RU2294436C1 - Роторная машина с внутренним зацеплением - Google Patents

Роторная машина с внутренним зацеплением Download PDF

Info

Publication number
RU2294436C1
RU2294436C1 RU2005135101/06A RU2005135101A RU2294436C1 RU 2294436 C1 RU2294436 C1 RU 2294436C1 RU 2005135101/06 A RU2005135101/06 A RU 2005135101/06A RU 2005135101 A RU2005135101 A RU 2005135101A RU 2294436 C1 RU2294436 C1 RU 2294436C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
ring
outer diameter
oil
disk
Prior art date
Application number
RU2005135101/06A
Other languages
English (en)
Inventor
тов Иван Соломонович П (RU)
Иван Соломонович Пятов
Олег Михайлович Перельман (RU)
Олег Михайлович Перельман
Александр Исаакович Рабинович (RU)
Александр Исаакович Рабинович
Михаил Юрьевич Мельников (RU)
Михаил Юрьевич Мельников
Олег Евгеньевич Иванов (RU)
Олег Евгеньевич Иванов
Павел Борисович Куприн (RU)
Павел Борисович Куприн
Геннадий Леонидович Дорогокупец (RU)
Геннадий Леонидович Дорогокупец
Анатолий Васильевич Сергиенко (RU)
Анатолий Васильевич Сергиенко
Юрий Дмитриевич Кожевников (RU)
Юрий Дмитриевич Кожевников
Original Assignee
Иван Соломонович Пятов
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 Иван Соломонович Пятов filed Critical Иван Соломонович Пятов
Priority to RU2005135101/06A priority Critical patent/RU2294436C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2294436C1 publication Critical patent/RU2294436C1/ru

