KR102413930B1 - Discharge valve assembly and rotary compressor including thereof - Google Patents

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KR102413930B1 KR1020200130126A KR20200130126A KR102413930B1 KR 102413930 B1 KR102413930 B1 KR 102413930B1 KR 1020200130126 A KR1020200130126 A KR 1020200130126A KR 20200130126 A KR20200130126 A KR 20200130126A KR 102413930 B1 KR102413930 B1 KR 102413930B1
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엘지전자 주식회사
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Abstract

토출 밸브 조립체 및 이를 포함하는 로터리 압축기가 제공된다. 본 명세서의 일 면(aspect)에 따른 로터리 압축기는 실린더; 상기 실린더의 안에 배치되는 롤러; 상기 실린더의 양측에 배치되어 압축 공간을 형성하고, 적어도 어느 하나에는 상기 압축 공간과 연통되는 토출구가 형성되는 복수의 베어링; 상기 베어링의 일면에 배치되고 상기 토출구를 개폐하는 토출 밸브; 상기 토출 밸브의 일측에 배치되어 상기 토출 밸브를 지지하는 리테이너; 및 상기 토출 밸브와 상기 토출구 사이에 배치되는 보강 부재를 포함한다.A discharge valve assembly and a rotary compressor including the same are provided. A rotary compressor according to an aspect of the present specification includes a cylinder; a roller disposed inside the cylinder; a plurality of bearings disposed on both sides of the cylinder to form a compression space, at least one of which has a discharge port communicating with the compression space; a discharge valve disposed on one surface of the bearing and configured to open and close the discharge port; a retainer disposed at one side of the discharge valve to support the discharge valve; and a reinforcing member disposed between the discharge valve and the discharge port.

Description

토출 밸브 조립체 및 이를 포함하는 로터리 압축기{DISCHARGE VALVE ASSEMBLY AND ROTARY COMPRESSOR INCLUDING THEREOF}Discharging valve assembly and rotary compressor comprising same

본 명세서는 토출 밸브 조립체 및 이를 포함하는 로터리 압축기에 관한 것이다. 보다 상세하게, 압축 냉매의 토출시 발생되는 과도한 압력 차이에 의하여 발생되는 충격파의 강도를 감소시키고, 충격파에 의한 소음을 저감시킬 수 있는 토출 밸브 조립체 및 이를 포함하는 로터리 압축기에 관한 것이다.The present specification relates to a discharge valve assembly and a rotary compressor including the same. More particularly, it relates to a discharge valve assembly capable of reducing the intensity of a shock wave generated by an excessive pressure difference generated when a compressed refrigerant is discharged, and reducing noise caused by the shock wave, and a rotary compressor including the same.

일반적으로 압축기는 모터나 터빈 등의 동력 발생 장치로부터 동력을 전달받아 공기나 냉매 등의 작동 유체를 압축하도록 이루어지는 장치를 말한다. 구체적으로, 압축기는 압축기는 산업 전반이나 가전 제품, 특히 증기압축식 냉동사이클(이하 '냉동 사이클'로 칭함) 등에 널리 적용되고 있다.In general, a compressor refers to a device configured to compress a working fluid such as air or a refrigerant by receiving power from a power generating device such as a motor or a turbine. Specifically, the compressor is widely applied to the entire industry, home appliances, in particular, a vapor compression refrigeration cycle (hereinafter referred to as a 'refrigeration cycle').

이러한 압축기는 냉매를 압축하는 방식에 따라 왕복동식 압축기(Reciprocating compressor), 로터리 압축기(Rotary compressor), 스크롤 압축기(Scroll compressor)로 구분될 수 있다. Such a compressor may be classified into a reciprocating compressor, a rotary compressor, and a scroll compressor according to a method of compressing the refrigerant.

로터리 압축기는 롤러와 베인의 결합 여부에 따라 롤링 피스톤 방식과, 힌지 베인 방식으로 구분될 수 있다. 롤링 피스톤 방식은 베인이 롤러로부터 분리 가능하게 결합되어 베인이 롤러에 밀착되는 방식이고, 힌지 베인 방식은 베인이 롤러에 힌지 결합되는 방식이다. 특허문헌 1과 특허문헌 2는 각각 힌지 베인 방식을 개시한 것으로, 이러한 힌지 베인 방식은 롤링 피스톤 방식에 비해 베인의 거동이 안정되어 축 방향 누설을 줄일 수 있다.The rotary compressor may be classified into a rolling piston type and a hinged vane type depending on whether the rollers and the vanes are coupled. The rolling piston method is a method in which the vanes are detachably coupled from the rollers so that the vanes are in close contact with the rollers, and the hinged vane method is a method in which the vanes are hinged to the rollers. Patent Document 1 and Patent Document 2 each disclose a hinged vane method, and the hinge vane method can reduce axial leakage by stabilizing the behavior of the vane compared to the rolling piston method.

로터리 압축기는 압축 과정에서 압축된 냉매를 토출구를 통해 케이싱의 내부 공간으로 토출 시킨다. 이 경우, 토출구를 개폐하기 위해 리드 밸브를 적용하게 된다. 그러나, 리드 밸브를 이용하여 토출구를 개폐하는 경우 압축된 냉매가 리드 밸브를 타격 시 소음이 발생하는 문제점이 있었다. 또한, 압축 냉매의 토출시 발생되는 충격파에 의해 리드 밸브가 손상되는 문제점이 있었다.The rotary compressor discharges the refrigerant compressed in the compression process into the inner space of the casing through the outlet. In this case, a reed valve is applied to open and close the discharge port. However, when the discharge port is opened and closed using the reed valve, there is a problem in that when the compressed refrigerant hits the reed valve, noise is generated. In addition, there is a problem in that the reed valve is damaged by the shock wave generated when the compressed refrigerant is discharged.

일본공개특허공보 제2010-168977호(2010.08.05)Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2010-168977 (2010.08.05) 한국공개특허공보 제10-2016-0034071호 (2016.03.29)Korean Patent Publication No. 10-2016-0034071 (2016.03.29)

본 명세서가 해결하고자 하는 과제는, 압축된 냉매가 토출 밸브를 타격 시 발생하는 소음을 저감할 수 있는 토출 밸브 조립체 및 이를 포함하는 로터리 압축기를 제공하는 것이다.An object of the present specification is to provide a discharge valve assembly capable of reducing noise generated when a compressed refrigerant hits a discharge valve, and a rotary compressor including the same.

또한, 본 명세서가 해결하고자 하는 과제는, 압축 냉매의 토출시 발생되는 충격파에 의한 토출 밸브의 손상을 방지할 수 있는 토출 밸브 조립체 및 이를 포함하는 로터리 압축기를 제공하는 것이다.Another object of the present specification is to provide a discharge valve assembly capable of preventing damage to a discharge valve due to a shock wave generated when a compressed refrigerant is discharged, and a rotary compressor including the same.

상기 과제를 달성하기 위한 본 명세서의 일 면(aspect)에 따른 로터리 압축기는 실린더; 상기 실린더의 안에 배치되는 롤러; 상기 실린더의 양측에 배치되어 압축 공간을 형성하고, 적어도 어느 하나에는 상기 압축 공간과 연통되는 토출구가 형성되는 복수의 베어링; 상기 베어링의 일면에 배치되고 상기 토출구를 개폐하는 토출 밸브; 상기 토출 밸브의 일측에 배치되어 상기 토출 밸브를 지지하는 리테이너; 및 상기 토출 밸브와 상기 토출구 사이에 배치되는 보강 부재를 포함한다.A rotary compressor according to an aspect of the present specification for achieving the above object includes: a cylinder; a roller disposed inside the cylinder; a plurality of bearings disposed on both sides of the cylinder to form a compression space, at least one of which has a discharge port communicating with the compression space; a discharge valve disposed on one surface of the bearing and configured to open and close the discharge port; a retainer disposed at one side of the discharge valve to support the discharge valve; and a reinforcing member disposed between the discharge valve and the discharge port.

이를 통해, 압축된 냉매가 토출 밸브를 타격 시 발생하는 소음을 저감할 수 있다. 또한, 압축 냉매의 토출시 발생되는 충격파에 의한 토출 밸브의 손상을 방지할 수 있다.Through this, it is possible to reduce noise generated when the compressed refrigerant hits the discharge valve. In addition, it is possible to prevent damage to the discharge valve due to a shock wave generated when the compressed refrigerant is discharged.

또한, 상기 보강 부재의 길이 방향 길이는 상기 토출 밸브의 길이 방향 길이보다 짧을 수 있다.Also, a longitudinal length of the reinforcing member may be shorter than a longitudinal length of the discharge valve.

또한, 상기 토출 밸브의 일측과 상기 리테이너의 일측은 상기 베어링의 일면에 결합될 수 있다.In addition, one side of the discharge valve and one side of the retainer may be coupled to one surface of the bearing.

또한, 상기 베어링은 일면에 형성되는 제1 홈을 포함하고, 상기 토출 밸브의 일측과 상기 리테이너의 일측은 상기 제1 홈의 바닥면에 결합될 수 있다.In addition, the bearing may include a first groove formed on one surface, and one side of the discharge valve and one side of the retainer may be coupled to a bottom surface of the first groove.

또한, 상기 베어링은 일면에 형성되는 제1 홈과, 상기 제1 홈에 형성되고 상기 토출구와 연통되는 제2 홈을 포함하고, 상기 보강 부재는 상기 제2 홈에 배치될 수 있다.The bearing may include a first groove formed on one surface and a second groove formed in the first groove and communicated with the discharge port, and the reinforcing member may be disposed in the second groove.

또한, 상기 보강 부재는 상기 제2 홈에 힌지 결합될 수 있다.In addition, the reinforcing member may be hinged to the second groove.

또한, 상기 베어링은 상기 제2 홈에서 수평 방향으로 오목하게 형성되는 제3 홈을 포함하고, 보강 부재는 길이 방향의 수직인 방향으로 연장되고, 상기 제3 홈에 힌지 결합되는 힌지부를 포함할 수 있다.In addition, the bearing may include a third groove concave in a horizontal direction from the second groove, and the reinforcing member may include a hinge portion extending in a vertical direction in a longitudinal direction and hingedly coupled to the third groove. have.

또한, 상기 보강 부재의 단면적은 상기 제2 홈의 단면적보다 작게 형성될 수 있다.Also, a cross-sectional area of the reinforcing member may be smaller than a cross-sectional area of the second groove.

또한, 상기 토출구에 인접하는 상기 보강 부재의 타측의 면적은 상기 토출구에 인접하는 상기 제2 홈의 타측의 면적보다 작을 수 있다.Also, an area of the other side of the reinforcing member adjacent to the discharge port may be smaller than an area of the other side of the second groove adjacent to the discharge port.

또한, 상기 베어링은 상기 제1 홈과 상기 제2 홈 사이에 배치되는 안착부를 포함하고, 상기 안착부의 상면에는 상기 토출 밸브의 일측과 상기 리테이너의 일측이 결합될 수 있다.In addition, the bearing may include a seating part disposed between the first groove and the second groove, and one side of the discharge valve and one side of the retainer may be coupled to an upper surface of the seating part.

또한, 상기 안착부의 높이는 상기 보강 부재의 높이보다 높게 형성될 수 있다.Also, a height of the seating portion may be higher than a height of the reinforcing member.

또한, 상기 안착부는 위로 연장되고, 상기 토출 밸브의 바닥면이 배치되는 연장부를 포함할 수 있다.In addition, the seating part may include an extension part extending upward and on which a bottom surface of the discharge valve is disposed.

