JP2011153618A - ベーン型圧縮機 - Google Patents

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Abstract

【課題】部品点数を削減することで製造工数や組立工数の減少とコストの低減を図り、また製品管理の向上を図ったベーン型圧縮機を提供する。
【解決手段】ベーン型圧縮機1は、シリンダ形成部8aとこのシリンダ形成部8aの軸方向の一端側を閉塞するリアサイドブロック形成部8bとが一体に形成された第1のハウジング部材8と、第1のハウジング部材8の外周面を包囲するシェル形成部9bとシリンダ形成部8aの軸方向の他端側を閉塞するフロントサイドブロック形成部9aとが一体に形成された第2のハウジング部材9とによりハウジング2を構成する。シリンダ形成部8aの内周面とロータ4の外周面との間に、軸方向の両側が第1のハウジング部材8のリアサイドブロック形成部8bと第2のハウジング部材9のフロントサイドブロック形成部9aとにより閉塞され、内部がベーン6によって複数の圧縮室に仕切られた圧縮空間を形成する。
【選択図】図1

Description

本発明は、ベーン型圧縮機に関し、特に、2つのハウジング部材でハウジングを構成するベーン型圧縮機に関する。
ベーン型圧縮機の組付工程の減少及びコストの削減を図るために、圧縮機を構成する部品数やシール箇所の削減が行われており、たとえば、下記する特許文献1に示される構成が公知となっている。このベーン型圧縮機は、駆動軸に固定され、カムリング(シリンダ)内に回転可能に収容されるロータと、前記ロータに設けられた複数のベーン溝に挿入されるベーンと、前記カムリングの一端面側に配置されるフロントサイド部材と、前記カムリングの他端面側に配置されるリヤサイド部材とを備える構成において、前記フロントサイド部材及び前記リヤサイド部材の少なくともいずれか一方のカムリング側端面に、前記駆動軸を中心とするほぼ円弧状又はほぼ環状の低圧室が設けられ、吸入行程で前記低圧室から、前記ベーン間に形成される圧縮室へ低圧作動流体を送り込ませる吸入ポートが、前記カムリングの一方の端面に設けられている。
特開平9−158868号公報
しかしながら、上述の構成においては、ハウジングが、カムリングと、フロントフロントサイドブロックと、フロントヘッドと、リヤヘッドとで構成されており、このようにハウジングが多くの部材で構成される場合には、製造工数の増大を招くだけでなく、各部材間をシールするためのシール箇所が多くなるためシール管理が煩雑になると共にコストの増大を招く不都合がある。また、ハウジングを構成する各部材の軸心を合わせるために各部材の組付け精度を高める必要があるため、組付け精度の管理が必要になる不都合もある。
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、シリンダ及びサイドブロックを一体に形成する部材と、シリンダの外周面を包囲する部材の2部材でハウジングを構成し、部品点数を削減することで製造工数や組立工数の削減、シール箇所の削減によるシール管理やコストの低減を図り、組付け精度の管理を低減して製品管理の向上を図ったベーン型圧縮機を提供することを主たる目的とする。
ところで、ベーン型圧縮機の構成部品を減少させるために、前記特許文献1に記載されるカムリングとリヤサイド部材とを一体に形成した第1のハウジング部材と、第1のハウジング部材の外周面を包囲するシェル形成部とカムリングの軸方向の他端側を閉塞するフロントサイドブロック部材とが一体に形成された第2のハウジング部材との2つの部材によってハウジングを構成する場合においては、例えば、第1のハウジング部材のリヤサイド部材からカムリングへ移行する箇所の内周縁角部は、ロータとベーンが干渉することがないように形成する必要がある。ところが、第1のハウジング部材の前記内周縁角部を垂直に形成することは困難であるため、この部分は緩やかなカーブに形成せざるを得ない。このため、ベーンとロータの挿入端外周縁角部を、第1のハウジング部材の内周縁隅部の形状に合わせて丸め加工する必要があり、製造工数の増加を招く不都合がある。
このような不都合は、第1のハウジング部材を第2のハウジング部材に収容させる構成を採用する場合において、第2のハウジング部材の閉塞側に形成される内周面隅部と第1のハウジング部材の挿入先端部が干渉することがないように同様の構成とせざるを得ないことから、同様に生じるものである。
