发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于,提供了一种新的运行时噪音较小,以能够降低空调器运行时的噪音的压缩机。
本发明的另一个目的在于,提供一种包括上述压缩机的空调器室外机。
本发明的再一个目的在于,提供一种包括上述压缩机的空调器。
为实现上述目的,本发明第一方面实施例提供了一种压缩机,用于空调器,空调器包括底盘,压缩机包括:压缩机本体,安装在底盘上;减振板,设置在底盘与压缩机本体之间;弹性脚垫,安装在底盘与减振板之间,用于支撑压缩机本体,弹性脚垫内设置有安装腔,安装腔内填充有弹性物质,弹性物质用于使脚垫具有弹性。
本发明第一方面的实施例提供的压缩机,是空调器的重要组成部分,由于压缩机使用场合的特殊性,对其噪声和振动特性要求也较高,而通过在压缩机本体和底盘之间设置减振板,从而能够通过减振板的弹性变形在压缩机振动时为其提供一定的缓冲空间,以缓解压缩机的振动,以便能够减小压缩机运行时的噪音,进而降低空调器运行时的噪音,从而解决了相关技术中因压缩机噪音过大影响用户体验的问题。同时,该种减振降噪的方案,减振板呈板形,因而具有一定的面积,从而相比于多点减振的方案而言,其与压缩机本体接触的更充分,因此其对压缩机本体的减振效果会更好,进而用户体验会更好。此外,压缩机振动时会带动与之连接的部件,当压缩机在高频剧烈振动时,在切向和径向力的作用下可能会引起与之连接部件的振裂,因而,在压缩机本体和底盘之间设置减振板,让压缩机本体和底盘紧密结合,使得减振板可以大量损耗传递至压缩机的振动能量,增大支撑力,减小各部件因振动而带来的作用力,同时,使得因振动而产生的噪音大大减少,达到降低噪音的目的,从而增加空调器的使用寿命,提升客户体验。此外,通过设置弹性脚垫,其弹性形变对压缩机可进行减振降噪,在压缩机运行而振动时,用于支撑压缩机的弹性脚垫的内部的弹性物质随之发生弹性变形,消耗压缩机的振动能量,从而能够减缓压缩机的振动,进而利用弹性脚垫达到对压缩机减振的效果。本发明中弹性脚垫内设置安装腔,安装腔内装填弹性物质,安装腔内形成密闭缓冲腔,弹性脚垫通过安装腔内的弹性物质对压缩机进行承重,当压缩机振动时,弹性物质随之弹性形变,进而通过弹性物质的弹性形变对压缩机进行减振。本发明中,弹性物质可以为多种,方便更换,弹性脚垫支撑压缩机,弹性脚垫也可以进行更换,例如:当压缩机重量很大,运行时振动范围很大时,在弹性脚垫的安装腔内添加弹性较好的弹性物质,或者直接更换减振效果好阻力大的弹性脚垫,使压缩机得到想要的减振效果;当压缩机重量很轻,运行时振动范围很小时,在弹性脚垫的安装腔内添加弹性一般,阻力较小的弹性物质,或者直接更换减振效果好阻尼小的弹性脚垫,使压缩机达到想要的减振效果。
另外,根据本发明上述实施例提供的压缩机还具有如下附加技术特征:
在上述技术方案中,优选地,减振板包括:基板;减振材料,安装在基板靠近压缩机本体的一面上。
在该技术方案中,可利用基板上的减振材料的弹性变形来缓冲压缩机的振动,以在压缩机振动时为其提供一定的缓冲空间,以减缓压缩机的振动,进而实现对压缩机的减振降噪。
在上述技术方案中,优选地,底盘上设置有多个第一安装孔,压缩机本体上设置有多个对应的第二安装孔,基板上设置有多个对应的第三安装孔;弹性脚垫为环形脚垫;其中,多个连接件的一端位于第一安装孔内,多个连接件的另一端通过环形脚垫的环孔穿过第三安装孔和第二安装孔,以使压缩机本体安装在底盘上。
