JP6977651B2 - Piston compressor - Google Patents

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Description

本発明はピストン式圧縮機に関する。 The present invention relates to a piston type compressor.

特許文献1に従来のピストン式圧縮機が開示されている。この圧縮機は、ハウジングと、駆動軸と、固定斜板と、複数のピストンと、吐出弁とを備えている。 Patent Document 1 discloses a conventional piston type compressor. The compressor includes a housing, a drive shaft, a fixed swash plate, a plurality of pistons, and a discharge valve.

ハウジングは、複数のシリンダボアと、シリンダボアに連通する第1連通路とが形成されたシリンダブロックを有している。また、ハウジングには、吸入室と、吐出室と、斜板室と、軸孔とが形成されている。駆動軸には、吸入室と連通する軸内通路が形成されている。 The housing has a cylinder block in which a plurality of cylinder bores and a first communication passage communicating with the cylinder bores are formed. Further, the housing is formed with a suction chamber, a discharge chamber, a swash plate chamber, and a shaft hole. The drive shaft is formed with an in-shaft passage that communicates with the suction chamber.

駆動軸は、軸孔内で回転可能に支承されている。固定斜板は、駆動軸の回転によって斜板室内で回転可能であり、駆動軸に垂直な平面に対する傾斜角度が一定である。ピストンは、シリンダボア内に圧縮室を形成し、固定斜板に連結される。圧縮室と吐出室との間には、圧縮室内の冷媒を吐出室に吐出させるリード弁式の吐出弁が設けられている。 The drive shaft is rotatably supported in the shaft hole. The fixed swash plate can be rotated in the swash plate chamber by the rotation of the drive shaft, and the inclination angle with respect to the plane perpendicular to the drive shaft is constant. The piston forms a compression chamber in the cylinder bore and is connected to the fixed swash plate. A reed valve type discharge valve for discharging the refrigerant in the compression chamber to the discharge chamber is provided between the compression chamber and the discharge chamber.

また、この圧縮機では、駆動軸と別体のロータリバルブが設けられている。ロータリバルブは、軸孔内に駆動軸と一体回転可能に設けられている。また、ロータリバルブは、制御弁で制御された制御圧力と吸入圧力との差圧により、駆動軸の駆動軸心方向に移動可能である。ロータリバルブには、吸入室と連通する弁開口が形成されている。弁開口は、ロータリバルブの駆動軸心方向の位置によって第1連通路との駆動軸心周りの連通角度が変化するように形成されている。 Further, in this compressor, a rotary valve separate from the drive shaft is provided. The rotary valve is provided in the shaft hole so as to be integrally rotatable with the drive shaft. Further, the rotary valve can move in the drive axis direction of the drive shaft by the differential pressure between the control pressure controlled by the control valve and the suction pressure. The rotary valve is formed with a valve opening that communicates with the suction chamber. The valve opening is formed so that the communication angle around the drive axis with the first communication passage changes depending on the position of the rotary valve in the drive axis direction.

このロータリバルブは、ロータリバルブの駆動軸心方向の位置により、第1連通路と弁開口とが連通する。このため、吸入室内の冷媒が弁開口及び第1連通路を経て圧縮室に吸入される。この際、弁開口と第1連通路との駆動軸心周りの連通角度が変化するため、圧縮室内に吸入される冷媒の流量が変化し、圧縮室から吐出室へ吐出する冷媒の流量が変化する。こうして、この圧縮機では、斜板の傾斜角度を変更させて容量を変更する圧縮機と比べ、構造の簡素化を実現しようとしている。 In this rotary valve, the first communication passage and the valve opening communicate with each other depending on the position in the drive axis direction of the rotary valve. Therefore, the refrigerant in the suction chamber is sucked into the compression chamber via the valve opening and the first communication passage. At this time, since the communication angle around the drive axis between the valve opening and the first communication passage changes, the flow rate of the refrigerant sucked into the compression chamber changes, and the flow rate of the refrigerant discharged from the compression chamber to the discharge chamber changes. do. In this way, this compressor is trying to realize the simplification of the structure as compared with the compressor in which the capacity is changed by changing the inclination angle of the swash plate.

特開平7−119631号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 7-119631

しかし、上記従来の圧縮機では、ロータリバルブ内にインナーバルブを有し、インナーバルブによって各圧縮室内に吸入する冷媒の流量を絞っているため、構造が複雑となってしまう。 However, in the above-mentioned conventional compressor, since the inner valve is provided in the rotary valve and the flow rate of the refrigerant sucked into each compression chamber is reduced by the inner valve, the structure becomes complicated.

また、上記従来の圧縮機では、圧縮室から吐出室へ吐出する冷媒の流量を減少させている低流量状態において、ロータリバルブにおける連通角度が小さい弁開口と圧縮室とが連通することにより、圧縮室に冷媒が供給される。また、弁開口と圧縮室との連通が非連通となることにより、吸入行程の途中から圧縮室への冷媒の供給を遮断している。このため、吸入行程時における圧縮室内の圧力が所定の吸入圧力よりも低くなるおそれがある。このため、低流量状態では、そうでない状態よりも圧縮比が高くなり、摩擦による動力損失、振動及びトルク変動が大きくなる懸念がある。 Further, in the above-mentioned conventional compressor, in a low flow rate state in which the flow rate of the refrigerant discharged from the compression chamber to the discharge chamber is reduced, the valve opening having a small communication angle in the rotary valve and the compression chamber communicate with each other to perform compression. Refrigerant is supplied to the room. Further, the communication between the valve opening and the compression chamber is not communicated, so that the supply of the refrigerant to the compression chamber is cut off from the middle of the suction stroke. Therefore, the pressure in the compression chamber during the suction stroke may be lower than the predetermined suction pressure. Therefore, in the low flow rate state, the compression ratio becomes higher than in the other state, and there is a concern that the power loss, vibration and torque fluctuation due to friction become large.

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、圧縮室から吐出室へ吐出する冷媒の流量を変更可能であるとともに、構造の簡素化を実現しつつ、低流量状態における動力損失、振動及びトルク変動を低減可能なピストン式圧縮機を提供することを解決すべき課題としている。 The present invention has been made in view of the above-mentioned conventional circumstances, and the flow rate of the refrigerant discharged from the compression chamber to the discharge chamber can be changed, and the power in a low flow rate state can be realized while simplifying the structure. It is an issue to be solved to provide a piston type compressor capable of reducing loss, vibration and torque fluctuation.

本発明のピストン式圧縮機は、複数のシリンダボアが形成されたシリンダブロックを有し、吸入室と、吐出室と、斜板室と、軸孔とが形成されたハウジングと、
前記軸孔内で回転可能に支承された駆動軸と、
前記駆動軸の回転によって前記斜板室内で回転可能であり、前記駆動軸に垂直な平面に対する傾斜角度が一定である固定斜板と、
前記シリンダボア内に圧縮室を形成し、前記固定斜板に連結されるピストンと、
前記圧縮室内の冷媒を前記吐出室に吐出させる吐出弁とを備えたピストン式圧縮機であって、
前記シリンダブロックに設けられ、前記シリンダボアに連通する第1連通路と、
前記駆動軸と一体又は別体であるとともに、前記駆動軸と一体回転可能であり、前記駆動軸の回転に伴い間欠的に前記第1連通路と連通する第2連通路が形成された回転体と、
前記吸入室内の冷媒を前記圧縮室内に吸入させる吸入弁と、
前記吐出室内の冷媒を前記圧縮室に戻す流量を制御する制御弁とを備え、
前記制御弁で制御された冷媒が前記第1連通路及び前記第2連通路を介して前記圧縮室に導入され、前記吸入室から前記圧縮室に吸入される冷媒の流量を変化させることを特徴とする。
The piston type compressor of the present invention has a cylinder block in which a plurality of cylinder bores are formed, and has a suction chamber, a discharge chamber, a swash plate chamber, and a housing in which a shaft hole is formed.
A drive shaft rotatably supported in the shaft hole and
A fixed swash plate that can be rotated in the swash plate chamber by rotation of the drive shaft and has a constant inclination angle with respect to a plane perpendicular to the drive shaft.
A piston that forms a compression chamber in the cylinder bore and is connected to the fixed swash plate,
A piston type compressor provided with a discharge valve for discharging the refrigerant in the compression chamber to the discharge chamber.
A first communication passage provided in the cylinder block and communicating with the cylinder bore,
A rotating body that is integrated with or separate from the drive shaft and can rotate integrally with the drive shaft, and a second communication passage that intermittently communicates with the first communication passage is formed as the drive shaft rotates. When,
A suction valve that sucks the refrigerant in the suction chamber into the compression chamber,
A control valve for controlling the flow rate of returning the refrigerant in the discharge chamber to the compression chamber is provided.
The refrigerant controlled by the control valve is introduced into the compression chamber via the first communication passage and the second communication passage, and is characterized in that the flow rate of the refrigerant sucked from the suction chamber into the compression chamber is changed. And.

本発明の圧縮機では、制御弁が吐出室内の冷媒を圧縮室に戻す流量を制御する。そして、駆動軸の回転に伴い、吐出行程後の冷媒の一部が回転体の第2連通路を経て間欠的に第1連通路に供給される。この場合、冷媒が吐出室から第1連通路を介して圧縮室に還流され、圧縮室内で再膨張する。そのため、圧縮室内の圧力が吸入室内の吸入圧力よりも低くならないと、吸入弁は開かず、その際には吸入室から冷媒が圧縮室に吸入されないため、圧縮室に吸入される冷媒の流量が減少する。そのため、圧縮室から吐出室に吐出される冷媒の流量が減少する。 In the compressor of the present invention, the control valve controls the flow rate of returning the refrigerant in the discharge chamber to the compression chamber. Then, as the drive shaft rotates, a part of the refrigerant after the discharge stroke is intermittently supplied to the first continuous passage through the second continuous passage of the rotating body. In this case, the refrigerant is returned from the discharge chamber to the compression chamber via the first communication passage, and re-expands in the compression chamber. Therefore, unless the pressure in the compression chamber becomes lower than the suction pressure in the suction chamber, the suction valve does not open, and at that time, the refrigerant is not sucked into the compression chamber from the suction chamber, so that the flow rate of the refrigerant sucked into the compression chamber increases. Decrease. Therefore, the flow rate of the refrigerant discharged from the compression chamber to the discharge chamber is reduced.

