RU2586422C2 - Устройство для снижения давления текучей среды (варианты) - Google Patents

Устройство для снижения давления текучей среды (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2586422C2
RU2586422C2 RU2011137009/06A RU2011137009A RU2586422C2 RU 2586422 C2 RU2586422 C2 RU 2586422C2 RU 2011137009/06 A RU2011137009/06 A RU 2011137009/06A RU 2011137009 A RU2011137009 A RU 2011137009A RU 2586422 C2 RU2586422 C2 RU 2586422C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
passages
shape
passage
cross
cylinder
Prior art date
Application number
RU2011137009/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011137009A (ru
Inventor
Майкл Уайлди МАККАРТИ
Original Assignee
Фишер Контролз Интернешнэл Ллс
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 Фишер Контролз Интернешнэл Ллс filed Critical Фишер Контролз Интернешнэл Ллс
Publication of RU2011137009A publication Critical patent/RU2011137009A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2586422C2 publication Critical patent/RU2586422C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F16K47/00Means in valves for absorbing fluid energy
    • F16K47/08Means in valves for absorbing fluid energy for decreasing pressure or noise level and having a throttling member separate from the closure member, e.g. screens, slots, labyrinths
    • F16K47/14Means in valves for absorbing fluid energy for decreasing pressure or noise level and having a throttling member separate from the closure member, e.g. screens, slots, labyrinths the throttling member being a perforated membrane
    • 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
    • F16K47/00Means in valves for absorbing fluid energy
    • F16K47/08Means in valves for absorbing fluid energy for decreasing pressure or noise level and having a throttling member separate from the closure member, e.g. screens, slots, labyrinths
    • 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
    • F16K3/243Packings
    • 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
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/86493Multi-way valve unit
    • Y10T137/86718Dividing into parallel flow paths with recombining
    • Y10T137/86734With metering feature
    • 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
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/86493Multi-way valve unit
    • Y10T137/86718Dividing into parallel flow paths with recombining
    • Y10T137/86759Reciprocating
    • Y10T137/86791Piston

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Details Of Valves (AREA)
  • Actuator (AREA)
  • Control Of Fluid Pressure (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)

