×
18.05.2019
219.017.53fc

Результат интеллектуальной деятельности: ДОЗАТОР ОБЪЕМНОГО ТИПА ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области объемного дозирования жидкостей, в том числе взрывоопасных, применяемых в производстве смесевых твердых ракетных топлив. Изобретение может применяться и в других отраслях, где требуется дозировка вязких жидкостей. Изобретение направлено на повышение надежности и обеспечение безопасности дозирования, что достигается за счет того, что включает дозирующий цилиндр с поршнем и штоком, распределительное устройство с каналами набора и выдачи дозы. Дозирующий цилиндр снабжен приводом выдачи дозы, поршень которого установлен соосно с поршнем дозирующего цилиндра на общем штоке. В дозирующем и приводном цилиндрах выполнены буферные полости, между которыми установлен стыковочный фланец с уплотнением общего штока и дренажным каналом со стороны буферной полости дозирующего цилиндра. К выходному отверстию дренажного канала присоединен легкосъемный прозрачный контрольный стакан. Поршень дозирующего цилиндра со стороны буферной полости снабжен цилиндрической юбкой с кольцевыми проточками. Распределительное устройство выполнено в виде двух одинаковых тарельчатых клапанов с приводами, а давление уплотнительных элементов в плоскости контакта тарелок с соответствующими седлами настраивают в соответствии с приведенной зависимостью. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области объемного дозирования жидкостей, преимущественно вязких, в том числе взрывоопасных, применяемых в производстве смесевых твердых ракетных топлив. Дозатор может применяться и в других отраслях химической промышленности, где требуется дозировка вязких жидкостей.

Дозируемая жидкость - это смесь полимерного связующего с вязкостью 10 Па·с (100 пуаз) и более с порошкообразным металлическим наполнителем, а в ряде случаев с порошкообразным взрывчатым веществом, например октогеном. Такая жидкость имеет высокую адгезию к металлическим поверхностям и в то же время высокие абразивные свойства, что приводит к относительно быстрому износу уплотнений рабочих органов дозатора.

Известные насосы-дозаторы для жидкостей, например, плунжерные и диафрагменные с шариковыми клапанами для указанных целей не пригодны из-за значительной вязкости жидкости, а также из-за наличия в них металлического наполнителя. А при наличии в составе жидкости взрывчатого вещества недопустимо применять насосы с парами трения "металл-металл". При этом клапаны в виде шариков и им подобных в среде вязкой жидкости не обеспечивают надежного перекрытия каналов всасывания-нагнетания.

Известен дозатор объемного типа для вязких жидкостей. Дозатор разработан предприятием АНИИХТ г.Бийск Алтайского края. Предназначен дозатор для дозирования связующего на фазе приготовления топливной массы для твердотопливных ракетных двигателей.

Дозатор схематически изображен на Фиг.1. Дозатор состоит из дозирующего цилиндра 1, поршня 2, штоков 3, распределительного устройства 4 в виде конического пробкового крана. Штоки 3 проходят через уплотнения торцовых крышек дозирующего цилиндра 1. Пробка крана 11 распределительного устройства 4 имеет два положения и поворачивается в заданное положение с помощью привода 12. Левая полость дозирующего цилиндра соединена с распределительным устройством 4 каналом 7, а правая - каналом 9. Подвод исходной жидкости в дозатор производится по каналу 8, отвод отдозированных порций - по каналу 10. Рабочий ход поршня 2 регулируется в зависимости от требуемой величины дозы ограничителем и контролируется концевыми выключателями 5 и 6.

Дозатор работает следующим образом. В исходном состоянии поршень 2 находится в левом положении. Пробка 11 распределительного устройства 4 соединяет каналы 7 и 8. Из расходной емкости жидкость насосом нагнетается в левую полость дозирующего цилиндра. Под ее давлением поршень 2 перемещается в правое положение. Когда левая полость полностью заполняется жидкостью, доза набрана. Концевой выключатель 6 дает сигнал на переключение пробки 11 распределительного устройства 4 против часовой стрелки. В результате канал 8 соединяется с каналом 9, исходная жидкость насосом нагнетается в правую полость дозирующего цилиндра 1. При этом канал 7 соединяется с каналом 10 и набранная доза из левой полости выдается в последующий технологический аппарат. Таким образом, в то время, как в правую полость производится набор следующей дозы, из левой выдается готовая доза. Когда поршень 2 со штоком 3 переместится в левое положение, концевой выключатель 5 дает сигнал на поворот пробки 11 устройства 4 по часовой стрелке и далее цикл повторяется. Каналы 7 и 8 соединяются, также соединяются каналы 9 и 10. Левая полость внешним насосом заполняется исходной жидкостью, а готовая доза из правой полости цилиндра выдается в последующий аппарат.

