WO2020064396A1 - Gleitlager mit dichtungsanordnung und wasserpumpe mit demselben - Google Patents

Gleitlager mit dichtungsanordnung und wasserpumpe mit demselben Download PDF

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WO2020064396A1
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lubricant
sealing arrangement
pump
bearing
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Franz Pawellek
Marcel BERNER
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Nidec Gpm Gmbh
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Definitions

  • the present invention relates to a radial slide bearing with a seal arrangement for water pumps and a water pump for a coolant circuit in a vehicle, which comprises the radial slide bearing with the seal arrangement.
  • Water pump bearings with roller bodies are known in the prior art. These are generally sensitive to the ingress of moisture, since the materials used, in particular suitable steels from rolling elements, are not sufficiently corrosion-resistant for use in moisture. Small leaks always occur at bearing seals. The ingress of moisture leads to a reduction in the surface quality of the rolling elements and raceways due to corrosion, which results in higher friction of the bearing as well as corresponding heat development and further consequential damage to bearings and seals. A shaft bearing or its seal is therefore often the limiting factor in the service life of a pump, since it is subject to frictional wear and embrittlement due to fluctuations in pressure and temperature.
  • Water pumps with a plain bearing which are lubricated by a required coolant. These water pumps are driven mechanically or by a wet-running electric motor.
  • Electric water pumps with a wet rotor have a poorer efficiency because the gap between the stator and the rotor for receiving a can is larger and a field strength acting on the rotor is thereby weakened.
  • fluid friction occurs on the rotor, which further reduces the efficiency, particularly in the relatively small-sized pump drives of make-up water pumps.
  • problems with low temperatures, such as ice formation in the gap between the stator and the rotor occur in wet running.
  • the concept of this storage and sealing provides measures for the removal of an inevitable minor coolant leakage in order to protect the electric motor and control electronics from damage caused by moisture.
  • an uncritical moisture balance is achieved under the operating conditions, in which the leakage droplets are carried away by the rotation and waste heat of the motor, leading to evaporation, which escapes to the atmosphere via a membrane.
  • the plain bearing according to the invention with a sealing arrangement is characterized in particular by the fact that a wet-side shaft seal is arranged between the wet side and the plain bearing bush; and a lubricant reservoir with an at least partially porous substrate made of a non-sintered material is arranged at least between the shaft seal on the wet side and the plain bearing bush; wherein the lubricant depot in the pores of the substrate contains a water-insoluble lubricant, and a volume of the lubricant depot and a volume of a lubricant fill take up a total volume of free spaces between the wet-side shaft seal and the dry-side shaft seal.
  • the invention provides a plain bearing for water pumps that carries a separate lubricant with respect to the environment of a pumped medium.
  • the invention also provides for the first time to use a lubricant depot of partly solid and partly viscous structure, which not only serves for bearing lubrication, but also provides a long-lasting sealing function due to its arrangement, which is advantageous in the operating environment of a water pump, as will be explained later.
  • the invention is based on the finding
  • Lubricant depot to use in a plain bearing, which is a locally bound viscous Upholstery created against a surrounding medium and thereby different effects contribute to a sealing function in the plain bearing.
  • a pressure equilibrium is established between an increasing delivery pressure in the pump chamber and the lubricant reservoir in the slide bearing, while washing out the water-insoluble lubricant from the pores of the substrate is prevented.
  • a sponge-like morphology of the lubricant reservoir leads to an increasing external pressure of the pumped medium in the direction of the slide bearing sleeve that an expansion of the lubricant reservoir in a radial directional component increases a separating effect to a lubricant filling behind it.
  • a displacement or compression of the lubricant depot in an axial directional component causes an increased contact pressure on the shaft seal to the dry side, with a lubricant filling behind the lubricant deposit transferring the contact pressure to the corresponding sealing lip and lubricating it at the same time.
  • the inventive concept of the plain bearing with a sealing arrangement results in several advantages in a water pump.
  • the shaft seal to the wet side is adjacent to or in contact with the
  • Lubricant depot arranged and supplied with lubricant.
  • a dynamic sealing surface of the corresponding sealing lip is always wetted with a lubricating film and the formation of deposits due to coolant residues is suppressed.
  • the opposite shaft seal on the dry side is supplied from a lubricant filler, so that the corresponding sealing lip glides on the shaft with a lubricating film.
  • the shaft seals lubricated with lubricant have a significantly longer service life compared to coolant-lubricated shaft seals.
  • the porous structure of the substrate and the water-insolubility of the lubricant cause local binding of the lubricant. There is a washing out of the slide bearing by an entering fluid during pressure equalization during operation prevented and low friction and low wear of the sintered plain bearing ensured.
  • the seal arrangement takes up little installation space within the structure of the slide bearing and at the same time provides lubrication for the service life.
  • the plain bearing with sealing arrangement is suitable for use as a compact bearing, i. H. as the only unit for the storage and sealing of a pump shaft.
  • the interaction of the lubricant filling with the lubricant-saturated substrate of the lubricant depot and the shaft seals improves a sealing effect against axial penetration of the plain bearing.
  • the plain bearing with sealing arrangement is therefore suitable for applications with moisture-sensitive assemblies, such as, in particular, an electric motor of the rocker type or electronics.
  • a leakage container and an evaporation hole are provided for collecting leakage drops from the pump chamber in front of the electric motor.
  • a structure of the housing can be simplified, installation space and material costs can be saved and compact overall dimensions can be achieved.
  • labyrinth seals or similarly structured seals can be replaced by cheaper shaft seals with a comparatively simple sealing lip.
  • the volume of the substrate can be formed entirely from a structure with open pores and the open pores can be saturated with the lubricant. This optimizes a sponge-like morphology of the lubricant deposit.
  • the substrate can be produced from a polymer matrix with a defined porosity.
  • the polymer matrix enables a porous substrate to be produced which provides optimized properties with regard to a suitable pore size and a suitable elasticity for the lubricant depot.
  • the lubricant can be a synthetic oil. This allows an application-optimized viscosity of the lubricant filling to be set in relation to the lubrication, sealing and leakage properties.
  • the sintered material of the plain bearing bush can have a defined porosity. This also makes it possible to produce a uniform impregnation or impregnation of the sintered material with the lubricant. In comparison to dry-running sintered materials, which contain particles of solid lubricants, or variants of coolant-lubricated sintered plain bearings, lower friction values and a longer service life are achieved when using sintered plain bearings with viscous lubrication.
  • At least one recess can be formed in the slide bearing bush, which extends through an axial dimension of the slide bearing bush, and the lubricant depot and the lubricant filling take up a volume of the at least one recess.
  • Axial extensions of the lubricant reservoir up to the opposite side of the slide bearing sleeve achieve two advantages in particular. On the one hand, there is a volume and a contact area between the lubricant reservoir and the Slide bearing sleeve for lubricating or impregnating the sintered material with the lubricant enlarged. On the other hand, the total volume of the lubricant with which the plain bearing is filled once is increased, whereby a further extension of the service life is to be expected.
  • a plurality of axial recesses can be formed in an outer circumference of the slide bearing sleeve. This configuration represents a production-optimized, simple shape for realizing the recesses.
  • the porous substrate of the lubricant reservoir can extend through the at least one recess and be in contact with the shaft seal on the dry side. Lubrication of the shaft seal on the dry side is thus also provided by contact with the lubricant depot, instead of solely through a lubricant filling. This further optimizes the sealing properties with regard to penetrating dirt particles to the inside of the sealing lip and leakage of the lubricant to the outside of the sealing lip.
