JP4607047B2 - Variable displacement compressor discharge capacity control valve - Google Patents
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Description
本発明は、可変容量圧縮機の吐出容量制御弁に関するものである。 The present invention relates to a discharge capacity control valve of a variable capacity compressor.
クランク室と連通し且つ弁孔と連通孔とを介して吐出圧領域と連通する弁室と、弁室内に配設された一端部が弁孔を開閉する弁体と、弁体の他端部を摺動可能に支持する支持孔を有し弁体の他端を吐出圧領域から遮断して弁体を収容するバルブハウジングと、弁体を弁孔開閉方向へ駆動する駆動手段とを備え、弁孔と支持孔との間に弁孔及び支持孔と同径の筒状空間が形成され、筒状空間を介して連通孔と弁孔とが連通し、弁室は弁孔と筒状空間と連通孔とを介して吐出圧領域と連通し、連通孔は筒状空間の中心軸線と交差するように配設されていることを特徴とする可変容量圧縮機の吐出容量制御弁が特許文献1に開示されている。
特許文献1には、支持孔に挿通された弁体の他端部の断面積と弁孔の断面積とを等しくすることにより、弁体に対して吐出圧力が弁孔開閉方向へ作用しない吐出容量制御を実現できる旨記載されている。
特許文献1の吐出容量制御弁においては、弁孔と支持孔と両者の接続部である筒状空間とが同一径であり、連通孔が前記筒状空間に交差している。これらの孔は穴加工により形成されるので、前記筒状空間と連通孔との交差部に加工バリが発生する。加工バリを完全に除去するためには中グリ加工等の工程を追加しなければならず、生産性、コストの点で問題があった。また、吐出圧領域から連通孔を介して筒状空間に流入する冷媒ガスに異物が含まれていると、当該異物が弁体他端部と支持孔の間の微小隙間に侵入し、弁体他端部ひいては弁体の動きが阻害され、吐出容量制御弁の作動が阻害されて、スムーズな吐出容量制御ができなくなるおそれがある。
本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、特許文献1の容量制御弁よりも穴加工が容易であり、弁体他端部と支持孔の間の微小隙間への異物侵入が防止された可変容量圧縮機の吐出容量制御弁を提供することを目的とする。
In the discharge capacity control valve of
The present invention has been made in view of the above problems, and is more easily drilled than the capacity control valve of
上記課題を解決するために、本発明においては、クランク室と連通し且つ弁孔と連通孔とを介して吐出圧領域と連通する弁室と、弁室内に配設された一端部が弁孔を開閉する弁体と、弁体の他端部を摺動可能に支持する支持孔を有し弁体の他端を吐出圧領域から遮断して弁体を収容するバルブハウジングと、弁体を弁孔開閉方向へ駆動する駆動手段とを備え、弁孔と支持孔との間に筒状空間が形成され、筒状空間の少なくとも支持孔寄りの部位は弁孔及び支持孔よりも大径に形成され、連通孔は筒状空間の前記大径に形成された部位に連通し、筒状空間を介して連通孔と弁孔とが連通し、弁室は弁孔と筒状空間と連通孔とを介して吐出圧領域と連通し、連通孔は筒状空間の中心軸線から径方向外方へオフセットして配設されていることを特徴とする可変容量圧縮機の吐出容量制御弁を提供する。
本発明に係る吐出容量制御弁においては、連通孔は筒状空間の支持孔よりも大径の部位と交差するので、中グリ加工等の追加の工程を必要とせず、特許文献1の吐出容量制御弁よりも穴加工が容易である。連通孔は筒状空間の中心軸線から径方向外方へオフセットして配設されているので、弁孔開放時に吐出圧領域から連通孔を通って筒状空間へ流入した冷媒ガスは、筒状空間内で旋回する。旋回により生じた遠心力を受けて、冷媒ガスに含まれる異物は筒状空間の周壁面方向へ移動し、支持孔と筒状空間との接続部から径方向外方へ離れる。この結果、弁体他端部と支持孔の間の微小隙間への異物侵入が防止される。
In order to solve the above problems, in the present invention, a valve chamber that communicates with a crank chamber and communicates with a discharge pressure region through a valve hole and a communication hole, and one end portion disposed in the valve chamber has a valve hole. A valve body that has a support hole that slidably supports the other end portion of the valve body, and that shuts off the other end of the valve body from the discharge pressure region and accommodates the valve body, Driving means for driving in the valve hole opening and closing direction, a cylindrical space is formed between the valve hole and the support hole, and at least a portion of the cylindrical space near the support hole has a larger diameter than the valve hole and the support hole. Formed, the communication hole communicates with the portion of the cylindrical space formed in the large diameter, the communication hole communicates with the valve hole through the cylindrical space, and the valve chamber communicates with the valve hole, the cylindrical space, and the communication hole. And communicating with the discharge pressure region, and the communication hole is arranged to be offset radially outward from the central axis of the cylindrical space. Providing discharge capacity control valve of a variable displacement compressor.