Этот дозатор принят в качестве прототипа. К недостаткам прототипа относятся следующие.

Неконтролируемые перетоки дозируемой жидкости через неплотности пар трения. Основные перетоки происходят в дозирующем цилиндре через уплотнения поршня. При износе уплотнений перетоки увеличиваются. Увеличивается погрешность дозирования. То же самое происходит в конической паре трения "корпус-пробка" распределительного устройства 4. Узлы уплотнений в торцовых крышках, где перемещаются штоки 3, имеют те же недостатки - износ и утечки. Кроме перечисленного, необходимо отметить невозможность применения распределительного устройства в виде пробкового крана при работе со связующим, содержащим ВВ, т.к. при такой конструкции практически невозможно поддерживать заданный безопасный уровень давления на поверхности контакта в конической паре трения "корпус-пробка".

Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка объемного дозатора с повышенной надежностью за счет контроля утечек, а также обеспечение безопасности работы дозатора при дозировании вязких жидкостей, содержащих взрывчатые вещества за счет применения распределительного устройства с безопасными параметрами.

Технический результат достигается тем, что в дозаторе, состоящем из дозирующего цилиндра с поршнем и штоком, а также из распределительного устройства с каналами набора и выдачи дозы, дозирующий цилиндр снабжен приводом выдачи дозы, поршень которого установлен соосно с поршнем дозирующего цилиндра на общем штоке. В дозирующем и приводном цилиндрах имеются буферные полости, между которыми установлен стыковочный фланец с уплотнением общего штока и дренажным каналом со стороны буферной полости дозирующего цилиндра. К выходному отверстию дренажного канала установлен легкосъемный прозрачный контрольный стакан, что позволяет во время работы дозатора наблюдать наличие или отсутствие утечки дозируемой жидкости через уплотнение поршня дозирующего цилиндра, а при необходимости вести количественный контроль утечки с оценкой его влияния на погрешность дозирования.

Поршень дозирующего цилиндра со стороны буферной полости снабжен цилиндрической юбкой с кольцевыми проточками, что предотвращает попадание просачивающейся через уплотнения поршня дозируемой жидкости на шток и соответственно в уплотнение штока в стыковочном фланце. Жидкость при наличии такой юбки стекает по кольцевым канавкам в нижний сектор буферной полости дозирующего цилиндра - в зону входного отверстия дренажного канала. Наружный диаметр юбки составляет 0,8...0,9 от внутреннего диаметра дозирующего цилиндра.

Распределительное устройство выполнено в виде двух одинаковых тарельчатых клапанов с приводами, а давление уплотнительных элементов в плоскости контакта тарелок с соответствующими седлами настраивается с учетом чувствительности взрывоопасной дозируемой жидкости с коэффициентом запаса в соответствии с зависимостью:

Pк≤Рдоп/К,

где Pк - давление в плоскости контакта;

Pдоп - допустимое давление, зависящее от чувствительности жидкости, содержащей взрывчатое вещество;

К - коэффициент запаса, задаваемый из условий безопасности работы.

Таким образом, снижение в рабочих зонах дозатора количества пар трения, контактирующих с дозируемой жидкостью, снижает утечки, повышает надежность дозатора, а выполнение распределительного устройства в виде тарельчатых клапанов с настраиваемым давлением в плоскости контакта тарелок с седлом позволяет обеспечить безопасное дозирование жидкости, содержащей взрывчатое вещество.

Введение в конструкцию дозатора буферных полостей и дренажного канала с контрольным устройством также повышает надежность и безопасность дозатора.

На повышение надежности и безопасности направлено также конструктивное усовершенствование поршня дозирующего цилиндра, где со стороны буферной полости поршень имеет цилиндрическую юбку с внешним диаметром 0,8...0,9 от внутреннего диаметра дозирующего цилиндра. На юбке выполнены цилиндрические канавки, что предотвращает стекание жидкости с внутренней поверхности цилиндра на шток и соответственно предотвращает попадание жидкости в уплотнение штока в стыковочном фланце.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежами.

На Фиг.1 схематично изображен дозатор, принятый за прототип.

На Фиг.2 изображен предлагаемый дозатор.

