JPS63159686A - Pump device - Google Patents

Pump device

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Publication number
JPS63159686A
JPS63159686A JP30492286A JP30492286A JPS63159686A JP S63159686 A JPS63159686 A JP S63159686A JP 30492286 A JP30492286 A JP 30492286A JP 30492286 A JP30492286 A JP 30492286A JP S63159686 A JPS63159686 A JP S63159686A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
precompression
suction
cam ring
suction passage
amount
Prior art date
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Pending
Application number
JP30492286A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Katsuyuki Takeuchi
克之 竹内
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toyoda Koki KK
Original Assignee
Toyoda Koki KK
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To prevent cavitation, by making a precompressed amount in a precompression curve part of a cam ring in a reverse direction suction passage side smaller than that in a cam ring in a normal direction suction passage side. CONSTITUTION:Working fluid from a suction port 51, opened to a reverse direction suction passage 7, is precompressed by a cam ring 3, and its precompressed amount in a precompression curve part 222 is formed smaller than that in the side of a normal direction suction passage 6. Accordingly, the precompressed amount in a side of the precompression curve part 222 provides its decrease smaller than that in a compression change curve by a precompression curve part 212, and a pump chamber P3 enables the generation of its cavitation to be suppressed.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明はポンプ装置に関する。[Detailed description of the invention] [Industrial application field] The present invention relates to a pump device.

[従来の技術] 従来のポンプ装置として第5図、第6図に示すように、
ポンプハウジング1aと、ポンプハウジング1aに収納
され第7図の展開図で示すような2組の吸入曲線部21
1a、221a、予圧縮曲線部212a、222a及び
吐出曲線部213a、223aを有するカム面20aが
形成されたカムリング2aと、前記カム面20aに摺接
する複数個のベーン31aを保持した回転可能なロータ
3aと、前記カムリング2aの側方に配設されると共に
2組の吸入ポート41a、51a及び吐出ポート42a
、52aが形成されたサイドプレート4a、5aとを具
備し、ハウジング1aはサイドプレート4a、5aの各
吸入ポート41a151aに面し、かつサイドプレート
4a15aの周縁部40a150a1.:沿って形成さ
れたロータ3aの回転方向a′と略同一方向a′1に作
動油を導く正方向吸入通路6aと、ロータ3aの回転方
向と略反対方向a′2に作動油を導く逆方向吸入通路7
aをもつ構成が知られている。
[Prior Art] As shown in FIGS. 5 and 6, a conventional pump device is
A pump housing 1a and two sets of suction curved portions 21 housed in the pump housing 1a and shown in the exploded view of FIG.
1a, 221a, a rotatable rotor that holds a cam ring 2a formed with a cam surface 20a having precompression curved portions 212a, 222a, and discharge curved portions 213a, 223a, and a plurality of vanes 31a that are in sliding contact with the cam surface 20a. 3a, and two sets of suction ports 41a, 51a and a discharge port 42a arranged on the side of the cam ring 2a.
, 52a, the housing 1a faces each suction port 41a151a of the side plates 4a, 5a, and has peripheral edges 40a150a1 . : A forward direction suction passage 6a that guides the hydraulic oil in a direction a'1 that is substantially the same as the rotational direction a' of the rotor 3a, and a reverse suction passage 6a that guides the hydraulic oil in a direction a'2 that is substantially opposite to the rotational direction of the rotor 3a. Direction suction passage 7
A configuration with a is known.

[発明が解決しようとする問題点] 上記従来のポンプ装置の構成によると、ロータ3a及び
ベーン31aを回転させるために、正方向吸入通路6a
及び逆方向吸入通路7aから作動油を導く場合、ロータ
3a及びベーン31の回転方向に対し正方向吸入通路6
aからの作動油の流れ込み方向は同じとなり、かつ逆方
向吸入通路7aからの作動油の流れ込々方向は逆方向と
なる。
[Problems to be Solved by the Invention] According to the configuration of the conventional pump device described above, in order to rotate the rotor 3a and the vane 31a, the forward direction suction passage 6a is
When introducing hydraulic oil from the reverse direction suction passage 7a, the forward direction suction passage 6 with respect to the rotational direction of the rotor 3a and the vane 31.
The direction in which hydraulic oil flows in from a is the same, and the direction in which hydraulic oil flows in from the reverse suction passage 7a is opposite.

