JP5480387B2 - ロータ型ポンプ - Google Patents

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Description

本発明は、ロータ型ポンプに関し、より具体的には、回転ロータ型ポンプに関する。
高圧ガス(たとえば空気)は、さまざまな分野、たとえばエンジン加圧、空気圧工具、高圧洗浄機、および機器に作用する動力にわたって広く適用されている。従来技術では、ガス圧縮は、シリンダ内でピストンを往復式に駆動するために利用されるモータによって行われ、そこでは、常圧ガスが、シリンダおよびピストンによって形成される気密空間内に提供される。ピストンが、気密空間の体積を低減するように移動すると、常圧ガスが圧縮されて高圧ガスになり、圧縮された高圧ガスは、排気されて空気タンクに貯蔵される。
既存の圧縮装置は、一般にピストン型である。ピストンが往復運動する際、ピストンが方向を逆転させる位置に上死点および下死点が生成される。したがって、既存のピストン型圧縮装置は、比較的律動的に動作し、相当な騒音を発生する可能性がある。さらに、既存の圧縮装置では、摩擦を低減しピストンがシリンダ内で往復運動を平滑に行うことができるように、シリンダ内に潤滑液を入れなければならない。潤滑液がないかまたは不十分である場合、ピストンとシリンダとの間に過度の摩擦が発生する可能性があり、それにより、その摩擦が、圧縮効率に影響を与えるか、またはさらにはシリンダの構造を破壊するかもしくは過度の高温をもたらし、それによってピストンおよびシリンダを焼結する可能性がある。
したがって、上記問題を解決するロータ型ポンプが必要とされている。
本発明は、従来技術におけるさまざまな問題を解決するロータ型ポンプを提供する。
本発明は、本体、ロータ、少なくとも1つのカムおよび封止ユニットを含むロータ型ポンプを提供する。本体は、チャンバ、吸気部および排気部を有する。ロータは、チャンバ内に軸方向に配置され、かつ周面を有し、周面は少なくとも凸面を有し、凸面はチャンバの内面に密着する。各カムは、カム面を有し、かつロータと協働して回転する。封止ユニットは、封止部および少なくとも1つの同期部を有し、封止部は周面と接触し、同期部はカム面と接触し、封止部は、同期部と同期して移動する。ロータおよびカムが回転し、同期部が対応するカム面に従って移動し、それにより同期して移動する封止部が周面に連続的に密着し、ガスが吸気部からチャンバに入り、その後、凸面が回転して吸気部、封止部、凸面およびチャンバの内面を封止して、実質的気密空間を形成し、回転するロータが、チャンバ内のガスを所定圧力に達するまで連続的に圧縮し、所定圧力に達した後、チャンバ内のガスが排気部から出るように案内される。
本発明のロータ型ポンプでは、ロータの平滑面がチャンバの内面に密着し、チャンバ内のガスが回転式に圧縮され、そこでは、本発明のロータはピストンによって行われる往復運動に携わる必要がなく、死点が発生せず、そのため、動作が平滑になり発生する雑音も小さくなる。さらに、本発明のロータ型ポンプは、ロータの表面に潤滑かつ耐熱カバー層を含みうることにより、潤滑液を不要とすることができ、高圧縮能力および優れた効率を提供する。
本発明の第1実施形態によるロータ型ポンプの軸方向断面図である。 図1Aの1B−1Bに沿った断面図である。 図1Aの1C−1Cに沿った断面図である。 本発明の第1実施形態によるロータ型ポンプの圧縮行程の概略図である。 本発明の第1実施形態によるロータ型ポンプの圧縮行程の概略図である。 本発明の第1実施形態によるロータ型ポンプの圧縮行程の概略図である。 本発明の第1実施形態による直線案内装置を有する封止ユニットとロータ型ポンプのロータおよびカムとの協働の概略図である。 本発明の第2実施形態によるロータ型ポンプの概略図である。 本発明の第2実施形態による圧力調整弁およびロータ型のピストン構造を有する復帰機構の概略図である。 本発明の第2実施形態によるロータ型ポンプの圧縮行程の概略図である。 本発明の第2実施形態によるロータ型ポンプの圧縮行程の概略図である。 本発明の第2実施形態によるロータ型ポンプの圧縮行程の概略図である。 本発明の第3実施形態によるロータ型ポンプの概略図である。
