Электромагнитный пульсатор доильного аппаратаПатент на изобретение №: 2438299 Автор: Петухов Николай Александрович (RU), Петухов Владимир Николаевич (RU), Диденко Александр Александрович (RU) Патентообладатель: РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕХАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ГНУ СибИМЭ Россельхозакадемии) (RU) Дата публикации: 10 Января, 2012 Начало действия патента: 15 Июля, 2010 Адрес для переписки: 630501, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, п. Краснообск-1, а/я 460, ГНУ СибИМЭ ИзображенияИзобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к технике для животноводства. Предложенный электромагнитный пульсатор доильного аппарата включает электромагнит с катушкой 3, магнитопроводом 2, сердечником 1 и свободно установленным дисковым якорем 5 с диамагнитной 9 и эластичной 8 прокладками. Пульсатор дополнительно содержит пневматический повторитель-усилитель, управляющая камера 13 которого соединена через канал 25 с выходным отверстием переменного вакуума 6 электромагнита. Изобретение обеспечивает сокращение потребляемой мощности. 3 з.п. ф-лы, 1 ил. Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к технике для животноводства, а точнее к электромагнитным пульсаторам доильных аппаратов. Известен электромагнитный пульсатор доильного аппарата (а.с. СССР 1510786, публ. 1989 г., кл. A01J 5/14). Пульсатор включает корпус с вакуумным и рабочим патрубками и впускным отверстием, электромагнит с сердечником и дисковый якорь. Сердечник электромагнита выполнен со сквозным осевым каналом, который соединен с впускным отверстием, и закреплен в электромагните жестко, а якорь выполнен в виде плоского диска и свободно расположен в вакуумной камере, при этом выход вакуумного патрубка совмещен с центром вакуумной камеры, а сторона плоского диска, обращенная к сквозному отверстию сердечника электромагнита, снабжена диамагнитной прокладкой, при этом в центре другой стороны плоского диска выполнен центральный выступ, диаметр которого превышает диаметр выходного патрубка. Недостатком этого пульсатора является невозможность питания его от малогабаритного аккумулятора и, кроме того, невозможность получения частот колебаний, достаточных для стимуляции рефлекса молокоотдачи (как известно, частота стимуляции рефлекса молокоотдачи в 10 раз превышает частоту пульсаций процесса доения), для чего необходимо, чтобы время срабатывания якоря как в одну, так и в другую сторону было минимально достаточным. Время срабатывания якоря зависит в одну сторону от тяговой силы электромагнита и в другую сторону от возвращающей силы после отключения подачи напряжения на катушку. Возвращающая сила увеличивается за счет увеличения массы якоря или постановки возвращающей пружины. Эти способы в данном случае неприемлемы, так как при увеличении массы повышается инерционность якоря, а следовательно, снижается частота срабатывания и требуется увеличение мощности катушки. При постановке пружины также требуется увеличение мощности катушки и требуется дополнительно устройство для регулировки усилия пружины. Известен также электромагнитный пульсатор доильного аппарата (патент РФ 2075928 от 27.03.97, кл. A01J 5/14), являющийся прототипом заявляемого технического решения. Пульсатор включает корпус с патрубками постоянного и переменного вакуума и атмосферного давления, электромагнит с катушкой и магнитопроводом, включающим сердечник и свободно установленный дисковый якорь с диамагнитной прокладкой, дополнительно содержит цилиндрическую дистанционную вставку из немагнитного материала, установленную с зазором относительно магнитопровода, выполненного с наружной цилиндрической частью, имеющей внутренний фланец, плоскость которого расположена на уровне плоскости конца сердечника, а сторона якоря, обращенная к патрубку постоянного вакуума, снабжена эластичной прокладкой. Кроме того, диамагнитная прокладка якоря имеет кольцевую форму и расположена по наружному краю плоскости якоря, обращенной к магнитопроводу, причем ее внутренний диаметр больше или равен внутреннему диаметру фланца наружной части магнитопровода. Кроме того, патрубок постоянного вакуума выполнен с возможностью перемещения относительно корпуса. Кроме того, пульсатор дополнительно содержит воздушный фильтр с дросселем, установленный в патрубке атмосферного воздуха. Недостатком пульсатора-прототипа является невозможность питания его от малогабаритного аккумулятора. Мощность электромагнита обеспечивает тяговое усилие, благодаря которому происходит отрыв якоря от закрываемого им клапанного отверстия постоянного вакуума. Поэтому чем меньше площадь этого отверстия, тем меньше требуется сила, а следовательно, мощность. Площадь вакуумного отверстия зависит от откачиваемого через него объема воздуха. Чем меньше воздуха проходит через отверстие за одно и то же время, тем меньше необходима его площадь. Задача решается тем, что электромагнитный пульсатор состоит из электромагнита и пневматического повторителя-усилителя, который копирует выходной пневматический сигнал электромагнита, усиливает его и передает по шлангу к межстенным камерам доильных стаканов. При этом электромагнит работает только на управляющую камеру повторителя-усилителя, объем которой, примерно, в 1000 раз меньше объема межстенных камер доильных стаканов и шланга