ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС Российский патент 2014 года по МПК F04B43/02 

Описание патента на изобретение RU2509230C1

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах терморегулирования (СТР), преимущественно для космических летательных аппаратов (КЛА).

Известен диафрагменный насос, включающий мембранную головку, состоящую из корпуса и крышки, между фланцами которых закреплен край мембраны, а также подвижного штока, на котором жестко закреплена центральная часть мембраны, при этом мембранная головка снабжена не менее чем одним нагнетательным и одним всасывающим клапанами, а также входным и выходным штуцерами (RU №253580, F04B43/04, 1969).

Недостатком указанной конструкции является сложность обслуживания.

Указанный недостаток частично устранен в диафрагменном насосе с мембранной головкой, с двумя полостями, образованными мембраной с корпусом и крышкой, между фланцами которых закреплен край мембраны, а также подвижным штоком, установленным с возможностью перемещения относительно корпуса и крышки, на котором жестко закреплена центральная часть мембраны, при этом мембранная головка снабжена парой нагнетательных и парой всасывающих клапанов по одному нагнетательному и одному всасывающему клапану в корпусе и аналогичными клапанами в крышке (RU №2281416, F04B 43/02, 2004).

Для подобных диафрагменных насосов, особенно для СТР КЛА, при перекачке продуктов жизнедеятельности космонавтов актуальна проблема герметичности соединения корпуса с подвижным штоком при воздействии агрессивных компонентов продуктов жизнедеятельности на уплотнения. Поэтому необходима периодическая дополнительная смазка уплотнений подвижного штока в процессе функционирования.

Задачей усовершенствованной конструкции устройства является обеспечение периодической дополнительной смазки уплотнений подвижного штока в процессе функционирования.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение долговечности насоса.

Технический результат достигается тем, что в диафрагменном насосе, включающем мембранную головку с двумя полостями, образованными мембраной с корпусом и крышкой, между фланцами которых закреплен край мембраны, а также подвижным штоком, установленным с возможностью перемещения относительно корпуса и крышки, на котором жестко закреплена центральная часть мембраны, при этом мембранная головка снабжена парой нагнетательных и парой всасывающих клапанов, по одному нагнетательному и одному всасывающему клапану в корпусе и аналогичными клапанами в крышке, в отличие от прототипа в нем корпус со штоком снабжены уплотнительным узлом, состоящим из двух уплотнительных колец радиального сжатия, которые размещены в коаксиальных канавках корпуса, разнесенных вдоль оси штока, и накопительной полости между ними, отделенной перемычками от уплотнительных колец и охватывающей шток, при том в корпусе выполнена цилиндрическая камера с размещенным в ней поршнем того же диаметра, связанная каналом с накопительной полостью со стороны, обращенной к штоку, а с другой стороны, противолежащей штоку, соединенная отверстием с одной из полостей мембранной головки через обратный клапан, причем накопительная полость и соединенная с ней часть цилиндрической камеры заполнены консистентной смазкой, при этом диаметр D поршня определяется формулой:

D 4 ( F m p + F c ) π P , где

D - диаметр поршня;

Fmp - сила трения поршня о стенки камеры;

Fc - сила сцепления смазки со стенками камеры;

Р - давление в полости мембранной головки.

На фиг.1 представлен разрез мембранной головки по А-А, на фиг.2 представлен общий вид мембранного насоса со стороны корпуса в направлении оси штока.

Мембранный насос снабжен мембранной головкой, включающей корпус 1 и крышку 2 с фланцами, шток 3, на котором жестко закреплена центральная часть мембраны 4. Наружный край мембраны 4 закреплен между фланцами корпуса 1 и крышки 2. Полость, образованная корпусом 1 и мембраной 4, через подводящий канал связана с нагнетательным клапаном 5 и всасывающим клапаном 7. Полость, образованная крышкой 2 и мембраной 4, через подводящий канал связана с нагнетательным клапаном 6 и всасывающим клапаном 8. Нагнетательные клапаны 5 и 7 снабжены запорными элементами и присоединяются к выходной магистрали. Всасывающие клапаны 6 и 8 также снабжены запорными элементами и присоединяются к входной магистрали. Место выхода штока 3 из корпуса 1 снабжено уплотнительным узлом, состоящим из двух уплотнительных колец 9 и 10, охватывающих шток 3, которые размещены в коаксиальных канавках корпуса 1. Между уплотнительными кольцами 9 и 10 выполнена накопительная полость 11, охватывающая шток 3, отделенная перемычками от уплотнительных колец. Накопительная полость 11 связана каналом с цилиндрической камерой 12, в которой установлен поршень 13 того же диаметра. К стороне поршня 13, противоположной накопительной полости 11, подводится давление из полости, образованной корпусом 1 и мембраной 4 через обратный клапан 14. Накопительная полость 11 и соединенная с ней часть цилиндрической камеры 12 заполнены консистентной смазкой.

