Изобретение относится к средствам распыления жидкостей и может найти применение в различных операциях распыления в робототехнике для автоматической смазки, в медицине для ввода лекарств, а также в операциях дозирования.
Целью изобретения является упрощение конструкции и повышение надежности.
На фиг. 1 изображен вибрационный распылитель жидкости; на фиг. 2 - собственная форма изгибных колебаний цилинд- рической трубки; на фиг. 3 - положение запорного элемента при закрытом распылителе; на фиг. 4 - положение запорного элемента при открытом распылителе.
так как седло 3 смещено в сторону входного канала 1 относительно средней точки длины трубки 5, которая совпадает с точкой максимальной пучности волны. Из им- 5 пульсного генератора 9 на электроды вибратора 7 продольных колебаний подаются импульсы, которые сдвинуты по фазе относительно сигналов, поступающих из генератора 8 синусоидальных сигналов. Частота поступающих на электроды вибратора 7 продольных колебаний импульсов зависит от заданного режимг управления распылителем. Каждый импульс возбуждает перемещение вибратора 7 продольных колебаний вместе с вибратором 6 поперечных колебаний и трубВибрационный распылитель жидксти со-i кой 5. Вследствие этого по длине трубки 5 держит электромеханический преобразова-проходит бегущая волна, т.е. перемещение тель, корпус с входным каналом 1 и выход-вибратора 7 продольных колебаний заставным наконечником 2; седло 3 и запорныйляет перемещаться по длине трубки 5 стоя- элемент 4 в виде щарика. Корпус выполненчую волну, которую образуют поперечные в виде цилиндрической трубки 5, консольноколебания вибратора 6 поперечных колеба- закрепленной на электромеханическом преоб-20 ний. Бегущая по длине трубки 5 волна переносит положение узла и пучности. Так как
разователе, а седло 3 установлено в корпусе 1 с возможностью продольного перемещения. Электромеханический преобразватель выполнен в виде последовательно и жестко соезапорный элемент 4 всегда находится в процессе перемещения в пучности волны, то он совершает такое же перемещение до
запорный элемент 4 всегда находится в процессе перемещения в пучности волны, то он совершает такое же перемещение до
диненных между собой вибраторов 6 и 7 входа в уплотняющий контакт с седлом 3.
поперечных и продольных колебаний, электроды которых электрически соединены с генератором 8 синусоидальных сигналов и с импульсным генератором 9 соответственно. Цилиндрическая трубка закреплена со стоВ то время, когда узел бегущей волны перемещается от начала длины трубки 5 до той точки, где установлено седло 3 (фиг. 3), запорный элемент 4 под действием силы инерции и силы давления жидкости, стараясь
роны вибратора 6 поперечных колебаний, .JQ зайти в пучность бегущей волны, находится
а электромеханический преобразователь закреплен на неподвижном основании 10 со стороны вибратора 7 продольных колебаний.
Вибрационный распылитель жидкости в зависимости от положения седла 3 относительно середины длины трубки 5 может 35 работать в двух режимах: нормально открытом или нормально закрытом.
В нормально закрытом режиме, когда седло 3 смещено в сторону входного канала 1 относительно середины длины трубки 5, распылитель работает следующим образом.
Через входной канал под давлением в трубку 5 подается жидкость, которая вводит запорный элемент 4 в уплотняющий контакт с седлом 3. Из генератора 8 синусоидальв уплотняющем контакте с седлом 3 и распылитель является закрытым. В момент перехода узла бегущей волны точки крепления седла 3 (фиг. 4) запорный элемент 4 под действием силы инерции собственной массы, преодолевая силу давления жидкости, выходит из уплотняющего контакта с седлом 3 и заходит в пучность бегущей волны, где находится до того времени, пока узел бегущей волны не доходит до конца длины трубки 5, т.е. в этот интервал времени жидкость через седло 3 поступает на выходной наконечник 2, где под действием высокочастотных колебаний наконечика 2 в поперечном направлении распыляется на мелкие капли. С появлением нового импульса на
ных сигналов на электроды вибратора 6 попе- д электроды вибратора 7 продольных колеба- речных колебаний подаются сипусоидальные электрические сигналы высокой частоты, которые соответствуют второй собственной частоте изгибных колебаний трубки 5, вследствие чего вибратор 6, совершая поперечные .колебания, возбуждает изгибные коле- 50 бания цилиндрической трубки 5 на второй собственной частоте, т.е. форма колебаний трубки 5 приобретает форму стоячей волны (фиг. 2). Во время колебаний трубки 5 запорный элемент 4 под действием силы
ний через наконечник 2 во время нахождения узла бегущей волны со стороны выходного наконечника 2 относительно точки крепления седла 3 распыляется новая доза жидкости, т.е. частота импульсов соответствует частоте распыления распылителем доз жидкости.
В нор.мально открытом режиме, когда седло 3 смещено в сторону выходного наконечника 2 относительно середины длины трубки 5, вибрационный распылитель жидинерции собственной массы и силы давле-55 кости работает аналогично, но при отсутния жидкости, смещаясь в пучность стоячействии импульсов на электродах вибратора 7
волны, заходит в уплотняющий контакт спродольных колебаний жидкость поступает
седлом 3, т.е. распылитель закрывается,через седло 3 на выходной наконечник 2, так
так как седло 3 смещено в сторону входного канала 1 относительно средней точки длины трубки 5, которая совпадает с точкой максимальной пучности волны. Из им- пульсного генератора 9 на электроды вибратора 7 продольных колебаний подаются импульсы, которые сдвинуты по фазе относительно сигналов, поступающих из генератора 8 синусоидальных сигналов. Частота поступающих на электроды вибратора 7 продольных колебаний импульсов зависит от заданного режимг управления распылителем. Каждый импульс возбуждает перемещение вибратора 7 продольных колебаний вместе с вибратором 6 поперечных колебаний и трубкой 5. Вследствие этого по длине трубки 5 проходит бегущая волна, т.е. перемещение вибратора 7 продольных колебаний заставляет перемещаться по длине трубки 5 стоя- чую волну, которую образуют поперечные колебания вибратора 6 поперечных колеба- ний. Бегущая по длине трубки 5 волна переносит положение узла и пучности. Так как
запорный элемент 4 всегда находится в процессе перемещения в пучности волны, то он совершает такое же перемещение до
входа в уплотняющий контакт с седлом 3.
входа в уплотняющий контакт с седлом 3.
В то время, когда узел бегущей волны перемещается от начала длины трубки 5 до той точки, где установлено седло 3 (фиг. 3), запорный элемент 4 под действием силы инерции и силы давления жидкости, стараясь
зайти в пучность бегущей волны, находится
зайти в пучность бегущей волны, находится
в уплотняющем контакте с седлом 3 и распылитель является закрытым. В момент перехода узла бегущей волны точки крепления седла 3 (фиг. 4) запорный элемент 4 под действием силы инерции собственной массы, преодолевая силу давления жидкости, выходит из уплотняющего контакта с седлом 3 и заходит в пучность бегущей волны, где находится до того времени, пока узел бегущей волны не доходит до конца длины трубки 5, т.е. в этот интервал времени жидкость через седло 3 поступает на выходной наконечник 2, где под действием высокочастотных колебаний наконечика 2 в поперечном направлении распыляется на мелкие капли. С появлением нового импульса на
электроды вибратора 7 продольных колеба-
ний через наконечник 2 во время нахождения узла бегущей волны со стороны выходного наконечника 2 относительно точки крепления седла 3 распыляется новая доза жидкости, т.е. частота импульсов соответствует частоте распыления распылителем доз жидкости.
В нор.мально открытом режиме, когда седло 3 смещено в сторону выходного наконечника 2 относительно середины длины трубки 5, вибрационный распылитель жидкости работает аналогично, но при отсуткак находящийся в пучности стоячей волны запорный элемент 4 не находится в уплотняющем контакте с седлом 3. При поступлении на электроды вибратора 7 продольных колебаний импульса распылитель закрывается па время, которое соответствует перемещению узла бегущей волны от начала длины трубки 5 до точки крепления седла 3, т.е. вибрационный распылитель закрывается на время, которое соответствует времени открытия распылителя в нормально закрытом состоянии, когда седло 3 установлено со стороны входного канала 1 относительно середины длины трубки 5.
Данное устройство является простым кон10
Формула изобретения
1.Вибрационный распылитель жидкости, содержащий электромеханический преобразователь, корпус с входным каналом и выходным наконечником, седло и запорный элемент в виде шарика, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции и повышения надежности работы, корпус выполнен в виде цилиндрической трубки, консольно закрепленной на электромеханическом преобразователе, а седло установлено с возможностью продольного перемещения.
2.Распылитель по п. 1, отличающийся тем, что электромеханический преобразоваструктивно, надежно работает при распыле- тель выполнен в виде последовательно я
жестко соединенных между собой вибраторов поперечных и продольных колебаний, электроды, которых электрически соединены с генератором синусоидальных сигналов и с импульсным генератором .соответственно.
НИИ и легко управляется при помощи вибратора продольных колебаний в зависимости от заданного режима распыления. Возможность крепления седла в двух положениях относительно середины длины трубки обеспечивает работу распылителя в двух20 при этом цилиндрическая трубка закреплережимах, что расширяет возможности егона со стороны вибратора поперечных коприменения. Устройство является компакт-лебаний, а электромеханический преобразоным, легким и потребляет незначительнуюватель закреплен на неподвижном основании
мощность.со стороны вибратора продольных колебаний.
Формула изобретения
1.Вибрационный распылитель жидкости, содержащий электромеханический преобразователь, корпус с входным каналом и выходным наконечником, седло и запорный элемент в виде шарика, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции и повышения надежности работы, корпус выполнен в виде цилиндрической трубки, консольно закрепленной на электромеханическом преобразователе, а седло установлено с возможностью продольного перемещения.
2.Распылитель по п. 1, отличающийся тем, что электромеханический преобразователь выполнен в виде последовательно я
Фиг. 1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Вибрационный распылитель жидкости | 1987 |
|
SU1412816A1 |
Вибрационный дозатор жидкости | 1986 |
|
SU1318794A1 |
Электрогидравлический усилитель | 1987 |
|
SU1495531A1 |
Регулятор потока жидкости | 1985 |
|
SU1295046A1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОМПРЕССОР И ОРОСИТЕЛЬ НА ЕГО ОСНОВЕ | 1993 |
|
RU2121612C1 |
Вибрационное устройство для перемещения малогабаритных объектов | 1982 |
|
SU1148820A1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ | 2007 |
|
RU2446895C2 |
Распределитель потока газа | 1987 |
|
SU1418523A1 |
Вибрационный измерительный преобразователь вязкости | 1975 |
|
SU717625A1 |
Способ вибрационного транспортирования | 1987 |
|
SU1505851A1 |
Изобретение относится к средствам распыления жидкости и может найти применение в различных операциях распыления в робототехнике для автоматической смазки, в мадицине для ввода лекарств и в операциях дозирования. Цель - упрощение конструкции и повышение надежности. Для этого корпус вибрационного распылителя жидкости выполнен в виде цилиндрической трубки, консольно закрепленной на электромеханическом преобразователе. Седло для запорного элемента в виде шарика установлено с возможностью продольного перемещения. Электромеханический преобразователь выполнен в виде последовательно и жестко соединенных между собой вибраторов поперечных и продольных колебаний, электроды которых электрически соединены с генератором синусоидальных сигналов и с импульсным генератором соответственно. Цилиндрическая трубка закреплена со стороны вибратора поперечных колебаний. Электромеханический преобразователь закреплен на неподвижном основании со стороны вибратора продольных колебаний. 1 з.п. ф-лы, 4 ил. ч (Л со О5 ГчЭ СЛ
Патент США № 3679132, кл | |||
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Патент США № 4000852, кл | |||
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Шеститрубный элемент пароперегревателя в жаровых трубках | 1918 |
|
SU1977A1 |
Авторы
Даты
1987-12-30—Публикация
1985-06-07—Подача