×
26.08.2017
217.015.e0ff

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ПОРОШКОВ С ЖИДКОСТЬЮ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии, строительной, лакокрасочной и другим отраслям промышленности. Устройство для смешивания жидкостей и порошков с жидкостью в резервуаре содержит стержень с закрепленным на одном конце рабочим органом с возможностью его вращения и продольного колебательного перемещения. Рабочий орган выполнен в виде трех дисков, жестко закрепленных на стержне на одинаковом расстоянии друг от друга. По периферии поверхностей крайних дисков соосно установлено n цилиндрических штифтов, направленных свободными концами в сторону центрального диска и смещенных относительно друг друга по поверхности диска на одинаковый угол α=360°/n. На каждой из поверхностей центрального диска установлено соосно n цилиндрических штифтов, смещенных относительно штифтов крайних дисков на угол α/2. На каждом из дисков выполнены сквозные отверстия, равномерно расположенные по их поверхности. Скорость вращения стержня составляет (500÷2700) об/мин, частота его продольных колебаний составляет (5÷30) Гц, а амплитуда колебаний составляет не менее 0.8 см. Расстояние между дисками, высота и диаметр штифтов, суммарная площадь отверстий в диске и их диаметр определяются алгебраическими соотношениями. Изобретение обеспечивает наиболее полное смешивание разных жидкостей и порошков в жидкости для получения однородного состава и равномерного по объему распределения твердых частиц. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к металлургии, строительной, лакокрасочной и другим отраслям промышленности.

Известен гидродинамический смеситель [1]. Он содержит проточную камеру с установленным в ней кавитатором в виде усеченного конуса, обращенного большим основанием в сторону входной части камеры. Кавитатор имеет прорези пирамидальной формы, расположенные под острым углом к его оси и направленные вершиной по ходу потока. Жидкость, попадая в прорези, закручивается и за счет сужения увеличивает скорость потока до образования кавитационного режима течения.

Известно устройство для смешивания частиц вещества с жидкостью, которое содержит контейнер, входное отверстие для помещения частиц вещества в контейнер, средство для распыления жидкости над частицами вещества в контейнере, мешалку, расположенную в контейнере, и выходное отверстие для выпуска вещества, смешанного с жидкостью, из контейнера [2]. Внутри контейнера расположен в наклонном положении вал с набором дисков, имеющих эллиптическую форму и наклоненных к валу под углом (45÷80) градусов. Устройство сложно в изготовлении и недостаточно эффективно в работе.

Известен смеситель наночастиц с жидкостями [3]. Он содержит цилиндрический корпус, патрубок подвода жидкости, подлежащий смешиванию с наночастицами, на другой стороне корпуса завихритель, выполненный в виде радиальных лопаток, установленных внутри корпуса под углом к его оси на этой же стороне корпуса. Внутри корпуса на его оси напротив завихрителя жидкости установлена пневматическая или механическая форсунка, подача наночастиц и улиткообразный патрубок вывода смеси жидкости с наночастицами из смесителя.

Известно устройство для обработки, в частности для очистки или дегазации, расплавленного металла, которое содержит элемент, открытый воздействию обрабатываемого расплавленного металла и средства, придающего металлу вращательное движение вокруг практически вертикальной оси, чтобы отделить примеси центробежной или гравитационной силой [4].

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является выбранная в качестве прототипа мешалка, которая содержит стержень и закрепленный на одном его конце в опорах рабочий орган, образованный изогнутыми лопастями [5]. Рабочий орган состоит из двух частей, лопасти каждой части образуют купол с отбортовкой по максимальному диаметру, дополнительно изогнуты в продольном направлении и повернуты относительно своих продольных осей, при этом купола отбортовками соединены между собой. Лопасти одного купола могут быть смещены в радиальном направлении относительно лопастей другого на угол 90° включительно, а в частном случае на угол 20°. Оба купола могут быть одинаковыми. Недостатком прототипа является сложность конструкции.

Техническим результатом настоящего изобретения является наиболее полное смешивание разных жидкостей, замешивание твердых микрочастиц в жидкость для получения однородного состава и равномерного по объему распределения твердых частиц.

