Электродинамический клапан

 

Использование: в установках с применением сильнопоточных плазменных ускорителей . Сущность изобретения: в корпусе установлена электромагнитная катушка, соединенная через коммутатор с импульсным источником энергии. Запорный орган перекрывает канал выпуска газа. Запорный орган выполнен из материала с удельной электропроводностью, определяемой заданным соотношением, из композиционного материала. Материал изготовлен из пористого металлического основания, пропитанного пластиком. 2 з.п.ф-лы. 1 табл.. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 F 16 К 31/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР)

1 г.

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4942036/29 (22) 03.06.91 (46) 23.04.93. Бюл.hk 15 (71) Ленинградский государственный технический университет (72) В.Г.Бакута, Л.Н.Карпенко, И,Б.Овчинников и Ю,А.Ткаченко (56) Авторское свидетельство СССР

Й 657211, кл. F 16 К 31/02, 1977.

Даутер Б,В., Токарев Л.Г., Быстродействующий кольцевой электродинамический клапан. — Приборы и техника эксперимента.

1975, И. 6, с.185-187. (54) ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ КЛАПАН

Изобретение относится к арматуростроению и может. найти применение в установках для физического эксперимента, в которых требуется осуществлять импульсный напуск порции газа в вакуумную камеру, например, в установках с использованием сильноточных плазменных ускорителей, Целью изобретения является расширение области применения, повышение надежности электродинамического клапана и сокращение его размеров.

На фиг.1 изображен пример выполнения предлагаемого устройства, разрез, где

1 — корпус, 2 — электромагнитная катушка, 3 — запорный орган, 4 — канал напуска газа; 5 — узел возврата запорного органа в исходное положение, включающий в себя демпфера, например, мягкий демпфер 6 и более жесткий 7; 8 — седло. 9 — уплотнение, 10- импульсный источник энергии с комму„„« Ц„„1810702 А1 (57) Использование: в установках с применением сильнопоточных плазменных ускорителей. Сущность изобретения: в корпусе установлена электромагнитная катушка. соединенная через коммутатор с импульсным источником энергии. Запорный орган перекрывает канал выпуска газа. Запорный орган выполнен из материала с удельной электропроводностью, определяемой заданным соотношением. из композиционного материала. Материал изготовлен из пористого металлического основания, пропитанного пластиком. 2 з.п.ф-лы, 1 табл., 3 ил. татором 11, А — полость высокого давления, Б — вакуумная полость.

Предлагаемый электродинамический клапан содержит корпус 1, в котором расположена электромагнитная катушка 2 и запорный орган 3. B исходном положении канал напуска газа 4 перекрыт запорным органом 3. Узел возврата запорного органа в исходное положение 5 в рассматриваемом примере включает в себя мягкий демпфирующий элемент и более жесткий демпфер 7.

Газ под давлением находится в полости А. которая каналом напуска 4 сообщается с вакуумной полостью Б, Герметизация вакуумной полости. Б осуществляется с помощью седла 8, А герметизация корпуса — с помощью уплотнения 9. Импульсный источник энергии 10 подсоединен к катушке 2 через коммутатор 11, который в исходном положении разомкнут. Запорный орган в предлагаемой конструкции выполняется из

1810702 материала, электропроводность которого выбрана из условия (1): y< 2 LC/è Н 2, Как отмечалось выше, может быть использован и композиционный материал, удовлетворяющий условно y<2 ГС/и Н2. В качестве примера конкретной конструкции ниже рассматривается конструкция у которой;,и= 12,55 10 Гн/м, удельная электропроводность у = 6 10 Ом м, запорный орган выполнен толщиной 0,8 мм, индуктивность L = 4 10 Гн, емкость конденсатора

С=100 10 Ф, Работает устройство следующим образом.

При разряде импульсного источника энергии, например, конденсаторной батареи 10 через коммутатор 11 (при его замыкании) через электромагнитную катушку 2, по ней протекает разрядный ток. Этот ток индуцирует в запорном органе 3, выполняющем также функцию якоря, ток обратного направления. Вследствие электродинамического взаимодействия токов разного направления в катушке 2 и запорном органе 3 между ними возникает сила отталкивания.

