RU2520774C1 - Роторный насос объемного действия - Google Patents

Роторный насос объемного действия Download PDF

Info

Publication number
RU2520774C1
RU2520774C1 RU2013122240/06A RU2013122240A RU2520774C1 RU 2520774 C1 RU2520774 C1 RU 2520774C1 RU 2013122240/06 A RU2013122240/06 A RU 2013122240/06A RU 2013122240 A RU2013122240 A RU 2013122240A RU 2520774 C1 RU2520774 C1 RU 2520774C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
cylinder
rotation
protrusion
main rotor
Prior art date
Application number
RU2013122240/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Павлович Болштянский
Виктор Евгеньевич Щерба
Григорий Анатольевич Нестеренко
Евгений Юрьевич Павлюченко
Евгений Юрьевич Носов
Александр Валерьевич Григорьев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
Priority to RU2013122240/06A priority Critical patent/RU2520774C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2520774C1 publication Critical patent/RU2520774C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидравлической технике и может использоваться для подачи жидкостей под давлением, преимущественно при питании гидроприводов различного назначения. Роторный насос объемного действия содержит всасывающее окно и нагнетательный клапан, рабочий цилиндр 2 с размещенным в нем основным ротором 10, имеющим, по крайней мере, один выступ 12, радиус которого равен радиусу цилиндра 2, и вспомогательный ротор 17, имеющий впадину 18 для размещения в ней выступа 12 ротора 10. Оба ротора 10 и 17 имеют кинематическую связь, обеспечивающую их синхронное вращение. Роторы 10 и 17 размещены таким образом, что их оси скрещиваются, и плоскость вращения ротора 17 находится под углом 90° к плоскости вращения ротора 10. Торцевая поверхность ротора 17, обращенная в сторону цилиндра 2, расположена относительно оси вращения ротора 10 на расстоянии, равном радиусу ротора 10. Параллельно плоскости вращения ротора 10 установлен дополнительный ротор 11, имеющий одинаковые размеры с ротором 10, размещенный в дополнительном цилиндре 3 с торцовыми стенками, всасывающим окном и нагнетательным клапаном и кинематически связанный с ротором 10. Выступ 13 ротора 11 ориентирован по отношению к выступу 12 ротора 10 под углом 180°. На торцовых стенках цилиндра 3 размещены две сбрасывающие канавки, одна из которых перекрывает всасывающее окно, а другая - нагнетательный клапан. Изобретение направлено на обеспечение равномерной производительности роторного насоса. 7 ил.

