RU2554314C1 - Регулятор расхода - Google Patents

Регулятор расхода Download PDF

Info

Publication number
RU2554314C1
RU2554314C1 RU2014105090/28A RU2014105090A RU2554314C1 RU 2554314 C1 RU2554314 C1 RU 2554314C1 RU 2014105090/28 A RU2014105090/28 A RU 2014105090/28A RU 2014105090 A RU2014105090 A RU 2014105090A RU 2554314 C1 RU2554314 C1 RU 2554314C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
flow rate
seat
flow regulator
bellows
Prior art date
Application number
RU2014105090/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Евгеньевич Безруков
Сергей Владимирович Колыванский
Зорик Баирович Дашиев
Рудольф Алексеевич Петров
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева"
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 унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева"
Priority to RU2014105090/28A priority Critical patent/RU2554314C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2554314C1 publication Critical patent/RU2554314C1/ru

Links

Landscapes

  • Flow Control (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению. В корпусе регулятора расхода с одной стороны в осевом направлении установлена пара клапан-седло, с одной стороны клапан поджат пружиной к седлу, с другой стороны клапан от седла отжимается штоком, выполненным за одно целое с узлом сильфона, внутри сильфона расположена нагрузочная пружина, в корпусе регулятора расхода с другой стороны в перпендикулярном направлении в полости низкого давления установлен регулирующий орган регулятора расхода, выполненный в виде подвижного конусного клапана и неподвижного седла в виде отверстия с острой кромкой по торцу в корпусе регулятора расхода, в регуляторе расхода применен сильфон, который одной стороной приварен к клапану, а другой стороной - к корпусу регулятора расхода, к которому через основание закреплен шаговый электродвигатель, вал которого через механический редуктор, состоящий из двух цилиндрических передач и винтовой передачи, соединен с клапаном регулятора расхода. Техническим результатом является обеспечение стабильного регулирования расхода криогенной рабочей среды с повышенной точностью при широком диапазоне изменения входного давления. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а именно к арматуростроению, и предназначено для регулирования расхода криогенных газов по командам от системы управления и может быть использовано в пневмогидросистемах различных отраслей промышленности.
Известен регулятор расхода, предназначенный для регулирования расхода рабочей среды, содержащий корпус с входным и выходным каналами, связанными между собой через дросселирующие элементы, выполненными заодно со штоком, который вращается и перемещается поступательно-возвратно в двух опорных узлах, имеющих уплотнение по штоку, который, в свою очередь, с одной стороны соединен через шлицевое соединение с шаговым электродвигателем, последний соединен электрической связью с блоком управления, а блок управления - с датчиком обратной связи, который с другой стороны механически соединен со штоком через тарель, перемещающуюся поступательно-возвратно по направляющей поверхности корпуса и поджатую пружиной через шарикоподшипник по торцу штока. Датчик обратной связи выдает электрический сигнал на блок управления о текущем положении штока (патент RU №2409828 С2, МПК F16K 1/44, опубл. 20.01.2011 г. - прототип).
Известный регулятор расхода имеет следующие недостатки:
- нестабильность расходной характеристики при изменении входного давления;
- недостаточная точность регулирования расхода рабочей среды при изменении в широком диапазоне входного давления;
- сложная конструкция уплотнительных элементов, требующая обязательного наличия дренажной системы;
- в конструкции использована механоэлектрическая обратная связь, в которой применен датчик обратной связи, связанный механически с исполнительным органом, что усложняет конструкцию и снижает надежность;
- импульсный режим управления шаговым электродвигателем не используется в качестве учета импульсов, поданных на шаговый электродвигатель, с целью сравнения с командными импульсами, подающими от системы управления для изменения (поддержания) расхода рабочей среды.
