/ i S 8 6 L f Изобретение относится к гидромаши ностроению, касается электрореологических клапанов объемных насосов,пре назначенных для перекачивания электр реологимеских жидкостей, и может най применение в различных отраслях народного хозяйства для перекачки жидкостей, обладающих свойством изменять свою вязкость под действием электрического поля. Известен электрореологический кла пан объемного насоса , .содержащий корпус, собранные в пакет электропри водные втулки, установленные в корпу се на электроизолирующих вставках ко центрично с гарантированным зазором од на относительно другой, выполненные в корпусе по меньшей мере по одному с каждого торца пакета каналы подвода-отвода жидкости .и источник электрического напряжения, к которому попарно подключены втулки Недостатком известных электроререологических клапанов является невозможность обеспечения одним клапаном многоадресной коммутации потока. Цель изобретения - обеспечение многоадресной коммутации потока жидкости, Для достижения цели в электр@ореологическом клапане объемного насоса, содержащем корпус, собранные в пакет электропроводные втулки, установленные в корупсе на электроизолирующих вставках концентрично с гарантированных зазором, выполненные в корпусе по меньшей мере по одному с каждого торца пакета каналы подвода-отвода жидкости и источник электрического напряжения, к которому попарно подключены втулки., вставки выполнены в виде радиальных перегородок, установленных с образованием .в корпусе разделенных полостей, каждая из которых со стороны торца пакета втулок сообщена с общим каналом подвода-отвода жидкости, а с другого торц пакета - с изолированным от других . полостей каналом подвода-отвода жидкости, причем втулки образованы элек роизолированными между собой сегментами, разделенными радиальными перегородками, а источник электрического напряжения снабжен коммутирующим устройством, к которому подключены сегменты втулок. На чертежах представлен объем;1ый насос с описываемым клапаном. На фиг,1 приведен насос с клапаном, продольный разрез; на фиг,2 разрез А-А на фиг,1. Электрореологический клапан объемного насоса содержит корпус 1, собранные в пакет электроприводные втулки 2, установленные в корпусе 1на электроизолирующих вставках 3 концентрично с гарантированным зазором одна относительно другой, В корпусе 1 по меньшей мере по одному с каждого торца пакета втулок 2 выполнены каналы 4 подвода-отвода жидкости,Клапан имеет источник электрического напряжения (не показан), к которому попарно подключены втулки 2, Вставки 3 выполнены в виде ради льных перегородок установленных с образованием в корпусе 1 разделенных полостей 5, каждая из которых со стороны одного торца пакета втулок 2сообщена с общим каналом подводаотвода жидкости, в данном случае непосредственно с рабочей камерой 6 насоса, а с другого торца пакета с изолированным от других полостей каналом k подвода-отвода жидкости. При этом втулки 2 образованы электроизолированными между собой сегментами 7, разделенными радиальными перегородками 3, а источник электрического напряжения снабжен коммутирующим устройством (не показан, к которому подключены сегменты 7 втулок 2. Корпус 1 клапана выполнен заодно с корпусом насоса. Вытеснитель 8 насоса также выполнен в виде пакета электроприводных втулок 9, установленных на штоке 10 на изолирующих вставках концентрично с гарантированным зазором одна относительно другой. Втулки 9 попарно подключены к источнику электрического напряжения. Насос име- . ет привод 11, связанный с вытеснителем 8. С противоположной от рабочем камеры 6 стороны вытеснителя 8 в корпусе 1 выполнен канал подвода-отвода 12. Вытеснитель 8 насоса совершает-возвратно-поступательное перемещение. При этих перемещениях вытеснителя 8 происходит периодическое изменение объема рабочей камеры 6, всасывание в нее перекачиваемой электрореологической жидкости (или нескольких жидкостей) и нагнетание ее к потребителю. Процесс всасывания и нагнетания перекачиваемой электрореологической жидкости обусловлен коммутацией клапанов, образованных пакетами электроприводных втулок 2 и 9, подключенных к источнику электрического напряжения. При подаче напряжения на втулки 2 или 9 между ними возникает электрическое поле, в котором происходит резкое изменение вязкости электрореологической жидкости. При этом резко уменьшается проводимость клапанов. Если при движении вытеснителя 8 на всасывание влево по чертежу) напряжение подается на втулки 2, то элект рореологическая жидкость через канал 12 и зазоры между втулками 9 вытесни теля 8 поступает в .