RU2565943C1 - Машина объемного действия - Google Patents

Машина объемного действия Download PDF

Info

Publication number
RU2565943C1
RU2565943C1 RU2014132403/06A RU2014132403A RU2565943C1 RU 2565943 C1 RU2565943 C1 RU 2565943C1 RU 2014132403/06 A RU2014132403/06 A RU 2014132403/06A RU 2014132403 A RU2014132403 A RU 2014132403A RU 2565943 C1 RU2565943 C1 RU 2565943C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
cavity
liquid
discharge
cylinder
Prior art date
Application number
RU2014132403/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Павлович Болштянский
Виктор Евгеньевич Щерба
Евгений Александрович Павлюченко
Акан Каербаевич Кужбанов
Александр Валерьевич Григорьев
Диана Анатольевна Кузеева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский 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 "Омский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
Priority to RU2014132403/06A priority Critical patent/RU2565943C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2565943C1 publication Critical patent/RU2565943C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машин объемного действия, предназначенных для сжатия и перемещения жидкостей и газов, в которых предъявляются высокие требования к равномерности подачи жидкости. Машина состоит из цилиндра 1 с дифференциальным поршнем 2, с образованием полостей 3 и 4 с всасывающими 5 и 6 и нагнетательными 7 и 8 клапанами. Полость 3 соединена через обратный клапан 13 с дополнительным цилиндром 14, имеющим подпружиненный пружиной 15 поршень 16. Цилиндр соединен каналом 17 с нагнетательной жидкостной линией 11 через золотник 18, выполненный в виде подвижного стрежня, на один торец которого опирается пружина сжатия 20, а к другому подведен канал 21 от подпоршневой полости 4. Дроссельная шайба 24 служит для создания гарантированного перепада давления между полостью 3 и линией нагнетания 11 в процессе нагнетания жидкости из полости 3, обеспечивая высокую равномерность подачи жидкости. Позволяет повысить равномерность подачи жидкости при любом режиме работы машины - сжатии и перемещении только жидкостей, или сжатии и перемещении жидкости и газа одновременно. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области машин объемного действия, предназначенных для сжатия и перемещения жидкостей или жидкостей и газов одновременно, к которым предъявляются высокие требования к равномерности подачи жидкости.
Известна машина объемного действия, содержащая цилиндр с дифференциальным поршнем, образующим в цилиндре рабочие надпоршневую и подпоршневую полости, по крайнем мере, одна из которых заполнена жидкостью (см., например, патент РФ №118371, МКИ F04B 19/06 от 20.07.2012).
Известна также машина объемного действия, содержащая цилиндр с дифференциальным поршнем, образующим в цилиндре рабочие надпоршневую и подпоршневую полости, по крайнем мере, одна из которых заполнена жидкостью, содержащие всасывающие и нагнетательные клапаны, соединенные с линиями всасывания и нагнетания рабочей среды (см. кн. Т.М.Башта «Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем». М.: Машиностроение, 1974, стр. 60, рис. 15а).
Недостатком известных конструкций является недостаточно равномерная подача жидкости, особенно при одновременном сжатии и перемещении жидкостей и газов.
Задачей изобретения является повышение равномерности подачи жидкости при любом режиме работы машины - сжатии и перемещении только жидкостей или сжатии и перемещении жидкости и газа одновременно.
Данный технический результат достигается тем, что в известной конструкции машины объемного действия рабочая полость, заполненная жидкостью, соединена через обратный самодействующий клапан с дополнительным цилиндром, имеющим подпружиненный поршень и соединенным через золотник с линией нагнетания жидкости. При этом золотник может быть выполнен в виде размещенного в отверстии подвижного стрежня, на один торец которого опирается пружина сжатия, а к другому торцу подведен канал от одной из двух рабочих полостей, которая заполнена жидкостью.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг. 1 схематично изображено продольное сечение цилиндропоршневой группы машины объемного действия для случая, когда обе рабочие полости (надпоршневая и подпоршневая) работают с жидкостью.
На фиг. 2 изображено аналогичное сечение для случая, когда надпоршневая полость работает с жидкостью, а подпоршневая - с газом.
