RU135561U1 - Высоконапорное устройство для подачи рабочей среды - Google Patents

Высоконапорное устройство для подачи рабочей среды Download PDF

Info

Publication number
RU135561U1
RU135561U1 RU2012140008/02U RU2012140008U RU135561U1 RU 135561 U1 RU135561 U1 RU 135561U1 RU 2012140008/02 U RU2012140008/02 U RU 2012140008/02U RU 2012140008 U RU2012140008 U RU 2012140008U RU 135561 U1 RU135561 U1 RU 135561U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spool
lever mechanism
working medium
liquid working
rods
Prior art date
Application number
RU2012140008/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Павлович Смоленцев
Сергей Владимирович Сафонов
Евгений Владиславович Смоленцев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority to RU2012140008/02U priority Critical patent/RU135561U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU135561U1 publication Critical patent/RU135561U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mechanically-Actuated Valves (AREA)

Abstract

Высоконапорное устройство для подачи жидкой рабочей среды в зону обработки, содержащее левые и правые цилиндры низкого и высокого давления, рычажный механизм и золотниковый механизм, отличающееся тем, что цилиндры низкого и высокого давления соединены штоками, связанными с рычажным механизмом последовательного перемещения поршней для подачи воздуха в золотниковый механизм и жидкой рабочей среды из емкости для хранения в зону обработки, при этом рычажный механизм выполнен с возможностью управления золотниковым механизмом, корпус которого имеет угловое перемещение на фиксированный угол, повторяющийся при прямом и обратном перемещении штоков, а для поворота корпуса золотникового механизма применен клиновой механизм двухстороннего действия, совмещенный с крайними положениями рычажного механизма.

