RU2608624C2 - Регулируемый лопастной насос - Google Patents

Регулируемый лопастной насос Download PDF

Info

Publication number
RU2608624C2
RU2608624C2 RU2012144540A RU2012144540A RU2608624C2 RU 2608624 C2 RU2608624 C2 RU 2608624C2 RU 2012144540 A RU2012144540 A RU 2012144540A RU 2012144540 A RU2012144540 A RU 2012144540A RU 2608624 C2 RU2608624 C2 RU 2608624C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator ring
side plate
recesses
bypass channel
rotor
Prior art date
Application number
RU2012144540A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012144540A (ru
Inventor
Хольгер ЗИБЕРТЦ
Дирк ЗИКЕРТ
Клаус БЕККЕР
Томас НИД-МЕННИНГЕР
Аксель ФАСБЕНДЕР
Original Assignee
Форд Глобал Технолоджис, ЛЛК
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 Форд Глобал Технолоджис, ЛЛК filed Critical Форд Глобал Технолоджис, ЛЛК
Publication of RU2012144540A publication Critical patent/RU2012144540A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2608624C2 publication Critical patent/RU2608624C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2/00Rotary-piston machines or pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2/00Rotary-piston machines or pumps
    • F04C2/30Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members
    • F04C2/34Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members
    • F04C2/344Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the inner member
    • F04C2/3441Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the inner member the inner and outer member being in contact along one line or continuous surface substantially parallel to the axis of rotation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01CROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
    • F01C21/00Component parts, details or accessories not provided for in groups F01C1/00 - F01C20/00
    • F01C21/10Outer members for co-operation with rotary pistons; Casings
    • F01C21/104Stators; Members defining the outer boundaries of the working chamber
    • F01C21/108Stators; Members defining the outer boundaries of the working chamber with an axial surface, e.g. side plates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C14/00Control of, monitoring of, or safety arrangements for, machines, pumps or pumping installations
    • F04C14/18Control of, monitoring of, or safety arrangements for, machines, pumps or pumping installations characterised by varying the volume of the working chamber
    • F04C14/22Control of, monitoring of, or safety arrangements for, machines, pumps or pumping installations characterised by varying the volume of the working chamber by changing the eccentricity between cooperating members
    • F04C14/223Control of, monitoring of, or safety arrangements for, machines, pumps or pumping installations characterised by varying the volume of the working chamber by changing the eccentricity between cooperating members using a movable cam
    • F04C14/226Control of, monitoring of, or safety arrangements for, machines, pumps or pumping installations characterised by varying the volume of the working chamber by changing the eccentricity between cooperating members using a movable cam by pivoting the cam around an eccentric axis
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C15/00Component parts, details or accessories of machines, pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C2/00 - F04C14/00
    • F04C15/0042Systems for the equilibration of forces acting on the machines or pump
    • F04C15/0049Equalization of pressure pulses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C14/00Control of, monitoring of, or safety arrangements for, machines, pumps or pumping installations
    • F04C14/08Control of, monitoring of, or safety arrangements for, machines, pumps or pumping installations characterised by varying the rotational speed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2270/00Control; Monitoring or safety arrangements
    • F04C2270/13Noise