本発明の技術的特徴、目的および効果をより理解しやすくするために、添付図面を参照して、以下に、本発明を詳細に説明する。
本発明によるロータ型ポンプは、本体、ロータ、少なくとも1つのカムおよび封止ユニットを有している。本体は、チャンバ、吸気部および排気部を有している。封止ユニットは、封止部および少なくとも1つの同期部を有している。図1Aは、本発明の第1実施形態によるロータ型ポンプの軸方向断面図であり、図1Bは、図1Aの1B−1Bに沿った断面図であり、図1Cは、図1Aの1C−1Cに沿った断面図である。図1A〜図1Cを参照すると、本実施形態では、ロータ型ポンプ1は、本体11、ロータ12、2つのカム13、回転軸14および封止ユニット15を有している。本体11は、チャンバ111、2つの収容空間112、吸気部113および排気部114を有しており、収容空間112は、チャンバ111の2つの側部に配置されている。本体11は、1つの収容空間112のみを有していてもよいことを理解することができ、収容空間112はチャンバ111の一方の側部に配置される。
本実施形態では、チャンバ111は中空円柱空間であるが、チャンバ111およびロータ12は、互いに協働していかなる形状を有していてもよく、すなわちチャンバ111の形状は中空円柱空間であることに限定されない。ガスは、吸気部113からチャンバ111に入り、排気部114は、逆止弁115および配管116を有し、逆止弁115は、チャンバ111の内部と連通し、それにより、ガスがチャンバ111から出るように案内されることが可能であり、チャンバ111に逆戻りすることができず、配管116は、チャンバ111から出るように案内されるガスを案内するために、逆止弁115に接続されている。
本実施形態では、排気部114は、外部接続導管117および相互接続導管118を含む。逆止弁115は、外部接続導管117に接続されている。外部接続導管117は、本体11の1つの側壁から所定の深さまで開放されており、相互接続導管118は、外部接続導管117と連通し、チャンバ111の方向に向かって開放されてチャンバ111で中断している(実質的にL字型である導管を形成している)。好ましくは、相互接続導管118の断面寸法は、外部接続導管117の断面寸法より大きく、相互接続導管118は、チャンバ111の周縁部と連通するように開放されている。
ロータ12は、チャンバ111内において軸方向に配置されている。本実施形態では、ロータ12の断面はカム形状であり、設計された中心とともに回転する。ロータ12は、周面121を有し、周面121は、少なくとも凸面122を有し、凸面122は、チャンバ111の内面に密着する。本実施形態では、カム13は、回転軸14を介してロータ12に接続されており、ロータ12およびカム13は同軸カム形状であり、ロータ12およびカム13は同じ輪郭タイプを有している。各カム13は、カム面131を有し、ロータ12と協働して(本実施形態ではロータ12と同期して)回転する。
ロータ12およびカム13の少なくとも一方はカバー層をさらに有している。本実施形態では、ロータ12の周面121のみがカバー層123を有しており、カム13はカバー層を有していない。他の用途では、ロータ12およびカム13がともにカバー層(図面には示さず)を有していてもよい。好ましくは、カバー層123は、テフロン(登録商標)材料からなる。カバー層123は、凸面122とチャンバ111の内面との間の潤滑の程度および封止の程度を向上させることができ、かつロータ12とチャンバ111の内面との間に発生する摩擦を低減することができ、それにより、圧縮効率を向上させ、チャンバ111の構造に対する損傷を防止し、ロータ12およびチャンバ111が焼結しないようにする。
回転軸14は、ロータ12およびカム13に接続されている。回転軸14は、回転動力源(図示せず)に接続されており、回転動力源は、回転軸14を介してロータ12およびカム13を駆動する。本実施形態では、回転軸14は、ロータ12およびカム13の軸線上に位置しており、すなわち、ロータ12およびカム13は、同軸状に配置されている。
