CN1536224A - 空气压缩机 - Google Patents

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Abstract

一种压缩机,具有空气贮槽部和压缩机主体一体设置的结构,不减少排出空气量而可高效地抑制波动,减少构成空气压缩机的部件数的同时,可缩短其组装作业,也可对应地小型化。压缩机是在具有通过压缩体5的往复运动压缩空气的压缩室3、4和从压缩室3、4排出空气的排出室11的压缩机主体上,一体地设置可以抑制排出空气的波动的空气贮槽部而构成的。

Description

空气压缩机
技术领域
本发明涉及空气压缩机,特别是涉及能将使用电磁往复式压缩机的压气机等小型化、不减少空气排出量,而且尽量减少排出空气波动的空气压缩机。
背景技术
已知的这种空气压缩机,作为压缩驱动源的一个例子是使用电磁往复式压缩机等压缩空气,该压缩空气通过分体设置的空气贮槽排出到外部。
本发明人提出了一种压缩机,其具有以下的构造,为了不将从压缩机排出的空气的波动传递到外部,设置临时储存从压缩机排出的压缩空气的缓冲用的空气贮槽,并且与压缩机部位分体设置,通过设置在压缩机排出口的喷嘴向分体的空气贮槽排出压缩空气,来抑制空气的波动(例如,参照专利文献1)。
专利文献1
特开2000-45943号公报
专利文献1,由于设置分体的空气贮槽,向该空气贮槽临时储存排出空气,所以可抑制空气的波动,但此时,若不将空气贮槽的容积作成大到一定程度仍是不能抑制波动的。
另外,还存在如下问题,即不仅增加构成空气贮槽的部件和连接空气贮槽和压缩机等的部件数,而且增加其组装的工时,成本也提高。
本发明就是鉴于上述的问题而开发的,其目的在于提供空气压缩机,其是将空气贮槽与压缩机整体地设置,在不减少排出空气量下能有效地抑制波动,减少构成空气压缩机的部件数和简化组装操作及设备小型化。
发明内容
为于达到上述的目的,权利要求1的发明是空气压缩机,其是在具有通过压缩体的往复运动压缩空气的压缩室和从该压缩室排出空气的排出室的压缩机主体上,一体地设置抑制排出空气波动的空气贮槽。
权利要求2的发明是权利要求1所述的空气压缩机,其中上述排出室和空气贮槽部通过排出孔连接,该空气贮槽部是由上述排出室一体延伸设置的延伸部和覆盖在该延伸部上形成内部容积的结构构成。
权利要求3的发明是权利要求1或权利要求2所述的空气压缩机,其中的压缩机主体,是由一体地设置了磁性体或永久磁铁的压缩体和、设置在上述磁性体或永久磁铁周边的固定电磁铁和在一个方向复位上述压缩体的复位机构组成的电磁往复式压缩机。
因此,驱动空气压缩机时,通过压缩体的往复运动在压缩室内空气被压缩,从压缩室排出至排出室后,压缩空气膨胀,接着,在排出孔被压缩的同时,膨胀后的空气排出到与压缩机主体一体地设置的空气贮槽部,压缩空气贮槽部内的空气在排出口被压缩的同时排出到空气压缩机的外部,在不减少空气量下可高效地抑制波动。
具体实施方式
按照附图说明作为本发明的空气压缩机的一个例子,适用于电磁往复式压缩机的实施方式。
图1是表示电磁往复式压缩机的横断面,后述的图3的A-A线断面图,图2是图1的概略说明图。在图中,1是压缩机主体、2是压缩机主体1的外壳,该外壳2是由前部壳2a、后部壳2b及顶盖2c构成。在外壳2中,在压缩空气排出侧的内部设置圆筒形衬里9a形成的汽缸9,相对该汽缸9滑动自如地嵌入作为活塞(压缩体)5的前部侧的顶盖6。在顶盖6上沿圆周方向适宜地设置数个贯通孔6a,在贯通孔6a的顶盖2c侧设置可打开的阀13a。
顶盖2c安装成可以盖住前部壳2a的汽缸9侧,在压缩机主体1内部形成通过活塞5的往复运动压缩空气的2个压缩室3、4。通过活塞5的贯通孔6a的空气进入到各压缩室3、4内,在汽缸9内部通过活塞5进行压缩。10a是环状的密封部件,密封着前部壳2a和顶盖2c。10b是密封前部壳2a的汽缸9的顶端部和顶盖2c的环状的密封部件。
