Вихревой клапан

Изобретение относится к струйной технике и предназначено для использования в автоматических системах для регулирования расхода рабочей жидкости электрическим управляющим сигналом. Вихревой клапан содержит вихревую камеру с верхней и нижней торцевой стенками, центральным выходным отверстием, каналами питания и управления и преобразователь электрического сигнала в перемещение. Преобразователь электрического сигнала в перемещение выполнен в виде электромагнита и гибкой оболочки с магнитной жидкостью на нижней торцевой стенке. Электромагнит установлен соосно с выходным отверстием вихревой камеры. Изобретение направлено на повышение надежности и чувствительности вихревого клапана вследствие отсутствия в нем подвижных механических частей. 2 ил.

 

Изобретение относится к струйной технике и может применяться в системах автоматического регулирования.

Аналогом заявляемого устройства является регулирующий вихревой клапан (авторское свидетельство СССР №634019, опубликованное 28.11.78 по МПК F15C 1/04), содержащий канал дистанционного управления, вихревую камеру с радиальным входным каналом, соединенным с источником давления, тангенциальным управляющим каналом и двумя коаксиальными выходными каналами, причем внутренний из выходных каналов является выходным каналом клапана. Степень закрутки в вихревой камере регулируется электрическим сигналом дистанционного управления, соединенного с обмоткой управления электромагнитного насоса, всасывающий патрубок которого подключен к внешнему выходному коаксиальному каналу, а нагнетающий патрубок связан с тангенциальным управляющим каналом вихревой камеры. Недостатком такого устройства является ограничение областей использования вследствие применения в качестве рабочих жидкостей только проводящих.

Прототипом заявляемого устройства является вихревой клапан (авторское свидетельство СССР №433294, опубликованное 22.11.74 по МПК F15C 3/14), работающий на любых типах жидкостей и содержащий вихревую камеру с центральным отверстием, подключенные к ней каналы питания и управления, в котором преобразователь электрического сигнала в перемещение выполнен в виде электромагнита с сердечником, закрепленным с упругой пластиной и заслонкой, установленной в тангенциальном канале управления. Степень закрутки в камере регулируется отклоняемым заслонкой тангенциальным потоком по управляющему электрическому сигналу на электромагнит. Использование в конструкции преобразователя электрического сигнала в перемещение подвижных механических частей снижает надежность устройства. Кроме того, изменение закрутки в камере отклонением тангенциального потока малоэффективно.

Цель изобретения - повышение надежности и чувствительности вихревого клапана.

Указанные недостатки устраняются тем, что в известном вихревом клапане преобразователь электрического сигнала в перемещение выполнен в виде электромагнита, установленного соосно с выходным отверстием камеры и гибкой оболочки с магнитной жидкостью на нижней торцевой стенке.

На фиг.1 изображена конструкция вихревого клапана, разрез; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1.

Вихревой клапан имеет цилиндрическую камеру 1 с верхней и нижней торцевой стенкой, канал питания 2 и тангенциально расположенный ему канал управления 3, выходной канал 4 на верхней торцевой стенке, гибкую полусферическую оболочку 5 с магнитной жидкостью внутри на нижней торцевой стенке. Гибкая оболочка и электромагнит, состоящий из катушки управления 6 с полым сердечником 7, являются в устройстве преобразователем электрического сигнала в перемещение.

Устройство работает следующим образом. Потоки питания и управления поступают по каналам 2 и 3 в вихревую камеру 1, в которой образуется закрученный результирующий поток, выходящий между зазором гибкой оболочки 5 и верхней торцевой стенкой в выходной канал 4. При подаче управляющего электрического воздействия на электромагнит гибкая оболочка притягивается к выходному отверстию в область более сильного поля из-за свойств расположенной внутри магнитной жидкости. В результате происходит уменьшение зазора, рост гидравлического сопротивления камеры и уменьшение выходного расхода. При снятии управляющего воздействия гибкая оболочка возвращается в исходное положение, зазор увеличивается и происходит рост выходного расхода.

Предложенное устройство позволяет регулировать выходной расход электрическим сигналом, изменяя гидравлическое сопротивление вихревой камеры воздействием на гибкую оболочку с магнитной жидкостью неоднородным магнитным полем электромагнита.

Вихревой клапан, содержащий вихревую камеру с верхней и нижней торцевыми стенками, центральным выходным отверстием, каналами питания и управления и преобразователь электрического сигнала в перемещение, отличающийся тем, что преобразователь электрического сигнала в перемещение выполнен в виде электромагнита, установленного соосно с выходным отверстием камеры, и гибкой оболочки с магнитной жидкостью на нижней торцевой стенке.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области двигателестроения, в частности к газотопливным системам двигателей внутреннего сгорания. .

Изобретение относится к запорным устройствам с приспособлением для удаления конденсата из воздушных магистралей и предназначено для применения в трубопроводной арматуре и для управления потоком воздуха в пневмосистемах железнодорожного транспорта.

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к конструкциям агрегатов пневмогидросистем. .

Изобретение относится к трубопроводной арматуре и предназначено для регулирования подачи рабочей среды с повышенным давлением в гидравлических и пневматических системах.

Изобретение относится к области арматуростроения и предназначено для дозированной подачи рабочей среды и управления проходным отверстием соединительного трубопровода, по которому в качестве рабочей среды пропускается газ или жидкость.

Изобретение относится к трубопроводной арматуре и предназначено для дистанционного и ручного управления потоком рабочей жидкости по трубопроводу с диаметром условного прохода от 6 мм до 125 мм при входном давлении рабочей жидкости от 0,06 МПа до 6,3 МПа.

Изобретение относится к конструкциям трубопроводной арматуры и предназначено для использования в устройствах с дистанционным управлением потоками рабочей среды в магистральных системах их транспортирования.

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к топливной аппаратуре для дозирования и впрыскивания топлива в двигатель внутреннего сгорания. .

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано в автоматических устройствах струйной обработки, например, струйного массажера с обратной связью по положению массажера относительно объекта массажа.

Изобретение относится к струйной технике . .

Изобретение относится к приборостроению, а именно к устройствам, предназначенным для формирования выходных релейных сигналов, используемых в электрических цепях управления, при воздействии на эти устройства в определенных точках пути перемещающегося контролируемого объекта.

Изобретение относится к средствам автоматики и может найти применение в системах автоматического управления технологическим оборудованием. .

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к средствам автоматического управления, и может быть использовано для преобразования управляющего электрического сигнала в выходной пневматический или гидравлический сигнал.

Изобретение относится к пневмоавтома тике и может найти применение в пневматических и гидравлических системах с дроссельным регулированием потока рабочей среды от входного электрического сигнала.

Изобретение относится к средствам автоматики , а именно к электропневматическим преобразователям импульсных сигналов малой мощности (микротоков). .

Изобретение относится к автоматическому управлению и может быть применено в системах пневмоавтоматики. .

Устройство предназначено для систем управления и угловой стабилизации летательных аппаратов. Устройство содержит электромагнит с катушками управления и поворотным двуплечим якорем, газораспределительное устройство, выполненное в виде корпуса с входным и выходными каналами и размещенными в нем поршнем с уплотнительными кольцами, клапаном, входными и выходными дросселями, кроме этого, в корпусе выполнена цилиндрическая проточка, расположенная между уплотнительными кольцами и сообщающаяся с входным каналом, а также с входными дросселями. Технический результат - повышение динамической точности устройства. 1 ил.
Наверх