Ступенчатый гидроимпульсатор

 

СТУПЕНЧАТЫЙ ГИДРОЙМПУЛЬСАТОР , включающий основной генератор колебаний, вход которого посредством ударного трубопровода и гидропневмоаккумулятора сообщен с подводящей магистралью , а выход через трубопровод с входом подпиточного механизма, и дополнительный генератор колебаний, соединенный с помощью ударного трубопровода меньшего диаметра с выходом подпиточного механизма , отличающийся тем, что, с целью повышения производительности гидроотбойки за счет увеличения давления в импульсе, подпиточный механиз.м сообщен с подводящей магистралью посредством трубопровода с размещенным в нем обратным клапаном , причем запорный элемент обратного клапана расположен со стороны ударного трубопровода меньшего диаметра, а диаметр трубопровода, соединяющего выход основного генератора колебаний с входом подпиточного механизма, равен диаметру ударного трубопровода меньщего диаметра. (Л

(19) (11) СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

3 (51) 1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPGHOMV СВИД=ТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3583739/22-03 (22) 27.04.83 (46) 15.07.84. Бюл. № 26 (72) Г. М. Тимошенко, Г. В. Малеев, В. А. Лобов, В. Г. Кравец, П. Ф. Зима и В. А. Бугрик (71) Донецкий ордена Трудового Красного

Знамени политехнический институт (53) 622.232.5 (088.8) (56) l. Авторское свидетельство СССР № 735765, кл. E 21 С 25/60, 1977.

2. Авторское свидетельство СССР по заявке № 2932193/03, кл. Е 21 С 45/00, 1980 (прототип). (54) (57) СТУПЕНЧАТЫЙ ГИДРОИМПУЛЬСАТОР, включающий основной генератор колебаний, вход которого посредством ударного трубопровода и гидропневмоаккумулятора сообщен с подводящей магистралью, а выход — через трубопровод с входом подпиточного механизма, и дополнительный генератор колебаний, соединенный с помощью ударного трубопровода меньшего диаметра с выходом подпиточного механизма, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности гидроотбойки за счет увеличения давления в импульсе, подпиточный механизм сообщен с подводящей магистралью посредством трубопровода с размещенным в нем обратным клапаном, причем запорный элемент обратного клапана расположен со стороны ударного трубопровода меньшего диаметра, а диаметр трубопровода, соединяющего выход основного генератора колебаний с входом подпиточного механизма, равен диаметру Е

Р ударного трубопровода меньшего диаметра.

i i г2!)56

Изобретение oTII()(:HT(.51 к ср(.5!л !)::м:)азpó1 Ill. ния гор llого массива III . ьсиl), юll(и ми струями жидкости повып)е111!ого даи,iñ:IH)! и может найти применение Ei г0р)г рудной промышленности, гидротехническом строительстве, а также в энергетике для ()чистки теплоэнергстического обору 1osaHHII электростанций от продуктов сгорания топлива.

Известен гидроимпульсатор, содержащий гидропневмоаккумулятор, ударный трубопровод, генератор колебаний с рабочей и сбросной насадками, поршнем-клапаном, седлами низкой и высокой стороны, воздушной полостью, подмембранное пространство которой сообщено с заседельным пространством высокой стороны через переводную трубку с дросселем, сопротивление которого изменяется в зависимости от направления движения жидкости (1).

Однако данное устройство характеризуется недостаточной степенью повышения давления перед рабочей насадкой.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является ступенчатый гидроимпульсатор, включающий основной генератор колебаний, вход которого посредством ударного трубопровода и гидропневмоаккумулятора сообщен с подводящей магистралью, а выход — через трубопровод со входом подпиточного механизма, и дополнительный генератор колебаний, соединенный с помощью ударного трубопровода меньшего диаметра с выходом подпиточного механизма (2).

Недостатком устройства является невозможность обеспечения достаточно высокой производительности гидроотбойки.

Цель изобретения — повышение производительности гидроотбойки за счет увеличения давления в импульсе.

