RU2663372C2 - СВЕТОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН (варианты) - Google Patents

СВЕТОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2663372C2
RU2663372C2 RU2016109766A RU2016109766A RU2663372C2 RU 2663372 C2 RU2663372 C2 RU 2663372C2 RU 2016109766 A RU2016109766 A RU 2016109766A RU 2016109766 A RU2016109766 A RU 2016109766A RU 2663372 C2 RU2663372 C2 RU 2663372C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
chamber
filled
electrodes
translucent
Prior art date
Application number
RU2016109766A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016109766A (ru
Inventor
Владимир Дмитриевич Шкилев
Виталий Владимирович Коротков
Анатолий Александрович Анкудинов
Original Assignee
Шкилев В.Д.
Коротков В.В.
Анкудинов А.А.
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 Шкилев В.Д., Коротков В.В., Анкудинов А.А. filed Critical Шкилев В.Д.
Priority to RU2016109766A priority Critical patent/RU2663372C2/ru
Publication of RU2016109766A publication Critical patent/RU2016109766A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2663372C2 publication Critical patent/RU2663372C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F7/00Pumps displacing fluids by using inertia thereof, e.g. by generating vibrations therein
    • F04F7/02Hydraulic rams

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к гидравлике и может быть использована в светогидравлических таранах. Таран содержит магистральный трубопровод 1, замкнутую камеру 2, заполненную светопрозрачной жидкостью, светопоглощающую мишень 4, расположенную внутри камеры 2, воздушный колпак 5, сообщенный через обратный клапан 6 с участком трубопровода 1, рабочий орган 8 и датчик 7 его положения, установленный внутри камеры 2. Привод подвижного рабочего органа выполнен в виде светопрозрачной трубки 9 с электродами 10, расположенными на ее торцах, заполненной инертным газом. Электроды 10 соединены с высоковольтным разрядным конденсатором 12 и высоковольтным источником 13. Мишень 4 выполнена в виде полого цилиндра, по оси которого установлена трубка 9. Группа изобретений направлена на обеспечение возможности использования эффективных источников света. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к гидравлике и может быть использовано в системах охлаждения твердотельных лазеров, применяющих для накачки активных элементов световую накачку, и в химических ректорах, использующих светолучевую технологию, в электрохимии с использованием светолучевой технологии для интенсификации химических реакций.
Известен гидравлический таран (см. SU 1196537 A, 07.12.1985, F04F7/02), содержащий магистральный трубопровод, подвижный рабочий орган с приводом.
В качестве прототипа можно рассмотреть светогидравлический таран (см. SU 1751445 A1, 30.07.1992, F04F7/02), использующий для подачи жидкости светогидравлический эффект (см. Научное открытие №65 Аскарьяна Г.А. и др. 1969 г.) от лазера.
Однако учитывая тот факт, что коэффициент преобразования электрической энергии в световую в твердотельных лазерах невелик (от 3 до 10%), а такой же коэффициент в прозрачных трубках, заполненных инертным газом, достигает 70-80%, то целесообразней всего в светогидравлических таранах использовать более эффективные источники света. К недостаткам прототипа можно отнести использование линз. Взятый в качестве прототипа таран может быть использован в исключительных случаях, когда лазер находится на большом удалении от тарана. Устанавливать лазер внутри гидравлического тарана является технологической нелепостью.
Задачей изобретения является устранение указанных выше недостатков.
Задача достигается, по первому варианту, тем, что в светогидравлическом таране, содержащем магистральный трубопровод, замкнутую камеру, заполненную светопрозрачной жидкостью, светопоглощающую мишень, расположенную внутри замкнутой камеры, воздушный колпак, сообщенный через обратный клапан с участком магистрального трубопровода, рабочий орган и датчик его положения, установленный внутри замкнутой камеры, согласно изобретению привод подвижного рабочего органа выполнен в виде светопрозрачной трубки с электродами, расположенными на ее торцах, заполненной инертным газом, электроды соединены с высоковольтным разрядным конденсатором и высоковольтным источником, а светопоглощающая мишень выполнена в виде полого цилиндра, по оси которого установлена светопрозрачная трубка.
