×
10.02.2013
216.012.240a

Результат интеллектуальной деятельности: ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002474728
Дата охранного документа
10.02.2013
Аннотация: Изобретение относится к машиностроительной гидравлике и может быть использовано в составе гидросистем изделий авиационной и ракетной техники. Вихревой электронасосный агрегат содержит корпус 1 с цилиндрической расточкой 2 диаметра d, установленные в нем электродвигатель 3 с рабочим колесом 5, промежуточный корпус 7 с рабочей камерой 8 для размещения рабочего колеса 5 и крышку 9, входной и выходной каналы 12, 13. Крышка 9 прижата своим плоским торцом к промежуточному корпусу 7. Корпус 7 опирается на торец 11 цилиндрической расточки 2 корпуса 1. Промежуточный корпус 7 выполнен сборным из диска 15 с центральным отверстием 16 и кольца 17. Обращенная к рабочему колесу 5 торцовая поверхность 18 диска 15 выполнена плоской. На противоположном торце 19 диска 15 выполнены три равномерно размещенные по окружности бобышки 20, упирающиеся в торец 11 цилиндрической расточки 2 корпуса 1. Кольцо 17 размещено между крышкой 9 и диском 15. На наружной цилиндрической поверхности диска 15 и кольца 17 выполнены бурты 21 с шириной b, рассчитываемой по формуле. Изобретение направлено на повышение кпд. 3 ил.
Основные результаты: Вихревой электронасосный агрегат, содержащий корпус с цилиндрической расточкой диаметра d, установленные в нем электродвигатель с жестко закрепленным на его валу рабочим колесом, промежуточный корпус с рабочей камерой для размещения рабочего колеса, а также крышку, прижатую своим плоским торцом к промежуточному корпусу, опирающемуся на торец цилиндрической расточки корпуса, и входной и выходной каналы, отличающийся тем, что промежуточный корпус выполнен сборным из диска с центральным отверстием и кольца, при этом обращенная к рабочему колесу торцевая поверхность диска выполнена плоской, и на противоположном торце диска выполнены три равномерно размещенные по окружности бобышки, упирающиеся в торец цилиндрической расточки корпуса, а кольцо размещено между крышкой и диском, при этом на наружной цилиндрической поверхности диска и кольца выполнены бурты с шириной b для центрирования диска и кольца в расточке, определяемой по формуле: ,где f - минимальный гарантированный зазор в посадке буртов диска и кольца в расточку,α - максимально возможный угол отклонения оси вращения рабочего колеса от оси расточки.

Изобретение относится к машиностроительной гидравлике и может быть использовано в составе гидросистем изделий авиационной и ракетной техники.

Известен вихревой электронасосный агрегат (ЭНА) (см. патент RU №2263230, МПК: F04D 13/02, 2005 г.), содержащий корпус, установленный в нем электродвигатель, и два рабочих колеса, установленных на его валу, а также закрывающую корпус крышку. Недостатком этого вихревого ЭНА является сложность конструкции из-за наличия двух рабочих колес и необходимостью регулировать торцовые зазоры между каждым из них и корпусом.

Этого недостатка лишен вихревой ЭНА, выбранный в качестве прототипа (см. патент RU №2165546, МПК: F04D 5/00, 2001 г.), содержащий корпус с цилиндрической расточкой, установленные в нем электродвигатель с жестко закрепленным на его валу рабочим колесом, промежуточный корпус с рабочей камерой для размещения рабочего колеса и крышку, прижатую своим плоским торцом к промежуточному корпусу, опирающемуся на торец цилиндрической расточки корпуса, а также входной и выходной каналы.

