EA014046B1 - Объемная роторная машина с бисферной камерой - Google Patents
Объемная роторная машина с бисферной камерой Download PDFInfo
- Publication number
- EA014046B1 EA014046B1 EA200800673A EA200800673A EA014046B1 EA 014046 B1 EA014046 B1 EA 014046B1 EA 200800673 A EA200800673 A EA 200800673A EA 200800673 A EA200800673 A EA 200800673A EA 014046 B1 EA014046 B1 EA 014046B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- rotor
- piston
- axis
- working
- rotation
- Prior art date
Links
Classifications
-
- 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
- F01C9/00—Oscillating-piston machines or engines
- F01C9/005—Oscillating-piston machines or engines the piston oscillating in the space, e.g. around a fixed point
-
- 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
- F01C11/00—Combinations of two or more machines or engines, each being of rotary-piston or oscillating-piston type
- F01C11/002—Combinations of two or more machines or engines, each being of rotary-piston or oscillating-piston type of similar working principle
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Hydraulic Motors (AREA)
- Rotary Pumps (AREA)
- Reciprocating Pumps (AREA)
Abstract
Предложена объемная роторная машина (ОРМ), рабочая камера которой имеет форму двух частично перекрывающихся сфер, ограниченных наклонными плоскостями. Ротор выполнен в виде цилиндра с продольным сквозным пазом, с установленными в нем двумя поршнями, совершающими вращательные колебания в плоскости паза, перекрывающими рабочую камеру и создающими перепад давления в период своего нахождения вблизи крайних точек колебания, т.е. тогда, когда его скорость относительно ротора минимальна, а значит минимальны потери на трение и износ. В результате получилась относительно дешевая высокооборотная ОРМ с высокими удельными характеристиками (отношение мощности к размеру и весу, подачи к размеру), с потенциально большими ресурсом и надежностью, геометрически простыми рабочими поверхностями (плоскость по плоскости, сфера по сфере). Предполагается широкое использование ОРМ в многоступенчатых погружных насосах.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретения относятся к области машиностроения, именно к роторным объёмным машинам, которые могут быть использованы в качестве насосов, гидроприводов и т.д., в частности в многоступенчатых погружных установках.
Уровень техники
Известна объёмная роторная машина (ОРМ) (8И 2004133654, 8И 2004124353(1)), у которой имеется корпус с внутренней полостью кольцевой формы. В этой полости установлен разделитель спиральной формы, в котором установлен ротор. Рабочая поверхность ротора является поверхностью вращения, в которой имеется по меньшей мере один паз вдоль оси вращения ротора, в каждом из которых установлен с возможностью вращения поршень, частично выступающий с одной стороны ротора. Поршень имеет при этом по крайней мере один сквозной вырез по периметру, взаимодействующий с разделителем, для синхронизации вращения поршня с вращением ротора. Окно входа машины и окно выхода машины разнесены вдоль оси ротора и отделяются друг от друга разделителем. Поршень такой машины вращается в одном направлении относительно ротора и вместе с ротором вращается относительно корпуса.
Такая машина имеет следующие преимущества.
Поршень надёжно установлен в прорези ротора, выступая из него частью около половины.
Разнесение окон входа и выхода вдоль оси ротора позволяет легко объединять такие машины в многоступенчатые, в том числе с общим ротором для многих ступеней. Такие машины используются в погружных установках. Общий ротор позволяет снять нагрузки с радиальных, а часто и с упорных подшипников ротора за счёт уравновешивания нагрузок отдельных ступеней при их развороте друг относительно друга.
Существенным преимуществом насоса, созданного на основе такой машины, является постоянство подачи.
Недостатком таких машин является сложная форма разделителя и прорези поршня, не позволяющая осуществить их контакт по большой площади, для снижения износа этой пары трения (для уменьшения идеальной нагрузки на эту пару трения и для увеличения её ресурса).
Известна ОРМ (СВ 1458459 и похожая на неё ΌΕ 3206286 А1), у которой в корпусе имеются полость в виде сегмента сферы, в которой вдоль оси симметрии полости установлен разделитель в виде сектора круга, перекрывающего полость; ротор, установленный с возможностью вращения в корпусе, с рабочей поверхностью в виде двух усечённых конусов, опирающихся вершинами на сферу с противоположных сторон, причём на поверхности сферы (в пределах рабочей полости), под углом к оси симметрии ротора имеется кольцевой паз, выполненный касательно к обоим конусам. В этом пазу закреплён с возможностью вращения относительно ротора поршень, в котором имеется прорезь, способная пропускать разделитель. Причём поршень взаимодействует с разделителем через уплотнительный синхронизирующий элемент (УСЭ), выполненный в виде цилиндра, рассечённого пополам, пазом, начинающимся на одном торце и идущим практически до второго торца. Окно входа рабочего тела и соответствующее ему окно выхода расположено по одну сторону поршня. С другой стороны поршня имеется ещё пара окон входа и выхода. Поршень такой машины колеблется относительно корпуса, а ротор машины вращается относительно колеблющегося поршня.
