EP2194276B1 - Zweiwellige Vakuumpumpe - Google Patents

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EP2194276B1
EP2194276B1 EP09014529.3A EP09014529A EP2194276B1 EP 2194276 B1 EP2194276 B1 EP 2194276B1 EP 09014529 A EP09014529 A EP 09014529A EP 2194276 B1 EP2194276 B1 EP 2194276B1
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EP
European Patent Office
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shaft
piston
vacuum pump
pistons
release structure
Prior art date
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EP2194276A2 (de
EP2194276A3 (de
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Frank Hotopp
Ronald Dr. Sachs
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Pfeiffer Vacuum GmbH
Original Assignee
Pfeiffer Vacuum GmbH
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/08Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
    • F04C18/12Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type
    • F04C18/126Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with radially from the rotor body extending elements, not necessarily co-operating with corresponding recesses in the other rotor, e.g. lobes, Roots type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C28/00Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids
    • F04C28/28Safety arrangements; Monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/0042Driving elements, brakes, couplings, transmissions specially adapted for pumps
    • F04C29/005Means for transmitting movement from the prime mover to driven parts of the pump, e.g. clutches, couplings, transmissions
    • F04C29/0071Couplings between rotors and input or output shafts acting by interengaging or mating parts, i.e. positive coupling of rotor and shaft
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2240/00Components
    • F04C2240/20Rotors

Definitions

  • the invention relates to a vacuum pump according to the first claim.
  • Two-shaft vacuum pumps have become an indispensable part of many industrial applications.
  • Metallurgy, vacuum drying and chemical engineering are examples of these applications.
  • the basic structure of these vacuum pumps is to operate two shafts in opposite directions at the same speed. This is ensured, for example, by a mechanical synchromesh gear. Pistons are provided on these shafts which cooperate, enclose gas volumes and transfer them from the pump inlet to the pump outlet.
  • the DE 3411931 A1 discloses a Roots blower which is used as a compressor or supercharger. Similar items are also by the EP 209788 A2 and JP S59 160084 A known. An arrangement for transmitting a Torque is that WO 97/12158 A1 refer to.
  • the DE 810419 C discloses a positive displacement blower and the US 3558246 A discloses a Roots pump for viscous fluids.
  • the JP S-59-160084 and the EP 1 793 080 A1 each disclose a vacuum pump with the features of the respective preamble of claims 1 and 2.
  • twin-shaft vacuum pumps such as claw, screw or Roots pumps
  • a moment is introduced into the bearings when the pistons come into contact.
  • the core idea of the invention is to provide a release structure between the point of torque introduction, namely the piston surfaces in contact, and the shaft bearings. This interrupts the flow of torque by allowing the piston and shaft to rotate relative to one another. The torques are therefore transferred to the bearings to a significantly reduced extent and consequently to a reduced extent to the housing. This significantly increases the safety when the pistons come into contact.
  • the release structure comprises a clamping ring and a sleeve-like extension.
  • the shaft and piston are made from one piece or are connected to one another in a materially bonded manner (not according to the invention).
  • a deformation zone in at least one of the pistons as a further development of the invention brings about a further increase in safety.
  • kinetic energy is also reduced through plastic deformation, so that the moments transferred to the bearings are also reduced.
  • a section along the axes of a Roots vacuum pump shows Figure 1 .
  • the pump chamber 2 is located in the housing 1 of the vacuum pump.
  • a first shaft 10 and a second shaft 14 pass through it. In the direction of the shaft axes it is through a first end shield 4 and a second end shield 5 limited.
  • a first piston 12 is connected to the first shaft and a second piston 14 is connected to the second shaft.
  • Both shafts are rotatably supported by bearing arrangements in the end shields.
  • the floating bearing 22 of the first shaft and the floating bearing 26 of the second shaft are located in the first end shield.
  • the fixed bearing 24 of the first shaft and the fixed bearing 26 of the second shaft are located in the second end shield.
  • a gear chamber 3 On the side of the first end shield facing away from the pump chamber, a gear chamber 3 is provided, into which the ends of the first and second shaft protrude.
  • a first centrifugal disk 30 is immersed in a lubricant supply and distributes the lubricant in the gear compartment.
  • a second centrifugal disk 32 is arranged at its end, which is also immersed in a lubricant supply and causes the lubricant to be distributed in the space.
  • the end of the first shaft penetrating the intermediate space ends in the motor housing 6.
  • internal magnets 44 are attached to the shaft end.
  • the shaft end with the inner magnets is surrounded by a containment can 40 which is attached to the housing in an airtight manner by means of a containment can flange.
