RU160538U1 - Свободнопоршневой пневматический вакуумный насос - Google Patents

Свободнопоршневой пневматический вакуумный насос Download PDF

Info

Publication number
RU160538U1
RU160538U1 RU2015130461/06U RU2015130461U RU160538U1 RU 160538 U1 RU160538 U1 RU 160538U1 RU 2015130461/06 U RU2015130461/06 U RU 2015130461/06U RU 2015130461 U RU2015130461 U RU 2015130461U RU 160538 U1 RU160538 U1 RU 160538U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sleeve
piston
valves
cover
distributor
Prior art date
Application number
RU2015130461/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Игоревич Носков
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ")
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ")
Priority to RU2015130461/06U priority Critical patent/RU160538U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU160538U1 publication Critical patent/RU160538U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Свободнопоршневой пневматический вакуумный насос, содержащий корпус, состоящий из двух последовательно соединенных через втулку гильз с крышками, в гильзах расположен поршень со штоком, обратные клапаны, соединенные через отверстия с крышкой верхней гильзы и золотниковый распределитель, соединенный через отверстия с крышкой нижней гильзы и втулкой, отличающийся тем, что в насосе установлены три соединенные между собой цилиндрических золотниковых распределителя с пневматическим управлением, два из которых являются дополнительными и последовательно соединенными с втулкой, а один из распределителей соединен последовательно с двумя дополнительными распределителями, в крышке нижней гильзы и втулке выполнены пазы, оппозиционно расположенные друг к другу.