このため正方向吸入通路6aからの作動油の流れ込み凶
に対し逆方向吸入通路7aからの作動油の流れ込み指が
低下する状態を呈する。
For this reason, a condition is created in which the amount of hydraulic oil flowing from the reverse direction suction passage 7a is lower than the amount of hydraulic oil flowing from the forward direction suction passage 6a.

従って、正方向吸入通路eat、:開口する吸入ポート
41aから吸入される作動油量に対し、逆方向吸入通路
7aに開口する吸入ポート51aがら吸入される作動油
量が少ないものとなる。このように作動油の吸込量がそ
れぞれ対象となる位置に配設された正方向吸入通路6a
と逆方向吸入通路7aよりポンプ室P′6、P−7及び
P−1、P′2への吸込量が異なるものとなる。かつ作
動油の吸込量の少ない側で予圧縮工程がなされるカム面
20aの予圧縮曲線部222aを備え、ポンプ室P−3
内では、吸込性能が低いことからキャビテーションを発
生し、ポンプ室P′3の作動油は気泡を多く含む状態と
なる。このため前記ポンプ室P−3の作動油に対し予圧
縮をかけすぎると、その気泡が潰れ、騒音、振動等を発
生することになる。更に、気泡が潰れるときのエネルギ
ーで壊食現象を発生させる。又、前記キャビテーション
は吸込性能が低い側のポンプ室P′3内で作動油に予圧
縮をかけすぎることに起因してベーン31による吐出ポ
ート52aの開口時に前記ポンプ室P”3で圧縮された
作動油が狭い隙間から威勢よく吐出づることによって、
更に発生し易くなる。
Therefore, the amount of hydraulic oil sucked through the suction port 51a that opens to the reverse suction passage 7a is smaller than the amount of hydraulic oil that is suctioned from the suction port 41a that opens to the forward suction passage 7a. In this way, the forward direction suction passages 6a are arranged at positions where the suction amount of hydraulic oil is targeted.
The amount of suction from the reverse direction suction passage 7a to the pump chambers P'6, P-7 and P-1, P'2 is different. Also, the pump chamber P-3 is provided with a precompression curved portion 222a of the cam surface 20a where the precompression process is performed on the side where the suction amount of hydraulic oil is small.
Cavitation occurs within the pump chamber P'3 due to low suction performance, and the hydraulic oil in the pump chamber P'3 contains many bubbles. For this reason, if too much precompression is applied to the hydraulic fluid in the pump chamber P-3, the bubbles will collapse, causing noise, vibration, etc. Furthermore, the energy generated when the bubbles collapse causes erosion. Further, the cavitation is caused by applying too much precompression to the hydraulic fluid in the pump chamber P'3 on the side where the suction performance is low, and the cavitation is compressed in the pump chamber P''3 when the discharge port 52a is opened by the vane 31. By powerfully discharging hydraulic oil from a narrow gap,
It becomes even more likely to occur.

本発明は、上記問題点に鑑み、作動油の吸込量が低下す
る側のポンプ室内での作動油の予圧縮を行なうための予
圧縮曲線部を形成するカム面を改善することによってキ
ャビテーションの発生しないポンプ構成を提供するもの
である。
In view of the above problems, the present invention improves the cam surface that forms a precompression curve for precompressing hydraulic oil in the pump chamber on the side where the suction amount of hydraulic oil decreases, thereby preventing the occurrence of cavitation. This provides a pump configuration that does not.

