EP1348077B1 - Kältemittelverdichter - Google Patents

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EP1348077B1
EP1348077B1 EP01272665A EP01272665A EP1348077B1 EP 1348077 B1 EP1348077 B1 EP 1348077B1 EP 01272665 A EP01272665 A EP 01272665A EP 01272665 A EP01272665 A EP 01272665A EP 1348077 B1 EP1348077 B1 EP 1348077B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
radial bearing
rotor
refrigerant compressor
bearing
compressor according
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 - Lifetime
Application number
EP01272665A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1348077A1 (de
Inventor
Rolf Dieterich
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.)
Bitzer Kuehlmaschinenbau GmbH and Co KG
Original Assignee
Bitzer Kuehlmaschinenbau GmbH and Co KG
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 Bitzer Kuehlmaschinenbau GmbH and Co KG filed Critical Bitzer Kuehlmaschinenbau GmbH and Co KG
Publication of EP1348077A1 publication Critical patent/EP1348077A1/de
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Publication of EP1348077B1 publication Critical patent/EP1348077B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C23/00Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C23/008Hermetic pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/08Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
    • F04C18/12Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type
    • F04C18/14Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons
    • F04C18/16Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons with helical teeth, e.g. chevron-shaped, screw type

Definitions

  • the invention relates to a refrigerant compressor, comprising an overall housing, an electric motor arranged in the overall housing with a stator and a rotor seated on a drive shaft, and a screw compressor arranged in the overall housing, a compressor screw of which is seated on the drive shaft and which is connected by a first radial bearing between the Rotor and the compressor screw and a second, arranged on a side opposite the first radial bearing side of the compressor screw radial bearing is rotatably mounted in the overall housing.
  • a compressor is from each one of the JP-A-54154811 or JP-A-54115409 known.
  • the rotor In other known refrigerant compressors, the rotor usually sits on a starting from the first radial bearing on a side opposite the compressor screw side cantilevered portion of the drive shaft, which means that a lot of effort must be operated to not overly large on this freely overhanging portion of the drive shaft To act on moments that cause a gap between the rotor and the stator is reduced to zero and thus the rotor touches the stator, in particular when asymmetric forces on the rotor.
  • the invention is therefore an object of the invention to improve a refrigerant compressor of the generic type such that the risk of contact of the stator by the rotor no longer occurs.
  • the advantage of the solution according to the invention is the fact that the provision of a third radial bearing for the drive shaft per se would have an overdetermination in the storage of the drive shaft result, since the drive shaft due to two radial bearings, namely the both sides of the compressor screw arranged radial bearings, in terms of their orientation is clearly determined relative to the overall housing, so that, assuming that the third radial bearing can not be arranged without misalignment to the other two radial bearings, always the radial bearings are acted upon by the misalignment forces caused by the misalignment.
  • a lying between the first radial bearing and the rotor intermediate portion is flexurally elastic, since this can be formed substantially immediately adjacent to the first radial bearing intermediate portion in a simple manner so that it has the necessary bending elasticity to compensate for misalignment having the third radial bearing.
  • a sizing rule of the outer diameter of the drive section such that it still has the required bending elasticity results from the fact that an outer diameter of at least a portion of the drive section is less than one fifth of the rotor length, more preferably less than one sixth of the rotor length.
  • the solution according to the invention makes it possible, in particular, to use long rotors and thus inexpensive electric motors, with rotor rotors preferably being equal to or larger than 1.7 times the rotor outer diameter, even better than or equal to twice the rotor outer diameter in such long rotors.
  • the third radial bearing is held by a cover of the overall housing. This is a very easy way to realize a bearing receptacle for the third radial bearing and so to integrate into the overall housing, that the structure of the overall housing is structurally easy to implement.
  • the drive shaft is provided with a leading to the third radial bearing lubricant channel.
  • the lubricant channel is formed so that it leads to the first and the second radial bearing.
  • the structure of the overall housing a variety of ways are conceivable. For example, it would be conceivable to divide the overall housing so that the screw compressor and the electric motor are arranged in separate housing sections.
  • the overall housing has a central portion in which the compressor screw and the stator are arranged with the rotor of the electric motor and which is closed on the side of the electric motor by a housing cover and the housing cover opposite completed by an attachable housing end is.
  • a compressor housing of the screw compressor is arranged in the central portion, so that the compressor housing can be positioned even with great precision relative to the central portion.
