JP5657144B2 - ベーン型圧縮機 - Google Patents
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Description
(ベーン型圧縮機200の構造)
図1は、本発明の実施の形態1に係るベーン型圧縮機200の縦断面図であり、図2は、同ベーン型圧縮機200の圧縮要素101の分解斜視図である。また、図3は、同ベーン型圧縮機200の第1ベーン5及び第2ベーン6の平面図及び正面図であり、図4は、同ベーン型圧縮機200のベーンアライナー軸受部2b周辺の縦断面図である。このうち、図1において、実線で示す矢印はガス(冷媒)の流れ、そして、破線で示す矢印は冷凍機油25の流れを示している。以下、図1〜図4を参照しながら、ベーン型圧縮機200の構造ついて説明する。
図5は、本発明の実施の形態1に係るベーン型圧縮機200において図1のI−I断面図であり、図6は、同ベーン型圧縮機200の圧縮動作を示す図である。以下、図5及び図6を参照しながら、ベーン型圧縮機200の圧縮動作について説明する。
ローターシャフト4の回転軸部4bが電動要素102の回転子22からの回転力を受け、ローター部4aは、シリンダー1の貫通部1f内で回転する。このローター部4aの回転に伴い、ローター部4aのブッシュ保持部4d、4eは、ローターシャフト4を中心とした円周上を移動する。そして、ブッシュ保持部4d、4e内にそれぞれ保持されている一対のブッシュ7、8、及び、その一対のブッシュ7、8それぞれの間に回転可能に挟持されている第1ベーン5のベーン部5a、及び、第2ベーン6のベーン部6aもローター部4aの回転と共に回転する。第1ベーン5及び第2ベーン6は、ローター部4aの回転による遠心力を受け、ベーンアライナー部5c、6c及びベーンアライナー部5d、6dは、ベーンアライナー軸受部2b、3bにそれぞれ押し付けられて摺動しながら、ベーンアライナー軸受部2b、3bの中心を回転中心として回転する。ここで、ベーンアライナー軸受部2b、3bとシリンダー内周面1bとは同心であるため、第1ベーン5及び第2ベーン6はシリンダー内周面1bの中心を回転中心として回転することになる。そうすると、第1ベーン5のベーン部5a、第2ベーン6のベーン部6aの長さ方向の中心線がシリンダー内周面1bの中心を通るように、ブッシュ7、8が、それぞれブッシュ保持部4d、4e内で、ブッシュ中心7a、8aを回転中心として回転することになる。すなわち、ベーン先端部5b、6bの円弧形状及びシリンダー内周面1bの法線が常にほぼ一致する状態で、ローター部4aが回転することになる。
図7の「角度0°」の図においては、ベーンアライナー部5c、6cの回転方向(図7では時計方向)を矢印で示している。ただし、他の角度の図においては、ベーンアライナー部5c、6cの回転方向を示す矢印は略している。ローターシャフト4の回転により、第1ベーン5のベーン部5a及び第2ベーン6のベーン部6aがシリンダー内周面1bの中心を回転中心として回転する。これによって、ベーンアライナー部5c、6cは、図7で示されるように、凹部2aに形成された溝部2e内を、ベーンアライナー軸受部2bに支持されてシリンダー内周面1bの中心を回転中心として回転する。また、同様に、ベーンアライナー部5d、6dは、凹部3aに形成された溝部3e内を、ベーンアライナー軸受部3bに支持されてシリンダー内周面1bの中心を回転中心として回転する。
以上の動作において、図1で示されるように、ローターシャフト4の回転によって、油ポンプ31により油溜め104から冷凍機油25が吸い上げられ、給油路4hに送り出される。この給油路4hに送り出された冷凍機油25は、給油路4iを通ってフレーム2の凹部2aに、かつ、給油路4jを通ってシリンダーヘッド3の凹部3aに送り出される。凹部2a、3aに送り出された冷凍機油25の一部は、それぞれ溝部2e、3eに送られ、ベーンアライナー軸受部2b、3bを潤滑すると共に、凹部2a、3aと連通したベーン逃がし部4f、4gに供給される。ここで、密閉容器103内の圧力は高圧である吐出圧力になっているため、凹部2a、3a及びベーン逃がし部4f、4g内の圧力も吐出圧力となる。また、凹部2a、3aに送り出された冷凍機油25の一部は、フレーム2の主軸受部2c及びシリンダーヘッド3の主軸受部3cに供給され潤滑する。
