DE1600573B2 - Fluessigkeitsdruckspeicher - Google Patents

Fluessigkeitsdruckspeicher

Info

Publication number
DE1600573B2
DE1600573B2 DE19671600573 DE1600573A DE1600573B2 DE 1600573 B2 DE1600573 B2 DE 1600573B2 DE 19671600573 DE19671600573 DE 19671600573 DE 1600573 A DE1600573 A DE 1600573A DE 1600573 B2 DE1600573 B2 DE 1600573B2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
pressure
hose
hose parts
parts
end walls
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
DE19671600573
Other languages
English (en)
Other versions
DE1600573A1 (de
Inventor
Die Anmelder Sind
Original Assignee
Sugimura, Kazuo, Sugimura, Nobuyuki, Shimizu, Shizuoka (Japan)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sugimura, Kazuo, Sugimura, Nobuyuki, Shimizu, Shizuoka (Japan) filed Critical Sugimura, Kazuo, Sugimura, Nobuyuki, Shimizu, Shizuoka (Japan)
Publication of DE1600573A1 publication Critical patent/DE1600573A1/de
Publication of DE1600573B2 publication Critical patent/DE1600573B2/de
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B1/00Installations or systems with accumulators; Supply reservoir or sump assemblies
    • F15B1/02Installations or systems with accumulators
    • F15B1/04Accumulators
    • F15B1/08Accumulators using a gas cushion; Gas charging devices; Indicators or floats therefor
    • F15B1/10Accumulators using a gas cushion; Gas charging devices; Indicators or floats therefor with flexible separating means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • F16L55/04Devices damping pulsations or vibrations in fluids
    • F16L55/045Devices damping pulsations or vibrations in fluids specially adapted to prevent or minimise the effects of water hammer
    • F16L55/05Buffers therefor
    • F16L55/052Pneumatic reservoirs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B2201/00Accumulators
    • F15B2201/20Accumulator cushioning means
    • F15B2201/205Accumulator cushioning means using gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B2201/00Accumulators
    • F15B2201/30Accumulator separating means
    • F15B2201/315Accumulator separating means having flexible separating means
    • F15B2201/3152Accumulator separating means having flexible separating means the flexible separating means being bladders
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B2201/00Accumulators
    • F15B2201/30Accumulator separating means
    • F15B2201/32Accumulator separating means having multiple separating means, e.g. with an auxiliary piston sliding within a main piston, multiple membranes or combinations thereof
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B2201/00Accumulators
    • F15B2201/40Constructional details of accumulators not otherwise provided for
    • F15B2201/41Liquid ports
    • F15B2201/413Liquid ports having multiple liquid ports

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Supply Devices, Intensifiers, Converters, And Telemotors (AREA)
  • Pipeline Systems (AREA)