In the discharge capacity control valve according to the present invention, the communication hole intersects with a portion having a larger diameter than the support hole in the cylindrical space, so that an additional step such as machining of a center hole is not required, and the discharge capacity of
本発明の好ましい態様においては、弁孔と弁孔開口部周囲の弁座とはバルブハウジングとは別体の弁座形成体に形成され、弁座形成体がバルブハウジングに嵌合固定されて、筒状空間が形成されている。
弁孔と弁孔開口部周囲の弁座とをバルブハウジングとは別体の弁座形成体に形成し、弁座形成体をバルブハウジングに嵌合固定して、筒状空間を形成することにより、大径の筒状空間を容易に形成することができる。大径の筒状空間の形成により、連通孔の筒状空間中心軸線から径方向外方へのオフセット量を大きくすることができるので、弁体他端部と支持孔の間の微小隙間への異物侵入がより効果的に防止される。
In a preferred aspect of the present invention, the valve hole and the valve seat around the valve hole opening are formed in a valve seat forming body separate from the valve housing, and the valve seat forming body is fitted and fixed to the valve housing. A cylindrical space is formed.
By forming the valve hole and the valve seat around the valve hole opening in a valve seat forming body separate from the valve housing, and fitting and fixing the valve seat forming body to the valve housing to form a cylindrical space A large-diameter cylindrical space can be easily formed. By forming the large-diameter cylindrical space, it is possible to increase the amount of offset from the cylindrical space central axis of the communication hole radially outward, so that the minute gap between the other end of the valve body and the support hole can be reduced. Foreign matter intrusion is more effectively prevented.
本発明の好ましい態様においては、吐出容量制御弁は、周方向に互いに間隔を隔てて且つ筒状空間の周壁面に開口する一端を同一旋回方向へ差し向けて配設された複数の連通孔を備える。
周方向に互いに間隔を隔てて且つ筒状空間の周壁面に開口する一端を同一旋回方向へ差し向けて複数の連通孔が配設されることにより、筒状空間内での旋回流の発生が促進され、弁体他端部と支持孔の間の微小隙間への異物侵入がより効果的に防止される。
本発明の好ましい態様においては、連通孔は筒状空間の周壁面に対して接線方向へ差し向けられている。
連通孔が筒状空間の周壁面に対して接線方向へ差し向けられることにより、筒状空間内での旋回流の発生が促進され、弁体他端部と支持孔の間の微小隙間への異物侵入がより効果的に防止される。
In a preferred aspect of the present invention, the discharge capacity control valve has a plurality of communication holes disposed at intervals in the circumferential direction and with one end opened to the circumferential wall surface of the cylindrical space directed in the same turning direction. Prepare.
A plurality of communication holes are arranged with one end opened at the circumferential wall surface of the cylindrical space spaced apart from each other in the circumferential direction so that a swirling flow is generated in the cylindrical space. It is promoted and foreign matter intrusion into the minute gap between the other end of the valve body and the support hole is more effectively prevented.
In a preferred embodiment of the present invention, the communication hole is directed in a tangential direction with respect to the peripheral wall surface of the cylindrical space.