Abstract

Устройство для снижения давления текучей среды содержит несколько вставленных друг в друга цилиндров, образующих полую конструкцию, имеющую внутреннюю поверхность и наружную поверхность, и множество каналов, проходящих между внутренней и наружной поверхностями через вставленные друг в друга цилиндры, причем по меньшей мере один цилиндр имеет первые проходы с формой поперечного сечения, по существу отличающейся от формы поперечного сечения вторых проходов во втором цилиндре, а по меньшей мере один первый проход имеет первый смоченный периметр, который больше второго смоченного периметра круглого прохода или прямоугольного прохода с такой же площадью поперечного сечения, как у указанного по меньшей мере одного первого прохода, причем указанный по меньшей мере один первый проход имеет по меньшей мере одно из следующего: прямоугольные стороны, многоугольную форму, форму полумесяца, форму звезды, треугольную форму, форму вогнутого треугольника, каплевидную форму, шестиугольную форму, двенадцатиугольную форму. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 17 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройствам для снижения давления текучей среды и более конкретно к устройствам указанного назначения, применяемым в системах подачи технологических текучих сред.
Уровень техники
При управлении технологическими процессами в промышленности многие приложения, связанные с применением управляющих клапанов (например, при выработке энергии или в нефтепереработке), создают рабочие условия, производящие неприемлемые уровни аэродинамического шума. В частности, допустимая величина такого шума, как правило, составляет приблизительно 85 дБ при измерении, проводимом относительно управляющего клапана трубопровода на расстоянии 1 м ниже по течению потока и 1 м от трубопровода. Очевидно, что шум, генерируемый в ходе различных технологических приложений, можно уменьшить с помощью устройств снижения давления текучей среды, используемых в качестве соответствующих механизмов клапана или его отводных диффузоров. В последние годы было достигнуто довольно хорошее понимание физических и гидрогазодинамических параметров таких устройств с возможностью прогнозирования уровня шума при их применении.
Стандартные решения проблем шума, производимого управляющими клапанами, сводятся к применению устройств снижения давления текучей среды, имеющих цилиндрическую форму и использующих специальные внутренние проточные конструкции, предназначенные для осуществления ступенчатого падения давления (т.е. для управления падением давления с использованием дискретных переходов внутри указанных устройств) и/или для разделения потока, исходящего из такого устройства, на множество более слабых потоков с целью уменьшения аэродинамического шума. Кроме того, по понятным причинам в традиционных устройствах снижения давления текучей среды используются поперечные сечения канала двух стандартных типов: круглого и прямоугольного. Такой выбор, как правило, ограничивался существовавшими возможностями изготовления. Вследствие использования этих исторически сложившихся технологий и прогнозных возможностей указанные конфигурации поперечных сечений канала применяют и в настоящее время. В частности, для устройств указанного назначения, сконструированных из уложенных в стопу дисков (или литых пластин), обычно характерна прямоугольная форма поперечного сечения проточного канала, в то время как поперечные сечения таких каналов у компонентов, сформированных в виде цилиндров с последующими стандартными механическими операциями обработки, имеют круглые конфигурации.
Назначение указанных проточных каналов заключается в формировании конструкций, уменьшающих уровень шума и расположенных внутри устройств снижения давления текучей среды, чтобы уменьшить в потоке количество энергии, преобразуемой в шум, и/или сместить частотную характеристику генерируемого шума в сторону частот, лежащих вне звукового диапазона. Один из обычных подходов к решению проблемы понижения аэродинамического шума состоит в сведении размера отверстий к минимуму, т.е. в уменьшении площади поперечного сечения каналов, проходящих через устройства, для снижения давления текучей среды. Тем самым индуцируется смещение частотного пика генерируемого шума за пределы звукового диапазона. Таким образом, чтобы улучшить рабочие характеристики указанного устройства, изготовители делают диаметры проточных каналов настолько малыми, насколько это практически возможно. Однако недостатками этого технического приема являются потенциальное уменьшение общей пропускной способности управляющего клапана, а также тенденция устройства к закупориванию потока или созданию помех свободному течению.
Раскрытие изобретения
Представленные в данном описании примеры устройств снижения давления можно применять для уменьшения энергии, давления и/или шума, связанных с технологическими текучими средами.
Согласно одному из примеров такое устройство может содержать несколько вставленных друг в друга цилиндров, образующих полую конструкцию, имеющую внутреннюю поверхность, наружную поверхность и множество каналов, проходящих между внутренней и наружной поверхностями через вставленные друг в друга цилиндры. По меньшей мере один цилиндр может иметь первые проходы с формой поперечного сечения, по существу отличающейся от формы поперечного сечения вторых проходов во втором цилиндре. По меньшей мере один первый проход может иметь первый смоченный периметр, который больше второго смоченного периметра другого прохода с такой же площадью поперечного сечения, как у указанного по меньшей мере одного первого прохода.
Согласно другому примеру устройство для снижения давления текучей среды может содержать несколько вставленных друг в друга цилиндров, образующих полую конструкцию, имеющую внутреннюю поверхность, наружную поверхность и множество каналов, проходящих между внутренней и наружной поверхностями через вставленные друг в друга цилиндры. По меньшей мере один цилиндр может иметь первые проходы с формой поперечного сечения, по существу отличающейся от формы поперечного сечения вторых проходов во втором цилиндре. По меньшей мере один первый проход может иметь первый смоченный периметр, который больше второго смоченного периметра другого прохода с такой же площадью поперечного сечения, как у указанного по меньшей мере одного первого прохода. При этом различающаяся форма поперечного сечения первых проходов и вторых проходов может быть обусловлена тем, что первые проходы имеют прямоугольную форму поперечного сечения, а вторые проходы имеют форму поперечного сечения, отличную от прямоугольной.
Согласно еще одному примеру устройство для снижения давления текучей среды может содержать несколько вставленных друг в друга цилиндров, образующих полую конструкцию, имеющую внутреннюю поверхность, наружную поверхность и множество каналов, проходящих между внутренней и наружной поверхностями через вставленные друг в друга цилиндры. По меньшей мере один цилиндр может иметь первые проходы с формой поперечного сечения, по существу отличающейся от формы поперечного сечения вторых проходов во втором цилиндре. По меньшей мере один первый проход может иметь первый смоченный периметр, который больше второго смоченного периметра другого прохода с такой же площадью поперечного сечения, как у указанного по меньшей мере одного первого прохода. При этом первые проходы могут иметь шестиугольную форму, а вторые проходы могут иметь прямоугольную форму.
Другой проход в цилиндре может иметь круглую форму или прямоугольную форму поперечного сечения.
Первые проходы и вторые проходы, у которых формы поперечного сечения, по существу, различаются, могут иметь различную геометрическую форму. По меньшей мере один из первых цилиндров, снабженных первыми проходами, может упираться во второй цилиндр, снабженный вторыми проходами.
Соседние первые проходы могут быть смещены относительно друг друга.
Кроме того, первые проходы могут частично находиться на одной линии со вторыми проходами.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 в перспективном изображении представляет один из примеров устройства для снижения давления текучей среды.
Фиг.2 иллюстрирует пример инвертированного паттерна (рисунка), который можно применять для формирования системы проходов в устройстве, показанном на фиг.1.
На фиг.3-5 проведено сопоставление проходов, применяемых в известных устройствах снижения давления текучей среды, и треугольных проходов устройства, показанного на фиг.1.
Фиг.6 иллюстрирует особенности асимметрии треугольного прохода, показанного на фиг.3-5.
Фиг.7 иллюстрирует совокупность шестиугольных проходов, которые можно применять для снижения давления текучей среды.
Фиг.8 в перспективном изображении иллюстрирует участок варианта устройства для снижения давления текучей среды, содержащий множество проходов, у каждого из которых имеются вогнутые или криволинейные стороны.
На фиг.9 и 10 проведено сопоставление смоченных периметров одного из проходов, показанных на фиг.8, и прямоугольного прохода сходного размера.
Фиг.11 и 12 иллюстрируют другие модификации проходов с изогнутыми сторонами, пригодные для применения в устройствах снижения давления текучей среды, представленных в данном описании.
Фиг.13 в перспективном изображении иллюстрирует участок одного из вариантов устройства для снижения давления текучей среды, содержащий множество проходов в форме звезды, каждый из которых имеет несколько прямолинейных сторон.
Фиг.14 с пространственным разделением компонентов и в перспективном изображении иллюстрирует один из вариантов устройства для снижения давления текучей среды, содержащий несколько вставленных друг в друга цилиндров, которые формируют множество каналов, причем каждый из цилиндров имеет, по меньшей мере, два прохода, различающихся по форме.
Фиг.15А и 15 В соответственно в перспективном изображении и на виде сверху иллюстрируют один из вариантов устройства для снижения давления текучей среды, сформированный с применением множества дисков, уложенных в стопу, и имеющий множество двенадцатиугольных проходов.
Фиг.16 иллюстрирует один из вариантов клапана в сборе, который можно применять совместно с устройствами снижения давления текучей среды, представленными в данном описании.
Осуществление изобретения
Примеры устройств снижения давления текучей среды, представленные в данном описании, могут найти применение для понижения шума и/или давления, генерируемых в технологической текучей среде (например, в газе или жидкости), используемой в соответствующей гидро- или пневмосистеме. В отличие от известных устройств такого назначения, имеющих круглые или прямоугольные проходы, предлагаемые устройства сконструированы с использованием проходов, смоченные периметры которых больше, чем у известных вариантов. При этом указанные проходы, кроме увеличенного смоченного периметра, обеспечивают в то же время формирование каналов для текучей среды с проходами, у которых площади поперечного сечения, по существу, равны (эквивалентны) этому же параметру для проходов в известных устройствах. Другими словами, по сравнению с известными устройствами такого назначения, имеющими, по существу, круглые или прямоугольные проходы, в представленных в данном описании устройствах используются проходы, имеющие увеличенные отношения смоченный периметр/площадь.
Как более подробно будет описано далее, увеличение указанного отношения существенно улучшает свойства прохода, определяющие снижение шума. Смоченные периметры проходов круглой или прямоугольной формы, сформированных в известных устройствах, по своей природе ограничены требованием уменьшения шума текучей среды при одновременном поддержании адекватной пропускной способности. Таким образом, для увеличения смоченных периметров таких проходов приходится повышать габаритный объем или размеры прохода. Однако это повышение уменьшает отношение смоченный периметр/площадь и воздействует на другие факторы, в том числе на свойства прохода, связанные с гашением шума.
