×
29.12.2017
217.015.f811

Результат интеллектуальной деятельности: ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано в составе пороховых баллистических установок и пиромеханических устройств в качестве узла для управления газоперетоком между смежными объемами. Обратный клапан содержит корпус с входным и выходным каналами, размещенные в нем неподвижную втулку, снабженную радиальными отверстиями, и запирающий элемент цилиндрической формы, выполненный с возможностью осевого перемещения внутри втулки. Радиальные отверстия соединены кольцевой проточкой, выполненной на наружной поверхности втулки. На внутренней поверхности втулки со стороны торца, обращенного к выходному каналу, между отверстиями выполнен кольцевой выступ. Запирающий элемент выполнен полнотелым, с диаметром, равным внутреннему диаметру втулки между кольцевым выступом и входным каналом. Использование заявляемого обратного клапана позволяет повысить стойкость его элементов к механическому воздействию, увеличить площадь газоперетока между смежными объемами и повысить технологичность его эксплуатации. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано в составе пороховых баллистических установок и пиромеханических устройств в качестве узла для управления газоперетоком между смежными объемами.

Известен обратный клапан (патент РФ №2143626, МПК6 F16K 15/06, опубл. 27.12.99 г., бюл. №36). Обратный клапан содержит корпус с входным и выходным каналами, в котором установлены с возможностью осевого перемещения запорный орган (запирающий элемент) с головкой и цилиндрическим хвостовиком и втулка, соосно охватывающая хвостовик запорного органа и снабженная боковыми сквозными отверстиями для прохода среды. Наружный диаметр торца втулки, обращенного к запорному органу, выполнен меньше наружного диаметра взаимодействующей с ним поверхности головки запорного органа. Отверстие во втулке, охватывающее хвостовик запорного органа, выполнено сквозным. Масса запорного органа меньше массы втулки. Недостатком данного обратного клапана является то, что герметизирующая поверхность головки запорного органа подвержена эрозионному воздействию высокотемпературных продуктов сгорания пиросостава воспламенителя, в результате чего происходит унос материала с герметизирующей поверхности головки запорного элемента и, как следствие, ухудшается герметизация при посадке запорного органа в седло корпуса.

Известен обратный клапан для перетекания высокотемпературного газа (патент РФ №2437016, МПК6 F16K 15/06, опубл. 20.12.2011 г., бюл. №35), выбранный в качестве прототипа. Обратный клапан содержит корпус с входным и выходным каналами, в котором размещены неподвижная втулка, снабженная радиальными боковыми отверстиями, и запирающий элемент, выполненный с возможностью осевого перемещения внутри втулки. Со стороны торца, обращенного к выходному каналу, внутренняя боковая поверхность втулки снабжена кольцевой проточкой. На наружной боковой поверхности втулки соответственно выполнены пазы, соединяющие проточку с радиальными боковыми отверстиями. Наружный диаметр запирающего элемента равен внутреннему диаметру втулки. В запирающем элементе со стороны выходного канала выполнено осевое глухое отверстие, соединенное при помощи радиальных отверстий с кольцевой проточкой во втулке.

К недостаткам данного обратного клапана можно отнести:

- запирающий элемент клапана не обладает достаточной стойкостью к механическому воздействию, возникающему в результате его перемещения в положение "открыто", и при ударе о стенку корпуса запирающий элемент может быть деформирован в месте расположения у него радиальных отверстий, что может привести, в зависимости от условий применения клапана, или к перекрытию отверстий для перетекания пороховых газов при положении "открыто", или невозможности перемещения запирающего элемента в положение "закрыто";

- относительно низкая величина площади газоперетока, включающей в себя площадь поперечных сечений пазов и отверстий втулки, а также площадь отверстий в запирающем элементе;

- при монтаже обратного клапана допущена возможность установки запирающего элемента в положение, которое не обеспечит его функционирование.

Решаемой технической задачей является создание обратного клапана для управления газоперетоком между смежными объемами пороховых баллистических установок и пиромеханических устройств.