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)
  • Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к регулируемому лопастному насосу. Насос содержит вращающийся ротор, установленный между двумя боковыми пластинами кожуха и содержащий подвижные лопасти. Ротор окружен статорным кольцом. Лопасти разделяют кольцевую камеру между ротором и кольцом на полости, попеременно проходящие через зоны всасывания и нагнетания во время вращения ротора. В переходной области между зонами всасывания и нагнетания в по меньшей мере одной из пластин, а также прилегающей к ней боковой стенке кольца выполнены углубления, формирующие перепускной канал, соединяющий зоны всасывания и нагнетания. Отверстия перепускного канала в зонах всасывания и нагнетания проходят внутри пластины. По меньшей мере одна пластина кожуха имеет два желобообразных углубления, проходящие внутри переходной области на постоянном расстоянии друг от друга вокруг центральной точки боковой пластины, и каждое из которых проходит на определенное расстояние вне переходной области в направлении центральной точки пластины. Соседняя боковая стенка кольца имеет внутри переходной области тарелкообразное углубление. Два желобообразных углубления в пластине и тарелкообразное углубление в кольце совместно формируют перепускной канал. Изобретение направлено на уменьшение пульсации и шума. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к регулируемому лопастному насосу с вращающимся ротором.
Регулируемый лопастной насос подобного рода, также называемый шиберным насосом или гидравлическим насосом с переменным рабочим объемом, известен, например, из публикации DE 19917506 A1 и используется для снабжения системы усиленного рулевого управления автомобиля рабочей жидкостью под давлением. Ротор такого лопастного насоса обычно приводится в действие непосредственно от двигателя автомобиля. Для того чтобы при малом количестве оборотов двигателя обеспечить достаточный объем подачи без затрат движущей силы при высоком числе оборотов, предусмотрено статорное кольцо, которое обхватывает ротор по окружности и в зависимости от количества оборотов занимает более или менее эксцентрическое положение, благодаря чему объем подачи на каждый оборот при увеличении количества оборотов сокращается.
Каждый раз, когда полость, ограниченная двумя соседними подвижными лопастями или шиберами на роторе в кольцеобразной камере между ротором и статорным кольцом, передвигается из зоны всасывания в зону нагнетания, возникает импульс давления. Такие импульсы давления могут быть причиной гидравлической пульсации на стороне нагнетания насоса и, вследствие этого, возникновения шумов и вибраций.
К известным общим мерам по уменьшению импульсов давления относится, например, использование нечетного количества лопастей и распределительных клапанов в распределительном отверстии.
Другим известным способом уменьшения импульсов давления является использование V-образных насечек, расположенных по части круга на впускных и выпускных отверстиях, которые под определенными углами ротора образуют перепускные каналы между соседними полостями при их переходе из зоны всасывания в зону нагнетания. За счет этого изменение давления становится менее резким, а пульсации и шум на нагнетательной стороне насоса становятся меньше.
Подобный перепуск нагнетательной жидкости, однако, приводит к уменьшению напора и объема подачи насоса.
Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является регулируемый лопастной насос, раскрытый в публикации JP 2007270698 А. Такой регулируемый лопастной насос содержит ротор, установленный с возможностью вращения между двумя параллельными боковыми пластинами кожуха насоса и содержащий множество подвижных лопастей, проходящих в радиальном направлении. Ротор окружен статорным кольцом, которое выполнено с возможностью регулирования между положениями, в которых оно по существу эксцентрично по отношению к ротору. Лопасти разделяют кольцевую камеру между ротором и статорным кольцом на множество полостей, которые попеременно проходят через зону всасывания и зону нагнетания во время вращения ротора. В переходной области между зоной всасывания и зоной нагнетания в по меньшей мере одной из боковых пластин кожуха насоса, а также прилегающей к ней боковой стенке статорного кольца выполнены углубления, которые в заданном диапазоне положений статорного кольца и только в этом диапазоне положений совместно формируют перепускной канал, который соединяет зону всасывания с зоной нагнетания. Положение статорного кольца по существу зависит от частоты вращения ротора, благодаря чему перепускной канал возникает только в пределах определенного диапазона частот вращения. Отверстия перепускного канала в зоне всасывания и зоне нагнетания проходят внутри боковой пластины кожуха насоса.
Задачей изобретения является создание регулируемого лопастного насоса со средствами для уменьшения пульсации и шума, которые будут как можно меньше понижать мощность насоса и будут простыми в производстве.
Указанная задача решается в соответствии с изобретением с помощью создания усовершенствованного регулируемого лопастного насоса.
