Патент на изобретение №2174622
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) НАСОС
(57) Реферат: Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в устройствах для перекачивания жидкостей. Насос содержит корпус с всасывающим и нагнетательным отверстиями, крышку и рабочую камеру, в которой расположены ведущий и ведомый рабочие элементы, снабженные механизмом передачи движения от ведущего к ведомому рабочему элементу, а также зоны всасывания и нагнетания, образованные наружными поверхностями рабочих элементов и профилем рабочей камеры, причем новым является выполнение рабочей камеры с профилем, очерченным дугами двух пересекающихся окружностей, ведущий и ведомый рабочие элементы выполнены в виде дисков, механизм передачи движения от ведущего рабочего элемента к ведомому выполнен как двухкривошипный антипараллелограмм, центры вращения кривошипов антипараллелограмма совпадают с центрами дуг профиля рабочей камеры, диаметры рабочих элементов равны длине шатуна, длина кривошипов составляет не более длины шатуна, а сумма длин обоих кривошипов и шатуна равна диаметру окружности, очерчивающей дуги профиля рабочей камеры; зоны всасывания и нагнетания переменны по величине, а всасывающее и нагнетательное отверстия выполнены на торцевых стенках корпуса и крышки в области пересечения окружностей, очерчивающих рабочую камеру. Увеличивается производительность насоса, уменьшаются трудоемкость при его изготовлении и потери на трение. 10 ил. Изобретение относится к машиностроению и может использоваться в устройствах для перекачивания жидкостей. Известны роторно-пластинчатые (шиберные) насосы [1], содержащие цилиндрический корпус, в котором вращается барабан, имеющий осевой эксцентриситет с корпусом, и пластины, установленные в радиальных прорезях барабана, опирающиеся в процессе работы насоса на внутреннюю поверхность цилиндрического корпуса. Пластины скользят по корпусу в процессе работы насоса и отделяют переменные по величине зоны всасывания и нагнетания. К недостаткам данных насосов относятся следующие: – небольшая производительность; – потери на трение от скольжения пластин по внутренней поверхности корпуса и быстрый износ их. Известны также шестеренные насосы ([2] – прототип), содержащие корпус, рабочую камеру, профиль которой очерчен двумя дугами окружностей, центры которых совпадают с центрами вращения рабочих элементов, а расстояние между центрами равно сумме радиусов этих окружностей. Передача движения от ведущего элемента к ведомому осуществляется зубчатым зацеплением рабочих элементов – шестерен. Зона всасывания отделена от зоны нагнетания линиями контактов между зубьями в зубчатом зацеплении и зубьями с корпусом. Эти зоны постоянны по величине как при работе насоса, так и в состоянии покоя. Линии контактов между зубьями и корпусом (теоретически, при отсутствии зазора) представляют собой высшие кинематические пары скольжения. Форма отверстий всасывания и нагнетания не зависит от движения рабочих элементов и “живые” сечения их не перекрываются рабочими элементами. Корпус закрывается крышкой. К недостаткам прототипа можно отнести: – трудоемкость изготовления зубчатой передачи; – потери, связанные с трением скольжения или зазором между рабочими элементами и профилем рабочей камеры; – низкая производительность. К техническому результату от использования предлагаемого изобретения относится увеличение производительности насоса при соизмеримых габаритах с прототипом, использование рабочих элементов менее трудоемких при изготовлении, уменьшение потерь, связанных с трением скольжения или ликвидацией радиального зазора между рабочими элементами и профилем рабочей камеры. Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом насосе В. Ф. Нефедова, содержащем корпус с всасывающим и нагнетательным отверстиями, крышку и рабочую камеру, в которой расположены ведущий и ведомый рабочие элементы, снабженные механизмом передачи движения от ведущего к ведомому рабочему элементу, и зоны всасывания и нагнетания, образованные наружными поверхностями рабочих элементов и профилем рабочей камеры, рабочая камера выполнена с профилем, очерченным дугами двух пересекающихся окружностей, ведущий и ведомый рабочие элементы выполнены в виде дисков, механизм передачи движения от ведущего к ведомому рабочему элементу выполнен как двухкривошипный антипараллелограмм, при этом центры вращения кривошипов антипараллелограмма совпадают с центрами дуг профиля рабочей камеры, диаметры рабочих элементов равны длине шатуна, длина кривошипа не более половины длины шатуна, а сумма длин обоих кривошипов и шатуна равна диаметру окружности, очерчивающей дуги профиля рабочей камеры. Зоны всасывания и нагнетания насоса переменны по величине, а его всасывающее и нагнетательное отверстия выполнены на торцевых стенках корпуса и крышки в области пересечения очерчивающих рабочую камеру окружностей. Изобретение поясняется следующими чертежами. На фиг. 1 изображен общий вид насоса; на фиг. 2 – то же при снятой крышке насоса; на фиг. 3 – разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 4 – разрез Б-Б на фиг. 3; кинематическая схема насоса с рабочими элементами, жестко связанными с кривошипами, изображена на фиг. 5; на фиг. 6 – разрез В-В на фиг. 5. Кинематическая схема насоса с рабочими элементами, свободно установленными на осях шарнира с шатуном, изображена на фиг. 7; на фиг. 8 – разрез Г-Г на фиг. 7; на фиг. 9 изображены последовательные положения рабочих элементов и механизма передачи движения при повороте ведущего кривошипа на один оборот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() lk < lш/2 или точку контакта К5 при длине кривошипа, равной половине длины шатуна lk = lш/2, в противном случае точки контакта не будет. В дальнейшем описание работы насоса предполагает, что длина кривошипа менее половины длины шатуна. При положении рабочих элементов в точках контакта К2-К3 единая область Z разделится на две: зону нагнетания Z1 и зону всасывания Z2. Жидкость, находящаяся в зоне Z1, через отверстие нагнетания 11 по каналам 16 будет поступать к выходному отверстию 15. При последующем повороте ведущего кривошипа 3 до угла ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В положении ведущего кривошипа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где Qp – производительность предлагаемого насоса, Qш – производительность шестеренного насоса (прототипа). Qp=Sz ![]() ![]() Qш = Sш ![]() ![]() где Sz – площадь единой области Z в предлагаемом насосе, Sш – суммарная площадь зубчатых впадин в шестеренном насосе, hpi, hш – толщина рабочих элементов, npi, nш – количество оборотов в единицу времени. При одинаковых количествах оборотов и равных толщинах рабочих элементов неравенство Qz/Qш > 1 равносильно неравенству Sz/Sш > 1, где Sш = 2 ![]() – длина кривошипа равна половине длины шатуна lk = lш/2; – диаметр рабочего элемента равен длине шатуна dg = lш; – наружный диаметр шестерен равен диаметру пересекающихся окружностей, образующих дуги профиля рабочей камеры DHш = lш + 2lk; – число зубьев шестерни равно 10. При таких исходных условиях ![]() Sz = 4,525lш 2 ![]() ![]() Таким образом, производительность предлагаемого насоса значительно больше шестеренного при соизмеримых конструктивных размерах. Возможны другие варианты выполнения рабочих элементов. На фиг. 5, 6 показан вариант жесткой связи рабочих элементов с кривошипом (можно жестко связать рабочие элементы с шатуном), при этом движение трения между рабочими элементами и профилем рабочей камеры будет трение скольжения, но конструкция насоса упростится, поскольку кривошип с жестко связанным с ним рабочим элементом можно выполнить как эксцентрик, а шатун с жестко связанным рабочим элементом – как шатун с развитыми шатунными головками. В этих случаях звенья двухкривошипного антипараллелограмма будут не только выполнять характерные для него функции, но одновременно будут являться рабочими элементами насоса. Исходя из этого можно выполнить насос трехкамерным, где в первой камере рабочие элементы свободно установлены на оси шарниров, во второй камере рабочим элементом будет являться шатун с развитыми головками, а в третьей камере эксцентрики. Камеры соединены каналами последовательно или параллельно с входными и выходными отверстиями. Источники информации 1. Юдин А.П. Гидравлика, гидравлические машины и гидропривод. – М.: Высшая школа, 1965, с. 265, рис. 19. 2. То же, с. 267, рис. 19-3, 19-4, 19-5 – прототип. Формула изобретения
РИСУНКИ
|
||||||||||||||||||||||||||