JP2015034510A - 可変容量型斜板式圧縮機 - Google Patents

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Masaki Ota
太田  雅樹
佑介 山▲崎▼
Yusuke Yamazaki
佑介 山▲崎▼
隆容 鈴木
Takayasu Suzuki
隆容 鈴木
圭 西井
Kei Nishii
圭 西井
博道 小川
Hiromichi Ogawa
博道 小川
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Abstract

【課題】電磁ソレノイドに対する通電が停止されたときに、斜板の傾角を最小傾角に変更し、最小傾角を維持すること。
【解決手段】容量制御弁50は、感圧機構60を挟んで弁室67とは反対側に配置されるとともに吸入室15aに連通する連通室73と、感圧機構60に設けられるとともに連通室73を開閉する支持体61とを有する。支持体61は、電磁ソレノイド53に対する通電が停止し、連通室73内の圧力が所定の圧力よりも高いときに、感圧機構60が駆動力伝達部材57の移動方向に縮むことで開弁する。
【選択図】図5

Description

本発明は、斜板に係留されたピストンが斜板の傾角に応じたストロークで往復動する可変容量型斜板式圧縮機に関する。
この種のものとして、斜板に、斜板の傾角を変更可能な移動体が連結されているものが、例えば特許文献1に開示されている。移動体は、ハウジング内に形成された制御圧室に制御ガスが導入されることに伴い、制御圧室の内部の圧力が変更されることで、回転軸の軸方向に移動可能になっている。そして、この移動体における回転軸の軸方向への移動に伴って、斜板の傾角が変更されるようになっている。
具体的には、制御圧室の圧力が高くなると、移動体が回転軸の軸方向一端側へ移動する。この移動体における回転軸の軸方向一端側への移動に伴って、斜板の傾角が大きくなる。制御圧室の圧力が低くなると、移動体が回転軸の軸方向他端側へ移動する。この移動体における回転軸の軸方向他端側への移動に伴って、斜板の傾角が小さくなる。斜板の傾角が小さくなると、ピストンのストロークが小さくなって吐出容量が減り、斜板の傾角が大きくなると、ピストンのストロークが大きくなって吐出容量が増える。可変容量型斜板式圧縮機は容量制御弁を備えており、この容量制御弁によって制御圧室の圧力の制御が行われる。
特開平1−190972号公報
ところで、このような可変容量型斜板式圧縮機では、車両空調装置のエアコンスイッチがOFFされて容量制御弁の電磁ソレノイドに対する通電が停止されたときに、吸入圧領域の圧力の変動によって、斜板の傾角が最小傾角よりも大きい状態に維持される場合がある。この場合、エアコンスイッチがONされて電磁ソレノイドに対する通電が再び行われたときに、吐出容量の急激な増加により可変容量型斜板式圧縮機に対する負荷が大きくなってしまう。したがって、エアコンスイッチがOFFされて電磁ソレノイドに対する通電が停止されたときには、斜板の傾角が最小傾角に変更されることが望ましい。
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、電磁ソレノイドに対する通電が停止されたときに、斜板の傾角を最小傾角に変更し、最小傾角を維持することができる可変容量型斜板式圧縮機を提供することにある。
上記課題を解決する可変容量型斜板式圧縮機は、ハウジング内にはクランク室が形成されており、前記クランク室には、回転軸から駆動力を得て回転するとともに前記回転軸に対する傾角が変更される斜板が収容されており、前記斜板には、前記斜板の傾角を変更可能な移動体が連結されており、前記ハウジング内には、前記移動体により区画されるとともに制御ガスが導入されて内部の圧力が変更されることで前記移動体を前記回転軸の軸方向に移動させる制御圧室が形成されており、前記制御圧室の圧力を制御する容量制御弁を備え、前記斜板に係留されたピストンが前記斜板の傾角に応じたストロークで往復動する可変容量型斜板式圧縮機であって、前記容量制御弁は、電磁ソレノイドによって駆動される駆動力伝達部材と、前記制御圧室から吸入圧領域に至る排出通路の開度を調整する第1弁体を有する弁部材と、前記第1弁体を収容するとともに前記吸入圧領域に連通する弁室と、前記制御圧室に連通する収容室と、前記収容室に収容されるとともに前記弁部材と一体化され、前記弁部材に加わる前記吸入圧領域の圧力を感知することで前記駆動力伝達部材の移動方向に伸縮し、前記第1弁体の弁開度を調整する感圧機構と、前記感圧機構を挟んで前記弁室とは反対側に配置されるとともに前記吸入圧領域に連通する連通室と、前記感圧機構に設けられるとともに前記連通室を開閉する第2弁体とを備え、前記第2弁体は、前記電磁ソレノイドに対する通電が停止し、前記連通室内の吸入圧領域の圧力が所定の圧力よりも高いときに、前記感圧機構が前記駆動力伝達部材の移動方向に縮むことで開弁する。
これによれば、電磁ソレノイドに対する通電が停止されているときには、第1弁体の弁開度を最大にして、制御圧室からの制御ガスを、排出通路を介して吸入圧領域に排出することで、制御圧室の圧力を吸入圧領域の圧力とほぼ等しくすることができるため、斜板の傾角を最小傾角に変更することができる。ところで、電磁ソレノイドに対する通電が停止されているときに、吸入圧領域の圧力が所定の圧力よりも高くなると、第1弁体は、吸入圧領域の圧力によって排出通路を閉鎖する方向に移動しようとする。そこで、連通室内の吸入圧領域の圧力が所定の圧力よりも高いときに、感圧機構が駆動力伝達部材の移動方向に縮むことで、第2弁体が開弁するため、制御圧室からの制御ガスが、収容室及び連通室を介して吸入圧領域に排出される。その結果、制御圧室の圧力を吸入圧領域の圧力とほぼ等しくすることができるため、電磁ソレノイドに対する通電が停止されているときに、吸入圧領域の圧力が変動しても、斜板の傾角を最小傾角に変更し、最小傾角を維持することができる。
上記可変容量型斜板式圧縮機において、前記連通室内には、前記感圧機構及び前記弁部材を前記電磁ソレノイド側へ付勢する開弁ばねが配設されていることが好ましい。
これによれば、電磁ソレノイドに対する通電が停止されているときに、吸入圧領域の圧力が高くなって、第1弁体が吸入圧領域の圧力によって排出通路を閉鎖する方向に移動しようとしても、開弁ばねが、感圧機構及び弁部材を電磁ソレノイド側へ付勢することにより、排出通路が第1弁体によって閉鎖されてしまうことを防止することができる。よって、排出通路を介した制御圧室からの制御ガスの吸入圧領域への排出と、収容室及び連通室を介した制御圧室からの制御ガスの吸入圧領域への排出とを同時に行うことができる。したがって、収容室及び連通室を介した制御圧室からの制御ガスの吸入圧領域への排出のみしか行われない場合に比べると、制御圧室から吸入圧領域へ排出される制御ガスの流量を増やすことができ、斜板の傾角をスムーズに最小傾角に変更することができる。
