JP2007309211A - Device for manufacturing compressor, device for manufacturing vessel assembly, and method for manufacturing compressor - Google Patents

Device for manufacturing compressor, device for manufacturing vessel assembly, and method for manufacturing compressor Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device for manufacturing a compressor or the like for providing a reliable high performance compressor not causing a trouble such as increase of noise and vibration due to rattle of a compression mechanism part even after a long-period use. <P>SOLUTION: A built-in component fixing means positioning and fixing at least one built-in component which is the built-in component 101 forming a compression means stored in a vessel 1 and performing compression or the built-in component 101 supporting the compression means, and is provided with a plurality of prepared holes 102 arranged on an outer circumference surface of the built-in component closely each other, in the vessel provided with keeping a gap, a vessel pressing means pressing the vessel wall part from a vessel outside on a position opposing to the plurality of prepared holes by a pressing tool of diameter of the prepared hole or smaller and making the vessel wall part enter the plurality of prepared holes, and a control means having a plurality of the vessel pressing means in a vessel circumference direction and controlling action simultaneously pressing the plurality of the vessel pressing means are provided. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

この発明は、例えば冷凍装置や空調装置や給湯装置などに好ましく用いることができる圧縮機の製造装置および容器に部品や構造体を固定する容器組立体の製造装置および圧縮機の製造方法に関するものである。   The present invention relates to a compressor manufacturing apparatus, a container assembly manufacturing apparatus for fixing parts and structures to a container, and a compressor manufacturing method, which can be preferably used for a refrigeration apparatus, an air conditioner, a hot water supply apparatus, and the like. is there.

従来の圧縮機としては、容器に穴あけ加工を施し、圧縮手段である圧縮機構部を容器に焼嵌め、穴部外側から溶融金属を流し込み、圧縮機構部などの内蔵部品を容器に固定する方法がある。(例えば特許文献1参照)   As a conventional compressor, there is a method in which a hole is drilled in a container, a compression mechanism part that is a compression means is shrink-fitted into the container, molten metal is poured from the outside of the hole part, and internal parts such as the compression mechanism part are fixed to the container. is there. (For example, see Patent Document 1)

容器に穴あけ加工を施さない圧縮機の圧縮機構部の固定方法として、内蔵部品の圧縮機構部を容器内に圧入して位置決めした後、圧縮機構部外周面に設けた下穴に対向する容器を押付治具にて半径方向内向きに押し付け、容器を下穴の内部に塑性変形させ、圧縮機構部を容器内に固定するようにしたものがある。(例えば特許文献2参照)   As a method of fixing the compression mechanism part of the compressor that does not drill holes in the container, after the compression mechanism part of the built-in part is pressed into the container and positioned, the container facing the pilot hole provided on the outer peripheral surface of the compression mechanism part is There is one in which the pressing mechanism is pressed inward in the radial direction, the container is plastically deformed inside the pilot hole, and the compression mechanism is fixed in the container. (For example, see Patent Document 2)

さらに圧縮機構部外周面に下穴を設け、この下穴と同一位置で容器の外周から加熱かしめにより圧縮機構部を密閉容器に固定するものがある。(例えば特許文献3参照)   Further, there is a type in which a pilot hole is provided on the outer peripheral surface of the compression mechanism part, and the compression mechanism part is fixed to the sealed container by heating caulking from the outer periphery of the container at the same position as the pilot hole. (For example, see Patent Document 3)

また、圧縮機構部外周面に近接する複数の下穴を設け、これら下穴に対向する容器を押付治具にて半径方向内向きに押し付け、下穴に係合する凸部を容器に形成し、容器の冷却による熱収縮により、容器の複数の凸部が圧縮機構部の下穴間を締め付けて、内蔵部品の圧縮機構部を容器に固定するものがある。(例えば特許文献4参照)   In addition, a plurality of pilot holes close to the outer peripheral surface of the compression mechanism section are provided, and a container facing the pilot holes is pressed inward in the radial direction by a pressing jig, and a convex portion that engages the pilot hole is formed in the container. In some cases, a plurality of convex portions of the container fasten between the pilot holes of the compression mechanism portion by heat shrinkage due to cooling of the container, and the compression mechanism portion of the built-in component is fixed to the container. (For example, see Patent Document 4)

特開平06−272677号公報(第2頁、図1)Japanese Patent Laid-Open No. 06-272677 (second page, FIG. 1) 特表平6−509408号公報(第1頁、図1)JP-T 6-509408 (1st page, FIG. 1) 実開平1−131880号公報(第1頁、図1)Japanese Utility Model Publication No. 1-1131880 (first page, FIG. 1) 特開2005−330827号公報(第1頁、図1)Japanese Patent Laying-Open No. 2005-330827 (first page, FIG. 1)

上記のような従来技術においては、下記のような課題があった。容器に穴あけ加工を施すものでは、溶接時に穴部から溶接スパッタ等の異物が混入し、圧縮手段である圧縮機構部にその異物が入り込み圧縮不良を起こしたり、溶接不良により容器穴部から冷媒のリークが発生するという問題点があった。また、容器の穴部に溶融金属を流し込む際、容器が加熱され、熱により容器が半径方向外側へ膨張した状態で、圧縮機構部等の内蔵部品と容器の間に注入された溶融金属が凝固するので、溶融金属が凝固した後で、容器の冷却収縮が起こり、それにより凝固した溶融金属が、容器から内側に向けて力を受けることになり、圧縮機構部を径方向に押し付け、圧縮機構部に発生する歪みが増加するという問題点があった。   The prior art as described above has the following problems. In the case of drilling a container, foreign matter such as welding spatter enters from the hole during welding, and the foreign matter enters the compression mechanism that is the compression means, causing poor compression. There was a problem that a leak occurred. In addition, when the molten metal is poured into the hole of the container, the molten metal injected between the built-in components such as the compression mechanism and the container is solidified while the container is heated and the container expands radially outward due to the heat. Therefore, after the molten metal is solidified, the container is cooled and contracted, whereby the solidified molten metal receives a force inward from the container, and presses the compression mechanism portion in the radial direction to compress the compression mechanism. There is a problem that the distortion generated in the portion increases.

容器に穴あけ加工を施さないものでは、容器に圧縮機構部を圧入するため、圧縮機構部の締め付け力が増加し、圧縮機構部に歪が発生するという問題点があり、さらに圧縮機構部の下穴に対向する容器を、加熱することなく外側から押し付け、かしめるときに、圧縮機構部に力が加わり、圧縮機構部の歪みが増加するという問題点もあった。また下穴1点の加熱かしめでは、かしめ時の容器外側からの押し付け力を低減できるが、容器が冷却した後のかしめ点の熱収縮により、容器に対して圧縮機構部のがたつきが発生するという問題点があった。   If the container is not drilled, the compression mechanism is pressed into the container, which increases the tightening force of the compression mechanism and causes distortion in the compression mechanism. When the container facing the hole is pressed from outside without being heated and caulked, a force is applied to the compression mechanism part, and there is a problem that distortion of the compression mechanism part increases. In addition, the caulking force from the outside of the container during caulking can be reduced by caulking one point of the pilot hole. There was a problem of doing.

また近接する複数のかしめ点を加熱かしめにて形成し、容器の冷却による熱収縮で締め付けて固定する場合でも、締め付けが十分でなく、圧縮機を長期間使用しているうちに、容器に対して圧縮機構部のずれやがたつきが発生し、騒音や振動の増加といった不具合が生じるなどの長期的な信頼性に欠けるという問題点があり、さらに圧縮機構部を容器に固定する製造装置や製造方法については、特許文献4に記載があるが、実用的でかつ信頼性が高く、高性能な圧縮機を得るための具体的な開示はなされていなかった。 In addition, even when multiple caulking points in close proximity are formed by heating caulking and tightened and fixed by heat shrinkage due to cooling of the container, the tightening is not sufficient, and the There are problems such as lack of long-term reliability, such as the occurrence of misalignment and rattling of the compression mechanism, and problems such as increased noise and vibration, and a manufacturing device that fixes the compression mechanism to the container, Although the manufacturing method is described in Patent Document 4, no specific disclosure has been made for obtaining a compressor that is practical, highly reliable, and has high performance.

この発明は上記のような従来技術の課題を解消するためになされたもので、溶接スパッタ等の異物が混入したり、冷媒のリークの恐れがなく、また容器に内蔵部品の圧縮機構部を固定したときに圧縮機構部の受ける力を減少させ圧縮機構部の歪みの発生を低減し、かつ長期的な使用に対しても、圧縮機構部のがたつきによる騒音や振動の増加などの不具合が生じない信頼性が高く、高性能な圧縮機等を得るための圧縮機等の製造装置および製造方法を提供するものである。   The present invention has been made to solve the above-described problems of the prior art, and there is no possibility of foreign matter such as welding spatter entering or leakage of refrigerant, and fixing the compression mechanism portion of the built-in component to the container. This reduces the force received by the compression mechanism to reduce the distortion of the compression mechanism, and there are problems such as increased noise and vibration due to rattling of the compression mechanism even for long-term use. It is an object of the present invention to provide a manufacturing apparatus and a manufacturing method for a compressor and the like for obtaining a highly reliable and high-performance compressor that does not occur.

この発明による圧縮機の製造装置においては、容器内に収納され圧縮を行う圧縮手段を形成する内蔵部品又は圧縮手段を支持する内蔵部品であって、この内蔵部品の外周面に互いに近接して配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して設けられる容器内に位置を決めて固定する内蔵部品固定手段と、複数の下穴に対向する位置に、容器外方から容器壁部を下穴径以下の押付治具で押し付けて容器壁部を複数の下穴に入り込ませる容器押し付け手段と、容器押し付け手段を容器周方向に複数配置し、複数の容器押し付け手段を略同時に押し付ける動作を制御する制御手段と、を備えたものである。   In the compressor manufacturing apparatus according to the present invention, a built-in component that forms a compression means that is housed in a container and that compresses or a built-in component that supports the compression means, and is disposed close to the outer peripheral surface of the built-in component. A built-in component fixing means for positioning and fixing at least one built-in component provided with a plurality of prepared holes in a container provided through a gap, and a container outer side at a position facing the plurality of prepared holes. A container pressing means that presses the container wall portion with a pressing jig having a diameter equal to or less than the pilot hole diameter to allow the container wall portion to enter a plurality of pilot holes, a plurality of container pressing means are arranged in the circumferential direction of the container, and a plurality of container pressing means are provided. Control means for controlling the operation of pressing substantially simultaneously.

この発明による圧縮機の製造装置によれば、容器に内蔵部品の圧縮機構部を固定したときに圧縮機構部の受ける力を減少させ圧縮機構部の歪みの発生を低減し、かつ容器に内蔵部品を確実にかつ強固に固定することができ、圧縮機の長期的な使用に対しても、圧縮機稼動中に発生する普通及び過剰な力に耐え、内蔵部品のがたつきによる騒音や振動の増加などの不具合が生じない高性能で信頼性の高い圧縮機を製造することができる。   According to the compressor manufacturing apparatus of the present invention, when the compression mechanism portion of the built-in component is fixed to the container, the force received by the compression mechanism portion is reduced, the occurrence of distortion of the compression mechanism portion is reduced, and the built-in component in the container Can withstand the normal and excessive forces that occur during compressor operation, and the noise and vibration caused by rattling of internal components It is possible to manufacture a high-performance and highly reliable compressor that does not cause problems such as increase.

実施の形態1.
図1はこの発明の実施の形態1による密閉形圧縮機を概略的に示す縦断面図である。図1において、1は密閉容器、101は密閉容器1に内蔵される内蔵部品の一種である圧縮機構部で、容器1内に収納され圧縮室周囲を覆い圧縮を行う圧縮手段を形成するものである。103は、圧縮機構部に圧縮するガスを供給するための吸入管、2は圧縮機構部101に駆動力を供給する電動機の固定子、3は電動機の回転子である。固定子2は密閉容器1に焼嵌めにより固定されている。
Embodiment 1 FIG.
1 is a longitudinal sectional view schematically showing a hermetic compressor according to Embodiment 1 of the present invention. In FIG. 1, 1 is a sealed container, 101 is a compression mechanism part which is a kind of built-in component built in the sealed container 1, and forms a compression means which is housed in the container 1 and covers the periphery of the compression chamber to perform compression. is there. Reference numeral 103 denotes a suction pipe for supplying gas to be compressed to the compression mechanism unit, 2 denotes a stator of an electric motor that supplies driving force to the compression mechanism unit 101, and 3 denotes a rotor of the electric motor. The stator 2 is fixed to the sealed container 1 by shrink fitting.

ここで圧縮機構部101の密閉容器1への固定方法について説明する。圧縮機構部101は、密閉容器1に対して隙間嵌めの状態である。ここで隙間嵌めとは、圧縮機構部101の外径が密閉容器1の内径より小さく、互いの真円度を考慮しても、配置された時に圧縮機構部101に密閉容器1から荷重が作用しない嵌め合いを意味する。この時外径、内径とは、直交する2ヶ所あるいはそれら2ヶ所にさらに付け加えた3ヶ所以上の箇所で測定される外径、内径の平均値を言うことが多い。圧縮機構部101の外周面には、下穴102が形成されている。図1は縦断面図のために、下穴102が1点しか描かれていないが、図2に示すように、下穴102は、圧縮機構部101の円周方向に、近接した状態の2点が1組となって設けられており、ここでは、複数の下穴102とその下穴102によって挟まれた部位を合わせた圧縮機構部101外周面の部分的な領域を固定部と呼ぶものとする。この固定部が、圧縮機構部101の外周面にほぼ等ピッチ間隔で3ヶ所に設けられており、この場合では下穴102の個数は全部で6点となる。   Here, a method for fixing the compression mechanism 101 to the sealed container 1 will be described. The compression mechanism unit 101 is in a state of being fitted to the sealed container 1 with a gap. Here, the clearance fitting means that the outer diameter of the compression mechanism portion 101 is smaller than the inner diameter of the sealed container 1 and a load is applied to the compression mechanism portion 101 from the sealed container 1 when placed even if the roundness of each other is taken into consideration. It means not fitting. In this case, the outer diameter and the inner diameter often mean the average values of the outer diameter and the inner diameter measured at two orthogonal points or at three or more additional points. A pilot hole 102 is formed on the outer peripheral surface of the compression mechanism 101. FIG. 1 is a longitudinal sectional view, and only one pilot hole 102 is drawn. However, as shown in FIG. 2, the pilot hole 102 is adjacent to the compression mechanism 101 in the circumferential direction. A set of points is provided, and here, a partial region of the outer peripheral surface of the compression mechanism portion 101 that combines a plurality of prepared holes 102 and a portion sandwiched by the prepared holes 102 is called a fixed portion. And This fixing portion is provided at three locations on the outer peripheral surface of the compression mechanism portion 101 at substantially equal pitch intervals. In this case, the total number of the pilot holes 102 is six.

そして図2に示すように、各固定部の2点の下穴102間の中心位置上の密閉容器1外周面を加熱中心109として、各固定部に対向する密閉容器1壁部を密閉容器1の外側から局所的に加熱する。加熱により密閉容器1を熱膨張させた後、図3に示すように、2点の下穴102の直上から下穴102の内径と等しいかわずかに小さい外径を有する円柱状で先端が平面である2つの押付治具111を2点同時に密閉容器1の壁部外側から押し付け、図4に示すように、密閉容器1の壁部内側に下穴102に入り込む2つの凸部(容器凸部)107が形成され、かしめ点が2点形成される。以降、近接する複数のかしめ点(ここでは2点)のことをかしめ部と呼ぶものとする。このかしめ部を圧縮機構部の外周面の3ヶ所でそれぞれほぼ同時に押し付けて形成する。   Then, as shown in FIG. 2, the outer peripheral surface of the sealed container 1 on the center position between the two pilot holes 102 of each fixed part is the heating center 109, and the wall of the sealed container 1 facing each fixed part is the sealed container 1. Heat locally from outside. After thermally expanding the sealed container 1 by heating, as shown in FIG. 3, the tip is flat with a cylindrical shape having an outer diameter equal to or slightly smaller than the inner diameter of the lower hole 102 from directly above the two lower holes 102. Two protruding jigs 111 are pressed simultaneously from the outside of the wall portion of the sealed container 1 at two points, and as shown in FIG. 4, two protruding portions (container protruding portions) that enter the pilot hole 102 inside the wall portion of the sealed container 1 107 is formed, and two caulking points are formed. Hereinafter, a plurality of adjacent caulking points (here, 2 points) are referred to as caulking portions. The caulking portions are formed by pressing almost simultaneously at three locations on the outer peripheral surface of the compression mechanism portion.

そして図5に示すように、熱膨張した密閉容器1が冷却すると、熱収縮により2点の凸部107が加熱中心109に向かって引き寄せられるため、2点の凸部107が圧縮機構部101を、この形態の固定部では近接する2点1組の下穴102が圧縮機構部101の外周面の円周方向に並んで設けられているので、円周方向に締め付けて、圧縮機構部101は密閉容器1に固定される。従来の溶接や圧入による固定方法のように、半径方向の力によって圧縮機構部を固定するのではなく、円周方向の力ではさみ込んで固定するため、圧縮機機構部101に与える歪みが小さく、また密閉容器1に穴あけ加工を施さないためスパッタ等の異物が混入したり、冷媒のリークの恐れがない。   As shown in FIG. 5, when the thermally expanded sealed container 1 is cooled, the two convex portions 107 are drawn toward the heating center 109 due to the thermal contraction, and thus the two convex portions 107 cause the compression mechanism portion 101 to move. In the fixed portion of this form, two sets of adjacent pilot holes 102 are provided side by side in the circumferential direction of the outer peripheral surface of the compression mechanism portion 101, so that the compression mechanism portion 101 is tightened in the circumferential direction. It is fixed to the sealed container 1. Unlike the conventional fixing method by welding or press fitting, the compression mechanism is not fixed by a radial force, but is clamped and fixed by a circumferential force, so that the distortion applied to the compressor mechanism 101 is small. Further, since the airtight container 1 is not drilled, there is no fear of foreign matters such as spatters or refrigerant leakage.

図4における106は凸部107を形成する密閉容器1の凹部で、その内径は押付治具111の外径と等しい。図6は、図5に示すA方向から見た矢視図で、密閉容器1を外側から見た図である。密閉容器1の外周面には、近接した2点の凹部106が形成され、これが全周に3ヶ所に設けられている。図6において、108で示す点線の円は加熱範囲を表しており、局所加熱による熱が影響を及ぼしている範囲である。また、加熱中心109を一点鎖線による仮想線であらわしている。   In FIG. 4, 106 is a concave portion of the sealed container 1 that forms the convex portion 107, and the inner diameter thereof is equal to the outer diameter of the pressing jig 111. FIG. 6 is an arrow view seen from the direction A shown in FIG. 5 and is a view of the sealed container 1 seen from the outside. Two close recesses 106 are formed on the outer peripheral surface of the sealed container 1 and provided at three locations on the entire periphery. In FIG. 6, a dotted circle indicated by 108 represents a heating range, and is a range in which heat by local heating has an influence. Further, the heating center 109 is represented by an imaginary line by a one-dot chain line.

密閉容器1の材料は一般的に鉄である。鉄は、600℃辺りから、急激に降伏点が低下する。このように急激に降伏点が低下し始める温度を、ここで軟化する温度と呼ぶことにする。つまり鉄が軟化する温度は600℃ということになる。密閉容器1の剛性を下げ、押付治具111を押し付けることにより凸部107を形成するための押し込み力を低下させるため、そしてさらに密閉容器1材料の降伏点を下げ、効率良く所定の形状に変形させるため、加熱時の温度は材料が軟化する温度以上で融点未満が良い。加熱により降伏点を低下させることで、密閉容器1を塑性変形させた(この場合凸部107を形成させた)後における密閉容器1の半径方向のスプリングバック(この場合凸部107の戻り)を低減させ、効率良く、しかも確実に所定の押し込み量を確保することができる。ここで押し込み量とは、下穴102に入り込む凸部107の深さのことであり、図4にHで示す寸法である。上記したように、密閉容器1の材料は鉄であり、その軟化する温度は600℃である。そして鉄の融点は1560℃程度ある。そのため、局所加熱する加熱温度は、600℃以上1500℃以下が好ましい。もちろん材料が鉄以外であれば、加熱温度は変化し、その材料の軟化する温度以上で融点未満とするものである。   The material of the sealed container 1 is generally iron. The yield point of iron suddenly decreases from around 600 ° C. The temperature at which the yield point starts to drop rapidly in this way is referred to as the softening temperature. That is, the temperature at which iron softens is 600 ° C. Decreasing the rigidity of the sealed container 1 and reducing the pushing force to form the convex portion 107 by pressing the pressing jig 111, and further lowering the yield point of the material of the sealed container 1 and efficiently transforming into a predetermined shape Therefore, the heating temperature is preferably higher than the temperature at which the material softens and lower than the melting point. By lowering the yield point by heating, the spring back in the radial direction of the hermetic container 1 after the hermetic container 1 is plastically deformed (in this case, the convex part 107 is formed) (return of the convex part 107 in this case) is performed. The predetermined push-in amount can be ensured efficiently and reliably. Here, the push-in amount is the depth of the convex portion 107 that enters the pilot hole 102, and is a dimension indicated by H in FIG. As described above, the material of the sealed container 1 is iron, and the softening temperature is 600 ° C. The melting point of iron is about 1560 ° C. Therefore, the heating temperature for local heating is preferably 600 ° C. or higher and 1500 ° C. or lower. Of course, if the material is other than iron, the heating temperature changes, and the temperature is above the softening temperature of the material and below the melting point.

加熱範囲108が、押付治具111の押付部位となる凹部106を全て含むことで、上記したような密閉容器1の材料の高温での特性を用いて、凸部107の確実な形成と、その凸部107形成のための押し込み力の低減が成され、組立時の圧縮機構部101に発生する歪みを低減できる。さらに、密閉容器1の加熱中心109を2つの下穴102の中心上とすることで、密閉容器1に凸部107を確実に形成させた後、凸部107は加熱中心に向かって冷却による熱収縮するため、近接した2つの密閉容器凸部107で圧縮機構部101の下穴102間を強固にはさみ込むことができる。   Since the heating range 108 includes all of the concave portions 106 that serve as pressing portions of the pressing jig 111, it is possible to reliably form the convex portions 107 by using the characteristics of the material of the sealed container 1 at a high temperature as described above. The pushing force for forming the convex portion 107 is reduced, and distortion generated in the compression mechanism portion 101 during assembly can be reduced. Further, by setting the heating center 109 of the sealed container 1 above the center of the two pilot holes 102, the convex part 107 is reliably formed on the sealed container 1, and then the convex part 107 is heated toward the heating center by cooling. Since it contracts, the space between the prepared holes 102 of the compression mechanism 101 can be firmly sandwiched between the two closed container convex portions 107.

このように密閉容器1の凸部107が確実に形成され、圧縮機構部101の下穴102間を密閉容器1の凸部107が強固にはさみ込むことで固定するため、圧縮機構部101が、密閉容器1に対して隙間嵌めであっても、長期的な圧縮機の使用に対して、圧縮機稼動中に発生する普通及び過剰な力に耐え、がたつきが発生することのない強固な圧縮機構部101の密閉容器1に対する固定が可能となる。隙間嵌めにすることで、固定完了後に、従来の溶接や圧入では作用していた圧縮機構部101を半径方向に押し付ける力をなくすことができるので、圧縮機構部101の歪みを低減でき、圧縮機の性能も向上できる。   In this way, the convex portion 107 of the sealed container 1 is securely formed, and the compression mechanism portion 101 is fixed between the pilot holes 102 of the compression mechanism portion 101 by firmly sandwiching the convex portion 107 of the sealed container 1. Even if it is a clearance fit with the hermetic container 1, it can withstand normal and excessive force generated during the operation of the compressor for a long-term use of the compressor, and does not generate rattling. The compression mechanism 101 can be fixed to the closed container 1. By fitting the gap, it is possible to eliminate the force that presses the compression mechanism 101 in the radial direction after the completion of fixing, and thus the distortion of the compression mechanism 101 can be reduced. Can also improve the performance.

圧縮機の軸線方向に対しては、圧縮機構部101は密閉容器凸部107のはさみ込みによる支持だけでなく、密閉容器凸部107自身の剛性でも支持される。そのため図7に示す圧縮機構部101の下穴102径寸法φD1は、軸線方向の加速度が発生する圧縮機の輸送や落下に対しての抜け強度仕様を満足するように選定する。   With respect to the axial direction of the compressor, the compression mechanism 101 is supported not only by the support of the closed container convex 107 by being sandwiched but also by the rigidity of the closed container convex 107 itself. For this reason, the pilot hole 102 diameter dimension φD1 of the compression mechanism 101 shown in FIG.

例えば必要な抜け強度が1500kgfであるとした場合、上記の形態のように、近接した2点のかしめ点から成るかしめ部を円周方向に3ヶ所で計6点のかしめ点を設けたときでは、密閉容器1の破断強度を24kgf/mmとすれば、下穴102径φD1をφ3mmでは、抜け強度は、π×3/4×24×6点=1018kgfとなり、必要な抜け強度仕様を満足しない。これをφD1=φ4mmとすれば、π×4/4×24×6点=1810kgfとなり、抜け強度仕様を十分満足できるようになる。このようにかしめ点の点数に応じて、抜け強度仕様を満足する下穴102の径φD1を設定する。 For example, assuming that the required pull-out strength is 1500 kgf, when there are six caulking points in total in the circumferential direction with three caulking portions composed of two caulking points that are close as in the above embodiment, if the breaking strength of the closed container 1 and 24kgf / mm 2, the φ3mm the prepared hole 102 diameter .phi.D1, the pull-out strength is, π × 3 2/4 × 24 × 6 points = 1018Kgf next, the pull-out strength required specifications I'm not satisfied. If this with φD1 = φ4mm, π × 4 2 /4 × 24 × 6 points = 1810Kgf next, so the pull-out strength specifications fully satisfactory. Thus, the diameter φD1 of the pilot hole 102 that satisfies the pull-out strength specification is set according to the number of the caulking points.

なお今までは、固定部として近接する2点の下穴102が圧縮機構部101外周面の円周方向に並んだ場合について述べてきたが、並ぶ方向は円周方向のみに限定されるものではなく、それと直交するような圧縮機構部101の軸線方向であっても、それらとは異なるどの方向に並んでいても、下穴102間のはさみ込み力は発生させることができるので、歪を増加させることなく圧縮機構部101を強固に固定できる。ただし、上記したように抜けに対する強度は、軸線方向への荷重を受ける凸部107の数が多い方が強くなるので、2点の下穴102は円周方向に並んでいる方が好ましい。より詳しく説明すれば、円周方向に近接させて設けた2点のかしめ点から成るかしめ部を全周に3ヶ所で計6点のかしめ点を設けた場合では、輸送等で発生する軸線方向の力は6点すべてで支持することになるが、軸線方向に近接させた2点のかしめ点から成るかしめ部を全周に3ヶ所設けると、かしめ点数は6点であるが、1ヶ所のかしめ部では2点のかしめ点が軸線方向に重なっているため、軸線方向の力は実質的には1ヶ所のかしめ部で1点、3ヶ所のかしめ部を合わせて3点で支持する状態となるということであり、そのためには下穴102の径φD1を円周方向に並べたときよりも大きくして、抜け強度仕様を満足しなければならない。   Up to now, the case where the two pilot holes 102 adjacent as the fixed part are arranged in the circumferential direction of the outer peripheral surface of the compression mechanism part 101 has been described, but the arrangement direction is not limited to the circumferential direction only. Even if it is in the direction of the axial line of the compression mechanism 101 that is orthogonal to the compression mechanism portion 101, it can generate a pinching force between the pilot holes 102 in any direction different from those directions, thus increasing the distortion. The compression mechanism unit 101 can be firmly fixed without causing it. However, as described above, the strength against slipping increases as the number of convex portions 107 receiving a load in the axial direction increases, so it is preferable that the two pilot holes 102 are arranged in the circumferential direction. More specifically, in the case where a total of 6 caulking points are provided in 3 places around the entire circumference of the caulking part, which is composed of 2 caulking points provided close to each other in the circumferential direction, the axial direction generated during transportation, etc. The force is supported at all six points, but if there are three caulking parts consisting of two caulking points close to the axial direction on the entire circumference, the number of caulking points is six, but one Since the two caulking points overlap in the axial direction at the caulking part, the axial force is substantially supported by one point at one caulking part and three points at the three caulking parts. For this purpose, the diameter φD1 of the pilot hole 102 must be made larger than when arranged in the circumferential direction to satisfy the pull-out strength specification.

また圧縮機構部101外周面の固定部として近接する下穴102の数は2点に限定されるものではない。固定部として2点以上の複数点の下穴であれば、下穴102間をはさみ込むことができる。いずれの点数であっても、配置された複数点の下穴102間中心上の密閉容器1を加熱中心109とすれば、複数点形成された凸部は加熱中心に向って冷却収縮するため、形成された凸部107全てで下穴102間をはさみ込むことができる。密閉容器1の半径方向外側から圧縮機を見たとき、近接したかしめ点を3点とした場合では、図8のように凹部106で示される3点のかしめ点を三角形に配置し、その中心を加熱中心とし3点全体を含むように加熱範囲108を形成すればよい。さらに近接したかしめ点を4点とした場合、図9のように凹部106で示される4点のかしめ点を四角形に配置すればよい。複数点の配置の方向については、上記した2点のときと同じように、どの方向であっても構わないが、抜け強度の点から、軸線方向に対しての荷重を受ける凸部が多いような配置が好ましい。例えば3点から成るかしめ部では、図8のように2点を鉛直下側(または上側)に並べた方がよいし、4点から成るかしめ部の時では、図9のようにひし形に配置した方が、図9の配置と45°ずれる配置より軸線方向の力に対する支持点(凸部)の数が増やせる。   Moreover, the number of the pilot holes 102 which adjoin as a fixing | fixed part of the compression mechanism part 101 outer peripheral surface is not limited to two points. As long as the fixing portion has a plurality of two or more prepared holes, the prepared holes 102 can be sandwiched. Regardless of the number of points, if the hermetic container 1 on the center between the prepared pilot holes 102 is the heating center 109, the convex portions formed at a plurality of points are cooled and contracted toward the heating center. The gaps between the pilot holes 102 can be sandwiched by all the formed convex portions 107. When the compressor is viewed from the outside in the radial direction of the hermetic container 1, when the caulking points that are close to each other are three, the three caulking points indicated by the recesses 106 are arranged in a triangle as shown in FIG. The heating range 108 may be formed so as to include the entire three points with the center of heating. Furthermore, when the caulking points that are close to each other are set to four points, the four caulking points indicated by the recesses 106 may be arranged in a quadrangular shape as shown in FIG. The direction of the arrangement of the plurality of points may be any direction as in the case of the two points described above, but there are many convex portions that receive a load in the axial direction from the point of drop strength. Is preferable. For example, in a caulking part consisting of 3 points, it is better to arrange 2 points vertically below (or above) as shown in FIG. In this case, the number of support points (convex portions) with respect to the axial force can be increased as compared with the arrangement of FIG.

必要な抜け強度仕様を満足させるために、1ヶ所のかしめ部のかしめ点数を増やしてもよいし、全周に設けるかしめ部の数を増やしてもよい。上記した実施の形態では、近接するかしめ点が2点から成るかしめ部を全周に3ヶ所設けたが、より圧縮機が大型のものであれば、図8で示すような三角形配置の3点のかしめ点から成るかしめ部を、全周に4ヶ所形成し、計12点のかしめ点を設けるなどすればよい。   In order to satisfy the required removal strength specifications, the number of caulking points at one caulking portion may be increased, or the number of caulking portions provided on the entire circumference may be increased. In the above-described embodiment, three caulking portions having two caulking points adjacent to each other are provided on the entire circumference. However, if the compressor is larger, three points having a triangular arrangement as shown in FIG. Four caulking portions composed of caulking points may be formed on the entire circumference, and a total of 12 caulking points may be provided.

密閉容器1に不要な熱歪みを生じさせないためにも、また組立装置のタクトを向上させるためにも、かしめ前の局所加熱は短時間に行うのがよく、加熱源は短時間で密閉容器1の温度を必要な温度まで上昇できるものがよい。加熱源として、TIG溶接機等のアーク溶接やバーナ等の火力、レーザや高周波加熱などが利用できる。TIG溶接機等のアーク溶接機は設備費が安く、アークにより密閉容器1を局所的に高温にできるという利点がある。しかし加熱中心が高温になりすぎ密閉容器1が半溶融状態になり、半溶融部分を押付治具111で押し付けることにより、ブローホールが発生しやすくなる。高周波加熱機は設備費が高いものの、加熱の安定性・制御性が良く、コイル形状や電源容量を調整することで短時間に安定して局所的に加熱することができるので、本実施の形態の加熱源としては極めて適していると言える。バーナ等の火力は設備費が安いが、局所的な加熱が難しいため、下穴102の径φD1が大きい場合や下穴102間が広い場合等の加熱範囲108が広い場合に、広範囲を加熱するときに用いるのが効果的である。   In order not to cause unnecessary thermal distortion in the sealed container 1 and to improve the tact time of the assembling apparatus, the local heating before caulking is preferably performed in a short time, and the heating source can be used in a short time. What can raise the temperature of this to the required temperature is good. As a heat source, arc welding with a TIG welder or the like, thermal power with a burner, laser, high-frequency heating, or the like can be used. An arc welder such as a TIG welder has the advantage that the equipment cost is low and the hermetic container 1 can be locally heated by an arc. However, when the heating center becomes too high, the sealed container 1 is in a semi-molten state, and when the semi-molten portion is pressed by the pressing jig 111, blow holes are likely to occur. Although the high-frequency heater has high equipment costs, it has good heating stability and controllability, and can be stably and locally heated in a short time by adjusting the coil shape and power supply capacity. It can be said that it is extremely suitable as a heating source. The heating power of a burner or the like is inexpensive, but local heating is difficult, so a wide range is heated when the heating range 108 is wide, such as when the diameter φD1 of the pilot holes 102 is large or the gap between the pilot holes 102 is wide. It is effective to use sometimes.

本実施の形態では、圧縮機構部101を密閉容器1に対して隙間嵌めとして、密閉容器1と圧縮機構部101間には半径方向に隙間を設けているので、密閉容器1の外部からの加熱による熱が伝わりにくい構造となっている。しかし、加熱時間が長いと、密閉容器1加熱時に内蔵部品である圧縮機構部101まで熱が伝導することもあり、圧縮機構部101に熱が伝導し高温になると、凸部107形成後の密閉容器1が冷却により熱収縮するとともに、密閉容器1だけでなく圧縮機構部101までも冷却による熱収縮をしてしまうため、密閉容器凸部107のはさみ込み力が減少し、がたつきが発生しかねない。そのため加熱は短時間に行う必要がある。所定の温度まで短時間で上昇させるように高周波加熱機の電源容量を決定すればよい。例えば密閉容器1の板厚が2mmで、加熱温度を800〜1100℃、加熱範囲108がφ12mm、本形態のかしめを完了させるまでの装置タクトが12秒で、加熱工程に3秒しか与えられない場合、電源容量をかしめ部1ヶ所につき10kw程度にすることで上記時間タクトを満足し、かつ圧縮機構部101への熱の伝わりによるはさみ込み力の減少を発生させることなく固定できる。また加熱時間として、例えば密閉容器1の板厚が2mm〜4mmでは、800〜1100℃としたい場合には3〜4秒、より高温な1100℃〜1500℃であれば1〜2秒、電源容量の関係等で温度を600℃〜800℃にしかできない場合には5〜6秒が妥当であって、凸部107の確実な形成と十分でかつ安定したはさみ込み力による固定が達成できる。   In the present embodiment, the compression mechanism 101 is fitted into the closed container 1 with a gap, and a gap is provided between the closed container 1 and the compression mechanism 101 in the radial direction. The structure is difficult to transmit heat. However, if the heating time is long, heat may be conducted to the compression mechanism unit 101 which is a built-in component when the sealed container 1 is heated. Since the container 1 is thermally shrunk by cooling, and not only the sealed container 1 but also the compression mechanism 101 is thermally shrunk by cooling, the pinching force of the sealed container convex part 107 is reduced and rattling occurs. There is no doubt. Therefore, heating needs to be performed in a short time. What is necessary is just to determine the power supply capacity | capacitance of a high frequency heater so that it may raise to predetermined temperature in a short time. For example, the thickness of the sealed container 1 is 2 mm, the heating temperature is 800 to 1100 ° C., the heating range 108 is φ12 mm, the device tact time for completing the caulking of this embodiment is 12 seconds, and only 3 seconds is given to the heating process. In this case, by setting the power source capacity to about 10 kW per caulking portion, the above-mentioned time tact can be satisfied, and fixing can be performed without causing a decrease in the pinching force due to the transfer of heat to the compression mechanism portion 101. As the heating time, for example, when the plate thickness of the sealed container 1 is 2 mm to 4 mm, 3 to 4 seconds when it is desired to set the temperature to 800 to 1100 ° C., and 1 to 2 seconds when the higher temperature is 1100 ° C. to 1500 ° C. When the temperature can only be set to 600 ° C. to 800 ° C. due to the above relationship, 5 to 6 seconds is appropriate, and the reliable formation of the convex portion 107 and the fixing with sufficient and stable pinching force can be achieved.

図7に示すように凹部106の内径をφDとすると、このφDは、押付治具111の外径と等しい。下穴102径φD1に対し、この凹部106内径(=押付治具111の外径)φDは等しいかそれより小さくすることで、押し付け時に下穴102に密閉容器1を押し出し、小さい押し付け力で密閉容器1を塑性変形させ凸部107を形成できる。下穴102径φD1よりも、押付治具111の外径であるφDが大きければ、押し付け時に下穴102周りの圧縮機構部101の外周面をも押付治具111が押し付けてしまうため、密閉容器1を塑性変形させ凸部107を形成するために必要な押し付け力が増える。その結果、圧縮機構部101に歪みが発生し圧縮機の性能を低下させてしまう。   As shown in FIG. 7, when the inner diameter of the recess 106 is φD, this φD is equal to the outer diameter of the pressing jig 111. The inner diameter of the recess 106 (= outer diameter of the pressing jig 111) φD is equal to or smaller than the diameter 102D of the pilot hole 102, so that the hermetic container 1 is pushed out into the pilot hole 102 at the time of pressing and sealed with a small pressing force. The convex part 107 can be formed by plastically deforming the container 1. If the outer diameter φD of the pressing jig 111 is larger than the diameter 102 of the lower hole 102, the pressing jig 111 also presses the outer peripheral surface of the compression mechanism 101 around the lower hole 102 during pressing. The pressing force required to plastically deform 1 to form the convex portion 107 increases. As a result, the compression mechanism 101 is distorted and the performance of the compressor is degraded.