The communication hole is directed in a tangential direction with respect to the peripheral wall surface of the cylindrical space, whereby the generation of a swirling flow in the cylindrical space is promoted, and the minute gap between the other end of the valve body and the support hole is promoted. Foreign matter intrusion is more effectively prevented.
本発明の好ましい態様においては、筒状空間の弁孔側端部は弁孔へ向けて漏斗状に傾斜している。
筒状空間の弁孔側端部を弁孔へ向けて漏斗状に傾斜させることにより、弁孔開放時の連通孔から弁孔への冷媒ガスの流れがスムーズになる。この結果、筒状空間からの異物の排出性能が向上する。
In a preferred embodiment of the present invention, the valve hole side end of the cylindrical space is inclined in a funnel shape toward the valve hole.
By inclining the end portion on the valve hole side of the cylindrical space in a funnel shape toward the valve hole, the flow of the refrigerant gas from the communication hole to the valve hole when the valve hole is opened becomes smooth. As a result, the foreign substance discharge performance from the cylindrical space is improved.
本発明の好ましい態様においては、弁体はバルブハウジングよりも硬度の高い材料で形成されている。
本発明の好ましい態様においては、弁体が表面硬化処理されている。
弁体他端部と支持孔の間の微小隙間へ万一異物が侵入しても、異物は弁体よりも硬度の低いバルブハウジング側に食い込みながら前記隙間から排出されるので、弁体他端部ひいては弁体の動きをあまり阻害しない。
In a preferred embodiment of the present invention, the valve body is made of a material having a hardness higher than that of the valve housing.
In the preferable aspect of this invention, the valve body is surface-hardened.
Even if a foreign object enters the minute gap between the other end of the valve body and the support hole, the foreign object is discharged from the gap while biting into the valve housing having a lower hardness than the valve body. As a result, the movement of the valve body is not so hindered.
本発明の好ましい態様においては、駆動手段は、弁体の他端に連結し、吸入圧力の変化により変位して弁体を駆動する感圧部材を有する自律制御機構と、弁体に電磁力を作用させることにより自律制御機構の吸入圧力制御特性を変化させる外部制御機構とを備えている。
外部環境に応じて、吸入圧力を最適制御することができる。
In a preferred aspect of the present invention, the driving means is connected to the other end of the valve body, and has an autonomous control mechanism having a pressure-sensitive member that is displaced by a change in suction pressure to drive the valve body, and electromagnetic force is applied to the valve body. And an external control mechanism that changes the suction pressure control characteristic of the autonomous control mechanism by acting.
The suction pressure can be optimally controlled according to the external environment.
本発明の好ましい態様においては、駆動手段は、弁体の他端に連結し、冷媒回路の二つの圧力監視点間の圧力差の変化により変位して弁体を駆動する感圧部材を有する自律制御機構と、弁体に電磁力を作用させることにより自律制御機構の差圧制御特性を変化させる外部制御機構とを備えている。
外部環境に応じて、圧力監視点間の圧力差を最適制御することができる。
In a preferred aspect of the present invention, the driving means is connected to the other end of the valve body, and is autonomous with a pressure-sensitive member that is displaced by a change in pressure difference between two pressure monitoring points of the refrigerant circuit and drives the valve body. A control mechanism and an external control mechanism that changes the differential pressure control characteristic of the autonomous control mechanism by applying electromagnetic force to the valve body are provided.
The pressure difference between the pressure monitoring points can be optimally controlled according to the external environment.
本発明に係る吐出容量制御弁においては、連通孔は支持孔よりも大径の筒状空間と交差するので、中グリ加工等の追加の工程を必要とせず、特許文献1の吐出容量制御弁よりも穴加工が容易である。連通孔は筒状空間の中心軸線から径方向外方へオフセットして配設されているので、弁孔開放時に吐出圧領域から連通孔を通って筒状空間へ流入した冷媒ガスは、筒状空間内で旋回する。旋回により生じた遠心力を受けて、冷媒ガスに含まれる異物は筒状空間の周壁面方向へ移動し、支持孔と筒状空間との接続部から径方向外方へ離れる。この結果、弁体他端部と支持孔の間の微小隙間への異物侵入が防止される。 In the discharge capacity control valve according to the present invention, the communication hole intersects with the cylindrical space having a diameter larger than that of the support hole. Drilling is easier than this. Since the communication hole is disposed offset radially outward from the central axis of the cylindrical space, the refrigerant gas that has flowed from the discharge pressure region into the cylindrical space through the communication hole when the valve hole is opened is cylindrical. Swirl in space. In response to the centrifugal force generated by the turning, the foreign matter contained in the refrigerant gas moves in the direction of the peripheral wall surface of the cylindrical space, and leaves radially outward from the connection portion between the support hole and the cylindrical space. As a result, foreign matter can be prevented from entering the minute gap between the other end of the valve body and the support hole.
