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Fターム[3H130BA87]の内容

非容積形ポンプの構造 (71,514) | 目的,機能 (11,459) | 安全、危険防止 (338)

Fターム[3H130BA87]に分類される特許

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【課題】安全性の向上を図ることができる扇風機を提供すること。
【解決手段】扇風機において、制御部8は、扇風機が運転中において、ガード6に物が触れたことを検知部15が検知したことに応答して、ファンの回転を直ちに停止させるためにモータ4への通電を一時遮断すると共にモータ4にブレーキをかける。そして、制御部8は、扇風機の回転中において、一定時間内に、ガード6に物が触れたとの検知部15の検知回数が所定回数に到達すると、扇風機の運転を停止する。そのため、検知回数が所定回数に到達した後に、ガード6から物が離れてもファンの回転が再開されない。つまり、たとえば悪戯などによってガード6に物が頻繁に(上述した所定回数以上)触れた場合には、扇風機の運転が強制的に停止され、その後のファンの回転が再開されないので、悪戯を抑制できる。 (もっと読む)


【課題】改良されたファン組立体を提供すること。
【解決手段】羽根無しファン組立体は、空気流を生成する手段を収容するベース(12)上に取り付けられたノズル(14)を含む。ノズル(14)は、空気流を受け入れるための内部通路(94)と、空気流を放出するための口部(26)と、内部通路(94)内に配置され且つ各々が空気流の一部分を口部(26)に配向するための複数の固定ガイドベーン(120)とを含む。ノズル(14)は、口部(26)から放出される空気流によってファン組立体の外部からの空気がそこを通って引き込まれる開口(24)を形成する。 (もっと読む)


【課題】室内、事務所内、及び他の家庭環境において、安定した設置が可能であり、渦及び乱流に関連したノイズを抑制して、均一な空気流を空気出口に運ぶことが可能な床置き型台座ファンを提供する。
【解決手段】床置き型台座ファン10において、インペラと、インペラを回転させて空気流を生成するためのモータと、ディフーザを介して空気が導入される伸縮式ダクト18と、開口部38で空気流を均等化して放出するノズル14を設ける。 (もっと読む)


【課題】家庭環境において均一な気流を生成する羽根なし送風機組立体を提供すること。
【解決手段】羽根なしファン組立体が、ノズル(14)と、ノズル(14)を通って空気流を生成するための手段(64、68)とを含む。ノズル(14)は、内部通路(204)と、内部通路(204)から空気流を受けるための口(40)と、口(40)に隣接して配置され、かつ、その上で口が空気流を向けるように構成された面(42)とを含む。ノズル(14)は、高さ調節可能な台座(12)上に取り付けられる。 (もっと読む)


【課題】改良されたファン組立体を提供すること。
【解決手段】空気の流れを生成するためのファン組立体は、空気入口(20)と、空気出口(14)と、インペラ(64)と、前記空気入口から前記空気出口を通過する空気流を生成するため前記インペラを回転させるモータ(68)と、を備える。空気出口(14)は、空気流を受け入れるための内部通路(94)及び空気流を放出するための口部(26)を含む。空気出口は、口部から放出される空気流によってファン組立体の外部からの空気がそこを通って引き込まれる開口(24)を形成する。モータ(68)は、使用時に少なくとも5000rpmの速度で回転することができるロータを有する。 (もっと読む)


本発明は、複数のベーン(3)がそれらの脚部(6)に取り付けられかつ前縁(8)と後縁(9)との間に延在する基部(2)を備え、前記後縁が、圧縮機(1)の回転方向にその基部を通して延在する中間面に対して傾斜角度αだけベーン(3)の基部(6)において傾斜される、タービンエンジンのための遠心または軸流遠心圧縮機用の可動ホイールであって、後縁(9)が、ベーン(3)の頂部(7)においてベーン基部での傾斜角度αよりも小さい傾斜角度βを有することを特徴とする、可動ホイールに関する。
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【課題】室内、事務所内、及び他の家庭環境において空気流を生成するための、台座ファンなどの家庭用ファンを提供する。
【解決手段】ファン組立体は(10)が、空気流を生成するための手段(64、68)と、気流を放出するための空気出口(14)とを含み、空気出口(14)は、基部(16)と、高さ調節可能なスタンド(18)とを含む台座(12)上に取り付けられる。基部(16)は、スタンド(18)及び空気出口(14)を首振りさせるための手段(56)を含む。 (もっと読む)


