JP2017078356A - Centrifugal compressor - Google Patents

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聖 永川
Sei Nagagawa
聖 永川
星野 伸明
Nobuaki Hoshino
伸明 星野
俊郎 藤井
Toshiro Fujii
俊郎 藤井
宏尚 横井
Hironao Yokoi
宏尚 横井
享仁 國枝
Takahito Kunieda
享仁 國枝
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a centrifugal compressor having efficiency which can be improved.SOLUTION: A centrifugal compressor 10 comprises a rotary shaft 12, an electric motor 13 having a rotor 50 mounted on the rotary shaft 12, impellers 14, 15, a housing 11 in which the rotary shaft 12, the electric motor 13 and the impellers 14, 15 are housed, and a pair of bosses 71, 72 which is provided in the housing 11 and through which the rotary shaft 12 is inserted. Boss end faces 71a, 72a of the bosses 71, 72 and rotor end faces 50a, 50b of the rotor 50 are opposed to each other in an axial direction Z of the rotary shaft 12. Between the rotor end faces 50a, 50b and the boss end faces 71a, 72a, thrust bearings 91, 92 are provided for receiving thrust force, respectively.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、遠心圧縮機に関する。   The present invention relates to a centrifugal compressor.

遠心圧縮機は、例えば回転軸と、回転軸を回転させる電動モータと、回転軸の回転に伴って回転することによって流体を圧縮するインペラと、回転軸、電動モータ及びインペラが収容されたハウジングとを備えている(例えば特許文献1参照)。また、特許文献1には、遠心圧縮機が、回転軸と一体回転するスラストライナとしてのフランジ部と、当該フランジ部を挟持する2つのスラスト軸受とを有している点について記載されている。   The centrifugal compressor includes, for example, a rotating shaft, an electric motor that rotates the rotating shaft, an impeller that compresses fluid by rotating with the rotation of the rotating shaft, a housing that houses the rotating shaft, the electric motor, and the impeller. (For example, refer to Patent Document 1). Patent Document 1 describes that a centrifugal compressor has a flange portion as a thrust liner that rotates integrally with a rotary shaft, and two thrust bearings that sandwich the flange portion.

特開2009−257165号公報JP 2009-257165 A

ここで、回転軸が回転するとスラストライナが回転するため、スラストライナにて風損が発生する。このため、遠心圧縮機の効率の低下が懸念される。
本発明は、上述した事情を鑑みてなされたものであり、その目的は効率の向上を図ることができる遠心圧縮機を提供することである。
Here, since the thrust liner rotates when the rotating shaft rotates, wind loss occurs in the thrust liner. For this reason, there is concern about a decrease in the efficiency of the centrifugal compressor.
This invention is made | formed in view of the situation mentioned above, The objective is to provide the centrifugal compressor which can aim at the improvement of efficiency.

上記目的を達成する遠心圧縮機は、回転軸と、前記回転軸に取り付けられたロータを有し、前記回転軸を回転させる電動モータと、前記回転軸の回転に伴って回転することにより流体を圧縮するインペラと、前記回転軸、前記電動モータ及び前記インペラが収容されているハウジングと、前記ハウジング内に設けられ、前記回転軸が挿通された筒状のボスと、前記ボスと前記回転軸との間に設けられ、前記回転軸を回転可能に支持するラジアル軸受と、を備え、前記ロータにおける前記回転軸の軸線方向の端面であるロータ端面と、前記ボスの前記軸線方向の端面であるボス端面とは、前記軸線方向に対向しており、前記ロータ端面と前記ボス端面との間には、前記インペラの回転によって生じるスラスト力を受けるスラスト軸受が設けられていることを特徴とする。   A centrifugal compressor that achieves the above object has a rotating shaft, a rotor attached to the rotating shaft, an electric motor that rotates the rotating shaft, and fluid by rotating along with the rotation of the rotating shaft. An impeller to be compressed, a housing in which the rotating shaft, the electric motor, and the impeller are housed, a cylindrical boss provided in the housing and through which the rotating shaft is inserted, the boss, and the rotating shaft A radial bearing that rotatably supports the rotating shaft, and a rotor end surface that is an end surface in the axial direction of the rotating shaft in the rotor, and a boss that is the end surface in the axial direction of the boss A thrust bearing that receives a thrust force generated by the rotation of the impeller is provided between the end surface of the rotor and the end surface of the boss. And said that you are.

かかる構成によれば、ロータ端面とボス端面との間にスラスト軸受が設けられているため、ロータがスラストライナとして機能する。これにより、スラストライナが別途設けられ、且つ、ロータとスラストライナとの双方が回転する構成と比較して、風損の低減を図ることができる。よって、効率の向上を図ることができる。また、通常デッドスペースとなり易いロータとボスとの間にスラスト軸受が設けられているため、スペースの有効活用を図ることができるとともに、スラスト軸受を収容するスラスト室等を設ける構成と比較して、遠心圧縮機の小型化を図ることができる。   According to this configuration, since the thrust bearing is provided between the rotor end surface and the boss end surface, the rotor functions as a thrust liner. As a result, it is possible to reduce the windage loss as compared with a configuration in which a thrust liner is separately provided and both the rotor and the thrust liner rotate. Therefore, efficiency can be improved. In addition, since a thrust bearing is provided between the rotor and the boss, which is likely to become a dead space, it is possible to effectively use the space, and in comparison with a configuration in which a thrust chamber or the like for accommodating the thrust bearing is provided, The size of the centrifugal compressor can be reduced.

上記遠心圧縮機について、前記ボスは、前記ロータを介して前記軸線方向に対向配置された状態で一対設けられており、前記一対のボスのうち第1ボスの前記ボス端面である第1ボス端面と、前記ロータの前記軸線方向の両端面のうち第1ロータ端面とが前記軸線方向に対向しており、前記一対のボスのうち第2ボスの前記ボス端面である第2ボス端面と、前記ロータの前記軸線方向の両端面のうち前記第1ロータ端面とは反対側の第2ロータ端面とが前記軸線方向に対向しており、前記遠心圧縮機は、前記スラスト軸受として、前記第1ロータ端面と前記第1ボス端面との間に設けられた第1スラスト軸受と、前記第2ロータ端面と前記第2ボス端面との間に設けられた第2スラスト軸受と、を備えているとよい。かかる構成によれば、ロータに対して軸線方向の両側にスラスト軸受が設けられているため、第1スラスト軸受から第2スラスト軸受に向かう方向のスラスト力、及び、第2スラスト軸受から第1スラスト軸受に向かう方向のスラスト力の双方を受けることができる。   In the centrifugal compressor, a pair of the bosses are provided in a state of being opposed to each other in the axial direction via the rotor, and a first boss end surface that is the boss end surface of the first boss among the pair of bosses. And a first rotor end surface of both end surfaces in the axial direction of the rotor are opposed to the axial direction, a second boss end surface that is the boss end surface of a second boss among the pair of bosses, and Of the both end faces in the axial direction of the rotor, the second rotor end face opposite to the first rotor end face is opposed to the axial direction, and the centrifugal compressor serves as the thrust bearing as the first rotor. It is good to have the 1st thrust bearing provided between the end face and the 1st boss end face, and the 2nd thrust bearing provided between the 2nd rotor end face and the 2nd boss end face. . According to this configuration, since the thrust bearings are provided on both sides in the axial direction with respect to the rotor, the thrust force in the direction from the first thrust bearing toward the second thrust bearing, and the second thrust bearing to the first thrust Both thrust forces in the direction toward the bearing can be received.

上記遠心圧縮機について、前記ロータは、前記軸線方向に積層された複数の電磁鋼板と、前記複数の電磁鋼板を前記軸線方向から挟持する一対の挟持板と、前記複数の電磁鋼板及び前記一対の挟持板に挿通されている胴部、並びに、前記胴部よりも拡径されたものであって前記胴部の前記軸線方向の両端部に設けられた第1頭部及び第2頭部を有するリベットと、前記一対の挟持板のうち第1挟持板の板面と当接する第1当接面と、前記第1当接面とは反対側に配置された前記第1ロータ端面と、前記第1頭部が収容された第1収容部とを有する第1スペーサと、前記一対の挟持板のうち第2挟持板の板面と当接する第2当接面と、前記第2当接面とは反対側に配置された前記第2ロータ端面と、前記第2頭部が収容された第2収容部とを有する第2スペーサと、を備えているとよい。かかる構成によれば、スラスト軸受は、ロータ端面を有するスペーサとボスとの間に配置されている。そして、頭部がスペーサの収容部に収容されている。これにより、スラスト軸受に対して、頭部が邪魔になりにくい。よって、頭部を有するリベットが設けられている構成において、スラスト軸受を好適に設置することができる。なお、収容部は、例えば第1当接面から凹んだ凹部や貫通孔等が考えられる。   In the centrifugal compressor, the rotor includes a plurality of electromagnetic steel plates stacked in the axial direction, a pair of clamping plates that sandwich the plurality of electromagnetic steel plates from the axial direction, the plurality of electromagnetic steel plates and the pair of electromagnetic steel plates. A body portion inserted through the holding plate, and a first head portion and a second head portion that are larger in diameter than the body portion and are provided at both ends of the body portion in the axial direction. A rivet, a first contact surface that contacts the plate surface of the first sandwiching plate of the pair of sandwiching plates, the first rotor end surface disposed on the opposite side of the first contact surface, and the first A first spacer having a first accommodating portion in which one head is accommodated; a second abutting surface that abuts a plate surface of a second sandwiching plate of the pair of sandwiching plates; and the second abutting surface Has an end surface of the second rotor disposed on the opposite side and a second accommodating portion in which the second head is accommodated. A second spacer that may be provided with a. According to such a configuration, the thrust bearing is disposed between the spacer having the rotor end surface and the boss. And the head is accommodated in the accommodating part of a spacer. As a result, the head is unlikely to get in the way of the thrust bearing. Therefore, in a configuration in which a rivet having a head is provided, the thrust bearing can be preferably installed. In addition, the accommodating part can consider the recessed part, a through-hole, etc. which were dented from the 1st contact surface, for example.

上記遠心圧縮機について、前記第1スラスト軸受は、前記ロータが回転することによって生じる動圧によって前記第1スラスト軸受と前記第1ロータ端面との間に隙間が形成された非接触の状態で前記スラスト力を受ける非接触動圧軸受であり、前記第2スラスト軸受は、前記ロータが回転することによって生じる動圧によって前記第2スラスト軸受と前記第2ロータ端面との間に隙間が形成された非接触の状態で前記スラスト力を受ける非接触動圧軸受であり、前記第1ロータ端面及び前記第2ロータ端面は、前記一対の挟持板の前記板面よりも平坦であるとよい。かかる構成によれば、スラスト軸受が設置されるロータ端面は、挟持板の板面よりも平坦であるため、非接触動圧軸受であるスラスト軸受を好適に動作させることができる。   In the centrifugal compressor, the first thrust bearing is in a non-contact state in which a gap is formed between the first thrust bearing and the first rotor end surface by dynamic pressure generated by rotation of the rotor. A non-contact dynamic pressure bearing that receives a thrust force, wherein the second thrust bearing has a gap formed between the second thrust bearing and the second rotor end surface by the dynamic pressure generated by the rotation of the rotor. It is a non-contact dynamic pressure bearing that receives the thrust force in a non-contact state, and the first rotor end surface and the second rotor end surface may be flatter than the plate surfaces of the pair of clamping plates. According to such a configuration, the rotor end surface on which the thrust bearing is installed is flatter than the plate surface of the clamping plate, so that the thrust bearing that is a non-contact dynamic pressure bearing can be suitably operated.

上記遠心圧縮機について、前記スラスト軸受は、前記ボス端面よりも前記ロータ端面側に配置され、前記回転軸の回転時には前記ロータを非接触の状態で支持するスラストトップフォイルと、前記ロータ端面よりも前記ボス端面側に配置され、弾性変形することにより、前記スラストトップフォイルを前記軸線方向に変位可能な状態で支持するスラストバンプフォイルと、を備えているとよい。かかる構成によれば、遠心圧縮機にて振動が生じた場合、当該振動は、スラストバンプフォイルが弾性変形することによって吸収される。これにより、振動に好適に対応できる。   With respect to the centrifugal compressor, the thrust bearing is disposed closer to the rotor end surface than the boss end surface, and a thrust top foil that supports the rotor in a non-contact state when the rotating shaft rotates, and more than the rotor end surface It is good to provide the thrust bump foil which is arranged in the boss end face side, and supports the thrust top foil in the state displaceable in the axial direction by elastically deforming. According to this configuration, when vibration is generated in the centrifugal compressor, the vibration is absorbed by elastic deformation of the thrust bump foil. Thereby, it can respond suitably to a vibration.

上記遠心圧縮機について、前記ラジアル軸受は、前記回転軸の外周面に対して前記回転軸の径方向外側に設けられ、前記回転軸の回転時には前記回転軸を非接触の状態で支持するラジアルトップフォイルと、前記ラジアルトップフォイルに対して前記回転軸の径方向外側に配置され、前記ラジアルトップフォイルを弾性的に支持するラジアルバンプフォイルと、を備え、前記スラスト軸受は、前記回転軸の径よりも長い内径を有する環状であり、当該スラスト軸受に対して前記回転軸の径方向内側には空間が形成されており、前記ラジアルトップフォイルと前記ラジアルバンプフォイルとの間に形成されたラジアル隙間と、前記スラストトップフォイルと前記スラストバンプフォイルとの間に形成されたスラスト隙間とは、前記空間を介して連通しているとよい。かかる構成によれば、ハウジング内の流体の一部は、スラスト隙間とスラスト軸受の内側にある空間とを介して、ラジアル軸受に供給される。これにより、回転軸が回転した場合、ラジアル軸受にて必要な動圧が発生する。よって、ボスとロータとの間にスラスト軸受が設けられていることによって生じ得る不都合、詳細にはスラスト軸受によってラジアル軸受への流体の供給が規制されることを抑制できる。   In the centrifugal compressor, the radial bearing is provided radially outside the rotary shaft with respect to the outer peripheral surface of the rotary shaft, and supports the rotary shaft in a non-contact state when the rotary shaft rotates. A foil, and a radial bump foil that is disposed radially outward of the rotary shaft with respect to the radial top foil and elastically supports the radial top foil, wherein the thrust bearing has a diameter greater than that of the rotary shaft. Is a ring having a long inner diameter, a space is formed radially inward of the rotary shaft with respect to the thrust bearing, and a radial gap formed between the radial top foil and the radial bump foil, The thrust gap formed between the thrust top foil and the thrust bump foil is through the space. It may have passed. According to such a configuration, a part of the fluid in the housing is supplied to the radial bearing through the thrust gap and the space inside the thrust bearing. Thereby, when a rotating shaft rotates, a dynamic pressure required in a radial bearing will generate | occur | produce. Therefore, inconveniences that may be caused by the provision of the thrust bearing between the boss and the rotor, specifically, the supply of fluid to the radial bearing by the thrust bearing can be suppressed.