本発明の実施例に係る可変容量圧縮機の吐出容量制御弁を説明する。 A discharge capacity control valve of a variable capacity compressor according to an embodiment of the present invention will be described.
図1に示すように、可変容量斜板式圧縮機100は、複数のシリンダボア101aを備え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、バルブプレート103を介してシリンダブロック101の他端に設けられたリアハウジング104とを備えている。
シリンダブロック101とフロントハウジング102とによって画成されるクランク室105内を横断して、駆動軸106が配設されている。駆動軸106は斜板107に挿通されている。斜板107は、駆動軸106に固定されたロータ108と連結部109を介して結合し、駆動軸106により傾角可変に支持されている。ロータ108と斜板107との間に、斜板107を最小傾角へ向けて付勢するコイルバネ110が配設されている。斜板107を挟んでコイルバネ110の反対側に、最小傾角状態にある斜板107を傾角増大方向へ付勢するコイルバネ111が配設されている。
As shown in FIG. 1, a variable capacity
A
駆動軸106の一端はフロントハウジング102のボス部102aを貫通してハウジング外まで延在しており、電磁クラッチを介することなく、図示しない動力伝達装置を介して図示しない車両エンジンに直結している。駆動軸106とボス部102aとの間に軸封装置112が配設されている。
駆動軸106は、ベアリング113、114、115、116によりラジアル方向及びスラスト方向に支持されている。
One end of the
The
シリンダボア101a内に、ピストン117が配設され、ピストン117の一端部の窪み117a内に収容された一対のシュー118が斜板107の外周部を相対摺動可能に挟持している。駆動軸106の回転は、斜板107とシュー118とを介してピストン117の往復動に変換される。
A
リアハウジング104には、吸入室119と吐出室120とが形成されている。吸入室119は、バルブプレート103に形成された連通孔103aと図示しない吸入弁とを介してシリンダボア101aに連通し、吐出室120は図示しない吐出弁とバルブプレート103に形成された連通孔103bとを介してシリンダボア101aに連通している。吸入室119は吸入ポート104aを介して図示しない車両空調装置の蒸発器に接続している。
フロントハウジング102、シリンダブロック101、バルブプレート103、リアハウジング104は、協働して、駆動軸106、ロータ108、連結部109、斜板107、シュー118、ピストン117、シリンダボア101a、吸入弁、吐出弁等で形成される圧縮機構を収容するハウジングを形成している。
A
シリンダブロック101の外側にマフラ121が配設されている。マフラ121は、シリンダブロック101とは別体の有底筒状の蓋部材122を、シリンダブロック101の外面に立設した筒状壁101bにシール部材を介して接合することにより、形成されている。蓋部材122に、吐出ポート122aが形成されている。吐出ポート122aは図示しない車両空調装置の凝縮器に接続している。
マフラ121を吐出室120に連通させる連通路123が、シリンダブロック101とバルブプレート103とリアハウジング104とに亙って形成されている。マフラ121と連通路123とは、吐出室120と吐出ポート122aとの間で延在する吐出通路を形成しており、マフラ121は当該吐出通路の途上に配設された拡張空間を形成している。
マフラ121の入口を開閉する逆止弁200がマフラ121内に配設されている。
A
A
A
フロントハウジング102、シリンダブロック101、バルブプレート103、リアハウジング104は図示しないガスケットを介して隣接し、複数の通しボルトを用いて一体に組付けられている。
The
リアハウジング104に吐出容量制御弁300が取り付けられている。吐出容量制御弁300は、吐出室120とクランク室105との間の連通路124の開度を調整し、クランク室105への吐出冷媒ガスの導入量を制御する。クランク室105内の冷媒ガスは、ベアリング115、116と駆動軸106との間の隙間と、シリンダブロック101に形成された空間125と、バルブプレート103に形成されたオリフィス孔103cとを介して吸入室119へ流入する。
