[go: up one dir, main page]

RU2770351C1 - Умножитель инерционного напора на основе гидродиода в осциллирующих гидравлических технических системах - Google Patents

Умножитель инерционного напора на основе гидродиода в осциллирующих гидравлических технических системах Download PDF

Info

Publication number
RU2770351C1
RU2770351C1 RU2021121846A RU2021121846A RU2770351C1 RU 2770351 C1 RU2770351 C1 RU 2770351C1 RU 2021121846 A RU2021121846 A RU 2021121846A RU 2021121846 A RU2021121846 A RU 2021121846A RU 2770351 C1 RU2770351 C1 RU 2770351C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrodiode
pressure
valve
hydrodiodes
inertial
Prior art date
Application number
RU2021121846A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Борисович Семёнов
Анатолий Алексеевич Кураев
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет»
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 «Новосибирский Государственный Технический Университет» filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет»
Priority to RU2021121846A priority Critical patent/RU2770351C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2770351C1 publication Critical patent/RU2770351C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15CFLUID-CIRCUIT ELEMENTS PREDOMINANTLY USED FOR COMPUTING OR CONTROL PURPOSES
    • F15C1/00Circuit elements having no moving parts
    • F15C1/22Oscillators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в гидравлических насосных системах. Умножитель инерционного напора на основе гидродиода в осциллирующих гидравлических технических системах состоит из запорного вентиля (1), обратного клапана (2), двухполупериодных гидродиодов (5), фильтра (6), обратного клапана (8), запорного вентиля (9). Двухполупериодные гидродиоды (5) последовательно соединены в каскад. На выходе включен гидроаккумулятор (3). Технический результат заключается в повышении напора, развиваемого гидродиодом. 6 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к гидравлическим насосным системам и может быть использовано в качестве энергетического узла увеличения располагаемого напора за счет утилизации естественной механической энергии вибрации, ее аккумуляции для возможности дальнейшего использования в особых условиях работы машин (например: обеспечение собственных нужд в работе машины или ее элементов).
Известен опыт умножения напряжения в электротехнических устройствах (Алексеев О.В. и др. Электротехнические устройства: Учебник для вузов // О.В. Алексеев, В.Е. Китаев, А.Я. Шихин; под общ.ред. А.Я. Шихина. - М.: Энергоиздат, 1981-336 с., ил.). Умножители напряжения, построенные на диодах и конденсаторах, позволяют повысить напряжение в десятки и сотни раз. Диоды устанавливаются по двухполупериодной схеме выпрямления последовательно. От их количества зависит кратность увеличения напряжения на выходе.
Прототипом заявляемого изобретения является прокладка головки блока цилиндров (патент Ru 2456466 C2, МПК F02 F11/00 от 20.07.2012 г.) служащая для уплотнения двух неподвижных друг относительно друга поверхностей если в металлическом каркасе прокладки отверстия перетока сделать коноидальными с заостоенными выходными кромками по ходу потока охлаждающей жидкости, где показано, что энергию естественной вибрации машины можно использовать для прокачки охлаждающей жидкости здесь авторы воспользовались одномембранным гидродиодом (одно полупериодная схема выпрямления). Как показано в работе
А.А. Кураева, А.Б. Семенова «Исследование напорных характеристик перфорированной мембраны в осциллирущем потоке жидкости» (Теплофизика и Аэромеханика, 2013, том 20, №3) напор можно удвоить применив двухполупериодную схему выпрямления. Напор развиваемый двухполупериодной схемой выпрямления повышает напор, развиваемый перфорированной мембраной примерно вдвое.
Однако в этом случае напор, развиваемый гидродиодом, невелик и для расширения сферы приложений его нужно существенно увеличить. Тогда для решения поставленной задачи можно воспользоваться опытом умножения напряжения, применяемым в электронике (см. аналог).