上記可変容量型斜板式圧縮機において、前記第1弁体が着座する弁座を有する弁座部材がバルブハウジングとは別体で設けられていることが好ましい。
例えば、電磁ソレノイドに対する通電が停止されているときに、感圧機構が駆動力伝達部材の移動方向に縮んだ状態から、電磁ソレノイドに対する通電を行ったとする。すると、駆動力伝達部材の駆動により、第1弁体が弁座に着座して閉弁状態となるが、感圧機構が駆動力伝達部材の移動方向に縮んだ状態であるために、第2弁体が連通室を閉鎖する位置まで復帰することができなくなってしまう場合がある。そこで、第1弁体が着座する弁座を有する弁座部材をバルブハウジングとは別体で設けることで、弁座部材をバルブハウジングに対して移動可能にした。これによれば、第1弁体が弁座に着座した状態において、駆動力伝達部材の駆動によって感圧機構及び弁部材を連通室側へ移動させることができるため、感圧機構が駆動力伝達部材の移動方向に縮んだ状態であっても、第2弁体を連通室を閉鎖する位置まで復帰させることができる。
上記可変容量型斜板式圧縮機において、前記収容室内には、前記弁座部材を前記第1弁体に向けて付勢する付勢ばねが配設されていることが好ましい。
例えば、感圧機構が駆動力伝達部材の移動方向に縮んだ状態であっても、第2弁体を連通室を閉鎖する位置まで復帰させるために、第1弁体が弁座に着座した状態において、駆動力伝達部材の駆動によって感圧機構及び弁部材を連通室側へ移動させたとする。そして、吸入圧領域の圧力が所定の圧力から下がっていき、感圧機構が駆動力伝達部材の移動方向に縮んだ状態から徐々に伸び始めると、第1弁体が電磁ソレノイド側へ移動していく。このとき、付勢ばねによって弁座部材が第1弁体に向けて付勢されていることから、第1弁体における電磁ソレノイド側への移動に追従して、弁座部材を電磁ソレノイド側へ移動させることができ、第1弁体を弁座に着座した状態を維持することができる。
上記可変容量型斜板式圧縮機において、前記連通室は前記収容室とは反対側に開放されて前記吸入圧領域に連通していることが好ましい。このような構成は、容量制御弁の作り易さの面で好適である。
上記可変容量型斜板式圧縮機において、前記感圧機構の前記駆動力伝達部材の移動方向への縮み代は、前記駆動力伝達部材の移動可能範囲よりも小さく設定されていることが好ましい。これによれば、電磁ソレノイドに対する通電が行われているときに、第1弁体及び第2弁体を確実に閉弁させることができる。
上記可変容量型斜板式圧縮機において、前記ピストンは両頭ピストンであることが好ましい。両頭ピストンを採用した両頭ピストン型斜板式圧縮機は本発明の適用対象として好適である。
上記可変容量型斜板式圧縮機において、クラッチレス機構よりなる動力伝達機構を介して外部駆動源から回転軸の回転駆動力を得ることが好ましい。
これによれば、例えば、電磁ソレノイドに対する通電が行われているときのみ、電磁クラッチ機構よりなる動力伝達機構を介して外部駆動源から回転軸の回転駆動を得る構成に比べると、可変容量型斜板式圧縮機の全体重量、電磁クラッチ機構よりなる動力伝達機構を作動させるための電力消費が抑えられる。
しかしながら、クラッチレス機構よりなる動力伝達機構を介して外部駆動源から回転軸の回転駆動力を得る場合、電磁ソレノイドに対する通電が停止されていても、外部駆動源から動力伝達機構を介して回転軸の回転駆動力が常時伝達されているため、外部駆動源の動力を僅かながら消費してしまう。よって、外部駆動源の動力消費を極力抑えるためには、電磁ソレノイドに対する通電が停止されている状態においては、斜板の傾角が最小傾角に維持された最小吐出容量で運転されている状態が好ましい。
したがって、電磁ソレノイドに対する通電が停止されているときには、第1弁体の弁開度を最大にして、制御圧室からの制御ガスを、排出通路を介して吸入圧領域に排出することで、制御圧室の圧力を吸入圧領域の圧力とほぼ等しくして、斜板の傾角を最小傾角に変更する制御が容量制御弁により行われる。しかしながら、電磁ソレノイドに対する通電が停止されているときに、吸入圧領域の圧力が所定の圧力よりも高くなると、第1弁体は、吸入圧領域の圧力によって排出通路を閉鎖してしまうという不具合が生じる場合がある。
そこで、本発明では、連通室内の吸入圧領域の圧力が所定の圧力よりも高いときに、感圧機構が駆動力伝達部材の移動方向に縮むことで、第2弁体が開弁するため、制御圧室からの制御ガスが、収容室及び連通室を介して吸入圧領域に排出される。その結果、制御圧室の圧力を吸入圧領域の圧力とほぼ等しくすることができるため、斜板の傾角を最小傾角に変更することができる。よって、クラッチレス機構よりなる動力伝達機構を介して外部駆動源から回転軸の回転駆動力を得る構成において、電磁ソレノイドに対する通電が停止されているときに、吸入圧領域の圧力が変動しても、斜板の傾角を最小傾角に変更し、最小傾角に維持することができ、最小吐出容量での運転を確実に行うことができる。その結果として、外部駆動源の動力消費を極力抑えることができる。
この発明によれば、電磁ソレノイドに対する通電が停止されたときに、斜板の傾角を最小傾角に変更し、最小傾角を維持することができる。
実施形態における可変容量型斜板式圧縮機を示す側断面図。 斜板の傾角が最小傾角のときの容量制御弁の断面図。 斜板の傾角が最大傾角のときの容量制御弁の断面図。 斜板の傾角が最大傾角のときの可変容量型斜板式圧縮機を示す側断面図。 電磁ソレノイドに対する通電が停止されているときに吸入室の圧力が所定の圧力よりも高くなったときの容量制御弁の断面図。 ベローズが縮んだ状態から電磁ソレノイドに対する通電が行われたときの容量制御弁の断面図。 弁座部材が連通室側へ移動した状態を示す容量制御弁の断面図。 別の実施形態における容量制御弁の断面図。 別の実施形態における容量制御弁の断面図。
以下、可変容量型斜板式圧縮機を具体化した一実施形態を図1〜図7にしたがって説明する。なお、可変容量型斜板式圧縮機は車両空調装置に用いられる。
図1に示すように、可変容量型斜板式圧縮機10のハウジング11は、互いに接合された第1シリンダブロック12及び第2シリンダブロック13と、前方側(一方側)の第1シリンダブロック12に接合されたフロントハウジング14と、後方側(他方側)の第2シリンダブロック13に接合されたリヤハウジング15とから構成されている。
フロントハウジング14と第1シリンダブロック12との間には、第1弁・ポート形成体16が介在されている。また、リヤハウジング15と第2シリンダブロック13との間には、第2弁・ポート形成体17が介在されている。
フロントハウジング14と第1弁・ポート形成体16との間には、吸入室14a及び吐出室14bが区画されている。吐出室14bは吸入室14aの外周側に配置されている。また、リヤハウジング15と第2弁・ポート形成体17との間には、吸入室15a及び吐出室15bが区画されている。さらに、リヤハウジング15には、圧力調整室15cが形成されている。圧力調整室15cは、リヤハウジング15の中央部に位置しており、吸入室15aは、圧力調整室15cの外周側に配置されている。さらに、吐出室15bは吸入室15aの外周側に配置されている。各吐出室14b,15b同士は、図示しない吐出通路を介して接続されている。そして、吐出通路は図示しない外部冷媒回路に接続されている。各吐出室14b,15bは吐出圧領域となっている。
