SU1691549A1 - Magnetic dynamic peristaltic pump - Google Patents

Magnetic dynamic peristaltic pump Download PDF

Info

Publication number
SU1691549A1
SU1691549A1 SU894733306A SU4733306A SU1691549A1 SU 1691549 A1 SU1691549 A1 SU 1691549A1 SU 894733306 A SU894733306 A SU 894733306A SU 4733306 A SU4733306 A SU 4733306A SU 1691549 A1 SU1691549 A1 SU 1691549A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetic
cylinder
rotor
housing
working body
Prior art date
Application number
SU894733306A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Евгений Васильевич Руднев
Original Assignee
Е.В.Руднев
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 Е.В.Руднев filed Critical Е.В.Руднев
Priority to SU894733306A priority Critical patent/SU1691549A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1691549A1 publication Critical patent/SU1691549A1/en

Links

Abstract

Изобретение относитс  к насосострое- нию. Изобретение упрощает конструкцию, уменьшает эксплуатационные затраты, улучшает тепловой режим и повышает надежность насоса. °В корпусе 1 в приводной камере 9 между ротором 5 с магнитом 6 и рабочим органом установлен полый перфорированный цилиндр 10, имеющий высокую магнитопроводность в радиальном направлении и немагнитопроводный в окружном направлении. Цилиндр 10 выполнен в виде беличьего колеса, образованного кольцами 11 из немагнитного и стержн ми 12 из магнитного материала. При вращении ротора 5 магнит 6 создает вращающеес  магнитное поле, котброе имеет наибольшую напр женность в зоне полюсов. Перфорированный цилиндр 10 способствует концентрации магнитного пол , усилива  его в радиальном и гас  в тангенциальном направлении . В зоне наибольшей напр женности магнитного пол  создаетс  максимальное усилие прит гивани  рабочего органа 4, который, преодолева  давление среды в камере 9, отрываетс  от корпуса 1 и ложитс  на цилиндр 10, образу  при этом перемещающиес  замкнутые рабочие полости в насосных камерах 7 и 8. 3 з.п.ф-лы, 2 ил.The invention relates to pumping equipment. The invention simplifies the design, reduces operating costs, improves thermal conditions and improves the reliability of the pump. The case 1 in the drive chamber 9 between the rotor 5 with the magnet 6 and the working body has a hollow perforated cylinder 10 having a high magnetic conductivity in the radial direction and non-conductive in the circumferential direction. The cylinder 10 is made in the form of a squirrel wheel formed by rings 11 of non-magnetic and rods 12 of magnetic material. When the rotor 5 rotates, the magnet 6 creates a rotating magnetic field, which has the greatest strength in the zone of the poles. The perforated cylinder 10 contributes to the concentration of the magnetic field, strengthening it in the radial and quenching in the tangential direction. In the zone of the greatest magnetic field strength, a maximum force of attracting the working body 4 is created, which, overcoming the pressure of the medium in the chamber 9, is detached from the housing 1 and lies on the cylinder 10, thus forming moving closed working cavities in the pump chambers 7 and 8. 3 hp f-ly, 2 ill.

Description

Фю.1Fyu.1

Claims (4)