上記遠心圧縮機について、前記電動モータを駆動させる駆動回路と、前記駆動回路を収容する回路室を区画するものであって、前記軸線方向から前記ハウジングに取り付けられた回路ケースと、を備え、前記ハウジングは、前記電動モータを収容し、且つ、流体が吸入されるモータ室と、前記モータ室と前記回路室とを仕切る仕切壁と、を有し、前記駆動回路は、前記仕切壁を介して、前記モータ室内の流体と熱交換するとよい。かかる構成によれば、モータ室内の流体を用いて、駆動回路を冷却することができる。特に、本構成によれば、回路室と、流体が存在するモータ室との間に、スラスト軸受を収容するスラスト室がないため、駆動回路を好適に冷却することができる。   The centrifugal compressor includes a drive circuit that drives the electric motor, and a circuit case that partitions a circuit chamber that houses the drive circuit, and is attached to the housing from the axial direction. The housing includes a motor chamber in which the electric motor is accommodated and fluid is sucked, and a partition wall that partitions the motor chamber and the circuit chamber, and the drive circuit is interposed via the partition wall. The heat exchange with the fluid in the motor chamber is good. According to this configuration, the drive circuit can be cooled using the fluid in the motor chamber. In particular, according to this configuration, since there is no thrust chamber for accommodating the thrust bearing between the circuit chamber and the motor chamber in which fluid exists, the drive circuit can be suitably cooled.

この発明によれば、効率の向上を図ることができる。   According to the present invention, efficiency can be improved.

遠心圧縮機及び車両空調装置の概要を示す断面図。Sectional drawing which shows the outline | summary of a centrifugal compressor and a vehicle air conditioner. ロータ及びスラスト軸受を拡大して示す断面図。Sectional drawing which expands and shows a rotor and a thrust bearing. 別例の車両空調装置の概要を示す断面図。Sectional drawing which shows the outline | summary of the vehicle air conditioner of another example.

以下、遠心圧縮機の一実施形態について図面を用いて説明する。本実施形態では、遠心圧縮機は車両に搭載されている。なお、図1等においては、図示の都合上、回転軸12については側面図で示す。また、図示の都合上、電磁鋼板51、挟持板52,53、スペーサ55,56及びスラスト軸受91,92の厚さについては、実際の寸法とは異ならせて示す。   Hereinafter, an embodiment of a centrifugal compressor will be described with reference to the drawings. In the present embodiment, the centrifugal compressor is mounted on the vehicle. In addition, in FIG. 1 etc., the rotating shaft 12 is shown with a side view for convenience of illustration. For convenience of illustration, the thicknesses of the electromagnetic steel plate 51, the clamping plates 52 and 53, the spacers 55 and 56, and the thrust bearings 91 and 92 are shown different from the actual dimensions.

図1に示すように、遠心圧縮機10は、その外郭を構成するハウジング11を備えている。ハウジング11は、全体として例えば円筒状である。ハウジング11は、例えば金属等、伝熱性を有する材料で構成されている。   As shown in FIG. 1, the centrifugal compressor 10 includes a housing 11 that constitutes an outline thereof. The housing 11 has, for example, a cylindrical shape as a whole. The housing 11 is made of a material having heat conductivity such as metal.

遠心圧縮機10は、ハウジング11に収容されるものとして、回転軸12と、回転軸12を回転させる電動モータ13と、回転軸12に取り付けられた2つのインペラ14,15とを備えている。回転軸12は、本体部12aと、本体部12aよりも縮径され、且つ、両インペラ14,15が取り付けられた先端部12bとを有している。   The centrifugal compressor 10 includes a rotating shaft 12, an electric motor 13 that rotates the rotating shaft 12, and two impellers 14 and 15 attached to the rotating shaft 12, as housed in a housing 11. The rotating shaft 12 has a main body 12a and a tip 12b having a diameter smaller than that of the main body 12a and to which both impellers 14 and 15 are attached.

ハウジング11は、インペラ14,15を収容するインペラ室A1,A2を区画するフロントハウジング20を備えている。フロントハウジング20は、3つのパーツ21〜23で構成されており、各パーツ21〜23は、中間パーツ23を第1パーツ21及び第2パーツ22で回転軸12の軸線方向Zから挟持した状態でユニット化されている。   The housing 11 includes a front housing 20 that partitions impeller chambers A1 and A2 that house the impellers 14 and 15. The front housing 20 is composed of three parts 21 to 23, and each part 21 to 23 is a state in which the intermediate part 23 is sandwiched from the axial direction Z of the rotary shaft 12 by the first part 21 and the second part 22. It is unitized.

第1パーツ21は、回転軸12の軸線方向Zに貫通した第1コンプ貫通孔21aを有する略筒状である。第1コンプ貫通孔21aは、第1パーツ21における回転軸12の軸線方向Zの両端面21b,21cに開口している。第1コンプ貫通孔21aは、上記両端面21b,21cのうち中間パーツ23と当接している一端面21bの開口から回転軸12の軸線方向Zの途中位置までは徐々に縮径した円錐台形状となっており、当該途中位置から上記一端面21bとは反対側の他端面21cの開口までは同一径の円柱状である。   The first part 21 has a substantially cylindrical shape having a first comp through hole 21 a penetrating in the axial direction Z of the rotating shaft 12. The first comp through-holes 21 a are open at both end faces 21 b and 21 c in the axial direction Z of the rotary shaft 12 in the first part 21. The first comp through hole 21a is a truncated cone shape that gradually decreases in diameter from the opening of one end surface 21b of the both end surfaces 21b and 21c in contact with the intermediate part 23 to the middle position in the axial direction Z of the rotary shaft 12. From the midway position to the opening of the other end surface 21c on the opposite side to the one end surface 21b, a cylindrical shape with the same diameter is formed.

第2パーツ22は、回転軸12の軸線方向Zを軸線方向とする略筒状である。第2パーツ22における回転軸12の軸線方向Zの両端面22a,22bのうち中間パーツ23と当接している一端面22aとは反対側の他端面22bには、当該他端面22bから凹んだ凹部22cが形成されている。そして、凹部22cの底面には、回転軸12の軸線方向Zに貫通した第2コンプ貫通孔22dが形成されている。第2コンプ貫通孔22dは、中間パーツ23側の開口から回転軸12の軸線方向Zの途中位置までは徐々に縮径した円錐台形状となっており、当該途中位置から中間パーツ23側の開口とは反対側の開口までは同一径の円柱状となっている。   The second part 22 has a substantially cylindrical shape with the axial direction Z of the rotating shaft 12 as the axial direction. Of the two end faces 22a, 22b of the second part 22 in the axial direction Z of the rotary shaft 12, the other end face 22b opposite to the one end face 22a in contact with the intermediate part 23 is recessed from the other end face 22b. 22c is formed. A second comp through hole 22d penetrating in the axial direction Z of the rotary shaft 12 is formed on the bottom surface of the recess 22c. The second comp through hole 22d has a truncated cone shape with a gradually reduced diameter from the opening on the intermediate part 23 side to the middle position in the axial direction Z of the rotating shaft 12, and the opening on the intermediate part 23 side from the middle position. Up to the opening on the opposite side, the cylinder has the same diameter.

中間パーツ23は、回転軸12の軸線方向Zを板厚方向とする略円板状である。中間パーツ23は、第1パーツ21の一端面21bと当接している第1中間パーツ端面23aと、第1中間パーツ端面23aとは反対側の端面であって、第2パーツ22の一端面22aと当接している第2中間パーツ端面23bとを有している。第1インペラ室A1は、第1コンプ貫通孔21aの内面と第1中間パーツ端面23aとによって区画されており、第2インペラ室A2は、第2コンプ貫通孔22dの内面と第2中間パーツ端面23bとによって区画されている。すなわち、中間パーツ23は、第1インペラ室A1と第2インペラ室A2とを仕切っている。   The intermediate part 23 has a substantially disk shape in which the axial direction Z of the rotary shaft 12 is the plate thickness direction. The intermediate part 23 is a first intermediate part end face 23a that is in contact with the one end face 21b of the first part 21, and an end face opposite to the first intermediate part end face 23a, and is an end face 22a of the second part 22. And a second intermediate part end surface 23b in contact with the second intermediate part end surface 23b. The first impeller chamber A1 is defined by the inner surface of the first comp through hole 21a and the first intermediate part end surface 23a, and the second impeller chamber A2 is formed by the inner surface of the second comp through hole 22d and the second intermediate part end surface. 23b. That is, the intermediate part 23 partitions the first impeller chamber A1 and the second impeller chamber A2.

中間パーツ23には、回転軸12が挿通されている中間パーツ貫通孔23cが形成されている。回転軸12の先端部12bは、中間パーツ貫通孔23cを貫通した状態で配置されており、両インペラ室A1,A2に跨って配置されている。そして、第1インペラ14は、回転軸12の先端部12bのうち第1インペラ室A1内に配置されている部分に取り付けられ、第2インペラ15は、回転軸12の先端部12bのうち第2インペラ室A2内に配置されている部分に取り付けられている。   The intermediate part 23 is formed with an intermediate part through hole 23c through which the rotary shaft 12 is inserted. The distal end portion 12b of the rotating shaft 12 is disposed in a state of penetrating the intermediate part through hole 23c, and is disposed across both the impeller chambers A1 and A2. The first impeller 14 is attached to a portion of the distal end portion 12b of the rotating shaft 12 that is disposed in the first impeller chamber A1, and the second impeller 15 is a second portion of the distal end portion 12b of the rotating shaft 12. It is attached to the part arrange | positioned in impeller chamber A2.

第1インペラ14は、その基端面14aから先端面14bに向けて徐々に縮径した略円錐台形状であり、第1コンプ貫通孔21aの内面に沿うように第1インペラ室A1内に配置されている。同様に、第2インペラ15は、その基端面15aから先端面15bに向けて徐々に縮径した略円錐台形状であり、第2コンプ貫通孔22dの内面に沿うように第2インペラ室A2内に配置されている。両インペラ14,15の基端面14a,15a同士が対向している。   The first impeller 14 has a substantially truncated cone shape with a diameter gradually reduced from the base end surface 14a toward the front end surface 14b, and is disposed in the first impeller chamber A1 along the inner surface of the first comp through hole 21a. ing. Similarly, the second impeller 15 has a substantially frustoconical shape with a diameter gradually reduced from the base end surface 15a toward the front end surface 15b, and is arranged in the second impeller chamber A2 along the inner surface of the second comp through hole 22d. Is arranged. The base end surfaces 14a and 15a of both the impellers 14 and 15 are opposed to each other.

フロントハウジング20(詳細には第1パーツ21)には、流体が吸入される第1吸入口30が形成されている。第1吸入口30は、第1コンプ貫通孔21aにおける他端面21c側の開口である。すなわち、第1コンプ貫通孔21aは、第1吸入口30及び第1インペラ室A1を構成している。第1吸入口30から吸入された流体は、第1インペラ室A1に流入する。   The front housing 20 (specifically, the first part 21) is formed with a first suction port 30 through which fluid is sucked. The first suction port 30 is an opening on the other end surface 21c side in the first comp through hole 21a. That is, the first comp through hole 21a constitutes the first suction port 30 and the first impeller chamber A1. The fluid sucked from the first suction port 30 flows into the first impeller chamber A1.

図1に示すように、フロントハウジング20には、第1インペラ室A1に対して回転軸12の径方向外側に配置された第1ディフューザ流路31と、第1ディフューザ流路31を介して第1インペラ室A1と連通している第1吐出室32とが区画されている。第1ディフューザ流路31は、第1インペラ14を囲む円環状である。第1吐出室32は、第1ディフューザ流路31よりも回転軸12の径方向外側に配置されており、フロントハウジング20に形成された第1吐出口33と連通している。   As shown in FIG. 1, the front housing 20 includes a first diffuser channel 31 disposed on the radially outer side of the rotary shaft 12 with respect to the first impeller chamber A1, and a first diffuser channel 31 through the first diffuser channel 31. A first discharge chamber 32 communicating with the 1 impeller chamber A1 is defined. The first diffuser flow path 31 has an annular shape surrounding the first impeller 14. The first discharge chamber 32 is disposed on the radially outer side of the rotary shaft 12 with respect to the first diffuser flow path 31 and communicates with a first discharge port 33 formed in the front housing 20.

同様に、フロントハウジング20には、第2インペラ室A2に対して回転軸12の径方向外側に配置された第2ディフューザ流路34と、第2ディフューザ流路34を介して第2インペラ室A2と連通している第2吐出室35とが区画されている。第2吐出室35の流体は、フロントハウジング20に形成された第2吐出口36から吐出される。   Similarly, the front housing 20 includes a second diffuser passage 34 disposed radially outside the rotation shaft 12 with respect to the second impeller chamber A2, and the second impeller chamber A2 via the second diffuser passage 34. A second discharge chamber 35 communicating with the second discharge chamber 35 is partitioned. The fluid in the second discharge chamber 35 is discharged from a second discharge port 36 formed in the front housing 20.

図1に示すように、ハウジング11は、電動モータ13を収容するモータ室A3を区画するモータハウジング41及びエンドプレート42を備えている。
モータハウジング41は、例えば底部41aを有し、且つ、底部41aとは反対側が開口した有底筒状である。モータハウジング41の軸線方向と、回転軸12の軸線方向Zとは一致している。エンドプレート42は、モータハウジング41の外径と同一径の円板状であり、エンドプレート42の板厚方向と回転軸12の軸線方向Zとは一致している。モータハウジング41とエンドプレート42とは、モータハウジング41の開口端がエンドプレート42の第1板面42aに突き合わさった状態で組み付けられており、モータハウジング41の開口は、エンドプレート42によって塞がれている。モータ室A3は、モータハウジング41及びエンドプレート42によって区画されている。
As shown in FIG. 1, the housing 11 includes a motor housing 41 and an end plate 42 that define a motor chamber A <b> 3 that houses the electric motor 13.
The motor housing 41 has, for example, a bottomed cylindrical shape having a bottom 41a and opened on the opposite side to the bottom 41a. The axial direction of the motor housing 41 coincides with the axial direction Z of the rotary shaft 12. The end plate 42 has a disk shape having the same diameter as the outer diameter of the motor housing 41, and the thickness direction of the end plate 42 coincides with the axial direction Z of the rotary shaft 12. The motor housing 41 and the end plate 42 are assembled in a state where the opening end of the motor housing 41 is in contact with the first plate surface 42 a of the end plate 42, and the opening of the motor housing 41 is closed by the end plate 42. It is. The motor chamber A3 is partitioned by a motor housing 41 and an end plate 42.

