JP2007522384A - Inexpensive gear fuel pump - Google Patents

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Abstract

本発明は、内部ポンプ・チャンバ200、それへの入口40′、およびそこからの出口42′を備えたハウジング10′を有する歯車ポンプに向けられている。出口は入口から離間されている。1組の回転歯車330、332がチャンバ内に配置される。歯車は、回転中に噛み合う歯を含む。歯車は好ましくは粉末金属構造であり、回転軸を有するシャフト230、232に固定される。1組の一体ベアリング210、212がチャンバ内に配置され、各シャフト320の第1および第2端部の一方を軸受けする。一体ベアリングは、シャフトの第1および第2端部の正確な整列を与え、シャフトを平行に維持する。
【選択図】図4
The present invention is directed to a gear pump having a housing 10 'with an internal pump chamber 200, an inlet 40' to it, and an outlet 42 'therefrom. The outlet is spaced from the inlet. A set of rotating gears 330, 332 are disposed in the chamber. The gear includes teeth that mesh during rotation. The gear is preferably a powder metal structure and is fixed to shafts 230, 232 having a rotation axis. A set of integral bearings 210, 212 is disposed within the chamber and bears one of the first and second ends of each shaft 320. The integral bearing provides precise alignment of the first and second ends of the shaft and keeps the shaft parallel.
[Selection] Figure 4

Description

本願は、2004年2月13日出願の米国暫定特許出願第60/554,582号から優先権を請求し、証明によってここに組み込まれる。
本発明は、一般に歯車ポンプに関する。さらに詳しくは、本発明は、改善されたベアリングおよび歯車組立体構造に関し、特に燃料ポンプとして用いられるものおよびそれを製造する方法に関する。
This application claims priority from US Provisional Patent Application No. 60 / 554,582, filed February 13, 2004, and is hereby incorporated by reference.
The present invention relates generally to gear pumps. More particularly, the present invention relates to an improved bearing and gear assembly structure, and more particularly to what is used as a fuel pump and a method of manufacturing the same.

代表的な歯車燃料ポンプは、固定吐出量ポンピング装置である。それは、燃料タンクから燃料を受け、燃料を加圧し、燃料を、エンジン燃焼用燃料制御器を介して燃料ノズルへ高圧で送給する。歯車ポンプは、一般に平行交差円筒形穴によって形成された内部ポンプ・チャンバを有するアルミニウム・ハウジング等のハウジングを含む。通常は類似形状の第1および第2歯車が各穴に配置され、歯車がハウジング内側で穴の交差領域において互いに噛み合う。第1または駆動歯車はスプライン付き駆動シャフトを有し、シャフトが回転するときに第1歯車が第2歯車(一般に被駆動歯車と呼ばれる)を駆動する。歯車がハウジング内で回転するとき、流体がポンプの入口から出口に送られる。歯車は高圧かつ高負荷で高度に応力を受ける。スパーまたはヘリカル形状の歯車が用いられる。スパーギヤが最も一般的ではあるが。歯車は入口付近では噛み合わないように駆動され、流体を穴の周囲で歯車が噛み合う領域まで運ぶ。歯車の噛合がポンプ・チャンバから流体を押し出し、流体が出口からポンプ・ハウジングを出る。   A typical gear fuel pump is a fixed discharge pumping device. It receives fuel from a fuel tank, pressurizes the fuel, and delivers the fuel at high pressure to a fuel nozzle via an engine combustion fuel controller. A gear pump includes a housing, such as an aluminum housing, having an internal pump chamber generally formed by parallel intersecting cylindrical holes. Normally, first and second gears of similar shape are arranged in each hole, and the gears mesh with each other at the hole crossing region inside the housing. The first or drive gear has a splined drive shaft, and the first gear drives a second gear (commonly called a driven gear) as the shaft rotates. As the gear rotates in the housing, fluid is pumped from the pump inlet to the outlet. Gears are highly stressed at high pressures and loads. Spur or helical gears are used. Although spur gear is the most common. The gear is driven so that it does not mesh near the inlet and carries fluid around the hole to the area where the gear meshes. Gear engagement pushes fluid out of the pump chamber and fluid exits the pump housing from the outlet.

ポンプ運転中は押し出されるべき流体の圧力は入口よりも出口において高いので、その差圧が様々な構成部品の境界を横断して出口から入口への漏洩流を生じる。この漏洩流は、ポンプの効率を低下させる。いくつかの例の場合には、同一に作られた一方のポンプから別のポンプへ漏洩流に相当の変動を来すことがある。押し出される容積は噛合歯車によって吐出される容積の直接関数になるので、噛合歯車の深さの変動が流量に大きく影響を及ぼす。従って、ポンプ効率を改善するために歯車の正確な整列および噛合を与えることが重要である。   During pump operation, the pressure of the fluid to be pushed out is higher at the outlet than at the inlet, so that the differential pressure creates a leakage flow from the outlet to the inlet across the boundaries of the various components. This leakage flow reduces the efficiency of the pump. In some cases, the leakage flow can vary considerably from one identical pump to another. Since the volume to be pushed out is a direct function of the volume discharged by the meshing gear, the variation in the depth of the meshing gear greatly affects the flow rate. It is therefore important to provide accurate gear alignment and meshing to improve pump efficiency.

通常は、4個の分離ベアリングが穴の中に配置され、歯車シャフトの一部分を軸受けまたは支持する。ベアリングは通常は、歯車が噛み合う領域に整列する周囲の一部分に沿って対面係合する平面を持ったほぼ円筒形外面形状をしている。ベアリングは、ポンプ・チャンバに嵌合するように採寸される。通常の場合には、ベアリングは、平面の中心と別の円筒形ベアリングの直径方向反対側との間の設計寸法に対して細心の注意を払って作られる。漏洩路を最少にするために、このようなベアリングはポンプの各穴内に緊密嵌合を形成するように作られ、また、希ではなく、公差の変動のために良好な嵌合が常に達成されるとは限らない。従って、組立過程中に、正確な嵌合が達成される期待を込めて1またはそれを超えるベアリングの平面から材料を削り取ることが慣例であった。実際に、ベアリングは、緊密嵌合を維持するように試みながら、公差変動を吸収するように削られるように設計される。   Typically, four separate bearings are placed in the holes to bearing or support a portion of the gear shaft. The bearing is typically in the form of a generally cylindrical outer surface with a flat surface that engages face-to-face along a portion of the circumference that aligns with the meshing area of the gear. The bearing is sized to fit into the pump chamber. In the usual case, the bearing is made with great care with respect to the design dimensions between the center of the plane and the diametrically opposite side of another cylindrical bearing. In order to minimize leakage paths, such bearings are made to form a tight fit within each hole in the pump and are not rare and good fits are always achieved due to tolerance variations. Not necessarily. Thus, during the assembly process, it was customary to scrape material from one or more bearing planes with the expectation that a precise fit would be achieved. Indeed, the bearings are designed to be trimmed to absorb tolerance variations while attempting to maintain a tight fit.