Целью предлагаемого изобретения является регулятор расхода, обеспечивающий возможность стабильного регулирования расхода криогенной рабочей среды с повышенной точностью в широком диапазоне изменения входного давления.
В предложенном регуляторе расхода поставленная цель достигается применением схемы двухкаскадного регулирования расхода, а также тем, что в корпусе регулятора расхода с одной стороны в осевом направлении установлена пара клапан-седло, которая разделяет полость высокого и низкого давления, с одной стороны клапан поджат пружиной к седлу, с другой стороны клапан от седла отжимается штоком, выполненным за одно целое с узлом сильфона, который является чувствительным элементом, внутри сильфона расположена нагрузочная пружина, создающая усилие, необходимое для выдачи постоянного низкого давления, необходимого для стабильного регулирования расхода рабочей среды при изменении входного давления, в корпусе регулятора расхода с другой стороны в перпендикулярном направлении в полости низкого давления установлен регулирующий орган регулятора расхода, выполненный в виде подвижного конусного клапана и неподвижного седла в виде отверстия с острой кромкой по торцу в корпусе регулятора расхода, клапан имеет возможность самоустановки на седло при воздействии осевого усилия, направленного в сторону седла, обеспечивая нулевой расход, в регуляторе расхода применен сильфон, который одной стороной приварен к клапану, а другой стороной к корпусу регулятора расхода, который является подвижным уплотнением клапана с атмосферой, и обеспечивает работу регулятора расхода на криогенной рабочей среде, в регуляторе расхода применен электропривод, состоящий из шагового электродвигателя, обладающего малой дискретностью и высокой приемистостью и дающего возможность регулирования с повышенной точностью, и механического редуктора, состоящего из двух цилиндрических передач и винтовой передачи, основание крепления шагового электродвигателя к корпусу регулятора расхода выполнено из материала, обладающего малой теплопроводностью (стеклотекстолит), которое служит термомостом между криогенной частью регулятора и шаговым электродвигателем, что обеспечивает использование при криогенных температурах.
В предложенном регуляторе расхода исключен датчик обратной связи (датчик положения исполнительного органа) и, соответственно, обратная связь с системой управления, взамен введена операция обеспечения нулевого положения регулирующего органа, используется импульсный режим управления шаговым электродвигателем в качестве учета импульсов, поданных на шаговый электродвигатель с целью сравнения с командами, поступающими от системы управления для изменения (поддержания) расхода рабочей среды.
Предлагаемый регулятор расхода рабочей среды представлен на чертеже, где
1 - корпус;
2 - входной канал;
3 - выходной канал;
4 - клапан;
5 - седло;
6 - пружина;
7 - шток;
8 - узел сильфона;
9 - втулка;
10 - кольцо;
11 - прокладка;
12 - пружина;
13 - клапан;
14 - сильфон;
15 - шток;
16 - корпус переходной;
17 - колесо;
18 - шаговый электродвигатель;
19 - основание.
Регулятор расхода содержит расположенные в корпусе 1 входной 2 и выходной 3 каналы. В корпусе 1 с одной стороны в осевом направлении установлены клапан 4 и седло 5, разделяющие полость высокого и низкого давления, с одной стороны клапан 4 поджат пружиной 6, с другой стороны клапан 4 отжимается от седла 5 штоком 7, выполненным за одно целое с узлом сильфона 8. Узел сильфона 8 своей неподвижной частью герметично установлен в корпусе 1, а подвижная часть которого, являющаяся основанием штока 7, направляется во втулке 9, поджимающей седло 5 к корпусу 1 через кольцо 10 и прокладку 11. Внутри узла сильфона 8, являющегося чувствительным элементом, расположена нагрузочная пружина 12, создающая усилие, необходимое для выдачи постоянного низкого давления, необходимого для стабильного регулирования расхода рабочей среды при изменении входного давления. В корпусе 1 с другой стороны в перпендикулярном направлении в полости низкого давления установлен регулирующий орган регулятора расхода, выполненный в виде подвижного конусного клапана 13 и неподвижного седла в виде отверстия в корпусе 1 с острой кромкой по торцу. Клапан 13 имеет возможность самоустановки на седло при воздействии осевого усилия, направленного в сторону седла. Сильфон 