KR200248770Y1 - Valveless Vibration Pump - Google Patents

Valveless Vibration Pump Download PDF

Info

Publication number
KR200248770Y1
KR200248770Y1 KR2019980017739U KR19980017739U KR200248770Y1 KR 200248770 Y1 KR200248770 Y1 KR 200248770Y1 KR 2019980017739 U KR2019980017739 U KR 2019980017739U KR 19980017739 U KR19980017739 U KR 19980017739U KR 200248770 Y1 KR200248770 Y1 KR 200248770Y1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
space
piston
cylinder
fluid
inlet
Prior art date
Application number
KR2019980017739U
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20000006568U (en
Inventor
양문흠
Original Assignee
윤종용
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 윤종용, 삼성전자 주식회사 filed Critical 윤종용
Priority to KR2019980017739U priority Critical patent/KR200248770Y1/en
Publication of KR20000006568U publication Critical patent/KR20000006568U/en
Application granted granted Critical
Publication of KR200248770Y1 publication Critical patent/KR200248770Y1/en

Links

Landscapes

  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

본 고안은 유체를 펌핑하는 진동펌프에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 유체가 유입되는 유입구와 토출되는 토출구에 밸브가 설치되지 않은 무밸브 진동펌프에 관한 것이다.The present invention relates to a vibration pump for pumping a fluid, and more particularly, to a valveless vibration pump having no valve installed at an inlet and an outlet of a fluid.

본 고안에 따른 무밸브 진동펌프는 실린더의 내부가 직경이 작은 소경부와 직경이 큰 대경부를 구비하고, 상기 소경부의 일측에 내경이 축소되는 내경축소부가 형성되며, 내경축소부의 꼭지부에 토출구가 형성되고, 상기 대경부의 일측에 유체가 유입되는 유입구가 형성되었다. 또한, 실린더의 내부에 설치되는 피스톤은 상기 소경부의 직경과 동일하게 형성되고, 피스톤이 왕복운동을 할 때 피스톤의 단부가 소경부 쪽의 토출공간과 대경부 쪽의 유입공간을 번갈아 왕복운동하도록 하였다. 따라서, 피스톤이 운동을 할 때 토출공간의 유체가 토출구 쪽으로 흘러가려는 운동성과, 이 유체의 운동성 및 피스톤의 운동에 따라 발생되는 토출공간과 유입공간의 압력차에 의해 유체가 유입구 쪽에서 토출구 쪽으로 용이하게 흘러가게 되므로 유입밸브와 토출밸브가 없이도 효과적인 펌핑이 이루어지게 된다.The valveless vibration pump according to the present invention has a small diameter portion having a small diameter and a large diameter portion having an inner diameter of the cylinder, and an inner diameter reducing portion is formed at one side of the small diameter portion to reduce an inner diameter, and a discharge port is formed at the top of the inner diameter reducing portion. Was formed, and an inlet through which fluid was introduced to one side of the large diameter part was formed. In addition, the piston installed inside the cylinder is formed to have the same diameter as the small diameter portion, so that when the piston reciprocates, the piston end reciprocates alternately between the discharge space on the small diameter side and the inflow space on the large diameter side. It was. Therefore, when the piston moves, the fluid flows easily toward the discharge port, and the fluid flows easily from the inlet to the discharge port by the pressure difference between the discharge space and the inlet space generated by the motion of the fluid and the movement of the piston. Because of the flow, effective pumping is achieved without the inlet and outlet valves.

Description

무밸브 진동펌프Valveless Vibration Pump

본 고안은 유체를 펌핑하는 진동펌프에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 유체가 유입되는 유입구와 토출되는 토출구에 밸브가 설치되지 않은 무밸브 진동펌프에 관한 것이다.The present invention relates to a vibration pump for pumping a fluid, and more particularly, to a valveless vibration pump having no valve installed at an inlet and an outlet of a fluid.

진동펌프는 축방향의 진동을 일으키는 진동체를 에너지원으로 하여 실린더의 내부에 설치된 피스톤이 직선 왕복운동을 하도록 함으로써, 실린더 내부의 용적변화를 통해 유체를 흡입하여 토출하는 장치이다.The vibration pump is a device that sucks and discharges a fluid through a volume change inside the cylinder by causing the piston installed inside the cylinder to reciprocate linearly using the vibrating body causing the vibration in the axial direction as an energy source.

