[go: up one dir, main page]

RU2735121C2 - Самодействующий клапан - Google Patents

Самодействующий клапан Download PDF

Info

Publication number
RU2735121C2
RU2735121C2 RU2018135147A RU2018135147A RU2735121C2 RU 2735121 C2 RU2735121 C2 RU 2735121C2 RU 2018135147 A RU2018135147 A RU 2018135147A RU 2018135147 A RU2018135147 A RU 2018135147A RU 2735121 C2 RU2735121 C2 RU 2735121C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
cylindrical
spring
cylindrical channel
self
Prior art date
Application number
RU2018135147A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018135147A3 (ru
RU2018135147A (ru
Inventor
Юрий Николаевич Скрипов
Original Assignee
Юрий Николаевич Скрипов
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 Юрий Николаевич Скрипов filed Critical Юрий Николаевич Скрипов
Priority to RU2018135147A priority Critical patent/RU2735121C2/ru
Publication of RU2018135147A3 publication Critical patent/RU2018135147A3/ru
Publication of RU2018135147A publication Critical patent/RU2018135147A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2735121C2 publication Critical patent/RU2735121C2/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
    • F16K15/00Check valves
    • F16K15/02Check valves with guided rigid valve members

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Check Valves (AREA)
  • Safety Valves (AREA)
  • Self-Closing Valves And Venting Or Aerating Valves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к механизмам, используемым в компрессорной и вакуумной технике, работающим под давлением. Самодействующий клапан содержит центрально-симметричный корпус, имеющий продольный цилиндрический канал для прохода воздуха, ось которого совпадает с осью корпуса, кольцевой выступ, служащий седлом клапана, расположенный со стороны подачи воздуха в клапан и выступающий в цилиндрический канал, множество выполненных в корпусе продольных выемок, расположенных по периметру цилиндрического канала в виде ромашки с зазором относительно друг друга и доходящих до кольцевого выступа, тарелку клапана, имеющую опорную поверхность, повторяющую форму седла клапана, пружину, предназначенную для прижатия тарелки клапана к седлу, цилиндрический ограничитель перемещения пружины, имеющий диаметр, превышающий входной диаметр цилиндрического канала и закрепленный посредством штифта в цилиндрическом канале со стороны выхода воздуха из клапана, противоположно кольцевому выступу, средство для регулирования усилия пружины, размещенное на цилиндрическом ограничителе перемещения пружины, при этом суммарная площадь проходного сечения выемок равна или больше площади проходного сечения цилиндрического канала. Технический эффект направлен на обеспечение минимального газодинамического сопротивления прямому потоку газа. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к машиностроению, к устройствам, используемым в компрессорной и вакуумной технике к механизмам, работающим под давлением, а более точно - к самодействующему клапану.
Изобретение может быть использовано в устройствах для перекачивания жидкостей и газов, в автомобилестроении, авиации, медицине и бытовой технике.
Уровень техники
Самодействующие клапаны принадлежат к числу наиболее ответственных узлов поршневых машин. Они оказывают существенное влияние на две важнейшие характеристики любого поршневого механизма - экономичность работы и надежность. К ним предъявляется ряд требований, удовлетворить которые одновременно очень сложно.
Самодействующие клапаны должны оказывать по возможности малое газодинамическое сопротивление потоку протекающего через них газа, иметь развитое проходное сечение, открываться под действием небольшой разности давлений до и после клапана, а в открытом состоянии работать без вибраций подвижных элементов.
Поэтому появились различные конструкции клапанов, но все они не удовлетворяют указанным техническим требованиям.
Известны сферические самодействующие тарельчатые клапаны (см., например, Поршневые компрессоры. Учебник для вузов. Ленинград «Машиностроение», 1987 год, с. 197-198), состоящие из седла, имеющего плавно закругленную уплотняющую кромку, тарелки клапана, обычно штампованной из листа, поверхность которой представляет собой сопряжение сферической наружной части с плоской центральной, поджимающей пружины, и ограничителя подъема клапана. Тарельчатые клапаны выполняются с плоской тарелкой. К недостаткам тарельчатых клапанов можно отнести плохое использование располагаемой площади, следствием чего являются повышенные потери давления и большое мертвое пространство. В силу этих причин применение таких клапанов ограничено.
В качестве ближайшего технического решения рассматривается тарельчатый клапан, раскрытый в патенте RU 2064089 С1 (опубликован 20.06.1996), который состоит из седла, к уплотняющей кромке которого прижата пружиной и давлением со стороны цилиндра тарелка, имеющая со стороны пружины сферическую поверхность и опорную поверхность выполненную по радиусу, который плавно соединяет сферическую поверхность седла со сферической поверхностью ограничителя подъема, имеющего плоскую опорную поверхность и фрезеровок (окон). Указанный тарельчатый клапан имеет недостаточно развитое проходное сечение, поэтому во время работы оказывает существенное газодинамическое сопротивление потоку. Кроме того, следует отметить неустойчивое положение клапана в потоке из-за отсутствия направляющих, что приводит к нежелательным вибрациям подвижных элементов и, как следствие, к увеличению энергии, затрачиваемой на проталкивание газа, и снижению экономичности работы компрессора.
Существо изобретения
Технической задачей данного изобретения является создание самодействующего клапана, который обеспечивает минимальное газодинамического сопротивление прямому потоку газа и обладает хорошим быстродействием при запирании, более надежного и простого в изготовлении.
Поставленная техническая задача решена путем создания самодействующего клапана, который содержит
центрально-симметричный металлический корпус, имеющий продольный цилиндрический канал для прохода воздуха, ось которого совпадает с осью корпуса,
кольцевой выступ, служащий седлом клапана, расположенный со стороны подачи воздуха в клапан и выступающий в цилиндрический канал,