На фиг. 3 изображены индивидуальные графики зависимости подачи жидкости из подпоршневой и надпоршневой полостей, а также из полости дополнительного цилиндра в жидкостную линию нагнетания для случая, когда обе рабочие полости работают с жидкостью.
На фиг. 4 изображен суммарный график подачи машины в случае работы обеих рабочих полостей с жидкостью.
На фиг. 5 и 6 показаны соответственно графики индивидуальной работы одной из полостей, работающей с жидкостью, и полости дополнительного цилиндра и график суммарной подачи машины жидкости, когда одна рабочая полость работает с жидкостью, а другая - с газом.
Машина объемного действия, предназначенная для сжатия и перемещения только жидкости (фиг. 1), состоит из цилиндра 1 с дифференциальным поршнем 2, который образует в цилиндре 1 рабочие надпоршневую 3 и подпоршневую 4 полости, и которые содержат всасывающие 5 и 6 и нагнетательные 7 и 8 самодействующие клапаны, соединяющие полости 3 и 4 с линиями всасывания 9 и 10 и линиями нагнетания 11 и 12. Надпоршневая полость 3 соединена через обратный клапан 13 с дополнительным цилиндром 14, имеющим подпружиненный пружиной 15 поршень 16 и соединенным каналом 17 с нагнетательной жидкостной линией 11 через золотник 18, выполненный в виде размещенного в отверстии 19 подвижного стрежня, на один (верхний по рисунку) торец которого опирается пружина сжатия 20, а к другому (нижнему по рисунку) торцу подведен канал 21 от подпоршневой полости 4, которая, как и полость 3, заполнена жидкостью. Каналы 22 и 23 служат для слива утечек жидкости назад в линию всасывания 9. Поскольку рабочим веществом для полостей 3 и 4 является жидкость, линии всасывания этих полостей (9 и 10) и линии нагнетания (11 и 12) объединены. Дроссельная шайба 24 служит для создания гарантированного перепада давления между полостью 3 и линией нагнетания 11 в процессе нагнетания жидкости из полости 3.
Машина объемного действия, изображенная на фиг. 2, отличается от изображенной на фиг. 1 тем, что подпоршневая полость 4 служит для сжатия и подачи потребителю газа, в связи с чем управление золотником 18 осуществляется через канал 25, соединяющим надпоршневую полость 3, заполненную жидкостью, с нижним торцом золотника 18, который в данном случае имеет канавку 26, соединяющую при нижнем (по рисунку) положении золотника 18 дополнительный цилиндр 14 с линией нагнетания жидкости 11.
В обеих конструкциях (фиг. 1 и 2) привод возвратно-поступательного движения поршня 2 осуществляется кривошипно-шатунным механизмом (на рисунках условно не показан).
На фиг. 3-6 - линия абсцисс - угол поворота коленчатого вала φ из нижней мертвой точки (НМТ) положения поршня 2, линия ординат - объемная «мгновенная» (по углу поворота) производительность машины по жидкости Q.
При этом:
- линия a-b-c-d-e - воображаемая линия подачи полости 3 для обычного исполнения поршневого насоса (поршень 2 идет вверх);
- линия a-b-f-d-e - фактическая подача полости 3 (поршень 2 идет вверх);
- линия a-s-e - линия всасывания полости 4, когда она заполняется жидкостью (фиг. 1, поршень 2 идет вверх);
- линия g-h-k - линия наполнения полости дополнительного цилиндра 14 из полости 3 (поршень 2 идет вверх);
- линия е-u-m - линия опорожнения цилиндра 14 в линию нагнетания 11 (поршень 2 идет вниз);
- линия е-r-m - линия подачи жидкости полости 4 в линию нагнетания 12 (фиг. 1, поршень 2 идет вниз);
- линия e-w-m - линия суммарной подачи жидкости цилиндром 14 и полостью 4 в линии нагнетания 11 и 12 (фиг. 1, поршень 2 идет вниз);
- линия е-р-m - линия всасывания полости 3 (поршень 2 идет вниз).
На фиг. 4 показана суммарная подача жидкости машиной (фиг. 1) по углу поворота.
На фиг. 5 и 6 показаны уже обозначенные выше линии, отличие состоит в том, что на этих рисунках изображены графики работы машины, показанной на фиг. 2, в которой полость 4 работает с газом, в связи с чем, если для машины, изображенной на фиг. 1, общий график нагнетания жидкости характеризуется линией a-b-f-d-e-w-m, то для машины, изображенной на фиг. 2, общий график подачи жидкости характеризуется линией a-b-f-d-e-u-m.
Машина объемного действия работает следующим образом (фиг. 1).
При ходе поршня 2 вверх из НМТ, объем полости 3 уменьшается, жидкость в ней сжимается, ее давление повышается до давления нагнетания (давление в линии нагнетания 11), при этом клапан 6 закрывается, клапан 7 открывается, и начинается подача жидкости в линию нагнетания 11.