이러한 종래의 진동펌프는 도 1a와 도 1b에 도시된 바와 같이, 일단부가 폐쇄된 원통상의 실린더(1)가 마련되고, 이 실린더(1)의 내부에는 직선 왕복운동하는 피스톤(2)이 마련되어 있다. 또한, 실린더(1)의 폐쇄된 일측에는 상기 피스톤(2)의 운동에 의해 실린더(1)의 내부로 유체가 유입되는 유입구(3)가 형성되고, 상기 유입구(3)로 유입된 유체가 강제 토출되는 토출구(4)가 형성되며, 유입구(3)와 토출구(4)에는 각각 유입밸브(5)와 토출밸브(6)가 설치되어 있다. 그리고 실린더(1)의 타측 내부에는 상기 피스톤(2)이 직선왕복운동을 할 수 있도록 상기 피스톤(2)을 탄력 지지하는 탄성부재(7)가 설치되며, 탄성부재(7)와 피스톤(2) 사이에는 연결로드(8)를 통해 연결되어 있다.As shown in FIGS. 1A and 1B, the conventional vibration pump includes a cylindrical cylinder 1 having one end closed and a piston 2 linearly reciprocating inside the cylinder 1. have. In addition, an inlet 3 through which fluid is introduced into the cylinder 1 is formed at the closed side of the cylinder 1 by the movement of the piston 2, and the fluid introduced into the inlet 3 is forced. The discharge port 4 to be discharged is formed, and the inlet port 3 and the discharge port 4 are provided with the inlet valve 5 and the discharge valve 6, respectively. And the other side of the cylinder (1) is provided with an elastic member (7) for elastically supporting the piston (2) so that the piston (2) can make a straight reciprocating motion, the elastic member (7) and the piston (2) It is connected through the connecting rod 8 between.

또한, 상기 실린더(1)의 타측 단부에는 실린더(1)의 내부공간을 밀폐시키는 동시에 실린더(1)를 고정시키는 커버부재(9)가 마련되며, 이 커버부재(9)의 일측은 진동에너지가 발생되는 진동체(100)와 결합되어 있다.In addition, the other end of the cylinder (1) is provided with a cover member (9) for sealing the inner space of the cylinder (1) and fixing the cylinder (1), one side of the cover member (9) It is coupled with the vibrating body 100 is generated.

이와 같이 구성된 종래의 진동펌프는 상기 진동체(100)에 진동이 발생되면 상기 실린더(1)가 진동을 하게 되는데, 이때 실린더(1)의 내부에 설치되며 탄성부재(7)에 의해 고정된 피스톤(2)이 실린더(1)의 내부를 직선 왕복운동 하면서 유체를 흡입하여 토출하게 된다.The conventional vibration pump configured as described above causes the cylinder 1 to vibrate when vibration is generated in the vibrating body 100. In this case, the piston is installed inside the cylinder 1 and is fixed by the elastic member 7. (2) sucks and discharges the fluid while linearly reciprocating the inside of the cylinder (1).

즉, 도 1a에 도시된 바와 같이 피스톤(2)이 하사점에 이르게 되면 토출구(4)의 토출밸브(6)는 닫히고, 유입구(3)의 유입밸브(5)는 열려 유체가 실린더(1)의 내부로 유입된다. 그리고, 도 1b에 도시된 바와 같이 피스톤(2)이 상사점에 이르게 되면 토출구(4)의 토출밸브(6)는 열리고, 유입구(3)의 유입밸브(5)는 닫혀 실린더(1) 내부의 유체가 토출구(4)로 토출되게 된다. 이와 같은 과정이 계속 반복되면서 펌핑이 이루어진다.That is, as shown in FIG. 1A, when the piston 2 reaches the bottom dead center, the discharge valve 6 of the discharge port 4 is closed, and the inlet valve 5 of the inlet port 3 is opened so that the fluid is opened in the cylinder 1. Flows into the interior. When the piston 2 reaches a top dead center as shown in FIG. 1B, the discharge valve 6 of the discharge port 4 is opened, and the inlet valve 5 of the inlet port 3 is closed to close the inside of the cylinder 1. The fluid is discharged to the discharge port 4. This process is repeated and pumping is performed.