Description

1 2
Die Erfindung bezieht sich auf einen Flüssigkeits- Durch eine solche Konstruktion des Druckspeichers druckspeicher mit zwischen zwei im wesentlichen ergibt sich nicht nur die Möglichkeit des Ausgleichs kreisscheibenförmigen Stirnwänden eines Gehäuses kleinster Druckschwankungen allein durch den innerkonzentrisch in gegenseitigem Abstand dicht fest- sten Schlauchteil, sondern es werden auch bei größeren ■gelegten, elastisch nachgiebig aufweitbaren Schlauch- 5 Druckschwankungen Schwingungserscheinungen, die teilen, von denen der innerste innen mit Druck- durch die bewegten Massenkräfte der Schlauchteile flüssigkeit beaufschlagt ist und zwei konzentrisch hervorgerufen werden könnten, praktisch ausgebenachbarte Schlauchteile zwischen sich einen ring- schlossen, weil bei der konzentrischen Anordnung förmigen Gasraum einschließen, zum Ausgleich von mehrerer, lediglich durch Gasräume voneinander Druckschwankungen in Flüssigkeitssystemen niedri- io getrennter Schlauchteile der genannten Wandstärke gen Druckes. der äußerste Schlauchteil längst seine dem normalen
Ein solcher bekannter Druckspeicher weist um Flüssigkeitsdruck entsprechende normale Lage wieder
den die Druckflüssigkeit einschließenden innersten erreicht hat, bevor der innerste Schlauchteil in seine
Schlauchteil entweder mittelbar über einen praktisch entsprechende Normallage zurückgekehrt ist. Es
inkompressiblen Flüssigkeitsringraum nebst weiterem 15 ergibt sich also eine optimale Dämpfung aller etwaigen
Schlauchteil oder unmittelbar nach außen anschlie- Schwingungsbewegungen der Schlauchteile, die noch
ßend einen Gasraum auf, der außen durch einen dadurch unterstützt wird, daß auf den äußersten,
weiteren Schlauchteil etwa gleicher Wandstärke abge- stets nur von atmosphärischem Außendruck beauf-
schlossen ist. Um diesen äußeren Schlauchteil folgt schlagten Schlauchteil selbst nach einer Aufweitung
noch ein äußerer Gasraum, der jedoch durch eine 20 durch Druckschwankungen der Druckflüssigkeit kein
mit den Stirnwänden dicht verbundene starre zylin- Überdruck nach innen auftreten kann,
drische Umfangswand nach außen abgeschlossen ist. In der Zeichnung ist die Erfindung beispielsweise
Nachteilig ist bei solchen Druckspeichern, daß sie veranschaulicht; es zeigt
nur auf größere Druckschwankungen ansprechen. F i g. 1 einen erfindungsgemäßen Flüssigkeitsdruck-Würden schon auf kleine Druckschwankungen an- 25 speicher in einem Axialschnitt (in entspanntem Zusprechende, entsprechend dünne Schlauchteile ver- stand),
wendet werden, dann würden diese von vornherein F i g. 2 eine der F i g. 1 entsprechende Darstellung
so weit aufgeweitet werden, daß der äußerste Gehäuse- eines etwas abgewandelten Druckspeichers,
raum schon nahezu auf den Flüssigkeitsdruck korn- F i g. 3 den Druckspeicher gemäß F i g. 1 in einem
primiert wäre und keine weitere ausreichende elastische 30 Querschnitt,
Aufweitbarkeit gegenüber Druckschwankungen mehr F i g. 4 den Druckspeicher gemäß F i g. 1, jedoch vorhanden wäre. Der gleiche Mangel würde auch bei einer gewissen Druckbelastung, in gleicher Darbestehen, wenn die dünnen elastischen Schlauchteile stellung wie F i g. 1.
