EP0969208A1 - Pompe a membrane - Google Patents
Pompe a membrane Download PDFInfo
- Publication number
- EP0969208A1 EP0969208A1 EP99401590A EP99401590A EP0969208A1 EP 0969208 A1 EP0969208 A1 EP 0969208A1 EP 99401590 A EP99401590 A EP 99401590A EP 99401590 A EP99401590 A EP 99401590A EP 0969208 A1 EP0969208 A1 EP 0969208A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- pressure
- pump
- membrane
- piston
- ink
- 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.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B9/00—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members
- F04B9/08—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid
- F04B9/12—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being elastic, e.g. steam or air
- F04B9/123—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being elastic, e.g. steam or air having only one pumping chamber
- F04B9/125—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being elastic, e.g. steam or air having only one pumping chamber reciprocating movement of the pumping member being obtained by a double-acting elastic-fluid motor
- F04B9/1253—Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being elastic, e.g. steam or air having only one pumping chamber reciprocating movement of the pumping member being obtained by a double-acting elastic-fluid motor one side of the double-acting piston fluid motor being always under the influence of the fluid under pressure
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B43/00—Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members
- F04B43/02—Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having plate-like flexible members, e.g. diaphragms
- F04B43/06—Pumps having fluid drive
Definitions
- the present invention relates to a pump membrane.
- the device transfer uses pressurized air to transport ink between an ink tank, connected to the head a mixing tank, connected to the feed tanks, and a tank recovery, connected to the recovery channel.
- the mixing tank can be alternately connected to a suction line or a discharge line.
- the ink transfer is therefore ensured by a tank intermediate which is either in depression for recover the ink from the reservoir recovery, either in pressure during the phase supply to the tank (accumulator) connected to the printhead.
- FIG. 2 shows a block diagram of the system fitted to the machines.
- This simpler system and better suited to an inkjet printer uses a diaphragm pump.
- the liquid intake is ensured by a spring integrated in a pump, which dives directly into the ink.
- the spring requires guides and centering which significantly increase the size of this one.
- the displacement of such a pump is important and requires the presence of a mechanical regulator air pressure accuracy on the accumulator.
- the the internal volume of the pump being large, such system has many drawbacks when rapid change in ink color (the surface to be cleaning is important).
- This art printer known does not use the pump in a way bidirectional, so that there are valves at the suction and sometimes at the repression of pumps.
- the principle of this known art printer is simple but limited for future applications (control of transferred volumes, easy rinsing machine, color change, add ink and additive by the pump). It should be noted that on this machine the pump has only a very limited number of features.
- the subject of the invention is a diaphragm pump. allowing to overcome these various drawbacks.
- the present invention describes a pump membrane comprising a control mechanism fully pneumatic, this control mechanism comprising a double-acting cylinder to which a membrane, the backflow being obtained by putting in pressure from several chambers, admission being obtained by pressurizing a first chamber, the other chambers being at atmospheric pressure.
- control of this pump membrane is produced by means of a single solenoid valve 2 channels / 2 positions supplemented by the presence of a calibrated orifice allowing the depressurization of bedrooms.
- this diaphragm pump comprises a body in which are hollowed two cavities and communication channels, a control piston in two parts, the membrane being integral with the first of two parts of the piston. It also includes two seals arranged between the body and the piston, one being integral with the body (rod seal), the other being secured to the second part of the piston (gasket piston).
- the positioning of the piston fitted with the membrane inside these two cavities allows realize a large room in two isobaric parts, a small bedroom, as well as an access bedroom which are accessed respectively different orifices, and in particular two orifices suction / discharge.
- this pump of the invention no longer requires the use of a spring for the return of the pump, as in the document of the prior art.
- This spring is, in fact, a mechanical component to be calibrated, subject to dispersions of characteristics: the spring must not be too strong to allow in all cases the delivery control and sufficiently strong to also allow in all cases suction.
- the pump of the invention adapts to any change in operating pressure.
- the driving force of the discharge is good independent of the small bedroom section of the cylinder.