  • a sealing lip of the dry-side shaft seal can be inclined to the slide bearing bush. This results in a pressure of the sealing lip on the shaft circumference.
  • the dry-side shaft seal can be made from a vinyl rubber (fluoride) containing fluoride.
  • a fluororubber with vinylidene (di) fluoride, or abbreviated FKM By selecting a fluororubber with vinylidene (di) fluoride, or abbreviated FKM, application-optimized properties of the friction and service life of a sealing lip on the shaft circumference on the dry side are achieved.
  • the shaft seal on the wet side can be made of polytetrafluoroethylene.
  • polytetrafluoroethylene or abbreviated PTFE, application-optimized properties of the friction and service life of a sealing lip on the shaft circumference are achieved on the wet side.
  • a radial slide bearing gap can be set to 3 to 10 pm. This area of the gap dimension in conjunction with the lubricant achieves application-optimized properties of the friction and service life of the sintered body of the plain bearing sleeve.
  • the plain bearing bush, the shaft seals and the lubricant reservoir can be accommodated in a cylindrical bearing housing. This enables dimensionally stable and aligned assembly of the sealing arrangement to the plain bearing regardless of a type-specific geometry of a pump housing, as well as provision as a unit or assembly.
  • a water pump for a coolant circuit in a vehicle in which the slide bearing with the seal arrangement in a pump housing between a pump chamber in which a pump shaft is connected to a pump impeller and a drive side of the pump housing on which the pump shaft is driven, is arranged.
  • a corresponding electric water pump which has an electric motor of the dry-running type, which is connected to the pump shaft.
  • This type of pump represents a preferred product worthy of protection for using the sealing function of the plain bearing with a sealing arrangement.
  • the pump housing can have a contact surface which opposes one end of the pump shaft for the axial sliding bearing. This provides a simple and inexpensive configuration for absorbing axial forces of the pump shaft.
  • FIG. 1 shows an exempted longitudinal section of the slide bearing with a sealing arrangement according to a first embodiment
  • Fig. 2 shows a longitudinal section through a water pump with the slide bearing
  • FIG. 3 shows a region of a longitudinal section of a slide bearing with a sealing arrangement according to a second embodiment in the water pump
  • Fig. 4 shows a portion of a cross section of the slide bearing with a sealing arrangement according to the second embodiment in the water pump.
  • a first embodiment of the sealed slide bearing is described below.
  • a plain bearing sleeve 11 which is made of a sintered material, in particular a porous sintered metal alloy, provides a radial plain bearing surface for the circumference of a shaft 3 on an inner lateral surface.
  • the shaft 3 is rotatably and axially displaceably received in the slide bearing sleeve 11 by a radial bearing gap of approximately 3 to 10 pm.
  • a sliding property between the shaft 3 and the porous sintered material is further supported by a lubricant of a lubricant filling 22 of the sliding bearing 1.
  • the slide bearing sleeve 11 and the lubricant filling 22 are together with a sealing arrangement 2 in a cylindrical bearing shell 6 added.
  • the cylindrical bearing shell 6 has on the side shown on the right a cranked bottom with a passage opening for the shaft 3.
  • the sealed slide bearing 1 is designed to hold the shaft 3 to be supported between a wet side 4, which is in contact with a liquid medium, and a dry side 5, such as. B. a cavity or an outside, so that the liquid medium does not pass axially through the slide bearing 1 even with a pressure difference between the two sides 4 and 5.
  • the plain bearing 1 is equipped with a sealing arrangement 2.
  • the seal arrangement 2 of the sliding bearing 1 comprises a shaft seal 24 on the wet side, a shaft seal 25 on the dry side and a lubricant depot 20 that acts on the seal.
  • the dry-side shaft seal 25 is a radial shaft sealing ring with a dynamic sealing surface to the shaft 3 and closes an opening gap between the shaft 3 and the passage opening in the cranked bottom of the bearing shell 6.
  • a sealing lip of the shaft seal 25 is inclined inwardly between a cranking edge and the shaft circumference into a free space which is recessed in an end face of the slide bearing sleeve 11. The free space is occupied by a lubricant filling 22 between the slide bearing sleeve 11 and the shaft seal 25.
  • the wet-side shaft seal 24 is a radial shaft sealing ring with a dynamic sealing surface to the shaft 3 and closes off a radial opening between the shaft 3 and a jacket of the bearing shell 6.
  • the shaft seal 24 is held against an end face of the slide bearing sleeve 11 by means of a clamping ring 14.
  • a sealing lip of the shaft seal 24 has a collar on the shaft circumference, which faces outward to the wet side 4.
  • the shaft seal 24 is made of PTFE and the shaft seal 25 is made of FKM.
  • a lubricant depot 20 between the wet-side shaft seal 24 and the slide bearing sleeve 11.
  • the lubricant depot 20 is shown in the figures by a checkered pattern
  • the lubricant depot 20 is composed of a porous substrate 21 as the basic structure for local binding of the lubricant, and from a volume of the lubricant which is bound in the porous substrate 21.
  • the substrate 21 is in radial contact with the shaft 3 and an outer interface of the free space or the bearing housing 6.
  • the lubricant reservoir 20 has a sponge-like morphology and is at least above the bearing gap in a liquid connection with the lubricant filling 22 shown in dashed lines, which is a liquid cushion of the same lubricant without the porous substrate 21.
  • the lubricant depot 20 is a hybrid lubricant, the principle of which is referred to as "solid oil".
  • the porous substrate 21 consists of an elastically flexible polymer matrix, preferably of a so-called micro cell with a capillary-acting open pore structure.
  • the lubricant which is absorbed in the pores of the substrate 21 of the lubricant reservoir 20 or is released in supersaturation and which also forms the lubricant filling 22 is a lubricating oil made of synthetic hydrocarbons, a silicone oil, an ester oil or the like, the viscosity of which is adjusted to one Porosity of the substrate 21 and the sintered material of the plain bearing sleeve 11 and a load on the plain bearing 1 is set.
  • the sealing function of the sealing arrangement 2 occurs in an interaction of the lubricant reservoir 20 with the shaft seals 24 and 25 under an externally acting pressure of a liquid medium on the wet side 4. As a result, a slight leakage of the medium occurs under the sealing lip of the shaft seal 24 in the slide bearing 1 until pressure compensation is established.
  • the increasing pressure from a side of the lubricant depot 20 shown on the left causes an axial compression and radial expansion of the porous substrate 21. This increases the radial pressure of the sponge-like lubricant depot 20 against the shaft 3 and the bearing shell 6.
  • a water-insoluble property of the bound lubricant in the porous substrate 21 ensures media separation between the penetrated medium and the portion of the sliding bearing 1 lying behind it, so that washing out of the lubricant filling 22 is prevented.
  • an axial contact pressure increases on the inward inclined sealing lip of the shaft seal 25 on the dry side via the lubricant filling 22 When lubricant is lubricated, increased surface pressure is not critical with regard to frictional wear.
  • a pump housing 60 comprises, on a side shown on the left, an intake port 61 and a pressure port 62, which open into a pump chamber 40.
  • the suction nozzle 61 serves as a pump inlet and is placed on the pump housing 60 in the form of a housing cover at an open axial end of the pump chamber 40.
