WO2013046581A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

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WO2013046581A1
WO2013046581A1 PCT/JP2012/005832 JP2012005832W WO2013046581A1 WO 2013046581 A1 WO2013046581 A1 WO 2013046581A1 JP 2012005832 W JP2012005832 W JP 2012005832W WO 2013046581 A1 WO2013046581 A1 WO 2013046581A1
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partition
refrigerator according
refrigerator
heat
outside air
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PCT/JP2012/005832
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English (en)
French (fr)
Inventor
愼一 堀井
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パナソニック株式会社
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Publication date
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Priority claimed from JP2012020564A external-priority patent/JP5948601B2/ja
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    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/02Doors; Covers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/08Parts formed wholly or mainly of plastics materials
    • F25D23/082Strips
    • F25D23/087Sealing strips
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/02Humidity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2323/00General constructional features not provided for in other groups of this subclass
    • F25D2323/02Details of doors or covers not otherwise covered
    • F25D2323/021French doors

Definitions

  • the present invention relates to a double-open refrigerator having a rotary partition.
  • FIG. 13 is an exploded perspective view of a rotary partition of a conventional refrigerator described in Patent Document 1.
  • FIG. 14 is a basic sectional view of a rotary partition of a conventional refrigerator.
  • the partition body 101 includes a main body 102, a cap 103, a contact plate 104, a heat insulating material 105, and a hinge member 106.
  • the main body 102 is made of a resin having a substantially U-shaped cross section.
  • the cap 103 is attached to the upper and lower ends of the main body 101.
  • the plate 104 is attached to the main body 102 and the cap 103 and is made of a metal having a substantially U-shaped cross section that forms a space between the main body 102 and the main body 102.
  • the heat insulating material 105 is made of foamed polystyrene or the like housed in a space formed by the contact plate 104 and the main body 102.
  • the hinge member 106 serves as an axis when the partition body 101 is rotated.
  • the partition 101 is connected by a refrigerator door 107 and a hinge member 106.
  • the partition 101 is provided at the peripheral edge of the back surface of the refrigerator door 107 and closes the front opening of the storage chamber by a gasket 108 that abuts the refrigerator main body opening edge and the contact plate 104 to ensure airtightness. Further, the partition 101 rotates around the rotation axis center 109 of the hinge member 106 corresponding to the opening and closing of the refrigerator door 107 to ensure the food take-out property. Further, a heating plate 110 for preventing condensation on the surface of the contact plate 104 is provided between the contact plate 104 and the heat insulating material 105.
  • the contact surface of the gasket is formed by the contact plate 104 only when the door on which the partition 101 is installed is closed, ensuring confidentiality in the refrigerator and improving the food take-out property, And the heat insulation performance of a partition part can be improved with the heat insulating material 105 installed in the partition 101.
  • the side surface portion of the contact plate 104 having a substantially U-shaped cross section is easily cooled by the cold air in the refrigerator.
  • the metal contact plate 104 with high thermal conductivity occupies substantially the entire exposed surface of the outside of the refrigerator of the partition body 101, the amount of heat leak to the outside of the refrigerator increases and the amount of power consumption increases. Had.
  • the refrigerator of the present invention is provided with a double-opening door so as to close the front opening of the storage room, a gasket that is provided on the peripheral edge of the back surface of the door and abuts against the opening edge of the refrigerator body, and rotates on the non-pivot inner surface of the door
  • a partition of the type is provided.
  • the partition includes an abutting plate having high thermal conductivity and magnetism, and an outer shell constituting member that constitutes the outer shell of the partition with the abutting plate and a resin material having a low thermal conductivity.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a refrigerator according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic top view of the double-opening refrigerator according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view of a main part of the double-open refrigerator door according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3B is a perspective view of a double door refrigerator left door according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a basic cross-sectional view of the rotary partition in Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view of the periphery of the rotary partition during the door closing operation according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view of the periphery of the rotary partition during the door closing operation according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5B is a cross-sectional view around the rotary partition during the door opening operation according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the planar connecting portion of the outside air side resin member according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 7 is a cross-sectional plan view of a rotary partition according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 8A is a plan sectional view of the rotary partition according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 8B is a cross-sectional plan view of the rotary partition according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 8C is a cross-sectional plan view of the rotary partition according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 9 is a plan sectional view of a rotary partition according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 10A is a plan sectional view of the rotary partition according to Embodiment 7 of the present invention.
  • FIG. 10B is a cross-sectional plan view of the rotary partition according to Embodiment 8 of the present invention.
  • FIG. 10C is a plan sectional view of the rotary partition according to Embodiment 9 of the present invention.
  • FIG. 11 is a plan cross-sectional view of the rotary partition according to the tenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12A is a cross-sectional plan view of a rotary partition according to Embodiment 11 of the present invention.
  • FIG. 12B is a cross-sectional plan view of the rotary partition according to Embodiment 12 of the present invention.
  • FIG. 13 is an exploded perspective view of a rotary partition of a conventional refrigerator.
  • FIG. 14 is a basic sectional view of a rotary partition of a conventional refrigerator.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of the refrigerator according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic top view of the double-open refrigerator in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view of a main part of the double-open refrigerator door in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3B is a perspective view of the double door refrigerator left door according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a basic cross-sectional view of the rotary partition according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view of the periphery of the rotary partition during the door closing operation according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of the refrigerator according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic top view of the double-open refrigerator in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3A is a cross-section
  • FIG. 5B is a cross-sectional view around the rotary partition during the door opening operation according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the planar connecting portion of the outside air-side resin member according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the configuration of the refrigerator shown in FIGS. 1 to 3B is common to the following second to twelfth embodiments.
  • the heat insulating box 31 of the refrigerator 30 is mainly composed of an outer box 32 using a steel plate and an inner box 33 formed of a resin such as ABS.
  • the inside of the heat insulating box 31 is filled with a foam heat insulating material 34 such as hard foam urethane and is insulated from the surroundings, and is divided into a plurality of storage rooms.
  • the refrigeration chamber 35 is disposed at the top, the switching chamber 36 is disposed below the refrigeration chamber 35, and the freezing chamber 37 is disposed at the bottom.
  • the refrigerator compartment door 38 opens and closes the front opening of the refrigerating room 35
  • the switching room door 39 opens the front opening of the switching room 36
  • the freezing room door 40 opens and closes the front opening of the freezing room 37. It is freely pivoted.
  • the refrigerator compartment 35 is normally set at 1 ° C to 5 ° C with the lower limit of the temperature at which it does not freeze for refrigerated storage.
  • the switching chamber 36 can be set to change the temperature from the freezing temperature zone to the refrigeration temperature zone, and can be set from ⁇ 18 ° C. to 4 ° C. at 1 ° C. intervals.
  • the freezer compartment 37 is set in a freezing temperature zone, and is usually set at ⁇ 22 ° C. to ⁇ 15 ° C. for frozen storage.
  • the freezer compartment 37 may be set at a low temperature such as ⁇ 30 ° C. or ⁇ 25 ° C. in order to improve the frozen storage state.
  • the storage of the refrigerator 30 is opened and closed by a pair of double doors.
  • the refrigerator compartment door left 38a and the refrigerator compartment door right 38b forming the pair of doors are axially supported by the refrigerator 30 by hinges on the outside.
  • the refrigerator compartment door left 38a and refrigerator compartment door right 38b are filled with a heat insulating material 43 in a closed space composed of an outer surface material 41, an inner surface material 42, and upper and lower caps. Is configured.
  • a partition member 50a is attached to the inner surface member 42 so as to move forward and backward to the refrigerator compartment door right 38b side.
  • mounting members 45 having a rotating shaft are mounted so as to rotate to the refrigerator compartment door left 38a.
  • a spring is attached to the inner side of the partition 50a, and the partition 50a rotates by a mechanism using the force of the spring in conjunction with the opening and closing of the refrigerator compartment door left 38a.
  • a gasket 44 for sealing the front opening of the refrigerator compartment 35 is disposed on the inner surface material 42 of the refrigerator compartment door left 38a and the refrigerator compartment door right 38b.
  • the partition 50a is provided on the periphery of the back surface of the refrigerator door, and the front opening of the storage chamber is closed by a gasket 44 that contacts the opening edge of the refrigerator main body and the contact plate 51a to ensure airtightness. is doing.
  • the partition body 50a provided with the metal abutment plate 51a having magnetism constitutes an outer shell constituting member 52a which is a basic outer shell by two parts of resin members on the outside air side and the inside of the warehouse.
  • the outer structural member 52a includes an outdoor air side resin member 81a that constitutes the outside air side, and a storage chamber side resin member 82a that constitutes the inside of the warehouse.
  • the outside air side resin member 81a is provided with a shape for housing the abutment plate 51a, and the outside air side resin member 81a and the abutment plate 51a constitute an outer air side outline.
  • the abutting plate 51a has a substantially U-shaped cross section, and is fixed to the outside air side resin member 81a by claws and fixing screws formed on both side surfaces.
  • a heating plate 54 for preventing condensation on the surface of the contact plate 51a is affixed over substantially the entire back surface of the contact plate 51a.
  • a heat insulating member 55 is formed in a space inside the partition formed by the outside air side resin member 81a, the storage chamber side resin member 82a, and the contact plate 51a, and is formed to wrap around the side surface of the contact plate 51a. .
  • the contact surface of the gasket 44 for sealing the cool air is formed by the outside air side resin member 81a and the contact plate 51a.
  • the attachment member 45 of the partition 50a includes a rotation shaft, and the center 56 of the rotation shaft is configured to be located inside the outside air side resin member 81a and the storage chamber side resin member 82a. Furthermore, the center 56 of the rotating shaft is located outside the side surface portion of the contact plate 51a. Further, the side surface portion on the rotating shaft side of the partition 50a is disposed outside in the width direction from the end surface of the gasket 44, whereby the gap between the partition 50a through which the cool air inside the box passes and the door can be reduced. Thereby, the cool air in a store
  • outside air side resin member 81a and the storage chamber side resin member 82a form an outer portion with a curved surface shape along the outer contour rotation locus line 57 which is the maximum position that does not interfere with the inner surface material 42 even when the partition 50a rotates. is doing.
  • the rotation locus line 57 exists on a concentric circle of the center 56 of the rotation axis. That is, the outer member 52a has a curved surface portion that is substantially concentric with the rotation axis of the partition member 50a from the flat surface portion to the side surface portion that forms the outer shell of the partition member 50a.
  • a notch 83 having a half thickness of the basic plate thickness is provided, and the partition 50a that is invisible from the appearance side is provided. Cut out from the inside.
  • a hole 84 is provided in the side surface portion of the outside air side resin member 81a.
  • the hole 84 is covered with the side surface of the storage chamber side resin member 82a, and is disposed at a position that cannot be seen from the exterior side of the partition 50a.
  • the side surface of the outside air side resin member 81a is configured inward with respect to the side surface of the storage chamber side resin member 82a.
  • a claw fitting portion 85 provided on the outside air side resin member 81a is fitted and fixed to a fixing portion of the storage chamber side resin member 82a.
  • a heat insulating member 86 having a width larger than the width of the contact plate 51a is fixed to the entire inner surface of the storage chamber side resin member 82a in the entire length direction of the partition 50a except for the periphery of the mounting member 45.
  • the outside air side resin member 81a has a plane connecting portion 87 that connects the left and right plane portions.
  • the plane connecting portion 87 connects the left and right plane portions at several locations on the outside air side resin member 81a. Further, the plane connecting portion 87 has a shape along the side surface shape of the contact plate 51a.
  • the heat insulating member 55 configured inside the outside air side resin member 81 a and the storage chamber side resin member 82 a is formed so as to fill the space in accordance with the shape of the planar connecting portion 87.