Задача достигается, по второму варианту, тем, что в светогидравлическом таране, содержащем магистральный трубопровод, камеру, заполненную светопрозрачной жидкостью, светопоглощающую мишень, расположенную внутри камеры, воздушный колпак с обратным клапаном и датчик, установленный внутри камеры, согласно изобретению таран снабжен светопрозрачной трубкой с электродами, расположенными на ее торцах, заполненной инертным газом, электроды соединены с высоковольтным разрядным конденсатором и высоковольтным источником, светопоглощающая мишень выполнена в виде полого цилиндра, по оси которого установлена светопрозрачння трубка, при этом светопоглощающая мишень совместно со светопрозрачной трубкой установлены непосредственно внутри камеры, выполненной внутри части трубопровода и снабженной прямыми клапанами, датчик выполнен в виде датчика давления, а воздушный колпак сообщен через обратный клапан с камерой.
На фиг. 1 схематично изображен первый вариант светогидравлического тарана.
На фиг. 2 изображен второй вариант светогидравлического тарана.
Светогидравлический таран, по первому варианту, содержит магистральный трубопровод 1, замкнутую камеру 2, заполненную светопрозрачной жидкостью 3, светопоглощающую мишень 4, расположенную внутри замкнутой камеры 2, воздушный колпак 5, сообщенный через обратный клапан 6 с участком магистрального трубопровода 1, и датчик 7 положения подвижного рабочего органа 8.
Особенностью первого варианта является то, что привод подвижного рабочего органа выполнен в виде светопрозрачной трубки 9 с электродами 10, расположенными на ее торцах, заполненной инертным газом, электроды 10 соединены с высоковольтным разрядным конденсатором 12 и высоковольтным источником 13. Светопоглощающая мишень 4 выполнена в виде полого цилиндра, по оси которого установлена светопрозрачная трубка 9.
Светогидравлический таран, по второму варианту, содержит магистральный трубопровод 1, камеру 2, заполненную светопрозрачной жидкостью, светопоглощающую мишень 4, расположенную внутри камеры 2, воздушный колпак 5 с обратным клапаном 6, и датчик 7, установленный внутри камеры 2. Особенностью второго варианта является то, что таран снабжен светопрозрачной трубкой 9 с электродами 10, расположенными на ее торцах, заполненной инертным газом. Электроды 10 соединены с высоковольтным разрядным конденсатором 12 и высоковольтным источником 13. Светопоглощающая мишень 4 выполнена в виде полого цилиндра, по оси которого установлена светопрозрачная трубка 9. Светопоглощающая мишень 4 совместно со светопрозрачной трубкой 9 установлены непосредственно внутри камеры 2, выполненной внутри части трубопровода 1 и снабженной прямыми клапанами 6, датчик 7 выполнен в виде датчика давления, а воздушный колпак 5 сообщен через обратный клапан 6 с камерой 2.
В статическом положении камера полностью заполнена светопоглощающей жидкостью и функцию отсутствующего рабочего органа выполняет сама несжимающаяся светопрозрачная жидкость.
По первому варианту при срабатывании высоковольтного конденсатора 12, получающего электрическую энергию от высоковольтного источника 13, между электродами 10 в светопрозрачной трубке 9 вспыхивает низкотемпературная плазма с яркостной температурой 25.000-30.000°С. Световой поток с минимальными потерями проходит через светопрозрачную трубку 9 и светопрозрачную жидкость (воду) 3 и выделяется на светопоглощающей мишени 4. При этом на мишени 4 возникает взрывное вскипание жидкости, сопровождающееся импульсным повышением давления в замкнутой камере 2 до нескольких десятков атмосфер. При энергии, запасенной в высоковольтном конденсаторе 12 в 1200 Дж, и длительности импульса в 0,.001 сек, мощность светового импульса на светопоглощающей мишени 4 достигает значения 1 МВт (одного мегаватта), что с большим запасом хватает для взрывного вскипания жидкости. Подвижный рабочий орган 8 при этом импульсно перекрывает сечение магистрального трубопровода 1, при этом вся энергии движущейся воды преобразуется в обыкновенный гидравлический удар. Клапан 6 открывается, и жидкость поступает в воздушный колпак 5. Рабочий орган 8 возвращается в первоначальное положение механическими средствами (не показано).
Второй вариант светогидравлического тарана практически не использует энергию набегающего потока. Камера 2 заполняется по принципу сообщающихся сосудов. Поскольку камера 2 выполнена в виде части трубопровода 1 и снабжена прямыми клапанами 6, а внутри камеры 2 расположены светопоглощающая мишень 4 совместно со светопрозрачной трубкой 9, установленные непосредственно внутри трубопровода 1, то между прямыми клапанами 6 возникает светогидравлический эффект, сопровождающийся мощным импульсом давления. Рабочего органа 8 вроде бы нет, но он есть. Функцию рабочего органа 8 выполняет граница раздела пар-жидкость. Импульсное повышение давления в камере 2 открывает обратный клапан 6, и жидкость попадает в колпак 5. Диапазон применения второго варианта тарана значительно шире, поскольку он не использует кинетическую энергию потока, а его принцип работы полностью рассчитан на светогидравлический эффект.