또한, 상기 보강 부재는 하면에서 오목하게 형성되고 상기 제2 홈의 바닥면과 이격되는 이격부를 포함할 수 있다.In addition, the reinforcing member may include a spacer formed concave on the lower surface and spaced apart from the bottom surface of the second groove.

또한, 상기 보강 부재는 아래로 연장되고 상기 토출구에 배치되는 돌출부를 포함할 수 있다.In addition, the reinforcing member may include a protrusion extending downward and disposed at the discharge port.

또한, 상기 돌출부의 반경은 상기 토출구의 반경보다 작게 형성될 수 있다.Also, a radius of the protrusion may be smaller than a radius of the outlet.

또한, 상기 돌출부의 적어도 일부는 아래로 갈수록 반경이 작아질 수 있다.Also, at least a portion of the protrusion may have a smaller radius as it goes down.

또한, 상기 베어링은 일면에 형성되는 제2 홈을 포함하고, 상기 토출 밸브의 일측과 상기 리테이너의 일측은 상기 베어링의 일면에 결합되고, 상기 보강 부재는 상기 제2 홈에 배치될 수 있다.In addition, the bearing may include a second groove formed on one surface, one side of the discharge valve and one side of the retainer may be coupled to one surface of the bearing, and the reinforcing member may be disposed in the second groove.

또한, 상기 보강 부재는 상기 제2 홈에 힌지 결합될 수 있다.In addition, the reinforcing member may be hinged to the second groove.

또한, 상기 토출 밸브의 타측과, 상기 리테이너의 타측과, 상기 보강 부재의 타측은 상기 토출구와 축 방향으로 중첩될 수 있다.In addition, the other side of the discharge valve, the other side of the retainer, and the other side of the reinforcing member may overlap the discharge port in an axial direction.

상기 과제를 달성하기 위한 본 명세서의 일 면(aspect)에 따른 토출 밸브 조립체는 실린더와, 상기 실린더의 안에 배치되는 롤러와, 상기 실린더의 양측에 배치되어 압축 공간을 형성하는 복수의 베어링을 포함하는 로터리 압축기에 사용되는 토출 밸브 조립체에 있어서, 상기 복수의 베어링 중 적어도 하나에 형성되고 상기 압축 공간과 연통되는 토출구를 개폐하는 토출 밸브; 상기 토출 밸브의 일측에 배치되어 상기 토출 밸브를 지지하는 리테이너; 및 상기 토출 밸브와 상기 토출구 사이에 배치되는 보강 부재를 포함한다.A discharge valve assembly according to an aspect of the present specification for achieving the above object includes a cylinder, a roller disposed in the cylinder, and a plurality of bearings disposed on both sides of the cylinder to form a compression space A discharge valve assembly used in a rotary compressor, comprising: a discharge valve formed in at least one of the plurality of bearings to open and close a discharge port communicating with the compression space; a retainer disposed at one side of the discharge valve to support the discharge valve; and a reinforcing member disposed between the discharge valve and the discharge port.

이를 통해, 압축된 냉매가 토출 밸브를 타격 시 발생하는 소음을 저감할 수 있다. 또한, 압축 냉매의 토출시 발생되는 충격파에 의한 토출 밸브의 손상을 방지할 수 있다.Through this, it is possible to reduce noise generated when the compressed refrigerant hits the discharge valve. In addition, it is possible to prevent damage to the discharge valve due to a shock wave generated when the compressed refrigerant is discharged.

본 명세서를 통해 압축된 냉매가 토출 밸브를 타격 시 발생하는 소음을 저감할 수 있는 토출 밸브 조립체 및 이를 포함하는 로터리 압축기를 제공할 수 있다.Through the present specification, it is possible to provide a discharge valve assembly capable of reducing noise generated when the compressed refrigerant hits the discharge valve, and a rotary compressor including the same.

또한, 본 명세서를 통해 압축 냉매의 토출시 발생되는 충격파에 의한 토출 밸브의 손상을 방지할 수 있는 토출 밸브 조립체 및 이를 포함하는 로터리 압축기를 제공할 수 있다.Further, through the present specification, it is possible to provide a discharge valve assembly capable of preventing damage to the discharge valve due to a shock wave generated when the compressed refrigerant is discharged, and a rotary compressor including the same.

도 1은 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기의 종 단면도이다.
도 2는 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기의 압축부의 횡 단면도이다.
도 3 내지 도 8은 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기에서 회전축의 회전각에 대한 베인롤러의 위치 변화를 나타내는 도면이다.
도 9는 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기의 메인 베어링의 일부와 토출 밸브 조립체의 일부를 보인 사시도이다.
도 10은 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기의 메인 베어링의 사시도이다.
도 11 및 도 12는 본 명세서의 일 실시예에 따른 보강 부재의 사시도이다.
도 13은 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기의 메인 베어링과 토출 밸브 조립체의 단면도이다.
도 14 및 도 15는 본 명세서의 일 실시예에 따른 보강 부재의 사시도이다.
도 16은 종래 기술에 따른 로터리 압축기의 토출 밸브 조립체에서의 소음 피크 성분을 나타내는 그래프이다.
도 17은 종래 기술과 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기의 토출 밸브 조립체의 댐핑 수치를 나타내는 그래프이다.
1 is a longitudinal cross-sectional view of a rotary compressor according to an embodiment of the present specification.
2 is a lateral cross-sectional view of a compression unit of a rotary compressor according to an embodiment of the present specification.
3 to 8 are views illustrating a change in the position of the vane roller with respect to the rotation angle of the rotation shaft in the rotary compressor according to an embodiment of the present specification.
9 is a perspective view illustrating a part of a main bearing and a part of a discharge valve assembly of a rotary compressor according to an embodiment of the present specification.
10 is a perspective view of a main bearing of a rotary compressor according to an embodiment of the present specification.
11 and 12 are perspective views of a reinforcing member according to an embodiment of the present specification.
13 is a cross-sectional view of a main bearing and a discharge valve assembly of a rotary compressor according to an embodiment of the present specification.
14 and 15 are perspective views of a reinforcing member according to an embodiment of the present specification.
16 is a graph illustrating a noise peak component in a discharge valve assembly of a rotary compressor according to the related art.
17 is a graph illustrating a damping value of a discharge valve assembly of a rotary compressor according to the prior art and an embodiment of the present specification.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서(discloser)에 개시된 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.Hereinafter, the embodiments disclosed in the present specification (discloser) will be described in detail with reference to the accompanying drawings, but the same or similar components are assigned the same reference numbers regardless of reference numerals, and redundant description thereof will be omitted.

본 명세서에 개시된 실시예를 설명함에 있어서 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.In the description of the embodiments disclosed in this specification, when a component is referred to as being “connected” or “connected” to another component, it may be directly connected or connected to the other component, but It should be understood that other components may exist in between.

또한, 본 명세서에 개시된 실시예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 명세서의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.In addition, in describing the embodiments disclosed in the present specification, if it is determined that detailed descriptions of related known technologies may obscure the gist of the embodiments disclosed in the present specification, the detailed description thereof will be omitted. In addition, the accompanying drawings are only for easy understanding of the embodiments disclosed in the present specification, and the technical idea disclosed in this specification is not limited by the accompanying drawings, and all changes included in the spirit and scope of the present specification , should be understood to include equivalents or substitutes.

한편, 명세서(discloser)의 용어는 document, specification, description 등의 용어로 대체할 수 있다.On the other hand, the terms of the specification (discloser) can be replaced with terms such as document, specification, description.

도 1은 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기의 종 단면도이다. 도 2는 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기의 압축부의 횡 단면도이다.1 is a longitudinal cross-sectional view of a rotary compressor according to an embodiment of the present specification. 2 is a lateral cross-sectional view of a compression unit of a rotary compressor according to an embodiment of the present specification.

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기는 케이싱(10)과, 케이싱(10)의 내부 공간(11)에 배치되는 전동부(20)와, 전동부에 의해 회전하는 회전축(30)과, 회전축(30)에 기구적으로 연결되는 압축부(100)를 포함할 수 있으나, 이외 추가적인 구성을 배제하지 않는다.1 and 2, the rotary compressor according to an embodiment of the present specification includes a casing 10, an electric part 20 disposed in the inner space 11 of the casing 10, and the electric part. The rotating shaft 30 and the compression unit 100 mechanically connected to the rotating shaft 30 may be included, but an additional configuration is not excluded.

본 명세서의 일 실시예에서 축 방향은 도 1을 기준으로 상하 방향을 의미하고, 반경 방향은 도 1을 기준으로 좌우 방향을 의미할 수 있다.In an embodiment of the present specification, the axial direction may mean an up-down direction with reference to FIG. 1 , and the radial direction may mean a left-right direction based on FIG. 1 .

전동부(20)는 케이싱(10)의 내주면에 압입되어 고정되는 고정자(21)와, 고정자(21)의 내부에 회전 가능하게 삽입되는 회전자(22)를 포함할 수 있다. 회전자(22)에는 회전축(30)이 압입되어 결합될 수 있다. 회전축(30)에는 편심부(35)가 축부(31)에 대해 편심되어 형성될 수 있다. 편심부(35)에는 베인롤러(140)의 롤러(141)가 미끄러지게 결합될 수 있다.The electric part 20 may include a stator 21 press-fitted to the inner circumferential surface of the casing 10 and fixed, and a rotor 22 rotatably inserted into the stator 21 . The rotation shaft 30 may be press-fitted to the rotor 22 . The rotation shaft 30 may have an eccentric part 35 eccentric with respect to the shaft part 31 . The roller 141 of the vane roller 140 may be slidably coupled to the eccentric part 35 .

압축부(100)는 메인 베어링(110)과, 서브 베어링(120)과, 실린더(130)와, 베인롤러(140)를 포함할 수 있다. 메인 베어링(110)과 서브 베어링(120)은 실린더(130)를 사이에 두고 축 방향으로 양쪽에 배치될 수 있다. 메인 베어링(110)과 서브 베어링(120)과 실린더(130)의 사이에는 압축 공간(V)이 형성될 수 있다. 메인 베어링(110)과 서브 베어링(120)은 실린더(130)를 관통하는 회전축(30)을 반경 방향으로 지지할 수 있다. 베인롤러(140)는 회전축(30)의 편심부(35)에 결합될 수 있다. 베인롤러(140)는 실린더(130)에서 선회 운동을 하여 냉매를 압축할 수 있다.The compression unit 100 may include a main bearing 110 , a sub bearing 120 , a cylinder 130 , and a vane roller 140 . The main bearing 110 and the sub bearing 120 may be disposed on both sides in the axial direction with the cylinder 130 interposed therebetween. A compression space V may be formed between the main bearing 110 , the sub bearing 120 , and the cylinder 130 . The main bearing 110 and the sub bearing 120 may radially support the rotation shaft 30 penetrating the cylinder 130 . The vane roller 140 may be coupled to the eccentric portion 35 of the rotation shaft 30 . The vane roller 140 may rotate in the cylinder 130 to compress the refrigerant.