吐出行程後の冷媒の一部を回転体の第2連通路を経て第1連通路に供給しない場合には、圧縮室から吐出室に吐出される冷媒の流量は減少しない。 When a part of the refrigerant after the discharge stroke is not supplied to the first series passage through the second series passage of the rotating body, the flow rate of the refrigerant discharged from the compression chamber to the discharge chamber does not decrease.

一方、この圧縮機では、圧縮室内の圧力が吸入室内の吸入圧力よりも低くなれば、吸入弁が開き、吸入室内の冷媒が圧縮室内に吸入される。このため、吸入行程時における圧縮室内の圧力が過度に低くなることはない。このため、圧縮室から吐出室へ吐出する冷媒の流量を減少させている低流量状態と、そうでない状態とで圧縮比が高くなることはない。このため、低流量状態であっても、摩擦による動力損失、振動及びトルク変動が大きくならない。 On the other hand, in this compressor, when the pressure in the compression chamber becomes lower than the suction pressure in the suction chamber, the suction valve opens and the refrigerant in the suction chamber is sucked into the compression chamber. Therefore, the pressure in the compression chamber during the suction stroke does not become excessively low. Therefore, the compression ratio does not increase between the low flow rate state in which the flow rate of the refrigerant discharged from the compression chamber to the discharge chamber is reduced and the other state. Therefore, even in a low flow rate state, power loss, vibration, and torque fluctuation due to friction do not increase.

また、この圧縮機では、固定斜板の傾斜角度が一定であり、インナーバルブも採用していないことから、構造の簡素化を実現できる。 Further, in this compressor, the tilt angle of the fixed swash plate is constant and the inner valve is not adopted, so that the structure can be simplified.

したがって、本発明の圧縮機では、圧縮室から吐出室へ吐出する冷媒の流量を変更可能であるとともに、構造の簡素化を実現しつつ、低流量状態における動力損失、振動及びトルク変動を低減可能である。 Therefore, in the compressor of the present invention, the flow rate of the refrigerant discharged from the compression chamber to the discharge chamber can be changed, and power loss, vibration and torque fluctuation in a low flow rate state can be reduced while simplifying the structure. Is.

第2連通路は、ピストンがピストンの上死点からピストンの下死点まで移動する間に、第1連通路と連通することが好ましい。この場合には、圧縮室に還流された高圧の冷媒が吸入行程にある圧縮室内で再膨張してピストンを押圧し、動力の低減効果を得ることができる。 The second communication passage preferably communicates with the first communication passage while the piston moves from the top dead center of the piston to the bottom dead center of the piston. In this case, the high-pressure refrigerant refluxed into the compression chamber re-expands in the compression chamber in the suction stroke to press the piston, and the effect of reducing power can be obtained.

ピストンが上死点から下死点まで移動する間に、第2連通路が第1連通路と連通する場合、第2連通路は、ピストンが上死点に位置しているとき、第1連通路と連通していることが好ましい。この場合、圧縮室が吸入行程に移行した瞬間に冷媒が再膨張してピストンを押圧でき、動力の低減効果をさらに高めることができる。 If the second communication passage communicates with the first communication passage while the piston moves from top dead center to bottom dead center, the second communication passage is the first communication when the piston is located at top dead center. It is preferable to communicate with the passage. In this case, the refrigerant re-expands and presses the piston at the moment when the compression chamber shifts to the suction stroke, and the power reduction effect can be further enhanced.

本発明の圧縮機が両頭ピストン型であれば、斜板とピストンとの間に設けられるシュー、斜板又はピストンが優れた耐久性を発揮する。 If the compressor of the present invention is a double-headed piston type, the shoe, swash plate or piston provided between the swash plate and the piston exhibits excellent durability.

すなわち、この圧縮機では、シリンダボアは、駆動軸の駆動軸心方向の一方側に配置された一方側シリンダボアと、駆動軸心方向の他方側に配置された他方側シリンダボアとからなる。第1連通路は、一方側シリンダボアと連通する一方側第1連通路と、他方側シリンダボアと連通する他方側第1連通路とからなる。ピストンは、一方側シリンダボア内に一方側圧縮室を形成する一方側ヘッドと、他方側シリンダボア内に他方側圧縮室を形成する他方側ヘッドとを有する。第2連通路は、一方側第1連通路と連通する一方側第2連通路と、他方側第1連通路と連通する他方側第2連通路とを有する。一方側第2連通路は、一方側ヘッドが上死点から下死点まで移動する間に、一方側第1連通路と連通する。他方側第2連通路は、他方側ヘッドが上死点から下死点まで移動する間に、他方側第1連通路と連通する。そして、固定斜板とピストンとの間には対をなすシューが設けられている。 That is, in this compressor, the cylinder bore is composed of a one-sided cylinder bore arranged on one side in the drive axis direction of the drive shaft and a other-side cylinder bore arranged on the other side in the drive axis direction. The first communication passage consists of a one-side first communication passage that communicates with the one-side cylinder bore and a other-side first communication passage that communicates with the other-side cylinder bore. The piston has a one-sided head that forms a one-sided compression chamber in the one-sided cylinder bore and a other-side head that forms the other-side compression chamber in the other-side cylinder bore. The second communication passage has a one-sided second communication passage communicating with the one-side first communication passage and a other-side second communication passage communicating with the other side first communication passage. The one-sided second communication passage communicates with the one-sided first communication passage while the one-side head moves from the top dead center to the bottom dead center. The other side second communication passage communicates with the other side first communication passage while the other side head moves from the top dead center to the bottom dead center. A pair of shoes is provided between the fixed swash plate and the piston.

この場合、一方側圧縮室に還流された高圧の冷媒が吸入行程にある一方側圧縮室内で再膨張し、ピストンを上死点から下死点に向かう方向に付勢力が作用する。また、一方側圧縮室が吸入行程にある時には、他方側圧縮室は圧縮行程となっており、他方側圧縮室では、ピストンに圧縮反力が作用している。すなわち、付勢力と圧縮反力とが駆動軸心方向でこれらの力の一部が打ち消し合うこととなる。このため、シュー、斜板又はピストンが優れた耐久性を発揮する。 In this case, the high-pressure refrigerant refluxed to the one-side compression chamber re-expands in the one-side compression chamber in the suction stroke, and an urging force acts on the piston in the direction from the top dead center to the bottom dead center. Further, when the one-side compression chamber is in the suction stroke, the other-side compression chamber is in the compression stroke, and in the other-side compression chamber, a compression reaction force acts on the piston. That is, the urging force and the compression reaction force cancel each other out in the direction of the drive axis. Therefore, the shoe, swash plate or piston exhibits excellent durability.

回転体が駆動軸と一体とされていることが好ましい。この場合、部品点数を削減し、製造コストのより一層の低廉化を実現することができる。 It is preferable that the rotating body is integrated with the drive shaft. In this case, the number of parts can be reduced and the manufacturing cost can be further reduced.

本発明の圧縮機では、圧縮室から吐出室へ吐出する冷媒の流量を変更可能であるとともに、構造の簡素化を実現しつつ、低流量状態における動力損失、振動及びトルク変動を低減可能である。 In the compressor of the present invention, the flow rate of the refrigerant discharged from the compression chamber to the discharge chamber can be changed, and power loss, vibration and torque fluctuation in a low flow rate state can be reduced while simplifying the structure. ..

図1は、実施例1のピストン式圧縮機の断面図である。FIG. 1 is a cross-sectional view of the piston type compressor of the first embodiment. 図2は、図1のII−II矢視断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of FIG. 図3は、実施例1のピストン式圧縮機に係り、図2の状態における駆動軸と第2連通路との回転位相を示す模式断面図である。FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing the rotational phase of the drive shaft and the second continuous passage in the state of FIG. 2 with respect to the piston type compressor of the first embodiment. 図4は、図1のIII−III矢視断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line III-III of FIG. 図5は、実施例1のピストン式圧縮機に係り、図4の状態における駆動軸と第2連通路との回転位相を示す模式断面図である。FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing the rotational phase of the drive shaft and the second continuous passage in the state of FIG. 4 according to the piston type compressor of the first embodiment. 図6は、実施例1のピストン式圧縮機に係り、駆動軸の回転角度と、第1ヘッドや第2ヘッドの位置とのタイミング、第1横孔や第2横孔とのタイミング、第1吸入リード弁や第2吸入リード弁とのタイミング、及び第1圧縮室や第2圧縮室の圧力のタイミングを示すタイミングチャートである。FIG. 6 relates to the piston type compressor of the first embodiment, and shows the timing between the rotation angle of the drive shaft and the positions of the first head and the second head, the timing with the first horizontal hole and the second horizontal hole, and the first. It is a timing chart which shows the timing with a suction reed valve and a second suction reed valve, and the timing of the pressure of a 1st compression chamber and a 2nd compression chamber. 図7は、実施例1のピストン式圧縮機におけるある圧縮室の体積と圧力との関係を示すグラフである。FIG. 7 is a graph showing the relationship between the volume and pressure of a certain compression chamber in the piston type compressor of the first embodiment. 図8は、実施例2のピストン式圧縮機に係り、図2と同様の駆動軸と第2連通路との回転位相を示す模式断面図である。FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing the rotation phase of the drive shaft and the second continuous passage, which is the same as that of FIG. 2, according to the piston type compressor of the second embodiment. 図9は、実施例2のピストン式圧縮機に係り、図4と同様の駆動軸と第2連通路との回転位相を示す模式断面図である。FIG. 9 is a schematic cross-sectional view showing the rotation phase of the drive shaft and the second continuous passage, which is the same as that of FIG. 4, according to the piston type compressor of the second embodiment. 図10は、実施例2のピストン式圧縮機に係り、駆動軸の回転角度と、第1ヘッドや第2ヘッドのストロークとのタイミング、第1横孔や第2横孔とのタイミング、第1吸入リード弁や第2吸入リード弁とのタイミング、及び第1圧縮室や第2圧縮室の圧力のタイミングを示すタイミングチャートである。FIG. 10 relates to the piston type compressor of the second embodiment, and shows the timing between the rotation angle of the drive shaft and the strokes of the first head and the second head, the timing with the first horizontal hole and the second horizontal hole, and the first. It is a timing chart which shows the timing with a suction reed valve and a second suction reed valve, and the timing of the pressure of a 1st compression chamber and a 2nd compression chamber. 図11は、実施例2のピストン式圧縮機におけるある圧縮室の体積と圧力との関係を示すグラフである。FIG. 11 is a graph showing the relationship between the volume and pressure of a certain compression chamber in the piston type compressor of the second embodiment.