在前部壳2a和顶盖2c上形成排出室11,在汽缸9上设置流通孔12,在排出室11的方向设置可打开的阀13b。排出室11通过流通孔12与压缩室3、4连通,由于活塞5的往复运动而被压缩的、来自压缩室3、4的空气排出到排出室11。
15是空气贮槽部,其是与压缩机主体1整体地设置构成,可以抑制空气的波动,该空气贮槽部15和排出室11通过在顶盖2c规定的位置适置数个排出孔14连通着。16是盖住空气贮槽部15的盖,空气贮槽部15将顶盖2c向前方延伸,与排出室11一体地形成的延伸部8和在该延伸用盖16盖住后形成内部容积15a而构成的。在顶盖2c的延伸部8的顶端盖16间设置环状的密封部件10c,使空气贮槽部15不泄漏。26是排出空槽部15的空气的排出口,其是设置在延伸部8上。
另一方面,在活塞5的后部侧使圆筒部5a与活塞5一体地形成,该部5a滑动自如地插入在内嵌衬筒17的后部侧的活塞18内。19是弹簧(机构),该弹簧19的一端侧插入到圆筒部5a内侧,另外一端通过球20固被汽缸18支持的垫片21上赋予弹性,将整个活塞5向顶部6方向赋予势22是电枢(磁性体或永久磁铁),其是在活塞5的略中间附近与活塞5一成的,在电枢22的周围的外壳2侧设置磁芯23a,在该磁芯23a上卷绕23b,设置形成磁极的固定电磁铁23。在每个线圈23b间设置将未图示的变成半弦波的整流器。各活塞5、5,在固定电磁铁23消磁时,通过弹簧的弹力朝顶盖6挤出汽缸9内空气的方向滑动,另一方面,在固定电磁铁励磁时,电枢22被拉回,活塞5全体沿收缩弹簧19的方向滑动,将外内的空气流入到活塞9内。25是设置在外壳2的吸入口,活塞5在挤出的方向方向滑动时,从该吸入口25将外部空气流入到外壳2内部。
以下,说明压缩机主体1的动作。
在接通压缩机主体1的电源时,压缩室3或4的任何一侧的固定电磁铁互励磁,各压缩室3或4的活塞5每半周期相互错开地往复动作。通过活的动作从压缩室3、4交互得到空气,任何一侧的活塞5通过经常挤出空气连续得到空气。
压缩室3侧的固定电磁铁23被励磁时,电枢22在返回的方向产生作用活塞5在收缩弹簧19的方向滑动。此时,由于压缩室3内的容积扩大,室的压力降低,压力降低时,阀13a打开从吸入口25流入到外壳2内的空气过贯通孔6a流入到压缩室3内。
另一方面,在压缩室4侧,由于固定电磁铁23消磁,活塞5通过弹簧的弹力沿挤出压缩室3内空气的方向滑动,此时,由于对于阀13a在闭阀方向施加压力,所以压缩室4内的空气打开阀13b通过连通孔12排出到排出室11中。
接着,将压缩室3侧的固定电磁铁23消磁,使压缩室4侧的固定电磁铁23励磁时,压缩室3侧的活塞5沿挤出流入到压缩室3内的空气的方向滑动,打开阀13b通过连通孔12,将空气排出到排出室11的同时,压缩室4侧的活塞5在收缩弹簧19的方向滑动,打开阀13a通过连通孔6a,将外壳2内的空气流入到压缩室4内。这样流入到压缩室3、4内的空气通过各活塞5、5的往复运动交互地排出到排出室11中。
通过活塞5从压缩室3、4交互挤出的空气通过各连通孔12排出到各排出室膨胀。接着,进入到各排出室11内的空气,通过设置在有小径的各排出室11的排出孔14排出到空气贮槽部15中,流入到空气贮槽部15的空气再膨胀。空气贮槽部15内的空气,通过为小直径的排出口26排出到外壳2的外面。这样,在压缩室3、4内压缩的空气,在排出室11中膨胀,在通过排出孔14时压缩,在空气贮槽部15中膨胀,在排出口26进行压缩,通过反复压缩.膨胀可大幅度地抑制波动,即使内部容积15a小也可有效地抑制空气排出时的波动。由于空气贮槽部15与外壳(例如铝模铸造)2一体地设置,通过排出孔14将空气蓄积在该一体型的空气贮槽部15内,所以不增加部件个数,可控制在低成本。
