×
10.03.2014
216.012.a9fb

Результат интеллектуальной деятельности: ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002509230
Дата охранного документа
10.03.2014
Аннотация: Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах терморегулирования для космических летательных аппаратов. Насос включает мембранную головку с двумя полостями, образованными мембраной с корпусом и крышкой, между фланцами которых закреплен край мембраны, а также подвижным штоком, установленным с возможностью перемещения относительно корпуса и крышки, на котором жестко закреплена центральная часть мембраны. Мембранная головка снабжена парой нагнетательных и парой всасывающих клапанов. Корпус со штоком снабжены уплотнительным узлом, состоящим из двух уплотнительных колец, которые размещены в коаксиальных канавках корпуса, разнесенных вдоль оси штока, и накопительной полости между ними, отделенной перемычками. В корпусе выполнена цилиндрическая камера с размещенным в ней поршнем того же диаметра, связанная каналом с накопительной полостью со стороны, обращенной к штоку. С другой стороны, противолежащей штоку, полость соединена отверстием с одной из полостей мембранной головки через обратный клапан. Накопительная полость и соединенная с ней часть цилиндрической камеры заполнены консистентной смазкой. Диаметр D поршня определяется формулой: , где D - диаметр поршня; F - сила трения поршня о стенки камеры; F- сила сцепления смазки со стенками камеры; Р - давление в полости мембранной головки. Обеспечивается периодическая дополнительная смазка уплотнений подвижного штока, что обеспечивает повышение долговечности насоса. 2 ил.
Основные результаты: Диафрагменный насос, включающий мембранную головку с двумя полостями, образованными мембраной с корпусом и крышкой, между фланцами которых закреплен край мембраны, а также подвижным штоком, установленным с возможностью перемещения относительно корпуса и крышки, на котором жестко закреплена центральная часть мембраны, при этом мембранная головка снабжена парой нагнетательных и парой всасывающих клапанов по одному нагнетательному и одному всасывающему клапану в корпусе и аналогичными клапанами в крышке, отличающийся тем, что корпус со штоком снабжены уплотнительным узлом, состоящим из двух уплотнительных колец радиального сжатия, которые размещены в коаксиальных канавках корпуса, разнесенных вдоль оси штока, и накопительной полости между ними, отделенной перемычками от уплотнительных колец и охватывающей шток, при том в корпусе выполнена цилиндрическая камера с размещенным в ней поршнем того же диаметра, связанная каналом с накопительной полостью со стороны, обращенной к штоку, а с другой стороны, противолежащей штоку, соединенная отверстием с одной из полостей мембранной головки через обратный клапан, причем накопительная полость и соединенная с ней часть цилиндрической камеры заполнены консистентной смазкой, при этом диаметр D поршня определяется формулой: , гдеD - диаметр поршня;F - сила трения поршня о стенки камеры;F- сила сцепления смазки со стенками камеры;Р - давление в полости мембранной головки.

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах терморегулирования (СТР), преимущественно для космических летательных аппаратов (КЛА).

Известен диафрагменный насос, включающий мембранную головку, состоящую из корпуса и крышки, между фланцами которых закреплен край мембраны, а также подвижного штока, на котором жестко закреплена центральная часть мембраны, при этом мембранная головка снабжена не менее чем одним нагнетательным и одним всасывающим клапанами, а также входным и выходным штуцерами (RU №253580, F04B43/04, 1969).

Недостатком указанной конструкции является сложность обслуживания.

Указанный недостаток частично устранен в диафрагменном насосе с мембранной головкой, с двумя полостями, образованными мембраной с корпусом и крышкой, между фланцами которых закреплен край мембраны, а также подвижным штоком, установленным с возможностью перемещения относительно корпуса и крышки, на котором жестко закреплена центральная часть мембраны, при этом мембранная головка снабжена парой нагнетательных и парой всасывающих клапанов по одному нагнетательному и одному всасывающему клапану в корпусе и аналогичными клапанами в крышке (RU №2281416, F04B 43/02, 2004).

