SU1663347A1 - Multi-stage cryocooler - Google Patents

Multi-stage cryocooler Download PDF

Info

Publication number
SU1663347A1
SU1663347A1 SU894675382A SU4675382A SU1663347A1 SU 1663347 A1 SU1663347 A1 SU 1663347A1 SU 894675382 A SU894675382 A SU 894675382A SU 4675382 A SU4675382 A SU 4675382A SU 1663347 A1 SU1663347 A1 SU 1663347A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
stage
steps
cavity
spring
stage cryocooler
Prior art date
Application number
SU894675382A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Степанович Венедиктов
Игорь Михайлович Чернов
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5727
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 Предприятие П/Я М-5727 filed Critical Предприятие П/Я М-5727
Priority to SU894675382A priority Critical patent/SU1663347A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1663347A1 publication Critical patent/SU1663347A1/en

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/14Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the cycle used, e.g. Stirling cycle

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к криогенной технике и может быть использовано в конструкци х многоступенчатых криоохладителей. Цель изобретени  - улучшение пусковых характеристик - достигаетс  выполнением пружины, посредством которой соединены между собой ступени многоступенчатого вытеснител  криоохладител , конической и обладающей пам тью формы. 8 ил.The invention relates to cryogenic engineering and can be used in the construction of multistage cryocoolers. The purpose of the invention — improving the starting characteristics — is achieved by making a spring, by means of which the stages of a multi-stage cryo-chiller are interconnected, conical and possessing a memory of a form. 8 il.

Description

Изобретение относитс  к криогенной технике, а именно к конструкци м многоступенчатых микроохладителей.The invention relates to cryogenic engineering, in particular to the designs of multistage microcoolers.

Цель изобретени  - улучшение пусковых характеристик.The purpose of the invention is to improve the starting characteristics.

.На фиг. 1-4 показан многоступенчатый криоохладитель (последн   и предпоследн   ступени) в период пуска; на фиг. 5-8 - фазы рабочего цикла..In FIG. 1-4 shows a multistage cryocooler (last and last but one stage) during the start-up period; in fig. 5-8 - phases of the working cycle.

На фиг. 1 и 5 показаны вытеснитель 1 предпоследней ступени и вытеснитель 2 последней ступени, жестко соединенные между собой в период пуска (фиг. 1-4) конической пружиной 3 (на фиг. 5-8 показана в виде плоской спирали), расположенной в полости 4,  вл ющейс  частью полости расширени  предпоследней ступени, полость 5 расширени  последней ступени, фланец 6 и выступ 7, фиксирующие пружину . |FIG. 1 and 5 show the displacer 1 of the penultimate stage and the displacer 2 of the last stage, rigidly connected to each other during the start-up period (Fig. 1-4) with a conical spring 3 (shown in Fig. 5-8 as a flat helix) located in cavity 4, the part of the expansion cavity of the penultimate stage, the expansion cavity 5 of the last stage, the flange 6 and the protrusion 7 fixing the spring. |

Устройство работает следующим образом .The device works as follows.

Максимальный объем полости 5 расширени  последней ступени в период пуска (фиг. 1-4) обеспечиваетс  пружиной 3, котора  в пространстве, ограниченном полостью 4, отжимает фланец 6 вытеснител  2 от выступа 7 вытеснител  1The maximum volume of the cavity 5 of the expansion of the last stage during the start-up period (Fig. 1-4) is provided by the spring 3, which in the space bounded by the cavity 4, depresses the flange 6 of the displacer 2 from the protrusion 7 of the displacer 1

Достижение в конце пускового периода рабочей температуры обуславливает преобразование конической пружины 3, обладающей пам тью формы, в плоскую спираль, что устран ет жесткую взаимную фиксацию вытеснителей 1 и 2 и приводит к уменьшению объема полости 5 расширени  до величины, необходимой дл  обеспечени  рабочих параметров .Achieving the operating temperature at the end of the start-up period converts the conical spring 3, which has a shape memory, into a flat spiral, which eliminates rigid mutual fixation of the displacers 1 and 2 and leads to a decrease in the volume of the expansion cavity 5 to the value necessary to ensure the operating parameters.

Пружины, установленные аналогичным образом в остальных ступен х многосупен- чатого криоохладител , работают так же и таким же образом способствуют улучшению пусковых характеристик криоохладител .The springs installed in a similar way in the remaining stages of the multisubset cryo-cooler work in the same way and in the same way contribute to the improvement of the starting characteristics of the cryo-cooler.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Многоступенчатый криоохладитель, содержащий ступенчатый, последовательно уменьшающийс  составной вытеснитель, ступени которого подвижно соединены между собой посредством пружин сжати , расположенных внутри полостей ступеней большего диаметра со стороны ступенейA multi-stage cryo-cooler containing a stepped, successively decreasing composite propellant whose steps are movably interconnected by means of compression springs located inside the cavities of the steps of a larger diameter on the side of the steps сл Сsl C о оoh oh CJCJ соwith ЈьЈ х|x | фиг.1figure 1 сриг.2srig.2 сригЗSrigZ сригАSriga 4four
SU894675382A 1989-04-05 1989-04-05 Multi-stage cryocooler SU1663347A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894675382A SU1663347A1 (en) 1989-04-05 1989-04-05 Multi-stage cryocooler

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894675382A SU1663347A1 (en) 1989-04-05 1989-04-05 Multi-stage cryocooler

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1663347A1 true SU1663347A1 (en) 1991-07-15

Family

ID=21440160

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894675382A SU1663347A1 (en) 1989-04-05 1989-04-05 Multi-stage cryocooler

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1663347A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2725013A1 (en) * 1994-09-22 1996-03-29 Air Liquide Joule-Thomson cooling of infra red detectors

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент US № 3802211, кл. F 25 В 9/00, опублик. 1974. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2725013A1 (en) * 1994-09-22 1996-03-29 Air Liquide Joule-Thomson cooling of infra red detectors

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1663347A1 (en) Multi-stage cryocooler
US4945725A (en) Differential-area piston type mixed-phase motors
CA2217978A1 (en) High pressure gas compressor
JPS54149958A (en) 2-cylinder starring cycle refrigerator employing inclined plate driving system
EP0511422B1 (en) Low temperature generation process and expansion engine
JPH03117855A (en) Chiller type cryogenic refrigerator
US4019343A (en) Refrigeration system using enthalpy converting liquid turbines
RU2003135620A (en) METHOD FOR INPUT INSULATION ELEMENTS
WO1992019855A1 (en) Relative gas spring configuration free-piston stirling cycle system
SU1651054A1 (en) Two-stage gas refrigerating machine
CN117739544B (en) Refrigerating and heating system, working method and air conditioner
US2706386A (en) Expansion chamber for condenser coils of a refrigerating system
JP2600714B2 (en) Double tube refrigerator
SU1193295A1 (en) Method of starting multistage screw compressor
SU1671930A1 (en) Power plant
US4877434A (en) Cryogenic refrigerator
JPS6011069A (en) Cryogenic refrigerator
KR100348617B1 (en) Pulse tube refrigerator
RU2156887C2 (en) Piston compressor
SU1476173A1 (en) Wind motor electric unit
JPH02264166A (en) Delivery valve for airtight type reciporcating compressor
SU1236158A2 (en) Thermocmpressor
KR100351154B1 (en) Structure for reducing vibration in cryo-cooler
Hong et al. Dynamic analysis of a free piston Stirling refrigerator
SU1437635A1 (en) Refrigerating gas machine