また、逆に下穴102径φD1よりも押付治具111の外径であるφDが小さすぎると、正しい形状の密閉容器凸部107が形成されなくなる。圧縮機構部101の押し付け力に対する支持点が下穴102の開口縁部(φD1)であるのに対し、φDが小さすぎると、外周側がだれた球面状に近い形状の凸部になるため、密閉容器凸部107と圧縮機構部下穴102内周の接触箇所が少なくなる。その結果、はさみ込み力が十分に得られず、長期的に使用しているなかで圧縮機構部101の密閉容器1に対するがたつきが生じてしまう。φD1を固定し、φDを変化させたいくつかの圧縮機の騒音・振動試験を試み、その結果を整理すると、φD/φD1が0.5以下となると、がたつきの影響と考えられる騒音振動上の問題が顕著になってくる。したがって下穴102径φD1と押付治具111外径(凹部106内径)φDの寸法は、1≧D/D1>0.5を満足するような関係が必要である。この関係を満足させることで、密閉容器1の凸部107を確実に形成し、長期的な圧縮機の使用に対して、圧縮機稼動中に発生する普通及び過剰な力に耐え、がたつきが発生することのない強固な圧縮機構部101の密閉容器1に対する固定が成される。   On the other hand, if φD, which is the outer diameter of the pressing jig 111, is too smaller than the diameter 102D of the pilot hole 102, the correctly shaped sealed container convex portion 107 cannot be formed. The supporting point for the pressing force of the compression mechanism 101 is the opening edge (φD1) of the pilot hole 102. On the other hand, if φD is too small, the outer peripheral side becomes a convex portion having a nearly spherical shape. The contact portion between the container convex portion 107 and the inner periphery of the compression mechanism portion pilot hole 102 is reduced. As a result, sufficient pinching force cannot be obtained, and rattling of the compression mechanism 101 with respect to the sealed container 1 occurs during long-term use. Attempting noise / vibration tests for several compressors with fixed φD1 and varying φD, and arranging the results, when φD / φD1 is 0.5 or less, it is considered to be the effect of rattling. The problem becomes more prominent. Therefore, the dimension of the prepared hole 102 diameter φD1 and the pressing jig 111 outer diameter (recess 106 inner diameter) φD needs to satisfy the relationship of 1 ≧ D / D1> 0.5. By satisfying this relationship, the convex portion 107 of the sealed container 1 is reliably formed, and withstands normal and excessive force generated during the operation of the compressor and rattling against long-term use of the compressor. The firm compression mechanism 101 is fixed to the closed container 1 without any occurrence.

図10は密閉容器1に凸部107を形成するためのかしめポンチを示す簡略図である。図11は図1に示すかしめ部を説明するための要部断面図である。図12はかしめ部を形成するための装置を示す簡略図である。図13は複数のかしめ部の位相を説明するためのシリンダ部分の横断面図である。図14はかしめ部の位相変化による、シリンダベーン溝幅の変化を示すグラフである。図15はシリンダの吸入穴を基準とした下穴加工を説明するための断面図である。図10に示すように、押付治具111は、先端が平面形状であり、先端面の角部と圧縮機構部101の下穴102の開口部外縁角部で密閉容器1をはさみ込み、密閉容器1を塑性変形させるので、小さな押し付け力で凸部107を形成でき、そのため圧縮機構部101の歪みの発生を低減できる。   FIG. 10 is a simplified diagram showing a caulking punch for forming the convex portion 107 in the sealed container 1. FIG. 11 is a cross-sectional view of an essential part for explaining the caulking portion shown in FIG. FIG. 12 is a simplified diagram showing an apparatus for forming a caulking portion. FIG. 13 is a cross-sectional view of a cylinder portion for explaining phases of a plurality of caulking portions. FIG. 14 is a graph showing changes in the cylinder vane groove width due to changes in the phase of the caulking portion. FIG. 15 is a cross-sectional view for explaining the pilot hole processing based on the suction hole of the cylinder. As shown in FIG. 10, the pressing jig 111 has a flat tip, and the sealed container 1 is sandwiched between the corner of the tip surface and the outer edge corner of the opening 102 of the compression mechanism portion 101. Since 1 is plastically deformed, the convex portion 107 can be formed with a small pressing force, and therefore, the occurrence of distortion in the compression mechanism portion 101 can be reduced.

押し付けは、1ヶ所のかしめ部の複数のかしめ点に対して同時に押し付ける必要があるため、押付治具111としてその複数個分同一の基部に固定したものを用いることが好ましい。例えば近接する2点のかしめを同時に行う場合では、図10のように1個の基部110に押付治具111を2個固定することで、1度の押し付けで2点のかしめ点を同時に形成することができる。また固定部の下穴が3点であれば、1個の基部110に押付治具111を3個固定することで、1度の押し付けで3点のかしめ点を同時に形成することができる。この基部110に押付治具111を設けたもの全体をかしめポンチと呼ぶ。さらにかしめポンチは、押付治具111を基部110に対してボルト等で固定し、その治具111のみ交換できるように着脱可能にすることで、かしめポンチのメンテナンス費用を抑制することができる。なお押付治具111の材質は熱間鍛造用工具鋼や冷間鍛造用工具鋼、あるいはセラミック等の耐熱材料を用いることで、押付治具111の先端角部の摩耗劣化等を抑制でき、かしめポンチのメンテナンス性を向上できる。   Since it is necessary to simultaneously press against a plurality of caulking points of one caulking portion, it is preferable to use a plurality of pressing jigs 111 fixed to the same base portion. For example, when two adjacent points are caulked at the same time, two caulking points 111 are formed simultaneously by fixing two pressing jigs 111 to one base 110 as shown in FIG. be able to. If the number of prepared holes is three, three crimping jigs 111 are fixed to one base 110, so that three crimping points can be formed simultaneously by one pressing. The whole of the base 110 provided with the pressing jig 111 is called a caulking punch. Furthermore, the caulking punch can be fixed to the base 110 with a bolt or the like, and can be attached and detached so that only the jig 111 can be replaced, thereby reducing the maintenance cost of the caulking punch. The material of the pressing jig 111 is a hot forging tool steel, a cold forging tool steel, or a heat resistant material such as ceramic, so that wear deterioration at the tip corner of the pressing jig 111 can be suppressed, and caulking. The maintainability of the punch can be improved.

本発明では密閉容器1の熱収縮により、固定部の近接する複数の下穴102間に容器凸部107によるはさみ込み力を発生させ、内蔵部品である圧縮機構部101を固定するが、複数の下穴102の間隔を調整することで、密閉容器1の熱収縮量を変化させ、内蔵部品の複数の下穴102間に生じるはさみ込み力を調整することができる。固定部の複数の下穴102の間隔が広い場合には、複数点同時かしめ後の熱収縮量が大きくなり、密閉容器凸部107のはさみ込み力が高くなるため、内蔵部品である圧縮機構部101を固定する保持力を上げることができる。しかし、加熱範囲108を広くしなければならないため、密閉容器1に熱歪みが生じて内径真円度が悪化し、かしめ点以外で部分的に圧縮機構部101を押し付けたりして、圧縮機構部101に歪みが生じ、圧縮機性能を低減させてしまう。   In the present invention, due to the thermal contraction of the sealed container 1, a pinching force by the container convex portion 107 is generated between the plurality of prepared holes 102 adjacent to the fixing portion to fix the compression mechanism portion 101 which is a built-in component. By adjusting the interval between the pilot holes 102, the amount of heat shrinkage of the sealed container 1 can be changed, and the pinching force generated between the plurality of pilot holes 102 of the built-in component can be adjusted. When the interval between the plurality of pilot holes 102 in the fixing portion is wide, the amount of heat shrinkage after simultaneous caulking at a plurality of points becomes large, and the pinching force of the closed container convex portion 107 becomes high. The holding force for fixing 101 can be increased. However, since the heating range 108 must be widened, thermal distortion occurs in the sealed container 1 and the roundness of the inner diameter deteriorates, and the compression mechanism part 101 is partially pressed except at the caulking point, so that the compression mechanism part 101 is distorted, and the compressor performance is reduced.

逆に固定部の近接する複数の下穴102の間隔が狭い場合では、加熱範囲108を小さくできるため密閉容器1の熱歪みによる圧縮機構部101の歪みの発生は防げるが、密閉容器凸部107のはさみ込み力が小さくなる。図11に示すように、加熱中心109と下穴102の中心までの最短距離をPで表すものとする。ここで加熱中心109は近接して配置された複数の下穴102間の中心を指している。Pの許容上限について、下穴102径を上記の通りφD1で表すものとして、加熱前後での密閉容器1の内径真円度測定結果から、P/D1が2を越えるように加熱範囲108を広げると、真円度の変化が大きくなる。またPの許容下限については、かしめ部を円周方向に略等ピッチで3ヶ所ないし4ヶ所設け、1ヶ所のかしめ部のかしめ点数が2〜4点の仕様では、騒音・振動試験の結果から、0.6≦P/D1で、がたつきが原因の騒音、振動の問題は生じることがなかった。したがって近接する下穴102の間隔としては、0.6≦P/D1<2を満足するように設定するのがよい。この関係を満足させることで、長期的な圧縮機の使用に対して、圧縮機稼動中に発生する普通及び過剰な力に耐え、がたつきが発生することのない強固な圧縮機構部101の密閉容器1に対する固定が得られる。なお複数の下穴102の間隔が一定であっても、加熱容量である加熱のための電源容量を調整することで密閉容器1の熱収縮量を変化させ、内蔵部品の複数の下穴102間に生じるはさみ込み力を調整することができる。   On the other hand, when the interval between the plurality of pilot holes 102 adjacent to the fixed portion is narrow, the heating range 108 can be reduced, and thus the distortion of the compression mechanism 101 due to the thermal distortion of the sealed container 1 can be prevented. The pinching force is reduced. As shown in FIG. 11, the shortest distance between the heating center 109 and the center of the pilot hole 102 is represented by P. Here, the heating center 109 indicates the center between a plurality of prepared holes 102 arranged close to each other. As for the allowable upper limit of P, assuming that the diameter of the pilot hole 102 is represented by φD1 as described above, the heating range 108 is expanded so that P / D1 exceeds 2 from the measurement result of the inner diameter roundness of the sealed container 1 before and after heating. As a result, the change in roundness increases. As for the allowable lower limit of P, there are 3 or 4 caulking parts at approximately equal pitch in the circumferential direction, and the caulking point of one caulking part is 2 to 4 points. 0.6 ≦ P / D1 and no problem of noise and vibration due to rattling occurred. Therefore, the interval between the adjacent pilot holes 102 is preferably set so as to satisfy 0.6 ≦ P / D1 <2. By satisfying this relationship, the long-term use of the compressor can withstand normal and excessive force generated during the operation of the compressor, and the strong compression mechanism unit 101 that does not generate rattling. Fixation to the sealed container 1 is obtained. Even if the interval between the plurality of pilot holes 102 is constant, the amount of heat shrinkage of the sealed container 1 is changed by adjusting the power supply capacity for heating, which is the heating capacity, so Can be adjusted.

図4に示した密閉容器凸部107が下穴102に入り込む深さである押し込み量Hは、圧縮機の運転中に密閉容器1の内部に圧力が作用し、その内圧により密閉容器1が半径方向外側へ広がったときに、下穴102から密閉容器凸部107が抜けない量が最低限必要である。例えば、板厚が2mmで、内径が100mmの密閉容器に対し、内圧が42kgf/cm作用したときに、密閉容器は半径方向外側へ片側20μm程度膨張する。そのため押し込み量Hは最低20μm以上必要である。しかしあまり押し込み量Hが小さいと、凸部107に作用するはさみ込み力によるヘルツ応力が大きくなってしまうことから、0.1mm以上は確保した方がよい。 The pushing amount H, which is the depth at which the airtight container convex portion 107 shown in FIG. 4 enters the pilot hole 102, acts on the inside of the airtight container 1 during the operation of the compressor, and the internal pressure causes the airtight container 1 to have a radius. A minimum amount that prevents the airtight container convex portion 107 from coming out of the pilot hole 102 when spreading outward in the direction is required. For example, when an internal pressure of 42 kgf / cm 2 acts on a sealed container having a plate thickness of 2 mm and an inner diameter of 100 mm, the sealed container expands about 20 μm on one side radially outward. Therefore, the pushing amount H must be at least 20 μm. However, if the push-in amount H is too small, the Hertz stress due to the pinching force acting on the convex portion 107 becomes large, so it is better to secure 0.1 mm or more.

押し込み量Hを増加させていくと、密閉容器1の最小肉厚部の厚さは減少していく。ここで最小肉厚部の厚さとは、密閉容器1壁部に形成される凸部107の外周根元(密閉容器1の内周面)と凹部106間の内周底面根元間の距離を指し、図4にKで示される寸法である。図5に示す寸法Gは、密閉容器凹部106の深さであり凹部106の深さの増加に伴い、押し込み量Hは大きくなる。なお凹部106深さGは、基本的には密閉容器凸部107の容器内周面からの突出長さに等しい。そして最小肉厚部の厚さKは、凹部106深さGによって決定される。押し込み量Hを確保するうえで凹部106は必ず形成され、最小肉厚部の厚さKは、密閉容器1の板厚よりも、ほぼ凹部106深さGだけ小さい値となる。押し込み量Hを大きくするために、凹部106深さGを増大させると、密閉容器1の最小肉厚部の厚さKが薄くなってしまい、密閉形圧縮機に内圧が作用した時に、その最小肉厚部からリークが発生してしまうという恐れが出てくる。よって密閉容器に要求される耐圧強度から、それを満足できる範囲で、最大許容凹部106深さGが決定されるが、最小肉厚部の厚さKが密閉容器1の板厚の0.5倍以上であれば、通常、密閉容器の耐圧強度を十分満足することができる。例えば、密閉容器の板厚が2mmであれば、凹部106の深さGを1mm以下にしておけばよい。このように凹部106の深さGは密閉容器1の板厚の0.5倍以下に設定すればよい。したがって押し込み量Hも密閉容器1の板厚の0.5倍以下となる。   As the push-in amount H is increased, the thickness of the minimum thickness portion of the sealed container 1 is decreased. Here, the thickness of the minimum thickness portion refers to the distance between the outer peripheral root of the convex portion 107 (inner peripheral surface of the sealed container 1) formed on the wall portion of the closed container 1 and the inner peripheral bottom surface base between the concave portions 106, This is the dimension indicated by K in FIG. The dimension G shown in FIG. 5 is the depth of the sealed container recess 106, and the push-in amount H increases as the depth of the recess 106 increases. The depth G of the recess 106 is basically equal to the protruding length of the sealed container projection 107 from the inner peripheral surface of the container. The thickness K of the minimum thickness portion is determined by the depth G of the recess 106. In order to secure the pushing amount H, the concave portion 106 is necessarily formed, and the thickness K of the minimum thickness portion is substantially smaller than the plate thickness of the sealed container 1 by the depth G of the concave portion 106. When the depth G of the concave portion 106 is increased in order to increase the pushing amount H, the thickness K of the minimum thickness portion of the hermetic container 1 becomes thin, and when the internal pressure acts on the hermetic compressor, the minimum There is a fear that leakage will occur from the thick part. Therefore, the maximum allowable recess 106 depth G is determined from the pressure resistance required for the sealed container within a range that can satisfy it, but the thickness K of the minimum thickness portion is 0.5 of the plate thickness of the sealed container 1. If it is twice or more, usually, the pressure resistance of the sealed container can be sufficiently satisfied. For example, if the plate thickness of the sealed container is 2 mm, the depth G of the recess 106 may be set to 1 mm or less. Thus, the depth G of the recess 106 may be set to 0.5 times or less the plate thickness of the sealed container 1. Therefore, the pushing amount H is also 0.5 times or less the plate thickness of the sealed container 1.

ただし近年給湯器などに利用されることで、市場に見られるようになった二酸化炭素を冷媒として使用したサイクルに使用される密閉形圧縮機では、二酸化炭素が極めて高圧な冷媒であるため、密閉容器の板厚が、6mmや8mmと厚いものもある。このように板厚の厚い密閉容器でも、板厚の0.5倍まで凹部106の深さGを許容してもよいが、凹部106の深さGを3mmや4mmまでとするには、相当な押し付け力が必要となり、押し付けによる圧縮機構部の歪み発生の問題も懸念されるため、二酸化炭素のような極めて高圧な冷媒に使用する密閉形圧縮機であっても、実際の製品としては、密閉容器1の板厚の0.5倍以下あるいは1mm程度の押し込み量を確保しておけば十分である。   However, in a hermetic compressor used in a cycle that uses carbon dioxide as a refrigerant that has recently been found in the market by being used in hot water heaters and the like, carbon dioxide is a very high pressure refrigerant. Some containers have a thick plate thickness of 6 mm or 8 mm. Even in such a closed container having a large plate thickness, the depth G of the recess 106 may be allowed up to 0.5 times the plate thickness, but in order to make the depth G of the recess 106 3 mm or 4 mm, Since a pressing force is required and there is a concern about the problem of distortion of the compression mechanism due to pressing, even a hermetic compressor used for a very high pressure refrigerant such as carbon dioxide, as an actual product, It is sufficient to secure a pushing amount of 0.5 times or less of the plate thickness of the sealed container 1 or about 1 mm.

本実施の形態では、圧縮機構部101の外周3ヶ所でかしめ部を形成しているが、3ヶ所の配置は120°の等ピッチとすることが望ましい。図12は、かしめ部形成のための装置および状態を概略的に示す概略図である。112は押し付けプレス機であり、その先端にはかしめポンチがあり、密閉容器1に直接接触して密閉容器1を塑性変形される部位が押付治具111である。かしめ部を3ヶ所(1ヵ所で2点のかしめ点を形成しているので、かしめ点数は計6点)で形成するので、押し付けプレス機112は3台設置される。113で示される矢印は、押し付けプレス機112にて押付治具111が密閉容器に与える押し付け力を表し、押し付け力113は密閉容器1の中心に向って作用する。3つの押し付け力113の大きさは等しい。   In the present embodiment, the caulking portions are formed at three locations on the outer periphery of the compression mechanism portion 101. However, it is desirable that the three locations be arranged at an equal pitch of 120 °. FIG. 12 is a schematic view schematically showing an apparatus and a state for forming a caulking portion. A pressing press 112 has a caulking punch at the tip thereof, and a pressing jig 111 is a portion that directly contacts the sealed container 1 and plastically deforms the sealed container 1. Since the caulking part is formed at three places (two caulking points are formed at one place, the total number of caulking points is six), three pressing press machines 112 are installed. An arrow indicated by 113 represents a pressing force that the pressing jig 111 applies to the sealed container in the pressing press 112, and the pressing force 113 acts toward the center of the sealed container 1. The three pressing forces 113 are equal in magnitude.

3台の押し付けプレス機112を120°等ピッチに配置し、かしめ部3ヶ所の配置を120°の等ピッチとするようにし、3ヶ所を同時に押し付ければ、3つの押し付け力113がバランスできるので、押し付け力113を受けるための治具を別途に設けなくても、密閉容器1が移動したり、モーメントが作用して回転したりしてしまうことはない。そのためかしめ部を形成するための装置を単純化することができる。圧縮機構部101の外周に4ヶ所のかしめ部を形成する時には、90°等ピッチとすればよい。全周のかしめ部形成箇所の数に応じて、各かしめ部間のピッチを等ピッチとなるように配置することで、押し付け力がバランスでき、ひいてはかしめ部を形成するための装置の単純化や簡素化が可能となる。実際には設備や製品のばらつきにより、各かしめ部のピッチが、厳密に等ピッチとはならない場合もあるが、基本として等ピッチを狙って設計、製造するものである。また、等ピッチが最も望ましいが、各ピッチに多少の違いがあっても、押し付け力は押付治具111の先端の平面によって面で作用させるので、密閉容器1が移動したり、回転したりしないようであれば、問題はなく、同様の効果が得られる。   If three pressing presses 112 are arranged at 120 ° equal pitch, the three caulking sections are arranged at 120 ° equal pitch, and the three pressing forces are pressed simultaneously, the three pressing forces 113 can be balanced. Even if a separate jig for receiving the pressing force 113 is not provided, the sealed container 1 does not move or rotate due to a moment. Therefore, the apparatus for forming the caulking portion can be simplified. When the four caulking portions are formed on the outer periphery of the compression mechanism portion 101, the pitch may be 90 °. According to the number of caulking part forming places on the entire circumference, the pressing force can be balanced by arranging the pitches between the caulking parts to be equal pitches, and thus the simplification of the apparatus for forming the caulking part Simplification is possible. Actually, the pitch of each caulking portion may not be strictly equal pitch due to variations in equipment and products, but the design and manufacture is aimed at the same pitch as a basic rule. In addition, an equal pitch is most desirable, but even if there is a slight difference in each pitch, the pressing force acts on the surface by the plane of the tip of the pressing jig 111, so the sealed container 1 does not move or rotate. If so, there is no problem and the same effect can be obtained.

密閉形圧縮機がロータリ圧縮機である場合では、圧縮機構部を形成する複数の部品の中で、圧縮室の外周壁を形成する部品であるシリンダの外周面に下穴を形成し、シリンダの外周と密閉容器間でかしめを実施することがある。図13はそのシリンダに対するかしめ部の位相を説明するための説明図である。図13において、16が圧縮手段を構成する部品の一つであるシリンダで、圧縮室を形成する内径16aと、その内径16aに片方が開通するベーン溝16bと、固定部が3ヶ所に形成される外周面16cを有する。図示しないが、内径16a内で内径16aに対して偏心した状態の円筒状のローリングピストンが回転し、ベーン溝16b内には板状のベーンが嵌り、ベーンの先端がローリングピストン外周面に常時接触して圧縮室が形成される。図13にてθで示される角度は、3ヶ所のかしめ部を120°等ピッチに配置する場合に、ベーン溝16bの中心線を基点として、ベーン溝16b付近に存在する1ヶ所目のかしめ部位置114aの位相を示す角度であり、同図において、時計回り方向を正とする。よってベーン溝16bの中心線を基点として、2ヶ所目のかしめ部位置114bの位相は、θ+120°に、そして3ヶ所目のかしめ部位置114cの位相は、θ+240°となる。1ヶ所目、2ヶ所目、3ヶ所目と述べているのは、説明上の都合のためであってで、3ヶ所はほぼ同時に押し付けられるものである。   When the hermetic compressor is a rotary compressor, a pilot hole is formed on the outer peripheral surface of the cylinder, which is a part forming the outer peripheral wall of the compression chamber, among the plurality of parts forming the compression mechanism portion, and Caulking may be performed between the outer periphery and the sealed container. FIG. 13 is an explanatory diagram for explaining the phase of the caulking portion with respect to the cylinder. In FIG. 13, reference numeral 16 denotes a cylinder which is one of the components constituting the compression means. The cylinder has an inner diameter 16a that forms a compression chamber, a vane groove 16b that is open to one of the inner diameters 16a, and three fixing portions. An outer peripheral surface 16c. Although not shown, a cylindrical rolling piston that is eccentric with respect to the inner diameter 16a rotates within the inner diameter 16a, a plate-shaped vane is fitted in the vane groove 16b, and the tip of the vane is always in contact with the outer peripheral surface of the rolling piston. Thus, a compression chamber is formed. The angle indicated by θ in FIG. 13 is the first caulking portion existing in the vicinity of the vane groove 16b with the center line of the vane groove 16b as the base point when the three caulking portions are arranged at an equal pitch of 120 °. The angle indicates the phase of the position 114a, and the clockwise direction is positive in the figure. Therefore, with the center line of the vane groove 16b as the base point, the phase of the second caulking portion position 114b is θ + 120 °, and the phase of the third caulking portion position 114c is θ + 240 °. The first place, the second place, and the third place are described for convenience of explanation, and the three places are pressed almost simultaneously.

本発明では、溶接や圧入を伴うかしめのような従来の方法に比べれば、圧縮機構部に発生する歪は低減されるが、密閉容器に対して固定する以上、全くなくしてゼロとすることは難しい。図14は、1ヶ所目のかしめ部位置114aの位相θを変化させた場合の、ベーン溝16bの幅寸法の変化量(歪量)を示した図である。1ヶ所目の位相θの変化に対しての歪量であって、かしめ部形成は1ヶ所だけでなく、略等ピッチに3ヶ所実施している。左端がθ=0°で、この時は、1ヶ所目114aの位相が、ベーン溝16bの中心線直上であり、2ヶ所目114bは、ベーン溝16bを基点に図13において時計回りに(θの正方向に)120°の位相に、3ヶ所目114cは、ベーン溝16bを基点に図13において反時計回りに(θの負方向に)120°の位相となる。そして図14の右端はθ=120°のときで、このときは、3ヶ所目114cの位相がベーン溝16bの中心線直上となり、これはθ=0°のときと実質的に同一状態のことである。   In the present invention, the distortion generated in the compression mechanism is reduced as compared with the conventional method such as caulking with welding or press fitting. difficult. FIG. 14 is a diagram showing the amount of change (strain amount) in the width dimension of the vane groove 16b when the phase θ of the first caulking portion position 114a is changed. The amount of distortion with respect to the change in the phase θ at the first location, and the caulking portion is formed not only at one location, but at three locations at substantially equal pitches. The left end is θ = 0 °. At this time, the phase of the first 114a is directly above the center line of the vane groove 16b, and the second 114b is clockwise in FIG. 13 from the vane groove 16b (θ The third portion 114c has a phase of 120 ° counterclockwise (in the negative direction of θ) in FIG. 13 with the vane groove 16b as a base point. The right end of FIG. 14 is when θ = 120 °. In this case, the phase of the third 114c is directly above the center line of the vane groove 16b, which is substantially the same as when θ = 0 °. It is.

図14に示すように、1ヶ所目のかしめ位置114aをベーン溝16bの中心線上にした場合、すなわちθ=0°(θ=120°も実質同一)とした場合が最もベーン溝幅の変化量が小さいことがわかる。ここでいうベーン溝幅とは、2つの対角上にある計4点の溝幅の平均値のことであり、変化量とはかしめ部形成前の同溝幅から、かしめ部形成後の溝幅への寸法変化である。θ=0°(θ=120°)とした場合に最もベーン溝幅の変化量が小さいのは、ベーン溝16b直上を押し付けることで、ベーン溝16bのシリンダ内径16aの開放端近傍が広がるが、その広がりを拘束するように2ヶ所目、3ヶ所目がかしめられるために、120°等ピッチにかしめた結果として、ベーン溝16bの広がりを抑えることができるためである。図14より、その効果が顕著に示されるのは、−25°≦θ≦25°程度である。このためシリンダ16の外周面16cに120°等ピッチに3ヶ所のかしめ部を配置するロータリ圧縮機においては、1ヶ所のかしめ部位置を、ベーン溝中心線上を基点として±25°以内に配置すれば、ベーン溝の変化量をより小さくでき、ロータリ圧縮機の性能を向上できる。   As shown in FIG. 14, when the first caulking position 114a is on the center line of the vane groove 16b, that is, when θ = 0 ° (θ = 120 ° is substantially the same), the amount of change in the vane groove width is the largest. Is small. The vane groove width here is an average value of the groove widths of a total of four points on two diagonals, and the amount of change is the groove width after forming the caulking portion from the groove width before forming the caulking portion. Dimensional change to width. When θ = 0 ° (θ = 120 °), the change amount of the vane groove width is the smallest because pressing the portion directly above the vane groove 16b widens the vicinity of the open end of the cylinder inner diameter 16a of the vane groove 16b. This is because the second and third places are caulked so as to constrain the spread, and as a result of caulking at an equal pitch of 120 °, the spread of the vane grooves 16b can be suppressed. As shown in FIG. 14, the effect is remarkably shown at about −25 ° ≦ θ ≦ 25 °. For this reason, in a rotary compressor in which three caulking portions are arranged on the outer peripheral surface 16c of the cylinder 16 at an equal pitch of 120 °, the position of one caulking portion should be arranged within ± 25 ° with respect to the vane groove center line. For example, the amount of change in the vane groove can be further reduced, and the performance of the rotary compressor can be improved.

多くのロータリ圧縮機では起動時のベーン飛び対策として、ベーンをローリングピストンに押圧するためのベーンスプリングを有し、シリンダのベーン溝上の外周面には、そのベーンスプリング挿入用として、一方を外周面に開口し、他方がベーン溝と連通する穴部をシリンダ半径方向に、ベーン溝と同位相に設けているため、そのような場合では、その穴部のために下穴が形成できず、ベーン溝中心線上にかしめ部を設けることはできずに、その穴部を避けて設ければならないが、例えばベーンとローリングピストンが一体であるスイングベーンのロータリ圧縮機では、シリンダのベーン溝中心線上に1ヶ所のかしめ部を設けることができる。   Many rotary compressors have a vane spring to press the vane against the rolling piston as a countermeasure against vane jumping at the start-up. The outer peripheral surface on the vane groove of the cylinder is used for inserting the vane spring. In such a case, a pilot hole cannot be formed for the hole, and the other end communicates with the vane groove in the cylinder radial direction in the same phase as the vane groove. The caulking portion cannot be provided on the groove center line, and the hole portion must be avoided.For example, in a rotary compressor of a swing vane in which a vane and a rolling piston are integrated, on the vane groove center line of the cylinder. One caulking portion can be provided.

また、通常のロータリ圧縮機でもシリンダにベーンスプリング挿入用の穴部がないものもあり、その場合には1ヶ所のかしめ部をベーン溝中心線上に設ければよい。例えば、シリンダが軸方向上下に2ヶ所配置されるツインロータリ圧縮機では、どちらか一方にベーンスプリングが挿入されていれば、ベーンスプリングがある側の圧縮により密閉容器内圧が上昇し、ベーンスプリングがない側の圧縮室のベーンもその内圧によりローリングピストンに押し付けられるので、両方の圧縮室で圧縮作用が可能となる。片方のベーンスプリングを省いても圧縮機として成立できるので、ベーンスプリングを保有しない方のシリンダを固定するように、かしめ部を設けることとして、かしめ部の1ヶ所をベーン溝中心線上に設け、そこからシリンダ円周上±120°の位置に他の2つのかしめ部を設ければよい。   Some ordinary rotary compressors do not have a hole for inserting a vane spring in the cylinder. In that case, one caulking portion may be provided on the center line of the vane groove. For example, in a twin rotary compressor in which two cylinders are arranged vertically in the axial direction, if a vane spring is inserted in one of the two, the internal pressure of the sealed container rises due to compression on the side where the vane spring is located, and the vane spring Since the vane of the compression chamber on the non-compression side is also pressed against the rolling piston by the internal pressure, the compression action can be performed in both compression chambers. Even if one vane spring is omitted, it can be established as a compressor. Therefore, one caulking part is provided on the center line of the vane groove so as to fix the cylinder that does not have the vane spring. The other two caulking portions may be provided at a position of ± 120 ° on the cylinder circumference.

上記はかしめ部を120°等ピッチに3ヶ所設けるロータリ圧縮機の場合について述べたが、90°等ピッチの4ヶ所に配置するロータリ圧縮機であっても、そのうちの1ヶ所のかしめ部をベーン溝中心線上の近傍に、そして穴部などの障害がなく、可能であるのであれば、ベーン溝中心線上に配置することが、ベーン溝の変化量をより小さく抑えるためには効果的である。   The above has described the case of a rotary compressor in which caulking portions are provided at three positions at an equal pitch of 120 °. However, even in a rotary compressor disposed at four locations at an equal pitch of 90 °, one of the caulking portions is vane. If possible, there is no obstacle such as a hole in the vicinity of the groove center line, and the arrangement on the vane groove center line is effective in suppressing the amount of change in the vane groove.

なおロータリ圧縮機の性能に影響するシリンダ16の歪みとしては、ベーン溝16bだけでなく、内径16aの歪みもあるが、かしめ部の位相的な配置に対しての歪み量の変化は、ベーン溝による歪みの方が大きいので、ここではその点に着目して、配置を決定した。   The distortion of the cylinder 16 that affects the performance of the rotary compressor includes not only the vane groove 16b but also the distortion of the inner diameter 16a. Since the distortion caused by is larger, the arrangement was determined here focusing on this point.

図15は、シリンダ16の外周面16cに下穴102を加工する際の説明図である。図15において、115は圧縮室に圧縮ガスを吸入するための吸入穴である。シリンダ外周面16cに、120°等ピッチの3ヶ所に、1ヶ所に近接する2点の合計6点の下穴102を加工するが、この加工の際、各下穴の位相の基準を吸入穴115の中心で同一にする。そして図12に示すような装置で、密閉容器1をシリンダ16にかしめる場合には、等ピッチに設置された3台の押し付けプレス機112に対するシリンダ16の位相決めを行う際に、下穴102の加工基準と同じ基準となる吸入穴115を基準として位相決めを行えば、下穴102と押付治具111の位相を極めて高精度に合わせることができる。   FIG. 15 is an explanatory diagram when the prepared hole 102 is processed in the outer peripheral surface 16 c of the cylinder 16. In FIG. 15, reference numeral 115 denotes a suction hole for sucking compressed gas into the compression chamber. A total of 6 pilot holes 102 of two points close to one place are machined in three places at a 120 ° equal pitch on the cylinder outer peripheral surface 16c. In this machining, the phase reference of each pilot hole is used as a suction hole. The same at the center of 115. In the case of caulking the sealed container 1 to the cylinder 16 with the apparatus shown in FIG. 12, the pilot hole 102 is used when phasing the cylinder 16 with respect to the three pressing press machines 112 installed at equal pitches. If the phase is determined based on the suction hole 115, which is the same standard as the machining standard, the phase of the pilot hole 102 and the pressing jig 111 can be adjusted with extremely high accuracy.

位相だけでなく、軸線方向の位置(高さ)も、下穴102を吸入穴115中心基準に加工し、かしめを実施する際の押し付けプレス機112に対する軸線方向の位置決めも、下穴102の加工基準と同じ基準である吸入穴115を基準として高さの位置決めを行えば、下穴102と押付治具111の高さ位置も位相同様に極めて高精度に合わせることができる。   Not only the phase but also the position (height) in the axial direction is processed with the pilot hole 102 as the center of the suction hole 115, and positioning in the axial direction with respect to the pressing press machine 112 when caulking is performed is processing of the pilot hole 102. If the height is positioned with reference to the suction hole 115, which is the same reference as the reference, the height positions of the pilot hole 102 and the pressing jig 111 can be adjusted with extremely high accuracy as in the phase.

下穴102の加工基準を吸入穴115とするために、シリンダ16の加工では、下穴102の加工を、吸入穴115の加工後に、吸入穴115加工時のシリンダ16の保持状態を維持したままで、引き続き下穴102を加工するのがよい。例えばシリンダ16の内径を外周に向けて張るようにチャックして固定、保持し、そのチャックを解除することなく、吸入穴115の加工と下穴102の加工を実施するのであり、そのようにすれば、吸入穴115に対する下穴102の位置精度を向上することができる。その際1ヶ所の固定部の近接する複数の下穴102を同時加工するのは、刃物の駆動モータが干渉してしまい近接して刃物を複数同時に回転させられないので難しいが、外周面に複数配置する固定部に対して、各固定部で1点の下穴102を複数箇所で同時に加工することはでき、すべての下穴を1点ずつ設けるよりも加工時間の短縮が図れる。   In order to set the processing standard of the lower hole 102 to the suction hole 115, in the processing of the cylinder 16, the processing of the lower hole 102 is performed after the processing of the suction hole 115 while maintaining the holding state of the cylinder 16 when processing the suction hole 115. Then, it is good to process the pilot hole 102 continuously. For example, the suction hole 115 is processed and the pilot hole 102 is processed without releasing the chuck by fixing the chuck 16 so that the inner diameter of the cylinder 16 is stretched toward the outer periphery. Thus, the positional accuracy of the pilot hole 102 with respect to the suction hole 115 can be improved. At that time, it is difficult to simultaneously process a plurality of pilot holes 102 in the vicinity of one fixed portion because the drive motor of the blade interferes and the blades cannot be rotated simultaneously and a plurality of blades cannot be rotated simultaneously. With respect to the fixed portions to be arranged, one fixed hole 102 can be processed simultaneously at a plurality of locations in each fixed portion, and the processing time can be shortened as compared to providing all the prepared holes one by one.

また下穴102は、その開口部内周端に面取り加工を施さないか、施しても穴加工のバリやカエリが除去できる程度の小さい大きさの面取りとし、実質的な押し込み量Hの低下を防ぎ、下穴102と凸部107の接触箇所を増やすことでがたつきの発生を防ぐようにする。そして面取り加工を施さない場合では、バリやカエリ除去のために、下穴102の開口部周辺にバフ掛けを施せばよい。   The pilot hole 102 is not chamfered at the inner peripheral edge of the opening, or is chamfered to such a small size that it can remove burrs and burrs in the hole processing to prevent a substantial decrease in the pushing amount H. The occurrence of rattling is prevented by increasing the number of contact points between the pilot holes 102 and the projections 107. When chamfering is not performed, buffing may be performed around the opening of the prepared hole 102 in order to remove burrs and burrs.

このように内蔵部品の下穴加工の基準と、かしめ部形成時の位置決め基準を同じ基準とすることで、下穴102と押付治具111の位置を高精度に合わせることができるので、小さな押し付け力でかしめ部を形成することができ、かしめにより内蔵部品に加わる力が低減でき、内蔵部品への歪みの発生を減少できる。   In this way, by setting the standard for preparing the pilot hole for the built-in part and the positioning standard for forming the caulking portion as the same standard, the positions of the pilot hole 102 and the pressing jig 111 can be adjusted with high accuracy, so a small pressing is required. The caulking portion can be formed by force, the force applied to the built-in component by caulking can be reduced, and the occurrence of distortion to the built-in component can be reduced.

本発明を利用して、シリンダ外周面にかしめ部を形成しロータリ圧縮機を製作する場合、溶接や圧入を伴うかしめのような従来の方法に比べて、本発明の方法はシリンダのベーン溝や内径の歪み量を低減できるので、シリンダを同一外径として内径を大きくし、リング状であるシリンダの剛性を低減させても性能を低下させることなく密閉容器にシリンダを固定することが可能となる。そのため、同一の密閉容器径で、シリンダ内径を拡大することによる圧縮機容量(行程容積)の拡大を図ることが可能なる。またこのことを逆に言えば、現行の圧縮機容量を密閉容器の径が現行より小さい圧縮機にダウンサイジングすることが可能となる。   When a caulking portion is formed on the outer peripheral surface of a cylinder by using the present invention to produce a rotary compressor, the method of the present invention is more effective than a conventional method such as caulking with welding or press fitting. Since the amount of distortion of the inner diameter can be reduced, it is possible to fix the cylinder to the sealed container without degrading the performance even if the cylinder has the same outer diameter and the inner diameter is increased and the rigidity of the ring-shaped cylinder is reduced . Therefore, it is possible to increase the compressor capacity (stroke volume) by expanding the cylinder inner diameter with the same sealed container diameter. In other words, the current compressor capacity can be downsized to a compressor having a sealed container having a smaller diameter.

上記の形態では、圧縮機としてロータリ圧縮機、内蔵部品として圧縮機構部101のシリンダ16について説明してきたが、本発明の内蔵部品の固定方法は、実際上どのような形式の圧縮機であっても利用可能であり、密閉形の圧縮機でなく、半密閉形や開放形の圧縮機であっても、さらに圧縮機に限らず、容器に部品を固定する必要のある機械であればどのようなものであっても利用可能であり、同様な効果を奏する。特に密閉形圧縮機では、圧縮機構部を密閉容器に固定することにより、圧縮機機構部に歪みが生じるため、この発明を利用することでその歪みを低減できる。   In the above embodiment, the rotary compressor as the compressor and the cylinder 16 of the compression mechanism 101 as the built-in component have been described. However, the fixing method of the built-in component according to the present invention is practically any type of compressor. Even if it is not a hermetic compressor but a semi-hermetic or open compressor, it is not limited to a compressor, but any machine that needs to fix parts to a container. Even if it is a thing, it can be utilized and there exists the same effect. In particular, in a hermetic compressor, since the compressor mechanism part is distorted by fixing the compression mechanism part to the hermetic container, the distortion can be reduced by using the present invention.

密閉容器1に固定される内蔵部品としては、ロータリ圧縮機の圧縮機構部101であれば、上記したシリンダ16以外でも、シリンダ上下に存在する軸受部品の一方や、ツインロータリ圧縮機であれば、軸線方向に配列される2つのシリンダ間に存在し、2つの圧縮室を仕切る仕切り板などの構成要素にかしめ部を形成することも可能であり、同様な効果を奏する。剛性が比較的弱いシリンダ以外に実施すれば、シリンダの歪をさらに低減でき、さらなる圧縮機性能の向上に寄与する。 As a built-in component fixed to the hermetic container 1, as long as the compression mechanism portion 101 of the rotary compressor, one of the bearing components existing above and below the cylinder other than the above-described cylinder 16 or a twin rotary compressor, It is also possible to form a caulking portion in a component such as a partition plate that exists between two cylinders arranged in the axial direction and partitions the two compression chambers, and has the same effect. If it is applied to a cylinder other than a relatively weak cylinder, the distortion of the cylinder can be further reduced, which contributes to further improvement in compressor performance.