Дозатор объемного типа для жидкостей (Фиг.2) состоит из дозирующего цилиндра 1 с поршнем 2, распределительного устройства 4 с каналами набора 8 и выдачи 10. Дозатор снабжен приводным гидроцилиндром 17 выдачи дозы. Поршень 2 дозирующего цилиндра и поршень 16 приводного гидроцилиндра установлены соосно на одном штоке 3. Свободный конец штока 3 взаимодействует с концевыми выключателями 5 и 6 в крайних положениях хода поршня дозирующего цилиндра. Между дозирующим и приводным цилиндрами установлен стыковочный фланец 15. В нижнем секторе стыковочного фланца 15, где к нему подсоединяется дозирующий цилиндр, во фланце выполнен дренажный канал 18. К выходному отверстию дренажного канала на стыковочный фланец 15 закрепляется устройство контроля утечек. Это устройство состоит из скобы 20, прозрачного контрольного стакана 19 и подпружиненного штока 21, поддерживающего стакан 19 поджатым к выходному отверстию дренажного канала 18.

Для предотвращения контакта дозируемой жидкости с рабочей жидкостью гидропривода в конструкции дозатора предусмотрено их дополнительное разделение с помощью буферных полостей. Это полость А в дозирующем цилиндре и полость Б в цилиндре гидропривода.

Поршень 2 дозирующего цилиндра со стороны буферной полости А снабжен цилиндрической юбкой 14 с кольцевыми проточками-канавками. Диаметр юбки составляет 0,8...0,9 от внутреннего диаметра дозирующего цилиндра 1.

Распределительное устройство 4 установлено на выходном торце дозирующего цилиндра 1. Устройство состоит из двух одинаковых клапанов 11 и 11a с приводными гидроцилиндрами 12 и 12a, а также системы распределительных каналов 7, 8, 9, 10. Клапаны тарельчатого типа с полимерными уплотнительными элементами 22. Для предотвращения попадания дозируемой жидкости в уплотнения штоков гидроцилиндров 12 и 12a предусмотрены защитные диафрагмы 13.

Дозатор работает следующим образом. Исходное положение механизмов дозатора показано на Фиг.2. Поршень 2 дозирующего цилиндра находится в крайнем левом положении. Клапаны 11 и 11a закрыты. По сигналу от системы управления начинается цикл работы дозатора. При этом открывается клапан 11 и через каналы 8 и 7 из расходной емкости насосом в дозирующий цилиндр 1 нагнетается дозируемая жидкость, перемещая поршень 2 вправо до того, как шток 3 достигнет упора. Положение упора устанавливается предварительно в зависимости от заданной величины дозы. При достижении штоком 3 правого положения срабатывает концевой выключатель 6 и по его сигналу клапан 11 закрывается. Набор дозы закончен. После этого открывается клапан 11a, в правую полость приводного гидроцилиндра под давлением подается масло от маслостанции. Поршень 16 приводного гидроцилиндра начинает перемещаться влево, перемещая одновременно шток 3 и закрепленный на штоке поршень 2 дозирующего цилиндра 1. Доза жидкости выдается из цилиндра 1 через открытый клапан 11a и каналы 9 и 10 в последующий технологический аппарат. Доза будет полностью выдана, когда поршень 2 достигнет крайнего левого положения. Срабатывает концевой выключатель 5 и дает сигнал на закрытие клапана 11a. Через заданное время система управления дает сигнал на начало нового цикла. Далее циклы дозирования повторяются аналогично приведенному выше.

При работе дозатора реализуется контроль утечек через уплотнение поршня 2. Необходимо отметить, что проблема утечек (перетоков) через уплотнения является характерной для плунжерных или поршневых насосов и дозаторов. Здесь играют роль несколько факторов. Во-первых, при каждом рабочем ходе набора дозы происходит смачивание дозируемой жидкостью внутренней поверхности цилиндра на длине рабочего хода. Какие бы ни были уплотнения на поршне, они не в состоянии полностью снять эту пленку при обратном ходе поршня (при выдаче дозы).Таким образом, при многократном ходе поршня 2 в буферной полости цилиндра происходит постепенное накопление жидкости. Жидкость накапливается в нижнем секторе буферной полости А дозирующего цилиндра 1. Во-вторых, из-за абразивного износа уплотнений поршня через какой-то промежуток времени начинается процесс перетока некоторой части дозируемой жидкости через увеличившийся при износе зазор между уплотнением поршня 2 и цилиндром 1 в буферную полость А.

