×
20.10.2014
216.012.fe7f

Результат интеллектуальной деятельности: МАГНИТОЖИДКОСТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ НЕМАГНИТНОГО ВАЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к уплотнительной технике и может применяться в машиностроении для уплотнения немагнитных валов. Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала, содержащее магнитную систему, включающую постоянный магнит с полюсными наконечниками и магнитную жидкость, снабжено ограничителем свободной поверхности магнитной жидкости, установленным между полюсными наконечниками, выполненным из немагнитного материала в виде кольцеобразного элемента, торцевые поверхности которого повторяют форму примыкающих поверхностей полюсных наконечников. Технический результат: уменьшение расхода магнитной жидкости при сохранении технических характеристик уплотнения. 1 ил.
Основные результаты: Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала, содержащее магнитную систему, включающую постоянный магнит с полюсными наконечниками, и магнитную жидкость, отличающееся тем, что снабжено ограничителем свободной поверхности магнитной жидкости, установленным между полюсными наконечниками, выполненным из немагнитного материала в виде кольцеобразного элемента, торцевые поверхности которого повторяют форму примыкающих поверхностей полюсных наконечников.

Изобретение относится к уплотнительной технике и может применяться в машиностроении для уплотнения немагнитных валов.

Известно «Магнитожидкостное уплотнение вала» (Авторское свидетельство СССР №889988, МПК F16J 15/40, 1981), содержащее кольцевой постоянный магнит, полюсные наконечники, немагнитные диски, установленные на немагнитном валу, образующие с полюсными наконечниками уплотняемые зазоры.

Недостатком уплотнения являются невозможность аксиального перемещения вала, что обуславливает низкую надежность уплотнения.

Известно магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала (Фертман В.Е. Магнитные жидкости - естественная конвекция и тепломассообмен. Мн., «Наука и техника», 1978, с.55, рис.21.б), принятое за прототип, содержащее кольцевой постоянный магнит, полюсные наконечники, которые концентрируют магнитное поле в кольцевом объеме около поверхности немагнитного вала.

Недостатком указанного уплотнения является большой объем заправляемой магнитной жидкости. На одну магнитожидкостную пробку используется, примерно, в 10 раз больше жидкости, чем на магнитожидкостную пробку в уплотнении с магнитным валом (С.М. Перминов, А.С. Перминова. Исследование магнитожидкостного уплотнения немагнитного вала классического типа. // Сборник научных трудов международной научно-технической конференции "Состояние и перспективы развития электротехнологии", Иванове, ИГЭУ, 2011, 4 том, с.171-173).

Это обусловлено тем, что магнитное поле между полюсными наконечниками сформировано так, что магнитная жидкость в первую очередь заполняет пространство между полюсными наконечниками и только затем заполняет зазор между магнитной системой и немагнитным валом. Магнитная жидкость, расположенная между полюсными наконечниками, не участвует в работе уплотнения и является балластом магнитной жидкости, без которого можно обойтись.

Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в уменьшении расхода магнитной жидкости при сохранении технических характеристик уплотнения.

Технический результат достигается тем, что магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала, содержащее магнитную систему, включающую постоянный магнит с полюсными наконечниками, и магнитную жидкость, снабжено ограничителем свободной поверхности магнитной жидкости, установленным между полюсными наконечниками, выполненным из немагнитного материала в виде кольцеобразного элемента, торцевые поверхности которого повторяют форму примыкающих поверхностей полюсных наконечников.

На чертеже показана конструкция магнитожидкостного уплотнения немагнитного вала.

К кольцевому постоянному магниту 1 примыкают полюсные наконечники 2 и 3, которые образуют друг с другом зазор δ1 и зазор δ2 с немагнитным валом 4. Зазор δ2 заполнен магнитной жидкостью 5, она образует под воздействием магнитного поля герметичное кольцо. Между полюсными наконечниками размещен ограничитель свободной поверхности магнитной жидкости 6, который выполнен виде кольцеобразного элемента из немагнитного материала. Торцевые поверхности ограничителя свободной поверхности магнитной жидкости примыкают к поверхностям полюсных наконечников и повторяют их форму.

