RU2016332C1 - Электромагнитный клапан - Google Patents

Электромагнитный клапан Download PDF

Info

Publication number
RU2016332C1
RU2016332C1 SU5042142A RU2016332C1 RU 2016332 C1 RU2016332 C1 RU 2016332C1 SU 5042142 A SU5042142 A SU 5042142A RU 2016332 C1 RU2016332 C1 RU 2016332C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shutter
saddle
seat
valve
armature
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Т. Романенко
Т.С. Романенко
В.В. Скурский
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "Илла"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Илла" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "Илла"
Priority to SU5042142 priority Critical patent/RU2016332C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2016332C1 publication Critical patent/RU2016332C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Magnetically Actuated Valves (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: дополнительная пружина установлена между якорем и затвором и нагружает затвор в сторону седла. Усилие удержания, развиваемое магнитно-твердой вставкой, больше суммы усилий основной и дополнительной пружин. Затвор снабжен кольцевым осесимметричным выступом, направленным в сторону седла с образованием калиброванного зазора между внутренней поверхностью выступа и наружной поверхностью седла. Элементы клапана выполнены с соблюдением заданных соотношений. 1 ил.

Description

Изобретение относится к трубопроводной арматуре и может быть применено в качестве перекрывающих клапанов во всех областях промышленности и в машиностроении.
Известен электромагнитный клапан, содержащий электрмагнит, якорь которого соединен с размещенным в корпусе затвором. Принцип действия такого электромагнитного клапана основан на перемещении затвора якорем электромагнита, который, в свою очередь, перемещается к стопу под действием сил притяжения, возбуждаемых магнитным потоком, возникающим в обмотке электромагнита [1].
Наиболее близким по технической сущности является электромагнитный клапан, содержащий корпус с седлом, толкающий электромагнит с магнитопроводом, магнитно-твердой вставкой и подпружиненным от седла якорем, и затвор. Это позволяет после прекращения импульса тока удерживать якорь у стопа без потребления электроэнергии с помощью магнитного потока, создаваемого магнитно-твердой вставкой [2].
Недостатками такого электромагнитного клапана являются большая масса, габариты и энергопотребление из-за недостаточно эффективного использования энергии электромагнитного привода.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является уменьшение габаритов и массы клапана, уменьшение энергопотребления, повышение надежности и долговечности, расширение функциональных возможностей.
Отличием предлагаемого клапана является то, что клапан снабжен дополнительной пружиной, установленной между якорем и затвором и нагружающей затвор в сторону седла, усилие удержания, развиваемое магнитно-твердой вставкой, больше суммы усилий основной и дополнительной пружин, затвор снабжен кольцевым осесимметричным выступом, направленным в сторону седла, и между внутренней поверхностью отверстия в выступе и наружной поверхностью седла выполнен калиброванный зазор, а элементы клапана выполнены с соблюдением следующих соотношений:
hя ≥ hпр + 0,20 dc; dз ≥ 1,35 dc;
hпр = (0,10...0,95) hя, hc>hв, где hя - полный ход якоря электромагнита;
dc - внутренний диаметр седла клапан;
dc - наружный диаметр затвора;
hпр - ход дополнительной пружины;
hс - высота седла;
hв - высота выступа на затворе.
Сущность изобретения является то, что затвор, подпружиненный дополнительной пружиной в сторону седла, более долговечен, а так как в начальный момент движения якоря на открытие усилия основной и дополнительной пружин суммируются друг с другом, то это позволяет якорю на расстоянии хода дополнительной пружины накопить большую кинетическую энергию для "срыва" затвора. Перечисленные отличия позволяют уменьшить массу, габариты и энергопотребление клапана, повысить его надежность и долговечность, расширить функциональные возможности.
Дополнительное улучшение характеристик клапана достигается тем, что в момент "срыва" затвора вокруг наружной поверхности седла образуется кольцевой зазор с помощью выступа, направленного в сторону седла. Поток жидкости или газа после движения по кольцевому зазору при проходе через седло поворачивается почти на 180о, что увеличивает силу воздействия потока на затвор в сторону его открытия.
На чертеже изображена конструктивная схема электромагнитного клапана.
Клапан содержит корпус 1 с седлом 2, входным 3 и выходным 4 патрубками. Затвор 5 прижимается к седлу дополнительной пружиной 6 и разностью входного и выходного давлений среды. На корпусе установлен электромагнит 7 с магнитно-твердой вставкой 8 и якорем 9, подпружиненным от седла пружиной 10. Затвор снабжен кольцевым выступом 11. К якорю прикреплен шток с упорным буртиком 12.
Работает клапан следующим образом.
При подаче кратковременного импульса напряжения определенной полярности на катушку электромагнита 7 якорь 9 перемещается к стопу, сжимая основную 10 и дополнительную 6 пружины. Воздушный зазор между якорем и стопом при этом уменьшается и усилие электромагнита возрастает. После подхода якоря к стопу импульс напряжения прекращается и якорь удерживается у стопа неограниченно долго без потребления энергии с помощью магнитного потока, создаваемого магнитно-твердой вставкой. Обратный ход происходит после подачи импульса напряжения противоположной полярности на катушку электромагнита 7. При этом вначале начинает двигаться якорь под воздействием основной и дополнительной пружин. При этом происходит накопление кинетической энергии якоря. Когда якорь проходит расстояние hпр зазор между буртиком 12 и поверхностью, на которую он воздействует, становится равным нулю, выпуклая поверхность буртика 12 производит удар и кинетическая энергия якоря передается затвору. Соударяющиеся поверхности выполняются упругими и выпуклыми для более полной передачи кинетической энергии при ударе.
Для накопления достаточной энергии для удара выдерживаются соотношения:
hпр = (0,10...0,95) hя
hя ≥ hпр + 0,20 dс
Кинетическая энергия якоря расходуется затем на необходимую для перемещения затвора работу, которая должна быть как можно меньше, что достигается увеличением крутизны падения гидравлической характеристики затвора по мере его удаления от седла. Для обеспечения достаточной крутизны гидравлической характеристики выдерживаются соотношения между диаметрами затвора и седла в виде: dз ≥ 1,35 dc, а также вокруг наружной поверхности седла с помощью кольцевого выступа на затворе образуется кольцевой зазор, позволяющий увеличить угол поворота потока среды при проходе его через седло, что увеличивает силу воздействия потока на затвор в сторону его открытия.
Проведенные эксперименты показали, что предлагаемое решение позволяет улучшить характеристики клапана. Например, в одной из экспериментальных конструкций при неизмененных Pу и Dу масса электромагнита была уменьшена с 10 до 5 кг, т.е. в 2 раза, его мощность, была уменьшена с 800 до 160 Вт, т. е. в 5 раз, следовательно, общее улучшение параметров составило 10 раз. Если это необходимо, можно частично улучшить все параметры или провести улучшение одного, наиболее важного в данном случае параметра.
Следует отметить, что особенно большой эффект может быть получен от применения предложенного изобретения в мембранных и поршневых клапанах непрямого действия с подвижным разгрузочным седлом при больших диаметрах основного затвора.
Таким образом, данное изобретение позволяет значительно уменьшить потребляемую мощность, массу и габариты электромагнита, расширить функциональные возможности, диапазон рабочих давлений, диаметров трубопроводов и температур рабочей и окружающей сред, повысить коэффициент запаса по усилиям и уменьшить массу подвижных деталей, тем самым повысив надежность электромагнитного клапана.

