KR100620049B1 - Structure for supporting valve in recipro compressor - Google Patents

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Abstract

본 발명은 왕복동식 압축기의 밸브 지지구조에 관한 것으로, 본 발명은 실린더의 내부 공간을 개폐하는 밸브를 지지하는 밸브 스프링과, 상기 실린더의 일측을 복개하며 상기 밸브 스프링이 지지되는 토출 커버와, 상기 밸브 스프링과 토출 커버사이에 삽입되어 밸브 스프링과 토출 커버사이의 마모를 방지하는 지지부재를 포함하여 구성된다. 이로 인하여, 상기 실린더의 내부 공간을 개폐하는 토출 밸브를 탄성 지지하는 밸브 스프링과 그 밸브 스프링이 지지되는 토출 커버사이의 금속 접촉을 방지하게 될 뿐만 아니라 그 밸브 스프링의 회전력을 완충 흡수하여 소음 발생을 최소화하고 마모를 억제할 수 있도록 한 것이다.The present invention relates to a valve support structure of a reciprocating compressor, the present invention is a valve spring for supporting a valve for opening and closing the inner space of the cylinder, a discharge cover which covers one side of the cylinder and the valve spring is supported, And a support member inserted between the valve spring and the discharge cover to prevent abrasion between the valve spring and the discharge cover. This prevents metal contact between the valve spring elastically supporting the discharge valve for opening and closing the inner space of the cylinder and the discharge cover on which the valve spring is supported, and also absorbs the rotational force of the valve spring to absorb noise. It is to minimize wear and to suppress wear.

Description

왕복동식 압축기의 밸브 지지구조{STRUCTURE FOR SUPPORTING VALVE IN RECIPRO COMPRESSOR} STRUCTURE FOR SUPPORTING VALVE IN RECIPRO COMPRESSOR}             

도 1은 종래 왕복동식 압축기의 압축 기구부를 도시한 단면도,1 is a cross-sectional view showing a compression mechanism of a conventional reciprocating compressor;

도 2는 상기 왕복동식 압축기의 압축 기구부의 작동 상태를 도시한 단면도,2 is a cross-sectional view showing an operating state of the compression mechanism of the reciprocating compressor;

도 3는 본 발명의 왕복동식 압축기 밸브 지지구조의 일 실시예가 구비된 왕복동식 압축기의 압축기구부를 도시한 단면도,Figure 3 is a cross-sectional view showing the compression mechanism of the reciprocating compressor with one embodiment of the reciprocating compressor valve support structure of the present invention,

도 4는 본 발명의 왕복동식 압축기의 밸브 지지구조를 구성하는 지지부재를 도시한 정면도.Figure 4 is a front view showing a support member constituting the valve support structure of the reciprocating compressor of the present invention.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명><Description of the symbols for the main parts of the drawings>

20; 실린더 40; 토출 커버20; Cylinder 40; Discharge cover

60; 밸브 스프링 80; 지지부재60; Valve spring 80; Support member

81; 전면 지지부 82; 측면 지지부81; Front support 82; Lateral support

84; 슬릿 P; 슬릿84; Slit P; Slit

본 발명은 왕복동식 압축기에 관한 것으로, 특히 실린더의 내부 공간을 개폐하는 토출 밸브의 움직임에 따라 그 토출 밸브를 탄성 지지하는 밸브 스프링과 그 밸브 스프링을 지지하는 토출 커버사이의 마모를 방지할 수 있도록 한 왕복동식 압축기의 밸브 지지구조에 관한 것이다.The present invention relates to a reciprocating compressor, and in particular, to prevent wear between the valve spring elastically supporting the discharge valve and the discharge cover supporting the valve spring in accordance with the movement of the discharge valve for opening and closing the inner space of the cylinder. A valve support structure of a reciprocating compressor is disclosed.

일반적으로 압축기는 전기 에너지를 운동 에너지로 변환시키며 그 운동 에너지에 의해 냉매 가스를 압축하게 된다. Generally, a compressor converts electrical energy into kinetic energy and compresses refrigerant gas by the kinetic energy.

