JP2018091196A - 可変容量圧縮機 - Google Patents

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Abstract

【課題】可変容量圧縮機においてクランク室等の制御圧室の放圧の遅れを防止する。
【解決手段】圧力供給通路の制御弁の下流側に配置された切替弁350は、主弁体352及び副弁体400を含む。主弁体352は前記制御弁と切替弁350の間の圧力供給通路145aに連通する第1弁孔104e1と切替弁350とクランク室の間の圧力供給通路145bに連通する第2弁孔151aとを連通させる内部通路352dを有し、圧力供給通路145aの圧力Pmが前記クランク室の圧力Pcより低い場合に第2弁孔151aと吸入室に連通する放圧孔351a1とを連通させる。副弁体400は圧力Pmが圧力Pcより低い場合に主弁体352の内部通路352dを閉鎖する。副弁体400は、主弁体352よりも軽量であり、圧力Pmが低下したとき主弁体350よりも先に動作して主弁体352の内部通路352dを閉鎖する。
【選択図】図5

Description

本発明は、クランク室などの制御圧室の圧力に応じて吐出容量が変化する可変容量圧縮機に関する。
この種の可変容量圧縮機の一例として、特許文献1に記載の可変容量圧縮機は、吐出室とクランク室とを連通する圧力供給通路の開度を制御する第1制御弁と、前記第1制御弁と前記クランク室との間の圧力供給通路を開閉する第1弁部、前記クランク室の吸入室とを連通する放圧通路を開閉する第2弁部を有するスプールを含む第2制御弁とを備える。前記スプールは、前記第1制御弁と前記第2制御弁の間の圧力供給通路の圧力が前記クランク室の圧力よりも高いときに、前記第1弁部が前記圧力供給通路を開いて前記吐出室から前記クランク室に冷媒を供給し、前記第2弁部が前記放圧通路の開度を最小とする。また、前記スプールは、前記第1制御弁と前記第2制御弁の間の圧力供給通路の圧力が前記クランク室の圧力よりも低いときに、前記第1弁部が前記圧力供給通路を閉鎖して前記クランク室から前記第1制御弁に向かう冷媒の逆流を防止し、前記第2弁部が前記放圧通路の開度を最大とするように構成されている。
特開2016−108961号公報
上記従来の可変容量圧縮機においては、前記第1制御弁が前記圧力供給通路を閉鎖したとき、前記第1制御弁と前記第2制御弁の間の圧力供給通路内の冷媒が絞り通路を経由して吸入室へと流出し、これによって、前記第1制御弁と前記第2制御弁の間の圧力供給通路の圧力が前記吸入室の圧力まで低下して前記スプールが前記放圧通路の開度を最大とする方向に移動するようになっている。
しかし、前記第1制御弁と前記第2制御弁の間の圧力供給通路は、前記絞り通路よりも通路断面積が大きい前記スプールの内部通路にも連通している。このため、前記第1制御弁が前記圧力供給通路を閉鎖したときに、前記クランク室側から前記スプールの前記内部通路を経由して前記第1制御弁と前記第2制御弁の間の圧力供給通路に流入する冷媒によって、前記前記第1制御弁と前記第2制御弁の間の圧力供給通路の圧力が速やかに前記吸入室の圧力まで低下しないおそれがあり、その結果、前記スプールの移動、さらに言えば、前記クランク室の放圧が遅れてしまうおそれがある。
そこで、本発明は、前記クランク室等の制御圧室の放圧の遅れを防止することができる可変容量圧縮機を提供することを目的とする。
本発明の一側面によると、圧縮前の冷媒が導かれる吸入室と、前記吸入室内の冷媒を吸入して圧縮する圧縮部と、前記圧縮部によって圧縮された圧縮後の冷媒が吐出される吐出室と、制御圧室とを有し、前記制御圧室の圧力に応じて吐出容量が変化する可変容量圧縮機が提供される。この可変容量圧縮機は、前記吐出室内の冷媒を前記制御圧室に供給するための圧力供給通路に設けられ、前記圧力供給通路の開度を調整する制御弁と、前記圧力供給通路における前記制御弁よりも前記制御圧室側に設けられた切替弁であって、前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路に連通する第1弁孔と前記制御弁と前記制御圧室の間の圧力供給通路に連通する第2弁孔とを連通させる第1の状態と、前記第2弁孔と前記吸入室に連通する放圧孔とを連通させる第2の状態とに切り替わる前記切替弁と、前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路と前記吸入室とを連通する絞り通路と、を含む。前記切替弁は、前記第1弁孔と前記第2弁孔とを連通させるための内部通路を有し、前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路の圧力が前記制御圧室の圧力よりも高い場合に前記第2弁孔と前記放圧孔との連通を遮断する一方、前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路の圧力が前記制御圧室の圧力よりも低い場合に前記第2弁孔と前記放圧孔とを連通させるように動作する主弁体と、前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路の圧力が前記制御圧室の圧力よりも高い場合に前記主弁体の前記内部通路を開放する一方、前記制御弁と前記切替弁との間の圧力供給通路の圧力が前記制御圧室の圧力よりも低い場合に前記主弁体の前記内部通路を閉鎖するように動作する副弁体と、を含む。前記副弁体は、前記主弁体よりも軽量に形成され、前記制御弁が前記圧力供給通路を閉鎖して前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路の圧力が低下したとき、前記主弁体よりも先に動作して前記主弁体の前記内部通路を閉鎖する。
前記可変容量圧縮機においては、前記制御弁が前記圧力供給通路を閉鎖して前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路の圧力が低下したとき、前記副弁体が前記主弁体よりも先に動作して前記主弁体の前記内部通路を閉鎖する。このため、前記制御圧室側からの冷媒が前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路に流入することが抑制され、従来技術に比べて、前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路の圧力が速やかに前記吸入室の圧力まで低下する。この結果、前記第2弁孔と前記放圧孔とを連通させる方向への前記主弁体の移動の遅れ及びこれに伴う前記制御室の放圧の遅れが防止される。
本発明の一実施形態に係る可変容量圧縮機の断面図である。 前記可変容量圧縮機の制御弁を示す断面図である。 前記制御弁におけるコイル通電量と設定圧力との関係を示す図である。 前記制御弁の要部断面図であり、(a)は前記制御弁の内部に設けられた絞り通路が開かれた状態を示し、(b)は前記絞り通路が閉じられた状態を示す。 前記可変容量圧縮機の第1実施形態に係る切替弁を示す断面図である。 前記切替弁の弁組立体(主弁体及び区画部材)を示す図である。 前記切替弁の副弁体の構成を示す断面図である。 前記切替弁の動作を説明するための図であり、(a)はクランク室への圧力供給状態を示し、(b)はクランク室の放圧状態を示す。 前記可変容量圧縮機(主に前記制御弁、前記切替弁)の動作を説明するための図である。 前記制御弁が圧力供給通路を閉鎖したときの前記切替弁の動作を説明するための図である。 前記可変容量圧縮機(前記制御弁、前記切替弁)の動作を説明するための図である。 前記可変容量圧縮機(前記制御弁、前記切替弁)の動作を説明するための図である。 前記切替弁の変形例を示す断面図である。 前記切替弁の変形例を示す断面図である。 前記切替弁の変形例を示す断面図である。 前記可変容量圧縮機の第2実施形態に係る切替弁を示す断面図である。 前記制御弁が圧力供給通路を閉鎖したときの前記第2実施形態に係る切替弁の動作を説明するための図である。
以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。実施形態に係る可変容量圧縮機は主に車両用エアコンシステムに適用されるクラッチレス圧縮機として構成される。
[可変容量圧縮機の全体構成]
図1は、本発明の一実施形態に係る可変容量圧縮機100の断面図である。図1に示されるように、可変容量圧縮機100は、複数のシリンダボア101aが形成されたシリンダブロック101と、シリンダブロック101の一端に設けられたフロントハウジング102と、シリンダブロック101の他端にバルブプレート103を介して設けられたシリンダヘッド104とを含む。そして、シリンダブロック101、フロントハウジング102、バルブプレート103及びシリンダヘッド104が複数の通しボルト105によって締結されて圧縮機ハウジングを構成している。
また、シリンダブロック101とフロントハウジング102とによってクランク室140が形成されており、前記圧縮機ハウジングに回転自在に支持された駆動軸110がクランク室140内を横断するように設けられている。なお、フロントハウジング102とシリンダブロック101との間にはセンターガスケット(図示省略)が配置されており、シリンダブロック101とシリンダヘッド104との間には、バルブプレート103の他にも、シリンダガスケット152、吸入弁形成板150、吐出弁形成板151及びヘッドガスケット153が配置されている。
駆動軸110の軸方向の中間部分の周囲には、斜板111が配置されている。斜板111は、駆動軸110に固定されたロータ112にリンク機構120を介して連結されて駆動軸110と共に回転する。斜板111は、駆動軸110の軸線Oに直交する面に対する角度(傾角)が変更可能に構成されている。リンク機構120は、ロータ112から突設された第1アーム112aと、斜板111から突設された第2アーム111aと、一端が第1連結ピン122を介して第1アーム112aに回動可能に連結され、他端が第2連結ピン123を介して第2アーム111aに回動可能に連結されたリンクアーム121とを有する。
駆動軸110が挿通される斜板111の貫通孔111bは、斜板111が最大傾角と最小傾角の範囲で傾動可能な形状に形成されている。貫通孔111bには駆動軸110と当接する最小傾角規制部が形成されている。斜板111が駆動軸110の軸線Oに直交するときの斜板111の傾角を0°(最小傾角)とした場合、貫通孔111bの前記最小傾角規制部は、斜板111の傾角がほぼ0°となると駆動軸110に当接し、斜板111のそれ以上の傾動を規制するように形成されている。また、斜板111は、その傾角が最大傾角となるとロータ112に当接してそれ以上の傾動が規制される。