在该技术方案中,底盘、压缩机本体和基板利用多个连接件通过第一安装孔、第二安装孔和第三安装孔安装在一起,且减振板设置在压缩机本体和底盘之间,增大了压缩机本体、减振板和减振板、底盘之间的接触面积,使得压缩机本体和底盘紧密结合,增加了结构的稳定性,减小了因压缩机振动而产生的切向和径向力的作用力,提高了空调器的使用寿命。
在上述技术方案中,优选地,连接件为连接螺栓。
在该技术方案中,采用螺栓连接方便安装,节省成本,简化生产工艺,提高生成效率,同时便于后续的拆卸维护。
在上述技术方案中,优选地,基板为金属板或塑料板,减振材料包括橡胶、塑料和棉花中的一种或多种。
在该技术方案中,金属板优选为钢板,因为钢板具有良好的机械性能、可加工性能好、强度高,且钢板具有很好的延展性和耐热性,基板为钢板可以为压缩机本体和减振板提供刚性连接,同时减振材料使用包括橡胶、塑料和棉花中的一种或多种,可以起到很好的减振效果。而基板为三角板,能够与压缩机的安装结构相适应。
在上述技术方案中,优选地,基板为三角板时,减振材料分布在三角板的边沿上。
在该技术方案中,减振材料分布在三角板的边沿上即不在三角板的中部设置减振材料,从而可省去部分材料的使用,因而能够减少减振材料的用量,以降低产品的成本。
在上述技术方案中,优选地,弹性物质为气体或液体。
在该技术方案中,优选的,弹性物质为气体或液体,将气体或液体装入到安装腔内,压缩机在运行过程中上下振动,安装腔内的气体或液体随着压缩机的振动,不断的被向上拉压和向下挤压,气体或液体内部不断摩擦,由于气体或液体阻力的作用,使得压缩机实现减振降噪的效果。气体或液体相比于固定而言,弹性大,减振效果好。液体的弹性物质,能够减少压缩机及空调器结构的共振振幅,从而避免压缩机及空调器结构因振动应力达到极限而造成破坏,有助于压缩机系统受到瞬时冲击后,能很快恢复到稳定状态,有助于减少因压缩机振动产生的声辐射,降低噪声。气体的弹性物质,能够克服液体粘滞阻尼的某些缺点,由于气体的压缩性较大,因此能承受较大位移,同时气体的粘滞性随温度变化不大,因而性能较稳定。
在上述技术方案中,优选地,弹性物质为空气。
在该技术方案中,空气作为弹性物质,具有无污染,易压缩,易于取得,降低成本等优点,将空气添加到安装腔内,压缩机在运行过程中上下振动,安装腔内的空气随着压缩机的振动,不断被压缩扩大,产生弹性形变,进而产生阻力,对压缩机进行减振降噪,同时安装腔内摩擦变大,温度升高,由于空气的粘性随着温度变化小,因而,空气作为弹性物质性能更稳定。
在上述技术方案中,优选地,安装腔的壁上设置由开口,弹性物质通过开口添加到安装腔内;其中,安装腔内还设置有密封件,密封件设置在安装腔的开口处,用于密封开口。
在该技术方案中,弹性物质可由开口添加到安装腔内,而密封件,比如海绵橡胶等用于密封安装腔的开口,以防止弹性物质泄露。
在上述技术方案中,优选地,第一安装孔、第二安装孔、第三安装孔、弹性脚垫和连接件的数量均为三个;其中,三个第一安装孔分布在同一三角形的三个顶点上。
在该技术方案中,三个第一安装孔分布在同一三角形的三个顶点上,使得三个不在一条直线上的第一安装孔确定了一个平面,即利用最少的连接件使压缩机本体、减振板和底盘稳定的安装在一起,简化了安装步骤,便于后续的拆卸维护,提高了工作效率。
在上述技术方案中,优选地,三个第一安装孔分布在正三角形的三个顶点上。
在该技术方案中,三个第一安装孔分布在正三角形的三个顶点上,正三角形三边相等,三个顶点受力均匀,采用这种结构形式,节省材料的同时保证了结构的稳定性。
