RU2476724C2 - Цилиндрический поршень для жидкостного насоса или жидкостного двигателя - Google Patents

Цилиндрический поршень для жидкостного насоса или жидкостного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2476724C2
RU2476724C2 RU2009104351/06A RU2009104351A RU2476724C2 RU 2476724 C2 RU2476724 C2 RU 2476724C2 RU 2009104351/06 A RU2009104351/06 A RU 2009104351/06A RU 2009104351 A RU2009104351 A RU 2009104351A RU 2476724 C2 RU2476724 C2 RU 2476724C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylindrical piston
valve
displacer
dead space
working chamber
Prior art date
Application number
RU2009104351/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009104351A (ru
Inventor
Бернхард ФРЕЙ
Original Assignee
Бернхард ФРЕЙ
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 Бернхард ФРЕЙ filed Critical Бернхард ФРЕЙ
Publication of RU2009104351A publication Critical patent/RU2009104351A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476724C2 publication Critical patent/RU2476724C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B43/00Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members
    • F04B43/08Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having tubular flexible members
    • F04B43/084Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having tubular flexible members the tubular member being deformed by stretching or distortion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B15/00Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
    • F04B15/02Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts the fluids being viscous or non-homogeneous
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B53/00Component parts, details or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B23/00 or F04B39/00 - F04B47/00
    • F04B53/02Packing the free space between cylinders and pistons
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B53/00Component parts, details or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B23/00 or F04B39/00 - F04B47/00
    • F04B53/10Valves; Arrangement of valves
    • F04B53/1002Ball valves
    • F04B53/1007Ball valves having means for guiding the closure member
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B53/00Component parts, details or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B23/00 or F04B39/00 - F04B47/00
    • F04B53/10Valves; Arrangement of valves
    • F04B53/1002Ball valves
    • F04B53/1017Semi-spherical ball valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B53/00Component parts, details or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B23/00 or F04B39/00 - F04B47/00
    • F04B53/10Valves; Arrangement of valves
    • F04B53/1087Valve seats

