SU397918A1 - PNEUMATIC COMPUTING DEVICE - Google Patents

PNEUMATIC COMPUTING DEVICE

Info

Publication number
SU397918A1
SU397918A1 SU1474044A SU1474044A SU397918A1 SU 397918 A1 SU397918 A1 SU 397918A1 SU 1474044 A SU1474044 A SU 1474044A SU 1474044 A SU1474044 A SU 1474044A SU 397918 A1 SU397918 A1 SU 397918A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
flow
chamber
pressure
computing device
repeater
Prior art date
Application number
SU1474044A
Other languages
Russian (ru)
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 filed Critical
Priority to SU1474044A priority Critical patent/SU397918A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU397918A1 publication Critical patent/SU397918A1/en

Links

Landscapes

  • Flow Control (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к о бласти автоматического управлени . Устройство может быть применено в системах пневмоавтоматики.This invention relates to the field of automatic control. The device can be used in pneumatic systems.

Известно пневматическое вычислительное устройство, содержащее преобразователь давлени  в расход « преобразователь расхода в давление.A pneumatic computing device is known which contains a pressure-to-flow transducer, a flow-to-pressure transducer.

Цель .изобретени  - повышение точности.The purpose of the invention is to increase accuracy.

Предлагаемое пневматическое вычислительное устройство отличаетс  тем, что выходной .канал .преобразовател  давлени  в расход соединен с преобразователем расхода в давление через повторитель расхода.The proposed pneumatic computing device is characterized in that the output channel of the pressure-to-flow transducer is connected to the flow-to-pressure transducer via a flow follower.

Повторитель расхода выполпен на трех одномембранных элементах, .каждый «з которых содержит проточную камеру с установленным в нем соплом и глухую камеру, причем в первом и втором элементах подпружинены проточные камеры, а в третьем элементе подпружинена глуха  камера, входной канал повторител  соединен с глухой камерой первого и проточной камерой третьего элементов непосредственно .и через дроссель - с атмосферой , кана.т питани  соединен с глухой камерой второго элемента непосредственно и с проточной камерой этого же элемента через дроссель, выходной канал повторител  соединен с соплам.и второго и третьего элементов, а сопло первого элемента соединено с глухой камерой третьего элемента непосредственно.A flow repeater is made on three single-membrane elements, each of which contains a flow chamber with a nozzle installed in it and a deaf chamber, the flow chambers in the first and second elements are spring-loaded and the chamber in the third element is deaf-connected to the deaf chamber the first and the flow chamber of the third element directly. And through the choke - with the atmosphere, the feed duct is connected to the deaf chamber of the second element directly and to the flow chamber of the same element through the throttle, the output channel of the repeater is connected to the nozzles of the second and third elements, and the nozzle of the first element is connected to the blind chamber of the third element directly.

а со своим каналом питани  - через дроссель.and with its feed channel - through the choke.

Повторитель расхода обеспечивает независимость работы обоих преобразователей по давлению, в результате чего точность устройства повышаетс .The flow repeater ensures that the pressure transducers of both transducers are independent, resulting in improved device accuracy.

На фиг. 1 показана структурна  схема пневматического вычислительного устройства; на фиг. 2-выполнение устройства на одномембранных элементах.FIG. 1 shows a schematic diagram of a pneumatic computing device; in fig. 2-implementation of the device on single-membrane elements.

Устройство по фиг. 1 содержит последовательно соединенные входной преобразователь давлени  в расход /, повторитель расхода 2 и выходной преобразователь расхода в давлеНие 3.The device of FIG. 1 contains a series-connected input pressure transducer to flow /, a flow follower 2 and an output flow transducer to pressure 3.

Входной сигнал в виде давлени  РВХ преобразуетс  в расход QBX, который подаетс  на вход повторител  расхода 2. Давление до повторител  расхода всегда . или больше PSX , после повторител  оно .может быть любым. Разв зка (независимость) по давлению ,обеспечиваема  повторителем расхода,  вл етс  определ ющим условием работы устройства. Выходной сигнал повторител The input signal in the form of pressure PBX is converted to flow rate QBX, which is fed to the input of flow follower 2. The pressure to flow follower is always. or more PSX, after the repeater it can be anything. Development (independence) of pressure, provided by the flow follower, is the determining condition for device operation. Repeater output

преобразуетс  в выходное давление в преобразователе 3. Это преобразование можно осуществить на любой емкости, в том числе емкости выходной линии устройства. Поэтому специального конструктивного офор.млени is converted to an output pressure in the transducer 3. This conversion can be carried out on any vessel, including the device’s output line capacity. Therefore, special constructive design.

преобразователь 3 может не иметь.converter 3 may not have.

Устройство no фиг. 2 содержит входной преобразователь давлени  в расход 1 и .повторитель расхода 2, содержащ-ий три одномембранных элемента 4- и дроссели 7-9. Каждый одномембранный элемент содержит глухую .камеру 10, проточную камеру 11 и сопло 12.The device no FIG. 2 contains an input pressure converter to a flow 1 and a flow 2 repeater containing three single-membrane elements 4- and throttles 7-9. Each single-membrane element contains a blind chamber 10, a flow chamber 11 and a nozzle 12.

