[发明专利]一种控制多路同轴流体流量的输送泵有效

专利信息
申请号: 201611084656.1 申请日: 2016-11-30
公开(公告)号: CN106704156B 公开(公告)日: 2019-08-20
发明(设计)人: 王全中 申请(专利权)人: 重庆速腾机械制造有限公司
主分类号: F04B43/09 分类号: F04B43/09;F04B49/00;F04B49/20
代理公司: 重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙) 50217 代理人: 范淑萍
地址: 402761 重庆市璧*** 国省代码: 重庆;50
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摘要:
搜索关键词: 行星轴 滚动轴承 泵头 硅胶软管 带轮 底座 齿轮减速器 调速电机 流体流量 输送泵 限位槽 弹簧 多路 法兰 同轴 流体供给 支架连接 法兰孔 法兰沿 顺时针 上套 位块 支架 皮带 穿过
【说明书】:

专利公开了一种控制多路同轴流体流量的输送泵,包括底座、主轴、滚动轴承、行星轴、硅胶软管、泵头和弹簧;底座上设有调速电机、齿轮减速器和支架,调速电机和齿轮减速器上分别设有带轮,且两个带轮上套接有皮带;主轴通过滚动轴承与支架连接,主轴上设有法兰,且行星轴通过滚动轴承与法兰孔连接;硅胶软管穿过底座,且硅胶软管的中部位于泵头与行星轴之间,弹簧设置于泵头中用于调节泵头压力,每个行星轴靠近带轮的一端均设有限位块;每个行星轴的圆周面上均设有若干限位槽,且法兰沿顺时针方向行星轴上的限位槽数量逐渐减少。本方案主要解决了控制不同流体供给时更换法兰操作繁琐和劳动强度大的问题。

技术领域

本发明属于具有电驱动的泵领域。

背景技术

目前为设备多路长时间等量流体输送的解决方案是采用单路多泵头串联来进行多路供给,而这种供给方法有很多缺点:各路需要单独调节流量,实现流量的一致性比较困难;多泵头串联后设备体积大、成本很高、可靠性较低、最大供给路数十分有限;多泵头串联结构复杂,流量变化范围较小,无法实现微量供给,使用范围受到很大的限制。

为解决上述问题,专利号为CN201210366254.6提供了一种多路同轴流体输送泵,包括包括泵头、带轮、法兰、支架、行星轴、主轴、皮带、齿轮减速器、调速电机、弹簧、底座和硅胶软管;调速电机与齿轮减速器相连,二者固定在底座上,两个带轮分别固定在减速器和主轴上,皮带将两个带轮相连,行星轴通过滚动轴承与法兰孔连接,法兰通过销键与主轴连接,主轴通过滚动轴承与支架和底座连接,多路硅胶软管穿过并固定于底座,硅胶软管中段放置在泵头与行星轴之间,弹簧放置在泵头中调节泵头压力。

其中,利用行星轴疏密程度的减少,即可控制流体流量的供给;目前用于增加行星轴疏密程度的手段主要是通过人工更换法兰(即更换具有更多孔的法兰)来实现,但是,人工更换法兰不仅操作繁琐,而且劳动强度较大。

发明内容

本发明意在提供一种控制多路同轴流体流量的输送泵,以解决控制不同流体供给时更换法兰操作繁琐和劳动强度大的问题。

为了达到上述目的,本发明的基础方案如下:一种控制多路同轴流体流量的输送泵,包括底座、主轴、滚动轴承、行星轴、硅胶软管、泵头和弹簧;所述底座上设有动力机构和支架,所述动力机构包括相互固接的调速电机和齿轮减速器,所述调速电机和齿轮减速器上分别设有带轮,且两个带轮上套接有皮带;所述主轴通过滚动轴承与支架连接,所述主轴上设有法兰,且行星轴通过滚动轴承与法兰孔连接;所述硅胶软管穿过底座,且硅胶软管的中部位于泵头与行星轴之间,所述弹簧设置于泵头中用于调节泵头压力,每个所述行星轴靠近带轮的一端均设有限位块;每个所述行星轴的圆周面上均设有若干限位槽,且法兰沿顺时针方向行星轴上的限位槽数量逐渐减少。

基础方案的原理:操作时,利用泵头中的弹簧调节泵头的压力,挤压位于泵头与行星轴之间的硅胶软管;调速电机与齿轮减速器相连,并且二者均固定在底座上,调速电机驱动齿轮减速器转动,齿轮减速器通过皮带带动两个带轮转动;由于滚动轴承的原因,带轮带动支架上的主轴转动,主轴带动法兰公转,使得硅胶软管与行星轴之间发生摩擦,行星轴由于滚动轴承的原因在摩擦力的作用下发生自转,以此实现多路流体供给量相同。当需要加大流体流速时,驱动每个行星轴向远离带轮的方向移动,并利用行星轴上的限位块进行限位;根据行星轴的限位槽呈一条直线的梯形排列,即可让位于泵头与行星轴之间的硅胶软管倾斜设置,加长了流体的传输路径。

基础方案的优点:1、通过驱动行星轴发生位移,配合行星轴上的限位槽即可加长流体的传输路径,进而加大流体的流速,相较于传统人工更换法兰,操作更便捷,并且降低了人工劳动强度。2、利用单泵头多路流体供给,各路流量同时调节,可以保证各路的流体供给量相同。

优选方案一:作为基础方案的优选方案,每个所述行星轴远离带轮的一端均设有限位孔,所述限位孔上滑动连接有限位件,通过上述设置,将限位件插入限位孔内,以此实现对行星轴的限位,避免行星轴在自转时发生位移,进而保证硅胶软管内流体传输的稳定性和相同性。

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