Формула изобретенияClaim 1. Магнитодинамический насос перистальтического типа, содержащий корпус с входными и выходными каналами, размещенный в корпусе гибкий ферромагнитный рабочий орган, взаимодействующий с магнитным полем закрепленного на роторе вращающегося постоянного магнита и установленный с образованием насосных и заполненной упругой текучей средой под давлением приводной камер, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции, уменьшения эксплуатационных энергозатрат, улучшения теплового режима и повышения надежности, в корпусе в приводной камере между ротором и рабочим органом установлен полый перфорированный цилиндр, имеющий высокую магнитопроводность в радиальном направлении и немагнитопроводный в окружном направлении,1. A peristaltic-type magnetodynamic pump, comprising a housing with input and output channels, a flexible ferromagnetic working body located in the housing, interacting with the magnetic field of a rotating permanent magnet mounted on the rotor and installed to form pumping and filled elastic fluid under pressure drive chambers, characterized in that, in order to simplify the design, reduce operational energy costs, improve thermal conditions and increase reliability, in the housing in the drive chamber A hole between the rotor and the working body is installed a hollow perforated cylinder having a high magnetic conductivity in the radial direction and non-magnetic in the circumferential direction, 2. Насос по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что цилиндр выполнен в виде беличьего колеса, образованного кольцами из немагнитного и стержнями из магнитного материала.2. The pump according to claim 1, with the fact that the cylinder is made in the form of a squirrel wheel formed by rings of non-magnetic and rods of magnetic material. 3. Насос по п. 1 и 2, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что стержни выполнены с поперечным сечением в виде четырехугольника с радиальными прямыми и тангенциальными дугообразными сторонами, а постоянный магнит - с поперечным сечением в виде четырехугольника с дугообразными сторонами, две из которых являются полюсами магнита и выполнены выпуклыми, а две межполюсными и выполнены вогнутыми.3. The pump according to claim 1 and 2, with the exception that the rods are made with a cross section in the form of a quadrangle with radial straight and tangential arcuate sides, and a permanent magnet with a cross section in the form a quadrangle with arched sides, two of which are magnet poles and are convex, and two are between-pole and are concave. 4. Насос попп. 1-3, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности действия постоянных магнитов путем 5 перераспределения магнитного потока в зоне удерживания ферромагнитного рабочего органа, выпуклые криволинейные поверхности полюсов магнита выполнены с уменьшающимся расстоянием до оси вращения ротора, а внешняя поверхность полого цилиндра выполнена с переменным расстоянием до внутренней поверхности корпуса, уменьшающимся по направлению к входным и выходным каналам.4. Pump popp. 1-3, characterized in that, in order to increase the efficiency of permanent magnets by 5 redistributing the magnetic flux in the holding zone of the ferromagnetic working body, the convex curved surfaces of the poles of the magnet are made with a decreasing distance to the axis of rotation of the rotor, and the outer surface of the hollow cylinder is made with a variable distance to the inner surface of the housing, decreasing towards the input and output channels.
SU894733306A 1989-08-30 1989-08-30 Magnetic dynamic peristaltic pump SU1691549A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894733306A SU1691549A1 (en) 1989-08-30 1989-08-30 Magnetic dynamic peristaltic pump

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894733306A SU1691549A1 (en) 1989-08-30 1989-08-30 Magnetic dynamic peristaltic pump

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1691549A1 true SU1691549A1 (en) 1991-11-15

Family

ID=21467816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894733306A SU1691549A1 (en) 1989-08-30 1989-08-30 Magnetic dynamic peristaltic pump

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1691549A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004067964A1 (en) * 2003-01-28 2004-08-12 Tsinghua University A method for fluid transfer and the micro peristaltic pump

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1610071, кл. F 04 В 43/12, 1988. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004067964A1 (en) * 2003-01-28 2004-08-12 Tsinghua University A method for fluid transfer and the micro peristaltic pump
US8353685B2 (en) 2003-01-28 2013-01-15 Capitalbio Corporation Method for fluid transfer and the micro peristaltic pump

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4927337A (en) Magnetically driven pump
US3853429A (en) Motor pump combination
TW200839098A (en) Magnetic drive vane pump
SU1691549A1 (en) Magnetic dynamic peristaltic pump
US3172364A (en) Pump
US6290640B1 (en) Uncoupled rotary linear pump
JP6655164B2 (en) Rotor for rotary vane device
US2654324A (en) Electromagnetic pumping device for pumping fluids
SU1610071A1 (en) Peristaltic electromagnetic pump
KR200226750Y1 (en) Moter pump
KR100199658B1 (en) Reciprocating electric pump
RU93014685A (en) HERMETIC ROTARY PUMP
SU885601A1 (en) Positive displacement electromagnetic pump
RU94029956A (en) Multistep centrifugal pump
JPH11230058A (en) Hydraulic positive-displacement machine
SU1015122A1 (en) Electromagnetic pump
SU1687900A1 (en) Pump impeller seal
SU451227A3 (en) Blood pumping device
JPS6255486A (en) Electromagnetic pump
CN115681133A (en) Integrated vane motor pump based on electromagnetic drive
SU1707233A1 (en) Magnetic ana dynamic positive-displacement pump
KR0115249Y1 (en) Magnetic type warm water circulating pump with magnetic cover
SU1451383A1 (en) End-face seal
CN111911385A (en) Double-rotor linear compressor
KR950008391B1 (en) Coilless motor