JPH0526002A - Scroll type fluid machine - Google Patents

Scroll type fluid machine

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JPH0526002A
JPH0526002A JP3205415A JP20541591A JPH0526002A JP H0526002 A JPH0526002 A JP H0526002A JP 3205415 A JP3205415 A JP 3205415A JP 20541591 A JP20541591 A JP 20541591A JP H0526002 A JPH0526002 A JP H0526002A
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JP
Japan
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pressure chamber
scroll
fixed scroll
area
high pressure
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JP3205415A
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Tetsuzo Ukai
徹三 鵜飼
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Abstract

PURPOSE:To prevent breakage of a compression mechanism, and suppress any increase in prescribed horsepower of a compressor by forming a high pressure chamber, an intermediate pressure chamber, and a low pressure chamber on the back surface side of a fixed scroll or a turning scroll, and setting the area of the high pressure chamber to a specified value or less. CONSTITUTION:The lap 12 of a fixed scroll 1 is engaged with the lap 22 of a turning scroll 2 so as to form a plurality of enclosed spaces 24 point- symmetrically. The volume of each enclosed space 24 is changed in association with movement of a position where the lap 22 of the turning scroll 2 abuts on the lap 12 of the fixed scroll 1. Two points A, B are represented, wherein, both laps 12, 22 abut on each other at the inner most circumference thereof just after the inner most two enclosed spaces 24A, 24B pass each other. The area of the high pressure chamber is set in an area similar to that of circle whose diameter is equal to the distance between the points A and B, or it is set smaller than that area. Therefore, it is eliminated that any excessive back pressure load is applied to the fixed scrolled 1.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明はスクロール型流体機械に
関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a scroll type fluid machine.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来のスクロール型圧縮機の一例を図2
縦断面図について説明すると、密閉ハウジング8の内部
はディスチャージカバー31によって高圧側44と低圧
側45とに仕切られている。低圧側45の内部にはその
上部にスクロール型圧縮機構Cが、下部に電動モーター
Mがそれぞれ配置され、これらは回転シャフト5を介し
て互いに連動連結されている。電動モーターMはロータ
ーMaとステーターMbとからなり、ローターMaは回
転シャフト5に固定され、ステーターMbは密閉ハウジ
ング8に圧入することによって固定されている。スクロ
ール型圧縮機構Cは固定スクロール1及び旋回スクロー
ル2を有し、固定スクロール1は端板11とその内面に
立設された渦巻き状のラップ12とを備え、この端板1
1の中央部には吐出ポート13が設けられている。旋回
スクロール2は端板21とこの内面に立設された渦巻き
状のラップ22とを備え、この端板21の外面に立設さ
れたボス23内にドライブブッシュ54が旋回軸受73
を介して回転自在に嵌挿され、このドライブブッシュ5
4に穿設されたスライド穴55内に回転シャフト5の上
端から突出する偏心ピン53がスライド自在に嵌合され
ている。固定スクロール1と旋回スクロール2とは相互
に所定距離だけ偏心すると共に、180度だけ角度をず
らせて相互に噛み合わされて複数個の密閉空間24が形
成されている。旋回スクロール2は密閉ハウジング8内
に固定されたケーシング6上に摺動自在に支持され、旋
回スクロール2とケーシング6との間には旋回スクロー
ル2の公転旋回運動を許容するがその自転を阻止するオ
ルダムリンク等からなる自転阻止機構3が配設されてい
る。固定スクロール1はその端板11の外周に配設され
た支持バネ32を介して浮上自在にケーシング6に支持
されており、固定スクロール1の端板11の背面にはそ
の中心を中心とする同心の円筒状フランジ15,16が
上方に向かって突設され、これらの間にディスチャージ
カバー31の下面に下方に向かって突設された円筒状フ
ランジ39を内外1対のシール部材37を介して封密摺
動自在に嵌合することによってこれらによって囲まれる
背圧室40が形成され、この背圧室40は端板11に穿
設された導圧孔41を介してガスの圧縮途中にある密閉
空間24と連通している。ここで導圧孔41はラップ1
2の内径側に接した地点に位置している。背圧室(中間
圧力室ともいう)40の内周側には高圧室42が形成さ
れ、また外周側には低圧室43が形成されている。回転
シャフト5の上端部はケーシング6に設けた上部軸受7
1に軸承され、下端部は下部軸受72に軸承されてい
る。このような構造において、電動モーターMを駆動す
ることによって回転シャフト5,偏心ピン53,ドライ
ブブッシュ54,ボス23等からなる旋回駆動機構によ
って旋回スクロール2が駆動され、旋回スクロール2は
自転阻止機構3によって自転を阻止されながら公転旋回
半径を半径とする円軌道上で公転旋回運動をする。そう
すると、ガスが吸入管82を経て低圧室45内に入り、
図示省略の経路を経て密閉空間24内に吸入される。そ
して、旋回スクロール2の公転旋回運動により密閉空間
24の容積が減少するのに伴ってガスは圧縮されながら
中央部に至り、吐出ポート13より高圧室42を経て高
圧側44に入り、ここから吐出管83及びこの中に内蔵
された逆止弁84を押し開いて外部に吐出される。その
際、高圧室42及び背圧室40内のガス圧力によって固
定スクロール1は旋回スクロール2に押し付けられ、密
閉空間24内からガスが漏洩するのを抑制する。密閉空
間24内に液体が吸入されたときは固定スクロール1が
浮上してその液体を逃がすことによりスクロール型圧縮
機構の破損を防止する。なお、上図では固定スクロール
1の背面側に高圧室42,背圧室40,低圧室43がそ
れぞれ形成されているが、これらを旋回スクロール2の
背面にそれぞれ形成し、これらの各室42,40,43
に基づく背圧荷重によって旋回スクロール2を固定スク
ロール1に押し付けるようにすることもできる。
2. Description of the Related Art An example of a conventional scroll type compressor is shown in FIG.
Explaining the longitudinal sectional view, the interior of the closed housing 8 is partitioned into a high pressure side 44 and a low pressure side 45 by a discharge cover 31. Inside the low voltage side 45, a scroll type compression mechanism C is arranged at the upper part thereof, and an electric motor M is arranged at the lower part thereof, which are interlockingly connected to each other via a rotary shaft 5. The electric motor M is composed of a rotor Ma and a stator Mb, the rotor Ma is fixed to the rotating shaft 5, and the stator Mb is fixed by being press-fitted in the hermetic housing 8. The scroll type compression mechanism C has a fixed scroll 1 and an orbiting scroll 2. The fixed scroll 1 includes an end plate 11 and a spiral wrap 12 provided upright on the inner surface thereof.
A discharge port 13 is provided at the center of 1. The orbiting scroll 2 includes an end plate 21 and a spiral wrap 22 provided upright on the inner surface of the orbiting scroll 2. A drive bush 54 is provided in an orbiting bearing 73 in a boss 23 provided upright on the outer surface of the end plate 21.
This drive bush 5 is rotatably fitted and inserted through