[問題点を解決するための手段] 本発明のポンプ装置は、ポンプハウジングと、ポンプハ
ウジングに収納され2組の吸入曲線部、予圧縮曲線部及
び吐出曲線部を有するカム面が形成されたカムリングと
、前記カム面に摺接するカム面が形成されたカムリング
と、前記カム面に摺接する複数個のベーンを保持した回
転可能なロータと、前記カムリングの側法に配設される
と共に2組の吸入ポー1〜及び吐出ポートが形成された
サイドプレートとを具備し、該ハウジングはサイドプレ
ートの各吸入ポートに面しかつサイドプレートの周縁部
にそって形成されたロータの回転方向と略同一方向に作
動油を導く正方向吸入通路と、該ロータの回転方向と略
反対方向に作動油を導く逆方向吸入通路をもつポンプ装
置において、逆方向吸入通路に開口する吸入ポートから
吸入された作動油を予圧縮する該カムリングの予圧縮曲
線部の予圧縮Mを正方向吸入通路に開口する該吸入ポー
トから吸入された作動油を予圧縮するカムリングの予圧
縮曲線部の予圧縮量より小さく形成したことを特徴とす
るものである。
[Means for Solving the Problems] The pump device of the present invention includes a pump housing, and a cam ring that is housed in the pump housing and is formed with a cam surface having two sets of suction curved portions, a precompression curved portion, and a discharge curved portion. a cam ring having a cam surface that is in sliding contact with the cam surface; a rotatable rotor that holds a plurality of vanes that are in sliding contact with the cam surface; The housing is provided with a side plate in which suction ports 1 to 1 and a discharge port are formed, and the housing faces each suction port of the side plate and is formed along the peripheral edge of the side plate in substantially the same direction as the rotational direction of the rotor. In a pump device having a forward suction passage that guides hydraulic oil to the rotor and a reverse suction passage that guides the hydraulic oil in a direction substantially opposite to the rotational direction of the rotor, the hydraulic oil is sucked in from the suction port that opens to the reverse suction passage. The precompression amount M of the precompression curved portion of the cam ring that precompresses the fluid is made smaller than the precompression amount of the precompression curved portion of the cam ring that precompresses the hydraulic fluid sucked from the suction port that opens into the forward direction suction passage. It is characterized by this.

本発明によれば、作動油の吸込性が悪いポート側に対応
するカム面の予圧縮曲線部を作動油の吸込性のよいポー
ト側の予圧縮曲線部に対し予定圧縮量が小さくなるよう
にしたことによって、前記従来の吸込性が悪いことによ
るキャビテーションの発生を解決することができる。
According to the present invention, the precompression curve part of the cam surface corresponding to the port side with poor hydraulic oil suction property is set so that the precompression amount is smaller than the precompression curve part on the port side with good hydraulic oil suction property. By doing so, it is possible to solve the problem of cavitation caused by the conventional poor suction performance.

[作用及び効果] 本発明の構成によると正方向吸入通路及び逆方自吸入通
路から吸入ポートを介してポンプ室に吸入された作動油
は2組の各予圧縮曲線部に接しながら回動する複数個の
ベーンによって変化するポンプ室の容障に応じて圧縮さ
れつつ吸入ポート側から吐出ポート側へ移動する。即ち
、2組の吸入ポートを経てポンプ室内に導入された作動
油は前記カム面に摺接する複数個のベーンが互いに対象
する位置に形成された2組の吸入曲線部、予圧縮曲線部
、吐出曲線部と各曲線部に当接しつつ回転方向に移動す
ることによって、順次、ポンプ室内に吸引行程、圧縮行
程を経て吐出ポートより一定の圧力(前記予圧縮曲線部
に沿って移動するベーンによりポンプ室容積を変化する
吊に対応する圧力)で吸入ポートから吐出される。かつ
吐出室及び吐出通路を経て使用箇所に供給される。
[Operations and Effects] According to the configuration of the present invention, the hydraulic oil sucked into the pump chamber from the forward suction passage and the reverse self-suction passage through the suction port rotates while contacting each of the two sets of precompression curve parts. The pump moves from the suction port side to the discharge port side while being compressed by the plurality of vanes depending on the changing capacity of the pump chamber. That is, the hydraulic oil introduced into the pump chamber through the two sets of suction ports passes through two sets of suction curved portions, precompression curved portions, and discharge curved portions formed at symmetrical positions of a plurality of vanes that are in sliding contact with the cam surface. By moving in the rotational direction while contacting the curved portions, the pump chamber undergoes a suction stroke, a compression stroke, and a constant pressure from the discharge port (the vanes moving along the pre-compression curved portions It is discharged from the suction port at a pressure corresponding to the suspension that changes the chamber volume. It is then supplied to the point of use via the discharge chamber and discharge passage.

従って、本発明の構成によると、作動油の吸込みの悪い
吸入ポート側に対応するポンプ室の容積変化率を吸込性
のよい吸入ポート側に対応するポンプ室に比較して作動
油の圧縮率を緩やかにする。
Therefore, according to the configuration of the present invention, the rate of change in volume of the pump chamber corresponding to the suction port side where the suction of hydraulic oil is poor is compared with that of the pump chamber corresponding to the suction port side where the suction performance is good, and the compression ratio of the hydraulic oil is determined. Make it gentle.

