JP2009180090A - Piston ring of pressure boosting pump for low temperature fluid - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、ピストンリングに関するものであり、特に、低温の流体を圧縮して昇圧させる低温流体用昇圧ポンプに好適なものである。 The present invention relates to a piston ring, and is particularly suitable for a low-temperature fluid booster pump that compresses and pressurizes a low-temperature fluid.
低温(例えば、−253℃から−100℃)の流体(例えば、液体水素、液体窒素、液化天然ガス等)を圧縮して昇圧させる低温流体用昇圧ポンプとして、特許文献1、2に示すものが知られている。
低温流体用昇圧ポンプには、通常のポンプと同様に、そのピストンの外周面にピストンリングが設けられている。ところが、低温流体用昇圧ポンプにおいては、低温流体を対象とするため、通常のポンプのように潤滑油を使用することができず、樹脂材からなるピストンリングを使用している。そして、使用する際には、図6(a)、(b)に示すように、互いの合い口31a、32aを異なる位置にして、2つのピストンリング31、32を組み付けて使用している。
The booster pump for low-temperature fluid is provided with a piston ring on the outer peripheral surface of the piston as in a normal pump. However, in the booster pump for low-temperature fluid, since a low-temperature fluid is targeted, a lubricating oil cannot be used unlike a normal pump, and a piston ring made of a resin material is used. And when using, as shown to Fig.6 (a), (b), the two
しかしながら、低温流体用昇圧ポンプにおいては、低温下であるため、ピストンリング31、32は収縮し、又、潤滑油が無いため、ピストンリング31、32は摩耗し、そして、これらのことにより、合い口31a、32aが開口していく(図6(b)参照)。その場合、図6(b)に示すような構造では、高圧側のピストンリング32に、圧縮圧力Pによる曲げ応力が発生し、ピストンリング32が折損する(図6(c)中の符号33参照)。この折損により、ピストンリング32からの漏れ量が増大し、ポンプ性能の低下につながることが問題となっている(図6(d)参照)。
However, in the pressurizing pump for low-temperature fluid, the
本発明は上記課題に鑑みなされたもので、折損を防止して、ポンプ性能の低下を防止することができる低温流体用昇圧ポンプのピストンリングを提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a piston ring of a booster pump for low-temperature fluid that can prevent breakage and prevent deterioration of pump performance.
上記課題を解決する第1の発明に係る低温流体用昇圧ポンプのピストンリングは、
低摩耗樹脂材から形成された第1のピストンリングと、
高強度樹脂材から形成された第2のピストンリングとからなり、
低温流体用昇圧ポンプのピストンの外周面に形成されたリング溝において、前記第1のピストンリングを低圧側に配置すると共に、前記第2のピストンリングを高圧側に配置したことを特徴とする。
The piston ring of the booster pump for low-temperature fluid according to the first invention for solving the above-described problem is
A first piston ring formed from a low wear resin material;
It consists of a second piston ring formed from a high-strength resin material,
In the ring groove formed on the outer peripheral surface of the piston of the booster pump for low temperature fluid, the first piston ring is disposed on the low pressure side, and the second piston ring is disposed on the high pressure side.
上記課題を解決する第2の発明に係る低温流体用昇圧ポンプのピストンリングは、
低摩耗樹脂材から形成された第1のピストンリングと、
樹脂材から形成されると共に補強部材が埋め込まれた第2のピストンリングとからなり、
低温流体用昇圧ポンプのピストンの外周面に形成されたリング溝において、前記第1のピストンリングを低圧側に配置すると共に、前記第2のピストンリングを高圧側に配置したことを特徴とする。
The piston ring of the booster pump for low-temperature fluid according to the second invention for solving the above-mentioned problems is
A first piston ring formed from a low wear resin material;
A second piston ring formed of a resin material and embedded with a reinforcing member;
In the ring groove formed on the outer peripheral surface of the piston of the booster pump for low temperature fluid, the first piston ring is disposed on the low pressure side, and the second piston ring is disposed on the high pressure side.