Преимущества такой машины следующие: хороший контакт поршня с камерой корпуса по сферической поверхности, хороший контакт между поршнем, уплотняющим элементом и разделителем, простые геометрические формы: плоский разделитель, плоский поршень и т.д.
ОРМ имеет также недостатки: неудобство объединения такой машины в многоступенчатую машину, связанное с тем, что окно входа и выхода находятся по одну сторону поршня, и для прохода из ступени в ступень необходимо делать канал, обходящий сферическую полость корпуса вдоль оси ротора. Недостатками также являются неравномерность подачи, слабое крепление поршня (только частью, сидящей в пазу на сфере), которое к тому же ослабляет вал за счёт кольцевого паза, ненадёжное крепление уплотнительного силового элемента в пазу поршня (возможно заклинивание при увеличении нагрузки).
Известна ОРМ (ΌΕ 3146782 А1), у которой имеются корпус с полостью в виде сегмента сферы, ротор, установленный с возможностью вращения, в котором выполнен сквозной разрез вдоль оси ротора. Также имеются поршень в виде диска, установленный в пазу ротора с возможностью вращения, камера в виде сферического сегмента, перегороженная разделителем по ходу вращения ротора, окна выхода и входа, расположенные до и после разделителя соответственно. Причём вращение поршня синхронизировано с вращением ротора при помощи вала, неподвижно идущего через ротор и системы шестерёнок, одна из которых закреплена на поршне. Поршень такой машины вращается в одном направлении относительно ротора и вместе с ротором вращается относительно корпуса.
Преимуществами этой машины являются сферический контакт поршня и камеры, надёжность крепления поршня, выступающего в обе стороны из вала, наличие прочного вала (продольный паз мало его ослабляет), возможность вывести (развести) окна входа и выхода вдоль вала для объединения нескольких ступеней на одном валу, независимость утечек от износа механизма синхронизации, возможность больших оборотов.
Недостатком является ненадёжный механизм синхронизации, особенно, если надо пропустить вал
- 1 014046 шестерни через несколько ступеней.
Раскрытие изобретения
Целью данного изобретения является создание высокопроизводительной, простой в изготовлении объемной роторной машины (ОРМ). Предполагается ее использование в многоступенчатых погружных насосах и гидроприводах. В данной ОРМ в пазу ротора установлено два поршня, совершающих вращательные колебания, однако, оказалось, что они при этом, даже на больших оборотах ОРМ, не испытывают больших инерциальных нагрузок, т.к. массы, распределенные вблизи линии (плоскости), которая в среднем положении каждого поршня проходит через его ось вращения перпендикулярно оси вращения ротора, совершают эти колебания в значительной мере за счет действия центробежных сил, возникающих при вращении поршня вместе с ротором. Т.е. собственный период колебания поршня близок к периоду обращения ротора. Установка на поршень вблизи указанной линии (плоскости) дополнительных уплотняющих синхронизирующих элементов (УСЭ) тоже практически не увеличивает инерционную нагрузку на него, улучшая условия его взаимодействия (контакта и скольжения) с плоской поверхностью корпуса. Более того, поршни перекрывают рабочую камеру и создают перепад давления в период своего нахождения вблизи крайних точек колебания, т.е. тогда, когда их скорость относительно ротора минимальна, а значит минимальны потери на трение и износ. В результате получилась ОРМ с высокими удельными характеристиками (отношение мощности к размеру и весу, подачи к размеру), с потенциально большими ресурсом и надежностью, геометрически простыми рабочими поверхностями (плоскость по плоскости, сфера по сфере).
Цель изобретения достигается благодаря тому, что рабочая полость ОРМ ограничена геометрически простыми поверхностями: двумя сегментами сферы корпуса, ограниченными наклонными, в общем случае криволинейными (с небольшими отклонениями от плоскости), а во многих частных случаях плоскими поверхностями корпуса, поверхностями вращения ротора, состоящими в большинстве случаев из цилиндрической и в некоторых случаях сферической поверхностей.
Наклонную поверхность корпуса удается сделать плоской за счет того, что центр вращения поршня располагается в камере над этой поверхностью.