Уплотнение работает следующим образом. Постоянный магнит 1 в уплотнении служит источником магнитного поля. Создаваемый им магнитный поток выходит из северного полюса, проходит через полюсный наконечник 2, проходит через зазор δ1 и через противоположный полюсный наконечник 3 замыкается на южный полюс постоянного магнита. Часть магнитного потока, замыкающегося между полюсными наконечниками 2 и 3, проходит через зазор δ2 и немагнитный вал 4, удерживая в уплотняемом зазоре между неподвижной магнитной системой и валом магнитную жидкость 5. Из магнитной жидкости формируется магнитожидкостное кольцо, герметично перекрывающее зазор δ2 и препятствующие прохождению через него уплотняемой среды. Ограничитель свободной поверхности магнитной жидкости 6 не позволяет магнитной жидкости проникать в зазор между полюсными наконечниками, сокращая, примерно, в 10 раз объем магнитной жидкости, требуемой для нормальной работы уплотнения немагнитного вала.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет существенным образом уменьшить расход магнитной жидкости.

Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала, содержащее магнитную систему, включающую постоянный магнит с полюсными наконечниками, и магнитную жидкость, отличающееся тем, что снабжено ограничителем свободной поверхности магнитной жидкости, установленным между полюсными наконечниками, выполненным из немагнитного материала в виде кольцеобразного элемента, торцевые поверхности которого повторяют форму примыкающих поверхностей полюсных наконечников.
МАГНИТОЖИДКОСТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ НЕМАГНИТНОГО ВАЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-37 из 37.
20.01.2016
№216.013.a353

Способ определения ph малобуферных предельно разбавленных водных растворов типа конденсата

Использование: для автоматического контроля водного теплоносителя на ТЭС и АЭС. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает последовательные операции подготовки проточной пробы путем охлаждения пробы до 10-50°C и понижения давления до атмосферного, кондуктометрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573453
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a3dd

Магнитожидкостный вариометр

Изобретение относится радиотехнике и электротехнике и предназначено для плавной настройки контуров. Магнитожидкостный вариометр содержит катушку, выполненную из одножильного или многожильного изолированного провода. Катушка установлена в емкости с магнитной жидкостью с возможностью перемещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573591
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a3e1

Устройство для дистанционной защиты линии электропередачи с ответвлением

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение чувствительности дистанционной защиты. Устройство для дистанционной защиты линии электропередачи содержит измерительный орган сопротивления, выход которого подключен к входу органа выдержки времени, соединенного с входом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573595
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.c3b9

Система управления теплоотражающими экранами оконного блока

Изобретение относится к автоматизированным системам управления теплоотражающими экранами в жилых и общественных зданиях и наружных светопрозрачных ограждениях. Система управления теплоотражающими экранами включает электропривод, инфракрасный импульсный датчик-излучатель, инфракрасный импульсный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574997
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.c59f

Способ автоматического регулирования величины ph циркуляционной воды контура охлаждения статора электрогенератора паровой турбины

Использование: для автоматического регулирования величины рН циркуляционной воды контура охлаждения статора электрогенератора паровой турбины. Сущность изобретения заключается в том, что изменяют подачу щелочи в циркуляционную воду, организуют линию рециркуляции после фильтра через дозировочный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578045
Дата охранного документа: 20.03.2016
27.03.2016
№216.014.c719

Способ управления количеством транспортируемого в свободном состоянии текстильного материала в технологической машине непрерывного действия

Изобретение относится к области текстильной промышленности и может быть использовано для автоматизации технологических процессов обработки текстильных материалов. При осуществлении способа управления количеством транспортируемого в свободном состоянии текстильного материала в технологической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578532
Дата охранного документа: 27.03.2016
13.01.2017
№217.015.89b2

Способ очистки воды от нефтепродуктов с помощью магнитной жидкости и устройство его реализации

Изобретение относится к способам очистки водной среды от нефтепродуктов путем придания этим нефтепродуктам магнитных свойств и может применяться для очистки сточных вод во всех отраслях промышленности и при техногенных катастрофах. В способе очистки воды от нефтепродуктов, заключающемся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602566
Дата охранного документа: 20.11.2016
Показаны записи 41-41 из 41.
04.07.2020
№220.018.2f55

Магнитожидкостное уплотнение вала с пониженным моментом трения

Изобретение относится к уплотнительной технике и может применяться в машиностроении для уплотнения вращающихся валов. Магнитожидкостное уплотнение вала с пониженным моментом трения, содержащее магнитную систему, состоящую из охватывающих вал постоянного магнита и полюсных приставок, снабженных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725399
Дата охранного документа: 02.07.2020
+ добавить свой РИД