JP4950138B2 - Reciprocating hermetic compressor and manufacturing method thereof - Google Patents
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Description
本発明は、家庭用冷蔵庫、ショーケース等の冷蔵・冷凍装置に用いられるレシプロ式密閉型圧縮機に関するものである。 The present invention relates to a reciprocating hermetic compressor used in a refrigerator / freezer such as a household refrigerator or a showcase.
レシプロ式密閉型圧縮機では、密閉容器内に、電動機と圧縮機構部とが収納されている(特許文献1参照)。圧縮機構部は、フレームに軸支されたクランクシャフトの上端に、偏心回転する偏心部を有する。シリンダ内を往復摺動するピストンは、コネクティングロッドを介して偏心部と連結している。 In a reciprocating hermetic compressor, an electric motor and a compression mechanism are housed in a hermetic container (see Patent Document 1). The compression mechanism has an eccentric part that rotates eccentrically at the upper end of the crankshaft supported by the frame. The piston that reciprocates in the cylinder is connected to the eccentric portion via a connecting rod.
また、レシプロ式密閉型圧縮機の中には、コネクティングロッドとピストンとが、ボールジョイントを介して連結しているものがある。この構造は、連結部に球面座を用いていることから、フレーム、すなわちクランクシャフトのジャーナル部の軸心とピストンの往復動を司るシリンダの軸心との間に誤差が生じても、球面座が自在に揺動、調芯することによって、ピストンのレシプロ運動が妨げられず、滑らかに運動させることができる。
しかしながら、上記のようなボールジョイントを用いるレシプロ式圧縮機では、コネクティングロッドとクランクシャフトの偏心部との連結部位の摺動信頼性が乏しく、また摺動抵抗が大きいため圧縮効率が低下することがある。特に、ボールジョイントを用いるコネクティングロッドは、傾きが生じやすく、連結部位においてエッジ接触となり、摺動性が低下しやすい。 However, in the reciprocating compressor using the ball joint as described above, the sliding reliability of the connecting portion between the connecting rod and the eccentric portion of the crankshaft is poor, and the compression resistance is large, so the compression efficiency may be reduced. is there. In particular, a connecting rod using a ball joint is likely to be inclined, and is in an edge contact at a connecting portion, so that slidability is likely to be reduced.
本発明は、ピストンとコネクティングロッドとの連結にボールジョイントを採用しているレシプロ式密閉型圧縮機において、コネクティングロッドとクランクシャフトの偏心部との連結部の摺動信頼性を向上させることを目的とする。 An object of the present invention is to improve the sliding reliability of a connecting portion between a connecting rod and an eccentric portion of a crankshaft in a reciprocating hermetic compressor employing a ball joint for connecting a piston and a connecting rod. And
上記課題を解決するため、本発明では、コネクティングロッドの内径部とクランクシャフトの偏心部との連結部において、接触応力が小さくなるような形状とする。 In order to solve the above-described problems, in the present invention, the connecting portion between the inner diameter portion of the connecting rod and the eccentric portion of the crankshaft is shaped so as to reduce the contact stress.
例えば、本発明のレシプロ式密閉型圧縮機は、ピストンとコネクティングロッドとクランクシャフトとを備える。そして、前記コネクティングロッドの前記ピストン側の端部は、前記ピストンと球面座を介して連結している。前記コネクティングロッドの前記クランクシャフト側の端部には、円筒状の貫通穴がある。前記クランクシャフトは、円筒状の偏心部を備え、当該偏心部は、前記貫通穴に嵌め込まれている。前記コネクティングロッドの前記クランクシャフト側の端部と、前記クランクシャフトの前記偏心部との連結部には、前記貫通穴の開口部に近いほど隙間が大きくなっている部分がある。 For example, the reciprocating hermetic compressor of the present invention includes a piston, a connecting rod, and a crankshaft. The end of the connecting rod on the piston side is connected to the piston via a spherical seat. A cylindrical through hole is provided at an end of the connecting rod on the crankshaft side. The crankshaft includes a cylindrical eccentric portion, and the eccentric portion is fitted in the through hole. The connecting portion between the connecting rod connecting end portion of the connecting rod and the eccentric portion of the crankshaft has a portion where the gap becomes larger as it is closer to the opening of the through hole.