在上述技术方案中,优选地,连接件的一端伸出第二安装孔;压缩机本体还包括固定件,固定件套设在连接件伸出安装孔的部位上。
在该技术方案中,压缩机本体还包括固定件,固定件套设在连接件伸出安装孔的部位上,使得连接件得以固定在压缩机本体上。
在上述技术方案中,优选地,连接件为连接螺栓,固定件包括螺母和垫片。
在该技术方案中,将连接件设置为螺栓,固定件设置为螺母和垫片,当压缩机长时间运行时,压缩机振动时间长,致使固定件和连接件连接处容易松动,可直接对螺栓和螺母进拧紧,无需更换,此外,螺栓和螺母相互配合使用,极大的方便了环形脚垫的拆卸安装,同时螺栓、螺母和垫片为常用的连接零件,方便更换,螺母的设置,使压缩机安装的更加牢靠,因而固定效果更好,同时螺母和垫片标准件易采购且价格便宜,因而能够减低成本。
在上述技术方案中,弹性脚垫为从靠近减振板的一端至弹性脚垫的另一端呈逐渐内收的锥形脚垫。
在该技术方案中,弹性脚垫下端小,承受压力大,能够提高承重能力,
此外,将弹性脚垫设置为上宽下窄的锥形脚垫,进而安装腔也为上宽下窄的结构,极大的方便弹性物质在安装腔内的运动。当安装腔内的弹性物质受到压缩机带来的向下的挤压作用时,弹性物质更容易向安装腔上部流动,减缓腔内压力,进而对压缩机进行减振降噪;当安装腔内的弹性物质在受到压缩机带来的向上拉力作用时,弹性物质更容易向安装腔下部流动,减缓压力,进而对压缩机进行减振降噪。
在上述技术方案中,环形脚垫为圆形脚垫。
在该技术方案中,环形脚垫优选设置为圆形脚垫,圆形为规则的形状,使得在承受压缩机带来的振动时,受力均匀,安装稳固,进而对压缩机的减振效果更好,另外,圆形能使产品自身保持平衡,从而能够确保压缩机平衡。
在上述技术方案中,压缩机本体包括壳体,壳体的表面上设置有减振涂层或壳体为阻尼壳体。
在该技术方案中,在压缩机壳体上设置有减振涂层,通过壳体上的减振涂层而减轻压缩机壳体在运转中因振动而产生的噪音,使得压缩机能平稳、安静地运转,使得用户体验到一个安静的空调工作环境,进而提升了用户体验;此外,涂覆在壳体上的减振涂层在减轻振动的同时,也降低了壳体因振动而产生的零部件松动脱落的问题,避免了压缩机存在的安全隐患,提升了产品的安全性能,延长了产品的使用寿命。此外,结合本发明弹性脚垫的设置,能够更好的达到减振降噪的效果。当然,在另一技术方案中,也可直接将壳体设置为阻尼壳体,阻尼壳体即为一种带有阻尼功效的壳体,具体地,比如可在加工制作壳体时,在制作壳体的材料中加入一定的阻尼涂料,以使壳体自身具有一定的减振、降噪的功能,此外,阻尼涂料可将压缩机工作时产生的振动机械能转变为热能而耗散掉,进而减轻压缩机在运转中因振动而产生的噪音,通过壳体和阻尼涂料的双重降噪功效,另外,阻尼壳体也可以是两个板之间夹阻尼涂层的阻尼复合钢板。
在上述技术方案中,减振涂层外设置有保护涂层。
在该技术方案中,在减振涂层外设置保护涂层,使得减振涂层不易脱落,提高了减振涂层的使用寿命;同时,通过保护涂层的设置,也可防止压缩机生锈或被腐蚀,因而能够提高压缩机耐酸碱和防锈、防腐蚀的能力,进而可提高压缩机的使用寿命。
本发明第二方面的实施例提供了一种空调器室外机,该空调器室外机包括上述任一实施例提供的压缩机。
根据本发明第二方面的实施例提供的空调器室外机,具有本发明第一方面的任一实施例提供的压缩机,因此,该空调器室外机具有第一方面的任一实施例提供的压缩机的全部有益效果,在此不一一列举。
本发明第三方面的实施例提供了一种空调器,该空调器包括上述任一实施例提供的压缩机。