Указанная цель достигается тем, что в сту пе н ч атом гидрои м пульс аторе, в ключа ющем основной генератор колебаний, вход которого посредством ударного трубопровода и гидропневмоаккумулятора сообщен с подводящей магистралью, а выход — через трубопровод с входом подпиточного механизма, и дополнительный генератор колебаний, соединенный с помощью ударного трубопровода меньшего диаметра с выходом подпиточного механизма, подпиточный механизм сообщен с подводящей магистралью

1госредством трубо(!ровода с размещенным в нем обратным клапаном, причем запориый элемент обратного клапана расположен (.) стороны удdpHolo трубопровода меньше-! о диаметра, и диаметр трубопровода, coe;lIIII51IoIIlg1.о выход основного генератора колсо а ни и с в.ходом подпиточного механизма, равеll диаметру ударного трубопровода мень шсго диаметра.

11;I фиг. 1 изображен ступенчатый гидроимпульсатор, разрез; на фиг. 2 — клапан, общий вид.

Сту!!енчатыи I ид1н)им!!ульсатор включает г)!)1ро!!1!евмоаккумули lop 1, установленный на магистральном трубопроводе 2, ударный трубопровод, Bl>llloëíåííblé в виде двух отрезков, один из которых большего 3, а другой меньшего 4 диаметров, основной генератор колебаний 5, установленный в месте соединения ударных трубопроводов больщего 3 и меньшего 4 диаметров и дополнительный генсрагор колебаний 6, установленный на удар!!ом трубо!!роводе меньшего 4 диаметра перед рабо !ей насадкой 7, а также трубопровод 8, соединяющий подводя1цую магистраль 2 с выходом основного генератора колебаний 5. Сами генераторы ко15 лебаний 5 и 6 состоят из поршень-клапанов

9 и 10, ход которых ограничен седлами низкой 11 и 12 и высокой 13 и 14 сторон, сбросных насадок 15 и 16, соединенных с полостями 17 и 18, которые через щели между поршень-клапанами 9 и 10 и седлами низкой 11 и 12 стороны связаны ударными трубопроводами большего 3 и меньшего 4 диаметра, воздушные полости 19 и 20, выполнеHные в виде разделительных диафрагм

21 и 22 и ограничительных решеток 23 и 24. р Поддиафрагменные пространства 25 и 26 воздушных полостей 19 и 20 сообщены как с поршневыми полостями 27 и 28 поршеньклапанов 9 и 10 генераторов колебаний 5 и 6 со стороны седел низкой 11 и 12 стороны, так и с магистральным трубопроводом

30 2 при помощи переводных трубок 29 и 30, а с атмосферой при помощи вентилей управления 31 и 32. Полости 33 и 34 поршеньклапанов 9 и 10 генераторов колебаний 5 и 6 непосредственно сообщены с ударными трубопроводами большего 3 и меньшего

35 4 диаметров через отверстия 35 и 36 поршень-клапанах 9 и 10, а полости 37 и 38 сообщены с ударными трубопроводами большего 9 и 10 и седлами высокой 13 и

14 сторон. Г идропневмоаккумулятор 1 вы40 полнен в виде разделительной диафрагмы

39, расположенной между полостью 40, заполненной сжатым воздухом, и ограничительной решеткой 41, через которую гидропневмоаккумулятор 1 связан с внутренними полостями ударного трубопровода больше45 го диаметра 3. Внутри трубопровода 8 установлен клапан 42 с седлом 43, имеющим окна 44, и пружиной 45.

Ступенчатый гидроимпульсатор работает следующим образом.

При открытых вентилях управления 31

S0 и 32 жидкость, поступающая по переводным трубкам 30 и 29 из магистрального трубопровода 2 в поддиафрагменное пространство

25 и 26 воздушных полостей 19 и 20 основного 5 и дополнительного 6 генераторов колебани й, свободно истекает в атмосферу.