Технический результат изобретения достигается тем, что разработано устройство для смешивания жидкостей и порошков с жидкостью в резервуаре, содержащее стержень с закрепленным на одном конце рабочим органом с возможностью его вращения и продольного колебательного перемещения. Рабочий орган выполнен в виде трех дисков, жестко закрепленных на стержне на одинаковом расстоянии друг от друга. По периферии поверхностей крайних дисков соосно установлено n цилиндрических штифтов, направленных свободными концами в сторону центрального диска и смещенных относительно друг друга по поверхности диска на одинаковый угол α=360°/n. На каждой из поверхностей центрального диска установлено соосно n цилиндрических штифтов, смещенных относительно штифтов крайних дисков на угол α/2. На каждом из дисков выполнены сквозные отверстия, равномерно расположенные по их поверхности. Скорость вращения стержня составляет (500÷2700) об/мин, частота его продольных колебаний составляет (5÷30) Гц, а амплитуда колебаний составляет не менее 0.8 см. Расстояние между дисками, высота и диаметр штифтов, суммарная площадь отверстий в диске и их диаметр определяются соотношениями

H=(0.3÷0.4)D,

h1=(0.8÷0.9)H,

h2=(0.45÷0.55)H,

d=(0.07÷0.08)D,

Sотв=(0.2÷0.3)πD2/4,

dотв=(0.1÷0.2)D,

где Н - расстояние между дисками; D - диаметр дисков; h1 - высота штифтов, установленных на крайних дисках; h2 - высота штифтов, установленных на центральном диске; d - диаметр штифтов; Sотв - суммарная площадь отверстий в диске; dотв - диаметр отверстий.

Стержень с рабочим органом выполнен с возможностью перемещения в резервуаре в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

Фиг. 1 - общий вид рабочего органа.

Фиг. 2 - схема рабочего органа.

Фиг. 3 - общий вид устройства.

Фиг. 4 - видеокадры процесса распространения стеклянных шариков в резервуаре.

Фиг. 5 - структура образца сплава, полученного без использования устройства (Фиг. 5а) и с использованием устройства (Фиг. 5б).

Положительный эффект изобретения обусловлен следующими факторами.

1. Рабочий орган, выполненный в виде трех перфорированных дисков с размещенными на них штифтами, обеспечивает эффективное смешивание жидкостей и порошков с жидкостью за счет образования объемного вихревого потока в резервуаре при вращении и продольном колебательном перемещении рабочего органа. Объемный вихревой поток жидкости создает «воронку», нижним концом которой является рабочий орган устройства. Закрученный поток жидкости способствует равномерному смешиванию жидкостей или порошков с жидкостью.

2. Выбор скорости вращения (500÷2700) об/мин, частоты (5÷30) Гц и амплитуды не менее 0.8 см продольных колебаний стержня с рабочим органом проведен на основании экспериментов. При указанных параметрах образуются две зоны с интенсивным перемешиванием между дисками рабочего органа. За счет разрыва жидкости на микроструйки, которые с большими скоростями соударяются, взаимно проникая друг в друга, происходит интенсификация процесса смешивания микроструек с захваченными частицами порошка. Возможен также кавитационный механизм, при котором в потоке жидкости образуются каверны. При схлопывании каверн формируются микропузырьки, что также способствует интенсивности перемешивания жидкости.

3. Угловое смещение штифтов крайних дисков на угол α/2 α=360°/n определено экспериментально из условия интенсивного вихреобразования в резервуаре и равномерного перемешивания жидкостей и порошков с жидкостью.

4. Соотношения для выбора геометрических характеристик устройства

H=(0.3÷0.4)D,

h1=(0.8÷0.9)H,

h2=(0.45÷0.55)H,

d=(0.07÷0.08)D,

Sотв=(0.2÷0.3)πD2/4,

dотв=(0.1÷0.2)D

определены экспериментально из условия обеспечения наилучшего перемешивания жидкостей и порошков с жидкостью.

5. Выполнение стержня с рабочим органом с возможностью перемещения в резервуаре в горизонтальном и вертикальном направлениях обеспечивает равномерное перемешивание жидкостей или порошков с жидкостью в резервуаре большого объема.

Пример реализации изобретения

Предлагаемое устройство (Фиг. 2, Фиг. 3) состоит из трех перфорированных дисков 2-4, изготовленных из нержавеющей стали толщиной 3 мм, закрепленных с помощью сварки на стержень 1 по центрам дисков. Расстояние между дисками 30 мм, от нижнего конца стержня до нижнего диска 30 мм. В каждом диске выполнены отверстия диаметром 10 мм. По периферии дисков через угол 90° приварены четыре штифта диаметром 6 мм и высотой 25 мм. Центральный диск такой же конструкции укреплен на стержне со смещением штифтов на угол 45°. Верхний диск подобной конструкции закреплен на стержне 4 со смещением на угол 45° штифтов относительно центрального диска. Длина стержня устройства (500÷600) мм. В качестве источника вращения и продольных колебаний стержня использовался перфоратор марки ДУ-750 ЭР.

