JP4239261B2 - Temperature sensor mounting structure - Google Patents

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JP4239261B2 JP33495598A JP33495598A JP4239261B2 JP 4239261 B2 JP4239261 B2 JP 4239261B2 JP 33495598 A JP33495598 A JP 33495598A JP 33495598 A JP33495598 A JP 33495598A JP 4239261 B2 JP4239261 B2 JP 4239261B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば空気調和装置を構成する圧縮機の吐出管や熱交換器の冷媒配管のように温度を検知する必要がある配管に、サーミスタなどの感温素子を取り付ける際に好適な感温素子の取付構造に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
図5は、第1の従来技術である取付構造を示す正面図である。図のように、圧縮機吐出管31には管継手32を介して吐出管33が接続されている。この吐出管33の湾曲部分には、サーミスタ取付配管34が例えばロウ付けによって固定されている。サーミスタ35はサーミスタ取付配管34に挿入して取り付けられている。
【0003】
この取付構造において、サーミスタ35は空気調和装置のメンテナンス時や故障時などに点検・交換等を行うために取り外す必要があるため、着脱が容易になるようにサーミスタ取付配管34とサーミスタ35との間に微小な隙間が生じるように構成すると共に、サーミスタ35が圧縮機の振動等によって外れないようにするために、サーミスタ取付配管34とサーミスタ35との間にサーミスタ取付ばね36を介在させている。従って、第1の従来技術では、温度を検知したい場所に確実にかつ正確にサーミスタ35を取り付けることができ、またサーミスタ35の着脱作業も容易である。
【0004】
しかしながら、第1の従来技術には、部品点数が多くてコスト高になるという問題と共に、ロウ付けを行う必要があるため多くの手数を要するという問題もある。また、取付位置を変更する場合は、サーミスタ取付配管34を付け直すか、あるいは新たなサーミスタ取付配管を取り付ける必要があるため、作業性及び経済性の面で不利である。
【0005】
そこで、コストダウンを図る観点から、図6に示す第2の従来例が実施されている。図6(a)は、第2の従来技術である取付構造の正面図であり、図6(b)はその取付構造の断面略図である。この取付構造では、1個の取付金具41だけが用いられている。取付金具41は、いわゆるクリップ状の部品であり、サーミスタ嵌入部41aと配管嵌入部41bを有し、取付金具41自身が持つ弾発力を利用してサーミスタ42を配管43に接触させて取り付けるものである。サーミスタ42を取り付けるにあたっては、まずサーミスタ42を取付金具41のサーミスタ嵌入部41aに嵌入させてから、配管嵌入部41bに配管43を嵌入させると共に、配管43とサーミスタ42とが接触するように配置して取り付ける。
【0006】
この第2の従来技術では、1個の部品だけでよいので第1の従来技術に比べてコストダウンを図ることができると共に、取付作業が容易で多くの手数を要さないという利点がある。また、取外しは取付金具41を弾発力に抗して押し拡げるだけで行うことができるので、メンテナンス時や故障時の作業性が向上すると共に、取付位置の変更も容易かつ安価に行うことができる。
【0007】
しかしながら上記取付構造において、取付け及び取外しを何回も繰り返すと、取付金具41の弾発力が弱くなるため、サーミスタ42が配管43から離れたり、取付位置がずれるなどして、正常な温度検知ができなくなるという問題がある。
【0008】
この発明は上記従来の欠点を解決するためになされたものであり、その目的はサーミスタなどの感温素子の取付け及び取外しを繰り返し行っても、感温素子が配管から離れたり、位置がずれたりすることなく、正常な温度検知が可能となる感温素子の取付構造を提供することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】
そこで請求項1の感温素子の取付構造は、圧縮機の吐出管などの配管3に感温素子4を取り付ける取付構造において、先端側が上記配管3に弾性的に圧着する一対の挟着片6、7の各基端側を連結部8で連結して成る取付具5を有し、この取り付け具5の上記連結部8に上記感温素子4の挿入方向11に沿って2つの切起こし部分9、10を形成し、この2つの切起こし部分9、10は先端部9a、10aが相対向するように内側に切起こされ、上記感温素子4は一方の切起こし部分9を外側に向かって押しのけると共に、先端4aが他方の切起こし部分10に当接するまで挿入されており、挿入方向後方側の切起こし部分9は上記ばねとして機能し、挿入された感温素子を上記配管(3)に付勢して取り付ける一方、挿入方向前方側の切起こし部分10は挿入方向11の位置決めを行うストッパとして機能することを特徴としている。