메인 베어링(110)은 원판 모양으로 형성되는 메인 플랜지부(111)와, 메인 플랜지부(111)의 가장자리 영역에 형성되는 측벽부(111a)를 포함할 수 있다. 측벽부(111a)는 케이싱(10)의 내주면에 열박음되거나 용접될 수 있다. 메인 플랜지부(111)의 중앙 영역에는 메인 베어링부(112)가 상향으로 돌출 형성될 수 있다. 메인 베어링부(112)에는 회전축(30)이 삽입되어 지지되도록 메인 축수 구멍(112a)이 관통 형성될 수 있다.The main bearing 110 may include a main flange portion 111 formed in a disk shape and a sidewall portion 111a formed in an edge region of the main flange portion 111 . The side wall portion 111a may be shrink-fitted or welded to the inner circumferential surface of the casing 10 . A main bearing part 112 may protrude upwardly in the central region of the main flange part 111 . A main bearing hole 112a may be formed through the main bearing part 112 so that the rotation shaft 30 is inserted and supported.

메인 베어링부(112)는 압축 공간(V)과 연통되는 토출구(114)를 포함할 수 있다. 토출구(114)는 압축 공간(V)에서 압축되는 냉매를 케이싱(10)의 내부 공간(11)으로 토출시킬 수 있다. 본 명세서의 일 실시예에서 토출구(114)는 메인 베어링(110)에 형성되는 것을 예로 들어 설명하나, 이에 제한되지 않고 토출구(114)는 서브 베어링(120)에 형성될 수도 있고, 메인 베어링(110)과 서브 베어링(120) 모두에 형성될 수도 있다. The main bearing unit 112 may include a discharge port 114 communicating with the compression space (V). The discharge port 114 may discharge the refrigerant compressed in the compression space V to the inner space 11 of the casing 10 . In one embodiment of the present specification, the discharge port 114 is described as an example formed in the main bearing 110 , but is not limited thereto, and the discharge port 114 may be formed in the sub bearing 120 , and the main bearing 110 . ) and the sub-bearing 120 may be formed in both.

서브 베어링(120)은 원판 모양으로 형성되는 서브 플랜지부(121)를 포함할 수 있다. 서브 플랜지부(120)는 메인 베어링(110)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 서브 플랜지부(120)는 실린더(130)와 함께 메인 베어링(110)에 볼팅 결합될 수 있다. 이와 달리, 실린더(130)가 케이싱(10)에 고정되는 경우 메인 베어링(110)은 서브 베어링(120)과 실린더(130)에 각각 볼팅 결합될 수도 있고, 서브 베어링(120)이 케이싱(10)에 고정되는 경우 실린더(130)와 메인 베어링(110)이 서브 베어링(120)에 볼팅 결합될 수도 있다.The sub bearing 120 may include a sub flange portion 121 formed in a disk shape. The sub flange part 120 may be coupled to the main bearing 110 . For example, the sub flange part 120 may be bolted to the main bearing 110 together with the cylinder 130 . Alternatively, when the cylinder 130 is fixed to the casing 10 , the main bearing 110 may be respectively bolted to the sub bearing 120 and the cylinder 130 , and the sub bearing 120 is the casing 10 . When fixed to the cylinder 130 and the main bearing 110 may be bolted to the sub bearing 120 .

서브 플랜지부(121)의 중앙 영역에는 서브 베어링부(122)가 하향 돌출될 수 있다. 서브 베어링부(122)에는 서브 축수 구멍(122a)이 메인 축수 구멍(112a)와 동일 축선 상에서 형성될 수 있다. 서브 축수 구멍(122a)은 회전축(30)의 하부 영역을 지지할 수 있다.In the central region of the sub flange part 121 , the sub bearing part 122 may protrude downward. In the sub bearing part 122 , a sub bearing hole 122a may be formed on the same axis as the main bearing hole 112a. The sub-axle hole 122a may support a lower region of the rotation shaft 30 .

실린더(130)의 내주면은 내경이 동일한 진원 형상의 환형으로 형성될 수 있다. 실린더(130)의 내경은 롤러(141)의 외경보다 크게 형성될 수 있다. 실린더(130)의 내주면과 롤러(141)의 외주면 사이에는 압축 공간(V)이 형성될 수 있다. 실린더(130)의 내주면은 압축 공간(V)의 외벽면을 형성하고, 롤러(141)의 외주면은 압축 공간(V)의 내벽면을 형성하고, 베인(145)은 압축 공간(V)의 측벽면을 형성할 수 있다. 롤러(141)가 선회 운동을 함에 따라, 압축 공간(V)의 외벽면은 고정벽을 이루는 반면, 압축 공간(V)의 내벽면과 측벽면은 그 위치가 가변되는 가변벽을 형성할 수 있다.The inner circumferential surface of the cylinder 130 may be formed in an annular shape having the same inner diameter. The inner diameter of the cylinder 130 may be formed larger than the outer diameter of the roller 141 . A compression space V may be formed between the inner peripheral surface of the cylinder 130 and the outer peripheral surface of the roller 141 . The inner peripheral surface of the cylinder 130 forms the outer wall surface of the compression space (V), the outer peripheral surface of the roller 141 forms the inner wall surface of the compression space (V), the vane 145 is the side of the compression space (V) wall can be formed. As the roller 141 rotates, the outer wall surface of the compression space V forms a fixed wall, while the inner wall surface and the side wall surface of the compression space V form a variable wall whose position is variable. .

실린더(130)는 흡입구(131)를 포함할 수 있다. 흡입구(131)의 원주 방향 일측에는 베인 슬롯(132)이 형성될 수 있다. 베인 슬롯(132)을 사이에 두고 흡입구(131)의 반대편에는 토출 안내홈(133)이 형성될 수 있다.The cylinder 130 may include a suction port 131 . A vane slot 132 may be formed at one side in the circumferential direction of the suction port 131 . A discharge guide groove 133 may be formed on the opposite side of the suction port 131 with the vane slot 132 interposed therebetween.

흡입구(131)는 원형 단면 형상으로 형성될 수 있다. 흡입구(131)는 실린더(130)의 외주면과 내주면 사이를 관통할 수 있다. 흡입구(131)는 케이싱(10)을 관통하는 흡입관(12)과 연결될 수 있다. 냉매는 흡입관(12)과 흡입구(131)를 통해 실린더(130)의 압축 공간(V)으로 흡입될 수 있다.The suction port 131 may be formed in a circular cross-sectional shape. The suction port 131 may pass through between the outer circumferential surface and the inner circumferential surface of the cylinder 130 . The suction port 131 may be connected to the suction pipe 12 passing through the casing 10 . The refrigerant may be sucked into the compression space V of the cylinder 130 through the suction pipe 12 and the suction port 131 .

베인 슬롯(132)은 직육면체 단면 형상으로 형성될 수 있다. 베인 슬롯(132)은 실린더(130)의 내주면에서 외주면을 향하는 반경 방향으로 길게 형성될 수 있다. 베인 슬롯(132)의 내주측은 개구될 수 있다. 베인 슬롯(132)의 외주측은 막히거나 또는 케이싱(10)의 내주면에 의해 막히도록 개구되어 형성될 수 있다.The vane slot 132 may be formed in a rectangular parallelepiped cross-sectional shape. The vane slot 132 may be elongated in a radial direction from the inner circumferential surface to the outer circumferential surface of the cylinder 130 . An inner peripheral side of the vane slot 132 may be opened. The outer circumferential side of the vane slot 132 may be blocked or opened to be blocked by the inner circumferential surface of the casing 10 may be formed.

베인 슬롯(132)은 베인롤러(140)의 베인(145)이 미끄러지게 삽입될 수 있다. 베인 슬롯(132)의 폭과 두께는 베인(145)의 폭과 두께에 대응될 수 있다. 베인(145)의 양쪽 측면은 베인 슬롯(132)의 양쪽 내벽면에 의해 지지되어 반경 방향으로 미끄러질 수 있다.In the vane slot 132 , the vane 145 of the vane roller 140 may be slidably inserted. The width and thickness of the vane slot 132 may correspond to the width and thickness of the vane 145 . Both sides of the vane 145 are supported by both inner wall surfaces of the vane slot 132 and can slide radially.

토출 안내홈(133)는 실린더(130)의 내측 모서리에 형성될 수 있다. 토출 안내홈(133)은 반구 단면 형상으로 형성될 수 있다. 토출 안내홈(133)은 모따기 형상으로 형성될 수 있다. 토출 안내홈(133)은 실린더(130)의 압축 공간(V)에서 압축된 냉매를 메인 베어링(110)의 토출구(144)로 안내할 수 있다. 토출 안내홈(133)은 토출구(133)와 연통되도록 축 방향으로 토출구(133)와 중첩(overlap)될 수 있다. 토출 안내홈(133)는 사체적을 발생시키는 것을 방지하기 위해 제외되고 실시되거나, 최소한의 크기로 형성될 수 있다. The discharge guide groove 133 may be formed at an inner edge of the cylinder 130 . The discharge guide groove 133 may be formed in a hemispherical cross-sectional shape. The discharge guide groove 133 may be formed in a chamfer shape. The discharge guide groove 133 may guide the refrigerant compressed in the compression space V of the cylinder 130 to the discharge port 144 of the main bearing 110 . The discharge guide groove 133 may overlap the discharge port 133 in the axial direction to communicate with the discharge port 133 . The discharge guide groove 133 may be excluded and implemented to prevent generation of a dead body, or may be formed in a minimum size.

베인롤러(140)는 롤러(141)와 베인(145)을 포함할 수 있다. 롤러(141)와 베인(145)은 일체로 형성될 수도 있고, 상대 운동하도록 별개로 형성되어 결합될 수도 있다. 본 명세서의 일 실시예에서는 롤러(141)와 베인(145)이 회전 가능하게 결합된 것을 예로 들어 설명한다.The vane roller 140 may include a roller 141 and a vane 145 . The roller 141 and the vane 145 may be integrally formed, or may be separately formed and coupled to move relative to each other. In one embodiment of the present specification, the roller 141 and the vane 145 are rotatably coupled as an example.

롤러(141)는 원통 형상으로 형성될 수 있다. 롤러(141)는 실린더(130)의 안에 배치될 수 있다. 롤러(141)의 축 방향 높이는 실린더(130)의 내주면의 높이에 대응될 수 있다. 롤러(141)가 메인 베어링(110)과 서브 베어링(120)에 대해 미끄럼 운동을 하기 위해, 롤러(141)의 축 방향 높이는 실린더(130)의 내주면의 높이보다 약간 작게 형성될 수도 있다.The roller 141 may be formed in a cylindrical shape. The roller 141 may be disposed in the cylinder 130 . The axial height of the roller 141 may correspond to the height of the inner peripheral surface of the cylinder 130 . In order for the roller 141 to slide with respect to the main bearing 110 and the sub bearing 120 , the axial height of the roller 141 may be formed to be slightly smaller than the height of the inner circumferential surface of the cylinder 130 .

롤러(141)의 내주면의 높이와 외주면의 높이는 거의 동일하게 형성될 수 있다. 롤러(141)의 내주면과 외주면을 연결하는 양쪽 축 방향 단면은 제1 실링면(141a)과 제2 실링면(141b)을 형성할 수 있다. 제1 실링면(141a)과 제2 실링면(141b)은 롤러(141)의 내주면 또는 외주면에 대해 각각 직각을 이룰 수 있다. 롤러(141)의 내주면과 제1 및 제2 실링면(141a, 141b) 사이의 모서리, 또는 롤러(141)의 외주면과 제1 및 제2 실링면(141a, 141b) 사이의 모서리는 직각으로 형성될 수도 있고, 경사지거나 곡면으로 형성될 수도 있다.The height of the inner peripheral surface and the height of the outer peripheral surface of the roller 141 may be formed to be substantially the same. Both axial end surfaces connecting the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the roller 141 may form a first sealing surface 141a and a second sealing surface 141b. The first sealing surface 141a and the second sealing surface 141b may form a right angle with respect to the inner peripheral surface or the outer peripheral surface of the roller 141, respectively. The edge between the inner peripheral surface of the roller 141 and the first and second sealing surfaces 141a and 141b, or the edge between the outer peripheral surface of the roller 141 and the first and second sealing surfaces 141a, 141b is formed at a right angle. It may be, or it may be formed in an inclined or curved surface.