さらに、圧縮機のハウジングを2つのハウジング部材で構成する場合には、いかにして吐出空間を確保するかが設計上問題となる。
本発明は、以上の点を踏まえてなされたものであり、本発明のベーン型圧縮機は、シリンダ形成部と前記シリンダ形成部の軸方向の一端側を閉塞するサイドブロック形成部とが一体に形成された第1のハウジング部材と、前記第1のハウジング部材の外周面を包囲するシェル形成部と前記シリンダ形成部の軸方向の他端側を閉塞するサイドブロック形成部とが一体に形成された第2のハウジング部材とを組み合わせてハウジングが構成され、前記第1のハウジング部材のサイドブロック形成部と前記第2のハウジング部材のサイドブロック形成部とに回転自在に支持された駆動軸と、前記駆動軸に固装されて前記シリンダ形成部内に回転可能に収容されたロータと、前記ロータに設けられた複数のベーン溝に摺動自在に挿入されるベーンとを備え、前記シリンダ形成部の内周面と前記ロータの外周面との間に、軸方向の両側が前記第1のハウジング部材のサイドブロック形成部と前記第2のハウジング部材のサイドブロック形成部とにより閉塞されると共に、内部が前記ベーンによって複数の圧縮室に仕切られた圧縮空間が形成されていることを特徴としている。
シリンダ形成部と前記シリンダ形成部の軸方向の一端側を閉塞するサイドブロック形成部とが一体に形成された第1のハウジング部材と、前記第1のハウジング部材の外周面を包囲するシェル形成部と前記シリンダ形成部の軸方向の他端側を閉塞するサイドブロック形成部とが一体に形成された第2のハウジング部材とを組み合わせてハウジングが構成されることにより、圧縮機を構成する部品点数の減少を図るとともに、各部材の組付け精度の管理が不要となる。
ここで、第1のハウジング部材は、圧縮機の駆動軸側が挿入されるフロントヘッド側またはリヤヘッド側のどちら側に形成されるものでもよい。
また第1のハウジング部材の前記シリンダ形成部は、軸方向の両端部に径方向に延設されて前記シェル形成部の内周面に当接する一対のフランジ部を有し、前記シリンダ形成部の外周面と前記シェル形成部の内周面との間に、軸方向の両側が前記一対のフランジ部により閉塞され、吐出弁が収容されると共に前記吐出弁により開閉される吐出ポートを介して前記圧縮室と連通する吐出空間が形成されることを特徴としている。
第1のハウジング部材の前記シリンダ形成部は、軸方向の両端部に径方向に延設されて前記シェル形成部の内周面に当接する一対のフランジ部を有し、前記シリンダ形成部の外周面と前記シェル形成部の内周面との間に、軸方向の両側が前記一対のフランジ部により閉塞され、吐出弁が収容されると共に前記吐出弁により開閉される吐出ポートを介して前記圧縮室と連通する吐出空間が形成されることにより、2つのハウジング部材でハウジングが構成される場合においても吐出空間の確保が可能となる。
さらに、前記第2のハウジング部材のサイドブロック形成部から前記シェル形成部へ移行する箇所の内周縁隅部に、前記第1のハウジング部材のシリンダ形成部の先端外周縁角部との接触を避ける逃がし溝が形成されていることを特徴としている。
第2のハウジング部材のサイドブロック形成部からシェル形成部へ移行する箇所の内周縁隅部に、前記第1のハウジング部材のシリンダ形成部の先端外周縁角部との接触を避ける逃がし溝が形成されているため、シリンダ形成部の先端外周縁角部が第2のハウジング部材の内周縁隅部と干渉することなく各々の部材を嵌合させることができる。また、第2のハウジング部材の内周縁隅部の形状に合わせる加工をシリンダ形成部の先端外周縁角部に施す必要がなくなるため、製造工数を減少させることができると共にコストを削減することが可能となる。
ここで、第2のハウジング部材の内周縁隅部に設けられる逃がし溝は、サイドブロック形成部又はシェル形成部のいずれか一方に、若しくは、その両方に形成される溝である。
さらに、第1のハウジング部材のサイドブロック形成部からシリンダ形成部へ移行する箇所の内周縁角部に、前記シリンダ形成部に挿入される前記ロータの挿入端外周縁角部及び前記ベーンの挿入端外周縁角部との接触を避ける逃がし溝が形成されていることを特徴としている。