Это приводит к тому, что в поршневых полостях 27 и 28 поршень-клапанов 9 и 10 давление близкое к атмосферному. Разделительные диафрагмы 21 и 22 воздушных по!!02956 лостей 19 и 20 прижаты давлением сжатого воздуха в возлупшых поjоcтяx 19 и 20 к ограничительным решеткам 23 и 24, находясь в крайних правых положениях. В это же время давление в полостях 33 и 34 поршень-клапанов 9 и 10 близкое к подводимому ввиду того, что они через отверстия

35 и 36 поршень-клапанов 9 и 10, ударные трубопроводы большего 3 и меньшего 4 диаметров, внутреннюю полость гидропневмоаккумулятора 1 соединены с магистральным трубопроводом 2. При этом возникает перераспределение усилий на поршень-клапанах 9 и 10 между поршневыми полостями

27, 28 и 33, 34, приводящее к перемешению поршень-клапанов 9 и 10 в крайние нижние положения до упора в седла низкой I l u

12 сторон. До того момента, когда поршеньклапаны 9 и 10 переместятся в крайнее нижнее положение, клапан 42 под действием одинакового давления со стороны ударного трубопровода меньшего 4 диаметра и трубопровода 8 находится в крайнем правом положении на седле 43, закрывая окна 44.

Сбросные насадки 15 и 16 закрываются, а ударные трубопроводы меньшего 4 и большего 3 диаметра соединяются между собой и рабочая насадка 7 открывается. Жидкость из магистрального трубопровода 2, проходя гидропневмоаккумулятор 1, перемещая разделительную диафрагму 39 от ограничительной решетки 41 и сжимая воздух в полости 40 до тех пор, пока давление с обоих сторон разделительной диафрагмы 39 не будет одинаковым, ударный трубопровод большего вдиаметра,,седло низкой 11 стороны, поршень-клапан 9 основного генератора колебаний 5, щель между поршень-клапаном 9 и седлом высокой 13 стороны, полость 37, ударный трубопровод меньшего 4 диаметра, седло низкой 12 стороны, поршень клапан 10, шель между поршень-клапаном

10 и седлом высокой 14 стороны, полость 38 истекает через рабочую насадку 7 в атмосферу.

Включение ступенчатого гидроимпульсатора в работу осуществляется следующим образом. В начале закрывается вентиль управления 31. Давление в полдиафрагменной полости 25 плавно повышается до давления в магистральном трубопроводе 2. Во времени это продолжается до тех пор, пока разделительная диафрагма 21, перемещаясь под действием сил разности давлений в подлиафрагменном пространстве 25 и первоначального давления закачки воздуха в воздушной полости 19 от ограничительной решетки 23, не достигнет крайнего левого положения, когда давление с обоих ее сторон будет одинаковым. Давление в поршневой полости 27 поршень-клапана 9 возрастает по такому же закону, становясь в то же время большим, чем в поршневой полости 33 поршеньклапана 9, и, благодаря перепаду давлений на поршень-клапане 9, он т<еремешается в верхнее крайнее положение от селла низкой 11 стороны к седлу высокой I:3 от<<роны, садясь на него. Пор<пень-к 131<31< 9 перекрь<вает щель между селлом высокой 13 стороны и поршень-к 13<<1<<1() 1< 9, т. е. отсекает ударный трубопровод меныпего 4,п<аметра, дополнительный генератор колеб,<пий 6 с рабочей насадкой 7, и направляет весь поток жидкости к сбросной насадке !5. Рабочая жидкость из магистрального- трубопровода 2, проходя гидропневмоаккумулятор I, разделительная диафрагма 39 которого не опирается на ограничительную решетку 41, ударный трубопровод большего 3 диаметра, седло низкой 11 стороны, <цель между седлом низкой 11 стороны и порп<ень-клапаном 9, полость 17, поступает к сбросной насадке 15 и истекает из нее в атмосферу.