駆動軸110には、斜板111の傾角を減少させる方向に斜板111を付勢する傾角減少バネ114と、斜板111の傾角を増大させる方向に斜板111を付勢する傾角増大バネ115とが装着されている。傾角減少バネ114は、斜板111とロータ112との間に装着され、傾角増大バネ115は、斜板111と駆動軸110に固定されたバネ支持部材116との間に装着されている。本実施形態において、斜板111の傾角が前記最小傾角であるとき、傾角増大バネ115の付勢力の方が傾角減少バネ114の付勢力よりも大きくなるように設定されており、駆動軸110が回転していないとき、斜板111は、傾角減少バネ114の付勢力と傾角増大バネ115の付勢力とがバランスする傾角に位置決めされる。
駆動軸110の一端(図1における左端)は、フロントハウジング102のボス部102a内を貫通してフロントハウジング102の外側まで延在している。そして、駆動軸110の前記一端に図示省略の動力伝達装置が連結されている。また、駆動軸110とボス部102aとの間には軸封装置130が設けられており、クランク室140内は外部空間から遮断されている。
駆動軸110とロータ112の連結体は、ラジアル方向においては軸受131、132で支持され、スラスト方向においては軸受133、スラストプレート134で支持されている。そして、駆動軸110(及びロータ112)は、外部駆動源からの動力が前記動力伝達装置に伝達されることにより、前記動力伝達装置の回転と同期して回転するように構成されている。なお、駆動軸110の他端、すなわち、スラストプレート134側の端部と、スラストプレート134との隙間は、調整ネジ135によって所定の隙間に調整されている。
各シリンダボア101a内には、ピストン136が配置されている。ピストン136のクランク室140内に突出する突出部に形成された内側空間には、斜板111の外周部及びその近傍が収容されており、斜板111は、一対のシュー137を介してピストン136と連動するように構成されている。そして、駆動軸110の回転に伴う斜板111の回転によってピストン136がシリンダボア101a内を往復動する。すなわち、斜板111、リンク機構120及び一対のシュー137などからなる変換機構によって駆動軸110の回転運動がピストン136の往復運動に変換される。
シリンダヘッド104には、ほぼ中央部に配置された吸入室141と、吸入室141を環状に取り囲む吐出室142とが形成されている。吸入室141は、バルブプレート103に設けられた連通孔103a及び前記吸入弁形成板(図示省略)に形成された吸入弁(図示省略)を介してシリンダボア101aに連通している。吐出室142は、前記吐出弁形成板(図示省略)に形成された吐出弁(図示省略)及びバルブプレート103に設けられた連通孔103bを介してシリンダボア101aに連通している。
シリンダブロック101の上部にはマフラが設けられている。マフラは、吐出ポート106aが形成された蓋部材106と、シリンダブロック101の上部に形成されたマフラ形成壁101bとが図示省略のシール部材を介してボルトにより締結されることによって形成されている。
蓋部材106とマフラ形成壁101bで囲まれたマフラ空間143は、連通路144を介して吐出室142に連通しており、マフラ空間143内には、吐出逆止弁200が配置されている。吐出逆止弁200は、連通路144とマフラ空間143との接続部に配置されている。吐出逆止弁200は、連通路144(上流側)とマフラ空間143(下流側)との圧力差に応答して動作し、前記圧力差が所定値より小さい場合には連通路144を閉じ、前記圧力差が所定値より大きい場合には連通路144を開くように構成されている。
連通路144、吐出逆止弁200、マフラ空間143及び吐出ポート106aは、可変容量圧縮機100の吐出通路を構成している。吐出室142は、前記吐出通路を介して前記エアコンシステムの冷媒回路(の高圧側)に接続されている。
シリンダヘッド104には、吸入ポート(図示省略)及び連通路104aで構成される吸入通路が形成されている。前記吸入通路は、シリンダヘッド104の径方向外側から吐出室142の一部を横切るように直線状に延びている。吸入室141は、前記吸入通路を介して前記エアコンシステムの冷媒回路(の低圧側)に接続されている。
前記エアコンシステムの前記冷媒回路の低圧側の冷媒(すなわち、圧縮前の冷媒)は、前記吸入通路を介して吸入室141に導かれる。吸入室141内の冷媒は、ピストン136の往復運動によってシリンダボア101a内に吸入され、圧縮されて吐出室142に吐出される。すなわち、本実施形態においては、シリンダボア101a及びピストン136によって吸入室141内の冷媒を圧縮する圧縮部が構成されている。そして、吐出室142に吐出された冷媒(圧縮後の冷媒)は、前記吐出通路を介して前記エアコンシステムの前記冷媒回路の高圧側へと導かれる。
また、可変容量圧縮機100は、吐出室142とクランク室140とを連通して吐出室142内の冷媒(吐出冷媒)をクランク室140に供給するための圧力供給通路145を有している。本実施形態において、圧力供給通路145は、シリンダヘッド104に形成された第1収容室104bの一部と、吐出室142と第1収容室104bとを連通する連通路104cと、シリンダヘッド側凹部104dとシリンダブロック側凹部101cとで構成される第2収容室107と、第1収容室104bと第2収容室107とを連通する連通路104eと、第2収容室107とクランク室140とを連通する連通路101dとによって構成されている。
ここで、シリンダヘッド側凹部104dは、シリンダヘッド104のシリンダブロック101との合わせ面に形成され、シリンダブロック側凹部101cは、シリンダヘッド側凹部104dに対向するように、シリンダブロック101のシリンダヘッド104との合わせ面に形成されている。また、第1収容室104bは、連通路104fを介して吸入室141に連通しており、第2収容室107(ここでは、シリンダヘッド側凹部104d)は、連通路104gを介して吸入室141に連通している。
圧力供給通路145には、制御弁300及び切替弁350が設けられている。切替弁350は、圧力供給通路145における制御弁300よりも下流側(クランク室140側)に配置されている。具体的には、制御弁300は、第1収容室104bに配置され、切替弁350は、第2収容室107に配置されている。本実施形態において、制御弁300にはOリング300a〜300cが装着されており、これらOリング300a〜300cによって第1収容室104b内には、連通路104fを介して吸入室141に連通する第1領域と、連通路104cを介して吐出室142に連通する第2領域と、連通路104eを介して第2収容室107に連通する第3領域とが区画形成される。そして、第1収容室104bの前記第2領域及び前記第3領域が圧力供給通路145の一部を構成している。
なお、以下では、説明の便宜のため、圧力供給通路145における制御弁300と切替弁350との間の領域を「制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145a」といい、圧力供給通路145における切替弁350とクランク室140との間の領域を「切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145b」という。本実施形態において、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aは、主に第1収容室104bの前記第3領域及び連通路104eで構成され、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bは、主に連通路101dで構成される。
制御弁300は、連通路104fを介して導入される吸入室141の圧力と、外部信号に応じてソレノイドに流れる電流により発生する電磁力とに応答して圧力供給通路145の開度(通路断面積)を調整し、吐出室142内の冷媒(吐出冷媒)のクランク室140への供給量(圧力供給量)を制御するように構成されている。
制御弁300によって圧力供給通路145の開度を調整することでクランク室140の圧力を変化(すなわち、上昇又は低下)させることができ、これによって、斜板111の傾角、つまりピストン136のストロークを減少又は増加させて可変容量圧縮機100の吐出容量を変化させることができる。すなわち、可変容量圧縮機100は、クランク室140の圧力に応じて前記圧縮部の状態(具体的には、ピストン136のストローク)が変化して吐出容量が変化するように構成されている。換言すれば、可変容量圧縮機100において、クランク室140は、内部圧力に応じて前記圧縮部の状態を変化させて吐出容量を変化させる。したがって、本実施形態においてはクランク室140が本発明の「制御圧室」に相当する。
詳細には、クランク室140の圧力を変化させることにより、各ピストン136の前後の圧力差、換言すると、ピストン136を挟むシリンダボア101a内の圧縮室とクランク室140との圧力差を利用して斜板111の傾角を変化させることができ、その結果、ピストン136のストローク量が変化して可変容量圧縮機100の吐出容量が変化する。具体的には、クランク室140の圧力を低下させると、斜板111の傾角が大きくなってピストン136のストローク量が増加し、可変容量圧縮機100の吐出容量が増加するようになっている。
切替弁350は、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aと切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bとを連通させる第1の状態と、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bと吸入室141とを連通させる第2の状態とに切り替わるように構成されている。
具体的には、図5に示されるように、切替弁350は、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aに連通する第1弁孔104e1と、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bに連通する第2弁孔151aとを連通させることによって前記第1の状態となる。この場合、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bと、連通路104gとの連通が遮断されると共に、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aと、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bとが連通し、吐出室142内の前記吐出冷媒がクランク室140に供給され得る。