Claims (2)

1. Светогидравлический таран, содержащий магистральный трубопровод, замкнутую камеру, заполненную светопрозрачной жидкостью, светопоглощающую мишень, расположенную внутри замкнутой камеры, воздушный колпак, сообщенный через обратный клапан с участком магистрального трубопровода, рабочий орган и датчик его положения, установленный внутри замкнутой камеры, отличающийся тем, что привод подвижного рабочего органа выполнен в виде светопрозрачной трубки с электродами, расположенными на ее торцах, заполненной инертным газом, электроды соединены с высоковольтным разрядным конденсатором и высоковольтным источником, а светопоглощающая мишень выполнена в виде полого цилиндра, по оси которого установлена светопрозрачная трубка.
2. Светогидравлический таран, содержащий магистральный трубопровод, камеру, заполненную светопрозрачной жидкостью, светопоглощающую мишень, расположенную внутри камеры, воздушный колпак с обратным клапаном и датчик, установленный внутри камеры, отличающийся тем, что таран снабжен светопрозрачной трубкой с электродами, расположенными на ее торцах, заполненной инертным газом, электроды соединены с высоковольтным разрядным конденсатором и высоковольтным источником, светопоглощающая мишень выполнена в виде полого цилиндра, по оси которого установлена светопрозрачная трубка, при этом светопоглощающая мишень совместно со светопрозрачной трубкой установлены непосредственно внутри камеры, выполненной внутри части трубопровода и снабженной прямыми клапанами, датчик выполнен в виде датчика давления, а воздушный колпак сообщен через обратный клапан с камерой.
RU2016109766A 2016-03-18 2016-03-18 СВЕТОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН (варианты) RU2663372C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016109766A RU2663372C2 (ru) 2016-03-18 2016-03-18 СВЕТОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016109766A RU2663372C2 (ru) 2016-03-18 2016-03-18 СВЕТОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016109766A RU2016109766A (ru) 2017-09-21
RU2663372C2 true RU2663372C2 (ru) 2018-08-03

Family

ID=59931020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016109766A RU2663372C2 (ru) 2016-03-18 2016-03-18 СВЕТОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2663372C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2728007C2 (ru) * 2018-10-03 2020-07-28 Владимир Дмитриевич Шкилев Светогидравлический таран и способ его работы