モータハウジング41の底部41aには、回転軸12が挿通されるとともにモータ室A3と第2インペラ室A2とを連通させるための底部連通孔41bが形成されている。底部連通孔41bは、モータハウジング41の底部41aのうち回転軸12の軸線方向Zから見て本体部12aと重なる部分及びその周囲の部分との双方に跨って形成されており、回転軸12の軸線方向Zから見て第2パーツ22の凹部22cと重なっている。モータ室A3と第2インペラ室A2とは、底部連通孔41b及び第2パーツ22の凹部22cを介して連通している。なお、底部連通孔41bは、回転軸12の全周に亘って形成されているのではなく、回転軸12の周方向に所定の間隔を隔てて複数配列された状態で設けられている。   The bottom 41a of the motor housing 41 is formed with a bottom communication hole 41b through which the rotary shaft 12 is inserted and for communication between the motor chamber A3 and the second impeller chamber A2. The bottom communication hole 41 b is formed across both the portion of the bottom 41 a of the motor housing 41 that overlaps the main body 12 a as viewed from the axial direction Z of the rotating shaft 12 and the surrounding portion thereof. When viewed from the axial direction Z, the second part 22 overlaps the recess 22c. The motor chamber A3 and the second impeller chamber A2 communicate with each other via the bottom communication hole 41b and the recess 22c of the second part 22. The bottom communication holes 41b are not formed over the entire circumference of the rotating shaft 12, but are provided in a state of being arranged in the circumferential direction of the rotating shaft 12 at a predetermined interval.

図2に示すように、電動モータ13は、回転軸12(詳細には回転軸12の本体部12a)に取り付けられたロータ50を備えている。ロータ50は、全体として回転軸12の軸線方向Zを軸線方向とする筒状(詳細には円筒状)であり、回転軸12の軸線方向Zの両端面である両ロータ端面50a,50bを有している。ロータ50は、回転軸12の軸線方向Zに積層された複数の電磁鋼板51と、複数の電磁鋼板51を回転軸12の軸線方向Zから挟持する一対の挟持板52,53とを備えている。本実施形態では、電磁鋼板51及び両挟持板52,53は同一形状であり、詳細には回転軸12の軸線方向Zから見て円環状である。なお、説明の便宜上、以降の説明において、回転軸12の軸線方向Zにおける電磁鋼板51に近づく側を内側といい、電磁鋼板51から離れる側を外側という。   As shown in FIG. 2, the electric motor 13 includes a rotor 50 attached to the rotating shaft 12 (specifically, the main body portion 12 a of the rotating shaft 12). The rotor 50 as a whole has a cylindrical shape (specifically, a cylindrical shape) in which the axial direction Z of the rotating shaft 12 is the axial direction, and has both rotor end surfaces 50 a and 50 b that are both end surfaces of the rotating shaft 12 in the axial direction Z. doing. The rotor 50 includes a plurality of electromagnetic steel plates 51 stacked in the axial direction Z of the rotating shaft 12 and a pair of clamping plates 52 and 53 that clamp the plurality of electromagnetic steel plates 51 from the axial direction Z of the rotating shaft 12. . In the present embodiment, the electromagnetic steel plate 51 and the both sandwiching plates 52 and 53 have the same shape, and are specifically annular when viewed from the axial direction Z of the rotating shaft 12. For convenience of explanation, in the following explanation, the side approaching the electromagnetic steel sheet 51 in the axial direction Z of the rotating shaft 12 is referred to as the inner side, and the side away from the electromagnetic steel sheet 51 is referred to as the outer side.

ロータ50は、複数の電磁鋼板51及び一対の挟持板52,53を連結する連結部材としてのリベット54を備えている。リベット54は、複数の電磁鋼板51及び一対の挟持板52,53に挿通されている胴部54aと、胴部54aの軸線方向Zの両端部に設けられた第1頭部54b及び第2頭部54cとを有している。なお、両頭部54b,54cの一方はカシメ加工前に予め形成されたものであり、他方はカシメ加工によって胴部54aの先端部が潰されて形成されたものである。   The rotor 50 includes a rivet 54 as a connecting member that connects a plurality of electromagnetic steel plates 51 and a pair of clamping plates 52 and 53. The rivet 54 includes a body portion 54a inserted through a plurality of electromagnetic steel plates 51 and a pair of clamping plates 52 and 53, and a first head portion 54b and a second head portion provided at both end portions in the axial direction Z of the body portion 54a. Part 54c. One of the heads 54b and 54c is formed in advance before caulking, and the other is formed by crushing the tip of the body 54a by caulking.

複数の電磁鋼板51及び一対の挟持板52,53は、両頭部54b,54cによって挟み込まれることによって、連結されている。詳細には、複数の電磁鋼板51及び一対の挟持板52,53には、回転軸12の軸線方向Zに連通した貫通孔51a,52a,53aが形成されている。これらの貫通孔51a,52a,53aは、同一形状であって、互いに回転軸12の軸線方向Zに連通している。胴部54aは、各貫通孔51a,52a,53aに挿通されている。また、両頭部54b,54cは、各貫通孔51a,52a,53aよりも拡径されている。頭部54b,54cは、挟持板52,53における電磁鋼板51と当接している挟持内側面52b,53bとは反対側の挟持外側面52c,53cに引っ掛かっている。これにより、複数の電磁鋼板51及び一対の挟持板52,53はユニット化されている。そして、一対の挟持板52,53は、回転軸12と一体回転するように回転軸12に固定されている。このため、回転軸12の回転に伴って、複数の電磁鋼板51及び一対の挟持板52,53が一体回転することとなる。この場合、頭部54b,54cは、挟持外側面52c,53cから突出している。   The plurality of electromagnetic steel plates 51 and the pair of sandwiching plates 52 and 53 are connected by being sandwiched between both heads 54b and 54c. Specifically, through holes 51 a, 52 a, and 53 a that are communicated in the axial direction Z of the rotating shaft 12 are formed in the plurality of electromagnetic steel plates 51 and the pair of clamping plates 52 and 53. These through holes 51 a, 52 a, 53 a have the same shape and communicate with each other in the axial direction Z of the rotary shaft 12. The trunk portion 54a is inserted through each of the through holes 51a, 52a, and 53a. Moreover, both heads 54b and 54c are diameter-expanded rather than each through-hole 51a, 52a, 53a. The heads 54b and 54c are hooked on the sandwiching outer surfaces 52c and 53c on the opposite side of the sandwiching inner surfaces 52b and 53b in contact with the electromagnetic steel plate 51 in the sandwiching plates 52 and 53. Thereby, the some electromagnetic steel plate 51 and a pair of clamping plates 52 and 53 are unitized. The pair of clamping plates 52 and 53 are fixed to the rotary shaft 12 so as to rotate integrally with the rotary shaft 12. For this reason, as the rotating shaft 12 rotates, the plurality of electromagnetic steel plates 51 and the pair of clamping plates 52 and 53 rotate integrally. In this case, the heads 54b and 54c protrude from the sandwiching outer surfaces 52c and 53c.

なお、図1に示すように、本実施形態では、リベット54は、回転軸12の周方向に離間させて複数取り付けられている。第1挟持外側面52cが「第1挟持板の板面」に対応し、第2挟持外側面53cが「第2挟持板の板面」に対応する。   As shown in FIG. 1, in the present embodiment, a plurality of rivets 54 are attached to be separated in the circumferential direction of the rotating shaft 12. The first sandwiching outer surface 52c corresponds to the “plate surface of the first sandwiching plate”, and the second sandwiching outer surface 53c corresponds to the “plate surface of the second sandwiching plate”.

図2に示すように、ロータ50は、一対の挟持板52,53よりも回転軸12の軸線方向Zの外側に設けられたスペーサ55,56を備えている。スペーサ55,56は、例えば回転軸12の軸線方向Zを板厚方向とする円板状であり、スペーサ55,56の径は、電磁鋼板51及び一対の挟持板52,53と同一である。スペーサ55,56の板厚は、頭部54b,54cよりも厚く形成されている。   As shown in FIG. 2, the rotor 50 includes spacers 55 and 56 provided on the outer side in the axial direction Z of the rotary shaft 12 with respect to the pair of sandwiching plates 52 and 53. The spacers 55 and 56 have, for example, a disk shape in which the axial direction Z of the rotary shaft 12 is the thickness direction, and the diameters of the spacers 55 and 56 are the same as those of the electromagnetic steel plate 51 and the pair of sandwiching plates 52 and 53. The spacers 55 and 56 are formed thicker than the heads 54b and 54c.

第1スペーサ55は、第1挟持外側面52cと当接する第1当接面55aを有しており、第1スペーサ55における第1当接面55aとは反対側に配置された面が第1ロータ端面50aを構成している。   The first spacer 55 has a first contact surface 55a that contacts the first sandwiching outer surface 52c, and the surface of the first spacer 55 that is disposed on the opposite side of the first contact surface 55a is the first. The rotor end surface 50a is configured.

第2スペーサ56は、第2挟持外側面53cと当接する第2当接面56aを有しており、第2スペーサ56における第2当接面56aとは反対側に配置された面が第2ロータ端面50bを構成している。   The second spacer 56 has a second contact surface 56a that contacts the second sandwiching outer surface 53c, and the surface of the second spacer 56 that is disposed on the opposite side of the second contact surface 56a is the second. The rotor end surface 50b is configured.

スペーサ55,56は、頭部54b,54cを収容する収容部としての凹部55b,56bを有している。凹部55b,56bは当接面55a,56aから軸線方向Zの外側に向けて凹んでいる。凹部55b,56bの深さ寸法は、スペーサ55,56の板厚よりも短い範囲内で、頭部54b,54cの厚さよりも長く設定されている。このため、両ロータ端面50a,50bは、凹部55b,56bに対応する窪みが形成されていない平坦面である。   The spacers 55 and 56 have recesses 55b and 56b as accommodating portions for accommodating the head portions 54b and 54c. The recesses 55b and 56b are recessed from the contact surfaces 55a and 56a toward the outside in the axial direction Z. The depth dimensions of the recesses 55b and 56b are set longer than the thicknesses of the heads 54b and 54c within a range shorter than the plate thickness of the spacers 55 and 56. For this reason, both rotor end surfaces 50a and 50b are flat surfaces on which recesses corresponding to the recesses 55b and 56b are not formed.

スペーサ55,56は、凹部55b,56b内に頭部54b,54cが収容され、且つ、当接面55a,56aと挟持外側面52c,53cとが当接した状態で、挟持板52,53に固定されている。なお、挟持板52,53とスペーサ55,56との具体的な固定態様は、接着や係合等任意である。   The spacers 55 and 56 are disposed on the holding plates 52 and 53 in a state where the heads 54b and 54c are accommodated in the recesses 55b and 56b, and the contact surfaces 55a and 56a and the holding outer surfaces 52c and 53c are in contact. It is fixed. The specific fixing mode between the sandwiching plates 52 and 53 and the spacers 55 and 56 is arbitrary such as adhesion and engagement.

ここで、第1ロータ端面50aは、電磁鋼板51の板面及び第1挟持板52の板面(詳細には第1挟持外側面52c)よりも平坦に構成されており、第2ロータ端面50bは、電磁鋼板51の板面及び第2挟持板53の板面(詳細には第2挟持外側面53c)よりも平坦に構成されている。換言すれば、表面粗さ(例えば算術平均粗さ)は、挟持外側面52c,53cよりも両ロータ端面50a,50bの方が低い。   Here, the first rotor end surface 50a is configured to be flatter than the plate surface of the electromagnetic steel plate 51 and the plate surface of the first sandwich plate 52 (specifically, the first sandwich outer surface 52c), and the second rotor end surface 50b. Is configured to be flatter than the plate surface of the electromagnetic steel plate 51 and the plate surface of the second sandwich plate 53 (specifically, the second sandwich outer surface 53c). In other words, the surface roughness (for example, arithmetic average roughness) is lower on both rotor end surfaces 50a and 50b than on the sandwiching outer surfaces 52c and 53c.

本実施形態のロータ50の製造方法について簡単に説明する。ロータ50の製造方法は、複数の電磁鋼板51と一対の挟持板52,53とを積層する積層工程と、その積層体にリベット54の胴部54aを挿通する挿通工程とを備えている。当該挿通工程におけるリベット54は、胴部54aの軸線方向Zの両端部のうち一方の端部のみに頭部が設けられている。   A method for manufacturing the rotor 50 of the present embodiment will be briefly described. The method for manufacturing the rotor 50 includes a laminating step of laminating a plurality of electromagnetic steel plates 51 and a pair of sandwiching plates 52 and 53, and an inserting step of inserting the body portion 54a of the rivet 54 into the laminated body. The rivet 54 in the insertion step is provided with a head only at one end portion of both end portions in the axial direction Z of the body portion 54a.

そして、ロータ50の製造方法は、リベット54における胴部54aの先端部(詳細には胴部54aの軸線方向Zの両端部のうち頭部側とは反対側の端部)を潰すことにより上記積層体を連結するカシメ加工工程を備えている。当該カシメ加工工程によって、胴部54aの先端部に頭部が形成され、胴部54aの軸線方向Zの両端部に頭部54b,54cが形成されることとなる。   And the manufacturing method of the rotor 50 is the said by crushing the front-end | tip part (specifically the edge part on the opposite side to the head side among the both ends of the axial direction Z of the trunk | drum 54a) in the rivet 54. A crimping process for connecting the laminated bodies is provided. By the caulking process, a head is formed at the tip of the body 54a, and heads 54b and 54c are formed at both ends in the axial direction Z of the body 54a.

