×
10.05.2018
218.016.3d25

Результат интеллектуальной деятельности: Ротационная гибридная машина объемного действия

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к гибридным машинам объемного действия. Машина содержит цилиндр (1), ротор (5) с двумя пластинами (7), делящими цилиндр (1) на две полости - компрессорную (9) с всасывающим окном (11) и нагнетательным клапаном (12) и насосную (10) с всасывающим клапаном (13) и нагнетательным клапаном (14). Клапан (13) соединен с гидробаком (50), а клапан (14) с золотником (17) и далее с золотником (47) и через него - с потребителем жидкости. Окно (11) соединено с источником газа, а клапан (12) - с золотником (37) и далее - с газовым ресивером (28) и через него - с потребителем газа. Управление золотника (17) осуществляется перепадом давления между давлением газа, которое подводится к нему каналом (18), и давлением жидкости, которое подводится к нему каналом (15). Управление золотником (37) осуществляется разностью усилий между пружиной (42) и усилием от давления в ресивере (28). Управление золотником (47) производится вручную с помощью рукоятки (58). Работа золотника (17) обеспечивает подачу жидкости или газа в полости (6). Работа золотников (37) и (47) позволяет обеспечить работу машины в режиме «насос», «насос-компрессор» и «компрессор» при минимальном участии оператора. Изобретение направлено на упрощение управлением машины и снижение вероятности ошибки при управлении. 2 ил.

Изобретение относится к области энергетических машин и касается гибридных конструкций машин объемного действия, предназначенных для сжатия и подачи потребителю газов и жидкостей под давлением.

Известна ротационная гибридная машина объемного действия с катящимся ротором, имеющая общий цилиндр с размещенным в нем ротором. В корпусе цилиндра в пазах установлены две подпружиненные в направлении ротора разделительные пластины, делящие объем, заключенный между ротором и цилиндром, на две полости, одна из которых имеет всасывающее окно и нагнетательный клапан и является компрессорной (газовой) полостью, а другая имеет всасывающий и нагнетательный клапан и является насосной (гидравлической) полостью, причем нагнетательные клапаны обеих полостей соединены с газовой и гидравлической линиями нагнетания (см. автореферат кандидатской диссертации Е.А. Павлюченко «Разработка и исследование ротационного насос-компрессора с катящимся ротором», Омск, ОмГТУ, 2010 г., стр. 6, рис. 1).

Известна также ротационная гибридная машина объемного действия, имеющая общий цилиндр с размещенным в нем соосно ротором, в корпусе цилиндра которого в пазах установлены две подпружиненные в направлении ротора разделительные пластины, делящие объем, заключенный между ротором и цилиндром, на две полости, одна из которых имеет всасывающее окно и нагнетательный клапан и является компрессорной (газовой) полостью, а другая имеет всасывающий и нагнетательный клапан и является насосной (гидравлической) полостью, причем нагнетательные клапаны обеих полостей соединены с газовой и гидравлической линиями нагнетания, и машина снабжена золотником типа «или-или», управляющие полости которого соединены с газовой и гидравлической линиями нагнетания, а также с входными каналами золотника, и через выточки управляющего элемента, установленного с возможностью перемещения в корпусе золотника, с его выходными каналами, соединенными с пазами, в которых установлены разделительные пластины (см. патент РФ №131821, МПК F04C 2/356, F04C 18/356, опубл. 27.08.2013).

Недостаток известных конструкций состоит в том, что они имеют сложное управление в части переключения машины с одного режима работы на другой, который производится оператором с помощью нескольких вентилей, и в случае, если оператор перепутает эти вентили, потребитель может получить не то рабочее тело, что может привести к сбою производственного процесса и даже к порче оборудования.

Технической задачей изобретения является упрощение управлением машины и снижение вероятности ошибки при управлении.