Description

Изобретение относится к области вакуумного насосостроения, в частности к конструкциям пневмоприводных насосов. Может быть применено в машиностроении, в частности для промышленных манипуляторов.
Известен пневмоприводной двухступенчатый насос, содержащий установленные в корпусе пневмо- и гидроцилиндр с поршнями и общим штоком, распределительный золотник, привод которого выполнен в виде одноплечевых рычагов, взаимодействующих с поршнем в крайних его положениях [А.С. N 1276850]. Недостатком насоса является недостаточная производительность, низкая надежность.
Известен пневмоприводной насос, выбранный за прототип, содержащий пневмоцилиндр с рабочими полостями и поршнем, золотниковый распределитель и конечные пневмоклапаны, каждый из которых снабжен подпружиненным золотником с упором, взаимодействующим с поршнем, где каждый пневмоклапан снабжен дополнительным пневмоцилиндром. Поршень пневмоцилиндра связан с упором золотника, а сам пневмоцилиндр - с золотником, при этом штоковая полость дополнительного пневмоцилиндра выполнена замкнутой и постоянно сообщается с пневмомагистралью, а поршневая полость - с атмосферой. Поршень в дополнительном пневмоцилиндре снабжен пружиной, выполненной с усилием большим, чем усилие пружины золотника. [RU патент №2163981]
Недостатками пневмоприводного насоса являются высокие энергозатраты, связанные с холостым ходом поршня после этапа создания вакуума, низкая надежность и дороговизна из-за использования нестандартных механических конечных выключателей, а также только один режим работы устройства для разных значений давлений глубины вакуума.
Технической задачей является уменьшение энергозатрат, уменьшение себестоимости, повышение надежности работы насоса для работы в условиях повышенной радиации, температуры, электромагнитных полей.
Поставленная задача достигается тем, что предложен свободнопоршневой пневматический вакуумный насос, содержащий, корпус, состоящий из двух последовательно соединенных через втулку верхней и нижней гильз с крышками. В гильзах расположен поршень со штоком, обратные клапаны соединены через отверстия с крышкой верхней гильзы. В насосе установлены три соединенные между собой цилиндрических золотниковых распределителя с пневматическим управлением, два из которых являются дополнительными и последовательно соединенными с втулкой. Один из распределителей соединен последовательно с двумя дополнительными распределителями и соединен через отверстия с крышкой нижней гильзы и втулкой. В крышке нижней гильзы и втулке выполнены пазы оппозиционно расположенные друг к другу.
Свободнопоршневой пневматический вакуумный насос (фиг. 1) содержит корпус, состоящий из верхней гильзы 1 и нижней гильзы 2, соединенных через втулку 3. В корпусе размещен поршень 4. На торцах гильз установлены верхняя крышка 5 и нижняя крышка 6, которые зафиксированы с втулкой 3, например, стяжками 7, 8 по четыре на каждую гильзу. В верхней крышке 5 выполнено отверстие 9. Во втулке выполнены отверстия 10 и 11. В нижней крышке сделаны отверстия 12 и 13. Обратные клапаны 14 соединены с полостью верхней гильзы через отверстие 9. Выходные линии распределителя 15 соединены с полостями нижней гильзы 2, причем одна из линий соединена напрямую через отверстие 12, а вторая -через последовательно соединенные распределители 16 и 17 с отверстием 10. Линии управления распределителя 15 соединены с полостями нижней гильзы 2 через отверстия 11 и 13. К входной линии распределителя 15 подключен сжатый воздух, к выхлопным линиям - атмосфера. Выхлопная линия распределителя 16 соединена с обратными клапанами 14, а линия управления соединена с потребителем вакуума (емкость откуда откачивают газ). Выхлопная линия распределителя 17 соединена с атмосферой, а линия управления соединена с потребителем вакуума. Во втулке 3 и нижней крышке 2 выполнены пазы, оппозиционно расположенные друг к другу для демпфирования поршня в конце хода.
Первоначально золотниковый распределитель 15 находится в левом положении, а поршень у нижней крышки гильзы 6. Газ с магистральным давлением через распределитель 15 и через отверстие 12 нижней крышки поступает в нижнюю полость нижней гильзы 2. Газ из верхней полости верхней гильзы выходит через отверстие 9 и обратные клапана 14 в атмосферу. Газ из верхней полости нижней гильзы выходит через отверстие 10, распределитель 16 и обратные клапана 14 в атмосферу. В результате создается перепад давлений на стенках поршня, и он начинает движение вверх. При приближении поршня к верхней крышке, часть поршня заходит в паз втулки 3, в результате чего верхняя полость нижней гильзы перекрывается и эффективная площадь поршня, расположенная в верхней полости нижней гильзы уменьшается. В нижней полости нижней гильзы эффективная площадь поршня остается та же, находящаяся под магистральным давлением. Так как верхняя полость перекрыта, то газ, находящийся в верхней полости нижней гильзы сжимается и его давление возрастает, причем до значений выше, чем давление в нижней полости, так как эффективные площади поршней разные. Поскольку полости нижней гильзы соединены с линиями управления распределителя 15, то в распределителе также создается перепад давлений на распределителе 15, и он переключится в правое положение. После переключения распределителя 15 в правое положение, газ из нижней полости нижней гильзы истекает через отверстие 12 и распределитель 15 в атмосферу.
Поршень 4 под действие силы тяжести опускается в нижнюю часть нижней гильзы 2. По мере движения поршня создается разряжение в верхних полостях обеих гильз. Газ от потребителя вакуума заполняет верхнюю полость верхней гильзы, пройдя через обратные клапаны 14 и отверстие 9. Кроме того, газ от потребителя вакуума заполняет и верхнюю полость нижней гильзы, пройдя через обратные клапана 14 и распределитель 16. При приближении поршня к нижней крышке, часть поршня заходит в ее паз, в результате чего нижняя полость нижней гильзы перекрывается и эффективная площадь поршня, расположенная в нижней полости нижней гильзы уменьшается. В верхней полости нижней гильзы эффективная площадь поршня остается та же. Так как полость перекрыта, то газ, находящийся в нижней полости нижней гильзы сжимается и его давление возрастает, причем до значений выше, чем в верхней полости, так как эффективные площади поршней разные. Поскольку полости нижней гильзы соединены с линиями управления распределителя 15, то в распределителе также создается перепад давлений на распределителе 15 и он переключится в левое положение и цикл начнется с начала. Распределители 16 и 17 переключаются когда давление газа потребителя вакуума уменьшается до значений, на которые настроены эти распределители, причем давление, при котором переключается распределитель 16 должно быть выше, чем давление переключения распределителя 17. При работе насоса давление газа потребителя вакуума уменьшается. Так как линия управления распределителя связана с потребителем вакуума, то давление в линии управления также уменьшается, и распределитель 16 переключается. После переключения распределителя 16 верхняя полость нижней гильзы через распределители 16 и 17 будет заполняться атмосферным давлением на этапе движения поршня вниз. При уменьшении давления до значений настройки распределителя 17, давление в его линии управления также уменьшается, и распределитель переключается. После переключения распределителя 17 верхняя полость нижней гильзы будет заполняться газом с магистральным давлением через распределители 15, 16 и 17 на этапе движения поршня в нижнюю часть корпуса.
Таким образом, использование двух дополнительных распределителей 16 и 17 позволяет насосу работать в 3-х различных режимах, которые зависят от глубины вакуума, что приводит к уменьшению энергозатрат. Использование стандартных распределителей 5/2 с пневматическим управлением и стандартных распределителей 3/2 с пневматическим управлением позволит уменьшить себестоимость насоса
Пазы в крышках позволяют управлять переключением распределителя не прямым контактом с поршнем, а давлением, что повышает надежность насоса, а также дает возможность надежной работы в условиях повышенной радиации, температуры, электромагнитных полей и т.п.

