Abstract:
Hybrid gas bearing, planar spring clearance seal, compressors and methods that provide a hybrid planar spring supported/gas bearing supported piston. In accordance with the method, a gas bearing is energized to center the piston in the cylinder prior to rigidly attaching the planar spring or springs between the piston and the compressor frame. This automatically and very accurately centers the piston in the cylinder to provide the added stiffness of a planar spring and gas bearing in an easily manufactured configuration. Various exemplary embodiments are disclosed, including embodiments having the piston cantilevered from one end using a single or multiple springs, an embodiment having a spring on each end of the piston, a double piston embodiment and embodiments using and not using the gas bearing during operation of the compressors.
Abstract:
Procédé d'amortissement du déplacement sous l'action d'une force extérieure d'au moins un piston (10, 20) d'un moteur électrodynamique linéaire comprenant au moins une bobine (11, 21) d'induction à laquelle le piston est magnétiquement couplé. Ledit procédé comprend les étapes consistant à: détecter dans ladite bobine d'induction un courant induit (l' ind ) par ledit déplacement du piston, générer et appliquer à la bobine (11, 21) d'induction un courant (l' ind ) d'amortissement amplifié par rapport audit courant induit. Application aux machines cryogéniques destinées à être embarquées dans des engins spatiaux.
Abstract:
The invention relates to a gas thrust bearing, in particular for a linear compressor. Said bearing comprises a bearing bush (23) that surrounds a cavity (22) and a body (36) that can be displaced in said cavity (22). The bearing bush (23) is penetrated by a plurality of supply bores (35), which can admit compressed gas from the exterior (24) of said bush (23) in order to form a gas cushion that supports the displaceable body (36) in the interior (22). The body (36) and the bearing bush (23) are manufactured from materials with different thermal expansion coefficients.
Abstract:
A preferred embodiment of the MEMS cooling device of the invention comprises one or more MEMS micro-channel volumes in communication with one or more MEMS micro-pump assemblies wherein each micro-pump assembly is comprised of a flexure valve, such as a leaf valve and means to drive a coolant through the channel volumes such as an electrostatic interleaved comb drive structure. A preferred embodiment comprises an inlet micro-pump assembly and an outlet micro-pump assembly but the device may also be fabricated with a single pump mechanism per channel volume.
Abstract:
Ein Linearverdichter hat einen Zylinder (1), der eine Zylinderwand und eine von der Zylinderwand umschlossene Kammer (22) umfasst, einen Elektromagneten (6,10) und einem in der Kammer (22) des Zylinders (1) durch ein Magnetfeld des Elektromagneten (6, 10) antreibbaren Kolben (23). Eine Außenseite (5) der Wand ist wenigstens lokal mit Druckgas beaufschlagbar und mit Durchgangsöffnungen (29) versehen, die einen Zutritt des Druckgases in die Kammer (22) ermöglichen. Der Kolben (23) ist magnetisch und Polschuhe (8, 9) des Elektromagneten (6, 10) sind in axialer Richtung des Zylinders (1) beabstandet an von den Durchgangsöffnungen (29) freien Bereichen der Außenseite (5) der Zylinderwand angeordnet.
Abstract:
Ein Verdichter umfasst einem Zylinder (15), in dem eine Verdichterkammer (14) von kreisrundem Querschnitt gebildet ist, wobei in einer Stirnwand (12) des Zylinders (15) Ein- und Auslassöffnungen (18, 19) für ein zu verdichtendes Medium gebildet sind, und einen in der Verdichterkammer (14) hin und her beweglichen Hubkolben (32), der an seiner der Stirnwand (12) zugewandten Oberfläche einen Austreibervorsprung (33) trägt, der in einer Totpunktstellung des Hubkolbens (32) in die Auslassöffnung (18) eingreift. Die Längsachse des Zylinders (15) verläuft durch die Auslassöffnung (18).
Abstract:
Ein Linearverdichter umfasst einen Zylinder (1), einen in dem Zylinder (1) zwischen einem oberen und einem unteren Totpunkt beweglichen, einen Verdichtungsraum (14) begrenzenden Kolben (9), einen mit dem Kolben (9) verbundenen Permanentmagneten (12) und eine Quelle (5, 7) für ein magnetisches Wechselfeld, in welchem der Permanentmagnet (12) zum Antreiben des Kolbens (9) oszillierend bewegbar ist. Wenn der Kolben (9) am oberen Totpunkt ist, erstreckt der Magnet (12) sich in eine Region des Zylinders, die, wenn der Kolben (9') am unteren Totpunkt ist, Teil des Verdichtungsraums (14) ist.
Abstract:
A machine includes at least one piston(1) reciprocally movable in a cylinder(2), at least two balancing rotors (3c, 3d) mounted for oscillating rotational movement about an axis or axes (4) transverse to the axis of motion of the piston, one balancing rotor having a centre of mass on one side of and another balancing rotor having a centre of mass on an opposite side of the axis or axes of motion of the rotors, and at least one connecting member or mechanism between the piston and rotors so that the rotors move in opposition to the reciprocal movement of the piston. The machine may be an electrical machine such as an electric motor or generator. An electronic control system may control piston motion or output waveform.
Abstract:
The present invention discloses a controlling apparatus and method for a linear compressor which can provide an efficient control, by selectively performing an operation which is not affected by a capacitor and an operation which does not include a phase control according to a load. The controlling apparatus for the linear compressor includes an LC path composed of a coil winding portion of the linear compressor and a capacitor, a phase control path composed of the coil winding portion and a phase control unit, and a switch means for selectively applying power to one of the LC path and the phase control path.