Description

Устройство относится к области машиностроения и может использоваться для подачи через межэлектродный зазор в зону обработки небольших объемов жидких рабочих сред при электроэрозионной, электрохимической размерной и комбинированной электроэрозионно химической обработке деталей с малой площадью зоны формообразования.
Известны устройства для подачи жидкой рабочей среды при электроэрозионной, электрохимической и комбинированной прошивке отверстий малого сечения ([1], с.283; [2], с.158; [3], с.165), работающие при подаче рабочей жидкости с давлением на входе до 200 атмосфер. К недостаткам известных устройств относятся необходимость в насосах высокого давления, высокая энергоемкость приводов насосов, большие затраты на обслуживание высоконапорных магистралей.
Известен пневмонагнетатель ([2], с.155), работающий от пневмосети с подачей жидкой рабочей среды за счет перемещения одного из двух поршней. К недостаткам пневмораспределителя относятся большие габариты, большой расход энергии на создание высокого давления воздуха, создание напора, требуемого при прошивке глубоких отверстий малого сечения.
В качестве прототипа выбираем [2], с.155, позволяющий обеспечить подачу рабочей среды без использования насосных агрегатов высокого давления.
Задачей полезной модели является упрощение конструкции высоконапорного агрегата подачи жидкой рабочей среды за счет исключения энергоемкого насоса и использования доступной и дешевой энергии заводской пневмосети.
Это достигается тем, что цилиндры низкого и высокого давления попарно соединены общими штоками, связанными с рычажным механизмом последовательного перемещения поршней и управляющим золотниковым механизмом, корпус которого имеет угловое перемещение на фиксированный угол, повторяющийся при прямом и обратном перемещении штоков, а для поворота корпуса золотникового механизма применен клиновой механизм двухстороннего действия, совмещенный с крайними положениями рычажного механизма, имеющий цилиндры для подачи воздуха внутрь привода золотникового механизма и жидкой рабочей среды из емкости для хранения, откуда упомянутая жидкость поступает в цилиндры высокого давления для подачи в зону обработки.
На фиг.1 приведена схема высоконапорного устройства, на фиг.2 положение золотника в корпусе при подаче воздуха в левый цилиндр низкого давления, на фиг.3 - схема поворота корпуса золотникового механизма при крайних положениях рычажного механизма.
Устройство включает левый 1 (фиг.1) и правый 2 цилиндры низкого давления с левым 3 и правым 4 поршнями, соединенными штоками 5 и 6 с поршнями 7 и 8 парных цилиндров 9 и 10 высокого давления. С противоположных сторон относительно поршней 3 и 4 имеются штоки 11 и 12, соединяющие поршни 3 и 4 с рычажным механизмом 13, поворачивающимся относительно стойки 14 и шарнира 15. Шарнир 15 передает движения механизма 13 на привод 16 золотникового механизма 17. Внутрь привода 16 через гибкий шланг 18 подводится сжатый воздух 19 от заводской сети. От золотникового механизма 17 через магистрали 20 и 21 (фиг.2) воздух 19 поступает в парные цилиндры 1 и 2.
Под поршнями 7 и 8 в цилиндрах 9 и 10 находится жидкая рабочая среда 22 и 23, подаваемая через магистрали 24 и 25 к полому электроду - инструменту 26. В магистралях 24 и 25 установлены клапаны 27 и 28. Жидкая рабочая среда 22 и 23 хранится в емкости 29, соединенной с цилиндрами 9 и 10 магистралями 30 и 31 с клапанами 32 и 33.
Привод 16 (фиг.2) соединен с золотником 34, помещенном внутри корпуса 35 золотникового механизма 17 (фиг.1). Воздух 19 из золотника 34 через продольный паз 36 поступает в отверстие 37 в корпусе 35 и далее в магистрали 20 и 21 золотникового механизма 17.
Для поворота корпуса 35 (фиг.3) в крайних положениях рычажного механизма 13 на поверхности привода 16 неподвижно закреплен кронштейн 38 со штангой 39, имеющей на конце двойной клин 40 с рабочими поверхностями 41 и 42. На поверхности корпуса 35 установлены стойки 43 и 44 со скосами 45 и 46 в форме клиньев аналогичных рабочим поверхностям 41 и 42.
Устройство работает следующим образом. По гибкому шлангу 18 (фиг.1) от заводской сети внутрь привода 16 золотникового механизма 17 подают сжатый воздух 19. Воздух 19 (фиг.2) через паз 36 и отверстие 37 в корпусе 35 поступает в одну из магистралей 20 или 21 в зависимости от углового положения корпуса 35 (4)иг.3) относительно привода 16.
Воздух 19 через магистрали 20 или 21 поступает в цилиндры 1 или 2, воздействует на поршни 3 или 4 и перемещает штоки 11 или 12 и 5 или 6 с поршнями 7 или 8 в направлении сжатия жидкой рабочей среды 22 или 23 в цилиндрах 9 или 10. При этом один из клапанов 32 или 33 закрыт, а открытый дает возможность через магистрали 30 или 31 забирать из емкости 29 жидкую рабочую среду в цилиндры 9 или 10.
Рычажный механизм 13 (фиг.1) под действием штоков 11 или 12 поворачивается относительно стойки 14 и через шарнир 15 воздействует на привод 16, соединенный с золотником 34 (фиг.2), который, перемещаясь в корпусе 35 открывает вход воздуха 19 в магистрали 20 или 21 через паз 36 в золотнике 34 и отверстие 37 в корпусе 35 золотникового механизма 17.
При достижении рычажным механизмом 13 крайнего положения при его повороте двойной клин 40 (фиг.3), закрепленный на приводе 16 через кронштейн 38 и штангу 39 одной из рабочих поверхностей 41 или 42 войдет в соприкосновение со скосами 45 или 46 на стойке 43 или 44 и повернет корпус 35 относительно привода 16 так, чтобы воздух направлялся в магистрали 20 или 21 (фиг.2).
Жидкая рабочая среда 22 или 23 (фиг.1) под высоким давлением, величина которого пропорциональна соотношению площадей поршней 3 к 7 или 4 к 8, создают высоконапорную магистраль 24 или 25,поступает через клапаны 27 или 28 внутрь электрода- инструмента 26.
Устройство прошло апробацию при электроэрозионной прошивке круглых отверстий глубиной до 10 мм с диаметром 0,3-1,0 мм в лопатках турбины из сплава ЭИ437Б, где требовалось обеспечить напор 1500-2000 м. Расход денонизированной воды составил 0,06 л/мин. Устройство обеспечивало нормальную подачу жидкой среды до 10 минут на каждый цилиндр без его дозаправки деионизнрованной водой.
Источники
1. А.Ф. Бойко. Эффективная технология и оборудование для электроэрозионной прошивки прецизионных микроотверстий. Белгород: изд-во БГТУ, 2010 - 314 с.
2. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. T.1 / Под ред. В.П. Смоленцева // М.: Высшая школа, 1983 - 247 с.
3. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. Т.2 / Под ред. В.П. Смоленцева // М.: Высшая школа, 1983 - 247 с.