В основе изобретения лежит положение о том, что регулируемый лопастной насос преимущественно порождает пульсации и шумы в определенном диапазоне частоты вращения, и используется то обстоятельство, что положение статорного кольца зависит от частоты вращения насоса.
Изобретение делает возможным очень простым способом уменьшить пульсации и шум за счет перепуска нагнетаемого потока из зоны всасывания в зону нагнетания только в определенном диапазоне частот вращения. При более низкой или более высокой частоте вращения, при которой сокращение пульсаций и шума само по себе не является необходимым, перепуск не действует, благодаря чему при данных частотах вращения мощность насоса не понижается.
Другими словами, перепускной канал не уменьшает пики давления постоянно, как известно из уровня техники, а только в определенном диапазоне положений статорного кольца, в котором углубления в по меньшей мере одной боковой пластине кожуха насоса, а также в граничащей с ней боковой стенке статорного кольца взаимодействуют с образованием перепускного канала. При более низких или более высоких частотах вращения перепускной канал прерывается, поскольку указанные углубления в соответствующем положении статорного кольца не образуют перепускной канал между зоной всасывания и зоной нагнетания.
Таким образом, согласно настоящему изобретению создан регулируемый лопастной насос с ротором, установленным с возможностью вращения между двумя параллельными боковыми пластинами кожуха насоса и содержащим множество подвижных лопастей, проходящих в радиальном направлении, причем ротор окружен статорным кольцом, которое выполнено с возможностью регулирования между положениями, в которых оно по существу эксцентрично по отношению к ротору, причем лопасти разделяют кольцевую камеру между ротором и статорным кольцом на множество полостей, которые попеременно проходят через зону всасывания и зону нагнетания во время вращения ротора, при этом в переходной области между зоной всасывания и зоной нагнетания в по меньшей мере одной из боковых пластин кожуха насоса, а также прилегающей к ней боковой стенке статорного кольца выполнены углубления, которые в заданном диапазоне положений статорного кольца и только в этом диапазоне положений совместно формируют перепускной канал, который соединяет зону всасывания с зоной нагнетания, причем положение статорного кольца по существу зависит от частоты вращения ротора, благодаря чему перепускной канал возникает только в пределах определенного диапазона частот вращения, при этом отверстия перепускного канала в зоне всасывания и зоне нагнетания проходят внутри боковой пластины кожуха насоса. По меньшей мере одна боковая пластина кожуха насоса имеет два желобообразных углубления, которые проходят внутри переходной области между зоной всасывания и зоной нагнетания на по существу постоянном расстоянии друг от друга вокруг центральной точки боковой пластины, и каждое из которых проходит на определенное расстояние вне переходной области в направлении центральной точки боковой пластины, при этом соседняя боковая стенка статорного кольца имеет внутри переходной области тарелкообразное углубление, причем два желобообразных углубления в боковой пластине кожуха насоса и тарелкообразное углубление в статорном кольце совместно формируют перепускной канал в заданном диапазоне положений статорного кольца.
Предпочтительно, отверстия перепускного канала в зоне всасывания и зоне нагнетания проходят внутри боковой стенки статорного кольца.
Предпочтительно, по меньшей мере одна боковая пластина кожуха насоса имеет одно желобообразное углубление, которое проходит внутри переходной области между зоной всасывания и зоной нагнетания вокруг центральной точки боковой пластины; прилегающая боковая стенка статорного кольца имеет два желобообразных углубления, которые проходят в переходной области на одинаковом расстоянии от центральной точки статорного кольца и на одинаковом расстоянии друг от друга вокруг центральной точки статорного кольца и проходят вне переходной области в направлении центральной точки статорного кольца, причем желобообразное углубление в боковой пластине кожуха насоса и два желобообразных углубления в статорном кольце совместно формируют перепускной канал в заданном диапазоне положений статорного кольца.
Предпочтительно, угловой диапазон на боковой пластине кожуха насоса или на боковой стенке статорного кольца, в пределах которого углубления в по меньшей мере одной боковой пластине кожуха насоса и углубления в прилегающей боковой стенке статорного кольца совместно формируют перепускной канал, по отношению к центральной точке боковой пластины или статорного кольца лежит под приблизительно прямым углом к цапфе, прикрепленной к кожуху насоса и вокруг которой статорное кольцо регулируется между по существу эксцентрическими положениями.
Предпочтительно, регулируемый лопастной насос представляет собой насос для подачи под давлением рабочей жидкости для транспортного средства.
