JPH037028B2 - - Google Patents

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Publication number
JPH037028B2
JPH037028B2 JP18590283A JP18590283A JPH037028B2 JP H037028 B2 JPH037028 B2 JP H037028B2 JP 18590283 A JP18590283 A JP 18590283A JP 18590283 A JP18590283 A JP 18590283A JP H037028 B2 JPH037028 B2 JP H037028B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
cryopanel
louver
cryopump
blind
opening
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
JP18590283A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS6079183A (ja
Inventor
Yoshinao Sanada
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tokyo Shibaura Electric Co Ltd filed Critical Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
Priority to JP18590283A priority Critical patent/JPS6079183A/ja
Publication of JPS6079183A publication Critical patent/JPS6079183A/ja
Publication of JPH037028B2 publication Critical patent/JPH037028B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B37/00Pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B35/00
    • F04B37/06Pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B35/00 for evacuating by thermal means
    • F04B37/08Pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B35/00 for evacuating by thermal means by condensing or freezing, e.g. cryogenic pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 本発明は真空排気用ポンプとして使用される大
容量クライオポンプに関する。
〔発明の技術的背景とその問題点〕
真空排気用ポンプとして使用されているクライ
オポンプの構造の概略は第1図に示される構成で
ある。第1図において、1はクライオパネルで
4.2K又はそれ以下の温度の液体ヘリウムで冷却
される。クライオパネル1は排気用の開口部をの
ぞいて約80Kの液体窒素で冷却されたシールド板
2で囲まれており、開口部には波形格子状のシエ
プロンバツフル又はルーバーブラインド3(図で
は線で示してあるが実際は薄い板厚を有するもの
であつて他図も同様である)等で構成されてい
る。クライオポンプの排気作用は、真空容器4内
の残留気体分子をシエプロンバツフル又はルーバ
ーブラインド3等の開口部を通してみちびき、
4.2K又はそれ以下の温度に冷却されたクライオ
パネル1の表面に凝縮吸着することにより生じ
る。
クライオポンプの特徴としては、10-5Torr程
度の真空において単位開口面積当り数/sec・
cm2と大きな排気速度を有することである。この排
気速度を決定する重要な因子に開口部形状、すな
わち、シエプロンバツフル又はルーバーブライン
ドの開き角度、取付ピツチ等の形状がある。
最近、第2図に示される様にルーバーブライン
ドを使用したユニツト方式のクライオポンプが考
案されている。ルーバーブラインドは気体分子通
過確率ηがシエプロンバツフルの通過確率の2倍
程度大きくとれることが特徴とされている。第3
図にその一部分の詳細形状を示す。
第3図に示す様に、クライオパネル1は気体分
子の進入方向5に平行に配置され、その両側にθ1
の開き角のルーバー3が一定のピツチで設けられ
ている。各ユニツト間の距離をa、ユニツトの幅
をbとすると、ユニツト当りの気体分子の通過確
率ηは次式で決定される。
η=ηa・a/(a+b) ここではηaはユニツト間の通過確率を示す。
ユニツト間の通過確率ηaは、ルーバー3の通過
確率ηLにより支配されており、ηaとηLの関係は ηa∝ηL である。しかし、第3図のクライオポンプではク
ライオパネル1の両面を凝縮面として使用してい
るにもかかわらず、ルーバーブラインド3の通過
確率ηLが小さいために排気速度が制約されてい
る。この原因としては、ルーバー間が平行配置で
あるため、ルーバー間で反射をくり返し続ける停
留気体分子が存在し、これがクライオパネルに到
達するか、外側に飛び出すかの確率が各々1/2、
1/2であるためで排気速度を増すためには、これ
らの原因をとりのぞく必要がある。
〔発明の目的〕
本発明は気体分子の通過率の高いルーバーブラ
インドを有する高排気速度のクライオポンプを提
供することを目的としている。
〔発明の概要〕
本発明においては、液体ヘリウムで冷却される
クライオパネルと液体窒素で冷却されるルーバー
ブラインドとを有するクライオポンプにおいて、
排気用開口部に対してクライオパネルを垂直に設
け、この両側に最前部の開き角を基準に順次大き
くした開き角のルーバーブラインド配置で、か
つ、常温部からの熱輻射が直接クライオパネル面
に当らない限度で順次配置ピツチを大きく変えた
