Изобретение относится к автоматическому регулированию и предназначено для понижения давления газов до заданного и стабилизации этого давления.
Цель изобретения - упрощение, повышение точности и надежности регулятора.
Регулятор давления представлен на чертеже и содержит корпус 1, между входной 2 и выходной 3 полостями которого установлен регулирующий орган 4 в форме стенки из оптического материала со сквозной пористостью. Термочувствительная мембрана 5 установлена между выходной полостью 3 и дополнительной полостью 6. Источник излучения 7 установлен напротив прозрачного окна 8 корпуса 1. Входная полость 2 снабжена входным патрубком 9 и частично заполнена жидкостью 10. смачивающей стенку 4. Полость 3 снабжена выходным патрубком 11. Мембрана 5 снабжена диафрагмой 12. Между диафрагмой 12 и мембраной 5 установлен электрический преобразователь 13, включенный в цепь питания источника излучения 7. В варианте регулятора стенка 4 может быть выполнена в форме линзы, на оптической оси которой расположены источник 7 излучения и мембрана 5.
Регулятор работает следующим образом.
При подаче питания на источник 7 через преобразователь 13, представляющий собой столбик угольных шайб, поток излучения, проходя через окно 8 и стенку 4. поры которой заполнены воздухом, попадает на мембрану 5. Мембрана 5 нагревается и прогибается в сторону стенки 4. Одновременно с прогибом мембрана 5 сжимает шайбы преобразователя 13, электрическое сопротивление которого уменьшается. Увеличивается ток питания источника 7, увеличивается поток излучения на мембрану 5. Она максимально прогибается влево.
Через входной патрубок 9 в полость 2 заливают жидкость 10, например, воду, частично заполняющую полость 2. Жидкость 10 заполняет поры стенки 4,поднимаясь,как по фитилю, вверх и образуя газонепроницаемую преграду. Уменьшается также оптическая прозрачность стенки 4. Нагрев мембраны 5 уменьшается, она охлаждается и уменьшает свой прогиб влево. Ток питания источника 7 уменьшается из-за уменьшения сцепления угольных шайб. Мембрана еще больше охлаждается и занимает некоторое равновесное состояние с минимальным прогибом влево.
При подаче газа высокого давления в
патрубок 9 давление в полости 2 возрастает. Жидкость 10 из пор стенки 4 вытесняется и газ проходит в полость.З. Прозрачность стенки 4 увеличивается и возрастает нагрев
мембраны 5. Она прогибается влево. Если патрубок 11 закрыт, при определенном давлении в полости 3, называемом давлением настройки, устанавливается динамическое равновесие давлений в полостях. Тогда поры стенки 4 начинают снова заполняться жидкостью 10 и газонепроницаемость стенки 4 восстанавливается.
При отборе газа в объем за регулятором давление в полости 3 и сила его воздействия
на стенку 4 снижается, это приводит к открытию регулирующего органа и дросселированию газа через поры стенки 4.
Далее процессы регулирования повторяются. Выполнение стенки 4 в форме двояковыпуклой линзы более эффективно, чем в форме плоской стенки, поскольку все излучение, прошедшее через линзу, фокусируется на мембране 5. Плоская же стенка 4 часть излучения рассеивается на боковых
стенках корпуса 1.
Формула изобретения 1. Регулятор давления, содержащий корпус, между входной и выходной полостями которого установлен регулирующий орган, а. между выходной и дополнительной полостями - термочувствительная мембрана, связанная с управляющим входом преобразователя, а также источник излучения, подключенный через преобразователь к источнику питания, отличающийся тем, что, с целью упрощения, повышения точности и надежности регулятора, регулирующий орган выполнен в виде установленной между источником излучения и термочувствительной мембраной стенки из оптичеСйо- го материала со сквозной пористостью с возможностью смачивания стенки жидкостью.
2. Регулятор по п.1, от л и ч а ющи и с я
тем. что стенка имеет форму линзы, причем источник излучения и термочувствительная мембрана расположены на оптической оси линзы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ регулирования давления газа и устройство для его осуществления | 1991 |
|
SU1833850A1 |
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2159925C1 |
Регулятор давления газа | 1990 |
|
SU1716493A1 |
ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 2002 |
|
RU2231762C2 |
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА | 1992 |
|
RU2018907C1 |
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 2023 |
|
RU2811495C1 |
Дискретный пневмоэлектрический преобразователь | 1984 |
|
SU1226052A1 |
Регулятор давления газа | 1985 |
|
SU1290275A1 |
Регулятор давления | 1987 |
|
SU1506438A1 |
СИСТЕМА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА | 1995 |
|
RU2120657C1 |
Изобретение относится к области автоматического регулирования и может использоваться в пневмосистемах различного назначения для понижения давления газов и поддержания заданной величины давления. Цель изобретения - упрощение, повышение точности и надежности регулятора 1 I давления газа. Регулятор содержит корпус 1, между входной 2 и выходной 3 полостями которого установлен регулирующий орган 4 в виде стенки из оптического материала со сквозной пористостью с возможностью смачивания стенки жидкостью 10, термочувствительную мембрану 5, установленную между выходной 3 и дополнительной 6 полостями, источник излучения 7. установленный перед прозрачным окном 8 корпуса. Входная полость 2 снабжена входным патрубком 9 и частично заполнена жидкостью 10. Выходная полость 3 снабжена выходным патрубком 11. Перед мембраной 5 расположена диафрагма 12, а между диафрагмой и мембраной 5 установлен электрический преобразователь 13, включенный в цепь питания источника 7 излучения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. сл с со со сл СП CJ оо
Устройство для регулирования давления газа | 1982 |
|
SU1068410A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Регулятор давления | 1988 |
|
SU1566330A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Способ приготовления консистентных мазей | 1919 |
|
SU1990A1 |
Авторы
Даты
1993-08-23—Публикация
1991-06-27—Подача