Далее, настоящее изобретение будет описано более подробно со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг. 1 - вид сверху статорного кольца регулируемого лопастного насоса согласно первому варианту выполнения;
Фиг. 2 - вид сверху участка боковой пластины кожуха регулируемого лопастного насоса согласно первому варианту выполнения;
Фиг. 3 - вид сверху статорного кольца регулируемого лопастного насоса согласно второму варианту выполнения; и
Фиг. 4 - вид сверху участка боковой пластины кожуха регулируемого лопастного насоса согласно второму варианту выполнения.
На Фиг. 1 показано статорное кольцо 1 регулируемого лопастного насоса типа, описанного, например, в вышеупомянутой публикации DE 19917506 A1. Насос оснащен ротором, установленным с возможностью вращения между двумя параллельными боковыми пластинами кожуха насоса, который имеет несколько проходящих в радиальном направлении подвижных лопастей и окружен статорным кольцом 1. Статорное кольцо 1 может регулироваться между положениями, в которых оно становится более или менее эксцентричным по отношению к ротору, причем лопасти разделяют кольцеобразную камеру между ротором и статорным кольцом на множество полостей (ячеек), которые попеременно проходят через зону всасывания и зону нагнетания во время вращения ротора.
Статорное кольцо 1 в точке на своем внешнем контуре, который на Фиг. 1 лежит точно вертикально над его центральной точкой, имеет вырез 2, проходящий через его толщину и имеющий полукруглое сечение, и который насаживается на цапфу (не показана), зафиксированную в кожухе насоса и вокруг которой допускаются колебания статорного кольца 1 в определенных пределах, фиксирующих его более или менее эксцентричные положения.
На угловом расстоянии α, например, составляющем 92,5°, до выреза 2 в боковой стенке статорного кольца 1, видимой на Фиг. 1, имеется тарелкообразное углубление 3, которое на виде сверху имеет форму окна с закругленными углами, но может иметь и другую форму, например круглую или овальную. В стандартном статорном кольце 1 с диаметром, например, 27 мм, углубление 3 может иметь ширину около 1,5 мм, высоту около 2 мм, глубину около 1 мм и расстояние от 1 до 2 мм от наружного периметра статорного кольца 1.
На Фиг. 2 показана боковая пластина 4 кожуха лопастного насоса со статорным кольцом 1 с Фиг. 1. Боковая пластина 4 имеет несколько углублений 5 с частично круговым контуром, которые образуют напорные (питающие) каналы для рабочей жидкости, как и в известных лопастных насосах. Ближе к его наружному контуру в боковой пластине 4 имеется отверстие 6, через которое проходит цапфа (не показана), вокруг которой может поворачиваться показанное на Фиг. 1 статорное кольцо 1 в собранном лопастном насосе. Эта ситуация может быть проиллюстрирована, если представить статорное кольцо 1 с Фиг. 1 повернутым на 180° вокруг оси, лежащей горизонтально в плоскости чертежа, и затем расположенным более или менее по центру на боковой пластине 4 с Фиг. 2.
В пределах диапазона углов α±β относительно положения отверстия 6, включающего в себя переходную область между зоной всасывания и зоной нагнетания лопастного насоса, проходят две канавки или желобообразных углубления 7 и 8 в боковой пластине 4 кожуха насоса. Каждое из углублений 7 и 8 имеет участок, проходящий за пределами переходной области по направлению к центральной точке боковой пластины 4, и частично круговой участок, проходящий вокруг центральной точки боковой пластины 4, который проходит по существу внутри переходной области.
Проходящие в радиальном направлении участки углублений 7 и 8 проходят до точки на боковой пластине 4, которая лежит на радиусе, меньшем, чем радиус внутреннего контура статорного кольца 1. Частично круговые участки углублений 7 и 8 отделены друг от друга в радиальном направлении боковой пластины 4 на такое расстояние, которое меньше ширины тарелкообразного углубления 3 в статорном кольце 1.
В стандартной боковой пластине 4 с диаметром, например, 30 мм, углубления 7 и 8 имеют, например, ширину и глубину около 1 мм каждое.
Когда статорное кольцо 1 плотно прилегает к боковой пластине 4 с Фиг. 2 в ориентации, в которую оно повернуто из ориентации, показанной на Фиг. 1 (на 180° вокруг, лежащей горизонтальной оси в плоскости чертежа), и когда количество оборотов возрастает, оно поворачивается вокруг непоказанной цапфы, которая проходит через вырез 2 в статорном кольце 1 и через отверстие 6 в боковой пластине 4, тарелкообразное углубление 3 перемещается вдоль показанной на Фиг. 2 двойной стрелки над частично круговыми участками углублений 7 и 8.
Очевидно, что тарелкообразное углубление 3 в статорном кольце 1 образует только соединение потоков между желобообразными углублениями 7 и 8 в боковой пластине 4 кожуха насоса в центральном положении. Поскольку положение статорного кольца 1 существенно зависит от частоты вращения насоса, а при ненагруженном насосе - только от частоты вращение насоса, перепускной канал, соединяющий зону всасывания и зону нагнетания, формируется по существу только в определенном диапазоне частот вращения. Благодаря подходящему расположению и параметрам углублений 3, 7 и 8 данный диапазон частот вращения выбирают таким образом, чтобы насос производил как можно меньше пульсаций и, следовательно, шума.
