JP2016518565A - ジェロータポンプを備えた無段変速機 - Google Patents

ジェロータポンプを備えた無段変速機 Download PDF

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Abstract

本明細書には、回転ブロッカーとしても機能する一体型ジェロータポンプを備えた無段変速機(CVT)が開示される。ある図示する実施形態では、このジェロータポンプは、ラジエータを経て、CVTの中空シャフト内へと、潤滑および冷却流体を圧送するために使用される。

Description

本発明は概して無段変速機(CVT)に関する。さらに詳しくは、本発明は、一体化されたジェロータ(gerotor)ポンプを有するトロイダル式CVTに関する。
トロイダル式無段変速機(以下、概して「CVT」と言う)は、当技術分野において知られている。したがって、このようなCVTの動作は本明細書では簡単にしか説明しない。
一般に、トロイダル式CVTは、トロイダル面を有する駆動ディスク、やはりトロイダル面を有する被駆動ディスクを備え、両方のディスクは、そのそれぞれのトロイダル面と接触するローラーによって連係させられる。駆動および被駆動ディスクに対するローラーの角度は、被駆動ディスクと駆動ディスクとの間の速度比を決定する。
多くの場合、トロイダル式無段変速機は、二つの駆動ディスクと、対向するトロイダル面を有しかつ二つの駆動ディスク間に配置された単一の被駆動ディスクとを含む、いわゆる「デュアルキャビティ」構成に基づいて設計される。この場合、CVTの出力部および入力部の一方がディスクのほぼ中間に設けられる。
トロイダル式無段変速機は、一般に、多くの場合にラジエータあるいはその他の冷却および貯蔵要素を経てCVT内で圧送される同じ流動性媒体によって提供される、潤滑および冷却を必要とする。
目的は、概して、改良されたCVTを提供することである。さらに詳しくは、一体化されたジェロータポンプを有するCVTを提供することである。
「ある〜」との語句の使用は、特許請求の範囲および/または明細書において「備える」との語句と併せて使用される場合、「一つ」を意味し得るが、それはまた、「一つ以上」、「少なくとも一つ」および「一つまたは複数」の意味とも両立する。同様に、「別の」との語句は、少なくとも第2またはそれ以上を意味し得る。
明細書および特許請求の範囲において使用されるように、「備える」(および備えるのその他の形態)、「有する」(および有するのその他の形態)、「含む」(および含むのその他の形態)あるいは「包含する」(および包含するのその他の形態)は包括的あるいは変更可能であり、追加の列挙されていない要素またはプロセスステップを排除しない。
「約」との語句は、値が、当該値を特定するために使用されるデバイスまたは方法に関して誤差の固有のばらつきをを含むことを示すために使用される。
「原動機」との語句は、本明細書および特許請求の範囲においては、内燃機関、タービンエンジンまたはその他の機械的な動力発生要素またはアセンブリとして解釈されるべきであることに留意されたい。
無段変速機を意味する「トロイダル式CVT」との語句は、本明細書および特許請求の範囲においては、デュアルキャビティフルトロイダル式CVTを意味すると解釈されるべきであるが、この用語は、本明細書および特許請求の範囲においては、例えばハーフトロイダル式CVTおよびシングルキャビティトロイダル式CVTのような、あらゆるタイプのトロイダル式CVTとして解釈されるべきであることに留意されたい。
ジェロータポンプを備えた無段変速機のその他の目的、利点および特徴は、図面を参照して、単なる実施例として提示する、その例示的な実施形態の以下の非限定的な説明からより明らかとなるであろう。
さらに詳しく言うと、例示的な実施形態によれば、非回転スリーブ内で回転可能なシャフトと、ケーシングと、非回転スリーブとケーシングとを相互接続する回転ブロッカー/ポンプアセンブリとを備えたCVTが提供される。回転ブロッカー/ポンプアセンブリは、非回転スリーブに対して設けられた中心ハブと、ケーシングと中心ハブとの間に設けられたインテークアーム、センドアームおよびリターンアームと、中心ハブと関連付けられたジェロータポンプであって、インテークおよびアウトレットを有するジェロータポンプとを有する。ジェロータポンプは、シャフトに対して取り付けられたインナーローターと、このインナーローターと噛み合うアウターローターとを有する。これによって、a)シャフトの回転がジェロータポンプのインナーおよびアウターローターの回転を引き起こし、これによってジェロータポンプのインテークおよびアウトレット間にポンピング作用を生み出し、かつ、b)非回転スリーブの回転は、回転ブロッカー/ポンプアセンブリを介した、ケーシングに対するスリーブの相互接続によって阻止される。
