Изобретение относится к устройст вам для регулирования температуры вязкой жидкости в гидравлических контурах В:зоне низких температур. Известны устройства, применяемые например, в экскаваторах фирглы НОБАС НОРДХАУСЕН (ГДР), в которых посл нагрева масла до эксплуатационной температуры, контролируемой термометром, машинист вручную перекрывает вентильный кран расхода масла. Недостатком устройства является то, что для прекрардения расхода мас ла и вторичного открытия крана необходимо вмешательство машиниста. Известно также устройство (Техническая информация о производителе холодильников масла фирмы ФРГ Лангелер-Реис РЛ 8001.7), в котором управление вентильным краном автоматизировано и производится электрогидравлическим или электропневматическим распределителем, управляемым теплочувствительным элементом, который обеспечивает подачу напряжения к электромагниту распределителя, регулирующего поток масла через ХОЛОДИЛЬНИК; Недостатком этого устройства является необходимость применения большого количества аппаратов, что снижает надежность- устройства. Известен регулятор температуры вязкой жидкости, содержащий корпус, в первой расточке которого установлен с возможностью осевого перемеще ния дифференциальный поршень, между частью боковой стенки меньшего диаметра которого и первой расточкой образовано кольцевое пространство, сообщенное с входным и первым выходным отверстиями, снабженным седлом, клапан которого выполнен на торце дифференциального поршня, вто рую расточку большего диаметра, образующую с корпусом и крышкой полость, в которой расположена часть с большим диаметром дифференциального поршня, снабженная Фланцем, разделяющим полость на первую и вторую камеры, сообщенные между собой через зазор, образованный поверхностями фланца и второй расточки, первая камера сообщена с вторым выходным отверстием, входное отверстие сообщено с отводящим трубопров дом, соединенным непосредственно или через кольцевое пространство и третье выходное отверстие с входо элемента избыточного давления, выход которого соединен с резервуаром причем вход элемента избыточного да ления соединен с второй камерой каналом с дросселирующим элементом. На фиг.1 н 2 изображены регулято ры (разрез) и подключение к гидравлическому контуру (на фигЛ отводящий трубопровод подключен к peryjinrтору через корпус, а на Фиг.2 - вне корпуса) ; на фиг.З ,4 и 5 - модификация соединения отводящего трубопровода гидравлического контура с камерой над дифференциальным поршнем (на фиг.З соединение выполнено через поршень, на фиг.4, 5 - через корпус регулятора). Регулятор температуры вязкой жидкости содержит корпус 1, в первой расточке 2 которого расположен дифференциальный поршень 3, между частью боковой стенки меньшего диаметра которого и расточкой 2 образовано кольцевое пространство 4, сообщенное с входным отверстием 5, образованным в корпусе 1. Входное отверстие 5 соединено посредством кольцевого пространства 4 с первым выходным отверстием 6, снабженным седлом 7, клапан 8 которого выполнен на торце дифференциального поршня 3. Первая расточка 2 переходит на своем другом конце во вторую расточку 9 большего диаметра, образующую с корпусом 1 и крышкой 10, полость 11,в которой расположена часть дифференциального поршня 3 с большим диаметром, снабженная Фланцем 12, разделяющим полость 11 на первую 13 и вторую 14 камеры соединенные между собой через зазор 15, образованный между поверхностью Фланца 12 и поверхностью второй расточки 9, Первая камера 13 соединена с вторым выходным отверстием 16 для подключения к пространству более низкого давления, например к резервуару 17. Отводящий трубопровод 18 подключен ,к входному отверстию 5, проходит через элемент избыточного давления 19 в резервуар 17 или вне корпуса 1 регулятора (Фиг.2/, или корпусом (фиг.II через кольцевое пространство 4 и третье выходное отверстие 20. Отводящий трубопровод 18 (фиг.1 и 21 соединен перед элементом избыточного давления 19, например через вспомогательное отверстие 21, с второй камерой 14 посредством канала 22, снабженного дросселирующим элементом 23. Соединение посредством канала 22 можно произвести или вне корпуса 1 (фиГ.1 и 2), или дифференциальным поршнем 3 из кольцевого пространства 4 (фиг.31, или корпусом 1, где канал 22 выходит во вторую камеру 14 или из входного отверстия 5 (.В , что можно использовать для включения согласно фиг,1 и 2, или выходит из третьего выходного отверстия 20 (фиг.41, что можно использовать при включении согласно фиг.1. Элемент избыточного давления 19 образован, например, дросселирующим
элементом или предохранительным клапаном, или може.т быть образован прямо отводящим трубопроводом 18 с проходом, обеспечивающим избыточное давление. Элемент избыточного давления 19 размещен или вне корпуса 1 1фиг.1,2), или в исполнении согласно фиг.1, где корпус 1 оснащен другим выходным отверстием 20, может быть составной частью корпуса 1, например третьего выходного отверстия 20 (не показано). В этом случае второе выходное отверстие 16 можно соединить с резервуаром 17 так, что образуется канал в корпусе 1, выходящий из первой камеры 13 в третье выходное отверстие 20 (не показано I, причем выпуск находится за элементом избыточного давления 19, а выпуск канала 22 в исполнении согласно фиг.4 находится перед элементом избыточного давления 19. К первому выходному отверстию 6 подключен охладитель 24, который подключен к резервуару 17.