В связи с тем, что поршень 2 движется из НМТ с ускорением (в НМТ его скорость равна нулю), то по мере его «разгона» подача жидкости увеличивается (линия а-b на фиг. 3), что ведет к увеличению гидравлического сопротивления шайбы 24, и на ней возникает существенный перепад давления (перед шайбой 24 в полости 3 давление жидкости больше давления нагнетания за шайбой 24, равного давлению в линии нагнетания 11). Возросшее давление в полости 3 приводит к появлению перепада давления на клапане 13 (за ним в цилиндре 14 давление равно давлению в линии нагнетания 11, оставшееся от предыдущего цикла), клапан в точке е (фиг. 3) открывается, и жидкость из полости 3 начинает поступать одновременно в линию нагнетания 11 и в цилиндр 14. Усилие заневоленной пружины 15 подобрано таким образом, что оно равно произведению повышенного давления в полости 14 на площадь поршня 16. При этом золотник 18 перекрывает канал 17, т.к. на его нижнем торце давление мало (равно давлению всасывания, которое происходит в полости 4, с которой он соединен каналом 21), а на верхний торец давит пружина 20, в связи с чем золотник 18 занимает нижнее положение, как показано на фиг. 1.
В связи с тем, что поток жидкости из полости 3 разделился обратно пропорционально гидравлическим сопротивлениям клапана 13 и клапана 7 совместно с шайбой 24, часть потока из полости 3 продолжает двигаться в линию нагнетания 11 (линия b-f-d на фиг. 3), а часть попадает в цилиндр 14 и остается в нем (линия g-h-k, фиг. 3). Этот процесс длится до тех пор, пока скорость поршня не начинает падать в связи с характеристикой кривошипно-шатунного привода, в точке d скорость течения жидкости из полости 3 снижается, гидравлическое сопротивление шайбы 24 уменьшается, и давление в полости 3 становится меньше, чем в цилиндре 14, в связи с чем клапан 13 закрывается, и жидкость в цилиндре 14 остается при давлении нагнетания.
Во время поворота коленчатого вала на угол а-е (180 градусов) при ходе поршня 3 вверх в подпоршневой полости 4 происходит процесс всасывания - клапан 5 открыт, клапан 8 закрыт, и в этой полости жидкость находится под низким давлением. Текущее поступление жидкости в полость 4 характеризуется линией a-s-e.
После прохода верхней мертвой точки (ВМТ) поршень 2 начинает движение вниз, объем полости 3 увеличивается, давление жидкости в ней падает, клапан 7 закрывается, клапан 6 открывается, начинается процесс всасывания.
В то же время в полости 4 в связи с уменьшением ее объема давление жидкости повышается, клапан 5 закрывается, клапан 8 открывается, и начинается нагнетание жидкости в линию нагнетания 12 (линия е-r-m на фиг. 3). Повышенное давление в полости 4 через канал 21 подается на нижний торец золотника 18, который под действием этого давления совершает движение вверх, сжимая пружину 20, и открывает канал 17, через который жидкость под давлением нагнетания попадает в линию нагнетания 11 (линия е-u-m) и смешивается с жидкостью, текущей через линию нагнетания 12, в связи с чем общий поток жидкости при ходе поршня 2 вниз является суммой двух потоков и характеризуется суммой подачи цилиндра 14 и полости 4, т.е. линией e-w-m.
Затем цикл работы повторяется.
Машина, изображенная на фиг. 2, работает аналогично вышеописанной с той разницей, что подпоршневая полость 4 работает с газом, а управляющее давление на золотник 18 подается из надпоршневой полости 3 через канал 25, а сам золотник 18 соединяет цилиндр 14 с линией нагнетания 11 через канавку 26, когда поршень 2 идет вниз, и тогда жидкость из цилиндра 14 поступает в жидкостную линию нагнетания 11 при отсутствии подачи жидкости из полости 3, в которой в это время идет процесс всасывания. Таким образом, и в случае работы машины одновременно с жидкостью и газом (режим насос-компрессора), подача жидкости потребителю осуществляется непрерывно (фиг. 6).
При стационарном режиме работы машины наличие дроссельной шайбы 24 не обязательно, т.к. повышенное гидравлическое сопротивление на нагнетании полости 3 может быть достигнуто увеличением гидравлического сопротивления нагнетательного клапана 7, что может быть сделано конструктивно путем уменьшения его проходного сечения.
Величиной гидравлического сопротивления клапан 7 и дроссельной шайбы 24, характеристикой пружины 15, размерами цилиндра 14 всегда, при любом режиме работы машины (насос или насос-компрессор) можно добиться высокой равномерности подачи жидкости, недоступной для машин объемного действия с одним дифференциальным поршнем, что хорошо видно из графиков на фиг. 4 и 6. Предложенная конструкция позволяет повысить равномерности подачи жидкости при любом режиме работы машины - сжатии и перемещении только жидкостей, или сжатии и перемещении жидкости и газа одновременно.

