WO2011105681A1 - 극저온 냉동기 - Google Patents
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- F25B9/14—Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the cycle used, e.g. Stirling cycle
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- F25B2400/07—Details of compressors or related parts
- F25B2400/073—Linear compressors
Definitions
- the present invention relates to a cryogenic freezer, and more particularly to a cryogenic freezer that can increase the efficiency by the improved structure of the cylinder and the inner stator.
- the cryogenic freezer is a low vibration and highly reliable freezer used to cool small electronic components or superconductors, and a working fluid such as helium or hydrogen generates a freezing output through a process of compression and expansion.
- Stirling refrigerators, GM refrigerators or Joule-Thomson refrigerators are widely known. These refrigerators have a problem in that their lubrication is deteriorated during high speed operation as well as a separate lubrication for the wear of the friction portion during operation. Therefore, there is a need for a cryogenic freezer that maintains reliability even at high speeds and does not need to be lubricated for a long time.
- a high-pressure working fluid acts as a kind of bearing to reduce friction between components. Lubricated cryogenic freezers are being applied.
- the cryogenic refrigerator is pumped while compressing the refrigerant in a compression space, undergoes a heat dissipation and regeneration process, and then expands in the expansion space, and is configured to maintain the cryogenic temperature through heat exchange with the surroundings.
- the cylinder includes a cylinder forming a compressed space of the refrigerant, a piston reciprocating linearly in the cylinder, a linear motor including an inner stator, an outer stator, and a permanent magnet for driving the piston.
- An object of the present invention is to provide a preferable installation structure of the inner and outer stators in a conventional cryogenic refrigerator, thereby improving the operation reliability of the cryogenic refrigerator.
- Cryogenic freezer for solving the above problems is a sealed shell;
- a holding member provided in the hermetic shell and comprising a cylinder;
- a movable member including a piston for reciprocating linear movement in the axial direction inside the cylinder and a displacer for reciprocating linear movement in a direction opposite to the piston;
- Permanent magnets connected to the piston;
- an inner stator and an outer stator installed to maintain a gap with the permanent magnet and reciprocally driving the permanent magnet by mutual electromagnetic force, wherein the inner stator is fixed to be in contact with the outer circumferential surface of the cylinder, and the outer stator is a sealed shell. It is characterized in that it is fixed to the inner peripheral surface of the contact.
- the leaf spring is fixed to the outer stator through a separate member.
- one end is fixed to the rim of the leaf spring bolt, the other end of the support is preferably welded to the outer stator.
- the closed shell includes a cylindrical shell tube and a frame welded thereon, and the outer stator is preferably welded to the frame.
- a plurality of adhesive grooves provided on the outer circumferential surface of the cylinder and accommodating the adhesive for fixing the inner stator to the outer circumferential surface of the cylinder may be included.
- the adhesive groove may be a ring shape formed in the circumferential direction along the outer peripheral surface of the cylinder.
- the adhesive grooves may be provided at regular intervals in the axial direction of the cylinder.
- the adhesive grooves may be formed such that the width thereof becomes narrower as the cross section becomes deeper from the cylinder outer peripheral surface.
- the epoxy may be applied only in the adhesive groove.
- the cryogenic freezer according to the present invention configured as described above is applied to the adhesive grooves provided on the outer peripheral surface of the cylinder is then applied to the adhesive such as epoxy, and then the inner stator is fitted to the outer peripheral surface of the cylinder is fixed at the same time, while reducing the amount of adhesive used It is possible to prevent the adhesive from escaping between the inner stator and the cylinder, and to secure the inner stator as well as to prevent the removal of the inner stator, thereby ensuring the operational reliability.
- FIG. 1 is a side view showing a preferred example of the cryogenic freezer according to the present invention.
- Figure 2 is a side cross-sectional perspective view showing a preferred example of the cryogenic freezer according to the present invention.
- Figure 3 is a side cross-sectional view showing a preferred example of the cryogenic freezer according to the present invention.
- Figure 4 is an exploded view showing a fixed structure of the preferred inner stator of the cryogenic freezer according to the present invention.
- 1 to 3 is a view showing an example of the cryogenic freezer according to the present invention.
- cryogenic freezer is a case (10) to form an external appearance, as shown in Figures 1 to 3, the fixing member 20 is fixed in the case 10 to form a predetermined space, The movable member 30 is installed between the case 10 and the fixed member 20 to compress and expand the refrigerant while reciprocating linear movement in the compression space C in the fixed member 20 in the axial direction.
- the radiating unit 60 which radiates heat of the refrigerant compressed and compressed around the movable member 30 and the regenerator 50 to the outside, is combined to form an expansion space E in the axial direction of the regenerator 50, and expands.
- the refrigerant is made up of a cooling unit 70 for absorbing external heat.
- the case 10 includes a frame 11 concentric with the regenerator 50, the heat dissipation unit 60, and the cooling unit 70, and a cylindrical shell tube fixed axially connected to the frame 11. tube: 12).
- the frame 11 and the shell tube are preferably connected by welding to form a sealed shell therein.
- the portion of the frame 11 to which the fixing member 20 is bolted is formed to have a thicker thickness than the shell tube 12 even though the diameter is smaller than that of the shell tube 12. To increase the thickness is formed relatively thin.
- the shell tube 12 is provided in a predetermined tube 13 shape, and the inside of the case 10 is evacuated to a high vacuum state, and then a refrigerant such as pure He gas is injected, so that the shell tube 12 A tube 13 for injecting is provided.