그러나, 이러한 종래의 진동펌프는 유체가 유입되는 유입구(3)와 토출되는 토출구(4)에 유체의 흐름을 제어하는 유입밸브(5)와 토출밸브(6)가 설치되어야 하기 때문에 진동펌프의 제조 비용이 상승될 뿐만 아니라, 유체가 펌핑되는 과정에서 밸브(5,6)의 개폐동작에 따른 작동소음이 큰 문제가 있었다.However, in the conventional vibration pump, since the inlet valve 5 and the discharge valve 6 for controlling the flow of the fluid must be installed in the inlet port 3 and the outlet port 4 where the fluid is introduced, the vibration pump is manufactured. In addition to the increase in cost, there was a large problem of operating noise due to the opening and closing operation of the valves 5 and 6 in the process of pumping the fluid.

본 고안은 이와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 고안의 목적은 실린더의 구조를 개선하여 실린더의 내부를 경유하는 유체가 토출구 쪽으로만 흐르는 운동성을 가지게 함으로써 유입밸브와 토출밸브가 없이도 효과적으로 펌핑이 이루어지는 무밸브 진동펌프를 제공하는 것이다.The present invention is to solve such a problem, the purpose of the present invention is to improve the structure of the cylinder to ensure that the fluid flowing through the cylinder flows only toward the discharge port is effectively pumped without the inlet valve and discharge valve It is to provide a valveless vibration pump.

도 1a와 도 1b는 종래 진동펌프의 구조를 보인 단면도로, 진동펌프의 작동상태를 도시한 것이다.Figure 1a and 1b is a cross-sectional view showing the structure of a conventional vibration pump, showing the operating state of the vibration pump.

도 2는 본 고안에 따른 진동펌프의 구조를 보인 단면도로 정지상태를 도시한 것이다.Figure 2 is a sectional view showing a structure of a vibration pump according to the present invention shows a stationary state.

도 3a와 도 3b는 본 고안에 따른 진동펌프의 구조를 보인 단면도로 작동상태를 도시한 것이다.Figure 3a and 3b is a cross-sectional view showing the operation state of the structure of the vibration pump according to the present invention.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings

10: 실린더, 11: 대경부,10: cylinder, 11: large neck,

12: 소경부, 13: 턱,12: small neck, 13: jaw,

14: 내경축소부, 15: 토출구,14: inner diameter reducing portion, 15: discharge port,

16: 유입구, 17: 토출공간,16: inlet, 17: discharge space,

18: 유입공간, 19: 여유공간,18: inflow space, 19: free space,

20: 피스톤, 21: 탄성부재,20: piston, 21: elastic member,

22: 연결로드, 30: 커버부재,22: connecting rod, 30: cover member,

31: 고정부, 100: 진동체.31: fixed part, 100: vibrating body.

상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 외부 일측이 진동에너지가 발생되는 진동체에 고정되고 내부에 직경이 큰 유입공간과 상기 유입공간의 일측에 상기 유입공간 보다 작은 직경으로 형성되며 상호 연통되는 토출공간이 구비되며 상기 토출공간의 일단부에 토출구가 형성되고 상기 유입공간의 일측에 유입구가 형성된 실린더와, 상기 실린더의 토출공간과 유입공간의 내부를 직선 왕복운동하여 상기 두 공간을 연통시키거나 구획시키는 과정을 반복하면서 상기 토출공간의 내부의 유체를 토출시키는 동시에 상기 두 공간 사이에 압력차가 발생되게 하여 상기 실린더 내부의 유체가 상기 토출구 쪽으로 흘러가게 하도록 상기 실린더의 내부에 설치되며 그 외경이 상기 토출공간의 내경과 동일하게 형성된 피스톤과, 상기 피스톤을 지지하는 동시에 상기 피스톤의 운동성을 높여줄 수 있도록 일측이 상기 피스톤의 일단부에 고정되고 타측이 상기 실린더의 내부에 고정되는 탄성부재를 포함하는 구성이다.The present invention for achieving the above object, the outer side is fixed to the vibrating body in which vibration energy is generated and formed with a diameter smaller than the inlet space on one side of the inlet space and the inlet space and the inner space is in communication with each other A discharge space is provided, and a discharge hole is formed at one end of the discharge space, and a cylinder having an inlet formed at one side of the inflow space, and the discharge space of the cylinder and the inside of the inflow space linearly reciprocate to communicate the two spaces or Repeating the partitioning process while discharging the fluid inside the discharge space and at the same time the pressure difference is generated between the two spaces so that the fluid inside the cylinder flows toward the discharge port is installed inside the cylinder and the outer diameter is A piston formed equal to the inner diameter of the discharge space, and simultaneously supporting the piston A configuration in which the one side to give increasing the mobility of the piston comprises a resilient member with one end fixed to the part and the other side of the piston which is fixed to the inside of the cylinder.

