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    • 93. 发明申请
    • EPICYCLOID AND HYPOCYCLOID ROTARY PISTON MACHINE WITH ROLLERS OR ROLLER SEGMENTS AS SEALING MODULES
    • EPI及其与卷筒或辊段紧模块的摆线旋转式机
    • WO99056004A1
    • 1999-11-04
    • PCT/DE1999/001048
    • 1999-04-07
    • F01C1/10F01C1/22F02B53/00F01C1/04
    • F01C1/104F01C1/22F02B53/00F04C2240/30F04C2240/805
    • Rotary piston machines, comprising rotating pistons whose outer form is derived from extended epicycloids or hypocyloids with any particular cycloid radius length and reduced by a specific radius b. The invention is characterised in that the rotating piston is guided and controlled by means of an eccentric shaft having the same eccentricity or by a planetary gear in such a way that it rolls against one, two, three or more sealing rollers with a diameter of d=2b, whereby said rollers are mounted at an equal distance (a) from the centre of the rotary piston machine so that, preferably, they roll on shafts in a fixed housing, slide in guide shells or are hydostatically borne in guide shoes, resulting in very low friction loss.
    • 旋转活塞机器,在短DKM称为派生细长外延或内摆线具有其旋转外形任何Zykloidenstrahllänge(a)和由一个特定半径(b)中降低,其特征在于,通过偏心轴的装置的旋转活塞(相同的偏心 E)具有,或由一个行星齿轮装置引导和控制,使得它们在与直径d = 2b的(以相同的距离量度的一个,两个,三个或甚至更多密封辊)从DKM的中心最好是在固定的壳体 上滚动轴,进行静水安装在导向壳体滑动或导靴,根据本发明的辊,从而得到非常低的摩擦损失。
    • 94. 发明申请
    • EXZENTERSCHNECKENPUMPE
    • WO2019154571A1
    • 2019-08-15
    • PCT/EP2019/050258
    • 2019-01-07
    • SEEPEX GMBH
    • OVERMEIER, DirkMCGARIAN, Peter
    • F04C2/16F04C2/107F04C15/00
    • F04C2/1071F04C15/0038F04C15/0073F04C2230/604F04C2230/70F04C2240/30F04C2240/60
    • Es handelt sich um eine Exzenterschneckenpumpe mit zumindest einem Stator (1), einem in dem Stator rotierenden Rotor (2), einem Antrieb (3) für den Rotor, einem an den Stator (1) angeschlossenen Pumpengehäuse (4), welches zumindest eine Ein- oder Auslassöffnung (6) für das zu fördernde Medium aufweist, einem zwischen dem Pumpengehäuse (4) und Antrieb (3) angeordneten, offenen oder zu öffnenden Verbindungsgehäuse (14), einer lösbar an den Antrieb (3) angeschlossenen Verbindungswelle (9), die zumindest bereichsweise in dem Verbindungsgehäuse (14) angeordnet ist, wobei die Verbindungswelle (9) zur flüssigkeitsdichten Trennung des Pumpengehäuses (4) gegenüber der Umgebung bzw. gegenüber dem Verbindungsgehäuse mit einer (vorzugsweise einfachwirkenden) Gleitringdichtung (13) abgedichtet ist, wobei die Gleitringdichtung (13) ein an dem Pumpengehäuse (4) und/oder dem Verbindungsgehäuse (14) befestigtes Dichtungsgehäuse (18), einen drehfest auf der Verbindungswelle (9) befestigten und in dem Dichtungsgehäuse (18) rotierenden Gleitring (19) und einen an dem Dichtungsgehäuse (18) befestigten, stationären Gegenring (20) aufweist. Die Pumpe ist dadurch gekennzeichnet, dass das Dichtungsgehäuse (18) als geteiltes Dichtungsgehäuse ausgebildet ist und einerseits ein im montierten Zustand den Gleitring (19) umgebendes und an dem Pumpengehäuse (4) und/oder dem Verbindungsgehäuse (14) befestigtes Grundgehäuse (18a) sowie andererseits einen den Gegenring (20) tragenden Gehäusedeckel (18b) aufweist, der lösbar an dem Grundgehäuse (18a) befestigt und von diesem trennbar ist.
    • 100. 发明申请
    • 위치 가변 베어링이 적용된 상호 회전형 스크롤 압축기
    • 带位置可变轴承的往复式涡旋压缩机
    • WO2018056634A1
    • 2018-03-29
    • PCT/KR2017/010067
    • 2017-09-13
    • 엘지전자 주식회사
    • 이재상전나영이병철
    • F04C18/02F04C27/00
    • F04C18/023F04C2240/30F04C2240/50
    • 본 발명은 스크롤을 지지하는 베어링의 위치가, 압축 유체의 압축 반발에 의해 상기 베어링에 작용하는 토크 반발력에 의해 변위하면서 상호 회전형 스크롤의 랩에 의해 규정되는 압축 포켓에 대한 밀봉력으로 변환됨으로써, 압축 포켓의 밀봉력을 높인 상호 회전형 스크롤 압축기에 관한 것으로, 베어링 하우징이 상기 하우징 수용홀에 회전 가능하게 설치되고, 상기 베어링 하우징의 회전 중심(G)에 대해 편심된 위치에 제2스크롤의 회전중심(C2)이 위치하여서, 제2스크롤에 작용하는 토크반발력(Fθ)에 의해 상기 베어링 하우징(16)이 회전함에 따라, 상기 토크반발력(Fθ)의 일부가 밀봉방해력(Fr)에 대항하는 밀봉력(Fseal)으로 전환됨으로써, 상기 밀봉력에 의해 상기 제2스크롤의 랩이 제1스크롤의 랩에 밀착되도록 한 것을 특징으로 한다.
    • 本发明是压缩腔的轴承用于支撑滚动,这是由相互可旋转的涡旋件的涡卷而通过作用于轴承上的转矩反作用力位移限定的压缩流体的压缩弹性位置 其中,轴承壳体可转动地安装在壳体容纳孔中,并且轴承壳体的偏心部分相对于轴承壳体的旋转中心G的偏心, 当轴承壳体16通过作用在第二涡旋盘上的扭矩排斥力F 2旋转时,扭矩排斥力F 1的一部分被密封, 通过相对于干扰力Fr切换到密封力Fseal,第二涡旋盘的缠绕力通过密封力而与第一涡旋盘的缠绕紧密接触。