別の態様によれば、CVTにおいて、非回転スリーブの回転をCVTのケーシングに対してスリーブを接続することによって阻止すると共にケーシング内に存在する流体を圧送するために使用される回転ブロッカー/ポンプアセンブリが提供され、CVTは非回転スリーブ内で回転可能なシャフトを含む。当該アセンブリは、非回転スリーブに対して取り付けられた中心ハブと、ケーシングと中心ハブとの間に取り付けられたインテークアーム、センドアームおよびリターンアームと、中心ハブと関連付けられたジェロータポンプであって、インテークおよびアウトレットを有するジェロータポンプとを備える。ジェロータポンプは、シャフトに対して取り付けられたインナーローターと、このインナーローターと噛み合うアウターローターとを有する。これによって、a)シャフトの回転がジェロータポンプのインナーおよびアウターローターの回転を引き起こし、これによってジェロータポンプのインテークおよびアウトレット間にポンピング作用を生み出し、かつ、b)非回転スリーブの回転は、回転ブロッカー/ポンプアセンブリを介した、ケーシングに対するスリーブの相互接続によって阻止される。
一般に、本明細書で説明する例示的な実施形態は、その中に一体化されたジェロータポンプ/回転ブロッカーアセンブリを備えたトロイダル式CVTと関連する。例示的な実施形態では、ジェロータポンプはラジエータを経て、CVTの中空シャフト内へと、潤滑および冷却流体といった流体を圧送するために使用される。
例示的な実施形態に係るジェロータポンプを備えたデュアルキャビティCVTの断面図である。 図1のCVTの側面図である。 図1のCVTのジェロータポンプアセンブリの斜視図である。 図3のジェロータポンプアセンブリの正面図である。 図4の5−5線に沿って取った断面図である。 図5の一部の拡大図である。 図4の6−6線に沿って取った断面図である。 図4のポンプの断面図である。 第1および第2のローターが取り除かれた状態での図7と同様の断面図である。 図2の9−9線に沿って取った断面図である。 図2の10−10線に沿って取った断面図である。 外部コンポーネントに接続されたジェロータポンプアセンブリの概略図である。 別の例示的な実施形態に係るジェロータポンプアセンブリの正面図である。 図12の13−13線に沿って取った断面図である。 図13の一部の拡大図である。 図12のジェロータポンプアセンブリの断面図である。
図1に示すように、第1の例示的な実施形態に係るトロイダル式無段変速機20は、原動機(図示せず)からの動力を受け取るための中空入力シャフト22と、それぞれのトロイダル面27,30を備えた二つの駆動ディスク24,26と、それぞれトロイダル面27および30と向き合う二つの対向するトロイダル面32,34を備えた被駆動ディスク28と、可変速度を伝達する出力シャフト38を含むドラムアセンブリ36とを含む。
駆動ディスク24および26と、被駆動ディスク28との間に配置されているのは駆動ローラー40,42であり、これは、駆動ディスク24および26から被駆動ディスク28へと回転動作を伝達するのに適している。さらに詳しく言うと、駆動ローラー40, 42は、駆動ディスク24,26および被駆動ディスク28に関する駆動ローラー40,42の角度を変化させることによって駆動ディスク24,26の回転速度と被駆動ディスク28の回転速度との間に比率変化が生じ、これによって無段変速機が実現されるように駆動ディスク24,26および被駆動ディスク28のトロイダル面間で回転する。
中空駆動シャフト22は、駆動ディスク26に対して、そして駆動ディスク24に押圧力を加えるために駆動ディスク24に隣接して配置されたテンション付与機構44に対して固定的に接続される。
駆動ディスク24および26が回転するとき、それらは駆動ローラー40,42を回転させるが、これは、今度は、被駆動ディスク28を回転させる。被駆動ディスク28は、駆動ディスク24,26および駆動シャフト22と同じ軸線を中心として回転する。
被駆動ディスク28は、ベアリング51を介して、非回転スリーブ50に対して回転可能に設けられている。スリーブ50は、中空シャフト22に対して、シャフトがその中で回転できるように取り付けられている。スリーブ50は、CVT20のケーシング53に対してスリーブ50を固定的に接続する回転ブロッカー/ジェロータポンプアセンブリ52(以下、ポンプアセンブリ52と呼ぶ)によって回転が阻止されている。
