RU35387U1 - Вакуумный насос - Google Patents

Вакуумный насос Download PDF

Info

Publication number
RU35387U1
RU35387U1 RU2003130809/20U RU2003130809U RU35387U1 RU 35387 U1 RU35387 U1 RU 35387U1 RU 2003130809/20 U RU2003130809/20 U RU 2003130809/20U RU 2003130809 U RU2003130809 U RU 2003130809U RU 35387 U1 RU35387 U1 RU 35387U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
housing
rod
inlet
electromagnet
Prior art date
Application number
RU2003130809/20U
Other languages
English (en)
Inventor
А.Т. Александрова
В.А. Васин
А.А. Горюнов
И.В. Ануфриева
В.А. Ветров
В.Н. Кеменов
Original Assignee
Александрова Ариадна Тимофеевна
Васин Владимир Анатольевич
Горюнов Анатолий Андреевич
Ануфриева Ирина Викторовна
Ветров Владимир Алексеевич
Кеменов Владимир Николаевич
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 Александрова Ариадна Тимофеевна, Васин Владимир Анатольевич, Горюнов Анатолий Андреевич, Ануфриева Ирина Викторовна, Ветров Владимир Алексеевич, Кеменов Владимир Николаевич filed Critical Александрова Ариадна Тимофеевна
Priority to RU2003130809/20U priority Critical patent/RU35387U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU35387U1 publication Critical patent/RU35387U1/ru

