JP6015614B2 - 容量可変型斜板式圧縮機 - Google Patents

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Description

本発明は容量可変型斜板式圧縮機に関する。
特許文献1に従来の容量可変型斜板式圧縮機(以下、圧縮機という。)が開示されている。この圧縮機では、フロントハウジングとシリンダブロックとリヤハウジングとによってハウジングが形成されている。フロントハウジングとリヤハウジングとには、吸入室と吐出室とがそれぞれ形成されている。また、リヤハウジングには圧力調整室が形成されている。圧力調整室はリヤハウジングの中央に形成されている。吸入室は、圧力調整室の外周側に形成されている。吐出室は、吸入室の外周側に形成されている。
シリンダブロックには、斜板室と複数のシリンダボアと主軸貫通孔とが形成されている。各シリンダボアは、シリンダブロックの後方側に形成された第1シリンダボアと、シリンダブロックの前方側に形成された第2シリンダボアとからなる。主軸貫通孔はシリンダブロックの後方側に形成されており、斜板室と圧力調整室とに連通している。
駆動軸は、ハウジングに挿通されており、シリンダブロック内で回転可能に支持されている。斜板室内には駆動軸の回転によって回転可能な斜板が設けられている。駆動軸と斜板との間には、斜板の傾斜角度の変更を許容するリンク機構が設けられている。ここで、傾斜角度とは、駆動軸の回転軸心に直交する方向に対して斜板がなす角度である。
また、各シリンダボアには、それぞれピストンが往復動可能に収納されている。具体的には、各ピストンは、第1シリンダボアを往復動する第1頭部と、第2シリンダボアを往復動する第2頭部とを有している。これにより、この圧縮機では、第1シリンダボアと第1頭部とによって第1圧縮室が形成されているとともに、第2シリンダボアと第2頭部とによって第2圧縮室が形成されている。変換機構は、斜板の回転により、傾斜角度に応じたストロークで各ピストンをシリンダボア内で往復動させるようになっている。また、アクチュエータが傾斜角度を変更可能であり、制御機構がアクチュエータを制御するようになっている。
アクチュエータは、斜板室内において、斜板を基準として第1シリンダボア側に配置されている。このアクチュエータは、非回転可動体と可動体とスラスト軸受と制御圧室とを有している。非回転可動体は、駆動軸と一体回転不能に主軸貫通孔内に配置されており、駆動軸の後端部を覆っている。この非回転可動体は、内周面によって駆動軸の後端部を回転可能に支持している。また、この非回転可動体は、外周面が主軸貫通孔内を回転軸心方向に摺動することにより、主軸貫通孔内を前後方向に移動できるようになっている。一方、この非回転可動体は、非回転可動体の回転軸心周りに摺動しないようになっている。可動体は、斜板と連結されており、回転軸心方向に移動可能となっている。スラスト軸受は、非回転可動体と可動体との間に設けられている。
制御圧室は、シリンダブロックの主軸貫通孔が非回転可動体によって区画されることにより、主軸貫通孔の後端側に形成されている。ここで、駆動軸の後端部は、制御圧室よりも前方側となる位置において、非回転可動体の内周面に回転可能に支持されている。一方、制御圧室は、リヤハウジングの圧力調整室と連通している。また、制御圧室内には、非回転可動体を前方に向けて付勢する押圧ばねが設けられている。
制御機構は、制御通路と、制御通路に設けられた制御弁とを有している。制御通路は、吐出室と圧力調整室とを連通している。制御弁は、制御通路の開度を調整することにより、非回転可動体及び可動体をともに回転軸心方向に移動可能に制御圧室内の圧力を変更する。
リンク機構は、可動体と、駆動軸に固定されたラグアームとを有している。ラグアームの後端部には、回転軸心と直交する方向に延びつつ、外周側から回転軸心に近づく方向に延びる長孔が形成されている。斜板は、その前方でその長孔に挿通されたピンにより、第1揺動軸心周りで揺動可能に支持されている。また、可動体の前端部にも、回転軸心と直交する方向に延びつつ、外周側から回転軸心に近づく方向に延びる長孔が形成されている。斜板は、その後端でその長孔に挿通されたピンにより、第1揺動軸心と平行な第2揺動軸心周りで揺動可能に支持されている。
この圧縮機では、制御弁が制御通路の開度を調整することにより、吐出室内の冷媒の圧力によって圧力調整室、ひいては制御圧室の圧力を調整可能である。これにより、この圧縮機では、アクチュエータが斜板の傾斜角度を変更し、駆動軸の1回転当たりの吐出容量を変更可能である。
具体的には、制御弁によって、圧力調整室の圧力を増大させれば、制御圧室内が斜板室よりも高圧となる。これにより、非回転可動体及び可動体が主軸貫通孔内を回転軸心方向に前進する。このため、斜板の傾斜角度が大きくなり、ピストンのストロークが大きくなる。これにより、この圧縮機では駆動軸の1回転当たりの吐出容量が増大する。
反対に、制御弁によって、圧力調整室の圧力を減少させることにより、制御圧室内が斜板室と同程度に低圧となる。これにより、非回転可動体及び可動体が主軸貫通孔内を回転軸心方向に後退する。このため、斜板の傾斜角度が小さくなり、ピストンのストロークが減少する。これにより、この圧縮機では駆動軸の1回転当たりの吐出容量が減少する。
特開平5−172052号公報
上記従来の圧縮機では、リヤハウジングにおいて、圧力調整室の外周側に吸入室が配置されている。吸入室内の冷媒は低温であるため、圧力調整室が冷却され、圧力調整室内の冷媒は温度が低下し、一部が液冷媒化する。このように圧力調整室内の冷媒が気体冷媒と液体冷媒との二相状態となり、液体冷媒の割合が増加すれば、吐出室から圧力調整室へ冷媒が流通した際の圧力の上昇応答変化が鈍くなる。また、液体冷媒の割合が増加することにより、圧力調整室から吸入室へ冷媒が流出する際も、圧力の下降応答変化が鈍くなる。このため、この圧縮機では、非回転可動体及び可動体を好適に移動させ難い。つまり、この圧縮機では、搭載される車両等の運転状況に応じて素早く傾斜角度を変更し難く、制御性が低い。
本発明は、上記従来の実情に鑑みてなされたものであって、優れた制御性を発揮可能な容量可変型斜板式圧縮機を提供することを解決すべき課題としている。