  • the suction nozzle 61 leads to a pump running thread 41, which is fixed on a pump shaft 30.
  • the circumference of the pump chamber 40 is surrounded by a spiral housing 64.
  • the spiral housing 64 runs tangentially into the pressure port 62, which forms a pump outlet.
  • the pump impeller 41 is a known radial pump impeller with a central opening. The delivery flow, which flows against the pump runner 41 through the intake port 61, is accelerated radially outward into the spiral housing 64 of the pump chamber 40 by vanes of the pump runner 41 and discharged through the pressure port 62.
  • a drive side 50 of the pump housing 60 is located on a side shown on the right.
  • the drive side 50 is designed as a receiving chamber of an electric motor 51 in the pump housing 60 and is separated from the pump chamber 40.
  • An axially open end of the drive side 50 of the pump housing 60 designed as a receiving chamber is closed off by a motor cover 65.
  • the electric motor 51 is an external rotor.
  • a rotor 53 has a bell shape and is connected to the free end of the pump shaft 30 shown on the right.
  • the rotor 53 revolves around an internal stator 52, which is arranged on the pump housing 60 coaxially with the slide bearing 1.
  • the electric motor 51 is a dry-running type, ie the field coils of the stator 52 are exposed to an air gap in relation to the rotor 53.
  • the pump shaft 30 extends between the pump chamber 40 and the drive side 50 designed as a receiving chamber through the pump housing 60.
  • a collar-shaped bearing seat 66 for receiving the sealed slide bearing 1 is formed in a section of the pump housing 60 that separates the drive side 50 from the pump chamber 40.
  • the cylindrical bearing housing 6 of the sealed slide bearing 1 is inserted from the side of the pump chamber 40 up to a step section at the end of the collar-shaped bearing seat 66 and fixed in place by an interference fit.
  • An end face of the free end of the pump shaft 30 shown on the left faces a contact face 63 of the pump housing 60.
  • the thrust surface 63 is arranged in a strut between the suction nozzle 61 and the pump impeller 41 and serves for the axial sliding bearing of the pump shaft 30.
  • the pump impeller 41 pushes the shaft 30 in the direction of the suction nozzle 61 against the thrust surface 63, so that one-sided axial load absorption sufficient to support the pump shaft 30.
  • An exposed pair of sliding surfaces between the contact surface 63 and the end face of the pump shaft 30 is lubricated by a sliding film of the pumped medium, such as cooling water.
  • a second embodiment of the sealed slide bearing 1 is described below with reference to FIGS. 3 and 4.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in that the lubricant reservoir 20 is enlarged in the axial direction.
  • the lubricant reservoir 20 In the outer lateral surface of the slide bearing sleeve 11, three grooves are made as recesses 12 from one end to the other end in the axial direction.
  • the lubricant reservoir 20 has three axial extensions from the porous substrate 21, which take up the free spaces of the three recesses 12 and fill them with the lubricant.
  • the porous substrate 21 can optionally extend on the dry side or drive side up to the shaft seal 25 and be in contact with a sealing lip thereof.
  • the porous substrate 21 of the lubricant reservoir 20 can end at any axial extent of the recesses 12 and the volume of a free space up to the shaft seal 25 is taken up by a lubricant filling 22 without the porous substrate 21.
  • the Recesses 12 allow a large-area contact between the lubricant and the porous sintered material of the slide bearing sleeve 11. Furthermore, the recesses 12 establish a fluid connection between the two shaft seals 24 and 25 outside the bearing gap.
  • Fixing rings 15 are arranged between the slide bearing sleeve 11 and the shaft seals 24 and 25 in order to provide a circumferential contact surface on the end face of the slide bearing sleeve 11 for the shaft seals 24 and 25, also in the region of the recesses 12.
  • the number and the shape of the recesses 12 can alternatively be varied between the two axial ends of the slide bearing sleeve 11.
  • a spiral shape, a labyrinth or another structure made of one or more recesses 12 can also be provided.
  • a recess 12 can also be provided through a jacket thickness of the slide bearing sleeve 11.
  • the porous substrate 21 can also have a core area without open pores or can be fixed by another material section in the core area of the lubricant reservoir 20.

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  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Es wird ein Gleitlager (1) mit einer Dichtungsanordnung (2) für Wasserpumpen vorgeschlagen, das dazu eingerichtet ist, eine Welle (3, 30) in einem Gehäuse zwischen einer nassen Seite (4, 40) und einer trockenen Seite (5, 50) radial zu lagern und abzudichten. Das Gleitlager (1) und die Dichtungsanordnung (2) umfassen: eine Gleitlagerbuchse (11) aus einem Sintermaterial zur radialen Lagerung der Welle (3, 30), und eine trockenseitige Wellendichtung (25), die zwischen der Gleitlagerbuchse (11) und der trockenen Seite (5, 50) angeordnet ist. Eine nassseitige Wellendichtung (24) ist zwischen der nassen Seite (4, 40) und der Gleitlagerbuchse (11) angeordnet und ein S chmierstoffdepot (20) mit einem zumindest bereichsweise porösen Substrat (21) aus einem nicht-gesinterten Material ist zumindest zwischen der nassseitigen Wellendichtung (24) und der Gleitlagerbuchse (11) angeordnet. Das Schmierstoffdepot (20) enthält in Poren des Substrats (21) einen wasserunlöslichen Schmierstoff, und ein Volumen des S chmierstoffdepots (20) und ein Volumen einer Schmierstofffüllung (22) nehmen ein Gesamtvolumen von Freiräumen zwischen der nassseitigen Wellendichtung (24) und der trockenseitigen Wellendichtung (25) ein.

Description

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Gleitlager mit Dichtungsanordnung und Wasserpumpe mit demselben
Die vorliegende Erfindung betrifft ein radiales Gleitlager mit einer Dichtungsanordnung für Wasserpumpen sowie eine Wasserpumpe für einen Kühlmittelkreislauf in einem Fahrzeug, die das radiale Gleitlager mit der Dichtungsanordnung umfasst.
Im Stand der Technik sind Wasserpumpenlager mit Wälzkörpem bekannt. Diese sind im Allgemeinen empfindlich gegen eindringende Feuchtigkeit, da die verwendeten Materialen, insbesondere geeignete Stähle von Wälzkörpem, für die Anwendung in Feuchtigkeit nicht ausreichend korrosionsbeständig sind. An Lagerdichtungen treten stets geringe Leckagen auf. Ein Eintreten von Feuchtigkeit führt durch Korrosion zur Herabsetzung der Oberflächengüte der Wälzkörper und Laufbahnen, was in einer höheren Reibung des Lagers sowie entsprechender W ärmeentwicklung und weiteren Folgeschäden an Lagern und Dichtungen resultiert. Ein Wellenlager bzw. dessen Abdichtung stellt daher oftmals den begrenzenden Faktor der Lebensdauer einer Pumpe dar, da sie per se dem Reibungsverschleiß und einer Versprödung durch Druck- und Tem- peraturschwankung unterliegen.
Es sind Wasserpumpen mit einem Gleitlager bekannt, das das durch ein gefordertes Kühlmittel geschmiert wird. Diese Wasserpumpen werden mechanisch oder durch einen nasslaufenden Elektromotor angetrieben.