また、切替弁350は、第2弁孔151aと吸入室140に連通する放圧孔351a1とを連通させることによって前記第2の状態となる。この場合、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aと、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bとの連通が遮断されると共に、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bと、連通路104gとが連通し、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bは、クランク室140と吸入室141とを連通してクランク室140内の冷媒を吸入室141に流出させる放圧通路(以下「第1放圧通路146a」という)として機能する。
換言すれば、切替弁350は、前記第1の状態にあるとき、圧力供給通路145を開放すると共に第1放圧通路146aを閉鎖しており、前記第2の状態にあるとき圧力供給通路145を閉鎖すると共に第1放圧通路146aを開放している。
また、本実施形態において、クランク室140は、連通路101e、空間101f及びバルブプレート103に形成された固定絞り103cを経由する通路によって吸入室141に常時連通しており、当該通路を介してクランク室140内の冷媒が吸入室141に流出する。すなわち、固定絞り103cを経由する前記通路は、クランク室140と吸入室141とを連通してクランク室140内の冷媒を吸入室141に流出させる放圧通路(以下「第2放圧通路146b」という)を構成する。
つまり、本実施形態における可変容量圧縮機100は、クランク室140と吸入室141とを連通してクランク室140内の冷媒を吸入室141に流出させる放圧通路として、切替弁350を経由する(換言すれば、切替弁350によって開閉される)第1放圧通路146aと、固定絞り103cを経由する(換言すれば、常時開放されている)第2放圧通路146bとを有している。ここで、第1放圧通路146aの最小通路断面積は、第2放圧通路146bの固定絞り103cの通路断面積より大きく設定されている。
さらに、本実施形態において、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aは、制御弁300内を経由する絞り通路320(後述する)によって吸入室141に連通するように構成されている。
このため、制御弁300が開いて圧力供給通路145が開放されると、前記吐出冷媒が制御弁300と切替弁350との間の圧力供給通路145aに供給されて制御弁300と切替弁350との間の圧力供給通路145a圧力が上昇する一方、制御弁300が閉じて圧力供給通路145が閉鎖されると、制御弁300と切替弁350との間の圧力供給通路145a内の冷媒が絞り通路320を介して吸入室141に流出して制御弁300と切替弁350との間の圧力供給通路145aの圧力が低下する。
そして、制御弁300が圧力供給通路145を閉鎖し、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aの圧力がクランク室140の圧力よりも低くなると、切替弁350は、第1弁孔104e1と第2弁孔151aとの連通を遮断すると共に第2弁孔151aと放圧孔351a1とを連通させる(前記第1の状態→前記第2の状態)。すなわち、切替弁350は、圧力供給通路145を閉鎖すると共に第1放圧通路146aを開放する。これにより、クランク室140と吸入室141とを連通してクランク室140内の冷媒を吸入室141に流出させる前記放圧通路が、第1放圧通路146aと第2放圧通路146bとで構成されて、前記放圧通路の通路断面積が最大となる。また、第1弁孔104e1と第2弁孔151aとの連通が遮断されるため、クランク室140側から制御弁300に向かう冷媒の逆流が阻止される。したがって、クランク室140内の冷媒が第1放圧通路146a及び第2放圧通路146bを介して速やかに吸入室141に流出し、クランク室140の圧力が吸入室141の圧力と同等となる。すると、斜板111の傾角が最大となって、ピストン136のストローク、すなわち、可変容量圧縮機100の吐出容量が最大となる。
その後、制御弁300が圧力供給通路145を開放し、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aの圧力がクランク室140の圧力よりも高くなると、切替弁350は、第2弁孔151aと放圧孔351a1との連通を遮断すると共に、第1弁孔104e1と第2弁孔151aとを連通させる(前記第2の状態→前記第1の状態)。すなわち、切替弁350は、第1放圧通路146aを閉鎖すると共に圧力供給通路145を開放する。これにより、前記放圧通路が第2放圧通路146bのみで構成されて、前記放圧通路の通路断面積が最小となる。つまり、クランク室140内の冷媒が吸入室141に流出することが制限されてクランク室140の圧力が上昇し易くなる。また、前記吐出冷媒が圧力供給通路145を介してクランク室140に供給される。したがって、制御弁300によって圧力供給通路145の開度を調整することによって、クランク室140の圧力を変化させることができ、これにより、斜板111の傾角、つまりピストン136のストローク(吐出容量)を可変に制御することができる。
なお、可変容量圧縮機100の内部には潤滑用のオイルが封入されており、駆動軸110の回転に伴うオイルの撹拌や、冷媒ガスの移動に伴うオイルの移動によって、可変容量圧縮機100内部が潤滑される。
次に、制御弁300、絞り通路320及び切替弁350のそれぞれについてさらに詳細に説明する。
[制御弁300]
図2は、制御弁300を示す断面図であり、図3は、コイル通電量(電流I)と設定圧力との関係を示す図である。図2に示されるように、本実施形態において、制御弁300は、弁ユニットと、弁ユニットを開閉作動させる駆動ユニット(ソレノイド)とを含む。
前記弁ユニットは、円筒状の弁ハウジング301を有している。弁ハウジング301の内部には、その一端(下端)側から第1感圧室302、弁室303及び第2感圧室307が軸方向に順番に並んで形成されている。
第1感圧室302は、弁ハウジング301の外周面に形成された連通孔301a、第1収容室104bの前記第3領域、連通路104e、第2収容室107及び連通路101dを介してクランク室140に連通している。第2感圧室307は、弁ハウジング301の外周面に形成された連通孔301e、第1収容室104bの前記第1領域及び連通路104fを介して吸入室141に連通している。弁室303は、弁ハウジング301の外周面に形成された連通孔301b、第1収容室104bの前記第2領域及び連通路104cを介して吐出室142に連通している。また、第1感圧室302と弁室303とは、圧力供給通路145の一部を構成する弁孔301cを介して連通可能に構成されている。弁室303と第2感圧室307との間には、支持孔301dが形成されている。
第1感圧室302内には、ベローズ305が配設されている。ベローズ305は、内部が真空にされると共にバネを内蔵している。ベローズ305は、弁ハウジング301の軸方向に変位可能に構成され、第1感圧室302内の圧力、すなわち、クランク室140内の圧力を受ける感圧手段としての機能を有する。
弁室303内には、円柱状の弁体304が収容されている。弁体304は、その外周面が支持孔301dの内周面に密接すると共に支持孔301d内を摺動可能に構成され、弁ハウジング301の軸線方向に移動可能である。弁体304の一端(下端)は、弁孔301cを開閉し、弁体304の他端(上端)は、第2感圧室307内に突出している。
弁体304の前記一端には、棒状の連結部306が突出形成されている。連結部306の端部(先端)は、ベローズ305に当接可能に配置されており、ベローズ305の変位を弁体304に伝達する機能を有する。
前記駆動ユニットは、円筒状のソレノイドハウジング312を有する。ソレノイドハウジング312は、弁ハウジング301の他端(上端)に同軸に連結されている。ソレノイドハウジング312内には、電磁コイルを樹脂で覆ったモールドコイル314が収容されている。またソレノイドハウジング312内には、モールドコイル314の内側に、モールドコイル314と同心の円筒状の固定コア310が収容されている。固定コア310は、弁ハウジング301からモールドコイル314の中央付近まで延びている。弁ハウジング301とは反対側のソレノイドハウジング312の端部は、固定コア310を囲むように設けられた有底筒状のスリーブ313によって閉塞されている。
固定コア310は、中央に挿通孔310aを有し、挿通孔310aの一端(下端)は、第2感圧室307に開口している。また、固定コア310とスリーブ313の閉塞端(底部)との間には、円筒状の可動コア308が収容されている。
挿通孔310aには、ソレノイドロッド309が挿通されている。ソレノイドロッド309の一端(下端)は、弁体304の前記他端に圧入固定され、ソレノイドロッド309の他端(上端)は、可動コア308に形成された貫通孔に嵌合(圧入)されている。つまり、弁体304、可動コア308及びソレノイドロッド309は一体化されている。また、固定コア310と可動コア308との間には、可動コア308を固定コア310から離れる方向(開弁方向)に付勢する強制解放バネ311が設けられている。
可動コア308、固定コア310及びソレノイドハウジング312は、磁性材料で形成されて磁気回路を構成する。一方、スリーブ313は非磁性材料のステンレス系材料で形成されている。
モールドコイル314は、信号線等を介して、可変容量圧縮機100の外部に設けられた制御装置(図示せず)に接続されている。モールドコイル314は、前記制御装置から制御電流Iが供給されると、電磁力F(I)を発生する。モールドコイル314が電磁力F(I)を発生すると、可動コア308が固定コア310に向かって吸引されて、弁体304が閉弁方向に移動する。
制御弁300の弁体304には、モールドコイル314による電磁力F(I)の他に、強制解放バネ311による付勢力f、弁室303の圧力(吐出圧力Pd)による力、第1感圧室302の圧力(クランク室圧力Pc)による力、第2感圧室307の圧力(吸入圧力Ps)による力及びベローズ305の内蔵するバネによる付勢力Fが作用する。ここで、ベローズ305の有効受圧面積Sb、弁体304により遮蔽する弁孔301cの面積であるシール面積Sv、弁体304の円筒外周面の断面積Srを、Sb=Sv=Srとしてあるので、弁体304に作用する力のつりあいは、下式(1)で示され、下式(1)を変形すると下式(2)となる。なお、式(1)、(2)において、「+」は弁体304の閉弁方向を示し、「−」は弁体304の開弁方向を示す。
F(I)−f+Ps・Sb−F=0・・・(1)
Ps=(F+f−F(I))/Sb・・・(2)
ベローズ305、連結部306及び弁体304の連結体は、吸入室141の圧力がモールドコイル314に流れる電流(すなわち、制御電流I)によって設定された設定圧力より高くなると、吐出容量を増大させるために弁孔301cの開度、すなわち、圧力供給通路145の開度(通路断面積)を小さくしてクランク室140の圧力を低下させ、吸入室141の圧力が設定圧力を下回ると、吐出容量を減少するために圧力供給通路145の開度(通路断面積)を大きくしてクランク室140の圧力を上昇させる。つまり、制御弁300は、吸入室141の圧力が設定圧力に近づくように圧力供給通路145の開度(通路断面積)を自律制御する。