【課題】羽根なし送風機組立体のための台座を提供すること。
【解決手段】ファン組立体(10)のための台座(12)が、ファン組立体(10)の出口に気流を運ぶための伸縮式ダクト(18)を含む。ダクト(18)は、第1の停止部材(130)を含む外側管状部材(34)と、少なくとも部分的に外側管状部材(34)内に配置され、外側管状部材(34)に対して摺動可能であり、かつ、第1の停止部材(130)に係合して内側管状部材(36)が外側管状部材(34)から引き抜かれるのを阻止する第2の停止部材(140)を含む内側管状部材(36)と、第1の停止部材(130)により保持された自由端(156)を有する、第2の停止部材(140)に回転可能に取り付けられた主ばね(150)とを含む。 (もっと読む)


【課題】部品点数を増やすことなく、インペラをスムーズに回転起動させることが可能な小型の遠心式ポンプ装置を提供する。
【解決手段】この遠心式血液ポンプ装置は、血液室7内に設けられたインペラ10と、それぞれインペラ10の一方面および他方面に設けられた永久磁石15,17と、血液室7の内壁に設けられた永久磁石16と、隔壁6を介してインペラ10を回転駆動させる磁性体18およびコイル20とを備える。インペラ10に対向する隔壁6に形状および深さが異なる動圧溝21,22を形成し、インペラ10に対向する血液室7の内壁に形状および深さが異なる動圧溝23,24を形成する。動圧溝22,24はインペラ10の回転起動時に大きな動圧力を発生し、動圧溝21,23はインペラ10の定常回転時に大きな動圧力を発生する。 (もっと読む)


【課題】改良されたファン組立体を提供すること。
【解決手段】空気の流れを生成するためのファン組立体は、空気入口(20)及び空気出口(88)を有するベース(12)を備え、該ベースは、空気入口から空気出口を通過する空気流を生成するためのインペラ(64)及びインペラを回転させるモータ(68)を収容する。ファン組立体は更に、ベースから空気流を受け入れるための空気入口(102)を有する内部通路(94)及び空気流を放出するための口部(26)を含む、垂直に配向された細長い環状ノズルを備え、ノズルは、口部から放出される空気流によってファン組立体の外部からの空気が引き込まれる開口(24)を形成する。 (もっと読む)


【課題】羽根の変形や破断を検出して安全に停止することができるシーリングファンを提供することを目的としている。
【解決手段】中心をシャフト101で軸支される外転型のモータ102と、このモータ102の回転子に固定される羽根104と、前記シャフト101に固定され前記羽根102の先端に向けて発光する発光部1と、羽根104の先端部分の反射部2と、前記発光部1の近傍に設けられた受光部3と、制御手段6を備え、前記制御手段6は、前記受光部3からの信号によってモータ102を制御することにより、羽根の変形や破断を検出して安全に停止することができるシーリングファンが得られる。 (もっと読む)


シャフト(11)と、インペラ(12)及び/又はロータ・コア(13)とを含むロータ組立体(10)である。シャフト(11)は、該シャフト(11)の同心度公差がボア(15、16)の同心度公差よりも小さくなるように、接着剤(17)によってインペラ(12)及び/又はロータ・コア(13)のボア(15、16)内に固定される。ロータ組立体(10)を製造する方法も記載される。 (もっと読む)


本発明は、ハブ(12)と、ハブから半径方向に伸びて複数のブレード(16)を支持するウェブ(14)とを備える遠心圧縮機ホイール(10)に関する。本発明は、ウェブがホイール侵食インジケータ(18)を含むことを特徴とする。
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【課題】排気ガス・ターボ・チャージャのコンプレッサ側のバーストに対する保護を実現する。
【解決手段】コンプレッサ・ケーシングは、インサート・ウォールの輪郭11と外側のコンプレッサ・ケーシング20の間の力の流線の中にフレキシブルな要素111を備えたケーシング・インサート10を有している。このフレキシブルな要素111は、この場合、サポート・リング13及びリブ14,15から組み立てられ、ここで、軸方向でサポート・リングの前方のリブ、及び軸方向でサポート・リングの後方のリブは、互いに対してオフセットされた状態で配置される。オフセットされた状態で配置されたこれらリブのおかげで、インサート・ウォールの輪郭11と外側のコンプレッサ・ケーシングの間の軸方向の力の流線が、二度曲げられ、その結果として、軸方向に沿ったフレキシブルな構造が実現される。 (もっと読む)