  • the abutment plate 51a is made of metal having a substantially U-shaped cross section, the strength of the partition 50a can be increased, and cold air leakage in the cabinet due to the gap of the gasket contact surface due to deformation of the partition 50a can be prevented. Can do. Further, since the magnet contained in the gasket 44 is easily attracted, when the contact condition is deteriorated due to the above deformation or the like, it is possible to further prevent internal cold air leakage due to the gap of the gasket contact surface. In addition, the abutment plate 51a can efficiently absorb the amount of heat from the heating plate 54, suppress an excessive amount of heat generated by the heating plate 54, and reduce the power consumption of the refrigerator.
  • the abutment plate 51a is surrounded by a resin-made outside air side resin member 81a having a lower heat transfer capability than that of metal, and a heat insulating member 55 such as a foam heat insulating body is disposed inside the chamber, thereby preventing cold from the inside air.
  • the heat insulating ability of the side surface portion of the abutting plate 51a that is susceptible to heat transfer is increased. Thereby, the occupation area of the contact plate 51a on the gasket contact surface is reduced as compared with the conventional one, and the heat insulation around the contact plate 51a is increased. For this reason, the amount of heat leak from the contact plate 51a can be suppressed, and the power consumption of the refrigerator can be reduced.
  • the substantially box-shaped partition body becomes a bag shape and the production difficulty of the molding die is increased, but the partition body is disposed on the gasket contact surface side.
  • the partition body 50a is also considered in the metal mold
  • the center 56 of the rotating shaft is located outside the side surface portion of the abutting plate 51a to ensure the rotational operability of the partition 50a and the thickness of the heat insulating member 55 from the side surface portion of the abutting plate 51a to the inside of the warehouse. Can be secured sufficiently. Thereby, the effect of suppressing the amount of heat leak can be further improved.
  • the outer portions of the outside air side resin member 81a and the storage chamber side resin member 82a are formed in a curved shape along the rotation locus line 57 and are concentric with the center 56 of the rotation axis. For this reason, the partition 50a that rotates in accordance with the opening and closing of the refrigerator compartment door left 38a operates without interfering with the inner surface material 42.
  • the partition 50a rotates about the center 56 of the rotation shaft and stops rotating at a predetermined position, but collides with the inner surface material 42 due to the momentum during rotation. In this case, the heat is reduced by the heat insulating member 86 fixed to the plane of the storage chamber side resin member 82a, and the impact sound is suppressed.
  • a notch 83 having a plate thickness half the basic plate thickness is provided in the vicinity of the contact portion of the outside air side resin member 81a with the contact plate 51a. Moreover, the hole 84 is provided in the side part of the external air side resin member 81a.
  • the heat insulating member 86 fixed to the plane of the storage chamber side resin member 82a is a material having a lower thermal conductivity than the storage chamber side resin member 82a, and has a width larger than the width of the contact plate 51a in the full length direction of the partition 50a. Except for the periphery of the mounting member 45, the entire surface is fixed. Thereby, the influence on the partition 50a which the discharge cold air from the inside gives can be suppressed.
  • the side surface of the outside air side resin member 81a is configured on the inner side with respect to the side surface of the storage chamber side resin member 82a, so that the effect of the storage chamber side resin member 82a being cooled by the discharged cold air is applied to the outside air side resin member 81a. Further, it is possible to suppress the direct impact of the discharged cold air on the outside air side resin member 81a.
  • the strength of the outside air resin member 81a as a whole is ensured by providing the plane connecting portions 87 that connect the left and right plane portions at several locations on the outside air side resin member 81a with the contact plate 51a interposed therebetween. Further, by using the planar connecting portion 87 as a gate position at the time of molding, the resin material can be efficiently flowed to the entire outside air side resin member 81a. Further, the planar connecting portion 87 has a shape along the side surface shape of the abutment plate 51 a, and the heat insulating member 55 configured inside the outside air side resin member 81 a and the storage chamber side resin member 82 a is the planar connecting portion 87. By forming so as to fill the space in accordance with the shape, the amount of heat leak from the contact plate 51a is suppressed.
  • FIG. 7 is a plan sectional view of the rotary partition according to Embodiment 2 of the present invention.
  • a partition 50 b provided with a metal contact plate 51 b having magnetism has an outer shape formed by an outer constituent member 52 b that is a resin member.
  • the contact plate 51b has a substantially U-shaped cross section, and is fixed to the outer structural member 52b by claws and fixing screws formed on both side surfaces. Inside the contact plate 51b, a heating plate 54 for preventing condensation on the surface of the contact plate 51b is attached over substantially the entire back surface of the contact plate 51b. A heat insulating member 55 is formed in the space inside the partition formed by the contact plate 51b and the outer structural member 52b.
  • the attachment member 45 of the partition 50b includes a rotation shaft, and the center 56 of the rotation shaft is configured to be located outside the basic shape of the outer shell formed by the contact plate 51b and the outer shell constituent member 52b.
  • a heating plate 54 is adhered to the entire back surface of the contact plate 51b.
  • the heat exchange suppression space 59 provided on the side surface of the partition 50b on the pivot side is configured by the side surface of the outer component 52b and the space component 60.
  • a heat conduction suppressing portion 61 is provided on a side surface of the outer structural member 52 b in the heat exchange suppressing space 59.
  • the heat conduction suppressing part 61 is performed by a notch hole or thinning.
  • the heat conduction suppression unit 61 is configured on the storage chamber side from the front end portion of the side surface of the contact plate 51b.
  • the heat exchange suppression space 59 is located so as to cover the side surface of the contact plate 51b.
  • the heat exchange suppression space 59 is configured to fit inside the rotation trajectory line at the outermost end of the pivotal support side member 52b when the partition 50b rotates during opening and closing of the refrigerator door left 38a. Yes.
  • the abutting plate 51b is made of metal having a substantially U-shaped cross section, the strength of the partition 50b can be increased, and the cold air leakage in the cabinet due to the gap of the gasket contact surface due to the deformation of the partition 50b can be prevented. Can do. Further, since the magnet contained in the gasket 44 is easily attracted, when the contact condition is deteriorated due to the above deformation or the like, it is possible to further prevent internal cold air leakage due to the gap of the gasket contact surface. In addition, the amount of heat from the heating plate 54 can be efficiently absorbed, and an excessive amount of heat generated by the heating plate 54 can be suppressed to reduce the power consumption of the refrigerator.
  • the peripheral edge of the abutment plate 51b is surrounded by a resin outer structural member 52b having a lower heat transfer capability than that of a metal, and a heat insulating member 55 such as a foam heat insulator is disposed on the inner side of the container 51b.
  • a heat insulating member 55 such as a foam heat insulator is disposed on the inner side of the container 51b. The heat insulation capability of the side surface portion 51b that is susceptible to heat transfer is increased.
  • the heat exchange suppression space 59 formed by the side surface of the outer shell component member 52b and the space component member 60 is provided in the side surface portion of the outer shell component member 52b, so that the distance between the side surface portion of the contact plate 51b and the storage chamber. Further, a space without convection enhances the heat insulating ability of the side surface portion of the contact plate 51b.
  • the center 56 of the rotating shaft of the partition 50b is arranged inside the space constituting member 60 constituting the heat exchange suppressing space 59 when viewed in the basic cross section.
  • the center 56 of the rotating shaft is located outside the side surface portion of the abutting plate 51b, ensuring the rotational operability of the partition 50b and sufficiently securing the distance from the side surface portion of the abutting plate 51b to the inside of the cabinet. can do. Thereby, the effect of suppressing the amount of heat leak can be further improved.
  • the space constituting member 60 has a curved surface shape along a rotation trajectory line that is a line connecting positions that do not come into contact with the refrigerator compartment door left 38a even in the rotating operation of the partition 50b.
  • the partition 50b which rotates according to opening and closing of the refrigerator compartment door left 38a operates without interfering with the inner surface material 42.
  • the partition 50b rotates around the center 56 of the rotating shaft and stops rotating at a predetermined position.
  • the inner member 42 collides with the inner surface member 42 due to the momentum during rotation, the shock is mitigated by the buffer material fixed to the outer structural member 52b and the impact sound is suppressed.
  • a heat conduction suppressing portion 61 formed with a thinned basic plate thickness or a notch is provided in the vicinity of the contact portion 51b contact portion of the outer structural member 52b.
  • heat from the outside air and the heating plate 54 is first transmitted to the contact plate 51b, then transmitted to the outer component 52b, and the heat transmitted to the outer component 52b is prevented from spreading throughout the material due to heat conduction. .
  • the heat conduction suppression unit 61 is configured on the storage chamber side from the tip of the side surface of the contact plate 51b, thereby suppressing heat intrusion to the storage chamber side due to heat conduction from the contact plate 51b. Thereby, the heat conduction inhibitory effect of both the outer shell constituting member 52b and the contact plate 51b can be enhanced.
  • FIG. 8A is a plan sectional view of the rotary partition according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the heat exchange suppression space 59 that is configured by the side surface of the outer structural member 52c and the space structural member 60 and is provided on the side surface of the partition 50c includes an in-space heat insulating member 62 therein.
  • a heat conduction suppressing portion 61 formed by a notch hole or thinning is provided on the side surface of the outer structural member 52c in the heat exchange suppressing space 59.
  • the heat conduction suppressing portion 61 is configured on the storage chamber side from the front end portion of the side surface of the contact plate 51c.
  • the heat exchange suppression space 59 is provided on both side surfaces of the partition 50c, and the in-space heat insulating member 62 and the heat conduction suppression portion 61 are provided as described above.
  • the heat exchange suppression space 59 is located so as to cover the side surface of the contact plate 51c.
  • the heat exchange suppression space 59 is configured to fit inside the rotation locus free from component interference when the partition 50c is rotated when the refrigerator door left 38a is opened and closed, and when the refrigerator door right 38b is opened and closed. Yes.
  • the heat exchange suppression space 59 configured by the side surface of the outer shell component member 52c and the space component member 60 is provided in the side surface portion of the outer shell member 52c, thereby increasing the distance between the side surface portion of the plate 51c and the storage chamber.
  • the heat insulation capacity can be increased.
  • the space heat insulation member 62 in the heat exchange suppression space 59 the heat insulation effect of the side surface portion of the abutment plate 51c is further improved, the amount of heat exchange with the storage space is reduced, and the power consumption is reduced. Can do.
  • a heat conduction suppressing portion 61 formed with a thinned basic plate thickness or a notch hole is provided in the vicinity of the contact portion 51c contact portion of the outer structural member 52c.
  • the heat conduction suppressing portion 61 is configured on the storage chamber side from the tip of the side surface of the contact plate 51c, thereby suppressing heat intrusion to the storage chamber side due to heat conduction from the contact plate 51c, and the outer structural member 52c. And the heat conduction suppressing effect of both the contact plate 51c can be enhanced.
  • the heat exchange suppression space 59 configured by the side surface of the outer shell component member 52c and the space component member 60 is configured on both side surfaces of the outer shell component member 52c, and further improves the heat insulating effect of the side surface portion of the contact plate 51c. Can do. Furthermore, the effect can be further improved by similarly configuring the heat conduction suppressing portion 61 on both side surfaces of the outer shell constituting member 52c.
  • FIG. 8B is a cross-sectional plan view of the rotary partition according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the heat exchange suppression space 59 that is configured by the side surface of the outer configuration member 52d and the space configuration member 60 and is provided on the side surface of the partition 50d includes an in-space heat insulation member 62 therein.
  • a heat conduction suppression unit 61 formed by a notch hole is provided on the side surface of the outer component 52d in the heat exchange suppression space 59.
  • the heat conduction suppressing portion 61 is configured on the storage chamber side from the front end portion of the side surface of the contact plate 51d.
  • the space heat insulation member 62 provided in the heat exchange suppression space 59 is arranged in a state of being inserted into the outer structural member 52d from the heat conduction suppression portion 61 that is a notch hole.
  • space component member 60 is fitted and fixed by the outer component member 52d and the space component member fitting portion 66.