Aus der Patentanmeldung DE 196 39 928 Al ist eine mechanisch über einen Riemen angetriebene Wasserpumpe bekannt, bei der eine mit einem Pumpenlauffad verbundene Welle über ein Sintergleitlager gelagert ist. Der Lagerspalt wird durch das Fördermedium geschmiert. Auch an Gleitlagern sind Leckagen an W ellendichtungen ein Problem, insbesondere wenn hinter der Wellenlagerung eine feuchtigkeitsempfindliche Baugruppe wie ein Elektromotor angeordnet ist.
Elektrische Wasserpumpen mit einem Nassläufer weisen einen schlechteren Wirkungsgrad auf, da der Spalt zwischen dem Stator und dem Rotor zur Aufnahme eines Spaltrohrs größer ausfällt und eine auf den Rotor wirkende Feldstärke hierdurch abgeschwächt wird. Zudem tritt an dem Rotor Flüssigkeitsreibung auf, wodurch gerade bei den verhältnismäßig klein dimensionierten Pumpenantrieben von Zusatzwasserpumpen der Wirkungsgrad weiter abnimmt. Darüber hinaus treten an Nassläufem Probleme bei tiefen Temperaturen, wie Eisbildung im Spalt zwischen dem Stator und dem Rotor auf.
Eine zum Anmeldetag dieser Patentanmeldung noch nicht veröffentlichte Patentanmeldung DE 10 2018 104 015.6 derselben Anmelderin betrifft eine Lagerung und Abdichtung einer Wasserpumpe mit einem trockenlaufenden Elektromotor mittels eines kühlmittelgeschmierten Sinterlagers. Das Konzept dieser Lagerung und Abdichtung sieht Maßnahmen zur Abführung einer unvermeidlichen geringfügigen Kühlmittelleckage vor, um den Elektromotor und eine Steuerungselektronik vor Schäden durch eintretende Nässe zu schützen. Genauer genommen, wird ein unkritischer F euchti gkeitshaushalt unter den Betriebsbedingungen erzielt, bei dem eine Wegführung der Leckagetropfen durch die Rotation und Abwärme des Motors zu einer Verdunstung führt, welche über eine Membran zur Atmosphäre entflieht.
Es ist bekannt, dass die Lebensdauer von Radialwellendichtungen stark von den Schmierverhältnissen an der Dichtlippe abhängt. Dichtlippen, die mit einer Kühlmittelschmierung laufen, haben aufgrund des Reibwertes des Schmierfilms und eines nachfolgend erläuterten Phänomens eine kürzere Lebensdauer als Dichtlippen in einer Umgebung eines schmierölführenden Systems. So wurde eine Belagbildung unter der dynamischen Dichtfläche der Dichtungslippe beobachtet, welche die Dichtfunktion nachhaltig beeinträchtigt. Die Ursache liegt in Kühlmittelleckagen, die nach einem Passieren der Dichtstelle verdampfen und kristalline Bestandteile aus dem Kühlmittel hinterlassen, die einen Belag auf der Welle bilden.
Angesichts der dargelegten Entwicklungen und Erkenntnisse im Stand der Technik ist es eine Aufgabe der Erfindung, ein radiales Gleitlager mit integrierter Dichtungsanordnung zu schaffen, das eine langlebige Abdichtung in einer Wasserpumpe ermöglicht.
Die Aufgabe wird durch ein Gleitlager mit einer Dichtungsanordnung nach den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Das erfindungsgemäße Gleitlager mit Dichtungsanordnung zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass eine nassseitige Wellendichtung zwischen der nassen Seite und der Gleitlagerbuchse angeordnet ist; und ein Schmierstoffdepot mit einem zumindest bereichsweise porösen Substrat aus einem nicht-gesinterten Material zumindest zwischen der nassseitigen W ellendichtung und der Gleitlagerbuchse angeordnet ist; wobei das Schmierstoffdepot in Poren des Substrats einen wasserunlöslichen Schmierstoff enthält, und ein Volumen des Schmierstoffdepots und ein Volumen einer Schmierstofffüllung ein Gesamtvolumen von Freiräumen zwischen der nassseitigen Wellendichtung und der trockenseitigen Wellendichtung einnehmen.
Somit sieht die Erfindung erstmals ein Gleitlager für Wasserpumpen vor, das einen separaten Schmierstoff gegenüber einer Umgebung eines Fördermediums führt. Die Erfindung sieht ebenso erstmals vor, ein Schmierstoffdepot aus teils fester und teils viskoser Struktur einzusetzen, das nicht nur zur Lagerschmierung dient, sondern durch dessen Anordnung auch eine langlebige Dichtungsfunktion bereitstellt, die sich in der Betriebsumgebung einer Wasserpumpe vorteilhaft einstellt, wie später erläutert wird. In ihrer allgemeinsten Form liegt der Erfindung die Erkenntnis zugrunde, ein
S chmierstoffdepot in einem Gleitlager einzusetzen, das ein lokal gebundenes viskoses Polster gegenüber einem umgebenden Medium erzeugt und dabei verschieden ausgerichtete Wirkungen zu einer Dichtungsfunktion im Gleitlager beiträgt.
Im Betrieb einer Wasserpumpe stellt sich ein Druckgleichgewicht zwischen einem ansteigenden Förderdruck in der Pumpenkammer und dem Schmierstoffdepot im Gleitlager ein, während ein Auswaschen des wasserunlöslichen Schmierstoffs aus den Poren des Substrats verhindert wird. Eine schwammartige Morphologie des Schmierstoffdepots führt bei einem ansteigenden äußeren Druck des Fördermediums in Richtung der Gleitlagerhülse dazu, dass eine Ausdehnung des S chmierstoffdepots in einer radialen Richtungskomponente eine abtrennende Wirkung zu einer dahinter liegenden Schmierstofffüllung erhöht. Eine Verschiebung bzw. Kompression des S chmierstoffdepots bewirkt in einer axialen Richtungskomponente eine erhöhte Anpresskraft auf die Wellendichtung zur trockenen Seite, wobei eine Schmierstofffüllung hinter dem Schmierstoffdepot die Anpresskraft auf die entsprechende Dichtlippe überträgt und diese zugleich schmiert.
Durch das erfindungsgemäße Konzept des Gleitlagers mit Dichtungsanordnung ergeben sich in einer Wasserpumpe mehrere Vorteile. Die Wellendichtung zur nassen Seite ist benachbart bzw. in Kontakt zu dem
S chmierstoffdepot angeordnet und wird mit Schmierstoff versorgt. Eine dynamische Dichtungsfläche der entsprechenden Dichtungslippe ist stets mit einem Schmierfilm benetzt und eine Belagbildung durch Kühlmittelrückstände wird unterdrückt. Ebenso wird die gegenüberliegende Wellendichtung zur trockenen Seite aus einer Schmierstofffullung versorgt, so dass die entsprechende Dichtungslippe mit einem Schmierfilm auf der Welle gleitet. Die mit Schmierstoff geschmierten Wellendichtungen erreichen eine erheblich längere Lebensdauer im Vergleich zu kühlmittelgeschmierten W ellendichtungen. Die poröse Struktur des Substrats und eine Wasserunlöslichkeit des Schmierstoffs bewirken eine lokale Bindung des Schmierstoffs. Es wird ein Auswaschen des Gleitlagers durch ein eintretendes Fördermedium während des Druckausgleichs im Betrieb unterbunden und eine geringe Reibung sowie ein geringer Verschleiß des Sintergleitlagers sichergestellt.