ここで図2を参照すると、これは図1のCVTの端面を示している。この図から明らかなように、ポンプアセンブリ52は三つのアーム、すなわち120度ずつ離間されたインテークアーム54、センドアーム58およびリターンアーム56を有する。ポンプアセンブリ52がローラアセンブリ40と干渉しないこともまた明らかである(分かりやすさのために取り付けナックルのみが図2に示されている)。アーム間の接続チューブを含むその他の要素もまた、分かりやすさのために図示されていない。
ポンプアセンブリ52は、図3および図4によりよく示されている。これらの図から分かるように、三つのアーム54,56および58は中心ハブ61と関連付けられており、かつ、ファスナーを介してCVT(図2参照)のケーシング53のそれぞれのブラケット55,57および59に対して、それらが取り付けられることを可能にする取り付け孔60を含む自由端部を備える。
ポンプアセンブリ52は、中空シャフト22が貫通することを可能とする、ハブ61に設けられた中心孔62を含む。中心孔62は階段状にされ、かつ、スプラインが形成された大直径64を含む。このスプライン付き大直径段は、CVTの非回転スリーブ50に対して固定的に接続するように構成される。したがって、ポンプアセンブリ52が、アームの孔60を経て挿入されるファスナーを介してケーシング53に対して取り付けられ、かつ、スプライン孔64を介してスリーブ50に対して取り付けられるとき、スリーブ50は回転するのが阻止される。ポンプアセンブリ52は、したがって、その回転ブロッカー機能を発揮する。
インテークおよびリターンアーム54および56のさまざまな特徴は図5から理解できる。この断面図から分かるように、インテークアーム54は、それを経て潤滑流体を吸い込むことができるインテーク孔67を有するインテーク管路66を含む(矢印68参照)。CVTがその動作ポジションにあるとき、インテーク孔67はアーム54の端部上あるいはその付近に設けられかつインテークアーム54が下向きに配置されることに留意されたい。したがって、CVT20のケーシング52の底部に存在する潤滑流体69のリザーブ(図1および図2参照)を圧送することができる。
ポンプアセンブリ52がCVT20に取り付けられた状態にて、その動作ポジションで示されたインテークアーム54を図1に見ることができる。
リターンアーム56は、管路72につながるリターンインレット70を有する。管路72は、中空シャフト22と流体連通状態の底部孔76を有するリターンチャンバー74に接続されており、これによって潤滑油がそこへ戻される。矢印73は、リターンする潤滑流体の流路を示している。
図10は、ポンプアセンブリ52がCVT20に取り付けられた状態で、リターンアーム56を示している。同図から分かるように、孔76は、マニホールド80を形成するスリーブ50と中空シャフト22との間のスペースと流体連通状態である。したがって、このマニホールド80に戻される潤滑流体の一部は、孔82を経て、中空シャフトへと移送される。潤滑流体の別の部分は、例えば、スリーブ50の流体分配孔81および83を介して、CVT20のその他の部分へと供給される。中空シャフト22はまた、CVTのその他の部分に潤滑流体を分配するために別な流体分配孔85を含む。
図6は、アウトレット86を有するセンド管路84を含むセンドアーム58を示している。矢印88は、ポンプアセンブリ52から送られる流体の流れを示している。チューブ(図示せず)が、ポンプアセンブリ52のアウトレット86を外部要素に接続する。例えば、潤滑流体を冷却するラジエータ(図示せず)が、そうした要素であってよい。ラジエータのアウトレットは、例えば、リターンアーム56のリターンインレット70に対して接続される。
外部要素が不要である場合、アウトレット86は、チューブ(図示せず)を介して、インレットに直接接続できることは、当業者にとって明白である。
図9は、ポンプアセンブリ52がCVT20に対して取り付けられた状態で、センドアーム58を示している。
ここでポンプアセンブリの断面図である図7および図5Aを参照して、ポンプアセンブリ52の動作について説明する。ポンプアセンブリ52は、第1のインナーローター90および第2のアウターローター92を含む。
インナーローター90は、ポンプ52の中心孔62を含み、かつ、インナーローターを、それと共に回転するために中空シャフト22のスプライン部分に装着することを可能とするスプライン壁94を含む。図7の例示的な実施形態では、インナーローターは、アウターローター92の13個の内歯98と部分的に噛合する12個の外歯96を有するが、これは自由に回転できる。もちろん、当業者にとって、各ローターの歯数が、とりわけ、流体の要求流量に依存することは明らかである。当業者は、したがって、ポンプ要件に応じて、二つのローターを設計するための立場にあると考えられる。さらに、その他の機械的手段が、スプライン壁94の代わりに、中空シャフト22に対してインナーローター90を接続するために使用できる。
