×
19.12.2018
218.016.a8e4

Результат интеллектуальной деятельности: СТРУЙНЫЙ ДИОД

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002675172
Дата охранного документа
17.12.2018
Аннотация: Струйный диод предназначен для использования в струйной гидро- и пневмотехнике. Струйный диод содержит корпус со штуцерами входа и выхода, отверстия которых сообщаются с концами выполненного в корпусе главного канала спиральной формы. По руслу главного канала спиральной формы выполнены один или более дополнительных криволинейных каналов, которые сообщены своими концами с соседними орбитами главного канала спиральной формы. При движении потока жидкости или газа от штуцера выхода к штуцеру входа через отверстия в них по главному каналу спиральной формы происходит многократное взаимодействие потока в нем с встречно-направленными потоками дополнительных криволинейных каналов, движущихся от более высоких орбит главного канала спиральной формы к более низким, за счет чего сопротивление потоку возрастает. Техническим результатом изобретения является повышение функциональных возможностей струйного диода и его встраиваемости в гидравлические и пневматические агрегаты. 2 ил.

Изобретение относится к струйным диодам и может найти применение в струйной гидро- и пневмотехнике.

Известен струйный диод - входящая в состав рулевого привода (Рулевой привод: пат. 2014246 РФ / О.Б. Белоногов, В.В. Чеканов; В.И. Шутенко; заявл. 01.07.1991; опубл. 15.06.1994. Бюлл. N 11.) втулка, в которой выполнены не менее одной пары криволинейных встречно-направленных каналов и выходное отверстие.

При движении жидкости через такой струйный диод от выходного отверстия к криволинейным встречно-направленным каналам сопротивление движению жидкости является малым. При обратном токе жидкости через криволинейные встречно-направленные каналы к выходному отверстию в последнем происходит соударение потоков жидкости, в результате чего они теряют свою скорость. Значительная часть кинетической энергии потоков жидкости превращается в тепловую и рассеивается в окружающее пространство, а потерявшие скорость жидкость вытекает из выходного отверстия, испытывая значительное дополнительное динамическое сопротивление своему движению.

Такой струйный диод обеспечивает малое гидравлическое сопротивление при движении жидкости в одном направлении и большое сопротивление при движении жидкости в обратном направлении.

Недостатком указанного струйного диода является его недостаточное обратное сопротивление, обусловленное невозможностью выполнения большого числа криволинейных встречно-направленных каналов внутри втулки.

Известен струйный диод Тесла - прототип (Ястребова Е.В. / Струйные диоды (обзор) // Автоматика и телемеханика №3, 1971. С. 101-106), содержащий корпус со штуцерами входа и выхода, отверстия которых сообщены с концами выполненного в корпусе близкого к прямолинейному главного канала, по руслу которого выполнены один или более дополнительных криволинейных каналов, сообщенных своими концами с главным каналом.

В таком струйном диоде при движении жидкости в одном направлении разделение потока дополнительными криволинейными каналами не происходит и сопротивление его движению является минимальным, а при движении жидкости в обратном направлении происходит разделение потока дополнительными криволинейными каналами и перенаправление части потока в них навстречу потоку в главном, близком к прямолинейному, канале. Таким образом, в главном канале происходит многократное гашение кинетической энергии потока, в результате чего обеспечивается значительное возрастание дополнительного динамического сопротивления движению потока в этом направлении.

Такой струйный диод обладает более высоким обратным динамическим сопротивлением из-за многократного взаимодействия жидкости, протекающей по главному каналу, со встречными потоками криволинейных каналов, однако он обладает значительными габаритными размерами, а его динамическое сопротивление не может быть повышено без дальнейшего увеличения габаритов.

Задачей изобретения является одновременное повышение обратного динамического сопротивления струйного диода при уменьшении его габаритных размеров.

Техническим результатом изобретения является повышение функциональных возможностей струйного диода и его встраиваемости в гидравлические и пневматические агрегаты.

Технический результат достигается тем, что в известном струйном диоде, содержащем корпус со штуцерами входа и выхода, отверстия которых сообщены с концами выполненного в корпусе главного канала, по руслу которого выполнены один или более дополнительных криволинейных каналов, сообщенных своими концами с главным каналом, в отличие от прототипа, главный канал выполнен в виде спирали, а дополнительные криволинейные каналы сообщены своими концами с главным каналом на соседних орбитах.