롤러(141)는 회전축(30)의 편심부(35)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 롤러(141)는 회전축(30)의 편심부(35)에 회전 가능하게 삽입될 수 있다. 베인(145)은 실린더(130)의 베인 슬롯(132)에 미끄러지게 결합될 수 있다. 베인(145)은 롤러(141)의 외주면에 힌지(hinge) 결합될 수 있다. 이에 따라, 회전축(30)의 회전하는 경우, 롤러(141)는 편심부(35)에 의해 실린더(130)의 내부에서 선회 운동을 하고, 베인(145)은 롤러(141)에 결합된 상태로 왕복 운동할 수 있다.The roller 141 may be rotatably coupled to the eccentric portion 35 of the rotation shaft 30 . The roller 141 may be rotatably inserted into the eccentric portion 35 of the rotation shaft 30 . The vane 145 may be slidably coupled to the vane slot 132 of the cylinder 130 . The vane 145 may be hinged to the outer circumferential surface of the roller 141 . Accordingly, when the rotation shaft 30 rotates, the roller 141 rotates inside the cylinder 130 by the eccentric part 35 , and the vane 145 is coupled to the roller 141 . Can reciprocate.

롤러(141)의 외주면에는 베인(145)의 힌지 돌부(1452)가 삽입되는 힌지 홈(1411)이 형성될 수 있다. 힌지 홈(1411)에는 베인(145)의 힌지 돌부(1452)가 회전 가능하게 결합될 수 있다. 힌지 홈(1411)의 외주면은 개구된 원호 형상으로 형성될 수 있다. A hinge groove 1411 into which the hinge protrusion 1452 of the vane 145 is inserted may be formed on the outer peripheral surface of the roller 141 . The hinge protrusion 1452 of the vane 145 may be rotatably coupled to the hinge groove 1411 . The outer peripheral surface of the hinge groove 1411 may be formed in an open arc shape.

힌지 홈(1411)의 내경은 힌지 돌부(1452)의 외경보다 크게 형성될 수 있다. 힌지 홈(1411)의 내경은 힌지 돌부(1452)가 삽입된 상태에서 빠지지 않으면서 미끄럼 운동할 수 있을 정도의 크기로 형성될 수 있다.The inner diameter of the hinge groove 1411 may be larger than the outer diameter of the hinge protrusion 1452 . The inner diameter of the hinge groove 1411 may be formed to a size sufficient to slide without falling out while the hinge protrusion 1452 is inserted.

베인(145)은 슬라이딩부(1451)와, 힌지 돌부(1452)와, 간섭 회피부(1453)를 포함할 수 있다.The vane 145 may include a sliding part 1451 , a hinge protrusion 1452 , and an interference avoiding part 1453 .

슬라이딩부(1451)는 평판 형상으로 형성될 수 있다. 슬라이딩부(1451)는 기 설정된 길이와 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 슬라이딩부(1451)는 전체적으로 장방향의 육면체 형상으로 형성될 수 있다. 슬라이딩부(1451)는 롤러(141)가 베인 슬롯(132)의 반대쪽으로 완전히 이동한 상태에서도 베인(145)이 베인 슬롯(132)에 남아 있을 정도의 길이로 형성될 수 있다.The sliding part 1451 may be formed in a flat plate shape. The sliding part 1451 may have a preset length and thickness. For example, the sliding part 1451 may be formed in a hexahedral shape of a longitudinal direction as a whole. The sliding portion 1451 may be formed to have a length such that the vane 145 remains in the vane slot 132 even when the roller 141 is completely moved to the opposite side of the vane slot 132 .

힌지 돌부(1452)는 롤러(141)를 마주보는 슬라이딩부(1451)의 전방측 단부에 연장되어 형성될 수 있다. 힌지 돌부(1452)는 힌지 홈(1411)에 삽입되어 회전할 수 있다. 힌지 돌부(1452)는 힌지 홈(1411)에 삽입되어 회전할 수 있는 단면적을 가지도록 형성될 수 있다. 힌지 돌부(1452)는 힌지 홈(1411)에 대응하도록 반원형이나, 연결 부분을 제외하고 원형 단면 형상으로 형성될 수 있다.The hinge protrusion 1452 may be formed to extend to the front end of the sliding part 1451 facing the roller 141 . The hinge protrusion 1452 may be rotated by being inserted into the hinge groove 1411 . The hinge protrusion 1452 may be inserted into the hinge groove 1411 to have a rotatable cross-sectional area. The hinge protrusion 1452 may be semi-circular to correspond to the hinge groove 1411 , but may be formed in a circular cross-sectional shape except for a connecting portion.

간섭 회피부(1453)는 베인(145)이 롤러(141)에 대해 회전 운동할 때, 슬라이딩부(1451)가 힌지 홈(1411)의 축 방향 모서리에 간섭되는 것을 방지할 수 있다. 간섭 회피부(1453)는 슬라이딩부(1451)과 힌지 돌부(1452) 사이에 형성될 수 있다. 간섭 회피부(1453)는 슬라이딩부(1451)과 힌지 돌부(1452) 사이의 면적이 감소하는 방향으로 함몰지게 형성될 수 있다.The interference avoiding part 1453 may prevent the sliding part 1451 from interfering with the axial edge of the hinge groove 1411 when the vane 145 rotates with respect to the roller 141 . The interference avoiding part 1453 may be formed between the sliding part 1451 and the hinge protrusion 1452 . The interference avoiding part 1453 may be formed to be depressed in a direction in which an area between the sliding part 1451 and the hinge protrusion 1452 decreases.

간섭 회피부(1453)는 슬라이딩부(1451)의 길이 방향 중심선을 기준으로 대칭 형성될 수 있다. 간섭 회피부(1453)는 함몰진 쐐기 단면 형상이나, 곡면진 단면 형상으로 형성될 수 있다. 간섭 회피부(1453)는 베인 슬롯(132)으로 삽입된 상태에서 베인 슬롯(132)의 내벽면으로부터 일정 거리 이격될 수 있고, 롤러(141)의 외주면과 냉매 잔류 공간을 형성할 수 있다.The interference avoiding unit 1453 may be formed symmetrically with respect to the longitudinal center line of the sliding unit 1451 . The interference avoiding part 1453 may be formed in a cross-sectional shape of a recessed wedge or a curved cross-sectional shape. The interference avoiding unit 1453 may be spaced apart from the inner wall surface of the vane slot 132 by a predetermined distance while being inserted into the vane slot 132 , and may form a refrigerant residual space with the outer peripheral surface of the roller 141 .

토출 밸브(150)는 메인 베어링(110)에 배치될 수 있다. 토출 밸브(150)는 토출구(114)를 개폐할 수 있다. 토출 밸브(150)는 리드 밸브(lead valve)를 포함할 수 있다. 토출 밸브(150)는 압축 공간(V)에서 압축된 냉매가 토출되는 경우 토출구(114)을 오픈시키고, 이외의 경우 토출구(114)를 밀폐하여 압축 공간(V)에서의 냉매 유출을 방지할 수 있다. 본 명세서의 일 실시예에서 토출 밸브(150)는 메인 베어링(110)에 설치되는 것을 예로 설명하나, 이에 제한되지 않고 서브 베어링(120)에 설치되거나, 메인 베어링(110)과 서브 베어링(120) 모두에 설치될 수도 있다.The discharge valve 150 may be disposed on the main bearing 110 . The discharge valve 150 may open and close the discharge port 114 . The discharge valve 150 may include a lead valve. The discharge valve 150 opens the discharge port 114 when the refrigerant compressed in the compression space V is discharged, and seals the discharge port 114 in other cases to prevent refrigerant leakage from the compression space V. have. In the exemplary embodiment of the present specification, the discharge valve 150 is installed on the main bearing 110 as an example, but is not limited thereto and is installed on the sub bearing 120 , or the main bearing 110 and the sub bearing 120 . It can be installed on all of them.

머플러(160)는 메인 베어링(110)에 배치될 수 있다. 머플러(160)는 메인 베어링(160)에 볼팅(volting) 결합될 수 있다. 머플러(160)의 내측면과 메인 베어링(110)의 상면 사이에는 공간이 형성될 수 있다. 이를 통해, 토출구(114)에서 토출되는 압축 냉매가 내부 공간(11)으로 토출되는 경우 발생되는 공명 소음을 저감시킬 수 있다. The muffler 160 may be disposed on the main bearing 110 . The muffler 160 may be coupled to the main bearing 160 by bolting. A space may be formed between the inner surface of the muffler 160 and the upper surface of the main bearing 110 . Through this, it is possible to reduce resonance noise generated when the compressed refrigerant discharged from the discharge port 114 is discharged to the inner space 11 .

로터리 압축기는 다음과 같이 동작될 수 있다.The rotary compressor may be operated as follows.

전동부(20)에 전원이 인가되는 경우, 전동부(20)의 회전자(22)가 회전하여 회전축(30)을 회전시킬 수 있다. 이 경우, 회전축(30)의 편심부(35)에 결합된 베인롤러(140)의 롤러(141)가 선회 운동을 하면서 냉매를 실린더(130)의 압축 공간(V)으로 흡입할 수 있다.When power is applied to the electric part 20 , the rotor 22 of the electric part 20 may rotate to rotate the rotating shaft 30 . In this case, while the roller 141 of the vane roller 140 coupled to the eccentric portion 35 of the rotation shaft 30 rotates, the refrigerant may be sucked into the compression space V of the cylinder 130 .

이 냉매는 베인롤러(140)의 롤러(141)와 베인(145)에 의해 압축되고, 압축된 냉매는 메인 베어링(110)에 구비된 토출 밸브(150)를 열고 토출구(114)를 통해 머플러(160)를 지나 케이싱(10)의 내부 공간(11)으로 토출될 수 있다.This refrigerant is compressed by the rollers 141 and the vanes 145 of the vane roller 140, and the compressed refrigerant opens the discharge valve 150 provided in the main bearing 110, and through the discharge port 114, the muffler ( It may be discharged into the inner space 11 of the casing 10 through the 160 .

도 3 내지 도 8은 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기에서 회전축의 회전각에 대한 베인롤러의 위치 변화를 나타내는 도면이다.3 to 8 are views illustrating a change in the position of the vane roller with respect to the rotation angle of the rotation shaft in the rotary compressor according to an embodiment of the present specification.

롤러(141)와 베인(145)은 회전축(30)의 회전각에 따라 위치가 다음과 같이 변동될 수 있다.The positions of the rollers 141 and the vanes 145 may be changed as follows according to the rotation angle of the rotation shaft 30 .