第1のハウジング部材のサイドブロック形成部からシリンダ形成部へ移行する箇所の内周縁角部に、前記シリンダ形成部に挿入される前記ロータの挿入端外周縁角部及び前記ベーンの挿入端外周縁角部との接触を避ける逃がし溝が形成されていることにより、ロータの挿入端外周縁角部が第1のハウジング部材の内周縁隅部と干渉することなく各々の部材を嵌合させることができる。また、第1のハウジング部材の内周縁隅部の形状に合わせる加工をロータの挿入端外周縁角部に施す必要がなくなるため、製造工数を減少させることができると共にコストを削減することが可能となる。
ここで、第1のハウジング部材の内周縁隅部に設けられる逃がし溝は、サイドブロック形成部又はシリンダ形成部のいずれか一方に、若しくは、その両方に形成される溝である。
さらにまた、前記シリンダ形成部により囲まれた空間の断面は、真円状に形成されていることが望ましい。
前記シリンダ形成部により囲まれた空間の断面は、真円状に形成されているため、第1のハウジング部材のサイドブロック形成部、内周縁隅部に設けられる逃がし溝、そしてシリンダ形成部に至る第1のハウジングの内周を旋盤加工により容易に形成することができる。
以上本発明によれば、シリンダ形成部と前記シリンダ形成部の軸方向の一端側を閉塞するサイドブロック形成部とが一体に形成された第1のハウジング部材と、前記第1のハウジング部材の外周面を包囲するシェル形成部と前記シリンダ形成部の軸方向の他端側を閉塞するサイドブロック形成部とが一体に形成された第2のハウジング部材とを組み合わせてハウジングが構成されることにより、圧縮機を構成する部品点数の減少を図るとともに、各部材の組付け精度の管理が不要となる。
また、第1のハウジング部材の前記シリンダ形成部は、軸方向の両端部に径方向に延設されて前記シェル形成部の内周面に当接する一対のフランジ部を有し、前記シリンダ形成部の外周面と前記シェル形成部の内周面との間に、軸方向の両側が前記一対のフランジ部により閉塞され、吐出弁が収容されると共に前記吐出弁により開閉される吐出ポートを介して前記圧縮室と連通する吐出空間が形成されることにより、2つのハウジング部材でハウジングが構成される場合においても吐出空間の確保が可能となる。
さらに、第2のハウジング部材のサイドブロック形成部からシェル形成部へ移行する箇所の内周縁隅部に、前記第1のハウジング部材のシリンダ形成部の先端外周縁角部との接触を避ける逃がし溝が形成されているため、シリンダ形成部の先端外周縁角部が第2のハウジング部材の内周縁隅部と干渉することなく各々の部材を嵌合させることができる。また、第2のハウジング部材の内周縁隅部の形状に合わせる加工をシリンダ形成部の先端外周縁角部に施す必要がなくなるため、製造工数を減少させることができると共にコストを削減することが可能となる。
さらにまた、第1のハウジング部材のサイドブロック形成部からシリンダ形成部へ移行する箇所の内周縁角部に、前記シリンダ形成部に挿入される前記ロータの挿入端外周縁角部及び前記ベーンの挿入端外周縁角部との接触を避ける逃がし溝が形成されていることにより、ロータの挿入端外周縁角部が第1のハウジング部材の内周縁隅部と干渉することなく各々の部材を嵌合させることができる。また、第1のハウジング部材の内周縁隅部の形状に合わせる加工をロータの挿入端外周縁角部に施す必要がなくなるため、製造工数を減少させることができると共にコストを削減することが可能となる。
図1(a)は、実施例1に係るベーン型圧縮機の吐出経路やオイル分離器が現れるように切断された側断面を示す図である。(b)は、吸入経路が現れるように切断された側断面を示す図である。 図2(a)は、図1のA−A線で切断した断面図であり(b)は、図1のB−B線で切断した断面図である。 図3は、第1のハウジング部材の斜視図である。 図4は、シリンダ形成部側の逃がし溝の拡大図であり、(a)は、ロータの挿入端外周縁角部を収容するシリンダ形成部側の逃がし溝の拡大図であり、(b)は、ベーンの挿入端外周縁角部を収容するシリンダ形成部側の逃がし溝の拡大図である。 図5は、シリンダ形成部側の逃がし溝の拡大図であり、(a)は、リアサイドブロック形成部からシリンダ形成部の内周面にまたがって形成されるシリンダ形成部側の逃がし溝を示し、(b)は、シリンダ形成部の内周面にのみ形成されるシリンダ形成部側の逃がし溝を示し、(c)は、リアサイドブロック形成部にのみ形成されるシリンダ形成部側の逃がし溝を示した図である。 