RU2300015C2 - Аксиально-поршневая реверсивная объемно-роторная гидромашина - Google Patents

Аксиально-поршневая реверсивная объемно-роторная гидромашина Download PDF

Info

Publication number
RU2300015C2
RU2300015C2 RU2005106108/06A RU2005106108A RU2300015C2 RU 2300015 C2 RU2300015 C2 RU 2300015C2 RU 2005106108/06 A RU2005106108/06 A RU 2005106108/06A RU 2005106108 A RU2005106108 A RU 2005106108A RU 2300015 C2 RU2300015 C2 RU 2300015C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
supports
axial
cylinder block
hydraulic machine
Prior art date
Application number
RU2005106108/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005106108A (ru
Inventor
Лев Анатольевич Кондаков (RU)
Лев Анатольевич Кондаков
Original Assignee
Лев Анатольевич Кондаков
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 Лев Анатольевич Кондаков filed Critical Лев Анатольевич Кондаков
Priority to RU2005106108/06A priority Critical patent/RU2300015C2/ru
Publication of RU2005106108A publication Critical patent/RU2005106108A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2300015C2 publication Critical patent/RU2300015C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Hydraulic Motors (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

Устройство предназначено для использования в области машиностроения. Гидромашина содержит блок цилиндров с рабочими камерами, гидрораспределитель со сферической рабочей поверхностью, комплект поршней с шатунами, опирающимися головками на сферические гнезда наклонного диска вращающегося в аксиальной и радиальной опорах корпуса. На опорах вращения установлен вал жестко связанный с блоком цилиндров и наклонным опорным диском. Содержит коническую шестеренную передачу с передаточным отношением I=1 с общим центром вершин делительных конусов шестерен на пересечении оси вала с центром окружности наклонной плоскости опор шатунов. Центры головок шатунов расположены во вращающейся плоскости наклонного диска осесиметрично общей оси вращения. В опорах вращения наклонного диска аксиальная и радиальная опоры снабжены полостями сбалансированной гидростатической разгрузки стыков между подвижными и неподвижными поверхностями опор. Сквозные каналы в поршнях-шатунах сообщены с соответствующими цилиндрами блока. Соотношение размеров полости гидростатической разгрузки выбраны из условия обеспечения баланса сил давления прижимающих и отжимающих опорное кольцо к неподвижной части опоры. Величина зазора, обеспечивающего соответствующие утечки, выполнена саморегулирующейся за счет дросселирования в каналах подводимой жидкости. Опоры шатунов расположены в одной плоскости, проходящей через ось вала. Гидромашина снабжена координирующим устройством, состоящим из эвольвентных шлицов на валу, связывающих положение блока цилиндров, наклонного диска, конических шестерен и ведущей блок-муфты. Уменьшается масса и габариты, снижаются нагрузки и потери на трение в опорах вращения. Повышается КПД. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, конкретно к гидромашинам объемного роторного аксиально-поршневого типа - насосам и гидромоторам (АПГ).
В настоящее время известны и наиболее распространены конструкции АПГ двух типов:
1) с наклонным блоком - "ломаным корпусом" и консольно расположенным валом с подшипником, кинематической основой которых является кривошипно-шатунный механизм;
2) АПГ с наклонным диском, работающие на принципе кулачково-плунжерного механизма.
Нерегулируемые АПГ этих типов наиболее компактны и отличаются высоким показателем удельной мощности
Figure 00000002
(номинальная мощность N, Вт, отнесенная к рабочему объему Vo, см3),
Figure 00000003
, достигнутым в основном за счет высокой нагруженности пар подвижных соединений. Следствием этого является недостаточный ресурс времени до первого отказа. Известно, например, что для АПГ с консольно расположенным валом ресурс определяют подшипники качения, а для АПГ с наклонным диском - опоры ("башмаки") плунжеров. Бескарданные АПГ недостаточно хороши для следящих гидросистем. Форма и габариты АПГ с "ломаным корпусом" ограничивают возможности их размещения непосредственно в рабочих органах машин.