Description

Изобретение относится к области насосостроения и может быть использовано для сжатия и перемещения жидкостей в широком диапазоне расходов и давлений с постоянным расходом.
Известен роторный насос объемного действия, содержащий рабочий цилиндр с размещенным в нем основным ротором, имеющим, по крайней мере, один выступ, радиус которого равен радиусу цилиндра, и вспомогательный ротор, имеющий впадину для размещения в ней выступа основного ротора, причем оба ротора имеют кинематическую связь, обеспечивающую их синхронное вращение (см., например, патент РФ на полезную модель №43925, МПК F04C 29/04,опубл. 10.02.2005).
Известен также роторный насос объемного действия, содержащий всасывающее окно и нагнетательный клапан, рабочий цилиндр с размещенным в нем основным ротором, имеющим, по крайней мере, один выступ, радиус которого равен радиусу цилиндра, и вспомогательный ротор, имеющий впадину для размещения в ней выступа основного ротора, причем оба ротора имеют кинематическую связь, обеспечивающую их синхронное вращение, причем основной и вспомогательный роторы размещены таким образом, что их оси скрещиваются, а плоскость вращения вспомогательного ротора находится под углом 90° к плоскости вращения основного ротора, а торцевая поверхность вспомогательного ротора, обращенная в сторону цилиндра, расположена относительно оси вращения основного ротора на расстоянии, равном радиусу основного ротора (см., например, патент РФ на полезную модель №111211, МПК F04C 3/02 и F04C 18/50).
Недостатком указанных конструкций является неравномерная подача жидкости, т.к. во время прохождения выступа ротора между нагнетательным клапаном и всасывающим окном подача рабочей среды полностью прекращается. В то же время такие массовые потребители жидкости под давлением, как рабочие гидроцилиндры роботов и манипуляторов, для обеспечения их плавного движения требуют высокой равномерности подачи рабочей жидкости. Задачей изобретения является организация равномерной производительности роторного насоса.
Указанная задача решена в роторном насосе объемного действия, содержащем всасывающее окно и нагнетательный клапан, рабочий цилиндр с размещенным в нем основным ротором, имеющим, по крайней мере, один выступ, радиус которого равен радиусу цилиндра, и вспомогательный ротор, имеющий впадину для размещения в ней выступа основного ротора, причем оба ротора имеют кинематическую связь, обеспечивающую их синхронное вращение, а основной и вспомогательный роторы размещены таким образом, что их оси скрещиваются, и плоскость вращения вспомогательного ротора находится под углом 90° к плоскости вращения основного ротора, причем торцевая поверхность вспомогательного ротора, обращенная в сторону цилиндра, расположена относительно оси вращения основного ротора на расстоянии, равном радиусу основного ротора, при этом согласно изобретению параллельно плоскости вращения основного ротора установлен дополнительный ротор, имеющий одинаковые размеры с основным ротором, размещенный в дополнительном цилиндре с торцовыми стенками, всасывающим окном и нагнетательным клапаном и кинематически связанный с основным ротором, причем выступ дополнительного ротора ориентирован по отношению к выступу основного ротора под углом 180°, а на торцовых стенках дополнительного цилиндра размещены две сбрасывающие канавки, одна из которых перекрывает всасывающее окно, а другая - нагнетательный клапан.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 изображено поперечное сечение насоса.
На фиг.2 изображен вид насоса со стороны основного ротора.
На фиг.3 изображен вид насоса со стороны дополнительного ротора.
На фиг.4 изображено поперечное сечение насоса после поворота роторов на 180 градусов.
На фиг.5 изображен график подачи V рабочей жидкости по углу поворота основного ротора (VH - объемный расход нагнетаемой рабочей среды).
На фиг.6 изображен график подачи V рабочей жидкости по углу поворота дополнительного ротора.
На фиг.7 изображен суммарный график подачи V рабочей жидкости по углу поворота основного вала насоса.
Насос состоит из корпуса 1, рабочего 2 и дополнительного 3 цилиндров, имеющих одинаковый диаметр и высоту, приводного 4, вспомогательного 5 и дополнительного 6 валов, на концах которых имеются соответственно конические шестерни 7, 8 и 9, образующие кинематическую связь между приводным валом 4, вспомогательным валом 5 и дополнительным валом 6.
В цилиндрах 2 и 3 размещены основной 10 и дополнительный 11 роторы, имеющие выступы 12 и 13, ориентированные под углом 180° друг к другу, радиусы выступающей части которых одинаковы и равны радиусам цилиндров 2 и 3. Роторы 10 и 11 соединены с валами 4 и 6 с помощью шпонок 14 и 15. Плоскость дополнительного цилиндра 3 параллельна плоскости вращения основного ротора 10.
На вспомогательном валу 5 установлен соединенный с помощью шпонки 16 вспомогательный ротор 17 в плоскости, находящейся под углом 90° к плоскости вращения основного ротора 10. Ротор 17 имеет впадину 18 для размещения выступов 12 и 13 при синхронном и противоположно направленном вращении валов 4 и 6 с роторами 10 и 11, и его рабочая торцовая поверхность, обращенная в сторону цилиндров 2 и 3, расположена относительно оси вращения основного 10 и дополнительного 11 роторов на расстоянии, равном радиусу этих роторов.
Валы 3, 5 и 6 вращаются в подшипниковых узлах 19, 20 и 21, болтовые соединения 22 и 23 служат соответственно для стяжки передней 24 крышки, цилиндров 2 и 3 и задней крышки 25, а также для крепления колпака 26.
В крышках 24 и 25 расположены соответственно соединенные между собой коммуникациями (условно не показаны) всасывающие окна 27 и 28, соединенные с линией всасывания (условно не показана), а также нагнетательные клапаны 29 и 30 (см. также фиг.2 и 3), соединенные с линией нагнетания (условно не показана). Контуры всасывающих окон и нагнетательных клапанов показаны штриховыми линиями.