An eccentric pin 53 projecting from the upper end of the rotary shaft 5 is slidably fitted in a slide hole 55 formed in the shaft 4. The fixed scroll 1 and the orbiting scroll 2 are eccentric with respect to each other by a predetermined distance, and are meshed with each other at an angle of 180 degrees to form a plurality of closed spaces 24. The orbiting scroll 2 is slidably supported on a casing 6 fixed in a hermetically sealed housing 8. The orbiting scroll 2 is allowed to revolve around the orbiting scroll 2 but prevents its rotation. A rotation prevention mechanism 3 including an Oldham link is provided. The fixed scroll 1 is supported by the casing 6 so as to be able to float via a support spring 32 arranged on the outer periphery of the end plate 11, and the rear surface of the end plate 11 of the fixed scroll 1 is concentric with its center as its center. Cylindrical flanges 15 and 16 of the above are protruded upward, and a cylindrical flange 39 protruded downward on the lower surface of the discharge cover 31 between them is sealed via a pair of inner and outer seal members 37. A back pressure chamber 40 surrounded by these members is formed by fitting in a close slidable manner, and the back pressure chamber 40 is hermetically sealed while the gas is being compressed via pressure guiding holes 41 formed in the end plate 11. It communicates with the space 24. Here, the pressure guiding hole 41 is the wrap 1
It is located at a point in contact with the inner diameter side of 2. A high pressure chamber 42 is formed on the inner peripheral side of the back pressure chamber (also referred to as an intermediate pressure chamber) 40, and a low pressure chamber 43 is formed on the outer peripheral side. The upper end of the rotary shaft 5 has an upper bearing 7 provided in the casing 6.
1, and the lower end is supported by the lower bearing 72. In such a structure, the orbiting scroll 2 is driven by the orbiting drive mechanism including the rotating shaft 5, the eccentric pin 53, the drive bush 54, the boss 23, etc. by driving the electric motor M, and the orbiting scroll 2 rotates by the rotation preventing mechanism 3. While being prevented from rotating by itself, it makes a revolution revolution motion on a circular orbit having a radius of revolution revolution. Then, the gas enters the low pressure chamber 45 through the suction pipe 82,
The air is sucked into the closed space 24 through a route not shown. Then, as the volume of the closed space 24 decreases due to the orbiting motion of the orbiting scroll 2, the gas reaches the central portion while being compressed, and enters the high pressure side 44 through the high pressure chamber 42 from the discharge port 13 and is discharged from here. The pipe 83 and the check valve 84 incorporated therein are pushed open and discharged to the outside. At that time, the fixed scroll 1 is pressed against the orbiting scroll 2 by the gas pressure in the high-pressure chamber 42 and the back-pressure chamber 40, and gas leakage from the sealed space 24 is suppressed. When the liquid is sucked into the closed space 24, the fixed scroll 1 floats up and escapes the liquid, thereby preventing the scroll type compression mechanism from being damaged. Although the high pressure chamber 42, the back pressure chamber 40, and the low pressure chamber 43 are formed on the back surface side of the fixed scroll 1 in the above drawing, these are formed on the back surface of the orbiting scroll 2 and the respective chambers 42, 40,43
It is also possible to press the orbiting scroll 2 against the fixed scroll 1 by a back pressure load based on.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】この種のスクロール型
圧縮機においては、高圧室42,中間圧力室40及び低
圧室43の各面積とそのガス圧力に基づく背圧荷重によ
って固定スクロール1を旋回スクロール2に押し付け
て、密閉空間24内からガスが漏洩するのを抑制してい
る。ここに、背圧荷重は密閉空間24の各面積とそのガ
ス圧力に基づいて固定スクロール1を上方に向かって押
し上げる筒内荷重と略等しいことが望ましい。ところ
で、この種の圧縮機が組み込まれる冷凍装置の運転条件
によって圧縮機の吸入側の圧力(低圧室43の圧力)及
び吐出側の圧力(高圧室42の圧力)は種々変化される
が、このあらゆる運転条件に対して固定スクロール1に
適正な背圧荷重を負荷することが重要である。これに対
して中間圧力室40内の圧力と低圧室43内の圧力との
間の関係については解明されており、この関係に基づい
て中間圧力室40及び低圧室43の各面積が設定されて
いるが、高圧室42の面積をいかに設定すべきかは未だ
明らかにはされていない。このため、特に固定スクロー
ル1に負荷される背圧荷重が過大となって固定スクロー
ル及び旋回スクロールに損傷を与えたり、圧縮機の所要
動力が増大する等の不具合が生ずることがある。
In the scroll type compressor of this type, the fixed scroll 1 is orbited by the back pressure load based on each area of the high pressure chamber 42, the intermediate pressure chamber 40 and the low pressure chamber 43 and the gas pressure thereof. It is pressed against 2 to prevent gas from leaking from the closed space 24. Here, it is desirable that the back pressure load be substantially equal to the in-cylinder load that pushes the fixed scroll 1 upward based on each area of the closed space 24 and the gas pressure thereof. By the way, the suction side pressure (pressure of the low pressure chamber 43) and the discharge side pressure (pressure of the high pressure chamber 42) of the compressor are variously changed depending on the operating conditions of the refrigerating apparatus in which this type of compressor is incorporated. It is important to apply an appropriate back pressure load to the fixed scroll 1 under all operating conditions. On the other hand, the relationship between the pressure in the intermediate pressure chamber 40 and the pressure in the low pressure chamber 43 has been clarified, and the areas of the intermediate pressure chamber 40 and the low pressure chamber 43 are set based on this relationship. However, how to set the area of the high pressure chamber 42 has not been clarified yet. For this reason, in particular, the back pressure load applied to the fixed scroll 1 becomes excessively large, which may cause damage to the fixed scroll and the orbiting scroll, or increase the required power of the compressor.

