RU2386052C2 - Линейный компрессор и привод для такого компрессора - Google Patents

Линейный компрессор и привод для такого компрессора Download PDF

Info

Publication number
RU2386052C2
RU2386052C2 RU2007121334/06A RU2007121334A RU2386052C2 RU 2386052 C2 RU2386052 C2 RU 2386052C2 RU 2007121334/06 A RU2007121334/06 A RU 2007121334/06A RU 2007121334 A RU2007121334 A RU 2007121334A RU 2386052 C2 RU2386052 C2 RU 2386052C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spring
membrane
oscillating body
frame
drive according
Prior art date
Application number
RU2007121334/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007121334A (ru
Inventor
Александер ШАДЕ (DE)
Александер ШАДЕ
Ян-Григор ШУБЕРТ (DE)
Ян-Григор ШУБЕРТ
Original Assignee
Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх filed Critical Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх
Publication of RU2007121334A publication Critical patent/RU2007121334A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2386052C2 publication Critical patent/RU2386052C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B35/00Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for
    • F04B35/04Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for the means being electric
    • F04B35/045Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for the means being electric using solenoids

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)
  • Compressor (AREA)

Abstract

Устройство предназначено для использования в области компрессоростроения для сжатия хладагента в холодильном устройстве. Привод для линейного компрессора включает в себя каркас (21, 29, 30) и колеблющееся тело (24, 10), выполненное в каркасе (21, 29, 30) при помощи по меньшей мере одной пружинной мембраны (8) с возможностью возвратно-поступательного движения в определенном направлении, причем пружинная мембрана (8) имеет несколько ветвей (14), воздействующих одним концом на каркас (21, 29, 30), а другим концом на колеблющееся тело (24), каждому из которых соответствует возвратная пружина (31), противодействующая деформации ветви (14) в линейном направлении перемещения колеблющегося тела. 2 н. и 10 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники
Данное изобретение относится к линейному компрессору, применяемому, в частности, для сжатия хладагента в холодильном устройстве, и, в частности, к приводу для приведения в колебательное движение поршня такого линейного компрессора.
Уровень техники
Из патентного документа US 6596032 B2 известен линейный компрессор, привод которого включает в себя каркас и колеблющееся тело, смонтированное в каркасе при помощи пружинной мембраны. Колеблющееся тело включает в себя постоянный магнит, поршневой шток, жестко связанный с постоянным магнитом, и поршень, шарнирно соединенный с поршневым штоком, смонтированный в цилиндре с возможностью возвратно-поступательного движения. Перемещение поршня совершается под действием электромагнита, расположенного вокруг цилиндра и взаимодействующего с постоянным магнитом. Пружинная мембрана, имеющая форму диска, в своем центре закреплена на поршневом штоке при помощи резьбы, а внешняя кромка пружинной мембраны связана с коромыслом, которое окружает цилиндр, электромагнит и постоянный магнит.
Колеблющееся тело и пружинная мембрана образуют колебательную систему, частота собственных колебаний которой определяется массой колеблющегося тела и пружинной мембраны, а также жесткостью пружинной мембраны. Пружинная мембрана допускает только небольшие амплитуды колебаний, так как каждое отклонение колеблющегося тела связано с растяжением пружинной мембраны. Вследствие незначительной амплитуды колебаний трудно надежно сократить мертвый объем цилиндра. Однако чем больше мертвый объем, тем ниже КПД компрессора. Кроме того, короткий ход цилиндра заставляет использовать для достижения той же производительности цилиндр с большим, относительно длины, диаметром. Достаточно надежное уплотнение соответственно большой окружности поршня обходится дорого.
Так как колеблющееся тело поддерживается в радиальном направлении только благодаря его соединению с мембраной, существует возможность раскачивания головки поршневого штока, несущей поршень, в стороны и стирания стенки цилиндра.
Для предотвращения этого для поршня предусмотрена подушка из сжатого газа, т.е. стенка цилиндра, вдоль которой ходит поршень, имеет отверстия, связанные с выпуском высокого давления линейного компрессора, чтобы между внутренней стенкой цилиндра и поршнем образовывалась газовая подушка. Однако такой газовый подшипник функционирует только в том случае, если на выходе линейного компрессора достигается необходимое избыточное давление, то есть такой газовый подшипник не функционирует во время пуска или останова компрессора. В эти промежутки времени существует опасность стирания поршнем стенки цилиндра, что вызывает преждевременный износ компрессора.
Из патентного документа US 6641377 B2 известен линейный компрессор по ограничительной части пункта 2 формулы изобретения. В этом линейном компрессоре со связанными поршнями каждый поршень поддерживается двумя двуплечими пружинными мембранами.
Благодаря изгибу рычагов становится возможным увеличенный ход поршня. Рычаги деформируются в направлении хода поршня легче, чем в поперечном к нему направлении, так что они препятствуют контакту поршня со стенкой цилиндра.
