RU2329401C2 - Электронасосный агрегат - Google Patents

Электронасосный агрегат Download PDF

Info

Publication number
RU2329401C2
RU2329401C2 RU2005136073/06A RU2005136073A RU2329401C2 RU 2329401 C2 RU2329401 C2 RU 2329401C2 RU 2005136073/06 A RU2005136073/06 A RU 2005136073/06A RU 2005136073 A RU2005136073 A RU 2005136073A RU 2329401 C2 RU2329401 C2 RU 2329401C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
diffusers
inlet
cylindrical space
cylindrical cavity
Prior art date
Application number
RU2005136073/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005136073A (ru
Inventor
Николай Игоревич Белоусов (RU)
Николай Игоревич Белоусов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева"
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 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" filed Critical Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева"
Priority to RU2005136073/06A priority Critical patent/RU2329401C2/ru
Publication of RU2005136073A publication Critical patent/RU2005136073A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2329401C2 publication Critical patent/RU2329401C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Заявленный электронасосный агрегат (ЭНА) относится к машиностроению и может быть использован в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. ЭНА содержит корпус (К) с входным и выходным штуцерами. В сквозной расточке К с его противоположных концов установлены два центробежных электронасоса. Между диффузорами (Д) электронасосов в цилиндрической полости К, ось которой параллельна оси сквозной расточки К, установлен двусторонний обратный клапан. Цилиндрическая полость К выполнена сквозной, а Д выполнены коническими. Оси Д выполнены перпендикулярными оси цилиндрической полости К. В К выполнены соосные коническим Д выходящие в цилиндрическую полость К сквозные технологические отверстия с установленными в них заглушками. Входной и выходной штуцеры выполнены заодно с К. В цилиндрической полости К с ее торцев также установлены заглушки. Изобретение направлено на повышение надежности и точности изготовления электронасосного агрегата. 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники, а также в других областях техники.
Известен электронасосный агрегат (ЭНА), содержащий корпус с входным и выходным штуцерами, установленные в нем два электронасоса, входные полости которых объединены с входным штуцером, а их выходные полости через обратные клапаны связаны с выходным штуцером (авторское свидетельство СССР N 155399, кл. F04D 13/14, 1963).
Недостатком этого ЭНА являются значительные габариты и масса, что является следствием наличия двух обратных клапанов, а также наличие общего корпуса наряду с корпусами электронасосов.
Этого недостатка лишен выбранный в качестве прототипа ЭНА, содержащий корпус, снабженный входным и выходным штуцерами, установленные в сквозной расточке корпуса с его противоположных концов два центробежных электронасоса, при этом входные полости электронасосов сообщены с входным штуцером, а выходные полости сообщены с выходным штуцером через двусторонний обратный клапан, установленный между диффузорами электронасосов (Краев М.В., Лукин В.А., Овсянников Б.В. Малорасходные насосы авиационных и космических систем. Москва, Машиностроение, 1985, с.20, рис.1.12).
Недостатком этого ЭНА являются низкая надежность ЭНА, так как выполнение спиральных диффузоров в корпусе возможно только при использовании литья для изготовления корпуса со свойственными этому технологическому процессу недостатками - низким качеством поверхности, возможностью образования трещин, в том числе и в процессе эксплуатации, и т.д. Другим недостатком прототипа является низкая точность изготовления из-за изменений взаимного положения входного и выходного штуцеров по отношению к посадочным местам корпуса, вызываемых приваркой входного и выходного штуцеров к корпусу, т.к. неизбежная при сварке поводка материала происходит в зоне приварки штуцеров, что изменяет их фактическое положение по отношению к расчетному.
Задачей является повышение надежности и точности изготовления ЭНА за счет обеспечения возможности механической обработки с высокой чистотой поверхности ряда конструктивных элементов, что дает возможность избежать применения литья при изготовлении корпуса ЭНА, а также за счет обеспечения высокой точности положения штуцеров относительно корпуса.
Технический результат достигается тем, что в известном ЭНА, содержащем корпус, снабженный входным и выходным штуцерами, установленные в сквозной расточке корпуса с его противоположных концов два центробежных электронасоса, при этом входные полости электронасосов сообщены с входным штуцером, а выходные полости сообщены с выходным штуцером через двусторонний обратный клапан, установленный между диффузорами электронасосов в цилиндрической полости корпуса, ось которой параллельна оси сквозной расточки корпуса, согласно изобретению цилиндрическая полость корпуса выполнена сквозной, а диффузоры выполнены коническими, оси последних выполнены перпендикулярными оси цилиндрической полости корпуса, и в корпусе выполнены соосные коническим диффузорам выходящие в цилиндрическую полость корпуса сквозные технологические отверстия с установленными в них заглушками, при этом входной и выходной штуцеры выполнены заодно с корпусом, а в цилиндрической полости корпуса с ее торцев также установлены заглушки. Это позволяет получить технический результат - устранить необходимость применения при изготовления ЭНА литья с сохранением заданных параметров ЭНА и обеспечить отсутствие поводок штуцеров при сварке, т.к. штуцеры выполнены заодно с корпусом.