しかし、切削過程において、ベアリングの軸方向中心線に関する平坦面の平行が失われることがあり、漏洩路を発生する。代って、面の平坦度が切削過程中に失われて、平面を横断する漏洩路を再び発生する。切削過程は、ベアリングの端に関する平坦面の直角度または直角精度を喪失することもある。それは、ハウジング端壁に対して適正に密封せず、運転中のシャフト撓みに応答してベアリングが適正に動くことを阻止するか、あるいはシャフトの誤整合を生じる。切削は、ベアリングによって軸受けされた歯車の噛合の変更深さを生じることもあり、これがポンプの流量を変える。   However, in the cutting process, the parallelism of the flat surface with respect to the axial center line of the bearing may be lost, and a leakage path is generated. Instead, the flatness of the surface is lost during the cutting process and a leak path across the plane is generated again. The cutting process may lose the squareness or right angle accuracy of the flat surface with respect to the end of the bearing. It does not seal properly against the housing end wall and either prevents the bearing from moving properly in response to shaft deflection during operation or causes shaft misalignment. Cutting can also result in altered depths of meshing of the gears supported by the bearings, which change the pump flow rate.

他の同一ポンプにおける異なる流量を生じる別の基本的な因子は、従来各スプライン付き駆動シャフトおよび対応する歯車が一体の棒材被駆動歯車に作られ、その棒状部分(すなわち、駆動シャフト)および歯車が単独の一体ユニットとして形成されることである。それだから、駆動シャフトの両端部が分離して製造され、ベアリングとの嵌合を与える両端部に異なる直径を生じることがある。   Another fundamental factor that produces different flow rates in other identical pumps is that each splined drive shaft and corresponding gear are conventionally made into a single bar driven gear, and its rod-like portion (ie, drive shaft) and gear Is formed as a single integrated unit. Thus, both ends of the drive shaft may be manufactured separately, resulting in different diameters at both ends that provide mating with the bearing.

一般に譲渡された米国特許第6,042,352号は、改良された歯車燃料ポンプが開発された形式の歯車ポンプに向けられている。その他の既存の歯車ポンプ設計は、米国特許第4,682,938号、同第4,193,745号、同第4,097,206号、同第3,003,426号、同第2,981,200号、同第2,774,309号を含めて当該技術においては公知である。   Commonly assigned US Pat. No. 6,042,352 is directed to a type of gear pump in which an improved gear fuel pump has been developed. Other existing gear pump designs include U.S. Pat. Nos. 4,682,938, 4,193,745, 4,097,206, 3,003,426, No. 981,200 and No. 2,774,309 are known in the art.

上述したことから照らして、当該技術における1またはそれを超える欠点に解決を与える改良された歯車ポンプの要請があることは明らかである。それらに対してこれまでに実現されていない多数の利点を与えながら、従来技術によって不十分に向けられていた各要請に解決を与える燃料ポンプ等の改良された歯車ポンプが、当該技術において顕著な前進を表すことは依然としてさらに明らかである。   In view of the foregoing, it is apparent that there is a need for an improved gear pump that provides a solution to one or more of the disadvantages in the art. Improved gear pumps, such as fuel pumps, that provide a solution to each need that has been poorly addressed by the prior art, while providing a number of advantages to them that have not previously been realized, are notable in the art. It is still clearer to represent progress.

新規で改良された歯車燃料ポンプ組立体が提供される。
特に、本発明の一実施例によれば、歯車ポンプは内部ポンプ・チャンバと、チャンバにそれぞれ連通していて離間された入口および出口とを含むハウジングを備えている。1組の回転歯車がチャンバに配置され、各歯車は回転軸を有する各シャフトに固定される。歯車の歯は噛み合ってハウジングを介して押し出される流体を加圧する。1組の一体ベアリングがチャンバ内で歯車の両端に配置され、各シャフトの第1および第2端部の一方を軸受けする。一体ベアリングは、第1および第2シャフトの正確な整列を与え、シャフトを平行に維持する。
A new and improved gear fuel pump assembly is provided.
In particular, according to one embodiment of the present invention, the gear pump includes a housing that includes an internal pump chamber and an inlet and an outlet that are in communication with the chamber and are spaced apart. A set of rotating gears is disposed in the chamber, and each gear is fixed to each shaft having a rotating shaft. The gear teeth mesh and pressurize the fluid that is pushed out through the housing. A set of integral bearings are disposed at both ends of the gear within the chamber and bearing one of the first and second ends of each shaft. The integral bearing provides precise alignment of the first and second shafts and keeps the shafts parallel.

好ましくは、歯車は粉末金属から形成され、一定直径シャフトに固定される。各歯車は、一緒に回転するようにシャフトの一方にキー止めされ、僅かな誤整列がある場合に、シャフトと歯車との間の寸法公差が歯車の適正噛合を与える。   Preferably, the gear is formed from powder metal and is fixed to a constant diameter shaft. Each gear is keyed to one of the shafts to rotate together, and if there is a slight misalignment, the dimensional tolerance between the shaft and the gear provides proper gear engagement.

本発明の別の実施例によれば、歯車ポンプを組み立てる方法が提供される。その方法は、長手方向に沿ってほぼ一定の直径を有する第1および第2シャフトを設ける段階を含む。歯車は各シャフト上で前進され、各シャフトに固定される。一体ベアリングが次いでシャフトに装着される。ベアリングとおよび歯車を装着されたシャフトとが、歯車ポンプのハウジング内に装着される。   In accordance with another embodiment of the present invention, a method for assembling a gear pump is provided. The method includes providing first and second shafts having a substantially constant diameter along the longitudinal direction. Gears are advanced on each shaft and secured to each shaft. The integral bearing is then attached to the shaft. A bearing and geared shaft are mounted within the gear pump housing.