На Фиг. 2 зона всасывания лежит над горизонтальной линией через центральную точку боковой пластины, а зона нагнетания лежит под ней. В соответствии с этим непоказанный ротор поворачивается против часовой стрелки относительно Фиг. 2. Если при этом статорное кольцо 1 при определенной частоте вращения находится в положении, при котором тарелкообразное углубление 3 образует соединение потоков между желобообразными углублениями 7 и 8, перепускной канал открывается, как объяснено выше.
Возможен вариант, когда другая боковая пластина кожуха лопастного насоса, лежащая напротив боковой пластины 4 со статорным кольцом 1 между ними, имеет два желобообразных углубления, соответствующих углублениям 7 и 8, которые взаимодействуют с соответствующим тарелкообразным углублением в другой боковой стенке статорного кольца 1 таким же образом, как описано выше для боковой пластины 4.
В варианте выполнения, приведенном на Фиг. 1 и 2, участки желобообразных углублений 7 и 8, проходящие в радиальном направлении, которые имеют отверстия входа перепускного канала в зоне всасывания и зоне нагнетания, проходят внутри боковой пластины 4 кожуха насоса.
Второй вариант реализации, в котором отверстия перепускного канала в зону всасывания и зону нагнетания вместо этого проходят внутри боковой стенки статорного кольца, показан на Фиг. 3 и 4.
Показанное на Фиг. 3 статорное кольцо 11 и показанная на Фиг. 4 боковая пластина 14 кожуха лопастного насоса имеют принципиально такую же конструкцию, как и статорное кольцо 1 с Фиг. 1 и боковая пластина 4 с Фиг. 2.
Таким образом, статорное кольцо 11 имеет на наружном периметре вырез 12 с полукруглым сечением, который расположен около цапфы (не показана), зафиксированной на кожухе насоса, а боковая пластина 14 имеет несколько частично круговых углублений 15, выполняющих функцию питающих каналов для рабочей жидкости, а также отверстие 16 для цапфы.
В отличие от первого варианта выполнения, статорное кольцо 11 имеет вместо тарелкообразного углубления 3 два желобообразных углубления 17 и 18, которые имеют форму и расположение, схожие с желобообразными углублениями 7 и 8 в боковой пластине 4 первого варианта выполнения, однако здесь они имеют U-образную форму, которая прерывается отверстием у основания. Другими словами, желобообразные углубления 17 и 18 располагаются в переходной области между зоной всасывания и зоной нагнетания на одинаковом расстоянии от центральной точки статорного кольца 11 и на расстоянии друг от друга вокруг центральной точки статорного кольца 11, и вне переходной области по направлению к центральной точке статорного кольца 11.
Кроме того, боковая пластина 14 второго варианта реализации имеет вместо двух желобообразных углублений 7 и 8 только одно желобообразное углубление 13, которое образует дугу вокруг центральной точки боковой пластины 14 и вместе с желобообразными углублениями 17 и 18 в статорном кольце 11 образует перепускной канал в заданном диапазоне положений статорного кольца 11.
Когда статорное кольцо 11 с Фиг. 3 при горизонтальном вращении плотно прилегает к боковой пластине 14 с Фиг. 4 и с увеличением частоты вращения начинает поворачиваться вокруг цапфы, желобообразные углубления 17 и 18 в статорном кольце 11 двигаются вдоль показанной на Фиг. 4 двойной стрелки над желобообразным углублением 13 в боковой пластине 14, и в определенном поворотном положении формируется перепускной канал.
Вышеописанные формы и расположения углублений в статорном кольце и по меньшей мере одной боковой пластине лопастного насоса, образующие перепускной канал, приведены только в качестве примера и могут быть модифицированы различными способами.
Например, вместо тарелкообразного углубления 3 в статорном кольце 1 первого варианта выполнения можно использовать дугообразное углубление с формой, похожей на углубление 17 в боковой пластине 14 второго варианта реализации, и в этом случае дугообразные и расположенные на малом расстоянии друг от друга участки углублений 7 и 8 в боковой пластине 4 первого варианта реализации могут быть короче или полностью отсутствовать.
Варианты реализации 1 и 2 могут быть скомбинированы таким образом, чтобы одно из двух отверстий входа перепускного канала в зону всасывания или нагнетания проходило внутри боковой пластины кожуха насоса, а второе из этих отверстий перепускного канала проходило внутри боковой стенки статорного кольца.
Кроме того, в случаях когда может существовать несколько различных диапазонов частот вращения, при которых возникают пульсации и шум, могут быть предусмотрены дополнительные углубления, которые образуют перепускные каналы во всех критических диапазонах частот вращения и таким образом уменьшают пульсации и шум в нескольких диапазонах частот вращения.
Наконец, как уже было упомянуто, обе боковых пластины кожуха лопастного насоса, а также обе боковые стенки статорного кольца могут иметь желобообразные углубления, которые совместно формируют перепускной канал.