Links

Landscapes

  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Description

Полезная модель относится к устройствам для создания вакуума и может быть использована для обеспечения предварительного разрежения в вакуумных системах.
Известен поршневой вакуумный насос, состоящий из цилиндра, боковые стенки которого образованы сильфонами, закрепленными на крышке. Насос имеет плавающий поршень, под которым расположен эластичный полый торовый элемент, снабженный сверху и снизу пластинами. Полости сильфонов подключены к источнику давления. Полость между крышкой и эластичным элементом, а также полость в торовом элементе между пластинами подключены к источнику давления SU 1698480 А2, МШС7 F04B31/10, публикация 15.12.1991. Насос имеет сложную конструкцию, снижаюшую надежность его работы. Использование сжатого воздуха в качестве привода неэкономично. В процессе циклической работы насоса торовый элемент имеет сложный вид деформации, усложняющий предварительный подбор параметров сильфонов, эластичного элемента, приводной среды. Наличие трех полостей, связанных с источником давления, может вызвать вибрации в работе насоса, что снижает его устойчивость.
Задачей полезной модели является упрощение конструкции насоса и повышение его надежности.
Поставленная задача решается тем, что вакуумный насос содержит полый корпус с входным и выходным отверстиями, две соосные части которого размещены каждая внутри соответствующей катушки электромагнита, в одной из указанных частей с входным отверстием с возможностью осевого перемещения размещен впускной клапан, а в другой части корпуса с выходным отверстием закреплен выпускной клапан и размещен с возможностью осевого перемещения полый шток, являющийся якорем электромагнита, с двумя открытыми торцами и с мембраной.
/ l i : v:---A wXii«i.--...i.:eiiiiiiieiriHiii II
Вакуумный насос
центральной частью герметично закрепленной на штоке со стороны впускного клапана, а периферийной частью на корпусе.
В частном варианте полезной модели часть полости корпуса, расположенная между выпускным клапаном и выходным отверстием соединена через обратный клапан с переменным объемом, ограниченным частью корпуса с выходным отверстием и мембраной, а указанный переменный объем соединен с атмосферой через другой обратный клапан.
Шток предпочтительно подпружинен относительно корпуса в направлении к впускному клапану.
Выпускной клапан может быть выполнен в виде полого цилиндрического корпуса, имеющего дно, в котором выполнено отверстие, перекрываемое шариком с возможностью пропускания газа в направлении от впускного клапана и непропускания в противоположном направлении.
Впускной клапан может быть выполнен в виде полого цилиндрического корпуса, имеюш;его дно, со стороны которого в боковой стенке этого корпуса выполнено, по меньшей мере, одно отверстие, а на этой стенке выполнен кольцевой выступ, в который упирается торец штока при перемеш;ении последнего в крайнее положение в направлении к впускному клапану.
Впускной клапан подпружинен относительно корпуса в направлении к полому штоку.
Полезная модель поясняется чертежами, на которых последовательно приведены стадии работы насоса.
На фиг. 1 показан насос в исходном положении
На фиг.2 показан насос с закрытым впускным клапаном и штоком в крайнем поднятом положении.
На фиг.З показан насос с закрытым впускным клапаном и штоком в крайнем опупленном положении.
Насос (см. фиг.1) содержит полый корпус, состоящий из двух частей - верхней 2 и нижней 7. В верхней части 2 корпуса, имеющей выходное отверстие, закреплен выпускной клапан, состоящий из полого цилиндрического корпуса 1 с дном, в котором выполнено отверстие, перекрываемое шариком 5.
На выпускной клапан надет с возможностью продольного перемещения полый шток 3, на конце которого со стороны впускного клапана герметично закреплена центральная часть мембраны 6. Периферийная часть мембраны 6 герметично закреплена между верхней 2 и нижней 7 частями корпуса.
Шток 3 перемещается под действием силы создаваемой электромагнитом 12, надетым на верхнюю часть 2 корпуса, и цилиндрической пружиной 4, которая одним из своих концов упирается в выступ, выполненный в верхней части 2 корпуса, а другим в выступ, выполненный на поверхности штока 3 со стороны мембраны 6.
В нижней части 7 корпуса, имеющей входное отверстие, расположен впускной клапан 9, который состоит из полого цилиндрического корпуса с дном. Со стороны дна в боковой стенке выполнено, по меньшей мере, одно сквозное отверстие, служащее для прохода газа из вакуумного объема. С той же стороны впускного клапана 9 на его внешней поверхности выполнен кольцевой выступ, который в процессе работы насоса контактирует с торцом штока 3, образуя замкнутый объем, ограниченный внешними торцевыми поверхностями клапанов 15, 9 и внутренней боковой цилиндрической поверхностью штока 3.
При перемещении впускного клапана 9 в крайнее нижнее, т.е. закрытое положение кольцевой выступ заходит в соответствуюшую кольцевую проточку, выполненную в нижней части 7 корпуса, в которой размещен уплотнитель 8 для герметизации вакуумного объема (камеры).
Впускной клапан 9 имеет возможность продольного перемещения под действием силы, создаваемой электромагнитом 11, надетым на нижнюю часть 7 корпуса, и цилиндрической пружиной 10, которая одним из своих
концов упирается в выступ, выполненный в нижней части 7 корпуса, а другим - в дно впускного клапана 9.
На фиг. 4 изображен насос в верхней части корпуса 2 которого расположены два обратных клапана 13 и 14. Клапан 13 пропускает газ, проходящий через трубку, из постоянного объема корпуса выпускного клапана в переменный объем, ограниченный верхней частью корпуса 2 и мембраной 6 и не пропускает газ в обратном направлении. Клапан 14 пропускает газ из переменного объема, ограниченного верхней частью корпуса 2 и мембраной 6 в атмосферу и не пропускает в обратном направлении.
Работа насоса осуществляется следующим образом. В исходном положении (см. фигЛ) впускной клапан 9 находится в крайнем верхнем положении, при этом электромагнит 11 отключен, пружина 10 разжата. Электромагнит 12 включен. Шток 3 удерживается в крайнем верхнем своем положении под действием силы, создаваемой электромагнитом 12, при этом пружина 4 штока сжата. Объем А сообщается с объемом вакуумной камеры и изолирован от объема В (атмосферы).
На выводы электромагнита 11 подается напряжение. Нод действием создаваемой электромагнитом 11 силы впускной клапан 9, преодолевая усилие пружины 10, перемещается в крайнее нижнее свое положение, перекрывая и герметизируя посредством уплотнителя 8 вакуумную камеру (см фиг.2). Газ в полости А с разрежением, соответствующим разрежению вакуумной камеры, оказывается запертым между клапанами 15 и 9.
Нроизводят отключение электромагнита 12, в результате чего под действием пружины 4 шток 3 начинает опускаться, увлекая за собой мембрану 6, которая вытесняет газ из полости А в полость Б. Таким образом, газ оказывается запертым между внешними торцевыми поверхностями клапанов 15, 9 и внутренней боковой цилиндрической поверхностью штока 3 (см. фиг.З).
Производят отключение электромагнита 11, в результате чего под действием пружины 10 впускной клапан 9 вместе со штоком 3 и мембранной 6, преодолевая усилие пружины 4, поднимаются вверх, вытесняя газ из полости Б в полость В, преодолевая сопротивление шарика 5. При перемешении клапана 9 вверх также происходит открывание вакуумной камеры, в результате чего газ из вакуумной камеры переходит в полость А, создавая повышенное по сравнению с исходным разрежение вакуумного объема. Далее производят включение электромагнита 12 для удержания штока 3 в крайнем верхнем положении и насос оказывается в исходном положении (см.фиг, 1),
Далее описанный цикл повторяется.
Работа насоса с обратными клапанами 13 и 14 (см.фиг.4) осуш;ествляется следующим образом.
В исходном положении впускной клапан 9 находится в крайнем верхнем положении, при этом электромагнит 11 отключен, пружина 10 разжата. Электромагнит 12 включен. Шток 3 удерживается в крайнем верхнем своем положении под действием силы, создаваемой электромагнитом 12, при этом пружина 4 штока сжата. Объем А сообш;ается с объемом вакуумной камеры и изолирован от объема В.
На выводы электромагнита 11 подается напряжение. Под действием создаваемой электромагнитом 11 силы впускной клапан 9, преодолевая усилие пружины 10, перемеш;ается в крайнее нижнее свое положение, перекрывая и герметизируя посредством уплотнителя 8 вакуумную камеру. Газ в полости А с разрежением, соответствуюш;им разрежению вакуумной камеры, оказывается запертым между клапанами 15 и 9.
Производят отключение электромагнита 12, в результате чего под действием пружины 4 шток 3 начинает опускаться, увлекая за собой мембрану 6, которая вытесняет газ из полости А в полость Б. Таким образом, газ оказывается запертым между внешними торцевыми поверхностями клапанов 15, 9 и внутренней боковой цилиндрической поверхностью штока 5
3, при этом создается разряжение в постоянном объеме В, из которого газ через трубку и клапан 13 переходит в объем, увеличенный до максимума между верхней частью корпуса 2 и мембранной 6.
Производят отключение электромагнита 11, в результате чего под действием пружины 10 впускной клапан 9 вместе со штоком 3 и мембранной 6, преодолевая усилие пружины 4 поднимаются вверх, вытесняя газ из полости Б в полость В, преодолевая сопротивление шарика 5. Вместе с этим объем между верхней частью корпуса 2 и мембранной 6 уменьшается до минимума, газ выходит в атмосферу через клапан 14.
При перемеп ;ении клапана 9 вверх также происходит открывание вакуумной камеры, в результате чего газ из вакуумной камеры переходит в полость А, создавая повышенное по сравнению с исходным разряжение вакуумного объема. Далее производят включение электромагнита 12 для удержания штока 3 в крайнем верхнем положении и насос оказывается в исходном положении.
Далее описанный цикл повторяется.
.V.()i

