KR100608706B1 - Discharge valve assembly structure for reciprocating compressor - Google Patents

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Abstract

본 발명에 의한 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체는, 소정의 토출실을 형성하여 실린더의 선단측을 복개하는 토출커버와, 실린더의 선단면에 착탈 가능하게 설치하여 왕복동모터의 가동자에 결합하는 피스톤이 상기 실린더의 내부에서 직선으로 왕복운동을 할 때 상기한 실린더의 압축실을 개폐하는 금속재질의 서브밸브와, 서브밸브에 착탈 가능하게 설치하여 상기 피스톤이 실린더 내부에서 직선으로 왕복운동을 할 때 상기한 실린더의 압축실을 개폐하는 피크재질의 메인밸브와, 토출커버와 서브밸브의 압축배면 사이에 설치하여 그 서브밸브를 탄력 지지하는 서브밸브스프링과, 토출커버와 메인밸브 사이에 설치하여 그 메인밸브를 탄력 지지하는 메인밸브스프링을 포함함으로써, 토출밸브에 소요되는 제조원가를 낮출 수 있을 뿐만 아니라 압축기의 소음진동을 낮출 수 있고 밸브의 변형율을 감소시켜 압축기의 신뢰성을 높일 수 있다.The discharge valve assembly of the reciprocating compressor according to the present invention includes a discharge cover which forms a predetermined discharge chamber and covers the front end side of the cylinder, and a piston detachably installed on the front end surface of the cylinder and coupled to the mover of the reciprocating motor. When the piston reciprocates in a straight line in the cylinder by installing a metal sub-valve that opens and closes the compression chamber of the cylinder when the reciprocating motion in a straight line inside the cylinder, and detachable to the sub valve. It is provided between the main valve of the peak material for opening and closing the compression chamber of the cylinder, between the discharge cover and the compression back of the sub-valve, and between the sub-valve spring for elastically supporting the sub-valve, and between the discharge cover and the main valve. By including the main valve spring to elastically support the main valve, not only can the manufacturing cost required for the discharge valve be lowered, It is possible to lower the noise vibration of the accumulator and to increase the reliability of the compressor by reducing the strain rate of the valve.

Description

왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체{DISCHARGE VALVE ASSEMBLY STRUCTURE FOR RECIPROCATING COMPRESSOR}DISCHARGE VALVE ASSEMBLY OF reciprocating compressors {DISCHARGE VALVE ASSEMBLY STRUCTURE FOR RECIPROCATING COMPRESSOR}

도 1은 종래 왕복동식 압축기의 일부를 보인 단면도,1 is a cross-sectional view showing a part of a conventional reciprocating compressor,

도 2는 종래 왕복동식 압축기에서 실린더와 토출밸브를 분해하여 보인 사시도,2 is an exploded perspective view of a cylinder and a discharge valve in a conventional reciprocating compressor;

도 3은 종래 왕복동식 압축기에서 실린더와 토출밸브의 착탈 상태를 보인 단면도,Figure 3 is a cross-sectional view showing a removable state of the cylinder and the discharge valve in the conventional reciprocating compressor,

도 4는 본 발명 왕복동식 압축기에서 실린더와 토출밸브의 일례를 분해하여 보인 사시도,4 is an exploded perspective view showing an example of a cylinder and a discharge valve in the reciprocating compressor according to the present invention;

도 5a 및 도 5b는 본 발명 왕복동식 압축기에서 실린더와 토출밸브의 일례에 대한 착탈 상태를 보인 단면도,5A and 5B are cross-sectional views showing a detachable state of an example of a cylinder and a discharge valve in the reciprocating compressor of the present invention;

도 6은 본 발명 왕복동식 압축기에서 토출밸브의 변형예를 보인 단면도.Figure 6 is a cross-sectional view showing a modification of the discharge valve in the reciprocating compressor of the present invention.

