Гидроприводной насос

 

1i1173 I O45

ОЛИСАКЙЕ

ЙЗОЬРЕТЕЙЙЯ

Со@з Cas".ó."ó <х

Социалистических

Рвсп11блии (61) Дополнительное к авт. свпд-ву— (22) Заявлено 10.07.78 (21) 2644325, 25-06 (э1) 41. Кл.

Г 04В 43/06 с присоединением заявки ¹

Государственный комитет (23) Приоритет (43) Опубликовано 30.04.80. Б1оллстень № 16 (53) УДК 621.658.2 (088.8) по делам изобретений

H OTKPbiTHH (45) Дата опубликования описания 30.04.80

/ (72) Авторы изобретения.». П. 1И льман, Р . 1 ородкпн H В. И. Кордонский (71) Заязптель Ордена Трудового Красно †Знамени институт тепло- и массообмена им. A. В. Лыкова (54) ГИДРОПРИВОДНОЙ НАСОС

Изобретение относится к области насосостроения, касается гидроприводных насосов и может найти применение в различных отраслях народного хозяйства для дозированного перекачивания жидкостей.

Известен гидроприводной насос, содержащий приводной насосный блок и гидроаккумулятор, параллельно подключенный к гидропульсатору через, соответственно, реологические дроссель и клапан (1).

Недостатком известного насоса является относительная сложность конструкции реологических дросселей и клапана, выполненных в виде соленоидов.

Целью настоящего изобретения является упрощение конструкции.

Для этого дроссель и клапан выполнены каждый в виде разделенных диэлектрической прокладкой электродов, а приводной средой служит электрореологическая жидкость.

На фиг. 1 представлена схема насоса; на фиг. 2 — разрез А — А на фиг. 1.

Приводной насосный блок 1, разделенный диафрагмой 2 на насосную 3 и приводную

4 камеры, и гпдроаккумулятор 5 подключены параллельно к гидропульсатору 6 через дроссель 7 и клапан 8. Насосная камера 3 снабжена всасывающим 9 и нагнетательным 10 клапанами, а гидропульсатор b— плуп кером 11, связанным с приводным механизмом (па чсртеже не показан). Дроссель 7 выполнен в виде разделенных диэлектрической прокладкой 12 электродов

13. Аналогично втяполнен и клапан 8. Приводная камера 4, гпдропульсгтор 6 и гидроаккумулятор 5 заполнены приводной элсктрореологпчсской жидкостью. Электроды 13 дросселя 7 и клапана 8 подключены

10 к нсточшгку электропитания (не показан).

Прп возвратно-поступательном перемещсни.i плунжера 11 диафрагма 2 приходит в движение п объем насосной камеры 3 перподпческ»»aменяется. Перекачиваем ая

15 жидкость всасывается в камеру 3 через клапан 9 и нагнетается к потребителю через клапан 10. Ход диафрагмы 2 зависит от количества приводной жидкости, поступающей в каждом рабочем цикле в приводную

20 камеру 4. Количество приводной жидкости, поступающей в камеру 4, регулируется дроссслем 7. Прп увеличении сопротивления дросселя 7 происходит перераспределение объемов приводной жидкости, поступа25 ющпх в камеру 4 и гидроаккумулятор 5.

Объем приводной au>gi, поступающей в камеру 4, уменьшается, а в гпдроаккумулятор 5 — увеличивается. При уменьшении сопротпьленпя дросселя 7 получается об30 ратный эффект. Сопротивление дросселя 7

731045 меняется за счет изменения нан1)яжения на электродах 13. Электрореологическая приводная жидкость, попадая в электрическое поле, создаваемое в дросселе

7, меняет свою вязкость. С увеличением п4пряжения на электродах 13 вязкость электрореологической жидкости увеличивается и сопротивление дросселя 7 возрастает. При уменьшении напряжения падают вязкость жидкости и сопротивление дросселя 7. lip» некотором напряжении на электродах 13 дросселя 7 вязкость электрореологической жидкости возрастает настолько, что она практически теряет свою текучесть, в пределах дросселя 7. Этому соответствует ми- 15 нимум подачи насоса (практнчески нулевая подача). Вся приводная жидкость псступает при этом в гидроаккумулятор 5. Максимум подачи обеспечивается при отсутствии напряжения на электродах 13 дросселя 20

7 и при закрытом клапане 8 (т. е. когда IIB электроды клапана 8 подано запирающее напряжение) . Вся приводная жидкость в этом случае поступает в приводную камеру

4 насосного блока 1. Работа клапана 8 25 аналогична работе дросселя 7 с тем отличием, что на него подают только либо нулевое, либо запирающее напряжение, в то

Изд. М 273 Тираж 729 Подписное

Типографии, пр. Сапунова, 2

НПО «Поиск» . Заказ 54J/7 время как на дросселе 7 Havpÿÿåíèå можно рет у»Т11poва ь

Электрореологической жидкостью может служить, !IBIIp!IivIpp, взвесь активироьа11ных влагой частиц кремнезема в ми еральном м аслс.

За счет упрощения конструкции дросселя

7 и клапана 8, которые образованы электроламп 13, разделеннь1ми диэлектрическими прокладками 12, упрощается конструкция всего насоса.

Формула изобретения

Гидропрнводной насос, содержащий приводной насосный блок н гидроаккумулятор, параллельно подключенные к гидропульсатору через, соответственно, реологические дроссель II клапан, отличающийся, Tcv., что, с целью упрощения конструкции, дроссель и клапан выполнены каждый в виде разделенных диэлекгрнческой прокладкой, электродов, а приводной средой служит электрореологическая жидкость.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство по заявке

М 2545124, кл. F 04В 43/06, 1977.

Гидроприводной насос Гидроприводной насос 

 

Похожие патенты:

Насос // 688695

Изобретение относится к насосостроению, касается пневмогидроприводных насосов и может найти применение для перекачки различных текучих сред, в том числе агрессивных

Изобретение относится к области насосостроения и может найти применение в различных отраслях промышленности и особенно там, где требуется перекачивать такую среду, как нефтепродукты, растворы щелочей, кислоты, в химических, пожаровзрывоопасных и других опасных производствах, обеспечивать герметичность перекачиваемой среды и выносить привод насоса из технологически опасной зоны

Изобретение относится к насосостроению и может найти применение в нефтедобывающей промышленности в составе оборудования для откачки жидкостей из скважин

Изобретение относится к гидромашиностроению, а именно к насосам для перемещения загрязненных жидкостей, например буровых растворов, бетонов и др

Изобретение относится к насосостроению, в частности к мембранным пневмоприводным насосам, и может найти применение при создании насосов для дозирования и перекачки малых количеств жидких продуктов в химической технологии
Наверх