Links

Landscapes

  • Rotary Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к гидромашинам объемного вытеснения, а именно к гидравлическим двигателям и насосам с внутренним зацеплением роторов, и в частности к мультифазному их использованию. Машина содержит корпус, торцевые крышки, внешний ротор с внутренними зубьями и установленный внутри него с эксцентриситетом внутренний ротор с внешними зубьями. Между торцевыми крышками и торцами роторов установлены кольцевые торцевые диски, жестко закрепленные на внешнем роторе с примыканием к торцам последнего, соосно с ним и с возможностью вращения вокруг его оси на подшипниках, размещенных внутри кольцевой цилиндрической полости диска. Машина снабжена системой смазки подшипников, содержащей устройство для создания направленной циркуляции масла и компенсационную емкость, гидравлически сообщенные с масляной магистралью и опорно-уплотнительными элементами. Каждый из которых установлен на валу и выполнен в виде соосного с торцевым диском ступенчатого кольца с уменьшающимся в направлении роторов наружным диаметром ступеней и снабжен уплотнением на каждой его ступени. Внутри кольцевой полости диска размещены две ступени кольца. Подшипник установлен на наружном диаметре первой ступени этого кольца, выполненной с наименьшим наружным диаметром. Вторая ступень опорно-уплотнительного элемента снабжена плавающей втулкой, установленной на наружном диаметре этой ступени с возможностью осевой фиксации подшипника по его наружному диаметру. Опорно-уплотнительные элементы выполнены с радиальными и осевыми каналами, сообщенными с масляной магистралью за устройством для создания направленной циркуляции масла и подшипниками. Повышается надежность и долговечность. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к гидромашинам объемного вытеснения, а именно к гидравлическим двигателям и насосам с внутренним зацеплением роторов, в частности к мультифазному их использованию.
Из патентной литературы известна и принята в качестве прототипа роторная машина с внутренним зацеплением, содержащая корпус с цилиндрической полостью и каналами всасывания и нагнетания рабочей среды, закрытый с двух сторон торцевыми крышками, коаксиально размещенный в полости корпуса внешний ротор с внутренними зубьями и установленный внутри него с эксцентриситетом внутренний ротор с внешними зубьями, жестко закрепленный на валу, при этом между торцевыми крышками и торцами роторов установлены кольцевые торцевые диски, выполненные с плоской кольцевой поверхностью со стороны торцов роторов и соосной кольцевой цилиндрической полостью, открытой со стороны соответствующей торцевой крышки, и жестко закрепленные на внешнем роторе с примыканием к торцам последнего, соосно с ним и с возможностью вращения вокруг его оси на подшипниках, размещенных внутри кольцевой полости диска. Крепление торцевых дисков к торцам внешнего ротора осуществлено с помощью резьбовых элементов (DE 3633329 А1, 07.04.1988, F 01 С 1/10).
В известном решении осевая фиксация подшипников и торцевых дисков осуществляется посредством прижатия непосредственно торцевыми крышками, без возможности регулирования ее величины. Возникающий при эксплуатации машины осевой люфт приводит к снижению герметизации камер всасывания и камер нагнетания из-за неэффективного уплотнения зазоров машины, а следовательно, к уносу рабочей среды и снижению коэффициента полезного действия машины. Величина возможного люфта увеличивается при работе машины со средами, содержащими абразивные включения.
Задачей технического решения является повышение надежности и долговечности машины, в том числе при эксплуатации на абразиво содержащих рабочих средах, путем обеспечения эффективной смазки подшипников, а также повышение кпд машины путем повышения эффективности уплотнения зазоров между торцами роторов и торцевыми дисками, между дисками и подшипниками и между торцами цилиндрических стенок кольцевых полостей этих дисков, открытых со стороны соответствующих торцевых крышек, и их внутренней поверхностью.
Для решения поставленной задачи с достижением заявленного технического результата роторная машина с внутренним зацеплением, содержащая корпус с цилиндрической полостью и каналами всасывания и нагнетания рабочей среды, закрытый с двух сторон торцевыми крышками, коаксиально размещенный в полости корпуса внешний ротор с внутренними зубьями и установленный внутри него с эксцентриситетом внутренний ротор с внешними зубьями, жестко закрепленный на валу, при этом между торцевыми крышками и торцами роторов установлены кольцевые торцевые диски, выполненные с плоской кольцевой поверхностью со стороны торцов роторов и соосной кольцевой цилиндрической полостью, открытой со стороны соответствующей торцевой крышки, и жестко закрепленные на внешнем роторе с примыканием к торцам последнего, соосно с ним и с возможностью вращения вокруг его оси на подшипниках, размещенных внутри кольцевой цилиндрической полости диска, согласно изобретению, снабжена системой смазки подшипников, содержащей устройство для создания направленной