  • a pivot-side cold air circulation suppression member 63 formed of a detachable and flexible material is fitted and fixed to the outer side of the outer structural member 52d by a cold air circulation suppression member fitting portion 88.
  • the pivot-side cold air circulation suppression member 63 suppresses the circulation of cold air by contacting a part of the refrigerator compartment door left 38a.
  • non-pivot support side cold air circulation suppression member 64 formed of a flexible material like the pivot support side cold air circulation suppression member 63 is fixed to the refrigerator compartment door right 38b by a fixing member 65.
  • the non-pivot support side cold air circulation suppressing member 64 suppresses the circulation of the cold air by contacting a part of the outer structural member 52d.
  • the heat exchange suppression space 59 is located so as to cover the side surface of the contact plate 51d. Further, the heat exchange suppression space 59 is configured so as to be within the rotation locus free from component interference when the partition 50d is rotated when the refrigerator door left 38a is opened and closed, and when the refrigerator door right 38b is opened and closed. Yes.
  • the heat exchange suppression space 59 formed by the side surface of the outer structural member 52d and the space structural member 60 is provided on the side surface of the outer structural member 52d. Thereby, the distance between the side part 51d of this board 51 and a store room can be taken large, and the heat insulation capability is improved. Furthermore, by providing the space heat insulating member 62 in the heat exchange suppression space 59, the heat insulating effect of the side surface portion of the abutment plate 51d is further improved, and the amount of heat exchange with the internal space can be reduced and the power consumption can be reduced. it can.
  • a heat conduction suppressing portion 61 formed by a notch hole is provided in the vicinity of the contact portion between the outer structural member 52d and the contact plate 51d.
  • the heat from the outside air or the heating plate 54 is first transmitted to the contact plate 51d, then transmitted to the outer component 52d, and the heat transmitted to the outer component 52d is prevented from spreading throughout the material due to heat conduction. .
  • the heat conduction suppressing portion 61 is configured on the storage chamber side from the tip portion on the side surface of the contact plate 51d. Thereby, the heat
  • the heat insulation member 62 in the space provided in the heat exchange suppression space 59 is arranged inside or through the heat conduction suppression portion 61 that is a notch hole.
  • the heat exchange suppression space 59 is configured to be within the rotation locus free from component interference when the partition 50d is rotated when the refrigerator compartment door left 38a is opened and closed, and when the refrigerator compartment door right 38b is opened and closed. . For this reason, a gap is required between the partition 50d, the refrigerator compartment door left 38a, and the refrigerator compartment door right 38b.
  • the cold air circulating through the gap between the partition 50d and the refrigerator compartment door left 38a is shielded by the pivot-side cold air circulation suppressing member 63, whereby heat exchange between the cold air and the outside air via the gasket 44 can be suppressed.
  • the heat exchange between the cold air and the outside air via the gasket 44 can be suppressed by shielding the cold air circulating through the gap between the partition 50d and the refrigerator door right 38b by the non-pivot support cold air circulation suppressing member 64. it can.
  • the space component member 60 is fitted and fixed by the outer component member 52d and the space component member fitting portion 66, so that the work at the time of assembly is easy, and the number of components is reduced because the fixing member is unnecessary. It can be performed.
  • the pivot support side cold air circulation restraining member 63 is fitted and fixed by the cold air circulation restraining member fitting portion 88 provided in the space constituting member 60, thereby facilitating the assembly work. Further, the pivot-side cold air circulation suppressing member 63 is a member along the longitudinal direction of the partition 50d, so that it is possible to perform extrusion molding with a flexible material and to reduce the cost of the member. .
  • FIG. 8C is a cross-sectional plan view of the rotary partition according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the heat exchange suppression space 59 that is configured by the side surface of the outer component member 52e and the space component member 60 and is provided on the side surface of the partition 50e includes an in-space heat insulating member 62 therein.
  • a heat conduction suppressing portion 61 formed by a notch hole is provided on the side surface of the outer structural member 52e in the heat exchange suppressing space 59.
  • the heat conduction suppressing portion 61 is configured on the storage chamber side from the front end portion of the side surface of the contact plate 51e.
  • the in-space heat insulating member 62 provided in the heat exchange suppressing space 59 is arranged in a state of being inserted into the outer constituent member 52e from the heat conduction suppressing portion 61 that is a notch hole.
  • the space component member 60 is fixedly fitted by the outer component member 52e and the space component member fitting portion 66, and the pivot side cold air circulation suppression formed of a flexible material on the outer side of the outer component member 52e.
  • the member 63 is integrally formed.
  • the pivot-side cold air circulation suppression member 63 suppresses the circulation of cold air by contacting a part of the refrigerator compartment door left 38a.
  • non-pivot support side cold air circulation suppression member 64 formed of a flexible material like the pivot support side cold air circulation suppression member 63 is fixed to the refrigerator compartment door right 38b by a fixing member 65.
  • the non-pivot-side cold air circulation suppressing member 64 suppresses the circulation of cold air by contacting a part of the outer shell constituting member 52e.
  • the heat exchange suppression space 59 is located so as to cover the side surface of the contact plate 51e.
  • the heat exchange suppression space 59 is configured to be within the rotation trajectory free from component interference when the partition 50e rotates when the refrigerator door left 38a is opened and closed, and when the refrigerator door right 38b is opened and closed. Yes.
  • the right side of the refrigerator compartment door 38b is provided with a humidity sensor 68.
  • the humidity sensor 68 is disposed between the left and right doors of the refrigerator compartment door left 38a and the refrigerator compartment door right 38b, and is disposed near the front surface of the contact plate 51e of the partition 50e.
  • the heat exchange suppression space 59 formed by the side surface of the outer shell component member 52e and the space component member 60 is provided in the side surface portion of the outer shell member 52e, thereby increasing the distance between the side surface portion of the plate 51e and the storage chamber.
  • the heat insulation capacity can be increased.
  • the space heat insulating member 62 in the heat exchange suppression space 59 the heat insulating effect of the side surface portion of the abutment plate 51e can be further improved, and the amount of heat exchange with the internal space can be reduced and the power consumption can be reduced. it can.
  • a heat conduction suppressing portion 61 formed by a notch hole is provided in the vicinity of the contact portion of the outer structural member 52e with the contact plate 51e.
  • the heat conduction suppression unit 61 is configured on the storage chamber side from the tip of the side surface of the contact plate 51e. Thereby, the heat
  • the heat insulation member 62 in the space provided in the heat exchange suppression space 59 is arranged inside or through the heat conduction suppression portion 61 that is a notch hole.
  • the heat exchange suppression space 59 is configured so as to be within the rotation locus free from component interference when the partition 50e rotates when the refrigerator door left 38a is opened and closed, and when the refrigerator door right 38b opens and closes. Thus, a gap is required between the partition 50e and the refrigerator compartment door left 38a and the refrigerator compartment door right 38b.
  • the heat exchange between the cold air and the outside air via the gasket 44 can be suppressed by shielding the cold air circulating through the gap between the partition 50e and the right side of the refrigerator compartment door 38b by the non-pivot support cold air circulation suppressing member 64. it can.
  • the space component member 60 is fitted and fixed by the outer component member 52e and the space component member fitting portion 66, so that the work at the time of assembly is easy, and the number of components is reduced because the fixing member is unnecessary. It can be performed.
  • the pivot-side cold air circulation suppressing member 63 is formed integrally with the space constituting member 60, the work at the time of assembling becomes unnecessary, and the number of assembling steps can be reduced. Further, since the shape necessary for fixing the pivot-side cold air circulation suppressing member 63 is not required, the shape of the heat exchange suppression space 59 can be maximized, and the heat exchange suppression effect of the heat exchange suppression space 59 can be enhanced. .
  • the humidity sensor 68 provided on the right side of the refrigerator compartment door 38b senses the humidity in the vicinity of the front surface of the contact plate 51e of the partition 50e. Thereby, the amount of heat of the heating plate 54 affixed to the back surface of the contact plate 51e can be adjusted to an optimum state where the contact plate 51e does not condense, and the amount of power consumption can be reduced.
  • FIG. 9 is a plan cross-sectional view of the rotary partition according to Embodiment 6 of the present invention.
  • a partition 50f provided with a metal abutment plate 51f having magnetism has an outer shape formed by an outer configuration member 52f that is a resin member.
  • the contact plate 51f has a substantially U-shaped cross section, and is fixed to the outer structural member 52f by claws and fixing screws formed on both side surfaces. Inside the contact plate 51f, a heating plate 54 for preventing condensation on the surface of the contact plate 51f is attached over substantially the entire back surface of the contact plate 51f. A heat insulating member 55 is formed in a space inside the partition formed by the contact plate 51f and the outer shell constituting member 52f.
  • the attachment member 45 of the partition 50f includes a rotation shaft, and the center 56 of the rotation shaft is configured to be located outside the basic shape of the outer shell formed by the abutment plate 51f and the outer shell constituent member 52f.
  • a heating plate 54 is adhered to the entire back surface of the contact plate 51f.
  • a heat conduction suppressing portion 61 formed by a notch hole or thinning is provided on the side surface of the outer structural member 52f.
  • the heat conduction suppressing portion 61 is configured on the storage chamber side from the front end portion of the side surface of the contact plate 51f.
  • the protective member 58 is attached to the outer side of the outer structural member 52f around the heat conduction suppressing portion 61.
  • the protection member 58 is configured so as to be within the rotation trajectory free from component interference when the partition 50f is rotated when the refrigerator door left 38a is opened and closed, and when the refrigerator door right 38b is opened and closed. .
  • the abutment plate 51f is made of a metal having a substantially U-shaped cross section, the strength of the partition 50f can be increased, and the cold air leakage inside the chamber due to the gap of the gasket contact surface caused by the deformation of the partition 50f can be prevented. Can do. Further, since the magnet contained in the gasket 44 is easily attracted, when the contact condition is deteriorated due to the above deformation or the like, it is possible to further prevent internal cold air leakage due to the gap of the gasket contact surface. In addition, the amount of heat from the heating plate 54 can be efficiently absorbed, and an excessive amount of heat generated by the heating plate 54 can be suppressed to reduce the power consumption of the refrigerator.
  • the peripheral edge of the abutment plate 51f is surrounded by a resin outer structural member 52f having a lower heat transfer capability than that of a metal, and a heat insulating member 55 such as a foam heat insulator is disposed on the inner side of the box to transfer heat from the cold inside the box.
  • a heat insulating member 55 such as a foam heat insulator is disposed on the inner side of the box to transfer heat from the cold inside the box.
  • the heat insulation ability of the side surface portion 51f that is susceptible to heat is increased.
  • the center 56 of the rotating shaft is located outside the side surface portion of the abutment plate 51f to ensure the rotational operability of the partition 50f and to ensure a sufficient distance from the side surface portion of the abutment plate 51f to the interior. Can do. Thereby, the effect of suppressing the amount of heat leak can be further improved.
  • a heat conduction suppressing portion 61 formed by reducing the basic plate thickness or by forming a notch is provided in the vicinity of the contact portion 51f contact portion of the outer structural member 52f.
  • the heat conduction suppressing portion 61 is configured on the storage chamber side from the tip of the side surface of the abutment plate 51f, thereby suppressing heat intrusion from the abutment plate 51f to the storage chamber side due to heat conduction. And the heat conduction suppressing effect of both of the contact plates 51f can be enhanced.
  • the protective member 58 is formed on the inner side of a rotation locus line that is a line connecting positions that do not come into contact with the refrigerator compartment door left 38a even in the rotation operation of the partition 50f.
  • the partition 50f that rotates in accordance with the opening and closing of the refrigerator compartment door left 38a operates without interfering with the inner surface material 42.
  • the partition 50f rotates about the center 56 of the rotation shaft and stops rotating at a predetermined position.