Наклонную поверхность корпуса и взаимодействующую с ней грань УСЭ удается сделать плоской за счет того, что УСЭ совершает вращательные колебания относительно поршня вокруг геометрической оси, проходящей через центр вращения поршня.
Задача изобретения также достигается за счет того, что при выполнении наклонной поверхности корпуса смещенной за пределы центра рабочей камеры ОРМ (центра вращения поршня) появляется возможность выполнить на поршне поверхности, ответные наклонной поверхности корпуса.
Задача изобретения также достигается за счет того, что на поршне выполняются поверхности, ответные наклонной поверхности корпуса, взаимодействующие с ней при работе ОРМ и являющиеся уплотняющими поверхностями поршня.
Задача изобретения также достигается за счет того, что при выполнении наклонной поверхности корпуса смещенной за пределы центра рабочей камеры ОРМ (центра вращения поршня) поверхности, ответные наклонной поверхности корпуса, представляют собой часть цилиндра.
Задача изобретения также достигается за счет того, что на поршне выполняются разъемы для установки УСЭ, которые улучшают контакт поршня с наклонной поверхностью корпуса и уменьшают внутренние перетечки рабочего тела через место контакта.
Задача изобретения также достигается за счет того, что поршень выполняется с распределением масс максимально приближенным к оси, проходящей через центр поршня вдоль его плоскости.
Задача изобретения также достигается за счет того, что поршень выполняется с распределением масс, максимально приближающим эллипсоид инерции поршня к оси, проходящей через центр поршня перпендикулярно его плоскости и плоскости его симметрии.
Изобретение поясняется при помощи чертежей.
На фиг. 1 представлена в изометрии объёмная роторная машина (ОРМ) со снятой продольной частью (половиной) корпуса. Далее на всех фигурах ротор вращается по часовой стрелке при взгляде сверху.
На фиг. 2 - ОРМ по фиг. 1 в разобранном виде. Детали крепежа и подшипники не показаны.
На фиг. 3 - две ступени варианта ОРМ с цилиндрическим валом. Для наглядности отсечены продольные половины корпусов и половины двух крайних ограничителей камер.
На фиг. 4 - ОРМ по фиг. 3 в разобранном виде.
На фиг. 5 - в разобранном виде поршень и два его уплотнительных синхронизирующих элемента (УСЭ) ОРМ по фиг. 1.
На фиг. 6 - в разобранном виде другой вариант поршня и УСЭ.
На фиг. 7 - в разобранном виде поршень с УСЭ в виде роликов.
На всех фигурах одинаковые по функциям элементы обозначены одними номерами, где
- корпус;
- ротор;
- выходной вал;
- поршень;
- 2 014046
- уплотнительный синхронизирующий элемент (УСЭ);
- внутренняя полость корпуса;
- сферическая поверхность корпуса;
- (плоская) поверхность корпуса;
- цилиндрическое отверстие для выхода вала;
- сферическое углубление на плоской поверхности корпуса;
- цилиндрическое отверстие для выхода вала;
- центральная сфера ротора;
- цилиндрическая часть, соединяющая две центральные сферы;
- элемент корпуса - ограничитель камеры;
- геометрическая ось вращения ротора;
- сквозной паз в роторе;
- отверстие для крепежа;
- выборка на торце поршня для возможности перекрытия поршней;
- сферическая боковая поверхность поршня;
- торцевые поверхности поршня;
- шарнирные разъемы на поршне;
- сферические площадки на поршне;
- геометрическая ось вращательных колебаний поршня;
- плоская грань УСЭ;
- вогнутая сферическая грань УСЭ;
- выпуклая сферическая грань УСЭ;
- шарнирный разъем УСЭ;
- соосные цилиндрические выступы на поршне;
- цилиндрическая выемка на поршне;
- соосные цилиндрические выемки на УСЭ;
- цилиндрический выступ на УСЭ;
- ось шарнирных разъемов поршень - УСЭ;
- окно входа рабочего тела;
- окно выхода рабочего тела;
- патрубок подвода рабочего тела;
- патрубок отвода рабочего тела;
- рабочая полость;
- рабочий участок;
- камера всасывания;
- камера нагнетания;
- отверстие под ось;
- ось, выступающая из поршня;
- трубка;
- отверстие в центре поршня;
- ось (штифт);
- ролик.