Задачей (техническим результатом) предлагаемого изобретения является повышение напора, развиваемого гидродиодом.
Задача достигается тем, что в умножителе инерционного напора на основе гидродиода в осциллирующих гидравлических технических системах, состоящем из запорный вентиля, обратного клапана, двухполупериодных гидродиодов, фильтра, обратного клапана, запорного вентиля, двухполупериодные гидродиоды последовательно соединены в каскад, на выходе включен гидроаккумулятор.
На фигуре 1 приведена структурная схема четырехкратного умножителя инерционного напора. На фиг.2 приведен двухполупериодный гидродиод. На фиг.3 приведена схема коноидальными отверстиями с заостренными выходными кромками. На фиг.4 приведен четырех ступенчатый каскад гидродиодов. На фиг.5 представлена график зависимости напора, развиваемого одной ступенью гидродиода, от частоты и амплитуды осцилляции (схема 1 - однополупериодная схема выпрямления; схема 2 - двухполупериодная схема выпрямления). На фиг.6 представлен напор, развиваемый одной ступенью гидродиода, как функция
Четырехкратный умножитель инерционного напора (фиг.1) содержит на выходе запорный вентиль 1, обратный клапан 2, гидроаккумулятор 3, манометр 4, и на входе - каскад двухполупериодных гидродиодов 5, фильтр 6, входной манометр 7, обратный клапан 8, запорный вентиль 9.
Основным элементом умножителя напора является двухполупериодный гидродиод (Фиг.2), представляющий собой сосуд с установленными в нем мембранами 10, перфорированными коноидальными отверстиями с заостренными выходными кромками (Фиг.3). При входе потока со стороны закругленных образующих пропускная способность (коэффициент расхода
Figure 00000001
Figure 00000002
1), а со стороны заостренных выходных кромок
Figure 00000003
0.6. Поскольку разнорасходность проявляется при протоке жидкости через отверстия в мембранах под действием инерционного напора вызванного осцилляциями, а жидкость несжимаема в полостях гидродиода установлены упруго объемные элементы (сильфоны) 11.
Деформация сильфонов под действием инерционного напора, вызванного осцилляциями обеспечивает проток жидкости через отверстия перфорации. Разнорасходность может быть существенно большей при протекании горячих жидкостей из-за возникновения кавитации на острых входных кромках коноидальных отверстий.
Как известно (Некрасов Б.Б. Гидравлика и ее применение на летательных аппаратах. - Гидравлика и ее применение на летательных аппаратах. - М.: Машиностроение, 1967.-368 с.) инерционный напор:
Figure 00000004
z
здесь
Figure 00000005
- инерционный напор возникающий в гидродиоде под действием внешних осцилляций;
j=
Figure 00000006
2 - ускорение гидравлической системы;
g - ускорение свободного падения;
Δz - протяженность столба жидкости подверженная осцилляциям в направлении вектора ускорения
Умножитель инерционного напора работает следующим образом:
Перед началом работы все полости устройства заполняются рабочей жидкостью. В реальных условиях устройство устанавливается на элементах конструкции машины подверженных в наибольшей степени осцилляциям так, чтобы вектор ускорения, вызванного осцилляциями, был нормальным к плоскости мембран гидродиодов.
Под действием инерционного напора и разнорасходности коноидальных отверстий жидкость перетекает (фиг2) из области А в напорную полость В гидродиода.
Как было показано в работе Кураев А.А., Семенов Б.А. «Иследование напорных характеристик перфорированной мембраны в осциллирующем потоке жидкости» (Теплофизика и аэромеханика, 2013, том 20, №3) избыточный напор, развиваемый двухполупериодным гидродиодом, может достигать величины порядка 1 м водяного столба. Таким образом последовательно соединяя гидродиоды (фиг.4) можно существенно увеличить инерционный напор на выходе. Аналогично тому, как этого достигают в высоковольтных гальванических батареях.
Кратность увеличения инерционного напора определяется числом последовательно соединенных гидродиодов. Суммарный напор развиваемый умножителем напора аккумулируется в гидроаккумуляторе для дальнейшего использования в работе машин или их элементов.