前記貫通穴の内壁の加工においては、内径直径方向をx軸方向とし、内径長手方向をz軸方向としたときにx、z軸に直交するy軸方向に砥石軸を傾斜させたまま、x軸方向に砥石を切り込むことによりコネクティングロッドの貫通穴の内壁に曲面形状を付与することができる。 In the processing of the inner wall of the through-hole, when the inner diameter diameter direction is the x-axis direction and the inner diameter longitudinal direction is the z-axis direction, A curved surface can be imparted to the inner wall of the through hole of the connecting rod by cutting the grindstone in the axial direction.
本発明によれば、ピストンとコネクティングロッドとの連結にボールジョイントを採用しているレシプロ式密閉型圧縮機において、コネクティングロッドとクランクシャフトの偏心部との連結部の摺動信頼性を向上させることができる。 According to the present invention, in a reciprocating hermetic compressor that employs a ball joint for connecting a piston and a connecting rod, the sliding reliability of the connecting portion between the connecting rod and the eccentric portion of the crankshaft is improved. Can do.
以下、本発明の一実施形態について図面を用いて説明する。 Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
図1は、レシプロ式密閉型圧縮機の断面図である。図2は、コネクティングロッド2の周辺の概略図である。図3(A),(B)は、往復動の反転時のコネクティングロッド2の動作を示した図である
冷凍サイクルに用いられるレシプロ式密閉型圧縮機は、密閉容器(圧力チャンバ)12内に、電動機16と圧縮機構部17とが設けられている。電動機16と圧縮機構部17は、フレーム4に支持されている。電動機16は、ロータ9及びステータ11を備える。圧縮機構部17は、ピストン1と、シリンダ5と、クランクシャフト8と、コネクティングロッド2と、等からなる。
FIG. 1 is a cross-sectional view of a reciprocating hermetic compressor. FIG. 2 is a schematic view of the periphery of the connecting
ピストン1は、フレーム4上に設置されたシリンダ5の中に往復可能に設置されている。ピストン1は、球面座1aを備える。球面座1aは、コネクティングロッド2側に凹んで開口した球面で形成されている。
The
クランクシャフト8は、フレーム4に支持されている。クランクシャフト8の上端には、円筒形状の偏心部3が設けられている。
The
コネクティングロッド2は、棒部材2bと、棒部材2bの一端に結合した球体部2aと、棒部材2bの他端に結合したリング部2cと、を備える。
The connecting
球体部2aは、ピストン1の球面座1aに嵌め込まれており、ボールジョイント14を構成する。このボールジョイント14により、ピストン1をシリンダ5に対して往復駆動させることができる。
The
リング部2cには、円筒状の貫通穴2hがある。この貫通穴2hに、クランクシャフト8の偏心部3が嵌め合わされている。偏心部3は、内径部(貫通穴2hの内壁部)3dに対して、摺り動くことができる。リング部2cは、偏心部3の円筒軸を中心に回転可能である。
The
密閉容器12内にスプリング10を介して取り付けられているステータ11とロータ9からなる電動機16の回転力は、クランクシャフト8に伝えられ、上端の偏心部3によってコネクティングロッド2を介し、ピストン1をシリンダ5内で往復運動させる。
The rotational force of the
シリンダ5には、バルブプレート6を介し、シリンダヘッド7が取り付けられている。ピストン1の往復動作に同期し、バルブ(図示せず)が開閉することにより、密閉容器12外から導かれた流体が圧縮される。
A
ピストン1とシリンダ5との間や、コネクティングロッド2と偏心部3との間や、クランクシャフト8とフレーム4の軸受け部との間や、球面座1aと球体部2aとの間などの摺動部位は、圧縮機の運転時には密閉容器12内に溜められている潤滑油(図示せず)によって潤滑される。
Sliding between the
潤滑油は、クランクシャフト8の内部に軸全長に亘り連なって形成された油供給穴(不図示)を介して、密閉容器12の下部から汲み上げられ、摺動部位に供給される方法が採られている。潤滑油の汲み上げには、強制的にトロコイドポンプを追加する方法や、クランクシャフト8の回転力を遠心ポンプとして作用させ給油する方法等がある。本実施例では、遠心ポンプが用いられている。
Lubricating oil is pumped from the lower part of the
上記の通り、コネクティングロッド2とピストン1とは、ボールジョイント14を介して連結されている。したがって、フレーム4、すなわちクランクシャフト8のジャーナル部の軸心とピストン1の往復動を司るシリンダ5の軸心との間に誤差が生じても、球面座1aが自在に揺動、調芯することによってピストン1のレシプロ運動を妨げず、滑らかに運動する。
As described above, the connecting
このようなレシプロ式圧縮機においては、摺動部の信頼性向上、及び圧縮機の高効率化のため、相対的に運動するあらゆる部位の摺動抵抗を低減することが肝要である。 In such a reciprocating compressor, it is important to reduce the sliding resistance of all parts that move relatively in order to improve the reliability of the sliding portion and to increase the efficiency of the compressor.