- the diaphragm pump of the invention is equipped with a pressure sensor and temperature, the latter being directly in contact with the fluid inside the pump.
- the invention also relates to a circuit hydraulics equipped with this pump.
- the invention also relates to a jet printer ink equipped with this ink circuit.
- the diaphragm pump of the invention is formed of a body 2 in which are dug channels communication, and two cavities 3, 4 in which move the two parts 5, 6 of a piston 18, a membrane 19 being integral with the first 5 of these two parts.
- Two seals 7, 8 are arranged between the body 2 and the piston 18, one 7 being integral with the body 2, the other 8 being integral with the second part 6 of the piston.
- the positioning of the piston 18, provided with the membrane 19 inside these two cavities 3 and 4 allows for a large room in two isobaric parts 16 and 17 interconnected, one small room 15, as well as an access room 9 which are accessed respectively by ports 26, 27, and two suction ports / repression 28 and 29.
- the mounting diameter on piston 18 is defined by so as to minimize the total strain energy elastic (Von Mises criterion).
- the piston 18 has a support area for the membrane 19 used during the repression sequence. This support area helps minimize deformation of the membrane.
- the thickness of the membrane 19 can be important because the motor energy required for movement is low (in fact the deformation energy of the membrane being minimized, the energy required to move it is low).
- the energy tire does not have torque problems motor and rotational speed stability (vibrations) that can be encountered with an engine electric (step by step in particular). The order in air is therefore much softer.
- Increasing the thickness of the membrane 19 provides an excellent service life for the pump (more than three years of operation in 2 ⁇ 8, 300 days per year based on test results).
- the internal shapes of the pump of the invention keep it simple so as not to create areas of retention difficult to clean.
- An original feature of the the invention resides in its control mechanism fully pneumatic.
- the repression is obtained by pressurizing the membrane.
- the aspiration (admission) is also obtained by pressurization of a surface connected to the membrane.
- the membrane is connected to a cylinder of control (piston 18).
- This cylinder is a double cylinder effect for which pressure is always present in the small room 15.
- the other surfaces diaphragm and large cylinder chamber
- suction liquid By pressurizing the membrane and the large cylinder chamber, you can push back.
- the small chamber 15 of the jack is connected in permanently with source pressure and only one two-way / two-position solenoid valve is sufficient to be able to put pressure on other surfaces, in order to create the displacement of the jack and therefore by therefore pumping.
- the stroke of this type of pump is associated with the difference of two geometric dimensions.
- the first one dimension separates the faces B3 and B4 of the part 6 and the second dimension separates the faces B1 and B2 from the Exhibit 2 (see Figure 4).
- the reproducibility of this dimension is very good and in fact only depends the quality of production of part 2 and the part 6 (in molding or in machining). This reproducibility of the race makes it possible to obtain pumps with a displacement (volume moved to each identical).
- a jet printer ink we can use the pump as flow meter and measure, for example, consumption ink and solvent and the flow rate of the jet.
- the materials in contact with the ink are chosen according to their chemical compatibility with fluids (ink, solvent).
- fluids ink, solvent
- an axis 5 in steel stainless steel and a teflon membrane 19 are well suited to use on an inkjet printer.
- the pump invention 14 is used in an ink circuit such as shown in Figure 5.
- This includes a ink cartridge 10, additive cartridge 11, one recovery tank 12 and an accumulator 13, each of these different elements being connected to the pump of invention 14, which allows a transfer ink, air filters 31 and 44, an ink filter 24, a pressure regulator 30, a condenser 45 and its radiator, connecting channels on which are arranged by solenoid valves 20, 21, 22, 23, 25, 34, 37, 40, 43, and an electronic control card for these different elements.
- the lower parts of the ink cartridge 10, of the additive cartridge 11, the upper parts and accumulator 13 are connected to the same pump suction / discharge port 14 at through solenoid valves 20, 21, 22 and 23.
- a so-called "main" filter 24 is disposed between the bottom of accumulator 13 and solenoid valve 23. Bottom of the accumulator 13 is also connected to the head of splashing ink.
- the lower part of the tank recovery 12 is connected to a second orifice discharge / aspiration of pump 14 through a solenoid valve 25.
