Стенд для испытаний магнитных жидкостей

 

Изобретение относится к уплотнительной технике и позволяет создать идентичные условия при испытании магнитных жидкостей путем уменьшения разброса па73 П 72 Щ дД..... раметров магнитного поля в рабочем зазоре стенда. Стенд имеет систему 1 подачи сжатого газа и регистрации давления. Магнитный узел в виде магнита 8 с полюсными приставками 10 и 11 установлен в корпусе 3. Немагнитная кольцевая вставка, установленная между приставками 10 и 11, охватывает наружную поверхность магнита 8. Магнитный шунт 12 в виде кольцевого элемента из магнитного материала охватывает магнитный узел с гарантированным зазором . Зазор образован кольцевой проточкой, выполненной на части его внутренней поверхности или части наружной поверхности приставок 10 и 11, и поверхностью приставок 10 и 11 или шунта 12 соответственно. Элемент установлен с возможностью осевого перемещения относительно узла. 4 ил. ё

СОЮЗ СОВЕ ГСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕН-НЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

Est;iЬPi . И, 1 и :,,"П1 ; 1;:к. И

E -!5))i (ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Фиг.1

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4667910/29 (22) 27.02.89 (46) 23.01.91, Бюл. М 3 (71) Специальное конструкторско-технологическое бюро "Полюс" при Ивановском энергетическом институте им. В.И.Ленина (72) Н,А,Дубровин, С,M.Ïåðìèíoâ, М.С.Сайкин и В.В.Сиволап (53) 62-762 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 998877443322, кл. G 01 М 3/00, 1981. (54) СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ (57) Изобретение относится к уплотнительной технике и позволяет создать идентичные условия при испытании магнитных жидкостей путем уменьшения разброса па. Ж 1622687 А1 (sips F 16 J 15/40 раметров магнитного поля в рабочем зазоре стенда, Стенд имеет систему 1 подачи сжатого газа и регистрации давления. Магнитный узел в виде магнита 8 с полюсными приставками 10 и 11 установлен в корпусе

3. Немагнитная кольцевая вставка, установленная между приставками 10 и 11, охватывает наружную поверхность магнита 8.

Магнитный шунт 12 в виде кольцевого элемента из магнитного материала охватывает магнитный узел с гарантированным зазором. Зазор образован кольцевой проточкой, выполненной на части его внутренней поверхности или части наружной поверхности приставок 10 и 11, и поверхностью приставок 10 и 11 или шунта 12 соответственно.

Элемент установлен с воэможностью осевого перемещения относительно узла. 4 ил.

1622687

20 д

G ==—

Изобретение относится к уплотнительной технике и испытательным средствам, предназначено для испытания магнитных жидкостей, используемых в качестве рабочего тела в магнитожидкостных уплотнениях подвижных соединений.

Цель изобретения — создание идентичных условий при испытаниях магнитных жидкостей путем уменьшения разброса параметров магнитного поля в рабочем зазоре стенда, На фиг. 1 показан стенд, разрез; на фиг.

2 и 3 — узел I на фиг. 1, варианты выполнения; на фиг. 4 — магнитный узел с магнитными потоками, Стенд состоит из системы 1 подачи сжатого газа и регистрации давления, привода

2, корпуса 3 стенда, в котором установлен на подшипниках 4 вал стенда, состоящий иэ вала 5 привода, насадки 6 и винта 7 крепления. Магнитный узел стенда состоит иэ постоянного магнита 8 с присоединенными к нему с помощью немагнитного соединительного элемента 9 полюсных приставок 10 и 11 и магнитного шунта 12, перемещение которого в осевом направлении осуществляется при помощи винтов 13 и пружин 14, Зазрры между рабочей полюсной приставкой 10 и защитной полюсной приставкой 11 заполняются испытуемой и защитной магнитной жидкостями соответственно, При этом должно соблюдаться условие, при котором пробивное давление защитного уплотнения было бы заведомо большим пробивного давления рабочего уплотнения.

Магнитный шунт 12 установлен с гарантированным зазором д, который образован кольцевой проточкой, выполненной на нем или полюсной приставке, и полюсной приставкой или шунтом соответственно.

Работа стенда заключается в следующем.

На вал 5 привода устанавливается насадка 6 и закрепляется винтом 7, В зазор рабочего уплотнения заправляется испытуемая магнитная жидкость и включается привод 2 вращения, далее производится определение пробивного давления рабочего уплотнения, а значит, и уплотняющей способности магнитной жидкости путем подачи сжатого газа из системы 1 в объем, ограниченный рабочим и защитными уплотнениями. Пробивное давление при этом регистрируется системой 1. Изменение параметров магнитного поля в рабочем уплотнении осуществляется путем перемещения шунта 12 в осевом направлении.

