DE102008036327A1 - Flügelzellenpumpe - Google Patents
Flügelzellenpumpe Download PDFInfo
- Publication number
- DE102008036327A1 DE102008036327A1 DE200810036327 DE102008036327A DE102008036327A1 DE 102008036327 A1 DE102008036327 A1 DE 102008036327A1 DE 200810036327 DE200810036327 DE 200810036327 DE 102008036327 A DE102008036327 A DE 102008036327A DE 102008036327 A1 DE102008036327 A1 DE 102008036327A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- working space
- vane pump
- peripheral surface
- inner peripheral
- guideway
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C2/00—Rotary-piston machines or pumps
- F04C2/30—Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members
- F04C2/34—Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members
- F04C2/344—Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the inner member
- F04C2/3441—Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the inner member the inner and outer member being in contact along one line or continuous surface substantially parallel to the axis of rotation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01C—ROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
- F01C21/00—Component parts, details or accessories not provided for in groups F01C1/00 - F01C20/00
- F01C21/08—Rotary pistons
- F01C21/0809—Construction of vanes or vane holders
- F01C21/0818—Vane tracking; control therefor
- F01C21/0827—Vane tracking; control therefor by mechanical means
- F01C21/0836—Vane tracking; control therefor by mechanical means comprising guiding means, e.g. cams, rollers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01C—ROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
- F01C21/00—Component parts, details or accessories not provided for in groups F01C1/00 - F01C20/00
- F01C21/10—Outer members for co-operation with rotary pistons; Casings
- F01C21/104—Stators; Members defining the outer boundaries of the working chamber
- F01C21/106—Stators; Members defining the outer boundaries of the working chamber with a radial surface, e.g. cam rings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C2/00—Rotary-piston machines or pumps
- F04C2/30—Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members
- F04C2/40—Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F04C2/08 or F04C2/22 and having a hinged member
- F04C2/44—Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F04C2/08 or F04C2/22 and having a hinged member with vanes hinged to the inner member
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C2250/00—Geometry
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Rotary Pumps (AREA)
- Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)
Abstract
Flügelzellenpumpe mit einem Gehäuse, einem im Gehäuse sich befindenden topfförmigen Arbeitsraum mit einer Innenumfangsfläche, einem exzentrisch im Arbeitsraum gelagerten, angetriebenen Rotor, der radial verlaufende Schlitze aufweist, in denen radial verschieblich Flügel gelagert sind, wobei jeder Flügel schwenkbar an einem Gleitstein gelagert ist, der in einer Führungsbahn geführt ist, die sich innerhalb des topfförmigen Arbeitsraumes erstreckt, wobei der Durchmesser der Innenumfangsfläche in der von der Drehachse und der Achse des Arbeitsraumes aufgespannten Ebene größer ist als außerhalb dieser Ebene.
Description
- Die Erfindung betrifft eine Flügelzellenpumpe mit einem Gehäuse, einem im Gehäuse sich befindenden topfförmigen Arbeitsraum mit einer Innenumfangsfläche, einem exzentrisch im Arbeitsraum gelagerten, angetriebenen Rotor, der radial verlaufende Schlitze aufweist, in denen radial verschieblich Flügel gelagert sind, wobei jeder Flügel schwenkbar an einem Gleitstein gelagert ist, der in einer Führungsbahn geführt ist, die sich innerhalb des topfförmigen Arbeitsraumes erstreckt.
- Derartige Flügelzellenpumpen sind hinreichend bekannt. Sie weisen ein Gehäuse auf, in welchem ein Arbeitsraum definiert ist, in dem wiederum ein Rotor exzentrisch drehbar gelagert ist. Der Rotor besitzt radiale Schlitze, in welchen jeweils ein Flügel radial verschieblich angeordnet ist. Die Flügel berühren die Innenumfangsfläche des Arbeitsraums und bilden dadurch die Saug- und Druckräume. Aufgrund der exzentrischen Lagerung des Rotors erstrecken sich die Flügel zwar radial zur Drehachse des Rotors, sie nehmen jedoch außerhalb der durch die Drehachse des Rotors und die zentrale Achse des Arbeitsraums aufgespannten Ebene eine Winkellage bezüglich der Innenumfangsfläche des Arbeitsraums ein. Das bedeutet, dass die Flügel lediglich in der oben genannten Ebene senkrecht oder orthogonal zur Innenumfangsfläche stehen, außerhalb dieser Ebene nehmen sie einen Winkel zur Orthogonalen ein. Hierdurch ergibt sich das Problem, dass die Flügel dann, wenn sie einen Winkel zur Orthogonalen der Innenumfangsfläche einnehmen, geringfügig von der Innenumfangsfläche abheben. Hierdurch entstehen größere volumetrische Verluste, da bereits komprimierte Luft aus den Druckräumen zurück in die nachfolgenden Saugräume überströmt.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Flügelzellenpumpe bereitzustellen, bei welcher die volumetrischen Verluste geringer sind.