Регулятор температуры вязкой жидкости работает следующим образом.
Холодная жидкость высокой вязкости отводится из гидравлического контура отводящим трубопроводом 18, подключенным к входному отверстию 5 корпуса 1 (фиг.1 и 21, откуда в исполнении согласно фиг.1 обтекает малый -диаметр дифференциального поршня 3 и третьим выходным отверстием 20 поступает через элемент избыточного давления 19 в резервуар 17. Часть жидкости протекает без вязкого сопротивления дросселирующим элементом 23 в канале 22 во вторую камеру 14 нал дигТ)ференциальным . поршнем 3 и оказывает воздействие .на второй торец дифференциального поршня 3, при этом перемещается клапан 8, который перекрывает седло 7 первого выходного отверстия 6, и прекращается подача жидкости в
охладитель 8. Необходимое избыточное давление создается тем, что зазор 15 между. Фланцем 12 дифференциального поршня 3 и увеличенной расточкой 9 оказывает больоюе вязкое
сопротивление движению жидкости из второй камеры 14 в первую камеру 13, откуда жидкость через второе выходное отверстие 16 поступает в резервуар 17. Холодная вязкая жидкость
0 не поступает в охладитель 24, поэтому она быстро нагревается даже если машина и не работает на полную производительность. После нагрева жидкости понижается ее вязкость, чем
5 уменьшается сопротивление течению в зазоре 15, избыточное давление во второй камере 14 и давление на дифференциальный поршень до такой степени, что избыточное давление, окаQ зывая воздействие на торцовую поверхность 25, перемещает диЛференциальный поршень 3 в положение от седла 7 первого выходного отверстия 6, освободив проход для необходимого
5 количества вязкой жидкости, нагретой на эксплуатационную температуру. Тем самым обеспечивается охлаждение всего потока вязкой жидкости.
При включении согласно фиг.2 проQ ход в охладитель 24 закрывается или открывается одинаковым способом. Однако при закрытом проходе жидкости в охладитель 24 главный поток жидкости протекает в резервуар 17 У вне корпуса 1.
Регулятор температуры вязкой жидкости имеет простую конструкцию и может быть применен в гидравлических приводах строительных и дорожных машин, в которых необходимо до0 стичь в краткий срок эксплуатационной температуры вязкой жидкости.
Признано изобретением по результатам экспертизы, осуществленной Ведомством по изобретательству Чехосло5 вацкой Социалистической Республики.
П
Фит.2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Регулятор давления | 1981 |
|
SU970332A1 |
Регулируемый дроссель | 2018 |
|
RU2685364C1 |
ДРОССЕЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 2018 |
|
RU2686744C1 |
БЛОК ПРИВОДА И КЛАПАНА ДЛЯ ФОРСУНКИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 1991 |
|
RU2085757C1 |
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ | 2001 |
|
RU2241250C2 |
Регулятор давления газа | 1981 |
|
SU957179A2 |
ПРИВОДНОЙ И КЛАПАННЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ФОРСУНКИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 1991 |
|
RU2101547C1 |
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2397463C1 |
КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ | 2009 |
|
RU2406903C1 |
Импульсная смазочная система | 1991 |
|
SU1794224A3 |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ, отличающийс я тем, что он содержит корпус, в первой расточке которого установлен с возможностью осевого перемещения дифференциальный поршень, между частью боковой стенки меньшего диаметра которого и первой расточкой образовано кольцевое пространство, сообщенное с входным отверстием ,. . и первым выходным отверстием, снабжен ны1«1 седлом, клапан которого выполнен на торце дифференциального поршня, вторую расточку большего диаметра, образующую с корпусом и крышкой полость, в которой расположена часть с большим диаметром днФференциального поршня, снабженная фланцем, разделяющим полость на первую и вторую камеры, сообщенные между собой через йазор, образованный поверхностями фланца и второй расточки, первая камера сообщена с вторым выходным отверстием, входное отверстие сообщено с отводящим трубопроводом, соединенным непосредственно или через кольцевое пространство и i третье выходное отверстие с входом (Л элемента избыточного давления, выход которого соединен с резервуаром, причем вход элемента избыточного давления соединен с второй камерой каналом с дросселирующим элементом. со ч| )
5 23 / 22
vJua
Авторы
Даты
1984-06-15—Публикация
1980-10-22—Подача