弁体304には、ソレノイドロッド309を介してモールドコイル314の電磁力が閉弁方向に作用するので、モールドコイル314への通電量が増加すると圧力供給通路145の開度を小さくする方向の力が増大し、図3に示されるように設定圧力が低下する方向に変化する。前記制御装置は、例えば400Hz〜500Hzの範囲の所定の周波数でパルス幅変調(PWM制御)によりモールドコイル314への通電を制御し、モールドコイル314を流れる電流値が所望の値となるようにパルス幅(デューティ比)を変更する。
前記エアコンシステムの作動時、つまり可変容量圧縮機100の作動状態では、前記制御装置は、前記エアコンシステムにおける空調設定(設定温度等)や外部環境に基づいてモールドコイル314への通電量を調整する。これにより、吸入室141の圧力が前記通電量に対応する設定圧力になるように吐出容量が制御される。一方、前記エアコンシステムの非作動時、つまり可変容量圧縮機100の非作動状態では、前記制御装置は、モールドコイル314への通電をOFFする。これにより、圧力供給通路145(弁孔301c)が強制解放バネ311によって開放され、可変容量圧縮機100の吐出容量は最小の状態に制御される。
[絞り通路320]
本実施形態において、絞り通路320は、制御弁300の内部に設けられており、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aと、吸入室141とを連通するように構成されている。図4は、制御弁300の要部断面図であり、図4(a)は、絞り通路320が開かれた状態を示し、図4(b)は、絞り通路320が閉じられた状態を示している。
絞り通路320は、制御弁300が閉じて圧力供給通路145が閉鎖されたとき、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145a内の冷媒を吸入室141側へと逃がすために設けられている。
本実施形態において、絞り通路320は、図4(a)に示されるように、一体化された弁体304及び連結部306の内部空間を形成する連通孔304aと、連結部306に形成されて第1感圧室302と連通孔304aとを連通する連通孔306aと、ソレノイドロッド309の弁体304に圧入された圧入部の内部に形成されて連通孔304aに接続する連通孔309aと、弁体304の前記他端(上端)に形成された円柱状の凹部304bと、凹部304b内に位置するソレノイドロッド309の部位に形成されて連通孔309aと凹部304b内とを連通する連通孔309bと、第2感圧室307と、弁ハウジング301の外周面に形成された連通孔301eと、シリンダヘッド104に形成された連通路104f(図1参照)とで構成されている。
したがって、図4(b)に示されるように、弁体304の前記他端側の面(すなわち、凹部304bの周囲の環状面)304cが固定コア310の下端面に当接すると、絞り通路320は閉じられ、制御弁300と切替弁350との間の圧力供給通路145aに連通している第1感圧室302と、吸入室141との連通が遮断される。
一方、図4(a)に示されるように、弁体304の前記他端側の面(環状面)304cが固定コア310の下端面から離間すると、絞り通路320が開かれ、絞り通路320を介して第1感圧室302と吸入室141とが連通する。ここで、ソレノイドロッド309に形成された連通孔309bは、絞り通路320が開かれたときに「絞り部」として機能するように形成されている。連通孔309bの開口面積は、制御弁300と切替弁350との間の圧力供給通路145aの領域の冷媒の吸入室141への流出(排出)性を考慮して、できるだけ小さく設定される。なお、前記絞り部は、連通孔306a、連通孔304a又は連通孔309aに設けられてもよい。
制御弁300は、モールドコイル314が消磁されたとき、強制解放バネ311の付勢力によって弁体304の前記一端が弁孔301c周囲から離間して弁開度が最大となる。すなわち、圧力供給通路145が最大に開かれる。このとき、図4(b)に示されるように、弁体304の前記他端側の面304cが固定コア310の下端面に当接して絞り通路320が閉じられる。一方、強制解放バネ311の付勢力を上回る電磁力が作用するような電流値がモールドコイル314に流れると、弁体304の前記一端が弁孔301cを閉じる方向に移動し、図4(a)に示されるように、弁体304の前記他端側の面304cが固定コア310の下端面から離間して絞り通路320が開かれる。
したがって、本実施形態においては、制御弁300の弁体304の前記他端側の面304cと固定コア310(の下端面)とによって、絞り通路320を開閉する弁手段(弁機構)が構成される。そして、絞り通路320は、モールドコイル314が消磁されている可変容量圧縮機100の非作動状態(OFF)のときのみ閉じられ、モールドコイル314が励磁されている可変容量圧縮機100の作動状態(ON)のときには開かれた状態(開通状態)となって、制御弁300と切替弁350との間の圧力供給通路145aと、吸入室141とを連通する。
[切替弁350]
図5は、第1実施形態に係る切替弁350を示す断面図である。上述のように、切替弁350は、シリンダヘッド側凹部104dとシリンダブロック側凹部101cとで構成される第2収容室107に配置されている。切替弁350は、シリンダヘッド側凹部104d内に固定された区画部材351と、シリンダヘッド側凹部104dに収容されてシリンダヘッド側凹部104d内を軸方向に移動する主弁体352と、シリンダブロック側凹部101cに収容されてシリンダブロック側凹部101c内を軸方向に移動する副弁体400と、を含む。本実施形態において、副弁体400は、主弁体352よりも軽量に形成されている。具体的には、本実施形態において、主弁体352(及び区画部材351)は、アルミニウム系金属や黄銅系金属などの金属材料で形成されており、副弁体400は、樹脂材料で形成されている。
シリンダヘッド側凹部104dは、駆動軸110の軸線に平行な段付き円柱状の凹部として形成されている。具体的には、シリンダヘッド側凹部104dは、シリンダブロック101との合わせ面側の大内径部104d1と、大内径部104d1に連続する大内径部104d1よりも小径の小内径部104d2とで構成されており、大内径部104d1の内周面に、一端が吸入室141に開口する連通路104gの他端が開口している。
シリンダブロック側凹部101cは、駆動軸110の軸線に平行であり、シリンダヘッド側凹部104dよりも小径の円柱状の凹部として形成されている。シリンダブロック側凹部101cの底面101c1には、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bを構成する連通路101dの一端が開口している。
区画部材351は、円筒状の周壁351aと、周壁351aの一端を閉塞する端壁351bとを有する。区画部材351は、周壁351aがシリンダヘッド側凹部104dの大内径部104d1の内周面に圧入固定されることによって、シリンダヘッド側凹部104d内を、主に小内径部104d2で形成される第1弁室104d3と、周壁351aの内側に形成される吐出弁形成板151側の第2弁室104d4とに区画している。なお、周壁351aの他端(開口端)351a2は、吐出弁形成板151に当接している。
区画部材351の端壁351bには、挿通孔351b1が形成されており、挿通孔351b1を介して第1弁室104d3と第2弁室104d4とが連通している。また、区画部材351の端壁351bの周壁351aとは反対側の面には、挿通孔351b1を囲むと共に第1弁室104d3側に突出する環状の突出部351b2が形成されている。
シリンダヘッド側凹部104d(の小内径部104d2)の底面104d5は、第1弁室104d3の内壁を構成している。シリンダヘッド側凹部104dの底面104d5には、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aを構成する連通路104eの一端が第1弁孔104e1として開口している。また、シリンダヘッド側凹部104dの底面104d5における第1弁孔104e1の周囲部分は、第1弁座104e2を構成している。つまり、第1弁室104d3は、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145a(すなわち、吐出室142)に連通する第1弁孔104e1と、第1弁孔104e2の周囲の第1弁座104e2とを有している。
吐出弁形成板151は、第2弁室104d4の内壁を構成している。吐出弁形成板151には、第2弁孔151aが開口している。また、吐出弁形成板151における第2弁孔151aの周囲部分は、第2弁座151bを構成している。第2弁孔151aは、バルブプレート103及び吸入弁形成板150を貫通する連通孔、及び、シリンダブロック側凹部101cを介して、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bを構成する連通路101dに連通している。また、その内側に第2弁室104d4が形成された区画部材351の周壁351aには、連通路104gを介して吸入室141に連通する放圧孔351a1が形成されている。つまり、第2弁室104d4は、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145b(すなわち、クランク室140)に連通する第2弁孔151aと、第2弁座151aの周囲の第2弁座151bと、吸入室141に連通する放圧孔351a1とを有している。
主弁体352は、第1弁室104d3内に配置されて第1弁孔104e1の周囲の第1弁座104e2に離接する第1弁部352aと、第2弁室104d4内に配置されて第2弁孔151aの周囲の第2弁座151bに離接する第2弁部352bと、第1弁部352aと第2弁部352bとを連結すると共に区画部材351に形成された挿通孔351b1に挿通される軸部352cとを含む。そして、本実施形態においては、第1弁部352aの一端面352a1が第1弁座104e2に離接することによって第1弁孔104e1が開閉され、第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bに離接することによって第2弁孔151aと放圧孔351a1とが連通し又は第2弁孔151aと放圧孔351a1との連通が遮断されるように構成されている。