本発明はガスタービンのための軸流ターボコンプレッサに関し、そのターボコンプレッサは、ハブ側に露出された、ベーン先端(4)を備えたステータベーン(3)によって形成されたステータベーンアセンブリ(2)と、ハブ側のベーン先端(4)に直接的に隣接して配置され、且つ軸流ターボコンプレッサ(1)の流れ経路を画定した静止シャフトカバー(6)と、を備え、径方向ギャップがシャフトカバー(6)とベーン先端(4)との間に設計され、ギャップは、軸流ターボコンプレッサ(1)のアセンブリが辛うじて組み立てられることが可能であり且つ多数の凹部(7)がシャフトカバー(6)に存在するように最小化されており、凹部(7)の1つは各々のベーン先端(4)に割り当てられ、割り当てられたベーン先端(4)に直接的に隣接して配置され、且つ軸流ターボコンプレッサ(1)の作動の際に各々のベーン先端(4)が対応した凹部(7)内に沈み込んで、ベーン先端(4)の1つがシャフトカバー(6)と顕著に接触しないように割り当てられている。
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装置は、導管内側面及び導管外側面を有する導管部、及び導管部に流体接続される複数個のチャンバを含んで構成される。チャンバは、少なくとも一部分において、第1アウタハウジング及び第1チャンバ容積によって定義される第1チャンバを含む。第1チャンバは、導管部に流体接続される。流体は、第1流路面積を通過する導管部と第1チャンバとの間の流通が許容される。チャンバはまた、少なくとも一部において、第2アウタハウジング及び第2チャンバ容積によって定義される第2チャンバを含む。第2チャンバは、導管部に流体接続される。流体は、第2面積を通過する導管部と第2チャンバとの間の流通が許容される。第1チャンバ容積は、概して、第2チャンバ容積に等しく、第1流路面積は、第2流路面積よりも大きい。チャンバはさらに、少なくとも一部において、第3アウタハウジング及び第3チャンバ容積によって定義される第3チャンバを含む。第3チャンバは、導管部に流体接続される。流体は、第3流路を通過する導管部と第3チャンバとの間の流通が許容され、第1チャンバ容積は、第3チャンバ容積よりも大きい。
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【課題】天井等の高い位置に設置され、内部空間の狭い機器に組み込まれる送風機の羽根の着脱が容易で、かつ、羽根の落下を確実に阻止できる羽根の着脱装置を提供することを目的とする。
【解決手段】回転軸5の凹溝7に係合する保持部12と、押圧することにより保持部12を移動させる押圧部13とを一体に形成した一対の羽根ロック部11と、羽根ロック部11の全体を覆う有底筒状のカバー18とからなり、カバー18には、押圧部13に係合して押圧部13の動きを阻止する突起状の押圧部固定部20と、内周面に、カバー18を上下移動すると押圧部13を内側に倒す方向に当接する突起部21とを設けた構成にすることにより、カバー18を取り付けたままで羽根1の着脱が容易にでき、また、羽根1が落下するのを確実に阻止でき、安全性が向上する。 (もっと読む)


【課題】従来技術の不具合に取り組みあるいはそれを改善する。
【解決手段】ハウジング内で、インペラ上にあるいはその中に配された磁石とハウジング上にあるいはその中に配されたステータとの相互作用によって磁気的に回転させられるよう構成されたインペラを具備してなる軸流ロータリー式血液ポンプ。ステータは磁石から軸方向にオフセットして配置されており、かつ、インペラは、中心シャフトと、支持リングと、この支持リングと中心シャフトとの間で延在する複数の離間したブレードと、インペラの回転軸線に関して少なくとも軸方向および半径方向に作用を及ぼす支持リング上の流体式ベアリングとを具備してなる。流体式ベアリングは、支持リング上の少なくとも二つの流体式ベアリングと、この流体式ベアリング間に形成されたチャネルとを具備してなる。 (もっと読む)


本発明は、整流器段用の可変設定翼(8)であって、両側に半径方向内部プラットフォーム(13)および半径方向外部プラットフォーム(11)が設けられている羽根(43)を含み、羽根(43)は、吸引側を画定する表面(64)および圧力側を画定する表面(62)を有し、プラットフォーム(13)を分離して吸引側に配置された部分(13a)および圧力側に配置された部分(13b)とする、可変設定翼に関する。本発明によれば、ならびに翼の回転軸(20)の方向にしたがって、部分(13a)は、そこから離れてまたはその内部にプラットフォーム(13)の部分(13b)の外側輪郭(Cb)の少なくとも一部(Cb1)が位置する、円(C1)と垂直方向に隣接する外側輪郭(Ca)を有する。
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本発明によるポンプ(8)は、ステータ(112)と、インペラを備えたロータ(111)を有している。インペラ(111)に配置された軸線方向平衡装置は、インペラとステータとの間に設けられた後方平衡チャンバ(118)及び通路(120)を有する。通路により、流体ダクト(114)から後方平衡チャンバへの流体の排出を可能にする。平衡チャンバ内の流体圧力は、流体によりロータの残部に加えられる圧力を補償し、ロータの軸線方向に平衡させることを可能にする。通路(120)は、インペラの壁及びステータの壁(151、152;141、142;161、162)の間に設けられた上流ノズル(140)、下流ノズル(160)、及び中間環状チャンバ(150)を有する。
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