序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 双轴旋转 CN201480024781.6 2014-05-29 CN105164420B 2017-06-16 吉田洋介; 原山真吾; 宫泽俊; 山田文彦
发明提供了一种双轴旋转,其通过尽可能地防止排出气体倒流到泵中、尽可能地防止泵的内部被过度压缩并且抑制泵中的温度升高来实现提高的可靠性和提高的操作效率。在双轴旋转泵中,设置有转子(30、30)的旋转轴(20、20)被设置为分别由轴承支撑,以致两个转子(30、30)以在它们之间保持小空隙的、非接触的方式旋转,并且两个转子(30、30)以在缸体(50)的内表面和两个转子之间有小空隙的、非接触的方式旋转,并且被吸入到缸体(50)的且被压缩的气体从缸体(50)排出,其中,能够让一部分压缩气体逸出的逸气孔被设置在组成缸体(50)的两端的至少一个端壁部(52)中,以致沿旋转轴(20、20)的轴向方向打开逸气孔。
2 转子 CN201280054857.0 2012-12-13 CN103917784B 2016-03-23 塩谷笃司; 新妻永一郎
提供一种能够谋求提高静音性和容积效率的油转子。该油泵转子在将内转子的基圆bi的直径作为φbi、将第1外滚圆Di的直径作为φDi、将第1内滚圆di的直径作为φdi、将外转子的基圆bo的直径作为φbo、将第2外滚圆Do的直径作为φDo、将第2内滚圆do的直径作为φdo、以及将内转子和外转子的偏心度作为e时,则满足φbi=n·(φDi+φdi)和φbo=(n+1)·(φDo+φdo)的关系;φDi+φdi=2e或φDo+φdo=2e的关系;以及φDo>φDi和φdi>φdo的关系,并且在将内转子和外转子的间隙作为t时,并且在φDi+φdi=2e的情况下,为0.3≦((φDo+φdo)-(φDi+φdi))·(n+1)/t≦0.6;或,在φDo+φdo=2e的情况下,为0.3≦((φDo+φdo)-(φDi+φdi))·n/t≦0.6。
3 螺杆式压缩机 CN201180044734.4 2011-09-29 CN103109091B 2015-09-16 井上贵司; 增田正典; 上野广道; M·A·侯赛因; 松冈晃
在螺杆式压缩机(1)中设置有用来改变压缩比的滑(60)。在滑阀(60)的阀体部(65)上沿着阀体部(65)的后端面(74)形成有密封用凸部(66)。在机壳(10)的滑阀收纳部(31)中滑阀(60)的密封用凸部(66)与机壳(10)的滑动接触用曲面(32)滑动接触,从而将低压空间(S1)和高压空间(S2)分隔开。在阀体部(65),低压空间(S1)内的制冷剂压总是作用于整个非滑动接触面(77)上。为此,不论滑阀(60)的位置如何变化,将阀体部(65)推向螺杆转子(40)一侧的力都是一定的,因而阀体部(65)的前表面(71)和螺杆转子(40)之间的间隙的变化幅度减小。
4 具有变换器的螺杆设备及其形成和使用方法 CN200880127727.9 2008-12-29 CN101965458B 2015-09-16 杰夫·当顿
发明公开了一种具有型面螺旋形孔(106,206,306,606,706,806,906,1006)定子,且所述定子包括具有变换器(104A-104D;304;604A-604D;710;804;904A-904D;1010)的铸造材料层(102;202;302;602;702;802;902;1002),所述变换器设置在所述铸造材料层内,本发明还公开了形成这种定子的方法。在将变换器放置在铸造材料内期间,所述铸造材料是流体状态的。铸造材料层(202)可以包括设置在其内的壳体(218,222)和/或形成在其内的腔(226)。变换器可以是传感器(104A-104C)和/或致动器(104D)。变换器(804)可以沿定子(800)的长度轴向延伸。一个变换器或多个变换器(904A-904C)可以沿螺旋形路径延伸。另外或者可选地,套筒(1008)可以包括变换器(1110)。