- the shell tube 12 is provided with a power supply terminal 14 for supplying power supplied to the linear motor 40.
- the fixing member 20 is fixed to the frame 11 and at the same time extends from the cylinder 21 extending to the inside of the shell tube 12 and the displacer housing extending from the cylinder 21 to engage the inside of the frame 11.
- the cylinder 21 and the displacer housing 22 are formed in a stepped cylindrical shape.
- the diameter of the displacer housing 22 is smaller than that of the cylinder 21, and the connecting portion is extended on the outer circumferential surface of the cylinder 21.
- This frame 11 is bolted.
- the cylinder 21 and the displacer housing 22 form a compression space C in which the refrigerant is compressed.
- the through holes 21h and 22h communicate with the heat dissipation space D inside the heat dissipation unit 60. Are respectively provided.
- the movable member 30 is a piston 31 driven by a linear motor 40 described later in the cylinder 21 to reciprocate linearly, and a reciprocating straight line of the piston 31 in the displacer housing 22. And a displacer 32 which reciprocates linearly opposite the piston 31 in association with the law of action reaction to motion.
- the piston 31 is composed of a piston body 311 provided with a gap on the inner circumferential surface of the cylinder 21 and a piston plug 312 provided inside the piston body 311.
- the displacer 32 includes a displacer rod 321 which is pierced through the center of the piston plug 312 and is bufferably supported by the leaf spring S fixed to the case 10, and the displacer housing ( It is composed of a displacer cover (322) to form a predetermined space in which the refrigerant flows by being accommodated / coupled to the displacer body (321a), which is an end of the displacer rod (321) embedded in the 22).
- a compression space C is formed between the piston 31 and the displacer body 321a.
- the displacer body 321a is formed with a U-shaped cross section and is provided with first and second through holes 321h and 321H communicating with the inside of the heat dissipation unit 60.
- a suction hole (not shown) communicating with the regenerator 50 is provided with a through hole 322H communicating with the inside of the displacer body 321a.
- the movable member 30 is a reciprocating linear motion, in addition to the leaf spring (S), a gas bearing capable of lubricating the components friction with each other is applied, it can be configured as follows.
- a plurality of storage grooves formed in the circumferential direction along the outer circumferential surface of the piston plug 312 to communicate with the flow path 312a provided in the axial direction of the piston plug 312 so that the refrigerant in the compression space (C) ( 312b is provided, and a plurality of radially penetrating the piston body 311 to supply the refrigerant stored in the storage groove 312b of the piston plug 312 into the space between the piston body 311 and the cylinder 21
- the hole 311h is provided and radially of the piston plug 312 to supply the refrigerant stored in the storage groove 312b of the piston plug 312 into the space between the piston plug 312 and the displacer rod 321.
- a plurality of through holes 312h are provided.
- the outer peripheral surface of the piston plug 312 Various types of grooves (not shown) are provided in the circumferential direction or the axial direction, and a piston valve (not shown) is provided between the compression space C and the storage groove 312b so that the refrigerant flows only in one direction.
- the linear motor 40 is fixed to the cylindrical inner stator 41 fixed to contact the outer peripheral surface of the cylinder 21 and to the inner circumferential surface of the shell tube 12 so as to maintain a predetermined distance outside the inner stator 41. It includes a cylindrical outer stator 42 and a permanent magnet 43 connected to the piston body 311 so as to maintain a gap between the inner stator 41 and the outer stator 42.
- the outer stator 42 has a plurality of core blocks 422 mounted on the coil winding 421, and the coil winding 421 is connected to the power supply terminal 14 on the case 10 side.
- One end of the core block 422 of the outer stator 42 may be supported by the frame 11, preferably fixed by welding to the frame 11, and the other end is supported by the support 16. Support 16 is bolted to the outer circumference of the leaf spring (S). That is, one end of the outer stator is supported by the frame 11, and the other end is supported by the support 16 connected to the leaf spring S.
- the regenerator 50 includes a cylindrical regeneration housing 51 coupled to the displacer housing 22, a heat storage material 52 inserted into a portion of the displacer body 321a and the regeneration housing 51, and a heat storage material. (52) It consists of an end cap 53 attached to cover an end portion, and is configured to allow a refrigerant to pass through the heat storage material 52 and the end cap 53.
- the heat storage material 52 receives and accumulates and returns energy during heat exchange with the refrigerant gas, and thus, the heat storage material 52 has a large heat exchange area and specific heat, a small thermal conductivity coefficient, and is preferably made of a material having uniform breathability. For example, it may be configured in a form in which fine threads are aggregated.
- the heat dissipation unit 60 is composed of a cylindrical base 61 and a plate-like fin 62 arranged densely in the circumferential direction thereof, and is formed of a metal material such as copper having high heat transfer efficiency.
- the cooling unit 70 is mounted at the end of the regenerator 50 to form an expansion space E between the end cap 53 and maintains the cryogenic temperature through a heat exchange action.
- the cooling unit 70 may be configured to form a larger surface area for heat exchange between the refrigerant inside and the outside air.
- reference numeral 80 which is not described, denotes a passive balancer, and may include a leaf spring so as to reduce vibrations of the closed shell generated during operation of the cryogenic freezer.
- the refrigerant is compressed in the compression space C inside the cylinder 21 by the reciprocating linear motion of the piston 31 and the displacer 32 in opposite directions, and at the same time, the through hole 21h of the cylinder 21 is opened. Pass through the heat dissipation space (D) inside the frame 11 is subjected to an isothermal compression process that is radiated by the heat dissipation unit (60).