циркуляции масла и компенсационную емкость, гидравлически сообщенные с масляной магистралью и опорно-уплотнительными элементами, каждый из которых установлен на валу и выполнен в виде соосного с торцевым диском ступенчатого кольца с уменьшающимся в направлении роторов наружным диаметром ступеней и снабжен уплотнением на каждой его ступени, причем внутри кольцевой полости диска размещены две ступени кольца, подшипник установлен на наружном диаметре первой ступени этого кольца, выполненной с наименьшим наружным диаметром, вторая ступень опорно-уплотнительного элемента снабжена плавающей втулкой, установленной на наружном диаметре этой ступени с возможностью осевой фиксации подшипника по его наружному диаметру, при этом опорно-уплотнительные элементы выполнены с радиальными и осевыми каналами, сообщенными с масляной магистралью за устройством для создания направленной циркуляции масла и подшипниками.
Торцевая часть третьей ступени установлена с возможностью фиксации торца наружной цилиндрической стенки кольцевой полости диска, открытой со стороны соответствующей торцевой крышки.
Устройство для создания направленной циркуляции масла выполнено в виде полой наружной винтовой втулки с внутренними многозаходными винтовыми канавками и коаксиально размещенной внутри нее внутренней винтовой втулки, жестко связанной с валом и снабженной противоположно нарезанными многозаходными винтовыми канавками, причем обе втулки установлены бесконтактно с образованием между ними внутренних винтовых полостей.
Внутренняя втулка выполнена с винтовой наружной поверхностью, имеющей направление нарезки, противоположное вращению вала.
Вал выполнен полым и снабжен коаксиально установленной внутри него трубкой, а масляная магистраль размещена внутри вала и разделена трубкой на два продольных канала, первый из которых проходит центрально внутри трубки и сообщен с компенсационной емкостью, а второй - кольцевой, проходит снаружи трубки и сообщен с одной стороны с устройством для создания направленной циркуляции и с другой стороны - с подшипниковой зоной и опорно-уплотнительными элементами.
Длина образующей цилиндра наружной цилиндрической стенки кольцевой полости диска превышает длину образующей внутренней цилиндрической стенки этой полости.
Сущность изобретения поясняется графически.
На чертеже изображен продольный разрез роторной машины.
Роторная машина содержит корпус I с цилиндрической полостью 2, закрытый с двух сторон торцевыми крышками 3. Внутри полости 2 машины коаксиально размещен внешний ротор 4 с внутренними зубьями 5 и установленный внутри него внутренний ротор 6 с внешними зубьями 7 с эксцентриситетом "е" между осями 8 и 9 вращения соответственно. Внутренний ротор 6 жестко закреплен на валу 10, например, посредством шпонки 11.
Между торцевыми крышками 3 и торцами роторов установлены кольцевые торцевые диски 12, выполненные с плоской кольцевой поверхностью 13 со стороны торцов роторов и соосной кольцевой цилиндрической полостью 14, открытой со стороны соответствующей торцевой крышки 3. Торцевые диски 12 жестко закреплены на внешнем роторе 4 с примыканием к его торцам и соосно с ним. Торцевые диски 12 вместе с внешним ротором 4 вращаются как единая деталь вращения вокруг оси 8 этого ротора на подшипниках 15, размещенных внутри кольцевой полости 14.
На валу 10 роторной машины между подшипником 15 и соответствующей торцевой крышкой 3 установлен опорно-уплотнительный элемент 16, выполненный в виде соосного с торцевым диском 12 многоступенчатого кольца и установленный с возможностью осевого перемещения. Наружные диаметры ступеней элемента 16 выполнены с уменьшением величины в направлении роторов 4 и 6. Внутри полости 14 диска размещены две ступени 17 и 18 элемента 16. На первой ступени 17 с наименьшим наружным диаметром установлен подшипник 15, причем он установлен с примыканием к цилиндрической стенке 19, которая выполнена, предпочтительно, с образующей большей длины по сравнению с образующей цилиндрической стенки 20, расположенной ближе к оси вращения диска 12. Вторая ступень 18 опорно-уплотнительного элемента 16 снабжена плавающей втулкой 21, размещенной на наружном диаметре этой второй ступени с возможностью осевой фиксации подшипника по его наружному диаметру. Третья ступень 22 снабжена кольцевым упором 23, связанным со средством 24 крепления упора и регулирования осевого перемещения, которое одновременно является держателем уплотнения.
Кольцевой упор 23 установлен коаксиально с плавающей втулкой 21 и с возможностью перемещения вдоль этой втулки 21. Торцевая часть каждого упора 23 установлена с примыканием к торцу 25 наружной части цилиндрической стенки 19 кольцевой полости диска, открытой со стороны соответствующей торцевой крышки 3.
Опорно-уплотнительный элемент 16 выполнен с уплотнением 26 на каждой ступени кольца этого элемента. Жесткая связь внешнего ротора с каждым торцевым диском выполнена посредством резьбовых элементов 27.
Система смазки роторной машины содержит центральную 28 и кольцевую 29 масляные магистрали, продольно размещенные внутри вала 10, который выполнен полым и снабжен продольной трубкой, разделяющей эти каналы.