これによって前記吸込性の悪い側のポート側に対応する
ポンプ室内でのキャビテーションの発生を抑えることが
できる。又、特にロータ及びベーンを高速回転させた場
合には、前記キャビテーションの発生を効果的に防止で
き、作動油中に発生する気泡の量を極力低下すると共に
、その振動の発生を減少させることができ、ポンプ性能
を向上することができる。
This makes it possible to suppress the occurrence of cavitation in the pump chamber corresponding to the port side with poor suction performance. In addition, especially when the rotor and vanes are rotated at high speed, the occurrence of cavitation can be effectively prevented, and the amount of bubbles generated in the hydraulic oil can be reduced as much as possible, as well as the generation of vibration. It is possible to improve pump performance.

[実施例] 本発明の1実施例のポンプ装置を第1図、第2図、第3
図、第4図に基づいて説明する。
[Example] A pump device according to an embodiment of the present invention is shown in Figs. 1, 2, and 3.
This will be explained based on FIG.

本発明のポンプ装置は、ポンプハウジング1と、ポンプ
ハウジング1に収容され第3図に示すように2組の吸入
曲線部211.221、予圧縮曲線部212.222、
及び吐出曲線部213.223を有するカム面20が形
成されたノjムリング2と、前記カム面20に摺接する
複数個のベーン31.31・・・を保持した回転可能な
ロータ3と、第1図に示すように前記カムリング2の側
方に配Sqされるとともに2相の吸入ポート41.51
及び吐出ポート42.45が形成されIζサイドプレー
ト4.5とを具備し、ハウジング1はサイドプレート4
.5の各吸入ポート41.51に面し、かつサイドプレ
ート4.5の周縁部40.50に沿って形成されたロー
タ3の回転方向aと略同一方向a1に作動油を導く正方
向吸入通路6とロータ3の回転方向aと略反対方向a2
に作動油を導く逆方向吸入通路7をもつポンプ装置にお
いて、逆方向吸入通路7に開口する吸入ポート51から
吸入された作動油を予圧縮するカムリング3の予圧縮曲
線部222の予圧縮量を、正方向吸入通路6に開口する
吸入ポート41から吸入された作動油を予圧縮するカム
リング3の予圧縮曲線部212の予圧縮量より小さく形
成したことを特徴とする構成である。
The pump device of the present invention includes a pump housing 1, two sets of suction curve portions 211, 221, precompression curve portions 212, 222, housed in the pump housing 1 and shown in FIG.
and a rotatable rotor 3 holding a plurality of vanes 31, 31... in sliding contact with the cam surface 20; As shown in Figure 1, two-phase suction ports 41 and 51 are arranged on the side of the cam ring 2 and
and a discharge port 42.45 are formed therein, and the housing 1 is provided with a side plate 4.5.
.. 5 facing each suction port 41.51 and formed along the peripheral edge 40.50 of the side plate 4.5 and leading the hydraulic oil in substantially the same direction a1 as the rotational direction a of the rotor 3. 6 and a direction a2 substantially opposite to the rotational direction a of the rotor 3
In a pump device having a reverse direction suction passage 7 that guides hydraulic oil to the reverse direction suction passage 7, the amount of precompression of the precompression curve portion 222 of the cam ring 3 that precompresses the hydraulic oil sucked from the suction port 51 that opens to the reverse direction suction passage 7 is determined. This configuration is characterized in that the amount of precompression is smaller than that of the precompression curve section 212 of the cam ring 3 that precompresses the hydraulic fluid sucked from the suction port 41 that opens into the forward suction passage 6.

なお、逆方向吸入通路7に開口する吸入ポート51から
吸入された作動油を予圧縮するカムリング3の予圧縮曲
線部222の予圧縮量は、正方向吸入通路6に開口する
吸入ポート41から吸入された作動油を予圧縮するカム
リング3の予圧縮曲線部212の予圧縮量の50%乃至
70%とすることが最も好ましい。
Note that the precompression amount of the precompression curve section 222 of the cam ring 3 that precompresses the hydraulic fluid sucked from the suction port 51 that opens into the reverse suction passage 7 is the same as that of the precompression curve section 222 of the cam ring 3 that precompresses the hydraulic fluid sucked from the suction port 41 that opens into the forward suction passage 6. Most preferably, the precompression amount is 50% to 70% of the precompression amount of the precompression curve section 212 of the cam ring 3 that precompresses the hydraulic fluid.