吐出容量制御弁300により、クランク室105の内圧を可変制御して、可変容量斜板式圧縮機100の吐出容量を可変制御することができる。吐出容量制御弁300は、外部信号に基づいて内蔵するソレノイドへの通電量を調整し、連通路126を介して吐出容量制御弁300の感圧室に導入される吸入室119の内圧が所定値になるように、可変容量斜板式圧縮機100の吐出容量を可変制御し、また内蔵するソレノイドへの通電をOFFすることにより連通路124を強制開放して、可変容量斜板式圧縮機100の吐出容量を最小に制御する。吐出容量制御弁300は、外部環境に応じて、吸入圧力を最適制御することができる。
A discharge
The discharge
吐出容量制御弁300の構成を詳述する。
図2に示すように、吐出容量制御弁300は、バルブハウジング301に形成された感圧室302内に配設され、連通孔301aを介して吸入圧力を受圧し、内部を真空にしてばねを配設した感圧手段として機能するベローズ303と、一端部がバルブハウジング301に形成された弁室312内に配設されクランク圧力を受圧すると共に吐出室120とクランク室105との間の連通路124に配設された弁孔305aを開閉し、他端部である感圧ロッド304cがバルブハウジング301の支持孔301bに摺動可能に支持され、他端がベローズ303に連結する弁体304と、弁孔305aと弁座305bとが形成され、バルブハウジング301の収容孔301cの一端部に圧入固定された弁座形成体305と、弁体304に一体形成され、一端に可動鉄心306を圧入固定したソレノイドロッド304aと、ソレノイドロッド304aを内挿し、所定隙間を隔てて可動鉄心306に対向配置された固定鉄心307と、固定鉄心307と可動鉄心306の間に配設され、可動鉄心306を開弁方向に付勢するばね308と、固定鉄心307と可動鉄心306とを内挿してソレノイドケース309に固定された筒状部材310と、筒状部材310を取り囲み、ソレノイドケース309に収容された電磁コイル311とから構成されている。
The configuration of the discharge
As shown in FIG. 2, the discharge
バルブハウジング301は切削性の良好な軟質金属である黄銅で形成されており、弁座形成体305は黄銅よりも硬度の高いステンレス鋼で形成されている。弁体304はステンレス鋼で構成されている。弁体304の弁座当接面304bは円錐状のテーパ面であり、弁座305bは平面であり、弁孔305aと弁座305bとの繋ぎ部は直角を形成している。従って、閉弁時には、弁体304の弁座当接面304bは弁孔305aの開口端部周縁の直角の角部に線接触する。
The
収容孔301cの他端部は、弁孔305aと支持孔301bとの間に配設された、弁孔305a及び支持孔301bよりも大径の筒状空間301eを形成している。弁座形成体305の筒状空間301eに対峙する端面は、漏斗状に窪んでいる。従って筒状空間301eの弁孔305a側端部は弁孔305aへ向けて漏斗状に傾斜している。
弁孔305aと筒状空間301eと支持孔301bとは同軸に整列している。バルブハウジング301に弁孔305aと直交方向に形成された連通孔301dは、筒状空間301eと交差すると共に吐出室120に連通している。連通孔301dは筒状空間301eを介して弁孔305aに連通している。2個の連通孔301dが、周方向に互いに間隔を隔てて且つ筒状空間301eの中心軸線Xから径方向外方へオフセットして配設されている。前記2個の連通孔301dの、筒状空間301e周壁面に開口する一端は、同一旋回方向へ差し向けられている。連通孔301dは筒状空間301eの周壁面に対して接線方向へ差し向けられている。
弁室312は、弁孔305aと筒状空間301eと連通孔301dとを介して吐出室120に連通している。支持孔301bは筒状空間301eに連通している。弁体304の他端部である感圧ロッド304cが支持孔301bに摺動可能に挿通されることにより、ベローズ303に連結する弁体304の他端は筒状空間301eから遮断され、ひいては吐出室120から遮断されている。弁室312は連通孔301fを介してクランク室105と連通している。連通孔301d、筒状空間301e、弁孔305a、弁室312、連通孔301fは、吐出室120とクランク室105との間の連通路124の一部を形成している。
The other end of the
The
The
弁体304の他端に連結し吸入圧力の変化により変位して弁体304を駆動する感圧部材であるベローズ303を有する自律制御機構と、可動鉄心306、固定鉄心307、電磁コイル311等を有し弁体304に電磁力を作用させることにより自律制御機構の吸入圧力制御特性を変化させる外部制御機構とにより、弁体304を弁孔開閉方向へ駆動する駆動手段が形成されている。
An autonomous control mechanism having a
弁体304に作用する力は図3の式(1)で与えられる。吐出容量制御弁300においては、電磁コイル311への通電量が増加すると吸入圧力が低下する制御特性が得られる。
