WO2011162070A1 - 真空ポンプ - Google Patents

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cylindrical
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樺澤 剛志
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エドワーズ株式会社
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    • F05D2300/6034Orientation of fibres, weaving, ply angle

Definitions

  • the present invention relates to a vacuum pump, and more particularly to a vacuum pump that can be used in a pressure range from a medium vacuum to a high vacuum and an ultrahigh vacuum in an industrial vacuum apparatus used for semiconductor manufacturing, high energy physics, and the like. Is.
  • this type of vacuum pump has a structure in which a turbo molecular pump part and a cylindrical thread groove pump part are sequentially arranged from a side of the intake port in a housing having an intake port and an exhaust port.
  • the rotor or stator of the cylindrical thread groove pump part is made of an aluminum alloy, and the speed increase of the vacuum pump is limited by the strength of the rotor of the cylindrical thread groove pump part. Therefore, a cylindrical rotor formed by forming a fiber reinforced plastic material (referred to as “FRP material”) into a cylindrical shape is used as the rotor of the thread groove pump portion of the vacuum pump.
  • FRP material fiber reinforced plastic material
  • FRP fiber reinforced plastic material
  • a layer in which fibers are oriented in the circumferential direction is usually formed as the outermost side.
  • the fiber reinforced plastic material include those using aramid fiber, boron fiber, carbon fiber, glass fiber, polyethylene fiber and the like.
  • FRP material a fiber reinforced plastic material
  • the surface after the FRP material is formed into a cylindrical shape is greatly distorted. Need to do.
  • the invention according to claim 1 is a rotor in which a cylindrical rotor formed into a substantially cylindrical shape by a fiber-reinforced composite material is joined to a rotor made of another material. And the cylindrical rotor is formed in a multilayer structure including a hoop layer in which fibers are oriented to less than 45 degrees with respect to the circumferential direction, and at least of the cylindrical rotor.
  • a vacuum pump is provided in which a protective measure is taken on the outer periphery of the outermost layer so that the fibers of the outermost layer of the hoop layer are not cut off at the joint portion.
  • the cylindrical rotor formed into a substantially cylindrical shape by the fiber reinforced composite material has the rotor joined to the rotor made of the other material and forms the thread groove pump
  • the cylindrical rotor is formed in a multilayer structure including a hoop layer in which fibers are oriented at less than 45 degrees with respect to the circumferential direction. That is, the fibers are wound at an angle of less than 45 degrees with respect to the circumferential direction of the cylindrical rotor to form a ring-shaped layer.
  • a protective measure is taken on the outer periphery of the outermost layer so that the fibers of the outermost layer of the hoop layer are not cut off.
  • the invention according to claim 2 is characterized in that a resin layer is provided on the outer side of the hoop layer so as to reduce irregularities on the surface of the cylindrical rotor in at least the joint portion of the cylindrical rotor.
  • a vacuum pump according to claim 1 is provided.
  • the resin layer is provided on the outer side of the hoop layer at the joint portion of the cylindrical rotor.
  • corrugation of the surface of a cylindrical rotor can be reduced.
  • a resin material is sprayed on the concave portion of the surface of the cylindrical rotor to fill the concave portion, and the resin material is applied to the surface of the cylindrical rotor with a brush.
  • a method of filling the concave portion with a resin or a method of ensuring shape and dimensional accuracy using a casting or a mold can be performed.
  • a third aspect of the present invention provides the vacuum pump according to the second aspect, wherein after the resin layer is provided, the resin layer is removed within the thickness range. According to this configuration, after the resin layer is provided on the surface of the cylindrical rotor, the resin layer is removed within the thickness range, so that the unevenness of the surface of the cylindrical rotor is reduced and the surface finish accuracy is reduced. Can be improved.
  • the invention according to claim 4 provides the vacuum pump according to claim 2 or 3, wherein the resin layer is formed by casting a resin.
  • the invention according to claim 5 is characterized in that a helical layer in which fibers are oriented at an angle of 45 degrees or more with respect to the circumferential direction is provided outside the hoop layer at least in the joining portion of the cylindrical rotor.
  • a vacuum pump according to claim 1 is provided.
  • the helical layer in which fibers are oriented at 45 degrees or more with respect to the circumferential direction is further provided outside the hoop layer at the joint portion of the cylindrical rotor.
  • the invention according to claim 6 is that after the helical layer is provided, the fiber wound around the helical layer and the resin around the fiber are removed within the range of the thickness of the helical layer.
  • a vacuum pump according to claim 5 is provided. According to this configuration, after the helical layer is provided outside the hoop layer at the joint portion of the cylindrical rotor, the fiber wound around the helical layer and the resin around the fiber are within the range of the thickness of the helical layer. Has been removed. Since the fibers wound around the helical layer are oriented at 45 degrees or more with respect to the circumferential direction, even when a load is applied in the circumferential direction, a large load is generated on the fibers in the helical layer. Absent.
  • a range of removal processing of the outer periphery of the cylindrical rotor is at least a part of a portion excluding the joining portion.
  • a vacuum pump according to claim 1 is provided. According to this configuration, in the cylindrical rotor formed so that the hoop layer is the outermost layer, only a part of the outer peripheral portion of the cylindrical rotor is removed except for the joined portion. Therefore, there is no possibility of impairing the merchantability of the vacuum pump.
  • the invention according to claim 8 is characterized in that the joint portion is provided on the upstream side of the exhaust passage of the thread groove pump. Provide a vacuum pump. According to this configuration, the joint portion of the cylindrical rotor is provided on the upstream side of the exhaust path of the thread groove pump. That is, when a fiber rotor is formed by forming a fiber reinforced plastic material into a cylindrical shape, the surface portion becomes uneven, so when finishing is not performed on the cylindrical surface, between the opposing parts It is necessary to increase the gap.