【0004】本発明はこのような事情に鑑みて提案され
たもので、高圧室の面積を適正に設定することにより、
圧縮機構の損傷を防止する長寿命のスクロール型流体機
械を提供することを目的とする。
The present invention has been proposed in view of the above circumstances, and by appropriately setting the area of the high pressure chamber,
An object of the present invention is to provide a scroll type fluid machine having a long life which prevents damage to a compression mechanism.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】そのために本発明は、そ
れぞれの端板の内面に渦巻き状のラップを立設してなる
固定スクロールと旋回スクロールとを互いに噛み合わせ
て密閉空間を形成し、上記固定スクロール又は旋回スク
ロールの背面側にその中心から外方に向かって順次高圧
室、中間圧力室、もしくは低圧室を形成すとともに上記
固定スクロール又は旋回スクロールを上記高圧室、中間
圧力室、もしくは低圧室内に導入された流体圧力により
上記旋回スクロール又は固定スクロールに向かって押し
付けるようにしたスクロール型流体機械において、上記
高圧室の面積を、上記固定スクロール及び旋回スクロー
ルの最も中心側に形成される最内部の上記密閉室間の2
つが互いに連通した直後の時点で、上記ラップ同士がそ
の最内周で当接する2つの接点間の距離を直径とする円
の面積以下に設定したことを特徴とする。
To this end, the present invention forms a closed space by meshing a fixed scroll and an orbiting scroll having spiral wraps standing on the inner surface of each end plate with each other to form a closed space. A high pressure chamber, an intermediate pressure chamber, or a low pressure chamber is sequentially formed from the center of the fixed scroll or the orbiting scroll toward the outside, and the fixed scroll or the orbiting scroll is formed in the high pressure chamber, the intermediate pressure chamber, or the low pressure chamber. In a scroll-type fluid machine configured to be pressed toward the orbiting scroll or the fixed scroll by the fluid pressure introduced in, the area of the high-pressure chamber, the innermost part formed on the most center side of the fixed scroll and the orbiting scroll. 2 between the closed chambers
Immediately after the two communicate with each other, the laps are set to have an area equal to or smaller than the area of a circle whose diameter is the distance between the two contact points at which the laps abut on each other.