Наличие в стыковочном фланце 15 дренажного канала 18 и прозрачного легкосъемного стакана 19 позволяет в любое время технологического цикла обнаружить не только сам факт утечки, но и оценить ее количественно. Для количественной оценки величины утечки обслуживающий персонал может снять стакан 19 и взвесить количество скопившейся в нем жидкости. Имея такой контроль, не составляет труда оценить допустимость утечки в зависимости от заданной точности дозирования и принять решение о продолжении работы или о замене изношенных уплотнений поршня 2. Такой контроль позволяет повысить качество продукции и исключить потери от брака изделий по химсоставу. Наличие в конструкции поршня 2 со стороны буферной полости А цилиндрической юбки с диаметром 0,8...0,9 от диаметра дозирующего цилиндра с несколькими кольцевыми проточками-канавками обеспечивает защиту поверхности штока 3 от попадания на его поверхность стекающей при движении поршня вправо частично снимаемого слоя жидкости с цилиндра и обеспечивает сток жидкости по проточкам непосредственно в нижний сектор цилиндра 1 в полость А, облегчая попадание ее в дренажный канал 18 и, соответственно, в контрольный стакан 19.

Выполнение распределительного устройства в виде тарельчатых клапанов позволяет открывать и закрывать каналы подачи и выдачи жидкости без трения. При этом давление воздействия полимерных уплотнителей клапанов на дозируемую жидкость при закрывании и контакте с плоским металлическим седлом настраивается регулировкой подачи масла в приводные гидроцилиндры клапанов. При этом настройку проводят в соответствии с зависимостью:

Pк≤Рдоп/К,

где Pк - давление в плоскости контакта;

Рдоп - допустимое давление, зависящее от чувствительности жидкости, содержащей взрывчатое вещество;

К - коэффициент запаса, задаваемый из условий безопасности работы.

Опытно-промышленный образец дозатора прошел испытания в производственных условиях с хорошими результатами.

Планируется внедрение дозатора в производство в 2005 году.

Р≤Р/К,гдеР-давлениевплоскостиконтакта;Р-допустимоедавление,зависящееотчувствительностижидкости,содержащейвзрывчатоевещество;К-коэффициентзапаса,задаваемыйизусловийбезопасностиработы.1.Дозаторобъемноготипадляжидкостей,состоящийиздозирующегоцилиндраспоршнемиштоком,распределительногоустройствасканаламинабораивыдачидозы,отличающийсятем,чтодозирующийцилиндрснабженприводомвыдачидозы,поршенькоторогоустановленсоосноспоршнемдозирующегоцилиндранаобщемштоке,вдозирующемиприводномцилиндрахвыполненыбуферныеполости,междукоторымиустановленстыковочныйфланецсуплотнениемобщегоштокаидренажнымканаломсостороныбуфернойполостидозирующегоцилиндра,приэтомраспределительноеустройствовыполненоввидедвуходинаковыхтарельчатыхклапановсприводами,адавлениеуплотнительныхэлементоввплоскостиконтактатарелоксседломнастраиваетсявсоответствиисзависимостью:12.Дозаторпоп.1,отличающийсятем,чтоквыходномуотверстиюдренажногоканалазакрепленпрозрачныйконтрольныйстакан.23.Дозаторпоп.1,отличающийсятем,чтопоршеньдозирующегоцилиндрасостороныбуфернойполостиснабженцилиндрическойюбкойскольцевымипроточками,приэтомнаружныйдиаметрюбкисоставляет0,8...0,9отвнутреннегодиаметрадозирующегоцилиндра.3
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 169.
10.04.2019
№219.017.0950

Способ получения изделия смесевого твердого топлива

Изобретение относится к области изготовления изделия смесевого твердого топлива методом литья под давлением с заранее прогнозируемыми механическими характеристиками. Способ включает дозирование компонентов, приготовление топливной смеси с разным количеством отверждающей добавки, формование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441861
Дата охранного документа: 10.02.2012
10.04.2019
№219.017.0969

Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с поверхностью шашки твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к способу оценки адгезионной прочности бронепокрытия зарядов ТРТ ракетных двигателей твердого ракетного топлива и других ракетных устройств. Технический результат - разработка эффективного способа определения адгезионной прочности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442138
Дата охранного документа: 10.02.2012
10.04.2019
№219.017.0ab0

Бездымное твердое ракетное топливо

Изобретение относится к созданию бездымных твердых ракетных топлив, которые могут быть использованы в различных ракетных системах, например ближнего боя, с лазерным наведением, высокоточного оружия, космического назначения. Предложено бездымное твердое ракетное топливо, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02183607
Дата охранного документа: 20.06.2002
17.04.2019
№219.017.160e

Способ очистки отработанной воды от ионов тяжелых металлов в производстве баллиститного пороха

Изобретение относится к области очистки отработанной производственной воды и защиты окружающей среды. Отработанную воду производства баллиститного пороха, загрязненную ионами тяжелых металлов, обрабатывают карбонатом натрия при рН 9-10, добавляют полиакриламид, нагревают паром в течение 25-35...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339584
Дата охранного документа: 27.11.2008
19.04.2019
№219.017.30a5