以下、本発明を具体化した実施例1、2を図面を参照しつつ説明する。 Hereinafter, Examples 1 and 2 embodying the present invention will be described with reference to the drawings.

(実施例1)
実施例1のピストン式圧縮機は、図1に示すように、いわゆる両頭型である。この圧縮機は、ハウジング1と、駆動軸3と、固定斜板5と、5個の両頭ピストン7(図2及び図4参照)と、第1吸入弁9Fと、第2吸入弁9Rと、第1吐出弁11Fと、第2吐出弁11Rと、制御弁13とを備えている。
(Example 1)
As shown in FIG. 1, the piston type compressor of the first embodiment is a so-called double-headed compressor. This compressor includes a housing 1, a drive shaft 3, a fixed swash plate 5, five double-headed pistons 7 (see FIGS. 2 and 4), a first suction valve 9F, and a second suction valve 9R. It includes a first discharge valve 11F, a second discharge valve 11R, and a control valve 13.

ハウジング1は、第1シリンダブロック15、第2シリンダブロック17、第1ハウジング21及び第2ハウジング23を有している。以下、圧縮機の第1ハウジング21側を前方とし、第2ハウジング23側を後方とする。また、図2及び図4に示すように、後述する吸入通路29及び吐出通路31は上方に位置する。 The housing 1 has a first cylinder block 15, a second cylinder block 17, a first housing 21, and a second housing 23. Hereinafter, the first housing 21 side of the compressor is the front side, and the second housing 23 side is the rear side. Further, as shown in FIGS. 2 and 4, the suction passage 29 and the discharge passage 31, which will be described later, are located above.

図1に示すように、第1シリンダブロック15と第2シリンダブロック17との間にガスケット19が配置されている。ガスケット19はハウジング1の内部と外部とを封止する。第1シリンダブロック15と第2シリンダブロック17とは、両者間にガスケット19を有して互いに締結され、両者間に斜板室25を形成している。第1ハウジング21には、環状の第1吸入室21aと、環状の第1吐出室21bとが形成されている。第1吐出室21bは第1吸入室21aの外周側に位置している。第2ハウジング23には、環状の第2吸入室23aと、環状の第2吐出室23bとが形成されている。第2吐出室23bは第2吸入室23aの外周側に位置している。 As shown in FIG. 1, a gasket 19 is arranged between the first cylinder block 15 and the second cylinder block 17. The gasket 19 seals the inside and the outside of the housing 1. The first cylinder block 15 and the second cylinder block 17 have a gasket 19 between them and are fastened to each other to form a swash plate chamber 25 between them. The first housing 21 is formed with an annular first suction chamber 21a and an annular first discharge chamber 21b. The first discharge chamber 21b is located on the outer peripheral side of the first suction chamber 21a. The second housing 23 is formed with an annular second suction chamber 23a and an annular second discharge chamber 23b. The second discharge chamber 23b is located on the outer peripheral side of the second suction chamber 23a.

第1ハウジング21と第1シリンダブロック15とは、両者間に第1弁ユニット33を有して互いに締結されている。第2ハウジング23と第2シリンダブロック17とは、両者間に第2弁ユニット35を有して互いに締結されている。図2及び図4に示すように、第1弁ユニット33、第1シリンダブロック15、ガスケット19、第2シリンダブロック17及び第2弁ユニット35には、前後に延びる5本の前後通路27、吸入通路29及び吐出通路31が形成されている。吸入室21a及び吸入室23aは、吸入通路29によって互いに連通されているとともに、前後通路27によって斜板室25(図1参照)に連通されている。第1シリンダブロック15には、吸入通路29を外部に開く図示しない吸入口が形成されている。図1に示すように、第1吐出室21b及び第2吐出室23bは、吐出通路31によって互いに接続されている。第1シリンダブロック15には、吐出通路31を外部に開く吐出口31aが形成されている。 The first housing 21 and the first cylinder block 15 have a first valve unit 33 between them and are fastened to each other. The second housing 23 and the second cylinder block 17 have a second valve unit 35 between them and are fastened to each other. As shown in FIGS. 2 and 4, the first valve unit 33, the first cylinder block 15, the gasket 19, the second cylinder block 17 and the second valve unit 35 have five front-rear passages 27 extending in the front-rear direction and suction. A passage 29 and a discharge passage 31 are formed. The suction chamber 21a and the suction chamber 23a are communicated with each other by the suction passage 29 and also communicated with the swash plate chamber 25 (see FIG. 1) by the front and rear passages 27. The first cylinder block 15 is formed with a suction port (not shown) that opens the suction passage 29 to the outside. As shown in FIG. 1, the first discharge chamber 21b and the second discharge chamber 23b are connected to each other by a discharge passage 31. The first cylinder block 15 is formed with a discharge port 31a that opens the discharge passage 31 to the outside.

図1及び図2に示すように、第1シリンダブロック15には、斜板室25と連通する5個の第1シリンダボア37Fa〜37Feが形成されている。第1シリンダボア37Fa〜37Feは、図2に示すように、駆動軸3の駆動軸心O周りで等角度間隔隔てられている。図1及び図4に示すように、第2シリンダブロック17には、斜板室25と連通する5個の第2シリンダボア37Ra〜37Reが形成されている。第2シリンダボア37Ra〜37Reは、図4に示すように、駆動軸3の駆動軸心O周りで等角度間隔隔てられている。図1に示すように、第1シリンダボア37Faと第2シリンダボア37Raとは同軸かつ同一の略円柱状の空間である。第1シリンダボア37Fbと第2シリンダボア37Rb、第1シリンダボア37Fcと第2シリンダボア37Rc、第1シリンダボア37Fdと第2シリンダボア37Rd、第1シリンダボア37Feと第2シリンダボア37Reも同様である。第1シリンダボア37Fa〜37Fe及び第2シリンダボア37Ra〜37Reの各中心軸は駆動軸心Oから等距離隔てられている。第1シリンダボア37Fa〜37Feが一方側シリンダボアに相当し、第2シリンダボア37Ra〜37Reが他方側シリンダボアに相当する。 As shown in FIGS. 1 and 2, the first cylinder block 15 is formed with five first cylinder bores 37Fa to 37Fe that communicate with the swash plate chamber 25. As shown in FIG. 2, the first cylinder bores 37Fa to 37Fe are spaced at equal angles around the drive shaft center O of the drive shaft 3. As shown in FIGS. 1 and 4, the second cylinder block 17 is formed with five second cylinder bores 37Ra to 37Re communicating with the swash plate chamber 25. As shown in FIG. 4, the second cylinder bores 37Ra to 37Re are spaced at equal angles around the drive shaft center O of the drive shaft 3. As shown in FIG. 1, the first cylinder bore 37Fa and the second cylinder bore 37Ra are coaxial and identical substantially cylindrical spaces. The same applies to the first cylinder bore 37Fb and the second cylinder bore 37Rb, the first cylinder bore 37Fc and the second cylinder bore 37Rc, the first cylinder bore 37Fd and the second cylinder bore 37Rd, and the first cylinder bore 37Fe and the second cylinder bore 37Re. The central axes of the first cylinder bores 37Fa to 37Fe and the second cylinder bores 37Ra to 37Re are equidistant from the drive axis O. The first cylinder bores 37Fa to 37Fe correspond to the one-side cylinder bore, and the second cylinder bores 37Ra to 37Re correspond to the other-side cylinder bore.

第1ハウジング21、第1弁ユニット33、第1シリンダブロック15、第2シリンダブロック17、第2弁ユニット35及び第2ハウジング23には、第1吸入室21a及び第2吸入室23aよりも内側で駆動軸心O方向に延びる軸孔39が形成されている。 The first housing 21, the first valve unit 33, the first cylinder block 15, the second cylinder block 17, the second valve unit 35, and the second housing 23 are inside the first suction chamber 21a and the second suction chamber 23a. A shaft hole 39 extending in the drive shaft center O direction is formed.

図2に示すように、第1シリンダブロック15には、第1シリンダボア37Fa〜37Feから駆動軸心Oに向かって延び、軸孔39と連通するフロント側第1連通路41Fa〜41Feが形成されている。図4に示すように、第2シリンダブロック17には、第2シリンダボア37Ra〜37Reから駆動軸心Oに向かって延び、軸孔39と連通するリヤ側第1連通路41Ra〜41Reが形成されている。また、図1に示すように、第2ハウジング23には、軸孔39と連通する制御圧室23cが形成されている。 As shown in FIG. 2, the first cylinder block 15 is formed with front-side first communication passages 41Fa to 41Fe extending from the first cylinder bores 37Fa to 37Fe toward the drive shaft center O and communicating with the shaft hole 39. There is. As shown in FIG. 4, the second cylinder block 17 is formed with rear-side first communication passages 41Ra to 41Re extending from the second cylinder bores 37Ra to 37Re toward the drive shaft center O and communicating with the shaft hole 39. There is. Further, as shown in FIG. 1, a control pressure chamber 23c communicating with the shaft hole 39 is formed in the second housing 23.

駆動軸3は軸孔39内に回転可能に延在しており、ハウジング1に支承されている。駆動軸3は、外周面に図示しない摺動層を有し、第1シリンダブロック15及び第2シリンダブロック17に直接支持されている。第1ハウジング21と駆動軸3との間には軸封装置43が配置されている。軸封装置43はハウジング1の内部と外部とを封止している。 The drive shaft 3 extends rotatably in the shaft hole 39 and is supported by the housing 1. The drive shaft 3 has a sliding layer (not shown) on the outer peripheral surface, and is directly supported by the first cylinder block 15 and the second cylinder block 17. A shaft sealing device 43 is arranged between the first housing 21 and the drive shaft 3. The shaft sealing device 43 seals the inside and the outside of the housing 1.