Описание наилучшего образца выполнения машины
Объемная роторная машина (ОРМ) (фиг. 1, 2) состоит из корпуса 1, ротора 2 с выходным валом 3 и двух поршней 4, в состав которых входят уплотнительные синхронизирующие элементы (УСЭ) 5. Корпус 1 состоит из двух продольных половинок и двух вставок - ограничителей камеры 14 и имеет внутреннюю полость 6, ограниченную двумя пересекающимися сферическими поверхностями 7. Ось, проходящая через центры сфер 7, является геометрической осью ОРМ, корпуса и осью 15 вращения ротора 2. Вдоль оси корпуса 15 имеется два цилиндрических отверстия 9 для выхода вала 3 ротора 2. Ограничители камеры 14 выполнены в виде сегментов сферы, ограниченных в общем случае двумя криволинейными поверхностями 8. В данном исполнении эти поверхности 8 плоские. В ограничителях камеры 14 вблизи центра поверхности 8 имеется сферическое углубление 10 (фиг. 2), из которого тоже имеется отверстие 11 для выхода ротора 2. Ограничители камеры 14 установлены концентрично сферическим поверхностям 7, так, что их поверхности 8 расположены под углом (в данном примере 40°) к геометрической оси 15 и обращены поверхностями 8 друг к другу. Ротор 2 выполнен в виде набора соосных элементов (фиг. 1, 2): двух центральных сфер 12, соединяющей их цилиндрической части 13 и примыкающих с противоположных сторон к перечисленным частям цилиндрических концов выходного вала 3. Вдоль диаметра ротора 2 и геометрической оси 15 вращения ротора 2, через поверхности центральных сфер 12 и цилиндрической части 13 выполнен сквозной паз 16 для размещения поршней 4. Ротор 2 установлен в корпусе 1 с возможностью вращения вокруг своей геометрической оси 15. При этом центры сферических поверхностей 7 и 12 приблизительно (с точностью до люфтов, допусков, износа) совпадают. Поршень 4 (фиг. 1-7) выполнен в виде диска со сферической боковой поверхностью 19, меньшая часть которого обрезана хордой.
- 3 014046
Радиус поверхности 19 приблизительно равен радиусу поверхности 7 для возможности вращения поршня в корпусе при создании уплотнения между поверхностями 7 и 19. Торцевые поверхности 20 поршня 4 в данном исполнении плоские и параллельны друг другу. В симметричных относительно плоскости симметрии сферической боковой поверхности 19, перпендикулярной торцевой поверхности 20, противоположных частях поршня 4 имеются элементы, взаимодействующие с поверхностью 8. В данном исполнении это шарнирные разъемы 21 (похожие разъемы используются в дверных петлях) с установленными на них УСЭ 5. К разъемам 21 примыкают сферические площадки 22, концентричные поверхности 19, для контакта со сферическим углублением 10 корпуса 1. Поршни 4 установлены в сквозном пазу 16 ротора 2 с возможностью совершения вращательных колебаний в плоскости паза 16 относительно геометрических осей 23, проходящих приблизительно (с точностью до люфтов, допусков, износа) через центры центральных сфер 12 ротора 2 (относительно центра поверхности 19). При этом толщина поршня 4 приблизительно равна ширине паза 16 для уплотнения поршнем 4 паза 16. Поршни 4 установлены в роторе 2 с перекрытием друг друга, поэтому для их центрального расположения в пазу 16 ротора 2, на их торцевых поверхностях 20, обращенных друг к другу, в зоне перекрытия имеются выборки 18 приблизительно до середины толщины поршня 4. УСЭ 5 (фиг. 1-7) имеет одну плоскую грань 24 для контакта с плоской поверхностью 8 корпуса 1, одну вогнутую сферическую грань 25 для контакта с центральной сферой 12 ротора 2, одну выпуклую сферическую грань 26 для контакта со сферической поверхностью 7 корпуса 1 и еще на одной грани выполнен шарнирный разъем 27, ответный шарнирному разъему 21 поршня 4. Шарнирный разъем 21 на поршне 4 состоит из двух соосных цилиндрических выступов 28, между которыми имеется соосная им цилиндрическая выемка 29. Шарнирный разъем 27 на УСЭ 5 состоит из двух соосных цилиндрических выемок 30, между которыми соосно им расположен цилиндрический выступ 31. Выступ 31 удерживает УСЭ 5, в основном, от перемещения, перпендикулярного плоской грани 24, и скрепляет две половинки УСЭ 5, а выемки удерживают УСЭ 5, в основном, от перемещения вдоль плоской грани 24 и от поворота в плоскости этой грани. Для данного исполнения довольно важной особенностью является то, что оба шарнирных разъема 21 находятся на одной оси 32 и ось 32 шарнирных разъемов 21 и 27 пересекает (с точностью до люфтов, допусков, износа) ось 23 колебательных