14, примененный в качестве подвижного уплотнения клапана 13 с атмосферой, одной стороной приварен к клапану 13, другой стороной - к корпусу 1. Внутри сильфона 14 расположены шток 15 и направляющая часть корпуса переходного 16, в которой поступательно-возвратно перемещается шток 15. Резьбовая пара, выполненная на штоке 15 и колесе 17, преобразует вращательное движение колеса 17, закрепленного от осевого перемещения в корпусе переходном 16, в поступательное движение штока 15. Вращательное движение колесу 17 придается от шагового электродвигателя 18, закрепленного на основании 19, через две цилиндрические передачи, установленные в корпусе переходном 16 и основании 19. Основание 19, выполненное из стеклотекстолита, служит термомостом между криогенной и электрической частями регулятора расхода.
Регулятор расхода работает следующим образом.
Регулятор расхода приводится в нулевое положение. Нулевое положение соответствует закрытому положению. Для приведения регулятора расхода в нулевое положение необходимо подать на шаговый электродвигатель 18 установленное для конкретной конструкции количество импульсов. Приведение регулятора расхода в нулевое положение является обязательной операцией при эксплуатации, технологических операциях, испытаниях. Рабочая среда высокого давления, подведенная к входному каналу 2, поступает в полость высокого давления. В нулевом положении клапан 4 герметично разделяет полость высокого и низкого давления. При подаче команды от системы управления на определенное увеличение расхода рабочей среды шаговый электродвигатель 18 получает необходимое количество импульсов, происходит изменение положения клапана 13 относительно седла корпуса 1, что соответствует определенному расходу рабочей среды. При этом происходит прохождение рабочей среды через кольцевую щель, образованную клапаном 4 и седлом 5 в полость низкого давления. Происходит двухкаскадное регулирование рабочей среды. Давление рабочей среды в полости низкого давления снижается и поддерживается постоянным при изменении входного давления. Регулирование расхода рабочей среды происходит при постоянном с достаточной точностью давлении первого каскада (редуктора). Изменение расхода рабочей среды происходит при изменении проходного сечения между клапаном 13 и седлом корпуса 1, которое происходит в результате вращения вала шагового электродвигателя 18 на величину угла (оборотов), соответствующую количеству импульсов, полученных шаговым электродвигателем 18 от системы управления. Система управления анализирует процесс регулирования и подает команду на изменение расхода рабочей среды, подав на шаговый электродвигатель 18 соответствующие импульсы, сравнивает текущее количество импульсов с командой, поданной на изменение расхода рабочей среды и, в случае рассогласования, опять дает команду на изменение расхода до момента согласования.
Предлагаемая конструкция позволяет производить стабильное регулирование расхода криогенной рабочей среды с повышенной точностью при широком диапазоне изменения входного давления.
Положительный эффект от использования изобретения в составе разгонного блока с криогенными компонентами топлива:
- снижение потерь криогенных компонентов (гелий, водород) при дренаже за счет точного регулирования расхода рабочей среды при наддуве баков;
- повышение пожаровзрывобезопасности за счет уменьшения объема кислорода и водорода, отводимых при дренаже;
- уменьшение запасов топлива в системе обеспечения наддува баков криогенных компонентов (кислорода и водорода);
- увеличение полезной нагрузки разгонного блока за счет снижения потерь рабочих сред при наддуве баков и уменьшения запасов топлива.
В настоящее время успешно прошли исследовательские испытания макетов регуляторов расхода. Испытания проводились с целью подтверждения работоспособности конструкции. На основании полученных результатов испытаний макетов регуляторов расхода, работоспособность конструкции подтвердилась и была рекомендована для разработки опытных образцов для наземно-стендовой отработки.
На данный момент разработана рабочая документация регуляторов расхода, технические условия, программа испытаний и оборудование для испытаний опытных образцов, а также ведется разработка системы управления регуляторами расхода.