- the heat storage material (52) of the regenerator moves with the displacer body (321a), so that a relatively negative pressure is formed in the expansion space (E), the refrigerant undergoing an isothermal compression process Is introduced into the heat storage material 52 of the regenerator through the through-hole 22h of the displacer housing 22 and the first through-hole 321h of the displacer body 321a, and exchanges heat with the refrigerant flowing in opposite directions. It works and undergoes equal recovery.
- the refrigerant that has undergone isotropic regeneration is expanded and exited into the expansion space (E) and undergoes an isothermal expansion process in which the cooling unit 70 cools the outside air.
- the refrigerant that has undergone isothermal expansion is introduced into the regenerator 50 again while the expansion space E is relatively compressed and the compression space C is relatively expanded, and then reversed as described above. It undergoes an equal regeneration process by the refrigerant flowing in the direction.
- the refrigerant may pass through the through hole of the displacer cover 322 ( 322H and the second through hole 321H of the displacer body 321a are introduced into the compression space C again.
- the linear motor 40 is operated, the above isothermal compression process, isotropic regeneration process, isothermal expansion process, and isotropic regeneration process are repeated in sequence, and the cryogenic cooling is performed in the cooling unit 70.
- the piston 31 and the displacer 32 constituting the movable member 30 reciprocate in opposite directions under the influence of the law of action reaction and the leaf spring supporting the displacer 32. While linear movement, the volume of the compression space (C) is reduced and increased, and the refrigerant in the compression space (C) flows not only toward the regenerator 50 but also to the opposite side, lubricating the components in sliding contact with each other. It acts as a gas bearing.
- the refrigerant flowing from the compression space C through the heat dissipation space D toward the regenerator 50 acts as a gas bearing between the displacer housing 22 and the displacer body 321a, and the compressed space ( The refrigerant flowing from the C) to the storage groove 312b through the flow path 312a provided in the piston plug 312 in the axial direction is passed through the hole 311h radially penetrating the piston body 311. Flows between the piston plug 312 and the displacer rod 321 through a hole 312h radially penetrating the piston plug 312 while acting as a gas bearing by flowing between the 311 and the cylinder 21. Act as a gas bearing.
- the cylindrical inner stator 41 constituting the linear motor 40 and the fixing structure of the outer stator 42 will be described.
- one end of the core block 422 is frame 11.
- the other end is welded and fixed to the support 16, and the outer circumferential surface of the core block 422 is fixed to be in contact with the sealed shell inner circumferential surface.
- the support 16 is a cylindrical member having flange portions 16a and 16b formed at the upper and lower ends, respectively, and the upper surface of the upper flange portion 16a is the core block 422.
- the lower end of the other end is welded and fixed, the lower flange portion 16b is bolted to the edge of the leaf spring (S).
- the leaf spring (S) is to support the end of the displacer rod 321 resiliently fixed to the support 16, the core block 422, both ends of the frame 11 and the support, respectively While being supported by (16), the inner circumferential surface of the shell tube 12 is fixed in contact with each other.
- the inner stator 41 is fixed to the outer circumferential surface of the cylinder 21 by an adhesive, and as described above, the permanent magnet 43 is provided in the gap between the inner stator 41 and the outer stator 42.
- the inner stator 41 has the cylinder 21.
- the adhesive such as epoxy is pushed out, or the epoxy between the cylinder and the inner stator is outgassing during the vacuum forming process before the refrigerant is injected, so even if a large amount of adhesive is used, the cylinder and the inner The adhesion performance between the stators is degraded, and the inner stator can be removed from the cylinder.
- a plurality of adhesive grooves 21a are provided on the outer circumferential surface of the cylindrical cylinder 21, the adhesive such as epoxy is only in these adhesive grooves 21a After application, when the inner stator 41 is fitted to engage the outer circumferential surface of the cylinder 21, the inner stator 41 is adhesively fixed to the cylinder 21.
- other adhesives besides epoxy may be used.
- the adhesive grooves 21a are formed in a ring shape along the circumferential direction on the outer circumferential surface of the cylinder 21, and are formed at regular intervals in the axial direction of the cylinder 21. At this time, in order to increase the adhesive force, it is preferable to widen the width of the adhesive grooves 21a to make the surface in contact with the inner circumferential surface of the inner stator 41 more wide. It is preferable that the cross section is formed in a shape in which the width thereof becomes narrower toward the inside of the cylinder 21.
- the fixing member 20 is manufactured integrally with the cylinder 21 and the displacer housing 22 by processing an aluminum bar, and the adhesive grooves 21a have a cross section on the outer circumferential surface of the cylinder 21. It can be machined to have a certain interval in the shape, such as ⁇ '.
- the amount of the adhesive can be reduced.
- the inner stator 41 is fitted to engage the outer circumferential surface of the cylinder 21 to cover the adhesive grooves 21a, the adhesive contained in the adhesive grooves 21a passes between the inner stator 41 and the cylinder 21. It is possible to prevent the phenomenon of being pushed out, or to escape, thereby improving the adhesive performance, and furthermore, it is possible to prevent the inner stator 41 from being removed from the cylinder 21 to secure operating reliability.
