RU2132485C1 - Компрессор поршневой с кулачковым рабочим механизмом - Google Patents

Компрессор поршневой с кулачковым рабочим механизмом Download PDF

Info

Publication number
RU2132485C1
RU2132485C1 RU97106679A RU97106679A RU2132485C1 RU 2132485 C1 RU2132485 C1 RU 2132485C1 RU 97106679 A RU97106679 A RU 97106679A RU 97106679 A RU97106679 A RU 97106679A RU 2132485 C1 RU2132485 C1 RU 2132485C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cam
piston
pusher
rollers
compressor
Prior art date
Application number
RU97106679A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97106679A (ru
Inventor
С.В. Горюнов
Original Assignee
Горюнов Сергей Владимирович
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 Горюнов Сергей Владимирович filed Critical Горюнов Сергей Владимирович
Priority to RU97106679A priority Critical patent/RU2132485C1/ru
Publication of RU97106679A publication Critical patent/RU97106679A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2132485C1 publication Critical patent/RU2132485C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к компрессорным машинам объемного типа. Устройство включает динамически уравновешенный механизм кулачкового компрессора с одноплоскостной схемой расположения цилиндров конструктивного исполнения узловых элементов. Кулачок выполняет одновременно функции маховика и задает закон движения поршня как на его прямом, так и на обратном ходе. Опора толкателя имеет возможность проворачиваться по оси цилиндра и производить самоустановку кулачковых роликов в канавке кулачка. Поршневой шарнир выполнен плавающим, подпружиненным и обеспечивает работу поршня без ударов и без бокового давления. Существенно уменьшает массы поршней и силу трения в паре поршень - цилиндр. 4 ил.

Description

Изобретение относится к компрессорным машинам объемного типа.
Наиболее близким аналогом является поршневой компрессор с кулачковым рабочим механизмом, содержащий картер, размещенный в нем механизм привода, выполненный в виде вала и закрепленного на нем кулачка-маховика с торцевым пазом, имеющим замкнутую криволинейную форму, цилиндры, расположенные диаметрально противоположно, и помещенные в них поршни с толкателями, установленными в направляющие и снабженные роликами, размещенными в пазу кулачка-маховика (SU, 1142656 A, 1995).
Недостаток известного компрессора заключается в том, что его механизмы динамически неуравновешены. Это вызывает вибрацию компрессора.
Задачей изобретения является полное динамическое уравновешивание рабочего механизма, повышение его надежности, обеспечение закона движения поршней, необходимого для минимальных потерь энергии в клапанах и увеличение КПД компрессора.
Техническое решение поставленной задачи заключается в том, что кулачок-маховик состоит из двух одинаковых симметрично расположенных относительно плоскости толкателей частей, охватывающих толкатели с роликами и содержащих одинаковые профильные рабочие канавки, обеспечивающие симметричность нагружения оси роликов на толкателе; направляющая толкателя размещена в рабочем цилиндре и выполнена в виде плавающей опоры, состоящей из четырех подшипников качения и двух одинаковых корпусов, имеющих цилиндрические поверхности с общей осью в собранном состоянии, совпадающей с осью соответствующего рабочего цилиндра; толкатель соединен с поршнем с помощью плавающего подпружиненного шарнира, уменьшающего силы трения в паре цилиндр - поршень и гасящего удары при знакопеременных осевых нагрузках.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен чертеж кулачка; на фиг. 2 - чертеж опоры кулачка; на фиг. 3 - вид А-А на фиг. 2; на фиг. 4 - чертеж поршневого подпружиненного шарнира.
Кулачок-маховик (фиг. 1) состоит из двух одинаковых симметрично расположенных относительно плоскости толкателей частей 1, 2, содержащих одинаковые профильные рабочие канавки 3, обеспечивающих установку толкателей 4 при сборке компрессора и жестко соединенных между собой с помощью болтов 5. При этом обеспечивается симметричность нагружения оси кулачковых роликов 6, что, в свою очередь, не создает изгибающего момента на толкателе в плоскости, перпендикулярной плоскости вращения кулачка. Фиксирование положения рабочих поверхностей одной половины относительно другой осуществляется с помощью двух штифтов 7 и шлицевого соединения с приводным валом 8. Эти элементы фиксирования первоначально используются при изготовлении профильных канавок 3 (рабочих поверхностей кулачка) на фрезерном станке с ЧПУ (высокий класс чистоты обработки профиля не требуется). Кулачок-маховик расположен внутри корпуса компрессора, при этом предусмотрена возможность регулирования его положения вдоль оси вращения вала.
Опора толкателя (фиг. 2) имеет четыре роликовых подшипника качения 9, воспринимающих попарно знакопостоянную в течение цикла нагрузку. Опора (фиг. 3) состоит из двух одинаковых корпусов 10 с цилиндрическими поверхностями, соединенных с помощью штифтов 11 и подшипниковых осей 12. Оси цилиндрических поверхностей опоры толкателя и соответствующего рабочего цилиндра совпадают. Опора может проворачиваться по оси цилиндра, обеспечивая при этом самоустановку кулачковых роликов 6 в рабочих канавках 3 кулачка в процессах сборки и работы компрессора. При сборке компрессора через опору легко проходит толкатель 4 с кулачковыми роликами 6. Расчет подшипников опоры и кулачковых подшипников по максимальным нагрузкам, которые определяются в результате динамического расчета компрессора, позволяет применить одинаковые подшипники качения, что упрощает комплектование компрессора готовыми изделиями. Применение в компрессоре подшипников качения делает необязательным использование жидкостной смазки, возможно использование консистентной смазки, что, в свою очередь, исключает загрязнение сжимаемого газа парами масел. Реактивный момент от опорных нагрузок будет замыкаться через корпус электродвигателя на вал компрессора и лишь незначительная его часть будет передаваться на фундаментные болты.
Поршневой подпружиненный шарнир, соединяющий толкатель 4 с поршнем (фиг. 4), обеспечивает перемещение шарнирного конца толкателя 4 перпендикулярно оси цилиндра. Незначительный прогиб толкателя делает задачу статически определимой. Плавающая пята 13 находится в поджатом состоянии с помощью пружинной пластины 14 во избежание ударов при изменении направления движения поршня. Применение плавающего шарнира позволяет существенно уменьшить массу поршня, а следовательно, и сил инерции первого рода, что в итоге скажется на увеличении КПД компрессора. Уменьшение силы трения в паре цилиндр - поршень, которое будет иметь место в данном случае, также желательно для компрессора, т. к. уменьшается износ стенок цилиндра и в итоге увеличивается КПД компрессора. В случае использования консистентной смазки подшипников качения в поршне необходимо устанавливать самосмазывающиеся уплотнительные кольца.