駆動軸3内には、駆動軸3の後端に開いて制御圧室23cと連通し、後端から前方に延びる軸内通路45aが形成されている。また、駆動軸3には、駆動軸3の前方で駆動軸3の径方向に延びて駆動軸3の外周面に開く第1横孔45Fと、駆動軸3の後方で駆動軸3の径方向に延びて駆動軸3の外周面に開く第2横孔45Rとが形成されている。軸内通路45aは第1横孔45Fと第2横孔45Rとに連通している。第1横孔45Fと第2横孔45Rとは、図3及び図5に示すように、駆動軸心O周りで180°ずれている。第1横孔45Fは、図2に示すように、駆動軸3の回転に伴い、フロント側第1連通路41Fa〜41Feと間欠的に連通可能な位置に形成されている。第2横孔45Rは、図4に示すように、リヤ側第1連通路41Ra〜41Reと間欠的に連通可能な位置に形成されている。駆動軸3が本発明の回転体であり、軸内通路45a、第1横孔45F及び第2横孔45Rが第2連通路である。第1横孔45Fが一方側第2連通路に相当し、第2横孔45Rが他方側第2連通路に相当する。 In the drive shaft 3, an in-shaft passage 45a that opens to the rear end of the drive shaft 3 and communicates with the control pressure chamber 23c and extends forward from the rear end is formed. Further, the drive shaft 3 has a first lateral hole 45F extending in the radial direction of the drive shaft 3 in front of the drive shaft 3 and opening on the outer peripheral surface of the drive shaft 3, and a radial direction of the drive shaft 3 behind the drive shaft 3. A second lateral hole 45R that extends to and opens on the outer peripheral surface of the drive shaft 3 is formed. The in-axis passage 45a communicates with the first horizontal hole 45F and the second horizontal hole 45R. As shown in FIGS. 3 and 5, the first lateral hole 45F and the second lateral hole 45R are displaced by 180 ° around the drive axis O. As shown in FIG. 2, the first lateral hole 45F is formed at a position where it can intermittently communicate with the front side first communication passages 41Fa to 41Fe as the drive shaft 3 rotates. As shown in FIG. 4, the second lateral hole 45R is formed at a position where it can intermittently communicate with the rear side first communication passages 41Ra to 41Re. The drive shaft 3 is a rotating body of the present invention, and the in-shaft passage 45a, the first horizontal hole 45F, and the second horizontal hole 45R are the second continuous passages. The first lateral hole 45F corresponds to the second passage on one side, and the second lateral hole 45R corresponds to the second passage on the other side.

図1に示すように、固定斜板5は駆動軸3に圧入されて固定されている。第1シリンダブロック15と固定斜板5との間には第1スラスト軸受47が設けられ、第2シリンダブロック17と固定斜板5との間には第2スラスト軸受49が設けられている。固定斜板5の前端面は駆動軸心Oと直交する平坦面5aとされ、第1シリンダブロック15の後端面も駆動軸心Oと直交する平坦面15aとされている。一方、固定斜板5の後端面には環状の突条5bが形成され、第2シリンダブロック17の前端面には環状の突条17aが形成されている。突条17aは突条5bより小径である。第2スラスト軸受49は、突条5b及び突条17aによって前後方向に弾性変形可能に支持されている。固定斜板5は、これら第1スラスト軸受47及び第2スラスト軸受49によって、斜板室25内で駆動軸3によって回転可能となっている。固定斜板5は駆動軸心O方向と直交する平面に対してなす傾斜角度が一定である。 As shown in FIG. 1, the fixed swash plate 5 is press-fitted into the drive shaft 3 and fixed. A first thrust bearing 47 is provided between the first cylinder block 15 and the fixed swash plate 5, and a second thrust bearing 49 is provided between the second cylinder block 17 and the fixed swash plate 5. The front end surface of the fixed swash plate 5 is a flat surface 5a orthogonal to the drive axis O, and the rear end surface of the first cylinder block 15 is also a flat surface 15a orthogonal to the drive axis O. On the other hand, an annular ridge 5b is formed on the rear end surface of the fixed swash plate 5, and an annular ridge 17a is formed on the front end surface of the second cylinder block 17. The ridge 17a has a smaller diameter than the ridge 5b. The second thrust bearing 49 is supported by the ridges 5b and 17a so as to be elastically deformable in the front-rear direction. The fixed swash plate 5 is rotatable by the drive shaft 3 in the swash plate chamber 25 by the first thrust bearing 47 and the second thrust bearing 49. The fixed swash plate 5 has a constant inclination angle with respect to a plane orthogonal to the drive axis O direction.

第1シリンダボア37Fa〜37Fe及び第2シリンダボア37Ra〜37Re内に両頭のピストン7が設けられている。ピストン7は、第1シリンダボア37Fa〜37Fe内に第1圧縮室51Fを形成する第1ヘッド7Fと、第2シリンダボア37Ra〜37Re内に第2圧縮室51Rを形成する第2ヘッド7Rとを有している。第1ヘッド7Fが一方側ヘッドに相当し、第2ヘッド7Rが他方側ヘッドに相当する。ピストン7は第1ヘッド7Fと第2ヘッド7Rとの間に凹部7cを有し、ピストン7の凹部7cの前後面と固定斜板5との間には前後で対をなすそれぞれ半球状のシュー53が設けられている。ピストン7は、シュー53によって固定斜板5に連結されている。 Double-headed pistons 7 are provided in the first cylinder bores 37Fa to 37Fe and the second cylinder bores 37Ra to 37Re. The piston 7 has a first head 7F that forms a first compression chamber 51F in the first cylinder bores 37Fa to 37Fe, and a second head 7R that forms a second compression chamber 51R in the second cylinder bores 37Ra to 37Re. ing. The first head 7F corresponds to one side head, and the second head 7R corresponds to the other side head. The piston 7 has a recess 7c between the first head 7F and the second head 7R, and a hemispherical shoe paired in the front-rear direction between the front-rear surface of the recess 7c of the piston 7 and the fixed swash plate 5. 53 is provided. The piston 7 is connected to the fixed swash plate 5 by a shoe 53.

第1弁ユニット33は、第1リテーナ33a、第1吐出リード弁33b、第1弁板33c及び第1吸入リード弁33dがこの順で積層されたものである。第1リテーナ33aが第1ハウジング21側に位置する。第1リテーナ33a、第1吐出リード弁33b及び第1弁板33cには、第1吸入リード弁33dが開けば、第1吸入室21aと第1圧縮室51Fとを連通させる第1吸入ポート33eが形成されている。また、第1弁板33c及び第1吸入リード弁33dには、第1吐出リード弁33bが開けば、第1吐出室21bと第1圧縮室51Fとを連通させる第1吐出ポート33fが形成されている。第1弁ユニット33及び第1吸入ポート33eが第1吸入弁9Fを構成し、第1弁ユニット33及び第1吐出ポート33fが第1吐出弁11Fを構成している。 The first valve unit 33 is a stack of a first retainer 33a, a first discharge reed valve 33b, a first valve plate 33c, and a first suction reed valve 33d in this order. The first retainer 33a is located on the side of the first housing 21. When the first suction reed valve 33d is opened in the first retainer 33a, the first discharge reed valve 33b, and the first valve plate 33c, the first suction port 33e communicates the first suction chamber 21a and the first compression chamber 51F. Is formed. Further, the first valve plate 33c and the first suction reed valve 33d are formed with a first discharge port 33f that allows the first discharge chamber 21b and the first compression chamber 51F to communicate with each other when the first discharge reed valve 33b is opened. ing. The first valve unit 33 and the first suction port 33e constitute the first suction valve 9F, and the first valve unit 33 and the first discharge port 33f form the first discharge valve 11F.

第2弁ユニット35は、第2リテーナ35a、第2吐出リード弁35b、第2弁板35c及び第2吸入リード弁35dがこの順で積層されたものである。第2リテーナ35aが第2ハウジング23側に位置する。第2リテーナ35a、第2吐出リード弁35b及び第2弁板35cには、第2吸入リード弁35dが開けば、第2吸入室23aと第2圧縮室51Rとを連通させる第2吸入ポート35eが形成されている。また、第2弁板35c及び第2吸入リード弁35dには、第2吐出リード弁35bが開けば、第2吐出室23bと第2圧縮室51Rとを連通させる第2吐出ポート35fが形成されている。第2弁ユニット35及び第2吸入ポート35eが第2吸入弁9Rを構成し、第2弁ユニット35及び第2吐出ポート35fが第2吐出弁11Rを構成している。 The second valve unit 35 is a stack of a second retainer 35a, a second discharge reed valve 35b, a second valve plate 35c, and a second suction reed valve 35d in this order. The second retainer 35a is located on the second housing 23 side. If the second suction reed valve 35d is opened in the second retainer 35a, the second discharge reed valve 35b, and the second valve plate 35c, the second suction port 35e that communicates the second suction chamber 23a and the second compression chamber 51R. Is formed. Further, in the second valve plate 35c and the second suction reed valve 35d, a second discharge port 35f for communicating the second discharge chamber 23b and the second compression chamber 51R is formed when the second discharge reed valve 35b is opened. ing. The second valve unit 35 and the second suction port 35e constitute the second suction valve 9R, and the second valve unit 35 and the second discharge port 35f form the second discharge valve 11R.

第2ハウジング23には制御弁13が設けられている。また、第2ハウジング23には低圧通路13a、高圧通路13b及び制御通路13cが形成されている。低圧通路13aは吸入室23aと制御弁13とを接続している。高圧通路13bは吐出室23bと制御弁13とを接続している。制御通路13cは制御圧室23cと制御弁13とを接続している。制御弁13は、低圧通路13aによって吸入室23a内の冷媒の吸入圧力Psを感知し、吐出室23b内の吐出圧力Pdの冷媒の流量を絞ることにより制御圧力Pcの冷媒とし、制御圧室23cに導入する。 The second housing 23 is provided with a control valve 13. Further, the second housing 23 is formed with a low pressure passage 13a, a high pressure passage 13b, and a control passage 13c. The low pressure passage 13a connects the suction chamber 23a and the control valve 13. The high-pressure passage 13b connects the discharge chamber 23b and the control valve 13. The control passage 13c connects the control pressure chamber 23c and the control valve 13. The control valve 13 senses the suction pressure Ps of the refrigerant in the suction chamber 23a by the low pressure passage 13a, and throttles the flow rate of the refrigerant of the discharge pressure Pd in the discharge chamber 23b to make the refrigerant of the control pressure Pc into the control pressure chamber 23c. Introduce to.

