EP1953389B1 - Vakuumpumpe - Google Patents
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- 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
- F04C29/00—Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
- F04C29/12—Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet
- F04C29/124—Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet with inlet and outlet valves specially adapted for rotary or oscillating piston pumps
- F04C29/126—Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet with inlet and outlet valves specially adapted for rotary or oscillating piston pumps of the non-return type
- F04C29/128—Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet with inlet and outlet valves specially adapted for rotary or oscillating piston pumps of the non-return type of the elastic type, e.g. reed valves
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- 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
- F04C18/00—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
- F04C18/30—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members
- F04C18/34—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, 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 F04C18/08 or F04C18/22 and relative reciprocation between the co-operating members
- F04C18/344—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, 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 F04C18/08 or F04C18/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the inner member
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- 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
- F04C2220/00—Application
- F04C2220/10—Vacuum
Definitions
- the invention relates to a vane pump for a compressible medium having an outer housing which separates a pump interior from a pump outer space and in which an outlet opening for the medium for connection of the pump interior with the pump outer space is formed, wherein a valve body communicates with the outlet opening such that a first Section of the outlet opening is permanently open and a second portion of the outlet opening is closed by the valve body, wherein the permanent opening of the outlet opening is realized by a hole in the valve body.
- Such vacuum pumps are used in automotive technology for generating negative pressure, for example for brake booster.
- single-wing vacuum pumps as described in the DE-AS 1 123 076 are described are used for this purpose.
- Such embodiments with a permanently open exit orifice serve to avoid metallic sounding due to the incompressible oil undergoing sudden strong changes in the direction of the velocity vector on its way or the magnitude of the velocity vector of the oil being suddenly affected by a collision of the oil goes to zero with another incompressible medium and there is no compressible medium slowing down the change in momentum.
- air is released over the permanent opening sucked in, which significantly slows down this pulse change and reduces the beating noise.
- a vane pump which has a leaf spring formed as a valve body at the outlet, which has a hole in the center. This spring is clamped under a stop element.
- the mechanical durability is significantly reduced by occurring bends in the area with the hole. Sufficient durability can be guaranteed only by means of the additional stop element.
- a leaf spring valve for a pump outlet which has a region between the closing end and the attachment end, which, despite the position of the leaf spring on a circular arc in this section axisymmetric to a lying through the centroid of the outlet opening straight axis is formed. So should a tilting of the leaf spring to be avoided when opening.
- the leaf spring between the outlet opening occlusive region and a fastening region has a constriction and the outer peripheral region of the valve body rests completely on the outer housing, an additional processing of the housing is no longer necessary and a bending stress of a leaf spring in the usual opening direction opposite direction reliably avoided.
- the constriction is used in a special way as a predetermined bending point, which in turn protects the leaf spring at the Ausschiebe Scheme facing end and thus the durability is improved again.
- the valve body is a leaf spring fixed on one side of the outlet opening, which has the hole in a non-flexed area, the strength of the leaf spring is in no way reduced by the hole. In this case, the hole is arranged in the region of the closure region of the leaf spring facing the dead center of the vane cell pump, as a result of which the metallic-sounding noise is avoided particularly reliably.
- the leaf spring is semicircular at its end pointing to the dead end and the hole to the center of the circle is in the direction of the attached end of the Leaf spring arranged shifted. It has been found that there is no additional stress on the leaf spring in this area of the spring and thus a high durability of the spring is ensured.
- the outlet opening is kidney-shaped and the leaf spring has a shape corresponding thereto for this purpose, that the leaf spring rests with its outer periphery on the outer housing.
- This embodiment is particularly space-saving and provides excellent values both in terms of fatigue strength of the spring as well as the reduction of the metallic sounding noise.
- it is particularly useful if the constriction of the spring in the desired bending region is designed so that the recess with respect to the circular arc of the spring points to the outside.
- the leaf spring is made with the hole in a punching process, so that work steps can be saved and thus the production of the pump can be done overall cheaper than in known embodiments.
- FIG. 1 a vane pump according to the invention with an outer housing 1 is shown, in which in known manner, a rotary motor, not shown, is received, in which a likewise not shown wings is slidably mounted.
- a vane pump thus operates according to the known principle of the single-wing vacuum pump, whose operation is assumed to be known.
- the outer housing 1 separates a pump interior 2, which is visible in the present view only through an outlet opening 3 of a pump outer space 4.
- an intake 5 is arranged, which is connected for example with a brake booster of an internal combustion engine or a motor vehicle.
