Многоточечный пневмоэлектрический преобразователь (его варианты)

 

1.Многоточечный пневмоэлектрический преобразователь, содержащий коммутирующий узел, выполненный в виде статора и цилиндрического ротора, установленного в полости статора по скользящей посадке, причем в статоре выполнены радиальные входные каналы, расположенные группами вдоль продольной оси и подключенные к точкам замеров, преобразователи давления по одному на каждую группу входных каналов , привод ротора, генератор синхроимпульсов и выходной разьем, подключенный к выходным шинам многоточечного пневмоэлектрического преобразователя, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия преобразователя, в нем ротор выполнен в виде полого стакана с радиально расположенными гнездами, в которых размещены преобразователи давления , и с соосными гнездами радиальными коммутационными каналами по одному на каждую группу входных каналов статора, причем выходы преобразователей давления соединены с выходным разьемом через вращающийся токосъемник. 2. Многоточечный пневмоэлектрический преобразователь, содержащий коммутирующий узел, выполненный в виде статора и цилиндрического ротора, установленного в полости статора по скользящей посадке, причем в статоре выполнены радиальные входные каналы, расположенные группами вдоль продольной оси и подключенные к точкам замеров, преобразователи давления по одному на каждую группу входных каналов , привод ротора, генератор синхроимпульсов и выходной разьем, подключенный к выходным шинам многоточечного пневмоэлектричес.кого преобразователя, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и надежности преобразователя, в нем ротор выполнен в виде полого стакана, внутри которого установлена обойма с радиально расположенными гнездами, в которых размещены преобразователи давления с подвижными вдоль оси гнезд опорными пятами, причем в каждом гнезде между преобразователем давления и опорной пятой установлена опорная пружина, а в обойме и полом стакане выполнены соосные с гнездами радиальные коммутационные каналы по одному на каждую группу входных каналов статора, а выходы преобразователей давления соединены с выходным разъемом через вращающийся токосъемник. со с XI О о ел ел

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

О

О

Ql

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 2916209/24 (22) 17.04.80 (46) 23.12.91. Бюл. N 47 (72) Н,В.Руденко (53) 621-525 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 290188, кл. G 01 L 19/00, 1972.

Авторское свидетельство СССР

¹ 792088, кл. G 01 1 19/00, 1975. (54) МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ПНЕВМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ЕГО ВАРИАНТЫ) (57) 1.Многоточечный пневмоэлектрический преобразователь, содержащий коммутирующий узел, выполненный в виде статора и цилиндрического ротора, установленного в полости статора по скользящей посадке, причем в статоре выполнены радиальные входные каналы, расположенные группами вдоль продольной оси и подключенные к точкам замеров, преобразователи давления по одному на каждую группу входных каналов, привод ротора, генератор синхроимпульсов и выходной разъем, подключенный к выходным шинам многоточечного пневмоэлектрического преобразователя, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения быстродействия преобразователя, в нем ротор выполнен в виде полого стакана с радиально расположенными гнездами, в которых. размещены преобразователи давления, и с соосными гнездами радиальными коммутационными каналами по одному на

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к многоточечным пневмоэлектрическим преобразователям

„„SU„„1700551 А1 (si)s G 06 О 7/00 G 01 1 t9/00 каждую группу входных каналов статора, причем выходы преобразователей давления соединены с выходным разъемом через вращающийся токосъемник, 2. Многоточечный пневмоэлектрический преобразователь, содержащий коммутирующий узел, выполненный в виде статора и цилиндрического ротора, установленного в полости статора по скользящей посадке, причем в статоре выполнены радиальные входные каналы, расположенные группами вдоль продольной оси и подключенные к точкам замеров, преобразователи давления по одному на каждую группу входных каналов, привод ротора, генератор синхроимпульсов и выходной разъем, подключенный к выходным шинам многоточечного пневмоэлектрического преобразователя, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения точности и надежности преобразователя, в нем ротор выполнен в виде полого стакана, внутри которого установлена обойма с радиально расположенными гнездами, в которых размещены преобразователи давления с подвижными вдоль оси гнезд опорными пятами, причем в каждом гнезде между преобразователем давления и опорной пятой установлена опорная пружина, а в обойме и полом стакане выполнены соосные с гнездами радиальные коммутационные каналы по одному на каждую группу входных каналов статора, а выходы преобразователей давления соединены с выходным разъемом через вращающийся токосъемник.. для многоточечной системы измерения давления газа, и может быть использовано в пневмоизмерительных сис1емах при прове1700551.4

10

20

35

45

55 а а+ дении аэродинамических исследований, в частности, при продувке моделей летательных аппаратов в аэродинамических трубах, исследовании газовоздушных трактов газотурбинных двигателей, а также при исследовании других пневмогазодинамических систем.