その後、ロータ50の製造方法は、スペーサ55,56を、挟持板52,53に取り付けて固定する工程を備えている。当該工程では、スペーサ55,56の凹部55b,56bに頭部54b,54cが収容されるように、スペーサ55,56が挟持板52,53に取り付けられる。   Thereafter, the method for manufacturing the rotor 50 includes a step of attaching and fixing the spacers 55 and 56 to the sandwiching plates 52 and 53. In this step, the spacers 55 and 56 are attached to the sandwiching plates 52 and 53 so that the heads 54b and 54c are accommodated in the recesses 55b and 56b of the spacers 55 and 56, respectively.

図1に示すように、電動モータ13は、ロータ50に対して回転軸12の径方向外側に配置されるものであってモータハウジング41に固定されたステータ57を備えている。ロータ50とステータ57とは回転軸12と同一軸線上に配置されており、回転軸12の径方向に対向している。ステータ57は、円筒状のステータコア58と、ステータコア58に捲回されたコイル59とを備えている。コイル59に電流が流れることによって、ロータ50と回転軸12とが一体的に回転する。   As shown in FIG. 1, the electric motor 13 includes a stator 57 that is disposed on the radially outer side of the rotary shaft 12 with respect to the rotor 50 and is fixed to the motor housing 41. The rotor 50 and the stator 57 are disposed on the same axis as the rotary shaft 12 and face the radial direction of the rotary shaft 12. The stator 57 includes a cylindrical stator core 58 and a coil 59 wound around the stator core 58. When the current flows through the coil 59, the rotor 50 and the rotary shaft 12 rotate integrally.

また、モータハウジング41には、第2吸入口60が形成されている。第2吸入口60は、モータハウジング41における電動モータ13よりもエンドプレート42側の位置に配置されている。第2吸入口60から流体が流入することによって、モータ室A3には流体が充填される。   The motor housing 41 has a second suction port 60 formed therein. The second suction port 60 is disposed at a position closer to the end plate 42 than the electric motor 13 in the motor housing 41. When the fluid flows from the second suction port 60, the motor chamber A3 is filled with the fluid.

遠心圧縮機10は、電動モータ13を駆動させる駆動回路としてのインバータ61と、インバータ61を収容するインバータ室A4を区画するのに用いられるインバータケース(回路ケース)62とを備えている。インバータケース62は、一方が開口した有底筒状であって、ハウジング11に対して回転軸12の軸線方向Zから取り付けられている。インバータケース62の開口端と、エンドプレート42における第1板面42aとは反対側の第2板面42bとは、突き合わせられており、インバータケース62の開口は、エンドプレート42によって塞がれている。インバータ室A4は、インバータケース62とエンドプレート42とによって区画されている。インバータ室A4とモータ室A3とは、エンドプレート42を介して仕切られている。換言すれば、エンドプレート42は、モータ室A3とインバータ室A4とを仕切る仕切壁として機能している。   The centrifugal compressor 10 includes an inverter 61 as a drive circuit that drives the electric motor 13 and an inverter case (circuit case) 62 that is used to partition the inverter chamber A4 that accommodates the inverter 61. The inverter case 62 has a bottomed cylindrical shape with one opening, and is attached to the housing 11 from the axial direction Z of the rotary shaft 12. The opening end of the inverter case 62 and the second plate surface 42b of the end plate 42 opposite to the first plate surface 42a are abutted, and the opening of the inverter case 62 is blocked by the end plate 42. Yes. The inverter chamber A4 is partitioned by an inverter case 62 and an end plate 42. The inverter chamber A4 and the motor chamber A3 are partitioned through an end plate 42. In other words, the end plate 42 functions as a partition wall that partitions the motor chamber A3 and the inverter chamber A4.

かかる構成によれば、インバータ61とモータ室A3内の流体とは、エンドプレート42を介して、熱交換可能となっている。このため、インバータ61にて生じた熱は、エンドプレート42を介してモータ室A3伝わり、モータ室A3内の流体によって吸収される。   According to this configuration, the inverter 61 and the fluid in the motor chamber A <b> 3 can exchange heat via the end plate 42. For this reason, the heat generated in the inverter 61 is transmitted through the end plate 42 to the motor chamber A3 and is absorbed by the fluid in the motor chamber A3.

図1に示すように、ハウジング11内であるモータ室A3内には、回転軸12(詳細には本体部12a)が挿通された一対のボス71,72が設けられている。一対のボス71,72は、筒状、詳細には回転軸12の本体部12aの径よりも長い内径と、ロータ50の外径と同一径の外径とを有する円筒状である。両ボス71,72の軸線と本体部12aの軸線とは一致している。一対のボス71,72は、ロータ50を介して回転軸12の軸線方向Zに対向配置されている。   As shown in FIG. 1, a pair of bosses 71 and 72 into which the rotary shaft 12 (specifically, the main body 12 a) is inserted are provided in the motor chamber A <b> 3 that is the housing 11. The pair of bosses 71 and 72 have a cylindrical shape, specifically, a cylindrical shape having an inner diameter longer than the diameter of the main body portion 12 a of the rotating shaft 12 and an outer diameter that is the same as the outer diameter of the rotor 50. The axial lines of both bosses 71 and 72 coincide with the axial line of the main body 12a. The pair of bosses 71 and 72 are disposed to face each other in the axial direction Z of the rotary shaft 12 via the rotor 50.

第1ボス71は、エンドプレート42における第1板面42aから、回転軸12の軸線方向Z、詳細には第1ロータ端面50aに向けて起立している。第1ボス71の先端面、詳細には第1ボス71における回転軸12の軸線方向Zの端面を第1ボス端面71aとする。第1ボス端面71aと第1ロータ端面50aとは、回転軸12の軸線方向Zに離間した状態で対向配置されている。回転軸12の本体部12aにおける先端部12bが設けられている側とは反対側の部位は、第1ボス71に挿通されている。   The first boss 71 stands up from the first plate surface 42a of the end plate 42 toward the axial direction Z of the rotary shaft 12, specifically toward the first rotor end surface 50a. The tip surface of the first boss 71, specifically, the end surface of the first boss 71 in the axial direction Z of the rotating shaft 12 is defined as a first boss end surface 71a. The first boss end surface 71 a and the first rotor end surface 50 a are disposed to face each other in a state of being separated in the axial direction Z of the rotating shaft 12. A portion of the main body 12 a of the rotating shaft 12 that is opposite to the side on which the tip 12 b is provided is inserted through the first boss 71.

第2ボス72は、モータハウジング41の底部41aから、回転軸12の軸線方向Z、詳細には第2ロータ端面50bに向けて起立している。第2ボス72の先端面、詳細には第2ボス72における回転軸12の軸線方向Zの端面を第2ボス端面72aとする。第2ボス端面72aと第2ロータ端面50bとは、回転軸12の軸線方向Zに離間した状態で対向配置されている。回転軸12の本体部12aにおける先端部12bが設けられている側の部位は、第2ボス72に挿通されている。   The second boss 72 stands from the bottom 41a of the motor housing 41 toward the axial direction Z of the rotating shaft 12, specifically toward the second rotor end surface 50b. The tip surface of the second boss 72, specifically, the end surface of the second boss 72 in the axial direction Z of the rotary shaft 12 is defined as a second boss end surface 72a. The second boss end surface 72 a and the second rotor end surface 50 b are disposed to face each other in a state of being separated in the axial direction Z of the rotating shaft 12. A portion of the main body 12 a of the rotating shaft 12 on the side where the tip 12 b is provided is inserted through the second boss 72.

ちなみに、既に説明した通り、底部連通孔41bは、回転軸12の周方向に所定の間隔を隔てて複数配列された状態で設けられている。このため、モータハウジング41の底部41aと第2ボス72とは、当該底部41aにおける回転軸12の軸線方向Zから見て第2ボス72と重なる部分のうち底部連通孔41bが形成されていない箇所を介して一体化されている。   Incidentally, as already described, the bottom communication holes 41b are provided in a state in which a plurality of the bottom communication holes 41b are arranged at a predetermined interval in the circumferential direction of the rotating shaft 12. For this reason, the bottom 41a and the second boss 72 of the motor housing 41 are portions where the bottom communication hole 41b is not formed in a portion overlapping the second boss 72 when viewed from the axial direction Z of the rotating shaft 12 in the bottom 41a. It is integrated through.

なお、底部連通孔41bは、回転軸12の軸線方向Zから見て第2ボス72と重なる部分及びその周囲の部分の双方に跨って形成されている。このため、モータ室A3内の流体は、第2ボス72の周囲にある底部連通孔41bの開口部分を通って第2インペラ室A2に向けて流れる。   Note that the bottom communication hole 41 b is formed across both the portion overlapping the second boss 72 and the surrounding portion as viewed from the axial direction Z of the rotating shaft 12. For this reason, the fluid in the motor chamber A <b> 3 flows toward the second impeller chamber A <b> 2 through the opening portion of the bottom communication hole 41 b around the second boss 72.

図1及び図2に示すように、ボス71,72内、詳細にはボス71,72の内周面71b,72bと、回転軸12(詳細には本体部12a)の外周面12cとの間には、回転軸12を回転可能に支持するラジアル軸受81,82が設けられている。   As shown in FIGS. 1 and 2, between the bosses 71 and 72, specifically, the inner peripheral surfaces 71 b and 72 b of the bosses 71 and 72, and the outer peripheral surface 12 c of the rotary shaft 12 (specifically, the main body 12 a). Are provided with radial bearings 81 and 82 for rotatably supporting the rotary shaft 12.

両ラジアル軸受81,82は、例えば可撓式の非接触動圧軸受である。例えば、第1ボス71と回転軸12との間に設けられた第1ラジアル軸受81は、回転軸12の外周面12cに対して回転軸12の径方向外側に設けられ、回転軸12の回転時には回転軸12を非接触の状態で支持するラジアルトップフォイル83を備えている。ラジアルトップフォイル83は、回転軸12の径方向に変位可能である一方、回転軸12の回転に伴って回転しないように構成されている。詳細には、例えば、ラジアルトップフォイル83は、完全に閉じた環状となっておらず、一部が欠けた薄板の筒状である。ラジアルトップフォイル83は、周方向の両端部として、第1ボス71の内周面71bに固定された固定端部と、固定端部とは反対側の端部であって、固定端部と周方向に離間している自由端部とを有している。この場合、ラジアルトップフォイル83は、回転が規制されている一方、弾性変形によって、当該ラジアルトップフォイル83と回転軸12の外周面12cとの間に隙間が形成されるように変位可能となっている。   The radial bearings 81 and 82 are, for example, flexible non-contact dynamic pressure bearings. For example, the first radial bearing 81 provided between the first boss 71 and the rotary shaft 12 is provided on the radially outer side of the rotary shaft 12 with respect to the outer peripheral surface 12 c of the rotary shaft 12. A radial top foil 83 is sometimes provided to support the rotating shaft 12 in a non-contact state. The radial top foil 83 is configured so that it can be displaced in the radial direction of the rotating shaft 12 but does not rotate with the rotation of the rotating shaft 12. In detail, for example, the radial top foil 83 is not a completely closed annular shape, but is a thin cylindrical tube with a part cut off. The radial top foil 83 includes, as both ends in the circumferential direction, a fixed end fixed to the inner peripheral surface 71b of the first boss 71 and an end opposite to the fixed end, And free ends that are spaced apart in the direction. In this case, while the rotation of the radial top foil 83 is restricted, the radial top foil 83 can be displaced so that a gap is formed between the radial top foil 83 and the outer peripheral surface 12c of the rotating shaft 12 by elastic deformation. Yes.

また、第1ラジアル軸受81は、ラジアルトップフォイル83に対して回転軸12の径方向外側に設けられ、ラジアルトップフォイル83を弾性的に支持するラジアルバンプフォイル84を備えている。ラジアルバンプフォイル84は、回転軸12の径方向内側に突出した複数の凸部を備えており、複数の凸部とラジアルトップフォイル83とが当接している状態でラジアルトップフォイル83を囲んでいる。ラジアルバンプフォイル84は、複数の凸部が潰れるように弾性変形したり元の形状に復元したりすることにより、ラジアルトップフォイル83を、回転軸12の径方向に移動可能な状態で弾性的に支持している。ちなみに、ラジアルトップフォイル83とラジアルバンプフォイル84との間にはラジアル隙間85が形成されている。ラジアル隙間85は、回転軸12の軸線方向Zに開口している。   The first radial bearing 81 includes a radial bump foil 84 that is provided radially outside the rotary shaft 12 with respect to the radial top foil 83 and elastically supports the radial top foil 83. The radial bump foil 84 includes a plurality of protrusions protruding radially inward of the rotary shaft 12 and surrounds the radial top foil 83 in a state where the plurality of protrusions and the radial top foil 83 are in contact with each other. . The radial bump foil 84 is elastically deformed in a state in which the radial top foil 83 is movable in the radial direction of the rotary shaft 12 by elastically deforming or restoring the original shape so that a plurality of convex portions are crushed. I support it. Incidentally, a radial gap 85 is formed between the radial top foil 83 and the radial bump foil 84. The radial gap 85 is open in the axial direction Z of the rotary shaft 12.

かかる構成によれば、回転軸12の回転時には、当該回転軸12の回転によって生じる動圧によって、ラジアルトップフォイル83と回転軸12の外周面12cとの間に隙間が形成された非接触の状態で、回転軸12が回転可能に支持される。なお、第2ボス72と回転軸12との間に設けられた第2ラジアル軸受82も同様である。   According to this configuration, when the rotating shaft 12 rotates, a non-contact state in which a gap is formed between the radial top foil 83 and the outer peripheral surface 12 c of the rotating shaft 12 due to the dynamic pressure generated by the rotation of the rotating shaft 12. Thus, the rotating shaft 12 is rotatably supported. The same applies to the second radial bearing 82 provided between the second boss 72 and the rotary shaft 12.

図1及び図2に示すように、遠心圧縮機10は、両インペラ14,15の回転によって生じたスラスト力を受けるスラスト軸受91,92を2つ備えている。両スラスト軸受91,92は、モータ室A3内であって、ロータ50に対して回転軸12の軸線方向Zの両側に設けられている。詳細には、第1スラスト軸受91は、第1ロータ端面50aと第1ボス端面71aとの間に設けられており、第2スラスト軸受92は、第2ロータ端面50bと第2ボス端面72aとの間に設けられている。   As shown in FIGS. 1 and 2, the centrifugal compressor 10 includes two thrust bearings 91 and 92 that receive a thrust force generated by the rotation of both impellers 14 and 15. Both thrust bearings 91 and 92 are provided in the motor chamber A3 on both sides in the axial direction Z of the rotary shaft 12 with respect to the rotor 50. Specifically, the first thrust bearing 91 is provided between the first rotor end surface 50a and the first boss end surface 71a, and the second thrust bearing 92 includes the second rotor end surface 50b, the second boss end surface 72a, and the like. It is provided between.