Посредством радиальных каналов 30 в стенке вала 10 указанные магистрали сообщены с нагнетательным агрегатом, например, в виде гидроаккумулятора с заданным давлением нагнетания масла, размещенным вне корпуса машины (на чертеже не указан). Подключение обеих магистралей к нагнетательному агрегату осуществляется с помощью штуцеров: штуцера 31 - к центральной магистрали 28 и штуцера 32 - к кольцевой магистрали 29.
Система смазки снабжена устройством 33 для создания циркуляции масла в направлении подшипниковой зоны машины, а также снабжена компенсационной емкостью 34, причем последняя непосредственно сообщена с центральной масляной магистралью 28. Привод устройства 33 для создания циркуляции осуществлен от вала 10, на котором жестко, например, посредством шпонки 35 размещена внутренняя винтовая втулка 36 этого устройства, взаимодействующая с наружной винтовой втулкой 37 с возможностью заданного повышения давления и направленности потока масла. Внутренняя винтовая втулка 36 может быть выполнена, например, с правой винтовой нарезкой, 6-ти заходной с шагом, вдвое превышающим шаг винта наружной втулки 37, которая, например, выполнена с 12-ти заходной левой винтовой нарезкой. При вращении вала 10 против часовой стрелки начинает вращаться внутренняя винтовая втулка 36, создающая при взаимодействии с наружной втулкой 37 внутренние винтовые полости, по которым масло из устройства 33 направляется через радиальные каналы 38 внутрь кольцевой магистрали 29. Внутренняя втулка 36 может быть выполнена с наружной винтовой поверхностью, имеющей направление нарезки противоположное направлению вращения вала. Направление винтовых выступов (ориентация наклона винтовой линии относительно оси вала) втулок устройства 33 выполнено с возможностью создания заданной направленной циркуляции потока, а так же преодоления сопротивления жидкости в радиальных и осевых каналах масляной системы. Вблизи подшипниковой зоны в стенке вала 10 также выполнены радиальные каналы 39, ориентированные в направлении отверстий радиальных каналов 40 в каждом опорно-уплотнительной элементе 16, сообщенных с отверстиями осевых каналов 41 этого элемента 16.
Роторная машина может работать как в режиме насоса, так и в режиме двигателя.
При работе в режиме гидродвигателя рабочая жидкость подается под давлением в расширяющиеся рабочие камеры и приводит во вращение вращательный узел с его роторами, сначала приводя в движение вокруг своей оси внешний ротор 4, а затем посредством внутреннего зацепления зубьев 5 внешнего ротора 4 с зубьями 7 внутреннего ротора 6 приводя во вращательное движение вал 10, при этом объем рабочих камер уменьшается и рабочая жидкость вытесняется из них.
При работе машины в режиме насоса вал 10, который в данном случае является приводным валом, приводит во вращение внутренний ротор 6, который посредством внутреннего зацепления своих зубьев 7 с зубьями 5 внешнего ротора 4 приводит во вращательное движение последний. При вращении роторов вращательного узла рабочая жидкость поступает во всасывающую камеру, рабочий объем которой расширяется, а затем из камеры нагнетания, объем которой уменьшается, вытесняется к потребителю.
При работе роторной машины штуцеры 31 и 32 подключены к отрегулированному на заданное давление нагнетательному агрегату (на чертежах не показан). Поток масла от штуцера 31 направлен по радиальному каналу 30 внутрь центральной масляной магистрали 28 и поступает в компенсационную емкость 34, из которой по радиально направленным 40 и осевым каналам 41 каждого опорно-уплотнительного элемента 16 направляется к каждому подшипнику 15. От штуцера 32 масляный поток поступает непосредственно внутрь устройства 33 для создания направленной циркуляции масла и в подшипниковую зону со стороны этого устройства 33.
В процессе работы машины одновременно с вращением вала 10 начинает вращаться и внутренняя винтовая втулка 36, жестко с ним соединенная, и, взаимодействуя с наружной винтовой втулкой 37, начинает ускорять масляный поток, прогоняя его по замкнутым винтовым полостям устройства 33 для создания направленной циркуляции масла и преодоления сопротивления масла внутри каналов. После выхода из устройства 33 ускоренный масляный поток направляется через радиальные каналы 38 внутрь кольцевой масляной магистрали 29 и далее к обеим подшипниковым зонам (со стороны каждого торцевого диска).
Поступление масла к подшипникам 15 роторной машины одновременно из компенсационной емкости 34 и из устройства 33 для создания циркуляции масляного потока под давлением, увеличивающимся на 0,1-0,3 атм. после прохождения через это устройство, повышает эффективность и надежность смазки деталей роторной машины и прежде всего за счет улучшения смазки ее подшипников, а также способствует охлаждению этой зоны.
Выполнение опорно-уплотнительных элементов 16 ступенчатыми позволяет существенно улучшить уплотнение каждого подшипникового узла за счет многократного уплотнения на каждой ступени этого опорно-уплотнительного элемента.