Claims (1)

  1. Компрессор поршневой с кулачковым рабочим механизмом, содержащий картер, размещенный в нем механизм привода, выполненный в виде вала и закрепленного на нем кулачка-маховика с торцевым пазом, имеющим замкнутую криволинейную форму, цилиндры, расположенные диаметрально противоположно, и помещенные в них поршни с толкателями, установленными в направляющие, и снабженные роликами, размещенными в пазу кулачка-маховика, отличающийся тем, что кулачок-маховик состоит из двух одинаковых симметрично расположенных относительно плоскости толкателей частей, охватывающих толкатели с роликами и содержащих одинаковые профильные рабочие канавки, обеспечивающие симметричность нагружения оси роликов на толкателе, направляющая толкателя размещена в рабочем цилиндре и выполнена в виде плавающей опоры, состоящей из четырех подшипников качения и двух одинаковых корпусов, имеющих цилиндрические поверхности с общей осью в собранном состоянии, совпадающей с осью соответствующего рабочего цилиндра, толкатель соединен с поршнем с помощью плавающего подпружиненного шарнира, уменьшающего силы трения в паре цилиндр - поршень и гасящего удары при знакопеременных осевых нагрузках.
RU97106679A 1997-04-17 1997-04-17 Компрессор поршневой с кулачковым рабочим механизмом RU2132485C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97106679A RU2132485C1 (ru) 1997-04-17 1997-04-17 Компрессор поршневой с кулачковым рабочим механизмом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97106679A RU2132485C1 (ru) 1997-04-17 1997-04-17 Компрессор поршневой с кулачковым рабочим механизмом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97106679A RU97106679A (ru) 1999-03-27
RU2132485C1 true RU2132485C1 (ru) 1999-06-27

Family

ID=20192338

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97106679A RU2132485C1 (ru) 1997-04-17 1997-04-17 Компрессор поршневой с кулачковым рабочим механизмом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2132485C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU 973918 AQ, 1982. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5456159A (en) Motion converter with pinion sector/rack interface
US5494135A (en) Lubrication system for a conjugate drive mechanism
EP1937938B1 (en) Piston cam engine
US3760694A (en) Multi-cylinder crankshaft machine, in particular a reciprocating pump or compressor
US3861223A (en) Fixed stroke piston machines with improved counterbalancing and driving mechanism
GB2060785A (en) Opposed piston machinery
RU2104091C1 (ru) Роликовый пресс
JPH02501584A (ja) 回転、及び往復運動の相互連結
US5189994A (en) Internal combustion engine
RU2132485C1 (ru) Компрессор поршневой с кулачковым рабочим механизмом
CN102725559A (zh) 配置成应用于直列四缸内燃发动机以平衡由所述发动机产生的振动的反旋转质量体系统以及包括所述系统的直列四缸发动机
JPH05503346A (ja) 回転運動を自己案内直線運動に可逆変換する装置
US5513541A (en) Conjugate drive mechanism
US3722372A (en) Hydraulic axial piston machine of the bent-axis type
US4365940A (en) Rotary piston pump of axial type
US5339779A (en) Piston connection for a reciprocating piston engine
EP1086296A1 (en) I-yoke mechanism
US3765252A (en) Hydraulic piston machine having radially disposed pistons
US4989469A (en) Eccentric gear pump and drive mechanism therefor
US6378418B1 (en) Connecting rod assembly for high pressure injection pumps
US5546821A (en) Motion arrester for a conjugate drive mechanism
RU2751012C1 (ru) Многопоршневой рычажный механизм
RU2820580C1 (ru) Оппозитный кривошипно-шатунный механизм
US5189922A (en) Force impulse generator
US8770089B2 (en) Crankshaft-link piston machine