Указанная задача решается тем, что в известной ротационной гибридной машине объемного действия, имеющей общий цилиндр с размещенным в нем соосно ротором, в корпусе цилиндра которого в пазах установлены две подпружиненные в направлении ротора разделительные пластины, делящие объем, заключенный между ротором и цилиндром, на две полости, одна из которых имеет всасывающее окно и нагнетательный клапан и является компрессорной полостью, а другая имеет всасывающий и нагнетательный клапан и является насосной полостью, причем нагнетательные клапаны обеих полостей соединены с газовой и гидравлической линиями нагнетания, и машина снабжена золотником типа «или-или», управляющие полости которого соединены с газовой и гидравлической линиями нагнетания, а также с входными каналами золотника, и через выточки управляющего элемента, установленного с возможностью перемещения в корпусе золотника, с его выходными каналами, соединенными с пазами, в которых установлены разделительные пластины, согласно изобретению управляющая полость золотника, соединенная с газовой линией нагнетания, дополнительно соединена с газовым ресивером, соединенным с потребителем газа, в который сжатый газ подается через газовый нагнетательный клапан и канал, соединенный с первым и вторым входом дополнительного золотника, имеющего управляющий элемент с возможностью перемещения вдоль оси этого золотника, снабженного выточками, причем дополнительный золотник имеет управляющую полость, соединенную каналом с ресивером, а напротив первого и второго входов расположены первый и второй выходы, соединенные соответственно с ресивером и с источником газа, при этом линия нагнетания жидкости соединена с первым и вторым входом управляющего золотника, первый выход которого соединен с потребителем жидкости, а второй - с гидравлическим баком, причем управляющий элемент этого золотника имеет рукоять управления и выточку, которая соединяет его первый вход с первым выходом.

Устройство и работа машины поясняется чертежами.

На фиг. 1 и фиг. 2 показана схема машины с основными конструктивными элементами в разных режимах работы.

Машина (фиг. 1) состоит из корпуса 1 с цилиндром 2, в котором на приводном валу 3 с эксцентриком 4 установлен ротор 5. Удвоенный эксцентриситет эксцентрика 4 равен разности между диаметром цилиндра 2 и диаметром ротора 5.

Корпус 1 имеет пазы 6 с разделительными пластинами 7, поджатыми пружинами 8 и делящими цилиндр 1 на две полости - компрессорную (газовую) 9 и насосную (жидкостную) 10.

Компрессорная полость 9 имеет всасывающее газовое окно 11 и нагнетательный клапан 12, а насосная полость - всасывающий клапан 13 и нагнетательный клапан 14.

Линия нагнетания 15 насосной полости 10 соединена с управляющей полостью 16 золотника 17, а линия управления 18 соединена с управляющей полостью 19 золотника 17.

Кроме того, линия нагнетания 15 соединена с входным каналом 21 золотника 17, а линия управления 18 - с каналом 20. Напротив упомянутых входных каналов 20 и 21 в золотнике 17 размещены выходные каналы 22 и 23, соединенные в канале 24, разветвляющемся к пазам 6 разделительных пластин 7.

В золотнике 17 установлен с возможностью перемещения вдоль оси управляющий элемент 25 с выточками 26 и 27, которые расположены таким образом, что при крайнем левом положении элемента 25 соединены каналы 20 и 22, а при крайнем правом положении - каналы 21 и 23.

Линия управления 18 соединена с газовым ресивером 28, имеющим вентиль 29 и фильтр 30 очистки нагнетаемого газа, соединенный с потребителем сжатого газа, а также манометр 31, предохранительный клапан предельного давления 32 (соединен с источником газа) и вентиль 33 для сброса конденсата в окружающую среду при периодической очистке ресивера 28.

Сжатый газ подается к ресиверу 28 из полости 9 через нагнетательный клапан 12 и канал 34, который далее раздваивается, на два входа - первый вход 35 и второй вход 36 дополнительного золотника 37, имеющего управляющий элемент 38, размещенный в дополнительном золотнике 37 с возможностью перемещения вдоль оси этого золотника.

Управляющий элемент 38 имеет выточки, а золотник 37 - управляющую полость 39, соединенную каналом с ресивером 28. Напротив входов 35 и 36 золотника 37 расположены первый выход 40, соединенный с ресивером 28, и второй выход 41, соединенный с источником газа.

Управляющий элемент 38 подпружинен со стороны противоположной управляющей камеры 39 пружиной сжатия 42, усилие сжатия которой (фактически, усилие, определяющее перемещение элемента 38) регулируется винтом 43.