상기 압축기는 냉매를 압축하는 압축 매카니즘에 따라 회전식 압축기(rotary compressor), 스크롤 압축기(scroll compressor), 왕복동식 압축기(reciprocal compressor) 등 다양한 종류가 있다.There are various types of compressors, such as rotary compressors, scroll compressors, and reciprocal compressors, depending on a compression mechanism for compressing a refrigerant.

이와 같은 압축기들의 기본적인 구성은 밀폐 용기와, 상기 밀폐 용기 내부에 위치하여 구동력을 발생시키는 전동 기구부와, 상기 전동 기구부의 구동력을 전달받아 냉매를 압축하는 압축 기구부를 포함하여 구성된다.The basic configuration of such compressors includes a hermetically sealed container, an electric mechanism part located in the hermetic container to generate a driving force, and a compression mechanism part that compresses the refrigerant by receiving the driving force of the electric mechanism part.

상기 왕복동식 압축기는 실린더내부에서 피스톤이 직선 왕복 운동하면서 냉매 가스를 흡입하고 압축하는 기계이다. 이와 같은 왕복동식 압축기는 압축 기구부의 압축 매카니즘에 따라 크게 두 가지 방식으로 나누어진다. 하나는 모터의 회전 운동이 직선 왕복 운동으로 변환되어 피스톤에 전달되는 방식이고, 다른 하나는 모터의 직선 왕복 운동이 직접 피스톤에 되는 방식이다. The reciprocating compressor is a machine that sucks and compresses refrigerant gas while linearly reciprocating a piston in a cylinder. Such a reciprocating compressor is largely divided into two types according to the compression mechanism of the compression mechanism part. One is a method in which the rotational motion of the motor is converted into a linear reciprocating motion and transmitted to the piston, and the other is a method in which the linear reciprocating motion of the motor is directly directed to the piston.

도 1은 상기 왕복동식 압축기의 압축 기구부의 일예를 도시한 단면도이다.1 is a cross-sectional view showing an example of a compression mechanism part of the reciprocating compressor.

이에 도시한 바와 같이, 상기 왕복동식 압축기의 압축 기구부는 소정 형상을 갖는 프레임(10)에 결합되는 실린더(20)와, 상기 실린더(20)의 내부 공간(P)에 직 선 왕복 운동 가능하게 결합되는 피스톤(30)과, 상기 실린더(20)의 일측을 복개하도록 상기 프레임(10)에 결합되어 내부에 토출 플레넘을 형성하는 토출 커버(40)와, 상기 토출 커버(40)내에 위치하여 상기 실린더의 내부 공간(P)을 개폐하는 토출 밸브(50)와, 상기 토출 커버(40)내에 위치하여 상기 토출 밸브(50)를 탄성 지지하는 밸브 스프링(60)을 포함하여 구성된다.As shown in the drawing, the compression mechanism of the reciprocating compressor is coupled to the cylinder 20 coupled to the frame 10 having a predetermined shape and the inner space P of the cylinder 20 to be linearly reciprocated. A piston 30, a discharge cover 40 coupled to the frame 10 to cover one side of the cylinder 20 to form a discharge plenum therein, and positioned in the discharge cover 40 to locate the cylinder. And a discharge valve 50 for opening and closing the internal space P of the valve, and a valve spring 60 positioned in the discharge cover 40 to elastically support the discharge valve 50.

상기 토출 커버(40)는 일정 길이와 외경을 갖는 원통부(41)의 일측에 절곡 연장되어 상기 프레임(20)에 결합되는 고정부(42)가 형성되고 그 원통부(41)의 외주에 가스가 토출되는 토출 루우프(미도시)가 결합되는 토출공(43)이 형성되며 상기 원통부(41)의 타측에 그 원통부(41)를 복개하는 지지벽부(44)가 형성된다.The discharge cover 40 is bent to one side of the cylindrical portion 41 having a predetermined length and outer diameter is formed with a fixed portion 42 coupled to the frame 20 and the gas on the outer periphery of the cylindrical portion 41 The discharge hole 43 to which the discharge loop (not shown) to which the discharge is discharged is formed is formed, and the support wall portion 44 covering the cylindrical portion 41 is formed on the other side of the cylindrical portion 41.