  • the partition 50f collides with the inner surface member 42 due to the momentum during rotation, the shock is mitigated and the impact sound is suppressed by the cushioning material fixed to the outer structural member 52f.
  • Protective member 58 protects heat conduction suppressing portion 61 from the outside of partition 50f when heat conduction suppressing portion 61 is formed in a hole shape, a notch shape, or the like. Thereby, the penetration
  • the protective member 58 is provided on the side surface portion of the outer shell component member 52f, the convection between the left side of the refrigerator compartment door 38a and the side surface portion of the abutment plate 51f can be reduced, and the heat insulation capability of the side surface portion of the abutment plate 51f. Is increasing.
  • FIG. 10A is a cross-sectional plan view of the rotary partition according to Embodiment 7 of the present invention.
  • a heat conduction suppressing portion 61 formed by notching or thinning is provided on the side surface of the outer structural member 52g.
  • the heat conduction suppressing portion 61 is configured on the storage chamber side from the tip portion on the side surface of the contact plate 51g.
  • the protection member 58 is attached to the outer side of the outer structural member 52g around the heat conduction suppressing portion 61.
  • a protective member 58 including a pivot-side cold air circulation suppressing member 63 that is detachable from the outer structural member 52g and is formed of a flexible material is fitted and fixed by a protective member fitting portion 67.
  • the pivot-side cold air circulation suppression member 63 suppresses the circulation of cold air by contacting a part of the refrigerator compartment door left 38a.
  • non-pivot support side cold air circulation suppression member 64 formed of a flexible material like the pivot support side cold air circulation suppression member 63 is fixed to the refrigerator compartment door right 38b by a fixing member 65.
  • the non-pivot support side cold air circulation suppressing member 64 suppresses the circulation of cold air by contacting a part of the outer shell constituting member 52g.
  • the right side of the refrigerator compartment door 38b is provided with a humidity sensor 68.
  • the humidity sensor 68 is disposed between the left and right doors of the refrigerator compartment door left 38a and the refrigerator compartment door right 38b, and is disposed in the vicinity of the front surface of the contact plate 51g of the partition 50g.
  • the cold air convection suppressing unit 70 is configured by a rib shape on the side surface of the outer structural member 52g between the refrigerator compartment door left 38a and the partition 50g.
  • the protective member 58 and the cool air convection suppressing unit 70 are placed inside the rotation locus free from component interference when the partition 50g is rotated when the refrigerator door left 38a is opened and closed, and when the refrigerator door right 38b is opened and closed. It is configured.
  • the heat conduction suppressing portion 61 is provided in the vicinity of the contact portion 51g contact portion of the outer structural member 52g. As a result, heat from the outside air or the heating plate 54 is first transmitted to the contact plate 51g, then transmitted to the outer member 52g, and the heat transferred to the outer member 52g is prevented from spreading throughout the material due to heat conduction. . Thereby, the amount of heat exchange with the interior space can be reduced, and the power consumption can be reduced.
  • the heat conduction suppressing portion 61 is configured on the storage chamber side from the tip of the side surface of the contact plate 51g, thereby suppressing heat intrusion to the storage chamber side due to heat conduction from the contact plate 51g, and the outer structural member 52g. And the heat conduction suppressing effect of both of the contact plates 51g can be enhanced.
  • Protective member 58 protects heat conduction suppressing portion 61 from the outside of partition 50g when heat conduction suppressing portion 61 is formed in a hole shape, a notch shape, or the like. Thereby, it is possible to prevent the intrusion of cold air, improve the heat insulation effect, reduce the amount of heat leak and improve the power consumption capacity of the refrigerator, and when the heat conduction suppression unit 61 is configured in a thin shape or the like
  • the protective member 58 can compensate for the strength deterioration due to the thin plate thickness of the material.
  • the protective member 58 is provided on the side surface portion of the outer structural member 52g, the convection between the refrigerator compartment door left side 38a and the side plate 51g side surface portion can be reduced, and the heat insulating ability of the side plate 51g side surface portion can be reduced. Is increasing.
  • the partition 50g is configured to fit inside the rotation locus free from component interference when the partition 50g rotates when the refrigerator door left 38a is opened and closed, and when the refrigerator door right 38b opens and closes. Therefore, a gap is required between the partition 50g, the refrigerator compartment door left 38a, and the refrigerator compartment door right 38b.
  • the heat exchange between the cold air and the outside air via the gasket 44 can be suppressed by shielding the cold air circulating through the gap between the partition 50g and the refrigerator door right 38b by the non-pivot support cold air circulation suppressing member 64. it can.
  • the protective member 58 is fitted and fixed by the outer structural member 52g and the protective member fitting portion 67. Thereby, the operation
  • the cold air convection suppressing unit 70 is configured by a rib shape on the side surface of the outer structural member 52g between the refrigerator compartment door left 38a and the partition 50g. Thereby, the movement of heat from the side surface portion of the contact plate 51g that convects the gap between the partition 50g and the refrigerator compartment door left 38a is suppressed, so that warm air and cold air exchange heat via the pivot-side cold air circulation suppressing member 63. Can be suppressed.
  • the protection member 58 provided with the pivot side cold air circulation suppression member 63 is a member along the vertical direction of the partition 50g, so that the pivot side cold air circulation suppression member 63 is a soft material and the other parts are hard materials.
  • the extrusion molding process by the two-color molding becomes possible, and the cost of the member can be reduced.
  • the humidity sensor 68 provided on the right side of the refrigerator compartment door 38b senses the humidity in the vicinity of the front side of the contact plate 51g of the partition 50g.
  • the amount of heat of the heating plate 54 attached to the back surface of the contact plate 51g can be adjusted to an optimum state where the contact plate 51g does not condense, and the amount of power consumption can be reduced.
  • FIG. 10B is a cross-sectional plan view of the rotary partition according to Embodiment 8 of the present invention.
  • a heat conduction suppressing portion 61 formed by a notch hole or thinning is provided on the side surface of the outer structural member 52h.
  • the heat conduction suppression unit 61 is configured on the storage chamber side from the tip of the side surface of the contact plate 51h.
  • the protection member 58 is attached to the outer side of the outer structural member 52h around the heat conduction suppressing portion 61.
  • a protective member 58 including a pivot-side cold air circulation suppressing member 63 that is detachable and is formed of a flexible material is fitted and fixed at a protective member fitting portion 67 on the outside of the outer structural member 52h.
  • the pivot-side cold air circulation suppression member 63 suppresses the circulation of cold air by contacting a part of the refrigerator compartment door left 38a.
  • the cold air convection suppressing portion 70 is formed in a convex shape on the side surface of the outer structural member 52h between the refrigerator compartment door left 38a and the partition 50h.
  • the heat conduction suppression unit 61 is provided in part of the shape of the cold air convection suppression unit 70.
  • the protection member 58 and the cold air convection suppressing unit 70 are arranged so as to be within the rotation locus without component interference when the partition 50h is rotated when the refrigerator door left 38a is opened and closed, and when the refrigerator door right 38b is opened and closed. It is configured.
  • the protective member 58 is also fitted and fixed to the non-pivot side of the partition 50h by a protective member fitting portion 67.
  • the non-pivot-side cold air circulation suppression portion 72 which is a part of the pivot-side protection member 58 of the partition 50h formed of a flexible material like the pivot-side cold air circulation suppression member 63, is provided in the refrigerator compartment door right 38b. The circulation of the cold air is suppressed by contacting the door-side cold air circulation suppressing member 71 fixed to the front.
  • the heat conduction suppressing portion 61 is provided in the vicinity of the contact portion 51h contact portion of the outer structural member 52h. As a result, heat from the outside air and the heating plate 54 is first transmitted to the contact plate 51h, then transmitted to the outer member 52h, and the heat transferred to the outer member 52h is prevented from spreading throughout the material due to heat conduction. . Thereby, the amount of heat exchange with the interior space can be reduced, and the power consumption can be reduced.
  • the heat conduction suppressing portion 61 is configured on the storage chamber side from the tip of the side surface of the contact plate 51h, thereby suppressing heat intrusion to the storage chamber side due to heat conduction from the contact plate 51h. And the heat conduction suppressing effect of both of the contact plates 51h can be enhanced.
  • the partition 50h is configured to be within the rotation locus free from component interference when the partition 50h rotates when the refrigerator door left 38a is opened and closed, and when the refrigerator door right 38b opens and closes. Therefore, a gap is required between the partition 50h and the refrigerator compartment door left 38a and the refrigerator compartment door right 38b.
  • the cold air circulating through the gap between the partition 50h and the refrigerator compartment door left 38a is shielded by the pivot-side cold air circulation suppressing member 63, whereby heat exchange between the cold air and the outside air via the gasket 44 can be suppressed.
  • the door-side cold air circulation suppressing member 71 fixed to the refrigerator door right 38b is in contact with the non-pivot-side cold air circulation suppressing portion 72 formed of a flexible material like the pivot-side cold air circulation suppressing member 63. Suppresses the circulation of cold air. Thereby, heat exchange between cold air and outside air via the gasket 44 can be suppressed.
  • the cold air convection suppressing unit 70 has a gap between the refrigerator compartment door left 38a and the partition 50h by a convex shape formed by ribs or the like on the side surface of the outer casing component 52h. The movement of heat radiation from the side portion of the abutting contact plate 51h is suppressed. Thereby, warm air and cold air can suppress heat exchange via the pivot side cold air circulation suppressing member 63.
  • the heat conduction suppressing portion 61 protects the intrusion of cold air in the storage chamber by being present between the pivot-side cold air circulation suppressing member 63 provided in the protective member 58 and the gasket 44 in close contact with the abutting plate 51h.
  • the heat conduction suppression unit 61 protects against insufficiency due to thinning, liquid intrusion due to a notch hole, and the like by being in a position that is difficult to be exposed in actual use.
  • the protective member 58 is fitted and fixed by the outer structural member 52h and the protective member fitting portion 67, so that the work at the time of assembly is easy, and the number of parts is reduced because the fixing member is unnecessary. be able to.
  • the protection member 58 provided with the pivot-side cold air circulation suppressing member 63 is a member along the vertical direction of the partition 50h, so that the pivot-side cold air circulation suppressing member 63 is a soft material, and other parts are hard materials.
  • the extrusion molding process by the two-color molding becomes possible, and the cost of the member can be reduced.
  • the pivot-side cold air circulation suppressing member 63 and the non-pivot-side cold air circulation suppressing portion 72 are configured on both side surfaces of the outer shell constituting member 52h, the heat exchange suppressing effect of the side surface portion of the abutment plate 51h can be further improved. it can.
  • the humidity sensor 68 provided on the right side of the refrigerator compartment door 38b senses the humidity in the vicinity of the front side of the contact plate 51h of the partition 50h. As a result, the amount of heat of the heating plate 54 attached to the back surface of the abutment plate 51h can be adjusted to an optimal state where the abutment plate 51h does not condense, and the amount of power consumption can be reduced.
  • FIG. 10C is a cross-sectional plan view of the rotary partition according to Embodiment 9 of the present invention.
  • heat conduction suppressing portions 61 formed by notched holes are provided on both side surfaces and the back surface of the outer structural member 52i.
  • the heat conduction suppressing portions 61 on both side surfaces are configured on the storage chamber side from the front end portion of the side surface of the contact plate 51i.
  • the protection member 58 is attached to the outer side of the outer shell component member 52 i around the heat conduction suppressing portion 61.
  • a protective member 58 including a pivot-side cold air circulation suppression member 63 and a non-pivot-side cold air circulation suppression portion 72 that are detachable from the outer structural member 52 i and are formed of a flexible material is a protective member fitting portion 67. Is fixed by fitting.
  • the pivot side cold air circulation suppressing member 63 suppresses the circulation of cold air by contacting a part of the refrigerator compartment door left 38a. Further, the non-pivot-side non-pivot-side cold air circulation suppression portion 72 of the partition body 50i formed of a flexible material similar to the pivot-side cold-air circulation suppressing member 63 is fixed to the refrigerator compartment door right 38b. By contacting the side cold air circulation suppressing member 71, the circulation of the cold air is suppressed.
