KR102131892B1 - 관성모멘트의 제어방법 및 이를 이용한 원심분리기 - Google Patents
관성모멘트의 제어방법 및 이를 이용한 원심분리기 Download PDFInfo
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Abstract
Description
도 2는 일정한 반경을 가진 원통형 로터의 관성모멘트를 나타낸 도면,
도 3은 여러 가지 반경을 가진 원통형 로터의 관성모멘트를 나타낸 도면,
도 4는 로터의 반경이 선형적으로 변하는 로터에 있어서의 관성모멘트를 나타낸 도면,
도 5는 도 2의 관성모멘트를 이용한 원심분리기의 단면 구성도,
도 6은 도 3의 관성모멘트를 이용한 원심분리기의 단면 구성도,
도 7은 도 4의 관성모멘트를 이용한 원심분리기의 단면 구성도,
도 8은 튜브의 체결부 및 테이퍼부를 보여주기 위한 측면 구성도,
도 9는 결합수단을 보여주기 위한 단면 구성도.
11 : 하우징
111 : 수납부
12 : 플랜지
20 : 로터
21 : 안착공간부
21a : 바텀공간
21b : 미들공간
21c : 탑공간
22 : 메인바디
23 : 서브바디
24 : 결합수단
241 : 끼움부
242 : 대응끼움부
243 : 스토퍼
30 : 튜브
31 : 바텀체
32 : 미들체
33 : 탑체
34 : 체결부
35 : 테이퍼부
40 : 샤프트
50 : 구동수단
51 : 구동모터
52 : 방진부재
Claims (6)
- 삭제
- 본체(10);
상기 본체(10) 내에 배치되고 다수의 안착공간부(21)를 갖는 로터(20);
상기 로터(20)의 안착공간부(21)에 삽입되는 튜브(30);
상기 로터(20)의 중심에 결합되는 샤프트(40); 및
상기 샤프트(40)에 회전동력을 전달하는 구동수단(50);
을 포함하되,
상기 로터(20)의 안착공간부(21)는 상기 샤프트(40) 중심을 향하여 기울어져 있으면서 비(非)원통형 공간 구조로 이루어져 있고,
상기 튜브(30)는 상기 안착공간부(21)와 대응되게 비원통형 입체 구조로 이루어져 있으며,
혼합물의 입자 분리 시 관성모멘트의 제어방법에 의해 산출된 관성모멘트를 이용하여 이에 맞는 구조의 로터(20)를 선택하게 되되,
상기 관성모멘트의 제어방법은
일정한 반경을 갖는 원통형 로터(20), 여러 반경을 갖는 원통형 로터(20), 그리고 선형적인 반경을 갖는 로터(20) 각각을 이용해 혼합물에서 일정한 부피와 크기를 갖는 입자들이 분리되는 입자 대의 관성모멘트를 계산할 수 있는 인자를 확보하고,
각 로터(20)의 회전 운동 시 입자의 질량을 관성모멘트로 대체하는 것이고,
상기 로터(20)는 상기 샤프트(40)와의 결합을 위한 메인바디(22)와, 상기 각 안착공간부(21)가 방사상(放射狀)으로 배치되고 상기 메인바디(22) 외벽을 따라 끼워지게 되는 환형(環形)의 서브바디(23)와, 상기 메인바디(22)에 끼워진 상기 서브바디(23)의 탈장착을 위한 결합수단(24)으로 이루어진 것을 특징으로 하는 관성모멘트의 제어방법을 이용한 원심분리기.
- 제 2 항에 있어서,
상기 로터(20)의 안착공간부(21)는 하부 측에 바텀공간(21a)과, 상기 바텀공간(21a) 상부 측에 배치되고 상기 바텀공간(21a) 보다 직경이 큰 미들공간(21b)과, 상기 미들공간(21b) 상부 측에 배치되고 상기 미들공간(21b) 보다 직경이 큰 탑공간(21c)으로 이루어지고,
상기 튜브(30)는 상기 바텀공간(21a), 미들공간(21b) 및 탑공간(21c) 각각에 대응되는 형상을 갖는 바텀체(31), 미들체(32) 및 탑체(33)로 이루어진 것을 특징으로 하는 관성모멘트의 제어방법을 이용한 원심분리기.
- 제 2 항에 있어서,
상기 로터(20)의 안착공간부(21)는 하부에서 상부로 갈수록 점차 확경되는 상광하협의 단면 공간 구조로 이루어지고,
상기 튜브(30)는 상광하협의 입체 구조로 이루어진 것을 특징으로 하는 관성모멘트의 제어방법을 이용한 원심분리기.
- 제 2 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 튜브(30)에는 상단에 형성되는 캡용 체결부(34)와, 내주면을 따라 하방으로 기울어지게 돌출 형성되는 테이퍼부(35)가 구비되어 있는 것을 특징으로 하는 관성모멘트의 제어방법을 이용한 원심분리기.
- 삭제
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