JP2020514619A - 多段真空ブースターポンプロータ - Google Patents

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多段真空ポンプ用ロータ、多段真空ポンプ、及び方法が開示される。ロータは、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、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、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る。このように、各回転ベーンの間に設けられたベーン間シャフトは、大径とすることができ、これは、シャフトの剛性を高めてロータのモード周波数を変更する。【選択図】図5

Description

本発明は、多段真空ポンプ用のロータ、多段真空ポンプ、及び方法に関する。
真空ポンプは公知である。これらのポンプは、一般に、装置を排気するための真空システムの構成要素として用いられる。また、これらのポンプは、例えば、半導体製造に使用される製造装置を排気するために使用される。単一ポンプを用いて単段で真空から大気への圧縮を行うのではなく、多段真空ポンプを設けることが知られており、各段は、真空から大気圧力へ移行するのに必要な全圧縮範囲の一部を実行する。
このような多段真空ポンプは利点をもたらすが、それ自体に欠点がある。従って、多段真空ポンプのための改善された構成を提供することが望まれる。
第1の態様によれば、多段ルーツ真空ポンプ用のロータが提供され、ロータは、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、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、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る。
第1の態様によれば、共通シャフト上に配置された複数の回転ベーンを設ける場合、隣接する回転ベーンの間に延びるシャフトの直径によって、ロータのモード周波数がほぼロータの動作周波数に近くなり問題を引き起こす場合があることを認識する。従って、真空ポンプ用のロータが提供される。ロータは、多段真空ポンプで使用されるルーツロータとすることができる。ロータは、2以上の回転ベーンを有することができる。回転ベーンの各々は、共通軸を共有すること及び共通シャフトを共有することができる。ベーンは、軸方向に偏位するか又は離間することができ、同軸上に又は同心円状に整列する。ロータは、一対のエンドシャフトを備えることができる。エンドシャフトは、複数の回転ベーンの反対側の又は遠位の軸端から延びるか又は突出することができる。隣接する回転ベーンの間に延びるか又は両者を連結するベーン間シャフトを設けることができる。ベーン間シャフトの直径は、エンドシャフトの直径よりも大きくすることができる。このように、各回転ベーンの間に設けられたベーン間シャフトは、大径とすることができ、これは、シャフトの剛性を高めてロータのモード周波数を変更する。このモード周波数の変更は、一般に、その動作を改善するのに十分である。
1つの実施形態において、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、ベーン間シャフトは、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。従って、ルーツロータにおいて、エピサイクロイド部(ロータの半径方向ローブを定める)、並びに中心ハイポサイクロイド部(ロータの半径方向内側部分を定める)が提供される。ベーン間シャフトは、中心ハイポサイクロイド部よりも大きな直径を有する大きさとすることができ、このことは、ロータを補剛してロータのモード周波数を変更するのを助ける。
1つの実施形態において、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、ベーン間シャフトは、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。
1つの実施形態において、ベーン間シャフトは、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。従って、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カラーを用いてベーン間シャフトを大径にすることができる。
1つの実施形態において、内部シャフト及び隣接する回転ベーンは、単一体である。従って、内部シャフト及び回転ベーンは、異なる、取り付け可能な構成部品から作るのではなく、1つの単一部材から作ることができる。
1つの実施形態において、カラーは、分離可能部を備える。分離又は非連結とすることができる各部分で作られた分離可能又は分割カラーであれば、カラーを内部シャフト上に取り付けるのが容易になる。
1つの実施形態において、カラーは、解除可能に固定できる一対の半円筒を備える。各半円筒は一緒になって所望の直径の円筒を作る。
1つの実施形態において、ベーン間シャフトは、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る。従って、ベーン間シャフト自体は、内部シャフトに取り付けられた個別の部材によって拡大することができる。
1つの実施形態において、内部シャフトは、部材を受け取るために軸方向に刻面が形成され、内部シャフト及び部材は協働してベーン間シャフトをもたらす。従って、シャフトは、製造時に部材を受け取るための刻面が形成される。
1つの実施形態において、内部シャフトは、ベーンの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、刻面の各々は、平面で規定され、部材は、刻面に適合して円筒部に続くように成形される。平面によって、この平面に適合する部材を製造するのが非常に容易になる。
1つの実施形態において、ベーン間シャフトは、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。従って、内部シャフトは窪みが付けられている。この窪み付けは、ロータの製造時に行うことができる。従って、インサートは、ベーン間シャフトを円筒形状に戻すために、これらの窪みに取り付けることができる。
1つの実施形態において、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、窪み付き内部シャフト及び軸方向に延びるインサートは、協働してベーン間シャフトをもたらす。
1つの実施形態において、窪み付き内部シャフトは、ベーンの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、窪みは、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、インサートは、窪みに適合して円筒部に続くように成形される。