ここで、本実施形態において、主弁体352の第1弁部352aと軸部352cとは一体に形成され、主弁体352の第2弁部352bは、第1弁部352a及び軸部352cとは別体で形成されて軸部352cに固定されている。具体的には、主弁体352は、第2弁部352bに形成された貫通孔に、第1弁部352aと一体形成された軸部352cが圧入されて主弁体352が形成される。そして、主弁体352が形成される際、第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bに当接したとき、同時に第1弁部352aの他端面352a2が区画部材351の端壁351bに形成された環状の突出部351b2に当接するように、第2弁部352bの前記貫通孔に対する軸部352cの軸方向の圧入位置が調整されている。
また、本実施形態においては、区画部材351と主弁体352とが一体化されて弁組立体350aを構成している。以下、図6を参照して弁組立体350aの組立方法(組立手順)について説明する。
まず、第2弁部352bの一端面352b1を水平面H上に置く。次に、第2弁部352bを内側に収容するようにして区画部材351の周壁351aの開口端351a2を水平面H上に置く。次に、第1弁部352aと軸部352cとの一体形成物を軸部352c側から区画部材351の端壁351bに形成された挿通孔351b1に挿通する。次に、軸部352cの先端を第2弁部352bの前記貫通孔に位置合わせし、第1弁部352aの他端面352a2が区画部材351の環状の突出部351b2に当接するまで前記一体形成物を押圧して軸部352cを第2弁部352bの前記貫通孔に圧入する。このようにして、区画部材351と主弁体352とからなる弁組立体350aが完成する。そして、本実施形態においては、このようにして組み立てられた弁組立体350aがシリンダヘッド側凹部104dに装着される。
図5及び図6を参照して、主弁体352の構成についてさらに説明する。
本実施形態において、主弁体352の第1弁部352aは、第1弁座104e2側の弁座側部位352a3と、区画部材351側の区画部材側部位352a4と、弁座側部位352a3と区画部材側部位352a4との間に配置された中間部位352a5とで構成されている。中間部位352a5の外径は、弁座側部位352a3の外径及び区画部材側部位352a4の外径よりも大きく、主弁体352は、中間部位352a5の外周面が第1弁室104d3(シリンダヘッド側凹部104dの小内径部104d2)の内周面に所定の隙間を有して支持されている。
主弁体352の第2弁部352bは、有底円筒状に形成されている。第2弁部352bの底壁には、第1弁部352a(の区画部材側部位352a4)の端面から延びる軸部352cが圧入される前記貫通孔が形成され、第2弁部352bの環状の開口端面が第2弁座151bに離接する一端面352b1を構成している。
また、主弁体352は、第1弁孔104e1と第2弁孔151aとを連通させるための内部通路352dを有している。内部通路352dは、主弁体352の軸方向に延びる第1通路352d1と、第1通路352d1に接続する第2通路352d2とを含む。第1通路352d1の一端は、第2弁部352bの前記貫通孔に圧入された軸部352cの端面(先端面)352c1に開口し、第1通路352d1の他端は、閉塞端となっている。第2通路352d2は、第1弁部352aの弁座側部位352a3に形成されて第1通路352d1と第1弁室104d3とを連通している。
したがって、本実施形態に係る切替弁350においては、主弁体352の第1弁部352aの一端面352a1が第1弁座104e2から離間すると共に第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bに当接すると、第2弁孔151aと放圧孔351a1との間の連通が遮断されると共に、第1弁孔104e1と第2弁孔151aとが内部通路352d(352d1+352d2)を経由して連通する。一方、第1弁部352aの一端面352a1が第1弁座104e2に当接して第1弁孔104e1が閉じられると、内部通路352dを経由した第1弁孔104e1と第2弁孔151aとの連通が遮断され、第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bから離間して第2弁孔151aと放圧孔351a1とが連通する。
ここで、上述のように、第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bに当接したとき、第1弁部352aの他端面352a2が区画部材351の環状の突出部351b2に当接する。このため、第1弁室104d3と第2弁室104d4との挿通孔351b1を介した連通が遮断される。すなわち、第1弁室104d3から挿通孔351b1を経由して第2弁室104d4に冷媒が流れることが阻止される。また、第1弁部352aの他端面352a2が区画部材351の環状の突出部351b2に当接するので、第1弁部352aの他端面352a2と区画部材351との当接面積を減らすことができる。このため、主弁体352に作用するオイルによる貼り付き力などの付加的な力の増加が抑制され、第2弁座151bに当接している状態から第1弁座104e2に当接する方向への主弁体352の移動が容易になる。
また、本実施形態において、主弁体352の内部通路352dは、第1弁部352aの区画部材側部位352a4に形成されて第1通路352d1と第1弁室104d3とを連通する第3通路352d3をさらに含む。このため、第1弁部352aの他端面352a2が区画部材351の環状の突出部351b2に当接しているときにおいても、第1弁部352aの中間部位352a5の外周面と第1弁室104d3の内周面との隙間に冷媒の流れが形成され得る。この冷媒の流れにより、第1弁孔104e1から第1弁室104d3に流入した冷媒に異物等が含まれている場合であっても、当該異物等が第1弁部352aの中間部位352a5の外周面と第1弁室104d3の内周面との前記隙間に停留して主弁体352の移動を阻害することが防止される。
図7は、副弁体400の構成を示す断面図である。副弁体400は、主弁体352側に配置されて主弁体352の軸部352cの端面352c1に離接する弁部400aを含む小外径部400bと、シリンダブロック側凹部101cの底面101c1側に配置されて小外径部400bよりも外径が大きい大外径部400cとを有する。
副弁体400は、大外径部400cがシリンダブロック側凹部101cの内周面に所定の隙間を有して支持されている。小外径部400bは、バルブプレート103及び吸入弁形成板150を貫通する前記連通孔を通過して第2弁孔151a内に突出している(図5参照)。そして、副弁体400の弁部400aの端面400a1が主弁体352の軸部352cの端面352c1に離接することにより、主弁体352の内部通路352dの第2弁孔151a側の端部、具体的には、軸部352cの端面352c1に開口する第1通路352d1の前記一端(開口端)が開閉される。
また、副弁体400は、内部通路(副弁体内部通路)400dを有している。副弁体内部通路400dは、副弁体400の軸方向に延びる第1通路400d1と、第1通路400d1に接続する第2通路400d2とを含む。第1通路400d1の一端は、シリンダブロック側凹部101cの底面101c1に対向する大外径部400cの端面400c1に開口しており、第1通路400d1の他端は、閉塞端となっている。また、第2通路400d2は、小外径部400bに径方向に貫通して形成されており、第1通路400d1と、バルブプレート103及び吸入弁形成板150を貫通する前記連通孔とを連通している。つまり、内部通路400dは、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bを構成する連通路101dと、第2弁孔151aとを連通している。
さらに、副弁体400において、大外径部400cの端面400c1には、第1通路400d1から大外径部400cの外周面まで延びる連通溝400c2が形成されている。このため、大外径部400cの端面400c1がシリンダブロック側凹部101cの底面101c1に当接しているときにおいても、大外径部400cの外周面とシリンダブロック側凹部101cの内周面との隙間に冷媒の流れが形成され得る。シリンダブロック側凹部101c内に流入した冷媒に異物等が含まれている場合であっても、当該異物等が大外径部400cの外周面とシリンダブロック側凹部101cの内周面との前記隙間に停留して副弁体400の移動を阻害することが防止される。
[切替弁350の動作]
図8(a)、(b)を参照して切替弁350の動作を説明する。主弁体352の一端側は制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aの圧力Pmを受け、主弁体352の他端側は切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bの圧力(すなわち、クランク室140の圧力)Pcを受ける。また、副弁体400の一端側は主弁体352の第1弁部352aが第1弁孔104e1を開いているとき、制御弁300と切替弁350と間の圧力供給通路145aの圧力Pmを受け、副弁体400の他端側は切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bの圧力Pcを受ける。
したがって、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aの圧力Pmがクランク室140の圧力Pcよりも高い状態では、主弁体352は、第1弁部352aの一端面352a1が第1弁座104e2から離間すると共に第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bに当接(着座)する。また、副弁体400は、弁部400aの端面400a1が主弁体352の軸部352cの端面352c1から離間すると共に大外径部400cの端面400c1がシリンダブロック側凹部101cの底面101c1に当接する(図8(a)参照)。この場合、第1弁孔104e1と第2弁孔151aとが主弁体352の内部通路352dを介して連通すると共に、第2弁孔151aと放圧孔351a1との連通が遮断される。すなわち、制御弁300と切替弁350との間の圧力供給通路145aを構成する連通路104eと、切替弁350とクランク室140との間の圧力供給通路145bを構成する101dとが、第1弁孔104e1、主弁体352の内部通路352d、第2弁孔151a及び副弁体400の内部通路400dを介して連通する。つまり、切替弁350は、圧力供給通路145を開放すると共に第1放圧通路146aを閉鎖する。