本発明の容量可変型斜板式圧縮機は、吸入室、吐出室、斜板室及びシリンダボアが形成されたハウジングと、前記ハウジングに回転可能に支持された駆動軸と、前記駆動軸の回転によって前記斜板室内で回転可能な斜板と、前記駆動軸と前記斜板との間に設けられ、前記駆動軸の回転軸心に直交する方向に対する前記斜板の傾斜角度の変更を許容するリンク機構と、前記シリンダボアに往復動可能に収納されたピストンと、前記斜板の回転により、前記傾斜角度に応じたストロークで前記ピストンを前記シリンダボア内で往復動させる変換機構と、前記傾斜角度を変更可能なアクチュエータと、前記アクチュエータを制御する制御機構とを備え、
前記ハウジングには圧力調整室が形成され、
前記圧力調整室は前記吐出室の内周側に位置し、前記吸入室は前記吐出室の外周側に位置しており、
前記アクチュエータは、前記斜板室内で前記駆動軸に固定された固定体と、前記斜板と連結され、前記回転軸心方向に移動して前記固定体に対して移動可能な可動体と、前記固定体と前記可動体とにより区画され、前記吐出室内の冷媒の圧力によって前記可動体を移動させる制御圧室とを有し、
前記制御機構は、前記吐出室と前記圧力調整室と前記制御圧室とを連通する制御通路と、前記制御通路の開度を調整して前記可動体を移動可能に前記圧力調整室内の圧力を変更可能な制御弁とを有し、
前記制御通路の少なくとも一部は、前記駆動軸内に形成され、
前記駆動軸は、前記圧力調整室内に突出しつつ前記制御通路を前記圧力調整室と前記制御圧室とに連通させていることを特徴とする(請求項1)。
本発明の圧縮機では、圧力調整室がリヤハウジングに形成されており、この圧力調整室は吐出室の内周側に位置している。吐出室内には、圧縮室において圧縮された高温高圧の冷媒が存在し得ることから、吐出室及び吐出室周りのハウジングは高温となる。このため、この圧縮機では、高温の吐出室やハウジングによって、圧力調整室を加熱でき、圧力調整室内の冷媒を好適に加熱することが可能となる。また、この圧縮機では、吸入室が吐出室の外周側に位置している。このため、この圧縮機では、圧力調整室内の冷媒が吸入室によって冷却され難い。
さらに、この圧縮機では、圧力調整室内に駆動軸が突出している。駆動軸は、回転時にハウジングとの間の摩擦により発熱する。このため、この圧縮機では、発熱した駆動軸によって圧力調整室内の冷媒を直接加熱することが可能となる。これらにより、この圧縮機では、吐出室から圧力調整室へ流入した冷媒は、圧力調整室内で温度が低下し難くなる。このため、この圧縮機では、圧力調整室を経て制御圧室内に流通する冷媒の圧力を速やかに変化させることができ、制御圧室内の圧力によって可動体を好適に移動させることが可能となる。このため、この圧縮機では、運転状況に応じて素早く斜板の傾斜角度を変更することが可能となる。
したがって、本発明の圧縮機は優れた制御性を発揮する。
本発明において、ハウジングに対して吸入室及び吐出室がそれぞれ複数形成されても良い。このように、ハウジングに対して吸入室及び吐出室が複数形成された場合、圧力調整室側となる吸入室について、吐出室の外周側に位置していれば良く、他の吸入室については、例えば吐出室の内周側に位置していても良い。
ハウジングは、シリンダボアが形成され、駆動軸を回転可能に支承するシリンダブロックと、シリンダブロックと弁ユニットを介して結合され、少なくとも吐出室が形成されたリヤハウジングとを有し得る。そして、シリンダブロックは圧力調整室内に突出していることが好ましい(請求項2)。
駆動軸が回転することにより、シリンダブロックも駆動軸との摩擦により発熱する。このため、この圧縮機では、発熱したシリンダブロックによっても、圧力調整室内の冷媒を直接加熱することが可能となる。このため、この圧縮機では、圧力調整室内での冷媒の温度の低下をより好適に抑制することが可能となる。
シリンダブロックが駆動軸を支承する場合、駆動軸を好適に回転させるため、例えば、シリンダブロックと駆動軸との摺動箇所にラジアル軸受を設けることができる。
駆動軸は、駆動軸本体と、駆動軸本体に嵌合され、シリンダブロックとの間に設けられるキャップとからなり得る。そして、駆動軸本体及びキャップは、圧力調整室内に突出していることが好ましい(請求項3)。
この場合、駆動軸の回転時の摩擦によって発熱したキャップによっても圧力調整室内の冷媒を直接加熱することが可能となる。このため、この圧縮機では、圧力調整室内での冷媒の温度低下をより好適に抑制することが可能となる。また、この圧縮機では、駆動軸本体とキャップとによって駆動軸が形成されることにより、駆動軸本体の形状が複雑化することを抑制できる。このため、この圧縮機では、製造を容易化することも可能となる。
また、シリンダブロックとキャップとの間にはラジアル軸受が設けられ得る。そして、ラジアル軸受は圧力調整室内に突出していることが好ましい(請求項4)。
この場合には、ラジアル軸受により、駆動軸を好適に回転させることが可能となる。そして、駆動軸の回転時には、ラジアル軸受も発熱するため、この発熱したラジアル軸受によっても、圧力調整室内の冷媒を直接加熱することが可能となる。このため、この圧縮機では、圧力調整室内での冷媒の温度低下をより好適に抑制することが可能となる。
また、シリンダブロックとキャップとの間にスラスト軸受が設けられていることも好ましい(請求項5)。
スラスト軸受により、作動時のスラスト力を好適に支持することが可能となる。そして、スラスト軸受自体も駆動軸の回転時に摩擦によって発熱する。このため、発熱したスラスト軸受によって、シリンダブロックやキャップがより高温となり、シリンダブロックやキャップが圧力調整室内の冷媒を好適に加熱することが可能となる。
本発明の圧縮機において、吸入室及び斜板室は低圧室であり得る。また、制御通路は、吐出室と圧力調整室とを連通する高圧通路と、制御弁が設けられ、低圧室と圧力調整室とを連通する低圧通路と、駆動軸内に形成され、圧力調整室と制御圧室とを連通する変圧通路とを有し得る。そして、変圧通路の一部は、駆動軸と共に圧力調整室内に突出していることが好ましい(請求項6)。
この場合には、例えば制御弁が低圧通路の開度を増大すれば、制御圧室の圧力を低圧室とほぼ等しくすることが可能となる。一方、制御弁が低圧通路の開度を減少すれば、制御圧室の圧力を吐出室とほぼ等しくすることが可能となる。これらにより、制御機構は、アクチュエータを好適に制御することが可能となる。
そして、この圧縮機では、変圧通路の一部が駆動軸と共に圧力調整室内に突出しているため、圧力調整室内の高圧の冷媒を好適に制御圧室へ導くことが可能となっている。
本発明の圧縮機は優れた制御性を発揮する。
実施例の圧縮機における最大容量時の断面図である。 実施例の圧縮機に係り、制御機構を示す模式図である。 実施例の圧縮機に係り、図1におけるIII−III方向の矢視断面図である。 実施例の圧縮機における最小容量時の断面図である。
