Пневмогидравлический струный преобразователь

 

О Л И С A Н И Е,ььь 52l404

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик, (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 06.06.74 (21)2032814/24 с присоединением заявки № (23) Приоритет

Опубликовано 15.07.76. Бюллетень № 26

Дата опубликования описания 12.07.76 (51) М. Кл е F 15C 1/08

Государственный комитет

Совета Министров СССР (53) УДК 62-522(088.8) ло долам изобретений и откоытнй (72) Авторы изобретения

А. Ф. Домрачев и В. Б. Буяльский (71) Заявитель

Киевский ордена Ленина политехнический институт им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции (54) ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СТРУЙНЫЙ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Изобретение относится к автоматическому управлению и может быть использовано в пневмогидравлических системах автоматического регулирования.

Известный преобразователь, представляющий собой пневмогидравлический струйный элемент, снабженный входными, выходными и управляющими каналами, имеет низкую чувствительность. Наиболее близким к изобретению является пневмогидравлический струйный преобразователь, содержащий крышку с вентиляционными окнами, корпус с входным, выходными, управляющими и вентиляционными каналами и регулируемые дроссели, установленные в управляющих каналах.

Однако этот преобразователь имеет низкий коэффициент усиления и низкую чувствительность. Предлагаемый пневмогидравлический струйный преобразователь содержит также крышку с вентиляционными окнами, корпус с входным, выходными, управляющими и вентиляционными каналами и регулируемые дроссели, установленные в управляющих каналах, и отличается тем, что, с целью повышения чувствительности, в корпусе выполнены каналы обратного тока с регулируемыми дросселями, расположенные между управляющими каналами.

На фиг. 1 представлен предлагаемый преобразователь, вид спереди (со стороны крышки); на фиг. 2 — схема взаимодействия струй управляющего газа и распределение прямых и обратных суммарных потоков.

5 Предлагаемый пневмогидравлический струйный преобразователь содержит крышку 1 с вентиляционными окнами 2 и 2, корпус 3 с входным каналом 4, управляющими каналами 5, 6, 7 и 8, соединенными с регулируемы10 ми дросселями 9, 10, 11 и 12 соответственно, с каналами обратного тока 13 и 14, соединенными с регулируемыми дросселями 15 и

16 соответственно, выходными каналами 17 и

18 и вентиляционными каналами 19 и 20.

15 Управляющие каналы 5 и 8 и канал обратного тока 13 соединены с полостью 21 взаимодействия управляющих струй, которая в свою очередь соединена с окружающей средой вентиляционными окнами 2, а управляю20 щие каналы 6 и 7 и канал обратного тока

14 соединены с полостью 22 взаимодействия управляющих струй, которая соединена с окружающей средой вентиляционными окнами

2 . Полости 21 и 22 соединены с вентиляцион25 ными каналами 19 и 20 каналом 23 для прохождения струй. Крышка 1 и корпус 3 могут быть соединены любым известным способом. жидкость подается под давлением во входз0 ной канал 4, откуда и истекает в виде плос.

521404 кой струи прямоугольного сечения, которая надежно отделяет полость 21 от полости 22, и проходит по каналу 23 к выходным каналам 17 и 18. При отсутствии управляющего сигнала в управляющих каналах 5, 6, 7 и 8 струя жидкости, обладающая запасом кинетической энергии конечной величины, распределяется поровну в выходные каналы 17 и 18, а избыток жидкости, не попадающей в эти каналы, сливается по вентиляционным каналам 19 и 20. Поскольку оси управляющих каналов 5, 8 и 6, 7 пересекаются вблизи свободных боковых поверхностей струи жидкости, то струи газа, который подводится под давлением в каналы 5, 8 и (или)

6, 7, сталкиваются и образуют суммарные потоки, из которых прямые — ударяют в боковые поверхности струи жидкости, а обратные — направляются в каналы обратных токов 13 и (или) 14.

Регулируя величину проходного сечения дросселей 15 и 16, можно изменять сопротивление каналов 13 и 14 и тем самым приближать или удалять точку взаимодействия управляющих струй газа от свободной боковой поверхности струи жидкости вследствие изгиба осей управляющих струй, как показано пунктирными линиями на фиг. 2, который происходит в результате изменения давления газа в расширенных областях каналов обратного тока 13 и 14. Регулируя дросселями 9, 12 и (или) 10, 11 величину кинетической энергии каждой из управляющих струй газа, можно смещать точку их взаимодействия вдоль струи жидкости, изменяя, тем самым, величину плеча управляющего воздействия, т. е. расстояние от среза входного канала до точки соударения прямых суммарных потоков струй газа с боковыми поверхностями струи жидкости, как с твердыми стенками.

Избыток управляющего газа, содержащегося в прямых суммарных потоках и распространяющегося вверх и вниз вдоль свободных боковых поверхностей струи жидкости, уходит в окружающую среду через вентиляционные окна 2 и 2 в крышке 1.

Регулирование дросселей управляющих каналов и каналов обратного тока можно осуществлять как при предварительной настройке, так и в процессе функционирования предлагаемого пневмогидравлического струйного преобразователя автоматически.

5 В результате описанных выше процессов струя жидкости отклоняется в сторону прямого суммарного потока газа с меньшим запасом кинетической энергии, обуславливая перераспределение давления жидкости в выход10 ных каналах 17 и 18 и порождая тем самым дифференциальный гидравлический сигнал на выходе преобразователя.

Обладающий расширенными функциональными возможностями и улучшенными рабочи15 ми характеристиками предлагаемый преобразователь может найти широкое применение в приборостроении, машиностроении, энергомашиностроении, судостроении, авиастроении, в ракетной и космической технике — там, где

20 используются системы автоматического регулирования (CAP) на базе устройств струйной пневматической автоматики и следящего гидравлического привода, так как он конструктивно выполнен просто, дешев в изготовлении, 25 противостоит радиации, вибрации, перегрузкам и позволяет объединять устройства струйной пневмоавтоматики управляющей части

CAP с силовым следящим гидравлическим приводом.

30 На фиг. 2 обозначены: А — струя жидкости; Б — прямые суммарные потоки; В— обратные суммарные потоки; à — управляющие струи; Д вЂ” точка взаимодействия струй газа.

Формула изобретения

Пневмогидравлический струйный преобразо40 ватель, содержащий крышку с вентиляционными окнами, корпус с входным, выходными, управляющими и вентиляционными каналами, и регулируемые дроссели, установленные в управляющих каналах, отличающийся тем, 45 что, с целью повышения чувствительности, в корпусе выполнены каналы обратного тока с регулируемыми дросселями, расположенные между управляющими каналами, 521404

Фиг. /

Б в

Уиг.2

Составитель Б. Шевченко

Техред М. Сеиеноз

Корректор Л. Дениски ьн

Редактор Л. Тюрина

Типография, г.,:. Сапунова, 2

Заказ 2073/14 Изд, ¹ 1525 1 .ра;:: 8. :2 По.;пилы:

Ц11ИИПИ 1 ос, дарственного когиитстя Сове::I Министров СССР

IIo делам изобретений и открытий

113С35, Москва,,в1(-35, Раушская няб, . -i/5

Пневмогидравлический струный преобразователь Пневмогидравлический струный преобразователь Пневмогидравлический струный преобразователь 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к пневматическим устройствам для измерения температуры

Изобретение относится к струйной автоматике и может быть использовано в вычислительных устройствах, системах контроля и измерения
Наверх