  • the vacuum pump of the present invention since the pressure is low, a joint portion between the rotor of the turbo molecular pump portion and the cylindrical rotor of the thread groove pump portion is installed on the upstream side of the exhaust path where the influence when the gap is widened is small. ing. Therefore, even if a large gap is generated between the cylindrical rotor and the facing component, the exhaust is exhausted from the exhaust port without significantly reducing the exhaust speed and the compression ratio. Therefore, it is not necessary to finish the cylindrical rotor after forming the cylindrical rotor, at least at the joint portion of the cylindrical rotor formed by forming the fiber reinforced plastic material into a cylindrical shape.
  • the fibers of the hoop layer to which a large load is applied are not cut off, so that an improvement in strength can be expected.
  • the outermost hoop layer is removed and smoothed instead of being coated with a resin and smoothed, the fibers of the hoop layer with a large load are not cut off. An improvement in strength can be expected.
  • the resin layer formed on the surface of the cylindrical rotor is removed within the thickness range, in addition to the effect of the invention described in claim 2, the surface of the cylindrical rotor is provided. As a result, the surface finish accuracy can be improved.
  • a processing scissor is provided on the outermost layer of the upper end portion corresponding to the joining portion of the cylindrical rotor, and after forming the cylindrical rotor, only the processing scoring portion can be finished to meet a predetermined accuracy. Improvement can be expected.
  • the resin layer provided outside the hoop layer is formed by injecting resin into the mold, in addition to the effect of the invention of claim 2, the number of processing steps is increased. It is possible to form a cylindrical rotor with high processing accuracy without causing it.
  • the helical layer in which the fibers are oriented at 45 degrees or more with respect to the circumferential direction is provided outside the hoop layer at the joint portion in the cylindrical rotor, Since the fibers of the layer are not cut off, an improvement in strength can be expected.
  • the fiber wound around the helical layer and the resin around the fiber are removed and processed within the range of the thickness of the helical layer provided outside the hoop layer, In addition to the effect of the invention described in Item 5, the unevenness of the surface of the cylindrical rotor can be reduced and the finishing accuracy of the surface can be improved.
  • the outer peripheral portion of the cylindrical rotor has a range of removal processing limited to only a portion of the portion excluding the joint portion, and the fibers of the hoop layer at the joint portion where a large load is applied are cut. Therefore, improvement in strength can be expected.
  • the outer periphery of the joint portion is provided by providing the joint portion on the upstream side of the exhaust path, which has a small influence on the exhaust performance even when the pressure is low and the clearance with the fixed portion is widened. High product quality can be maintained even if the surface finish accuracy is not good.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a vacuum pump shown as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an explanatory view showing an embodiment of finishing the cylindrical rotor in the composite vacuum pump of the present invention shown in FIG.
  • FIG. 3 is an explanatory view showing another embodiment of the finishing process of the cylindrical rotor in the composite vacuum pump of the present invention shown in FIG.
  • a fiber-reinforced composite material is provided.
  • the cylindrical rotor formed into a substantially cylindrical shape has a rotor joined to a rotor made of another material and forms a thread groove pump
  • the cylindrical rotor is 45 degrees with respect to the circumferential direction.
  • Protected on the outer periphery of the outermost layer so that the fibers of the outermost layer of the hoop layer are not cut off at least at the joined portion of the cylindrical rotor. This was realized by providing a vacuum pump characterized by measures taken.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a vacuum pump according to the present invention.
  • the vacuum pump 10 includes a housing 13 having an intake port 11 and an exhaust port 12.
  • a turbo molecular pump unit 14 is provided in the upper part, and a cylindrical thread groove pump part 15 is provided below the turbo molecular pump part 14.
  • An exhaust path 24 is formed through the intake port 11 and the exhaust port 12. More specifically, the exhaust passage 24 includes a gap between an outer peripheral surface of a rotor 17 facing each other, which will be described later, and an inner peripheral surface of the housing 13, and the screw groove.
  • a gap between an outer peripheral surface of a cylindrical rotor 21 described later of the pump unit 15 and an inner peripheral surface of the stator 23 is communicated with each other, and an upper end side of the gap on the turbo molecular pump unit 14 side is communicated with the intake port 11.
  • the lower end side of the gap on the screw groove pump part 15 side is formed to communicate with the exhaust port 12.
  • the turbo-molecular pump unit 14 protrudes from the outer peripheral surface of an aluminum alloy rotor 17 fixed to the rotary shaft 16 and the inner peripheral surface of the casing 13. It consists of a combination with a large number of stationary blades 19, 19.
  • the thread groove pump portion 15 is press-fitted using, for example, an adhesive into the outer periphery of the ring-shaped annular portion 20 protruding from the outer peripheral surface of the lower end portion of the rotor 17 in the turbo molecular pump portion 14, that is, the joint portion 20a.
  • the screw groove 22 is formed so that the depth becomes shallower as it goes downward.
  • the stator 23 is fixed to the inner surface of the housing 13.
  • the lower end of the thread groove 22 communicates with the exhaust port 12 on the most downstream side of the exhaust path 24, and the rotor 17 of the turbo molecular pump part 14 and the cylindrical rotor 21 of the thread groove pump part 15 are joined.
  • the portion 20 a is installed on the upstream side of the exhaust path 24.
  • a rotor 26 a of a high-frequency motor 26 such as an induction motor provided in the motor housing 25 is fixed to the intermediate portion of the rotating shaft 16.
  • the rotary shaft 16 is supported by a magnetic bearing, and protective bearings 27 and 27 are provided at the upper and lower portions.
  • the cylindrical rotor 21 is formed of a FRP material in a cylindrical shape, and a hoop layer in which fibers are oriented in the circumferential direction so that force is shared in both the circumferential direction and the axial direction.
  • the composite layer is a combination of a helical layer in which fibers are oriented at 45 degrees or more. Note that the rotor 17 of the turbo-molecular pump unit 14 and the cylindrical rotor 21 in the thread groove pump unit 15 are located at the upper end corresponding to the joint 20a, that is, the uppermost outermost layer portion of the cylindrical rotor 21. Is smoothed by spraying a resin material and filling the surface recesses with the resin material. Next, the operation of the vacuum pump shown in FIG. 1 will be described.