【0010】
上記請求項1の感温素子の取付構造では、取付具5は一対の挟着片6、7を弾性的に圧着させて配管3に取り付けられており、感温素子4は配管3と連結部8との間に挿入されると共に、取付具5が備えるばね9によって配管3に付勢されて取り付けられる。即ち、取付具5を配管3に固定するための力と、感温素子4を配管3に押し付けて固定するための力とは、別々に作用することになる。従って、感温素子4の点検・修理等のための取付具5の取付け及び取外しを何回も繰り返したことによって挟着片6、7の圧着力が弱まった場合でも、ばね9の付勢力によって感温素子4を配管3に圧接することができるので、感温素子4が検知対象部位から離れたり、ずれたりするのが防止され、常に正常な温度検知が可能となる。また、取付具5だけで取り付けているので、取付位置の変更も容易に行うことができる。さらに、挿入方向前方側の切起こし部分10はストッパとして機能し、感温素子4の挿入方向前方側の位置決めを行うので、取付けの際に感温素子4を押し込みすぎたりすることがなく、適正な位置に取り付けることができる。また、圧縮機の吐出管のように振動する配管3に取り付けた場合には、ストッパを設けたことによって、感温素子4が挿入方向前方側に移動して抜け落ちたりするのが防止され、適正な取付位置で感温素子4を保持することができる。これによって、正常な温度検知が可能となる。
【0011】
さらに、2つの切起こし部分9、10は対称的に形成されているので、取付具5を配管3に取り付ける際に、切起こし部分9、10の位置関係を気にすることなく、どちらの向きでも取り付けることができるので、作業性が向上する。また、一方の切起こし部分9のばねとしての付勢力が弱くなった場合は、反対向きに取り付けて、ストッパとして使用していた他方の切起こし部分10をばねとして使用することによって、充分な付勢力を作用させることができるので、取付具5を交換することなく長期間にわたって適正な取付状態を維持することができる。
【0012】
また、請求項 2 の感温素子の取付構造は、上記挟着片(6)(7)の先端側には配管挟持部(6a)、(7a)が形成され、この配管挟持片は横断面が略V字状になるように、かつ外側に突出するように形成され、内側表面(6b)、(7b)が略V字状の挟着面となることを特徴としている。
【0013】
請求項2の感温素子の取付構造では、上記配管挟持片の横断面がV字形であるため、1種類の取付具であっても、外径寸法の異なる配管に対応させることができ、高い寸法精度は必要なく、また汎用性にも優れている。
【0014】
【発明の実施の形態】
次に、この発明の感温素子の取付構造の具体的な実施の形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。図1は、本発明の一実施の形態である取付構造の一部を切り欠いて示す正面図であり、図2は上記取付構造の断面略図である。
【0015】
圧縮機吐出管1には、管継手2を介して吐出管3が接続されている。感温素子であるサーミスタ4は、取付具5によって吐出管3に取り付けられている。取付具5は図3に示すように、一対の挟着片6、7の各基端側を略平板状の連結部8で連結し、横断面が略コの字状になるように、金属や合成樹脂等のように一定の弾性を有する材料で形成されている。
【0016】
挟着片6、7の先端側には、配管挟持部6a、7aが形成されている。この配管挟持部6a、7aは、横断面が略V字状になるように、かつ外側に突出するように形成され、内側表面6b、7bが略V字状の挟着面となる。そして、挟着片6、7は、自然状態(吐出管3に取り付けていない状態)では、挟着面6b、7b間の最近接距離が吐出管3の外径よりも小さくなるように形成されている。従って、挟着片6、7を互いに離反されると、元の位置に戻ろうとする復元力(弾発力)が生じるため、取付具5はこの弾発力を利用して吐出管3の外表面に取り付けられる(図4参照)。尚、挟着片6、7の先端6c、7cは、挟着片6、7を互いに離反させる際に作業者がつかみ易いように、外側に向かって折り曲げられている。一方、挟着片6、7の基端側の間隔は、サーミスタ4の外径とほぼ同じ大きさに形成されている。そして、図4に示すように、矢符11で示す挿入方向からサーミスタ4を吐出管3と連結部8との間に挿入する。
【0017】
一方、連結部8には、その長手方向(サーミスタ4の挿入方向11)に沿って2つの切起こし部分9、10が形成されている。この2つの切起こし部分9、10は、先端部9a、10aが近接して相対向するように内側に向かって切り起こされている。そして、サーミスタ4は、図1に示すように、一方の切起こし部分9を外側に向かって押しのけると共に、先端4aが他方の切起こし部分10の先端部10aに当接するまで挿入される。従って、挿入方向後方側の切起こし部分9はばねとして機能し、サーミスタ4は吐出管3に向かって付勢されて取り付けられる。一方、挿入方向前方側の切起こし部分10はストッパとして機能し、サーミスタ4の先端部4aの挿入方向前方側の位置決めを行う。