На одной из торцовых стенок дополнительного цилиндра 3, например на торце задней крышки 25 (фиг.3), изготовлены две сбрасывающие канавки 32 и 33, выполненные в виде углублений в этих стенках, и перекрывающие соответственно всасывающее окно 28 и нагнетательный клапан 30.
Направление вращения роторов 10 и 11 показано сплошными жирными стрелками. Направление вращения валов 4, 5 и 6 - фигурными стрелками.
На фиг.2 и 3 угол α - угол между положениями выступов 11 и 12 до и после их зацепления с выемкой вспомогательного ротора, угол β - угол между положениями выступа 13, в которых он сначала отсекает канавку 32 от остального объема цилиндра 3, а потом соединяет канавку 33 со всем объемом цилиндра 3.
Роторный насособъемного действия работает следующим образом.
При вращении основного вала 3 (фиг.1) вместе с основным ротором 10 и выступом 12 вращается и вспомогательный вал 5 со вспомогательным ротором 17 и впадиной 18 (вращение передается через коническое зубчатое зацепление 8-9). Зубчатое колесо 9 через зубчатое колесо 10 вращает дополнительный вал 6 с дополнительным ротором 11 и выступом 13. Таким образом, роторы 10 и 11 вращаются синхронно в противоположных направлениях в своих цилиндрах соответственно 2 и 3. При этом постоянно сохраняется их однозначное положение относительно вспомогательного ротора 17 со впадиной 18 таким образом, что выступ 12, как и выступ 13, создают зацепление со впадиной 18, которое, в частности, может быть и бесконтактным. То есть впадина 18 служит исключительно для того, чтобы «пропустить» выступы 12 и 13 при взаимном вращении роторов 10 и 11 с ротором 17.
При выходе выступа 12 из зацепления с впадиной 18 (фиг.2) он сначала перекрывает всасывающее окно 27, отсекая полость цилиндра 2 от линии всасывания, а затем сжимает рабочую жидкость и вытесняет ее через нагнетательный клапан 29 в линию нагнетания до тех пор, пока выступ 12 не перекроет полностью нагнетательный клапан. Этот процесс происходит за (360-α) градусов. В течение этого процесса рабочая жидкость вслед за выступом 12 поступает из всасывающего окна 27 в полость цилиндра 2. Как только выступ 2 входит во впадину 18, вся полость цилиндра 2 соединяется со всасывающим окном 27 и в ней устанавливается давление всасывания, а нагнетательный клапан полностью закрывается. Это процесс длится в течение поворота основного ротора 10 на α градусов. Затем процесс повторяется.
Таким образом, работа основного ротора 10 обеспечивает непрерывную и постоянную (постоянная величина расхода) подачу рабочей жидкости на протяжении (360-α) градусов поворота основного вала 4 (фиг.5). В течение поворота ротора 10 на α градусов подача рабочей жидкости полностью отсутствует.
Дополнительный ротор 11 с выступом 13 работает в противофазе (фиг.3 и 4) основному ротору 10. В то время, пока основной ротор 12 производит сжатие-нагнетание рабочего тела с постоянным расходом, находясь по углу поворота в промежутке (360-α), дополнительный ротор 11 находится по углу поворота в промежутке (360-β), когда со стороны его торца всегда есть канавка 33 или 34, или в радиальном направлении - впадина 18, которые позволяют рабочему телу свободно протекать мимо выступа 13, в результате чего в этом промежутке в цилиндре 3 постоянно находится рабочая жидкость под давлением всасывания, т.к. полость цилиндра постоянно сообщена со всасывающим окном. В идеальном случае угол β равен углу α и расположен строго симметрично этому углу (фиг.3). Как только выступ 12 основного ротора 10 начинает входить в зацепление с впадиной 18, т.е. когда подача рабочей жидкости ротором 10 прекращается, выступ 13 дополнительного ротора 11 уходит из зоны действия канавки 32, отсекая полость цилиндра 3 от всасывающего окна 28. При этом полость цилиндра 3, находящаяся перед выступом 13 (по ходу вращения ротора 11), оказывается геометрически замкнутой и с переменным объемом, т.к. выступ 13 при вращении ротора 11 уменьшает объем этой полости. В этом случае происходит сжатие рабочей жидкости, «отсеченной» от всасывающего окна 28, и нагнетание ее в линию нагнетания через клапан 30. В это же время происходит всасывание рабочей жидкости из окна 28 в увеличивающуюся за выступом 13 часть полости цилиндра 3. Этот процесс длится до тех пор, пока выступ 13 не войдет в зону действия канавки 33, в результате чего рабочее тело получает возможность обтекать выступ 13, полость цилиндра 3, находящаяся перед выступом 13, соединяется со всасывающим окном 28 и полостью цилиндра 3, находящуюся позади выступа 13, давление в полости цилиндра 3 падает до давления всасывания, и нагнетательный клапан 30 закрывается. Подача жидкости из полости цилиндра 3 в нагнетательную линию машины прекращается. График расхода жидкости через нагнетательный клапан цилиндра 3 показан на фиг.6.
Таким образом, в нагнетательную линию насоса в течение поворота основного вала 4 на угол (360-α) и далее на угол β=α (то есть в течение всех 360 градусов поворота) поступает одинаковый и постоянный расход рабочей жидкости (суммарный график показан на фиг.7).
Предложенная конструкция роторного насоса объемного действия позволяет подавать рабочую жидкость с постоянным расходом, что особенно важно для систем питания гидроприводов различного назначения. Этим свойством в полной мере не обладает ни одна из известных конструкций насосов объемного действия. Конструкция чрезвычайно проста и может быть легко реализована в условиях обычного промышленного предприятия как в единичном, серийном, так и в массовом производстве.
Благодаря высокой простоте и отсутствию активного трения рабочих поверхностей (роторы, стенки цилиндров, выступы) при изготовлении таких насосов могут быть использованы различные недорогие материалы, в том числе пластмассы, что существенно снижает себестоимость и вес конструкции. Это дает возможность применять такие насосы в бытовых условиях, в том числе для перекачки водных растворов без опасности появления коррозии.