Для подобных диафрагменных насосов, особенно для СТР КЛА, при перекачке продуктов жизнедеятельности космонавтов актуальна проблема герметичности соединения корпуса с подвижным штоком при воздействии агрессивных компонентов продуктов жизнедеятельности на уплотнения. Поэтому необходима периодическая дополнительная смазка уплотнений подвижного штока в процессе функционирования.

Задачей усовершенствованной конструкции устройства является обеспечение периодической дополнительной смазки уплотнений подвижного штока в процессе функционирования.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение долговечности насоса.

Технический результат достигается тем, что в диафрагменном насосе, включающем мембранную головку с двумя полостями, образованными мембраной с корпусом и крышкой, между фланцами которых закреплен край мембраны, а также подвижным штоком, установленным с возможностью перемещения относительно корпуса и крышки, на котором жестко закреплена центральная часть мембраны, при этом мембранная головка снабжена парой нагнетательных и парой всасывающих клапанов, по одному нагнетательному и одному всасывающему клапану в корпусе и аналогичными клапанами в крышке, в отличие от прототипа в нем корпус со штоком снабжены уплотнительным узлом, состоящим из двух уплотнительных колец радиального сжатия, которые размещены в коаксиальных канавках корпуса, разнесенных вдоль оси штока, и накопительной полости между ними, отделенной перемычками от уплотнительных колец и охватывающей шток, при том в корпусе выполнена цилиндрическая камера с размещенным в ней поршнем того же диаметра, связанная каналом с накопительной полостью со стороны, обращенной к штоку, а с другой стороны, противолежащей штоку, соединенная отверстием с одной из полостей мембранной головки через обратный клапан, причем накопительная полость и соединенная с ней часть цилиндрической камеры заполнены консистентной смазкой, при этом диаметр D поршня определяется формулой:

, где

D - диаметр поршня;

Fmp - сила трения поршня о стенки камеры;

Fc - сила сцепления смазки со стенками камеры;

Р - давление в полости мембранной головки.

На фиг.1 представлен разрез мембранной головки по А-А, на фиг.2 представлен общий вид мембранного насоса со стороны корпуса в направлении оси штока.

Мембранный насос снабжен мембранной головкой, включающей корпус 1 и крышку 2 с фланцами, шток 3, на котором жестко закреплена центральная часть мембраны 4. Наружный край мембраны 4 закреплен между фланцами корпуса 1 и крышки 2. Полость, образованная корпусом 1 и мембраной 4, через подводящий канал связана с нагнетательным клапаном 5 и всасывающим клапаном 7. Полость, образованная крышкой 2 и мембраной 4, через подводящий канал связана с нагнетательным клапаном 6 и всасывающим клапаном 8. Нагнетательные клапаны 5 и 7 снабжены запорными элементами и присоединяются к выходной магистрали. Всасывающие клапаны 6 и 8 также снабжены запорными элементами и присоединяются к входной магистрали. Место выхода штока 3 из корпуса 1 снабжено уплотнительным узлом, состоящим из двух уплотнительных колец 9 и 10, охватывающих шток 3, которые размещены в коаксиальных канавках корпуса 1. Между уплотнительными кольцами 9 и 10 выполнена накопительная полость 11, охватывающая шток 3, отделенная перемычками от уплотнительных колец. Накопительная полость 11 связана каналом с цилиндрической камерой 12, в которой установлен поршень 13 того же диаметра. К стороне поршня 13, противоположной накопительной полости 11, подводится давление из полости, образованной корпусом 1 и мембраной 4 через обратный клапан 14. Накопительная полость 11 и соединенная с ней часть цилиндрической камеры 12 заполнены консистентной смазкой.