  • the gas flowing in from the intake port 11 by driving the high frequency motor 26 is in a molecular flow or an intermediate flow state close thereto, and the gas molecules are the rotating blades 18, 18.
  • a momentum is given downward by the action of the stationary blades 19, 19... Projecting from the housing 13, and the gas is compressed and moved downstream as the rotor blades 18, 18.
  • the compressed and moved gas becomes shallower in the thread groove pump section 15 as it goes downstream along the rotating cylindrical rotor 21 and the stator 23 formed with a small gap.
  • it flows through the exhaust passage 24 while being compressed to a viscous flow state, and is discharged from the exhaust port 12.
  • the exhaust port having a small influence when the gap is widened in the joint portion 20a between the rotor 17 of the turbo molecular pump portion 14 and the cylindrical rotor 21 of the thread groove pump portion 15 is provided. It is installed on the upstream side of the exhaust path 24 having a lower pressure than the 12 side. Therefore, even if a large gap is generated between the cylindrical rotor 21 and the opposing stator 23, the exhaust air is exhausted from the exhaust port 12 without significantly reducing the exhaust speed and the compression ratio.
  • the portion of the joint portion 20a to which the load is applied to the cylindrical rotor 21 formed by forming the FRP material into a cylindrical shape does not have to be finished after the cylindrical rotor 21 is formed. It will be over. Therefore, conventionally, by finishing, the fiber meandering in the vicinity of the surface layer of the cylindrical rotor 21 is cut off, and when a high load (load) is applied, the fiber structure of the FRP material is partially peeled off. It is possible to solve problems that may cause damage due to distortion. Further, since the manufacturing process of the vacuum pump is simplified, it is possible to reduce the manufacturing cost.
  • FIG. 2 is an explanatory view showing an embodiment of finishing the cylindrical rotor in the composite vacuum pump of the present invention shown in FIG.
  • a part 21a of the outermost layer can be cut within the thickness range of the outermost layer as shown in FIG. FIG.
  • FIG. 3 is an explanatory view showing another embodiment of the finishing process of the cylindrical rotor in the vacuum pump of the present invention shown in FIG.
  • the resin material 30 is coated on the recessed portion 29 of the outermost layer within the thickness range of the outermost layer, as shown in FIG. In this way, finishing may be performed. That is, in the vacuum pump of the present invention, two methods are realized, in which the joint 20a on the outer periphery of the cylindrical rotor 21 made of FRP is not finished and finished.
  • the joint portion 20a is arranged on the upstream side of the exhaust passage 24, so that it can be used even if the surface roughness of the FRP is large without finishing. That is, when the pressure on the upstream side of the exhaust path 24 is low, the influence is small even if the clearance between the opposing parts is large.
  • a processing white is provided on the outermost layer of the joint 20a, and the finishing is performed within the range of the outermost layer processing white.
  • the processing white is coated with a resin material, or the resin material is injected with FRP sandwiched between semicircular molds or the like, and the fiber is wound helically at an FRP winding angle of 45 degrees or less. Finishing is performed by such methods.
  • FRP fiber reinforced plastic material
  • the exhaust performance of the thread groove pump section 15 in which FRP is used as the cylindrical rotor 21 is greatly influenced by the clearance between the rotary blade (the moving blade 18) and the housing 13 of the thread groove pump section 15. Therefore, it is necessary to make the clearance as small as possible.
  • FRP is formed by winding fibers
  • the surface is uneven due to winding unevenness.
  • the winding number density of the fiber changes depending on the tension applied when the fiber is wound, the variation in the finished dimensions also increases. Therefore, the clearance cannot be reduced unless the surface of the cylindrical rotor 21 is finished. That is, it is necessary to finish the outer periphery of the FRP to make the unevenness of the surface of the FRP as small as possible.
  • the reason why a large load is applied to the FRP will be described. Since the cylindrical rotor 21 is non-contact supported by a magnetic bearing, the rotor blades (the rotor blades 18) do not radiate heat well. Therefore, the FRP is spread by the thermal expansion of the aluminum alloy press-fitted inside. As a result, a large load is applied to the FRP. Further, as a peculiarity of the problem to be solved, the FRP is wound in a state where a wave is struck along the unevenness of the surface. For this reason, when finishing is performed, the fibers are cut off at the peak of the waved portion.
  • the surface treatment method of FRP will be described in more detail.
  • the surface treatment of FRP there are a case where finishing is not performed and a case where a resin layer is provided on the surface by spraying, brushing, casting or the like.
  • finishing is performed within the range of the thickness of the resin layer.
  • a metal mold die, since a shape, dimensional accuracy, etc. are ensured, it is not necessary to perform the further finishing process.
  • a layer in which fibers are helically wound within ⁇ 45 degrees in the axial direction of the cylindrical rotor 21 can be provided on the surface of the FRP.
  • the shearing force generated when the press-fitted portion is pushed and expanded by thermal expansion or the like can be reduced.
  • finishing is performed within the thickness range of the layer around which the fiber is wound.
  • the FRP press-fitting portion is installed on the upstream side of the exhaust passage 24. Where the pressure is low, the influence when the clearance with the fixed portion is widened can be reduced.
  • the cylindrical rotor 21 formed into a substantially cylindrical shape by FRP has the rotor 17 joined to the joining portion 20a of the bowl-shaped annular portion 20 of another material, and the cylindrical rotor 21 is also a thread groove pump 15.
  • the cylindrical rotor 21 is formed in a multilayer structure including a hoop layer in which fibers are oriented at less than 45 degrees with respect to the circumferential direction.
  • a protective measure is taken on the outer periphery of the outermost layer so that the fibers of the outermost layer are not cut off.
  • a resin layer is provided on the outer side of the hoop layer so as to reduce unevenness on the surface of the cylindrical rotor 21. Furthermore, after the resin layer is provided, the resin layer is removed within the thickness range.
