Форсунки в сборе, системы и соответствующие способы

Изобретение относится к форсункам и может быть использовано в краскопультах, платформах краскопультов и узлах распылительных головок. Форсунка содержит выпуск жидкости, расположенный по оси потока жидкости и выполненный в виде отверстия для жидкости, образованного боковой стенкой жидкостной части, распылительное отверстие, примыкающее к боковой стенке жидкостной части и по меньшей мере частично окружающее ось потока жидкости, распылительный впуск, выполненный с возможностью приема сжатого газа, и пневмоколпачок, имеющий боковую стенку. Распылительное отверстие образовано между боковой стенкой жидкостной части и боковой стенкой пневмоколпачка, выполненной с возможностью направления протекающего через распылительный впуск воздуха на противоположные стороны потока жидкости, выбрасываемого из форсунки. Кроме того, форсунка содержит регулировочное звено, механически связанное с пневмоколпачком и выполненное с возможностью перемещения в распылительное положение, так что распылительный впуск оказывается связанным с распылительным отверстием, и в нераспылительное положение, так что распылительный впуск оказывается не связанным с распылительным отверстием. Пневмоколпачок дополнительно содержит пару пневмораструбов, выступающих наружу от боковой стенки пневмоколпачка, и в паре пневмораструбов имеются соответствующие отверстия, связанные с распылительным впуском, когда регулировочное звено находится в распылительном положении. Форсунка также содержит базовое звено, или регулировочное звено содержит выступ, совмещаемый с ответным пневмоотверстием, расположенным на противоположном регулировочном звене или базовом звене соответственно, по мере перемещения регулировочного звена в нераспылительное положение. Способ регулирования режима распределения для краскопульта, содержащего платформу краскопульта с присоединенной к ней форсункой с базовым звеном, включает перемещение регулировочного звена, расположенного на форсунке, между распылительным положением, когда распылительное отверстие соединяется с источником сжатого газа, так что жидкость распыляется из отверстия для жидкости, и нераспылительным положением, когда распылительное отверстие не соединяется с источником сжатого газа, так что жидкость выдавливается из отверстия для жидкости. Система краскопульта содержит платформу краскопульта и комплект форсунок, рассчитанных на модульное соединение с платформой краскопульта. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности распределения материала покрытия как в форме спрея, так и в форме капель, упрощение чистки, великолепные показатели распыления и совместимость с существующими конструкциями краскопультов. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 27 ил.

 

Область изобретения

Заявляются форсунки в сборе, соответствующие системы и способы регулирования подачи жидкости. В частности, заявляемые форсунки в сборе предназначены для краскопультов, платформ краскопультов и узлов распылительных головок.

Прототипы

Ручные краскопульты широко применяются в коммерческих и промышленных задачах. Такие краскопульты могут использоваться с различными материалами покрытия, включая грунты, краски, прозрачные покрытия, густые растворы, тонкодисперсные порошки и другие текучие вещества, которые можно распылять и направлять через распылительную форсунку на покрываемое изделие. Особо следует отметить такие области применения краскопультов, как покраска и текстурирование строительных поверхностей, таких как стены и потолки, а также наружную покраску и ремонт кузовов плавсредств и автомобилей.

Упомянутые выше краскопульты состоят, как правило, из платформы краскопульта, соединенного с источником сжатого воздуха и жидкостным каналом, связанным с распылительной форсункой. Сжатый воздух и жидкость направляются, как правило, в проточный канал, где воздух дробит жидкость на тонкодисперсные капли, которые заем распыляются через форсунку. Одним из недостатков традиционных краскопультов является отложение материала покрытия на внешних и внутренних поверхностях краскопульта. При отсутствии тщательной очистки между операциями засохший материал покрытия существенно ухудшает производительность краскопульта и/или загрязняет покрываемые изделия.

Для устранения этих затруднений проточный канал может встраиваться в отдельный узел распылительной головки, как, например, в патентной публикации WO 2010/085801 (Эското и соавторы). В свою очередь, узел распылительной головки может быть выполнен со съемным креплением к платформе краскопульта, откуда сжатый воздух поступает в узел распылительной головки. Узел распылительной головки дополнительно оснащается коллектором подачи воздуха как в центральный воздушный канал для дробления жидкости, так и в отдельный канал регулирования тяги для формирования конического рисунка распыления после за пределами сопла. Преимуществом узла распылительной головки является простота его демонтажа для чистки. При желании узел может быть выполнен из пластмассы с расчетом на однократное применение.

Краткое описание

Для некоторых специализированных задач, например герметизации швов автомобильных конструкций, возможность двухрежимного применения аппликатора материала покрытия является преимуществом, а именно в режиме распыления или в режиме экструзии раздробленного материала покрытия на покрываемую поверхность. В герметизаторе швов можно пользоваться плотным, но пластичным материалом для герметизации соединений на загрунтованных или окрашенных поверхностях, таких как алюминиевые корпуса. В качестве преимущества эти материалы обеспечивают кратковременное отверждение без последующей деформации, что желательно в вертикальных конструкциях.

Существующие двухрежимные устройства обладают плохой производительностью распыления и требуют больших трудозатрат для чистки проточных каналов. Кроме того, в этих двухрежимных краскопультах часто имеются труднодоступные внутренние полости сложной формы, которые трудно чистить. В результате периодическое использование приводит к засорению или ухудшению производительности распыления. В некоторых случаях сам краскопульт может выйти из строя, если не очистить его надлежащим образом от остаточного материала, который впоследствии затвердевает. Даже в случае неизменной производительности распыления отложения от предыдущих операций могут внезапно оторваться и попасть на покрываемую поверхность, приводя к дефектам распыления.

Некоторые из перечисленных выше трудностей исключаются использованием съемной форсунки в сборе, однако узел такой конструкции в настоящее время отсутствует для нанесения жидкого покрывающего материала как распылением, так и каплями. Хотя в некоторых краскопультах имеется возможность регулировки воздушного потока к форсунке в сборе от платформы, для этого требуется вторичный клапан и существенное время для очистки деталей краскопульта в промежутках между операциями. Такой вторичный клапан подвержен износу или другому ухудшению характеристик с течением времени. Кроме того, даже тщательная очистка не в состоянии предотвратить попадание отложений в распыляемый материал покрытия, что существенно ухудшает производительность распыления. Наконец, такие технические решения требуют полной замены всей платформы краскопульта для обеспечения двухрежимной работы. Перечисленные выше недостатки устраняются заявляемым изобретением.

Заявляется форсунка в сборе. Форсунка в сборе состоит из выпуска жидкости, расположенного по оси потока жидкости, выпуск жидкости состоит из отверстия для жидкости и стенки жидкостной части, задающей отверстие для жидкости, распылительного отверстия, смежного со стенкой жидкостной части и как минимум частично охватывающего ось потока жидкости, распылительного впуска, рассчитанного на ввод сжатого газа, и регулировочного звена, расположенного на форсунке в сборе и перемещаемого в: (i) распылительное положение, где распылительный впуск оказывается связанным с распылительным отверстием, и (ii) нераспылительное положение, где распылительный впуск оказывается не связанным с распылительным отверстием.

В некоторых реализациях регулировочное звено крепится подвижным образом к звену основания, где как минимум регулировочное звено или звено основания содержат пневматическое отверстие, обеспечивающее избирательную связь между распылительным впуском и распылительным отверстием, и где дополнительно: (i) распылительное отверстие существенно перекрыто в нераспылительном положении; и (ii) распылительное отверстие существенно открыто в распылительном положении.

Заявляется также способ регулирования режима распределения для краскопульта, краскопульт содержит платформу и форсунку в сборе, соединенный с платформой, где форсунка в сборе содержит распылительное отверстие, служащее для приема и распределения материала покрытия, и стенку жидкостной части, охватывающую распылительное отверстие. Способ заключается в обеспечении распылительного отверстия, смежного со стенкой жидкостной части, где распылительное отверстие как минимум частично охватывает ось потока жидкости; и в перемещении регулировочного звена, расположенного на форсунке в сборе между: (i) распылительным положением, где в отверстие распыления поступает сжатый газ, посредством которого материал покрытия распыляется из распыляющего отверстия; и (ii) нераспылительным положением, где в отверстие распыления не подается сжатый газ, при этом материал покрытия выдавливается из распылительного отверстия.

Заявляется также система краскопульта, содержащая: платформу краскопульта и набор форсунок в сборе, рассчитанных на модульное соединение с платформой краскопульта, где как минимум одна, но не все форсунки в сборе комплекта содержит: выпуск жидкости, расположенный по оси потока жидкости, выпуск жидкости состоит из отверстия для жидкости и стенки жидкостной части, задающей отверстие для жидкости, распылительного отверстия, смежного со стенкой жидкостной части и как минимум частично охватывающего ось потока жидкости, распылительного впуска, рассчитанного на ввод сжатого газа, и регулировочного звена, расположенного на форсунке в сборе и перемещаемого в: (i) распылительное положение, где распылительный впуск оказывается связанным с распылительным отверстием, и (ii) нераспылительное положение, где распылительный впуск оказывается не связанным с распылительным отверстием.

Приведенный выше реферат не предназначен для описания каждой реализации заявляемого изобретения или каждой реализации резервуаров с их вентильными узлами, приводимыми в настоящей заявке. Предпочтительнее получить полное представление о заявляемом изобретении, изучая приведенное ниже описание показательных реализаций и пунктов патентной формулы вместе с прилагаемыми иллюстрациями.

Подробное описание иллюстраций

По тексту описания приводятся ссылки на прилагаемые чертежи; ссылочные номера совпадают с номерами соответствующих элементов.

ФИГ. 1 представляет собой изометрическую проекцию краскопульта по одной из показательных реализаций, где краскопульт виден справа, сзади и сверху.

ФИГ. 2 представляет собой изометрическую проекцию форсунки краскопульта в сборе ФИГ. 1, справа, спереди и сверху.

ФИГ. 3 представляет собой главный вид форсунки в сборе ФИГ. 2.

ФИГ. 4 представляет собой вид форсунки в сборе спереди ФИГ. 2-3.

ФИГ. 5 представляет собой вид форсунки в сборе сбоку ФИГ. 2-4, а именно справа.

ФИГ. 6A и 6B соответственно представляют собой боковое и верхнее сечение форсунки в сборе ФИГ.2-5, пристыкованной к платформе краскопульта.

ФИГ. 7 представляет собой развернутый изометрический вид форсунки в сборе ФИГ. 2-6B, видны правая, передняя и верхняя плоскости.

ФИГ. 8 представляет собой изометрическую проекцию двух компонентов форсунки в сборе ФИГ. 2-7, видны задняя и нижняя плоскости.

ФИГ. 9 представляет собой переднее сечение форсунки в сборе ФИГ. 2-8 в первом исполнении.

ФИГ. 10 представляет собой переднее сечение форсунки в сборе ФИГ. 2-9 во втором исполнении.

ФИГ. 11 представляет собой частичное развернутое боковое сечение форсунки в сборе другой показательной реализации, пристыкованной к платформе краскопульта.

ФИГ. 12 представляет собой частичное развернутое боковое сечение форсунки в сборе ФИГ. 11, собранной и пристыкованной к платформе краскопульта.

ФИГ. 13 представляет собой частичное изометрическое изображение смежных компонентов форсунки в сборе другой показательной реализации, видны передняя, верхняя и правая боковая плоскость.

ФИГ. 14 представляет собой частичное изометрическое изображение смежных компонентов форсунки в сборе еще одной показательной реализации, видны передняя, верхняя и правая боковая плоскость.