рабочую камеру 6. Клапан , образованный втулками 2, в это время закрыт. При движении вытеснителя 8 на нагнетание (вправо по чертежу) напряжение подают на втулки 9 вытеснителя 8, а напряжение с сегментов 7 втулок 2 поочередно снимают. При этом клапан, образованный пакетом втулок 9 закрыт, а клапан, образованный пакетом втулок 2 открывается секторами, в которых сегменты 7 втулок отключены от источника электрического напряжения. Перекачиваемая жидкость через соответствующую открывающуюся для протока через нее жидкости полость 5 поступает в соответствующий канал « подвода-отвода и далее в адрес одног из потребителей. Последовательность и время отключения напряжения на сегментах 7 втулок 2 задается коммутирующим устройством. При смене фазы подключения втулок 9 и 2 к источнику электрического напряжения, когда в ходе всасывания втулки 9 подключены к источнику, происходит перекачка жидкости в обратном направлении из каналов U в каналы 12. Втулки 2 при этом также поочередно сегментами 7 отключаются от источника электрического напряжения, что обеспечивает поочередное всасывание жидкостей по каналам от разных источников и смешивание их в рабочей камере 6. Полученная смесь на такте нагнетания поступает через открытый в это время клапан на вытеснителе 8, втулки 9 которого обесточены,в канал 12 подвода-отвода. Соотношение смеси задается выдержкой времени подключения и отключения сегментов 7 втулок 2 к источнику электрического напряжения. Эта выдержка задается коммутирующим устройством. Таким образом, предлагаемый электрореологический клапан позволяет осуществлять многоадресную коммутацию потока вследствие разделения радиальными перегородками на ряд изолированных секторов, сегменты 7 электропроводных втулок 2 которых раздельно подключены к источнику электрического напряжения через коммутирующее устройство.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электрореологический управляемый клапан | 1980 |
|
SU885602A1 |
НАСОС БУРОВОЙ ТРЕХПОРШНЕВОЙ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ | 2020 |
|
RU2739103C1 |
НАСОСНАЯ УСТАНОВКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 2012 |
|
RU2603233C2 |
Электроагрегат газопоршневой | 2023 |
|
RU2798400C1 |
ЭЛЕКТРОПРИВОДНОЙ ВИХРЕВОЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР | 2005 |
|
RU2306495C1 |
НАСОС ПОРШНЕВОЙ ГИДРОПРИВОДНОЙ | 2019 |
|
RU2719754C1 |
СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО НАГНЕТАНИЯ ГАЗА ИЛИ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОТОЧНОГО ЖИДКОСТНОГО ПОРШНЯ | 2005 |
|
RU2296240C1 |
Способ обработки призабойной зоны пласта и струйный насос в составе устройства для осуществления способа | 2022 |
|
RU2783932C1 |
АВТОНОМНЫЙ РУЛЕВОЙ ГИДРОПРИВОД | 1982 |
|
SU1839926A1 |
ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩИЙ КОМПРЕССОР | 2001 |
|
RU2184269C1 |
ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКИ КЛАПАН ОБЪЕМНОГО НАСОСА, содержа1ций корпус, собранные в пакет электропроводные втулки, установленные в корпусе на электроизолирующих вставка концент римно с гарантированным зазором, выполненные в корпусе по меньшей мере по одному с каждого торца пакета каналы подвода -отвода жидкости и источник электрического напряжения, к которому попарно- подключены втулки, отличающийся тем, что, с целью обеспечения многоадресной коммутации потока жидкости, вставки выполнены в виде радиальных перегородок, установленных с образованием в корпусе разделенных полостей, каждая из которых со стороны одного торца пакета втулок сообщена с общим ка-. налом подвода-отвода жидкости, а с другого торца пакета - с изолированным от других полостей каналом подвода-отвода жидкости, причем втулки образовань электроизолированными между собой сегментами, разделенными радиальными перегородками, а источI ник электрического напряжения снабжен коммутирующим устройством, к ко(Л торому подключены сегменты втулок.
Авторы
Даты
1983-08-30—Публикация
1981-12-18—Подача