[发明专利]摆动式滑块叶片泵在审
申请号: | 201810670216.7 | 申请日: | 2018-06-26 |
公开(公告)号: | CN109139458A | 公开(公告)日: | 2019-01-04 |
发明(设计)人: | 罗宾·安德斯;霍尔格·康拉德;马尔科·基尔希纳;约而格·穆采尔 | 申请(专利权)人: | 马勒国际有限公司 |
主分类号: | F04C2/332 | 分类号: | F04C2/332;F04C15/00 |
代理公司: | 北京汇信合知识产权代理有限公司 11335 | 代理人: | 翟国明 |
地址: | 德国斯*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 外转子 滑块 支承区域 摆动式 内转子 叶片泵 可旋转 偏心 沿圆周方向 摆动滑块 交替布置 径向沟槽 内表面 支承点 抵接 | ||
本发明涉及一种摆动式滑块叶片泵(1),其具有内转子(2)和外转子(3)。所述内转子(2)偏心地可旋转地安装在所述外转子(3)中,并且所述外转子(3)可旋转地安装在外壳(8)或滑块(8’)中。摆动式滑块(5)安装在所述外转子(3)中的相应的支承点(6)上,并且在所述内转子(2)的相应的径向沟槽(7)中沿径向能够位移。至少在一些区域中所述外转子(3)的外表面(9)抵接所述外壳(8)或所述滑块的内表面(10),其中多个负荷支承区域(11)和多个非负荷支承区域(12)布置在所述外转子(3)的所述外表面(9)上。根据本发明,在所述摆动式滑块叶片泵(1)中,负荷支承区域(11)的数量至少对应于所述摆动滑块(5)的数量,并且负荷支承区域(11)和非负荷支承区域(12)沿圆周方向(13)交替布置。
技术领域
根据权利要求1的前序部分,本发明涉及一种摆动式滑块叶片泵。
背景技术
摆动式滑块叶片泵具有内转子和外转子,其中所述内转子偏心地可旋转地安装在所述外转子中。多个摆动式滑块安装在外转子中,其中在内转子和外转子旋转时摆动式滑块沿径向在内转子的沟槽中位移,并且两个相邻的摆动式滑块与内外转子之间的腔室体积因此改变,并且泵介质被从吸入区域运送至压力区域。外转子安装在外壳中或安装在滑块中,其中外转子的外表面与外壳或滑块的内表面机械接触。为了提高摆动式滑块叶片泵的整体效率,需要将在外表面和内表面处产生的摩擦损失保持得低。
从现有技术中已知针对所述问题的若干技术方案。在这方面,DE102015212724A1描述了一种摆动式滑块叶片泵,其中减小了外转子与外壳之间的接触表面。为此目的,例如,内表面的轴向部分能够沿圆周方向凹陷,使得外转子的外表面仅横向地抵接凹陷部的内表面。替代地,也能够使外转子的外表面上的轴向部分凹陷。
发明内容
本发明的目的在于:针对普遍类型的摆动式滑块叶片泵提出一种改进的或者至少替代的实施方式,其中外转子与外壳或与滑块之间的摩擦阻力减小。
根据本发明,该目的通过独立权利要求1的主题实现。有益的实施例为从属权利要求的主题。
本发明基于如下的主要构思:减小外转子与外壳或者与摆动式滑块叶片泵的滑块之间的接触表面,并且因此减小摆动式滑块叶片泵中的摩擦阻力。在具有内转子和外转子的普遍的摆动式滑块叶片泵中,内转子偏心地可旋转地安装在外转子中,并且外转子可旋转地安装在外壳或滑块中。摆动式滑块还安装在外转子中的相应的支承点上,并且在内转子的相应的径向沟槽中沿径向引导。至少在一些区域中,外转子的外表面抵接外壳或滑块的内表面,并且多个负荷支承区域和多个非负荷支承区域布置在外转子的外表面上。根据本发明,负荷支承区域的数量至少对应于摆动式滑块叶片泵中的摆动式滑块的数量,并且负荷支承区域和非负荷支承区域还交替地沿圆周方向布置。在该情况下,负荷支承区域完全抵接外壳或滑块的内表面,同时非负荷支承区域不与外壳或滑块的内表面接触。在非负荷支承区域中,在外壳或滑块的内表面与外转子的外表面之间产生间隙,凭此有益地减小了外表面与内表面之间的摩擦阻力。在该情况下,相应的非负荷支承区域被定尺寸以便流过间隙的泵介质中的剪切力保持得低,并且由于间隙的结果容积效率没有明显地降低。
负荷支承区域和非负荷支承区域在外转子的外表面上沿圆周方向交替,并且能够以重复的样式或非重复的样式沿圆周方向布置,以减小外表面上的摩擦阻力。因此也能够适用负荷支承区域与非负荷支承区域的圆周长度和数量。在该情况下,根据本发明,负荷支承区域的最小数量等于摆动式滑块的数量。
在根据本发明的摆动式滑块叶片泵的特别有益的另一个发展中,设置为外转子的外表面上的至少一个负荷支承区域沿径向布置在至少一个支承点外侧。外转子因此支撑在外壳中或支撑在滑块中,尤其是支撑在从支承点沿径向向外引导的力在摆动式滑块在内转子的对应的径向沟槽中位移时作用在外转子上的部分中。非负荷支承区域随后沿径向布置在相对于支承点沿径向布置的负荷支承区域之间。多个负荷支承区域还能够有益地与非负荷支承区域相对于支承点沿径向交替布置。在该情况下,各个负荷支承区域与各个非负荷支承区域的圆周长度能够是不同的。
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