以下、本発明を具体化した実施例を図面を参照しつつ説明する。実施例の圧縮機は、容量可変型斜板式圧縮機である。この圧縮機は車両に搭載されており、車両用空調装置の冷凍回路を構成している。
図1に示すように、実施例の圧縮機は、ハウジング1と、駆動軸3と、斜板5と、リンク機構7と、複数のピストン9と、一対のシュー11a、11bと、アクチュエータ13と、図2に示す制御機構15とを備えている。
図1に示すように、ハウジング1は、圧縮機の前方に位置するフロントハウジング17と、圧縮機の後方に位置するリヤハウジング19と、フロントハウジング17とリヤハウジング19との間に位置する第1、2シリンダブロック21、23と、第1、2弁形成プレート39、41とを有している。
フロントハウジング17には、前方に向かって突出するボス17aが形成されている。このボス17a内には軸封装置25が設けられている。また、フロントハウジング17内には、第1吸入室27a及び第1吐出室29aが形成されている。第1吸入室27aはフロントハウジング17の内周側に位置している。第1吐出室29aは環状に形成されており、フロントハウジング17において、第1吸入室27aの外周側に位置している。
さらに、フロントハウジング17には、第1フロント側連通路18aが形成されている。この第1フロント側連通路18aは、前端側が第1吐出室29aに連通しており、後端側がフロントハウジング17の後端に開いている。
リヤハウジング19には、上記の制御機構15が設けられている。図3に示すように、リヤハウジング19には、第2吸入室27b、第2吐出室29b及び圧力調整室31が形成されている。具体的には、圧力調整室31はリヤハウジング19の中心部分に位置している。第2吐出室29bは環状に形成されており、リヤハウジング19において、圧力調整室31の外周側に位置している。これにより、第2吐出室29bは圧力調整室31を囲包する状態となっている。第2吸入室27bは、略C字形状に形成されており、リヤハウジング19において、第2吐出室29bの外周側に位置している。
さらに、リヤハウジング19には、第1リヤ側連通路20aが形成されている。この第1リヤ側連通路20aは、後端側が第2吐出室29bに連通している。一方、図1に示すように、第1リヤ側連通路20aの前端側は、リヤハウジング19の前端に開いている。
第1シリンダブロック21と第2シリンダブロック23との間には、斜板室33が形成されている。この斜板室33は、ハウジング1における前後方向の略中央に位置している。
第1シリンダブロック21には、複数個の第1シリンダボア21aが周方向に等角度間隔でそれぞれ平行に形成されている。また、第1シリンダブロック21には、駆動軸3を挿通させる第1軸孔21bが形成されている。この第1軸孔21b内には、第1滑り軸受22aが設けられている。なお、第1滑り軸受22aに換えて、転がり軸受を設けても良い。
さらに、第1シリンダブロック21には、第1軸孔21bと連通して第1軸孔21bと同軸をなす第1凹部21cが形成されている。第1凹部21cは斜板室33と連通している。第1凹部21cは、前端に向かって段状に縮径する形状とされている。第1凹部21cの前端には、第1スラスト軸受35aが設けられている。さらに、第1シリンダブロック21には、斜板室33と第1吸入室27aとを連通する第1連絡路37aが形成されている。また、第1シリンダブロック21には、後述する各第1吸入リード弁391aの最大開度を規制する第1リテーナ溝21eが凹設されている。
さらに、第1シリンダブロック21には、第2フロント側連通路18bが形成されている。この第2フロント側連通路18bは、前端が第1シリンダブロック21の前端側に開いており、後端が第1シリンダブロック21の後端側に開いている。
第2シリンダブロック23にも、第1シリンダブロック21と同様、複数個の第2シリンダボア23aが形成されている。各第2シリンダボア23aは、各第1シリンダボア21aと前後で対になっている。各第1シリンダボア21aと各第2シリンダボア23aとは同径に形成されている。この第2シリンダブロックが本発明におけるシリンダブロックに相当する。
また、第2シリンダブロック23には、後方に向かって延びる突出部23fが形成されている。この突出部23fは、第2シリンダブロック23と第2弁形成プレート41とリヤハウジング19とを接合した際、第2弁形成プレート41を越えて圧力調整室31内に突出する。なお、圧力調整室31内に突出する際の突出部23fの突出量は適宜設計することが可能である。
さらに、第2シリンダブロック23には、駆動軸3を挿通させる第2軸孔23bが形成されている。この第2軸孔23bは突出部23f内に延びており、圧力調整室31と連通している。この第2軸孔23b内には、第2滑り軸受22bが設けられている。第2滑り軸受22bは後端側が圧力調整室31内に突出している。この第2滑り軸受22bが本発明におけるラジアル軸受に相当する。なお、第2滑り軸受22bに換えて、転がり軸受を設けても良い。
また、第2シリンダブロック23には、第2軸孔23bと連通して第2軸孔23bと同軸をなす第2凹部23cが形成されている。第2凹部23cも斜板室33と連通している。第2凹部23cは、後端に向かって段状に縮径する形状とされている。第2凹部23cの後端には、第2スラスト軸受35bが設けられている。この第2スラスト軸受35bが本発明におけるスラスト軸受に相当する。さらに、第2シリンダブロック23には、斜板室33と第2吸入室27bとを連通する第2連絡路37bが形成されている。また、第2シリンダブロック23には、後述する各第2吸入リード弁411aの最大開度を規制する第2リテーナ溝23eが凹設されている。
第2シリンダブロック23には、吐出ポート230と、合流吐出室231と、第3フロント側連通路18cと、第2リヤ側連通路20bと、吸入ポート330とが形成されている。吐出ポート230と合流吐出室231とは、互いに連通している。これらの吐出ポート230及び合流吐出室231は、第2シリンダブロック23の前端側寄りの位置に形成されており、ハウジング1の前後方向の略中央に位置している。合流吐出室231は、吐出ポート230を介して管路を構成する図示しない凝縮器と接続している。
第3フロント側連通路18cは、前端側が第2シリンダブロック23の前端に開いており、後端側が合流吐出室231に連通している。この第3フロント側連通路18cは、第1シリンダブロック21と第2シリンダブロック23とが接合することで、第2フロント側連通路18bの後端側と連通する。