상기 토출 밸브(50)는 반구 형태로 형성된 반구체(51)의 일측에 돌출된 스프링 결합부(52)가 형성되고 그 반구체(121)의 타측에 실린더(20)의 내부 공간(P)을 막는 원형의 압축면(53)으로 형성된다.The discharge valve 50 has a spring coupling portion 52 protruding on one side of the hemisphere 51 formed in the hemispherical shape and the inner space P of the cylinder 20 on the other side of the hemisphere 121. The membrane is formed of a circular compressive surface 53.

상기 밸브 스프링(60)은 일정 길이를 갖는 원추 형태의 코일 스프링이다.The valve spring 60 is a conical coil spring having a predetermined length.

상기 밸브 스프링(60)은 외경이 작은 일측이 상기 토출 밸브(50)의 스프링 결합부(52)에 결합되고 그 외경이 큰 타측이 상기 토출 커버(40)의 지지벽부(44) 내면에 지지된다. 상기 토출 밸브(50)는 상기 밸브 스프링(60)에 의해 탄성 지지되어 그 압축면(53)이 상기 실린더(20)의 선단면에 접촉된다.One side of the valve spring 60 has a smaller outer diameter is coupled to the spring coupling portion 52 of the discharge valve 50, and the other side of which the outer diameter is large is supported on the inner surface of the support wall 44 of the discharge cover 40. . The discharge valve 50 is elastically supported by the valve spring 60 so that the compression surface 53 is in contact with the front end surface of the cylinder 20.

상기 피스톤(30)은 내부에 관통 유로(31)가 형성되고 그 피스톤(30)의 선단면에 흡입 밸브(70)가 결합된다. 그리고 상기 피스톤(30)은 구동력을 발생시키는 전동 기구부에 연결된다.The piston 30 has a through passage 31 formed therein, and the suction valve 70 is coupled to the front end surface of the piston 30. And the piston 30 is connected to the transmission mechanism for generating a driving force.

상기한 바와 같은 왕복동식 압축기의 압축 기구부의 작동을 설명하면 다음과 같다.Referring to the operation of the compression mechanism of the reciprocating compressor as described above is as follows.

도 2에 도시한 바와 같이, 먼저 상기 피스톤(30)이 상사점에서 하사점으로 이동하게 되면 상기 실린더 내부 공간(P)의 압력차에 의해 상기 토출 밸브(50)의 압축면(53)이 실린더(20)의 선단면에 밀착됨과 동시에 상기 흡입 밸브(70)가 열리면서 가스가 피스톤(30)의 관통 유로(31)를 통해 실린더 내부 공간(P)으로 흡입된다. As shown in FIG. 2, first, when the piston 30 moves from the top dead center to the bottom dead center, the compression surface 53 of the discharge valve 50 is moved by the pressure difference in the cylinder internal space P. The suction valve 70 opens while being in close contact with the front end face of the gas 20, and the gas is sucked into the cylinder internal space P through the through flow passage 31 of the piston 30.

그리고 상기 피스톤(30)이 하사점에서 상사점으로 이동하게 되면 상기 흡입 밸브(70)가 상기 피스톤의 관통 유로(31)를 막게 되면서 실린더 내부 공간(P)에 흡입된 가스가 점점 압축되고 그 가스가 설정된 압축 상태가 되면 상기 밸브 스프링(60)에 지지되는 토출 밸브(50)가 열리면서 압축된 가스가 토출 커버(40)의 토출 플레넘으로 토출된다. 그 토출된 가스는 토출공(43)을 통해 토출된다. 이와 같은 과정이 지속적으로 반복되면서 가스를 압축하게 된다.When the piston 30 moves from the bottom dead center to the top dead center, the suction valve 70 blocks the passage flow path 31 of the piston, and the gas sucked into the cylinder internal space P is gradually compressed and the gas. When the compression state is set, the discharge valve 50 supported by the valve spring 60 is opened and the compressed gas is discharged to the discharge plenum of the discharge cover 40. The discharged gas is discharged through the discharge hole 43. This process is repeated continuously to compress the gas.