Для достижения желаемой производительности компрессора частота колебаний поршня должна быть не слишком низкой. Эта частота колебаний тем выше, чем жестче пружинная мембрана. Однако слишком жесткая пружинная мембрана при больших амплитудах колебаний подвергается риску усталости материала.
Раскрытие изобретения
Задачей данного изобретения является создание привода для линейного компрессора с каркасом и колеблющимся телом, смонтированным в каркасе при помощи пружинной мембраны, в котором пружинная мембрана без опасности усталости допускает большой ход колеблющегося тела, что позволяет достигать высокой производительности при незначительном диаметре поршня.
Чтобы значительная величина хода достигалась без опасности усталости материала, ветви по меньшей мере одной пружинной мембраны должны быть изготовлены из очень тонкого материала. Его толщина может быть рассчитана так, чтобы она являлась лишь достаточной для предотвращения отклонения колеблющегося тела в стороны. Однако такая слабая пружинная мембрана привела бы к низкой частоте собственных колебаний привода и тем самым, при неизменном значении хода, к низкой производительности компрессора, приводимого в действие приводом. Поэтому, чтобы получить частоту собственных колебаний привода, достаточную для необходимой производительности, согласно изобретению каждой ветви придана возвратная пружина, противодействующая деформации ветви, так что пружинная мембрана вместе с возвратными пружинами образует упругую систему, жесткость которой значительно выше, чем жесткость пружинной мембраны.
В простейшем случае каждая ветвь имеет единственный участок, изогнутый в одном направлении. Такая ветвь, отклоняясь, переносит на прикрепленное к нему колеблющееся тело также и крутящий момент, что наряду с возвратно-поступательным движением вызывает также крутильное колебание колеблющегося тела. Чтобы предотвратить мешающее влияние такого крутильного колебания, по меньшей мере некоторые части компрессора должны иметь вращательно-симметричную форму.
Но могут предусматриваться также и пары ветвей, согнутых соответственно в противоположных направлениях. При такой конструкции крутящие моменты, возникающие в изогнутых по-разному ветвях, компенсируют друг друга, так что колеблющееся тело наряду с возвратно-поступательным движением совсем не испытывает крутильных колебаний или испытывает их только в небольшой степени.
Предпочтительно каждая ветвь имеет два участка, изогнутых в различных направлениях. Поскольку и здесь различно изогнутые участки вызывают крутящие моменты в противоположных направлениях, может случиться так, что крутящий момент каждой отдельной ветви будет сделан очень малым или исчезнет.
Предпочтительно следует также предусмотреть по меньшей мере еще одну, вторую пружинную мембрану, ветви которой воздействуют на ту область колеблющегося тела, которая расположена на расстоянии в направлении колебательного движения от области воздействия первой пружинной мембраны. Двумя пружинными мембранами колеблющееся тело надежно приводится в линейное колебательное движение в желаемом направлении и отклонений в стороны, которые могли бы приводить к контакту между укрепленным на колеблющемся теле поршнем и окружающим поршень цилиндром, удается избегать.
Ветви такой пружинной мембраны предпочтительно сходятся вместе, в единое целое, на ее концах, воздействующих на каркас, и/или на ее концах, воздействующих на колеблющееся тело. Концы мембраны, воздействующие на каркас, могут быть связаны рамкой, составляющей единое целое с мембранами.
Имеется возможность сделать эффективный коэффициент жесткости комбинации пружинной мембраны и возвратной пружины изменяемым, чтобы при необходимости настраивать частоту собственных колебаний привода.
В качестве возвратной пружины предпочтительно используется спиральная пружина.
Предметом изобретения является также линейный компрессор с рабочей камерой, с поршнем, установленным в рабочей камере с возможностью возвратно-поступательного движения для сжатия рабочей среды, и с приводом описанного выше типа, соединенным с поршнем для приведения его в возвратно-поступательного движение.
Краткий комментарий к чертежам
Дальнейшие признаки и преимущества изобретения видны из приведенного ниже описания вариантов осуществления, ссылающихся на прилагаемые чертежи. На них показано следующее.
Фиг.1 - вид сбоку линейного компрессора согласно изобретению, с частичным разрезом.
Фиг.2 - вид сверху на пружинную мембрану согласно изобретению, применяемую в линейном компрессоре соответственно фиг.1.
Фиг.3 - вид сверху на мембранную пружину по второму варианту осуществления.
Осуществление изобретения
На фиг.1 показан с частичным разрезом вид линейного компрессора сбоку. Компрессор имеет каркас с центральной камерой 21, в двух противоположных стенках которой, для наглядности обозначаемых здесь, со ссылкой на изображение на чертеже, как крышка 22 и днище 23, образованы отверстия, сквозь которые проходит с зазором колеблющееся тело 24, имеющее форму стержня. Камера 21 предусмотрена для того, чтобы в ней размещались не показанные электромагниты, служащие для приведения в возвратно-поступательное движение постоянного магнита, встроенного в колеблющееся тело 24.
Концы колеблющегося тела 24 закреплены в центральных областях 16 двух пружинных мембран 8 при помощи болтов или заклепок 25.
