Способ возбуждения колебаний гидравлическим излучателем и гидравлический излучатель галанова

 

Использование: возбуждение колебаний в жидких средах. Сущность изобретения: акустические колебания создают изменением давления среды в зоне, нормальной к оси потока жидкости. Изменение давления среды производят при постоянстве объема излучателя путем изменения скорости потока. Излучатель содержит источник гидравлического питания, рабочую камеру с отводящим и подводящим трубопроводами и модуляторы. Модуляторы установлены по мостовой схеме, к одной паре противоположных узлов к-рой подключен источник, к другой - трубопроводы. Камера выполнена в виде открытого трубопровода. 2 с.п. ф-лы, 2 ил. Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 F 15 В 21/12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 4 (л)

Ql

0 ь| ) К АВТОРСКОМУ СВИ4ЕТЕЛЬСТВУ (21) 4793203/29 (22) 19.02.90 (46) 23.05.92. Бюл. М 19 (75) М.А.Галанов (53) 621.868 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 895549, кп. В 06 В 1/20, 1980.

Кухлинг Х, Справочник по физике, — М.:

Мир, 1983.

Свердлин Г.М. Прикладная гидроакустика, — Л.: Судостроение, 1976.

Петровский В,С, Нестационарные задачи гидроакустики. — Л.: Судостроение, 1976. (54) СПОСОБ ВОЗБУЖДЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ

ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ И

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ГАЛАНОВА

Изобретение относится к технической акустике и может быть использовано в качестве возбудителя колебаний для жидких сред.

Известен способ возбуждения низковольтных колебаний гидравлическим излучателем, заключающийся в создании акустических колебаний колебаниями излучающего поршня, жестко связанного с рабочим поршнем, приводимым в движение колебаниями протекающей через рабочую камеру под высоким давлением жидкости, Известен гидравлический возбудитель колебаний, содержащий корпус с отводящим и подводящим трубопроводами и рабочей камерой, модулятор, рабочий поршень, жестко связанный с ним поршень, подпружиненный относительно корпуса, регулятор сопротивления, установленный в дополни Ж,, 1735621 А1 (57) Использование: возбуждение колебаний в жидких средах. Сущность изобретения: акустические колебания создают изменением давления среды в зоне, нормальной к оси потока жидкости. Изменение давления среды производят при постоянстве объема излучателя путем изменения скорости потока. Излучатель содержит источник гидравлического питания, рабочую камеру с отводящим и подводящим трубопроводами и модуляторы, Модуляторы установлены по мостовой схеме, к одной паре противоположных узлов к-рой подключен источник, к другой — трубопроводы. Камера выполнена в виде открытого трубопровода. 2 с.п. ф-лы, 2 ил: тельном трубопроводе, соединяющем полость между рабочим и подпружиненным поршнями.

Недостатками известного способа и устройства является низкий КПД, ограниченный диапазон частот и необходимость постоянной компенсации гидростатического давления. Это объясняется тем, что при колебаниях рабочего и излучающего поршней значительная часть энергии расходуется на преодоление сил инерции, сухого и вязкого трения, а возбуждение колебаний среды достигается изменением объема.

Цель изобретения — повышение КПД и расширение рабочего диапазона частот при возбуждении акустических колебаний путем изменения давления среды.

Поставленная цель достигается тем, что в способе возбуждения колебаний, заклю1735621 чающемся в создании акустических колебаний изменением давления среды, в зоне, нормальной к оси потока жидкости, изменение давления среды производят при постоянстве объема излучателя путем изменения скорости потока, а также тем, что в гидравлическом излучателе, содержащем источник гидравлического питания, рабочую камеру с подводящим и отводящим трубопроводами и модуляторы, модуляторы установлены по мостовой схеме, к одной паре противоположных узлов которой подключен источник гидравлического питания, к другой — подводящий и отводящий трубопроводы, а рабочая камера выполнена в виде открытого трубопровода.