  • Such a solution is particularly favorable when the compressor housing is integrally formed in the central portion.
  • an advantageous solution provides that a bearing receptacle of the first radial bearing is arranged in the central portion.
  • this bearing receptacle is integrally formed in the central portion.
  • FIG. 1 illustrated embodiment of a designated as a whole with 10 refrigerant compressor according to the invention comprises an overall housing 12, which is formed from a central portion 14, disposed on one side 16 of the central portion 14 housing cover 18 and arranged on an opposite side 20 of the central portion 14 housing end portion 22.
  • a generally designated 24 screw compressor is arranged, which usually comprises two compressor screws, of which a compressor screw 26 can be seen, which in turn are arranged in a rotary compressor housing 28, wherein the compressor housing 28 in one piece in the central portion 14th is formed and extends from an inlet 30 to an outlet 32.
  • the compressor screw 26 sits in turn on a designated as a whole by 34 drive shaft which extends with its longitudinal axis 36 coaxial with the compressor screw 26 and on both sides beyond this, via an inlet-side end 38 of the compressor screw 26 going out with a first bearing portion 40 and a outlet side end 42 of the compressor screw 26 going out with a second bearing portion 44th
  • the first bearing portion 40 of the drive shaft 34 is rotatably supported by a first radial bearing 50 in the central portion 14, wherein the first radial bearing 50 is seated in a first bearing seat 52, which in turn is integrally formed in the central portion 14 and forms an inlet-side firing of the compressor housing 28 ,
  • the second bearing portion 44 is rotatably supported by a second radial bearing 54, wherein the second radial bearing 54 is disposed in a second bearing receptacle 56, which in turn is provided in the housing end portion 22 and part of an outlet-side closure body 58 of the compressor housing 28, which also has an outlet channel 60th having.
  • the outlet-side launcher 58 is connected via the fixation of the housing end portion 22 fixed to the central portion 14 and the compressor housing 28, wherein the central portion 14 and the housing end portion 22 are separated by a common parting plane 62, which at the same time a parting plane 62 between the compressor housing 28th in the central portion 14 and the outlet-side closure body 58 in the housing end portion 22 represents.
  • the drive shaft 34 still extends beyond the first bearing portion 40 on an opposite side of the compressor screw 26 and forms a drive portion 64 which in turn adjoins an immediately adjacent to the first bearing portion 40 intermediate portion 66 and subsequent to the intermediate portion 66, a rotor portion 68 and Finally, following the rotor portion 68, a third bearing portion 70 which is supported by a third radial bearing 72 in a third bearing receptacle 74, which in turn is integrally formed on the housing cover 18 and is fixed on the housing cover 18 to the central portion 14.
  • the rotor 80 has in this case in the direction parallel to the axis 36 of the drive shaft 34 has a rotor length RL and radially to the axis 36, a rotor inner diameter RI, which corresponds to the outer diameter of the rotor portion 68.
  • the rotor has a rotor length RL which is at least 1.7 times, preferably more than twice, the rotor outer diameter RA.
  • the rotor inner diameter RI is less than one-fifth, more preferably less than one-sixth of the rotor length RL.
  • the drive shaft 34 is formed so that the third bearing portion 70 has an outer diameter smaller than an outer diameter of the rotor portion 68 and the outer diameter of the rotor portion 68 is smaller than an outer diameter of the intermediate portion 66 and this in turn approximately in its outer diameter of the first bearing portion 40th
  • the inner diameter of the first radial bearing 50 can be made relatively smaller, which allows the use of a radial bearing with greater load rating (and thus longer life) or a shorter and cheaper bearing with comparable load rating.
  • the outer diameter of the rotor portion 68 and the outer diameter of the intermediate portion 66 are equal, so that preferably the outer diameter of the intermediate portion 66 is also smaller than one-fifth, even better smaller than one-sixth, the rotor length RL.
  • the orientation of the drive shaft 34 is due to the need for precise storage of the compressor screw 26 in the compressor housing 28 predetermined by the first radial bearing 50 and the second radial bearing 54, which are designed as rolling bearings, wherein the second radial bearing 54 is additionally also designed as a thrust bearing.
  • the entire drive shaft 34 is defined by the first radial bearing 50 and the second radial bearing 54 in their orientation relative to the overall housing 12 and thus also to the central portion 14 thereof defined.