В некоторых примерах осуществления изобретения описанные ниже устройства для снижения давления текучей среды можно сконструировать, используя проходы, которые формируют асимметричные отверстия и/или имеют вогнутые или изогнутые стороны (кромки). В частности, по сравнению с проходами в известных устройствах описанные далее варианты проходов характеризуются относительно более высокими отношениями смоченный периметр/площадь. Предусмотрена возможность выбрать для некоторых из них конфигурацию расположения в виде чередующегося инвертированного или поворотного паттерна, увеличивающего плотность распределения проходов (например, число проходов, сформированных в данном участке устройства). В результате повышается отношение суммарный смоченный периметр/площадь для устройства в целом. Увеличение указанного отношения для каждого прохода (и, таким образом, для всего устройства) и/или формирование большего числа проходов в данном устройстве позволяют поддерживать или повышать его пропускную способность одновременно с более эффективным гашением шума вследствие соответствующего снижения давления.
Детальное рассмотрение фиг.1 показывает, что устройство 200 для снижения давления текучей среды сконструировано с применением полого цилиндра 202. Указанный цилиндр имеет цилиндрическую стенку 208 с внутренней поверхностью 204 (поверхностью, задаваемой внутренним диаметром) и наружной поверхностью 206 (поверхностью, задаваемой наружным диаметром). Кроме того, в цилиндре 202 имеются первая торцевая (верхняя) поверхность 210 и противолежащая ей вторая торцевая (нижняя) поверхность (не показана). Цилиндр 202 содержит также множество каналов 212 треугольной формы, проходящих через стенку 208. Конкретная структура указанных каналов 212 представляет собой треугольные проходы 214 (или, в более общем случае, отверстия), имеющие прямолинейные боковые кромки (стороны), которые формируют треугольное отверстие. В приведенном примере конструкции с направлением потока текучей среды от внутренней поверхности 204 к наружной поверхности 206 концы проходов 214, выходящие на внутреннюю и наружную поверхности 204 и 206, являются соответственно входными и выходными отверстиями.
Хотя в проиллюстрированном примере в устройстве 200 использован один цилиндр 202, в альтернативном варианте, более подробно описанном далее, оно может состоять из двух или нескольких соосных (т.е. концентрично вставленных друг в друга) цилиндров (см., например, устройство 1400, представленное на фиг.14), причем, по меньшей мере, в одном из них имеются треугольные каналы 212 и/или какие-то другие модификации каналов, рассмотренные в данном описании. В других альтернативных примерах осуществления устройство 200 можно сконструировать с применением множества колец, уложенных в стопу (см., например, устройство 1500, представленное на фиг.15А и 15В), причем, по меньшей мере, некоторые из колец используются для формирования треугольных каналов 212 и/или каких-то других модификаций каналов, представленных в данном описании.
В альтернативных примерах осуществления устройства для снижения давления текучей среды по настоящему изобретению можно сформировать, используя, по существу, полые или трубчатые конструкции, в которых формы поперечного сечения отличаются от круга. В частности, такие устройства могут состоять из полых конструкций с эллиптическими или любыми другими конфигурациями поперечного сечения. Однако для наглядности настоящее описание ограничено только устройствами, при конструировании которых использованы полые цилиндры, имеющие, по существу, круглые поперечные сечения.
Хотя треугольные проходы 214, сформированные такими же каналами 212, показаны на чертежах проходящими насквозь к внутренней и наружной поверхностям 204 и 206 соответственно, в других примерах осуществления предусмотрена возможность сформировать такую систему на поверхностях, лежащих внутри цилиндрической стенки 208, т.е. сделать указанные проходы невидимыми при рассмотрении снаружи цилиндра 202 (т.е. от поверхностей 204 и 206). В частности, входным и выходным отверстиям, выходящим на указанные поверхности 204, 206, можно придать форму, отличающуюся от формы соответствующего канала (например, треугольного канала 212), расположенного внутри стенки 208. В конфигурации, состоящей из вставленных друг в друга цилиндров (например, в устройстве 1400, показанном на фиг.14), цилиндр 202 можно вставить между внутренним и наружным цилиндрами (т.е. цилиндрами 1402 и 1406), у которых форма входных/выходных проходов отличается от треугольной конфигурации проходов 214 в цилиндре 202. Дополнительно или в порядке альтернативы, устройство 200 можно сконструировать, используя проходы, у которых форма отверстий отличается от треугольной (имеются в виду, например, формы, описанные далее, или любые другие конфигурации). В принципе, это может быть форма с одной или несколькими вершинами (например, с тремя вершинами для треугольника, одной вершиной для каплевидной формы и т.д.).
В инвертированной схеме, использованной для размещения треугольных проходов 214 на фиг.1, основание каждого инвертированного (перевернутого) прохода находится на одной линии с вершиной соседнего неинвертированного прохода, лежащего в том же ряду. Однако в альтернативном варианте осуществления устройство 200 выполнено при размещении треугольных проходов 214 с использованием другого варианта инвертированной схемы 250, представленного на фиг.2. Как видно из фиг.2, некоторые из проходов 214 инвертированы и смещены относительно остальных. При таком расположении основания инвертированных проходов не находятся на одной горизонтальной линии с вершинами соседних неинвертированных проходов, лежащих в том же ряду. Наличие инвертированных и смещенных проходов (например, в инвертированной схеме 250) позволяет сформировать относительно большее число треугольных проходов 214 внутри данной зоны и увеличивает расход текучей среды через устройства для снижения ее давления.
Инвертированные и смещенные проходы существенно уменьшают или вообще исключают из конструкции непрерывные участки материала между рядами проходов и позволяют обеспечить плавное увеличение потока через устройство для снижения давления текучей среды, когда заслонка или затвор клапана (например, затвор 1602 клапана 1600, показанного на фиг.16) открывает, при своем вертикальном подъеме, проходы 214, позволяя потоку текучей среды проходить через них. Например, как показано на фиг.2, при смещении треугольных проходов 214 относительно друг друга как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях отсутствует расположенный по окружности непрерывный участок 252 материала, показанный пунктиром. Схемы, в которых проходы смещены в обоих указанных направлениях, можно применять для проходов любого типа, тем самым существенно сокращая или вообще устраняя круговые непрерывные участки материала между рядами проходов. В частности, как показано на фиг.7, в системе гексагональных (шестиугольных) проходов 702, смещенных относительно друг друга как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, нет показанного пунктиром кругового непрерывного участка 704 материала.
В примере, проиллюстрированном на фиг.2, инвертированная схема 250 не имеет абсолютного характера. Более конкретно, конфигурации элементов некоторых соседних рядов не идентичны или не соотносятся друг с другом в виде прямой инверсии. Кроме того, конкретный ряд может содержать смежные проходы, которые, по существу, не инвертированы относительно друг друга. Например, как видно из фиг.2, смежные проходы 254 и 256 по отношению друг к другу не инвертированы, однако проход 256 инвертирован относительно прохода 258, который лежит в том же ряду, что и проходы 254 и 256.
Предусмотрена возможность сконструировать устройство 200 снижения давления текучей среды, используя проходы, которые формируют отверстия различающейся формы. Некоторые из таких отверстий можно выбрать согласно примерам, приведенным в данном описании. В частности, в альтернативных примерах осуществления устройство 200 можно сконструировать с применением комбинации проходов, в которую входят треугольные проходы 214 и проходы, имеющие шестиугольные отверстия (например, шестиугольные проходы 702, см. фиг.7).
В проиллюстрированных примерах осуществления треугольные каналы 212 формируют тракты для течения текучей среды между внутренней и наружной поверхностями 204 и 206 соответственно цилиндрической стенки 208, обеспечивающие управляемое прохождение технологических текучих сред между этими поверхностями. В некоторых примерах осуществления каждый из треугольных каналов 212 может формировать единичный тракт для текучей среды. В таких вариантах вся технологическая текучая среда, поступающая через один конец (например, через конец, находящийся на внутренней поверхности 204) одного из каналов 212, будет выходить из другого конца (например, из конца, находящегося на наружной поверхности 206) того же канала 212.
Треугольные каналы 212 сформированы в цилиндре 202 в соответствии с паттерном, который по сравнению с известными устройствами снижения давления текучей среды существенно увеличивает смоченный периметр, соотносящийся с устройством 200. В частности, как видно из фиг.1, каналы 212 образуют паттерн с чередующимися взаимно инвертированными каналами. Так, первый треугольный канал 212, имеющий исходную ориентацию (например, такую, в которой вершина треугольного отверстия направлена в сторону верхней поверхности 210), расположен рядом со вторым треугольным каналом 212, сформированным в виде перевернутого элемента, т.е. имеющего инвертированную ориентацию (например, такую, в которой вершина треугольного отверстия направлена в сторону нижней поверхности цилиндра 202).
Как показано на фиг.1, чередование взаимно инвертированных треугольных каналов 212 позволяет уменьшить пространство, расстояние или количество материала между каналами, т.е. они расположены ближе друг к другу. При таком размещении в цилиндре 202 можно сформировать относительно большее число каналов, чтобы увеличить в устройстве 200 суммарный смоченный периметр и отношение указанного периметра к площади (например, к площади поверхности самого цилиндра). В результате улучшаются не только параметры устройства 200, связанные с гашением шума, но и его пропускная способность (за счет повышения общего числа проточных каналов, приходящихся на единицу площади поверхности).
Предусмотрена возможность изготовить устройство 200 из материала любого типа или из комбинации таких материалов, в том числе из металлических и/или неметаллических. В добавление к сказанному, чтобы получить любые желаемые диаметр и длину, для изготовления такого устройства возможно применение одной или нескольких соответствующих технологий. Перечень указанных технологий может содержать, например, литье по выплавляемым моделям, прецизионное литье, лазерную резку, резку водяной струей, электроразрядную обработку, порошковую металлургию (ПМ), металлическое литье под давлением (МЛД), кислотное травление, вытягивания трубы и/или любую другую пригодную технологию. Все перечисленные варианты хорошо известны специалистам в этой области.
Названные технологические процессы обеспечивают возможность нескольких вариантов изготовления цилиндров. Один из примеров такого процесса включает формирование каналов внутри прямоугольного куска плоской заготовки посредством лазерной резки, гибку указанной заготовки и сваривание ее концов с получением цилиндра. Как уже упоминалось, для удлинения каналов и улучшения параметров гашения за счет увеличения числа стадий падения давления предусмотрена возможность изготовления многокомпонентных цилиндров, собранных концентричным (соосным) образом. Другой предлагаемый способ включает литье по выплавляемым моделям, при котором расплавленный металл заливают в керамическую форму. Указанный способ позволяет обеспечить одновременное получение многокомпонентных цилиндров в рамках крупносерийного поточного производства, причем без использования значительных объемов производственного оборудования, т.е. с относительно низкими накладными расходами. Некоторые из перечисленных выше процессов, такие, например, как ПМ и МЛД, при изготовлении устройства 200 позволяют использовать материалы, которые недоступны в виде плоских заготовок. В частности, для некоторых, а возможно и для всех перечисленных или подобных процессов можно использовать неметаллические материалы, такие, например, как керамика различных типов.
