[实用新型]椭圆非圆齿轮驱动的六叶片差速泵有效

专利信息
申请号: 201420052515.1 申请日: 2014-01-27
公开(公告)号: CN203730297U 公开(公告)日: 2014-07-23
发明(设计)人: 吴加伟;周宇;徐高欢;陈建能 申请(专利权)人: 浙江理工大学
主分类号: F04C2/077 分类号: F04C2/077
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 杜军
地址: 310018 浙江省*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 实用新型公开了一种椭圆非圆齿轮驱动的六叶片差速泵。现有差速泵很难优化压力脉动、困液等问题。本实用新型的第一椭圆非圆齿轮和第二椭圆非圆齿轮均固定在输入轴上;第一共轭椭圆非圆齿轮和第一叶轮均固定安装在输出轴上,第一共轭椭圆非圆齿轮与第一椭圆非圆齿轮啮合;第二共轭椭圆非圆齿轮和第二叶轮均固结在轴套上,轴套活套在输出轴上;泵壳沿圆周方向依次开设有第一排液口、第一吸液口、第二排液口、第二吸液口、第三排液口和第三吸液口;第一叶轮和第二叶轮均设置有三片叶片,所有叶片内部均安装有一个单向泄压阀。本实用新型排量大、流量稳定,不等速规律易调整,有效解决困液问题。
搜索关键词: 椭圆 齿轮 驱动 叶片 差速泵
【主权项】:
椭圆非圆齿轮驱动的六叶片差速泵,包括驱动部件和差速泵部件,其特征在于:所述的驱动部件包括驱动齿轮箱、输入轴、输出轴、第一椭圆非圆齿轮、第二椭圆非圆齿轮、第一共轭椭圆非圆齿轮、第二共轭椭圆非圆齿轮和轴套;电机通过联轴器与输入轴连接,输入轴通过两个轴承支撑在驱动齿轮箱的两侧壁;所述的第一椭圆非圆齿轮和第二椭圆非圆齿轮均固定安装在输入轴上;输出轴的两端分别通过轴承支撑在驱动齿轮箱和泵壳的箱壁上,第一共轭椭圆非圆齿轮安装在输出轴上,并与第一椭圆非圆齿轮啮合;第二共轭椭圆非圆齿轮和第二叶轮都固结在轴套上,轴套活套在输出轴上,第二共轭椭圆非圆齿轮与第二椭圆非圆齿轮啮合;所述的差速泵部件包括泵壳、第一叶轮、第二叶轮和单向泄压阀;所述的泵壳沿圆周方向依次开设有第一排液口、第一吸液口、第二排液口、第二吸液口、第三排液口和第三吸液口;第一排液口、第二排液口和第三排液口沿圆周均布,第一吸液口、第二吸液口和第三吸液口沿圆周均布;第一叶轮固定在输出轴上;所述的第一叶轮和第二叶轮沿圆周方向均布有三片叶片,每片叶片的外弧面与泵壳的内壁贴合;沿圆周方向,第一叶轮的叶片与第二叶轮的叶片相间设置;所有叶片内部均安装一个单向泄压阀,单向泄压阀方向与叶轮转动方向一致;所述的第一椭圆非圆齿轮和第二椭圆非圆齿轮的参数和结构完全一致,第一共轭椭圆非圆齿轮和第二共轭椭圆非圆齿轮的参数和结构完全一致,第一椭圆非圆齿轮、第二椭圆非圆齿轮、第一共轭椭圆非圆齿轮和第二共轭椭圆非圆齿轮均为三阶非圆齿轮;第一椭圆非圆齿轮与第二椭圆非圆齿轮的初始安装相位差、第一共轭椭圆非圆齿轮与第二共轭椭圆非圆齿轮的初始安装相位差均为60°;第一椭圆非圆齿轮的节曲线表达式为:其中,n1为第一椭圆非圆齿轮的阶数,取值为3;A为椭圆的长轴半径,k1为椭圆的偏心率,为第一椭圆非圆齿轮的转角,为第一椭圆非圆齿轮对应转角的向径;第一椭圆非圆齿轮和第一共轭椭圆非圆齿轮均为三阶非圆齿轮,根据非圆齿轮啮合原理,第一椭圆非圆齿