- the upper part of the accumulator 13 is connected in common with the solenoid valve 34 and the orifice calibrated 35 by a solenoid valve 43 through the calibrated orifice 35a.
- the upper part of the recovery tank 12 is connected to the venturi 42 through a filter 44 and of a condenser 45, and its lower part at suction of the ink gutter located at the base of the head splashing ink.
- a level sensor for example a contactless detector 50 is fixed to the wall of the recovery tank 12.
- a temperature sensor and pressure 53 is located in the pump 14.
- the pressure at the outlet of the pressure regulator 30 is slightly higher than the pressure in the battery 13.
- the small chamber 15 of the pump is connected to the regulated pressure present at the outlet of the pressure 30 and the large chamber at the same pressure at through solenoid valve 37.
- the piston 18 has a conventional operation, in using pressure relief port 38.
- the system ⁇ deflates ⁇ through this orifice 38.
- the membrane never comes to a stop.
- the air compressibility provides movement flexible in particular avoiding shock phenomena and water hammer.
- the service life of the membrane 19 is therefore improved compared to the the prior art described above.
- the accumulator 13 allows a double regulation:
- Fluid transfers between different volumes are made by the pump of the invention 14 located in the center of the circuit.
- This pump 14 plays the role of ⁇ marshalling yard ⁇ . It is equipped with a pressure 53.
- the measurement functionality has been added temperature at the sensor so that you can manage more the ink quality correctly (measurement of ink temperature at the heart of the system) .
- the double pressure / temperature measurement is done by direct contact of fluid located inside the pump with the sensitive element of the sensor.
- the sensor pressure / temperature is really built into the pump without any separation of pump / sensor.
- the only operating condition of the pump 14 is that the pressure prevailing at the outlet of the regulator 30 is greater than the pressure of operation. So just set the pressure in output of regulator 30 with a safety margin by in relation to operating pressure (+ 500 mBar per example) to avoid any risk of system malfunction. From the standpoint industrial, this is a huge advantage because all the machines in a range of printers may be fitted with only one type of pump. Pump 14 behaves like a self-adapted element to the conditions Operating.
- a small size regulator is chosen (for example the smallest in the pneumatic range, that is to say approximately 6 Nm 3 / h) with a very small tank volume and a small passage diameter (approximately three mm).
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Reciprocating Pumps (AREA)
- Ink Jet (AREA)
Abstract
Description
- une consommation d'air importante due aux gonflages et dégonflages successifs de ce volume intermédiaire ;
- une dissolution de l'air dans l'encre car le volume de mélange n'est pas équipé d'un séparateur air/encre ;
- un surdimensionnement et une multiplication des composants pneumatiques (trois régulateurs de pression, des vannes deux et trois voies...).
- le transfert d'encre se fait avec une pompe à membrane située entre le réservoir de mélange et l'accumulateur ;
- le réservoir de mélange est en permanence en dépression et devient en fait le réservoir de récupération, qui d'ailleurs disparaít du circuit primaire.
- des moyens de surveillance de la pression source située en sortie du régulateur ;
- des moyens de détermination du colmatage d'un filtre situé à son refoulement ;
- des moyens de vérification de l'étanchéité des composants du circuit d'encre ;
- des moyens de réalisation de la fonctionnalité débitmètre des différentes quantités de fluides consommés.
- simplicité ;
- faible nombre de pièces ;
- volumes morts très faibles ;
- fiabilité de fonctionnement.
- Les figures 1 et 2 représentent deux exemples de réalisation de dispositifs de l'art antérieur ;
- la figure 3 précise les surfaces concernées pour le calcul des forces mises en jeu pendant un cycle de refoulement de la pompe de l'invention ;
- La figure 4 illustre la pompe à membrane de l'invention ;
- la figure 5 illustre le schéma hydropneumatique d'un circuit d'encre mettant en oeuvre la pompe de l'invention ;
- les figures 6 et 7 correspondent au signal pression de la pompe dans un cycle typique d'aspiration / refoulement.