  • the resin layer can also be formed by casting a resin in advance. Further, in the portion where the FRP cylindrical rotor 21 is joined to the joining portion 20a, a helical layer in which fibers are oriented at 45 degrees or more with respect to the circumferential direction can be provided outside the hoop layer.
  • the fibers wound around the helical layer and the resin surrounding the fibers may be removed within the range of the thickness of the helical layer. Or it is good also considering the range of the removal process of the outer periphery of the cylindrical rotor 21 formed so that a hoop layer may become an outermost layer as at least one part of the part except the junction part 20a. Further, if the joint portion 20 a is provided on the upstream side of the exhaust passage 24 of the thread groove pump 15, it is not necessary to finish the outer periphery of the cylindrical rotor 21.
  • the present invention can also be applied to various apparatuses using a cylindrical rotor formed of a FRP material into a cylindrical shape other than a vacuum pump.

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Abstract

繊維強化プラスチック材を円筒形に成形して円筒ロータを使用した場合であっても、円筒ロータの成形後に仕上げ加工を行わなくてもよい真空ポンプを提供する。ターボ分子ポンプ部14とネジ溝ポンプ部15とを有し、ターボ分子ポンプ部14のロータ17の下端部にネジ溝ポンプ部15の繊維強化プラスチック材を円筒形に成形してなる円筒ロータ21の上端部を接合した真空ポンプにおいて、ターボ分子ポンプ部14のロータ17とネジ溝ポンプ部15の円筒ロータ21の接合部分を排気経路24の上流側に設置する。これによって、円筒ロータ21の成形後に仕上げ加工を行わなくてもよい。尚、円筒ロータ21の成形後に仕上げ加工を行う場合は、円筒ロータ21の凹凸部分に樹脂をコーティングしたり、巻付角を45度以下にしてヘリカル状に繊維を巻きつけてもよい。

Description

真空ポンプ
 本発明は真空ポンプに関するものであり、特に、半導体製造や高エネルギー物理学等に供される工業用真空装置において、中真空から高真空及び超高真空に亘る圧力範囲で利用可能な真空ポンプに関するものである。
 従来、この種の真空ポンプは、吸気口と排気口とを有する筐体内に、該吸気口側からターボ分子ポンプ部と円筒形ネジ溝ポンプ部を順次配設した構造となっている。
 また、前記円筒形ネジ溝ポンプ部のロータあるいはステータはアルミ合金製であり、真空ポンプの回転数の高速化は、円筒形ネジ溝ポンプ部のロータの強度で制限される。
 そこで、前記真空ポンプのネジ溝ポンプ部のロータに、繊維強化プラスチック材(Fiber Reinforced Plastics、通称「FRP材」という。)を円筒形に成形してなる円筒ロータを使用し、該円筒ロータの強度アップを図るようにした構造のものも知られている。円筒ロータには、回転させたときの遠心力や熱膨張率の差により、円周方向の負荷が掛かる。その為、FRPでは通常、繊維を円周方向に配向した層を最も外側として形成する。繊維強化プラスチック材としては、アラミド繊維、ボロン繊維、炭素繊維、ガラス繊維、ポリエチレン繊維などを用いたものがある。
 しかしながら、繊維強化プラスチック材(以下、FRP材)という)を円筒形に成形して円筒ロータとした場合は、FRP材を円筒形に成形した後の表面が大きく歪んでいるため、成形後に仕上げ加工を行う必要がある。ところが、この仕上げ加工では、円筒ロータの表層付近を蛇行している繊維が寸断されてしまうため、高い負荷(荷重)をかけたときに、該FRP材の繊維が部分的に剥がれてササクレや歪みを生じさせて破損するおそれがある。
 そこで、従来から、その対策として、例えば特許文献1、特許文献2で知られるような、様々な手段が提案されている。
 すなわち、特許文献1の真空ポンプでは、ターボ分子ポンプ部とネジ溝ポンプ部との熱膨張の差や遠心力による変形量の差を緩和させるために、FRP材の支え板を介して前記ターボ分子ポンプ部のロータと前記ネジ溝ポンプ部の円筒ロータとを接合させている。
 さらに、特許文献2の真空ポンプでは、ターボ分子ポンプ部とネジ溝ポンプ部との熱膨張の差や遠心力による変形量の差を緩和させるために、FRP材における繊維の巻き付け角、及び、樹脂含有量等の成形条件や形状を工夫している。
特許第3098139号公報 特開2004−278512号公報
