1
Изобретение относится к области струйной пневмоавтоматики и может быть применено как в качестве аналогового, так и дискретного усилителя при построении систем управления.
Известны вихревые усилители, содержащие вихревую камеру, входной, выходной и управляющий каналы.
Наиболее близким к изобретению является вихревой усилитель, содержащий камеру взаимодействия струй с тангенциальным каналом управления, атмосферный канал, выходной канал, расположенные в центре одного из торцов камеры взаимодействия струй, в другом торце которой выполнен канал питания.
Недостатком известных усилителей является низкое быстродействие, обусловленное больщим эффективным расстоянием от входа усилителя до его выхода.
Предлагаемый вихревой усилитель отличается тем, что в камере взаимодействия струй концентрично установлена пневмолинза, образующая с внутренней стенкой камеры конусный кольцевой зазор со стороны канала питания, а ось канала управления размещена в плоскости фокусировки струи питания.
В результате уменьщается эффективное расстояние между входом усилителя и его выходом, а быстродействие усилителя повыщается.
На фиг. 1 показан вихревой усилитель; на фиг. 2 - разрез его по А-А на фиг. 1.
Усилитель содержит камеру 1 взаимодействия струй с тангенциальным каналом управления 2, атмосферный канал (на чертеи е не показан), выходной канал 3, расположенный в центре одного из торцов камеры взаимодействия струй, иа нижнем торце которой концентричио установлена пневмолинза 4, образующая с внутренней стенкой 5 камеры 1 кольцевой канал питания 6, расположенный в другом торце камеры, и кольцевой конусный зазор 7 со стороны канала питания 6. При этом ось тангенциального канала управления 2 расположена в плоскости фокусировки струи питания.
Предлагаемый вихревой усилитель работает следующим образом.
Воздух (или другой газ) подают в каиал питаиия 6, откуда он проходит в кольцевой зазор 7. Сходящаяся коническая струя, вытекающая из зазора 7, вследствие осесимметричного эффекта Коанда фокусируется пневмолинзой 4 и в виде тонкой цилиндрической струи попадает в выходной канал 3.
Сигнал управления подают в тангенциальный канал уиравлекия 2, при этом воздух, находящийся в камере 1, и верхние слои струи питаиия закручиваются. Под действием центробежной силы часть струи питания отбрасывается к стеике 5 камеры взаимодействия струй и уносится в атмосферу.
Изменением величины унравляющего давления можно регулировать давление и расход на выходе. При этом транспортная задержка в предлагаемом усилителе меньше, так как эффективное расстояние от кольцевого зазора 7 до выхода изменяется меньше, чем у известных. Кроме того, время восстановления струи иитания также меньше, чем у известных, ввиду того, что в иредлагаемом усилителе отсутствует эффект прилипания струи нитания к внутренней стенке камеры взаимодействия струи.
Технико-экономический эффект от внедрения изобретения заключается в увеличении быстродействия струйных систем управления, выполненных на вихревых усилителях.
4 Формула изобретения
Вихревой усилитель, содержащий камеру взаимодействия струй с тангенциальным каналом управления, атмосферный канал, выход 1ой канал, выполненные в центре одного из торцов камеры взаимодействия струй, в другом торце которой выполнен канал питания, отличающийся тем, что, с целью повышепия быстродействия усилителя, в камере взаимодействия струй концентрично установлена пневмолинза, образующая с внутренней стенкой камеры конусный кольцевой зазор со стороны канала иитания, а ось каиала управления размещена в плоскости фокусировки струи иитания.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Вихревой усилитель | 1981 |
|
SU1008518A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАГРЕВА ЖИДКОСТИ | 2012 |
|
RU2517986C2 |
Вихревой усилитель | 1980 |
|
SU894217A1 |
ВИХРЕВОЙ ЭЖЕКТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ КАРБЮРАТОРНЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 2014 |
|
RU2548330C1 |
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | 2012 |
|
RU2495795C1 |
Смесительная головка для получения заливочной композиции пенопласта | 1981 |
|
SU994278A1 |
Кавитирующее устройство для стимуляции нефтеотдачи пластов скважин | 2019 |
|
RU2713846C1 |
Аэродинамический циклон | 1990 |
|
SU1813578A1 |
Плазмотрон | 2022 |
|
RU2780330C1 |
Вихревой усилитель | 1979 |
|
SU842239A1 |
А-А
Авторы
Даты
1977-02-28—Публикация
1974-12-04—Подача