Claims (6)

1. Вакуумный насос, содержащий полый корпус с входным и выходным отверстиями, две соосные части корпуса размещены, каждая, внутри соответствующей катушки электромагнита, в одной из указанных частей с входным отверстием размещен впускной клапан, а в другой части корпуса с выходным отверстием закреплен выпускной клапан и размещен полый шток, являющийся якорем электромагнита, с двумя открытыми торцами и с мембраной, центральной частью герметично закрепленной на штоке со стороны впускного клапана, а периферийной частью - на корпусе.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что часть полости корпуса, расположенная между выпускным клапаном и выходным отверстием, соединена через обратный клапан с переменным объемом, ограниченным частью корпуса с выходным отверстием и мембраной, а указанный переменный объем соединен с атмосферой через другой обратный клапан.
3. Насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что шток подпружинен относительно корпуса в направлении к впускному клапану.
4. Насос по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что выпускной клапан выполнен в виде полого цилиндрического корпуса, имеющего дно, в котором выполнено отверстие, перекрываемое шариком с возможностью пропускания газа в направлении от впускного клапана и непропускания в противоположном направлении.
5. Насос по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что впускной клапан выполнен в виде полого цилиндрического корпуса, имеющего дно, со стороны которого в боковой стенке этого корпуса выполнено, по меньшей мере, одно отверстие, а на этой стенке выполнен кольцевой выступ, в который упирается торец штока при перемещении последнего в крайнее положение в направлении к впускному клапану.
6. Насос по п.5, отличающийся тем, что впускной клапан подпружинен относительно корпуса в направлении к полому штоку.
Figure 00000001
RU2003130809/20U 2003-10-22 2003-10-22 Вакуумный насос RU35387U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003130809/20U RU35387U1 (ru) 2003-10-22 2003-10-22 Вакуумный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003130809/20U RU35387U1 (ru) 2003-10-22 2003-10-22 Вакуумный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU35387U1 true RU35387U1 (ru) 2004-01-10

Family

ID=36115023

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003130809/20U RU35387U1 (ru) 2003-10-22 2003-10-22 Вакуумный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU35387U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9726160B2 (en) Double acting fluid pump with spring biased piston
US4749337A (en) Reciprocating bladder pump, and methods of constructing and utilizing same
JP3564362B2 (ja) 脈動減衰装置
US5027902A (en) Self-cycling pump apparatus and method
KR20020022014A (ko) 진공배기밸브
US4810172A (en) Gas-operated positive displacement pump
RU35387U1 (ru) Вакуумный насос
KR101105630B1 (ko) 공압식 자동 피스톤 펌프
CN110486524B (zh) 通过机械力传递实现压力调节的电磁阀
RU2251024C1 (ru) Вакуумный насос
US5050482A (en) Apparatus for driving piston by fluid pressure
US4021164A (en) Pump having reciprocating pumping means
JP3278982B2 (ja) ポンプ
CN208535541U (zh) 往复气动阀及采用该阀的气缸和油脂泵
KR100383826B1 (ko) 플런저 펌프의 밸브구조
US20150377231A1 (en) Pump for removing liquids from vessels under vacuum
JP3097726B2 (ja) ポンプ
CN114270034B (zh) 发动机及具备该发动机的液压泵装置
JP3962716B2 (ja) ベローズを有する流体機器及びその流体機器内の残留空気排出方法
JPH0762473B2 (ja) ポンプ装置
KR101559807B1 (ko) 공기압축기의 밸브장치
KR0128162Y1 (ko) 체크밸브가 내장된 압력형 전자펌프용 플랜저 피스톤 결합체
JPS6473138A (en) Compression ratio varying device for internal combustion engine
KR100296291B1 (ko) 왕복동식펌프
KR200288890Y1 (ko) 커피머신용 진동펌프

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20041023