しかし、球面座を用いた圧縮機では、コネクティングロッド2とクランクシャフト8の偏心部3とが接する部位において、摺動信頼性が乏しく、また摺動抵抗が大きいため圧縮機の効率が低下してしまう場合がある。下記に具体的に説明する。
However, in the compressor using the spherical seat, the sliding reliability is poor at the portion where the connecting
球面座を用いたレシプロ式圧縮機では、ピストンの往復動の反転時にコネクティングロッド2の内径部2dは、図3に示すような状態で運動する。すなわち、軸心の傾き(製造上の誤差)とクランクシャフト8の偏心量とで決まる寸法だけ、図中の上下方向Xに往復運動する。
In the reciprocating compressor using the spherical seat, the
図4は、コネクティングロッド2と偏心部3との嵌合クリアランスによりコネクティングロッド2が偶力を受けることを説明する図である。
FIG. 4 is a diagram for explaining that the connecting
レシプロ式圧縮機の停止時には潤滑油の供給が行われないため、図4に示すように、組立のための嵌合クリアランス等の範囲で、コネクティングロッド2は、重力により、図中矢印Eに示した方向に偶力を受け傾いている。特に、球体部2aとリング部2cとの重さの違いにより、バランスが崩れ、傾きが大きくなりやすい。
Since the lubricating oil is not supplied when the reciprocating compressor is stopped, the connecting
運転開始時には、図4のようにコネクティングロッド2の内径部2dのエッジとクランクシャフト8の偏心部3とが接触しており、運転開始と共に潤滑油が供給されるまではエッジ部分が摺動することになる。
At the start of operation, the edge of the
通常の運転時には嵌合部(偏心部3と内径部2dとの間)に潤滑油が供給され油膜が形成されているため、エッジが接触することはない。しかし、ピストンの反転時には、すなわちピストンの上死点及び下死点ではロッドに加わっている力の方向が逆転するため、エッジ接触となったり、潤滑油膜が途切れたりする場合がある。そして、ピストンの往復動の反転時に過大な力が嵌合部に発生し、摺動抵抗が増大し、圧縮機の効率低下や摺動面の焼き付き等が発生する場合がある。
During normal operation, since the lubricating oil is supplied to the fitting portion (between the eccentric portion 3 and the
このため、球面座を用いたレシプロ式圧縮機では、クランクシャフト8の偏心部3とコネクティングロッド2の内径部2dとの摺動部が異常摩耗を起こして性能の劣化が起こったり、圧縮機のモータが停止してしまうような不具合を生じたりすることがある。
For this reason, in a reciprocating compressor using a spherical seat, the sliding portion between the eccentric portion 3 of the
そこで、本発明が適用された実施形態では、摺動部位の形状を、接触応力が小さくなるように構成し、この問題を解決する。 Therefore, in the embodiment to which the present invention is applied, the shape of the sliding portion is configured so that the contact stress is reduced, thereby solving this problem.
具体的には、本発明が適用された実施形態では、コネクティングロッド2のリング部2cと、クランクシャフト8の偏心部3との連結部を、リング部2cの貫通穴hの開口部に近いほど、隙間が大きくなるように構成する。
Specifically, in the embodiment to which the present invention is applied, the connection portion between the
以下に、具体的な実施例を説明する。 Specific examples will be described below.