1つの実施形態において、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、窪み付き内部シャフト及び一対の軸方向に延びるインサートは、協働してベーン間シャフトをもたらす。
1つの実施形態において、窪み付き内部シャフトは、ベーンの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、窪みは、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、インサートは、窪みに適合して円筒部に続くように成形される。
1つの実施形態において、インサートは、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、上記直径を有する円弧側面とを備える。
第2の態様によれば、第1段ポンプと、第2段ポンプと、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第1の態様によるロータとを備える多段真空ポンプが提供される。
第3の態様によれば、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、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、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、を含む方法が提供される。
1つの実施形態において、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、ベーン間シャフトは、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。
1つの実施形態において、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、ベーン間シャフトは、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。
1つの実施形態において、本方法は、隣接する回転ベーンの間に延びる内部シャフトにカラーを取り付けてベーン間シャフトを形成する段階を含む。
1つの実施形態において、内部シャフト及び隣接する回転ベーンは単一体である。
1つの実施形態において、カラーは、分離可能部を備える。
1つの実施形態において、カラーは、解除可能に固定できる一対の半円筒を備える。
1つの実施形態におい、本方法は、隣接する回転ベーンの間に延びる内部シャフトに部材を取り付けてベーン間シャフトを形成する段階を含む。
1つの実施形態において、内部シャフトは、部材を受け取るために軸方向に刻面が形成され、内部シャフト及び部材は協働してベーン間シャフトをもたらす。
1つの実施形態において、内部シャフトは、ベーンの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、刻面の各々は、平面で規定され、部材は、刻面に適合して円筒部に続くように成形される。
1つの実施形態において、本方法は、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インサートを取り付けてベーン間シャフトを形成する段階を含む。
1つの実施形態において、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、窪み付き内部シャフト及び軸方向に延びるインサートは、協働してベーン間シャフトをもたらす。
1つの実施形態において、窪み付き内部シャフトは、ベーンの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、窪みは、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、インサートは、窪みに適合して円筒部に続くように成形される。
1つの実施形態において、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、窪み付き内部シャフト及び一対の軸方向に延びるインサートは、協働してベーン間シャフトをもたらす。
1つの実施形態において、窪み付き内部シャフトは、ベーンの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、窪みは、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、インサートは、窪みに適合して円筒部に続くように成形される。
1つの実施形態において、インサートは、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、上記直径を有する円弧側面とを備える。
さらなる特定の好ましい態様は、独立請求項及び従属請求項に記載される。従属請求項の特徴は、請求項に明白に記載された以外のものと組み合わせて必要に応じて独立請求項と組み合わすことができる。
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。
本発明の実施形態は、添付図面を参照して以下に詳細に説明される。
1つの実施形態による二段ブースターポンプを示す。 1つの実施形態による二段ブースターポンプを示す。 図1A及び1Bの二段ブースターポンプに使用されるロータの斜視図である。 図2のロータの曲げモードを示す。 1つの実施形態によるカラーの装備を示す。 図4のカラーを詳細に示す。 カラーを備えたロータの 曲げモードを示す(図4に示すような)。 1つの実施形態による窪み面を備えるロータの一部を示す。 1つの実施形態による平坦面及びシムを備えるロータの一部を示す。 図8のロータの曲げモードを示す。
実施形態を詳細に検討する前に、最初に概説を行うものとする。実施形態は、多段ルーツ真空ポンプ用の構成を提供する。この真空ポンプにおいて、ロータは、共通ロータシャフを共用する複数の回転ベーンを備える。これらの回転ベーンは、一般に、ベーン間シャフトによって共通シャフトに沿って軸方向に離間している。異なる回転ベーンの間に延びるベーン間シャフトは、一般に、ロータの回転時に高レベルの応力を受ける。ロータの曲げモード周波数はロータの動作周波数に近い可能性があり、これは動作時のロータの許容できない機械的たわみにつながる。従って、実施形態は、ロータの固有周波数をその動作周波数から離れるように変更するためにベーン間シャフトの直径を拡大する構成を提供する。
1つの実施形態において、カラーが、各回転ベーンの間に延びるベーン間シャフト上に固定されるが、他の実施形態において、シム又はインサートがベーン間シャフトに付加され、これは、ロータの製造時に窪みをつけるように又は刻面を形成するように機械加工された窪みをつけた又は刻面を形成したシャフトを元の円筒形の戻すためのものである。
二段ポンプ
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。
結合ユニット
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。