またスクロール圧縮機では圧縮室を形成する固定スクロールや、固定スクロールや揺動スクロールを支持し、また回転軸を半径方向に支持する主軸受部品(フレーム)や、この主軸受部品に電動機を挟んで配置され、回転軸を半径方向に支持する副軸受部品(サブフレーム)などの容器への固定に適用可能であり、同様な効果を奏する。また電動機固定子の密閉容器への固定にも利用可能である。   A scroll compressor supports a fixed scroll that forms a compression chamber, a fixed scroll or an orbiting scroll, and a main bearing part (frame) that supports a rotating shaft in a radial direction, and an electric motor sandwiched between the main bearing parts. It can be applied to fixing to a container such as a sub-bearing part (sub-frame) that is arranged and supports the rotating shaft in the radial direction, and has the same effect. It can also be used to fix an electric motor stator to an airtight container.

なお上記では、近接する複数の下穴102に、局所加熱して密閉容器1に形成した凸部107をかしめて、冷却後の密閉容器1の熱収縮により、圧縮機構部101の固定を達成したが、圧縮機構部の外周面に、近接する複数の下穴ではなく、円環状の溝から成る固定部を形成し、この円環状溝に、局所加熱して密閉容器に形成した円環状の凸帯をかしめて、冷却後の密閉容器の熱収縮により、密閉容器の円環状凸帯が圧縮機構部外周面の円環状溝を、円の中心方向に向ってはさみ込むことで、圧縮機構部の固定を達成させてもよい。図16は、そのような円環状のかしめ部を形成した際に、密閉容器の半径方向外側から圧縮機を見たときの図であり、図に示すように密閉容器外周には円環状の凹帯116が形成される。   In the above, the convex mechanism 107 formed in the sealed container 1 by local heating is caulked in a plurality of adjacent pilot holes 102, and the compression mechanism section 101 is fixed by the thermal contraction of the sealed container 1 after cooling. However, a fixed portion made of an annular groove is formed on the outer peripheral surface of the compression mechanism portion instead of a plurality of adjacent pilot holes, and an annular protrusion formed on the sealed container by locally heating the annular groove. By caulking the band and by the thermal contraction of the sealed container after cooling, the annular convex band of the sealed container sandwiches the annular groove on the outer peripheral surface of the compression mechanism part toward the center of the circle, so that the compression mechanism part Fixing may be achieved. FIG. 16 is a view of the compressor when viewed from the outside in the radial direction of the hermetic container when such an annular caulking portion is formed. As shown in FIG. A band 116 is formed.

円環状のかしめ部を形成する際の押付治具は、円環状溝内径と等しいかわずかに大きい内径と、円環状溝外径と等しいかわずかに小さい外径を有する円筒に形成すればよい。そしてその円筒状の押付治具の先端面は平坦面でもよいが、密閉容器外周面に沿った曲面形状もしくは密閉容器外周面の半径よりも小さい曲面形状にすることで、平坦面の時よりも小さな押し付け力で効率的に円環状のかしめ部を形成できる。なお、圧縮機構部外周面の溝や密閉容器内周の凸帯は、360°の完全な円環でなくても、密閉容器の熱収縮によりはさみ込み力が発生する、180°以上の円環であればよいし、円環状の溝や凸帯でなく、多角形状の溝や凸部であってもはさみ込み力が発生できる。また円環状の溝に、凸帯でなく、複数の円柱状の押付治具にて、複数の凸部をかしめて密閉容器の熱収縮により、凸部が円環状の溝の内径をはさみ込み、固定する力を発生させてもよい。   The pressing jig for forming the annular caulking portion may be formed in a cylinder having an inner diameter equal to or slightly larger than the inner diameter of the annular groove and an outer diameter equal to or slightly smaller than the outer diameter of the annular groove. And the tip surface of the cylindrical pressing jig may be a flat surface, but by making it a curved surface shape along the outer peripheral surface of the sealed container or a curved surface shape smaller than the radius of the outer peripheral surface of the sealed container, it is more than that of a flat surface. An annular caulking portion can be efficiently formed with a small pressing force. Note that the groove on the outer peripheral surface of the compression mechanism and the convex band on the inner periphery of the sealed container are not a complete ring of 360 °, but an annular of 180 ° or more that generates a pinching force due to thermal contraction of the sealed container. As long as it is not an annular groove or a convex band, a sandwiching force can be generated even in a polygonal groove or convex part. In addition, the plurality of convex portions are crimped by a plurality of cylindrical pressing jigs instead of convex bands into the annular groove, and the convex portions sandwich the inner diameter of the annular groove by heat shrinkage of the sealed container, A fixing force may be generated.

円環状のかしめ部を形成する際、円環状溝内径が大きい場合には、かしめ後の熱収縮量が大きくなり、密閉容器凸帯のはさみ込み力が高くなるため、内蔵部品である圧縮機構部を固定する保持力を上げることができる。しかし、密閉容器の加熱範囲を広くしなければならないため、密閉容器に熱歪みが生じて内径真円度が悪化し、かしめ部以外で部分的に圧縮機構部を押し付けたりして、圧縮機構部に歪みが生じ、圧縮機性能を低減させてしまう。   When the annular caulking portion is formed, if the inner diameter of the annular groove is large, the amount of heat shrinkage after caulking is increased, and the force of inserting the closed container convex band is increased. The holding force for fixing the can be increased. However, since the heating range of the sealed container has to be widened, thermal distortion occurs in the sealed container and the roundness of the inner diameter deteriorates, and the compression mechanism part is partially pressed other than the caulking part. Distortion occurs and the compressor performance is reduced.

逆に円環状溝内径が小さい場合では、加熱範囲を小さくできるため密閉容器の熱歪みによる圧縮機構の歪みの発生は防げるが、密閉容器凸帯のはさみ込み力が小さくなる。円環状溝の内径と外径の平均の1/2値を円環状溝の中心半径Rと定義し、円環状溝の外径から内径を引いた値の1/2値を円環状溝の溝幅Tと定義すると、Rの許容上限について、加熱前後での密閉容器の内径真円度測定結果から、R/Tが2を越えるように密閉容器の加熱範囲を広げると、真円度の変化が大きくなる。またRの許容下限については、円周方向に3ヶ所ないし4ヶ所の略等ピッチでかしめ部を配置した仕様では、騒音・振動試験の結果から、0.6≦R/Tで、がたつきが原因の騒音、振動の問題は生じることがなかった。したがって円環状溝の中心半径および溝幅は、0.6≦R/T<2を満足するように設定するのがよい。この関係を満足させることで、長期的な圧縮機の使用に対して、圧縮機稼動中に発生する普通及び過剰な力に耐え、がたつきが発生することのない強固な圧縮機構部の密閉容器に対する固定が得られる。なお円環状溝内径が一定であっても、加熱容量である加熱のための電源容量を調整することで密閉容器1の熱収縮量を変化させ、内蔵部品へのはさみ込み力を調整することができる。   Conversely, when the inner diameter of the annular groove is small, the heating range can be reduced, so that the compression mechanism can be prevented from being distorted due to the thermal distortion of the sealed container, but the force of the closed container convex band is reduced. The average half value of the inner diameter and outer diameter of the annular groove is defined as the center radius R of the annular groove, and the half value obtained by subtracting the inner diameter from the outer diameter of the annular groove is the groove of the annular groove. When the width T is defined, regarding the allowable upper limit of R, when the heating range of the sealed container is expanded so that R / T exceeds 2 from the measurement result of the inner diameter roundness of the sealed container before and after heating, the change in roundness Becomes larger. Regarding the allowable lower limit of R, in the specification in which the caulking portions are arranged at substantially equal pitches of 3 to 4 in the circumferential direction, the rattling is 0.6 ≦ R / T from the result of the noise / vibration test. There was no problem of noise and vibration caused by. Therefore, the center radius and groove width of the annular groove are preferably set so as to satisfy 0.6 ≦ R / T <2. By satisfying this relationship, a strong compression mechanism that can withstand normal and excessive force generated during compressor operation and that does not generate rattling can be used for long-term use of the compressor. Fixation to the container is obtained. Even if the inner diameter of the annular groove is constant, the amount of heat shrinkage of the hermetic container 1 can be changed by adjusting the power supply capacity for heating, which is the heating capacity, so as to adjust the insertion force to the built-in components. it can.

実施の形態2.
この実施の形態2では、上記実施の形態1で示した密閉形圧縮機の局所加熱によるかしめ部形成を実現するための装置について説明する。図17はこの加熱かしめ装置200の全体構成を示す図であり、図17(a)は上から見た平面図、図17(b)は図17(a)にX−X線で示す断面の断面図である。図18はこの加熱かしめ装置200の全体的な動作フローを示す工程図である。図18に示すように、この装置の動作工程として、S1:パレットに対するワーク(組み立てられる圧縮機)の位置決め工程、S2:加熱かしめ機構に対するパレットの位置決め工程、S3:かしめ部を形成する加熱かしめ工程、の3つの工程に大別される。図17において、201が、S1の、パレットに対するワーク(組み立てられる圧縮機)の位置を調整し、位置決めを行う工程を担うワーク位置決め機構、202が、S2の、加熱かしめ機構に対するパレットの位置を調整し、位置決めを行う工程を担うパレットリフト機構、最終工程となるS3の、加熱かしめ工程を担うのが203で示す加熱かしめ機構である。
Embodiment 2. FIG.
In the second embodiment, an apparatus for realizing the caulking portion formation by local heating of the hermetic compressor shown in the first embodiment will be described. FIG. 17 is a diagram showing the overall configuration of the heating caulking device 200, FIG. 17 (a) is a plan view seen from above, and FIG. 17 (b) is a sectional view taken along line XX in FIG. 17 (a). It is sectional drawing. FIG. 18 is a process diagram showing an overall operation flow of the heating and caulking device 200. As shown in FIG. 18, as an operation process of this apparatus, S1: positioning process of workpiece (compressor to be assembled) with respect to pallet, S2: positioning process of pallet with heating caulking mechanism, S3: heating caulking process for forming caulking portion These are roughly divided into three processes. In FIG. 17, 201 is a workpiece positioning mechanism for adjusting the position of the workpiece (compressor to be assembled) relative to the pallet in S <b> 1, and 202 is the position of the pallet relative to the heating caulking mechanism in S <b> 2. In addition, a pallet lift mechanism responsible for the positioning process and a heating caulking mechanism indicated by 203 bear the heating caulking process of S3 as the final process.

組み立てられる圧縮機のことをここではワークと呼ぶ。ワークは常時パレットと呼ばれる搬送台の上に置かれ、図19は、この発明の実施の形態2によるパレットに載せられたワークの状態を示す断面図である。図19において、204がワーク(組み立て途中の圧縮機)で、212がパレット(搬送台)である。ここでのワーク204は軸線方向上下に圧縮室を2つ有するツインロータリ圧縮機である。密閉容器1内に、密閉容器1にはまだ固定されていない圧縮手段である圧縮機構部である。圧縮機構部210と、すでにこの加熱かしめ装置200よりも前の工程で図示されない別の装置により、密閉容器1壁部に焼嵌め固定された電動機固定子2を含む。圧縮機構部210の構成部品であり、1つの圧縮室の外側を囲う構成部品である上シリンダ12の外周面には、上記実施の形態1で説明したと同様に近接する2点の下穴から成る固定部がほぼ120°の等ピッチで3ヶ所設けられ、計6点のかしめ点が設置されている。上シリンダ12には半径方向に外周と内周を貫通した吸入穴211が設けられる。ここでは図示しないが、上シリンダ12の構造は、実施の形態1の図15に示すものの構造とほぼ同一である。なお、実施の形態1では圧縮機構部を符号101で示したが、この実施の形態の例では符号210で示している。   Here, the assembled compressor is called a workpiece. The workpiece is always placed on a conveyance table called a pallet, and FIG. 19 is a cross-sectional view showing the state of the workpiece placed on the pallet according to Embodiment 2 of the present invention. In FIG. 19, 204 is a workpiece (compressor in the middle of assembly), and 212 is a pallet (conveying table). The work 204 here is a twin rotary compressor having two compression chambers in the vertical direction. In the sealed container 1, there is a compression mechanism section which is a compression means that is not yet fixed to the sealed container 1. The electric motor stator 2 that is shrink-fitted and fixed to the wall portion of the hermetic container 1 by a compression mechanism unit 210 and another device that is not illustrated in the process prior to the heating caulking device 200 is included. The outer peripheral surface of the upper cylinder 12, which is a component of the compression mechanism unit 210 and is a component surrounding the outer side of one compression chamber, has two pilot holes that are close to each other as described in the first embodiment. There are three fixed portions with an equal pitch of approximately 120 °, and a total of six caulking points are provided. The upper cylinder 12 is provided with a suction hole 211 penetrating the outer periphery and the inner periphery in the radial direction. Although not shown here, the structure of the upper cylinder 12 is substantially the same as that shown in FIG. 15 of the first embodiment. In the first embodiment, the compression mechanism unit is denoted by reference numeral 101, but in the example of this embodiment, it is denoted by reference numeral 210.

実際の完成品である圧縮機では、内蔵部品である圧縮機構部210が下部に、電動機が上部といった配置となるが、加熱かしめ装置200に投入される組み立て途中のワーク204は、図19に示すように、圧縮機構部210が電動機固定子2の上部にあるような反転した状態となる。そのため、上シリンダ12が、図19では下側に存在している。圧縮手段である圧縮機構部210に電動機で発生する駆動力を伝達するクランクシャフト6には、この工程まででは、電動機回転子は固定されていない。   In the compressor which is an actual finished product, the compression mechanism section 210 which is a built-in component is arranged at the lower part and the electric motor is arranged at the upper part, but the work 204 in the middle of being put into the heating caulking device 200 is shown in FIG. Thus, it will be in the state where the compression mechanism part 210 exists in the upper part of the electric motor stator 2 so that it may be reversed. Therefore, the upper cylinder 12 exists on the lower side in FIG. Up to this step, the electric motor rotor is not fixed to the crankshaft 6 that transmits the driving force generated by the electric motor to the compression mechanism 210 that is the compression means.

ワーク204の高さを所定の位置に合わせるために、パレット212とワーク204の間には高さ調整用のリング213が介在する。異なる高さの圧縮機に対して、機種毎にこのリング213を交換することで、常に装置に対する吸入穴211の高さを一定に確保でき、装置の共有化が図れる。上シリンダ12の吸入穴211には、吸入パイプ214が密閉容器1の外側から密閉容器1を貫通して打ち込まれている。この吸入パイプ214の打ち込みは、加熱かしめ装置200よりも手前の工程で、図示されない別の装置により実施されるが、その際もワーク204は同一のパレット212上で、同一のリング213を介在して実施されるもので、本加熱かしめ装置200で使用されるパレット212とリング213は、前工程である吸入パイプ214の打ち込み装置で使用されたものが、ワーク204を載せた状態で、そのままコンベア205で搬送されてくるのである。   In order to adjust the height of the workpiece 204 to a predetermined position, a height adjusting ring 213 is interposed between the pallet 212 and the workpiece 204. By exchanging the ring 213 for each model with respect to compressors having different heights, the height of the suction hole 211 with respect to the apparatus can always be kept constant, and the apparatus can be shared. A suction pipe 214 is driven into the suction hole 211 of the upper cylinder 12 through the sealed container 1 from the outside of the sealed container 1. The suction pipe 214 is driven in a process before the heating caulking device 200 and is performed by another device (not shown). In this case as well, the work 204 intervenes the same ring 213 on the same pallet 212. The pallet 212 and the ring 213 used in the heating and caulking device 200 are the same as those used in the driving device for the suction pipe 214, which is the previous process, with the workpiece 204 placed on the conveyor. It is conveyed at 205.

よって吸入パイプ204の打ち込み工程が同一のパレット212上で実施され、そのまま搬送されてくるので、パレット212に対するワーク204の大まかな位相は、すでに決定されている。加熱かしめは、実施の形態1で述べたように、下穴と押付治具の位置を合わせることで、押し付け力を低減できるので、下穴と押付治具の位置を正確に合わせることが必要である。第1の工程を担うワーク位置決め機構201は、パレット212に対して大まかには位相決めされているワーク204の位置を調整して、ワーク204をパレット212に対してより正確に位相決めを実施し、コレット機構215により固定させる機構である。   Therefore, since the process of driving the suction pipe 204 is performed on the same pallet 212 and conveyed as it is, the rough phase of the workpiece 204 with respect to the pallet 212 has already been determined. As described in the first embodiment, the heat caulking can reduce the pressing force by aligning the position of the pilot hole and the pressing jig, so it is necessary to accurately align the position of the pilot hole and the pressing jig. is there. The workpiece positioning mechanism 201 responsible for the first step adjusts the position of the workpiece 204 that is roughly phased with respect to the pallet 212, and performs the phase determination of the workpiece 204 with respect to the pallet 212 more accurately. The mechanism is fixed by the collet mechanism 215.

コレット機構215は、パレット212にボルト等で一体的に固定されていて、電動機固定子2内径とクランクシャフト6外径を同時につかむことでワーク204をパレット212に対して固定するものであり、ここで使用するコレット機構215は、エア(空気圧)が供給されると、つかむこと(作用)を解除し、エアを抜くとつかむこと(作用)を実施するものである。電動機固定子2は密閉容器1内周に焼嵌め固定されており、コレット機構215が作用している時には、この電動機固定子2の内径をつかむことで、実質的にパレット212に対する密閉容器1の位置が固定されることになる。なお高さの位置決めについては、上記のリング213により決定されるので、リング213の選定のみで調整は不要である。   The collet mechanism 215 is integrally fixed to the pallet 212 with bolts or the like, and fixes the work 204 to the pallet 212 by simultaneously grasping the inner diameter of the motor stator 2 and the outer diameter of the crankshaft 6. The collet mechanism 215 used in (1) releases the gripping (action) when air (air pressure) is supplied, and performs the gripping (action) when air is extracted. The motor stator 2 is shrink-fitted and fixed to the inner periphery of the hermetic container 1, and when the collet mechanism 215 is operating, the inner diameter of the motor stator 2 is grasped so that the hermetic container 1 is substantially fixed to the pallet 212. The position will be fixed. Note that the height positioning is determined by the ring 213 described above, and therefore adjustment is not necessary only by selecting the ring 213.

実施の形態1で述べた通り、シリンダ外周面の下穴加工の基準部とかしめ部形成時の位置決めの基準部を同じ基準とすることで、下穴と押付治具の位置を高精度に合わせることができるので、この上シリンダ12においても同様に、外周面の下穴(図示せず)の加工時の基準部を吸入穴211としており、これによりかしめ部形成時の位置決めの基準部も同じ吸入穴211とするのだが、すでに本装置200の前工程で、吸入穴211には、吸入パイプ214が密閉容器1の外部から密閉容器1を貫通して圧入されているので、吸入穴211と同義でこの吸入パイプ214をかしめ部形成時の位置決めの基準部とする。この吸入パイプ214を基準部として使用し、最終的に下穴と押付治具の位置を高精度に合わせるためのワーク204の位置決めを行う。   As described in the first embodiment, the position of the pilot hole and the pressing jig are matched with high accuracy by using the reference part for preparing the pilot hole on the outer peripheral surface of the cylinder and the reference part for positioning when forming the caulking part as the same reference. Therefore, in the upper cylinder 12 as well, the reference portion at the time of processing the pilot hole (not shown) on the outer peripheral surface is used as the suction hole 211, and thus the reference portion for positioning when forming the caulking portion is the same. Although the suction hole 211 is already in the previous process of the apparatus 200, since the suction pipe 214 is press-fitted into the suction hole 211 from the outside of the sealed container 1, In the same meaning, the suction pipe 214 is used as a reference portion for positioning when the caulking portion is formed. The suction pipe 214 is used as a reference portion, and finally the workpiece 204 is positioned so that the positions of the prepared hole and the pressing jig are adjusted with high accuracy.

図20にワーク位置決め機構201の構成を示す。図20(a)は上から見た平面図、図20(b)は、図20(a)にY−Y線で示す断面の断面図である。図20(c)は、図20(a)に示す矢視AおよびBによる矢視図、図20(d)は図20(b)に示す矢視Cによる矢視図である。また図21は、図20(b)にて、実際にワーク204が位置決めされる様子を示す状態図である。図22は、ワーク位置決め機構201の動作フロー図である。図22に示すように、このワーク位置決め機構201の動作手順は、ワーク位置決め機構201にパレット212に載ったワーク204が到着すると、パレット212をコンベア205から上昇させるステップST1と、位相決めピン226をワーク204に向けて前進させ、ワーク204の吸入パイプ214に挿入させるステップST2と、コレット機構215にエアを供給し、コレット機構215の作用を解除し、ワーク204がパレット212に対して可動とさせるステップST3と、吸入パイプ214に挿入した位相決めピン226を基準となる正規位置に移動させて、ワーク204のパレット212に対する位相出しを行うステップST4と、コレット機構215のエアを排気し、コレット機構215を作用させ、位相決めされたワーク204をパレット212に対して固定させるステップST5と、位相決めピン226を後退させ、ワーク204の吸入パイプ214から抜くステップST6と、パレット212をコンベア205上に下降させるステップST7を備え、その後ワーク204はパレット212に固定されたままコンベア205を次工程に向って搬送される。なおST2とST3については、順序を逆にしてもよい。   FIG. 20 shows the configuration of the workpiece positioning mechanism 201. 20A is a plan view seen from above, and FIG. 20B is a cross-sectional view taken along line YY in FIG. 20A. 20C is an arrow view according to arrows A and B shown in FIG. 20A, and FIG. 20D is an arrow view according to arrow C shown in FIG. 20B. FIG. 21 is a state diagram showing how the workpiece 204 is actually positioned in FIG. FIG. 22 is an operation flowchart of the workpiece positioning mechanism 201. As shown in FIG. 22, the operation procedure of the workpiece positioning mechanism 201 includes steps ST1 for raising the pallet 212 from the conveyor 205 when the workpiece 204 placed on the pallet 212 arrives at the workpiece positioning mechanism 201, and a phase determination pin 226. Step ST2 is advanced toward the workpiece 204 and inserted into the suction pipe 214 of the workpiece 204, and air is supplied to the collet mechanism 215, the action of the collet mechanism 215 is released, and the workpiece 204 is movable with respect to the pallet 212. Step ST3, Step ST4 in which the phase determining pin 226 inserted in the suction pipe 214 is moved to a normal position serving as a reference to phase out the workpiece 204 with respect to the pallet 212, the air of the collet mechanism 215 is exhausted, and the collet mechanism 215 acted and phased A step ST5 for fixing the workpiece 204 to the pallet 212, a step ST6 for retracting the phasing pin 226 and removing it from the suction pipe 214 of the workpiece 204, and a step ST7 for lowering the pallet 212 onto the conveyor 205. The workpiece 204 is conveyed to the next process while being fixed to the pallet 212. Note that the order of ST2 and ST3 may be reversed.

図22のST1について説明する。図21に示すように、パレット212に形成されるブッシュ216に、第1のエアシリンダー220と第1のガイド221により、軸方向に往復動する第1のピン222の頭部が差し込まれる。第1のピン222は、ブッシュ216の内径より少しだけ小さい径の頭部と、ブッシュ216の外径より大きい径の円柱部が一体となったもので、頭部根元となる円柱部の上端面がパレット212の下面に接触することで、ワーク204を載せたパレット212がコンベア205より離れた高さに上昇する。第1のピン222は、図では1個のみ描かれているが、実際には4個あり、ブッシュ216もパレット212に、四角上に4個設けられる。第1のピン222の頭部をブッシュ216に指し込むのは、ワーク位置決め機構201に対するパレット212の位置決めのためである。なお第1のピン222の数は4個に限られるものではなく、2個あればパレット212を上昇させることは可能であり、2個以上であればどのような数量であってもよい。   ST1 in FIG. 22 will be described. As shown in FIG. 21, the head of the first pin 222 that reciprocates in the axial direction is inserted into the bush 216 formed on the pallet 212 by the first air cylinder 220 and the first guide 221. The first pin 222 is formed by integrating a head portion having a diameter slightly smaller than the inner diameter of the bushing 216 and a cylindrical portion having a diameter larger than the outer diameter of the bushing 216, and an upper end surface of the cylindrical portion serving as the base of the head portion. Comes into contact with the lower surface of the pallet 212, and the pallet 212 on which the workpiece 204 is placed rises to a height away from the conveyor 205. Although only one first pin 222 is depicted in the drawing, there are actually four first pins 222, and four bushes 216 are also provided on the pallet 212 on the square. The reason why the head of the first pin 222 is pointed into the bush 216 is to position the pallet 212 with respect to the workpiece positioning mechanism 201. Note that the number of the first pins 222 is not limited to four, and if there are two, the pallet 212 can be raised.

このパレット212の上昇により、位相決めピン226とワーク204の吸入パイプ214の高さが合わせられる。パレット212の上昇距離は、第1のエアシリンダー220の移動距離と第1のピン222の長さで決定されるが、これらは固定されており、上記した通り、高さの異なる機種間では、リング213の交換で対応し、それ以外のものは変化させない。これにより機種変更による段取り替えによるロスの発生を抑えられる。なおここで述べるエアシリンダーとは、空気圧により直線上に往復動する機械のことであり、ロータリ圧縮機の圧縮機構部の構成部品であるシリンダとは何ら関係ないことを明記しておく。   As the pallet 212 is raised, the height of the phasing pin 226 and the suction pipe 214 of the workpiece 204 are matched. The rising distance of the pallet 212 is determined by the moving distance of the first air cylinder 220 and the length of the first pin 222, but these are fixed, and as described above, between models with different heights, It corresponds by exchanging the ring 213, and the others are not changed. As a result, it is possible to suppress loss due to setup change due to model change. It should be noted that the air cylinder described here refers to a machine that reciprocates linearly by air pressure, and has nothing to do with a cylinder that is a component part of a compression mechanism portion of a rotary compressor.

次に図22のST2について説明する。位相決めピン226は、先端部がテーパ状に先細りとなっている円柱で、先端面は球面状であり、その外径は吸入パイプ214の内径よりわずかに小さい。ST1に続いてST2として、位相決めピン226を、第2のエアシリンダー229と第2のガイド230によりワーク204半径方向にワーク204に向って前進させることで、上昇したワーク204の吸入パイプ214に挿入する。その際、位相決めピン226は、固定されているわけではなく、ガイド227により、コンベア205の延在方向に可動である。コンベア205の延在方向とは、図20(d)の左右方向のことである。   Next, ST2 in FIG. 22 will be described. The phasing pin 226 is a cylinder whose tip is tapered in a tapered shape, the tip surface is spherical, and its outer diameter is slightly smaller than the inner diameter of the suction pipe 214. In ST2 following ST1, the phasing pin 226 is advanced in the radial direction of the workpiece 204 toward the workpiece 204 by the second air cylinder 229 and the second guide 230, whereby the suction pipe 214 of the raised workpiece 204 is moved to the suction pipe 214. insert. At that time, the phasing pin 226 is not fixed and is movable in the extending direction of the conveyor 205 by the guide 227. The extending direction of the conveyor 205 is the left-right direction of FIG.

位相決めピン226がコンベア205の延在方向に可動であること、また先端の形状が上記したようなテーパや球面状であることから、吸入パイプ214の位相ずれが大きめであっても、位相決めピン226が移動して、吸入パイプ214にしっくりと挿入可能となる。また挿入開始の際に、位相決めピン226と吸入パイプ214が接触するようなことになっても、位相決めピン226が移動して逃げるので、吸入パイプ214に傷をつけてしまうことはない。吸入パイプ214に傷をつけないためにも、位相決めピン226は、コンベア205の延在方向に可動なのである。なお位相決めピン226の可動範囲は、ストッパ231により規制される。上記した通り大まかな位相決めはすでになされているので、吸入パイプ214に位相決めピン226が全くずれていて挿入できないという事態は起こり得ない。   Since the phasing pin 226 is movable in the extending direction of the conveyor 205 and the tip is tapered or spherical as described above, the phasing is determined even if the suction pipe 214 has a large phase shift. The pin 226 moves and can be inserted into the suction pipe 214 gently. Even when the phasing pin 226 comes into contact with the suction pipe 214 at the start of insertion, the phasing pin 226 moves and escapes, so that the suction pipe 214 is not damaged. In order not to damage the suction pipe 214, the phasing pin 226 is movable in the extending direction of the conveyor 205. Note that the movable range of the phase determination pin 226 is restricted by the stopper 231. Since the rough phasing has already been made as described above, a situation in which the phasing pin 226 is completely displaced in the suction pipe 214 and cannot be inserted cannot occur.

また位相決めピン226は、交換可能に取り付けられており、吸入パイプ内径が異なる機種であれば、その内径に見合う位相決めピンに交換して対応することで、装置の共有化を図れる。   In addition, the phase determining pin 226 is attached so as to be replaceable. If the model has a different inner diameter of the suction pipe, the phase determining pin 226 can be shared by replacing the phase determining pin corresponding to the inner diameter.

位相決めピン226が吸入パイプ214に挿入され、ST2が完了すると、続いてST3に進む。ST3について説明する。図20(c)に示す第3のエアシリンダー224と第3のガイド225により、コレット機構215にエアを供給するカプラ223を直線的に移動させ、カプラ223をコレット機構215に接続させる。そしてコレット機構215にエアを供給し、コレット機構215がワーク204をつかむことを解除する。加熱かしめ装置200の前工程(前の装置)からコンベア205上を搬送されてくるときは、ワーク204がパレット212上で移動や回転をしてしまわないようにコレット機構215のエアは抜かれて、コレット機構215が作用した状態でおり、この時になってエアが供給され、解除されるものである。   When the phase determination pin 226 is inserted into the suction pipe 214 and ST2 is completed, the process proceeds to ST3. ST3 will be described. The coupler 223 that supplies air to the collet mechanism 215 is linearly moved by the third air cylinder 224 and the third guide 225 shown in FIG. Then, air is supplied to the collet mechanism 215 to release the collet mechanism 215 from gripping the workpiece 204. When it is conveyed on the conveyor 205 from the previous process (previous apparatus) of the heating and crimping apparatus 200, the air of the collet mechanism 215 is removed so that the work 204 does not move or rotate on the pallet 212, The collet mechanism 215 is in an actuated state, and at this time, air is supplied and released.

コレット機構215が解除されたので、ワーク204はパレット212上で移動や回転が可能となる。ただし回転は自由だが、移動は解除されたコレット機構215と電動機固定子2やクランクシャフト6との隙間分だけである。このような状態にあって、続いてST4に進むが、ST4では、図20(d)に示す、位相決めピン226の両側に、2つある第4のエアシリンダー228が直線的に移動し、吸入パイプ214に挿入されている位相決めピン226の根元を両側から挟み込み、位相決めピン226をワーク位置決め機構201の基準となる正規の位置に移動させる。その際ワーク204は、位相決めピン226の移動に伴い回転し、パレット212に対するワーク204の位相が吸入パイプ214を基準にして正され、位相出しが成されるのである。位相決めが完了したところで、すぐにST5として、コレット機構215のエアを排出して、コレット機構215を作用させ、ワーク204をパレット212に対して固定する。その後ST6として、位相決めピン226を、ワーク204半径方向に後退させ、吸入パイプ214から抜き、ST7としてパレット212をコンベア205上に下降させる。   Since the collet mechanism 215 is released, the workpiece 204 can be moved and rotated on the pallet 212. However, the rotation is free but the movement is only the gap between the released collet mechanism 215 and the motor stator 2 or the crankshaft 6. In this state, the process subsequently proceeds to ST4. In ST4, two fourth air cylinders 228 are linearly moved on both sides of the phasing pin 226 shown in FIG. The base of the phasing pin 226 inserted into the suction pipe 214 is sandwiched from both sides, and the phasing pin 226 is moved to a normal position that serves as a reference for the workpiece positioning mechanism 201. At this time, the work 204 rotates with the movement of the phasing pin 226, and the phase of the work 204 with respect to the pallet 212 is corrected with reference to the suction pipe 214, and the phase is set. When the phase determination is completed, immediately as ST5, the air of the collet mechanism 215 is discharged, the collet mechanism 215 is operated, and the work 204 is fixed to the pallet 212. After that, as ST6, the phasing pin 226 is retracted in the radial direction of the work 204, removed from the suction pipe 214, and the pallet 212 is lowered onto the conveyor 205 as ST7.

このようにして、ワーク位置決め機構201により、パレット212に対するワーク204の位置調整と位置決めを安価な機構で、吸入パイプ214を傷つけることなく、高精度に実現できる。なお、上記では吸入パイプ214に位相決めピン226を挿入した後で、コレット機構215にエアを供給し、コレット機構215の作用を解除したが、先にコレット機構215を解除した後で、吸入パイプ214に位相決めピン226を挿入しても構わない。   In this way, the workpiece positioning mechanism 201 can realize the position adjustment and positioning of the workpiece 204 with respect to the pallet 212 with high accuracy without damaging the suction pipe 214 with an inexpensive mechanism. In the above description, after the phasing pin 226 is inserted into the suction pipe 214, air is supplied to the collet mechanism 215 to cancel the action of the collet mechanism 215. However, after the collet mechanism 215 is released first, A phase determining pin 226 may be inserted into 214.

この後で、第2の工程である、加熱かしめ機に対するパレットの位置決め工程を担うパレットリフト機構202に、パレット212およびワーク204は、コンベア205上を搬送される。このときには、コレット機構215のエアは抜かれ、コレット機構215が作用されており、パレット212に正確に位相決めされたワーク204はパレット212に対して固定されていて動かない。   Thereafter, the pallet 212 and the workpiece 204 are conveyed on the conveyor 205 to the pallet lift mechanism 202 that is responsible for the pallet positioning process with respect to the heating caulking machine, which is the second process. At this time, the air of the collet mechanism 215 is removed and the collet mechanism 215 is operated, and the work 204 accurately phased on the pallet 212 is fixed to the pallet 212 and does not move.

図17に示すように、パレットリフト機構202は、加熱かしめ機構203の下部に配置され、加熱かしめ機構203の高さまでパレット212とワーク204を上昇させ、パレット212の位置を調整することで、押付治具111が押し付ける位置にワーク204の密閉容器1壁部の位置を設定する機構であり、加熱かしめ機構203に対してのパレット212の位置調整と位置決めを行い、結果的に加熱かしめ機構203に対するワーク204の位置決め、すなわち押付治具111が押し付けるワーク204の密閉容器1壁部の位置が決められることになる。図23にパレットリフト機構202の構成を示す。図23(a)は、パレットリフト機構202の断面図であり、図23(b)は、図23(a)の側面図である。図23(b)では、パレット212やワーク204、コンベア205等省略している。   As shown in FIG. 17, the pallet lift mechanism 202 is disposed below the heating caulking mechanism 203, raises the pallet 212 and the work 204 to the height of the heating caulking mechanism 203, and adjusts the position of the pallet 212, thereby pressing the pallet lifting mechanism 202. This is a mechanism for setting the position of the wall of the sealed container 1 of the workpiece 204 at the position pressed by the jig 111. The position of the pallet 212 is adjusted and positioned with respect to the heating caulking mechanism 203, and as a result, the heating caulking mechanism 203 is moved. The positioning of the work 204, that is, the position of the wall of the closed container 1 of the work 204 pressed by the pressing jig 111 is determined. FIG. 23 shows the configuration of the pallet lift mechanism 202. FIG. 23A is a cross-sectional view of the pallet lift mechanism 202, and FIG. 23B is a side view of FIG. In FIG. 23B, the pallet 212, the workpiece 204, the conveyor 205, and the like are omitted.

図23において、パレット212に設けられるブッシュ216に挿入される第2のピン251が、コンベア205より下部に位置するプレート252上に立設している。
第2のピン251は、上記した第1のピン222同様に、ブッシュ216の内径より少しだけ小さい径の頭部と、ブッシュ216の外径より大きい径の円柱部が一体となったもので、頭部根元となる円柱部の上端面がパレット212の下面に接触することで、ワーク204を載せたパレット212をコンベア205から上昇させる。第2のピン251もパレット212に対して、四角上に4個設けられる。第2のピン251の数は4個に限られるものではなく、2個あればパレット212を上昇させることは可能であり、2個以上であればどのような数量であってもよい。
In FIG. 23, the second pins 251 inserted into the bushes 216 provided on the pallet 212 are erected on the plate 252 positioned below the conveyor 205.
Like the first pin 222 described above, the second pin 251 is formed by integrating a head portion having a diameter slightly smaller than the inner diameter of the bush 216 and a cylindrical portion having a diameter larger than the outer diameter of the bush 216. The pallet 212 on which the workpiece 204 is placed is lifted from the conveyor 205 by the upper end surface of the columnar portion serving as the base of the head contacting the lower surface of the pallet 212. Four second pins 251 are also provided on the square with respect to the pallet 212. The number of the second pins 251 is not limited to four. If there are two, the pallet 212 can be raised, and any number may be used as long as it is two or more.

同じくプレート252上にはパレット212を囲うように、コンベア205の幅よりも広い位置決めシャフト260が立設する。位置決めシャフト260は円柱であって、先端側に、円柱の径よりも径の小さい頭部が一体となっており、この頭部は、段付き状に先端に向けて径が小さくなるか、テーパ状または球面状に先端向けて径が小さくなるように形成されている。位置決めシャフト260は、パレット212を囲うように、パレット212より大きい間隔で4本立設している。   Similarly, a positioning shaft 260 wider than the width of the conveyor 205 is erected on the plate 252 so as to surround the pallet 212. The positioning shaft 260 is a cylinder, and a head having a diameter smaller than the diameter of the cylinder is integrated on the tip side, and the head is stepped in a diameter decreasing toward the tip or tapered. It is formed so that the diameter decreases toward the tip in a shape or a spherical shape. Four positioning shafts 260 are provided at a larger interval than the pallet 212 so as to surround the pallet 212.

モータ250が駆動すると、モータ250とカップリング258を介して接続されるボールねじ255が回転する。コンベア205をはさんで、モータ250がある側とは反対側にも同じボールねじ255があり、これら2本のボールねじ255は、互いにプーリ256を介してベルト257により連結されていて、同期して回転する。プレート252の外側には、それぞれのボールねじ255を、隙間をもって貫通させる穴が設けてあり、それらの穴の下部には、それぞれのボールねじ255と噛み合うめねじ部を有する送りブッシュ262が存在する。2つのボールねじ255の回転によって、2つの送りブッシュ262が上昇し、プレート252の下面を押し上げ、プレート252は、パレットリフト機構202の上部に位置する加熱かしめ機構203に向って上昇する。   When the motor 250 is driven, the ball screw 255 connected to the motor 250 via the coupling 258 rotates. There is the same ball screw 255 across the conveyor 205 on the side opposite to the side where the motor 250 is located. These two ball screws 255 are connected to each other by a belt 257 via a pulley 256 and are synchronized. Rotate. Holes that allow the respective ball screws 255 to pass therethrough are provided on the outside of the plate 252, and a feed bush 262 having a female screw portion that meshes with each ball screw 255 exists at the lower part of the holes. . The rotation of the two ball screws 255 raises the two feed bushes 262 and pushes up the lower surface of the plate 252.

プレート252が上昇するときは、プレート252は送りガイド254に案内され、送りガイド254に沿って上昇する。このとき、送りガイド254はパレット212を囲うように4本存在する。プレート252の下面にはそのガイドに沿って4つの円筒部位261が延在し、ガイド254と円筒部位261間には隙間が設けられ、この隙間はプレート252とボールねじ255との隙間より小さい。よってプレート252は、円筒部位261とガイド254の隙間分だけ移動できる状態である。   When the plate 252 rises, the plate 252 is guided by the feed guide 254 and rises along the feed guide 254. At this time, there are four feed guides 254 so as to surround the pallet 212. Four cylindrical portions 261 extend along the guide on the lower surface of the plate 252, and a gap is provided between the guide 254 and the cylindrical portion 261, and this gap is smaller than the gap between the plate 252 and the ball screw 255. Therefore, the plate 252 is in a state where it can move by the gap between the cylindrical portion 261 and the guide 254.