Одна из пружинных мембран 8 показана на фиг.2 в горизонтальной проекции. Пружинная мембрана 8 имеет замкнутое внешнее кольцо или рамку 13 прямоугольной формы, которая стабилизирует мембрану до встраивания в компрессор и предохраняет от деформации. От углов рамки 13 к ее центральной области 16 проходят четыре ветви 14, каждая из которых составлена из трех прямолинейных участков 17 и из двух изогнутых участков 18,19, связывающих участки 17 между собой. Два участка 18, 19 каждой из ветвей 14 изогнуты в противоположных направлениях. На углах рамки 13 имеются четыре отверстия 20 для крепления пружинной мембраны 8.
Рамка 13 каждой пружинной мембраны 8 опирается на бортики 26, расположенные на расстоянии от крышки 22 или от днища 23 центральной камеры 21. Пружинные мембраны 8 удерживаются в бортиках 26 болтами или заклепками 27, которые проходят через основания 28 верхнего или нижнего пояса 29, 30 и через одно из отверстий 20 в углах рамы 13 и зажимают центральную камеру 21. Высота бортиков 26 задает максимальный ход перемещения колеблющегося тела 24; если это значение максимального хода превышено, то центральная область 16 пружинной мембраны 8 упираются в крышку 22 или в днище 23.
Когда центральная область 16 отклоняется, это приводит к небольшому прогибу изогнутых участков 18, 19. Благодаря противоположным направлениям изгибов двух участков 18, 19 каждой из ветвей прогиб вызывает соответственно противоположно направленные крутящие моменты, так что крутящий момент, воздействующий на центральную область 16 со стороны каждой из ветвей 14 в целом, незначителен. Кроме того, крутящие моменты соседних друг с другом ветвей 14 взаимно компенсируются, так как один из них является зеркальным отражение другого, и поэтому вызываемые ими крутящие моменты противоположны друг другу. Таким образом, центральная область 16, а также, следовательно, и укрепленный на ней поршневой шток 10 перемещаются строго линейно и без крутильных деформаций.
На нижнем поясе 30 укреплены две спиральные пружины 31, размещенные так, что каждая из их свободных головок 32, как показывает намеченный пунктиром контур на фиг.2, касается изогнутых участков 18 двух ветвей 14, когда последние отклоняются вниз, и таким образом препятствует отклонению вниз колеблющегося тела 24. Соответствующие спиральные пружины 31, которые касаются изогнутых участков 18 ветвей верхней пружинной мембраны 8 и препятствуют отклонению колеблющегося тела вверх, предусмотрены в верхнем поясе 29.
Далее, на верхнем поясе 29 укреплен цилиндр 33, в котором смонтирован с возможностью возвратно-поступательного движения не показанный на чертеже поршень, связанный с колеблющимся телом 24 через поршневой шток 10. Так как колеблющееся тело 24 перемещается строго линейно благодаря двум пружинным мембранам 8, поршневой шток 12 и вместе с ним связанный с ним поршень не может отклоняться в направлении, перпендикулярном направлению движения, и удается избегать трения поршня о внутреннюю стенку цилиндра 33. В результате движения поршня рабочая среда всасывается через всасывающий патрубок 34 цилиндра 33, сжимается там и снова выталкивается через напорный патрубок 35.
Когда колеблющееся тело 24 находится в точке реверса своего хода, вся его кинетическая энергия собрана в форме энергии деформации пружинных мембран 8 и спиральных пружин 31, причем распределение энергии между пружинами разных типов определяется их коэффициентами жесткости. Поэтому пружинные мембраны могут делаться очень тонкими и легко деформируемыми, чтобы даже при долговременной эксплуатации не проявлялась усталость материала, поскольку та энергия, которую пружинные мембраны не в состоянии сохранить в себе из-за недостаточной жесткости, может восприниматься спиральными пружинами 31 с соответствующими параметрами.
Кроме того, имеется возможность реализовать с одним тем же типом пружинной мембраны компрессоры различной производительности, комбинируя пружинные мембраны каждый раз со спиральными пружинами, имеющими различные коэффициенты жесткости, что в итоге дает соответственно различные собственные частоты колебательной системы.
Имеется также возможность делать частоту собственных колебаний привода настраиваемой, монтируя спиральные пружины 31 на поясах 29, 30 подвижно. Чем ближе к центральной области 16 пружинных мембран 8 находится та область ветвей 14, которой касаются головки 32 спиральных пружин 31, тем более жесткой является совокупная система из пружинной мембраны и спиральных пружин и тем выше частота собственных колебаний получающегося привода.
В крайнем случае можно у каждого из поясов 29, 30 заменить две спиральные пружины 31 одной единственной спиральной пружиной, контактирующей непосредственно с центральной областью 16.
На фиг.3 показан видоизмененный вариант пружинной мембраны 8 по фиг.2, применяемый вместо нее в компрессоре фиг.1. В пружинной мембране фиг.3 отсутствует внешняя защитная рамка 13; вместо нее только две правых и, соответственно, две левых ветви 14 на тех их концах, которые удалены от центральной области 16, попарно связаны полосой 34 материала. Ветви здесь при тех же габаритных размерах пружинной мембраны более широкие и соответственно более жесткие, чем в мембране фиг.2. Принцип действия не отличается от принципа действия пружинной мембраны фиг.3.