ここで図8を参照すると、これは図7に類似しているが、インテーク管路66と流体接続状態のインテークポート102およびセンド管路84と流体接続状態のセンドポート104を備えたポートプレート100を示すために、二つのローター90および92が取り除かれている。
したがって、当業者には容易に理解されるように、二つのローター90および92の回転によって、インテークポート102を経てインテークアーム54から流体を吸い込む真空、およびセンドポート104を経てセンドアーム58から流体を吐き出す圧縮が生じる。当業者は、必要な流体の流量およびローターの回転速度範囲に応じて、ローター90および92を設計する立場にある。
ポートプレート100の特徴を、別体のプレートの使用を見送るために、中心ハブ61に対して組み込むことができることは当業者にとって明白である。
ここで図11を参照して、例示的な実施形態に係る、さまざまな外部要素に対するポンプアセンブリ52の相互接続について説明する。図11は、ポンプアセンブリ52を相互接続するための多くの可能な方法の一つを示していることに留意されたい。ポンプアセンブリ52は、分かりやすくするために、流体202のリザーブを有するエンクロージャ200内に存在しかつCVT20から切り離されているかのように図11においては概略的に示されていることにも留意されたい。
ポンプアセンブリ52が動作状態にあるとき、圧送された流体の流れは、リターンインレット70を経てポンプアセンブリへと戻る(矢印211)前に、ポンプアセンブリ52のアウトレット86から、圧力解放バルブ204へと(矢印205)、サーモスタットバルブ206へと(矢印207)、そしてラジエータ208(矢印209)へと移動する。
したがって、所定のしきい値を超えて潤滑回路コンポーネント内で圧力が立ち上がる場合、圧力解放バルブ204は圧送された流体をリザーバへと戻す(矢印213)。もちろん、リザーバへと圧送された流体を戻すチューブ217は、任意選択で、インテークアームへと直接接続でき、これによって、圧送される流体が低温であるとき役立つであろう閉ループを形成する。
ポンプアセンブリ52が寒冷環境下で使用されるとき流体の加温を加速するために、流体の温度が所定のしきい値を下回るとき、流体をリターンインレット70に戻すために(矢印215)サーモスタットバルブ206が使用される。
バルブ204および/または206は省略でき、そしてこれらのバルブの内部コンポーネントをポンプアセンブリ52に組み込むことができることは当業者にとって明らかである。
ここで、図12ないし図16を参照して、別の例示的な実施形態に係るポンプアセンブリ300について説明する。ポンプアセンブリ300は、先の図のポンプアセンブリ52に非常に類似しているので、簡潔にするために両者間の違いについてのみ説明する。
図12から分かるように、インテークアーム302、リターンアーム304およびセンドアーム306は、依然としてそのハブ301と一体でありながら、ポンプアセンブリ52の等価アームよりも丈夫である。インテークアーム302はまた、ケーシング(図示せず)の底部内の流体のレベルが低くても動作を可能にするエクステンション308を含む。さらに、インテークアーム302のインレット309は、その端部の代わりに、側面に設けられ、やはりケーシング(図示せず)の底部内の流体のレベルが低くても動作を可能にする。
図13(これは図12の13−13線に沿った断面図である)は、リターンアーム304と中空シャフトとの相互接続を示している。図14に示す拡大部分からよく分かるように、チューブ310は、リターンアーム304を、マニホールド80を形成するスリーブ50とシャフト22との間のスペースに対して接続するために使用される。
図14および図15はインナーおよびアウターローター312および314の相互接続を示している。図15から明らかであるように、シャフト22はインナーローター312と相互接続するためにスプラインが付与されていないが、インナーローター312の平坦セクションに対応する平坦セクション316を含む。
図14から、ローター312および314は、カバー318によって所定の位置で保持される。
アセンブリ300のハブ301は、インテーク管路と流体接続状態のインテークポート320と、センド管路と流体接続状態のセンドポート322とを含むが、これらのポートは別体のプレートに設けられておらず、ハブ301に直接機械加工されている。
ポンプアセンブリ300の動作は上述したポンプアセンブリ52の動作と同じであることは当業者にとって明白である。
上記回転ブロッカー/ポンプアセンブリを、ローラーを使用するトロイダル式CVTのコンテクストにおいて説明してきたが、その他のタイプのCVTは、そうしたアセンブリの使用から利益を得ることができることに留意されたい。