На фиг.3-5 проведено сопоставление проходов, применяемых в известных устройствах снижения давления текучей среды, и треугольных проходов 214 устройства 200, показанного на фиг.1. В частности, на фиг.3 изображены круглые проходы 302, конфигурация расположения которых типична для известных устройств указанного назначения. В порядке альтернативы на этом же чертеже представлены треугольные проходы 214, конфигурация расположения которых отвечает чередующейся инвертированной схеме и применяется для сокращения пространственного промежутка между всеми каналами 212 в предлагаемом устройстве 200.
Как показано на фиг.4, общая площадь поверхности, занимаемая одним треугольным проходом 214 (соответствующим одному треугольному каналу 212), состоит из отверстия 304 и охватывающего его периферийного участка 306, причем указанная площадь, по существу, примерно равна или эквивалентна общей площади поверхности, занимаемой круглым проходом 302 и состоящей из отверстия 308 и периферийного участка 310. Однако при использовании расположения в виде чередующейся инвертированной схемы, как это показано на фиг.1-3, можно существенно уменьшить толщину или размер (а также площадь поверхности) промежуточного участка 312 (см. фиг.3) между двумя соседними треугольными проходами 214. Кроме того, хотя площадь отверстия 304 треугольного прохода 214 в соответствии с фиг.3 равна площади отверстия 308 круглого прохода 302 (составляющей, например, 0,08 см2), набор чередующихся взаимно инвертированных треугольных проходов 214 (например, на фиг.3 показаны три из них) по сравнению с набором круглых проходов 302 требует меньшей общей площади поверхности цилиндра 202, несмотря на то, что минимальная ширина 316 промежуточной стенки между треугольными проходами 214, по существу, равна (эквивалентна) минимальной ширине 318 промежуточных стенок между круглыми проходами 302. В некоторых примерах осуществления ширину 316 и ширину 318 можно соотнести с минимальной шириной, требуемой для обеспечения конструктивной целостности устройства понижения давления текучей среды во время работы. Конфигурацию расположения в виде чередующейся инвертированной схемы, показанную на фиг.1-3, можно успешно реализовать, применяя треугольные каналы 212 с целью использования участка 306 периферийной поверхности с большей площадью, чтобы увеличить суммарный смоченный периметр устройства 200 (см. фиг.1). Для этого в данном участке цилиндрической стенки 208 формируют существенно большее число треугольных каналов 212 (например, чтобы обеспечить повышенную плотность распределения проходов), тем самым увеличивая пропускную способность устройства 200 по сравнению с обычным устройством такого же назначения.
В добавление к тому, что конфигурация распределения в виде чередующейся инвертированной схемы облегчает формирование относительно большего числа проходов в устройстве 200 снижения давления текучей среды, треугольный проход 214 по сравнению с круглым проходом 302 имеет повышенное отношение смоченный периметр/площадь. Как показано на фиг.3, у прохода 214 смоченный периметр и площадь составляют, соответственно, 1,28 и 0,08 см2, т.е. указанное отношение равно 16. В то же время для круглого прохода 302 оно составляет 12,5, т.е. существенно меньшую величину.
Характерное для треугольного прохода 214 повышенное отношение смоченный периметр/площадь соответствует также относительно заниженным (по сравнению с аналогичными параметрами круглого прохода 302) величинам гидравлического диаметра (hydraulic diameter, dн) и коэффициента FD модификации режима работы управляющего клапана. Первая из указанных величин используется в качестве характеристики размера отверстия (например, выходного или входного отверстия для текучей среды), образованного каналом (например, треугольным каналом 212) на цилиндрической поверхности. Диаметр dн особенно полезен в качестве характеристики размера некруглых отверстий, причем его можно определить, используя приведенное далее уравнение 1/
i. Уравнение 1 d н = 4 × A I w
Figure 00000001
,
где Iw - смоченный периметр.
Как показано в уравнении 1, гидравлический диаметр dн задается отношением площади А поперечного сечения канала, увеличенной в четыре раза, к смоченному периметру (в частности, показанную на фиг.4 площадь отверстия 304 умножают на 4 и делят на смоченный периметр Iw отверстия).
В дополнение к сказанному, коэффициент FD модификации режима работы управляющего клапана представляет собой показатель, прямо пропорциональный параметрам прохода, относящимся к гашению шума, и, таким образом, характеризующий относительное количество шума, которое проход способен погасить. В частности, чем ниже указанный коэффициент, тем большее количество шума гасится проходом. Для конкретного прохода коэффициент FD можно определить, используя приведенные далее уравнения 2 и 3.
ii. Уравнение 2 F D = d н d o
Figure 00000002
;
iii. Уравнение 3 d o = 4 × N o × A π
Figure 00000003
.
Из уравнения 2 следует, что соотносящийся с проходом коэффициент FD модификации режима работы управляющего клапана можно определить, разделив гидравлический диаметр dн отверстия (например, одного из треугольных проходов 214, показанных на фиг.1) на эквивалентный диаметр do круглого отверстия. Как это хорошо известно специалистам в данной области, диаметр эквивалентного круглого отверстия do - это диаметр круглого отверстия, имеющего ту же площадь. Как видно из уравнения 2, величину do можно определить, сформировав первый член в виде четырехкратного числа проходов (4×No), умножив его на площадь (А) поверхности отверстия данной формы с получением второго члена в виде (4×No×A), разделив полученный результат на (с получением частного в виде ( 4 × N o x A π )
Figure 00000004
и извлекая из указанного частного квадратный корень ( 4 × N o × A π )
Figure 00000005
.
Коэффициент FD модификации режима работы управляющего клапана можно применять для проектирования отверстий, использование которых по сравнению с известными отверстиями приводит к относительно большему понижению шума текучей среды. Важно, что величина указанного коэффициента прямо пропорциональна гидравлическому диаметру dн. Максимальная частота, которую можно эффективно погасить с помощью прохода, обратно пропорциональна его гидравлическому диаметру dн и, таким образом, коэффициенту FD прохода. Проходы с относительно более низкой частотой отсечки подавляют относительно большее количество шума.
Проход эффективно гасит шум, соотносимый с частотами, которые лежат выше частоты отсечки для этого прохода. По сравнению с проходами, обладающими относительно более высокими гидравлическими диаметрами dн, проходы, у которых этот параметр относительно невелик, имеют пониженные частоты отсечки. Таким образом, указанные проходы обеспечивают более эффективное гашение аэродинамического шума, генерируемого потоком текучей среды. Кроме того, проектирование проходов, имеющих относительно уменьшенные гидравлические диаметры dн, позволяет также сформировать в устройстве снижения давления текучей среды большее число таких проходов, а это повышает пропускную способность устройства.
Хотя площади отверстий треугольного и круглого проходов 214 и 302 соответственно эквивалентны (в данном случае, например, указанная площадь равна 0,08 см2, а эквивалентный поперечный размер с/о треугольного прохода равен диаметру d круглого прохода 302 и составляет 0,32 см), треугольный проход 214 характеризуется более низким коэффициентом FD модификации режима работы управляющего клапана и более высоким смоченным периметром СП.
Фиг.5 представляет проходы 502, имеющие прямоугольную форму в типичной конфигурации размещения, используемой в известных устройствах снижения давления текучей среды, а также несколько треугольных проходов 214, конфигурация расположения которых отвечает чередующейся инвертированной схеме. В частности, на указанном чертеже суммарный смоченный периметр и полная площадь прямоугольных проходов 502 сопоставляются с аналогичными параметрами треугольных каналов 212 при соблюдении условия равенства размеров соответствующих площадей, в границах которых сформированы данные наборы проходов обоих указанных типов. В проиллюстрированном примере прямоугольные проходы 502 имеют такие же значения основания и высоты, что и треугольные проходы 214.
Хотя смоченный периметр прямоугольного прохода 502 больше аналогичного параметра треугольного прохода 214 (соответственно, 1,58 и 1,28 см), расположение проходов 214 согласно конфигурации, отвечающей чередующейся инвертированной схеме (см. фиг.3 и 5), приводит к более высокому значению суммарного смоченного периметра, равному 6,02 см, чем у трех прямоугольных проходов 502, пространственно отделенных друг от друга на такое же расстояние, сформированных в границах эквивалентной площади и имеющих смоченный периметр 4,73 см. Кроме того, поскольку по сравнению с прямоугольным проходом 502 треугольные проходы 214 имеют уменьшенный гидравлический диаметр dн и увеличенное отношение смоченный периметр/площадь, они гасят шум текучей среды более эффективно.
Фиг.6 иллюстрирует особенности асимметрии отверстия (например, отверстия одного из треугольных проходов 214, показанных на фиг.1), сформированного одним из треугольных каналов 212, представленных на том же чертеже. В частности, согласно фиг.6 площадь указанного прохода состоит из первого и второго участков Р1 и Р2, обозначенных соответственно 602 и 604, и имеющих различающиеся размеры. Как видно из чертежа, граница между указанными участками проходит по плоскости 606, пересекающей точку 608 прохода 214, соответствующую его центроиду (центру масс). Площади некоторых конфигураций отверстий (как представленных в данном описании, так и не представленных, но попадающих в границы идеи и объема приведенных примеров) могут состоять, по меньшей мере, из двух участков (например, участков Р1/602 и Р2/604), имеющих неэквивалентные размеры и разделяющихся плоскостью (например, плоскостью 606), которая пересекает центроид (например, точку 608) отверстия.
Фиг.7 иллюстрирует множество шестиугольных проходов 702, которые пригодны для применения при осуществлении устройства для снижения давления текучей среды (например, устройства 200, показанного на фиг.1). В частности, как показано на чертеже, проходы 702 можно расположить согласно схеме сотового типа. В такой схеме уменьшается ширина промежуточных стенок 706 между проходами и таким образом увеличивается число проходов, которые можно сформировать в данном участке устройства. Кроме того, шестиугольное отверстие по сравнению с прямоугольным или круглым отверстиями с подобной или идентичной площадью характеризуется более высоким отношением смоченный периметр/площадь и пониженным коэффициентом FD модификации режима работы управляющего клапана. По сравнению с круглыми и прямоугольными проходами (например, проходами 302 и 502, показанными соответственно на фиг.3 и 5) такая особенность указанных параметров позволяет шестиугольным проходам 702 гасить шумы в более широких частотных интервалах.
Фиг.8 в перспективном изображении иллюстрирует участок одного из вариантов устройства 800 для снижения давления текучей среды. Данный участок содержит множество проходов 802, каждый из которых характеризуется отверстием 902 с вогнутым профилем, показанным на фиг.9 и 10. Представленный профиль соответствует прямоугольному отверстию с вогнутыми, изогнутыми участками периметра (боковыми кромками). Однако вместо таких отверстий 902 или в добавление к ним предусмотрена возможность применения и других конфигураций отверстий, имеющих вогнутые или изогнутые участки (кромки) периметра. Имеются в виду отверстия, например, по существу, треугольные, шестиугольные, в форме звезды, полумесяца и других многоугольных конфигураций. В частности, можно использовать отверстие 100 в форме вогнутого треугольника и/или шестиугольное отверстие 1100, представленные соответственно на фиг.11 и 12.
