RU2160386C2 - Роторно-поршневой компрессор - Google Patents

Роторно-поршневой компрессор Download PDF

Info

Publication number
RU2160386C2
RU2160386C2 RU99101195A RU99101195A RU2160386C2 RU 2160386 C2 RU2160386 C2 RU 2160386C2 RU 99101195 A RU99101195 A RU 99101195A RU 99101195 A RU99101195 A RU 99101195A RU 2160386 C2 RU2160386 C2 RU 2160386C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
pistons
housing
compressor
piston
Prior art date
Application number
RU99101195A
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Диденко
В.С. Тихоновский
Original Assignee
Военный автомобильный институт
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 Военный автомобильный институт filed Critical Военный автомобильный институт
Priority to RU99101195A priority Critical patent/RU2160386C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160386C2 publication Critical patent/RU2160386C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к компрессоростроению и может быть использовано в различных областях техники. Компрессор содержит корпус, в котором размещен ротор с поршнями, снабженными штоками. Перемещение поршней осуществляется с помощью силового механизма, состоящего из ведущей и ведомых шестерен с кривошипами, которые шатунами соединены с поршнями. Привод ротора осуществляется с помощью жестко соединенного с ним вала. В корпусе выполнены впускные и нагнетательные окна. Увеличивается долговечность ротационных компрессоров и повышаются их технико-экономические показатели. 1 ил.

Description

Изобретение относится к компрессоростроению и может быть использовано в различных областях техники, преимущественно в двигателях внутреннего сгорания.
Известны ротационно-пластинчатые компрессоры, вытеснителем у которых являются пластины, перемещающиеся в пазах ротора (подвижного замыкателя). Пластины при вращении ротора под действием центробежных сил находятся в постоянном контакте с рабочей поверхностью корпуса (неподвижного замыкателя). Каждая пара пластин образует изменяющуюся полость, в результате чего осуществляется рабочий процесс компрессора.
Однако ротационно-пластинчатые компрессоры имеют недостатки. Рабочие пластины у них по причине интенсивного перемещения в пазах и по поверхности корпуса значительно изнашиваются, что отрицательно влияет на долговечность компрессора. По этой же причине и большим потерям мощности на трение пластин ограничивается величина развиваемого давления газа.
Кроме этого, инерционные силы, возникающие при движении пластин, не поддаются уравновешиванию, что ограничивает быстроходность компрессора. По указанным причинам ротационно-пластинчатые компрессоры имеют худшие технико-экономические показатели, чем поршневые.
Изобретение направлено на повышение долговечности и технико-экономических показателей ротационно-поршневого компрессора.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в корпусе с впускными и нагнетательными окнами размещен ротор, в котором по периферии расположены поршни, снабженные штоками и втулками, которые выполнены из антифрикционного материала, а силовой механизм, размещенный в центральной его части, состоит из неподвижной ведущей шестерни, жестко посаженной в корпус, и подвижных ведомых шестерен с кривошипами, установленными в роторе, которые в свою очередь соединены посредством шатунов с поршнями, при этом количество поршней выполнено четным, а соотношение диаметров ведущей и ведомых шестерен силового механизма равно количеству рабочих циклов, совершаемых поршнем за один оборот ротора.
Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый роторно-поршневой компрессор отличается тем, что вместо пластин ротор компрессора снабжен поршнями, перемещение которых осуществляется с помощью силового механизма.
При таком конструктивном решении ротационо-поршневого компрессора исключается постоянный контакт с рабочей поверхностью корпуса и его поверхность не изнашивается так интенсивно, что повышает его долговечность, вследствие этого потеря мощности значительно уменьшается, а следовательно, повышаются его технико-экономические показатели.
На чертеже представлен общий вид роторно-поршневого компрессора.
Роторно-поршневой компрессор содержит корпус 1 с впускными 11 и нагнетательными 12 окнами, в котором размещен ротор 2. В роторе 2 по его периферии расположены поршни 3, снабженные штоками 4 и втулками 5, выполненными из антифрикционного материала. В центральной части ротора размещен силовой механизм, предназначенный для перемещения поршней 3. Силовой механизм состоит из неподвижной ведущей шестерни 6, жестко посаженной в корпусе 1, и подвижных ведомых шестерен 7 с кривошипами 8. Кривошипы 8 соединены посредством шатунов 9 с поршнями 3. Для обеспечения уравновешенности шатунно-поршневой системы количество поршней 3 выполнено четным. Соотношение диаметров ведущей неподвижной шестерни 6 и ведомых шестерен 7 равно количеству рабочих циклов, совершаемых поршнем за один оборот ротора 2.
Привод ротора осуществляется через вал 10.
Компрессор работает следующим образом. При вращении ротора 2 ведомые шестерни 7 обкатываются по находящейся с ними в зацеплении ведущей шестерне 6, с помощью кривошипа 8 и шатуна 9 перемещают поршни 3 в возвратно- радиальном направлении. Изменение надпоршневого объема используется для организации рабочего процесса компрессора.
При перемещении поршня 3 к центру ротора в момент совпадения надпоршневого пространства с впускным окном 11 за счет разрежения всасывается газ. При дальнейшем вращении ротора поршень 3 перемещается к периферии ротора 2 и сжимает газ. В момент совпадения нагнетательного окна 12 с надпоршневым пространством происходит выталкивание газа и завершается рабочий цикл. Всасывание газа продолжается до момента прихода поршня 3 в нижнюю мертвую точку. При дальнейшем вращении ротора 2 окно 11 перекрывается последним, прекращается всасывание газа и поршень 3 перемешается к периферии ротора 2 (к верхней мертвой точке). Находящийся в надпоршневом объеме газ при этом сжимается. В момент совпадения окна 12 с надпоршневым пространством происходит выталкивание газа и завершается рабочий цикл. Для четырехпоршневого компрессора его продолжительность соответствует времени поворота ротора на 90o. При дальнейшем повороте ротора через каждые 90o происходит всасывание и нагнетание газа. Подпоршневой объем используется для охлаждения ротора и поршней поступающим воздухом через окна 13 и 14, размещенные в боковых поверхностях корпуса 1 и ротора 2. Охлаждение корпуса может быть как воздушным, так и жидкостным.
Применение предлагаемого роторно-поршневого компрессора позволяет повысить его долговечность и технико-экономические показатели.

