Изобретение относится к области машиностроения, в частности к шестеренным насосам.
Цель изобретения - повышение объемного КПД путем уменьшения утечек через торцовые пазы.
На фиг. 1 изображен шестеренный насос, общий вид; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Шестеренный насос, содержащий корпус 1 с торцовой крышкой 2, в цилиндрических расточках 3 которого размещены шестерни 4 внешнего зацепления, каналы подвода 5 и отвода 6 рабочей жидкости,
разгрузочные канавки (на чертеже не показаны), выполненные в днище 7 корпуса 1 и торцовой крышке 2 в зоне входа шестерен 4 в зацепление, размещенные в теле шестерен 4 электрогидравлические насосы с кана- лами всасывания 8 и спиральными каналами нагнетания 9, выполненные в виде параллельно установленных дисков- электродов 10 с острыми, направленными навстречу друг другу коническими кольцевыми выступами 11, цилиндрических рабочих камер 12, выполненных соосно с осью 13 вращения шестерен 4, и токовводов 14, и 15, размещенных концентрично оси 13 враю ел
щения шестерен 4, На обоих торцах 16 шестерни 4 выполнены кольцевые канавки 17, а на боковых поверхностях 18 зуьбев 19 шестерен 4 - торцовые пазы 20, Диски-электроды 10 размещены в цилиндрических рабочих камерах 12, торцовые пазы 20 соединены с кольцевыми 17 и разгрузочными канавками, а кольцевые канавки 17 соединены со спиральными каналами 9 нагнетания.
Насос работает следующим образом. При вращении шестерен 4 рабочая жидкость захватывается зубьями 19 и в межзу- бовых впадинах переносится из полости всасывания в полость нагнетания. При этом часть рабочей жидкости по торцовым зазорам перетекает из полости нагнетания в полость всасывания. Одновременно через токовводы 14 и 15 подается напряжение на диски-электроды 10, что приводит к возникновению между кольцевыми выступами 11 искрового разряда, переходящего в обратный пинг-разряд. Около токоввода 15 создается магнитное поле, которое, взаимодействуя с током разряда, образует цилиндрический токовый слой, расширяющийся под действием газокинетического и магнитного давления, котбрый служит поршнем. Под действием этого поршня рабочая жидкость проталкивается в радиальном направлении относительно дисков-электродов 10 в сторону выхода через спиральные каналы 9 нагнетания. При этом в центральной части рабочих камер 12 образуется разрежение, за счет которого происходит всасывание рабочей жидкости в рабочие камеры 12. После выхода токового слоя (поршня) из межэлектродного промежутка напряжение на дисках-электродах 10 возрастает за счет разрыва в цепи, что приводит к образованию нового искрового пробоя и к повторению цикла. Рабочая жидкость из
спирального канала 9 нагнетания поступает в кольцевые канавки 17, торцовые пазы 20 и через разгрузочные канавки в днище 7 и торцовой крышке 2 - в полость нагнетания
насоса. Так как соединение торцовых пазов 20 с разгрузочными канавками происходит циклически, то рабочая жидкость из спиральных каналов 9 нагнетания поступает под давлением, большим давления на выходе из шестеренного насоса, что обеспечивает условия для предотвращения утечек рабочей жидкости по торцовым зазорам, Формула изобретения Шестеренный насос, содержащий корпус с торцовой крышкой, в цилиндрических расточках которого размещены шестерни внешнего зацепления, каналы подвода и отвода рабочей жидкости и разгрузочные канавки, выполненные в днище корпуса и
торцовой крышке в зоне входа и выхода шестерен из зацепления, отличающий- с я тем, что, с целью повышения объемного КПД путем уменьшения утечек через торцовые зазоры, он снабжен размещенными в
теле шестерен электрогидравлическими насадками с каналами всасывания и нагнетания, выполненными в виде параллельно установленных дисков-электродов с острыми, направленными навстречу друг другу
коническими кольцевыми выступами, цилиндрических рабочих камер, выполненных соосно с осью вращения шестерен, и токо- вводов, размещенных концентрично оси вращения шестерен, при этом на обоих торцах шестерен выполнены кольцевые канавки а на боковых поверхностях зубьев шестерен - торцовые пазы, диски-электроды размещены в цилиндрических рабочих камерах, торцовые пазы соединены с кольцевыми и разгрузочными канавками, а кольцевые канавки соединены со спиральными каналами нагнетания.
17 18 19 J
/
Y/////////////A
/////////77/7,
19
fS
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОСТИ | 2013 |
|
RU2536736C1 |
ШЕСТЕРЕННЫЙ ГИДРОНАСОС | 2002 |
|
RU2210005C1 |
Шестеренный насос | 1983 |
|
SU1139888A1 |
ШЕСТЕРЕННАЯ ГИДРОМАШИНА | 2007 |
|
RU2343315C1 |
Шестеренный насос | 1989 |
|
SU1687877A1 |
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ | 1997 |
|
RU2155881C2 |
Шестеренный насос | 1990 |
|
SU1778366A1 |
Шестеренная гидромашина | 1989 |
|
SU1691552A1 |
ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС | 1989 |
|
SU1706265A1 |
ШЕСТЕРЕННАЯ ГИДРОМАШИНА | 2005 |
|
RU2313005C2 |
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к шестеренным насосам, и может быть использовано в любой области машиностроения. Цель изобретения - повышение объемного КПД путем уменьшения утечек через торцовые пазы. Шестеренный насос содержит корпус 1 с торцовой крышкой 2, в цилиндрических расточках которого размещены шестерни (Ш) 4 внешнего зацепления, каналы подвода и отвода рабочей жидкости, разгрузочные канавки (на чертеже не показаны), выполненные в днище 7 корпуса 1 и торцовой крышке 2 в зоне входа Ш 4 в зацепление, размещенные в теле Ш 4 электрогидравлические насосы с каналами всасывания 8 и спиральными каналами нагнетания 9, выполненные в виде параллельно установленных дисков-электродов 10 с острыми, направленными навстречу друг другу коническими кольцевыми выступами 11, цилиндрических рабочих камер 12, выполненных соосно с осью 13 вращения Ш 4, и токовво- дов 14 и 15 размещенных концентрично оси 13 Ш 4. На обоих горцах 16 Ш 4 выполнены кольцевые канавки (КК), а на боковых поверхностях зубьев Ш 4 - торцовые пазы 20. Диски-злектроды 10 размещены в камерах 12, торцовые пазы 20 соединены с КК разгрузочными канавками, а КК соединены со спиральными каналами 9 нагнетания. 2 ил.
Башта Т.М | |||
Гидравлические приводы летательных аппаратов | |||
- М.: Машиностроение, 1967, с | |||
Упругое экипажное колесо | 1918 |
|
SU156A1 |
Авторы
Даты
1991-05-23—Публикация
1989-08-14—Подача