RU182027U1 - Шестеренный насос - Google Patents
Шестеренный насос Download PDFInfo
- Publication number
- RU182027U1 RU182027U1 RU2018104618U RU2018104618U RU182027U1 RU 182027 U1 RU182027 U1 RU 182027U1 RU 2018104618 U RU2018104618 U RU 2018104618U RU 2018104618 U RU2018104618 U RU 2018104618U RU 182027 U1 RU182027 U1 RU 182027U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- gear
- bores
- gears
- pump
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 7
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 5
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 abstract description 4
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 abstract description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 2
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 239000013585 weight reducing agent Substances 0.000 abstract 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 7
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 230000004807 localization Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- 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
- F04C2/00—Rotary-piston machines or pumps
- F04C2/08—Rotary-piston machines or pumps of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
-
- 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
- F04C14/00—Control of, monitoring of, or safety arrangements for, machines, pumps or pumping installations
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Rotary Pumps (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области машиностроения, в частности к шестеренным насосам, и может быть использована в насосных установках для перекачивания различных жидкостей. Насос содержит заднюю часть корпуса 1, среднюю часть корпуса 2, переднюю часть корпуса 3, торцевые компенсаторы 4 и 5, ведущий вал 6 с ведущей шестернею 8, ведомый вал 7 с ведомой шестернею 9, втулки 10 и 11, гайку 12 с наружной резьбой, металлическое кольцо 13, фторопластовое кольцо 14, винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ 16 и 17, гайку 18, уплотнительные кольца 19, манжету 20, подшипники 21, шайбу 22, шпонку 15 и штифты 23. Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является упрощение конструкции, снижение массы, возможность регулирования торцевого зазора вследствие естественного износа и сохранение производительности насосного агрегата. 3 ил.
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 (см. RU 2313005 C2, F04C 2/08, 20.12.2007), с повышенными механическим и объемным КПД, которые достигаются как за счет усовершенствования конструкции камер компенсации торцевых зазоров и оптимизации сил прижатия уплотнительных втулок, так и за счет локализации зон воздействия высокого давления на корпус путем улучшения уплотнений полостей высокого и низкого давления. Такая конструкция шестеренной гидромашины устраняет заклинивание уплотнительных втулок, обеспечивает их оптимальное поджатие к торцам шестерен и герметизацию полостей высокого и низкого давления в корпусе машины.
Также известен шестеренный насос (см. RU 2343315 C1, F04C 2/08, 10.01.2009), в цилиндрических расточках корпуса которого размещены с образованием полостей высокого и низкого давления шестерни внешнего зацепления. По одну сторону шестерен цапфы установлены в подшипниках скольжения, выполненных в виде подшипниковых уплотнительных втулок, сопряженных между собой по плоскостям и установленных с возможностью осевого перемещения. По другую сторону шестерен подшипники выполнены в виде зафиксированных в корпусе тонкостенных антифрикционных втулок. На цилиндрических проточках подвижно в осевом направлении установлены снабженные уплотнениями кольцевые втулки-упоры. Проточки выполнены эксцентричными относительно плоскости симметрии гидромашины, которая проходит через продольные оси симметрии цапф шестерен. При этом проточки смещены в сторону полости низкого давления. Технической задачей изобретения является создание компактной конструкции шестеренной гидромашины с уменьшенными объемными и механическими потерями за счет рационального торцевого уплотнения шестерен и повышение степени локализации зоны воздействия высокого давления на внутренние полости.
Также известен шестеренный насос (см. RU 2477388 C2, F04C 2/08, 10.03.2013), содержащий корпус, ведущую и ведомую шестерни с цапфами, установленными в подвижных опорах скольжения, и устройство гидравлической компенсации с поджимными камерами, расположенными на тыльной стороне опор скольжения и соединенными с зоной высокого давления каналами подвода рабочей жидкости, выполненными в опорах скольжения. Эластичные поджимные камеры выполнены замкнутыми с переменным поперечным сечением с возможностью разжима и изменения своего поперечного сечения при изменении давления в зоне высокого давления для предотвращения перекоса и обеспечения постоянного торцевого зазора с обеих сторон шестерен. Изобретение направлено на удержание постоянного зазора между торцами втулок и шестерен, обеспечение самоподжатия за счет изменения поперечного сечения эластичной поджимной камеры при изменении давления в напорной полости насоса.
Основным недостатком данных технических решений являются, повышенная трудоемкость изготовления большей части деталей и сборки насосного агрегата.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является шестеренный насос (см. RU 162576 U1, F04C 2/08, 20.06.15), который состоит из корпуса, 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 в средней части корпуса размещены торцевые компенсаторы, образующие с расточками корпуса и шестернями камеры всасывания и нагнетания, а расточки под цапфы задней и передней части корпуса выполняют роль подшипниковых узлов, при этом 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.