- Diese Aufgabe wird bei einer Flügelzellenpumpe der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der Durchmesser der Innenumfangsfläche in der von der Drehachse des Rotors und der zentralen Achse des Arbeitsraums aufgespannten Ebene größer ist als außerhalb dieser Ebene.
- Durch die Verringerung des Durchmessers in den Bereichen, in denen die Flügel unter einem Winkel zur Orthogonalen an der Innenumfangsfläche anliegen, wird der Spalt zwischen der Flügelspitze und der Innenumfangsfläche geschlossen. Ein Überströmen von Luft aus den Druckräumen in die Saugräume wird dadurch vermieden. Die Änderung des Durchmessers erfolgt stetig und beginnt bzw. endet in der Ebene des größten Durchmessers, das heißt, in der von der Drehachse des Rotors und der zentralen Achse des Arbeitsraums aufgespannten Ebene bzw. in der Ebene der Exzentrizität.
- Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist der Durchmesser des Arbeitsraums in der senkrecht zur Ebene des größten Durchmessers stehenden und durch die Drehachse des Rotors gehenden Ebene am kleinsten. In dieser Ebene ist die Schrägstellung der Flügel bezüglich der Orthogonalen zur Innenumfangsfläche des Arbeitsraums am größten.
- Dabei ist erfindungsgemäß die Durchmesseränderung so gewählt, dass die Flügelspitze an der Innenumfangsfläche des Arbeitsraums permanent anliegt. Eine derartige Flügelzellenpumpe besitzt einen hohen Wirkungsgrad, geringe Verlustleistungen und zudem einen geringen Verschleiß, da die Flügelspitze nicht bei jedem Umlauf zweimal auf die Innenumfangsfläche aufgesetzt wird.
- Bei einer bevorzugten Ausführungsform besitzt die Führungsbahn eine Kreisform. Diese Ausgestaltung hat den wesentlichen Vorteil, dass der Gleitstein kreisbogenförmig ausgebildet sein kann, so dass die Gleitsteine nicht aufgrund von Richtungsänderungen in der Führungsbahn permanent wechselnden Beschleunigungen unterliegen. Außerdem sind eine kreisbogenförmige Führungsbahn und teilkreisbogenförmige Gleitsteine einfach herstellbar.
- In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung befindet sich die Führungsbahn im Boden und/oder im Deckel des Arbeitsraumes. Sowohl der Boden als auch der Deckel können als separate, den Arbeitsraum verschließende, stirnseitig auf den Arbeitsraum aufgesetzte Bauteile ausgebildet sein. Auf diese Weise ist eine einfache und kostengünstige Bearbeitung der Führungsbahn möglich.
- Bei einer kostengünstigen und einfachen Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Führungsbahn als Nut ausgebildet ist. Der Gleitstein kann in seinem Querschnitt dem Querschnitt der Nut angepasst sein, so dass die Druckräume untereinander abgedichtet sind. Dabei ist der Gleitstein vorteilhaft aus Stahl oder Keramik hergestellt. Die Lagerung des Flügels im Gleitstein ist vorzugsweise ein Schwenklager, bei dem ein im Flügel verankerter Stift von einer Aufnahmeöffnung im Gleitstein aufgenommen wird.
- Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen sowie aus der nachfolgenden Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnung ein besonders bevorzugtes Ausführungsbeispiel im einzelnen beschrieben ist. Dabei können die in der Zeichnung dargestellten sowie in der Beschreibung und in den Ansprüchen erwähnten Merkmale jeweils einzeln für sich oder in beliebiger Kombination erfindungswesentlich sein.
- In der Zeichnung zeigen:
-
1 einen Querschnitt durch eine Flügelzellenpumpe; -
2 einen Schnitt II-II gemäß1 ; -
3 einen Schnitt III-III gemäß1 ; -
4 eine perspektivische Ansicht der Flügelzellenpumpe ohne den Arbeitsraum definierendem Gehäuse; und -
5 eine perspektivische Ansicht der Flügelzellenpumpe ohne Deckel. - Die
1 zeigt eine insgesamt mit10 bezeichnete Flügelzellenpumpe, die ein einen Arbeitsraum12 bildendes Gehäuse14 aufweist, welches von einem Boden16 und einem Deckel18 verschlossen ist (2 und3 ). Im Arbeitsraum12 befindet sich ein insgesamt mit20 bezeichneter Rotor, dessen Drehachse22 exzentrisch zur Achse24 des Arbeitsraums12 liegt. Die Exzentrizität ist mit ε bezeichnet. Im Rotor20 befinden sich radial verlaufende Schlitze26 , in welchen Flügel28 radial verschieblich gelagert sind. Das radial äußere Ende eines jeden Flügels28 , also die Flügelspitze, liegt an der Innenumfangsfläche30 des Arbeitsraumes12 an. Zur Steuerung der Flügel28 , d. h. zur gesteuerten Bewegung der Flügel28 innerhalb der Schlitze26 , befinden sich im Boden16 und im Deckel18 jeweils eine als Nut32 ausgebildete Führungsbahn34 , in welcher Gleitsteine36 gelagert sind. An diesen Gleitsteinen36 sind die Flügel28 gelenkig gelagert, indem ein im Flügel28 befestigter Stift38 oder Lagerbolzen in eine im Gleitstein36 vorgesehene Aufnahmeöffnung40 eingreift. Alternativ kann der Gleitstein36 auch mit einem Bolzen versehen sein, der in eine Im Flügel28 vorgesehene Aufnahmeöffnung eingreift. Die Führungsbahn34 ist kreisförmig ausgebildet und liegt koaxial zur zentralen Achse24 des Arbeitsraums12 . - Im in der
2 dargestellten Schnitt II-II ist der Ansaugstutzen42 erkennbar, der vom Boden16 der Flügelzellenpumpe10 abragt. Über diesen Ansaugstutzen42 wird Luft in eine sichelförmige Einlassöffnung44 geleitet, so dass diese in den Arbeitsraum12 gelangt. Deutlich erkennbar sind die nutförmigen Führungsbahnen34 sowohl im Boden16 als auch im Deckel18 , in welchen die Gleitsteine36 kreisförmig umlaufen. Der Rotor20 wird an seinem axialen Ende46 , welches zum Beispiel als Vierkant ausgebildet ist, über einen geeigneten Antrieb, zum Beispiel einen Elektromotor oder dergleichen angetrieben. Im Boden16 und im Deckel18 sind außerdem eine sichelförmige Auslassöffnung48 erkennbar, über welche das komprimierte Fluid, also die komprimierte Luft, ausgestoßen wird. Der Arbeitsraum12 ist mittels Dichtungen50 , zum Beispiel O-Ringe, welche zwischen dem Boden16 und dem Gehäuse14 sowie zwischen dem Gehäuse14 und dem Deckel18 vorgesehen sind, gegenüber der Umgebung abgedichtet. - In den
4 und5 sind deutlich die in der Nut32 verschieblich gelagerte Gleitsteine36 erkennbar, an welchen die Flügel28 verschwenkbar gelagert sind. Der Rotor20 selbst ist in der4 nicht dargestellt. - Aus den