  • the protective member fitting portion 67 is fitted and fixed using notch holes which are heat conduction suppressing portions 61 provided on both side surfaces of the outer structural member 52i. Between the back surface of the outer shell component member 52i and the protection member 58, a rear heat insulating member 73 fixed to the rear surface of the outer shell member 52i is provided.
  • the cold air convection suppressing unit 70 is configured by a rib shape on the side surface of the outer structural member 52i between the refrigerator compartment door left 38a and the partition 50i. Accordingly, the movement of heat from the side surface portion of the abutment plate 51i that convects the gap between the partition 50i and the refrigerator compartment door left 38a is suppressed, so that warm air and cold air exchange heat via the pivot-side cold air circulation suppressing member 63. Can be suppressed.
  • the protection member 58 and the cool air convection suppressing unit 70 are placed inside the rotation locus free from component interference when the partition 50i is rotated when the refrigerator door left 38a is opened and closed, and when the refrigerator door right 38b is opened and closed. It is configured.
  • the right side of the refrigerator compartment door 38b is provided with a humidity sensor 68.
  • the humidity sensor 68 is disposed between the left and right doors of the refrigerator compartment door left 38a and the refrigerator compartment door right 38b, and is disposed near the front surface of the abutment plate 51i of the partition 50i.
  • a heat conduction suppressing portion 61 is provided in the vicinity of the contact portion 51i contact portion of the outer structural member 52i. As a result, heat from the outside air and the heating plate 54 is first transmitted to the contact plate 51i, then transmitted to the outer member 52i, and the heat transferred to the outer member 52i is prevented from spreading throughout the material due to heat conduction. . Thereby, it is possible to reduce the amount of heat exchange with the internal space and contribute to the reduction of power consumption.
  • the heat conduction suppressing portion 61 is configured on the storage chamber side from the tip of the side surface of the contact plate 51i, thereby suppressing heat intrusion to the storage chamber side due to heat conduction from the contact plate 51i. And the heat conduction suppressing effect of both the contact plate 51i can be enhanced.
  • the partition 50i is configured to be within the rotation locus free from component interference when the partition 50i is rotated when the refrigerator door left 38a is opened and closed, and when the refrigerator door right 38b is opened and closed. Thereby, a clearance gap is required between the partition 50i, the refrigerator compartment door left 38a, and the refrigerator compartment door right 38b.
  • the door-side cold air circulation suppressing member 71 fixed to the refrigerator door right 38b is in contact with the non-pivot-side cold air circulation suppressing portion 72 formed of a flexible material like the pivot-side cold air circulation suppressing member 63.
  • the cold air convection suppressing unit 70 is configured by a rib shape on the side surface of the outer structural member 52i between the refrigerator compartment door left 38a and the partition 50i.
  • the cool air convection suppressing unit 70 suppresses the movement of heat from the side surface portion of the abutting plate 51i that convects the gap between the partition 50i and the refrigerator compartment door left 38a, so that the warm air and the cool air can move the pivot side cold air circulation suppressing member 63. Heat exchange can be suppressed.
  • the protective member 58 Since the protective member 58 is fitted and fixed by the outer structural member 52i and the protective member fitting portion 67, the work at the time of assembly is easy, and the number of parts is reduced because the fixing member is unnecessary. be able to. Further, the protective member fitting portion 67 of the protective member 58 is fitted and fixed using a notch which is the heat conduction suppressing portion 61 on the outer structural member 52i side. Thereby, it is not necessary to provide the outer member 52i with a shape for fixing the protective member 58, and the shape of the protective member 58 can be simplified, and the assembly work is easy.
  • the pivot-side cold air circulation suppression member 63 and the non-pivot-side cold air circulation suppression portion 72 are configured on both side surfaces of the outer shell component member 52i, the heat exchange suppression effect of the side surface portion of the contact plate 51i can be further improved. it can.
  • the protection member 58 provided with the pivot side cold air circulation suppression member 63 and the non-pivot side cold air circulation suppression part 72 is a member along the vertical direction of the partition 50i.
  • the pivot-side cold air circulation suppressing member 63 can be subjected to extrusion molding by two-color molding of a soft material and the other portions by a hard material, and the cost of the member can be suppressed.
  • a rear heat insulating member 73 formed of a foam material fixed to the rear surface of the outer shell member 52i is provided.
  • the humidity sensor 68 provided on the right side of the refrigerator compartment door 38b senses the humidity in the vicinity of the front surface of the abutment plate 51i of the partition 50i. Thereby, the heat quantity of the heating plate 54 affixed to the back surface of the abutment plate 51i can be adjusted to an optimal state where the abutment plate 51i does not condense, and the power consumption can be reduced.
  • FIG. 11 is a cross-sectional plan view of a rotary partition according to Embodiment 10 of the present invention.
  • a partition 50j forms a basic outline by an outside air side outline member 90j including a metal contact plate 51j having magnetism and a storage chamber side resin member 82j which is a resin material.
  • the abutting plate 51j has a substantially U-shaped cross section, and a heating plate 54 for preventing condensation on the surface of the abutting plate 51j is attached to substantially the entire back surface of the abutting plate 51j.
  • a heat insulating member 55 that is a PS resin foam is formed in the space inside the partition.
  • the heat insulating member 55 may be urethane foam.
  • the outside air-side outer member 90j is configured by integrally forming a metal abutment plate 51j and a resin-made outside air-side resin member 81j having a lower thermal conductivity than metal. Further, the outer structural member 52j is constituted by the outside air side resin member 81j and the storage chamber side resin member 82j.
  • the attachment member 45 of the partition member 50j includes a rotation shaft, and the center 56 of the rotation shaft is configured to be located outside the basic shape of the outer shell formed by the outer air side outer member 90j and the storage chamber side resin member 82j. ing.
  • the plate 51j is made of metal having a substantially U-shaped cross section, the strength of the partition 50j can be increased, and cold air leakage inside the chamber due to the gap of the gasket contact surface due to deformation of the partition 50j can be prevented. Can do.
  • the magnet contained in the gasket 44 is easily attracted, it is possible to further prevent the cool air leakage in the cabinet due to the gap of the gasket contact surface when the contact condition is deteriorated due to the above deformation or the like.
  • the amount of heat from the heating plate 54 can be efficiently absorbed, and an excessive amount of heat generated by the heating plate 54 can be suppressed to reduce the power consumption of the refrigerator.
  • the center 56 of the rotating shaft is located outside the side surface portion of the abutment plate 51j, ensuring the rotational operability of the partition 50j, and ensuring a sufficient distance from the side surface portion of the abutment plate 51j to the interior. Can do. Thereby, the effect of suppressing the amount of heat leak can be further improved.
  • the partition 50j constitutes a basic outline by the outside air side outline member 90j and the storage room side resin member 82j, and the heat insulation ability by the heat insulation member 55 such as a foam of PS resin is enhanced inside.
  • the outside air-side outer member 90j is configured integrally by insert molding by surrounding a peripheral edge of a metal abutment plate 51j having magnetism with a resin-made outside air-side resin member 81j having a lower heat transfer capability than metal.
  • the number of steps for assembling the abutment plate 51j and the outside air-side resin member 81j can be reduced, and the structure necessary for fitting and fixing these two parts becomes unnecessary.
  • the area of the heat insulating member 55 disposed inside can be maximized, and the heat insulating performance can be improved.
  • the PS resin foam is given priority in terms of workability, but the heat insulating performance can be improved by filling the partition 50j with urethane foam.
  • the heat insulating performance can be improved by filling the partition 50j with urethane foam.
  • FIG. 12A is a cross-sectional plan view of the rotary partition according to Embodiment 11 of the present invention.
  • the partition 50k constitutes a basic outline by an outside air side outline member 90k including a metal abutment plate 51k having magnetism and a storage room side resin member 82k.
  • the abutting plate 51k has a substantially U-shaped cross section, and a heating plate 54 for preventing condensation on the surface of the abutting plate 51k is affixed over substantially the entire back surface of the abutting plate 51k.
  • a heat insulating member 55 is configured in the space inside the partition.
  • a metal abutment plate 51k and a resin outside air side resin member 81k having a lower thermal conductivity than metal are integrally formed by insert molding.
  • the outer structural member 52k is constituted by the outside air side resin member 81k and the storage chamber side resin member 82k.
  • the abutting plate 51k is provided with a front notch 93 along the longitudinal direction of the abutting plate 51k on the outside air exposed surface excluding the gasket contact surface on the front side.
  • side cutout portions 94 along the longitudinal direction of the contact plate 51k are provided on both side surfaces of the contact plate 51k located inside the partition.
  • the outside air side resin member 81k is also present in the front cutout portion 93 and the side cutout portion 94 provided on the insert-molded metal contact plate 51k.
  • the outside air side resin member 81k is also present on the surface side of the gasket contact surface of the contact plate 51k.
  • the plate 51k is made of metal having a substantially U-shaped cross section, the strength of the partition 50k can be increased, and the cold air leakage in the cabinet due to the gap of the gasket contact surface due to the deformation of the partition 50k can be prevented. Can do. Further, since the magnet contained in the gasket 44 is easily attracted, when the contact condition is deteriorated due to the above deformation or the like, it is possible to further prevent internal cold air leakage due to the gap of the gasket contact surface. In addition, the amount of heat from the heating plate 54 can be efficiently absorbed, and an excessive amount of heat generated by the heating plate 54 can be suppressed to reduce the power consumption of the refrigerator.
  • the partition 50k forms a basic outer shell by the outer air side outer member 90k and the storage chamber side resin member 82k, and the heat insulating capability is enhanced by a heat insulating member 55 such as a foam heat insulator.
  • the outside air-side outer member 90k is configured integrally by insert molding by surrounding the peripheral edge of a metal plate 51k having magnetism with a resin-made outside air-side resin member 81k having a lower heat transfer capability than metal.
  • the abutting plate 51k is provided with a front notch portion 93 along the longitudinal direction of the abutting plate 51k on the outside air exposed surface excluding the gasket abutting surface on the front side, and the outside air which is a resin member at a position removed by the front notch portion 93.
  • a side resin member 81k is configured. Further, an outside air side resin member 81k is also formed on the surface side of the gasket contact surface of the contact plate 51k. As a result, the abutment plate 51k is buried in the outside air side resin member 81k to improve the component strength in the integral molding.
  • the coating processing for preventing rust of the contact plate 51k can be abolished and cost can be reduced.
  • the plate thickness of the outside air side resin member 81k in the surface side portion of the gasket contact surface of the plate 51k is thinner than the basic plate thickness of other portions, and is about half the plate thickness. Thereby, the magnet of the gasket 44 is easily attracted.
  • the outside air side resin member 81k is configured around the side surface portion of the abutting plate 51k via the side surface notch portion 94, the strength deterioration of the abutting plate 51k due to the addition of the side surface notch portion 94 is reinforced by the shape of the outside air side resin member 81k. can do.
  • the volume of the metal material is reduced by the front cutout portion 93 of the contact plate 51k, the amount of heat of the heating plate 54 required to maintain the temperature at which the contact plate 51k is not condensed can be reduced. Further, the side cutout portion 94 reduces heat leakage due to heat from the heating plate 54 and outside air being transmitted to the side surface portion of the abutting plate 51k that has penetrated into the heat insulating member 55 inside the partition 50k, thereby reducing power consumption. can do.
  • FIG. 12B is a cross-sectional plan view of the rotary partition body according to the twelfth embodiment of the present invention.
  • a partition 50l forms a basic outline by an outside-air-side shell member 90l including a magnetized metal abutment plate 51l and a storage chamber-side resin member 82l.
  • the plate 51l has a substantially U-shaped cross section.