Так как имеем гидравлическое сопротивление насадки 15 меньше сопротивления ударного трубопровода меныпего 4 диаметра и

20 рабочей насадки 7, то сопротивление системы уменьшается. Происхолит гилравлический удар. Давление жидкости в зоне основного генератора колебаний 5 снижается и первая волна этого пониженного давления распространяется I

4О фазе, обычно равно 3 — 5 и зависит от величины постоянного давления жидкости в ударном трубопроводе большего 3 диаметра до максимально возможной скорости. В это же время через рабочую насадку 7 из удар4> ного трубопровода меньшего 4 диаметра жидкость, проходя седло низкой 12 стороны, поршень-клапан 10 дополнительного генератора колебаний 6, щель между поршеньклапаном 10 и седлом высокой 14 стороны, полость 38, истекает а атмосферу под давлеgp нием ниже подводимого. Как только давление в ударном трубопроводе меньшего 4 диаметра станет меньше, чем со стороны трубопровода 8, а усилие на клапане 42 со стороны трубо!1ровода 8 больше, то клапан

42 под действием разности усилий переместится из правого крайнего положения в левое, т. е. отойдет от седла 43 и сожмет пружину 45. Жидкость из подводяшей магистрали 2 по трубопроводу 8 через окна 44

1102956

15

25

40

50 седла 43, идель между седлом 43 клапаном

42 и стенками трубопровода 8 попадает в ударный трубопровод меньшего 4 диаметра, а из него, пройдя дополнительный генератор колсбаний 6, истекает через рабочую насадку 8 в атмосферу. Это приведет к тому, что давление перед рабочей насадкой 7 и в зо нс до полн ител ь но го ге нератора колебаний 6 несколько ниже подводимого давления. Такое же давление будет в поршневой полости 34 поршень-клапана 10 дополнительного генератора колеебаний 6 в виду того, что она через отверстия 36 поршеньклапана 10 соединена с ударным трубопроводом меньшего 4 диаметра, а так как вентиль управления 32 открыт, то давление в поддиафрагменной полости 26 и поршневой полости 28 поршень-клапана 10 равно атмосферному. Поэтому поршень-клапан 10 остается в крайнем нижнем положении около седла низкой 12 стороны. После перекрытия вентиля управления 32 давление в поддиафрагменном пространстве 26 и поршневой полости 28 дополнительного генератора колебаний 6 увеличивается плавно, повышаясь до давления в магистральном трубопроводе 2. Во времени это будет продолжаться до тех пор, пока разделительная диафрагма 22, перемещаясь под действием сил разности давлений в поддиафрагменном пространстве 26 и первоначального давления закачки воздуха в воздушной полости 20 от ограничительной решетки 24, не достигнет крайнего левого положения, когда давление с обоих ее сторон будет одинаковым. ,г1авленис в поршневой полости 28 поршеньклапана 10 возрастает по такому же закону, становясь в то же время большим, чем

ll порпlllåâîé полости 34 поршень-клапана 10. и благодаря перепаду давлений на поршень-клапане 10 он перемещается в верхнее крайнее положение от седла низкой стороны 12 к седлу высокой 14 стороны, садясь

llcl нс гO. 1оршень-клапан 10 перекрывает и ель между седлом высокой 14 стороны и поршень-клапаном 10, т. е. отсекает рабочую насадку 7 от ударного трубопровода меньшего 4 диаметра, и направляет весь поток жидкости к сбросной насадке 16 дополнительного генератора колебаний 6.

Рабочая жидкость из магистрального трубопровода 2, проходя трубопровод 8 окна 44, седла 43, щель между седлом 43 и клапаном 42, щель между трубопроводом 8 и клапаном 42, трубопровод меньшего 4 диаметра, седло низкой стороны 12, щель между седлом низкой 12 стороны и поршень-клаланом 10 дополнительного генератора колебаний 6, полость 18, поступает к сбросной насадке 16, и истекает из нее в атмосферу.