- a compressible medium in particular air, is sucked through the intake manifold 5 into the intake region in the pump interior 2. The air is compressed in the pump interior 2 and conveyed to the outlet opening 3.
- This outlet opening 3 is arranged in the present embodiment on a rear wall 6 of the outer housing 1 and has a kidney-shaped shape.
- This kidney-shaped outlet opening 3 extends on a circular arc, which is arranged concentrically to a coupling part 7 of the pump rotor.
- the outlet opening 3 is arranged shortly before the top dead center 8 of the vane pump.
- the outlet opening 3 is formed by a valve body in the form of a leaf spring 9, as in FIG. 2 is shown, closed.
- the leaf spring 9 is substantially divided into a mounting region 18, the one Bore 10, via which the leaf spring 9 is fixed to the rear wall 6 of the outer housing 1 via a rivet, not shown, including a corresponding bore 19, as in FIG. 1 can be seen, is formed on the rear wall 6, a claimed by bending portion 11, and an adjoining closure portion 12.
- the claimed by bending portion 11 has a constriction 13, which serves as a target bending point, and in the direction of rotation of the Pump is located in front of the outlet opening 3.
- the kidney-shaped region of the leaf spring 9 which corresponds in its shape to the outlet opening 3, only claims bending in its part facing the fastening region 18, while the remaining part is lifted off the rear wall 6 largely flat.
- the closure portion 12 of the leaf spring 9 lies with its entire outer peripheral region 14 on the rear wall 6.
- a hole 15 is formed in the leaf spring 9 in the closure portion 12, which has a diameter of about 1 to 2 mm, depending on the size of the vane pump.
- This hole 15 is located on the region of the leaf spring 9 facing the dead center 8 of the vane pump, that is to say on the end opposite the fastening region 18 in the region of the closure part 12 of the leaf spring.
- the leaf spring 9 is in particular semicircular and thus also corresponds at this end to the kidney shape of the outlet opening 3.
- the hole 15 is slightly shifted towards the center of this semicircle in the direction of the attachment region 18.
- the constriction 13 is formed in the form of a recess 17, which is arranged with respect to the circular portion of the rear wall 6 in its mid-outward region of the bending-stressed portion 11 of the leaf spring 9.
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Description
- Die Erfindung betrifft eine Flügelzellenpumpe für ein kompressibles Medium mit einem Außengehäuse, welches einen Pumpeninnenraum von einem Pumpenaußenraum trennt und in welchem eine Austrittsöffnung für das Medium zur Verbindung des Pumpeninnenraumes mit dem Pumpenaußenraum ausgebildet ist, wobei ein Ventilkörper derart mit der Austrittsöffnung kommuniziert, dass ein erster Abschnitt der Austrittsöffnung permanent geöffnet ist und ein zweiter Abschnitt der Austrittsöffnung durch den Ventilkörper verschließbar ist, wobei die permanente Öffnung der Austrittsöffnung durch ein Loch im Ventilkörper realisiert ist.
- Derartige Vakuumpumpen werden in der Automobiltechnik zur Erzeugung von Unterdruck beispielsweise für Bremskraftverstärker verwendet. Insbesondere Einflügelvakuumpumpen, wie sie in der
beschrieben werden, werden für diesen Anwendungszweck verwendet.DE-AS 1 123 076 - Solche Ausführungsformen mit einer permanent geöffneten Austrittsöffnung dienen zur Vermeidung von metallisch klingenden Geräuschen, welche dadurch zustande kommen, dass das inkompressible Öl auf seinem Weg plötzliche starke Änderungen in der Richtung des Geschwindigkeitsvektors erfährt oder dass der Betrag des Geschwindigkeitsvektors des Öls plötzlich durch einen Zusammenstoß des Öles mit einem anderen inkompressiblen Medium gegen Null geht und dabei kein die Impulsänderung verlangsamendes kompressibles Medium vorhanden ist. Zu diesem Zwecke wird Luft über die permanente Öffnung eingesaugt, wodurch diese Impulsänderung deutlich verlangsamt wird und das schlagende Geräusch nachlässt.
- So wird in der
DE 102 27 772 A1 eine Vakuumpumpe vorgeschlagen, bei der diese permanente Öffnung durch eine im Auslassbereich angeordnete Nut oder eine zusätzliche Öffnung hinter dem Auslassbereich realisiert wird. - Sowohl bei der Anordnung einer Nut im Auslassbereich als auch bei einer zusätzlichen Öffnung ist es notwendig, einen weiteren Fertigungsschritt durchzuführen, um die Nut oder die Öffnung am Gehäuse herzustellen.