множество выполненных в корпусе продольных выемок, расположенных по периметру цилиндрического канала в виде ромашки с зазором друг относительно друга и доходящих до кольцевого выступа,
тарелку клапана, имеющую опорную поверхность, повторяющую форму седла клапана,
пружину, предназначенную для прижатия тарелки клапана к седлу,
цилиндрический ограничитель перемещения пружины, имеющий диаметр, равный диаметру цилиндрического канала и закрепленный в цилиндрическом канале со стороны выхода воздуха из клапана, противоположно кольцевому выступу,
средство для регулирования усилия пружины, размещенное на цилиндрическом ограничителе перемещения пружины,
при этом суммарная площадь проходного сечения выемок равна или больше площади проходного сечения цилиндрического канала.
Предпочтительно, чтобы опорная поверхность седла клапана являлась конической поверхностью, угол конусности которой направлен к стороне подачи воздуха в корпус.
Целесообразно, чтобы тарелка клапана была выполнена в виде профилированного диска аэродинамической формы.
Предпочтительно, чтобы средство для регулирования усилия пружины содержало винт с контргайкой, перемещающийся через резьбовое отверстие в цилиндрическом ограничителе перемещения пружины, и упорную шайбу, с которой взаимодействует один конец пружины, на которую передается усилие винта.
Целесообразно, чтобы цилиндрический ограничитель перемещения пружины был закреплен в цилиндрическом канале посредством крепежных элементов.
Технический эффект, достигаемый заявленным изобретением, состоит в том, что предложенный самодействующий клапан обеспечивает минимальное газодинамического сопротивление прямому потоку газа и обладает хорошим быстродействием при запирании, более надежен по сравнению с известными клапанами и прост в изготовлении.
Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняется предпочтительными вариантами его воплощения со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
Фиг. 1 изображает самодействующий клапан в открытом положении (поперечный разрез), согласно изобретению;
Фиг. 2 изображает разрез по линии П-П на фиг. 1;
Фиг. 3 изображает тарелку клапана, имеющую аэродинамическую форму;
Фиг. 4 изображает цилиндрический ограничитель перемещения пружины;
Фиг. 5 изображает тарелку клапана в форме усеченного конуса;
Фиг. 6 изображает самодействующий клапан в закрытом положении (поперечный разрез), согласно изобретению.
Описание предпочтительных вариантов воплощения изобретения
Самодействующий клапан 1 (фиг. 1), согласно изобретению, содержит центрально-симметричный корпус 2, имеющий продольный цилиндрический канал 3 для прохода воздуха, ось о-о которого совпадает с осью корпуса 2.
Кольцевой выступ 4, служащий седлом 5 клапана 1, расположен со стороны А подачи воздуха в клапан и выступает в цилиндрический канал 3.
В корпусе 2 выполнено множество продольных выемок 6 (фиг. 2), расположенных по периметру цилиндрического канала 3 в виде ромашки с зазором 7 друг относительно друга и доходящих до кольцевого выступа 4.
Тарелка 8 (фиг. 3) клапана имеет опорную поверхность 9, повторяющую форму седла 5 клапана.
Имеется пружина 10, предназначенная для прижатия тарелки 8 к седлу 5.
Цилиндрический ограничитель 11 перемещения пружины имеет диаметр, превышающий входной диаметр цилиндрического канала 3, и закреплен посредством штифта 12 (фиг. 4) в корпусе 2 со стороны В выхода воздуха из клапана, противоположно кольцевому выступу 4.
Клапан содержит средство 13 для регулирования усилия пружины, размещенное на цилиндрическом ограничителе 11 перемещения пружины.
При этом суммарная площадь проходного сечения выемок 6 равна или больше площади проходного сечения цилиндрического канала 3.
Опорная поверхность седла 5 клапана является конической поверхностью, угол конусности которой направлен к стороне А подачи воздуха в корпус 2.
В еще одном варианте выполнения тарелка клапана выполнена в виде усеченного конуса (фиг. 5).
Элементы клапана выполнены из металла и/или композитного материала.
Благодаря тому, что седло 5 и прилегающая к нему поверхность тарелки 8 выполнены конусными относительно центрального отверстия 3, обеспечивается наиболее плотное прилегание тарелки 8 клапана к седлу 5 и уменьшение эффекта отскока, поскольку достигается центровка в момент запирания клапана 1. Коническая поверхность седла 5 и тарелки 8 клапана в зоне контакта позволяет улучшить герметичность соединения.
Средство 13 для регулирования усилия пружины содержит винт 14 с контргайкой 15, перемещающийся через резьбовое отверстие 16 в цилиндрическом ограничителе 11 перемещения пружины, и упорную шайбу 17, с которой взаимодействует один конец пружины 10, на которую передается усилие винта 14.
Самодействующий клапан 1 имеет аэродинамическую форму навстречу потоку и служит направляющей для протекания воздуха через каналы 6, окружающие клапан, что позволяет уменьшить турбулентность в зоне расширения потока.
Профилированная тарелка клапана аэродинамической формы позволяет спрямить протекающий поток и уменьшить турбулентность, тем самым понизить динамическое сопротивление клапана и уменьшить его вибрацию, а также повысить быстродействие.
Следует отметить простоту изготовления указанного самодействующего клапана.
Самодействующий клапан 1 работает следующим образом.
Поток жидкости или газа воздействует на клапан со стороны А седла 5 и приподнимает тарелку 8 сжимая упорную пружину 10, тем самым освобождая проход через боковые выемки 6. Расстояние, на которое поднимается тарелка 8 клапана, зависит от величины давления газа и жесткости упорной пружины 10, положение которой может меняться при помощи регулирующего устройства 13, устанавливающего начальный порог срабатывания клапана.
В закрытом положении клапана (фиг. 6), когда поток меняет направление, тарелка 8 клапана прижимается к седлу 5, канал 3 перекрывается и поток останавливается. Предложенный клапан может защищать устройства, работающие под давлением, т.е. выполняет роль предохранительного механизма при внештатных колебаниях давления газов, приводящих к разрушению объекта.
Промышленная применимость
Самодействующий клапан может быть использован в поршневых компрессорах, в устройствах для перекачивания жидкостей и газов, в двигателестроении, в авиации, в медицине в качестве сосудистого клапана и в бытовой технике, например, в насосах в качестве клапана ограничителя давления и в качестве обратного клапана в трубопроводах.