第1弁・ポート形成体16には、吸入室14aに連通する吸入ポート16a、及び吐出室14bに連通する吐出ポート16bが形成されている。第2弁・ポート形成体17には、吸入室15aに連通する吸入ポート17a、及び吐出室15bに連通する吐出ポート17bが形成されている。各吸入ポート16a,17aには、図示しない吸入弁機構が設けられるとともに、各吐出ポート16b,17bには、図示しない吐出弁機構が設けられている。
ハウジング11内には回転軸21が回転可能に支持されている。回転軸21において、中心軸線Lが延びる方向(回転軸21の軸方向)に沿った一端側であり、ハウジング11の前方側(一方側)に位置する前端部側は、第1シリンダブロック12に貫設された軸孔12hに挿通されている。そして、回転軸21の前端は、フロントハウジング14内に位置している。また、回転軸21において、中心軸線Lが延びる方向に沿った他端側であり、ハウジング11の後方側(他方側)に位置する後端部側は、第2シリンダブロック13に貫設された軸孔13hに挿通されている。そして、回転軸21の後端は、圧力調整室15c内に位置している。
回転軸21は、その前端部側が軸孔12hを介して第1シリンダブロック12に回転可能に支持されるとともに、後端部側が軸孔13hを介して第2シリンダブロック13に回転可能に支持されている。フロントハウジング14と回転軸21との間にはリップシール型の軸封装置22が介在されている。回転軸21の前端には、動力伝達機構PTを介して外部駆動源としての車両のエンジンEが作動連結されている。本実施形態では、動力伝達機構PTは、常時伝達型のクラッチレス機構(例えばベルト及びプーリの組合せ)である。
ハウジング11内には、第1シリンダブロック12及び第2シリンダブロック13により区画されたクランク室24が形成されている。クランク室24には、回転軸21から駆動力を得て回転するとともに、回転軸21に対して軸方向へ傾動可能な斜板23が収容されている。斜板23には、回転軸21が挿通可能な挿通孔23aが形成されている。そして、回転軸21が挿通孔23aに挿通されることにより、斜板23が回転軸21に取り付けられている。
第1シリンダブロック12には、第1シリンダブロック12の軸方向に貫通形成される第1シリンダボア12aが回転軸21の周囲に複数(図1では1つの第1シリンダボア12aのみ図示)配列されている。各第1シリンダボア12aは、吸入ポート16aを介して吸入室14aに連通するとともに、吐出ポート16bを介して吐出室14bに連通している。第2シリンダブロック13には、第2シリンダブロック13の軸方向に貫通形成される第2シリンダボア13aが回転軸21の周囲に複数(図1では1つの第2シリンダボア13aのみ図示)配列されている。各第2シリンダボア13aは、吸入ポート17aを介して吸入室15aに連通するとともに、吐出ポート17bを介して吐出室15bに連通している。第1シリンダボア12a及び第2シリンダボア13aは、前後で対となるように配置されている。対となる第1シリンダボア12a及び第2シリンダボア13a内には、ピストンとしての両頭ピストン25が前後方向へ往復動可能にそれぞれ収容されている。すなわち、本実施形態の可変容量型斜板式圧縮機10は両頭ピストン型斜板式圧縮機である。
各両頭ピストン25は、一対のシュー26を介して斜板23の外周部に係留されている。そして、回転軸21の回転に伴う斜板23の回転運動が、シュー26を介して両頭ピストン25の往復直線運動に変換される。各第1シリンダボア12a内には、両頭ピストン25と第1弁・ポート形成体16とによって第1圧縮室20aが区画されている。各第2シリンダボア13a内には、両頭ピストン25と第2弁・ポート形成体17とによって第2圧縮室20bが区画されている。
第1シリンダブロック12には、軸孔12hに連続するとともに軸孔12hよりも大径である第1大径孔12bが形成されている。第1大径孔12bは、クランク室24に連通している。クランク室24と吸入室14aとは、第1シリンダブロック12及び第1弁・ポート形成体16を貫通する吸入通路12cにより連通している。
第2シリンダブロック13には、軸孔13hに連続するとともに軸孔13hよりも大径である第2大径孔13bが形成されている。第2大径孔13bは、クランク室24に連通している。クランク室24と吸入室15aとは、第2シリンダブロック13及び第2弁・ポート形成体17を貫通する吸入通路13cにより連通している。
第2シリンダブロック13の周壁には吸入口13sが形成されている。吸入口13sは外部冷媒回路に接続されている。そして、外部冷媒回路から吸入口13sを介してクランク室24に吸入された冷媒ガスは、吸入通路12c,13cを介して吸入室14a,15aに吸入される。よって、吸入室14a,15a及びクランク室24は、吸入圧領域となっており、圧力がほぼ等しくなっている。
回転軸21には、第1大径孔12b内に配置される環状のフランジ部21fが突設されている。回転軸21の軸方向において、フランジ部21fと第1シリンダブロック12との間には第1スラスト軸受27aが配設されている。また、回転軸21における後端側には、円筒状の支持部材39が圧入されている。支持部材39の外周面からは、第2大径孔13b内に配置される環状のフランジ部39fが突設されている。回転軸21の軸方向において、フランジ部39fと第2シリンダブロック13との間には第2スラスト軸受27bが配設されている。
回転軸21におけるフランジ部21fよりも後方側であって、且つ斜板23よりも前方側には、回転軸21と一体回転可能な環状の固定体31が固定されている。フランジ部21fと固定体31との間には、固定体31に対して回転軸21の軸方向に移動可能な有底円筒状の移動体32が配置されている。
移動体32は、回転軸21が挿通される挿通孔32eを有する円環状の底部32aと、底部32aの外周縁から回転軸21の軸方向に沿って延びる円筒部32bとから形成されている。円筒部32bの内周面は、固定体31の外周縁に対して摺動可能になっている。これにより、移動体32は、固定体31を介して回転軸21と一体回転可能になっている。円筒部32bの内周面と固定体31の外周縁との間はシール部材33によりシールされるとともに、挿通孔32eと回転軸21との間はシール部材34によりシールされている。そして、固定体31と移動体32との間には制御圧室35が区画されている。
回転軸21には、回転軸21の軸方向に沿って延びる第1軸内通路21aが形成されている。第1軸内通路21aの後端は、圧力調整室15cに開口している。さらに、回転軸21には、回転軸21の径方向に沿って延びる第2軸内通路21bが形成されている。第2軸内通路21bの一端は第1軸内通路21aの先端に連通するとともに、他端は制御圧室35に開口している。よって、制御圧室35と圧力調整室15cとは、第1軸内通路21a及び第2軸内通路21bを介して連通している。