ロータ型ポンプ1は、回転速度を上昇させるように、回転のバランスをとるために用いられる少なくとも1つの重り要素16をさらに有していてもよい。好ましくは、重り要素16は、回転軸14の上に配置されている。(本実施形態では、図1の右側カム13の右側に配置されている)重り要素16の好適な構成(たとえば、所定重量および位置)を通して、回転のバランスをとることができ、回転速度を上昇させることができ、それにより、ロータ12の回転速度を上昇させることに加えて、重り要素16は、ロータ12およびカム13の回転を安定させることができる。他の用途では、ロータ型ポンプ1は、回転軸14に配置されかつロータ12の2つの側部に位置する(それぞれ本体11の2つの側部に位置する)複数の重り要素をさらに有していてもよいことを理解することができる。
本実施形態では、封止ユニット15は、封止部151、2つの同期部152、基部153および復帰機構154を有している。封止部151は周面121と接触し、同期部152はカム面131とそれぞれ接触し、封止部151は、同期部152と同期して移動する。
本実施形態では、封止部151は、本体11を貫通し、ロータ12の周面121と接触し、吸気部131と排気部114との間に位置している。同期部152は、それぞれ本体11を貫通し、それぞれカム面131と接触している。基部153は、封止部151および同期部152に接続されており、封止部151は、同期部152の間に位置している。
本実施形態では、復帰機構154はばね機構である。復帰機構154は、基部153に接続され、封止部151が周面121に連続的に密着することができるようにする圧力を提供する。復帰機構154はまた、同期部152がカム面131に連続的に密着することができるようにする圧力も提供することが理解されるべきである。
ロータ12およびカム13は回転し、同期部152は、対応するカム面131に従って移動し、それにより、同期して移動する封止部151が周面121に連続的に密着する。ガスは吸気部113からチャンバ111に入り、その後、ロータ12の凸面122が回転して吸気部113を封止し、封止部151、凸面122およびチャンバ111の内面が実質的気密空間を形成し、回転ロータ12は、チャンバ111内のガスを所定圧力に達するまで連続的に圧縮し、所定圧力に達した後、チャンバ111内のガスは排気部114から出るように案内される。
例示のために図1Bおよび図1Cならびに図2〜図4を参照すると、カム面131が右側に回転すると、カム面131は同期部152を押して右側に移動させ、封止部151は、同期部152と同期してシフトし、それにより同時に右側に移動する。ここで、ロータ12の凸面122は、同期して右側に移動し、そこでは、シフト量は、封止部151の右方向移動のシフト量と同じであり、復帰機構154は封止部151に対して下方圧力を提供し、それにより封止部151は周面121に連続的に密着することができる。
対照的に、カム面131が左側に回転すると、復帰機構154が封止部151に対して左圧力を提供し、同期部152は、カム面131にそれぞれ連続的に接触し、連続的に左側に移動し、封止部151は、同期部152と同期してシフトし、それにより同時に左側に移動する。ここで、ロータ12の凸面122は同期して左側に移動し、そこでは、シフト量は封止部151の左方向移動のシフト量と同じであり、復帰機構154は、封止部151に対して左圧力を提供し、それにより封止部151は、周面121に連続的に密着することができる。
本実施形態では、動作手順の間、ロータ12およびカム13は回転速度が同じであり、カム13のカム面131の形状は、ロータ12の周面121の形状と協働し(ロータ12およびカム13は同じ輪郭タイプを有する)、カム13はロータ12と協働して回転する。
凸面122が(図4に示すように)吸気部113を封止しない時、ガスは吸気部113からチャンバ111に入り、凸面122が(図1Bに示すように)吸気部133を封止すると、圧縮行程が開始する。圧縮行程中、封止部151、凸面122およびチャンバ111の内面は、実質的気密空間を形成し、ロータ12は、チャンバ111内のガスが所定圧力まで圧縮されるまで、(図2〜図3に示すように)回転して気密空間が次第に小さくなるようにし、所定圧力になった時点で、排気部114の逆止弁115が、所定圧力に達した圧縮ガスをチャンバ111から放出し(逆止弁が異なると所定圧力も異なる)、圧縮行程中、ロータ12が連続的に回転すると、凸面122の位置は、それが吸気部113を完全に覆わなくなるように変化し、それにより、(図2〜図4に示すように)チャンバ111内に吸気空間が生成され、圧縮されていない空気が吸気部113から吸気空間に入ることができ、ロータ12が回転して(図1Bに示すように)再び吸気部113を覆うと、吸気行程が終了し、次の圧縮行程を行うように、圧縮が開始する。