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

В изобретении предлагается конструкция цилиндрического поршня, предназначенная в особенности для объемного жидкостного насоса или жидкостного двигателя, которая содержит по меньшей мере один поршень с идущей по оси трубчатой диафрагмой, который ограничивает по меньшей мере одну внутреннюю, пульсирующую рабочую камеру. Особой областью применения таких насосов или двигателей является работа с жидкостями, содержащими посторонние материалы (частицы), а в особенности абразивные гранулированные материалы. Для этого требуются машины с высокими скоростями, имеющие рабочие давления в диапазоне от нескольких сот до нескольких тысяч бар. В этом случае особую важность имеют коэффициент передачи энергии и коэффициент объемной производительности. Эта задача решена за счет того, что в указанной конструкции предусмотрен по меньшей мере один вытеснитель (ТК1) объема мертвого пространства, который имеет активную связь с пульсирующей рабочей камерой (AR). Повышается эффективность и долговечность. 7 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Настоящее изобретение имеет отношение к конструкции цилиндрического поршня, которая находит особое применение в водяных насосах высокого давления.
Особой областью применения насосов такого рода является перемещение под давлением воды, содержащей посторонние частицы, а в особенности абразивные гранулированные материалы. Для этого требуются турбины с высокими скоростями, имеющие рабочие давления в диапазоне от нескольких сот до нескольких тысяч бар. В этом случае особую важность имеют коэффициент передачи энергии и коэффициент объемной производительности.
Таким образом, задачей настоящего изобретения является создание насосов и соответствующих жидкостных двигателей, которые обладают высокой эффективностью и высокой долговечностью.
Поршни с идущей по оси трубчатой диафрагмой, снабженные внутренней рабочей камерой, являются основой для создания прочной конструкции с высокой износостойкостью, позволяющей работать с абразивными флюидами. Предположительно, в таком устройстве по конструктивным причинам обычно необходимо иметь относительно большой объем мертвого пространства, что отрицательно влияет на коэффициент объемной производительности. Именно эта проблема решена за счет настоящего изобретения, а именно при помощи вытеснителя объема мертвого пространства. В итоге настоящее изобретение позволяет получить оптимизированный тип конструкции.
Указанные ранее и другие характеристики изобретения будут более ясны из последующего детального описания, приведенного со ссылкой на сопроводительные чертежи.
На фиг.1 частично показан осевой разрез насоса высокого давления с рабочим поршнем, выполненным как поршень с идущей по оси трубчатой диафрагмой, с которым соединен муфтой вытеснитель объема мертвого пространства, который проникает в рабочую камеру и участвует в колебательном приводном движении.
На фиг.2 частично показан осевой разрез, аналогичный показанному на фиг.1, также с рабочим поршнем, выполненным как поршень с идущей по оси трубчатой диафрагмой, а также с вытеснителем объема мертвого пространства, который, однако, закреплен на корпусе насоса и взаимодействует (с поршнем) за счет колебательного приводного перемещения рабочего поршня относительно него во внутренней рабочей камере поршня с идущей по оси трубчатой диафрагмой.
На фиг.3 частично показан осевой разрез, аналогичный показанному на фиг.2, также с рабочим поршнем, выполненным как поршень с идущей по оси трубчатой диафрагмой с внутренней рабочей камерой, а также с закрепленным на корпусе вытеснителем объема мертвого пространства, но с другим трактом рабочей жидкости.
На фиг.4 частично показан осевой разрез, аналогичный показанному на фиг.3, также с рабочим поршнем, выполненным как поршень с идущей по оси трубчатой диафрагмой с внутренней рабочей камерой, а также с закрепленным на корпусе вытеснителем объема мертвого пространства, но с другим трактом рабочей жидкости и с другим расположением клапанов, что все вместе приводит к дополнительному уменьшению объема мертвого пространства.
На фиг.5 показана временная диаграмма питающего давления р (бар) для рабочего поршня объемного насоса в течение времени t (мс), а именно для конструкции без вытеснителя объема мертвого пространства.
На фиг.6 показана временная диаграмма, аналогичная показанной на фиг.5, но для конструкции с вытеснителем объема мертвого пространства. Эта диаграмма в основном является правомерной не только для подвижных соединенных муфтой с рабочим поршнем вытеснителей объема мертвого пространства (см. фиг.1), но также и для закрепленных на корпусе статических вытеснителей объема мертвого пространства, которые взаимодействуют за счет перемещения (введения) рабочей камеры в них (см. фиг.2-4). Это особенно относится к случаю применения поршней с идущей по оси трубчатой диафрагмой.
На фиг.7 показана конструкция клапанов.