本発明の一観点によれば、一体ベアリングおよび歯車が粉末金属から作られる。粉末金属技術を用いることによって、一体ベアリングおよび歯車は広範に亘る追加の機械加工を必要とせずに形成されうる。   According to one aspect of the invention, the integral bearing and gear are made from powdered metal. By using powder metal technology, integral bearings and gears can be formed without the need for extensive additional machining.

本発明の主要な利点は、従来のベアリングに比べて整列の点で高い正確度を有する均質な一体ベアリングを与える能力にある。
本発明の別の利点は、慣用材料から成形された構成部品よりも長く持続する歯車ポンプ用粉末金属構成部品を与える能力にある。
A major advantage of the present invention is the ability to provide a homogeneous integral bearing that has a high degree of accuracy in alignment compared to conventional bearings.
Another advantage of the present invention is the ability to provide a powder metal component for a gear pump that lasts longer than a component molded from conventional materials.

さらに別の利点は、一体ベアリングの使用と関連した精密配列にある。
さらなる利点は、従来のベアリング、歯車、シャフトに関連した広範な追加の製造工程を減少することによって、粉末金属構成部品に関連した相当な節約にある。
Yet another advantage resides in precision alignment associated with the use of integral bearings.
A further advantage is the considerable savings associated with powder metal components by reducing the extensive additional manufacturing steps associated with conventional bearings, gears, and shafts.

本発明のさらに別の利点および観点は、以下の好適実施例の詳細な記載を読みかつ理解することから明らかになるであろう。   Still further advantages and aspects of the present invention will become apparent from a reading and understanding of the following detailed description of the preferred embodiments.

ここの記載および図面は単なる例示であり、様々な修正および変更が本発明の精神から逸脱せずに開示された構造において為されうることを理解されたい。同様な番号は、いくつかの図面を通じて同様な部品を参照している。   It should be understood that the description and drawings herein are merely exemplary, and that various modifications and changes may be made in the disclosed structure without departing from the spirit of the invention. Like numbers refer to like parts throughout the several views.

図1を参照すれば、従来の歯車ポンプ組立体GPは、一般にアルミニウムから作られていて、端フランジ12、14を有するハウジング10と、ハウジングを密封するための端プレートまたは蓋16とを通常は含む。端フランジ12は複数の穴18を含み、また、蓋16は蓋をハウジングに固定する慣用の締結具Fを受けるように採寸された対応する穴20を含む。図1および2に示すように、端フランジ12および蓋16は断面がほぼ多角形である。しかし、端フランジ12および蓋16は、歯車ポンプおよび/またはポンプが使用される環境に基づくその他の形状を有することもできることは当業者によって理解されるべきである。ハウジングは、シール24を受ける凹部22をさらに含む。端フランジ14もまた歯車ポンプGPを任意の回転エネルギ源(図示せず)に装着するための複数の装着穴26を含む。   Referring to FIG. 1, a conventional gear pump assembly GP is generally made of aluminum and typically includes a housing 10 having end flanges 12, 14 and an end plate or lid 16 for sealing the housing. Including. The end flange 12 includes a plurality of holes 18 and the lid 16 includes corresponding holes 20 that are dimensioned to receive conventional fasteners F that secure the lid to the housing. As shown in FIGS. 1 and 2, the end flange 12 and the lid 16 are substantially polygonal in cross section. However, it should be understood by those skilled in the art that end flange 12 and lid 16 may have other shapes based on the gear pump and / or the environment in which the pump is used. The housing further includes a recess 22 that receives the seal 24. The end flange 14 also includes a plurality of mounting holes 26 for mounting the gear pump GP to an optional rotational energy source (not shown).

図2を参照すれば、ハウジング10は2つの平行交差円筒形穴32、34によって形成されるチャンバ30を含む。ハウジング10は、入口40と出口42とを有する。図1に示すように、図3における破線54で示す領域においてほぼ噛み合うように、歯車ポンプGPは穴32および34に配置された第1歯車50および第2歯車52をさらに含む。第1歯車50は中空駆動シャフトまたはジャーナル60と一体に成形され、他方、第2歯車52は中空駆動シャフトまたはジャーナル62と一体に成形される。通常は、シャフトおよび歯車は棒材から作られ、シャフトの所望の直径および歯車の詳細に機械加工される。理解されるように、棒材の相当量がこの慣用の製造操作において取り除かれる。さらに、従来技術において述べたように、その従来構造に関連した問題がある。   Referring to FIG. 2, the housing 10 includes a chamber 30 formed by two parallel intersecting cylindrical holes 32, 34. The housing 10 has an inlet 40 and an outlet 42. As shown in FIG. 1, the gear pump GP further includes a first gear 50 and a second gear 52 disposed in the holes 32 and 34 so as to substantially mesh with each other in a region indicated by a broken line 54 in FIG. 3. The first gear 50 is molded integrally with the hollow drive shaft or journal 60, while the second gear 52 is molded integrally with the hollow drive shaft or journal 62. Typically, shafts and gears are made from rods and machined to the desired shaft diameter and gear details. As will be appreciated, a substantial amount of bar is removed in this conventional manufacturing operation. Further, as described in the prior art, there are problems associated with the conventional structure.

被駆動シャフト62はスプライン付き内面(図示せず)を含む。スプライン付き内面は回転エネルギ源に接続された回転シャフトSのスプライン付き端部によって係合される。回転シャフトSは、ハウジング内の開口(図示せず)を貫通する。Oリング68およびシャフト・シール70は、歯車ポンプの外部漏洩を防止するように開口の周りに設けられる。シール72は駆動シャフトに常態で連結される。   The driven shaft 62 includes a splined inner surface (not shown). The splined inner surface is engaged by the splined end of the rotating shaft S connected to a rotational energy source. The rotating shaft S passes through an opening (not shown) in the housing. An O-ring 68 and shaft seal 70 are provided around the opening to prevent external leakage of the gear pump. Seal 72 is normally connected to the drive shaft.

