RU173533U1 - Радиально-поршневой насос с прижимом поршней - Google Patents

Радиально-поршневой насос с прижимом поршней Download PDF

Info

Publication number
RU173533U1
RU173533U1 RU2016147584U RU2016147584U RU173533U1 RU 173533 U1 RU173533 U1 RU 173533U1 RU 2016147584 U RU2016147584 U RU 2016147584U RU 2016147584 U RU2016147584 U RU 2016147584U RU 173533 U1 RU173533 U1 RU 173533U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
gasket
connecting ring
rotor
piston
Prior art date
Application number
RU2016147584U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Королев
Василий Васильевич Трепов
Василий Григорьевич Капинос
Александр Петрович Куленко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЙ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЙ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЙ"
Priority to RU2016147584U priority Critical patent/RU173533U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU173533U1 publication Critical patent/RU173533U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B1/00Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders
    • F04B1/04Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B1/00Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders
    • F04B1/04Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement
    • F04B1/053Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement with actuating or actuated elements at the inner ends of the cylinders
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B15/00Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
    • F04B15/06Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts for liquids near their boiling point, e.g. under subnormal pressure
    • F04B15/08Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts for liquids near their boiling point, e.g. under subnormal pressure the liquids having low boiling points
    • F04B2015/081Liquefied gases

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к насосостроению, в частности к радиально-поршневым насосам.Технической задачей полезной модели является снижение потерь на трение между соединительным кольцом и головками цилиндров, что позволит применять такой насос с жидкостями, для которых недопустимо значительное повышение температуры при прохождении через насос (например, сжиженные газы).Техническая задача решается тем, что на поверхности соединительного кольца, обращенной к головкам поршней, расположена прокладка из антифрикционного материала, повторяющая профиль соединительного кольца. Такая вставка может быть выполнена из фторопластовой композиции Ф4К20, предназначенной для работы в условиях сухого трения в широком диапазоне температур от -250 до +260°С.Техническим результатом полезной модели является повышение КПД насоса и расширение перечня перекачиваемых жидкостей.

