Бесплатная техническая библиотека
Многоцелевой насос автомобилиста. Личный транспорт

Справочник / Личный транспорт: наземный, водный, воздушный
Комментарии к статье
Используя предлагаемый насосы, можно помыть автомобиль, обработать его днище антикоррозийным составом, промыть засорившийся радиатор, опрыскать кусты и деревья или полить грядки на садовом участке.
Насосы чрезвычайно просты конструктивно, в них практически не используются дефицитные материалы или детали. В то же время они удобны, производительны и долговечны.
Первый насос с полым поршнем состоит из гидроцилиндра, прокачивающего жидкость через себя, ручки и объемного ресивера. Эти узлы размещены на раме, сваренной из уголка 25х25 мм.
Цилиндр собран из трубы Ø 34х4 мм, корпуса всасывающего клапана, к которому приварены штуцер и вилка шарнира крепления к раме, шарика клапана Ø 14 мм, свободно покоящегося в своем гнезде, фланца, стяжки и корпуса сальника.
Шток (он же поршень) тоже сделан из трубы Ø 26х3 мм, верх которой заглушен стальным диском толщиной 3 мм с приваренным к нему ушком шарнира. В боковую стенку штока вварен и нагнетающий штуцер. В нижний торец ввернут корпус перепускного клапана со свободно посаженным шариком Ø 14 мм. Ограничителей хода у обоих шариков нет.
После сборки шток обточен (до штуцера) на токарном станке до Ø 25,95 мм и отшлифован.
Рис. 1. Насос с полым поршнем (нажмите для увеличения): 1 - рама, 2 - шарнир цилиндра, 3 - всасывающий штуцер цилиндра, 4 - цилиндр, 5 - болт стяжки М3 (3 шт.), 6 - крышка сальника, 7 - шток, 8 - шарнир штока, 9 - ручка, 10 - шарнир ручки, 11 - нагнетающий шланг, 12 - ресивер, 13 - выходной штуцер, 14 - дно ресивера, 15 - нагнетающий штуцер
Герметизация цилиндра сальниковая: два войлочных кольца, вырубленных из голенища валенка, с сальниковым шнуром между ними, зажатые крышкой с тремя болтами стяжки М8.
Ресивер, служащий для сглаживания пульсаций давления перекачиваемой жидкости, представляет собой широкую стальную трубу с заглушенными торцами, в ее стенки вварены нагнетающий и выпускной штуцеры.
Сверху - ручка, которой перекачивают жидкость. Она крепится к ушку на крышке ресивера расклепанным бронзовым стержнем Ø 10 мм. Бронза обеспечивает износостойкость соединения и смягчает стук во время работы. (Такие стержни применены во всех шарнирах насоса.)
Перекачиваемая жидкость подается по шлангу к всасывающему штуцеру цилиндра. Если ручку насоса потянуть вверх, шток пойдет за ней. Под штоком (шарик его в это время сидит в гнезде) создастся разряжение. Шарик всасывающего клапана поднимется и пропустит жидкость в цилиндр. Максимальный его объем - при полностью вытянутом штоке.
При обратном движении ручки всасывающий клапан под давлением жидкости закроется, перепускной, наоборот, откроется, и содержимое цилиндра устремится по нагнетательному шлангу в ресивер.
При энергичном качании ресивер быстро наполнится и жидкость начнет поступать из выходного штуцера в шланг, скажем, распылителя равномерно, без пульсаций давления.
Второй насос вакуумный. Хотя внешне и даже по набору многих узлов и деталей он походит на первый, работает все же по-другому. Его гидроцилиндр не прокачивает жидкость через себя, а всасывает - выталкивает. Для этого к нему приварен корпус клапанов с всасывающим и нагнетающим штуцерами (последний имеет радиальные пропилы, пропускающие жидкость под шариком) и ушком шарнира крепления на ресивере.
Рис. 2. Вакуумный насос (нажмите для увеличения): 1 - рама, 2 - шарнир ручки, 3 - всасывающий штуцер цилиндра, 4 - цилиндр, 5 - болт стяжки М8 (3 шт.), 6 - крышка сальника, 7 - шток, 8 - шарнир штока, 9 - ручка, 10 - шарнир цилиндра, 11 - нагнетающий шланг, 12 - ресивер, 13 - выходной штуцер, 14 - дно ресивера, 15 - сиденье, 16 - крышка ресивера, 17 - нагнетающий штуцер.
Рис. 3. Конструкция вакуумного цилиндра (нажмите для увеличения): 1 - корпус сальника, 2 - фланец, 3 - цилиндр, 4 - донная заглушка (2 шт.), 5 - штырь-ограничитель хода шарика всасывающего клапана, 6, 11 - шарики клапанов, 7 - всасывающий штуцер, 8 - ушко шарнира, 9 - радиальные прорези, 10 - нагнетающий штуцер, 12 - гнездо шарика нагнетающего клапана, 13 - корпус клапанов
Просветы, образовавшиеся при сварке корпуса клапанов с торцом гидроцилиндра, закрыты сегментными вкладышами - донными заглушками.
