RU2297569C2 - Вкладыш для динамического управления потоком - Google Patents

Вкладыш для динамического управления потоком Download PDF

Info

Publication number
RU2297569C2
RU2297569C2 RU2004110402/06A RU2004110402A RU2297569C2 RU 2297569 C2 RU2297569 C2 RU 2297569C2 RU 2004110402/06 A RU2004110402/06 A RU 2004110402/06A RU 2004110402 A RU2004110402 A RU 2004110402A RU 2297569 C2 RU2297569 C2 RU 2297569C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cup
inflow
shaped section
area
liner
Prior art date
Application number
RU2004110402/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004110402A (ru
Inventor
Петер МОСБЮ (DK)
Петер МОСБЮ
Бь рне ИБСЕН (DK)
Бьярне ИБСЕН
Original Assignee
Флоукон Интернэшнл А/С
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 Флоукон Интернэшнл А/С filed Critical Флоукон Интернэшнл А/С
Publication of RU2004110402A publication Critical patent/RU2004110402A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2297569C2 publication Critical patent/RU2297569C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D7/00Control of flow
    • G05D7/01Control of flow without auxiliary power
    • G05D7/0126Control of flow without auxiliary power the sensing element being a piston or plunger associated with one or more springs
    • G05D7/0133Control of flow without auxiliary power the sensing element being a piston or plunger associated with one or more springs within the flow-path
    • 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
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K3/00Gate valves or sliding valves, i.e. cut-off apparatus with closing members having a sliding movement along the seat for opening and closing
    • F16K3/22Gate valves or sliding valves, i.e. cut-off apparatus with closing members having a sliding movement along the seat for opening and closing with sealing faces shaped as surfaces of solids of revolution
    • F16K3/24Gate valves or sliding valves, i.e. cut-off apparatus with closing members having a sliding movement along the seat for opening and closing with sealing faces shaped as surfaces of solids of revolution with cylindrical valve members
    • F16K3/26Gate valves or sliding valves, i.e. cut-off apparatus with closing members having a sliding movement along the seat for opening and closing with sealing faces shaped as surfaces of solids of revolution with cylindrical valve members with fluid passages in the valve member
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/7504Removable valve head and seat unit
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/7722Line condition change responsive valves
    • Y10T137/7781With separate connected fluid reactor surface
    • Y10T137/7784Responsive to change in rate of fluid flow
    • Y10T137/7785Valve closes in response to excessive flow
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/7722Line condition change responsive valves
    • Y10T137/7781With separate connected fluid reactor surface
    • Y10T137/7784Responsive to change in rate of fluid flow
    • Y10T137/7787Expansible chamber subject to differential pressures
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/7722Line condition change responsive valves
    • Y10T137/7781With separate connected fluid reactor surface
    • Y10T137/7784Responsive to change in rate of fluid flow
    • Y10T137/7787Expansible chamber subject to differential pressures
    • Y10T137/7791Pressures across flow line valve
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/7722Line condition change responsive valves
    • Y10T137/7781With separate connected fluid reactor surface
    • Y10T137/7784Responsive to change in rate of fluid flow
    • Y10T137/7792Movable deflector or choke

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Safety Valves (AREA)
  • Steroid Compounds (AREA)
  • Valve Housings (AREA)

