×
02.06.2023
223.018.7572

Результат интеллектуальной деятельности: ГИДРОДИОД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области управления или регулирования расхода жидкости и может быть использовано в различных гидравлических системах, в которых необходимо регулировать параметры потоков при низких и средних давлениях, в том числе в качестве запорных органов гидравлических машин периодического действия (например, в насосах). Гидродиод имеет корпус, содержащий верхнюю (1) и нижнюю (2) плиты и боковые стенки (3) и (4), стянутые резьбовыми креплениями (5) с образованием канала прямоугольного сечения (6) для прохода жидкой среды. В этом канале вдоль него на двух его противоположных сторонах (плитах (1) и (2)) в пазах (7) установлены пары жестких пластин (8), наклоненных под углом в сторону прямого потока и имеющие длину вылета . Расстояние между двумя пластинами вдоль канала (6) равно ∙. Количество пар пластин лежит в диапазоне 4÷8. Угол наклона - в диапазоне 20÷40 градусов. При прямом прохождении потока он практически не встречает сопротивления, и расход в прямом потоке практически не отличается от расхода через канал, проходное сечение которого равно площади канала (6), свободной от пластин (8). При обратном течении часть потока отклоняется пластинами (8) в сторону поверхности плит (1) и (2), упирается в карман между пластинами с образованием обратного течения и вихря, препятствующих движению жидкости, из-за чего гидравлическое сопротивление гидродиода существенно возрастает. Снижаются габариты, масса и затраты на изготовление, повышается диодность. 2 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области управления или регулирования расхода жидкости и может быть использовано в различных гидравлических системах, в которых необходимо регулировать параметры потоков при низких и средних давлениях, в том числе в качестве запорных органов гидравлических машин периодического действия (например, в насосах).

Известны гидравлические диоды (в дальнейшем - гидродиоды), содержащие канал с установленными в нем элементами, имеющими поверхности с наклоном в сторону прямого потока (см., например, Носов Е.Ю. Повышение эффективности работы гидропневматических агрегатов с катящимся ротором. Автореферат дисс. канд. наук., 2009 г., стр. 14, рис. 12).

Наиболее близким к заявляемому техническому устройству является гидродиод, содержащий канал прямоугольного сечения для прохода жидкой или газообразной среды, в котором на двух противоположных сторонах канала установлены пары жестких пластин, наклоненных под углом в сторону прямого потока (см. Носов Е.Ю. Повышение эффективности работы гидропневматических агрегатов с катящимся ротором. Автореферат дис. канд. наук., 2009 г., стр. 12, рис. 6).

Недостатком известных конструкций является их низкая диодность (отношение расхода прямого потока к расходу потока в обратном направлении), особенно при работе на низких и средних давлениях жидкости, и существование неопределенности в оптимальном количестве пар таких пластин, что заставляет проектировщика использовать их большое количество, что, в свою очередь, увеличивает габариты, массу и технологическую сложность изготовления гидродиодов.

Технической задачей изобретения является снижение материалоемкости, габаритов и технологической сложности изготовления гидродиодов, а также повышение их диодности при работе на низких и средних давлениях и жидкости.

Данный технический результат достигается тем, что в известном гидродиоде, содержащем канал прямоугольного сечения для прохода жидкой среды, в котором на двух противоположных сторонах вдоль канала установлены пары жестких пластин, наклоненных под углом в сторону прямого потока, согласно изобретению, пластины установлены относительно друг друга на расстоянии В, определяемом по формуле В = lcos α, где l - длина выступающей в канал части пластины, α - угол наклона плоскости пластин к стенке канала, в которую пластины вмонтированы. Кроме того, количество пар пластин, установленных в канале, может находиться в диапазоне 4÷8 штук, при этом меньшее число соответствует рабочей жидкости с высокой кинематической вязкостью, например, 24 мм2/с, а большее - с низкой кинематической вязкостью, например, 6 мм2/с, и угол наклона пластин, равный углу между плоскостью пластин и плоскостью стенки канала, в которую пластины установлены, может находиться в диапазоне 20÷40 градусов, при этом меньшее число соответствует рабочей жидкости с низкой кинематической вязкостью, а большее - с высокой кинематической вязкостью.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг. 1 показано продольное сечение гидродиода, а на фиг. 2 - его поперечное сечение плоскостью А-А.

На фиг. 3 показан фрагмент конструкции с обозначениями размера выступающей части пластин и их расстоянием друг от друга.