1 und5 ist deutlich erkennbar, dass die Flügel28 lediglich in der durch die Drehachse22 und die zentralen Achse24 aufgespannten Ebene52 orthogonal an der Innenumfangsfläche30 des Arbeitsraums12 anliegen. Außerhalb dieser Ebene52 nehmen die Flügel28 einen mehr oder weniger großen Winkel54 zur Orthogonalen56 ein. Dies wird dadurch bewirkt, dass die Flügel28 zwar radial zur Drehachse22 aber nicht radial zur zentralen Achse24 des Arbeitsraums12 liegen. Dieser Neigungswinkel54 ist nochmals deutlich in6 dargestellt, wo auch die Kippstellung des Flügels28 leicht erkennbar ist. - Aufgrund dieser Kippstellung des Flügels
28 würde der Flügel28 geringfügig von der idealen kreisförmigen Umlaufbahn58 abheben. Der dadurch entstehende Abstand60 würde volumetrische Verluste durch Überströmen komprimierten Gases aus dem Druckraum vor dem Flügel28 in den Saugraum nach dem Flügel28 verursachen. Daher ist der Durchmesser der Innenumfangsfläche30 außerhalb der Ebene52 derart verkürzt bzw. verringert, dass er den Abstand60 ausgleicht. Der Durchmesser der Innenumfangsfläche30 außerhalb der Ebene52 ist also um den Abstand60 , der durch die geneigte Stellung des Flügels28 bezüglich der Orthogonalen56 bewirkt wird, auf beiden Seiten, das heißt, sowohl im Saugbereich als auch im Druckbereich, verkürzt. Im Bereich des größten Durchmessers, das heißt, in der Ebene52 , liegt der Flügel28 an der idealen, kreisförmigen Umlaufsbahn58 an. Die tatsächliche Umlaufsbahn entspricht der Innenumfangsfläche30 , die außerhalb der Ebene52 zum Ausgleich des Abstands60 von der idealen, kreisförmigen Umlaufsbahn58 durch Materialzugabe abweicht. - Die erfindungsgemäße Flügelzellenpumpe
10 besitzt wesentlich geringere volumetrische Verluste und kann ohne Dichtmittel, insbesondere ölfrei, betrieben werden.
Claims (6)
- Flügelzellenpumpe (
10 ) mit einem Gehäuse (14 ), einem im Gehäuse (14 ) sich befindenden topfförmigen Arbeitsraum (12 ) mit einer Innenumfangsfläche (30 ), einem exzentrisch im Arbeitsraum (12 ) gelagerten, angetriebenen Rotor (20 ), der radial verlaufende Schlitze (26 ) aufweist, in denen radial verschieblich Flügel (28 ) gelagert sind, wobei jeder Flügel (28 ) schwenkbar an einem Gleitstein (36 ) gelagert ist, der in einer Führungsbahn (34 ) geführt ist, die sich innerhalb des topfförmigen Arbeitsraumes (12 ) erstreckt, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser der Innenumfangsfläche (30 ) in der von der Drehachse (22 ) und der Achse (24 ) des Arbeitsraumes (12 ) aufgespannten Ebene (52 ) größer ist als außerhalb dieser Ebene (52 ). - Flügelzellenpumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser in der senkrecht zur Ebene (
52 ) des größten Durchmessers stehenden und durch die Drehachse (22 ) des Rotors (20 ) gehenden Ebene am kleinsten ist. - Flügelzellenpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchmesseränderung so gewählt ist, dass die Flügelspitze an der Innenumfangsfläche (
30 ) immer anliegt. - Flügelzellenpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsbahn (
34 ) eine Kreisform besitzt. - Flügelzellenpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Führungsbahn (
34 ) im Boden (16 ) und/oder im Deckel (18 ) des Arbeitsraumes (12 ) befindet. - Flügelzellenpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsbahn (
34 ) als Nut (32 ) ausgebildet ist.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE200810036327 DE102008036327A1 (de) | 2008-07-28 | 2008-07-28 | Flügelzellenpumpe |
PCT/EP2009/059288 WO2010012621A2 (de) | 2008-07-28 | 2009-07-20 | Flügelzellenpumpe |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE200810036327 DE102008036327A1 (de) | 2008-07-28 | 2008-07-28 | Flügelzellenpumpe |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE102008036327A1 true DE102008036327A1 (de) | 2010-02-04 |
Family
ID=41165479
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE200810036327 Ceased DE102008036327A1 (de) | 2008-07-28 | 2008-07-28 | Flügelzellenpumpe |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE102008036327A1 (de) |
WO (1) | WO2010012621A2 (de) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2011150917A2 (de) | 2010-06-04 | 2011-12-08 | Geräte- und Pumpenbau GmbH Dr. Eugen Schmidt | Flügelzellenpumpe |
DE102010039344A1 (de) | 2010-08-16 | 2012-02-16 | Joma-Polytec Gmbh | Flügelzellenpumpe |
CN102536801A (zh) * | 2011-12-12 | 2012-07-04 | 马燕翔 | 无定子磨损的滑片泵及类似的压缩机和耙吸式泥浆泵 |
CN102536809A (zh) * | 2011-12-12 | 2012-07-04 | 马燕翔 | 无定子磨损的叶片泵及液压马达和耙吸式泥浆泵 |
DE102017117988A1 (de) * | 2017-08-08 | 2019-02-14 | Kameliya Filipova Ganeva | Pneumatische oder hydraulische Vorrichtung |
EP3885529A1 (de) * | 2020-03-25 | 2021-09-29 | LG Electronics Inc. | Rotationsverdichter |
US11578724B2 (en) | 2020-03-25 | 2023-02-14 | Lg Electronics Inc. | Rotary compressor |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE69125372T2 (de) * | 1990-06-07 | 1997-10-02 | Thomas C. Rockledge Fla. Edwards | Drehflügelzellenmaschine mit vereinfachter reibungsarmer positiever bi-axialer steuerung der flügelbewegung |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2781729A (en) * | 1955-12-22 | 1957-02-19 | Chester W Johnson | Fluid pump |
US4299097A (en) * | 1980-06-16 | 1981-11-10 | The Rovac Corporation | Vane type compressor employing elliptical-circular profile |
US4410305A (en) * | 1981-06-08 | 1983-10-18 | Rovac Corporation | Vane type compressor having elliptical stator with doubly-offset rotor |
US5160252A (en) * | 1990-06-07 | 1992-11-03 | Edwards Thomas C | Rotary vane machines with anti-friction positive bi-axial vane motion controls |
SE9203034L (sv) * | 1992-10-15 | 1994-04-16 | Fanja Ltd | Vingkolvmaskin |
-
2008
- 2008-07-28 DE DE200810036327 patent/DE102008036327A1/de not_active Ceased
-
2009
- 2009-07-20 WO PCT/EP2009/059288 patent/WO2010012621A2/de active Application Filing
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE69125372T2 (de) * | 1990-06-07 | 1997-10-02 | Thomas C. Rockledge Fla. Edwards | Drehflügelzellenmaschine mit vereinfachter reibungsarmer positiever bi-axialer steuerung der flügelbewegung |
Cited By (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102010022677B4 (de) * | 2010-06-04 | 2016-06-30 | Nidec Gpm Gmbh | Flügelzellenpumpe |
DE102010022677A1 (de) | 2010-06-04 | 2011-12-08 | Geräte- und Pumpenbau GmbH Dr. Eugen Schmidt | Flügelzellenpumpe |
US8998594B2 (en) | 2010-06-04 | 2015-04-07 | Geraete- Und Pumpenbau Gmbh Dr. Eugen Schmidt | Vane cell pump with vane plate guide crosspieces and synchronization cylinder |
WO2011150917A2 (de) | 2010-06-04 | 2011-12-08 | Geräte- und Pumpenbau GmbH Dr. Eugen Schmidt | Flügelzellenpumpe |