На фиг.1 приведен пример конкретного выполнения электронасосного агрегата, продольный разрез, на фиг.2 - то же, разрез по А-А.
ЭНА содержит корпус 1, снабженный входным 2 и выходным 3 штуцерами. В сквозной расточке 4 корпуса 1 с его противоположных концов установлены два центробежных электронасоса 5 и 6. Входные полости 7 и 8 электронасосов сообщены с входным штуцером 2, а выходные полости 9 и 10 сообщены с выходным штуцером 3 через двусторонний обратный клапан 11, установленный между диффузорами 12 и 13 электронасосов в цилиндрической полости 14 корпуса 1, ось 15 которой параллельна оси 16 сквозной расточки 4 корпуса. Цилиндрическая полость 14 корпуса 1 выполнена сквозной, а диффузоры 12 и 13 выполнены коническими, оси 17 и 18 последних выполнены перпендикулярными оси 15 цилиндрической полости 14 корпуса 1. В корпусе 1 выполнены соосные коническим диффузорам 12 и 13 выходящие в цилиндрическую полость 14 корпуса 1 сквозные технологические отверстия 19 и 20 с установленными в них заглушками 21, при этом входной 2 и выходной 3 штуцеры выполнены заодно с корпусом, а в цилиндрической полости 14 корпуса 1 с ее торцев также установлены заглушки 22. Каждый из электронасосов 5 и 6 содержит электродвигатель 23 с установленным на его валу рабочим колесом 24, а также неподвижно установленную в корпусе улитку 25. Обратный клапан 11 выполнен в виде штока 26 с тарелью 27, размещенной между седлами 28 и 29. Заглушки 21 и 22 приварены к корпусу 1, сварные швы показаны на фиг.1 и 2 зачерненными треугольниками.
ЭНА работает следующим образом: при включении электродвигателя 23 электронасоса 5 он вращает его рабочее колесо 24 в направлении по часовой стрелке на фиг.2. Электродвигатель 23 электронасоса 6 при этом не работает. Жидкость через входной штуцер 1, входную полость 7 электронасоса 5 поступает на периферию его рабочего колеса 24, затем через выходную полость 9 в улитке 25 поступает в конический диффузор 12, где происходит преобразование кинетической энергии жидкости в энергию статического давления, и далее в цилиндрическую полость 14 корпуса и в выходной штуцер 3. При этом тарель 27 двустороннего обратного клапана 11 под воздействием статического давления жидкости, создаваемого электронасосом 5, поджата к седлу 29 (как показано на фиг.1) и перекрывает проток жидкости через неработающий в данный момент электронасос 6 во входной штуцер 1. При отказе или выработке ресурса электронасоса 5 его выключают и включают электронасос 6. Электродвигатель 23 электронасоса 6 вращает его рабочее колесо 24. Жидкость через входной штуцер 1, входную полость 8 электронасоса 6 поступает на периферию его рабочего колеса 24, затем через выходную полость 10 в улитке 25 поступает в конический диффузор 13, где происходит преобразование кинетической энергии жидкости в энергию статического давления, и далее - в цилиндрическую полость 14 корпуса 1 и в выходной штуцер 3. При этом тарель 27 двустороннего обратного клапана 11 под воздействием статического давления жидкости, создаваемого электронасосом 5, подожмется к седлу 28 и перекроет проток жидкости через неработающий в данный момент электронасос 5 во входной штуцер 1. При этом внешняя герметичность ЭНА обеспечивается за счет установки заглушек 21 и 22, закрывающих отверстия, необходимые для монтажа двустороннего обратного клапана и механической обработки конических диффузоров.
В результате использования изобретения повышается надежность ЭНА, т.к. благодаря выбранной геометрии корпуса возможна механическая обработка с высокой чистотой поверхности конических диффузоров 12 и 13 через сквозные технологические отверстия 19 и 20, что дает возможность избежать применения литья при изготовлении корпуса ЭНА и заменить его прогрессивными высокопроизводительными методами обработки, например горячей штамповкой, что повышает механические свойства корпуса. Также повышается точность изготовления корпуса, т.к. выполнение штуцеров заодно с корпусом обеспечивает высокую точность взаимного положения входного и выходного штуцеров по отношению к посадочным местам корпуса. При этом применение сварочных операций при приварке заглушек 21 и 22 не изменяет положения штуцеров, а в местах возможной поводки материала при сварке нет никаких элементов конструкции, изменение геометрии которых снизило бы качество работы ЭНА. Применение сварки в заявленной конструкции не является необходимым, в частности, заглушки могут быть установлены с уплотнительными кольцами посредством фланцевых соединений.