  • the heat insulation member 55 is comprised in the space inside a partition.
  • the outside air-side outer member 90l is integrally formed of a metal abutment plate 51l and a resin-made outside air-side resin member 81l having a lower thermal conductivity than metal by insert molding. Further, the outer structural member 52l is constituted by the outside air side resin member 81l and the storage chamber side resin member 82l.
  • the contact plate 51l is provided with a front cutout portion 93 along the longitudinal direction of the contact plate 51l on the outside air exposed surface excluding the gasket contact surface on the front side.
  • side cutout portions 94 along the longitudinal direction of the contact plate 51l are provided on both side surfaces of the contact plate 51l located inside the partition.
  • the outside air side resin member 81l is also present in the front cutout portion 93 and the side cutout portion 94 provided in the insert-molded metal contact plate 51l.
  • outside air side resin member 81l is also present on the surface side of the gasket contact surface of the abutment plate 51l, and the abutment plate 51l is buried in the outside air side resin member 81l.
  • a part of the outside air contact surface excluding the gasket contact surface of the outside air side resin member 81l is provided with a front convex portion 95 that protrudes to the outside air side.
  • the heating plate 54 for preventing the dew condensation on the surface of the contact plate 51l is affixed inside the concave portion on the back surface of the front convex portion 95.
  • the right side of the refrigerator compartment door 38b is provided with a humidity sensor 68.
  • the humidity sensor 68 is disposed between the left and right doors of the refrigerator compartment door left 38a and the refrigerator compartment door right 38b, and is disposed near the front surface of the contact plate 51l of the partition 50l.
  • this plate 51l is made of metal having a substantially U-shaped cross section, it is possible to increase the strength of the partition 50l, and to prevent the cold air leakage inside the chamber due to the gap of the gasket contact surface caused by the deformation of the partition 50l. Can do. Further, since the magnet contained in the gasket 44 is easily attracted, when the contact condition is deteriorated due to the above deformation or the like, it is possible to further prevent internal cold air leakage due to the gap of the gasket contact surface. In addition, the amount of heat from the heating plate 54 can be efficiently absorbed, and an excessive amount of heat generated by the heating plate 54 can be suppressed to reduce the power consumption of the refrigerator.
  • the partition 50l constitutes a basic shell by the outside air side shell member 90l and the storage chamber side resin member 82l, and the heat insulation capability by the heat insulation member 55 such as a foam heat insulator is enhanced inside.
  • the outside air-side outer member 90l is integrally formed by insert molding by surrounding the periphery of a metal abutment plate 51l having magnetism with a resin-made outside air-side resin member 81l having a lower heat transfer capability than metal.
  • the number of assembling steps of the abutment plate 51l and the outside air side resin member 81l can be reduced, and the structure necessary for fitting and fixing these two parts is unnecessary.
  • the area of the heat insulating member 55 disposed inside can be maximized, and the heat insulating performance can be improved.
  • the abutting plate 51l is provided with a front notch portion 93 along the longitudinal direction of the abutting plate 51l on the outside air exposed surface excluding the gasket abutting surface on the front side, and the outside air side resin member 81l is removed at the position removed by the front notch portion 93.
  • the front convex part 95 which protruded to the external air side comprised by is provided.
  • the abutment plate 51l is buried in the inside of the outside air side resin member 81l to improve the component strength by integral molding. ing. Further, since the surface side of the gasket contact surface of the contact plate 51l is covered with resin, the coating processing for preventing rust of the contact plate 51l can be eliminated and cost reduction can be achieved.
  • the volume of the metal material is reduced by the front notch 93 of the contact plate 51l, the amount of heat of the heating plate 54 required to maintain the temperature at which the contact plate 51l is not condensed can be reduced. Further, the side cut-out portion 94 reduces heat leakage caused by heat from the heating plate 54 and outside air being transferred to the side portion of the abutting plate 51l that has penetrated into the heat insulating member 55 inside the partition member 50l, thereby reducing power consumption. can do.
  • the humidity sensor 68 provided on the right side of the refrigerator compartment door 38b senses the humidity in the vicinity of the front surface of the abutment plate 51l of the partition 50l, thereby determining the amount of heat of the heating plate 54 attached to the back surface of the abutment plate 51l. It is possible to adjust to an optimal state in which 51l does not condense, and to reduce power consumption.
  • the refrigerator concerning this invention can suppress the amount of heat leaks from this board and can improve the power consumption capability of a refrigerator, all the cooling equipment provided with the double door type door device which has a partition member Applicable to.

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Abstract

 熱伝導性の高い当板からのヒートリーク量を抑制し冷蔵庫の消費電力量を低下させる。 本発明の冷蔵庫30は、貯蔵室の前面開口部を閉塞するように両開き式の扉38a、38bを設け、扉の裏面周縁に設けられ冷蔵庫本体開口縁に当接するガスケット44と、扉の非枢支側内面に回転式の仕切体50aを設ける。仕切体50aは、熱伝導性の高い着磁性を有する当板51aと、当板51aと熱伝導性の低い樹脂材料で仕切体50aの外郭を構成する外郭構成部材52aとを備える。

Description

冷蔵庫
 本発明は、回転式仕切体を有する両開き冷蔵庫に関するものである。
 図13は、特許文献1に記載された従来の冷蔵庫の回転式仕切体の分解斜視図である。図14は、従来の冷蔵庫の回転式仕切体の基本断面図である。
 図13に示すように、仕切体101は、本体102と、キャップ103と、当板104と、断熱材105と、ヒンジ部材106から構成されている。本体102は、断面略コ字状をなす樹脂製で構成される。キャップ103は、この本体101の上下端部に取り付けられる。当板104は、本体102及びキャップ103に取り付けられ本体102との間に空間を形成する断面略コ字状をなす金属製で構成される。断熱材105は、当板104と本体102とで形成された空間に収納される発泡スチロール等で構成される。ヒンジ部材106は、仕切体101を回転させる時の軸となる。
 図14に示すように、仕切体101は冷蔵庫扉107とヒンジ部材106によって連結されている。仕切体101は、冷蔵庫扉107の裏面周縁に設けられ冷蔵庫本体開口縁および当板104に当接するガスケット108によって貯蔵室の前面開口部を閉塞し気密性を確保している。また、仕切体101は冷蔵庫扉107の開閉に対応してヒンジ部材106の回転軸中心109を軸として回転し食品の取り出し性を確保している。また、当板104と断熱材105の間には、当板104表面の結露防止用の加熱板110を備えている。