Abstract

Изобретение касается вкладыша для установки в корпус клапана или трубчатого элемента для динамического управления потоком движущейся среды. Вкладыш содержит первый чашеобразный участок с площадью оттока, второй чашеобразный участок, расположенный смещаемым по оси внутри первого чашеобразного участка с площадью притока, прижимную пружину, которая стремится оттолкнуть два чашеобразных участка друг от друга. Второй чашеобразный участок выполнен относительно первого чашеобразного участка таким образом, что площадь притока первого чашеобразного участка закрывается в ответ на смещение второго чашеобразного участка относительно первого чашеобразного участка. Помимо площади притока второй чашеобразный участок содержит, по меньшей мере, одну осевую прорезь притока, выполненную в боковых стенках, причем эта прорезь притока закрывается в ответ на смещение второго чашеобразного участка относительно первого чашеобразного участка. Изобретение позволяет обеспечить более высокую степень пропускной способности в единицу времени. 8 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение касается вкладыша для установки в корпус клапана или трубчатый элемент для динамического управления потоком движущейся среды, который содержит:
- первый чашеобразный участок с площадью оттока, содержащей по меньшей мере одну осевую прорезь оттока, выполненную в боковой стенке первого чашеобразного участка,
- второй чашеобразный участок, расположенный смещаемым по оси внутри первого чашеобразного участка с площадью притока,
- прижимную пружину, приспособленную для приложения силы, которая стремится отжать два чашеобразных участка друг от друга,
причем второй чашеобразный участок выполнен относительно первого чашеобразного участка таким образом, что по меньшей мере одна осевая прорезь оттока, выполненная в боковой стенке первого чашеобразного участка, закрывается в ответ на смещение второго чашеобразного участка относительно первого чашеобразного участка.
Один такой вкладыш известен, например, из публикации WO 95/12082, в которой описан клапан с вкладышем, выполненным таким образом. В этом вкладыше площадь притока является постоянной, тогда как площадь оттока изменяется в ответ на перепад давления во вкладыше, причем прорези, составляющие площадь оттока в первом чашеобразном участке, постепенно закрываются вторым чашеобразным участком, когда перепад давления увеличивается. Тем самым площадь оттока уменьшается, посредством чего в случае изменяющегося перепада давления получают по существу постоянное количество текущей жидкости в единицу времени.
Однако было обнаружено, что практически полностью постоянное количество в единицу времени не достигается, и это происходит прежде всего из-за изменений в силе сжатия пружины, что является характерным для падения давления в области притока вкладыша.
Поэтому задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы создать вкладыш для установки в корпус клапана или трубчатый элемент для динамического управления потоком движущейся среды и с помощью этого вкладыша в еще более высокой степени обеспечить возможность получения постоянной пропускной способности в единицу времени по сравнению с вкладышами, известными из уровня техники.
Технический результат достигается посредством вкладыша, образованного так, что площадь притока второго чашеобразного участка содержит по меньшей мере одну осевую прорезь притока, выполненную в боковой стенке второго чашеобразного участка, причем эта прорезь притока закрывается в ответ на смещение второго чашеобразного участка относительно первого чашеобразного участка.
Таким образом, получается, что площадь притока так же, как площадь оттока, изменяется в ответ на перепад давления во вкладыше, посредством чего можно получить полностью постоянный поток жидкости в единицу времени, несмотря на изменения в силе сжатия пружины от используемой прижимной пружины.
Согласно предпочтительному варианту осуществления, площадь по меньшей мере одной осевой прорези притока должна быть выбрана так, чтобы удовлетворять следующему условию:
ΔVi/Vi = -1/2·Δs/s,
где Vi представляет общую площадь притока, ΔVi представляет изменение в общей площади притока, s представляет полное сжатие прижимной пружины, а Δs представляет изменение полного сжатия прижимной пружины. Удовлетворение этому условию приводит к полной компенсации увеличения в силе сжатия пружины, когда прижимная пружина сжимается во время деформации (сжатия) вкладыша.
Вкладыш предпочтительно выполняют так, что его деформация имеет место в интервале 0-35% сжатия прижимной пружины от ее свободного конца. Внутри этого интервала ответная сила сжатия прижимной пружины линейно пропорциональна ее сжатию, и поэтому можно получить простую конфигурацию прорезей притока. Таким образом, при таких условиях можно образовать по меньшей мере одну осевую прорезь притока с постоянной шириной.
