Изобретение может найти применение в горнорудной, химической, пищевой и други.х отраслях нромышленности, где необходима интенсификация технологических процессов, протекающих в нромыщленных установках со сравнительно большими объемами жидких сред, а также в практике океанологическ Х исследований и гидроакустических измерений.
В известных гидропневматических излучателях, содержащих корпус, электродвигатель, механическн связанный с ротором золотника, статор, раз.мещеииые в цилиндрической резиновой оболочке, верхний фланец которой жестко соединен с корпусом и которая расположена симметрично относительно золотника, при перестройке резонансной частоты падает К.П.Д., а диапазон перестройю составляет но более 30% от основной резонансной частоты, i.TO является недостаточным для целого ряда задач.
Предлагаемый гпдронневматпческий излучатель отличается от известпых тем, что в не.м оболочка армирована, например, металлическими струнами, а ее нижний флаиец свободно установлен на натяжных штангах, соедипенных со статором золотника.
Па чертеже
изооражено предлагае.мое устройство.
Упругая. резиновая оболочка /, выполненная в форме цилиндра, армирована металлическими струнами 2 и жестко соединена верхним фланцем 3 с корпусом 4 устройства. Ппжний фланец 5 свободно установлен на патяжиых штангах 6, сосд1П1енных со статором 7 золотника. Рабочая камера 8 ограничена с одной стороны оболочкой /, а с другой - статором 7 золотника. Через входной патрубок 9, ротор JO золотн 1ка, отверстия 11 в роторе, 01ъерстия 12 в статоре, карманы 13 ротора, полость 14 корпуса, выходной патрубок 15 в рабочую камеру 8 попеременно поступает и отводится из иее сжатый воздух. Ротор 10 золотника приводится в движение электродвигателем-исполнителем 16, скорость вращеипя которого плавно регулпруется.
Устройство работает следуюпиш образом.
Сжатый воздух через входной патрубок 9 подается на вращающийся ротор 10 золотника. При совмещении отверстий // в роторе с отверстиями 12 в статоре сжатый воздух поступает в рабочую камеру 8 и приводпт в движение оболочку /. При сов.мещении отверстий 12 статора с карманамн 13 ротора сжатый всздух через иолость 14 корпуса и выходиой патрубок 15 отводится в атмосферу.
Частота колебаний оболочки / зависит от скорости вращения ротора 10 золотника и чясла отверстий // и 12.
При плавной иерестройке резонансной частоты нижний фланец 5 оболочки перемещается по натяжны.м штангам 6, изменяя натяжение оболочки 1.
П р е д м е т изобретен п я
Гндропневматический нзлучатель, содержащий корпус, электродвигатель, механическ ;
связаиныи с ротором золотника, статор, разл ещеиные в нилнидрической резиновой оболочке, верхний фланец которой жестко соединен с корпусом, отличающийся тем, что, с целью повышения к.п.д. в широком 4acTOTHOJ диапазоне излучепия, в пем оболочка армироi;.ana, например, металлическими струнами, а се нн;кпнй фланец свободно установлен на натяжных штангах, соединенных со статором золотинка.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС С ПРИВОДОМ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ С КОРПУСОМ, ЗАЩИЩЕННЫМ ОТ КОРРОЗИИ | 2012 |
|
RU2540320C9 |
СПОСОБ ИЗЛУЧЕНИЯ ЗВУКА В ЖИДКУЮ СРЕДУ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2071637C1 |
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ВРАЩАТЕЛЬ | 2015 |
|
RU2599153C1 |
ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ | 1970 |
|
SU283716A1 |
ЭЛЕКТРОНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ - ТЕПЛОГЕНЕРАТОР | 2011 |
|
RU2495337C2 |
Смесительно-взбивальная машина и способ производства бездрожжевого теста с её использованием | 2018 |
|
RU2682483C9 |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ВОЗДУХЕ | 2018 |
|
RU2693106C1 |
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР ГИДРОВОЛНОВОЙ | 2014 |
|
RU2570789C1 |
Погружной пневмоударник | 1979 |
|
SU872747A1 |
Вакуумный насос с масляным уплотнением | 1991 |
|
SU1827437A1 |
Даты
1969-01-01—Публикация