DE102016202302A1 - Suction channel system for a gear pump - Google Patents

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Abstract

Ein Saugkanalsystem (2) für eine Getriebepumpe weist einen Ansaugkanal (21) und einen Aufladungskanal (24) auf, wobei in dem Aufladungskanal (24) zumindest teilweise ein Düseneinsatz (30) angeordnet ist, welcher von einem Düsenkanal (31) durchdrungen ist, der von einem außerhalb des Saugkanalsystems (2) erzeugten Aufladestrom (QL) des Betriebsmediums durch den Aufladungskanal (24) in den Ansaugkanal (21) hinein durchströmbar ist. Der Düseneinsatz ist (30) bezogen auf eine Mittelachse (M) des Aufladungskanals (24) axial in diesen einsetzbar, wobei eine Außenkontur (32) einer Querschnittsfläche des Düseneinsatzes (30) zumindest teilweise einer Innenkontur (25) einer Querschnittsfläche des Aufladungskanals (24) entspricht. Die Abmessungen der Querschnittsflächen der Außenkontur (32) und der Innenkontur (25) sind hierbei so gewählt, dass sich eine Passung zwischen dem Aufladungskanal (24) und dem Düseneinsatz (30) ergibt. Hierbei sind die Querschnittsflächen des Düseneinsatzes (30) und des Aufladungskanals (24) nicht kreisrund, so dass der Düseneinsatz (30) bzw. der Düsenkanal (31) im eingesetzten Zustand nicht um die Mittelachse (M) gegenüber dem Aufladungskanal (24) verdrehbar ist.A suction channel system (2) for a gear pump has a suction channel (21) and a charging channel (24), wherein in the charging channel (24) at least partially a nozzle insert (30) is arranged, which is penetrated by a nozzle channel (31) from a charging current (QL) of the operating medium generated outside of the suction channel system (2) through the charging channel (24) into the intake passage (21) can be flowed through. The nozzle insert (30) is axially insertable relative to a center axis (M) of the charging channel (24), wherein an outer contour (32) of a cross-sectional area of the nozzle insert (30) at least partially corresponds to an inner contour (25) of a cross-sectional area of the charging channel (24). equivalent. The dimensions of the cross-sectional areas of the outer contour (32) and the inner contour (25) are in this case selected such that a fit between the charging channel (24) and the nozzle insert (30) results. Here, the cross-sectional areas of the nozzle insert (30) and the charging channel (24) are not circular, so that the nozzle insert (30) or the nozzle channel (31) in the inserted state is not about the central axis (M) relative to the charging channel (24) rotatable ,

Description

Die Erfindung betrifft ein Saugkanalsystem für eine Getriebepumpe sowie einen Saugfilter. The invention relates to a Saugkanalsystem for a gear pump and a suction filter.

Es ist bekannt, dass in Hydrauliksystemen von Getrieben in bestimmten Betriebspunkten, in welchen der von der Getriebepumpe geförderte Volumenstrom den Volumenstrombedarf der Getriebehydraulik übersteigt, ein überschüssiger Volumenstromanteil aus der hydraulischen Steuerung in den Saugkanal der Getriebepumpe eingespeist wird. Diese Einspeisung oder Zurückführung wird auch als Saugaufladung der Getriebepumpe, und damit der zurückgeführte, überschüssige Volumenstromanteil nachfolgend auch als Aufladestrom bezeichnet. Durch die Zuführung der Strömungsenergie des Ladestroms wird letztendlich der statische Druck an der Saugseite der Getriebepumpe erhöht, wodurch die Befüllung der Getriebepumpe verbessert wird. Hieraus resultiert eine geringere Kavitationsneigung der Getriebepumpe, was ein besseres Geräuschverhalten, geringere Druckschwingungen und eine verbessertes Verschleißverhalten bewirkt. Außerdem verringert sich durch die Anhebung des saugseitigen Druckes die Druckdifferenz zwischen Saug- und Druckseite der Getriebepumpe, was eine geringere Aufnahmeleistung der Getriebepumpe und damit einen verbesserten Getriebewirkungsgrad zur Folge hat. It is known that in hydraulic systems of transmissions in certain operating points in which the volume flow conveyed by the gear pump exceeds the volumetric flow requirements of the transmission hydraulics, an excess volume flow component from the hydraulic control is fed into the suction channel of the gear pump. This feed or recirculation is also referred to as suction charging of the gear pump, and thus the recycled, excess volume flow component hereinafter also referred to as charging current. By supplying the flow energy of the charging current, the static pressure on the suction side of the gear pump is ultimately increased, whereby the filling of the gear pump is improved. This results in a lower cavitation tendency of the gear pump, which causes better noise behavior, lower pressure oscillations and improved wear behavior. In addition, by increasing the suction-side pressure, the pressure difference between the suction and discharge side of the transmission pump decreases, which results in a lower absorption capacity of the transmission pump and thus improved transmission efficiency.

Die Beimischung des Ladestroms zu einem aus dem Sumpf angesaugten Saugstrom erfordert ein dafür ausgebildetes Saugkanalsystem. Dieses ist üblicherweise so gestaltet, dass die Energie des Ladestroms möglichst effektiv ausgenutzt wird. Der Saugstrom wird hierbei durch einen Saugkanal aus dem Getriebesumpf angesaugt und der Aufladestrom durch einen Aufladungskanal dem Saugkanal zugeführt. The admixing of the charging current to a sucked from the sump suction flow requires a trained Saugkanalsystem. This is usually designed so that the energy of the charging current is used as effectively as possible. The suction flow is in this case sucked through a suction channel from the transmission sump and fed the charging current through a charging channel to the suction channel.

Die DE 10 2012 010 939 A1 beschreibt solch eine im Getriebe umgesetzte Lösung eines Saugkanalsystems. Bei der dort beschriebenen Lösung wird der Querschnitt des Aufladungskanals kreisrund ausgeführt. In den Aufladungskanal ist ein Düseneinsatz passgenau eingesetzt, welcher hierzu eine ebenso im Querschnitt eine kreisrunde Außenkontur aufweist. Die kreisrunde Ausführung ist jedoch aufgrund der senkrechten Erstreckung bezüglich der Bauraumverhältnisse nachteilig. Außerdem erfordert die kreisrunde Querschnittsform einen gewissen konstruktiven und montageseitigen Aufwand hinsichtlich einer Verdrehsicherung, die notwendig ist, um die korrekte Austrittsrichtung der in dem Düseneinsatz ausgebildeten Geometrie eines Düsenkanals zu gewährleisten. Die in der DE 10 2012 010 939 A1 beschriebene Verdrehsicherung weist zudem nachteiliger Weise eine Kerbwirkung auf. The DE 10 2012 010 939 A1 describes such a solution implemented in the transmission of a Saugkanalsystems. In the solution described there, the cross section of the charging channel is circular. In the charging channel, a nozzle insert is inserted accurately, which has a circular cross-section as well as a circular outer contour for this purpose. However, the circular design is disadvantageous due to the vertical extent with respect to the installation space conditions. In addition, the circular cross-sectional shape requires a certain constructive and assembly-side effort with respect to a rotation, which is necessary to ensure the correct discharge direction of the formed in the nozzle insert geometry of a nozzle channel. The in the DE 10 2012 010 939 A1 described rotation also has a detrimental effect on a notch effect.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe ist die Schaffung eines Saugkanalsystems für eine Getriebepumpe mit möglichst geringer Bauhöhe und einer positionsgenauen Anordnung eines Düseneinsatzes, bei welchem insbesondere der Einfluss von Montagefehlern ausgeschlossen ist. The object underlying the invention is to provide a Saugkanalsystems for a gear pump with the lowest possible height and a positionally accurate arrangement of a nozzle insert, in which in particular the influence of assembly errors is excluded.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. This object is solved by the features of patent claim 1.