Для выбора конструктивных и режимных характеристик устройства была проведена серия экспериментов по перемешиванию стеклянных шариков диаметром 1 мм в резервуаре с водой емкостью 5 л с использованием заявляемого устройства. При оптимальном выборе характеристик достигалось равномерное перемешивание шариков в резервуаре в течение времени не более 10 с (Фиг. 4).

Аналогичные эксперименты были проведены для наночастиц нитрида алюминия диаметром 50 нм, введенных в раствор электролита. При оптимальных характеристиках устройства полное перемешивание достигалось в течение времени не более 35 с.

Эффективность заявляемого устройства подтверждена проведением экспериментов по перемешиванию наночастиц нитрида алюминия в расплаве магниевого сплава МЛ 12 в разливочном резервуаре (ковше) объемом 10 л. Металлографический анализ полученного композиционного материала показал равномерное распределение упрочняющих частиц по всему объему металла матрицы (Фиг. 5).

Таким образом, из приведенного примера следует, что предлагаемое устройство обеспечивает достижение технического результата изобретения - наиболее полное смешивание разных жидкостей и порошков в жидкости для получения однородного состава и равномерного по объему распределения твердых частиц.

Источники информации

1. Патент №1349057 РФ, МПК B01F 5/00. Гидродинамический смеситель / Пищенко Л.И., опубл. 10.10.1997.

2. Патент №2137535 РФ, МПК B01F 3/12, B01F 13/02. Устройство для смешивания частиц вещества с жидкостью / Охман С., Брингфорс Н., Йоханссон Л.; опубл. 20.09.1999.

3. Патент №2342984 РФ, МПК B01F 3/12, В82В 3/00. Смеситель наночастиц с жидкостями / Шелудяков Е.П.; опубл. 10.01.2009.

4. Патент №2247289 РФ, МПК F27D 23/04, F27D 1/16, С22В 9/05, С21С 1/00, С21С 7/00, С21С 5/46. Способ защиты от эрозии, окисления и коррозии поверхности, устройство для обработки расплавленного металла, вращающаяся мешалка устройства для очистки расплавленного металла и способ обработки расплавленного металла / Хольц К. Жаклин, Дюрю Жан-Жак; опубл. 27.02.2005.

5. Патент №2288029 РФ, МПК B01F 7/18, A47J 43/04. Мешалка / Бабаев А.К., Терентьев С.А.; опубл. 27.11.2006.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ПОРОШКОВ С ЖИДКОСТЬЮ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ПОРОШКОВ С ЖИДКОСТЬЮ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ПОРОШКОВ С ЖИДКОСТЬЮ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ПОРОШКОВ С ЖИДКОСТЬЮ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ПОРОШКОВ С ЖИДКОСТЬЮ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-65 of 65 items.
05.07.2019
№219.017.a618

Способ защиты космического аппарата от несанкционированного доступа сторонних космических объектов

Изобретение относится к области космической техники, а более конкретно к защите космических аппаратов. Способ защиты космического аппарата от несанкционированного доступа сторонних космических объектов включает обнаружение стороннего космического объекта и защиты от него экраном. Экран выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693481
Дата охранного документа: 03.07.2019
06.12.2019
№219.017.ea22

Способ идентификации космических аппаратов и их обломков в космическом пространстве

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано для идентификации космических аппаратов и их обломков в космическом пространстве с помощью средств космического мониторинга. Способ идентификации космических аппаратов и их обломков в космическом пространстве с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707982
Дата охранного документа: 03.12.2019
27.03.2020
№220.018.1054

Способ аддитивного формования изделий из порошковых материалов

Изобретение относится к аддитивному формованию изделий из порошковых материалов. Способ включает экструзионную подачу смеси, содержащей порошок металлов или керамики и полимерное связующее, в зону построения изделия с одновременным локальным тепловым разогревом смеси и последующую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717768
Дата охранного документа: 25.03.2020
03.06.2020
№220.018.235d

Способ получения пористого керамического материала с трехуровневой поровой структурой

Изобретение относится к технологии получения пористых керамических материалов и может быть использовано при изготовлении деталей, работающих в условиях трения, носителей катализаторов, фильтров, в медицине при изготовлении остеоимплантов. Способ получения пористого керамического материала с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722480
Дата охранного документа: 01.06.2020
04.07.2020
№220.018.2efa