5 输送设备 CN200910002903.2 2009-01-12 CN101482112B 2014-11-05 H·斯伊格; J·阿尔诺德
发明涉及一种输送设备,尤其是一种内齿轮(10),具有一个内齿轮(14)和一个齿轮(16)。内齿轮(14)和齿轮(16)相互啮合,其中齿轮(16)装在一个驱动轴(15)上,驱动轴与内齿轮(14)轴线有一个偏心(37)。内齿轮(14)和齿轮(16)都装在一个壳体(11)里。壳体(11)设计分成两个部分并包括有一个无间隙地设置在一个支承壳体(12)里的泵壳体(13)。
6 CN201380009909.7 2013-01-29 CN104126071A 2014-10-29 内记长彦
发明的油构成为具有:外壳(10、20);支撑于外壳的旋转轴(30);在外壳内与旋转轴一体地旋转的内转子(71、81);以及在外壳内与内转子联动地旋转的外转子(72、82),其中,该油泵包括:转子壳体(40),其嵌入在外壳内,用于收纳内转子和外转子并支撑外转子的外周面使其滑动自如;侧板(50),其配置成与转子壳体的至少一个环状端面抵接;以及弹性部件(60),其施加将侧板按压于转子壳体的环状端面的作用。据此,能够减少滑动阻力和驱动转矩,能够将侧间隙维持恒定。
7 封闭式压缩机 CN201110139930.1 2011-05-24 CN102261333B 2014-04-16 韩定旻; 安宰赞; 徐弘锡; 李根周
发明公开了一种封闭式压缩机,该封闭式压缩机包括:封闭容器;转动驱动单元,所述转动驱动单元设置在封闭容器的内部;转轴,所述转轴与转动驱动单元结合;压缩机构,所述压缩机构与转轴结合以吸入并压缩制冷剂;第一轴承,所述第一轴承固定到所述压缩机构以支撑所述转轴;以及第二轴承,所述第二轴承固定到封闭式压缩机以支撑在转轴上与所述第一轴承分开定位的端部,其中第二轴承和转轴之间的公差(C1)是第一轴承和转轴之间的公差(C2)的0.55-11.5倍。本发明提供了一种能够最小化摩擦损失的封闭式压缩机。
8 螺杆式压缩机 CN200880120904.0 2008-12-17 CN101896725B 2013-07-10 宫村治则; M·A·侯赛因; 增田正典
发明公开了一种螺杆式压缩机。在单螺杆式压缩机的壳体(10)内,滑(70)配置在螺杆转子(40)的侧方。滑阀(70)的阀体部(60)形成为柱状,并且形成为圆弧面状的相对面(66)面向螺杆转子(40)。在阀体部(60)的相对面(66)上,形成有前方台阶部(64)和后方台阶部(65)。在各个台阶部(64、65),由碰撞到该各个台阶部(64、65)的制冷剂气体产生动压。已在各个台阶部(64、65)产生的动压作用在阀体部(60)上,由此能够抑制阀体部(60)旋转,并能够确保阀体部(60)与螺杆转子(40)之间的间隔。
9 叶片 CN201180019984.2 2011-04-18 CN103038452A 2013-04-10 A.约翰宁; H.克吕格
发明涉及一种具有壳(26)和转子(10)的叶片泵(1),该转子沿旋转轴线(21)布置在泵壳(26)的空腔(27)中,其中所述泵壳(26)包括第一端面(30),与该端面对置地布置转子(10)的第二端面(31),其中,在泵壳(26)的第一端面(30)和/或转子(10)的第二端面(31)上布置装置(24、25),其中该装置(24、25)通过转子(10)围绕旋转轴线(21)的旋转在泵壳(26)的第一端面(30)与转子(10)的第二端面(31)之间形成压
10 螺杆式压缩机 CN200880122453.4 2008-12-26 CN101910639B 2012-11-14 后藤英之; 后藤望; 藤原秀规; 宫村治则
发明提供一种螺杆式压缩机,该螺杆式压缩机能够减少来自闸转子中的相邻齿部之间的空间的气体泄漏,从而提高压缩性能。在闸转子(3)的另一面(32)侧配置有密封部(5)。该密封部(5)堵住闸转子(3)中的相邻齿部(31)之间的空间。