Так как гидравлическое сопротивление сбросной насадки 16 меньше, чем сопротивление рабочей насадки 7, то сопротивление системы уменьшается. Происходит гидравлический удар, сопровождающийся возникновением низкого давления и увеличенной скорости в трубопроводе меньшего 4 диаметра со стороны дополнительного генератора колебаний 6. Это волна распространяется по трубопроводу меньшего 4 диаметра к основному генератору колебаний 5 и обратному клапану 42. При подходе ее к обратному клапану 42 и основному генератору колебаний

5 в нижнем сечении трубопровода меньшего 4 диаметра возникает отраженная волна давления близкого к давлению в трубопроводе 8 и скорости большей, чем скорость движения жидкости в пришедшей волне низкого давления. Отраженная волна распространяется по трубопроводу меньшего 4 диаметра от обратного клапана 42 и основного генератора колебаний 5 к дополнительному генератору колебаний 6. После того, как эта волна подойдет к дополнительному генератору колебаний 6, давление перед сбросной насадкой 16 и в поршневой полости 34 поршень-клапана 10 возрастает, оставаясь однако меньше чем давление в поршневой полости 28 поршень-клапана 10 дополнительного генератора колебаний 6.

Поэто му сбросная насадка 16 останется открытой и по ударному трубопроводу меньшего 4 диаметра распространяется следующая волна пониженного давления и увеличенной скорости и т. д. При работе дополнительного генератора колебаний 6 в таранном режиме количество волн давления, пробегающих по ударному трубопроводу меньшего 4 диаметра в оба конца в низкой фазе, обычно равно 3 — 5 и зависит от величины постоянного давления в поршневой полости 28 поршень-клапана 10. Происходит разгон жидкости в ударном трубопроводе меньшего 4 диаметра до максимально возможной скорости движения жидкости при подводимом давлении в магистральном трубопроводе 2 к ступенчатому гидроимпульсатору. Закрытие сбросной насадки 15 основного генератора колебаний 5 и окончание низкой фазы колебаний давления жидкости в ударном трубопроводе большего 3 диаметра происходит тогда, когда давление перед сбросной насадкой 15 и в поршневой полости 23 поршень-клапана 9, возрастающее скачкообразно с каждым приходом отраженной от гидропневмоаккумулятора 1 волны, не станет больше чем в поршневой полости 27 поршень-клапана 9. В результате этого на поршень-клапане 9 возникает максимальный перепад давления и он с максимально возможной скоростью перемещается в крайнее нижнее положение от седла высокой стороны 13 к седлу низкой 11 стороны. Прекращается доступ потока жидкости к сбросной насадке 15 и оба ударных трубопровода большего 3 и меньшего 4 диаметров сообщаются между собой. Так как сопротивление заполненного жидкостью ударного трубопровода меньшего 4 диаметра больше, чем сопротивление ударного!

102956

15

45 трубопровода большего диаметра 3 диаметра и сбросной насадки 15, то общее сопротивление системы при этом резко возрастает. Происходит гидравлический удар, давление и скорость движения жидкости в нижнем сечении ударного трубопровода меньшего 4 диаметра резко повышается, при этом обратный клапан 42 закрывается, садясь на седло 43. Возникшая первая волна дополнитеЛьно возросших давления и скорости распространяется по трубопроводу меньшего 4 диаметра к дополнительному генератору колебаний 6. При подходе ее к дополнительному генератору колебаний 6 в конечном сечении трубопровода меньшего

4 диаметра, поршневой полости 34 и полости 18 происходит скачкообразное увеличение давления, при этом скорость истечения жидкости в атмосферу из трубопровода меньшего 4 диаметра через седло низкой 21 стороны, щель между поршень-клапаном 10 дополнительного генератора колебаний 6 и седлом низкой 12 стороны, полость 18 и сбросную насадку 16, увеличивается. Возникает первая отраженная волна увеличенного давления и возросшей скорости движения жидкости в верхнем сечении трубопровода меньшего 4 диаметра у дополнительного генератора колебаний 6, которая распространяется по трубопроводу меньшего 4 диаметра к нижнему сечению трубопровода меньшего 4 диаметра у основного генератора колебаний 5 и обратного клапана 4. При подходе к обратному клапану 42 и основному генератору колебаний 5 в нижнем сечении трубопровода меньшего 4 диаметра возникает вторая волна. Ее возникновение сопровождается уменьшением давления и увеличением скорости движения жидкости в нижнем сечении трубопровода меньшего 4 диаметра по сравнению с давлением и скоростью движения жидкости в первой волне.