本実施形態では、両スラスト軸受91,92は、ロータ50が回転することによって生じる動圧によってスラスト軸受91,92とロータ端面50a,50bとの間に隙間が形成された非接触の状態でスラスト力を受ける非接触動圧軸受である。   In the present embodiment, the thrust bearings 91 and 92 are thrust in a non-contact state in which gaps are formed between the thrust bearings 91 and 92 and the rotor end surfaces 50a and 50b by dynamic pressure generated by the rotation of the rotor 50. It is a non-contact hydrodynamic bearing that receives force.

両スラスト軸受91,92は、左右対称である点を除いて、同一構成である。このため、第1スラスト軸受91について詳細に説明し、第2スラスト軸受92の詳細な説明を省略する。   Both thrust bearings 91 and 92 have the same configuration except that they are bilaterally symmetric. For this reason, the first thrust bearing 91 will be described in detail, and a detailed description of the second thrust bearing 92 will be omitted.

第1スラスト軸受91は、全体として環状(詳細には円環状)である。第1スラスト軸受91は、第1ボス端面71aよりも第1ロータ端面50a側に配置されたスラストトップフォイル93と、第1ロータ端面50aよりも第1ボス端面71a側に配置されたスラストバンプフォイル94とを有している。   The first thrust bearing 91 is generally annular (specifically, annular). The first thrust bearing 91 includes a thrust top foil 93 disposed closer to the first rotor end surface 50a than the first boss end surface 71a, and a thrust bump foil disposed closer to the first boss end surface 71a than the first rotor end surface 50a. 94.

スラストトップフォイル93は、例えば扇状且つ薄板状の複数のトップフォイルパーツが回転軸12の周方向に並設されることによって構成されており、全体として環状(詳細には円環状)となっている。スラストトップフォイル93は、回転軸12の軸線方向Zに変位可能である一方、回転軸12の回転に伴って回転しないように構成されている。例えば、複数のトップフォイルパーツの周方向の一端部はそれぞれ、第1ボス端面71aに固定された固定端部となっている一方、他端部はそれぞれ、自由端部となっている。   The thrust top foil 93 is configured by, for example, a plurality of fan-shaped and thin plate-shaped top foil parts arranged in parallel in the circumferential direction of the rotating shaft 12, and has an annular shape (in detail, an annular shape) as a whole. . The thrust top foil 93 is configured to be able to be displaced in the axial direction Z of the rotating shaft 12, but not to rotate with the rotation of the rotating shaft 12. For example, one end of each of the plurality of top foil parts in the circumferential direction is a fixed end fixed to the first boss end surface 71a, while the other end is a free end.

スラストバンプフォイル94は、例えば扇状の複数のバンプフォイルパーツが回転軸12の周方向に並設されることによって構成されており、全体として環状(詳細には円環状)となっている。複数のバンプフォイルパーツは、回転軸12の軸線方向Zに凸となった凸部を有しており、当該凸部とスラストトップフォイル93(詳細には複数のトップフォイルパーツ)とが当接している状態で第1ボス端面71aに固定されている。スラストバンプフォイル94は、凸部が潰れるように弾性変形したり元の形状に復元したりすることにより、スラストトップフォイル93を、回転軸12の軸線方向Zに変位可能な状態で弾性的に支持している。また、スラストトップフォイル93とスラストバンプフォイル94との間にはスラスト隙間95が形成されている。スラスト隙間95は、回転軸12の径方向に開口している。つまり、流体は、スラスト隙間95を介して、第1スラスト軸受91の径方向内側と径方向外側との間を流れることができる。   The thrust bump foil 94 is configured by, for example, a plurality of fan-shaped bump foil parts arranged side by side in the circumferential direction of the rotating shaft 12, and has an annular shape (in detail, an annular shape) as a whole. The plurality of bump foil parts have a convex portion that is convex in the axial direction Z of the rotating shaft 12, and the convex portion and the thrust top foil 93 (specifically, a plurality of top foil parts) are in contact with each other. In this state, it is fixed to the first boss end surface 71a. The thrust bump foil 94 elastically supports the thrust top foil 93 in a state in which the thrust top foil 93 can be displaced in the axial direction Z of the rotary shaft 12 by elastically deforming or restoring the original shape so that the convex portion is crushed. doing. A thrust gap 95 is formed between the thrust top foil 93 and the thrust bump foil 94. The thrust gap 95 is open in the radial direction of the rotating shaft 12. That is, the fluid can flow between the radially inner side and the radially outer side of the first thrust bearing 91 via the thrust gap 95.

かかる構成によれば、回転軸12の回転時には、動圧によってスラストトップフォイル93と第1ロータ端面50aとの間に隙間が形成された非接触の状態で、ロータ50が第1スラスト軸受91(詳細にはスラストトップフォイル93)によって支持される。この場合、第1スラスト軸受91は、回転軸12の軸線方向Zに働くスラスト力を受圧する。   According to this configuration, when the rotating shaft 12 is rotated, the rotor 50 is in the non-contact state in which a gap is formed between the thrust top foil 93 and the first rotor end surface 50a by dynamic pressure, and the first thrust bearing 91 ( Specifically, it is supported by a thrust top foil 93). In this case, the first thrust bearing 91 receives a thrust force acting in the axial direction Z of the rotary shaft 12.

ここで、第1スラスト軸受91の外径、詳細にはスラストトップフォイル93及びスラストバンプフォイル94の外径は、ロータ50及び第1ボス71の外径と同一に設定されている。第1スラスト軸受91の内径、詳細にはスラストトップフォイル93及びスラストバンプフォイル94の内径は、回転軸12の本体部12aの径よりも長く設定されている。このため、第1スラスト軸受91に対して回転軸12の径方向内側、詳細には第1スラスト軸受91と回転軸12との間には、スラスト隙間95と連通する内側空間A5が形成されている。そして、第1ラジアル軸受81の軸線方向Zの両端部のうち第1ロータ端面50aに近い端部は、第1スラスト軸受91の内側空間A5に露出している。すなわち、スラスト隙間95とラジアル隙間85とは、第1スラスト軸受91の内側空間A5を介して連通している。内側空間A5が「スラスト軸受に対して回転軸の径方向内側に形成された空間」に対応する。   Here, the outer diameter of the first thrust bearing 91, specifically, the outer diameters of the thrust top foil 93 and the thrust bump foil 94 are set to be the same as the outer diameters of the rotor 50 and the first boss 71. The inner diameter of the first thrust bearing 91, specifically, the inner diameter of the thrust top foil 93 and the thrust bump foil 94 is set to be longer than the diameter of the main body portion 12 a of the rotating shaft 12. Therefore, an inner space A5 that communicates with the thrust gap 95 is formed on the radially inner side of the rotary shaft 12 with respect to the first thrust bearing 91, specifically between the first thrust bearing 91 and the rotary shaft 12. Yes. And the edge part near the 1st rotor end surface 50a among the both ends of the axial direction Z of the 1st radial bearing 81 is exposed to inner space A5 of the 1st thrust bearing 91. FIG. That is, the thrust gap 95 and the radial gap 85 communicate with each other via the inner space A5 of the first thrust bearing 91. The inner space A5 corresponds to “a space formed on the radially inner side of the rotation shaft with respect to the thrust bearing”.

ちなみに、図2に示すように、本実施形態では、第1スラスト軸受91の内径は、第1ボス71の内径よりも短く設定されている。換言すれば、第1スラスト軸受91の内周端91aは、回転軸12の外周面12cと離間し、且つ、第1ボス71の内周面71bよりも回転軸12の径方向内側に突出している。   Incidentally, as shown in FIG. 2, in this embodiment, the inner diameter of the first thrust bearing 91 is set shorter than the inner diameter of the first boss 71. In other words, the inner peripheral end 91 a of the first thrust bearing 91 is spaced apart from the outer peripheral surface 12 c of the rotating shaft 12 and protrudes radially inward of the rotating shaft 12 from the inner peripheral surface 71 b of the first boss 71. Yes.

図1に示すように、遠心圧縮機10は、車両空調装置100の一部を構成している。すなわち、本実施形態における遠心圧縮機の圧縮対象となる流体は冷媒である。
車両空調装置100は、遠心圧縮機10の他に、凝縮器101、気液分離器102、膨張弁103及び蒸発器104を備えている。これら凝縮器101、気液分離器102、膨張弁103及び蒸発器104は、配管を介して接続されている。また、凝縮器101は、第1吐出口33に接続されており、蒸発器104は、第2吸入口60に接続されている。また、車両空調装置100は、第2吐出口36と第1吸入口30とを接続する配管105を備えている。
As shown in FIG. 1, the centrifugal compressor 10 constitutes a part of the vehicle air conditioner 100. That is, the fluid to be compressed by the centrifugal compressor in the present embodiment is a refrigerant.
In addition to the centrifugal compressor 10, the vehicle air conditioner 100 includes a condenser 101, a gas-liquid separator 102, an expansion valve 103, and an evaporator 104. The condenser 101, the gas-liquid separator 102, the expansion valve 103, and the evaporator 104 are connected via a pipe. The condenser 101 is connected to the first discharge port 33, and the evaporator 104 is connected to the second suction port 60. The vehicle air conditioner 100 also includes a pipe 105 that connects the second discharge port 36 and the first suction port 30.

次に、本実施形態の作用として、上記のように構成された遠心圧縮機10及び車両空調装置100における流体の流れについて説明する。
回転軸12の回転に伴い両インペラ14,15が回転すると、蒸発器104から吐出された比較的低圧の流体(以降吸入流体という)が第2吸入口60から吸入される。この場合、モータ室A3は低圧空間となる。モータ室A3に吸入された吸入流体は、第2インペラ室A2に向かう。そして、吸入流体は、第2インペラ15の遠心作用によって第2インペラ室A2から第2ディフューザ流路34を通って第2吐出室35に送り込まれ、第2吐出口36から吐出される。なお、第2吐出室35に存在する流体の圧力は吸入流体の圧力よりも高い。第2吐出口36から吐出される流体を中間圧流体という。
Next, the flow of fluid in the centrifugal compressor 10 and the vehicle air conditioner 100 configured as described above will be described as an operation of the present embodiment.
When the impellers 14 and 15 rotate with the rotation of the rotating shaft 12, a relatively low pressure fluid (hereinafter referred to as suction fluid) discharged from the evaporator 104 is sucked from the second suction port 60. In this case, the motor chamber A3 is a low pressure space. The suction fluid sucked into the motor chamber A3 goes to the second impeller chamber A2. The suction fluid is sent from the second impeller chamber A2 to the second discharge chamber 35 through the second diffuser flow path 34 by the centrifugal action of the second impeller 15 and discharged from the second discharge port 36. The pressure of the fluid existing in the second discharge chamber 35 is higher than the pressure of the suction fluid. The fluid discharged from the second discharge port 36 is referred to as an intermediate pressure fluid.

また、モータ室A3内の吸入流体の一部は、ロータ端面50a,50bとボス端面71a,72aとの間に設けられたスラスト軸受91,92に供給されるとともに、両スラスト軸受91,92のスラスト隙間95及び内側空間A5を介して、両ラジアル軸受81,82に供給される。かかる状況において、回転軸12が回転することによって、両スラスト軸受91,92及び両ラジアル軸受81,82にて動圧が生じ、その結果、回転軸12が回転軸12の径方向及び軸線方向Zの双方において非接触で支持される。この場合、両スラスト軸受91,92によってスラスト力が受圧される。   A part of the suction fluid in the motor chamber A3 is supplied to thrust bearings 91 and 92 provided between the rotor end surfaces 50a and 50b and the boss end surfaces 71a and 72a. It is supplied to both radial bearings 81 and 82 through the thrust gap 95 and the inner space A5. In such a situation, when the rotating shaft 12 rotates, dynamic pressure is generated in the thrust bearings 91 and 92 and the radial bearings 81 and 82, and as a result, the rotating shaft 12 is in the radial direction and the axial direction Z of the rotating shaft 12. In both cases, it is supported in a non-contact manner. In this case, the thrust force is received by both thrust bearings 91 and 92.

また、図1に示すように、中間圧流体は、配管105を介して第1吸入口30に吸入される。中間圧流体は、第1インペラ14の遠心作用によって第1インペラ室A1から第1ディフューザ流路31を通って第1吐出室32に送り込まれ、第1吐出口33から吐出される。第1吐出口33から吐出される吐出流体の圧力は、中間圧流体の圧力よりも高い。   Further, as shown in FIG. 1, the intermediate pressure fluid is sucked into the first suction port 30 via the pipe 105. The intermediate pressure fluid is sent from the first impeller chamber A1 to the first discharge chamber 32 through the first diffuser flow path 31 by the centrifugal action of the first impeller 14 and discharged from the first discharge port 33. The pressure of the discharge fluid discharged from the first discharge port 33 is higher than the pressure of the intermediate pressure fluid.

以上詳述した本実施形態によれば以下の効果を奏する。
(1)遠心圧縮機10は、回転軸12と、回転軸12に取り付けられたロータ50を有し、回転軸12を回転させる電動モータ13と、回転軸12の回転に伴って回転することにより流体を圧縮するインペラ14,15と、これら回転軸12、電動モータ13及びインペラ14,15が収容されているハウジング11とを備えている。また、遠心圧縮機10は、ハウジング11内に設けられ、回転軸12が挿通された一対のボス71,72を備えている。第1ボス71と回転軸12との間には、回転軸12を回転可能に支持する第1ラジアル軸受81が設けられており、第2ボス72と回転軸12との間には、回転軸12を回転可能に支持する第2ラジアル軸受82が設けられている。ロータ50は、回転軸12の軸線方向Zの端面であるロータ端面50a,50bを有しており、ロータ端面50a,50bと、ボス71,72における回転軸12の軸線方向Zの端面であるボス端面71a,72aと、が回転軸12の軸線方向Zに対向している。そして、ロータ端面50a,50bとボス端面71a,72aとの間には、スラスト力を受けるスラスト軸受91,92が設けられている。
According to the embodiment described above in detail, the following effects are obtained.
(1) The centrifugal compressor 10 has a rotating shaft 12 and a rotor 50 attached to the rotating shaft 12, and rotates by rotating the rotating shaft 12 with an electric motor 13 that rotates the rotating shaft 12. Impellers 14 and 15 for compressing fluid, and a housing 11 in which the rotary shaft 12, the electric motor 13, and the impellers 14 and 15 are accommodated. The centrifugal compressor 10 includes a pair of bosses 71 and 72 that are provided in the housing 11 and through which the rotary shaft 12 is inserted. Between the 1st boss | hub 71 and the rotating shaft 12, the 1st radial bearing 81 which supports the rotating shaft 12 rotatably is provided, and between the 2nd boss | hub 72 and the rotating shaft 12, a rotating shaft is provided. A second radial bearing 82 that rotatably supports 12 is provided. The rotor 50 has rotor end surfaces 50 a and 50 b that are end surfaces in the axial direction Z of the rotary shaft 12. The rotor end surfaces 50 a and 50 b and bosses that are end surfaces in the axial direction Z of the rotary shaft 12 at the bosses 71 and 72. The end surfaces 71 a and 72 a are opposed to the axial direction Z of the rotating shaft 12. Thrust bearings 91 and 92 for receiving a thrust force are provided between the rotor end surfaces 50a and 50b and the boss end surfaces 71a and 72a.

