FR2668209A1 - Pompe d'aspiration moleculaire. - Google Patents

Pompe d'aspiration moleculaire. Download PDF

Info

Publication number
FR2668209A1
FR2668209A1 FR9012905A FR9012905A FR2668209A1 FR 2668209 A1 FR2668209 A1 FR 2668209A1 FR 9012905 A FR9012905 A FR 9012905A FR 9012905 A FR9012905 A FR 9012905A FR 2668209 A1 FR2668209 A1 FR 2668209A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
rotors
rotor
helical
threads
molecular
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9012905A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2668209B1 (fr
Inventor
Toyoshima Takeshi
Ogura Mitsuo
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Koki Holdings Co Ltd
Original Assignee
Hitachi Koki Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Koki Co Ltd filed Critical Hitachi Koki Co Ltd
Priority to FR909012905A priority Critical patent/FR2668209B1/fr
Priority to US07/599,853 priority patent/US5120208A/en
Publication of FR2668209A1 publication Critical patent/FR2668209A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2668209B1 publication Critical patent/FR2668209B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • F04C18/082Details specially related to intermeshing engagement type pumps
    • F04C18/084Toothed wheels
    • 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
    • F04C18/14Rotary-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 toothed rotary pistons
    • F04C18/16Rotary-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 toothed rotary pistons with helical teeth, e.g. chevron-shaped, screw 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
    • 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
    • F04C29/0085Prime movers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D19/00Axial-flow pumps
    • F04D19/02Multi-stage pumps
    • F04D19/04Multi-stage pumps specially adapted to the production of a high vacuum, e.g. molecular pumps
    • F04D19/044Holweck-type pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Non-Positive Displacement Air Blowers (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)

Abstract

Une pompe d'aspiration moléculaire pour délivrer un gaz dans des conditions de flux moléculaire comporte une paire de rotors (4, 7) parallèles filetés hélicoïdalement qui sont montés de façon à pouvoir tourner dans un boîtier stationnaire (1). Les rotors (4, 7) ont des filets hélicoïdaux respectifs (3A, 3B) et des rainures hélicoïdales respectives (2A, 2B) et sont maintenus en engrènement étroit l'un avec l'autre. Les filets hélicoïdaux (3A, 3B) sont inclinés hélicoïdalement dans une direction par rapport aux axes des rotors (4, 7), et ont un angle de profil tel que les filets hélicoïdaux (3A, 3B) sont étroitement reçus dans les rainures hélicoïdales respectives (2B, 2A) tout en maintenant les filets (3A, 3B) sans contact l'un avec l'autre. Les rotors (4, 7) tournent dans une direction autour de leurs axes respectifs de façon à déplacer un gaz introduit par un orifice d'entrée (20) vers un orifice d'évacuation (21) axialement le long des rotors (4, 7).