クランク室24内において、斜板23とフランジ部39fとの間にはラグアーム40が配設されている。ラグアーム40は一端から他端に向かって略L字形状に形成されている。ラグアーム40の一端にはウェイト部40aが形成されている。ウェイト部40aは、斜板23の溝部23bを通過して斜板23の前面側に位置している。
ラグアーム40の一端側は、溝部23b内を横切る第1ピン41によって斜板23の上端側(図1における上側)に連結されている。これにより、ラグアーム40の一端側は、第1ピン41の軸心を第1揺動中心M1として、斜板23に対して第1揺動中心M1周りで揺動可能に支持されている。ラグアーム40の他端側は、第2ピン42によって支持部材39に連結されている。これにより、ラグアーム40の他端側は、第2ピン42の軸心を第2揺動中心M2として、支持部材39に対して第2揺動中心M2周りで揺動可能に支持されている。
移動体32の円筒部32bの先端には、斜板23側に向けて突出する連結部32cが設けられている。連結部32cには第3ピン43が挿通可能な移動体側挿通孔32hが形成されている。また、斜板23の下端側(図1における下側)には、第3ピン43が挿通可能な斜板側挿通孔23hが形成されている。そして、第3ピン43によって連結部32cが斜板23の下端側に連結されている。
第2弁・ポート形成体17には、吐出室15bに連通する絞り部36aが貫通形成されている。また、第2シリンダブロック13における第2弁・ポート形成体17側の端面には、圧力調整室15cと絞り部36aとを連通する連通部36bが凹設されている。そして、吐出室15bと制御圧室35とは、絞り部36a、連通部36b、圧力調整室15c、第1軸内通路21a及び第2軸内通路21bを介して連通している。よって、絞り部36a、連通部36b、圧力調整室15c、第1軸内通路21a及び第2軸内通路21bは、吐出室15bから制御圧室35に至る供給通路を形成している。そして、絞り部36aにより、供給通路の開度が絞られている。
制御圧室35の圧力の調整は、吐出室15bから制御圧室35への冷媒ガスの導入と、制御圧室35から吸入室15aへの冷媒ガスの排出とが行われることにより行われる。よって、制御圧室35に導入される冷媒ガスは、制御圧室35の圧力を調整する制御ガスである。そして、制御圧室35とクランク室24との圧力差に伴って移動体32が固定体31に対して回転軸21の軸方向に移動するようになっている。リヤハウジング15には、制御圧室35の圧力を制御する電磁式の容量制御弁50が組み付けられている。容量制御弁50は制御コンピュータ50cに電気接続されている。制御コンピュータ50cにはエアコンスイッチ50sが信号接続されている。
図2に示すように、容量制御弁50のバルブハウジング50hは、電磁ソレノイド53が収容される筒状の第1ハウジング51と、第1ハウジング51に組み付けられる有底筒状の第2ハウジング52と、第2ハウジング52における第1ハウジング51とは反対側の開口を閉鎖する蓋部材52fとから形成されている。蓋部材52fは、第2ハウジング52の開口に圧入されている。
電磁ソレノイド53は、固定鉄心54と、コイル53cへの電流供給による励磁に基づいて固定鉄心54に引き付けられる可動鉄心55とを有する。固定鉄心54は可動鉄心55よりも第2ハウジング52側に位置している。電磁ソレノイド53の電磁力は、可動鉄心55を固定鉄心54に向けて引き付ける。電磁ソレノイド53は、制御コンピュータ50cの通電制御(デューティ比制御)を受ける。固定鉄心54と可動鉄心55との間には、可動鉄心55を固定鉄心54から離間させる方向へ付勢するばね56が配設されている。
可動鉄心55には、柱状の駆動力伝達部材57が取り付けられている。駆動力伝達部材57は、可動鉄心55と一体的に移動可能になっている。第2ハウジング52の底壁52eと固定鉄心54との間には、背圧室58が区画されている。駆動力伝達部材57は、固定鉄心54を貫通して背圧室58内に突出している。背圧室58は、固定鉄心54における第2ハウジング52の底壁52e側の端面であって、且つ駆動力伝達部材57を取り囲む位置に凹設される凹部54eと、底壁52eとによって区画されている。
第2ハウジング52内には収容室59が形成されている。収容室59内には感圧機構60が収容されている。感圧機構60は、蓋部材52fにおける収容室59側の端面に接離可能な支持体61と、伸縮可能であるとともに一端部が支持体61に結合されるベローズ62と、ベローズ62の他端部に結合される受圧体63と、ベローズ62内で支持体61と受圧体63とを互いに遠ざける方向に付勢するばね64とから構成されている。
ベローズ62内において、支持体61にはストッパ61aが一体形成されている。また、受圧体63には、支持体61のストッパ61aに向けて突出するストッパ63aが形成されている。支持体61のストッパ61aと受圧体63のストッパ63aとは、ベローズ62の最短長を規定している。
第2ハウジング52の底壁52eには、収容室59に連続する凹部52aが形成されている。さらに、収容室59内における底壁52e側には、弁孔65hを有する環状の弁座部材65が配設されている。弁座部材65は、第2ハウジング52とは別体である。弁座部材65における凹部52a側の端面は平坦面状であるとともに、収容室59と凹部52aとを繋ぐ段差部52bに当接している。弁座部材65における感圧機構60側の端面内側には、感圧機構60に向けて突出する環状の突出部65aが形成されている。
収容室59内には付勢ばね66が収容されている。付勢ばね66は、弁座部材65と蓋部材52fとの間に介在されている。付勢ばね66における蓋部材52f側の端部は蓋部材52fに結合されるとともに、付勢ばね66における弁座部材65側の端部は弁座部材65における突出部65aよりも外側に結合されている。そして、付勢ばね66の内側に突出部65aが位置していることにより、付勢ばね66における突出部65a側への移動が突出部65aにより規制されている。弁座部材65は、付勢ばね66によって段差部52bに押し付けられることにより位置決めされている。
第2ハウジング52内における弁座部材65と凹部52aとの間には弁室67が区画されている。また、第2ハウジング52内には、第2ハウジング52の底壁52eを貫通するとともに、背圧室58から弁室67及び弁孔65hを通過して収容室59内に延びる弁部材68が収容されている。弁部材68は、弁室67に収容される第1弁体68vを有する。弁部材68における収容室59側の端面には、柱状の突出部68aが設けられている。突出部68aは受圧体63に連結されている。すなわち、弁部材68は感圧機構60と一体化されている。