  • the rotor 80 of the electric motor 82 has a significant weight and also with the electric motor 82, in particular when starting within the stator 84, 36 asymmetric forces can be exposed to the axis acts on the drive portion 64, in particular the rotor portion 68 a significant bending moment, which causes a gap S between the rotor 80 and the stator 84 can not be maintained at large forces and thus the rotor 80 to the stator 84 touch could.
  • the third designed as a rolling bearing radial bearing 72 is provided, which, however, represents a geometric overdetermination of the drive shaft 34 with respect to the alignment of the same by the radial bearings 50 and 54, in particular there is always such a third radial bearing 72 with misalignment relative to the other radial bearings 50 and 54 is arranged, even if these misalignment are also low.
  • the drive portion 64 in particular the intermediate portion 66 of the same, is formed so that it is flexible transversely to the axis 36, whereby overdetermination of the orientation of the drive shaft 34 by a total of three radial bearings 50, 54 and 72 can be avoided.
  • the intermediate portion 66 is preferably dimensioned so that it is still able to transmit the entire, applied by the rotor 80 torque, but with respect to transversely to the axis 36 directed bending moments - yielding that this flexurally elastic compliance of the intermediate portion 66 is sufficient in order to compensate for the occurring misalignment of the third radial bearing 72 relative to the first and second radial bearings 50, 54 by a movement transverse to the axis 34, and to avoid large constraining forces.
  • the bending elasticity of the intermediate portion 66 can be most easily determined by a diameter thereof, which is preferably smaller than one fifth, even better smaller than one sixth of the rotor length RL, - in the inventive solution is the possibility of rotors 80 with a large rotor length RL use, since the bending moments occurring by this rotor length RL and the bending moments at start of the electric motor by the third, the drive shaft 34 additionally supporting Radial bearing 72 are intercepted and thus, the gap S between the rotor 80 and the stator 84 can be kept low, without the risk that the rotor 80 and the stator 84 touch.
  • the present invention allows rotors 80 having a rotor length RL greater than 1.7 times the rotor outer diameter RA, more preferably greater than 2 times, more preferably greater than 2.1 times the rotor outer diameter RA.
  • the drive shaft 34 is preferably provided with a continuous lubricant channel 90 which is formed so that it via the respective bearing portions 40, 44 and 70, the respective radial bearings 50, 54 and 72nd supplied with lubricant.

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Description

  • Die Erfindung betrifft einen Kältemittelverdichter, umfassend ein Gesamtgehäuse, einen in dem Gesamtgehäuse angeordneten Elektromotor mit einem Stator und einen auf einer Antriebswelle sitzenden Rotor, sowie einen in dem Gesamtgehäuse angeordneten Schraubenverdichter, dessen eine Verdichterschraube auf der Antriebswelle sitzt, die durch ein erstes Radiallager zwischen dem Rotor und der Verdichterschraube und ein zweites, auf einer dem ersten Radiallager gegenüberliegenden Seite der Verdichterschraube angeordnetes Radiallager in dem Gesamtgehäuse drehbar gelagert ist. Ein solcher Verdichter ist aus jeder einzelnen der JP-A-54154811 oder JP-A-54115409 bekannt.
  • Bei anderen bekannten Kältemittelverdichtern sitzt der Rotor üblicherweise auf einem ausgehend vom ersten Radiallager auf einer der Verdichterschraube gegenüberliegenden Seite frei überkragenden Abschnitt der Antriebswelle, was dazu führt, daß ein hoher Aufwand betrieben werden muß, um auf diesen frei überkragenden Abschnitt der Antriebswelle nicht mit zu großen Momenten einzuwirken, die dazu führen, daß ein Spalt zwischen dem Rotor und dem Stator auf Null verringert wird und somit der Rotor den Stator berührt, insbesondere beim Auftreten von asymmetrischen Kräften auf den Rotor.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Kältemittelverdichter der gattungsgemäßen Art derart zu verbessern, daß die Gefahr des Berührens des Stators durch den Rotor nicht mehr auftritt.
  • Diese Aufgabe wird bei einem Kältemittelverdichter der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
  • Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung ist darin zu sehen, daß an sich das Vorsehen eines dritten Radiallagers für die Antriebswelle eine Überbestimmung in der Lagerung der Antriebswelle zur Folge hätte, da die Antriebswelle aufgrund zweier Radiallager, nämlich der beiderseits der Verdichterschraube angeordneten Radiallager, hinsichtlich ihrer Ausrichtung relativ zum Gesamtgehäuse eindeutig bestimmt ist, so daß, wenn man davon ausgeht, daß das dritte Radiallager nicht ohne Fluchtungsfehler zu den beiden anderen Radiallagern angeordnet werden kann, stets die Radiallager durch durch den Fluchtungsfehler bedingte Zwangskräfte beaufschlagt sind.