根据本发明第三方面的实施例提供的空调器,具有本发明第一方面的任一实施例提供的压缩机,因此,该空调器具有第一方面的任一实施例提供的压缩机的全部有益效果,在此不一一列举。
在上述技术方案中,优选地,空调器包括一体式空调器和分体式空调器;其中,分体式空调器包括室内机和室外机,压缩机设置在室外机内包括上述任一实施例提供的压缩机。
在该技术方案中,可将压缩机应用在一体式空调器中,也可应用在分体式空调器的室外机中。该空调器室外机包括上述任一实施例提供的压缩机。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
下面参照图3和图4描述根据本发明的一些实施例所述的压缩机1和空调器。
如图3和图4所示,为实现上述目的,本发明第一方面实施例提供了一种压缩机,用于空调器,空调器包括底盘3,压缩机包括:压缩机本体1,安装在底盘3上;减振板12,设置在底盘3与压缩机本体1之间;弹性脚垫2,安装在底盘3与减振板12之间,用于支撑压缩机本体1,弹性脚垫2内设置有安装腔21,安装腔21内填充有弹性物质22,弹性物质22用于使脚垫具有弹性。
本发明第一方面的实施例提供的压缩机,是空调器的重要组成部分,由于压缩机使用场合的特殊性,对其噪声和振动特性要求也较高,而通过在压缩机本体1和底盘3之间设置减振板12,从而能够通过减振板12的弹性变形在压缩机振动时为其提供一定的缓冲空间,以缓解压缩机的振动,以便能够减小压缩机运行时的噪音,进而降低空调器运行时的噪音,从而解决了相关技术中因压缩机噪音过大影响用户体验的问题。同时,该种减振降噪的方案,减振板12呈板形,因而具有一定的面积,从而相比于多点减振的方案而言,其与压缩机本体1接触的更充分,因此其对压缩机本体1的减振效果会更好,进而用户体验会更好。此外,压缩机振动时会带动与之连接的部件,当压缩机在高频剧烈振动时,在切向和径向力的作用下可能会引起与之连接部件的振裂,因而,在压缩机本体1和底盘3之间设置减振板12,让压缩机本体1和底盘3紧密结合,使得减振板12可以大量损耗传递至压缩机的振动能量,增大支撑力,减小各部件因振动而带来的作用力,同时,使得因振动而产生的噪音大大减少,达到降低噪音的目的,从而增加空调器的使用寿命,提升客户体验。此外,通过设置弹性脚垫2,其弹性形变对压缩机可进行减振降噪,在压缩机运行而振动时,用于支撑压缩机的弹性脚垫2的内部的弹性物质22随之发生弹性变形,消耗压缩机的振动能量,从而能够减缓压缩机的振动,进而利用弹性脚垫2达到对压缩机减振的效果。本发明中弹性脚垫2内设置安装腔21,安装腔21内装填弹性物质22,安装腔21内形成密闭缓冲腔,弹性脚垫2通过安装腔21内的弹性物质22对压缩机进行承重,当压缩机振动时,弹性物质22随之弹性形变,进而通过弹性物质22的弹性形变对压缩机进行减振。本发明中,弹性物质22可以为多种,方便更换,弹性脚垫2支撑压缩机,弹性脚垫2也可以进行更换,例如:当压缩机重量很大,运行时振动范围很大时,在弹性脚垫2的安装腔21内添加弹性较好的弹性物质22,或者直接更换减振效果好阻力大的弹性脚垫2,使压缩机得到想要的减振效果;当压缩机重量很轻,运行时振动范围很小时,在弹性脚垫2的安装腔21内添加弹性一般,阻力较小的弹性物质22,或者直接更换减振效果好阻尼小的弹性脚垫2,使压缩机达到想要的减振效果。
另外,根据本发明上述实施例提供的压缩机还具有如下附加技术特征:
在本发明的一个实施例中,优选地,减振板12包括:基板122;减振材料124,安装在基板122靠近压缩机本体1的一面上。