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Abstract
본 발명에 따른 극저온 냉동기는 밀폐 쉘; 밀폐 쉘 내에 제공되고 실린더를 포함하는 고정부재; 실린더 내측에서 축방향으로 왕복 직선 운동하는 피스톤과, 피스톤과 반대 방향으로 왕복 직선 운동하는 디스플레이서를 포함하는 가동부재; 피스톤과 연결된 영구자석; 그리고, 영구자석과 간극을 유지하도록 설치되고, 상호 전자기력에 의해 영구자석을 왕복 구동시키는 이너스테이터 및 아우터스테이터;를 포함하고, 이너스테이터는 실린더의 외주면에 접촉 가능하게 고정되고, 아우터스테이터는 밀폐 쉘의 내주면에 접촉 가능하게 고정되는 것을 특징으로 한다. 따라서, 이너스테이터와 아우터스테이터의 보다 견고한 설치가 가능하여 극저온 냉동기의 작동 신뢰성을 제고할 수 있다.
Description
본 발명은 극저온 냉동기에 관한 것으로서, 특히 개선된 실린더와 이너스테이터의 설치 구조에 의해 효율을 높일 수 있는 극저온 냉동기에 관한 것이다.
일반적으로 극저온 냉동기는 소형 전자부품 또는 초전도체 등을 냉각하기 위하여 사용되는 저진동 고신뢰성의 냉동기로서, 헬륨 혹은 수소 등의 작동 유체가 압축 및 팽창 등의 과정을 통해 냉동출력을 발생시키며, 대표적으로 스터링 냉동기(Stirling refrigerator)와 지엠 냉동기(GM refrigerator) 또는 줄-톰슨 냉동기(Joule-Thomson refrigerator) 등이 널리 알려져 있다. 이러한 냉동기들은 고속 운전시 그 신뢰성이 저하되는 것은 물론 운전시 마찰 부위의 마모에 대비하여 별도의 윤활을 행해야 하는 문제점이 있다. 따라서, 고속 운전에서도 신뢰성이 유지될 뿐 아니라 별도로 윤활을 행할 필요없이 장기간 보수하지 않아도 되는 극저온 냉동기가 요구되고 있으며, 최근에는 고압의 작동 유체가 일종의 베어링 역할을 하여 부품들 사이의 마찰을 저감시키는 무윤활 극저온 냉동기가 적용되고 있다.
이와 같은 극저온 냉동기는 냉매를 압축공간에서 압축하면서 펌핑시키고, 방열 및 재생 과정을 거친 다음, 팽창공간에서 팽창시키면, 주변과 열교환 작용을 통하여 주변 온도를 극저온 상태를 유지하도록 구성된다. 이때, 냉매의 압축공간을 형성하는 실린더와, 실린더 내측에서 왕복 직선 운동하는 피스톤과, 피스톤을 구동시키는 이너스테이터와 아우터스테이터 및 영구자석으로 이루어진 리니어 모터를 포함한다.
본 발명은 종래의 극저온 냉동기에서 이너스테이터와 아우터스테이터의 바람직한 설치 구조를 제공하여, 극저온 냉동기의 작동 신뢰성을 향상시키는 것을 목적으로 한다.
상기한 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 극저온 냉동기는 밀폐 쉘; 밀폐 쉘 내에 제공되고 실린더를 포함하는 고정부재; 실린더 내측에서 축방향으로 왕복 직선 운동하는 피스톤과, 피스톤과 반대 방향으로 왕복 직선 운동하는 디스플레이서를 포함하는 가동부재; 피스톤과 연결된 영구자석; 그리고, 영구자석과 간극을 유지하도록 설치되고, 상호 전자기력에 의해 영구자석을 왕복 구동시키는 이너스테이터 및 아우터스테이터;를 포함하고, 이너스테이터는 실린더의 외주면에 접촉 가능하게 고정되고, 아우터스테이터는 밀폐 쉘의 내주면에 접촉 가능하게 고정되는 것을 특징으로 한다.
여기서, 디스플레이서를 탄성적으로 지지하는 판 스프링을 포함하고, 판 스프링은 아우터스테이터에 별개의 부재를 통해 고정되는 것이 바람직하다.
더불어, 판 스프링의 테두리에 일단이 볼트 고정되는 지지대를 포함하고, 지지대의 타단은 아우터스테이터에 용접 고정되는 것이 바람직하다.
더불어, 밀폐 쉘은 원통 형상의 쉘 튜브와 그 위에 용접 고정되는 프레임을 포함하고, 아우터 스테이터는 프레임에 용접 고정되는 것이 바람직하다.
보다 바람직하게는, 실린더 외주면에 구비되고, 이너스테이터를 실린더 외주면에 고정시키는 접착제가 수용되는 복수 개의 접착홈;을 포함할 수 있다.
또한, 접착홈은 실린더 외주면을 따라 원주 방향으로 형성된 링 형상일 수 있다.
또한, 접착홈들은 실린더의 축방향으로 일정 간격을 두고 구비될 수 있다.
또한, 접착홈들은 그 단면이 실린더 외주면으로부터 깊이가 깊어질수록 폭이 좁아지도록 형성될 수 있다.
또한, 접착홈 내에만 에폭시가 도포될 수 있다.
상기와 같이 구성되는 본 발명에 따른 극저온 냉동기는 실린더 외주면에 구비된 접착홈들에만 에폭시와 같은 접착제가 도포된 다음, 이너스테이터가 실린더 외주면에 끼워져 접착되는 동시에 고정되기 때문에 접착제의 사용량을 저감시키는 동시에 이너스테이터와 실린더 사이로부터 접착제가 빠져나가는 것을 방지할 수 있으며, 이너스테이터를 견고하게 고정시킬 뿐 아니라 이너스테이터의 탈거를 방지할 수 있어 작동 신뢰성을 보장할 수 있는 이점이 있다.
도 1은 본 발명에 따른 극저온 냉동기의 바람직한 일례가 도시된 측면도.