上記課題を解決する第3の発明に係る低温流体用昇圧ポンプのピストンリングは、
低摩耗樹脂材から形成された第1のピストンリングと、
樹脂材から形成された第2のピストンリングと、
高強度材料から形成されると共に、前記第1のピストンリング及び前記第2のピストンリングより外径が小さい補強リングとからなり、
低温流体用昇圧ポンプのピストンの外周面に形成されたリング溝において、前記補強リングを挟み込むように、前記第1のピストンリングを低圧側に配置すると共に、前記第2のピストンリングを高圧側に配置したことを特徴とする。
The piston ring of the booster pump for low temperature fluid according to the third invention for solving the above-mentioned problems is
A first piston ring formed from a low wear resin material;
A second piston ring formed from a resin material;
The reinforcing ring is made of a high strength material and has a smaller outer diameter than the first piston ring and the second piston ring,
In the ring groove formed on the outer peripheral surface of the piston of the booster pump for low temperature fluid, the first piston ring is disposed on the low pressure side so as to sandwich the reinforcing ring, and the second piston ring is disposed on the high pressure side. It is arranged.
上記課題を解決する第4の発明に係る低温流体用昇圧ポンプのピストンリングは、
低摩耗樹脂材から形成された第1のピストンリングと、
樹脂材から形成された第2のピストンリングと、
高強度材料から形成されると共に、前記第1のピストンリング及び前記第2のピストンリングより外径が小さい突設部を有するT字状断面の支持リングとからなり、
前記支持リングの前記突設部を挟み込むように、前記第1のピストンリングと前記第2のピストンリングとを前記支持リングに組み込み、低温流体用昇圧ポンプのピストンの外周面に形成されたリング溝において、前記第1のピストンリング側を低圧側に配置すると共に、前記第2のピストンリング側を高圧側に配置したことを特徴とする。
The piston ring of the booster pump for low-temperature fluid according to the fourth invention for solving the above-described problems is
A first piston ring formed from a low wear resin material;
A second piston ring formed from a resin material;
A T-shaped cross-section support ring formed of a high-strength material and having a protruding portion having a smaller outer diameter than the first piston ring and the second piston ring;
The first piston ring and the second piston ring are incorporated in the support ring so as to sandwich the projecting portion of the support ring, and a ring groove formed on the outer peripheral surface of the piston of the low-temperature fluid booster pump The first piston ring side is disposed on the low pressure side, and the second piston ring side is disposed on the high pressure side.
第1の発明によれば、低圧側の第1のピストンリングを低摩耗樹脂材から形成することにより、摩耗による合い口の開口を抑制することができ、加えて、高圧側の第2のピストンリングを高強度樹脂材から形成することにより、圧縮圧力による曲げ応力への耐性を向上させることができる。この結果、高圧側の第2のピストンリングが折損するまでの時間(寿命)を延長して、ポンプ性能の低下を防止することが可能となる。 According to the first invention, by forming the first piston ring on the low pressure side from the low wear resin material, it is possible to suppress the opening of the abutment due to wear, and in addition, the second piston on the high pressure side. By forming the ring from a high-strength resin material, resistance to bending stress due to compression pressure can be improved. As a result, it is possible to extend the time (life) until the second piston ring on the high pressure side breaks, and to prevent the pump performance from deteriorating.
第2の発明によれば、低圧側の第1のピストンリングを低摩耗樹脂材から形成することにより、摩耗による合い口の開口を抑制することができ、加えて、高圧側の第2のピストンリングを補強部材で補強することにより、圧縮圧力による曲げ応力への耐性を向上させることができる。この結果、高圧側の第2のピストンリングが折損するまでの時間(寿命)を延長して、ポンプ性能の低下を防止することが可能となる。 According to the second invention, by forming the first piston ring on the low pressure side from the low wear resin material, it is possible to suppress the opening of the abutment due to wear, and in addition, the second piston on the high pressure side. By reinforcing the ring with a reinforcing member, resistance to bending stress due to compression pressure can be improved. As a result, it is possible to extend the time (life) until the second piston ring on the high pressure side breaks, and to prevent the pump performance from deteriorating.