ルーバーブラインドを有させることにより、気体
分子の通過率の高いルーバーブラインドを有する
高排気速度のクライオポンプとするものである。
〔発明の実施例〕
以下、本発明の一実施例について第4図を参照
して説明する。第4図において1はクライオパネ
ルであり、3がルーバーブラインドである。ルー
バーブラインド3は輻射率が1に近くなる様に黒
化処理されている。又反対側は内面が黒化処理さ
れた窒素シールド2にかこまれている。ルーバー
ブラインド3は第4図に示すように最前部のルー
バーの開き角度θ1を基準にルーバーブラインド3
相互間がクライオパネル1側に開いた形状に順次
変化させ、最後のルーバーの開き角度θ2但し、θ1
<θ2となるように配置する。
さらに、ルーバーブラインド3は常温部側から
の最悪条件の場合の光又は熱輻射の進路6が直接
にクライオパネル1に達しない様に、ルーバーブ
ラインド3取付けのピツチを順次広くなる様に変
化させて配置する。
この様に構成されたルーバーブラインド3にお
いて、ルーバーブラインド3相互間が非平行にな
るため、ルーバーブラインド3相互間で反射をく
り返し続ける粒子は理論的には存在しなくなる。
又、ルーバーブラインド3相互間がクライオパネ
ル1側に開いた形状の通路であるため反射角の関
係で反射して進行する方向がクライオパネル1側
となる。
さらに、ルーバーブラインド3をクライオパネ
ル1面に直角に見た場合にクライオパネルを直視
できる面積が大きくとれる構成である。これらは
ルーバーブラインド3の通過確率ηLを大きくする
ように作用する。そして、常温部からの熱輻射は
クライオパネル1に到達しない。さらに、クライ
オポンプの排気速度はユニツト間の通過確率ηa
ら決まるため、ユニツト全体の通過確率ηが増大
し、排気速度を増大させることになる。
〔発明の効果〕
以上説明したように本発明によれば、次の様な
効果がある。
各ルーバーブラインドの開き角度を順次変える
ことにより、ルーバーブラインド相互間の対向面
は非平行面となるため、ルーバーブラインド相互
間に滞留する気体分子数が低下すると共に、対向
面がクライオパネル側にひらいた形状であるた
め、クライオパネルに到達しやすくなる。そし
て、常温部からの熱輻射はクライオパネルに到達
しない。これらのことは、ルーバーブラインドの
気体分子通過確率ηを増大し、実質的な排気速度
を飛躍的に増加させることが出来る。
また、同じ排気速度を有するクライオポンプを
製作する場合は、本発明の構成にすることによ
り、装置をコンパクトに出来る利点も有する。
【図面の簡単な説明】
第1図はクライオポンプの構成を示す模式的断
面図、第2図は従来のクライオポンプの要部を示
す断面図、第3図は第2図のユニツト2個を拡大
して示す断面図、第4図は本発明のクライオポン
プの一実施例の要部を示す断面図である。 1……クライオパネル、2……窒素シールド、
3……ルーバーブラインド又はシエプロンバツフ
ル、4……真空容器、5……気体分子の進行を示
す矢印、6……光又は熱輻射の進路を示す矢印。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 液体ヘリウムで冷却されるクライオパネルと
    液体窒素で冷却されるルーバーブラインドとを有
    するクライオポンプにおいて、排気用開口部に対
    してクライオパネルを垂直に設け、この両側に最
    前部の開き角を基準に順次大きくした開き角のル
    ーバーブラインド配置で、かつ常温部からの熱輻
    射が直接クライオパネル面に当らない限度で順次
    配置ピツチを大きく変えたルーバーブラインドを
    有することを特徴とするクライオポンプ。
JP18590283A 1983-10-06 1983-10-06 クライオポンプ Granted JPS6079183A (ja)

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JP18590283A JPS6079183A (ja) 1983-10-06 1983-10-06 クライオポンプ

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JP18590283A JPS6079183A (ja) 1983-10-06 1983-10-06 クライオポンプ

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JPS6079183A JPS6079183A (ja) 1985-05-04
JPH037028B2 true JPH037028B2 (ja) 1991-01-31

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ID=16178876

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JP18590283A Granted JPS6079183A (ja) 1983-10-06 1983-10-06 クライオポンプ

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5083445A (en) * 1989-01-20 1992-01-28 Hitachi, Ltd. Cryopump
US6920789B2 (en) 2002-07-01 2005-07-26 Yokio Sakai System for watching and forecasting changes in natural phenomena and weather based on sounds from the earth
JP5669895B2 (ja) * 2013-07-22 2015-02-18 住友重機械工業株式会社 クライオポンプ及びその製造方法

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JPS6079183A (ja) 1985-05-04

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