- la déformation de la membrane ainsi que l'énergie de déformation restent faibles. Cette caractéristique est très importante et permet d'obtenir une durée de vie de la membrane compatible avec plusieurs années d'utilisation d'une imprimante à jet d'encre ;
- les étanchéités associées au vérin de
commande sont ainsi très faciles à réaliser.
Deux joints toriques standard (les joints 7
et 8 sur la figure 4) permettent d'assurer la
fonctionnalité étanchéité avec en plus deux
avantages primordiaux :
- a)Dans le déplacement relatif du piston par rapport à la pièce 2 (voir la figure 4) le mouvement se fait pratiquement sans frottement. Le déplacement étant faible, le joint se déforme et roule dans son logement sans frotter. On observe que l'usure des joints est pratiquement inexistante et que l'effort nécessaire au déplacement du vérin est négligeable devant les pressions mises en jeu. La durée de vie de l'étanchéité est supérieure à 50 millions de manoeuvres d'après les résultats de test.
- b)Le coût de la fonctionnalité étanchéité est faible grâce à l'utilisation d'éléments standards utilisés en masse dans une majorité de composants pneumatiques.
- à la pressurisation de tête au travers d'une électrovanne 34 et d'un orifice calibré 35 ;
- à l'accumulateur 13 au travers d'une électrovanne 34, d'une électrovanne 43 et d'un orifice calibré 35a ;
- à la grande chambre de la pompe 14 et à un orifice de décompression 38 au travers d'une électrovanne 37 ;
- à la petite chambre 15 de la pompe 14 ;
- à un rejet extérieur au travers d'une électrovanne 40, d'un orifice calibré réglable 41 et d'un venturi 42, le bas du filtre 31 étant également relié à ce rejet extérieur au travers d'un orifice calibré 46.
- l'électrovanne 43 est fermée ;
- on introduit de l'encre par à coups dans l'accumulateur 13 qui a, grâce à sa poche d'air située en partie supérieure, un rôle antipulsatoire hydraulique permettant de lisser la courbe de débit. Les dimensionnements des volumes de la chambre de la pompe 14 et de la poche d'air de l'accumulateur 13 sont tels que l'ajout instantané d'un volume de pompe dans l'accumulateur ne vient pas modifier de manière significative la pression de cet accumulateur. Typiquement un rapport de 200 entre le volume de la poche d'air et le volume de chambre de la pompe est une limite inférieure acceptable. En tenant compte de ce rapport 200 et de la géométrie de l'accumulateur (au moins 80 cm3 d'air en partie haute) une cylindrée de pompe de 0.4 cm3 est très bien adaptée à une utilisation de ce type de pompe pour une imprimante à jet d'encre ;
- on mesure la pression en permanence à l'aide du capteur 53 ;
- on effectue un ajout élémentaire d'encre à l'aide de la pompe 14 pour remplacer cycliquement l'encre consommée par le jet. Pour l'utilisation standard (une seule buse de diamètre 72 microns) l'ajout élémentaire d'encre a lieu environ toutes les 6 secondes (10 coups par minute) ;
- on ne passe plus par la pompe 14 ; on vérifie la pression à l'aide du capteur 53 ;
- étant donné que l'on ne peut plus ajouter d'encre, du fait que la cartouche 10 et le réservoir de récupération 12 sont vides, l'accumulateur se vide doucement et la pression dans celui-ci aurait tendance à diminuer. Aussi, l'électrovanne 34 étant ouverte, on ouvre l'électrovanne 43 par intermittence pendant des temps très courts, ce qui permet de maintenir la pression dans l'accumulateur 13 ; on rajoute autant d'air que de perte de volume en liquide.
- contrôler la pression source ( pression en sortie du régulateur 30) : la pompe étant en butée fin de cycle d'aspiration ( piston sur la face B1 : voir la figure 4), les électrovannes 20, 21, 22, 23, 25 étant fermées, on ouvre alors l'électrovanne 37, la mesure du capteur 53 donne alors la valeur de la pression source ;
- contrôler le niveau de colmatage du filtre 24 : on mesure le travail nécessaire à la pompe 14 pour transférer sa cylindrée à travers le filtre. La mesure de ce travail de transfert est associée au calcul faisant intervenir les pressions dynamiques. En effet ce travail traduisant la difficulté pour la pompe à refouler à travers le filtre est une information que l'on peut trouver dans le diagramme pression en fonction du temps.