Ожидаемый технический результат заключается в повышении стойкости элементов обратного клапана к механическому воздействию, увеличении площади газоперетока через обратный клапан и повышении технологичности его эксплуатации.

Технический результат достигается за счет применения обратного клапана, содержащего корпус с входным и выходным каналами, размещенные в нем неподвижную втулку, снабженную радиальными отверстиями, и запирающий элемент цилиндрической формы, выполненный с возможностью осевого перемещения внутри втулки. В отличие от прототипа в заявляемом обратном клапане радиальные отверстия втулки соединены кольцевой проточкой, выполненной на наружной поверхности втулки. На внутренней поверхности втулки со стороны торца, обращенного к выходному каналу, между отверстиями выполнен кольцевой выступ. Запирающий элемент выполнен полнотелым, с диаметром, равным внутреннему диаметру втулки между кольцевым выступом и входным каналом.

Между кольцевым выступом на внутренней поверхности неподвижной втулки и запирающим элементом вплотную к кольцевому выступу размещен демпфирующий элемент.

На внутренней поверхности корпуса клапана выполнена кольцевая проточка, расположенная над кольцевой проточкой неподвижной втулки.

Внутри неподвижной втулки соосно ей размещена дополнительная втулка, выполненная из легкоплавкого материала, фиксирующая запирающий элемент у кольцевого выступа неподвижной втулки.

Внутри неподвижной втулки соосно ей размещена дополнительная втулка, выполненная из легкоплавкого материала, фиксирующая запирающий элемент у демпфирующего элемента.

Внутри корпуса вплотную к его торцу, обращенному к входному каналу, дополнительно установлена герметизирующая прокладка.

Снабжение втулки радиальными отверстиями, соединенными кольцевой проточкой, выполненной на наружной поверхности неподвижной втулки, позволяет увеличить площадь газоперетока через обратный клапан.

Выполнение кольцевого выступа на внутренней поверхности втулки со стороны торца, обращенного к выходному каналу, между отверстиями обеспечивает опирание на выступ запирающего элемента в положении "открыто". Таким образом, запирающий элемент исключен из процесса перетекания газа через обратный клапан, который потребовал бы выполнения в нем пропускных отверстий для газоперетока, снижающих его стойкость к механическим воздействиям при перемещении внутри неподвижной втулки. Исключение запирающего элемента из процесса газоперетока позволяет также увеличить площадь газоперетока через обратный клапан.

Выполнение цилиндрического запирающего элемента полнотелым повышает его стойкость к механическим воздействиям при перемещении внутри неподвижной втулки: ударам по поверхности кольцевого выступа при открытии клапана и по поверхности корпуса клапана со стороны входного канала при его закрытии. Кроме того, обеспечивается функционирование обратного клапана при любой ориентации запирающего элемента внутри неподвижной втулки.

Равенство диаметров запирающего элемента и внутреннего диаметра неподвижной втулки между кольцевым выступом и входным каналом обеспечивает надежное разобщение входного и выходного каналов.

Размещение между кольцевым выступом на внутренней поверхности неподвижной втулки и запирающим элементом вплотную к кольцевому выступу демпфирующего элемента позволяет избежать деформации запирающего элемента и втулки при перемещении запирающего элемента к кольцевому выступу в положение «открыто».

Выполнение на внутренней поверхности корпуса клапана кольцевой проточки, расположенной над кольцевой проточкой неподвижной втулки, позволяет дополнительно увеличить площадь газоперетока через обратный клапан.

Размещение внутри неподвижной втулки соосно ей дополнительной втулки, выполненной из легкоплавкого материала и фиксирующей запирающий элемент у кольцевого выступа неподвижной втулки, позволяет в начальный момент времени держать обратный клапан в положении «открыто».

Размещение внутри неподвижной втулки соосно ей дополнительной втулки, выполненной из легкоплавкого материала и фиксирующей запирающий элемент у демпфирующего элемента, позволяет в начальный момент времени держать обратный клапан в положении «открыто».