그러나 상기한 바와 같은 구조는 피스톤(30)이 왕복 운동함에 따라 토출 밸브(50)가 밸브 스프링(60)에 탄성 지지되면서 실린더(20)의 내부 공간(P)을 반복적으로 개폐하는 과정에서 상기 토출 밸브(50)가 반복적으로 움직임에 따라 그 토출 밸브(50)를 탄성 지지하는 밸브 스프링(60)이 인장과 수축이 반복되면서 그 밸브 스프링(60)이 회전하게 되고 그 밸브 스프링(60)이 회전함에 따라 그 밸브 스프링(60)과 그 밸브 스프링(60)을 지지하는 토출 커버의 지지벽부(44) 내면사이에 마모 및 소음을 발생시키게 되는 문제점이 있었다.However, the structure as described above is discharged in the process of repeatedly opening and closing the internal space (P) of the cylinder 20 while the discharge valve 50 is elastically supported by the valve spring 60 as the piston 30 reciprocates As the valve 50 repeatedly moves, the valve spring 60 elastically supporting the discharge valve 50 is repeatedly tensioned and contracted so that the valve spring 60 rotates and the valve spring 60 rotates. As a result, there was a problem that wear and noise were generated between the valve spring 60 and the inner surface of the support wall portion 44 of the discharge cover for supporting the valve spring 60.

본 발명은 상기한 바와 같은 점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 목적은 실린더의 내부 공간을 개폐하는 토출 밸브의 움직임에 따라 그 토출 밸브를 탄성 지지하는 밸브 스프링과 그 밸브 스프링을 지지하는 토출 커버사이의 마모를 방지할 수 있도록 한 왕복동식 압축기의 밸브 지지구조를 제공함에 있다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a valve spring for elastically supporting the discharge valve and a discharge cover for supporting the valve spring according to the movement of the discharge valve for opening and closing the inner space of the cylinder. It is to provide a valve support structure of the reciprocating compressor to prevent wear between.

상기한 바와 같은 본 발명의 목적을 달성하기 위하여 실린더의 내부 공간을 개폐하는 밸브를 지지하는 밸브 스프링과, 상기 실린더의 일측을 복개하며 상기 밸브 스프링이 지지되는 토출 커버와, 상기 밸브 스프링과 토출 커버사이에 삽입되어 밸브 스프링과 토출 커버사이의 마모를 방지하는 지지부재를 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 왕복동식 압축기의 밸브 지지구조가 제공된다.In order to achieve the object of the present invention as described above, a valve spring for supporting a valve for opening and closing the inner space of the cylinder, a discharge cover which covers one side of the cylinder and the valve spring is supported, the valve spring and the discharge cover Provided is a valve supporting structure of a reciprocating compressor comprising a support member inserted therebetween to prevent abrasion between the valve spring and the discharge cover.

이하, 본 발명에 의한 왕복동식 압축기의 밸브 지지구조를 첨부도면에 도시한 실시예에 따라 상세하게 설명한다.EMBODIMENT OF THE INVENTION Hereinafter, the valve support structure of the reciprocating compressor by this invention is demonstrated in detail according to the Example shown in an accompanying drawing.

도 3은 본 발명의 왕복동식 압축기의 밸브 지지구조의 일 실시예를 구비한 왕복동식 압축기의 압축 기구부를 도시한 단면도이다. 종래와 동일한 부분에 대하여 동일한 부호를 부여하였다.3 is a cross-sectional view of the compression mechanism of the reciprocating compressor with one embodiment of the valve support structure of the reciprocating compressor of the present invention. The same code | symbol is attached | subjected about the same part as before.