第2リヤ側連通路20bは、前端側が合流吐出室231に連通しており、後端側が第2シリンダブロック23の後端に開いている。
吸入ポート330は、第2シリンダブロック23の前端側寄りの位置に形成されており、ハウジング1の前後方向の略中央に位置している。この吸入ポート330を介して斜板室33は、管路を構成する図示しない蒸発器と接続している。
第1弁形成プレート39は、フロントハウジング17と第1シリンダブロック21との間に設けられている。また、第2弁形成プレート41は、リヤハウジング19と第2シリンダブロック23との間に設けられている。この第2弁形成プレート41が本発明における弁ユニットに相当している。
これらの第1、2弁形成プレート39、41は、いずれも環状に形成されている。これにより、第1弁形成プレート39には、第1シリンダブロック21の前端側が挿通されており、第2弁形成プレート41には、第2シリンダブロック23の突出部23fが挿通されている。
第1弁形成プレート39は、第1バルブプレート390と、第1吸入弁プレート391と、第1吐出弁プレート392と、第1リテーナプレート393とを有している。第1バルブプレート390、第1吐出弁プレート392及び第1リテーナプレート393には、第1シリンダボア21aと同数の第1吸入孔390aが形成されている。また、第1バルブプレート390及び第1吸入弁プレート391には、第1シリンダボア21aと同数の第1吐出孔390bが形成されている。さらに、第1バルブプレート390、第1吸入弁プレート391、第1吐出弁プレート392及び第1リテーナプレート393には、第1吸入連通孔390cが形成されている。また、第1バルブプレート390及び第1吸入弁プレート391には、第1吐出連通孔390dが形成されている。
各第1シリンダボア21aは、各第1吸入孔390aを通じて第1吸入室27aと連通している。また、各第1シリンダボア21aは、各第1吐出孔390bを通じて第1吐出室29aと連通している。第1吸入連通孔390cを通じて、第1吸入室27aと第1連絡路37aとが連通している。第1吐出連通孔390cを通じて、第1フロント側連通路18aと第2フロント側連通路18bとが連通している。
第1吸入弁プレート391は、第1バルブプレート390の後面に設けられている。この第1吸入弁プレート391には、弾性変形により各第1吸入孔390aを開閉可能な第1吸入リード弁391aが複数形成されている。また、第1吐出弁プレート392は、第1バルブプレート390の前面に設けられている。この第1吐出弁プレート392には、弾性変形により各第1吐出孔390bを開閉可能な第1吐出リード弁392aが複数形成されている。第1リテーナプレート393は、第1吐出弁プレート392の前面に設けられている。この第1リテーナプレート393は、各第1吐出リード弁392aの最大開度を規制する。
第2弁形成プレート41は、第2バルブプレート410と、第2吸入弁プレート411と、第2吐出弁プレート412と、第2リテーナプレート413とを有している。第2バルブプレート410には、第2シリンダボア23aと同数の第2吸入孔410aが形成されている。また、第2バルブプレート410及び第2吸入弁プレート411には、第2シリンダボア23aと同数の第2吐出孔410bが形成されている。さらに、第2バルブプレート410及び第2吸入弁プレート411には、第2吸入連通孔410cと第2吐出連通孔410dとが形成されている。
各第2シリンダボア23aは、各第2吸入孔410aを通じて第2吸入室27bと連通している。また、各第2シリンダボア23aは、各第2吐出孔410bを通じて第2吐出室29bと連通している。第2吸入連通孔410cを通じて、第2吸入室27bと第2連絡路37bとが連通している。第2吐出連通孔410dを通じて、第1リヤ側連通路20aと第2リヤ側連通路20bとが連通している。
各第2シリンダボア23aは、各第2吸入孔410aを通じて第2吸入室27bと連通している。また、各第2シリンダボア23aは、各第2吐出孔410bを通じて第2吐出室29bと連通している。第2吸入連通孔410cを通じて、第2吸入室27bと第2連絡路37bとが連通している。第2吐出連通孔410dを通じて、第1リヤ側連通路20aと第2リヤ側連通路20bとが連通している。
第2吸入弁プレート411は、第2バルブプレート410の前面に設けられている。この第2吸入弁プレート411には、弾性変形により各第2吸入孔410aを開閉可能な第2吸入リード弁411aが複数形成されている。また、第2吐出弁プレート412は、第2バルブプレート410の後面に設けられている。この第2吐出弁プレート412には、弾性変形により各第2吐出孔410bを開閉可能な第2吐出リード弁412aが複数形成されている。第2リテーナプレート413は、第2吐出弁プレート412の後面に設けられている。この第2リテーナプレート413は、各第2吐出リード弁412aの最大開度を規制する。
この圧縮機では、第1フロント側連通路18a、第1吐出連通孔390d、第2フロント側連通路18b及び第3フロント側連通路18cによって、第1連通路18が形成されている。また、第1リヤ側連通路20a、第2吐出連通孔410d及び第2リヤ側連通路20bによって、第2連通路20が形成されている。
また、この圧縮機では、第1、2連絡路37a、37b及び第1、2吸入連通孔390c、410cにより、第1、2吸入室27a、27bと斜板室33とが互いに連通している。このため、第1、2吸入室27a、27b内と斜板室33内とは、圧力がほぼ等しくなっている。そして、斜板室33には、吸入ポート330を通じて蒸発器を経た冷媒ガスが流入することから、斜板室33内及び第1、2吸入室27a、27b内の各圧力は、第1、2吐出室29a、29b内よりも低圧である。
駆動軸3は、駆動軸本体30と第1支持部材43aと第2支持部材43bとで構成されている。この駆動軸本体30は、ボス17aから後方に向かって延びており、第1、2滑り軸受22a、22b内に挿通されている。これにより、駆動軸本体30、ひいては、駆動軸3は、回転軸心O周りで第1、2シリンダブロック21、23に回転可能に軸支されている。駆動軸本体30の前端はボス17a内に位置している。一方、駆動軸本体30の後端は圧力調整室31内に突出している。この際、駆動軸本体30の後端は、突出部23f及び第2滑り軸受22bを越えて、これら突出部23f及び第2滑り軸受22bよりも大きく圧力調整室31内に突出している。