プレート252が上昇すると、位置決めシャフト260が位置決めブッシュ259に接触するが、位置決めブッシュ259は、位置決めシャフト260の頭部と小さな隙間で嵌め合わさる凹形状部を有するので、この凹形状部に位置決めシャフト260の頭部が嵌合される。この凹形状部は円筒状であっても、球面状であってもよい。プレート252の円筒部位261とガイド254の隙間分だけプレートは移動可能であり、また位置決めシャフト260の頭部が段付き状に先端に向けて径が小さくなるか、テーパ状または球面状に先端向けて径が小さくなるように形成されているので、位置決めシャフト260と位置決めブッシュ259に位置ずれがあっても、プレート252が移動して、位置決めシャフト260の頭部と位置決めブッシュ259の凹形状部は確実に嵌合する。そして、位置決めシャフト260の頭部の根元となる円柱の上端面と位置決めブッシュ259の下端面が接触したところで、プレート252の上昇は停止する。   When the plate 252 is raised, the positioning shaft 260 comes into contact with the positioning bush 259. Since the positioning bush 259 has a concave portion that fits with the head of the positioning shaft 260 with a small gap, the positioning shaft 260 is placed on the concave portion. The head is fitted. The concave portion may be cylindrical or spherical. The plate can move by the gap between the cylindrical portion 261 of the plate 252 and the guide 254, and the head of the positioning shaft 260 is stepped toward the tip, the diameter is reduced, or the tip is tapered or spherical. Therefore, even if the positioning shaft 260 and the positioning bush 259 are misaligned, the plate 252 moves and the head of the positioning shaft 260 and the concave portion of the positioning bush 259 Fit securely. Then, when the upper end surface of the cylinder that is the base of the head of the positioning shaft 260 comes into contact with the lower end surface of the positioning bush 259, the ascent of the plate 252 stops.

この上昇が停止した状態にて、パレット212上のワーク204が、加熱かしめ機構203に対して正規の高さとなるように、位置決めシャフト260の長さが設定されている。ここで言う、正規の高さとなるとは、加熱かしめ機構203の押付治具111と上シリンダ12外周面の下穴の高さが合わせられるということである。これにより、ワーク204の加熱かしめ機構203に対する高さ位置が決定される。そして4つの位置決めシャフト260と位置決めブッシュ259が嵌合するときに、プレート252が移動することで、プレート252に立設される第2のピン251と嵌合したブッシュ216を有するパレット212も移動し、パレット212の加熱かしめ機構203に対する座標位置が正規の位置となり、パレット212上のワーク204は、手前のワーク位置決め機構201にてパレット212に対しての位置決めがなされ、パレット212に対してコレット機構215によって固定されているので、これによりワーク204の加熱かしめ機構203に対しての位置決めが完了する。   The length of the positioning shaft 260 is set so that the workpiece 204 on the pallet 212 has a normal height with respect to the heating caulking mechanism 203 in a state where the ascent is stopped. Here, the normal height means that the pressing jig 111 of the heating caulking mechanism 203 and the height of the prepared hole on the outer peripheral surface of the upper cylinder 12 can be matched. Thereby, the height position of the work 204 with respect to the heating caulking mechanism 203 is determined. When the four positioning shafts 260 and the positioning bushing 259 are fitted, the plate 252 is moved, so that the pallet 212 having the bushing 216 fitted with the second pin 251 standing on the plate 252 is also moved. The coordinate position of the pallet 212 with respect to the heating caulking mechanism 203 becomes a normal position, and the workpiece 204 on the pallet 212 is positioned with respect to the pallet 212 by the workpiece positioning mechanism 201 on the near side, and the collet mechanism with respect to the pallet 212 Accordingly, the positioning of the workpiece 204 with respect to the heating caulking mechanism 203 is completed.

この際、パレット212を囲うように、4つの位置決めシャフト260と位置決めブッシュ259の互いの端面が接触するので、プレート252が上昇する時に傾きが生じたとしても、上昇が停止した時には、プレート252の平行も正され、これによりパレット212の、ひいてはワーク204の加熱かしめ機構203に対する傾きの発生はなく、平行が保証される。上昇後もコレット機構215は引き続き作用したままである。なお図23において263は、空きパレットの返送用コンベアで、ワーク204を載せたパレット212を搬送するコンベア205とは異なるコンベアである。   At this time, the end faces of the four positioning shafts 260 and the positioning bush 259 are in contact with each other so as to surround the pallet 212. Therefore, even if an inclination occurs when the plate 252 rises, The parallelism is also corrected, so that there is no inclination of the pallet 212 with respect to the heat caulking mechanism 203 of the workpiece 204, and the parallelism is ensured. Even after the ascent, the collet mechanism 215 continues to act. In FIG. 23, reference numeral 263 denotes an empty pallet return conveyor that is different from the conveyor 205 that conveys the pallet 212 on which the workpiece 204 is placed.

このようにして、パレットリフト機構202により、加熱かしめ機構203に対するパレット212の位置調整と位置決めおよび平行確保を、安価な機構で、高精度に実現でき、その結果加熱かしめ機構203の押付治具111と上シリンダ12外周面の下穴の位置と、押し付け前の押付治具111とワーク204の間隔を、高精度に合わせられる。なお、位置決めシャフト260と位置決めブッシュ259の数は4つに限られるものではなく、2つあればプレート252を上昇させることは可能であり、2つ以上であればどのような数量であってもよいが、2つではプレート252の平行を是正することはできないので、上記したようにパレット212を囲うように3つ以上が好ましい。   In this manner, the pallet lift mechanism 202 can realize the position adjustment, positioning, and parallelism of the pallet 212 with respect to the heating caulking mechanism 203 with high accuracy by an inexpensive mechanism, and as a result, the pressing jig 111 of the heating caulking mechanism 203. The position of the prepared hole on the outer peripheral surface of the upper cylinder 12 and the distance between the pressing jig 111 and the workpiece 204 before pressing can be matched with high accuracy. Note that the number of positioning shafts 260 and positioning bushes 259 is not limited to four, and if there are two, the plate 252 can be raised, and any number of two or more positioning shafts can be used. Although two cannot correct the parallelism of the plates 252, three or more are preferable so as to surround the pallet 212 as described above.

パレットリフト機構202の上部に位置し、パレットリフト機構202により高精度に位置決めされたワーク204に、実際に加熱かしめを施す加熱かしめ機構203の構成を図24に示す。図24(a)は、加熱かしめ機構203の上から見た平面図であり、図24(b)は、図24(a)にP−P線で示す断面の断面図で、図24(c)は、図24(b)に示す矢視Qによる矢視図である。図25は、加熱かしめ機構203の動作フロー図である。図25に示すように、この加熱かしめ機構203の動作手順は、加熱かしめ機構203にパレットリフト機構202によりパレット212が上昇し、パレット212に載ったワーク204が到着すると、押さえシャフト287によってワーク204を押圧固定するステップSP1と、バックアップシャフト271をワーク204に向け前進させ、ワーク204に接触させるステップSP2と、かしめポンチ270を密閉容器1の外周に接触させ、サーボプレス277が密閉容器1の外周位置を検知するステップSP3と、高周波加熱コイル278をワーク204に向け下降、前進させ、密閉容器1に対する高周波加熱コイル278の位置決め(所定の距離確保)を行うステップSP4と、高周波加熱コイル278に電流を流し、高周波加熱による局所加熱を実施するステップSP5と、高周波加熱コイル278を後退、上昇させ、ワーク204から離すステップSP6と、サーボプレス277を前進させ、かしめポンチ270の先端の押付治具111により、密閉容器1に押し付け力を付与し、密閉容器1壁部の内周側に凸部を形成させ、内蔵部品下穴とのかしめを実施するステップSP7と、サーボプレス277を後退させ、かしめポンチ270先端の押付治具111を密閉容器1から離間させるステップSP8と、バックアップシャフト271をワーク204から後退させ、ワーク204から離間させるステップSP9と、
押さえシャフト287を上昇させ、ワーク204の押圧固定を解除するステップSP10を備え、その後ワーク204の載ったパレット212をパレットリフト機構202によってコンベア205上に下降させ、ワーク204を次の工程を実施する装置に向ってコンベア205上を移動させる。なおSP9とSP10については、順序を逆にしてもよいし、同時に進行させてもよい。
FIG. 24 shows the configuration of a heating caulking mechanism 203 that actually heats and caulks the workpiece 204 positioned above the pallet lifting mechanism 202 and positioned with high accuracy by the pallet lifting mechanism 202. 24A is a plan view seen from above the heating caulking mechanism 203, and FIG. 24B is a cross-sectional view taken along the line P-P in FIG. 24A, and FIG. ) Is an arrow view according to the arrow Q shown in FIG. FIG. 25 is an operation flowchart of the heating caulking mechanism 203. As shown in FIG. 25, the operation procedure of the heating caulking mechanism 203 is as follows. When the pallet 212 is raised to the heating caulking mechanism 203 by the pallet lift mechanism 202 and the work 204 placed on the pallet 212 arrives, the work 204 is moved by the pressing shaft 287. Step SP1 for pressing and fixing, step SP2 in which the backup shaft 271 is advanced toward the workpiece 204 and contacting the workpiece 204, and the caulking punch 270 is brought into contact with the outer periphery of the sealed container 1, and the servo press 277 is moved to the outer periphery of the sealed container 1. Step SP3 for detecting the position, step SP4 for moving the high-frequency heating coil 278 downward and forward toward the workpiece 204, positioning the high-frequency heating coil 278 with respect to the sealed container 1 (securing a predetermined distance), and a current to the high-frequency heating coil 278 By high frequency heating The step SP5 for performing local heating, the step SP6 for moving the high-frequency heating coil 278 backward and upward, and moving it away from the workpiece 204, and the servo press 277 are advanced, and the pressing jig 111 at the tip of the caulking punch 270 is used. Step SP7 for applying a pressing force to form a convex portion on the inner peripheral side of the wall of the sealed container 1 and caulking with the internal component prepared hole, and retracting the servo press 277 to press the tip of the caulking punch 270 Step SP8 for separating the jig 111 from the closed container 1; Step SP9 for retracting the backup shaft 271 from the work 204 and separating it from the work 204;
Step SP10 is provided to raise the holding shaft 287 and release the pressing of the workpiece 204. Thereafter, the pallet 212 on which the workpiece 204 is placed is lowered onto the conveyor 205 by the pallet lift mechanism 202, and the workpiece 204 is subjected to the next step. Move on conveyor 205 towards the device. Note that the order of SP9 and SP10 may be reversed or may proceed simultaneously.

図24(b)においては、図面右側にパレットリフト機構202があり、ワーク204は、図面右側から左側へと上昇してくる。上昇完了し、位置決めがなされたワーク204の上部(図19の反リング213側の上面)を、SP1として、第5のエアシリンダー285と第5のガイド286により往復動する押さえシャフト287が押圧し、ワーク204を固定する。押さえシャフト287は、図24(a)の中央に位置し、加熱かしめ機構203に1個のみ存在する。   In FIG. 24 (b), there is a pallet lift mechanism 202 on the right side of the drawing, and the workpiece 204 rises from the right side of the drawing to the left side. The upper part (the upper surface on the side opposite to the ring 213 in FIG. 19) of the workpiece 204 that has been lifted and positioned is SP1, and the pressing shaft 287 that reciprocates by the fifth air cylinder 285 and the fifth guide 286 is pressed. The work 204 is fixed. Only one presser shaft 287 is located in the center of FIG.

円周方向に3ヶ所のかしめ部(かしめ点数は6点)に対して、120°等ピッチに配置し、全く同時に、かつ同じ押し付け力を作用させればワーク204にモーメントは作用しないが、ワーク204のばらつきや、装置の制御のばらつき等により全く同時に、かつ同じ押し付け力を作用させることは難しく、特に時間的なずれが起こった場合、3ヶ所のうち、最初の1ヶ所目の押し付けでワーク204が移動や回転をしてしまい、次の2ヶ所目、3ヶ所目のかしめの際には、ワーク204の下穴と押付治具111の位置がずれてしまうということが起こり得る。そのため、この加熱かしめ機構203は、かしめポンチ270の押し付け力を、ワーク204のかしめ位置と反対側で受けるバックアップシャフト271を備える。バックアップシャフト271は、フランジ272に固定されていて、フランジ272は、先端に押付治具111を有するかしめポンチ270が取り付けられたかしめ側フランジ273と、4本のリンクシャフト274によって連結されている。かしめ側フランジ273には、かしめポンチ270を高速で往復動させるサーボプレス277が固定される。   If the same caulking part is arranged at 120 ° pitch with respect to three caulking parts in the circumferential direction (the number of caulking points is 6) and the same pressing force is applied at the same time, no moment is applied to the work 204. It is difficult to apply the same pressing force at the same time due to the variation of 204 and the control of the device, etc. Especially when the time lag occurs, the workpiece is pushed by the first pressing of the three locations. 204 may move or rotate, and the position of the work hole 204 and the pressing jig 111 may be shifted in the second and third caulking. Therefore, the heating caulking mechanism 203 includes a backup shaft 271 that receives the pressing force of the caulking punch 270 on the side opposite to the caulking position of the workpiece 204. The backup shaft 271 is fixed to the flange 272, and the flange 272 is connected to the caulking side flange 273 to which the caulking punch 270 having the pressing jig 111 at the tip is attached by four link shafts 274. A servo press 277 for reciprocating the caulking punch 270 at a high speed is fixed to the caulking side flange 273.

この加熱かしめ機構203は、3台の加熱かしめ機を有しており、その各々が、かしめポンチ270およびバックアップシャフト271を中心にこれらを囲うようにして、4本のリンクシャフト274を保有するが、かしめポンチ270やバックアップシャフト271が3台とも同一高さであるので、各々のリンクシャフト274の間隔を異ならせ、上下に交差させるように配置している。そのため、リンクシャフト274が接続しているフランジ273とかしめ側フランジ274の大きさが3台の加熱かしめ機で異なっており、4本のリンクシャフト274の間隔が最も小さく、中央に配置される4本のリンクシャフト274を保有する加熱かしめ機のフランジ273とかしめ側フランジ274が最も小さい。   The heating caulking mechanism 203 includes three heating caulking machines, each of which includes four link shafts 274 so as to surround the caulking punch 270 and the backup shaft 271. Since the three caulking punches 270 and the three backup shafts 271 have the same height, the intervals between the link shafts 274 are different and are arranged so as to cross each other vertically. Therefore, the size of the flange 273 to which the link shaft 274 is connected and the size of the caulking side flange 274 are different in the three heating caulking machines, and the interval between the four link shafts 274 is the smallest and is arranged in the center 4. The flange 273 and the caulking side flange 274 of the heating caulking machine having the link shaft 274 are the smallest.

3台の加熱かしめ機それぞれが、4本のリンクシャフト274に連結されたフランジ273とかしめ側フランジ274は一体的に、第6のエアシリンダー275と第6のガイド276により、リンクシャフト274の延在方向に往復動できる。押さえシャフト287に上部を押さえ込まれたワーク204に、SP2として、第6のエアシリンダー275と第6のガイド276による直動により、3方向からバックアップシャフト271をワーク204に向け前進させ、接触させる。押さえシャフト287が上部からワーク204を押圧する力は、バックアップシャフト271がワーク204に接触した時に、ワーク204が動かない程度の大きさである。3台のバックアップシャフト271を同時に動かし、ワーク204に同時に接触させるのが、製造時間が短縮でき好ましいが、押さえシャフト287による押圧によりワーク204を固定させているので、1つずつ順に接触させてもワーク204の位置ずれが発生したりすることはなく問題ない。バックアップシャフト271の先端のワーク204との接触面は、平面であってもよいが、ワーク204の密閉容器1の外周面とほぼ同一の曲面状に形成されていれば、バックアップシャフト271とワーク204の接触面積が大きくなり、確実に押し付け力を受けられる。   In each of the three heat caulking machines, the flange 273 and the caulking side flange 274 connected to the four link shafts 274 are integrally formed by the sixth air cylinder 275 and the sixth guide 276 to extend the link shaft 274. Can reciprocate in the current direction. The back-up shaft 271 is moved forward from three directions toward the work 204 and brought into contact with the work 204 whose upper part is pressed by the holding shaft 287 by SP 6 as a direct movement by the sixth air cylinder 275 and the sixth guide 276. The force with which the pressing shaft 287 presses the workpiece 204 from above is large enough that the workpiece 204 does not move when the backup shaft 271 contacts the workpiece 204. It is preferable to move the three backup shafts 271 at the same time and bring them into contact with the workpiece 204 at the same time because the manufacturing time can be shortened. However, since the workpieces 204 are fixed by pressing with the holding shaft 287, they may be brought into contact one by one in order. There is no problem in that the work 204 is not displaced. The contact surface of the tip of the backup shaft 271 with the workpiece 204 may be a flat surface, but if the workpiece 204 is formed in a curved surface substantially the same as the outer peripheral surface of the sealed container 1, the backup shaft 271 and the workpiece 204 are provided. The contact area becomes larger and the pressing force can be reliably received.

3方向からバックアップシャフト271がワーク204に接触している状態で、SP3として、かしめポンチ270を、サーボプレス277を稼動しワーク204に向け前進させ、先端の押付治具111と密閉容器1壁部外周(容器外壁)を接触させる。この接触した状態でのかしめポンチ270の位置情報、すなわちワーク204の密閉容器1の外周(容器外壁)位置をサーボプレス277が検出しデータとして記憶する。サーボプレス277は密閉容器1の外壁位置を、かしめポンチ270が密閉容器1に接触した時の荷重を検知することによって検出する。3台の加熱かしめ機の、各々のかしめポンチの位置情報、すなわち3方向での密閉容器1壁部外周位置情報を各々のサーボプレス277が記憶する。かしめポンチ270は、ここで再びサーボプレス277の稼動により、一旦後退する。続いてSP4として、加熱を行う高周波加熱コイル278を上下に往復動させる第7のエアシリンダー280と第7のガイド281を作用させ、高周波加熱コイル278をワーク204に向け下降させ、さらにリンクシャフト274の延在方向に高周波加熱コイル278を往復動させる第8のエアシリンダー282と第8のガイド283を作用させ、ワーク204の半径方向に、高周波加熱コイル278をワーク204に前進させ近づける。   In a state where the backup shaft 271 is in contact with the workpiece 204 from three directions, the caulking punch 270 is advanced as SP3 toward the workpiece 204 by operating the servo press 277, and the pressing jig 111 at the tip and the wall of the sealed container 1 are moved. The outer periphery (outer wall of the container) is brought into contact. The servo press 277 detects the position information of the caulking punch 270 in the contact state, that is, the position of the outer periphery (container outer wall) of the closed container 1 of the work 204 and stores it as data. The servo press 277 detects the position of the outer wall of the sealed container 1 by detecting the load when the caulking punch 270 contacts the sealed container 1. Each servo press 277 stores the position information of each caulking punch of the three heat caulking machines, that is, the information on the outer peripheral position of the wall of the sealed container 1 in three directions. The caulking punch 270 is once retracted by the operation of the servo press 277 again. Subsequently, as SP4, the seventh air cylinder 280 and the seventh guide 281 that reciprocate the high-frequency heating coil 278 for heating up and down are acted, the high-frequency heating coil 278 is lowered toward the workpiece 204, and the link shaft 274 is further moved. The eighth air cylinder 282 and the eighth guide 283 that cause the high-frequency heating coil 278 to reciprocate in the extending direction are acted on, so that the high-frequency heating coil 278 moves forward and approaches the work 204 in the radial direction of the work 204.

高周波加熱コイル278は、保持具279によって固定される。高周波加熱コイル278の半径方向の移動に際し、高周波加熱コイル278にはワーク204の密閉容器1と高周波加熱コイル278間を所定の距離に保つための当て止め機構284が備えられており、この当て止め機構284が密閉容器1と接触するまで高周波加熱コイル278を移動させることで、高周波加熱コイル278の位置決め、すなわち密閉容器1外壁と高周波加熱コイル278間の所定の距離を確保する。半径方向に高周波加熱コイル278を移動させるのは、密閉容器1の寸法にばらつきがあり、下降だけでは、3つの高周波加熱コイル278が常にワーク204に対して、密閉容器1との所定の距離を確保するのが難しいからである。密閉容器1に当て止め機構284を接触させることで密閉容器1と高周波加熱コイル278間の所定の距離を確保するということは、密閉容器1の外周面(容器外壁)基準で高周波加熱コイル278の位置を決定できるということであり、密閉容器1の寸法のばらつきの影響を受けずに、常に所定の距離を確保できる。また外径の異なる密閉容器へも適用可能であるので、汎用性に優れる。当て止め機構でなくても、密閉容器1の外周を基準とするものであれば、例えば赤外線などを使った非接触の方法でもよい。   The high frequency heating coil 278 is fixed by a holder 279. When the high-frequency heating coil 278 is moved in the radial direction, the high-frequency heating coil 278 is provided with a stopper mechanism 284 for maintaining a predetermined distance between the sealed container 1 of the work 204 and the high-frequency heating coil 278. By moving the high-frequency heating coil 278 until the mechanism 284 comes into contact with the sealed container 1, positioning of the high-frequency heating coil 278, that is, a predetermined distance between the outer wall of the sealed container 1 and the high-frequency heating coil 278 is ensured. The high-frequency heating coil 278 is moved in the radial direction because the dimensions of the hermetic container 1 vary, and the three high-frequency heating coils 278 always have a predetermined distance from the hermetic container 1 with respect to the workpiece 204 only by lowering. This is because it is difficult to secure. Ensuring a predetermined distance between the sealed container 1 and the high-frequency heating coil 278 by bringing the stopper mechanism 284 into contact with the sealed container 1 means that the high-frequency heating coil 278 is based on the outer peripheral surface (container outer wall) of the sealed container 1. This means that the position can be determined, and a predetermined distance can always be secured without being affected by variations in the dimensions of the sealed container 1. Moreover, since it is applicable also to the airtight container from which an outer diameter differs, it is excellent in versatility. Even if it is not a contact stopping mechanism, a non-contact method using infrared rays or the like may be used as long as it is based on the outer periphery of the sealed container 1.

3台の加熱かしめ機がそれぞれ高周波加熱コイル278を保有し、同時に高周波加熱コイルの移動が行われ、密閉容器1と高周波加熱コイル278間の距離が3台すべて所定の距離を確保された時点で、SP5として、高周波加熱コイル278に電力を供給し、流れる電流によって、ワーク204の密閉容器1の局所加熱が行われる。密閉容器1の加熱範囲を所定の温度、例えば900℃、まで加熱すると、電流を止めて加熱を完了させ、SP6として、高周波加熱コイル278を、上記と逆に、第8のエアシリンダー282と第8のガイド283を作用させ、ワーク204の半径方向に後退させ、ワーク204から遠のけ、第7のエアシリンダー280と第7のガイド281を作用させて上昇させ、ワーク204から離す。所定の温度まで加熱後、密閉容器1の熱が冷めないうちに、例えば加熱完了後1秒以内に、SP7として、サーボプレス277を稼動し前進させ、サーボプレス277に固定されたかしめポンチ270をワーク204に向けて前進させ、かしめポンチ270先端の押付治具111により、密閉容器1に押し付け力を付与し、密閉容器1壁部の内周側に凸部を形成させ、上シリンダ12の下穴との間でかしめを実施する。かしめが完了したらすぐにSP8として、サーボプレス277を後退させ、かしめポンチ270の押付治具111を密閉容器1から離間させる。そして冷却後の密閉容器1の熱収縮により下穴間には、はさみ込み力が発生する。これを3台の加熱かしめ機で同時に実施し、等ピッチで3ヶ所にはさみ込み力を発生させ、密閉容器1に対する圧縮機構部210の固定が達成される。   Each of the three heating caulking machines has a high-frequency heating coil 278, and at the same time, the high-frequency heating coil is moved, and when all the three distances between the sealed container 1 and the high-frequency heating coil 278 are secured to a predetermined distance. As SP5, electric power is supplied to the high-frequency heating coil 278, and the closed container 1 of the workpiece 204 is locally heated by the flowing current. When the heating range of the hermetic container 1 is heated to a predetermined temperature, for example, 900 ° C., the current is stopped and the heating is completed. As SP6, the high-frequency heating coil 278 is connected to the eighth air cylinder 282 and the The eighth guide 283 is actuated to retreat in the radial direction of the workpiece 204, away from the workpiece 204, and the seventh air cylinder 280 and the seventh guide 281 are actuated to raise and move away from the workpiece 204. After heating to a predetermined temperature, before the heat of the sealed container 1 cools down, for example, within 1 second after completion of heating, the servo press 277 is operated and advanced as SP7, and the caulking punch 270 fixed to the servo press 277 is moved. Advancing toward the workpiece 204, a pressing force is applied to the sealed container 1 by the pressing jig 111 at the tip of the caulking punch 270, and a convex portion is formed on the inner peripheral side of the wall of the sealed container 1. Caulking is performed between the holes. As soon as the caulking is completed, the servo press 277 is retracted as SP8, and the pressing jig 111 of the caulking punch 270 is separated from the sealed container 1. And the pinching force generate | occur | produces between pilot holes by the heat contraction of the airtight container 1 after cooling. This is performed simultaneously with three heating caulking machines, and pinching forces are generated at three locations at equal pitches, so that the compression mechanism unit 210 is fixed to the sealed container 1.

かしめに先だって、かしめポンチ270が密閉容器1と接触する位置から密閉容器1の外周(容器外壁)位置をサーボプレス277が記憶しているので、そのデータから、所定の凸部の長さが得られるかしめポンチ270の押し付け完了位置を演算し、その結果に基づき、サーボプレス277がかしめポンチ270をその位置まで前進させることで、密閉容器1の凸部を所定の長さに安定して形成できる。バックアップシャフト271とかしめポンチ270を囲うように4本のリンクシャフト274によって、フランジ272とかしめ側フランジ273が連結されているので、加熱かしめ機の剛性が強く、安定してかしめが実施できる。リンクシャフト274が1本や2本であっても両フランジを連結させることはできるので、装置として成立するが、装置に十分な剛性を確保し、安定したかしめを実現させるためには、モーメントを支持できる3本以上のリンクシャフトを設置するのが望ましい。かしめに先だって、かしめポンチ270が密閉容器1外壁と接触する位置、すなわちワーク204の外壁位置をサーボプレス277に記憶させ、そのデータから、所定の凸部の長さが得られるかしめポンチ270の押し付け完了位置を演算するので、密閉容器1の外周面基準で押し付け完了位置が決まることになり、密閉容器1の寸法のばらつきの影響を受けずに、常に安定して所定の長さの凸部を確保でき、これは実施の形態1で述べた押し込み量Hについて、所定の押し込み量Hが安定して確保できることになる。かしめポンチ270の押し付けにより、ワーク204に力がかかり、その反力をかしめポンチ270が固定されるかしめ側フランジ273が受ける。かしめ側フランジ273は4本のリンクシャフト274でフランジ272に連結されているため、その反力はフランジ272を通し、バックアップシャフト271に伝えられる。バックアップシャフト271はワーク204に接しているため、ワーク204をはさみ込む形で力がバランスしモーメントが発生しない。かしめ部1ヶ所についてこの機構があるため、3ヶ所のかしめ部に時間差が生じてもワーク204にモーメントを発生させない。   Prior to caulking, since the servo press 277 stores the position of the outer periphery (container outer wall) of the sealed container 1 from the position where the caulking punch 270 contacts the sealed container 1, the length of the predetermined convex portion is obtained from the data. The pressing completion position of the caulking punch 270 to be calculated is calculated, and the servo press 277 advances the caulking punch 270 to the position based on the result, whereby the convex portion of the sealed container 1 can be stably formed to a predetermined length. . Since the flange 272 and the caulking side flange 273 are connected by the four link shafts 274 so as to surround the backup shaft 271 and the caulking punch 270, the heating caulking machine has high rigidity and can be caulked stably. Even if the link shaft 274 is one or two, both flanges can be connected, so that it is established as a device. However, in order to secure sufficient rigidity and realize stable caulking, a moment is supported. It is desirable to install three or more link shafts. Prior to caulking, the position where the caulking punch 270 contacts the outer wall of the sealed container 1, that is, the position of the outer wall of the work 204 is stored in the servo press 277, and the pressing of the caulking punch 270 from which the length of the predetermined convex portion can be obtained from the data. Since the completion position is calculated, the pressing completion position is determined on the basis of the outer peripheral surface of the sealed container 1, and the convex portion having a predetermined length is always stably obtained without being affected by the variation in the dimensions of the sealed container 1. The predetermined push amount H can be stably secured with respect to the push amount H described in the first embodiment. By pressing the caulking punch 270, a force is applied to the workpiece 204, and the reaction force is received by the caulking side flange 273 to which the caulking punch 270 is fixed. Since the caulking side flange 273 is connected to the flange 272 by the four link shafts 274, the reaction force is transmitted to the backup shaft 271 through the flange 272. Since the backup shaft 271 is in contact with the workpiece 204, the force is balanced by sandwiching the workpiece 204 and no moment is generated. Since this mechanism is provided for one caulking portion, no moment is generated in the work 204 even if a time difference occurs in the three caulking portions.

続いてSP9として、バックアップシャフト271をワーク204から後退させワーク204と離間させ、SP10として、押さえシャフト287を上昇させてワーク204の押圧固定を解除し、これにて加熱かしめ工程が終了する。パレット機構202によりパレット212をコンベア205上に下降させ、ワーク204を次の工程を実施する装置に向ってコンベア205上を移動させる。この時、密閉容器1に対して圧縮機構部210は円周方向3ヶ所に発生する、近接する2点のかしめ点によるはさみ込み力によって、固定されているので、コレット機構215を解除しても構わない。
また、押さえシャフト287を上昇させてワーク204の押圧固定を解除し、その後でバックアップシャフト271をワーク204から後退させワーク204と離間させてもよいし、これらを同時に進行させてもよい。
Subsequently, as SP9, the backup shaft 271 is retracted from the work 204 and separated from the work 204, and as SP10, the pressing shaft 287 is raised to release the pressing of the work 204, and the heating and caulking process is completed. The pallet mechanism 202 lowers the pallet 212 onto the conveyor 205, and the workpiece 204 is moved on the conveyor 205 toward an apparatus for performing the next process. At this time, since the compression mechanism 210 is fixed to the closed container 1 by the clamping force generated by the two caulking points adjacent to each other at three places in the circumferential direction, even if the collet mechanism 215 is released. I do not care.
Alternatively, the pressing shaft 287 may be raised to release the pressing of the workpiece 204, and then the backup shaft 271 may be retracted from the workpiece 204 and separated from the workpiece 204, or these may be advanced simultaneously.

このようにして、加熱かしめ機構203により、安定した品質を確保したかしめを実現でき、そしてこの加熱かしめ機構203はバックアップシャフト271を備えるので、複数の箇所の加熱かしめする位置が上記のように120°等ピッチでなくても、バックアップシャフト271がかしめポンチ270の押し付け力を支持するので、ワーク204にモーメントを作用させることなく、かしめが実現できる。圧縮機構部の形状によっては、近接する下穴を等ピッチに配置できない場合もあり、そのようなワークであってもかしめが可能となる。また複数の箇所を同時にかしめず、時間的にずらして1ヶ所ずつ独立して実施しても、バックアップシャフト271がかしめポンチ270の押し付け力を支持するので、ワーク204にモーメントを作用させることなく、かしめが実現できる。   In this way, the caulking mechanism 203 can achieve caulking with stable quality, and since the heating caulking mechanism 203 includes the backup shaft 271, the positions for heating caulking at a plurality of locations are 120 as described above. Even if the pitch is not equal, the back-up shaft 271 supports the pressing force of the caulking punch 270, so that caulking can be realized without applying a moment to the work 204. Depending on the shape of the compression mechanism part, the adjacent pilot holes may not be arranged at an equal pitch, and even such a workpiece can be caulked. In addition, even if a plurality of locations are not caulked at the same time and are shifted one by one in time, the backup shaft 271 supports the pressing force of the caulking punch 270, so that no moment is applied to the workpiece 204. Caulking can be realized.

ここで、この加熱かしめ機構203の制御について説明する。図26は、この加熱かしめ機構203の制御を説明するための説明図である。制御は、ベース317に中央演算ユニット(CPU)313と、シリアルリンクユニット291と、入力出力ユニット292が組み込まれたシーケンサ318が中心となって行われる。シリアルリンクユニット291は、シーケンサ318とサーボアンプ302、304、306等と情報のやり取りを、例えばRS485やRS232CやRS422等の決まった通信手段によって行う通信ユニットである。また入力出力ユニット292は入力部と出力部に分かれており、例えば2配線間の電位差によりON−OFFを識別して、サーボアンプ302、304、306等に信号を発信するパラレル通信を行うユニットである。   Here, control of the heating caulking mechanism 203 will be described. FIG. 26 is an explanatory diagram for explaining the control of the heating caulking mechanism 203. The control is performed mainly by a sequencer 318 in which a central processing unit (CPU) 313, a serial link unit 291 and an input / output unit 292 are incorporated in a base 317. The serial link unit 291 is a communication unit that exchanges information with the sequencer 318 and the servo amplifiers 302, 304, 306, and the like by a predetermined communication means such as RS485, RS232C, and RS422. The input / output unit 292 is divided into an input unit and an output unit. For example, the input / output unit 292 is a unit that performs parallel communication for identifying ON-OFF by a potential difference between two wires and transmitting a signal to the servo amplifiers 302, 304, 306 and the like. is there.

3台のサーボプレス308、310、312は、それぞれサーボアンプ302、304、306と、ケーブル307、309、311で接続され、それぞれのサーボアンプから電力をサーボプレスに送る。サーボアンプは制御盤に収納される。サーボアンプからの信号により、サーボプレスは前進したり後退したりする。それぞれのサーボアンプはパラメータユニット301、303、305を有しており、作業者がこれらパラメータユニットを操作して、サーボプレスを動作させるパラメータ、例えば位置情報や速度を変更させることもでき、1台のサーボプレスが、例えば密閉容器凹部の深さGが小さいというようなトラブルを起した時等は、そのパラメータユニットを操作して、速度や位置情報のパラメータを変更し対応する。また機種変更など密閉容器の外径が変更された時等、3台一括してサーボプレスを動作させるパラメータを変更する必要が出た場合は、ケーブル299がパソコン300と1つのサーボアンプ306を接続し、残りのサーボアンプ302、304は、サーボアンプ306と、ケーブル297、298によって直列で接続され、情報が伝達されるので、パソコン300にこれらの情報を表示させ、それらの表示を基にしてパソコン300を操作することで一括した変更ができる。   The three servo presses 308, 310, and 312 are connected to the servo amplifiers 302, 304, and 306 by cables 307, 309, and 311 respectively, and power is sent from each servo amplifier to the servo press. The servo amplifier is housed in the control panel. The servo press moves forward or backward depending on the signal from the servo amplifier. Each servo amplifier has parameter units 301, 303, and 305. An operator can operate these parameter units to change parameters for operating the servo press, such as position information and speed. For example, when the servo press has a trouble that the depth G of the closed container recess is small, the parameter unit is operated to change the parameters of the speed and position information. In addition, when it is necessary to change the parameters for operating the servo press at once, such as when the outer diameter of the sealed container is changed, such as when changing the model, the cable 299 connects the PC 300 and one servo amplifier 306. The remaining servo amplifiers 302 and 304 are connected in series by the servo amplifier 306 and cables 297 and 298, and information is transmitted. Therefore, the personal computer 300 displays these pieces of information, and based on these displays. Batch operation can be performed by operating the personal computer 300.

シリアルリンクユニット291は、ケーブル293で1つのサーボアンプ302と接続され、残りのサーボアンプ304、306は、サーボアンプ302と、ケーブル297、298によって直列で接続されているので、稼動中のサーボアンプ3台すべての現状パラメータを把握し、その情報を中央演算ユニット313に提供する。中央演算ユニット313は、シリアルリンクユニット291からの情報を演算処理し、入力出力ユニット292に動作司令を伝える。それに基づいて、入力出力ユニット292は、ケーブル294、295、296で各サーボアンプ302、304、306と接続されているので、動作信号を発信する。サーボアンプはその動作信号に基づいたパラメータを選択しそのデータ内容に対応する電力を供給し、それぞれのサーボプレスを中央演算ユニット313が司令した位置まで司令した速度で動かすものである。また、各種エアシリンダー316は、中央演算ユニット313の動作司令による入出力ユニット292の動作信号が、ケーブル319で接続されたエアバルブ314の開閉を操作して、エアホース315を介して各種エアシリンダー316にエアを供給したり供給を停止したりして、稼動と停止を制御される。   The serial link unit 291 is connected to one servo amplifier 302 by a cable 293, and the remaining servo amplifiers 304 and 306 are connected in series by the servo amplifier 302 and cables 297 and 298. It grasps the current parameters of all three units and provides the information to the central processing unit 313. The central processing unit 313 calculates information from the serial link unit 291 and transmits an operation command to the input / output unit 292. Based on this, the input / output unit 292 is connected to each of the servo amplifiers 302, 304, and 306 by cables 294, 295, and 296, and therefore transmits an operation signal. The servo amplifier selects a parameter based on the operation signal, supplies power corresponding to the data content, and moves each servo press to a position commanded by the central processing unit 313 at a speed commanded. In addition, various air cylinders 316 are operated by the operation signal of the input / output unit 292 by the operation command of the central processing unit 313 to operate opening / closing of the air valve 314 connected by the cable 319 to the various air cylinders 316 via the air hose 315. Operation and stop are controlled by supplying air or stopping supply.

本発明の装置によりかしめを形成し、密閉容器の熱収縮による近接するかしめ点間のはさみ込み力によって、圧縮機構部を密閉容器に固定すれば、長期的な圧縮機の使用に対して、圧縮機稼動中に発生する普通及び過剰な力に耐え、がたつきが発生することのない強固な圧縮機構部210の密閉容器1に対する固定が成された圧縮機が得られる。また圧縮機機構部の歪みが小さいので、性能の向上が図れ、さらに密閉容器1に穴が開けられないので、スパッタ等の異物の混入がなく、異物の噛み込みによる圧縮機運転不能といった不具合が生じることのない信頼性の高い圧縮機が得られる。   If the caulking is formed by the apparatus of the present invention and the compression mechanism is fixed to the airtight container by the sandwiching force between the caulking points adjacent to each other due to the heat shrinkage of the airtight container, it will be compressed against the long-term use of the compressor. A compressor that can withstand normal and excessive force generated during the operation of the machine and that is firmly fixed to the sealed container 1 of the strong compression mechanism 210 without rattling can be obtained. Moreover, since the distortion of the compressor mechanism is small, the performance can be improved, and further, the sealed container 1 cannot be pierced. A highly reliable compressor that does not occur is obtained.

なお上記の実施の形態2は、近接する2点のかしめ点を円周方向に3ヶ所実施するときに使用する加熱かしめ装置200であったが、近接するかしめ点を2点より増やすのは、かしめポンチの押付治具の数を増やせば対応できる。そして円周方向に4ヵ所以上のかしめ部を形成する場合にも加熱かしめ機の数を増加させることで展開は可能である。ただし90°等ピッチの4ヵ所に配置する場合では、2つのかしめポンチが直線上対向するような配置となるので、バックアップシャフトは設置できず、バックアップシャフトを固定するフランジや連結のためのリンクシャフトも不要となる。   In addition, although said Embodiment 2 was the heating caulking apparatus 200 used when implementing two caulking points adjacent to three places in the circumferential direction, increasing the caulking points adjacent to each other is more than two points. This can be handled by increasing the number of pressing jigs for the caulking punch. Even when four or more caulking portions are formed in the circumferential direction, the expansion can be achieved by increasing the number of heating caulking machines. However, when the four caulking punches are arranged at four positions with a 90 ° pitch, the back-up shaft cannot be installed. The flange that fixes the back-up shaft and the link shaft for connection. Is also unnecessary.