ハウジング10内で、両シャフト60、62は端部76を有し、端部76は各第1ベアリング80および第2ベアリング82に支持または軸受けされる。ベアリング80、82は別個に成形され、円筒形開口84、86によって画定されるシャフトの回転軸周りにほぼ円筒形状に成形される。各ベアリングは、歯車50、52が噛み合う点54に直接に隣接した部分に各平面88、90が設けられる。隣接ベアリング80の各平面88は、穴または凹部92を含む。平面88は、互いに対面し、穴に受けられたピン94によって互いに係合される。同様に、隣接ベアリング82の各平面90は、ピン98を受ける穴または凹部96を含む。平面88、90は、開口84、86の中心線に平行な平面によって画定されるように意図される。   Within the housing 10, both shafts 60, 62 have ends 76 that are supported or supported by each first bearing 80 and second bearing 82. The bearings 80, 82 are molded separately and are formed in a generally cylindrical shape about the axis of rotation of the shaft defined by the cylindrical openings 84, 86. Each bearing is provided with a respective plane 88, 90 at a portion directly adjacent to the point 54 where the gears 50, 52 mesh. Each plane 88 of the adjacent bearing 80 includes a hole or recess 92. The planes 88 face each other and are engaged with each other by pins 94 received in the holes. Similarly, each plane 90 of adjacent bearing 82 includes a hole or recess 96 that receives a pin 98. The planes 88, 90 are intended to be defined by a plane parallel to the center line of the openings 84, 86.

一般に、ベアリングはハウジング10の円筒形穴32、34内で長手方向に固定される。しかし、各ベアリング82の底面100は個々のスプリング104を受けるための複数の開口(図示せず)を有するフランジ102を含む。このようにして、加圧ベアリングは円筒形穴内でシャフト60、62の端部76に沿って長手方向に押し付けられまたは偏倚作用を受ける。   Generally, the bearing is fixed longitudinally within the cylindrical holes 32, 34 of the housing 10. However, the bottom surface 100 of each bearing 82 includes a flange 102 having a plurality of openings (not shown) for receiving individual springs 104. In this way, the pressure bearing is longitudinally pressed or biased along the end 76 of the shaft 60, 62 within the cylindrical bore.

燃料は、ベアリング82の低圧入口側からベアリング82の高圧排出側まで押し出される。ベアリング80、82間で長手方向に受けられた歯車50、52は、各平行軸の周りで回転し、一緒に噛み合う。流体は、歯車50、52の外側の周りの入口から出口まで当該技術において周知の仕方で出口に移動される。   The fuel is pushed out from the low pressure inlet side of the bearing 82 to the high pressure discharge side of the bearing 82. Gears 50, 52 received longitudinally between the bearings 80, 82 rotate about each parallel axis and mesh together. Fluid is moved from the inlet to the outlet around the outside of the gears 50, 52 to the outlet in a manner well known in the art.

図1および2に示すように、ベアリング構造およびハウジング10の円筒形穴32、34は、8の字形形状を有する。従来のベアリング80、82の製造においては、制御された公差は、平面88、90からベアリングの周囲における直径方向反対点までの距離である。上述したように、平面88、90は、ベアリング80、82が歯車ポンプ・ハウジング10に嵌合されるように通常は切削される。このようにして、制御された公差は、切削過程中にある程度まで喪失される。従来の歯車ポンプに用いられるベアリングの平面は組立中に切削を必要とするので、ベアリングの中心線に対する平面の平行性の喪失、ベアリング80、82の各上面110、112および底面114、100に関する平面88、90の平坦度または直角度の喪失が起こる。その結果、歯車ポンプGPは漏れを生じ、または所望よりも効率を低下させる。   As shown in FIGS. 1 and 2, the cylindrical holes 32, 34 of the bearing structure and the housing 10 have an 8-shaped shape. In the manufacture of conventional bearings 80, 82, the controlled tolerance is the distance from the plane 88, 90 to the diametrically opposite point around the bearing. As described above, the planes 88, 90 are typically cut so that the bearings 80, 82 are fitted into the gear pump housing 10. In this way, controlled tolerances are lost to some extent during the cutting process. Since the bearing planes used in conventional gear pumps require cutting during assembly, the plane parallelism is lost to the bearing centerline, the planes associated with the respective top surfaces 110, 112 and bottom surfaces 114, 100 of the bearings 80, 82. A loss of flatness or squareness of 88, 90 occurs. As a result, the gear pump GP will leak or be less efficient than desired.

上記に簡単に述べたように、歯車50、52は各シャフト60、62と一体に成形される。各シャフトおよび対応する歯車は、一体の棒材から製造され、その場合にシャフトの両端部76および歯車は単独ユニットとして成形される。このようにして、両端部の異なる直径を生じることもあるシャフトの両端部が別個に成形される。この寸法差を修正するために、大きな反対端部の直径が通常は他端部の直径に整合するように研磨される。しかし、この研磨過程は、一体歯車50、52に対するシャフト60、62の直角度または垂直度の喪失を生じることがある。これは歯車の噛合に影響を及ぼし、押し出される容積は噛合歯車によって吐出される容積の直接関数になるので、歯車ポンプの流量に影響を及ぼす。   As briefly described above, the gears 50, 52 are formed integrally with the shafts 60, 62. Each shaft and corresponding gear is manufactured from a single bar, in which case both ends 76 of the shaft and the gear are molded as a single unit. In this way, both ends of the shaft, which may result in different diameters at both ends, are molded separately. In order to correct this dimensional difference, the diameter of the large opposite end is usually polished to match the diameter of the other end. However, this polishing process may result in a loss of squareness or perpendicularity of the shafts 60,62 relative to the integral gears 50,52. This affects the meshing of the gears, and the volume being pushed out is a direct function of the volume discharged by the meshing gear, thus affecting the flow rate of the gear pump.