도 2는 본 발명에 따른 극저온 냉동기의 바람직한 일례가 도시된 측단면 사시도.
도 3은 본 발명에 따른 극저온 냉동기의 바람직한 일례가 도시된 측단면도.
도 4는 본 발명에 따른 극저온 냉동기의 바람직한 이너스테이터의 고정 구조가 도시된 분해도.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1 내지 도 3은 본 발명에 따른 극저온 냉동기의 일례가 도시된 도면이다.
본 발명에 따른 극저온 냉동기의 일례는 도 1 내지 도 3에 도시된 바와 같이 외관을 형성하는 케이스(case: 10)와, 케이스(10) 내에 고정되어 소정 공간을 형성하는 고정부재(20)와, 고정부재(20) 내의 압축공간(C)에서 축방향으로 왕복 직선 운동하면서 냉매를 압축 및 팽창시키는 가동부재(30)와, 케이스(10)와 고정부재(20) 사이에 설치되어 가동부재(30)를 구동시키는 리니어 모터(linear motor: 40)와, 가동부재(30)에 축방향으로 결합되어 서로 반대 방향으로 유동되는 냉매 사이에 등적 재생이 이뤄지는 재생기(50)와, 고정부재(20)와 가동부재(30) 및 재생기(50) 주변에 장착되어 압축되는 냉매의 열을 외부로 방열시키는 방열부(60)와, 재생기(50)의 축방향에 팽창공간(E)을 형성하도록 결합되어 팽창되는 냉매가 외부의 열을 흡열하는 냉각부(70)로 이루어진다.
케이스(10)는 재생기(50)와 방열부(60) 및 냉각부(70)와 동심을 이루는 프레임(frame: 11)과, 프레임(11)에 축방향으로 연결 고정된 원통형의 쉘 튜브(shell tube: 12)를 포함한다. 프레임(11)과 쉘 튜브는 바람직하게는 용접에 의해 연결되어 그 내부에 밀폐 쉘을 형성한다. 프레임(11) 중 고정부재(20)가 볼트 체결되는 부분은 쉘 튜브(12)보다 직경이 작더라도 두께가 두껍게 형성되는데, 프레임(11) 중 방열부(60)가 장착되는 부분은 열교환 효율을 높이기 위하여 두께가 상대적으로 얇게 형성된다. 쉘 튜브(12)에는 소정의 관(13) 형상으로 제공되는데, 케이스(10)의 내부가 고도의 진공 상태로 되도록 배기한 다음, 순수 He 가스와 같은 냉매를 주입하기 때문에, 배기를 위한 혹은 냉매를 주입하기 위한 관(13)이 제공된다. 그 외에도, 쉘 튜브(12)에는 리니어 모터(40)로 공급되는 전원을 공급하기 위한 전원 단자(14)가 구비된다.
고정부재(20)는 프레임(11)에 고정되는 동시에 쉘 튜브(12) 내측까지 연장된 실린더(cylinder: 21)와, 프레임(11) 내측에 맞물리도록 실린더(21)로부터 확장된 디스플레이서 하우징(displacer housing: 22)을 포함한다. 실린더(21)와 디스플레이서 하우징(22)은 단차진 원통 형상으로 형성되는데, 실린더(21)보다 디스플레이서 하우징(22)의 직경이 더 작게 형성되고, 실린더(21)의 외주면에 확장된 연결 부분이 프레임(11)에 볼트 고정된다. 이때, 실린더(21)와 디스플레이서 하우징(22)은 내부에 냉매가 압축되는 압축공간(C)을 형성하게 되는데, 방열부(60) 내측의 방열공간(D)과 연통되는 통공(21h, 22h)이 각각 구비된다.
가동부재(30)는 실린더(21) 내부에서 후술하는 리니어 모터(40)에 의해 구동되어 왕복 직선 운동하는 피스톤(piston: 31)과, 디스플레이서 하우징(22) 내부에서 피스톤(31)의 왕복 직선 운동에 대한 작용 반작용의 법칙에 따라 연동하여 피스톤(31)과 반대쪽으로 왕복 직선 운동하는 디스플레이서(displacer: 32)를 포함한다. 피스톤(31)은 실린더(21) 내주면에 간극을 두고 설치된 피스톤 바디(piston body: 311)와, 피스톤 바디(311) 내측에 설치된 피스톤 플러그(piston plug: 312)로 이루어진다. 디스플레이서(32)는 피스톤 플러그(312) 중심을 관통하는 동시에 케이스(10)에 고정된 판 스프링(S)에 의해 완충 가능하게 지지된 디스플레이서 로드(displacer rod: 321)와, 디스플레이서 하우징(22)에 내장된 디스플레이서 로드(321)의 단부인 디스플레이서 바디(321a)에 축방향으로 수용/결합되어 냉매가 유동되는 소정의 공간을 형성하는 디스플레이서 커버(displacer cover: 322)로 구성되는데, 피스톤(31)과 디스플레이서 바디(321a) 사이에 압축공간(C)이 형성된다. 이때, 디스플레이서 바디(321a)는 단면이 'U' 자 형상으로 형성되는 동시에 방열부(60) 내측과 연통되는 제1,2통공(321h,321H)이 구비되고, 디스플레이서 커버(322)는 재생기(50)와 연통되는 흡입구(미도시)에 압력차에 의해 개폐되는 디스플레이서 밸브(323)가 구비될 뿐 아니라 디스플레이서 바디(321a) 내측과 연통되는 통공(322H)이 구비된다.