вращений поршня 4. Именно благодаря этому факту грань 24 УСЭ 5 может находиться в постоянном контакте с плоской поверхностью 8 корпуса 1. При этом ось 32 находится во внутренней полости 6 над плоской поверхностью 8 и приблизительно параллельна ей. Окна входа 33 и выхода 34 рабочего тела (фиг. 1, 2) расположены на противоположных плоских поверхностях 8. Окно входа 33 расположено в основном в той части поверхности 8, которая по расстоянию, измеряемому вдоль оси 15 при движении по ходу вращения вала 3, удаляется от противоположной ей поверхности 8, а окно выхода 34 расположено в основном в той части противоположной поверхности 8, которая по расстоянию, измеряемому вдоль оси 15 при движении по ходу вращения вала 3, приближается к противоположной ей поверхности 8. В корпусе 1 ОРМ имеется отверстие подвода 35 и отверстие отвода 36 рабочего тела. Рабочая полость 37 ОРМ ограничена двумя сферическими поверхностями 7 корпуса 1, двумя поверхностями 8 вставок и двумя центральными сферами 12 ротора 2 и его цилиндрической поверхностью 13. Рабочая поверхность ротора 2, т.е. поверхность, ограничивающая рабочую полость 37 и взаимодействующая с корпусом 1 для уплотнения камеры, состоит из поверхностей 12 и 13. Рабочую камеру 37 уплотняет поверхность (углубление) корпуса 10 по поверхности 12 ротора 2, поверхность 20 поршня 4 по поверхности паза 16 ротора 2, поверхность 19 поршня 4 по поверхности 7 корпуса 1, поверхность 24 УСЭ 5 по поверхности 8 корпуса 1 и между частями поршня, поверхности разъемов 21 и 27, а также поверхности 18 поршней 4 (между собой). Поршни 4 могут иметь оси вращения 50, которые запрессованы в отверстия 49 и вращаются в отверстиях ротора 2, или в другом варианте исполнения оси 50 запрессованы в ротор 2, а поршни 4 вращаются вокруг них.
В данной ОРМ (фиг. 1) поршни 4 создают перепад давления, только проходя рабочий участок 38, расположенный между окном входа 33 и окном выхода 34 в местах, где площадь поперечного (проходящего вдоль оси 15 ротора 2) сечения рабочей полости близка к своему максимальному и минимальному значениям. Там они разделяют рабочую полость 37 на камеры всасывания (во время работы их объем увеличивается) 39 и камеры нагнетания (во время работы их объем уменьшается) 40. В этом есть несколько преимуществ: максимальная подача ОРМ, минимальные потери на трение, т.к. скорость поршня 4 относительно ротора 2 близка к нулю, максимальное уплотнение между поршнем 4, УСЭ 5 и корпусом 1 за счет сил инерции.
Подача такой ОРМ тем более постоянна, чем короче рабочий участок 38, т.е. больше угловые размеры окон 33 и 34. Если рабочий участок 38 имеет большую угловую протяженность (меньшие окна 33 и 34), то подача ОРМ становится менее равномерной.
Данная ОРМ может использоваться в составе многоступенчатой машины или самостоятельно. При самостоятельном использовании одной ступени она не создает перепада давления на всем цикле, но движение рабочего тела может поддерживаться за счет инерции столба жидкости в магистрали. При использовании в многоступенчатой машине циклы отдельных ступеней смещают по фазе (например, за счет разворота роторов разных ступеней) так, чтобы на любом участке цикла часть ступеней создавали перепад давления. В зависимости от требуемой равномерности подачи требуется две или более ступеней.
- 4 014046
Для упрощения изготовления и сборки многоступенчатых машин, а также для сокращения их длины предлагается упрощенная конструкция ОРМ (фиг. 3, 4). В ней корпус 1 каждой ступени выполнен в виде цилиндра с полостью 6, ограниченной двумя пересекающимися сферическими поверхностями 7, обрезанного симметрично с двух сторон наклонными под углом к его оси 15 плоскостями, проходящими за центрами поверхностей 8. Между корпусами 1 ступеней располагаются плоские ограничители камер 14, на которых поверхности 8 выполнены с двух сторон (для двух соседних ступеней). На ограничителях камер 14 выполнено по одному отверстию, являющемуся окном выхода 34 для одной ступени и окном входа 33 следующей ступени. Ротор 2 ОРМ выполнен цилиндрическим. Соответственно цилиндрическим выполнено и отверстие 11 в ограничителях камер 14. Для укорочения и упрочнения ротора 2 пазы 16 соседних ступеней выполнены с разворотом на угол, равный (в случае, если разворот ступеней по фазе выполняется и за счет разворота корпусов ступеней) или близкий к 90° (для разворота фазы ступеней машины и за счет разворота роторов ступеней).