В таком струйном диоде высокоэнергетические потоки криволинейных каналов, текущие от более высоких орбит взаимодействуют с ослабленными движением по длинам орбит главного канала спиральной формы потоками, в результате чего степень гашения кинетической энергии потока в главном канале увеличивается, что в свою очередь увеличивает дополнительное динамическое сопротивление устройства. При этом, учитывая, что расстояние между соседними орбитами главного канала может быть выполнено достаточно малым, значительно уменьшаются габариты струйного диода. Для достижения такого же эффекта в прототипе понадобилось бы значительно увеличивать длину дополнительных криволинейных каналов и, как следствие, длину главного канала, что выливается в общее увеличение габаритов.

Совокупность всех указанных существенных признаков струйного диода позволяет ему обеспечить повышение сопротивления обратному току при одновременном уменьшении его габаритных размеров.

Так как заявленная совокупность существенных признаков позволяет решить поставленную задачу, то заявленный струйный диод соответствуют критерию "изобретательский уровень".

Заявленный струйный диод иллюстрируется фигурой 1, на которой изображен общий вид струйного диода сбоку и фигурой 2, изображающей струйный диод в разрезе.

Струйный диод содержит корпус 1, со штуцерами входа 2 и выхода 3, отверстия 4 которых сообщены с концами выполненного в корпусе 1 главного канала спиральной формы 5. По руслу главного канала спиральной формы 5 выполнены один или более дополнительных криволинейных каналов 6, которые сообщены своими концами с главным каналом спиральной формы 5 на соседних орбитах.

Работа струйного диода осуществляется следующим образом. При движении жидкости от штуцера входа 2 к штуцеру выхода 3 через отверстия 4 в штуцерах и по главному каналу спиральной формы 5 взаимодействия потока в главном канале спиральной формы 5 с потоками дополнительных криволинейных каналов 6 практически не происходит, в результате чего сопротивление потоку в главном канале спиральной формы 5 минимально. При обратном направлении движения жидкости от штуцера выхода 3 к штуцеру входа 2 через отверстия 4 в штуцерах и по главному каналу спиральной формы 5 часть потока направляется в дополнительные криволинейные каналы 6, потоки которых, текущие от более высоких орбит главного канала спиральной формы 5 к его более низким соседним орбитам, образуют к потоку в главном канале спиральной формы 5 высокоэнергетические встречно-направленные потоки, которые взаимодействуют с ослабленными движением по длинам орбит главного канала спиральной формы 5 потоками. В результате их взаимодействия в главном канале происходит многократное гашение кинетической энергии потока в главном канале спиральной формы 5, что приводит к значительному возрастанию дополнительного динамического сопротивления движению потока в этом направлении.

Согласно (Ястребова Е.В. / Струйные диоды (обзор) // Автоматика и телемеханика №3, 1971. С. 101-106) работа струйного диода оценивается таким показателем, как диодность по расходу ДQ, которая определяется выражением

ДQ=Qпр/Qобр;

где Qпр - расход через диод в прямом направлении; Qобр - расход через диод в обратном направлении.

В результате проведенных испытаний макетного образца заявляемого струйного диода с количеством дополнительных криволинейных каналов и длиной главного канала спиральной формы соответствующих прототипу получено значение диодности по расходу ДQ=1,77, что несколько выше, чем у прототипа.

В качестве рабочего тела струйного диода кроме жидкостей могут быть использованы газы и воздух.

Возможны несколько вариантов технической реализации струйного диода: с применением химически вытравливаемой модели каналов, а также выполнением корпуса из двух или трех пластин, при этом и в одной или в двух из них либо гравировкой, либо химическим травлением выполняются каналы.

Литература

1. Рулевой привод: пат. 2014246 РФ / О.Б. Белоногов, В.В. Чеканов; В.И. Шутенко; заявл. 01.07.1991; опубл. 15.06.1994. Бюлл. N 11.

2. Ястребова Е.В. / Струйные диоды (обзор) // Автоматика и телемеханика №3, 1971. С. 101-106 - прототип.

Струйный диод, содержащий корпус со штуцерами входа и выхода, отверстия которых сообщены с концами выполненного в корпусе главного канала, по руслу которого выполнены один или более дополнительных криволинейных каналов, сообщенных своими концами с главным каналом, отличающийся тем, что главный канал выполнен в виде спирали, а дополнительные криволинейные каналы сообщены своими концами с главным каналом спиральной формы на соседних орбитах.
СТРУЙНЫЙ ДИОД
СТРУЙНЫЙ ДИОД
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 111 items.
19.01.2018
№218.016.00e2

Способ испытания пневмогидравлической системы

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть применено в различных видах техники, где используется пневмогидравлическая система. Заявленный способ испытания пневмогидравлической системы включает подачу контрольного газа в пневмогидравлическую систему, контроль испытательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629697
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.0105

Способ наблюдения наземных объектов с движущегося по околокруговой орбите космического аппарата