11 涡旋压缩机 CN200880006113.5 2008-02-04 CN101622455B 2012-07-04 桑原孝幸; 鹈饲徹三; 藤田胜博; 渡边和英; 毛路智久
提供一种防止压缩性能因扭转组装误差引起的泄漏而降低的涡旋压缩机。使分别通过在端板上立设由同一基圆半径(b)所规定的渐开线曲面形成的同一齿厚(Tr)的涡卷状壁板而形成的固定涡旋件和回转涡旋件相互偏心回转半径(ρ),且相位错开180度,使各壁板以面对的状态啮合,并且,回转涡旋件通过防自转机构阻止回转涡旋件的自转,同时在以回转半径(ρ)为半径的圆轨道上进行公转回转运动,从而压缩气体,其中,确定两涡旋件的涡卷状壁板渐开线曲面的相对关系以及防自转机构的尺寸、尺寸公差及组装基准,以使回转涡旋件的正立位置和容许自转的中值一致。
12 叶片 CN201080010725.9 2010-02-16 CN102341566A 2012-02-01 J·伯迪亚克; R·黑格勒
一种叶片,其包括设置在轻金属壳体(2)内的泵元件,该泵元件包括轴(1)、转子、叶片、曲线环和至少一个端板,并且该轴在壳体内通过球轴承支承。所述球轴承的轴向间隙通过塑料环(5)补偿。
13 旋转式压缩机 CN201010125935.4 2010-03-10 CN102192149A 2011-09-21 小津政雄; 李华明
一种旋转式压缩机,密封壳体内设置有电机部和压缩机构部,压缩机构部包括一个以上的气缸,气缸内设置有气缸压缩腔,活塞收纳在气缸压缩腔中,滑片的先端与活塞外周相接且把气缸压缩腔划分为高压腔和低压腔,曲轴与活塞相接且驱动活塞,以及用于支撑曲轴且安装于气缸上的主轴承副轴承,主轴承与曲轴的主轴相接,副轴承与曲轴的副轴相接,其特征是在活塞的二个端部中的至少一个端部靠向其端面的位置设置有圆周槽,圆周槽的开口朝向活塞内部,圆周槽的外侧设置有弹性的薄壁;通过活塞内部与外部的压差调整二个端部分别与主轴承和副轴承之间形成的间隙。本发明具有结构简单合理、有效降低泄漏损失、大幅度地提高压缩机的能效的特点。
14 单螺杆式压缩机 CN200880102341.2 2008-08-07 CN101779041B 2011-08-31 宫村治则; 冈田忠司; 高桥孝幸; 大塚要; 诹佐利浩; 上野广道; 室野孝义
发明公开了一种单螺杆式压缩机。在该单螺杆式压缩机中,闸转子(50)的闸(51)与螺杆转子(40)的螺旋槽(41)啮合。在螺杆转子(40)的各条螺旋槽(41)中,从该各条螺旋槽(41)的起始端到压缩步骤的中途为止的区域成为吸入侧部分(45),剩下的部分(到终止端为止的部分)成为喷出侧部分(46)。在喷出侧部分(46),该喷出侧部分(46)的壁面(42、43、44)和闸门(51)之间的间隙实质上为零。吸入侧部分(45)的壁面(42、43、44)和闸门(51)之间的间隙,比喷出侧部分(46)的壁面(42、43、44)和闸门(51)之间的间隙宽,并且从螺旋槽(41)的起始端向终止端逐渐变窄。
15 具有变换器的螺杆设备及其形成和使用方法 CN200880127727.9 2008-12-29 CN101965458A 2011-02-02 杰夫·当顿
发明公开了一种具有型面螺旋形孔(106,206,306,606,706,806,906,1006)定子,且所述定子包括具有变换器(104A-104D;304;604A-604D;710;804;904A-904D;1010)的铸造材料层(102;202;302;602;702;802;902;1002),所述变换器设置在所述铸造材料层内,本发明还公开了形成这种定子的方法。在将变换器放置在铸造材料内期间,所述铸造材料是流体状态的。铸造材料层(202)可以包括设置在其内的壳体(218,222)和/或形成在其内的腔(226)。变换器可以是传感器(104A-104C)和/或致动器(104D)。变换器(804)可以沿定子(800)的长度轴向延伸。一个变换器或多个变换器(904A-904C)可以沿螺旋形路径延伸。另外或者可选地,套筒(1008)可以包括变换器(1110)。