В варианте реализации, показанном на фиг.1, рабочий поршень снабжен идущей по оси трубчатой диафрагмой (поршень показан в положении верхней мертвой точки и в дальнейшем изложении имеет сокращенное обозначение ASK), соединенной муфтой с его нижним концом, причем здесь только направленная вниз стрелка схематично отображает устройство AVO приведения в движение, которое работает колебательно. Верхний конец поршня ASK с идущей по оси трубчатой диафрагмой закреплен на корпусе и охватывает впускной клапан EV, который выполнен как не обратный клапан, запитываемый через впускные каналы ЕК. Идущая вниз полая цилиндрическая секция Z поршня ASK с идущей по оси трубчатой диафрагмой выполнена с возможностью осевого скольжения в расточке GB корпуса с использованием смазки (не показана). Во внутреннем пространстве поршня ASK с идущей по оси трубчатой диафрагмой образована колебательная (пульсирующая) рабочая камера AR, из которой коаксиальный подъемный канал FK ведет к выпускному клапану AV, который также выполнен как не обратный клапан, и к выпускному каналу АК.
С поршнем ASK с идущей по оси трубчатой диафрагмой соединен на одной стороне рабочей камеры AR в основном цилиндрический вытеснитель ТК1 объема мертвого пространства, который здесь показан в положении верхней мертвой точки и который позволяет существенно уменьшить рабочий объем мертвого пространства.
Для определения рабочего режима этой конструкции следует обратиться к рассмотрению фиг.5 и 6.
На временной диаграмме, показанной на фиг.5, видна задержка нарастания питающего давления р для рабочего поршня объемного насоса в случае конструкции без вытеснителя объема мертвого пространства. Соответственно задерживается снижение давления в конце цикла нагнетания. То и другое приводит к существенному уменьшению нагнетаемого объема, связанного с ходом поршня, то есть к снижению коэффициента объемной производительности. Причиной этого является сжимаемость рабочей жидкости, которая содержится в объеме мертвого пространства.
С другой стороны, вытеснитель ТК1 объема мертвого пространства, проникающий в соответствии с фиг.1 в рабочую камеру AR, вызывает как более крутое нарастание давления, так и более крутое снижение давления, что в совокупности существенно улучшает коэффициент объемной производительности.
В варианте, показанном на фиг.2, использован закрепленный на корпусе вытеснитель ТК2а объема мертвого пространства, который однако проникает в рабочую камеру AR и позволяет получить аналогичное улучшение коэффициента объемной производительности за счет расположения рабочей камеры AR внутри поршня ASK с идущей по оси трубчатой диафрагмой и, следовательно, за счет созданного приводом насоса относительного перемещения между поршнем ASK с идущей по оси трубчатой диафрагмой и вытеснителем ТК2а объема мертвого пространства. В этом случае получают существенные преимущества за счет уменьшения движущейся массы, что вызвано закреплением на корпусе вытеснителя ТК2а объема мертвого пространства.
Впускной клапан EV и выпускной клапан AV выполнены аналогично варианту, показанному на фиг.1, однако соединение между рабочей камерой AR и выпускным клапаном AV образовано при помощи более длинного коаксиального канала КОК внутри вытеснителя ТК2а объема мертвого пространства и внутри впускного клапана EV.
Особенно предпочтительным в этом варианте является то, что вытеснитель ТК2а имеет внутренний сквозной поток, а внешний поток циркуляции рабочей жидкости имеет перераспределение в области отверстия или в концевой области вытеснителя ТК2а объема мертвого пространства. За счет этого становится возможной, среди прочего, сверхинтенсивная продувка рабочей камеры и очистка клапанов от загрязнений и остатков, а также ослабление сжатия воздуха после длительного времени простоя.
В варианте, показанном на фиг.3, также предусмотрен закрепленный на корпусе вытеснитель ТК2b объема мертвого пространства, имеющий динамические преимущества. Однако в этом случае одновременно достигнуто максимальное вытеснение объема мертвого пространства за счет уменьшения относительно длинного коаксиального канала, соединенного с рабочей камерой AR. Выпуск флюида из рабочей камеры AR происходит через сквозные отверстия ВО, которые расположены непосредственно под впускным клапаном EV, а также через короткий и поэтому безопасный продольный канал LK.
В варианте, показанном на фиг.4, также предусмотрен закрепленный на корпусе вытеснитель ТК2с объема мертвого пространства, имеющий динамические преимущества. Однако, более того, в этом случае обеспечено оптимальное вытеснение объема мертвого пространства за счет независимого от сжатия построения выпускного клапана AV на конце стороны рабочей камеры выпускного коаксиального канала АКОК.
Кроме того, следует принимать во внимание конструкцию клапанов, показанную на фиг.7, которая особенно относится к выпускным клапанам AV. В этом случае, корпус VK клапана, образованный как частично сферическая оболочка, установлен с возможностью поворота вокруг центра сферы относительно имеющего дополняющую форму седла клапана. Однако одновременно требуется продольная направляющая, образованная при помощи поворотной направляющей SF и центрирующего элемента ZG. Последний соединен с корпусом VK клапана при помощи плотного упругого пружинного стопора SV, так что поворотная направляющая SF может быть изготовлена из легкого и демпфирующего колебания материала. Что касается упомянутой возможности поворота, то внутренняя расточка поворотной направляющей SF имеет форму тороида с соответствующим зазором для скользящей установки центрирующего элемента ZG. Оказалось, что такая конструкция имеет высокую нагрузочную способность и износостойкость.