かかる構成によれば、ロータ50がスラスト軸受91,92を支持するスラストライナとして機能する。これにより、専用のスラストライナが設けられ、且つ、ロータ50とスラストライナとの双方が回転する構成と比較して、風損の低減を図ることができる。よって、効率の向上を図ることができる。   According to such a configuration, the rotor 50 functions as a thrust liner that supports the thrust bearings 91 and 92. Accordingly, it is possible to reduce the windage loss as compared with a configuration in which a dedicated thrust liner is provided and both the rotor 50 and the thrust liner rotate. Therefore, efficiency can be improved.

また、摩耗を抑制するために、通常、回転するロータ50と回転しないボス71,72との間にはスペースが形成される。当該スペースはデッドスペースとなり易い。これに対して、本実施形態では、このようなロータ50とボス71,72との間にスラスト軸受91,92が設けられているため、デッドスペースの有効活用を図ることができる。また、スラスト軸受91,92及びスラストライナを収容するための専用の室を設ける必要がないため、遠心圧縮機10の小型化を図ることができる。   In order to suppress wear, a space is usually formed between the rotating rotor 50 and the non-rotating bosses 71 and 72. The space tends to be a dead space. On the other hand, in the present embodiment, since the thrust bearings 91 and 92 are provided between the rotor 50 and the bosses 71 and 72, it is possible to effectively use the dead space. Further, since it is not necessary to provide a dedicated chamber for accommodating the thrust bearings 91 and 92 and the thrust liner, the centrifugal compressor 10 can be reduced in size.

(2)更に、回転軸12の基端部にスラストライナを設ける構成においては、製造時の組付方向が両インペラ14,15から電動モータ13に向かう方向と、当該方向とは逆方向との2方向から組み付ける必要が生じる。これに対して、本実施形態では、組付方向は、両インペラ14,15から電動モータ13に向かう1方向のみでよい。これにより、遠心圧縮機10の製造の容易化を図ることができる。   (2) Further, in the configuration in which the thrust liner is provided at the proximal end portion of the rotating shaft 12, the assembly direction at the time of manufacture is a direction from the impellers 14 and 15 toward the electric motor 13, and a direction opposite to the direction. It is necessary to assemble from two directions. On the other hand, in the present embodiment, the assembly direction may be only one direction from both the impellers 14 and 15 toward the electric motor 13. Thereby, manufacture of the centrifugal compressor 10 can be facilitated.

(3)スラスト軸受91,92は、ロータ50における回転軸12の軸線方向Zの両側に設けられている。詳細には、一対のボス71,72は、ロータ50を介して回転軸12の軸線方向Zに対向配置されている。そして、互いに回転軸12の軸線方向Zに対向している第1ボス71の第1ボス端面71aと第1ロータ端面50aとの間に第1スラスト軸受91が設けられ、互いに回転軸12の軸線方向Zに対向している第2ボス72の第2ボス端面72aと第2ロータ端面50bとの間に第2スラスト軸受92が設けられている。かかる構成によれば、第1スラスト軸受91から第2スラスト軸受92に向かう第1方向のスラスト力と、第1方向とは逆方向の第2方向のスラスト力との双方を受けることができる。   (3) The thrust bearings 91 and 92 are provided on both sides of the rotor 50 in the axial direction Z of the rotary shaft 12. Specifically, the pair of bosses 71 and 72 are disposed to face each other in the axial direction Z of the rotary shaft 12 via the rotor 50. A first thrust bearing 91 is provided between the first boss end surface 71 a of the first boss 71 and the first rotor end surface 50 a that are opposed to each other in the axial direction Z of the rotation shaft 12. A second thrust bearing 92 is provided between the second boss end surface 72a of the second boss 72 facing the direction Z and the second rotor end surface 50b. According to such a configuration, it is possible to receive both the thrust force in the first direction from the first thrust bearing 91 toward the second thrust bearing 92 and the thrust force in the second direction opposite to the first direction.

(4)ロータ50は、回転軸12の軸線方向Zに積層された複数の電磁鋼板51と、複数の電磁鋼板51を回転軸12の軸線方向Zから挟持する一対の挟持板52,53と、複数の電磁鋼板51及び一対の挟持板52,53を連結させるリベット54とを備えている。リベット54は、複数の電磁鋼板51及び両挟持板52,53に挿通されている胴部54aと、胴部54aにおける回転軸12の軸線方向Zの両端部に設けられた頭部54b,54cとを有している。ロータ50は、挟持板52,53の挟持外側面52c,53cと当接する当接面55a,56a、及び、当接面55a,56aとは反対側に配置されたロータ端面50a,50bを有するスペーサ55,56を有している。更に、スペーサ55,56は、頭部54b,54cが収容された収容部としての凹部55b,56bを有している。かかる構成によれば、スラスト軸受91,92は、スペーサ55,56とボス71,72との間に配置されている。この場合、リベット54の頭部54b,54cは、凹部55b,56bに収容されている。これにより、スラスト軸受91,92に対して、頭部54b,54cが邪魔になりにくい。よって、複数の電磁鋼板51及び挟持板52,53がリベット54で連結されている構成において、スラスト軸受91,92を好適に設置することができる。   (4) The rotor 50 includes a plurality of electromagnetic steel plates 51 stacked in the axial direction Z of the rotary shaft 12, a pair of clamping plates 52 and 53 that hold the plurality of electromagnetic steel plates 51 from the axial direction Z of the rotary shaft 12, A plurality of electromagnetic steel plates 51 and a rivet 54 for connecting a pair of clamping plates 52 and 53 are provided. The rivet 54 includes a body portion 54a inserted through the plurality of electromagnetic steel plates 51 and the sandwiching plates 52 and 53, and head portions 54b and 54c provided at both ends of the body portion 54a in the axial direction Z of the rotary shaft 12. have. The rotor 50 is a spacer having contact surfaces 55a and 56a that contact the sandwiched outer surfaces 52c and 53c of the sandwich plates 52 and 53, and rotor end surfaces 50a and 50b disposed on the opposite side of the contact surfaces 55a and 56a. 55, 56. Furthermore, the spacers 55 and 56 have recesses 55b and 56b as storage portions in which the heads 54b and 54c are stored. According to such a configuration, the thrust bearings 91 and 92 are disposed between the spacers 55 and 56 and the bosses 71 and 72. In this case, the heads 54b and 54c of the rivet 54 are accommodated in the recesses 55b and 56b. Thus, the heads 54b and 54c are less likely to get in the way of the thrust bearings 91 and 92. Therefore, in the configuration in which the plurality of electromagnetic steel plates 51 and the sandwiching plates 52 and 53 are connected by the rivets 54, the thrust bearings 91 and 92 can be suitably installed.

特に、スラスト軸受91,92が、ロータ50の回転時に生じる動圧によって非接触でスラスト力を受ける非接触動圧軸受である場合、頭部54b,54cによってロータ50の回転時に発生する流体の流れに乱れが生じると、スラスト力の受圧に支障が生じ得る。   In particular, when the thrust bearings 91 and 92 are non-contact dynamic pressure bearings that receive a thrust force in a non-contact manner by the dynamic pressure generated when the rotor 50 rotates, the flow of fluid generated when the rotor 50 rotates by the heads 54b and 54c. If disturbance occurs, the pressure receiving of the thrust force may be hindered.

これに対して、本実施形態では、頭部54b,54cが凹部55b,56bに収容されているため、頭部54b,54cに起因する流体の流れの乱れが生じにくい。これにより、複数の電磁鋼板51及び挟持板52,53を連結するための構成に起因してスラスト力の受圧に支障が生じる不都合を抑制できる。   On the other hand, in the present embodiment, since the heads 54b and 54c are accommodated in the recesses 55b and 56b, the fluid flow is hardly disturbed due to the heads 54b and 54c. Thereby, it is possible to suppress the inconvenience that the thrust force receiving pressure is hindered due to the configuration for connecting the plurality of electromagnetic steel plates 51 and the sandwiching plates 52 and 53.

(5)ここで、例えば挟持板52,53に凹部を形成することも考えられる。しかしながら、リベット54の特性上、挿通された胴部54aの先端部を潰して頭部を形成するカシメ加工を行う必要がある。当該カシメ加工は、挟持板52,53に凹部があると、行いづらく、リベット54による連結(カシメ)が不十分となる不都合が生じ易い。   (5) Here, for example, it is conceivable to form recesses in the sandwiching plates 52 and 53. However, due to the characteristics of the rivet 54, it is necessary to perform a caulking process that crushes the distal end portion of the inserted body portion 54a to form a head portion. The caulking process is difficult to perform if there are concave portions in the sandwiching plates 52 and 53, and the inconvenience that the connection (caulking) by the rivet 54 becomes insufficient is likely to occur.

これに対して、本実施形態では、一対の挟持板52,53とは別にスペーサ55,56が設けられているため、上記カシメ加工を行った後に、スペーサ55,56を取り付ければよい。これにより、上記不都合を抑制できる。   On the other hand, in the present embodiment, since the spacers 55 and 56 are provided separately from the pair of sandwiching plates 52 and 53, the spacers 55 and 56 may be attached after the caulking process. Thereby, the said inconvenience can be suppressed.

(6)電磁鋼板51及びスペーサ55,56は、回転軸12の軸線方向Zから見て円環状である。そして、スラスト軸受91,92は、回転軸12の軸線方向Zから見てスペーサ55,56と重なった円環状である。かかる構成によれば、回転時にロータ50に生じる遠心力が周方向の位置に応じて変動することを抑制することができるため、ロータ50の安定した回転を実現できる。また、スラスト軸受91,92が、電磁鋼板51及びスペーサ55,56に対応させて円環状であるため、楕円形状等と比較して、スラスト軸受91,92の面積を大きくし易い。これにより、スラスト軸受91,92が受圧可能な力を高めることができる。   (6) The electromagnetic steel plate 51 and the spacers 55 and 56 are annular when viewed from the axial direction Z of the rotary shaft 12. The thrust bearings 91 and 92 have an annular shape overlapping the spacers 55 and 56 when viewed from the axial direction Z of the rotary shaft 12. According to such a configuration, it is possible to suppress the centrifugal force generated in the rotor 50 during rotation from fluctuating according to the position in the circumferential direction, and thus it is possible to realize stable rotation of the rotor 50. In addition, since the thrust bearings 91 and 92 have an annular shape corresponding to the electromagnetic steel plates 51 and the spacers 55 and 56, the area of the thrust bearings 91 and 92 can be easily increased as compared with an elliptical shape or the like. Thereby, the force which thrust bearings 91 and 92 can receive pressure can be raised.

(7)スラスト軸受91,92は、ロータ50の回転によって生じる動圧によってスラスト軸受91,92(詳細にはスラストトップフォイル93)とロータ端面50a,50bとの間に隙間が形成された非接触の状態でスラスト力を受ける非接触動圧軸受である。この場合、仮にロータ端面50a,50bに凹凸が形成されていると、当該凹凸によって、ロータ端面50a,50bとスラスト軸受91,92との間に動圧を生じさせる流体の流れに乱れが生じ得る。すると、上記動圧が低くなる不都合が生じ得る。   (7) The thrust bearings 91 and 92 are non-contact in which gaps are formed between the thrust bearings 91 and 92 (specifically, the thrust top foil 93) and the rotor end surfaces 50a and 50b by dynamic pressure generated by the rotation of the rotor 50. It is a non-contact dynamic pressure bearing that receives a thrust force in the state. In this case, if irregularities are formed on the rotor end faces 50a and 50b, the irregularities may cause a disturbance in the flow of fluid that generates dynamic pressure between the rotor end faces 50a and 50b and the thrust bearings 91 and 92. . Then, the problem that the said dynamic pressure becomes low may arise.

これに対して、本実施形態では、ロータ端面50a,50bは、挟持板52,53の板面(詳細には挟持外側面52c,53c)よりも平坦である。これにより、上記不都合を抑制できるため、スラスト軸受91,92を好適に動作させることができる。   On the other hand, in this embodiment, the rotor end surfaces 50a and 50b are flatter than the plate surfaces of the sandwich plates 52 and 53 (specifically, the sandwich outer surfaces 52c and 53c). Thereby, since the said inconvenience can be suppressed, the thrust bearings 91 and 92 can be operated suitably.

(8)両スラスト軸受91,92は、ボス端面71a,72aよりもロータ端面50a,50b側に配置され、回転軸12の回転時にはロータ50を非接触の状態で支持するスラストトップフォイル93を備えている。また、両スラスト軸受91,92は、ロータ端面50a,50bよりもボス端面71a,72a側に配置され、弾性変形することにより、スラストトップフォイル93を回転軸12の軸線方向Zに変位可能な状態で支持するスラストバンプフォイル94を備えている。かかる構成によれば、スラストバンプフォイル94が弾性変形することによって、スラスト力を好適に受けることができる。また、遠心圧縮機10に、回転軸12の軸線方向Zの振動が生じた場合に、当該振動は、スラストバンプフォイル94が弾性変形することによって吸収される。これにより、回転軸12の軸線方向Zの振動に起因してロータ端面50a,50bとボス端面71a,72aとが摺動する事態等を抑制できる。よって、振動に好適に対応できる。   (8) Both thrust bearings 91 and 92 are disposed closer to the rotor end surfaces 50a and 50b than the boss end surfaces 71a and 72a, and include a thrust top foil 93 that supports the rotor 50 in a non-contact state when the rotating shaft 12 rotates. ing. Further, the thrust bearings 91 and 92 are disposed closer to the boss end surfaces 71a and 72a than the rotor end surfaces 50a and 50b, and can be displaced in the axial direction Z of the rotary shaft 12 by elastic deformation. The thrust bump foil 94 is supported. According to such a configuration, the thrust force can be suitably received by the elastic deformation of the thrust bump foil 94. Further, when vibration in the axial direction Z of the rotary shaft 12 occurs in the centrifugal compressor 10, the vibration is absorbed by elastic deformation of the thrust bump foil 94. Thereby, the situation where the rotor end surfaces 50a and 50b and the boss end surfaces 71a and 72a slide due to vibration in the axial direction Z of the rotating shaft 12 can be suppressed. Therefore, it can respond suitably to vibration.

