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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN108591418A(43)申请公布日2018.09.28(21)申请号201810621669.0(22)申请日2018.06.15(71)申请人深圳市益思精密五金有限公司地址518000广东省深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路鹏腾达工业园第5栋第3层(72)发明人陆军(74)专利代理机构深圳大域知识产权代理有限公司44479代理人何园园(51)Int.Cl.F16H53/08(2006.01)F04B9/04(2006.01)F04B11/00(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图2页(54)发明名称高压恒流泵、其凸轮以及降低压力脉动的方法(57)摘要一种高压恒流泵、其凸轮以及降低压力脉动的方法,该凸轮包括变化直径的盘形构件、以及安装于盘形构件中心的轴,所述盘形构件具有多个最大点和相同数量的最小点,相邻最大点之间的夹角、以及相邻最小点之间的夹角均相等。该高压恒流泵包括该凸轮。该方法包括采用上述凸轮驱动柱塞杆运动,使得凸轮每旋转一周产生多个冲程控制输入单向阀和输出单向阀多次开闭,以此将输入单向阀和输出单向阀的开闭时间限制在尽量短的时间,使泵腔的压力变化减小,从而达到降低液体压力脉动的目的。本发明采用多行程凸轮降低液体压力脉动,不受液体压力和流量的影响,能保证仪器检出精度及最小检出量的稳定性和一致性。CN108591418ACN108591418A权利要求书1/1页1.一种高压恒流泵的凸轮,包括变化直径的盘形构件、以及安装于盘形构件中心的轴,其特征在于:所述盘形构件具有多个最大点和相同数量的最小点,相邻最大点之间的夹角、以及相邻最小点之间的夹角均相等。2.根据权利要求1所述的高压恒流泵的凸轮,其特征在于:所述最大点的数量为三个,所述最小点的数量为三个。3.根据权利要求1所述的高压恒流泵的凸轮,其特征在于:所述盘形构件的数量为两个,两个盘形构件间隔固定在所述轴上,且一个盘形构件的最大点和最小点与另一个盘形构件的最小点和最大点对应相对。4.一种高压恒流泵,包括驱动柱塞杆的凸轮,其特征在于:所述凸轮为权利要求1至3中任意一项所述的凸轮。5.一种降低高压恒流泵压力脉动的方法,其特征在于:所述方法包括采用多行程凸轮驱动柱塞杆运动,使得凸轮每旋转一周产生多个冲程控制输入单向阀和输出单向阀多次开闭,以此将输入单向阀和输出单向阀的开闭时间限制在尽量短的时间,使泵腔的压力变化减小,从而达到降低液体压力脉动的目的。2CN108591418A说明书1/3页高压恒流泵、其凸轮以及降低压力脉动的方法技术领域[0001]本发明涉及精细化工及医疗检验仪,如液相色谱仪、离子色谱仪、凝胶色谱仪、超临界色谱仪中使用的高压恒流泵,尤其涉及高压恒流泵的凸轮,以及降低压力脉动的方法。背景技术[0002]如图1所示,高压恒流泵包括泵头11’、输出单向阀1、输入单向阀2、柱塞杆3、泵腔4、滚动轴承5、弹簧6、传动杆7、外壳8、密封环9和凸轮10。在弹簧6的弹力作用下,通过凸轮10的圆周运动,带动传动杆7做往复运动,从而使得柱塞杆3做左右的往复运动,改变泵腔4的容积。当柱塞杆3向右运动时,泵腔4的容积增大、泵腔4内压力减小,使输入单向阀2开启、输出单向阀1关闭,液体被吸入泵腔4;当柱塞杆3向左运动时,泵腔4的容积减小、泵腔4内压力增大,使输出单向阀1开启、输入单向阀2关闭,液体被柱塞杆3推出泵腔4,达到对外稳定输液的效果。[0003]压力脉动是高压泵恒流泵普遍存在的问题,压力脉动会很大程度影响检测精度和最小检测量。在色谱分析过程中,要求泵的脉动应尽量的小,尤其是在梯度分析实验中,压力脉动对样本分离效果的影响是致命的。[0004]为了降低高压液体的压力脉动,目前大多采用电子补偿、缓冲器、阻尼器等被动式方法。电子补偿对电子元器件及软件要求非常高,同时由于电子元器件会老化,电子补偿的有效期短,对于不同压力、不同流量的电子补偿很难达到一致的效果,造成检测的重复精度和最小检出量存在一定的不确定性。缓冲器或阻尼器由于存在较大的死体积,多种液体混合时,很难精密控制混合精度,从而影响检测精度和最小检测量。发明内容[0005]本发明的目的是提供一种高压恒流泵的凸轮,利用凸轮结构降低液体高压驱动过程的压力脉动。[0006]发明构思:本发明通过增加凸轮的行程,即设计多行程凸轮,凸轮每旋转一周产生多个冲程控制输入单向阀和输出单向阀多次开闭,以此将输入单向阀和输出单向阀的开闭时间限制在尽量短的时间,从而在源头上大幅度降低液体高压驱动过程的压力脉动,降低脉动对检测系统的噪音,提高检测精度和最小检出量,同时对于不同液体压力,不同流量的应用条件下,保持同样的降低压力脉动的效果,最终能保证仪器检出精度及最小检出量的稳定性和