  • Dieses Problem der überbestimmten Lagerung der Antriebswelle wird nun auch erfindungsgemäß gemäß Anspruch 1 dadurch gelöst, daß im Grunde der Antriebsabschnitt zwischen dem ersten Radiallager und dem dritten Radiallager als den Fluchtungsfehler ausgleichender Abschnitt ausgebildet ist, das heißt, insoweit im Bereich des dritten Radiallagers gegenüber dem ersten Radiallager quer zu einer Achse beweglich ist, so daß möglichst geringe unerwünschte Zwangskräfte auf das dritte Radiallager wirken. Gleichzeitig, erlaubt das dritte Radiallager aber auch eine definierte Abstützung der Antriebswelle derart, daß eine Berührung von Rotor und Stator des Elektromotors trotz auftretender Biegemomente, breispielsweise beim Anlaufen.des Elektromotors, vermieden werden kann.
  • Besonders günstig ist es jedoch, dass ein zwischen dem ersten Radiallager und dem Rotor liegender Zwischenabschnitt biegeelastisch ausgebildet ist, da dieser sich im wesentlichen unmittelbar an das erste Radiallager anschließende Zwischenabschnitt in einfacher Weise so ausgebildet werden kann, daß er die notwendige Biegeelastizität zum Ausgleich der Fluchtungsfehler des dritten Radiallagers aufweist.
  • Eine Dimensionierungsvorschrift des Außendurchmessers des Antriebsabschnitts derart, daß dieser noch die erforderliche Biegeelastizität aufweist, ergibt sich daraus, daß ein Außendurchmesser zumindest eines Teils des Antriebsabschnitts kleiner als ein Fünftel der Rotorlänge, noch besser kleiner als ein Sechstel der Rotorlänge ist.
  • Die erfindungsgemäße Lösung schafft insbesondere die Möglichkeit, lange Rotoren und somit preisgünstige Elektromotoren einzusetzen, wobei bei derartigen langen Rotoren die Rotorlänge vorzugsweise gleich oder größer als der 1,7-fache Rotoraußendurchmesser, noch besser gleich oder größer als der doppelte Rotoraußendurchmesser ist.
  • Damit sind insbesondere Elektromotoren einsetzbar, die trotz ihrer Leistung kostengünstig sind.
  • Hinsichtlich der Anordnung des dritten Radiallagers wurden im Zusammenhang mit der bisherigen Erläuterung der einzelnen Ausführungsbeispiele keine näheren Angaben gemacht. Beispielsweise wäre es denkbar, für das dritte Radiallager eine separate Lageraufnahme vorzusehen.
  • Besonders günstig ist es jedoch, wenn das dritte Radiallager von einem Deckel des Gesamtgehäuses gehalten ist. Damit besteht eine sehr einfache Möglichkeit, eine Lageraufnahme für das dritte Radiallager zu realisieren und so in das Gesamtgehäuse zu integrieren, daß der Aufbau des Gesamtgehäuses konstruktiv einfach realisierbar ist.
  • Hinsichtlich der Schmierung des Radiallagers wurden im Zusammenhang mit der bisherigen Erläuterung der einzelnen Ausführungsbeispiele keine näheren Angaben gemacht. So ist vorzugsweise vorgesehen, daß die Antriebswelle mit einem zum dritten Radiallager führenden Schmiermittelkanal versehen ist.
  • Zweckmäßigerweise ist der Schmiermittelkanal so ausgebildet, daß er auch zu dem ersten und dem zweiten Radiallager führt.
  • Hinsichtlich des Aufbaus des Gesamtgehäuses sind die unterschiedlichsten Möglichkeiten denkbar. Beispielsweise wäre es denkbar, das Gesamtgehäuse so zu teilen, daß der Schraubenverdichter und der Elektromotor in separaten Gehäüseabschnitten angeordnet sind.