한편, 가동부재(30)가 왕복 직선 운동하기 때문에 판 스프링(S) 이외에도 서로 마찰되는 부품들을 윤활할 수 있는 가스 베어링이 적용되는데, 다음과 같이 구성될 수 있다. 압축공간(C)의 냉매가 유입될 수 있도록 피스톤 플러그(312)의 축 방향으로 구비된 유로(312a)를 비롯하여 이와 연통되도록 피스톤 플러그(312)의 외주면을 따라 원주 방향으로 형성된 복수개의 저장홈(312b)이 구비되고, 피스톤 플러그(312)의 저장홈(312b)에 저장된 냉매를 피스톤 바디(311)와 실린더(21) 사이의 공간으로 공급하도록 피스톤 바디(311)의 반경 방향으로 관통된 복수개의 홀(311h)이 구비되며, 피스톤 플러그(312)의 저장홈(312b)에 저장된 냉매를 피스톤 플러그(312)와 디스플레이서 로드(321) 사이의 공간으로 공급하도록 피스톤 플러그(312)의 반경 방향으로 관통된 복수개의 홀(312h)이 구비된다. 물론, 피스톤 플러그(312)의 저장홈(312b)에 저장된 냉매를 피스톤 바디(311)의 홀(311h) 또는 피스톤 플러그(312)의 홀(312h)로 안내하기 위하여 피스톤 플러그(312)의 외주면에는 원주 방향 또는 축 방향으로 다양한 형태의 그루브(미도시)가 구비되고, 압축공간(C)와 저장홈(312b) 사이에는 냉매가 일방향으로만 유동되도록 피스톤 밸브(미도시)가 제공된다.
리니어 모터(40)는 실린더(21) 외주면과 접촉하도록 고정된 원통형 이너스테이터(inner stator: 41)와, 이너스테이터(41) 외측에 일정 간격을 유지하도록 쉘 튜브(12) 내주면에 접촉하도록 고정된 원통형 아우터스테이터(outer stator: 42)와, 이너스테이터(41)와 아우터스테이터(42) 사이에 간극을 유지하도록 피스톤 바디(311)와 연결된 영구자석(permanent magnet: 43)을 포함한다. 물론, 아우터스테이터(42)는 코일 권선체(421)에 복수개의 코어 블록(core block: 422)이 장착되는데, 코일 권선체(421)는 케이스(10) 측의 전원 단자(14)와 연결된다. 아우터스테이터(42)의 코어블록(422)의 일단은 프레임(11)에 의해 지지되고, 바람직하게는 프레임(11)에 용접에 의해 고정될 수 있고, 타단은 지지대(16)에 의해 지지된다. 지지대(16)는 판 스프링(S)의 외주에 볼트 고정된다. 즉, 아우터스테이터의 일단은 프레임(11)에 의해 지지되고, 타단은 판 스프링(S)에 연결된 지지대(16)에 의해 지지된다.
재생기(50)는 디스플레이서 하우징(22)에 결합된 원통 형상의 재생 하우징(51)과, 디스플레이서 바디(321a) 일부 및 재생 하우징(51) 내측에 삽입되는 축열재(52)와, 축열재(52) 단부를 덮어주도록 부착된 앤드 캡(end cap: 53)으로 이루어지는데, 냉매가 축열재(52)와 엔드 캡(53)을 통과할 수 있도록 구성된다. 축열재(52)는 냉매가스와 접하여 열교환하면서 에너지를 받아 축적하였다가 되돌려주는 역할을 하기 때문에 열교환 면적 및 비열이 클 뿐 아니라 열전도 계수가 작으며, 균일한 통기성을 가진 재질로 이루어지는 것이 바람직하며, 일례로 미세한 실이 뭉쳐진 형태로 구성될 수 있다.
방열부(60)는 원통 형태의 베이스(61) 및 이에 원주 방향으로 촘촘하게 나열된 판 형태의 핀(62)으로 구성되는데, 열전달 효율이 높은 구리 등과 같은 금속 재질로 형성된다.
냉각부(70)는 앤드 캡(53)과 사이에 팽창공간(E)을 형성하도록 재생기(50) 단부에 장착되는데, 열교환 작용을 통하여 극저온을 유지하게 된다. 물론, 냉각부(70)는 내부의 냉매와 외부의 공기 사이에 열교환 작용을 위하여 보다 넓은 표면적을 형성하도록 구성될 수 있다.
그 외에도, 미 설명된 도면 부호 80은 패시브 밸런서(passive balancer)를 나타내는데, 극저온 냉동기의 작동 시에 발생되는 밀폐 쉘의 진동을 저감시킬 수 있도록 판 스프링을 포함할 수 있다.
상기와 같이 구성된 극저온 냉동기의 작동을 살펴보면, 다음과 같다.
먼저, 전원 단자(14)를 통하여 전류가 아우터스테이터(42)로 공급되면, 이너스테이터(41)와 아우터스테이터(42) 및 영구자석(43) 사이에 상호 전자기력이 발생되고, 이러한 전자기력에 의해 영구자석(43)이 왕복 직선 운동하게 된다. 이때, 영구자석(43)이 피스톤 바디(311) 및 이와 맞물린 피스톤 플러그(312)와 연결되기 때문에 영구자석(43)과 함께 피스톤(31)이 왕복 직선 운동하게 된다. 따라서, 실린더(21) 내부에서 피스톤(31)이 왕복 직선 운동하면, 작용 반작용의 법칙에 따라 디스플레이서(32)가 피스톤(31)의 움직임에 대해 반대 방향으로 움직이면서 동시에 판 스프링(S)에 의해 탄성 지지되므로, 피스톤의 운동과는 반대방향으로 왕복 직선 운동하게 된다.