在该实施例中,如图4所示,可利用基板122上的减振材料124的弹性变形来缓冲压缩机的振动,以在压缩机振动时为其提供一定的缓冲空间,以减缓压缩机的振动,进而实现对压缩机的减振降噪。
在本发明的一个实施例中,优选地,底盘3上设置有多个第一安装孔,压缩机本体1上设置有多个对应的第二安装孔,基板122上设置有多个对应的第三安装孔1222;弹性脚垫2为环形脚垫;其中,多个连接件5的一端位于第一安装孔内,多个连接件5的另一端通过环形脚垫的环孔穿过第三安装孔1222和第二安装孔,以使压缩机本体1安装在底盘3上。
在该实施例中,底盘3、压缩机本体1和基板122利用多个连接件5通过第一安装孔、第二安装孔和第三安装孔1222安装在一起,且减振板12设置在压缩机本体1和底盘3之间,增大了压缩机本体1、减振板12和减振板12、底盘3之间的接触面积,使得压缩机本体1和底盘3紧密结合,增加了结构的稳定性,减小了因压缩机振动而产生的切向和径向力的作用力,提高了空调器的使用寿命。
在本发明的一个实施例中,优选地,连接件5为连接螺栓。
在该实施例中,采用螺栓连接方便安装,节省成本,简化生产工艺,提高生成效率,同时便于后续的拆卸维护。
在本发明的一个实施例中,优选地,基板122为金属板或塑料板,减振材料124包括橡胶、塑料和棉花中的一种或多种。
在该实施例中,金属板优选为钢板,因为钢板具有良好的机械性能、可加工性能好、强度高,且钢板具有很好的延展性和耐热性,基板122为钢板可以为压缩机本体1和减振板12提供刚性连接,同时减振材料124使用包括橡胶、塑料和棉花中的一种或多种,可以起到很好的减振效果。而基板122为三角板,能够与压缩机的安装结构相适应。
在本发明的一个实施例中,优选地,基板122为三角板时,减振材料124分布在三角板的边沿上。
在该实施例中,减振材料124分布在三角板的边沿上即不在三角板的中部设置减振材料124,从而可省去部分材料的使用,因而能够减少减振材料124的用量,以降低产品的成本。
在本发明的一个实施例中,优选地,弹性物质22为气体或液体。
在该实施例中,优选的,弹性物质22为气体或液体,将气体或液体装入到安装腔21内,压缩机在运行过程中上下振动,安装腔21内的气体或液体随着压缩机的振动,不断的被向上拉压和向下挤压,气体或液体内部不断摩擦,由于气体或液体阻力的作用,使得压缩机实现减振降噪的效果。气体或液体相比于固定而言,弹性大,减振效果好。液体的弹性物质22,能够减少压缩机及空调器结构的共振振幅,从而避免压缩机及空调器结构因振动应力达到极限而造成破坏,有助于压缩机系统受到瞬时冲击后,能很快恢复到稳定状态,有助于减少因压缩机振动产生的声辐射,降低噪声。气体的弹性物质22,能够克服液体粘滞阻尼的某些缺点,由于气体的压缩性较大,因此能承受较大位移,同时气体的粘滞性随温度变化不大,因而性能较稳定。
在本发明的一个实施例中,优选地,弹性物质22为空气。
在该实施例中,空气作为弹性物质22,具有无污染,易压缩,易于取得,降低成本等优点,将空气添加到安装腔21内,压缩机在运行过程中上下振动,安装腔21内的空气随着压缩机的振动,不断被压缩扩大,产生弹性形变,进而产生阻力,对压缩机进行减振降噪,同时安装腔21内摩擦变大,温度升高,由于空气的粘性随着温度变化小,因而,空气作为弹性物质22性能更稳定。
在本发明的一个实施例中,优选地,安装腔21的壁上设置由开口,弹性物质22通过开口添加到安装腔21内;其中,安装腔21内还设置有密封件23,密封件23设置在安装腔21的开口处,用于密封开口。