弁座部材65における凹部52a側の端面の弁孔65h周りは、第1弁体68vが着座する弁座65eになっている。よって、弁座部材65は、第1弁体68vが着座する弁座65eを有する。そして、第1弁体68vは、弁座65eに接離することで弁孔65hを開閉可能である。弁部材68は、第2ハウジング52の底壁52eに形成される筒状の案内壁69によって、駆動力伝達部材57の移動方向へ案内される。背圧室58は、電磁ソレノイド53と弁室67との間に位置しており、弁室67と背圧室58とは、案内壁69と弁部材68との間の隙間69sを介して連通している。また、第2ハウジング52の底壁52eには、弁室67と背圧室58とを連通する連通路75が形成されている。背圧室58と可動鉄心55を収納する収納室55aとは、駆動力伝達部材57と固定鉄心54との隙間を介して連通している。
収容室59は、通路71を介して圧力調整室15cに連通している。また、弁室67は、通路72を介して吸入室15aに連通している。よって、第2軸内通路21b、第1軸内通路21a、圧力調整室15c、通路71、収容室59、弁孔65h、弁室67及び通路72は、制御圧室35から吸入室15aに至る排出通路を形成している。
第1弁体68vによって開閉される弁孔65hの断面積は、ベローズ62の有効受圧面積と同じである。よって、第1弁体68vの閉弁状態で、収容室59内の圧力の影響を感圧機構60が受けないようになっており、ベローズ62は、背圧室58内で弁部材68に加わる圧力を感知することで駆動力伝達部材57の移動方向に伸縮する。このベローズ62の伸縮が、第1弁体68vの位置決めに利用されて第1弁体68vの弁開度の調節に寄与している。第1弁体68vの弁開度は、電磁ソレノイド53で生じる電磁力、ばね56の付勢力、及び感圧機構60の付勢力のバランスによって決まる。
第1弁体68vは、排出通路の開度(通過断面積)を調整する。第1弁体68vは、弁座65eに着座することで排出通路を閉鎖する閉弁状態となるとともに、弁座65eから離間することで排出通路を開放する開弁状態となる。
蓋部材52fの内部には連通室73が形成されている。よって、連通室73は、感圧機構60を挟んで弁室67とは反対側に配置されている。連通室73は、収容室59とは反対側に開放されて通路73aを介して吸入室15aに連通している。また、連通室73内には、感圧機構60及び弁部材68を電磁ソレノイド53側へ付勢する開弁ばね73fが配設されている。開弁ばね73fにおける感圧機構60及び弁部材68を電磁ソレノイド53側へ付勢する付勢力は、ばね64における支持体61と受圧体63とを互いに遠ざける方向に付勢する付勢力よりも小さくなるように設定されている。
支持体61は、感圧機構60が、所定の圧力(例えば0.35MPaG)よりも高くなった連通室73内の圧力を感知して駆動力伝達部材57の移動方向に縮むことで、蓋部材52fにおける収容室59側の端面から離間することにより、連通室73を開放する。また、支持体61は、蓋部材52fにおける収容室59側の端面に当接することにより、連通室73を閉鎖する。よって、支持体61は、感圧機構60に設けられるとともに連通室73を開閉する第2弁体として機能する。支持体61によって開閉される連通室73の断面積は、支持体61の有効受圧面積と同じになっている。よって、支持体61の閉弁状態で、収容室59内の圧力の影響を感圧機構60が受けないようになっている。
感圧機構60の駆動力伝達部材57の移動方向への縮み代S1(第1弁体68vの弁開度が最大のときの支持体61のストッパ61aと受圧体63のストッパ63aとの距離)は、駆動力伝達部材57の移動可能範囲R1よりも小さく設定されている。
次に、本実施形態の作用について説明する。
図3に示すように、上記構成の可変容量型斜板式圧縮機10において、エアコンスイッチ50sがONされて、電磁ソレノイド53に対する通電が行われると、電磁ソレノイド53の電磁力が、ばね56のばね力に抗して、可動鉄心55が固定鉄心54に向けて引き付けられる。すると、駆動力伝達部材57が弁部材68を押圧する。これにより、第1弁体68vの弁開度が減少する。すると、制御圧室35から第2軸内通路21b、第1軸内通路21a、圧力調整室15c、通路71、収容室59、弁孔65h、弁室67及び通路72を介して吸入室15aへ排出される冷媒ガスの流量が少なくなる。そして、吐出室15bから絞り部36a、連通部36b、圧力調整室15c、第1軸内通路21a及び第2軸内通路21bを介して制御圧室35へ冷媒ガスが導入されることにより、制御圧室35の圧力が吐出室15bの圧力に近づく。
図4に示すように、制御圧室35とクランク室24との圧力差が大きくなることで、移動体32の底部32aが固定体31から離間するように移動体32が移動する。すると、斜板23が第1揺動中心M1周りで揺動する。この斜板23の第1揺動中心M1周りでの揺動に伴って、ラグアーム40の両端がそれぞれ第1揺動中心M1及び第2揺動中心M2周りで揺動し、ラグアーム40が支持部材39のフランジ部39fから離間する。これにより、斜板23の傾角が大きくなり、両頭ピストン25のストロークが大きくなって吐出容量が増える。移動体32は、斜板23の傾角が最大傾角に達したとき、フランジ部21fに当接するようになっている。この移動体32とフランジ部21fとの当接により、斜板23の傾角が最大傾角に維持される。
図2に示すように、第1弁体68vの弁開度が増大すると、制御圧室35から第2軸内通路21b、第1軸内通路21a、圧力調整室15c、通路71、収容室59、弁孔65h、弁室67及び通路72を介して吸入室15aへ排出される冷媒ガスの流量が多くなり、制御圧室35の圧力が吸入室15aの圧力に近づく。
図1に示すように、制御圧室35とクランク室24との圧力差が少なくなることで、移動体32の底部32aが固定体31に近づくように移動体32が移動する。すると、斜板23が第1揺動中心M1周りで、斜板23の傾角増大時の揺動方向とは逆方向に揺動する。この斜板23の第1揺動中心M1周りでの斜板23の傾角増大時の揺動方向とは逆方向の揺動に伴って、ラグアーム40の両端がそれぞれ第1揺動中心M1及び第2揺動中心M2周りで、斜板23の傾角増大時の揺動方向とは逆方向に揺動し、ラグアーム40が支持部材39のフランジ部39fに接近する。これにより、斜板23の傾角が小さくなり、両頭ピストン25のストロークが小さくなって吐出容量が減る。ラグアーム40は、斜板23の傾角が最小傾角に達したとき、支持部材39のフランジ部39fに当接するようになっている。このラグアーム40とフランジ部39fとの当接により、斜板23の傾角が最小傾角に維持される。
ところで、エアコンスイッチ50sがOFFされて、電磁ソレノイド53に対する通電が停止されたときに、吸入室15aの圧力が所定の圧力よりも高い場合、吸入圧領域である背圧室58の圧力も高くなることから、第1弁体68vは、背圧室58の圧力によって排出通路を閉鎖する方向に移動しようとする。
