Поршневая группа гидромашины

 

Изобретение позволяет повысить надежность и объемный КПД гидромашины . Сферическая головка 2 пустотелого плунжера 1 имеет осевой канал (К) 3. На головке 2 шарнирно установлен башмак 4 с ответной сферической поверхностью и гидростатической опорой, ш 1полненной в виде камеры 6. Камера 6 снабжена дроссель-регулятором, сообщенным с К 3. Дроссель-регулятор выполнен в виде вихревой камеры 7 с тангенциальным и осевым К 8, 9. К 9 сообщен с камерой 7, К 8- с КЗ. На периферии камеры 7 выполнены радиальньй и тангенциальный К I1 с возможностью их сообщения с К 3. При этом радиальный поток снижает эффект вихревого течения. 2 з.п. ф-лы, 3 ил. С

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИИ

А1

„„Я0„„3 463951 (51) 4 Р 04 В 1/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPbfTHAM

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4267197/25-29 (22) 23.06.87 (46) 07.03.89. Бюл. У 9 (71) МВТУ им. Н.Э. Баумана и Ковровский филиал Владимирского политехнического института .(72) В.А. Федотов, А.Н. Густомясов, В.Ю.Круглов, А.Ю, Рыбаков и Б.А, Хорохорин (53) 621.651(088.8) (56) Башта Т.M. Гидравлические приводы летательных аппаратов.-М.: Машино-. строение, 1967, с. 136, рис ..69. (54) ПОРШНК ВАЯ ГРУППА ГИДРОМАК4НЫ (57) Изобретение позволяет повысить надежность и объемный КПД гидромаши«ы. Сферическая головка 2 пустотелого плунжера 1 имеет осевой канал (К)

3. На головке 2 шарнирно установлен башмак 4 с ответной сферической поверхностью и гидростатической опорой, выполненной в виде камеры 6. Камера

6 снабжена дроссель-регулятором, сообщенным с К 3. Дроссель-регулятор выполнен в виде вихревой камеры 7 с тангенциальным и осевым К 8, 9. К 9 сообщен с камерой 7, К 8 — с К 3.

На периферии камеры 7 выполнены радиальный и тангенциальный К 11 с Bos можностью их сообщения с К 3. При этом радиальный поток снижает эффект вихревого течения. 2 з .п. ф-лы, 3 ил.

1463951

Изобретение относится к объемным гидромашинам, а именно к аксиальнопоршневым гидромашинаи со свободно опертыми поршнями.

Цель изобретения — повышение надежности и объемного КПД.

На фиг. i изображена поршневая группа с дроссель-регулятором в виде вихревой камеры с осевым и тангенци альным каналами; на фиг. 2 — вариант выполнения поршневой группы с дополнительным тангенциальным каналом на периферии вихревой камеры; на фиг.3то же, с радиальным дополнительным 15 каналом.

Поршневая группа аксиально-плунжерной гидромашины состоит из плунжера 1 со сферической головкой 2, имеющей осевой канал 3, на которой, установлен гидростатический башмак

4, взаимодействующий с опорной шайбой 5, На опорной поверхности башмака выполнена центральная рабочая камера 6. В теле башмака 4 выполнена 25 вихревая камера 7 с осевым 8 и тан- ". генциальным 9 каналами. На сферической головке 2 выполнен срез 10, который при повороте плунжера 1 создает возможность сообщения осевого ка- 3О нала 3 с дополнительным каналом 11.

Поршневая. группа работает следующим образом °

При работе гидромашины рабочая жидкость из осевого канала 3 через

35 тангенциальное отверстие 9 попадает в вихревую камеру 7, образуя закрученный поток, и через ос.евой канал

8 попадает в рабочую камеру 6. Рас- 4О ход через гидростатическую опору определяется величиной центробежного противодавления в камере 7 потоку жидкости из тангенциального канала 9.

При этом расход жидкости в гидроста- 45 тическую опору в два-три раза меньше, чем в известном устройстве за счет,," дополнительного центробежного противодавления протеканию жидкости через вихревую камеру 7„ Таким образом, выполнение дроссель-регулятора в виде вихревой камеры 7 с. осевым 8 и тангенциальным 9 каналами, сообщающими рабочую камеру 6 с осевым каналом 3 позволяет снизить утечки через

Ф

55 гидростатическую опору, повысив тем самым объемный КПД гидромашины.