В общем случае для предлагаемого применения вогнутое отверстие имеет, по меньшей мере, одну изогнутую сторону (кромку). Такой изгиб увеличивает длину указанной стороны (кромки) и, таким образом, обеспечивает соответствующий вклад в увеличение суммарного смоченного периметра отверстия. На фиг.9 и 10 проведены сопоставления отверстия 902 вогнутой формы и отверстия 904 с прямолинейными сторонами. Как показано на фиг.9, вогнутый профиль 902 задает зону, для которой, по меньшей мере, один прямолинейный отрезок 903, проходящий между двумя его точками, выходит за границы периметра. Профиль 904, наоборот, задает зону, для которой прямолинейный отрезок 905, проходящий между двумя его точками, полностью помещается в зоне.
Как видно из фиг.10, отверстие 902 имеет четыре изогнутые стороны 906а-906d, причем длина каждой из них больше, чем у соответствующей прямолинейной стороны периметра отверстия 904, образованного сторонами 908a-908d. По сравнению с отверстием 904 нелинейность или изогнутость сторон 906a-906d приводит к увеличению смоченного периметра и его отношения к площади, а также к уменьшению коэффициента FD модификации режима работы управляющего клапана.
Хотя общая площадь поверхности, относящаяся к отверстию 902 (в которую входят площадь 910 самого отверстия и периферийный участок 912), по существу, подобна или равна площади 914, относящейся к, по существу, прямоугольному отверстию 904, наличие изогнутых сторон 906a-906d обеспечивает для отверстия 902 относительное увеличение смоченного периметра без повышения требуемой общей площади поверхности (представляющей собой сумму участков 910 и 912).
Фиг.13 в перспективном изображении иллюстрирует участок одного из вариантов устройства 1300 для снижения давления текучей среды, содержащий множество проходов 1302, каждый из которых формирует отверстие 1304, имеющее, по существу, форму звезды. В представленном примере отверстие 1304 имеет несколько сторон, обеспечивающих по сравнению с известными (например, квадратными и круглыми) проходами увеличение отношения смоченный периметр/площадь и понижение коэффициента FD, по существу, при той же общей площади занимаемой поверхности (равной, например, сумме площадей фигурного участка 910 и периферийного участка 912, показанных на фиг.10). В случае проходов, имеющих форму звезды с нечетным числом лучей, некоторые проходы можно скомпоновать (расположить), по существу, в виде неинвертированной конфигурации, а из остальных сформировать, по существу, конфигурацию, инвертированную по отношению к первой группе.
Предусмотрена возможность разместить проходы 1302 в виде схемы с взаимной подгонкой (например, с взаимозамыканием) типа пазла. В результате в устройстве 1300 для снижения давления текучей среды формируется относительно большое число проходов 1302. Хотя представленные на чертеже проходы 1302 имеют отверстия 1304 в форме звезды с конкретными размерами и пропорциями, можно использовать также и другие размеры и/или пропорции.
На фиг.14 с пространственным разделением компонентов и в перспективном изображении показан еще один вариант устройства 1400 для снижения давления текучей среды. Устройство содержит вставленные друг в друга цилиндры. Как видно из чертежа, в устройстве 1400 имеется первый цилиндр 1402, расположенный внутри второго цилиндра 1404, который, в свою очередь, помещен в третий цилиндр 1406. В проиллюстрированном примере в первом и третьем цилиндрах сформированы соответственно первое и третье множества шестиугольных проходов 1412 и 1416, а во втором цилиндре - второе множество прямоугольных проходов 1414. В данном варианте осуществления проходы 1412 первого цилиндра 1402 и проходы 1416 третьего цилиндра 1406 выполняют функцию соответственно входной и выходной ступеней, а проходы 1414 второго цилиндра 1404 функционируют в качестве нагнетательных камер. В дополнение к сказанному, устройства для снижения давления текучей среды можно сконструировать, используя большее или меньшее число цилиндров и/или проходов, имеющих различные формы. Например, проходам первого цилиндра можно придать форму полумесяца, проходам второго цилиндра - форму звезды, а проходы третьего и четвертого цилиндров можно сделать соответственно двенадцатиугольными и шестиугольными.
На фиг.14 показано также, что первый цилиндр 1402 имеет внутреннюю поверхность 1418, наружную поверхность 1420 и множество радиальных каналов, проходящих между указанными поверхностями, образуя шестиугольные проходы 1412. Второй цилиндр 1404 имеет внутреннюю поверхность 1422, наружную поверхность 1424 и множество радиальных каналов, проходящих между указанными поверхностями, образуя прямоугольные проходы 1414. Третий цилиндр 1406 имеет внутреннюю поверхность 1426, наружную поверхность 1428 и множество радиальных каналов, проходящих между указанными поверхностями, образуя шестиугольные проходы 1416.
В данном случае цилиндры 1402, 1404 и 1406 размещены таким образом, чтобы совокупности их проходов 1412, 1414 и 1416 образовывали предварительно заданные проточные тракты, проходящие через устройство 1400. В проиллюстрированном примере указанное устройство сформировано путем введения, подгонки или запрессовывания второго цилиндра 1404 в третий цилиндр 1406 и первого цилиндра 1402 во второй цилиндр 1404. При таком монтаже значительная часть наружной поверхности 1420 первого цилиндра упирается в такую же часть внутренней поверхности 1422 второго цилиндра, или, как варианты, входит с ней в контакт и/или механически взаимодействует с ней. Далее наружную поверхность 1424 второго цилиндра устанавливают в положение, примыкающее к внутренней поверхности 1426 третьего цилиндра, приводя значительные участки указанных поверхностей в состояние упора, взаимный контакт и/или механическое взаимодействие.
Проходы 1412, 1414 и 1416, по меньшей мере, частично находятся на одной линии друг с другом, образуя тракты для текучей среды между первым и третьим цилиндрами 1402 и 1406. В результате текучая среда получает возможность проходить от внутренней поверхности 1418 первого цилиндра 1402 через устройство 1400 снижения ее давления к наружной поверхности 1428 третьего цилиндра 1406. Специалист в данной области легко оценит тот факт, что технологическая текучая среда имеет возможность проходить также от наружной поверхности 1428 третьего цилиндра 1406 к внутренней поверхности 1418 первого цилиндра 1402.
Приведенное в качестве примера устройство 1400 представлено в виде конструкции с тремя цилиндрами (например, с цилиндрами 1402, 1404 и 1406, показанными на фиг.14) и с проходами, имеющими шестиугольную и прямоугольную формы. Однако в альтернативных вариантах осуществления, чтобы сформировать любые желаемые конфигурации трактов для текучей среды, допустимо использование большего или меньшего числа цилиндров, а также любого числа проходов с любыми желаемыми формой и положением.
Фиг.15А и 15 В соответственно в перспективном изображении и на виде сверху иллюстрируют один из вариантов устройства 1500 для снижения давления текучей среды, сформированный с применением множества дисков 1501, уложенных в стопу. Каждый диск 1501 имеет периметр 1504 и полую центральную часть 1502 (см. фиг.15В). Как показано на фиг.15А, указанные диски уложены в стопу и выровнены вдоль продольной оси С, образуя внутреннюю поверхность 1503, наружную поверхность 1505, верхнюю поверхность 1530 и фланец 1540 устройства 1500. В стопе сформировано множество каналов, проходящих между внутренней и наружной поверхностями 1503 и 1505 соответственно. Из фиг.15 В видно, что каждый канал может содержать входную часть 1506, выходную часть 1507 и расположенную между ними промежуточную часть 1508. Входная и выходная части 1506 и 1507 соответственно образуют крестообразные двенадцатиугольные проходы 1520, показанные на фиг.15А.
В проиллюстрированном примере для формирования указанных проходов 1520 использовано несколько стоп, состоящих из трех дисков. Одна из них содержит верхний диск 1510, промежуточный диск 1512 и нижний диск 1514. С помощью верхнего и нижнего дисков можно сформировать соответствующие зоны, имеющие квадратное поперечное сечение и одинаковые размеры и образующие верхние и нижние участки прохода 1520. Промежуточный диск 1512 формирует зону с прямоугольным поперечным сечением, площадь которого может равняться, например, удвоенной площади квадратного поперечного сечения любой из указанных зон дисков 1510, 1514. В результате симметричного расположения верхнего и нижнего дисков выше и ниже промежуточного диска 1512 образуются крестообразные двенадцатиугольные проходы 1520. В представленном варианте проходы 1520 формируют, по существу, крестообразные отверстия с конкретными размерами и пропорциями, однако предусмотрена возможность использовать также проходы с другими конфигурациями, размерами и/или пропорциями отверстий. При реализации таких возможных вариантов для понижения шума текучей среды применяют комплекты дисков, уложенных в стопы, обеспечивая при этом относительно высокие отношения смоченный периметр/площадь и относительно низкие значения коэффициентов FD модификации режима работы управляющего клапана.
В границах, охватываемых настоящим изобретением, лежат также и альтернативные способы изготовления его варианта осуществления, проиллюстрированного на фиг.15А и 15В. Например, в патенте США №6701957 от 9.03.2004, принадлежащем фирме Fisher Controls LLC (содержание которого включено в данное описание посредством ссылки), представлен пример способа изготовления варианта устройства для снижения давления текучей среды с применением множества дисков. Каждый из них для облегчения сборки сформирован из нескольких сплошных заготовок (например, со спиральной конфигурацией), удерживаемых в виде единого целого с помощью перемычки, такой, например, как внутреннее кольцо у полого центрального участка каждого диска. В такой конструкции внутреннее кольцо может удерживать заготовки в нужной позиции, что позволяет относительно легко уложить диски в стопу и скрепить в единое целое. Полый центральный участок устройства приобретает свой окончательный диаметр в результате удаления внутреннего кольца любым известным методом, например, путем хонингования, шлифования или иной механической обработки. В порядке альтернативы или дополнительно, для удерживания дисков в нужном положении во время сборки устройства предусмотрена возможность снабдить их наружными кольцами или одной или несколькими перемычками, проходящими между соседними заготовками.
В альтернативных примерах осуществления устройства 1500, состоящего из дисков, уложенных в стопу, двенадцатиугольные проходы 1520 можно применить для формирования зигзагообразных трактов для текучей среды (см. фиг.15В). Такие тракты можно получить, резко изменяя их направление, как это показано на фиг.15В, или объединяя и/или разделяя тракты на тракты уменьшенного размера (не показаны). Зигзагообразные тракты создают в текучей среде вязкое трение, понижающее ее энергию. В результате скорость текучей среды на указанных участках при движении в сторону выходных отверстий падает, тем самым существенно уменьшая ее давление на выходах, расположенных по периметру дисков. В другом альтернативном варианте осуществления предусмотрена возможность выполнить проточные каналы между двумя дисками устройства указанного типа так, что на каждой поверхности индивидуального диска участок канала формируется таким образом, чтобы сплошная нижняя поверхность следующего диска, расположенного сверху, образовывала верхний участок канала относительно нижнего диска, в котором выполнен нижний участок канала.
Границы настоящего изобретения не ограничены конкретными устройствами, способами и изделиями, приведенными в данном описании в качестве примеров. Напротив, оно охватывает любые устройства, способы и изделия, соответствующие прилагаемой формуле изобретения как буквально, так и с учетом эквивалентов.