以上の加熱かしめ装置200を用いて、密閉容器の熱収縮による近接するかしめ点間のはさみ込み力によって、圧縮機構部を密閉容器に固定する方法で圧縮機を製造すれば、従来のアークスポット溶接等の、容器に穴あけ加工を施し、穴部外側から溶融金属を流し込み、圧縮機構部などの内蔵部品を容器に固定する方法で圧縮機を製造することに比べて、生産面で以下の効果が得られる。溶接による製造では必ず発生するスパッタが、本発明による製造では発生しないので、設備のスパッタ除去の清掃をなくすことができ、その時間、例えば1時間に1回約2〜5分実施していた清掃時間をなくすことでき、生産性の向上が図れる。またスパッタがないことで、設備内部の清浄を維持し易く、設備のメンテナンス性も向上できる。さらに溶接による製造では、発生したスパッタをコンベアのローラが噛み込み、故障してコンベアが停止したり、コンベアの構成部品が傷つき、コンベアの寿命が短くなったりしていたが、スパッタが発生しないことで、コンベアのローラのスパッタ噛みがなくなるので、スパッタ噛みによるコンベアの停止はなくすことができ、コンベアの構成部品もスパッタで傷つくことがないので、コンベア寿命の延長を図れ、コンベアのメンテナンスや交換の費用や作業時間を削減できる。   If the compressor is manufactured by the method of fixing the compression mechanism portion to the sealed container by the sandwiching force between the caulking points adjacent to each other due to the thermal contraction of the sealed container using the above-described heating and crimping apparatus 200, conventional arc spot welding is performed. Compared to manufacturing a compressor by drilling the container, pouring molten metal from the outside of the hole, and fixing the internal parts such as the compression mechanism to the container, the following effects are produced in terms of production. can get. Since spatter that is always generated in the production by welding does not occur in the production according to the present invention, it is possible to eliminate the cleaning of the spatter removal of the equipment, and the cleaning that has been carried out for about 2 to 5 minutes once per hour, for example, one hour. Time can be saved and productivity can be improved. Moreover, since there is no spatter, it is easy to maintain the cleanliness inside the facility, and the maintainability of the facility can be improved. Furthermore, in manufacturing by welding, the rollers of the conveyor caught the spatter that was generated, and the conveyor stopped due to failure, or the conveyor components were damaged and the life of the conveyor was shortened, but spatter did not occur Since there is no spatter biting on the conveyor rollers, the conveyor stops due to spatter biting, and the conveyor components are not damaged by spatter. Cost and work time can be reduced.

また溶接では必要である溶接ワイヤやこのワイヤに電流を供給するチップといった消耗部品が、本発明による製造では不要となるため、これらの費用をなくすことができ、また比較的頻度の高いチップの交換時間をなくすことができる。さらに溶接では、一般にヒュームと呼ばれる、溶接の熱によって金属が沸点を越えて蒸気となって拡散上昇し、その蒸気が空気中で冷えて形成される微細な固体の酸化物粒子が発生し、これが作業者の呼吸器系に入り込み、作業者の健康を損なう可能性があるが、本発明による製造では金属の沸点を越えるような熱を与えることはないので、ヒュームは発生せず、溶接に比べ作業環境が改善できる。また溶接に比べ製造に必要なエネルギーが少なくて済むので省エネルギー化が図れる。   In addition, since consumable parts such as a welding wire necessary for welding and a tip for supplying current to the wire are not required in the manufacturing according to the present invention, these costs can be eliminated, and the replacement of a relatively frequent tip is possible. Time can be lost. Further, in welding, generally called fume, the heat of the welding causes the metal to become a vapor exceeding its boiling point and diffuses and rises, generating fine solid oxide particles formed by cooling the vapor in the air. Although it may enter the respiratory system of the worker and impair the health of the worker, the production according to the present invention does not give heat exceeding the boiling point of the metal, so fume is not generated, compared to welding. Work environment can be improved. In addition, energy saving can be achieved because less energy is required for manufacturing than welding.

そして本発明による製造は、圧縮機構部を容器内に圧入して位置決めした後、圧縮機構部外周面に設けた下穴に対向する容器を押付治具にて半径方向内向きに押し付け、冷間かしめして圧縮機構部を容器内に固定する方法で圧縮機を製造することに比べ、圧縮機構部は隙間嵌めのため、圧入工程が不要となり、工程数の低減とそれによる製造時間の短縮および製造に必要なエネルギーが少なくて済むので省エネルギー化が図れ、またかしめに必要な押し付け力を、冷間かしめに比べると小さくできるので、かしめ装置を小形にでき、またかしめの押付治具の交換頻度を少なくでき、交換に伴う費用や時間が削減できる。本発明は圧縮機機構部等にて歪みの発生を抑え冷媒などの漏れを抑えた効率の良い圧縮機および容器組立体等を得る圧縮機および容器組立体等の構造に対し、以下に簡単で大量生産に適した圧縮機および容器組立体等の製造装置、製造方法が得られるかを検討したものである。この歪みを抑える圧縮機および容器組立体等の構造を得るためには、内蔵部品の下穴位置と押付冶具を押し付ける位置との位置精度が重要であり、この位置精度が得られるように、下穴位置を搬送台に位置合わせし、内蔵部品と容器を搬送台の上で搬送台に対して脱着機構にて一体に固定し、搬送台を押付治具の位置に対して調整するものである。このような実用的な製造装置、製造方法が得られたので高性能な圧縮機および容器組立体等の機械が量産化できるようになった。   In the manufacturing according to the present invention, after the compression mechanism portion is press-fitted into the container and positioned, the container facing the pilot hole provided on the outer peripheral surface of the compression mechanism portion is pressed inward in the radial direction with a pressing jig, Compared to manufacturing a compressor by caulking and fixing the compression mechanism part in the container, the compression mechanism part is fitted with a gap, so that a press-fitting process is not required, reducing the number of processes and thereby shortening the manufacturing time. Since less energy is required for manufacturing, energy can be saved, and the pressing force required for caulking can be reduced compared to cold caulking, so that the caulking device can be made smaller, and the caulking pressing jig must be replaced frequently. The cost and time required for replacement can be reduced. The present invention has the following simple structure for a compressor and a container assembly, etc., which obtain an efficient compressor and container assembly that suppresses the occurrence of distortion in the compressor mechanism and the like and suppresses leakage of refrigerant and the like. This study examines whether a manufacturing apparatus and a manufacturing method such as a compressor and a container assembly suitable for mass production can be obtained. In order to obtain a structure such as a compressor and a container assembly that suppresses this distortion, the positional accuracy of the pilot hole position of the built-in component and the position where the pressing jig is pressed is important, so that this positional accuracy can be obtained. The hole position is aligned with the transfer table, the built-in parts and the container are fixed to the transfer table on the transfer table by a detaching mechanism, and the transfer table is adjusted with respect to the position of the pressing jig. . Since such a practical manufacturing apparatus and manufacturing method have been obtained, machines such as high-performance compressors and container assemblies can be mass-produced.

実施の形態3.
上記の実施の形態2で示したワーク位置決め機構201は、吸入パイプ214に位相決めピン226を挿入し、この位相決めピン226を基準位置に移動させることでワーク204の位相決めを実現させた。この実施の形態3では、別の形態のワーク位置決め機構290を示す。ワーク位置決め機構290以外のパレットリフト機構と加熱かしめ機構は実施の形態2で示すパレットリフト機構202と加熱かしめ機構203と同一であり、ここでの説明は省略する。
Embodiment 3 FIG.
In the workpiece positioning mechanism 201 shown in the second embodiment, the phase determination pin 226 is inserted into the suction pipe 214, and the phase determination pin 226 is moved to the reference position, thereby realizing the phase determination of the workpiece 204. In the third embodiment, a workpiece positioning mechanism 290 of another form is shown. The pallet lift mechanism and the heating caulking mechanism other than the workpiece positioning mechanism 290 are the same as the pallet lift mechanism 202 and the heating caulking mechanism 203 shown in the second embodiment, and a description thereof is omitted here.

この形態のワーク位置決め機構290の構成と、実際にワーク204が位置決めされる状態を図27に示す。また図28は、このワーク位置決め機構290の動作フロー図である。図28に示すように、このワーク位置決め機構290の動作手順は、ワーク位置決め機構290にパレット212に載ったワーク204が到着すると、パレット212をコンベア205から上昇させるステップSQ1と、画像認識カメラ232で現状の吸入パイプ214を撮影し、現状の位置での吸入パイプ214中心を測定するステップSQ2と、マスターワーク吸入パイプの中心位置と、現状の吸入パイプ214の中心位置を比較し、その位相のずれが許容レベルであるか否かの判定を行うステップSQ3と、コレット機構215にエアを供給し、コレット機構215の作用を解除し、ワーク204がパレット212に対して可動とさせるステップSQ4と、下部にワーククランプ用爪242を保有したチャック236を、ワーククランプ用爪242がワーク204をつかむことのできる位置まで下降させるステップSQ5と、チャック236にエアを供給し、3個のワーククランプ用爪242をワーク204に向け移動させ、ワーク204をつかんで保持させるステップSQ6と、サーボモータ243により、画像カメラ232が算出した、修正すべく角度分だけチャック236を回転させ、ワーク204のパレット212に対する位相出しを行うステップSQ7と、再度画像認識カメラ232で位相出し後の吸入パイプ214を撮影し、この時点で吸入パイプ214中心を測定するステップSQ8と、マスターワーク吸入パイプの中心位置と、この時点の吸入パイプ214の中心位置を比較し、その位相のずれが許容レベルであるか否かの判定を行うステップSQ9と、コレット機構215のエアを排気し、コレット機構215を作用させ、位相決めされたワーク204をパレット212に対して固定させるステップSQ10と、チャック236のエアを抜き、ワーククランプ用爪242をワーク204から離し、ワーク204を開放するステップSQ11と、ワーククランプ用爪242を上昇させるステップSQ12と、ワークパレット212をコンベア205上に下降させるステップST13を備え、その後ワーク204はパレット212に固定されたままコンベア205を次工程に向かって搬送される。なおSQ6の後でSQ4を実施してもよい。SQ3で許容レベル以内、つまりOKと判定された場合には、SQ4からSQ12のステップは飛ばして、SQ13に進む。また、SQ9で許容レベル外、つまりNGと判定された場合には、SQ7に戻る。   FIG. 27 shows a configuration of the workpiece positioning mechanism 290 of this form and a state in which the workpiece 204 is actually positioned. FIG. 28 is an operation flowchart of the workpiece positioning mechanism 290. As shown in FIG. 28, the operation procedure of the workpiece positioning mechanism 290 is performed by step SQ1 in which the pallet 212 is lifted from the conveyor 205 and the image recognition camera 232 when the workpiece 204 placed on the pallet 212 arrives at the workpiece positioning mechanism 290. Step SQ2 of photographing the current suction pipe 214 and measuring the center of the suction pipe 214 at the current position, and comparing the center position of the master work suction pipe with the center position of the current suction pipe 214, and the phase shift Step SQ3 for determining whether or not is at an allowable level, Step SQ4 for supplying air to the collet mechanism 215, releasing the action of the collet mechanism 215, and making the workpiece 204 movable with respect to the pallet 212; A chuck 236 having a work clamp nail 242 is attached to a work clamp. Step SQ5 for lowering the work claw 242 to a position where the work 204 can be grasped, air is supplied to the chuck 236, the three work clamp claws 242 are moved toward the work 204, and the work 204 is grasped and held. In step SQ6, the servo motor 243 calculates the phase calculated with respect to the pallet 212 of the workpiece 204 by rotating the chuck 236 by the angle calculated by the image camera 232 for correction, and the image recognition camera 232 outputs the phase again. Step SQ8 of photographing the subsequent suction pipe 214 and measuring the center of the suction pipe 214 at this time, and comparing the center position of the master work suction pipe with the center position of the suction pipe 214 at this time, the phase shift is Step SQ9 for determining whether or not it is an acceptable level, Step SQ10 for discharging the air from the cutting mechanism 215, causing the collet mechanism 215 to act, and fixing the phased workpiece 204 to the pallet 212, and removing the air from the chuck 236. Step SQ11 for releasing the work 204, step SQ12 for raising the work clamping claw 242 and step ST13 for lowering the work pallet 212 onto the conveyor 205, after which the work 204 remains fixed to the pallet 212. The conveyor 205 is conveyed toward the next process. SQ4 may be performed after SQ6. If it is within the allowable level in SQ3, that is, it is determined to be OK, the steps from SQ4 to SQ12 are skipped and the process proceeds to SQ13. On the other hand, if it is determined at SQ9 that it is outside the allowable level, that is, NG, the process returns to SQ7.

実施の形態1のワーク位置決め機構201と同様に、まずSQ1として、ワーク204が載ったパレット212を、第1のエアシリンダー220と第1のガイド221により、軸方向に往復動する第1のピン222の頭部をブッシュ216に差し込むことで、コンベア205より離れた高さに上昇させる。このパレット212の上昇により、画像認識カメラ232とワーク204の吸入パイプ214の高さが合わせられる。実施の形態2のワーク位置決め機構201と同様に、パレット212に対するワーク204の大まかな位相は、すでに決定されており、このワーク位置決め機構290は、パレット212に対して大まかには位相決めされているワーク204を、より正確に位相決めを実施し、コレット機構215によりパレット212に固定させる機構である。   Similar to the workpiece positioning mechanism 201 of the first embodiment, first, as SQ1, the pallet 212 on which the workpiece 204 is placed is reciprocated in the axial direction by the first air cylinder 220 and the first guide 221. By inserting the head of 222 into the bushing 216, the head is raised to a height away from the conveyor 205. As the pallet 212 is raised, the heights of the image recognition camera 232 and the suction pipe 214 of the workpiece 204 are matched. Similar to the workpiece positioning mechanism 201 of the second embodiment, the rough phase of the workpiece 204 with respect to the pallet 212 has already been determined, and the workpiece positioning mechanism 290 is roughly phased with respect to the pallet 212. In this mechanism, the workpiece 204 is phased more accurately and fixed to the pallet 212 by the collet mechanism 215.

続いてSQ2として、この画像認識カメラ232が吸入パイプ214を撮影し、画像の明暗から吸入パイプ124の内周縁を認識し、これにより複数の箇所での吸入パイプ214の内径を算出し、複数の内径から現状のワーク204位置での吸入パイプ214中心位置を測定し、認識する。予め画像認識カメラ232は、正規位相状態であるマスターワーク吸入パイプの中心位置を記憶していて、SQ3として、このマスターワーク吸入パイプの中心位置と、現状の吸入パイプ214の中心位置を比較し、その位相のずれが許容レベルであるか否かの判定を行う。許容レベル以内であれば、そのままコレット機構215を解除させることなく保持した状態のままで、パレット212をコンベア205上に下降させ、第2の工程である、加熱かしめ機に対するパレットの位置決め工程を担うパレットリフト機構202に、搬送させる。   Subsequently, as SQ2, the image recognition camera 232 captures the suction pipe 214, recognizes the inner peripheral edge of the suction pipe 124 from the brightness of the image, and thereby calculates the inner diameter of the suction pipe 214 at a plurality of locations. The center position of the suction pipe 214 at the current workpiece 204 position is measured from the inner diameter and recognized. The image recognition camera 232 stores the center position of the masterwork suction pipe in the normal phase state in advance, and compares the center position of the masterwork suction pipe with the current center position of the suction pipe 214 as SQ3. It is determined whether the phase shift is at an acceptable level. If it is within the permissible level, the pallet 212 is lowered onto the conveyor 205 while maintaining the collet mechanism 215 without being released, and the second step, the pallet positioning step with respect to the heating caulking machine, is performed. The pallet lift mechanism 202 is made to carry.

位相のずれが許容レベル外と判断した場合には、位相を修正する作業を行う。この修正工程について以下に説明する。SQ4として、ワーク204のコレット機構215にエアを供給してこれを解除し、SQ5として、チャック上下エアシリンダー237の稼動とチャック上下ガイド238の案内により、プレート239で連結されたチャック236を下降させる。チャック236は、下部にワーククランプ用爪242を保有しており、チャック236の下降で、ワーククランプ用爪242は、ワーク204をつかむことのできる位置まで下降してくる。ワーククランプ用爪242は図24では1個のみ描かれているが、実際には3個ある。ワーククランプ用爪242の数は、ワーク204をつかんで回転させることができる2個以上であればいくつでもよい。そしてSQ6として、チャック236にエアを供給し、3個のワーククランプ用爪242をワーク204の方へ移動させ、ワーク204をつかんで保持させる。チャック236はエアによって作動するものでなく、電気的なものや油圧によって作動させるチャックであってもよい。また、ワーククランプ用爪242がワーク204をつかんだ後で、コレット機構215を解除しても構わない。   If it is determined that the phase shift is outside the allowable level, the phase is corrected. This correction process will be described below. In SQ4, air is supplied to the collet mechanism 215 of the workpiece 204 to release it, and in SQ5, the chuck 236 connected by the plate 239 is lowered by the operation of the chuck vertical air cylinder 237 and the guide of the chuck vertical guide 238. . The chuck 236 has a work clamping claw 242 in the lower part. When the chuck 236 is lowered, the work clamping claw 242 is lowered to a position where the work 204 can be grasped. Although only one workpiece clamping claw 242 is shown in FIG. 24, there are actually three. The number of workpiece clamping claws 242 may be any number as long as it is two or more that can grip and rotate the workpiece 204. Then, as SQ6, air is supplied to the chuck 236, the three work clamping claws 242 are moved toward the work 204, and the work 204 is held and held. The chuck 236 is not operated by air, but may be an electric or hydraulic chuck. Further, the collet mechanism 215 may be released after the workpiece clamping claw 242 grasps the workpiece 204.

画像認識カメラ232が、記憶している基準となるマスターワーク吸入パイプ中心位置と、現状の吸入パイプ214中心位置のずれ量から、ワーク204の位相を修正すべく角度を算出し、SQ7として、この角度分だけチャック236を回転させ、ワーク204の位相出しを行う。チャック236の回転は、サーボモータ243の回転を、ギヤ244で調整し、カップリング245を介して軸241に伝え、この軸241がチャック236と連結されていることで成され、修正に必要な角度分だけチャック236が回転するのである。軸241はベアリングユニット240によって半径方向および軸線方向に支持される。   The image recognition camera 232 calculates an angle to correct the phase of the work 204 from the deviation amount between the master reference suction pipe center position stored as a reference and the current suction pipe 214 center position. The chuck 236 is rotated by an angle, and the workpiece 204 is phased. The rotation of the chuck 236 is achieved by adjusting the rotation of the servo motor 243 with the gear 244 and transmitting it to the shaft 241 through the coupling 245, and this shaft 241 is connected to the chuck 236, and is necessary for correction. The chuck 236 rotates by the angle. The shaft 241 is supported by the bearing unit 240 in the radial direction and the axial direction.

位相ずれ修正のためのワーク204の回転、すなわち位相出しが完了すると、SQ8として、再度画像認識カメラ232が回転後のワーク204の吸入パイプ214を撮影し、その中心位置を測定し、SQ9として、再びマスターワーク吸入パイプの中心位置と、現状の吸入パイプ214の中心位置を比較し、その位相のずれが許容レベルであるか否かの判定を行う。許容レベル以内であれば、SQ10として、コレット機構215のエアを抜き、コレット機構215を作用させ、ワーク204をパレット212に対して固定する。そしてSQ11として、チャック236のエアを抜きこれを解除し、ワーククランプ用爪242をワーク204から離間させワーク204を開放し、SQ12として、チャック上下エアシリンダー237の稼動とチャック上下ガイド238の案内で、チャック236およびワーククランプ用爪242を上昇させる。このチャック236上昇とほぼ同時に、SQ13として、パレット212を下降させ、第2の工程である、加熱かしめ機に対するパレットの位置決め工程を担うパレットリフト機構202に、コンベア205上を搬送させる。修正後の再度の判定においても位相のずれが許容レベル外であると判定された場合には、コレット215は解除したままで、チャック236は解除させず、再び同様に位相の修正作業を実施させ、許容レベル以内と判定されるまで繰り返させることになるが、装置にトラブルなどがない限り通常は1回の修正で完了できる。   When the rotation of the workpiece 204 for correcting the phase shift, that is, phase out is completed, the image recognition camera 232 again images the suction pipe 214 of the rotated workpiece 204 as SQ8, measures its center position, and as SQ9, Again, the center position of the master work suction pipe and the current center position of the suction pipe 214 are compared, and it is determined whether or not the phase shift is at an allowable level. If it is within the permissible level, the collet mechanism 215 is evacuated, the collet mechanism 215 is actuated, and the work 204 is fixed to the pallet 212 as SQ10. Then, as SQ11, the air of the chuck 236 is removed and released, and the work clamping claw 242 is separated from the work 204 to release the work 204. As SQ12, the chuck vertical air cylinder 237 is operated and the chuck vertical guide 238 is guided. Then, the chuck 236 and the workpiece clamping claw 242 are raised. Almost simultaneously with the raising of the chuck 236, the pallet 212 is lowered as SQ 13, and is conveyed on the conveyor 205 to the pallet lift mechanism 202 responsible for the pallet positioning step with respect to the heating caulking machine, which is the second step. If it is determined that the phase shift is outside the permissible level in the second determination after the correction, the collet 215 remains released, the chuck 236 is not released, and the phase correction operation is performed again in the same manner. The process is repeated until it is determined that it is within the permissible level. However, as long as there is no trouble in the apparatus, it can be normally completed with one correction.

このようにして、ワーク位置決め機構290により、パレット212に対するワーク204の位置調整と位置決めを、吸入パイプ214に非接触で高精度に実現できる。なお、チャック236の回転によりワーク204の位相を修正した後の工程であり、またパレット212下降より前の工程である、画像認識カメラ232による再判定工程と、コレット機構215の作用によるワーク204のパレット212に対する固定工程、およびチャック236解除によるワーククランプ用爪242の開放工程は、上記の順序に限るものはなく、コレット機構215の作用によるワーク204固定工程を先に実施してから、画像認識カメラ232による再判定工程、ワーククランプ用爪242の開放工程の順に進めても構わないし、コレット機構215の作用によるワーク204固定工程を先に実施してから、ワーククランプ用爪242の開放工程、画像認識カメラ232による再判定工程、の順に進めても構わない。しかしこれらのような順序で進めると、再判定工程でも許容レベル外と判定された場合に、前者では再度コレット機構215を解除する工程が必要となり、後者であればコレット機構215を解除する工程と、ワーククランプ用爪242がつかむ工程が、それぞれ再度必要となる。   In this manner, the workpiece positioning mechanism 290 can realize the position adjustment and positioning of the workpiece 204 with respect to the pallet 212 with high accuracy without contact with the suction pipe 214. It should be noted that this is a step after the phase of the workpiece 204 is corrected by the rotation of the chuck 236 and before the pallet 212 is lowered, and a re-determination step by the image recognition camera 232 and the work 204 by the action of the collet mechanism 215. The fixing process with respect to the pallet 212 and the opening process of the work clamping claw 242 by releasing the chuck 236 are not limited to the above order, and the image recognition is performed after the work 204 fixing process by the action of the collet mechanism 215 is performed first. The re-determination process by the camera 232 and the work clamping claw 242 opening process may be performed in this order, or after the work 204 fixing process by the action of the collet mechanism 215 is performed first, the work clamping claw 242 opening process, You may advance in order of the redetermination process by the image recognition camera 232. However, when proceeding in this order, if it is determined that the re-determination step is outside the allowable level, the former requires a step of releasing the collet mechanism 215 again, and if the latter, the step of releasing the collet mechanism 215. The process of gripping the work clamping claws 242 is required again.

実施の形態2および3において、ワーク204はツインロータリ圧縮機であって、上シリンダ12の外周にかしめを施したが、上シリンダ12以外のもう一方の下シリンダや、上シリンダ12の上部や下シリンダ下部に配置される上下軸受部品の一方、2つのシリンダ間に存在し、2つの圧縮室を仕切る仕切り板にかしめ部を形成する場合でも同様な装置で、精度よい安定した品質のかしめが実現できるし、シリンダが1つのみのシングルロータリ圧縮機のシリンダや上下軸受、スクロール圧縮機の固定スクロールや主軸受部品や副軸受部品であっても、また圧縮機の電動機固定子であっても適用でき、同様な効果を奏する。本発明の内蔵部品を固定する装置は、実際上どのような形式の圧縮機であっても展開および利用が可能であり、密閉形の圧縮機でなく、半密閉形や開放形の圧縮機であっても、さらに圧縮機に限らず、容器に部品や構造体を固定する必要のある機械などの容器組立体であればどのようなものであっても展開および利用が可能であり、同様な効果を奏する。   In the second and third embodiments, the workpiece 204 is a twin rotary compressor, and the outer periphery of the upper cylinder 12 is caulked, but the other lower cylinder other than the upper cylinder 12 or the upper or lower portion of the upper cylinder 12 Even when the caulking part is formed between the two cylinders on one of the upper and lower bearing parts arranged at the lower part of the cylinder and partitions the two compression chambers, the same device achieves accurate and stable caulking. Can be applied to cylinders and upper / lower bearings of single rotary compressors with only one cylinder, fixed scrolls and main / sub bearing parts of scroll compressors, and motor stators of compressors And has the same effect. The device for fixing a built-in component according to the present invention can be deployed and used in virtually any type of compressor, and is not a hermetic compressor but a semi-hermetic or open compressor. However, the present invention is not limited to the compressor, and any container assembly such as a machine that needs to fix parts and structures to the container can be deployed and used. There is an effect.

実施の形態4.
この発明の第実施の形態4を図について説明する。図29はこの発明の実施の形態4による圧縮機を概略的に示す断面図である。図30は図29の圧縮機の上シリンダ部分で、(a)は下穴部分を破断して示す平面図、(b)は縦断面図である。図31は図29の圧縮機の下シリンダ部分で、(a)は平面図、(b)は縦断面図である。図32は図29の圧縮機のかしめの応力による上シリンダ部分の歪みの説明図である。図33は図29の圧縮機のかしめの応力による上シリンダ部分の歪み量を説明する無次元化したグラフである。図29〜図33において、1は密閉形圧縮機の容器である密閉容器で、2は密閉容器1内に設置された回転電機の固定子、3は固定子2により回転を付与される回転子である。12は密閉容器1内に設置される上シリンダ、8は上シリンダ12内に配置され回転子3により回転するクランクシャフト6のクランクシャフト上偏芯部6aに嵌り偏芯回転する上ローリングピストン、10は上シリンダ12のベーン溝12bに嵌り、上シリンダ12内を上ローリングピストン8とともに上圧縮室21を高圧側と低圧側に区分する上ベーンである。
Embodiment 4 FIG.
A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 29 is a cross sectional view schematically showing a compressor according to Embodiment 4 of the present invention. 30 is an upper cylinder portion of the compressor of FIG. 29, (a) is a plan view showing the lower hole portion in a cutaway view, and (b) is a longitudinal sectional view. 31 is a lower cylinder portion of the compressor of FIG. 29, (a) is a plan view, and (b) is a longitudinal sectional view. FIG. 32 is an explanatory view of the distortion of the upper cylinder portion due to the caulking stress of the compressor of FIG. FIG. 33 is a non-dimensional graph for explaining the amount of distortion in the upper cylinder portion due to the caulking stress of the compressor of FIG. 29 to 33, 1 is a sealed container which is a container of a hermetic compressor, 2 is a stator of a rotating electric machine installed in the sealed container 1, and 3 is a rotor to which rotation is given by the stator 2. It is. Reference numeral 12 denotes an upper cylinder installed in the hermetic container 1, and 8 denotes an upper rolling piston that is disposed in the upper cylinder 12 and is fitted to the crankshaft upper eccentric portion 6 a of the crankshaft 6 that is rotated by the rotor 3 to rotate eccentrically. Is an upper vane that fits into the vane groove 12b of the upper cylinder 12 and divides the inside of the upper cylinder 12 together with the upper rolling piston 8 into a high pressure side and a low pressure side.

13は上シリンダ12の下面にボルト(図示せず)で固定される仕切り板、5は上シリンダ12の上面にボルト(図示せず)で固定され上シリンダ12と上シリンダ12の下端面に固定される仕切り板13とともに上圧縮室21を構成するフレームである。冷媒ガスを圧縮する過程で上圧縮室21内で上シリンダ12の内径と上ローリングピストン8を冷凍機油(図示せず)により半径方向でシールするシール部12eにおいて、冷媒ガスが高圧側から低圧側に漏れることで圧縮機の冷凍能力が低下することを防止するため上シリンダ12内の上ローリングピストン8は上シリンダ12の内径12aに対して微少隙間を保って配置されており、また同様の理由から上ローリングピストン8の上下面と仕切り板13及びフレーム5との間に微少隙間を保って配置されている。また冷媒ガスを圧縮する過程において密閉容器1内の高圧ガスが吸入側に漏れることで圧縮機の冷凍能力の低下を防止するために上ベーン10は上シリンダ12のベーン溝12bに微少隙間を保って配置されている。   A partition plate 13 is fixed to the lower surface of the upper cylinder 12 with bolts (not shown), and 5 is fixed to the upper surface of the upper cylinder 12 with bolts (not shown) and fixed to the upper cylinder 12 and the lower end surfaces of the upper cylinder 12. It is a frame which comprises the upper compression chamber 21 with the partition plate 13 made. In the process of compressing the refrigerant gas, in the seal portion 12e that seals the inner diameter of the upper cylinder 12 and the upper rolling piston 8 in the radial direction with the refrigerating machine oil (not shown) in the upper compression chamber 21, the refrigerant gas is changed from the high pressure side to the low pressure side. The upper rolling piston 8 in the upper cylinder 12 is disposed with a small clearance with respect to the inner diameter 12a of the upper cylinder 12 for the same reason to prevent the refrigeration capacity of the compressor from being reduced due to leakage. From the upper and lower surfaces of the upper rolling piston 8 to the partition plate 13 and the frame 5, a slight gap is maintained. Further, in the process of compressing the refrigerant gas, the upper vane 10 keeps a minute gap in the vane groove 12b of the upper cylinder 12 in order to prevent the refrigeration capacity of the compressor from being lowered due to the high pressure gas in the sealed container 1 leaking to the suction side. Are arranged.

11は仕切り板13の下端面に固定される下シリンダ、7は下シリンダ11内に配置され回転子3により回転するクランクシャフト6のクランクシャフト下偏芯部6bに嵌り偏芯回転する下ローリングピストン、9は下シリンダ11のベーン溝11bに嵌り、下シリンダ11内を下ローリングピストン7とともに高圧側と低圧側に区分する下ベーンである。4は下シリンダ11の下面にボルト(図示せず)で固定され下シリンダ11と下シリンダ11の上端面にボルト(図示せず)で固定される仕切り板13とともに下圧縮室20を構成するシリンダヘッドである。冷媒ガスを圧縮する過程で下圧縮室20内で下シリンダ11の内径と下ローリングピストン7を冷凍機油(図示せず)により半径方向でシールするシール部11eにおいて、冷媒ガスが高圧側から低圧側に漏れることで圧縮機の冷凍能力が低下することを防止するため下シリンダ11内の下ローリングピストン7は下シリンダ11の内径11aに対して微少隙間を持って配置されており、また同様の理由から下ローリングピストン7と仕切り板13及びシリンダヘッド4との間に微少隙間を持って配置されている。また冷媒ガスを圧縮する過程において密閉容器1内の高圧ガスが吸入側に漏れることで圧縮機の冷凍能力の低下を防止するために下ベーン9は下シリンダ11のベーン溝11bに微少隙間を保って配置されている。   Reference numeral 11 denotes a lower cylinder fixed to the lower end surface of the partition plate 13, and reference numeral 7 denotes a lower rolling piston which is disposed in the lower cylinder 11 and is fitted to the crankshaft lower eccentric portion 6b of the crankshaft 6 which is rotated by the rotor 3 and rotates eccentrically. , 9 is a lower vane that fits into the vane groove 11b of the lower cylinder 11 and divides the inside of the lower cylinder 11 together with the lower rolling piston 7 into a high pressure side and a low pressure side. 4 is a cylinder that forms a lower compression chamber 20 together with a lower cylinder 11 and a partition plate 13 that is fixed to a lower surface of the lower cylinder 11 by bolts (not shown) and is fixed to an upper end surface of the lower cylinder 11 by bolts (not shown). Head. In the process of compressing the refrigerant gas, in the seal portion 11e that seals the inner diameter of the lower cylinder 11 and the lower rolling piston 7 in the radial direction with the refrigerating machine oil (not shown) in the lower compression chamber 20, the refrigerant gas is changed from the high pressure side to the low pressure side. The lower rolling piston 7 in the lower cylinder 11 is arranged with a slight gap with respect to the inner diameter 11a of the lower cylinder 11 in order to prevent the refrigeration capacity of the compressor from being reduced due to leakage into the cylinder. To the lower rolling piston 7 and the partition plate 13 and the cylinder head 4 with a slight gap. Further, in the process of compressing the refrigerant gas, the lower vane 9 keeps a minute gap in the vane groove 11b of the lower cylinder 11 in order to prevent the refrigeration capacity of the compressor from being lowered due to the high pressure gas in the sealed container 1 leaking to the suction side. Are arranged.

このようにこの実施の形態では容器1内に収納され圧縮室周囲を覆い圧縮を行う圧縮手段を形成する内蔵部品である圧縮機構部101が、上下シリンダ11,12、フレーム5、仕切り板13、シリンダヘッド4などで構成されている。また、22は密閉容器1の外部に固定され上部に設置された吸入管23から冷凍回路(図示せず)から冷媒ガスを吸入し、下端に設置した下接続管24を経由して下圧縮室20に吸入ガスを供給し、下端に設置した上接続管25を経由して上圧縮室21に吸入ガスを供給する吸入マフラーである。   Thus, in this embodiment, the compression mechanism 101, which is a built-in component that forms a compression means that covers the periphery of the compression chamber and is compressed in the container 1, includes the upper and lower cylinders 11, 12, the frame 5, the partition plate 13, It is composed of a cylinder head 4 and the like. Reference numeral 22 denotes a lower compression chamber that is fixed to the outside of the hermetic container 1 and sucks refrigerant gas from a refrigeration circuit (not shown) from a suction pipe 23 installed at the upper portion, and passes through a lower connection pipe 24 installed at the lower end. The suction muffler supplies the suction gas to 20 and supplies the suction gas to the upper compression chamber 21 via the upper connection pipe 25 installed at the lower end.

そして、図29〜図30に示すように密閉容器1の内径寸法をDsとし、上シリンダ12の外径寸法をDucoとすると、上記実施の形態1〜3で説明したと同様に、Ds>Dusoとなるような寸法関係となっており、密閉容器1を上シリンダ12と固定する際に隙間を有する隙間嵌めにしている。また上シリンダ12の外周面には上記実施の形態1〜3で説明したようにかしめを行なう下穴102が近接して配置され、この二つ一組の下穴102の固定部が周方向に複数個配置されており、この例では3ヶ所設けられている。そして密閉容器1の上記下穴対向位置を加熱し、押付冶具111によって圧力を加え密閉容器1の容器壁部である内周に凸部107を形成し、それぞれこの容器凸部107を上記上シリンダ12の外周に設けられた下穴102に入り込ませて挿入し、冷却後上記密閉容器1の収縮により容器壁部の近接する凸部107が下穴102をはさみこむことにより上記実施の形態1〜3と同様な装置や加工方法によって、上シリンダ12を密閉容器1にかしめ部で固定している。   Then, as shown in FIGS. 29 to 30, when the inner diameter dimension of the sealed container 1 is Ds and the outer diameter dimension of the upper cylinder 12 is Duco, Ds> Duso as described in the first to third embodiments. The dimensional relationship is such that when the closed container 1 is fixed to the upper cylinder 12, a gap fit is provided. Also, as described in the first to third embodiments, a pilot hole 102 for caulking is disposed close to the outer peripheral surface of the upper cylinder 12, and the fixing portions of the two sets of pilot holes 102 are arranged in the circumferential direction. A plurality are arranged, and in this example, three places are provided. Then, the position opposite the pilot hole of the sealed container 1 is heated, and pressure is applied by the pressing jig 111 to form a convex portion 107 on the inner periphery which is the container wall portion of the sealed container 1, and each of the container convex portions 107 is formed on the upper cylinder. The first to third embodiments described above are inserted into the prepared hole 102 provided on the outer periphery of the outer periphery 12 and inserted into the prepared hole 107, and after cooling, the projecting portion 107 adjacent to the container wall portion sandwiches the prepared hole 102 due to the shrinkage of the sealed container 1. The upper cylinder 12 is fixed to the hermetic container 1 with a caulking portion by the same apparatus and processing method.

そして、この例では上シリンダ12の外形寸法をDucoとし、上ローリングピストン8が収納される上シリンダ12の内径寸法をDuciとすると、
Duci/Duco<0.75
の寸法関係となるようにしている。
In this example, if the outer dimension of the upper cylinder 12 is Duco and the inner diameter dimension of the upper cylinder 12 in which the upper rolling piston 8 is accommodated is Duci,
Duci / Duco <0.75
The dimensions are related to each other.

次に動作について説明する。冷凍回路から吸入される冷媒ガスは吸入管23を介して吸入マフラー22内部に吸い込まれ、上接続管25を経由して上シリンダ12に供給される。上シリンダ12の低圧側に吸入された冷媒ガスは、回転子3の回転によるクランクシャフト6の偏芯部6aの偏芯回転により上シリンダ12内を偏芯回転する上ローリングピストン8と上シリンダ12のベーン溝12bに嵌りこむ上ベーン10により圧縮され密閉容器1内に吐出される。圧縮された冷媒ガスは密閉容器1から冷媒回路(図示せず)に吐出され、凝縮、減圧、蒸発を経て圧縮機へ吸入され再び圧縮されるというサイクルを繰り返す。   Next, the operation will be described. Refrigerant gas sucked from the refrigeration circuit is sucked into the suction muffler 22 via the suction pipe 23 and supplied to the upper cylinder 12 via the upper connection pipe 25. The refrigerant gas sucked into the low pressure side of the upper cylinder 12 is rotated by the upper rolling piston 8 and the upper cylinder 12 that rotate eccentrically in the upper cylinder 12 due to the eccentric rotation of the eccentric portion 6a of the crankshaft 6 caused by the rotation of the rotor 3. It is compressed by the upper vane 10 that fits into the vane groove 12 b and is discharged into the sealed container 1. The compressed refrigerant gas is discharged from the hermetic container 1 to a refrigerant circuit (not shown), and is condensed, decompressed, evaporated, and sucked into the compressor to be compressed again.