  • Eine besonders günstige konstruktive Lösung sieht jedoch vor, daß das Gesamtgehäuse einen Zentralabschnitt aufweist, in welchem die Verdichterschraube und der Stator mit dem Rotor des Elektromotors angeordnet sind und welcher auf seiten des Elektromotors durch einen Gehäusedeckel abgeschlossen ist und dem Gehäusedeckel gegenüberliegend durch einen aufsetzbaren Gehäuseendabschnitt abgeschlossen ist.
  • Eine derartige Lösung hat den großen Vorteil, daß damit in einfacher und zweckmäßiger Weise eine Montage des gesamten Kältemittelverdichters erfolgen kann.
  • Besonders günstig ist es dabei, wenn ein Verdichtergehäuse des Schraubenverdichters in dem Zentralabschnitt angeordnet ist, so daß das Verdichtergehäuse selbst in großer Präzision relativ zum Zentralabschnitt positioniert werden kann.
  • Besonders günstig ist eine derartige Lösung, wenn das Verdichtergehäuse einstückig in den Zentralabschnitt eingeformt ist.
  • Hinsichtlich der Anordnung der Lageraufnahmen wurden bislang ebenfalls keine näheren Angaben gemacht. So sieht eine vorteilhafte Lösung vor, daß eine Lageraufnahme des ersten Radiallagers in dem Zentralabschnitt angeordnet ist.
  • Vorzugsweise ist auch diese Lageraufnahme einstückig in den Zentralabschnitt eingeformt.
  • Hinsichtlich des Vorsehens einer zweiten Lageraufnahme für das zweite Radiallager wurden ebenfalls noch keine näheren Angaben gemacht. So ist es vorteilhaft, wenn die zweite Lageraufnahme in dem Gehäuseendabschnitt angeordnet ist, da ein derartiges Anordnen der zweiten Lageraufnahme einen einfachen Zusammenbau ermöglicht.
  • Schließlich wurde hinsichtlich einer Aufnahme des Stators des Elektromotors ebenfalls keine näheren Angaben gemacht. Besonders günstig ist es, wenn eine Aufnahme für den Stator des Elektromotors in dem Zentralabschnitt vorgesehen ist, wobei vorzugsweise die Aufnahme für den Stator ebenfalls- einstückig- in dem Zentralabschnitt ausgebildet ist.
  • Weitere Merkmale und Vorteile der erfindungsgemäßen Lösung sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung sowie der zeichnerischen Darstellung eines Ausführungsbeispiels.
  • In der Zeichnung zeigen:
  • Fig. 1
    einen Längsschnitt durch ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Kältemittelverdichters.
  • Ein in Fig. 1 dargestelltes Ausführungsbeispiel eines als Ganzes mit 10 bezeichneten erfindungsgemäßen Kältemittelverdichters umfaßt ein Gesamtgehäuse 12, welches aus einem Zentralabschnitt 14, einem auf einer Seite 16 des Zentralabschnitts 14 angeordneten Gehäusedeckel 18 und einem an einer gegenüberliegenden Seite 20 des Zentralabschnitts 14 angeordneten Gehäuseendabschnitt 22 gebildet ist.
  • In dem Zentralabschnitt 14 des Gesamtgehäuses 12 ist ein als Ganzes mit 24 bezeichneter Schraubenverdichter angeordnet, welcher üblicherweise zwei Verdichterschrauben umfaßt, von denen eine Verdichterschraube 26 erkennbar ist, die ihrerseits in einem Verdichtergehäuse 28 rotierend angeordnet sind, wobei das Verdichtergehäuse 28 einstückig in den Zentralabschnitt 14 eingeformt ist und sich von einem Einlaß 30 bis zu einem Auslaß 32 erstreckt.
  • Die Verdichterschraube 26 sitzt ihrerseits auf einer als Ganzes mit 34 bezeichneten Antriebswelle, welche sich mit ihrer Längsachse 36 koaxial zur Verdichterschraube 26 und beiderseits über diese hinaus erstreckt, und zwar über ein einlaßseitiges Ende 38 der Verdichterschraube 26 hinausgehend mit einem ersten Lagerabschnitt 40 und über ein auslaßseitiges Ende 42 der Verdichterschraube 26 hinausgehend mit einem zweiten Lagerabschnitt 44.
  • Der erste Lagerabschnitt 40 der Antriebswelle 34 wird dabei durch ein erstes Radiallager 50 drehbar in dem Zentralabschnitt 14 gelagert, wobei das erste Radiallager 50 in einer ersten Lageraufnahme 52 sitzt, die ihrerseits einstückig in den Zentralabschnitt 14 eingeformt ist und einen einlaßseitigen Abschuß des Verdichtergehäuses 28 bildet.