Die Dichtungsanordnung beansprucht wenig Bauraum innerhalb des Aufbaus des Gleitlagers und stellt zugleich eine Schmierung auf die Lebensdauer bereit. Demzufolge eignet sich das Gleitlager mit Dichtungsanordnung für den Einsatz als Kompaktlager, d. h. als einzige Einheit zur Lagerung und Abdichtung einer Pumpenwelle.
Das Zusammenwirken der Schmierstofffüllung mit dem mit Schmierstoff gesättigten Substrat des Schmierstoffdepots und den W ellendichtungen verbessert eine Dichtungswirkung gegen eine axiale Durchdringung des Gleitlagers. Somit eignet sich das Gleitlager mit Dichtungsanordnung für Anwendungen mit feuchtigkeitsempfindlichen Baugruppen, wie insbesondere einem Elektromotor vom T rockenläufertyp oder einer Elektronik.
In herkömmlichen Aufbauten von Wasserpumpen mit verbesserter Abdichtung für trockenlaufende Elektromotoren sind ein Leckagebehälter und eine V erdunstungsbohrung zum Auffangen von Leckagetropfen aus der Pumpenkammer vor dem Elektromotor vorgesehen. Im Vergleich zu solchen Aufbauten können trotzt zuverlässiger Abdichtung ein Aufbau des Gehäuses vereinfacht werden, ein Bauraum und Materialkosten eingespart sowie kompaktere Gesamtabmessungen erlangt werden. Zudem können Labyrinthdichtungen oder ähnlich strukturierte Dichtungen durch günstigere W ellendichtungen mit einer vergleichsweise einfach gestalteten Dichtungslippe ersetzt werden.
Die zuverlässige Abdichtung des Gleitlagers ermöglicht den Einsatz von elektrischen Pumpenantrieben, insbesondere eines Trockenläufers, der eine höhere Effizienz aufgrund eines geringeren Luftspalts zwischen Rotor und Stator hat. Trockenläufer sind im Vergleich zu Nassläufem auch kostengünstiger, da sie als separate Einheit mit standardisierten Komponenten, d.h. unabhängig von einer typenspezifischen Geometrie einer Pumpe bezogen werden können. Vorteilhafte W eiterbildungen des erfindungsgemäßen Gleitlagers mit
Dichtungsanordnung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann das Volumen des Substrats vollständig aus einer Struktur mit offenen Poren ausgebildet sein, und die offenen Poren mit dem Schmierstoff gesättigt sein. Dadurch wird eine schwammartige Morphologie des Schmierstoffdepots optimiert.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann das Substrat aus einer Polymermatrix mit einer definierten Porosität hergestellt sein. Durch die Polymermatrix lässt sich ein poröses Substrat realisieren, das optimierte Eigenschaften bezüglich einer geeigneten Porengröße und einer geeigneten Elastizität für das Schmierstoffdepot bereitstellt.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann der Schmierstoff ein synthetisches Öl sein. Dadurch lässt sich eine anwendungsoptimierte Viskosität der Schmierstofffüllung in Bezug auf die Schmierungs-, Dichtungs- und Leckageeigenschaften einstellen.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann das Sintermaterial der Gleitlagerbuchse eine definierte Porosität aufweisen. Dadurch wird es zusätzlich möglich, eine gleichmäßige Imprägnierung oder Tränkung des Sintermaterials mit dem Schmierstoff herzustellen. Im Vergleich zu trockenlaufenden Sintermaterialien, die Partikel von F estkörperschmierstoffen enthalten, oder Varianten von kühlmittelgeschmierten Sintergleitlagem, werden bei einem Einsatz von Sintergleitlagem mit viskoser Schmierung niedrigere Reibwerte und eine längere Lebensdauer erreicht.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann in der Gleitlagerbuchse wenigstens eine Ausnehmungen ausgebildet sein, die sich durch eine axiale Abmessung der Gleitlagerbuchse hindurch erstreckt, und das S chmierstoffdepot und die Schmierstofffüllung nehmen ein Volumen der wenigstens einen Ausnehmung ein. Durch axiale Ausläufer des Schmierstoffdepots bis zur gegenüberliegenden Seite der Gleitlagerhülse werden insbesondere zwei Vorteile erreicht. Zum einen werden ein Volumen und eine Kontaktfläche zwischen dem Schmierstoffdepot und der Gleitlagerhülse zur Schmierung oder Tränkung des Sintermaterials mit dem Schmierstoff vergrößert. Zum anderen wird das Gesamtvolumen des Schmierstoffes vergrößert, mit dem das Gleitlager einmalig befüllt wird, wodurch eine weitere Verlängerung der Lebensdauer zur erwarten ist.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann eine Mehrzahl von axialen Ausnehmungen in einem Außenumfang der Gleitlagerhülse ausgebildet sein. Diese Ausgestaltung stellt eine fertigungsoptimierte, einfache Formgebung zur Realisierung der Ausnehmungen dar.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann sich das poröse Substrat des Schmierstoffdepots durch die wenigstens eine Ausnehmung hindurch erstrecken und mit der trockenseitigen Wellendichtung in Kontakt stehen. Somit wird auch eine Schmierung der Wellendichtung auf der trockenen Seite durch einen Kontakt zu dem Schmierstoffdepot, anstatt ausschließlich durch eine Schmierstofffüllung, bereitgestellt. Dadurch lassen sich Dichtungseigenschaften in Bezug auf eindringende Schmutzpartikel zur Innenseite der Dichtlippe sowie eine Leckage des Schmierstoffs zur Außenseite der Dichtlippe weiter optimieren.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann eine Dichtungslippe der trockenseitigen W ellendichtung zu der Gleitlagerbuchse geneigt sein. Dadurch wird eine Anpressung der Dichtlippe auf den Wellenumfang erzielt.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann die trockenseitige Wellendichtung aus einem Vinyliden(di)fluorid enthaltenden Fluorkautschuk hergestellt sein. Durch die Auswahl von einem Fluorkautschuk mit V inyliden(di)fluorid, bzw. abgekürzt FKM, werden anwendungsoptimierte Eigenschaften der Reibung und Lebensdauer einer Dichtungslippe auf dem Wellenumfang an der trockenen Seite erzielt.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann die nassseitige Wellendichtung aus Polytetrafluorethylen hergestellt sein. Durch die Auswahl von Polytetrafluorethylen, bzw. abgekürzt PTFE, werden anwendungsoptimierte Eigenschaften der Reibung und Lebensdauer einer Dichtungslippe auf dem Wellenumfang an der nassen Seite erzielt.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann ein radialer Gleitlagerspalt auf 3 bis 10 pm eingestellt sein. Durch diesen Bereich des Spaltmaßes werden in Verbindung mit dem Schmierstoff anwendungsoptimierte Eigenschaften der Reibung und Lebensdauer des Sinterkörpers der Gleitlagerhülse erzielt.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung können die Gleitlagerbuchse, die W ellendichtungen und das Schmierstoffdepot in einem zylindrischen Lagergehäuse aufgenommen sein. Dadurch wird eine maßhaltige und fluchtende Montage der Dichtungsanordnung zum Gleitlager unabhängig von einer typenspezifischen Geometrie eines Pumpengehäuses sowie eine Bereitstellung als eine Einheit bzw. Baugruppe ermöglicht.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist eine Wasserpumpe für einen Kühlmittelkreislauf in einem Fahrzeug vorgesehen, bei der das Gleitlager mit der Dichtungsanordnung in einem Pumpengehäuse zwischen einer Pumpenkammer, in der eine Pumpenwelle mit einem Pumpenlauffad verbunden ist, und einer Antriebsseite des Pumpengehäuses, auf der die Pumpenwelle angetrieben wird, angeordnet ist. Der Einsatz als einziges Kompaktlager für eine Welle in einer bezüglich des Bauraums optimierten Pumpe stellt ein bevorzugtes, schutzwürdiges Produkt dar, welches das Gleitlager mit Dichtungsanordnung umfasst.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist eine dementsprechende elektrische Wasserpumpe vorgesehen, die einen Elektromotor vom Trockenläufertyp, der mit der Pumpenwelle verbunden ist, aufweist. Dieser Pumpentyp stellt ein bevorzugtes, schutzwürdiges Produkt zum Einsatz der Dichtungsfunktion des Gleitlagers mit Dichtungsanordnung dar.