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1173078A1 (ru) * 1984-02-20 1985-08-15 Белорусский Государственный Институт По Проектированию Водохозяйственного И Мелиоративного Строительства Гидравлический таран
SU1196537A1 (ru) * 1984-09-07 1985-12-07 Bruss Gi P Vodokhozyajstv Электрогидравлический таран
SU1242652A1 (ru) * 1984-10-12 1986-07-07 Белорусский Государственный Институт По Проектированию Водохозяйственного И Мелиоративного Строительства Гидравлический таран
SU1751445A1 (ru) * 1990-06-04 1992-07-30 Кишиневский политехнический институт им.С.Лазо Гидравлический таран
JP2013002402A (ja) * 2011-06-20 2013-01-07 Tmc System Kk 圧縮空気生成装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1173078A1 (ru) * 1984-02-20 1985-08-15 Белорусский Государственный Институт По Проектированию Водохозяйственного И Мелиоративного Строительства Гидравлический таран
SU1196537A1 (ru) * 1984-09-07 1985-12-07 Bruss Gi P Vodokhozyajstv Электрогидравлический таран
SU1242652A1 (ru) * 1984-10-12 1986-07-07 Белорусский Государственный Институт По Проектированию Водохозяйственного И Мелиоративного Строительства Гидравлический таран
SU1751445A1 (ru) * 1990-06-04 1992-07-30 Кишиневский политехнический институт им.С.Лазо Гидравлический таран
JP2013002402A (ja) * 2011-06-20 2013-01-07 Tmc System Kk 圧縮空気生成装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2728007C2 (ru) * 2018-10-03 2020-07-28 Владимир Дмитриевич Шкилев Светогидравлический таран и способ его работы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016109766A (ru) 2017-09-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2663372C2 (ru) СВЕТОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН (варианты)
CL2015002852A1 (es) Conjunto de jeringa mixto mejorado
AR002417A1 (es) Percutor perforador mecanico-hidraulico de doble accion.
SE9902868D0 (sv) Anordning vid ett mediumaktiverat ställ- och manöverdon eller en stötdämpare anordnat kolv- cylinderorgan
CL2009000615A1 (es) Un sistema para utilizar los movimientos de un cuerpo de fluido gaseoso para generar energia electrica, que comprende, un primer mecanismo bombeador, que posee un miembro movil impulsado por el flujo que incluye elementos que se extienden radialmente, una bomba acoplada al miembro movil, un mecanismo generador de energia electrica; y metodo.
ES2703124T3 (es) Herramienta accionada por impacto
RU156784U1 (ru) Герметичный корпус
CO2018009012A2 (es) Dispositivo turbogenerador para la producción de energía eléctrica, y procedimientos de funcionamiento e instalación asociados
EA201500500A1 (ru) Устройство для получения гидравлической энергии при опрокидывающем вращении плавучего буя
RU2014121185A (ru) Система защиты гидропривода
SU1751445A1 (ru) Гидравлический таран
RU2015128065A (ru) Твердотельный лазерный прибор с оптической накачкой с саморегулирующейся оптикой накачки и улучшенным усилением
MX2020005385A (es) Sistema incrementador de eficiencia energetica para dispositivos hidraulicos.
RU2017131599A (ru) Осветительное устройство с теплопроводной текучей средой
CO2020013504A2 (es) Dispositivo seguidor
RU2728007C2 (ru) Светогидравлический таран и способ его работы
PE20150567A1 (es) Dispositivo de conversion de energia de las olas
CN105020052B (zh) 以固体推进剂为动力源的膏体推进剂供给装置
ES2570576T3 (es) Dispositivo para dispensar cargas de fluido
RU2613152C1 (ru) Устройство для пульсирующей циркуляции рабочей среды в замкнутом контуре
RU198415U1 (ru) Электрогидравлическое устройство для механической обработки материалов
RU2018113690A (ru) Детонационный реактивный двигатель с системой охлаждения
CO2018001832A1 (es) Motor hidrodinámico de flujo abierto para generación de potencia
RU88210U1 (ru) Короткодуговая ксеноновая лампа для устройства оптико-электронного противодействия
MD1413Y (ru) Электрод-инструмент для размерной электрохимической обработки

Legal Events

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

Effective date: 20180806