Claims (1)

  1. Роторный насос объемного действия, содержащий всасывающее окно и нагнетательный клапан, рабочий цилиндр с размещенным в нем основным ротором, имеющим, по крайней мере, один выступ, радиус которого равен радиусу цилиндра, и вспомогательный ротор, имеющий впадину для размещения в ней выступа основного ротора, причем оба ротора имеют кинематическую связь, обеспечивающую их синхронное вращение, а основной и вспомогательный роторы размещены таким образом, что их оси скрещиваются, и плоскость вращения вспомогательного ротора находится под углом 90° к плоскости вращения основного ротора, причем торцевая поверхность вспомогательного ротора, обращенная в сторону цилиндра, расположена относительно оси вращения основного ротора на расстоянии, равном радиусу основного ротора, отличающийся тем, что параллельно плоскости вращения основного ротора установлен дополнительный ротор, имеющий одинаковые размеры с основным ротором, размещенный в дополнительном цилиндре с торцовыми стенками, всасывающим окном и нагнетательным клапаном и кинематически связанный с основным ротором, причем выступ дополнительного ротора ориентирован по отношению к выступу основного ротора под углом 180°, а на торцовых стенках дополнительного цилиндра размещены две сбрасывающие канавки, одна из которых перекрывает всасывающее окно, а другая - нагнетательный клапан.
RU2013122240/06A 2013-05-14 2013-05-14 Роторный насос объемного действия RU2520774C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122240/06A RU2520774C1 (ru) 2013-05-14 2013-05-14 Роторный насос объемного действия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013122240/06A RU2520774C1 (ru) 2013-05-14 2013-05-14 Роторный насос объемного действия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2520774C1 true RU2520774C1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51217996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013122240/06A RU2520774C1 (ru) 2013-05-14 2013-05-14 Роторный насос объемного действия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2520774C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640886C1 (ru) * 2016-08-23 2018-01-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Роторно-поршневая гибридная машина объемного действия
RU2760722C1 (ru) * 2021-03-29 2021-11-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) Прямозубый насос
RU2761704C1 (ru) * 2021-03-29 2021-12-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) Роторная машина объемного действия