在该实施例中,弹性物质22可由开口添加到安装腔21内,而密封件23,比如海绵橡胶等用于密封安装腔21的开口,以防止弹性物质22泄露。
在本发明的一个实施例中,优选地,第一安装孔、第二安装孔、第三安装孔1222、弹性脚垫2和连接件5的数量均为三个;其中,三个第一安装孔分布在同一三角形的三个顶点上。
在该实施例中,三个第一安装孔分布在同一三角形的三个顶点上,使得三个不在一条直线上的第一安装孔确定了一个平面,即利用最少的连接件5使压缩机本体1、减振板12和底盘3稳定的安装在一起,简化了安装步骤,便于后续的拆卸维护,提高了工作效率。
在本发明的一个实施例中,优选地,三个第一安装孔分布在正三角形的三个顶点上。
在该实施例中,三个第一安装孔分布在正三角形的三个顶点上,正三角形三边相等,三个顶点受力均匀,采用这种结构形式,节省材料的同时保证了结构的稳定性。
在本发明的一个实施例中,优选地,连接件5的一端伸出第二安装孔;压缩机本体1还包括固定件,固定件套设在连接件5伸出安装孔的部位上。
在该实施例中,压缩机本体1还包括固定件,固定件套设在连接件5伸出安装孔的部位上,使得连接件5得以固定在压缩机本体1上。
在本发明的一个实施例中,优选地,连接件5为连接螺栓,固定件包括螺母42和垫片41。
在该实施例中,将连接件5设置为螺栓,固定件设置为螺母42和垫片41,当压缩机长时间运行时,压缩机振动时间长,致使固定件和连接件5连接处容易松动,可直接对螺栓和螺母42进拧紧,无需更换,此外,螺栓和螺母42相互配合使用,极大的方便了环形脚垫的拆卸安装,同时螺栓、螺母42和垫片41为常用的连接零件,方便更换,螺母42的设置,使压缩机安装的更加牢靠,因而固定效果更好,同时螺母42和垫片41标准件易采购且价格便宜,因而能够减低成本。
在本发明的一个实施例中,弹性脚垫2为从靠近减振板12的一端至弹性脚垫2的另一端呈逐渐内收的锥形脚垫。
在该实施例中,弹性脚垫2下端小,承受压力大,能够提高承重能力,
此外,将弹性脚垫2设置为上宽下窄的锥形脚垫,进而安装腔21也为上宽下窄的结构,极大的方便弹性物质22在安装腔21内的运动。当安装腔21内的弹性物质22受到压缩机带来的向下的挤压作用时,弹性物质22更容易向安装腔21上部流动,减缓腔内压力,进而对压缩机进行减振降噪;当安装腔21内的弹性物质22在受到压缩机带来的向上拉力作用时,弹性物质22更容易向安装腔21下部流动,减缓压力,进而对压缩机进行减振降噪。
在本发明的一个实施例中,环形脚垫为圆形脚垫。
在该实施例中,环形脚垫优选设置为圆形脚垫,圆形为规则的形状,使得在承受压缩机带来的振动时,受力均匀,安装稳固,进而对压缩机的减振效果更好,另外,圆形能使产品自身保持平衡,从而能够确保压缩机平衡。
在本发明的一个实施例中,压缩机本体1包括壳体,壳体的表面上设置有减振涂层或壳体为阻尼壳体。
在该实施例中,在压缩机壳体上设置有减振涂层,通过壳体上的减振涂层而减轻压缩机壳体在运转中因振动而产生的噪音,使得压缩机能平稳、安静地运转,使得用户体验到一个安静的空调工作环境,进而提升了用户体验;此外,涂覆在壳体上的减振涂层在减轻振动的同时,也降低了壳体因振动而产生的零部件松动脱落的问题,避免了压缩机存在的安全隐患,提升了产品的安全性能,延长了产品的使用寿命。此外,结合本发明弹性脚垫2的设置,能够更好的达到减振降噪的效果。当然,在另一实施例中,也可直接将壳体设置为阻尼壳体,阻尼壳体即为一种带有阻尼功效的壳体,具体地,比如可在加工制作壳体时,在制作壳体的材料中加入一定的阻尼涂料,以使壳体自身具有一定的减振、降噪的功能,此外,阻尼涂料可将压缩机工作时产生的振动机械能转变为热能而耗散掉,进而减轻压缩机在运转中因振动而产生的噪音,通过壳体和阻尼涂料的双重降噪功效,另外,阻尼壳体也可以是两个板之间夹阻尼涂层的阻尼复合钢板。