Установка герметизирующей прокладки внутри корпуса вплотную к его торцу, обращенному к входному каналу, повышает надежность разобщения входного и выходного каналов, а также позволяет избежать деформации запирающего элемента и корпуса при перемещении запирающего элемента в положение «закрыто».

Конструкция и принцип действия предлагаемого обратного клапана для перетекания высокотемпературного газа поясняются чертежами: фиг. 1 - обратный клапан в положении "открыто"; фиг. 2 - обратный клапан в положении "закрыто"; фиг. 3 - обратный клапан, оснащенный дополнительными элементами.

Обратный клапан (фиг. 1 и 2) состоит из корпуса 1 с входным 2 и выходным 3 каналами, размещенной в нем неподвижной втулки 4, снабженной радиальными отверстиями (6. 7), и запирающего элемента 5 цилиндрической формы, выполненного с возможностью осевого перемещения внутри втулки 4. Радиальные отверстия (6 и 7) втулки 4 соединены кольцевой проточкой 8, выполненной на наружной поверхности втулки. На внутренней поверхности втулки 4 со стороны торца, обращенного к выходному каналу 3, между отверстиями (6, 7) выполнен кольцевой выступ 9. Запирающий элемент 5 выполнен полнотелым, с диаметром, равным внутреннему диаметру втулки 4 между кольцевым выступом 9 и входным каналом 2.

Между кольцевым выступом 9 (фиг. 3) на внутренней поверхности неподвижной втулки 4 и запирающим элементом 5 вплотную к кольцевому выступу 9 может быть размещен демпфирующий элемент 10.

На внутренней поверхности корпуса 1 клапана может быть выполнена кольцевая проточка 11, расположенная над кольцевой проточкой 8 неподвижной втулки 4.

Внутри неподвижной втулки 4 соосно ей может быть размещена дополнительная втулка 12, выполненная из легкоплавкого материала, фиксирующая запирающий элемент 5 у кольцевого выступа 9 неподвижной втулки 4.

Внутри неподвижной втулки 4 соосно ей может быть размещена дополнительная втулка 12, выполненная из легкоплавкого материала, фиксирующая запирающий элемент 5 у демпфирующего элемента 10.

Внутри корпуса 1 вплотную к его торцу 13, обращенному к входному каналу 2, дополнительно может быть установлена герметизирующая прокладка 14.

Обратный клапан функционирует следующим образом.

На фиг. 1 представлена конструкция обратного клапана, находящегося в положении "открыто", при котором запирающий элемент 5 опирается на кольцевой выступ 9 втулки 4. Данное положение обратный клапан принимает в случае превышения давления газов со стороны входного канала 2 корпуса 1 над давлением со стороны выходного канала 3. При этом газы перетекают из входного канала 2 через входные отверстия 6 втулки 4, кольцевую проточку 8 втулки 4 и выходные отверстия 7 втулки 4 в выходной канал 3 (направление перетекания на фиг. 1 условно изображено стрелками). После того как давление газов со стороны выходного канала 3 превысит давление со стороны входного 2, запирающий элемент 5 за счет разности давлений переместится до упора в корпус 1 в сторону входного канала 2, разобщив тем самым входной 2 и выходной 3 каналы (см. фиг. 2, положение "закрыто"). Надежное разобщение каналов (2, 3) обратного клапана обеспечивается за счет поджатая запирающего элемента 5 к корпусу 1 со стороны входного канала 2 и равенства наружного диаметра запирающего элемента 5 и внутреннего диаметра втулки 4 между кольцевым выступом 9 и входным каналом 2. В случае, если давление газов со стороны входного канала 2 вновь превысит давление со стороны выходного 3, запирающий элемент 5 за счет разности давлений переместится до упора в кольцевой выступ 9 втулки 4, переведя обратный клапан в положение "открыто" (см. фиг. 1). Таким образом, обратный клапан за время функционирования установки, в которой он находится, допускает многократное сообщение и разобщение входного 2 и выходного 3 каналов за счет разности давлений газов в смежных объемах (на фиг. не показаны), в которые выходят данные каналы, тем самым позволяя управлять газоперетоком между объемами.