Claims (8)

1. Цилиндрический поршень для жидкостного насоса или жидкостного двигателя, содержащий идущую по оси трубчатую диафрагму, который ограничивает, по меньшей мере, одну внутреннюю, пульсирующую рабочую камеру, отличающийся тем, что снабжен, по меньшей мере, одним вытеснителем (ТК1, ТК2а, TK2b, ТК2с) объема мертвого пространства, который имеет рабочую связь с пульсирующей рабочей камерой (AR).
2. Цилиндрический поршень по п.1, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один вытеснитель объема мертвого пространства проникает в пульсирующую рабочую камеру (AR).
3. Цилиндрический поршень по п.1, отличающийся тем, что вытеснитель объема мертвого пространства имеет внутренний сквозной поток, а внешний поток циркуляции рабочей жидкости (KOK, LK, AKOK) имеет перераспределение в области отверстия или в концевой области вытеснителя объема мертвого пространства.
4. Цилиндрический поршень для жидкостного насоса или жидкостного двигателя по п.1, отличающийся тем, что в тракте потока предусмотрен, по меньшей мере, один впускной клапан (EV), образованный как имеющий несколько втулок ходовой клапан и/или соответствующий выпускной клапан (AV), причем в области между втулками (S1, S2) клапана образована по меньшей мере одна жидкостная камера (FR), которая за счет хода клапана изменяет состояние между закрытым состоянием и состоянием впуска.
5. Цилиндрический поршень по п.4, отличающийся тем, что, по меньшей мере, часть втулок ходового клапана (Sl, S2) имеет, по меньшей мере, в общей сферической поверхности (KF) линии уплотнения или поверхности уплотнения.
6. Цилиндрический поршень по п.4 или 5, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один корпус (VK) обратимого клапана запирания и впуска имеет, по меньшей мере, в основном или, по меньшей мере, частично сферическую поверхность (KF), имеющую форму поверхности уплотнения, относительно которой поддерживается с возможностью перемещения по меньшей мере одна линия уплотнения или поверхность уплотнения.
7. Цилиндрический поршень по п.6, отличающийся тем, что корпус (VK) клапана выполнен с возможностью перемещения относительно оси поворота (Х-Х'), проходящей по меньшей мере ориентировочно через центр сферической поверхности (KF) или через соответствующую точку поворота.
8. Цилиндрический поршень по п.7, отличающийся тем, что поворотная опора корпуса (VK) клапана имеет удерживающий кронштейн (HL), который взаимодействует с выпукло или вогнуто изогнутой поворотной направляющей (SF), так что между корпусом клапана и поворотной опорой создается упругий деформируемый пружинный стопор (SV).
RU2009104351/06A 2006-07-11 2007-07-11 Цилиндрический поршень для жидкостного насоса или жидкостного двигателя RU2476724C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH11192006 2006-07-11
CH01119/06 2006-07-11
PCT/IB2007/001953 WO2008007209A2 (de) 2006-07-11 2007-07-11 Zylinder-kolbenanordnung für eine fluidpumpe oder einen fluidmotor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009104351A RU2009104351A (ru) 2010-08-20
RU2476724C2 true RU2476724C2 (ru) 2013-02-27

Family

ID=38752552

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009104351/06A RU2476724C2 (ru) 2006-07-11 2007-07-11 Цилиндрический поршень для жидкостного насоса или жидкостного двигателя