第1支持部材43aは、駆動軸本体30の前端側に圧入されている。第1支持部材43aは、駆動軸3が回転軸心O周りで回転することにより、第1滑り軸受22a内を摺動する。また、この第1支持部材43aの後端側には、フランジ430が形成されているとともに、後述する第2ピン47bが挿通される取付部(図示略)が形成されている。フランジ430は、第1スラスト軸受35aの保持部として機能しており、第1スラスト軸受35aと当接して、第1スラスト軸受35aを第1凹部21cとフランジ430との間で保持している。さらに、第1支持部材43aは、第1復帰ばね44aの前端が固定されている。この第1復帰ばね44aは、回転軸心O方向で、第1支持部材43a側から斜板室33側に向かって延びている。
第2支持部材43bは、駆動軸本体30の後端側に圧入されている。第2支持部材43bの後端は駆動軸本体30の後端と同位置まで延びている。これにより、第2支持部材43bの後端は、突出部23f及び第2滑り軸受22bよりも大きく圧力調整室31内に突出している。
この第2支持部材43bは、駆動軸3が回転軸心O周りで回転することにより、第2滑り軸受22b内を摺動する。また、この第2支持部材43bの前端にはフランジ431が形成されている。このフランジ431は、第2スラスト軸受35bとアクチュエータ13との間に配置されている。フランジ431は、第2スラスト軸受35bの保持部として機能しており、第2スラスト軸受35bと当接して、第2スラスト軸受35bを第2凹部23cとフランジ431との間で保持している。この第2支持部43bが本発明におけるキャップに相当している。
斜板5は環状の平板形状をなしており、前面5aと後面5bとを有している。前面5aは、斜板室33内において圧縮機の前方に面している。また、後面5bは、斜板室33内において圧縮機の後方に面している。
斜板5はリングプレート45に固定されている。このリングプレート45は環状の平板形状に形成されており、中心部に挿通孔45aが形成されている。斜板5は、斜板室33内において挿通孔45aに駆動軸本体30が挿通されることにより、駆動軸3に取り付けられている。
リンク機構7はラグアーム49を有している。ラグアーム49は、斜板室33内において、斜板5よりも前方に配置されており、斜板5と第1支持部材43aとの間に位置している。ラグアーム49は、前端側から後端側に向かって略L字形状となるように形成されている。ラグアーム49は、図4に示すように、回転軸心Oに対する斜板5の傾斜角度が最小になった時に第1支持部材43aのフランジ430と当接するようになっている。このため、この圧縮機では、ラグアーム49によって、斜板5の傾斜角度を最小値に維持することが可能となっている。また、ラグアーム49の後端側には、ウェイト部49aが形成されている。ウェイト部49aは、アクチュエータ13の周方向におよそ半周にわたって延びている。なお、ウェイト部49aの形状は適宜設計することが可能である。
図1に示すように、ラグアーム49の後端側は、第1ピン47aによってリングプレート45の一端側と接続されている。これにより、ラグアーム49の前端側は、第1ピン47aの軸心を第1揺動軸心M1として、リングプレート45の一端側、すなわち斜板5に対し、第1揺動軸心M1周りで揺動可能に支持されている。この第1揺動軸心M1は、駆動軸3の回転軸心Oと直交する方向に延びている。
ラグアーム49の前端側は、第2ピン47bによって第1支持部材43aと接続されている。これにより、ラグアーム49の後端側は、第2ピン47bの軸心を第2揺動軸心M2として、第1支持部材43a、すなわち駆動軸3に対し、第2揺動軸心M2周りで揺動可能に支持されている。この第2揺動軸心M2は第1揺動軸心M1と平行に延びている。これらのラグアーム49、第1、2ピン47a、47bが本発明におけるリンク機構7に相当している。
ウェイト部49aは、ラグアーム49の後端側、つまり、第1揺動軸心M1を基準として第2揺動軸心M2とは反対側に延在して設けられている。このため、ラグアーム49が第1ピン47aによってリングプレート45に支持されることで、ウェイト部49aはリングプレート45の溝部45bを通って、リングプレート45の後面、つまり斜板5の後面5b側に位置する。そして、斜板5が回転軸心O周りに回転することにより発生する遠心力が斜板5の後面5b側でウェイト部49aにも作用することとなる。
この圧縮機では、斜板5と駆動軸3とがリンク機構7によって接続されることにより、斜板5は駆動軸3と共に回転することが可能となっている。また、ラグアーム49の両端がそれぞれ第1揺動軸心M1及び第2揺動軸心M2周りで揺動することにより、斜板5は傾斜角度を変更することが可能となっている。
各ピストン9は、それぞれ前端側に第1頭部9aを有しており、後端側に第2頭部9bを有している。各第1頭部9aは各第1シリンダボア21a内を往復動可能に収納されている。これらの各第1頭部9aと第1弁形成プレート39とにより、各第1シリンダボア21a内にそれぞれ第1圧縮室21dが区画されている。各第2頭部9bは各第2シリンダボア23a内を往復動可能に収納されている。これらの各第2頭部9bと第2弁形成プレート41とにより、各第2シリンダボア23a内にそれぞれ第2圧縮室23dが区画されている。ここで、上記のように、第1シリンダボア21aと第2シリンダボア23aとが同径であることから、第1頭部9aと第2頭部9bとは同径に形成されている。
また、各ピストン9の中央には凹部9cが形成されている。各凹部9c内には、半球状のシュー11a、11bがそれぞれ設けられている。これらのシュー11a、11bによって斜板5の回転がピストン9の往復動に変換されるようになっている。シュー11a、11bが本発明における変換機構に相当している。こうして、斜板5の傾斜角度に応じたストロークで、第1、2頭部9a、9bがそれぞれ第1、2シリンダボア21a、23a内を往復動することが可能となっている。