Наличие демпфирующего элемента 10 (фиг. 3) при перемещении запирающего элемента 5 в направлении кольцевого выступа 9 втулки 4 (в положение «открыто») позволяет исключить их ударное взаимодействие и, как следствие, их возможную деформацию. Демпфирующий элемент 10 применяется, когда в процессе функционирования клапана запирающий элемент 5 перемещается из положений «открыто»→«закрыто»→«открыто». Если при функционировании клапана запирающий элемент 5 перемещается только из положений «открыто»→«закрыто», демпфирующий элемент не используется.

Размещение на внутренней поверхности корпуса 1 клапана кольцевой проточки 11, расположенной над кольцевой проточкой 8 неподвижной втулки 4, позволяет при необходимости увеличить площадь газоперетока через клапан.

Для того чтобы в начальный момент времени запирающий элемент 5 всегда находился в положении «открыто», применяется дополнительная втулка 12 из легкоплавкого материала, фиксирующая запирающий элемент вплотную либо к кольцевому выступу 9 (на фиг. не показано), либо к демпфирующему элементу 10 (фиг. 3). При транспортировке какого-либо устройства, содержащего обратный клапан, а также при его монтаже запирающий элемент 5 при отсутствии дополнительной втулки 12 может переместиться в положение «закрыто», что является нежелательным, так как при любых условиях эксплуатации клапана начальным положением запирающего элемента 5 является положение «открыто». После начала работы устройства или установки, содержащей обратный клапан, дополнительная втулка 12 легко разрушается пороховыми газами.

Установка герметизирующей прокладки 14 вплотную к торцу 13 корпуса 1 повышает надежность разобщения смежных объемов (на фиг. не показаны) и исключает ударное взаимодействие запирающего элемента 5 с корпусом 1 при перемещении запирающего элемента 5 в положение «закрыто», и тем самым позволяет избежать их деформации.

Использование заявляемого обратного клапана позволяет повысить стойкость его элементов к механическому воздействию, увеличить площадь газоперетока между смежными объемами и повысить технологичность его эксплуатации.


ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 531-540 из 802.
11.07.2019
№219.017.b2bd

Способ балансировки ротора в одной плоскости коррекции

Изобретение относится к машиностроению, а именно к области балансировки тел вращения в динамическом режиме, и может быть использовано для вертикальной одноплоскостной динамической балансировки длинномерных роторов, а именно летательных аппаратов конической формы. Способ заключается в том, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694142
Дата охранного документа: 09.07.2019
19.07.2019
№219.017.b63a

Устройство для формирования мегаамперного импульса тока в лайнерной нагрузке

Изобретение относится к средству формирования мегаамперных импульсов тока с целью создания мощных источников мягкого рентгеновского излучения (МРИ). Устройство содержит соосно расположенные в вакууме центральный электрод, первое и второе электродные кольца, прямой и обратный токопроводы, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694819
Дата охранного документа: 17.07.2019
26.07.2019
№219.017.b93b

Способ изменения концентрации взрывоопасной газовой среды на безопасную внутри контейнера

Изобретение относится к исследованию материалов, а именно к способам обезвреживания взрывоопасной газовой среды внутри транспортного контейнера, и может быть использовано при работах по вскрытию контейнеров с неизвестной газовой средой, находящихся длительное время в эксплуатации. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695611
Дата охранного документа: 24.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba51

Металлический волноводный облучатель с диэлектрической вставкой

Изобретение относится к антенной технике миллиметрового диапазона длин волн и может быть использовано в зондирующих устройствах радиоинтерферометров для измерения кинематических параметров движения поверхностей в замкнутых объемах при ударных нагрузках, а также в качестве облучателей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695946
Дата охранного документа: 29.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba52

Способ спектрометрического анализа газообразных продуктов разложения взрывчатых веществ