Шток-поршень здесь проще, чем в сифонном насосе. Он представляет собой проточенную до Ø 25,95 мм и отшлифованную трубу, заглушенную с обоих торцов.
Конструкция сальника аналогичная: войлочные кольца, шнур, крышка и три болта-стяжки М8.
Ресивер такой же, только сверху к его крышке крепится не ручка, а деревянное сиденье. Работающему с насосом лучше сидеть и своим весом стабилизировать агрегат, так как ручка здесь движется не сверху-вниз, а от себя - к себе. Изменено и место ее крепления: основной шарнир размещен на раме.
Рама такая же, как и у первого насоса. Те же шланги и распылитель.
Автор: П.Колесников, А.Яшин
Рекомендуем интересные статьи раздела Личный транспорт: наземный, водный, воздушный:
▪ Снегокат
▪ Швертбот
▪ Гидромобиль
Смотрите другие статьи раздела Личный транспорт: наземный, водный, воздушный.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Вкус воды
08.06.2017
Сколько вкусов мы различаем? Сейчас принято считать, что пять: горький, сладкий, соленый, кислый и умами - вкус белковых продуктов. Некоторые исследования заставляют предположить, что человеческий язык умеет различать еще и вкус сложных углеводов - таких как крахмал или мука. Нейробиолог Захария Найт (Zachary Knight) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и некоторые его коллеги считают, что к этому списку нужно добавить еще один вкус - вкус воды.
Заявление о том, что вода не имеет вкуса, приписывают древнегреческому философу Аристотелю. В двадцатом веке предположение античного мыслителя подтвердили научными экспериментами: психолог из университета Флориды Линда Бартошук (Linda Bartoshuk) подсчитала, что человеческая слюна содержит больше веществ с выраженным вкусом, чем питьевая вода. А значит, вода для нас не может иметь вкуса, решила она.
И только в последние годы начали накапливаться факты, которые заставляют предположить, что вода обладает для нас собственным выраженным вкусом. Выяснилось, например, что у птиц и амфибий во рту есть клетки, белки-рецепторы которых избирательно реагируют на воду, передавая в мозг сигнал, который ощущается как вкус. Сканирование человеческого мозга выявило несколько зон, которые реагируют на попадание на язык воды, но не других жидкостей. Но эти данные убедили не всех: многие ученые по?прежнему считают, что, смакуя чистую воду, мы чувствуем только отголоски вкуса того, что съели до этого.
Исследования Захарии Найта выявили группы нейронов гипоталамуса, которые возбуждаются, когда животное испытывают жажду и когда животное выпило достаточно воды и должно прекратить пить. Информация о том, что вода поступает в организм, должна поступать к этим нейронам от рецепторов языка, а не из желудка или других органов, считает ученый, потому что животные перестают пить задолго до того, как любой другой орган успевает определить, что воды уже достаточно.
Юки Ока (Yuki Oka), нейробиолог из Калифорнийского университета в Пасадене, решили найти в ткани языка рецепторы, специфически реагирующие на воду. Эксперименты с генномодифицированными мышами показали, что давно известные рецепторы, которые передают в мозг кислый вкус, начинают активно работать и при контакте с чистой водой. ЧТобы подтвердить результаты, мышам давали на выбор воду или безвкусное и лишенное запаха минеральное масло. У мышей, которым генетики "отключили" те самые кислые рецепторы, с трудом получалось различить воду и масло.
А в следующем эксперименте ученые, искусственно возбуждая "кислые" рецепторы, заставили мышей принимать свет за воду и буквально пить голубое свечение оптоволокна. Рецепторы работали, и мышам казалось, что, подставляя пасть под голубой свет, они чувствуют вкус воды. Мыши, которым очень хотелось пить, облизывали конец оптического кабеля по 2000 раз в 10 минут. Они так никогда и не узнали, что свет - это не вода, но не напивались им, и продолжали атаковать голубой огонек гораздо дольше, чем обычные мыши - фонтанчики с водой. Ученые решили, что сигнал кислотного рецептора может заставить мозг почувствовать вкус воды, а вот сигнал о том, что воды достаточно, поступает от каких-то других рецепторов.
Как именно молекулы воды активируют "кислые" рецепторы языка, пока неясно. Возможно, дело в том, что вода смывает с языка слюну с растворенными в ней солями, в результате чего меняется кислотность цитоплазмы клеток языка, и они начинают особым образом реагировать на присутствие воды. Но это пока неточно.
|
Другие интересные новости:
▪ Физический эталон килограмма заменят квантовой формулой
▪ Микрожидкостный чип автоматизирует вычисления с помощью ДНК
▪ Внешний аккумулятор Meizu емкостью 10 000 мАч с технологией быстрой зарядки
▪ Планшет Hyundai A7 за $80: 1,5 ГГц, Android 4.0
▪ Передача данных через черные дыры
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Веселые задачки. Подборка статей
▪ статья Гром победы раздавайся. Крылатое выражение
▪ статья Почему полезно спать в середине дня? Подробный ответ
▪ статья Работа на форзацприклеечной машине. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Треугольник на 14/27/28МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Бестрансформаторный преобразователь напряжения, 12/22 вольта 30 миллиампер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026