Claims (12)

1. Привод для линейного компрессора, включающий в себя каркас (21, 29, 30) и колеблющееся тело (24, 10), установленное в каркасе (21, 29, 30) посредством по меньшей мере одной пружинной мембраны (8) с возможностью возвратно-поступательного движения в осевом направлении, причем пружинная мембрана (8) имеет несколько ветвей (14), которые взаимодействуют одним концом с каркасом (21, 29, 30), а другим концом - с колеблющимся телом (24), отличающийся тем, что каждой ветви (14) придана возвратная пружина (31), противодействующая деформации ветви (14) в линейном направлении перемещения колеблющегося тела.
2. Привод по п.1, отличающийся тем, что ветви (14) между двумя своими концами имеют изогнутую форму.
3. Привод по п.2, отличающийся тем, что каждая из ветвей (14) имеет по два участка (18, 19), изогнутых в различных направлениях.
4. Привод по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что он включает в себя по меньшей мере еще одну, вторую, пружинную мембрану (8) и что первая и вторая пружинные мембраны (8) воздействуют на области колеблющегося тела (24, 10), расположенные на расстоянии друг от друга в направлении колебательного движения.
5. Привод по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что ветви (14) одной мембранной пружины (8) своими концами (16), воздействующими на колеблющееся тело (24, 10), сходятся вместе в единое целое.
6. Привод по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что рычаги (14) одной мембранной пружины (8) своими концами, воздействующими на каркас (21, 29, 30), сходятся вместе в единое целое.
7. Привод по п.6, отличающийся тем, что концы мембранной пружины, воздействующие на каркас (21, 29, 30), связаны друг с другом рамкой (13), составляющей единое целое с ветвями (14).
8. Привод по одному из пп.1-3 и 7, отличающийся тем, что жесткость пружинной мембраны (8) в направлении деформации меньше, чем жесткость возвратной пружины (31).
9. Привод по одному из пп.1-3 и 7, отличающийся тем, что эффективный коэффициент жесткости комбинации пружинной мембраны (8) и возвратной пружины (31) является изменяемым.
10. Привод по одному из пп.1-3 и 7, отличающийся тем, что возвратная пружина (31) представляет собой спиральную пружину.
11. Привод по одному из пп.1-3 и 7, отличающийся тем, что масса колеблющегося тела (24, 10) больше, чем масса всех пружин (8, 31).
12. Линейный компрессор, содержащий рабочую камеру, поршень, установленный в рабочей камере с возможностью возвратно-поступательного движения для сжатия рабочей среды, а также соединенный с поршнем для создания возвратно-поступательного движения привод по одному из предыдущих пунктов.
RU2007121334/06A 2004-12-23 2005-11-30 Линейный компрессор и привод для такого компрессора RU2386052C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102004062301.5 2004-12-23
DE102004062301A DE102004062301A1 (de) 2004-12-23 2004-12-23 Linearverdichter und Antriebsaggregat dafür