ここで、この圧縮機では、斜板5の傾斜角度の変更に伴いピストン9のストロークが変化することで、第1頭部9aと第2頭部9bの各上死点位置が移動する。具体的には、図1に示すように、斜板5の傾斜角度が最大であり、ピストン9のストロークが最大である場合には、第1頭部9aの上死点位置は第1弁形成プレート39に最も近接した位置となり、第2頭部9bの上死点位置は第2弁形成プレート41に最も近接した位置となる。一方、図4に示すように、斜板5の傾斜角度が小さくなり、ピストン9のストロークが減少するにつれて、第2頭部9bの上死点位置は次第に第2弁形成プレート41から遠隔した位置となる。一方で、第1頭部9aの上死点位置は、ピストン9のストロークが最大である場合と殆ど変わることなく、第1弁形成プレート39に近接した位置を維持する。つまり、この圧縮機では、斜板5の傾斜角度が小さくなるに伴って、第1頭部9aの上死点位置よりも第2頭部9bの上死点位置が大きく移動することとなる。
図1に示すように、アクチュエータ13は、斜板室33内に配置されている。アクチュエータ13は、斜板5よりも後方側に位置しており、第2凹部23c内に進入することが可能となっている。このアクチュエータ13は、可動体13aと固定体13bと制御圧室13cとを有している。制御圧室13cは、可動体13aと固定体13bとの間に形成されている。
可動体13aは、本体部130と周壁131とを有している。本体部130は、可動体13aの後方に位置しており、回転軸心Oから離れる方向で径方向に延びている。周壁131は、本体部130の外周縁と連続し、前方から後方に向かって延びている。また、この周壁131の前端には、連結部132が形成されている。これらの本体部130、周壁131及び連結部132により、可動体13aは有底の円筒状を呈している。
固定体13bは、可動体13aの内径とほぼ同径の円板状に形成されている。この固定体13bとリングプレート45との間には、第2復帰ばね44bが設けられている。具体的には、この第2復帰ばね44bの後端は、固定体13bに固定されており、第2復帰ばね44bの前端は、リングプレート45の他端側に固定されている。
可動体13a及び固定体13bには、駆動軸本体30が挿通されている。これにより、可動体13aは、第2収納室23cに収納された状態で、斜板5を挟んでリンク機構7と対向した状態で配置されている。一方、固定体13bは、斜板5よりも後方で可動体13a内に配置されており、その周囲が周壁131によって取り囲まれた状態となっている。これにより、可動体13aと固定体13bとの間に制御圧室13cが形成されている。この制御圧室13cは、可動体13aの本体部130と周壁131と固定体13bとによって斜板室33から区画されている。
また、駆動軸本体30が挿通されることにより、可動体13aは、駆動軸3と共に回転可能となっているとともに、斜板室33内において、駆動軸3の回転軸心O方向に移動することが可能となっている。一方、固定体13bは、駆動軸本体30に挿通された状態で、駆動軸本体30に固定されている。これにより、固定体13bは、駆動軸3と共に回転することのみ可能となっており、可動体13aのように移動することは不可能となっている。これにより、可動体13aは、回転軸心O方向に移動するに当たり、固定体13bに対して相対移動する。
可動体13aの連結部132には、リングプレート45の他端側が第3ピン47cによって接続されている。これにより、リングプレート45の他端側、すなわち、斜板5は、第3ピン47cの軸心を作用軸心M3として、作用動軸心M3周りで可動体13aに揺動可能に支持されている。この作用軸心M3は、第1、2揺動軸心M1、M2と平行に延びている。こうして、可動体13aは斜板5と連結された状態となっている。そして、この可動体13aは、斜板5の傾斜角度が最大になった時に第2支持部材43bのフランジ431と当接するようになっている。
また、駆動軸本体30内には、後端から前方に向かって回転軸心O方向に延びる軸路3bと、軸路3bの前端から径方向に延びて駆動軸本体30の外周面に開く径路3cとが形成されている。ここで、駆動軸本体30の後端が圧力調整室31内に突出することにより、軸路3bの後端側も圧力調整室31内に位置している。そして、軸路3bの後端は圧力調整室31に開いている。一方、径路3cは制御圧室13cに開いている。これにより、制御圧室13cは、径路3c及び軸路3bを通じて、圧力調整室31と連通している。
駆動軸本体30の先端にはねじ部3dが形成されている。このねじ部3dを介して駆動軸3は、図示しないプーリ又は電磁クラッチと接続されている。
図2に示すように、制御機構15は、低圧通路15aと高圧通路15bと制御弁15cとオリフィス15dと、軸路3aと、径路3bとを有している。軸路3a及び径路3bは本発明における変圧通路に相当している。また、これらの低圧通路15a、高圧通路15b、軸路3a及び径路3bによって、本発明における制御通路が形成されている。
低圧通路15aは、圧力調整室31と第2吸入室27bとに接続されている。この低圧通路15aと軸路3aと径路3bとによって、制御圧室13bと圧力調整室31と第2吸入室27bとは、互いに連通した状態となっている。高圧通路15bは、圧力調整室31と第2吐出室29bとに接続されている。この高圧通路15bと軸路3aと径路3bとによって、制御圧室13bと圧力調整室31と第2吐出室29bとが連通している。また、高圧通路15bには、オリフィス15dが設けられており、高圧通路15b内を流通する冷媒ガスの流量が絞られている。
制御弁15cは低圧通路15aに設けられている。この制御弁15cは、第2吸入室27b内の圧力に基づき、低圧通路15aの開度を調整することが可能となっている。
この圧縮機では、図1に示す吸入ポート330に対して蒸発器に繋がる配管が接続されるとともに、吐出ポート230に対して凝縮器に繋がる配管が接続される。凝縮器は配管及び膨張弁を介して蒸発器と接続される。これらの圧縮機、蒸発器、膨張弁、凝縮器等によって車両用空調装置の冷凍回路が構成されている。なお、蒸発器、膨張弁、凝縮器及び各配管の図示は省略する。
以上のように構成された圧縮機では、駆動軸3が回転することにより、斜板5が回転し、各ピストン9が第1、2シリンダボア21a、23a内を往復動する。このため、第1、2圧縮室21d、23dがピストンストロークに応じて容積変化を生じる。このため、この圧縮機では、第1、2圧縮室21d、23dにそれぞれ冷媒ガスを吸入する吸入行程と、第1、2圧縮室21d、23dにおいて冷媒ガスが圧縮される圧縮行程と、圧縮された冷媒ガスが第1、2圧縮室21d、23dからそれぞれ吐出される吐出行程等とが繰り返し行われることとなる。