 これにより、両開き冷蔵庫において、仕切体101の設置された扉を閉じた時だけガスケットの当設面を当板104により形成して冷蔵庫内の機密性を確保すると共に食品の取り出し性を向上させ、かつ仕切体101内に設置された断熱材105により仕切部の断熱性能を向上させることができる。
 しかしながら、上記従来の構成では、断面略コ字状をなす当板104の側面部が冷蔵庫内の冷気により冷やされやすい構成となっている。また、熱伝導性の高い金属製の当板104が、仕切体101の冷蔵庫外側露出面の略全面を占有するため、冷蔵庫外へのヒートリーク量が多くなり、消費電力量が多くなるという課題を有していた。
特開平6-42859号公報
 本発明の冷蔵庫は、貯蔵室の前面開口部を閉塞するように両開き式の扉を設け、扉の裏面周縁に設けられ冷蔵庫本体開口縁に当接するガスケットと、扉の非枢支側内面に回転式の仕切体を設ける。仕切体は、熱伝導性の高い着磁性を有する当板と、当板と熱伝導性の低い樹脂材料で仕切体の外郭を構成する外郭構成部材とを備える。
 これにより、当板からのヒートリーク量を抑制し冷蔵庫の消費電力を低下させることができる。
図1は本発明の実施の形態1における冷蔵庫の縦断面図である。 図2は本発明の実施の形態1における両開き式冷蔵庫の概略上面図である。 図3Aは本発明の実施の形態1における両開き式冷蔵庫扉の要部断面図である。 図3Bは本発明の実施の形態1における両開き式冷蔵庫左側扉の斜視図である。 図4は本発明の実施の形態1における回転式仕切体の基本断面図である。 図5Aは本発明の実施の形態1における扉閉動作時おける回転式仕切体周辺の断面図である。 図5Bは本発明の実施の形態1における扉開動作時おける回転式仕切体周辺の断面図である。 図6は本発明の実施の形態1における外気側樹脂部材の平面連結部の断面図である。 図7は本発明の実施の形態2における回転式仕切体の平面断面図である。 図8Aは本発明の実施の形態3における回転式仕切体の平面断面図である。 図8Bは本発明の実施の形態4における回転式仕切体の平面断面図である。 図8Cは本発明の実施の形態5における回転式仕切体の平面断面図である。 図9は本発明の実施の形態6における回転式仕切体の平面断面図である。 図10Aは本発明の実施の形態7における回転式仕切体の平面断面図である。 図10Bは本発明の実施の形態8における回転式仕切体の平面断面図である。 図10Cは本発明の実施の形態9における回転式仕切体の平面断面図である。 図11は本発明の実施の形態10における回転式仕切体の平面断面図である。 図12Aは本発明の実施の形態11における回転式仕切体の平面断面図である。 図12Bは本発明の実施の形態12における回転式仕切体の平面断面図である。 図13は従来の冷蔵庫の回転式仕切体の分解斜視図である。 図14は従来の冷蔵庫の回転式仕切体の基本断面図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明するが、先に説明した実施の形態と同一または相当する構成については同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。なお、この実施の形態によってこの発明が限定されるものではない。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1における冷蔵庫の縦断面図である。図2は、本発明の実施の形態1における両開き式冷蔵庫の概略上面図である。図3Aは、本発明の実施の形態1における両開き式冷蔵庫扉の要部断面図である。図3Bは、本発明の実施の形態1における両開き式冷蔵庫左側扉の斜視図である。図4は、本発明の実施の形態1における回転式仕切体の基本断面図である。図5Aは、本発明の実施の形態1における扉閉動作時おける回転式仕切体周辺の断面図である。図5Bは、本発明の実施の形態1における扉開動作時おける回転式仕切体周辺の断面図である。図6は、本発明の実施の形態1における外気側樹脂部材の平面連結部の断面図である。なお、図1~図3Bの冷蔵庫の構成は以下の実施の形態2~実施の形態12においても共通である。
 図1において、冷蔵庫30の断熱箱体31は主に鋼板を用いた外箱32とABSなどの樹脂で成型された内箱33とで構成される。断熱箱体31の内部には例えば硬質発泡ウレタンなどの発泡断熱材34が充填、周囲と断熱され、複数の貯蔵室に区分されている。最上部に冷蔵室35、その冷蔵室35の下部に切替室36、そして最下部に冷凍室37が配置される構成となっている。
 冷蔵室35の前面開口部には冷蔵室ドア38、切替室36の前面開口部には切替室ドア39、冷凍室37の前面開口部には冷凍室ドア40が、それぞれの前面開口部を開閉自在に枢支されている。
 冷蔵室35は冷蔵保存のために凍らない温度を下限に通常1℃~5℃に設定されている。切替室36は冷凍温度帯から冷蔵温度帯の温度切替設定が可能で、-18℃~4℃まで1℃間隔で設定することができる。冷凍室37は冷凍温度帯に設定されており、冷凍保存のために通常-22℃~-15℃で設定されている。冷凍室37は、冷凍保存状態の向上のために、例えば-30℃や-25℃の低温で設定されることもある。
 図2において、冷蔵庫30の収納庫は両開き式の一対の扉によって開閉される。この一対の扉をなす冷蔵室扉左38aと冷蔵室扉右38bは、それぞれ外側がヒンジにより冷蔵庫30に軸支持されている。
 図3A、図3Bに示すように、冷蔵室扉左38aと冷蔵室扉右38bは、外面材41と、内面材42、上下キャップから構成される閉空間に断熱材43を充填して扉本体が構成される。冷蔵室扉左38aの開放端側には、冷蔵室扉右38b側へ進退する様に回動する仕切体50aが内面材42に取り付けられている。
 仕切体50aの上下には、回転軸を備えた取付け用部材45が冷蔵室扉左38aへ回動する様に取り付けられている。仕切体50aの庫内側にはスプリングが取付けられており、冷蔵室扉左38aの開閉に連動してスプリングの力を利用した機構により、仕切体50aが回動を行う。
 また、冷蔵室扉左38aと冷蔵室扉右38bの内面材42には、冷蔵室35の前面開口部を封止するためのガスケット44が配設されている。
 図4、図5A、図5Bにおいて、仕切体50aは、冷蔵庫扉の裏面周縁に設けられ冷蔵庫本体開口縁および当板51aに当接するガスケット44によって貯蔵室の前面開口部を閉塞し気密性を確保している。着磁性を有する金属製の当板51aを備えた仕切体50aは、外気側と庫内側の2部品の樹脂部材で基本の外郭である外郭構成部材52aを構成している。外郭構成部材52aは、外気側を構成する外気側樹脂部材81aと庫内側を構成する貯蔵室側樹脂部材82aとを備えている。外気側樹脂部材81aには、当板51aを収納するための形状が設けてあり、外気側樹脂部材81aと当板51aとで、外気側の外郭を構成している。
 当板51aは、断面略コ字形状をしており、両側面に形成したツメや固定用ビスにより、外気側樹脂部材81aへ固定されている。当板51aの内側には、当板51a表面の結露を防止する為の加熱板54が当板51aの裏面略全面にわたり貼り付けられている。外気側樹脂部材81aと貯蔵室側樹脂部材82aと当板51aとで構成された仕切体内部の空間には、断熱部材55が構成され、特に当板51aの側面を包む様に形成されている。
 外気側樹脂部材81aと当板51aとで、冷気を封止するためのガスケット44の当接面を形成している。
 仕切体50aの取付け用部材45は回転軸を備えており、回転軸の中心56は外気側樹脂部材81aと貯蔵室側樹脂部材82aの内側に位置するよう構成されている。さらに、回転軸の中心56は当板51aの側面部の外側に位置している。また、仕切体50aの回転軸側の側面部は、ガスケット44の端面より幅方向で外側に配置させたことにより、庫内冷気が通り抜ける仕切体50aと扉との隙間を小さくすることができる。これにより、庫内冷気がガスケット44を介した外気との熱交換を抑制することができ、冷蔵庫の消費電力能力を向上させることができる。
 また、外気側樹脂部材81aと貯蔵室側樹脂部材82aは、仕切体50aの回転時においても内面材42と干渉しない最大位置である外郭の回転軌跡線57に沿った曲面形状で外郭部を形成している。この回転軌跡線57は、回転軸の中心56の同心円上に存在している。すなわち、外郭構成部材52aは、仕切体50aの外郭を構成する平面部から側面部にかけて仕切体50aの回転軸の略同心円状に曲面部を有している。
 外気側樹脂部材81aの当板51aとの接触部の近傍には基本板厚の半分の板厚とした切欠き部83を設けており、外観面側からは見えない位置である仕切体50aの内側から切り欠きを行っている。
 また、外気側樹脂部材81aの側面部に穴84を設けている。穴84は貯蔵室側樹脂部材82aの側面で覆われ、仕切体50aの外観側からは見えない位置に配置されている。
 外気側樹脂部材81aの側面は貯蔵室側樹脂部材82aの側面に対して内側で構成されている。外気側樹脂部材81aに設けられた爪嵌合部85が貯蔵室側樹脂部材82aの固定部に嵌合固定されている。
 貯蔵室側樹脂部材82aの庫内側面には当板51aの幅より大きな幅を持った断熱部材86が仕切体50aの全長方向に取付け用部材45周辺を除き全面的に固着されている。
 図6において、外気側樹脂部材81aは左右の平面部を連結する平面連結部87を有する。基本断面は図4に示す形状であるが、平面連結部87は外気側樹脂部材81aの数箇所で左右平面部を連結している。また、この平面連結部87は当板51aの側面形状に沿った形状をしている。外気側樹脂部材81aと貯蔵室側樹脂部材82aの内部に構成された断熱部材55は、平面連結部87の形状に合わせて空間を埋めるように形成されている。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作、作用を説明する。
 当板51aは断面略コ字形状の金属製であるため、仕切体50aの強度を高めることができ、仕切体50aの変形に起因したガスケット当接面の隙による庫内冷気漏れを防止することができる。また、ガスケット44に含まれるマグネットが吸着し易いため、上記変形などによる当接条件悪化時に、ガスケット当接面の隙による庫内冷気漏れをさらに防止することができる。また、当板51aは加熱板54からの熱量を効率よく吸収することができ、加熱板54による過度な発熱量を抑制し冷蔵庫の消費電力量を低減することができる。
 また、当板51aは周縁を金属にくらべ伝熱能力の低い樹脂製の外気側樹脂部材81aにより囲われるとともに、発泡断熱体などの断熱部材55を庫内側に配置することにより、庫内冷気からの伝熱を受けやすい当板51a側面部の断熱能力を高めている。これより、従来のものに比べガスケット当接面における当板51aの占有面積が縮小し、かつ当板51a周囲の断熱性が高まっている。このため、当板51aからのヒートリーク量を抑制することができ、冷蔵庫の消費電力量を低減することができる。
 また、当板51aの周縁を仕切体本体で囲うことで、略箱型形状の仕切体本体は袋状となり成形用金型の制作難度が高くなるが、仕切体本体をガスケット当接面側の外気側樹脂部材81aと冷蔵庫庫内側の貯蔵室側樹脂部材82aとの2部品構成としたことにより、略箱形形状の低伝熱部材のガスケット当接面を構成する面の作成が容易となる。このように、仕切体50aは低伝熱部材の金型製作にも配慮がなされているので、効率よく部品の製作を行うことができ、冷蔵庫の製作コストを低減することができる。
 また、仕切体50aの回転軸の中心56を、仕切体50a外郭を形成する外気側樹脂部材81aと貯蔵室側樹脂部材82aの内側に配置することにより、当板51aと庫内までの断熱部材55の距離を拡大することができる。これにより、当板51a周囲の断熱性をさらに高めることができる。
 また、回転軸の中心56は当板51aの側面部の外側に位置しており、仕切体50aの回転操作性を確保すると共に、当板51aの側面部から庫内までの断熱部材55の厚みを十分に確保することができる。これにより、ヒートリーク量の抑制効果をさらに向上させることができる。
 外気側樹脂部材81aと貯蔵室側樹脂部材82aの外郭部は、回転軌跡線57に沿った曲面形状で形成されており回転軸の中心56の同心円上である。このため、冷蔵室扉左38aの開閉に応じて回転する仕切体50aは内面材42と干渉することなく動作を行う。冷蔵室扉左38aを開いた時、前述したように仕切体50aは回転軸の中心56を軸として回転を行い所定の位置で回転を停止するが、回転時の勢いにより内面材42と衝突する場合は貯蔵室側樹脂部材82aの平面に固着された断熱部材86によって衝撃を緩和し衝撃音の抑制を行う。
 外気側樹脂部材81aの当板51aとの接触部の近傍には基本板厚の半分の板厚とした切欠き部83が設けられている。また、外気側樹脂部材81aの側面部に穴84が設けられている。これにより、外気や加熱板54からの熱がまず当板51aに伝わり、次に外気側樹脂部材81aに伝わり、外気側樹脂部材81aに伝わった熱が材料内で熱伝導により全体に広がることを抑制する。その結果、庫内空間と熱交換する量を低減し消費電力量を低減することができる。
 貯蔵室側樹脂部材82aの平面に固着された断熱部材86は、貯蔵室側樹脂部材82aより熱伝導率の低い材料であり、当板51aの幅より大きな幅を持ち仕切体50aの全長方向に取付け用部材45の周辺を除き全面的に固着されている。これにより、庫内からの吐出冷気が与える仕切体50aへの影響を抑制することができる。
 また、外気側樹脂部材81aの側面は貯蔵室側樹脂部材82aの側面に対して内側で構成されることで、貯蔵室側樹脂部材82aが吐出冷気によって冷却された影響を外気側樹脂部材81aに伝わり難くし、さらに外気側樹脂部材81aには吐出冷気の直撃を抑制することもできる。
 また、当板51aを挟んで、外気側樹脂部材81aの数箇所で左右平面部を連結する平面連結部87を設けることで、外気側樹脂部材81a全体としての強度確保を行う。また、この平面連結部87を成型時のゲート位置として利用することで樹脂材料が外気側樹脂部材81aの全体に効率よく流動させることができる。また、この平面連結部87は当板51aの側面形状に沿った形状をしており、外気側樹脂部材81aと貯蔵室側樹脂部材82aの内部に構成された断熱部材55は平面連結部87の形状に合わせて空間を埋めるように形成したことで、当板51aからのヒートリーク量を抑制している。
 (実施の形態2)
 図7は、本発明の実施の形態2における回転式仕切体の平面断面図である。図7において、着磁性を有する金属製の当板51bを備えた仕切体50bは、樹脂部材である外郭構成部材52bとで、外郭の形状が形成されている。