Гетеромодульный керамический композиционный материал и способ его получения

Изобретение относится к области получения высокопрочных, износостойких керамических материалов (композитов) на основе тугоплавких соединений и может быть использовано для изготовления деталей трибоузлов, в том числе работающих в условиях повышенных экстремальных температур. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725329
Дата охранного документа: 02.07.2020
Showing 91-100 of 100 items.
13.12.2019
№219.017.ed48

Способ электронно-лучевой сварки кольцевого соединения тонкостенной обечайки с цилиндрической крышкой, выполненных из высокопрочных алюминиевых сплавов

Изобретение относится к способу электронно-лучевой сварки кольцевого соединения тонкостенных конструкций из высокопрочных алюминиевых сплавов и может быть использовано для изготовления легких конструкций с высокими требованиями по прочности и герметичности. В периферийной части верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708724
Дата охранного документа: 11.12.2019
25.03.2020
№220.018.0f4e

Устройство для ориентации космического аппарата по направлению лазерного луча

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается устройства для ориентации космического аппарата по направлению лазерного луча. Устройство содержит плоскопараллельную пластину, выполненную из прозрачного материала с высоким показателем преломления. В нижней части пластины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717385
Дата охранного документа: 23.03.2020
20.04.2020
№220.018.1626

Устройство для определения скорости испарения капли

Изобретение относится к области разработки способов и устройств для лабораторных исследований физических процессов, в частности для исследования закономерностей испарения капель жидкости при нагреве внешним тепловым потоком. Устройство включает ультразвуковой левитатор, фиксирующий каплю в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719264
Дата охранного документа: 17.04.2020
04.05.2020
№220.018.1b84

Способ литья в кокиль для получения плоских отливок из алюминиевых и магниевых сплавов

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для получения образцов плоских отливок из алюминиевых и магниевых сплавов. Способ включает нанесение защитного покрытия на внутренние стенки кокиля, сборку кокиля, заливку металла в кокиль, охлаждение металла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720331
Дата охранного документа: 28.04.2020
14.05.2020
№220.018.1c51

Способ управления сервисным космическим аппаратом при бесконтактном удалении фрагментов космического мусора

Изобретение относится к управлению движением космических аппаратов (КА), в частности, при удалении крупногабаритных фрагментов космического мусора (ФКМ) из области рабочих орбит КА в зону захоронения. Способ включает облучение ФКМ с борта КА пучком ускоренных ионов в направлении увода ФКМ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720606
Дата охранного документа: 12.05.2020
14.05.2020
№220.018.1cca

Способ инспекции космических аппаратов в области низких околоземных круговых орбит

Изобретение относится к управлению движением космических аппаратов (КА), производящих инспекцию других КА на орбите. Способ включает выведение КА-инспектора на опорную орбиту, аргумент широты которой совпадает с аргументом широты инспектируемого КА. При этом данную опорную орбиту располагают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720758
Дата охранного документа: 13.05.2020
15.05.2020
№220.018.1ce6

Способ определения направления лазерного луча на космический аппарат, принимающий сигналы лазерной космической связи

Изобретение относится к области управления движением космических аппаратов. Способ определения направления лазерного луча на космический аппарат, принимающий сигналы лазерной космической связи, заключается в том, что устанавливают на передающем и принимающем космических аппаратах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720856
Дата охранного документа: 13.05.2020
21.05.2020
№220.018.1ee3

Устройство очистки околоземного космического пространства от крупногабаритных объектов космического мусора

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для очистки околоземного космического пространства (ОКП) от относительно крупного по размеру космического мусора, такого как прекратившие активное существование космические аппараты (КА), разгонные блоки (РБ), последние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721368
Дата охранного документа: 19.05.2020
24.06.2020
№220.018.2a2c

Способ определения скорости испарения группы капель

Изобретение относится к области разработки способов для лабораторных исследований физических процессов, в частности для исследования закономерностей испарения группы капель жидкости при нагреве внешним тепловым потоком. Способ определения скорости испарения группы капель включает измерение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724140
Дата охранного документа: 22.06.2020
11.05.2023
№223.018.5405

Способ получения компактного кластера монодисперсных капель заданного размера

Изобретение относится к области разработки способов и устройств для лабораторных исследований физических процессов и свойств жидкости, в частности, для исследования закономерностей движения компактного кластера капель. Способ включает импульсную подачу жидкости из подающего сосуда через набор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795373
Дата охранного документа: 03.05.2023
+ добавить свой РИД