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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
121 盘形涡轮分子泵 CN87103982 1987-06-03 CN87103982A 1988-12-21 朱岳; 王孝珍; 竺长新
本发明涉及一种改进的盘形分子泵。该泵可由一级或多级串联构成。每一级由一片带有涡轮叶齿的旋转圆盘和一片在盘面上开有圆弧线形抽气沟槽或直线形抽气沟槽的定圆盘组成。定圆盘上抽气沟槽也可以是其他线形,如对数线形。多级泵定圆盘的两侧面都有抽气沟槽。本泵具有制造工艺简单,抽气性能好等特点。
122 真空涡轮分子泵 CN201410811580.2 2014-12-23 CN104564786A 2015-04-29 唐兵; 崔保群; 陈立华; 黄青华; 马瑞刚; 马鹰俊; 马燮
本发明涉及一种真空涡轮分子泵,用于强辐射环境中,其包括分子泵外壳(1),所述分子泵外壳(1)内设有交替排列的转子(2)和定子(3),所述定子(3)固定在分子泵外壳(1)上,所述转子(2)通过分子泵电机(5)驱动,所述分子泵外壳(1)的上端与下端分别设有密封圈(6),所述分子泵采用全金属结构,所述密封圈(6)采用金属密封。该真空涡轮分子泵,因采用独特的结构和材料,可大大减少因强辐射造成的分子泵的损坏及放射性废物的产生,提高了设备运行的可靠性及运行效率,从而产生良好的社会效益和经济效益。
123 真空涡轮分子泵 CN200680031557.5 2006-08-17 CN101253331B 2010-05-26 阿洛伊斯·格雷文; 克里斯蒂安·哈里希
本发明涉及一种真空涡轮分子泵(10),其通过具有定子线圈和永磁电机转子的无电刷驱动电机(16)驱动。电机转子在旋转时产生与旋转方向相反的电动力。设有与定子线圈连接的电机控制装置(22),其从供电电压产生引入定子线圈的电流。此外设有旋转频率调节器(32),其将驱动电机(16)的旋转频率(f)限制于额定旋转频率(fN)。设有电源(20),其与电机控制装置(22)连接并提供恒定的直流电压作为电机控制装置(22)的供电电压。电源(20)设计成使得恒定的供电电压(UV)这样低地选择,从而在极限旋转频率(fG)时电动力等于由电机控制装置(22)和定子线圈可产生的最大驱动力,其中极限旋转频率(fG)小于额定旋转频率(fN)的1.3倍。由此电机功率受到限制并将驱动电机(16)的旋转频率在物理上可靠地限制于极限旋转频率(fG)。
124 涡轮分子真空泵 CN88104036 1988-07-02 CN1039088A 1990-01-24 尼古拉·米哈洛维奇·诺维考夫; 弗拉基米尔·伊里奇·维克列夫; 法列里·勃里索维奇·舒洛考夫
涡轮分子真空泵包括空心定子(1),其中装有带有叶轮(7、8、9、10)的转子(3),在叶轮之间安装有叶盘(11、12、13)。每一个叶轮(7、8、9、10)的平面叶片(29、30、31、32)沿着轮毂圆周分布并倾斜于垂直转子(3)旋转轴的平面。每一个叶片(29、30、31、32)安装方式是要使叶片平面与垂直于转子(3)旋转轴的平面的交线与通过这些交线与轮毂圆周的交点所作的轮毂圆周半径成一定角度。
125 涡轮泵一体式双通道举升泵 CN202210059950.6 2022-01-19 CN114352241B 2023-05-23 龚彦; 刘永红; 刘鹏; 辛勇亮