 上述したように、従来のFRP材を円筒形に形成してなる円筒ロータにおける繊維のササクレや歪みを生じて破損する場合の対策として、前記ターボ分子ポンプ部のロータと前記ネジ溝ポンプ部の前記円筒ロータとをFRP材の支え板を介して接合するようにした特許文献1に記載される構造では、部品点数及び組立工数が増加するためにコストアップになるという問題がある。また、精度良く組立てるのが難しく、固定部との接触防止のために、固定部とのクリアランスを広げることが必要となる場合もある。その結果、排気性能が低下する問題もある。
 さらに、上述した特許文献2に記載される構造、すなわちFRP材における繊維の巻き付け角、及び、樹脂含有量等の成形条件や形状を工夫している構造では、FRP材の形状が複雑になるため、生産性が悪く、コストアップになるという問題がある。
 そこで、繊維強化プラスチック材を円筒形に成形した円筒ロータを使用した場合であっても、円筒ロータの表面が部分的に剥れて破損するのを防ぐために解決すべき技術的課題が生じてくるのであり、本発明はこの課題を解決することを目的とする。
 本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項1記載の発明は、繊維強化複合材料により略円筒形に形成された円筒ロータが、他材料性ロータに接合されたロータを有すると共に、ネジ溝ポンプを形成してなる真空ポンプにおいて、前記円筒ロータは、円周方向に対して45度未満に繊維を配向したフープ層を含む多層構造で形成され、少なくとも前記円筒ロータの接合部分では、前記フープ層のうち最外層となる層の繊維が寸断されないように、前記最外層の外周に保護対策がなされていることを特徴とする真空ポンプを提供する。
 この構成によれば、繊維強化複合材料により略円筒形に形成された円筒ロータが、他材料性ロータに接合されたロータを有し、且つ、ネジ溝ポンプを形成してなる真空ポンプにおいて、前記円筒ロータは、円周方向に対して45度未満に繊維を配向したフープ層を含む多層構造で形成されている。すなわち、繊維は、円筒ロータの円周方向に対して45度未満の角度で巻かれてリング状の層を形成している。さらに、円筒ロータの接合部分においては、フープ層のうち最外層となる層の繊維が寸断されないように、最外層の外周に保護対策がなされている。
 請求項2記載の発明は、前記円筒ロータにおける、少なくとも前記接合部分において、前記円筒ロータの表面の凹凸を低減させるように、前記フープ層の外側に樹脂層が設けられていることを特徴とする請求項1記載の真空ポンプを提供する。
 この構成によれば、円筒ロータの接合部分において、フープ層の外側に樹脂層が設けられている。これによって、円筒ロータの表面の凹凸を低減させることができる。なお、樹脂層を平滑面の形状に形成する方法としては、円筒ロータの表面の凹部に樹脂材をスプレーして該凹部内を埋める方法、樹脂材をハケで円筒ロータの表面に塗布して該凹部内を樹脂で埋める方法、又は、注型や金型を使用して形状や寸法精度を確保する方法などを行うことができる。
 請求項3記載の発明は、前記樹脂層が設けられた後、該樹脂層はその厚みの範囲内で除去加工されていることを特徴とする請求項2記載の真空ポンプを提供する。
 この構成によれば、円筒ロータの表面に樹脂層が設けられた後に、樹脂層はその厚みの範囲内で除去加工されているので、円筒ロータの表面の凹凸が低減されると共に表面の仕上がり精度を向上させることができる。
 請求項4記載の発明は、前記樹脂層が、樹脂を注型することによって形成されることを特徴とする請求項2又は3記載の真空ポンプを提供する。
 この構成によれば、円筒ロータの接合部分においてフープ層の外側に設けられた樹脂層は、樹脂を鋳型に注入することによって形成されているので、除去加工を行わなくても寸法精度を確保できる。
 請求項5記載の発明は、前記円筒ロータにおける、少なくとも前記接合部分において、前記フープ層の外側に、円周方向に対して45度以上に繊維を配向したヘリカル層が設けられていることを特徴とする請求項1記載の真空ポンプを提供する。
 この構成によれば、円筒ロータにおける接合部分において、フープ層の外側には、さらに、円周方向に対して45度以上に繊維を配向したヘリカル層が設けられている。
 請求項6記載の発明は、前記ヘリカル層が設けられた後、該ヘリカル層の厚みの範囲内で、そのヘリカル層に巻かれた繊維及び該繊維の周囲の樹脂が除去加工されていることを特徴とする請求項5記載の真空ポンプを提供する。
 この構成によれば、円筒ロータの接合部分におけるフープ層の外側にヘリカル層が設けられた後、そのヘリカル層の厚みの範囲内で、そのヘリカル層に巻かれた繊維及び該繊維の周囲の樹脂が除去加工されている。ヘリカル層に巻かれた繊維は、円周方向に対して45度以上に配向されているため、円周方向に負荷がかかった場合にも、ヘリカル層の繊維には大きな負荷が発生することはない。従って、円筒ロータの表面が部分的に剥がれることを防止できる。
 請求項7記載の発明は、前記フープ層が最外層となるように形成された前記円筒ロータにおいて、前記円筒ロータの外周の除去加工の範囲は、前記接合部分を除く部分の少なくとも一部であることを特徴とする請求項1記載の真空ポンプを提供する。
 この構成によれば、フープ層が最外層となるように形成された円筒ロータにおいて、その円筒ロータの外周部分は、接合部分を除く部分の一部分のみが除去加工されている。従って、真空ポンプの商品性を損なうおそれはない。
 請求項8記載の発明は、前記接合部分が、前記ネジ溝ポンプの排気経路の上流側に設けられていることを特徴とする請求項1,2,3,4,5,6又は7記載の真空ポンプを提供する。
 この構成によれば、円筒ロータの接合部分はネジ溝ポンプの排気経路の上流側に設けられている。すなわち、繊維強化プラスチック材を円筒形に成形して円筒ロータを形成した場合、その表面部分が凹凸状になるため、円筒表面に対して仕上げ加工を実施しない場合は、対向する部品との間の隙間を増やす必要がある。しかしながら、本発明の真空ポンプでは、圧力が低いために隙間を拡げたときの影響が小さい排気経路の上流側に、ターボ分子ポンプ部のロータとネジ溝ポンプ部の円筒ロータの接合部分を設置している。従って、円筒ロータと対向する部品との間に大きな隙間が生じていても、排気速度及び圧縮比を著しく低下させることなく排気口より排気される。したがって、繊維強化プラスチック材を円筒形に成形してなる円筒ロータの少なくとも荷重がかかる接合部分に対して、円筒ロータの成形後に仕上げ加工を行わなくてもよい。