上シリンダ12の外周に設けられた一組の下穴102の固定部と密閉容器1に設けられた一組の凸部107にて上シリンダ12を固定する際、複数箇所のかしめ部の密閉容器1内周の凸部107と上シリンダ外周面に設けられた下穴102の位置が設計どおりの許容範囲位置であれば、かしめ時に冷却により密閉容器1が収縮した際密閉容器内周の一組の隣接する凸部107は互いに対向する方向に近接し、上シリンダ12には外周の隣りあう一組の下穴102の間に局部的な応力を発生させるのみで、上シリンダの内径12aに歪みを発生することがないが、部品の製造ばらつきなどの原因から複数箇所の密閉容器1内周の凸部107と上シリンダ外周の下穴102の固定部の位置が設計位置からずれている場合、冷却速度のばらつきにより最初に固定された箇所のかしめ部を基準として、冷却速度の遅れから次に固定される箇所では密閉容器内周の凸部107と上シリンダの外周の下穴102の位置がずれて、密閉容器1が熱収縮する際に密閉容器1内周の凸部107が上シリンダ12外周の下穴102を例えば最初にかしめ固定された箇所の方向に向かってなど、この下穴102が隣あって対向する方向以外に、例えば図32の矢印線12fに示すようにかしめ部間で応力を発生させてしまい、上シリンダ12全体に応力が発生する場合があり、上シリンダ12の内径12aが歪んでしまう。   When the upper cylinder 12 is fixed by the fixing portion of the set of prepared holes 102 provided on the outer periphery of the upper cylinder 12 and the set of convex portions 107 provided on the sealed container 1, the sealed container of a plurality of caulking portions is provided. If the positions of the convex portion 107 on the inner periphery and the prepared hole 102 provided on the outer peripheral surface of the upper cylinder are within the allowable range as designed, a set of the inner periphery of the sealed container 1 when the closed container 1 contracts due to cooling during caulking The adjacent convex portions 107 of the upper cylinder 12 are close to each other in the opposite direction, and the upper cylinder 12 is strained to the inner diameter 12a of the upper cylinder only by generating a local stress between a pair of adjacent pilot holes 102 on the outer periphery. In the case where the positions of the fixed portions of the convex portion 107 on the inner periphery of the sealed container 1 and the lower hole 102 on the outer periphery of the upper cylinder are shifted from the design position due to manufacturing variations of parts, Due to variations in cooling rate The position of the convex portion 107 on the inner periphery of the hermetic container and the lower hole 102 on the outer periphery of the upper cylinder deviates from the position of the caulking part at the first fixed position as a reference at the next fixed position due to the delay in cooling rate. When the heat shrinks 1, the projecting portion 107 on the inner periphery of the sealed container 1 faces the lower cylinder 102 on the outer periphery of the upper cylinder 12, for example, in the direction of the place where the initial fixing is first performed, and the lower hole 102 is adjacent to and opposed. For example, as shown by an arrow line 12f in FIG. 32, stress may be generated between the caulking portions, and stress may be generated in the entire upper cylinder 12, and the inner diameter 12a of the upper cylinder 12 may be distorted. .

上述のように上シリンダ内径12aと上ローリングピストン8は冷媒ガスの高圧側から低圧側への漏れよる性能低下防止のため、微少な隙間を保って設けてあるが、図32の矢印12fに示すようにかしめの応力により例えば12g線でわかりやすく示したように上シリンダの内径12aが歪んでしまうとこの微少隙間が拡大し上記シール部12eにおける冷媒ガスの高圧側から低圧側への漏れが発生し、圧縮機が冷媒回路(図示せず)に吐出する冷媒ガスの循環量が減少し、冷凍能力の低下を招き、また高圧側から低圧側への冷媒ガスの漏れにより冷媒の再圧縮が発生し圧縮機入力が増大し、圧縮機の効率の低下を招く。   As described above, the upper cylinder inner diameter 12a and the upper rolling piston 8 are provided with a minute gap to prevent performance deterioration due to leakage of refrigerant gas from the high pressure side to the low pressure side. For example, if the inner diameter 12a of the upper cylinder is distorted by the caulking stress as clearly shown by the line 12g, the minute gap is enlarged and the refrigerant gas leaks from the high pressure side to the low pressure side in the seal portion 12e. In addition, the circulation amount of refrigerant gas discharged from the compressor to the refrigerant circuit (not shown) is reduced, resulting in a decrease in refrigeration capacity, and refrigerant recompression occurs due to refrigerant gas leakage from the high pressure side to the low pressure side. However, the compressor input increases and the efficiency of the compressor is reduced.

図33は上シリンダ12の外径寸法Ducoと上シリンダ12の内径寸法Duciを変化させた場合の上シリンダ12の内径12aのひずみ量を無次元化して示した図である。容器1内に収納されて、上圧縮室21周囲を覆い圧縮を行なう圧縮手段を形成する内蔵部品の一つである上シリンダ12において、この結果によればDuci/Ducoの比率が0.75(=75パーセント)を下回る場合、すなわち上シリンダ12の外径に対して上シリンダ12の内径12aが所定値より小さい場合、上シリンダ12の径方向の肉厚が厚くなりこの部分の剛性により上シリンダ12の外径部分での密閉容器1へのかしめ固定による応力の影響が小さくなり、上シリンダ12の内径12aのひずみを小さくできて冷媒ガス漏れを防止でき、良好な性能、効率の圧縮機を提供することができる。   FIG. 33 is a diagram showing the dimensionless distortion of the inner diameter 12a of the upper cylinder 12 when the outer diameter Duco of the upper cylinder 12 and the inner diameter Duci of the upper cylinder 12 are changed. In the upper cylinder 12 that is housed in the container 1 and is one of the built-in parts that form the compression means that covers the periphery of the upper compression chamber 21 and performs compression, according to this result, the ratio of Duci / Duco is 0.75 ( = 75%), that is, when the inner diameter 12a of the upper cylinder 12 is smaller than the predetermined value with respect to the outer diameter of the upper cylinder 12, the thickness of the upper cylinder 12 in the radial direction is increased, and the rigidity of this portion causes the upper cylinder to become thicker. The influence of the stress due to the caulking and fixing to the sealed container 1 at the outer diameter portion of the 12 is reduced, the distortion of the inner diameter 12a of the upper cylinder 12 can be reduced, the refrigerant gas leakage can be prevented, and a compressor with good performance and efficiency can be obtained. Can be provided.

また、従来は密閉容器1に穴を設け、外部からの溶接によって密閉容器1と上シリンダ12を固定していたため、密閉容器1に穴を設けていることから、溶接ミスなどによりこの溶接部分に穴があいて気密を保てなくなる恐れがあった。また同じく製造ミスなどによって溶接を失敗し、部品を再利用しようと圧縮機を解体する場合、密閉容器1と上シリンダ12を分離すると上シリンダ12の溶接部の密閉容器1と溶接により一体となった相溶部が剥がれシリンダ12の外周に大きな凹部ができてしまい、再び密閉容器1と溶接することが不可能となってしまった。更に圧縮機を備えた製品が廃却された場合リサイクルのために分解する場合、上記の様に相溶部があることから密閉容器1と上シリンダ12の分離には手間がかかっていた。   Further, conventionally, since the sealed container 1 is provided with a hole and the sealed container 1 and the upper cylinder 12 are fixed by welding from the outside, the sealed container 1 is provided with a hole. There was a risk that it would be unable to keep airtight due to a hole. Similarly, when welding fails due to a manufacturing error or the like and the compressor is disassembled in order to reuse the parts, when the sealed container 1 and the upper cylinder 12 are separated, they are integrated with the sealed container 1 of the welded portion of the upper cylinder 12 by welding. The compatible part peeled off and a large recess was formed on the outer periphery of the cylinder 12, making it impossible to weld the sealed container 1 again. Further, when a product equipped with a compressor is discarded, when it is disassembled for recycling, there is a compatible part as described above, so it has been troublesome to separate the sealed container 1 and the upper cylinder 12.

この実施の形態に係るかしめ部による圧縮機構部101の容器1への固定においては、密閉容器1に穴を設けていないので気密を保てなくなる恐れがなく、生産歩留まりが向上する。また固定に溶接を用いていないことから密閉容器1と上シリンダ12の間に相溶部がなく、製造ミスなどによって固定を失敗し部品を再利用しようと圧縮機を解体する場合、密閉容器1を軸方向に切開し密閉容器1から外せば上シリンダ12は初期の状態に戻り、再び使用することが可能である。更に製品が廃却されリサイクルのために分解する場合、密閉容器1を下穴102部分を避けて軸方向に切開するだけで容易に上シリンダ12が分離でき、解体した部品の材質ごとの分別が容易であり環境に対する負荷を軽減することができるとともにリサイクルが容易となる。   In the fixing of the compression mechanism 101 to the container 1 by the caulking part according to this embodiment, since the airtight container 1 is not provided with a hole, there is no fear that the airtightness cannot be maintained, and the production yield is improved. In addition, since welding is not used for fixing, there is no compatible portion between the sealed container 1 and the upper cylinder 12, and when the compressor is disassembled in order to reuse the parts by failing to fix due to a manufacturing error or the like, the sealed container 1 Is cut in the axial direction and removed from the sealed container 1, the upper cylinder 12 returns to the initial state and can be used again. Further, when the product is discarded and disassembled for recycling, the upper cylinder 12 can be easily separated simply by cutting the sealed container 1 in the axial direction while avoiding the pilot hole 102 portion. It is easy and the burden on the environment can be reduced, and recycling becomes easy.

なお、リサイクルで軸方向に切開して密閉容器1から上シリンダ12をはずす場合、シリンダ12外周面の下穴102部分は切開の際傷つけると再利用できなくなるので、この部分は避けるようにするとよい。   If the upper cylinder 12 is removed from the sealed container 1 by incising in the axial direction by recycling, the lower hole 102 portion of the outer peripheral surface of the cylinder 12 cannot be reused if it is damaged at the time of incision, so this portion should be avoided. .

また、次にリサイクル時の解体手順の一例を説明する。まず、圧縮機上下のキャップを旋盤にて切断する。次に、メカ部分(圧縮機構部101)と固定子2や回転子3を有するモータ部分の間のシェル(密閉容器1)を旋盤で切断する。次いで、メカ部分(圧縮機構部)に付いているシェル(密閉容器)をノコギリ、サンダー、溶断などの手段で軸方向に切断する。これでメカ部分(圧縮機構部)がシェルから取れる。次いで、モータについているシェルを同様に軸方向に切断すると、これで固定子2が取れ、次いでメカ部品(圧縮機構部)のボルトを外すと、これでメカ(圧縮機構部の部品)が取れる。次いでシャフト6と回転子3をプレスで外す。なお、これで回転子3が取れるが、回転子3は歪んで再利用不可能となる。このような手順で解体を行うことができる。   Next, an example of the dismantling procedure at the time of recycling will be described. First, the upper and lower caps of the compressor are cut with a lathe. Next, the shell (sealed container 1) between the mechanical part (compression mechanism part 101) and the motor part having the stator 2 and the rotor 3 is cut with a lathe. Next, the shell (sealed container) attached to the mechanical part (compression mechanism part) is cut in the axial direction by means of saw, sander, fusing or the like. The mechanical part (compression mechanism part) can now be removed from the shell. Next, when the shell attached to the motor is similarly cut in the axial direction, the stator 2 can be removed, and then the mechanical part (compression mechanism part) can be removed by removing the bolt of the mechanical part (compression mechanism part). Next, the shaft 6 and the rotor 3 are removed with a press. In this case, the rotor 3 can be removed, but the rotor 3 is distorted and cannot be reused. Dismantling can be performed in such a procedure.

次にこの実施の形態の他の例を図34〜図35にて説明する。図34はこの発明の実施の形態4の他の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。図35は図34の圧縮機の下シリンダ部分で、(a)は下穴部分を破断して示す平面図、(b)は縦断面図である。前記の例では密閉容器1とかしめ固定するのは内蔵部品の内、上シリンダ12であったが、図34、図35に示すように圧縮手段を形成する内臓部品の内の下シリンダ11側を容器1にかしめ固定するようにしてもよい。この例では下シリンダ11の外周に下穴102による固定部を配置し前記の例と同様に密閉容器1とかしめ固定していることを除いてその構成、動作について図29〜図33の例と同一である。
そして、この例においても下シリンダ11を容器1に固定する際の変形を押さえるように、下シリンダ11の外径Dlcoとし、下シリンダ11の内径Dlciとすると、
Dlci/Dlco<0.75
となるような寸法にしている。
このように、上記の図29〜図33の上シリンダ12を固定した例と同様にDlci/Dlcoが0.75を下回る場合、すなわち75パーセントを下回るように下シリンダ11の外径に対して下シリンダの内径11aが所定値より小さい場合、下シリンダ11の径方向の肉厚が厚くなりこの部分の剛性により下シリンダ11の外径部分でのかしめによる応力の影響が少なく、下シリンダ11の内径11aのひずみを小さくできて良好な性能、効率の圧縮機を提供することができる。
Next, another example of this embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 34 is a longitudinal sectional view schematically showing a compressor according to another example of the fourth embodiment of the present invention. FIG. 35 is a lower cylinder part of the compressor of FIG. 34, (a) is a plan view showing the pilot hole part cut away, and (b) is a longitudinal sectional view. In the above example, the upper cylinder 12 is the built-in component that is caulked and fixed to the sealed container 1. However, as shown in FIGS. The container 1 may be fixed by caulking. In this example, the configuration and operation are the same as in the examples of FIGS. 29 to 33 except that a fixing portion by the lower hole 102 is arranged on the outer periphery of the lower cylinder 11 and is fixed by caulking to the sealed container 1 as in the above example. Are the same.
In this example as well, if the outer diameter Dlco of the lower cylinder 11 and the inner diameter Dlci of the lower cylinder 11 are set so as to suppress deformation when the lower cylinder 11 is fixed to the container 1,
Dlci / Dlco <0.75
The dimensions are as follows.
Thus, as in the example in which the upper cylinder 12 of FIGS. 29 to 33 is fixed as described above, when Dlci / Dlco is lower than 0.75, that is, lower than 75%, it is lower than the outer diameter of the lower cylinder 11. When the inner diameter 11a of the cylinder is smaller than a predetermined value, the radial thickness of the lower cylinder 11 is increased, and the rigidity of this portion is less affected by caulking at the outer diameter portion of the lower cylinder 11, and the inner diameter of the lower cylinder 11 is reduced. 11a can reduce the distortion and provide a compressor with good performance and efficiency.

このように、上記の実施の形態の例によれば、密閉容器1内に収納され圧縮室周囲を覆い圧縮を行う圧縮手段を形成する内蔵部品と、前記内蔵部品の外径側であって所定の幅を有し前記密閉容器1に隙間を介して対向する内蔵部品の外周面と、前記外周面に設けられ互いに近接して配置された複数の下穴102を有する固定部と、前記固定部に対応する容器壁部であって前記容器1の外側から押し付けられて前記複数の下穴102内に入りこみ前記容器1と前記内蔵部品を固定する容器凸部107と、を備え、前記内蔵部品を前記容器1に固定する際の変形を抑えるように前記内蔵部品の内径を所定値より小さくするようにしたので、内蔵部品のひずみが小さくできて、圧縮室のシール部の冷媒ガスのもれなどを防止し、良好な性能で高効率の圧縮機を提供することができるという効果がある。また、容器1に固定する圧縮手段のシリンダ11,12である内蔵部品の内径を外径の75パーセントより小さくしたので、内蔵部品のひずみが小さくできて良好な性能で高効率の圧縮機を提供することができる。   As described above, according to the example of the above-described embodiment, the built-in component that is housed in the hermetic container 1 and that forms the compression means that covers the periphery of the compression chamber and performs compression, and the outer diameter side of the built-in component is predetermined. A fixed portion having an outer peripheral surface of a built-in component facing the sealed container 1 with a gap, a plurality of pilot holes 102 provided on the outer peripheral surface and arranged close to each other, and the fixed portion And a container convex portion 107 that is pressed from the outside of the container 1 and enters the plurality of pilot holes 102 to fix the container 1 and the built-in component. Since the inner diameter of the built-in component is made smaller than a predetermined value so as to suppress deformation when being fixed to the container 1, the strain of the built-in component can be reduced, and the refrigerant gas leaks in the seal portion of the compression chamber. High performance with good performance There is an effect that it is possible to provide a compressor. In addition, since the inner diameter of the built-in parts which are the cylinders 11 and 12 of the compression means fixed to the container 1 is made smaller than 75% of the outer diameter, the distortion of the built-in parts can be reduced, and a highly efficient compressor with good performance is provided. can do.

なお、上記の例のように、上シリンダ12を密閉容器1に固定した場合は下シリンダ11への影響がほとんど無く、また、下シリンダ11を固定した場合は上シリンダ12への影響がほとんど無いことは当然である。   As in the above example, when the upper cylinder 12 is fixed to the sealed container 1, there is almost no influence on the lower cylinder 11, and when the lower cylinder 11 is fixed, there is almost no influence on the upper cylinder 12. It is natural.

次に、この実施の形態の別の例を図36〜図38にて説明する。図36はこの発明の実施の形態4による別の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。図37はこの発明の実施の形態4による図36の圧縮機の仕切り板部分で、(a)は下穴部分を破断して示す平面図、(b)は縦断面図である。図38この発明の実施の形態4による図36の圧縮機の仕切り板部分の歪み量を説明する無次元化したグラフである。前記の例では密閉容器1とかしめ固定するのは上シリンダ12や下シリンダ11であったが、図36、図37に示すように仕切り板13を固定するようにしてもよい。この例では仕切り板13の外周に下穴102を配置し密閉容器1とかしめ固定していることを除いて、その構造、動作は上記の図29などの例に同じである。
そして、この例では仕切り板13の外径Dmoと仕切り板13の厚みTmの寸法を、
Tm/Dmo>0.01
としたものである。
つまり、上シリンダ12や下シリンダ11より軸線方向の厚みが薄く圧縮室20,21を覆う内蔵部品の一つである仕切り板13の外周面の幅Tmを外形Dmoの1パーセントより大きくしている。
Next, another example of this embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 36 is a longitudinal sectional view schematically showing a compressor according to another example according to Embodiment 4 of the present invention. FIG. 37 is a partition plate portion of the compressor of FIG. 36 according to Embodiment 4 of the present invention. FIG. 37 (a) is a plan view showing the pilot hole portion broken away, and FIG. 37 (b) is a longitudinal sectional view. 38 is a non-dimensionalized graph illustrating the amount of distortion of the partition plate portion of the compressor of FIG. 36 according to Embodiment 4 of the present invention. In the above example, the upper cylinder 12 and the lower cylinder 11 are caulked and fixed to the sealed container 1, but the partition plate 13 may be fixed as shown in FIGS. 36 and 37. In this example, the structure and operation are the same as in the example of FIG. 29 and the like except that a pilot hole 102 is disposed on the outer periphery of the partition plate 13 and is fixed by caulking to the sealed container 1.
In this example, the dimensions of the outer diameter Dmo of the partition plate 13 and the thickness Tm of the partition plate 13 are
Tm / Dmo> 0.01
It is what.
That is, the width Tm of the outer peripheral surface of the partition plate 13 that is one of the built-in components that cover the compression chambers 20 and 21 is smaller than the upper cylinder 12 and the lower cylinder 11 in the axial direction, and is larger than 1% of the outer shape Dmo. .

上シリンダ12の高圧側から低圧側への冷媒ガスの漏れによる性能低下防止のため、上シリンダ12と上ローリングピストン8はその高さ方向で微少なクリアランスを保つように設置されて、仕切り板13の上端面に上シリンダ12が固定され、上シリンダ12の上にフレーム5が固定され上圧縮室21を構成しているが、上シリンダ12や下シリンダ11の場合と同様に部品の製造ばらつきによるかしめ部のずれによる仕切り板13の外周のかしめの応力により仕切り板13の上端面がひずんでしまうと、この微少隙間が拡大し上記冷媒ガスの漏れが増大し、圧縮機の性能低下を招く。   In order to prevent performance deterioration due to leakage of refrigerant gas from the high pressure side to the low pressure side of the upper cylinder 12, the upper cylinder 12 and the upper rolling piston 8 are installed so as to maintain a slight clearance in the height direction, and the partition plate 13 The upper cylinder 12 is fixed to the upper end surface of the cylinder, and the frame 5 is fixed on the upper cylinder 12 to constitute the upper compression chamber 21. However, as in the case of the upper cylinder 12 and the lower cylinder 11, due to manufacturing variations of parts. If the upper end surface of the partition plate 13 is distorted due to the caulking stress on the outer periphery of the partition plate 13 due to the displacement of the caulking portion, the minute gap is enlarged and the leakage of the refrigerant gas increases, leading to a decrease in the performance of the compressor.

図38は仕切り板13の外径Dmoと仕切り板13の幅である厚さTmを変化させた場合の仕切り板13上端面のひずみ量を無次元化して示した図である。図38に示すようにこの結果によればTm/Dmoが0.01を上回る場合、つまり1パーセントを上回る場合、仕切り板13板厚方向の肉厚が厚くなりこの部分の剛性により仕切り板13の外径部分でのかしめによる応力の影響が少なく、仕切り板13の上端面のひずみは小さくできて良好な性能、効率の圧縮機を提供することができる。   FIG. 38 is a diagram showing the dimensionless amount of strain on the upper end surface of the partition plate 13 when the outer diameter Dmo of the partition plate 13 and the thickness Tm that is the width of the partition plate 13 are changed. As shown in FIG. 38, according to this result, when Tm / Dmo exceeds 0.01, that is, exceeds 1%, the thickness of the partition plate 13 in the plate thickness direction is increased, and the rigidity of the partition plate 13 depends on the rigidity of this portion. The influence of the stress due to caulking at the outer diameter portion is small, the distortion of the upper end surface of the partition plate 13 can be reduced, and a compressor with good performance and efficiency can be provided.

次に、この実施の形態のまた別の例を図39〜図40にて説明する。図39はこの発明の実施の形態4によるまた別の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。図40は図39の圧縮機のフレーム部分で、(a)は下穴部分を破断して示す下面図、(b)は縦断面図である。前記の例では密閉容器1と固定するのはシリンダや仕切り板であったが、図39、図40に示すようにフレーム5を容器1にかしめ部で固定するようにしてもよい。図39、図40に示すようにフレーム5の外周に下穴102の固定部を配置し密閉容器1と固定していることを除いて、その構造、動作は上記図29等の例に同じである。図29などの例と同一番号は同一部分あるいは相当部分を示す。
そしてこの例ではフレーム5の外径Dfとフレーム5のつば部厚みTf寸法を、
Tf/Df>0.01
としている。
つまり、上シリンダ12より軸線方向の厚みが薄く圧縮室21を覆う内蔵部品の一種であり、容器1にかしめ固定するフレーム5の外周面の幅Tfを外形Dfの1パーセントより大きくなるようにしている。
Next, another example of this embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 39 is a longitudinal sectional view schematically showing a compressor according to still another example of Embodiment 4 of the present invention. 40 is a frame portion of the compressor of FIG. 39, (a) is a bottom view showing the pilot hole portion cut away, and (b) is a longitudinal sectional view. In the above example, the cylinder 1 and the partition plate are fixed to the sealed container 1, but the frame 5 may be fixed to the container 1 by a caulking portion as shown in FIGS. 39 and 40, the structure and operation are the same as in the example of FIG. 29 and the like except that the fixing portion of the pilot hole 102 is arranged on the outer periphery of the frame 5 and fixed to the closed container 1. is there. The same reference numerals as those in the example of FIG. 29 indicate the same or corresponding parts.
In this example, the outer diameter Df of the frame 5 and the collar portion thickness Tf of the frame 5 are
Tf / Df> 0.01
It is said.
That is, it is a kind of built-in component that is thinner in the axial direction than the upper cylinder 12 and covers the compression chamber 21, and the width Tf of the outer peripheral surface of the frame 5 that is caulked and fixed to the container 1 is made larger than 1% of the outer shape Df. Yes.

そして、上シリンダ12の高圧側から低圧側への冷媒ガスの漏れによる性能低下防止のため、上シリンダ12と上ローリングピストン8はその高さ方向で微少なクリアランスを保つように設置されて、フレーム5の下端面に上シリンダ12が固定され、上シリンダ12の下に仕切り板13が固定され上圧縮室21を構成しているが、上シリンダ12や下シリンダ11の場合と同様に部品の製造ばらつきによるかしめ部のずれによるフレーム5の外周のかしめの応力によりフレーム5の下端面がひずんでしまうと、この微少隙間が拡大し上記冷媒ガスの漏れが増大し、圧縮機の性能低下を招く。しかし、上記の図36〜図38の仕切り板の例と同様にTf/Dfが0.01であるように1パーセントを上回る場合、フレーム5の板厚方向の肉厚が厚くなりこの部分の剛性によりフレーム5の外径部分での固定部のかしめによる応力の影響が少なく、フレーム5の端面のひずみは小さくできて、冷媒ガスのもれを防止し、良好な性能、効率の圧縮機を提供することができる。   The upper cylinder 12 and the upper rolling piston 8 are installed so as to maintain a slight clearance in the height direction in order to prevent performance degradation due to leakage of the refrigerant gas from the high pressure side to the low pressure side of the upper cylinder 12. The upper cylinder 12 is fixed to the lower end surface of 5, and the partition plate 13 is fixed below the upper cylinder 12 to constitute the upper compression chamber 21, but in the same manner as in the case of the upper cylinder 12 and the lower cylinder 11, parts are manufactured. When the lower end surface of the frame 5 is distorted due to the caulking stress on the outer periphery of the frame 5 due to the displacement of the caulking portion due to the variation, the minute gap is enlarged, the leakage of the refrigerant gas is increased, and the performance of the compressor is deteriorated. However, when the Tf / Df exceeds 1% so that the Tf / Df is 0.01 as in the example of the partition plate shown in FIGS. 36 to 38, the thickness of the frame 5 in the plate thickness direction is increased and the rigidity of this portion is increased. This reduces the influence of stress due to the caulking of the fixed portion at the outer diameter portion of the frame 5, reduces the distortion of the end face of the frame 5, prevents refrigerant gas from leaking, and provides a compressor with good performance and efficiency. can do.

この実施の形態のさらに別の例を図41〜図42にて説明する。図41はこの発明の実施の形態4によるさらに別の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。図42はこの発明の実施の形態4による図41の圧縮機のシリンダ部分で、(a)は下穴部分を破断して示す平面図、(b)は縦断面図である。上記の例においてはシリンダを二つ備え、二つの圧縮手段を備えたいわゆるツインロータリ形圧縮機について説明したが、この例ではシリンダがひとつのいわゆるシングルロータリ圧縮機について述べる。この例においては図41、図42に示すようにシリンダが一つとなって仕切り板が無く、シリンダ16の外周面に下穴102による固定部を配置し密閉容器1とかしめ固定していることを除いてことを除いて、その構成及び動作については上記の図29等の例に同一である。
そして、この例ではシリンダ16の外径寸法をDcoとし、シリンダ16の内径寸法をDciとすると、
Dci/Dco<0.75
としている。
つまり、密閉容器1に収納される内蔵部品の一つである圧縮手段のシリンダ16の内径Dciを外形Dcoの75パーセントより小さくしている。
この例でも上記の図29〜図33の例と同様にDci/Dcoが0.75を下回る場合、すなわちシリンダ16の外径に対してシリンダの内径が所定値より小さい場合、シリンダ16の径方向の肉厚が厚くなりこの部分の剛性によりシリンダ16の外径部分でのかしめによる応力の影響が少なく、シリンダ16の内径16aのひずみは小さくできて良好な性能、効率の圧縮機を提供することができる。
Still another example of this embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 41 is a longitudinal sectional view schematically showing a compressor according to still another example according to Embodiment 4 of the present invention. 42 is a cylinder portion of the compressor of FIG. 41 according to Embodiment 4 of the present invention, in which (a) is a plan view showing a pilot hole portion broken away, and (b) is a longitudinal sectional view. In the above example, a so-called twin rotary type compressor having two cylinders and two compression means has been described. In this example, a so-called single rotary compressor having one cylinder will be described. In this example, as shown in FIGS. 41 and 42, there is no cylinder and there is no partition plate, and a fixing portion by a pilot hole 102 is arranged on the outer peripheral surface of the cylinder 16 and fixed to the sealed container 1 by caulking. Except for the above, the configuration and operation thereof are the same as in the example of FIG.
In this example, if the outer diameter of the cylinder 16 is Dco and the inner diameter of the cylinder 16 is Dci,
Dci / Dco <0.75
It is said.
That is, the inner diameter Dci of the cylinder 16 of the compression means, which is one of the built-in components housed in the sealed container 1, is made smaller than 75% of the outer diameter Dco.
Also in this example, when Dci / Dco is less than 0.75, that is, when the inner diameter of the cylinder is smaller than a predetermined value with respect to the outer diameter of the cylinder 16, as in the example of FIGS. The wall thickness of the cylinder 16 is increased, and the rigidity of this portion reduces the influence of stress due to caulking at the outer diameter portion of the cylinder 16, and the distortion of the inner diameter 16a of the cylinder 16 can be reduced to provide a compressor with good performance and efficiency. Can do.

次に、この実施の形態のさらに他の例を図43〜図44にて説明する。図43はこの発明の実施の形態4によるさらに他の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。図44はこの発明の実施の形態4による図43の圧縮機のフレーム部分で、(a)は下穴部分を破断して示す下面図、(b)は縦断面図である。上記図41の例ではシリンダを密閉容器に固定したが、フレーム5で密閉容器1に固定してもよい、この例において図43、図44に示すようにフレーム5の外周に下穴102を配置し密閉容器1と固定していることを除いて、その構造、動作は上記図41の例に同じである。
そして、この例ではフレーム5の外径Dfとフレーム5のつば部厚みTfを、
Tf/Df>0.01
とした寸法関係にしている。
つまり、シリンダ16より薄く圧縮室周囲を覆う内臓部品であるフレーム5において、容器1にかしめ固定するフレーム5の外周面の幅Tfを外形Dfの1パーセントより大きくしている。
Next, still another example of this embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 43 is a longitudinal sectional view schematically showing a compressor according to still another example of Embodiment 4 of the present invention. FIG. 44 is a frame portion of the compressor of FIG. 43 according to Embodiment 4 of the present invention. FIG. 44 (a) is a bottom view showing the pilot hole portion broken away, and FIG. 44 (b) is a longitudinal sectional view. In the example of FIG. 41, the cylinder is fixed to the sealed container. However, the cylinder 5 may be fixed to the sealed container 1. In this example, a pilot hole 102 is arranged on the outer periphery of the frame 5 as shown in FIGS. The structure and operation are the same as in the example of FIG. 41 except that it is fixed to the sealed container 1.
In this example, the outer diameter Df of the frame 5 and the collar portion thickness Tf of the frame 5 are
Tf / Df> 0.01
The dimensions are related.
That is, in the frame 5 that is a built-in component that is thinner than the cylinder 16 and covers the periphery of the compression chamber, the width Tf of the outer peripheral surface of the frame 5 that is caulked and fixed to the container 1 is set to be larger than 1% of the outer shape Df.

シリンダ16の高圧側から低圧側への冷媒ガスの漏れによる性能低下防止のため、シリンダ16とローリングピストン14はその高さ方向で微少なクリアランスを保つように設置されているが、フレーム5の外周のかしめの応力によりフレームの端面がひずんでしまうと、この微少隙間が拡大し上記冷媒ガスの漏れが増大し、圧縮機の性能低下を招く。
しかし、図39〜図40例と同様にTf/Dfが0.01であるように1パーセントを上回る場合、フレーム5の板厚方向の肉厚が厚くなりこの部分の剛性によりフレーム5の外径部分でのかしめによる応力の影響が少なく、フレーム5の端面のひずみは小さくできて良好な性能、効率の圧縮機を提供することができる。
In order to prevent performance degradation due to leakage of refrigerant gas from the high pressure side to the low pressure side of the cylinder 16, the cylinder 16 and the rolling piston 14 are installed so as to maintain a slight clearance in the height direction. If the end face of the frame is distorted due to the caulking stress, the minute gap is enlarged, and the leakage of the refrigerant gas increases, leading to a reduction in the performance of the compressor.
However, as in the examples of FIGS. 39 to 40, when Tf / Df exceeds 1% so that it is 0.01, the thickness of the frame 5 in the plate thickness direction becomes thick, and the outer diameter of the frame 5 depends on the rigidity of this portion. The influence of the stress due to caulking in the portion is small, the distortion of the end face of the frame 5 can be reduced, and a compressor with good performance and efficiency can be provided.

次いで、この実施の形態のまた別の他の例を図45〜図48について説明する。図45はこの発明の実施の形態4によるまた別の他の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。図46この発明の実施の形態4による図45の圧縮機の上シリンダ部分で、(a)は下穴部分を破断して示す平面図、(b)は縦断面図である。図47はこの発明の実施の形態4による図45の圧縮機のかしめの応力による上シリンダ部分の歪みの説明図である。図48はこの発明の実施の形態4による図45の圧縮機のかしめの応力による上シリンダ部分の歪み量を説明する無次元化したグラフである。この例では、図29〜図33の例と同様に密閉容器1とのかしめ固定は上シリンダ12にて実施している。運転中に高圧となっている密閉容器1内の冷媒ガスが上圧縮室21内の低圧側に漏れることで圧縮機の性能が低下することを防ぐために上述のように上圧縮室21を高圧側と低圧側に区分する上ベーン10と上シリンダのベーン溝12bは微少隙間を保って配置されている。
そしてこの例では上シリンダ12の外径Ducoと上シリンダ12の幅である厚さTuc寸法を、
Tuc/Duco>0.05
としたものである。
つまり、容器1にかしめ部で固定する内蔵部品であり圧縮手段のシリンダ12の外周面の幅Tucをその外形Ducoの5パーセントより大きくしている。
Next, another example of this embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 45 is a longitudinal sectional view schematically showing a compressor according to still another example of Embodiment 4 of the present invention. 46 is an upper cylinder portion of the compressor of FIG. 45 according to Embodiment 4 of the present invention, in which FIG. 46 (a) is a plan view showing the pilot hole portion broken away, and FIG. 47 is an explanatory view of the distortion of the upper cylinder portion due to the caulking stress of the compressor of FIG. 45 according to the fourth embodiment of the present invention. FIG. 48 is a non-dimensional graph illustrating the amount of distortion in the upper cylinder portion due to the caulking stress of the compressor of FIG. 45 according to the fourth embodiment of the present invention. In this example, caulking and fixing with the sealed container 1 is performed by the upper cylinder 12 as in the examples of FIGS. 29 to 33. In order to prevent the performance of the compressor from deteriorating due to leakage of the refrigerant gas in the sealed container 1 that is at high pressure during operation to the low pressure side in the upper compression chamber 21, the upper compression chamber 21 is placed on the high pressure side as described above. The upper vane 10 and the vane groove 12b of the upper cylinder, which are divided into the low pressure side, are arranged with a minute gap.
In this example, the outer diameter Duco of the upper cylinder 12 and the thickness Tuc dimension which is the width of the upper cylinder 12 are
Tuc / Duco> 0.05
It is what.
In other words, the width Tuc of the outer peripheral surface of the cylinder 12 of the compression means, which is a built-in component fixed to the container 1 by the caulking portion, is larger than 5% of the outer shape Duco.

上シリンダ12の外周に設けられた一組の下穴102の固定部と密閉容器1に設けられた一組の凸部107にて上シリンダ12をかしめて密閉容器1に固定する際、複数箇所の密閉容器1内周の凸部107と上シリンダ12外周面の下穴102の位置が設計どおりであれば、冷却により密閉容器1が収縮した際、密閉容器内周の隣りあう凸部107同士は対向する方向に近接し、上シリンダ12には外周の固定部の隣りあう二つの下穴102の間に局部的な応力を発生させるのみで、上シリンダ12の内径12aに歪みを発生することがないが、部品の製造ばらつきなどの原因から複数箇所の固定部(この例では固定部は3ヶ所有る)の密閉容器1内周の凸部107と対応する上シリンダ外周の下穴102の位置が設計位置からずれている場合、冷却速度のばらつきにより最初に固定された箇所の固定部を基準として、冷却速度の遅れから次に固定される固定部箇所では密閉容器内周の凸部107と上シリンダ12の外周の下穴102の位置がずれて、密閉容器1が熱収縮する際に密閉容器内周の凸部107が上シリンダ外周の下穴102を例えば最初にかしめ固定された箇所の固定部の方向に向かってなど、例えば図47の12f線で示すような方向のように、この下穴102が対向する方向以外に応力を発生させてしまい、上シリンダ12全体に応力が発生する場合があり、上シリンダ12のベーン溝12bが歪んでしまう。   When the upper cylinder 12 is caulked and fixed to the hermetic container 1 by a fixed portion of the lower hole 102 provided on the outer periphery of the upper cylinder 12 and a set of convex portions 107 provided on the hermetic container 1, a plurality of locations are provided. If the position of the convex portion 107 on the inner periphery of the sealed container 1 and the prepared hole 102 on the outer peripheral surface of the upper cylinder 12 is as designed, when the sealed container 1 contracts due to cooling, the adjacent convex portions 107 on the inner periphery of the sealed container 1 Are close to each other in the opposite direction, and only the local stress is generated between the two pilot holes 102 adjacent to the fixed portion on the outer periphery of the upper cylinder 12, so that the inner diameter 12 a of the upper cylinder 12 is distorted. The position of the lower hole 102 on the outer periphery of the upper cylinder corresponding to the convex portion 107 on the inner periphery of the sealed container 1 at a plurality of fixing portions (in this example, three fixing portions are owned) due to manufacturing variations of parts, etc. When the position is deviated from the design position Based on the fixed portion of the first fixed portion due to the variation in the cooling rate, the convex portion 107 on the inner periphery of the hermetic container and the lower hole on the outer periphery of the upper cylinder 12 are fixed at the next fixed portion due to the delay in the cooling rate. When the position of 102 is shifted and the sealed container 1 is thermally contracted, the convex portion 107 on the inner periphery of the sealed container, for example, toward the fixing portion at the position where the lower hole 102 on the outer periphery of the upper cylinder is first caulked and fixed. For example, as shown in the direction of the line 12f in FIG. 47, stress may be generated in a direction other than the direction in which the pilot hole 102 faces, and stress may be generated in the entire upper cylinder 12. The vane groove 12b is distorted.

上述のように上シリンダ12のベーン溝12bと上ベーン10は高圧となっている密閉容器1内の冷媒ガスが上圧縮室21の低圧側への漏れによる性能低下防止のため、微少な隙間を設けてあるが、図47の矢印12fに示すようにかしめの応力により上シリンダのベーン溝12bが例えば符号12h線でわかりやすいように示したように歪んでしまうと、この微少隙間が拡大し上記冷媒ガスの漏れが発生し、圧縮機が冷媒回路(図示せず)に吐出する冷媒ガスの循環量が減少し、冷凍能力の低下を招き、また密閉容器1内の高圧の冷媒から上圧縮室21内の低圧側への冷媒ガスの漏れにより冷媒の再圧縮が発生し圧縮機入力が増大し、圧縮機の効率の低下を招く。   As described above, the vane groove 12b of the upper cylinder 12 and the upper vane 10 have a small gap in order to prevent the performance of the refrigerant gas in the sealed container 1 having a high pressure from leaking to the low pressure side of the upper compression chamber 21. If the vane groove 12b of the upper cylinder is distorted as shown by the reference numeral 12h, for example, by the caulking stress as shown by the arrow 12f in FIG. Gas leakage occurs, the circulation amount of the refrigerant gas discharged from the compressor to the refrigerant circuit (not shown) is reduced, and the refrigerating capacity is reduced. Leakage of the refrigerant gas to the low-pressure side of the inside causes recompression of the refrigerant, increasing the compressor input, and lowering the efficiency of the compressor.

図48は上シリンダ12の外径Ducoと上シリンダ12の幅である厚さTucを変化させた場合の上シリンダ12のベーン溝12bのひずみ量を無次元化して示した図である。この結果によればTuc/Ducoが0.05のように5パーセントを上回る場合、すなわち上シリンダ12の外径に対して上シリンダの厚さが厚い場合、上シリンダ12の剛性により上シリンダ12の外径部分でのかしめによる応力の影響が小さくでき、上シリンダのベーン溝12bのひずみは小さくできて、冷媒ガスのもれや再圧縮の発生を防止し、良好な性能、効率の圧縮機を提供することができるという効果がある。
このように、シリンダやフレームや仕切り板などの内蔵部品を下穴102と凸部107によるかしめ部で密閉容器1にかしめ固定する際の変形を押さえるように内蔵部品外周面の幅を所定値より大きくしたので、かしめ部の固定による内蔵部品への応力の影響が小さくでき、良好な性能、効率の圧縮機を提供することができるという効果がある。
FIG. 48 is a diagram showing the dimensionless distortion of the vane groove 12b of the upper cylinder 12 when the outer diameter Duco of the upper cylinder 12 and the thickness Tuc which is the width of the upper cylinder 12 are changed. According to this result, when Tuc / Duco exceeds 5% such as 0.05, that is, when the thickness of the upper cylinder is thicker than the outer diameter of the upper cylinder 12, the rigidity of the upper cylinder 12 depends on the rigidity of the upper cylinder 12. The impact of the caulking at the outer diameter portion can be reduced, the distortion of the vane groove 12b of the upper cylinder can be reduced, the leakage of refrigerant gas and the occurrence of recompression can be prevented, and a compressor with good performance and efficiency can be obtained. There is an effect that it can be provided.
As described above, the width of the outer peripheral surface of the built-in component is set to a predetermined value so as to suppress deformation when the built-in component such as the cylinder, the frame, and the partition plate is caulked and fixed to the sealed container 1 by the caulked portion by the pilot hole 102 and the convex portion 107. Since the size is increased, the influence of the stress on the built-in parts due to the fixing of the caulking portion can be reduced, and there is an effect that a compressor having good performance and efficiency can be provided.