第3の発明によれば、低圧側の第1のピストンリングを低摩耗樹脂材から形成することにより、摩耗による合い口の開口を抑制することができ、加えて、高圧側の第2のピストンリングを補強リングで補強することにより、圧縮圧力による曲げ応力への耐性を向上させることができる。この結果、高圧側の第2のピストンリングが折損するまでの時間(寿命)を延長して、ポンプ性能の低下を防止することが可能となる。又、第2の発明の場合と比較して、構造を簡便にして、製造工程を簡易にすることができる。 According to the third invention, by forming the first piston ring on the low pressure side from the low wear resin material, it is possible to suppress the opening of the abutment due to wear, and in addition, the second piston on the high pressure side. By reinforcing the ring with the reinforcing ring, resistance to bending stress due to compression pressure can be improved. As a result, it is possible to extend the time (life) until the second piston ring on the high pressure side breaks, and to prevent the pump performance from deteriorating. Further, the structure can be simplified and the manufacturing process can be simplified as compared with the case of the second invention.
第4の発明によれば、低圧側の第1のピストンリングを低摩耗樹脂材から形成することにより、摩耗による合い口の開口を抑制することができ、加えて、高圧側の第2のピストンリングを支持リングの突設部で補強することにより、圧縮圧力による曲げ応力への耐性を向上させることができる。この結果、高圧側の第2のピストンリングが折損するまでの時間(寿命)を延長して、ポンプ性能の低下を防止することが可能となる。又、第3の発明の場合と比較して、第1のピストンリング、第2のピストンリングの位置決めを確実に行うことができる。 According to the fourth invention, by forming the first piston ring on the low pressure side from the low wear resin material, it is possible to suppress the opening of the abutment due to wear, and in addition, the second piston on the high pressure side. By reinforcing the ring with the protruding portion of the support ring, resistance to bending stress due to compression pressure can be improved. As a result, it is possible to extend the time (life) until the second piston ring on the high pressure side breaks, and to prevent the pump performance from deteriorating. Further, the first piston ring and the second piston ring can be reliably positioned as compared with the case of the third invention.
以下、図1〜図5を参照して、本発明に係る低温流体用昇圧ポンプのピストンリングの実施形態を説明する。 Hereinafter, with reference to FIGS. 1-5, embodiment of the piston ring of the pressure | voltage rise pump for low temperature fluids which concerns on this invention is described.
図1は、本発明に係るピストンリングを備えた低温流体用昇圧ポンプの概略縦断面図である。 FIG. 1 is a schematic longitudinal sectional view of a cryogenic fluid booster pump including a piston ring according to the present invention.
本発明における低温流体用昇圧ポンプは、図示しない駆動部と、この駆動部により駆動されるポンプ部1とを、主たる構成とするものである。そして、図1に示すように、ポンプ部1は、ピストン2と、ピストンロッド3と、シリンダブロック4とを備えている。
The booster pump for low-temperature fluid according to the present invention mainly includes a drive unit (not shown) and a