この圧縮機では、図2及び図3に示すように、第1横孔45Fの駆動軸心O周りの位置が固定斜板5の上死点位置との関係で以下のように設定されている。 In this compressor, as shown in FIGS. 2 and 3, the position of the first lateral hole 45F around the drive axis O is set as follows in relation to the top dead center position of the fixed swash plate 5. ..

すなわち、駆動軸3の回転によって第1ヘッド7Fが上死点に位置し、例えば、第1シリンダボア37Faの第1圧縮室51Fが吐出行程を終える場合、第1横孔45Fは、第1シリンダボア37Faに連通するフロント側第1連通路41Faと、第2シリンダボア37Fbに連通するフロント側第1連通路41Fbとに連通している。そして、図6に示すように、駆動軸3がθ1角度回転し、ピストン7の第1ヘッド7Fが上死点から下死点まで一定位置だけ移動する間は、図2に示すように、第1横孔45Fはフロント側第1連通路41Fa又はフロント側第1連通路41Fbと連通する。そして、駆動軸3がθ1角度を過ぎて回転し、第1ヘッド7Fが一定位置を超えて移動すると、第1横孔45Fはフロント側第1連通路41Fbと非連通となる。このため、図6に示すように、第1吸入リード弁33dが開く。 That is, when the first head 7F is located at the top dead center due to the rotation of the drive shaft 3, for example, when the first compression chamber 51F of the first cylinder bore 37F finishes the ejection stroke, the first lateral hole 45F is the first cylinder bore 37F. It communicates with the front side first communication passage 41Fa communicating with the second cylinder bore 37Fb and the front side first communication passage 41Fb communicating with the second cylinder bore 37Fb. Then, as shown in FIG. 6, while the drive shaft 3 rotates by θ1 angle and the first head 7F of the piston 7 moves from the top dead center to the bottom dead center by a certain position, as shown in FIG. 1 The side hole 45F communicates with the front side first communication passage 41F or the front side first communication passage 41Fb. Then, when the drive shaft 3 rotates past the θ1 angle and the first head 7F moves beyond a certain position, the first lateral hole 45F becomes non-communication with the front side first communication passage 41Fb. Therefore, as shown in FIG. 6, the first suction reed valve 33d opens.

また、図4及び図5に示すように、第2横孔45Rの駆動軸心O周りの位置は固定斜板5の上死点位置との関係で以下のように設定されている。 Further, as shown in FIGS. 4 and 5, the position of the second lateral hole 45R around the drive shaft center O is set as follows in relation to the top dead center position of the fixed swash plate 5.

すなわち、駆動軸3の回転によって第2ヘッド7Rが上死点に位置し、例えば、第2シリンダボア37Rdの第2圧縮室51Rが吐出行程を終える場合、第2横孔45Rは、第2シリンダボア37Rdに連通するリヤ側第1連通路41Rdに連通している。そして、図6に示すように、駆動軸3がθ1角度回転し、ピストン7の第2ヘッド7Rが上死点から下死点まで一定位置だけ移動する間は、第2横孔45Rはリヤ側第1連通路41Rdと連通している。そして、駆動軸3がθ1角度を過ぎて回転し、第2ヘッド7Rが一定位置を超えて移動すると、第2横孔45Rはリヤ側第1連通路41Rdと非連通となる。このため、図6に示すように、第2吸入リード弁35dが開く。 That is, when the second head 7R is located at the top dead center due to the rotation of the drive shaft 3, for example, when the second compression chamber 51R of the second cylinder bore 37Rd finishes the ejection stroke, the second lateral hole 45R is the second cylinder bore 37Rd. It communicates with the rear side first communication passage 41Rd which communicates with. Then, as shown in FIG. 6, while the drive shaft 3 rotates by θ1 angle and the second head 7R of the piston 7 moves from the top dead center to the bottom dead center by a certain position, the second lateral hole 45R is on the rear side. It communicates with the first communication passage 41Rd. Then, when the drive shaft 3 rotates past the θ1 angle and the second head 7R moves beyond a certain position, the second lateral hole 45R becomes non-communication with the rear side first communication passage 41Rd. Therefore, as shown in FIG. 6, the second suction reed valve 35d opens.

この圧縮機は車両の空調装置に用いられる。駆動軸3がエンジンやモータによって駆動されれば、固定斜板5が斜板室25内で駆動軸3によって回転する。このため、ピストン7の第1ヘッド7F及び第2ヘッド7Rがそれぞれ下死点から上死点まで移動するとともに、上死点から下死点まで移動する。 This compressor is used in vehicle air conditioners. If the drive shaft 3 is driven by an engine or a motor, the fixed swash plate 5 is rotated by the drive shaft 3 in the swash plate chamber 25. Therefore, the first head 7F and the second head 7R of the piston 7 move from the bottom dead center to the top dead center, respectively, and also move from the top dead center to the bottom dead center.

このため、図1に示すように、第1圧縮室51Fの容積が拡大し、第1圧縮室51F内の圧力が第1吸入室21aより低くなれば、第1吸入リード弁33dが開いて第1吸入室21aと第1圧縮室51Fとが連通し、第1吸入室21aから吸入圧力Psの冷媒が第1圧縮室51Fに吸入される。そして、第1圧縮室51Fの容積が縮小し、第1圧縮室51F内の圧力が第1吐出室21bより高くなれば、第1吐出リード弁33bが開いて第1吐出室21bと第1圧縮室51Fとが連通し、第1圧縮室51Fから吐出圧力Pdの冷媒が第1吐出室21bに吐出される。 Therefore, as shown in FIG. 1, when the volume of the first compression chamber 51F is expanded and the pressure in the first compression chamber 51F is lower than that of the first suction chamber 21a, the first suction lead valve 33d is opened and the first suction lead valve 33d is opened. 1 The suction chamber 21a and the first compression chamber 51F communicate with each other, and the refrigerant having the suction pressure Ps is sucked into the first compression chamber 51F from the first suction chamber 21a. Then, when the volume of the first compression chamber 51F is reduced and the pressure in the first compression chamber 51F becomes higher than that of the first discharge chamber 21b, the first discharge lead valve 33b opens and the first discharge chamber 21b and the first compression are performed. It communicates with the chamber 51F, and the refrigerant having a discharge pressure Pd is discharged from the first compression chamber 51F to the first discharge chamber 21b.

また、第2圧縮室51Rの容積が拡大し、第2圧縮室51R内の圧力が第2吸入室23aより低くなれば、第2吸入リード弁35dが開いて第2吸入室23aと第2圧縮室51Rとが連通し、第2吸入室23aから吸入圧力Psの冷媒が第2圧縮室51Rに吸入される。そして、第2圧縮室51Rの容積が縮小し、第2圧縮室51R内の圧力が第2吐出室23bより高くなれば、第2吐出リード弁35bが開いて第2吐出室23bと第2圧縮室51Rとが連通し、第2圧縮室51Rから吐出圧力Pdの冷媒が第2吐出室23bに吐出される。 Further, when the volume of the second compression chamber 51R is expanded and the pressure in the second compression chamber 51R becomes lower than that of the second suction chamber 23a, the second suction reed valve 35d is opened to open the second suction chamber 23a and the second compression chamber. It communicates with the chamber 51R, and the refrigerant having the suction pressure Ps is sucked into the second compression chamber 51R from the second suction chamber 23a. Then, when the volume of the second compression chamber 51R is reduced and the pressure in the second compression chamber 51R becomes higher than that of the second discharge chamber 23b, the second discharge lead valve 35b is opened to open the second discharge chamber 23b and the second compression chamber. It communicates with the chamber 51R, and the refrigerant having the discharge pressure Pd is discharged from the second compression chamber 51R to the second discharge chamber 23b.

第1吸入室21a及び第2吸入室23aには吸入通路29の吸入口から蒸発器を経た冷媒が供給される。また、第1吐出室21b及び第2吐出室23b内の冷媒は吐出通路31の吐出口31aを経て凝縮器に向かって吐出される。 The refrigerant passing through the evaporator is supplied to the first suction chamber 21a and the second suction chamber 23a from the suction port of the suction passage 29. Further, the refrigerant in the first discharge chamber 21b and the second discharge chamber 23b is discharged toward the condenser through the discharge port 31a of the discharge passage 31.

この間、この圧縮機では、制御弁13が第2吐出室23b内の吐出圧力Pdを用いて制御圧室23c内の制御圧力Pcを制御する。そして、図6に示すように、駆動軸3の回転に伴い、第1横孔45Fが間欠的にフロント側第1連通路41Fa〜41Feと連通する。このため、吐出行程後の冷媒の一部が駆動軸3の軸内通路45a及び第1横孔45Fを経て間欠的にフロント側第1連通路41Fa〜41Feに供給される。フロント側第1連通路41Fa〜41Feに供給された冷媒は、第1吐出室21bから外部に吐出されることなく、吸入行程初期の第1圧縮室51Fに還流されることとなる。この場合、図6に示すように、第1圧縮室51F内の圧力は、一般的な吸入弁のみを用いた圧縮機が示す破線で示す圧力よりも、上死点近くで高くなる。 During this period, in this compressor, the control valve 13 controls the control pressure Pc in the control pressure chamber 23c by using the discharge pressure Pd in the second discharge chamber 23b. Then, as shown in FIG. 6, as the drive shaft 3 rotates, the first lateral hole 45F intermittently communicates with the front side first communication passages 41Fa to 41Fe. Therefore, a part of the refrigerant after the discharge stroke is intermittently supplied to the front side first continuous passages 41Fa to 41Fe via the in-axis passage 45a of the drive shaft 3 and the first lateral hole 45F. The refrigerant supplied to the front-side first communication passages 41Fa to 41Fe is returned to the first compression chamber 51F at the initial stage of the suction stroke without being discharged to the outside from the first discharge chamber 21b. In this case, as shown in FIG. 6, the pressure in the first compression chamber 51F is higher near the top dead center than the pressure shown by the broken line shown by the compressor using only a general suction valve.