Согласно предпочтительному варианту осуществления по меньшей мере одну осевую прорезь притока закрывают уплотняющим кольцом, размещенным на открытом конце первого чашеобразного участка, причем это уплотняющее кольцо образует динамическое уплотнение относительно второго чашеобразного участка.
Площадь притока второго чашеобразного участка в различных вариантах осуществления может содержать ряд предпочтительно круглых отверстий притока, выполненных в его боковой стенке, отверстия притока, выполненные на его концевом основании, или в форме отверстий притока, размеры которых можно непрерывно регулировать. Эти различные варианты осуществления отверстий притока приводят к различным преимуществам, описанным ниже.
Далее изобретение будет более подробно описано со ссылкой на чертежи, на которых;
на фиг.1 изображен вид в продольном разрезе первого варианта осуществления вкладыша согласно изобретению;
на фиг.2 изображен вид в продольном разрезе второго варианта осуществления вкладыша согласно изобретению;
на фиг.3A изображен вид в продольном разрезе третьего варианта осуществления вкладыша согласно изобретению;
на фиг.3В изображен вид в поперечном разрезе по линии А-А варианта осуществления, показанного на фиг.3A;
на фиг.4A изображен вкладыш, показанный на фиг.1, размещенный в корпусе клапана;
на фиг.4B изображено то же, что и на фиг.4A, с активизированным вкладышем;
на фиг.5 изображена характеристическая кривая потока с изменяющимся перепадом давления во вкладыше;
на фиг.6 изображен вид в продольном разрезе вкладыша, показанного на фиг.1, и его связанная прижимная пружина.
На фиг.1 показан первый вариант осуществления вкладыша согласно изобретению. Вкладыш содержит первый чашеобразный участок 1 с боковой стенкой 3 и концевым основанием 4 и второй чашеобразный участок 10 с боковой стенкой 18 и концевым основанием 19. Второй чашеобразный участок 10 можно перемещать в осевом направлении внутрь в первом чашеобразном участке 1, как будет описано ниже. Между двумя чашеобразными участками 1, 10 размещена частично сжатая прижимная пружина 30, находящаяся на одном конце 31 в упоре с концевым основанием 4 первого чашеобразного участка 1, в то время как другой конец находится в упоре с концевым основанием 42 направляющей 40 пружины. Направляющая 40 пружины содержит первое кольцо 41, которое плотно посажено внутри первого чашеобразного участка 1, и второе кольцо, которое составляет концевое основание 42 направляющей 40 пружины. Между двумя кольцами 41, 42 направляющая 40 пружины перфорирована большими отверстиями, которые обеспечивают прохождение среды без существенных снижений давления.
Направляющая 40 пружины примыкает к второму чашеобразному участку 10 по нижней стороне кольца 41 и закреплена относительно него посредством силы сжатия пружины, передаваемой через прижимную пружину 30. Между первым чашеобразным участком 1 и вторым чашеобразным участком 10 размещено уплотняющее кольцо 50, которое образует динамическое уплотнение относительно второго чашеобразного участка 10, когда последний смещается по направлению оси относительно первого чашеобразного участка 1. Для скрепления всех участков, чтобы образовать один сборный вкладыш, расположена развальцовка 60, которая закрывает снаружи выступающий фланец на первом чашеобразном участке 1 и проходит под уплотняющим кольцом 50 и выступающим наружу фланцем, располагаясь над таким же фланцем на втором чашеобразном участке 10.
В боковой стенке 3 первого чашеобразного участка 1 выполнен ряд проходящих в осевом направлении прорезей 2 оттока, которые в показанном варианте осуществления равномерно распределены по всей периферии. Также во втором чашеобразном участке 10 выполнены отверстия 11 притока, которые в этом варианте осуществления образованы как круглые отверстия, расположенные в боковой стенке 18. Во втором чашеобразном участке 10 также выполнен ряд проходящих в осевом направлении прорезей 12 притока с постоянной шириной, действие которых будет описано ниже со ссылкой на фиг.4A и 4B.
На фиг.2 показан вид в продольном разрезе второго варианта осуществления вкладыша согласно изобретению. Этот вкладыш соответствует по существу вкладышу, показанному на фиг.1, и к аналогичным элементам относятся одинаковые ссылочные позиции.
Различие между вкладышами, показанными на фиг.1 и 2, состоит в расположении отверстий 11 притока. Во вкладыше, показанном на фиг.1, ряд отверстий 11 притока расположен в боковой стенке 18 второго чашеобразного участка 10, тогда как вкладыш, показанный на фиг.2, снабжен только одним отверстием 11 притока, которое расположено в концевом основании 19 второго чашеобразного участка 10. Для потока не имеет никакого значения, расположены ли отверстия 11 притока в боковой стенке 18 или в концевом основании 19, но можно получить различные преимущества с помощью выбора одного местоположения, а не другого.