ピストン2は、シリンダブロック4の内部に形成されたシリンダ5内に往復動可能に収容された略円筒形状の部材であり、その一端面(図1において下側の端面)により、低温流体(例えば、液体水素、液体窒素、液化天然ガス等)が圧縮(昇圧)されるようになっている。又、ピストン2の外周面、つまり、シリンダ5の内周面(シリンダ壁)と対向する面には、周方向に沿って複数本(本実施形態では3本)のリング溝6が形成されていると共に、これらのリング溝6内には、後述するピストンリングユニット7が各々配置されている。
The
ピストンロッド3は、円形断面の略棒状の部材であり、その一端部は、ピストン2の他端面の中央部に連結されると共に、その他端部は、図示しない駆動部の動力伝達部に接続されている。動力伝達部は、駆動源からの動力によりピストンロッド3を上下方向に直線的に往復動させるものである(図1中の実線矢印参照)。
The
シリンダブロック4は、その内部に略中空円筒状のシリンダ5を有する部材である。シリンダ5の底面(図1において下側の面)には、大気圧状態に近い低温流体が流入する流体流入口8と、ピストン2の一端面により圧縮された低温流体が流出する流体流出口9とが設けられている。これら流体流入口8及び流体流出口9には配管10がそれぞれ接続されており、流体流入口8の上流側近傍及び流体流出口9の下流側近傍に位置する配管10には、それぞれ逆止弁(チェック弁)11、12が設けられている。又、シリンダ5の上面(図1において上側の面)には、ピストンロッド3が貫通する貫通穴13が設けられると共に、ピストンロッド3と貫通穴13との間にはシール14が設けられている。
The cylinder block 4 is a member having a substantially hollow
以上の構成により、本発明における低温流体用昇圧ポンプでは、駆動源からの動力により上下方向へ直線的に往復動するピストンロッド3により、このピストンロッド3の一端部に接続されたピストン2がシリンダ5内を往復動し、流体流入口8からシリンダ5内に吸入された低温流体が、ピストン2の一端面により圧縮されて、所望の圧力(例えば、40MPa程度)に圧縮された後、流体流出口9からシリンダブロック4の外部に導き出されるようになっている。
With the above configuration, in the booster pump for low-temperature fluid according to the present invention, the
本発明における低温流体用昇圧ポンプのピストンリングユニット7は、図2(a)〜(c)に示すように、従来と同様に、樹脂材からなる2つのピストンリング21、22からなり、互いの合い口21a、22aを異なる位置にして、2つのピストンリング21、22を組み付けている。
As shown in FIGS. 2 (a) to 2 (c), the
この状態のままでは、従来と同様に、低温収縮、摩耗により、合い口21a、22bが開口していき、高圧側のピストンリング22に、圧縮圧力Pによる曲げ応力が発生し、ピストンリング22が折損してしまうことになる。そこで、本実施例においては、ピストンリングユニット7を、低摩耗樹脂材から形成されたピストンリング21と、高強度樹脂材から形成されたピストンリング22とから構成し、低摩耗樹脂材からからなるピストンリング21を低圧側に、高強度樹脂材からなるピストンリング22を高圧側に配置している。
In this state, the
このように、低圧側のピストンリング21を低摩耗樹脂材から形成することにより、摩耗による合い口21aの開口を抑制している。加えて、高圧側のピストンリング22を高強度樹脂材から形成することにより、圧縮圧力Pによる曲げ応力への耐性を向上させている。この結果、ピストンリング22が折損するまでの時間(寿命)を延長して、ポンプ性能の低下を防止することが可能となる。
Thus, by forming the low-pressure-
なお、低圧側のピストンリング21を形成する低摩耗樹脂材としては、フッ素樹脂系材料(例えば、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)等)に所定の充填材を入れることにより、所望の比摩耗量(単位荷重、単位摺動距離当たりの量)、例えば、0.1×10-9[mm3/(N・mm)]以下とすることができる。
In addition, as a low wear resin material forming the low-pressure
一方、高圧側のピストンリング22を形成する高強度樹脂材としては、エンジニアリングプラスチック系材料(例えば、PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)等)に所定の充填材を入れることにより、所望の高強度(曲げ強度)、例えば、低温下で250[MPa]以上とすることができる。
On the other hand, as a high-strength resin material for forming the high-pressure
図3は、本発明に係るピストンリングの実施形態の他の一例を示す図である。なお、本実施例においても、低温流体用昇圧ポンプの構成は、実施例1(図1)と同等のものでよいので、ここでは、低温流体用昇圧ポンプに関する重複する説明は省略する。 FIG. 3 is a view showing another example of the embodiment of the piston ring according to the present invention. In this embodiment, the configuration of the booster pump for low-temperature fluid may be the same as that of the first embodiment (FIG. 1), and therefore, a duplicate description of the booster pump for low-temperature fluid is omitted here.