Линия нагнетания жидкости 15 соединена каналом 44 с первым входами 45 и вторым входом 46 управляющего золотника 47, и к этой же линии подсоединен предохранительный клапан предельного давления 48, выход которого через канал 49 соединен с гидравлическим (жидкостным) баком 50, заполненным жидкостью.

Управляющий элемент 51 золотника 47 имеет выточку 52, которая соединяет вход 45 с первым выходом 53, через который нагнетаемая жидкость поступает к потребителю.

Полость 54 золотника 47 соединена через дроссель 55 и теплообменник 56 с гидравлическим баком 50. К этой же линии, перед теплообменником 56 подключен канал 57 слива отработанной жидкости низкого давления от потребителя. Управляющий элемент 51 имеет рукоятку управления 58 с ограничителем движения 59.

К всасывающему газовому окну 11 газ подводится от источника газа через фильтр 60. К всасывающему жидкостному клапану 13 жидкость подается из бака 50 через фильтр 61 и линию всасывания 62.

В том случае, если рабочим газом является атмосферный воздух, вход фильтра 60, клапан 32 и выход 41 золотника 36 соединены с атмосферой. В том случае, если рабочим телом компрессорной полости 9 является газ, хранящийся в источнике (например, в емкости), то вышеперечисленные конструктивные элементы соединены с этим источником.

Символами РК, РР и РН обозначены соответственно давления нагнетания компрессорной полости 9, давление газа в ресивере 28 и давление нагнетания жидкости насосной полостью 10.

Ротационная гибридная машина объемного действия работает следующим образом (фиг. 1).

При вращении ведущего вала 3 с эксцентриком 4 ротор 5 совершает орбитальное движение, изменяя объемы компрессорной 9 и насосной 10 полостей, в результате чего происходит всасывание газа через всасывающее окно 11 и жидкости через всасывающий клапан 13, их сжатие и нагнетание через нагнетательные клапаны соответственно 12 и 14, из которых газ и жидкость попадают соответственно в канал 34 и линию нагнетания жидкости 15.

Кроме того, из линии нагнетания 15 жидкость под давлением нагнетания подается в управляющую полость 16, а сжатый газ под давлением нагнетания подается через золотник 36 и ресивер 28, открытый вентиль 29 и далее через канал 18 в управляющую полость 19 золотника 17. На управляющем элементе 25, имеющем одинаковую площадь сечения в полостях 16 и 19, давления нагнетания жидкости и газа сравниваются, и под действием перепада давления в полостях 16 и 19 управляющий элемент 27 перемещается в сторону меньшего давления, соответствующим образом соединяя или рассоединяя каналы 20 и 21 с каналами 22 и 23.

Таким образом, в пазы 6 над разделительными пластинами 7 всегда подается большее из двух давлений - давления нагнетания компрессорной полости 9 или насосной полости 10.

Это приводит к тому, что помимо усилия пружин 8 на пластины 7 всегда действует небольшой перепад усилий - сверху со стороны пазов 6 (большее усилие) и снизу со стороны полостей 9 и 10 цилиндра 2 (меньшее суммарное усилие), обусловленное тем, что со стороны паза 6 на всю площадь торца пластины действует всегда большее давление, а со стороны торца пластины, упирающегося в ротор 5, на ту же площадь действует сумма большего и меньшего давления полостей 9 и 10.

То есть, независимо от развиваемых давлений компрессорной полости 9 или насосной полости 14, пластины 7 под действием перепада давления на их торцах и под действием силы пружин 8 всегда прижаты к поверхности ротора 5. В этом случае усилие пружин 8 выбирается таким образом, чтобы его хватало только на преодоление сил инерции, которые не зависят от развиваемого машиной давления жидкости и газа, а определяются только массой подвижных элементов (самой пружины 8 и разделительной пластины 7) и законом перемещения поверхности ротора 5. По существу, в этом случае со стороны пружин 8 на пластины 7 не действуют усилия, прижимающие пластины 7 к поверхности ротора 5.