図8で示されるように、実線の矢印は冷凍機油25の流れを示している。ベーン逃がし部4f内の圧力は吐出圧力であり、吸入室9及び中間室10内の圧力よりも高いため、冷凍機油25は、ベーン部5aの側面とブッシュ7と間の摺動部を潤滑しながら、圧力差及び遠心力によって吸入室9及び中間室10に送り出される。また、冷凍機油25は、ブッシュ7とローターシャフト4のブッシュ保持部4dとの間の摺動部を潤滑しながら、圧力差及び遠心力によって吸入室9及び中間室10に送り出される。また、中間室10に送り出された冷凍機油25の一部は、ベーン先端部5bとシリンダー内周面1bとの間の隙間をシールしながら吸入室9に流入する。
なお、以上の動作は第1ベーン5に対して示したが、第2ベーン6においても同様である。
図9は、本発明の実施の形態1に係るベーン型圧縮機200において図4におけるJ−J断面図、かつ、図7における回転角度0°における断面図の拡大図である。このうち、図9(a)及び図9(b)は、凹部2aに段差を設けない、すなわち、溝部2eを設けない場合を示した図であり、図9(c)は、本実施の形態を示す図である。以下、図9を参照しながら、吸入室9、中間室10又は圧縮室11内において液冷媒を圧縮する等により異常に圧力が増加した場合における第1ベーン5及び第2ベーン6の挙動について説明する。
以上の構成のように、上記の式(1)の関係を有するように、ベーン先端部5b、6bとシリンダー内周面1bとの間に所定の適正な隙間δを設けることによって、ベーン先端部5b、6bからの冷媒の漏れを抑制しつつ、機械損失の増大による圧縮機効率の低下を抑制し、かつ、ベーン先端部5b、6bの摩耗を抑制できる。
本実施の形態に係るベーン型圧縮機200について、実施の形態1に係るベーン型圧縮機200と相違する点を中心に説明する。
図10は、本発明の実施の形態2に係るベーン型圧縮機200の第1ベーン5及び第2ベーン6の平面図であり、図11は、同ベーン型圧縮機200の圧縮動作を示す図である。
図10で示されるように、Bは、ベーン部5a、6aの長さ方向を示す線であり、Cは、ベーン先端部5b、6bの円弧形状の法線である。したがって、ベーンアライナー部5c、5d、6c、6dに対して、ベーン部5a、6aは、Bの方向に傾いて取り付けられている。また、ベーン先端部5b、6bの円弧の法線Cは、ベーン長手方向Bに対して傾いており、ベーンアライナー部5c、5d、6c、6dを形成する円弧の中心を通るように形成されている。
以上のような構成においても、図6に示す実施の形態1と同様に、ベーン先端部5b、6bの円弧形状及びシリンダー内周面1bの法線が常にほぼ一致する状態で圧縮動作を行うことができ、ベーン先端部5b、6bとシリンダー内周面1bとは常に微小な隙間を保ちつつ、ベーン5、6は非接触で回転することが可能である。
本実施の形態においても、フレーム2の凹部2a、シリンダーヘッド3の凹部3aに段差を設けて溝部2e、3eを形成すれば、吸入室9、中間室10又は圧縮室11内の圧力が異常に増加した場合における第1ベーン5及び第2ベーン6の動作は実施の形態1と同様であり、実施の形態1と同様の効果が得られる。また、実施の形態1におけるその他の効果も、本実施の形態においても得られる。
本実施の形態に係るベーン型圧縮機200について、実施の形態1に係るベーン型圧縮機200と相違する点を中心に説明する。
図12は、本発明の実施の形態3に係るベーン型圧縮機200のベーンアライナー軸受部2b周辺の構造図である。このうち、図12(a)は、ベーンアライナー軸受部2b周辺の縦断面図であり、図12(b)は、図12(a)におけるK−K断面図である。
なお、このストッパー2fの外周面の曲率半径は、上記の最大距離と、完全に同一でなくてもよい。
次に、図12を参照しながら、吸入室9、中間室10又は圧縮室11内において異常に圧力が増加した場合における第1ベーン5及び第2ベーン6の挙動について説明する。
本実施の形態においては、第1ベーン5又は第2ベーン6が回転軸部4b、4cと接触してもよい構成としたので、第1ベーン5及び第2ベーン6の移動距離である差f0が同じであるとすると、実施の形態1で示した第1ベーン5又は第2ベーン6が溝部2e、3eの内周面と接触する場合と比べて、ベーンアライナー軸受部2b、3bの直径を小さくすることが可能となる。このように、ベーンアライナー軸受部2b、3bの径を小さくすることが可能になると、ベーンアライナー軸受部2b、3bにおける摺動損失を小さくすることができるため、実施の形態3においては、実施の形態1よりも損失をより低減できるという効果を得ることができる。
本実施の形態に係るベーン型圧縮機200について、実施の形態3に係るベーン型圧縮機200と相違する点を中心に説明する。