Известен пневмопереключатель, имеющий полый цилиндрический статор с винтовым пазом на его внутренней поверхности, в котором свободно размещен опрашивающий электромагнитный клапан, соединенный спиральным трубопроводом через промежуточный электроклапан с измерителем давления, На статоре посредине паза по винтовой линии расположены отверстия, соединенные дренажными трубками с точками отбора давления. Опрашивающий электромагнитный клапан установлен на роторе, который периодически перемещается вдоль оси статора при помощи электромагнитного привода, храпового механизма, с дифференциальным редуктором.

Наиболее близкий по технической сущности и достигаемому техническому эффекту к предлагаемому пневмопереключатель имеет цилиндрический статор с равномерно расположенными на его поверхности отверстиями, соединенными дренажными трубками с точками отбора давления, расположенный в статоре ротор, корпус, в котором размещены редуктор и электромеханизм для вращения ротора, и преобразователи давления, цилиндрический ротор выполнен притертым к статору и расположен в нем телескопически, отверстия на цилиндрическом статоре размещены B несколько последовательных кольцевых рядов, на роторе по образующей выполнены пазы и каналы в виде кольцевых наружных проточек по одному на каждый ряд отверстий на статоре, сообщающие полости дренажных трубок с измеряемых давлением с пневмопреобразователями, а в корпусе установлены щелевой и кодовый колокола фотоэлектрического датчика синхроимпульсов и фотоэлектрического датчика номера опрашиваемой точки, вращающиеся синхронно с ротором.

При этом ротор снабжен электроприводом непрерывного действия, каждый последующий паз выполнен с односторонним угловым сдвигом по отношению к предыдущему на угол <р где и — угловой шаг отверстий на статоре;

a — количество рядов отверстий на статоре.

На щелевом колоколе фотоэлектрического датчика синхроимпульсов выполнены по образующей щели по одному ряду на каждый ряд отверстий на статоре, каждая последующая щель на щелевом колоколе одного ряда выполнена с односторонним угловым сдвигом по отношению к щели предыдущего ряда.

В этом пневмопереключателе коммутация различных входных отверстий на статоре с пневмопреобразователями осуществляется через выполненные на роторе коммутационные пазы и кольцевые каналы, штуцера выходных отверстий на статоре и соединительный трубопровод между штуцером выходного отверстия и пневмопреобразователем. Указанные пневматические протоки имеют определенные воздушные объемы и гидравлические сопротивления, что увеличивает время выравнивания давления между измеряемой точкой и пневмопреобразователем и ведет в конечном счете к уменьшению быстродействия пневмопереключателя, Кроме того, соприкасающиеся цилиндрические поверхности статора и ротора для обеспечения герметичности в процессе изготовления требуют доводочного шлифования, что предоставляет значительные технологические трудности, В процессе эксплуатации эти же цилиндрические поверхности подвержены износу, что уменьшает точность измерения давления и ресурс пневмопереключателя вследствие уменьшения герметичности коммутирующего узла, Целью предлагаемого изобретения является повышение быстродействия, точности и надежности многоточечного пневмоэлектрического преобразователя, Повышение быстродействия достигается за счет того, что в предлагаемом многоточечном пневмоэлектрическом преобразователе, содержашем коммутирующий узел, в виде статора и цилиндрического ротора, установленного в полости статора по скользящей посадке, при этом в статоре выполнены радиальные входные каналы, расположенные группами вдоль продольной оси и подключенные к точкам замеров, преобразователи давления по одному на каждую группу входных каналов, привод ротора, генератор синхроимпульсов и выходной разъем, подключенный к выходным шинам многоточечного пневмоэлектрического преобразователя, ротор выполнен в виде полого стакана с радиально расположенными гнездами, в которых размещены преобразователи давления, и соосными

1700551 †. (х (1) 360 Zg а Z (2) 40

45 (3) 50

55 гнездам радиальными коммутационными каналами по одному на каждую группу входных каналов статора, причем выходы преобразователей давления соединены с выходным разъемом через вращающийся токосъемник.