Способ наблюдения наземных объектов с движущегося по околокруговой орбите космического аппарата (КА) относится к области дистанционного мониторинга природных и техногенных процессов. Способ наблюдения наземных объектов с движущегося по околокруговой орбите КА включает определение текущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629694
Дата охранного документа: 31.08.2017
20.01.2018
№218.016.1dc2

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает разворот СБ относительно направления на Солнце, измерение значений тока от СБ, сравнение измеренных значений тока с задаваемыми значениями и контроль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640943
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1dd9

Ракетный разгонный блок

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Ракетный разгонный блок содержит криогенный бак окислителя с дополнительными придонными перегородками, заборным устройством, штангой датчика уровня криогенного топлива, маршевый двигатель. Криогенный бак окислителя снабжен каплеотражателем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640941
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.22c3

Способ определения уровня диэлектрического вещества

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах, транспортных средствах, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642166
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2438

Способ определения положения фронтальной части ледника с находящегося на околокруговой орбите космического аппарата

Предложенный способ относится к области дистанционного мониторинга природных процессов, в частности роста и движения ледников. Способ определения положения фронтальной части ледника с находящегося на околокруговой орбите КА включает определение текущих параметров орбиты, съемку с КА ледника и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642544
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2aa2

Электронасосный агрегат

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Электронасосный агрегат содержит корпус (1) и установленные в нем электродвигатель (4) и двухопорный полый вал (5) насоса с по крайней мере одним рабочим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642877
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2bb6

Способ определения параметров движения наблюдаемого с космического аппарата ледника

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для определения параметров движения фронтальной части ледника. Сущность: с космического аппарата выполняют съемку ледника и неподвижных характерных наземных точек в моменты, взятые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643224
Дата охранного документа: 31.01.2018
10.05.2018
№218.016.3b52

Протяженная рукоятка многофункционального инструмента для использования в условиях невесомости

Изобретение относится к космической технике, в частности к средствам фиксации в условиях невесомости элементов предметной среды, особенно инструментов. Протяженная рукоятка многофункционального инструмента для использования в условиях невесомости выполнена с продольным сквозным пазом. В пазу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647427
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.3c0c

Способ управления стационарным плазменным двигателем

Изобретение относится к исследованию и эксплуатации электроракетных стационарных плазменных двигателей. В способе, включающем запуск двигателя, сравнение измеренных значений разрядного тока с верхним допустимым его значением, и в случае превышения предельного значения выключение двигателя с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647749
Дата охранного документа: 19.03.2018
Showing 1-6 of 6 items.
20.11.2013
№216.012.8338

Способ определения амплитудно-фазовой частотной характеристики динамического объекта

Способ относится к области испытаний и исследований динамических систем. Способ определения амплитудно-фазовых частотных характеристик динамического объекта предполагает проведение анализа завершенности переходного процесса втягивания динамического объекта в вынужденные периодические колебания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499268
Дата охранного документа: 20.11.2013
20.04.2023
№223.018.4ade

Способ управления цифровой электромеханической следящей системой

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для управления положением различных инерционных объектов, например для управления положением камер сгорания жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Техническим результатом настоящего изобретения является снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771458
Дата охранного документа: 04.05.2022
20.04.2023
№223.018.4ae7

Способ управления цифровой электромеханической следящей системой

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для управления положением различных инерционных объектов, например, для управления положением камер сгорания жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Техническим результатом настоящего изобретения является снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771459
Дата охранного документа: 04.05.2022
20.04.2023
№223.018.4b7b

Система управления вектором тяги жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетостроения и может быть использовано для управления положением камер сгорания жидкостных ракетных двигателей. Система управления вектором тяги жидкостного ракетного двигателя содержит раму с карданным подвесом под установку жидкостного ракетного двигателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768637
Дата охранного документа: 24.03.2022
21.05.2023
№223.018.6863

Система электроснабжения космического корабля ракетно-космического комплекса

Изобретение относится к системам энергоснабжения и может быть использовано при проектировании и создании систем электроснабжения космических кораблей (КК). Технический результат заключается в компенсации потерь электроэнергии на удержание маршевого двигателя КК в нейтральном положении в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794520
Дата охранного документа: 20.04.2023
23.05.2023
№223.018.6ca7

Индуктивно-емкостной энергетический элемент (варианты)

Изобретение относится к области электротехники. Индуктивно-емкостной энергетический элемент содержит центральный слой гетерогенной субстанции. По внешней поверхности центрального слоя парно противоположно установлено четное количество других, отличных от центрального слоя и друг от друга слоев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777490
Дата охранного документа: 04.08.2022
+ добавить свой РИД