Description

Полезная модель относится к насосостроению, в частности к радиально-поршневым насосам.
Известен радиально-поршневой насос [патент DE 19920997], который имеет эксцентриковый вал, расположенный в корпусе для приведения в движение насосных агрегатов, так что жидкость всасывается в цилиндровое пространство каждого насосного агрегата посредством всасывающего клапана и под давлением с помощью нагнетательного клапана выбрасывается в систему напорных каналов. Напорные каналы расположены в радиальной области корпуса насоса, ограничивающей насосные агрегаты. Они расположены тангенциально относительно эксцентрикового вала. Выходы каждого насосного агрегата соединены с напорным каналом через соединительную камеру.
Наиболее близким к предлагаемому является радиально-поршневой насос [патент на изобретение US 5647729], в котором эксцентричная часть ротора воздействует на поршни для выполнения возвратно-поступательного движения внутри радиальных цилиндров в корпусе насоса. Цилиндры соединены с резервуаром жидкости, а их радиальные наружные концы содержат нагнетательные клапаны и соединены по окружности нагнетательным каналом с выходным отверстием. Нагнетательные клапаны утоплены в посадочные места с помощью одного общего упругого кольцевого элемента, который расположен внутри указанного окружного нагнетательного канала. Поршни имеют головку, одна часть которой контактирует с эксцентричной частью ротора, а противоположная - с соединительным кольцом, которое обеспечивает постоянный контакт между ротором и цилиндрами.
Известное решение имеет следующий недостаток. Ввиду постоянного контакта между головкой поршня и соединительным кольцом создается фрикционный контакт, который либо заставляет поршни вращаться вокруг своей оси, либо повышает температуру самого насоса и перекачиваемой жидкости. Кроме того, за счет указанного недостатка снижается КПД насоса, ввиду возрастающих потерь мощности на трение.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является снижение потерь на трение между соединительным кольцом и головками цилиндров, что позволит применять такой насос с жидкостями, для которых недопустимо значительное повышение температуры при прохождении через насос (например, сжиженные газы).
Техническая задача решается тем, что на поверхности соединительного кольца, обращенной к головкам поршней, расположена прокладка из антифрикционного материала, повторяющая профиль соединительного кольца. Такая вставка может быть выполнена из фторопластовой композиции Ф4К20, предназначенной для работы в условиях сухого трения в широком диапазоне температур от -250 до +260°С.
Предлагаемое решение поясняется следующими чертежами.
На фиг. 1 представлен фрагмент продольного разреза насоса с одним соединительным кольцом.
На фиг. 2 представлен поперечный разрез насоса.
На фиг. 3 представлен вариант исполнения головки поршня.
Радиально-поршневой насос состоит из кожуха 1, расположенного вокруг корпуса 2, содержащего цилиндры 3, в которых установлены поршни 4 с возможностью возвратно-поступательного движения. Корпус насоса 2 ограничивает центральное пространство 5, в котором размещается эксцентричная часть 6 ротора 7, а также головки 8 радиальных поршней 4. Один конец (то есть левый конец, как показано на фиг. 1) центрального пространства 5 закрыт крышкой 9, и на некотором расстоянии от последней внутри корпуса насоса 2 предусмотрены подшипники 10. Перекачиваемая жидкость может через всасывающие отверстия 11 попадать в каждый из цилиндров 3. Радиальные наружные концы цилиндров 3 сливаются в кольцевой канал 12, который предусмотрен на внешней стенке корпуса насоса 2. На периферии эксцентричной части 6 ротора 7 установлен подшипник скольжения в виде кольца 13. В то время как ротор 7 вращается, кольцо 13 может оставаться неподвижным по отношению к эксцентриковой части 6, таким образом, что оно будет просто выполнять поступательное движение относительно корпуса насоса 2. Поршни 4 своими головками 8 контактируют с кольцом 13 и при вращении ротора 7 совершают возвратно-поступательное движение внутри соответствующих цилиндров 3.
Для выполнения хода всасывания поршни 4 должны не терять контакт с кольцом 13 эксцентричной части ротора 6, что достигается с помощью по крайней мере одного свободно смонтированного на эксцентричной части 6 соединительного кольца 14, содержащего прокладку 15, внешняя часть фигурного участка 16 которой находится в контакте с обращенной наружу торцевой поверхностью головок 8 и, таким образом, удерживает указанные головки в контакте с кольцом 13 эксцентричной части ротора 6. При этом внутренняя часть прокладки 15 повторяет форму обращенной к ней внутренней части соединительного кольца 14, а внешняя часть прокладки 15 является эквидистантой для внутренней. Толщина прокладки 15 подбирается таким образом, чтобы проекция внутренней части фигурного участка 17 соединительного кольца 14 частично накладывалась на соответствующую торцевую поверхность головки 8 (согласно фиг. 1, 3, 4 упомянутая проекция является вертикальной). Прокладка 15 может быть изготовлена из прочного антифрикционного материала, способного работать в широком диапазоне температур, например из фторопластовой композиции Ф4К20, предназначенной для работы в условиях сухого трения в диапазоне температур от -250 до +260°С. Соединительное кольцо 14 обеспечивает жесткость контакта с головкой 8.
От кольцевого канала 12 отходит нагнетательный канал 18, через который осуществляется подача перекачиваемой жидкости. Всасывающие отверстия 11 и нагнетательный канал 18 снабжены обратными клапанами, контролирующими направление потока жидкости.
Обращенная внутрь торцевая поверхностью головок 8 может иметь как сферическую, так и цилиндрическую форму, а обращенная наружу торцевая поверхность головок 8 по существу имеет форму, ответную для фигурного участка 16 прокладки 15.
Устройство работает следующим образом.
При вращении ротора 7 его эксцентричная часть 6 заставляет перемещаться кольцо 13, которое, в свою очередь, толкает поршни 4, заставляя их совершать поступательное движение внутри соответствующих цилиндров 3 от центра насоса. В этот момент происходит процесс нагнетания перекачиваемой жидкости из цилиндра 3 через кольцевой канал 12 в нагнетательный канал 18. При прохождении нижней мертвой точки контакта поршня 4 с кольцом 13 поршень 4 начинает совершать возвратное движение из-за контакта наружного торца его головки 8 с соединительным кольцом 14 через прокладку 15. В этот момент происходит процесс всасывания перекачиваемой жидкости через всасывающее отверстие 11 в цилиндр 3. Сферическая или цилиндрическая поверхность внутреннего торца головки 8 обеспечит равномерный ее контакт с кольцом 13.
Техническим результатом полезной модели является повышение КПД насоса и расширение перечня перекачиваемых жидкостей.