図6(a)は、本発明に係る圧縮機のリア側から見たシェル形成部を一部切り欠いた状態を示す斜視図であり、(b),(c)は、シェル形成部側の逃がし溝の拡大図である。 図7は、シェル形成部側の逃がし溝の形状を示した拡大図であり、(a)は、フロントヘッドとシェル形成部にまたがって形成されるシェル形成部側の逃がし溝を示し、(b)は、フロントヘッド側にのみ形成されるシリンダ形成部側の逃がし溝を示し、(c)は、シェル形成部側にのみ形成されるシェル形成部側の逃がし溝を示した図である。 図8は、実施例2に係るベーン型圧縮機の吐出経路が現れるように切断された側断面を示す図である。
以下、本発明のベーン型圧縮機について図面を参照して説明する。
図1及び図2において、冷媒を作動流体とする冷凍サイクルに適したベーン型圧縮機が示されている。このベーン型圧縮機1は、圧縮室19を構成するシリンダ形成部8aと、このシリンダ形成部8a内に回転可能に収容され、駆動軸3に固定されたロータ4と、このロータ4に設けられた複数のベーン溝5に挿入されるベーン6と、シリンダ形成部8aのリア側端面に固定されるリアサイドブロック形成部8bと、シリンダ形成部8aのフロント側端面及び外周面を包囲し、リアサイドブロック形成部8bに嵌合する第2のハウジング部材9とを有して構成されている。
リアサイドブロック形成部8bは、ロータ4を収容するシリンダ形成部8aのリア側に続いて一体に形成されているもので、シリンダ形成部8aと共に圧縮室19を形成する第1のハウジング部材8を構成している。
第2のハウジング部材9は、シリンダ形成部8aのフロント側端面に当接するフロントサイドブロック形成部9aと、駆動軸3の軸方向に延設されシリンダ及びリアサイドブロック形成部8bの外周面を包囲するように形成されたシェル形成部9bとを一体化して構成されている。
すなわち、第1のハウジング部材8と第2のハウジング部材9とを組付けることによってハウジング2が構成され、第2のハウジング部材9は、内部に第1のハウジング部材8を嵌合する嵌合空間9mが形成され、フロントサイドブロック形成部9aによってシリンダ形成部8aのフロント側が閉塞されると共に、この嵌合空間9mに第1のハウジング部材8を嵌合させることでシェル形成部9bのリア側が閉塞されるようになっている。
駆動軸3は、第2のハウジング部材9のフロントサイドブロック形成部9aとリアサイドブロック形成部8bのリアサイドブロック形成部8bにプレーンベアリングを介して回転可能に支持されている。第2のハウジング部材9には、作動流体(冷媒ガス)の吸入口12および吐出口11と、吸入口12に連通し、シリンダ形成部8aに形成された凹部13と共に構成される吸入空間14が形成されている。また、シリンダ形成部8aと第2のハウジング部材9のシェル形成部9bとにより後述する吐出空間15が画成され、この吐出空間15は、第1のハウジング部材8のリアサイドブロック形成部8bに形成されたオイル分離器16を介して吐出口11に連通している。
シリンダ形成部8aにより囲まれた空間とロータ4の断面は真円状に形成され、シリンダ形成部8aの軸中心とロータ4の軸中心とは、ロータ4の外周面とシリンダ形成部8aの内周面8wとが周方向の一箇所で当接するようにずらして設けられ(シリンダ形成部8aの内径とロータ4の外径との差の1/2だけずらして設けられ)、シリンダ形成部8aの内周面8wとロータ4の外周面との間には圧縮空間18が画成されている。この圧縮空間18はベーン6によって仕切られて複数の圧縮室19が形成され、各圧縮室19の容積はロータ4の回転によって変化するようになっている。
図3及び図4(a),(b)に示すように、ロータ4の軸方向に対して垂直に形成されるリアサイドブロック形成部8bからロータ4の軸方向に対して平行に形成されるシリンダ形成部8aの内周面8wに移行する内周縁角部8xに、ロータ4の挿入端外周縁角部4k及びベーン6の挿入端外周縁角部6kを収容可能に略断面半円弧状にシリンダ形成部側の逃がし溝8zが設けられている。
ここで、シリンダ形成部側の逃がし溝8zは、旋盤加工によって形成されることを想定すると、シリンダ形成部側の逃がし溝8zと内周縁隅部8xとの間に形成される隙間を最小にすることができるため、図5(a)に示すように、リアサイドブロック形成部8bからシリンダ形成部8aの内周面8wにまたがって形成されることが望ましいが、図5(b),(c)に示すように、リアサイドブロック形成部8bにのみ形成されてもよいし、シリンダ形成部8aの内周面8wにのみ形成されてもよい。
