RU162071U1 - Шестеренный насос - Google Patents

Шестеренный насос Download PDF

Info

Publication number
RU162071U1
RU162071U1 RU2015141219/06U RU2015141219U RU162071U1 RU 162071 U1 RU162071 U1 RU 162071U1 RU 2015141219/06 U RU2015141219/06 U RU 2015141219/06U RU 2015141219 U RU2015141219 U RU 2015141219U RU 162071 U1 RU162071 U1 RU 162071U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
bores
gears
trunnions
driven gear
Prior art date
Application number
RU2015141219/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Валерьевич Родионов
Владислав Дмитриевич Афанасьев
Павел Дмитриевич Рекадзе
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)" (СГАУ)
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)" (СГАУ)
Priority to RU2015141219/06U priority Critical patent/RU162071U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU162071U1 publication Critical patent/RU162071U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2/00Rotary-piston machines or pumps
    • F04C2/08Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C15/00Component parts, details or accessories of machines, pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C2/00 - F04C14/00
    • F04C15/0088Lubrication

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)

Abstract

Насос шестеренный, содержащий корпус, в расточках которого размещены шестерни внешнего зацепления с цапфами, образующие с расточками корпуса камеры всасывания и нагнетания, каналы подвода и отвода рабочей жидкости, отличающийся тем, что корпус выполнен составным и содержит заднюю, переднюю и среднюю части, причем расточки под цапфы задней и передней части корпуса выполняют роль подшипниковых узлов, а в ведомой шестерне и передней части корпуса выполнен канал, состоящий из осевого отверстия в валу ведомой шестерни и отверстия в передней части корпуса, с возможностью прохождения по нему рабочей жидкости, при этом комбинация материалов корпуса и цапф шестерен имеют значение коэффициента трения скольжения 0,1-0,15.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения, в частности к шестеренным насосам, и может быть использована в насосных установках для перекачивания различных жидкостей.
Из существующего уровня техники известен шестеренный насос (заявка РФ на изобретение №96117606, МПК F04C 2/00, F04C 2/08, опубл. 27.12.1998), который состоит из корпуса, в цилиндрических расточках которого размещены шестерни внешнего зацепления, жестко закрепленные на валах, установленных в подшипниках скольжения, каналы для подвода и отвода рабочей жидкости, сообщенные с полостями всасывания и нагнетания, и разгрузочные полости, выполненные на наружной поверхности подшипников и соединенные с полостью нагнетания. При этом на внутренней поверхности подшипников выполнены дополнительные разгрузочные полости, расположенные диаметрально противоположно полости нагнетания, причем упомянутые разгрузочные полости выполнены замкнутыми.
Также известен шестеренный насос (заявка РФ на изобретение №94004729, МПК F04C 2/04, опубл. 20.10.1995), содержащий шестерни, на цапфах которых закреплены втулки, расположенные в подшипниках. Втулки могут быть напрессованы или закреплены с помощью шпонки. Шестерни и подшипники с торцовыми уплотнителями фиксируются в корпусе крышкой. Увеличение диаметра цапф за счет втулки, закрепленной на цапфе снижает удельные давления в подшипниках, увеличивает окружную скорость на поверхности трения, что способствует образованию гидродинамической подъемной силы в смазочном слое.
Недостатками данных технических решений являются наличие подшипниковых узлов и, как следствие, повышенная трудоемкость изготовления и сборки насосного агрегата.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является шестеренный насос (патент РФ на изобретение №2155881, МПК F04C 2/04 опубл. 10.09.2000), содержащий корпус, в расточках которого размещены шестерни с цапфами, установленными в подшипниковых узлах, торцевые компенсаторы с материалами, взаимодействующие с поверхностями шестерен и образующие с расточками корпуса камеры всасывания и нагнетания. Подшипниковые узлы выполнены в виде металлофторопластовых втулок, установленных отдельно на каждой цапфе шестерен. Полость для смазки подшипникового узла, образованная канавкой на внутренней поверхности втулки, параллельна оси втулки и расположена под углом в 45° от оси камер всасывания и нагнетания, а на боковых поверхностях торцевых компенсаторов, обращенных к поверхностям шестерен, выполнены канавки, по одной на компенсаторе, размещенные под углом ±45° от оси, перпендикулярной оси камер всасывания и нагнетания.