【0018】
以上のように本実施の形態によれば、取付具5は一対の挟着片6、7を弾性的に圧着させて吐出管3に取り付けられており、サーミスタ4は吐出管3と連結部8との間に挿入されると共に、連結部8に形成されたばね(切起こし部分9)によって吐出管3に付勢されて取り付けられる。即ち、取付具5を吐出管3に固定するための力と、サーミスタ4を吐出管3に押し付けて固定するための力とは別々に作用することになる。従って、サーミスタ4の点検・修理等のための取付具5の取付け及び取外しを何回も繰り返したことによって挟着片6、7の圧着力が弱まった場合でも、ばね9の付勢力によってサーミスタ4を固定することができるので、サーミスタ4が検知対象部位から離れたり、ずれたりすることが防止され、常に正常な温度検知が可能となる。また、挟着片6、7の連結部8側の内表面がサーミスタ4に当接しているので、いわゆる横方向の位置ずれも防止できる。さらに、取付具5だけで取り付けているので、サーミスタ4の取付位置の変更も容易に行うことができる。
【0019】
また、ばね9及びストッパ10は連結部8を切り起こして形成するので、安価にかつ容易に取付具5を製造することができる。さらに、2つの切起こし部分9、10は対称的に形成されているので、取付具5を吐出管3に取り付ける際に、切起こし部分9、10の位置関係を気にすることなく、どちらの向きでも取り付けることができるので、作業性が向上する。
【0020】
そして、挿入方向前方側の切起こし部分10はストッパとして機能し、サーミスタ4の挿入方向前方側の位置決めを行うので、取付けの際にサーミスタ4を押し込みすぎたりすることがなく、適正な位置に取り付けることができる。また、吐出管3が振動する場合でも、ストッパ10を設けたことによって、サーミスタ4が挿入方向前方側に移動して抜け落ちたりすることが防止され、適正な取付位置でサーミスタ4を保持することができる。これによって、正常な温度検知が可能となる。
【0021】
さらに、一方の切起こし部分であるばね9の付勢力が弱くなった場合は、反対向きに取付具5を取り付けて、ストッパとして使用していた他方の切起こし部分10をばねとして使用すれば、充分な付勢力を作用させることができるので、取付具5を交換することなく長期間にわたって適正な取付状態を維持することができる。
【0022】
尚、サーミスタ4の取付けの際、取付具5にサーミスタ4を先に挿入してから、吐出管3に取付具5を取り付けてもよいが、サーミスタ4は取付具5に対して係止されている訳ではないため、吐出管3への取付け時にサーミスタ4が抜け出てしまうおそれがあるため、本実施の形態のように先に取付具5を吐出管3に取り付けてからサーミスタ4を挿入した方が、作業が行い易い。
【0023】
また、挟着片6、7の挟着面6b、7bは吐出管3の外周に沿うように円弧状形成してもよいが、正確に吐出管3の外周に沿うように形成するためには高い寸法精度が要求される。また、外径が異なるごとに別個の取付具を製造しなければならず、汎用性が劣ってしまう。一方、本実施の形態のようにV字形であれば、1種類の取付具であっても、外径寸法の異なる配管に対応させることができるので、高い寸法精度は必要なく、また汎用性にも優れる。
【0024】
さらに、本実施の形態では圧縮機の吐出管3に適用した場合を説明したけれども、例えば熱交換器の冷媒配管のように温度検知が必要な配管に対して同様に実施できることはもちろんである。
【0025】
【発明の効果】
以上のように請求項1の感温素子の取付構造によれば、取付具を配管に固定するための力と、感温素子を配管に押し付けて固定するための力とを別々に作用するようにしたので、取付具の取付け及び取外しを繰り返したことによって挟着片の圧着力が弱まった場合でも、ばねの付勢力によって感温素子を配管に圧接することができる。これによって、感温素子が検知対象部位から離れたり、ずれたりすることが防止され、常に正常な温度検知が可能となる。また、取付位置の変更も容易に行うことができる。さらに、ストッパを設けたことによって、感温素子を適正な位置に取り付けることができると共に、配管の振動等によって移動したり抜け落ちたりすることを防止して、適正な位置で感温素子を保持することができる。これによって、正常な温度検知が可能となる。
【0026】
また、取付具を配管に取り付ける際に、2つの切起こし部分の位置関係を気にすることなく、どちらの向きでも取り付けることができるので、作業性が向上する。さらに、一方の切起こし部分のばねとしての付勢力が弱くなった場合は、反対向きに取り付けて、ストッパとして使用していた他方の切起こし部分をばねとして使用することによって、充分な付勢力を作用させることができるので、取付具を交換することなく長期間にわたって適正な取付状態を維持することができる。
【0027】