図4を参照すれば、本発明に基づく歯車ポンプが示されている。構造および機能の多くは実質的に同一であるので、単独のプライム符号(′)を付けた参照番号は同様な構成部品(例えば、ハウジング10は参照番号10′によって参照される)を参照し、新規な番号は新規な構成部品を表示する。同様に、変えられないままの構成部品の説明は不要となる。   Referring to FIG. 4, a gear pump according to the present invention is shown. Since many of the structures and functions are substantially identical, reference numbers with a single prime symbol (') refer to similar components (eg, housing 10 is referenced by reference number 10'); The new number displays the new component. Similarly, a description of components that remain unchanged is unnecessary.

図4−6に示す歯車ポンプGP′は、単独の円筒形穴202を画定したチャンバ200を有するハウジング10′を含む。ハウジング10′は、1組のベアリング210、212を受ける。各ベアリングは粉末金属から成形された一体ベアリングである。すなわち、ベアリングは、結合ラインを有していないほぼ均質な構成部品である。それらは、従来の二体ベアリング組立体に比較したとき、連続している。各ベアリングは、好ましくは、ほぼ長円形断面をしている。各ベアリングの周囲はハウジング10′の類似の採寸穴202と嵌合することがわかるであろう。しかし、ベアリングおよび対応する穴が、ハウジング10′のチャンバ200内で各ベアリングを密着して受けるようにするその他の輪郭を有することもできることを、当業者は理解されたい。   The gear pump GP ′ shown in FIGS. 4-6 includes a housing 10 ′ having a chamber 200 defining a single cylindrical hole 202. The housing 10 ′ receives a set of bearings 210, 212. Each bearing is an integral bearing formed from powder metal. That is, the bearing is a substantially homogeneous component that does not have a connecting line. They are continuous when compared to conventional two-body bearing assemblies. Each bearing preferably has a generally oval cross section. It will be appreciated that the circumference of each bearing mates with a similar measuring hole 202 in the housing 10 '. However, those skilled in the art will appreciate that the bearings and corresponding holes may have other contours that allow each bearing to be received in the chamber 200 of the housing 10 '.

図8−10を参照すれば、ハウジング内でほぼ長手方向に固定される一体のベアリング210は、第1または上面220と、第2または底面222と、シャフトまたはジャーナル230、232の回転軸と同心の中心軸を有する1組の開口224、226とを含む。ベアリングはさらに第1および第2の延長面236、238を含む。第1の延長面は第2の延長面にほぼ平行であり、好適構造において両延長面はほぼ平面である。上述したように、両端240、242は円弧輪郭を有する。しかし、両端240、242は、本発明の範囲および意図から逸脱せずに他の形状を有することもできる。   Referring to FIGS. 8-10, the integral bearing 210 fixed approximately longitudinally within the housing is concentric with the first or top surface 220, the second or bottom surface 222, and the axis of rotation of the shaft or journal 230,232. And a set of openings 224, 226 having a central axis. The bearing further includes first and second extension surfaces 236, 238. The first extension surface is substantially parallel to the second extension surface, and in a preferred structure, both extension surfaces are substantially planar. As described above, both ends 240 and 242 have an arc contour. However, the ends 240, 242 may have other shapes without departing from the scope and intent of the present invention.

図7を続けて参照すれば、ベアリング210の底面222は、ダム250、入口面レリーフ252、放出面レリーフ254を含む。このようにして、ベアリングのダム250は、入口面レリーフと放出面レリーフとの間に配置される。ベアリングのダム壁は入口側256と出口側258との間に密封ダム領域を形成し、従って歯車ポンプGP′の入口側40′に低圧領域を作り、その出口側42′に高圧領域を作る。ベアリングは、ベアリング潤滑排出用の流出穴260をさらに有する。図10に示すように、流出穴260はその長手方向に沿ってほぼ一定の直径を有し、ダム領域250と垂直に交差する。   With continued reference to FIG. 7, the bottom surface 222 of the bearing 210 includes a dam 250, an inlet surface relief 252, and a discharge surface relief 254. In this way, the bearing dam 250 is positioned between the inlet face relief and the discharge face relief. The dam wall of the bearing forms a sealed dam region between the inlet side 256 and the outlet side 258, thus creating a low pressure region on the inlet side 40 'of the gear pump GP' and a high pressure region on its outlet side 42 '. The bearing further has an outflow hole 260 for draining the bearing lubrication. As shown in FIG. 10, the outflow hole 260 has a substantially constant diameter along its longitudinal direction and intersects the dam region 250 perpendicularly.

図11−14を参照すれば、一体ベアリング212は、第1または上面270と、第2または底面272と、ベアリング210の開口224、226の中心軸およびシャフト230、232の回転軸と同心の中心軸を有する1組の開口274、276とを含む。ベアリング210と同様に、ベアリング212はほぼ平行な第1延長面280および第2延長面282と、1組の円弧端284、286とをさらに含む。   Referring to FIGS. 11-14, the integral bearing 212 is concentric with the first or top surface 270, the second or bottom surface 272, the central axis of the openings 224 and 226 of the bearing 210 and the rotational axis of the shafts 230 and 232. A set of openings 274, 276 having axes. Similar to bearing 210, bearing 212 further includes first and second extended surfaces 280 and 282 that are substantially parallel and a set of arcuate ends 284, 286.

ベアリング210の底面222の特徴と同様に、ベアリング212の上面270は、ダム290と、入口面レリーフ292と、放出面レリーフ294とを含む。ベアリングのダム壁は入口側296と出口側298との間に密封ダムを形成し、従って歯車ポンプGP′の入口側40′に低圧領域を作り、出口側42′に高圧領域を作る。ベアリングは、付勢されたスプリング302の保持のための盲穴300をさらに含む。   Similar to the features of the bottom surface 222 of the bearing 210, the top surface 270 of the bearing 212 includes a dam 290, an inlet surface relief 292, and a discharge surface relief 294. The dam wall of the bearing forms a sealed dam between the inlet side 296 and the outlet side 298, thus creating a low pressure region on the inlet side 40 'of the gear pump GP' and a high pressure region on the outlet side 42 '. The bearing further includes a blind hole 300 for holding the biased spring 302.