이에 도시한 바와 같이, 먼저 상기 왕복동식 압축기의 압축 기구부는 내부 공간(P)이 구비된 실린더(20)와, 상기 실린더의 내부 공간(P)에 직선 왕복 운동 가능하게 결합되는 피스톤(30)과, 상기 실린더(20)의 일측을 복개하도록 상기 프레임(10)에 결합되어 내부에 토출 플레넘을 형성하는 토출 커버(40)와, 상기 토출 커버 (40)내에 위치하여 상기 실린더의 내부 공간(P)을 개폐하는 토출 밸브(50)와, 상기 토출 커버(40)내에 위치하여 상기 토출 밸브(50)를 탄성 지지하는 밸브 스프링(60)과, 상기 밸브 스프링(60)과 토출 커버(40)사이에 삽입되어 밸브 스프링(60)과 토출 커버(40)사이의 마모를 방지하는 지지부재(80)를 포함하여 구성된다.As shown in the drawing, first, the compression mechanism of the reciprocating compressor includes a cylinder 20 having an inner space P, a piston 30 coupled to the inner space P of the cylinder so as to be linearly reciprocated; A discharge cover 40 coupled to the frame 10 to cover one side of the cylinder 20 to form a discharge plenum therein; and an inner space P of the cylinder located in the discharge cover 40. A discharge valve 50 for opening and closing the valve, a valve spring 60 positioned in the discharge cover 40 to elastically support the discharge valve 50, and between the valve spring 60 and the discharge cover 40. And a support member 80 inserted therein to prevent wear between the valve spring 60 and the discharge cover 40.

상기 토출 커버(40)는 일정 길이와 외경을 갖는 원통부(41)의 일측에 절곡 연장되어 상기 프레임(20)에 결합되는 고정부(42)가 형성되고 그 원통부(41)의 외주에 가스가 토출되는 토출 루우프(미도시)가 결합되는 토출공(43)이 형성되며 상기 원통부(41)의 타측에 그 원통부(41)를 복개하는 지지벽부(44)가 형성된다.The discharge cover 40 is bent to one side of the cylindrical portion 41 having a predetermined length and outer diameter is formed with a fixed portion 42 coupled to the frame 20 and the gas on the outer periphery of the cylindrical portion 41 The discharge hole 43 to which the discharge loop (not shown) to which the discharge is discharged is formed is formed, and the support wall portion 44 covering the cylindrical portion 41 is formed on the other side of the cylindrical portion 41.

상기 토출 밸브(50)는 반구 형태의 반구체(51) 일측에 돌출된 스프링 결합부(52)가 형성되고 그 반구체(51)의 타측에 실린더(20)의 내부 공간(P)을 막는 원형의 압축면(53)으로 형성된다.The discharge valve 50 is formed with a spring coupling portion 52 protruding on one side of the hemispherical hemisphere 51 of the hemispherical shape and a circular shape that blocks the internal space P of the cylinder 20 on the other side of the hemisphere 51. It is formed by the compression surface 53 of.

상기 밸브 스프링(60)은 일정 길이를 갖는 원추 형태의 코일 스프링이다.The valve spring 60 is a conical coil spring having a predetermined length.

상기 지지부재(80)는, 도 4에 도시한 바와 같이, 상기 밸브 스프링(60)이 지지되는 토출 커버(40)의 접촉면, 즉 지지벽부(44)의 내면과 상응하는 형상과 일정 두께를 갖도록 형성되어 밸브 스프링(60)의 지지면측을 지지하는 전면 지지부(81)와, 그 전면 지지부(81)의 테두리에 절곡 연장 형성되어 상기 밸브 스프링(60)의 측부를 지지하는 측면 지지부(82)를 구비하여 이루어진다.As shown in FIG. 4, the support member 80 has a shape and a predetermined thickness corresponding to a contact surface of the discharge cover 40 on which the valve spring 60 is supported, that is, an inner surface of the support wall portion 44. A front support portion 81 which is formed to support the support surface side of the valve spring 60 and a side support portion 82 which is bent and extended to the edge of the front support portion 81 to support the side of the valve spring 60. It is made.

상기 전면 지지부(81)는 일정 두께를 갖는 원판 형상으로 형성되고 상기 전면 지지부(81)의 테두리에 절곡 연장 형성되는 측면 지지부(82)는 일정 높이와 두께를 갖는 환형 링 형상으로 형성된다. The front support part 81 is formed in a disc shape having a predetermined thickness, and the side support part 82 formed to be bent and extended at the edge of the front support part 81 is formed in an annular ring shape having a predetermined height and thickness.