Gemäß einem Aspekt der Erfindung kann das Pumpengehäuse eine Anlauffläche aufweisen, die einem Ende der Pumpenwelle zur axialen Gleitlagerung entgegensteht. Dadurch wird eine einfache und kostengünstige Ausgestaltung zur Aufnahme axialer Kräfte der Pumpenwelle bereitgestellt.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von zwei Ausführungsbeispielen und einem Anwendungsbeispiel in einer Wasserpumpe mit Bezug auf die Figuren beschrieben. In diesen zeigen:
Fig. 1 einen freigestellten Längsschnitt des Gleitlagers mit Dichtungsanordnung gemäß einer ersten Ausführungsform;
Fig. 2 einen Längsschnitt durch eine Wasserpumpe mit dem Gleitlager mit
Dichtungsanordnung gemäß der ersten Ausführungsform;
Fig. 3 einen Bereich eines Längsschnitts eines Gleitlagers mit Dichtungsanordnung gemäß einer zweiten Ausiuhrungsform in der Wasserpumpe;
Fig. 4 einen Bereich eines Querschnitts des Gleitlagers mit Dichtungsanordnung gemäß der zweiten Ausführungsform in der Wasserpumpe. Nachfolgend wird eine erste Ausführungsform des abgedichteten Gleitlagers beschrieben.
Fig. 1 zeigt ein Gleitlager 1 in Form eines radialen Sintergleitlagers. Eine Gleitlagerhülse 11, die aus einem Sintermaterial, insbesondere einer porösen Sintermetalllegierung hergestellt ist, stellt an einer inneren Mantelfläche eine radiale Gleitlagerfläche für den Umfang einer Welle 3 bereit. Die Welle 3 ist durch einen radialen Lagerspalt von etwa 3 bis 10 pm drehbar und axial verschiebbar in der Gleitlagerhülse 11 aufgenommen. Eine Gleiteigenschaft zwischen der Welle 3 und dem porösen Sintermaterial wird ferner durch einen Schmierstoff einer Schmierstofffüllung 22 des Gleitlagers 1 unterstützt. Die Gleitlagerhülse 11 und die Schmierstofffüllung 22 sind zusammen mit einer Dichtungsanordnung 2 in einer zylindrischen Lagerschale 6 aufgenommen. Die zylindrische Lagerschale 6 weist auf der rechts dargestellten Seite einen gekröpften Boden mit einer Durchtrittsöffnung für die Welle 3 auf.
Das abgedichtete Gleitlager 1 ist dazu ausgelegt, die zu lagernde Welle 3 zwischen einer nassen Seite 4, die mit einem flüssigen Medium in Kontakt steht, und einer trockenen Seite 5, wie z. B. einem Hohlraum oder einer Außenseite, abzudichten, so dass das flüssige Medium auch bei einer Druckdifferenz zwischen den beiden Seiten 4 und 5 nicht durch das Gleitlager 1 axial hindurch tritt. Hierfür ist das Gleitlager 1 mit einer Dichtungsanordnung 2 ausgestattet. Die Dichtungsanordnung 2 des Gleitlagers 1 umfasst eine nassseitige Wellendichtung 24, eine trockenseitige Wellendichtung 25 und ein dichtungswirksames S chmierstoffdepot 20.
Die trockenseitige Wellendichtung 25 ist ein radialer Wellendichtring mit einer dynamischen Dichtfläche zur Welle 3 und schließt einen Öffhungsspalt zwischen der Welle 3 und der Durchtrittsöffnung in dem gekröpften Boden der Lagerschale 6 ab. Eine Dichtlippe der Wellendichtung 25 ist zwischen einer Kröpfungskante und dem Wellenumfang einwärts in einen Freiraum geneigt, der in einer Stirnseite der Gleitlagerhülse 11 ausgenommen ist. Der Freiraum wird durch eine Schmierstofffüllung 22 zwischen der Gleitlagerhülse 11 und der Wellendichtung 25 eingenommen. Die nassseitige Wellendichtung 24 ist ein radialer Wellendichtring mit einer dynamischen Dichtfläche zur Welle 3 und schließt eine radiale Öffnung zwischen der Welle 3 und einem Mantel der Lagerschale 6 ab. Die Wellendichtung 24 wird mittels eines Klemmrings 14 gegen eine Stirnseite der Gleitlagerhülse 11 gehalten. Eine Dichtungslippe der Wellendichtung 24 weist einen Kragen auf dem Wellenumfang auf, der nach außen zur nassen Seite 4 weist. Die Wellendichtung 24 besteht aus PTFE und die Wellendichtung 25 besteht aus FKM.
In einem Freiraum, der in einer Stirnseite der Gleitlagerhülse 11 ausgenommen ist, befindet sich zwischen der nassseitigen Wellendichtung 24 und der Gleitlagerhülse 11 ein S chmierstoffdepot 20. Das Schmierstoffdepot 20 ist in den Figuren durch eine karierte
Schraffur dargestellt. In abgrenzender Definition zu einem übrigen Volumen der Schmierstofffüllung 22, setzt sich das Schmierstoffdepot 20 aus einem porösen Substrat 21 als Grundstruktur zur lokalen Bindung des Schmierstoffs, und aus einem Volumen des Schmierstoff, der in dem porösen Substrat 21 gebundenen ist, zusammen. Das Substrat 21 steht umlaufend mit der Welle 3 und einer äußeren Grenzfläche des Freiraums bzw. dem Lagergehäuse 6 in radialem Kontakt. Das Schmierstoffdepot 20 weist eine schwammartige Morphologie auf und steht zumindest über den Lagerspalt in einer Flüssigkeitsverbindung mit der gestrichelt dargestellten Schmierstofffüllung 22, die ein Flüssigkeitspolster desselben Schmierstoffs ohne das poröse Substrat 21 ist.
Das Schmierstoffdepot 20 ist ein hybrides Schmiermittel, dessen Prinzip als„Solid Oil“ bezeichnet wird. Das poröse Substrat 21 besteht aus einer elastisch flexiblen Polymermatrix, vorzugsweise aus einem sogenannten Mikrozella mit einer kapillar wirkenden offenen Porenstruktur. Der Schmierstoff, der in den Poren des Substrats 21 des Schmierstoffdepots 20 absorbiert ist bzw. in Übersättigung abgegeben wird, und der auch die S chmierstofffüllung 22 bildet, ist ein Schmieröl aus synthetischen Kohlenwasserstoffen, ein Silikonöl, ein Estheröl oder dergleichen, dessen Viskosität auf eine Porosität des Substrats 21 und des Sintermaterials der Gleitlagerhülse 11 sowie eine Belastung des Gleitlagers 1 eingestellt ist.