** 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 **** Description of symbols for the main parts of the drawing **

11 : 서브밸브 11a : 토출구멍11: sub valve 11a: discharge hole

11b : 스프링고정돌부 11c : 실링면11b: spring fixing protrusion 11c: sealing surface

12 : 메인밸브 12a : 실링면12: main valve 12a: sealing surface

13 : 서브밸브스프링 14 : 메인밸브스프링13: sub valve spring 14: main valve spring

본 발명은 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체에 관한 것으로, 특히 토출밸브를 다중으로 형성하여 비용과 소음진동 그리고 변형량을 줄일 수 있는 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체에 관한 것이다.The present invention relates to a discharge valve assembly of a reciprocating compressor, and more particularly, to a discharge valve assembly of a reciprocating compressor that can reduce the cost, noise vibration and deformation by forming multiple discharge valves.

종래의 왕복동식 압축기는, 프레임(1)에 고정하는 선형 실린더(2)와, 이 실린더(2)에 미끄러지게 삽입하고 왕복동모터(미도시)의 가동자에 연결하여 상기한 실린더(2)의 내부에서 전후로 미끄럼운동을 하면서 전방측에 압축실(P)을 형성하는 피스톤(3)과, 피스톤(3)의 전방면에 설치하여 흡입측을 개폐하는 흡입밸브(4)와, 실린더(2)의 전방측을 복개하여 프레임(1)에 고정 설치하는 토출커버(5)와, 토출커버(5)의 내부에서 실린더(2)의 압축실(P)을 개폐하는 토출밸브(6)와, 토출밸브(6)의 압축배면을 토출커버(5)에 대해 지지하는 밸브스프링(7)과, 토출커버(5)의 일측에 연통 설치하여 압축가스를 냉동사이클장치로 안내하는 가스토출관(8)을 포함하고 있다.Conventional reciprocating compressors include a linear cylinder (2) fixed to a frame (1), a sliding insert into the cylinder (2), and connected to a mover of a reciprocating motor (not shown) to provide the above-described cylinder (2). The piston 3 which forms the compression chamber P on the front side while sliding back and forth inside, the suction valve 4 which is installed in the front surface of the piston 3, and opens and closes the suction side, and the cylinder 2 A discharge cover 5 for covering the front side of the cylinder and fixed to the frame 1, a discharge valve 6 for opening and closing the compression chamber P of the cylinder 2 inside the discharge cover 5, and a discharge A valve spring 7 supporting the compressed back of the valve 6 with respect to the discharge cover 5, and a gaseous discharge pipe 8 for guiding the compressed gas to the refrigeration cycle apparatus by communicating with one side of the discharge cover 5, respectively. It includes.

토출커버(5)는 토출밸브(6)가 선형으로 움직일 수 있도록 소정의 깊이와 직경을 가지도록 토출실(S)을 형성하고 있다.The discharge cover 5 forms a discharge chamber S to have a predetermined depth and diameter so that the discharge valve 6 can move linearly.

토출밸브(6)는 반구모양 또는 원판모양 등 다양하게 형성할 수 있고, 실린더(2)의 압축실(P)과 토출커버(5)의 토출실(S) 간 압력차에 따라 실린더(2)의 선단면에 착탈하도록 직선으로 이동 가능하게 설치하고 있다.The discharge valve 6 may be formed in various shapes, such as a hemispherical shape or a disc shape, and the cylinder 2 according to the pressure difference between the compression chamber P of the cylinder 2 and the discharge chamber S of the discharge cover 5. It is installed so as to be movable in a straight line so as to be attached to and detached from the distal end surface.

밸브스프링(7)은 압축실(P)의 냉매가스가 모두 토출된 후에 토출실(S)의 압력과 함께 토출밸브(6)를 밀어 복귀시키는 압축코일스프링으로 원통형 또는 절두원추형으로 형성하고 있다.The valve spring 7 is a compression coil spring that pushes the discharge valve 6 back with the pressure of the discharge chamber S after the refrigerant gas in the compression chamber P is discharged, and is formed in a cylindrical or truncated cone shape.

상기와 같은 종래 왕복동식 압축기는 다음과 같이 동작한다.The conventional reciprocating compressor as described above operates as follows.