【0006】[0006]

【作用】このような構成によれば、高圧室の面積は、旋
回スクロールが公転旋回運動によって1回転するとき
に、吐出圧力状態となっている密閉空間の面積の平均値
と同じか又はそれよりも小さく設定される。従って、高
圧室によって固定スクロール又は旋回スクロールの背面
から負荷する荷重が、吐出圧力状態にある密閉空間によ
って固定スクロール又は旋回スクロールの内面から負荷
する荷重と同じか又はそれよりも小さくなり、この圧縮
機が組み込まれる冷凍装置の運転条件が種々変動し固定
スクロール又は旋回スクロールには過大な背圧荷重が負
荷されることはなくなる。
According to this structure, the area of the high-pressure chamber is equal to or larger than the average value of the area of the closed space which is in the discharge pressure state when the orbiting scroll makes one revolution by the revolution orbiting motion. Is also set smaller. Therefore, the load applied from the back surface of the fixed scroll or the orbiting scroll by the high pressure chamber becomes equal to or smaller than the load applied from the inner surface of the fixed scroll or the orbiting scroll by the closed space in the discharge pressure state, and the compressor The operating conditions of the refrigerating apparatus in which the is incorporated will vary variously, and an excessive back pressure load will not be applied to the fixed scroll or the orbiting scroll.

【0007】[0007]

