子母叶片泵泵芯、液压子母叶片泵、液压泵站及传动系统的制作方法

文档序号:28384950发布日期:2022-01-07 23:38阅读:129来源:国知局
子母叶片泵泵芯、液压子母叶片泵、液压泵站及传动系统的制作方法

1.本实用新型涉及液压传动技术领域,尤其涉及一种供液压子母叶片泵使用的泵芯、装有上述泵芯的液压子母叶片泵、装有上述液压子母叶片泵的液压泵站及装有上述液压子母叶片泵的液压传动系统。


背景技术:

2.要使液压叶片泵能正常工作,泵在运转全过程中必须使泵芯中的各叶片头部与泵芯中的定子内表面始终保持接触。
3.要提高液压叶片泵的工作压力,首先要解决由于泵芯中叶片的头部与泵芯中定子的内表面接触应力过大造成的定子内表面因磨损而失效的问题。
[0004]“由于双作用滑道(各作用的定子内表面)的矢径变化梯度比较大,要求在吸油区段(前后两侧容积室同时相联延伸吸入口的共联吸液区段中)的叶片具有更大的径向加速度才能确保其外端头部不脱离滑道(定子内表面),由于运动摩擦力等的影响,单靠叶片本身的离心力往往无法满足要求,因此这种泵通常都使叶片槽底(槽底腔)通过(泵芯中的)配流盘(端盖)上的环形槽始终与泵的排油腔(排出口)相联,借助液压力使位于吸油区(共联吸液区段中)的叶片快速伸出。但是对于工作压力较高的泵来说,引入叶片槽底(槽底腔)的液压力却又显著超过了使叶片伸出所需要的力,造成在此区段中的叶片(头部)与滑道(定子内表面)的接触应力过大,致使摩擦阻力增加,机械效率下降,接触面磨损加剧,在吸油段(共联吸液区段)终点附近尤甚,严重时还会因端部(叶片头部)所受切线方向的阻力太大而导致叶片外伸部分折断。”[0005]
现有一种“子母叶片方式将(子母叶片泵泵芯中的)各叶片下部制成中间分开的“子母”叶片(母叶片和子叶片),并将(母)叶片背面(母叶片头部与定子内表面的接触线将母叶片头部划分出前、后两部分,母叶片头部径向面积较大部分相邻的)工作容积 (容积室)中的油液(工作液)引入转子中的叶片槽底(腔)。子母叶片中间的封闭小室(叶片中间腔)则始终与排油腔(排出压力工作液)相连。在吸油区(共联吸液区段中),使母叶片外伸的液压力只有由作用在它中间部分(叶片中间腔)的排油(排出压力工作液)压力产生,从而降低了(母)叶片外端(头部)与滑道(定子内表面)之间的接触应力。而在排油区[高压区](与母叶片相邻的两容积室同时相联延伸排出口区的共联出液区段中),(母)叶片受到的径向液压力是平衡的,它们被滑道曲面(定子内表面的缩径段)压回槽内。此法在制造技术方面没有特殊的困难,因而应用比较广泛。”[0006]
上述两段引号里的内容除小括号内的文字,均摘自机械工业出版社出版的《液压气动技术手册》,第484页。
[0007]
现有子母叶片泵泵芯工作压力在一定范围内是可行的,若工作压力要进一步提高,由于叶片中间腔设定的径向有效面积不能改变,从而上述中间腔配液通道结构使共联吸液区段中工作的母叶片头部与定子内表面的接触应力同步提高,将造成流体膜层被穿透而引起工作不可靠,从而使定子磨损和工作性能恶化,针对所述泵芯中存在的该缺陷需要
进一步改进;现有液压子母叶片泵的叶片中间腔在容积扩大中吸入的回流排出压力工作液,于此减少了该泵的几何排量,降低了该泵的工作容积效率,从而又限制了该泵工作压力的进一步提高,针对现有液压子母叶片泵存在的上述缺陷也需要进一步改进。
[0008]
采用现有液压子母叶片泵的液压泵组,其可利用现有液压子母叶片泵具有流量脉动小、噪音较低和功率质量比大的独特优势,但受现有液压子母叶片泵工作压力限制的缺陷,使液压泵组的工作压力得不到进一步提高。
[0009]
采用现有液压子母叶片泵的液压传动系统,具有上述液压泵组相同的优点和缺陷,使液压系统的工作压力得不到进一步提高。
[0010]
为使液压泵组和液压传动系统适应不断向高压、节能、高效、环保方向发展,适应使用低粘度流体或高水基工作介质,它们存在的共同缺陷需要进一步改进。


技术实现要素:

[0011]
针对现有技术存在的缺陷,尤其针对子母叶片泵泵芯、液压子母叶片泵、采用现有液压子母叶片泵的液压泵站和采用现有液压子母叶片泵的液压传动系统存在某些缺陷作出的改进。
[0012]
本实用新型所要解决的第一个技术问题是针对现有子母叶片泵泵芯中的叶片中间腔配液结构所存在的缺陷,为了使泵芯中的各叶片中间腔在作用周期中可配置到区段性优化压力的工作液,使每个母叶片头部同各区段定子内表面的接触应力都得到调整和改善,以达到在更高工作压力时泵芯还能维持正常工作的目的。
[0013]
本实用新型所要解决的第二个技术问题是针对现有液压子母叶片泵所存在容积效率低的缺陷,以达到上述提高液压子母叶片泵工作压力的目的。
[0014]
本实用新型所要解决的第三个技术问题是针对采用现有液压子母叶片泵液压泵站所存在的缺陷,以达到上述提高液压泵站工作压力的目的。
[0015]
本实用新型所要解决的第四个技术问题是针对采用现有液压子母叶片泵液压传动系统所存在的缺陷,以达到上述提高液压传动系统工作压力的目的。
[0016]
为解决上述第一个技术问题,本实用新型提供了一种子母叶片泵泵芯,本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:
[0017]
一种子母叶片泵泵芯,其包括:定子、转子、母叶片、子叶片、左端盖和右端盖;所述定子内腔表面包括带有对应泵芯工作旋转方向的一组或多组扩径段和缩径段,所述转子带有多个转子叶片槽且能转动地置于定子内腔,所述母叶片在尾部带有凹槽且能伸缩运动地置满于各转子叶片槽内,所述子叶片置满于各母叶片的凹槽中且它们尾部一端分别对应定位在各转子叶片槽的底部,所述左、右端盖分别定位于定子轴向两端;主要由转子、母叶片和子叶片组成泵芯中的旋转零件;
[0018]
在两相邻且伸出的母叶片、转子、定子和两端盖间对应构成容积室;在母叶片凹槽、子叶片、转子叶片槽间对应构成叶片中间腔;在母叶片尾部、子叶片、转子叶片槽和两端盖间对应构成槽底腔;母叶片径向面积减子叶片径向面积构成母叶片尾部径向面积;
[0019]
所述子母叶片泵泵芯置于带有低压工作液的吸入口和高压工作液的排出口的泵壳内腔;泵芯中包括设有:使吸入口能连通与扩径段相接触容积室的延伸吸入口,使排出口能连通与缩径段相接触容积室的延伸排出口,所述延伸吸入口和延伸排出口沿周向分隔设
置且不能同时连通同一容积室;
[0020]
所述子母叶片泵泵芯中穿置有联接对应泵芯工作旋转方向动力源的驱动轴,泵芯中的转子与该轴联动;工作中:容积室的容积在旋转位移中随着对应母叶片的径向位移产生周期性的对应变化;连通延伸吸入口且接触定子内表面扩径段的容积室在容积变大中能将低压工作液吸入该容积室内,连通延伸排出口且接触定子内表面缩径段的容积室在容积变小中能将高压工作液排出该容积室外;从而使各容积室中的工作液压力各自具有区段性变化的特性;
[0021]
对应转子工作旋转方向,与母叶片相邻的两侧容积室分为该母叶片的前、后侧容积室,母叶片头部同定子内表面的接触线将该母叶片头部划分出该母叶片的头部前、后侧部分;
[0022]
在旋转零件中设有后侧槽底腔常连配液通道,所述后侧槽底腔常连配液通道贯通母叶片的后侧容积室和该母叶片所在的对应的槽底腔,从而使对应的槽底腔成为该后侧容积室的外延常连端;或者,在旋转零件中设有前侧槽底腔常连配液通道,所述前侧槽底腔常连配液通道贯通母叶片的前侧容积室和该母叶片所在的对应的槽底腔,从而使对应的槽底腔成为该前侧容积室的外延常连端;
[0023]
其特征在于:
[0024]
在旋转零件中设有中间腔间歇配液通道;
[0025]
所述中间腔间歇配液通道用于使作用周期中母叶片的后侧容积室和/或前侧容积室能间歇连通该母叶片凹槽内对应的叶片中间腔;
[0026]
所述中间腔间歇配液通道用于使后侧容积室工作在容积相对较小和容积最小时能间歇连通对应的叶片中间腔,用于使前侧容积室工作在容积相对较大和容积最大时能间歇连通对应的叶片中间腔;
[0027]
所述各叶片中间腔各自均配置有对应的中间腔间歇配液通道;
[0028]
所述对应的叶片中间腔内的工作液压力由同它连通的后侧容积室和/或前侧容积室在定子内表面所处的圆周位置所决定,从而调整和改善了对应母叶片头部同定子内表面由液力所形成的接触应力。
[0029]
作为改进:所述延伸吸入口设置在左、右端盖中,或者设置在左、右端盖和定子中;所述延伸排出口设置在至少一个端盖中,或者设置在至少一个端盖和定子中,以保证容积室在工作中获取配液的截面积。
[0030]
作为优选所述叶片中间腔的径向面积设置:与旋转零件中设有后侧槽底腔常连配液通道相对应,当延伸排出口、后侧槽底腔常连配液通道和中间腔间歇配液通道分别使母叶片头部后侧部分、该母叶片尾部和对应的叶片中间腔接触排出压力工作液,而延伸吸入口使该母叶片头部前侧部分接触吸入压力工作液时,先根据使该母叶片保持向外径伸张趋势对液力的需求而设计该母叶片头部前侧部分的径向面积;当延伸排出口和中间腔间歇配液通道分别使该母叶片头部前侧部分和对应的叶片中间腔接触排出压力工作液,而延伸吸入口和后侧槽底腔常连配液通道分别使该母叶片头部后侧部分和该母叶片尾部接触吸入压力工作液时,再根据使该母叶片保持向外径伸张趋势对液力的需求而设计对应的叶片中间腔的径向面积,该叶片中间腔的径向面积所产生的液力中的一部分用于平衡该母叶片头部前侧部分产生的液力,剩余部分的液力用于使该母叶片保持向外径伸张趋势,该叶片中
间腔的径向面积为叶片中间腔的有效面积;
[0031]
或者,与旋转零件中设有前侧槽底腔常连配液通道相对应,当延伸排出口、前侧槽底腔常连配液通道和中间腔间歇配液通道分别使母叶片头部前侧部分、该母叶片尾部和对应的叶片中间腔接触排出压力工作液,而延伸吸入口使该母叶片头部后侧部分接触吸入压力工作液时,先根据使该母叶片保持向外径伸张趋势对液力的需求而设计该母叶片头部后侧部分的径向面积;当延伸排出口和中间腔间歇配液通道分别使该母叶片头部后侧部分和对应的叶片中间腔接触排出压力工作液,而延伸吸入口和前侧槽底腔常连配液通道分别使该母叶片头部前侧部分和该母叶片尾部接触吸入压力工作液时,再根据使该母叶片保持向外径伸张趋势对液力的需求而设计对应的叶片中间腔的径向面积,该叶片中间腔的径向面积所产生的液力中的一部分用于平衡该母叶片头部后侧部分产生的液力,剩余部分的液力用于使该母叶片保持向外径伸张趋势,该叶片中间腔的径向面积为叶片中间腔的有效面积。
[0032]
从而合理调整使母叶片保持向外径伸张趋势的液力。
[0033]
作为改进:所述中间腔间歇配液通道在作用周期中使后侧容积室和/或前侧容积室同对应的叶片中间腔连通工况的交替切换和再切换;
[0034]
所述切换设置在后侧容积室脱离延伸排出口后到前侧容积室连通延伸排出口前且至少一侧容积室在容积变大的过程中,当对应的叶片中间腔开始通过中间腔间歇配液通道连通与延伸吸入口相连且容积变大中的前侧容积室时启动切换,当对应的叶片中间腔结束通过中间腔间歇配液通道连通与延伸吸入口相连且容积变大中的后侧容积室时完成切换,所述再切换设置在前后两侧容积室容积同时变小的过程中,当对应的叶片中间腔开始通过中间腔间歇配液通道连通与延伸排出口相连且容积变小中的后侧容积室时启动再切换,当对应的叶片中间腔结束通过中间腔间歇配液通道连通与延伸排出口相连且容积变小中的前侧容积室时完成再切换;
[0035]
从而中间腔间歇配液通道使对应的叶片中间腔至少连通一侧容积室,使对应的叶片中间腔从连通且处在不同圆周位置的容积室内获取区段性变化压力的工作液。
[0036]
作为再改进:所述中间腔间歇配液通道分为第一类、第二类、第三类和第四类中间腔间歇配液通道;
[0037]
分设于后侧容积室与对应的叶片中间腔之间的、使工作中的对应的叶片中间腔能间歇连通后侧容积室所采用的是第一类中间腔间歇配液通道;
[0038]
分设于作为后侧容积室外延常连端的对应的槽底腔与对应的叶片中间腔之间的、使工作中的对应的叶片中间腔能间歇连通后侧容积室所采用的是第二类中间腔间歇配液通道;
[0039]
分设于对应的叶片中间腔与前侧容积室之间的、使工作中的对应的叶片中间腔能间歇连通前侧容积室所采用的是第三类中间腔间歇配液通道;
[0040]
分设于作为前侧容积室外延常连端的对应的槽底腔与对应的叶片中间腔之间的、使工作中的对应的叶片中间腔能间歇连通前侧容积室所采用的是第四类中间腔间歇配液通道;
[0041]
所述中间腔间歇配液通道的配组采用下述五种配组方式之一:
[0042]
由第一类中间腔间歇配液通道和第三类中间腔间歇配液通道组成第一种配组方
式;
[0043]
由第一类中间腔间歇配液通道和第四类中间腔间歇配液通道组成第二种配组方式;
[0044]
由第二类中间腔间歇配液通道和第三类中间腔间歇配液通道组成第三种配组方式;
[0045]
由第一类中间腔间歇配液通道、第二类中间腔间歇配液通道和第三类中间腔间歇配液通道组成第四种配组方式;
[0046]
由第一类中间腔间歇配液通道、第三类中间腔间歇配液通道和第四类中间腔间歇配液通道组成第五种配组方式;
[0047]
从而保证了对应的叶片中间腔在工作中获取区段性的优化配液的途径。
[0048]
作为改进:所述第一类中间腔间歇配液通道分段设置在与后侧容积室有接触表面母叶片的对应部位中和其它旋转零件的对应部位中并且能够相互配合连通,由该对应的母叶片的径向位移来调控对应的叶片中间腔与后侧容积室的连通和断开;
[0049]
所述第二类中间腔间歇配液通道设置在后侧容积室前侧母叶片的对应部位中,由该母叶片的径向位移来调控对应的叶片中间腔与后侧容积室的连通和断开;或者,所述第二类中间腔间歇配液通道分段设置在后侧容积室前侧母叶片的对应部位中和其它旋转零件的对应部位中并且能够相互配合连通,由该母叶片的径向位移来调控对应的叶片中间腔与后侧容积室的连通和断开;
[0050]