而且,只要通过多个这样的压缩室3、4交互排出空气,且蓄积在空气贮槽部15中的空气量只要是1个压缩室的容积量就可以,所以即使将空气贮槽部15内的容积作成小于以往的空气贮槽容积的1/2以下,在不减少排出空气量的条件下也可确实地抑制波动。另外,在本实施方式中,将压缩室作成2个,但也可以作成1个或3个以上的压缩室,在压缩室是3个以上时,与压缩室是2个时相同地,只要每半周期错开进行设定的活塞的动作,就可使空气贮槽部的容积小型化,且能增加压缩空气的排出量的同时,在活塞动作时,通过该活塞的往复运动的振动也可相互抵消,可抑制振动发生。
空气贮槽部15是如下构成的,即将顶盖2c延伸设置到前方,在排出室11一体形成的延伸部8和盖在该延伸部8上的盖16,形成内部容积15a,所以用顶盖2c作成兼备排出室11的结构而可不要另外分体设置的空气贮槽。
另外,由于压缩机主体1是由与电枢22一体形成的活塞5、设置在电枢22的周围的固定电磁铁23和、将活塞5向一个方向赋能的弹簧19构成的,所以利用以往的电磁往复式压缩机的结构可更紧凑化。对于本实施方式,以活塞说明压缩体,但也可将压缩体作成隔膜。
以下,说明将上述的电磁往复式压缩机设置在空气压缩机(压气机)的情况。
图3是表示适用于本发明的空气压缩机的一个例子的纵断面图、
图4是表示将空气压缩机的外壳切成断面,切下压缩机的一部分的断面图。
压气机30是在由上部壳31a和下部壳31b构成的壳31内,搭载压缩机主体1后用螺栓34固定,进而通过过滤器34的状态用螺栓35将上盖33固定在上部壳31a上而构成的。外部的空气在通过过滤器34后流入到壳31内,从压缩机主体1的吸入口25流入到主体内。
36是软管,该软管36的一端部与压缩机主体1的排出口26连接着。软管36通过一体地设置在下部壳31b的支持部件37支持,该软管36的另外一端部与设置在下部壳31b的侧壁的喷嘴38连接。来自压缩机主体1的空气从排出口26通过软管36从喷嘴38排出到壳31外部。
39是由橡胶构成的脚轮,该脚轮39安装在下部壳31b上,作成吸收由于压缩机主体1的运转发生的振动的。另外,在该脚轮39的上侧部分,为了固定压缩机主体1而配设在壳31内的固定位置。
按照压气机30,由于仅用软管36就可连接一体地设置了空气贮槽部15的压缩机主体1的排出口26和壳31的喷嘴38,所以壳31可以变小且降低。另外,由于通过软管36可简易构成空气的排出流路,所以可减少部件数且组装作业也极容易。
发明的效果
如上所述,按照权利要求1的发明,不减少排出空气量而可高效地抑制波动,减少构成空气压缩机的部件数的同时,可缩短其组装作业,也可对应小型化。
按照权利要求2或3,由于在压缩机主体上设置一体结构的排出室和空气贮槽部,所以即使将槽容积小型化到1/2以下也不减少空气量而且可有效地抑制波动。
附图说明
图1是表示本发明的一个例子的电磁往复式压缩机的横断面,图3的A-A线断面图。
图2是表示图1的概略说明图。
图3是表示本发明的空气压缩机的一个例子的纵断面图。
图4是表示本发明的空气压缩机的外壳断面,切去压缩机的一部分的断面图。
符号的说明
1     压缩机主体
3、4  压缩室
5     活塞(压缩体)
8     延伸部
11    排出室
14    排出孔
15    空气贮槽部
15a   内部容积
19    弹簧(复位机构)
22    电枢(磁性体或永久磁铁)
23    固定电磁铁

Claims (3)

1、一种空气压缩机,其特征是在具有通过压缩体的往复运动压缩空气的压缩室和从其压缩室排出空气的排出室的压缩机主体上,一体地设置抑制排出空气波动的空气贮槽。
2、根据权利要求1所述的空气压缩机,其特征是上述排出室和空气贮槽部通过排出孔连接,该空气贮槽部是由上述排出室一体延伸设置的延伸部和覆盖在该延伸部上形成内部的容积而构成。
3、根据权利要求1或2所述的空气压缩机,其特征是上述压缩机主体是由一体地设置了磁性体或永久磁铁的压缩体、设置在上述磁性体或永久磁铁的周边的固定电磁铁和朝一个方向复位上述压缩体的复位机构组成。
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