  • a magnet carrier 48 carries external magnets 46 which cooperate with the internal magnets in a force and rotation-transmitting manner.
  • the magnet carrier is on a motor shaft 50, which is mounted in an engine mount 52.
  • the motor magnets 54 which are also arranged on the motor shaft, interact with coils 56 in order to convert electrical energy into mechanical rotation.
  • the shaft 14 is arranged in a central bore of the piston 16 in the sectional view.
  • the shaft has a groove 61 which faces a groove 62 on the piston.
  • a bolt 60 is inserted into the two grooves 61 and 62 and forms a form fit.
  • This bolt is designed so that it can withstand the forces that occur when accelerating from a standstill and braking into a standstill.
  • the pin deforms and subsequently allows the piston and shaft to rotate relative to one another.
  • the bolt shears off completely at high forces.
  • the piston 76 has a sleeve-like extension 70. Its inside is pressed onto the shaft 74 by means of a clamping ring 71 that is closed in its circumferential direction. The resulting frictional connection is canceled when high forces are introduced into the piston. The limit of the clamping forces is such that the position of the piston and shaft remains unchanged when accelerating from standstill and braking to standstill. Only forces introduced into the piston, which do not occur when the pump is used as intended, will break the connection.
  • FIG. 5 Another way is in Figure 5 shown.
  • Shaft 94 and piston 96 are designed in one piece.
  • the piston has a large cavity inside.
  • the shaft is surrounded by a ring of bores 95 which is formed in a thin wall piece of the piston wall.
  • Thin wall piece and holes form a weakened point and thus the release structure.
  • the strength of the material, the thickness of the thin wall piece and the size and number of the bores are selected according to the criteria described above. Exceptional forces are absorbed by deformation so that they are not introduced into the fixed and floating bearings.
  • the material of the thin wall piece can be selected so that the stated conditions for the release structure are satisfied.
  • the choice of material and holes can be used alone or in combination with one another.
  • FIG. 6 shows the example of a deformation zone 107. This is provided near the surface of the piston 106 arranged on the shaft 104. It comprises at least one or a plurality of bores 108. When the pistons come into contact, the bores are compressed and the material located between the bores is deformed. Here, kinetic energy is reduced.
  • the number and size of the bores is such that the deformation of the surface due to centrifugal forces is so small that the gaps between the pistons and between the piston and housing are not torn open. They are also sized so that when they touch the piston a plastic deformation of the deformation zone is achieved.
  • material can be used in the deformation zone with which a plastic deformation is achieved according to the aspects mentioned with regard to the bores.
  • This deformation absorbs part of the energy released upon contact, so that the moments and forces transmitted to the shaft and its bearing are reduced.
  • the bores can be closed at the front in a further development.
  • the deformation zone is particularly effective with vacuum pumps whose pistons do not follow the toothing law, for example Roots vacuum pumps.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Vakuumpumpe nach dem ersten Anspruch.
  • Zweiwellige Vakuumpumpen sind aus vielen industriellen Anwendungen nicht mehr wegzudenken. Beispielhaft seien für diese Anwendungen Metallurgie, Vakuumtrocknung und Chemietechnik genannt.
  • Der Grundaufbau dieser Vakuumpumpen sieht vor, zwei Wellen gegenläufig mit gleicher Drehzahl zu betreiben. Dies wird beispielsweise durch ein mechanisches Synchrongetriebe gewährleistet. Auf diesen Wellen sind Kolben vorgesehen, die zusammenwirken, Gasvolumina einschließen und vom Pumpeneinlass zum Pumpenauslass transferieren.
  • Obwohl in der Praxis selten, ist es denkbar, dass es zu einer gegenseitigen Berührung der Kolben kommt. Hierdurch wird schlagartig die in den Kolben gespeicherte Rotationsenergie freigesetzt. In der Folge kann es zu einer Gefährdung der Umgebung der Vakuumpumpe durch umherfliegende Bruchstücke, Teile oder austretende Gase kommen. Es besteht sogar noch die Forderung, höhere Saugvermögen mit zunehmend kompakteren Vakuumpumpen zu erreichen. In der Folge wird versucht, die Drehzahl der Wellen zu erhöhen. Höhere Drehzahlen bedeuten jedoch auch eine nichtlineare Steigerung der in den drehenden Teilen gespeicherten Rotationsenergie. Dementsprechend nimmt die Gefährdung der Umgebung der Vakuumpumpe zu.