本发明公开了一种涡轮泵一体式双通道举升泵,包括涡轮泵本体和连接部件;连接部件包括上接头和下接头;涡轮泵本体主要由壳体、分流套、主轴、轴流泵单元、涡轮单元、径向轴承、止推轴承等构成;轴流泵单元由轴流泵转轮和轴流泵导轮组成,涡轮单元由涡轮定子和涡轮转子组成;其中,涡轮定子和轴流泵导轮组合成为一体式涡轮‑轴流泵导流静子;涡轮转子和轴流泵转轮组合成为一体式涡轮‑轴流泵转子;主轴顶部的外侧设置分流套,分流套内侧与主轴外侧形成的空间为过流通道;过流通道与多级的涡轮定子和涡轮转子的流道连通;主轴分流套的外侧与壳体内侧形成的空间为出口流道;出口流道与多级的轴流泵导轮和轴流泵转轮的流道连通。
126 一种带预压泵的空气涡轮泵 CN201810102814.4 2018-02-01 CN108386366A 2018-08-10 王文廷; 许开富; 严俊峰; 任众; 罗鹏; 李永鹏; 卜学兵
本发明涉及一种带预压泵的空气涡轮泵,解决现有空气涡轮泵无法在低入口压力下工作以及系统效率低,系统结构复杂,难以在小尺寸空间下使用的难题。空气涡轮泵包括预压泵、减速器和主泵;预压泵包括前壳体、预压叶轮和预压泵轴,预压叶轮安装在预压泵轴上并设置在前壳体内;主泵包括中间壳体、后壳体、诱导轮、离心轮、涡轮和主泵轴;诱导轮和离心轮均设置在中间壳体内,涡轮设置在后壳体内,中间壳体分别与前壳体、后壳体固定连接;诱导轮和涡轮分别安装在主泵轴的两侧,离心轮设置在诱导轮和涡轮的中间,主泵轴穿过诱导轮与减速器连接;减速器包括高速齿轮和低速轮系,主泵轴与减速器的高速齿轮连接,预压泵轴与减速器的低速轮系连接。
127 涡轮泵一体式双通道举升泵 CN202210059950.6 2022-01-19 CN114352241A 2022-04-15 龚彦; 刘永红; 刘鹏; 辛勇亮
本发明公开了一种涡轮泵一体式双通道举升泵,包括涡轮泵本体和连接部件;连接部件包括上接头和下接头;涡轮泵本体主要由壳体、分流套、主轴、轴流泵单元、涡轮单元、径向轴承、止推轴承等构成;轴流泵单元由轴流泵转轮和轴流泵导轮组成,涡轮单元由涡轮定子和涡轮转子组成;其中,涡轮定子和轴流泵导轮组合成为一体式涡轮‑轴流泵导流静子;涡轮转子和轴流泵转轮组合成为一体式涡轮‑轴流泵转子;主轴顶部的外侧设置分流套,分流套内侧与主轴外侧形成的空间为过流通道;过流通道与多级的涡轮定子和涡轮转子的流道连通;主轴分流套的外侧与壳体内侧形成的空间为出口流道;导出通道与多级的轴流泵导轮和轴流泵转轮的流道连通。
128 双级涡轮增压泵 CN202011137433.3 2020-10-22 CN112145408A 2020-12-29 詹维佳; 李明新; 谢冉东; 陈胜男; 杨菲; 颜妃; 苏国强
本发明双级涡轮增压泵涉及一种用于水过滤过程中使用的增压泵。其目的是为了提供一种工作效率高、操作省力、安全性好的双级涡轮增压泵。本发明双级涡轮增压泵包括泵体、泵座、手柄和过滤组件,泵体内设置有两个气缸,由曲轴带动气缸工作,曲轴两端连接有曲轴齿轮和能量回收涡轮,曲轴齿轮通过齿轮传动后与手柄连接,能量回收涡轮能够在涡轮仓内转动,涡轮仓分别连通排废水接口和排水口,排水口连通到过滤组件内部,泵座上安装有进水单向阀和出水单向阀,进水单向阀的出口和出水单向阀的入口与缸筒内部连通,进水单向阀的入口与泵座中的进水接口连通,出水单向阀的出口与过滤组件连通,过滤组件内部安装有滤芯,滤芯内部与出水口相通。
129 一种氢气涡轮泵 CN201410592881.0 2014-10-29 CN105626570A 2016-06-01 张淑敏; 胡丽国; 周海平; 郝小龙; 郭军刚