Demnach weist ein Saugkanalsystem für eine Getriebepumpe einen Ansaugkanal und einen Aufladungskanal auf, wobei der Aufladungskanal in den Ansaugkanal mündet. In dem Aufladungskanal ist zumindest teilweise ein Düseneinsatz angeordnet, welcher von einem Düsenkanal durchdrungen ist. Der Düsenkanal und damit der Düseneinsatz, ist von einem außerhalb des Ansauggehäuses erzeugten Aufladestrom des Betriebsmediums in den Ansaugkanal hinein durchströmbar, wobei der Düseneinsatz bezogen auf eine Mittelachse des Aufladungskanals axial in diesen einsetzbar ist. Eine Außenkontur einer Querschnittsfläche des Düseneinsatzes entspricht zumindest teilweise einer Innenkontur einer Querschnittsfläche des Aufladungskanals, wobei die Abmessungen der Außenkontur und der Innenkontur so gewählt sind, dass sich eine Passung zwischen dem Aufladungskanal und dem Düseneinsatz ergibt. Der Düsenkanal verläuft zumindest teilweise nicht konzentrisch zur Mittelachse. Erfindungsgemäß sind die Querschnittsflächen des Düseneinsatzes und des Aufladungskanals nicht kreisrund, so dass der Düseneinsatz und damit der Düsenkanal im eingesetzten Zustand nicht um die Mittelachse des Aufladungskanals gegenüber dem Aufladungskanal verdrehbar sind. Accordingly, a Saugkanalsystem for a gear pump on a suction channel and a charging channel, wherein the charging channel opens into the intake passage. In the charging channel, at least partially, a nozzle insert is arranged, which is penetrated by a nozzle channel. The nozzle channel, and thus the nozzle insert, can be flowed through by a charging current of the operating medium generated in the intake passage into the intake passage, wherein the nozzle insert can be inserted axially into the intake passage with respect to a center axis of the charging passage. An outer contour of a cross-sectional area of the nozzle insert corresponds at least partially to an inner contour of a cross-sectional area of the charging channel, the dimensions of the outer contour and the inner contour being selected such that a fit results between the charging channel and the nozzle insert. The nozzle channel is at least partially not concentric with the central axis. According to the invention, the cross-sectional areas of the nozzle insert and the charging channel are not circular, so that the nozzle insert and thus the nozzle channel in the inserted state are not rotatable about the central axis of the charging channel relative to the charging channel.

Hierdurch ist vorteilhafter Weise sichergestellt, dass sich die Lage des Düsenkanals, und damit die Strömungsrichtung des Betriebsmediums in den Ansaugkanal hinein, nicht verändern kann. As a result, it is advantageously ensured that the position of the nozzle channel, and thus the flow direction of the operating medium into the intake channel, can not change.

Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprüchen. Advantageous embodiments emerge from the subclaims.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die Querschnittsflächen bzw. die Innen- und Außenkontur so gestaltet, dass der Düseneinsatz nicht um die Mittelachse des Aufladungskanals gegenüber diesem verdrehbar ist, wenn der Düseneinsatz in den Aufladungskanal eingesetzt ist. In an advantageous embodiment of the invention, the cross-sectional areas or the inner and outer contour are designed so that the nozzle insert is not rotatable about the central axis of the charging channel relative to this, when the nozzle insert is inserted into the charging channel.

Bevorzugt ist hierbei die Form der Querschnittsfläche ein Oval bzw. eine Ellipse. Diese Form weist vorteilhafter Weise eine geringen Strömungswiderstand auf. In this case, the shape of the cross-sectional area is preferably an oval or an ellipse. This shape advantageously has a low flow resistance.

Alternativ hierzu ist es möglich, dass die Querschnittsfläche als ein regelmäßiges Vieleck ausgebildet ist. Alternatively, it is possible that the cross-sectional area is formed as a regular polygon.

Insbesondere kann hierbei die Querschnittsfläche als ein Rechteck ausgebildet sein. In particular, in this case, the cross-sectional area may be formed as a rectangle.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die Querschnittsflächen so gestaltet, dass der Düseneinsatz nur in einer einzigen Position relativ zum Aufladungskanal um die Mittelachse verdreht in diesen einsetzbar ist. In a further advantageous embodiment of the invention, the cross-sectional areas are designed so that the nozzle insert is twisted in a single position relative to the charging channel about the central axis inserted into this.

Dies ist beispielsweise bei einer asymmetrisch ausgebildeten Querschnittsfläche möglich. This is possible, for example, with an asymmetrically formed cross-sectional area.

Alternativ hierzu ist dies bei allen Formen der Querschnittsflächen möglich, welche nur eine einzige Symmetrieachse aufweisen. Alternatively, this is possible for all forms of cross-sectional areas which have only a single axis of symmetry.

Es ist in diesem Zusammenhang möglich, dass die Querschnittsfläche ein unregelmäßiges Vieleck ist. It is possible in this context that the cross-sectional area is an irregular polygon.

Eine bevorzugte Ausgestaltung eines unregelmäßigen Vielecks ist hierbei eine Querschnittsfläche in der Form eines gleichschenkligen Dreiecks. A preferred embodiment of an irregular polygon is in this case a cross-sectional area in the shape of an isosceles triangle.

Alternativ hierzu kann die Querschnittsfläche als ein Trapez ausgebildet sein. Alternatively, the cross-sectional area may be formed as a trapezoid.

Eine weitere Variante wäre eine Querschnittsfläche in der Form eines Fünfecks. Another variant would be a cross-sectional area in the shape of a pentagon.

Besonders bevorzugt ist eine Ausgestaltung, bei welcher das Vieleck abgerundete Ecken aufweist. Dies bewirkt vorteilhafter Weise eine strömungsgünstige Gestaltung des Aufladungskanals. Die Ecken sind hierbei nach außen abgerundet, so dass sich von außen her eine konvexe Form der Querschnittsfläche ergibt. Particularly preferred is an embodiment in which the polygon has rounded corners. This advantageously causes a streamlined design of the charging channel. The corners are in this case rounded to the outside, so that there is a convex shape of the cross-sectional area from the outside.

