Изобретение относится к компрессоро- строению и может быть использовано в мембранных микрокомпрессорах, применяемых в приборостроении.
Цель изобретения - повышение эффективности и упрощение конструкции.
На фиг.1 изображен мембранный компрессор, в процессе всасывания; на фиг.2 - то же, в процессе нагнетания.
Мембранный компрессор содержит мембранный блок, состоящий из корпуса 1, крышки 2, мембраны 3 и электромагнитного привода 4. Мембрана 3 установлена в корпусе 1 с образованием рабочей 5 и приводной 6 полостей. Приводная полость 6 заполнена ферромагнитной жидкостью 7. Электромагнитный привод 4 имеет разомкнутый жесткий магнитопровод 8, выполненный в виде моноблока с П-образным
поперечным сечением Торцы 9 и 10, по которым разомкнут магнитопровод 8, лежат в одной плоскости и прилегают к приводной полости 6.
Мембранный компрессор работает следующим образом.
При подаче питания на электромагнитный привод 4 над разноименными полюсами, представляющими собой торцы 9 и 10 магнитопровода 8, создается магнитный поток. Линии магнитного потока, выходящие из одного из торцов и заканчивающиеся в другом, образуют выпуклую поверхность, по которой формируется ферромагнитная жидкость 7, взаимодействующая с магнитным полем привода 4, При этом жидкость 7 прогибает мембрану 3 в сторону рабочей полости 5, сжимая в последней газ и вытесняя его через нагнетательный клапан.
О V4
Ю 0
Ь
При снятии питания с привода 4 под действием сил упругости мембраны 3 жидкость 7 возвращается в исходное состояние, свободно располагаясь в приводной полости 6. Объем рабочей полости 5 увеличивается, всасывающий клапан открывается и происходит процесс всасывания газа. Процессы циклически повторяются. Изменяя параметры тока питания, можно изменять степень ржатия компрессора.
Таким образом, формирование ферромагнитной жидкости 7 под воздействием линий магнитного потока, располагающихся между разноименными полюсами, распо- ложенными в одной плоскости и направленными в одну сторону, позволяет получить гладкую, без пиков и впадин, поверхность жидкости 7. Сплошная поверх0
5
ность жидкости 7 позволяет наиболее эффективно использовать энергию питания электромагнитного привода 4 для прогиба мембраны 3. За счет простоты конструкции габариты компрессора небольшие. Формула изобретения Мембранный компрессор, содержащий мембранный блок, приводная полость которого заполнена ферромагнитной жидкостью, и электромагнитный привод с разомкнутым жестким магнитопроводом, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности и упрощения конструкции, магнитопровод выполнен в виде моноблока с П-образным поперечным сечением, причем торцы, по которым разомкнут магнитопровод, лежат в одной плоскости.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МИКРОКОМПРЕССОР | 1996 |
|
RU2117185C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО И ВИХРЕВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЕЙ (ВАРИАНТЫ) | 2001 |
|
RU2207645C2 |
ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР С ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ | 1989 |
|
RU2005912C1 |
ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР С ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ | 1990 |
|
RU2041393C1 |
ЛИНЕЙНЫЙ ГЕНЕРАТОР-КОМПРЕССОР ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | 1993 |
|
RU2079956C1 |
МЕМБРАННЫЙ КОМПРЕССОР | 1996 |
|
RU2121078C1 |
Выключатель | 1982 |
|
SU1050001A1 |
НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ | 1989 |
|
SU1723973A1 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 1996 |
|
RU2096896C1 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КРИОГЕННЫЙ КОМПРЕССОР | 1992 |
|
RU2034999C1 |
Изобретение относится к мембранным компрессорам с электромагнитным приводом и позволяет повысить эффективность и упростить конструкцию. Торцы 9 и 10 П-образного жесткого магнитопровода 8 привода 4 лежат в одной плоскости и примыкают к приводной полости 6, заполненной ферромагнитной жидкостью 7. Образующиеся на торцах 9 и 10 разноименные магнитные полюса и линии магнитного потока, начинающиеся на одном и заканчивающиеся на другом полюсе, лежащем в той же плоскости, позволяют сократить потери магнитной энергии на рассеивание и получить поверхность, ограничивающую ферромагнитную жидкость 7 при подаче напряжения на привод 4, ровную без пиков и впадин. Таким образом энергия привода 4, формирующая жидкость 7, наиболее полно расходуется непосредственно на прогиб мембраны 3 и сжатие газа в рабочей полости компрессора, расположенной между мембраной 3 и крышкой 2. 2 ил.
Фиг.1
Фиг.2
МЕМБРАННЫЙ КОМПРЕССОР С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМПРИВОДОМ | 1970 |
|
SU426067A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1991-08-23—Публикация
1989-06-06—Подача