本发明属于一种涡轮泵,涉及一种氢气涡轮泵,具体涉及一种液压伺服系统能源用新型长程高可靠超高速氢气涡轮泵。该装置包括壳体组件、进气组件、轴系组件、密封组件,进气组件固定于壳体组件一侧;轴系组件旋转固定于壳体组件内部;密封组件固定于壳体组件上且轴系组件穿过密封组件。涡轮叶片高度较低,大大地提高了超高速工作过程中叶片根部的离心拉应力;排气再利用,通过螺旋形排气通道中低温氢气和轴承腔中液体的热量交换并及时带走热量,极大地提高了氢气涡轮泵及其使用对象工作的稳定性和可靠性。
130 高效涡轮泵装备 CN201510196253.5 2015-04-23 CN104976135A 2015-10-14 李德生
本发明公开了高效涡轮泵装备,一种由1涡轮转子和2管道定子及15涡轮等构成吸排电机泵。1涡轮转子两端分别设置有7入口轴承内壁和9出口轴承内壁及3转子N极与4转子S极连接构成涡轮转子;2涵管定子两端分别设置有8入口轴承外壁和10出口轴承外壁及13定子S线包与14定子N线包连接构成涵管定子;5物体旋转通过13定子S线包与14定子N线包给电产生旋转切割磁场导入经由15涡轮旋转构成吸排泵输送系统。
131 涡轮分子泵装置 CN201210359676.0 2012-09-21 CN103104512B 2015-04-22 筒井慎吾
本发明的课题在于使一体地安装在涡轮分子泵上的控制单元小型化、或者降低制造成本。上壳体(12)通过插入到法兰盘(12a)的贯通孔(51)中的紧固部件(61)而紧固在外部装置的第一安装部件(91)上。紧固在上壳体(12)上的第一基座(14)通过插入到法兰盘(14b)的贯通孔(52)中的紧固部件(63)而紧固在外部装置的第二安装部件(92)上。控制单元(70)通过紧固部件(65)而紧固在第二基座(15)上。由于转子(30)破坏时的扭矩不作用在紧固部件(65)上,所以可使紧固部件(65)及控制单元(70)的壳体的强度较小。
132 涡轮分子泵装置 CN201080065127.1 2010-03-11 CN102782331B 2015-04-22 长野善宏; 大藤正干; 小崎纯一郎
一种涡轮分子泵装置,其包括:涡轮分子泵主体;电源单元,其驱动涡轮分子泵主体;以及水冷却单元,其设置于涡轮分子泵主体和电源单元之间,其中,设置于电源单元的壳体中的组件被分类成需要强冷却的需强冷却的组件、需要中等冷却的需中等冷却的组件以及基本不需要冷却的无需冷却的组件,需强冷却的组件被安装于与水冷却单元接触的第一高导热基板,需中等冷却的组件被安装于与壳体的内表面接触的第二高导热基板,无需冷却的组件被安装于配置在第一高导热基板和第二高导热基板之间的空间中的基板。
133 筒形壳体涡轮泵 CN00121762.3 1994-02-19 CN1266386C 2006-07-26 植山淑治
在内壳体中内通道上有扩散部的泵中有支承叶轮的转轴,在叶轮间的转轴表面上形成圆弧状切槽以构成圆滑的通道。在相过于开口环的间隙之间设置开口环套筒,并把轴封装置与轴承装置分别安装在外壳体与壳体封盖上。在圆周方向上可分割地构成轴承装置。外壳体与内壳体以其台肩部分金属相接,并用预压弹性件使之相互固定。于是在泵的高温、高压、高速等种种苛刻工作状态下,泵能发挥其高效率与高度可靠性。而且能使泵小型化、保养性能提高。
134 涡轮式泵送装置 CN00104647.0 2000-03-20 CN1190597C 2005-02-23 入江浩一; 冈村共由; 真锅明; 黑川淳一
为了改进涡轮机压力头-流率特性曲线的右侧升高特性,以及为了抑制涡轮机振动和/或噪声的增大,沿机壳内圆周,在机壳的内流动表面上形成了许多沿流体压力梯度方向的第一槽24,用于连接叶轮叶片的入口侧和叶轮叶片所在的机壳内流动表面区。另外,在叶轮叶片所在的机壳内流动表面区中,形成了沿周向的第二槽25,用于沿机壳周向连通各第一槽。