즉, 왕복동모터(미도시)의 고정자에 전원을 인가하면 그 왕복동모터의 가동자가 고정자의 플럭스 방향에 따라 직선 왕복운동을 하고, 이 가동자에 결합한 피스톤(3)이 실린더(2)의 내부에서 직선으로 왕복운동을 하면서 냉매가스를 흡입유로(F)의 후방측에서 흡입하여 전방측에 위치한 실린더(2)의 압축실(P)로 흡입하였다가 압축하여 토출커버(5)의 토출실(S)로 토출한다. 이 과정에서 토출실(S)에 먼저 토출되었던 압축가스는 상기한 압축실(P)에서 새롭게 토출되는 압축가스에 밀려 가스토출관(8)을 통해 냉동사이클장치로 토출되는 일련의 과정을 반복하는 것이었다.That is, when power is applied to the stator of the reciprocating motor (not shown), the mover of the reciprocating motor linearly reciprocates according to the flux direction of the stator, and the piston 3 coupled to the mover moves inside the cylinder 2. While reciprocating in a straight line, the refrigerant gas is sucked from the rear side of the suction flow path F, sucked into the compression chamber P of the cylinder 2 located on the front side, and compressed to discharge the discharge chamber S of the discharge cover 5. To be discharged. In this process, the compressed gas discharged to the discharge chamber S first is repeated by a series of processes discharged to the refrigeration cycle apparatus through the gaseous discharge pipe 8 by being pushed by the compressed gas newly discharged from the compression chamber P. Was.

그러나, 상기와 같은 종래 왕복동식 압축기에 있어서는, 토출밸브(6)의 개폐시 단품인 토출밸브(6) 전체가 피스톤(3)의 운동방향을 따라 진동을 하면서 압축실을 여닫도록 하는 것이나, 이는 실린더(2)의 압축실(P) 체적이 정해지면 토출밸브(6)의 크기 역시 제한됨에 따라 토출밸브(6)의 부피가 과도하게 커져 무게를 가중시키게 되므로 압축기의 효율은 저하되는 반면 소음진동은 더욱 증가한다. 이를 감안하여 토출밸브(6)의 무게와 소음진동을 줄이기 위하여는 피크(peek)와 같은 고가의 재질을 사용하여야 하나 이는 토출밸브(6)의 재료비용을 상승시키고 변형량을 가중시키는 문제점이 있었다.However, in the conventional reciprocating compressor as described above, when the discharge valve 6 is opened and closed, the entire discharge valve 6, which is a single product, opens and closes the compression chamber while vibrating along the direction of movement of the piston 3. When the volume of the compression chamber P of the cylinder 2 is determined, the size of the discharge valve 6 is also limited, so that the volume of the discharge valve 6 becomes excessively large, which adds weight to the compressor. Increases further. In consideration of this, in order to reduce the weight and noise vibration of the discharge valve 6, an expensive material such as a peak must be used, which increases the material cost of the discharge valve 6 and increases the amount of deformation.

본 발명은 상기와 같은 종래 왕복동식 압축기가 가지는 문제점을 감안하여 안출한 것으로, 토출밸브의 무게를 줄이면서도 비용을 절감하고 소음진동을 낮출 수 있으며 변형량을 줄일 수 있는 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체를 제공하려는데 본 발명의 목적이 있다.The present invention has been made in view of the problems of the conventional reciprocating compressor as described above, while reducing the weight of the discharge valve while reducing the cost and noise vibration and discharge valve assembly of the reciprocating compressor can reduce the amount of deformation It is an object of the present invention to provide.

본 발명의 목적을 달성하기 위하여, 소정의 토출실을 형성하여 실린더의 선단측을 복개하는 토출커버와, 실린더의 선단면에 착탈 가능하게 설치하여 왕복동모터의 가동자에 결합하는 피스톤이 상기 실린더의 내부에서 직선으로 왕복운동을 할 때 상기한 실린더의 압축실을 개폐하는 서브밸브와, 서브밸브에 착탈 가능하게 설치하여 상기 피스톤이 실린더 내부에서 직선으로 왕복운동을 할 때 상기한 실린더의 압축실을 개폐하는 메인밸브를 포함한 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체를 제공한다.In order to achieve the object of the present invention, the discharge cover is formed to form a predetermined discharge chamber to cover the front end side of the cylinder, and the piston is detachably installed on the front end surface of the cylinder and coupled to the mover of the reciprocating motor. A sub-valve that opens and closes the compression chamber of the cylinder when linearly reciprocating inside, and is detachably mounted to the sub-valve so that when the piston reciprocates linearly within the cylinder, the compression chamber of the cylinder Provided is a discharge valve assembly of a reciprocating compressor including a main valve for opening and closing.