도 3을 참조하면, 회전축(30)의 편심부(35)가 베인 슬롯(132)을 마주보는 위치에서 회전축(30)의 축 중심(O)과 힌지 홈(1411)의 축 중심(O`)을 지나는 가상선이 기준이 되고, 이 가상선의 위치를 0°라고 가정할 수 있다. 이 경우, 회전축(30)의 축 중심(O)은 실린더(130)의 축 중심과 동일할 수 있다. 롤러(141)의 힌지 홈(1411)이 실린더(130)의 내주면과 인접하여 베인(145)이 베인 슬롯(132)의 안쪽으로 인입될 수 있다.Referring to FIG. 3 , the axial center (O) of the rotating shaft 30 and the axial center (O`) of the hinge groove 1411 at a position where the eccentric part 35 of the rotating shaft 30 faces the vane slot 132 . An imaginary line passing through is a reference, and it can be assumed that the position of this imaginary line is 0°. In this case, the axial center O of the rotating shaft 30 may be the same as the axial center of the cylinder 130 . The hinge groove 1411 of the roller 141 is adjacent to the inner circumferential surface of the cylinder 130 so that the vane 145 may be introduced into the vane slot 132 .

도 4는 회전축이 60°회전하는 상태를 나타내고, 도 5는 회전축이 120°회전하는 상태를 나타낸다. 롤러(141)의 힌지 홈(1411)은 실린더(130)의 내주면으로부터 이격될 수 있다. 베인(145)의 일부가 베인 슬롯(132)으로부터 인출될 수 있다. 냉매가 흡입구(131)를 통해 후행 압축실(V2)로 유입되고, 후행 압축실(V2)는 흡입실을 형성할 수 있다. 선행 압축실(V1)은 압축실을 형성하여 선행 압축실(V1)에 채워진 냉매를 압축할 수 있다. 4 shows a state in which the rotating shaft rotates by 60°, and FIG. 5 shows a state in which the rotating shaft rotates by 120°. The hinge groove 1411 of the roller 141 may be spaced apart from the inner circumferential surface of the cylinder 130 . A portion of the vane 145 may be withdrawn from the vane slot 132 . The refrigerant may be introduced into the subsequent compression chamber V2 through the suction port 131 , and the subsequent compression chamber V2 may form a suction chamber. The preceding compression chamber V1 may compress the refrigerant filled in the preceding compression chamber V1 by forming a compression chamber.

도 6은 회전축이 180°회전하는 상태를 나타낸다. 롤러(141)의 힌지 홈(1411)은 실린더(130)의 내주면으로부터 최대로 이격될 수 있다. 베인(145)은 베인 슬롯(132)으로부터 최대로 인출될 수 있다. 선행 압축실(V1)은 압축 행정이 상당히 진행된 상태일 수 있다. 선행 압축실(V1)에 수용된 냉매는 토출압에 근접한 상태일 수 있다. 6 shows a state in which the rotating shaft rotates by 180°. The hinge groove 1411 of the roller 141 may be maximally spaced apart from the inner circumferential surface of the cylinder 130 . The vane 145 may be withdrawn from the vane slot 132 to the maximum. The preceding compression chamber V1 may be in a state in which the compression stroke has been significantly advanced. The refrigerant accommodated in the preceding compression chamber V1 may be in a state close to the discharge pressure.

도 7은 회전축이 240°회전하는 상태를 나타낸다. 롤러(145)의 힌지 홈(1411)은 다시 실린더(130)의 내주면 쪽으로 이동할 수 있다. 베인(145)은 베인 슬롯(132)으로 일부가 인입될 수 있다. 선행 압축실(V1)에 수용된 냉매는 이미 토출압에 도달하여 토출을 개시하거나, 토출개시시점에 도달한 상태일 수 있다. 7 shows a state in which the rotating shaft rotates by 240°. The hinge groove 1411 of the roller 145 may move toward the inner circumferential surface of the cylinder 130 again. A part of the vane 145 may be introduced into the vane slot 132 . The refrigerant accommodated in the preceding compression chamber V1 may have already reached the discharge pressure to start discharging, or may be in a state where the discharging start time has been reached.

도 8은 회전축이 300°회전하는 상태를 나타낸다. 선행 압축실(V1)의 냉매가 거의 토출 완료된 상태일 수 있다. 롤러(141)의 힌지 홈(1411)이 실린더(130)의 내주면과 인접할 수 있다. 베인(145)은 베인 슬롯(132)에 거의 인입된 상태일 수 있다.8 shows a state in which the rotating shaft rotates by 300°. The refrigerant in the preceding compression chamber V1 may be almost completely discharged. The hinge groove 1411 of the roller 141 may be adjacent to the inner circumferential surface of the cylinder 130 . The vane 145 may be in a state substantially retracted into the vane slot 132 .

도 9는 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기의 메인 베어링의 일부와 토출 밸브 조립체의 일부를 보인 사시도이다. 도 10은본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기의 메인 베어링의 사시도이다. 도 11 및 도 12는 본 명세서의 일 실시예에 따른 보강 부재의 사시도이다. 도 13은 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기의 메인 베어링과 토출 밸브 조립체의 단면도이다. 도 14 및 도 15는 본 명세서의 일 실시예에 따른 보강 부재의 사시도이다. 도 16은 종래 기술에 따른 로터리 압축기의 토출 밸브 조립체에서의 소음 피크 성분을 나타내는 그래프이다. 도 17은 종래 기술과 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기의 토출 밸브 조립체의 댐핑 수치를 나타내는 그래프이다.9 is a perspective view illustrating a part of a main bearing and a part of a discharge valve assembly of a rotary compressor according to an exemplary embodiment of the present specification. 10 is a perspective view of a main bearing of a rotary compressor according to an embodiment of the present specification. 11 and 12 are perspective views of a reinforcing member according to an embodiment of the present specification. 13 is a cross-sectional view of a main bearing and a discharge valve assembly of a rotary compressor according to an embodiment of the present specification. 14 and 15 are perspective views of a reinforcing member according to an embodiment of the present specification. 16 is a graph illustrating a noise peak component in a discharge valve assembly of a rotary compressor according to the related art. 17 is a graph illustrating a damping value of a discharge valve assembly of a rotary compressor according to the prior art and an embodiment of the present specification.

도 9 내지 도 15를 참조하면, 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기는 토출 밸브 조립체를 포함할 수 있다.9 to 15 , the rotary compressor according to an embodiment of the present specification may include a discharge valve assembly.

토출 밸브 조립체는 메인 베어링(110)에 배치될 수 있다. 토출 밸브 조립체는 메인 베어링(110)의 메인 플랜지부(111)에 배치될 수 있다. 토출 밸브 조립체는 메인 베어링(110)의 메인 플랜지부(111)의 제1 홈(115) 및/또는 제2 홈(116)에 배치될 수 있다. 토출 밸브 조립체는 토출구(114)를 개폐할 수 있다. 토출 밸브 조립체는 결합 부재(152)를 통해 메인 베어링(110)에 결합될 수 있다. 토출 밸브 조립체의 일측은 결합 부재(152)에 의해 메인 베어링(110) 상에 고정되고, 토출 밸브 조립체의 타측은 압축 공간(V)에서 압축된 냉매의 압력에 의해 토출구(114)를 개폐할 수 있다. 토출 밸브 조립체는 토출 밸브(150)와, 리테이너(151)와, 보강 부재(200)를 포함할 수 있다.The discharge valve assembly may be disposed on the main bearing 110 . The discharge valve assembly may be disposed on the main flange portion 111 of the main bearing 110 . The discharge valve assembly may be disposed in the first groove 115 and/or the second groove 116 of the main flange portion 111 of the main bearing 110 . The discharge valve assembly may open and close the discharge port 114 . The discharge valve assembly may be coupled to the main bearing 110 through the coupling member 152 . One side of the discharge valve assembly is fixed on the main bearing 110 by the coupling member 152, and the other side of the discharge valve assembly can open and close the discharge port 114 by the pressure of the refrigerant compressed in the compression space (V). have. The discharge valve assembly may include a discharge valve 150 , a retainer 151 , and a reinforcing member 200 .

본 명세서의 일 실시예에서 토출 밸브 조립체는 메인 베어링(110)에 배치되는 것을 예로 들어 설명하였으나, 토출구(114)의 위치에 따라 서브 베어링(120)에 설치될 수도 있고, 메인 베어링(110) 및 서브 베어링(120) 모두에 설치될 수도 있다. In one embodiment of the present specification, the discharge valve assembly has been described as being disposed on the main bearing 110 as an example, but it may be installed on the sub bearing 120 depending on the position of the discharge port 114, the main bearing 110 and It may be installed on all of the sub bearings 120 .

토출 밸브 조립체는 토출 밸브(150)를 포함할 수 있다. 토출 밸브(150)는 메인 베어링(110)에 배치될 수 있다. 토출 밸브(150)는 메인 베어링(110)의 메인 플렌지부(111)에 배치될 수 있다. 토출 밸브(150)는 메인 베어링(110)의 메인 플랜지부(111)의 제1 홈(115)에 배치될 수 있다. 토출 밸브(150)는 메인 베어링(110)에 결합될 수 있다. 토출 밸브(150)는 메인 베어링(110)의 메인 플랜지부(111)의 제1 홈(115)에 결합될 수 있다. 토출 밸브(150)는 제1 홈(115)의 바닥면에 결합될 수 있다. 토출 밸브(150)는 결합 부재(152)를 통해 메인 베어링(110)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 토출 밸브(150)의 일측은 결합 부재(152)에 의해 메인 베어링(110)의 제1 홈(115)에 볼팅 결합될 수 있다. 이 경우, 토출 밸브(150)의 일측에 형성되는 제1 홀(1501)은 결합 부재(152)에 의해 관통될 수 있다. 토출 밸브(150)의 일측은 결합 부재(152)에 의해 메인 베어링(110) 상에 고정되고, 토출 밸브(150)의 타측은 압축 공간(V)에서 압축된 냉매의 압력에 의해 토출구(114)를 개폐할 수 있다.The discharge valve assembly may include a discharge valve 150 . The discharge valve 150 may be disposed on the main bearing 110 . The discharge valve 150 may be disposed on the main flange part 111 of the main bearing 110 . The discharge valve 150 may be disposed in the first groove 115 of the main flange part 111 of the main bearing 110 . The discharge valve 150 may be coupled to the main bearing 110 . The discharge valve 150 may be coupled to the first groove 115 of the main flange portion 111 of the main bearing 110 . The discharge valve 150 may be coupled to the bottom surface of the first groove 115 . The discharge valve 150 may be coupled to the main bearing 110 through the coupling member 152 . For example, one side of the discharge valve 150 may be bolted to the first groove 115 of the main bearing 110 by the coupling member 152 . In this case, the first hole 1501 formed at one side of the discharge valve 150 may be penetrated by the coupling member 152 . One side of the discharge valve 150 is fixed on the main bearing 110 by the coupling member 152 , and the other side of the discharge valve 150 is a discharge port 114 by the pressure of the refrigerant compressed in the compression space (V). can be opened and closed.

본 발명의 일 실시예에서 제1 홈(115)은 메인 베어링(110)의 일면에 형성되는 것을 예로 들어 설명하였으나, 서브 베어링(120)의 일면에 형성될 수도 있고, 메인 베어링(110)의 일면과 서브 베어링(120)의 일면에 모두 형성될 수도 있다.In an embodiment of the present invention, the first groove 115 has been described as being formed on one surface of the main bearing 110 as an example, but may be formed on one surface of the sub bearing 120 , or one surface of the main bearing 110 . It may be formed on one surface of the sub-bearing 120 and the sub-bearing 120 .