Description

POMPE D'ASPIRATION MOLECULAIRE
La présente invention concerne une pompe d'aspiration moléculaire qui fonctionne de façon à délivrer un gaz depuis le côté d'entrée au côté d'évacuation dans des conditions de flux moléculaire, et, plus particulièrement, une pompe d'aspiration moléculaire composée d'une paire de rotors engrenés parallèles et filetés hélicoïdalement pour décharger un gaz à grande vitesse. Il existe différentes pompes d'aspiration moléculaire connues dans la technique Parmi les types connus de pompes d'aspiration moléculaire, on a une pompe d'aspiration moléculaire qui est composée d'une paire de rotors parallèles, hélicoïdalement filetés, s'engrenant l'un avec l'autre Une telle pompe d'aspiration moléculaire a une structure relativement simple et peut être fabriquée facilement, mais elle ne peut pas décharger un gaz à grande vitesse. De façon plus spécifique, la pompe d'aspiration moléculaire comporte deux rotors engrenés parallèles qui sont hélicoïdalement filetés dans des directions opposées et qui peuvent tourner autour de leurs axes respectifs également dans des directions opposées L'un des rotors a une arête ou filet hélicoïdal à pas à droite et une rainure hélicoïdale à pas à droite, tandis que l'autre rotor a une arête ou filet hélicoïdal à pas à gauche et une rainure hélicoïdale à pas à gauche Ces filets à pas à droite et à
gauche sont maintenus engrenés l'un avec l'autre, c'est-à-
dire qu'ils sont positionnés dans les rainures à pas à gauche et à droite, respectivement Comme la rainure à pas à droite et le filet à pas à gauche, ainsi que le filet à pas à droite et la rainure à pas à gauche tournent dans la même direction au voisinage de la région o ils s'engrènent l'une avec l'autre, le gaz délivré de l'orifice d'entrée à l'orifice d'évacuation par la pompe filetée hélicoïdalement tend à fuir d'un espace radial qui est défini entre les filets et les rainures engrenés Par conséquent, la pompe d'aspiration moléculaire classique avec des rotors filetés hélicoïdalement ne peut pas décharger le gaz à grande vitesse. A la lumière des inconvénients précédemment cités de la pompe d'aspiration moléculaire classique à rotors filetés hélicoïdalement, un objet de la présente invention est de procurer une pompe d'aspiration moléculaire ayant une paire de rotors parallèles filetés hélicoïdalement qui s'engrènent l'un avec l'autre, pour décharger un gaz à
grande vitesse.
Selon la présente invention, une pompe d'aspiration moléculaire pour délivrer un gaz dans des conditions de flux moléculaire comporte un boîtier stationnaire ayant un orifice d'entrée et un orifice d'évacuation, une paire de premier et deuxième rotors disposée de façon à pouvoir tourner dans le boîtier stationnaire, les premier et deuxième rotors pouvant tourner autour d'axes respectifs s'étendant parallèlement l'un par rapport à l'autre, les premier et deuxième rotors ayant des premier et deuxième filets hélicoïdaux respectifs et des première et deuxième rainures hélicoïdales respectives, qui sont inclinés hélicoïdalement par rapport aux axes dans une direction, les premier et deuxième rotors étant maintenus engrenés l'un avec l'autre du fait que les premier et deuxième filets hélicoïdaux sont reçus dans les première et deuxième rainures, respectivement, les premier et deuxième filets hélicoïdaux ayant un angle de profil tel que les premier et deuxième filets hélicoïdaux sont étroitement reçus dans les deuxième et première rainures tout en maintenant les premier et deuxième filets sans contact mutuel Un mécanisme d'actionnement est disposé dans le boîtier pour faire tourner les premier et deuxième rotors dans une direction autour d'axes respectifs de ceux-ci afin de déplacer un gaz introduit par l'orifice d'entrée vers l'orifice d'évacuation axialement le long des premier et
deuxième rotors.
Le mécanisme d'actionnement comporte un moteur pour faire tourner le premier rotor, un premier engrenage couplé coaxialement au premier rotor, un deuxième engrenage couplé coaxialement au deuxième rotor, et un troisième rotor
maintenu engrené avec les premier et deuxième engrenages.
Les objets, caractéristiques et avantages ci-
dessus, ainsi que d'autres, de la présente invention, vont apparaître de façon plus évidente à partir de la
description qui suit lorsqu'elle est prise conjointement
avec les dessins joints, dans lesquels une réalisation préférée de la présente invention est montée à titre
d'exemple illustratif.