図3(a)〜(c)に示すように、本実施例において、低温流体用昇圧ポンプのピストンリングユニット7は、低摩耗樹脂材から形成されたピストンリング21と、樹脂材から形成されると共に補強部材24により強度が補強されたピストンリング23とからなり、互いの合い口21a、23aを異なる位置にして、2つのピストンリング21、23を組み付け、低摩耗樹脂材からからなるピストンリング21を低圧側に、補強部材24により補強されたピストンリング23を高圧側に配置している。
As shown in FIGS. 3A to 3C, in this embodiment, the
補強部材24は、ピストンリング23の内部又は表面近傍に埋め込むように配置されている。又、補強部材24は、ピストンリング23の全周に渡って配置してもよいし、ピストンリング21の合い口21aの位置に対応するように、ピストンリング23の一部分に配置してもよい。補強部材24としては、金属(例えば、真鍮、ステンレススチール等)や高強度樹脂材(例えば、PEEK系材料等)を用いることにより、ピストンリング23を、所望の高強度(曲げ強度)、例えば、低温下で250[MPa]以上とすることができる。従って、高圧側のピストンリング23は、実施例1のような高強度樹脂材から形成する必要はなく、強度の低い樹脂材でもよいし、低圧側のピストンリング21と同じく、低摩耗樹脂材から形成してもよい。
The reinforcing
このように、低圧側のピストンリング21を低摩耗樹脂材から形成することにより、摩耗による合い口21aの開口を抑制すると共に、高圧側のピストンリング23を補強部材24で補強することにより、圧縮圧力Pによる曲げ応力への耐性を向上させている。この結果、ピストンリング23が折損するまでの時間(寿命)を延長して、ポンプ性能の低下を防止することが可能となる。
Thus, by forming the low pressure
図4は、本発明に係るピストンリングの実施形態の更なる他の一例を示す図である。なお、本実施例においても、低温流体用昇圧ポンプの構成は、実施例1(図1)と同等のものでよいので、ここでも、低温流体用昇圧ポンプに関する重複する説明は省略する。 FIG. 4 is a view showing still another example of the embodiment of the piston ring according to the present invention. In this embodiment, the configuration of the booster pump for low-temperature fluid may be the same as that of the first embodiment (FIG. 1), and therefore, the redundant description regarding the booster pump for low-temperature fluid is omitted here.
図4(a)〜(c)に示すように、本実施例において、低温流体用昇圧ポンプのピストンリングユニット7は、低摩耗樹脂材から形成されたピストンリング21と、樹脂材から形成されたピストンリング25と、ピストンリング21とピストンリング25との間に挟み込まれる補強リング26とからなり、互いの合い口21a、25aを異なる位置にすると共に、間に補強リング26を挟み込むようにして、2つのピストンリング21、25を組み付け、低摩耗樹脂材からからなるピストンリング21を低圧側に、ピストンリング25を高圧側に配置している。
As shown in FIGS. 4A to 4C, in this embodiment, the
補強リング26は、シリンダ5の内周面(シリンダ壁)に接触しないように、その外径がピストンリング21及びピストンリング25の外径より小さく形成されている。又、補強リング26としては、前述した補強部材24と同じように、金属(例えば、真鍮、ステンレススチール等)や高強度樹脂材(例えば、PEEK系材料等)を用いることができる。そして、この補強リング26は、圧縮圧力Pによる力がピストンリング25に働いても、ピストンリング25の変形を抑制し、折損を防止する役割を果たしている。従って、高圧側のピストンリング25は、実施例1のような高強度樹脂材から形成する必要はなく、強度の低い樹脂材でもよいし、低圧側のピストンリング21と同じく、低摩耗樹脂材から形成してもよい。
The outer diameter of the reinforcing
このように、低圧側のピストンリング21を低摩耗樹脂材から形成することにより、摩耗による合い口21aの開口を抑制すると共に、高圧側のピストンリング25を補強リング26で補強することにより、圧縮圧力Pによる曲げ応力への耐性を向上させている。この結果、ピストンリング25が折損するまでの時間(寿命)を延長して、ポンプ性能の低下を防止することが可能となる。又、実施例2の場合と比較して、ピストンリング自体への特別な加工が不要となるため、ピストンリングユニット7の構造を簡便にして、製造工程を簡易にすることができる。
Thus, by forming the low-pressure
図5は、本発明に係るピストンリングの実施形態の更なる他の一例を示す図である。なお、本実施例においても、低温流体用昇圧ポンプの構成は、実施例1(図1)と同等のものでよいので、ここでも、低温流体用昇圧ポンプに関する重複する説明は省略する。 FIG. 5 is a view showing still another example of the embodiment of the piston ring according to the present invention. In this embodiment, the configuration of the booster pump for low-temperature fluid may be the same as that of the first embodiment (FIG. 1), and therefore, the redundant description regarding the booster pump for low-temperature fluid is omitted here.