토출 밸브(150)는 판 형상으로 형성될 수 있다. 토출 밸브(150)는 금속 재질로 형성될 수 있다. 토출 밸브(150)는 탄성을 가질 수 있다. 예를 들어, 토출 밸브(150)는 리드 밸브(lead valve)일 수 있다. 토출개시시점에 도달하는 경우, 토출 밸브(150)의 타측은 토출압에 의해 위로 이동할 수 있다. 이 경우, 토출 밸브(150)의 타측이 메인 베어링(110)에서 분리되어 토출구(114)를 열어 압축된 냉매를 토출시킬 수 있다.The discharge valve 150 may be formed in a plate shape. The discharge valve 150 may be formed of a metal material. The discharge valve 150 may have elasticity. For example, the discharge valve 150 may be a lead valve. When the discharge start time is reached, the other side of the discharge valve 150 may move upward by the discharge pressure. In this case, the other side of the discharge valve 150 may be separated from the main bearing 110 to open the discharge port 114 to discharge the compressed refrigerant.

토출 밸브 조립체는 리테이너(151)를 포함할 수 있다. 리테이너(151)는 메인 베어링(110)에 배치될 수 있다. 리테이너(151)는 메인 베어링(110)의 메인 플랜지부(111)에 배치될 수 있다. 리테이너(151)는 메인 베어링(110)의 메인 플랜지부(111)의 제1 홈(115)에 배치될 수 있다. 리테이터(151)는 제1 홈(115)의 바닥면에 결합될 수 있다. 리테이너(151)는 결합 부재(152)를 통해 메인 베어링(110)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 리테이너(151)의 일측은 결합 부재(152)에 의해 메인 베어링(110)에 볼팅 결합될 수 있다. 이 경우, 리테이너(151)에 일측에 형성되는 제2 홀(151)은 결합 부재(152)에 의해 관통될 수 있다.The discharge valve assembly may include a retainer 151 . The retainer 151 may be disposed on the main bearing 110 . The retainer 151 may be disposed on the main flange portion 111 of the main bearing 110 . The retainer 151 may be disposed in the first groove 115 of the main flange portion 111 of the main bearing 110 . The retainer 151 may be coupled to the bottom surface of the first groove 115 . The retainer 151 may be coupled to the main bearing 110 through a coupling member 152 . For example, one side of the retainer 151 may be bolted to the main bearing 110 by the coupling member 152 . In this case, the second hole 151 formed on one side of the retainer 151 may be penetrated by the coupling member 152 .

리테이너(151)는 토출 밸브(150)의 일측에 배치될 수 있다. 예를 들어, 리테이너(151)는 토출 밸브(150)의 위에 배치될 수 있다. 리테이너(151)는 토출 밸브(150)를 지지할 수 있다. 토출개시시점이 아닌 경우, 리테이너(151)의 타측은 토출 밸브(150)의 타측과 축 방향 또는 상하 방향으로 이격될 수 있다. 리테이너(151)의 일측은 결합 부재(152)에 의해 메인 베어링(110) 상에 고정되고, 리테이너(151)의 타측은 토출 밸브(150)가 위로 이동하는 경우 토출 밸브(150)의 타측을 지지할 수 있다.The retainer 151 may be disposed on one side of the discharge valve 150 . For example, the retainer 151 may be disposed above the discharge valve 150 . The retainer 151 may support the discharge valve 150 . When it is not the discharge start time, the other side of the retainer 151 may be spaced apart from the other side of the discharge valve 150 in an axial or vertical direction. One side of the retainer 151 is fixed on the main bearing 110 by the coupling member 152 , and the other side of the retainer 151 supports the other side of the discharge valve 150 when the discharge valve 150 moves upward. can do.

본 명세서의 일 실시예에서 토출 밸브(150)의 일측과 리테이너(151)의 일측은 하나의 결합 부재(152)에 의해 메인 베어링(110)에 볼팅 결합되는 것을 예로 들어 설명하나, 각각 별도의 결합 부재에 의해 메인 베어링(110) 상에 고정되는 것을 배제하지 않는다.In one embodiment of the present specification, one side of the discharge valve 150 and one side of the retainer 151 are bolted to the main bearing 110 by one coupling member 152 as an example, but each separate coupling It is not excluded that it is fixed on the main bearing 110 by a member.

토출 밸브 조립체는 보강 부재(200)를 포함할 수 있다. 보강 부재(200)는 메인 베어링(110)에 배치될 수 있다. 보강 부재(200)는 메인 베어링(110)의 메인 플랜지부(111)에 배치될 수 있다. 보강 부재(200)는 메인 베어링(110)의 메인 플랜지부(111)의 제1 홈(115)에 배치될 수 있다. 보강 부재(200)는 메인 베어링(110)의 메인 플랜지부(111)의 제1 홈(115)에 형성되고 토출구(114)와 연통되는 제2 홈(116)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 보강 부재(200)는 제2 홈(116)에 힌지 결합될 수 있다. 이를 통해, 토출개시시점인 경우 보강 부재(200)의 일측은 제2 홈(116)에 배치된 상태에서, 보강 부재(200)의 타측은 위로 회전하여 토출 밸브(150)를 위로 이동시킬 수 있다.The discharge valve assembly may include a reinforcing member 200 . The reinforcing member 200 may be disposed on the main bearing 110 . The reinforcing member 200 may be disposed on the main flange portion 111 of the main bearing 110 . The reinforcing member 200 may be disposed in the first groove 115 of the main flange portion 111 of the main bearing 110 . The reinforcing member 200 may be formed in the first groove 115 of the main flange portion 111 of the main bearing 110 and disposed in the second groove 116 communicating with the outlet 114 . For example, the reinforcing member 200 may be hinged to the second groove 116 . Through this, at the discharge start time, one side of the reinforcing member 200 is disposed in the second groove 116, and the other side of the reinforcing member 200 rotates upward to move the discharge valve 150 upward. .

보강 부재(200)는 토출 밸브(150)와 토출구(114) 사이에 배치될 수 있다. 보강 부재(200)는 토출 밸브(150)의 아래에 배치될 수 있다. 보강 부재(200)의 적어도 일부는 토출구(114)의 위에 배치될 수 있다. 토출개시시점이 아닌 경우, 보강 부재(200)의 타측은 토출 밸브(150)의 타측과 인접하거나 접촉할 수 있으나, 보강 부재(200)의 타측이 토출 밸브(150)의 타측과 축 방향 또는 상하 방향으로 이격되는 것을 배제하지 않는다.The reinforcing member 200 may be disposed between the discharge valve 150 and the discharge port 114 . The reinforcing member 200 may be disposed below the discharge valve 150 . At least a portion of the reinforcing member 200 may be disposed on the outlet 114 . When it is not the discharge start time, the other side of the reinforcing member 200 may be adjacent to or in contact with the other side of the discharge valve 150 , but the other side of the reinforcing member 200 is axial or vertical with the other side of the discharge valve 150 . It does not exclude that they are spaced apart in the direction.

보강 부재(200)의 길이 방향 길이는 토출 밸브(150)의 길이 방향 길이보다 짧을 수 있다. 보강 부재(200)의 일측은 토출 밸브(150)와 리테이너(151)와 축 방향으로 중첩(overlap)될 수 있다. 보강 부재(200)의 일측은 토출 밸브(150)의 중앙 영역과, 리테이너(151)의 중앙 영역과 축 방향으로 중첩될 수 있다. 보강 부재(200)의 타측은 토출구(150)와 중첩될 수 있다. 보강 부재(200)의 타측은 토출 밸브(150)의 타측과, 리테이너(151)의 타측과 축 방향으로 중첩될 수 있다. 즉, 작은 사이즈의 보강 부재(200)를 추가함으로써 제품의 비용이 과도하게 상승되는 것을 방지할 수 있다.The lengthwise length of the reinforcing member 200 may be shorter than the lengthwise length of the discharge valve 150 . One side of the reinforcing member 200 may overlap the discharge valve 150 and the retainer 151 in the axial direction. One side of the reinforcing member 200 may overlap the central region of the discharge valve 150 and the central region of the retainer 151 in the axial direction. The other side of the reinforcing member 200 may overlap the discharge port 150 . The other side of the reinforcing member 200 may overlap the other side of the discharge valve 150 and the other side of the retainer 151 in the axial direction. That is, by adding the reinforcing member 200 of a small size, it is possible to prevent the cost of the product from being excessively increased.

보강 부재(200)의 단면적은 제2 홈(116)의 단면적보다 작게 형성될 수 있다. 구체적으로, 토출구(114)에 인접하는 보강 부재(200)의 타측의 면적은 토출구(114)에 인접하는 제2 홈(116)의 타측의 면적보다 작을 수 있다. 이를 통해, 보강 부재(200)가 제2 홈(116)에 끼이는 것을 방지할 수 있다. 또한, 보강 부재(200)가 회전하여 제2 홈(116)이 노출되는 경우, 압축된 냉매가 토출구(114)를 통해 원활하게 빠져나올 수 있다.A cross-sectional area of the reinforcing member 200 may be smaller than a cross-sectional area of the second groove 116 . Specifically, the area of the other side of the reinforcing member 200 adjacent to the outlet 114 may be smaller than the area of the other side of the second groove 116 adjacent to the outlet 114 . Through this, it is possible to prevent the reinforcing member 200 from being caught in the second groove 116 . In addition, when the reinforcing member 200 rotates to expose the second groove 116 , the compressed refrigerant may smoothly escape through the outlet 114 .

보강 부재(200)의 높이는 제1 홈(115)과 제2 홈(116) 사이에 배치되는 메인 베어링(110)의 안착부(117)의 높이보다 작을 수 있다. 이 경우, 안착부(117)의 상면에는 토출 밸브(150)의 일측과 리테이너(151)의 일측이 결합될 수 있고, 보강 부재(200)의 상면은 토출 밸브(150)의 하면과 인접하거나 이격될 수 있다. 이를 통해, 보강 부재(200)와 토출 밸브(150)의 과도한 마찰로 인한 제품의 손상을 방지할 수 있다. 또한, 보강 부재(200)의 타측이 회전하는 경우, 보강 부재(200)의 타측 영역만 토출 밸브(150)의 타측 영역에 접촉할 수 있으므로, 토출 밸브(150)가 리테이너(151)에 의해 지지될 수 있는 구조를 유지할 수 있다. 이를 위해, 안착부(117)의 상면에는 위로 연장되고, 토출 밸브(150)의 바닥면이 배치되는 연장부(1171)가 형성될 수 있다.The height of the reinforcing member 200 may be smaller than the height of the seating portion 117 of the main bearing 110 disposed between the first groove 115 and the second groove 116 . In this case, one side of the discharge valve 150 and one side of the retainer 151 may be coupled to the upper surface of the seating part 117 , and the upper surface of the reinforcing member 200 may be adjacent to or spaced apart from the lower surface of the discharge valve 150 . can be Through this, it is possible to prevent damage to the product due to excessive friction between the reinforcing member 200 and the discharge valve 150 . In addition, when the other side of the reinforcing member 200 rotates, only the other side area of the reinforcing member 200 can contact the other side area of the discharge valve 150 , so that the discharge valve 150 is supported by the retainer 151 . structure can be maintained. To this end, an extension portion 1171 extending upwardly and disposed on the bottom surface of the discharge valve 150 may be formed on the upper surface of the seating portion 117 .

