Регулятор расхода смазывающего вещества

 

О П И С А"""и"-"Я--Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

<п771622

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 25. 12. 78 (2t) 2700923/18-24 с присоединением заявки Йо— (23) Приоритет—

Опубликовано 151080.Бкзллетень Йо 38

Дата опубликования описания 15.1 080 (5!)М. Кл.

С 05 0 7/01

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий (з) НЖ 621.646. 3 (088.8) (72) Авторы изобретения

Ф.И.Ожогин и Г.А.Королев (71) Заявитель (54) РЕГУЛЯТОР РАСХОДА СМАЗЫВМЖЕГО

ВЕЩЕСТВА

Изобретение относится к мембранным регуляторам расхода смазывающего вещества, применяемых, в частности, для гидростатических и газостатических подшипников. 5

Известен регулятор расхода смазывающего вещества, который содержит корпус с жестко закрепленной в нем мембраной, по обе стороны которой расположены входные сопла для принудительно подаваемого через образующиеся между ними и мембраной дросселирующие цели смазочного вещества.

Мембрана в области сопл и сами сопла выполнены в виде конусообразных тел 15 вращения с прямолинейными или плавными образующими и осью, совпадающей с осями сопл (11.

Наиболее близким техническим решением к данному изобретению является 20 регулятор расхода смазывающего вещества, содержащий корпус, разделенный на камеры мембраной с жестким центром, связанным с профилированным дроссельным элементом (2 ). 25

Однако этот регулятор не обеспечивает высокой точности регулирования и работает на повышенном расходе смаэывающего вещества, что ограничивает его применение в высокооборотных при- 10 водах, например в системах смазки гидростатических и гаэостатических подшипников, применяемых в микроэнергетике.

Целью изобретения является повышение точности и расширение области применения регулятора.

Цель достигается тем, что регулятор содержит профилированные дроссельные элементы, закрепленные в корпусе и расположенные в сквозных отверстиях, выполненных в жестком центре мембраны.

Регулятор расхода смазывающего вещества представлен на чертеже.

Регулятор содержит корпус 1, в котором жестко закреплена мембрана 2, разделяющая его на рабочую камеру 3 и компенсационную камеру 4, связанные отверстиями 5. В камере 1 размещены входное сопло 6 и выходной канал 7, сообщенный с пассивным соплом 8 эжектора, а входное сопло 6 сообщено трубкой 9 с напорной магистралью 10 эжектора, связанной с отводящей магистралью (на чертеже не указано) соплом 11. пассивное сопло

8 сообщено трубкой 12 с подшипниковой полостью 13. ла 15 и сопла 11 надкритическим, а расход через подшипник постоянным.

Уравнение проточной компенсационной камеры 4

Сь 61 + (1)

Уравнение проточного тракта эжектора

G«+ СЭ G + Gt (2) d0

771622

В корпусе 14 эжектора размещены активное сопло 15 рабочего потока и приемная камера 16 эжектора. Первый профилированный дросселирующий элемент 17 расположен в выходном канале 7 и соединен с жестким центром .

18. B жестком центре 18 выполнены сквозные отверстия 5 с расположенными в них вторыми профилированными дроссельными элементами 19. В рабочей камере 3 расположена опора 20.

Регулятор работает следующим образом. . Рабочий поток поступает через активное сопло 15 в приемную камеру

16 эжектора и далее в напорную магистраль 10 эжектора, где разветвля- 15 ется. Часть потока через сопло 11 поступает в отводящую магистраль, другая часть потока по трубке 9 через входное сопло б поступает в компенсационную камеру 4. В компен- Щ . сационной камере 4 поток снова разветвляется. Часть потока через выходной канал 7 и пассивное сопло 8 поступает в приемную камеру 1б,где смешивается с основным потоком,дру- 25 гая часть потока из компенсационной камеры 4 через зазоры между сквозными отверстиями 5 и вторыми дроссельными элементами 19 поступает в рабочую камеру 3, представляющую собой кольцевую щель между опорой 20 и корпусом 1. Отработанная часть потока поступает в подшипниковую полость 13 и далее по трубе 12, через пассивное сопло 8 в приемную камеру

16, где смешивается с основным потоком. Мембрана 2 находится под действием давления в рабочей камере 3, компенсационной камере 4 и усилия упругости мембраны 2. При увеличении давления в рабочей камере 3 вследст- 40 вие, например, уменьшения зазора в подшипнике, деформируется мембрана 2, перемещая центр 18, при этом уменьшается проходная площадь сечения зазоров между отверстиями 5 и дроссельными элементами 19 и уменьшается про45 ходная площадь выходного канала 7, при этом расход через подшипник, регулируемый при настройке, остается постоянным, а давление в компенсационной камере 4 возрастает до уравновешивания сил, действующих на мембрану

2.

Статическая характеристика регулятора определяется для газа из решения следующей системы уравнений,, полагая истечение из входного сопла

6, выходного канала 7, активного сопУравнение характеристики эжектоP

nU, (3)

Р«

Уравнение равенства всех сил на штоке

P F = Р4Г + М, (4) где: G — F э,(2 P К (2 pl<-1 ь Ую 1о + <, J расход через сопло б;

U =-эь

М=С вЂ” усилие упругости мембраны

2;

С вЂ” жесткость мембраны (для эластичной мембраны С « 0); величина деформации мем. браны 2; г — радиус дроссельного элемента 17;

S — площадь сечения дроссельного элемента 17.