Claims (6)

1. Самодействующий клапан, содержащий центрально-симметричный корпус, имеющий продольный цилиндрический канал для прохода воздуха, ось которого совпадает с осью корпуса, кольцевой выступ, служащий седлом клапана, расположенный со стороны подачи воздуха в клапан и выступающий в цилиндрический канал, множество выполненных в корпусе продольных выемок, расположенных по периметру цилиндрического канала в виде ромашки с зазором относительно друг друга и доходящих до кольцевого выступа, тарелку клапана, имеющую опорную поверхность, повторяющую форму седла клапана, пружину, предназначенную для прижатия тарелки клапана к седлу, цилиндрический ограничитель перемещения пружины, имеющий диаметр, превышающий входной диаметр цилиндрического канала и закрепленный посредством штифта в цилиндрическом канале со стороны выхода воздуха из клапана, противоположно кольцевому выступу, средство для регулирования усилия пружины, размещенное на цилиндрическом ограничителе перемещения пружины, при этом суммарная площадь проходного сечения выемок равна или больше площади проходного сечения цилиндрического канала.
2. Самодействующий клапан по п. 1, отличающийся тем, что опорная поверхность седла клапана является конической поверхностью, угол конусности которой направлен к стороне подачи воздуха в корпус.
3. Самодействующий клапан по п. 1, отличающийся тем, что тарелка клапана выполнена в виде профилированного диска аэродинамической формы.
4. Самодействующий клапан по п. 1, отличающийся тем, что средство для регулирования усилия пружины содержит винт с контргайкой, перемещающийся через резьбовое отверстие в цилиндрическом ограничителе перемещения пружины, и упорную шайбу, с которой взаимодействует один конец пружины, на которую передается усилие винта.
5. Самодействующий клапан по п. 1, отличающийся тем, что цилиндрический ограничитель перемещения пружины закреплен в цилиндрическом канале посредством крепежных элементов.
6. Самодействующий клапан по п. 1, отличающийся тем, что элементы клапана выполнены из металла и/или композитного материала.
RU2018135147A 2018-10-05 2018-10-05 Самодействующий клапан RU2735121C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018135147A RU2735121C2 (ru) 2018-10-05 2018-10-05 Самодействующий клапан