図14に示すように、ベアリング212の底面272はフランジ310を含む。シール312がフランジの周りに設けられる。
1組の歯車330、332は、ベアリング210、212間でシャフト230、232上に長手方向に受けられる(図4)。図15−19を参照すれば、各シャフト230、232は軸方向凹部340と、第1および第2の離間円周溝342、344とを含む(図4)。円周溝342、344は、保持リングまたはスナップ・リング350を受けるための各シャフトの外周346から半径方向内側に延びている。スナップ・リングは、シャフト230、232に歯車330、332を固定し、各シャフトに関して歯車の長手方向移動を阻止する。
As shown in FIG. 14, the bottom surface 272 of the bearing 212 includes a flange 310. A seal 312 is provided around the flange.
A set of gears 330, 332 are received longitudinally on shafts 230, 232 between bearings 210, 212 (FIG. 4). Referring to FIGS. 15-19, each shaft 230, 232 includes an axial recess 340 and first and second spaced circumferential grooves 342, 344 (FIG. 4). Circumferential grooves 342, 344 extend radially inward from the outer periphery 346 of each shaft for receiving a retaining ring or snap ring 350. The snap ring secures the gears 330, 332 to the shafts 230, 232 and prevents longitudinal movement of the gears with respect to each shaft.

各シャフト230、232は、ほぼ中空であり、その長手方向に沿ってほぼ一定の直径を有する。図16に示すように、シャフト232も一定の内径を有する。図18、19に示すように、駆動シャフト230の内面350の一部352にはスプラインが切られている。スプライン付き部分は、回転エネルギ源に接続された回転シャフトS′のスプライン付き部分によって係合される。回転シャフトS′はハウジングの開口(図示せず)を貫通する。   Each shaft 230, 232 is substantially hollow and has a substantially constant diameter along its length. As shown in FIG. 16, the shaft 232 also has a constant inner diameter. As shown in FIGS. 18 and 19, a spline is cut in a part 352 of the inner surface 350 of the drive shaft 230. The splined portion is engaged by the splined portion of the rotating shaft S ′ connected to the rotational energy source. The rotating shaft S ′ passes through an opening (not shown) in the housing.

シャフト230、232は、慣用の金属製造によって成形される。他方、各歯車330、332(図20−21)は粉末金属から製造され、シャフト230、232の一方を受けるのに適した開口360を含む。シャフトの外径と歯車の開口360の直径との間の寸法公差は、歯車/シャフトが正確に整列されていない場合に、歯車が噛み合うときに歯車の歯362のいくらかの自動整列を与える。各歯車は、各シャフトにほぼ垂直に固定される。各歯車は軸方向溝364をさらに含む。シャフトの軸方向凹部340および歯車の軸方向溝364は、歯車をシャフトに固定またはキー止めするピン370を受けるように採寸される。   The shafts 230, 232 are formed by conventional metal manufacturing. On the other hand, each gear 330, 332 (FIGS. 20-21) is made of powder metal and includes an opening 360 suitable for receiving one of the shafts 230,232. The dimensional tolerance between the outer diameter of the shaft and the diameter of the gear opening 360 provides some automatic alignment of the gear teeth 362 when the gear meshes when the gear / shaft is not correctly aligned. Each gear is fixed substantially perpendicular to each shaft. Each gear further includes an axial groove 364. The shaft axial recess 340 and the gear axial groove 364 are sized to receive pins 370 that secure or key the gear to the shaft.

一般に、歯車ポンプGP′を組み立てるために、第1スナップ・リング350が、シャフト230、232の第1および第2溝342、344の一方に固定される。スナップ・リングはシャフト上での歯車の軸方向移動を防止する。ピン370は軸方向凹部340に置かれる。歯車330、332は、軸方向溝がピンおよび軸方向凹部と整列されるように、各シャフト上を前進させられる。このようにして、軸方向凹部および溝は一緒にピン用ハウジングを形成し、ピンが各シャフト上での歯車の回転を防止する。第2スナップ・リング350が他の溝に固定され、それにより歯車を各シャフトに長手方向または軸方向に固定する。一体連続ベアリング212が、ハウジング10′のチャンバ202に装着される。組み立てられたシャフト(すなわち、そこに装着された歯車を有するシャフト)はベアリングに装着される。シャフト部分320は、ハウジングの開口274、276に軸受けされる。一体ベアリング210が次いで組み立てられたシャフトに装着され、シャフト部分320がハウジングの開口224、226に軸受けされる。このようにして、一体ベアリングはシャフトの精密整列を与えかつハウジング内でシャフトを平行に維持する。蓋16′が、慣用の締結具F′を介してハウジングに固定される。   In general, a first snap ring 350 is secured to one of the first and second grooves 342, 344 of the shafts 230, 232 to assemble the gear pump GP '. The snap ring prevents axial movement of the gear on the shaft. Pin 370 is placed in axial recess 340. Gears 330, 332 are advanced over each shaft so that the axial grooves are aligned with the pins and axial recesses. In this way, the axial recesses and grooves together form a pin housing, which prevents rotation of the gear on each shaft. A second snap ring 350 is secured in the other groove, thereby securing the gear to each shaft in the longitudinal or axial direction. An integral continuous bearing 212 is mounted in the chamber 202 of the housing 10 '. The assembled shaft (ie, the shaft with the gear mounted thereon) is attached to the bearing. Shaft portion 320 is received in housing openings 274, 276. The integral bearing 210 is then attached to the assembled shaft, and the shaft portion 320 is received in the housing openings 224, 226. In this way, the integral bearing provides precise alignment of the shaft and keeps the shaft parallel within the housing. A lid 16 'is secured to the housing via a conventional fastener F'.

従って、本発明は、従来の構成部品を凌駕する明確な利点を持った粉末金属構成部品を有する歯車ポンプを提供する。ベアリング210、212を作るために粉末金属技術を用いる特異性に加えて、ベアリングの連続形状が従来の接続個別ベアリング80、82の回避によって整列に高度の正確性を与える。このようにして、ベアリング用開口の中心軸を正確に整列することができる。   Accordingly, the present invention provides a gear pump having a powder metal component with distinct advantages over conventional components. In addition to the specificity of using powder metal technology to make the bearings 210, 212, the continuous shape of the bearings provides a high degree of accuracy in alignment by avoiding the conventional connected individual bearings 80,82. In this way, the central axis of the bearing opening can be accurately aligned.