La figure 1 est une vue axiale en coupe transversale d'une pompe d'aspiration moléculaire avec une paire de rotors parallèles hélicoïdalement filetés engrenés l'un avec l'autre selon la présente invention; la figure 2 est une vue en coupe transversale prise le long de la ligne II-II de la figure 1; la figure 3 est une vue schématique montrant la relation de dimensions des rainures et des filets hélicoïdaux des rotors montrés en figure 1; et la figure 4 est une vue en coupe transversale fragmentaire agrandie prise le long de la ligne IV-IV de la figure 3, la vue montrant une rainure hélicoïdale et un filet hélicoïdal reçu à l'intérieur de celle-ci, vus depuis
l'un des rotors et étendus linéairement.
Les figures 1 et 2 montrent une pompe d'aspiration moléculaire selon la présente invention Comme montré dans les figures 1 et 2, la pompe d'aspiration moléculaire comporte un boîtier stationnaire 1 ayant une section transversale en forme de 8, et une paire de rotors parallèles hélicoïdalement filetés 4, 7 montés de façon à pouvoir tourner dans le boîtier 1 Le rotor 4, qui est situé du côté gauche dans le boîtier 1, a une rainure hélicoïdale à pas à droite 2 A définie dans une surface extérieure circonférencielle et une arête ou filet 3 A hélicoïdal à pas à droite dans la surface circonférencielle extérieure Le rotor 7, qui est situé sur le côté droit dans le boîtier 1, a une rainure hélicoïdale à pas à droite 2 B définie dans une surface circonférencielle extérieure de celui-ci et une arête hélicoïdale ou filet 3 B à pas à droite dans la surface circonférencielle extérieure Les rotors filetés hélicoïdalement 4, 7 sont maintenus en situation d'engrènement par interdigitation l'un avec l'autre de telle sorte qu'un espace radial ou jeu 8 entre les surfaces de crêtes des filets 3 A, 3 B et les surfaces de fond des rainures 2 A, 2 B qui reçoivent les filets 3 A, 3 B soit aussi petit que possible Les rotors 4, 7 peuvent tourner autour de leurs propres axes qui s'étendent
parallèlement l'un par rapport à l'autre.
Le rotor 4 a un arbre 9 qui est supporté de façon à pouvoir tourner par des roulements à billes 10, 11 sur une base creuse 13 s'étendant à partir d'un bâti 5 qui est monté de façon fixe sur le boîtier 1 L'arbre 9 supporte sur lui un rotor de moteur 12 positionné dans la base creuse 13, et la base creuse 13 supporte sur sa surface intérieure un stator de moteur 14 entourant le rotor de
moteur 12.
De même, le rotor 7 a un arbre 15 qui est supporté de façon à pouvoir tourner par des roulements à billes 16 (un seul d'entre eux étant représenté) sur une base creuse 17 s'étendant à partir du bâti 5 Cependant, l'arbre 15 ne supporte aucun rotor de moteur et la base creuse 17 ne
supporte aucun stator de moteur.
Les arbres 9, 15 ont des extrémités inférieures respectives 9 a, 15 a (comme on peut le voir en figure 1) s'étendant au-delà du bâti 5 Les engrenages 18, 19 sont montés de façon fixe respectivement sur les extrémités inférieures saillantes 9 a, 15 a des arbres 9, 15 Les engrenages 18, 19, qui ont le même diamètre, sont maintenus engrenés avec un engrenage central commun 22 qui est monté de façon fixe sur un arbre central 23 L'arbre central 23 est supporté de façon à pouvoir tourner à une extrémité sur le bâti 5 par un roulement à billes 24 et à l'autre
extrémité sur le boîtier 1 par un roulement à billes 25.
Le boîtier stationnaire 1 possède une ouverture d'extrémité supérieure servant d'orifice d'entrée 20 qui est connectée à un dispositif (non représenté) o le vide
doit être fait par la pompe d'aspiration moléculaire.
Un gaz qui est déchargé du dispositif pénètre dans le boîtier 1 par l'orifice d'entrée 20, et est délivré par les rotors 4, 7 vers le bas le long de ceux-ci, et est finalement déchargé du boîtier 1 par un orifice d'évacuation 21 qui s'étend à travers le bâti 5 et une paroi d'extrémité inférieure 26 du boîtier 1, et s'ouvre vers les extrémités des rotors 4, 7 en une position o ils
s'engrènent l'un avec l'autre.