また、請求項2の感温素子の取付構造によれば、上記配管挟持片の横断面がV字形であるため、1種類の取付具であっても、外径寸法の異なる配管に対応させることができ、高い寸法精度は必要なく、また汎用性にも優れている。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施の形態であるサーミスタの取付構造を一部切り欠いて示す正面図である。
【図2】上記取付構造の断面略図である。
【図3】上記取付構造に使用されている取付具の斜視図である。
【図4】サーミスタの取付方法を説明するための正面図である。
【図5】第1の従来技術を示す正面図である。
【図6】第2の従来技術を示し、(a)はその正面図、(b)はその断面略図である。
【符号の説明】
3 吐出管
4 サーミスタ
5 取付具
6 挟着片
7 挟着片
8 連結部
9 切起こし部分
9a 先端部
10 切起こし部分
10a 先端部
11 矢符(挿入方向)
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention is suitable for attaching a temperature sensing element such as a thermistor to a pipe that needs to detect temperature, such as a discharge pipe of a compressor that constitutes an air conditioner or a refrigerant pipe of a heat exchanger. The present invention relates to an element mounting structure.
[0002]
[Prior art]
FIG. 5 is a front view showing a mounting structure according to the first prior art. As shown in the figure, a discharge pipe 33 is connected to the compressor discharge pipe 31 via a pipe joint 32. A thermistor mounting pipe 34 is fixed to the curved portion of the discharge pipe 33 by brazing, for example. The thermistor 35 is inserted into the thermistor mounting pipe 34 and attached.
[0003]
In this mounting structure, the thermistor 35 needs to be removed for inspection, replacement, etc. during maintenance or failure of the air conditioner, so that the thermistor mounting pipe 34 and the thermistor 35 are easily attached and detached. The thermistor mounting spring 36 is interposed between the thermistor mounting pipe 34 and the thermistor 35 in order to prevent the thermistor 35 from coming off due to the vibration of the compressor or the like. Therefore, in the first prior art, the thermistor 35 can be reliably and accurately attached to the place where the temperature is desired to be detected, and the thermistor 35 can be easily attached and detached.
[0004]
However, the first prior art has a problem that the number of parts is large and the cost is high, and that a lot of work is required because brazing is required. Further, when changing the mounting position, it is necessary to reattach the thermistor mounting pipe 34 or a new thermistor mounting pipe, which is disadvantageous in terms of workability and economy.
