(54) РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЙ
установленным в полости низкого давления между втулкой и подвижной тарелью настрюечной пружнны, причем в зазор между обтекателем и втулкой установлен перфорированный экран.
На фиг. 1 изображен предлагаемый регулятор перепада давлений, продольный разрез; на-фиг. 2 узел I на фиг. 1.
Плунжер 1 является чувствительным элементом регулятора, сравнивающим давления в полостях низкого 2 и высокого 3 давления. Расход через регулятор определяется величиной рабочего зазора а { между плунжером и втулкой 4. Настроечная пружина 5 расположена в корпусе 6, опирается на две тарели 7 н служит для настройки регулятора на необходимый перепад давлений. Демпфирование регулятора осуществляется щелевым демпфером 8.
Работает регулятор перепада давлений следующим образом.
Под воздействием разности высокого давления в полости 3 и давления в полости 2 плунжер 1, преодолевая усилие настроечной пружины 5, отходит от втулки 4, образуя зазор а, через который устанавливается расход жидкости. В процессе работы регулятор обеспечивает постоянство перепада дaвлeний изменяя расход через газор а. Для повышения точности регулирования плунжер выполнен с обтекателем 9, разделяющим полость низкого давления 2 на полости 10 и 11, между которыми существует перепад давлений. В полости 10 между- втулкой 4 и обтекателем установлен перфорированньш зкран 12, предназначенный для разрущения конусообразной струи, вытекающей из зазора а, и выравнивания поля давления, действующего на торецА обтекателя. Для объяснения принципа получения положительного эффекта имеется уравнение баланса сил на плунжере 1 . э/п РгРг п- Чпр-Дгд 0, где Р-), PI - давление в полостях соответственно высокого 3 и низко, о 2 давления;fn - площадь поперечного сечения плунжера;
F - плогцадь торца А обтекателя 9;
ДР - перепад на щели б;
Сщ - жесткость пружины 5;
X - перемещение плунжера относительно настроечного значения;
ир - настроечное усилие пружины 5. При перетекании расхода через щель б {иежду полостями 10 и И возникает перепад даш1ений, причем чем больще расход, тем больще перепад. Величину перепада давлений на регуляторе, определе1шую из уравнения баланса, можно записать в виде
опр Я
СПР
-t-.
гЗ
4Р Р,-Р„
X /г
Из зтого уравнения видно, что при увеличении
расхода через регулятор рост величины гидродинамической силы компенсируется увеличением перепада Pi и, следовательно, изменение перепад ДР незначительно. Причем изменение гидродинамической силы и силы, действующей на торец А обтекателя 9, пропорционально квадрату расхода через регулятор. Следовательно, такое конструктивное выполнение регулятора перепада давлений повыщает точность регулирования им перепада давлений на нагрузке. Формула изобретения Регулятор перепада давлений, содержащий корпус с полостями высокого и низкого давления, в которых соответственно расположены плунжер с втулкой и настроечная пружина с подвижной и неподвижной тарелями, отличающийся тем, что, с целью повышения точности регулирования перепада давлений на нагрузке плунжер выполнен с обтекателем, установленным в полости низкого давления между втулкой и подвижной тарелью, причем в зазор между обтекателем и втулкой установлен перфорированный экран. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Артоболевский И.И. Теория пневмо- и гидропривода, М., Наука, 1969. 2.Авторское свидетельство СССР N 543925, кл. G05 D 16/10, 1976.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Регулятор перепада давлений | 1974 |
|
SU543925A1 |
Регулятор перепада давлений | 1975 |
|
SU515093A1 |
Регулятор массового расхода | 1990 |
|
SU1795426A1 |
РЕГУЛЯТОР МАЛЫХ РАСХОДОВ ЖИДКОСТИ | 2013 |
|
RU2531072C1 |
Регулятор давления | 1979 |
|
SU905797A1 |
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА | 1999 |
|
RU2164034C1 |
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЛЕДЯЩИЙ ПРИВОД | 2004 |
|
RU2268400C1 |
Регулятор давления газа | 1981 |
|
SU987596A2 |
Регулятор расхода жидкости | 1990 |
|
SU1751723A1 |
Регулятор давления газа | 1979 |
|
SU842737A1 |
Авторы
Даты
1979-01-15—Публикация
1976-08-16—Подача