第1圧縮室51Fに還流された冷媒は第1圧縮室51F内で再膨張する。このため、第1圧縮室51F内の圧力が第1吸入室21a内の吸入圧力Psよりも低くならないと、第1吸入弁9Fの第1吸入リード弁33dは開かず、第1吸入室21aから冷媒は第1圧縮室51Fに吸入されない。このため、第1圧縮室51Fに吸入される冷媒の流量が減少する。そのため、第1圧縮室51Fから第1吐出室21bに吐出される冷媒の流量が減少する。 The refrigerant refluxed into the first compression chamber 51F re-expands in the first compression chamber 51F. Therefore, unless the pressure in the first compression chamber 51F becomes lower than the suction pressure Ps in the first suction chamber 21a, the first suction reed valve 33d of the first suction valve 9F does not open and from the first suction chamber 21a. The refrigerant is not sucked into the first compression chamber 51F. Therefore, the flow rate of the refrigerant sucked into the first compression chamber 51F is reduced. Therefore, the flow rate of the refrigerant discharged from the first compression chamber 51F to the first discharge chamber 21b is reduced.

また、この圧縮機では、第2横孔45Rが間欠的にリヤ側第1連通路41Ra〜41Reと連通する。このため、吐出行程後の冷媒の一部が駆動軸3の軸内通路45a及び第2横孔45Rを経て間欠的にリヤ側第1連通路41Ra〜41Reに供給される。リヤ側第1連通路41Ra〜41Reに供給された冷媒は、第2吐出室23bから外部に吐出されることなく、吸入行程初期の第2圧縮室51Rに還流されることとなる。この場合も、図6に示すように、第2圧縮室51R内の圧力は、一般的な吸入弁のみを用いた圧縮機が示す破線で示す圧力よりも、上死点近くで高くなる。 Further, in this compressor, the second lateral hole 45R intermittently communicates with the rear side first communication passages 41Ra to 41Re. Therefore, a part of the refrigerant after the discharge stroke is intermittently supplied to the rear side first continuous passages 41Ra to 41Re via the in-axis passage 45a of the drive shaft 3 and the second lateral hole 45R. The refrigerant supplied to the rear-side first communication passages 41Ra to 41Re is returned to the second compression chamber 51R at the initial stage of the suction stroke without being discharged to the outside from the second discharge chamber 23b. Also in this case, as shown in FIG. 6, the pressure in the second compression chamber 51R is higher near the top dead center than the pressure shown by the broken line shown by the compressor using only a general suction valve.

第2圧縮室51Rに還流された冷媒は第2圧縮室51R内で再膨張する。このため、第2圧縮室51R内の圧力が第2吸入室23a内の吸入圧力Psよりも低くならないと、第2吸入弁9Rの第2吸入リード弁35dは開かず、第2吸入室23aから冷媒は第2圧縮室51Rに吸入されない。このため、第2圧縮室51Rに吸入される冷媒の流量も減少する。そのため、第2圧縮室51Rから第2吐出室23bに吐出される冷媒の流量も減少する。 The refrigerant refluxed into the second compression chamber 51R re-expands in the second compression chamber 51R. Therefore, unless the pressure in the second compression chamber 51R becomes lower than the suction pressure Ps in the second suction chamber 23a, the second suction reed valve 35d of the second suction valve 9R does not open, and the second suction chamber 23a does not open. The refrigerant is not sucked into the second compression chamber 51R. Therefore, the flow rate of the refrigerant sucked into the second compression chamber 51R also decreases. Therefore, the flow rate of the refrigerant discharged from the second compression chamber 51R to the second discharge chamber 23b also decreases.

吐出行程後の冷媒の一部を駆動軸3の軸内通路45a、第1横孔45F及び第2横孔45Rを経てフロント側第1連通路41Fa〜41Fe及びリヤ側第1連通路41Ra〜41Reに供給しない場合には、第1圧縮室51Fから第1吐出室21bに吐出される冷媒の流量及び第2圧縮室51Rから第2吐出室23bに吐出される冷媒の流量は減少しない。 A part of the refrigerant after the discharge stroke is passed through the in-axis passage 45a, the first horizontal hole 45F and the second horizontal hole 45R of the drive shaft 3, and the front side first communication passages 41F to 41Fe and the rear side first communication passage 41Ra to 41Re. The flow rate of the refrigerant discharged from the first compression chamber 51F to the first discharge chamber 21b and the flow rate of the refrigerant discharged from the second compression chamber 51R to the second discharge chamber 23b do not decrease.

一方、第1横孔45Fがフロント側第1連通路41Fa〜41Feと非連通となり、第1圧縮室51F内の圧力が第1吸入室21a内の吸入圧力Psよりも低くなれば、第1吸入弁9Fの第1吸入リード弁33dが開き、第1吸入室21a内の冷媒が第1圧縮室51F内に吸入される。このため、吸入行程時における第1圧縮室51F内の圧力が過度に低くなることはない。 On the other hand, if the first lateral hole 45F is not in communication with the front side first communication passages 41Fa to 41Fe and the pressure in the first compression chamber 51F is lower than the suction pressure Ps in the first suction chamber 21a, the first suction is performed. The first suction lead valve 33d of the valve 9F opens, and the refrigerant in the first suction chamber 21a is sucked into the first compression chamber 51F. Therefore, the pressure in the first compression chamber 51F during the suction stroke does not become excessively low.

また、第2横孔45Rがリヤ側第1連通路41Ra〜41Reと非連通となり、第2圧縮室51R内の圧力が第2吸入室23a内の吸入圧力Psよりも低くなれば、第2吸入弁9Rの第2吸入リード弁35dが開き、第2吸入室23a内の冷媒が第2圧縮室51R内に吸入される。このため、吸入行程時における第2圧縮室51R内の圧力が過度に低くなることはない。 Further, if the second lateral hole 45R is not in communication with the rear side first communication passages 41Ra to 41Re and the pressure in the second compression chamber 51R is lower than the suction pressure Ps in the second suction chamber 23a, the second suction is performed. The second suction lead valve 35d of the valve 9R opens, and the refrigerant in the second suction chamber 23a is sucked into the second compression chamber 51R. Therefore, the pressure in the second compression chamber 51R during the suction stroke does not become excessively low.

このため、この圧縮機では、第1、2圧縮室51F、51Rから第1、2吐出室21b、23bへ吐出する冷媒の流量を減少させている低流量状態と、そうでない状態とで圧縮比が高くなることはない。このため、低流量状態であっても、摩擦による動力損失、振動及びトルク変動が大きくならない。 Therefore, in this compressor, the compression ratio is in a low flow rate state in which the flow rate of the refrigerant discharged from the first and second compression chambers 51F and 51R to the first and second discharge chambers 21b and 23b is reduced, and in a non-low flow rate state. Will not be high. Therefore, even in a low flow rate state, power loss, vibration, and torque fluctuation due to friction do not increase.

特に、この圧縮機では、第1ヘッド7Fが上死点に位置しているときから、第1ヘッド7Fが下死点まで移動するまでの間に、第1横孔45Fがフロント側第1連通路41Fa〜41Feと連通する。また、第2ヘッド7Rが上死点に位置しているときから、第2ヘッド7Fが下死点まで移動するまでの間に、第2横孔45Rがリヤ側第1連通路41Ra〜41Reと連通する。このため、第1、2圧縮室51F、51Rに還流された高圧の冷媒が吸入行程にある第1、2圧縮室51F、51R内で再膨張してピストン7を押圧する。より詳細には、第1圧縮室51Fや第2圧縮室51Rが吸入行程に移行した瞬間に冷媒が再膨張してピストン7を押圧する。このため、この圧縮機では、動力の低減効果が得られる。 In particular, in this compressor, the first lateral hole 45F is the first communication on the front side between the time when the first head 7F is located at the top dead center and the time when the first head 7F moves to the bottom dead center. It communicates with the passages 41Fa to 41Fe. Further, from the time when the second head 7R is located at the top dead center to the time when the second head 7F moves to the bottom dead center, the second side hole 45R becomes the rear side first communication passage 41Ra to 41Re. Communicate. Therefore, the high-pressure refrigerant refluxed into the first and second compression chambers 51F and 51R re-expands in the first and second compression chambers 51F and 51R in the suction stroke to press the piston 7. More specifically, at the moment when the first compression chamber 51F and the second compression chamber 51R shift to the suction stroke, the refrigerant re-expands and presses the piston 7. Therefore, in this compressor, the effect of reducing power can be obtained.

こうして、この圧縮機では、図7に示すように、第1圧縮室51Fや第2圧縮室51Rの体積と圧力との関係がA→B1→B2→C→Dとなる。この場合、第1、2圧縮室51F、51Rから第1、2吐出室21b、23bに吐出される冷媒の流量が減少していることから、一般的な吸入弁のみを用いた圧縮機が示す関係A→B→C→Dよりも、斜線の部分だけ仕事量が減少している。 Thus, in this compressor, as shown in FIG. 7, the relationship between the volume and the pressure of the first compression chamber 51F and the second compression chamber 51R is A → B1 → B2 → C → D. In this case, since the flow rate of the refrigerant discharged from the first and second compression chambers 51F and 51R to the first and second discharge chambers 21b and 23b is reduced, the compressor using only a general suction valve shows. The amount of work is reduced only in the shaded area compared to the relationship A → B → C → D.

また、この圧縮機では、固定斜板5の傾斜角度が一定であり、インナーバルブも採用していないことから、構造の簡素化を実現できる。 Further, in this compressor, since the inclination angle of the fixed swash plate 5 is constant and the inner valve is not adopted, the structure can be simplified.

したがって、この圧縮機では、第1、2圧縮室51F、51Rから第1、2吐出室21b、23bへ吐出する冷媒の流量を変更可能であるとともに、構造の簡素化を実現しつつ、低流量状態における動力損失、振動及びトルク変動を低減可能である。 Therefore, in this compressor, the flow rate of the refrigerant discharged from the first and second compression chambers 51F and 51R to the first and second discharge chambers 21b and 23b can be changed, and the flow rate is low while realizing the simplification of the structure. It is possible to reduce power loss, vibration and torque fluctuation in the state.