Bei allen vorgenannten Querschnittsflächen ist vorteilhaft, wenn diese so ausgebildet sind, dass die maximale Ausdehnung der Querschnittsfläche des Aufladungskanals bzw. des Düseneinsatzes in vertikaler Richtung, bezogen auf die Einbaulage in einem waagerecht stehenden Getriebes, kleiner ist als die Ausdehnung in horizontaler Richtung. Hierdurch wird vorteilhafter Weise ein möglichst geringer Bauraum in vertikaler Richtung im Getriebe beansprucht, wodurch eine gewünschte geringe Bauhöhe des Getriebes erreichbar ist. In all of the aforementioned cross-sectional areas is advantageous if they are formed so that the maximum extent of the cross-sectional area of the charging channel or the nozzle insert in the vertical direction, based on the mounting position in a horizontal gear, is smaller than the extent in the horizontal direction. As a result, the smallest possible space in the vertical direction in the transmission is advantageously claimed, whereby a desired low height of the transmission can be achieved.

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist es möglich, dass die Abmessungen der Außenkontur des Düseneinsatzes und der Innenkontur des Aufladungskanals so gewählt sind, dass sich eine Presspassung zwischen dem Aufladungskanal und dem Düseneinsatz ergibt. Hierdurch kann vorteilhafter Weise auf eine zusätzliche axiale Befestigung sowie eine Abdichtung des Düseneinsatzes im Aufladungskanal verzichtet werden. In a preferred embodiment, it is possible that the dimensions of the outer contour of the nozzle insert and the inner contour of the charging channel are selected so that there is an interference fit between the charging channel and the nozzle insert. This can advantageously be dispensed with an additional axial attachment and a seal of the nozzle insert in the charging channel.

Es ist möglich, dass ein Saugfilter ein Saugkanalsystem aufweist, welches vor beschrieben ausgestaltet ist. It is possible that a suction filter has a suction channel system, which is designed before described.

Insbesondere ist es aus Montage- und Kostengründen von Vorteil, die Filterfunktion und das Saugkanalsystem in einem gemeinsamen oder einstückig verbundenen Gehäuse unterzubringen. In particular, it is advantageous for assembly and cost reasons to accommodate the filter function and the suction channel system in a common or integrally connected housing.

Ein Automatikgetriebe kann einen solchen Saugfilter aufweisen. An automatic transmission may have such a suction filter.

Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Saugkanalsystems werden anhand von Zeichnungen dargestellt und im Folgenden näher beschrieben. Embodiments of the invention Saugkanalsystems be illustrated with reference to drawings and described in more detail below.

Es zeigen Show it

1 eine perspektivische Außenansicht eines Saugfilters mit einem erfindungsgemäßen Saugkanalsystem; 1 an external perspective view of a suction filter with a suction channel system according to the invention;

2 eine Schnittdarstellung des Saugfilters mit einem erfindungsgemäßen Saugkanalsystem; 2 a sectional view of the suction filter with a suction channel system according to the invention;

3 eine Einzelheit X der Schnittdarstellung des Saugfilters mit einem erfindungsgemäßen Saugkanalsystem; 3 a detail X of the sectional view of the suction filter with a suction channel system according to the invention;

4 eine perspektivische Außenansicht eines Düseneinsatzes und 4 an external perspective view of a nozzle insert and

5a5g unterschiedliche Ausgestaltungen der Querschnittsform des Düseneinsatzes bzw. des Aufladungskanals. 5a - 5g different embodiments of the cross-sectional shape of the nozzle insert and the charging channel.

1 zeigt eine vereinfachte perspektivische Außenansicht eines Saugfilters 1 mit einem erfindungsgemäßen Saugkanalsystem 2 für ein flüssiges Betriebsmedium, üblicherweise Getriebeöl. Die Darstellung entspricht der Anordnung in Einbaulage in einem Getriebe, welches in einem in der Ebene stehenden Fahrzeug angeordnet ist. Der Saugfilter 1 umfasst ein Filtergehäuse 10 und das auf dem Filtergehäuse 10 angeordnete Saugkanalsystem 2. Das Saugkanalsystem 2 umfasst ein Ansauggehäuse 20, in welchem ein Ansaugkanal 21 und einen Aufladungskanal 24 ausgebildet sind. Der Ansaugkanal 21 weist ein als Pumpenanschluss 22 bezeichnetes erstes Ende auf, durch welches der Ansaugkanal 21 mit der Saugseite einer nicht dargestellten Getriebepumpe verbunden ist. Die Getriebepumpe saugt das Betriebsmedium durch den Ansaugkanal 21 und das Filtergehäuse 10 aus einem Ölvorratsraum des Getriebes an. Dieser Ölvorratsraum wird auch als Getriebesumpf bezeichnet. Durch den Aufladungskanal 24 wird in bestimmten Betriebspunkten, insbesondere bei hohen Drehzahlen der Getriebepumpe, aus einer Ventileinrichtung eines nicht gezeigten Hydrauliksystems ein überschüssiger Volumenstrom in den Ansaugkanal 21 geführt. Der nicht benötigte Volumenstrom wird nachfolgend auch als Aufladestrom QL bezeichnet. Eine innere Form des Aufladungskanals 24 weist eine Mittelachse M auf, durch welche die axiale Richtung des Aufladungskanals 24 definiert ist. Eine Querschnittsfläche des Aufladungskanals 24, welche senkrecht von der Mittelachse M durchstochen wird, weist eine Innenkontur 25 auf, welche im gezeigten Beispiel oval bzw. elliptisch ist. 1 shows a simplified perspective external view of a suction filter 1 with a suction channel system according to the invention 2 for a liquid operating medium, usually gear oil. The representation corresponds to the arrangement in the installed position in a transmission, which is arranged in an in-plane vehicle. The suction filter 1 includes a filter housing 10 and that on the filter housing 10 arranged suction channel system 2 , The suction channel system 2 includes a suction housing 20 in which an intake passage 21 and a charging channel 24 are formed. The intake channel 21 has a pump connection 22 designated first end, through which the intake passage 21 is connected to the suction side of a transmission pump, not shown. The gear pump sucks the operating medium through the intake channel 21 and the filter housing 10 from an oil reservoir of the transmission. This oil reservoir is also referred to as transmission sump. Through the charging channel 24 is in certain operating points, in particular at high speeds of the gear pump, from a valve device of a not shown Hydraulic system an excess flow in the intake 21 guided. The unused volume flow is also referred to below as the charging current QL. An inner shape of the charging channel 24 has a central axis M, through which the axial direction of the charging channel 24 is defined. A cross-sectional area of the charging channel 24 , which is pierced perpendicularly from the central axis M, has an inner contour 25 which is oval or elliptical in the example shown.