この実施の形態のさらにまた別の例を図49〜図50について説明する。図49はこの発明の実施の形態4によるさらにまた別の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。図50はこの発明の実施の形態4による図49の圧縮機のフレーム部分で、(a)は下穴部分を破断して示す平面図、(b)は縦断面図である。この例は冷凍、空調装置に使用される一般的なスクロール圧縮機であり、かしめ部を除いてその機構及び構成は周知の物と同様である。図49〜図50において、32は容器1に収納される第2の内蔵部品の一種であり密閉容器1に固定され、揺動スクロール33をその内底面で摺動可能に収納するフレームであり、34は揺動スクロール33と対向するようにフレーム32に気密を保持するよう固定された固定スクロールである。そして、この例では密閉容器1の内径Dsとフレーム32の外径DsfはDs>Dsfとなるような寸法関係となっており、密閉容器1をフレーム32と固定する際に隙間を有する。つまり、隙間嵌めにしている。   Still another example of this embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 49 is a longitudinal sectional view schematically showing a compressor according to yet another example according to Embodiment 4 of the present invention. 50 is a frame portion of the compressor of FIG. 49 according to Embodiment 4 of the present invention. FIG. 50 (a) is a plan view showing the pilot hole portion broken away, and FIG. 50 (b) is a longitudinal sectional view. This example is a general scroll compressor used in a refrigeration and air conditioner, and its mechanism and configuration are the same as those well known except for the caulking section. 49 to 50, reference numeral 32 denotes a type of second built-in component housed in the container 1, which is a frame that is fixed to the sealed container 1 and slidably houses the orbiting scroll 33 on its inner bottom surface. A fixed scroll 34 is fixed to the frame 32 so as to be airtight so as to face the swing scroll 33. In this example, the inner diameter Ds of the sealed container 1 and the outer diameter Dsf of the frame 32 have a dimensional relationship such that Ds> Dsf, and there is a gap when the sealed container 1 is fixed to the frame 32. That is, the gap is fitted.

また、フレーム32の外周には下穴102が二つずつ近接して設置されて固定部が設けられ、密閉容器1との固定には、上記実施の形態と同様に密閉容器1の上記下穴対向位置(加熱中心)を加熱し、押付冶具によって圧力を加え容器壁部の内周に凸部107をそれぞれ形成し、それぞれ上記フレーム32の外周に設けられた下穴102に凸部107を挿入し、上記実施の形態と同様に、冷却後上記密閉容器1の収縮によりかしめ部で隣りあう凸部107が隣りあう下穴102間をはさみこむことによってかしめ固定している。また、35は遥動スクロール33を遥動させるクランクシャフト、36はクランクシャフト35の下部を回転摺動可能に保持しその外径を密閉容器1の内周に固定するサブフレームであり、クランクシャフト35の円滑な回転を確保するためにフレーム32との同軸度を一定の水準に保って組み立てられている。2は密閉容器1に固定され、クランクシャフト35に固定された回転子3に回転力を付与する固定子である。
そして、この例ではフレーム32の外径Dsfとつば厚Tsfを、
Tsf/Dsf>0.01
としている。
In addition, two lower holes 102 are installed close to each other on the outer periphery of the frame 32 to provide a fixing portion. For fixing to the sealed container 1, the prepared holes of the sealed container 1 are used in the same manner as in the above embodiment. The opposing position (heating center) is heated, pressure is applied by a pressing jig to form the convex portions 107 on the inner periphery of the container wall, and the convex portions 107 are inserted into the pilot holes 102 provided on the outer periphery of the frame 32, respectively. In the same manner as in the above-described embodiment, after the cooling, the airtight container 1 is fixed by caulking between the adjacent prepared holes 102 between the adjacent convex portions 107 due to the shrinkage of the airtight container 1. Reference numeral 35 denotes a crankshaft for swinging the swing scroll 33. Reference numeral 36 denotes a subframe for holding the lower portion of the crankshaft 35 so as to be able to rotate and slide, and fixing the outer diameter to the inner periphery of the sealed container 1. In order to ensure smooth rotation of 35, it is assembled while maintaining the coaxiality with the frame 32 at a constant level. Reference numeral 2 denotes a stator that is fixed to the hermetic container 1 and applies a rotational force to the rotor 3 fixed to the crankshaft 35.
In this example, the outer diameter Dsf and the collar thickness Tsf of the frame 32 are
Tsf / Dsf> 0.01
It is said.

次に動作について説明する。冷媒ガスは圧縮機構部101である遥動スクロール33の揺動により固定スクロール34とで形成される圧縮室にて圧縮され冷媒回路(図示せず)に吐出され、凝縮、減圧、蒸発を経て圧縮機へ吸入され再び圧縮されるというサイクルを繰り返す。
フレーム32の外周に設けられた一組の下穴102による固定部と密閉容器1に設けられた一組の凸部107にてフレーム32をかしめて固定する際、複数箇所の密閉容器内周の凸部102とフレーム32外周の下穴102のかしめ部位置が設計どおりであれば、冷却により密閉容器1が収縮した際、密閉容器1内周の一組の凸部107は対向する方向に近接し、フレーム32には外周の一組の下穴102の間に局部的な応力を発生させるのみで、フレーム32に歪みを発生することがないが、部品の製造ばらつきなどの原因から複数箇所の固定部の密閉容器内周の凸部107とフレーム32の外周の下穴102の位置が設計位置からずれている場合、冷却速度のばらつきにより最初にかしめ固定されたかしめ部の固定部箇所を基準として、次の固定部箇所では密閉容器内周の凸部107とフレーム32の外周の下穴102の位置がずれて、密閉容器1が熱収縮する際に密閉容器1内周の凸部107がフレーム32の外周の下穴102を例えば最初にかしめ固定された固定部箇所の方向に向かってなど、この下穴102が近接して対向する方向以外に応力を発生させてしまい、フレーム32全体に応力が発生する場合があり、フレーム32が歪んでしまう。
Next, the operation will be described. The refrigerant gas is compressed in a compression chamber formed by the fixed scroll 34 by the swing of the swing scroll 33 which is the compression mechanism unit 101 and discharged to a refrigerant circuit (not shown), and compressed through condensation, decompression and evaporation. The cycle of being sucked into the machine and compressed again is repeated.
When the frame 32 is fixed by caulking and fixing with a set of projections 107 provided on the sealed container 1 and a fixed portion by a set of prepared holes 102 provided on the outer periphery of the frame 32, the inner circumference of the sealed container at a plurality of locations If the position of the caulking portion between the convex portion 102 and the pilot hole 102 on the outer periphery of the frame 32 is as designed, when the sealed container 1 contracts due to cooling, the pair of convex portions 107 on the inner periphery of the sealed container 1 are close to each other in the opposite direction. However, the frame 32 only generates local stress between the set of prepared holes 102 on the outer periphery, and the frame 32 is not distorted. When the position of the convex portion 107 on the inner periphery of the sealed container of the fixing portion and the prepared hole 102 on the outer periphery of the frame 32 is deviated from the design position, the fixing portion location of the caulking portion that is first caulked and fixed due to variation in the cooling rate is used as a reference. As The position of the convex portion 107 on the inner periphery of the sealed container is displaced from the position of the pilot hole 102 on the outer periphery of the frame 32, and the convex portion 107 on the inner periphery of the sealed container 1 is displaced from the position of the frame 32 when the sealed container 1 is thermally contracted. Stress is generated in the entire frame 32 by generating stress in a direction other than the direction in which the pilot holes 102 are close to each other, for example, in the direction of the fixing portion where the outer peripheral pilot holes 102 are first caulked and fixed. The frame 32 may be distorted.

そして、上述のようにフレーム32の内底面は遥動スクロール33と摺動可能に設置してあるので、この底部が歪むと摺動性能が低下し、焼きつき発生等の品質低下を招く。また上述のようにフレーム32はクランクシャフト35の回転を円滑にするようにサブフレーム36との同軸度をある一定水準に保って組み立ててあるので、かしめによる応力によりフレーム32が歪んだ場合、その同軸度が悪化しクランクシャフト35の回転の円滑さが保てなくなり、焼き付きなど品費低下を招き、また同軸度の悪化によりクランクシャフト35が傾いてしまう場合があり、クランクシャフト35に固定されている回転子3が固定子2に対して傾き磁界のアンバランスにより電磁的な騒音および振動を発生させる。更に上述のように固定スクロール34と気密を保って固定してあるので、この部分が歪むと冷媒ガスの漏れを発生し、性能低下を招く。   As described above, since the inner bottom surface of the frame 32 is slidably installed with the swing scroll 33, if the bottom portion is distorted, the sliding performance is lowered, and the quality such as the occurrence of seizure is deteriorated. Further, as described above, the frame 32 is assembled while maintaining the coaxiality with the sub-frame 36 at a certain level so that the rotation of the crankshaft 35 can be smoothly performed. The coaxiality is deteriorated, the smooth rotation of the crankshaft 35 cannot be maintained, the cost of goods such as seizure is reduced, and the crankshaft 35 may be tilted due to the deterioration of the coaxiality, and is fixed to the crankshaft 35. The rotor 3 that is present generates electromagnetic noise and vibration with respect to the stator 2 due to the unbalance of the gradient magnetic field. Further, as described above, since it is fixed in an airtight manner with the fixed scroll 34, if this portion is distorted, leakage of the refrigerant gas occurs, resulting in performance degradation.

しかし、この例では、上記の図36〜図38の例と同様にTsf/Dsfが0.01(=1パーセント)を上回るようにし、すなわちフレーム32の外周面の幅である板厚方向の肉厚が厚くなり、この部分の剛性によりフレーム32の外径部分でのかしめ部による応力の影響が少なくなるようにしているので、フレーム32のひずみは小さくできて良好な品質、良好な振動、騒音及び良好な性能、効率の圧縮機を提供することができる。   However, in this example, Tsf / Dsf is set to exceed 0.01 (= 1%) as in the examples of FIGS. 36 to 38 described above, that is, the thickness in the thickness direction, which is the width of the outer peripheral surface of the frame 32. Since the thickness is increased and the influence of the stress caused by the caulking portion at the outer diameter portion of the frame 32 is reduced by the rigidity of this portion, the distortion of the frame 32 can be reduced, and the quality, good vibration and noise can be reduced. In addition, a compressor having good performance and efficiency can be provided.

次に、この実施の形態の他の別の例を図51〜図52について説明する。図51はこの発明の実施の形態4による他の別の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。図52この発明の実施の形態4による図51の圧縮機のサブフレーム部分で、(a)は下穴部分を一部破断して示す下面図、(b)は縦断面図である。上記の図49、図50の例では密閉容器1とかしめ部によって固定するのはフレーム32であったが、図51、図52に示すようにこの例では容器1内に収納され圧縮を行なう圧縮手段を回転可能に支持する第2の内蔵部品の一種としてサブフレーム36の外周面に下穴102を配置し密閉容器1とかしめ固定している。そしてこの例ではサブフレーム36の外周に下穴102を配置し密閉容器1と固定していることを除いてその構成、動作について図49〜図50の例等に同一である。また、サブフレーム36の外形Dssfは容器1内径Dsに対し、Ds>Dssfとなるように隙間嵌めとしている。
そして、この例ではサブフレーム36の外径Dssfとその外周面の幅であるつば厚Tssfを、
Tssf/Dssf>0.01
となるようにしている。
つまり、第2の内蔵部品であるサブフレーム36の幅Tssfをその外形Dssfの1パーセントより大きくしている。
Next, another example of this embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 51 is a longitudinal sectional view schematically showing a compressor according to another example according to Embodiment 4 of the present invention. 52 is a sub-frame portion of the compressor of FIG. 51 according to Embodiment 4 of the present invention, in which (a) is a bottom view showing the pilot hole partly broken, and (b) is a longitudinal sectional view. In the example of FIGS. 49 and 50, the frame 32 is fixed by the caulking portion and the sealed container 1. However, in this example, as shown in FIGS. A pilot hole 102 is arranged on the outer peripheral surface of the sub-frame 36 as a kind of second built-in component that rotatably supports the means, and is fixed to the sealed container 1 by caulking. In this example, the configuration and operation are the same as those in FIGS. 49 to 50 except that the pilot hole 102 is disposed on the outer periphery of the subframe 36 and fixed to the sealed container 1. Further, the outer shape Dssf of the sub-frame 36 is fitted with a gap so that Ds> Dssf with respect to the inner diameter Ds of the container 1.
In this example, the outer diameter Dssf of the subframe 36 and the collar thickness Tssf, which is the width of the outer peripheral surface,
Tssf / Dssf> 0.01
It is trying to become.
That is, the width Tssf of the sub-frame 36 that is the second built-in component is set to be larger than 1% of the outer shape Dssf.

上述のようにサブフレーム36はクランクシャフト35の回転を円滑にするようにフレーム32との同軸度をある一定水準に保って組み立ててあるので、上記の図49〜図50の例と同様にかしめ部の固定による応力によりサブフレーム36が歪んだ場合、その同軸度が悪化しクランクシャフト35の回転の円滑さが保てなくなり、焼き付きなど品質低下を招き、また同軸度の悪化によりクランクシャフト35が傾いてしまう場合があり、クランクシャフト35に固定されている回転子3が固定子2に対して傾き磁界のアンバランスにより電磁的な騒音および振動を発生させる。   As described above, the subframe 36 is assembled with the coaxiality with the frame 32 maintained at a certain level so as to facilitate the rotation of the crankshaft 35. Therefore, the subframe 36 is caulked in the same manner as in the examples of FIGS. If the sub-frame 36 is distorted due to stress due to the fixing of the portion, its coaxiality deteriorates, the smooth rotation of the crankshaft 35 cannot be maintained, quality deterioration such as seizure occurs, and the deterioration of the coaxiality causes the crankshaft 35 to In some cases, the rotor 3 fixed to the crankshaft 35 generates electromagnetic noise and vibration due to an unbalanced magnetic field with respect to the stator 2.

しかし、この例では、上記図36〜図38や図49〜図50の例と同様にTssf/Dssfが0.01を上回るように、つまり1パーセントを上回るようにし、すなわちサブフレーム36の外周面の幅である板厚方向の肉厚が厚くなりこの部分の剛性によりサブフレーム36の外径部分でのかしめによる応力の影響が少なくなるようにしているので、サブフレーム36のひずみは小さくできて良好な品質及び良好な振動、騒音の圧縮機を提供することができる。   However, in this example, as in the examples of FIGS. 36 to 38 and FIGS. 49 to 50, Tssf / Dssf is greater than 0.01, that is, greater than 1 percent, that is, the outer peripheral surface of the subframe 36. The thickness in the plate thickness direction, which is the width of the sub-frame 36, is increased, and the influence of the stress due to caulking at the outer diameter portion of the sub-frame 36 is reduced by the rigidity of this portion, so that the distortion of the sub-frame 36 can be reduced. A compressor having good quality, good vibration and noise can be provided.

次に、この実施の形態のさらに他の別の例を図53〜図54について説明する。図53はこの発明の実施の形態4によるさらに他の別の例による圧縮機を概略的に示す断面図である。図54はこの発明の実施の形態4による図53の圧縮機の回転電機部分で、下穴部分を破断して示す平面図である。上記の実施の形態の例では密閉容器1とシリンダ、フレーム、仕切り板などの固定について説明したが、この例では密閉容器1と回転電機の固定子2の固定に本かしめによる固定を適用する場合ついて説明する。従来の圧縮機においては密閉容器1と固定子2の固定には焼嵌めなどにより、しまり嵌めにて固定しており、締め代によって固定子2全体に応力が発生していた。   Next, still another example of this embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 53 is a cross sectional view schematically showing a compressor according to still another example in accordance with Embodiment 4 of the present invention. FIG. 54 is a plan view of the rotary electric machine portion of the compressor of FIG. 53 according to Embodiment 4 of the present invention, with the pilot hole portion broken away. In the example of the above embodiment, the fixing of the sealed container 1 and the cylinder, the frame, the partition plate, etc. has been described. In this example, the fixing by the main caulking is applied to the fixing of the sealed container 1 and the stator 2 of the rotating electrical machine. explain about. In the conventional compressor, the hermetic container 1 and the stator 2 are fixed by tight fitting by shrink fitting or the like, and stress is generated in the entire stator 2 due to tightening allowance.

一般に固定子2を構成する電磁鋼板は応力を受けるとその電磁特性が悪化し鉄損が増加する特性を有し、従来の固定方法においては密閉容器1に固定子2を固定することで圧縮機の入力が増加し効率が低下していた。図53〜図54において密閉容器1の内径Dsと固定子2の外径Dssは、
Ds>Dss
となるような寸法関係となっており、密閉容器1を固定子2と固定する際に隙間を有する。また固定子2の外周には固定部である一組の下穴102が近接して配置され、この一組の下穴102の固定部が固定子2の外周周方向に複数個配置されており、この例では図54に示すように、固定子2の外周面に3ヶ所の固定部を外周周方向に略等ピッチで設けている。そして、密閉容器1の上記下穴102対向位置(加熱範囲)を加熱し、押付冶具によって圧力を加え内周に凸部107を形成し、それぞれ上記固定子2の外周に設けられたそれぞれの下穴102に凸部107を挿入し、冷却後上記密閉容器1の収縮により凸部107が下穴102をはさみこむことにより密閉容器1にかしめ固定している。
In general, the electromagnetic steel sheets constituting the stator 2 have characteristics that the electromagnetic characteristics are deteriorated and the iron loss is increased when stress is applied. In the conventional fixing method, the stator 2 is fixed to the hermetic container 1 to compress the compressor. The number of inputs increased and efficiency decreased. 53 to 54, the inner diameter Ds of the sealed container 1 and the outer diameter Dss of the stator 2 are
Ds> Dss
The dimensional relationship is such that when the closed container 1 is fixed to the stator 2, there is a gap. In addition, a set of prepared holes 102 that are fixed portions are arranged close to the outer periphery of the stator 2, and a plurality of fixed portions of the set of prepared holes 102 are arranged in the outer circumferential direction of the stator 2. In this example, as shown in FIG. 54, three fixed portions are provided on the outer peripheral surface of the stator 2 at substantially equal pitches in the outer peripheral circumferential direction. Then, the position opposite the pilot hole 102 (heating range) of the sealed container 1 is heated, pressure is applied by a pressing jig to form a convex portion 107 on the inner periphery, and the lower portions provided on the outer periphery of the stator 2 respectively. The convex portion 107 is inserted into the hole 102, and after cooling, the convex portion 107 is caulked and fixed to the sealed container 1 by sandwiching the lower hole 102 by contraction of the sealed container 1.

上記の様に密閉容器の一組の凸部107が固定子2の一組の下穴102を上記実施の形態と同様に挟み込むので応力の発生はこの固定部分のみに留まり、固定子2全体に及ぶことはない。従って固定子2を構成する電磁鋼板の特性が悪化する領域も局部的に留まり、全体として電磁特性が悪化することを抑制することができ、効率のよい回転電機を備え、圧縮機の入力が増大することがなく良好な効率の圧縮機を提供することができる。
つまり、容器1内に隙間を介して収納され回転子3に対向して配置される積層された電磁鋼板から成る固定子2と、固定子2の外径側で容器1に対向する固定子外周面と、外周面に設けられ互いに近接して配置された複数の下穴102を有する固定部と、固定部に対応する容器壁部であって容器1の外側から押し付けられて複数の下穴102内に入り込み容器1と固定子2を固定する容器凸部107と、を備え、下穴102は積層された複数枚の電磁鋼板にまたがって設けて回転電機を構成したので、ひずみが小さく良好な性能で高効率の回転電機を提供することができる。
As described above, the pair of convex portions 107 of the sealed container sandwich the pair of pilot holes 102 of the stator 2 in the same manner as in the above embodiment, so that the stress is generated only in this fixed portion and the entire stator 2 is Never reach. Therefore, the region where the characteristics of the electromagnetic steel sheet constituting the stator 2 deteriorates also remains locally, and it is possible to suppress the deterioration of the electromagnetic characteristics as a whole, and an efficient rotating electrical machine is provided to increase the input of the compressor. Therefore, a compressor with good efficiency can be provided.
In other words, a stator 2 made of laminated electromagnetic steel sheets that are housed in a container 1 with a gap therebetween and arranged to face the rotor 3, and an outer periphery of the stator that faces the container 1 on the outer diameter side of the stator 2 A fixed portion having a plurality of pilot holes 102 provided on the outer peripheral surface and disposed in close proximity to each other, and a container wall portion corresponding to the fixed portion that is pressed from the outside of the container 1 to be pressed into the plurality of pilot holes 102 A container convex portion 107 for entering the container 1 and fixing the stator 2, and the pilot hole 102 is provided across a plurality of laminated electromagnetic steel plates to constitute a rotating electric machine, so that the distortion is small and good It is possible to provide a rotating electric machine with high performance and efficiency.

また、上記の実施の形態4の圧縮機の製造工程は実施の形態1〜3と同様に製造することができ、例えば、容器1内に収納され圧縮を行う圧縮手段を形成する内蔵部品又は圧縮手段を支持する内蔵部品であって、所定値以上の幅を有する外周面に互いに近接して配置された複数の下穴102を設けた内蔵部品を、隙間を介して設けられる容器1内に収納するステップと、複数の下穴102に対向する位置に加熱範囲を抑えて容器1の外側から容器材料の軟化する温度以上且つ融点未満の温度範囲で加熱すると共に、下穴102の内径以下の押付治具111で容器壁部を押しつけて容器壁部を下穴102内に入り込ませるステップと、入り込ませた容器壁部(凸部107)を周方向に配置した複数の下穴群にて内蔵部品を挟みこんで容器1に固定するステップと、を備えるようにすればよく、内蔵部品のひずみを小さくできて良好な性能で高効率の圧縮機を製造することができるという効果がある。また、押付治具111で容器壁部を押し付ける際に、容器外周側から複数箇所を略等ピッチにて押し付けるようにすることで、さらに内蔵部品のひずみを小さくできて良好な性能で高効率の圧縮機を製造することができるという効果がある。   Moreover, the manufacturing process of the compressor of said Embodiment 4 can be manufactured similarly to Embodiment 1-3, for example, the internal component which forms the compression means accommodated in the container 1, and compresses, or compression A built-in component that supports the means and has a plurality of pilot holes 102 arranged close to each other on the outer peripheral surface having a width equal to or greater than a predetermined value is stored in a container 1 provided through a gap. The heating range is suppressed to a position facing the plurality of pilot holes 102, and heating is performed from the outside of the container 1 in a temperature range higher than the softening temperature of the container material and lower than the melting point, and is pressed below the inner diameter of the lower hole 102. Built-in components in the step of pressing the container wall portion with the jig 111 to allow the container wall portion to enter the prepared hole 102 and the plurality of prepared hole groups in which the inserted container wall portion (convex portion 107) is arranged in the circumferential direction Sandwiched in a container 1 A step of, it is sufficient to include an effect that it is possible to reduce the distortion of internal parts can be produced compressor high efficiency with good performance. In addition, when pressing the container wall with the pressing jig 111, it is possible to further reduce the distortion of the built-in components by pressing a plurality of locations from the outer periphery of the container at a substantially equal pitch. There is an effect that a compressor can be manufactured.

なお、上記の実施の形態で説明した圧縮機の冷媒サイクルに用いる冷媒は、CFC冷媒、HCFC冷媒、HFC冷媒、CO2、HC、空気、水などの自然冷媒、1,1,1,2テトラフルオロプロペンを含む冷媒およびそれらの混合物を使用してもよい。特に超臨界状態となる炭酸ガス冷媒やHFC410A他の様に圧力の高い冷媒を使用し容器1の膨張が大きくなりやすい場合でも本発明の構造では圧力の影響により圧縮手段のシリンダなどの変形を抑えることが出来効率の良い圧縮機を備えた装置が得られる。
また、上記の実施の形態で説明した圧縮機の冷凍機油はポリアルキレングリコース、エステル、エーテル、アルキルベンゼン、鉱油およびそれらの混合物を使用してもよい。特にアルキルベンゼン等を冷媒と相溶しない状態に使うなど油の粘度を例えば40℃10cSt以下など、或いはHFC冷媒に対する相溶油では40℃32cSt以下などというように油の粘度を低い状態で使う場合などでも本発明の内蔵部品の変形の少ない構造により圧縮機構部の高圧と低圧の間を仕切るシール部を確実に保持し高い効率の圧縮機を備えた装置が得られる。
The refrigerant used in the refrigerant cycle of the compressor described in the above embodiment is a natural refrigerant such as CFC refrigerant, HCFC refrigerant, HFC refrigerant, CO2, HC, air, water, 1,1,1,2 tetrafluoro. Refrigerants including propene and mixtures thereof may be used. In particular, even when a high-pressure refrigerant such as carbon dioxide refrigerant or HFC410A, which is in a supercritical state, is used and the expansion of the container 1 tends to increase, the structure of the present invention suppresses deformation of the cylinder of the compression means due to the pressure. This makes it possible to obtain an apparatus equipped with an efficient compressor.
In addition, the compressor refrigerating machine oil described in the above embodiment may use polyalkylene glycolose, ester, ether, alkylbenzene, mineral oil, and mixtures thereof. In particular, when the viscosity of the oil is used in a state where it is not compatible with the refrigerant, such as when the viscosity of the oil is low, such as 40 ° C. and 10 cSt or less, or when the compatible oil for the HFC refrigerant is 40 ° C. and 32 cSt or less. However, a device having a highly efficient compressor that reliably holds the seal portion that partitions the high and low pressures of the compression mechanism portion by the structure with less deformation of the built-in component of the present invention can be obtained.

また、回転電機の一種である圧縮機のモータは、固定子2に巻線を分布巻きにて巻きつけるもの及び集中巻きにて巻きつけるものを使用することもできる。特に、集中巻の場合、各磁極に巻線を集中して巻くが、この磁極中心の位置で外周側に複数の下穴を設けることで特性の良好な電動機である回転電機を得ることが出来る。又磁束密度を大きく出来る希土類磁石を使用した回転電機に使用すると更に有効である。また積層させる電磁鋼板は0.35乃至2mm程度の範囲の薄板を使用する。   Moreover, the motor of the compressor which is a kind of rotating electrical machine can use what winds around the stator 2 by distributed winding, and what winds by concentrated winding. In particular, in the case of concentrated winding, windings are concentrated and wound on each magnetic pole. By providing a plurality of pilot holes on the outer peripheral side at the position of this magnetic pole center, a rotating electrical machine that is a motor with good characteristics can be obtained. . Further, it is more effective when used in a rotating electric machine using a rare earth magnet capable of increasing the magnetic flux density. The electromagnetic steel plates to be laminated are thin plates in the range of about 0.35 to 2 mm.

また、上記の実施の形態で説明した圧縮機のモータ(回転電機)は、回転子3にフェライト磁石を使用するもの及び希土類磁石を使用するものを使用することができる。特に、希土類磁石を使用するものは、強い磁力によりモータを小形化でき、さらに小形で効率がよい圧縮機が得られるという効果がある。   In addition, the compressor motor (rotary electric machine) described in the above embodiment may be one that uses a ferrite magnet for the rotor 3 and one that uses a rare earth magnet. In particular, those using rare earth magnets have the effect that the motor can be miniaturized by a strong magnetic force, and a compact and efficient compressor can be obtained.

また、上記の実施の形態では密閉形圧縮機について説明したが、この発明の内蔵部品のかしめ部による固定は、密閉型圧縮機だけでなく、半密閉型圧縮機の容器でも適用できる。     Further, in the above embodiment, the hermetic compressor has been described. However, the fixing of the built-in component according to the present invention by the caulking portion can be applied not only to the hermetic compressor but also to a semi-hermetic compressor container.

また、圧縮機の密閉容器1には、冷間圧延鋼板、熱間圧延鋼板、アルミニウム合金を使用してもよい。   Moreover, you may use a cold rolled steel plate, a hot rolled steel plate, and an aluminum alloy for the airtight container 1 of a compressor.

また、上記の実施の形態では圧縮機の圧縮機構はロータリ形、スクロール形について記載したが、この発明のかしめ固定は圧縮機構は斜板式、スライディングベーン式、スイング式、振動式、スクリュー式などの圧縮機構にも適用することもできる。また、上記実施の形態では容器を密閉容器1と表現しているが、半密閉の容器、開放の容器においても同様にこの発明の下穴102と凸部107のかしめ構成を適用でき、同様の効果を得ることができる。   Further, in the above embodiment, the compression mechanism of the compressor is described as a rotary type and a scroll type. However, the caulking fixing of the present invention includes a swash plate type, a sliding vane type, a swing type, a vibration type, a screw type, etc. It can also be applied to a compression mechanism. In the above embodiment, the container is expressed as the sealed container 1, but the caulking configuration of the pilot hole 102 and the convex portion 107 of the present invention can be similarly applied to a semi-sealed container and an open container. An effect can be obtained.

本発明による圧縮機の製造装置は、容器内に収納され圧縮を行う圧縮手段である圧縮機構部を形成する内蔵部品、又はこの圧縮機構部を支持する内蔵部品であって、この内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して設けられる容器内に位置を決めて固定する内蔵部品固定手段と、複数の下穴に対向する位置に、容器外方から容器壁部を下穴径以下の押付治具で押し付けて容器壁部を複数の下穴に入り込ませるかしめポンチやサーボプレス等で構成される容器押し付け手段と、この容器押し付け手段を容器周方向に複数配置し、複数の容器押し付け手段を略同時に押し付ける動作を制御する、CPUなどを組み込んだシーケンサ等の制御手段とを備えたものである。 An apparatus for manufacturing a compressor according to the present invention is a built-in component that forms a compression mechanism portion that is a compression means that is housed in a container and performs compression, or a built-in component that supports the compression mechanism portion, and an outer periphery of the built-in component. At least one built-in component provided with a plurality of pilot holes arranged on the surface, and a fixed component fixing means for fixing the position in the container provided through the gap, and a position facing the plurality of pilot holes, A container pressing means composed of a caulking punch, a servo press, or the like that presses the container wall portion from the outside of the container with a pressing jig having a diameter equal to or smaller than the diameter of the prepared hole and causes the container wall portion to enter a plurality of prepared holes, and this container pressing means. And a control means such as a sequencer incorporating a CPU or the like that controls a plurality of container pressing means arranged in the circumferential direction and controls the operation of pressing the plurality of container pressing means substantially simultaneously.

また本発明による圧縮機の製造装置は、容器内に収納され圧縮を行う圧縮手段である圧縮機構部を形成する内蔵部品、又はこの圧縮機構部を支持する内蔵部品であって、この内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して設けられる容器内に位置を決めて一時的に固定するコレット機構やチャック機構等の内蔵部品固定手段と、複数の下穴に対向する位置に、容器外方から容器壁部を下穴径以下の押付治具で押し付けて容器壁部を複数の下穴に入り込ませるかしめポンチやサーボプレス等で構成される容器押し付け手段と、圧縮機の内蔵部品と容器を一体に取り付けるために、この容器押し付け手段を容器の周方向に略等ピッチに複数配置した容器固定手段とを備えたものである。   The compressor manufacturing apparatus according to the present invention includes a built-in component that forms a compression mechanism portion that is a compression means that is housed in a container and performs compression, or a built-in component that supports the compression mechanism portion. Built-in component fixing means such as a collet mechanism or a chuck mechanism for temporarily positioning and fixing at least one built-in component provided with a plurality of pilot holes arranged on the outer peripheral surface in a container provided through a gap; It consists of a caulking punch, servo press, etc. that presses the container wall from the outside of the container with a pressing jig with a diameter equal to or less than the diameter of the lower hole, and enters the container wall into the plurality of prepared holes, at a position facing the plurality of prepared holes. Container pressing means, and a container fixing means in which a plurality of the container pressing means are arranged at substantially equal pitches in the circumferential direction of the container in order to attach the built-in component of the compressor and the container integrally.

また本発明による圧縮機の製造装置は、容器内に収納され圧縮を行う圧縮手段である圧縮機構部を形成する内蔵部品、又はこの圧縮機構部を支持する内蔵部品であって、この内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して容器の内部に組み立てるとともに、容器を下穴と位置合わされた搬送台に保持し搬送するコンベアやロボット等の搬送手段と、搬送台で位置が合わせられている下穴に対向する位置に容器の外側から加熱範囲を抑えて所定の温度範囲で加熱するとともに、下穴径以下の押付治具で容器壁部を押し付けて容器壁部を下穴内に入り込ませる加熱かしめ機等の容器加熱押し付け手段と、押し付けを行う押付治具位置に搬送台を調整するパレットリフト機構等の搬送台位置調整手段とを備えたものである。 The compressor manufacturing apparatus according to the present invention includes a built-in component that forms a compression mechanism portion that is a compression means that is housed in a container and performs compression, or a built-in component that supports the compression mechanism portion. Conveyor, robot, etc. that assembles at least one built-in component provided with a plurality of pilot holes arranged on the outer peripheral surface inside the container through a gap, and holds and conveys the container on a conveyance table aligned with the pilot hole The heating means is controlled from the outside of the container to a position facing the prepared hole aligned with the conveying means of the conveying table from the outside of the container and heated in a predetermined temperature range, and the container wall is pressed with a pressing jig having a diameter smaller than the prepared hole diameter. Container heating and pressing means such as a heating caulking machine that presses the container portion into the prepared hole, and conveying table position adjusting means such as a pallet lift mechanism that adjusts the conveying table to the pressing jig position for pressing It is those with a.

また本発明による圧縮機の製造装置は、容器内に収納され圧縮を行う圧縮手段である圧縮機構部を形成する内蔵部品、又はこの圧縮機構部を支持する内蔵部品であって、この内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して設けられる容器内に、この容器を搬送する搬送台の上で組み立てる際に搬送台と下穴の位置を合わせる下穴位置位置決め手段と、搬送台にて搬送される容器の、下穴に対向する壁部を外方から下穴の相当位置に押付治具で押し付けて容器壁部を複数の下穴に入り込ませる押し付け手段と、容器をこの押し付け手段に設定する際に、搬送台に保持された容器の外壁位置を検出する容器外壁位置検出手段とを備えたものである。 The compressor manufacturing apparatus according to the present invention includes a built-in component that forms a compression mechanism portion that is a compression means that is housed in a container and performs compression, or a built-in component that supports the compression mechanism portion. When assembling at least one built-in component provided with a plurality of pilot holes arranged on the outer peripheral surface in a container provided via a gap on the conveyance table for conveying the container, the positions of the conveyance table and the pilot holes Prepared hole position positioning means and the wall of the container to be transported on the transport table by pressing the wall facing the prepared hole from the outside to the corresponding position of the prepared hole with a pressing jig. A pressing means for entering the container and a container outer wall position detecting means for detecting the outer wall position of the container held on the transport table when the container is set as the pressing means are provided.

また本発明による圧縮機の製造装置は、容器内に収納され圧縮を行う圧縮手段である圧縮機構部を形成する内蔵部品、又はこの圧縮機構部を支持する内蔵部品であって、この内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して容器の内部に組み立てられたワークを、下穴と位置合わせされた搬送台にコレットやチャック等の脱着機構により固定され搬送するコンベアやロボット等の搬送手段と、搬送台をこの搬送手段から離し、ワークの下穴に相当する位置に押付治具で容器壁部を押し付けて容器壁部を下穴内に入り込ませる押付治具の押し付ける位置に、搬送台及びワークを調整する搬送台位置調整手段と、そのワーク周囲を固定し押付治具の押し付ける位置を加熱してから押付治具をワークに押し付ける加熱かしめ機等の容器加熱押し付け手段とを備えたものである。   The compressor manufacturing apparatus according to the present invention includes a built-in component that forms a compression mechanism portion that is a compression means that is housed in a container and performs compression, or a built-in component that supports the compression mechanism portion. At least one built-in part provided with multiple pilot holes arranged on the outer peripheral surface, work assembled in the container through a gap, and removal of collets, chucks, etc. to the transport platform aligned with the pilot holes The transport means such as a conveyor or robot that is fixed and transported by the mechanism, and the transport stand are separated from the transport means, and the container wall is pressed into the prepared hole by pressing the container wall with a pressing jig at a position corresponding to the pilot hole of the workpiece. The transport table position adjustment means that adjusts the transport table and workpiece to the position where the pressing jig to be inserted is pressed, and the periphery of the workpiece is fixed and the pressing position of the pressing jig is heated, and then the pressing jig is applied to the workpiece. It is obtained by a container heating pressing means such as a heating crimping machine to give.

また本発明による圧縮機の製造装置は、容器の外側に設けられた吸入パイプや吐出パイプやインジェクションパイプ等の容器内部に接続されるパイプ類等の容器位置基準部に接続される吸入穴や吐出穴やインジェクション穴等の上記パイプ類に接続される穴や突起等の内蔵部品基準部位置と、下穴の位置の寸法関係を固定したものであり、 また押し付け手段が押し付ける容器壁部の位置と、内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴が互いに近接して配置された位置を、容器内部に接続されるパイプ類等の容器位置基準部の位置を基に容器の位置を調整して合わせるものである。 The compressor manufacturing apparatus according to the present invention also includes a suction hole and a discharge port connected to a container position reference part such as a pipe connected to the inside of the container such as a suction pipe, a discharge pipe and an injection pipe provided outside the container. This is a fixed dimensional relationship between the position of the built-in parts such as holes and protrusions connected to the pipes such as holes and injection holes, and the position of the pilot holes, and the position of the container wall that the pressing means presses Adjusting the position of the container based on the position of the container position reference part such as pipes connected to the inside of the container, the position where the plurality of pilot holes arranged on the outer peripheral surface of the built-in component are arranged close to each other To match.

また本発明による容器組立体の製造装置は、容器内に隙間を介して収納される内蔵部品の容器内周面に対向する面に設けられた複数の下穴と容器との位置を合わせる吸入パイプや吐出パイプやインジェクションパイプ等の容器内部に接続されるパイプ類等の基準部を使用し、容器の外側から下穴の位置決めを行う下穴位置位置決め手段と、容器の外側から下穴の位置へ押付治具を押し付けて容器の壁部を下穴内に押し込む容器押し付け手段とを備え、その基準部が容器の外部から容器を貫通して設けられるものである。 The container assembly manufacturing apparatus according to the present invention also includes a suction pipe for aligning the position of a plurality of pilot holes provided on a surface facing the inner peripheral surface of the built-in component housed in the container with a gap. Using a reference part such as a pipe connected to the inside of the container such as a discharge pipe or an injection pipe, and a pilot hole position positioning means for positioning the pilot hole from the outside of the container, and from the outside of the container to the position of the pilot hole And a container pressing means for pressing the pressing jig to press the wall portion of the container into the prepared hole, and the reference portion is provided through the container from the outside of the container.