이하, 본 발명에 의한 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체를 첨부도면에 도시한 일실시예에 의거하여 상세하게 설명한다.Hereinafter, the discharge valve assembly of the reciprocating compressor according to the present invention will be described in detail based on the embodiment shown in the accompanying drawings.

도 4는 본 발명 왕복동식 압축기에서 실린더와 토출밸브의 일례를 분해하여 보인 사시도이고, 도 5a 및 도 5b는 본 발명 왕복동식 압축기에서 실린더와 토출밸브의 일례에 대한 착탈 상태를 보인 단면도이며, 도 6은 본 발명 왕복동식 압축기에서 토출밸브의 변형예를 보인 단면도이다.Figure 4 is an exploded perspective view showing an example of the cylinder and the discharge valve in the reciprocating compressor of the present invention, Figures 5a and 5b is a cross-sectional view showing a removable state for an example of the cylinder and the discharge valve in the reciprocating compressor of the present invention, 6 is a cross-sectional view showing a modification of the discharge valve in the reciprocating compressor of the present invention.

도 1을 참조하면 본 발명의 왕복동식 압축기는, 프레임(1)에 고정 설치하는 선형 실린더(2)와, 이 실린더(2)에 미끄러지게 삽입하고 왕복동모터(미도시)의 가 동자에 연결하여 상기한 실린더(2)의 내부에서 전후로 미끄럼운동을 하면서 전방측에 압축실(P)을 형성하는 피스톤(3)과, 피스톤(3)의 전방면에 설치하여 흡입측을 개폐하는 흡입밸브(4)와, 실린더(2)의 전방측을 복개하여 프레임(1)에 고정 설치하는 토출커버(5)와, 토출커버(5)의 내부에서 실린더(2)의 압축실(P)을 개폐하는 서브밸브(11) 및 메인밸브(12)와, 서브밸브(11) 및 메인밸브(12)의 압축배면을 토출커버(5)에 대해 각각 지지하는 서브밸브스프링(13) 및 메인밸브스프링(14)과, 토출커버(5)의 일측에 연통 설치하여 압축가스를 냉동사이클장치로 안내하는 가스토출관(8)을 포함한다.Referring to Figure 1, the reciprocating compressor of the present invention, the linear cylinder (2) fixed to the frame (1), and is inserted into the cylinder (2) to slide and connected to the actuator of the reciprocating motor (not shown) The piston (3) which forms the compression chamber (P) in the front side while sliding back and forth in the inside of the cylinder (2), and the suction valve (4) which is installed on the front surface of the piston (3) to open and close the suction side (4). ), A discharge cover 5 which covers the front side of the cylinder 2 and is fixed to the frame 1, and a sub which opens and closes the compression chamber P of the cylinder 2 inside the discharge cover 5; Sub valve spring 13 and main valve spring 14 for supporting the valve 11 and the main valve 12 and the compression backing of the sub valve 11 and the main valve 12 with respect to the discharge cover 5, respectively. And a gaseous discharge pipe 8 communicating with one side of the discharge cover 5 and guiding the compressed gas to the refrigeration cycle apparatus.

실린더(2)는 도 3에서와 같이 토출밸브(6)와 접촉되는 선단면을 평평한 원통모양으로 형성한다.As shown in FIG. 3, the cylinder 2 has a flat end face in contact with the discharge valve 6.

토출커버(5)는 토출밸브(6)가 선형으로 움직일 수 있도록 소정의 깊이와 직경을 가지도록 토출실(S)을 형성하되, 그 토출실(S)은 한 개 또는 수 개를 서로 연통하도록 형성할 수도 있다.The discharge cover 5 forms a discharge chamber S to have a predetermined depth and diameter so that the discharge valve 6 can move linearly, and the discharge chamber S communicates with one or several of them. It may be formed.