Располагая ряд отверстий 11 притока в боковой стенке 18 (фиг.1), можно регулировать размер общей площади притока, либо изменяя размер отверстий 11 притока во время изготовления, либо посредством вставок наконечника (не показанных), которые можно установить в кольцеобразных отверстиях 11 притока. Таким образом, можно регулировать очень простым способом максимальную пропускную способность вкладыша. Используя, например, шесть отверстий 11 притока и только три различных размера прорезей (факультативно, посредством вставок наконечника), можно таким образом задавать общую площадь потока до 13 различных размеров.
Располагая отверстия 11 притока в концевом основании 19 второго чашеобразного участка 10 (фиг.2), получают более короткое осевое пространство второго чашеобразного участка 10, что может иметь значение при включении в клапан или трубчатый элемент. Кроме того, этот вариант осуществления более просто изготовить, чем вариант осуществления с отверстиями 11 притока, расположенными в боковой стенке 18 второго чашеобразного участка 10.
На фиг.3A показан вкладыш, который можно непрерывно регулировать для получения требуемой площади притока и, таким образом, требуемой максимальной пропускной способности в единицу времени через вкладыш. Снова в этом варианте осуществления одинаковые ссылочные позиции, используемые на фиг.1 и 2, относятся к аналогичным элементам.
Второй чашеобразный участок 10 в варианте осуществления, показанном на фиг.3A, не имеет изготовленное за одно целое концевое основание 19, как имеет место в вариантах осуществления, показанных на фиг.1 и 2. Второй чашеобразный участок 10 снабжен юбкой 13, которая выполнена таким образом, что она закрывает одно или более отверстий 11 притока посредством ее аналогичного смещения. Юбка 13 предпочтительно образована так, что вещество способно протекать через нее без существенного снижения давления, посредством чего ее влияние на поток минимально. Кроме того, для предотвращения вращения юбки 13 выполнено средство, которое для изображенного варианта осуществления показано более подробно на фиг.3 В, который представляет вид в разрезе по линии А-А на фиг.3A. Это средство содержит проходящее в осевом направлении удлиненное углубление 17 во втором чашеобразном участке 10 и выступ 13A, находящийся в зацеплении с углублением 17 и выполненный на одной ножке на юбке 13.
С помощью направляющей резьбы 14 юбка 13 соединена со шпинделем 15 таким образом, что вращение шпинделя 15 обеспечивает линейное осевое смещение юбки 13 для большего или меньшего закрывания площадей 11 притока. Размер площади притока, таким образом, предварительно устанавливают с помощью вращения шпинделя 15 посредством подходящего ключа, и впоследствии установку можно заблокировать с помощью стопорной гайки 16, которая, когда затянута, предотвращает нежелательную самоактивизацию шпинделя 15.
На фиг.4A и 4B изображен вид сверху варианта осуществления вкладыша согласно изобретению, показанного на фиг.1 и размещенного в корпусе 80 клапана. Как показано, выступающий наружу фланец на первом чашеобразном участке 1 опирается на выступающий внутрь фланец 83, размещенный в корпусе клапана, где расположено О-образное кольцо 81 между вкладышем и корпусом 80 клапана, чтобы обеспечить статическое уплотнение между этими участками. Таким образом осуществляется прохождение вещества через вкладыш и его управление этим вкладышем. Пружинящее кольцо устанавливают в углублении в корпусе 80 клапана для закрепления там вкладыша.
Если корпус 80 клапана размещен в трубчатой системе, вкладыш первоначально займет положение, показанное на фиг.4A, в котором перепад давления в клапане настолько маленький, что вкладыш не приводится в действие для управления пропускной способностью. Эта ситуация показана более подробно на фиг.5, на которой изображена характеристическая кривая потока в случае изменяющегося перепада давления во вкладыше. Пока перепад давления ниже порога управления, обозначенного на фиг.5 пунктирной линией, сила сжатия прижимной пружины 30 будет достаточно большой, чтобы предотвратить смещение второго чашеобразного участка 10 в первый чашеобразный участок 1.