La pompe d'aspiration moléculaire ayant la structure ci- dessus fonctionne comme suit: Tout d'abord, une pompe auxiliaire telle qu'une pompe actionnée hydrauliquement est connectée à l'orifice d'évacuation 21 et actionnée pour diminuer la pression dans le boîtier 1 jusqu'à ce que les conditions de flux moléculaire soient obtenues dans le boîtier 1 Ensuite, le moteur composé du rotor 12 et du stator 14 est activé pour faire tourner l'arbre 9 Les engrenages 18, 19 tournent dans la même direction et à la même vitesse parce qu'ils ont le même diamètre et ils sont maintenus engrenés avec l'engrenage central commun 22 Par conséquent, les rotors 4, 7 tournent dans la même direction autour de leurs propres axes, c'est-à-dire les arbres 9, 15, respectivement. De façon plus spécifique, si le rotor 4 tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme montré en figure 2, le rotor 4 tourne également dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Le gaz qui est aspiré dans le boîtier 1 par l'orifice d'entrée 20 est introduit dans la rainure à pas à droite 2 A et dans la rainure à pas à droite 2 B, puis il est déplacé vers le bas, c'est-à-dire vers l'orifice d'évacuation 21 Pendant ce temps, le gaz dans la rainure à pas à droite 2 A est délivré en force vers le bas par le filet à pas à droite 3 B, et le gaz dans la rainure à pas à droite 2 B est délivré en force vers le bas par le filet à pas à droite 3 A, lors de la rotation des rotors 4, 7 Comme montré en figure 2, la surface inférieure de la rainure à pas à droite 2 A du rotor 4 et la surface de crête du filet à pas à droite 3 B du rotor 7 tournent dans des directions opposées au voisinage de l'espace radial 8 défini entre celles-ci, et la surface de crête du filet à pas à droite 3 B tourne à une vitesse périphérique supérieure à celle de la vitesse périphérique à laquelle la
surface inférieure de la rainure à pas à droite 2 A tourne.
Par conséquent, toute fuite du gaz à travers l'espace radial 8 est faible, et le gaz peut être déchargé de la
pompe d'aspiration moléculaire à grande vitesse.
Pour que la rainure à pas à droite reçoive le filet à pas à droite étroitement à l'intérieur de celle-ci, de telle sorte que les rotors s'engrènent étroitement l'un avec l'autre, il est nécessaire que les conditions suivantes soient satisfaites: la figure 3 montre que la surface de fond de la rainure hélicoïdale 2 A du rotor 4 et la surface supérieure du filet hélicoïdal 3 B du rotor 7 sont maintenues en contact l'une avec l'autre dans la direction radiale La figure 4 montre de façon fragmentaire, à une échelle agrandie, la rainure hélicoïdale et le filet hélicoïdal reçu à l'intérieur de celle- ci, comme on le voit à partir du rotor 7, et étendu de façon linéaire En figures 3 et 4 en A se trouve dénoté le centre du rotor 4, en B le centre du rotor 7, en a le rayon du rotor 4, en b le rayon du rotor 7, en W la hauteur du filet, en a l'angle d'inclinaison du filetage
hélicoïdal, et en B l'angle de profil du filet hélicoïdal.
Lorsqu'un point P sur le flanc du filet du rotor 7, en un rayon (b-z) du centre B du rotor 7 tourne jusqu'à un point Q, le pont P se déplace axialement vers un point P' d'une distance h, qui est donnée par h = L x tangente a
comme montré en figure 4 L dans l'équation ci-
dessus représente un arc PQ en figure 3, et est exprimé par L = (b-z) x tangente e A partir du triangle ABQ, on établit l'équation suivante: cos e = {(a + b w)2 + (b z)2 a 2}/{ 2 x (a + b
w) x (b z)}.
La dimension axiale U du point P' à partir du fond de la rainure hélicoïdale est donnée par U = (w z) x tangente B. Si 0,5 x U > h dans la figure 4, alors, le filet hélicoïdal 3 A du rotor 4 et le filet hélicoïdal 3 B du rotor 7 peuvent tourner sans interférence physique l'un avec l'autre Par conséquent l'angle de profil B qui satisfait à l'expression suivante: tangente B > 2 x {(b z)/(w z) x tangente a x arccos l{(a + b w)2 + (b z)2 a 2)}/{ 2 x (a + b w) x (b z)}l peut être sélectionné pour toute valeur de z, allant de z =
O à z = w.
Chacun des rotors 4, 7 montrés en figure 1 a un f iletage hélicoïdal unique pour des raisons de brièveté de l'explication Cependant, chacun des rotors 4, 7, peut avoir une pluralité de filets hélicoïdaux, et, par
conséquent, une pluralité de rainures hélicoïdales.
Avec la présente invention, comme décrite ci-
dessus, le gaz dans les rainures hélicoïdales est déplacé par rotation des rotors respectifs et est également déplacé en force par les filets hélicoïdaux des rotors opposés sans qu'il y ait de fuite dans l'espace radial entre les surfaces inférieures des rainures et les surfaces supérieures des filets Par conséquent, le gaz peut être déchargé de la pompe d'aspiration moléculaire à une vitesse
accrue.
Bien qu'une certaine réalisation préférée ait été montrée et décrite, on comprendra que de nombreux changements et modifications peuvent être faits à l'intérieur de celle-ci sans s'écarter de l'applicabilité
des revendications jointes.
il

