RU2486369C1 - Вакуумнасос-компрессор - Google Patents

Вакуумнасос-компрессор Download PDF

Info

Publication number
RU2486369C1
RU2486369C1 RU2012101560/06A RU2012101560A RU2486369C1 RU 2486369 C1 RU2486369 C1 RU 2486369C1 RU 2012101560/06 A RU2012101560/06 A RU 2012101560/06A RU 2012101560 A RU2012101560 A RU 2012101560A RU 2486369 C1 RU2486369 C1 RU 2486369C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drive shaft
pistons
gear
disks
housing
Prior art date
Application number
RU2012101560/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Иванович Власов
Артем Валентинович Власов
Николай Семенович Кривошеев
Сергей Алексеевич Уфимцев
Original Assignee
Сергей Алексеевич Уфимцев
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 Сергей Алексеевич Уфимцев filed Critical Сергей Алексеевич Уфимцев
Priority to RU2012101560/06A priority Critical patent/RU2486369C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2486369C1 publication Critical patent/RU2486369C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для вакуумирования, нагнетания и перекачивания жидкости и газа с одновременным учетом расхода рабочей среды. В вакуумнасос-компрессоре заподлицо с внутренними боковыми стенками рабочей камеры установлены соосно оси приводного вала и эксцентрично по отношению к камере два диска 3 и 4. Между дисками 3 и 4 равноудаленно от оси приводного вала посредством валов установлены поршни 9 с дугообразными сторонами. Между дисками 3 и 4 установлены перемычки 5 с нишами для движения поршней 9 и выступами с внешней цилиндрической поверхностью, радиус которой равен радиусу корпуса в нижней его части. На валу каждого поршня 9 на противоположной от перемычки 5 стороне диска 4 установлена шестерня, связанная посредством планетарной передачи через шестерню-сателлит с неподвижной относительно корпуса шестерней, расположенной соосно с приводным валом. Диск 3 с противоположной от перемычки 5 стороны связан с приводным валом с герметичным вводом вращения. Изобретение направлено на снижение динамических нагрузок, увеличение надежности и ресурса, расширение функциональных свойств и повышение эффективности работы. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для вакуумирования, нагнетания и перекачивания жидкости и газа с одновременным учетом расхода рабочей среды.
Наиболее известны поршневые вакуумные насосы и компрессоры, содержащие корпус, поршневую группу, кривошипно-шатунный механизм, систему клапанов, а также приводящий двигатель, соединенный с насосом или компрессором, как правило, через понижающий редуктор.
Общими недостатками поршневых насосов и компрессоров являются: конструктивная сложность и громоздкость, малый моторесурс и ограниченная, например, по сравнению с центробежными насосами производительность.
Хорошо известны также центробежные, роторные, шестеренчатые, винтовые, диафрагменные, вибрационные, осевые, перистальтические и др. насосы, вентиляторы и компрессоры.
Общими их недостатками являются полное или частичное отсутствие свойств самовсасывания и недостаточное давление нагнетания, а также низкий КПД. В специальных случаях они требуют дополнительных конструктивных усложнений, например многоступенчатости центробежных насосов для повышения давления нагнетания и оснащения, в общем случае, контрольно-измерительными приборами для коммерческого учета расхода перекачиваемой среды.
В качестве прототипа изобретения может быть принят вакуумнасос-компрессор, содержащий корпус, эксцентрично расположенный рабочий орган, выполненный в виде поршня, приводной вал и планетарную зубчатую передачу (см. US 3458120 А, 29.07.1969 г., F04C 18/22).
Прототипу частично свойственны вышеперечисленные недостатки поршневых насосов и ненадежность зубчатой передачи из-за чрезмерных нагрузок, действующих на нее.
Техническая задача, на решение которой направлено изобретение: снижение динамических нагрузок, увеличение надежности и ресурса; расширение функциональных характеристик и возможностей конструкции; повышение эффективности работы и КПД за счет двухстороннего действия поршней и дополнительно за счет центробежного эффекта.