Данное изобретение относится к области методов анализа механизмов поведения взрывчатых веществ (ВВ) при термических воздействиях и может быть использовано для исследования продуктов терморазложения ВВ. Сущность изобретения заключается в том, что в отличие от известного способа анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695954
Дата охранного документа: 29.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba6a

Способ сварки взрывом металлических листов

Изобретение может быть использовано для получения крупнотолщинных биметаллических деталей сваркой взрывом. Листовую заготовку из бронзы толщиной не менее 30 мм разделяют по меньшей мере на два фрагмента вдоль площади их соприкосновения. Оуществляют сборку пакета из листовой заготовки из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695855
Дата охранного документа: 29.07.2019
31.07.2019
№219.017.bad5

Способ изготовления высокотемпературного композиционного антифрикционного материала

Изобретение относится к изготовлению изделия из высокотемпературного композиционного антифрикционного материала. Способ включает подготовку порошкообразных компонентов исходной смеси, измельчение до заданных размеров частиц, формование и спекание. Исходная смесь содержит никель, молибден, медь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695854
Дата охранного документа: 29.07.2019
01.08.2019
№219.017.bb47

Способ кондиционирования органических жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к вопросам безопасного обращения с органическими жидкими радиоактивными отходами. Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов (ЖРО) заключается в соединении ЖРО с отвердителем, способным к многоразовым циклам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696013
Дата охранного документа: 30.07.2019
03.08.2019
№219.017.bbfc

Воспламенительный пиротехнический состав

Изобретение относится к пиротехническому малогазовому воcпламенительному составу, который может быть использован для воспламенения рабочего заряда, заключенного в металлическую оболочку, при индукционном нагреве содержащих воспламенительный и рабочий заряды металлических конструкций....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696387
Дата охранного документа: 01.08.2019
03.08.2019
№219.017.bc5b

Регулируемая схема задержки

Изобретение относится к импульсной технике. Технический результат - разработка регулируемой схемы задержки электрических сигналов, позволяющей осуществлять регулирование временной задержки в широком диапазоне значений с высоким временным разрешением и высокой точностью срабатывания. Для этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696331
Дата охранного документа: 01.08.2019
Показаны записи 301-305 из 305.
20.06.2019
№219.017.8d32

Способ переработки концентрата сурьмяно-оловянного вакуумной дистилляцией

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и может быть использовано при разделении компонентов Sb-Sn сплава (концентрат сурьмяно-оловянный). Проводят переработку концентрата сурьмяно-оловянного вакуумной дистилляцией. При этом осуществляют селективное разделение сурьмы от олова...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692008
Дата охранного документа: 19.06.2019
27.08.2019
№219.017.c3e9

Способ переработки серебристой пены вакуумной дистилляцией

Изобретение относится к металлургии цветных и драгоценных металлов и может быть использовано при разделении компонентов серебристой пены. В способе переработки серебристой пены вакуумной дистилляцией осуществляют последовательные стадии вакуумной возгонки свинца и цинка в течение 10 ч при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698237
Дата охранного документа: 23.08.2019
12.10.2019
№219.017.d55b

Устройство для динамических испытаний

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания объектов на воздействие интенсивных механических нагрузок. Устройство содержит металлическое основание, имеющее заходящую в ствол разгонного устройства стенда динамических испытаний цилиндрическую хвостовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702693
Дата охранного документа: 09.10.2019
12.10.2019
№219.017.d564

Способ механических испытаний

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания объектов на комплексное воздействие механических нагрузок. Способ включает размещение ОИ в контейнере, хвостовая часть которого расположена в стволе разгонного устройства, нагружение ОИ механическим импульсом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702694
Дата охранного документа: 09.10.2019
16.05.2023
№223.018.637c

Способ селективного извлечения благородных металлов из золотосодержащего цементата

Изобретение относится к металлургии благородных металлов и может быть использовано для селективного выделения и концентрирования золота, серебра, платины, палладия и родия из цементата производства золота. Цементат нагревают на воздухе нагревом при температуре 700-800°С, после чего проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775555
Дата охранного документа: 04.07.2022
+ добавить свой РИД