【実施例】本発明の一実施例を図面について説明する
と、図1はそのスクロール部を示す水平断面図であり、
その縦断面図は図2と実質的に同一である。本発明にお
ける高圧室42の面積は次のようにして設定される。す
なわち、固定スクロール1のラップ12と旋回スクロー
ル2のラップ22が噛み合わされて、点対称に復数個の
密閉空間24を形成し、この密閉空間24の容積は旋回
スクロール2のラップ22が固定スクロール1のラップ
12と当接する位置の移動に伴って変化する。そして、
固定スクロール1及び旋回スクロール22の最も中心側
に形成される最内部の2つの密閉空間24A,24Bが
互いに通過した直後(つまりラップ12,22の基端P
同士が接触した状態から離反した直後)の時点でラップ
12,22同士がその最内周で当接する2つの点をA,
Bとしたとき、高圧室の面積はこの点A,B間の距離を
直径とする円の面積と同じか又は、この円の面積よりも
小さく吐出ポート13の開口面積をその下限として設定
される。ここに、点A,B間の距離を直径とした円の面
積は、旋回スクロール2が公転旋回運動によって1回転
するときに、吐出圧力状態となっている密閉空間24
(この密閉空間24内の圧縮ガスが吐出ポート13を経
て吐出されるのに十分な圧力となっている)の面積の平
均値を示している。従って、高圧室42によって固定ス
クロール1を下方に向かって押し下げる荷重が、吐出圧
力状態にある密閉空間24によって固定スクロール1を
上方に押し上げる荷重と同じか又はそれよりも小さくな
り、この圧縮機が組み込まれる冷凍装置の運転条件が種
々変化しても、固定スクロール1には過大な背圧荷重が
負荷されることはなくなる。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Referring to the drawings, one embodiment of the present invention is shown in FIG.
Its longitudinal sectional view is substantially the same as FIG. The area of the high pressure chamber 42 in the present invention is set as follows. That is, the wrap 12 of the fixed scroll 1 and the wrap 22 of the orbiting scroll 2 are meshed with each other to form a number of closed spaces 24 in point symmetry, and the closed space 24 has a volume equal to that of the wrap 22 of the orbiting scroll 2. It changes with the movement of the position where the first lap 12 contacts. And
Immediately after the two innermost sealed spaces 24A, 24B formed on the innermost sides of the fixed scroll 1 and the orbiting scroll 22 pass each other (that is, the base ends P of the wraps 12, 22).
Immediately after the contact between the wraps 12 and 22), the two points at which the laps 12 and 22 come into contact with each other at the innermost circumference are A,
Assuming B, the area of the high pressure chamber is equal to or smaller than the area of a circle whose diameter is the distance between the points A and B, or is smaller than the area of this circle and the opening area of the discharge port 13 is set as its lower limit. . Here, the area of the circle whose diameter is the distance between the points A and B is such that the closed space 24 is in the discharge pressure state when the orbiting scroll 2 makes one revolution by the orbiting orbiting motion.
The average value of the area of (the pressure of the compressed gas in the closed space 24 is sufficient to be discharged through the discharge port 13) is shown. Therefore, the load that pushes the fixed scroll 1 downward by the high-pressure chamber 42 becomes equal to or smaller than the load that pushes the fixed scroll 1 upward by the closed space 24 in the discharge pressure state, and this compressor is incorporated. Even if the operating conditions of the refrigeration system are changed, the fixed scroll 1 is not subjected to an excessive back pressure load.

【0008】[0008]

【発明の効果】このような構造によれば、高圧室によっ
て固定スクロール又は旋回スクロールの背面から負荷す
る荷重が、吐出圧力状態にある密閉空間によって固定ス
クロール又は旋回スクロールの内面から負荷する荷重と
同じか又はそれよりも小さくなり、この圧縮機が組み込
まれる冷凍装置の運転条件が種々変化しても、固定スク
ロール又は旋回スクロールには過大な背圧荷重が負荷さ
れることはなく、この結果固定スクロール及び旋回スク
ロールの損傷を防止でき、圧縮機の所要動力の増加を抑
制することができる。
According to such a structure, the load applied from the back surface of the fixed scroll or the orbiting scroll by the high pressure chamber is the same as the load applied from the inner surface of the fixed scroll or the orbiting scroll by the closed space in the discharge pressure state. Even if it becomes smaller or smaller than that, and the operating conditions of the refrigeration system in which this compressor is incorporated are variously changed, an excessive back pressure load is not applied to the fixed scroll or the orbiting scroll. In addition, damage to the orbiting scroll can be prevented, and increase in required power of the compressor can be suppressed.