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8794938B2 (ru)
EP (1) EP2038553B1 (ru)
JP (1) JP5502470B2 (ru)
CN (1) CN101523052B (ru)
CA (1) CA2657348C (ru)
RU (1) RU2476724C2 (ru)
WO (1) WO2008007209A2 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL2005504C2 (nl) * 2010-10-12 2012-04-16 Innas Bv Hydraulische inrichting met een spiegelplaat.
AT512043B1 (de) * 2012-03-05 2013-05-15 Bhdt Gmbh Hochdruckeinrichtung für flüssige Medien
WO2014191130A2 (de) * 2013-05-29 2014-12-04 Magna Powertrain Bad Homburg GmbH Kugel-zylinder-hülsenventil
DE102013219439A1 (de) * 2013-09-26 2014-11-27 Continental Automotive Gmbh Ventileinrichtung für eine Hochdruckpumpe
CN108350874B (zh) 2015-11-11 2021-08-27 固瑞克明尼苏达有限公司 用于球泵的具有定向流路的球笼
EP3246566B1 (en) 2016-05-19 2018-12-19 Innas B.V. A hydraulic device, a method of manufacturing a hydraulic device and a group of hydraulic devices
EP3246567B1 (en) 2016-05-19 2022-03-09 Innas B.V. A hydraulic device
EP3246565B1 (en) 2016-05-19 2019-09-18 Innas B.V. A hydraulic device
US11572876B2 (en) 2017-08-30 2023-02-07 Graco Minnesota Inc. Pump piston

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1942417A (en) * 1929-04-17 1934-01-09 John J Ferlin Valve
FR2375466A1 (fr) * 1976-07-30 1978-07-21 Dba Pompe hydraulique
US4248403A (en) * 1979-01-08 1981-02-03 Leslie, Co. Plug assembly for movable plug valves
DE19648408A1 (de) * 1996-11-22 1998-05-28 Bosch Gmbh Robert Kolbenpumpe

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2606032A (en) * 1944-03-13 1952-08-05 Charles F Warren Jr Check valve assembly
US3227093A (en) * 1964-02-03 1966-01-04 John F Taplin Piston pump having rolling diaphragm
US3250225A (en) * 1964-07-13 1966-05-10 John F Taplin Mechanical system comprising feed pump having a rolling diaphragm
CH424402A (de) * 1964-08-03 1966-11-15 Burckhardt Ag Maschf Konzentrisches Saug- und Druckventil
US3375759A (en) * 1966-05-18 1968-04-02 Bourns Inc Rolling-diaphragm pump
US3311028A (en) * 1966-07-26 1967-03-28 John F Taplin Rolling diaphragm device with rolling diaphragm having clamping bead and resilient clamping means for the bead
US4172465A (en) * 1977-11-07 1979-10-30 Conbraco Industries, Inc. Check valve
DE2914694C2 (de) 1979-04-11 1980-09-11 Hermann Hemscheidt Maschinenfabrik Gmbh & Co, 5600 Wuppertal Zylinderkolben-Aggregat
JPS55161175U (ru) * 1979-05-04 1980-11-19
JPS5892485U (ja) * 1981-12-18 1983-06-22 株式会社井上ジャパックス研究所 ポンプ
DE3446914A1 (de) * 1984-12-21 1986-07-03 Ott Kg Lewa Membranpumpe mit hydaulisch angetriebener rollmembran
DE3539057A1 (de) 1985-11-04 1987-05-14 Vdo Schindling Elektromagnetisch betaetigbares kraftstoffeinspritzventil
US4718893A (en) * 1986-02-03 1988-01-12 University Of Minnesota Pressure regulated implantable infusion pump
FR2600723B3 (fr) * 1986-06-26 1988-08-26 Berthoud Sa Pompe a piston a membrane a deroulement.
US4741252A (en) * 1986-09-24 1988-05-03 Allied-Signal Inc. Diaphragm of the rolling type having a membrane portion and a reinforcing portion
JPS63152968U (ru) * 1987-03-27 1988-10-06
DE3806401A1 (de) * 1988-02-29 1989-09-07 Teves Gmbh Alfred Bremskraftverstaerker
JPH083784Y2 (ja) * 1989-08-09 1996-01-31 トヨタ自動車株式会社 チェック弁装置
JPH03179184A (ja) * 1989-12-05 1991-08-05 Nippon Pillar Packing Co Ltd 往復動ポンプ
SE465533B (sv) * 1990-02-19 1991-09-23 Saab Automobile Tyst backventil foer pulserande floede
JPH1137049A (ja) * 1997-07-11 1999-02-09 Nissan Motor Co Ltd 燃料ポンプ
US6048183A (en) * 1998-02-06 2000-04-11 Shurflo Pump Manufacturing Co. Diaphragm pump with modified valves
US7278836B2 (en) * 2002-10-01 2007-10-09 Hammonds Technical Services, Inc. Metering pump
JP2004143960A (ja) * 2002-10-22 2004-05-20 Smc Corp ポンプ装置
CN2602206Y (zh) * 2003-03-03 2004-02-04 尚广来 气动液压泵