Claims (5)

1. Регулируемый лопастной насос с ротором, установленным с возможностью вращения между двумя параллельными боковыми пластинами (4; 14) кожуха насоса и содержащим множество подвижных лопастей, проходящих в радиальном направлении, причем ротор окружен статорным кольцом (1; 11), которое выполнено с возможностью регулирования между положениями, в которых оно по существу эксцентрично по отношению к ротору, причем лопасти разделяют кольцевую камеру между ротором и статорным кольцом (1; 11) на множество полостей, которые попеременно проходят через зону всасывания и зону нагнетания во время вращения ротора, при этом в переходной области между зоной всасывания и зоной нагнетания в по меньшей мере одной из боковых пластин (4; 14) кожуха насоса, а также прилегающей к ней боковой стенке статорного кольца (1; 11) выполнены углубления (3, 7, 8; 13, 17, 18), которые в заданном диапазоне положений статорного кольца (1; 11) и только в этом диапазоне положений совместно формируют перепускной канал, который соединяет зону всасывания с зоной нагнетания, причем положение статорного кольца (1; 11) по существу зависит от частоты вращения ротора, благодаря чему перепускной канал возникает только в пределах определенного диапазона частот вращения, при этом отверстия перепускного канала в зоне всасывания и зоне нагнетания проходят внутри боковой пластины (4) кожуха насоса, отличающийся тем, что по меньшей мере одна боковая пластина (4) кожуха насоса имеет два желобообразных углубления (7, 8), которые проходят внутри переходной области между зоной всасывания и зоной нагнетания на по существу постоянном расстоянии друг от друга вокруг центральной точки боковой пластины (4), и каждое из которых проходит на определенное расстояние вне переходной области в направлении центральной точки боковой пластины (4), при этом соседняя боковая стенка статорного кольца (1) имеет внутри переходной области тарелкообразное углубление (3), причем два желобообразных углубления (7, 8) в боковой пластине (4) кожуха насоса и тарелкообразное углубление (3) в статорном кольце (1) совместно формируют перепускной канал в заданном диапазоне положений статорного кольца (1).
2. Регулируемый лопастной насос по п. 1, отличающийся тем, что отверстия перепускного канала в зоне всасывания и зоне нагнетания проходят внутри боковой стенки статорного кольца (1).
3. Регулируемый лопастной насос по п. 2, отличающийся тем, что по меньшей мере одна боковая пластина (14) кожуха насоса имеет одно желобообразное углубление (13), которое проходит внутри переходной области между зоной всасывания и зоной нагнетания вокруг центральной точки боковой пластины (14); прилегающая боковая стенка статорного кольца (11) имеет два желобообразных углубления (17, 18), которые проходят в переходной области на одинаковом расстоянии от центральной точки статорного кольца (11) и на одинаковом расстоянии друг от друга вокруг центральной точки статорного кольца (11) и проходят вне переходной области в направлении центральной точки статорного кольца (11), причем желобообразное углубление (13) в боковой пластине (14) кожуха насоса и два желобообразных углубления (17, 18) в статорном кольце (11) совместно формируют перепускной канал в заданном диапазоне положений статорного кольца (11).
4. Регулируемый лопастной насос по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что угловой диапазон (2β) на боковой пластине (4; 14) кожуха насоса или на боковой стенке статорного кольца (1; 11), в пределах которого углубления (7, 8; 13) в по меньшей мере одной боковой пластине (4; 14) кожуха насоса и углубления (3; 17, 18) в прилегающей боковой стенке статорного кольца (1; 11) совместно формируют перепускной канал, по отношению к центральной точке боковой пластины (4; 14) или статорного кольца (1; 11) лежит под приблизительно прямым углом (α) к цапфе (6, 16), прикрепленной к кожуху насоса и вокруг которой статорное кольцо (1; 11) регулируется между по существу эксцентрическими положениями.
5. Регулируемый лопастной насос по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что он представляет собой насос для подачи под давлением рабочей жидкости для транспортного средства.
RU2012144540A 2011-10-20 2012-10-19 Регулируемый лопастной насос RU2608624C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP11185888.2 2011-10-20
EP11185888.2A EP2584141B1 (de) 2011-10-20 2011-10-20 Verstellbare Flügelzellenpumpe