본 명세서의 일 실시예에서, 메인 베어링(110)에 안착부(117)가 형성됨으로써, 기존에 비해 토출 사체적을 늘리지 않으면서도, 토출 밸브(150)와 리테이너(151)가 메인 베어링(110)에 결합되는 강성을 높일 수 있다.In one embodiment of the present specification, since the seating portion 117 is formed on the main bearing 110 , the discharge valve 150 and the retainer 151 are attached to the main bearing 110 without increasing the discharge body volume compared to the existing one. Bonding rigidity can be increased.

보강 부재(200)는 토출 밸브(150)와 동일한 재질로 형성될 수 있다. 예를 들어, 토출 밸브(150)가 금속으로 형성되는 경우 보강 부재(200)도 금속으로 형성될 수 있다. 보강 부재(200)는 탄성을 가지는 재질로 형성될 수 있다. 이와 달리, 부강 부재(200)는 강체로 형성될 수도 있다.The reinforcing member 200 may be formed of the same material as the discharge valve 150 . For example, when the discharge valve 150 is formed of metal, the reinforcing member 200 may also be formed of metal. The reinforcing member 200 may be formed of a material having elasticity. Alternatively, the buoyancy member 200 may be formed of a rigid body.

보강 부재(200)는 본체(220)와, 힌지부(210)와, 돌출부(230)를 포함할 수 있다.The reinforcing member 200 may include a main body 220 , a hinge part 210 , and a protrusion part 230 .

본체(220)는 길이 방향으로 연장될 수 있다. 본체(220)의 일측은 힌지부(210)와 연결될 수 있다. 본체(220)의 타측의 단면은 원호 형상으로 형성될 수 있다. 본체(220)의 타측은 토출구(114)와 축 방향으로 중첩될 수 있다. 토출 개시시점인 경우 본체(200)의 타측은 위로 이동하여 토출 밸브(150)를 위로 이동시킬 수 있다. 즉, 토출 밸브(150)가 직접 토출압에 노출되는 것을 방지함으로써, 압축된 냉매가 토출 밸브를 타격시 발생하는 소음을 저감할 수 있다. 또한, 압축 냉매의 토출시 발생되는 충격파에 의한 토출 밸브(150)와 리테이너(151)의 손상을 방지할 수 있다.The body 220 may extend in the longitudinal direction. One side of the body 220 may be connected to the hinge part 210 . The cross-section of the other side of the body 220 may be formed in an arc shape. The other side of the body 220 may overlap the outlet 114 in the axial direction. In the case of the discharge start time, the other side of the main body 200 may move upward to move the discharge valve 150 upward. That is, by preventing the discharge valve 150 from being directly exposed to the discharge pressure, noise generated when the compressed refrigerant hits the discharge valve can be reduced. In addition, it is possible to prevent damage to the discharge valve 150 and the retainer 151 due to a shock wave generated when the compressed refrigerant is discharged.

본체(220)의 타측은 토출구(114)와 연통 또는 인접하는 제2 홈(116)의 영역보다 작게 형성될 수 있다. 본체(220)의 타측의 면적은 토출구(114)와 연통 또는 인접하는 제2 홈(116)의 타측의 면적보다 작게 형성될 수 있다. 이를 통해, 보강 부재(200)가 제2 홈(116)에 끼이는 것을 방지할 수 있다. 또한, 보강 부재(200)가 회전하여 제2 홈(116)이 노출되는 경우, 압축된 냉매가 토출구(114)를 통해 원활하게 빠져나올 수 있다.The other side of the main body 220 may be formed smaller than the area of the second groove 116 that is in communication with or adjacent to the outlet 114 . The area of the other side of the main body 220 may be formed to be smaller than the area of the other side of the second groove 116 communicating with or adjacent to the outlet 114 . Through this, it is possible to prevent the reinforcing member 200 from being caught in the second groove 116 . In addition, when the reinforcing member 200 rotates to expose the second groove 116 , the compressed refrigerant may smoothly escape through the outlet 114 .

보강 부재(200)는 본체(220)의 하면에서 오목하게 형성되고, 제2 홈(116)의 바닥면과 이격되는 이격부(222)를 포함할 수 있다. 이격부(222)는 '홈' 형상으로 형성될 수 있다. 이를 통해, 토출구(114)를 통해 오일(oil)이 배출되는 경우에 이격부(222)가 오일을 가두는 역할을 할 수 있으므로, 오일에 의한 끈적임 현상을 최소화하여 에너지 손실을 줄일 수 있다. The reinforcing member 200 is concavely formed on the lower surface of the main body 220 and may include a spacer 222 spaced apart from the bottom surface of the second groove 116 . The spacer 222 may be formed in a 'groove' shape. Through this, when the oil is discharged through the discharge port 114, the spacer 222 can serve to confine the oil, thereby minimizing the stickiness caused by the oil, thereby reducing energy loss.

본 발명의 일 실시예에서, 이격부(222)의 단면은 사각형 형상으로 형성되는 것을 예로 들어 설명하나, 이에 제한되지 않고, 이격부(222)의 단면의 형상은 다양하게 변경될 수 있다.In an embodiment of the present invention, the cross-section of the spacer 222 is described as an example that is formed in a rectangular shape, but is not limited thereto, and the shape of the cross-section of the spacer 222 may be variously changed.

힌지부(210)는 본체(220)의 일측에 형성될 수 있다. 힌지부(210)는 보강 부재(200)의 길이 방향의 수직한 방향으로 연장될 수 있다. 힌지부(210)는 원통 형상으로 형성될 수 있다. 힌지부(210)는 제2 홈(116)에 힌지 결합될 수 있다. 구체적으로, 힌지부(210)는 제2 홈(116)에서 축 방향에 수직인 방향 또는 수평 방향으로 오목하게 형성되는 제3 홈(119)에 힌지 결합될 수 있다. The hinge part 210 may be formed on one side of the body 220 . The hinge part 210 may extend in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the reinforcing member 200 . The hinge part 210 may be formed in a cylindrical shape. The hinge part 210 may be hinge-coupled to the second groove 116 . Specifically, the hinge part 210 may be hinge-coupled to the third groove 119 concave in the direction perpendicular to the axial direction or the horizontal direction in the second groove 116 .

도 13 및 도 14를 참조하면, 돌출부(230)는 보강 부재(200)의 아래로 연장될 수 있다. 돌출부(230)는 본체(220)의 하면에서 아래로 연장될 수 있다. 토출개시시점이 아닌 경우, 돌출부(230)는 토출구(114)에 배치될 수 있다. 이를 통해, 토출 사체적을 줄일 수 있으므로 압축된 냉매가 토출되면서 발생되는 손실을 최소화시킬 수 있다.13 and 14 , the protrusion 230 may extend below the reinforcing member 200 . The protrusion 230 may extend downward from the lower surface of the body 220 . When it is not the discharge start time, the protrusion 230 may be disposed at the discharge port 114 . Through this, since the discharged dead volume can be reduced, the loss generated while the compressed refrigerant is discharged can be minimized.

돌출부(230)의 반경은 토출구(114)의 반경보다 작을 수 있다. 이를 통해, 보강 부재(200)가 회전하는 경우 돌출부(230)가 토출구(114)에 접촉하는 것을 방지할 수 있다.The radius of the protrusion 230 may be smaller than the radius of the outlet 114 . Through this, when the reinforcing member 200 rotates, it is possible to prevent the protrusion 230 from contacting the discharge port 114 .

도 15를 참조하면, 돌출부(230)의 적어도 일부(240)는 아래로 갈수록 반경이 작아질 수 있다. 이를 통해, 보강 부재(200)가 회전하는 경우 돌출부(230)가 토출구(114)와 접촉하는 것을 방지할 수 있다. 이와 달리, 토출구(114)와 마주보는 돌출부(230)의 타측 영역(도 13을 기준으로 우측 영역)의 적어도 일부만 아래로 갈수록 반경 또는 단면적이 줄어들 수도 있다.Referring to FIG. 15 , at least a portion 240 of the protrusion 230 may have a smaller radius as it goes down. Through this, when the reinforcing member 200 rotates, it is possible to prevent the protrusion 230 from coming into contact with the discharge port 114 . Alternatively, the radius or cross-sectional area may decrease as only at least a portion of the other side area (the right area with reference to FIG. 13 ) of the protrusion 230 facing the discharge port 114 goes down.

본 명세서의 일 실시예에서, 제1 홈(115)에 제2 홈(116)이 형성되고, 제1 홈(115)의 바닥면에 토출 밸브(150)와 리테이너(151)가 결합되고, 제2 홈(116)에 보강 부재(200)가 배치되는 것을 예로 들어 설명하였으나, 이와 달리, 제1 홈(115) 없이 실시될 수도 있다. 예를 들어, 메인 베어링(110)의 일면에 제2 홈(116)이 형성되고, 메인 베어링(110)의 일면에 토출 밸브(150)와 리테이너(151)가 결합되고, 제2 홈(116)에 보강 부재(200)가 배치될 수도 있다.In one embodiment of the present specification, the second groove 116 is formed in the first groove 115 , and the discharge valve 150 and the retainer 151 are coupled to the bottom surface of the first groove 115 , and the second groove 116 is formed. Although it has been described as an example that the reinforcing member 200 is disposed in the second groove 116 , it may be implemented without the first groove 115 . For example, the second groove 116 is formed on one surface of the main bearing 110 , the discharge valve 150 and the retainer 151 are coupled to one surface of the main bearing 110 , and the second groove 116 . A reinforcing member 200 may be disposed on the .

도 16을 참조하면, 종래 기술에서 리테이너(151)의 1차 진동 모드와 2차 진동 모드에서 소음이 피크치가 됨을 알 수 있다. 본 명세서의 일 실시예에서는 보강 부재(200)를 통해 토출 밸브(150)에 가해지는 충격을 완화시키고, 이를 통해 토출 밸브(150)가 리테이너(151)에 가해지는 충격을 완화시킬 수 있으므로 리테이너(151)의 1차 진동 모드와 2차 진동 모드 모두에서의 소음을 줄일 수 있다.Referring to FIG. 16 , it can be seen that noise becomes a peak value in the primary vibration mode and the secondary vibration mode of the retainer 151 in the prior art. In one embodiment of the present specification, the shock applied to the discharge valve 150 is alleviated through the reinforcing member 200, and through this, the shock applied to the retainer 151 by the discharge valve 150 can be alleviated, so the retainer ( 151), noise in both the primary and secondary vibration modes can be reduced.

또한, 도 17을 참조하면, 본 명세서의 일 실시예에 따른 로터리 압축기의 토출 밸브 조립체의 보강 부재(200)로 인해 토출 밸브(150)와 리테이너(151)에 대한 진동 댐핑 효과가 기존에 비해 상승함을 알 수 있다.Also, referring to FIG. 17 , the vibration damping effect on the discharge valve 150 and the retainer 151 is increased due to the reinforcing member 200 of the discharge valve assembly of the rotary compressor according to the exemplary embodiment of the present specification compared to the prior art. it can be seen that

앞에서 설명된 본 명세서의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 서로 배타적이거나 구별되는 것은 아니다. 앞서 설명된 본 명세서의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 각각의 구성 또는 기능이 병용되거나 조합될 수 있다.Any or other embodiments of the present specification described above are not mutually exclusive or distinct. Any of the above-described embodiments or other embodiments of the present specification may be combined or combined with each configuration or function.