또한, 본 고안에 따른 무밸브 진동펌프는 상기 토출공간의 일측에는 상기 토출공간 내부의 유체가 상기 토출구 쪽으로 용이하게 흘러가게 하는 동시에 유체가 상기 토출구 쪽으로 흘러가려는 운동성을 가지게 하도록 내경이 점진적으로 축소되는 내경축소부가 마련된 것을 특징으로 하는 구성이다.In addition, the valveless vibration pump according to the present invention is gradually reduced in the inner diameter so that the fluid inside the discharge space on the one side of the discharge space easily flows toward the discharge port and at the same time has a mobility to flow the fluid toward the discharge port It is a configuration characterized in that the inner diameter reducing portion is provided.

이하에서는 본 고안에 따른 바람직한 실시 예를 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 도 2는 본 고안에 따른 진동펌프의 구조를 보인 단면도로 정지상태를 도시한 것이고, 도 3a와 도 3b는 본 고안에 따른 진동펌프의 단면도로 작동상태를 도시한 것이다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings a preferred embodiment according to the present invention will be described in detail. Figure 2 is a cross-sectional view showing the structure of the vibration pump according to the present invention, Figure 3a and Figure 3b is a sectional view of the vibration pump according to the present invention showing an operating state.

본 고안에 따른 진동펌프는 이에 도시된 바와 같이, 일단부가 폐쇄된 원통상으로 마련되며 내부의 직경이 2단으로 구성된 실린더(10)와, 이 실린더(10)의 내부를 왕복운동하는 피스톤(20)과, 이 피스톤(20)이 상기 실린더(10)의 내부에서 왕복운동을 하도록 지지하는 동시에 피스톤(20)의 운동성을 높여주는 탄성부재(21)와, 실린더(10)의 개구된 일측을 막아주는 동시에 그 타측에 고정부(31)가 마련되어 진동체(100)의 일측에 고정되는 커버부재(30) 등으로 구성된다.Vibration pump according to the present invention, as shown here, one end is provided in a cylindrical shape closed and the cylinder 10 consisting of two stage diameter, and the piston 20 for reciprocating the inside of the cylinder 10 ) And the elastic member 21 for supporting the piston 20 to reciprocate in the cylinder 10 and increasing the mobility of the piston 20 and the open side of the cylinder 10. At the same time, the fixing part 31 is provided at the other side thereof, and the cover member 30 is fixed to one side of the vibrating body 100.

상기 실린더(10)는 그 내부의 공간이 직경이 큰 대경부(11)와 직경이 작은 소경부(12)로 구성되어, 대경부(11)의 일측에 소경부(12)가 연속하여 형성된다. 즉, 대경부(11)와 소경부(12)가 만나는 경계부에는 단차가 형성되어 돌출된 부분이 턱(13)을 형성하게 된다.The cylinder 10 includes a large diameter portion 11 having a large diameter and a small diameter portion 12 having a small diameter, and the small diameter portion 12 is continuously formed on one side of the large diameter portion 11. . That is, a step is formed at the boundary portion where the large diameter portion 11 and the small diameter portion 12 meet, so that the protruding portion forms the jaw 13.

또한, 상기 대경부(11)의 반대쪽에 위치되는 소경부(12)의 일측에는 실린더(10)의 직경이 점진적으로 감소되어 그 내면이 원뿔상을 이루는 내경축소부(14)가 마련되며, 내경축소부(14)의 꼭지 부분에 실린더(10) 내부의 유체가 토출되는 토출구(15)가 형성된다. 그리고, 상기 대경부(11)의 외면 일측에는 실린더(10)의 내부로 유체가 유입될 수 있도록, 내외부가 연통되는 유입구(16)가 형성된다.In addition, the diameter of the cylinder 10 is gradually reduced on one side of the small diameter portion 12 located on the opposite side of the large diameter portion 11 is provided with an inner diameter reducing portion 14 to form a conical shape of the inner surface, the inner diameter A discharge port 15 through which the fluid inside the cylinder 10 is discharged is formed at the top of the reduction part 14. In addition, an inlet 16 is formed at one side of the outer surface of the large diameter part 11 so that the fluid may flow into the cylinder 10.

