JP2020514619A - 多段真空ブースターポンプロータ - Google Patents
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Abstract
Description
装置特徴部が機能を提供するために作動すると説明される場合、これはこの機能を提供するか、もしくはこの機能を提供するようになった又はそのように構成された装置特徴部を含むことを理解されたい。
図1A及び図1Bは、1つの実施形態による二段ブースターポンプを示す(全体を10で示す)。第1のポンプ段20は、段間結合ユニット40を介して第2のポンプ段30に結合する。第1のポンプ段20は、第1段吸入口20A及び第1段排出口20Bを有する。第2のポンプ段30は、第2段吸入口30A及び第2段排出口30Bを有する。
段間結合ユニット40は、第1の部分40A及び第2の部分40Bから形成される。第1の部分40Aは、第2の部分40Bに対して解放可能に固定できる。第1及び第2の部分40A、40Bは、結合すると段間結合ユニットの中にポンプ動作時にガスが通ることができる通路を定める。段間結合ユニット40は、段間結合ユニット40の幅を貫通して延びる円柱状空所100を定める。第1の部分40Aは、空所100の第1の部分を形成し、第2の部分40Bは、空所100の第2の部分を形成する。空所100は、以下に詳細に説明するように、一体ロータ50を収容するために分離する。
図2は、ロータ50の斜視図である。ロータ50は、ローブのかみ合い対を利用する容積型ローブポンプに使用される形式のロータである。各ロータは、回転シャフトの周りに対称に形成された一対のローブを有する。各ローブ55は、交互になった曲線の接線方向セクションによって規定される。曲線は、円弧、又はハイポサイクロイド曲線及びエピサイクロイド曲線、又は公知のこれらの組み合わせなどの何らかの適切な形とすることができる。この実施例において、ロータ50は、単体構造で単一金属要素から機械加工され、円柱状空所58が、質量低減のためにローブ55を貫通して軸方向に延びている。
図1Aに戻ると、第1のポンプ段20は、内部にチャンバ24を形成する単一ステータ22を備える。チャンバ24の一端はヘッドプレート(図示せず)によってシールされ、他端は段間結合ユニット40によってシールされる。単一ステータ22は第1の内面20Cを有する。この実施形態において、第1の内面20Cは、直線セクションに接続した等しい半円セクションによって定められ、直線セクションは各半円セクションの間で接線方向に延びており、ロータ50を収容する空所/チャンバ24を定めるようになっている。しかしながら、実施形態は、概して8の字断面の空所を定めることもできる。第2のポンプ段30は、内部にチャンバ34を形成する単一ステータ32を備える。チャンバ34の一端はヘッドプレート(図示せず)によってシールされ、他端は段間結合ユニット40によってシールされる。単一ステータ32は、ロータ50を収容する略8の字断面のチャンバ34を形成する第2の内面30Cを有する。単一ステータ22、32の存在によって機械的完全性が向上しかつ第1のポンプ段20及び第2のポンプ段30の複雑性が低下する。代替的実施形態において、ヘッドプレートは、各ステータユニット22、32に組み込んでバケットタイプの構成を形成することができ、このような手法により存在する構成要素の数をさらに少なくすることができる。
二段ブースターポンプ10の組み立ては、一般に回転治具上で行われる。第1のポンプ段20の単一ステータ22が組み立て治具に固定される。ヘッドプレートがステータ22に取り付けられ、次に組立体が180度回転する。
ロータ50を解析してその固有周波数を把握した。第1の回転ベーン部90A及び第2の回転ベーン部90Bの両方の片側に加えられた均等に分布した荷重100,000Nの下でのロータ50の過渡的変位は、最大で1.4mmであることが分かった。理解できるように、二段ブースターポンプ10の公差及び動作周波数に応じて、この変位量は、段間結合ユニット40の内部の破損を引き起こす場合がある。