相互接続導管118の断面寸法は、好ましくは外部接続導管117の断面寸法より大きく、それにより、圧縮行程中、凸面122が相互接続導管118の開口部を略完全に覆う(すなわち、所定圧力に達する)までロータ12が連続的に回転すると、逆止弁115が開放され、それにより、圧縮ガスがチャンバ111から出るように案内されることに留意するべきである。このような方法で、チャンバ111の空間は全て利用され、したがってガス圧縮性能が向上する。
図1Aおよび図5を参照すると、他の用途では、封止ユニット15は、少なくとも1つの直線案内装置155をさらに有することができる。各直線案内装置155は、リニア軸受156およびガイド軸157を含み、リニア軸受156は、回転軸14に枢支取付され、案内部158を有している。ガイド軸157は、封止部151の一方の側部に配置されかつ基部153に接続されており、案内部158に従って封止部151および同期部152と同期して移動する。
本発明のロータ型ポンプ1を、(たとえば、負圧環境または真空状態を形成するために用いられる)負圧環境の形成に適用することもでき、これは、本発明のロータ型ポンプ1を用いて、「圧縮」および「真空圧力排出」を行うことができることを意味する。吸気部113は、負圧環境または真空状態を形成することを目的とする空間または装置(図面には示さず)に接続されている。ロータ12が連続的に回転し、凸面122が吸気部113を完全に覆わない時、(図2〜図4に示すように)チャンバ111内の吸気空間は連続的に増大し、吸気空間は、(負圧環境または真空状態を形成することを目的とする空間または装置に対し)負圧状態を形成し、負圧環境または真空状態を形成することを目的とする空間または装置内のガスは、吸気空間内に吸収される。(図1Bに示すように)ロータ12が回転して吸気部113を再び覆うと、負圧環境または真空状態の機能を達成するように、次のガス吸収手順を行う用意ができる。
図6は、本発明の第2実施形態によるロータ型ポンプの概略図である。本実施形態では、ロータ型ポンプ2は、本体21、ロータ22、カム23、2つの回転軸24、封止ユニット25および復帰機構26を含む。
本体21は、チャンバ211、排気部212、配置開口部213および吸気部214を有しており、配置開口部213は、排気部212と吸気部214との間に形成されている。本発明の第2実施形態によるロータ型ポンプ2は、少なくとも1つの圧縮ユニットを含む。本実施形態では、ロータ型ポンプ2は圧縮ユニット20を有し、それは、チャンバ211、排気部212、配置開口部213、吸気部214、ロータ22、カム23、2つの回転軸24、封止ユニット25および復帰機構26を含む。本実施形態では、チャンバ211、排気部212、配置開口部213および吸気部214は円柱の構造を形成する。
本実施形態では、本体21は、中空円柱であり、図1A〜図1Cに示すように中空円柱チャンバを有する構造であるようにも理解され得る。本実施形態では、排気部212は、逆止弁215および配管216を有している。逆止弁215はチャンバ211と連通し、それにより、ガスをチャンバ211から出るように案内することができ、ガスはチャンバ211に逆戻りすることができず、配管216は、チャンバ211から出るように案内されるガスを案内するために、逆止弁215に接続されている。
ロータ22は、回転軸24を介して本体21の軸線(チャンバ211の軸線とも呼ぶ)に沿ってチャンバ211に軸方向に配置されている。ロータ22は周面221を有し、それは、チャンバ211の内壁に密着する凸面222を有している。本実施形態では、ロータ22およびカム23は、異軸(heteroaxial)かつ結合(conjugating)型である(ロータ22および結合カム23の輪郭タイプが互いを補償する)。カム23は、別の回転軸24に配置され、軸線は本体21の軸線と実質的に平行であり、カム23はカム面231を有している。ロータ22およびカム23の少なくとも一方は、カバー層をさらに有している。