Это обстоятельство позволяет минимизировать усилия, действующие на разделительные пластины 7 в сторону их контакта с поверхностью ротора 5 за счет снижения усилия пружин 8 и существенно снизить износ этой поверхности.

В режиме одновременной подачи под давлением жидкости и газа потребителям (режим «насос-компрессор») машина работает следующим образом (фиг. 1).

В этом режиме вентиль 29 открыт, ресивер 28 находится под давлением потребителя, элемент 51 золотника 47 вручную установлен в крайнее нижнее положение (изображено на фиг. 1), определяемое ограничителем 59, закрепленным на элементе 51.

Работа компрессорной полости 9.

При вращении ротора 5 нагнетаемый полостью 9 газ проходит через клапан 12, канал 34 и попадает на входы 35 и 36 золотника 37.

В том случае, если давление РР в ресивере 28 не превышает или меньше номинального давления нагнетания, выполняется условие РР=РК, это давление создает в полости 39, подключенной к ресиверу 28, силу, которая не может сжать пружину 42, и элемент 38 золотника 37 находится в крайнем левом положении, показанном на фиг. 1. При этом вход 35 через выточку в элементе 38 соединен с выходом 40, газ свободно попадает в ресивер 28 и далее через открытый вентиль 29 и фильтр 30 - потребителю. При этом, как описано выше, давление нагнетания из ресивера 28 попадает в линию 18 и далее участвует в работе золотника 17, работа которого описана выше.

Если расход потребителя меньше, чем производительность полости 9, то давление в ресивере 28 и соответственно в канале 34 повышается, и при некотором наперед заданном превышении давления РР и РК сила давления в полости 39 превышает усилие пружины 42, элемент 38, сжимая пружину 42, смещается вправо (по чертежу), вход 35 и выход 40 разъединяются, а вход 36 через выточку в элементе 38 соединяется с выходом 41, и газ из полости 9 через клапан 12 свободно, почти без сопротивления и сжатия проталкивается к источнику газа или в атмосферу (при использовании в качестве рабочего газа - воздуха). При этом прекращается поступление сжатого газа в ресивер 28, и компрессорная полость 9 начинает работать вхолостую, практически не потребляя энергии.

Такой режим продолжается до тех пор, пока в связи с продолжающимся потреблением газа давление в ресивере 28 не упадет, и элемент 38 под действием пружины 42 не сместится в крайнее левое положение, показанное на фиг. 1, после чего полость 9 снова начинает полноценную работу по сжатию газа. В случае аварийного превышения давления в ресивере 28 его избыток сбрасывается в источник газа или в атмосферу через предохранительный клапан 32.

Работа насосной полости 10.

Жидкость из бака 50 через фильтр 61 и всасывающий клапан 13 попадает в полость 10 при ее увеличении, и при уменьшении этой полости через обратный клапан 14 и линию 15 поступает к золотникам 47 и 17 (работа золотника 17 по обеспечению большего давления, подаваемого в полости 6 над пластинами 7, описана выше), в том числе к входам 45 и 46 золотника 47.

В режиме «насос-компрессор» элемент 51 золотника 47 опущен до отказа (это положение показано на фиг. 1 и определяется наличием ограничителя 59), вход 46 перекрыт телом элемента 51, а вход 45 выточкой 52 соединен с выходом 53, из которого жидкость подается потребителю. После срабатывания в потребителе жидкость возвращается через канал 57 слива под низким давлением и, охлаждаясь в теплообменнике 56, поступает назад в бак 50. При аварийном повышении давления в линии нагнетания 15 его избыток сбрасывается через предохранительный клапан и канал 49 назад в бак 50.

Кроме функции питания потребителя жидкостью под давлением полость 10 служит и источником жидкости для смазки, охлаждения и уплотнения щелевых зазоров и трущихся деталей машины, проникая к ним через торцевые зазоры пластин 7 и торцевые зазоры ротора 5.

В режиме подачи под давлением только жидкости (режим «насос») машина работает следующим образом (фиг. 1).

В этом режиме в отличие от предыдущего оператор машины производит всего лишь одно изменение, а именно - перекрывает вентиль 29. При этом работа насосной полости 10 происходит, как описано выше.