Die Dichtungsfunktion der Dichtungsanordnung 2 tritt in einem Zusammenwirken des Schmierstoffdepots 20 mit den Wellendichtungen 24 und 25 unter einem äußerlich einwirkenden Druck eines flüssigen Mediums auf der nassen Seite 4 auf. Infolgedessen tritt eine geringfügige Leckage des Mediums unter der Dichtungslippe der Wellendichtung 24 in das Gleitlager 1 ein, bis ein Druckausgleich hergestellt ist. Der ansteigende Druck von einer links dargestellten Seite des S chmierstoffdepots 20 bewirkt eine axiale Komprimierung und radiale Ausdehnung des porösen Substrats 21. Somit erhöht sich eine radiale Pressung des schwammartigen Schmierstoffdepots 20 gegen die Welle 3 und die Lagerschale 6. Eine wasserunlösliche Eigenschaft des gebundenen Schmierstoffs in dem porösen Substrat 21 stellt eine Medientrennung zwischen dem eingedrungenen Medium und dem dahinterliegenden Abschnitt des Gleitlagers 1 sicher, so dass ein Auswaschen der Schmierstofffüllung 22 verhindert wird. Zudem erhöht sich über die Schmierstofffüllung 22 ein axialer Anpressdruck auf die einwärts geneigte Dichtlippe der trockenseitigen Wellendichtung 25. Da die Dichtlippe durch den Schmierstoff geschmiert wird, ist eine erhöhte Flächenpressung in Bezug auf den Reibungsverschleiß unkritisch.
Nachstehend wird ein Anwendungsbeispiel einer Wasserpumpe 10 beschrieben, in der das abgedichtete Gleitlager 1 eingesetzt wird.
Wie dem Längsschnitt durch eine Wasserpumpe 10 in Fig. 2 zu entnehmen ist, umfasst ein Pumpengehäuse 60 auf einer links dargestellten Seite einen Ansaugstutzen 61 und einen Druckstutzen 62, die in eine Pumpenkammer 40 münden. Der Ansaugstutzen 61 dient als Pumpeneinlass und er ist in Form eines Gehäusedeckels an einem offenen axialen Ende der Pumpenkammer 40 auf das Pumpengehäuse 60 aufgesetzt. Der Ansaugstutzen 61 führt zu einem Pumpenlauffad 41, das auf einer Pumpenwelle 30 fixiert ist. Der Umfang der Pumpenkammer 40 ist von einem Spiralgehäuse 64 umgeben. Das Spiralgehäuse 64 läuft tangential in den Druckstutzen 62 über, der einen Pumpenauslass bildet. Das Pumpenlaufrad 41 ist ein bekanntes Radialpumpenflügelrad mit einer zentralen Öffnung. Der Förderstrom, der das Pumpenlauffad 41 durch den Ansaugstutzen 61 anströmt, wird durch Flügel des Pumpenlauffads 41 radial nach außen in das Spiralgehäuse 64 der Pumpenkammer 40 beschleunigt und durch den Druckstutzen 62 ausgeleitet.
Auf einer rechts dargestellten Seite befindet sich eine Antriebsseite 50 des Pumpengehäuses 60. Die Antriebsseite 50 ist als Aufhahmekammer eines Elektromotors 51 in dem Pumpengehäuse 60 ausgebildet und ist von der Pumpenkammer 40 abgetrennt. Ein axial offenes Ende der als Aufhahmekammer ausgebildeten Antriebsseite 50 des Pumpengehäuses 60 ist durch einen Motordeckel 65 abgeschlossen. Der Elektromotor 51 ist ein Außenläufer. Ein Rotor 53 weist eine Glockenform auf und ist mit dem rechts dargestellten freien Ende der Pumpenwelle 30 verbunden. Der Rotor 53 umläuft einen innenliegenden Stator 52, der an dem Pumpengehäuse 60 koaxial zu dem Gleitlager 1 angeordnet ist. Der Elektromotor 51 ist ein Trockenläufertyp, d. h. die Feldspulen des Stators 52 sind zu einem Luftspalt gegenüber dem Rotor 53 freigelegt. Die Pumpenwelle 30 erstreckt sich zwischen der Pumpenkammer 40 und der als Aufnahmekammer ausgebildeten Antriebsseite 50 durch das Pumpengehäuse 60 hindurch. In einem Abschnitt des Pumpengehäuses 60, der die Antriebsseite 50 von der Pumpenkammer 40 abtrennt, ist ein kragenformiger Lagersitz 66 zur Aufnahme des abgedichteten Gleitlagers 1 ausgebildet. Das zylindrische Lagergehäuse 6 des abgedichteten Gleitlagers 1 ist von der Seite der Pumpenkammer 40 her bis zu einem Stufenabschnitt am Ende des kragenförmigen Lagersitzes 66 eingeschoben und durch eine Presspassung fixiert. Eine Stirnfläche des links dargestellten freien Endes der Pumpenwelle 30 steht einer Anlauffläche 63 des Pumpengehäuses 60 gegenüber. Die Anlauffläche 63 ist in einer Strebe zwischen dem Ansaugstutzen 61 und dem Pumpenlaufrad 41 angeordnet und dient zur axialen Gleitlagerung der Pumpenwelle 30. Im Betrieb schiebt das Pumpenlaufrad 41 die Welle 30 in Richtung des Ansaugstutzens 61 gegen die Anlauffläche 63, so dass eine einseitige axiale Lastaufhahme zur Lagerung der Pumpenwelle 30 ausreicht. Eine freiliegende Gleitflächenpaarung zwischen der Anlauffläche 63 und der Stirnseite der Pumpenwelle 30 wird durch einen Gleitfilm des Fördermediums, wie beispielsweise ein Kühlwasser geschmiert.
Nachstehend wird eine zweite Ausführungsform des abgedichteten Gleitlagers 1 mit Bezug auf die Figuren 3 und 4 beschrieben.
Die zweite Ausführungsform unterscheidet sich von der ersten Ausführungsform durch eine Vergrößerung des Schmierstoffdepots 20 in der axialen Richtung. In der äußeren Mantelfläche der Gleitlagerhülse 11 sind drei Nuten als Ausnehmungen 12 von einem Ende bis zum anderen Ende in axialer Richtung eingebracht. Das Schmierstoffdepot 20 weist hierzu komplementär drei axiale Ausläufer aus dem porösen Substrat 21 auf, welche die Freiräume der drei Ausnehmungen 12 einnehmen und mit dem Schmierstoff ausfüllen. Optional kann sich das poröse Substrat 21 auf der trockenen Seite bzw. Antriebsseite bis zu der Wellendichtung 25 hin erstrecken und mit einer Dichtlippe derselben in Kontakt stehen. Anderenfalls kann das poröse Substrat 21 des Schmierstoffdepots 20 an einer beliebigen axialen Erstreckung der Ausnehmungen 12 enden und das Volumen eines verbleibenden Freiraums bis zur Wellendichtung 25 wird durch eine Schmierstofffüllung 22 ohne dem porösen Substrat 21 eingenommen. Die Ausnehmungen 12 ermöglichen einen großflächigen Kontakt zwischen dem Schmierstoff und dem porösen Sintermaterial der Gleitlagerhülse 11. Ferner stellen die Ausnehmungen 12 eine Flüssigkeitsverbindung zwischen den beiden W ellendichtungen 24 und 25 außerhalb des Lagerspalts her.