  • Der zweite Lagerabschnitt 44 ist durch ein zweites Radiallager 54 drehbar gelagert, wobei das zweite Radiallager 54 in einer zweiten Lageraufnahme 56 angeordnet ist, die ihrerseits in den Gehäuseendabschnitt 22 vorgesehen ist und Teil eines auslaßseitigen Abschlußkörpers 58 des Verdichtergehäuses 28 ist, der außerdem einen Auslaßkanal 60 aufweist.
  • Der auslaßseitige Abschußkörper 58 ist dabei über die Fixierung des Gehäuseendabschnitts 22 fest mit dem Zentralabschnitt 14 und dem Verdichtergehäuse 28 verbunden, wobei der Zentralabschnitt 14 und der Gehäuseende abschnitt 22 durch eine gemeinsame Trennebene 62 trennbar sind, die gleichzeitig auch eine Trennebene 62 zwischen dem Verdichtergehäuse 28 im Zentralabschnitt 14 und dem auslaßseitigen Abschlußkörper 58 im Gehäuseendabschnitt 22 darstellt.
  • Ferner erstreckt sich die Antriebswelle 34 noch über den ersten Lagerabschnitt 40 auf einer der Verdichterschraube 26 gegenüberliegenden Seite hinaus und bildet einen Antriebsabschnitt 64, welcher seinerseits einen sich unmittelbar an den ersten Lagerabschnitt 40 anschließenden Zwischenabschnitt 66 und im Anschluß an den Zwischenabschnitt 66 einen Rotorabschnitt 68 und schließlich im Anschluß an den Rotorabschnitt 68 einen dritten Lagerabschnitt 70 aufweist, der durch ein drittes Radiallager 72 in einer dritten Lageraufnahme 74 gelagert ist, die ihrerseits einstückig an den Gehäusedeckel 18 angeformt ist und über den Gehäusedeckel 18 an dem Zentralabschnitt 14 fixiert ist.
  • Auf dem Rotorabschnitt 68 sitzt, dabei insgesamt ein als Ganzes mit 80 bezeichneter Rotor eines Elektromotors 82, welcher von einem Stator 84 umschlossen ist, der seinerseits fest in dem Zentralabschnitt 14 angeordnet ist und beiderseits - in Richtung der Achse 36 gesehen - Wicklungen 86 und 88 trägt.
  • Der Rotor 80 weist dabei in Richtung parallel zur Achse 36 der Antriebswelle 34 eine Rotorlänge RL auf und radial zur Achse 36 einen Rotorinnendurchmesser RI, welcher dem Außendurchmesser des Rotorabschnitts 68 entspricht.
  • Vorzugsweise weist der Rotor eine Rotorlänge RL auf, welche mindestens das 1,7-fache, vorzugsweise mehr als das zweifache des Rotoraußendurchmessers RA beträgt.
  • Ferner beträgt der Rotorinnendurchmesser RI weniger als ein Fünftel, noch besser weniger als ein Sechstel der Rotorlänge RL.
  • Aus Gründen eines möglichst einfachen Zusammenbaus ist die Antriebswelle 34 so ausgebildet, daß der dritte Lagerabschnitt 70 einen Außendurchmesser aufweist, der kleiner ist als ein Außendurchmesser des Rotorabschnitts 68 und der Außendurchmesser des Rotorabschnitts 68 ist kleiner als ein Außendurchmesser des Zwischenabschnitts 66 und dieser wiederum entspricht ungefähr in seinem Außendurchmesser dem des ersten Lagerabschnitts 40.
  • Bei einer fliegenden Lagerung des Rotors 80 muß der Durchmesser des Lagerabschnitts 44 und damit auch der Durchmesser des Lagerabschnitts 40 aus Festigkeitsgründen wesentlich größer, als bei der vorliegenden Lösung ausgeführt werden. Bei der vorliegenden Lösung kann der Innendurchmesser des ersten Radiallagers 50 vergleichsweise kleiner ausgeführt werden, was die Verwendung eines Radiallagers mit größerer Tragzahl (und damit größerer Lebensdauer) oder eines kürzeren und billigeren Lagers mit vergleichbarer Tragzahl ermöglicht.