 請求項1の発明によれば、最外層の外周に保護対策がなされたことにより、大きな負荷がかかるフープ層の繊維が寸断されなくなる為、強度の向上が期待できる。
 請求項2の発明によれば、最外層のフープ層を除去加工して平滑化する代わりに、樹脂をコーティングして平滑化している為、大きな負荷のかかるフープ層の繊維が寸断されなくなる為、強度の向上が期待できる。
 請求項3記載の発明によれば、円筒ロータの表面に形成された樹脂層はその厚みの範囲内で除去加工されているので、請求項2記載の発明の効果に加えて、円筒ロータの表面の凹凸が低減されると共に表面の仕上がり精度を向上させることができる。言い換えると、円筒ロータの接合部分と対応する上端部最外層に加工シロを設け、円筒ロータの成形後に、該加工シロの部分だけ仕上げ加工して所定の精度に対応することができるので、加工精度の向上を期待することができる。
 請求項4記載の発明によれば、フープ層の外側に設けられた樹脂層は樹脂を鋳型に注入することによって形成されているので、請求項2の発明の効果に加えて、加工工数を増加させることなく加工精度の良い円筒ロータを形成することができる。
 請求項5記載の発明によれば、円筒ロータにおける接合部分において、フープ層の外側に、円周方向に対して45度以上に繊維を配向したヘリカル層を設けているので、大きな負荷のかかるフープ層の繊維が寸断されなくなる為、強度の向上が期待できる。
 請求項6記載の発明によれば、フープ層の外側に設けたヘリカル層の厚みの範囲内で、そのヘリカル層に巻かれた繊維及び該繊維の周囲の樹脂が除去加工されているので、請求項5記載の発明の効果に加えて、円筒ロータの表面の凸凹が低減されると共に、表面の仕上がり精度を向上させることが出来る。また円周方向に対して、45度以上に繊維を配向している為、円周方向に負荷がかかっても、繊維には大きな負荷は発生しない。その為、部分的に剥れることはない。
 請求項7記載の発明によれば、円筒ロータの外周部分は、接合部分を除く部分の一部分のみに除去加工の範囲が限定されており、大きな負荷のかかる接合部のフープ層の繊維が切断されることがないため、強度の向上が期待できる。
 請求項8記載の発明によれば、圧力が低く固定部とのクリアランスを広げた場合にも排気性能に与える影響が小さい、排気経路の上流側に接合部分を設けたことにより、接合部分の外周面の仕上がり精度が良くなくとも高い商品性を維持することが出来る。
 図1は本発明の一実施例として示す真空ポンプの縦断面図である。
 図2は図1に示す本発明の複合真空ポンプにおける円筒ロータの仕上げ加工の一実施例を示す説明図である。
 図3は図1に示す本発明の複合真空ポンプにおける円筒ロータの仕上げ加工の他の実施例を示す説明図である。
 本発明は、繊維強化プラスチック材を円筒形に成形して円筒ロータを使用した場合であっても、円筒ロータが低負荷で破損することを防止するという目的を達成するために、繊維強化複合材料により略円筒形に形成された円筒ロータが、他材料性ロータに接合されたロータを有すると共に、ネジ溝ポンプを形成してなる真空ポンプにおいて、前記円筒ロータは、円周方向に対して45度未満に繊維を配向したフープ層を含む多層構造で形成され、少なくとも前記円筒ロータの接合部分では、前記フープ層のうち最外層となる層の繊維が寸断されないように、前記最外層の外周に保護対策がなされていることを特徴とする真空ポンプを提供することにより実現した。
 以下、本発明の真空ポンプについて、図1乃至図3を参照しながら好適な実施例を説明する。図1は本発明に係る真空ポンプの縦断面図である。
 図1において、真空ポンプ10は、吸気口11と排気口12とを有する筐体13を備えている。該筐体13内には、上部にターボ分子ポンプ部14と、その下方に円筒形のネジ溝ポンプ部15が設けられているとともに、該ターボ分子ポンプ部14内と該ネジ溝ポンプ部15内を通って前記吸気口11と前記排気口12を連通してなる排気経路24が形成されている。
 前記排気通路24は、より具体的には、前記ターボ分子ポンプ部14の後述する相対向しているロータ17の外周面と前記筐体13の内周面との間の隙間、及び前記ネジ溝ポンプ部15の後述する円筒ロータ21の外周面とステータ23の内周面との間の隙間を相互に連通させるとともに、前記ターボ分子ポンプ部14側の隙間上端側を前記吸気口11に連通させ、かつ、前記ネジ溝ポンプ部15側の隙間下端側を前記排気口12に連通して形成されている。
 前記ターボ分子ポンプ部14は、回転軸16に固設されたアルミ合金製のロータ17の外周面に突設された多数の動翼18,18…と、前記筐体13の内周面に突設された多数の静翼19,19…との組み合わせからなる。
 前記ネジ溝ポンプ部15は、前記ターボ分子ポンプ部14におけるロータ17の下端部の外周面に突設された鍔状円環部20の外周、すなわち接合部20aに例えば接着剤等を用いて圧入固着された円筒ロータ21と、該円筒ロータ21の外周と小隙間を有して対向し、該小隙間と共に前記排気経路24の一部を形成してなるネジ溝22が設置されたステータ23とからなる。該ネジ溝22は、下方へ行くに従って深さが浅くなるようにして形成されている。また、該ステータ23は、前記筐体13の内面に固定されている。そして、前記ネジ溝22の下端は前記排気経路24の最下流側において前記排気口12に連通され、前記ターボ分子ポンプ部14の前記ロータ17と前記ネジ溝ポンプ部15の前記円筒ロータ21の接合部20aは、前記排気経路24の上流側に設置されている。
 また、前記回転軸16の中間部には、モータ筐体25内に設けられたインダクションモータ等の高周波モータ26のロータ26aが固定されている。該回転軸16は、磁気軸受で支承され、上部及び下部に保護軸受27,27が設けられている。
 前記円筒ロータ21は、FRP材を円筒形に形成してなり、円周方向と軸方向の両方に力が分担するように円周方向に繊維を配向させたフープ層、円周方向に対して45度以上に繊維を配向したヘリカル層などを組合せた複合層としている。