所述第三类中间腔间歇配液通道设置在前侧容积室后侧母叶片的对应部位中或转子的对应部位中,由该母叶片的径向位移来调控对应的叶片中间腔与前侧容积室的连通和断开;或者,所述第三类中间腔间歇配液通道分段设置在与前侧容积室有接触表面母叶片的对应部位中和其它旋转零件的对应部位中并且能够相互配合连通,由该对应的母叶片的径向位移来调控对应的叶片中间腔与前侧容积室的连通和断开;
[0051]
所述第四类中间腔间歇配液通道设置在前侧容积室后侧母叶片的对应部位中或转子的对应部位中,由该母叶片的径向位移来调控对应的叶片中间腔与前侧容积室的连通和断开;或者,所述第四类中间腔间歇配液通道分段设置在前侧容积室后侧母叶片的对应部位中和其它旋转零件的对应部位中并且能够相互配合连通,由该母叶片的径向位移来调控对应的叶片中间腔与前侧容积室的连通和断开;
[0052]
从而中间腔间歇配液通道使对应的母叶片成为了二位三通换向阀的阀心,简化了使叶片中间腔在工作周期中获取区段性调整工作液压力的配液结构。
[0053]
作为优选:所述母叶片同转子之间设置使对应的母叶片具有向外伸张趋势的弹簧和 /或使前、后侧容积室同时相联延伸吸入口工作中对应的母叶片具有向外伸张趋势的柱销;该柱销是一种采用现有技术对柱销尾端始终配置排出压力工作液,另可在母叶片与子叶片之间设置所述弹簧;
[0054]
从而使工作中的母叶片与定子内表面始终保持接触得到进一步保证。
[0055]
采用改进后的中间腔配液结构的子母叶片泵泵芯,取消了原有液压子母叶片泵的泵芯中设置在端盖平面上始终与排出口相联的环形配液通道和转子中的压力油道,泵芯在工作中,使在转子和母叶片的轴向两端面同两端盖对应平面之间的运动间隙中由端盖中高压环形槽和转子中压力油道增加的内泄量得到全部或部分剔除,从而使液压行业提出的要
进一步提高工作压力课题中,必须减少工作中泵芯中内泄量的另一个难题得到基本解决;采用改进后的中间腔配液结构的子母叶片泵泵芯,为进一步提高了泵的工作压力提供了技术支持。
[0056]
为解决上述第二个技术问题,本实用新型提供了一种液压子母叶片泵,本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:
[0057]
作为改进:液压子母叶片泵中装有上述的子母叶片泵泵芯;
[0058]
作为再改进:液压子母叶片泵中装有工作方向相同排量不同或排量相同的多个上述的子母叶片泵泵芯;
[0059]
采用上述子母叶片泵泵芯的液压子母叶片泵,中间腔在容积变大中通过中间腔间歇配液通道、后侧容积室和/或前侧容积室、延伸吸入口和吸入口从泵外引入吸入压力工作液;中间腔在容积变小中通过中间腔间歇配液通道、后侧容积室和/或前侧容积室、延伸排出口和排出口将排出压力工作液排至泵外;使中间腔在容积变化中所产生的工作液流量全部归纳到液压子母叶片泵的几何排量中去,从而使改进后的液压子母叶片泵的容积效率和工作总效率得到提高,且减小流量脉动和工作噪音。
[0060]
为解决上述第三个技术问题,本实用新型提供了一种液压泵站,本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:
[0061]
作为优选:液压泵站包含的液压泵组中装有上述的液压子母叶片泵;
[0062]
改进后的液压泵站依然可利用上述液压叶片泵具有流量脉动小、噪音较低和功率质量比大的独特优势,并且可使液压泵站的工作压力得到进一步提高;还可使液压泵站适应向高压、节能、高效、环保方向发展需要,更适宜采用低粘度流体或高水基工作介质。
[0063]
改进后的液压泵站效果还在于:一是能满足更高压力液压泵站的工作需要;二是能在更大使用场合替代柱塞泵的使用,从而降低液压泵站的购置成本;三是当采用低粘度流体或高水基工作介质时让液压泵站使用成本降低。
[0064]
为解决上述第四个技术问题,本实用新型提供了一种液压传动系统,本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:
[0065]
作为优选:液压传动系统包含的动力源中装有上述的液压子母叶片泵;
[0066]
改进后的液压传动系统依然可利用上述液压叶片泵具有流量脉动小、噪音较低和功率质量比大的独特优势,并且使液压传动系统的工作压力得到进一步提高;还可使液压传动系统适应向高压、节能、高效、环保方向发展需要,更适宜采用低粘度流体或高水基工作介质。
[0067]
改进后的液压传动系统效果还在于:一是能满足更高压力液压传动系统的工作需要;二是能在更大使用场合替代柱塞泵的使用,从而降低液压传动系统的购置成本;三是当采用低粘度流体或高水基工作介质时让液压传动系统使用成本降低。
[0068]
采用改进后的中间腔配液结构的液压子母叶片泵,是一种结构合理的、可利用现有的加工设备和制造工艺实施生产的液压子母叶片泵。
附图说明
[0069]
图1是本实用新型实施例1中双作用液压子母叶片泵结构的剖视图;
[0070]
图2是本实用新型实施例1中泵芯结构的剖视图;
[0071]
图3是本实用新型实施例1中泵芯结构的爆炸图;
[0072]
图4是本实用新型实施例1中左端盖结构的示意图;
[0073]
图5是图4中左端盖的f-f向剖视图;
[0074]
图6是本实用新型实施例1中左端盖的另一视角的结构示意图;
[0075]
图7是本实用新型实施例1中定子结构的示意图;
[0076]
图8是图7中定子的g-g向剖视图;
[0077]
图9是本实用新型实施例1中定子的另一视角的结构示意图;
[0078]
图10是本实用新型实施例1中右端盖结构的示意图;
[0079]
图11是图10中右端盖的f-f向剖视图;
[0080]
图12是本实用新型实施例1中右端盖的另一视角的结构示意图;
[0081]
图13是本实用新型实施例1中转子的结构示意图;
[0082]
图14是图13中转子的b-b向剖视图;
[0083]
图15是本实用新型实施例1中转子的另一视角的结构示意图;
[0084]
图16是本实用新型实施例1中母叶片结构的示意图;
[0085]
图17是图16中母叶片的左视图;
[0086]
图18是图17中母叶片的左视图;
[0087]
图19是图17中母叶片的a向视图;
[0088]
图20是图17中母叶片的b-b向剖视图;
[0089]
图21是图17中母叶片的c-c向剖视图;
[0090]
图22是图17中母叶片的d-d向剖视图;
[0091]
图23是本实用新型实施例1中母叶片的另一视角的结构示意图;
[0092]
图24是本实用新型实施例1中子叶片结构的示意图;
[0093]
图25是图24中子叶片的e-e向剖视图;
[0094]
图26是图25中子叶片的俯视图;
[0095]
图27是本实用新型实施例1中子叶片的另一视角的结构示意图;
[0096]
图28是本实用新型实施例1中泵芯所含腔、室配液途径示意图;
[0097]
图29是本实用新型实施例1中泵芯所含腔、室另一配液途径示意图;
[0098]
图30是图29中ⅰ部分的放大图;
[0099]
图31是本实用新型实施例3中双作用液压子母叶片泵定子结构的示意图;
[0100]
图32是图31中定子的h-h向剖视图;
[0101]
图33是本实用新型实施例4中双作用通轴多联液压子母叶片泵结构的剖视图;
[0102]
图34是本实用新型实施例6中双作用子母叶片泵泵芯结构剖视图;
[0103]
图35是本实用新型实施例6中转子结构的示意图;
[0104]
图36是图35中转子的j-j向剖视图;
[0105]
图37是本实用新型实施例6中母叶片结构的示意图;
[0106]
图38是图37中母叶片的左视图;
[0107]
图39是图38中母叶片的左视图;
[0108]
图40是图38中母叶片的b向视图;
[0109]
图41是图38中母叶片的i-i向剖视图;
[0110]
图42是图38中母叶片的k-k向剖视图;
[0111]
图43是本实用新型实施例6中子叶片结构的示意图;
[0112]
图44是图43中子叶片的左视图;
[0113]
图45是图43中子叶片的仰视图;
[0114]
图46是图44中子叶片的俯视图;
[0115]
图47是图34中ⅱ部分母叶片在最大径向位置时的工作状态示意图;
[0116]
图48是图47中母叶片在较大径向位置时的工作状态示意图;
[0117]
图49是图48中母叶片在较小径向位置时的工作状态示意图;
[0118]
图50是图49中母叶片在最小径向位置时的工作状态示意图;
[0119]
图51是本实用新型实施例6中泵芯所含腔、室配液途径示意图;
[0120]
图52是本实用新型实施例6中泵芯所含腔、室另一配液途径示意图;
[0121]
图53是图52中ⅲ部分的放大图;
[0122]
图54是本实用新型实施例8中双作用液压子母叶片泵转子结构的示意图;
[0123]
图55是图54中转子的m-m向剖视图;
[0124]
图56是本实用新型实施例8中母叶片结构的示意图;
[0125]
图57是图56中母叶片的左视图;
[0126]
图58是图57中母叶片的左视图;
[0127]
图59是图57中母叶片的c向视图;
[0128]
图60是图57中母叶片的l-l向剖视图;
[0129]
图61是图57中母叶片的n-n向剖视图;
[0130]
图62是图57中母叶片的o-o向剖视图;
[0131]
图63是本实用新型实施例8中子叶片结构的示意图;
[0132]
图64是图63中子叶片的p-p向剖视图;
[0133]
图65是图63中子叶片的俯视图;
[0134]
图66是本实用新型实施例8中泵芯所含腔、室配液途径示意图;
[0135]
图67是本实用新型实施例8中泵芯所含腔、室另一配液途径示意图;
[0136]
图68是图67中ⅳ部分的放大图;
[0137]
图69是本实用新型实施例9中单作用子母叶片泵泵芯结构剖视图;
[0138]
图70是本实用新型实施例9中左端盖结构的示意图;
[0139]
图71是图70中左端盖的t-t向剖视图;
[0140]
图72是本实用新型实施例9中定子结构的示意图;
[0141]
图73是图72中定子的u-u向剖视图;
[0142]
图74本实用新型实施例9中右端盖结构的示意图;
[0143]
图75是图74中右端盖的t-t向剖视图;
[0144]
图76是本实用新型实施例9中转子结构的示意图;
[0145]
图77是图76中转子的s-s向剖视图;
[0146]
图78是图76中转子的r-r向剖视图;
[0147]
图79是本实用新型实施例9中母叶片结构的示意图;
[0148]
图80是图79中母叶片的左视图;
[0149]
图81是图80中母叶片的左视图;
[0150]
图82是图80中母叶片的d向视图;
[0151]
图83是图80中母叶片的q-q向剖视图;
[0152]
图84是本实用新型实施例9中子叶片结构的示意图;
[0153]
图85是图84中子叶片的q-q向剖视图;
[0154]
图86是图84中子叶片的俯视图;
[0155]
图87是本实用新型实施例9中泵芯所含腔、室配液途径示意图;
[0156]
图88是本实用新型实施例9中泵芯所含腔、室另一配液途径示意图;
[0157]
图89是图88中v部分的放大图;
[0158]
图90是本实用新型实施例10中单作用子母叶片泵泵芯结构剖视图;
[0159]
图91是本实用新型实施例10中转子结构的示意图;
[0160]
图92是图91中转子的w-w向剖视图;
[0161]
图93是本实用新型实施例10中母叶片结构的示意图;
[0162]
图94是图93中母叶片的左视图;
[0163]
图95是图94中母叶片的左视图;
[0164]
图96是图94中母叶片的e向视图;
[0165]
图97是图94中母叶片的v-v向剖视图;
[0166]
图98是图94中母叶片的x-x向剖视图;
[0167]
图99是本实用新型实施例10中子叶片结构的示意图;
[0168]
图100是图99中子叶片的v-v向剖视图;
[0169]
图101是图99中子叶片的俯视图;
[0170]
图102是本实用新型实施例10中泵芯所含腔、室配液途径示意图;
[0171]
图103是本实用新型实施例10中泵芯所含腔、室另一配液途径示意图;
[0172]
图104是图103中ⅵ部分的放大图。
具体实施方式
[0173]
以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。
[0174]
本技术中的子母叶片泵泵芯装在本技术中的液压子母叶片泵内,本技术中的液压泵站及液压传动系统均装有上述液压子母叶片泵,上述液压子母叶片泵在液压泵站及液压传动系统中的位置和设置方式同现有技术。
[0175]
本实用新型的实施例主要对液压子母叶片泵的结构进行阐述说明,下面结合附图进一步描述实施本实用新型的优选方案,本实用新型不受附图特征和所述优选方案限定。
[0176]
实施例1:本实施例是一种双作用液压子母叶片泵,详见图1~30其主要包括:左泵壳1、定子2、转子3、母叶片4、左端盖5、右端盖6、子叶片7、弹簧8、右泵壳9 和传动轴10。
[0177]
本实施例中的泵壳主要由:左泵壳1和右泵壳9组成,泵壳内带有圆柱形内腔,左泵壳含有流体排出口02,右泵壳含有流体吸入口01(详见图1)。
[0178]
组成子母叶片泵泵芯的主要部件安装的互相位置:上述定子2内腔表面包括带有对应泵芯工作旋转方向的两组扩径段和缩径段,上述转子3带有多个转子叶片槽39且能转动地置于定子内腔,上述母叶片4尾部带有凹槽且能伸缩运动地置满于各转子叶片槽内,上
述子叶片7置满于上述母叶片凹槽内,上述左端盖5、右端盖6分别定位于定子轴向两端;
[0179]
在两相邻且伸出的母叶片4、转子3、定子2、左端盖5和右端盖6间对应构成容积室23456;在母叶片、子叶片、转子叶片槽39间对应构成叶片中间腔347;在凹槽外的母叶片尾部、子叶片尾部、转子叶片槽底部和两端盖间对应构成槽底腔34567(详见图2、28、29、30)。