- Hinzu kommt insbesondere bei der leichter herzustellenden Ausführung mit der Nut im Ausschiebereich, dass eine als Ventilkörper dienende Blattfeder in diesem Bereich eine zusätzliche Belastung erfährt, da sie im Bereich der Nut nicht am Gehäuse aufliegt und somit zusätzlich biegebeansprucht wird.
- Zusätzlich ist aus der
WO 2007/003215 A1 eine Flügelzellenpumpe bekannt, die einen als Blattfeder ausgebildeten Ventilkörper am Auslass aufweist, der mittig ein Loch aufweist. Diese Feder ist unter ein Anschlagelement geklemmt. Die mechanische Haltbarkeit wird durch auftretende Biegungen im Bereich mit dem Loch deutlich verringert. Eine ausreichende Dauerhaltbarkeit kann so nur mittels des zusätzlichen Anschlagelementes gewährleistet werden. - Zusätzlich ist aus der
EP 0 206 154 A2 ein Blattfederventil für einen Pumpenauslass bekannt, welches zwischen dem verschließenden Ende und dem Befestigungsende einen Bereich aufweist, der trotz der Lage der Blattfeder auf einem Kreisbogen in diesem Abschnitt achssymmetrisch zu einer durch den Flächenschwerpunkt der Auslassöffnung liegenden geraden Achse ausgebildet ist. So soll ein Kippen der Blattfeder beim Öffnen vermieden werden. - Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Flügelzellenpumpe bereitzustellen, bei der, ohne zusätzliche Arbeitsschritte am Gehäuse vollziehen zu müssen, dennoch das metallisch klingende Geräusch zuverlässig vermieden werden kann und eine hohe Dauerhaltbarkeit gegeben ist.
- Diese Aufgabe wird durch eine Vakuumpumpe mit den Merkmalen des Hauptanspruchs gelöst.
- Dadurch, dass die Blattfeder zwischen dem die Austrittsöffnung verschließenden Bereich und einem Befestigungsbereich eine Verengung aufweist und der Außenumfangsbereich des Ventilkörpers vollständig auf dem Außengehäuse aufliegt, ist eine zusätzliche Bearbeitung des Gehäuses nicht mehr notwendig und eine Biegebeanspruchung einer Blattfeder in zur üblichen Öffnungsrichtung entgegen gesetzter Richtung wird zuverlässig vermieden. Die Verengung dient in besonderer Weise als Sollbiegestelle, wodurch wiederum die Blattfeder am zum Ausschiebebereich weisenden Ende geschont wird und somit die Haltbarkeit erneut verbessert wird. Dadurch, dass der Ventilkörper eine einseitig der Austrittsöffnung befestigte Blattfeder ist, welche das Loch in einem nicht durch Biegung beanspruchten Bereich aufweist, wird die Festigkeit der Blattfeder durch das Loch in keiner Weise verringert. Das Loch ist dabei im zum Totpunkt der Flügelzellenpumpe gewandten Bereich des Verschlussbereichs der Blattfeder angeordnet, wodurch das metallisch klingende Geräusch besonders zuverlässig vermieden wird.
- In einer hierzu weiterführenden Ausführungsform ist die Blattfeder an ihrem zum Totpunkt weisenden Ende halbkreisförmig ausgebildet und das Loch zum Mittelpunkt des Kreises ist in Richtung zum befestigten Ende der Blattfeder verschoben angeordnet. Es hat sich herausgestellt, dass in diesem Bereich der Feder keinerlei zusätzliche Beanspruchung der Blattfeder vorliegt und somit eine hohe Dauerhaltbarkeit der Feder gewährleistet ist.
- In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Austrittsöffnung nierenförmig ausgebildet und die Blattfeder weist eine hierzu derart korrespondierende Form auf, dass die Blattfeder mit Ihrem Außenumfang auf dem Außengehäuse aufliegt. Diese Ausführungsform ist besonders Platz sparend und bietet exzellente Werte sowohl bezüglich der Dauerfestigkeit der Feder als auch bezüglich der Verringerung des metallisch klingenden Geräusches. Bei einer derartigen Ausführung ist es insbesondere sinnvoll, wenn die Verengung der Feder im Sollbiegebereich so ausgeführt ist, dass die Ausnehmung bezüglich des Kreisbogens der Feder nach Außen zeigt.