서브밸브(11)는 피스톤(3)이 실린더(2)의 내부에서 직선으로 왕복운동을 할 때, 즉 보다 정확하게는 과도하게 전진운동을 할 때 상기 실린더(2)의 압축실을 개폐하도록 상기한 실린더(2)의 선단면에 착탈 가능하게 설치한다. 또, 서브밸브(11)는 그 압축면 외주연이 실린더(2)의 선단면에 착탈할 수 있는 넓이로 형성하되 그 중앙에는 압축실(P)의 냉매를 토출커버(5)의 토출실(S)로 토출할 수 있도록 상기 실린더(2)의 내경보다는 작은 토출구멍(11a)을 구비하도록 환형으로 형성한다. 또, 서브밸브(11a)의 압축배면에는 상기한 서브밸브스프링(13)을 고정하는 스프링고정 돌부(11b)를 형성한다. 여기서 스프링고정돌부(11b)는 도 4에서와 같이 서브밸브스프링(13)을 복수 개 사용할 경우에는 원주방향을 따라 복수 개를 형성하는 반면 한 개를 사용할 경우에는 상기한 토출구멍(11a) 주변에 한 개를 형성하는 것이 바람직하다. 또, 서브밸브(11)는 밸브의 재료비용을 감안하여 저렴한 금속재질로 형성하는 것이 바람직하다.The sub-valve 11 is designed to open and close the compression chamber of the cylinder 2 when the piston 3 reciprocates linearly inside the cylinder 2, that is, when the piston 3 moves excessively forward. It is attached to the front end surface of the cylinder 2 so that attachment or detachment is possible. In addition, the sub valve 11 is formed so that the outer periphery of the compression surface can be attached to and detached from the front end surface of the cylinder 2, and the refrigerant in the compression chamber P is discharged in the discharge cover 5 at the center thereof. It is formed in an annular shape so as to have a discharge hole 11a smaller than the inner diameter of the cylinder 2 so as to be discharged to S). In addition, a spring fixing protrusion 11b for fixing the subvalve spring 13 is formed on the compression back surface of the subvalve 11a. Wherein the spring fixing protrusion (11b) is formed in the circumferential direction when using a plurality of sub-valve spring (13) as shown in Figure 4, in the case of using a single around the discharge hole (11a) It is preferable to form one. In addition, the sub-valve 11 is preferably formed of an inexpensive metal material in consideration of the material cost of the valve.

메인밸브(12)는 피스톤(3)이 실린더(2) 내부에서 직선으로 왕복운동을 할 때, 즉 보다 정확하게는 정상적으로 전진운동을 할 때 상기 실린더(2)의 압축실(P)을 개폐하도록 상기한 서브밸브(11)에 착탈 가능하게 설치한다. 또, 메인밸브(12)는 서브밸브(11)의 토출구멍(11a)을 복개할 수 있도록 그 외경이 서브밸브(11)의 토출구멍(11a) 내경 보다 크거나 같게 형성하되, 도 4에서와 같이 서브밸브(11)의 압축배면에 착탈 가능하게 형성할 수도 있으나, 경우에 따라서는 도 6에서와 같이 메인밸브(12)의 외주면에 경사지게 실링면(12a)을 형성하는 반면 이에 대응하는 서브밸브(11)의 토출구멍(11a) 내주면에도 상기 메인밸브(12)의 실링면(12a)과 형합하도록 경사지게 실링면(11c)을 형성하여 상기한 메인밸브(12)가 서브밸브(11)의 토출구멍(11a)으로 삽입되면서 착탈되도록 할 수도 있다. 이 경우 메인밸브(12)의 압축면이 서브밸브(11)의 압축면과 거의 동일평면을 이룰 수 있게 되어 사체적을 줄일 수 있다. 또, 메인밸브(12)는 압축기의 정상운전시 자주 개폐되므로 상대적으로 가볍고 내구성이 높은 피크(peek) 재질로 형성하는 것이 바람직하다.The main valve 12 opens and closes the compression chamber P of the cylinder 2 when the piston 3 reciprocates linearly inside the cylinder 2, that is, when the piston 3 moves forward normally. It is attached to the sub valve 11 in a detachable manner. In addition, the main valve 12 is formed so that the outer diameter is larger than or equal to the inner diameter of the discharge hole (11a) of the sub-valve 11 so as to cover the discharge hole (11a) of the sub-valve (11), As described above, although it may be detachably formed on the compression back surface of the sub-valve 11, in some cases, as shown in FIG. 6, the sealing surface 12a is formed to be inclined on the outer circumferential surface of the main valve 12 while the corresponding sub-valve is formed. In the inner circumferential surface of the discharge hole 11a of the 11, the sealing surface 11c is formed to be inclined to match the sealing surface 12a of the main valve 12 so that the main valve 12 discharges the sub valve 11. It may be detachable while being inserted into the hole 11a. In this case, the compression surface of the main valve 12 can be made substantially the same plane as the compression surface of the sub-valve 11 can reduce the dead volume. In addition, since the main valve 12 is frequently opened and closed during normal operation of the compressor, it is preferable to form a relatively light and durable peak material.