ФИГ. 15 представляет собой частичное сечение форсунки в сборе другой показательной реализации.

ФИГ. 16 представляет собой изометрическое изображение форсунки в сборе ФИГ. 15, видны передняя и правая боковая плоскость.

ФИГ. 17 представляет собой частичное сечение форсунки в сборе другой показательной реализации.

ФИГ. 18 представляет собой боковое сечение форсунки в сборе еще одной показательной реализации.

ФИГ. 18А, 18B, 18С и 18D представляют собой сравнительные частичные боковые сечения смежных компонентов форсунки в сборе различных реализаций.

ФИГ. 18А', 18B', 18С' и 18D' представляют собой сравнительные частичные изометрические виды компонентов форсунки в сборе, показанных на ФИГ. 18А, 18B, 18С и 18D, соответственно.

Подробное описание показательных реализаций

Определения «предпочтительный» и «предпочтительно» относятся к приведенным в настоящей заявке реализациям и могут обеспечивать, в зависимости от обстоятельств, некоторые преимущества. Тем не менее другие реализации могут также быть предпочтительными в тех же или иных обстоятельствах. Помимо этого, перечисление одной или более предпочтительных реализаций не подразумевает того, что другие реализации не являются полезными, и не имеет целью исключить другие реализации из области заявляемого изобретения.

В настоящей заявке и пунктах прилагаемой патентной формулы любая позиция, упоминаемая в единственном числе, включает в себя и множественное число, если в контексте явно не указано иное. Например, ссылка на любой компонент означает, что это может быть один или более компонентов с тем же названием или их эквиваленты, известные специалистам. Кроме того, словесный союз «и/или» означает один или все перечисленные компоненты или сочетание двух или более перечисленных компонентов.

Следует отметить, что термин «содержит» и его варианты не имеют ограничительного смысла там, где такие термины встречаются в сопроводительном описании. Более того, термины в единственном числе, во множественном числе, «как минимум один» и «один или более» употребляются в настоящей заявке как взаимозаменяемые.

Термины, указывающие на относительное положение, такие как «слева», «справа», «вперед», «назад», «верх», «низ», «вбок», «верхний», «нижний», «горизонтально», «вертикально» и аналогичные могут использоваться в настоящей заявке и, при наличии в тексте, связаны с точкой положения наблюдателя на конкретной иллюстрации. Эти термины используются, однако, лишь для упрощения описания, и никоим образом не ограничивают области действия заявляемого изобретения.

Ссылки по тексту настоящей заявки на «одну реализацию», «конкретные реализации», «одну или более реализаций» или просто на «реализацию» означают, что конкретное свойство, конструкция, материал или характеристика, описываемая вместе с реализацией, включена как минимум в одну реализацию изобретения.

Таким образом, фразы типа «в одной или более реализаций», «в конкретных реализациях», «в одной реализации» или просто «в реализации», встречающиеся в различных местах настоящей заявки, не обязательно относятся к одной и той же реализации изобретения. Кроме того, конкретные свойства, конструкции, материалы или характеристики могут сочетаться любым подходящим образом в одной или более реализациях.

Одна из показательных реализаций краскопульта показана на ФИГ. 1 и обозначена номером 50. Как видно на иллюстрации, краскопульт 50 содержит платформу 130 и форсунку в сборе 10. Предпочтительно, чтобы форсунка в сборе 10 крепилась к платформе 130 краскопульта съемным образом, чтобы форсунку в сборе можно было чистить или утилизировать отдельно от платформы после операции распыления. При желании некоторые из этих компонентов или все вместе могут быть неразъемно прикреплены друг к другу. За пределы форсунки в сборе 10 выступает впуск жидкости 12, обычно вверх или назад, рассчитанный на разъемное соединение с контейнером жидкости или другим источником жидкости (на иллюстрации не показан).

Преимущественно, впуск жидкости развернут от части 120 стыка краскопульта так, что жидкий материал покрытия, подаваемый в форсунку в сборе 10, минует платформу 130 краскопульта. В некоторых реализациях форсунка в сборе 10 выполнена одноразовой и обычно утилизируется после использования. Поскольку жидкий материал покрытия минует платформу 130 краскопульта, исключается очистка платформы 130 краскопульта, чем достигается существенная экономия рабочего времени и трудозатрат оператора. Помимо этого, краскопульт 50 может быть, при желании, преобразован для распределения другой жидкости, креплением другой форсунки в сборе 10, соединенного с тем же или другим контейнером жидкости.

Как альтернативный вариант, впуск жидкости 12 создается в пределах стыковочной части 120 краскопульта так, что жидкий материал покрытия, подаваемый в форсунку в сборе 10, проходит через платформу 130 краскопульта.

Соединение между форсункой в сборе 10 и платформой 130 краскопульта может быть создано с помощью любого известного механизма. В показанной реализации платформа 130 краскопульта содержит сопрягающие стыковочные элементы, которые механически замыкаются на стыковочной части (показана на ФИГ. 5) форсунки в сборе 10, создавая тем самым разъемное соединение с герметичным уплотнением между этими компонентами.

В некоторых реализациях платформа 130 краскопульта и форсунка в сборе 10 соединяются посадкой с натягом. Такая конструкция состоит из пары гибких соединительных лепестков 14, в которых имеются соответствующие прямоугольные отверстия 16а. Прямоугольные отверстия 16а насаживаются на ответные прямоугольные выступы 16b, расположенные на форсунке в сборе 10, и предотвращают случайное отсоединение форсунки в сборе 10.

Как альтернативный вариант, или в сочетании, допускается использовать другие механизмы, такие как крепежные элементы байонетной конструкции, зажимы, хомуты, магниты и резьбовые соединения.

Вновь обращаясь к ФИГ. 1, платформа 130 краскопульта содержит каркас 18, рукоять 20 пистолетного типа, соединенную с каркасом 18, и спусковой крючок 22. Резьбовой впуск 24 воздуха, выступающий наружу из нижней части рукояти 20, предназначен для крепления подходящего источника сжатого газа, в качестве такого газа обычно используется воздух. В настоящей заявке термин «сжатый газ» относится к газу, находящемуся под давлением выше атмосферного. Дополнительно, как явствует из иллюстрации, спусковой крючок 22 шарнирно прикреплен к каркасу 18 и смещен в крайнее переднее положение. Взявшись за рукоять 20, оператор нажимает спусковой крючок 22 для распределения жидкого материала покрытия из краскопульта 50.

На задней плоскости каркаса 18 находятся дополнительные органы ручного управления, включая регулятор продувки 26 и регулятор расхода жидкости 28. В этой реализации регулятор продувки 26 представляет собой вращающуюся ручку и позволяет оператору регулировать подачу воздуха на пару дополнительных пневматических раструбов, используемых для регулирования геометрического рисунка распыления (пневматические раструбы отсутствуют в форсунке в сборе 10). Ручку регулятора подачи жидкости (центральный пневматический регулятор 28) можно настроить так, чтобы ограничить расстояние продольного перемещения жидкостной иглы игольчатого клапана (на иллюстрации не виден). Как будет показано далее, перемещение жидкостной иглы может влиять как на расход жидкости, так и на центральный расход воздуха (воздух для распыления).

ФИГ. 2-10 более подробно иллюстрируют, в различных видах, оперативные аспекты форсунки в сборе 10 и ее компонентов.

Как показано на ФИГ. 2, форсунка в сборе 10 содержит обычное цилиндрическое базовое звено 152 и пневмоколпачок 114, вращающийся в базовом звене 152. В этой показательной реализации базовое звено 152 остается неподвижным относительно платформы 130 краскопульта, тогда как оператор имеет возможность поворачивать пневмоколпачок 114 относительно базового звена 152 в ограниченном диапазоне вокруг жидкостной оси 102. В приведенной реализации вращение пневмоколпачка 114 ограничено одним или более угловыми стопорами 132 на базовом звене 152. Стопоры 132 упираются в ответные зубцы 133, расположенные на пневмоколпачке 114, ограничивая перемещение пневмоколпачка 114 в угловом диапазоне от распылительного положения («спрей») до нераспылительного положения («капля») с промежуточными положениями частичного/уменьшенного распыления между этими двумя крайними положениями.

Как упоминалось ранее, жидкий материал покрытия подается в базовое звено 152 форсунки в сборе 10 через впуск жидкости 12. В некоторых реализациях жидкий материал покрытия поступает самотеком. Возможны также альтернативные варианты, такие как подача под давлением. Например, на ФИГ. 2-4, впуск жидкости 12 выступает наружу из нижней плоскости базового звена 152 с незначительным изгибом назад, как альтернативный вариант, впуск жидкости 12 может располагаться под базовым звеном 152. В этой альтернативной реализации контейнер жидкости может находиться под достаточным внешним давлением для принудительной подачи жидкого материала покрытия через жидкости 12, преодолевая силу тяжести.

Выпуск жидкости 100 расположен на рабочем конце пневмоколпачка 114 форсунки в сборе 10. Выпуск жидкости 100 располагается вдоль жидкостной оси 102 и включает стенку 164 жидкостной части, определяющую отверстие для жидкости 104, из которого распределяется жидкий материал покрытия.

Дополнительно, и как показано, поперечное сечение выпуска жидкости 100 обычно круглое, и расположено симметрично относительно оси потока жидкости 102. Хотя величина внутренних и наружных диаметров стенки 164 жидкостной части некритична, эти параметры можно регулировать для управления степенью точности распыления или экструзии жидкого материала покрытия из форсунки в сборе 10.

Базовое звено 152 и пневмоколпачок 114 показаны с дополнительными подробностями на ФИГ. 3-4, где приводятся виды сзади и спереди форсунки в сборе 10. На виде сзади форсунки в сборе 10 на ФИГ. 3, на базовом звене 152 видна наружная боковая стенка 162, обеспечивающая прием сжатого газа на распылительный впуск 110 с платформы 130 краскопульта. Предпочтительно, чтобы конструкция распылительного впуска 110 обеспечивала герметичность стыка с сопрягаемыми поверхностями платформы 130 краскопульта. Как показано на ФИГ. 5, распылительный впуск 110 представляет собой одну часть всего стыка 120 краскопульта с форсункой в сборе 10; в состав этого стыка входит, например, впуск 182 жидкостной иглы и стопор 170 регулятора продувки.

Как показано на ФИГ. 3 (вместе с ФИГ. 6А и 6B), базовое звено 152 содержит внутренние конструктивные элементы, создающие каналы для подачи как жидкого материала покрытия, так и воздуха, используемого для распыления жидкого материала покрытия. В процессе распределения жидкий материал покрытия поступает на впуск жидкости 12, протекает сквозь канал 158, и сливается с каналом 156, где окончательно выпускается из отверстия жидкости 104 на дальнем конце форсунки в сборе 10. Канал 156 охватывается пневмокамерой 160, сформированной распылительным впуском 110, наружной боковой стенкой 162 базового звена 152, внутренней стенкой 164 жидкостной части, и передней стенкой 166 базового звена 152 (см. ФИГ. 6B). Пневмокамера 160 и канал 156 обычно изолированы друг от друга внутренней стенкой 164 жидкостной части, когда краскопульт 50 не используется.