[0005]
Therefore, from the viewpoint of cost reduction, the second conventional example shown in FIG. 6 is implemented. FIG. 6A is a front view of a mounting structure according to the second prior art, and FIG. 6B is a schematic sectional view of the mounting structure. In this mounting structure, only one mounting bracket 41 is used. The mounting bracket 41 is a so-called clip-shaped component, and has a thermistor insertion portion 41a and a piping insertion portion 41b, and is attached by contacting the thermistor 42 to the piping 43 using the elastic force of the mounting bracket 41 itself. It is. When attaching the thermistor 42, first, the thermistor 42 is inserted into the thermistor insertion part 41a of the mounting bracket 41, and then the pipe 43 is inserted into the pipe insertion part 41b, and the pipe 43 and the thermistor 42 are arranged in contact with each other. And attach.
[0006]
The second prior art has the advantage that only one component is required, so that the cost can be reduced as compared with the first prior art, and the mounting operation is easy and does not require much labor. In addition, the removal can be performed simply by expanding the mounting bracket 41 against the elastic force, so that the workability at the time of maintenance or failure is improved and the mounting position can be easily and inexpensively changed. it can.
[0007]
However, in the above mounting structure, if the mounting and removal are repeated many times, the elastic force of the mounting bracket 41 becomes weak, so that the thermistor 42 is separated from the pipe 43, the mounting position is shifted, and normal temperature detection is performed. There is a problem that it cannot be done.
[0008]
The present invention has been made to solve the above-described conventional drawbacks, and the purpose thereof is that the temperature sensing element may be separated from the pipe or displaced even if the temperature sensing element such as the thermistor is repeatedly attached and detached. It is an object of the present invention to provide a temperature sensing element mounting structure that enables normal temperature detection without the need to do so.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
Accordingly, the temperature sensing element mounting structure according to claim 1 is a mounting structure in which the temperature sensing element 4 is attached to a pipe 3 such as a discharge pipe of a compressor, and a pair of sandwiching pieces 6 whose tip side is elastically pressure-bonded to the pipe 3. , 7 are connected to each other by a connecting portion 8 and the connecting portion 8 of the attaching device 5 has two cut-and-raised portions along the insertion direction 11 of the temperature sensitive element 4. 9 and 10, the two cut-and-raised portions 9 and 10 are cut inward so that the tip portions 9 a and 10 a face each other, and the temperature sensing element 4 has one cut-and-raised portion 9 facing outward. And is inserted until the tip 4a contacts the other cut-and-raised portion 10, and the cut-and-raised portion 9 on the rear side in the insertion direction functions as the spring, and the inserted temperature sensing element is connected to the pipe (3). Attach to the front side, Partially 10 is characterized in that functions as a stopper to position the insertion direction 11.
[0010]
In the temperature sensing element mounting structure according to claim 1, the fixture 5 is attached to the pipe 3 by elastically pressing the pair of sandwiching pieces 6, 7. The temperature sensing element 4 is connected to the pipe 3. 8 and is attached to the pipe 3 by being biased by a spring 9 provided in the fixture 5. That is, the force for fixing the fixture 5 to the pipe 3 and the force for pressing and fixing the temperature sensitive element 4 to the pipe 3 act separately. Therefore, even when the attachment and detachment of the attachment 5 for inspection / repair of the temperature sensing element 4 is repeated many times, even if the crimping force of the sandwiching pieces 6 and 7 is weakened, the biasing force of the spring 9 Since the temperature sensing element 4 can be pressed against the pipe 3, the temperature sensing element 4 is prevented from being separated from or displaced from the detection target portion, and normal temperature detection is always possible. Moreover, since it attaches only with the fixture 5, the change of an attachment position can also be performed easily. Further, the cut-and-raised portion 10 on the front side in the insertion direction functions as a stopper, and the temperature-sensitive element 4 is positioned on the front side in the insertion direction, so that the temperature-sensitive element 4 is not pushed in excessively during installation. It can be installed at any position. In addition, when attached to a vibrating pipe 3 such as a discharge pipe of a compressor, the provision of a stopper prevents the temperature sensitive element 4 from moving forward in the insertion direction and falling off. The temperature sensitive element 4 can be held at a proper mounting position. This allows normal temperature detection.