ロータ
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。
シャフトの第1の軸端60は、第1のポンプ段20のヘッドプレート(図示せず)によって提供される軸受の中に収容され、第1段20のステータの中に収容された第1の回転ベーン部90Aから延びる。中間軸部80は、第1の回転ベーン部90Aから延び、空所100の中に収容される。空所100は、中間軸部80の表面上で緊密嵌合をもたらすが、軸受としては機能しない。第2の回転ベーン部90Bは、中間軸部80から軸方向に延び、第2段30のステータの中に収容される。第2の軸端70は、第2の回転ベーン部90Bから軸方向に延びる。第2の軸端70は、第2のポンプ段30のヘッドプレート(図示せず)内の軸受によって支えられる。ロータ50は、単一部品として機械加工され、カッターを用いて一対のローブ55の表面を形成する。軸部60、70、80は、第1の回転ベーン部90A及び第2の回転ベーン部90Bを形成するように旋盤加工される。理解できるように、第2のロータ50(図示せず)は、同様に段間結合ユニット40の幅を貫通して延びるが第1の空所100から横方向に離間した第2の空所100の中に収容される。第2のロータ50は、前記のロータ50と同じであり、これに対して90度だけ回転オフセットしており、2つのロータ50は同期してかみ合う。
ポンプ段ステータ
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。
各ロータ50の第1の回転ベーン部90Aは運転時にかみ合いかつ第1の内面20Cを辿り、第1段吸入口20Aにおいて上流装置又は機器から供給されたガスを圧縮し、この圧縮ガスを第1段排出口20Bに供給する。第1段排出口20Bに供給された圧縮ガスは、段間結合ユニット40の第1の面110Aに形成された吸入開口120Aを通過する。第1の面110Aは、第1のポンプ段20と通路130との間の境界に相当する。圧縮ガスは、段間結合ユニット40の中に形成された通路130を移動して段間結合ユニット40の第2の面110Bの排出開口120Bから出る。第2の面110Bは、通路130と第2のポンプ段30との間の境界に相当する。排出開口120Bから出る圧縮ガスは、第2段吸入口30Aに入る。第2段吸入口30Aに入った圧縮ガスは、かみ合って第2の内面30Cを辿るロータ50の第2の回転ベーン部90Bによってさらに圧縮され、ガスは第2段排出口30Bを通って出る。
組み立て
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。
2つのロータ50は、第1段ステータ22の中に落とされる。段間結合ユニット40の第1の部分40A及び第2の部分40Bは、共に中間軸部80の上に滑り落ち、第1のポンプ段20の中に第1の回転ベーン部90Aを保持する。次に、段間結合ユニット40の第1の部分40A及び第2の部分40Bは、一般に、ダボ接合されボルト留めされる。次に、組み立てられた段間結合ユニット40の各半分は、第1のポンプ段20の単一ステータ22に取り付けられる。ここで第2のポンプ段30の単一ステータ32は、第2の回転ベーン部90Bの上に慎重に落とされ、段間結合ユニット40に取り付けられる。ここでヘッドプレートは、第2段ポンプ30の単一ステータ32に取り付けられる。2つのロータ50は、2つのヘッドプレートの軸受のよって保持される。
ロータ改良
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3は、ロータ50の曲げモードを示す。図示のように、第1の曲げモードは119Hzで生じ、これはロータ50の動作周波数に近い。
補強カラー
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。
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の下でのカラー200を備えたロータ50の過渡的変位は、1.02mmに低減することが分かる。
図6から分かるように、カラー200を備えたロータ50のモード周波数は、著しく増加した。ここでは第1のモードは147Hzである。これはロータ50の動作周波数から有意に離れている。
インサート
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。
シム
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。
図9から分かるように、平坦部分が形成された大きな直径を有する図8のロータ50Bのモード周波数は、図3に示すシャフト50の事例を著しく上回って高くなる。ここでは第1のモードは180Hzである。これは、ロータ50の動作周波数からさらに有意に離れている。
実施形態は、二段ブースターロータを補剛するカラー、インサート、及び/又はシムを提供する。一体ロータの機械的強度は、ロータを補剛するカラー及び/又はインサート又はシムが適合する面を追加することで高くなる。1つの実施形態において、一体ロータのデザインは、6000/2000m3ブースター用である。
上述のように、スラブ−フライス加工プロセスによるロータの作製は、大径のフライスカッターを使用する。完全な外形を切削するために、カッターは、カッターの中心線がロータ外形の端部を通過するまでこの外形を横断する必要がある。従って、カッターは、シャフト径がルート幅(root width)よりも大きい場合、段間シャフト径をえぐって切削することになる。段間シャフト径がロータ外形のルート幅よりも大きな直径まで増やされた場合、ロータ外形を機械加工するための旋削プロセスが必要となるであろう。これは時間がかかりかつ高価なフライス旋削機を必要とする。ロータを補剛するカラー、インサート、及び/又はシムによってロータ外形のスラグ−フライス加工が可能になり、これは、シャフト径を研削した後でロータシャフトに取り付けることができる。ロータのバランス調整は、補剛カラーを取り付けた後で行うことができる。
実施形態は、一体ロータの簡単な作製及び強度を維持するが、ロータの固有周波数を上昇させるために補剛用のカラー、インサート、及び/又はシムを付加する。これは、多段ポンプ、特にルーツデザインに使用することができる。この構成は、ロータのルート径(root diameter)を増大させる必要性を回避する。シャフト中心距離及び回転速度が維持されると仮定すると、先端径を小さくする必要があり、これは行程容積を低減する。これを解消するために、シャフト中心距離を増大して大きなルート及び先端径を実現して同じ排出量をもたらす必要がある。
本発明の例示的な実施形態は、本明細書において添付図面を参照して詳細に記載されるが、本発明は詳細な実施形態に限定されず、当業者であれば、請求項及びその均等物で定義される本発明の範疇から逸脱することなくその中で種々の変形及び修正を行うことができることを理解されたい。
10、10’ 二段ブースターポンプ
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)