상기 전면 지지부(81)의 내부에 관통 구멍(83)이 형성되고 그 전면 지지부(81)와 측면 지지부(82)의 일측에 걸쳐 일정 폭을 갖는 슬릿(84)이 형성된다. 상기 슬릿(84)은 상기 전면 지지부(81)의 관통 구멍(83)과 측면 지지부(82)의 외측이 개구되게 형성되어 그 전면 지지부(81)와 측면 지지부(82)가 변형 가능하게 된다.A through hole 83 is formed in the front support part 81, and a slit 84 having a predetermined width is formed over one side of the front support part 81 and the side support part 82. The slit 84 is formed so that the outside of the through hole 83 and the side support portion 82 of the front support portion 81 is open so that the front support portion 81 and the side support portion 82 are deformable.

상기 지지부재(80)는 플라스틱 계열인 태프론 재질인 것이 바람직하다.The support member 80 is preferably made of a plastic based teflon material.

상기 지지부재(80)는 상기 토출 커버의 지지벽부(44) 내면에 접촉되도록 그 원통부(41)에 삽입된다. 이때 상기 지지부재의 전면 지지부(81)가 지지벽부(44)에 접촉되고 그 지지부재의 측면 지지부(82)가 원통부(41)의 내주면에 대면되게 위치하게 된다. 상기 지지부재의 측면 지지부(82)의 외주면과 상기 원통부(41)의 내주면사이에 일정 간격을 이루는 공차가 형성된다. 상기 지지부재(80)에 슬릿(84)이 형성되어 상기 토출 커버(40)에 삽입이 용이하게 된다.The support member 80 is inserted into the cylindrical portion 41 so as to contact the inner surface of the support wall portion 44 of the discharge cover. At this time, the front support portion 81 of the support member is in contact with the support wall portion 44 and the side support portion 82 of the support member is positioned to face the inner peripheral surface of the cylindrical portion (41). A tolerance is formed between the outer circumferential surface of the side support portion 82 of the support member and the inner circumferential surface of the cylindrical portion 41. A slit 84 is formed in the support member 80 to facilitate insertion into the discharge cover 40.

상기 밸브 스프링(60)은 외경이 작은 일측이 상기 토출 밸브의 스프링 결합부(52)에 결합되고 그 외경이 큰 타측이 상기 토출 커버의 지지벽부(44)에 접촉되게 삽입된 지지부재(80)에 지지된다. 이때 상기 밸브 스프링(60)의 가장 외측에 위치하는 엔드 코일의 길이 방향에 해당되는 전면측이 상기 지지부재의 전면 지지부(81)에 접촉 지지되고 그 밸브 스프링(60)의 엔드 코일의 측면측이 상기 지지부재의 측면 지지부(82)에 접촉 지지된다. The valve spring 60 has a support member 80 inserted such that one side having a small outer diameter is coupled to the spring coupling portion 52 of the discharge valve and the other side having a large outer diameter contacts the support wall 44 of the discharge cover. Is supported. At this time, the front side corresponding to the longitudinal direction of the end coil positioned at the outermost side of the valve spring 60 is supported in contact with the front support portion 81 of the support member and the side side of the end coil of the valve spring 60 is It is in contact with the side support portion 82 of the support member.

상기 토출 밸브(50)는 상기 밸브 스프링(60)에 의해 탄성 지지되어 그 압축면이 상기 실린더(20)의 선단면에 접촉된다.The discharge valve 50 is elastically supported by the valve spring 60 so that the compression surface thereof is in contact with the front end surface of the cylinder 20.

상기 피스톤(30)은 내부에 관통 유로(31)가 형성되고 그 피스톤(30)의 선단 면에 흡입 밸브(70)가 결합된다. 그리고 상기 피스톤(30)은 구동력을 발생시키는 전동 기구부에 연결된다.The piston 30 has a through passage 31 formed therein, and the suction valve 70 is coupled to the front end surface of the piston 30. And the piston 30 is connected to the transmission mechanism for generating a driving force.