Недостатком данного технического решения является невозможность регулирования торцевого зазора насосного агрегата, что сказывается на снижении его производительности.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является упрощение конструкции, снижение массы насосного агрегата за счет отсутствия подшипников на ведомом валу и изготовления ведомого вал-шестерни и втулок из композитного материала, и как следствие улучшение антифрикционных качеств насоса, а также повышение производительности насосного агрегата за счет регулирования торцевого зазора.
Данная задача решается за счет того, что в насосе, содержащем составной корпус, в расточках которого размещены шестерни внешнего зацепления, изготовленные из композитного материала, с цапфами, образующие с расточками корпуса камеры всасывания и нагнетания, каналы подвода и отвода рабочей жидкости, причем в средней части корпуса размещены торцевые компенсаторы, а расточки под цапфы задней и передней части корпуса выполняют роль подшипниковых узлов, при этом комбинация материалов шестерен, корпуса и валов имеют значение коэффициента трения скольжения 0.1, ведущий вал установлен с помощью подшипников, а в ведомом валу роль подшипниковых узлов выполняют расточки под цапфы задней и передней части корпуса, при этом торцевые компенсаторы установлены с возможностью регулирования торцевого зазора при помощи установленных в корпусе регулировочных винтов.
Расточка под цапфу в случае ведомого вала используются в качестве подшипникового узла, что позволяет исключить наличие самих подшипников и тем самым упростить конструкцию агрегата.. Комбинация материалов с невысоким коэффициентом трения скольжения в парах трения цапфа ведомой шестерни - корпус, шестерни-корпус также позволяет обеспечить низкое трение и возможность исключения подшипников на валу ведомой шестерни, а, следовательно, упростить его конструкцию и снизить массу. Увеличивающийся, вследствие естественного износа торцевой зазор способствует увеличению утечек с течением времени, и, как следствие, падению объемного коэффициента полезного действия. Поэтому наличие двух колец, поджимающих торцевые компенсаторы к торцам шестерен с помощью четырех регулирующих винтов, позволяет образовать с расточками корпуса и шестернями герметичные камеры всасывания и нагнетания, и, тем самым, сохранить производительность насосного агрегата.
Сущность полезной модели поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлен вид насоса спереди и сзади;
На фиг. 2 изображен разрез А-А насосного агрегата;
На фиг. 3 изображен разрез Б-Б насосного агрегата;
Насос содержит заднюю часть корпуса 3, среднюю часть корпуса 2, переднюю часть корпуса 1, торцевые компенсаторы 4 и 5, ведущий вал 6 с ведущей шестернею 8, ведомый вал 7 с ведомой шестернею 9, втулки 10, 11, гайку 18, металлическое кольцо 13, фторопластовое кольцо 14, винты с внутренним шестигранником 16 и 17, кольцо уплотнительное 19, манжету 20, подшипники 21, шайбу 22, шпонку 15 и штифты 23.
Шестеренный насос работает следующим образом.
При включении насоса и вращении шестерен 8 и 9 в направлении, указанном на фиг. 3, в камере всасывания 24 зубья шестерен 8 и 9 выходят из зацепления, и происходит увеличение объема межзубовой камеры 25.
Поэтому жидкость заполняет эту камеру и переносится при вращении шестерен в камеру нагнетания 26. Во время работы насоса часть рабочей жидкости смазывает соприкасающиеся поверхности корпуса в расточках 27 и ведомого вала 7, обеспечивая дополнительное снижение коэффициента трения скольжения для выбранной комбинации материалов.
Сборка насоса шестеренного может быть выполнена следующим образом. В заднюю часть корпуса 3 устанавливается уплотнительное кольцо 19, металлическое кольцо 13 и фторопластовое кольцо 14. В среднюю часть корпуса 2 устанавливаются ведущая шестерня со шпонкой 15 и ведомая шестерня. Далее с обеих сторон монтируются торцевые компенсаторы 4 и 5. Затем собранная средняя часть центрируется с помощью штифтов 23 с задней частью корпуса 3. При этом цапфы ведущего 6 и ведомого валов 7 ведущей 8 и ведомой 9 шестерен должны попасть в расточки корпуса. Затем устанавливается второе уплотнительное кольцо 19 в передний корпус 1, который центрируется посредством штифтов 23 с уже собранными корпусами 3 и 2. Полученная конструкция (три корпуса 1, 2 и 3) скрепляется крепежными элементами, например винтами 17. Далее на вал ведущей шестерни 8 устанавливается один из подшипников 21 до упора в корпус 1, затем две втулки 10 и 11, еще один подшипник 21, и далее все это фиксируется гайкой с наружной резьбой 12. После чего в корпус 1 спереди монтируется манжета 20. Затем на резьбовую часть ведущего вала 6 устанавливается гайка 18 с шайбой 22. В самый последний момент устанавливают четыре регулирующих винта 16 в заднюю часть корпуса 3 Насос готов к монтажу на объект.
В настоящее время разработана техническая документация и изготовлен опытный образец шестеренного насоса с регулируемым торцевым зазором, подтверждающий наличие вышеприведенного технического результата.