2 zeigt einen Längsschnitt durch den Saugfilter 1 aus 1 in der Schnittebene A-A. Der Saugfilter 1 umfasst das Filtergehäuse 10 und das auf diesem angeordneten Saugkanalsystem 2. Das Filtergehäuse 10 weist eine Ansaugöffnung 14 auf, welche in Einbaulage in der Unterseite des Filtergehäuses 10 ausgebildet ist. Ist der Saugfilter 1 in einem Getriebe eingebaut, liegt zumindest die Ansaugöffnung 14 unterhalb des Flüssigkeitsspiegels des im Getriebesumpf bevorrateten Betriebsmediums, so dass im Betrieb ein als Saugstrom QS bezeichneter Volumenstrom des Betriebsmediums in der mittels des Pfeils angezeigten Strömungsrichtung in das Filtergehäuse 10 einströmen kann, bzw. durch die Ansaugöffnung 14 von der Getriebepumpe angesaugt werden kann. Von oben mündet der im Ansauggehäuse 20 ausgebildete Ansaugkanal 21 in das Filtergehäuse 10, durch welchen im Betrieb die Getriebepumpe das Betriebsmedium aus dem Inneren des Filtergehäuses 10 ansaugt. Zwischen der Ansaugöffnung 14 und dem Ansaugkanal 21 ist im Inneren des Filtergehäuses 10 ein Filtermaterial 12 angeordnet, das vom Betriebsmedium auf dem Weg vom Getriebesumpf zur Getriebepumpe durchströmt wird, wobei das Filtermaterial 12 Verschmutzungspartikel aus dem Betriebsmedium zurückhält und somit die Getriebepumpe und das nachfolgende Hydrauliksystem vor Verschmutzungen schützt. Das Filtermaterial 12 kann beispielsweise als ein- oder mehrlagiges Vlies oder als Sieb ausgebildet sein. Das Filtergehäuse 10 und das Ansauggehäuse 20 sind im gezeigten Beispiel einstückig ausgebildet und bilden zusammen das Gehäuse des Saugfilters. Filtergehäuse 10 und Ansauggehäuse 20 können aber auch jeweils ein Gehäuse für sich bilden und zusammengefügt werden, wie beispielsweise miteinander verklebt, verschraubt oder verschweißt. Das Material des Filtergehäuses 10 bzw. des Ansauggehäuses 20 kann beispielsweise ein Kunststoff oder ein Metall, insbesondere ein Leichtmetall wie beispielsweise Aluminium oder Magnesium sein. 2 shows a longitudinal section through the suction filter 1 out 1 in the section plane AA. The suction filter 1 includes the filter housing 10 and on this arranged suction channel system 2 , The filter housing 10 has a suction port 14 on which in installation position in the bottom of the filter housing 10 is trained. Is the suction filter 1 installed in a transmission, at least the suction port is located 14 below the liquid level of the stored in the transmission sump operating medium, so that during operation called a suction flow QS volume flow of the operating medium in the flow direction indicated by the arrow in the filter housing 10 can flow in, or through the suction port 14 can be sucked by the gear pump. From above it opens into the intake housing 20 trained intake duct 21 in the filter housing 10 , by which during operation the gear pump the operating medium from the inside of the filter housing 10 sucks. Between the intake opening 14 and the intake channel 21 is inside the filter housing 10 a filter material 12 arranged, which is flowed through by the operating medium on the way from the transmission sump to the gear pump, wherein the filter material 12 Contains dirt particles from the operating medium and thus protects the gear pump and the subsequent hydraulic system from contamination. The filter material 12 may be formed, for example, as a single or multi-ply web or as a sieve. The filter housing 10 and the intake housing 20 are integrally formed in the example shown and together form the housing of the suction filter. filter housing 10 and intake housing 20 but can also each form a housing for themselves and be joined, such as glued together, bolted or welded. The material of the filter housing 10 or the intake housing 20 may for example be a plastic or a metal, in particular a light metal such as aluminum or magnesium.

Durch das Ansauggehäuse 20 führt der Ansaugkanal 21 vom Filtergehäuse 10 nach oben zur Getriebepumpe, welche an oder nach dem Pumpenanschluss 22 angeordnet ist. Zwischen dem Filtergehäuse 10 und dem Pumpenanschluss 22 mündet der Aufladungskanal 24 in den Ansaugkanal 21. In dem Aufladungskanal 24 ist ein Düseneinsatz 30 angeordnet. Der Düseneinsatz 30 und der diesen umgebende Teil des Ansauggehäuses 20 ist als Einzelheit X in 2 bezeichnet und wird in 3 detailliert dargestellt. Ein außerhalb des Aufladungskanals 24, beispielsweise in einer nicht gezeigten Ventileinrichtung erzeugter Aufladestrom QL strömt in Pfeilrichtung durch den Aufladungskanal 24 und den Düseneinsatz 30 in den Ansaugkanal 21 und addiert sich dort mit dem Saugstrom QS zu einem Gesamtstrom QG, welcher von der Pumpe angesaugt und gefördert wird. Through the intake housing 20 leads the intake duct 21 from the filter housing 10 up to the gear pump, which at or after the pump connection 22 is arranged. Between the filter housing 10 and the pump connection 22 the charging channel opens 24 in the intake channel 21 , In the charging channel 24 is a nozzle insert 30 arranged. The nozzle insert 30 and the surrounding part of the intake housing 20 is as a detail X in 2 designated and will be in 3 shown in detail. One outside the charging channel 24 , For example, in a valve device, not shown charging current QL flows in the direction of arrow through the charging channel 24 and the nozzle insert 30 in the intake channel 21 and adds there with the suction flow QS to a total flow QG, which is sucked in and pumped by the pump.

Hierzu ist zu bemerken, dass der durch den Ansaugkanal 21 strömende Volumenstrom grundsätzlich vom Verdrängungsvolumen und der Drehzahl der Getriebepumpe bestimmt wird. Das heißt, dass der Gesamtstrom QG ohne den Aufladestrom QL dem Saugstrom QS entspricht. Wird der Aufladestrom QL zugeführt, verringert sich der Betrag des Saugstromes S, da der Gesamtstrom QG gleich bleibt. Lediglich in Betriebszuständen der Unterbefüllung, welche beispielsweise bei hohen Drehzahlen und/oder tiefen Temperaturen und der damit verbundenen hohen Viskosität des Betriebsmediums auftreten, weicht der tatsächliche Volumenstrom davon ab. In solchen Betriebszuständen ist es möglich, den von der Getriebepumpe geförderten Volumenstrom durch das Einspeisen des Ladestroms L zu erhöhen. It should be noted that the through the intake 21 flowing volume flow is basically determined by the displacement volume and the speed of the gear pump. That is, the total current QG without the charging current QL corresponds to the suction current QS. When the charging current QL is supplied, the amount of the suction current S decreases because the total current QG remains the same. Only in operating states of the underfilling, which occur, for example, at high speeds and / or low temperatures and the associated high viscosity of the operating medium, the actual volume flow deviates from it. In such operating states, it is possible to increase the volume flow delivered by the gear pump by feeding in the charging current L.