В случае перепада давления выше вкладыша, увеличивающегося до значения, которое выше обозначенного порога, сила сжатия прижимной пружины 30 больше не будет способна сопротивляться входному давлению, и второй чашеобразный участок 10 будет постепенно перемещаться в первый чашеобразный участок 1, как показано на фиг.4 В. Как видно из фиг.4B, отверстия 11 притока не закрыты, тогда как прорези 2 притока постепенно закрываются в результате увеличивающегося перепада давления. Это действие, которое по существу известно, приводит к приблизительно постоянной пропускной способности в единицу времени через вкладыш. Однако прижимная пружина 30 взаимодействует с силой сжатия пружины, которая увеличивается с увеличением перепада давления и, таким образом, увеличивает смещение второго чашеобразного участка 10 в первый чашеобразный участок 1, и чтобы принять во внимание это изменение в силе сжатия пружины, во втором чашеобразном участке 10, согласно изобретению, выполнены удлиненные в осевом направлении прорези 12 притока с постоянной шириной, которые закрываются в ответ на смещение второго чашеобразного участка 10 в первый чашеобразный участок 1. Закрывания прорезей 12 притока достигают с помощью уплотняющего кольца 50, которое образует, как упомянуто выше, динамическое уплотнение относительно второго чашеобразного участка 10, когда последний перемещается по оси относительно первого чашеобразного участка 1.
В дальнейшем будет описана теория по настоящему изобретению со ссылкой на фиг.6, которая представляет вид в продольном разрезе вкладыша, показанного на фиг.1, установленного в корпусе клапана, и связанной прижимной пружины 30 в несмещенном состоянии.
Первый чашеобразный участок 1 и второй чашеобразный участок 10 можно рассматривать как цилиндр и поршень, соответственно, и такой поршень примет положение относительно цилиндра, при котором перепад давления (P1-P2) и его воздействие на площадь A поршня будет сбалансировано силой F сжатия пружины, которая является результатом ответного сжатия прижимной пружины 30. Перепад давления (P1-P2) создается давлением P1 с внешней стороны вкладыша и давлением P2 внутри вкладыша и зависит от размера общей площади притока. Сила F сжатия прижимной пружины 30, в случае цилиндрической прижимной пружины, пропорциональна полному сжатию прижимной пружины 30, и в дальнейшем жесткость пружины будет обозначаться Cs.
Суммарное снижение давления выше вкладыша можно определить как (P1-P3) и оно разделяется на перепад давления (P1-P2) и оставшееся падение давления (P2-P3). Оставшееся падение давления (P2-P3) влияет только на относительную деформацию (сжатие) вкладыша и, таким образом, не является частью следующих вычислений.
На основании уравнивания сил для поршня приводится следующее:
Figure 00000002
и поскольку сила F давления, как указано выше, пропорциональна полному сжатию s прижимной пружины 30 и выражается уравнением:
Figure 00000003
комбинация уравнений (1) и (2) дает:
Figure 00000004
из чего можно вывести следующее дифференциальное уравнение:
Figure 00000005
Пропускная способность или поток Q через общую площадь притока определяется произведением площади Vi притока, постоянной пропускной способностью или коэффициентом fc потока и квадратом перепада давления по площади притока, то есть:
Figure 00000006
Из этого можно вывести дифференциальное уравнение:
Figure 00000007
Результат функции управления вкладыша, заключающийся в поддерживании постоянной пропускной способности, состоит в том, что требуется выполнять условие d(Q)= 0, и это означает, что:
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Из уравнений (8), (1), (2) и (4) можно вывести:
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Уравнение (10) показывает, что посредством сравнительно небольших изменений в деформации вкладыша относительно полного сжатия прижимной пружины 30 от ее свободной длины, относительное изменение в площади притока будет пропорционально деформации вкладыша. Это также можно выразить следующим образом:
Figure 00000014
Таким образом, видно, что, по меньшей мере, в случае относительной деформации менее 35% сжатия прижимной пружины 30 от ее свободной длины, линейное изменение площади притока в соответствии с уравнением (11) приведет к постоянной пропускной способности через вкладыш. Именно это обстоятельство используется в настоящем изобретении, в котором второй чашеобразный участок 10 снабжен осевыми прорезями 12 притока с постоянной шириной, которые закрываются в ответ на смещение второго чашеобразного участка 10 в первый чашеобразный участок 1.
Изобретение было описано со ссылкой на предпочтительные варианты осуществления. Однако возможно использовать другие конфигурации вкладыша, отличающиеся от описанных выше и показанных на чертежах. Например, можно выполнить большее или меньшее количество отверстий 11 притока и/или прорезей 12 притока, и аналогично этому, количество отверстий 2 оттока также может быть различным по необходимости. Размер и местоположение отверстий 11 притока, прорезей 12 притока и прорезей 2 оттока также могут быть различными по необходимости. Наконец, можно получить одну отдельную прорезь 12 притока с постоянной шириной, объединяя множество прорезей притока с меняющимися значениями ширины, обеспечивая постоянную сумму этих значений ширины в любом поперечном сечении.