  • Die DE 3411931 A1 offenbart ein Roots Gebläse, welches als Verdichter oder Lader eingesetzt wird. Ähnliche Gegenstände sind auch durch die EP 209788 A2 und JP S59 160084 A bekannt. Eine Anordnung zum Übertragen eines Drehmoments ist der WO 97/12158 A1 zu entnehmen. Die DE 810419 C offenbart ein Drehkolbengebläse und die US 3558246 A offenbart eine Roots Pumpe für viskose Fluids. Die JP S-59-160084 und die EP 1 793 080 A1 offenbaren jeweils eine Vakuumpumpe mit den Merkmalen des jeweiligen Oberbegriffs der Ansprüche 1 und 2.
  • Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine zweiwellige Vakuumpumpe vorzustellen, in der die Gefährdung durch eine Kolbenberührung verringert ist.
  • Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vakuumpumpe mit den Merkmalen des ersten Patentanspruchs. Die abhängigen Ansprüche 2 und 3 geben vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung an.
  • Bei zweiwelligen Vakuumpumpen wie Klauen-, Schrauben- oder Wälzkolbenpumpen wird bei einer Berührung der Kolben ein Moment in die Lager eingeleitet. Der Kerngedanke der Erfindung ist, zwischen dem Punkt der Momenteinleitung, nämlich den sich berührenden Kolbenoberflächen, und den Wellenlagern eine Freigabestruktur vorzusehen. Diese unterbricht den Momentenfluss, indem durch sie eine Verdrehung von Kolben und Welle relativ zueinander zugelassen ist. Daher werden die Momente in deutlich verringertem Maße auf die Lager und in der Folge in verringertem Maße auf das Gehäuse übertragen. Hierdurch wird die Sicherheit bei einer Berührung der Kolben deutlich erhöht.
  • Vorteilhaft, da konstruktiv einfach, ist es, die Freigabestruktur in die Verbindung von Welle und Kolben zu legen. Bei zweiteilig gefertigten Rotoren, bei denen Welle und Kolben getrennt voneinander hergestellt werden, müssen immer Maßnahmen getroffen werden, die beiden Bauteile miteinander zu verbinden. Demzufolge ist der Aufwand sehr gering, indem diese Verbindung als Freigabestruktur gestaltet wird.
  • Erfindungsgemäß umfasst die Freigabestruktur einen Klemmring und einen hülsenartigen Fortsatz.
  • In manchen Pumpen werden Welle und Kolben aus einem Stück hergestellt oder stoffschlüssig miteinander verbunden (nicht erfindungsgemäß). Auch hier ist es vorteilhaft, da konstruktiv einfach und kostengünstig, den Übergang von Welle auf Kolben derart zu gestalten, dass bei einer Berührung der Kolben dieser Übergang nachgibt.
  • Eine Verformungszone in wenigstens einem der Kolben als Weiterbildung der Erfindung bewirkt eine weitere Erhöhung der Sicherheit. In dieser Verformungszone wird zusätzlich Bewegungsenergie durch plastische Verformung abgebaut, so dass die auf die Lager übertragenen Momente zusätzlich verringert werden.
  • Anhand eines Ausführungsbeispiels und seiner Weiterbildungen soll die Erfindung erläutert und die Darstellung ihrer Vorteile vertieft werden. Es zeigen:
  • Fig. 1:
    Schnitt durch eine zweiwellige Vakuumpumpe.
    Fig. 2:
    Schnitt durch die Verbindung von Welle und Kolben in einer ersten beispielhaften Gestaltungsform.
    Fig. 3:
    Schnitt durch die Verbindung von Welle und Kolben in einer erfindungsgemäßen Gestaltungsform.
    Fig. 4:
    Schnitt durch die Verbindung von Welle und Kolben in einer zweiten beispielhaften Gestaltungsform.
    Fig. 5:
    Schnitt durch die Verbindung von Welle und Kolben in einer dritten beispielhaften Gestaltungsform.
    Fig. 6:
    Querschnitt durch einen Kolben mit Verformungszone.
  • Einen Schnitt entlang der Achsen einer Wälzkolbenvakuumpumpe zeigt Figur 1. Im Gehäuse 1 der Vakuumpumpe befindet sich der Pumpraum 2. Dieser wird von einer ersten Welle 10 und einer zweiten Welle 14 durchsetzt. In Richtung der Wellenachsen ist er durch ein erstes Lagerschild 4 und ein zweites Lagerschild 5 begrenzt. In dem Bereich der Wellen, der den Pumpraum durchsetzt, sind ein erster Kolben 12 mit der ersten Welle und zweiter Kolben 14 mit der zweiten Welle verbunden.