Claims (6)

1. Роторная машина с внутренним зацеплением, содержащая корпус с цилиндрической полостью и каналами всасывания и нагнетания рабочей среды, закрытый с двух сторон торцевыми крышками, коаксиально размещенный в полости корпуса внешний ротор с внутренними зубьями и установленный внутри него с эксцентриситетом внутренний ротор с внешними зубьями, жестко закрепленный на валу, при этом между торцевыми крышками и торцами роторов установлены кольцевые торцевые диски, выполненные с плоской кольцевой поверхностью со стороны торцов роторов и соосной кольцевой цилиндрической полостью, открытой со стороны соответствующей торцевой крышки, и жестко закрепленные на внешнем роторе с примыканием к торцам последнего, соосно с ним и с возможностью вращения вокруг его оси на подшипниках, размещенных внутри кольцевой цилиндрической полости диска, отличающаяся тем, что машина снабжена системой смазки подшипников, содержащей устройство для создания направленной циркуляции масла и компенсационную емкость, гидравлически сообщенные с масляной магистралью, и опорно-уплотнительными элементами, каждый из которых установлен на валу и выполнен в виде соосного с торцевым диском ступенчатого кольца с уменьшающимся в направлении роторов наружным диаметром ступеней и снабжен уплотнением на каждой его ступени, причем внутри кольцевой полости диска размещены две ступени кольца, а подшипник установлен на наружном диаметре первой ступени этого кольца, выполненной с наименьшим наружным диаметром, вторая ступень опорно-уплотнительного элемента снабжена плавающей втулкой, установленной на наружном диаметре этой ступени с возможностью осевой фиксации подшипника по его наружному диаметру, при этом опорно-уплотнительные элементы выполнены с радиальными и осевыми каналами, сообщенными с масляной магистралью за устройством для создания направленной циркуляции масла и подшипниками.
2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что торцевая часть третьей ступени установлена с возможностью фиксации торца наружной цилиндрической стенки кольцевой полости диска, открытой со стороны соответствующей торцевой крышки.
3. Машина по п.1, отличающаяся тем, что устройство для создания направленной циркуляции масла выполнено в виде полой наружной винтовой втулки с внутренними многозаходными винтовыми канавками и коаксиально размещенной внутри нее внутренней винтовой втулки, жестко связанной с валом и снабженной противоположно нарезанными многозаходными винтовыми канавками, причем обе втулки установлены бесконтактно с образованием между ними внутренних винтовых полостей.
4. Машина по п.3, отличающаяся тем, что внутренняя втулка выполнена с винтовой наружной поверхностью, имеющей направление нарезки, противоположное вращению вала.
5. Машина по п.1, отличающаяся тем, что вал выполнен полым и снабжен коаксиально установленной внутри него трубкой, а масляная магистраль размещена внутри вала и разделена трубкой на два продольных канала, первый из которых проходит центрально внутри трубки и сообщен с компенсационной емкостью, а второй - кольцевой, проходит снаружи трубки и сообщен с одной стороны с устройством для создания направленной циркуляции и с другой стороны - подшипниковой зоной и опорно-уплотнительными элементами.
6. Машина по п.1, отличающаяся тем, что длина образующей цилиндра наружной цилиндрической стенки кольцевой полости диска превышает длину образующей внутренней цилиндрической стенки этой полости.
RU2005135101/06A 2005-11-14 2005-11-14 Роторная машина с внутренним зацеплением RU2294436C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005135101/06A RU2294436C1 (ru) 2005-11-14 2005-11-14 Роторная машина с внутренним зацеплением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005135101/06A RU2294436C1 (ru) 2005-11-14 2005-11-14 Роторная машина с внутренним зацеплением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2294436C1 true RU2294436C1 (ru) 2007-02-27