本実施形態では、ロータ22はカバー層223を有し、カム23もまたカバー層232を有している。他の用途では、ロータ22のみがカバー層を有するか、またはカム32のみがカバー層を有している。好ましくは、カバー層223および232はテフロン(登録商標)材料からなる。
封止ユニット25は、配置開口部213を貫通し、ロータ22とカム23との間に位置している。本実施形態では、封止ユニット25は、カム23の軸線とチャンバ211の軸線の方向とに対して実質的に垂直であり、そこでは、封止ユニット25および配置開口部213は、密着を維持するように十分に適合されている。本実施形態では、封止ユニット25は第1部251(すなわち、第1実施形態における同期部152)および第2部252(すなわち、第1実施形態における封止部151)を有しており、第1部251はカム面231と接触し、第1部251および第2部252は実質的にT字型であり、第2部252の一端は周面221と接触する。
復帰機構26は、封止ユニット25に接続されており、封止ユニット25をカム23に向かって移動させることができる復帰力を提供するように用いられる。好ましくは、復帰機構26は弾性要素である。本実施形態では、弾性要素はばねであり、カム23と本体21との間で封止ユニット25の第2部252にスリーブとして形成されている。
本実施形態では、動作手順の間、ロータ22およびカム23はそれぞれ回転速度を有し、ロータ22の周面221およびカム23のカム面231の形状は、封止ユニット25のサイズ、ロータ22およびカム23の回転速度、およびロータ22とカム23との間の距離に従って設計されている。カム23は、ロータ22と協働して回転し、封止ユニット25の第1部251は、カム面231の形状に従って封止ユニットをロータ22に向かって移動するように駆動し、それにより封止部25の第2部252は、周面221に連続的に密着する。
凸面222が(図6、図9および図10に示すように)吸気部214を封止しない時、ガスが吸気部214からチャンバ211に入り、凸面222が(図8に示すように)吸気部214を封止すると、圧縮行程が開始する。圧縮行程中、封止ユニット25の第2部252、凸面222およびチャンバ211の内面は実質的気密空間を形成し、ロータ22は連続的に回転して、チャンバ211内のガスが所定圧力まで圧縮されるまで、(図8〜図10に示すように)気密空間が徐々に小さくなるようにし、所定圧力まで圧縮された時点で、排気部212の逆止弁215が、所定圧力に達した圧縮ガスをチャンバ211から放出し(逆止弁が異なると所定圧力も異なる)、圧縮行程中、ロータ22が連続的に回転すると、凸面222の位置が、それが吸気部214を完全に覆わなくなるように変化し、それにより、(図9および図10に示すように)チャンバ211内に吸気空間28が生成され、圧縮されていないガスが吸気部214から吸気空間28に入ることができ、ロータ22が回転して(図8に示すように)吸気部214を再び覆うと、次の圧縮行程が行われる。
本発明のロータ型ポンプ2を、(たとえば、負圧環境または真空状態を形成するために)負圧環境の形成に適用することも可能であり、これは、本発明のロータ型ポンプ2を用いて、「圧縮」および「真空圧力排出」を行うことができることを意味する。吸気部214は、負圧環境または真空状態を形成することを目的する空間または装置(図面には示さず)に接続されている。ロータ22が連続的に回転して圧縮行程を行い、凸面222が吸気部214を完全に覆わない時、(図9および図10に示すように)チャンバ211内の吸気空間は連続的に増大し、吸気空間28は、(負圧環境または真空状態を形成することを目的とする空間または装置に対し)負圧状態を形成し、負圧環境または真空状態を形成することを目的とする空間または装置内のガスは、吸気空間28内に吸収される。(図8に示すように)ロータ22が回転して吸気部214を再び覆うと、負圧環境または真空状態の機能を達成するように、次のガス吸収手順を行う用意ができている。
