RU182027U1 - Шестеренный насос - Google Patents

Шестеренный насос Download PDF

Info

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
Application number
RU2018104618U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Валерьевич Родионов
Дмитрий Александрович Прунь
Павел Дмитриевич Рекадзе
Андрей Брониславович Прокофьев
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева"
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 национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева"
Priority to RU2018104618U priority Critical patent/RU182027U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU182027U1 publication Critical patent/RU182027U1/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
    • F04C14/00Control 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)

  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.
RU2018104618U 2018-02-06 2018-02-06 Шестеренный насос RU182027U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU212314U1 (ru) * 2021-10-27 2022-07-15 Константин Геннадьевич Семенов Шестеренный насос

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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