infolge eines entsprechend größeren Gegendruckes Der dargestellte Druckspeicher weist ein starres des äußersten Gasraumes bei normalem Flüssigkeits- 35 Gehäuse 1 aus Metall oder einem anderen, entdruck nur weniger weit aufgeweitet werden würden, sprechend druckfesten Material auf, das aus einem weil eben der äußere Gegendruck zu hoch ist. Auch Paar im wesentlichen kreisscheibenförmiger Stirnwenn man Schlauchteile mit dickeren Wandstärken wände 2, 3 und aus einer Anzahl entlang den Außen- und einen entsprechend niedrigeren Gegendruck des rändern der Stirnwände 2, 3 angeordneten Stegen 4 äußersten Gasraumes wählen wollte, bliebe der 40 besteht, die mit den Stirnwänden starr verbunden Druckausgleich kleiner Druckschwankungen mangel- sind. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind haft, weil dann schon die Schlauchteile selbst zu die Stirnwände 2, 3 im übrigen nach außen hin wenig aufweitbar wären. Überdies würden die dickeren schwach konisch verjüngt.
Schlauchteile bei größeren Druckschwankungen und Zwischen den Stirnwänden 2, 3 ist eine Anzahl
in der Regel pulsierenden Aufweitungsbeanspruchun- 45 von Schlauchteilen 6, 7, 8 und 9 elastischen flexiblen
gen schnell zerstört werden. Auch ein zwischen zwei Materials unterschiedlichen Durchmessers konzen-
inneren Schlauchteilen vorgesehener zusätzlicher Flüs- trisch zueinander angeordnet, wobei beide Enden
sigkeitsraum könnte den Ausgleich kleiner Druck- jedes Schlauchteiles an den Stirnwänden 2, 3 luftdicht
Schwankungen nicht fördern, würde ihn vielmehr festgelegt sind. ..-,..
wegen der zusätzlich zu überwindenden Trägheits- 50 Der vom innersten Schlauchteil 6 eingeschlossene
kräfte der Flüssigkeit im Flüssigkeitsringraum nur Flüssigkeitsraum 11 des in F i g. 1 dargestellten FlQs-
verschlechtern. sigkeitsdruckspeichers ist über einen axialen An-
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die schlußstutzen 5 der oberen Stirnwand 2 an ein (nicht
vorgenannten Mängel zu vermeiden und den eingangs dargestelltes) Druckflüssigkeitssystem angeschlossen,
genannten Flüssigkeitsdruckspeicher so zu vervoll- 55 während der Flüssigkeitsraum 11 des in F i g. 2 dar-
kommnen, daß mit ihm auch Druckschwankungen gestellten Flüssigkeitsdruckspeichers über zwei axial
von Flüssigkeiten niedrigen Druckes, wie sie bei- gegenüberliegende Anschlußstutzen 5 und 5' des
spielsweise in Wasserleitungsnetzen vorkommen, mög- Gehäuses 1 in nicht besonders dargestellter Weise
liehst weitgehend ausgeglichen werden können. in eine Leitung eines Druckflüssigkeitssystems ein-
Die gestellte Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch 60 geschaltet ist. Jeder der von den konzentrischen gelöst, daß die Schlauchteile des eingangs genannten Schlauchteilen 7, 8 und 9 zwischen den beiden Stirn-Druckspeichers eine ihrem Durchmesser etwa pro- wänden 2 und 3 eingeschlossenen Ringräume 12, 13 portionale Wandstärke aufweisen und auch alle und 14 dient in gleicher Weise als Druckgasspeicher weiteren, zwischen konzentrischen Schlauchteilen ein- wie die bisher üblichen Gummiblasen. Diese mil geschlossenen Räume mit Gas im Bereich atmo- 65 dem Gas unter einem gewissen Nenndruck gefüllten sphärischen Druckes gefüllte Räume sind und der Speicher (im allgemeinen unter atmosphärischem äußerste Schlauchteil außen mit atmosphärischem Druck gefüllt) weiten sich unter dem im Flüssig-Außendruck beaufschlagt ist. keitsraum 11 auftretenden Druck gemeinsam auf bzw.
ziehen sich bei einem entsprechend niedrigeren Druck gemeinsam entsprechend zusammen und dienen somit gemeinsam als Gasblase eines bisher üblichen Flüssigkeitsdruckspeichers.
Wenn der beschriebene Flüssigkeitsdruckspeicher über den Anschlußstutzen 5 bzw. über die beiden Anschlußstutzen 5 und 5' an ein Druckflüssigkeitssystem angeschlossen ist und die gasgefüllten Ringräume 12, 13 und 14 sich verkleinern oder vergrößern, dann besteht ein Gleichgewicht zwischen den von der Druckflüssigkeit ausgeübten Dehnungskräften und den resultierenden Reaktionskräften, die von den elastisch aufgeweiteten Schlauchteilen 6, 7, 8 und 9 sowie von den Reaktionsgasdrücken in den Ringräumen 12, 13 und 14 herrühren. F i g. 4 zeigt einen solchen Gleichgewichtszustand.
