RU2718196C1 - Гидропневматический диод с закольцованным движением рабочей среды - Google Patents

Гидропневматический диод с закольцованным движением рабочей среды Download PDF

Info

Publication number
RU2718196C1
RU2718196C1 RU2019131679A RU2019131679A RU2718196C1 RU 2718196 C1 RU2718196 C1 RU 2718196C1 RU 2019131679 A RU2019131679 A RU 2019131679A RU 2019131679 A RU2019131679 A RU 2019131679A RU 2718196 C1 RU2718196 C1 RU 2718196C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diode
hydropneumatic
housing
holes
plates
Prior art date
Application number
RU2019131679A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Юрьевич Кайгородов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ)
Priority to RU2019131679A priority Critical patent/RU2718196C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2718196C1 publication Critical patent/RU2718196C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D7/00Control of flow
    • G05D7/01Control of flow without auxiliary power

Abstract

Изобретение относится к резисторным струйным диодам и может найти применение в струйной гидро- и пневмотехнике. Гидропневматический диод содержит корпус (1) с прямоточным каналом (2) прямоугольного сечения для прохода жидкой или газообразной среды, в котором установлены друг против друга рабочие элементы в виде пары пластин (3), имеющих наклон под острым углом (α) со стороны обратного потока, и расположены на расстоянии (Н) друг от друга. Расстояние (L) между пластинами (3) в центре гидропневматического диода должно быть таким, чтобы площадь сечения прямоугольника, образованного рабочим элементом, соответствовала площади сечения круга патрубка (4) на входе и выходе гидропневматического диода диаметром (D). За пластинками (3) в сторону движения прямого потока в корпусе (1) гидропневматического диода выполнены отверстия (5) диаметром (d) под тем же углом и на том же расстоянии, что и закрепленные пластины (3). Отверстия (5) сообщены с симметрично выполненными каналами (6) в корпусе (1) гидропневматического диода того же диаметра (d). Отверстия (5) выполнены под углом (α) и меняют симметрично своё направление внутри корпуса (1) гидропневматического диода. Каналы (6) сообщены своими концами с отверстиями (7) того же диаметра (d) в корпусе (1) гидропневматического диода со стороны выхода рабочей среды из прямоточного канала при движении в прямом направлении. В результате повышается диодность гидропневматического диода. 3 ил.