На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства для осуществления способа; на фиг. 2 — зависимость звукового давления Рав, от скорости потока жидкости

Предлагаемый способ возбуждения колебаний гидравлическим излучателем реализован следующим образом, Рассмотрим полностью заполненную жидкостью и погруженную на некоторую глубину h рабочую камеру 2 с рабочей зоной 1, расположенной нормально оси потока, Из закона Бернулли известно, что полное давление жидкости в стационарном потоке постоянно и равно сумме статического давления, определяемого весом столба жидкости

Prcr. = pgh, и динамического давления, определяемого скоростью движения пог тока Рд = p —, т,е. Pn = Prc + Рд = const, 2

Несмотря на различную природу возникновения PrcT и Рд величины одного порядка. В части постоянства полного давления потока Рп закон Бернулли справедлив только при условии возможности изменения высоты столба жидкости.

Учитывая, что вес столба жидкости неизменен, закон Бернулли принимает следующее объяснение.

Давление жидкости в стационарном потоке определяется суммой статического и динамического давлений, В стационарном, безграничном поле среды, в общем случае для неизолированного потока полное давление потока возрастает с ростом динамического и всегда превышает статическое давление поля на величину динамической составляющей потока, а для изолированного потока сумма статического и динамического давлений постоянна, Утверждение не противоречит основным уравнениям гидромеханики (состоя5

55 ния, движения, неразрывности), так как относится к стационарному (установившемуся) процессу, Изменение скорости потока нарушает условие стационарности и, согласно формулировки Блокинцева, создаются условия для генерирования звука. Когда жидкость в рабочей камере 2 находится в потое, ее давление определяется гидростатическим давлением среды, т,е. Рп = Ргст.

Если привести жидкость в движение с некоторой возрастающей скоростью V(t), то, учитывая, что высота столба жидкости h в условиях безграничности среды практически неизменна, давление потока возрастает

V на величину Рд(т) = p . Этот процесс

2 сопровождается локальным уменьшением давления в рабочей зоне 1 нормальной оси возбуждаемого потока на ту же величину. При стабилизации скорости потока

V(t) = const давление в рабочей зоне 1 уравнивается с гидростатическим давлением среды. Уменьшение скорости V(t) приводит к обратному эффекту, т.е, уменьшению давления потока Рп и, соответственно, локальному увеличению давления в рабочей зоне 1, Таким образом, при изменении скорости потока V(t) меняется давление в рабочей зоне 1, что вызывает возбуждение акустических колебаний среды, причем излучаемое акустическое давление определяется соотношением P3B, = Л Рд, где Л Рл = р; Чг и %; V2 и V —

Я вЂ” vf

2 скорости различных состояний потока, т.е, Рэв.макс Определяется Рд,макс.

Необходимо отметить существенную роль соотношения скорости потока V и геометрических размеров рабочего трубопровода d, которое определяет Число

Рейнольдса потока Ren. При Ren R e.êð. нарушается условие стационарности потока, что вызывает "самовозбуждение" излучателя, Это явление может быть использовано для излучения сложных непериодических сигналов. При необходимости формирования монохроматического или сложного периодического сигнала характеристика потока Ввл определяет собственные шумы и уровень нелинейных искажений излучателя.

Из зависимости звукового давления Р,в от скорости движения потока V следует, что уровень Рав определяется амплитудой и не зависит от ее направления, это позволяет значительно снизить инерционные потери и предполагать возможный диапазон рабочих частот(без учета резонансов элементов кон1735621 струкции) практически от долей Гц до предела звукопрозрачности среды.

При определении механического КПД следует отметить, что потери при работе в основном определяются гидродинамическими потерями потока жидкости, существенно зависящими от параметра Вал, значение которого оптимизируется при проектировании, Таким образом, мощность в основном затрачивается на образование кинетической энергии потока. Учитывая, что

РааРд, очевидна исключительно высокая эффективность преобразования механической энергии в акустическую.