以下、本発明の実施例のポンプ装置を構成する各部を詳
細に説明する。
Hereinafter, each part constituting a pump device according to an embodiment of the present invention will be described in detail.

ポンプハウジング1には有底の中空室11が形成され、
この中空室11はポンプハウジング1の一端に開口して
いる。ポンプハウジング1の一端にはその開口部を閉鎖
するエンドカバー12が固着されている。ポンプハウジ
ング1とエンドカバー12とで囲まれた中空室11内に
はカムリング2と、このカムリング2の1側面に対接す
るリング状のサイドプレート4と、一端がカムリング2
の他端面に対接し、かつ背面がエンドカバー12に対接
する円板状のサイドプレート5が収納され、一方のサイ
ドプレー1・4はポンプハウジング1の軸受穴101を
形成する円筒状突部101aに1釈合されている。
A hollow chamber 11 with a bottom is formed in the pump housing 1,
This hollow chamber 11 opens at one end of the pump housing 1. An end cover 12 is fixed to one end of the pump housing 1 to close the opening thereof. Inside the hollow chamber 11 surrounded by the pump housing 1 and the end cover 12, there is a cam ring 2, a ring-shaped side plate 4 that is in contact with one side of the cam ring 2, and one end of which is attached to the cam ring 2.
A disc-shaped side plate 5 that is in contact with the other end face and whose back face is in contact with the end cover 12 is housed, and one of the side plates 1 and 4 has a cylindrical protrusion 101a that forms a bearing hole 101 of the pump housing 1. It has been interpreted in one way.

サイドプレート5とエンドカバー12との間にはウェー
ブワッシャ17が圧縮された状態で介装され、このウエ
ーブワッシ1r17の弾性力によって前記カムリング2
.1対のサイドプレート4、5及びエンドカバー12が
互いに当接されている。
A wave washer 17 is interposed between the side plate 5 and the end cover 12 in a compressed state, and the elastic force of the wave washer 1r17 causes the cam ring 2 to
.. A pair of side plates 4, 5 and an end cover 12 are in contact with each other.

カムリング2及び1対のサイドプレート4.5はポンプ
ハウジング1とエンドカバー12との間に支持された1
対の位置決めビン18.18により位置決めされている
A cam ring 2 and a pair of side plates 4.5 are supported between the pump housing 1 and the end cover 12.
It is positioned by a pair of positioning bins 18.18.

カムリング2の内周には略楕円形のカム面20が形成さ
れている。このカム面20に贋接する10枚のベーン3
1を放射方向にWi勤可能に嵌装した0−夕3がカムリ
ング2内に収納されている。
A substantially elliptical cam surface 20 is formed on the inner circumference of the cam ring 2 . 10 vanes 3 that come into contact with this cam surface 20
1 is fitted into the cam ring 2 so as to be movable in the radial direction.

このロータ3及びベーン31の軸線方向幅はカムリング
2の軸線方向幅よりも幾分小さな寸法に定められ、1対
のサイドプレート4.5がカムリング2の両側面に当接
された状態でロータ3とサイドプレート4.5との各間
に適正なサイドクリアランス(軸線方向隙間)が保たれ
るようにしである。ロータ3はポンプハウジング1の軸
受穴101に嵌着する軸受スリーブ103に回転可能に
軸承された回転軸104の一端にスプライン係合してい
る。
The axial widths of the rotor 3 and the vanes 31 are set to be somewhat smaller than the axial width of the cam ring 2, and the rotor 3 An appropriate side clearance (axial gap) is maintained between the side plate 4.5 and the side plate 4.5. The rotor 3 is splined to one end of a rotating shaft 104 rotatably supported by a bearing sleeve 103 fitted in a bearing hole 101 of the pump housing 1 .