Claims (9)

1. Вкладыш для динамического управления потоком движущейся среды, установленный в корпусе (80) клапана или трубчатом элементе, содержащий
первый чашеобразный участок (1) с площадью оттока, включающий, по меньшей мере, одну осевую прорезь (2) оттока, выполненную в боковой стенке (3) первого чашеобразного участка,
второй чашеобразный участок (10), расположенный с возможностью смещения по оси внутри первого чашеобразного участка (1) с площадью притока,
прижимную пружину (30), приспособленную для приложения силы (F), которая стремится оттолкнуть два чашеобразных участка (1, 10) друг от друга,
причем второй чашеобразный участок (10) выполнен относительно первого чашеобразного участка (1) таким образом, что, по меньшей мере, одна осевая прорезь (2) оттока, выполненная в боковой стенке (3) первого чашеобразного участка (1), закрывается в ответ на смещение второго чашеобразного участка (10) относительно первого чашеобразного участка (1),
отличающийся тем, что площадь притока второго чашеобразного участка (10) содержит, по меньшей мере, одну осевую прорезь (12) притока, выполненную в боковой стенке (18) второго чашеобразного участка (10), причем эта прорезь (12) притока закрывается в ответ на смещение второго чашеобразного участка (10) относительно первого чашеобразного участка (1).
2. Вкладыш по п.1, отличающийся тем, что площадь, по меньшей мере, одной осевой прорези (12) притока выбирают так, чтобы удовлетворять следующему условию:
ΔVi/Vi=-1/2·Δs/s,
где Vi представляет общую площадь притока, ΔVi представляет изменение в общей площади притока, s представляет полное сжатие прижимной пружины, a Δs представляет изменение полного сжатия прижимной пружины.
3. Вкладыш по п.2, отличающийся тем, что деформация вкладыша имеет место в интервале 0-35% сжатия прижимной пружины (30) от ее свободного конца.
4. Вкладыш по п.3, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна осевая прорезь (12) притока имеет постоянную ширину.
5. Вкладыш по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одну осевую прорезь (12) притока закрывают уплотняющим кольцом (50), размещенным на открытом конце первого чашеобразного участка (1), причем это уплотняющее кольцо (50) образует динамическое уплотнение относительно второго чашеобразного участка (10).
6. Вкладыш по п.1, отличающийся тем, что площадь притока второго чашеобразного участка (10) содержит ряд отверстий (11) притока, выполненных в его боковой стенке (18).
7. Вкладыш по п.6, отличающийся тем, что отверстия (11) притока имеют круглую форму.
8. Вкладыш по п.1, отличающийся тем, что площадь притока второго чашеобразного участка (10) содержит отверстие (11) притока, выполненное в его концевом основании (19).
9. Вкладыш п.1, отличающийся тем, что площадь притока второго чашеобразного участка (10) содержит отверстия (11) притока, размер которых непрерывно регулируется.
RU2004110402/06A 2001-09-07 2002-08-29 Вкладыш для динамического управления потоком RU2297569C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA200101305 2001-09-07
DKPA200101305 2001-09-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004110402A RU2004110402A (ru) 2005-05-10
RU2297569C2 true RU2297569C2 (ru) 2007-04-20