서브밸브스프링(13)과 메인밸브스프링(14)은 모두 압축코일스프링으로 형성하되 서브밸브스프링(13)은 원통모양으로 형성하고 메인밸브스프링(14)은 토출커버 측이 넓은 절두원추형으로 형성하는 것이 공간활용도 및 소음저감 측면에서 바람직하다.The sub-valve spring 13 and the main valve spring 14 are all formed by a compression coil spring, but the sub-valve spring 13 is formed in a cylindrical shape, and the main valve spring 14 is formed in a wide frusto-conical shape with a discharge cover side. It is preferable in terms of space utilization and noise reduction.

또, 서브밸브스프링(13)은 서브밸브(11)가 피스톤(3)의 오버스트로크시에만 열리는 반면 메인밸브스프링(14)은 메인밸브(12)가 피스톤(3)의 정상운전시에 열리는 것이므로 상기 서브밸브스프링(13)의 총 탄성계수는 메인밸브스프링(14)의 총 탄성계수 보다 크게 형성하는 것이 바람직하다.In addition, the sub valve spring 13 is opened only when the sub valve 11 is overstroke of the piston 3, while the main valve spring 14 is opened during the normal operation of the piston 3 while the main valve spring 14 is open. The total modulus of elasticity of the subvalve spring 13 is preferably greater than the total modulus of elasticity of the main valve spring 14.

도면중 종래와 동일한 부분에 대하여는 동일한 부호를 부여하였다.In the drawings, the same reference numerals are given to the same parts as in the prior art.

상기와 같은 본 발명 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체는 다음과 같은 작용 효과가 있다.The discharge valve assembly of the reciprocating compressor of the present invention as described above has the following effects.

즉, 왕복동모터(미도시)의 고정자에 전원을 인가하면 그 왕복동모터의 가동자가 피스톤(3)과 함께 고정자의 플럭스 방향에 따라 직선 왕복운동을 하고, 그 중 피스톤(3)이 실린더(2)의 내부에서 직선으로 왕복운동을 하면서 냉매가스를 실린더(2)의 압축실(P)로 흡입하였다가 압축하여 토출커버(5)의 토출실(S)로 토출하며, 이 압축가스는 토출실(S)에 채워져 있던 압축가스를 가스토출관(8)을 통해 냉동사이클장치로 밀어내는 일련의 과정을 반복한다.That is, when power is applied to the stator of the reciprocating motor (not shown), the mover of the reciprocating motor moves linearly reciprocating along the direction of the flux of the stator together with the piston 3, among which the piston 3 is the cylinder 2. The refrigerant gas is sucked into the compression chamber (P) of the cylinder (2) while being reciprocated in a straight line inside the cylinder, and compressed to discharge the discharge gas into the discharge chamber (S) of the discharge cover (5). A series of processes of pushing the compressed gas filled in S) to the refrigeration cycle apparatus through the gas discharge pipe 8 is repeated.

이때, 피스톤(3)이 정상적인 스트로크로 동작하는 경우에는 도 5a에서와 같이 서브밸브(11)는 서브밸브스프링(13)의 총 탄성력이 압축실의 압력에 의한 힘 보다 항상 크므로 상기한 서브밸브(11)는 실린더(2)의 선단면에 밀착된 상태를 유지하는 반면, 메인밸브(12)는 피스톤(3)이 압축행정을 수행할 경우 그 메인밸브(12)를 지지하는 메인밸브스프링(14)의 탄성력이 압축실(P)의 압력에 의한 힘 보다 작 아지게 되어 후퇴하면서 실린더(2)의 압축실(P)을 개방하여 실린더(2)에서 압축되던 냉매는 서브밸브(11)의 토출구멍(11a)을 통해 토출커버(5)의 토출실(S)로 이동한다.At this time, when the piston (3) operates in a normal stroke, as shown in Figure 5a, the sub-valve (11) is a sub-valve because the total elastic force of the sub-valve spring 13 is always greater than the force due to the pressure in the compression chamber 11 maintains the state in close contact with the front end surface of the cylinder (2), the main valve 12 is the main valve spring that supports the main valve 12 when the piston (3) performs a compression stroke ( 14, the elastic force of the compression chamber (P) becomes smaller than the force due to the pressure of the compression chamber (P) while retreating to open the compression chamber (P) of the cylinder (2), the refrigerant compressed in the cylinder (2) of the sub-valve (11) It moves to the discharge chamber S of the discharge cover 5 through the discharge hole 11a.