[0011]
Further, since the two cut-and-raised portions 9 and 10 are formed symmetrically, when attaching the fixture 5 to the pipe 3, it is possible to use either direction without worrying about the positional relationship between the cut-and-raised portions 9 and 10. However, it can be attached, improving workability. Also, if the biasing force of one cut-and-raised portion 9 as a spring becomes weak, it can be attached in the opposite direction, and the other cut-and-raised portion 10 used as a stopper can be used as a spring, so Since a force can be applied, an appropriate attachment state can be maintained over a long period of time without replacing the attachment 5.
[0012]
Further, in the temperature sensor mounting structure of claim 2 , pipe clamping portions (6a) and (7a) are formed on the front end side of the clamping pieces (6) and (7). Is formed so as to protrude in an approximately V shape and to protrude outward, and the inner surfaces (6b) and (7b) form a substantially V-shaped sandwiching surface.
[0013]
In the temperature sensing element mounting structure according to claim 2, since the pipe clamping piece has a V-shaped cross section, even one type of mounting tool can be adapted to pipes having different outer diameter dimensions, Dimensional accuracy is not required, and it has excellent versatility.
[0014]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Next, a specific embodiment of the temperature sensing element mounting structure of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a front view showing a part of the mounting structure according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a schematic sectional view of the mounting structure.
[0015]
A discharge pipe 3 is connected to the compressor discharge pipe 1 via a pipe joint 2. The thermistor 4 which is a temperature sensitive element is attached to the discharge pipe 3 by an attachment 5. As shown in FIG. 3, the fixture 5 is formed of a metal so that the base ends of the pair of sandwiching pieces 6 and 7 are connected by a substantially flat connecting portion 8 and the cross section is substantially U-shaped. Or a material having a certain elasticity such as a synthetic resin.
[0016]
On the front end side of the sandwiching pieces 6 and 7, pipe sandwiching portions 6a and 7a are formed. The pipe clamping portions 6a and 7a are formed so that the cross section is substantially V-shaped and projecting outward, and the inner surfaces 6b and 7b are substantially V-shaped clamping surfaces. The sandwiching pieces 6 and 7 are formed so that the closest distance between the sandwiching surfaces 6 b and 7 b is smaller than the outer diameter of the discharge pipe 3 in a natural state (a state where the sandwiching pieces 6 and 7 are not attached to the discharge pipe 3). ing. Accordingly, when the sandwiching pieces 6 and 7 are separated from each other, a restoring force (elastic force) for returning to the original position is generated, so that the fixture 5 uses the elastic force to remove the outside of the discharge pipe 3. Attached to the surface (see FIG. 4). In addition, the front ends 6c and 7c of the sandwiching pieces 6 and 7 are bent outward so that the operator can easily grasp the sandwiching pieces 6 and 7 when they are separated from each other. On the other hand, the distance between the proximal ends of the sandwiching pieces 6 and 7 is formed to be approximately the same as the outer diameter of the thermistor 4. Then, as shown in FIG. 4, the thermistor 4 is inserted between the discharge pipe 3 and the connecting portion 8 from the insertion direction indicated by the arrow 11.
[0017]
On the other hand, two cut-and-raised portions 9 and 10 are formed in the connecting portion 8 along the longitudinal direction (insertion direction 11 of the thermistor 4). The two cut-and-raised portions 9 and 10 are cut and raised inward so that the tip portions 9a and 10a are close to each other and face each other. As shown in FIG. 1, the thermistor 4 is inserted until one cut-and-raised portion 9 is pushed outward, and the tip 4 a is in contact with the tip 10 a of the other cut-and-raised portion 10. Accordingly, the cut-and-raised portion 9 on the rear side in the insertion direction functions as a spring, and the thermistor 4 is attached by being biased toward the discharge pipe 3. On the other hand, the cut-and-raised portion 10 on the front side in the insertion direction functions as a stopper, and positions the front end portion 4a of the thermistor 4 on the front side in the insertion direction.
