SU536478A1 - Pressure fluctuation pathogen for melted vibratory pellets - Google Patents

Pressure fluctuation pathogen for melted vibratory pellets

Info

Publication number
SU536478A1
SU536478A1 SU1957573A SU1957573A SU536478A1 SU 536478 A1 SU536478 A1 SU 536478A1 SU 1957573 A SU1957573 A SU 1957573A SU 1957573 A SU1957573 A SU 1957573A SU 536478 A1 SU536478 A1 SU 536478A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
vibratory
pathogen
pellets
melted
pressure fluctuation
Prior art date
Application number
SU1957573A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Александрович Кремнев
Юрий Сергеевич Кравченко
Николай Дмитриевич Буцкий
Сергей Александрович Полегенько
Original Assignee
Специальное Опытно-Конструкторское Бюро Института Технической Теплофизики Ан Украинской Сср
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 Специальное Опытно-Конструкторское Бюро Института Технической Теплофизики Ан Украинской Сср filed Critical Специальное Опытно-Конструкторское Бюро Института Технической Теплофизики Ан Украинской Сср
Priority to SU1957573A priority Critical patent/SU536478A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU536478A1 publication Critical patent/SU536478A1/en

Links

Landscapes

  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Description

на iKOpnyce гра ул тора, заполненвого расплавом .on iKOpnyce gra st torus, filled with melt.

Сж:атый воздух подаетс  в (разгрузочную 1И систему охлаждени  от общего источника сжатого воздуха.Compressed air is supplied to (discharge 1and cooling system from a common source of compressed air.

При подаче но кабелю 13 переменного напр жени  заданной частоты на з.вуко;вую катушку подвижной системы 4 последн   совершает в 1магнито,м зазоре (возвратно-лоступательное движение в осевом направлении, которое через штож 3 передаетс  рабочей мембране 2. При этом в объеме расплава возникают соответствуюш,:Ие колебани  давлени , привод ш/ие iK пульса-ци м скорости истечени  раоплава и распаду струй на 1капли равного диаметра. Действие статического давлени  расплава на всю плош,адь рабочей мембраны 2 вызывает по вление в штоке 3 одностороннего осевого усили , равного произведению площади рабочей .мембраны на среднюю величину давлени . Дл  ком енсацви осевого усили  полость разгрузочной -19 подключаетс  к источнику 24 сжатого воздуха. При этом давление воздуха в разгрузочной камере должно быть таким, чтобы ироизведеЕие его величины на разность площадей рабочей ,и вспомогательной мембран равн лось произведению среднего статического давлени  расплава на 1площадь рабочей мембраны. Охлаждающий воз1дух от источника 24 сжатого воздуха через щтуцер // подаетс  под крышку 10, затем, пройд  последовательно через отверсти  в теле керна 7, ма1гнитный зазор, центральное отверстие в звуковой ;катушке подвижной системы 4, осевой канал 16 штока 3 и радиальные отверсти  17, воздух выходит в среднюю ;полость корпуса 9 и далее через штуцер 18 - Б атмосферу.When supplying the cable 13 with an alternating voltage of a given frequency to the sound, the coil of the moving system 4 last is made in 1 magneto, m gap (reciprocating-axial movement in the axial direction, which is transmitted through the spigot 3 to the working membrane 2. In the volume of the melt Corresponding, occur: Ie pressure fluctuations, driving the i / ie iK puls-qi m of the melt flow rate and disintegration of the jets into 1 droplet of equal diameter. The effect of the melt static pressure on the whole, the adhesion of the working membrane 2 causes one-sided appearance an axial force equal to the product of the working membrane area by the average pressure. For comfortably controlling the axial force, the unloading cavity -19 is connected to the source of compressed air 24. At the same time, the air pressure in the discharge chamber must be such that its value , and the auxiliary membrane was equal to the product of the average static pressure of the melt by 1 square of the working membrane. The cooling air from the compressed air source 24 is fed through the clamp // under the cover 10, then passed successively through the holes in the core body 7, the magnetic gap, the central hole in the sound one; the coil of the moving system 4, the axial channel 16 of the rod 3 and the radial holes 17, the air enters the middle; the cavity of the housing 9 and then through the fitting 18 - B atmosphere.

Формула .изобре те н и  Formula .i

Возбудитель колебаний давлени  дл  виброгранул торов расплавов, содержащий помещенеые в силовой корпус вибратор, например , электродинамического типа, и рабочую мем1брану, соединенную с подвижной системой вибратора посредством штока, отличающийс  тем, что, с щелью предотвращени  искажений заданной фор,мы колебаний в широком диапазоне частот и повышени  коэффициента полезного действи , он снабжен установленной -на штоке дополнительной мембраной .малого диа-метра, соединенной со средней частью корпуса осевым каналом с радиальными от1версти ми, выполненными в штоке , и источникО|М сжатого воздуха, соединенным с осевым каналом и камерой, образованной в iKOpinyce рабочей и дополнительнойAn exciter of pressure oscillations for vibratory granulators of melts containing a vibrator, for example, of an electrodynamic type, placed in a power case, and a working membrane connected to the vibrator's movable system by means of a rod, characterized in that with a slit preventing distortion of a given shape, we oscillate in a wide frequency range and increase the efficiency, it is provided with an additional diaphragm of a small diameter installed on the stem, connected to the middle part of the body with an axial channel with radial 1versti E, made in the rod and the source of | M pressurized air coupled with the axial channel and a chamber formed in the working and the additional iKOpinyce

мембраиа-мй.membrane-mi.

Фиг. JFIG. J

SU1957573A 1973-08-13 1973-08-13 Pressure fluctuation pathogen for melted vibratory pellets SU536478A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1957573A SU536478A1 (en) 1973-08-13 1973-08-13 Pressure fluctuation pathogen for melted vibratory pellets

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1957573A SU536478A1 (en) 1973-08-13 1973-08-13 Pressure fluctuation pathogen for melted vibratory pellets

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU536478A1 true SU536478A1 (en) 1976-11-25

Family

ID=20564042

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1957573A SU536478A1 (en) 1973-08-13 1973-08-13 Pressure fluctuation pathogen for melted vibratory pellets

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU536478A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES482118A1 (en) Low-frequency sound generator.
GB1274671A (en) Ultrasonic dental apparatus
JPS5559972A (en) Ink jet recording head
ES489981A1 (en) Pneumatic reciprocating mechanism.
SU536478A1 (en) Pressure fluctuation pathogen for melted vibratory pellets
US5819801A (en) Method and device for producing periodical impulse changes in a fluid flow
GB1107202A (en) Fluid-stream control apparatus
US3212473A (en) Hydroacoustic transducer
GB807080A (en) Ultrasonic spray
JPS5519523A (en) Recording device
US3799205A (en) Fluid oscillators
GB926519A (en) Acoustic-vibration generator
JPS5555696A (en) Dynamic type speaker
US2811129A (en) Signal horn
SU1454514A2 (en) Vibration exciter
US2056295A (en) Electrical artificial larynx
US3781575A (en) Electrical power for fuze activation
GB1139839A (en) Improvements in or relating to methods and apparatus for transporting powder material
US3708033A (en) Stimulator
SU987223A1 (en) Jet generator
US3502273A (en) Self-regulated resonating apparatus
GB828781A (en) Improvements in or relating to apparatus for generating carrier pulses
SU1722560A1 (en) Device for granulation of melts
JPS6422200A (en) Sound pressure variable type loudspeaker
GB1132125A (en) Improvements in or relating to ultrasonic transducers