轮旋转360°时,第一共轭椭圆非圆齿轮也旋转360°,可得计算中心距a的迭代式:取中心距初值a0采用进退法搜索算出中心距a的精确值;第一椭圆非圆齿轮与第一共轭椭圆非圆齿轮的传动比为:其中,n2为第一共轭椭圆非圆齿轮及第二共轭椭圆非圆齿轮的阶数,取值为3;第二椭圆非圆齿轮与第二共轭椭圆非圆齿轮的传动比为:其中,θ为第一椭圆非圆齿轮与第二椭圆非圆齿轮的相位差,取值为60°;令第一椭圆非圆齿轮与第一共轭椭圆非圆齿轮的传动比i21等于第二椭圆非圆齿轮与第二共轭椭圆非圆齿轮的传动比i43,可求得四个不同的转角转角取最小值时,第一椭圆非圆齿轮的角位移为第二椭圆非圆齿轮的角位移为第一叶轮和第二叶轮的转角分别为:第一叶轮及第二叶轮的叶片角θ的取值均为25°~35°;第一排液口、第一吸液口、第二排液口、第二吸液口、第三排液口和第三吸液口的大小相等,且比叶片的叶片角θ小2~5°;泵壳的第一排液口中心位置角第一吸液口中心位置角第二排液口中心位置角第二吸液口中心位置角第三排液口中心位置角第三吸液口中心位置角
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  • 陈建能;夏旭东;徐高欢 - 浙江理工大学
  • 2014-01-27 - 2014-04-30 - F04C2/077
  • 本发明公开了一种傅里叶非圆齿轮驱动的六叶片差速泵。本发明的动力由电机输出,经过联轴器传给输入轴;第一傅里叶非圆齿轮和第二傅里叶非圆齿轮均固定在输入轴上;第一共轭傅里叶非圆齿轮固定在输出轴上,并与第一傅里叶非圆齿轮啮合;第二共轭傅里叶非圆齿轮与第二叶轮通过轴套固结,轴套活套在输出轴上;第二共轭傅里叶非圆齿轮与第二傅里叶非圆齿轮啮合;第一叶轮固定在输出轴上;第一叶轮和第二叶轮均设置有三片叶片,所有叶片内部均安装一个单向泄压阀,单向泄压阀方向与叶片转动方向一致。本发明排量大、流量稳定,不等速规律易调整,有效解决传统差速泵压力脉动和困液问题。
  • 一种傅里叶非圆齿轮驱动的四叶片差速泵-201410039845.1
  • 徐高欢;陈建能;李伟民 - 浙江理工大学
  • 2014-01-27 - 2014-04-23 - F04C2/077
  • 本发明公开了一种傅里叶非圆齿轮驱动的四叶片差速泵。本发明的动力由电机输出,经过联轴器传给输入轴;第一傅里叶非圆齿轮和第二傅里叶非圆齿轮均固定在输入轴上;第一共轭傅里叶非圆齿轮固定在输出轴上,并与第一傅里叶非圆齿轮啮合;第二共轭傅里叶非圆齿轮与第二叶轮通过轴套固结,轴套活套在输出轴上;第二共轭傅里叶非圆齿轮与第二傅里叶非圆齿轮啮合;第一叶轮固定在输出轴上;第一叶轮和第二叶轮均设置有两片叶片,所有叶片内部均安装一个单向泄压阀,单向泄压阀方向与叶片转动方向一致。本发明排量大、流量稳定,不等速规律易调整,有效解决传统差速泵压力脉动和困液问题。
  • 一种椭圆非圆齿轮驱动的六叶片差速泵-201410039514.8
  • 陈建能;蒋程强;徐高欢 - 浙江理工大学
  • 2014-01-27 - 2014-04-23 - F04C2/077