Zwischen der Gleitlagerhülse 11 und den W ellendichtungen 24 und 25 sind Fixierringe 15 angeordnet, um für die W ellendichtungen 24 und 25 auch im Bereich der Ausnehmungen 12 eine umlaufende Anlagefläche an der Stirnseite der Gleitlagerhülse 11 bereitzustellen.
Es versteht sich, dass alternativ die Anzahl und die Form der Ausnehmungen 12 zwischen den beiden axialen Enden der Gleitlagerhülse 11 variiert werden kann. Es kann ebenso eine Spiralform, ein Labyrinth oder eine sonstige Struktur aus einer oder mehreren Ausnehmungen 12 vorgesehen sein. Eine Ausnehmung 12 kann ebenso durch eine Manteldicke der Gleitlagerhülse 11 hindurch bereitgestellt sein.
Das poröse Substrat 21 kann ebenso einen Kembereich ohne offene Poren aufweisen oder durch einen anderen Materialabschnitt im Kembereich des S chmierstoffdepots 20 festgelegt sein.
Bezugszeichenliste:
1 Gleitlager
2 Dichtungsanordnung
3 Welle
4 nasse Seite
5 trockene Seite
6 Lagergehäuse
10 Wasserpumpe
11 Gleitlagerbuchse
12 Ausnehmung
14 Klemmring 15 Fixierring
20 Schmierstoffdepot
21 poröses Substrat
22 Schmierstoffffillung
24 nassseitige Wellendichtung
25 trockenseitige Wellendichtung 30 Pumpenwelle
40 Pumpenkammer
41 Pumpenlaufrad
50 Antriebsseite
51 Elektromotor
52 Stator
53 Rotor
60 Pumpengehäuse
61 Ansaugstutzen
62 Druckstutzen
63 Anlauffläche
64 Spiralgehäuse
65 Motordeckel
66 Lagersitz

Claims

Ansprüche
Gleitlager (1) mit Dichtungsanordnung (2), vorzugweise für Wasserpumpen, eingerichtet zur radialen Lagerung und Abdichtung einer Welle (3, 30) in einem Gehäuse zwischen einer nassen Seite (4, 40) und einer trockenen Seite (5, 50), aufweisend: eine Gleitlagerbuchse (11) aus einem Sintermaterial zur radialen Lagerung der Welle (3, 30), und eine trockenseitige Wellendichtung (25), die zwischen der Gleitlagerbuchse (11) und der trockenen Seite (5, 50) angeordnet ist; dadurch gekennzeichnet, dass eine nassseitige Wellendichtung (24) zwischen der nassen Seite (4, 40) und der Gleitlagerbuchse (11) angeordnet ist; und ein S chmierstoffdepot (20) mit einem zumindest bereichsweise porösen Substrat (21) aus einem nicht-gesinterten Material zumindest zwischen der nassseitigen Wellendichtung (24) und der Gleitlagerbuchse (11) angeordnet ist; wobei das Schmierstoffdepot (20) in Poren des Substrats (21) einen wasserunlöslichen Schmierstoff enthält, und ein Volumen des Schmierstoffdepots (20) und ein Volumen einer S chmierstofffüllung (22) ein Gesamtvolumen von Freiräumen zwischen der nassseitigen Wellendichtung (24) und der trockenseitigen Wellendichtung (25) einnehmen.
Gleitlager (1) mit Dichtungsanordnung
(2) nach Anspruch 1, wobei das Volumen des Substrats (21) vollständig aus einer Struktur mit offenen Poren ausgebildet ist, und die offenen Poren mit dem Schmierstoff gesättigt sind.
3. Gleitlager (1) mit Dichtungsanordnung (2) nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Substrat (21) aus einer Polymermatrix mit einer definierten Porosität hergestellt ist.
4. Gleitlager (1) mit Dichtungsanordnung (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Schmierstoff ein Öl ist.
5. Gleitlager (1) mit Dichtungsanordnung (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Sintermaterial der Gleitlagerbuchse (11) eine definierte Porosität aufweist.
6. Gleitlager (1) mit Dichtungsanordnung (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei in der Gleitlagerbuchse (11) wenigstens eine Ausnehmung (12) ausgebildet ist, die sich durch eine axiale Abmessung der Gleitlagerbuchse (11) hindurch erstreckt, und das Schmierstoffdepot (20) und die Schmierstofffüllung (22) ein Volumen der wenigstens einen Ausnehmung (12) einnehmen.
7. Gleitlager (1) mit Dichtungsanordnung (2) nach Anspruch 6, wobei eine Mehrzahl von axialen Ausnehmungen (12) in einem Außenumfang der
Gleitlagerhülse (11) ausgebildet ist.
8. Gleitlager (1) mit Dichtungsanordnung (2) nach Anspruch 6 oder 7, wobei sich das poröse Substrat (21) des S chmierstoffdepots (20) durch die wenigstens eine Ausnehmung (12) hindurch erstreckt und mit der trockenseitigen Wellendichtung (25) in Kontakt steht.
9. Gleitlager (1) mit Dichtungsanordnung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei eine Dichtungslippe der trockenseitigen Wellendichtung (25) zu der
Gleitlagerbuchse (11) geneigt ist.
10. Gleitlager (1) mit Dichtungsanordnung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei die trockenseitige Wellendichtung (25) aus einem V inyliden(di)fluorid enthaltenden Fluorkautschuk hergestellt ist.
11. Gleitlager (1) mit Dichtungsanordnung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die nassseitige Wellendichtung (24) aus Polytetrafluorethylen hergestellt ist.
12. Gleitlager (1) mit Dichtungsanordnung (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei ein radialer Gleitlagerspalt auf 3 bis 10 pm eingestellt ist.
13. Gleitlager (1) mit Dichtungsanordnung (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei die Gleitlagerbuchse (11), die Wellendichtungen (24, 25) und das
Schmierstoffdepot (20) in einem zylindrischen Lagergehäuse (6) aufgenommen sind.
14. Wasserpumpe (10) für einen Kühlmittelkreislauf in einem Fahrzeug, aufweisend ein Gleitlager (1) mit Dichtungsanordnung (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Gleitlager (1) mit der Dichtungsanordnung (2) in einem Pumpengehäuse (60) zwischen einer Pumpenkammer (40), in der eine Pumpenwelle (30) mit einem Pumpenlaufrad (41) verbunden ist, und einer Antriebsseite (50) des Pumpengehäuses (60), auf der die Pumpenwelle (30) angetrieben wird, angeordnet ist.
15. Wasserpumpe nach Anspruch 14, ferner aufweisend einen Elektromotor (51) vom Trockenläufertyp, der mit der Pumpenwelle (30) verbunden ist.
16. Wasserpumpe nach Anspruch 14 oder 15, wobei das Pumpengehäuse (60) eine Anlauffläche (63) aufweist, die einem Ende der Pumpenwelle (30) zur axialen Gleitlagerung entgegensteht.
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