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007121334A RU2007121334A (ru) 2009-01-27
RU2386052C2 true RU2386052C2 (ru) 2010-04-10

Family

ID=35708955

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007121334/06A RU2386052C2 (ru) 2004-12-23 2005-11-30 Линейный компрессор и привод для такого компрессора

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20080008607A1 (ru)
EP (1) EP1831558B1 (ru)
CN (1) CN100476204C (ru)
AT (1) ATE513993T1 (ru)
DE (1) DE102004062301A1 (ru)
ES (1) ES2366195T3 (ru)
RU (1) RU2386052C2 (ru)
WO (1) WO2006069885A1 (ru)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0224986D0 (en) 2002-10-28 2002-12-04 Smith & Nephew Apparatus
GB0325129D0 (en) 2003-10-28 2003-12-03 Smith & Nephew Apparatus in situ
DE102004062298A1 (de) * 2004-12-23 2006-07-13 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Linearverdichter
EP1905465B2 (en) 2006-09-28 2013-11-27 Smith & Nephew, Inc. Portable wound therapy system
DE102007055166A1 (de) 2007-11-19 2009-05-20 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Linearverdichter und Antriebsaggregat dafür
GB0723855D0 (en) 2007-12-06 2008-01-16 Smith & Nephew Apparatus and method for wound volume measurement
DE102009047743A1 (de) * 2009-12-09 2011-06-16 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Verdichter mit einem Tragegestell
GB201015656D0 (en) 2010-09-20 2010-10-27 Smith & Nephew Pressure control apparatus
BRPI1103355A2 (pt) * 2011-07-04 2013-07-23 Whirlpool Sa dispositivo adaptador para compressor linear, e compressor provido do referido dispositivo
BRPI1103647A2 (pt) * 2011-07-07 2013-07-02 Whirlpool Sa disposiÇço entre componentes de compressor linear
BRPI1103447A2 (pt) * 2011-07-19 2013-07-09 Whirlpool Sa feixe de molas para compressor e compressor provido de feixe de molas
BRPI1104172A2 (pt) * 2011-08-31 2015-10-13 Whirlpool Sa compressor linear baseado em mecanismo oscilatório ressonante
US9084845B2 (en) 2011-11-02 2015-07-21 Smith & Nephew Plc Reduced pressure therapy apparatuses and methods of using same
US9427505B2 (en) 2012-05-15 2016-08-30 Smith & Nephew Plc Negative pressure wound therapy apparatus
US9496778B2 (en) 2012-08-22 2016-11-15 Ta Instruments-Waters L.L.C. Electromagnetic motor
CN104330249B (zh) * 2014-10-16 2016-12-07 中国科学院上海技术物理研究所 直线压缩机蜗旋板弹簧径向刚度的测试装置及制造方法
CN104330248B (zh) * 2014-10-16 2016-12-07 中国科学院上海技术物理研究所 直线压缩机蜗旋板弹簧轴向刚度的测试装置及制造方法
AU2015370586B2 (en) 2014-12-22 2020-07-16 Smith & Nephew Plc Negative pressure wound therapy apparatus and methods