переменного вакуума доильного аппарата, на который работает пульсатор-прототип. Заявляемый электромагнитный пульсатор включает электромагнит с катушкой, магнитопроводом, сердечником и свободно установленным дисковым якорем с диамагнитной, кольцевой формы, и эластичной прокладками, и, согласно изобретению, дополнительно содержит пневматический повторитель-усилитель, управляющая камера которого соединена через канал переменного вакуума с выходным отверстием переменного вакуума электромагнита. При этом клапанное отверстие постоянного вакуума электромагнита имеет минимально возможную площадь, достаточную для откачки воздуха из управляющей камеры пневматического повторителя-усилителя за необходимое время. Кроме того, между магнитопроводом и сердечником образовано кольцевое клапанное отверстие атмосферного давления, которое позволяет получать необходимую возвращающую силу, действующую на дисковый якорь. При этом атмосферное давление проникает к этому отверстию через входное атмосферное отверстие и зазоры между магнитопроводом и катушкой. На чертеже схематически изображен заявляемый электромагнитный пульсатор доильного аппарата, общий вид. Электромагнит содержит сердечник 1, магнитопровод 2, катушку 3, камеру переменного вакуума 4, дисковый якорь 5, выходное отверстие переменного вакуума 6, клапанное отверстие 7 постоянного вакуума, эластичную прокладку 8 дискового якоря 5, диамагнитную прокладку 9, клапанное отверстие атмосферного давления 10, зазоры 11 между магнитопроводом 2 и катушкой 3, входное атмосферное отверстие 12. Пневматический повторитель-усилитель содержит управляющую камеру 13, мембрану 14, камеру постоянного вакуума 15, патрубок переменного вакуума 17, патрубок атмосферного давления 19, камеру постоянного атмосферного давления 20, перегородку 21 с клапанным отверстием нижнего клапана 18 между камерой переменного вакуума 22 и камерой постоянного атмосферного давления 20, перегородку 23 с клапанным отверстием верхнего клапана 16 между камерой переменного вакуума 22 и камерой постоянного вакуума 15, патрубок постоянного вакуума 24. Канал переменного вакуума 25 соединяет выходное отверстие переменного вакуума 6 электромагнита с управляющей камерой 13 пневматического повторителя-усилителя. Канал постоянного вакуума 26 соединяет патрубок постоянного вакуума 24 с клапанным отверстием 7 постоянного вакуума электромагнита. Электромагнитный пульсатор работает следующим образом. Через патрубок постоянного вакуума 24 поступает постоянный вакуум, а через патрубок атмосферного давления 19 и входное атмосферное отверстие 12 - атмосферное давление. При выключенном напряжении питания катушки 3 за счет разности давлений дисковый якорь 5 находится в нижнем положении и при этом закрывает клапанное отверстие 7 постоянного вакуума. Атмосферное давление через входное атмосферное отверстие 12 и зазоры 11 поступает к клапанному отверстию атмосферного давления 10, через которое заполняет камеру переменного вакуума 4, откуда через выходное отверстие переменного вакуума 6 и канал переменного вакуума 25 заполняет управляющую камеру 13. За счет разницы давлений в управляющей камере 13 и камере постоянного вакуума 15 мембрана 14 прогнется вниз и переместит клапаны в нижнее положение. При этом верхний клапан 16 закроет клапанное отверстие перегородки 23, а нижний клапан 18 откроет клапанное отверстие в перегородке 21. Атмосферное давление из камеры постоянного атмосферного давления 20 через клапанное отверстие перегородки 21, патрубок переменного вакуума 17, через шланг переменного вакуума (не показан) заполнит межстенные камеры доильных стаканов (не показано), наступит такт сжатия. При подаче напряжения питания к катушке 3 возникает электромагнитная тяговая сила, которая перемещает дисковый якорь 5 вверх. Дисковый якорь 5 перекрывает клапанное отверстие атмосферного давления 10, закрывая доступ атмосферному давлению в камеру переменного вакуума 4, и открывает клапанное отверстие 7 постоянного вакуума электромагнита. Вакуум через открытое клапанное отверстие 7 проникает в камеру переменного вакуума 4 и оттуда через выходное отверстие переменного вакуума 6 и канал переменного вакуума 25 - в управляющую камеру 13. За счет разницы давлений под верхним клапаном (атмосферное давление) и в управляющей камере (вакуум) клапанная система переместится в верхнее положение. При этом нижний клапан 18 закроет проход между камерой постоянного атмосферного давления 20 и камерой переменного вакуума 22. Одновременно верхний клапан 16 откроет проход между камерой постоянного вакуума 15 и камерой переменного вакуума 22. Вакуум через патрубок переменного вакуума 17, шланг переменного вакуума (не показан) проникнет в межстенные камеры доильных стаканов (не показано), наступит такт сосания и т.д. Таким образом, заявляемый электромагнитный пульсатор требует для своей работы минимально возможную мощность, что позволяет производить его питание от малогабаритного аккумулятора. Формула изобретения1. Электромагнитный пульсатор доильного аппарата, включающий электромагнит с катушкой, магнитопроводом, сердечником и свободно установленным дисковым якорем с диамагнитной и эластичной прокладками, отличающийся тем, что электромагнитный пульсатор дополнительно содержит пневматический повторитель-усилитель, причем канал переменного вакуума соединяет выходное отверстие переменного вакуума электромагнита с управляющей камерой пневматического повторителя-усилителя. 