135 盘形涡轮分子泵 CN87103982 1987-06-03 CN1009297B 1990-08-22 朱岳; 王孝珍; 竺长新
本发明涉及一种改进的盘形分子泵。该泵可由一级或多级串联构成。每一级由一片带有涡轮叶齿的旋转圆盘和一片在盘面上开有圆弧线形抽气沟槽或直线形抽气沟槽的定圆盘组成。定圆盘上抽气沟槽也可以是其他线形,如对数线形。多级泵定圆盘的两侧面都有抽气沟槽。本泵具有制造工艺简单,抽气性能好等特点。
136 用于涡轮分子泵的多级泵转子 CN200880110893.8 2008-09-19 CN101828040B 2012-05-30 海因里希·恩伦德尔
本发明涉及一种用于涡轮分子泵的多级泵转子(10)。泵转子(10)具有至少两个分开的叶片盘环(17),各个叶片盘环都具有转子环(12)和至少一个叶片盘(14)。无间隙地在外侧围绕叶片盘环(17)的转子环(12)的圆筒形的增强管(18)设置在相邻的叶片盘环(17)的叶片盘(14)之间。增强管(18)吸收在操作期间产生的大部分切向力,从而泵转子(10)在高的转子速度下具有改善的稳定性。
137 泵或涡轮,包括这种泵或涡轮的传动装置和舷外马达 CN200910132857.8 2004-02-25 CN101586564A 2009-11-25 T·W·尼布; J·H·斯克勒德
本发明涉及泵或涡轮,以及包括这种泵或涡轮的传动装置和舷外马达,所述泵或涡轮包括外壳、转子、进口和出口通道,其中外壳具有至少一个内腔,转子可旋转地安装在内腔内的轴上,进口至少在轴的位置处与内腔相通,出口通道至少在转子周缘与内腔相通。而且,此泵或涡轮还包括至少一个旁通道,该旁通道的第一端通向此泵的出口通道,第二端形成入口。例如,旁通道可用于提高推进力或用于泵送泥浆。
138 用于确定涡轮分子泵的状态信息的方法和涡轮分子泵 CN200780028225.6 2007-06-22 CN101495760A 2009-07-29 托马斯·戈策; 赖纳·赫尔策; 克里斯蒂安·哈里希
在一种用于确定涡轮分子泵的状态信息的方法中和在一种涡轮分子泵中,利用连接到涡轮分子泵的振动传感器(10)来确定振动曲线。确定的振动曲线被传送到估计装置(12),其中振动幅度由估计装置(12)中的滤波器(16)进行检测,然后与比较值进行比较。如果阈值被超过,则通过远程数据传送装置(28)将报警信号传送到监视系统(30)。该方法允许在线监视涡轮分子泵。
139 用于确定涡轮分子泵的状态信息的方法和涡轮分子泵 CN200780028225.6 2007-06-22 CN101495760B 2011-08-10 托马斯·戈策; 赖纳·赫尔策; 克里斯蒂安·哈里希
在一种用于确定涡轮分子泵的状态信息的方法中和在一种涡轮分子泵中,利用连接到涡轮分子泵的振动传感器(10)来确定振动曲线。确定的振动曲线被传送到估计装置(12),其中振动幅度由估计装置(12)中的滤波器(16)进行检测,然后与比较值进行比较。如果阈值被超过,则通过远程数据传送装置(28)将报警信号传送到监视系统(30)。该方法允许在线监视涡轮分子泵。
140 泵或涡轮,包括这种泵或涡轮的传动装置和舷外马达 CN200480005346.5 2004-02-25 CN100489312C 2009-05-20 T·W·尼布; J·H·斯克勒德
本发明涉及一种泵或涡轮,它包括外壳、转子、进口和出口通道,其中外壳具有至少一个内腔,转子可旋转地安装在内腔内的轴上,进口至少在轴的位置处与内腔相通,出口通道至少在转子周缘与内腔相通。而且,此泵或涡轮还包括至少一个旁通道,该旁通道的第一端通向此泵的出口通道,第二端形成入口。例如,旁通道可用于提高推进力或用于泵送泥浆。