第2のハウジング部材9は、フロントサイドブロック形成部9aに一体化されたボス部9cに、駆動軸3に回転動力を伝えるプーリ20が回転自在に外装され、このプーリ20から電磁クラッチ21を介して回転動力が駆動軸3に伝達されるようになっている。
さらに、図6(a),(b)及び(c)に示すように、フロントサイドブロック形成部9aからシェル形成部9bに移行する箇所の内周縁隅部9sに、第1のハウジング部材8のフランジ部8cの先端外周縁角部8kを収容可能に略断面半円弧状にシェル形成部側の逃がし溝9xが形成されている。
また、シェル形成部側の逃がし溝9xは、逃がし溝9xと内周縁隅部9sとの間に形成される隙間を最小にすることができるため、図7(a)に示すように、フロントサイドブロック形成部9aとシェル形成部9bにまたがって形成されることが望ましいが、図7(b),(c)に示すように、フロントサイドブロック形成部9aにのみ形成されてもよいし、シェル形成部9bにのみ形成されてもよい。
シリンダ形成部8aは、その両端部に径方向に突出するフランジ部8c,8dが形成されている。フロント側のフランジ部8cは、第2のハウジング部材9の内周形状に合わせた形状に形成されており、第2のハウジング部材9の内側に嵌入されてフロントサイドブロック形成部9aの端面に当接され、また、リア側のフランジ部8dも、第2のハウジング部材9の内周形状に合わせた形状に形成されており、第2のハウジング部材9の内側に嵌入されてオーリング等のシール部材によりシェル形成部9bとの間が気密よくシールされている。
シリンダ形成部8aの周面には、圧縮空間18に対応して吸入空間14に連通する吸入ポート22と、吐出空間15と連通する吐出ポート23が設けられている。したがってシリンダ形成部8aを第2のハウジング部材9に嵌入させると、吸入空間14は、吸入ポートを介して圧縮室19に連通し、シリンダ形成部8aの外周面とシェル形成部9bの内周面との間には、両側端がフランジ部8c,8dによって画成された吐出空間15が形成され、この吐出空間15が吐出ポート23を介して圧縮室19に連通可能となっている。そして、吐出ポート23は、吐出空間15に収容される吐出弁24により開閉されるようになっている。
この吐出空間15は、シリンダ形成部8aの吐出ポート23の近傍に突設された隔壁25を境にして吐出弁24が設けられている部位からシリンダ形成部8aのほぼ全周に亘って設けられ、隔壁25に対して吐出ポート23が設けられている側とは反対側において、フランジ部8dに形成された通孔26を介してオイル分離器16に連通し、このオイル分離器16を経て吐出口11に通じている。
また、吐出空間15は、シリンダ形成部8aの外周面と、第2のハウジング部材9の内周面との間隔を周方向で変化させることで作動流体の通路断面の大きさを周方向で繰り返し変化させて構成されている。
具体的には、図2(b)及び図6(a)に示すように、シリンダ形成部8aの外周面には間隔をあけてシェル形成部9bの内面に当接する複数(この例では3つ)の凸部8aaが設けられており、さらにそれぞれの凸部8aaには、スリット8abが設けられて、作動流体は、このスリット8abを介してのみ吐出空間15を移動するようになっている。
オイル分離器16は、リアサイドブロック形成部8bに一体に形成されているもので、フランジ部8dに形成された通孔26に連通する円柱状の空間に形成されたオイル分離室28を備え、このオイル分離室28にリアサイドブロック形成部8bと一体に形成された略円筒状の分離筒(セパレータパイプ)29を同軸上に配設して構成されている。
オイル分離室28は、前記駆動軸3の軸方向に対して略直交する方向に延設されると共にその軸線が鉛直線に対して斜めに傾斜するように形成されており、上端部は、分離筒29を介して前記第2のハウジング部材9の吐出口11に連通し、下端部は、リアサイドブロック形成部8bの側面に開口されている。そして、このオイル分離室28の下端部の開口部は、第2のハウジング部材9のシェル形成部9bにより気密よく閉塞されている。この例において、シェル形成部9bは、リアサイドブロック形成部8bの全体が収容される程度に軸方向に延設されており、オイル分離室28は、圧縮機の軸方向の前後においてリアサイドブロック形成部8bの周方向の設けられたオーリング等のシール部材により第2のハウジング部材9のシェル形成部9bとの間が気密よくシールされている。