また本発明による容器組立体の製造装置は、容器内に収納される内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して設けられる容器内に、容器を搬送する搬送台と下穴の位置を合わせて搬送台の上で組み立てる内蔵部品組み立て手段と、内蔵部品が組み立てられ搬送台にて搬送された容器の下穴に対向する位置に、容器外方から容器壁部を下穴径以下の押付治具で押し付けて容器壁部を複数の下穴に入り込ませる容器押し付け手段とを備え、容器の押付治具が押し付ける位置の設定を、搬送台の位置を調整して行うものである。 The container assembly manufacturing apparatus according to the present invention includes at least one built-in component provided with a plurality of pilot holes arranged on the outer peripheral surface of the built-in component housed in the container, in the container provided through a gap. The built-in component assembly means for assembling the upper part of the transport table and the pilot hole for transporting the container on the transport base, and the container in a position facing the lower hole of the container in which the built-in parts are assembled and transported by the transport base A container pressing means that presses the container wall portion from the outside with a pressing jig having a diameter equal to or less than the pilot hole diameter and allows the container wall portion to enter a plurality of pilot holes. This is done by adjusting the position.

また本発明による容器組立体の製造装置は、容器内に収納される内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して設けられる容器内に、下穴の位置を合わせて仮組み立てし搬送台にて搬送するコンベアやロボット等の搬送手段と、搬送台にて搬送される容器内部の下穴に対向する位置に、容器外方から容器壁部を下穴に押し込む押付治具で容器壁部を複数の下穴に入り込ませる容器押し付け手段と、容器押し付け手段の容器に押し付ける位置を容器外方から加熱する容器押し付け手段より上方に配置され高周波加熱機やアーク溶接機やバーナやレーザーやヒーター等の容器加熱手段とを備えたものである。 The container assembly manufacturing apparatus according to the present invention includes at least one built-in component provided with a plurality of pilot holes arranged on the outer peripheral surface of the built-in component housed in the container, in the container provided through a gap. The container wall from the outside of the container to the position facing the pilot hole inside the container to be transported on the transport table and the transport means such as a conveyor or robot that is temporarily assembled with the position of the pilot hole and transported on the transport table The container pressing means that pushes the container wall into the plurality of prepared holes with a pressing jig that pushes the portion into the prepared hole, and the position of the container pressing means that is pressed against the container is arranged above the container pressing means that heats the container from the outside. It is equipped with container heating means such as a heater, an arc welder, a burner, a laser, or a heater.

また本発明による容器組立体の製造装置は、容器内に収納される内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して設けられる容器内に、下穴の位置を合わせて仮組み立てし固定する内蔵部品仮固定手段と、仮固定された容器内部の下穴に対向する位置に、容器外方から容器壁部を下穴に押し込む押付治具で容器壁部を複数の下穴に入り込ませる容器押し付け手段と、容器押し付け手段とは異なる位置にて容器の周囲に当接し押付治具が容器を押す力を受けるとともに、容器押付治具と接続されて容器を押す力の方向に移動可能な、容器を押す力の反力をバランスさせる、バックアップシャフトやバックアップシャフトが固定されるフランジや押付治具が固定されるかしめ側フランジや両フランジを連結するリンクシャフト等で一体的に移動できるように構成された平衡手段とを備えたものである。 The container assembly manufacturing apparatus according to the present invention includes at least one built-in component provided with a plurality of pilot holes arranged on the outer peripheral surface of the built-in component housed in the container, in the container provided through a gap. , Built-in parts temporary fixing means for temporarily assembling and fixing the position of the pilot hole, and a pressing jig for pushing the container wall part into the pilot hole from the outside of the container at a position facing the pilot hole inside the temporarily fixed container The container pressing means that allows the container wall part to enter the plurality of pilot holes, and the pressing jig receives the force of pressing the container at the position different from the container pressing means, and is connected to the container pressing jig. Can be moved in the direction of the force that pushes the container, balances the reaction force of the force that pushes the container, the flange to which the backup shaft and the backup shaft are fixed, and the caulking side flange and both flanges to which the pressing jig is fixed Is obtained by a configured balancing means so as to be moved together by the connecting links such as a shaft.

また本発明による圧縮機の製造方法は、容器内に収納され圧縮を行う圧縮手段である圧縮機構部を形成する、又はこの圧縮機構部を支持する内蔵部品の外周面に複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を隙間を介して容器とともに脱着機構にて固定されたワークを、下穴位置を搬送台に合わせて搬送台に固定する下穴位置調整ステップと、内蔵部品が固定され搬送台にて搬送されたワークの容器外壁で下穴に対向する位置を容器の外方から押付治具を押し付ける位置に合わせる様に搬送台の位置を調整する搬送ワーク位置調整ステップと、搬送台の位置を調整することで押付治具を押し付ける位置にワークの位置を合わせた後でワークを容器押し付け手段に固定するステップとを備えたものである。 In the compressor manufacturing method according to the present invention, a compression mechanism portion that is a compression means that is stored in a container and performs compression is formed, or a plurality of pilot holes are provided on the outer peripheral surface of a built-in component that supports the compression mechanism portion. In addition, a work hole position is fixed to the transport table by aligning the pilot hole position with the transport table, and the work with the built-in component fixed is transported. A transfer work position adjustment step for adjusting the position of the transfer table so that the position facing the pilot hole on the outer wall of the container of the workpiece transferred by the table matches the position where the pressing jig is pressed from the outside of the container; And a step of fixing the work to the container pressing means after adjusting the position of the work to the position where the pressing jig is pressed by adjusting the position.

また本発明による圧縮機の製造方法は、下穴位置に関連する位置であって容器の外側にパイプ類等の容器位置基準部を設け、この容器位置基準部の位置を基にワークと搬送台の位置を調整するものであり、またそのときこの容器位置基準部の位置に基づいてワークを動かして位置を調整するものである。 Further, the compressor manufacturing method according to the present invention is provided with a container position reference portion such as pipes on the outside of the container, which is a position related to the pilot hole position, and the workpiece and the conveyance table based on the position of the container position reference portion. In this case, the position is adjusted by moving the work based on the position of the container position reference portion.

また本発明による圧縮機の製造方法は、押付治具をワークに押し付ける位置にワーク外方から加熱する加熱手段を移動させて加熱するステップを備えたものであり、また押付治具をワークに押し付ける前に、ワークの外壁位置を検出するステップを備えたものである。さらに容器位置基準部に接続される内蔵部品基準部位置を下穴の加工時の基準部とするものである。   The compressor manufacturing method according to the present invention includes a step of heating by moving a heating means for heating from the outside of the workpiece to a position where the pressing jig is pressed against the workpiece, and pressing the pressing jig against the workpiece. Before, a step of detecting the outer wall position of the workpiece is provided. Further, the position of the built-in component reference portion connected to the container position reference portion is used as a reference portion when the pilot hole is processed.

本発明による圧縮機の製造装置および圧縮機の製造方法によれば、容器に内蔵部品の圧縮機構部を固定したときに圧縮機構部の受ける力を減少させ圧縮機構部の歪みの発生を低減し、かつ容器に内蔵部品を確実にかつ強固に固定することができ、圧縮機の長期的な使用に対しても、圧縮機稼動中に発生する普通及び過剰な力に耐え、内蔵部品のがたつきによる騒音や振動の増加などの不具合が生じない高性能で信頼性の高い圧縮機を製造することができる。また本発明による容器組立体の製造装置によれば、上記のような高性能で信頼性の高い圧縮機等の容器組立体が製造することができる。 According to the compressor manufacturing apparatus and the compressor manufacturing method of the present invention, the force received by the compression mechanism portion when the compression mechanism portion of the built-in component is fixed to the container is reduced, and the occurrence of distortion of the compression mechanism portion is reduced. In addition, the built-in components can be securely and firmly fixed to the container, and withstand long-term use of the compressor, withstand normal and excessive forces generated during the operation of the compressor. It is possible to manufacture a high-performance and highly reliable compressor that does not cause problems such as noise and vibration increase due to sticking. Further, according to the container assembly manufacturing apparatus of the present invention, it is possible to manufacture a container assembly such as a compressor having high performance and high reliability as described above.

この発明の実施の形態1による密閉形圧縮機概略的に示す断面図である。1 is a cross-sectional view schematically showing a hermetic compressor according to Embodiment 1 of the present invention. 図1に示すかしめ部の構造および方法を説明するための要部断面図である。It is principal part sectional drawing for demonstrating the structure and method of a crimping part shown in FIG. 図1に示すかしめ部の構造および方法を説明するための要部断面図である。It is principal part sectional drawing for demonstrating the structure and method of a crimping part shown in FIG. 図1に示すかしめ部の構造および方法を説明するための要部断面図である。It is principal part sectional drawing for demonstrating the structure and method of a crimping part shown in FIG. 図1に示すかしめ部の構造および方法を説明するための要部断面図である。It is principal part sectional drawing for demonstrating the structure and method of a crimping part shown in FIG. 図1に示すかしめ部を密閉容器の外側から見た図である。It is the figure which looked at the caulking part shown in Drawing 1 from the outside of an airtight container. 図1に示すかしめ部の構造を説明するための要部断面図である。It is principal part sectional drawing for demonstrating the structure of the crimping part shown in FIG. 近接するかしめの点数が3点の場合の、ある配置例を密閉容器の外側から見た図である。It is the figure which looked at a certain example of arrangement from the outside of a sealed container when the number of caulking points adjacent to each other is three. 近接するかしめの点数が4点の場合の、ある配置例を密閉容器の外側から見た図である。It is the figure which looked at a certain example of arrangement from the outside of a sealed container when the number of caulking points adjacent to each other is four. 密閉容器に凸部を形成するためのかしめポンチを示す簡略図である。It is a simplification figure which shows the crimping punch for forming a convex part in an airtight container. 図1に示すかしめ部の構造を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the structure of the crimping part shown in FIG. かしめ部を形成するための装置を示す簡略図である。It is a simplified diagram showing an apparatus for forming a caulking portion. 複数のかしめ部の位相を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the phase of a several crimping part. かしめ部の位相変化による、シリンダベーン溝幅の変化を示すグラフである。It is a graph which shows the change of the cylinder vane groove width by the phase change of a caulking part. シリンダの吸入穴を基準とした下穴加工を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the pilot hole process on the basis of the suction hole of a cylinder. 円環形状のかしめ部を形成する例を密閉容器の外側から見た図である。It is the figure which looked at the example which forms a ring-shaped caulking part from the outside of an airtight container. この発明の実施の形態2による加熱かしめ装置の全体構成図で、(a)は上面図、(b)は断面図である。It is a whole block diagram of the heating crimping apparatus by Embodiment 2 of this invention, (a) is a top view, (b) is sectional drawing. 加熱かしめ装置の動作フロー図である。It is an operation | movement flowchart of a heating caulking apparatus. パレットに載せられたワークの状態を示す図である。It is a figure which shows the state of the workpiece | work mounted on the pallet. ワーク位置決め機構の構成図で、(a)は上面図、(b)は断面図、(c)および(d)は部分的な矢視図である。It is a block diagram of a workpiece | work positioning mechanism, (a) is a top view, (b) is sectional drawing, (c) And (d) is a partial arrow view. ワーク位置決め機構の状態を示す図である。It is a figure which shows the state of a workpiece | work positioning mechanism. ワーク位置決め機構の動作フロー図である。It is an operation | movement flowchart of a workpiece | work positioning mechanism. パレットリフト機構の構成図で、(a)は断面図、(b)は側面図である。It is a block diagram of a pallet lift mechanism, (a) is sectional drawing, (b) is a side view. 加熱かしめ機構の構成図で、(a)は上面図、(b)は断面図、(c)は矢視図である。It is a block diagram of a heating caulking mechanism, (a) is a top view, (b) is a sectional view, and (c) is an arrow view. 加熱かしめ機構の動作フロー図である。It is an operation | movement flowchart of a heating caulking mechanism. 加熱かしめ機構の制御を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating control of a heating caulking mechanism. この発明の実施の形態3による加熱かしめ装置のワーク位置決め機構の構成と状態を示す図である。It is a figure which shows the structure and state of the workpiece | work positioning mechanism of the heating crimping apparatus by Embodiment 3 of this invention. 図27のワーク位置決め機構の動作フロー図である。It is an operation | movement flowchart of the workpiece | work positioning mechanism of FIG. この発明の実施の形態4による圧縮機を概略的に示す断面図である。It is sectional drawing which shows schematically the compressor by Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態4による図29の圧縮機の上シリンダ部分で、(a)は下穴部分を破断して示す平面図、(b)は縦断面図である。FIG. 29 is an upper cylinder portion of the compressor of FIG. 29 according to Embodiment 4 of the present invention, in which (a) is a plan view showing the pilot hole portion broken away, and (b) is a longitudinal sectional view. この発明の実施の形態4による図29の圧縮機の下シリンダ部分で、(a)は平面図、(b)は縦断面図である。29 is a lower cylinder portion of the compressor of FIG. 29 according to Embodiment 4 of the present invention, in which (a) is a plan view and (b) is a longitudinal sectional view. この発明の実施の形態4による図29の圧縮機のかしめの応力による上シリンダ部分の歪みの説明図である。It is explanatory drawing of distortion of the upper cylinder part by the crimping stress of the compressor of FIG. 29 by Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態4による図29の圧縮機のかしめの応力による上シリンダ部分の歪み量を無次元化したグラフである。FIG. 30 is a graph in which the amount of strain in the upper cylinder portion due to caulking stress of the compressor of FIG. 29 according to Embodiment 4 of the present invention is made dimensionless. この発明の実施の形態4の他の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows schematically the compressor by the other example of Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態4による図34の圧縮機の下シリンダ部分で、(a)は下穴部分を破断して示す平面図、(b)は縦断面図である。FIG. 34 is a lower cylinder portion of the compressor of FIG. 34 according to Embodiment 4 of the present invention, in which (a) is a plan view showing the pilot hole portion broken away, and (b) is a longitudinal sectional view. この発明の実施の形態4による別の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows schematically the compressor by another example by Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態4による図36の圧縮機の仕切り板部分で、(a)は下穴部分を破断して示す平面図、(b)は縦断面図である。36 is a partition plate portion of the compressor of FIG. 36 according to Embodiment 4 of the present invention, in which (a) is a plan view showing the pilot hole portion broken away, and (b) is a longitudinal sectional view. この発明の実施の形態4による図36の圧縮機の仕切り板部分歪み量を無次元化したグラフである。It is the graph which made dimensionless the partition plate partial distortion amount of the compressor of FIG. 36 by Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態4によるまた別の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows schematically the compressor by another example by Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態4による図39の圧縮機のフレーム部分で、(a)は下穴部分を破断して示す下面図、(b)は縦断面図である。39 (a) is a bottom view of the compressor according to the fourth embodiment of the present invention, and FIG. 39 (b) is a longitudinal sectional view. この発明の実施の形態4によるさらに別の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows roughly the compressor by another example by Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態4による図41の圧縮機のシリンダ部分で、(a)は下穴部分を破断して示す平面図、(b)は縦断面図である。41 is a cylinder part of the compressor of FIG. 41 according to Embodiment 4 of the present invention, in which (a) is a plan view showing the pilot hole part broken away, and (b) is a longitudinal sectional view. この発明の実施の形態4によるさらに他の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows schematically the compressor by the further another example by Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態4による図43の圧縮機のフレーム部分で、(a)は下穴部分を破断して示す下面図、(b)は縦断面図である。43A is a frame view of the compressor of FIG. 43 according to Embodiment 4 of the present invention, in which FIG. この発明の実施の形態4によるまた別の他の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows roughly the compressor by another example by Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態4による図45の圧縮機の上シリンダ部分で、(a)は下穴部分を破断して示す平面図、(b)は縦断面図である。45 is an upper cylinder portion of the compressor of FIG. 45 according to Embodiment 4 of the present invention, in which (a) is a plan view showing the pilot hole portion broken away, and (b) is a longitudinal sectional view. この発明の実施の形態4による図45の圧縮機のかしめの応力による上シリンダ部分の歪みの説明図である。It is explanatory drawing of distortion of the upper cylinder part by the crimping stress of the compressor of FIG. 45 by Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態4による図45の圧縮機のかしめの応力による上シリンダ部分の歪み量を無次元化したグラフである。46 is a graph in which the amount of strain in the upper cylinder portion due to caulking stress in the compressor of FIG. 45 according to Embodiment 4 of the present invention is made dimensionless. この発明の実施の形態4によるさらにまた別の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows roughly the compressor by another example by Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態4による図49の圧縮機のフレーム部分で、(a)は下穴部分を破断して示す平面図、(b)は縦断面図である。49 is a frame portion of the compressor of FIG. 49 according to Embodiment 4 of the present invention, in which (a) is a plan view showing the pilot hole portion broken away, and (b) is a longitudinal sectional view. この発明の実施の形態4による他の別の例による圧縮機を概略的に示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows schematically the compressor by another example by Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態4による図51の圧縮機のサブフレーム部分で、(a)は下穴部分を破断して示す下面図、(b)は縦断面図である。51 is a sub-frame portion of the compressor of FIG. 51 according to Embodiment 4 of the present invention, in which (a) is a bottom view showing the pilot hole portion broken away, and (b) is a longitudinal sectional view. この発明の実施の形態4によるさらに他の別の例による圧縮機を概略的に示す断面図である。It is sectional drawing which shows roughly the compressor by another another example by Embodiment 4 of this invention. この発明の実施の形態4による図53の圧縮機の回転電機部分を下穴部分を破断して示す平面図である。FIG. 54 is a plan view showing a rotating electrical machine portion of the compressor of FIG. 53 according to Embodiment 4 of the present invention with a pilot hole portion broken away.

符号の説明Explanation of symbols

1 密閉容器(容器)、2 固定子、3 回転子、4 シリンダヘッド、5 フレーム、6 クランクシャフト、6a クランクシャフト上偏芯部、6b クランクシャフト下偏芯部、7 下ローリングピストン、8 上ローリングピストン、9 下ベーン、10 上ベーン、11 下シリンダ、11a 内径、11b ベーン溝、11e シール部、12 上シリンダ、12a 内径、12b ベーン溝、12e シール部、12f 応力を説明する矢印、12g シリンダ内径の歪み、12h ベーン溝の歪み、13 仕切り板、16 シリンダ、16a 内径、16b ベーン溝、16c 外周面、20 下圧縮室、21 上圧縮室、22 吸入マフラー、23 吸入管、24 下接続管、25 上接続管、32 フレーム、33 揺動スクロール、34 固定スクロール、35 クランクシャフト、36 サブフレーム、101 圧縮機構部(内蔵部品,圧縮手段)、102 下穴、103 吸入管、106 容器凹部、107 容器凸部、108 加熱範囲、109 加熱中心、110 基部、111 押付治具、112 押し付けプレス機、113 押し付け力、114a 1ヶ所目のかしめ部位置、114b 2ヶ所目のかしめ部位置、114c 3ヶ所目のかしめ部位置、115 吸入穴、116 円環状の凹帯、200 加熱かしめ装置、201 ワーク位置決め機構、202 パレットリフト機構、203 加熱かしめ機構、204 ワーク(圧縮機)、205 コンベア、210 圧縮機構部、211 吸入穴、212 パレット(搬送台)、213 リング、214 吸入パイプ、215 コレット機構、216 ブッシュ、220 第1のエアシリンダー、221 第1のガイド、222 第1のピン、223 カプラ、224 第3のエアシリンダー、225 第3のガイド、226 位相決めピン、227 ガイド、228 第4のエアシリンダー、229 第2のエアシリンダー、230 第2のガイド、231 ストッパ、232 画像認識カメラ、236 チャック、237 チャック上下エアシリンダー、238 チャック上下ガイド、239 プレート、240 ベアリングユニット、241 軸、242 ワーククランプ用爪、243 サーボモータ、244 ギヤ、245 カップリング、250 モータ、251 第2のピン、252 プレート、253 プレート、254 ガイド、255 ボールねじ、256 プーリー、257 ベルト、258 カップリング、259 位置決めブッシュ、260 位置決めシャフト、261 円筒部位、263 コンベア、270 かしめポンチ、271 バックアップシャフト、272 フランジ、273 かしめ側フランジ、274 リンクシャフト、275 第6のエアシリンダー、276 第6のガイド、277 サーボプレス、278 高周波加熱コイル、279 保持具、280 第7のエアシリンダー、281 第7のガイド、282 第8のエアシリンダー、283 第8のガイド、284 当て止め機構、285 第5のエアシリンダー、286 第5のガイド、287 押さえシャフト、290 ワーク位置決め機構、291 シリアルリンクユニット、292入力出力ユニット、293 ケーブル、294 ケーブル、295 ケーブル、296 ケーブル、297 ケーブル、298 ケーブル、299 ケーブル、300 パソコン、301 パラメータユニット、302 サーボアンプ、303 パラメータユニット、304 サーボアンプ、305 パラメータユニット、306 サーボアンプ、307 ケーブル、308 サーボプレス、309 ケーブル、310 サーボプレス、311 ケーブル、312 サーボプレス、313 中央演算ユニット、314 エアバルブ、315 エアホース、316 エアシリンダー 317 ベース、318 シーケンサ、319 ケーブル。   1 Sealed container (container) 2 Stator 3 Rotor 4 Cylinder head 5 Frame 6 Crankshaft 6a Crankshaft upper eccentric part 6b Crankshaft lower eccentric part 7 Lower rolling piston 8 Upper rolling Piston, 9 lower vane, 10 upper vane, 11 lower cylinder, 11a inner diameter, 11b vane groove, 11e seal part, 12 upper cylinder, 12a inner diameter, 12b vane groove, 12e seal part, 12f arrow explaining stress, 12g cylinder inner diameter Distortion, 12h vane groove distortion, 13 partition plate, 16 cylinder, 16a inner diameter, 16b vane groove, 16c outer peripheral surface, 20 lower compression chamber, 21 upper compression chamber, 22 suction muffler, 23 suction pipe, 24 lower connection pipe, 25 Upper connection pipe, 32 frames, 33 oscillating scroll, 34 fixed Crawl, 35 Crankshaft, 36 Subframe, 101 Compression mechanism (built-in part, compression means), 102 pilot hole, 103 suction pipe, 106 container recess, 107 container projection, 108 heating range, 109 heating center, 110 base, 111 pressing jig, 112 pressing machine, 113 pressing force, 114a first caulking position, 114b second caulking position, 114c third caulking position, 115 suction hole, 116 annular recess Belt, 200 Heat caulking device, 201 Work positioning mechanism, 202 Pallet lift mechanism, 203 Heat caulking mechanism, 204 Work (compressor), 205 Conveyor, 210 Compression mechanism, 211 Suction hole, 212 Pallet (transport table), 213 ring 214 suction pipe, 215 collet mechanism, 216 bushing, 220 first air cylinder, 221 first guide, 222 first pin, 223 coupler, 224 third air cylinder, 225 third guide, 226 phasing pin, 227 guide, 228 fourth Air Cylinder, 229 Second Air Cylinder, 230 Second Guide, 231 Stopper, 232 Image Recognition Camera, 236 Chuck, 237 Chuck Vertical Air Cylinder, 238 Chuck Vertical Guide, 239 Plate, 240 Bearing Unit, 241 Axis, 242 Workpiece Claw for clamping, 243 servo motor, 244 gear, 245 coupling, 250 motor, 251 second pin, 252 plate, 253 plate, 254 guide, 255 ball screw, 256 pulley, 257 belt, 258 Coupling, 259 Positioning bush, 260 Positioning shaft, 261 Cylindrical part, 263 Conveyor, 270 Caulking punch, 271 Backup shaft, 272 Flange, 273 Caulking side flange, 274 Link shaft, 275 Sixth air cylinder, 276 Sixth Guide, 277 Servo press, 278 High frequency heating coil, 279 Holder, 280 Seventh air cylinder, 281 Seventh guide, 282 Eighth air cylinder, 283 Eighth guide, 284 Stopping mechanism, 285 Fifth Air cylinder, 286 Fifth guide, 287 Holding shaft, 290 Work positioning mechanism, 291 Serial link unit, 292 input / output unit, 293 cable, 294 cable, 295 cable 296 cable, 297 cable, 298 cable, 299 cable, 300 PC, 301 parameter unit, 302 servo amplifier, 303 parameter unit, 304 servo amplifier, 305 parameter unit, 306 servo amplifier, 307 cable, 308 servo press, 309 cable, 310 Servo press, 311 cable, 312 servo press, 313 central processing unit, 314 air valve, 315 air hose, 316 air cylinder 317 base, 318 sequencer, 319 cable.

Claims (19)

容器内に収納され圧縮を行う圧縮手段を形成する内蔵部品又は前記圧縮手段を支持する内蔵部品であって、この内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して設けられる容器内に位置を決めて固定する内蔵部品固定手段と、前記複数の下穴に対向する位置に、容器外方から容器壁部を前記下穴径以下の押付治具で押し付けて前記容器壁部を前記複数の下穴に入り込ませる容器押し付け手段と、前記容器押し付け手段を前記容器周方向に複数配置し前記複数の容器押し付け手段を略同時に押し付ける動作を制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする圧縮機の製造装置。 At least one built-in component provided with a plurality of prepared holes arranged on the outer peripheral surface of a built-in component that forms a compression means that compresses and that is stored in a container or that compresses or supports the compression means And a built-in component fixing means for determining and fixing the position in a container provided through a gap, and pressing the container wall portion from the outside of the container to the position equal to or less than the diameter of the prepared hole at a position facing the plurality of prepared holes. A container pressing means for pressing the container wall portion into the plurality of prepared holes by a tool, and a control for controlling the operation of pressing the plurality of container pressing means substantially simultaneously by arranging a plurality of the container pressing means in the circumferential direction of the container. And a compressor manufacturing apparatus. 容器内に収納され圧縮を行う圧縮手段を形成する内蔵部品又は前記圧縮手段を支持する内蔵部品であって、この内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して設けられる容器内に位置を決めて一時的に固定する内蔵部品固定手段と、前記複数の下穴に対向する位置に、容器外方から容器壁部を前記下穴径以下の押付治具で押し付けて前記容器壁部を前記複数の下穴に入り込ませる容器押し付け手段と、前記容器押し付け手段を前記容器周方向に略等ピッチに複数配置し前記圧縮機の内蔵部品と容器を一体に取り付ける容器固定手段と、を備えたことを特徴とする圧縮機の製造装置。 At least one built-in component provided with a plurality of prepared holes arranged on the outer peripheral surface of a built-in component that forms a compression means that compresses and that is stored in a container or that compresses or supports the compression means A built-in component fixing means for determining and temporarily fixing the position in a container provided through a gap, and the container wall portion from the outside of the container to the position opposite to the plurality of prepared holes, the diameter of the prepared hole or less A container pressing means for pressing the container wall portion into the plurality of pilot holes by a pressing jig, and a plurality of the container pressing means arranged at a substantially equal pitch in the circumferential direction of the container. And a container fixing means for integrally attaching the compressor. 容器内に収納され圧縮を行う圧縮手段を形成する内蔵部品又は前記圧縮手段を支持する内蔵部品であって、この内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた内蔵部品を隙間を介して前記容器の内部に組み立てるとともに、前記容器を前記下穴と位置合わされた搬送台に保持し搬送する搬送手段と、前記搬送台で位置が合わせられている前記下穴に対向する位置に前記容器の外側から加熱範囲を抑えて所定の温度範囲で加熱するとともに、前記下穴径以下の押付治具で容器壁部を押し付けて前記容器壁部を前記下穴内に入り込ませる容器加熱押し付け手段と、前記押し付けを行う押付治具位置に前記搬送台を調整する搬送台位置調整手段と、を備えたことを特徴とする圧縮機の製造装置。 A built-in component that forms a compression means that is stored in a container and that compresses or a built-in component that supports the compression means, and the built-in component provided with a plurality of pilot holes arranged on the outer peripheral surface of the built-in component The container is assembled to the inside of the container, and the container is held on the transport table aligned with the pilot hole and transported; and the position facing the pilot hole aligned with the transport table is A container heating pressing means for suppressing the heating range from the outside of the container and heating in a predetermined temperature range, and pressing the container wall with a pressing jig having a diameter equal to or less than the pilot hole diameter so that the container wall enters the pilot hole. A compressor manufacturing apparatus comprising: a transport table position adjusting unit that adjusts the transport table at a position of a pressing jig for performing the pressing. 容器内に収納され圧縮を行う圧縮手段を形成する内蔵部品又は前記圧縮手段を支持する内蔵部品であって、この内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して設けられる容器内に前記容器を搬送する搬送台の上で組み立てる際前記搬送台と前記下穴の位置を合わせる下穴位置位置決め手段と、前記搬送台にて搬送される前記容器の前記下穴に対向する容器壁部を外方から前記下穴の相当位置に押付治具で押し付けて前記容器壁部を前記複数の下穴に入り込ませる押し付け手段と、前記容器を前記押し付け手段に設定する際に、前記搬送台に保持された前記容器の外壁位置を検出する容器外壁位置検出手段と、を備えたことを特徴とする圧縮機の製造装置。 At least one built-in component provided with a plurality of prepared holes arranged on the outer peripheral surface of a built-in component that forms a compression means that compresses and that is stored in a container or that compresses or supports the compression means , When assembling the container in a container provided via a gap on the transport table, the prepared hole position positioning means for aligning the positions of the transport table and the pilot hole, and the transported by the transport table A pressing means for pressing the container wall portion facing the pilot hole of the container from the outside to a corresponding position of the pilot hole with a pressing jig so that the container wall portion enters the plurality of pilot holes, and pressing the container An apparatus for manufacturing a compressor, comprising: container outer wall position detecting means for detecting an outer wall position of the container held on the carrier when setting the means. 容器内に収納され圧縮を行う圧縮手段を形成する内蔵部品又は前記圧縮手段を支持する内蔵部品の外周面に複数の下穴を設け、この内蔵部品を隙間を介して前記容器の内部に組み立てられたワークを前記下穴と位置合わされた搬送台に脱着機構により固定され搬送する搬送手段と、前記搬送台を前記搬送手段から離し前記ワークの前記下穴に相当する位置に押付治具で容器壁部を押し付けて前記容器壁部を前記下穴内に入り込ませる前記押付治具の押し付ける位置に前記搬送台及び前記ワークを調整する搬送台位置調整手段と、前記ワーク周囲を固定し前記押付治具の押し付ける位置を加熱してから前記押付治具を前記ワークに押し付ける容器加熱押し付け手段と、を備えたことを特徴とする圧縮機の製造装置。 A plurality of pilot holes are provided in the outer peripheral surface of a built-in component that forms a compression means that compresses and is stored in a container or supports the compression means, and the built-in component is assembled inside the container through a gap. A transport means fixed to the transport base aligned with the pilot hole by a detachment mechanism, and a container wall with a pressing jig at a position corresponding to the pilot hole of the work, the transport base being separated from the transport means. A conveying table position adjusting means for adjusting the conveying table and the workpiece at a position where the pressing jig is pressed to push the container wall into the pilot hole and fixing the periphery of the workpiece. An apparatus for manufacturing a compressor, comprising: a container heating pressing unit that heats a pressing position and then presses the pressing jig against the workpiece. 前記容器の外側に設けられた容器位置基準部に接続される内蔵部品基準部位置と前記下穴位置の寸法関係を固定することを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の圧縮機の製造装置。 The compressor according to any one of claims 1 to 5, wherein a dimensional relationship between a built-in component reference portion position connected to a container position reference portion provided outside the container and the pilot hole position is fixed. Manufacturing equipment. 前記内蔵部品基準部は前記容器の内部と外部を接続するパイプ接続穴であることを特徴とする請求項6に記載の圧縮機の製造装置。 The apparatus for manufacturing a compressor according to claim 6, wherein the built-in component reference portion is a pipe connection hole that connects the inside and the outside of the container. 前記押し付け手段が押し付ける前記容器壁部の位置は前記内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴が互いに近接して配置された位置を前記容器位置基準部の位置を基に前記容器の位置を調整して合わせるものであることを特徴とする請求項6又は7に記載の圧縮機の製造装置。 The position of the container wall portion pressed by the pressing means is a position where a plurality of prepared holes arranged on the outer peripheral surface of the built-in component are arranged close to each other, based on the position of the container position reference portion. The apparatus for manufacturing a compressor according to claim 6 or 7, wherein the compressors are adjusted and matched. 容器内に隙間を介して収納される内蔵部品の前記容器内周面に対向する面に設けられた複数の下穴と前記容器との位置を合わせる基準部を使用し、前記容器の外側から前記下穴の位置決めを行う下穴位置位置決め手段と、前記容器の外側から前記下穴の位置へ押付治具を押し付けて前記容器の壁部を下穴内に押し込む容器押し付け手段と、を備え、前記基準部は前記容器の外部から前記容器を貫通して設けられることを特徴とする容器組立体の製造装置。 Using a reference portion that aligns the position of the container with a plurality of pilot holes provided on a surface facing the inner peripheral surface of the built-in component housed in the container via a gap, from the outside of the container A pilot hole position positioning means for positioning the pilot hole; and a container pressing means for pressing a pressing jig from the outside of the container to the position of the pilot hole to push the wall portion of the container into the pilot hole, and the reference The part is provided through the container from the outside of the container. 容器内に収納される内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して設けられる容器内に前記容器を搬送する搬送台と前記下穴の位置を合わせて搬送台の上で組み立てる内蔵部品組み立て手段と、前記内蔵部品が組み立てられ前記搬送台にて搬送された前記容器の前記下穴に対向する位置に、容器外方から容器壁部を前記下穴径以下の押付治具で押し付けて前記容器壁部を前記複数の下穴に入り込ませる容器押し付け手段と、を備え、前記容器の前記押付治具が押し付ける位置の設定は前記搬送台の位置を調整して行うことを特徴とする容器組立体の製造装置。 At least one built-in component provided with a plurality of pilot holes arranged on the outer peripheral surface of the built-in component housed in the container is transported to the container provided through the gap, A built-in component assembling means for aligning and assembling on the transport table, and a container wall portion from the outside of the container at a position facing the pilot hole of the container where the built-in component is assembled and transported by the transport table. A container pressing means for pressing the container wall portion into the plurality of pilot holes by pressing with a pressing jig having a diameter equal to or less than the diameter of the prepared hole, and the setting of the position where the pressing jig of the container is pressed is An apparatus for manufacturing a container assembly, wherein the position adjustment is performed. 容器内に収納される内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して設けられる容器内に前記下穴の位置を合わせて仮組み立てし搬送台にて搬送する搬送手段と、前記搬送台にて搬送される容器内部の下穴に対向する位置に、前記容器外方から前記容器壁部を前記下穴に押し込む押付治具で前記容器壁部を前記複数の下穴に入り込ませる容器押し付け手段と、前記容器押し付け手段の前記容器に押し付ける位置を前記容器外方から加熱する前記容器押し付け手段より上方に配置された容器加熱手段と、を備えたことを特徴とする容器組立体の製造装置。 At least one built-in component provided with a plurality of pilot holes arranged on the outer peripheral surface of the built-in component housed in the container is temporarily assembled and conveyed in the container provided through the gap. The container wall by a pressing jig that pushes the container wall portion into the prepared hole from the outside of the container at a position opposite to the prepared hole inside the container conveyed by the conveying table; Container pressing means for allowing a portion to enter the plurality of pilot holes, and container heating means disposed above the container pressing means for heating the position of the container pressing means against the container from the outside of the container. An apparatus for manufacturing a container assembly, characterized by comprising: 容器内に収納される内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を、隙間を介して設けられる容器内に前記下穴の位置を合わせて仮組み立てし固定する内蔵部品仮固定手段と、前記仮固定された容器内部の下穴に対向する位置に、前記容器外方から前記容器壁部を前記下穴に押し込む押付治具で前記容器壁部を前記複数の下穴に入り込ませる容器押し付け手段と、前記容器押し付け手段とは異なる位置にて前記容器の周囲に当接し前記押付治具が容器を押す力を受けるとともに前記容器押付治具と接続されて前記容器を押す力の方向に移動可能な前記容器を押す力の反力をバランスさせる平衡手段と、を備えたことを特徴とする容器組立体の製造装置。 At least one built-in component provided with a plurality of pilot holes arranged on the outer peripheral surface of the built-in component housed in the container is temporarily assembled and fixed in the container provided through the gap by aligning the pilot holes. The built-in component temporary fixing means, and a plurality of the container wall portions in the position facing the prepared holes inside the temporarily fixed container by a pressing jig that pushes the container wall portion into the prepared holes from the outside of the container. A container pressing means for entering the lower hole, and the pressing jig receives a force for pressing the container at a position different from the container pressing means, and is connected to the container pressing jig and is connected to the container pressing jig. An apparatus for manufacturing a container assembly, comprising: balancing means for balancing a reaction force of the pushing force of the container that is movable in the direction of the pushing force of the container. 前記内蔵部品の外周面に配置された複数の下穴は互いに近接して配置された複数の下穴からなる固定部を略等ピッチに複数配置したものであることを特徴とする請求項9乃至12のいずれかに記載の容器組立体の製造装置。 10. The plurality of prepared holes arranged on the outer peripheral surface of the built-in component are formed by arranging a plurality of fixing portions composed of a plurality of prepared holes arranged close to each other at substantially equal pitches. The apparatus for producing a container assembly according to any one of 12. 容器内に収納され圧縮を行う圧縮手段を形成する又は前記圧縮手段を支持する内蔵部品の外周面に複数の下穴を設けた少なくとも1つの内蔵部品を隙間を介して前記容器とともに脱着機構にて固定されたワークを前記下穴位置を搬送台に合わせて前記搬送台に固定する下穴位置調整ステップと、前記内蔵部品が固定され前記搬送台にて搬送された前記ワークの外壁で前記下穴に対向する位置を前記容器の外方から前記押付治具を押し付ける位置に合わせる様に前記搬送台の位置を調整する搬送ワーク位置調整ステップと、前記搬送台の位置を調整することで押付治具を押し付ける位置に前記ワークの位置を合わせた後で前記ワークを容器押し付け手段に固定するステップと、を備えたことを特徴とする圧縮機の製造方法。 At least one built-in component in which a plurality of prepared holes are provided on the outer peripheral surface of the built-in component that is stored in the container and compresses or supports the compression means is attached to the container together with the container by a detaching mechanism. A prepared hole position adjusting step for fixing the fixed workpiece to the conveying table by aligning the prepared hole position with the conveying table, and the prepared hole on the outer wall of the workpiece in which the built-in component is fixed and conveyed by the conveying table A workpiece position adjustment step for adjusting the position of the conveyance table so as to match the position opposed to the position where the pressing jig is pressed from the outside of the container, and the pressing jig by adjusting the position of the conveyance table And a step of fixing the work to the container pressing means after aligning the position of the work with the position where the pressure is pressed. A method for manufacturing a compressor, comprising: 前記下穴位置に関連する位置であって前記容器の外側に容器位置基準部を設け、前記容器位置基準部の位置を基に前記ワークと前記搬送台の位置を調整するものであることを特徴とする請求項14に記載の圧縮機の製造方法。 It is a position related to the pilot hole position, and a container position reference part is provided outside the container, and the positions of the workpiece and the transport table are adjusted based on the position of the container position reference part. The method for manufacturing a compressor according to claim 14. 前記容器位置基準部の位置に基づいて前記ワークを動かして位置を調整するものであることを特徴とする請求項15に記載の圧縮機の製造方法。 The method for manufacturing a compressor according to claim 15, wherein the position is adjusted by moving the workpiece based on the position of the container position reference portion. 前記押付治具を前記ワークに押し付ける位置に前記ワーク外方から加熱する加熱手段を移動させて加熱するステップと、を備えたことを特徴とする請求項14又は15に記載の圧縮機の製造方法。 The method for manufacturing a compressor according to claim 14, further comprising a step of heating by moving a heating unit that heats the pressing jig against the workpiece from the outside of the workpiece. . 前記押付治具を前記ワークに押し付ける前に、前記ワークの外壁位置を検出するステップと、を備えたことを特徴とする請求項14又は15に記載の圧縮機の製造方法。 The method for manufacturing a compressor according to claim 14 or 15, further comprising a step of detecting an outer wall position of the workpiece before the pressing jig is pressed against the workpiece. 前記容器位置基準部に接続される内蔵部品基準部位置を加工基準として前記下穴を加工することを特徴とする請求項14又は15に記載の圧縮機の製造方法。 The method for manufacturing a compressor according to claim 14 or 15, wherein the pilot hole is processed using a position of a built-in component reference portion connected to the container position reference portion as a processing reference.
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