3 zeigt eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit X aus 2. In der Einzelheit X ist insbesondere der Düseneinsatz 30 und der diesen umgebende Teil des Ansauggehäuses 20 detailliert dargestellt. Der Düseneinsatz 30 weist einen als Düsenkanal 31 bezeichneten Durchlass auf. Ist der Düseneinsatz 30 in das Ansauggehäuse 20 eingebaut, kann durch den Düsenkanal 31 der außerhalb des Ansauggehäuses 20 erzeugte Aufladestrom QL in den Ansaugkanal 21 gelangen. Ein zum Ansaugkanal 21 hin offenes Ende des Düsenkanals 31 bildet eine Düsenöffnung 33. Ein zu einem dem Ansaugkanal 21 abgewandten Ende des Aufladungskanals 24 hin offenes Ende des Düsenkanals 31 wird als Düseneintritt 34 bezeichnet. Der Durchflussquerschnitt des Düsenkanals 31 entspricht am Düseneintritt 34 annähernd dem Durchflussquerschnitt des Aufladungskanals 24 und verkleinert sich zur Düsenöffnung 33 hin, so dass sich die Strömungsgeschwindigkeit des Aufladestroms L durch den Düseneinsatz 30 hindurch erhöht. 3 shows an enlarged view of the detail X from 2 , In particular, X is the nozzle insert 30 and the surrounding part of the intake housing 20 shown in detail. The nozzle insert 30 has one as a nozzle channel 31 designated passage on. Is the nozzle insert 30 in the intake housing 20 built-in, can through the nozzle channel 31 the outside of the intake housing 20 generated charging current QL in the intake passage 21 reach. A to the intake 21 towards the open end of the nozzle channel 31 forms a nozzle opening 33 , One to the intake channel 21 opposite end of the charging channel 24 towards the open end of the nozzle channel 31 is called nozzle inlet 34 designated. The flow cross-section of the nozzle channel 31 corresponds to the nozzle inlet 34 approximately the flow area of the charging channel 24 and shrinks to the nozzle opening 33 out, so that the flow rate of the charging current L through the nozzle insert 30 increased through.

Der Aufladestrom QL wird wie unter 2 beschrieben in einer nicht gezeigten Ventileinrichtung erzeugt. Sobald das Hydrauliksystem des Getriebes mit einem ausreichenden Volumenstrom bzw. einem ausreichenden Druck versorgt wird, wird in der Ventileinrichtung ein überschüssiger Anteil des von der Getriebepumpe erzeugten Volumenstroms als Aufladestrom abgeleitet. Hierbei wird der überschüssige Volumenstrom von einem hohen Druckniveau auf ein niedriges Druckniveau entspannt, wobei sich der Anteil kinetischer Energie im Aufladestrom erhöht. Um die kinetische Energie des Ladestroms L weiter zu erhöhen, wird dessen Strömungsgeschwindigkeit durch den konvergenten Düsenkanal 31 des Düseneinsatzes 30 erhöht. Der kleinste Strömungsquerschnitt des Düsenkanals 31 weist die Düsenöffnung 33 auf, durch die der beschleunigte Aufladestrom QL in den Ansaugkanal 21 und damit in den Saugstrom QS eintritt. The charging current QL is as under 2 described generated in a valve device, not shown. As soon as the hydraulic system of the transmission is supplied with a sufficient volume flow or a sufficient pressure, an excess portion of the volume flow generated by the gear pump is discharged as a charging current in the valve device. In this case, the excess volume flow from a high pressure level a low pressure level is relaxed, whereby the proportion of kinetic energy increases in the charging current. In order to further increase the kinetic energy of the charging current L, its flow velocity through the convergent nozzle channel becomes 31 of the nozzle insert 30 elevated. The smallest flow cross-section of the nozzle channel 31 has the nozzle opening 33 through which the accelerated charging current QL into the intake passage 21 and thus enters the suction flow QS.

Des Weiteren ist der Querschnittsverlauf des Düsenkanals 31 nicht konzentrisch zur Mittelachse M, sondern verläuft in einem bestimmten Winkel zu dieser, wodurch der Aufladestrom QL unter einem bestimmten Winkel in den Saugstrom QS eintritt. Dieser Winkel ist so gewählt, dass die Energieübertragung aus dem Aufladestrom QL in den Saugstrom QS möglichst effektiv ist. Der Aufladestrom QL trifft hierbei in vorteilhafter Weise auf den durch den Ansaugkanal 21 angesaugten Saugstrom QS, vermischt sich mit diesem im weiteren Verlauf des Ansaugkanals 21 zur Getriebepumpe hin und summiert sich mit dem Saugstrom QS zu einem Gesamtstrom QG, dessen Energie erhöht gegenüber der Strömungsenergie des Saugstroms S ist. Hieraus resultiert an der Saugseite der Getriebepumpe eine Erhöhung des absoluten Druckes, was wie eingangs beschrieben vorteilhafte Wirkungen hinsichtlich der Vermeidung von Kavitation und einer Verringerung der Leistungsaufnahme des Getriebes mit sich bringt. Furthermore, the cross-sectional profile of the nozzle channel 31 not concentric with the central axis M, but extends at a certain angle to this, whereby the charging current QL enters at a certain angle in the suction flow QS. This angle is chosen so that the energy transfer from the charging current QL in the suction flow QS is most effective. The charging current QL in this case meets in an advantageous manner to the through the intake passage 21 sucked suction flow QS, mixes with this in the further course of the intake passage 21 to the gear pump and adds up with the suction flow QS to a total flow QG, whose energy is increased relative to the flow energy of the suction flow S. This results in an increase in the absolute pressure on the suction side of the gear pump, which, as described above, brings about advantageous effects with regard to the prevention of cavitation and a reduction in the power consumption of the gearbox.

Somit ist es wichtig, dass der Düseneinsatz 30 in einer bestimmten Position in den Aufladungskanal 24 eingesetzt wird. Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass der Düseneinsatz 30 sich nicht um die Mittelachse M gegenüber dem Aufladungskanal 24 bzw. dem Ansauggehäuse 20 verdrehen kann. Beim Stand der Technik, welcher einen kreisrunden Querschnitt des Aufladungskanals bzw. des Düseneinsatzes zeigt, wird dies durch eine Verdrehsicherung erreicht. Erfindungsgemäß ist dies durch die ovale Außenkontur 32 der Querschnittsfläche des Düseneinsatzes 30 im Zusammenwirken mit der im Wesentlichen gleich gestalteten ovalen Innenkontur der Querschnittsfläche des Aufladungskanals 24 gewährleistet. Außerdem erstreckt sich die Querschnittsfläche in horizontaler Richtung in der Einbaulage weiter als in vertikaler Richtung, in welcher der Bauraum sehr begrenzt ist. Thus, it is important that the nozzle insert 30 in a certain position in the charging channel 24 is used. In addition, it must be ensured that the nozzle insert 30 not about the central axis M opposite the charging channel 24 or the intake housing 20 can twist. In the prior art, which shows a circular cross section of the charging channel or the nozzle insert, this is achieved by a rotation. This is according to the invention by the oval outer contour 32 the cross-sectional area of the nozzle insert 30 in cooperation with the substantially same shaped oval inner contour of the cross-sectional area of the charging channel 24 guaranteed. In addition, the cross-sectional area in the horizontal direction in the installation position extends further than in the vertical direction, in which the space is very limited.