Повышение точности и надежности устройства достигается тем, что ротор выполнен в виде полого стакана, внутри которого установлена обойма с радиально расположенными гнездами, в которых размещены преобразователи давления с подвижными вдоль оси гнезд опорными пятами, причем в каждом гнезде между преобразователем давления и опорной пятой установлена опорная пружина, а в обойме и полом стакане выполнены соосные гнездам радиальные коммутационные каналы по одному на каждую группу входных каналов статора, а выходы преобразователей давления соединены с выходным разъемом через вращающийся токосъемник.

На фиг. 1 приведена схема многоточечного пневмоэлектрического преобразователя; на фиг. 2 — разрез А-А на фиг. 1; на фиг.

3 — то же, вариант, Многоточечный пневмоэлектрический преобразователь состоит из цилиндрического статора 1, притертого к нему цилиндрического ротора 2, преобразователей 3 давления, электропривода 4, фотоэлектрического генератора 5 синхроимпульсов, корпуса 6 и редуктора 7.

На поверхности статора 1 равномерно расположены в несколько групп 8 радиальные входные каналы 9, герметично закрытые с внутренней стороны притертым цилиндрическим ротором 2, с наружной стороны соединенные дренажными трубками

10 с точками отбора давления.

Ротор 2 по первому варианту исполнения выполнен полым, в нем размещены в радиально расположенных гнездах 11 преобразователи 3 давления по одному на каждую группу входных каналов 9 статора 1.

Соосно с гнездами 11 в роторе 2 выполнены радиальные коммутационные каналы 12, расположенные в одной плоскости с группами 8 входных каналов 9 на статоре 1, Ротор 2 по второму варианту исполнения выполнен в виде упругого полого стакана 13, внутри которого установлена обойма

14 с радиально расположенными гнездами

11, в которых размещены преобразователи

3 давления с подвижными вдоль оси гнезд опорными пятами 15 и распорными пружинами 16. В обойме 14 и полом стакане 13 выполнены соосные с гнездами 11 радиальные коммутационные каналы 12 по одному

35 на каждую группу 8 входных каналов 9 статора 1.

Коммутационные каналы 12 на роторе 2 сдвинуты один относительно другого на угол где а — угловой шаг радиальных входных каналов 9; а — количество групп 8 входных каналов

9 на статоре 1;

К вЂ” числа 1, 2, З...количество служебных каналов.

Электрические выходы 17 преобразователей 3 давления соединены с выходным разъемом 18 через гермовывод 19 и вращающийся токосъемник 20.

Корпус 6 соединен с одной стороны со статором 1, с другой стороны — с электроприводом 4, В корпусе 6 расположены редуктор 7, генератор 5 синхроимпульсов, токосъемник 20, Ротор 2 связан через промежуточные шестерни 21 и 22 двухступенчатого цилиндрического редуктора 7 с электроприводом 4.

Генератор синхроимпульсов 5 состоит из щелевого колокола 23, осветителя 24 и фотоэлементов 25. На цилиндрической образующей щелевого колокола 23 имеются несколько дорожек с расположенными определенным образом щелями 26. Количество дорожек щелей 26 равно количеству групп 8 входных каналов 9 на статоре 1.

Количество m щелей в одной дорожке определяется по формуле где Z> — количество зубьев на шестерне 21;

Zz — количество зубьев на шестерне 22.

Щели соседних дорожек сдвинуты одна относительно другой на угол у

Многоточечный пневмоэлектрический преобразователь работает следующим образом.

Измеряемое давление подается по дренажным трубкам 10 к нормально закрытым входным каналам 9 на статоре 1. В исходном положении радиальные коммутационные каналы 12 на роторе находятся между последним и первым входными каналами 9 в каждой группе 8 входных каналов 9 на

1700551 статоре 1. Подается питание на электропривод4 и он непрерывно вращает через редуктор 7 ротор 2 и щелевой колокол 23, При вращении ротора входные каналы 9 на статоре поочередно при помощи коммутационных каналов 12 подключается к преобразователям 3 давления. Вначале давления в подключенной дренажной трубке 9 и мембранной полости преобразователя 3 давления выравниваются, затем происходит опрос преобразователя 3 измерительно-регистрирующей аппаратурой по сигналу от генератора 5 синхроимпульсов в момент времени, когда коммутационный канал 12 либо сходит с входного канала 8, либо уже сошел с него и двигается по перемычке между двумя входными каналами 8.