当業者は、上記回転ブロッカー/ポンプアセンブリは、インテーク、センドおよびリターン管路がそれぞれインテーク、センドおよびリターンアーム内に組み込まれるように設計されるが、これは必要条件ではないことを理解するであろう。実際、例えば、ジェロータポンプのインテークに接続されかつケーシングの底部に達するインテークチューブと、ジェロータポンプのアウトレットおよび任意のラジエータに対して接続されたセンドチューブと、ラジエータのアウトレットに接続されかつケーシングの底部に達するリターンチューブを提供することによって、管路はアームとは別体であってもよい。
ジェロータポンプを備えた無段変速機は、図示説明した構造の詳細および部品へのその適用に限定されるものではないことを理解されたい。ジェロータポンプを備えた無段変速機は、他の実施形態で、さまざまな方法で実施可能である。本明細書で使用される表現や用語は説明のためのものであり、限定ではないことも理解されたい。したがって、ジェロータポンプを備えた無段変速機がその例示的な実施形態により本明細書で説明されるが、それはその趣旨、範囲および本質から逸脱することなく、変更することができる。
20 トロイダル式無段変速機
22 中空シャフト
24 駆動ディスク
26 駆動ディスク
27 トロイダル面
28 被駆動ディスク
30 トロイダル面
32 トロイダル面
34 トロイダル面
36 ドラムアセンブリ
38 出力シャフト
40 駆動ローラー
42 駆動ローラー
44 テンション付与機構
50 非回転スリーブ
51 ベアリング
52 回転ブロッカー/ジェロータポンプアセンブリ
53 ケーシング
54 インテークアーム
55 ブラケット
56 リターンアーム
57 ブラケット
58 センドアーム
60 孔
61 中心ハブ
62 中心孔
64 スプライン孔
66 インテーク管路
67 インテーク孔
69 潤滑流体
70 リターンインレット
72 管路
74 リターンチャンバー
76 孔
80 マニホールド
81 流体分配孔
82 孔
84 センド管路
85 流体分配孔
86 アウトレット
90 インナーローター
92 アウターローター
94 スプライン壁
96 外歯
98 内歯
100 ポートプレート
102 インテークポート
104 センドポート
200 エンクロージャ
202 流体
204 圧力解放バルブ
206 サーモスタットバルブ
208 ラジエータ
217 チューブ
300 ポンプアセンブリ
301 ハブ
302 インテークアーム
304 リターンアーム
306 センドアーム
308 エクステンション
309 インレット
310 チューブ
312 インナーローター
314 アウターローター
316 平坦セクション
318 カバー
320 インテークポート
322 センドポート

Claims (19)

  1. CVTであって、
    非回転スリーブ内で回転可能なシャフトと、
    ケーシングと、
    前記非回転スリーブと前記ケーシングとを相互接続する回転ブロッカー/ポンプアセンブリであって、この回転ブロッカー/ポンプアセンブリは、
    ・前記非回転スリーブに対して設けられた中心ハブと、
    ・前記ケーシングと前記中心ハブとの間に設けられた、インテークアーム、センドアームおよびリターンアームと、
    ・前記中心ハブと関連付けられたジェロータポンプであって、このジェロータポンプはインテークおよびアウトレットを有し、前記ジェロータポンプは、前記シャフトに対して取り付けられたインナーローターと、このインナーローターと噛み合うアウターローターとを有する、回転ブロッカー/ポンプアセンブリと、を具備し、
    a)前記シャフトの回転が前記ジェロータポンプの前記インナーおよびアウターローターの回転を引き起こし、これによって前記ジェロータポンプの前記インテークおよびアウトレット間にポンピング作用を生み出し、かつ、b)前記非回転スリーブの回転は、前記回転ブロッカー/ポンプアセンブリを介した、前記ケーシングに対する前記スリーブの相互接続によって阻止される、CVT。
  2. 前記ジェロータポンプの前記インテークは前記インテークアームと関連付けられ、かつ、前記ジェロータポンプの前記アウトレットは前記センドアームと関連付けられる、請求項1に記載のCVT。
  3. 前記センドアームは前記リターンアームに対して流体的に接続される、請求項2に記載のCVT。
  4. 前記シャフトは中空シャフトであり、かつ、前記リターンアームは前記中空シャフトに対して流体的に接続され、これによって前記ジェロータポンプによって圧送される流体は前記中空シャフトに戻される、請求項3に記載のCVT。