- que le temps t0 (ouverture de l'électrovanne accumulateur) est trés proche du temps t1 (équilibre des pressions pompe et accumulateur)
- que la surface exacte S1 peut être approchée par la surface S2.
- l'étanchéité de l'électrovanne 43 : alors que l'accumulateur est à une pression proche de la pression atmosphérique et que toutes les électrovannes sont fermées, on ouvre les électrovannes 34 et 23. La pression lue par le capteur doit alors rester constante. Si la pression évolue (augmentation) alors l'électrovanne 43 présente un défaut d'étanchéité ;
- l'étanchéité de l'accumulateur : après s'être assuré de l'étanchéité de l'électrovanne 43, on ouvre cette électrovanne pour mettre en pression l'accumulateur. Après une temporisation de gonflage de quelques secondes on ferme l'électrovanne 43. La pression lue par le capteur doit alors rester constante. Si la pression évolue (diminution) alors l'accumulateur 13 présente un défaut d'étanchéité ;
- l'étanchéité des électrovannes 22 et 23 de la pompe : après s'être assuré des étanchéités de l'électrovanne 43 et de l'accumulateur 13 on ferme l'électrovanne 23 et on ouvre l'électrovanne 25. Après une temporisation d'attente (quelques secondes) on ferme l'électrovanne 25 et on ouvre l'électrovanne 23. La pression lue par le capteur doit alors être identique à celle mesurée lors de la phase de contrôle de l'étanchéité accumulateur. Si la pression a évolué (diminution) alors l'électrovanne 23 ou l'électrovanne 22 (ou les deux) présentent un défaut d'étanchéité ;
- l'étanchéité des électrovannes 25,20 et 21 de la pompe : après s'être assuré des étanchéités des électrovannes 43,23 et 24 et de l'accumulateur 13 on ferme l'électrovanne 23. La pression lue par le capteur doit alors rester constante à la valeur de la pression accumulateur. Si la pression évolue (diminution) alors l'électrovanne 25 ou/et l'électrovanne 21 ou/et l'électrovanne 20 présente(nt) un défaut d'étanchéité.
- l'étanchéité de l'électrovanne 40 : alors que l'accumulateur est à une pression proche de la pression atmosphérique et que toutes les électrovannes sont fermées, on ouvre l'électrovanne 25. Le signal de pression doit alors avoir une valeur proche de la pression atmosphérique. Si la valeur lue par le capteur est inférieure à celle de la pression atmosphérique alors l'électrovanne 40 présente un défaut d'étanchéité et vient alimenter le venturi.
Claims (11)
- Pompe à membrane, caractérisée en ce qu'elle comprend un mécanisme de commande entièrement pneumatique, ce mécanisme de commande comportant un vérin double effet (18) auquel est reliée une membrane (19), le refoulement étant obtenu par la mise en pression de plusieurs chambres (15, 16 et 17), l'admission étant obtenue par la mise en pression d'une première chambre (15), les autres chambres (16 et 17) étant à la pression atmosphérique.
- Pompe à membrane selon la revendication 1 dont la commande est réalisée au moyen d'une seule électrovanne 2 voies/2 positions complétée par la présence d'un orifice calibré permettant la dépressurisation des chambres (16 et 17).
- Pompe à membrane selon la revendication 1 comprenant un corps (2) dans lequel sont creusés deux cavités (3, 4) et des canaux de communication, un piston de commande (18) en deux parties (5, 6), la membrane (19) étant solidaire de la première des deux parties (5) du piston.