Основной причиной указанных недостатков АПГ является их принципиальная конструктивная схема, при которой только часть энергоносителя - силы давления рабочей жидкости на вытеснители - поршни АПГ используется для создания эффективной силы FЭ, а большая часть - аксиальная "паразитная" сила FA не производит полезной работы и воспринимается опорами, создавая потери. Наиболее близкой к заявленной конструкции является аксиально-поршневая реверсивная объемно-роторная гидромашина, содержащая блок цилиндров с рабочими камерами, гидрораспределитель со сферической рабочей поверхностью, комплект поршней с шатунами, опирающимися головками на сферические гнезда наклонного опорного диска, вращающегося в аксиальной и радиальной опорах корпуса, в котором на опорах вращения установлен вал, жестко связанный с блоком цилиндров и наклонным опорным диском (SU 1498937 А1, 07.08.1989).
Технической задачей, поставленной в настоящем изобретении, является повышение КПД, уменьшение массы, габаритов, снижение нагрузки и потерь на трение в опорах вращения.
Эта задача достигается тем, что в аксиально-поршневой реверсивной объемно-роторной гидромашине, содержащей блок цилиндров с рабочими камерами, гидрораспределитель со сферической рабочей поверхностью, комплект поршней с шатунами, опирающимися головками на сферические гнезда наклонного опорного диска, вращающегося в аксиальной и радиальной опорах корпуса, в котором на опорах вращения установлен вал, жестко связанный с блоком цилиндров и наклонным опорным диском, для связи вала с наклонным опорным диском установлена коническая шестеренная передача с передаточным отношением I=1 с общим центром вершин делительных конусов шестерен на пересечении оси вала с центром окружности наклонной плоскости опор шатунов, причем центры головок шатунов расположены во вращающейся плоскости наклонного диска осесимметрично общей оси вращения, при этом аксиальная и радиальная опоры снабжены полостями сбалансированной гидростатической разгрузки стыков между подвижными и неподвижными поверхностями опор, которые через сквозные каналы в поршнях и шатунах сообщены с соответствующими рабочими камерами блока цилиндров, причем соотношение размеров полостей гидростатической разгрузки выбраны из условия обеспечения баланса сил давления в зазорах прижимающих и отжимающих опорное кольцо к неподвижной части опоры для создания гидравлической подушки, причем величина зазора, обеспечивающего соответствующие утечки, выполнена саморегулирующейся за счет дросселирования в каналах подводимой жидкости, кроме того, опоры шатунов расположены в одной плоскости, проходящей через ось вала, причем гидромашина снабжена координирующим устройством, состоящим из эвольвентных шлицов на валу, связывающих положение блока цилиндров, наклонного диска, конических шестерен и ведущей блок-муфты.
За счет новой схемы силового воздействия рабочей жидкости РЖ (например, минеральной, синтетической или негорючей водосодержащей основы) увеличена доля эффективных (FЭ) и уменьшена доля "паразитных" (FA) сил. В предлагаемой гидромашине в качестве механизма передачи вращения применена пара конических шестерен, расположенных внутри пространства между шатунами и валом, что позволило создать компактную конструкцию.
На фиг.1 изображена схема гидромашины.
На фиг.2 - гидростатическая опора.
На фиг.3 - вид Б фиг.2.
Аксиально-поршневая реверсивная объемно-роторная гидромашина содержит блок цилиндров 1 с рабочими камерами 2, гидрораспределитель 3 со сферической рабочей поверхностью, комплект поршней 4 с шатунами 5, опирающимися головками на сферические гнезда наклонного опорного диска 6, вращающегося в аксиальной и радиальной опорах корпуса 7, в котором на опорах вращения 8, 9 установлен вал 10, жестко связанный с блоком цилиндров 1 и наклонным опорным диском 6. Для связи вала 10 с наклонным опорным диском 6 установлена коническая шестеренная передача 11 с передаточным отношением I=1 с общим центром вершин делительных конусов шестерен на пересечении оси вала 10 с центром окружности наклонной плоскости опор шатунов. Центры головок шатунов расположены во вращающейся