Инерционный пульсатор Советский патент 1982 года по МПК F15B21/12 

Описание патента на изобретение SU909381A1

(54) ИНЕРЦИОННЫЙ ПУЛЬСАТОР

Похожие патенты SU909381A1

название год авторы номер документа
Инерционный пульсатор 1980
  • Ряшенцев Николай Павлович
  • Прокопенко Анатолий Иванович
SU1000610A2
Инерционный пульсатор 1980
  • Прокопенко Анатолий Иванович
  • Ряшенцев Николай Павлович
  • Малахов Алексей Петрович
SU909351A1
Инерционный пульсатор 1979
  • Ряшенцев Николай Павлович
  • Прокопенко Анатолий Иванович
  • Ряшенцев Валерий Николаевич
SU918574A2
Инерционный пульсатор 1981
  • Ряшенцев Николай Павлович
  • Прокопенко Анатолий Иванович
  • Шленкин Олег Георгиевич
SU992855A1
Инерционный пульсатор 1981
  • Прокопенко Анатолий Иванович
SU1068177A1
Инерционный пульсатор 1980
  • Прокопенко Анатолий Иванович
  • Ряшенцев Николай Павлович
SU928085A2
Инерционный пульсатор 1987
  • Прокопенко Анатолий Иванович
  • Ряшенцев Александр Николаевич
SU1470357A2
Устройство ударно-вращательного действия 1987
  • Прокопенко Анатолий Иванович
  • Ряшенцев Александр Николаевич
SU1509523A2
Устройство ударно-вращательного действия 1988
  • Прокопенко Анатолий Иванович
SU1564333A1
Устройство ударно-вращательного действия 1986
  • Прокопенко Анатолий Иванович
  • Ряшенцев Николай Павлович
SU1364712A1

Иллюстрации к изобретению SU 909 381 A1

Реферат патента 1982 года Инерционный пульсатор

Формула изобретения SU 909 381 A1

1

Изобретение относится к инерционным пульсаторам, которые могут работать как вибромолотки различного назначения, компрессоры, насосы и т.п.. При этом привод таких машин может быть например, электромагнитным, гидравлическим.

Известен инерционный пульсатор, содержащий две управляемые массы, в осевых ступенчатых каналах которых установлены стержни, закрепленные в корпусе, а также плунжер, расположенный между ними 1.

Недостатком устройства является повышенная скорость соударяюшихся масс, что снижает долговечность работы.

Цель изобретения - повышение долговечности пульсатора.

Поставленная цель достигается тем, что стержень второй массы закреплен в корпусе с возможностью ограниченного перемещения, снабжен пружиной и ограничителем хода. При этом плунжер выполнен в виде двух соосно расположенных отдельных частей.

На фиг. 1 изображен инерционный пульсатор, выполняющий функции насоса с электромагнитным приводом, разрез; на фиг. 2 - инерционный пульсатор с гидравлическим приводом, выполняющий функцию ударного вибромолотка.

Инерционный пульсатор содержит две управляемые массы 1 и 2 с осевыми ступенчатыми каналами 3 и 4, в которых размещены стержни 5 и 6 закрепленные в корпусе 7. Между стержнями 5 л 6 расположен плунжер 8. Стержень 6 управляемой массы 2 снабжен пружиной 9 и ограничителем 10 хода. Плунжер выполнен в виде двух соосно 10 расположенных- частей 8 и П. Между управляемыми масссами 1 и 2 расположена пружина 12.

В стержне 5 инерционного пульсатора (фиг: 1) выполнены каналы для нагнетания 13 и всасывания 14 рабочей жидкости. Ка15налы 3 и 4 соответственно между плунжерами 8 и 11 и стержнями 5 и 6 заполнены рабочей жидкостью. Привод инерционного пульсатора выполнен в виде двух электромагнитов 15 и 16.

Приводом инерционного пульсатора

20 (фиг. 2), выполняющего функцию ударного вибромолотка, являются гидравлические импульсы, полученные от пульсатора любой конструкции. При этом для перемещения управляемых масс 1 и 2 образованы камеры 17 и 18, а ударный инструмент 19 закреплен в корпусе 7 через амортизатор 20. Инерционный пульсатор работает следующим образом. При подаче тока в силовые обмотки электромагнитов 15 и 16 обе управляемые массы 1 и 2 начинают двигаться навстречу друг другу. При этом плунжер 8 начинает движение в.ниЗ относительно управляемой массы 1, а плунжер 11 начинает двигаться вверх относительно управляемой массы 2, но все время плунжеры 8 и 11 остаются выдвинутыми из масс. В результате движения под действием электромагнитных импульсов управляемых масс 1 и 2 навстречу друг другу плунжеры 8 и 11 также движутся навстречу друг другу, но с меньшими скоростями, чем управляемые массы. Величина хода управляемой массы 2 относительно стержня 6 до ограничителя 10 равна ходу управляемой массы 2 до соударения с плунжером 8. При соударении плунжеров 8 и 11 ограничитель 10 хода упирается в торцовую поверхность канала 4 управляемой массы 2. Так как стержень 6 прекращает свое движение относительно управляемой массы 2, то и плунжер 11 также прекращает свое лвижение относительно управляемой массы 2 в силу несжимаемости рабочей жидкости, заполненной в канале 4. При этом система управляемая масса 2 - стержень б и плунжер 11 начинает совершать движение после удара на величину хода, которая обусловлена изменением объема в канале 3 вследствие совершения полезной работы. Перед нанесением удара питание электромагнитов 15 и 16 отключается и холостой ход масс осуществляется под действием пружины 12. Далее процесс повторяется. Ударный вибромолоток (фиг. 2) работает аналогично. Отличие заключается в том, что обе управляемые массы 1 и 2 двигаются навстречу друг другу под действием гидравлических импульсов, подаваемых одновременно в камеры 17 и 18. Таким образом, благодаря размещению в корпусе 7 стержня б с возможностью ограниченного перемещения и,выполнению плунжера в виде двух соосно расположенных частей 8 и 9 снижается скорость соударяющихся масс, что увеличивает долговечность инерционного пульсатора. Формула изобретения Инерционный пульсатор, содержащий две управляемые массы, в осевых ступенчатых каналах которых установлены стержни, закрепленные в корпусе, а также плунжер, . расположенный между ними, отличающийся тем, что, с целью повышения долговечности, стержень второй массы закреплен в корпусе с возможностью ограниченного перемещения, снабжен пружиной и ограничителем хода, при этом плунжер выполнен в виде двух соосно расположенных частей. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР по заявке № 2801924, кл. F 04 F 7/00, 1979.

SU 909 381 A1

Авторы

Ряшенцев Николай Павлович

Прокопенко Анатолий Иванович

Ряшенцев Валерий Николаевич

Даты

1982-02-28Публикация

1979-11-13Подача