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН, содержащий корпус с седлом, толкающий электромагнит с магнитопроводом, магнитно-твердой вставкой и подпружиненным от седла якорем, и затвор, отличающийся тем, что клапан снабжен дополнительной пружиной, установленной между якорем и затвором и нагружающей затвор в сторону седла, при этом усилие удержания, развиваемое магнитно-твердой вставкой, больше суммы усилий основной и дополнительной пружин, затвор снабжен кольцевым осесимметричным выступом, направленным в сторону седла с образованием калиброванного зазора между внутренней поверхностью выступа и наружной поверхностью седла, причем элементы клапана выполнены с соблюдением следующих соотношений:
    hя ≥ hпр + 0,20dс;
    dз ≥ 1,35dс;
    hпр = (0,10...0,95)hя;
    hс > hв,
    где hя - полный ход якоря электромагнита;
    dс - внутренний диаметр седла клапана;
    dз - наружный диаметр затвора;
    hпр - ход дополнительной пружины;
    hс - высота седла;
    hв - высота выступа на затворе.
SU5042142 1992-05-12 1992-05-12 Электромагнитный клапан RU2016332C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5042142 RU2016332C1 (ru) 1992-05-12 1992-05-12 Электромагнитный клапан

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5042142 RU2016332C1 (ru) 1992-05-12 1992-05-12 Электромагнитный клапан

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2016332C1 true RU2016332C1 (ru) 1994-07-15

Family

ID=21604205

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5042142 RU2016332C1 (ru) 1992-05-12 1992-05-12 Электромагнитный клапан

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2016332C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Пржиалковский А.Л., Щучинский С.Х. Электромагнитные клапаны. - Л.: Энергоатомиздат, 1967, с.20, рис.4. *
2. Кармугин Б.В., Кисель В.Л., Лазебник А.Г. Современные конструкции малогабаритной пневмоарматуры. - Киев: Техника, 1980, с.163, рис.30в. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3043336A (en) Solenoid valve
CN101539084B (zh) 共轨式电控喷射器
US5139224A (en) Solenoid armature bounce eliminator
US3383084A (en) Pulse-actuated valve
US5501425A (en) Magnetostrictively actuated valve
EP0903472B1 (en) Electromagnetically driven valve for an internal combustion engine
EP1287536A4 (en) PERMANENT MAGNET ACTUATOR MECHANISM
US4449691A (en) Electromagnet
US7651069B2 (en) Electromagnetic actuators
JPH1089194A (ja) 燃料噴射システム用のバルブ
RU2016332C1 (ru) Электромагнитный клапан
WO2004104462A1 (en) Pivoting electromagnetic actuator and integrated actuator and fluid flow control valve
RU2016331C1 (ru) Электромагнитный клапан
US3988706A (en) Solenoid actuating mechanism with variable rate energy storing means
RU2016333C1 (ru) Электромагнитный клапан
US1879165A (en) Electromagnetically-operated valve
RU2011096C1 (ru) Электромагнитный клапан
CN114458506B (zh) 一种渐增缓冲的电磁-永磁多磁场复合式高速电磁阀
EP1029332A1 (en) Cascading electromagnetic armature
RU2059140C1 (ru) Электромагнитный клапан
JPH02237477A (ja) 磁歪アクチュエータ
RU2016334C1 (ru) Трехходовой электромагнитный распределительный клапан прямого действия
CN107191661B (zh) 截止阀
RU2020354C1 (ru) Электромагнитный клапан
RU2190143C2 (ru) Электромагнитный клапан