Gemäß F i g. 4 ist der innerste Schlauchteil 6, der den Flüssigkeitsraum 11 umgibt, zu einer Art Rotationsellipsoid 6' verformt, wodurch auch der Flüssigkeitsraum eine entsprechende Form 11' angenommen hat. Zugleich sind auch die Schlauchteile 7, 8 und 9 zu ellipsoidförmigen Formen T, 8' und 9' verformt, so daß auch die zwischen den Schlauchteilen befindlichen Ringräume 12, 13 und 14 in ellipsoidartige Räume 12', 13' und 14' geändert worden sind.
Wenn man annimmt, daß die in den Räumen 12', 13' und 14' vorhandenen Gasdrücke p2, p3 und pA und die Oberflächen der verformten Schlauchteile (6', 7', 8' und 9') J1, S2, s3 und J4 sind, dann ergeben sich die auf die Innenflächen der verformten Schlauchteile wirkenden Kräfte .F1, F2, F3 und F4 wie folgt:
Fi = Pi' S1', F2 = p2· S2', F3 = Ps' S3; F4 = Pi · J4 .
Wenn man weiterhin annimmt, daß pa der Atmosphärendruck ist, dann ergeben sich als die durch die Drücke pa, P4,, p3 und p2 gegen die Außenflächen der verformten Schlauchteile (9', 8', T und 6') hervorgerufenen Kräfte F4', F3', F2' und F1':
F4' = pa · J4; F3 = Pt- s3; F2 = P3 · S2; F1 = Po- S1.
Es sei weiterhin angenommen, daß die Reaktionskräfte der elastisch ausgeweiteten Schlauchteile (6', 7', 8' und 9') S1, S2, S3 und S4 betragen. Damit der Flüssigkeitsdruck im aufgeweiteten Flüssigkeitsraum (H') und der den äußersten aufgeweiteten Schlauchteil (9') umgebende Atmosphärendruck in einem Gleichgewicht stehen können, müssen bezüglich der oben angeführten drei Kräftegruppen F, F' und S folgende Gleichungen zugleich erfüllt werden:
Diese Gleichung zeigt, daß der Flüssigkeitsdruck P1 gegenüber dem Atmosphärendruck pa um den Betrag
<T C C C
°4 , ^3 , Λ2 ι "5I
J4 J3 J2 J1
größer ist. Dies kann durch eine geeignete Bemessung der Elastizität, Wandstärke und Oberfläche der elastischen Schlauchteile 6, 7, 8 und 9 und schließlich auch durch die richtige Wahl der Anzahl elastischer Schlauchteile erreicht werden, so daß für alle praktisch vorkommenden, natürlich nicht zu hohen Flüssigkeitsdrücke ein geeigneter Flüssigkeitsdruckspeicher geschaffen werden kann.
Aus den oben angegebenen Gleichungen ergibt sich dabei, daß durch eine entsprechende Erhöhung der Zahl elastischer Schlauchteile auch Flüssigkeitsdruckspeicher für höhere Flüssigkeitsdrücke und größere hydraulische Druckstöße geschaffen werden können, weil die von der Druckflüssigkeit ausgeübten Druckstöße von der gesamten Oberfläche der elastischen Schlauchteile aufgenommen werden. Trotzdem liegt der Hauptvorteil des beschriebenen Druckspeichers darin, daß mit ihm gerade die kleineren, in Flüssigkeiten verhältnismäßig geringen Überdruckes entstehenden Druckschwankungen ausgeglichen werden können, die bisher nur schwierig auszugleichen waren. Er eignet sich deshalb besonders gut für städtische Wasserleitungssysteme.
Ein in F i g. 2 dargestellter Flüssigkeitsdruckspeicher wird, wie bereits ausgeführt, in eine Druckflüssigkeitsleitung eingeschaltet und gleicht in dieser Leitung auftretende Druckschwankungen aus, die bisher in Ölleitungssystemen und in Wasserleitungssystemen unvermeidliche Schwierigkeiten und Störungen verursacht haben.
Die beiden Stirnwände des Druckspeichers könnten auch als ebene Kreisscheiben ausgebildet und statt durch aus ihrem eigenen Material geformte Stege durch Schraubenbolzen nebst Muttern starr miteinander verbunden sein.
Fi Λ F3' + S3 = F3,
F2' H Fi + S1 = F1
Pa •54H J4
Pi •s3- S3
Pz -S2- S2
Pi -S1- Si
τ
Si
= Pz C C
_|_ 2 ι °1
2 1
, S3 S2 S1
1 Si
S3 C C
. + JfI + ^i
J2 J1
-Si= F4,
HiS2 = F2,
h Si = Pi ■
S3 = p3 ·
h S2 = p2 ·
I- S1 = P1-
Pi = Pi-
-Pi
= Pa-