При закреплении форсунки в сборе 10 на платформе 130 краскопульта пневмокамера 160 может быть соединена с источником сжатого воздуха. В некоторых реализациях сжатый воздух подается из порта на платформе 130 краскопульта. Когда краскопульт 50 используется в режиме «спрей», воздух поступает в пневмокамеру 160 через базовое звено 152 и выпускается через одно или более (в данном случае шесть) задних пневмоотверстий 154, проделанных в передней стенке 166 базового звена 152. Дополнительно, как показано, наружная боковая стенка 162 соединяется с внутренней стенкой 164 жидкостной части посредством множества радиально расположенных перегородок 168. Перегородки 168 обеспечивают дополнительную монолитность конструкции базового звена 152, однако не так велики, чтобы полностью разделить пневмокамеру 160 на изолированные полости.

Как будет показано далее, когда краскопульт 50 используется в режиме «капля», канал поступления воздуха в пневмокамеру 160 через задние пневмоотверстия 154 будет перекрываться смежным регулировочным звеном 150 (показано на ФИГ. 6-10). Таким образом, пневмоотверстия 154 и регулировочное звено 150 взаимодействуют для обеспечения избирательной связи между распылительным впуском 110 и распылительным отверстием 108.

Следует отметить, что в реализации форсунки в сборе, показанной на ФИГ. 1-10, не используются диаметрально расположенные пневмораструбы. В патентной публикации № WO 2010/085801 (Эското и соавторы) этими пневмораструбами задается форма потока жидкости, выбрасываемой из выпуска жидкости 100. Соответственно, для модернизации форсунки в сборе 10 в целях совмещения с имеющимися платформами 130 краскопультов, базовое звено 152 содержит стопор 170 регулятора продувки. Стопор 170 регулятора продувки предотвращает попадание воздуха из регулятора продувки в пневмокамеру 160. Стопор 170 регулятора продувки эффективно блокирует использование воздуха регулятора продувки и позволяет регулировать внутреннее давление пневмокамеры 160 исключительно регулятором расхода жидкости 28.

В некоторых реализациях стопор 170 регулятора продувки не требуется, поскольку предусмотрена возможность смешивания воздуха регулятора продувки с воздухом центрального канала внутри пневмокамеры 160 с последующим совместным выпуском через распылительное отверстие 108. В качестве дополнительной альтернативы стопор 170 регулятора продувки может быть исключен путем направления воздуха регулятора продувки в мертвую зону внутри форсунки в сборе 10, не связанную с распылительным отверстием 108.

ФИГ. 4 демонстрирует вид спереди форсунки в сборе 10. Как видно на иллюстрации, дальний конец форсунки в сборе 10 содержит круглое отверстие для жидкости 104, соединенное с жидкостным каналом 156. Смежная внутренняя стенка 164 жидкостной части и как минимум частично охватывающая ось потока жидкости 102 представляют собой распылительное отверстие 108, связываемое с задними пневмоотверстиями 154 в процессе распыления жидкого материала покрытия из выпуска жидкости 100. В показанной реализации отверстия 104, 108 расположены концентрично относительно оси потока жидкости 102 и взаимно разделены внутренней боковой стенкой жидкостной части 164.

ФИГ. 5 более подробно демонстрирует конструктивные элементы боковых частей форсунки в сборе 10, используемые для его съемного крепления базового звена 152 форсунки в сборе 10 к платформе 130 краскопульта. К таким конструктивным элементам относятся, например, стойки 176, выступающие наружу с левой и с правой стороны базового звена 152. Стойки 176 оперативно состыкованы с прямоугольными выступами 16b и позволяют оператору нажатием пальца на прямоугольные выступы 16b внутрь навстречу друг другу стыковать и отстыковывать прямоугольные выступы 16b с ответными прямоугольными отверстиями 16а на платформе 130 краскопульта.

ФИГ. 6А и 6B представляют собой сечения базового звена 152, регулировочного звена 150 и пневмоколпачка 114 в сборе. Для этих элементов вместе на пневмоколпачке 114 имеется кольцевой гребень 184, расположенный рядом с задним концом его стыка и входящий с натягом в ответную приемную канавку 188 на базовом звене 152. Приемная канавка 188 допускает относительное вращение этих деталей вокруг оси потока жидкости 102, исключая при этом случайную расстыковку. Регулировочное звено прочно удерживается между базовым звеном 152 и пневмоколпачком 114, однако может вращаться вместе с пневмоколпачком 114.

Как показано на этих иллюстрациях, внутренние поверхности форсунки в сборе 10 вместе формируют воздушные и жидкостные каналы, используемые для распределения жидкого материала покрытия из краскопульта 50. Например, прослеживая внутренний путь жидкого материала покрытия по ФИГ. 6А, видно, что жидкость попадает в форсунку в сборе 10 через впуск жидкости 12 и проходит по входному жидкостному каналу 158 по оси потока жидкости 102. Затем входной жидкостной канал 158 сливается с жидкостным каналом 156 с продолжением вдоль оси потока жидкости 102 от игольчатого впуска жидкости 182 до отверстия для жидкости 104.

Когда форсунка в сборе 10 пристыкована к платформе 130 краскопульта, дополнительная жидкостная игла 112 проникает в жидкостной канал 156. Жидкостная игла 112, регулируемая платформой 130 краскопульта, продольно вдвигается и выдвигается внутри жидкостного канала 156 при соответственно нажатии и отпускании оператором спускового крючка 22 краскопульта 50у. В сторону задней части жидкостного канала 156 находится уплотнительное кольцо 180, герметично уплотняющее жидкостную иглу 112 и предотвращающее отток жидкого материала покрытия назад в платформу 130 краскопульта. В некоторых реализациях может использоваться жидкий материал покрытия такой вязкости, что даже в отсутствие жидкостной иглы 112 жидкий материал покрытия не обязательно будет нерегулируемым образом вытекать из впуска 182 жидкостной иглы.

Дополнительно, хотя это не показано на иллюстрации, жидкостная игла 112 может быть встроена в форсунку в сборе 10, причем такая конструкция будет существенно похожей на конструкции ФИГ. 6А и 6B. В этом варианте жидкостной иглой 112 можно управлять механически с платформы 130 краскопульта, хотя тогда игла должна быть приспособлена для разъединения с платформой 130 краскопульта вместе с форсункой в сборе после использования.

Преимущественно, такая жидкостная игла может быть изготовлена из пластмассы и утилизироваться после использования, исключая любые последующие операции чистки, связанные с платформой краскопульта 130.

В положении, показанном на ФИГ. 6А и 6B, спусковой крючок 22 полностью нажат, жидкостная игла 112 при этом полностью втянута. Когда жидкостная игла 112 находится в этом открытом положении, конический дальний конец 112' жидкостной иглы 112 не полностью перекрывает отверстие для жидкости 104, позволяя тем самым жидкому материалу покрытия свободно протекать через жидкостной канал 156 и отверстие для жидкости 104. При отпускании спускового крючка 22 жидкостная игла 112 возвращается в нейтральное положение (не показано), в котором дальний конец 112' жидкостной иглы 112 полностью перекрывает отверстие для жидкости 104. Когда жидкостная игла 112 находится в этом положении, жидкий материал покрытия герметично заперт в жидкостном канале 156 и не может вытечь через отверстие для жидкости 104. В дополнение к этому, дальнему концу 112' жидкостной иглы 112 может быть придана форма, полностью совпадающая с отверстием для жидкости 104 для обеспечения еще более плотной герметизации.

ФИГ. 6B демонстрирует путь потока воздуха, когда форсунка в сборе 10 используется в режиме «спрей». Как видно на иллюстрации, сжатый воздух поступает в пневмокамеру 160 из распылительного впуска 110, проходит сквозь пневмокамеру 160, задние и передние пневмоотверстия 154, 172 и окончательно выбрасывается через распылительное отверстие 108. В приведенной реализации распылительное отверстие 108 задается круговым зазором между дальним концом 150' регулировочного звена 150 и боковой стенкой 192 пневмоколпачка 114, смежной с выпуском жидкости 100. Дополнительные подробности о трассе сжатого воздуха в процессе работы краскопульта 50 будут приводиться по ФИГ. 7-10.

Как показано на ФИГ. 6А-6B, дальний конец 150', задающий отверстие для жидкости 104, утоплен относительно дальнего конца пневмоколпачка 114, определяя наружный периметр распылительного отверстия 108. Утопленное положение отверстия для жидкости 104, как выяснилось, способствует повышению производительности распыления вязкого жидкого материала покрытия и экструзии из отверстия для жидкости 104. Как альтернативный вариант, отверстие для жидкости 104 и распылительное отверстие 108 могут быть выполнены на одном уровне так, чтобы исключить контакт жидкого материала покрытия с распыляющим воздухом вплоть до полного выброса из форсунки в сборе 10. Эти элементы могут также располагаться в различных относительных положениях, отличающихся от показанных.

ФИГ. 7 представляет развернутый вид форсунки в сборе 10, открывая базовое звено 152, регулировочное звено 150 и пневмоколпачок 114. В данной реализации регулировочное звено 150 представляет собой кольцеобразный компонент в форме кольца, дополнительно прикрепленный к пневмоколпачку 114.

Как показано на иллюстрации, регулировочное звено содержит пару параллельных плоскостей 174, находящихся в полном контакте с ответными плоскостями на внутренней поверхности пневмоколпачка с тем, чтобы предотвратить взаимное проворачивание регулировочного звена 150 и пневмоколпачка 114.

На противоположной поверхности боковой стенки 166 видны задние пневмоотверстия 154. В приведенной реализации одно или более пневмоотверстий 154 дополнительно равномерно распределены по окружности вокруг оси потока жидкости 102. В этой конкретной реализации каждое из задних пневмоотверстий 154 круглой формы, если смотреть в направлении, параллельном оси потока жидкости 102. Регулировочное звено 150 расположено непосредственно перед базовым звеном 152 и содержит соответствующие передние пневмоотверстия 172, проходящие сквозь регулировочное звено 150 параллельно оси потока жидкости 102. В приведенной реализации, в отличие от круглых задних пневмоотверстий 154, передние пневмоотверстия 172 представляют собой прорези в форме отрезков окружности, располагающиеся концентрично с осью потока жидкости 102, если смотреть по направлению, параллельному оси потока жидкости 102.

Когда регулировочное звено 150 находится в промежуточном положении, распылительный ввод 110 оказывается связанным с распылительным отверстием 108, однако с возрастанием сопротивления воздушному потоку между распылительным вводом 110 и распылительным отверстием относительно того, когда регулировочное звено находилось в распылительном положении.

Преимущественно, либо задние 154, либо передние 172 пневмоотверстия могут быть выполнены в форме, способствующей получению желаемых параметров воздушного потока через форсунку в сборе 10. Например, либо задние 154, либо передние 172 пневмоотверстия могут быть выполнены коническими с переменным диаметром по глубине отверстия. Такая форма отверстия может способствовать постепенному переходу от распылительного режима к нераспылительному режиму. В некоторых реализациях степень ограничения потока изменяется с перемещением регулировочного звена 150 из распылительного положения к нераспылительному положению. В некоторых случаях возможно задать приближенно линейный закон такого увеличения. В качестве дополнительного преимущества регулировочное звено 150 может в основном выполнять роль регулятора расхода жидкости 28, управляя величиной расхода распылительного воздуха, подаваемого на распылительное отверстие 108. Когда расход воздуха регулируется в основном пневмоколпачком 114, можно полностью удалить регулятор расхода жидкости 28 с платформы 130 краскопульта.