[0180]
所述子母叶片泵泵芯置于泵壳内腔;泵泵芯中包括设有:使吸入口01能连通与扩径段相接触容积室的延伸吸入口,使排出口02能连通与缩径段相接触容积室的延伸排出口,所述延伸吸入口和延伸排出口沿周向分隔设置且不能同时连通同一容积室23456;
[0181]
所述子母叶片泵泵芯中穿置有联接对应泵芯工作旋转方向动力源的驱动轴10,泵芯中的转子3与该轴联动(如图1所示);
[0182]
所述泵心中的主要零件的结构参照说明书附图作如下详细描述:
[0183]
图7、8、9所示是定子2,定子的内表面设有:两段夹角为α2的扩径段曲面、两段夹角为α3的缩径段曲面、两段以r为半径的曲面连接扩径段曲面和缩径段曲面、两段以r为半径的曲面连接缩径段曲面和扩径段曲面,所述定子外表面采用标准圆形,定子设计一定的轴向厚度。
[0184]
图13、14、15所示是转子3,转子在外圆沿圆周分隔径向设有16个转子叶片槽39,叶片槽底部设为圆弧状;转子的轴向厚度略小于定子的轴向厚度;能转动地置于定子内腔(详见图1)。
[0185]
图16~22所示是母叶片4,母叶片在尾部设有凹槽49,凹槽的轴向居中位置一弹簧孔81、在母叶片的尾部轴向分隔两弹簧孔82(详见17、21、22);母叶片能径向伸缩运动地置于转子叶片槽内(详见图28、29)。
[0186]
图24~27所示是子叶片7,子叶片顶部居住设有一弹簧孔83,子叶片的宽度略小于母叶片凹槽的宽度,子叶片厚度与母叶片一致,子叶片置于母叶片凹槽中,子叶片尾部一端的形状对应叶片槽的底部形状,子叶片尾端置于转子叶片槽底部(详见图28、29)。
[0187]
所述弹簧8置于母叶片的弹簧孔82中、母叶片的弹簧孔81和子叶片的弹簧孔83 中(详见图1)。
[0188]
图4、5、6所示是左端盖5,左端盖设有:两个周向位置范围覆盖定子内表面扩径段的延伸吸入口501,两个周向位置范围覆盖定子内表面缩径段的延伸排出口502,两个周向位置范围被延伸吸入口覆盖的且夹角为α1的槽底腔辅助进液通道503;所述延伸吸入口一端连通泵壳中的吸入口,另一端连通位于对应圆周位置上的容积室,所述延伸排出口一端连通泵壳中的排出口,另一端连通位于对应圆周位置上的容积室,所述槽底腔辅助进液通道一端连通延伸吸入口,另一端连通位于对应圆周位置上的槽底腔;左端盖定位置于定子轴向左侧端面(详见图1)。
[0189]
图10、11、12所示是右端盖6,右端盖设有:两个延伸吸入口601,两个延伸排出口602,两个被延伸吸入口覆盖的槽底腔辅助进液通道603;右端盖定位置于定子轴向右侧端面(详见图1)。
[0190]
所述右端盖的端盖平面中的延伸吸入口、延伸排出口和槽底腔辅助进液通道的周向位置,径向位置和形状与左端盖相对应。
[0191]
所述传动轴10穿置于泵壳一端面、左端盖、转子和右端盖中,传动轴与转子联动 (详见图1)。本实施例中转子按顺时方向旋转(详见图28、29)。
[0192]
对应设定的转子旋转方向,母叶片相邻的两侧容积室分为该母叶片的前、后侧容积室,母叶片头部同定子内表面的接触线将该母叶片头部划分出该母叶片的头部前、后侧部分;母叶片径向面积减子叶片径向面积构成母叶片尾部径向面积,转子中设有使各母叶片的后侧容积室连通该母叶片所在的对应的槽底腔的两个后侧槽底腔常连配液通道一305(详见图13、14),后侧容积室同延伸吸入口的接触与否决定了对应的槽底腔同延伸吸入口的接触与否,后侧容积室同延伸排出口的接触与否决定了对应的槽底腔同延伸排出口的接触与否(详见图28、29、30),从而使对应的槽底腔成为后侧容积室的外延常连端。
[0193]
在按设定的工作方向工作中:各容积室23456、叶片中间腔347和槽底腔34567在旋转位移中随着各自对应母叶片4的径向位移各自容积产生周期性的对应变化;各连通延伸吸入口(501、601)且接触定子内表面扩径段的各容积室在容积变大中将吸入压力工作液导入腔内,各连通延伸排出口(502、602)且接触定子内表面缩径段的各容积室在容积变小中将排出压力工作液排至腔外,各容积室中的工作液压力各自具有区段性变化的特性;各后侧槽底腔常连配液通道一305使各自对应的后侧容积室中的工作液压力决定了对应的槽底腔34567中的工作液压力。
[0194]
本实施例的中间腔间歇配液通道分为:在所述对应的叶片中间腔与作为后侧容积室的外延常连端的对应的槽底腔之间设有用于使在同步旋转位移中对应的叶片中间腔能间歇连通对应的槽底腔的第二类中间腔间歇配液通道一024;在所述对应的叶片中间腔与前侧容积室之间设有用于使在同步旋转位移中对应的叶片中间腔能间歇连通前侧容积室的第三类中间腔间歇配液通道一034(详见图30)。
[0195]
先拟取以定子的大圆弧曲面的半径r减小圆弧曲面的半径r产生的差值为母叶片在工作中的母叶片径向伸缩距离的数值,该母叶片径向伸缩距离的数值作为设置母叶片凹槽的顶面与子叶片顶面的距离、第一类中间腔间歇配液通道的径向位置和第二类中间腔间歇配液通道的径向位置的比对参数。
[0196]
见图28、29和图29中的i部分放大图30,图30所示的母叶片是位于最大的径向位置上,母叶片凹槽的顶面与子叶片顶面的距离设计有约11/9的母叶片径向伸缩距离的数值;以图示中的母叶片作为后侧容积室的前侧母叶片,对应的叶片中间腔与对应的槽底腔之间在该母叶片中设有第二类中间腔间歇配液通道一024;以图示中的母叶片作为前侧容积室的后侧母叶片,对应的叶片中间腔与前侧容积室之间在该母叶片中设有第三类中间腔间歇配液通道一034。
[0197]
根据图30所示:第二类中间腔间歇配液通道一024的设置(详见图18、20):
[0198]
在上述母叶片后侧面以开槽形式轴向分隔设置两个母叶片部分后侧上端通道 0041,母叶片部分后侧上端通道的上边沿是母叶片凹槽顶面的延伸,下边沿离开上边沿约5/6叶片径向伸缩距离的数值,上述通道不贯通叶片轴向两侧端面;
[0199]
取上述母叶片所在的对应的叶片槽后侧面和槽底圆弧曲面相交的界线393向外径位移约2/9叶片径向伸缩距离的数值设定为虚拟界线3931,将此虚拟界线对应到母叶片后侧面的对应位置上,作为母叶片中两个母叶片部分后侧下端通道0042的径向起始边界以开槽形式轴向分隔向外径方向分别开设至连通母叶片部分后侧上端通道0041;
[0200]
由上述母叶片部分后侧上端通道0041和母叶片部分后侧下端通道0042分别对应组成两个第二类中间腔间歇配液通道一024,第三类中间腔间歇配液通道一034由对应的母
叶片工作的径向伸缩位移来调控对应的槽底腔与对应的叶片中间腔的连通和断开。
[0201]
根据图30所示:第三类中间腔间歇配液通道一034的设置(详见图16、20):
[0202]
在上述母叶片前侧面以开槽形式轴向分隔设置两个母叶片部分前侧下端通道 0044,母叶片部分前侧下端通道的上边沿是母叶片凹槽顶面的延伸,下边沿离开上边沿约5/6叶片径向伸缩距离的数值,上述通道不贯通叶片轴向两侧端面;
[0203]
取对应的叶片槽前侧面和转子外表面相交的界线392向外径位移约7/9叶片径向伸缩距离的数值设定为虚拟界线3921,将此虚拟界线对应到母叶片前侧面的对应位置上,作为上述母叶片中两个母叶片部分前侧上端通道0043的径向起始边界以开槽形式轴向分隔向内径方向分别开设至连通母叶片部分前侧下端通道0044;
[0204]
由上述母叶片部分前侧上端通道0043和母叶片部分前侧下端通道0044分别对应组成两个第三类中间腔间歇配液通道一034,第三类中间腔间歇配液通道一034由对应的母叶片工作的径向伸缩位移来调控前侧容积室与对应的叶片中间腔的连通和断开。
[0205]
所述叶片中间腔的径向面积设置,当母叶片位于最小径向位置且对应的槽底腔同前侧容积室之间存在工作液压力差时(详见图29中248节点),对应延伸排出口、后侧槽底腔常连配液通道一305和第二类中间腔间歇配液通道一024分别使母叶片头部后侧部分、该母叶片尾部和对应的叶片中间腔接触排出压力工作液,而延伸吸入口使该母叶片头部前侧部分接触吸入压力工作液的工况,先根据使该母叶片保持向外径伸张趋势对液力的需求而设计该母叶片头部前侧部分的径向面积;当母叶片位于最大径向位置且对应的槽底腔同前侧容积室之间存在工作液压力差时(详见图29中245节点),对应延伸排出口和第三类中间腔间歇配液通道一034分别使母叶片头部前侧部分和对应的叶片中间腔接触排出压力工作液,而延伸吸入口和后侧槽底腔常连配液通道一305分别使该母叶片头部后侧部分和该母叶片尾部接触吸入压力工作液的工况,再根据使该母叶片保持向外径伸张趋势对液力的需求而设计对应的叶片中间腔的径向面积,该叶片中间腔的径向面积所产生的一部分液力用于平衡该母叶片头部前侧部分产生的液力,剩余部分的液力用于使该母叶片保持向外径伸张趋势,对应的叶片中间腔的径向面积为叶片中间腔的有效面积。
[0206]
见图2、28、29、30,展示对应的槽底腔上母叶片的头部同定子内表面接触不同圆周节点时,对应的槽底腔通过后侧槽底腔常连配液通道一305从后侧容积室获得配液的工况,对应的叶片中间腔347通过第二类中间腔间歇配液通道一024和/或第三类中间腔间歇配液通道一034获得配液的工况;展示叶片尾部和对应的叶片中间腔获得使叶片向外径伸张液力比对叶片头部前侧部分和后侧部分获得使叶片向内径回缩液力的结果:
[0207]
当母叶片头部工作到图28中的241接触点时,后侧容积室和对应的槽底腔脱离延伸排出口尚未连通延伸吸入口,前侧容积室接触延伸吸入口,后侧容积室、对应的槽底腔工作液压力逐渐降低,对应的叶片中间腔通过第二类中间腔间歇配液通道一024和后侧槽底腔常连配液通道一305连通后侧容积室,对应的叶片中间腔、母叶片头部后侧部分和母叶片尾部均接触逐渐降低的压力工作液,母叶片头部前侧部分接触吸入压力p1 工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积和母叶片尾部径向面积大于母叶片头部后侧部分径向面积,如图示该母叶片获得部分向外径伸张的液力。
[0208]
当母叶片头部工作到图28中的242接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔保持通过第二类中间腔间歇配液通道一 024
和后侧槽底腔常连配液通道一305连通后侧容积室,对应的叶片中间腔开始通过第三类中间腔间歇配液通道一034连通前侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触吸入压力p1工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力。
[0209]
当母叶片头部工作到图28中的243接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔结束通过第二类中间腔间歇配液通道一024和后侧槽底腔常连配液通道一305连通后侧容积室,对应的叶片中间腔保持通过第三类中间腔间歇配液通道一034连通前侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触吸入压力p1工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力。
[0210]
当母叶片头部工作到图28中的244接触点时,前侧容积室脱离延伸吸入口尚未连通延伸排出口,后侧容积室和对应的槽底腔保持连通延伸吸入口,前侧容积室中的工作液压力逐渐提高,对应的叶片中间腔通过第三类中间腔间歇配液通道一034连通前侧容积室,母叶片头部的前侧部分和对应的叶片中间腔接触逐渐提高的压力工作液,母叶片头部后侧部分和母叶片尾部接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积大于母叶片头部前侧部分径向面积,如图示该母叶片获得部分向外径伸张的液力。
[0211]
当母叶片头部工作到图29中的245接触点时,前侧容积室连通延伸排出口而后侧容积室和对应的槽底腔连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔通过第三类中间腔间歇配液通道一034连通前侧容积室,该母叶片头部前侧部分和对应的叶片中间腔接触排出压力 p2工作液,该母叶片头部后侧部分和母叶片尾部接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积大于母叶片头部前侧部分径向面积,如图示该母叶片获得向外径伸张的液力。
[0212]
当母叶片头部工作到图28中的246接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸排出口,对应的叶片中间腔保持通过第三类中间腔间歇配液通道一 034连通前侧容积室,对应的叶片中间腔开始通过第二类中间腔间歇配液通道一024和后侧槽底腔常连配液通道一305开始连通后侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触排出压力p2工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力。
[0213]
当母叶片头部工作到图28中的247接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸排出口,对应的叶片中间腔结束通过第三类中间腔间歇配液通道一 034连通前侧容积室,对应的叶片中间腔保持通过第二类中间腔间歇配液通道一024和后侧槽底腔常连配液通道一305连通后侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触排出压力p2工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力。