На фиг. 4 показан диод в процессе прохождения по нему потока жидкости в прямом направления (слева - направо), а на фиг. 5 - в обратном направлении (справа - налево).

На фиг. 6 показан обобщенный график зависимости диодности D от угла α наклона пластин при течении маловязких жидкостей.

На фиг. 7 показан обобщенный график зависимости диодности D от числа пар пластин N при работе гидродиода с маловязкими жидкостями.

На фиг. 8 показан обобщенный график зависимости диодности D от оптимального расстояния между пластинами вдоль канала гидродиода, характерном как для вязких, так и для маловязких жидкостей.

Гидродиод (фиг. 1 и 2) имеет корпус, содержащий верхнюю 1 и нижнюю 2 плиты и боковые стенки 3 и 4, стянутые резьбовыми креплениями 5 с образованием канала прямоугольного сечения 6 для прохода жидкой среды. В этом канале вдоль него на двух его противоположных сторонах (плитах 1 и 2) в пазах 7 установлены пары жестких пластин 8, наклоненных под углом α (см. также фиг. 3) в сторону прямого потока.

Угол α наклона пластин равен углу между плоскостью пластин 8 и плоскостью стенок канала (плит 1 и 2), в которые пластины 8 установлены.

Расстояние В между пластинами равно произведению lcos α, где l - длина выступающей в канал 6 части пластин 8, и α - угол наклона пластин.

Гидродиод работает следующим образом (фиг. 4 и 5).

При прямом прохождении потока (фиг. 4) линии тока (обозначены стрелками) практически не встречают сопротивление, и жидкость течет, огибая наклонные в сторону потока пластины. В связи с этим расход жидкости в прямом потоке практически не отличается от расхода через канал, проходное сечение которого равно площади канала 6, свободной от пластин 8.

При обратном течении жидкости (фиг. 5) часть потока жидкости (обозначена стрелками) отклоняется наклонными пластинами 8 в сторону поверхности плит 1 и 2, «упирается» в карман между пластинами с образованием обратного течения и вихря, препятствующих движению жидкости, из-за чего гидравлическое сопротивление гидродиода существенно превышает сопротивление течению жидкости в прямом потоке. В связи с этим, расход жидкости в обратном направлении кратно ниже расхода жидкости в прямом направлении.

Вышеописанная работа гидродиода оценивается диодностью D, которая равна отношению расхода при прямом течении жидкости QПР к расходу жидкости в обратном направлении QОБ при одном и том же давлении на входе в гидродиод: D = QПР / QОБ.

При этом следовало бы ожидать, что чем больше по длине канала гидродиода установлено пар пластин, тем сильнее отличаются прямой и обратный потоки, и диодность должна быть больше.

Однако проведенными экспериментальными исследованиями установлено, что диодность практически перестает расти после установки в канале гидродиода определенного числа пар пластин, то есть диодность, например, при работе на невязких маслах типа И-5а и воде при количестве пар пластин 8-ми шт. больше, чем при установке 7-ми или менее пар пластин, но дальнейшее увеличение количества пар пластин практически этот параметр не увеличивает. Причем, снижение роста диодности начинает явно наблюдаться уже при увеличении количества пар пластин с 5-ти и далее. Оптимальное предельное количество работающих пар пластин зависит также от вязкости жидкости. Для наиболее вязких жидкостей типа 75W (трансмиссионное масло) предельное оптимальное количество пар пластин равно 4-м.

Визуальное наблюдение через прозрачные стенки 3 и 4 за потоком жидкости в гидродиоде, в том числе с применением подкрашенной алюминиевой пудрой жидкости, позволило установить, что относительно высокое гидравлическое сопротивление гидродиода такой формы при течении обратного потока приводит к появлению мельчайших пузырьков воздуха (изображены на фиг. 5 в виде небольших окружностей).

Воздух, который ранее находился в жидкости в растворенном состоянии, выделяется из нее в связи со снижением в ней давления из-за нарастающего гидравлического сопротивления. Этот процесс начинается примерно в зоне установки 4-5-й пар пластин 8 (для маловязких жидкостей), и далее развивается, что существенно влияет на физико-механические свойства жидкости и условия ее течения через препятствия, т.к. она теряет свою упругость. Это сначала снижает вихреобразование, а потом и сводит его на «нет».

