1
Изобретение относится к области автоматического управления и может быть использовано в устройствах струйной автоматики.
Известны струйные электрогидравлические преобразователи, содержащие струйные элементы с электрическим управлением.
Эти устройства имеют ограниченные функциональные возможности, низкий коэффициент усиления и основаны на эффекте разрушения струйного течения подвижными механическими элементами иод воздействием управляющих магнитов, что вызывает нестабильность выходных характеристик описанных устройств.
Известен также электрогидроиреобразователь, наиболее близкий к изобретению, содержащий корпус, в котором выполнены камера взаимодействия струй, входной канал с закреплеппыми на выходных кромках гибкими электропроводящими элементами, подключенными к входному управляющему каналу, выходные и вентиляционные каналы и магниты, установленные по обе стороны гибких элементов.
Недостатком такого устройства является низкий и нестабильиый коэффициент усиления вследствие разрушеиия в процессе управления эпюры скоростей струйного течения осиовиого потока.
Предлагаемый электрогидропреобразователь отличается тем, что магииты расположены в плоскости, перпендикулярной к плоскости перемещения электропроводящих элементов.
Такое расположение электромагнитов позволяет существеппо повысить чувствительность электрогидроиреобразователя.
На фиг. 1 представлен вид спереди на
электрогидропреобразователь (магниты управления не показаны); на фиг. 2-поперечное сечение электрогидропреобразователя по линии А-А установки подвижиой рамки с магнитами управления.
Предлагаемый электрогидропреобразовахель содержит крыщку 1 с вентиляционными окнами 2, корпус 3 (с камерой взаимодействия струй) с выходными каналами 4 и 5 с делителем 6 потока между ними, а также с вентиляциоииыми каналами 7 и 8 и входным каналом 9. На выходных кромках канала 9 укреплены гибкие электропроводящие элементы-пластины 10, образующие с внутренними плоскими поверхностями крыщки и корпуса
канал для формирования струи жидкости 11. Они подключены к входному уиравляющему каналу-к источнику формирования изменяющегося во времени по величиие и знаку электрического сигнала (в области выходных кромок входного канала стационарными токопроводами 12, 13, а свободными концами-безмоментнымн токопроводами 14, 15 с компенсационными петлями, выходящими наружу в области вентиляционных каналов 7, 8 кориуса 3) и установлены с зазором между их плоскими торцовыми поверхностями и внутренними плоскими поверхностями крышки 1 и корпуса 3. Пластины с проходящей между ними струей жидкости надежно разделяют внутреннюю полость корпуса 3-камеру взаимодействия струй, ограниченную неподвижными упорами 16 и 17, на две изолированные полости 18 и 19. В одном исполнении предлагаемого электрогидропреобразователя между наружными поверхностями электропроводящих гибких пластин 10 и неподвижными упорами 16 и 17 имеются зазоры, а в другом его исполнении пластины установлены так, что их наружные боковые поверхности свободно контактируют с неподвижными упорами. Магниты 20 и 21 управления различной полярности располол еиы по обе стороны крыщки 1 и корпуса 3 в плоскости, перпендикулярной к плоскости перемещения электропроводящих гибких пластин 10, и укреплены на рамке 22, установленной подвижно относительно корпуса 3 в направляющих 23. Крыщка 1 и корпус 3 соединены любым из известных способов с обеспечением герметичности соединения по периметрам прилегания. Гибкие элементы укреплены на выходных кромках входного канала 9 любым известным неподвижным соединением. Предлагаемый электрогидропреобразователь работает следующим образом. При подаче рабочей жидкости под давлением во входной канал 9 между электропроводящими гибкими пластинами 10 и плоскими внутренними поверхностями крыщки 1 и кориуса 3 организуется струя жидкости 11. Ее кинетическая энергия в случае отсутствия электрического тока в пластинах распределяется поровну между выходными каналами 4 и 5, подключенными к исполнительному гидравлическому устройству (не показано). Избыток жидкости сливается через вентиляционные каналы 7 и 8, а уровень сливаемой жидкости устанавливается таким образом, чтобы она не заполняла изолированные поло18 и 19 выще неподвижных упоров 1б и сти 17. С поступлением на электропроводящие пластины 10 электрического сигнала в виде протекающего по ним электрического тока определенной величины и полярности последнне, функционируя по принципу отклонения проводника с током в магнитном поле, изгибаются в сторону одного из выходных каналов. В результате перераспределения кинетической энергии струи жидкости между выходными каналами на выходе электрогидропреобразователя формируется мощный гидравлический сигнал, поступающий к исполнительному гидравлическому устройству. Предлагаемый электрогидропреобразователь найдет щирокое применение в приборостроении, мащиностроении, судостроении, авиастроении, в ракетной и космической технике т. е. практически в тех отраслях техники, где используются электрогидравлические усилители следящих исполнительных приводов систем автоматического регулирования. Простота конструктивного исполнения такого электрогидропреобразователя в сочетании с его высокой чувствительностью, высоким быстродействием, устойчивостью выходного сигнала и коэффициентом усиления, обеспечат ему больщой технико-экономический эффект за счет дещевизны изготовления, упрощения сопряженных схем управления и высокой надежности функционирования в системах электрогидравлической автоматики. Формула изобретения Электрогидропреобразователь, содержащий корпус, в котором выполнены камеры взаимодействия струй, входной канал с закрепленными на его выходных кромках гибкими электропроводящими элементами, подключенными к входному управляющему каналу, выходные и вентиляционные каналы и магниты, установленные по обе стороны гибких элементов, отличающийся тем, что, с целью повыщения чувствительности, магниты расноложены в плоскости, перпендикулярной к плоскости перемещения электропроводящих элементов.
22
Фиг. 2.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электрогидропреобразователь | 1975 |
|
SU542033A1 |
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СО СТРУЙНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ В ПЕРВОМ КАСКАДЕ | 2015 |
|
RU2594094C1 |
Струйный гидрораспределитель | 1987 |
|
SU1439305A1 |
СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕАКТОРНОЙ МАШИНЫ И ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕАКТОРНАЯ МАШИНА | 1999 |
|
RU2177203C2 |
Струйно-центробежный способ получения потоков крупнозернистых суспензий | 2016 |
|
RU2642790C2 |
СЕРВОКЛАПАН СО СТРУЙНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 2011 |
|
RU2482341C1 |
Струйный дифференциальный усилитель | 1984 |
|
SU1245780A1 |
Электрогидропреобразователь | 1979 |
|
SU926390A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ ПРИ НИЗКОМ ПЛАСТОВОМ ДАВЛЕНИИ | 2014 |
|
RU2574889C2 |
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ С СИЛОВОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО ПОЛОЖЕНИЮ ЗОЛОТНИКА | 2008 |
|
RU2376501C1 |
Авторы
Даты
1976-11-30—Публикация
1975-06-17—Подача