(9)両ラジアル軸受81,82はそれぞれ、回転軸12の外周面12cに対して回転軸12の径方向外側に設けられたラジアルトップフォイル83と、ラジアルトップフォイル83に対して回転軸12の径方向外側に設けられたラジアルバンプフォイル84とを備えている。ラジアルトップフォイル83は、回転軸12の回転時には回転軸12を非接触の状態で支持する。ラジアルバンプフォイル84は、ラジアルトップフォイル83を弾性的に支持する。両スラスト軸受91,92は、回転軸12の径よりも長い内径を有する環状であり、両スラスト軸受91,92に対して回転軸12の径方向内側には内側空間A5が形成されている。   (9) The radial bearings 81 and 82 are respectively provided with a radial top foil 83 provided radially outward of the rotary shaft 12 with respect to the outer peripheral surface 12 c of the rotary shaft 12, and the rotary shaft 12 with respect to the radial top foil 83. And a radial bump foil 84 provided outside in the radial direction. The radial top foil 83 supports the rotating shaft 12 in a non-contact state when the rotating shaft 12 rotates. The radial bump foil 84 elastically supports the radial top foil 83. Both thrust bearings 91 and 92 have an annular shape having an inner diameter longer than the diameter of the rotary shaft 12, and an inner space A <b> 5 is formed on the radially inner side of the rotary shaft 12 with respect to both thrust bearings 91 and 92.

かかる構成において、第1ラジアル軸受81における回転軸12の軸線方向Zに開口したラジアル隙間85と、第1スラスト軸受91における回転軸12の径方向に開口したスラスト隙間95とは、第1スラスト軸受91の内側空間A5を介して連通している。これにより、モータ室A3内の流体(本実施形態では吸入流体)は、第1スラスト軸受91のスラスト隙間95及び内側空間A5を介して、第1ラジアル軸受81に供給される。したがって、回転軸12の回転時に、第1ラジアル軸受81にて必要な動圧が発生する。よって、第1ボス端面71aと第1ロータ端面50aとの間に第1スラスト軸受91が設けられていることによって生じ得る不都合、詳細には第1スラスト軸受91によって第1ラジアル軸受81への流体の供給が規制され、第1ラジアル軸受81の動作に支障が生じることを抑制できる。第2ラジアル軸受82及び第2スラスト軸受92についても同様である。   In this configuration, the radial gap 85 opened in the axial direction Z of the rotary shaft 12 in the first radial bearing 81 and the thrust gap 95 opened in the radial direction of the rotary shaft 12 in the first thrust bearing 91 are the first thrust bearing. It communicates via 91 inner space A5. Thereby, the fluid in the motor chamber A3 (intake fluid in the present embodiment) is supplied to the first radial bearing 81 via the thrust gap 95 and the inner space A5 of the first thrust bearing 91. Therefore, a necessary dynamic pressure is generated in the first radial bearing 81 when the rotary shaft 12 rotates. Therefore, inconveniences that may occur due to the provision of the first thrust bearing 91 between the first boss end surface 71a and the first rotor end surface 50a, more specifically, the fluid to the first radial bearing 81 by the first thrust bearing 91. Is restricted, and the operation of the first radial bearing 81 can be prevented from being hindered. The same applies to the second radial bearing 82 and the second thrust bearing 92.

(10)特に、第1スラスト軸受91の内周端91aは、回転軸12の外周面12cと離間し、且つ、第1ボス71の内周面71bよりも回転軸12の径方向内側に向けて突出している。これにより、第1スラスト軸受91の面積向上を図ることができるため、受圧可能なスラスト力を高めることができる。第2スラスト軸受92についても同様である。   (10) In particular, the inner peripheral end 91a of the first thrust bearing 91 is separated from the outer peripheral surface 12c of the rotary shaft 12, and is directed radially inward of the rotary shaft 12 relative to the inner peripheral surface 71b of the first boss 71. Protruding. Thereby, since the area improvement of the 1st thrust bearing 91 can be aimed at, the thrust force which can receive pressure can be raised. The same applies to the second thrust bearing 92.

(11)遠心圧縮機10は、電動モータ13を駆動させるインバータ61と、インバータ61を収容するインバータ室A4を区画するものであって、回転軸12の軸線方向Zからハウジング11に取り付けられたインバータケース62とを備えている。ハウジング11は、電動モータ13を収容し、且つ、第2吸入口60から流体が吸入されるモータ室A3と、モータ室A3とインバータ室A4とを仕切る仕切壁としてのエンドプレート42とを有している。かかる構成によれば、インバータ61は、エンドプレート42を介して、モータ室A3内の流体と熱交換する。これにより、モータ室A3内の流体を用いてインバータ61を冷却することができる。   (11) The centrifugal compressor 10 defines an inverter 61 that drives the electric motor 13 and an inverter chamber A4 that houses the inverter 61, and is an inverter that is attached to the housing 11 from the axial direction Z of the rotary shaft 12. And a case 62. The housing 11 houses the electric motor 13 and has a motor chamber A3 in which fluid is sucked from the second suction port 60, and an end plate 42 as a partition wall that partitions the motor chamber A3 and the inverter chamber A4. ing. According to such a configuration, the inverter 61 exchanges heat with the fluid in the motor chamber A3 via the end plate. Thereby, the inverter 61 can be cooled using the fluid in the motor chamber A3.

特に、本実施形態では、インバータ室A4とモータ室A3との間に、スラスト軸受及びスラストライナを収容するスラスト室が設けられていない。このため、モータ室A3内の流体を用いて、インバータ61を好適に冷却することができる。よって、インバータ61の発熱を好適に抑制できる。   In particular, in the present embodiment, a thrust chamber for accommodating a thrust bearing and a thrust liner is not provided between the inverter chamber A4 and the motor chamber A3. For this reason, the inverter 61 can be suitably cooled using the fluid in the motor chamber A3. Therefore, the heat generation of the inverter 61 can be suitably suppressed.

(12)遠心圧縮機10は、互いに基端面14a,15a同士が対向配置された第1インペラ14及び第2インペラ15を有している。モータ室A3内には、第2吸入口60から吸入流体が吸入される。また、モータ室A3と、第2インペラ15を収容する第2インペラ室A2とは連通しており、第2インペラ15は、モータ室A3から第2インペラ室A2に吸入された吸入流体を圧縮する。第1インペラ14は、第2インペラ15によって圧縮された中間圧流体を圧縮するものである。かかる構成によれば、モータ室A3内には、比較的圧力が低い吸入流体が充填される。これにより、モータ室A3内に設けられているロータ50の風損の低減を図ることができる。   (12) The centrifugal compressor 10 includes a first impeller 14 and a second impeller 15 in which the base end surfaces 14a and 15a are arranged to face each other. The suction fluid is sucked into the motor chamber A3 from the second suction port 60. The motor chamber A3 and the second impeller chamber A2 that houses the second impeller 15 are in communication with each other, and the second impeller 15 compresses the suction fluid sucked from the motor chamber A3 into the second impeller chamber A2. . The first impeller 14 compresses the intermediate pressure fluid compressed by the second impeller 15. With this configuration, the motor chamber A3 is filled with the suction fluid having a relatively low pressure. Thereby, the windage loss of the rotor 50 provided in the motor chamber A3 can be reduced.

なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
○ 図3に示すように、第1吐出口33及び第2吸入口60を省略してもよい。この場合、遠心圧縮機10は、第1吐出室32とモータ室A3とを連通する中間圧ポート110を備えていてもよい。中間圧ポート110は、中間パーツ23、第2パーツ22及びモータハウジング41の底部41aを、回転軸12の軸線方向Zに貫通している。また、凝縮器101は、第2吐出口36に接続され、第1吸入口30は、蒸発器104に接続されている。
In addition, you may change the said embodiment as follows.
As shown in FIG. 3, the first discharge port 33 and the second suction port 60 may be omitted. In this case, the centrifugal compressor 10 may include an intermediate pressure port 110 that communicates the first discharge chamber 32 and the motor chamber A3. The intermediate pressure port 110 passes through the intermediate part 23, the second part 22 and the bottom 41 a of the motor housing 41 in the axial direction Z of the rotary shaft 12. The condenser 101 is connected to the second discharge port 36, and the first suction port 30 is connected to the evaporator 104.

かかる構成によれば、蒸発器104から吐出され、第1吸入口30から吸入される流体は、第1インペラ室A1→第1ディフューザ流路31→第1吐出室32→中間圧ポート110→モータ室A3→第2インペラ室A2→第2ディフューザ流路34→第2吐出室35を通過して、第2吐出口36から吐出される。この場合、モータ室A3には、中間圧流体が充填される。   According to this configuration, the fluid discharged from the evaporator 104 and sucked from the first suction port 30 is the first impeller chamber A1 → the first diffuser flow path 31 → the first discharge chamber 32 → the intermediate pressure port 110 → the motor. It passes through chamber A3 → second impeller chamber A2 → second diffuser flow path 34 → second discharge chamber 35 and is discharged from the second discharge port 36. In this case, the motor chamber A3 is filled with the intermediate pressure fluid.

○ 両スラスト軸受91,92のうちいずれか一方を省略してもよい。
○ 両スラスト軸受91,92の構造が異なっていてもよい。
○ 第1ボス71に、回転軸12の径方向に貫通する貫通孔が設けられていてもよい。当該貫通孔は、第1ラジアル軸受81とエンドプレート42との間の空間と、第1ボス71に対して回転軸12の径方向外側の空間とを連通させるとよい。これにより、第1ラジアル軸受81に対して流体を、より好適に供給することができる。
O Either one of the thrust bearings 91 and 92 may be omitted.
The structure of both thrust bearings 91 and 92 may be different.
The first boss 71 may be provided with a through hole penetrating in the radial direction of the rotating shaft 12. The through hole may communicate the space between the first radial bearing 81 and the end plate 42 with the space on the radially outer side of the rotary shaft 12 with respect to the first boss 71. Thereby, the fluid can be more suitably supplied to the first radial bearing 81.

○ ロータ50の外径とボス71,72の外径とは異なっていてもよい。この場合、スラスト軸受91,92の外径は、ロータ50の外径とボス71,72の外径のうち短い方と同一又はそれよりも短く設定されているとよい。   The outer diameter of the rotor 50 and the outer diameter of the bosses 71 and 72 may be different. In this case, the outer diameters of the thrust bearings 91 and 92 are preferably set to be equal to or shorter than the shorter one of the outer diameter of the rotor 50 and the outer diameters of the bosses 71 and 72.

○ また、スラスト軸受91,92の内径は、ボス71,72の内径以上に設定されていてもよい。
○ 電磁鋼板51は、回転軸12の軸線方向Zから見て非円環状であってもよい。この場合、ロータ50の突極性を高めることができる。かかる構成において、スペーサ55,56は、回転軸12の軸線方向Zから見て円環状であるとよい。これにより、ロータ50の突極性を高めつつ、スラスト軸受91,92を用いたスラスト力の受圧を好適に行うことができる。
The inner diameters of the thrust bearings 91 and 92 may be set to be equal to or larger than the inner diameters of the bosses 71 and 72.
The magnetic steel sheet 51 may be non-circular when viewed from the axial direction Z of the rotating shaft 12. In this case, the saliency of the rotor 50 can be increased. In such a configuration, the spacers 55 and 56 are preferably annular when viewed from the axial direction Z of the rotating shaft 12. Thereby, it is possible to suitably receive the thrust force using the thrust bearings 91 and 92 while increasing the saliency of the rotor 50.

なお、これに限られず、電磁鋼板51の形状に対応させて、挟持板52,53及びスペーサ55,56も非円環状であってもよいし、ボス71,72も回転軸12の軸線方向Zから見て非円形の筒状であってもよい。   However, the present invention is not limited to this, and the sandwiching plates 52 and 53 and the spacers 55 and 56 may be non-circular, and the bosses 71 and 72 are also in the axial direction Z of the rotary shaft 12 in accordance with the shape of the electromagnetic steel plate 51. It may be a non-circular cylinder as viewed from the top.

○ 両スペーサ55,56を省略してもよい。この場合、挟持板52,53の挟持外側面52c,53cがロータ端面50a,50bを構成する。また、挟持板52,53の挟持外側面52c,53cに、頭部54b,54cを収容する凹部を形成してもよい。また、両スペーサ55,56のいずれか一方のみを省略してもよい。   ○ Both spacers 55 and 56 may be omitted. In this case, the sandwiching outer surfaces 52c and 53c of the sandwiching plates 52 and 53 constitute the rotor end surfaces 50a and 50b. Moreover, you may form the recessed part which accommodates the head parts 54b and 54c in the clamping outer side surfaces 52c and 53c of the clamping plates 52 and 53. FIG. Further, only one of the spacers 55 and 56 may be omitted.

○ 収容部は、凹部に限られず、例えばスペーサ55,56の板厚方向に貫通した貫通孔であってもよい。
○ 複数の電磁鋼板51及び一対の挟持板52,53を連結させる構成及びこれらとロータ50とを一体回転させるための構成は、リベット54に限られず、任意である。要は、複数の電磁鋼板51及び一対の挟持板52,53は、互いに連結された状態で、ロータ50と一体回転するように回転軸12に固定されていればよい。
The accommodating portion is not limited to the concave portion, and may be a through hole penetrating in the thickness direction of the spacers 55 and 56, for example.
The configuration for connecting the plurality of electromagnetic steel plates 51 and the pair of sandwiching plates 52 and 53 and the configuration for integrally rotating these with the rotor 50 are not limited to the rivets 54 and are arbitrary. In short, the plurality of electromagnetic steel plates 51 and the pair of sandwiching plates 52 and 53 may be fixed to the rotary shaft 12 so as to rotate integrally with the rotor 50 in a state of being connected to each other.