Результат достигается тем, что в рабочей камере с подводящим и отводящим патрубками заподлицо с внутренними боковыми стенками рабочей камеры установлены соосно оси приводного вала и эксцентрично по отношению к камере два диска, между дисками эксцентрично и равноудаленно от оси приводного вала посредством валов установлены n прямоугольных в продольном сечении поршней с дугообразными сторонами таким образом, что угол между плоскостями продольного сечения поршней составляет 180:n градусов, а также между дисками установлены перемычки с цилиндрическими нишами для движения поршней и выступами с внешней цилиндрической поверхностью, радиус которой равен радиусу корпуса в нижней его части, при этом вал каждого поршня на противоположной стороне одного из дисков имеет жестко сидящую на нем шестерню, связанную посредством планетарной передачи с передаточным отношением 2:1 через шестерню-сателлит с неподвижной относительно корпуса шестерней, расположенной соосно с приводным валом, через которую может проходить валик счетного механизма, а другой из дисков с противоположной от перемычки стороны связан с приводным валом с герметичным вводом вращения.
Сущность изобретения заключается в том, что при таком исполнении поршни, герметично делящие камеру корпуса на переменные объемы пониженного и повышенного давления, вращаются в сторону, противоположную вращению приводного вала, в два раза медленнее, чем весь ротор вместе с приводным валом, обеспечивая бесклапанное отсечение и перепровождение определенной дозы перекачиваемой среды с созданием значительных разряжения на входе (всасывании) и нагнетания на выходе вакуумнасоса-компрессора. При этом его производительность за каждый оборот приводного вала будет кратна количеству поршней n.
Повышение эффективности предлагаемого устройства достигается за счет двухстороннего действия поршней и дополнительно за счет центробежного эффекта. Снижение динамических нагрузок и повышение надежности достигается за счет симметричности расположения поршней и отсутствия клапанов, работа которых приводила бы к гидроударам. Расширение функциональных возможностей достигается за счет возможности использования устройства в качестве вакуум-насоса и компрессора, а также возможности учета расхода перекачиваемой среды, так как количество перекачиваемых доз пропорционально количеству поршней и оборотам вала или встраиваемого валика счетного механизма.
Проведенный патентный поиск показал отсутствие вакуумнасосов-компрессоров с предлагаемой совокупностью признаков.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на примере трехпоршневого варианта исполнения показаны его поперечный (фиг.1) и продольный (фиг.2) оси вращения ротора разрезы.
Вакуумнасос-компрессор содержит неподвижный однокамерный корпус 1 с подводящим и отводящим патрубками 2 и рабочий орган в виде двух дисков 3 и 4, установленных соосно приводному валу 8 и жестко связанных между собой перемычкой 5, например, с помощью винтов 16, имеющей внутренние полости для вращения поршней, а также внешние цилиндрические поверхности выступов (выступающих секторов), радиус которых равен радиусу корпуса (вставки корпуса 15) в нижней области корпуса. Рабочая камера образована корпусом 1, торцевыми крышками 6 и 7 и патрубками 2, а ее поперечное сечение близко к окружности. Диски 3 и 4 утоплены заподлицо с внутренними боковыми стенками рабочей камеры устройства (в данном случае заподлицо с внутренними стенками торцевых крышек 6 и 7) и установлены эксцентрично относительно камеры за счет смещения OO2 центров O2 корпуса и центра О дисков. Один из дисков 3 с противоположной от перемычки 5 стороны имеет приводной вал 8. Приводной вал 8 подвижно закреплен в корпусе 1 с крышками 6 и 7, например, посредством опорно-упорных подшипников 17 и снабжен герметичным вводом вращения, например сальником, манжетой в виде вантуза или магнитопорошковой жидкости (на рисунках не показаны).