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012144540A RU2012144540A (ru) 2014-04-27
RU2608624C2 true RU2608624C2 (ru) 2017-01-23

Family

ID=45318793

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012144540A RU2608624C2 (ru) 2011-10-20 2012-10-19 Регулируемый лопастной насос

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9086065B2 (ru)
EP (1) EP2584141B1 (ru)
CN (1) CN103062048B (ru)
RU (1) RU2608624C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6933132B2 (ja) * 2017-12-27 2021-09-08 株式会社ジェイテクト ポンプ装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62276286A (ja) * 1986-05-23 1987-12-01 Japan Autom Transmission Co Ltd 可変容量型ベ−ンポンプ
SU1581859A1 (ru) * 1987-03-12 1990-07-30 Предприятие П/Я А-1614 Насос-компрессор
JPH04194390A (ja) * 1990-11-27 1992-07-14 Toyoda Mach Works Ltd 可変容量型ベーンポンプ
DE19917506A1 (de) * 1998-04-23 1999-11-25 Jidosha Kiki Co Verstellbare Verdrängerpumpe
JP2007270698A (ja) * 2006-03-31 2007-10-18 Hitachi Ltd 可変容量型ベーンポンプ
JP2009036137A (ja) * 2007-08-03 2009-02-19 Hitachi Ltd 可変容量型ベーンポンプ