図5(a)〜(c)に示すように、本実施例において、低温流体用昇圧ポンプのピストンリングユニット7は、低摩耗樹脂材から形成されたピストンリング21と、樹脂材から形成されたピストンリング25と、ピストンリング21及びピストンリング25を支持する支持リング27とからなり、互いの合い口21a、25aを異なる位置にすると共に、間に支持リング27の突設部27aを挟み込むようにして、支持リング27に2つのピストンリング21、25を組み付け、低摩耗樹脂材からからなるピストンリング21側を低圧側に、ピストンリング25側を高圧側に配置している。
As shown in FIGS. 5A to 5C, in this embodiment, the
支持リング27の突設部27aは、シリンダ5の内周面(シリンダ壁)に接触しないように、その外径がピストンリング21及びピストンリング25の外径より小さく形成されている。又、支持リング27としては、前述した補強部材24、補強リング26と同じように、金属(例えば、真鍮、ステンレススチール等)や高強度樹脂材(例えば、PEEK系材料等)を用いることができる。そして、この支持リング27の突設部27aは、圧縮圧力Pによる力がピストンリング25に働いても、ピストンリング25の変形を抑制し、折損を防止する役割を果たしている。従って、高圧側のピストンリング25は、実施例1のような高強度樹脂材から形成する必要はなく、強度の低い樹脂材でもよいし、低圧側のピストンリング21と同じく、低摩耗樹脂材から形成してもよい。
The projecting
このように、低圧側のピストンリング21を低摩耗樹脂材から形成することにより、摩耗による合い口21aの開口を抑制すると共に、高圧側のピストンリング25を支持リング27の突設部27aで補強することにより、圧縮圧力Pによる曲げ応力への耐性を向上させている。この結果、ピストンリング25が折損するまでの時間(寿命)を延長して、ポンプ性能の低下を防止することが可能となる。又、実施例3の場合と比較して、ピストンリング21、25の位置決めを確実に行うことができる。
Thus, by forming the low-pressure
将来の水素利用社会における水素利用形態として、液体水素は高密度での保存が可能であることから有力な候補の一つである。一方、燃料電池車をはじめとする水素自動車への水素貯蔵方式としては、高圧水素となる可能性が高い。常温・常圧水素ガスを35MPa〜70MPaまで圧縮する場合に比べ、液体水素を35MPa〜70MPaまで圧縮し、常温まで気化することで水素自動車へ充填する方法は圧縮動力において有利である。ところが、低温流体用昇圧ポンプを用いて、液体水素を直接圧縮する際には、極低温であること、そして、圧力が高いことから、上記[発明が解決しようとする課題]で説明したように、ピストンリングの折損を招きかねない。ピストンリングの性能は、ポンプ性能に直結するため極めて重要な部品である。そこで、上述した本発明に係るピストンリングを、低温流体用昇圧ポンプに適用することにより、単なる低温流体を圧縮する場合だけでなく、極低温の液体水素を高圧に圧縮する場合であっても、ピストンリングの折損を抑制して、ポンプ性能の低下を防止することが可能となる。 As a form of hydrogen use in the future hydrogen use society, liquid hydrogen is one of the promising candidates because it can be stored at high density. On the other hand, as a hydrogen storage system for hydrogen vehicles such as fuel cell vehicles, there is a high possibility of high-pressure hydrogen. Compared to the case where normal temperature / normal pressure hydrogen gas is compressed to 35 MPa to 70 MPa, liquid hydrogen is compressed to 35 MPa to 70 MPa and vaporized to normal temperature to fill a hydrogen vehicle, which is advantageous in terms of compression power. However, when liquid hydrogen is directly compressed using a booster pump for a low temperature fluid, it is extremely low temperature and the pressure is high, so that as described in [Problems to be solved by the invention] above. The piston ring may be broken. The performance of the piston ring is an extremely important part because it directly affects the pump performance. Therefore, by applying the piston ring according to the present invention described above to a booster pump for a low temperature fluid, not only when compressing a low temperature fluid, but also when compressing cryogenic liquid hydrogen to a high pressure, It is possible to prevent the piston ring from being broken and prevent the pump performance from being lowered.