Claims (3)

1. Радиально-поршневой насос, состоящий из кожуха, расположенного вокруг корпуса, содержащего цилиндры, в которых установлены поршни с возможностью возвратно-поступательного движения, корпус насоса ограничивает центральное пространство, в котором размещается эксцентричная часть ротора, а также головки поршней, один конец центрального пространства закрыт крышкой и на некотором расстоянии от последней внутри корпуса насоса предусмотрены подшипники, у цилиндров имеются всасывающие отверстия, а радиальные наружные концы цилиндров сливаются в кольцевой канал, который предусмотрен на внешней стенке корпуса насоса, на периферии эксцентричной части ротора установлен подшипник скольжения в виде кольца, с которым контактируют поршни своими головками, на эксцентричной части ротора расположено соединительное кольцо, от кольцевого канала отходит нагнетательный канал, причем всасывающие отверстия и нагнетательный канал снабжены обратными клапанами, отличающийся тем, что соединительное кольцо содержит прокладку, внешняя часть фигурного участка которой находится в контакте с обращенной наружу торцевой поверхностью головок поршней и, таким образом, удерживает указанные головки в контакте с кольцом эксцентричной части ротора, причем внутренняя часть прокладки повторяет форму обращенной к ней внутренней части соединительного кольца, а внешняя часть прокладки является эквидистантой для внутренней и при этом толщина прокладки такова, что проекция внутренней части фигурного участка соединительного кольца частично накладывается на соответствующую торцевую поверхность головки поршня.
2. Радиально-поршневой насос по п. 1, отличающийся тем, что прокладка может быть изготовлена из прочного антифрикционного материала, способного работать в широком диапазоне температур.
3. Радиально-поршневой насос по п. 2, отличающийся тем, что прокладка может быть изготовлена из фторопластовой композиции Ф4К20.
RU2016147584U 2016-12-06 2016-12-06 Радиально-поршневой насос с прижимом поршней RU173533U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016147584U RU173533U1 (ru) 2016-12-06 2016-12-06 Радиально-поршневой насос с прижимом поршней

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016147584U RU173533U1 (ru) 2016-12-06 2016-12-06 Радиально-поршневой насос с прижимом поршней

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU173533U1 true RU173533U1 (ru) 2017-08-30

Family

ID=59798201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016147584U RU173533U1 (ru) 2016-12-06 2016-12-06 Радиально-поршневой насос с прижимом поршней

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU173533U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4977606A (en) * 1987-01-23 1990-12-11 Alfred Teves Gmbh Radial piston pump
US5382140A (en) * 1993-02-11 1995-01-17 Elasis Sistema Ricerca Fiat Nel Mezzogiorno Radial-piston pump
US5509347A (en) * 1993-06-11 1996-04-23 Applied Power Inc. Radial piston pump
US5647729A (en) * 1993-06-11 1997-07-15 Applied Power Inc. Radial piston pump
DE19920997A1 (de) * 1999-05-06 2000-11-09 Mannesmann Rexroth Ag Radialkolbenpumpe

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4977606A (en) * 1987-01-23 1990-12-11 Alfred Teves Gmbh Radial piston pump
US5382140A (en) * 1993-02-11 1995-01-17 Elasis Sistema Ricerca Fiat Nel Mezzogiorno Radial-piston pump
US5509347A (en) * 1993-06-11 1996-04-23 Applied Power Inc. Radial piston pump
US5647729A (en) * 1993-06-11 1997-07-15 Applied Power Inc. Radial piston pump
DE19920997A1 (de) * 1999-05-06 2000-11-09 Mannesmann Rexroth Ag Radialkolbenpumpe

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3809506A (en) Hermetically sealed pump
EP2860396B1 (en) A pump
US3663122A (en) Axial plunger pump
US3666382A (en) Pump
CN112888858A (zh) 活塞及液压泵·马达
KR890004076A (ko) 유체펌프장치
EP2802777B1 (en) Sealing arrangement for semi-hermetic compressor
RU173533U1 (ru) Радиально-поршневой насос с прижимом поршней
US3408946A (en) Diaphragm pump with double compression roller
US20090107328A1 (en) Reciprocating Pump
US5836751A (en) Reciprocating piston pump
RU2646519C1 (ru) Радиально-поршневой насос с соединительным кольцом
RU169276U1 (ru) Уплотнительное устройство для цилиндрических пар гидропневмомашин
US4533301A (en) Pump
RU2647160C1 (ru) Радиально-поршневой насос с направляющими дисками
WO2014129926A1 (ru) Аксиально-плунжерный насос с рекуперацией энергии
US3947157A (en) Single cylinder pump
JP2015021485A (ja) 手押しポンプ
RU173537U1 (ru) Трёхпоршневой радиальный насос с направляющими дисками
US3009423A (en) Hydraulic pump valve spacer
US3799034A (en) Rotary fluid device
US1466230A (en) Radiating piston pump
RU112296U1 (ru) Машина объемного измещения
EA025114B1 (ru) Компрессорная и/или насосная установка для текучей среды
RU2670347C1 (ru) Клапанный узел поршневой машины

Legal Events

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

Effective date: 20201207