Claims (1)

  1. Высоконапорное устройство для подачи жидкой рабочей среды в зону обработки, содержащее левые и правые цилиндры низкого и высокого давления, рычажный механизм и золотниковый механизм, отличающееся тем, что цилиндры низкого и высокого давления соединены штоками, связанными с рычажным механизмом последовательного перемещения поршней для подачи воздуха в золотниковый механизм и жидкой рабочей среды из емкости для хранения в зону обработки, при этом рычажный механизм выполнен с возможностью управления золотниковым механизмом, корпус которого имеет угловое перемещение на фиксированный угол, повторяющийся при прямом и обратном перемещении штоков, а для поворота корпуса золотникового механизма применен клиновой механизм двухстороннего действия, совмещенный с крайними положениями рычажного механизма.
    Figure 00000001
RU2012140008/02U 2012-09-18 2012-09-18 Высоконапорное устройство для подачи рабочей среды RU135561U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012140008/02U RU135561U1 (ru) 2012-09-18 2012-09-18 Высоконапорное устройство для подачи рабочей среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012140008/02U RU135561U1 (ru) 2012-09-18 2012-09-18 Высоконапорное устройство для подачи рабочей среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU135561U1 true RU135561U1 (ru) 2013-12-20

Family

ID=49785357

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012140008/02U RU135561U1 (ru) 2012-09-18 2012-09-18 Высоконапорное устройство для подачи рабочей среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU135561U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203849149U (zh) 潮汐涌浪模拟箱
GB2433195A (en) Remotley operated cleaning device, especially suitable for storage tanks and vessels
RU2015144390A (ru) Гидропривод для преобразователя давления
CN202170901U (zh) 一种煤矿用泵送式混凝土湿喷机的主阀组装置
CN105782147A (zh) 增压装置的双作用液压控制系统
RU135561U1 (ru) Высоконапорное устройство для подачи рабочей среды
JP2009138936A5 (ru)
KR20110100472A (ko) 해수 담수화 시스템의 에너지 회수장치
RU111246U1 (ru) Устройство для впрыска жидкости в газопровод
CN203889960U (zh) 直臂式随车起重机伸缩臂液压系统
CN105149257A (zh) 双臂协调螺旋桨清洗机械手
CN202047957U (zh) 一种转阀换向的液压两缸单作用往复泵驱动系统
CN213628931U (zh) 一种直线驱动式阀门
CN210769180U (zh) 一种活塞注水装置
CN202220608U (zh) 增压喷雾灭尘器
CN104455558A (zh) 一种多通道的智能球阀
CN203886720U (zh) 一种多喷嘴雾化集成装置
CN105952611A (zh) 一种吸收式制冷系统用活塞换向泵送装置
BR102016020653B1 (pt) Sistema gerador de força hidráulica
JP2018044589A (ja) 流体圧アクチュエータに対して作動水を給排する作動水給排装置
CN203098460U (zh) 海水淡化能量回收加压水缸
CN203245887U (zh) 机械手伸缩运动伺服系统
CN216518444U (zh) 一种无电源型液力驱动柱塞往复运动式双作用增压装置
CN204194197U (zh) 轮胎喷胶装置
CN113944592B (zh) 一种深水水力发电装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130921