<第1の実施例>
図5は、コネクティングロッド2の周辺の模式図である。図示するように、コネクティングロッド2のリング部2cの内径部2d(貫通穴2hの内壁部分)は、断面(円筒軸を含む平面による断面)が円弧形状の曲面である。すなわち、コネクティングロッド2の内径部2dは、貫通穴2hの開口部に近いほど内径が大きくなっている。
<First embodiment>
FIG. 5 is a schematic view of the periphery of the connecting
その曲面は、
R=L−D/2
L:球体部2aの中心(球面座1cの中心)とリング部2cの内径部2dの中心との距離
D:リング部2cの内径部2dの直径
により定まる半径の円弧よりも小さい曲率半径から成る。なお、Lは、球体部2aの中心と、リング部2cの中央付近の最も肉厚の部分の内径部2dの中心との距離、とすることができる。Dは、リング部2cの中央付近の最も肉厚の部分の直径とすることができる。
The curved surface is
R = LD / 2
L: Distance between the center of the
具体的には、クランクシャフト8の偏心部3の直径、およびコネクティングロッド2のリング部2cの中央付近の内径部2dの直径を、それぞれ14mmとし、内径部2dの長さ(貫通穴2hの長さ)を14mmとし、内径部2dの円弧形状のR(曲率半径)を33mmに設定した。
Specifically, the diameter of the eccentric portion 3 of the
このコネクティングロッド2を用いた圧縮機は、内径部2dに円弧形状を付与していないコネクティングロッドを用いた圧縮機(図4を参照)と比較して、摺動部の信頼性が高く、圧縮機の効率も良好であった。
The compressor using the connecting
<製造方法>
図6を用いて、図5で示したコネクティングロッド2のリング部2cの内径部2dの形成方法について説明する。
<Manufacturing method>
A method for forming the
この形成方法((A)〜(C))では、内径部2dを中心に回転させるチャック機構(図示せず)に、コネクティングロッド2を把持させ、回転させる。一方、同様に回転する砥石13を、コネクティングロッド2の内径部2dに押し当て、研削する。このとき、一般的な内面研削加工と異なり、切り込む方向に対し砥石軸をθだけ傾けて研削加工する。
In this forming method ((A) to (C)), the connecting
この方法によれば、図6に示すように、傾き角θに応じた曲線形状で内径を加工することが可能である。この方法では、コネクティングロッド2の内径部2dの円弧形状をR(z)とすると、砥石の直径をρ、コネクティングロッド2の内径寸法をR0、砥石軸の傾き角をθにおいて、加工できる円弧形状は
曲率半径R(z)=ρ+((R0−ρ)2+z2tan2θ)1/2
で表すことができる。
According to this method, as shown in FIG. 6, it is possible to process the inner diameter with a curved shape corresponding to the inclination angle θ. In this method, assuming that the arc shape of the
Can be expressed as
図7は、砥石直径12mm、コネクティングロッド2の内径部2dの直径を14mmとしたときに加工できる円弧形状と、内径部2dの位置との関係を示した例である。すなわち本方式によると、単に砥石軸を傾斜させるだけで、必要な円弧形状を設定可能であり、所望の円弧形状を備えたコネクティングロッドを簡便に生産することが可能となる。なお、コネクティングロッド以外の部品の製造方法、組み立て手順は、公知の通りである。
FIG. 7 shows an example of the relationship between the arc shape that can be machined when the grindstone diameter is 12 mm and the diameter of the
<第2の実施例>
図8は、第2の実施例にかかるコネクティングロッド2の周辺の模式図である。この実施例では、クランクシャフト8の偏心部3を、中央部が膨らんだ樽型としている。すなわち、偏心部3は、貫通穴2hの開口部に近いほど外径が小さくなっている。こうすることで、リング部2cと偏心部3との嵌合部において、開口部に近いほど隙間が大きくなるようにすることができる。
<Second embodiment>
FIG. 8 is a schematic view of the periphery of the connecting
具体的には、偏心部3の外径部(偏心部3の外壁で構成される円筒部分)は、断面(円筒軸を含む平面による断面)が円弧状となるような曲面を備える
その曲面は、
R=L−D/2
L:球体部2a(球面座1a)の中心とリング部2cの内径部2dの中心との距離
D:リング部2cの内径部2dの直径
により定まる半径の円弧よりも小さい曲率半径から成る。なお、Lは、球体部2aの中心と、リング部2cの中央付近の最も肉厚の部分の内径部2dの中心との距離、とすることができる。Dは、リング部2cの中央付近の最も肉厚の部分の直径とすることができる。
Specifically, the outer diameter part of the eccentric part 3 (cylindrical part constituted by the outer wall of the eccentric part 3) has a curved surface whose cross section (cross section by a plane including the cylindrical axis) has an arc shape. ,
R = LD / 2
L: Distance between the center of the
かかる偏心部3を備えたクランクシャフト8を用いたレシプロ式圧縮機は、第1の実施例と同様に、摺動信頼性が高く、圧縮機の効率も良好であった。
The reciprocating compressor using the