図5に示すように、吸入室15aの圧力が所定の圧力よりも高い場合、感圧機構60が、所定の圧力よりも高くなった連通室73内の圧力を感知して駆動力伝達部材57の移動方向に縮むことで、支持体61が蓋部材52fにおける収容室59側の端面から離間することにより開弁し、連通室73が開放される。さらに、開弁ばね73fが、感圧機構60及び弁部材68を電磁ソレノイド53側へ付勢する。これにより、支持体61において、蓋部材52fにおける収容室59側の端面からの離間状態が維持される。その結果、制御圧室35からの冷媒ガスが、第2軸内通路21b、第1軸内通路21a、圧力調整室15c、通路71、収容室59、連通室73及び通路73aを介して吸入室15aへ排出される。その結果、制御圧室35の圧力を吸入室15aの圧力とほぼ等しくすることができるため、電磁ソレノイド53に対する通電が停止されているときに、斜板23の傾角が最小傾角に変更され、最小傾角が維持される。
さらに、開弁ばね73fが、感圧機構60及び弁部材68を電磁ソレノイド53側へ付勢するため、第1弁体68vにおける弁座65eからの離間状態が維持される。よって、制御圧室35からの冷媒ガスが、第2軸内通路21b、第1軸内通路21a、圧力調整室15c、通路71、収容室59、弁孔65h、弁室67及び通路72を介して吸入室15aへ排出される。すなわち、排出通路を介した制御圧室35からの冷媒ガスの吸入室15aへの排出と、収容室59及び連通室73を介した制御圧室35からの冷媒ガスの吸入室15aへの排出とが同時に行われる。したがって、収容室59及び連通室73を介した制御圧室35からの冷媒ガスの吸入室15aへの排出のみしか行われない場合に比べると、制御圧室35から吸入室15aへ排出される冷媒ガスの流量が増え、斜板23の傾角がスムーズに最小傾角に変更される。
そして、エアコンスイッチ50sがONされて、電磁ソレノイド53に対する通電が再び行われたときには、可変容量型斜板式圧縮機10は最小吐出容量で運転される。よって、吐出容量の急激な増加により可変容量型斜板式圧縮機10に対する負荷が大きくなってしまうことが回避される。
図6に示すように、例えば、感圧機構60が、所定の圧力よりも高くなった連通室73内の圧力を感知することで、支持体61のストッパ61aと受圧体63のストッパ63aとが当接してベローズ62が最短長になるまで縮んだ状態から、エアコンスイッチ50sがONされて、電磁ソレノイド53に対する通電が行われたとする。すると、可動鉄心55が固定鉄心54に向けて引き付けられるとともに、駆動力伝達部材57が弁部材68を押圧して、第1弁体68vが弁座65eに着座して閉弁状態となる。
このとき、感圧機構60が駆動力伝達部材57の移動方向に縮んだ状態であるために、支持体61と蓋部材52fにおける収容室59側の端面との間には隙間H1が形成されている。さらに、感圧機構60の駆動力伝達部材57の移動方向への縮み代S1が、駆動力伝達部材57の移動可能範囲R1よりも小さく設定されていることから、可動鉄心55と固定鉄心54との間には、支持体61と蓋部材52fにおける収容室59側の端面との間の隙間H1よりも大きい隙間H2が残されている。
図7に示すように、第1弁体68vが弁座65eに着座した状態において、可動鉄心55が固定鉄心54に向けてさらに引き付けられると、駆動力伝達部材57の駆動によって感圧機構60及び弁部材68が連通室73側へ押圧される。このとき、弁座部材65がバルブハウジング50hとは別体で設けられているため、弁座部材65がバルブハウジング50hに対して連通室73側へ移動する。これにより、支持体61のストッパ61aと受圧体63のストッパ63aとが当接してベローズ62が最短長になるまで縮んだ状態であっても、支持体61が、蓋部材52fにおける収容室59側の端面に当接して連通室73を閉鎖する位置まで復帰する。よって、第1弁体68v及び支持体61が閉弁し、排出通路を介した制御圧室35からの冷媒ガスの吸入室15aへの排出と、収容室59及び連通室73を介した制御圧室35からの冷媒ガスの吸入室15aへの排出とが行われなくなる。そして、吐出室15bから絞り部36a、連通部36b、圧力調整室15c、第1軸内通路21a及び第2軸内通路21bを介して制御圧室35へ冷媒ガスが導入されることにより、制御圧室35の圧力が吐出室15bの圧力に近づいて斜板23の傾角が増大する。
また、吸入室15aの圧力が所定の圧力から下がっていき、感圧機構60が駆動力伝達部材57の移動方向に縮んだ状態から徐々に伸び始めると、第1弁体68vが電磁ソレノイド53側へ移動していく。このとき、付勢ばね66によって弁座部材65が第1弁体68vに向けて付勢されていることから、第1弁体68vにおける電磁ソレノイド53側への移動に追従して、弁座部材65が電磁ソレノイド53側へ移動し、第1弁体68vが弁座65eに着座した状態が維持される。
クラッチレス機構よりなる動力伝達機構PTを介してエンジンEから回転軸21の回転駆動力を得る場合、電磁ソレノイド53に対する通電が停止されていても、エンジンEから動力伝達機構PTを介して回転軸21の回転駆動力が常時伝達されているため、エンジンEの動力を僅かながら消費してしまう。よって、エンジンEの動力消費を極力抑えるためには、電磁ソレノイド53に対する通電が停止されている状態においては、斜板23の傾角が最小傾角に維持された最小吐出容量で運転されている状態が好ましい。
したがって、電磁ソレノイド53に対する通電が停止されているときには、第1弁体68vの弁開度を最大にして、制御圧室35からの冷媒ガスを、排出通路を介して吸入室15aに排出することで、制御圧室35の圧力を吸入室15aの圧力とほぼ等しくして、斜板23の傾角を最小傾角に変更する制御が容量制御弁50により行われる。しかしながら、電磁ソレノイド53に対する通電が停止されているときに、吸入室15aの圧力が所定の圧力よりも高くなると、背圧室58の圧力も高くなることから、第1弁体68vは、背圧室58の圧力によって排出通路を閉鎖してしまうという不具合が生じる場合がある。
そこで、本実施形態では、連通室73内の圧力が所定の圧力よりも高いときに、感圧機構60が駆動力伝達部材57の移動方向に縮むことで、支持体61が蓋部材52fにおける収容室59側の端面から離間することにより開弁し、連通室73が開放される。このため、制御圧室35からの冷媒ガスが、第2軸内通路21b、第1軸内通路21a、圧力調整室15c、通路71、収容室59、連通室73及び通路73aを介して吸入室15aへ排出される。
その結果、電磁ソレノイド53に対する通電が停止されたときに制御圧室35の圧力が吸入室15aの圧力とほぼ等しくなるため、斜板23の傾角が最小傾角に変更される。よって、クラッチレス機構よりなる動力伝達機構PTを介してエンジンEから回転軸21の回転駆動力を得る構成において、電磁ソレノイド53に対する通電が停止されている状態で、吸入室15aの圧力が変動しても、斜板23の傾角が最小傾角に変更され、最小傾角が維持され、最小吐出容量での運転が確実に行われる。その結果として、エンジンEの動力消費が極力抑えられる。
上記実施形態では以下の効果を得ることができる。