실린더(10)의 내부를 왕복운동하는 피스톤(20)은 그 외경이 상기 소경부(12)의 내경과 일치되게 형성되며, 피스톤(20)의 단부가 상기 소경부(12)와 대경부(11)가 만나는 경계부, 즉 턱부(13)와 일치되도록 설치된다. 따라서, 실린더(10)의 내부공간은 피스톤(20)이 설치됨으로 해서 토출구(15) 쪽의 토출공간(17)과 유입구(16) 쪽의 유입공간(18)으로 구획되게 된다.The piston 20 for reciprocating the inside of the cylinder 10 is formed so that its outer diameter matches the inner diameter of the small diameter portion 12, the ends of the piston 20 is the small diameter portion 12 and the large diameter portion 11 ) Is installed to coincide with the boundary where they meet, that is, the jaw 13. Therefore, the inner space of the cylinder 10 is partitioned into the discharge space 17 on the discharge port 15 side and the inflow space 18 on the inlet port 16 side due to the piston 20 being installed.

그리고 실린더(10)의 타측 내부에는 실린더(10)가 진동될 때 상기 피스톤(20)이 직선왕복운동을 할 수 있도록 상기 피스톤(20)을 탄력 지지하는 동시에 운동성을 높여주는 탄성부재(21)가 설치되며, 탄성부재(21)와 피스톤(20) 사이는 연결로드(22)를 통해 연결이 된다. 여기에서 상기 탄성부재(21)는 코일스프링이나 판스프링 등으로 용이하게 구현될 수 있다.And inside the other side of the cylinder 10, the elastic member 21 for elastically supporting the piston 20 to increase the mobility and at the same time so that the piston 20 can perform a linear reciprocating movement when the cylinder 10 is vibrated It is installed, the elastic member 21 and the piston 20 is connected through the connecting rod 22. Herein, the elastic member 21 may be easily implemented as a coil spring or a leaf spring.

또한, 상기 실린더(10)의 타측 단부에는 실린더(10)의 내부공간을 밀폐시키는 동시에 실린더(10)를 고정시키는 커버부재(30)가 마련되며, 이 커버부재(30)의 일측에는 진동에너지가 발생되는 진동체(100)와 커버부재(30)가 결합될 수 있도록 고정부(31)가 형성된다.In addition, the other end of the cylinder 10 is provided with a cover member 30 for sealing the inner space of the cylinder 10 and at the same time fixing the cylinder 10, the vibration energy is provided on one side of the cover member 30 The fixing part 31 is formed to be coupled to the vibrating body 100 and the cover member 30 is generated.

한편, 이와 같은 진동펌프를 구성함에 있어서 상기 피스톤(20)의 직선왕복운동을 용이하게 유발시킬 수 있도록, 피스톤(20) 및 탄성부재(21)의 질량을 진동체(100)와 공진점 부근에 존재하도록 설계하는 것이 바람직하다.Meanwhile, the mass of the piston 20 and the elastic member 21 is present in the vicinity of the resonance point of the vibrating body 100 so as to easily induce a linear reciprocation of the piston 20 in constructing such a vibration pump. It is desirable to design to.

또한, 상기 탄성부재(21)의 후방에는 여유공간(19)이 형성되어 탄성부재(21)의 운동시에 탄성부재(21)에 가해지는 유체의 반동을 최소화함으로써 피스톤(20)의 동작이 원활하게 이루어지도록 하는 것이 바람직하다.In addition, the clearance space 19 is formed at the rear of the elastic member 21 to minimize the reaction of the fluid applied to the elastic member 21 during the movement of the elastic member 21 to smoothly operate the piston 20. It is desirable to make it.

다음에는 이와 같이 구성된 본 고안에 따른 무밸브 진동펌프의 동작을 설명한다.Next will be described the operation of the valveless vibration pump according to the present invention configured as described above.