<第3の実施例>
図9は、第3の実施例にかかるコネクティングロッド2の断面図である。この実施例では、コネクティングロッド2のリング部2cの内径部2dに、給油のための溝2eが設けられている。溝2eは、リング部2cの内径部2dのほぼ中央に内壁に沿って形成されたリング状の凹みである。かかる場合においても、内径部2cと偏心部3とのエッジ接触を回避するのが望ましい。ただし、上記第1の実施形態と少し異なり、溝2eの幅に合わせ、内径部2dに付与する円弧形状のRの中心を、溝幅Wの1/2だけ、円筒軸と平行方向にずれた位置とする。図9の例では、溝2eより上側の内径部2cの断面円弧は、その曲率半径の中心Ouが、上側にW/2だけ、球体部2aの中心Oからずれている。また、溝2eより下側の内径部2cの断面円弧は、その曲率半径の中心Odが、下側にW/2だけ、球体部2aの中心Oからずれている。なお、曲率半径の範囲については、第1の実施形態と同様である。
<Third embodiment>
FIG. 9 is a sectional view of the connecting
このコネクティングロッド8を用いた圧縮機は、内径部に給油溝を設けつつも円弧形状を付与していない従来のコネクティングロッドを用いた圧縮機と比較して、摺動部の信頼性が高く、圧縮機の効率も良好であった。
The compressor using the connecting
以上、いくつかの実施例により本願発明について説明した。なお、本願発明は、上記実施例に限定されず、さまざまな変形が可能である。 The present invention has been described with reference to several embodiments. In addition, this invention is not limited to the said Example, A various deformation | transformation is possible.
例えば、第1の実施例(または第3の実施例)と第2の実施例とを組み合わせてもよい。すなわち、リング部2cの内径部2dに断面円弧状の曲面を形成するとともに、クランクシャフト8の偏心部3にも断面円弧状の曲面を形成してもよい。このようにしても、内径部2dと偏心部3との間のエッジ接触を効果的に回避することができる。
For example, the first embodiment (or the third embodiment) and the second embodiment may be combined. That is, a curved surface having a circular arc shape in section may be formed in the
また、内径部2dや偏心部3に付与する曲面は、厳密な円弧状である必要はない。内径部2dにおいては、貫通穴2hの開口方向に向けて、内径を徐々に大きくした形状であればよい。例えば、断面が、角を丸めたテーパ形状となるものであってもよい。偏心部3においては、貫通穴2hの開口方向に向けて、外径を徐々に小さくした形状であればよい。例えば、断面が、角を丸めたテーパ形状となるものであってもよい。
Further, the curved surface applied to the
本発明は球面座を用いたレシプロ式圧縮機の摺動信頼性を安価に向上させる技術であり、冷蔵庫、冷凍庫に限らず、類似の製品全般に対して利用可能である。 The present invention is a technique for improving the sliding reliability of a reciprocating compressor using a spherical seat at a low cost, and is applicable not only to refrigerators and freezers but also to similar products in general.
1…ピストン
1a…球面座
2…コネクティングロッド
2a…球体部
2b…棒部材
2c…リング部
2d…内径部
2h…貫通穴
8…クランクシャフト
3…偏心部
4…フレーム
5…シリンダ
6…バルブプレート
7…シリンダヘッド
8…クランクシャフト
9…ロータ
10…スプリング
11…ステータ
12…圧力チャンバ
13…加工工具(砥石)
14…ボールジョイント部
DESCRIPTION OF
14 ... Ball joint part
Claims (9)
前記コネクティングロッドの前記ピストン側の端部は、前記ピストンと球面座を介して連結しており、
前記コネクティングロッドの前記クランクシャフト側の端部には、円筒状の貫通穴があり、
前記クランクシャフトは、円筒状の偏心部を備え、当該偏心部は、前記貫通穴に嵌め込まれており、
前記コネクティングロッドの前記クランクシャフト側の端部と、前記クランクシャフトの前記偏心部との連結部には、前記貫通穴の開口部に近いほど隙間が大きくなっている部分がある
ことを特徴とするレシプロ式密閉型圧縮機。 A piston, a connecting rod and a crankshaft;
The piston side end of the connecting rod is connected to the piston via a spherical seat,
At the end of the connecting rod on the crankshaft side, there is a cylindrical through hole,
The crankshaft includes a cylindrical eccentric portion, and the eccentric portion is fitted in the through hole,
The connecting portion between the end of the connecting rod on the crankshaft side and the eccentric portion of the crankshaft has a portion where the gap becomes larger as it is closer to the opening of the through hole. Reciprocating hermetic compressor.