плоскости наклонного диска 6 осесиметрично общей оси вращения, при этом аксиальная и радиальная опоры снабжены полостями 12, 13 сбалансированной гидростатической разгрузки стыков между подвижными и неподвижными поверхностями опор, которые через сквозные каналы 14 в поршнях и шатунах сообщены с соответствующими рабочими камерами блока цилиндров 1. Соотношение размеров полостей гидростатической разгрузки выбраны из условия обеспечения баланса сил давления в зазорах, прижимающих и отжимающих опорное кольцо диска 6 к неподвижной части опоры 16 для создания гидравлической подушки. Величина зазора, обеспечивающего соответствующие утечки, выполнена саморегулирующейся за счет дросселирования в каналах подводимой жидкости. Опоры шатунов расположены в одной плоскости, проходящей через ось вала 10. Гидромашина снабжена координирующим устройством, состоящим из эвольвентных шлицов на валу 10, связывающих положение блока цилиндров 1, наклонного диска 6, конических шестерен 11 и ведущей блок-муфты 17.
Рабочая жидкость под давлением (р) поступает через крышку 18 и гидрораспределитель 3 в цилиндры блока 1, воздействуя на поршни 4 и шатуны 5. Головки шатунов, расположенные в сферических опорах наклонного вращающегося опорного диска 6, передают на него эффективную FЭ и аксиальную FA составляющие силы давления F на поршни. Под суммарным воздействием сил FЭ диск 6 вращается, создавая момент М на валу 10. Передаточным механизмом энергии от диска 6 к валу 10 является коническая шестеренная передача 11. Благодаря малому углу между их осями зацепление близко к внутреннему, что значительно снижает нагрузку на каждый зуб, и обеспечивает большую работоспособность.
Вал 10 располагается на двух подшипниках 8 и 9 (например, серии 2922) без внутренней обоймы, поэтому шейки вала под ролики подшипников должны быть закалены до HRC 61. На валу находятся эвольвентные шлицы, исполняемые по нормам МАП, для внешней муфты, конической шестерни, муфты 16, прижимающей блок цилиндров 1 к распределителю 3 и синхронизирующей положение блока и опорного кольца наклонного диска. Неподвижные опоры наклонного диска располагаются в крышке 19 корпуса 7 цилиндрической формы с крепежным фланцем и манжетой 20 и фиксаторами 21, 22, ориентирующими взаимное положение деталей 18, 16, 19, 7, 3. Предварительно собранный в приспособлении комплект внутренних деталей, поджимаемых пружиной 23 и монтажной гайкой (показана пунктиром), подвергается регулировке и проверке зацепления шестерен. После этого устанавливаются корпусные детали 18, 7, стопорное кольцо 24, отвинчивается монтажная гайка, устанавливается подшипник 8 с прикрепленной к нему крышкой. В конструкции ГМК отсутствуют стяжные болты корпуса, так как аксиальные силы F1 и F2 давления рабочей жидкости взаимно уравновешиваются, замыкаясь в корпусе 7. По сравнению с прототипом УРС (γ=18°) в ГМК угол наклона опорного диска увеличен до 33° (и даже до 43°), чем достигнуто увеличение FЭ на 60%, уменьшение FA. Соответственно снижаются нагрузка на аксиальную опору, трение, нагрев и износ.
Корпусная опора вращения, поз, 6, 16, размещена непосредственно на ободе опорного диска и снабжена гидростатически сбалансированными полостями.
В полости гидростатических подушек 12, 13 через сквозные каналы в шатунах подводится под давлением рабочая жидкость из цилиндров блока, создающая в зазоре между подвижными и неподвижными поверхностями опоры поле переменного убывающего давления РЖ на герметизирующих поясках. Баланс сил давления, прижимающих и отжимающих опорное кольцо к неподвижной части опоры, подбирается таким образом, чтобы последняя "плавала" на гидравлической подушке, компенсируя 0,9-0,95% нагрузки за счет замены трения на жидкостное ценою утечек через зазор. По расчетам объемные потери на этот процесс должны возрастать на 0,5-1%, обеспечивая кроме смазки охлаждение стыков и вымывание из них частиц загрязнений. Величина зазора и соответственно расход утечки зависят от давления в "подушке", поэтому выбор гидравлического сопротивления цепи - цилиндр, шатун, каналы в опорном кольце - определяет авторегулирование зазора и предотвращение раскрытия стыка.