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1996160A (en) * 1933-12-23 1935-04-02 Teves Kg Alfred Driving unit for fluid pumps
US2315222A (en) * 1939-04-25 1943-03-30 Nash Kelvinator Corp Refrigerating apparatus
US2907304A (en) * 1957-04-04 1959-10-06 Macks Elmer Fred Fluid actuated mechanism
SE434084C (sv) * 1981-04-15 1985-11-18 Sven Schriwer Forfarande och anordning for att teta ett vid hydrostatiska eller aerostatiska lager bildat fluidummottagningsanpassat lagringsutrymme
IT1182433B (it) * 1985-02-12 1987-10-05 Gevipi Ag Organi di tenuta in materiale duro aventi basso coefficiente di attrito
DE3872467D1 (de) * 1987-02-27 1992-08-06 Willy Ernst Salzmann Pendelkolbenmaschine.
US4960643A (en) * 1987-03-31 1990-10-02 Lemelson Jerome H Composite synthetic materials
US5140905A (en) * 1990-11-30 1992-08-25 Mechanical Technology Incorporated Stabilizing gas bearing in free piston machines
JP2518671Y2 (ja) * 1991-06-13 1996-11-27 住友重機械工業株式会社 冷却機用ガスサイクル機関
US5318412A (en) * 1992-04-03 1994-06-07 General Electric Company Flexible suspension for an oil free linear motor compressor
US5525845A (en) * 1994-03-21 1996-06-11 Sunpower, Inc. Fluid bearing with compliant linkage for centering reciprocating bodies
JP3844359B2 (ja) * 1994-11-14 2006-11-08 シュティアリング・システムズ・アクチエンゲゼルシャフト・バイ・ドクトル・ミヒャエル・ローレタン 機械要素を案内およびセンタリングする装置
KR100224186B1 (ko) * 1996-01-16 1999-10-15 윤종용 선형 압축기
US6056519A (en) * 1997-10-15 2000-05-02 Matsushita Refrigeration Company Structure of vibrating compressor
US6273688B1 (en) * 1998-10-13 2001-08-14 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Linear compressor
US6073648A (en) * 1999-04-26 2000-06-13 Watson Grinding And Manufacturing Company Metal element having a laminated coating
JP2001227461A (ja) * 2000-02-14 2001-08-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd リニア圧縮機
BR0003293A (pt) * 2000-07-17 2002-02-26 Brasil Compressores Sa Sistema amortecedor de vibração para compressor alternativo com motor linear
JP4345250B2 (ja) * 2000-11-13 2009-10-14 富士電機システムズ株式会社 圧縮機
IL142779A0 (en) * 2001-04-24 2002-03-10 Mnde Technologies L L C Electromagnetic device particularly useful as a vibrator for a fluid pump
DE20209839U1 (de) * 2002-06-25 2002-09-12 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 81669 München Verdichter-Verdunstungsschale-Anordnung
KR100603086B1 (ko) * 2002-10-16 2006-07-20 마쓰시타 레키 가부시키가이샤 리니어 모터 및 상기 리니어 모터를 이용한 리니어 압축기
EP1586774A4 (en) * 2002-12-27 2011-03-09 Zexel Valeo Climate Contr Corp VARIABLE CYLINDER COMPRESSOR TYPE OF OSCILLATING PLATE DESIGNED FOR SUPERCRITICAL REFRIGERATION CYCLE

Also Published As

Publication number Publication date
DE102004062301A1 (de) 2006-07-13
RU2007121334A (ru) 2009-01-27
EP1831558B1 (de) 2011-06-22
CN101087953A (zh) 2007-12-12
WO2006069885A1 (de) 2006-07-06
EP1831558A1 (de) 2007-09-12
US20080008607A1 (en) 2008-01-10
CN100476204C (zh) 2009-04-08
ES2366195T3 (es) 2011-10-18
ATE513993T1 (de) 2011-07-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2386052C2 (ru) Линейный компрессор и привод для такого компрессора
RU2376497C2 (ru) Линейный компрессор и привод для такого компрессора
RU2429376C2 (ru) Линейный компрессор и приводной блок для него
EP3438453B1 (en) Linear compressor
KR100386275B1 (ko) 왕복동식 압축기의 스프링 지지구조
JP2009529119A (ja) 流体エネルギー伝達装置
KR20140058561A (ko) 선형 컴프레서
KR101681588B1 (ko) 왕복동식 압축기
JP3686460B2 (ja) 振動式圧縮機
JP2001248555A (ja) 密閉型往復動式圧縮機
KR102198766B1 (ko) 밀폐형 압축기
KR101981098B1 (ko) 리니어 압축기
EP1655487B1 (en) Discharge valve assembly of reciprocating compressor
KR101766245B1 (ko) 왕복동식 압축기
KR100406305B1 (ko) 리니어 압축기
KR20040080454A (ko) 왕복동식 압축기의 지지 장치
KR100517459B1 (ko) 밀폐형 압축기
KR100480376B1 (ko) 왕복동식 압축기의 마그네트 고정구조
KR20000002596A (ko) 진동형 스프링의 지지구조
KR100431343B1 (ko) 리니어 압축기
KR100673735B1 (ko) 리니어 압축기의 냉매 압축 방법
KR100724453B1 (ko) 왕복동식 압축기의 지지 장치
KR101171122B1 (ko) 리니어 압축기의 본체 커버
KR100524711B1 (ko) 왕복동식 압축기
RU1803605C (ru) Компрессор с электродинамическим приводом

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181201