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000087877A (ja) * 1998-09-10 2000-03-28 Bosch Braking Systems Co Ltd 可変容量形ポンプ
US6558132B2 (en) * 2001-09-24 2003-05-06 General Motors Corporation Variable displacement pump
JP4769126B2 (ja) * 2006-05-30 2011-09-07 株式会社ショーワ 可変容量型ポンプ
JP5044192B2 (ja) * 2006-10-30 2012-10-10 株式会社ショーワ 可変容量型ポンプ
JP2008128024A (ja) * 2006-11-17 2008-06-05 Hitachi Ltd 可変容量形ベーンポンプ
JP4927601B2 (ja) * 2007-03-05 2012-05-09 日立オートモティブシステムズ株式会社 可変容量型ベーンポンプ
JP2008240528A (ja) * 2007-03-24 2008-10-09 Hitachi Ltd 可変容量型ベーンポンプ
JP4922386B2 (ja) * 2009-12-18 2012-04-25 日立オートモティブシステムズ株式会社 可変容量形ベーンポンプ

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62276286A (ja) * 1986-05-23 1987-12-01 Japan Autom Transmission Co Ltd 可変容量型ベ−ンポンプ
SU1581859A1 (ru) * 1987-03-12 1990-07-30 Предприятие П/Я А-1614 Насос-компрессор
JPH04194390A (ja) * 1990-11-27 1992-07-14 Toyoda Mach Works Ltd 可変容量型ベーンポンプ
DE19917506A1 (de) * 1998-04-23 1999-11-25 Jidosha Kiki Co Verstellbare Verdrängerpumpe
JP2007270698A (ja) * 2006-03-31 2007-10-18 Hitachi Ltd 可変容量型ベーンポンプ
JP2009036137A (ja) * 2007-08-03 2009-02-19 Hitachi Ltd 可変容量型ベーンポンプ

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012144540A (ru) 2014-04-27
CN103062048A (zh) 2013-04-24
CN103062048B (zh) 2017-03-01
US20130121863A1 (en) 2013-05-16
US9086065B2 (en) 2015-07-21
EP2584141A1 (de) 2013-04-24
EP2584141B1 (de) 2018-02-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5832325B2 (ja) スクロール型圧縮機
JP6343355B2 (ja) ギヤポンプおよびその製造方法
JP2012077638A (ja) 内接歯車式流体装置
US20150167666A1 (en) Pendulum slide pump
WO2017043478A1 (ja) ギヤポンプ
JPS63179190A (ja) 回転圧縮機
RU2608624C2 (ru) Регулируемый лопастной насос
KR19980081230A (ko) 오일 펌프 로우터
CN111094749B (zh) 泵装置
JP6982781B2 (ja) 歯車ポンプ用ロータおよび歯車ポンプ
CN102459815B (zh) 具有改进的转子和叶片延伸环的叶片泵
US11333136B2 (en) Fluid pump with cam geometry to reduce pulsations
US5989002A (en) Blocking-vane pump
KR20160065425A (ko) 2중 노치가 형성된 베인 펌프
JP2016017450A (ja) 可変容量形ベーンポンプ
KR102042809B1 (ko) 연료펌프
CN110118300A (zh) 叶片机油泵
US11773854B2 (en) Rotary compressor
US11598332B2 (en) Hydraulic orbital machine and method for adjusting an orbital machine
WO2021241067A1 (ja) ベーンポンプ
JP5330984B2 (ja) 可変容量型ベーンポンプ
KR101491308B1 (ko) 엔진의 오일 펌프
CN116917622A (zh) 汽车摆-滑块泵
NL7815041A (nl) Vloeistofringpomp.
RU2270922C2 (ru) Роликолопастная гидромашина

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
HE9A Changing address for correspondence with an applicant