- Pompe à membrane selon la revendication 3 comprenant deux joints (7, 8) disposés entre le corps (2) et le piston (18), l'un (7) étant solidaire du corps (2), l'autre (8) étant solidaire de la deuxième partie (6) du piston, le positionnement du piston (18), muni de la membrane (19) à l'intérieur de ces deux cavités (3 et 4) permettant de réaliser une grande chambre en deux parties isobares (16 et 17), une petite chambre (15), ainsi qu'une chambre d'accès (9) auxquelles permettent d'accéder, respectivement, différents orifices (26, 27), et notamment deux orifices d'aspiration / refoulement (28 et 29).
- Pompe à membrane selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 équipée d'un capteur de pression et de température (53), ce dernier étant directement en contact avec le fluide situé à l'intérieur de la pompe(14).
- Circuit hydraulique équipé de la pompe à membrane selon l'une quelconque des revendications 1 à 5.
- Circuit hydraulique selon la revendication 6 comportant des moyens de surveillance de la pression source située en sortie du régulateur (30).
- Circuit hydraulique selon la revendication 6 comportant des moyens de détermination du colmatage d'un filtre (24) situé à son refoulement.
- Circuit hydraulique selon la revendication 6 comportant des moyens de vérification de l'étanchéité des composants de ce circuit.
- Circuit hydraulique selon la revendication 6 comportant des moyens de réalisation de la fonctionnalité débitmètre des différentes quantités de fluides consommés.
- Imprimante à jet d'encre équipée d'un circuit d'encre selon la revendication 6.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9808224A FR2780451B1 (fr) | 1998-06-29 | 1998-06-29 | Pompe a membrane |
FR9808224 | 1998-06-29 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EP0969208A1 true EP0969208A1 (fr) | 2000-01-05 |
EP0969208B1 EP0969208B1 (fr) | 2004-10-20 |
Family
ID=9527984
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EP99401590A Expired - Lifetime EP0969208B1 (fr) | 1998-06-29 | 1999-06-25 | Pompe à membrane |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6267568B1 (fr) |
EP (1) | EP0969208B1 (fr) |
JP (1) | JP2000034981A (fr) |
CN (1) | CN1144950C (fr) |
AU (1) | AU3582199A (fr) |
CA (1) | CA2276848A1 (fr) |
DE (1) | DE69921238T2 (fr) |
ES (1) | ES2229643T3 (fr) |
FR (1) | FR2780451B1 (fr) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005035502A1 (de) * | 2005-07-26 | 2007-02-01 | Mingatec Gmbh | Kolben-Membranpumpe |
Families Citing this family (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006352002A (ja) * | 2005-06-20 | 2006-12-28 | Hiroshi Inoue | レジストポンプ |
US20080003120A1 (en) * | 2006-06-30 | 2008-01-03 | Meza Humberto V | Pump apparatus and method |
KR20110123759A (ko) * | 2009-03-05 | 2011-11-15 | 에스아이아이 프린텍 가부시키가이샤 | 압력 완충기, 액체 분사 헤드, 액체 분사 기록 장치 및 압력 완충 방법 |
DE102009029946A1 (de) * | 2009-06-19 | 2010-12-30 | Epainters GbR (vertretungsberechtigte Gesellschafter Burkhard Büstgens, 79194 Gundelfingen und Suheel Roland Georges, 79102 Freiburg) | Druckkopf oder Dosierkopf |
CN102101386A (zh) * | 2009-12-16 | 2011-06-22 | 北大方正集团有限公司 | 循环供墨装置 |
US8932031B2 (en) | 2010-11-03 | 2015-01-13 | Xylem Ip Holdings Llc | Modular diaphragm pumping system |
JP5655519B2 (ja) * | 2010-11-19 | 2015-01-21 | セイコーエプソン株式会社 | 液体供給バルブユニット及び液体噴射装置 |
CN103182851B (zh) * | 2011-12-31 | 2015-01-28 | 北大方正集团有限公司 | 一种墨水搅拌方法及装置 |
EP2816234B1 (fr) * | 2012-02-16 | 2019-01-16 | Ulvac Kiko, Inc. | Dispositif de pompe et procédé de commande de ce dispositif |
KR102290660B1 (ko) | 2012-04-17 | 2021-08-18 | 카티바, 인크. | 잉크젯 인쇄 시스템용 인쇄 헤드 유닛 조립체 |
CN104369544B (zh) * | 2014-11-14 | 2016-08-24 | 杭州蒙诺标识有限公司 | 小字符喷码机泵系统及墨路系统 |