[0214]
当母叶片头部工作到图29中的248接触点时,前侧容积室连通延伸吸入口而后侧容积室和对应的槽底腔连通延伸排出口,第二类中间腔间歇配液通道一024和后侧槽底腔常连配液通道一305使对应的叶片中间腔连通后侧容积室,该母叶片头部后侧部分、母叶片尾部和对应的叶片中间腔均接触排出压力p2工作液,该母叶片头部前侧部分接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积和母叶片尾部径向面积大于母叶片头部后侧
部分径向面积,如图示该母叶片获得向外径伸张的液力。
[0215]
当后侧容积室脱离排出口时,进入下个工作周期周而复始。
[0216]
见图28、图29,整个作用周期中,上述中间腔间歇配液通道,可使对应的叶片中间腔在容积扩大中通过对应的容积室将吸入压力工作液导入腔内,可使对应的叶片中间腔在容积缩小中通过对应的容积室将腔内排出压力工作液排至泵外,对应的叶片中间腔内的工作液压力由同它连通的后侧容积室和/或前侧容积室在定子内表面所处的圆周位置所决定,对应的叶片中间腔获得的区段性调整压力的优化配液,改善了母叶片头部同定子内表面由液力所形成的接触应力,同时使工作中对应的叶片中间腔在容积变化过程中产生的工作液流量全部归纳到泵的计算排量中去,提高了本实施例中的液压子母叶片泵容积效率。
[0217]
如图示4、5、10、11所示,本实施例中槽底腔工作在容积扩大过程中可通过左右侧端盖中的槽底腔辅助进液通道503、603获取更充足的配液。
[0218]
本领域的专业工程师根据上述技术要求分别对设置的第二类、第三类中间腔间歇配液通道径向位置及通道有效截面积可在一定范围内变化和调整,所述母叶片凹槽的顶面与子叶片顶面的距离可作适当调整,对母叶片头部前、后两侧的径向面积和叶片中间腔的有效面积可做适当调整,对左右端盖中的槽底腔辅助进液通道夹角α1的圆周范围、定子中的扩径段夹角α2的圆周范围和定子中的缩径段夹角α3的圆周范围可作适当调整。
[0219]
见图28、图29,整个作用周期中,母叶片在获得向外径伸张液力的区段中主要利用液力使母叶片保持向外径方向运动趋势;母叶片在没有获得和获得部分向外径伸张的液力区段中,可利用母叶片在工作中产生的离心力、母叶片同转子叶片槽底部之间和母叶片同子叶片之间弹簧的适当预设工作负荷组成的驱动力,使母叶片保持向外径方向运动的趋势。
[0220]
本实施例中弹簧预设的总工作负荷,在满足使前、后侧容积室同时连通延伸吸入口范围中的该母叶片始终具有向外伸张的趋势的前提下,可根据专业工程师的经验做适当调整。
[0221]
本实施例的中间腔间歇配液通道使作用周期中对应的叶片中间腔获得区段性的优化配液,结合弹簧预设的工作负荷使工作中各母叶片头部与定子内表面始终保持有适当接触应力,从而使定子内表面因磨损而引起的失效问题得到改善。
[0222]
实施例2:本实施例是一种双作用液压子母叶片泵,详见图1~3、7~9、13~30参见图4~6、10~12其主要包括:左泵壳1、定子2、转子3、母叶片4、左端盖5、右端盖6、子叶片7、弹簧8、右泵壳9和传动轴10。
[0223]
对应泵的额定转速较低且后侧槽底腔常连配液通道一305的截面积能够满足槽底腔配液流速要求时,与实施例1所述不同的是在左端盖中取消两个槽底腔辅助进液通道 503(参见图4、5)、在右端盖中取消两个槽底腔辅助进液通道603(参见图10、11);
[0224]
本实施例以左端盖和右端盖中各自取消槽底腔辅助进液通道述说。
[0225]
其余与实施例1中所述一致。
[0226]
实施例3:本实施例是一种双作用液压子母叶片泵,详见图1~6、10~30,其主要包括:左泵壳1、定子2、转子3、母叶片4、左端盖5、右端盖6、子叶片7、弹簧8、右泵壳9和传动轴10。
[0227]
图31、32所示的是定子2,定子内表面设有:两段扩径段曲面、两段缩径段曲面、两
段以r为半径的曲面连接扩径段曲面和缩径段曲面、两段以r为半径的曲面连接缩径段曲面和扩径段曲面;与实施例1不同的是:在定子中径向设有两个周向分别与两个扩径段重叠的延伸吸入口201,该两个延伸吸入口轴向居中且分别贯穿定子的内外表面,在定子中设有四个周向分别与两个缩径段重叠的延伸排出口202,该四个延伸排出口轴向分隔且各自贯穿定子两缩径段曲面的轴向两端;所述定子外表面采用标准圆形,定子设计一定的轴向厚度;定子置于泵壳内腔(参见图1)。
[0228]
本实施例以图31、32所示的定子替代实施例1中图7~9所示的定子述说。
[0229]
其余与实施例1中所述一致。
[0230]
实施例4:本实施例是一种双作用通轴多联液压子母叶片泵,参照图4~30,详见图 33,其主要包括:左泵壳1、左泵芯2、右泵芯3、右泵壳4和传动轴5。
[0231]
本实施例中的泵壳主要由:左泵壳1和右泵壳4组成,泵壳内带有圆柱形内腔且包含吸入口01和排出口02(详见图33),所述左泵芯和右泵芯排量不同置于泵壳内腔。
[0232]
所述左泵芯的右端盖和右泵芯的左端盖合并另设为中间端盖6,所述中间端盖针对左泵芯:中间端盖中设有两个周向覆盖左泵芯中的定子内表面扩径段的延伸吸入口,所述中间端盖针对右泵芯:中间端盖中设有两个周向覆盖右泵芯中的定子内表面扩径段的延伸吸入口(详见图33)。
[0233]
所述左泵芯的左端盖和右泵芯的右端盖分别设有两个周向覆盖各自泵芯中的定子内表面扩径段的延伸吸入口,所述左泵芯的左端盖和右泵芯的右端盖分别设有两个周向覆盖各自泵芯中的定子内表面缩径段的延伸排出口。
[0234]
所述传动轴5穿置于泵壳一端面和左、右泵芯中,传动轴与左、右泵芯中的转子联动(详见图33),由现有技术调控左泵芯2和/或右泵芯的3工作与否。
[0235]
剩余零件的结构设计参照实施例1的图4~30。
[0236]
其余与实施例1中所述一致。
[0237]
实施例5:参考图33,与实施例4所述不同的是:本实施例中的左泵芯和右泵芯排量相同,其余与实施例4所述一致。
[0238]
实施例6:本实施例是一种双作用液压子母叶片泵,详见图34~53其主要包括:左泵壳1、定子2、转子3、母叶片4、左端盖5、右端盖6、子叶片7、弹簧8、右泵壳9 和传动轴10。
[0239]
与实施例1不同的有:本实施例取消实施例1中所述母叶片4凹槽的轴向居中位置一弹簧孔81(详见37~42),取消所述子叶片7在轴向居中位置一弹簧孔83,在子叶片的前侧面轴向居中位置增加一个定位钢丝孔71(详见图43~46),定位钢丝孔内置定位钢丝711(详见图53),定位钢丝使子叶片在工作中不能径向位移,取消置于母叶片的弹簧孔81和子叶片的弹簧孔83中的弹簧8(详见图34,参见图1)。
[0240]
与实施例1不同的还有:在旋转零件中设有使母叶片的后侧容积室连通该母叶片所在的槽底腔的后侧槽底腔常连配液通道二305,从而使对应的槽底腔成为后侧容积室的外延常连端,本实施例的中间腔间歇配液通道:见图51、52、53,在对应的叶片中间腔与后侧容积室之间设有用于使在同步旋转位移中的能间歇连通对应的槽底腔轴向分隔的两个第一类中间腔间歇配液通道一0134;在对应的叶片中间腔与作为后侧容积室的外延常连端的对应的槽底腔之间设有用于使在同步旋转位移中的能间歇连通对应的槽底腔轴向分隔的两个第二类中间腔间歇配液通道二0247;在对应的叶片中间腔与前侧容积室之间设有:一
种用于使在同步旋转位移中的能间歇连通前侧容积室轴向居中的一个第三类中间腔间歇配液通道二033,另一种用于使在同步旋转位移中的能间歇连通前侧容积室轴向分隔的两个第三类中间腔间歇配液通道三0334。
[0241]
见图34、51、52和图52中的ⅱ部分放大图53,图53所示的母叶片是位于最大的径向位置上,母叶片凹槽的顶面与子叶片顶面的距离设计有约11/9的母叶片径向伸缩距离的数值;以图示中的母叶片作为后侧容积室的前侧母叶片,对应的叶片中间腔与后侧容积室之间在该母叶片和转子的对应部位中设有第一类中间腔间歇配液通道一0134,对应的叶片中间腔与对应的槽底腔之间在该母叶片和对应的叶片中间腔下的子叶片中设有第二类中间腔间歇配液通道二0247;以图示中的母叶片作为前侧容积室的后侧母叶片,对应的叶片中间腔与前侧容积室之间:在转子对应部位中设有一种第三类中间腔间歇配液通道二033,在该母叶片和转子对应部位中设有另一种第三类中间腔间歇配液通道三0334。
[0242]
根据图53所示:先设置第一类中间腔间歇配液通道一0134和第二类中间腔间歇配液通道二0247共用的母叶片部分后侧通道0046(见图39、41);
[0243]
在上述母叶片后侧面以开槽形式轴向分隔设置两个母叶片部分后侧通道0046,母叶片部分后侧通道的上边界是母叶片凹槽顶面的延伸,该两通道的径向下边界离开上边界约25/18的母叶片径向伸缩距离的数值,且上述通道不贯通叶片轴向两侧端面;
[0244]
根据图53所示:第一类中间腔间歇配液通道一0134的设置(详见图35、36、39、 41):
[0245]
取上述母叶片后侧面与转子外径表面相交的界线391,将此界线对应到母叶片后侧面的对应位置上,作为母叶片中两个母叶片部分上端通道0045的径向起始边界以开槽形式轴向分隔向外径方向分别开穿至母叶片的顶端;
[0246]
取上述界线391向内径位移约2/9的叶片径向伸缩距离的数值设定为虚拟界线 3911,将此虚拟界线对应到该叶片槽后侧的对应位置上,作为转子中两个转子部分后侧通道0033的径向起始边界,取上述子叶片顶面与子叶片后侧面相交的界线791,将此边界对应到该叶片槽后侧的对应位置上,作为转子中两个转子部分后侧通道的径向终止边界以开槽形式轴向分隔设置;
[0247]
上述母叶片部分上端通道0045和转子部分后侧通道0033,结合上述共用的母叶片部分后侧通道0046的轴向位置分别对应;
[0248]
由上述上述母叶片部分上端通道0045和转子部分后侧通道0033,结合母叶片部分后侧通道0046分别对应组成两个第一类中间腔间歇配液通道一0134,第二类中间腔间歇配液通道0134包括的各通道能够互相配合连通,利用对应母叶片的径向伸缩位移来调控后侧容积室与对应的叶片中间腔的连通和断开;
[0249]
根据图53所示:第二类中间腔间歇配液通道二0247的设置(详见图39、41、43、 44):
[0250]
取上述子叶片顶面与子叶片后侧面相交的界线791向内径位移约7/18的叶片径向伸缩距离的数值设定为虚拟界线7911,将此虚拟界线对应到子叶片后侧面的对应位置上,作为子叶片中两个子叶片部分通道0072的径向起始边界以开槽形式轴向分隔向内径方向分别开穿至子叶片的尾端;
[0251]
上述母叶片部分后侧通道0046与子叶片部分通道0071的轴向位置分别对应;
[0252]
由上述子叶片部分通道0071,结合母叶片部分后侧通道0046分别对应组成两个第二类中间腔间歇配液通道二0247,第二类中间腔间歇配液通道二0247包括的各通道能够互相配合连通,利用对应的母叶片的径向伸缩位移来调控对应的槽底腔与对应的叶片中间腔的连通和断开。
[0253]
根据图53所示:第三类中间腔间歇配液通道二033的设置(详见图36、47、48):
[0254]
取母叶片凹槽顶面和母叶片前侧面相交的界线491向内径位移7/9的母叶片径向伸缩距离的数值设定为虚拟界线4911,将此虚拟界线对应到转子叶片槽前侧面的对应位置上,作为一个完整通道0032的径向起始边界以开槽形式轴向居中向外径方向开穿至转子的径向外表面;
[0255]
由上述完整通道0032构成一个第三类中间腔间歇配液通道二033,第三类中间腔间歇配液通道二033由对应的母叶片工作的径向伸缩位移来调控前侧容积室与对应的叶片中间腔的连通和断开。
[0256]
根据图53所示:第三类中间腔间歇配液通道三0334的设置(详见图35、36、37、 41):
[0257]
在转子叶片槽前侧面设置转子部分前侧通道0031,将上述虚拟界线4911对应到转子叶片槽前侧面的对应位置上,作为两个转子部分前侧通道0031的径向起始边界以开槽形式轴向分隔向外径方向开穿至转子的外径表面;
[0258]
在上述母叶片前侧面以开槽形式轴向分隔设置两个母叶片部分前侧通道0047,母叶片部分前侧通道的上边界是母叶片凹槽顶面的延伸,该两通道的径向下边界离开上边界约25/18的母叶片径向伸缩距离的数值,且上述通道不贯通叶片轴向两侧端面。
[0259]
上述转子部分前侧通道0031与母叶片部分前侧通道0047的轴向位置分别对应。
[0260]
由上述转子部分前侧通道0031和母叶片部分前侧通道0047分别对应组成两个第三类中间腔间歇配液通道三0334,第三类中间腔间歇配液通道三0334包括的各通道能够互相配合连通,利用对应的母叶片的径向伸缩位移来调控前侧容积室与对应的叶片中间腔的连通和断开。
[0261]
所述叶片中间腔的径向面积设置,当母叶片位于最小径向位置且对应的槽底腔同前侧容积室之间存在工作液压力差时(详见图52中248节点),对应延伸排出口、后侧槽底腔常连配液通道二305、第一类中间腔间歇配液通道一0134和第二类中间腔间歇配液通道二0247分别使母叶片头部后侧部分、该母叶片尾部和对应的叶片中间腔接触排出压力工作液,而延伸吸入口使该母叶片头部前侧部分接触吸入压力工作液的工况,先根据使该母叶片保持向外径伸张趋势对液力的需求而设计该母叶片头部前侧部分的径向面积;当母叶片位于最大径向位置且对应的槽底腔同前侧容积室之间存在工作液压力差时(详见图52中245节点),对应延伸排出口、第三类中间腔间歇配液通道二033和第三类中间腔间歇配液通道三0334分别使母叶片头部前侧部分和对应的叶片中间腔接触排出压力工作液,而延伸吸入口和后侧槽底腔常连配液通道二305分别使该母叶片头部后侧部分和该母叶片尾部接触吸入压力工作液的工况,再根据使该母叶片保持向外径伸张趋势对液力的需求而设计对应的叶片中间腔的径向面积,该叶片中间腔的径向面积所产生的一部分液力用于平衡该母叶片头部前侧部分产生的液力,剩余部分的液力用于使该母叶片保持向外径伸张趋势,对应的叶片中间腔的径向面积为叶片中间腔的有效面积。