2. Электромагнитный пульсатор по п.1, отличающийся тем, что клапанное отверстие постоянного вакуума электромагнита имеет минимально возможную площадь, достаточную для откачки воздуха из управляющей камеры пневматического повторителя-усилителя за необходимое время. 3. Электромагнитный пульсатор по п.1, отличающийся тем, что между магнитопроводом и сердечником образовано кольцевое клапанное отверстие атмосферного давления, которое позволяет получать необходимую возвращающую силу, действующую на дисковый якорь. 4. Электромагнитный пульсатор по п.1 или 3, отличающийся тем, что атмосферное давление проникает к кольцевому клапанному отверстию атмосферного давления, через входное атмосферное отверстие и зазоры между магнитопроводом и катушкой. Популярные патенты: 2057432 Биологический состав кузнецова для подсочки деревьев, в том числе каучуконосов (варианты), и способ его приготовления ... выделяет большое количество свободной тепловой энергии. Трудность представляет объяснение введения в состав нитрата висмута основного. Сам висмут в составе растений не обнаружен, за исключением отдельных растений, и его роль в растении неизвестна. Однако существует предположение, что он является переносчиком электронов. В предлагаемом составе таких переносчиков электронов достаточно, однако эффективность от них без введения висмута недостаточна. В данном случае автор предполагает, что висмут, как тяжелый металл, может вступать в комплекс с флавоноидами, и в этом случае является катализатором всего цикла Кребса, при этом не принимая прямого участия. В натриево-калийном насосе ... 2040900 Фунгицидное средство ... поверхностно-активных веществ подразумевают в зависимости от вводимых в состав активных веществ формул I и II, неионогенные катионные и/или неионные тензиды с хорошими эмульгирующими диспергирующими и смачивающими свойствами. Тензидами служат и их смеси. Наиболее употребительные в технике получения смесей тензиды можно обнаружить, между прочим, в следующих публикациях: "MC Cutcheon"s Detergents and Sumlsifiers Annual" MC Publishing Corp. Ridgewood New Jersey, 1980 Sisley and Wood, "Encyclopedia of Surface Active Agenst" Chemical Publishing Co. Inc.New York, 1980. Особенно выгодными вспомогательными веществами, способствующими применению, служат далее фосфолипиды природного или ... 2149547 Пневматический опрыскиватель ... на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны. Выявленные отличительные признаки в совокупности с известными обеспечивают получение технического результата, заключающегося в повышении эффективности работы опрыскивателя за счет установки на опрыскиватель воздушного нагнетателя, клино-ременной передачи, воздушного распределителя, воздухопроводов, крана-регулятора расхода рабочей жидкости, подачи рабочей жидкости из резервуара за счет избыточного давления подаваемого в него воздуха и применения пневматического распыливающего наконечника, состоящего из полого цилиндрического корпуса с воздушным патрубком в центре его верхней части и с расположенным внутри ... 2236787 Способ испытаний опрыскивателей и устройство для его осуществления ... опрыскивателей, в частности для определения неравномерности распределения рабочей жидкости по его ширине захвата.Цель изобретения - обеспечение гарантированной достоверности результатов испытаний опрыскивателей путем усовершенствования способа отбора проб рабочей жидкости с помощью самоходного устройства со съемными сборниками.Испытания опрыскивателей в настоящее время проводятся по ОСТ 10 6.1-2000 "Опрыскиватели и машины для приготовления рабочей жидкости. Методы оценки функциональных показателей".Определение неравномерности распределения рабочей жидкости по ширине захвата опрыскивателя осуществляется путем распыла подкрашенной воды при проходе опрыскивателя над разложенными на ... 2403703 Способ интенсификации роста растений ... охлаждении до температуры окружающей среды при обработке биологических объектов обнаруживает неожиданный эффект проявления положительной биологической активности, выражающийся в интенсификации роста растений (пример 4 и последующие). Необходимо отметить, что для обработки такой водой приемлемы все известные методы контактирования воды с биологическими объектами: погружение (замачивание), распыление (орошение), полив. Эффективность обработки активированной водой наиболее полно проявляется при обработке погружением, например, в результате замачивания посевного материала: эффект активации нарастает при увеличении времени погружения до 0,5 часа и в течение еще получаса остается ... |
Еще из этого раздела: 2432394 Ингибирование образования биогенного сульфида посредством комбинации биоцида и метаболического ингибитора 2094986 Гербицидный состав 2054429 Способ получения антисептика для защиты древесины 2463776 Система и способ для массовой валки деревьев 2406295 Способ экологического мониторинга лесов 2488437 Способ получения микрокапсул пестицидов методом осаждения нерастворителем 2201069 Травяное покрытие на основе гибкого полотна 2073513 Способ профилактики технологических стрессов молодняка крупного рогатого скота 2050099 Косилка с всасывающим устройством 2256318 Инъектор для капельного орошения |