さらに、図6および図8を参照すると、他の用途では、復帰機構26は、圧力調整弁261およびピストン構造262をさらに含むことができ、そこでは、圧力調整弁261は配管216に接続され、ピストン構造262は圧力調整弁261および封止ユニット25に接続され、一時的なガス圧は、ピストン構造262を封止ユニット25とともに移動するよう駆動するように、圧力調整弁261によって制御される。さらに、圧力調整弁261の制御により、圧縮中に発生する圧縮ガスを用いて、ピストン構造262によって必要とされる圧力を維持することができる。圧縮行程中に発生する圧縮ガスが配管216に排出された後、ガスの一部は圧力調整弁261を通過し、ピストン構造262に到達し、それにより、自動ガス圧縮機能を有している。
封止ユニット25がロータ22に向かって移動すると、封止ユニット25は、カム23によって生成される押力によってシフトし、ピストン構造262内のガス圧の関連と協働して、封止ユニット25の最適に移動する位置が計算される。封止ユニット25がカム23に向かって移動すると、ロータ22およびピストン構造262内のガス圧が、封止ユニット25に対する押力を提供し、さらに、復帰機構26が、封止ユニット25およびカム面231の従属駆動関係を維持するように、封止ユニット25をシフトさせる復帰力をさらに提供する。復帰機構26によって提供されるシフト復帰力により、摩耗を低減し作業効率を向上させるように、封止ユニット25とロータ22との間の摩擦力を低減することができる。
図11は、本発明の第3実施形態によるロータ型ポンプの概略図である。それは、第3実施形態のロータ型ポンプ3が複数(2つ)の圧縮ユニット20を有しているという点で、第2実施形態のロータ型ポンプ2と異なっている。本実施形態では、圧縮ユニット20のロータ22間に位相差がもたらされ、復帰機構26は圧力調整弁216およびピストン構造262を有し、復帰機構26のピストン構造262を、同じ圧力調整弁261に接続することができ(異なる圧力調整弁に接続してもよい)、圧力調整弁261は、ピストン構造262に入るガス圧を制御し分散させる。
本実施形態では、圧縮ユニット20のロータ22は180度の位相差を有しており、たとえば、図11では、図面の上部のロータ22は、左側でチャンバ211の内壁と接触し、図面の下部の他方のロータ22は、右側でチャンバ211の内壁と接触している。第3実施形態の他の手段の詳細な説明については、第2実施形態の同じ手段の説明を参照するものとし、ここでは繰り返さない。
第2実施形態のロータ型ポンプ2と比較すると、第3実施形態のロータ型ポンプ3は2つの圧縮ユニット20を有し、圧縮ユニット20のロータ22は位相差を有し、それにより、圧縮ユニット20が時間間隔をおいてガス圧縮行程を終了し、それにより、圧縮ガスをより着実にかつより大量に提供するか、または空間あるいは装置がより効率的に負圧環境または真空状態を達成することができるようにする。当然ながら、第3実施形態のロータ型ポンプ3は、接続されている装置の需要に応じてより多くの圧縮ユニットを有することができる。
本発明のロータ型ポンプでは、ロータの平滑面は、本体のチャンバの内面に密着し、チャンバ内のガスは、回転式に圧縮され、そこでは、本発明のロータはピストンのような往復運動を必要とせず、死点が発生せず、それにより動作が平滑になり、発生する雑音も比較的小さくなる。さらに、本発明のロータ型ポンプは、ロータの表面上に潤滑かつ耐熱カバー層を含むことにより潤滑液を不要にすることができ、高圧縮能力および優れた効率を提供する。
本発明の実施形態を例示し説明したが、当業者によってさまざまな変更および改善を行うことができる。したがって、本発明の実施形態は限定する意味ではなく例示する意味で記載されている。本発明は、例示するような特定の形態に限定されず、本発明の趣旨および範囲を維持するすべての変更が添付の特許請求の範囲で規定されている範囲内にあることが意図されている。

Claims (15)

  1. チャンバ、吸気部および排気部を有する本体と、
    前記チャンバ内に軸方向に配置されかつ周面を有するロータであって、前記周面が少なくとも凸面を有し、前記凸面が前記チャンバの内面に密着する、ロータと、
    少なくとも1つのカムであって、各々がカム面を有し、かつ前記ロータと協働して回転する、カムと、
    封止部および少なくとも1つの同期部を有する封止ユニットであって、前記封止部が前記周面と接触し、前記同期部が前記カム面と接触し、前記封止部が前記同期部と同期して移動する、封止ユニットと、