Запорный орган 3 отбрасывается от катушки 2 и от седла 8 и открывает проход для газа. Газ из полости высокого давления А через канал напуска 4 поступает в вакуумную полость Б, Так как в предлагаемой конструкции запорный орган выполнен удовлетворяющим соотношению у< 2 ССфн

Это приводит к тому, что между основным током ц(т), протекающим по катушке и током iz(t), индуцированным в запорном органе, будет иметь место сдвиг по фазе. А это означает, что возникающие между токами

I1(T) и I2(t) усилия в некоторый момент времени сменят свой знак и из отталкивающих станут притягивающими (более подробно эти процессы будут описаны ниже при сравнительном анализе заявляемого решения и прототипа). Это приводит к торможению запорного органа 3. Запорный орган 3 сначала тормозится за счет вышеотмеченного притягивающего усилия и мягким демпфером 6.

Затем окончательно затормаживается жестким демпфером 7 и возвращается в исходное положение, Оценим основные технические преимущества предлагаемого устройства "o сравнению с прототипом, Для этого рассмотрим фиг,2 и фиг.3, на которых представлены результаты численных экспериментов, отно.сящихся к предлагаемой конструкции (фиг.2) и к конструкции прототипа (фиг.З). На этих фигурах рассмотрены процессы, происходящие в клапанах до момента соударения запорного органа с жестким демпфером

7. На фиг.2 и 3 приняты следующие обозначения: перемещение запорного органа x(t); ток в запорном органе i2(t); ток в электромагнитной катушке !1(с); скорость перемещения запорного органа V (т); электромагнитная сила, действующая на запорный орган F(t).

Как видно из фиг,2 в работе предлагаемого устройства до момента соударения запорного органа с демпфирующим элементом 7 можно выделить 3 характерных участка: участок — это участок трогания

"5 (движение запорного органа начинается, когда электромагнитная сила F(t) превосходит силу поджатия запорного органа); участок II — это участок разгона, когда, увеличивается скорость движения запорного органа, участок III — когда начинается торможение запорного органа электромагнитными силами за счет эффекта проникновения электромагнитного поля за запорный орган, при этом скорость его перемещения уменьшается. Уменьшается и сила удара запорного органа об элементы узла возврата запорного органа в исходное положение.

При сравнении рисунков 2 и 3 видно, что скорость соударения запорного органа с де30 мпфером 7 в предлагаемой конструкции значительно ниже, чем в прототипе (в 5 раз).

Таким образом, полезное использование эффекта сдвига фазы между основным

35 и индуцированным токами приводит к тому, что ударные нагрузки, действующие на узел возврата запорного органа снижаются пропорционально квадрату снижения скорости (в данном примере примерно в 25 раз).

40 Уменьшение ударных нагрузок на отдельные элементы клапана способствует повышению срока службы этих элементов, что в свою очередь повышает надежность всего устройства.

45 Кроме гого, при правильном выборе параметров клапана можно значительно уменьшить объем демпфирующих элементов клапана, или даже совсем обойтись без эластичного демпфера (так как эффективное

50 торможение осуществляется магнитным полем), а это упрощает конструкцию (что способствует повышению надежности), а также уменьшает габаритные размеры клапана, что особенно важно, когда клапан встраива55 ется внутрь электрода (например, электрода источника плазменных сгустков).

Также, в предлагаемой конструкции могут быть обеспечены такие условия, что в момент соударения запорного органа, вследствие эффекта его самоторможения

1810702 сила, действующая на запорный орган F(t) будет иметь отрицательное значение (в прототипе же она будет по-прежнему положительной), что способствует ускорению возврата запорного органа в исходное положение в предлагаемой конструкции. Другими словами, появляется возможность уменьшить длительность газового импульса, что расширяет область применения такого клапана. Такая конструкция особенно будет эффективна в установках, где требуется осуществлять быстрый напуск порции газа с малой длительностью газового импульса.

