Патент на изобретение №2152269

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2152269 (13) C1
(51) МПК 7
B06B1/20
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 07.06.2011 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 99116890/28, 02.08.1999

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

02.08.1999

(45) Опубликовано: 10.07.2000

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
1. БОРИСОВ Ю.А. Газоструйные излучатели звука и их применение для интенсификации технологических процессов. – Л.: ЦНИИ “Румб”, 1980, с.12. 2. SU 1251962 A1, 23.08.1986. 3. SU 645713, 05.02.1979. 4. SU 1227261 A1, 30.04.1986. 5. RU 2053029 C1, 27.01.1996.

Адрес для переписки:

140090, Московская обл., п. Малаховка, Быковское шоссе 31, кв.91, Балабышко А.М.

(71) Заявитель(и):

Ружицкий Владимир Петрович,
Зимин Алексей Иванович,
Балабышко Александр Михайлович,
Карепанов Сергей Константинович,
Ракитин Александр Николаевич

(72) Автор(ы):

Ружицкий В.П.,
Зимин А.И.,
Балабышко А.М.,
Карепанов С.К.,
Ракитин А.Н.

(73) Патентообладатель(и):

Ружицкий Владимир Петрович,
Зимин Алексей Иванович,
Балабышко Александр Михайлович,
Карепанов Сергей Константинович,
Ракитин Александр Николаевич

(54) МНОГОКАМЕРНЫЙ СОГЛАСОВАННЫЙ ВИХРЕВОЙ АППАРАТ


(57) Реферат:

Изобретение относится к вихревой акустической технике и может быть использовано в угольной, пищевой и других областях промышленности в процессах диспергирования. Многократное (при постепенном уменьшении по ходу течения рабочей жидкости) поступенчатое преобразование кинетической энергии рабочей жидкости в энергию колебаний при условии согласованной работы вихревых камер достигается за счет того, что многокамерный согласованный вихревой аппарат, содержащий входной и выходной патрубки и вихревую цилиндрическую камеру между ними, снабжен дополнительными вихревыми камерами и дополнительными патрубками между ними. Причем все камеры выполнены одинаковыми и размещены одна от другой на расстояниях, равных d=(12,8 – 13,3)Rn, где R – радиус каждой из камер, n – целое число, n = 1, 2, 3,… 1 ил.


Изобретение относится к вихревой акустической технике и может быть использовано в угольной, пищевой и других отраслях промышленности в процессах диспергирования.

Известен вихревой аппарат – свисток с тангенциальным вводом рабочей жидкости в вихревую камеру [1]. Генерируемое излучение в таком аппарате не обладает достаточной эффективностью.

Прототипом заявляемого технического решения является вихревой генератор, содержащий входной патрубок и две одинаковые вихревые цилиндрические камеры по обе стороны от него [1]. Недостатком данного генератора является то, что в нем не в полной мере используется кинетическая энергия рабочей жидкости при ее преобразовании в энергию колебаний.

В заявляемом многокамерном согласованном вихревом аппарате решается задача многократного (при постепенном уменьшении по ходу течения рабочей жидкости) поступенчатого преобразования кинетической энергии рабочей жидкости в энергию колебаний при условии согласованной работы вихревых камер.

Частота колебаний в цилиндрической вихревой камере радиусом R определяется выражением (1):

где c – скорость звука в рабочей жидкости;
k – коэффициент, равный 0,7 – 0,75.

Длина волны генерируемого излучения, так как это следует из (1), есть

или, с учетом k = 0,7 – 0,75
= (12,813,3)R.
Согласованная (синхронизированная) работа вихревых камер, отстоящих на расстояниях d друг от друга, обеспечивается равенством величины d целому числу длин волн:
d = n = (12,813,3)nR,
n=1,2,3,…

На фиг. 1 схематично показан продольный разрез многокамерного согласованного вихревого аппарата.

Аппарат содержит входной патрубок 1; вихревые камеры 2, отстоящие друг от друга на расстоянии d; дополнительные патрубки 3 между вихревыми камерами; выходкой патрубок 4.

Многокамерный согласованный вихревой аппарат работает следующим образом. Рабочая среда (жидкость или газ) через входной патрубок 1 поступает в первую вихревую камеру 2 на пути потока, в которой генерируются колебания с частотой, определяемой радиусом камеры, далее поток распространяется по дополнительным патрубкам 3, в дело вступают остальные вихревые камеры. Так как между камерами расстояние равно целому числу длин волн, то излучение всех камер складывается синхронно, и кинетическая энергия потока, уменьшаясь по ходу потока, преобразуется в энергию колебаний. Количество N камер выбирается из условия:
P > NPг.п.
где P – перепад давления на входе;
Pг.п. – гидравлические потери на каждой камере.

Источник информации:
1. Борисов Ю.Я. Газоструйные излучатели звука и их применение для интенсификации технологических процессов. -Л.: ЦНИИ “РУМБ”, 1980, с.12.

Формула изобретения


Многокамерный согласованный вихревой аппарат, содержащий входной и выходной патрубки и вихревую цилиндрическую камеру между ними, отличающийся тем, что он снабжен дополнительными вихревыми камерами и дополнительными патрубками между ними, причем все камеры выполнены одинаковыми и размещены одна от другой на расстояниях, равных
d = (12,8 – 13,3) R n,
где R – радиус каждой из камер;
n – целое число, n = 1, 2, 3, …

РИСУНКИ

Рисунок 1


MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 03.08.2001

Номер и год публикации бюллетеня: 12-2003

Извещение опубликовано: 27.04.2003


Categories: BD_2152000-2152999