- Vorzugsweise ist die Blattfeder mit dem Loch in einem Stanzvorgang hergestellt, so dass Arbeitsschritte eingespart werden können und somit die Herstellung der Pumpe insgesamt kostengünstiger als in bekannten Ausführungsformen vollzogen werden kann.
- Es wird deutlich, dass durch eine derartige Ausführung nicht nur in zuverlässiger Weise die metallisch klingenden Geräusche verringert werden können, sondern zusätzlich Arbeitsschritte eingespart werden können und die Dauerhaltbarkeit einer die Austrittsöffnung verschließenden Blattfeder verbessert werden kann.
- Ein Ausführungsbeispiel ist in den Zeichnungen dargestellt und wird nachfolgend beschrieben.
-
Figur 1 zeigt eine Flügelzellenpumpe in Rückansicht. -
Figur 2 zeigt eine erfindungsgemäße Ausführung eines mit der Austrittsöffnung korrespondierenden Ventilkörpers. - In der
Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Flügelzellenpumpe mit einem Außengehäuse 1 dargestellt, in welchem in bekannter Weise ein nicht dargestellter Drehrotor aufgenommen ist, in welchem ein ebenfalls nicht dargestellter Flügel verschiebbar angeordnet ist. Eine derartige Flügelzellenpumpe funktioniert somit nach dem bekannten Prinzip der Einflügelvakuumpumpe, deren Funktionsweise als bekannt vorausgesetzt wird. - Das Außengehäuse 1 trennt einen Pumpeninnenraum 2, der in vorliegender Ansicht lediglich durch eine Austrittsöffnung 3 einsehbar ist von einem Pumpenaußenraum 4. Am Außengehäuse 1 ist ein Ansaugstutzen 5 angeordnet, der beispielsweise mit einem Bremskraftverstärker einer Verbrennungskraftmaschine bzw. eines Kraftfahrzeuges verbunden ist. Um ein für den Bremskraftverstärker ausreichend hohes Vakuum zu erzeugen, wird ein kompressibles Medium, insbesondere Luft, durch den Ansaugstutzen 5 in den Ansaugbereich im Pumpeninnenraum 2 gesaugt. Die Luft wird im Pumpeninnenraum 2 komprimiert und zur Austrittsöffnung 3 gefördert.
- Diese Austrittsöffnung 3 ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel an einer Rückwand 6 des Außengehäuses 1 angeordnet und weist eine nierenförmige Form auf. Diese nierenförmige Austrittsöffnung 3 erstreckt sich auf einem Kreisbogen, der konzentrisch zu einem Kupplungsteil 7 des Pumpenrotors angeordnet ist. Die Austrittsöffnung 3 ist kurz vor dem oberen Totpunkt 8 der Flügelzellenpumpe angeordnet.
- Die Austrittsöffnung 3 wird durch einen Ventilkörper in Form einer Blattfeder 9, wie sie in
Figur 2 dargestellt ist, verschlossen. Die Blattfeder 9 teilt sich im Wesentlichen in einen Befestigungsbereich 18, der eine Bohrung 10 aufweist, über die die Blattfeder 9 an der Rückwand 6 des Außengehäuses 1 über eine nicht dargestellte Niete befestigt wird, wozu eine entsprechende Bohrung 19, wie inFigur 1 zu erkennen ist, an der Rückwand 6 ausgebildet ist, einen durch Biegung beanspruchten Bereich 11, sowie einen sich daran anschließenden Verschlussbereich 12. Der durch Biegung beanspruchte Bereich 11 weist eine Verengung 13 auf, welche als Soll-Biegestelle dient, und sich in Umdrehungsrichtung der Pumpe vor der Austrittsöffnung 3 befindet. Entsprechend wird der nierenförmige Bereich der Blattfeder 9, der in seiner Form zur Austrittsöffnung 3 korrespondiert lediglich in seinem zum Befestigungsbereich 18 weisenden Teil auf Biegung beansprucht, während der übrige Teil weitestgehend flach bleibend von der Rückwand 6 abgehoben wird. Im geschlossenen Zustand liegt der Verschlussbereich 12 der Blattfeder 9 mit seinem gesamten Außenumfangsbereich 14 auf der Rückwand 6 auf. - Um dennoch die metallischen Geräusche verhindern zu können, ist in der Blattfeder 9 im Verschlussbereich 12 ein Loch 15 ausgebildet, welches einen Durchmesser von ca. 1 bis 2 mm aufweist, je nach Größe der Flügelzellenpumpe. Dieses Loch 15 befindet sich am zum Totpunkt 8 der Flügelzellenpumpe gewandten Bereich der Blattfeder 9, also am zum Befestigungsbereich 18 entgegengesetzten Ende im Bereich des Verschlussteils 12 der Blattfeder. In diesem hinteren Bereich 16 ist die Blattfeder 9 insbesondere halbkreisförmig ausgebildet und korrespondiert somit auch an diesem Ende zur Nierenform der Austrittsöffnung 3. Das Loch 15 ist zum Mittelpunkt dieses Halbkreises leicht verschoben in Richtung zum Befestigungsbereich 18 angeordnet. Des Weiteren ist ersichtlich, dass die Verengung 13 in Form einer Ausnehmung 17 ausgebildet ist, welche bezüglich des kreisförmigen Abschnitts der Rückwand 6 in ihrem vom Mittelpunkt gesehen nach außen liegenden Bereich des durch Biegung beanspruchten Bereichs 11 der Blattfeder 9 angeordnet ist.