При отсутствии расхода газа в сторону потребителя (вентиль 29 перекрыт) компрессорная полость 9 продолжает всасывать газ от источника и сжимать его, давление в ресивере 28 быстро повышается и превышает номинальное давление нагнетания газа.

Это приводит к тому, что управляющий элемент 38 сжимает пружину 42 и перемещается вправо по рисунку, соединяя компрессорную полость 9 через вход 36 и выход 41 золотника 37 с низким давлением источника газа (происходит возврат газа в источник) либо с атмосферой (происходит сброс воздуха в атмосферу).

Одновременно полость 9 отсекается от ресивера перекрытием входа 35 и выхода 40 телом элемента 38. При этом в компрессорной полости 9 практически не совершается работа сжатия и она работает вхолостую, не потребляя энергии.

Одновременно в линии 18 исчезает давление газ, и золотник 17 пропускает к полостям 6 только давление жидкости, т.к. управляющий элемент 25 при отсутствии противодавления в полости 19 и наличии давления нагнетания жидкости в полости 16 смещается до отказа вправо, рассоединяя вход 20 с выходом 22, и соединяя вход 21 с выходом 23.

Работа машины в режиме подачи потребителю под давлением только газа (режим «компрессор») происходит следующим образом (фиг. 2).

При работе в этом режиме вентиль 29 открыт и оператор переводит элемент 52 золотника 47 в верхнее (по рисунку) положение до отказа.

При этом компрессорная полость 9 работает в режиме компрессора, как было описано выше, подавая сжатый газ потребителю и регулируя расход газа за счет работы золотника 37.

В этом положении элемента 51 вход 45 золотника 47 перекрыт телом элемента 51 и жидкость из линии нагнетания 15 не может течь через выход 53 к потребителю.

Одновременно оказывается открытым в сторону полости 54 золотника 47 также соединенный с линией нагнетания 15 вход 46, через который жидкость, подаваемая насосной полостью 10 из бака 50, попадает в полость 54, проходит через дроссель 55 и истекает через теплообменник 56 назад в бак 50. Дроссель 50 необходим для того, чтобы организовать в этой «укороченной» гидравлической линии гидравлическое сопротивление, достаточное для создания насосной полостью 10 небольшого давления, необходимого для смазки деталей машины через торцовые сопряжения деталей, образующих полость 10.

И в этом режиме предохранительный клапан 48 продолжает выполнять свою функцию предотвращения аварийных ситуаций при росте давления в полости 10 сверх нормативного.

Таким образом, в предложенной конструкции машины за счет включения в ее пневмогидравлическую схему дополнительного золотника 37 и управляющего золотника 47 существенно упрощена работа оператора по управлению работой машины, которая сводится к простейшему воздействию на управляющую рукоятку 58 и эргономически простейшему воздействию на вентиль 29, что кардинально снижает вероятность ошибки при управлении машиной.

В связи с вышеизложенным следует считать, что техническая задача полностью выполнена.

Ротационная гибридная машина объемного действия, имеющая общий цилиндр с размещенным в нем соосно ротором, в корпусе цилиндра которого в пазах установлены две подпружиненные в направлении ротора разделительные пластины, делящие объем, заключенный между ротором и цилиндром, на две полости, одна из которых имеет всасывающее окно и нагнетательный клапан и является компрессорной полостью, а другая имеет всасывающий и нагнетательный клапан и является насосной полостью, причем нагнетательные клапаны обеих полостей соединены с газовой и гидравлической линиями нагнетания, и машина снабжена золотником типа «или-или», управляющие полости которого соединены с газовой и гидравлической линиями нагнетания, а также с входными каналами золотника, и через выточки управляющего элемента, установленного с возможностью перемещения в корпусе золотника, с его выходными каналами, соединенными с пазами, в которых установлены разделительные пластины, отличающаяся тем, что управляющая полость золотника, соединенная с газовой линией нагнетания, дополнительно соединена с газовым ресивером, соединенным с потребителем газа, в который сжатый газ подается через газовый нагнетательный клапан и канал, соединенный с первым и вторым входом дополнительного золотника, имеющего управляющий элемент с возможностью перемещения вдоль оси этого золотника, снабженного выточками, причем дополнительный золотник имеет управляющую полость, соединенную каналом с ресивером, а напротив первого и второго входов расположены первый и второй выходы, соединенные соответственно с ресивером и с источником газа, при этом линия нагнетания жидкости соединена с первым и вторым входом управляющего золотника, первый выход которого соединен с потребителем жидкости, а второй - с гидравлическим баком, причем управляющий элемент этого золотника имеет выточку, которая соединяет его первый вход с первым выходом, и рукоять управления с ограничителем движения.
Ротационная гибридная машина объемного действия
Ротационная гибридная машина объемного действия
Ротационная гибридная машина объемного действия
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 109 items.
10.05.2018
№218.016.4ecd