Магнитный поток, создаваемый постоянным магнитом, разделяется на два: рабочий поток Ф и поток шунта Ф ц., Рабочий поток замыкается по следующему пути: рабочий полюс — рабочий зазор — вал — зазор между защитным полюсом и валом — защитный полюс; поток шунта замыкается по пути: рабочий полюс — зазор между полюсной приставкой и шунтом — шунт — защитный полюс, Величина каждого магнитного потока зависит обратно пропорционально от величины сопротивления магнитной цепи на его пути. Если сопротивление цепи на пути рабочего потока остается практически постоянным, то сопротивление цепи потока шунта зависит от ширины перекрытия L рабочего полюса магнитным шунтом, Величина сопротивления плоского зазора прямо пропорциональна его величине д и обратно пропорциональна ширине (.

При смещении шунта вправо ширина зазора уменьшается, при этом увеличивается сопротивление зазора, а следовательно, и цепи потока шунта. Поток магнита перераспределяется таким образом, что поток шпунта уменьшается. а рабочий поток возрастает, Это обуславливает рост напряженности поля в рабочем зазоре. При смещении шунта влево ширина охвата полюса шунтом увеличивается, сопротивление зазора падает. При этом поток шунта возрастает, рабочий поток уменьшается. Напряженность поля в рабочем зазоре снижается.

Таким образом, наличие гарантированного зазора д между шунтом 12 и одной из полюсных приставок позволяет осуществить плавную регулировку магнитного поля в рабочем зазоре стенда. Воэможность подстройки магнитного поля в рабочем зазоре уплотнения позволяет повысить точность измерения уплотняющей способности магнитной жидкости (пробивного давления) в составе магнитожидкостного уплотнения при проведении серийных испытаний или проводить аттестацию вновь изготавливаемых стендов по эталонной магнитной жидкости.

Формула изобретения

Стенд для испытаний магнитных жидкостей, содержащий систему подачи сжатого газа и регистрации давления, магнитный узел в виде магнита с полюсными приставками, установленный в корпусе, вал с приводом вращения и магнитную жидкость, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерений, стенд снабжен немагнитной кольцевой вставкой, установленнои между полюсными пристав1622687

Фиг. 2

Фиг.5

Составитель А. Бельцова

Техред М.Моргентал Корректор Л.Бескид

Редактор Е,Папп

Заказ 103 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 ками. охватывающей наружную поверхность магнита, и магнитным шунтом в виде кольцевого элемента из магнитного материала, охватывающего магнитный узел с гарантированным зазором, образованным кольцевой проточкой, выполненной на части его внутренней поверхности или части наружной поверхности полюсной приставки, и поверхностью полюсной приставки или шунта соответственно, и установлен5 ным с воэможностью осевого перемещения относительно магнитного узла.

Стенд для испытаний магнитных жидкостей Стенд для испытаний магнитных жидкостей Стенд для испытаний магнитных жидкостей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению, в частности к уплотнениям подшипниковых узлов прокатных станов

Изобретение относится к уплотнительной технике и может быть использовано для уплотнения валов компрессоров и турбин

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в устройствах для защиты подшипниковой опоры выходного вала привода буровой машины

Изобретение относится к уплотнительной технике и может быть использовано для уплотнения валов роторных машин

Изобретение относится к трубопроводной технике и позволяет повысить надежность уплотнения

Изобретение относится к уплотнительной технике и может быть использовано в аппаратах, перерабатывающих расплавы

Изобретение относится к уплотнительной технике и может быть использовано для герметизации разъемных соединений при действии наружного по отношению к рабочей полости давления

Изобретение относится к общему машиностроению, преимущественно к сосудам высокого давления, и может быть использовано в ядерных энергетических установках для герметизации трубопроводов первого контура петлевых установок

Изобретение относится к уплотнительной технике и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства для герметизации вращающихся валов при передаче движения в газовые или жидкостные среды

Изобретение относится к уплотнительной технике и может быть использовано для герметизации уплотнений сосудов и агрегатов преимущественно для нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к уплотнительной технике

Изобретение относится к валково-роликовым мельницам для размола угля

Изобретение относится к области прокатного производства и может быть использовано в уплотнительных устройствах опор валков прокатных станов

Изобретение относится к устройству для динамической уплотнительной системы, предназначенной для погружного насоса (1), содержащему, по меньшей мере, один подводящий трубопровод (7), проходящий в направлении динамической уплотнительной системы, первое клапанное устройство (8), установленное в подводящем трубопроводе (7), и второе клапанное устройство (12), установленное таким образом, что в открытом положении оно открывает первый перепускной трубопровод (13), который проходит от точки на подводящем трубопроводе (7), расположенной между первым клапанным устройством (8) и насосом (1), и источником низкого давления, расположенным в области насоса (1), с тем, чтобы понизить давление барьерной текучей среды в уплотнительной системе

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

Изобретение относится к уплотнительной технике и может быть использовано для герметизации вводов вращательного, возвратно-поступательного движения, а также фланцевых разъемных соединений
Наверх