Claims (1)

  1. Свободнопоршневой пневматический вакуумный насос, содержащий корпус, состоящий из двух последовательно соединенных через втулку гильз с крышками, в гильзах расположен поршень со штоком, обратные клапаны, соединенные через отверстия с крышкой верхней гильзы и золотниковый распределитель, соединенный через отверстия с крышкой нижней гильзы и втулкой, отличающийся тем, что в насосе установлены три соединенные между собой цилиндрических золотниковых распределителя с пневматическим управлением, два из которых являются дополнительными и последовательно соединенными с втулкой, а один из распределителей соединен последовательно с двумя дополнительными распределителями, в крышке нижней гильзы и втулке выполнены пазы, оппозиционно расположенные друг к другу.
    Figure 00000001
RU2015130461/06U 2015-07-22 2015-07-22 Свободнопоршневой пневматический вакуумный насос RU160538U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015130461/06U RU160538U1 (ru) 2015-07-22 2015-07-22 Свободнопоршневой пневматический вакуумный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015130461/06U RU160538U1 (ru) 2015-07-22 2015-07-22 Свободнопоршневой пневматический вакуумный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU160538U1 true RU160538U1 (ru) 2016-03-20

Family

ID=55660958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015130461/06U RU160538U1 (ru) 2015-07-22 2015-07-22 Свободнопоршневой пневматический вакуумный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU160538U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2018142922A (ru) Насос прямого вытеснения двойного действия для текучей среды
CN100510489C (zh) 切换阀装置及液压缸装置
CN109790859B (zh) 流体压力缸
RU160538U1 (ru) Свободнопоршневой пневматический вакуумный насос
CN105317766A (zh) 集成式液压启闭机
CN103867524B (zh) 一种双作用二级液压缸
CN110582625A (zh) 用于活塞式发动机的长度可调的连杆
RU2725349C1 (ru) Устройство для сжатия газа в цилиндрах двухстороннего действия с гидравлическим управлением
KR101830165B1 (ko) 밸브용 액추에이터
JP2018059453A (ja) 2ストロークエンジンの掃気ポート構造
GB926929A (en) Liquid operated pump
RU2695169C1 (ru) Устройство для преобразования энергии давления жидкости в энергию сжатого газа
EP2902628B1 (en) Reciprocating low-speed heavy-load hydraulic pump with variable action area
CN102094785B (zh) 一种微型无油润滑活塞式气泵
RU2354828C2 (ru) Устройство ударного действия
KR100296178B1 (ko) 유압실린더
US3077865A (en) Hydraulically powered motor, particularly adapted for deep well pumping
US640949A (en) Air-compressing engine.
EA200600151A1 (ru) Поршневой насос
RU101094U1 (ru) Двигатель-преобразователь
RU2318653C2 (ru) Захватная головка
JP2018112129A5 (ru)
SU1649127A1 (ru) Пневмогидравлический привод
US592038A (en) aborn
US1088155A (en) Air-motor.