[0262]
见图34、51、52、53,展示对应的槽底腔上母叶片的头部同定子内表面接触不同圆周节点时,对应的槽底腔通过后侧槽底腔常连配液通道二305(详见图35、36)从后侧容积室获得配液的工况,对应的叶片中间腔347通过上述中间腔间歇配液通道获得配液的工况;展示叶片尾部和对应的叶片中间腔获得使叶片向外径伸张液力比对叶片头部前侧部分和后侧部分获得使叶片向内径回缩液力的结果:
[0263]
当母叶片头部工作到图51中的241接触点时,后侧容积室和对应的槽底腔脱离延伸排出口尚未连通延伸吸入口,前侧容积室接触延伸吸入口,后侧容积室、对应的槽底腔工作液压力逐渐降低,对应的叶片中间腔通过第一类中间腔间歇配液通道一0134连通后侧容积室,通过第二类中间腔间歇配液通道二0247和后侧槽底腔常连配液通道二 305连通后侧容积室,对应的叶片中间腔、母叶片头部后侧部分和母叶片尾部均接触逐渐降低的压力工作液,母叶片头部前侧部分接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积和母叶片尾部径向面积大于母叶片头部后侧部分径向面积,如图示该母叶片获得部分向外径伸张的液力。
[0264]
当母叶片头部工作到图51中的242接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔保持通过第一类中间腔间歇配液通道一 0134连通后侧容积室,对应的叶片中间腔保持通过第二类中间腔间歇配液通道二0247 和后侧槽底腔常连配液通道二305连通后侧容积室,对应的叶片中间腔开始通过第三类中间腔间歇配液通道二033和第三类中间腔间歇配液通道三0334连通前侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触吸入压力p1工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力;
[0265]
当母叶片头部工作到图51中的243接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔结束通过第一类中间腔间歇配液通道一 0134连通后侧容积室,对应的叶片中间腔结束通过第二类中间腔间歇配液通道二0247 和后侧槽底腔常连配液通道二305连通后侧容积室,对应的叶片中间腔保持通过第三类中间腔间歇配液通道二033和第三类中间腔间歇配液通道三0334连通前侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触吸入压力p1工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力;
[0266]
当母叶片头部工作到图51中的244接触点时,前侧容积室脱离延伸吸入口尚未连通延伸排出口,后侧容积室和对应的槽底腔保持接触延伸吸入口,前侧容积室中的工作液压力逐渐提高,对应的叶片中间腔通过第三类中间腔间歇配液通道二033和第三类中间腔间歇配液通道三0334连通前侧容积室,母叶片头部的前侧部分和对应的叶片中间腔接触逐渐提高的压力工作液,母叶片头部后侧部分和母叶片尾部接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积大于母叶片头部前侧部分径向面积,如图示该母叶片获得部分向外径伸张的液力。
[0267]
当母叶片头部工作到图52中的245接触点时,前侧容积室连通延伸排出口而后侧容积室和对应的槽底腔连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔通过第三类中间腔间歇配液通道二033和第三类中间腔间歇配液通道三0334连通前侧容积室,该母叶片头部前侧部分和对应的叶片中间腔接触排出压力p2工作液,该母叶片头部后侧部分和母叶片尾部接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积大于母叶片头部前侧部分径向面积,如
图示该母叶片获得向外径伸张的液力。
[0268]
当母叶片头部工作到图51中的246接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸排出口,对应的叶片中间腔保持通过第三类中间腔间歇配液通道二 033和第三类中间腔间歇配液通道三0334连通前侧容积室,对应的叶片中间腔开始通过第一类中间腔间歇配液通道一0134连通后侧容积室,对应的叶片中间腔开始通过第二类中间腔间歇配液通道二0247和后侧槽底腔常连配液通道二305开始连通后侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触出口压力p2工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力;
[0269]
当母叶片头部工作到图51中的247接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸排出口,对应的叶片中间腔结束通过第三类中间腔间歇配液通道二 033和第三类中间腔间歇配液通道三0334连通前侧容积室,对应的叶片中间腔保持通过第一类中间腔间歇配液通道一0134连通后侧容积室,对应的叶片中间腔保持通过第二类中间腔间歇配液通道二0247和后侧槽底腔常连配液通道二305连通后侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触排出压力p2工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力;
[0270]
当母叶片头部工作到图52中的248接触点时,前侧容积室连通延伸吸入口而后侧容积室和对应的槽底腔连通延伸排出口,第一类中间腔间歇配液通道一0134使对应的叶片中间腔连通后侧容积室,第二类中间腔间歇配液通道二0247和后侧槽底腔常连配液通道二305使对应的叶片中间腔连通后侧容积室,该母叶片头部后侧部分、母叶片尾部和对应的叶片中间腔均接触排出压力p2工作液,该母叶片头部前侧部分接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积和母叶片尾部径向面积大于母叶片头部后侧部分径向面积,如图示该母叶片获得向外径伸张的液力。
[0271]
当后侧容积室脱离排出口时,进入下个工作周期周而复始。
[0272]
见图51、图52,整个作用周期中,母叶片在获得向外径伸张液力的区段中主要利用液力使母叶片保持向外径方向运动趋势;母叶片在没有获得和获得部分向外径伸张的液力区段中,可利用母叶片在工作中产生的离心力、母叶片同转子叶片槽底部之间弹簧的适当预设工作负荷组成的驱动力,使母叶片保持向外径方向运动的趋势。
[0273]
其余如实施例1所述一致。
[0274]
实施例7:本实施例是一种双作用液压子母叶片泵,见图34~53其主要包括:左泵壳1、定子2、转子3、母叶片4、左端盖5、右端盖6、子叶片7、弹簧8、右泵壳9和传动轴10(参见图4~12)。
[0275]
对应泵的额定转速较低且两个第一类中间腔间歇配液通道一0134、两个第二类中间腔间歇配液通道二0247(详见图53)和第三类中间腔间歇配液通道二033(详见图 47、48)各自的截面积能够满足槽底腔配液流速要求时,与实施例6所述不同的是取消如图53所示的两个第三类中间腔间歇配液通道三0334;
[0276]
本实施例对第三类中间腔间歇配液通道三0334不再做述说。
[0277]
其余与实施例1中所述一致。
[0278]
实施例8:本实施例是一种双作用液压子母叶片泵,参见图4~12,详见图54~68 其主要包括:左泵壳1、定子2、转子3、母叶片4、左端盖5、右端盖6、子叶片7、弹簧8、右泵壳9
和传动轴10。
[0279]
与实施例1不同的有:
[0280]
图54、55所示是转子3,转子在外圆沿圆周分隔径向设有16个转子叶片槽39,叶片槽底部设为圆弧状,转子的轴向厚度略小于定子的轴向厚度;能转动地置于定子内腔 (参见图1)。
[0281]
图56~62所示是母叶片4,母叶片在尾部设有凹槽49,在母叶片的尾部轴向分隔两弹簧孔82(详见57、61、62);母叶片能径向伸缩运动地置于转子叶片槽内(详见图66、 67)。
[0282]
对应设定的转子旋转方向,母叶片相邻的两侧容积室分为该母叶片的前、后侧容积室,母叶片头部同定子内表面的接触线将该母叶片头部划分出该母叶片的头部前、后侧部分;母叶片径向面积减子叶片径向面积构成母叶片尾部径向面积,转子中设有使各母叶片的前侧容积室连通该母叶片所在的对应的槽底腔的两个前侧槽底腔常连配液通道三306(详见图54、55),前侧容积室同延伸吸入口的接触与否决定了对应的槽底腔同延伸吸入口的接触与否,前侧容积室同延伸排出口的接触与否决定了对应的槽底腔同延伸排出口的接触与否(详见图66、67、68),从而使对应的槽底腔成为前侧容积室的外延常连端。
[0283]
在按设定的工作方向工作中:各容积室23456、叶片中间腔347和槽底腔34567在旋转位移中随着各自对应母叶片4的径向位移各自容积产生周期性的对应变化;各连通延伸吸入口(501、601)且接触定子内表面扩径段的各容积室在容积变大中将吸入压力工作液导入腔内,各连通延伸排出口(502、602)且接触定子内表面缩径段的各容积室在容积变小中将排出压力工作液排至腔外,各容积室中的工作液压力各自具有区段性变化的特性;各前侧槽底腔常连配液通道三306使各自对应的后侧容积室中的工作液压力决定了对应的槽底腔34567中的工作液压力;
[0284]
本实施例的中间腔间歇配液通道分为:在所述对应的叶片中间腔与后侧容积室之间设有用于使在同步旋转位移中对应的叶片中间腔能间歇连通后侧容积室的第一类中间腔间歇配液通道二01341;在所述对应的叶片中间腔与前侧容积室之间设有用于使在同步旋转位移中对应的叶片中间腔能间歇连通前侧容积室的第三类中间腔间歇配液通道四0341;在所述对应的叶片中间腔与作为前侧容积室的外延常连端的对应的槽底腔之间设有用于使在同步旋转位移中对应的叶片中间腔能间歇连通对应的槽底腔的第四类中间腔间歇配液通道一0434(详见图68)。
[0285]
参考图34,见图66、67和图67中的ⅲ部分放大图68,图68所示的母叶片是位于最大的径向位置上,母叶片凹槽的顶面与子叶片顶面的距离设计有约11/9的母叶片径向伸缩距离的数值;以图示中的母叶片作为后侧容积室的前侧母叶片,对应的叶片中间腔与后侧容积室之间在该母叶片和转子对应部位中设有第一类中间腔间歇配液通道二 01341;以图示中的母叶片作为前侧容积室的后侧母叶片,对应的叶片中间腔与前侧容积室之间在该母叶片对应部位中设有第三类中间腔间歇配液通道四0341,对应的叶片中间腔与对应的槽底腔之间在该母叶片和转子对应部位中设有第四类中间腔间歇配液通道一0434。
[0286]
根据图68所示:先设置第一类中间腔间歇配液通道二01341、第三类中间腔间歇配液通道四0341和第四类中间腔间歇配液通道一0434共用的母叶片部分中部通道0048 (见图56、58、60);
[0287]
该母叶片部分中部通道0048的径向上边界是母叶片凹槽顶面朝轴向两端的延伸,
该两通道的径向下边界离开上边界约11/9的母叶片径向伸缩距离的数值,且上述通道不贯通叶片轴向两侧端面。
[0288]
根据图68所示:第一类中间腔间歇配液通道二01341的设置(详见图54、55、56、 58、60):
[0289]
取上述母叶片部分中部通道0048下边界491向内径位移约2/9的母叶片径向伸缩距离的数值设定为虚拟界线4911,将此虚拟界线对应到转子叶片槽后侧面的对应位置上,作为两个转子部分后侧通道0034的径向起始边界以开槽和开孔形式向外径方向分别开通后侧容积室,转子部分后侧通道与槽底腔不相连通;
[0290]
上述母叶片部分中部通道0048与转子部分后侧通道0034的轴向位置分别对应;
[0291]
由上述转子部分后侧通道0034,结合母叶片部分中部通道0048分别对应组成两个第一类中间腔间歇配液通道二01341,第一类中间腔间歇配液通道二01341包括的各通道能够互相配合连通,利用对应的母叶片的径向伸缩位移来调控后侧容积室与对应的叶片中间腔的连通和断开。
[0292]
根据图68所示:第三类中间腔间歇配液通道四0341的设置(详见图56、58、60):
[0293]
取上述母叶片前侧面与转子外径表面的交界线392对应到该母叶片前侧面作为两个母叶片部分径向通道0049第一段的径向起始边界,取上述交界线392向外径位移约 7/9的母叶片径向伸缩距离的数值设定为虚拟界线,将此虚拟界限对应到该母叶片前侧面作为两个母叶片部分径向通道第一段的径向终止边界,以开槽形式设置两个母叶片部分径向通道的第一段,取母叶片后侧面与转子外径表面的交界线391向内径位移约1/6 的母叶片径向伸缩距离的数值设定为虚拟界线,将此虚拟界线对应到该母叶片后侧面作为两个母叶片部分径向通道第二段的径向起始边界以开槽形式轴向分隔向内径开通母叶片部分中部通道0048,以开孔的形式设置两个母叶片部分径向通道的第三段,母叶片部分径向通道的第三段将母叶片部分径向通道的第一段和母叶片部分径向通道的第二段开通,由母叶片部分径向通道的第一段、母叶片部分径向通道的第二段和母叶片部分径向通道的第三段组成母叶片部分径向通道0049;
[0294]
由上述母叶片部分径向通道0049,结合母叶片部分中部通道0048分别对应组成两个第三类中间腔间歇配液通道四0341,第三类中间腔间歇配液通道四0341由对应的母叶片的径向伸缩位移来调控前侧容积室与对应的叶片中间腔的连通和断开。