Description

Изобретение относится к резисторным струйным диодам и может найти применение в струйной гидро- и пневмотехнике.
Известен гидравлический диод, содержащий прямоточный канал с разветвлением с последующим поворотом под углом, близким к 1800. (Н.Тесла, «Клапанный трубопровод», патент США № 1.329.559).
Известен также гидравлический и пневматический диод (в дальнейшем – гидропневматический диод), содержащий прямоточный канал с установленным в нем, по крайней мере, одним рабочим элементом, имеющим поверхности с наклоном в сторону прямого потока [см., например, Носов Е.Ю. Повышение эффективности работы гидропневматических агрегатов с катящимся ротором. Автореферат дисс. канд. наук., стр. 12, рис. 6].
Наиболее близким к заявляемому техническому изобретению является гидропневматический диод, содержащий прямоточный канал для прохода жидкой или газообразной среды, в котором установлен, по крайней мере, один рабочий элемент в виде втулки с поверхностью, имеющей наклон в сторону прямого потока [см. Носов Е.Ю. Повышение эффективности работы гидропневматических агрегатов с катящимся ротором. Автореферат дисс. канд. наук., стр. 14, рис. 12].
К недостатку известных конструкций можно отнести их низкую диодность (отношение расхода прямого потока к расходу обратного потока), что является одним из основных параметров при использовании гидропневматических диодов в различных механизмах.
Техническим результатом изобретения является повышение диодности гидропневматического диода, путём создания «закольцованного» движения рабочей среды внутри гидропневматического диода при движении жидкости или газа через гидропневматический диод в обратном направлении.
Указанный технический результат достигается тем, что в гидропневматическом диоде, содержащем прямоточный канал для прохода жидкой или газообразной среды, в котором установлен, по крайней мере, один рабочий элемент, имеющий наклон в сторону прямого потока, согласно изобретению, прямоточный канал имеет прямоугольное сечение, рабочий элемент выполнен в виде пар симметрично расположенных друг против друга пластин, жёстко закреплённых в корпусе гидропневматического диода, за пластинками в сторону движения прямого потока в корпусе гидропневматического диода выполнены отверстия, которые сообщены с симметрично выполненными каналами в корпусе гидропневматического диода, также каналы сообщены своими концами с отверстиями в корпусе гидропневматического диода со стороны выхода рабочей среды из прямоточного канала при её движении в прямом направлении.
Сущность изобретения поясняется на примере конструктивного варианта гидропневматического диода с закольцованным движением рабочей среды.
На фиг. 1-3 изображен гидропневматический диод прямоугольного сечения, в корпусе которого выполнены отверстия, которые сообщены с симметрично выполненными каналами.
На фиг. 2 изображена работа гидропневматического диода при движении рабочей среды (жидкость или газ) в прямом направлении.
На фиг. 3 изображена работа гидропневматического диода при движении рабочей среды (жидкость или газ) в обратном направлении.
Гидропневматический диод (фиг. 1-3), содержит корпус 1 с прямоточным каналом 2 прямоугольного сечения для прохода жидкой или газообразной среды, в котором установлены друг против друга рабочие элементы выполненные в виде пар симметрично расположенных друг против друга пластин 3, имеющих наклон под острым углом α со стороны обратного потока, и расположены на расстоянии Н друг от друга. Расстояние L между пластинами 3 в центре гидропневматического диода должно быть таким, чтобы площадь сечения прямоугольника, образованного рабочим элементом, соответствовала площади сечения круга патрубка 4 на входе и выходе гидропневматического диода диаметром D.
За пластинками 3 в сторону движения прямого потока в корпусе 1 гидропневматического диода выполнены отверстия 5 диаметром d под тем же углом и на том же расстоянии, что и закрепленные пластины 3. Отверстия 5 сообщены с симметрично выполненными каналами 6 в корпусе 1 гидропневматического диода того же диаметра d. Отверстия 5 выполнены под углом α и меняют симметрично своё направление внутри корпуса 1 гидропневматического диода. Каналы 6 сообщены своими концами с отверстиями 7 того же диаметра d в корпусе 1 гидропневматического диода со стороны выхода рабочей среды из прямоточного канала при движении в прямом направлении.
Работа гидропневматического диода осуществляется следующим образом.
При прохождении прямого потока жидкости или газа (на фиг.2 показано стрелками), направление потока меняется незначительно, не встречая особого сопротивления и практически не теряя кинетической энергии, так как рабочая среда, огибает наклонные пластинки 3, расположенные под тупым углом со стороны потока, при этом рабочая среда стремится к оси прямоточного канала 2 и к выходу из гидропневматического диода. Таким образом рабочая среда практически беспрепятственно и без потери энергии проходит через гидропневматический диод в данном направлении.
При прохождении обратного потока жидкости или газа (фиг. 3), из-за наклона рабочих элементов в виде пластин 3 под острым углом со стороны потока, поток при прохождении каждого из них делится, при этом часть потока, затекающая под пластины 3, направляется через отверстия 5, где меняет своё направление на противоположное основному потоку и движется в каналах 6 до выхода через отверстия 7. Таким образом образуется «закольцованное» движение рабочей среды, что, в свою очередь, приводит к уменьшению скорости и расходу рабочей среды, т.е. увеличению диодности гидропневматического диода. Вторая и основная часть потока при этом движется в центре по прямоточному каналу 2 гидропневматического диода, испытывая торможения из-за вихрей, образованных за пластинами 3, являющимися местными сопротивлениями с наиболее резким сужением.
Предложенный конструктивный вариант гидропневматического диода позволяет «закольцевать» движение рабочей среды внутри гидропневматического диода при движении жидкости или газа через гидропневматический диод в обратном направлении, как следствие, обладает существенно более высокой диодностью по сравнению с известными конструкциями гидропневматических диодов, а также простотой конструктивного исполнения.

