JP5724904B2 - 膨張弁 - Google Patents
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Description
τ=K×α
K=70×β+0.85
で示す関係式を満たすように不活性ガスが封入空間に封入されていることを特徴としている。
本発明の第1実施形態について説明する。図1に示すように、本実施形態の膨張弁5は、車両用空調装置の蒸気圧縮式冷凍サイクル1(以下、単に冷凍サイクル1と称する。)に適用されている。なお、図1では、膨張弁5と冷凍サイクル1の各構成機器との接続関係についても模式的に図示している。
K=70×β+0.85…(F2)
なお、数式F2におけるβは、パーセントでなく絶対値としている。
次に、本発明の第2実施形態では、図5、図6で示すように、上述の第1実施形態に対して、感温棒52b内部の掘り込み形状の筒状空間10を環状に形成する例を説明する。なお、図5および図6では、第1実施形態と同一もしくは均等部分には同一の符号を付している。
Lfw=π×d1+π×d2…(F4)
Af=(π×d12)/4+(π×d22)/4…(F5)
但し、Lfwが流路濡れ長さ、Afが流路断面積を示している。
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各請求項に記載した範囲を逸脱しない限り、各請求項の記載文言に限定されず、当業者がそれらから容易に置き換えられる範囲にも及び、かつ、当業者が通常有する知識に基づく改良を適宜付加することができる。例えば、以下のように種々変形可能である。
10 筒状空間
20 封入空間
51 ボデー部
51c 高圧冷媒通路
51h 絞り通路
51f 低圧冷媒通路
52b 感温棒
53 エレメント部
53b ダイヤフラム
Claims (5)
- 蒸気圧縮式冷凍サイクル(1)に適用されて、高圧冷媒を減圧膨張させると共に、減圧膨張された低圧冷媒を蒸発器(6)の冷媒入口側へ流出させる膨張弁であって、
前記高圧冷媒を流通させる高圧冷媒通路(51c)、前記高圧冷媒通路に設けられて冷媒を減圧膨張させる絞り通路(51h)、および前記蒸発器から流出した低圧冷媒を流通させる低圧冷媒通路(51f)が形成されたボデー部(51)と、
前記絞り通路の開度を調整する弁体(52a)と、
前記ボデー部の外部に配置されて、温度に応じて圧力が変化する感温媒体が封入された封入空間(20)の内圧と前記低圧冷媒通路を流通する低圧冷媒の圧力との圧力差に応じて変位する圧力応動部材(53b)を有するエレメント部(53)と、
少なくとも一部が前記低圧冷媒通路に位置するように配置され、前記圧力応動部材の変位を前記弁体に伝えると共に、前記低圧冷媒通路を流通する冷媒の温度を前記感温媒体に伝える感温棒(52b)と、を備え、
前記感温棒の内部には、前記感温棒の軸方向に延びるように形成されて、前記封入空間と連通する掘り込み形状の筒状空間(10)が形成されており、
前記感温媒体は、冷媒および冷媒と異なる不活性ガスを混合した混合ガスで構成されており、
前記不活性ガスは、前記感温媒体中に占める前記不活性ガスの混合割合が、前記感温棒から前記感温媒体への熱伝達の時定数が予め定めた時定数範囲内となるように、前記筒状空間における前記感温棒の軸方向の掘り込み深さに対する前記筒状空間における前記感温棒の軸直交方向の相当直径の比に応じて定めた割合となっていることを特徴とする膨張弁。 - 前記時定数範囲内となる時定数をτ(単位:秒)、前記掘り込み深さに対する前記相当直径の比をα、前記不活性ガスの混合割合をβとしたとき、
τ=K×α
K=70×β+0.85
で示す関係式を満たすように前記不活性ガスが前記封入空間に封入されていることを特徴とする請求項1に記載の膨張弁。 - 前記時定数範囲は、50≦τ≦150であることを特徴とする請求項2に記載の膨張弁。
- 前記掘り込み深さに対する前記相当直径の比は、0<α<10であることを特徴とする請求項2または3に記載の膨張弁。
- 前記不活性ガスの混合割合は、前記圧力応動部材の変位に伴って前記封入空間の内容積が変化した際の前記不活性ガスの分圧変化が予め設定された基準圧力差以下となる範囲となっていることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1つに記載の膨張弁。
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