Из уравнения (2),поскольку Gs G<

И (7)

С бм

Подставив значения и используя

P соотношение — const получим

Э

Р= — — const.

4%

«

Из уравнения (3) видно, что при

U const, Pg const, т.е. расход через входное сопло б сохраняется постоянным. Используя соотношения (1) (4) после преобразований, получим

4 Ъ (G - G, )2

2 (06 - 6 )

4 ГЭ2

=Г расход через канал 7

6В = 6ь -. расход через пассивное сопло 8; э

G< = F Р4 - P> - расход через зазор между отверстиями 5 и дроссельными элементами 19;

Gq< = + g 2P1o 1o a+ Ю расход через сопло 11; ю 5 915 15 Я,м 1, 3 и / расход через активное сопло 15;

Ъ 4 8 P«,P<> давление в рабочей камере 3,.в компенсационной камере 4, в приемной камере 8, в напорной магистрали 10, перед активным соплом 15. э э э э э Э, Р, Fs, Fg, F, F -эффективная площадь мембраны 2, площадь проходного сечения зазора между отверстиями

5 и вторыми дроссельными элементами

19, входного сопла 6., выходного канала 7, сопла 11, активного сопла 15 соответственно; — показатель адиабаты, n - постоянный коэффициент пропорциональности; — коэффициент эжекции.

771622 р (<6-<.,(G6-G,) Р;Р, = гГ г

Введем следующие соотношения

1 — у = md, 5

2д т где: m,z — постоянные коэффициенты пропорциональности.

После преобразований э

Рв тз (6 4 (6 Д из соотношения (5) э 5 = Г5 = 1 г где р - прощадь проходного сече5 ния зазора между отверстием 5 и дроссельным элементом 19 ;

F - площадь сечения дроссельного элемента 19 в плоскости входного сечения отверстия 5 центра 18.

Полагая отверстия 5 в центре 18 цилиндрическими, определим радиус дроссельного элемента 19. гщ=

Из соотношения (7) видно, что поверхность шипа представляет собой . гиперболоид вращения.

Из соотношение (6)

Поскольку Г„ = Г - Г и полагая

Э выходной канал цилиндрическим, определим радиус дроссельного элемента

19 в плоскости входного сечения выходного канала

Таким образом, поверхность сопряжения первого дроссельного элемента

14 и выходного канала 7 также является гиперболоидом вращения.

Выполнение жесткого центра 18 со сквозными отверстиями 5, сообщающими рабочую и компенсационную камеру между собой, а также выполнение корпуса с дроссельными элементами, выполненными в форме гиперболоида вращения, позволяет уменьшить массу и габариты мембраны, а следовательно и регулятора, уменьшить величину перемещения мембраны и обеспечить возможность применения регулятора при малых расходах, что повышает точность и рас20 ширяет область применения регулятора.

Формула изобретения

Ре гул я тор расхода с ма з ыв ающе ro вещества, содержащий корпус, разделенный на рабочую и компенсационную камеры мембраной с жестким центром, связанным с первым .профилированным дроссельным элементом, о т л и ч а—

30 ю шийся тем, что, с целью по— вышения точности и расширения области применения регулятора, он содержит вторые профилированные дроссельные элементы, закрепленные в корпусе

35 и расположенные в сквозных отверстиях, выполненных в жестком центре мембраны.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1.. Авторское свидетельство СССР

Р 438817, кл. Г 16 С 29/12, 1972.

2. Авторское свидетельство СССР

9 339988992288, кл. С 05 0 7/01, 1973 (прототип).

771622

Составитель A. Э Ацворная

Редактор H.Êàìåíñêàÿ Техред Н.Бабурка Корректор С.Шекмар

Заказ 6696/59 Тираж 956 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", r.ужгород, ул.Проектная,4

Регулятор расхода смазывающего вещества Регулятор расхода смазывающего вещества Регулятор расхода смазывающего вещества Регулятор расхода смазывающего вещества 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике автоматического регулирования и может использоваться в системах теплоснабжения

Изобретение относится к гидравлическим устройствам и может быть использовано в качестве стабилизатора расхода при задании требуемого расхода жидкости, в частности, в качестве дозатора для автоматического ввода ингибитора гидратообразования и коррозии в поток газа, например, в газовые скважины или их шлейфы

Изобретение относится к автоматическому регулированию расходов жидкости, в том числе в системах теплоснабжения зданий с использованием электронного управляющего прибора

Изобретение относится к области автоматизации и телемеханизации исполнительных органов

Изобретение относится к регулирующим устройствам, а именно к устройству для регулирования расхода жидкости

Изобретение относится к области гидроавтоматики и может быть использовано, например, в системах автоматического управления энергоустановками

Изобретение относится к средствам автоматического регулирования, применяемым в системах теплоснабжения

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, в частности к оборудованию, применяемому в системе подачи воды в пласты при добыче нефти
Наверх