- Wird nun der Flügel über den Austrittsbereich beim Betrieb der Pumpe geschoben, so kann über diese Öffnung Luft oder zumindest ein anderes kompressibles Medium angesaugt werden, wodurch das metallische Geräusch der Pumpe zuverlässig vermieden werden kann.
- Es wird deutlich, dass sowohl die Auflage der Blattfeder 9 über den gesamten Umfang als auch die Ausführung der permanenten Öffnung als Loch 15 sehr vorteilhaft für die Herstellung und die Haltbarkeit sind. Insbesondere kann eine solche Blattfeder 9 durch einen einfachen Stanzprozess hergestellt werden.
- Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Ausführungsbeispiel lediglich zum Verständnis der Erfindung dient, diese jedoch nicht in ihren von den Ansprüchen umfassten denkbaren Modifikationen einschränken soll. Insbesondere sind Änderungen bezüglich der Anordnung der Austrittsöffnung oder deren Form denkbar.
- Es wird jedoch ersichtlich, dass Arbeitsschritte bei der Herstellung einer derartigen geräuschgedämpften Pumpe eingespart werden können und dennoch die Funktion und Dauerhaltbarkeit verbessert werden.
Claims (4)
- Flügelzellenpumpe für ein kompressibles Medium mit einem Außengehäuse, welches einen Pumpeninnenraum von einem Pumpenaußenraum trennt und in welchem eine Austrittsöffnung für das Medium zu Verbindung des Pumpeninnenraums mit dem Pumpenaußenraum ausgebildet ist, wobei ein Ventilkörper derart mit der Austrittsöffnung kommuniziert, dass ein erster Abschnitt der Austrittsöffnung permanent geöffnet ist und ein zweiter Abschnitt der Austrittsöffnung durch den Ventilkörper verschließbar ist, wobei die permanente Öffnung der Austrittsöffnung (3) durch ein Loch (15) im Ventilkörper (9) realisiert ist, wobei der Außenumfangsbereich (14) des Ventilkörpers (9) vollständig auf dem Außengehäuse (1) aufliegt, wobei der Ventilkörper eine einseitig der Austrittsöffnung (3) befestigte Blattfeder (9) ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Blattfeder (9) das Loch (15) in einem nicht durch Biegung beanspruchten Bereich (16) aufweist und wobei die Blattfeder (9) zwischen dem die Austrittsöffnung (3) verschließenden Verschlussbereich (12) und einem Befestigungsbereich (18) eine Verengung (13) aufweist und wobei das Loch (15) im zum Totpunkt (8) der Flügelzellenpumpe gewandten Bereich (16) des Verschlussbereichs (12) der Blattfeder (9) angeordnet ist.
- Flügelzellenpumpe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Blattfeder (9) an ihrem zum Totpunkt (8) weisenden Ende halbkreisförmig ausgebildet ist und das Loch (15) zum Mittelpunkt des Kreises in Richtung zum Befestigungsbereich (18) der Blattfeder (9) verschoben angeordnet ist. - Flügelzellenpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Austrittsöffnung (3) nierenförmig ausgebildet ist und die Blattfeder (9) eine hierzu derart korrespondierende Form aufweist, dass die Blattfeder (9) mit ihrem Außenumfangsbereich (14) auf dem Außengehäuse (1) aufliegt. - Flügelzellenpumpe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Blattfeder (9) mit dem Loch (15) in einem Stanzvorgang hergestellt ist.
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