ФИГ. 8 представляет регулировочное звено 150 и пневмоколпачок 114 в виде собранного узла, где оператор может перемещать регулировочное звено 150 относительно базового звена 152 простым поворотом пневмоколпачка 114. Предполагается, что регулировочное звено 150 может быть встроено неотъемлемым компонентом в пневмоколпачок для облегчения сборки. В качестве другого варианта, регулировочное звено 150 может перемещаться относительно пневмоколпачка 114. Например, пневмоколпачок 114 может удерживаться неподвижно относительно платформы 130 краскопульта, а оператору предоставляется возможность независимого вращения регулировочного звена через окошко, ручкой, рычагом или другим механизмом. На наружной поверхности пневмоколпачка 114 следует предусмотреть дополнительные выступающие элементы, такие как лепестки (приливы, текстуру, накатку и т.д.), для облегчения поворота регулировочного звена 150.

ФИГ. 9 и 10 иллюстрируют возможность пользователя переходить с одного режима распределения на другой, пользуясь базовым звеном 152 и регулировочном звеном 150. На этих видах в целях повышения понятности исключен пневмоколпачок 114.

ФИГ. 9 демонстрирует форсунку в сборе 10, работающую на распыление или в режиме «спрей». В режиме спрея регулировочное звено 150 и базовое звено 152 поворачиваются как минимум до частичного совмещения так, что происходит перекрытие задних пневмоотверстий 154 и передних пневмоотверстий 172. Когда пневмоотверстия 154, 172 перекрыты несущественно, распылительный впуск 110 связан с распылительным отверстием 108, и жидкий материал покрытия распыляется из выпуска жидкости 100.

Подача сжатого воздуха через форсунку в сборе 10 ускоряется, как только поток воздуха попадает в области уменьшенного поперечного сечения и создает перепад давления в распылительном отверстии по закону Бернулли. Это вызывает отток жидкого материала покрытия из жидкостного канала 156 через отверстие 104, где поток жидкого материала покрытия встречается с потоком воздуха и выбрасывается из отверстия для жидкости в виде тонкодисперсного капельного спрея (т.е. распыленным). Следует заметить, что поток жидкого материала покрытия можно дополнительно (или первоначально) направить через выпуск жидкости с помощью избыточного давления и/или за счет силы тяжести, воздействуя на жидкость в контейнере, так что первичная функция потока воздуха заключается в дроблении, а не в перемещении жидкого материала покрытия сквозь выпуск жидкости.

ФИГ. 10 демонстрирует форсунку в сборе 10 с регулировочным звеном 150, повернутым примерно на 45 градусов против часовой стрелки в нераспылительное положение. При такой настройке форсунки в сборе 10 работают в режиме «наплыв», при этом регулировочное звено 150 и базовое звено 152 разведены так, что задние пневмоотверстия 154 вместе с передними пневмоотверстиями 172 существенно или полностью перекрыты. Как показано на иллюстрации, регулировочное звено 150 действует как затвор, герметично изолирующий задние пневмоотверстия 154, в то время как передняя стенка 166 таким же образом герметично уплотняет задние пневмоотверстия 172. В результате распылительный впуск 110 оказывается отрезан от распыляющего отверстия 108, и жидкий материал покрытия выдавливается (экструзия), а не распыляется из выпуска жидкости 100. При работе в режиме «наплыв» жидкий материал покрытия принудительно направляется через выпуск жидкости под избыточным давлением и/или под воздействием силы тяжести, приложенным к жидкости в контейнере.

При желании выпуск жидкости 100 можно отрегулировать с учетом различных поперечных сечений или профилей, формируя тем самым экструзионные потоки различной формы. Например, более плоский наплыв покрывающего материала может быть получен из краскопульта 50 путем экструзии жидкости через удлиненный выпуск жидкости прямоугольного сечения. Окончательный размер наплыва регулируется давлением воздуха внутри контейнера жидкости и скоростью перемещения выпуска жидкости 100 по покрываемой поверхности. Чтобы получить увеличенный наплыв, можно повысить давление и замедлить скорость перемещения наконечника выпуска. Чтобы получить уменьшенный наплыв, можно снизить давление и увеличить скорость перемещения наконечника выпуска. В качестве дополнения возможно использование дополнительных приспособлений для улучшения регулирования размера наплыва и снижения зависимости от техники производства операции.

В предпочтительных реализациях каждый из компонентов форсунки в сборе 10 - в частности, базовое звено 152, регулировочное звено 150, и пневмоколпачок 114 - выполняются в основном из дешевых материалов (например, пластмассы) и рассчитаны на утилизацию после однократного применения. В некоторых реализациях с использованием пластика применяется пластик, стойкий к растворителям. Каждый из следующих компонентов: базовое звено 152, регулировочное звено 150 и пневмоколпачок 114 могут быть изготовлены любым известным способом производства пластмассовых компонентов, например литьем под давлением. В предпочтительных реализациях платформа 130 краскопульта прочная и рассчитана на многократное использование и может быть изготовлена в основном из металла. Преимущество приведенной реализации заключается в том, что жидкий материал покрытия обычно соприкасается с дальним концом 112' жидкостной иглы 112 платформы 130 краскопульта. В результате требуется лишь минимальная чистка в промежутке между операциями. Как упоминалось ранее, даже такой этап чистки можно исключить, используя одноразовую жидкостную иглу 112, встроенную в форсунку в сборе 10.

ФИГ. 11 и 12 демонстрируют сечения форсунки в сборе 30 альтернативной реализации с конструктивными решениями, сходными с показанными на ФИГ. 1-10. ФИГ. 11 демонстрирует разобранную форсунку в сборе 30, включая базовое звено 252 и пневмоколпачок 214. Аналогично форсунке в сборе 10, базовое звено 252 включает в себя распылительный впуск 210, рассчитанный на съемное соединение с портом платформы 130 краскопульта, откуда поступает сжатый воздух. Кроме того, пневмоколпачок 214 оперативно соединен с базовым звеном 252 с возможностью вращения относительно базового звена 252.

Согласно приведенному выше описанию, допускается использовать угловые упоры, ограничивающие диапазон вращения пневмоколпачка 214. В качестве дополнительного варианта на внешние поверхности этих элементов может наноситься маркировка, информирующая оператора о связи режима распределения материала покрытия с конкретным положением пневмоколпачка 214.

Форсунка в сборе 30 отличается от предыдущих реализаций тем, что регулировочное звено 250 встроено в пневмоколпачок 214. Как показано на иллюстрации, в состав пневмоколпачка 214 входит: (i) задняя стенка 290 с множеством передних пневмоотверстий 272 (представляющая регулировочное звено 250), и (ii) боковая стенка 292 в основном параболической формы, выступающая над передней плоскостью задней стенки 290. Как показано на иллюстрации, в боковой стенке 292 имеется наружное отверстие 294, расположенное по центру.

Регулировочное звено 250 и пневмоколпачок 214 вращаются вокруг оси потока жидкости 202 относительно базового звена 252. Вращение направляется сопряженными поверхностями, расположенными на регулировочном звене 250 и базовом звене 252. В показательной реализации на ФИГ. 11 на базовом звене 252 имеется передняя стенка 266 и жидкостной канал 256, определяемый стенкой 264 жидкостной части, выступающей вперед за передней стенкой 266. На внешних плоскостях стенки 264 жидкостной части расположен кольцевой гребень 284. На регулировочном звене 250 пневмоколпачка 214 имеется центральное отверстие 286, рассчитанное на стыковку со стенкой 264 жидкостной части по окружности. Приемная канавка 288, расположенная по внутреннему периметру центрального отверстия 286, является ответной частью кольцевого гребня 284.

Приемную канавку 288 и кольцевой гребень 284 можно также поменять местами, расположив кольцевой гребень на регулировочном звене 250, а приемную канавку 288 на базовом звене 252. Эти отличительные признаки можно также заменить или дополнить одним или более альтернативным приспособлением, позволяющим закреплять смежное звено на базовом звене и обеспечивающим при этом относительно перемещение деталей.

ФИГ. 12 представляет базовое звено 252 и пневмоколпачок 214 в сборе. В этой конструкции стенка 264 жидкостной части выступает через центральное отверстие 286. При полностью посаженном пневмоколпачке 214, как показано на иллюстрации, передняя стенка 266 и регулировочное звено 250 плотно соприкасаются друг с другом, исключая утечки по периметру соприкасающихся поверхностей. Кольцевой гребень 284 входит в приемную канавку 288, предотвращая проскальзывание регулировочного звена 250/пневмоколпачка 214 относительно базового звена вдоль оси потока жидкости 202. При совмещении дальнего конца 264' стенки 264 жидкостной части с наружным отверстием 294, как показано на иллюстрации, распылительное отверстие 208 формируется между дальним концом 264' стенки 264 жидкостной части и боковой стенкой 292 пневмоколпачка.

Поток воздуха через форсунку в сборе к 30 регулируется взаимодействием между задними пневмоотверстиями 254 на передней стенке 266 базового звена 252 и передними пневмоотверстиями 272 на задней стенке 290/регулировочном звене 250 пневмоколпачка 214. Как показано на ФИГ. 12, задние и передние пневмоотверстия 254, 272 совмещены друг с другом, тем самым обеспечивая свободное поступление воздуха от распылительного впуска 210 к распылительному отверстию 208.

ФИГ. 11-12 демонстрирует жидкостную иглу 212 из совместимой платформы краскопульта, введенную в жидкостной канал 256. В этой конструкции жидкостная игла 212 создает герметичное уплотнение относительно суженной секции 257 жидкостного канала 256, предотвращая перетекание жидкого материала покрытия в отверстие для жидкости 204.

Положение жидкостной иглы 212 соответствует нейтральному положению спускового крючка 22, когда не происходит распределения жидкого материала покрытия из краскопульта 50. В некоторых реализациях платформа 130 краскопульта содержит встроенный клапан, позволяющий сжатому воздуху поступать на распылительный впуск 210 только при нажатом спусковом крючке 22 платформы 130 краскопульта.

Дополнительные варианты и преимущества форсунки в сборе 30 аналогичны уже описанным выше для форсунки в сборе 10 и далее повторяться не будут.

ФИГ. 13 и 14 представляют собой развернутые виды, на которых показаны различные формы базового звена 352, 452 и регулировочного звена 350, 450, обеспечивающие альтернативные способы переключения между распылительным и нераспылительным режимом. Окружающие компоненты форсунки в сборе не показаны в целях ясности.

ФИГ. 13 представляет конструкцию, где как базовое звено 352, так и противоположное регулировочное звено 350 содержат множество круглых пневмоотверстий 354, 372. Пневмоотверстия 354, 372 расположены симметрично относительно оси потока жидкости 302. Воздух протекает через форсунку в сборе, когда задние пневмоотверстия 354 совмещены с передними пневмоотверстиями 372 (как показано), причем воздушный поток перекрывается, когда пневмоотверстия 354, 372 не совмещены. Следует особо отметить, что пневмоотверстия 354 допускается располагать несимметрично при условии сохранения возможности перекрывания и открывания потока воздуха.

ФИГ. 14 представляет вариант, где базовое звено 452 содержит множество выступов 455 (в данном случае конических), каждое расположено напротив пневмоотверстия 472. Здесь базовое звено 452 и регулировочное звено 450 не вращаются относительно друг друга. Поток воздуха сквозь форсунку в сборе регулируется смещением базового звена 452 и/или регулировочного звена относительно друг друга. Например, как только базовое звено 452 и регулировочное звено 450 направляются друг к другу вдоль оси потока жидкости 402, выступы 455 попадают в соответствующие пневмоотверстия 472. Это приводит к перекрыванию потока воздуха через пневмоотверстия 472, таким образом перемещая регулировочное звено 450 в нераспылительное положение, когда жидкий материал покрытия выдавливается из форсунки в сборе.