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1942417A (en) * 1929-04-17 1934-01-09 John J Ferlin Valve
FR2375466A1 (fr) * 1976-07-30 1978-07-21 Dba Pompe hydraulique
US4248403A (en) * 1979-01-08 1981-02-03 Leslie, Co. Plug assembly for movable plug valves
DE19648408A1 (de) * 1996-11-22 1998-05-28 Bosch Gmbh Robert Kolbenpumpe

Also Published As

Publication number Publication date
CN101523052A (zh) 2009-09-02
RU2009104351A (ru) 2010-08-20
JP5502470B2 (ja) 2014-05-28
EP2038553B1 (de) 2020-07-08
CN101523052B (zh) 2014-08-27
US20100119394A1 (en) 2010-05-13
EP2038553A2 (de) 2009-03-25
WO2008007209A2 (de) 2008-01-17
CA2657348C (en) 2015-06-16
JP2009542976A (ja) 2009-12-03
CA2657348A1 (en) 2008-01-17
US8794938B2 (en) 2014-08-05
WO2008007209A3 (de) 2008-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2476724C2 (ru) Цилиндрический поршень для жидкостного насоса или жидкостного двигателя
JP5498577B2 (ja) ポンプ装置
CN104612958A (zh)
JP2009542976A5 (ru)
US20150260178A1 (en) Piston membrane pump
JP2009522497A (ja) ハイブリッド摂動ポンプ
CN102374148A (zh) 双作用流体泵
KR20010013938A (ko) 레이디얼 피스톤 펌프
EP1605164A1 (en) Pump
KR100370854B1 (ko) 연료공급장치
US20180135614A1 (en) Shock dampening pump
KR101333039B1 (ko) 왕복동식 압축기
RU2241853C1 (ru) Самоустанавливающийся управляемый всасывающий клапан глубинного штангового насоса
CN2632336Y (zh) 电磁泵
US4059367A (en) Gaseous fluid compressing apparatus
JP4153618B2 (ja) プランジャ式ポンプ
CN201330690Y (zh) 多缸平移压缩装置
CN216666584U (zh) 一种新型耐用的汽车发动机出油阀
WO2001048380A1 (en) Disk valve and crankshaft cam compressor
CN101476552B (zh) 多缸平移压缩装置
CN100359173C (zh) 往复式压缩机的降低噪声装置
SU1463953A1 (ru) Насос
RU2096662C1 (ru) Роторно-поршневой насос-компрессор
JPH08232852A (ja) 燃料ポンプ
SU879014A1 (ru) Насос

Legal Events

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

Effective date: 20200712