따라서, 피스톤(31)과 디스플레이서(32)의 서로 반대방향으로의 왕복 직선 운동에 의해 실린더(21) 내부의 압축공간(C)에 냉매가 압축되는 동시에 실린더(21)의 통공(21h)을 통과하여 프레임(11) 내측의 방열공간(D)을 지나면서 방열부(60)에 의해 방열되는 등온압축과정을 거치게 된다. 압축공간(C)이 압축될 때, 디스플레이서 바디(321a)와 함께 재생기의 축열재(52)도 함께 움직이므로, 팽창공간(E) 내부는 상대적으로 음압이 형성되어, 등온압축과정을 거친 냉매가 디스플레이서 하우징(22)의 통공(22h) 및 디스플레이서 바디(321a)의 제1통공(321h)을 통하여 재생기의 축열재(52) 내부로 유입되게 하고, 서로 반대 방향으로 유동되는 냉매와 열교환 작용을 하면서 등적재생과정을 거치게 된다. 등적재생과정을 거친 냉매는 팽창공간(E)으로 빠져나와서 팽창되는 동시에 냉각부(70)에서 외부 공기를 냉각시키는 등온팽창과정을 거치게 된다. 이후, 등온팽창과정을 거친 냉매는, 팽창공간(E)이 상대적으로 압축되면서 압축공간(C)이 상대적으로 팽창되는 과정에서, 다시 재생기(50) 내부로 유입된 다음, 상기에서 설명한 바와 같이 반대 방향으로 유동되는 냉매에 의해 재생되는 등적재생과정을 거친다. 이때, 디스플레이서 커버(322)에 구비된 흡입구 및 디스플레이서 밸브(323)를 통하여 디스플레이서 바디(321a) 및 디스플레이서 커버(322) 내부를 지난 다음, 냉매는 디스플레이서 커버(322)의 통공(322H)과 디스플레이서 바디(321a)의 제2통공(321H)을 통하여 다시 압축공간(C)으로 유입된다. 물론, 리니어 모터(40)가 작동되는 동안 상기와 같은 등온압축과정, 등적재생과정, 등온팽창과정, 등적재생과정을 순차적으로 반복하고, 냉각부(70)에서 극저온 냉각이 이뤄지도록 한다.
한편, 전술한 바와 같이, 가동부재(30)를 구성하는 피스톤(31)과 디스플레이서(32)가 작용 반작용의 법칙과, 디스플레이서(32)를 지지하는 판 스프링의 영향으로 서로 반대방향으로 왕복 직선 운동하면서, 압축공간(C)의 부피가 줄어들었다가 커지는 것을 반복하면서, 압축공간(C)의 냉매는 재생기(50)쪽으로 뿐만 아니라 그 반대쪽으로도 유동하면서, 서로 슬라이딩 접촉하는 부품들을 윤활하는 가스 베어링으로 작용한다. 구체적으로는, 압축공간(C)로부터 방열공간(D)을 거쳐 재생기(50)쪽으로 유동하는 냉매는 디스플레이서 하우징(22)과 디스플레이서 바디(321a) 사이에서 가스 베어링으로 작용하고, 압축공간(C)로부터 피스톤 플러그(312)에 축 방향으로 구비된 유로(312a)를 통해 저장홈(312b)로 유동하는 냉매는, 피스톤 바디(311)에 반경 방향으로 관통되는 홀(311h)을 통해 피스톤 바디(311)와 실린더(21) 사이로 유동하여 가스 베어링으로 작용함과 동시에, 피스톤 플러그(312)에 반경 방향으로 관통되는 홀(312h)를 통해 피스톤 플러그(312)와 디스플레이서 로드(321) 사이로 유동하여 가스 베어링으로 작용한다.
특히, 리니어 모터(40)를 구성하는 원통형 이너스테이터(41)와, 아우터스테이터(42)의 고정 구조를 살펴보면, 먼저 아우터스테이터(42)의 경우, 코어블록(422)의 일단은 프레임(11)에 용접 고정되고, 타단은 지지대(16)에 용접 고정되어, 코어블록(422)의 외주면이 밀폐 쉘 내주면에 접촉 가능하게 고정된다. 지지대(16)는, 도 3에 보인 단면으로부터 확인할 수 있는 바와 같이, 상하단에 각각 플랜지부(16a, 16b)가 형성된 원통 형상의 부재인데, 상단 플랜지부(16a)의 상면이 코어블록(422)의 타단의 하면에 용접 고정되고, 하단 플랜지부(16b)가 판 스프링(S)의 테두리에 볼트 고정된다. 따라서, 판 스프링(S)은 테두리가 지지대(16)에 고정된 채로, 디스플레이서 로드(321)의 끝단을 탄성 가능하게 지지하게 되고, 코어블록(422)은 양단이 각각 프레임(11) 및 지지대(16)에 의해 지지된 채로 쉘 튜브(12)의 내주면에 접촉 가능하게 고정된다.
다음으로, 이너스테이터(41)는 실린더(21) 외주면에 접착제에 의해 고정되고, 전술한 바와 같이 이너스테이터(41)와 아우터스테이터(42) 사이의 간극에 영구자석(43)이 설치된다.