Die Abmessungen der Querschnittsflächen der Außenkontur 32 und der Innenkontur 25 sind so gewählt, dass diese eine Spielpassung oder eine Übergangspassung zwischen dem Ansauggehäuse 20 im Bereich des Aufladungskanals 24 und dem Düseneinsatz 30 bilden. Hierbei wäre zur Vermeidung einer axialen Bewegung im Aufladungskanal 24 eine Befestigung erforderlich, wie beispielsweise ein Einkleben des Düseneinsatzes 30 in den Aufladungskanal 24. Hierdurch wäre der Aufladungskanal 24 zwischen dessen Innenkontur 25 und dem Düseneinsatz 30 abgedichtet, damit gewährleistet ist, dass der gesamte Aufladestrom QL durch den Düsenkanal 31 strömt. Alternativ hierzu kann zur Abdichtung auch zwischen der Außenkontur 32 des Düseneinsatzes 30 und der Innenkontur 25 des Aufladungskanals 24 ein Dichtmaterial vorgesehen sein. Dies könnte beispielsweise eine Flüssigdichtung oder ein Dichtring, z.B. ein O-Ring, sein. Eine axiale Befestigung wäre darüber hinaus auch möglich, wenn die die Abmessungen der Querschnittsflächen der Außenkontur 32 und der Innenkontur 25 so gewählt sind, dass diese eine Presspassung bilden. The dimensions of the cross-sectional areas of the outer contour 32 and the inner contour 25 are chosen so that this a clearance fit or a transition fit between the intake housing 20 in the area of the charging channel 24 and the nozzle insert 30 form. This would be to avoid axial movement in the charging channel 24 an attachment required, such as a gluing of the nozzle insert 30 in the charging channel 24 , This would be the charging channel 24 between its inner contour 25 and the nozzle insert 30 sealed to ensure that the entire charging current QL through the nozzle channel 31 flows. Alternatively, for sealing between the outer contour 32 of the nozzle insert 30 and the inner contour 25 of the charging channel 24 a sealing material may be provided. This could be, for example, a liquid seal or a sealing ring, for example an O-ring. An axial attachment would also be possible if the dimensions of the cross-sectional areas of the outer contour 32 and the inner contour 25 are chosen so that they form a press fit.

Der Düseneinsatz 30 weist an seiner Außenkontur 32 an dem Ende, wo sich die Düsenöffnung 33 befindet, eine stufenförmige Eindrehung 35 auf. Im Aufladungskanal 24 ist an dessen dem Ansaugkanal 21 zugewandtem Ende im Ansauggehäuse 20 eine stufenförmige Verengung in der Form eines Absatzes ausgebildet, welcher einen axialen Anschlag 26 für den Düseneinsatz 30 bildet. Der Düseneinsatz 30 lässt sich hierdurch bei dessen Montage in das Ansauggehäuse 20 nur so weit in den Aufladungskanal 24 einschieben, bis der Düseneinsatz 30 mit seiner Eindrehung 35 am Anschlag 25 anliegt und damit axial in Richtung des Ansaugkanals 21 fixiert ist. The nozzle insert 30 indicates on its outer contour 32 at the end, where the nozzle opening 33 located, a stepped recess 35 on. In the charging channel 24 is at the intake port 21 facing end in the intake housing 20 a stepped constriction in the form of a shoulder formed, which an axial stop 26 for the nozzle insert 30 forms. The nozzle insert 30 can be thereby in the assembly in the intake housing 20 only so far in the charging channel 24 push in until the nozzle insert 30 with his turn 35 at the stop 25 abuts and thus axially in the direction of the intake passage 21 is fixed.

4 zeigt eine vereinfachte perspektivische Außenansicht des Düseneinsatzes 30, dessen Querschnittsfläche ebenfalls eine ovale bzw. elliptische Außenkontur 32 aufweist, wodurch der Düseneinsatz 30 formschlüssig in den Aufladungskanal 24 eingepasst werden kann. Die Abmessungen der Außenkontur 32 des Düseneinsatzes 30 und der Innenkontur 25 des Aufladungskanals 24 sind hierbei so gewählt, dass diese miteinander eine Spielpassung oder eine Übergangspassung bilden. 4 shows a simplified perspective external view of the nozzle insert 30 whose cross-sectional area also has an oval or elliptical outer contour 32 whereby the nozzle insert 30 positively in the charging channel 24 can be fitted. The dimensions of the outer contour 32 of the nozzle insert 30 and the inner contour 25 of the charging channel 24 are chosen so that they form a clearance fit or a transition fit with each other.

Außerhalb der Mitte der Querschnittsfläche des Düseneinsatzes 30 weist dieser an dem Ende, welches dem Ansaugkanal 21 zugewandt ist, die Düsenöffnung 33 auf. Im gezeigten Beispiel ist diese oval ausgebildet, was jedoch nicht im Zusammenhang mit der Außenkontur 32 der Querschnittsfläche des Düseneinsatzes 30 steht. Die Düsenöffnung 33 könnte auch jede andere beliebige Querschnittsform aufweisen. Diese wird von strömungstechnischen Gesichtspunkten bestimmt. Am gleichen Ende weist der Düseneinsatz einen Absatz in Form einer Eindrehung 35 auf, an welcher im eingebauten Zustand des Düseneinsatzes 30 dieser zur axialen Fixierung an dem im Ansauggehäuse 20 ausgebildeten Absatz 26 anliegt. Outside the middle of the cross-sectional area of the nozzle insert 30 this has at the end, which the intake duct 21 facing, the nozzle opening 33 on. In the example shown, this is oval, but not in connection with the outer contour 32 the cross-sectional area of the nozzle insert 30 stands. The nozzle opening 33 could also have any other arbitrary cross-sectional shape. This is determined by fluidic considerations. At the same end, the nozzle insert has a shoulder in the form of a recess 35 on, on which in the installed state of the nozzle insert 30 this for axial fixation on the in the suction housing 20 trained paragraph 26 is applied.

5a bis 5g zeigen in der Ansicht der Querschnittsebene B-B aus 2 in schematischer Darstellung unterschiedlich geformte Querschnittsflächen 51 bis 57, bzw. jeweils eine besonders geformte Außenkontur 32 des Düseneinsatzes 30, bzw. der Innenkontur 25 des Aufladungskanals 24, innerhalb dessen der Düseneinsatz 30 angeordnet ist. Alle Formen der Querschnittsflächen 51 bis 57 verhindern eine Verdrehung des Düseneinsatzes 30 innerhalb des Aufladungskanals 24 um die Mittelachse M, ohne dass eine zusätzliche Verdrehsicherung notwendig wäre. Allen Querschnittsflächen 51 bis 57 ist gemein, dass deren horizontale Ausdehnung in Einbaulage größer ist als deren vertikale Ausdehnung. Hierdurch wird vorteilhafter Weise ein Strömungsquerschnitt bzw. ein Saugkanalsystem geschaffen, welcher bzw. welches im Vergleich zum Stand der Technik einen geringeren vertikalen Bauraum erfordert und gleichzeitig keinen erhöhten Strömungswiderstand aufweist. Deshalb kann der Flächeninhalt der jeweiligen Querschnittsfläche so gewählt sein, dass dieser der hydraulischen Ersatzquerschnittsfläche einer kreisförmigen Querschnittsfläche entspricht. 5a to 5g show in the view of the cross-sectional plane BB 2 in a schematic representation of differently shaped cross-sectional areas 51 to 57 , or one each specially shaped outer contour 32 of the nozzle insert 30 , or the inner contour 25 of the charging channel 24 , within which the nozzle insert 30 is arranged. All forms of cross-sectional areas 51 to 57 prevent a rotation of the nozzle insert 30 inside the charging channel 24 around the central axis M, without an additional anti-rotation would be necessary. All cross-sectional areas 51 to 57 is common that their horizontal extent in installation position is greater than their vertical extent. As a result, a flow cross-section or a suction channel system is advantageously provided, which or in comparison to the prior art requires a smaller vertical space and at the same time has no increased flow resistance. Therefore, the surface area of the respective cross-sectional area can be chosen such that it corresponds to the hydraulic equivalent cross-sectional area of a circular cross-sectional area.