Машина для просеивания порошков

Изобретение относится к устройствам для просеивания сыпучих материалов, преимущественно взрывоопасного окислителя смесевого твердого ракетного топлива. Просеивающая машина содержит верхний короб, сито, нижний короб с опорным узлом, подшипниковый узел, привод с вертикальным эксцентриковым валом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325236
Дата охранного документа: 27.05.2008
29.04.2019
№219.017.3ec0

Способ бронирования шашки твердотопливного заряда ракетного двигателя

Предлагаемое изобретение относится к области изготовления твердотопливных зарядов (ТРТ), преимущественно используемых в ракетных системах. Способ включает заливку бронесостава в зазор между бронируемой шашкой и формой, которую ведут автоматически из расходной емкости равномерно через отверстия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002261237
Дата охранного документа: 27.09.2005
29.04.2019
№219.017.3ee9

Взрывчатый состав и способ его изготовления

Изобретение относится к взрывчатым веществам. Предложен взрывчатый состав, содержащий белила цинковые или окись цинка в виде порошка в качестве сенсибилизатора и двухосновный и(или) трехосновный порох, и(или) двухосновное и(или) трехосновное ракетное топливо. А также предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002281275
Дата охранного документа: 10.08.2006
29.04.2019
№219.017.3f1c

Способ получения заряда смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области изготовления зарядов ракетного двигателя из смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ). Согласно предложенному способу получения заряда СРТТ сначала изготавливают первый образец заряда СРТТ с использованием технологических добавок, регулирующих скорость горения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240298
Дата охранного документа: 20.11.2004
29.04.2019
№219.017.3f29

Устройство для формования образцов твердого топлива

Изобретение относится к области военной техники, а точнее к изготовлению зарядов ракетных двигателей. Устройство содержит разъемную обойму с продольными гнездами под держатели образцов и загрузочной полостью, быстросъемный затвор с подпружиненным поршнем, быстроразборные крепежные элементы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002245313
Дата охранного документа: 27.01.2005
29.04.2019
№219.017.3f49

Эпоксидная литьевая композиция для бронирования вкладных зарядов из смесевого твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области ракетной техники и касается эпоксидной литьевой композиции для бронирования канальных и бесканальных вкладных зарядов диаметром 300-700 мм из смесевого твердого ракетного топлива методом заливки, работающих в широком диапазоне температур. Композиция включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295509
Дата охранного документа: 20.03.2007
Показаны записи 101-105 из 105.
14.07.2019
№219.017.b45d

Способ изготовления высоконаполненного твердого ракетного топлива баллиститного типа

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к способу изготовления высоконаполненного твердого ракетного топлива баллиститного типа. Способ включает смешение компонентов топлива в водной среде, отжим, вальцевание, сушку и прессование зарядов через формообразующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412925
Дата охранного документа: 27.02.2011
14.07.2019
№219.017.b4d5

Способ получения высокодисперсного γ-полиоксиметилена

Настоящее изобретение относится к способу получения высокодисперсного γ-полиоксиметилена, используемого в качестве компонента низкотемпературных баллиститных порохов. Способ заключается в полимеризации триоксана в среде тетрахлорметана в присутствии метанола, олеума и стеариновой кислоты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467023
Дата охранного документа: 20.11.2012
14.07.2019
№219.017.b4eb

Полуфабрикат для изготовления антиангинального лекарственного средства

Изобретение относится к полуфабрикату для изготовления антиангинального лекарственного средства, содержащему нитроглицерин, глюкозу, стеариновую кислоту и/или стеарат кальция или магния, этилцеллюлозу или микрокристаллическую целлюлозу, причем соотношение нитроглицерин : целлюлоза составляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460542
Дата охранного документа: 10.09.2012
14.08.2019
№219.017.bf3a

Установка для определения скорости горения твёрдого топлива

Изобретение относится к измерительной технике: устройству приборов, предназначенных для определения скорости горения твердых топлив (ТТ), используемых в аппаратах для глубоководных систем, ствольных системах различного назначения и др., работающих при высоких давлениях (от двадцати до сотен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697072
Дата охранного документа: 12.08.2019
02.10.2019
№219.017.ccd5

Манометрическая бомба высокого давления

Изобретение относится к области измерительной техники, позволяющей исследовать закономерности горения порохов и твердых топлив в условиях возрастающего давления. Изобретение касается манометрической бомбы, содержащей корпус, выполненный из двух цилиндров, с натягом вставленных один в другой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701522
Дата охранного документа: 27.09.2019
+ добавить свой РИД