Шток 3 совершает возвратно-поступательные движения относительно мембранной головки. При выдвижении штока 3 из корпуса 1 мембрана 4 создает разрежение атмосферы под крышкой 2, через каналы пониженное давление передается на нагнетательный 6 и всасывающий 8 клапаны. Запорный элемент нагнетательного клапана 6 прижимается к седлу и перекрывает сообщение жидкости с выходной магистралью. Запорный элемент всасывающего клапана 8 открывает входную магистраль и жидкость через подводящий канал извне подается в полость, образованную крышкой 2 и мембраной 4. При перемещении штока 3 внутрь корпуса 1 мембрана 4 сжимает жидкость под крышкой 2, через соответствующий канал повышенное давление передается на нагнетательный 6 и всасывающий 8 клапаны. Запорный элемент всасывающего клапана 8 повышенным давлением прижимается к седлу и перекрывает сообщение жидкости с входной магистрали. Запорный элемент нагнетательного клапана 6 повышенным давлением открывает выходную магистраль и жидкость подается из полости, образованную крышкой 2 и мембраной 4 наружу. Аналогично происходит заполнение и опорожнение полости, образованной корпусом 1 и мембраной 4, только в противоходе с полостью, образованной крышкой 2 и мембраной 4, что позволяет обеспечить работу насоса и при прямом и при обратном ходах штока 3. Наличие уплотнительного узла, включающего накопительную полость 11, заполненную консистентной смазкой, отделенного от рабочей полости мембранной головки уплотнительным кольцом 9, а от окружающей среды уплотнительным кольцом 10, позволяет обеспечить постоянное смазывание штока 3 и уплотнительных колец (9 при втягивании штока 3 в корпус 1, а 10 при выдвижении штока 3 из корпуса 1). При функционировании насоса происходит вынос смазки на поверхности штока 3 за пределы уплотнительного узла, поэтому объем цилиндрической камеры 12 обеспечивает восполнение консистентной смазки в накопительной полости 11 в течение всего ресурса работы за счет подачи давления на поршень 13 из полости диафрагменной головки, образованной корпусом 1 и мембраной 4 при выдвижении штока 3 из корпуса 1. Обратный клапан 14 предохраняет поршень 13 от обратного хода при создании разрежения в полости диафрагменной головки, образованной корпусом 1 и мембраной 4 при втягивании штока 3 в корпус 1.

Для того, чтобы поршень 3 мог перемещаться в цилиндрической камере 12, он должен преодолеть силу Fmp трения о стенки камеры и силу Fc сцепления смазки со стенками камеры, т.е. сила, действующая на поршень, должна удовлетворять условию:

Сила, действующая на поршень 13, при создании давления в полости диафрагменной головки, образованной корпусом 1 и мембраной 4 при выдвижении штока 3 из корпуса 1, определяется формулой:

, где

Р - давление в полости мембранной головки;

D - диаметр поршня.

Подставляя (2) в выражение (1), получим:

, откуда

Выполнение в насосе уплотнительного узла, состоящего из двух уплотнительных колец радиального сжатия, которые размещены в коаксиальных канавках корпуса, разнесенных вдоль оси штока, и накопительной полости между ними, отделенной перемычками от уплотнительных колец и охватывающей шток, а также восполнение консистентной смазки в накопительной полости в течение всего ресурса работы обеспечивает периодическую дополнительную смазку уплотнений подвижного штока в процессе функционирования, что обеспечивает повышение долговечности насоса.

Диафрагменный насос, включающий мембранную головку с двумя полостями, образованными мембраной с корпусом и крышкой, между фланцами которых закреплен край мембраны, а также подвижным штоком, установленным с возможностью перемещения относительно корпуса и крышки, на котором жестко закреплена центральная часть мембраны, при этом мембранная головка снабжена парой нагнетательных и парой всасывающих клапанов по одному нагнетательному и одному всасывающему клапану в корпусе и аналогичными клапанами в крышке, отличающийся тем, что корпус со штоком снабжены уплотнительным узлом, состоящим из двух уплотнительных колец радиального сжатия, которые размещены в коаксиальных канавках корпуса, разнесенных вдоль оси штока, и накопительной полости между ними, отделенной перемычками от уплотнительных колец и охватывающей шток, при том в корпусе выполнена цилиндрическая камера с размещенным в ней поршнем того же диаметра, связанная каналом с накопительной полостью со стороны, обращенной к штоку, а с другой стороны, противолежащей штоку, соединенная отверстием с одной из полостей мембранной головки через обратный клапан, причем накопительная полость и соединенная с ней часть цилиндрической камеры заполнены консистентной смазкой, при этом диаметр D поршня определяется формулой: , гдеD - диаметр поршня;F - сила трения поршня о стенки камеры;F- сила сцепления смазки со стенками камеры;Р - давление в полости мембранной головки.
ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС
ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 370.
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 292.
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