Изобретение относится к арматуростроению.
Известен электромагнитный натекатель, в корпусе которого установлен подпружиненный регулирующий орган, кинематически связанный с якорем электромагнитного приводаГ1.
Недостатком известного устройства является то, что оно обладает небольшим диапазоном регулирования.
Известен также электромагнитный натекатель, в расточке корпуса которого размещены нагруженный пружиной запорный орган, кинематически связанный с якорем электромагнита, и последовательно установленные внутри катушки электромагнита два стопа, один из которых выполнен с возможностью перемещения вдоль оси корпуса, причем расстояние между подвижным и неподвижным стопами больше, чем расстояние между подвижным стопом и якорем Г.
Недостатком известного натекателя является невысокая точность дозирования напуска газа.
Целью изобретения является повышение точности дозирования напускаемого газа.
Поставленная цель достигается тем, что между неподвижным и подвижным стопами установлен упругий элемент, а между подвижным стопом .и выступом корпуса - дополнительная пружина, упругость которой составляет 0,81,0 упругости основной пружины.
Упругий элемент выполнен в виде резинового уплотнителя, наружный диаметр которого равен внутреннему диаметру расточки корпуса.
На чертеже показан предлагаемЕлй натекатель, разрез.
В корпусе 1 размещен запорный орган 2, жестко связанный с якорем
3электромагнита, внутри катушки
4которого последовательно установле.ны неподвижный.5 и подвижный 6 стопы. Запорный орган 2 поджат к седлу 7, выполненному из упругого материала ( например фторопласта с помощью пружины 8. Между неподвижным 5 и подвижным 6 стопами установлен упругий элемент9, а между подвижным стопом 6 и выступом корпуса - пружина 10, поджимающая подвижный стоп
6 в сторону неподвижного стопа 5. Натекатель работает следующим образом. При выключенном электромагните запорный орган 2 поджат пружиной 8 к седлу 7, и натекатель закрыт. Упруги элемент 9 для упрощения конструкции выполнен в виде резинового кольца и зажат между стопами 5 и 6 пружиной 10, Чтобы обеспечить герметичность внутренней полости натекйтеля, наружный диаметр кольца равен внутреннему диаметру корпуса. Высота резино |вого уплотнителя выбирается такой, чтобы расстояние между стопами повышало расстояние между якорем и допол нительным стопом. При включении электромагнита якор и подвижный стоп притягиваются друг к другу, так как между ними расстояние меньше, чем между стопами. Как только якорь 3 и стоп 6 сомкнутся друг с другом, систему якорь - дополнительный стоп можно рассматривать как одно целое относительно эле тромагнита. На запорный орган действует СИЛ9, равная разности упругих сил пружин 8 и 10. Упругая сила пружины 10.равна 0,8 - 1,0 упругости пружины а, поэтому на запорный орган после соприкосновения якоря и стопа со стороны пружин действует сила, не превышающая 20% первоначаль ной , так как подвижный стоп притянул ся к якорю, то деформация резиновой прикладки уменьшается, и соответственно уменьшается сила, с которой этот упругий элемент действует на запорный орган. Таким образом, после сближения якоря и подвижного стопа сила прижатия запорного органа к седлу резко уменьшается. При увеличении напряжения на катушке электромагнита подвижньй стоп с якорем приближается к неподвижному стопу 5, сжимая упругий элемент 9, при этом запорный орган 2 отходи от седла на расстояние, пропорциональное приложенному напряжению. Изменяй напряжение на электромагнит можно тем самым регулировать пропускную способность натекателя. При снятии напряжения с катушки электромагнита якорь отходит от подвижного стопа, и запорный орган прижимается к седлу пружиной 8, закрывая тем самым натекатель. Предлагаемая конструкция натекателя позволяет автоматически компенсировать силу пружины запорного органа, что, в свою очередь, дает возможность более плавно регулировать пропускную способность натекателя и значительно уменьшить мощность электромагнита. Формула изобретения Электромагнитный натекатель, в расточке корпуса которого размещен нагруженный пружиной запорный орган, кинематически связанный с якорем электромагнита, и последовательно установленные внутри катушки электромагнита два стопа, один из которых выполнен с возможностью перемещения вдоль оси корпуса, причем расстояние между подвижным и неподвижным стопами больше, чем расстояние между подвижным стопом и якорем, отличающийся тем, что, с целью повышения точности дозирования напускаемого газа, между неподвижным и подвижным стопами установлен упругий лемент, а между подвижным стопом и выступом корпуса - дополнительная пружина, упругость которой составляет 0,8- 1,0 упругости основной пружины. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР 481743, кл, F 16 К 31/02, 1975. 2.Авторское свидетельство СССР по заявке №3224873, кл.Р 31/02, 1980.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРОУПРАВЛЯЕМЫЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН | 1998 |
|
RU2142088C1 |
Электромагнитный клапан | 1979 |
|
SU872893A1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН | 2003 |
|
RU2241167C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПРИВОДА ДВЕРЕЙ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | 2003 |
|
RU2242663C1 |
Регулирующий клапан | 2019 |
|
RU2727733C1 |
РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ЗАПОРНЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА, ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУР | 2007 |
|
RU2350813C1 |
Электромагнитный клапан | 1990 |
|
SU1836600A3 |
КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ | 2010 |
|
RU2477408C2 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | 2005 |
|
RU2313716C2 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | 1991 |
|
RU2011096C1 |
Авторы
Даты
1982-08-23—Публикация
1981-01-16—Подача