그런데, 원통 형상의 실린더(21) 외주면 전체에 에폭시 등의 접착제를 도포한 다음, 원통 형상의 이너스테이터(41)를 실린더(21) 외주면에 끼워 접착시키는 경우, 이너스테이터(41)가 실린더(21)에 끼워지면서 에폭시 등의 접착제가 밖으로 밀리거나, 실린더와 이너스테이터 사이의 에폭시가 냉매를 주입하기 전에 실시하는 진공 형성 과정에서 빠져나가는 현상(Outgassing)이 일어나므로 다량의 접착제가 사용되더라도 실린더와 이너스테이터 사이의 접착 성능을 저하되고, 실린더로부터 이너스테이터가 탈거될 수 있다. 이에 본 발명의 바람직한 실시예에서는, 도 4에 보인 바와 같이, 원통 형상의 실린더(21) 외주면에 복수개의 접착홈들(21a)이 구비되고, 이러한 접착홈들(21a)에만 에폭시와 같은 접착제가 도포된 다음, 이너스테이터(41)가 실린더(21) 외주면에 맞물리도록 끼워지면, 이너스테이터(41)가 실린더(21)에 접착 고정된다. 물론, 에폭시 이외에 다른 접착제가 사용될 수도 있다.
보다 상세하게, 접착홈들(21a)은 실린더(21) 외주면에 원주 방향을 따라 링 형상으로 형성되는데, 실린더(21)의 축방향으로 일정 간격을 두고 형성된다. 이때, 접착력을 높이기 위하여 이너스테이터(41)의 내주면과 접촉하는 면을 보다 넓게 하도록 접착홈들(21a)의 폭을 넓게 하는 것이 바람직하지만, 과도한 접착제가 사용되는 것을 방지하기 위하여 접착홈들(21a)의 단면이 실린더(21) 내측으로 갈수록 그 폭이 좁아지는 형태로 형성되는 것이 바람직하다. 일예로, 바람직하게는 고정부재(20)는 알루미늄 바를 가공하여 실린더(21)와 디스플레이서 하우징(22)으로 일체로 제작되는데, 접착홈들(21a)은 실린더(21) 외주면에 그 단면이 '▽'와 같이 형상으로 세 개가 일정 간격을 가지도록 가공될 수 있다.
따라서, 실린더(21)에 구비된 접착홈들(21a)에만 에폭시와 같은 접착제가 도포되면, 접착제의 사용량을 줄일 수 있다. 또한, 이너스테이터(41)가 접착홈들(21a)을 덮어주도록 실린더(21)의 외주면에 맞물리도록 끼워지면, 접착홈들(21a)에 수용된 접착제가 이너스테이터(41)와 실린더(21) 사이로 밀리거나, 빠져나가는 현상을 방지할 수 있어 접착 성능을 향상시킬 수 있으며, 나아가 이너스테이터(41)가 실린더(21)로부터 탈거되는 것을 방지하여 작동 신뢰성을 확보할 수 있다.
이상에서, 본 발명은 본 발명의 실시예 및 첨부도면에 기초하여 예로 들어 상세하게 설명하였다. 그러나, 이상의 실시예들 및 도면에 의해 본 발명의 범위가 제한되지는 않으며, 본 발명의 범위는 후술한 특허청구범위에 기재된 내용에 의해서만 제한될 것이다.
Claims (9)
- 밀폐 쉘;밀폐 쉘 내에 제공되고 실린더를 포함하는 고정부재;실린더 내측에서 축방향으로 왕복 직선 운동하는 피스톤과, 피스톤과 반대 방향으로 왕복 직선 운동하는 디스플레이서를 포함하는 가동부재;피스톤과 연결된 영구자석; 그리고,영구자석과 간극을 유지하도록 설치되고, 상호 전자기력에 의해 영구자석을 왕복 구동시키는 이너스테이터 및 아우터스테이터;를 포함하고,이너스테이터는 실린더의 외주면에 접촉 가능하게 고정되고, 아우터스테이터는 밀폐 쉘의 내주면에 접촉 가능하게 고정되는 것을 특징으로 하는 극저온 냉동기.
- 제1항에 있어서,디스플레이서를 탄성적으로 지지하는 판 스프링을 포함하고, 판 스프링은 아우터스테이터에 별개의 부재를 통해 고정되는 것을 특징으로 하는 극저온 냉동기.
- 제2항에 있어서,판 스프링의 테두리에 일단이 볼트 고정되는 지지대를 포함하고, 지지대의 타단은 아우터스테이터에 용접 고정되는 것을 특징으로 하는 극저온 냉동기.
- 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,밀폐 쉘은 원통 형상의 쉘 튜브와 그 위에 용접 고정되는 프레임을 포함하고, 아우터 스테이터는 프레임에 용접 고정되는 것을 특징으로 하는 극저온 냉동기.
- 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,실린더 외주면에 구비되고, 이너스테이터를 실린더 외주면에 고정시키는 접착제가 수용되는 복수 개의 접착홈;을 포함하는 것을 특징으로 하는 극저온 냉동기.
- 제5항에 있어서,접착홈은 실린더 외주면을 따라 원주 방향으로 형성된 링 형상인 것을 특징으로 하는 극저온 냉동기.
- 제5항 또는 제6항에 있어서,접착홈들은 실린더의 축방향으로 일정 간격을 두고 구비된 것을 특징으로 하는 극저온 냉동기.
- 제5항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,접착홈들은 그 단면이 실린더 외주면으로부터 깊이가 깊어질수록 폭이 좁아지도록 형성된 것을 특징으로 하는 극저온 냉동기.
- 제5항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,접착홈 내에만 에폭시가 도포되는 것을 특징으로 하는 극저온 냉동기.
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