【0009】要するに本発明によれば、それぞれの端板
の内面に渦巻き状のラップを立設してなる固定スクロー
ルと旋回スクロールとを互いに噛み合わせて密閉空間を
形成し、上記固定スクロール又は旋回スクロールの背面
側にその中心から外方に向かって順次高圧室、中間圧力
室、もしくは低圧室を形成すとともに上記固定スクロー
ル又は旋回スクロールを上記高圧室、中間圧力室、もし
くは低圧室内に導入された流体圧力により上記旋回スク
ロール又は固定スクロールに向かって押し付けるように
したスクロール型流体機械において、上記高圧室の面積
を、上記固定スクロール及び旋回スクロールの最も中心
側に形成される最内部の上記密閉室間の2つが互いに連
通した直後の時点で、上記ラップ同士がその最内周で当
接する2つの接点間の距離を直径とする円の面積以下に
設定したことにより、圧縮機構の損傷を防止する長寿命
のスクロール型流体機械を得るから、本発明は産業上極
めて有益なものである。
In short, according to the present invention, the fixed scroll and the orbiting scroll, in which spiral wraps are erected on the inner surface of each end plate, are meshed with each other to form a closed space. A high pressure chamber, an intermediate pressure chamber, or a low pressure chamber is sequentially formed from the center to the outside on the back side of the fluid, and the fixed scroll or the orbiting scroll is introduced into the high pressure chamber, the intermediate pressure chamber, or the low pressure chamber. In a scroll type fluid machine configured to be pressed against the orbiting scroll or the fixed scroll by pressure, the area of the high pressure chamber is defined between the innermost closed chamber formed on the most center side of the fixed scroll and the orbiting scroll. Immediately after the two have communicated with each other, the two contact points where the laps abut on their innermost circumference The distance it was set to less than the area of a circle the diameter of, from getting a scroll fluid machine of life to prevent damage to the compression mechanism, the present invention is extremely useful industrially.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の一実施例のスクロール部を示す水平断
面図である。
FIG. 1 is a horizontal cross-sectional view showing a scroll unit according to an embodiment of the present invention.

【図2】公知のスクロール型圧縮機を示す全体縦断面図
である。
FIG. 2 is an overall vertical sectional view showing a known scroll compressor.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 固定スクロール 2 旋回スクロール 11 端板 12 ラップ 21 端板 22 ラップ 24 密閉空間 24A 密閉空間 24B 密閉空間 40 中間圧力室 42 高圧室 44 低圧室 1 Fixed Scroll 2 Orbiting Scroll 11 End Plate 12 Wrap 21 End Plate 22 Wrap 24 Sealed Space 24A Sealed Space 24B Sealed Space 40 Intermediate Pressure Chamber 42 High Pressure Chamber 44 Low Pressure Chamber

Claims (1)

【特許請求の範囲】 【請求項1】 それぞれの端板の内面に渦巻き状のラッ
プを立設してなる固定スクロールと旋回スクロールとを
互いに噛み合わせて密閉空間を形成し、上記固定スクロ
ール又は旋回スクロールの背面側にその中心から外方に
向かって順次高圧室、中間圧力室、もしくは低圧室を形
成すとともに上記固定スクロール又は旋回スクロールを
上記高圧室、中間圧力室、もしくは低圧室内に導入され
た流体圧力により上記旋回スクロール又は固定スクロー
ルに向かって押し付けるようにしたスクロール型流体機
械において、上記高圧室の面積を、上記固定スクロール
及び旋回スクロールの最も中心側に形成される最内部の
上記密閉室間の2つが互いに連通した直後の時点で、上
記ラップ同士がその最内周で当接する2つの接点間の距
離を直径とする円の面積以下に設定したことを特徴とす
るスクロール型流体機械。
Claim: What is claimed is: 1. A fixed scroll or swivel scroll having spiral wraps standing upright on the inner surface of each end plate meshes with each other to form a closed space. A high pressure chamber, an intermediate pressure chamber, or a low pressure chamber was sequentially formed from the center to the outside on the back side of the scroll, and the fixed scroll or the orbiting scroll was introduced into the high pressure chamber, the intermediate pressure chamber, or the low pressure chamber. In a scroll type fluid machine configured to be pressed toward the orbiting scroll or the fixed scroll by a fluid pressure, the area of the high pressure chamber is defined between the fixed scroll and the orbiting scroll, which is the innermost closed chamber between the innermost closed chambers. Immediately after the two of the above have communicated with each other, between the two contact points where the above laps abut on the innermost circumference Scroll fluid machine, characterized in that set below the area of a circle the release diameter.
JP3205415A 1991-07-22 1991-07-22 Scroll type fluid machine Expired - Lifetime JP3064050B2 (en)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5487653A (en) * 1993-08-17 1996-01-30 Goldstar Co. Ltd. Axial leakage resistant apparatus of scroll-type compressor
US6318982B1 (en) 1999-01-28 2001-11-20 Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho Scroll-type compressor

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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US5487653A (en) * 1993-08-17 1996-01-30 Goldstar Co. Ltd. Axial leakage resistant apparatus of scroll-type compressor
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