Claims (1)

  1. Роторно-поршневой компрессор, содержащий корпус с впускными и нагнетательными окнами, в котором размещен ротор, отличающийся тем, что в роторе по его периферии расположены поршни, снабженные штоками и втулками, выполненными из антифрикционного материала, силовой механизм, размещенный в центральной его части, состоит из неподвижной ведущей шестерни, жестко посаженной в корпус, и подвижных ведомых шестерен с кривошипами, которые, в свою очередь, соединены посредством шатунов с поршнями, при этом количество поршней четное, а соотношение диаметров ведущей и ведомой шестерен силового механизма равно количеству рабочих циклов, совершаемых поршнем за один оборот ротора.
RU99101195A 1999-01-18 1999-01-18 Роторно-поршневой компрессор RU2160386C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99101195A RU2160386C2 (ru) 1999-01-18 1999-01-18 Роторно-поршневой компрессор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99101195A RU2160386C2 (ru) 1999-01-18 1999-01-18 Роторно-поршневой компрессор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2160386C2 true RU2160386C2 (ru) 2000-12-10

Family

ID=20214920

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99101195A RU2160386C2 (ru) 1999-01-18 1999-01-18 Роторно-поршневой компрессор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2160386C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СУХОМЛИНОВ Р.М., Трохоидальные роторные компрессоры, Харьков, Высшая школа, 1975, с.8, рис.1. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105570128B (zh) 一种压缩机泵体结构及压缩机
US5304043A (en) Multiple axis rotary compressor
US8316817B2 (en) Rotary piston engine
CN105765220B (zh) 具有自旋行星式几何结构的自旋泵
LT5404B (lt) Laisvų svyruojančių stūmoklių šiluminė mašina
US2257884A (en) Angular displacement engine or compressor
RU2160386C2 (ru) Роторно-поршневой компрессор
CN108286462B (zh) 发动机
CN200971862Y (zh) 同步回转式压缩机械
DE69508440D1 (de) Rotationsverdrängermaschine
RU2334877C2 (ru) Машина объемного действия
KR100196279B1 (ko) 유체펌프
RU2163973C1 (ru) Поршневая машина
CN201148954Y (zh) 多活塞式空气压缩机
RU2804175C1 (ru) Роторная машина
CN221144702U (zh) 一种新型充气泵
US1849609A (en) Air compressor
CN113167114B (zh) 活塞机械
RU61368U1 (ru) Роторный компрессор
KR101441927B1 (ko) 왕복동식 압축기
RU65976U1 (ru) Роторно-лопастной двигатель-насос
RU2290535C2 (ru) Многоцилиндровый поршневой бесшатунный компрессор
CN101187363A (zh) 多活塞式空气压缩机
WO1988001022A1 (en) A gas compressor or blower
RU38857U1 (ru) Ротационный герметичный компрессор с тороидальными поршнями