 なお、前記ターボ分子ポンプ部14の前記ロータ17と前記ネジ溝ポンプ部15における前記円筒ロータ21とが接合部20aと対応する上端部の箇所、すなわち、前記円筒形ロータ21の上端部最外層部分は、樹脂材をスプレーし、表面の凹部内を樹脂材で埋めて平滑化されている。
 次に、図1に示す真空ポンプの動作について説明する。前記高周波モータ26の駆動によって前記吸気口11から流入した気体は、分子流あるいはそれに近い中間流状態にあり、その気体分子は前記ターボ分子ポンプ部14の回転する前記動翼18,18…と前記筐体13から突設した前記静翼19,19・‥との作用より、下方向に運動量が与えられ、該動翼18,18…の高速回転に伴って下流側へ気体が圧縮移動する。
 また、圧縮移動された気体は、前記ネジ溝ポンプ部15において、回転する前記円筒ロータ21と、小間隙を有して形成された前記ステータ23に沿って下流に行くにしたがって深さが浅くなる前記ネジ溝22とに導かれるようにして、粘性流状態まで圧縮されながら前記排気通路24内を流れ、前記排気口12から排出される。
 このとき、前記円筒ロータ21が、FRP材を円筒形に成形して形成された場合は、所定の仕上げ加工を実施しないと該円筒ロータ21の表面が凹凸状態であるため、対向する前記ステータ23との隙間を増やす必要がある。ところが、本実施例の真空ポンプ10では、前記ターボ分子ポンプ部14の前記ロータ17と前記ネジ溝ポンプ部15の円筒ロータ21との接合部20aを、隙間を拡げたときの影響が小さい排気口12側に対して圧力の低い排気経路24の上流側に設置している。従って、円筒ロータ21と対向するステータ23との間に大きな隙間が生じても、排気速度及び圧縮比を著しく低下させることなく排気口12より排気されることになる。
 したがって、本実施例の真空ポンプ10では、FRP材を円筒形に成形してなる円筒ロータ21の少なくとも荷重がかかる前記接合部20aの部分は、前記円筒ロータ21の成形後に仕上げ加工を行わなくても済むことになる。従って、従来、仕上げ加工をすることによって、円筒ロータ21の表層付近を蛇行している繊維が寸断され、高い負荷(荷重)をかけたときに、FRP材の繊維構造が部分的に剥がれてササクレや歪みを生じて破損するおそれのある問題を解決することができる。また、真空ポンプの製造工程が簡単になるので、製造コストのコストダウンを計ることが可能になる。
 また、前記円筒ロータ21の少なくとも前記接合部20aと対応する上端部最外層に前記加工シロ28を設け、前記円筒ロータ21の成形後に該加工シロ28の部分だけ、その加工シロ28の最外層の厚みの範囲内で仕上げ加工を行って所定の精度に対応することができるので、排気速度及び圧縮比の低下をさらに小さくすることが期待できる。
 図2は、図1に示す本発明の複合真空ポンプにおける円筒ロータの仕上げ加工の一実施例を示す説明図である。円筒ロータ21の成形後に、該円筒ロータ21の全体を仕上げ加工する場合は、最外層の厚みの範囲内において、図2に示すように、例えば最外層の一部21aを切削することができる。
 図3は、図1に示す本発明の真空ポンプにおける円筒ロータの仕上げ加工の他の実施例を示す説明図である。円筒ロータ21の成形後に、該円筒ロータ21の全体を仕上げ加工する場合は、最外層の厚みの範囲内において、図3に示すように、例えば最外層の凹み部分29に樹脂材30をコーティングするようにして仕上げ加工を施してもよい。
 すなわち、本発明の真空ポンプでは、FRPからなる円筒ロータ21の外周の接合部20aを仕上げ加工しない場合と仕上げ加工をする場合の2通りの方法を実現している。前者における円筒ロータ21の外周の接合部20aを仕上げ加工しない場合は、一般的には、FRPの表面が凹凸状になるため、円筒ロータ21(FRP)の外周と対向する部品(すなわち、ロータ17の鍔状円環部20)との間の隙間(クリアランス)を大きくする必要がある。ところが、本発明の実施形態では、接合部20aを排気経路24の上流側に配置することによって、仕上げ加工をしないでFRPの表面の凹凸が大きくても使用できるようにしている。すなわち、排気経路24の上流側の圧力が低いところでは、対向する部品との間のクリアランスを大きくとっても影響力が小さいためである。
 また、後者におけるFRPからなる円筒ロータ21の外周の接合部20aを仕上げ加工する場合は、接合部20aの最外層に加工シロを設け、仕上げ加工は最外層の加工シロの範囲内で実施する。このとき、加工シロは、樹脂材をコーティングするか、FRPを半円状の金型などで挟んで樹脂材を注入するか、又はFRPの巻付角45度以下でヘリカル状に繊維を巻きつけるなどの方法によって仕上げ加工を実施する。
 ここで、排気経路24の上流側に接合部20aを持って行かない場合には、繊維強化プラスチック材(FRP)の仕上げ加工が必要な理由について説明する。円筒ロータ21としてFRPが使用されているネジ溝ポンプ部15の排気性能は、回転翼(動翼18)とネジ溝ポンプ部15の筐体13とのクリアランスの影響が非常に大きい。従って、可能な限りそのクリアランスを小さくする必要がある。
 一方、FRPは繊維を巻き付けて成形するため、巻き付けムラによって表面が凹凸状になっている。また、繊維を巻き付けるときのテンションのかかり具合によって、繊維の巻数密度が変わるため、仕上がり寸法のばらつきも大きくなる。そこで、円筒ロータ21の表面を仕上げ加工しないとクリアランスが小さくすることができない。すなわち、FRPの外周を仕上げ加工してFRPの表面の凹凸を可能な限り小さくする必要がある。
 次に、FRPに大きな荷重がかかる理由について説明する。円筒ロータ21は磁気軸受による非接触支持のため回転翼(動翼18)の放熱がよくない。そのため、内側に圧入されているアルミ合金が熱膨張することによってFRPを押し広げる。これによって、FRPに大きな荷重がかかる。