[0018]
As described above, according to the present embodiment, the attachment 5 is attached to the discharge pipe 3 by elastically pressing the pair of sandwich pieces 6 and 7, and the thermistor 4 is connected to the discharge pipe 3 and the connecting portion 8. And is urged and attached to the discharge pipe 3 by a spring (cut-raised portion 9) formed in the connecting portion 8. That is, the force for fixing the fixture 5 to the discharge pipe 3 and the force for pressing and fixing the thermistor 4 to the discharge pipe 3 act separately. Accordingly, even when the attachment and detachment of the attachment 5 for inspection / repair of the thermistor 4 is repeated many times, the thermistor 4 is urged by the urging force of the spring 9 even if the crimping force of the sandwiching pieces 6 and 7 is weakened. Since the thermistor 4 can be prevented from moving away from or deviating from the detection target part, normal temperature detection can always be performed. Further, since the inner surface of the sandwiching pieces 6 and 7 on the connecting portion 8 side is in contact with the thermistor 4, so-called lateral displacement can be prevented. Furthermore, since it attaches only with the fixture 5, the change of the attachment position of the thermistor 4 can also be performed easily.
[0019]
Further, since the spring 9 and the stopper 10 are formed by cutting and raising the connecting portion 8, the fixture 5 can be manufactured inexpensively and easily. Further, since the two cut-and-raised portions 9 and 10 are formed symmetrically, when attaching the fixture 5 to the discharge pipe 3, whichever of the raised-and-raised portions 9 and 10 is concerned, Since it can be attached in any orientation, workability is improved.
[0020]
The cut-and-raised portion 10 on the front side in the insertion direction functions as a stopper, and the thermistor 4 is positioned on the front side in the insertion direction. be able to. Even when the discharge pipe 3 vibrates, the provision of the stopper 10 prevents the thermistor 4 from moving forward in the insertion direction and falling off, and the thermistor 4 can be held at an appropriate mounting position. it can. This allows normal temperature detection.
[0021]
Furthermore, when the urging force of the spring 9 that is one cut-and-raised part is weakened, if the fixture 5 is attached in the opposite direction and the other cut-and-raised part 10 used as a stopper is used as a spring, Since a sufficient urging force can be applied, an appropriate attachment state can be maintained over a long period of time without replacing the attachment 5.
[0022]
When attaching the thermistor 4, the thermistor 4 may be first inserted into the attachment 5 and then attached to the discharge pipe 3. However, the thermistor 4 is locked to the attachment 5. Since the thermistor 4 may come off when being attached to the discharge pipe 3, the thermistor 4 is inserted after the attachment 5 is first attached to the discharge pipe 3 as in the present embodiment. However, it is easy to work.
[0023]
Further, the sandwiching surfaces 6b and 7b of the sandwiching pieces 6 and 7 may be formed in an arc shape along the outer periphery of the discharge pipe 3, but in order to accurately form the sandwiching surfaces 6b and 7b along the outer periphery of the discharge pipe 3. High dimensional accuracy is required. Moreover, a separate fixture must be manufactured for every different outer diameter, and versatility will be inferior. On the other hand, if it is V-shaped like this embodiment, even if it is one type of fixture, it can be adapted to pipes with different outer diameters, so high dimensional accuracy is not necessary and versatility. Also excellent.
[0024]
Furthermore, although the case where the present embodiment is applied to the discharge pipe 3 of the compressor has been described, it is needless to say that the present invention can be similarly applied to a pipe that requires temperature detection, such as a refrigerant pipe of a heat exchanger.
[0025]
【The invention's effect】
As described above, according to the temperature sensing element mounting structure of claim 1, the force for fixing the fixture to the pipe and the force for pressing and fixing the temperature sensing element to the pipe act separately. As a result, even when the attachment and detachment of the fixture is repeated, the temperature-sensitive element can be pressed against the pipe by the urging force of the spring even when the pressure-bonding force of the clamping piece is weakened. As a result, the temperature sensing element is prevented from moving away from or deviating from the detection target part, and normal temperature detection is always possible. In addition, the attachment position can be easily changed. Furthermore, by providing a stopper, the temperature sensing element can be attached to an appropriate position, and the temperature sensing element can be held at an appropriate position by preventing it from moving or falling off due to vibration of the piping. be able to. This allows normal temperature detection.