Вследствие уменьшения давления в нижнем сечении трубопровода меньшего 4 диаметра происходит открытие обратного клапана 42.

Это приводит к дополнительному увеличению расхода жидкости в нижнем сечении трубопровода меньшего 4 диаметра за счет перетока жидкости из трубопровода 8 через окна 44 седла 43, щель между седлом 43 и клапаном 42, щель между трубой трубопровода. 8 и клапаном 42 в трубопровод меньшего 4 диаметра. Сформировавшаяся, в результате этого, волна давления и скорости распространяется по трубопроводу меньшего 4 диаметра к дополнительному генератору колебаний 6. В момент прихода ее .к дополнительному генератору колебаний 6 возникает вторая отраженная волна, характеризующаяся дальнейшим скачкообразным ростом давления и скорости движения жидкости в трубопроводе меньшего 4 диаметра.

При этом давление в поршневой полости 34 дополнительного генератора колебаний 6 становится таким же как и в трубопроводе

50 меньшего 4 диаметра, за счет соединения ее через отверстия 36 с внутренней полостью трубопровода меньшего 4 диаметра. Это приводит к перераспределению давлений е поршневых полостях 34 и 28 дополнительного генератора колебаний 6, обеспечивающее переброс поршень-клапана 10 из крайнего верхнего положения в нижнее до упора в седло низкой 12 стороны. Сбросная насадка 16 закрывается, а рабочая насадка 7 открываетсяя. Жидкость из подводя ще и м агистрали 2, проходя внутренние полости гидропневмоаккумулятора 1, ударный трубопровод большего между поршень-клапаном

9 основного генератора колебаний 5 и седлом высокой 13 стороны, полость 37, попадает в ударный трубопровод меньшего 4 диаметра, а из него через седло низкой 12 стороны, поршень-клапан 10 дополнительного генератора колебаний 6, щель между поршнем-клапаном 10 и седлом высокой 14 стороны, полость 38 поступает к рабочей насадке 7, а из нее истекает в атмосферу.

Так как гидравлическое сопротивление рабочей насадки 7 значительно больше, чем гидравлическое сопротивление сбросной насадки 16, то в системе возникает гидравлический удар. Скорость движения жидкости в верхнем сечении трубопровода меньшего 4 диаметра уменьшается, а давления увеличивается. Волна высокого давления и пониженной скорости распространяется к рабочей насадке 7 и по трубопроводу меньшего 4 диаметра к основному генератору колебаний 5. Истекающая из рабочей насадки 7 жидкость высокого давления осуществляет разрушение забоя. Волна, распространяющаяся по трубопроводу меньшего 4 диаметра, в момент подхода к основному генератору колебаний 5 и обратному клапану 42 преобразуется в волну пониженного давления, величина которой больше подводимого, и нулевой скорости движения жидкости в нижнем сечении трубопровода меньшего 4 диаметра. Это происходит вследствие того, что на момент прихода волны высокого давления со стороны дополнительного генератора колебаний 6 к основному генератору колебаний 5 поршень-клапан 9 основного генератора колебаний 5 за счет перераспределения давления в поршневых полостях 33 и 27 перемещается из крайнего нижнего положения в верхнее до упора в седло высокой

13 стороны, при этом сбросная насадка 15 открывается, а трубопроводы меньшего 4 диаметра и большего 3 диаметра отсоединяются. Основной генератор колебаний 5 подготовлен к повторному циклу разгона жидкости в ударном трубопроводе большего 3 диаметра.

В это же время обратный клапан 42 закрывается, садясь на седло 43. Трубопровод 8 отсоединяется от трубопровода меньшего 4 диаметра. Образовался тупик, от которого и происходит отражение волны

l I 0295t>

t3I). l(. l! ия. Возни ки>(>я Отр(>ж(>>н >>я Вол на

>цн>ижснного давл(ния и ну.>с>гой скорости ,(Биж(.ния жидкости раси ростр;! НясTcH llo трубопроводу i!el!»I!telo 4 диаметра к дополнител»ному генератору колеба>)и и 6. При подходе ее к рабочей насадке 7 происходит снижение давления и уменьшение скорости истечения жидкости из рабочей насадки 7.