CN103221690B (zh) * | 2010-06-04 | 2015-11-25 | 欧根·施密特博士仪器和泵制造有限责任公司 | 叶片泵 |
CN103221690A (zh) * | 2010-06-04 | 2013-07-24 | 欧根·施密特博士仪器和泵制造有限责任公司 | 叶片泵 |
CN103261692B (zh) * | 2010-08-16 | 2015-09-09 | 约马-综合技术有限公司 | 叶轮泵 |
DE102010039344A1 (de) | 2010-08-16 | 2012-02-16 | Joma-Polytec Gmbh | Flügelzellenpumpe |
WO2012022595A2 (de) | 2010-08-16 | 2012-02-23 | Joma-Polytec Gmbh | Flügelzellenpumpe |
CN103261692A (zh) * | 2010-08-16 | 2013-08-21 | 约马-综合技术有限公司 | 叶轮泵 |
WO2012022595A3 (de) * | 2010-08-16 | 2013-04-11 | Joma-Polytec Gmbh | Flügelzellenpumpe |
US9011125B2 (en) | 2010-08-16 | 2015-04-21 | Joma-Polytec Gmbh | Vane pump |
CN102536809A (zh) * | 2011-12-12 | 2012-07-04 | 马燕翔 | 无定子磨损的叶片泵及液压马达和耙吸式泥浆泵 |
CN102536801B (zh) * | 2011-12-12 | 2015-04-22 | 马燕翔 | 无定子磨损的滑片泵 |
CN102536809B (zh) * | 2011-12-12 | 2014-12-03 | 马燕翔 | 无定子磨损的叶片泵及液压马达和耙吸式泥浆泵 |
CN102536801A (zh) * | 2011-12-12 | 2012-07-04 | 马燕翔 | 无定子磨损的滑片泵及类似的压缩机和耙吸式泥浆泵 |
DE102017117988A1 (de) * | 2017-08-08 | 2019-02-14 | Kameliya Filipova Ganeva | Pneumatische oder hydraulische Vorrichtung |
EP3885529A1 (de) * | 2020-03-25 | 2021-09-29 | LG Electronics Inc. | Rotationsverdichter |
US11578724B2 (en) | 2020-03-25 | 2023-02-14 | Lg Electronics Inc. | Rotary compressor |
US11530612B2 (en) | 2020-03-25 | 2022-12-20 | Lg Electronics Inc. | Rotary compressor |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2010012621A2 (de) | 2010-02-04 |
WO2010012621A3 (de) | 2010-05-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE102008036327A1 (de) | Flügelzellenpumpe | |
DE102010000947B4 (de) | Flügelzellenpumpe | |
EP0620898A1 (de) | Regelbare flügelzellenpumpe in kompakter bauweise. | |
WO2006005381A1 (de) | Einflügelvakuumpumpe | |
EP2852762B1 (de) | Drehkolbenpumpe mit optimierten ein- und auslässen | |
DE102004044301A1 (de) | Drehkolbenmaschine | |
DE102009017452B4 (de) | Ölförderpumpe | |
EP1616079A1 (de) | Drehkolbenmaschine | |
DE2626449A1 (de) | Dreharbeitsmaschine mit verschiebbaren, insbesondere ausfahrbaren und einziehbaren arbeitselementen wie fluegeln oder kolben | |
DE102006016790B3 (de) | Zellenpumpe | |
DE2911655A1 (de) | Rollkolbenpumpe | |
DE1628271B2 (de) | Mehrstufiger fluessigkeitsringverdichter bzw. mehrstufige fluessigkeitsringpumpe | |
DE2739036A1 (de) | Dreharbeitsmaschine mit verschiebbaren, insbesondere ausfahrbaren und einziehbaren arbeitselementen | |
DE3537803A1 (de) | Kreiskolbenpumpe | |
DE102006038946A1 (de) | Flügelzellenmaschine mit selbststeuernden Radialflügeln | |
WO1987000247A1 (en) | Rotary piston pump | |
DE10344920B4 (de) | Axialkolbenverdichter | |
DE19616125A1 (de) | Kugelkolbenpumpe | |
DE102007036779A1 (de) | Kolbenverdichter | |
DE1453515A1 (de) | Drehfluessigkeitsdruckpumpe und -motor | |
WO2010094281A2 (de) | Flügelrad-fluidmotor | |
DE3107625A1 (de) | Hydraulikmotor fuer pneumatisch hydraulischen energiewandler | |
DE2853915A1 (de) | Rollkolbenpumpe | |
DE3034160A1 (de) | Verfahren zur ausbildung eines kompressionsraumes in einer rotationskolbenmaschine | |
DE29607300U1 (de) | Kugelkolbenpumpe |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
8127 | New person/name/address of the applicant |
Owner name: JOMA-POLYTEC KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH, 72411 BOD, DE |
|
8131 | Rejection |