Итак видно, что предлагаемая конструкция позволяет уменьшить габаритные размеры клапана и повысить его надежность, Если вероятность выхода из строя одного элемента устройства равна Фь, то вероятность отсутствия выхода из строя равна 1—

Ф . Вероятность того, что устройство не выйдет из строя может быть определена как где Фщ — вероятность выхода из строя всего устройства, m — число элементов устройства. Тогда, при уменьшении вероятности выхода иэ строя мягкого и жесткого демпферов, запорного органа за счет повышения их механической иэносостойкости из-за снижения ударных нагрузок, действующих на них, например, от (1- Ф ) = 0,99 до (1 — Ф ) - 0,995 удается снизить вероятность выхода иэ строя всего устройства в 1,4 раза.

Предлагаемое решение позволяет значиГаз у 2 С Сф н z

20 где у — удельная электропроводность материала запорного органа;

С вЂ” емкость импульсного источника энергии;

L — индуктивность цепи, содержащей электромагнитную катушку и импульсный источник энергии; р — магнитная проницаемость материа. ла запорного органа;

Н вЂ” толщина запорного органа;

2. Клапан по п.1, отличающийся тем, что запорный орган выполнен иэ компоэ ионного материала.

3, Клапан попп.1,2,отл ичающийс я тем, что композиционный материал выполнен из пористого металлического основания, пропитанного пластиком. тельно расширить и диапазон материалов. .применяемых при создании быстродействующих электродинамических клапанов.

Использование описанного техническо5 го решения планируется начать в 1993 г. в разработках НИИЭлектрофизической аппаратуры им,Д.В. Ефремова.

Формула изобретения

1. Электродинамический клапан, содер10 жащий корпус, в котором установлена электромагнитная катушка, соединенная через коммутатор с импульсным источником энергии, седло, запорный орган, перекрывающий канал напуска газа, и узел возврата

15 запорного органа в исходное положение, отл ич а ю щи и с я тем, что запорный орган выполнен из материала с удельной электропроводность

1810702 (ВориаяениЕ}

СоставительТ, Колясинская

Техред М.Моргентал Корректор Н,Ревская

Редактор А.Козлова

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Заказ 1437 Тираж Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, )К-35, Раушская наб., 4/5

Электродинамический клапан Электродинамический клапан Электродинамический клапан Электродинамический клапан 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к арматуростроению и позволяет увеличить расход рабочей среды через клапан, содержащий корпус 1 с проводящим среду каналом 2, внутри ко: торого над седлом 8 размещен подпружиненный якорь - запорный орган 7 и электромагнит, выполненный в виде соосно установленных цилиндрических частей магнитопровода4-5, между которыми размещена обмотка 3, путем выполнения запорного органа 7 и опорных поверхностей цилиндрических частей магнитопровода 4-5 коническими с возможностью их взаимного сопряжения

Изобретение относится к пневмооборудованию и может быть использовано для управления пневматическими исполнительными и другими механизмами посредством переключения направления движения потока рабочей среды

Изобретение относится к клапанам пневмогидравлических систем в частности к клапанам, управляемым электромагнитом

Изобретение относится к арматуростроению

Изобретение относится к арматуростроению и может быть использовано в установках для физического эксперимента, где необходим быстрый импульсный напуск порции газа в рабочий обьем, например в плазменных ускорителях

Изобретение относится к трубопроводной арматуре и может быть использовано в вакуумной технике, в гидро- и пневмосистемах различных отраслей промышленности

Изобретение относится к электромашиностроению, в частности, к системам автоматического управления быстропротекающими процессами (миллисекундного диапазона), и преимущественно предназначено для управления клапанами топливной аппаратуры (дизельной) непосредственного дозирования на насосном ходе

Изобретение относится к машиностроению, более узко - к арматуре, устанавливаемой на различных магистралях, трубопроводах и других коммуникациях, а еще более конкретно - к электромагнитным клапанам

Изобретение относится к области арматуростроения, в частности к конструкциям клапанных узлов насосов, применяющихся, например, в нефтеперерабатывающей и строительных отраслях промышленности, т.е

Изобретение относится к машиностроению, более узко - к арматуре, устанавливаемой на различных магистралях, трубопроводах и других коммуникациях, а еще более конкретно - к электромагнитным клапанам

Изобретение относится к машиностроению, в частности к арматуре, устанавливаемой на различных магистралях, трубопроводах и других коммуникациях, более конкретно к электромагнитным клапанам
Наверх