Claims (1)

  1. Аксиально-поршневая реверсивная объемно-роторная гидромашина, содержащая блок цилиндров с рабочими камерами, гидрораспределитель со сферической рабочей поверхностью, комплект поршней с шатунами, опирающимися головками на сферические гнезда наклонного опорного диска, вращающегося в аксиальной и радиальной опорах корпуса, в котором на опорах вращения установлен вал, жестко связанный с блоком цилиндров и наклонным опорным диском, отличающаяся тем, что для связи вала с наклонным опорным диском установлена коническая шестеренная передача с передаточным отношением 1:1 с общим центром вершин делительных конусов шестерен на пересечении оси вала с центром окружности наклонной плоскости опор шатунов, причем центры головок шатунов расположены во вращающейся плоскости наклонного диска осесимметрично общей оси вращения, при этом аксиальная и радиальная опоры снабжены полостями сбалансированной гидростатической разгрузки стыков между подвижными и неподвижными поверхностями опор, которые через сквозные каналы в поршнях и шатунах сообщены с соответствующими рабочими камерами блока цилиндров, причем соотношение размеров полостей гидростатической разгрузки выбраны из условия обеспечения баланса сил давления в зазорах, прижимающих и отжимающих опорное кольцо к неподвижной части опоры для создания гидравлической подушки, причем величина зазора, обеспечивающего соответствующие утечки, выполнена саморегулирующейся за счет дросселирования в каналах подводимой жидкости, кроме того, опоры шатунов расположены в одной плоскости, проходящей через ось вала, причем гидромашина снабжена координирующим устройством, состоящим из эвольвентных шлицов на валу, связывающих положение блока цилиндров, наклонного диска, конических шестерен и ведущей блок-муфты.
RU2005106108/06A 2005-03-05 2005-03-05 Аксиально-поршневая реверсивная объемно-роторная гидромашина RU2300015C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005106108/06A RU2300015C2 (ru) 2005-03-05 2005-03-05 Аксиально-поршневая реверсивная объемно-роторная гидромашина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005106108/06A RU2300015C2 (ru) 2005-03-05 2005-03-05 Аксиально-поршневая реверсивная объемно-роторная гидромашина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005106108A RU2005106108A (ru) 2006-08-10
RU2300015C2 true RU2300015C2 (ru) 2007-05-27

Family

ID=37059426

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005106108/06A RU2300015C2 (ru) 2005-03-05 2005-03-05 Аксиально-поршневая реверсивная объемно-роторная гидромашина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2300015C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU213499U1 (ru) * 2022-06-23 2022-09-14 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Аксиально-поршневая гидромашина

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU213499U1 (ru) * 2022-06-23 2022-09-14 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Аксиально-поршневая гидромашина

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005106108A (ru) 2006-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3429764B2 (ja) 連接棒のないピストンを備える流体作動機械
US3223046A (en) Rotary radial piston machines
RU2078942C1 (ru) Сборочный узел двигателя или насоса
US3036434A (en) Thrust bearings for hydrostatic transmissions
JP2009529619A (ja) アキシャルプランジャーポンプ又はモータ
EP0015127B1 (en) Fluid motor-pump assembly
US3535984A (en) Axial piston pump-motor system
US3139037A (en) Hydraulic apparatus
US2680412A (en) Variable volume variable pressure pump
US3511131A (en) Hydraulic motor
US3958901A (en) Axial piston pump
US20170335820A1 (en) Hydraulic machine with improved oscillating axial cylinders
US1904496A (en) Hydraulic transmission system
US3695146A (en) Hydrostatic motor or pump and hydrostatic transmissions
US4232587A (en) Fluid pump
WO1989005923A1 (en) Hydraulic differential
AU2004317667A1 (en) Long-piston hydraulic machines
US6447420B1 (en) Power transmission mechanism
US3522759A (en) Pump or motor device
RU2300015C2 (ru) Аксиально-поршневая реверсивная объемно-роторная гидромашина
US3890882A (en) Fluid device having plastic housing and means for mounting a cylinder barrel
US3155047A (en) Power transmission
CN1145662A (zh) 连续变速静液传动装置的改进传动比控制器
EP1472459B1 (en) Rotary radial piston machine
US4537562A (en) Pump

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100306