一方、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aの圧力Pmがクランク室140の圧力Pcよりも低い状態では、主弁体352は、第1弁部352aの一端面352a1が第1弁座104e2に当接(着座)すると共に第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bから離間する。また、副弁体400は、弁部400aの端面400a1が主弁体352の軸部352cの端面352c1に当接すると共に大外径部400cの端面400c1がシリンダブロック側凹部101cの底面101c1から離間する(図8(b)参照)。この場合、第1弁孔104e1と第2弁孔151aとの連通が遮断されると共に、第2弁孔151aと放圧孔351a1とが連通する。すなわち、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bを構成する連通路101dは、副弁体400の内部通路400d、第2弁室104d4、放圧孔351a1及び連通路104gを介して吸入室141に連通する。つまり、切替弁350は、圧力供給通路145を閉鎖すると共に第1放圧通路146aを開放する。
ここで、制御弁300が圧力供給通路145を開放している場合、前記吐出冷媒が制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aに供給される。このため、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aの圧力Pmがクランク室140の圧力Pcよりも上昇する。一方、制御弁300が圧力供給通路145を閉鎖している場合、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145a内の冷媒が絞り通路320を経由して吸入室141へと流れる。このため、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aの圧力Pmがクランク室140の圧力Pcよりも低下する。
したがって、切替弁350は、制御弁300が開いているときには、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aと、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bとを連通させて前記吐出冷媒のクランク室140への供給を可能とすると共に、前記放圧通路の通路断面積を最小とする。また、切替弁350は、制御弁300が閉じているときには、切替弁350とクランク室140間の圧力供給通路145bを第1放圧通路146aとして機能させて前記放圧通路の通路断面積を最大としてクランク室140内の冷媒がより早く吸入室141に流出することを可能とすると共に、クランク室140から制御弁300へと向かう冷媒の流れを阻止する。
[可変容量圧縮機100の動作]
図9は、車両のエンジンが停止している場合など、可変容量圧縮機100が停止している状態を示している。可変容量圧縮機100が停止している状態においては、制御弁300のモールドコイル314への通電はOFFになっており、制御弁300は圧力供給通路145を最大に開く(通路断面積を最大とする)。また、絞り通路320は、閉じられている。切替弁350においては、主弁体352の第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bに当接して第2弁孔151aと放圧孔351a1との連通が遮断され、主弁体352の第1弁部352aの一端面352a1が第1弁座104e2から離間している。副弁体400は、大外径部400cの端面400c1がシリンダブロック側凹部101cの底面101c1に当接すると共に弁部400aの端面400a1が主弁体352の軸部352cの端面352c1に離接している(主弁体352の内部通路352dを開放している)。このため、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aと、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bとが連通している。また、クランク室140と吸入室141とは、第2放圧通路146bのみによって連通しており、クランク室140と吸入室141とを連通する前記放圧通路の開度(通路断面積)は最小となっている。
図9に示された状態で車両のエンジンが始動し、可変容量圧縮機100の駆動軸110が回転すると、吐出逆止弁200が吐出通路を閉じており、また、絞り通路320が閉じられているため、前記圧縮部で圧縮されて吐出室142に吐出された冷媒(吐出冷媒)のすべてが圧力供給通路145を経由してクランク室140に供給される。したがって、クランク室140の圧力が速やかに上昇して斜板111の傾角は最小となり、ピストン136のストローク(吐出容量)が最小となる。このとき、可変容量圧縮機100は非作動状態で運転されている状態となっている。なお、前記吐出冷媒は、オイルを含んでおり、吐出室142、圧力供給通路145、クランク室140、第2放圧通路146b、吸入室141及びシリンダボア101aで構成される内部循環路を循環して、可変容量圧縮機100の内部を潤滑する。
次いで、前記エアコンシステムが作動すると、制御弁300のモールドコイル314に電流が流れて弁体304が弁孔301cを閉じる。つまり、制御弁300は、圧力供給通路145を閉鎖する。同時に、絞り通路320が開く。この場合、前記吐出冷媒が制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aに供給されず、また、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145a内の冷媒は、絞り通路320を経由して吸入室141に流出する。このため、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aの圧力Pmが低下する。
そして、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aの圧力Pmがクランク室140の圧力Pcよりも低くなると、図10(a)に示されるように、主弁体352に比べて軽量な副弁体400がまず動作し、副弁体400の弁部400aの端面400a1が主弁体352の軸部352cの端面352c1に当接して主弁体352の内部通路352d(の第2弁孔151a側の端部)が閉鎖される。具体的には、副弁体400は、切替弁350とクランク室140の間の圧力供給通路145bを構成する連通路101dからシリンダブロック側凹部101cに流入(逆流)する少量の冷媒流によって押圧されて移動して主弁体352の内部通路352dを閉鎖する。
これにより、クランク室140側から制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aに流入する冷媒がなくなると共に、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145a内の冷媒が絞り通路320を介して吸入室141へと流出するので、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aの圧力が吸入室141の圧力まで確実かつ速やかに低下する。このため、クランク室140の圧力Pcと、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aの圧力Pmとの差の増大(及びこれに伴う冷媒流の動圧)によって、主弁体352が副弁体400と共に確実に動作する。
そして、主弁体352が副弁体400と共に動作すると、図10(b)に示されるように、主弁体352の第1弁部352aの一端面352a1が第1弁座104e2に当接して第1弁孔104e1が閉じられ、主弁体352の第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bから離間して第2弁孔151aと放圧孔351a1とが連通する。すなわち、切替弁350は、圧力供給通路145を閉鎖して第1放圧通路146aを開放する。
これにより、クランク室140と吸入室141とは、第1放圧通路146a及び第2放圧通路146bによって連通し、クランク室140と吸入室141とを連通する前記放圧通路の開度(通路断面積)が最大となる(図11参照)。したがって、クランク室140内の冷媒が速やかに吸入室141へと流出して、クランク室140の圧力が吸入室141の圧力と同等となる。このため、斜板111の傾角が最大となり、ピストン136のストローク(吐出容量)が最大となる。また。吐出逆止弁200が開いて前記エアコンシステムを冷媒が循環し、前記エアコンシステムが作動状態となる。ここで、クランク室140に液冷媒が貯留されている場合は、切替弁350の内部通路(主弁体352の内部通路352d、副弁体内部通路400d)を液冷媒が流れることになる。この場合、冷媒の密度がガス状態に比べて著しく大きくなって前記動圧が増大し、主弁体352及び副弁体400を確実に移動させることが可能になる。
その後、吸入室141の圧力がモールドコイル314に流れる電流によって設定された設定圧力まで低下すると、制御弁300の弁体304が弁孔301cを開き(すなわち、制御弁300が圧力供給通路145を開放し)、前記吐出冷媒が制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aに供給されて、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aの圧力Pmが上昇する。そして、主弁体352に作用する第1弁孔104e1側の圧力がその反対側に作用するクランク室140の圧力Pc(=吸入室141の圧力)を上回ると、主弁体352及び副弁体400が動作する。すなわち、主弁体352の第1弁部352aの一端面352a1が第1弁座104e2から離間すると共に主弁体352の第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bに当接し、副弁体400の弁部400aの端面400a1が主弁体352の軸部352cの端面352c1から離間すると共に副弁体400の大外径部400cの端面400c1がシリンダブロック側凹部101cの底面101c1に当接する。つまり、切替弁350は、第1放圧通路146aを閉鎖して圧力供給通路を開放する。このため、クランク室140と吸入室141とは、第2放圧通路146bのみによって連通し、クランク室140と吸入室141とを連通する放圧通路の開度(通路断面積)は最小となる。また、前記吐出冷媒がクランク室140に供給される(図12参照)。したがって、制御弁300による圧力供給通路145の開度(通路断面積)の調整に応じてクランク室140内の圧力が上昇し、斜板111の傾角が減少してピストン136のストローク(吐出容量)が減少する(つまり、可変容量圧縮機100が吐出容量制御状態となる)。
本実施形態に係る可変容量圧縮機100において、切替弁350は、制御弁300が圧力供給通路145を閉鎖して制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aの圧力Pmが低下したとき、主弁体352よりも軽量に形成された副弁体400が主弁体352よりも先に動作して主弁体352の内部通路352dを閉鎖する。このため、制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145a内の冷媒が絞り通路320を介して速やか且つ確実に吸入室141へと流れ、従来技術に比べて、制御弁300と切替弁350との間の圧力供給通路145aの圧力が速やかに吸入室141の圧力まで低下する。この結果、第2弁孔151aと放圧孔351a1とを連通させる(第1放圧通路146aを開放する)方向への主弁体352の移動の遅れ及びこれに伴うクランク室140の放圧の遅れが防止される。