式(1)のSvとSrとは実質的に同一値であり、図3の式(1)は図3の式(2)となる。
図3の式(2)から分かるように、吐出容量制御弁300は、実質的に吐出圧力の影響を受けない吸入圧力制御特性を有している。
The force acting on the
Sv and Sr in Expression (1) are substantially the same value, and Expression (1) in FIG. 3 becomes Expression (2) in FIG.
As can be seen from the equation (2) in FIG. 3, the discharge
吐出容量制御弁300においては、連通孔301dは支持孔301bよりも大径の筒状空間301eと交差するので、中グリ加工等の追加の工程を必要としない。筒状空間301eと連通孔301dとの交差部に生じた加工バリが残存しても、弁体304の他端部である感圧ロッド304cを支持孔301bに挿通する作業を阻害しない。
吐出容量制御弁300が連通路124を開くと、吐出室120内の冷媒ガスが連通孔301dを通って筒状空間301eに流入する。連通路301dの入口に図示しないフィルターが装着され、冷媒ガスに含まれる異物が除去されるが、フィルターの細孔径は数十ミクロン乃至100ミクロン程度なので、数ミクロン乃至20ミクロン程度の大きさの異物はフィルターを通過して筒状空間301eへ流入する。連通路301dは筒状空間301eの中心軸線Xから径方向外方へオフセットして配設されているので、図2(c)に矢印で白抜矢印で示すように、吐出室120から連通孔301dを通って筒状空間301eへ流入した冷媒ガスは、筒状空間301e内で旋回する。旋回により生じた遠心力を受けて、冷媒ガスに含まれる異物は筒状空間301eの周壁面方向へ移動し、支持孔301bと筒状空間301eとの接続部から径方向外方へ離れる。この結果、弁体他端部である感圧ロッド304cと支持孔301bとの間の微小隙間への異物侵入が防止される。
In the discharge
When the discharge
弁孔305aと弁孔開口部周囲の弁座305bとをバルブハウジング301とは別体の弁座形成体305に形成し、弁座形成体305をバルブハウジング301に嵌合固定して、筒状空間301eを形成することにより、大径の筒状空間301eを容易に形成することができる。大径の筒状空間301eの形成により、連通孔301dの筒状空間中心軸線Xから径方向外方へのオフセット量を大きくすることができるので、弁体他端部である感圧ロッド304cと支持孔301bとの間の微小隙間への異物侵入がより効果的に防止される。
The
周方向に互いに間隔を隔てて且つ筒状空間301eの周壁面に開口する一端を同一旋回方向へ差し向けて複数の連通孔301dが配設されることにより、筒状空間301e内での旋回流の発生が促進され、弁体他端部である感圧ロッド304cと支持孔301bとの間の微小隙間への異物侵入がより効果的に防止される。
連通孔301dが筒状空間301eの周壁面に対して接線方向へ差し向けられることにより、筒状空間301e内での旋回流の発生が促進され、弁体他端部である感圧ロッド304cと支持孔301bとの間の微小隙間への異物侵入がより効果的に防止される。
A plurality of
The
筒状空間301eの弁孔側端部を弁孔305aへ向けて漏斗状に傾斜させることにより、弁孔開放時の連通孔301dから弁孔305aへの冷媒ガスの流れがスムーズになる。この結果、筒状空間301eからの異物の排出性能が向上する。
By inclining the end portion on the valve hole side of the
弁体304がバルブハウジング301よりも硬度の高い材料で形成されているので、弁体他端部である感圧ロッド304cと支持孔301bとの間の微小隙間へ万一異物が侵入しても、異物は弁体304よりも硬度の低いバルブハウジング301側に食い込みながら前記隙間から排出されるので、弁体他端部である感圧ロッド304cひいては弁体304の動きをあまり阻害せず、吐出容量制御弁300の作動をあまり阻害しない。弁体304に侵炭法、窒化法、硬化クロムメッキ法等の方法により表面硬化処理を施しても良い。弁体他端部である感圧ロッド304cと支持孔301bとの間の微小隙間へ万一異物が侵入した場合の、弁体304の動作不良が更に効果的に抑制される。
Since the
図4に示すように、弁体を開閉方向に駆動する駆動手段を、冷媒回路の二つの圧力監視点である、吐出室120とマフラ空間121の圧力差の変化により変位して弁体を駆動する差圧検知部材401を備える自律制御機構と、弁体に電磁力を作用させることにより前記自律制御機構の差圧制御特性を変化させる外部制御機構とにより構成した吐出容量制御弁400にも、前述の技術は適用可能である。