[0295]
根据图68所示:第四类中间腔间歇配液通道一0434的设置(详见图54、55、56、 58、60):
[0296]
取上述母叶片前侧面与母叶片凹槽顶面的交界线492对应到转子叶片槽前侧面,作为以开槽形式轴向分隔的两个转子部分轴向通道0035的径向上边界,转子部分通道的径向下边界离开上边界约7/9的母叶片径向伸缩距离的数值;
[0297]
在转子叶片槽前侧面以开槽形式轴向离开叶片中间腔分割设置两个转子部分径向通道0036,转子部分径向通道一端连通对应的槽底腔,一端连通转子部分轴向通道0035,转子部分径向通道离开转子轴向两平面;
[0298]
上述母叶片部分中部通道0048与转子部分轴向通道0035的轴向位置分别对应,上述转子部分径向通道0036分别连通转子部分轴向通道0035;
[0299]
由上述转子部分轴向通道0035、转子部分径向通道0036,结合母叶片部分中部通
道0048分别对应组成两个第四类中间腔间歇配液通道一0434,第四类中间腔间歇配液通道一0434包括的各通道能够互相配合连通,利用对应的母叶片的径向伸缩位移来调控对应的槽底腔与对应的叶片中间腔的连通和断开。
[0300]
所述叶片中间腔的径向面积设置,当母叶片位于最大径向位置且对应的槽底腔同后侧容积室之间存在工作液压力差时(详见图67中245节点),对应延伸吸入口、前侧槽底腔常连配液通道三306、第三类中间腔间歇配液通道四0341和第四类中间腔间歇配液通道一0434分别使母叶片头部前侧部分、该母叶片尾部和对应的叶片中间腔接触吸入压力工作液,而延伸排出口使该母叶片头部后侧部分接触排出压力工作液的工况,先根据使该母叶片保持向外径伸张趋势对液力的需求而设计该母叶片头部后侧部分的径向面积;当母叶片位于最小径向位置且对应的槽底腔同后侧容积室之间存在工作液压力差时(详见图67中248节点),对应延伸吸入口和第一类中间腔间歇配液通道二01341分别使母叶片头部后侧部分和对应的叶片中间腔接触吸入压力工作液,而延伸排出口和前侧槽底腔常连配液通道三306分别使该母叶片头部前侧部分和该母叶片尾部接触排出压力工作液的工况,再根据使该母叶片保持向外径伸张趋势对液力的需求而设计对应的叶片中间腔的径向面积,该叶片中间腔的径向面积所产生的一部分液力用于平衡该母叶片头部后侧部分产生的液力,剩余部分的液力用于使该母叶片保持向外径伸张趋势,对应的叶片中间腔的径向面积为叶片中间腔的有效面积。
[0301]
见图66、67、68,展示对应的槽底腔上母叶片的头部同定子内表面接触不同圆周节点时,对应的槽底腔通过前侧槽底腔常连配液通道三306从前侧容积室获得配液的工况,对应的叶片中间腔347通过上述中间腔间歇配液通道获得配液的工况;展示叶片尾部和对应的叶片中间腔获得使叶片向外径伸张液力比对叶片头部前侧部分和后侧部分获得使叶片向内径回缩液力的结果:
[0302]
当母叶片头部工作到图66中的241接触点时,后侧容积室脱离延伸排出口尚未连通延伸吸入口而前侧容积室和对应的槽底腔相连吸入口,后侧容积室的工作液压力逐渐降低,对应的叶片中间腔通过第一类中间腔间歇配液通道二01341连通后侧容积室,母叶片头部后侧部分和对应的叶片中间腔接触逐渐降低的压力工作液,母叶片头部前侧部分和母叶片尾部接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积大于母叶片头部后侧部分径向面积,如图示该母叶片获得部分向外径伸张的液力。
[0303]
当母叶片头部工作到图66中的242接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔保持通过第一类中间腔间歇配液通道二 01341连通后侧容积室,对应的叶片中间腔开始通过第三类中间腔间歇配液通道四0341 连通前侧容积室,对应的叶片中间腔开始通过第四类中间腔间歇配液通道一0434和前侧槽底腔常连配液通道三306连通前侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触吸入压力p1工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力。
[0304]
当母叶片头部工作到图66中的243接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔结束通过第一类中间腔间歇配液通道二 01341连通后侧容积室,对应的叶片中间腔保持通过第三类中间腔间歇配液通道四0341 连通前侧容积室,对应的叶片中间腔保持通过第四类中间腔间歇配液通道一0434和前侧槽底
腔常连配液通道三306连通前侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触吸入压力p1工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力。
[0305]
当母叶片头部工作到图66中的244接触点时,前侧容积室和对应的槽底腔脱离延伸吸入口尚未连通延伸排出口,后侧容积室保持接触延伸吸入口,前侧容积室中的工作液压力逐渐提高,对应的叶片中间腔通过第三类中间腔间歇配液通道四0341连通前侧容积室,对应的叶片中间腔通过第四类中间腔间歇配液通道一0434和前侧槽底腔常连配液通道三306连通前侧容积室,母叶片头部的前侧部分、对应的叶片中间腔和母叶片尾部接触逐渐提高的压力工作液,母叶片头部后侧部分接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积和母叶片尾部径向面积大于母叶片头部前侧部分径向面积,如图示该母叶片获得部分向外径伸张的液力。
[0306]
当母叶片头部工作到图67中的245接触点时,前侧容积室和对应的槽底腔连通延伸排出口而后侧容积室连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔通过第三类中间腔间歇配液通道四0341连通前侧容积室,对应的叶片中间腔通过第四类中间腔间歇配液通道一 0434和前侧槽底腔常连配液通道三306连通前侧容积室,该母叶片头部前侧部分、母叶片尾部和对应的叶片中间腔接触排出压力p2工作液,该母叶片头部后侧部分接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积和母叶片尾部径向面积大于母叶片头部前侧部分径向面积,如图示该母叶片获得向外径伸张的液力。
[0307]
当母叶片头部工作到图66中的246接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸排出口,对应的叶片中间腔保持通过第三类中间腔间歇配液通道四 0341连通前侧容积室,对应的叶片中间腔保持通过第四类中间腔间歇配液通道一0434 和前侧槽底腔常连配液通道三306连通前侧容积室,对应的叶片中间腔开始通过第一类中间腔间歇配液通道二01341开始连通后侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触排出压力p2工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力。
[0308]
当母叶片头部工作到图66中的247接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸排出口,对应的叶片中间腔结束通过第三类中间腔间歇配液通道四 0341连通前侧容积室,对应的叶片中间腔结束通过第四类中间腔间歇配液通道一0434 和前侧槽底腔常连配液通道三306连通前侧容积室,对应的叶片中间腔保持通过第一类中间腔间歇配液通道二01341连通后侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触排出压力p2工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力。
[0309]
当母叶片头部工作到图67中的248接触点时,前侧容积室和对应的槽底腔连通延伸吸入口而后侧容积室连通延伸排出口,第一类中间腔间歇配液通道二01341使对应的叶片中间腔连通后侧容积室,该母叶片头部后侧部分和对应的叶片中间腔接触排出压力 p2工作液,该母叶片头部前侧和母叶片尾部部分接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效面积大于母叶片头部后侧部分径向面积,如图示该母叶片获得向外径伸张的液力。
[0310]
当后侧容积室脱离排出口时,进入下个工作周期周而复始。
[0311]
其余与实施例1中所述一致。
[0312]
实施例9:本实施例是一种单作用液压子母叶片泵,见图69~89其主要包括:左泵壳1、定子2、转子3、母叶片4、左端盖5、右端盖6、子叶片7、弹簧8、右泵壳9和传动轴10。
[0313]
本实施例中的泵壳主要由:左泵壳1和右泵壳9组成,泵壳内带有圆柱形内腔,左泵壳含有流体排出口02,右泵壳含有流体吸入口01(参见图1)。
[0314]
本实施例中子母叶片泵泵芯主要由:带有内腔的定子、置于定子内腔设有叶片槽的转子、置于转子叶片槽中尾部带有凹槽的母叶片、局部置于母叶片尾部凹槽内的子叶片、置于定子两端面的左端盖和右端盖组成,如图1所示所述泵芯置于泵壳内腔。
[0315]
组成子母叶片泵泵芯的主要部件安装的互相位置:上述定子2内腔表面包括带有对应泵芯工作旋转方向的两组扩径段和缩径段,上述转子3带有多个转子叶片槽39且能转动地置于定子内腔,上述母叶片4尾部带有凹槽且能伸缩运动地置满于各转子叶片槽内,上述子叶片7置满于上述母叶片凹槽内,上述左端盖5、右端盖6分别定位于定子轴向两端;
[0316]
在两相邻且伸出的母叶片4、转子3、定子2、左端盖5和右端盖6间对应构成容积室23456;在母叶片、子叶片、转子叶片槽39间对应构成叶片中间腔347;在凹槽外的母叶片尾部、子叶片尾部、转子叶片槽底部和两端盖间对应构成槽底腔34567(详见图87、88、89)。
[0317]
所述子母叶片泵泵芯置于泵壳内腔;泵泵芯中包括设有:使吸入口01能连通与扩径段相接触容积室的延伸吸入口,使排出口02能连通与缩径段相接触容积室的延伸排出口,所述延伸吸入口和延伸排出口沿周向分隔设置且不能同时连通同一容积室23456;
[0318]
所述子母叶片泵泵芯中穿置有联接对应泵芯工作旋转方向动力源的驱动轴10,泵芯中的转子3与该轴联动(如图1所示);
[0319]
所述泵心中的主要零件的结构参照说明书附图作如下详细描述:
[0320]
图72、73所示是定子2,定子的内表面设有:一段夹角为α5的扩径段曲面、一段夹角为α6的缩径段曲面、一段以r为半径的曲面连接扩径段曲面和缩径段曲面、一段以r为半径的曲面连接缩径段曲面和扩径段曲面,所述定子外表面采用标准圆形,定子设计一定的轴向厚度。
[0321]
图70、71所示是左端盖5,左端盖设有:一个周向位置范围覆盖定子内表面扩径段的延伸吸入口504,一个周向位置范围覆盖定子内表面缩径段的延伸排出口505,一个周向位置范围被延伸排出口覆盖的且夹角为α4的槽底腔辅助出液通道506;所述延伸吸入口一端连通泵壳中的吸入口,另一端连通位于对应圆周位置上的容积室,所述延伸排出口一端连通泵壳中的排出口,另一端连通位于对应圆周位置上的容积室,所述槽底腔辅助出液通道一端连通延伸排出口,另一端连通位于对应圆周位置上的槽底腔;左端盖定位置于定子轴向左侧端面(参见图1)。
[0322]
图74、75所示是右端盖6,右端盖设有:一个延伸吸入口604,一个延伸排出口 605,一个被延伸吸入口覆盖的槽底腔辅助出液通道606;右端盖定位置于定子轴向右侧端面(参见图1)。
[0323]
所述右端盖的端盖平面中的延伸吸入口、延伸排出口和槽底腔辅助出液通道的周向位置,径向位置和形状与左端盖相对应。
[0324]
图76、77、78所示是转子3,转子在外圆沿圆周分隔径向设有15个转子叶片槽39,叶片槽底部设为圆弧状,每个叶片槽底部轴向居中设置有一个柱销孔35,柱销孔内置柱销351(使工作在前后两侧容积室同时连通延伸吸入口中的母叶片保持向外径伸张的前提下,取
同可以实施加工的截面积较小柱销孔配套的柱销,详见图69、88),转子中利用现有技术对柱销底腔设置柱销腔配液通道36,柱销腔配液通道由多条配液通道361 和连通各柱销孔的环形配液通道362组成,多条配液通道361和环形配液通道362始终连通,工作中多条配液通道361中至少有一条与左端盖的槽底腔辅助出液通道506或右端盖的槽底腔辅助出液通道606连通,使各柱销孔始终得到高压工作液的配液,转子的轴向厚度略小于定子的轴向厚度;能转动地置于定子内腔(参见图1)。
[0325]
图79~83所示是母叶片4,母叶片在尾部轴向分隔设有两个凹槽49,母叶片能径向伸缩运动地置于转子叶片槽内(详见图87、88)。
[0326]
图84~86所示是子叶片7,子叶片顶部居住设有一弹簧孔83,子叶片的宽度略小于母叶片凹槽的宽度,子叶片厚度与母叶片一致,子叶片置于母叶片凹槽中,子叶片尾部一端的形状对应叶片槽的底部形状,子叶片尾端置于转子叶片槽底部(详见图87、88)。
[0327]
所述弹簧8置于子叶片的弹簧孔83中(详见图89)。
[0328]
所述传动轴10穿置于泵壳一端面、左端盖、转子和右端盖中,传动轴与转子联动 (参见图1)。本实施例中转子按顺时方向旋转(详见图87、88)。
[0329]