Недостатком такого вихревого ЭНА является низкий кпд, что вызвано принципиальной невозможностью регулировки положения торцов промежуточного корпуса и крышки, прилегающих к торцам рабочего колеса, относительно рабочего колеса, жестко закрепленного на валу электродвигателя. Из-за возможного отклонения оси вращения рабочего колеса от оси расточки на некоторый максимально возможный угол α вследствие реально существующих допусков на отклонения поверхностей, а также вследствие возможных поводок корпуса ЭНА при сварке (в случае применения приводного электродвигателя с фланцем под сварку) боковой зазор между торцами рабочего колеса и вышеупомянутыми торцами крышки и промежуточного корпуса необходимо увеличивать на значение возможного осевого смещения торцов рабочего колеса, вызванного этим отклонением на угол α, чтобы избежать заклинивания рабочего колеса между промежуточным корпусом и крышкой. Поскольку в вихревых насосах, а особенно в малорасходных насосах для систем ракетно-космической техники, напор заметно снижается при увеличении осевого зазора между рабочим колесом и торцами промежуточного корпуса и крышки, то и кпд насоса-прототипа меньше из-за необходимости введения гарантированного осевого зазора.

Техническим результатом, достигаемым с помощью заявленного изобретения, является повышение кпд вихревого ЭНА за счет возможности компенсации отклонения оси вращения рабочего колеса от оси расточки регулируемым отклонением промежуточного корпуса.

Этот результат достигается за счет того, что в известном вихревом ЭНА, содержащем корпус с цилиндрической расточкой диаметра d, установленные в нем электродвигатель с жестко закрепленным на его валу рабочим колесом, промежуточный корпус с рабочей камерой для размещения рабочего колеса, а также крышку, прижатую своим плоским торцом к промежуточному корпусу, опирающемуся на торец цилиндрической расточки корпуса, и входной и выходной каналы, согласно изобретению промежуточный корпус выполнен сборным из диска с центральным отверстием и кольца, обращенная к рабочему колесу торцовая поверхность диска выполнена плоской, и на противоположном торце диска выполнены три равномерно размещенные по окружности бобышки, упирающиеся в торец цилиндрической расточки корпуса, а кольцо размещено между крышкой и диском, при этом на наружной цилиндрической поверхности диска и кольца выполнены бурты с шириной b для центрирования диска и кольца в расточке, определяемой по формуле:

,

где f - минимальный гарантированный зазор в посадке буртов диска и кольца в расточку

α - максимально возможный угол отклонения оси вращения рабочего колеса от оси расточки.

На фиг.1 приведен пример конкретного выполнения вихревого ЭНА, продольный разрез, на фиг.2 - то же, поперечное сечение по А-А, на фиг.3 - расчетная схема для вывода приведенной в формуле изобретения математической зависимости.

Вихревой ЭНА содержит корпус 1 с цилиндрической расточкой 2 диаметра d, установленные в нем электродвигатель 3 с жестко закрепленным на его валу 4 рабочим колесом 5. Фланец электродвигателя 3 приварен к фланцу корпуса 1 сварным соединением 6. В корпусе 1 размещен также промежуточный корпус 7 с рабочей камерой 8 для размещения рабочего колеса 5 и крышка 9, прижатая своим плоским торцом 10 к промежуточному корпусу 7, опирающемуся на торец 11 цилиндрической расточки 2 корпуса 1. На крышке 9 выполнены также входной 12 и выходной 13 каналы и соединяющий их выполненный на торце 10 канал 14 (невидимый контур которого показан штриховой линией). Промежуточный корпус 7 выполнен сборным из диска 15 с центральным отверстием 16 для прохода ступицы рабочего колеса 5 и кольца 17. Обращенная к рабочему колесу 5 торцовая поверхность 18 диска 15 выполнена плоской, а на противоположном торце 19 диска выполнены три равномерно размещенные по окружности бобышки 20, упирающиеся в торец 11 цилиндрической расточки корпуса. Кольцо 17 размещено между крышкой 9 и диском 15. На наружной цилиндрической поверхности диска 15 и кольца 17 выполнены бурты 21 с шириной b для центрирования диска 15 и кольца 17 в расточке 2. Крышка 9 присоединена к корпусу 1 винтами 22, внешняя герметичность обеспечивается уплотнением 23. Рабочее колесо 5 закреплено на валу 4 посредством гайки 24 и шпонки 25. Ширина буртов 21 выполнена соответственно

,

где f - минимальный гарантированный зазор в посадке буртов диска и кольца в расточку;

α - максимально возможный угол отклонения оси вращения рабочего колеса от оси расточки.