図13は、本発明の実施の形態4に係るベーン型圧縮機200のベーンアライナー軸受部2b周辺の構造図である。このうち、図13(a)は、ベーンアライナー軸受部2b周辺の縦断面図であり、図13(b)は、図13(a)におけるL−L断面図である。
なお、各円柱状のストッパー2gの外周とシリンダー内周面1bの中心との最大距離は、回転軸部4bの外周とシリンダー内周面1bの中心との最大距離と、完全に同一でなくてもよい。
次に、図13を参照しながら、吸入室9、中間室10又は圧縮室11内において異常に圧力が増加した場合における第1ベーン5及び第2ベーン6の挙動について説明する。
Claims (7)
- 冷媒を圧縮する圧縮要素が、
円筒状の内周面が形成されたシリンダーと、
該シリンダーの内部において、前記内周面の中心軸と所定の距離ずれた回転軸を中心に回転する円筒形状のローター部、及び、該ローター部に外部からの回転力を伝達する回転軸部を有したローターシャフトと、
前記シリンダーの前記内周面の一方の開口部を閉塞し、主軸受部によって前記回転軸部を支承するフレームと、
前記シリンダーの前記内周面の他方の開口部を閉塞し、主軸受部によって前記回転軸部を支承するシリンダーヘッドと、
前記ローター部に設けられ、前記ローター部内から突出する先端部が外側に凸となる円弧形状に形成された少なくとも1枚のベーンと、
を備えたベーン型圧縮機において、
前記ベーンの前記先端部の前記円弧形状の法線と、前記シリンダーの前記内周面の法線とが常にほぼ一致する状態で、前記ベーン、前記ローター部の外周部、及び前記シリンダーの前記内周面によって囲まれる空間で冷媒を圧縮するように前記ベーンを支持し、前記ベーンを前記ローター部に対して揺動可能かつ移動可能に支持し、前記ベーンの前記先端部が前記シリンダーの前記内周面側に最大限移動した場合に、該先端部と該内周面との所定の間隙を有するように保持するベーン支持手段を備え、
前記ローターシャフトは、前記ローター部と前記回転軸部とが一体に形成されて構成され、
前記ベーンは、前記フレーム側かつ前記ローター部の中心側の端面、及び、前記シリンダーヘッド側かつ前記ローター部の中心側の端面に設けられた一対の部分リング形状のベーンアライナー部を有し、
前記フレーム及び前記シリンダーヘッドの前記シリンダー側端面に、前記シリンダーの前記内周面と同心の凹部が形成され、
前記ベーンアライナー部は、前記凹部内に嵌入され、該凹部の外周面であるベーンアライナー軸受部で支承され、
前記フレーム及び前記シリンダーヘッドのうち少なくとも一方の前記凹部の内側に形成され、前記ベーンアライナー部の前記ローター部の内側方向への移動を規制するストッパーを備えた
ことを特徴とするベーン型圧縮機。 - 前記ストッパーは、前記凹部内において、該凹部の外周側の深さを深くして形成された環状の溝部における内周部であり、
前記溝部は、その溝幅を前記ベーンアライナー部の径方向の幅よりも大きくなるように形成され、
前記ベーンアライナー軸受部は、前記溝部の外周面であり、
前記ベーンアライナー部は、前記溝部に嵌入された
ことを特徴とする請求項1記載のベーン型圧縮機。 - 前記ストッパーは、前記凹部内に形成され、外周面が前記ベーンアライナー軸受部と同心であり、前記回転軸部と干渉する箇所が切れた部分リング形状物であり、
前記ベーンアライナー部は、前記ストッパーの外周面と前記ベーンアライナー軸受部との間に嵌入された
ことを特徴とする請求項1記載のベーン型圧縮機。 - 前記ストッパーの外周面の曲率半径は、前記回転軸部の外周と前記シリンダーの前記内周面の中心との最大距離と略同一である
ことを特徴とする請求項3記載のベーン型圧縮機。 - 前記ストッパーは、前記凹部内に形成され、中心軸が前記ベーンアライナー軸受部の同心円上に配置された複数の円柱形状物であり、
前記ベーンアライナー部は、前記同心円と前記ベーンアライナー軸受部との間に嵌入された
ことを特徴とする請求項1記載のベーン型圧縮機。 - 前記各円柱形状物の外周と前記シリンダーの前記内周面の中心との最大距離は、前記回転軸部の外周と前記シリンダーの前記内周面の中心との最大距離と略同一である
ことを特徴とする請求項5記載のベーン型圧縮機。 - 前記ベーンの前記先端部の前記円弧形状の曲率半径は、前記シリンダーの前記内周面の曲率半径と略同一である
ことを特徴とする請求項1〜請求項6のいずれか一項に記載のベーン型圧縮機。
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