また、主弁体352が第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bに当接したとき、主弁体352の第1弁部352aの他端面352a2は区画部材351の環状の突出部351b2に当接する。これにより、第1弁部352aの他端面352a2と区画部材351との当接面積を減らすことができ、主弁体352に作用するオイルによる貼り付き力等の増加が抑制される。これによっても、第2弁孔151aと放圧孔351a1とを連通させる(第1放圧通路146aを開放する)方向への主弁体352の移動の遅れ及びこれに伴うクランク室140の放圧の遅れが防止される。
[変形例1]
上述の実施形態において、絞り通路320は、制御弁300の内部に設けられている。しかし、これに限られるものではなく、絞り通路320は、制御弁300の外部に設けられて制御弁300と切替弁350の間の圧力供給通路145aと吸入室141とを連通させるように構成されてもよい。例えば、絞り通路320は、第1収容室104bと吸入室141とを連通させるようにシリンダヘッド104に形成され得る。
[変形例2]
上述の実施形態において、弁組立体350a(の区画部材351)は、シリンダヘッド側凹部104dに圧入固定されている。しかし、これに限られるものではなく、弁組立体350aがシリンダヘッド側凹部104dに着脱可能に構成されてもよい。この場合、図13に示されるように、好ましくは、区画部材351の周壁351aの外周面とシリンダヘッド側凹部104dの大内径部104d1の内周面との間に弾性を有するシール部材160が配置され、シリンダヘッド側凹部104dの大内径部104d1の底面と区画部材351の端壁351bとの間に付勢部材170が配置される。
シール部材160は、例えばOリングであり得る。付勢部材170は、区画部材351の周壁351aの端面351a2が吐出弁形成板151を介してバルブプレート103を押圧するように弁組立体350aを吐出弁形成板151に向けて付勢する。付勢部材170は、ウェーブワッシャー、皿バネ及び/又はコイルバネなどであり得る。
このようにすると、区画部材351の周壁351aの端面351a2を吐出弁形成板151に確実に当接させることができる。また、弁組立体350aがシール部材160の弾性力によってシリンダヘッド側凹部104d内に保持される。このため、可変容量圧縮機100の組立時に、弁組立体350a及び付勢部材170がシリンダヘッド側凹部104dから脱落することがなく、可変容量圧縮機100の組立性が損なわれることがない。
[変形例3]
上述の実施形態においては、弁組立体350a(区画部材351及び主弁体352)がシリンダヘッド側凹部104dに配置され、副弁体400が、シリンダブロック側凹部101cに配置されている。しかし、これに限られるものではない。図14に示されるように、弁組立体350a及び副弁体400の両方がシリンダヘッド側凹部104d′に配置されてもよい。この場合においては、例えば、副弁体400が第2弁孔151aと主弁体352の軸部352cの端面352c1との間に配置される。
[変形例4]
図15に示されるように、弁組立体350a及び副弁体400の両方がシリンダブロック側凹部101c′に配置されてもよい。この場合においては、例えば、第1弁孔104e1が吸入弁形成板150に形成され、第2弁孔151aがシリンダブロック側凹部101c′内に形成される。また、シリンダブロック側凹部101c′と吸入室141とを連通する連通路101gの一端が放圧孔351a1を構成する。
[第2実施形態]
図16は、第2実施形態に係る切替弁350Aを示す断面図である。前記第1実施形態と共通する要素については同一符号を付し、主に異なる要素について説明する。なお、前記第1実施形態に係る切替弁350に代えて第2実施形態に係る切替弁350Aが用いられた場合における可変容量圧縮機100の構成や動作などは、基本的に、上述の説明における切替弁350が切替弁350Aに置き換えられればよい。
第1実施形態に係る切替弁350では、区画部材351と主弁体352とが一体化された弁組立体350aと、副弁体400とが分離しており、弁組立体350aがシリンダヘッド側凹部104dに収容され、副弁体400がシリンダブロック側凹部101cに収容されている。すなわち、第1実施形態に係る切替弁350において、副弁体400は主弁体352(弁組立体350a)よりもクランク室140に配置されている。一方、第2実施形態に係る切替弁350Aでは、区画部材351、主弁体352A及び副弁体400Aが一体化されて、シリンダヘッド側凹部104d(大内径部104d1、小内径部104d2)に収容されている。具体的には、第2実施形態に係る切替弁350Aにおいて、副弁体400Aは主弁体352Aの内部通路352d内に配置されている。なお、第2実施形態に係る切替弁350Aにおいても、副弁体400Aは、主弁体352Aよりも軽量に形成されている。
第2実施形態に係る切替弁350Aにおいて、主弁体352Aは、第1実施形態に係る切替弁350の主弁体352と同様、第1弁室104d3内に配置されて第1弁孔104e1の周囲の第1弁座104e2に離接する第1弁部352aと、第2弁室104d4内に配置されて第2弁孔151aの周囲の第2弁座151bに離接する第2弁部352bと、第1弁部352aと第2弁部352bとを連結すると共に区画部材351に形成された挿通孔351b1に挿通される軸部352cとを含む。また、第1弁部352aの一端面352a1が第1弁座104e2から離間して第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bに当接したとき、第1弁部352aの他端面352a2が区画部材351の環状の突出部351b2に当接し、これによって、第1弁室104d3と第2弁室104d4との挿通孔351b1を介した連通が遮断される。
主弁体352Aには、軸部352cの一端面352c1から第1弁部352aの一端面352a1まで貫通する貫通路352d4が形成されている。本実施形態において、貫通路352d4は、軸部352cの一端面352c1側の小内径部352d5と、小内径部352d5よりも大径に形成された第1弁部352aの一端面352a1側の大内径部352d6とを有する。また、貫通路352d4の第1弁部352aの一端面352a1側の端部(すなわち、大内径部352d6の端部)には、主弁体352Aとは別体で形成された円環板状の被装着部材355が圧入などによって装着されている。そして、第2実施形態に係る切替弁350Aにおいては、貫通路352d4及び被装着部材355の内孔355aが、第1弁孔104e1と第2弁孔151aとを連通させるための内部通路352dを形成し、その端部に装着部材355が固定された貫通路325d4の大内径部352d6が、副弁体400Aを軸方向に移動可能に収容する副弁体収容室356を形成している。
副弁体400Aは、副弁体収容室356の内壁を形成する被装着部材355に離接する弁部(副弁体弁部)400aを含む弁部形成部400eと、少なくとも一部が弁部形成部400eよりも外径が大きく形成されて貫通路352d4の大内径部352d6の内周面に所定の隙間を有して支持される被支持部400fとを有する。そして、副弁体400Aが副弁体収容室356内で移動し、副弁体400Aの弁部400aの端面400a1が被装着部材355に離接することにより、主弁体352Aの内部通路352dの一部を構成する被装着部材355の内孔355a、すなわち、主弁体352Aの内部通路352dの第1弁孔104e1側の端部が開閉される。なお、弁部400aが被装着部材356から離れる方向の副弁体400Aの移動は、被支持部400fの端面400f1の周縁部及びその近傍が、主弁体352Aの貫通路352d4の小内径部325d5と大内径部325d6との接続端面325d7に当接することで規制される。
また、副弁体400Aは、第1実施形態に係る切替弁350の副弁体400と同様、内部通路(副弁体内部通路)400dを有している。内部通路400dは、副弁体400Aの軸方向に延びる第1通路400d1と、第1通路400d1に接続する第2通路400d2とを含む。第1通路400d1の一端は、被支持部400fの端面400f1に開口して主弁体352Aの貫通路352d4の小内径部352d5を介して第2弁孔151aに連通しており、第1通路400d1の他端は、閉塞端となっている。また、第2通路400d2は、弁部形成部400eに形成されて、第1通路400d1と副弁体収容室356とを連通している。そして、副弁体収容室356は、副弁体400Aの弁部400aの端面400a1が被装着部材355から離間して内孔355aが開放されたとき、第1弁孔104e1に連通する。つまり、本実施形態において、副弁体400Aの内部通路400dは、副弁体400Aの弁部400aの端面400a1が被装着部材355から離間して被装着部材355の内孔355aが開放されたとき、すなわち、副弁体400Aの弁部400aが主弁体352Aの内部通路352dの第1弁孔104e1側の端部を開放したときに、主弁体352Aの内部通路352dと協働して第1弁孔104e1と第2弁孔151aとを連通させる。
[切替弁350Aの動作]
図16及び図17(a)、(b)を参照して第2実施形態に係る切替弁350Aの動作を説明する。
制御弁300と切替弁350Aの間の圧力供給通路145aの圧力Pmがクランク室140の圧力Pcよりも高い状態では、主弁体352Aの第1弁部352aの一端面352a1が第1弁座104e2から離間すると共に、主弁体352Aの第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bに当接する。また、副弁体400Aの弁部400aの端面400a1が被装着部材355から離間すると共に、副弁体400Aの被支持部400fの端面400f1の周縁部及びその近傍が主弁体352Aの貫通路352d4の接続端面325d7に当接する(図16参照)。つまり、副弁体400Aは、主弁体352Aの内部通路352d(の第1弁孔104e1側の端部)を開放している。この場合、第1弁孔104e1と第2弁孔151aとが主弁体352Aの内部通路352d及び副弁体400Aの内部通路400dを介して連通すると共に、第2弁孔151aと放圧孔351a1との連通が遮断される。