Claims (2)

1. Машина объемного действия, содержащая цилиндр с дифференциальным поршнем, образующим в цилиндре рабочие надпоршневую и подпоршневую полости, по крайнем мере одна из которых заполнена жидкостью, и содержащие всасывающие и нагнетательные клапаны, соединенные с линиями всасывания и нагнетания рабочей среды, отличающаяся тем, что рабочая полость, заполненная жидкостью, соединена через обратный самодействующий клапан с дополнительным цилиндром, имеющим подпружиненный поршень и соединенным через золотник с линией нагнетания жидкости.
2. Машина объемного действия по п. 1, отличающаяся тем, что золотник выполнен в виде размещенного в отверстии подвижного стрежня, на один торец которого опирается пружина сжатия, а к другому торцу подведен канал от одной из двух рабочих полостей, которая заполнена жидкостью.
RU2014132403/06A 2014-08-05 2014-08-05 Машина объемного действия RU2565943C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014132403/06A RU2565943C1 (ru) 2014-08-05 2014-08-05 Машина объемного действия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014132403/06A RU2565943C1 (ru) 2014-08-05 2014-08-05 Машина объемного действия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2565943C1 true RU2565943C1 (ru) 2015-10-20

Family

ID=54327476

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014132403/06A RU2565943C1 (ru) 2014-08-05 2014-08-05 Машина объемного действия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2565943C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1078126A1 (ru) * 1982-11-19 1984-03-07 Омский политехнический институт Поршневой компрессор
EP1247980A2 (en) * 2001-04-04 2002-10-09 Air Products And Chemicals, Inc. Double-acting, two-stage pump
EP1493922A1 (en) * 2003-07-04 2005-01-05 Leslie James Warren Liquid pump and method for pumping a liquid that may have gas coming out of solution
RU118371U1 (ru) * 2012-03-01 2012-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Поршневой насос-компрессор
RU128675U1 (ru) * 2012-10-04 2013-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Поршневой насос

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1078126A1 (ru) * 1982-11-19 1984-03-07 Омский политехнический институт Поршневой компрессор
EP1247980A2 (en) * 2001-04-04 2002-10-09 Air Products And Chemicals, Inc. Double-acting, two-stage pump
EP1493922A1 (en) * 2003-07-04 2005-01-05 Leslie James Warren Liquid pump and method for pumping a liquid that may have gas coming out of solution
RU118371U1 (ru) * 2012-03-01 2012-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Поршневой насос-компрессор
RU128675U1 (ru) * 2012-10-04 2013-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Поршневой насос

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20110116957A2 (en) Reciprocating pump
RU118371U1 (ru) Поршневой насос-компрессор
CN102678507A (zh) 一种双作用液压注射型双气缸的抽真空与压缩装置
CN106224310A (zh) 一种闭式多单柱塞泵重组控制液压缸系统
CN102297108B (zh) 用于流体精确比例混合的液压驱动双联活塞泵
RU2565943C1 (ru) Машина объемного действия
CN205277772U (zh) 一种柱塞隔膜式计量泵
RU2578758C1 (ru) Поршневой насос-компрессор
RU2560649C1 (ru) Поршневой насос-компрессор
RU2683051C1 (ru) Способ работы поршневого насос-компрессора и устройство для его осуществления
US3619087A (en) Free piston-type pump
RU2565932C1 (ru) Способ работы поршневого гидропневматического агрегата и устройство для его реализации
US720112A (en) Pump.
CN108561344B (zh) 一种双作用往复式液压增压器
CN205559182U (zh) 一种具有高压引流孔的柱塞泵
RU2592661C1 (ru) Способ работы поршневой машины и устройство для его осуществления
CN205559249U (zh) 一种提高耐磨性能的柱塞泵
RU2605492C2 (ru) Поршневая гибридная машина
CN205714728U (zh) 一种降低噪声的柱塞泵
RU2565951C1 (ru) Способ работы газожидкостного агрегата и устройство для его осуществления
RU167092U1 (ru) Мембранный насос-дозатор
RU131423U1 (ru) Машина объемного действия с регулируемым приводом
RU2316673C1 (ru) Компрессор с гидрозатвором
RU2614317C1 (ru) Способ работы поршневой вертикальной гибридной машины объемного действия и устройство для его осуществления
US571702A (en) stumpp

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170511