Акустический КПД определяется иэ соотношения линейных размеров излучателя и длины излучаемой звуковой волны. Гидравлический излучатель содержит модуляторы 6 — 9, установленные по мостовой схеме, к одной паре противоположных узлов которой подключен источник гидравлического питания 5, а другой подводящий 4 и отводящий 3 трубопроводы рабочей камеры

2, выполненной в виде открытого трубопровода, Устройство работает следующим образом.

При погружении гидравлического излучателя внутренние полости заполняются забортной жидкостью. Для полного удаления воздуха из системы возможен следующий алгоритм управления. Перекрывается любая пара противоположно установленных модуляторов, например 6 и 9, модуляторы 7 и 8 открыты, Жидкость заполняет рабочую камеру 2, подводящий трубопровод 4, модулятор 7 и источником гидравлического питания 5 через модулятор 8 и отводящий трубопровод 3 подается в рабочую камеру

2. Затем открываются модуляторы 6 и 9, закрываются модуляторы 7 и 8, жидкость из рабочей камеры 2 по отводящему трубопроводу 3, модулятору 9 через источник гидравлического питания 5 по модулятору 6 подается в подводящий трубопровод 4, рабочую камеру 2, Удаляемый воздух через рабочую камеру 2 выводится в среду. Необходимо обратить внимание, что не изменяя направление подачи жидкости через источник гидравлического питания 5, управлением модуляторами легко достигается изменение направления потока в рабочей камере 2, После удаления воздуха излучатель готов к работе.

Для реализации способа возбуждения колебаний необходимо управление скоростью потока V в рабочей камере 2. Зависимость скорости потока V от площади камеры

Я» и расхода жидкости через камеру Q» оп5

55 ределяется изуравнения V= —, Учитывая, Q»

Як что S» постоянна, управление V осуществляют изменением Q». Достигается это следующим образом, Рассмотрим мостовую схему из модуляторов 6 — 9, каждый из которых содержит клапан, установленный с возможностью перекрытия трубопроводов, подводящего или отводящего, в зависимости от места установки и привод (механический, электродинамический и т,п.), осуществляющий перемещение клапана по задаваемому закону управления. В каждом модуляторе площадь проходного сечения Si управляется по закону Si(t) = Smi(t) Sin им с, т.е. имеет возможность управления как по амплитуде Smi, так и по частоте а, где i— номер модулятора, Для расширения функциональных возможностей управления могут быть введены р — фазовые соотношения амплитуд и р — фазовые соотношения частот модуляторов.

Обеспечение постоянства направления потока устанавливается приоритетом модуляторов. Например, постоянство направления потока, показанное на фиг, 1, достигается приоритетом модуляторов 6 и 9 над модуляторами 7 и 8, выполняющими в этом случае вспомогательные функции, Приоритет заключается в выполнении следующих условий SG $7, S6 Ss, Sg $7, Sg S8, При Яв и Я9= макс, а $7 и $8 = О вся производительность источника гидравлического питания 5Q направляется по модулятору 6, подводящему трубопроводу 4 в рабочую камеру 2, обеспечивая максимальный расход О»ма»с = Q и, следовательно, максимальную скорость потока

Q макс = — ° При $6, S7, $8, Sg = макс происЯк ходит короткое замыкание источника гидравлического питания 5, Q = О и V = О.

Таким образом, управление модуляторами позволяет изменять скорость потока в рабочей камере 2 от О до Чмакс. Нормальная работоспособность устройства зависит от выполнения ряда условий. Очевидно, что недопустимо равенство О, одновременно проходных сечений Vi всех модуляторов, а также Яв+ Яв Π— const и $7 + Sg Π— const.

Рабочий диапазон частот гидравлического излучателя определяется частотными характеристиками модуляторов и возможностями системы управления модуляторами. Мощность, потребляемая источником гидравлического питания 5, М/, = QP, где Q —. производительность источника питания

О=ЧмаксЯк,а Р=Рд, 1735621

50

Использование предлагаемого способа возбуждения колебаний и устройства для его реализации позволяют существенно повысить КПД, расширить рабочий диапазон частот при постоянстве объема излучателя.