Поршни 4 могут использоваться как с УСЭ 5 разных типов, так и без УСЭ 5. На фиг. 6 приведен пример УСЭ 5, качающегося на оси 47, выступающей из поршня 4. Ось 47 может быть частью поршня 4 (более прочное соединение, но более сложное изготовление), а может вставляться в отверстие в поршне 4 либо неподвижно, либо с возможностью вращения. В каждом случае это определяется материалами, нагрузками, требуемой прочностью. УСЭ 5 выполнен в виде трубки 48 с плоской пластинкой. На нем имеются те же функциональные поверхности 24, 25, 26, что и на предыдущем УСЭ 5. Трубка 48 одевается на ось 47 либо неподвижно (тогда вращается ось 47 в поршне 4), либо с возможностью вращения. При выполнении в центре поршня 4 отверстия 49 он может фиксироваться в роторе 2 при помощи оси (штифта) 50, которая может запрессовываться в отверстие 49, либо иметь возможность вращаться в нем. При этом на центральной сфере 12 ротора 2 тоже выполняется отверстие 46 под ось 50.
На фиг. 7 приведен пример УСЭ 5, выполненного в виде ролика 51, одетого на ось 47, выступающую из поршня 4. В качестве ролика 51, например, может быть использована твердосплавная, пластиковая или резиновая втулка. Ролик 51 может быть закреплен на оси 47 с возможностью вращения или неподвижно.
Если расстояние между центрами сферических поверхностей 7 двух ступеней ОРМ вдоль оси 15 ротора 2 выбирается равным нулю, то поршни 4 разных ОРМ можно объединять в один поршень 4. При этом уменьшается нагрузка на общий поршень 4, но из-за того, что оси 32 УСЭ 5 обоих ОРМ не могут, будучи параллельны поверхности 8, одновременно проходить через центр поршня 4, приходится принимать меры для сохранения уплотнения контакта поршень 4 (УСЭ 5) - поверхность 8. Вот некоторые из них. Прохождение через центр поршня 4 осей 32 только одной из двух ОРМ (несимметричный поршень 4) и возложение на них основной нагрузки по синхронизации поршня 4. Конструкция УСЭ 5, при которой УСЭ 5 выбирает зазор между поршнем 4 и поверхностью 8. Введение небольшого отклонения от плоскостности поверхности 8 на одной из поверхностей 8 (снижает технологичность, ресурс пары трения). Прижатие (например, перепадом давления) к поверхности 8 только стороны поршня 4 создающей перепад давления (в системе появляется люфт). Объединение на общей оси 32 проходящей через центр поршня 4 УСЭ 5, разных ОРМ (увеличивает толщину поршня, усложняет конструкцию).
Работа ОРМ.
ОРМ по фиг. 1 работает следующим образом. На фиг. 1 поршни 4 находятся на рабочем участке 38 в состоянии своего максимального отклонения (в крайней точке качания) в областях максимального (по одну, ближнюю к нам, сторону ротора) и минимального (по другую сторону ротора) сечения рабочей камеры 37, перекрывая ее проход. Камера 37 замкнута в кольцо. В результате поршни 4 разделяют камеру 37 в двух противоположных местах на две полости - камеру разрежения 39 (справа от поршней 4) и камеру сжатия 40 (слева от поршней 4). УСЭ 5 улучшают контакт поршней 4 с плоскими поверхностями 8. При вращении ротора 2 по часовой стрелке при взгляде сверху размер камеры разрежения 39 увеличивается, и в нее поступает рабочее тело через окно входа 33. При этом размер камеры сжатия 40 уменьшается, и рабочее тело из нее выходит через окно выхода 34. Далее вследствие наклона плоской поверхности 8 сечение рабочей камеры 37 при перемещении ближней к нам части поршня 4 начинает убывать. Поршень 4 вынужден при этом начать проворачиваться так, что ближняя часть нижнего поршня 4 смещается вверх и от нас, а ближняя часть верхнего поршня 4 смещается вниз и от нас. Когда задняя часть УСЭ 5 верхнего поршня наезжает на окно выхода 34, перекрытие рабочей полости 37 поршнями 4 прекращается. Временно ОРМ не создает перепада давления (на самом деле небольшой перепад остается, как у машин вентиляторного типа). Движение рабочего тела в магистрали на это время должно поддерживаться либо инерцией его движения, либо другими последовательно установленными ОРМ. Уменьшением размера окон 33 и/или 34 или увеличением размера УСЭ 5 можно устранить этот участок цикла, но тогда подача ОРМ станет принудительно пульсирующей и потеряется подача, снизится КПД за счет нагрузки на поршень 4 при его движении относительно ротора 2. Через некоторое время передний край УСЭ 5 второго конца поршня 4 съезжает с окна входа 33 и наезжает на рабочую площадку 38. Теперь этот конец поршней 4 перекрывает сечение рабочей камеры 37, проталкивая по ней рабочее тело из окна входа 33 в окно выхода 34.
