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Fターム[3H130AB63]の内容

非容積形ポンプの構造 (71,514) | 形式 (16,736) | 複数の羽根車を持つもの (2,614) | 複数種類の羽根車(例;遠心と軸流) (103)

Fターム[3H130AB63]に分類される特許

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【課題】 第1,第2のファンからなるファン装置を用いることにより、ファン装置を搭載する機器の送風構造等を簡略化する。
【解決手段】 冷却ファン装置21を、従動プーリ22、軸流ファン23及び遠心ファン24によって構成する。そして、圧縮機1の運転時には、モータ7により従動プーリ22等を介して圧縮機本体4を駆動する。このとき、冷却ファン装置21の軸流ファン23によって圧縮機本体4、モータ7、タンク10等を冷却し、遠心ファン24によってアフタクーラ11を冷却する。これにより、1つの冷却ファン装置21によって複数の対象物を効率よく冷却することができ、圧縮機1の冷却構造を簡略化しつつ、その冷却性能を向上させることができる。 (もっと読む)


【課題】常温常圧の空気を駆動流体に複数プロペラとプロペラ型風車でタービンを構成、簡素な動力機構と少ない動力で複数プロペラを回転させ大きなエネルギーをもつ風をつくる。これをプロペラ型風車でトルクに変換し発電、発電コストの低廉な電気をつくる。
【解決方法】発電量に対応したエネルギーをもつ風とするために口径、回転数、ブレード枚数を調整した第1の動翼1および第2の動翼8を配置、ブロアー7で空気をプロペラの先端付近でブレード断面に設定された空気流入角に吹込み、第1の動翼のプロペラ3を回転させ風を起す。この風を第2の動翼のプロペラ8に吹込み回転させ、この回転方向に合わせ第1の動翼のプロペラ3と同じ方法で第2の動翼のプロペラ11を回転させる。この風をトルクに変換し発電量に対応する出力にするため口径、回転数、ブレード枚数を調整した第3の動翼の風車ロータ18に吹込み回転させ、発電機21により発電をおこなう。 (もっと読む)


【課題】ポンプ装置のメカニカルシールの耐久性向上や良好なシール性の維持が可能となるように、メカニカルシールの冷却効率を高めることができるポンプ装置を実現し、提供する。
【解決手段】本発明のポンプ装置では、メカニカルシール8のモータ側の摺動部89aおよび主ポンプ側の摺動部89bは、これらを冷却ポンプ用の冷却液7の通路に臨ませるように構成され、摺動部89aにおいて冷却ポンプ10が駆動されることに因る冷却液の流れを促進させるためのモータ側の冷却液案内手段63が装備され、摺動部89bにおいて冷却ポンプ10が駆動されることに因る冷却液7の流れを促進させるための主ポンプ側の冷却液案内手段64が装備されている。 (もっと読む)


先行技術による保護層は、保護する酸化物層を形成し又は犠牲材料として消費される特定元素を減少させることによって、その保護機能を達成する。この材料が消費されてしまうと、保護機能はもはや維持することができない。本発明によれば、消費される材料を徐々に放出する貯蔵庫を含有する粒子(1)が使用される。これは、この材料が超化学量論的に存在することによって達成される。 (もっと読む)


冷却ファンが開示されている。冷却ファンは、主ブレード部品と副ブレード部品とを有するファンブレードを備える。主ブレード部品は軸方向気流を生成する。副ブレード部品は径方向気流を生成する。主ブレード部品及び副ブレード部品によってそれぞれ生成される軸方向気流と径方向気流とが組み合わさって増大された軸方向気流をもたらす。主ブレード部品及び副ブレード部品は、ファンブレードによって生成される軸方向気流及び径方向気流をそれぞれ組み合わせて、増大された空気流出を生成する。本構造は、音ノイズも低減させることが観測された。 (もっと読む)


【課題】 圧縮機(14)のケーシング内において旋回可能に取り付けられる複数個の可変静翼(74)の作動システムを提供する。
【解決手段】 システムは、近位端部(86)と遠位端部(88)とを有する複数個のレバーを含む。近位端部は、可変静翼の対応する静翼に結合されて静翼を静翼軸のまわりに旋回させる。システムはレバーに隣接してケーシングを同軸的に取り巻く作動リング(84)を含む。作動リングは、レバーの各々の遠位端部に結合され、自身が圧縮機回転軸(26)のまわりに回転するときにレバーを旋回させる。作動リングは、自身の半径方向外側面(92)から外方に延在するピン(96)を含む。システムは、作動リングピンの一部分を受けるスロット(94)を含むテンプレート(90)を含む。スロットは、前記テンプレートが作動リングに対して移動するときに圧縮機回転軸のまわりの作動リングの回転を案内するように構成される形状を含む。 (もっと読む)