また、この圧縮機は両頭型であるため、第1圧縮室51Fに還流された高圧の冷媒が吸入行程にある第1圧縮室51F内で再膨張し、ピストン7を第1ヘッド7Fの上死点から第1ヘッド7Fの下死点に向かう方向に付勢力が作用する。また、第1圧縮室51Fが吸入行程にある時には、第2圧縮室51Rは圧縮行程となっており、第2圧縮室51Rでは、ピストン7に圧縮反力が作用している。すなわち、付勢力と圧縮反力とが駆動軸心O方向でこれらの力の一部が打ち消し合うこととなる。このため、シュー53、固定斜板5又はピストン7が優れた耐久性を発揮する。 Further, since this compressor is a double-headed type, the high-pressure refrigerant refluxed to the first compression chamber 51F re-expands in the first compression chamber 51F in the suction stroke, and the piston 7 is killed at the first head 7F. The urging force acts in the direction from the point toward the bottom dead center of the first head 7F. Further, when the first compression chamber 51F is in the suction stroke, the second compression chamber 51R is in the compression stroke, and in the second compression chamber 51R, a compression reaction force acts on the piston 7. That is, the urging force and the compression reaction force cancel each other out in the O direction of the drive axis. Therefore, the shoe 53, the fixed swash plate 5, or the piston 7 exhibits excellent durability.

さらに、この圧縮機では、回転体が駆動軸3と一体とされているため、部品点数を削減し、製造コストのより一層の低廉化を実現することができる。 Further, in this compressor, since the rotating body is integrated with the drive shaft 3, the number of parts can be reduced and the manufacturing cost can be further reduced.

(実施例2)
実施例2の圧縮機は、第1横孔55F及び第2横孔55Rの駆動軸心O周りの位置が実施例1と異なる。
(Example 2)
In the compressor of the second embodiment, the positions of the first lateral hole 55F and the second lateral hole 55R around the drive shaft center O are different from those of the first embodiment.

すなわち、図8及び図10に示すように、駆動軸3が回転すると、第1ヘッド7Fが上死点を過ぎて下死点まで一定位置まで移動する途中、駆動軸3がθ2角度回転した段階で、第1横孔55Fはフロント側第1連通路41Fa〜41Feと連通する。そして、各ピストン7の第1ヘッド7Fがさらに一定位置まで移動し、駆動軸3がさらにθ3角度回転するまで、第1横孔55Fはフロント側第1連通路41Fa〜41Feと連通する。そして、駆動軸3がθ3角度を過ぎて回転し、第1ヘッド7Fがその一定位置を超えて移動すると、第1横孔55Fはフロント側第1連通路41Fa〜41Feと非連通となる。このため、第1吸入リード弁33dが開く。 That is, as shown in FIGS. 8 and 10, when the drive shaft 3 rotates, the drive shaft 3 rotates by a θ2 angle while the first head 7F moves past the top dead center to a fixed position to the bottom dead center. The first lateral hole 55F communicates with the front side first communication passages 41F to 41Fe. Then, the first lateral hole 55F communicates with the front side first communication passages 41F to 41Fe until the first head 7F of each piston 7 further moves to a certain position and the drive shaft 3 further rotates by θ3 angle. Then, when the drive shaft 3 rotates past the θ3 angle and the first head 7F moves beyond the fixed position, the first lateral hole 55F becomes non-communication with the front side first communication passages 41Fa to 41Fe. Therefore, the first suction reed valve 33d opens.

第1横孔55Fと第2横孔55Rとは駆動軸心O周りで180°ずれている。このため、図9及び図10に示すように、駆動軸3が回転すると、第2ヘッド7Rが上死点を過ぎて下死点まで一定位置まで移動する途中、駆動軸3がθ2角度回転した段階で、第2横孔55Rはリヤ側第1連通路41Ra〜41Reと連通する。そして、各ピストン7の第2ヘッド7Rがさらに一定位置まで移動し、駆動軸3がさらにθ3角度回転するまで、第2横孔55Rはリヤ側第1連通路41Ra〜41Reと連通する。そして、駆動軸3がθ3角度を過ぎて回転し、第2ヘッド7Rがその一定位置を超えて移動すると、第2横孔55Rはリヤ側第1連通路41Ra〜41Reと非連通となる。このため、第2吸入リード弁35dが開く。他の構成は実施例1と同様である。 The first horizontal hole 55F and the second horizontal hole 55R are displaced by 180 ° around the drive axis O. Therefore, as shown in FIGS. 9 and 10, when the drive shaft 3 rotates, the drive shaft 3 rotates by θ2 angle while the second head 7R passes the top dead center and moves to a fixed position to the bottom dead center. At the stage, the second side hole 55R communicates with the rear side first communication passages 41Ra to 41Re. Then, the second lateral hole 55R communicates with the rear side first communication passages 41Ra to 41Re until the second head 7R of each piston 7 further moves to a certain position and the drive shaft 3 further rotates by θ3 angle. Then, when the drive shaft 3 rotates past the θ3 angle and the second head 7R moves beyond the fixed position, the second lateral hole 55R is not communicated with the rear side first communication passages 41Ra to 41Re. Therefore, the second suction reed valve 35d opens. Other configurations are the same as in the first embodiment.

この圧縮機では、駆動軸3の回転に伴い、第1横孔55Fが間欠的にフロント側第1連通路41Fa〜41Feと連通する。このため、駆動軸3の軸内通路45a及び第1横孔55Fを経て間欠的にフロント側第1連通路41Fa〜41Feに供給される。フロント側第1連通路41Fa〜41Feに供給された冷媒は、第1吐出室21bから外部に吐出されることなく、吸入行程初期の第1圧縮室51Fに還流されることとなる。この場合、図10に示すように、第1圧縮室51F内の圧力は、一般的な吸入弁のみを用いた圧縮機が示す破線で示す圧力よりも、上死点近くで高くなる。 In this compressor, as the drive shaft 3 rotates, the first lateral hole 55F intermittently communicates with the front side first communication passages 41Fa to 41Fe. Therefore, it is intermittently supplied to the front side first continuous passages 41Fa to 41Fe via the in-axis passage 45a of the drive shaft 3 and the first lateral hole 55F. The refrigerant supplied to the front-side first communication passages 41Fa to 41Fe is returned to the first compression chamber 51F at the initial stage of the suction stroke without being discharged to the outside from the first discharge chamber 21b. In this case, as shown in FIG. 10, the pressure in the first compression chamber 51F is higher near the top dead center than the pressure shown by the broken line shown by the compressor using only a general suction valve.

第1圧縮室51Fに還流された冷媒は第1圧縮室51F内で再膨張する。このため、第1吸入リード弁33dは一旦開いた後で閉じ、再度開くこととなる。このため、第1圧縮室51Fに吸入される冷媒の流量が減少する。 The refrigerant refluxed into the first compression chamber 51F re-expands in the first compression chamber 51F. Therefore, the first suction reed valve 33d is opened once, then closed, and then reopened. Therefore, the flow rate of the refrigerant sucked into the first compression chamber 51F is reduced.

また、駆動軸3の回転に伴い、第2横孔55Rが間欠的にリヤ側第1連通路41Ra〜41Reと連通する。このため、駆動軸3の軸内通路45a及び第2横孔55Rを経て間欠的にリヤ側第1連通路41Ra〜41Reに供給される。リヤ側第1連通路41Ra〜41Reに供給された冷媒は、第2吐出室23bから外部に吐出されることなく、吸入行程初期の第2圧縮室51Rに還流されることとなる。この場合も、図10に示すように、第2圧縮室51R内の圧力は、一般的な吸入弁のみを用いた圧縮機が示す破線で示す圧力よりも、上死点近くで高くなる。 Further, as the drive shaft 3 rotates, the second lateral hole 55R intermittently communicates with the rear side first communication passages 41Ra to 41Re. Therefore, it is intermittently supplied to the rear side first continuous passages 41Ra to 41Re via the in-axis passage 45a of the drive shaft 3 and the second lateral hole 55R. The refrigerant supplied to the rear-side first communication passages 41Ra to 41Re is returned to the second compression chamber 51R at the initial stage of the suction stroke without being discharged to the outside from the second discharge chamber 23b. Also in this case, as shown in FIG. 10, the pressure in the second compression chamber 51R is higher near the top dead center than the pressure shown by the broken line shown by the compressor using only a general suction valve.

第2圧縮室51Rに還流された冷媒は第2圧縮室51R内で再膨張する。このため、第2吸入リード弁35dは一旦開いた後で閉じ、再度開くこととなる。このため、第2圧縮室51Rに吸入される冷媒の流量が減少する。 The refrigerant refluxed into the second compression chamber 51R re-expands in the second compression chamber 51R. Therefore, the second suction reed valve 35d is opened once, then closed, and then reopened. Therefore, the flow rate of the refrigerant sucked into the second compression chamber 51R is reduced.

こうして、この圧縮機では、図11に示すように、第1圧縮室51Fや第2圧縮室51Rの体積と圧力との関係がA→B→B1→B2→B3→C→Dとなる。この場合、第1、2圧縮室51F、51Rから第1、2吐出室21b、23bに吐出される冷媒の流量が減少していることから、一般的な吸入弁のみを用いた圧縮機が示す関係A→B→C→Dよりも、斜線の部分だけ仕事量が減少している。他の作用効果は実施例1と同様である。 Thus, in this compressor, as shown in FIG. 11, the relationship between the volume and the pressure of the first compression chamber 51F and the second compression chamber 51R is A → B → B1 → B2 → B3 → C → D. In this case, since the flow rate of the refrigerant discharged from the first and second compression chambers 51F and 51R to the first and second discharge chambers 21b and 23b is reduced, the compressor using only a general suction valve shows. The amount of work is reduced only in the shaded area compared to the relationship A → B → C → D. Other effects are the same as in Example 1.

以上において、本発明を実施例1、2に即して説明したが、本発明は上記実施例1、2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。 Although the present invention has been described above with reference to Examples 1 and 2, the present invention is not limited to the above-mentioned Examples 1 and 2, and can be appropriately modified and applied without departing from the spirit thereof. Needless to say.

例えば、上記実施例1、2では、両頭型圧縮機に本発明を具体化したが、本発明は片頭型圧縮機に具体化されることも可能である。本発明が片頭型圧縮機であれば、構造がより簡素化され、製造コストのより一層の低廉化を実現することができる。本発明は、ワッブル式圧縮機に適用されることも可能である。 For example, in Examples 1 and 2 above, the present invention is embodied in a double-headed compressor, but the present invention can also be embodied in a single-headed compressor. If the present invention is a single-headed compressor, the structure can be further simplified and the manufacturing cost can be further reduced. The present invention can also be applied to a wobble compressor.