Использование перемещения для перекрывания пневмоотверстий 472 может оказаться преимуществом, поскольку конические выступы 455 изготовлены с положительным допуском размеров для посадки с натягом во внутренние стенки пневмоотверстий 472. Это, в свою очередь, способствует надежной герметизации и сокращает вероятность нежелательной утечки воздуха.

Кроме того, пневмоотверстия 452 и выступы 455 могут быть отрегулированы для обеспечения пропорционального управления потоком воздуха. Например, когда конические выступы располагаются частично в ответном пневмоотверстии, создается зона воздушного потока с кольцевым сечением. По мере вхождения конических выступов в ответное пневмоотверстие кольцевая зона воздушного потока уменьшается, создавая тем самым увеличенное сопротивление потоку воздуха (и тем самым ослабляя поток воздуха). И наоборот, по мере выдвижения конических выступов из ответного пневмоотверстия кольцевая зона воздушного потока увеличивается, сопротивление потоку воздуха снижается (и поток воздуха ввиду этого усиливается).

В настоящем описании термин «конический» относится к категории геометрических профилей, поперечное сечение которых уменьшается вдоль основной оси профиля от крепежного конца к дальнему концу, причем площадь поперечного сечения не обязательно круглая, и уменьшение площади поперечного сечения вдоль главной оси не обязательно происходит по линейному закону.

В качестве геометрических профилей для выступов 555 могут использоваться, например, полусферы, пирамиды и прямоугольные призмы. ФИГ. 18А, 18А', 18B, 18B', 18С, 18С', 18D и 18D' представляют сравнение выступов 455 с альтернативными выступами других форм, каждый выступ может обеспечить надежную герметизацию пневмоотверстия 472.

ФИГ. 15 и 16 представляют форсунку в сборе 40 с коническими выступами 555 для регулирования потока воздуха. На ФИГ. 15 форсунка в сборе 40 во многом совпадает с форсункой в сборе 10, в частности, наличием базового звена 552 и пневмоколпачка 514, прикрепленных друг к другу, и регулировочного звена 550, удерживаемого между базовым звеном 552 и пневмоколпачком 514. Вместо отверстий на базовом звене 550 имеется множество конических выступов 555, входящих в ответные пневмоотверстия 554, проходящие сквозь базовое звено 552.

По мере перемещения регулировочного звена 550 вдоль оси потока жидкости 502 к базовому звену или от него ни один компонент не вращается вокруг оси потока жидкости 502. Базовое звено неподвижно относительно платформы краскопульта, причем регулировочное звено 550 снабжено лепестками 506, выступающим внутрь, которые попадают в продольные ловители 507, расположенные параллельно оси потока жидкости 502 по наружной поверхности базового звена 552. Лепестки 506 ограничены в перемещении вдоль ловителей 507, за счет чего предотвращается вращение регулировочного звена 550.

Перемещение регулировочного звена 550 достигается поворотом пневмоколпачка 514 относительно базового звена 552. Как показано на ФИГ. 16, на пневмоколпачке 514 имеется одна или более кулачковых дорожек 596, каждая из которых находится под острым углом к оси потока жидкости 502. В кулачковые дорожки 596 попадает одна или больше ответных шишечек 598, выступающих наружу из регулировочного звена 550. При повороте пневмоколпачка 514 шишечки 598 попадают в кулачковые дорожки 596, приводя к скольжению регулировочного звена 550 вперед или назад относительно базового звена 552 (в зависимости от направления вращения). Ориентация кулачковых дорожек 596 может настраиваться в зависимости от диапазона поворота пневмоколпачка 514 и желаемых параметров потока воздуха.

Кулачковую дорожку (дорожки) 596 и шишечку (шишечки) 598 можно также менять местами так, что кулачковая дорожка 596 располагается на регулировочном звене 550, а шишечка 598 располагается на пневмоколпачке 514. Эти конструктивные элементы можно заменить или дополнить одним или более альтернативным элементом, подходящим для обеспечения поворота пневмоколпачка относительно базового звена 552, при обеспечении перемещения регулировочного звена 550 относительно базового звена 552.

ФИГ. 17 представляет форсунку в сборе 46 с другим механизмом переключения распылительного и нераспылительного режима. В форсунке в сборе 46 имеется базовое звено 652 и регулировочное звено 650, выполненные заодно с пневмоколпачком. На базовом звене 652 расположены пневмоотверстия 654, на регулировочном звене 650 расположены конические выступы 655. Выступающие внутрь лепестки 606 регулировочного звена 650 входят в ответные ловители 607 базового звена 652 со скольжением.

Перемещение регулировочного звена 650 к базовому звену 652 приводит к тому, что выступы 655 (при полном перемещении) герметизируют пневмоотверстия 654. Для осуществления этого оператору следует нажать пальцем на эти компоненты, направляя их друг к другу, и сместить лепестки 606 с первого фиксированного положения 607а, соответствующего распылительному положению, во второе фиксированное положение 607b, соответствующее нераспылительному положению.

Из этого положения можно перейти обратно, переведя форсунку в сборе в распылительное положение. Как упоминалось выше, эти свойства можно также использовать для обеспечения пропорционального регулирования потока воздуха в дополнение к функции включения/выключения.

Другие особенности форсунок в сборе 40, 46 аналогичны особенностям рассмотренных выше форсунок в сборе 10, 30.

Не показанное на иллюстрации регулировочное звено можно дополнительно перемещать из распылительного в нераспылительное положение и обратно, одновременно поворачивая и перемещая вдоль оси потока жидкости. Например, базовое звено может быть оперативно состыковано с регулировочным звеном винтовым механизмом, причем выступы на одном звене находятся под соответствующим углом к отверстиям в ответном звене для того, чтобы обеспечить герметизацию при стыковке.

Следует иметь в виду, что для совмещения пневмоотверстий в базовом звене и/или в регулировочном звене необходимо исключить относительное перемещение вдоль или вокруг оси потока жидкости форсунки в сборе. Например, регулировочное звено может скользить вдоль дорожки в направлении, перпендикулярном оси потока жидкости, или в любом другом направлении, и по-прежнему эффективно выполнять функцию затвора для потока воздуха через распылительное отверстие. Аналогично, регулировочное звено может вращаться относительно базового звена в направлении, не совпадающем с осью потока жидкости, но по-прежнему выполнять упомянутую выше функцию.

ФИГ. 18 представляет форсунку в сборе 48 еще одной показательной реализации. Форсунка в сборе 48 содержит базовое звено 752, регулировочное звено 750 и пневмоколпачок 714, скомпонованные во многих аспектах аналогично форсунке в сборе 10. Однако пневмоколпачок 714 дополнительно содержит пару пневмораструбов, выступающих наружу из боковой стенки 716. В каждом пневмораструбе 734 имеется пара отверстий, направляющих поток воздуха на противоположные стороны конусообразного потока материала покрытия, выбрасываемого им выпуска жидкости 100. Вместо стопора регулятора продувки в пневмоколпачке 714 имеется отверстие 740 регулятора продувки, связанное с отверстиями пневмораструбов 734.

На ФИГ. 18, где показана форсунка в сборе, сопловой блок 48 в режиме распыления, отверстие регулятора продувки 740 совмещено с впуском 736 регулятора продувки базового звена 752, который выступает из стыковочной части 720 краскопульта к передней стенке 766. Таким образом, отверстия 734 пневмораструба оказываются связанными с платформой 130 краскопульта, когда регулировочное звено 750 находится в распылительном положении. В предпочтительной реализации сжатый воздух из регулятора продувки 26 направляется через порты платформы 130 краскопульта к отверстиям 734 пневмораструбов.

За отверстием 740 регулятора продувки находится боковая стенка 738 регулятора продувки, смежная с впуском 736 регулятора продувки и располагающаяся вдоль траектории вращения при перемещении относительно базового звена 752. Боковая стенка 738 регулятора продувки охватывает отверстие 740 регулятора продувки, формируя подвижное отверстие, направляющее поток воздуха на пневмораструбы 732, когда они необходимы, и перекрывающее поток воздуха на пневмораструбы 732, когда они не требуются. Боковая стенка 738 регулятора продувки зафиксирована на платформе 130 краскопульта так, что пневмораструбы 734 не связаны с впуском 736 регулятора продувки, когда регулировочное звено 150 поворачивают в нераспылительное положение. Дополнительные подробности, касающиеся работы пневмораструбов 732, изложены в патентной заявке № WO 2010/085801 (Эското (Escoto). и соавторы). Рассмотрены также системы краскопультов, комплекты и прочие комплексные изделия, включая рассмотренные ранее форсунки в сборе. Например, система краскопульта может включать платформу краскопульта и комплект форсунок в сборе, рассчитанных на модульное соединение с платформой краскопульта. Одноразовые форсунки в сборе могут поставляться одинаковыми комплектами для работ большого объема.

Система может содержать дополнительно ассортимент различных форсунок в сборе, некоторые из которых рассчитаны на двухрежимную работу, а некоторые позволяют работать только в одном режиме. В комплекты форсунок в сборе могут также входить форсунки в сборе с разными диаметрами отверстия для жидкости в расчете на различные прикладные задачи и/или на различные жидкие материалы покрытия.

Кроме того, рассмотренные ранее форсунки в сборе могут входить как составная часть в комплект, состоящий из одного или более модульных компонентов, включая, но, не ограничиваясь, изложенным далее, колпачки, разъемы, переходники и контейнеры жидкости для использования с форсунками в сборе. В состав комплекта может также входить один или более жидких материалов покрытия, распределяемых через форсунку в сборе. Перечисленные выше компоненты можно также сочетать и комплектовать различным образом.

Различные аспекты заявляемого изобретения поясняются на примерах следующих реализаций:

A. Форсунка в сборе, содержащая: выпуск жидкости, расположенный вдоль оси потока жидкости и включающий в себя отверстие жидкости и стенку жидкостной части, задающую отверстие для жидкости; распылительное отверстие, смежное со стенкой жидкостной части и как минимум охватывающее ось потока жидкости; распылительный впуск, рассчитанный на прием сжатого газа; и регулировочное звено, расположенное на форсунке в сборе и перемещаемое в: (i) распылительное положение, где распылительный впуск оказывается связанным с распылительным отверстием, и (ii) нераспылительное положение, где распылительный впуск оказывается не связанным с распылительным отверстием.

B. Форсунка в сборе реализации А, дополнительно содержащая жидкостную иглу, включающую в себя дальний конец, жидкостная игла перемещается по оси потока жидкости в: (i) запертое положение, где дальний конец полностью перекрывает отверстие для жидкости; и (ii) открытое положение, где дальний конец не полностью перекрывает отверстие для жидкости.

C. Форсунка в сборе реализации A или B, дополнительно содержащая стыковочную часть краскопульта, рассчитанную на съемное крепление форсунки в сборе к платформе краскопульта.

D. Форсунка в сборе по любой из реализаций A-C, где регулировочное звено перемещается в распылительное положение или в нераспылительное положение поворотом регулировочного звена вокруг оси потока жидкости.

E. Форсунка в сборе по любой из реализаций A-D, дополнительно содержащая пневмоколпачок, смежный с регулировочным звеном и включающий в себя боковую стенку пневмоколпачка, где распылительное отверстие формируется между боковой стенкой пневмоколпачка и стенкой жидкостной части.

