RU2663372C2 - СВЕТОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН (варианты) - Google Patents
СВЕТОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН (варианты) Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000005518 electrochemistry Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04F—PUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
- F04F7/00—Pumps displacing fluids by using inertia thereof, e.g. by generating vibrations therein
- F04F7/02—Hydraulic 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.
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)
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)
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 |
-
2016
- 2016-03-18 RU RU2016109766A patent/RU2663372C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
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)
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 |