前記コネクティングロッドの前記クランクシャフト側の端部には、前記貫通穴の開口部に近いほど当該貫通穴の内径が大きくなっている部分がある
ことを特徴とするレシプロ式密閉型圧縮機。 The reciprocating hermetic compressor according to claim 1,
A reciprocating hermetic compressor, wherein an end of the connecting rod on the crankshaft side has a portion in which the inner diameter of the through hole becomes larger as it is closer to the opening of the through hole.
前記偏心部には、前記貫通穴の開口部に近いほど外径が小さくなっている部分がある、
ことを特徴とするレシプロ式密閉型圧縮機。 A reciprocating hermetic compressor according to claim 1 or 2,
The eccentric portion has a portion whose outer diameter is smaller as it is closer to the opening of the through hole.
This is a reciprocating hermetic compressor.
前記貫通穴の内壁は、断面形状が円弧状である曲面を備える
ことを特徴とするレシプロ式密閉型圧縮機。 A reciprocating hermetic compressor according to any one of claims 1 to 3,
The reciprocating hermetic compressor, wherein an inner wall of the through hole has a curved surface having a circular cross section.
前記貫通穴の内壁には、溝が形成されており、
前記曲面は、前記溝の幅に応じてずらした位置を曲率半径の中心とした円弧形状である
ことを特徴とするレシプロ式密閉型圧縮機。 A reciprocating hermetic compressor according to claim 4,
A groove is formed in the inner wall of the through hole,
The reciprocating hermetic compressor, wherein the curved surface has an arc shape centered on a radius of curvature at a position shifted according to the width of the groove.
前記偏心部は、
断面形状が円弧状である曲面を備える
ことを特徴とするレシプロ式密閉型圧縮機。 A reciprocating hermetic compressor according to any one of claims 1 to 5,
The eccentric portion is
A reciprocating hermetic compressor comprising a curved surface having a circular cross section.
前記貫通穴の内壁の曲面は、
R=L−D/2
(ただし、Lは、前記球面座の中心と前記クランクシャフト側端部の貫通穴の内径部の中心との距離であり、Dは、前記内径部の直径である)
により定まる半径の円弧よりも小さい曲率半径から成る曲面である、
ことを特徴とするレシプロ式密閉型圧縮機。 A reciprocating hermetic compressor according to claim 4,
The curved surface of the inner wall of the through hole is
R = LD / 2
(Where L is the distance between the center of the spherical seat and the center of the inner diameter of the through hole at the crankshaft side end, and D is the diameter of the inner diameter)
A curved surface having a smaller radius of curvature than an arc of a radius determined by
This is a reciprocating hermetic compressor.
前記クランクシャフトの偏心部の曲面は、
R=L−D/2
(ただし、Lは、前記球面座の中心と前記クランクシャフト側端部の貫通穴の内径部の中心との距離であり、Dは、前記内径部の直径である)
により定まる半径の円弧よりも小さい曲率半径から成る曲面である
ことを特徴とするレシプロ式密閉型圧縮機。 A reciprocating hermetic compressor according to claim 6,
The curved surface of the eccentric part of the crankshaft is
R = LD / 2
(Where L is the distance between the center of the spherical seat and the center of the inner diameter of the through hole at the crankshaft side end, and D is the diameter of the inner diameter)
A reciprocating hermetic compressor having a curved surface having a smaller radius of curvature than an arc of a radius determined by
前記コネクティングロッドのクランクシャフト側の端部の貫通穴の内壁の加工において、
内径直径方向をx軸方向とし、内径長手方向をz軸方向としたときにx、z軸に直交するy軸方向に砥石軸を傾斜させたまま、x軸方向に砥石を切り込むことによりコネクティングロッドの貫通穴の内壁に曲面形状を形成する
ことを特徴としたレシプロ式密閉型圧縮機の製造方法。 It is a manufacturing method of the reciprocating type hermetic compressor according to claim 2,
In the processing of the inner wall of the through hole at the end of the connecting rod on the crankshaft side,
Connecting rod by cutting the grindstone in the x-axis direction while tilting the grindstone axis in the y-axis direction orthogonal to the x and z-axis when the inner diameter diameter direction is the x-axis direction and the inner diameter longitudinal direction is the z-axis direction A method of manufacturing a reciprocating hermetic compressor, wherein a curved surface is formed on the inner wall of the through hole.
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