  • Näherungsweise sind jedoch der Außendurchmesser des Rotorabschnitts 68 und der Außendurchmesser des Zwischenabschnitts 66 gleich groß, so daß vorzugsweise der Außendurchmesser des Zwischenabschnitts 66 ebenfalls kleiner ist als ein Fünftel, noch besser kleiner als ein Sechstel, der Rotorlänge RL.
  • Die Ausrichtung der Antriebswelle 34 ist aufgrund der Notwendigkeit der präzisen Lagerung der Verdichterschraübe 26 in dem Verdichtergehäuse 28 durch das erste Radiallager 50 und das zweite Radiallager 54 vorgegeben, welche als Wälzlager ausgebildet sind, wobei das zweite Radiallager 54 zusätzlich auch noch als Axiallager ausgebildet ist. Damit ist die gesamte Antriebswelle 34 durch das erste Radiallager 50 und das zweite Radiallager 54 in ihrer Ausrichtung relativ zum Gesamtgehäuse 12 und somit auch zum Zentralabschnitt 14 desselben definiert ausgerichtet.
  • Dadurch, daß jedoch der Rotor 80 des Elektromotors 82 ein nennenswertes Gewicht aufweist und außerdem bei laufendem Elektromotor 82, insbesondere beim Anlaufen innerhalb des Stators 84, zur Achse 36 asymmetrischen Kräften ausgesetzt werden kann, wirkt auf den Antriebsabschnitt 64, insbesondere den Rotorabschnitt 68, ein erhebliches Biegemoment, welches dazu führt, daß, ein Spalt S zwischen dem Rotor 80 und dem Stator 84 bei großen Kräften nicht aufrecht erhalten werden kann und somit der Rotor 80 den Stator 84 berühren könnte. Um dies zu verhindern, ist das dritte als Wälzlager ausgebildete Radiallager 72 vorgesehen, welches allerdings eine geometrische Überbestimmung der Antriebswelle 34 hinsichtlich der Ausrichtung derselben durch die Radiallager 50 und 54 darstellt, insbesondere da stets ein derartiges drittes Radiallager 72 mit Fluchtungsfehler relativ zu den anderen Radiallagern 50 und 54 angeordnet ist, selbst wenn diese Fluchtungsfehler auch gering sind.
  • Aus diesem Grund ist der Antriebsabschnitt 64, insbesondere der Zwischenabschnitt 66 desselben, so ausgebildet, daß dieser quer zur Achse 36 biegeelastisch ist, wodurch eine Überbestimmung der Ausrichtung der Antriebswelle 34 durch insgesamt drei Radiallager 50, 54 und 72 vermieden werden kann.
  • Dabei ist der Zwischenabschnitt 66 vorzugsweise so dimensioniert, daß dieser noch in der Lage ist, das gesamte, vom Rotor 80 aufgebrachte Drehmoment zu übertragen, jedoch hinsichtlich quer zur Achse 36 gerichteten Biege- - momenten nachgiebig ist, daß diese biegeelastische Nachgiebigkeit des Zwischenabschnitts 66 ausreicht, um die auftretenden Fluchtungsfehler des dritten Radiallagers 72 relativ zum ersten und zweiten Radiallager 50, 54 durch eine Bewegung quer zur Achse 34 auszugleichen, und große Zwangskräfte zu vermeiden.
  • Die Biegeelastizität des Zwischenabschnitts 66 läßt sich am einfachsten durch einen Durchmesser desselben festlegen, der vorzugsweise kleiner als ein Fünftel, noch besser kleiner als ein Sechstel der Rotorlänge RL ist,- wobei bei der erfindungsgemäßen Lösung die Möglichkeit besteht, Rotoren 80 mit einer großen Rotorlänge RL einzusetzen, da die durch diese Rotorlänge RL auftretenden Biegemomente sowie die Biegemomente bei Anlaufen des Elektromotors durch das dritte, die Antriebswelle 34 zusätzlich abstützende Radiallager 72 abgefangen werden und somit kann der, Spalt S zwischen dem Rotor 80 und dem Stator 84 gering gehalten werden, ohne daß die Gefahr besteht, daß sich der Rotor 80 und der Stator 84 berühren.
  • Insbesondere ermöglicht die vorliegende Erfindung Rotoren 80 mit einer Rotorlänge RL einzusetzen, die größer ist als das 1,7-fache des Rotoraußendurchmessers RA, noch besser größer als das 2-fache, noch besser größer als das 2,1-fache des Rotoraußendurchmessers RA.