Claims (2)

1. Регулятор расхода, содержащий корпус с входным и выходным каналами, связанными между собой через дросселирующие элементы, выполненные заодно со штоком, перемещающимся в двух опорных узлах, имеющих уплотнение по штоку, и соединенным через резьбовое соединение с шаговым электродвигателем, отличающийся тем, что в корпусе регулятора расхода с одной стороны в осевом направлении установлена пара клапан-седло, с одной стороны клапан поджат пружиной к седлу, с другой стороны клапан от седла отжимается штоком, выполненным за одно целое с узлом сильфона, внутри сильфона расположена нагрузочная пружина, в корпусе регулятора расхода с другой стороны в перпендикулярном направлении в полости низкого давления установлен регулирующий орган регулятора расхода, выполненный в виде подвижного конусного клапана и неподвижного седла в виде отверстия с острой кромкой по торцу в корпусе регулятора расхода, в регуляторе расхода применен сильфон, который одной стороной приварен к клапану, а другой стороной - к корпусу регулятора расхода, к которому через основание закреплен шаговый электродвигатель, вал которого через механический редуктор, состоящий из двух цилиндрических передач и винтовой передачи, соединен с клапаном регулятора расхода.
2. Регулятор расхода по п.1, отличающийся тем, что основание, через которое закреплен шаговый электродвигатель к корпусу регулятора расхода, выполнено из материала, обладающего малой теплопроводностью.
RU2014105090/28A 2014-02-11 2014-02-11 Регулятор расхода RU2554314C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105090/28A RU2554314C1 (ru) 2014-02-11 2014-02-11 Регулятор расхода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105090/28A RU2554314C1 (ru) 2014-02-11 2014-02-11 Регулятор расхода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2554314C1 true RU2554314C1 (ru) 2015-06-27

Family

ID=53498430

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014105090/28A RU2554314C1 (ru) 2014-02-11 2014-02-11 Регулятор расхода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2554314C1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2089933C1 (ru) * 1984-12-21 1997-09-10 Конструкторское бюро химавтоматики Регулятор расхода
RU2409828C2 (ru) * 2009-01-22 2011-01-20 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Регулятор расхода рабочей среды для системы автоматического регулирования

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2089933C1 (ru) * 1984-12-21 1997-09-10 Конструкторское бюро химавтоматики Регулятор расхода
RU2409828C2 (ru) * 2009-01-22 2011-01-20 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Регулятор расхода рабочей среды для системы автоматического регулирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103403419B (zh) 用于滑动杆控制阀组件的液压致动设备
US20180299910A1 (en) Air pressure control device and adjustment valve
JP2018509577A (ja) 流体バルブアッセンブリ
RU2009145998A (ru) Газовый насос-смеситель с переменным сечением впускного канала
CN103398862A (zh) 直线式阀门气动执行器的测试方法
CN103411784A (zh) 直线式阀门气动执行器的测试装置
RU2554314C1 (ru) Регулятор расхода
CN203365166U (zh) 直线式阀门气动执行器的测试装置
RU2526501C1 (ru) Регулятор давления многофункциональный
WO2017134014A1 (en) Gas pressure reducer with adjustable seat
KR101472062B1 (ko) 테스트 개그를 구비한 릴리프 밸브
CN113251168B (zh) 一种精小型执行器及阀门
CN111878590B (zh) 一种三膜头双取压超微压氮封调节阀及工作方式
RU2722889C2 (ru) Газовый редуктор
RU2675763C1 (ru) Регулятор давления прямого действия
CN113531127A (zh) 一种超低温气动调节阀
RU187047U1 (ru) Редуктор давления газа
RU2820575C1 (ru) Узел регулятора давления для системы подачи газообразного топлива в двигатель внутреннего сгорания
RU2493465C1 (ru) Пускоотсечной электропневмоклапан постоянного низкого давления
KR20050106096A (ko) 유량 제어 밸브
RU2615892C1 (ru) Клапан предохранительный повышенной устойчивости
RU2584044C1 (ru) Клапан
RU2443929C1 (ru) Привод регулирующего клапана
RU2131140C1 (ru) Гидравлическое регулирующее устройство
RU193119U1 (ru) Устройство запорно-регулирующее

Legal Events

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

Effective date: 20190212

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200310

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20210205

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210212