Claims (3)

REVENDICATIONS
1 Pompe d'aspiration moléculaire caractérisée en ce qu'elle comporte: un boîtier stationnaire ( 1) ayant un orifice d'entrée ( 20) et un orifice d'évacuation ( 21); une paire de premier et deuxième rotors ( 4, 7) disposés de façon à pouvoir tourner dans lesdits boîtiers stationnaires ( 1), lesdits premier et deuxième rotors ( 4, 7) pouvant tourner autour d'axes respectifs s'étendant parallèlement l'un par rapport à l'autre; lesdits premier et deuxième rotors ( 4, 7) ayant des premier et deuxième filets hélicoïdaux ( 3 A, 3 B) et des première et deuxième rainures hélicoïdales ( 2 A, 2 B), qui sont hélicoïdalement inclinés par rapport auxdits axes dans une direction, lesdits premier et deuxième rotors ( 4, 7) étant maintenus engrenés l'un avec l'autre du fait que lesdits premier et deuxième filets hélicoïdaux ( 3 A, 3 B) sont reçus dans lesdites deuxième et première rainures ( 2 B, 2 A), respectivement, lesdits premier et deuxième filets hélicoïdaux ( 3 A, 3 B) ayant un angle de profil (B) tel que lesdits premier et deuxième filets hélicoïdaux ( 3 A, 3 B) soient étroitement reçus dans lesdites deuxième et première rainures ( 2 B, 2 A) tout en maintenant les premier et deuxième filets ( 3 A, 3 B) sans contact l'un avec l'autre, et des moyens dans ledit boîtier stationnaire ( 1) pour faire tourner lesdits premier et deuxième rotors ( 4, 7) dans une direction autour des axes respectifs de ceux-ci de façon à déplacer un gaz introduit dans ledit orifice d'entrée ( 20) vers ledit orifice d'évacuation ( 21) axialement le long desdits premier et deuxième rotors ( 4,
7).
2 Pompe d'aspiration moléculaire selon la revendication 1, caractérisée en ce que lesdits moyens comportent un moteur ( 12, 14) pour faire tourner ledit premier rotor ( 4), un premier engrenage ( 18) couplé coaxialement audit premier rotor ( 4), un deuxième engrenage ( 19) couplé coaxialement audit deuxième rotor ( 7) et un troisième rotor maintenu engrené avec lesdits premier et
deuxième engrenages ( 18, 19).
3 Pompe d'aspiration moléculaire selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit angle de profil est défini comme étant B selon l'expression: tangente B > 2 x {(b z)/(w z)} /x tangente a x arccos l{(a + b w)2 + (b z)2 a 2)}/{ 2 x (a + b w) x (b z)}l o a est le rayon dudit premier rotor, b est le rayon dudit deuxième rotor, W est la hauteur dudit deuxième filet hélicoïdal, z est la distance d'un point sur le flanc dudit deuxième filet hélicoïdal ( 3 B) à partir de la surface de crete de celui-ci, et a est l'angle d'inclinaison dudit
deuxième filet hélicoïdal ( 3 B).
FR909012905A 1990-10-18 1990-10-18 Pompe d'aspiration moleculaire. Expired - Lifetime FR2668209B1 (fr)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR909012905A FR2668209B1 (fr) 1990-10-18 1990-10-18 Pompe d'aspiration moleculaire.
US07/599,853 US5120208A (en) 1990-10-18 1990-10-19 Molecular drag pump with rotors moving in same direction