上記カムリング3のカム面20とロータ3の外周面との
間に、複数のベーン31によって区画された複数のポン
プ室P1、F2、F3、F4、F5、・・・Plo等が
形成され、ロータ3の回転に°より複数のベーン31が
その先端をカム面20の2組の吸入曲線部211.22
2、予圧縮曲線部213.223に当接しながら摺゛動
し、各ポンプ室P1〜P10の容積変化を生じる。即ち
1対のサイドプレート4.5のロータ3に対接する各面
には膨張工程をなすポンプ室Pl、F2及びF6、F7
に対応して吸入ポート41及び51が、又圧縮工程をな
すポンプ室P3及びF4に対応して吐出ポート42及び
52がそれぞれ円周状に形成される。吸入ポート41.
51はカムリング2を取巻くように中空室11に凹設さ
れた吸入室へに開口され、この吸入室^はリザーバTに
通じる吸込通路8、流!調節弁9に通じるバイパス通路
10と接続している。
Between the cam surface 20 of the cam ring 3 and the outer peripheral surface of the rotor 3, a plurality of pump chambers P1, F2, F3, F4, F5, . Due to rotation of 3°, the plurality of vanes 31 connect their tips to two sets of suction curved portions 211 and 22 of the cam surface 20.
2. It slides while contacting the precompression curve portions 213 and 223, causing a change in the volume of each pump chamber P1 to P10. That is, each side of the pair of side plates 4.5 that is in contact with the rotor 3 has pump chambers Pl, F2, F6, and F7 that perform the expansion process.
Suction ports 41 and 51 are formed in a circumferential shape corresponding to the pump chambers P3 and F4, and discharge ports 42 and 52 are formed in a circumferential shape corresponding to the pump chambers P3 and F4 which perform the compression process. Suction port 41.
51 opens into a suction chamber recessed in the hollow chamber 11 so as to surround the cam ring 2, and this suction chamber ^ is connected to the suction passage 8 communicating with the reservoir T. It is connected to a bypass passage 10 leading to the control valve 9.

吐出ポート42及び52はサイドプレート4及び5に連
通し、このサイドプレート4及び52とポンプハウジン
グ1との間に形成された吐出vBに通じ、この吐出室B
は吐出通路及び絞り通路(図示せず)を介して圧力流体
送出口に連通される。又、1対のサイドプレート4.5
のロータ3に対接する各面には、ベーン31の下端31
1に対応して環状若しくは円弧状のベーン背圧溝311
が形成され、ベーン背圧溝311は通路312を介して
吐出室Bに連通され、ベーン31の下端311に吐出流
体を導入するように構成されている。
The discharge ports 42 and 52 communicate with the side plates 4 and 5, and communicate with the discharge chamber B formed between the side plates 4 and 52 and the pump housing 1.
communicates with the pressure fluid outlet via a discharge passage and a restriction passage (not shown). Also, a pair of side plates 4.5
The lower end 31 of the vane 31 is provided on each surface that faces the rotor 3.
1, an annular or arcuate vane back pressure groove 311
is formed, and the vane back pressure groove 311 is configured to communicate with the discharge chamber B via a passage 312 and introduce discharge fluid into the lower end 311 of the vane 31.

又、本発明実施例のポンプi装置によるカム面20はベ
ーン31、ロータ3及びカムリング3の部分の展1m図
を示す第3図のように、211の吸入曲線部211.2
21、予圧縮曲線部212.222、吐出曲線部213
,223により構成されると共に、ロータ3に保持され
た複数のベーン31は前記各曲線部211.221.2
12.222.213.223に順次対応して当接しつ
つ摺動することによって作動油の吸入、予圧、吐出を行
うように構成されている。
In addition, the cam surface 20 of the pump i device according to the embodiment of the present invention has a suction curve portion 211.2 of 211, as shown in FIG.
21, precompression curve section 212, 222, discharge curve section 213
, 223, and the plurality of vanes 31 held on the rotor 3 have the curved portions 211.221.2.
12, 222, 213, and 223, and are configured to suction, prepressure, and discharge hydraulic oil by sliding in contact with each other in sequence.

上記のように構成された本発明1実施例のポンプ装置に
よれば、第2図に対してロータ3及び複数のベーン31
が反時計方向aに回転する。(第3図の示す展開図上で
は右方向に平行移動する。)するとりザーバ■より流入
通路8及び吸入室Aを介して流入した作動油は、ポンプ
ハウジング1内で2つに分流され、かつロータ3及び複
数のベーン31の回転方向に対して略同一方向(正方向
)alの流れと、略反対方向(逆方向)a2の流れとな
り正方向吸入通!B6および逆方向吸入通路7より同時
に吸入ポート41及び51を介して各ポンプ室Pa、F
7及びPl、F2内に吸入される。
According to the pump device of the first embodiment of the present invention configured as described above, the rotor 3 and the plurality of vanes 31
rotates counterclockwise a. (It moves in parallel to the right in the developed view shown in FIG. 3.) Then, the hydraulic oil that flows from the reservoir ① through the inflow passage 8 and the suction chamber A is divided into two parts within the pump housing 1. Moreover, with respect to the rotation direction of the rotor 3 and the plurality of vanes 31, there is a flow in approximately the same direction (forward direction) al, and a flow in the approximately opposite direction (reverse direction) a2, resulting in forward direction suction! B6 and the reverse direction suction passage 7 simultaneously through the suction ports 41 and 51 to each pump chamber Pa, F.
7 and Pl, inhaled into F2.