Claims (1)

  1. Гидропневматический диод, содержащий корпус, прямоточный канал для прохода жидкой или газообразной среды, в котором установлен, по крайней мере, один рабочий элемент с поверхностью, имеющей наклон в сторону прямого потока, отличающийся тем, что прямоточный канал имеет прямоугольное сечение, рабочий элемент выполнен в виде пар симметрично расположенных друг против друга пластин, жёстко закреплённых в корпусе гидропневматического диода, за пластинками в сторону движения прямого потока в корпусе гидропневматического диода выполнены отверстия, которые сообщены с симметрично выполненными каналами в корпусе гидропневматического диода, и каналы сообщены своими концами с отверстиями в корпусе гидропневматического диода со стороны выхода рабочей среды из прямоточного канала при движении в прямом направлении.
RU2019131679A 2019-10-08 2019-10-08 Гидропневматический диод с закольцованным движением рабочей среды RU2718196C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019131679A RU2718196C1 (ru) 2019-10-08 2019-10-08 Гидропневматический диод с закольцованным движением рабочей среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019131679A RU2718196C1 (ru) 2019-10-08 2019-10-08 Гидропневматический диод с закольцованным движением рабочей среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2718196C1 true RU2718196C1 (ru) 2020-03-31

Family

ID=70156457

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019131679A RU2718196C1 (ru) 2019-10-08 2019-10-08 Гидропневматический диод с закольцованным движением рабочей среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2718196C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU206313U1 (ru) * 2021-06-04 2021-09-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) Гидропневматический диод
RU2760511C1 (ru) * 2021-05-24 2021-11-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) Гидродиод

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1329559A (en) * 1916-02-21 1920-02-03 Tesla Nikola Valvular conduit
DE102014111963A1 (de) * 2013-08-30 2015-03-05 GM Global Technology Operations LLC (n. d. Gesetzen des Staates Delaware) Entlüftungsdurchgang mit Strömungsdiode für ein Motorkurbelgehäuse
RU2593919C1 (ru) * 2015-04-03 2016-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Гидравлический или пневматический диод
RU2598125C1 (ru) * 2015-07-16 2016-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Гидравлический и пневматический прямоточный диод

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1329559A (en) * 1916-02-21 1920-02-03 Tesla Nikola Valvular conduit
DE102014111963A1 (de) * 2013-08-30 2015-03-05 GM Global Technology Operations LLC (n. d. Gesetzen des Staates Delaware) Entlüftungsdurchgang mit Strömungsdiode für ein Motorkurbelgehäuse
RU2593919C1 (ru) * 2015-04-03 2016-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Гидравлический или пневматический диод
RU2598125C1 (ru) * 2015-07-16 2016-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Гидравлический и пневматический прямоточный диод

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2760511C1 (ru) * 2021-05-24 2021-11-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) Гидродиод
RU206313U1 (ru) * 2021-06-04 2021-09-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) Гидропневматический диод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2718196C1 (ru) Гидропневматический диод с закольцованным движением рабочей среды
KR20030001381A (ko) 유체 에너지 감소 장치
US4778338A (en) Turbine stage
ATE380963T1 (de) Steuerventil mit wirbelkammern
US9347336B2 (en) Steam valve apparatus
US2723680A (en) Conduit elements
RU2598125C1 (ru) Гидравлический и пневматический прямоточный диод
CN213685785U (zh) 缓解水锤现象的管道接头
CN112901475A (zh) 螺旋涡阻能量消散结构及具有该结构的配流盘
US4021146A (en) Fluidic flow control devices and pumping systems
RU2593919C1 (ru) Гидравлический или пневматический диод
RU206313U1 (ru) Гидропневматический диод
US2915087A (en) Valves
KR100526594B1 (ko) 경계층으로 분사되는 유동체의 소산율을 감소시키기 위한 방법 및 장치
RU2778257C1 (ru) Вихревой гидропневматический диод с вращающейся рабочей частью
RU199636U1 (ru) Вихревой диод повышенной диодности
RU2357162C1 (ru) Кавитационно-вихревой энергопреобразователь
CA3120490A1 (en) Hydroturbine runner crown with balancing slots
CN217463332U (zh) 一种可消除噪音的单向阀口流道结构
EP1519099A1 (de) Strömungskreis mit Geräuschdämpfung
US1966892A (en) Turbine
US1119731A (en) Multistage elastic-fluid turbine.
RU2811639C1 (ru) Вихревой диод
RU2802111C1 (ru) Рабочее колесо насоса-турбины со сферическими биомиметическими наростами
RU2677303C1 (ru) Направляющий аппарат центробежного многоступенчатого насоса