16 转子和螺杆式压缩机 CN200880122898.2 2008-12-25 CN101918716A 2010-12-15 M·A·侯赛因; 增田正典; 冈田忠司
发明提供一种闸转子和螺杆式压缩机,在压缩机的运转中,即使由于壳体和螺杆转子的温度差造成闸转子的弯曲,也能够通过简单的结构,防止闸转子侵入螺杆转子,降低闸转子的磨损量,防止压缩机的能降低的螺杆式压缩机。闸转子(3)包括闸转子主体(30)、和安装该闸转子主体(30)的转轴部(40)。转轴部(40)的轴部(41)和闸转子主体(30)的孔部(32)之间(S)配置弹性体(5)。
17 螺杆式压缩机 CN200880120904.0 2008-12-17 CN101896725A 2010-11-24 宫村治则; M·A·侯赛因; 增田正典
发明公开了一种螺杆式压缩机。在单螺杆式压缩机的壳体(10)内,滑(70)配置在螺杆转子(40)的侧方。滑阀(70)的阀体部(60)形成为柱状,并且形成为圆弧面状的相对面(66)面向螺杆转子(40)。在阀体部(60)的相对面(66)上,形成有前方台阶部(64)和后方台阶部(65)。在各个台阶部(64、65),由碰撞到该各个台阶部(64、65)的制冷剂气体产生动压。已在各个台阶部(64、65)产生的动压作用在阀体部(60)上,由此能够抑制阀体部(60)旋转,并能够确保阀体部(60)与螺杆转子(40)之间的间隔。
18 具有用于转子面间隙控制的可移动端板的正排量组件 CN201310225849.4 2013-04-28 CN103375404B 2017-12-01 D·R·奥文加; B·T·史密斯
发明涉及一种正排量组件,该组件包括限定转子腔的转子壳体和构造成至少部分地封闭转子腔的一端的端板。转子支承并且固定在转子轴上,转子轴延伸穿过转子腔。第一对轴承将转子轴固定到端板上。第二对轴承将转子轴到固定转子壳体上,从而防止转子轴和转子壳体之间的相对轴向运动。当转子轴由于热波动而轴向长度发生变化时,端板与转子轴一起沿轴向移动,从而减小了转子端面处的轴向间隙的变化。
19 涡旋式压缩机 CN201480020308.0 2014-02-11 CN105264231B 2017-10-27 B·莫恩斯; K·斯图普
涡旋式压缩机(1),具有静止定子涡旋盘(8)和可动转子涡旋盘(16)以及用来驱动转子(6)的驱动装置,由此在每个位置中在转子涡旋盘(16)和定子涡旋盘(8)之间形成瞬时最小开口(29),由此在最小开口(29)中的每个高度(2)处,存在局部横向内部间隙(S),由此所述定子侧翼(10/11)或转子侧翼(18,19)中的至少一个包括经调整的侧翼部分(37‑40),其在转子(6)静止时在每个位置处具有不为零的局部初始转子侧翼偏差(ΔR0i/AR0u)或局部初始定子偏差(ΔT0i,AT0u),并且在涡旋式压缩机的正常工作期间具有其绝对值更小的相应的瞬时最终局部定子侧翼偏差(ΔTfi,ΔTfu)或瞬时最终局部转子侧翼偏差(ΔRfi,ΔRfu)。
20 涡旋式压缩机 CN201380008219.X 2013-11-12 CN104093986B 2016-12-14 作田淳; 山田定幸; 尾形雄司; 今井悠介; 新宅秀信; 森本敬
设主轴承部件(12m)的直径为Dm、长度为Lm,偏心轴承部件(11e)的直径为De、长度为Le时,主轴承部件(12m)的长度与直径之比(=Lm/Dm)和偏心轴承部件(11e)的长度与直径之比(=Le/De)为Le/De≤Lm/Dm≤1,由此,不会在偏心轴承部件(11e)的两端的边缘部接触,而且,涉及主轴承部件(12m),能够防止主轴(13m)的倾斜时主轴承部件(12m)的两端的边缘部的接触,并降低油(9a)导致的粘性损耗。由此,能够提供确保轴承部件(12m、11e、16s)的可靠性、高效率同时成立的涡旋式压缩机
QQ群二维码
意见反馈