RU2717867C1 - Гаситель пневмогидроударов скоростного потока - Google Patents

Гаситель пневмогидроударов скоростного потока Download PDF

Info

Publication number
RU2717867C1
RU2717867C1 RU2019127388A RU2019127388A RU2717867C1 RU 2717867 C1 RU2717867 C1 RU 2717867C1 RU 2019127388 A RU2019127388 A RU 2019127388A RU 2019127388 A RU2019127388 A RU 2019127388A RU 2717867 C1 RU2717867 C1 RU 2717867C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cross
inlet
area
movable throttle
outlet
Prior art date
Application number
RU2019127388A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Борисович Беляков
Сергей Владимирович Гаврилов
Юлия Геннадьевна Сергеева
Николай Иванович Медведев
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева
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 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева filed Critical Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева
Priority to RU2019127388A priority Critical patent/RU2717867C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2717867C1 publication Critical patent/RU2717867C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K47/00Means in valves for absorbing fluid energy
    • F16K47/04Means in valves for absorbing fluid energy for decreasing pressure or noise level, the throttle being incorporated in the closure member
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • F16L55/04Devices damping pulsations or vibrations in fluids
    • F16L55/045Devices damping pulsations or vibrations in fluids specially adapted to prevent or minimise the effects of water hammer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для гашения пульсаций давления в трубопроводных транспортных системах для газовых и жидких сред, в частности в системах заправки ракетно-космической техники, а также может быть использовано в других областях техники. В гасителе, содержащем герметичный корпус с входным и выходным штуцерами и с размещенным в нем подвижным дросселем, который со стороны входа имеет поршень, внешний диаметр которого больше, чем диаметр наконечника подвижного дросселя со стороны выхода, который в свою очередь соответствует диаметру выходного отверстия штуцера, в подвижном дросселе выполнен крестообразный канал, площадь поперечного сечения которого не меньше площади проходного сечения входного штуцера, при этом в зоне расположения крестообразного канала подвижного дросселя в корпусе выполнена кольцевая канавка, площадь поперечного сечения которой также не меньше площади проходного сечения входного штуцера. Техническим результатом является уменьшение скорости нарастания давления во внутренних полостях агрегатов пневмогидросистем в момент подачи высокого давления и предохранение их от повреждения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для гашения пульсаций давления в трубопроводных транспортных системах для газовых и жидких сред, в частности в системах заправки ракетно-космической техники, а также может быть использовано в других областях техники.
Известен гаситель гидравлического удара (а.с. 934153, МПК F16L 55/02, F16K 47/04, опубликовано. 07.06.82), установленный в магистрали с размещенным в ней обратным клапаном и выполненным в виде патрубка, снабженного выходным штуцером и установленного в патрубке поршня, соединенного штоком с запорным органом, взаимодействующим с седлом, а надпоршневая полость соединена трубками с напорной частью магистрали, снабженными регулирующей арматурой.
Однако данный гаситель предназначен только для жидких сред. А также недостатками данного гасителя является сложность конструкции, обусловленная наличием подвижных элементов с трением и необходимость специального трубопровода для сброса жидкости во время гидроудара.
Известен также гаситель гидравлического удара (п.м. №71727 МПК F16L 55/02, опубликовано. 20.03.2008) с корпусом, снабженным входным отверстием, связанным с напорным трубопроводом и выходным отверстием. Полость корпуса разделена на внутреннюю и наружную камеры, при этом внутренняя камера образована входным и выходным обратными клапанами и перфорированной вставкой, на которую надета с перекрытием отверстий эластичная втулка, обжатая упругими элементами, выполняющие роль упругой мембраны, наружная камера соединена с выходом гасителя рядом отверстий, причем во входном обратном клапане выполнено отверстие с площадью, меньшей площади проходного сечения входного напорного трубопровода.
Недостатком данного гасителя гидравлического удара является его предназначение только для жидких сред, а также многоэлементность и сложность конструкции.
Задачей изобретения является создание устройства, позволяющего уменьшить скорость нарастания давления во внутренних полостях агрегатов пневмогидросистем в момент подачи высокого давления, предохраняя их от повреждения. Поскольку резкое (доли секунды) повышение давления до уровня 250 кгс/см2 и выше в пневмогидросистемах может приводить к нарушению функционирования агрегатов, входящих в состав, выходу их из строя и разрушению элементов конструкции.