Это явление отражено на фиг. 7, где показано, что сначала при увеличении числа пар пластин N диодность растет, потом ее рост в зоне между четырех и шести пар пластин замедляется, и при N = 8 рост диодности практически прекращается.

При исследовании жидкостей с высокой вязкостью этот эффект наблюдается уже на второй-третьей паре пластин.

Зависимость между предельным оптимальным количеством пар пластин от вязкости жидкости является практически линейной.

В связи с этим при изготовлении гидродиода данной конструкции достаточно ограничиться предельным оптимальным количеством пар пластин, что исключает неопределенность при проектировании и дает возможность снизить материалоемкость, габариты и затраты на изготовление гидродиода.

Экспериментальные исследования также показали, что существует явный оптимум по углу наклона пластин ϕ, что отражено на фиг. 6 в виде графика, из которого становится ясным, что в гидродиоде данной конструкции при работе на маловязких жидкостях оптимальным углом наклона пластин является угол, равный 20-ти градусам. При работе на жидкостях с большой вязкостью этот угол равен 40-ка градусам. Зависимость оптимального угла наклона пластин от вязкости жидкости практически линейная. Выполнение этого условия позволяет изготавливать гидродиоды с максимальной диодностью.

Проведенные натурные опыты также выявили влияние расстояния между пластинами В на диодность, что отражено на графике, изображенном на фиг. 8. Установлено, что в гидродиоде такой конструкции оптимальным, обеспечивающим максимальную диодность расстоянием между пластинами, является расстояние В, определенное по формуле В = lcos α, причем это условие не зависит от вязкости жидкости.

Таким образом, следует признать, что поставленная техническая задача полностью выполнена, и предлагаемые конструктивные соотношения позволяют сделать гидродиод с минимальными габаритами, при минимальных затратах на материал и изготовить его с максимальной диодностью.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 41 items.
06.06.2023
№223.018.792d

Способ измерения напряженности электрического поля

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения напряженности электрического поля в широком пространственном диапазоне измерения. Способ измерения напряженности электрического поля дополнительно содержит этапы, на которых конфигурацию и размер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749335
Дата охранного документа: 08.06.2021
16.06.2023
№223.018.7a0a

Порошковая проволока

Изобретение относится к области электродуговой наплавки износостойких сплавов, в частности к составу порошковой проволоки, и может быть использовано для повышения стойкости деталей оборудования и инструмента, работающих в условиях интенсивного износа при высоких температурах до 800°С с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736537
Дата охранного документа: 17.11.2020
16.06.2023
№223.018.7a95

Порошковая проволока

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при электродуговой наплавке износостойких сплавов на детали дорожных машин, работающих в условиях интенсивного ударно-абразивного износа, например, зубьев ковшей экскаватора, ножей скребковых устройств. Порошковая проволока состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739362
Дата охранного документа: 23.12.2020
16.06.2023
№223.018.7ac0

Способ измерения напряженности электрического поля повышенной точности

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения напряженности электрического поля в широком пространственном диапазоне с повышенной точностью. Сущность: способ заключается в помещении датчика в исследуемую точку поля иопределении модуля вектора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002734578
Дата охранного документа: 20.10.2020
16.06.2023
№223.018.7c02

Гибкое звукоизолирующее ограждение

Изобретения относится к шумоподавляющим экранам. Гибкий экран представляет собой многослойную конструкцию - внешние слои ограждения выполнены набором пластин из полимерных материалов верхних и нижних в виде отдельных геометрических фигур, например, прямоугольной формы. Форма пластин выбрана для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745657
Дата охранного документа: 30.03.2021
16.06.2023
№223.018.7c28

Износостойкая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к износостойкой стали, используемой для изготовления деталей высокого качества, работающих в условиях контактно-динамического нагружения с воздействием абразива. Сталь содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: углерод 0,2-0,6,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744600
Дата охранного документа: 11.03.2021
16.06.2023
№223.018.7c97

Вихревой гидропневматический диод

Изобретение относится к резисторным струйным диодам и может найти применение в струйной гидро- и пневмотехнике. Предложена конструкция вихревого гидропневматического диода, в цилиндрической камере 1 с полостью 2, расположенной между верхней 3 и нижней 4 цилиндрическими крышками, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740487
Дата охранного документа: 14.01.2021
16.06.2023
№223.018.7cd5