さらに、好適実施例における一体ベアリング210、212は直線設計、すなわち、ベアリングの上面および底面を横断する設計であり、他方、従来のベアリング80、82は接続されたとき、8の字形設計を持つ。直線設計を組み入れることによって、ハウジング10′のチャンバ200へのベアリング210、212のより正確かつ容易整列が、従来の8の字形設計に比べて達成されうる。   Furthermore, the integral bearings 210, 212 in the preferred embodiment are linear designs, i.e., designs that traverse the top and bottom surfaces of the bearings, while conventional bearings 80, 82 have an eight-shaped design when connected. By incorporating a linear design, a more accurate and easy alignment of the bearings 210, 212 to the chamber 200 of the housing 10 'can be achieved compared to a conventional 8-shaped design.

一体ベアリング210、212は、制御が±百分の1ミリメータ程度である場合に、中心線対中心線位置決めにおける開口のより大きい制御を許す。しかし、8の字形設計の二部品形状は、その精度を得るためにレベルを合わせられた機械加工を一般に要求し、これは非常に時間を要する。さらに、別個のベアリング80、82が接続されるので、二部品ベアリングの分離が起こり、それによって機能的操作を許さない。他方、ベアリング210、212は統一設計を有するので、それらは歯車ポンプGP′の運転中に分離できない。   The integral bearings 210, 212 allow greater control of the aperture in centerline to centerline positioning when the control is on the order of 1 / 100th of a millimeter. However, the two-part shape of the figure-eight design generally requires machining that is leveled to achieve its accuracy, which is very time consuming. In addition, since separate bearings 80, 82 are connected, separation of the two-part bearing occurs, thereby not allowing functional operation. On the other hand, since the bearings 210, 212 have a unified design, they cannot be separated during operation of the gear pump GP '.

本願の低費用粉末金属設計取組と比較した上述の従来設計取組を凌駕する利点が、一例として下記の表1および表2に示される。   The advantages over the above-described conventional design approach compared to the low cost powder metal design approach of the present application are shown in Tables 1 and 2 below as an example.

Figure 2007522384
Figure 2007522384

Figure 2007522384
Figure 2007522384

上記百分率(%)およびドル($)の数字は単なる見積であって、その値は手段に基づいて引用したものと異なることもあることを理解されたい。
従って、歯車ポンプGP′用構成部品を製造するために粉末金属を用いることは、歯車ポンプ製造および組立のためにより改善された製造費用構造を生じる。このことは、歯車、ベアリング、シャフトが燃料ポンプ構成部品の大部分を構成するので、正しい。
It should be understood that the percentage (%) and dollar ($) figures are merely estimates, and that the values may differ from those quoted on a means-of-measure basis.
Thus, the use of powdered metal to manufacture the gear pump GP 'component results in an improved manufacturing cost structure for gear pump manufacturing and assembly. This is true because gears, bearings and shafts make up the majority of the fuel pump components.

代表的実施例が好適実施例を参照して記載された。明らかに、修正および変更が上述の詳細な説明を読みかつ理解したならば他人にも起こりうる。代表的実施例は、修正および変更が添付特許請求の範囲またはその均等物内に入る限り、それらのすべてを含むように構成されていることが意図されている。   Exemplary embodiments have been described with reference to the preferred embodiments. Obviously, modifications and changes may occur to others upon reading and understanding the above detailed description. The exemplary embodiments are intended to be configured to include all of those modifications and variations as long as they fall within the scope of the appended claims or their equivalents.

本発明は、特定の部品および部品の構造において物理的形体を取ってもよい。それらの好適実施例は、本明細書に詳細に記載され、本発明の一部を形成する添付図面に例示されている。   The present invention may take physical forms in particular components and component structures. These preferred embodiments are described in detail herein and illustrated in the accompanying drawings that form a part of the present invention.

従来の歯車ポンプ組立体の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the conventional gear pump assembly. 図1に示す従来の歯車ポンプ組立体のカバープレートおよびハウジングの一部破断上面図である。FIG. 2 is a partially cutaway top view of a cover plate and a housing of the conventional gear pump assembly shown in FIG. 1. 図2の3−3線に沿って概略的に見た断面図である。It is sectional drawing seen roughly along the 3-3 line of FIG. 本発明に基づく歯車ポンプ組立体の分解斜視図である。1 is an exploded perspective view of a gear pump assembly according to the present invention. FIG. 図4に示す歯車ポンプ組立体のカバープレートおよびハウジングの一部破断上面図である。FIG. 5 is a partially cutaway top view of the cover plate and the housing of the gear pump assembly shown in FIG. 4. 図5の6−6線に沿って概略的に見た断面図である。FIG. 6 is a cross-sectional view schematically seen along line 6-6 in FIG. 図4に示す歯車ポンプ組立体の一体第1ベアリングの底面図である。FIG. 5 is a bottom view of the integral first bearing of the gear pump assembly shown in FIG. 4. 第1ベアリングを示す図7の8−8線に沿って概略的に見た断面図である。It is sectional drawing seen roughly along the 8-8 line of FIG. 7 which shows a 1st bearing. 図4の歯車ポンプ組立体の第1ベアリングの上面図である。FIG. 5 is a top view of a first bearing of the gear pump assembly of FIG. 4. 図9の10−10線に沿って概略的に見た断面図である。FIG. 10 is a cross-sectional view schematically seen along line 10-10 in FIG. 9; 図4に示す歯車ポンプ組立体の一体第2ベアリングの上面図である。FIG. 5 is a top view of an integral second bearing of the gear pump assembly shown in FIG. 4. 第2ベアリングを示す図11の12−12線に沿って概略的に見た断面図である。FIG. 12 is a cross-sectional view schematically showing the second bearing taken along line 12-12 of FIG. 11. 図4に示す歯車ポンプ組立体の第2ベアリングの底面図である。It is a bottom view of the 2nd bearing of the gear pump assembly shown in FIG. 図13の14−14線に沿って概略的に見た断面図である。FIG. 14 is a cross-sectional view schematically viewed along line 14-14 in FIG. 13. 図4の歯車ポンプ組立体の第1シャフトの平面図である。FIG. 5 is a plan view of a first shaft of the gear pump assembly of FIG. 4. 図15の16−16線に沿って概略的に見た断面図である。FIG. 16 is a cross-sectional view schematically seen along line 16-16 in FIG. 15; 図4に示す歯車ポンプ組立体の第2シャフトの平面図である。It is a top view of the 2nd shaft of the gear pump assembly shown in FIG. 図17の第2シャフトの側面図である。It is a side view of the 2nd shaft of FIG. 図18の19−19線に沿って概略的に見た断面図である。FIG. 19 is a cross-sectional view schematically seen along line 19-19 in FIG. 図4の歯車ポンプ組立体の上面図である。FIG. 5 is a top view of the gear pump assembly of FIG. 4. 図20の21−21線に沿って概略的に見た断面図である。It is sectional drawing seen roughly along the 21-21 line of FIG.