Следует отметить независимость работоспособности и потребляемой мощности от глубины и полную защищенность от воздействия ударных волн, При необходимости, применяя управляемое шунтирование источника гидравлического питания, возможно активное гашение пульсаций давления, создаваемых насосом.

Формула изобретения

1. Способ возбуждения колебаний гидравлическим излучателем, заключающийся в создании акустических колебаний изменением давления среды в зоне, нормальной к оси потока жидкости, о тл и ч а ю щи тем, что, с целью повышения КПД и ра рения рабочего диапазона частот, изме ние давления среды производят п

5 постоянстве объема излучателя путем изме нения скорости потока.

2. Гидравлический излучатель, содержащий источник гидравлического питания, рабочую камеру с отводящим и подводящим

10 трубопроводами и модуляторами, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения КПД и расширения рабочего диапазона частот, модуляторы установлены по мостовой схеме, к одной паре противоположных узлов

15 которой подключен источник гидравлического питания, а к другой — отводящий и подводящий трубопроводы, а рабочая камера выполнена в виде открытого трубопровода.

1735621

Составитель М.Галанов

Редактор И. Ванюшкина Техред М,Моргентал Корректор Т, Палий

Заказ 1805 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул,Гагарина, 101

Способ возбуждения колебаний гидравлическим излучателем и гидравлический излучатель галанова Способ возбуждения колебаний гидравлическим излучателем и гидравлический излучатель галанова Способ возбуждения колебаний гидравлическим излучателем и гидравлический излучатель галанова Способ возбуждения колебаний гидравлическим излучателем и гидравлический излучатель галанова Способ возбуждения колебаний гидравлическим излучателем и гидравлический излучатель галанова 

 

Похожие патенты:

Пульсатор // 1733729
Изобретение относится к гидравлики Цель изобретения - уменьшение габаритов В корпусе 1 пульсатора расположены полые цилиндрические статоры 4 с отверстиями 8 в боковых поверхностях

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к стендам для испытания изделий на динамические нагрузки

Изобретение относится к пневмосистемам

Изобретение относится к устройствам для возбуждения колебаний и может быть использовано в вибрационных системах или в качестве привода для различных машин и механизмов

Изобретение относится к пневматическим вибромеханизмам, может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства, где применяются вибрационные машины и механизмы, и является усовершенствованием известного устройства, описанного в авт.св

Изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано в различных отраслях промышленности в виброплощадках, вибропитателях, виброгрохотах и других устройствах

Изобретение относится к вибрационной технике, конкретно к устройствам для возбуждения колебаний, и может быть использовано в производстве строительных материалов, в горной промышленности и других отраслях, где используется вибрация

Изобретение относится к вибрационной технике и может применяться в качестве привода рабочего органа для питания алюминиевого электролизера сырьем, а также в других областях промышленности

Изобретение относится к машиностроению, к оборудованию импульсных технологий, в частности к приводам гидропульсационных прессов и других машин

Изобретение относится к вибрационным устройствам для передачи вибраций в потоке вещества, находящегося под давлением и при повышенной температуре, например, в реакторах, барокамерах и в др

Изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано в различных отраслях промышленности в виброплощадках, виброконвейерах, виброгрохотах и других устройствах

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в качестве основного узла гидропульсационного оборудования производств с вибрационными технологиями

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в различных производствах, основанных на импульсных технологиях, в частности в металлообработке и в получении изделий из сыпучих и синтетических материалов

Изобретение относится к гидродинамической технике для генерации и аккумулирования энергии колебаний в жидкой текучей среде, а именно кавитационной энергии, и может быть использовано для интенсификации теплообменных процессов в жидкой среде с целью ее нагрева, в частности для отопительных систем зданий и сооружений
Наверх