Claims (2)

Patentansprüche:
1. Flüssigkeitsdruckspeicher mit zwischen zwei im wesentlichen kreisscheibenförmigen Stirnwänden eines Gehäuses konzentrisch in gegenseitigem Abstand dicht festgelegten, elastisch nachgiebig aufweitbaren Schlauchteilen, von denen der innerste innen mit Druckflüssigkeit beaufschlagt ist und zwei konzentrisch benachbarte Schlauchteile zwischen sich einen ringförmigen Gasraum einschließen, zum Ausgleich von Druckschwankungen in Flüssigkeitssystemen niedrigen Druckes, d adurch gekennzeichnet, daß die Schlauchteile (6, 7, 8, 9) eine ihrem Durchmesser etwa proportionale Wandstärke aufweisen und auch alle weiteren, zwischen konzentrischen Schlauchteilen (z. B. 6 und 7; 8 und 9) eingeschlossenen Räume mit Gas im Bereich atmosphärischen Druckes gefüllte Räume sind und der äußerste Schlauchteil (9) außen mit atmosphärischem Außendruck beaufschlagt ist.
2. Druckspeicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Stirnwände (2, 3) seines Gehäuses (1) nach außen konisch verjüngt sind.
DE19671600573 1966-02-03 1967-01-28 Fluessigkeitsdruckspeicher Pending DE1600573B2 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP634466 1966-02-03

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE1600573A1 DE1600573A1 (de) 1970-04-02
DE1600573B2 true DE1600573B2 (de) 1971-05-27

Family

ID=11635736

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19671600573 Pending DE1600573B2 (de) 1966-02-03 1967-01-28 Fluessigkeitsdruckspeicher

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE1600573B2 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0137322A2 (de) * 1983-10-07 1985-04-17 Winkelmann &amp; Pannhoff GmbH Ausdehnungsgefäss

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0137322A2 (de) * 1983-10-07 1985-04-17 Winkelmann &amp; Pannhoff GmbH Ausdehnungsgefäss
EP0137322A3 (en) * 1983-10-07 1987-03-18 Winkelmann & Pannhoff Gmbh Expansion tank

Also Published As

Publication number Publication date
DE1600573A1 (de) 1970-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE1800210A1 (de) Puffer,insbesondere fuer Fahrzeuge
DE1525780A1 (de) Druckkammer mit zugehoerigem Einbaublock
EP0269885B1 (de) Behälter insbesondere für eine radioaktive Substanz
DE1600573C (de) Flüssigkeitsdruckspeicher
DE1600573B2 (de) Fluessigkeitsdruckspeicher
DE1142257B (de) Vorrichtung zum elastischen Verbinden zweier gegeneinander beweglicher Bauteile
DE7708844U1 (de) Federvorrichtung, insbesondere für Fahrzeugachsen
DE2115583C3 (de) Regeleinrichtung zum Aufrechterhalten einer konstanten Luftmenge in Ventilationsleitungen
DE1525900C3 (de) Manschette zum Schutz der Gleitflächen eines hydraulischen Zylinders
DE3005450A1 (de) Waermespeicher
DE2522380A1 (de) Druckspeicher
DE4038940C2 (de)
DE2045307C3 (de) Dichtungsanordnung für einen metallischen Druckbehälter
DE1096694B (de) Pneumatischer Druckstossdaempfer fuer Rohrleitungen
DE734372C (de) Vorrichtung zum Befestigen von Brennkraftmaschinen
DE1673301A1 (de) Schutzeinrichtung fuer eine Fluessigkeits-Chromatographensaeule
DE1755079B2 (de) Hydropneumatische federung fuer fahrzeuge
DE2840881A1 (de) Schutzeinrichtung
DE1101065B (de) Im Erdboden verlegtes, duennwandiges Rohr
AT65628B (de) Luftfederung für Fahrzeuge.
DE1589591C (de) Behalter zur Aufnahme der Moderator flüssigkeit fur Atomkernreaktoren mit Druck rohren
DE2748767A1 (de) Gehaeuse, insbesondere fuer abgasschalldaempfer von gasturbinen
DE8710790U1 (de) Aufblasbarer Gegenstand, insbesondere Schlauchboot, Luftmatratze u.dgl.
DE1978060U (de) Wulstschlauch aus gummi oder gummiaehnlichem kunststoff mit gewebeeinlagen.
DE1847236U (de) Druckspeicher.