(1)容量制御弁50は、感圧機構60を挟んで弁室67とは反対側に配置されるとともに吸入室15aに連通する連通室73と、感圧機構60に設けられるとともに連通室73を開閉する支持体61とを有する。支持体61は、電磁ソレノイド53に対する通電が停止し、連通室73内の圧力が所定の圧力よりも高いときに、感圧機構60が駆動力伝達部材57の移動方向に縮むことで開弁する。電磁ソレノイド53に対する通電が停止されているときに、吸入室15aの圧力が所定の圧力よりも高くなると、第1弁体68vは、吸入室15aの圧力によって排出通路を閉鎖する方向に移動しようとする。そこで、感圧機構60が、連通室73内の圧力が所定の圧力よりも高いときに、感圧機構60が駆動力伝達部材57の移動方向に縮むことで、支持体61が開弁するため、制御圧室35からの冷媒ガスが、収容室59及び連通室73を介して吸入室15aに排出される。その結果、制御圧室35の圧力を吸入室15aの圧力とほぼ等しくすることができるため、電磁ソレノイド53に対する通電が停止されているときに、吸入室15aの圧力が変動しても、斜板23の傾角を最小傾角に変更し、最小傾角に維持することができる。
(2)連通室73内には、感圧機構60及び弁部材68を電磁ソレノイド53側へ付勢する開弁ばね73fが配設されている。これによれば、電磁ソレノイド53に対する通電が停止されているときに、吸入室15aの圧力が高くなって、第1弁体68vが吸入室15aの圧力によって排出通路を閉鎖する方向に移動しようとしても、開弁ばね73fが、感圧機構60及び弁部材68を電磁ソレノイド53側へ付勢する。これにより、排出通路が第1弁体68vによって閉鎖されてしまうことを防止することができる。よって、排出通路を介した制御圧室35からの冷媒ガスの吸入室15aへの排出と、収容室59及び連通室73を介した制御圧室35からの冷媒ガスの吸入室15aへの排出とを同時に行うことができる。したがって、収容室59及び連通室73を介した制御圧室35からの冷媒ガスの吸入室15aへの排出のみしか行われない場合に比べると、制御圧室35から吸入室15aへ排出される冷媒ガスの流量を増やすことができ、斜板23の傾角をスムーズに最小傾角に変更することができる。
(3)第1弁体68vが着座する弁座65eを有する弁座部材65がバルブハウジング50hとは別体で設けられている。これによれば、第1弁体68vが弁座65eに着座した状態において、駆動力伝達部材57の駆動によって感圧機構60及び弁部材68を連通室73側へ移動させることができるため、感圧機構60が駆動力伝達部材57の移動方向に縮んだ状態であっても、支持体61を連通室73を閉鎖する位置まで復帰させることができる。
(4)収容室59内には、弁座部材65を第1弁体68vに向けて付勢する付勢ばね66が配設されている。吸入室15aの圧力が所定の圧力から下がっていき、感圧機構60が駆動力伝達部材57の移動方向に縮んだ状態から徐々に伸び始めると、第1弁体68vが電磁ソレノイド53側へ移動していく。このとき、付勢ばね66によって弁座部材65が第1弁体68vに向けて付勢されていることから、第1弁体68vにおける電磁ソレノイド53側への移動に追従して、弁座部材65を電磁ソレノイド53側へ移動させることができ、第1弁体68vを弁座65eに着座した状態を維持することができる。
(5)連通室73は収容室59とは反対側に開放されて吸入室15aに連通している。これによれば、例えば、連通室73と背圧室58とを連通させる連通通路を設けて、連通通路を介して連通室73と背圧室58とを連通させることにより、連通室73を吸入室15aに連通させる場合に比べると、容量制御弁50の構成を簡素化させることができる。
(6)感圧機構60の駆動力伝達部材57の移動方向への縮み代S1は、駆動力伝達部材57の移動可能範囲R1よりも小さく設定されている。これによれば、電磁ソレノイド53に対する通電が行われているときに、第1弁体68v及び支持体61を確実に閉弁させることができる。
(7)本実施形態によれば、電磁ソレノイド53に対する通電が停止されたときに斜板23の傾角を最小傾角に変更することができるため、電磁ソレノイド53に対する通電が再び行われたときには、可変容量型斜板式圧縮機10は最小吐出容量で運転される。よって、吐出容量の急激な増加により可変容量型斜板式圧縮機10に対する負荷が大きくなってしまうことを回避することができる。
(8)本実施形態の可変容量型斜板式圧縮機10は、クラッチレス機構よりなる動力伝達機構PTを介してエンジンEから回転軸21の回転駆動力を得る。これによれば、例えば、電磁ソレノイド53に対する通電が行われているときのみ、電磁クラッチ機構よりなる動力伝達機構を介してエンジンEから回転軸21の回転駆動を得る構成に比べると、可変容量型斜板式圧縮機10の全体重量、電磁クラッチ機構よりなる動力伝達機構を作動させるための電力消費が抑えられる。
(9)本実施形態によれば、クラッチレス機構よりなる動力伝達機構PTを介してエンジンEから回転軸21の回転駆動力を得る構成において、電磁ソレノイド53に対する通電が停止されている状態で吸入室15aの圧力が所定の圧力よりも高い場合でも、斜板23の傾角を最小傾角に変更し、最小傾角を維持することができる。その結果、最小吐出容量での運転を確実に行うことができる。その結果として、エンジンEの動力消費を極力抑えることができる。
(10)容量制御弁50は、弁部材68を駆動力伝達部材57の移動方向へ案内する案内壁69を有し、弁室67と背圧室58とは、案内壁69と弁部材68との隙間69sを介して連通している。これによれば、弁部材68が案内壁69により案内されることで、弁部材68の移動方向に対する傾きを抑制することができ、第1弁体68vを確実な閉弁状態に案内することができる。また、案内壁69と弁部材68との間に隙間69sが形成されているため、弁部材68の動きがスムーズになり、第1弁体68vの動きを円滑なものとすることができる。よって、容量制御弁50の応答性を良好なものとすることができる。
(11)弁室67と背圧室58とは連通路75を介して連通している。これによれば、例えば、連通路75を設けずに、案内壁69と弁部材68との隙間69sのみを介して弁室67と背圧室58とを連通させる場合に比べると、背圧室58の圧力が、弁室67と同じ吸入室15aの圧力になるまでの時間を短縮することができる。
(12)弁座部材65と蓋部材52fとの間に、弁座部材65を第1弁体68vに向けて付勢する付勢ばね66を介在させた。これによれば、蓋部材52f、感圧機構60、弁座部材65及び弁部材68がバルブハウジング50hに組み付けられる前の状態では、付勢ばね66によって弁座部材65が第1弁体68vに付勢される。これにより、蓋部材52f、感圧機構60、弁座部材65及び弁部材68を付勢ばね66を介して一つの組み立て部品とすることができる。よって、蓋部材52f、感圧機構60、弁座部材65及び弁部材68がそれぞれ独立している場合に比べると、バルブハウジング50hへの組み付けを容易なものとすることができる。また、弁座部材65と蓋部材52fとの間に付勢ばね66が介在されているため、組み付けの際に、弁座部材65及び感圧機構60の組み付け位置を付勢ばね66によって調整することができ、弁座部材65及び感圧機構60の位置決めを容易に行うことができる。
なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
○ 図8に示すように、容量制御弁50において、連通室73と背圧室58とを連通させる連通通路77を設けて、連通通路77を介して連通室73と背圧室58とを連通させることにより、連通室73を吸入室15aに連通させるようにしてもよい。連通通路77は、蓋部材52fの外面に形成される環状溝77aと、蓋部材52fに形成されるとともに環状溝77aと連通室73とを繋ぐ貫通孔77bと、第2ハウジング52に形成されるとともに環状溝77aと背圧室58とを繋ぐ連通路77cとから構成されている。
○ 図9に示すように、背圧室58を削除するとともに、駆動力伝達部材57と弁部材68とが一体化されていてもよい。
○ 実施形態において、付勢ばね66を削除してもよい。この場合、バルブハウジング50hへの組み付けの際に、感圧機構60、弁座部材65及び弁部材68をバルブハウジング50h内に配置した状態において、収容室59に制御圧室35からの冷媒ガスが導入されることで、収容室59に導入された冷媒ガスの圧力によって弁座部材65が段差部52bに押し付けられる。この冷媒ガスの圧力による弁座部材65における段差部52bへの押し付けによって、弁座部材65が位置決めされる。
○ 実施形態において、第1弁体68vが着座する弁座がバルブハウジング50hに一体的に設けられていてもよい。
○ 実施形態において、開弁ばね73fを削除してもよい。
○ 実施形態において、例えば、背圧室58が、第2ハウジング52の底壁52eにおける固定鉄心54側の端面であって、且つ駆動力伝達部材57を取り囲む位置に凹設される凹部と、固定鉄心54とによって区画されていてもよい。
○ 実施形態において、弁室67は、通路72を介して吸入室14aに連通していてもよく、要は、制御圧室35から吸入圧領域に至る排出通路が形成されていればよい。
○ 実施形態において、吐出室14bと制御圧室35とが、絞り部36a、連通部36b、圧力調整室15c、第1軸内通路21a及び第2軸内通路21bを介して連通していてもよい。
○ 実施形態において、弁孔65hの断面積とベローズ62の有効受圧面積とが完全に同一である必要はなく、略同じであればよい。
○ 実施形態において、連通室73の断面積と支持体61の有効受圧面積とが完全に同一である必要はなく、略同じであればよい。
○ 実施形態において、クラッチを介して外部駆動源から駆動力を得るようにしてもよい。
○ 実施形態において、可変容量型斜板式圧縮機10は、両頭ピストン25を採用した両頭ピストン型斜板式圧縮機であったが、片頭ピストンを採用した片頭ピストン型斜板式圧縮機であってもよい。
10…可変容量型斜板式圧縮機、11…ハウジング、14a,15a…吸入圧領域である吸入室、15c…排出通路を形成する圧力調整室、21…回転軸、21a…排出通路を形成する第1軸内通路、21b…排出通路を形成する第2軸内通路、23…斜板、24…クランク室、25…ピストンとしての両頭ピストン、32…移動体、35…制御圧室、50…容量制御弁、50h…バルブハウジング、53…電磁ソレノイド、57…駆動力伝達部材、59…収容室、60…感圧機構、61…第2弁体として機能する支持体、65…弁座部材、65e…弁座、65h…排出通路を形成する弁孔、66…付勢ばね、67…弁室、68…弁部材、68v…第1弁体、71,72…排出通路を形成する通路、73…連通室、73f…開弁ばね、E…外部駆動源としてのエンジン、PT…動力伝達機構。

Claims (8)

  1. ハウジング内にはクランク室が形成されており、前記クランク室には、回転軸から駆動力を得て回転するとともに前記回転軸に対する傾角が変更される斜板が収容されており、前記斜板には、前記斜板の傾角を変更可能な移動体が連結されており、前記ハウジング内には、前記移動体により区画されるとともに制御ガスが導入されて内部の圧力が変更されることで前記移動体を前記回転軸の軸方向に移動させる制御圧室が形成されており、前記制御圧室の圧力を制御する容量制御弁を備え、前記斜板に係留されたピストンが前記斜板の傾角に応じたストロークで往復動する可変容量型斜板式圧縮機であって、
    前記容量制御弁は、
    電磁ソレノイドによって駆動される駆動力伝達部材と、
    前記制御圧室から吸入圧領域に至る排出通路の開度を調整する第1弁体を有する弁部材と、
    前記第1弁体を収容するとともに前記吸入圧領域に連通する弁室と、
    前記制御圧室に連通する収容室と、
    前記収容室に収容されるとともに前記弁部材と一体化され、前記弁部材に加わる前記吸入圧領域の圧力を感知することで前記駆動力伝達部材の移動方向に伸縮し、前記第1弁体の弁開度を調整する感圧機構と、
    前記感圧機構を挟んで前記弁室とは反対側に配置されるとともに前記吸入圧領域に連通する連通室と、
    前記感圧機構に設けられるとともに前記連通室を開閉する第2弁体とを備え、
    前記第2弁体は、前記電磁ソレノイドに対する通電が停止し、前記連通室内の吸入圧領域の圧力が所定の圧力よりも高いときに、前記感圧機構が前記駆動力伝達部材の移動方向に縮むことで開弁することを特徴とする可変容量型斜板式圧縮機。
  2. 前記連通室内には、前記感圧機構及び前記弁部材を前記電磁ソレノイド側へ付勢する開弁ばねが配設されていることを特徴とする請求項1に記載の可変容量型斜板式圧縮機。
  3. 前記第1弁体が着座する弁座を有する弁座部材がバルブハウジングとは別体で設けられていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の可変容量型斜板式圧縮機。
  4. 前記収容室内には、前記弁座部材を前記第1弁体に向けて付勢する付勢ばねが配設されていることを特徴とする請求項3に記載の可変容量型斜板式圧縮機。
  5. 前記連通室は前記収容室とは反対側に開放されて前記吸入圧領域に連通していることを特徴とする請求項1〜請求項4のいずれか一項に記載の可変容量型斜板式圧縮機。
  6. 前記感圧機構の前記駆動力伝達部材の移動方向への縮み代は、前記駆動力伝達部材の移動可能範囲よりも小さく設定されていることを特徴とする請求項1〜請求項5のいずれか一項に記載の可変容量型斜板式圧縮機。
  7. 前記ピストンは両頭ピストンであることを特徴とする請求項1〜請求項6のいずれか一項に記載の可変容量型斜板式圧縮機。
  8. クラッチレス機構よりなる動力伝達機構を介して外部駆動源から回転軸の回転駆動力を得ることを特徴とする請求項1〜請求項7のいずれか一項に記載の可変容量型斜板式圧縮機。
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