Claims (1)

  1. Умножитель инерционного напора на основе гидродиода в осциллирующих гидравлических технических системах, состоящий из запорного вентиля, обратного клапана, двухполупериодных гидродиодов, фильтра, обратного клапана, запорного вентиля, отличающийся тем, что двухполупериодные гидродиоды последовательно соединены в каскад, на выходе включен гидроаккумулятор.
RU2021121846A 2021-07-23 2021-07-23 Умножитель инерционного напора на основе гидродиода в осциллирующих гидравлических технических системах RU2770351C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021121846A RU2770351C1 (ru) 2021-07-23 2021-07-23 Умножитель инерционного напора на основе гидродиода в осциллирующих гидравлических технических системах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021121846A RU2770351C1 (ru) 2021-07-23 2021-07-23 Умножитель инерционного напора на основе гидродиода в осциллирующих гидравлических технических системах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2770351C1 true RU2770351C1 (ru) 2022-04-15

Family

ID=81255498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021121846A RU2770351C1 (ru) 2021-07-23 2021-07-23 Умножитель инерционного напора на основе гидродиода в осциллирующих гидравлических технических системах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2770351C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2108714A (en) * 1981-10-30 1983-05-18 Atomic Energy Authority Uk Fluidic devices
RU2153603C2 (ru) * 1994-06-17 2000-07-27 Шлюмберже Эндюстри С.А. Жидкостный осциллятор и способ измерения величины, относящейся к объему жидкости, протекающей через такой жидкостный осциллятор
US20130255960A1 (en) * 2010-02-04 2013-10-03 Michael Linley Fripp Method and apparatus for autonomous downhole fluid selection with pathway dependent resistance system
RU2718365C1 (ru) * 2017-03-29 2020-04-02 Кимберли-Кларк Ворлдвайд, Инк. Поверхность для направленного переноса текучей среды, в частности против внешнего давления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2108714A (en) * 1981-10-30 1983-05-18 Atomic Energy Authority Uk Fluidic devices
RU2153603C2 (ru) * 1994-06-17 2000-07-27 Шлюмберже Эндюстри С.А. Жидкостный осциллятор и способ измерения величины, относящейся к объему жидкости, протекающей через такой жидкостный осциллятор
US20130255960A1 (en) * 2010-02-04 2013-10-03 Michael Linley Fripp Method and apparatus for autonomous downhole fluid selection with pathway dependent resistance system
RU2718365C1 (ru) * 2017-03-29 2020-04-02 Кимберли-Кларк Ворлдвайд, Инк. Поверхность для направленного переноса текучей среды, в частности против внешнего давления

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Семёнов. Исследование напорных характеристик перфорированной мембраны в осциллирующем потоке жидкости. *
Теплофизика и аэромеханика. 2013, том 20, номер 3, УДК 532, 533, А.А. Кураев, А.Б. *
Теплофизика и аэромеханика. 2013, том 20, номер 3, УДК 532, 533, А.А. Кураев, А.Б. Семёнов. Исследование напорных характеристик перфорированной мембраны в осциллирующем потоке жидкости. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2951450A (en) Fluid pump
Bardell et al. Designing high-performance micro-pumps based on no-moving-parts valves
Stemme et al. A valveless diffuser/nozzle-based fluid pump
RU2770351C1 (ru) Умножитель инерционного напора на основе гидродиода в осциллирующих гидравлических технических системах
Wang et al. Valveless micropump with acoustically featured pumping chamber
Tubaldi et al. Nonlinear vibrations of plates in axial pulsating flow
Hsu et al. Energy harvesting from aperiodic low-frequency motion using reverse electrowetting
Westwood et al. A generalised drift-correcting time integration scheme for Brownian suspensions of rigid particles with arbitrary shape
Sawangtong et al. An analytical solution to the time fractional Navier–Stokes equation based on the Katugampola derivative in Caputo sense by the generalized Shehu residual power series approach
Lee et al. A study of PZT valveless micropump with asymmetric obstacles
Kim et al. Effect of phase shift on optimal operation of serial-connected valveless micropumps
Manring et al. The theoretical volumetric displacement of a check-valve type, digital displacement pump
Krechetnikov Thermodynamics of chemical Marangoni-driven engines
Dereshgi et al. Numerical study of novel MEMS-based valveless piezoelectric micropumps in the range of low voltages and frequencies
Grishin Method for calculating the characteristics of a linear type peristaltic pump with incomplete compression of the working member
US3099998A (en) Fluid rectifier
Wang et al. Unveiling the missing transport mechanism inside the valveless micropump
Tsui et al. A novel peristaltic micropump with low compression ratios
Azarbadegan et al. Investigation of double-chamber series valveless micropump: an analytical approach
Deng et al. Dynamic optimization of valveless micropump
Jiang et al. The dynamic characteristics of a valve-less micropump
Gupta et al. Electrical analogy of liquid piston Stirling engines
SU857540A1 (ru) Обратный клапан
Williams et al. Micropump design for optimum pressure/flow characteristics
Sun et al. An analytical model for flow rectification of a microdiffuser driven by an oscillating source