이하, 본 발명의 왕복동식 압축기의 밸브 지지구조의 작용효과를 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, the operation and effect of the valve support structure of the reciprocating compressor of the present invention will be described.

먼저, 상기 왕복동식 압축기의 압축 기구부는 전동 기구부의 구동력을 전달 받아 상기 피스톤(30)이 실린더의 내부 공간(P)을 직선 왕복 운동하게 된다. 상기 피스톤(30)이 상사점에서 하사점으로 이동하게 되면 상기 실린더 내부 공간(P)의 압력차에 의해 상기 토출 밸브(50)의 압축면(123)이 실린더(20)의 선단면에 밀착됨과 동시에 상기 흡입 밸브(70)가 열리면서 가스가 피스톤의 관통 유로(31)를 실린더 내부 공간(P)으로 유입된다. 그리고 상기 피스톤(30)이 하사점에서 상사점으로 이동하게 되면 상기 흡입 밸브(70)가 상기 피스톤의 관통 유로(31)를 막게 되면서 실린더 내부 공간(P)에 흡입된 가스가 점점 압축되고 그 가스가 설정된 압축 상태가 되면 상기 밸브 스프링(60)에 지지되는 토출 밸브(50)가 열리면서 압축된 가스가 토출 플레넘으로 토출된다. 그 토출된 가스는 토출공을 통해 토출된다. 이와 같은 과정이 지속적으로 반복되면서 가스를 압축하게 된다. 이와 같은 과정은 위에서 설명한 바와 같다.First, the compression mechanism part of the reciprocating compressor receives the driving force of the electric mechanism part so that the piston 30 linearly reciprocates the inner space P of the cylinder. When the piston 30 moves from the top dead center to the bottom dead center, the compression surface 123 of the discharge valve 50 is in close contact with the front end surface of the cylinder 20 due to the pressure difference in the inner space P of the cylinder. At the same time, the suction valve 70 is opened, and gas flows into the cylinder internal space P through the passage passage 31 of the piston. When the piston 30 moves from the bottom dead center to the top dead center, the suction valve 70 blocks the passage flow path 31 of the piston, and the gas sucked into the cylinder internal space P is gradually compressed and the gas. When the compression state is set, the discharge valve 50 supported by the valve spring 60 is opened while the compressed gas is discharged to the discharge plenum. The discharged gas is discharged through the discharge hole. This process is repeated continuously to compress the gas. This process is as described above.

상기 과정에서 토출 밸브(50)가 왕복 움직임에 따라 그 토출 밸브(50)를 탄성 지지하는 밸브 스프링(60)이 수축 이완되며 그 밸브 스프링(60)이 반복적으로 수축 이완되면서 회전력이 작용하게 되고 그 밸브 스프링(60)의 회전력은 지지부재(80)에 의해 완충 흡수된다. 또한 상기 지지부재(80)에 의해 금속 재료인 상기 밸 브 스프링(60)이 금속 재료인 토출 커버(40)와 직접 마찰 접촉되는 것을 방지하게 될 뿐만 아니라 집중적으로 마찰 접촉이 발생되는 것을 방지하게 된다.In the above process, as the discharge valve 50 reciprocates, the valve spring 60 elastically supporting the discharge valve 50 contracts and relaxes, and the valve spring 60 repeatedly contracts and relaxes, causing the rotational force to act. The rotational force of the valve spring 60 is buffered and absorbed by the support member 80. In addition, the support member 80 not only prevents the valve spring 60, which is a metallic material, from being directly in frictional contact with the discharge cover 40, which is a metallic material, but also prevents intensive frictional contact from occurring. .

상기 지지부재(80)와 토출 커버(40)사이의 결합 상태 또는 밸브 스프링(60)과 지지부재(80)의 결합 상태에 따라 밸브 스프링(60)의 회전력을 완충 흡수시킬 수 있게 된다.According to the coupling state between the support member 80 and the discharge cover 40 or the coupling state of the valve spring 60 and the support member 80, the rotational force of the valve spring 60 may be absorbed and absorbed.