  • 本发明公开了一种椭圆非圆齿轮驱动的六叶片差速泵。现有差速泵很难优化压力脉动、困液等问题。本发明的第一椭圆非圆齿轮和第二椭圆非圆齿轮均固定在输入轴上;第一共轭椭圆非圆齿轮和第一叶轮均固定安装在输出轴上,第一共轭椭圆非圆齿轮与第一椭圆非圆齿轮啮合;第二共轭椭圆非圆齿轮和第二叶轮均固结在轴套上,轴套活套在输出轴上;泵壳沿圆周方向依次开设有第一排液口、第一吸液口、第二排液口、第二吸液口、第三排液口和第三吸液口;第一叶轮和第二叶轮均设置有三片叶片,所有叶片内部均安装有一个单向泄压阀。本发明排量大、流量稳定,不等速规律易调整,有效解决困液问题。
  • 一种椭圆非圆齿轮驱动的八叶片差速泵-201410039581.X
  • 陈建能;严江军;徐高欢 - 浙江理工大学
  • 2014-01-27 - 2014-04-23 - F04C2/077
  • 本发明公开了一种椭圆非圆齿轮驱动的八叶片差速泵。现有差速泵很难优化压力脉动、困液等问题。本发明的第一椭圆非圆齿轮和第二椭圆非圆齿轮均固定安装在输入轴上,第一共轭椭圆非圆齿轮与第一椭圆非圆齿轮啮合;第一共轭椭圆非圆齿轮和第一叶轮均固定安装在输出轴上;第二共轭椭圆非圆齿轮和第二叶轮均固结在轴套上,轴套活套在输出轴上;泵壳沿圆周方向依次开设有第一排液口、第一吸液口、第二排液口、第二吸液口、第三排液口、第三吸液口、第四排液口和第四吸液口;第一叶轮和第二叶轮均设置有四片叶片,所有叶片内部均安装有一个单向泄压阀。本发明排量大、流量稳定,不等速规律易调整,有效解决困液问题。
  • 一种不完全齿轮机构驱动的叶片差速泵-201320351108.6
  • 胡明;袁伟东;陈文华;孙宝龙;金永平;冯军;章斌;钱萍 - 浙江理工大学
  • 2013-06-17 - 2013-11-20 - F04C2/077
  • 本实用新型公开了一种不完全齿轮机构驱动的叶片差速泵,包括不完全齿轮机构驱动系统和泵体;其中,不完全齿轮机构驱动系统由四对不完全齿轮机构、一个驱动轴和两个输出轴组成,驱动轴与三相异步电机固联,两个输出轴分别与两个叶轮轴固联,每个叶轮轴上安装有两个叶片,相邻叶片与泵壳形成封闭腔。针对目前使用的容积泵存在排量小、径向力不平衡等缺陷,本实用新型采用不完全齿轮机构驱动系统及同轴安装于泵壳内的叶轮组合,通过不完全齿轮周期性的啮合与分离,将匀速转动转变为周期性非匀速转动,使两个叶轮上的叶片周期性张合,从而使相邻叶片与泵壳构成的封闭腔容积周期性变化,实现泵的排液与吸液过程,提高容积泵在工业生产和生活领域的适用性。
  • 不完全齿轮机构驱动的叶片差速泵-201310242593.8
  • 胡明;袁伟东;陈文华;孙宝龙;金永平;冯军;章斌;钱萍 - 浙江理工大学
  • 2013-06-17 - 2013-09-11 - F04C2/077
  • 本发明公开了一种不完全齿轮机构驱动的叶片差速泵,包括不完全齿轮机构驱动系统和泵体;其中,不完全齿轮机构驱动系统由四对不完全齿轮机构、一个驱动轴和两个输出轴组成,驱动轴与三相异步电机固联,两个输出轴分别与两个叶轮轴固联,每个叶轮轴上安装有两个叶片,相邻叶片与泵壳形成封闭腔。针对目前使用的容积泵存在排量小、径向力不平衡等缺陷,本发明采用不完全齿轮机构驱动系统及同轴安装于泵壳内的叶轮组合,通过不完全齿轮周期性的啮合与分离,将匀速转动转变为周期性非匀速转动,使两个叶轮上的叶片周期性张合,从而使相邻叶片与泵壳构成的封闭腔容积周期性变化,实现泵的排液与吸液过程,提高容积泵在工业生产和生活领域的适用性。
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