これにより、制御弁300と切替弁350Aとの間の圧力供給通路145aを構成する連通路104eと、切替弁350Aとクランク室140との間の圧力供給通路145bを構成する連通路101dとが、第1弁孔104e1、主弁体352Aの内部通路352d(被装着部材355の内孔355a、貫通路352d4)、副弁体400Aの内部通路400d及び第2弁孔151aを介して連通する。すなわち、切替弁350Aは、圧力供給通路145を開放すると共に第1放圧通路146aを閉鎖する。
その後、制御弁300が圧力供給通路145を閉鎖して、制御弁300と切替弁350Aの間の圧力供給通路145aの圧力Pmがクランク室140の圧力Pcよりも低くなると、図17(a)に示されるように、主弁体352Aに比べて軽量な副弁体400Aがまず動作し、副弁体400Aの弁部400aの端面400a1が被装着部材355に当接して被装着部材355の内孔355a、すなわち、主弁体352Aの内部通路352d(の第1弁孔104e1側の端部)が閉鎖される。具体的には、副弁体400Aは、切替弁350Aとクランク室140の間の圧力供給通路145bを構成する連通路101dから第2弁孔151a及び主弁体352Aの貫通路352d4の小内径部352d5を通過して副弁体400Aの第1通路400d1に流入(逆流)し、第1通路400d1の前記閉鎖端に衝突する少量の冷媒流によって押圧されて移動して主弁体352Aの内部通路352dを閉鎖する。
これにより、クランク室140側から制御弁300と切替弁350Aの間の圧力供給通路145aに流入する冷媒がなくなると共に、制御弁300と切替弁350Aの間の圧力供給通路145a内の冷媒が絞り通路320を介して吸入室141へと流出するので、制御弁300と切替弁350Aの間の圧力供給通路145aの圧力が吸入室141の圧力まで確実かつ速やかに低下する。このため、クランク室140の圧力Pcと、制御弁300と切替弁350Aの間の圧力供給通路145aの圧力Pmとの差の増大(及びこれに伴う冷媒流の動圧)によって、主弁体352Aが副弁体400Aと共に確実に動作する。
そして、主弁体352Aが副弁体400Aと共に動作すると、図17(b)に示されるように、主弁体352Aの第1弁部352aの一端面352a1が第1弁座104e2に当接し、主弁体352Aの内部通路352d(の第1弁孔104e1側の端部)を閉鎖している副弁体400Aによって第1弁孔104e1が閉じられ、主弁体352Aの第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bから離間する。この場合、1弁孔104e1と第2弁孔151aとの連通が遮断されると共に、第2弁孔151aと放圧孔351a1が連通する。
これにより、切替弁350Aとクランク室140の間の圧力供給通路145bを構成する連通路101dは、第2弁孔151a、第2弁室104d4、放圧孔351a1及び連通路104gを介して吸入室141に連通する。すなわち、切替弁350Aは、圧力供給通路145を閉鎖すると共に第1放圧通路146aを開放する。したがって、クランク室140と吸入室141とは、第1放圧通路146a及び第2放圧通路146bによって連通することとなって、クランク室140と吸入室141とを連通する前記放圧通路の開度(通路断面積)が最大となる。このため、クランク室140内の冷媒が速やかに吸入室141へと流出して、クランク室140の圧力が吸入室141の圧力と同等となる。
その後、制御弁300が圧力供給通路145を開放して、制御弁300と切替弁350Aの間の圧力供給通路145aの圧力Pmがクランク室140の圧力Pc(=吸入室141の圧力)を上回ると、主弁体352A及び副弁体400Aが動作する。すなわち、主弁体352Aの第1弁部352aの一端面352a1が第1弁座104e2から離間すると共に主弁体352Aの第2弁部352bの一端面352b1が第2弁座151bに当接し、副弁体400Aが被装着部材355から離間して主弁体352Aの内部通路352dが開放される(図16参照)。つまり、切替弁350Aは、圧力供給通路145を開放すると共に第1放圧通路146aを閉鎖する。
以上、本発明の実施形態及び変形例について説明したが、本発明は上述の実施形態や変形例に限定されるものではなく、本発明の技術的思想に基づいて更なる変形や変更が可能である。
例えば、制御弁300は、ソレノイドを有しない機械式制御弁としたり、ベローズ等の感圧部材を有さない電磁弁としたりすることができる。また、本発明は、斜板式の可変容量圧縮機に限られず、制御圧室の圧力に応じて吐出容量が変化する様々な可変容量圧縮機に適用可能である。
100…可変容量圧縮機、101…シリンダブロック、101a…シリンダボア(圧縮部)、101c…シリンダブロック側凹部、103…バルブプレート、104…シリンダヘッド、104b…第1収容室、104d…シリンダヘッド側凹部、104d3…第1弁室、104d4…第2弁室、104e1…第1弁孔、104e2…第1弁座、107…第2収容室、136…ピストン(圧縮部)、140…クランク室(制御圧室)、141…吸入室、142…吐出室、145,145a,145b…圧力供給通路、146a,146b…放圧通路、150…吸入弁形成版、151…吐出弁形成板、151a…第2弁孔、151b…第2弁座、300…制御弁、350,350A…切替弁、350a…弁組立体、351…区画部材、351a1…放圧孔、351b1…挿通孔、351b2…環状の突出部、352,352A…主弁体、352a…第1弁部、352b…第2弁部、352c…軸部、352d…内部通路、400,400A…副弁体、400a…弁部(副弁体弁部)、400d…内部通路(副弁体内部通路)

Claims (8)

  1. 圧縮前の冷媒が導かれる吸入室と、前記吸入室内の冷媒を吸入して圧縮する圧縮部と、前記圧縮部によって圧縮された圧縮後の冷媒が吐出される吐出室と、制御圧室とを有し、前記制御圧室の圧力に応じて吐出容量が変化する可変容量圧縮機であって、
    前記吐出室内の冷媒を前記制御圧室に供給するための圧力供給通路に設けられ、前記圧力供給通路の開度を調整する制御弁と、
    前記圧力供給通路における前記制御弁よりも前記制御圧室側に設けられた切替弁であって、前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路に連通する第1弁孔と前記切替弁と前記制御圧室の間の圧力供給通路に連通する第2弁孔とを連通させる第1の状態と、前記第2弁孔と前記吸入室に連通する放圧孔とを連通させる第2の状態とに切り替わる前記切替弁と、
    前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路と前記吸入室とを連通する絞り通路と、
    を含み、
    前記切替弁は、
    前記第1弁孔と前記第2弁孔とを連通させるための内部通路を有し、前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路の圧力が前記制御圧室の圧力よりも高い場合に前記第2弁孔と前記放圧孔との連通を遮断する一方、前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路の圧力が前記制御圧室の圧力よりも低い場合に前記第2弁孔と前記放圧孔とを連通させるように動作する主弁体と、
    前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路の圧力が前記制御圧室の圧力よりも高い場合に前記主弁体の前記内部通路を開放する一方、前記制御弁と前記切替弁との間の圧力供給通路の圧力が前記制御圧室の圧力よりも低い場合に前記主弁体の前記内部通路を閉鎖するように動作する副弁体と、
    を含み、
    前記副弁体は、前記主弁体よりも軽量に形成され、前記制御弁が前記圧力供給通路を閉鎖して前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路の圧力が低下したとき、前記主弁体よりも先に動作して前記主弁体の前記内部通路を閉鎖する、
    可変容量圧縮機。
  2. 前記主弁体は金属材料で形成され、前記副弁体は樹脂材料で形成されている、請求項1に記載の可変容量圧縮機。
  3. 前記主弁体は、前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路の圧力が前記制御圧室の圧力よりも高い場合に前記第1弁孔の周囲の第1弁座から離間すると共に前記第2弁孔の周囲の第2弁座に当接して前記第2弁孔と前記放圧孔との連通を遮断し、前記制御弁と前記切替弁の間の圧力供給通路の圧力が前記制御圧室の圧力よりも低い場合に前記第1弁座に当接すると共に前記第2弁座から離間して前記第2弁孔と前記放圧孔とを連通させるように構成されている、請求項1又は2に記載の可変容量圧縮機。
  4. 前記主弁体は、前記第1弁座に当接することによって前記第1弁孔を閉じる一方、前記第1弁座から離間することによって前記第1弁孔を開くと共に前記内部通路を介して前記第1弁孔と前記第2弁孔とを連通させるように構成されている、
    請求項3に記載の可変容量圧縮機。
  5. 前記副弁体は、前記主弁体よりも前記制御圧室側に配置され、前記主弁体の前記内部通路の前記第2弁孔側の端部を開閉する副弁体弁部と、前記切替弁と前記制御圧室の間の圧力供給通路と前記第2弁孔とを連通させる副弁体内部通路と、を有する、請求項4に記載の可変容量圧縮機。
  6. 前記主弁体は、前記第1弁座に当接しているときと前記第1弁座から離間しているときのいずれにおいても前記内部通路を介して前記第1弁孔と前記第2弁孔とを連通させるように構成されている、
    請求項3に記載の可変容量圧縮機。
  7. 前記副弁体は、前記主弁体の前記内部通路内に配置され、前記主弁体の前記内部通路の前記第1弁孔側の端部を開閉する副弁体弁部と、前記副弁体弁部が前記主弁体の前記内部通路の前記第1弁孔側の端部を開放したときに前記主弁体の前記内部通路と協働して前記第1弁孔と前記第2弁孔とを連通させる副弁体内部通路と、を有する、請求項6に記載の可変容量圧縮機。
  8. 前記切替弁は、前記第1弁孔及び前記第1弁座を有する第1弁室と、前記第2弁孔、前記第2弁座及び前記放圧孔を有する第2弁室とを区画する区画部材であって、前記第1弁室と前記第2弁室とを連通する挿通孔と、前記挿通孔の周囲に形成されて前記第1弁室側に突出する環状の突出部とを有する前記区画部材をさらに含み、
    前記主弁体は、前記第1弁室に配置されて前記第1弁座に離接する第1弁部と、前記第2弁室に配置されて前記第2弁座に離接する第2弁部と、前記第1弁部と前記第2弁部とを連結すると共に前記区画部材の前記挿通孔に挿通される軸部とを有し、前記第2弁部が前記第2弁座に当接したとき、前記第1弁部の前記第1弁座に離接する部位とは反対側の部位が前記区画部材の前記環状の突出部に当接して前記第1弁室と前記第2弁室との前記挿通孔を介した連通を遮断するように構成されている、
    請求項3〜7のいずれか一つに記載の可変容量圧縮機。
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