Шток 3 совершает возвратно-поступательные движения относительно мембранной головки. При выдвижении штока 3 из корпуса 1 мембрана 4 создает разрежение атмосферы под крышкой 2, через каналы пониженное давление передается на нагнетательный 6 и всасывающий 8 клапаны. Запорный элемент нагнетательного клапана 6 прижимается к седлу и перекрывает сообщение жидкости с выходной магистралью. Запорный элемент всасывающего клапана 8 открывает входную магистраль и жидкость через подводящий канал извне подается в полость, образованную крышкой 2 и мембраной 4. При перемещении штока 3 внутрь корпуса 1 мембрана 4 сжимает жидкость под крышкой 2, через соответствующий канал повышенное давление передается на нагнетательный 6 и всасывающий 8 клапаны. Запорный элемент всасывающего клапана 8 повышенным давлением прижимается к седлу и перекрывает сообщение жидкости с входной магистрали. Запорный элемент нагнетательного клапана 6 повышенным давлением открывает выходную магистраль и жидкость подается из полости, образованную крышкой 2 и мембраной 4 наружу. Аналогично происходит заполнение и опорожнение полости, образованной корпусом 1 и мембраной 4, только в противоходе с полостью, образованной крышкой 2 и мембраной 4, что позволяет обеспечить работу насоса и при прямом и при обратном ходах штока 3. Наличие уплотнительного узла, включающего накопительную полость 11, заполненную консистентной смазкой, отделенного от рабочей полости мембранной головки уплотнительным кольцом 9, а от окружающей среды уплотнительным кольцом 10, позволяет обеспечить постоянное смазывание штока 3 и уплотнительных колец (9 при втягивании штока 3 в корпус 1, а 10 при выдвижении штока 3 из корпуса 1). При функционировании насоса происходит вынос смазки на поверхности штока 3 за пределы уплотнительного узла, поэтому объем цилиндрической камеры 12 обеспечивает восполнение консистентной смазки в накопительной полости 11 в течение всего ресурса работы за счет подачи давления на поршень 13 из полости диафрагменной головки, образованной корпусом 1 и мембраной 4 при выдвижении штока 3 из корпуса 1. Обратный клапан 14 предохраняет поршень 13 от обратного хода при создании разрежения в полости диафрагменной головки, образованной корпусом 1 и мембраной 4 при втягивании штока 3 в корпус 1.

Для того, чтобы поршень 3 мог перемещаться в цилиндрической камере 12, он должен преодолеть силу Fmp трения о стенки камеры и силу Fc сцепления смазки со стенками камеры, т.е. сила, действующая на поршень, должна удовлетворять условию: F F m p + F c ( 1 )

Сила, действующая на поршень 13, при создании давления в полости диафрагменной головки, образованной корпусом 1 и мембраной 4 при выдвижении штока 3 из корпуса 1, определяется формулой:

F = P S = P π D 2 4 ( 2 ) , где

Р - давление в полости мембранной головки;

D - диаметр поршня.

Подставляя (2) в выражение (1), получим:

P π D 2 4 F m p + F c , откуда D 4 ( F m p + F c ) π P

Выполнение в насосе уплотнительного узла, состоящего из двух уплотнительных колец радиального сжатия, которые размещены в коаксиальных канавках корпуса, разнесенных вдоль оси штока, и накопительной полости между ними, отделенной перемычками от уплотнительных колец и охватывающей шток, а также восполнение консистентной смазки в накопительной полости в течение всего ресурса работы обеспечивает периодическую дополнительную смазку уплотнений подвижного штока в процессе функционирования, что обеспечивает повышение долговечности насоса.