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB790190A (en) * 1956-08-17 1958-02-05 Rech Etudes Prod Improvements in or relating to rotary hydraulic pumps, motors, torque converters andthe like
SU817314A1 (ru) * 1974-03-15 1981-03-30 Ордена Трудового Красного Знамениэкспериментальный Научно-Исследовательскийинститут Металлорежущих Ctahkob Пластинчата гидромашина
RU43925U1 (ru) * 2003-02-28 2005-02-10 Омский государственный технический университет Машина объемного действия
RU111211U1 (ru) * 2011-03-11 2011-12-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Роторная машина объемного действия

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB790190A (en) * 1956-08-17 1958-02-05 Rech Etudes Prod Improvements in or relating to rotary hydraulic pumps, motors, torque converters andthe like
SU817314A1 (ru) * 1974-03-15 1981-03-30 Ордена Трудового Красного Знамениэкспериментальный Научно-Исследовательскийинститут Металлорежущих Ctahkob Пластинчата гидромашина
RU43925U1 (ru) * 2003-02-28 2005-02-10 Омский государственный технический университет Машина объемного действия
RU111211U1 (ru) * 2011-03-11 2011-12-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Роторная машина объемного действия

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640886C1 (ru) * 2016-08-23 2018-01-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" Роторно-поршневая гибридная машина объемного действия
RU2760722C1 (ru) * 2021-03-29 2021-11-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) Прямозубый насос
RU2761704C1 (ru) * 2021-03-29 2021-12-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"(ОмГТУ) Роторная машина объемного действия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8944793B2 (en) Flow and pressure ripple reduction with advance dual gear and bearing face cut
JP5465366B1 (ja) 液圧装置
CN102444577B (zh) 内接齿轮式流体装置
US20070253851A1 (en) Leakage Loss Flow Control
RU2520774C1 (ru) Роторный насос объемного действия
CN107061972B (zh) 一种可变排量转子泵
US9752572B2 (en) Variable flow hydraulic machine
CN108799100B (zh) 可实现消除液压脉动的设计方法及装置
KR20160144948A (ko) 이중 로터결합 지로터 펌프
CN106609753B (zh) 融合转子式油泵及马达
EP3049622A1 (en) Positive displacement gear pump
CN201661461U (zh) 恒定方向供油的内啮合油泵
CN103541893A (zh) 一种内啮合轴头摆线齿轮泵
CN109000141A (zh) 一种能减少磨损的转子式机油泵
CN201513340U (zh) 低压大流量液体泵
CN208901053U (zh) 一种能减少磨损的转子式机油泵
CN208718912U (zh) 一种能减少磨损的外转子
CN101846072B (zh) 卵形锥齿轮泵
CN203098271U (zh) 一种滑片式输液泵
CN204553211U (zh) 一种螺旋转子容积泵
CN219827134U (zh) 一种压缩机双转子结构
CN109519370A (zh) 槽轮式菱形活塞液压泵
CN102174935A (zh) 低转速容积泵
CN203702551U (zh) 螺旋泵
RU2640886C1 (ru) Роторно-поршневая гибридная машина объемного действия

Legal Events

Date Code Title Description
TC4A Change in inventorship

Effective date: 20150211

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170515