So kann die Form der Querschnittsfläche, beispielsweise wie in 5a die Querschnittsfläche 51 als ein Oval, bzw. eine Ellipse, wie in 5b die Querschnittsfläche 52 als ein Rechteck, oder wie in 5c die Querschnittsfläche 53 als ein Sechseck ausgebildet sein. All diesen Formen weisen zwei Symmetrieachsen S1 und S2 auf. Vorteilhafterweise ist der Düseneinsatz 30 bei diesen Formen im montierten Zustand nicht gegenüber dem Aufladungskanal 24 verdrehbar. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund eines Montagefehlers der Düseneinsatz 30 um 180° um die Mittelachse M verdreht in den Aufladungskanal 24 eingesetzt wird. Thus, the shape of the cross-sectional area, for example, as in 5a the cross-sectional area 51 as an oval, or an ellipse, as in 5b the cross-sectional area 52 as a rectangle, or as in 5c the cross-sectional area 53 be formed as a hexagon. All of these shapes have two axes of symmetry S1 and S2. Advantageously, the nozzle insert 30 with these molds in the mounted state not opposite the charging channel 24 rotatable. However, it can not be ruled out that due to an assembly error of the nozzle insert 30 rotated by 180 ° about the central axis M in the charging channel 24 is used.

5d zeigt als Querschnittsform 54 ein unregelmäßiges Fünfeck, welches asymmetrisch, d.h. weder achsen- noch punktsymmetrisch ausgebildet ist. Hierdurch ist der Düseneinsatz 30 nicht nur verdrehfest innerhalb des Aufladungskanals 24 angeordnet, sondern vorteilhafter Weise auch nur in einer einzigen Position in diesen einsetzbar, was den Einfluss eines Montagefehlers auf die Position des Düseneinsatzes 30 bzw. des Düsenkanals 31 ausschließt. 5d shows as a cross-sectional shape 54 an irregular pentagon, which is asymmetrical, ie neither axis nor point symmetrical. This is the nozzle insert 30 not only rotationally stable within the charging channel 24 arranged, but advantageously only in a single position in these used, reflecting the influence of an assembly error on the position of the nozzle insert 30 or the nozzle channel 31 excludes.

Der gleiche vorteilhafte Effekt ergibt sich auch bei den Formen der Querschnittsflächen in 5e bis 5g, welche allesamt nur eine Symmetrieachse S aufweisen. 5e zeigt eine als Trapez geformte Querschnittsfläche 55, bei welcher in Einbaulage die obere Seite die kürzere ist als die untere, so dass die räumlichen Einbauverhältnisse gut ausgenutzt werden können. 5f zeigt als Form der Querschnittsfläche 56 ein Fünfeck, welches ebenso wie die Querschnittsfläche 55 in 5e als unregelmäßiges Vieleck ausgebildet ist. Unter einem unregelmäßigen Vieleck ist in diesem Zusammenhang ein Vieleck zu verstehen, dessen Eckpunkte nicht auf einem gemeinsamen Kreisbogen liegen, dessen Mittelpunkt sich innerhalb des Vielecks befindet. The same advantageous effect is also evident in the shapes of the cross-sectional areas in 5e to 5g All of which have only one axis of symmetry S. 5e shows a trapezoid shaped cross-sectional area 55 , in which in installation position, the upper side is the shorter than the lower, so that the spatial installation conditions can be well utilized. 5f shows as a shape of the cross-sectional area 56 a pentagon, which as well as the cross-sectional area 55 in 5e is designed as an irregular polygon. An irregular polygon in this context means a polygon whose vertices do not lie on a common circular arc, the center of which is located within the polygon.

5g zeigt als Querschnittsfläche 57 ein gleichschenkliges, unregelmäßiges Dreieck, dessen Ecken in Form von Bögen abgerundet sind. Die Bögen weisen jeweils einen Radius r um jeweils ein Zentrum Z auf, wobei die unterschiedlichen Bögen auch unterschiedliche Radien aufweisen können. Vorteilhafterweise bewirkt eine solche Ausgestaltung mit abgerundeten Ecken einen besseren Strömungsverlauf bzw. einen geringeren Strömungswiderstand. Abgerundete Ecken sind grundsätzlich bei allen Vielecken möglich. 5g shows as cross-sectional area 57 an isosceles, irregular triangle whose corners are rounded in the form of bows. The arcs each have a radius r around a respective center Z, wherein the different arcs may also have different radii. Advantageously, such a configuration with rounded corners causes a better flow path or a lower flow resistance. Rounded corners are basically possible with all polygons.

BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS

1 1
Saugfilter Suction
2 2
Saugkanalsystem Saugkanalsystem
10 10
Filtergehäuse filter housing
12 12
Filtermaterial filter material
14 14
Ansaugöffnung suction
20 20
Ansauggehäuse suction
21 21
Ansaugkanal intake port
22 22
Pumpenanschluss pump connection
24 24
Aufladungskanal charging channel
25 25
Innenkontur Aufladungskanal Inner contour charging channel
26 26
Absatz paragraph
30 30
Düseneinsatz nozzle insert
31 31
Düsenkanal nozzle channel
32 32
Außenkontur Düseneinsatz Outside contour of nozzle insert
33 33
Düsenöffnung nozzle opening
34 34
Düseneintritt nozzle inlet
35 35
Eindrehung recess
51 51
Querschnittsfläche Cross sectional area
52 52
Querschnittsfläche Cross sectional area
53 53
Querschnittsfläche Cross sectional area
54 54
Querschnittsfläche Cross sectional area
55 55
Querschnittsfläche Cross sectional area
56 56
Querschnittsfläche Cross sectional area
57 57
Querschnittsfläche Cross sectional area
A-A A-A
Längsschnittebene Longitudinal section plane
B-B B-B
Querschnittebene Cross-sectional plane
M MM M
ittelachse ittelachse
QG QG
Gesamtstrom total current
QL QL
Aufladestrom charging
QS QS
Saugstrom suction
r r
Radius radius
S S
Symmetrieachse axis of symmetry
S1 S1
erste Symmetrieachse first axis of symmetry
S2 S2
zweite Symmetrieachse second axis of symmetry
X X
Einzelheit detail
Z Z
Zentrum center

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION

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Zitierte PatentliteraturCited patent literature

  • DE 102012010939 A1 [0004, 0004] DE 102012010939 A1 [0004, 0004]

Claims (15)