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR909012905A FR2668209B1 (fr) 1990-10-18 1990-10-18 Pompe d'aspiration moleculaire.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2668209A1 true FR2668209A1 (fr) 1992-04-24
FR2668209B1 FR2668209B1 (fr) 1994-11-18

Family

ID=9401362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR909012905A Expired - Lifetime FR2668209B1 (fr) 1990-10-18 1990-10-18 Pompe d'aspiration moleculaire.

Country Status (2)

Country Link
US (1) US5120208A (fr)
FR (1) FR2668209B1 (fr)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5779453A (en) * 1995-03-20 1998-07-14 Ebara Corporation Vacuum pump motor arrangement having reduced heat generation
EP0942172A1 (fr) * 1998-03-07 1999-09-15 Pfeiffer Vacuum GmbH Pompe à vide à arbres d'entraínements multiples
EP0865575B1 (fr) * 1995-12-11 2002-12-04 Ateliers Busch S.A. Systeme a vis jumelees

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5374173A (en) * 1992-09-04 1994-12-20 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Fluid rotating apparatus with sealing arrangement
JP3593365B2 (ja) * 1994-08-19 2004-11-24 大亜真空株式会社 ねじれ角可変型歯車
GB9810872D0 (en) * 1998-05-20 1998-07-22 Boc Group Plc Improved vacuum pump
JP3026217B1 (ja) 1998-10-28 2000-03-27 セイコー精機株式会社 真空ポンプ
US6244844B1 (en) * 1999-03-31 2001-06-12 Emerson Electric Co. Fluid displacement apparatus with improved helical rotor structure
DE19941787B4 (de) * 1999-09-02 2011-06-16 Leybold Vakuum Gmbh Schraubenvakuumpumpe mit Schraubengängen mit sich verändernder Steigung
US6632145B2 (en) * 2000-02-14 2003-10-14 Arthur Vanmoor Fluid displacement pump with backpressure stop
ATE377709T1 (de) * 2001-08-27 2007-11-15 Arthur Vanmoor Verdrängerpumpe mit gegendruckverhinderung
US7008201B2 (en) * 2001-10-19 2006-03-07 Imperial Research Llc Gapless screw rotor device
US6599112B2 (en) 2001-10-19 2003-07-29 Imperial Research Llc Offset thread screw rotor device
GB0614928D0 (en) * 2006-07-27 2006-09-06 Boc Group Plc Molecular Drag Pumping Mechanism
DE202009003981U1 (de) 2009-03-24 2010-08-19 Vacuubrand Gmbh + Co Kg Antrieb für eine Vakuumpumpe
US8764424B2 (en) 2010-05-17 2014-07-01 Tuthill Corporation Screw pump with field refurbishment provisions
DE202013001817U1 (de) * 2013-02-26 2014-06-04 Vemag Maschinenbau Gmbh Anordnung von dichtschließenden Förderschnecken

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB109663A (en) * 1916-09-25 1917-09-25 Rowland William Easton Improvements in Presses and Pumps.
US1991541A (en) * 1933-09-19 1935-02-19 Cannizzaro Joseph Combined velocity and displacement pump or compressor
US3198582A (en) * 1962-09-12 1965-08-03 Warren Pumps Inc Screw pump
JPS6316185A (ja) * 1986-07-08 1988-01-23 Mazda Motor Corp 軸流式エアポンプ
US4782802A (en) * 1987-01-20 1988-11-08 General Motors Corporation Positive displacement rotary mechanism
JPS6480786A (en) * 1987-09-21 1989-03-27 Hitachi Ltd Vacuum pump
EP0340685A2 (fr) * 1988-04-30 1989-11-08 Nippon Ferrofluidics Corporation Pompe à vide composite