F. Форсунка в сборе реализации E, где регулировочное звено выполнено подвижным относительно пневмоколпачка.

G. Форсунка в сборе реализации E, где регулировочное звено выполнено подвижным вместе с пневмоколпачком.

H. Форсунка в сборе реализации G, где регулировочное звено выполнено заодно с пневмоколпачком.

I. Форсунка в сборе реализации E, где форсунка в сборе дополнительно содержит впуск регулятора продувки и пневмоколпачок дополнительно содержит пару пневмораструбов, выступающих наружу от боковой стенки пневмоколпачка, в паре пневмораструбов имеются соответствующие отверстия, связанные с впуском регулятора продувки, когда регулировочное звено находится в распылительном положении, причем воздух, протекающий через распылительный впуск, направляется на противоположные стороны потока жидкости, выбрасываемого из форсунки в сборе.

J. Форсунка в сборе реализации I, где регулировочное звено содержит затвор регулятора продувки, предотвращающий связь между отверстиями пневмораструбов и впуском регулятора продувки, когда регулировочное звено находится в нераспылительном положении.

K. Форсунка в сборе по любой из реализаций A-J, где регулировочное звено подвижно крепится к противоположному базовому звену, причем либо регулировочное звено, либо базовое звено содержит пневмоотверстие, позволяющее осуществлять выборочную связь между распылительным впуском и распылительным отверстием, и где дополнительно: (i) распылительное отверстие существенно перекрыто в нераспылительном положении; и (ii) распылительное отверстие существенно открыто в распылительном положении.

L. Форсунка в сборе реализации K, где пневмоотверстие включает в себя переднее пневмоотверстие, расположенное на регулировочном звене, и заднее пневмоотверстие, расположенное на базовом звене, и где дополнительно: (i) в нераспылительном положении переднее отверстие не совмещено с задним пневмоотверстием, причем оба пневмоотверстия, переднее и заднее, перекрыты, и (ii) в распылительном положении переднее пневмоотверстие как минимум частично совмещено с задним пневмоотверстием, причем ни переднее, ни заднее пневмоотверстие не перекрыты полностью.

M. Форсунка в сборе реализации L, где поворот регулировочного звена относительно базового звена приводит к совмещению или нарушает совмещение переднего и заднего пневмоотверстия.

N. Форсунка в сборе реализации М, где регулировочное звено вращается относительно базового звена вокруг оси потока жидкости.

O. Форсунка в сборе по любой из реализаций L-N, где хотя бы одно из пневмоотверстий, переднее или заднее, круглой формы, если смотреть по оси потока жидкости.

P. Форсунка в сборе по любой из реализаций L-N, где хотя бы одно из пневмоотверстий, переднее или заднее, содержит удлиненную прорезь, если смотреть параллельно оси потока жидкости.

Q. Форсунка в сборе реализации P, где прорезь конической формы с изменением поперечного сечение по длине прорези.

R. Форсунка в сборе по любой из реализаций K-Q, где хотя бы одно звено, регулировочное или базовое, содержит множество пневмоотверстий, расположенных по окружности концентрично оси потока жидкости.

S. Форсунка в сборе по любой из реализаций K-R, где регулировочное звено переводится из распылительного положения в нераспылительное положение вдоль оси потока жидкости.

T. Форсунка в сборе реализации S, где базовое звено, либо регулировочное звено содержит выступы, совмещаемые с ответными пневмоотверстиями, расположенными на противоположном базовом звене, или наоборот, когда регулировочное звено перемещается в нераспылительное положение.

U. Форсунка в сборе реализации T, с выступами конической формы, рассчитанными на посадку с натягом в ответные пневмоотверстия.

V. Форсунка в сборе по реализации T или U, где исключено взаимное вращение базового и регулировочного звена при переводе регулировочного звена по оси потока жидкости.

W. Форсунка в сборе реализации V, где регулировочное звено оперативно стыкуется с пневмоколпачком, когда регулировочное звено переводится по мере поворота пневмоколпачка.

X. Форсунка в сборе реализации K, где регулировочное звено перемещается из распылительного положения в нераспылительное положение поворотом вокруг оси потока жидкости и переводом по оси потока жидкости.

Y. Форсунка в сборе по любой из реализаций A-X, где регулировочное звено перемещается в промежуточное положение так, что распылительный впуск связан с распылительным отверстием, но существует ограничение потока между распылительным впуском и распылительным отверстием относительно состояния, когда регулировочное звено находится в распылительном положении.

Z. Форсунка в сборе реализации Y, где степень ограничения потока возрастает приблизительно по линейному закону по мере перемещения регулировочного звена из распылительного положения в нераспылительное положение.

AA. Форсунка в сборе по любой из реализаций A-Z, дополнительно содержащая впуск жидкости, рассчитанный на съемное соединение с контейнером жидкости.

AB. Форсунка в сборе реализации AA, дополнительно содержащая стыковочную часть краскопульта, рассчитанную на съемное крепление форсунки в сборе к платформе краскопульта, где впуск жидкости формируется внутри стыковочной части краскопульта так, что жидкость, подаваемая в форсунку в сборе, проходит через платформу краскопульта.

AC. Форсунка в сборе реализации AA, дополнительно содержащая стыковочную часть краскопульта, рассчитанную на съемное крепление форсунки в сборе к платформе краскопульта, где впуск жидкости формируется вне стыковочной части так, что жидкость, подаваемая в форсунку в сборе, не проходит через платформу краскопульта.

AD. Форсунка в сборе, содержащая форсунку в сборе по любой из реализаций А-АС и платформу краскопульта, которая съемным образом крепится к форсунке в сборе.

AE. Способ регулирования режима распределения краскопульта, краскопульт содержит платформу краскопульта и форсунку в сборе, соединенную с платформой краскопульта, форсунка в сборе содержит отверстие для жидкости, расположенное вдоль оси потока жидкости для приема и распределения жидкости, и боковую стенку жидкостной части, задающую отверстие для жидкости; способ заключается в обеспечении распылительного отверстия, смежного с боковой стенкой жидкостной части, где распылительное отверстие как минимум частично охватывает ось потока жидкости; и в перемещении регулировочного звена, расположенного на форсунке в сборе, между: (i) распылительным положением, когда распылительное отверстие связано с сжатым газом, причем жидкость распыляется из распылительного отверстия; и (ii) нераспылительным положением, когда распылительное отверстие не связано с источником сжатого газа, причем жидкость выдавливается из распылительного отверстия.

AF. Способ по реализации АЕ, где форсунка в сборе и платформа краскопульта крепятся друг к другу съемным образом.

AG. Способ по реализации АЕ или AF, где регулировочное звено подвижно крепится к базовому звену на форсунке в сборе и где регулировочное, либо базовое звено содержит пневмоотверстие для обеспечения выборочной связи между распылительным отверстием и источником сжатого газа.

AH. Способ по любой из реализаций AE-AG, где перемещение регулировочного звена включает в себя поворот регулировочного звена относительно базового звена для переключения между распылительным и нераспылительным положением.

AI. Способ по любой из реализаций AE-AG, где перемещение регулировочного звена включает в себя перевод регулировочного звена относительно базового звена для переключения между распылительным и нераспылительным положением.

AJ. Способ по реализации AI, где форсунка в сборе дополнительно содержит пневмоколпачок, соединенный с базовым звеном с возможностью вращения, и боковую стенку пневмоколпачка, распылительное отверстие формируется между боковой стенкой пневмоколпачка и стенкой жидкостной части, и где перевод регулировочного звена относительно базового звена включает в себя поворот пневмоколпачка относительно базового звена.

AK. Способ по любой из реализаций AE-AJ, где форсунка в сборе содержит впуск жидкости, рассчитанный на съемное соединение с контейнером жидкости.

AL. Способ по реализации AK, где форсунка в сборе дополнительно содержит стыковочную часть для съемного крепления форсунки в сборе к платформе краскопульта и где впуск жидкости сформирован внутри стыковочной части краскопульта так, что жидкость, подаваемая в форсунку в сборе, проходит через платформу краскопульта.

AM. Способ по реализации AK, где форсунка в сборе дополнительно содержит стыковочную часть для съемного крепления форсунки в сборе к платформе краскопульта и где впуск жидкости сформирован вне стыковочной части так, что жидкость, подаваемая в форсунку в сборе, не проходит через платформу краскопульта, чтобы предотвратить загрязнение платформы краскопульта в процессе работы.

AN. Система краскопульта, содержащая: платформу краскопульта; и комплект форсунок в сборе, рассчитанных на модельное соединение с платформой краскопульта, где как минимум одна из форсунок в сборе, но не все, содержит: выпуск жидкости, расположенный по оси потока жидкости и содержащий отверстие для жидкости и стенку жидкостной части, задающую отверстия для жидкости; распылительное отверстие, смежное со стенкой жидкостной части и как минимум частично охватывающее ось потока жидкости; распылительный впуск, рассчитанный на прием сжатого газа; и регулировочное звено, расположенное на форсунке в сборе и перемещаемое в: (i) распылительное положение, где распылительный впуск оказывается связанным с распылительным отверстием, и (ii) нераспылительное положение, где распылительный впуск оказывается не связанным с распылительным отверстием.

В настоящую заявку включены в качестве справки ссылки на все упоминаемые патенты и патентные заявки. Хотя описание заявляемого изобретения выполнено со ссылками на конкретные реализации, следует иметь в виду, что эти реализации приведены исключительно для иллюстрации принципов и практического использования заявляемого изобретения. Специалистам очевидна возможность внесения различных модификаций и создания вариантов способа и реализации заявляемого изобретения без нарушения принципа и области изобретения. Таким образом, подразумевается, что заявляемое изобретение включает модификации и варианты, не выходящие за пределы пунктов прилагаемой патентной формулы и их эквивалентов.

1. Форсунка, содержащая:

выпуск жидкости, расположенный по оси потока жидкости и выполненный в виде отверстия для жидкости, образованного боковой стенкой жидкостной части;

распылительное отверстие, примыкающее к боковой стенке жидкостной части и по меньшей мере частично окружающее ось потока жидкости;

распылительный впуск, выполненный с возможностью приема сжатого газа;

пневмоколпачок, имеющий боковую стенку, при этом распылительное отверстие образовано между боковой стенкой жидкостной части и боковой стенкой пневмоколпачка, выполненной с возможностью направления протекающего через распылительный впуск воздуха на противоположные стороны потока жидкости, выбрасываемого из форсунки;

регулировочное звено, механически связанное с пневмоколпачком и выполненное с возможностью перемещения в распылительное положение, так что распылительный впуск оказывается связанным с распылительным отверстием, и в нераспылительное положение, так что распылительный впуск оказывается не связанным с распылительным отверстием,

при этом пневмоколпачок дополнительно содержит пару пневмораструбов, выступающих наружу от боковой стенки пневмоколпачка, и в паре пневмораструбов имеются соответствующие отверстия, связанные с распылительным впуском, когда регулировочное звено находится в распылительном положении.

2. Форсунка по п. 1, в которой перемещение регулировочного звена в распылительное положение и в нераспылительное положение обеспечено поворотом регулировочного звена вокруг оси потока жидкости.

3. Форсунка по п. 1, в которой регулировочное звено выполнено с возможностью перемещения относительно пневмоколпачка.

4. Форсунка по п. 1, в которой регулировочное звено выполнено с возможностью перемещения вместе с пневмоколпачком.

5. Форсунка по п. 1, в которой регулировочное звено содержит затвор регулятора продувки, исключающий связь между отверстиями упомянутых пневмораструбов и распылительным впуском, когда регулировочное звено находится в нераспылительном положении.