  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。
  8. 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。
  9. 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。
  10. 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。
  11. 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。
  12. 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。
  13. 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。
  14. 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。
  15. 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。
  16. 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。
  17. 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。
  18. 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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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3103862B1 (fr) * 2019-12-03 2021-12-03 Pfeiffer Vacuum Rotor et pompe à vide sèche multiétagée

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6332186A (ja) * 1986-07-23 1988-02-10 Mikuni Kogyo Co Ltd 回転式送風機
JPH05118291A (ja) * 1991-09-05 1993-05-14 Ebara Corp 多段真空ポンプ用回転体及びその製造方法
JPH06117385A (ja) * 1991-09-05 1994-04-26 Ebara Corp 多段真空ポンプ用ロータ及びその製造方法
JP2007056764A (ja) * 2005-08-24 2007-03-08 Kashiyama Kogyo Kk 多段ルーツ式ポンプ
US20090214368A1 (en) * 2005-09-16 2009-08-27 Nigel Paul Schofield Vacuum Pump
JP2011202604A (ja) * 2010-03-26 2011-10-13 Toyota Industries Corp 流体ポンプ装置

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2659239A (en) * 1949-10-07 1953-11-17 Jarvis C Marble Independent synchronization
DE3171734D1 (en) * 1980-12-02 1985-09-12 Hitachi Ltd Rotor shaft
JP3048214B2 (ja) 1994-10-25 2000-06-05 イースタン技研株式会社 枚葉シート打抜き製造機における送り制御装置
JP3673743B2 (ja) * 2001-09-27 2005-07-20 大晃機械工業株式会社 スクリュー式真空ポンプ
JP2004100594A (ja) 2002-09-10 2004-04-02 Toyota Industries Corp 真空ポンプ装置
GB2435675B (en) * 2006-03-02 2011-02-09 Boc Group Plc Rotor assembly
KR100773358B1 (ko) 2006-11-17 2007-11-05 삼성전자주식회사 유체 노즐을 갖는 진공펌프 및 배기 시스템
JP4844489B2 (ja) 2007-07-19 2011-12-28 株式会社豊田自動織機 流体機械
US8662869B2 (en) * 2007-11-14 2014-03-04 Ulvac, Inc. Multi-stage dry pump
CN201396281Y (zh) * 2009-03-19 2010-02-03 孙成忠 多级三叶罗茨真空泵
CN201763609U (zh) 2010-06-12 2011-03-16 中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司 一种多级干式真空泵转子与轴结构
KR101195984B1 (ko) 2010-10-08 2012-10-30 디에이치엠(주) 진공펌프
KR101286187B1 (ko) 2011-11-08 2013-07-15 데이비드 김 다단형 건식 진공펌프
US8961017B2 (en) * 2012-02-01 2015-02-24 Mike Muilenburg Split sleeve shaft repair

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6332186A (ja) * 1986-07-23 1988-02-10 Mikuni Kogyo Co Ltd 回転式送風機
JPH05118291A (ja) * 1991-09-05 1993-05-14 Ebara Corp 多段真空ポンプ用回転体及びその製造方法
JPH06117385A (ja) * 1991-09-05 1994-04-26 Ebara Corp 多段真空ポンプ用ロータ及びその製造方法
JP2007056764A (ja) * 2005-08-24 2007-03-08 Kashiyama Kogyo Kk 多段ルーツ式ポンプ
US20090214368A1 (en) * 2005-09-16 2009-08-27 Nigel Paul Schofield Vacuum Pump
JP2011202604A (ja) * 2010-03-26 2011-10-13 Toyota Industries Corp 流体ポンプ装置

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