  5. 前記中空シャフトは、その中に圧送された流体を分配するための孔を備える、請求項4に記載のCVT。
  6. マニホールドが前記シャフトと前記非回転スリーブとの間に設けられ、前記中空シャフトは孔を介して前記マニホールドに対して開放されており、前記リターンアームは、前記マニホールドへの接続部を介して前記中空シャフトに対して流体的に接続される、請求項4に記載のCVT。
  7. 前記インテークアーム、前記センドアームおよび前記リターンアームは前記中心ハブと一体である、請求項1に記載のCVT。
  8. 前記インテークアーム、前記センドアームおよび前記リターンアームは、前記ケーシングに対して固定されるよう構成された自由端部を有する、請求項1に記載のCVT。
  9. 前記自由端部は孔を備え、かつ、前記ケーシングは、ファスナーが前記ケーシングに対して前記アームを固定するために使用されることを可能とする対応する孔を備えたブラケットを備える、請求項8に記載のCVT。
  10. 前記ケーシングは、少なくとも部分的に前記インテークアームと接触する潤滑流体を含み、前記CVTはさらに、前記センドアームと関連付けられた入力部および前記リターンアームと関連付けられた出力部を備えたラジエータを備え、これによって、それを通って圧送される潤滑油を冷却する、請求項2に記載のCVT。
  11. 前記CVTはさらに、前記センドアームと前記ラジエータとの間に設けられた圧力解放バルブを含み、前記圧力解放バルブは、潤滑回路コンポーネント内の圧力が制限値を超えた場合に、圧送される流体を前記ケーシングへと戻すよう構成される、請求項10に記載のCVT。
  12. 前記CVTはさらに、前記センドアームと前記ラジエータとの間に設けられたサーモスタットバルブを含み、前記サーモスタットバルブは、前記潤滑流体の温度が所定のしきい値を下回ったとき、流体を前記リターンアームに戻すよう構成される、請求項10に記載のCVT。
  13. CVTにおいて、非回転スリーブの回転を前記CVTのケーシングに対して前記スリーブを接続することによって阻止すると共に前記ケーシング内に存在する流体を圧送するために使用される回転ブロッカー/ポンプアセンブリであって、前記CVTは前記非回転スリーブ内で回転可能なシャフトを含み、前記アセンブリは、
    前記非回転スリーブに対して取り付けられた中心ハブと、
    前記ケーシングと前記中心ハブとの間に取り付けられた、インテークアーム、センドアームおよびリターンアームと、
    前記中心ハブと関連付けられたジェロータポンプであって、このジェロータポンプはインテークおよびアウトレットを有し、前記ジェロータポンプは、前記シャフトに対して取り付けられたインナーローターと、このインナーローターと噛み合うアウターローターとを有する、ジェロータポンプと、を具備し、
    a)前記シャフトの回転が前記ジェロータポンプの前記インナーおよびアウターローターの回転を引き起こし、これによって前記ジェロータポンプの前記インテークおよびアウトレット間にポンピング作用を生み出し、かつ、b)前記非回転スリーブの回転は、前記回転ブロッカー/ポンプアセンブリを介した、前記ケーシングに対する前記スリーブの相互接続によって阻止される、回転ブロッカー/ポンプアセンブリ。
  14. 前記ジェロータポンプの前記インテークは前記インテークアームと関連付けられ、かつ、前記ジェロータポンプの前記アウトレットは前記センドアームと関連付けられる、請求項13に記載の回転ブロッカー/ポンプアセンブリ。
  15. 前記センドアームは前記リターンアームに対して流体的に接続される、請求項14に記載の回転ブロッカー/ポンプアセンブリ。
  16. 前記シャフトは中空シャフトであり、かつ、前記リターンアームは前記中空シャフトに対して流体的に接続され、これによって前記ジェロータポンプによって圧送される流体は前記中空シャフトに戻される、請求項15に記載の回転ブロッカー/ポンプアセンブリ。
  17. 前記インテークアーム、前記センドアームおよび前記リターンアームは、前記中心ハブと一体である、請求項13に記載の回転ブロッカー/ポンプアセンブリ。
  18. 前記インテークアーム、前記センドアームおよび前記リターンアームは、前記ケーシングに対して固定されるように構成された自由端部を有する、請求項13に記載の回転ブロッカー/ポンプアセンブリ。
  19. 前記自由端部は孔を備え、かつ、前記ケーシングは、ファスナーが前記ケーシングに対して前記アームを固定するために使用されることを可能とする対応する孔を備えたブラケットを備える、請求項18に記載の回転ブロッカー/ポンプアセンブリ。
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