6. Форсунка по п. 1, в которой регулировочное звено выполнено с возможностью перемещения в промежуточное положение так, что распылительный впуск оказывается связанным с распылительным отверстием, при этом поток между распылительным впуском и распылительным отверстием ограничен по сравнению с тем, когда регулировочное звено находится в распылительном положении.

7. Форсунка по п. 1, дополнительно содержащая:

стыковочную с краскопультом часть, выполненную с возможностью съемного крепления форсунки к платформе краскопульта; и

впуск жидкости, выполненный вне стыковочной с краскопультом части таким образом, что жидкость, подаваемая через него в форсунку, проходит, минуя платформу краскопульта.

8. Форсунка, содержащая:

выпуск жидкости, расположенный по оси потока жидкости и выполненный в виде отверстия для жидкости, образованного боковой стенкой жидкостной части;

распылительное отверстие, примыкающее к боковой стенке жидкостной части и по меньшей мере частично окружающее ось потока жидкости;

распылительный впуск, выполненный с возможностью приема сжатого газа; и

регулировочное звено, выполненное с возможностью перемещения в распылительное положение, так что распылительный впуск оказывается связанным с распылительным отверстием, и в нераспылительное положение, так что распылительный впуск оказывается не связанным с распылительным отверстием,

при этом регулировочное звено подвижно соединено с базовым звеном, причем регулировочное звено или базовое звено содержит пневмоотверстие, обеспечивающее выборочную связь между распылительным впуском и распылительным отверстием, когда в нераспылительном положении пневмоотверстие полностью перекрыто, а в распылительном положении пневмоотверстие перекрыто не полностью;

при этом регулировочное звено выполнено с возможностью перемещения между распылительным и нераспылительным положениями за счет перемещения вдоль оси потока жидкости; и

базовое звено или регулировочное звено содержит выступ, совмещаемый с ответным пневмоотверстием, расположенным на противоположном регулировочном звене или базовом звене соответственно, по мере перемещения регулировочного звена в нераспылительное положение.

9. Форсунка по п. 8, в которой пневмоотверстие состоит из переднего пневмоотверстия, расположенного на регулировочном звене, и заднего пневмоотверстия, расположенного на базовом звене, причем в нераспылительном положении переднее пневмоотверстие не совмещено с задним пневмоотверстием, так что оба пневмоотверстия, переднее и заднее, перекрыты, а в распылительном положении переднее пневмоотверстие по меньшей мере частично совмещено с задним пневмоотверстием, так что ни переднее, ни заднее пневмоотверстие не перекрыты полностью.

10. Форсунка по п. 9, в которой совмещение или частичное совмещение переднего и заднего пневмоотверстий обеспечено поворотом регулировочного звена относительно базового звена.

11. Форсунка по п. 8, в которой базовое звено и регулировочное звено выполнены без возможности вращения относительно друг друга при упомянутом перемещении регулировочного звена вдоль оси потока жидкости.

12. Способ регулирования режима распределения для краскопульта, содержащего платформу краскопульта с присоединенной к ней форсункой, выполненной по любому из пп. 8-11, включающий перемещение регулировочного звена, расположенного на форсунке, между распылительным положением, когда распылительное отверстие соединяется с источником сжатого газа, так что жидкость распыляется из отверстия для жидкости, и нераспылительным положением, когда распылительное отверстие не соединяется с источником сжатого газа, так что жидкость выдавливается из отверстия для жидкости.

13. Способ по п. 12, при котором регулировочное звено подвижно крепится к базовому звену на форсунке, а регулировочное звено, либо базовое звено содержит пневмоотверстие для обеспечения избирательной связи между распылительным отверстием и источником сжатого газа.

14. Способ по п. 12, при котором перемещение регулировочного звена между распылительным и нераспылительным положением осуществляют путем поворота регулировочного звена относительно базового звена.

15. Способ по п. 12, при котором перемещение регулировочного звена между распылительным и нераспылительным положением осуществляют путем перемещения регулировочного звена относительно базового звена.

16. Система краскопульта, содержащая: платформу краскопульта; и

комплект форсунок, рассчитанных на модульное соединение с платформой краскопульта, причем по меньшей мере одна форсунка включает:

выпуск жидкости, расположенный по оси потока жидкости и выполненный в виде отверстия для жидкости, образованного боковой стенкой жидкостной части;

распылительное отверстие, примыкающее к боковой стенке жидкостной части и по меньшей мере частично окружающее ось потока жидкости;

распылительный впуск, выполненный с возможностью приема сжатого газа; и

регулировочное звено, расположенное на форсунке и выполненное с возможностью перемещения в распылительное положение, так что распылительный впуск оказывается не связанным с распылительным отверстием.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике распыления жидкости. Технический результат - повышение эффективности мелкодисперсного распыливания жидкости.

Изобретение относится к технике распыления жидкости и может быть использовано в противопожарной технике, в сельском хозяйстве, в устройствах химической технологии и в теплоэнергетике.

Форсунка // 2647105
Изобретение относится к технике распыления жидкости и может быть использовано в противопожарной технике, в сельском хозяйстве, в устройствах химической технологии и в теплоэнергетике.

Изобретение относится к технике распыления жидкости и может быть использовано в противопожарной технике, в сельском хозяйстве, в устройствах химической технологии и в теплоэнергетике.

Изобретение относится к противопожарной технике. Технический результат - повышение эффективности пожаротушения за счет введения быстродействующих элементов в общей цепи автоматической системы пожаротушения.

Форсунка // 2647102
Изобретение относится к технике распыления жидкости и может быть использовано в противопожарной технике, в сельском хозяйстве, в устройствах химической технологии и в теплоэнергетике.

Изобретение относится к технике распыления жидкости и может быть использовано в противопожарной технике, в сельском хозяйстве, в устройствах химической технологии и в теплоэнергетике.

Изобретение относится к технике распыления жидкости. Технический результат - повышение эффективности мелкодисперсного распыливания жидкости.

Изобретение относится к распылителям и форсункам, применяемым в химической и других отраслях промышленности. Это достигается тем, что в форсунке вихревой, содержащей корпус с размещенным в нем соплом, который выполнен в виде перевернутого стакана, в днище которого расположен турбулентный завихритель потока жидкости с, по крайней мере двумя, наклонными к оси сопла вводами в виде цилиндрических отверстий, расположенных в днище сопла, где также выполнено центральное цилиндрическое дроссельное отверстие, соединенное со смесительной камерой сопла, последовательно соединенной с диффузорной выходной камерой, а в нижней части форсунки к торцевой поверхности цилиндрической гильзы прикреплен посредством двух спиц рассекатель, выполненный в виде перфорированного диска, выпуклая часть которого направлена в сторону диффузорной выходной камеры, а между диффузорной выходной камерой и рассекателем размещен разбрызгиватель, закрепленный на оси, перпендикулярной оси форсунки, которая жестко соединена со спицами, а разбрызгиватель выполнен в виде пропеллера, установленного по середине оси, совпадающей с осью форсунки.

Изобретение относится к пожарной технике. Это достигается тем, что в спринклерном оросителе, состоящем из основания в виде штуцера с конической резьбой и сквозным каналом, при этом основание оросителя соединено с, по крайней мере, двумя дугообразными держателями, которые удерживают втулку с закрепляемым на ней рассекателем, выполненным в виде диффузора с отогнутым в сторону основания пояском с расположенными по образующим конической поверхности пояска лепестками, внутри рассекателя дополнительно установлен над выходным отверстием втулки распылитель, выполненный в виде цилиндра, на внешней поверхности которого выполнена винтовая нарезка, причем цилиндр крепится, с возможностью вращения, посредством двух осей к внутренней поверхности рассекателя, в канале установлен тарельчатый клапан со стеклянной колбой, которая опирается на клапан через резьбовую шайбу, закрепленную на резьбовой части канала, при этом верхней частью стеклянная колба фиксируется в упругой прокладке, размещенной во втулке, а внутренняя поверхность втулки имеет конусность, обратную рассекателю, выполненному в виде диффузора, при этом поджим стеклянной колбы к упругой прокладке осуществляется посредством резьбовой шайбы, а часть лепестков рассекателя выполнена отогнутой в сторону большего основания конической поверхности диффузора, при этом отогнутые лепестки выполнены с чередованием с лепестками неотогнутыми.

Изобретение относится к средствам распиливания жидкостей, растворов. Центробежная вихревая форсунка содержит корпус, который выполнен в виде подводящего штуцера с отверстием для подвода жидкости из магистрали и соосно соединенной с ним цилиндрической гильзой с внешней резьбой, при этом соосно корпусу, в его нижней части, подсоединено посредством гильзы с внутренней резьбой сопло, выполненное в виде центробежного завихрителя потока жидкости в виде глухой цилиндрической вставки с по крайней мере тремя тангенциальными вводами в виде цилиндрических отверстий, при этом гильза является частью сопла и установлена коаксиально и соосно по отношению к центробежному завихрителю, а в торцевой поверхности центробежного завихрителя выполнено коническое отверстие, соосное глухой цилиндрической вставке завихрителя, который установлен в цилиндрической камере корпуса с образованием кольцевой цилиндрической камеры для подвода жидкости к тангенциальным вводам центробежного завихрителя, причем тангенциальные вводы выполнены в виде каналов, тангенциально расположенных к внутренней поверхности глухой цилиндрической вставки, а в центробежном завихрителе установлен интенсификатор крутки потока жидкости, который выполнен в виде штока, один конец которого закреплен на глухой круглой поверхности цилиндрической вставки завихрителя с помощью винта, а на другом конце которого смонтирован второй завихритель потока, выполненный в виде втулки с винтовой внешней нарезкой с крупным шагом трапецеидального профиля и закрепленный посредством внутренней резьбы на штоке с обтекателем конической формы соосно корпусу сопла, к его срезу в нижней части, жестко прикреплен конфузор, имеющий на внутренней поверхности винтовую нарезку с крупным шагом трапецеидального профиля, и имеющую направление, противоположное интенсификатору крутки потока жидкости. Соосно интенсификатору крутки потока жидкости, с обтекателем конической формы, к конфузору жестко прикреплен конический рассекатель потока, причем верхняя перфорированная часть конуса рассекателя потока входит внутрь поверхности конфузора, выполненной с перфорацией, а вершина перфорированной части конуса рассекателя соприкасается с вершиной конуса обтекателя, причем внутри конического рассекателя потока жидкости расположен дополнительный рассекатель, выполненный в виде стержня, осесимметрично и соосно закрепленного своей верхней частью к обтекателю интенсификатора крутки, а в нижней части стержня закреплена отбойная горизонтально расположенная круглая пластина, находящаяся на уровне среза выходного отверстия конического рассекателя потока. Технический результат - повышение эффективности распыления путем увеличения факела распыла. 2 ил.