ここで、吸入行程時には、蒸発器から吸入ポート330によって斜板室33に吸入された冷媒ガスは、第1連絡路37aを経て第1吸入室27aに至る。そして、第1吸入室27aに至った冷媒ガスは、第1圧縮室21dと第1吸入室27aとの差圧により、第1吸入リード弁391aが第1吸入孔390aを開放することによって、第1圧縮室21dに吸入されることとなる。同様に、蒸発器から吸入ポート330によって斜板室33に吸入された冷媒ガスは、第2連絡路37bを経て第2吸入室27bに至る。そして、第2吸入室27bに至った冷媒ガスは、第2圧縮室23dと第2吸入室27bとの差圧により、第2吸入リード弁411aが第2吸入孔410aを開放することによって、第2圧縮室23dに吸入されることとなる。
また、吐出行程時には、第1圧縮室21d内で圧縮された冷媒ガスが第1吐出室29aに吐出され、第1連通路18を経て合流吐出室231に至る。同様に、第2圧縮室23d内で圧縮された冷媒ガスが第2吐出室29bに吐出され、第2連通路20を経て合流吐出室231に至る。そして、合流吐出室231に至った冷媒ガスは、吐出ポート230から凝縮器に吐出される。
そして、これらの吸入行程等が行われる間、斜板5、リングプレート45、ラグアーム49及び第1ピン47aからなる回転体には斜板5の傾斜角度を小さくするピストン圧縮力が作用する。そして、斜板5の傾斜角度が変更されれば、ピストン9のストロークの増減による容量制御を行うことが可能である。
具体的には、制御機構15において、図2に示す制御弁15cが低圧通路15aの開度を増大させれば、圧力調整室31内、ひいては制御圧室13c内の圧力が第2吸入室27b内の圧力とほぼ等しくなる。このため、斜板5に作用するピストン圧縮力によって、図4に示すように、アクチュエータ13では、可動体13aが斜板室33の前方側に向かって移動する。このため、この圧縮機では、可動体13aがラグアーム49に近接する。
これにより、第2復帰ばね44bの付勢力に抗しつつ、リングプレート45の他端側、すなわち、斜板5の他端側が作用軸心M3周りで時計回り方向に揺動する。また、ラグアーム49の後端が第1揺動軸心M1周りで時計回り方向に揺動するとともに、ラグアーム49の前端が第2揺動軸心M2周りで反時計回り方向に揺動する。このため、ラグアーム49が第1支持部材43aのフランジ430に接近する。これらにより、斜板5は、作用軸心M3を作用点とし、第1揺動軸心M1を支点として揺動する。このため、駆動軸3の回転軸心Oに対する斜板5の傾斜角度が減少し、ピストン9のストロークが減少する。このため、この圧縮機では、駆動軸3の1回転当たりの吐出容量が小さくなる。なお、図4に示す斜板5の傾斜角度がこの圧縮機における最小傾斜角度である。
ここで、この圧縮機では、ウェイト部49aに作用した遠心力も斜板5に付与される。このため、この圧縮機では、斜板5が傾斜角度を減少させる方向に変位し易くなっている。また、可動体13aが斜板室33の前方側に移動することで、可動体13aの前端がウェイト部49aの内側に位置する。これにより、この圧縮機では、斜板5の傾斜角度が減少した際、可動体13aの前端のおよそ半分がウェイト部49aによって覆われた状態となる。
また、斜板5の傾斜角度が減少することにより、リングプレート45が第1復帰ばね44aの後端と当接する。これにより、第1復帰ばね44aが弾性変形し、第1復帰ばね44aの後端が第1支持部材43aに近接する。
ここで、この圧縮機では、斜板5の傾斜角度が小さくなり、ピストン9のストロークが減少することにより、第2頭部9bの上死点位置が第2弁形成プレート41から遠隔する。このため、この圧縮機では、斜板5の傾斜角度がゼロ度に近づくことで、第1圧縮室21d側では僅かに圧縮仕事が行われる一方、第2圧縮室23d側では圧縮仕事が行われなくなる。
一方、図2に示す制御弁15cが低圧通路15aの開度を減少させれば、制御圧室13c内の圧力が第2吐出室29b内の圧力とほぼ等しくなる。このため、斜板5に作用するピストン圧縮力に抗して、アクチュエータ13では、図1に示すように、可動体13aが斜板室33の後方側に向かって移動する。このため、この圧縮機では、可動体13aがラグアーム49から遠隔する。
これにより、作用軸心M3において、連結部132を通じて可動体13aが斜板5の下端側を斜板室33の後方側へ牽引する状態となる。これにより、斜板5の他端側が作用軸心M3周りで反時計回り方向に揺動する。また、ラグアーム49の後端が第1揺動軸心M1周りで反時計回り方向に揺動するとともに、ラグアーム49の前端が第2揺動軸心M2周りで時計回り方向に揺動する。このため、ラグアーム49が第1支持部材43aのフランジ430から離間する。これらにより、斜板5は、作用軸心M3及び第1揺動軸心M1をそれぞれ作用点及び支点とし、上述の傾斜角度が小さくなる場合と反対方向に揺動する。このため、駆動軸3の回転軸心Oに対する斜板5の傾斜角度が増大し、ピストン9のストロークが増大することで、駆動軸3の1回転当たりの吐出容量が大きくなる。なお、図1に示す斜板5の傾斜角度がこの圧縮機における最大傾斜角度である。
このように、この圧縮機では、制御機構15の高圧通路15bにより、第2吐出室29b内の冷媒ガスが圧力調整室31内に流入する。第2吐出室29b内の冷媒ガスは第2圧縮室23dにおいて圧縮された冷媒ガスであることから、高温高圧である。
ここで、この圧縮機では、図3に示すように、リヤハウジング19において、圧力調整室31が第2吐出室29bの内周側に位置するように形成されており、圧力調整室31が第2吐出室29bによって囲包された状態となっている。このため、この圧縮機では、高温となった第2吐出室29b及びその周りのリヤハウジング19によって圧力調整室31を加熱することにより、圧力調整室31内の冷媒ガスを加熱することが可能となっている。そして、この圧縮機では、リヤハウジング19において、第2吸入室29bが第2吐出室27bの外周側に位置している。これにより、この圧縮機では、圧力調整室31内の冷媒ガスが第2吸入室27bによって冷却され難くなっている。
また、この圧縮機では、駆動軸3が回転する際に、第1、2シリンダブロック21、23、第1、2滑り軸受22a、22b及び第1、2支持部材43a、43bがそれぞれ摩擦により発熱する。この際、駆動軸本体30は第2支持部材43b等から伝熱されることから、同じく発熱する。さらに、第1、2スラスト軸受35a、35bについても、駆動軸3の回転時に摩擦によって発熱する。ここで、第2スラスト軸受35bは、第2シリンダブロック23の第2凹部23cと第2支持部材43bのフランジ431との間に設けられている。このため、この圧縮機では、第2スラスト軸受35bからの伝熱によっても、第2シリンダブロック23や第2支持部材43bが発熱する。