Между дисками 3 и 4 эксцентрично и равноудаленно от оси О вращения приводного вала 8 подвижно закреплены своими валами O1, например, на подшипниках 18 три поршня 9 двухстороннего действия с дугообразными сторонами таким образом, что угол между плоскостями продольного прямоугольного сечения соседних поршней составляет 60 градусов. В общем случае наличия n поршней угол между плоскостями продольного сечения соседних поршней составляет 180:n градусов, при этом первоначально установленный угол между плоскостями прямоугольного продольного сечения поршней 9 в дальнейшем при работе устройства не меняется. Поршни 9 могут быть установлены на валах O1, например, посредством шпонок для исключения проворота поршней относительно валов O1.
Поршни 9 могут иметь манжеты или (и) компрессионные пластины 10 по периметру газового или гидравлического стыка, уплотняющие минимальные технологические зазоры. Возможно также полное покрытие поршней 9 эластичным материалом, например резиной или фторопластом.
Вал O1 каждого поршня 9 с обратной от перемычки 5 стороны диска 4 снабжен жестко сидящей на нем шестерней 11, связанной посредством шестерни-сателлита 12, закрепленной подвижно на диске 4, с неподвижной относительно корпуса 1 шестерней 13, соосной с приводным валом 8. При этом шестерни 11 в два раза больше, чем шестерня 13, то есть передаточное отношение такой планетарной передачи равно 2:1.
Через закрепленную неподвижно на торцевой крышке 7 корпуса 1 шестерню 13 может проходить валик 14 привода счетного механизма, соосного с приводным валом 8 и вращающимся синхронно с валом 8. Возможен также привод счетного механизма от приводного вала 8.
Внутренняя поверхность корпуса 1 (рабочей камеры) в поперечном разрезе в общем случае должна соответствовать траектории движения крайних кромок поршней 9, то есть эпитрохоиде. Но поскольку в верхней своей четверти (см. фиг.1) эта траектория имеет кривизну, близкую к окружности, а остальные ее части приходятся на патрубки 2 и нижнюю цилиндрическую поверхность, перекрываемую при движении в области нижней части камеры внешними поверхностями секторов перемычки 5, то по технологическим причинам для числа поршней два и более целесообразна замена сложной конфигурации камеры корпуса 1 на цилиндрическую с максимальным приближением ее верхней части к эпитрохоиде за счет параллельного смещения оси O2 корпуса 1 вверх от оси О вращения приводного вала на величину OO2. При этом в нижней части корпуса 1 предусмотрена либо выточка, либо вставка 15 с внутренним радиусом, соответствующим радиусу внешних цилиндрических поверхностей выступов (секторов) перемычки 5, а не дисков 3 и 4, поскольку плоские торцевые стороны поршней 9 в работе не должны выходить за границы внутренних стенок торцевых крышек 6 и 7 корпуса 1.
При вращении приводного вала 8 вместе с дисками 3 и 4, вместе с валами O1, подвижно закрепленными на дисках 3 и 4, и шестернями 11 и 12 последние обкатывают неподвижное колесо 13, передавая свое вращение зубчатым колесам 11 и, следовательно, поршням 9.
Валы O1 поршней 9 благодаря планетарной передаче с передаточным отношением 2:1 за один оборот приводного вала 8 поворачиваются только на половину своего оборота в сторону, противоположную вращению приводного вала 8. Такая взаимосвязь углового положения приводного вала 8 и других подвижных частей обеспечивает поворот поршней 9 в сторону, противоположную вращению приводного вала 8, в два раза медленнее, чем вращается весь ротор.
Таким образом, при работе устройства поршни 9 герметично делят камеру корпуса 1 на взаимно изменяемые объемы пониженного и повышенного давления, обеспечивая бесклапанное отсечение и перепровождение дозы перекачиваемой среды с созданием значительного разряжения на входе (всасывании) и давления нагнетания на выходе предлагаемого ротационного вакуумнасоса или компрессора.
Остановка приводного вала 8 запирает перекачиваемую среду в системе, а изменение направления его вращения (реверс) меняет местами всасывание и нагнетание (вход и выход) и, следовательно, направление движения перекачиваемой среды.
Поскольку между числом оборотов приводного вала 8 и расходом перекачиваемой среды существует прямая связь, поршни 9 попутно можно считать измерительным преобразователем и соединение валика 14 или приводного вала 8 со счетным устройством любой известной конструкции дает очень точное и надежное измерение расхода перекачиваемой среды в весовом или объемном выражении.