Недостатками данного технического решения являются наличие металлофторопластовых втулок, заменяющих подшипниковые узлы, связанные с этим трудоемкость изготовления и сборки насосного агрегата.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является упрощение конструкции и снижение массы насосного агрегата.
Данная задача решается за счет того, что насос шестеренный, содержащий корпус, в расточках которого размещены шестерни внешнего зацепления с цапфами, образующие с расточками корпуса камеры всасывания и нагнетания, каналы подвода и отвода рабочей жидкости, имеет составной корпус, который содержит заднюю, переднюю и среднюю части, причем расточки под цапфы задней и передней части корпуса выполняют роль подшипниковых узлов, а в ведомой шестерне и передней части корпуса выполнен канал, состоящий из осевого отверстия в валу ведомой шестерни и отверстия в передней части корпуса, с возможностью прохождения по нему рабочей жидкости, при этом комбинация материалов корпуса и цапф шестерен имеют значение коэффициента трения скольжения 0,1-0,15.
Изготовление корпуса составным позволяет упростить конструкцию насосного агрегата. Расточки под цапфы, используются в качестве подшипниковых узлов, что позволяет исключить наличие самих подшипников и тем самым упростить конструкцию агрегата. Канал, образованный отверстиями в ведомой шестерни и передней части корпуса, выполняется с целью снижения трения в месте контакта цапф и корпуса. Это также позволяет исключить наличие подшипников в насосном агрегате и тем самым упростить его конструкцию. Комбинация материалов в паре трения цапфа - корпус, также позволяет обеспечить низкое трение и возможность исключения подшипников из конструкции насосного агрегата, а следовательно упростить его конструкцию и снизить массу. Поскольку одним из материалов в паре трения обычно является более легкий, чем сталь композит или полимер, то это приводит к дополнительному снижению массы насосного агрегата.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является упрощение конструкции и снижение массы насосного агрегата.
Сущность полезной модели поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлена конструктивная схема насосного агрегата;
на фиг. 2 изображен вид А насосного агрегата.
Насос содержит заднюю часть корпуса 1, среднюю часть корпуса 2, переднюю часть корпуса 3, ведущую шестерню 4, ведомую шестерню 5 с цапфами 6, штифты 7, уплотнительные кольца 8 и 9, болты 10 с гайками 11, манжету 12.
Шестеренный насос работает следующим образом.
При включении насоса и вращении шестерен 4 и 5 в направлении, указанном на фиг. 2, в полости всасывания 13 зубья шестерен 4 и 5 выходят из зацепления, и происходит увеличение объема межзубовой камеры 14. Поэтому жидкость заполняет эту камеру и переносится при вращении шестерен в полость нагнетания 15. Во время работы насоса часть рабочей жидкости смазывает соприкасающиеся поверхности корпуса в расточках 16 и цапф 6, обеспечивая необходимый коэффициент трения скольжения для комбинации материалов в 0,1-0,15.
Для достижения технического результата могут быть использованы комбинации материалов, указанные в таблице 1.
Figure 00000002
Сборка насоса шестеренного может быть выполнена следующим образом. В заднюю часть корпуса 1 устанавливается уплотнительное кольцо 8. Задняя часть корпуса 1 центрируется с помощью штифтов 7 со средней частью корпуса 2. В расточки 16 корпуса 1 вставляют ведущую 4 и ведомую 5 шестерни с цапфами 6. Затем устанавливается второе уплотнительное кольцо 9 в передний корпус 3, который центрируется посредством штифтов 7 с уже собранными корпусами 1 и 2. Полученная конструкция (три корпуса 1, 2 и 3) скрепляется крепежными элементами, например болтами 10 с гайками 11. Далее на вал ведущей шестерни 4 устанавливается манжета 12. Насос готов к монтажу на объект.
При работе шестеренного насоса часть рабочей жидкости из области зацепления зубьев через торцевые зазоры распространяется к валам. Для улучшения условий смазки в ведомом валу выполнено осевое отверстие 17 и отверстие 18 в передней части корпуса 3 для образования канала между ведомой 5 и ведущей 4 шестерней.
В настоящее время разработана техническая документация и изготовлен опытный образец шестеренного насоса без подшипников, подтверждающий наличие вышеприведенного технического результата.