Способ измерения напряженности электрического поля повышенной точности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения напряженности электрического поля в широком пространственном диапазоне с повышенной точностью. Технический результат заключается в повышения точности измерения напряженности неоднородных электрических полей в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743617
Дата охранного документа: 20.02.2021
16.06.2023
№223.018.7cd7

Способ и устройство для идентификации постоянных магнитов по объемной намагниченности

Изобретение относится к способам идентификации постоянных магнитов по объемной намагниченности из опытной партии, изготовленной из одинаковой марки сплава, форму и геометрию. Способ идентификации постоянных магнитов и устройство в виде испытательного стенда учитывает объемную намагниченность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743072
Дата охранного документа: 15.02.2021
16.06.2023
№223.018.7cfe

Способ определения расхода жидкости центробежного насоса с асинхронным электроприводом

Изобретение относится к способу измерения расхода перекачиваемой жидкости асинхронным электроприводом центробежных насосов. Измеряют мгновенные величины токов и напряжений статора асинхронного двигателя, определяют модуль вектора напряжения статора, определяют модуль вектора тока статора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741267
Дата охранного документа: 22.01.2021
Showing 31-40 of 79 items.
27.04.2016
№216.015.38c3

Способ производства выстрела в пневматической метательной конструкции и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области метательных устройств, а именно к способам и устройствам производства выстрела в пневматической метательной конструкции. Способ заключается в том, что в рабочий объем цилиндра перед выстрелом вместе с воздухом подается жидкое топливо с образование рабочей смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582754
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3d2a

Снаряд с газовым подвесом

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к снарядам с газовым подвесом. Снаряд с газовым подвесом содержит гладкую цилиндрическую часть, в которой выполнена полость питания для создания давления в несущем газовом слое, соединенная с наружной цилиндрической поверхностью через питающие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583529
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.08.2016
№216.015.4c1b

Поршневая машина с индивидуальной системой охлаждения цилиндра

Изобретение относится к области энергетики и компрессоростроения и может быть использовано при создании поршневых компрессоров. Поршневая машина содержит цилиндр 1 с поршнем 2 с образованием рабочего объема 4, клапанную коробку 5 с полостью всасывания 6, линию всасывания 7, всасывающий клапан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594389
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.52a1

Снаряд с газовым подвесом

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к снарядам с газовым подвесом. Снаряд с газовым подвесом имеет гладкую цилиндрическую часть, в которой выполнена полость питания для создания давления в несущем газовом слое. Полость питания соединена с наружной цилиндрической поверхностью через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594320
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.52ec

Поршневая машина с индивидуальным жидкостным охлаждением

Изобретение относится к области компрессоростроения и может быть использовано при создании экономичных поршневых машин для сжатия газа с индивидуальным жидкостным охлаждением цилиндропоршневой группы. Поршневая машина содержит цилиндр 1 и размещенный в нем поршень 2, полость сжатия 3,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594040
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.53d4

Гидравлический или пневматический диод

Изобретение относится к области управления или регулирования расхода в текучей среде (жидкость, газ) и может быть использовано в различных гидравлических и пневматических системах, в которых необходимо регулировать параметры потоков рабочей среды при низких и средних давлениях, в том числе в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593919
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.583e

Снаряд с газостатическим подвесом

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к снарядам с газостатическим подвесом. Снаряд с газостатическим подвесом содержит боевую и направляющую части. В направляющей части выполнена полость питания для создания давления в несущем газовом слое газостатического подвеса. Полость питания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588408
Дата охранного документа: 27.06.2016
12.01.2017
№217.015.58e5

Способ работы поршневого насос-компрессора и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано при создании поршневых машин объемного действия, предназначенных для сжатия и подачи потребителю одновременно или попеременно жидкостей и газов. Способ работы поршневого насоса-компрессора состоит в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588347
Дата охранного документа: 27.06.2016
13.01.2017
№217.015.6a1f

Ротационная машина объемного действия

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано для одновременного и попеременного сжатия жидкостей и газов. Машина состоит из цилиндра (1) с ротором (2) с пазами (3), в которых имеются подпружиненные пластины (4), и с двумя серповидными камерами (6) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592949
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6a2a

Поршневая гибридная машина объемного действия

Изобретение относится к области компрессоро- и насосостроения и может быть использовано при создании быстроходных и экономичных машин объемного действия, к которым предъявляются высокие требования по массогабаритным и экономическим показателям. Машина содержит цилиндр 1 с поршнем 2, соединенным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592955
Дата охранного документа: 27.07.2016
+ добавить свой РИД