Сущность изобретения заключается в том, что в гасителе пневмогидроударов скоростного потока, содержащем герметичный корпус с входным и выходным штуцерами и с размещенным в нем подвижным дросселем, который со стороны входа имеет поршень, внешний диаметр которого больше, чем диаметр наконечника подвижного дросселя со стороны выхода, который в свою очередь соответствует диаметру выходного отверстия штуцера, в подвижном дросселе выполнен крестообразный канал, площадь поперечного сечения которого не меньше площади проходного сечения входного штуцера, при этом в зоне расположения крестообразного канала подвижного дросселя в корпусе выполнена кольцевая канавка, площадь поперечного сечения которой также не меньше площади проходного сечения входного штуцера.
Техническим результатом данного изобретения является сохранение плавности потока среды во внутренних полостях агрегатов пневмогидросистем в момент резкого возрастания давления за счет эффекта мгновенного перекрытия основной площади проходного сечения подающего трубопровода при резком скачке повышения давления. При этом замыкание емкостей, находящихся за устройством происходит через дроссель.
После достижения в системе необходимого уровня давления, устройство автоматически открывает всю площадь проходного сечения подающего трубопровода, восстанавливая необходимую пропускную способность системы. Также при решении поставленной задачи удалось упростить конструкцию устройства
Сущность изобретения показана на фиг. 1 и 2;
на фиг. 1 представлен общий вид гасителя пневмогидроударов в разрезе; на фиг. 2 представлены площади поперечных сечений гасителя пневмогидроударов.
Гаситель пневмогидроударов скоростного потока, содержащий герметичный корпус 1 с входным 2 и выходным 3 штуцерами и с размещенным в нем подвижным дросселем 4, имеющим со стороны входного штуцера 2 поршень 5, наружный диаметр А которого больше наружного диаметра Б наконечника 6 со стороны выходного штуцера 3, при этом диаметр Б наконечника 6 подвижного дросселя 4 со стороны выходного штуцера 3 контактирует с проходным диаметром В выходного штуцера 3, причем в подвижном дросселе 4 выполнен крестообразный канал 7 площадь поперечного сечения S2 которого не меньше площади проходного сечения S1 входного штуцера 2. Сила пружины 8, отжимающей подвижный дроссель 4 от выхода, больше силы от давления, действующей на подвижный дроссель 4 со стороны входного штуцера 2, причем кольцевая канавка 9, выполненная в герметичном корпусе 1 и расположенная в зоне крестообразного канала 7 подвижного дросселя 4 имеет площадь поперечного сечения S3 не менее площади проходного сечения S1 входного штуцера 2 гасителя пневмогидроударов.
Figure 00000001
где:
S1 - площадь проходного сечения входного штуцера 2;
S2 - площадь проходного сечения крестообразного канала 7 подвижного дросселя 4;
S3 - площадь проходного сечения кольцевой канавки 9.
Скорость замыкания определяется площадью сечения дросселя внутри устройства и объемом трубопроводов и внутренних полостей агрегатов пневмогидравлических систем, находящихся за устройствами и регулируется площадью проходного сечения дросселя.
Для обеспечения требуемого расхода рабочего тела на выходе, площадь проходного сечения каждой проточной полости гасителя пневмогидроударов скоростного потока должна быть больше или равна площади проходного сечения входного штуцера 2. Нарушение этого условия ведет к увеличению сопротивления и уменьшению требуемого расхода рабочей среды на выходе.
При резкой подаче давления на входной штуцер 2 гасителя пневмогидроударов давление среды действует на торец поршня 5 подвижного дросселя 4 и отжимает его вместе с пружиной 8 в сторону выхода, а наконечник 6 диаметра Б подвижного дросселя 4 перекрывает проходной диаметр В выходного штуцера 3. Таким образом достигается эффект мгновенного перекрытия основной площади проходного сечения подающего трубопровода при резком скачке давления. Давление, через крестообразный канал 7 стравливается через кольцевую канавку 9 герметичного корпуса 1 и при достижении в системе необходимого уровня давления пружина 8 разжимается, чем приводит подвижный дроссель 4 в исходное положение. Соответственно наконечник 6 диаметра Б подвижного дросселя 4 открывает проходной диаметр В выходного штуцера 3, восстанавливая пропускную способность системы.
Таким образом, за счет мгновенного перекрытия подвижным дросселем 4 основной площади проходного сечения подающего трубопровода при резком скачке давления, скорость нарастания давления во внутренних полостях системы происходит плавно и предохраняет агрегаты системы от разрушения элементов конструкции и выхода системы из строя. Также устройство по данному изобретению применимо для газообразных и жидких сред и имеет простую конструкцию.