진동펌프가 고정된 진동체(100)에 진동이 발생되면 상기 실린더(10)에 진동이 전달되게 되어 실린더(10)가 축방향으로 진동을 하게 되는데, 이때 실린더(10)의 내부에 설치되며 탄성부재(21)에 의해 고정된 피스톤(20)은 전·후방향으로 왕복운동을 하면서 유체를 흡입하여 토출하게 된다.When vibration is generated in the vibrating body 100 to which the vibration pump is fixed, vibration is transmitted to the cylinder 10 so that the cylinder 10 vibrates in the axial direction. The piston 20 fixed by the member 21 sucks and discharges a fluid while reciprocating forward and backward.

좀더 상세히 설명하면, 피스톤(20)의 단부가 토출공간(17)과 유입공간(18)의 경계부에 위치되는 최초상태로부터 도 3a에 도시된 바와 같이, 피스톤(20)이 소경부(12)로 구성된 토출공간(17) 쪽으로 진입하게 되면 토출공간(17) 내부의 유체는 압축이 이루어지면서 토출구(15) 쪽으로 흘러가게 된다. 이때, 토출공간(17)의 일측은 내경이 축소되는 내경축소부(14)로 구성되어 있고, 그 꼭지부에 토출구(15)가 형성되어 있기 때문에, 유체는 토출구(15) 쪽으로 원활하게 흘러가게 되며, 토출구(15)쪽 방향으로 운동성을 가지게 된다. 또한, 이때 피스톤(20)의 후방 유입공간(18)은 피스톤(20)이 토출공간(17) 쪽으로 이동을 하게 되므로 내부 공간이 확대되어 유체가 유입구(16)를 통해 유입공간(18) 내측으로 유입되게 된다.More specifically, as shown in FIG. 3A, the piston 20 is moved to the small diameter portion 12 from an initial state in which an end portion of the piston 20 is located at the boundary between the discharge space 17 and the inflow space 18. Upon entering the configured discharge space 17, the fluid inside the discharge space 17 flows toward the discharge port 15 while being compressed. At this time, one side of the discharge space 17 is composed of the inner diameter reducing portion 14, the inner diameter is reduced, and since the discharge port 15 is formed in the tip, the fluid flows smoothly toward the discharge port 15 It has a mobility in the direction of the discharge port 15. In addition, at this time, the rear inlet space 18 of the piston 20 moves toward the discharge space 17 so that the inner space is enlarged so that fluid flows into the inlet space 18 through the inlet 16. It will flow in.

이러한 상태에서 도 3b에 도시된 바와 같이, 피스톤(20)이 유입공간(18) 쪽으로 후퇴하게 되면, 피스톤(20)의 단부가 턱부(13)로부터 이격되면서 토출공간(17)과 유입공간(18)이 연통되게 되고, 이때 유입공간(18) 내부의 유체가 토출공간(17) 쪽으로 이동을 하게 된다.In this state, as shown in FIG. 3B, when the piston 20 is retracted toward the inflow space 18, the end portion of the piston 20 is spaced apart from the jaw portion 13, and the discharge space 17 and the inflow space 18. In this case, the fluid inside the inflow space 18 moves toward the discharge space 17.

이러한 현상은 토출공간(17)의 유체가 토출구(15) 쪽으로 흐르려는 운동성을 가진 상태에서 피스톤(20)이 유입공간(18) 쪽으로 급속하게 후퇴를 하기 때문에, 순간적으로 피스톤(20)의 운동방향과 유체가 흐르려는 방향이 반대가 되게 되고, 토출구(15)의 통로저항에 의해 토출공간(17) 일측(A)의 압력이 순간적으로 하강하게 된다.This phenomenon occurs because the piston 20 rapidly retreats toward the inlet space 18 in a state in which the fluid in the discharge space 17 flows toward the discharge port 15. The direction in which the fluid flows is reversed, and the pressure of one side A of the discharge space 17 decreases momentarily by the passage resistance of the discharge port 15.