Давление Р „х преобразуетс  в лреобразователе 1 в расход QBX- Элементы 4 и 5 обеспечивают посто нный расход Q через дроссель 8. Элемент 5 через свое сопло обеспечивает посто нный расход натечки Q.The pressure Pnx is converted in the converter 1 to the flow rate QBX-Elements 4 and 5 provide a constant flow Q through the throttle 8. Element 5 through its nozzle provides a constant flow rate Q.

Та.ким образом, расход в выходную линию QDHX QBX + QO - QO а при равенстве QO QcP реализуетс  требуемое равенство Qsbis QBX вне зависимости от давлений после преобразовател  /ив выходной линии.Thus, the flow rate to the output line QDHX QBX + QO - QO and if QO QcP is equal, the required Qsbis QBX equality is realized regardless of the pressure after the converter / i in the output line.

П р е 1Д (М е т изобретени P p e 1D (M e of the invention

I. Пневматическое вычислительное устройство , содержаи1ее преобразователь давлени  в расход и преобразователь расхода в давление , отличающеес  тем, что, с целью повышеР& .I. Pneumatic computing device, which contains a pressure-to-flow transducer and a flow-to-pressure transducer, characterized in that, with the aim of increasing P & .

НИИ точности, выходной канал преооразовател  давлени  в расход соединен с преобразователем расхода в давление через повторитель расхода.The Research Institute of Precision, the output channel of the pressure-to-flow transducer is connected to the flow-to-pressure transducer via a flow follower.

2. Устройство ло п. 1, отличающеес  тем, что повторитель расхода выполнен на трех одно.мембранных элементах, каждый из которых содержит проточную камеру с установленным -в ней соплом и глухую камеру, причем в первом и втором элементах подпружинены проточные камеры, а в третьем элементе подпружинена глуха  .камера, входной канал повторител  соединен с глухой камерой первого и проточной камерой третьего элементов непосредственно « через дроссель - с атмосферой, канал литани  соединен с глухой камерой второго элемента непосредственно и с проточной камерой .этого же элемента через дроссель, выходной канал повторител  соединен с сопла.ми второго и третьего элементов , а сопло первого элемента соединено с глухой камерой третьего элемента непосредственно , а со своим каналом питани  - через2. The device is described in clause 1, characterized in that the flow repeater is made on three single-membrane elements, each of which contains a flow chamber with a nozzle installed in it and a blind chamber, the flow chambers being spring-loaded in the first and second elements the third element is spring-loaded deaf. the chamber, the input channel of the repeater is connected to the deaf chamber of the first and the flow chamber of the third element directly through the choke to the atmosphere, the lithane channel is connected to the deaf chamber of the second element directly and the flow chamber of the same element is through the choke, the output channel of the repeater is connected to the nozzles of the second and third elements, and the nozzle of the first element is connected to the deaf chamber of the third element directly, and to its power channel through

дроссель.throttle.

оыхoh

ГR

ЛL

SU1474044A 1970-08-24 1970-08-24 PNEUMATIC COMPUTING DEVICE SU397918A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1474044A SU397918A1 (en) 1970-08-24 1970-08-24 PNEUMATIC COMPUTING DEVICE

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1474044A SU397918A1 (en) 1970-08-24 1970-08-24 PNEUMATIC COMPUTING DEVICE

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU397918A1 true SU397918A1 (en) 1973-09-17

Family

ID=20457105

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1474044A SU397918A1 (en) 1970-08-24 1970-08-24 PNEUMATIC COMPUTING DEVICE

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU397918A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1252183A (en)
GB1169870A (en) A Multiple Input Fluid Element
SU397918A1 (en) PNEUMATIC COMPUTING DEVICE
GB1376613A (en) Fluid diaphragm modulator
GB1402279A (en) Fluid signal limiting device
GB1342814A (en) Displacement-pressure transducer
SU363815A1 (en) PNEUMATIC POWER AMPLIFIER
SU596962A1 (en) Pneumatic power amplifier
GB1392114A (en) Fluid operated device
SU594482A1 (en) Pneumatic regulator
SU532105A1 (en) Pneumatic flow transducer
SU1012274A1 (en) Pressure changing rate converter
SU1096660A1 (en) Pneumatic correcting device
SU439840A1 (en) Device for interrogating pneumatic sensors
LIN The diaphragm-ejector pulse shortener(Diaphragm ejector pulse shortener for transforming periodic input signal into sharp pulses by adjusting vent areas of two fluid amplifiers)
SU542196A1 (en) Pneumatic square
SU546896A1 (en) Pneumatic accumulator
SU371586A1 (en) PNEUMATIC ATTIC MAJOR DEVICE
SU851336A1 (en) Pneumatic proportional controller
SU414441A1 (en)
SU382098A1 (en)
SU391294A1 (en) PNEUMATIC PREVENTION DEVICE
SU552436A1 (en) Jet amplifier
ES413339A1 (en) Fuel systems for engines
SU1327124A1 (en) Pneumatic null detector