前記ポンプ室P6、F7及びPI F2に吸入された各
作動油は、それぞれカム面20に当接しつつ反時計方向
に摺動するベーン31によって吸入、予圧縮、吐出等の
工程を経て吐出ポート42及び51に圧送され吐出室B
及び吐出通路(図示せず)を介して使用箇所に送出され
る。ここにおいて、第3図に示すように正方向吸入通路
6に開口する吸入ポート41からポンプ室P6、F7に
吸入された作動油を予圧縮するカムリング3の予圧縮曲
輪部212の予圧縮量が大きく、逆方向吸入通路7に開
口する吸入ポート51から吸入された作動油を予圧縮す
るカムリング3の予圧縮曲線部222の予圧縮量が小さ
く形成されている。これによって、第4図の示すように
、ポンプ室P3及びP8の容積変化に対する作動油の圧
縮状態の変化率は、予圧縮曲線部212による圧縮変化
曲aS1に対して予圧縮曲線部222側は圧縮変化曲線
S2のように低下する。これによってポンプ室P3内で
のキャビティションの発生が抑えられ、かつ振動も発生
しな(なる。この場合には、ロータ及びベーンの高速回
転時に特に効果を発生プ“る。又、第4図中■1はポン
プ室P3、P8での大きな容積を示し、Veはポンプ室
P3、P8での小さな容積を示す。θiはベーン31が
作動油を吸込み終了し、作動油をポンプ室P3及びP8
に閏じ込を開始する位置を示し、θeはベーン31が予
圧縮を終了し作動油をポンプ室P3及びP8より吐出ポ
ート52及び42に吐出を開始する位置を示す。
Each of the hydraulic fluids sucked into the pump chambers P6, F7, and PI F2 undergoes suction, precompression, and discharge processes by vanes 31 that slide counterclockwise while contacting the cam surface 20, respectively, and is then delivered to the discharge port 42. and 51 and discharge chamber B
and a discharge passageway (not shown) to the point of use. Here, as shown in FIG. 3, the amount of precompression of the precompression curved portion 212 of the cam ring 3 that precompresses the hydraulic fluid sucked into the pump chambers P6 and F7 from the suction port 41 that opens into the forward suction passage 6 is determined. The amount of precompression of the precompression curve section 222 of the cam ring 3 that precompresses the hydraulic fluid sucked from the suction port 51 that opens into the reverse direction suction passage 7 is formed to be large. As a result, as shown in FIG. 4, the rate of change in the compression state of the hydraulic oil with respect to the volume change of the pump chambers P3 and P8 is as follows: It decreases as shown by the compression change curve S2. This suppresses the occurrence of cavitation in the pump chamber P3 and also prevents the occurrence of vibrations. 1 indicates a large volume in the pump chambers P3 and P8, and Ve indicates a small volume in the pump chambers P3 and P8.
θe indicates the position where the vane 31 finishes precompression and starts discharging the hydraulic oil from the pump chambers P3 and P8 to the discharge ports 52 and 42.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明ポンプ装置の全体を示す縦断面図である
。第2図は第1図におけるポンプ室を示す位置で縦断し
た正面図である。第3図は本発明の装置の要部を拡大し
、かつ展開して示す展開図である。第4図は本発明によ
るポンプ室容積の変ンブ室を示す位置で縦断した正面図
である。第7図は従来のポンプ装置のベーンとカム面と
の関係を示す展開図である。 1・・・ポンプハウジング 2・・・カムリング 211.212・・・吸入曲線部 212.222・・・予圧縮曲線部 213.223・・・吐出曲線部 20・・・カム面 3・・・ロータ 31・・・ベーン 4.5・・・サイドプレート 41.51・・・吸入ポート 42.45・・・吐出ポート 6・・・正方向吸入通路 7・・・逆方向吸入通路 特許出願人   豊田工機株式会社 代理人    弁理士 大川 宏 同     弁理士 丸山明夫
FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing the entire pump device of the present invention. FIG. 2 is a front view taken longitudinally at a position showing the pump chamber in FIG. 1. FIG. 3 is an enlarged and developed view of the main parts of the apparatus of the present invention. FIG. 4 is a front view taken longitudinally at a position showing a pump chamber volume changing chamber according to the present invention. FIG. 7 is a developed view showing the relationship between a vane and a cam surface of a conventional pump device. 1... Pump housing 2... Cam ring 211.212... Suction curved part 212.222... Precompression curved part 213.223... Discharge curved part 20... Cam surface 3... Rotor 31...Vane 4.5...Side plate 41.51...Suction port 42.45...Discharge port 6...Forward direction suction passage 7...Reverse direction suction passage Patent applicant Toyoda Kogyo Representative of Ki Co., Ltd. Patent attorney Hirodo Okawa Patent attorney Akio Maruyama