したがって、オイル分離室28に流入した作動流体は、このオイル分離室28に収容された分離筒29の周りを旋回し、その過程で混在しているオイルが分離され、オイルが分離された吐出ガスを、分離筒29を介して吐出口11に送出するようにしている。また、分離されたオイルは、オイル分離室28の下端部に連通するように第1のハウジング部材8と第2のハウジング部材9との間に形成された図示しないオイル排出孔を介して第1のハウジング部材8の底部に形成されたオイル貯留室に溜められ、その後、オイル戻し通路を介して圧縮機の潤滑部分に戻されるようになっている。
以上の構成において、図示しない動力源からの回転動力がプーリ20及び電磁クラッチ21を介して駆動軸3に伝達され、ロータ4が回転すると、吸入口12から吸入空間14に流入された作動流体が吸入ポート22を介して圧縮空間18に吸入される。圧縮空間18内のベーン6によって仕切られた圧縮室19の容積はロータ4の回転に伴って変化するので、ベーン6間に閉じ込められた作動流体は圧縮され、吐出ポート23から吐出弁24を介して吐出空間15に吐出される。吐出空間15に突出された作動流体は、シリンダ形成部8aの外周面に沿って(第2のハウジング部材9のシェル形成部9bの内周面に沿って)周方向に移動し、シリンダ形成部8aの下側を通過するようにシリンダ形成部8aの周囲をほぼ一周してフランジ部8dに形成された通孔26を介してリアサイドブロック形成部8bに一体形成されたオイル分離器16のオイル分離室28に導入され、オイル分離された後に吐出口11から外部回路へ吐出される。
したがって、上述の圧縮機においては、リアサイドブロック形成部8bが、ロータ4を収容するシリンダ形成部8aのリア側に続いて一体に形成され、シリンダ形成部8aと共に圧縮室19を形成する第1のハウジング部材8を構成しており、この第1のハウジング部材8をフロントサイドブロック形成部9aとシェル形成部9bとが一体に形成された第2のハウジング部材9に収容する構成としているので、圧縮機の部品点数を削減することが可能とともに、各部材の組付け精度の管理が不要となる。
また、シリンダ形成部8aの外周面とシェル形成部9bの内周面との間に両側端がフランジ部8c,8dによって画成された吐出空間15が形成され、この吐出空間15が吐出ポート23を介して圧縮室19に連通可能となっているため、第1のハウジング部材8と第2のハウジング部材9でハウジング2が構成される場合においても吐出空間15の確保が可能となる。
また、第2のハウジング部材9の第2の角部にシェル形成部側の逃がし溝9xが形成されているため、第1のハウジング部材8と干渉することなく嵌合することが可能となり、製造工数の減少を図ることができる。
さらに、シリンダ形成部8aの角部にシリンダ形成部側の逃がし溝8zが形成されることで、ロータの挿入端外周縁角部4k及びベーンの挿入端外周縁角部6kと干渉することなく嵌合することが可能になるため、製造工数の減少を図ることができる。
また、実施例1においては、シリンダ形成部8aとリアサイドブロック形成部8bとが一体に形成されている第1のハウジング部材8と、フロントサイドブロック形成部9aとシェル形成部9bとが一体に形成された第2のハウジング部材9と嵌合することでハウジング2を構成するベーン型圧縮機の例を示したが、シリンダ形成部8aとフロントサイドブロック形成部9aとを一体に形成する第1のハウジング部材8と、リアサイドブロック形成部8bとシェル形成部9bとが一体に形成された第2のハウジング部材9とで構成するハウジング2をベーン型圧縮機に適用してもよい。
具体的には、図8に示されるように、第1のハウジング部材8は、フロントサイドブロック形成部9aと、シリンダ形成部8aとを一体に形成して構成され、また、第2のハウジング部材9は、リアサイドブロック形成部8bと、シェル形成部9bとを一体に形成して構成される。