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE109663C (fr) * 1898-09-02 1900-02-27
NL285314A (fr) * 1961-11-22 1900-01-01
SU1160119A1 (ru) * 1984-01-25 1985-06-07 МВТУ им.Н.Э.Баумана Молекул рный вакуумный насос

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB109663A (en) * 1916-09-25 1917-09-25 Rowland William Easton Improvements in Presses and Pumps.
US1991541A (en) * 1933-09-19 1935-02-19 Cannizzaro Joseph Combined velocity and displacement pump or compressor
US3198582A (en) * 1962-09-12 1965-08-03 Warren Pumps Inc Screw pump
JPS6316185A (ja) * 1986-07-08 1988-01-23 Mazda Motor Corp 軸流式エアポンプ
US4782802A (en) * 1987-01-20 1988-11-08 General Motors Corporation Positive displacement rotary mechanism
JPS6480786A (en) * 1987-09-21 1989-03-27 Hitachi Ltd Vacuum pump
EP0340685A2 (fr) * 1988-04-30 1989-11-08 Nippon Ferrofluidics Corporation Pompe à vide composite

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 218 (M-711)(3065) 22 juin 1988, & JP-A-63 16185 (MAZDA) 23 janvier 1988, *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 287 (M-844)(3635) 30 juin 1989, & JP-A-1 80786 (HITACHI) 27 mars 1989, *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5779453A (en) * 1995-03-20 1998-07-14 Ebara Corporation Vacuum pump motor arrangement having reduced heat generation
EP0865575B1 (fr) * 1995-12-11 2002-12-04 Ateliers Busch S.A. Systeme a vis jumelees
EP0942172A1 (fr) * 1998-03-07 1999-09-15 Pfeiffer Vacuum GmbH Pompe à vide à arbres d'entraínements multiples

Also Published As

Publication number Publication date
US5120208A (en) 1992-06-09
FR2668209B1 (fr) 1994-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2668209A1 (fr) Pompe d'aspiration moleculaire.
FR2559847A1 (fr) Machine a volutes pour comprimer un fluide
EP1838965B1 (fr) Pompe à vide à cycle de translation circulaire à plusieurs arbres
WO1999014503A1 (fr) Pompe rotative a rotor immerge
FR2721356A1 (fr) Compresseur du type rotatif pour climatisation ou réfrigération.
WO2002050389A1 (fr) Cassette laterale de transmission pour appareil roulant automoteur nettoyeur de surface immergee
FR2657655A1 (fr) Pompe a vide avec des cylindres filetes helicouidalement.
FR3006387A1 (fr) Compresseur a spirale
FR2557642A1 (fr) Pompe a vis d'archimede excentrique du type a refoulement rotatif
FR2541387A1 (fr) Machine hydraulique ou pneumatique notamment formant pompe ou moteur
FR2538501A1 (fr) Dispositif de lubrification du palier principal de l'arbre d'entrainement d'un appareil a volutes
FR2517757A1 (fr)
FR2643948A1 (fr) Appareil a volutes et systeme de refrigeration
FR2665736A1 (fr) Appareil absorbant l'energie vibratoire.
FR2718493A1 (fr) Rondelle de butée pour compresseur rotatif.
FR2690007A1 (fr) Tube à rayons X à anode rotative.
FR2637660A1 (fr) Mecanisme a elements de roulement a compensation radiale, notamment pour un compresseur a spirales
FR2675212A1 (fr) Jeu de roues dentees a usages hydrauliques et procede pour son assemblage.
BE1014770A3 (fr) Composants emboites de compresseurs a volutes.
EP1438508B1 (fr) Pompe a engrenage flasquee
FR2549908A1 (fr) Machine du type en spirale
FR2649449A1 (fr) Pompe a vide a palettes pour systemes d'assistance dans des vehicules automobiles
EP0344059B1 (fr) Dispositif tournant à engrenages pour la circulation d'un liquide
FR2561721A1 (fr) Machine a fluide moteur du type a volute
EP0612135A1 (fr) Dispositif de pivotement pour rotor noye