  • Beide Wellen stützen sich durch Lageranordnungen drehbar in den Lagerschilden ab. Im ersten Lagerschild befinden sich das Loslager 22 der ersten Welle und das Loslager 26 der zweiten Welle. Im zweiten Lagerschild befinden sich das Festlager 24 der ersten Welle und das Festlager 26 der zweiten Welle.
  • Auf der dem Pumpraum abgewandten Seite des ersten Lagerschildes ist ein Getrieberaum 3 vorgesehen, in den die Enden von erster und zweiter Welle hineinragen. Auf den Wellenenden sitzen ein erstes und ein zweites Synchronrad 18 und 20, welche die Drehung der ersten Wellen auf die zweite Welle übertragen, so dass die beiden Wellen gegenläufig mit gleicher Frequenz drehend in Rotation versetzt sind. Eine erste Schleuderscheibe 30 taucht in einen Schmiermittelvorrat und verteilt das Schmiermittel im Getrieberaum.
  • Auf der dem Pumpraum abgewandten Seite des zweiten Lagerschildes befindet sich ein Zwischenraum 8. Dieser wird von der ersten Welle durchsetzt, während die zweite Welle in ihm endet. Auf ihrem Ende ist eine zweite Schleuderscheibe 32 angeordnet, die ebenfalls in einem Schmiermittelvorrat eintaucht und eine Verteilung des Schmiermittels im Zwischenraum bewirkt.
  • Das den Zwischenraum durchsetzende Ende der ersten Welle endet im Motorgehäuse 6. Dort sind auf dem Wellenende Innenmagnete 44 befestigt. Das Wellenende mit den Innenmagneten ist von einem Spalttopf 40 umgeben, der mittels eines Spalttopfflansches am Gehäuse luftdicht angebracht ist. Ein Magneträger 48 trägt Außenmagnete 46, die mit den Innenmagneten kraft- und drehungsübertragend zusammenwirken. Der Magnetträger ist auf einer Motorwelle 50 angeordnet, welche in einem Motorlager 52 gelagert ist. Die ebenfalls auf der Motorwelle angeordneten Motormagnete 54 wirken mit Spulen 56 zusammen um elektrische Energie in mechanische Drehung umzusetzen.
  • Vorteilhaft ist es, die Freigabestruktur in die Verbindung zwischen Welle und Kolben zu legen. Die Figuren 2 bis 5 stellen Beispiele für solche Verbindungen vor, wobei jeweils der Wellenstumpf, auf dem Loslager, Festlager, Synchronräder und Schleuderscheiben sitzen, und der Stirnbereich des Kolbens im Schnitt gezeigt sind. Die Maßnahmen sind auf beide Kolben 12 und 16 und den jeweiligen Verbindungen zu den Wellen 10 und 14 anwendbar.
  • In Figur 2 ist in der Schnittdarstellung die Welle 14 in einer zentralen Bohrung des Kolben 16 angeordnet. Die Welle weist eine Nut 61 auf, der eine Nut 62 am Kolben gegenübersteht. In die beiden Nuten 61 und 62 ist ein Bolzen 60 eingesetzt und bildet einen Formschluss. Dieser Bolzen ist so gestaltet, dass er den Kräften widerstehen kann, die bei Beschleunigen aus dem Stand und Abbremsen in den Stand auftreten. Bei abnormalen Kräften, die für eine Berührung der Kolben untereinander oder mit dem Gehäuse charakteristisch sind, verformt sich der Bolzen und lässt in der Folge eine Verdrehung von Kolben und Welle gegeneinander zu. Bei hohen Kräften schert der Bolzen komplett ab.
  • In Figur 3 weist der Kolben 76 einen hülsenartigen Fortsatz 70 auf. Dessen Innenseite wird mittels eines in seiner Umfangsrichtung geschlossenen Klemmringes 71 auf die Welle 74 gepresst. Der hierdurch entstehende Kraftschluss wird aufgehoben, wenn hohe Kräfte in den Kolben eingeleitet werden. Die Grenze der Klemmkräfte ist so bemessen, dass die Position von Kolben und Welle bei Beschleunigen aus dem Stand und Abbremsen in den Stand unverändert bleibt. Erst in den Kolben eingeleitete Kräfte, wie sie im bestimmungsgemäßen Gebrauch der Pumpe nicht auftreten, lösen die Verbindung.