○ 両スラスト軸受91,92は、スラストトップフォイル93とスラストバンプフォイル94とを有するフォイル式であったが、これに限られず、スラスト力を受けることができれば、その具体的な構成は任意である。両ラジアル軸受81,82についても同様である。   ○ Both thrust bearings 91 and 92 were a foil type having a thrust top foil 93 and a thrust bump foil 94. However, the present invention is not limited to this, and the specific configuration thereof is arbitrary as long as it can receive a thrust force. . The same applies to both radial bearings 81 and 82.

○ 両インペラ14,15のうちいずれか一方を省略してもよい。この場合省略されたインペラに対応するディフューザ流路及び吐出室を省略してもよい。
○ 遠心圧縮機10の搭載対象は、車両に限られず、任意である。
O Either one of the impellers 14 and 15 may be omitted. In this case, the diffuser flow path and the discharge chamber corresponding to the omitted impeller may be omitted.
O The object for mounting the centrifugal compressor 10 is not limited to the vehicle, but is arbitrary.

○ 実施形態の遠心圧縮機10は、車両空調装置100の一部に用いられていたが、これに限られず、他の用途に用いてもよい。例えば、車両が燃料電池を搭載した燃料電池車両(FCV)である場合には、当該遠心圧縮機10は、上記燃料電池に空気を供給する供給装置に用いられてもよい。要は、圧縮対象の流体は、冷媒であってもよいし空気などであってもよく、流体装置は、車両空調装置100に限られず、任意である。   O Although the centrifugal compressor 10 of embodiment was used for some vehicle air conditioners 100, it is not restricted to this, You may use it for another use. For example, when the vehicle is a fuel cell vehicle (FCV) equipped with a fuel cell, the centrifugal compressor 10 may be used in a supply device that supplies air to the fuel cell. In short, the fluid to be compressed may be a refrigerant or air, and the fluid device is not limited to the vehicle air conditioner 100 and is arbitrary.

次に、上記実施形態及び別例から把握できる好適な一例について以下に記載する。
(イ)前記スラスト軸受の内周端は、前記ボスの内周面よりも前記回転軸の径方向内側に突出している請求項6に記載の遠心圧縮機。
Next, a preferable example that can be grasped from the embodiment and another example will be described below.
(A) The centrifugal compressor according to claim 6, wherein an inner peripheral end of the thrust bearing protrudes radially inward of the rotating shaft from an inner peripheral surface of the boss.

10…遠心圧縮機、11…ハウジング、12…回転軸、12c…回転軸の外周面、13…電動モータ、14,15…インペラ、30,60…吸入口、42…エンドプレート(仕切壁)、50…ロータ、50a…第1ロータ端面、50b…第2ロータ端面、51…電磁鋼板、52…第1挟持板、53…第2挟持板、54…リベット、54a…胴部、54b…第1頭部、54c…第2頭部、55…第1スペーサ、55a…第1当接面、55b…第1凹部(第1収容部)、56…第2スペーサ、56a…第2当接面、56b…第2凹部(第2収容部)、61…インバータ(駆動回路)、62…インバータケース(回路ケース)、71…第1ボス、71a…第1ボス端面、72…第2ボス、72a…第2ボス端面、81,82…ラジアル軸受、83…ラジアルトップフォイル、84…ラジアルバンプフォイル、85…ラジアル隙間、91…第1スラスト軸受、92…第2スラスト軸受、93…スラストトップフォイル、94…スラストバンプフォイル、95…スラスト隙間、100…車両空調装置、A1,A2…インペラ室、A3…モータ室、A4…インバータ室、A5…内側空間。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Centrifugal compressor, 11 ... Housing, 12 ... Rotary shaft, 12c ... Outer peripheral surface of rotary shaft, 13 ... Electric motor, 14, 15 ... Impeller, 30, 60 ... Suction port, 42 ... End plate (partition wall), DESCRIPTION OF SYMBOLS 50 ... Rotor, 50a ... 1st rotor end surface, 50b ... 2nd rotor end surface, 51 ... Electromagnetic steel plate, 52 ... 1st clamping plate, 53 ... 2nd clamping plate, 54 ... Rivet, 54a ... trunk | drum, 54b ... 1st Head, 54c ... second head, 55 ... first spacer, 55a ... first contact surface, 55b ... first recess (first housing portion), 56 ... second spacer, 56a ... second contact surface, 56b ... 2nd recessed part (2nd accommodating part), 61 ... Inverter (drive circuit), 62 ... Inverter case (circuit case), 71 ... 1st boss | hub, 71a ... 1st boss | hub end surface, 72 ... 2nd boss | hub, 72a ... Second boss end face, 81, 82 ... radial bearing, 83 ... Dial top foil, 84 ... Radial bump foil, 85 ... Radial gap, 91 ... First thrust bearing, 92 ... Second thrust bearing, 93 ... Thrust top foil, 94 ... Thrust bump foil, 95 ... Thrust gap, 100 ... Vehicle air conditioning Apparatus, A1, A2 ... impeller chamber, A3 ... motor chamber, A4 ... inverter chamber, A5 ... inner space.

Claims (7)

回転軸と、
前記回転軸に取り付けられたロータを有し、前記回転軸を回転させる電動モータと、
前記回転軸の回転に伴って回転することにより流体を圧縮するインペラと、
前記回転軸、前記電動モータ及び前記インペラが収容されているハウジングと、
前記ハウジング内に設けられ、前記回転軸が挿通された筒状のボスと、
前記ボスと前記回転軸との間に設けられ、前記回転軸を回転可能に支持するラジアル軸受と、
を備え、
前記ロータにおける前記回転軸の軸線方向の端面であるロータ端面と、前記ボスの前記軸線方向の端面であるボス端面とは、前記軸線方向に対向しており、
前記ロータ端面と前記ボス端面との間には、前記インペラの回転によって生じるスラスト力を受けるスラスト軸受が設けられていることを特徴とする遠心圧縮機。
A rotation axis;
An electric motor having a rotor attached to the rotating shaft and rotating the rotating shaft;
An impeller that compresses the fluid by rotating with rotation of the rotating shaft;
A housing in which the rotating shaft, the electric motor, and the impeller are housed;
A cylindrical boss provided in the housing and through which the rotating shaft is inserted;
A radial bearing provided between the boss and the rotating shaft and rotatably supporting the rotating shaft;
With
A rotor end surface that is an end surface in the axial direction of the rotating shaft in the rotor and a boss end surface that is an end surface in the axial direction of the boss are opposed to the axial direction,
A centrifugal compressor characterized in that a thrust bearing for receiving a thrust force generated by the rotation of the impeller is provided between the rotor end surface and the boss end surface.
前記ボスは、前記ロータを介して前記軸線方向に対向配置された状態で一対設けられており、
前記一対のボスのうち第1ボスの前記ボス端面である第1ボス端面と、前記ロータの前記軸線方向の両端面のうち第1ロータ端面とが前記軸線方向に対向しており、
前記一対のボスのうち第2ボスの前記ボス端面である第2ボス端面と、前記ロータの前記軸線方向の両端面のうち前記第1ロータ端面とは反対側の第2ロータ端面とが前記軸線方向に対向しており、
前記遠心圧縮機は、前記スラスト軸受として、
前記第1ロータ端面と前記第1ボス端面との間に設けられた第1スラスト軸受と、
前記第2ロータ端面と前記第2ボス端面との間に設けられた第2スラスト軸受と、
を備えている請求項1に記載の遠心圧縮機。
A pair of the bosses are provided in a state of being opposed to each other in the axial direction via the rotor,
Of the pair of bosses, a first boss end surface that is the boss end surface of the first boss and a first rotor end surface of both end surfaces in the axial direction of the rotor are opposed to the axial direction,
Of the pair of bosses, the second boss end surface, which is the boss end surface of the second boss, and the second rotor end surface opposite to the first rotor end surface among the both end surfaces in the axial direction of the rotor are the axis lines. Facing the direction,
The centrifugal compressor, as the thrust bearing,
A first thrust bearing provided between the first rotor end surface and the first boss end surface;
A second thrust bearing provided between the second rotor end surface and the second boss end surface;
The centrifugal compressor according to claim 1, comprising:
前記ロータは、
前記軸線方向に積層された複数の電磁鋼板と、
前記複数の電磁鋼板を前記軸線方向から挟持する一対の挟持板と、
前記複数の電磁鋼板及び前記一対の挟持板に挿通されている胴部、並びに、前記胴部よりも拡径されたものであって前記胴部の前記軸線方向の両端部に設けられた第1頭部及び第2頭部を有するリベットと、
前記一対の挟持板のうち第1挟持板の板面と当接する第1当接面と、前記第1当接面とは反対側に配置された前記第1ロータ端面と、前記第1頭部が収容された第1収容部とを有する第1スペーサと、
前記一対の挟持板のうち第2挟持板の板面と当接する第2当接面と、前記第2当接面とは反対側に配置された前記第2ロータ端面と、前記第2頭部が収容された第2収容部とを有する第2スペーサと、
を備えている請求項2に記載の遠心圧縮機。
The rotor is
A plurality of electrical steel sheets laminated in the axial direction;
A pair of clamping plates for clamping the plurality of electromagnetic steel sheets from the axial direction;
A body portion inserted through the plurality of electromagnetic steel plates and the pair of sandwiching plates, and a diameter that is larger than that of the body portion and provided at both end portions of the body portion in the axial direction. A rivet having a head and a second head;
Of the pair of sandwiching plates, a first contact surface that contacts the plate surface of the first sandwiching plate, the first rotor end surface disposed on the opposite side of the first contact surface, and the first head A first spacer having a first housing portion in which is housed,
Of the pair of sandwiching plates, a second contact surface that contacts the plate surface of the second sandwiching plate, the second rotor end surface disposed on the opposite side of the second contact surface, and the second head A second spacer having a second housing portion in which is housed,
The centrifugal compressor according to claim 2 provided with.
前記第1スラスト軸受は、前記ロータが回転することによって生じる動圧によって前記第1スラスト軸受と前記第1ロータ端面との間に隙間が形成された非接触の状態で前記スラスト力を受ける非接触動圧軸受であり、
前記第2スラスト軸受は、前記ロータが回転することによって生じる動圧によって前記第2スラスト軸受と前記第2ロータ端面との間に隙間が形成された非接触の状態で前記スラスト力を受ける非接触動圧軸受であり、
前記第1ロータ端面及び前記第2ロータ端面は、前記一対の挟持板の前記板面よりも平坦である請求項3に記載の遠心圧縮機。
The first thrust bearing is a non-contact that receives the thrust force in a non-contact state in which a gap is formed between the first thrust bearing and the first rotor end surface by dynamic pressure generated by the rotation of the rotor. A hydrodynamic bearing,
The second thrust bearing is a non-contact that receives the thrust force in a non-contact state in which a gap is formed between the second thrust bearing and the second rotor end surface due to a dynamic pressure generated by rotation of the rotor. A hydrodynamic bearing,
The centrifugal compressor according to claim 3, wherein the first rotor end surface and the second rotor end surface are flatter than the plate surfaces of the pair of clamping plates.
前記スラスト軸受は、
前記ボス端面よりも前記ロータ端面側に配置され、前記回転軸の回転時には前記ロータを非接触の状態で支持するスラストトップフォイルと、
前記ロータ端面よりも前記ボス端面側に配置され、弾性変形することにより、前記スラストトップフォイルを前記軸線方向に変位可能な状態で支持するスラストバンプフォイルと、
を備えている請求項1〜4のうちいずれか一項に記載の遠心圧縮機。
The thrust bearing is
A thrust top foil that is disposed closer to the rotor end surface than the boss end surface and supports the rotor in a non-contact state when the rotary shaft rotates;
A thrust bump foil that is disposed closer to the boss end surface than the rotor end surface and elastically deforms to support the thrust top foil in a state displaceable in the axial direction;
The centrifugal compressor as described in any one of Claims 1-4 provided with these.
前記ラジアル軸受は、
前記回転軸の外周面に対して前記回転軸の径方向外側に設けられ、前記回転軸の回転時には前記回転軸を非接触の状態で支持するラジアルトップフォイルと、
前記ラジアルトップフォイルに対して前記回転軸の径方向外側に配置され、前記ラジアルトップフォイルを弾性的に支持するラジアルバンプフォイルと、
を備え、
前記スラスト軸受は、前記回転軸の径よりも長い内径を有する環状であり、当該スラスト軸受に対して前記回転軸の径方向内側には空間が形成されており、
前記ラジアルトップフォイルと前記ラジアルバンプフォイルとの間に形成されたラジアル隙間と、前記スラストトップフォイルと前記スラストバンプフォイルとの間に形成されたスラスト隙間とは、前記空間を介して連通している請求項5に記載の遠心圧縮機。
The radial bearing is
A radial top foil that is provided radially outside the rotary shaft with respect to the outer peripheral surface of the rotary shaft, and supports the rotary shaft in a non-contact state when the rotary shaft rotates;
A radial bump foil that is disposed radially outside the rotational axis with respect to the radial top foil and elastically supports the radial top foil;
With
The thrust bearing is an annular shape having an inner diameter longer than the diameter of the rotating shaft, and a space is formed on the radially inner side of the rotating shaft with respect to the thrust bearing,
A radial gap formed between the radial top foil and the radial bump foil and a thrust gap formed between the thrust top foil and the thrust bump foil communicate with each other through the space. The centrifugal compressor according to claim 5.
前記電動モータを駆動させる駆動回路と、
前記駆動回路を収容する回路室を区画するものであって、前記軸線方向から前記ハウジングに取り付けられた回路ケースと、
を備え、
前記ハウジングは、
前記電動モータを収容し、且つ、流体が吸入されるモータ室と、
前記モータ室と前記回路室とを仕切る仕切壁と、
を有し、
前記駆動回路は、前記仕切壁を介して、前記モータ室内の流体と熱交換する請求項1〜6のうちいずれか一項に遠心圧縮機。
A drive circuit for driving the electric motor;
A circuit case for housing the drive circuit, the circuit case being attached to the housing from the axial direction;
With
The housing is
A motor chamber that houses the electric motor and into which fluid is sucked;
A partition wall that partitions the motor chamber and the circuit chamber;
Have
The centrifugal compressor according to claim 1, wherein the drive circuit exchanges heat with a fluid in the motor chamber via the partition wall.
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