При больших углах наклона плунжера необходимо увеличить подачу жидкости в гидростатическую опору. Это достигается тем, что на периферии вихревой камеры 7 выполняется дополнительно по крайней мере один кана3т

1l с возможностью сообщения с осевым каналом 3, причем этот канал может быть выполнен как тангенциально вихревой камере 7, так и радиально. При выполнении канала 11 тангенциально в одном направлении с каналом 9 при повороте плунжера достигается увеличение минимального проходного сечения дроссель-регулятора с соответствующим увеличением давления в рабочей камере

6. В случае выполнения канала 11 тангенциальным в направлении встречном каналу 9 при наклоне плунжера и сообщении осевого канала 3 с каналом 11 происходит не просто увеличение проходного сечения каналов. Два встречно направленных тангенциальных потока складываются, вихревое течение прекращается, а значит, исчезает центробежное противодавление в камере 7.

Это приводит к резкому уменьшению гидравлического сопротивления дроссель-регулятора и, следовательно, к повышению давления в рабочей камере

6, что обеспечивает надежную работу башмака при повышенных осевых нагрузках.

При выполнении каналов 11 радиально вихревой камере 7 уменьшение гидравлического сопротивления дроссельрегулятора при повороте плунжера происходит постепенно, так как радиальный поток снижает эффект вихревого течения, образуемого каналом 9. Дополнительные каналы 11 вихревой ка,меры 7 могут быть выполнены и в различных комбинациях с поочередным сообщением с осевым каналом 3 в зависимости от угла наклона плунжера и требуемого изменения давления в рабочей камере 6.

Формула из обретения

1. Поршневая группа гидромашины, содержащая пустотелый плунжер со сферической головкой, имеющей осевой канал, на которой шарнирно установлен башмак с ответной сферической поверхностью и с гидростатической опорой, выполненной в виде камеры, сообщенной дроссель-регулятором с осевым каналом, о т л и ч а в—! 463951

Составитель И. Ильин редактор Е. Папп Техред А. Кравчук Корректор В. Романенко

Заказ 808/41 Тираж 520 Подписное

ВНИКНИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГЕНТ СССР

113035 ° Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Пооизводственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагаонва,101 щ л я с H тc ì, что с и< .!11 i<> н< в! гше ния надежности и объемного КПЛ, дроссель-регулятор выполнен в виде вихревой камеры с тангенциальным и осевым каналами, причем осевой канал сообщен с камерой, а тангенциальный " с осевым каналом сферической головки плунжера.

2, Поршневая группа по п. 1, отличающаяся тем, что иа периферии вихревой камеры дополни.ггньн выполнен Io меньшей мере один радналг гпй канал с возможностью его сообщения с осевым каналом сферичес5 кой головки плуннера.

3. Поршневая группа по п. 1, о т— л и ч а ю щ а я с я тем, что на периферии вихревой камеры дополнительно выполнен по меньшей мере один тангенциальный канал с воэможностью его сообщения с осевым каналом сферической головки плунжера.

Поршневая группа гидромашины Поршневая группа гидромашины Поршневая группа гидромашины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области машиностроения

Изобретение относится к гидроприводу, в частности к гидромашинам с регулируемым рабочим объемом с поворотным распределителем

Изобретение относится к насосостроению, в частности к способу компенсации пульсаций расхода объемного насосам вызванных несовершенством кинематики качающего узла насоса, и к конструкции насосной установки для осуществления способа, и может найти применение для компенсации пульсаций расхода как во всасывающем, так и в напорном каналах регулируемых и нерегулируемых объемных насосов, имеющих любое количество рабочих камер

Изобретение относится к энергетическим машинам и может быть использовано в качестве компрессоров, насосов, детандеров, двигателей

Изобретение относится к области машиностроительной гидравлики и может быть использовано для управления насосами

Изобретение относится к гидромеханике, в частности к аксиально-плунжерным гидромашинам, и может быть использовано в гидроприводах систем летательных аппаратов и наземного транспорта

Изобретение относится к гидромашиностроению, в частности к аксиально-поршневым регулируемым гидромоторам

Изобретение относится к насосостроению, в частности к способу компенсации пульсаций расхода объемного насоса, вызванных несовершенством кинематики качающегося узла насоса, и к конструкции насосной установки для осуществления способа и может найти применение для компенсации пульсаций расхода одновременно во всасывающем и напорном каналах регулируемых и нерегулируемых объемных насосов, имеющих любое количество рабочих камер
Наверх