  • In Figur 4 ist die Welle 84 in den Kolben 86 eingeklebt. Die Klebeverbindung ist dabei nach oben bereits genannten Gesichtspunkten gestaltet, gibt also nur bei ungewöhnlichen hohen Kräften nach.
  • Ein anderer Weg ist in Figur 5 gezeigt. Welle 94 und Kolben 96 sind einstückig gestaltet. Der Kolben weist in seinem Inneren einen großen Hohlraum auf. Die Welle ist von einem Kranz von Bohrungen 95 umgeben, welche in einem dünnen Wandstück der Kolbenwand geformt ist. Dünnes Wandstück und Bohrungen bilden eine geschwächte Stelle und damit die Freigabestruktur. Die Stärke des Materials, die Dicke des dünnen Wandstücks und Größe und Anzahl der Bohrungen sind nach den oben beschriebenen Gesichtspunkten gewählt. Außergewöhnliche Kräfte werden durch Verformung aufgefangen, so dass sie nicht in die Fest- und Loslager eingeleitet werden. Alternativ zu den Bohrungen kann das Material des dünnen Wandstückes so gewählt werden, dass den genannten Bedingungen für die Freigabestruktur genügt wird. Materialwahl und Bohrungen können für sich alleine oder in Kombination miteinander eingesetzt werden.
  • Es ist eine sinnvolle Weiterbildung der Erfindung, wenigstens eine Verformungszone in dem Kolben vorzusehen. Figur 6 zeigt das Beispiel einer Verformungszone 107. Diese ist nahe der Oberfläche des auf der Welle 104 angeordneten Kolbens 106 vorgesehen. Sie umfasst wenigstens eine oder eine Mehrzahl von Bohrungen 108. Bei einer Berührung der Kolben werden die Bohrungen zusammengedrückt und das zwischen den Bohrungen befindliche Material verformt. Hierbei wird Bewegungsenergie abgebaut. Die Zahl und Größe der Bohrungen ist derart bemessen, dass die Verformung der Oberfläche aufgrund von Fliehkräften so klein ist, dass die Spalte zwischen den Kolben untereinander und zwischen Kolben und Gehäuse nicht aufgezerrt werden. Sie sind außerdem so bemessen, dass bei Berührung der Kolben eine plastische Verformung der Verformungszone erreicht wird. Alternativ oder zusätzlich zu den Bohrungen kann in der Verformungszone Material verwendet werden, mit dem eine plastische Verformung nach den in Bezug auf die Bohrungen genannten Gesichtspunkten erreicht wird. Diese Verformung nimmt einen Teil der bei einer Berührung freiwerdenden Energie auf, so dass die auf die Welle und deren Lagerung übertragenen Momente und Kräfte verringert werden. Um einen Einfluss der Bohrungen auf die vakuumtechnischen Daten der Wälzkolbenvakuumpumpe zu verringern, können in einer Weiterbildung die Bohrungen stirnseitig verschlossen werden. Die Verformungszone ist besonders wirkungsvoll bei Vakuumpumpen, deren Kolben nicht dem Verzahnungsgesetz folgen, beispielsweise den Wälzkolbenvakuumpumpen.

Claims (3)

  1. Vakuumpumpe mit einer ersten Welle (10), einem damit verbundenen ersten Kolben (12), einer zweiten Welle (14), einem damit verbundenen zweiten Kolben (16), einem Antrieb (54, 56), welcher wenigstens eine Welle in Drehung versetzt, und wenigstens einem Lager (22, 24, 26, 28) zur drehbaren Unterstützung einer Welle,
    wobei zwischen Kolben und Welle eine Freigabestruktur vorgesehen ist, die derart ausgebildet ist, dass bei dem Auftreten abnormaler Kräfte, die für eine Berührung der Kolben untereinander oder mit einem Gehäuse der Pumpe charakteristisch sind, eine Verdrehung von Kolben und Welle relativ zueinander zugelassen wird,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Freigabestruktur einen Klemmring (71) und einen hülsenartigen Fortsatz (70) umfasst.
  2. Vakuumpumpe nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    wenigstens ein Kolben (12, 16; 76; 86; 96; 106) eine Verformungszone (107) aufweist.
  3. Vakuumpumpe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Freigabestruktur eine derart gestaltete Verbindung zwischen Welle (10, 14; 74; 84) und Kolben (12, 16; 76; 86) umfasst, dass die Verbindung bei einer Berührung der Kolben gelöst wird.
EP09014529.3A 2008-12-04 2009-11-20 Zweiwellige Vakuumpumpe Active EP2194276B1 (de)

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EP2194276A3 EP2194276A3 (de) 2014-08-27
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