Saugkanalsystem (2) für eine Getriebepumpe, das Saugkanalsystem (2) einen Ansaugkanal (21) und einen Aufladungskanal (24) aufweisend, wobei der Aufladungskanal (24) in den Ansaugkanal (21) mündet und wobei in dem Aufladungskanal (24) zumindest teilweise ein Düseneinsatz (30) angeordnet ist, welcher von einem Düsenkanal (31) durchdrungen ist, der von einem außerhalb des Saugkanalsystems (2) erzeugten Aufladestrom (QL) des Betriebsmediums durch den Aufladungskanal (24) in den Ansaugkanal (21) hinein durchströmbar ist, wobei der Düseneinsatz (30) bezogen auf eine Mittelachse (M) des Aufladungskanals (24) axial in diesen einsetzbar ist und wobei eine Außenkontur (32) einer Querschnittsfläche des Düseneinsatzes (30) zumindest teilweise einer Innenkontur (25) einer Querschnittsfläche des Aufladungskanals (24) entspricht, wobei die Abmessungen der Querschnittsflächen der Außenkontur (32) und der Innenkontur (25) so gewählt sind, dass sich eine Passung zwischen dem Aufladungskanal (24) und dem Düseneinsatz (30) ergibt, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsflächen des Düseneinsatzes (30) und des Aufladungskanals (24) nicht kreisrund sind, so dass der Düseneinsatz (30) bzw. der Düsenkanal (31) im eingesetzten Zustand nicht um die Mittelachse (M) des Aufladungskanals (24) gegenüber dem Aufladungskanal (24) verdrehbar ist. Suction channel system ( 2 ) for a gear pump, the suction channel system ( 2 ) an intake duct ( 21 ) and a charging channel ( 24 ), wherein the charging channel ( 24 ) in the intake channel ( 21 ) and wherein in the charging channel ( 24 ) at least partially a nozzle insert ( 30 ), which of a nozzle channel ( 31 penetrated from outside the suction channel system ( 2 ) generated charging current (QL) of the operating medium through the charging channel ( 24 ) in the intake channel ( 21 ) is flowed through, wherein the nozzle insert ( 30 ) relative to a central axis (M) of the charging channel ( 24 ) is axially insertable in these and wherein an outer contour ( 32 ) a cross-sectional area of the nozzle insert ( 30 ) at least partially an inner contour ( 25 ) a cross-sectional area of the charging channel ( 24 ), wherein the dimensions of the cross-sectional areas of the outer contour ( 32 ) and the inner contour ( 25 ) are selected so that a fit between the charging channel ( 24 ) and the nozzle insert ( 30 ), characterized in that the cross-sectional areas of the nozzle insert ( 30 ) and the charging channel ( 24 ) are not circular, so that the nozzle insert ( 30 ) or the nozzle channel ( 31 ) in the inserted state not around the central axis (M) of the charging channel ( 24 ) opposite the charging channel ( 24 ) is rotatable. Saugkanalsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsflächen so gestaltet sind, dass der Düseneinsatz (30) bzw. der Düsenkanal (31) nicht um die Mittelachse (M) des Aufladungskanals (24) gegenüber diesem verdrehbar ist, wenn der Düseneinsatz (30) in den Aufladungskanal (24) eingesetzt ist. Suction duct system according to claim 1, characterized in that the cross-sectional areas are designed so that the nozzle insert ( 30 ) or the nozzle channel ( 31 ) not around the central axis (M) of the charging channel ( 24 ) is rotatable relative to this, when the nozzle insert ( 30 ) in the charging channel ( 24 ) is used. Saugkanalsystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsfläche (51) als ein Oval ausgebildet ist. Suction duct system according to claim 2, characterized in that the cross-sectional area ( 51 ) is formed as an oval. Saugkanalsystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsfläche (52, 53) ein regelmäßiges Vieleck ist. Suction duct system according to claim 2, characterized in that the cross-sectional area ( 52 . 53 ) is a regular polygon. Saugkanalsystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsfläche so gestaltet sind, dass der Düseneinsatz (30) nur in einer einzigen Position relativ zum Aufladungskanal (24) um die Mittelachse (M) verdreht in diesen einsetzbar ist. Saugkanalsystem according to claim 2, characterized in that the cross-sectional area are designed so that the nozzle insert ( 30 ) only in a single position relative to the charging channel ( 24 ) about the central axis (M) twisted in this can be used. Saugkanalsystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsform (54) asymmetrisch ist. Suction duct system according to claim 5, characterized in that the cross-sectional shape ( 54 ) is asymmetric. Saugkanalsystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsfläche (55, 56, 57) nur eine einzige Symmetrieachse (S) aufweist. Suction duct system according to claim 5, characterized in that the cross-sectional area ( 55 . 56 . 57 ) has only a single axis of symmetry (S). Saugkanalsystem nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsfläche als ein unregelmäßiges Vieleck (54, 55, 56, 57) ausgebildet ist. Suction duct system according to claim 6 or 7, characterized in that the cross-sectional area as an irregular polygon ( 54 . 55 . 56 . 57 ) is trained. Saugkanalsystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsfläche (57) als ein gleichschenkliges Dreieck ausgebildet ist. Suction duct system according to claim 7, characterized in that the cross-sectional area ( 57 ) is formed as an isosceles triangle. Saugkanalsystem nach Anspruch 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine Querschnittsform (55) als ein Trapez ausgebildet ist. Suction duct system according to claim 6, 7 or 8, characterized in that a cross-sectional shape ( 55 ) is formed as a trapezoid. Saugkanalsystem nach einem der Ansprüche 4, 8, 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine Querschnittsform (57) als ein Vieleck mit abgerundete Ecken ausgebildet ist. Suction duct system according to one of claims 4, 8, 9 or 10, characterized in that a cross-sectional shape ( 57 ) is formed as a polygon with rounded corners. Saugkanalsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die maximale Ausdehnung der Querschnittsfläche des Aufladungskanals (24) bzw. des Düseneinsatzes (30) in vertikaler Richtung, bezogen auf die Einbaulage in einem waagerecht stehenden Getriebes, kleiner ist als die Ausdehnung in horizontaler Richtung. Suction channel system according to one of the preceding claims, characterized in that the maximum extent of the cross-sectional area of the charging channel ( 24 ) or the nozzle insert ( 30 ) in the vertical direction, relative to the installation position in a horizontal gear, is smaller than the extent in the horizontal direction. Saugkanalsystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abmessungen der Außenkontur (32) und Innenkontur (25) so gewählt sind, dass sich eine Presspassung zwischen dem Aufladungskanal (24) und dem Düseneinsatz (30) ergibt Suction duct system according to one of the preceding claims, characterized in that the dimensions of the outer contour ( 32 ) and inner contour ( 25 ) are selected so that a press fit between the charging channel ( 24 ) and the nozzle insert ( 30 ) Saugfilter (1) mit einem Saugkanalsystem (2) nach einem der vorangegangenen Ansprüche. Suction filter ( 1 ) with a suction channel system ( 2 ) according to any one of the preceding claims. Automatikgetriebe mit einem Saugfilter nach Anspruch 14.  Automatic transmission with a suction filter according to claim 14.
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