Похожие патенты RU2509230C1

название год авторы номер документа
ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС 2004
  • Чеканов Владислав Витальевич
RU2281416C2
АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАГНЕТАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ 2012
  • Безяев Виктор Степанович
  • Бирюков Александр Алексеевич
  • Кашаев Александр Васильевич
  • Зинин Вячеслав Викторович
RU2499947C1
МЕМБРАННЫЙ НАСОС (ВАРИАНТЫ) 2004
  • Поляков Анатолий Сергеевич
RU2278993C1
Устройство для непрерывного впрыска топлива в двигатель внутреннего сгорания 1980
  • Армин Баудер
SU1056919A3
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 1990
  • Пищанецкий С.Н.
RU2010520C1
ПОГРУЖНОЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС 1993
  • Колмаков Иван Алексеевич
RU2062906C1
НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2011
  • Ройтер Мартин
RU2485348C2
Клапанный узел поршневого насоса 1986
  • Валитов Мухтар Зуфарович
  • Крикорян Александр Аркадьевич
SU1397621A1
НАСОСНЫЙ ДОЗИРОВОЧНЫЙ АГРЕГАТ 2005
  • Йохумсен Ханс Хенрик
  • Кимер Нильс Стубагер
  • Линдберг Карим
  • Мадсен Нильс Торп
  • Йохансен Том
RU2368801C2
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1996
  • Вольфганг Фельманн
RU2156881C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 509 230 C1

Реферат патента 2014 года ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах терморегулирования для космических летательных аппаратов. Насос включает мембранную головку с двумя полостями, образованными мембраной с корпусом и крышкой, между фланцами которых закреплен край мембраны, а также подвижным штоком, установленным с возможностью перемещения относительно корпуса и крышки, на котором жестко закреплена центральная часть мембраны. Мембранная головка снабжена парой нагнетательных и парой всасывающих клапанов. Корпус со штоком снабжены уплотнительным узлом, состоящим из двух уплотнительных колец, которые размещены в коаксиальных канавках корпуса, разнесенных вдоль оси штока, и накопительной полости между ними, отделенной перемычками. В корпусе выполнена цилиндрическая камера с размещенным в ней поршнем того же диаметра, связанная каналом с накопительной полостью со стороны, обращенной к штоку. С другой стороны, противолежащей штоку, полость соединена отверстием с одной из полостей мембранной головки через обратный клапан. Накопительная полость и соединенная с ней часть цилиндрической камеры заполнены консистентной смазкой. Диаметр D поршня определяется формулой: D 4 ( F m p + F c ) π P , где D - диаметр поршня; Fmp - сила трения поршня о стенки камеры; Fc - сила сцепления смазки со стенками камеры; Р - давление в полости мембранной головки. Обеспечивается периодическая дополнительная смазка уплотнений подвижного штока, что обеспечивает повышение долговечности насоса. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 509 230 C1

Диафрагменный насос, включающий мембранную головку с двумя полостями, образованными мембраной с корпусом и крышкой, между фланцами которых закреплен край мембраны, а также подвижным штоком, установленным с возможностью перемещения относительно корпуса и крышки, на котором жестко закреплена центральная часть мембраны, при этом мембранная головка снабжена парой нагнетательных и парой всасывающих клапанов по одному нагнетательному и одному всасывающему клапану в корпусе и аналогичными клапанами в крышке, отличающийся тем, что корпус со штоком снабжены уплотнительным узлом, состоящим из двух уплотнительных колец радиального сжатия, которые размещены в коаксиальных канавках корпуса, разнесенных вдоль оси штока, и накопительной полости между ними, отделенной перемычками от уплотнительных колец и охватывающей шток, при том в корпусе выполнена цилиндрическая камера с размещенным в ней поршнем того же диаметра, связанная каналом с накопительной полостью со стороны, обращенной к штоку, а с другой стороны, противолежащей штоку, соединенная отверстием с одной из полостей мембранной головки через обратный клапан, причем накопительная полость и соединенная с ней часть цилиндрической камеры заполнены консистентной смазкой, при этом диаметр D поршня определяется формулой:
D 4 ( F m p + F c ) π P , где
D - диаметр поршня;
Fmp - сила трения поршня о стенки камеры;
Fc - сила сцепления смазки со стенками камеры;
Р - давление в полости мембранной головки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2509230C1

ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС 2004
  • Чеканов Владислав Витальевич
RU2281416C2
ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС 2003
  • Лерке Кеннет Е.
  • Хембри Ричард Д.
RU2311559C2
RU 2070666 C1, 20.12.1996
Диафрагменный топливный насос 1978
  • Галимов Габдулла Махмутович
SU748031A1
НАСОСНАЯ МЕМБРАННАЯ ГОЛОВКА 0
  • Ю. Г. Карагичев, А. Ш. Сбейли, М. Л. Миркин, В. М. Романов В. М. Соколов
  • Специальное Конструкторское Бюро Нефтехимприбор
SU253580A1
Объемный насос-дозатор 1990
  • Погосян Альберт Срапионович
  • Айрапетян Гамлет Гарсеванович
  • Александрян Левон Оганесович
SU1756617A1
JP 2002257050 A, 11.09.2002.

RU 2 509 230 C1

Авторы

Чеканов Владислав Витальевич

Даты

2014-03-10Публикация

2012-08-15Подача