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018135147A RU2735121C2 (ru) 2018-10-05 2018-10-05 Самодействующий клапан

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018135147A3 RU2018135147A3 (ru) 2020-04-06
RU2018135147A RU2018135147A (ru) 2020-04-06
RU2735121C2 true RU2735121C2 (ru) 2020-10-28

Family

ID=70155425

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018135147A RU2735121C2 (ru) 2018-10-05 2018-10-05 Самодействующий клапан

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2735121C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU212346U1 (ru) * 2021-11-17 2022-07-18 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Самодействующий клапан

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US867619A (en) * 1906-03-29 1907-10-08 Ferdinand Strnad Self-acting valve for compressors and the like.
US3854496A (en) * 1972-11-30 1974-12-17 Gerdts Gustav F Kg Return valve
US3895647A (en) * 1973-01-23 1975-07-22 Gerdts Gustav F Kg Valve
EP1174650B1 (fr) * 2000-07-21 2005-09-07 Societe Nouvelle Servinox Soupape de sécurité pour une cuve destinée à contenir un fluide chimique ou alimentaire
US20080223459A1 (en) * 2005-02-14 2008-09-18 Cameron International Corporation Springless compressor valve
RU2477405C2 (ru) * 2008-03-27 2013-03-10 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап Клапан минимального давления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US867619A (en) * 1906-03-29 1907-10-08 Ferdinand Strnad Self-acting valve for compressors and the like.
US3854496A (en) * 1972-11-30 1974-12-17 Gerdts Gustav F Kg Return valve
US3895647A (en) * 1973-01-23 1975-07-22 Gerdts Gustav F Kg Valve
EP1174650B1 (fr) * 2000-07-21 2005-09-07 Societe Nouvelle Servinox Soupape de sécurité pour une cuve destinée à contenir un fluide chimique ou alimentaire
US20080223459A1 (en) * 2005-02-14 2008-09-18 Cameron International Corporation Springless compressor valve
RU2477405C2 (ru) * 2008-03-27 2013-03-10 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап Клапан минимального давления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU212346U1 (ru) * 2021-11-17 2022-07-18 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Самодействующий клапан

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018135147A3 (ru) 2020-04-06
RU2018135147A (ru) 2020-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3536094A (en) Compressor valve
US8607818B2 (en) Pressure relief valve
EP2971903B1 (en) Low head to stem ratio poppet valve
US10907743B2 (en) Check valve and reciprocating body for check valve
US9410632B2 (en) Shut-off valve
JP2012002224A (ja) 低温の液体のためのピストンポンプ
CA3097290C (en) Check valve
US20140147314A1 (en) Piston pump for delivering fluids, and corresponding assembly process for a piston pump
US10072766B2 (en) Valve
RU2735121C2 (ru) Самодействующий клапан
US11162598B2 (en) Check valve
CN205806597U (zh) 一种带推力轴承的单向调压溢流阀
JP6872643B2 (ja) 気体状の媒体を制御および排出するための環状隙間シートを有するガス圧力制限弁
EP2580504B1 (en) Face sealing annular valve for a fluid-working machine
JP4357296B2 (ja) ポンプのための入口弁もしくは出口弁
US4184818A (en) Valve for piston compressors and pumps
KR20190139947A (ko) 환상 밸브 및 환상 밸브용 밸브체
KR930002382B1 (ko) 편향되는 분리판을 구비한 압축기
US8814140B2 (en) Valve for controlling a fluid
WO2016052318A1 (ja) 往復動式圧縮機
JP2018519468A (ja) 膜ポンプ
CN107387825B (zh) 一种减压阀
KR102629406B1 (ko) 다이어프램 밸브
DK156093B (da) Trykfoelsom ventil
RU2612683C2 (ru) Регулирующий клапан осевого типа (варианты)