Изобретение относится к вибрационной технике.
Известен пневматический генератор колебаний, содержащий сопло с каналом питания, профилированную степку и приемное сопло, сообщенное с упругой емкостью. Недостатком такого генератора является зависимость частоты колебаний давления в упругой емкости от давления на входе генератора.
Для обеспечения стабилизации частоты колебаний в предлагаемом генераторе с каналом питания сообщен блок формирования пневматического сигнала, связанный с управляющей полостью регулируемого дросселя, включенного между упругой емкостью и атмосферой.
На чертеже показан описываемый генератор.
Генератор 1 соплом 2 соединен с каналом а питания, а приемным соплом 3 - с упругой емкостью 4, одна из стенок которой выполнена в виде мембраны 5 с толкателем 6, и снабжен профилированной стенкой. Упругая емкость 4 соедипена сквозным каналом с регулируемым дросселем 7, сопло 8 которо-го через канал б связано с атмосферой. Сопло 8 перекрывается мембраной 9, поджатой регулируемой пружииой 10. Управляющая полость А через блок 11 формирования пневматического сигнала соединена с каналом а
питания генератора. Регулируемый дроссель 12 служит для стравливания давления из полости А управления.
При подаче давления в канал о питания
пневматический генератор 1 формирует в упругой емкости 4 давление, заставляя колебаться мембрану 5 с толкателем 6. При этом период заполнения упругой емкости 4 зависит от величины расхода газа через сопло 8, величина дросселирования на котором определяется давлением в управляющей полости А. Повыщение давления в полости А приводит к пропорциональному уменьшению зазора между мембраной 9 и соплом 8, т. е. к увеличепию дросселирования. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению периода заполнения упругой емкости 4, т. е. к увеличению частоты вибрации. Таким образом, изменением коэффициента
дросселирования сопла 8 достигается стабилизация частоты колебаний пневматического генератора. Величина дросселирования определяется выбором коэффициента передачи блока 11 формирования пневматического сигнала.
Предложенный пневматический генератор колебаний обеспечивает устойчивую работу вибропитателей в резонансном режиме, что позволяет по сравнению с известными генераторами при тех ж:е затратах энергии получить повышенную производительность.
3
Фор м у л а I 3 о б р е е II и я
Пневматический генератор колебаний, содержащий сопло с г:аиалом питания, профкл:фова11 у о стенсу и нриемное еопло, сообщенное с унругой емкостью, отличающийс я тем, что, с целью обеснечения стабилизации частоты колебаний, он снабжен регулируемым дросселем, включенным между упругой емкостью и атмосферой, и блоком формнровагшя пневматического сигнала, сообщенным с каналом нитания и управляющей полостью указанного дросселя.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Генератор пневматических импульсов | 1990 |
|
SU1751455A1 |
Пневматический генератор колебаний | 1978 |
|
SU700702A1 |
Пневматический преобразователь | 1984 |
|
SU1167457A1 |
СПОСОБ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ЖИДКОСТИ В СТРУЕ ДИСПЕРСИОННОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В АЭРОЗОЛЬ И МОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР АЭРОЗОЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ МНОГОМЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДИСПЕРСНОСТИ, СМЕСИТЕЛЬ, КЛАПАН СОГЛАСОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА (ВАРИАНТЫ) | 2011 |
|
RU2489201C2 |
Преобразователь струйного частотного сигнала | 2021 |
|
RU2762540C1 |
БС?С?СЮ:»4йШ ЯАТеиНО-ТЕШ^ | 1973 |
|
SU363960A1 |
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ ВИСКОЗИМЕТР | 1971 |
|
SU314118A1 |
Способ преобразования струйного частотного сигнала | 2021 |
|
RU2771920C1 |
Пневмовибрационный дозатор сыпучих материалов | 1981 |
|
SU979861A1 |
Пневматическое логическое устройство | 1980 |
|
SU903590A1 |
Авторы
Даты
1976-05-15—Публикация
1973-12-25—Подача