1 ポンプ部
2 ピストン
5 シリンダ
6 リング溝
7 ピストンリングユニット
21、22、23、25 ピストンリング
21a、22a、23a、25a 合い口
24 補強部材
26 補強リング
27 支持リング
27a 突設部
DESCRIPTION OF
Claims (4)
高強度樹脂材から形成された第2のピストンリングとからなり、
低温流体用昇圧ポンプのピストンの外周面に形成されたリング溝において、前記第1のピストンリングを低圧側に配置すると共に、前記第2のピストンリングを高圧側に配置したことを特徴とする低温流体用昇圧ポンプのピストンリング。 A first piston ring formed from a low wear resin material;
It consists of a second piston ring formed from a high-strength resin material,
In the ring groove formed in the outer peripheral surface of the piston of the booster pump for low-temperature fluid, the first piston ring is disposed on the low pressure side, and the second piston ring is disposed on the high pressure side. Piston ring of fluid booster pump.
樹脂材から形成されると共に補強部材が埋め込まれた第2のピストンリングとからなり、
低温流体用昇圧ポンプのピストンの外周面に形成されたリング溝において、前記第1のピストンリングを低圧側に配置すると共に、前記第2のピストンリングを高圧側に配置したことを特徴とする低温流体用昇圧ポンプのピストンリング。 A first piston ring formed from a low wear resin material;
A second piston ring formed of a resin material and embedded with a reinforcing member;
In the ring groove formed in the outer peripheral surface of the piston of the booster pump for low-temperature fluid, the first piston ring is disposed on the low pressure side, and the second piston ring is disposed on the high pressure side. Piston ring of fluid booster pump.
樹脂材から形成された第2のピストンリングと、
高強度材料から形成されると共に、前記第1のピストンリング及び前記第2のピストンリングより外径が小さい補強リングとからなり、
低温流体用昇圧ポンプのピストンの外周面に形成されたリング溝において、前記補強リングを挟み込むように、前記第1のピストンリングを低圧側に配置すると共に、前記第2のピストンリングを高圧側に配置したことを特徴とする低温流体用昇圧ポンプのピストンリング。 A first piston ring formed from a low wear resin material;
A second piston ring formed from a resin material;
The reinforcing ring is made of a high strength material and has a smaller outer diameter than the first piston ring and the second piston ring,
In the ring groove formed on the outer peripheral surface of the piston of the booster pump for low temperature fluid, the first piston ring is disposed on the low pressure side so as to sandwich the reinforcing ring, and the second piston ring is disposed on the high pressure side. A piston ring of a booster pump for low-temperature fluid, characterized by being arranged.
樹脂材から形成された第2のピストンリングと、
高強度材料から形成されると共に、前記第1のピストンリング及び前記第2のピストンリングより外径が小さい突設部を有するT字状断面の支持リングとからなり、
前記支持リングの前記突設部を挟み込むように、前記第1のピストンリングと前記第2のピストンリングとを前記支持リングに組み込み、低温流体用昇圧ポンプのピストンの外周面に形成されたリング溝において、前記第1のピストンリング側を低圧側に配置すると共に、前記第2のピストンリング側を高圧側に配置したことを特徴とする低温流体用昇圧ポンプのピストンリング。 A first piston ring formed from a low wear resin material;
A second piston ring formed from a resin material;
A T-shaped cross-section support ring formed of a high-strength material and having a protruding portion having a smaller outer diameter than the first piston ring and the second piston ring;
The first piston ring and the second piston ring are incorporated in the support ring so as to sandwich the projecting portion of the support ring, and a ring groove formed on the outer peripheral surface of the piston of the low-temperature fluid booster pump The piston ring of the booster pump for low-temperature fluid, wherein the first piston ring side is disposed on the low pressure side and the second piston ring side is disposed on the high pressure side.
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