Claims (1)

  1. Гаситель пневмогидроударов скоростного потока, содержащий герметичный корпус с входным и выходным штуцерами и с размещенным в нем подвижным дросселем, который со стороны входа имеет поршень, внешний диаметр которого больше, чем диаметр наконечника подвижного дросселя со стороны выхода, который в свою очередь соответствует диаметру выходного отверстия штуцера, причем в подвижном дросселе выполнен крестообразный канал, площадь поперечного сечения которого не меньше площади проходного сечения входного штуцера, при этом в зоне расположения крестообразного канала подвижного дросселя в корпусе выполнена кольцевая канавка, площадь поперечного сечения которой также не меньше площади проходного сечения входного штуцера.
RU2019127388A 2019-08-30 2019-08-30 Гаситель пневмогидроударов скоростного потока RU2717867C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019127388A RU2717867C1 (ru) 2019-08-30 2019-08-30 Гаситель пневмогидроударов скоростного потока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019127388A RU2717867C1 (ru) 2019-08-30 2019-08-30 Гаситель пневмогидроударов скоростного потока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2717867C1 true RU2717867C1 (ru) 2020-03-26

Family

ID=69943182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019127388A RU2717867C1 (ru) 2019-08-30 2019-08-30 Гаситель пневмогидроударов скоростного потока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2717867C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2577652A1 (fr) * 1985-02-14 1986-08-22 Telemecanique Electrique Dispositif de protection contre les coups de belier
RU2064098C1 (ru) * 1993-07-01 1996-07-20 Виталий Алексеевич Узиков Устройство для ограничения расхода жидкости
RU2548613C1 (ru) * 2014-01-29 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Регулятор расхода
CN104747749A (zh) * 2015-03-20 2015-07-01 河海大学 用于农业灌溉节流和防护管道水锤的球阀***及其控制方法
RU2656519C1 (ru) * 2017-02-07 2018-06-05 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева Быстроразъемный агрегат

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2577652A1 (fr) * 1985-02-14 1986-08-22 Telemecanique Electrique Dispositif de protection contre les coups de belier
RU2064098C1 (ru) * 1993-07-01 1996-07-20 Виталий Алексеевич Узиков Устройство для ограничения расхода жидкости
RU2548613C1 (ru) * 2014-01-29 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Регулятор расхода
CN104747749A (zh) * 2015-03-20 2015-07-01 河海大学 用于农业灌溉节流和防护管道水锤的球阀***及其控制方法
RU2656519C1 (ru) * 2017-02-07 2018-06-05 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева Быстроразъемный агрегат

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101885527B1 (ko) 셔틀 밸브
CN103016754B (zh) 一种气动高压调节阀
US9360133B2 (en) Cushioned check valve
CA2257432A1 (en) Method and device for facilitating the insertion of a coiled tube into a well and for loosening stuck objects in a well
CN102042143A (zh) 减压阀
US20040261858A1 (en) Surge relief apparatus for a valve
AU2015281295B2 (en) High Integrity Pressure Protecting System (HIPPS) for a fluid line
US20180188749A1 (en) Hydraulic valve for dampening pressure spikes, and associated systems and methods
RU2717867C1 (ru) Гаситель пневмогидроударов скоростного потока
KR101309376B1 (ko) 스티프한 유체 시스템상에서 과도 압력 스파이크를제거하기 위한 장치
CN108180297B (zh) 防颤振单向阀
CN109340294A (zh) 一种副油箱带气囊的液压阻尼器
KR101605965B1 (ko) 내부 완충식 역지밸브
US10557566B1 (en) Cushioned relief valve
KR102003674B1 (ko) 중첩형 리저보어를 갖는 좌굴 안정형 스너버
US11703145B1 (en) Fluid damped check valve, and associated systems and methods
CN208185529U (zh) 一种新型可调节式不锈钢单向阀
RU2243439C2 (ru) Обратный клапан
RU76096U1 (ru) Регулятор расхода
KR20090089621A (ko) 수격방지기
US2518988A (en) Hydraulic fuse
RU2700487C1 (ru) Система защиты гидропривода
CN100353103C (zh) 全流量缓冲式止回阀
RU71727U1 (ru) Гаситель гидравлического удара
KR20200095098A (ko) 멀티 체크 밸브