ОРМ по фиг. 3 работает аналогично ОРМ по фиг. 1. Отличие заключается в том, что у нее много
- 5 014046 ступеней (изображено две из них) и перепад давления поддерживается на всем цикле хотя бы одной ступенью.
Claims (8)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Объемная роторная машина (ОРМ), содержащая корпус (1), ротор (2) с выходным валом (3), установленный в корпусе (1) с возможностью вращения, имеющий концентричную его оси (15) вращения рабочую поверхность, два поршня (4), причем рабочей поверхностью корпуса (1) являются, в общем случае, две криволинейные, наклонные в среднем к оси (15) вращения ротора (2) поверхности (8) и два пересекающихся сегмента сфер (7), обрезанные с противоположных сторон наклонными поверхностями (8), рабочие поверхности корпуса (1) и ротора (2) образуют рабочую полость (37), на рабочей поверхности ротора (2) выполнен по меньшей мере один паз (16) вдоль его оси (15) вращения, оба поршня (4) установлены в пазу (16) ротора (2) с возможностью перекрытия рабочей полости (37) и совершения вращательных колебаний в плоскости паза (16), причем поршни (4) выполнены в виде по меньшей мере части диска с элементами для взаимодействия с наклонной поверхностью (8) корпуса (1).
- 2. ОРМ по п.1, где наклонная поверхность (8) корпуса (1) выполнена плоской.
- 3. ОРМ по п.1, где рабочая поверхность ротора (2) выполнена в виде цилиндра (13) и двух сфер (12) с центрами на оси цилиндра (13).
- 4. ОРМ по п.1, где рабочая поверхность ротора (2) выполнена в виде цилиндра.
- 5. ОРМ по п.1, где в состав поршня (4) входит по меньшей мере один уплотняющий синхронизирующий элемент (5) (УСЭ), взаимодействующий с наклонной поверхностью (8) корпуса (1).
- 6. ОРМ по п.5, где по меньшей мере один УСЭ (5) установлен с возможностью совершения вращательных колебаний относительно оси (32), проходящей через ось (23) вращения поршня (4) относительно ротора (2) и через ось (15) вращения ротора (2).
- 7. ОРМ по п.1, где перепад давления создается поршнями (4) на угловых участках (38) в области максимального и минимального сечений рабочей камеры, на которых отсутствуют окна входа (33) и выхода (34).
- 8. Объемная роторная машина (ОРМ), содержащая корпус (1), ротор (2) с выходным валом (3), установленный в корпусе (1) с возможностью вращения, имеющий концентричную его оси (15) вращения рабочую поверхность, два поршня (4), причем рабочей поверхностью корпуса (1) являются два пересекающиеся сегмента сферы (7), ограниченные с двух сторон плоскими наклонными к оси (15) вращения ротора (2) поверхностями (8), рабочие поверхности корпуса (1) и ротора (2) образуют вокруг ротора (2) рабочую полость, на рабочей поверхности ротора (2) выполнен сквозной паз (16) вдоль его оси (15) вращения, в пазу (16) ротора (2) установлены с перекрытием два поршня (4) с возможностью перекрытия рабочей полости и совершения вращательных колебаний в плоскости паза (16), причем поршни (4) выполнены в виде по меньшей мере части диска с уплотнительными элементами (5) для взаимодействия с плоской наклонной поверхностью (8) корпуса (1) и синхронизации вращательных колебаний поршней (4) относительно ротора (2) с вращением ротора (2).