JP6610121B2 (ja) * | 2015-09-25 | 2019-11-27 | セイコーエプソン株式会社 | 液体噴射装置、圧力調整装置 |
KR102361876B1 (ko) | 2016-07-18 | 2022-02-10 | 카티바, 인크. | 프린팅 시스템 조립체 및 기술 |
US10532557B2 (en) | 2016-07-22 | 2020-01-14 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Ink pumping |
CN114856979A (zh) * | 2022-04-25 | 2022-08-05 | 上海大学 | 一种用于污水处理的小流量防沉积液动隔膜泵及系统 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3387566A (en) * | 1966-01-10 | 1968-06-11 | Ici Australia Ltd | Fluid operated prime mover |
US3781141A (en) * | 1971-07-12 | 1973-12-25 | Dorr Oliver Inc | Air pressure actuated single-acting diaphragm pump |
US4068983A (en) * | 1975-07-28 | 1978-01-17 | Charles S. Madan & Company Limited | Piston pumps driven by fluid-actuated piston having a constant fluid force against the small area surface |
FR2466640A1 (fr) * | 1979-10-01 | 1981-04-10 | Roser Erich | Moteur a air comprime |
US4372208A (en) * | 1980-04-01 | 1983-02-08 | Decoufle S.A.R.L. | Device for supplying with ink printing apparatus for cigarette-making machines |
EP0758053A1 (fr) * | 1995-08-07 | 1997-02-12 | MH-Technik GmbH | Pompe doseuse encapsulée |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4003679A (en) * | 1975-04-02 | 1977-01-18 | Hewlett-Packard Company | High pressure pump with metering |
US4523901A (en) * | 1981-10-17 | 1985-06-18 | Barmag Barmer Maschinenfabrick Ag | Control apparatus for a positive displacement reciprocating pump |
-
1998
- 1998-06-29 FR FR9808224A patent/FR2780451B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
1999
- 1999-06-14 JP JP11166913A patent/JP2000034981A/ja active Pending
- 1999-06-16 US US09/334,798 patent/US6267568B1/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-06-22 AU AU35821/99A patent/AU3582199A/en not_active Abandoned
- 1999-06-23 CA CA002276848A patent/CA2276848A1/fr not_active Abandoned
- 1999-06-25 ES ES99401590T patent/ES2229643T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-06-25 EP EP99401590A patent/EP0969208B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 1999-06-25 DE DE69921238T patent/DE69921238T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1999-06-29 CN CNB991100344A patent/CN1144950C/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3387566A (en) * | 1966-01-10 | 1968-06-11 | Ici Australia Ltd | Fluid operated prime mover |
US3781141A (en) * | 1971-07-12 | 1973-12-25 | Dorr Oliver Inc | Air pressure actuated single-acting diaphragm pump |
US4068983A (en) * | 1975-07-28 | 1978-01-17 | Charles S. Madan & Company Limited | Piston pumps driven by fluid-actuated piston having a constant fluid force against the small area surface |
FR2466640A1 (fr) * | 1979-10-01 | 1981-04-10 | Roser Erich | Moteur a air comprime |
US4372208A (en) * | 1980-04-01 | 1983-02-08 | Decoufle S.A.R.L. | Device for supplying with ink printing apparatus for cigarette-making machines |
EP0758053A1 (fr) * | 1995-08-07 | 1997-02-12 | MH-Technik GmbH | Pompe doseuse encapsulée |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102005035502A1 (de) * | 2005-07-26 | 2007-02-01 | Mingatec Gmbh | Kolben-Membranpumpe |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US6267568B1 (en) | 2001-07-31 |
CN1144950C (zh) | 2004-04-07 |
FR2780451B1 (fr) | 2002-02-08 |
AU3582199A (en) | 2000-01-13 |
DE69921238T2 (de) | 2005-10-27 |
EP0969208B1 (fr) | 2004-10-20 |
CN1239189A (zh) | 1999-12-22 |
CA2276848A1 (fr) | 1999-12-29 |
FR2780451A1 (fr) | 1999-12-31 |
JP2000034981A (ja) | 2000-02-02 |
ES2229643T3 (es) | 2005-04-16 |
DE69921238D1 (de) | 2004-11-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0969208B1 (fr) | Pompe à membrane | |
EP0280622B1 (fr) | Piston pour moteurs à combustion interne et machines analogues | |
EP0901575B1 (fr) | Pompe a haute pression pour tous liquides | |