Claims (1)

  1. Вакуумнасос-компрессор, содержащий рабочую камеру с подводящим и отводящим патрубками, приводной вал, поршни и зубчатую передачу, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности и надежности, заподлицо с внутренними боковыми стенками рабочей камеры установлены соосно с осью приводного вала и эксцентрично по отношению к камере два диска, между дисками равноудалено от оси приводного вала посредством валов установлены n поршней с дугообразными сторонами таким образом, что угол между плоскостями продольного сечения поршней составляет 180:n градусов, а также между дисками установлены перемычки с нишами для движения поршней и выступами с внешней цилиндрической поверхностью, радиус которой равен радиусу корпуса в нижней его части, при этом на валу каждого поршня на противоположной от перемычки стороне одного из дисков установлена шестерня, связанная посредством планетарной передачи с передаточным отношением 2:1 через шестерню-сателлит с неподвижной относительно корпуса шестерней, расположенной соосно с приводным валом, а другой из дисков с противоположной от перемычки стороны связан с приводным валом с герметичным вводом вращения.
RU2012101560/06A 2012-01-17 2012-01-17 Вакуумнасос-компрессор RU2486369C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012101560/06A RU2486369C1 (ru) 2012-01-17 2012-01-17 Вакуумнасос-компрессор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012101560/06A RU2486369C1 (ru) 2012-01-17 2012-01-17 Вакуумнасос-компрессор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2486369C1 true RU2486369C1 (ru) 2013-06-27

Family

ID=48702272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012101560/06A RU2486369C1 (ru) 2012-01-17 2012-01-17 Вакуумнасос-компрессор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2486369C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1279912A (en) * 1915-05-05 1918-09-24 Sugar Centrifugal Discharger Company Hydraulic device for pumping and other purposes.
FR1024665A (fr) * 1950-09-16 1953-04-03 Turbine à aubes escamotables
US3458120A (en) * 1966-10-07 1969-07-29 Leybold Heraeus Verwaltung Oil sealing of rotary piston vacuum pump
US4373484A (en) * 1980-10-06 1983-02-15 Boehling Daniel E Rotary piston mechanism
US7188602B1 (en) * 2004-07-14 2007-03-13 Clr, Llc Concentric internal combustion rotary engine
RU2008111533A (ru) * 2008-03-25 2009-09-27 Валентин Иванович Власов (RU) Вакуумнасос-компрессор

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1279912A (en) * 1915-05-05 1918-09-24 Sugar Centrifugal Discharger Company Hydraulic device for pumping and other purposes.
FR1024665A (fr) * 1950-09-16 1953-04-03 Turbine à aubes escamotables
US3458120A (en) * 1966-10-07 1969-07-29 Leybold Heraeus Verwaltung Oil sealing of rotary piston vacuum pump
US4373484A (en) * 1980-10-06 1983-02-15 Boehling Daniel E Rotary piston mechanism
US7188602B1 (en) * 2004-07-14 2007-03-13 Clr, Llc Concentric internal combustion rotary engine
RU2008111533A (ru) * 2008-03-25 2009-09-27 Валентин Иванович Власов (RU) Вакуумнасос-компрессор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11506056B2 (en) Rotary machine
US11306720B2 (en) Helical trochoidal rotary machines
RU2470184C2 (ru) Ротационный компрессор
US5704774A (en) Pump with twin cylindrical impellers
JP2004511707A (ja) 速度形・容積形ロータリ装置
RU2486369C1 (ru) Вакуумнасос-компрессор
WO2023280183A1 (zh) 分腔转子容积机构
AU2016239057B2 (en) Rotary compressor arrangement
RU2458251C2 (ru) Компрессор
US2732126A (en) Refrigerating apparatus
KR101073159B1 (ko) 이중 부등속회전 용적식 흡배장치
RU220514U1 (ru) Секторный нагнетатель
CN105822889B (zh) 一种圆缺转子变容油泵
US5984526A (en) Bearing apparatus
KR101406286B1 (ko) 편심회전 피스톤을 이용한 펌프
RU2744877C2 (ru) Скважинный насосный агрегат с погружным многоступенчатым насосом роторно-поршневого типа на базе гидравлической машины рыля
JPH0219684A (ja) 流体圧縮機
RU2739893C2 (ru) Роторно-поршневая гидравлическая машина со свободными поршнями
KR101155035B1 (ko) 회전클랩 흡압장치
KR20180094412A (ko) 로터리 압축기
RU2357097C2 (ru) Роторно-поршневой насос-компрессор
US10823173B2 (en) Rotary compressor arrangement with stationary shaft with inlet and outlet and a cylindrical piston rotated by a satellite element
RU2208681C2 (ru) Гидравлическая и газовая машина гаскарова н.х.
RU2200253C2 (ru) Роторный компрессор (варианты)
RU2637281C1 (ru) Двухроторный насос

Legal Events

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

Effective date: 20140118