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006133843/06A RU2382204C2 (ru) | 2006-09-22 | 2006-09-22 | Объемная роторная машина с бисферной камерой (варианты) |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA200800673A2 EA200800673A2 (ru) | 2008-06-30 |
EA200800673A3 EA200800673A3 (ru) | 2008-08-29 |
EA014046B1 true EA014046B1 (ru) | 2010-08-30 |
Family
ID=39200745
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA200800673A EA014046B1 (ru) | 2006-09-22 | 2007-09-20 | Объемная роторная машина с бисферной камерой |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
EA (1) | EA014046B1 (ru) |
RU (1) | RU2382204C2 (ru) |
WO (1) | WO2008036004A1 (ru) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2469212C1 (ru) * | 2011-09-07 | 2012-12-10 | Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" | Роторная объемная машина |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2708413A (en) * | 1949-09-26 | 1955-05-17 | Loewen Edward | Rotary piston, power transferer |
US2832198A (en) * | 1954-03-15 | 1958-04-29 | Pichon Gabriel Joseph Zephirin | Hydraulic rotary pump and motor transmission |
US3121399A (en) * | 1960-10-31 | 1964-02-18 | Hartley E Dale | Fluid handling device |
DE2334233A1 (de) * | 1973-07-05 | 1975-04-03 | Wilhelm Wanke | Maschine mit kugelsegmentaxialringkolben und in der mittelwelle vorzugsweise fest gelagerten lamellen sowie mit dichtungsanordnung ausserhalb der hauptkraftwirkungslinien, vorzugsweise fuer arbeitsverfahren mit drucksteigerungs-, druckminderungs- oder drehmomentuebertragungsprinzip |
RU2140543C1 (ru) * | 1998-08-18 | 1999-10-27 | Позднеев Авенир Иванович | Роторный двигатель внутреннего сгорания |
-
2006
- 2006-09-22 RU RU2006133843/06A patent/RU2382204C2/ru not_active IP Right Cessation
-
2007
- 2007-09-20 WO PCT/RU2007/000511 patent/WO2008036004A1/ru active Application Filing
- 2007-09-20 EA EA200800673A patent/EA014046B1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2708413A (en) * | 1949-09-26 | 1955-05-17 | Loewen Edward | Rotary piston, power transferer |
US2832198A (en) * | 1954-03-15 | 1958-04-29 | Pichon Gabriel Joseph Zephirin | Hydraulic rotary pump and motor transmission |
US3121399A (en) * | 1960-10-31 | 1964-02-18 | Hartley E Dale | Fluid handling device |
DE2334233A1 (de) * | 1973-07-05 | 1975-04-03 | Wilhelm Wanke | Maschine mit kugelsegmentaxialringkolben und in der mittelwelle vorzugsweise fest gelagerten lamellen sowie mit dichtungsanordnung ausserhalb der hauptkraftwirkungslinien, vorzugsweise fuer arbeitsverfahren mit drucksteigerungs-, druckminderungs- oder drehmomentuebertragungsprinzip |
RU2140543C1 (ru) * | 1998-08-18 | 1999-10-27 | Позднеев Авенир Иванович | Роторный двигатель внутреннего сгорания |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2008036004A1 (fr) | 2008-03-27 |
EA200800673A2 (ru) | 2008-06-30 |
EA200800673A3 (ru) | 2008-08-29 |
RU2382204C2 (ru) | 2010-02-20 |
RU2006133843A (ru) | 2008-03-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2656886C (en) | Method of operation of a spherical positive displacement rotary machine and devices for carrying out said method | |
KR101658302B1 (ko) | 베인식 유체 전송장치 | |
JP2011511198A (ja) | 回転式圧縮機 | |
EP3885529B1 (en) | Rotary compressor | |
JPH02227581A (ja) | スクロール流体機械およびスクロール流体機械用オルダム継手 | |
EA012813B1 (ru) | Объемная роторная машина | |
JP2005325840A (ja) | 往復運動ベーンおよび非円形断面ロータを有するポンプ | |
US20240093686A1 (en) | Axial Load In Helical Trochoidal Rotary Machines | |
WO2011063654A1 (en) | Vane pump | |
EA014046B1 (ru) | Объемная роторная машина с бисферной камерой | |
US11346344B2 (en) | Vane rotary compressor | |
WO1999056020A1 (en) | Fluid pump | |
US20150260184A1 (en) | Segmented Positive Displacement Rotor Housing | |
EA012812B1 (ru) | Объемная роторная машина (варианты) | |
RU2383745C2 (ru) | Камера объемной роторной машины (варианты) и ступень объемной роторной машины | |
KR0131960B1 (ko) | 용적형 펌프 | |
CN109915371B (zh) | 一种非等角啮合的旋叶式变容机构 | |
CN201363270Y (zh) | 叶片式转子泵 | |
CN101672275B (zh) | 摆斗式转子泵 | |
WO2011115528A1 (ru) | Объёмная роторная машина | |
JPH02169882A (ja) | 摺動受座式ベーンポンプ・ベーンモータ | |
KR101406286B1 (ko) | 편심회전 피스톤을 이용한 펌프 | |
KR20120089747A (ko) | 개선된 유체 압축기 및/또는 펌프 배열체 | |
CN110159589B (zh) | 斜置式三维同步流体机械 | |
RU2655092C1 (ru) | Спиральный компрессор |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM KG MD TJ TM |
|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AZ BY KZ RU |