한편, 피스톤(3)이 운전중에 외부 또는 내부 요인에 의해 오버스트로크를 하는 경우에는 도 5b에서와 같이 서브밸브스프링(13)이 상기한 피스톤(3)에 밀려 압축되면서 서브밸브(11)가 실린더(2)에서 떨어져 압축실(P)이 열린다. 이 경우 메인밸브(12)는 서브밸브(11)와 함께 동작하거나 또는 메인밸브스프링(14)의 탄성력이 서브밸브스프링(13)의 탄성력 보다 작음에 따라 상기한 서브밸브(11)에 앞서 열릴 수도 있다.On the other hand, when the piston 3 overstrokes due to external or internal factors during operation, as shown in FIG. 5B, the sub-valve spring 13 is pushed by the piston 3 to compress the sub-valve 11. The compression chamber P is opened apart from (2). In this case, the main valve 12 may be operated together with the sub valve 11 or may be opened before the sub valve 11 as the elastic force of the main valve spring 14 is smaller than the elastic force of the sub valve spring 13. have.

이렇게 하여, 압축기의 정상운전시에는 작고 가벼운 메인밸브만 개폐동작을 하게 됨에 따라 그만큼 피크와 같은 고가의 재료를 적게 사용할 수 있고 이를 통해 토출밸브에 대한 제조원가를 절감할 수 있을 뿐만 아니라 소음진동을 낮출 수 있고 밸브의 변형율을 감소시켜 압축기의 신뢰성을 높일 수 있다.In this way, only a small and light main valve is opened and closed during normal operation of the compressor, so that it is possible to use less expensive materials such as peaks, thereby reducing the manufacturing cost for the discharge valve and lowering the noise vibration. In addition, it is possible to increase the reliability of the compressor by reducing the strain rate of the valve.

본 발명에 의한 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체는, 정상운전시 개폐되는 메인밸브와 오버스트로크시 개폐되는 서브밸브로 이원화하여 메인밸브는 상대적으로 고가이면서 가벼운 재질을 사용하는 반면 서브밸브는 상대적으로 저렴한 재질을 사용함으로써, 토출밸브에 소요되는 제조원가를 낮출 수 있을 뿐만 아니라 압축기의 소음진동을 낮출 수 있고 밸브의 변형율을 감소시켜 압축기의 신뢰성을 높일 수 있다.The discharge valve assembly of the reciprocating compressor according to the present invention is divided into a main valve which is opened and closed during normal operation and a sub valve which is opened and closed when overstroke, so that the main valve is relatively expensive and uses a light material while the sub valve is relatively inexpensive. By using the material, not only can the manufacturing cost required for the discharge valve be lowered, but also the noise vibration of the compressor can be lowered, and the deformation rate of the valve can be reduced, thereby increasing the reliability of the compressor.

Claims (10)