【課題】
本発明は淡水または海水のポンピング効率を上げるようにロータが改善されたポンプ及びこれを用いた取水装置を提供する。
【解決手段】
本発明の取水装置は、取水地に設けられ内部空間部が形成された内部空間部と、上部に形成された水受け部を有するタワーと、水受け部と陸地に設けられた貯水槽を連結する排出管と、タワーの下端部側に内部空間部と連通され取水地に延びて端部側が上方に折り曲げられてフードが設けられた取水管と、タワーの内部空間部に設けられて取水管を介して内部空間部に流入された水を水受け部にポンピングするもので、タワーに垂設される回転軸と、該回転軸に沿って摺動自在に設けられる軸受部と、浮力を提供する空間部と、を有する内筒と、該内筒を所定の間隔で取り囲む外筒と、内筒と外筒との間にらせん状のポンピング通路を形成する複数の羽根と、を備えたスクリューポンピング部と、スクリューポンピング部の上部に設けられてスクリューポンピング部によってポンピングされた水を半径方向に遠心力によって吐き出させる遠心ポンピング部を備えたロータと、タワーに設けられてロータを駆動させる駆動手段と、を備える。 (もっと読む)


【課題】翼角制御装置の操作方向の違いにより生じる翼角位置の差および流体力による翼角の変動が生じない流量制御精度に優れた可動翼ポンプ装置の運転方法を提供する。
【解決手段】中空の駆動軸に対して翼角が変更可能に軸支された可動翼羽根車28をポンプケーシングに収容し、駆動軸に挿通された操作軸25により翼角を操作する翼角操作機構70を備え、翼角は操作軸25またはこれに連動する軸受ハウジングBの変位を測定して制御し、動力伝達機構により可動翼羽根車を駆動軸に連動して回転させるように構成してある可動翼ポンプ装置に対して、翼角を操作軸25または軸受けハウジングBの変位をもとに目標設定開度に操作するときに、設定開度において生じる翼角操作機構の機械的クリアランスが、常に予め定めた所定の方向側に生じるように、即ち常に全閉側から開方向に操作するが全開側から閉方向に操作するかのいずれかを予め定めて操作する。
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【課題】加圧された回転子−固定子空洞部によって発生するスラスト軸受正味軸方向荷重を低減する。
【解決手段】ガスタービンエンジンアセンブリが提供される。ガスタービンエンジンアセンブリは、遠心圧縮機と、遠心圧縮機から下流側の燃焼器と、燃焼器に結合されたタービンと、シールアセンブリ40とを含み、シールアセンブリは、シールアセンブリを通って排出される空気が空洞圧力を低下し、それにより、遠心圧縮機の後方側に誘導される軸方向力を減少するのを助けるように、遠心圧縮機の後方に結合される。 (もっと読む)


【課題】公知のシステムに固有の高い機械損失、および大きな換気ノイズの問題を解消した、回転電気機械用の換気システムを提供する。
【解決手段】回転電気機械用の換気システムであって、ステータ内に取り付けられたロータと、このロータに固定された少なくとも1つのファン、および独立ファン(10)を有する、空気などの流体を強制流動させる冷却装置を備えている。この独立ファン(10)は、比較的低いロータの回転速度での冷却の決定要因となるように配置されている。 (もっと読む)


【課題】平坦なポンピング面を備えた回転ディスクまたは回転円筒状ドラムを有する分子引きずりステージを含まない真空ポンプを提供する。
【解決手段】ハイブリッドターボ分子真空ポンプは、取入口と排出口とを有するハウジングと、前記ハウジング内部に設けられかつ傾斜ブレードを有する固定子と傾斜ブレードを有するインペラとを各々が含む1つ以上の軸方向フローステージと、軸方向フローステージではなくてかつハウジング内に設けられているとともに固定子とインペラとを含む少なくとも1つの追加真空ポンピングステージと、前記取入口から前記排出口へ気体をポンピングするように前記インペラを回転させる原動機とを含む。追加真空ポンピングステージは、インペラが粗いまたは溝付きのポンピング面を有するディスクを含む改良型分子引きずりステージ、および/または再生ステージであってもよい。 (もっと読む)