예를 들어 특정 실시예 및/또는 도면에 설명된 A 구성과 다른 실시예 및/또는 도면에 설명된 B 구성이 결합될 수 있음을 의미한다. 즉, 구성 간의 결합에 대해 직접적으로 설명하지 않은 경우라고 하더라도 결합이 불가능하다고 설명한 경우를 제외하고는 결합이 가능함을 의미한다.For example, it means that configuration A described in a specific embodiment and/or drawings may be combined with configuration B described in other embodiments and/or drawings. That is, even if the coupling between the components is not directly described, it means that the coupling is possible except for the case where it is described that the coupling is impossible.

상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 명세서의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 명세서의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 명세서의 범위에 포함된다.The above detailed description should not be construed as restrictive in all respects and should be considered as exemplary. The scope of this specification should be determined by a reasonable interpretation of the appended claims, and all modifications within the scope of equivalents of this specification are included in the scope of this specification.

10: 케이싱 11: 내부 공간
12: 흡입관 13: 토출관
20: 전동부 21: 고정자
22: 회전자 30: 회전축
31: 축부 35: 편심부
100: 압축부 110: 메인 베어링
111: 메인 플랜지부 111a: 측벽부
112: 메인 베어링부 112a: 메인 축수 구멍
114: 토출구 115: 제1 홈
116: 제2 홈 117: 안착부
120: 서브 베어링 121: 서브 플랜지부
122: 서브 베어링부 122a: 서브 축수 구멍
130: 실린더 131: 흡입구
132: 베인 슬롯 133: 토출 안내홈
140: 베인롤러 141: 롤러
141a: 제1 실링면 141b: 제2 실링면
1411: 힌지 홈 145: 베인
1451: 슬라이딩부 1452: 힌지 돌부
1453: 간섭 회피부 150: 토출 밸브
151: 리테이너 152: 결합 부재
160: 머플러 200: 보강 부재
10: casing 11: interior space
12: suction pipe 13: discharge pipe
20: electric part 21: stator
22: rotor 30: rotation shaft
31: shaft 35: eccentric
100: compression unit 110: main bearing
111: main flange portion 111a: side wall portion
112: main bearing part 112a: main shaft hole
114: discharge port 115: first groove
116: second groove 117: seating portion
120: sub bearing 121: sub flange portion
122: sub bearing part 122a: sub shaft hole
130: cylinder 131: intake port
132: vane slot 133: discharge guide groove
140: vane roller 141: roller
141a: first sealing surface 141b: second sealing surface
1411: hinge groove 145: vane
1451: sliding portion 1452: hinge protrusion
1453: interference avoidance unit 150: discharge valve
151: retainer 152: coupling member
160: muffler 200: reinforcing member

Claims (20)

실린더;
상기 실린더의 안에 배치되는 롤러;
상기 실린더의 양측에 배치되어 압축 공간을 형성하고, 적어도 어느 하나에는 상기 압축 공간과 연통되는 토출구가 형성되는 복수의 베어링;
상기 베어링의 일면에 배치되고 상기 토출구를 개폐하는 토출 밸브;
상기 토출 밸브의 일측에 배치되어 상기 토출 밸브를 지지하는 리테이너; 및
상기 토출 밸브와 상기 토출구 사이에 배치되는 보강 부재를 포함하고,
상기 베어링은 일면에 형성되는 제1 홈과, 상기 제1 홈에 형성되고 상기 토출구와 연통되는 제2 홈을 포함하고,
상기 보강 부재는 상기 제2 홈에 배치되는 로터리 압축기.
cylinder;
a roller disposed inside the cylinder;
a plurality of bearings disposed on both sides of the cylinder to form a compression space, at least one of which has a discharge port communicating with the compression space;
a discharge valve disposed on one surface of the bearing and configured to open and close the discharge port;
a retainer disposed at one side of the discharge valve to support the discharge valve; and
a reinforcing member disposed between the discharge valve and the discharge port;
The bearing includes a first groove formed on one surface, and a second groove formed in the first groove and communicating with the outlet,
The reinforcing member is disposed in the second groove.
제 1 항에 있어서,
상기 보강 부재의 길이 방향 길이는 상기 토출 밸브의 길이 방향 길이보다 짧은 로터리 압축기.
The method of claim 1,
A longitudinal length of the reinforcing member is shorter than a longitudinal length of the discharge valve.
제 1 항에 있어서,
상기 토출 밸브의 일측과 상기 리테이너의 일측은 상기 베어링의 일면에 결합되는 로터리 압축기.
The method of claim 1,
One side of the discharge valve and one side of the retainer are coupled to one surface of the bearing.
제 1 항에 있어서,
상기 토출 밸브의 일측과 상기 리테이너의 일측은 상기 제1 홈의 바닥면에 결합되는 로터리 압축기.
The method of claim 1,
One side of the discharge valve and one side of the retainer are coupled to a bottom surface of the first groove.
삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 보강 부재는 상기 제2 홈에 힌지 결합되는 로터리 압축기.
The method of claim 1,
The reinforcing member is hinge-coupled to the second groove.
제 6 항에 있어서,
상기 베어링은 상기 제2 홈에서 수평 방향으로 오목하게 형성되는 제3 홈을 포함하고,
보강 부재는 길이 방향의 수직인 방향으로 연장되고, 상기 제3 홈에 힌지 결합되는 힌지부를 포함하는 로터리 압축기.
7. The method of claim 6,
The bearing includes a third groove concave in the horizontal direction from the second groove,
The reinforcing member extends in a direction perpendicular to the longitudinal direction, and the rotary compressor includes a hinge portion hinged to the third groove.
제 1 항에 있어서,
상기 보강 부재의 단면적은 상기 제2 홈의 단면적보다 작게 형성되는 로터리 압축기.
The method of claim 1,
A cross-sectional area of the reinforcing member is smaller than a cross-sectional area of the second groove.
제 8 항에 있어서,
상기 토출구에 인접하는 상기 보강 부재의 타측의 면적은 상기 토출구에 인접하는 상기 제2 홈의 타측의 면적보다 작은 로터리 압축기.
9. The method of claim 8,
An area of the other side of the reinforcing member adjacent to the discharge port is smaller than an area of the other side of the second groove adjacent to the discharge port.
제 1 항에 있어서,
상기 베어링은 상기 제1 홈과 상기 제2 홈 사이에 배치되는 안착부를 포함하고,
상기 안착부의 상면에는 상기 토출 밸브의 일측과 상기 리테이너의 일측이 결합되는 로터리 압축기.
The method of claim 1,
The bearing includes a seating portion disposed between the first groove and the second groove,
A rotary compressor in which one side of the discharge valve and one side of the retainer are coupled to an upper surface of the seating part.
제 10 항에 있어서,
상기 안착부의 높이는 상기 보강 부재의 높이보다 높게 형성되는 로터리 압축기.
11. The method of claim 10,
The height of the seating portion is a rotary compressor that is formed to be higher than the height of the reinforcing member.
제 10 항에 있어서,
상기 안착부는 위로 연장되고, 상기 토출 밸브의 바닥면이 배치되는 연장부를 포함하는 로터리 압축기.
11. The method of claim 10,
and an extension part extending upwardly from the seating part and on which a bottom surface of the discharge valve is disposed.
제 1 항에 있어서,
상기 보강 부재는 하면에서 오목하게 형성되고 상기 제2 홈의 바닥면과 이격되는 이격부를 포함하는 로터리 압축기.
The method of claim 1,
The reinforcing member is formed to be concave on a lower surface and includes a spaced portion spaced apart from the bottom surface of the second groove.
제 1 항에 있어서,
상기 보강 부재는 아래로 연장되고 상기 토출구에 배치되는 돌출부를 포함하는 로터리 압축기.
The method of claim 1,
and the reinforcing member extends downward and includes a protrusion disposed at the discharge port.
제 14 항에 있어서,
상기 돌출부의 반경은 상기 토출구의 반경보다 작게 형성되는 로터리 압축기.
15. The method of claim 14,
A radius of the protrusion is formed smaller than a radius of the discharge port.
제 14 항에 있어서,
상기 돌출부의 적어도 일부는 아래로 갈수록 반경이 작아지는 로터리 압축기.
15. The method of claim 14,
A rotary compressor in which at least a portion of the protrusion has a smaller radius as it goes down.
실린더;
상기 실린더의 안에 배치되는 롤러;
상기 실린더의 양측에 배치되어 압축 공간을 형성하고, 적어도 어느 하나에는 상기 압축 공간과 연통되는 토출구가 형성되는 복수의 베어링;
상기 베어링의 일면에 배치되고 상기 토출구를 개폐하는 토출 밸브;
상기 토출 밸브의 일측에 배치되어 상기 토출 밸브를 지지하는 리테이너; 및
상기 토출 밸브와 상기 토출구 사이에 배치되는 보강 부재를 포함하고,
상기 베어링은 일면에 형성되는 제2 홈을 포함하고,
상기 토출 밸브의 일측과 상기 리테이너의 일측은 상기 베어링의 일면에 결합되고,
상기 보강 부재는 상기 제2 홈에 배치되는 로터리 압축기.
cylinder;
a roller disposed inside the cylinder;
a plurality of bearings disposed on both sides of the cylinder to form a compression space, at least one of which has a discharge port communicating with the compression space;
a discharge valve disposed on one surface of the bearing and configured to open and close the discharge port;
a retainer disposed at one side of the discharge valve to support the discharge valve; and
a reinforcing member disposed between the discharge valve and the discharge port;
The bearing includes a second groove formed on one surface,
One side of the discharge valve and one side of the retainer are coupled to one surface of the bearing,
The reinforcing member is disposed in the second groove.
제 17 항에 있어서,
상기 보강 부재는 상기 제2 홈에 힌지 결합되는 로터리 압축기.
18. The method of claim 17,
The reinforcing member is hinge-coupled to the second groove.
제 1 항에 있어서,
상기 토출 밸브의 타측과, 상기 리테이너의 타측과, 상기 보강 부재의 타측은 상기 토출구와 축 방향으로 중첩되는 로터리 압축기.
The method of claim 1,
The other side of the discharge valve, the other side of the retainer, and the other side of the reinforcing member overlap the discharge port in an axial direction.
실린더와, 상기 실린더의 안에 배치되는 롤러와, 상기 실린더의 양측에 배치되어 압축 공간을 형성하는 복수의 베어링을 포함하는 로터리 압축기에 사용되는 토출 밸브 조립체에 있어서,
상기 복수의 베어링 중 적어도 하나에 형성되고 상기 압축 공간과 연통되는 토출구를 개폐하는 토출 밸브;
상기 토출 밸브의 일측에 배치되어 상기 토출 밸브를 지지하는 리테이너; 및
상기 토출 밸브와 상기 토출구 사이에 배치되는 보강 부재를 포함하고,
상기 복수의 베어링 중 적어도 하나는 일면에 형성되는 제1 홈과, 상기 제1 홈에 형성되고 상기 토출구와 연통되는 제2 홈을 포함하고,
상기 보강 부재는 상기 제2 홈에 배치되는 토출 밸브 조립체.
A discharge valve assembly used in a rotary compressor comprising a cylinder, a roller disposed in the cylinder, and a plurality of bearings disposed on both sides of the cylinder to form a compression space,
a discharge valve formed in at least one of the plurality of bearings and opening and closing a discharge port communicating with the compression space;
a retainer disposed at one side of the discharge valve to support the discharge valve; and
a reinforcing member disposed between the discharge valve and the discharge port;
At least one of the plurality of bearings includes a first groove formed on one surface and a second groove formed in the first groove and communicated with the outlet,
The reinforcing member is disposed in the second groove.
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