对应设定的转子旋转方向,母叶片相邻的两侧容积室分为该母叶片的前、后侧容积室,母叶片头部同定子内表面的接触线将该母叶片头部划分出该母叶片的头部前、后侧部分;母叶片径向面积减子叶片径向面积构成母叶片尾部径向面积,转子中设有使各母叶片的前侧容积室连通该母叶片所在的对应的槽底腔的两个前侧槽底腔常连配液通道四306(详见图76、78),前侧容积室同延伸吸入口的接触与否决定了对应的槽底腔同延伸吸入口的接触与否,前侧容积室同延伸排出口的接触与否决定了对应的槽底腔同延伸排出口的接触与否(详见图87、88、89),从而使对应的槽底腔成为前侧容积室的外延常连端。
[0330]
在按设定的工作方向工作中:各容积室23456、叶片中间腔347和槽底腔34567在旋转位移中随着各自对应母叶片4的径向位移各自容积产生周期性的对应变化;各连通延伸吸入口(504、604)且接触定子内表面扩径段的各容积室在容积变大中将吸入压力工作液导入腔内,各连通延伸排出口(505、605)且接触定子内表面缩径段的各容积室在容积变小中将排出压力工作液排至腔外,各容积室中的工作液压力各自具有区段性变化的特性;各前侧槽底腔常连配液通道四306使各自对应的前侧容积室中的工作液压力决定了对应的槽底腔34567中的工作液压力;
[0331]
本实施例的中间腔间歇配液通道分为:在所述对应的叶片中间腔与后侧容积室之间设有用于使在同步旋转位移中对应的叶片中间腔能间歇连通后侧容积室的第一类中间腔间歇配液通道三01347;在所述对应的叶片中间腔与作为前侧容积室的外延常连端的对应的槽底腔之间设有用于使在同步旋转位移中对应的叶片中间腔能间歇连通对应的槽底腔的第四类中间腔间歇配液通道二043(详见图89)。
[0332]
先拟取以定子的大圆弧曲面的半径r减小圆弧曲面的半径r产生的差值为母叶片在工作中的母叶片径向伸缩距离的数值,该母叶片径向伸缩距离的数值作为设置母叶片凹槽的顶面与子叶片顶面的距离、第一类中间腔间歇配液通道的径向位置和第二类中间腔间歇配液通道的径向位置的比对参数。
[0333]
见图69、87、88和图88中的ⅳ部分放大图89,图89所示的母叶片是位于最大的径向位置上,母叶片凹槽的顶面与子叶片顶面的距离设计有约11/9的母叶片径向伸缩距离的数
值;以图示中的母叶片作为后侧容积室的后侧母叶片,对应的叶片中间腔与后侧容积室之间在该母叶片、对应的叶片中间腔下的子叶片和转子对应部位中设有第一类中间腔间歇配液通道三01347;以图示中的母叶片作为前侧容积室的后侧母叶片,对应的叶片中间腔与对应的槽底腔之间在转子对应部位中设有第四类中间腔间歇配液通道二 043。
[0334]
根据图89所示:第一类中间腔间歇配液通道三01347的设置(详见图76、78、79、 83、84、85、86):
[0335]
在上述母叶片前侧面上以开槽形式轴向居中设置一个母叶片部分通道00410,取转子叶片槽前侧面与转子外表面相交的界线392,将此界线对应到母叶片前侧面作为母叶片部分通道的径向起始边界向外径方向开通母叶片头部;
[0336]
在上述子叶片中以开孔形式轴向居中向内径方向开设一个盲孔,再在子叶片后侧面轴向居中开设与上述盲孔贯通的孔该孔的径向上边缘与子叶片顶面约有1/3的母叶片径向伸缩距离的数值,该孔的径向下边沿离开转子叶片槽后侧面与叶片槽底腔的圆弧面 393约2/9的母叶片径向伸缩距离的数值,上述各孔对应组成子叶片部分通道0072;
[0337]
在转子中以开孔形式轴向居中设置一个转子部分斜孔通道0037,转子部分斜孔通道一端连通子叶片部分通道0072,另一端开通上述母叶片所在的转子叶片槽前侧面,在转子叶片槽前侧面孔的径向上边缘离开转子叶片槽前侧面与转子外表面相交的界限392 向内径方向上约1/4的母叶片径向伸缩距离的数值,该孔的径向下边缘离开母叶片凹槽顶面至少1/3的母叶片径向伸缩距离的数值;
[0338]
上述转子部分斜孔通道0037与母叶片部分通道00410的轴向位置分别对应;
[0339]
由上述母叶片部分通道00410、转子部分斜孔通道0037和子叶片部分通道0072分别对应组成一个第一类中间腔间歇配液通道三01347,第一类中间腔间歇配液通道三 01347包括的各通道能够互相配合连通,利用对应的母叶片的径向伸缩位移来调控后侧容积室与对应的叶片中间腔的连通和断开。
[0340]
根据图89所示:第四类中间腔间歇配液通道二043的设置(详见图76、78):
[0341]
取上述母叶片前侧面与母叶片凹槽顶面的交界线493向内径位移约1/3的母叶片径向伸缩距离的数值为虚拟界线4931,以此虚拟界限对应到转子叶片槽前侧面作为一个轴向居中的转子部分轴向通道0038的径向上边界,转子部分轴向通道的径向下边界离开上边界向内径位移约5/12的母叶片径向伸缩距离的数值;
[0342]
在转子叶片槽前侧面上以开槽形式离开叶片中间腔轴向居中设置转子部分径向通道0039,转子部分径向通道一端连通转子部分轴向通道0038,另一端始终连通槽底腔;
[0343]
由上述转子部分径向通道0039和转子部分轴向通道0038分别对应组成一个第四类中间腔间歇配液通道二043,第四类中间腔间歇配液通道二043包括的各通道能够互相配合连通,利用对应的母叶片的径向伸缩位移来调控对应的槽底腔与对应的叶片中间腔的连通和断开。
[0344]
所述叶片中间腔的径向面积设置,当母叶片位于最大径向位置且对应的槽底腔同后侧容积室之间存在工作液压力差时(详见图88中245节点),对应延伸吸入口、前侧槽底腔常连配液通道四306和第四类中间腔间歇配液通道二043分别使母叶片头部前侧部分、该母叶片尾部和对应的叶片中间腔接触吸入压力工作液,而延伸排出口使该母叶片头部后侧部分接触排出压力工作液的工况,先根据使该母叶片保持向外径伸张趋势对液力的需求而设
计该母叶片头部后侧部分的径向面积;当母叶片位于最小径向位置且对应的槽底腔同后侧容积室之间存在工作液压力差时(详见图88中248节点),对应延伸吸入口和第一类中间腔间歇配液通道二01347分别使母叶片头部后侧部分和对应的叶片中间腔接触吸入压力工作液,而延伸排出口和前侧槽底腔常连配液通道四306分别使该母叶片头部前侧部分和该母叶片尾部接触排出压力工作液的工况,再根据使该母叶片保持向外径伸张趋势对液力的需求而设计对应的叶片中间腔的径向面积,该叶片中间腔的径向面积所产生的一部分液力用于平衡该母叶片头部后侧部分产生的液力,剩余部分的液力用于使该母叶片保持向外径伸张趋势,对应的叶片中间腔的径向面积为叶片中间腔的有效面积。
[0345]
见图87、88、89,展示对应的槽底腔上母叶片的头部同定子内表面接触不同圆周节点时,对应的槽底腔通过前侧槽底腔常连配液通道四306从前侧容积室获得配液的工况,对应的叶片中间腔347通过上述中间腔间歇配液通道获得配液的工况;展示叶片尾部和对应的叶片中间腔获得使叶片向外径伸张液力比对叶片头部前侧部分和后侧部分获得使叶片向内径回缩液力的结果:
[0346]
当母叶片头部工作到图87中的241接触点时,后侧容积室脱离延伸排出口尚未连通延伸吸入口而前侧容积室和对应的槽底腔相连吸入口,后侧容积室的工作液压力逐渐降低,对应的叶片中间腔通过第一类中间腔间歇配液通道三01347连通后侧容积室,母叶片头部后侧部分和对应的叶片中间腔接触逐渐降低的压力工作液,母叶片头部前侧部分和母叶片尾部接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积大于母叶片头部后侧部分径向面积,如图示该母叶片获得部分向外径伸张的液力。
[0347]
当母叶片头部工作到图88中的242接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔保持通过第一类中间腔间歇配液通道三 01347连通后侧容积室,对应的叶片中间腔开始通过第四类中间腔间歇配液通道二043 和前侧槽底腔常连配液通道四306连通前侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触吸入压力p1工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力。
[0348]
当母叶片头部工作到图88中的243接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔结束通过第一类中间腔间歇配液通道三 01347连通后侧容积室,对应的叶片中间腔保持通过第四类中间腔间歇配液通道二043 和前侧槽底腔常连配液通道四306连通前侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触吸入压力p1工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力。
[0349]
当母叶片头部工作到图87中的244接触点时,前侧容积室和对应的槽底腔脱离延伸吸入口尚未连通延伸排出口,后侧容积室保持接触延伸吸入口,前侧容积室中的工作液压力逐渐提高,对应的叶片中间腔通过第四类中间腔间歇配液通道二043和前侧槽底腔常连配液通道四306连通前侧容积室,母叶片头部的前侧部分、对应的叶片中间腔和母叶片尾部接触逐渐提高的压力工作液,母叶片头部后侧部分接触吸入压力p1工作液, 对应的叶片中间腔的有效径向面积和母叶片尾部径向面积大于母叶片头部前侧部分径向面积,如图示该母叶片获得部分向外径伸张的液力。
[0350]
当母叶片头部工作到图88中的245接触点时,前侧容积室和对应的槽底腔连通延
伸排出口而后侧容积室连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔通过第四类中间腔间歇配液通道二043和前侧槽底腔常连配液通道四306连通前侧容积室,该母叶片头部前侧部分、母叶片尾部和对应的叶片中间腔接触排出压力p2工作液,该母叶片头部后侧部分接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积和母叶片尾部径向面积大于母叶片头部前侧部分径向面积,如图示该母叶片获得向外径伸张的液力。
[0351]
当母叶片头部工作到图88中的246接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸排出口,对应的叶片中间腔保持通过第四类中间腔间歇配液通道二 043和前侧槽底腔常连配液通道四306连通前侧容积室,对应的叶片中间腔开始通过第一类中间腔间歇配液通道三01347开始连通后侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触排出压力p2工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力。
[0352]
当母叶片头部工作到图88中的247接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸排出口,对应的叶片中间腔结束通过第四类中间腔间歇配液通道二 043和前侧槽底腔常连配液通道四306连通前侧容积室,对应的叶片中间腔保持通过第一类中间腔间歇配液通道三01347连通后侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触排出压力p2工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力。
[0353]
当母叶片头部工作到图88中的248接触点时,前侧容积室和对应的槽底腔连通延伸吸入口而后侧容积室连通延伸排出口,第一类中间腔间歇配液通道三01347使对应的叶片中间腔连通后侧容积室,该母叶片头部后侧部分和对应的叶片中间腔接触排出压力p2工作液,该母叶片头部前侧和母叶片尾部部分接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效面积大于母叶片头部后侧部分径向面积,如图示该母叶片获得向外径伸张的液力。
[0354]
当后侧容积室脱离排出口时,进入下个工作周期周而复始。
[0355]
见图87、图88,整个作用周期中,上述中间腔间歇配液通道,可使对应的叶片中间腔在容积扩大中通过对应的容积室将吸入压力工作液导入腔内,可使对应的叶片中间腔在容积缩小中通过对应的容积室将腔内排出压力工作液排至泵外,对应的叶片中间腔内的工作液压力由同它连通的后侧容积室和/或前侧容积室在定子内表面所处的圆周位置所决定,对应的叶片中间腔获得的区段性调整压力的优化配液,改善了母叶片头部同定子内表面由液力所形成的接触应力,同时使工作中对应的叶片中间腔在容积变化过程中产生的工作液流量全部归纳到泵的计算排量中去,提高了本实施例中的液压子母叶片泵容积效率。
[0356]
本领域的专业工程师根据上述技术要求分别对设置的第一类、第四类中间腔间歇配液通道径向位置及通道有效截面积可在一定范围内变化和调整,所述母叶片凹槽的顶面与子叶片顶面的距离可作适当调整,对母叶片头部前、后两侧的径向面积和叶片中间腔的有效面积可做适当调整,对左右端盖中的槽底腔辅助进液通道夹角α4的圆周范围、定子中的扩径段夹角α5的圆周范围和定子中的缩径段夹角α6的圆周范围可作适当调整。
[0357]
见图87、图88,整个作用周期中,母叶片在获得向外径伸张液力的区段中主要利用液力使母叶片保持向外径方向运动趋势;母叶片在没有获得和获得部分向外径伸张的液力区段中,可利用母叶片在工作中产生的离心力、母叶片同转子叶片槽底部之间柱销的液力和母叶片同子叶片之间弹簧的适当预设工作负荷组成的驱动力,使母叶片保持向外径方向
运动的趋势。
[0358]
本实施例中弹簧中的工作趋向外径的工作负荷和柱销中的趋向外径的液力之和,在满足使前、后侧容积室同时连通延伸吸入口范围中的该母叶片始终具有向外伸张的趋势的前提下,可根据专业工程师的经验做适当调整。
[0359]
本实施例的中间腔配液通道结构使作用周期中对应的叶片中间腔获得区段性的优化配液,结合弹簧中的工作趋向外径的工作负荷和柱销中的趋向外径的液力之和使工作中各母叶片头部与定子内表面始终保持有适当接触应力,从而使定子内表面因磨损而引起的失效问题得到改善。