Family

ID=8160697

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004110402/06A RU2297569C2 (ru) 2001-09-07 2002-08-29 Вкладыш для динамического управления потоком

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7066200B2 (ru)
EP (1) EP1423632B1 (ru)
KR (1) KR20040041160A (ru)
AT (1) ATE359464T1 (ru)
DE (1) DE60219485T2 (ru)
RU (1) RU2297569C2 (ru)
WO (1) WO2003023264A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2907874B1 (fr) * 2006-10-27 2009-01-09 Daniel Savonnet Economiseur d'eau a commande a impulsion manuelle adaptable sur le bec d'un robinet
ES2359750T3 (es) * 2006-11-02 2011-05-26 Flowcon International A/S Un inserto regulador ajustable.
US8201713B2 (en) * 2008-04-14 2012-06-19 The Procter & Gamble Company Pressure compensation member
US8191571B2 (en) * 2008-07-30 2012-06-05 Hamilton Sundstrand Corporation Fluid circuit breaker quick disconnect coupling
US8061195B2 (en) * 2009-05-08 2011-11-22 Jones Iii Tommy Jefferson Flow control assembly
US9400057B2 (en) 2014-04-02 2016-07-26 Griswold Controls, Llc Axially aligned rotationally adjustable flow control valve
US10113661B2 (en) 2016-08-30 2018-10-30 Griswold Controls, Llc Flow control valve

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1119287A (en) * 1914-03-25 1914-12-01 Foster Engineering Company Automatic stop-valve.
US3112764A (en) * 1960-10-28 1963-12-03 Bendix Corp Flow-regulating valve
US3131716A (en) * 1961-03-16 1964-05-05 Griswold Controls Flow control valves
US3752183A (en) * 1971-12-02 1973-08-14 Griswold Controls Flow valve having tapered cup
US3752184A (en) * 1971-12-02 1973-08-14 Griswold Controls Flow control valve
US4074693A (en) * 1976-07-26 1978-02-21 The W. A. Kates Company Readily disassembleable fluid flow rate controller
US4080993A (en) * 1976-09-13 1978-03-28 Aqueduct, Inc. In-line flow-control valve
DE3508986A1 (de) * 1984-03-16 1985-09-19 GAT Grubenausbau GmbH, 5840 Schwerte Druckbegrenzungsventil
US5054516A (en) * 1988-05-24 1991-10-08 Taco, Inc. Automatic flow control valve
DK171285B1 (da) 1993-10-28 1996-08-19 Flowcon International I S Blende- eller gliderventil, især til styring af væskestrømning i et anlæg for centralvarme
US5524670A (en) * 1994-10-21 1996-06-11 Taco, Inc. Automatic flow control valve
DK174076B1 (da) 2000-01-21 2002-05-21 Flowcon Int As Reguleringsindsats til anbringelse i ventiler og ventilenhed
ATE274665T1 (de) 2000-06-07 2004-09-15 Frese Armatur As Regulierungseinsatz mit mehrere einstellmöglichkeiten

Also Published As

Publication number Publication date
EP1423632B1 (en) 2007-04-11
US20050016594A1 (en) 2005-01-27
ATE359464T1 (de) 2007-05-15
KR20040041160A (ko) 2004-05-14
WO2003023264A1 (en) 2003-03-20
EP1423632A1 (en) 2004-06-02
RU2004110402A (ru) 2005-05-10
US7066200B2 (en) 2006-06-27
DE60219485T2 (de) 2008-01-03
DE60219485D1 (de) 2007-05-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6315210B1 (en) Thermostatic mixing valve
JP4386610B2 (ja) 流量調整器
KR0153562B1 (ko) 감압 밸브
US4473210A (en) Labyrinth trim valve
JP2002276846A (ja) 可撓性のチューブを有する洗浄バルブ
CA1306167C (en) Control valve
AU684734B2 (en) Temperature responsive, pilot operated line valve with shapememory alloy actuator
RU2297569C2 (ru) Вкладыш для динамического управления потоком
CA1286193C (en) Pressure limiting valve
US4073306A (en) Steam trap
US5524670A (en) Automatic flow control valve
JPH02133805A (ja) 流量制限器
US4991819A (en) Metering valve
US5584432A (en) Anti-scald valve with shape memory alloy actuator
DE3535165A1 (de) Kondenstopf
EP1436533B1 (en) Piston structure and liquid feeder valve
US4899778A (en) Metering valve
AU2002329505A1 (en) Piston structure and liquid feeder valve
US5397053A (en) Temperature responsive, pilot operated line valve with shape memory alloy actuator
US20050077220A1 (en) Valve and spring for fluid filter
KR100826044B1 (ko) 액체 제어 밸브
US5038823A (en) Device for preventing water hammer while regulating water pressure
JPH07317920A (ja) 弁装置
US4518493A (en) Noise attenuating filter for fluid flow systems
GB2121924A (en) Fluid control valve

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090830