소정의 토출실을 형성하여 실린더의 선단측을 복개하는 토출커버와,A discharge cover which forms a predetermined discharge chamber and covers the tip side of the cylinder; 실린더의 선단면에 착탈 가능하게 설치하여 왕복동모터의 가동자에 결합하는 피스톤이 상기 실린더의 내부에서 직선으로 왕복운동을 할 때 상기한 실린더의 압축실을 개폐하는 서브밸브와,A sub-valve that is detachably installed at the front end of the cylinder and opens and closes the compression chamber of the cylinder when the piston coupled to the mover of the reciprocating motor reciprocates linearly inside the cylinder; 서브밸브에 착탈 가능하게 설치하여 상기 피스톤이 실린더 내부에서 직선으로 왕복운동을 할 때 상기한 실린더의 압축실을 개폐하는 메인밸브를 포함한 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체.A removable valve assembly of a reciprocating compressor including a main valve detachably installed in a sub valve to open and close the compression chamber of the cylinder when the piston reciprocates linearly inside the cylinder. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 서브밸브는 그 중앙에 적어도 한 개 이상의 토출구멍을 구비하여 형성하고, 메인밸브는 상기 서브밸브의 토출구멍을 개폐하도록 형성하는 것을 특징으로 하는 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체.The sub-valve is provided with at least one discharge hole in the center thereof, and the main valve is formed to open and close the discharge hole of the sub-valve discharge valve assembly of the reciprocating compressor. 제2항에 있어서,The method of claim 2, 메인밸브는 서브밸브의 압축배면에 착탈 가능하게 배치하는 것을 특징으로 하는 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체.Discharge valve assembly of the reciprocating compressor, characterized in that the main valve is detachably disposed on the compression back of the sub-valve. 제2항에 있어서,The method of claim 2, 메인밸브는 그 외주면을 경사지게 형성하는 반면 서브밸브의 토출구멍 내주면을 상기 베인밸브의 외주면과 함께 실링면을 이루도록 경사지게 형성하여 상기한 메인밸브가 서브밸브의 토출구멍에 삽입되어 착탈할 수 있도록 배치하는 것을 특징으로 하는 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체.The main valve is inclined to form the outer circumferential surface while the inner circumferential surface of the discharge valve of the subvalve is formed to be inclined to form a sealing surface together with the outer circumferential surface of the vane valve so that the main valve is inserted into and detached from the discharge hole of the subvalve. Discharge valve assembly of the reciprocating compressor, characterized in that. 제1항 내지 제4항의 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 1 to 4, 서브밸브는 금속재질로 형성하는 반면 메인밸브는 플라스틱 재질로 형성하는 것을 특징으로 하는 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체.Discharge valve assembly of the reciprocating compressor, characterized in that the sub-valve is formed of a metal material while the main valve is formed of a plastic material. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 토출커버와 서브밸브의 압축배면 사이에 설치하여 그 서브밸브를 탄력 지지하는 서브밸브스프링과, 토출커버와 메인밸브 사이에 설치하여 그 메인밸브를 탄력 지지하는 메인밸브스프링을 더 포함한 것을 특징으로 하는 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체.And a subvalve spring installed between the discharge cover and the compression back of the subvalve to elastically support the subvalve, and a mainvalve spring installed between the dischargecover and the main valve to elastically support the main valve. Discharge valve assembly of a reciprocating compressor. 제6항에 있어서,The method of claim 6, 서브밸브스프링의 총 탄성계수는 메인밸브스프링의 총 탄성계수 보다 큰 것을 특징으로 하는 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체.The total elastic modulus of the sub-valve spring is greater than the total modulus of elasticity of the main valve spring. 제7항에 있어서,The method of claim 7, wherein 서브밸브스프링은 복수 개를 서브밸브의 압축배면을 원주방향을 따라 등간격으로 지지하도록 배열하는 것을 특징으로 하는 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체.Discharge valve assembly of the reciprocating compressor characterized in that the plurality of the sub-valve spring is arranged to support the compression back of the sub-valve at equal intervals along the circumferential direction. 제7항에 있어서,The method of claim 7, wherein 서브밸브스프링은 한 개를 서브밸브의 압축배면의 가장자리 전체를 지지하도록 배열하는 것을 특징으로 하는 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체.Discharge valve assembly of the reciprocating compressor, characterized in that one of the sub-valve spring is arranged to support the entire edge of the compression back of the sub-valve. 제8항 또는 제9항에 있어서,The method according to claim 8 or 9, 메인밸브스프링은 메인밸브의 압축배면에서 멀어지는 방향으로 넓어지도록 형성한 절두원추형으로 지지하는 것을 특징으로 하는 왕복동식 압축기의 토출밸브 조립체.Discharge valve assembly of the reciprocating compressor characterized in that the main valve spring is supported by a truncated cone formed to be widened in a direction away from the compression back of the main valve.
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