[0360]
实施例10:本实施例是一种单作用液压子母叶片泵,见图90~104其主要包括:左泵壳1、定子2、转子3、母叶片4、左端盖5、右端盖6、子叶片7、弹簧8、右泵壳9 和传动轴10。
[0361]
与实施例9不同的有:本实施例所述左端盖中取消槽底腔辅助出液通道506,右端盖中取消槽底腔辅助出液通道606;本实施例所述转子中取消柱销孔和柱销配液通道的设置;
[0362]
与实施例9不同的有:本实施例所述母叶片4,母叶片头部同定子内表面的接触处设置在偏向叶片前侧面(详见93~98),母叶片尾部居中设有一个凹槽49,母叶片尾部轴向分隔两弹簧孔82,所述子叶片的前侧面轴向居中位置增加一个定位钢丝孔71,定位钢丝槽内置定位钢丝711(详见图104),所述定位钢丝在工作中使子叶片不能伸缩位移,所述弹簧8置于母叶片的弹簧孔82中(参见图1、2)。
[0363]
与实施例9不同的有:对应设定的转子旋转方向,母叶片相邻的两侧容积室分为该母叶片的前、后侧容积室,母叶片头部同定子内表面的接触线将该母叶片头部划分出该母叶片的头部前、后侧部分;母叶片径向面积减子叶片径向面积构成母叶片尾部径向面积,转子中设有使各母叶片的后侧容积室连通该母叶片所在的对应的槽底腔的两个后侧槽底腔常连配液通道五305(详见图91、92),后侧容积室同延伸吸入口的接触与否决定了对应的槽底腔同延伸吸入口的接触与否,后侧容积室同延伸排出口的接触与否决定了对应的槽底腔同延伸排出口的接触与否(详见图102、103、104),从而使对应的槽底腔成为后侧容积室的外延常连端。
[0364]
在按设定的工作方向工作中:各容积室23456、叶片中间腔347和槽底腔34567在旋转位移中随着各自对应母叶片4的径向位移各自容积产生周期性的对应变化;各连通延伸吸入口(501、601)且接触定子内表面扩径段的各容积室在容积变大中将吸入压力工作液导入腔内,各连通延伸排出口(502、602)且接触定子内表面缩径段的各容积室在容积变小中将排出压力工作液排至腔外,各容积室中的工作液压力各自具有区段性变化的特性;各后侧槽底腔常连配液通道五305使各自对应的后侧容积室中的工作液压力决定了对应的槽底腔34567中的工作液压力。
[0365]
与实施例11不同的还有,本实施例的中间腔间歇配液通道分为:在对应的叶片中间腔与后侧容积室之间设有用于使在同步旋转位移中的能间歇连通后侧容积室的第一类中间腔间歇配液通道四01342;在对应的叶片中间腔与前侧容积室之间设有用于使在同步旋转位移中的能间歇连通前侧容积室的第三类中间腔间歇配液通道五03347(详见图104)。
[0366]
参见图69,见图102、103和图103中的

部分放大图104,图104所示的母叶片是位于最大的径向位置上,母叶片凹槽的顶面与子叶片顶面的距离设计有约11/9的母叶片径向
伸缩距离的数值;以图示中的母叶片作为后侧容积室的前侧母叶片,对应的叶片中间腔与后侧容积室之间在该母叶片和转子对应部位中设有第一类中间腔间歇配液通道四01342;以图示中的母叶片作为前侧容积室的前侧母叶片,对应的叶片中间腔与前侧容积室之间在该母叶片、对应的叶片中间腔下的子叶片和转子对应部位中设有第三类中间腔间歇配液通道五03347。
[0367]
根据图104所示:第一类中间腔间歇配液通道四01342的设置(详见图91、92、 93、95、97):
[0368]
在上述母叶片头部以开孔形式轴向居中设有一个盲孔,再在母叶片前侧面轴向居中开设与上述盲孔贯穿的孔,贯穿盲孔的孔径向上边缘向内径方向离开转子叶片槽前侧面与转子径向外表面相交的界线392约2/9的母叶片径向伸缩距离的数值,下边缘离开上边缘约5/18的母叶片径向伸缩距离的数值,上述各孔对应组成母叶片部分上部通道 00411;
[0369]
在上述母叶片所在的转子叶片槽前侧面以开槽形式轴向居中设置一个转子部分前侧通道00310,取离开贯穿盲孔的孔的径向下边缘向内径方向约1/4的母叶片径向伸缩距离的数值为转子部分前侧通道的径向起始边界,转子部分前侧通道向内径方向开通至子叶片的顶面;
[0370]
上述母叶片部分上部通道00411与转子部分前侧通道00310的轴向位置对应;
[0371]
由上述母叶片部分上部通道00411和转子部分前侧通道00310分别对应组成一个第一类中间腔间歇配液通道四01342,第一类中间腔间歇配液通道四01342包括的各通道能够互相配合连通,利用对应的母叶片的径向伸缩位移来调控后侧容积室与对应的叶片中间腔的连通和断开。
[0372]
根据图104所示:第三类中间腔间歇配液通道五03347的设置(详见图91、92、 95、97、99、100、101):
[0373]
在上述母叶片后侧面以开槽形式轴向居中设置一个母叶片部分后侧通道00412,取母叶片所在转子叶片槽后侧面和转子外表面相交的界线391向外径位移约3/4的母叶片径向伸缩距离的数值设定为虚拟界线3911,将此虚拟界线对应到母叶片后侧面作为母叶片部分后侧通道的径向起始边界,母叶片部分后侧通道向内径方向开设约3/2的母叶片径向伸缩距离的数值止;
[0374]
在上述子叶片中以开孔形式轴向居中向内径方向开设一个盲孔,再在子叶片前侧面轴向居中开设与上述盲孔贯通的孔,该孔的径向上边缘与子叶片顶面约有1/3的母叶片径向伸缩距离的数值,上述各孔对应组成子叶片部分通道0073;
[0375]
在转子中以开孔形式轴向居中设置一个转子部分斜孔通道00311,转子部分通道一端始终连通母叶片部分后侧通道00412,另一端始终连通子叶片部分通道0073;
[0376]
由上述母叶片部分后侧通道00412、转子部分斜孔通道00311和子叶片部分通道 0073分别对应组成一个第三类中间腔间歇配液通道五03347,第三类中间腔间歇配液通道五03347包括的各通道能够互相配合连通,利用对应的母叶片的径向伸缩位移来调控前侧容积室与对应的叶片中间腔的连通和断开。
[0377]
所述叶片中间腔的径向面积设置,当母叶片位于最小径向位置且对应的槽底腔同前侧容积室之间存在工作液压力差时(详见图103中248节点),对应延伸排出口、后侧槽底腔常连配液通道五305和第一类中间腔间歇配液通道四01342分别使母叶片头部后侧部分、
该母叶片尾部和对应的叶片中间腔接触排出压力工作液,而延伸吸入口使该母叶片头部前侧部分接触吸入压力工作液的工况,先根据使该母叶片保持向外径伸张趋势对液力的需求而设计该母叶片头部前侧部分的径向面积;当母叶片位于最大径向位置且对应的槽底腔同前侧容积室之间存在工作液压力差时(详见图103中245节点),对应延伸排出口和第三类中间腔间歇配液通道五03347分别使母叶片头部前侧部分和对应的叶片中间腔接触排出压力工作液,而延伸吸入口和后侧槽底腔常连配液通道五305分别使该母叶片头部后侧部分和该母叶片尾部接触吸入压力工作液的工况,再根据使该母叶片保持向外径伸张趋势对液力的需求而设计对应的叶片中间腔的径向面积,该叶片中间腔的径向面积所产生的一部分液力用于平衡该母叶片头部前侧部分产生的液力,剩余部分的液力用于使该母叶片保持向外径伸张趋势,对应的叶片中间腔的径向面积为叶片中间腔的有效面积。
[0378]
见图102、103、104,展示对应的槽底腔上母叶片的头部同定子内表面接触不同圆周节点时,对应的槽底腔通过后侧槽底腔常连配液通道五305从后侧容积室获得配液的工况,对应的叶片中间腔347通过第一类中间腔间歇配液通道四01342和/或第三类中间腔间歇配液通道五03347获得配液的工况;展示叶片尾部和对应的叶片中间腔获得使叶片向外径伸张液力比对叶片头部前侧部分和后侧部分获得使叶片向内径回缩液力的结果:
[0379]
当母叶片头部工作到图102中的241接触点时,后侧容积室和对应的槽底腔脱离延伸排出口尚未连通延伸吸入口,前侧容积室接触延伸吸入口,后侧容积室、对应的槽底腔工作液压力逐渐降低,对应的叶片中间腔通过第一类中间腔间歇配液通道四01342连通后侧容积室,对应的叶片中间腔、母叶片头部后侧部分和母叶片尾部均接触逐渐降低的压力工作液,母叶片头部前侧部分接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积和母叶片尾部径向面积大于母叶片头部后侧部分径向面积,如图示该母叶片获得部分向外径伸张的液力。
[0380]
当母叶片头部工作到图103中的242接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔保持通过第一类中间腔间歇配液通道四 01342连通后侧容积室,对应的叶片中间腔开始通过第三类中间腔间歇配液通道五03347 连通前侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触吸入压力p1工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力;
[0381]
当母叶片头部工作到图103中的243接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔结束通过第一类中间腔间歇配液通道四 01342连通后侧容积室,对应的叶片中间腔保持通过第三类中间腔间歇配液通道五03347 连通前侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触吸入压力p1工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力;
[0382]
当母叶片头部工作到图102中的244接触点时,前侧容积室脱离延伸吸入口尚未连通延伸排出口,后侧容积室和对应的槽底腔保持接触延伸吸入口,前侧容积室中的工作液压力逐渐提高,对应的叶片中间腔通过第三类中间腔间歇配液通道五03347连通前侧容积室,母叶片头部的前侧部分和对应的叶片中间腔接触逐渐提高的压力工作液,母叶片头部后侧部分和母叶片尾部接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积大于母叶片头部前侧部分径向面积,如图示该母叶片获得部分向外径伸张的液力。
[0383]
当母叶片头部工作到图103中的245接触点时,前侧容积室连通延伸排出口而后侧
容积室和对应的槽底腔连通延伸吸入口,对应的叶片中间腔通过第三类中间腔间歇配液通道五03347连通前侧容积室,该母叶片头部前侧部分和对应的叶片中间腔接触排出压力p2工作液,该母叶片头部后侧部分和母叶片尾部接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积大于母叶片头部前侧部分径向面积,如图示该母叶片获得向外径伸张的液力。
[0384]
当母叶片头部工作到图103中的246接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸排出口,对应的叶片中间腔保持通过第三类中间腔间歇配液通道五 03347连通前侧容积室,对应的叶片中间腔开始通过第一类中间腔间歇配液通道四01342 开始连通后侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触排出压力p2工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力;
[0385]
当母叶片头部工作到图103中的247接触点时,后侧容积室、对应的槽底腔和前侧容积室同时连通延伸排出口,对应的叶片中间腔结束通过第三类中间腔间歇配液通道五 03347连通前侧容积室,对应的叶片中间腔保持通过第一类中间腔间歇配液通道四01342 连通后侧容积室,母叶片尾部、对应的叶片中间腔、母叶片头部前侧部分和母叶片头部后侧部分均接触排出压力p2工作液,如图示该母叶片没有获得向外径伸张的液力;
[0386]
当母叶片头部工作到图103中的248接触点时,前侧容积室连通延伸吸入口而后侧容积室和对应的槽底腔连通延伸排出口,第一类中间腔间歇配液通道四01342使对应的叶片中间腔连通后侧容积室,该母叶片头部后侧部分、母叶片尾部和对应的叶片中间腔接触排出压力p2工作液,该母叶片头部前侧部分接触吸入压力p1工作液,对应的叶片中间腔的有效径向面积和母叶片尾部径向面积大于母叶片头部后侧部分径向面积,如图示该母叶片获得向外径伸张的液力。
[0387]
当后侧容积室脱离排出口时,进入下个工作周期周而复始。
[0388]
见图102、图103,整个作用周期中,母叶片在获得向外径伸张液力的区段中主要利用液力使母叶片保持向外径方向运动趋势;母叶片在没有获得和获得部分向外径伸张的液力区段中,可利用母叶片在工作中产生的离心力、母叶片同转子叶片槽底部之间的适当预设工作负荷组成的驱动力,使母叶片保持向外径方向运动的趋势。
[0389]
本实施例中弹簧预设的总工作负荷,在满足使前、后侧容积室同时连通延伸吸入口范围中的该母叶片始终具有向外伸张的趋势的前提下,可根据专业工程师的经验做适当调整。
[0390]
其余如实施例9所述一致。
[0391]
上述各实施例中涉及在母叶片中的全部或部分中间腔间歇配液通道均采用对应母叶片位于最大径向位置上而设置;本领域的专业技术人员对上述实施例中涉及的转子叶片槽和母叶片数量、母叶片尾部的凹槽和位于凹槽中子叶片的数量、中间腔间歇配液通道的数量及位置、转子工作旋转一周所含的作用周期和各槽底腔的槽底腔配液通道的数量和位置及截面积均可根据实际技术要求作适当调整,对使叶片保持向外伸张的元件可选择采用弹簧和/或柱销。
[0392]
上述实施例用来解释说明本实用新型,而不是对本实用新型进行限制。
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