吐出容量制御弁400は、外部環境に応じて、圧力監視点間の圧力差を最適制御することができる。
As shown in FIG. 4, the driving means for driving the valve body in the opening / closing direction is displaced by the change in the pressure difference between the
The discharge
弁座形成体305には吐出圧力とクランク圧力の差圧が作用するので、弁座形成体305をバルブハウジング301に圧入固定した後、かしめ等の弁座形成体脱落防止策を施しても良い。特に二酸化炭素を圧縮する場合には好適である。
Since the differential pressure between the discharge pressure and the crank pressure acts on the valve
バルブハウジング311と弁座形成体305とを同種材料で形成しても良い。
弁座形成体305を表面硬化処理しても良い。弁座の磨耗を防止することができる。
The
The valve
本発明は、上記実施例に限定されず、弁孔径が支持孔径よりも大きく、吐出圧力が増加すると制御吸入圧力が上昇する吐出容量制御弁、弁孔径が支持孔径よりも小さく、吐出圧力が増加すると制御吸入圧力が低下する吐出容量制御弁、低圧側の2点間の差圧を制御する吐出容量制御弁、高圧側と低圧側の2点間の差圧を制御する吐出容量制御弁、開位置と閉位置の二位置制御の吐出容量制御弁、モータ駆動の可変容量圧縮機に使用される吐出容量制御弁、現状のR134aに代えてCO2やR152aを圧縮する可変容量圧縮機に使用される吐出容量制御弁等に広く利用可能である。 The present invention is not limited to the above-described embodiment, and a discharge capacity control valve in which the valve hole diameter is larger than the support hole diameter and the control suction pressure increases as the discharge pressure increases. The valve hole diameter is smaller than the support hole diameter and the discharge pressure increases. Then, a discharge capacity control valve for reducing the control suction pressure, a discharge capacity control valve for controlling the differential pressure between the two points on the low pressure side, a discharge capacity control valve for controlling the differential pressure between the two points on the high pressure side and the low pressure side, Displacement capacity control valve for two-position control of position and closed position, discharge capacity control valve used for motor-driven variable capacity compressor, used for variable capacity compressor that compresses CO2 and R152a instead of current R134a It can be widely used for discharge capacity control valves and the like.
100 可変容量斜板式圧縮機
105 クランク室
106 駆動軸
107 斜板
117 ピストン
119 吸入室
120 吐出室
300 容量制御弁
301d 連通孔
301e 筒状空間
305 弁座形成体
100 variable capacity
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