Claims (1)
- Насос шестеренный, содержащий составной корпус, в расточках которого размещены шестерни внешнего зацепления, изготовленные из композитного материала, с цапфами, образующие с расточками корпуса камеры всасывания и нагнетания, каналы подвода и отвода рабочей жидкости, причем в средней части корпуса размещены торцевые компенсаторы, а расточки под цапфы задней и передней части корпуса выполняют роль подшипниковых узлов, при этом комбинация материалов шестерен, корпуса и валов имеют значение коэффициента трения скольжения 0.1, отличающийся тем, что ведущий вал установлен с помощью подшипников, а в ведомом валу роль подшипниковых узлов выполняют расточки под цапфы задней и передней части корпуса, при этом торцевые компенсаторы установлены с возможностью регулирования торцевого зазора при помощи установленных в корпусе регулировочных винтов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018104618U RU182027U1 (ru) | 2018-02-06 | 2018-02-06 | Шестеренный насос |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018104618U RU182027U1 (ru) | 2018-02-06 | 2018-02-06 | Шестеренный насос |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU182027U1 true RU182027U1 (ru) | 2018-07-31 |
Family
ID=63142076
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018104618U RU182027U1 (ru) | 2018-02-06 | 2018-02-06 | Шестеренный насос |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU182027U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU212314U1 (ru) * | 2021-10-27 | 2022-07-15 | Константин Геннадьевич Семенов | Шестеренный насос |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4940394A (en) * | 1988-10-18 | 1990-07-10 | Baker Hughes, Inc. | Adjustable wearplates rotary pump |
US6361289B1 (en) * | 1997-06-16 | 2002-03-26 | Storz Endoskop Gmbh | Medical gear pump for suctioning and rinsing |
RU2477388C2 (ru) * | 2010-12-21 | 2013-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Шестеренный насос |
RU153818U1 (ru) * | 2014-10-31 | 2015-08-10 | Валерий Григорьевич Лурий | Роликолопастная машина |
RU162576U1 (ru) * | 2015-10-27 | 2016-06-20 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Шестеренный насос |
-
2018
- 2018-02-06 RU RU2018104618U patent/RU182027U1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4940394A (en) * | 1988-10-18 | 1990-07-10 | Baker Hughes, Inc. | Adjustable wearplates rotary pump |
US6361289B1 (en) * | 1997-06-16 | 2002-03-26 | Storz Endoskop Gmbh | Medical gear pump for suctioning and rinsing |
RU2477388C2 (ru) * | 2010-12-21 | 2013-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" | Шестеренный насос |
RU153818U1 (ru) * | 2014-10-31 | 2015-08-10 | Валерий Григорьевич Лурий | Роликолопастная машина |
RU162576U1 (ru) * | 2015-10-27 | 2016-06-20 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Шестеренный насос |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU212314U1 (ru) * | 2021-10-27 | 2022-07-15 | Константин Геннадьевич Семенов | Шестеренный насос |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5583658B2 (ja) | コンプレッサ、ポンプ、真空ポンプ、タービン、及び、モータとして、並びに、他の駆動及び被駆動油圧−空圧機械として使用し得る回転式ピストンを備える装置 | |
US2956512A (en) | Hydraulic pump or motor | |
US2870720A (en) | Movable bushing for a pressure-loaded gear pump | |
US3034446A (en) | Hydraulic pump or motor | |
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 | |
US3240158A (en) | Hydraulic pump or motor | |
GB1497159A (en) | Externally meshing axial flow screw pumps | |
US3658452A (en) | Gear pump or motor | |
RU182027U1 (ru) | Шестеренный насос | |
US10267309B2 (en) | Gear pump and gear motor | |
CN108167152B (zh) | 一种液压驱动往复泵 | |
JP3189138U (ja) | 液圧装置 | |
RU2214513C1 (ru) | Героторная машина | |
US3966367A (en) | Hydraulic motor or pump with movable wedge | |
RU162576U1 (ru) | Шестеренный насос | |
CN111197561B (zh) | 一种往复式柱塞泵 | |
US3127843A (en) | Hydraulic pump or motor | |
RU55050U1 (ru) | Устройство для перекачивания газожидкостных смесей при технологических операциях в скважинах | |
RU162071U1 (ru) | Шестеренный насос | |
RU2395719C1 (ru) | Шестеренный насос с принудительной смазкой подшипников скольжения | |
CN110617213B (zh) | 轴端动静压浮动支承的螺旋齿双圆弧齿形液压齿轮泵 | |
Osiński et al. | Development tendencies of clearance compensation methods in internal gear pumps | |
RU76403U1 (ru) | Шестеренный насос | |
RU2418193C1 (ru) | Винтовой компрессор с регулятором производительности | |
Zhu et al. | Which will win in the gear pump technology |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20200207 |
|
NF9K | Utility model reinstated |
Effective date: 20210701 |