또한 상기 지지부재(80)의 일측에 슬릿(84)이 구비되어 상기 지지부재(80)를 토출 커버(40)에 결합시 그 결합이 수월하게 된다.In addition, a slit 84 is provided at one side of the support member 80 to facilitate the coupling when the support member 80 is coupled to the discharge cover 40.

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 왕복동식 압축기의 밸브 지지구조는 상기 실린더의 내부 공간을 개폐하는 토출 밸브를 탄성 지지하는 밸브 스프링과 그 밸브 스프링이 지지되는 토출 커버사이의 금속 접촉을 방지하게 될 뿐만 아니라 그 밸브 스프링의 회전력을 완충 흡수하게 되므로 소음 발생을 최소화하고 마모를 억제하게 되어 신뢰성을 높일 수 있는 효과가 있다.As described above, the valve support structure of the reciprocating compressor of the present invention will prevent metal contact between the valve spring elastically supporting the discharge valve for opening and closing the inner space of the cylinder and the discharge cover on which the valve spring is supported. In addition, the buffer spring absorbs the rotational force of the valve, thereby minimizing noise and suppressing wear, thereby increasing reliability.

Claims (5)

실린더의 내부 공간을 개폐하는 밸브를 지지하는 밸브 스프링과, 상기 실린더의 일측을 복개하며 상기 밸브 스프링이 지지되는 토출 커버와, 상기 밸브 스프링과 토출 커버사이에 삽입되어 밸브 스프링과 토출 커버사이의 마모를 방지하는 지지부재를 포함하여 구성된 왕복동식 압축기의 밸브 지지구조에 있어서, 상기 지지부재는 상기 밸브 스프링이 지지되는 토출 커버의 접촉면과 상응하는 형상과 일정 두께를 갖도록 형성되며 내부에 관통 구멍 및 그 관통 구멍과 연결되는 슬릿이 형성되어 밸브 스프링의 지지면측을 지지하는 전면 지지부와, 그 전면 지지부의 테두리에 절곡 연장 형성되며 그 일측에 상기 전면 지지부의 슬릿과 연결되게 관통된 슬릿이 형성되어 상기 밸브 스프링의 측부를 지지하는 측면 지지부를 구비하여 이루어진 것을 특징으로 하는 왕복동식 압축기의 밸브 지지구조..A valve spring for supporting a valve for opening and closing the inner space of the cylinder, a discharge cover covering one side of the cylinder and supported by the valve spring, and inserted between the valve spring and the discharge cover to wear between the valve spring and the discharge cover In the valve support structure of the reciprocating compressor comprising a support member for preventing the, the support member is formed to have a shape and a predetermined thickness corresponding to the contact surface of the discharge cover on which the valve spring is supported, the through hole and the A slit connected to the through hole is formed to support the front surface of the valve spring supporting side, and a bent extension is formed on the edge of the front support portion and a slit penetrated to be connected to the slit of the front support is formed on one side of the valve Characterized in that it comprises a side support for supporting the side of the spring Valve supporting structure of reciprocating compressor 삭제delete 제 1 항에 있어서, 상기 지지부재의 전면 지지부는 원판 형상으로 형성된 것을 특징으로 하는 왕복동식 압축기의 밸브 지지구조.The valve support structure of a reciprocating compressor according to claim 1, wherein the front support part of the support member is formed in a disc shape. 제 1 항에 있어서, 상기 지지부재의 측면 지지부의 외면과 그 측면 지지부와 대면되는 토출 커버의 내면사이에 일정 간격을 이루는 공차가 형성됨을 특징으로 하는 왕복동식 압축기의 밸브 지지구조.2. The valve support structure of claim 1, wherein a tolerance is formed between the outer surface of the side support portion of the support member and the inner surface of the discharge cover facing the side support portion. 제 1 항에 있어서, 상기 지지부재는 태프론 재질인 것을 특징으로 하는 왕복동식 압축기의 밸브 지지구조.The valve support structure of claim 1, wherein the support member is made of Teflon material.
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