真空ポンプ(50)が、ポンプ排出装置と、ポンプ排出装置を駆動するシャフト(10)と、シャフト(10)を回転させるモータ(60)と、シャフト(10)を回転可能に支持する支承装置とを有し、支承装置は、シャフト(10)の第1の部分を支持する転がり軸受(12)と、スラスト軸受(30)とを有する。スラスト軸受(30)は、複数の転がり要素(36)が転がり軸受(12)の外レース(18)及びスラスト軸受(30)のレース(34)と支承接触状態に維持されるようこれら転がり要素(36)を収容する。このようにして、転がり軸受(12)の半径方向運動を許容しながら転がり軸受(12)の軸方向運動に抵抗することができる。
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切断インペラ38と、これと協働するカウンターナイフ40と、前記切断インペラ38から軸方向に突出するシャフト部46により駆動する前部チョッパ48とを備えたポンプにおいて、前記カウンターナイフ40には前記シャフト部46の長手方向に延在する切断エッジ52が設けられていることを特徴とするポンプ。
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本明細書に開示されるのは、回転可能要素のための磁気駆動手段および磁気ベアリング手段の両方を提供するように構成されたステータおよびロータを有する装置である。ステータおよびロータは、協調して作動して、ロータに連結されている回転可能要素を軸まわりに回転させ、軸まわりの回転可能要素の半径方向、軸方向および傾き位置を制御するための磁力を提供するように構成されている。ロータおよびステータアセンブリは、相補的な表面形状をもって構成されて、駆動、および連結している回転可能要素の軸方向、半径方向および傾き位置を制御するための付形可能な磁気駆動力および付形可能な磁気ベアリング力を生じさせる。

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隣接する遷音速ロータブレード先端(30)の前縁(46)に生じる斜め衝撃波(44)の脚部(45)と整列した下流側縁部(39)を有する抽気孔(36)の列を用いて、圧縮機のガス流路(42)から衝撃波を誘起する境界層を抽気することによって、遷音速ガスタービンエンジン圧縮機(20)の効率を向上させる方法および装置を提供する。
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ロードロック室を排気するための真空排気装置を説明する。ブースタポンプが、分子ドラッグ段と、多段遠心コンプレッサ機構とを有する。補助ポンプが、流体を大気圧で又は約大気圧で排気するための多段遠心コンプレッサ機構からなる。かかる装置は、在来のロードロック排気装置と関連した騒音、大きさ、及び振動レベルを下げることができる。
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再生ポンプ機構は、一方の側に環状列に位置決めされた一連のブレードを有するロータと、ブレードが回転する環状チャンネルを有するステータと、を含む。ロータとステータの間の軸方向クリアランスを制御するために、アキシャル磁気軸受がロータとステータの間の相対的な軸方向移動を積極的に制御する。これは、ポンプ機構に、ラジアルシールとは全く異なって、ロータとステータの間の制御可能なアキシャルシールを提供することができる。
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本発明のガス圧縮機(1)は、直列に接続されたn個(ここで、nは、少なくとも3)の段階(C1、C2、C3、C4、C5)を有し、各段階は、1の冷却器(R1、R2、R3、R4、R5)により後続されており、少なくとも2つの冷却器が、異なる圧縮ガス圧力降下を有し、より低い圧力降下を示す冷却器は、より高い圧力降下を示す冷却器の上流に設けられている。

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【課題】
【解決手段】ポンプ組立体用の改良された高性能インデューサは1:1以内の蒸気−液体の比を実現し得るよう1組みの1次ブレード及びスプリッタブレードを有する。圧送した流体の蒸気成分が除去される、ブレード内に流体を供給するのを助けるため、最小の背圧が前縁にて提供される。ハブの直径は、ヘリカルブレードの軸方向距離に亙って増大し、これによりインデューサの入口と出口との間にてブレードの深さが減少する。流体を貯蔵リザーバから除去するときの顕著な改良が実現され、その結果、輸送コストは実質的に節減される。
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差圧ポンプ型質量分光計システムは、複数の圧力チャンバを有する質量分光計と、質量分光計に取付けられかつ少なくとも3つのポンプ入口を有する真空ポンプと、第一ポンピングセクションと、第一ポンピングセクションから下流側の第二ポンピングセクションと、第二ポンピングセクションから下流側の第三ポンピングセクションとを備え、比較的低圧の第一チャンバからの出口が第一ポンプ入口に連結されており、第一ポンプ入口を通って流体が第一チャンバからポンプに流入しかつ第一ポンピングセクション、第二ポンピングセクションおよび第三ポンピングセクションだけを通ってポンプ出口へと流れることができる。分光計の第二中間圧力チャンバが第二ポンプ入口に連結され、第二ポンプ入口を通って流体がポンプに流入できる。分光計の第三の最高圧力チャンバの出口が第三ポンプ入口に連結され、第三ポンプ入口を通って流体がポンプに流入することができ、第二ポンピングセクションおよび第三ポンピングセクションを通過する。第三ポンピングセクションの少なくとも一部だけがポンプ出口に向っている。バッキングポンプは、使用時に、分光計からポンピングされる流体質量の少なくとも99%が、真空ポンプおよびバッキングポンプの両方を通って流れるようにポンプ出口に連結されている。
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