Вихревой ЭНА работает следующим образом: при включении электродвигателя 3 он вращает рабочее колесо 5, установленное на его валу 4. Жидкость через входной канал 12 поступает в канал 14 и на лопатки рабочего колеса 5. Далее жидкость увлекается рабочим колесом 5 и перекачивается в выходной канал 13. Взаимодействие рабочей жидкости с рабочим колесом 5 и каналом 14 приводит к увеличению энергии жидкости и созданию напора ЭНА. При этом величина осевого зазора между торцами рабочего колеса 5 и торцевыми поверхностями 10 и 18 определяется соотношением толщин лопаточного венца рабочего колеса 5 и кольца 17. Необходимый минимальный гарантированный зазор получают шлифовкой торца кольца 17, исходя из замеренной толщины лопаточного венца рабочего колеса 5. Необходимое осевое взаимоположение рабочего колеса 5 с торцом 18 обеспечивают либо подрезкой торца ступицы рабочего колеса 5, либо постановкой шайб между этой ступицей и заплечиком вала 4. Параллельность торцов рабочего колеса 5 относительно торца 18 диска 15 обеспечивается механической обработкой торцов одной или двух бобышек 20, упирающихся в торец 11 расточки 2 корпуса 1. Эти три бобышки 20 за счет возможности уменьшения их толщины механической обработкой дают возможность поворота оси диска 15 в любом направлении на максимально возможный угол α для компенсации реально существующих допусков на отклонения поверхностей, а также вследствие возможных поводок корпуса ЭНА при сварке (в случае применения приводного электродвигателя с фланцем под сварку). Величина этого угла в конкретном ЭНА может быть измерена после его сборки, после чего можно рассчитать толщину снятия материала с одной или двух (в общем случае) бобышек. Толщина этих бобышек, необходимая для обеспечения поворота детали на этот угол, рассчитывается известными методами проектирования. Поскольку в соединениях кольца 17 и диска 15 с расточкой 2 существует гарантированный осевой зазор f (на диаметр), то эти детали могут поворачиваться на угол α, не вызывая заклинивания в корпусе. Для увеличения угла α на этих деталях выполнены бурты 21 с шириной b меньшей, чем толщина этих деталей. Расчетная схема для вывода математической зависимости приведена на фиг.3, в которой одна из деталей (для определенности 17) показана повернутой на угол α, величина которого в графическом выражении сильно преувеличена для наглядности пояснения. Деталь 17 с наружным диаметром (d-f) опирается в точке А на поверхность расточки 2. Максимальный поперечный размер детали в направлении, перпендикулярном оси расточки 2, равен g. Условие отсутствия заклинивания детали 17 в расточке 2 можно записать

.

Из геометрии фиг.3 очевидно, что

.

Подставив (2) в (1) и проведя очевидные алгебраические преобразования, получим указанное в формуле изобретения математическое выражение для b. Для обеспечения неизменного углового положения диска 15 относительно корпуса 1 используется фиксатор углового положения (на иллюстрациях не показан), который может быть выполнен в виде аксиально размещенного в отверстиях или пазах деталей 15 и 1 штифта.

В результате использования изобретения обеспечивается возможность компенсации отклонения оси вращения рабочего колеса от оси расточки регулируемым отклонением промежуточного корпуса за счет припиловки бобышек 20 диска 15. Вследствие этого гарантированный зазор между торцами крышки и диска может быть снижен путем шлифовки торца кольца, за счет чего достигается повышение кпд вихревого ЭНА.

Вихревой электронасосный агрегат, содержащий корпус с цилиндрической расточкой диаметра d, установленные в нем электродвигатель с жестко закрепленным на его валу рабочим колесом, промежуточный корпус с рабочей камерой для размещения рабочего колеса, а также крышку, прижатую своим плоским торцом к промежуточному корпусу, опирающемуся на торец цилиндрической расточки корпуса, и входной и выходной каналы, отличающийся тем, что промежуточный корпус выполнен сборным из диска с центральным отверстием и кольца, при этом обращенная к рабочему колесу торцевая поверхность диска выполнена плоской, и на противоположном торце диска выполнены три равномерно размещенные по окружности бобышки, упирающиеся в торец цилиндрической расточки корпуса, а кольцо размещено между крышкой и диском, при этом на наружной цилиндрической поверхности диска и кольца выполнены бурты с шириной b для центрирования диска и кольца в расточке, определяемой по формуле: ,где f - минимальный гарантированный зазор в посадке буртов диска и кольца в расточку,α - максимально возможный угол отклонения оси вращения рабочего колеса от оси расточки.
ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ
ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ
ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ
ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 372.
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a3cd

Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении

Изобретение относится к «водородной» энергетике и может быть использовано на станциях заправки перспективного автотранспорта на топливных элементах. Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении, включает процесс разложения воды электрическим током с раздельным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573575
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bdc2

Многослойная трансформируемая герметичная оболочка

Изобретение относится к трансформируемым космическим структурам. Многослойная трансформируемая герметичная оболочка (МТГО) включает ЭВТИ с защитой от атомарного кислорода, противометеороидную защиту в виде защитных противометеороидных экранов с межэкранными разделителями, армирующий слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573684
Дата охранного документа: 27.01.2016
20.06.2016
№217.015.042a

Устройство для определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к измерению электрических параметров двухполюсников. Устройство содержит первый блок задания схемы замещения, преобразователь ток-напряжение, масштабный усилитель, аналогово-цифровой преобразователь, блок управления измерением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587647
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0500

Способ определения тензора инерции космического аппарата

Изобретение относится к определению массово-инерционных характеристик космических аппаратов (КА). Способ включает измерение острого угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА. При достижении этим углом максимального значения выставляют строительную ось КА, отвечающую максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587663
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.2b0c

Способ тарировки датчика микроускорений в космическом полете

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при определении погрешности датчика микроускорений на космическом аппарате (КА). Технический результат - обеспечение тарировки датчика микроускорений в космическом полете. Способ тарировки датчика микроускорений в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583882
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.2b0d

Способ определения параметров двухполюсника

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 и транспортных средствах. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583879
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.07.2016
№216.015.2b21

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании энергетических и двигательных установок для решения двух задач: для доставки космических аппаратов (КА) на орбиту и последующего длительного энергообеспечения аппаратуры КА. Космическая двухрежимная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592071
Дата охранного документа: 20.07.2016
Показаны записи 171-180 из 318.
27.10.2015
№216.013.87cf

Космический приемник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение относится к области создания приемников-преобразователей на основе полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей для преобразования электромагнитной энергии лазерного излучения высокой плотности. Заявлена конструкция космического приемника-преобразователя лазерного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566370
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.87d8

Способ определения величины атмосферной рефракции в условиях космического полета

Заявляемое изобретение относится к навигационной технике, а именно к способу навигации космического аппарата (КА). Способ основан на измерении отклонения истинного и измеренного положения звезды, наблюдаемой сквозь земную атмосферу. Отклонение связано с атмосферной рефракцией. Для этого с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566379
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8e25

Способ зондирования верхней атмосферы

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для зондирования верхней атмосферы. Способ зондирования верхней атмосферы основан на измерении и прогнозировании орбиты космического аппарата (КА) и измерении физических параметров атмосферы. Прогнозируется время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567998
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8e49

Способ электролиза воды под давлением в электролизной системе

Изобретение относится к способу электролиза воды под давлением в электролизной системе, входящей в состав накопителей электроэнергии, работающих с замкнутым по воде рабочим циклом. Способ включает подачу постоянного напряжения от источника питания и воды, частичное разложение воды током в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568034
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8ebf

Способ определения скорости движения фронтальной части ледника с космического аппарата

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для определения скорости движения фронтальной части ледника. Сущность: определяют неподвижные характерные точки на склонах ледника. Осуществляют с космического аппарата съемку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568152
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8f12

Способ управления движением космического объекта после отделения от другого космического объекта

Изобретение относится к управлению движением космического объекта (КО), например пилотируемого КО, после его отделения от другого КО, например ракеты-носителя (РН). Разворот КО в требуемую ориентацию начинают в момент Δt, отсчитываемый от момента его отделения от другого КО (далее - РН)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568235
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a3cd

Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении

Изобретение относится к «водородной» энергетике и может быть использовано на станциях заправки перспективного автотранспорта на топливных элементах. Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении, включает процесс разложения воды электрическим током с раздельным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573575
Дата охранного документа: 20.01.2016
+ добавить свой РИД