  • Um eine vorteilhafte Schmierung der Radiallager 50, 54 und 72 zu gewährleisten, ist vorzugsweise die Antriebswelle 34 mit einem durchgehenden Schmiermittelkanal 90 versehen, welcher so ausgebildet ist, daß er über die entsprechenden Lagerabschnitte 40, 44 und 70 die jeweiligen Radiallager 50, 54 und 72 mit Schmiermittel versorgt.

Claims (15)

  1. Kältemittelverdichter umfassend ein Gesamtgehäuse, einen in dem Gesamtgehäuse (12) angeordneten Elektromotor (82) mit einem Stator (84) und einem auf einer Antriebswelle (34) sitzenden Rotor (80), einen in dem Gesamtgehäuse (12) angeordneten Schraubenverdichter (24), dessen eine Verdichterschraube (26) auf der Antriebswelle (34) sitzt, die durch ein erstes Radiallager (50) zwischen dem Rotor (80) und der Verdichterschraube (26), ein zweites, auf einer dem ersten Radiallager (50) gegenüberliegenden Seite der Verdichterschraube (26) angeordnetes Radiallager (54) und ein drittes Radiallager (72), welches auf einer dem ersten Radiallager. (50) gegenüberliegenden Seite des Rotors (80) angeordnet ist, in dem Gesamtgehäuse (12) drehbar gelagert ist, dadurch gekennzeichnet, dass das erste, Radiallager (50), das zweite Radiallager (54) und das dritte Radiallager (72) als Wälzlager ausgebildet sind und dass ein Außendurchmesser zumindest eines Teils (66) eines sich zwischen dem ersten Radiallager (50) und dem dritten Radiallager (72) erstreckenden Antriebsabschnitts (64) der Antriebswelle (34) so biegeelastisch ausgebildet ist, dass er Fluchtungsfehler zwischen den drei Wälzlagern (50, 54, 72) ausgleicht.
  2. Kältemittelverdichter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Außendurchmesser zumindest eines Teils (66) des Antriebsabschnitts (64) kleiner als ein Fünftel der Rotorlänge (RL) ist.
  3. Kältemittelverdichter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Außendurchmesser zumindest eines Teils (66) des Antriebsabschnitts (64) gleich oder kleiner als ein Sechstel der Rotorlänge (RL) ist.
  4. Kältemittelverdichter nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotorlänge (RL) gleich oder größer ist als der 1,7-fache Rotoraußendurchmesser (RA).
  5. Kältemittelverdichter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Rotorlänge (RL) gleich oder größer ist als der doppelte Rotoraußendurchmesser (RA).
  6. Kältemittelverdichter nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das dritte Radiallager (72) von einem Deckel (18) des Gesamtgehäuses (12) gehalten ist.
  7. Kältemittelverdichter nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, das die Antriebswelle (34) mit einem zum dritten Radiallager (72) führenden Schmiermittelkanal (90) versehen ist.
  8. Kältemittelverdichter nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gesamtgehäuse (12) einen Zentralabschnitt (14) aufweist, welcher auf seiten des Elektromotors (82) durch einen Gehäusedeckel (18) abgeschlossen ist und dem Gehäusedeckel (18) gegenüberliegend durch einen aufsetzbaren Gehäuseendabschnitt (22) abgeschlossen ist.
  9. Kältemittelverdichter nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verdichtergehäuse (28) des Schraubenverdichters (24) in dem Zentralabschnitt (14) angeordnet ist.
  10. Kältemittelverdichter nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Verdichtergehäuse (28) einstückig in den Zentralabschnitt (14) eingeformt ist.
  11. Kältemittelverdichter nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste Lageraufnahme (52) des ersten Radiallagers (50) in dem Zentralabschnitt (14) angeordnet ist.
  12. Kältemittelverdichter nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Lageraufnahme (52) einstückig in den Zentralabschnitt (14) eingeformt ist.
  13. Kältemittelverdichter nach einem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine zweite Lageraufnahme (56) des zweiten Radiallagers (54) in dem Gehäuseendabschnitt (22) angeordnet ist.
  14. Kältemittelverdichter nach einem der Ansprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Aufnahme für den Stator (84) des Elektromotors (82) in dem Zentralabschnitt (14) vorgesehen ist.
  15. Kältemittelverdichter nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme für den Stator (84) einstückig in dem Zentralabschnitt (14) ausgebildet ist.
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