Возникает отраженная волна пониженного давления (однако больше подводимого) и уменьшенной скорости, которая распространяется по трубопроводу меньшего 4 диаметра к основному генератору колебаний 5 и обратному клапану 42 (тупику). В момент подхода ее к тупику давление в нижнем сечении трубопровода меньшего 4 диаметра уменьшается и становится ниже подводимого. Скорость движения жидкости по-прежнему равна нулю. Обратный клапан 42 поддействием разности давлений со стороны трубопровода меньшего 4 диаметра и трубопровода 8 открывается, при этом проис- 20 ходит переток жидкости из трубопровода 8 в трубопроводы меньшего 4 диаметра. Давление в начальном сечении становится равным подводимому. Волна подводимого давления и увеличенной скорости движения жидкости распространяется по трубопроводу меньшего 4 диаметра к рабочей насадке 7.

В момент подхода этой волны к рабочей насадке 7 возникает отраженная волна, давление и скорость движения жидкости уменьшается. Происходит перераспределение сил давления на поршень-клапане 10 дополнительного генератора колебаний 6 со стороны к>ршн Elых полостей 28 и 34, под действием которых поршень-клапан !0 дополнительноIО генерат(>ра колебаний 6 перемещается из крайнего нижнего положения в верхнее до упора в седло высокой 14 стороны. Рабочая насадка 7 закрывается, а сбросная насадка

16 через полость 18, щель между поршеньклапаном 10 и седлом низкой 14 стороны, подключается к ударному трубопроводу меньшего 4 диаметра.

Процесс работы повт>эряется, система входит в режим автоколе()аний.

Для вывота системы из режима автоколебаний необходимо открыть вентили управления 31 и 32, что обеспечит уменьшение давлений в поддиафрагменных пространствах 25 и 26, поршневых полостях 33 и 34, которые через отверстия 35 и 36 соединены с внутренними полостями трубопроводов меньшего 4 и большего 3 диаметров, обеспечит переброс поршень-клапанов 9 и 10 генераторов колебаний основного 5 и дополнительного 6 из верхних положений в нижнее. Это приведет к тому, что сбросные насадки 15 и 16 закроются, а рабочая насадка 7 и трубопровод меньшего 4 диаметра откроются и обеспечится гидравлическое соединение магистрального трубопровода 2 через уда рный трубопровод большего 3 диаметра, ударный трубопровод меньшего 4 диаметра с рабочей насадкой 7.

Предложенное устройство позволяет повысить производительность гидроотбойки за счет увеличения давления в импульсе.

1102956

1102956

Редактор Ю. Петрушко

Заказ 4820/23

Составитель P. Аднатулина

Техред И. Верес Корректор А. Ильин

Тираж 565 Подлисное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Ступенчатый гидроимпульсатор Ступенчатый гидроимпульсатор Ступенчатый гидроимпульсатор Ступенчатый гидроимпульсатор Ступенчатый гидроимпульсатор Ступенчатый гидроимпульсатор Ступенчатый гидроимпульсатор Ступенчатый гидроимпульсатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидродобывающей промышленности и может быть использовано при разработке месторождений полезных ископаемых методами скважинной гидродобычи
Изобретение относится к области горной промышленности и может быть использовано при разработке месторождений полезных ископаемых геотехнологическими методами

Изобретение относится к области горнодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, представленных формациями, разрушаемыми гидромониторными струями, а также при добыче воды из водоносных горизонтов, при неустойчивой кровле разрабатываемых формаций или водоносных пластов

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке наклонных, крутонаклонных и крутых пластов угля

Изобретение относится к области горнодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке месторождений полезных ископаемых, например угольных, россыпных и некоторых типов рудных

Изобретение относится к технике для обработки твердых материалов высокоскоростными струями воды и может быть использовано во всех областях народного хозяйства, в том числе в качестве породоразрушающего органа горных машин
Наверх