Электрогидропреобразователь Советский патент 1982 года по МПК F15C1/04 

Описание патента на изобретение SU926390A1

(5) ЭЛЕКТРОГИДРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Похожие патенты SU926390A1

название год авторы номер документа
Электрогидравлический вихревой преобразователь 1977
  • Денисов Анатолий Алексеевич
  • Нагорный Владимир Сергеевич
  • Власов Вячеслав Викторович
SU744154A2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТОКА ЖИДКОСТИ В ТЕПЛО 2005
  • Ляпин Андрей Григорьевич
  • Шарапов Евгений Георгиевич
  • Ярошенко Владимир Серафимович
RU2309340C2
Вихревой усилитель 1978
  • Денисов Анатолий Алексеевич
  • Нагорный Владимир Степанович
  • Лимарев Виктор Павлович
  • Власов Вячеслав Викторович
SU744155A2
Электрогидравлический вихревой преобразователь 1975
  • Денисов Анатолий Алексеевич
  • Нагорный Владимир Степанович
  • Власов Вячеслав Викторович
  • Молчанов Геннадий Георгиевич
  • Силанчев Вячеслав Петрович
SU525812A1
ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ МИКРОНАСОС 2005
  • Хамизов Руслан Хасжетович
  • Кумахов Мурадин Абубекирович
  • Бастрыкина Наталья Сергеевна
  • Воронов Александр Александрович
  • Никитина Светлана Васильевна
RU2300024C2
ДАТЧИК ВИХРЕВОГО РАСХОДОМЕРА-СЧЁТЧИКА ЖИДКОСТИ 2003
  • Гринбарх А.В.
  • Дюкарев В.К.
  • Прыгунов Е.М.
RU2248528C2
Электрогидравлический преобразователь 1985
  • Власов Вячеслав Викторович
  • Виштак Ольга Васильевна
  • Тимошин Михаил Владимирович
SU1283443A1
ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ЖИДКОСТИ 1997
  • Адамовский Л.А.
RU2142614C1
ВИХРЕВОЙ РАСХОДОМЕР 2004
  • Лурье Михаил Семенович
  • Плотников Сергей Михайлович
  • Елизарьева Марина Юрьевна
  • Лурье Ольга Михайловна
RU2275602C1
Способ получения низкотемпературной плазмы и горячего газа для физико-химического воздействия на вещества и установка для получения низкотемпературной плазмы и горячего газа для физико-химического воздействия на вещества (варианты) 2020
  • Кондратьев Дмитрий Николаевич
RU2757377C1

Иллюстрации к изобретению SU 926 390 A1

Реферат патента 1982 года Электрогидропреобразователь

Формула изобретения SU 926 390 A1

I

Изобретение относится к автоматическому управлению и может быть применено в системах гидроавтоматики.

Известны электрогидропреобразрватели на гидравлических струйных вихревых элементах Ш.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является электрогидропреобразователь, содержащий вихревую камеру с питающим, управляющим и выходным каналами и электроды соединенные с источником входного электрического сигнала 21.

Однако упра.вление в известных электрогидропреобразователях осуществляется с помощью разрядов типа коронного, что требует употребления значительного количества электроэнергии и является Малоэффективным.

Цель изобретения - повышение чувствительности электрогидропреобразователя.

Поставленная цель достигается teM, что в электрогидропреобразователе, содержащем вихревую камеру с питающим, упр.авляющим и входным каналами и электроды, соединенные с источником входного электрического сигнала, на цилиндрической стенке вихревой камеры размещена гибкая лента с двумя.зонами электрокинетически активного материал, с обеих сторон каждой из которых расположёны электроды.

10

Указанные отличия позволяют создать на границе потока жидкости у цилиндрической стенки вихревой камеры двойной электрический слой. При воздействии на этот слой продольным элект1$рическим полем, возникающим при приложении входного электрического напряжения, происходит эффективное изменение расхода через вихревую камеру. Это приводит к повышению

30 чувствительности электрогидропреобразователя.

На фиг. 1 изображен предлагаемый электрогидропреобразователь; на

фиг. 2 - развертка цилиндрической стенки его вихревой камеры.

Электрогидропреобразователь содержит питающий 1 и управляющий 2 каналы, вихревую камеру 3, входной канал , цилиндрическую стенку 5, гибкую ленту 6, зоны 7 и 8 электрокинетически активного материала, например- титаната бария, и электроды 9 - 12.

Электрогидропреобразователь работает следующим образом. Потоки питания Qr и управления Qo. чистой диэлектрической жидкости поступает по каналам 1 и 2 в вихревую камеру 3, в которой образуется закрученный результирующий поток, выходящий через выходной канал k. При обтекании ленты 6 закрученным потоком жидкости на границе между электрокинетически активными зонами 7 и 8 и рабочей средой обтекания возникает двойной электрический слой ионо Приложение входного напряжения Ug,, к электродам 9, Ю и 11, 12 вызывает в жидкости движение ионов вдоль поверхности ленты по границе закрученного потока в созданном таким образо продольном электрическом поле. Пограничный слой ускоряется или замедляется в зависимости от направления движения ионов благодаря передаче ими момента количества движения окружающей среде. При этом меняется в зависимости от величины приложенного электрического напряжения степень

закрученности потока и, как следствие, меняется выходной расход QSuxПредложенное устройство не содержит громоздких и неэкономичных источНИКОВ высокого напряжения и обладает высокой чувствительностью в работе.

Применение изобретения позволяет существенно упростить преобразователи рода энергии в системах промышленной автоматики и повысить эффективность их работы.

Формула изобретения

Электрогидропреобразователь, содержащий вихревую камеру с питающим, управляющим и выходным каналами и электроды, соединенные с источником входного электрического сигнала,

отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности электрогидропреобразователя, на цилиндрической стенке вихревой камеры размещена гибкая лента с двумя зонами электрокинетически активного материала, с обеих сторон каждой из которых расположены электроды.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1.Авторское свидетельство СССР № 352039, кл. F 15 С 1/0, 1970.2.Денисов А.А. и Нагорный B.C. Пневматические и гидравлические устройства автоматики. М., Высшая

школа, 1978, с. М (прототип).

SU 926 390 A1

Авторы

Нагорный Владимир Степанович

Даты

1982-05-07Публикация

1979-08-07Подача