ления запорного органа и сообщенным с сосудом. На ф1чг. 1 изображено пневмоимлульсное устройсрво € иредварительным запиранием залорного о,ргана силой .пружины, разрез; на фиг. 2 - редукционный клапан, разрез; на фиг. 3 - пнезмоимпульсное услройство с напорной трубкой на впускном патрубке и механизмом управления залорным органом, содержащим пневматический клалан, разрез. Устройство состоит из сосуда /, имеющего выпускное отве1рстие 2, запорного органа 3 и механизма управления запорным органом, содержащего на правляющие 4, шток 5, порщень 6, помещенный в цилиндр 7, (редукционный клапан 8, пружину Я впускной патрубок 10, переменный дроссель // (вентиль), посредством которого происходит регулирование скорости заполнения сосуда сжатым воздухом. Редукционный клала и состоит из корпуса 12, укрепленного в нем седла клала на 13, представляю П1его собой трубку, посредством которой полость цилиндра сообщается с агмооферой. Между корпусом и крышкой 14 зажата диафрагма 15, которая усилием пружины 16, передаваемым через порщенек 17, перекрывает отверстие седла клапана. Регулирование усилия поджатия пружины нроизводится винтом 18. П|Невмоимпульсное устройство работает следующем образом. Усилием пружины 9 залорный орга-н 3 перекрывает выпускное отверстие в стенке сосуда. Из магистрали сжатого воздуха через переменный дроссель // и впускной патрубок 10 происходит заполнение сосуда. Одновременно через отверстие 19 в поршне заполняется полость цилиндра 7. Усилием пружины 16 диафрагма 15 перекрывает отверстие седла клапана. Во -время заполнения сосуда можно практически считать, что давление з полости цилиндра и сосуда одинаково, так как объем полости цилиндра относительно сосуда мал, а о.тверстие в поршне достаточно велико для быстрого выравнивания давления в сообщ-ающихся объемах. Давлением воздуха изнутри запорный орган плотно перекрывает отверстие в стенке сосуда. По мере заполнения сосуда воздухом через какой-то отрезок в,ремеви давление s сосуде достигает критической величины, при которой пружина редукционного клапана сж имается и сжатый воздух начинает выходить из полости цилм1ндр.а через полость карпуса /. клапана в атмосферу. При этом истечении в полости кор;пуса будет какое-то избыточное давление, которое, действуя на большую площадь диафрагмы, будет держать пружину в сжато.м состоянии, обеспечивая быстрый выход воздуха из цилиндра. Пруж1ина оттарирована на заданное давление. Быстрое истечение воздуха из цилиндра и падение давления в «ем до величины, близкой к атмосферному, обеспечивает резкое движение поршня силой давления изнутри сосуда и отк1рывание запорным органом 3 выпускного отверстия 2. Сжатый воздух выходит из сосуда со скоростью близкой К звуковой, и давление в сосуде падает до величины, близко,й к атмосферному давлению. Редукционный клапаи перекрывается, силой пружины перекрывается также запорным органом выпускное отверстие сосуда и начинается его заполнение, далее цикл повторяется. Интервал между срабатываниями устройства определяется емкостью сосуда и проходным сечением регулируемого дросселя. В данном случае целесообразно иметь щелевой неременный дроссель типа конус-конус. Дроссель и сосуд, как глухая пневматическая камера, выполняют функции пневматического таймера для выдачи сигнала с выдержкой по времени на редукционный клапан. Интервал времени может быть установлен от нескольких секунд до нескольких минут. Пневмоимпульсное устройство такой конструкции более целесообразно выполнять с небольшим объемом сосуда и размером выпускного отверстия, что диктуется наличием пружины 9. В пневмоимпульсном устройстве, изображенном на фиг. 3, редукционный клапан 20 сообщен с сосудом 1 и посредством воздухопровода 21 - с пневматическим клапаном 22. Во воусюном патрубке 10 имеется напорная трубка 23, через которую сжатый воздух подаетсоя в полость цилиндра 7. Устройство работает следующи.м образом. При достижении в сосуде давления, на которое установлена пружина редукционного клапана 20, сжатый 1воздух через воздухопровод 21 поступает в пневматический клапан 22, который открывается, мгновенно выпуская возДЗХ из цилиндра в атмосферу. Пневмоимпульсное устройство срабатывает. Затем цикл повторяется. Такая конструкция более рациональна для устройств с сосудом больщого объема (0,15-0,5 м и более). Изменением силы поджатия пружины редукционного клапана и величины открывания вентиля, питающего устройство, производится широкий диапазон регулирования как силы импульса, так и его частоты. Формула изобретения Пнезмоимпульсное устройство преимущественно для выпуска сыпучего материала из емкостей, включающее сосуд для аккумулирования сжатого воздуха с выпускным отверстие.л1, перекрываемым запорным органом, связанны.м с механизмом управления, о т л ичающееся тем, что, с целью обеспечения автоматичесхой работы устройства с заданной частотой и силой «млульса, оно снабжено редущионным клапаном, установленным на мехаяизме управления запорного органа и сооб-5 щенным с сосудом. Источники информации, пр-инятые во вни.мание при экспертизе: 1. Авторское свидетельство ЛЬ 242793, М. Кл. В 65 G 3/12, 1967. 2. Авторское свидетельство № 212894, М- Кл. Е 21 С 37/14, 1966.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Вибрационный питатель | 1984 |
|
SU1221102A1 |
ПРОМЫВНАЯ СИСТЕМА ТУАЛЕТА, РАБОТАЮЩАЯ ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ | 1994 |
|
RU2101424C1 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРОМЫВНАЯ СИСТЕМА УБОРНОЙ, РАБОТАЮЩАЯ ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ | 1994 |
|
RU2120000C1 |
Пневмоимпульсный генератор для очистки поверхностей от отложений | 1987 |
|
SU1532797A1 |
ОГРАНИЧИТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В РЕЗЕРВУАРЕ | 1991 |
|
RU2008249C1 |
Система регулирования тормозных сил | 1987 |
|
SU1504131A1 |
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННО-ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | 2008 |
|
RU2385242C2 |
Устройство для впрыска топлива в двигатель внутреннего сгорания | 1970 |
|
SU491239A3 |
Пневматическая тормозная системаТРАНСпОРТНОгО СРЕдСТВА | 1979 |
|
SU806505A1 |
СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ В РЕЗЕРВУАРЕ | 2010 |
|
RU2420681C1 |
№
/ J U..
Е55 ;:},
W
/3
fex Фиг.2
Авторы
Даты
1977-06-25—Публикация
1970-03-04—Подача