また、上記実施例1、2では、駆動軸3が回転体とされているが、回転体を駆動軸3と別体としてもよい。 Further, in the first and second embodiments, the drive shaft 3 is a rotating body, but the rotating body may be a separate body from the drive shaft 3.

制御圧室は、第2ハウジングではなく、駆動軸の後端と第2弁ユニットとの間に設けられていてもよい。また、制御圧室は、第2ハウジングに位置しつつ、駆動軸の後端と第2弁ユニットとの間に位置するように設けられていてもよい。さらに、制御圧室はハウジングに形成されている必要は無い。制御通路と駆動軸内の軸内通路とは直接連通されていてもよい。 The control pressure chamber may be provided between the rear end of the drive shaft and the second valve unit instead of the second housing. Further, the control pressure chamber may be provided so as to be located between the rear end of the drive shaft and the second valve unit while being located in the second housing. Further, the control pressure chamber need not be formed in the housing. The control passage and the in-axis passage in the drive shaft may be directly communicated with each other.

制御弁は、吐出室内の冷媒を圧縮室に戻す流量を制御するものであれば、どのようなものでもよく、実施例1、2のような制御弁13だけではなく、吐出室と制御圧室との間の開度を調整するスプールでもよい。また、実施例1、2のような制御弁13と、吐出室と制御圧室との間の開度を調整するスプールとを組み合わせて制御弁とすることも可能である。 The control valve may be any as long as it controls the flow rate of returning the refrigerant in the discharge chamber to the compression chamber, and is not limited to the control valve 13 as in Examples 1 and 2, but also the discharge chamber and the control pressure chamber. A spool that adjusts the opening degree between and may be used. Further, it is also possible to combine the control valve 13 as in Examples 1 and 2 with the spool for adjusting the opening degree between the discharge chamber and the control pressure chamber to form a control valve.

本発明は車両の空調装置に利用可能である。 The present invention can be used for vehicle air conditioners.

37Fa〜37Fe、37Ra〜37Re…シリンダボア(37Fa〜37Fe…一方側シリンダボア(第1シリンダボア)、37Ra〜37Re…他方側シリンダボア(第2シリンダボア))
21a、23a…吸入室(21a…第1吸入室、23a…第2吸入室)
21b、23b…吐出室(21b…第1吐出室、23b…第2吐出室)
25…斜板室
39…軸孔
1…ハウジング(21…第1ハウジング、23…第2ハウジング、15…第1シリンダブロック、17…第2シリンダブロック)
3…駆動軸、回転体
5…固定斜板
51F、51R…圧縮室(51F…第1圧縮室、51R…第2圧縮室)
7…ピストン(7F…一方側ヘッド(第1ヘッド)、7R…他方側ヘッド(第2ヘッド))
11F、11R…吐出弁(11F…第1吐出弁、11R…第2吐出弁)
41Fa〜41Fe、41Ra〜41Re…第1連通路(41Fa〜41Fe…一方側第1連通路(フロント側第1連通路)、41Ra〜41Re…他方側第1連通路(リヤ側第1連通路))
45a、45F、45R、55F、55R…第2連通路(45a…軸内通路、45F、55F…一方側第2連通路(第1横孔)、45R、55R…他方側第2連通路(第2横孔))
9F、9R…吸入弁(9F…第1吸入弁、9R…第2吸入弁)
13…制御弁
O…駆動軸心
53…シュー
37Fa to 37Fe, 37Ra to 37Re ... Cylinder bores (37Fa to 37Fe ... one side cylinder bore (first cylinder bore), 37Ra to 37Re ... other side cylinder bore (second cylinder bore))
21a, 23a ... Inhalation chamber (21a ... 1st inhalation chamber, 23a ... 2nd inhalation chamber)
21b, 23b ... Discharge chamber (21b ... 1st discharge chamber, 23b ... 2nd discharge chamber)
25 ... Slope chamber 39 ... Shaft hole 1 ... Housing (21 ... 1st housing, 23 ... 2nd housing, 15 ... 1st cylinder block, 17 ... 2nd cylinder block)
3 ... Drive shaft, rotating body 5 ... Fixed swash plate 51F, 51R ... Compression chamber (51F ... First compression chamber, 51R ... Second compression chamber)
7 ... Piston (7F ... One side head (first head), 7R ... One side head (second head))
11F, 11R ... Discharge valve (11F ... 1st discharge valve, 11R ... 2nd discharge valve)
41Fa to 41Fe, 41Ra to 41Re ... 1st passage (41Fa to 41Fe ... 1st passage on one side (1st passage on the front side), 41Ra to 41Re ... 1st passage on the other side (1st passage on the rear side)) )
45a, 45F, 45R, 55F, 55R ... 2nd passage (45a ... in-axis passage, 45F, 55F ... 1st side 2nd passage (first horizontal hole), 45R, 55R ... other side 2nd passage (1st) 2 side hole))
9F, 9R ... Suction valve (9F ... 1st suction valve, 9R ... 2nd suction valve)
13 ... Control valve O ... Drive shaft center 53 ... Shoe

Claims (5)

複数のシリンダボアが形成されたシリンダブロックを有し、吸入室と、吐出室と、斜板室と、軸孔とが形成されたハウジングと、
前記軸孔内で回転可能に支承された駆動軸と、
前記駆動軸の回転によって前記斜板室内で回転可能であり、前記駆動軸に垂直な平面に対する傾斜角度が一定である固定斜板と、
前記シリンダボア内に圧縮室を形成し、前記固定斜板に連結されるピストンと、
前記圧縮室内の冷媒を前記吐出室に吐出させる吐出弁とを備えたピストン式圧縮機であって、
前記シリンダブロックに設けられ、前記シリンダボアに連通する第1連通路と、
前記駆動軸と一体又は別体であるとともに、前記駆動軸と一体回転可能であり、前記駆動軸の回転に伴い間欠的に前記第1連通路と連通する第2連通路が形成された回転体と、
前記吸入室内の冷媒を前記圧縮室内に吸入させる吸入弁と、
前記吐出室内の冷媒を前記圧縮室に戻す流量を制御する制御弁とを備え、
前記制御弁で制御された冷媒が前記第1連通路及び前記第2連通路を介して前記圧縮室に導入され、前記吸入室から前記圧縮室に吸入される冷媒の流量を変化させることを特徴とするピストン式圧縮機。
A housing having a cylinder block in which a plurality of cylinder bores are formed, a suction chamber, a discharge chamber, a swash plate chamber, and a shaft hole.
A drive shaft rotatably supported in the shaft hole and
A fixed swash plate that can be rotated in the swash plate chamber by rotation of the drive shaft and has a constant inclination angle with respect to a plane perpendicular to the drive shaft.
A piston that forms a compression chamber in the cylinder bore and is connected to the fixed swash plate,
A piston type compressor provided with a discharge valve for discharging the refrigerant in the compression chamber to the discharge chamber.
A first communication passage provided in the cylinder block and communicating with the cylinder bore,
A rotating body that is integrated with or separate from the drive shaft and can rotate integrally with the drive shaft, and a second communication passage that intermittently communicates with the first communication passage is formed as the drive shaft rotates. When,
A suction valve that sucks the refrigerant in the suction chamber into the compression chamber,
A control valve for controlling the flow rate of returning the refrigerant in the discharge chamber to the compression chamber is provided.
The refrigerant controlled by the control valve is introduced into the compression chamber via the first communication passage and the second communication passage, and is characterized in that the flow rate of the refrigerant sucked from the suction chamber into the compression chamber is changed. Piston type compressor.
前記第2連通路は、前記ピストンが前記ピストンの上死点から前記ピストンの下死点まで移動する間に、前記第1連通路と連通する請求項1記載のピストン式圧縮機。 The piston type compressor according to claim 1, wherein the second communication passage communicates with the first communication passage while the piston moves from the top dead center of the piston to the bottom dead center of the piston. 前記第2連通路は、前記ピストンが前記上死点に位置しているとき、前記第1連通路と連通している請求項2記載のピストン式圧縮機。 The piston type compressor according to claim 2, wherein the second communication passage communicates with the first communication passage when the piston is located at the top dead center. 前記シリンダボアは、前記駆動軸の駆動軸心方向の一方側に配置された一方側シリンダボアと、前記駆動軸心方向の他方側に配置された他方側シリンダボアとからなり、
前記第1連通路は、前記一方側シリンダボアと連通する一方側第1連通路と、前記他方側シリンダボアと連通する他方側第1連通路とからなり、
前記ピストンは、前記一方側シリンダボア内に一方側圧縮室を形成する一方側ヘッドと、前記他方側シリンダボア内に他方側圧縮室を形成する他方側ヘッドとを有し、
前記第2連通路は、前記一方側第1連通路と連通する一方側第2連通路と、前記他方側第1連通路と連通する他方側第2連通路とを有し、
前記一方側第2連通路は、前記一方側ヘッドが上死点から下死点まで移動する間に、前記一方側第1連通路と連通し、
前記他方側第2連通路は、前記他方側ヘッドが上死点から下死点まで移動する間に、前記他方側第1連通路と連通し、
前記固定斜板と前記ピストンとの間には対をなすシューが設けられている請求項1記載のピストン式圧縮機。
The cylinder bore is composed of a one-sided cylinder bore arranged on one side in the drive axis direction of the drive shaft and a other-side cylinder bore arranged on the other side in the drive axis direction.
The first communication passage includes a one-sided first communication passage communicating with the one-side cylinder bore and a other-side first communication passage communicating with the other-side cylinder bore.
The piston has a one-sided head that forms a one-sided compression chamber in the one-sided cylinder bore and a other-sided head that forms the other-side compression chamber in the other-sided cylinder bore.
The second communication passage has a one-sided second communication passage communicating with the one-side first communication passage and a other-side second communication passage communicating with the other side first communication passage.
The one-sided second communication passage communicates with the one-sided first communication passage while the one-side head moves from top dead center to bottom dead center.
The other side second communication passage communicates with the other side first communication passage while the other side head moves from top dead center to bottom dead center.
The piston type compressor according to claim 1, wherein a pair of shoes is provided between the fixed swash plate and the piston.
前記回転体が前記駆動軸と一体とされている請求項1乃至4のいずれか1項記載のピストン式圧縮機。 The piston type compressor according to any one of claims 1 to 4, wherein the rotating body is integrated with the drive shaft.
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