また、第1のハウジング部材においては、ロータ4の軸方向に対して垂直に形成されるフロントサイドブロック形成部9aからロータ4の軸方向に対して平行に形成されるシリンダ形成部8aの内周面8wに移行する内周縁角部8xに、ロータ4の挿入端外周縁角部4k及びベーン6の挿入端外周縁角部6kを収容可能に実施例1に示したものと同様のシリンダ形成部側の逃がし溝8zが設けられている。
また、第2のハウジング部材9は、リアサイドブロック形成部8bとシェル形成部9bとによって、シリンダ形成部8aのリア側を閉塞するように嵌合空間9mを形成し、この嵌合空間9mに第1のハウジング部材8をシリンダ形成部8aのフロント側が閉塞されるように嵌合することで、ハウジング2を構成している。
さらに、第2のハウジング部材9においては、リアサイドブロック形成部8bからシェル形成部9bに移行する内周縁角部には、実施例1に示したものと同様のシェル形成部側の逃がし溝9xが形成されている。
尚、他の構成は前記実施例と同様であるので、同一箇所に同一符号を付して説明を省略する。
このような構成のベーン型圧縮機1においては、第2の角部に形成されたシェル形成部側の逃がし溝9xが第1のハウジング部材8と干渉を防ぐことが可能となり、前記構成例と同様の作用効果を奏することが可能となる。
1 ベーン型圧縮機
2 ハウジング
3 駆動軸
4 ロータ
4k ロータの挿入端外周縁角部
5 ベーン溝
6 ベーン
6k ベーンの挿入端外周縁角部
8 第1のハウジング部材
8a シリンダ
8b リアサイドブロック形成部
8c,8d フランジ部
8z シリンダ形成部側の逃がし溝
9 第2のハウジング部材
9a フロントサイドブロック形成部
9b シェル形成部
9x シェル形成部側の逃がし溝
11 吐出口
15 吐出空間
16 オイル分離器
19 圧縮室
23 吐出ポート
24 吐出弁
26 通孔

Claims (5)

  1. シリンダ形成部と前記シリンダ形成部の軸方向の一端側を閉塞するサイドブロック形成部とが一体に形成された第1のハウジング部材と、前記第1のハウジング部材の外周面を包囲するシェル形成部と前記シリンダ形成部の軸方向の他端側を閉塞するサイドブロック形成部とが一体に形成された第2のハウジング部材とを組み合わせてハウジングが構成され、
    前記第1のハウジング部材のサイドブロック形成部と前記第2のハウジング部材のサイドブロック形成部とに回転自在に支持された駆動軸と、前記駆動軸に固装されて前記シリンダ形成部内に回転可能に収容されたロータと、前記ロータに設けられた複数のベーン溝に摺動自在に挿入されるベーンとを備え、
    前記シリンダ形成部の内周面と前記ロータの外周面との間に、軸方向の両側が前記第1のハウジング部材のサイドブロック形成部と前記第2のハウジング部材のサイドブロック形成部とにより閉塞されると共に、内部が前記ベーンによって複数の圧縮室に仕切られた圧縮空間が形成されていることを特徴とするベーン型圧縮機。
  2. 前記第1のハウジング部材の前記シリンダ形成部は、軸方向の両端部に径方向に延設されて前記シェル形成部の内周面に当接する一対のフランジ部を有し、前記シリンダ形成部の外周面と前記シェル形成部の内周面との間に、軸方向の両側が前記一対のフランジ部により閉塞され、吐出弁が収容されると共に前記吐出弁により開閉される吐出ポートを介して前記圧縮室と連通する吐出空間が形成されることを特徴とする請求項1に記載のベーン型圧縮機。
  3. 前記第2のハウジング部材のサイドブロック形成部から前記シェル形成部へ移行する箇所の内周縁隅部に、前記第1のハウジング部材のシリンダ形成部の先端外周縁角部との接触を避ける逃がし溝が形成されていることを特徴とする請求項1又は2記載のベーン型圧縮機。
  4. 前記第1のハウジング部材のサイドブロック形成部から前記シリンダ形成部へ移行する箇所の内周縁角部に、前記シリンダ形成部に挿入される前記ロータの挿入端外周縁角部及び前記ベーンの挿入端外周縁角部との接触を避ける逃がし溝が形成されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載のベーン型圧縮機。
  5. 前記シリンダ形成部により囲まれた空間の断面は、真円状に形成されていることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載のベーン型圧縮機。
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