한편, 이때 유입공간(18)은 피스톤(20)이 유입공간(18) 쪽으로 후퇴를 하게 되므로 내부공간이 축소되어 순간적으로 압력상승이 발생되게 된다. 따라서, 유입공간(18) 내부의 유체는 토출공간(17) 쪽으로 흘러가게 되고, 피스톤(20)이 토출공간(17) 쪽으로 다시 진입하게 되면 토출공간(17)의 유체는 토출구(15) 쪽으로 밀려 나가게 된다. 즉, 본 고안에 따른 진동펌프는 이와 같은 과정이 계속 반복되면서 유체의 펌핑을 수행하게 된다.On the other hand, the inlet space 18 is the piston 20 is to retreat toward the inlet space 18, so that the internal space is reduced to generate a pressure increase instantaneously. Therefore, the fluid in the inflow space 18 flows toward the discharge space 17, and when the piston 20 enters the discharge space 17 again, the fluid in the discharge space 17 is pushed toward the discharge port 15. Will go out. That is, the vibration pump according to the present invention is to perform the pumping of the fluid while this process is repeated repeatedly.

이상에서 상세히 설명한 바와 같이, 본 고안에 따른 무밸브 진동펌프는 실린더의 내부가 직경이 작은 소경부와 직경이 큰 대경부를 구비하고, 상기 소경부의 일측에 내경이 축소되는 내경축소부가 형성되며, 내경축소부의 꼭지부에 토출구가 형성되고, 상기 대경부의 일측에 유체가 유입되는 유입구가 형성되었다. 또한, 실린더의 내부에 설치되는 피스톤은 상기 소경부의 직경과 동일하게 형성되고, 피스톤이 왕복운동을 할 때 피스톤의 단부가 소경부 쪽의 토출공간과 대경부 쪽의 유입공간을 번갈아 왕복운동하도록 하였다. 따라서, 피스톤이 운동을 할 때 토출공간의 유체가 토출구 쪽으로 흘러가려는 운동성과, 이 유체의 운동성 및 피스톤의 운동에 따라 발생되는 토출공간과 유입공간의 압력차에 의해 유체가 유입구 쪽에서 토출구 쪽으로 용이하게 흘러가게 되므로 유입밸브와 토출밸브가 없이도 효과적인 펌핑이 이루어지는 이점이 있다.As described in detail above, the valveless vibration pump according to the present invention has a small diameter portion having a small diameter and a large diameter portion having a small diameter, and an inner diameter reducing portion is formed at one side of the small diameter portion to reduce an inner diameter. A discharge port is formed at the top of the inner diameter reduction part, and an inlet port through which fluid is introduced is formed at one side of the large diameter part. In addition, the piston installed inside the cylinder is formed to have the same diameter as the small diameter portion, and when the piston reciprocates so that the end of the piston reciprocates alternately between the discharge space on the small diameter side and the inflow space on the large diameter side. It was. Therefore, when the piston moves, the fluid flows easily toward the discharge port, and the fluid flows easily from the inlet to the discharge port by the pressure difference between the discharge space and the inlet space generated by the motion of the fluid and the movement of the piston. Since it flows, there is an advantage that the effective pumping is performed without the inlet valve and the discharge valve.

Claims (2)

