Регулятор расхода для гидростатической опоры

 

(i1,7695О2

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 18.01.79 (21) 2716905/18-24 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет (43) Опубликовано 07.10.80. Бюллетень № 37 (45) Дата опубликования описания 07.10.80 (51) М.К .

G 05D 7/03

Государственный комитет (53) УДК 621.646.3 (088.8) ло делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения Е. С. Артюхов, Г. В. Фокин, А. М. Шпилев и А. Н. Шурпо (71) Заявитель (54) РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКОИ

ОПОРЪ1

Изобретение относится к области автоматики.

Известен регулятор расхода для гидростатических опор, состоящий из корпуса, крышек, сопла с каналом питания и заслонки, соединенной с корпусом посредством упругой мембраны, позволяющей получить повышенную жесткость и несущую способность опоры путем изменения гидравлического сопротивления дросселирующей щели в зависимости от изменения величины нагрузки на опору (1).

Недостатком регулятора является малое демпфирование, приводящее к потере устойчивости и возможности возникновения автоколебаний, Наиболее близким по технической сущности к изобретению является регулятор расхода, содержащий корпус, крышки с соплами и каналами питания, заслонку, соединенную с корпусом, и дроссели. Сопло, перемещающееся в корпусе, имеет со стороны, противоположной заслонке, конический подпятник (2).

Однако в таком регуляторе точность опоры снижена из-за наличия сил сухого трения при перемещении сопла в корпусе, приводящих к появлению зоны нечувствительности, изготовление плунжерной пары (сопло в корпусе) и конического подпятника. Кроме того, его невозможно использовать в опорах двустороннего действия.

Целью изобретения является повышение точности и устойчивости работы регулятора при одновременном обеспечении возможности использования для замкнутых гидростатических опор и упрощения технологии его изготовления.

Эта цель достигается тем, что в предложенном регуляторе на внутренней поверхности каждой крышки выполнены два плоских гидростатических подпятника, При этом кольцевой подпятник связан с измерительными соплами, а центральный каналами питания — с карманами опоры.

На чертеже схематически изображен регулятор расхода для гидростатической опоры.

Регулятор состоит из корпуса 1, крышек

2, 3 с выполненными в них карманами 4, 5 и каналами питания 6, 7 гидростатических кольцевых плоских подпятников 8, 9, каналами 10, 11 центральных подпятников и каналами слива 12, заслонки 13 с упругим подвесом 14, дросселей 15 — 18 и измерительных сопл 19 и 20, которые расположены в корпусе опоры 21 и установлены относительно основания 22 с зазорами /т „,,„

30 и /т2 изм.

769502

Работает регулятор следующим образом.

При увеличении нагрузки на опору изменяются зазоры между основанием 22 и измерительными соплами 19 и 20. Расход смазки через сопло 19 уменьшается, а через сопло 20 увеличивается, Это вызывает повышение давления в кармане 5 кольцевого гидростатического подпятника и уменьшение давления в кармане 4 подпят- 1р ника, что приводит к смещению заслонки

13 вверх. В результате расход смазки через канал питания 10 центрального подпятника уменьшается, а через канал питания 11 центрального подпятника возрастает. При 15 этом давление в нижнем кармане опоры уменьшается, а в верхнем возрастает, что и позволяет опоре воспринимать нагрузку.

Настройка максимальной жесткости и несущей способности опоры осуществляется с помощью дросселей 15 — 18, а также путем регулирования зазоров в соплах 19 и 20 (h<»„, и и „,„,) и зазоров в регуляторе (Й и hq).

Применение дифференциального регулятора, в каждой рабочей камере которого выполнены. два плоских гидростатических подпятника, взаимодействующих через общую заслонку на упругом подвесе, причем кольцевой подпятник управляет положени- ЗО ем заслонки относительно центрального подпятника, позволяет повысить устойчивость регулятора за счет повышенного вязкого демпфирования, обусловленного большими площадями гидростатических подпятников, и точность регулирования за счет устранения сухого трения.

Технико-экономический эффект предлагаемого изобретения заключается в повышении точности работы гидростатических опор и упрощении технологии изготовления регулятора.

Формула изобретения

Регулятор расхода для гидростатической опоры, содержащий корпус, крышки с соплами и каналами питания, заслонку, соединенную с корпусом, и дроссели, отл ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности и устойчивости работы регулятора, в нем на внутренней поверхности каждой крышки выполнены два плоских гидростатических подпятника, один из которых — кольцевой, связанный с измерительными соплами гидростатической опоры, а другой — центральный, связанный каналами питания с карманами опоры.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 349558, кл. В 23q 1/02, 1969.

2. Авторское свидетельство СССР

Мю 582497, кл, G 05D 7/03, 1977 (прототип).

769502

77

Составитель Л. Подшибихии

Техред О. Павлова Корректор 3. Тарасова

Редактор Л. Утехина

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 2416/3 Изд. № 564 Тираж 956 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Регулятор расхода для гидростатической опоры Регулятор расхода для гидростатической опоры Регулятор расхода для гидростатической опоры 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области агрегатов автоматики, в частности к регуляторам расхода, устанавливаемым в гидравлических системах энергетических установок, например в системах регулирования жидкостных ракетных двигателей

Изобретение относится к запорной арматуре и может быть использовано для регулирования расхода среды, например, в системе отопления железнодорожных вагонов

Изобретение относится к измерению потребления (расхода) текучей среды оборудованием для управления процессом и, более конкретно, к определению количества питающей текучей среды, расходуемой конкретными приборами в составе системы управления или всей цепью управления процессом

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в любой отрасли для точной дозировки газов или жидкостей
Наверх