図4は、1つの実施形態による、全体を200で示すカラーの装備を示す。図5により明瞭に示すカラー200は、中間軸部80の外面上に支えられる大きさの一対の半円筒状要素210A、210Bを備える。一対の半円筒状要素210A、210Bは、一緒に中間軸部80の上に固定されると中間軸部80の直径を拡大する。本実施形態において、一対の半円筒状要素210A、210Bは、中間軸部80の直径を100mmに拡大する。本実施形態において、M8ネジは、半円筒状要素210A、210Bを共に機械的に固定するためにネジ開口に受け入れられる。しかしながら、半円筒状要素210A、210Bを共に固定するために種々の異なる技術を利用できることを理解されたい。また、カラー200は、異なる構成の部品から作製できることを理解されたい。
図7は、1つの実施形態によるロータ50Aの一部を示す。本実施形態において、中間軸部80Aは、100mmの拡大された直径を有する。ローブ55Aの機械加工時に窪み面230が中間軸部80Aに機械加工される。本実施形態において、中間軸部80Aの直径は100mmである。次に、中間軸部80Aを100mmの一定直径の円筒形状に戻すために、これらの窪み面にインサート(図示せず)が適合される。従って、インサートは、軸方向に細長く反対側の各面が交わっている。従って、インサートの断面は、ハイポサイクロイドに交わるセグメントによって規定される、インサートは、中間軸部80Aの長さに沿って延びること、又は第1の面110A及び第2の面110Bの近くで中間軸部80Aの両側に配置された、インサートの少なくともペアを設けることができることを理解されたい。インサートは、最初に、窪み面230に係合して所定位置に固定されるハイポサイクロイド内面を機械加工することができる。その後、インサートは、旋盤加工して円筒外面を形成することができる。
図8は、1つの実施形態によるロータ50Bの一部を示す。本実施形態において、ロータ50Bは、100mmの拡大された直径を有する中間軸部80Bを備える。上記のように最初に窪み面が機械加工されるが、その後、この面はフライス加工されて平坦面240が形成され、中間軸部80Bを一定の外径の元の円筒形状に戻すために、この平坦面上に円筒セグメント250(シム)が適合される。従って、円筒セグメント250は、軸方向に細長く反対側の各面が交わっている。従って、円筒セグメント250の断面は、直線に交わるセグメントによって規定される。円筒セグメント250は、中間軸部80Bの長さに沿って延びること、又は第1の面110A及び第2の面110Bの近くで中間軸部80Bの両側に配置された、円筒セグメント250の少なくともペアを設けることができることを理解されたい。円筒セグメントを作製することは、上記のインサートを作製するよりも非常に簡単であることを理解されたい。円筒セグメント250は、最初に、平坦面240と係合して所定位置に固定される平坦な内面を形成することができる。その後、円筒セグメント250は、旋盤加工して円筒外面を形成することができる。
20、20’ 第1段 ポンプ
20A、20A’ 第1段吸入口
20B 第1段排出口
20C、20C’ 第1の内面
30、30’ 第2段ポンプ
30A 第2段吸入口
30B、30B’ 第2段排出口
30C 第2の内面
40、40C 段間結合ユニット
40A、40A’ 第1の部分
40B、40B’ 第2の部分
50、50A、50B ロータ
60 第1の軸端
70 第2の軸端
80、80A 中間軸部
90A 第1の回転ベーン部
90B 第2の回転ベーン部
100、100’ 空所
110A、110C、110E 第1の面
110B、110D、110F 第2の面
120A、120A’、120C 吸入開口
120B、120B’、120D、120E 排出開口
130、130’ 通路
140、 140’移送導管
150 再循環入口開口
160A、160B 再循環出口開口
170A 再循環導管
175 共有導管
180A、180B バルブ
185 共有入口
190A、190B バネ
200、200A カラー
210A、210B 半円筒状要素
220 ねじ開口
230 窪み面
240 平坦面
250 円筒セグメント
Claims (18)
- 多段ルーツ真空ポンプ用のロータであって、
軸方向に偏位すると共に同軸上に整列した複数の回転ベーンと、
各々が前記複数の回転ベーンの反対方向の軸端から延びる一対のエンドシャフトと、
前記複数の回転ベーンのうちの隣接する回転ベーンの間に延び、前記エンドシャフトよりも大きな直径を有するベーン間シャフトと、を備えている、
ことを特徴とするロータ。 - 前記回転ベーンは、エピサイクロイド部と、周囲ハイポサイクロイド面によって規定された中心ハイポサイクロイド部とを有し、前記ベーン間シャフトは、前記周囲ハイポサイクロイド面の最接近距離を超える直径を有する、
請求項1に記載のロータ。 - 前記回転ベーンは、一対のエピサイクロイド部と、反対側のハイポサイクロイド面によって規定された中心ハイポサイクロイド部とを有し、前記ベーン間シャフトは、前記反対側のハイポサイクロイド面の最接近距離を超える直径を有する、
請求項1又は2に記載のロータ。 - 前記ベーン間シャフトは、前記隣接する回転ベーンの間に延びる内部シャフト上に取り付けられたカラーを備える、
請求項1から3のいずれかに記載のロータ。 - 前記内部シャフト及び前記隣接する回転ベーンは、単一体である、
請求項4に記載のロータ。 - 前記カラーは、分離可能部を備える、
請求項4又は5に記載のロータ。 - 前記カラーは、解除可能に固定できる一対の半円筒を備える、
請求項4ないし6のいずれか1項に記載のロータ。 - 前記ベーン間シャフトは、前記隣接する回転ベーンの間に延びる内部シャフトに取り付けられた部材を備えている、
請求項1ないし7のいずれか1項に記載のロータ。 - 前記内部シャフトは、前記部材を受け取るために軸方向に刻面が形成され、前記内部シャフト及び前記部材は協働して前記ベーン間シャフトをもたらす、
請求項8に記載のロータ。 - 前記内部シャフトは、前記ベーンの前記反対側のハイポサイクロイド面の最接近距離を超える直径を有する円筒部を有し、前記刻面の各々は、平面で規定され、前記部材は、前記刻面に適合して前記円筒部に続くように成形される、
請求項9に記載のロータ。 - 前記ベーン間シャフトは、前記隣接する回転ベーンの間に延びる窪み付き内部シャフトに取り付けられたインサートを備える、
請求項1ないし10のいずれか1項に記載のロータ。 - 前記窪み付き内部シャフトは、相補的な軸方向に延びるインサートを受け取るように成形された軸方向に延びる窪みを定め、前記窪み付き内部シャフト及び前記軸方向に延びるインサートは、協働して前記ベーン間シャフトをもたらす、
請求項11に記載のロータ。 - 前記窪み付き内部シャフトは、前記ベーンの前記周囲ハイポサイクロイド面の最接近距離を超える直径を有する円筒部を有し、前記窪みは、前記周囲ハイポサイクロイド面に適合するハイポサイクロイド表面によって定められ、前記インサートは、前記窪みに適合して前記円筒部に続くように成形される、
請求項11又は12に記載のロータ。 - 前記窪み付き内部シャフトは、相補的な一対の軸方向に延びるインサートを受け取るように成形された、一対の軸方向に延びる窪みを定め、前記窪み付き内部シャフト及び前記一対の軸方向に延びるインサートは、協働して前記ベーン間シャフトをもたらす、
請求項11から13のいずれかに記載のロータ。 - 前記窪み付き内部シャフトは、前記ベーンの前記反対側のハイポサイクロイド面の最接近距離を超える直径を有する円筒部を有し、前記窪みは、前記反対側のハイポサイクロイド面に適合する一対の反対側のハイポサイクロイド表面によって定められ、前記インサートは、前記窪みに適合して前記円筒部に続くように成形される、
請求項11ないし14のいずれか1項に記載のロータ。 - 前記インサートは、前記ハイポサイクロイド面に適合するハイポサイクロイド側面と、前記直径を有する円弧側面とを備える、
請求項11ないし15のいずれか1項に記載のロータ。 - 第1段ポンプと、
第2段ポンプと、
前記第1段ポンプと前記第2段ポンプの両方の内部に延びる請求項1ないし16のいずれか1項に記載のロータと、を備えている多段真空ポンプ。 - 多段ルーツ真空ポンプ用のロータの、軸方向に偏位すると共に同軸上に整列した複数の回転ベーンを準備する段階と、
各々が前記複数の回転ベーンの反対側の軸端から延びる、一対のエンドシャフトを準備する段階と、
前記複数の回転ベーンのうちの隣接する回転ベーンの間に延び、前記エンドシャフトよりも大きな直径を有するベーン間シャフトを準備する段階と、を含む、
ことを特徴とする方法。
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