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)ポンプハウジングと、該ポンプハウジングに収納
され2組の吸入曲線部、予圧縮曲線部及び吐出曲線部を
有するカム面が形成されたカムリングと、前記カム面に
摺接する複数個のベーンを保持した回転可能なロータと
、前記カムリングの側方に配設されると共に2組の吸入
ポート及び吐出ポートが形成されたサイドプレートとを
具備し、該ハウジングは該サイドプレートの各吸入ポー
トに面しかつ該サイドプレートの周縁部にそって形成さ
れた該ロータの回転方向と略同一方向に作動油を導く正
方向吸入通路と、該ロータの回転方向と略反対方向に作
動油を導く逆方向吸入通路をもつポンプ装置において、 該逆方向吸入通路に開口する該吸入ポートから吸入され
た作動油を予圧縮する該カムリングの該予圧縮曲線部の
予圧縮量を該正方向吸入通路に開口する該吸入ポートか
ら吸入された作動油を予圧縮する該カムリングの該予圧
縮曲線部の予圧縮量より小さく形成したことを特徴とす
るポンプ装置。
(1) A pump housing, a cam ring housed in the pump housing and formed with a cam surface having two sets of suction curved sections, a precompression curved section, and a discharge curved section, and a plurality of vanes that are in sliding contact with the cam surfaces. The housing includes a rotatable rotor held therein, and a side plate disposed on the side of the cam ring and formed with two sets of suction ports and discharge ports, and the housing has a surface facing each suction port of the side plate. and a forward direction suction passage formed along the peripheral edge of the side plate that guides the hydraulic oil in substantially the same direction as the rotational direction of the rotor, and a reverse direction that guides the hydraulic oil in a direction substantially opposite to the rotational direction of the rotor. In a pump device having a suction passage, a precompression amount of the precompression curved portion of the cam ring that precompresses hydraulic oil sucked from the suction port that opens to the reverse suction passage is opened to the forward suction passage. A pump device characterized in that the amount of precompression is smaller than the amount of precompression of the precompression curved portion of the cam ring that precompresses hydraulic fluid sucked from the suction port.
(2)逆方向吸入通路に開口する該吸入ポートから吸入
された作動油を予圧縮する該カムリングの該予圧縮曲線
部の予圧縮量は、正方向吸入通路に開口する該吸入ポー
トから吸入された作動油を予圧縮する該カムリングの該
予圧縮曲線部の予圧縮量の50%〜70%である特許請
求の範囲第1項記載のポンプ装置。
(2) The amount of precompression of the precompression curved portion of the cam ring that precompresses the hydraulic fluid sucked in from the suction port opening into the reverse suction passage is the same as the amount of precompression of the hydraulic fluid sucked in from the suction port opening into the forward suction passage. The pump device according to claim 1, wherein the precompression amount of the precompression curve portion of the cam ring that precompresses the hydraulic fluid is 50% to 70%.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020026338A1 (en) * 2018-07-31 2020-02-06 株式会社ショーワ Vane pump device
JP2020023967A (en) * 2018-07-31 2020-02-13 株式会社ショーワ Vane pump device

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CN113950580A (en) * 2018-07-31 2022-01-18 日立安斯泰莫株式会社 Vane pump device

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