Датчик микропримесей аммиака

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам, применяемым для регистрации и измерения содержания микропримесей аммиака. Изобретение может быть использовано для экологического мониторинга. Заявляемый датчик при существенном упрощении технологии его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652646
Дата охранного документа: 28.04.2018
29.05.2018
№218.016.5334

Полимерная композиция

Изобретение относится к полимерной композиции, предназначенной для изготовления резинотехнических изделий, эксплуатируемых при экстремальных температурах и высоком давлении. Композиция содержит смесь каучуков, представляющих собой этилен-пропиленовый каучук и бутилкаучук, выбранный из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653850
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.55b6

Способ газификации невырабатываемых остатков жидкого кислорода и керосина в баках ступени ракеты-носителя и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к ракетно-космической технике. Способ газификации невырабатываемых остатков жидкого кислорода и керосина в баках ступени ракеты-носителя после выключения маршевого жидкостного ракетного двигателя основан на подаче теплоты в баки с остатками компонентов топлива в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654235
Дата охранного документа: 17.05.2018
12.07.2018
№218.016.6fbf

Способ газификации остатков жидкого компонента топлива в баке отработавшей ступени ракеты-носителя и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к ракетно-космической технике. Способ газификации остатков жидкого компонента топлива (КТ) в баке отработавшей ступени ракеты-носителя (РН) основан на подаче горячих газов (теплоносителя) в топливный бак и сбросе продуктов газификации (ПГ) по достижении заданного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661047
Дата охранного документа: 11.07.2018
12.07.2018
№218.016.7004

Магнитоэлектрическая машина

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, в частности электрогенераторам постоянного тока, и может быть использовано в любой области науки и техники, где требуются автономные источники питания. Технический результат - повышение рабочего магнитного потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660945
Дата охранного документа: 11.07.2018
12.07.2018
№218.016.705d

Поршневая гибридная энергетическая машина со ступенчатым уплотнением

Изобретение относится к области энергетики, гидравлических и пневматических устройств, в частности для сжатия и перемещения газов и жидкостей. Машина содержит цилиндр 1 и размещенный в нем с радиальным зазором δ в верхней части дифференциальный поршень 2 со штоком 3 с образованием верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660982
Дата охранного документа: 11.07.2018
13.07.2018
№218.016.70ba

Порошковая проволока

Изобретение может быть использовано для восстановления и упрочнения уплотнительных поверхностей запорной и дросселирующей арматуры, торцевых уплотнений контактных пар. Порошковая проволока состоит из стальной оболочки и порошкообразной шихты и содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661159
Дата охранного документа: 12.07.2018
07.09.2018
№218.016.839b

Датчик угарного газа

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам для регистрации и измерения содержания оксида углерода. Предложенный датчик угарного газа содержит полупроводниковое основание (1), выполненное в виде поликристаллической пленки твердого раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666189
Дата охранного документа: 06.09.2018
12.09.2018
№218.016.8656

Полупроводниковый газовый датчик

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам, применяемым для регистрации и измерения содержания микропримесей оксида углерода, и может быть использовано для экологического мониторинга. Полупроводниковый газовый датчик содержит полупроводниковое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666575
Дата охранного документа: 11.09.2018
12.09.2018
№218.016.869f

Полупроводниковый газоанализатор оксида углерода

Изобретение относится к области газового анализа, в частности к детектирующим устройствам для регистрации и измерения содержания оксида углерода. Газовый датчик согласно изобретению содержит полупроводниковое основание, нанесенное на непроводящую подложку 2, выполненное из поликристаллической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666576
Дата охранного документа: 11.09.2018
Showing 61-70 of 76 items.
17.02.2018
№218.016.2a44

Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области транспортных средств с тормозными системами, содержащими пневматические усилители тормозов. Способ управления работой гидравлической тормозной системы транспортного средства заключается в том, что при неработающем двигателе автомобиля его вакуумную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643013
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.2eb4

Гибридная машина с тронковым поршнем

Изобретение относится к области энергетических машин и касается гибридных поршневых машин объемного действия, используемых в качестве насос-компрессоров, к которым предъявляются жесткие требования по массогабаритным характеристикам, экономичности и большому диапазону давлений нагнетания. Машина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644424
Дата охранного документа: 12.02.2018
10.05.2018
№218.016.3942

Поршневая гибридная энергетическая машина объемного действия с уравновешенным приводом

Изобретение относится к поршневым энергетическим машинам объемного действия и может быть использовано при создании безвибрационных компрессоров, насосов, двигателей внутреннего сгорания, а также гибридных машин - насос-компрессоров и мотор - насос-компрессоров. Машина состоит из корпуса 1, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647011
Дата охранного документа: 13.03.2018
10.05.2018
№218.016.4df2

Способ работы поршневой гибридной машины объемного действия и устройство для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к области поршневых гибридных энергетических машин и может быть использовано при одновременном или попеременном сжатии жидкостей и газов при большой разности давлений без их взаимного загрязнения. Способ работы машины заключается в том, что при одновременном сжатии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652470
Дата охранного документа: 26.04.2018
25.06.2018
№218.016.65af

Способ работы поршневой гибридной энергетической машины и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области энергетики и касается гибридных поршневых машин, предназначенных для попеременного сжатия жидкости и газа. Машина состоит из поршня 1 с механизмом привода 2 кривошипно-шатунного типа, приводимого в движение валом 3. Цилиндр 4 имеет самодействующие обратные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658715
Дата охранного документа: 22.06.2018
12.07.2018
№218.016.705d

Поршневая гибридная энергетическая машина со ступенчатым уплотнением

Изобретение относится к области энергетики, гидравлических и пневматических устройств, в частности для сжатия и перемещения газов и жидкостей. Машина содержит цилиндр 1 и размещенный в нем с радиальным зазором δ в верхней части дифференциальный поршень 2 со штоком 3 с образованием верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660982
Дата охранного документа: 11.07.2018
10.04.2019
№219.017.09cb

Способ разборки резьбового соединения

Изобретение относится к общему машиностроению и может быть использовано при разборке резьбовых соединений с большим моментом затяжки и направлено на повышение возможного усилия поворота ключа. Способ разборки резьбового соединения заключается в накладывании на или в многогранник головки болта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466010
Дата охранного документа: 10.11.2012
01.05.2019
№219.017.47c7

Гибридная машина объемного действия с тронковым поршнем

Изобретение относится к поршневым энергетическим машинам объемного действия и может быть использовано при создании компактных агрегатов, подающих потребителю одновременно или попеременно сжатый воздух и жидкость под давлением. Машина содержит картер 1 с кривошипно-шатунным механизмом привода 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686536
Дата охранного документа: 29.04.2019
29.05.2020
№220.018.21c3

Способ работы поршневого двухступенчатого компрессора и устройство для его осуществления

Предложенный способ работы заключается в использовании столба жидкости для сжатия газа во второй ступени, при этом давление жидкости создается в подпоршневой полости первой ступени. Компрессор содержит приводной вал (1) и картер (2) с крейцкопфным кривошипно-шатунным механизмом привода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722116
Дата охранного документа: 26.05.2020
03.06.2020
№220.018.232d

Поршневой двухступенчатый компрессор

Изобретение относится к области машин объемного вытеснения и может быть использовано при создании компрессоров среднего и высокого давления. Поршневой двухступенчатый компрессор содержит цилиндры 1 первой и 2 второй ступени, поршни 3 и 4, соединенные штоком 5 с приводом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722588
Дата охранного документа: 01.06.2020
+ добавить свой РИД