Family

ID=37990703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005135101/06A RU2294436C1 (ru) 2005-11-14 2005-11-14 Роторная машина с внутренним зацеплением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2294436C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102410212A (zh) * 2011-12-06 2012-04-11 张意立 一种宝塔形弹簧补偿内外齿轮泵
CN102454599A (zh) * 2010-10-28 2012-05-16 三锦机器股份有限公司 内转式齿轮泵及其前拉式拆装方法
RU2458237C1 (ru) * 2011-04-26 2012-08-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") Авиационный газотурбинный двигатель
EA021369B1 (ru) * 2011-10-10 2015-06-30 Миодраг Обрадович Гидравлическая силовая установка
RU2577686C2 (ru) * 2010-05-05 2016-03-20 ЭНЕР-Джи-РОУТОРС, ИНК. Устройство передачи гидравлической энергии
CN110219973A (zh) * 2019-06-04 2019-09-10 广东技术师范大学 一种齿轮传动结构
RU2704145C1 (ru) * 2019-02-12 2019-10-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА" (ОГУ им. И.С. Тургенева) Бесконтактное конусно-лепестковое уплотнение с активным управлением зазором

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2577686C2 (ru) * 2010-05-05 2016-03-20 ЭНЕР-Джи-РОУТОРС, ИНК. Устройство передачи гидравлической энергии
CN102454599A (zh) * 2010-10-28 2012-05-16 三锦机器股份有限公司 内转式齿轮泵及其前拉式拆装方法
RU2458237C1 (ru) * 2011-04-26 2012-08-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") Авиационный газотурбинный двигатель
EA021369B1 (ru) * 2011-10-10 2015-06-30 Миодраг Обрадович Гидравлическая силовая установка
CN102410212A (zh) * 2011-12-06 2012-04-11 张意立 一种宝塔形弹簧补偿内外齿轮泵
RU2704145C1 (ru) * 2019-02-12 2019-10-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА" (ОГУ им. И.С. Тургенева) Бесконтактное конусно-лепестковое уплотнение с активным управлением зазором
CN110219973A (zh) * 2019-06-04 2019-09-10 广东技术师范大学 一种齿轮传动结构
CN110219973B (zh) * 2019-06-04 2024-04-02 广东技术师范大学 一种齿轮传动结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2294436C1 (ru) Роторная машина с внутренним зацеплением
US9920755B2 (en) Pump integrated with two independently driven prime movers
US11512695B2 (en) External gear pump integrated with two independently driven prime movers
US7179070B2 (en) Variable capacity pump/motor
KR20210102391A (ko) 내부 베어링을 갖는 로브 펌프
US6074184A (en) Pump utilizing helical seal
JP2001193666A (ja) 内噛合い式歯車機械
KR102365386B1 (ko) 드라이브-인-드라이브 밸브 배열체를 가지는 회전식 유압 장치
US7192264B2 (en) Hyrdraulic motor
CA2058080C (en) Composite stator construction for downhole drilling motors
CN113217267B (zh) 全金属耐高温摆线式井下马达
CN1481477A (zh) 输送泵
RU2303134C1 (ru) Роторная машина с внутренним зацеплением (варианты)
US20020076345A1 (en) Hydraulic pump
RU177656U1 (ru) Винтовая машина
RU2286461C1 (ru) Способ смазки роторной машины с внутренним зацеплением и роторная машина с внутренним зацеплением (варианты)
KR100352274B1 (ko) 회전 요동형 방향절환밸브
JP2023055391A (ja) 液圧モータ
SU1617157A2 (ru) Гидромашина
RU60630U1 (ru) Гидродвигатель
GB2409008A (en) A hydrodynamic bearing arrangement for a rotatable shaft
RU2118711C1 (ru) Коловратный гидронасос переменной производительности
RU52929U1 (ru) Роторная машина с внутренним зацеплением (варианты)
WO2004109112A1 (en) Four-in pump