외부 일측이 진동에너지가 발생되는 진동체(100)에 고정되고 내부에 직경이 큰 유입공간(18)과 상기 유입공간의 일측에 상기 유입공간 보다 작은 직경으로 형성되며 상호 연통되는 토출공간(17)이 구비되며 상기 토출공간의 일단부에 토출구(15)가 형성되고 상기 유입공간(18)의 일측에 유입구(16)가 형성된 실린더(10)와,One outside of the inlet space 18 is fixed to the vibrating body 100 to generate the vibration energy and a large diameter inside the discharge space (17) formed on one side of the inlet space and the diameter smaller than the inlet space and in communication with each other The cylinder 10 is provided with a discharge port 15 is formed at one end of the discharge space and the inlet 16 is formed on one side of the inlet space 18, 상기 실린더(10)의 토출공간(17)과 유입공간(18)의 내부를 직선 왕복운동하여 상기 두 공간(17,18)을 연통시키거나 구획시키는 과정을 반복하면서 상기 토출공간(17)의 내부의 유체를 토출시키는 동시에 상기 두 공간 사이에 압력차가 발생되게 하여 상기 실린더(10) 내부의 유체가 상기 토출구(15) 쪽으로 흘러가게 하도록 상기 실린더의 내부에 설치되며 그 외경이 상기 토출공간(17)의 내경과 동일하게 형성된 피스톤(20)과,The discharge space 17 of the cylinder 10 and the inside of the inflow space 18 are linearly reciprocated to repeat the process of communicating or partitioning the two spaces 17 and 18, while inside the discharge space 17. The pressure difference is generated between the two spaces at the same time to discharge the fluid of the cylinder 10 so that the fluid inside the cylinder 10 flows toward the discharge port 15, the outer diameter of the discharge space 17 Piston 20 formed to be equal to the inner diameter of, 상기 피스톤(20)을 지지하는 동시에 상기 피스톤의 운동성을 높여줄 수 있도록 일측이 상기 피스톤의 일단부에 고정되고 타측이 상기 실린더(10)의 내부에 고정되는 탄성부재(21)를 포함하는 것을 특징으로 하는 무밸브 진동펌프.The elastic member 21 is fixed to one end of the piston and the other side is fixed to the inside of the cylinder 10 so as to support the piston 20 and increase the motility of the piston. Valveless vibration pump. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 토출공간(17)의 일측에는 상기 토출공간(17) 내부의 유체가 상기 토출구(15) 쪽으로 용이하게 흘러가게 하는 동시에 유체가 상기 토출구(15) 쪽으로 흘러가려는 운동성을 가지게 하도록 내경이 점진적으로 축소되는 내경축소부(14)가 마련된 것을 특징으로 하는 무밸브 진동펌프.The inner diameter of the discharge space 17 is gradually reduced so that the fluid inside the discharge space 17 can easily flow toward the discharge port 15 and at the same time have the mobility to flow the fluid toward the discharge port 15. Valveless vibration pump, characterized in that the inner diameter reducing portion 14 is provided.
KR2019980017739U 1998-09-17 1998-09-17 Valveless Vibration Pump KR200248770Y1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR2019980017739U KR200248770Y1 (en) 1998-09-17 1998-09-17 Valveless Vibration Pump

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR2019980017739U KR200248770Y1 (en) 1998-09-17 1998-09-17 Valveless Vibration Pump

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20000006568U KR20000006568U (en) 2000-04-15
KR200248770Y1 true KR200248770Y1 (en) 2002-01-12

Family

ID=69520927

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR2019980017739U KR200248770Y1 (en) 1998-09-17 1998-09-17 Valveless Vibration Pump

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR200248770Y1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
KR20000006568U (en) 2000-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100301506B1 (en) Oil feeder for linear compressor
KR100438605B1 (en) Apparatus for compressing gas in reciprocating compressor
JP4870421B2 (en) Linear compressor
US8550794B2 (en) Double acting fluid pump
KR0162393B1 (en) Noise reduction apparatus of a linear compressor
JP2003166471A (en) Piston supporting structure of reciprocating compressor
KR20040105078A (en) Linear compressor
KR100341477B1 (en) Structure for reducing noise of discharge valve assembly
KR200248770Y1 (en) Valveless Vibration Pump
KR100845943B1 (en) Oil pumping system for a reciprocating hermetic compressor
KR100421966B1 (en) Valve assembly for compressor
JP2004526095A (en) Oil pump feed system for reciprocating hermetic compressor
KR20070070019A (en) Fixed displacement type electromagnetic diaphragm pump
KR100296291B1 (en) Reciprocating pump
KR100311379B1 (en) Apparatus for damping gas of discharge valve assembly
KR100186422B1 (en) Oil feeding apparatus of a linear compressor
KR100511984B1 (en) Discharge valve assembly of a linear compressor
KR100273422B1 (en) Oil supplier of linear compressor
KR0162448B1 (en) Oil supply apparatus of a compressor
KR100446771B1 (en) Apparatus for discharging gas small type reciprocating compressor
KR100202549B1 (en) Oil suppling device of a compressor
KR100301497B1 (en) Apparatus for feeding oil in compressor
KR100504907B1 (en) Compression apparatus of reciprocating compressor and manufacturing method thereof
KR100763158B1 (en) Apparatus for compressing gas in reciprocating compressor
KR100469456B1 (en) Structure for discharging gas small type reciprocating compressor

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E701 Decision to grant or registration of patent right
REGI Registration of establishment
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20080829

Year of fee payment: 8

LAPS Lapse due to unpaid annual fee