[0026]
Moreover, when attaching a fixture to piping, since it can attach in either direction, without worrying about the positional relationship of two cut-and-raised parts, workability | operativity improves. Furthermore, when the biasing force as a spring of one cut-and-raised part is weakened, a sufficient biasing force can be obtained by attaching the other cut-and-raised part used as a stopper as a spring. Since it can be made to act, an appropriate attachment state can be maintained over a long period of time without replacing the attachment.
[0027]
Further, according to the temperature sensing element mounting structure of claim 2, since the cross-section of the pipe clamping piece is V-shaped, even one type of fitting can be adapted to pipes having different outer diameters. Therefore, high dimensional accuracy is not required and versatility is excellent.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a front view showing a thermistor mounting structure according to an embodiment of the present invention with a part cut away.
FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the mounting structure.
FIG. 3 is a perspective view of a fixture used in the mounting structure.
FIG. 4 is a front view for explaining a method for attaching the thermistor.
FIG. 5 is a front view showing a first prior art.
6A and 6B show a second prior art, in which FIG. 6A is a front view thereof and FIG. 6B is a schematic cross-sectional view thereof.
[Explanation of symbols]
3 Discharge pipe 4 Thermistor 5 Mounting tool 6 Clamping piece 7 Clamping piece 8 Connecting part 9 Cut-and-raised part 9a Tip part 10 Cut-and-raised part 10a Tip part 11 Arrow (insertion direction)

Claims (2)

圧縮機の吐出管などの配管(3)に感温素子(4)を取り付ける取付構造において、先端側が上記配管(3)に弾性的に圧着する一対の挟着片(6)(7)の各基端側を連結部(8)で連結して成る取付具(5)を有し、この取付具(5)の上記連結部(8)に上記感温素子(4)の挿入方向(11)に沿って2つの切起こし部分(9)(10)を形成し、この2つの切起こし部分(9)(10)は先端部(9a)(10a)が相対向するように内側に切起こされ、上記配管(3)と連結部(8)との間に挿入された感温素子(4)は一方の切起こし部分(9)を外側に向かって押しのけると共に、先端(4a)が他方の切起こし部分(10)に当接するまで挿入されており、挿入方向後方側の切起こし部分(9)はばねとして機能し、挿入された感温素子を上記配管(3)に付勢して取り付ける一方、挿入方向前方側の切起こし部分(10)は挿入方向(11)の位置決めを行うストッパとして機能することを特徴とする感温素子の取付構造。In the mounting structure for attaching the temperature sensing element (4) to the pipe (3) such as the discharge pipe of the compressor, each of the pair of sandwiching pieces (6) (7) whose tip side is elastically pressure-bonded to the pipe (3) It has the fixture (5) which connects a base end side with a connection part (8), and the insertion direction (11) of the said thermosensitive element (4) in the said connection part (8) of this attachment (5 ). The two cut-and-raised portions (9) and (10) are formed along the two, and the two cut-and-raised portions (9) and (10) are cut and raised inward so that the tips (9a) and (10a) face each other. The temperature sensing element (4) inserted between the pipe (3) and the connecting part (8) pushes one cut-and-raised part (9) outward and the tip (4a) is cut off the other. It is inserted until it comes into contact with the raised part (10), and the cut-and-raised part (9) on the rear side in the insertion direction functions as a spring. While mounting the the temperature sensing element is urged in the pipe (3), sensitive cut and raised portions of the inserting direction front side (10), characterized in that the functions as a stopper for positioning the insertion direction (11) Temperature element mounting structure. 上記挟着片(6)(7)の先端側には配管挟持部(6a)、(7a)が形成され、この配管挟持片は横断面が略V字状になるように、かつ外側に突出するように形成され、内側表面(6b)、(7b)が略V字状の挟着面となることを特徴とする請求項1の感温素子の取付構造。Pipe sandwiching portions (6a) and (7a) are formed at the front end side of the sandwiching pieces (6) and (7). The temperature-sensitive element mounting structure according to claim 1, wherein the inner surfaces (6b) and (7b) are substantially V-shaped clamping surfaces.
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