FR2780336A1 (fr) | Circuit d'encre, machine a jet d'encre, et machine de conditionnememnt, ou convoyeur, mettant en oeuvre un tel circuit | |
EP0394084A1 (fr) | Installation de projection par voie életrostatique d'un produit liquide conducteur et dispositif d'isolation pour un circuit de distribution d'un produit liquide conducteur | |
FR2554515A1 (fr) | Pompe a deux groupes a debit constant | |
CA1226530A (fr) | Dispositif de filtration d'un liquide | |
FR2485678A1 (fr) | Procede et mecanisme pour controler la pression aux parties assurant l'etancheite d'un arbre d'un dispositif et pompe de transport de fluide l'utilisant | |
FR2492473A1 (fr) | Pompe a membrane a compensation dans la chambre hydraulique de commande | |
FR2863322A3 (fr) | Dispositif de pompage comportant des moyens de controle de l'etat des joints d'etancheite du volume aspire | |
FR2468006A1 (fr) | Compresseur electrique d'air et vanne de detente a y employer | |
FR2695705A1 (fr) | Vanne automatique de purge pour réservoir sous pression. | |
WO1997025498A1 (fr) | Dispositif de liaison pour des elements d'une structure de genie civil | |
FR3056670A1 (fr) | Vanne tubulaire a commande hydraulique | |
FR2640698A1 (fr) | Pompe peristaltique | |
EP2394056A1 (fr) | Pompe a membrane elastique a commande hydraulique | |
FR2820801A1 (fr) | Vanne de gonflage ou de degonflage a au moins une pression prereglee | |
FR2832764A1 (fr) | Injecteur de carburant a convertisseur hydraulique | |
FR3026381A1 (fr) | Dispositif hydraulique de commande de profondeur | |
FR2473128A1 (fr) | Pompe a diaphragme | |
EP2444668A1 (fr) | Pompe à membrane à forte capacité d'aspiration | |
EP0599738A1 (fr) | Pompe étanche à piston | |
FR2608225A1 (fr) | Cellule a multiples fonctions comportant une chambre a volume variable, et circuit d'alimentation fluide d'une tete d'impression a jet d'encre qui en est equipe | |
FR2672994A1 (fr) | Capteur de pression osmotique pour mesures en continu. | |
WO2005031318A2 (fr) | Dispositif de mesure de caracteristiques liees a la porosite des media poreux |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): DE ES GB IT |
|
AX | Request for extension of the european patent |
Free format text: AL;LT;LV;MK;RO;SI |
|
17P | Request for examination filed |
Effective date: 20000615 |
|
AKX | Designation fees paid |
Free format text: DE ES GB IT |
|
17Q | First examination report despatched |
Effective date: 20030227 |
|
GRAP | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 |
|
GRAS | Grant fee paid |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 |
|
GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): DE ES GB IT |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: FG4D Free format text: NOT ENGLISH |
|
REF | Corresponds to: |
Ref document number: 69921238 Country of ref document: DE Date of ref document: 20041125 Kind code of ref document: P |
|
GBT | Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977) |
Effective date: 20050209 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: ES Ref legal event code: FG2A Ref document number: 2229643 Country of ref document: ES Kind code of ref document: T3 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20050625 Ref country code: GB Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20050625 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20050627 |
|
PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
26N | No opposition filed |
Effective date: 20050721 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20060103 |
|
GBPC | Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee |
Effective date: 20050625 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: ES Ref legal event code: FD2A Effective date: 20050627 |