 また、解決したい不具合の特殊性として、FRPは表面の凸凹に沿って波を打った状態で巻き付けられている。そのため、仕上げ加工を行うと波を打った部分の山のところで繊維が分断される。また、アルミ合金の熱膨張によってFRPが押し広げられたときも分断された繊維には荷重がかからないために円筒ロータ21にはせん断力が発生する。このとき、繊維をつなぐ樹脂材料の強度限界を超えると樹脂に亀裂が発生してササクレが生じる。一般用途の場合はササクレが生じても問題はないが、高速回転体の場合には、ササクレ部分に生じる遠心力によって樹脂に発生する亀裂の進展が加速し、繊維全体が剥離する不具合が発生する。そこで、本実施形態では荷重がかかる円周方向の繊維が寸断されないように保護対策を行うことによってこれらの不具合を解消している。
 ここで、FRPの表面処理方法についてさらに詳しく説明する。前述したように、FRPの表面処理については、仕上げ加工を行わない場合と、スプレーやハケ塗りや注型などによって樹脂層を表面に設ける場合とがある。後者におけるFRPの表面に樹脂層を設ける場合は、その樹脂層の厚みの範囲内で仕上げ加工を行う。また、金型を用いて表面に樹脂層を形成する場合は、形状や寸法精度などが確保されているので、さらなる仕上げ加工を行う必要はない。
 さらに、FRPの他の表面処理方法として、円筒ロータ21の軸方向の±45度以内にヘリカル状に繊維を巻き付けた層をFRPの表面に設けることもできる。この場合、円筒ロータ21の軸方向の±45度以内に繊維を巻くと、熱膨張などによって圧入部が押し広げられたときに発生するせん断力を小さくすることができる。この場合も、繊維を巻き付けた層の厚みの範囲内で仕上げ加工を行う。さらに、FRPの圧入部を排気径路24の上流側に設置する。このような圧力が低いところでは、固定部とのクリアランスを広げたときのときの影響を小さくすることができる。
 以上を要約すると、FRPによって略円筒形に形成された円筒ロータ21が、他材料の鍔状円環部20の接合部20aに接合されたロータ17を有すると共に、円筒ロータ21がネジ溝ポンプ15を形成した真空ポンプにおいて、円筒ロータ21は、円周方向に対して45度未満に繊維を配向したフープ層を含む多層構造で形成されていると共に、円筒ロータ21の接合部20aではフープ層のうち最外層となる層の繊維が寸断されないように、最外層の外周に保護対策がなされている。
 このとき、少なくとも、円筒ロータ21が接合部20aに接合される部分においては、円筒ロータ21の表面の凹凸を低減させるように、フープ層の外側に樹脂層が設けられている。さらに、樹脂層が設けられた後、その樹脂層はその厚みの範囲内で除去加工されている。尚、樹脂層は、予め、樹脂を注型することによって形成することもできる。
 また、FRPの円筒ロータ21が接合部20aに接合された部分においては、フープ層の外側に、円周方向に対して45度以上に繊維を配向したヘリカル層が設けることも出来る。さらに、ヘリカル層が設けられた後、ヘリカル層の厚みの範囲内においてそのヘリカル層に巻かれた繊維及び繊維の周囲の樹脂が除去加工されてもよい。
 あるいは、フープ層が最外層となるように形成された円筒ロータ21の外周の除去加工の範囲を、接合部20aを除く部分の少なくとも一部としてもよい。また、接合部20aをネジ溝ポンプ15の排気経路24の上流側に設ければ、円筒ロータ21の外周の仕上げ加工を行わなくてもよい。
 以上、本発明の具体的な実施例を説明したが、本発明はこの実施例に限定されるものではなく、本発明の精神を逸脱しない限り種々の改変を為すことができ、そして、本発明が該改変されたものに及ぶことは当然である。
 以上説明したように、本発明は真空ポンプ以外の、FRP材で円筒形に成形してなる円筒ロータを使用する各種の装置にも応用することができる。
 10 真空ポンプ
 11 吸気口
 12 排気口
 13 筐体
 14 ターボ分子ポンプ部
 15 ネジ溝ポンプ部
 16 回転軸
 17 ロータ
 18 動翼
 19 静翼
 20 鍔状円環部
 20a 接合部
 21 円筒ロータ
 21a 最外層の一部
 22 ネジ溝
 23 ステータ
 24 排気通路
 25 モータ筐体
 26 高周波モータ
 26a ロータ
 27 保護軸受
 28 加工シロ
 29 最外部の窪み部分
 30 樹脂材

Claims (8)

  1.  繊維強化複合材料により略円筒形に形成された円筒ロータが、他材料性ロータに接合されたロータを有すると共に、ネジ溝ポンプまたはゲーテポンプ等を形成してなる真空ポンプにおいて、
     前記円筒ロータは、円周方向に対して45度未満に繊維を配向したフープ層を含む多層構造で形成され、
     少なくとも前記円筒ロータの接合部分では、前記フープ層のうち最外層となる層の繊維が寸断されないように、前記最外層の外周に保護対策がなされていることを特徴とする真空ポンプ。
  2.  前記円筒ロータにおける、少なくとも前記接合部分において、
     前記円筒ロータの表面の凹凸を低減させるように、前記フープ層の外側に樹脂層が設けられていることを特徴とする請求項1記載の真空ポンプ。
  3.  前記樹脂層が設けられた後、該樹脂層はその厚みの範囲内で除去加工されていることを特徴とする請求項2記載の真空ポンプ。
  4.  前記樹脂層は、樹脂を注型することによって形成されることを特徴とする請求項2又は3記載の真空ポンプ。
  5.  前記円筒ロータにおける、少なくとも前記接合部分において、
     前記フープ層の外側に、円周方向に対して45度以上に繊維を配向したヘリカル層が設けられていることを特徴とする請求項1記載の真空ポンプ。
  6.  前記ヘリカル層が設けられた後、該ヘリカル層の厚みの範囲内で、そのヘリカル層に巻かれた繊維及び該繊維の周囲の樹脂が除去加工されていることを特徴とする請求項5記載の真空ポンプ。
  7.  前記フープ層が最外層となるように形成された前記円筒ロータにおいて、
     前記円筒ロータの外周の除去加工の範囲は、前記接合部分を除く部分の少なくとも一部であることを特徴とする請求項1記載の真空ポンプ。
  8.  前記接合部分は、前記ネジ溝ポンプの排気経路の上流側に設けられていることを特徴とする請求項1,2,3,4,5,6又は7記載の真空ポンプ。
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