在本发明的一个实施例中,减振涂层外设置有保护涂层。
在该实施例中,在减振涂层外设置保护涂层,使得减振涂层不易脱落,提高了减振涂层的使用寿命;同时,通过保护涂层的设置,也可防止压缩机生锈或被腐蚀,因而能够提高压缩机耐酸碱和防锈、防腐蚀的能力,进而可提高压缩机的使用寿命。
本发明第二方面的实施例提供了一种空调器室外机,该空调器室外机包括上述任一实施例提供的压缩机。
根据本发明第二方面的实施例提供的空调器室外机,具有本发明第一方面的任一实施例提供的压缩机,因此,该空调器室外机具有第一方面的任一实施例提供的压缩机的全部有益效果,在此不一一列举。
本发明第三方面的实施例提供了一种空调器,该空调器包括上述任一实施例提供的压缩机。
根据本发明第三方面的实施例提供的空调器,具有本发明第一方面的任一实施例提供的压缩机,因此,该空调器具有第一方面的任一实施例提供的压缩机的全部有益效果,在此不一一列举。
在本发明的一个实施例中,优选地,空调器包括一体式空调器和分体式空调器;其中,分体式空调器包括室内机和室外机,压缩机设置在室外机内包括上述任一实施例提供的压缩机。
在该实施例中,可将压缩机应用在一体式空调器中,也可应用在分体式空调器的室外机中。该空调器室外机包括上述任一实施例提供的压缩机。
具体地,表1为一体机不同方位检测噪音值对比表,表2为室外机不同方位制热噪音值对比表,如表1和表2所示,通过在压缩机本体12和底盘3之间设置减振板12,减小了压缩机1运行时的噪音,进而降低了空调器运行中的噪音,减小噪音的效果与相关技术中单纯通过橡胶垫16'对压缩机1'减振相比得到了的提高,解决了相关技术中因压缩机1'噪音过大影响用户体验的问题。此外,压缩机1振动时会带动与之连接的部件,当压缩机1在高频剧烈振动时,在切向和径向力的作用下可能会引起与之连接部件的振裂,因而,在压缩机本体12和底盘3之间设置减振板12,让压缩机本体12和底盘3紧密结合,使得减振板12可以大量损耗传递至压缩机1的振动能量,增大支撑力,减小各部件因振动而带来的作用力,同时,使得因振动而产生的噪音大大减少,达到降低噪音的目的,从而提高空调器的使用寿命,提升客户体验。
表1
表2
选取本发明设计中的具有弹性脚垫的压缩机及相关技术的压缩机进行振动值检测,本次实验所选取的实验对象都是随机抽样选取的,本发明提供的压缩机除具有弹性脚垫技术特征以外都与相关技术中的压缩机相同,分别对相关技术和本发明的压缩机振动值进行检测,检测区间为运行频率10~28Hz,实验数据如下表3(单位μm)所示:
表3
通过表1可以看出本发明的压缩机在10~28Hz之间的各个频率上的振动值均小于相关技术中的振动值,在频率为18Hz时,相关技术中的压缩机振动值为36μm,而本发明的压缩机振动值为23μm,相差达到13μm,其减振效果明显。
根据本发明提供一个实施例,对现有压缩机进行涂刷减震涂层的改造后,对现有的压缩机与改造后的压缩机分别进行实验而得到的噪音数据如表4所示:
表4
由表1至表4可知,通过本发明的改进,压缩机运行中的噪音都有所下降,因而能够提高用户体验。
在本发明中,术语“连接”、“安装”、“固定”等均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。