そして、この圧縮機では、駆動軸本体30の後端部の他、第2シリンダブロック23の突出部23f、第2滑り軸受22b及び第2支持部材43bの後端部がそれぞれ圧力調整室31内に突出している。また、このため、この圧縮機では、これらの駆動軸本体30、突出部23f、第2滑り軸受22b及び第2支持部材43bによって、圧力調整室31内の冷媒ガスを直接加熱することが可能となっている。
これらにより、この圧縮機では、第2吐出室29bから圧力調整室31へ流入した冷媒ガスは、圧力調整室31内で温度が低下し難くなる。ここで、この圧縮機では、駆動軸本体30が上記のように発熱する他、駆動軸本体30において、軸路3bの後端側が圧力調整室31内に位置している。これにより、冷媒ガスが圧力調整室31内から制御圧室13c内へ流通する際、軸路3bや径路3c内で冷却され難くなっている。このため、この圧縮機では、圧力調整室31を経て制御圧室13c内に流通する冷媒ガスの圧力を速やかに変化させることができ、制御圧室13c内の圧力によって可動体13aを好適に移動させることが可能となる。このため、この圧縮機では、運転状況に応じて素早く斜板の傾斜角度を変更することが可能となる。
したがって、実施例の圧縮機は優れた制御性を発揮する。
以上において、本発明を実施例に即して説明したが、本発明は上記実施例に制限されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更して適用できることはいうまでもない。
例えば、リヤハウジング19と同様、フロントハウジング17についても、内周側に第1吐出室29aを形成し、第1吐出室29aの外周側に第2吸入室27aを形成しても良い。
また、制御機構15において、高圧通路15bに対して制御弁15cを設けるとともに、低圧通路15aにオリフィス15dを設ける構成としても良い。この場合には、制御弁15cによって、高圧通路15bの開度を調整することが可能となる。これにより、第2吐出室29b内の高圧によって制御圧室13cを迅速に高圧とすることで、迅速な圧縮容量の増大を行うことが可能となる。
さらに、アクチュエータ13を斜板5の前面5a側に配置し、ラグアーム49を斜板5の後面5b側に配置して圧縮機を構成しても良い。
また、第1シリンダブロック21又は第2シリンダブロック23の一方のみに圧縮室が形成されるように圧縮機を構成しても良い。
本発明は空調装置等に利用可能である。
1…ハウジング
3…駆動軸
3b…軸路(変圧通路、制御通路)
3c…径路(変圧通路、制御通路)
5…斜板
7…リンク機構
9…ピストン
11a、11b…シュー(変換機構)
13…アクチュエータ
13a…可動体
13b…固定体
13c…制御圧室
15…制御機構
15a…低圧通路(制御通路)
15b…高圧通路(制御通路)
15c…制御弁
19…リヤハウジング
21a…第1シリンダボア
21d…第1圧縮室
22b…第2滑り軸受(ラジアル軸受)
23…第2シリンダブロック(シリンダブロック)
23a…第2シリンダボア
23d…第2圧縮室
27a…第1吸入室
27b…第2吸入室
29a…第1吐出室
29b…第2吐出室
30…駆動軸本体
33…斜板室
35b…第2スラスト軸受(スラスト軸受)
41…第2弁形成プレート(弁ユニット)
43b…第2支持部材(キャップ)
O…回転軸心

Claims (6)

  1. 吸入室、吐出室、斜板室及びシリンダボアが形成されたハウジングと、前記ハウジングに回転可能に支持された駆動軸と、前記駆動軸の回転によって前記斜板室内で回転可能な斜板と、前記駆動軸と前記斜板との間に設けられ、前記駆動軸の回転軸心に直交する方向に対する前記斜板の傾斜角度の変更を許容するリンク機構と、前記シリンダボアに往復動可能に収納されたピストンと、前記斜板の回転により、前記傾斜角度に応じたストロークで前記ピストンを前記シリンダボア内で往復動させる変換機構と、前記傾斜角度を変更可能なアクチュエータと、前記アクチュエータを制御する制御機構とを備え、
    前記ハウジングには圧力調整室が形成され、
    前記圧力調整室は前記吐出室の内周側に位置し、前記吸入室は前記吐出室の外周側に位置しており、
    前記アクチュエータは、前記斜板室内で前記駆動軸に固定された固定体と、前記斜板と連結され、前記回転軸心方向に移動して前記固定体に対して移動可能な可動体と、前記固定体と前記可動体とにより区画され、前記吐出室内の冷媒の圧力によって前記可動体を移動させる制御圧室とを有し、
    前記制御機構は、前記吐出室と前記圧力調整室と前記制御圧室とを連通する制御通路と、前記制御通路の開度を調整して前記可動体を移動可能に前記圧力調整室内の圧力を変更可能な制御弁とを有し、
    前記制御通路の少なくとも一部は、前記駆動軸内に形成され、
    前記駆動軸は、前記圧力調整室内に突出しつつ前記制御通路を前記圧力調整室と前記制御圧室とに連通させていることを特徴とする容量可変型斜板式圧縮機。
  2. 前記ハウジングは、前記シリンダボアが形成され、前記駆動軸を回転可能に支承するシリンダブロックと、前記シリンダブロックと弁ユニットを介して結合され、少なくとも前記吐出室が形成されたリヤハウジングとを有し、
    前記シリンダブロックは前記圧力調整室内に突出している請求項1記載の容量可変型斜板式圧縮機。
  3. 前記駆動軸は、駆動軸本体と、前記駆動軸本体に嵌合され、前記シリンダブロックとの間に設けられるキャップとからなり、
    前記駆動軸本体及び前記キャップは、前記圧力調整室内に突出している請求項2記載の容量可変型斜板式圧縮機。
  4. 前記シリンダブロックと前記キャップとの間にはラジアル軸受が設けられ、
    前記ラジアル軸受は前記圧力調整室内に突出している請求項3記載の容量可変型斜板式圧縮機。
  5. 前記シリンダブロックと前記キャップとの間にスラスト軸受が設けられている請求項3又は4記載の容量可変型斜板式圧縮機。
  6. 前記吸入室及び前記斜板室は低圧室であり、
    前記制御通路は、前記吐出室と前記圧力調整室とを連通する高圧通路と、前記制御弁が設けられ、前記低圧室と前記圧力調整室とを連通する低圧通路と、前記駆動軸内に形成され、前記圧力調整室と前記制御圧室とを連通する変圧通路とを有し、
    前記変圧通路の一部は、前記駆動軸と共に前記圧力調整室内に突出している請求項1乃至5のいずれか1項記載の容量可変型斜板式圧縮機。
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