Claims (1)

  1. Электронасосный агрегат, содержащий корпус, снабженный входным и выходным штуцерами, установленные в сквозной расточке корпуса с его противоположных концов два центробежных электронасоса, при этом входные полости электронасосов сообщены с входным штуцером, а выходные полости сообщены с выходным штуцером через двусторонний обратный клапан, установленный между диффузорами электронасосов в цилиндрической полости корпуса, ось которой параллельна оси сквозной расточки корпуса, отличающийся тем, что цилиндрическая полость корпуса выполнена сквозной, а диффузоры выполнены коническими, оси последних выполнены перпендикулярными оси цилиндрической полости корпуса, и в корпусе выполнены соосные коническим диффузорам выходящие в цилиндрическую полость корпуса сквозные технологические отверстия с установленными в них заглушками, при этом входной и выходной штуцеры выполнены заодно с корпусом, а в цилиндрической полости корпуса с ее торцев также установлены заглушки.
RU2005136073/06A 2005-11-22 2005-11-22 Электронасосный агрегат RU2329401C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005136073/06A RU2329401C2 (ru) 2005-11-22 2005-11-22 Электронасосный агрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005136073/06A RU2329401C2 (ru) 2005-11-22 2005-11-22 Электронасосный агрегат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005136073A RU2005136073A (ru) 2007-05-27
RU2329401C2 true RU2329401C2 (ru) 2008-07-20

Family

ID=38310424

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005136073/06A RU2329401C2 (ru) 2005-11-22 2005-11-22 Электронасосный агрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2329401C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711889C1 (ru) * 2019-02-15 2020-01-23 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" Дублированный электронасосный агрегат

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КРАЕВ М.В. и др. Малорасходные насосы авиационных и космических систем. - М.: Машиностроение, 1985, с.20, рис.1.12. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711889C1 (ru) * 2019-02-15 2020-01-23 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" Дублированный электронасосный агрегат

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005136073A (ru) 2007-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5178520A (en) Double centrifugal pump with single casing and adapter insert
CN101910694B (zh) 压力调节阀设备
CN101881341B (zh) 用于发电机的油压调节阀
US5365962A (en) Flow control system and method of operating a flow control system
ES205488U (es) Motor hidraulico reversible.
US4373871A (en) Compact power steering pump
RU2329401C2 (ru) Электронасосный агрегат
CA2918559A1 (en) Improvements in hydraulic servovalves
US3824035A (en) Housing for centrifugal pumps
RU2395706C1 (ru) Турбонасосный агрегат
RU2357104C2 (ru) Дублированный электронасосный агрегат
RU2369777C1 (ru) Многоступенчатый электронасосный агрегат
RU2160389C1 (ru) Дублированный электронасосный агрегат
BR112021018914A2 (pt) Filtro separador de partículas com uma face de fluxo que se estende axialmente
RU2329402C2 (ru) Дублированный электронасосный агрегат
RU104656U1 (ru) Клапан регулирующий осевого типа
RU2514467C2 (ru) Дублированный электронасосный агрегат
RU2599402C2 (ru) Дублированный электронасосный агрегат
RU2711889C1 (ru) Дублированный электронасосный агрегат
RU2476742C2 (ru) Клапан регулирующий осевого типа
RU2511788C2 (ru) Дублированный электронасосный агрегат
US3813187A (en) Vane-type hydraulic pump
US6551070B2 (en) Devices and methods for noise suppression in pumps
RU2386861C1 (ru) Дублированный электронасосный агрегат
US20190136856A1 (en) Hydraulic motor disc valve optimization