Установка малогабаритных приемников давления по первому варианту исполнения непосредственно в полости ротора 2 позволила уменьшить объемы воздушных прото-ков и подмембранных объемов до уровня

2 -3 мм, что дает возможность реализоз вать скорость коммутации воздушных измерительных каналов в диапазоне 30 — 80 изм/с при уровнях давления ч= 60 КПа. Так как коммутационные каналы f2 на роторе 2 и щели 26 генератора синхроимпульсов сдвинуты один относительно другого на оп5 ределенный угол, то опрос преобразователей 3 давления измерительно-регистрирующей аппаратурой подключаемых к различным группам 8 входных каналов 9 происходит со сдвигом по времени, что

10 обеспечивает суммарное быстродействие многоточечного пневмоэлектрического преобразователя при 4-8 группах входных каналов 9 порядка 120 — 480 изм/с, Выполнение ротора по второму вариан15 ту исполнения в виде упругого полого стакана 13, внутри которого установлена обойма

14 с гнездами для размещения преобразователей 3 давления, опорных пят 15 и распорных пружин 16 позволило за счет

20 упругой деформации стакана 13 уменьшить радиальный зазор в паре статор-ротор до величины 0,5-1 мк и сделать его постоянным в течении всего срока эксплуатации устройства. Это значительно повысило точ25 ность измерения давления, увеличило ресурс и надежность работы устройства.

1700551

1700551

Составитель Н,Руденко

Техред M.Ìîðãåíòàë

Корректор Э.Лончакова

Редактор О.Хрипта

Заказ 4468 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Многоточечный пневмоэлектрический преобразователь (его варианты) Многоточечный пневмоэлектрический преобразователь (его варианты) Многоточечный пневмоэлектрический преобразователь (его варианты) Многоточечный пневмоэлектрический преобразователь (его варианты) Многоточечный пневмоэлектрический преобразователь (его варианты) Многоточечный пневмоэлектрический преобразователь (его варианты) 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическим приборам, в частности к промышленным хроматографам, и найдет применение в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслях промышленности, где необходим аналитический контроль различных продуктов и сырья для технологических процессов при наличии взрывоопасных зон

Изобретение относится к приборостроению и предназначено для использования в системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к приборостроению и используется в информационно-измерительных системах для контроля различных технологических параметров

Изобретение относится к системам сбора и цифровой обработки информации от пневматических датчиков технологических процессов

Изобретение относится к устройствам для ввода информации в управляющую вычислительную машину (УВМ) и может быть использовано для сопряжения пневматических датчиков с УВМ

Изобретение относится к управлению производственными процессами с помощью управляющего вычислительного комплекса с пневматическими регуляторами

Изобретение относится к техническим средствам автоматизации, а именно к пневматическим устройствам для формирования программируемо й последовательности прямоугольных импульсов

Изобретение относится к области приборостроения , в частности к приборам для 18 измерения давления

Изобретение относится к приборостроению

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений медленно меняющихся давлений высокотемпературных и криогенных сред

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений медленно меняющихся давлений высокотемпературных и криогенных сред

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к реле давления, §используемым при отключении станка-качалки при падении давления в скважине

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в условиях быстропеременных температур

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерений статического давления в потоках жидкости или газа с большими углами скоса Целью изобретения является увеличение точности измерения статического давления Это достигается путем выполнения базовой поверхности цилиндрического приемника 1 в виде упругой непроницаемой оболочки 3, а корпус приемника 1 и подводящий канал 8, подсоединенный к датчику 2 давления, заполнены рабочей несжимаемой жидкостью 9

Изобретение относится к электрическим измерительным устройствам неэлектрических величин, а именно к устройствам для измерения давления

Изобретение относится к средствам автоматики и может быть использовано в устройствах контроля давления газа или жидкости

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения порогового значения давления
Наверх