Claims (16)

1. Устройство для снижения давления текучей среды, содержащее:
несколько вставленных друг в друга цилиндров, образующих полую конструкцию, имеющую внутреннюю поверхность и наружную поверхность, и
множество каналов, проходящих между внутренней и наружной поверхностями через вставленные друг в друга цилиндры, причем по меньшей мере один цилиндр имеет первые проходы с формой поперечного сечения, по существу отличающейся от формы поперечного сечения вторых проходов во втором цилиндре, а по меньшей мере один первый проход имеет первый смоченный периметр, который больше второго смоченного периметра круглого прохода или прямоугольного прохода с такой же площадью поперечного сечения, как у указанного по меньшей мере одного первого прохода, причем указанный по меньшей мере один первый проход имеет по меньшей мере одно из следующего: прямоугольные стороны, многоугольную форму, форму полумесяца, форму звезды, треугольную форму, форму вогнутого треугольника, каплевидную форму, шестиугольную форму, двенадцатиугольную форму.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что указанный другой проход имеет круглую форму или прямоугольную форму поперечного сечения.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что первые проходы и вторые проходы с, по существу, различающейся формой поперечного сечения имеют различную геометрическую форму.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что по меньшей мере один из первых цилиндров, снабженных первыми проходами, упирается во второй цилиндр, снабженный вторыми проходами.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что соседние первые проходы смещены относительно друг друга.
6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что первые проходы частично находятся на одной линии со вторыми проходами.
7. Устройство для снижения давления текучей среды, содержащее:
несколько вставленных друг в друга цилиндров, образующих полую конструкцию, имеющую внутреннюю поверхность и наружную поверхность, и
множество каналов, проходящих между внутренней и наружной поверхностями через вставленные друг в друга цилиндры, причем по меньшей мере один цилиндр имеет первые проходы с формой поперечного сечения, по существу отличающейся от формы поперечного сечения вторых проходов во втором цилиндре, а по меньшей мере один первый проход имеет первый смоченный периметр, который больше второго смоченного периметра другого прохода с такой же площадью поперечного сечения, как у указанного по меньшей мере одного первого прохода, при этом различающаяся форма поперечного сечения первых проходов и вторых проходов обусловлена тем, что первые проходы имеют прямоугольную форму поперечного сечения, а вторые проходы имеют форму поперечного сечения, отличную от прямоугольной.
8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что указанный другой проход имеет круглую форму или прямоугольную форму поперечного сечения.
9. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что по меньшей мере один цилиндр, снабженный первыми проходами, упирается во второй цилиндр, снабженный вторыми проходами.
10. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что соседние первые проходы смещены относительно друг друга.
11. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что первые проходы частично находятся на одной линии со вторыми проходами.
12. Устройство для снижения давления текучей среды, содержащее:
несколько вставленных друг в друга цилиндров, образующих полую конструкцию, имеющую внутреннюю поверхность и наружную поверхность, и
множество каналов, проходящих между внутренней и наружной поверхностями через вставленные друг в друга цилиндры, причем по меньшей мере один цилиндр имеет первые проходы с формой поперечного сечения, по существу отличающейся от формы поперечного сечения вторых проходов во втором цилиндре, а по меньшей мере один первый проход имеет первый смоченный периметр, который больше второго смоченного периметра другого прохода с такой же площадью поперечного сечения, как у указанного по меньшей мере одного первого прохода, при этом первые проходы имеют шестиугольную форму, а вторые проходы имеют прямоугольную форму.
13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что указанный другой проход имеет круглую форму или прямоугольную форму поперечного сечения.
14. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что по меньшей мере один из первых цилиндров, снабженных первыми проходами, упирается во второй цилиндр, снабженный вторыми проходами.
15. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что соседние первые проходы смещены относительно друг друга.
16. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что первые проходы частично находятся на одной линии со вторыми проходами.
RU2011137009/06A 2006-04-18 2011-09-08 Устройство для снижения давления текучей среды (варианты) RU2586422C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/405,777 2006-04-18
US11/405,777 US7802592B2 (en) 2006-04-18 2006-04-18 Fluid pressure reduction devices