Claims (17)

内部ポンプ・チャンバを含むハウジングと、
前記チャンバへの入口と、
前記入口から離間されかつ前記チャンバからの出口と、
前記チャンバ内にある1組の回転歯車であって、歯車が回転中に噛み合う歯を含み、各歯車が回転軸を有するシャフトに固定される1組の歯車と、ならびに
前記チャンバ内に配置され、各シャフトの第1および第2端部の一方を軸受けする1組の一体ベアリングであって、前記シャフトの第1および第2端部の正確な整列を与えかつ該シャフトを平行に維持する1組の一体ベアリングと、
を備えた歯車ポンプ。
A housing containing an internal pump chamber;
An entrance to the chamber;
Spaced from the inlet and outlet from the chamber;
A set of rotating gears in the chamber, the gears including teeth meshing during rotation, each gear being fixed to a shaft having a rotating shaft, and disposed in the chamber; A set of integral bearings bearing one of the first and second ends of each shaft, providing a precise alignment of the first and second ends of the shaft and maintaining the shaft in parallel Integrated bearing,
Gear pump with
前記一体ベアリングは粉末金属から製造される、請求項1に記載の歯車ポンプ。   The gear pump of claim 1, wherein the integral bearing is made from powdered metal. 各一体ベアリングはほぼ長円形断面を有する、請求項1に記載の歯車ポンプ。   The gear pump of claim 1, wherein each integral bearing has a generally oval cross section. 各一体ベアリングは、上面と、底面と、前記シャフトの回転軸と同心の中心軸を有する1組の開口と、第1および第2延長面とを含み、前記第1面の両端が1組の円弧端によって前記第2面の対応する両端に結合される、請求項1に記載の歯車ポンプ。   Each integral bearing includes a top surface, a bottom surface, a pair of openings having a central axis concentric with the rotational axis of the shaft, and first and second extension surfaces, and both ends of the first surface are a pair. The gear pump of claim 1, wherein the gear pump is coupled to corresponding ends of the second surface by arcuate ends. 前記第1延長面は前記第2延長面に平行である、請求項4に記載の歯車ポンプ。   The gear pump according to claim 4, wherein the first extension surface is parallel to the second extension surface. 前記第1および第2延長面はほぼ平坦である、請求項4に記載の歯車ポンプ。   The gear pump of claim 4, wherein the first and second extension surfaces are substantially flat. 各歯車が粉末金属から製造される、請求項1に記載の歯車ポンプ。   The gear pump of claim 1, wherein each gear is made from powder metal. 各歯車は、前記シャフトを受け、それにより前記歯車が噛み合ったときに歯車の歯の自動整列を許す開口を含む、請求項7に記載の歯車ポンプ。   The gear pump of claim 7, wherein each gear includes an opening that receives the shaft, thereby allowing automatic alignment of gear teeth when the gear is engaged. 各シャフトが軸方向凹部を含み、各歯車が各シャフト上での歯車の回転を阻止するピンを受けるように採寸された軸方向溝を含む、請求項1に記載の歯車ポンプ。   The gear pump of claim 1, wherein each shaft includes an axial recess and each gear includes an axial groove dimensioned to receive a pin that prevents rotation of the gear on each shaft. 各シャフトが、関連するスナップリングを受けるように各シャフトの周囲で半径方向に延びる第1および第2溝を含む、請求項1に記載の歯車ポンプ。   The gear pump of claim 1, wherein each shaft includes first and second grooves extending radially around each shaft to receive an associated snap ring. 各歯車は各シャフトに垂直に固定されている、請求項1に記載の歯車ポンプ。   The gear pump according to claim 1, wherein each gear is fixed vertically to each shaft. 長手方向に沿ってほぼ一定の直径を有する第1および第2シャフトを設ける段階と、
各シャフト上で歯車を前進させる段階と、
前記歯車を各シャフトに固定する段階と、
ベアリングを前記シャフトに装着する段階と、ならびに
前記ベアリングとおよび前記歯車を装着されたシャフトとを歯車ポンプのハウジング内に装着する段階と、
を備えた歯車ポンプの組立方法。
Providing first and second shafts having a substantially constant diameter along a longitudinal direction;
Advancing the gears on each shaft;
Fixing the gear to each shaft;
Mounting a bearing on the shaft; and mounting the bearing and the shaft on which the gear is mounted in a housing of a gear pump;
Assembly method of a gear pump comprising:
各シャフトに関して前記歯車の回転を阻止する段階をさらに備えた、請求項12に記載の方法。   The method of claim 12, further comprising preventing rotation of the gear with respect to each shaft. 前記シャフトの各端に一体連続ベアリングを設ける段階をさらに備えた、請求項12に記載の方法。   The method of claim 12, further comprising providing an integral continuous bearing at each end of the shaft. 各シャフトを前記一体ベアリング内に軸受けする段階をさらに備え、該一体ベアリングが前記シャフトの正確な整列を与える、請求項14に記載の方法。   The method of claim 14, further comprising bearing each shaft within the integral bearing, wherein the integral bearing provides accurate alignment of the shaft. 各歯車を粉末金属から成形する段階をさらに備え、それにより各歯車が全体に亘ってほぼ均等な組成を有する、請求項12に記載の方法。   The method of claim 12, further comprising molding each gear from powder metal, whereby each gear has a substantially uniform composition throughout. 前記ベアリングを粉末金属から成形する段階をさらに備え、それにより少なくとも1つのベアリングが均質になる、請求項12に記載の方法。   The method of claim 12, further comprising forming the bearing from powder metal, whereby the at least one bearing is homogeneous.
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