Изобретение относится к технике распыления жидкости и может быть использовано в противопожарной технике, в сельском хозяйстве, в устройствах химической технологии и в теплоэнергетике. Комбинированная форсунка для распыливания жидкостей содержит полый корпус с соплом и центральным сердечником. Корпус выполнен с каналом для подвода жидкости и содержит соосную, жестко связанную с ним втулку с закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки. Верхняя цилиндрическая ступень втулки соединена посредством резьбового соединения с соосным с ней центральным сердечником, имеющим центральное отверстие и установленным с кольцевым зазором относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки. К центральному сердечнику, жестко связанному с верхней цилиндрической ступенью двухступенчатой втулки сопла, соосно прикреплен внешний сплошной диффузор таким образом, чтобы не было перекрыто выходное сечение кольцевого зазора, соединенного по крайней мере с тремя радиальными каналами, выполненными в двухступенчатой втулке сопла. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности мелкодисперсного распыливания жидкости. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Скруббер // 2648058
Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов. Cкруббер содержит корпус, включающий коническую, цилиндрическую части и шламосборник, патрубок для ввода запыленного газа, патрубок для выхода очищенного, оросительное устройство, включающее внешний трубопровод с врезанными в корпус нижними и верхними соплами. Сопла выполнены в виде форсунок. Форсунка содержит полый цилиндрический корпус с дроссельной шайбой, соединенный с накидной гайкой. К гайке крепится рассекатель потока жидкости. Рассекатель потока жидкости состоит из коаксиально расположенных перфорированных конических обечаек, пространство между которыми заполнено мелкоячеистой сеткой. Вершины конических поверхностей обечаек направлены в сторону от дроссельной шайбы. В нижней части рассекателя на перфорированных конических обечайках закреплен цилиндрический перфорированный сегмент. В цилиндрическом перфорированном сегменте размещен завихритель потока, выполненный в виде пружины. Технический результат: повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания путем увеличения степени распыла жидкости форсунками. 3 ил.

Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов. Газопромыватель содержит корпус, состоящий из верхней и нижней секций, патрубок для ввода запыленного газа, патрубок для выхода очищенного газа, брызгоуловитель с центробежным завихрителем и патрубком для отвода жидкости из брызгоуловителя, оросительное устройство, тарелки со стабилизатором, форсунку для периодического орошения завихрителя и шламосборник. По крайней мере на одной тарелке дополнительно установлен вибратор. Ячейки стабилизатора выполнены квадратными. Оросительное устройство выполнено в виде форсунки. Форсунка содержит полый цилиндрический корпус с дроссельной шайбой, соединенный с накидной гайкой. К гайке крепится рассекатель потока жидкости. Рассекатель потока жидкости состоит из коаксиально расположенных перфорированных конических обечаек, пространство между которыми заполнено мелкоячеистой сеткой. Вершины конических поверхностей обечаек направлены в сторону от дроссельной шайбы. В нижней части рассекателя на перфорированных конических обечайках закреплен цилиндрический перфорированный сегмент. В цилиндрическом перфорированном сегменте размещен завихритель потока, выполненный в виде пружины. Технический результат: повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания. 2 ил.

Дренчер // 2648060
Изобретение относится к противопожарной технике. Дренчер содержит корпус и распылительное устройство. Корпус выполнен в виде центральной втулки с внешней шестигранной и внутренней цилиндрической поверхностями. К одной из торцевых сторон осесимметрично крепится посредством контргайки подводящий патрубок. К другой торцевой стороне крепится распыливающий элемент, выполненный в виде втулки, внутренний диаметр которой равен внутреннему диаметру подводящего патрубка и к которой посредством дуг, расположенных по конической поверхности, крепится розетка. Розетка представляет собой часть сферической поверхности, ограниченной внутренней и внешней полусферами. Центр полусферы лежит на линии, соединяющей оси центральной втулки и ось подводящего патрубка. На сферической поверхности с ее внешней стороны выполнены по крайней мере три паза, оси которых расположены на радиальных по отношению к полусфере линиях. В периферийной части полусферы выполнены по крайней мере три дроссельных отверстия, центры которых лежат в плоскости, параллельной диаметральной плоскости полусферы, которая перпендикулярна оси подводящего патрубка. Осесимметрично распыливающему элементу расположен блокирующий клапан, выполненный в виде шара, фиксируемого пружиной, расположенной внутри центральной втулки, к конической поверхности, выполненной на конце подводящего патрубка, обращенном в сторону распыливающего элемента. В боковой поверхности центральной втулки с внешней шестигранной и внутренней цилиндрической поверхностями выполнены по крайней мере три наклонных в сторону розетки дроссельных отверстия, оси которых пересекаются в точке, лежащей на оси центральной втулки, и составляют острый угол с этой осью в плоскости чертежа. Поперечное сечение дуг, расположенных по конической поверхности и соединяющих втулку с розеткой, выполнено профильным, например винтовым, для увеличения эффекта мелкодисперсного распыливания раствора пенообразователя. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности пожаротушения. 2 ил.

Изобретение относится к технике распыления жидкости. Технический результат - повышение эффективности мелкодисперсного распыливания жидкости. Это достигается тем, что в рассекателе потока жидкости эжекционного типа для форсунки, которая содержит полый корпус, состоящий из цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного трубопровода для подвода жидкости, и закрепленную в нижней части корпуса накидную гайку с рассекателем потока жидкости, а в корпусе, соосно ему, выполнено цилиндрическое отверстие, в верхней части которого установлен сетчатый фильтр, а в нижней части - дроссельная шайба с жиклером, к торцевой поверхности накидной гайки, осесимметрично корпусу, крепится рассекатель потока жидкости, который состоит из трех соосных, коаксиально расположенных пирамидальных обечаек в виде генерирующих сеток: внешней, промежуточной и внутренней, причем каждая из обечаек содержит проволочный каркас из двух оснований в виде квадрата и боковых ребер усеченной пирамидальной поверхности, при этом внешняя обечайка большим основанием крепится к корпусу, а ее второе меньшее основание является одновременно большим основанием промежуточной обечайки с боковыми ребрами, а ее меньшее основание является одновременно большим основанием внутренней обечайки с меньшим основанием, причем генерирующие сетки в виде усеченных пирамидальных поверхностей расположены таким образом, что все вершины их лежат на оси, совпадающей с осью корпуса, причем направление вершин внешней и внутренней генерирующих сеток совпадает, а вершина промежуточной генерирующей сетки направлена противоположно вершинам внешней и внутренней генерирующих сеток, причем в сторону дроссельной шайбы с жиклером. Согласно изобретению полость внутренней генерирующей сетки, выполненной в виде усеченного конуса с перфорацией, заполнена дополнительным проволочным рассекателем, выполненным в виде проволоки типа «путанка». 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к технике полива мелкодисперсным и капельным дождеванием и может быть использовано в мобильных установках для получения дождя с размерами капель, допустимыми для орошения широкого спектра возделываемых сельскохозяйственных культур. Мелкодисперсный дождевальный насадок, содержащий монтируемый на водоподводящем трубопроводе корпус с водовыпускными отверстиями и закрепленным дефлектором. Корпус с дефлектором выполнены единой деталью. Дефлектор представляет собой поверхность, образованную вращением параболы уравнения y=1/2x2 вокруг оси y, где y и x - текущие координаты параболы, поперечное сечение выходного окна dвых равно dвых=1/2 dвх. На образованной кромками корпуса и дефлектора цилиндрической поверхности закреплена решетка с коническими рассекателями. Рассекатели имеют внутренний и внешний каркасы и выполнены пустотелыми. Внутренняя полость соединена с наружной поверхностью водопропускными отверстиями. Конические рассекатели зафиксированы между собой с помощью сварки. Решетка с коническими рассекателями зафиксирована на цилиндрической поверхности с помощью внутреннего каркаса в проточках цилиндрической поверхности. Изобретение обеспечивает повышение урожайности. 2 ил.

Изобретение относится к технике распыления жидкости. Форсунка содержит полый корпус, состоящий из цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного трубопровода для подвода жидкости, и закрепленную в нижней части корпуса накидную гайку с рассекателем потока жидкости. В корпусе, соосно ему, выполнено цилиндрическое отверстие, в верхней части которого установлен сетчатый фильтр, а в нижней части - дроссельная шайба с жиклером. К торцевой поверхности накидной гайки осесимметрично корпусу крепится посредством по крайней мере трех стяжек рассекатель потока жидкости, состоящий из диффузора, соосного с корпусом, с по крайней мере тремя эжекционными отверстиями, к которому прикреплена цилиндрическая обечайка, в которой последовательно установлены четыре сетчатых рассекателя, один из них выполнен в форме сетчатого диффузора, закрепленного на сетчатом круге, установленного перпендикулярно оси диффузора и закрепленного на внутренней поверхности цилиндрической обечайки, а два других сетчатых рассекателя выполнены коническим и круглым. Технический результат: повышение эффективности распыления. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к средствам распыливания жидкостей, растворов. Широкофакельная центробежная форсунка содержит корпус с камерой завихрения и сопловый вкладыш. Корпус выполнен с впускным патрубком, имеющим отверстие, соосной с ним входной цилиндрической камерой, камерой завихрения, расположенной коаксиально по отношению к входной камере и выполненной в виде цилиндрического стакана, имеющего на боковой поверхности по крайней мере три тангенциально расположенных отверстия, оси которых расположены касательно по отношению к камере завихрения, т.е. имеет место многоканальный тангенциальный ввод. Соосно камере завихрения расположен сопловый вкладыш с внешним диаметром D1. Внутри вкладыша выполнены последовательно расположенные и соосные друг другу и цилиндрической поверхности камеры завихрения три калиброванных отверстия: коническое отверстие с диаметром D нижнего основания усеченного конуса, центральное цилиндрическое отверстие диаметром d2 и выходное коническое отверстие с диаметром d3 нижнего основания усеченного конуса. Диаметр d2 центрального цилиндрического отверстия соплового вкладыша равен диаметру верхнего основания усеченного конуса конического отверстия и диаметру верхнего основания усеченного конуса выходного конического отверстия. Форсунка дополнительно снабжена фильтром очистки воды от механических примесей, который выполнен в виде кольца, расположен коаксиально цилиндрической поверхности камеры завихрения и прилегает без зазоров к ее внешней цилиндрической поверхности, перекрывая тангенциально расположенные в камере завихрения отверстия, при этом крепление фильтра может осуществляться посредством хомута или фильтр выполнен по форме в виде стакана, надетого без зазоров на внешнюю поверхность камеры завихрения. Технический результат: повышение эффективности распыления. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к технике распыления жидкостей. Форсунка для распыления жидкости содержит корпус, штуцер и соосно расположенную с ними вставку-завихритель. В штуцере выполнен расширяющийся канал для подвода жидкости в цилиндрическое отверстие, которое выполнено осесимметрично корпусу и плавно переходит в соосное с ним фигурное отверстие, выполненное в форме диффузора. В цилиндрическом отверстии корпуса, осесимметрично ему, установлена цилиндрическая вставка-завихритель, имеющая внешние периферийные винтообразные нарезные каналы. По оси вставки-завихрителя выполнено центральное осевое отверстие с винтовой нарезкой на внутренней поверхности, обратной направлению нарезки каналов. Внешние винтообразные нарезные каналы и винтовая нарезка на внутренней поверхности осевого отверстия вставки-завихрителя выполнены с переменным шагом. Вставка-завихритель выполнена в виде пакета соосных цилиндрических винтовых пружин, или цилиндрических винтовых пружин с переменным шагом, или в виде пакета соосных цилиндрических винтовых пружин, направление винтовых линий которых чередуется через одну. К отверстию в форме диффузора осесимметрично прикреплен рассекатель потока жидкости, выполненный в виде конического раструба с по крайней мере одним эжекционным отверстием на его поверхности. На противоположном отверстию конце раструба закреплен перпендикулярно оси раструба круглый сетчатый диск, к которому прикреплен сетчатый конус с вершиной, лежащей на оси раструба и обращенной в сторону от отверстия, выполненного в форме диффузора. Технический результат: повышение качества распыления жидкости, производительности форсунки, уменьшение гидравлических потерь. 1 ил.
Наверх