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008144788A Division RU2437018C2 (ru) 2006-04-18 2007-03-27 Устройство для снижения давления текучей среды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011137009A RU2011137009A (ru) 2013-03-20
RU2586422C2 true RU2586422C2 (ru) 2016-06-10

Family

ID=38331520

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008144788A RU2437018C2 (ru) 2006-04-18 2007-03-27 Устройство для снижения давления текучей среды
RU2011137009/06A RU2586422C2 (ru) 2006-04-18 2011-09-08 Устройство для снижения давления текучей среды (варианты)

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008144788A RU2437018C2 (ru) 2006-04-18 2007-03-27 Устройство для снижения давления текучей среды

Country Status (11)

Country Link
US (2) US7802592B2 (ru)
EP (1) EP2008009A1 (ru)
CN (1) CN101427060B (ru)
AR (1) AR060476A1 (ru)
AU (1) AU2007245151B2 (ru)
BR (1) BRPI0710660A2 (ru)
CA (1) CA2649699C (ru)
MX (1) MX2008013412A (ru)
NO (1) NO20084462L (ru)
RU (2) RU2437018C2 (ru)
WO (1) WO2007126863A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757434C2 (ru) * 2016-10-21 2021-10-15 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Регулирующий гидравлический клапан, содержащий затворный узел, имеющий боковую разветвленную резонаторную группу

Families Citing this family (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050150155A1 (en) * 2004-01-09 2005-07-14 Clean Fuels Technology, Inc., A Nevada Corporation. Mixing apparatus and method for manufacturing an emulsified fuel
EP1971796B1 (en) * 2005-12-29 2016-09-28 Imi Vision Limited Improvements in fluid control
US7648085B2 (en) 2006-02-22 2010-01-19 Rain Bird Corporation Drip emitter
GB0618166D0 (en) * 2006-09-15 2006-10-25 Imi Vision Ltd Improvements in fluid control
US8186654B2 (en) * 2007-09-12 2012-05-29 Urs Corporation Sieve tray for use in gas treatment towers
US8442658B2 (en) * 2009-01-30 2013-05-14 Pacesetter, Inc. Crimp-through crimp connector for connecting a conductor cable and an electrode of an implantable cardiac electrotherapy lead
US8439282B2 (en) * 2009-02-06 2013-05-14 Rain Bird Corporation Low flow irrigation emitter
IT1397828B1 (it) * 2010-02-04 2013-02-04 Omt Off Mecc Tartarini Regolatore di pressione per gas
US8950431B2 (en) * 2010-03-26 2015-02-10 System D&D Co., Ltd. Fluid flow control device
US8631826B2 (en) * 2010-09-15 2014-01-21 Fisher Controls International Llc Volume booster with stabilized trim
US8689832B2 (en) 2010-09-15 2014-04-08 Fisher Controls International Llc Volume booster with reduced noise trim
US8807168B2 (en) 2010-10-08 2014-08-19 Fisher Controls International Llc Volume booster with seat load bias
IT1404150B1 (it) 2010-12-28 2013-11-15 Polimeri Europa Spa Procedimento per la depressurizzazione di fluidi e dispositivo adatto allo scopo
TWI414704B (zh) * 2011-01-14 2013-11-11 Metal Ind Res & Dev Ct 籠型套組
US20130126770A1 (en) * 2011-11-23 2013-05-23 Target Rock Division Of Curtiss-Wright Flow Control Corporation Anti-Cavitation and Noise Abatement Valve Trim
US20130247995A1 (en) * 2012-03-20 2013-09-26 The Aerospace Corporation Systems and Methods for a Control Valve
US20130248622A1 (en) 2012-03-26 2013-09-26 Jae Yung Kim Drip line and emitter and methods relating to same
US9877440B2 (en) 2012-03-26 2018-01-30 Rain Bird Corporation Elastomeric emitter and methods relating to same
US9485923B2 (en) 2012-03-26 2016-11-08 Rain Bird Corporation Elastomeric emitter and methods relating to same
US10440903B2 (en) 2012-03-26 2019-10-15 Rain Bird Corporation Drip line emitter and methods relating to same
US20140069737A1 (en) * 2012-09-10 2014-03-13 Dresser Inc. Noise attenuation device and fluid coupling comprised thereof
US9709998B2 (en) 2013-03-14 2017-07-18 Marshall Excelsior Co. Pressure regulator
US9872444B2 (en) 2013-03-15 2018-01-23 Rain Bird Corporation Drip emitter
USD811179S1 (en) 2013-08-12 2018-02-27 Rain Bird Corporation Emitter part
US10631473B2 (en) 2013-08-12 2020-04-28 Rain Bird Corporation Elastomeric emitter and methods relating to same
US10285342B2 (en) 2013-08-12 2019-05-14 Rain Bird Corporation Elastomeric emitter and methods relating to same
FR3009866B1 (fr) * 2013-08-26 2016-10-28 Snecma Dispositif de regulation du debit d'air en sortie d'un banc d'essais de turboreacteur
US9587764B2 (en) * 2013-10-22 2017-03-07 Fisher Controls International Llc Control valve trim assembly having a cage with diamond-shaped openings
US9883640B2 (en) 2013-10-22 2018-02-06 Rain Bird Corporation Methods and apparatus for transporting elastomeric emitters and/or manufacturing drip lines
CN103573759A (zh) * 2013-11-12 2014-02-12 无锡杰尔压缩机有限公司 三角孔节流阀的节流降压组合装置
US9856893B2 (en) 2014-01-16 2018-01-02 Fisher Controls International Llc Erosion-resistant fluid pressure reduction device
US10330559B2 (en) 2014-09-11 2019-06-25 Rain Bird Corporation Methods and apparatus for checking emitter bonds in an irrigation drip line
US9528632B2 (en) 2014-10-14 2016-12-27 General Electric Company Tortuous path control valve trim
GB2533642B (en) 2014-12-24 2017-09-27 Cameron Int Corp Valve assembly
GB2533638B (en) 2014-12-24 2019-02-06 Cameron Tech Ltd Valve assembly
GB2533641B (en) 2014-12-24 2017-10-25 Cameron Int Corp Valve assembly
WO2016106101A1 (en) * 2014-12-24 2016-06-30 Cameron International Corporation Valve assembly
GB2533636B (en) * 2014-12-24 2017-09-27 Cameron Int Corp Valve assembly
US20170102076A1 (en) * 2015-10-12 2017-04-13 Emerson Process Management Regulator Technolgies, Inc. High capacity linear valve cage
US9797541B1 (en) * 2016-06-23 2017-10-24 Kyle Hill Pig stopping device
US10375904B2 (en) 2016-07-18 2019-08-13 Rain Bird Corporation Emitter locating system and related methods
US10359128B2 (en) 2016-10-21 2019-07-23 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Lattice control cage for a regulator
WO2018140772A1 (en) 2017-01-27 2018-08-02 Rain Bird Corporation Pressure compensation members, emitters, drip line and methods relating to same
US10215193B2 (en) * 2017-01-31 2019-02-26 Meggitt Aerospace Ltd. Valve assembly
US10626998B2 (en) 2017-05-15 2020-04-21 Rain Bird Corporation Drip emitter with check valve
US10690253B2 (en) * 2017-06-20 2020-06-23 Control Components, Inc. Multi-stage, multi-path rotary disc
US10487961B2 (en) * 2017-09-29 2019-11-26 Fisher Controls International Llc Control valve trim assembly
US10900591B2 (en) 2017-09-29 2021-01-26 Fisher Controls International Llc High pressure anti-cavitation cage
USD883048S1 (en) 2017-12-12 2020-05-05 Rain Bird Corporation Emitter part
US10605370B2 (en) * 2018-01-05 2020-03-31 Fisher Controls International Llc Valve trim apparatus for use with control valves
US20210069700A1 (en) * 2018-02-27 2021-03-11 Georgia Tech Research Corporation Systems Devices and Methods Providing Hydrodynamic Barriers
CN108591556A (zh) * 2018-03-12 2018-09-28 大胜天成科技(惠州)有限公司 流体阀门及充气补胎装置
US11079031B2 (en) * 2018-05-17 2021-08-03 Fisher Controls International Llc Valve cage with lattice structure
US11985924B2 (en) 2018-06-11 2024-05-21 Rain Bird Corporation Emitter outlet, emitter, drip line and methods relating to same
DE102018114316A1 (de) * 2018-06-14 2019-12-19 Samson Aktiengesellschaft Lochkegel für ein Stellventil
US10668513B2 (en) 2018-10-01 2020-06-02 Kyle Hill Pig receptacle
US11209100B2 (en) 2019-06-13 2021-12-28 Fisher Controls International Llc Valve trim apparatus for use with valves
US11242942B2 (en) * 2019-06-13 2022-02-08 Fisher Controls International Llc Valve trim apparatus for use with valves
KR102199188B1 (ko) * 2019-07-05 2021-01-07 한국생산기술연구원 감압 컨트롤 밸브 및 방법
DE102019214857A1 (de) * 2019-09-27 2021-04-01 Robert Bosch Gmbh Bauteil der Hydraulik, Anordnung mit einem Abschnitt des Bauteils, und Verfahren zum Fügen des Bauteils
KR20220140516A (ko) 2020-01-15 2022-10-18 플로우서브 매니지먼트 컴퍼니 유체 흐름 제어 장치 및 관련 시스템 및 방법
US11156241B2 (en) 2020-03-25 2021-10-26 Fisher Controls International Llc Diffuser
FR3109176B1 (fr) * 2020-04-10 2023-01-13 Safran Aircraft Engines Grille de conduit de décharge à chevrons
US11598449B2 (en) * 2020-07-17 2023-03-07 Sempell GMBH Compact multi-stage control valve trim
US11359728B2 (en) * 2020-10-07 2022-06-14 Griswold Industries Anti-cavitation valve assembly
US11353139B1 (en) * 2021-01-05 2022-06-07 Fisher Controls International Llc Apparatus for reducing noise and cavitation in valves
DE202021102471U1 (de) * 2021-05-07 2021-08-09 Samson Aktiengesellschaft Drosselelement zur Druckreduzierung eines Prozessfluides
DE202021102939U1 (de) * 2021-05-28 2021-06-16 Samson Aktiengesellschaft Drosselelement zur Druckreduzierung eines Prozessfluides
CN114110251B (zh) * 2022-01-04 2024-01-19 杭州华惠阀门有限公司 一种流量调节无死区控制阀