    を備え、
    前記ロータおよび前記カムが回転し、前記同期部が前記対応するカム面に従って移動し、それにより同期して移動する前記封止部が前記周面に連続的に密着し、ガスが前記吸気部から前記チャンバに入り、前記凸面が回転して前記吸気部を封止した後に、前記封止部、前記凸面および前記チャンバの前記内面が、実質的気密空間を形成し、前記回転するロータが、前記チャンバ内の前記ガスを所定圧力に達するまで連続的に圧縮し、前記所定圧力に達した時点で、前記チャンバ内の前記ガスが前記排気部から出るように案内される、ロータ型ポンプ。
  2. 前記本体が、前記チャンバの1つの側部に配置された少なくとも1つの収容空間をさらに備え、前記封止部が、前記本体を貫通しかつ前記周面と接触し、前記同期部が、前記本体をそれぞれ貫通しかつ前記カム面とそれぞれ接触する、請求項1に記載のロータ型ポンプ。
  3. 前記本体が2つの収容空間を備え、当該ロータ型ポンプが2つのカムおよび2つの同期部を備え、前記収容空間が前記チャンバの2つの側部に配置され、前記封止部が、前記本体を貫通しかつ前記周面と接触し、前記同期部が前記本体をそれぞれ貫通しかつ前記カム面とそれぞれ接触する、請求項1に記載のロータ型ポンプ。
  4. 前記ロータおよび前記カムに接続されている回転軸をさらに備える、請求項1に記載のロータ型ポンプ。
  5. 前記封止ユニットが、少なくとも1つの直線案内装置をさらに備え、前記直線案内装置がリニア軸受およびガイド軸を備え、前記リニア軸受が、前記回転軸に枢支取付されかつ案内部を有し、前記ガイド軸が、前記封止部の一方の側に配置されかつ前記案内部に従って前記封止部と同期して移動する、請求項4に記載のロータ型ポンプ。
  6. 回転速度を上昇させるように、回転のバランスをとるために使用される少なくとも1つの重り要素をさらに備える、請求項4に記載のロータ型ポンプ。
  7. 前記排気部が逆止弁および配管を有し、前記逆止弁が前記チャンバと連通し、前記配管が前記逆止弁に接続される、請求項1に記載のロータ型ポンプ。
  8. 前記封止ユニットが基部および復帰機構をさらに備え、前記基部が前記封止部および前記同期部に接続され、前記復帰機構が前記基部に接続され、前記復帰機構が、前記封止部が前記周面と連続的にかつ密着して接触するのを可能にする圧力を提供する、請求項1に記載のロータ型ポンプ。
  9. 前記本体が、前記排気部と前記吸気部との間に形成された配置開口部をさらに備え、前記カムの軸線が前記チャンバの軸線に平行であり、前記封止ユニットが、前記配置開口部を貫通し、かつ前記ロータと前記カムとの間にあり、前記封止ユニットが、前記カムの前記軸線と前記チャンバの前記軸線の方向とに対して垂直であり、前記封止部および前記同期部が、前記封止ユニットの2つの端部に位置し、前記カムが、前記封止部が前記周面と連続的に密着するように前記同期部を駆動する、請求項1に記載のロータ型ポンプ。
  10. 前記排気部が逆止弁および配管を有し、前記逆止弁が前記チャンバと連通し、前記配管が前記逆止弁に接続される、請求項9に記載のロータ型ポンプ。
  11. 前記同期部が前記カム面と接触し、前記同期部および前記封止部がT字型である、請求項9に記載のロータ型ポンプ。
  12. 前記封止部に接続され、かつ前記封止部が前記カムに向かって移動するのを可能にする復帰力を提供するために用いられる復帰機構を有する、少なくとも1つの圧縮ユニットをさらに備える、請求項9に記載のロータ型ポンプ。
  13. 前記復帰機構が、圧力調整弁およびピストン構造をさらに備え、前記圧力調整弁が前記排気部に接続され、前記ピストン構造が、前記圧力調整弁に接続されかつ前記封止部とともに移動する、請求項12に記載のロータ型ポンプ。
  14. 少なくとも1つの圧縮ユニットをさらに備え、各圧縮ユニットが、1つのチャンバ、1つの排気部、1つの配置開口部、1つの吸気部、1つのロータ、1つのカムおよび1つの封止ユニットを有する、請求項9に記載のロータ型ポンプ。
  15. 複数の圧縮ユニットを備え、それぞれの前記圧縮ユニットの前記ロータ間に予め位相差がもたらされている、請求項14に記載のロータ型ポンプ。
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