Claims (1)

  1. Насос шестеренный, содержащий корпус, в расточках которого размещены шестерни внешнего зацепления с цапфами, образующие с расточками корпуса камеры всасывания и нагнетания, каналы подвода и отвода рабочей жидкости, отличающийся тем, что корпус выполнен составным и содержит заднюю, переднюю и среднюю части, причем расточки под цапфы задней и передней части корпуса выполняют роль подшипниковых узлов, а в ведомой шестерне и передней части корпуса выполнен канал, состоящий из осевого отверстия в валу ведомой шестерни и отверстия в передней части корпуса, с возможностью прохождения по нему рабочей жидкости, при этом комбинация материалов корпуса и цапф шестерен имеют значение коэффициента трения скольжения 0,1-0,15.
    Figure 00000001
RU2015141219/06U 2015-09-28 2015-09-28 Шестеренный насос RU162071U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015141219/06U RU162071U1 (ru) 2015-09-28 2015-09-28 Шестеренный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015141219/06U RU162071U1 (ru) 2015-09-28 2015-09-28 Шестеренный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU162071U1 true RU162071U1 (ru) 2016-05-20

Family

ID=56012621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015141219/06U RU162071U1 (ru) 2015-09-28 2015-09-28 Шестеренный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU162071U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU205690U1 (ru) * 2021-03-09 2021-07-28 Сергей Иванович Никитин Шестеренный насос

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU205690U1 (ru) * 2021-03-09 2021-07-28 Сергей Иванович Никитин Шестеренный насос

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015102102A (ru) Шестеренчатый насос или гидравлический шестеренчатый мотор с винтовыми зубьями, снабженный гидравлической системой для уравновешивания осевой нагрузки
US2870720A (en) Movable bushing for a pressure-loaded gear pump
RU162071U1 (ru) Шестеренный насос
US10267309B2 (en) Gear pump and gear motor
RU162576U1 (ru) Шестеренный насос
US3240158A (en) Hydraulic pump or motor
KR20160144948A (ko) 이중 로터결합 지로터 펌프
CN100545452C (zh) 一种内啮合齿轮泵
CN206668541U (zh) 径向配油内啮合齿轮泵
CN110594150B (zh) 轴向和径向静压支承的螺旋齿双圆弧齿形液压齿轮泵
JP2007218128A (ja) ギヤポンプ
CN112746953B (zh) 一种多进油口内啮合齿轮泵
RU2395719C1 (ru) Шестеренный насос с принудительной смазкой подшипников скольжения
CN202833121U (zh) 一种圆弧齿轮泵
RU182027U1 (ru) Шестеренный насос
RU200557U1 (ru) Шестеренный масляный насос с наружным зацеплением
CN207364244U (zh) 一种采用螺旋泵进行润滑的取力器、变速箱或液力缓速器
US3730656A (en) Hydraulic apparatus
RU212314U1 (ru) Шестеренный насос
CN107489611B (zh) 一种小冲击齿轮式油泵
RU164693U1 (ru) Шестеренный насос
JP6625867B2 (ja) 液圧装置
CN213088224U (zh) 一种大排量高压齿轮泵
JP5654717B1 (ja) 液圧装置
RU205690U1 (ru) Шестеренный насос

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180929