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4249574A (en) * 1978-03-09 1981-02-10 Copes-Vulcan Orifice trim and backpressure plate for high pressure valves
SU842319A1 (ru) * 1979-08-22 1981-06-30 Государственный Научно-Исследовательскийинститут Автоматизации Производственныхпроцессов Химической Промышленностии Цветной Металлургии Регулирующий клапан
SU945547A1 (ru) * 1980-12-30 1982-07-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного Энергетического Машиностроения Регулирующий клапан
US4635678A (en) * 1985-01-16 1987-01-13 Hydril Company Flow control apparatus
US6394134B1 (en) * 1998-07-14 2002-05-28 Kab-Ju Kwon Control valve trim for high-pressure fluid flow
RU2252445C2 (ru) * 2003-07-21 2005-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Авиагаз-Союз+" Регулятор давления газа непрямого действия многофункциональный

Family Cites Families (85)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1243134A (en) 1914-11-18 1917-10-16 George S Binckley Discharge-valve.
US1650196A (en) 1924-07-21 1927-11-22 Peter A Demuth Brooder
US2126991A (en) 1936-06-27 1938-08-16 Clayton Manufacturing Co Flow control faucet for beer or the like
FR851651A (fr) 1938-09-21 1940-01-12 Westinghouse Freins & Signaux Perfectionnements à la fabrication de dispositifs à conductibilité asymétrique
US3133557A (en) 1960-11-14 1964-05-19 Aerojet General Co Multiple disc valve
US3316936A (en) 1964-01-27 1967-05-02 Aerojet General Co Resilient valve member having a plurality of passages
US3323550A (en) 1964-05-21 1967-06-06 Lee Co Fluid resistor
US3375855A (en) 1964-09-24 1968-04-02 Douglas B Deeks Steam boiler blowdown valve
US3451404A (en) 1966-12-05 1969-06-24 Richard E Self High energy loss fluid control
USRE32197E (en) 1966-12-05 1986-07-08 Control Components, Inc. High energy loss fluid control
US3532126A (en) 1967-11-01 1970-10-06 Gen Electric Ganged variable fluidic resistor device
US3514074A (en) 1968-05-06 1970-05-26 Richard E Self High energy loss fluid control
US3529628A (en) 1968-05-10 1970-09-22 Samuel A Cummins Variable fluid restrictor
US3513864A (en) 1968-11-22 1970-05-26 Richard E Self High pressure fluid control means
GB1288258A (ru) 1969-10-22 1972-09-06
US3631891A (en) 1970-02-26 1972-01-04 Grove Valve & Regulator Co Silent valve
US3688800A (en) 1970-11-27 1972-09-05 Sanders Associates Inc Fluid flow restrictor
US3856049A (en) 1971-09-23 1974-12-24 Leslie Co Multiple stage restrictor
US3722854A (en) 1971-12-01 1973-03-27 Grove Valve & Regulator Co Valve with perforated ribbon silencing element
US3813079A (en) * 1971-12-10 1974-05-28 Masoneilan Int Inc Quick change apparatus for effecting gas flow pressure reduction with low noise generator
US3802537A (en) 1972-02-16 1974-04-09 Bolt Beranek & Newman Apparatus for fluid flow precision pressure-reduction, and attenuation and diffusion of jet-produced sound without substantial sound-regeneration in jet-port arrays, including valves and the like
US3978891A (en) 1972-10-02 1976-09-07 The Bendix Corporation Quieting means for a fluid flow control device
US3780767A (en) * 1972-12-18 1973-12-25 Masoneilan Int Inc Control valve trim having high resistance vortex chamber passages
JPS5428973B2 (ru) 1973-08-20 1979-09-20
US3954124A (en) 1973-12-05 1976-05-04 Self Richard E High energy loss nested sleeve fluid control device
US3921668A (en) 1973-12-10 1975-11-25 Richard E Self High energy loss rolled strip fluid control device
US3894716A (en) 1973-12-26 1975-07-15 Acf Ind Inc Fluid control means having plurality discs
USRE31105E (en) 1974-02-21 1982-12-21 Controlled pressure drop valve
US4060099A (en) 1974-02-21 1977-11-29 Bates Jr Charles L Controlled pressure drop valve
US3941350A (en) 1974-03-04 1976-03-02 The Bendix Corporation Quieting means for a fluid flow control device using vortical flow patterns
US3908698A (en) * 1974-03-07 1975-09-30 Hans D Baumann Variable resistance type throttling trim
US3971411A (en) 1974-03-07 1976-07-27 Masoneilan International, Inc. Variable resistance type throttling trim
US3899001A (en) 1974-06-06 1975-08-12 Bendix Corp Multi-path valve structure
DE2431322C3 (de) 1974-06-29 1978-10-26 Honeywell Gmbh, 6000 Frankfurt Regelventil
US3995664A (en) 1975-03-13 1976-12-07 Nelson Walter R Flow control device
US4125129A (en) 1975-04-04 1978-11-14 Masoneilan International, Inc. Fixed and variable resistance fluid throttling apparatus
DE2514879C3 (de) 1975-04-05 1984-09-13 Holter Regelarmaturen Gmbh & Co Kg, 4815 Schloss Holte-Stukenbrock Hydroventil in Form eines Reduzierventils für strömende, gasförmige oder flüssige Medien
US4068683A (en) 1975-09-09 1978-01-17 Control Components, Inc. High energy loss device
DE2641761A1 (de) 1976-03-15 1977-09-22 Crane Co Geraeuscharmes stroemungsregulierventil
US4079754A (en) 1977-01-14 1978-03-21 Sargent Industries, Inc. Apparatus for eliminating noise in the flow of fluids
US4103534A (en) 1977-06-03 1978-08-01 Control Components, Inc. High energy loss disk stack testing apparatus
DE2728697C3 (de) 1977-06-25 1984-03-29 Gulde-Regelarmaturen-Kg, 6700 Ludwigshafen Entspannungsventil
US4279274A (en) 1977-09-29 1981-07-21 Copes-Vulcan, Inc. Fluid control device with disc-type flow restrictor
US4221037A (en) 1977-09-29 1980-09-09 Copes-Vulcan, Inc. Method for manufacturing a fluid control device with disc-type flow restrictor
US4267045A (en) 1978-10-26 1981-05-12 The Babcock & Wilcox Company Labyrinth disk stack having disks with integral filter screens
US4473210A (en) * 1978-11-13 1984-09-25 Brighton John A Labyrinth trim valve
US4258750A (en) * 1978-11-13 1981-03-31 Copes-Vulcan, Inc. Labyrinth trim valve
US4479510A (en) 1979-01-10 1984-10-30 Roger Bey Attenuating rotating valve having varying configurations
NL7904989A (nl) * 1979-06-27 1980-12-30 Hollandse Signaalapparaten Bv Spanningsverzorgingsschakeling.
DE2929389C2 (de) 1979-07-20 1984-05-17 Machinefabriek Mokveld B.V., 2800 Gouda Regelventil
CA1160938A (en) 1979-08-31 1984-01-24 Ira H. Schnall High ratio pressure reducing valve
US4352373A (en) 1980-08-21 1982-10-05 Vacco Industries Disc-reel sound suppressor
US4384592A (en) * 1980-11-28 1983-05-24 International Telephone And Telegraph Corporation Low-noise valve trim
US4407327A (en) 1981-04-24 1983-10-04 Dresser Industries, Inc. Flow control valve
US4429714A (en) 1981-08-03 1984-02-07 E. I. Du Pont De Nemours & Co. Control valve
US4398563A (en) 1981-09-28 1983-08-16 Vacco Industries Multi-tube flow restrictor
US4456033A (en) 1981-10-09 1984-06-26 Vacco Industries Perforated sheet stock flow restrictor
US4356843A (en) 1982-01-12 1982-11-02 Baumann Hans D Lamellate fluid resistance device
US4617963A (en) * 1983-06-23 1986-10-21 Mcgraw-Edison Company Control valve with anticavitation trim
JPS60164076A (ja) * 1984-02-03 1985-08-27 Yamatake Honeywell Co Ltd ケージ弁のケージ製造方法
US4567915A (en) 1984-02-10 1986-02-04 Valtek Incorporated Anti-cavitation low-noise control valve cage trim for high pressure reducing service in liquid or gaseous flow
DE3520491A1 (de) 1985-06-07 1986-12-11 H.P. + H.P. Chemie-Stellglieder GmbH, 4156 Willich Regelorgan fuer gasfoermige und fluessige medien
US4665946A (en) 1985-08-30 1987-05-19 Daniel Industries, Inc. Rotary control valves with pressure-reducing means
DE8536664U1 (de) 1985-12-30 1986-07-17 Johannes Erhard, H. Waldenmaier Erben Süddeutsche Armaturenfabrik GmbH & Co, 7920 Heidenheim Druckmindervorrichtung
US4921014A (en) * 1989-04-27 1990-05-01 Marotta Scientific Controls, Inc. Noise-reducing valve construction
US4938450A (en) 1989-05-31 1990-07-03 Target Rock Corporation Programmable pressure reducing apparatus for throttling fluids under high pressure
US5014746A (en) 1990-01-16 1991-05-14 Westinghouse Electric Corp. Hole pattern for valve muffler
US5020571A (en) 1990-06-15 1991-06-04 Marotta Scientific Controls, Inc. Noise-reducing valve construction
JPH073263B2 (ja) * 1992-10-09 1995-01-18 日本ベーレー株式会社 高差圧調節弁
GB2273579B (en) 1992-12-18 1996-09-18 Control Components Energy loss device
US5803119A (en) 1995-02-08 1998-09-08 Control Components Inc. Fluid flow control device
GB9502836D0 (en) 1995-02-14 1995-04-05 Control Components Fluid flow control device
US5769122A (en) 1997-02-04 1998-06-23 Fisher Controls International, Inc. Fluid pressure reduction device
US6026196A (en) 1997-04-25 2000-02-15 Hewlett-Packard Co. Utilizing a contrived dither matrix to enhance the compressibility of raster images
US6141165A (en) * 1997-10-16 2000-10-31 Seagate Technology, Inc. Head switching sequence in a disc drive employing head bias currents
JP4187928B2 (ja) 1998-01-28 2008-11-26 フィッシャー コントロールズ インターナショナル リミテッド ライアビリティー カンパニー 直線的流量特性を有する流体減圧装置
US6161584A (en) 1998-06-30 2000-12-19 Copes-Vulcan, Inc. High energy loss fluid control device
US6095196A (en) 1999-05-18 2000-08-01 Fisher Controls International, Inc. Tortuous path fluid pressure reduction device
US6382253B1 (en) 2001-02-13 2002-05-07 Fisher Controls International, Inc. Fluid pressure reduction device with integral guides
JP3809520B2 (ja) * 2001-07-04 2006-08-16 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 微細噴流制御式吸音システム
US6701957B2 (en) 2001-08-16 2004-03-09 Fisher Controls International Llc Fluid pressure reduction device
US6739426B2 (en) 2002-05-31 2004-05-25 Control Components, Inc. Low-noise pressure reduction system
US6926032B2 (en) 2002-09-13 2005-08-09 Saudi Arabian Oil Company Pressure-reducing control valve for severe service conditions
US6718633B1 (en) 2003-03-14 2004-04-13 Flowserve Management Company Process for manufacturing valve trim assemblies
US7320340B2 (en) 2004-03-26 2008-01-22 Fisher Controls International Llc Fluid pressure reduction devices

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4249574A (en) * 1978-03-09 1981-02-10 Copes-Vulcan Orifice trim and backpressure plate for high pressure valves
SU842319A1 (ru) * 1979-08-22 1981-06-30 Государственный Научно-Исследовательскийинститут Автоматизации Производственныхпроцессов Химической Промышленностии Цветной Металлургии Регулирующий клапан
SU945547A1 (ru) * 1980-12-30 1982-07-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Атомного Энергетического Машиностроения Регулирующий клапан
US4635678A (en) * 1985-01-16 1987-01-13 Hydril Company Flow control apparatus
US6394134B1 (en) * 1998-07-14 2002-05-28 Kab-Ju Kwon Control valve trim for high-pressure fluid flow
RU2252445C2 (ru) * 2003-07-21 2005-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Авиагаз-Союз+" Регулятор давления газа непрямого действия многофункциональный

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757434C2 (ru) * 2016-10-21 2021-10-15 Фишер Контролз Интернешнел Ллс Регулирующий гидравлический клапан, содержащий затворный узел, имеющий боковую разветвленную резонаторную группу

Also Published As

Publication number Publication date
AU2007245151A1 (en) 2007-11-08
RU2437018C2 (ru) 2011-12-20
CA2649699A1 (en) 2007-11-08
RU2008144788A (ru) 2010-05-27
NO20084462L (no) 2008-11-17
US7802592B2 (en) 2010-09-28
WO2007126863A1 (en) 2007-11-08
AU2007245151B2 (en) 2013-08-15
US20100319799A1 (en) 2010-12-23
BRPI0710660A2 (pt) 2011-08-16
CN101427060B (zh) 2011-05-04
CN101427060A (zh) 2009-05-06
AR060476A1 (es) 2008-06-18
EP2008009A1 (en) 2008-12-31
MX2008013412A (es) 2008-12-18
US20070240774A1 (en) 2007-10-18
RU2011137009A (ru) 2013-03-20
US8033300B2 (en) 2011-10-11
CA2649699C (en) 2013-10-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2586422C2 (ru) Устройство для снижения давления текучей среды (варианты)
US4567915A (en) Anti-cavitation low-noise control valve cage trim for high pressure reducing service in liquid or gaseous flow
US20140332103A1 (en) Device for reducing pressure and velocity of flowing fluid
CN109578597B (zh) 控制阀内件组件
US5732738A (en) Valve trim
JP6190349B2 (ja) 熱交換器
JP4584976B2 (ja) 熱交換プレートおよびプレートパッケージ
US9291282B2 (en) Swept outlet noise reducing element
WO1997048930A9 (en) Valve trim
RU2602654C2 (ru) Усовершенствованное регулирование шума путем рассеивания шумовых частот выходных струй
CN114585843A (zh) 增材制造的控制阀流量元件
KR101347495B1 (ko) 유동 유체의 감압 및 감속장치
KR101010746B1 (ko) 유체유동제어장치
US11162614B2 (en) Flow control device
KR200213464Y1 (ko) 고압유 제어밸브용 케이지 조립체
KR100527918B1 (ko) 유체 유동제어장치
JPH11248032A (ja) 高圧力減圧調節弁
WO2017168153A1 (en) Trim for a control valve
KR20070004041A (ko) 개선된 물 조절 장치

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant