Изобретение относится к дозирую- фим устройствам и является усовершен твованием изобретения по авт.св. $ 1051380.
Целью изобретения является повы- Дшние надежности за счет исключения фбратного течения дозируемой жидкости при значительном понижении рабочей Температуры.
На фиг.1 схематично изображен микродозатор жидкости; на фиг.2 - прерыватель потока.
Микродозатор жидкости содержит корпус 1, внутренний объем которого разделен эластичной герметичной перегородкой 2 на камеру 3 давления, заполненную легкокипящей жидкостью 4, и дозирующую камеру 5, оборудованную Заправочным узлом 6 и выпускным каналом 7, дроссель 8 и прерыватель 9 по Юка. Блок 10 управления включает в Себя тактовый генератор 11, формирователь 12 и коммутатор 13. Терморе- Јистор 14 размещен снаружи корпуса 1 t обеспечением теплового контакта с }шм и подключен к формирователю 12.
Прерыватель потока (фиг.2) выпол- ен в виде неподвижно установленной t канавке 15 основания эластичной Трубки 16, с которой контактирует Запорный орган в виде штока 17, скрепленного с якорем 18, расположенным 6 гильзе 19 из немагнитного материала, на которой размещен электромагнит 20. В зоне действия электромагнита между эластичной трубкой 16 и якорем,18 на упоре 21 установлен постоянный магнит 22. Ограничитель 23 рабочего хода якоря 18 установлен в выполненном из магнитомягкой стали Корпусе 24 прерывателя потока.
Микродозатор жидкости работает следующим образом.
При рабочей температуре легкоки- пящая жидкость 4 кипит, создавая своими парами давление в камере 3 давления, которое через эластичную
5
0
5
0
5
0
5
0
5
герметичную перегородку 2 передается дозируемой жидкости.
В исходном состоянии прерыва1ель потока закрыт (непосредственно перед моментом выключения блока управления он формирует импульс на закрывание прерывателя потока), т.е. якорь 18 прижат к упору 21 и удерживается на нем магнитным полем постоянного магнита 22, пережимая штоком 17 эластичную трубку 16. После включения блока управления он формирует импульс на открывание прерывателя потока и в электромагните 20 создается магнитное поле, противоположное по-направлению магнитному полю постоянного магнита 22. Якорь 18 под действием силы, создаваемой в эластичной трубке 16 гидростатическим давлением дозируемой жидкости, перемещается в верхнее положение (фиг.2), открывает эластичную трубку 16 и дает возможность прохождения дозируемой жидкости в дроссель 8. После (окончания действия управляющего импульса на открывание якорь 18 остается в верхнем поло-, жении.
По приходу управляющего импульса на закрывание в электромагните 20 создается магнитное поле, совпадающее по направлению с полем постоянного магнита 22. Якорь 18, преодолевая усилие сжатия эластичной трубки, втягивается в электромагнит и прижимается к упору 21, шток 17 пережимает эластичную трубку 16. После окончания управляющего импульса на закрывание якорь 18 остается в этом положении до прихода следующего импульса на открывание и далее цикл повторяется.
В случае, если произойдет значительное снижение рабочей температуры легкокипящей жидкости, давление в дозирующей камере упадет. В этом случае по приходу управляющего импульса на открывание усилие, создаваемое
в эластичной трубке 16 гидростатическим давлением, окажется недостаточным и якорь 18 останется в нижнем положении, предотвращая тем самым обратное течение дозируемой жидкости из выход- ной магистрали в дозирующую камеру.
Формула изобретения
Микродозатор жидкости по авт.св. № 1051380, отличающийся
0
тем, что, с целью повышения надежности за счет исключения обратного течения дозируемой жидкости, прерыватель потока выполнен в виде неподвижно установленной на основании эластичной трубки, с которой контактирует запорный орган в виде штока, скрепленного с якорем, постоянного магнита и электромагнита, причем постоянный магнит расположен между эластичной трубкой и якорем.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МИКРОДОЗАТОР ЖИДКОСТИ | 2020 |
|
RU2736342C1 |
ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 1992 |
|
RU2054952C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2343328C2 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК | 2015 |
|
RU2615718C1 |
Управляемый микродозатор для жидких и газообразных немагнитных сред | 2022 |
|
RU2781371C1 |
Импульсный электромагнитный клапан (варианты) | 2021 |
|
RU2778999C1 |
Измерительное дозирующее устройство | 1981 |
|
SU979863A1 |
СПОСОБ ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2367819C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | 2003 |
|
RU2243441C1 |
Устройство для дозирования жидкости | 1990 |
|
SU1793237A1 |
Изобретение позволяет повысить надежность микропроцессора за счет исключения обратного течения дозируемой жидкости при значительном понижении рабочей температуры. При рабочей температуре легкокипящая жидкость своими парами создает давление, которое через эластичную перегородку передается дозируемой жидкости. В исходном положении прерыватель потока закрыт. Неподвижно установленная в канавке основания 15 эластичная трубка 16 пережата запорным органом в виде штока 17, поскольку скрепленный с ним якорь 18 прижат к упору 21 и удерживается на нем магнитным полем постоянного магнита 22, расположенного между эластичной трубкой 16 и якорем 18. После включения блока управления он формирует импульс на открывание прерывателя потока и в электромагните 20 создается магнитное поле, противоположное по направлению магнитному полю постоянного магнита 22. Якорь 18 под действием силы, создаваемой в эластичной трубке гидростатическим давлением дозируемой жидкости, перемещается вверх, открывая эластичную трубку, и дозируемая жидкость проходит в дроссель. По приходу управляющего импульса на закрытие в электромагните 20 создается магнитное поле, совпадающее по направлению с полем постоянного магнита 22. Якорь 18, преодолевая усилие сжатия эластичной трубки, прижимается к упору 21, а шток пережимает эластичную трубку 16. В случае снижения рабочей температуры по приходу управляющего импульса на открывание усилие, создаваемое в эластичной трубке 16 гидростатическим давлением, оказывается недостаточным, и якорь 18 остается в нижнем положении, предотвращая обратное течение дозируемой жидкости. 2 ил.
Ј 7
16 3 8
Фм.1
Микродозатор жидкости | 1982 |
|
SU1051380A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1990-03-23—Публикация
1988-03-14—Подача