 当板51bは、断面略コ字形状をしており、両側面に形成したツメや固定用ビスにより、外郭構成部材52bへ固定されている。当板51bの内側には、当板51b表面の結露を防止する為の加熱板54が当板51bの裏面略全面にわたり貼り付けられている。当板51bと外郭構成部材52bとで構成された仕切体内部の空間には、断熱部材55が構成されている。
 仕切体50bの取付け用部材45は回転軸を備えており、回転軸の中心56は、当板51bと外郭構成部材52bが構成する外郭の基本形状の外側に位置するよう構成されている。また、当板51bの裏面には、加熱板54が全面的に貼り付けられている。
 仕切体50bの枢支側の側面に設けられた熱交換抑制空間59は、外郭構成部材52bの側面と空間構成部材60によって構成されている。また、熱交換抑制空間59内の外郭構成部材52bの側面には熱伝導抑制部61が設けられている。熱伝導抑制部61は切欠き穴や薄肉化によって行われるものである。熱伝導抑制部61は、当板51bの側面の先端部より貯蔵室側で構成されている。
 熱交換抑制空間59は当板51bの側面を覆うように位置している。また、熱交換抑制空間59は冷蔵室扉左38aの開閉時における仕切体50bの回転動作時の外郭構成部材52bの枢支側最外端部の回転軌跡線の内側に収まるように構成されている。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作、作用を説明する。なお、実施の形態1と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 当板51bは断面略コ字形状の金属製であるため、仕切体50bの強度を高めることができ、仕切体50bの変形に起因したガスケット当接面の隙による庫内冷気漏れを防止することができる。また、ガスケット44に含まれるマグネットが吸着し易いため、上記変形などによる当接条件悪化時に、ガスケット当接面の隙による庫内冷気漏れをさらに防止することができる。また、加熱板54からの熱量を効率よく吸収することができ、加熱板54による過度な発熱量を抑制し冷蔵庫の消費電力量を低減することができる。
 また、当板51bは周縁を金属にくらべ伝熱能力の低い樹脂製の外郭構成部材52bにより囲われるとともに、発泡断熱体などの断熱部材55を庫内側に配置することにより、庫内冷気からの伝熱を受けやすい当板51b側面部の断熱能力を高めている。
 さらに、外郭構成部材52bの側面と空間構成部材60によって構成された熱交換抑制空間59が、外郭構成部材52bの側面部に設けられていることで、当板51b側面部と貯蔵室間の距離を大きくとることができ、さらに対流のない空間が当板51b側面部の断熱能力を高めている。
 また、仕切体50bの回転軸の中心56は、基本断面で見た場合、熱交換抑制空間59を構成する空間構成部材60の内側に配置する。これにより、当板51bと庫内までの距離を拡大することができ、当板51b周囲の断熱性をさらに高めることができる。
 また、回転軸の中心56は当板51bの側面部の外側に位置しており、仕切体50bの回転操作性を確保すると共に、当板51bの側面部から庫内までの距離を十分に確保することができる。これにより、ヒートリーク量の抑制効果をさらに向上させることができる。
 空間構成部材60は、仕切体50bの回転動作においても冷蔵室扉左38aと接触をしない位置を結んだ線である回転軌跡線に沿った曲面形状をしている。これにより、冷蔵室扉左38aの開閉に応じて回転する仕切体50bは内面材42と干渉することなく動作を行う。冷蔵室扉左38aを開いた時、前述したように仕切体50bは回転軸の中心56を軸として回転を行い所定の位置で回転を停止する。回転時の勢いにより内面材42と衝突する場合は外郭構成部材52bに固着された緩衝材によって衝撃を緩和し衝撃音の抑制を行う。
 外郭構成部材52bの当板51b接触部の近傍には基本板厚の薄肉化または切欠き穴で形成した熱伝導抑制部61を設ける。これにより、外気や加熱板54からの熱がまず当板51bに伝わり、次に外郭構成部材52bに伝わり、外郭構成部材52bに伝わった熱が材料内で熱伝導により全体に広がることを抑制する。これにより、貯蔵室内空間と熱交換する量を低減し消費電力量を低減することができる。熱伝導抑制部61は、当板51b側面の先端部より貯蔵室側で構成されていることで、当板51bからの熱伝導による貯蔵室側への熱侵入をも抑制する。これにより、外郭構成部材52bと当板51bの両方の熱伝導抑制効果を高めることができる。
 (実施の形態3)
 図8Aは、本発明の実施の形態3における回転式仕切体の平面断面図である。
 図8Aにおいて、外郭構成部材52cの側面と空間構成部材60によって構成され、仕切体50cの側面に設けられた熱交換抑制空間59は、内部に空間内断熱部材62を備えている。
 また、熱交換抑制空間59内の外郭構成部材52cの側面には、切欠き穴や薄肉化によって形成された熱伝導抑制部61が設けられている。熱伝導抑制部61は、当板51cの側面の先端部より貯蔵室側で構成されている。
 また、仕切体50cの両側面に熱交換抑制空間59は設けられており、前述同様に空間内断熱部材62や熱伝導抑制部61が設けられている。
 熱交換抑制空間59は当板51cの側面を覆うように位置している。また、熱交換抑制空間59は冷蔵室扉左38aの開閉時における仕切体50c回転動作時、および冷蔵室扉右38bの開閉時において、部品干渉のない回転軌跡の内側に収まるように構成されている。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作・作用を説明する。なお、実施の形態1と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 外郭構成部材52cの側面と空間構成部材60によって構成された熱交換抑制空間59は、外郭構成部材52cの側面部に設けられていることで、当板51c側面部と貯蔵室間の距離を大きくとることができ断熱能力を高めている。さらに、熱交換抑制空間59内に空間内断熱部材62を備えることで、当板51c側面部の断熱効果がさらに向上し、貯蔵室内空間と熱交換する量を低減し消費電力量を低減することができる。
 また、外郭構成部材52cの当板51c接触部の近傍には基本板厚の薄肉化または切欠き穴で形成した熱伝導抑制部61を設けている。これにより、外気や加熱板54からの熱がまず当板51cに伝わり、次に外郭構成部材52cに伝わり、外郭構成部材52cに伝わった熱が材料内で熱伝導により全体に広がることを抑制する。これにより、庫内空間と熱交換する量を低減し消費電力量を低減することができる。熱伝導抑制部61は、当板51c側面の先端部より貯蔵室側で構成されていることで、当板51cからの熱伝導による貯蔵室側への熱侵入をも抑制し、外郭構成部材52cと当板51cの両方の熱伝導抑制効果を高めることができる。
 また、外郭構成部材52cの側面と空間構成部材60によって構成された熱交換抑制空間59は、外郭構成部材52cの両側面に構成されており、当板51c側面部の断熱効果をさらに向上させることができる。さらに、熱伝導抑制部61も同様に外郭構成部材52cの両側面に構成することで、効果をより向上させることができる。
 (実施の形態4)
 図8Bは、本発明の実施の形態4における回転式仕切体の平面断面図である。
 図8Bにおいて、外郭構成部材52dの側面と空間構成部材60によって構成され、仕切体50dの側面に設けられた熱交換抑制空間59は、内部に空間内断熱部材62を備えている。熱交換抑制空間59内の外郭構成部材52dの側面には、切欠き穴によって形成された熱伝導抑制部61が設けられている。熱伝導抑制部61は、当板51dの側面の先端部より貯蔵室側で構成されている。熱交換抑制空間59内部に備えられた空間内断熱部材62は、切欠き穴である熱伝導抑制部61から外郭構成部材52dの内部に差し込んだ状態で配置されている。
 また、空間構成部材60は、外郭構成部材52dと空間構成部材嵌合部66にて嵌合固定されている。外郭構成部材52dの外側には着脱可能で柔軟な材質で成形された枢支側冷気循環抑制部材63が、冷気循環抑制部材嵌合部88にて嵌合固定されている。枢支側冷気循環抑制部材63は、冷蔵室扉左38aの一部と接触することで冷気の循環を抑制している。
 また、枢支側冷気循環抑制部材63と同様に柔軟な材質で成形された非枢支側冷気循環抑制部材64は、固定部材65によって冷蔵室扉右38bへ固定されている。非枢支側冷気循環抑制部材64は、外郭構成部材52dの一部と接触することで冷気の循環を抑制している。
 熱交換抑制空間59は当板51dの側面を覆うように位置している。また、熱交換抑制空間59は冷蔵室扉左38aの開閉時における仕切体50d回転動作時、および冷蔵室扉右38bの開閉時において、部品干渉のない回転軌跡の内側に収まるように構成されている。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作・作用を説明する。なお、実施の形態1と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 外郭構成部材52dの側面と空間構成部材60によって構成された熱交換抑制空間59は、外郭構成部材52dの側面部に設けられている。これにより、当板51d側面部と貯蔵室間の距離を大きくとることができ断熱能力を高めている。さらに熱交換抑制空間59内に空間内断熱部材62を備えることで、当板51d側面部の断熱効果がさらに向上し、庫内空間と熱交換する量を低減し消費電力量を低減することができる。
 また、外郭構成部材52dの当板51dとの接触部の近傍には切欠き穴で形成した熱伝導抑制部61を設けている。これにより、外気や加熱板54からの熱がまず当板51dに伝わり、次に外郭構成部材52dに伝わり、外郭構成部材52dに伝わった熱が材料内で熱伝導により全体に広がることを抑制する。これにより、庫内空間と熱交換する量を低減し消費電力量を低減することができる。熱伝導抑制部61は、当板51d側面の先端部より貯蔵室側で構成されている。これにより、当板51dからの熱伝導による貯蔵室側への熱侵入をも抑制し、外郭構成部材52dと当板51dの両方の熱伝導抑制効果を高めることができる。
 熱交換抑制空間59内部に備えられた空間内断熱部材62は、切欠き穴である熱伝導抑制部61の内部もしくは通過させた状態で配置されている。これにより、外郭構成部材52dの熱が熱伝導により貯蔵室内へ侵入する経路の断熱性を高め、貯蔵室内空間と熱交換する量を低減することができる。
 熱交換抑制空間59は、冷蔵室扉左38aの開閉時における仕切体50d回転動作時、および冷蔵室扉右38bの開閉時において、部品干渉のない回転軌跡の内側に収まるように構成されている。このため、仕切体50dと冷蔵室扉左38aおよび冷蔵室扉右38bの間には隙間が必要となる。仕切体50dと冷蔵室扉左38aの隙を循環する冷気を枢支側冷気循環抑制部材63によって遮蔽することで、冷気とガスケット44を介した外気との熱交換を抑制することができる。同様に仕切体50dと冷蔵室扉右38bの隙を循環する冷気を非枢支側冷気循環抑制部材64によって遮蔽することで、冷気とガスケット44を介した外気との熱交換を抑制することができる。
 空間構成部材60は、外郭構成部材52dと空間構成部材嵌合部66にて嵌合固定されることにより、組立て時の作業が容易であり、また、固定部材が不要であるため部品点数の削減を行うことができる。
 枢支側冷気循環抑制部材63は、空間構成部材60に設けられた冷気循環抑制部材嵌合部88にて嵌合固定されることによって、組立て時の作業が容易である。また、枢支側冷気循環抑制部材63は仕切体50dの縦方向に沿った部材とすることで、柔軟性を持った材質での押し出し成形加工が可能となり、部材のコスト抑制を行うことが出来る。
 (実施の形態5)
 図8Cは、本発明の実施の形態5における回転式仕切体の平面断面図である。
 図8Cにおいて、外郭構成部材52eの側面と空間構成部材60によって構成され、仕切体50eの側面に設けられた熱交換抑制空間59は、内部に空間内断熱部材62を備えている。熱交換抑制空間59内の外郭構成部材52eの側面には、切欠き穴によって形成された熱伝導抑制部61が設けられている。熱伝導抑制部61は、当板51eの側面の先端部より貯蔵室側で構成されている。熱交換抑制空間59内部に備えられた空間内断熱部材62は、切欠き穴である熱伝導抑制部61から外郭構成部材52eの内部に差し込んだ状態で配置されている。
 また、空間構成部材60は、外郭構成部材52eと空間構成部材嵌合部66にて嵌合固定されており、外郭構成部材52eの外側には柔軟な材質で成形された枢支側冷気循環抑制部材63が一体で成形されている。枢支側冷気循環抑制部材63は、冷蔵室扉左38aの一部と接触することで冷気の循環を抑制している。
 また、枢支側冷気循環抑制部材63と同様に柔軟な材質で成形された非枢支側冷気循環抑制部材64は、固定部材65によって冷蔵室扉右38bへ固定されている。非枢支側冷気循環抑制部材64は、外郭構成部材52eの一部と接触することで冷気の循環を抑制している。
 熱交換抑制空間59は当板51eの側面を覆うように位置している。また、熱交換抑制空間59は冷蔵室扉左38aの開閉時における仕切体50e回転動作時、および冷蔵室扉右38bの開閉時において、部品干渉のない回転軌跡の内側に収まるように構成されている。
 また、冷蔵室扉右38bは湿度センサー68を備えている。湿度センサー68は、冷蔵室扉左38aと冷蔵室扉右38bの左右扉間であり、仕切体50eの当板51e正面付近に配設されている。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作・作用を説明する。なお、実施の形態1と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 外郭構成部材52eの側面と空間構成部材60によって構成された熱交換抑制空間59は、外郭構成部材52eの側面部に設けられていることで、当板51e側面部と貯蔵室間の距離を大きくとることができ断熱能力を高めている。さらに熱交換抑制空間59内に空間内断熱部材62を備えることで、当板51e側面部の断熱効果がさらに向上し、庫内空間と熱交換する量を低減し消費電力量を低減することができる。
 また、外郭構成部材52eの当板51eとの接触部の近傍には切欠き穴で形成した熱伝導抑制部61を設けている。これにより、外気や加熱板54からの熱がまず当板51eに伝わり、次に外郭構成部材52eに伝わり、外郭構成部材52eに伝わった熱が材料内で熱伝導により全体に広がることを抑制する。これにより、庫内空間と熱交換する量を低減し消費電力量を低減することができる。熱伝導抑制部61は、当板51e側面の先端部より貯蔵室側で構成されている。これにより、当板51eからの熱伝導による貯蔵室側への熱侵入をも抑制し、外郭構成部材52eと当板51eの両方の熱伝導抑制効果を高めることができる。
 熱交換抑制空間59内部に備えられた空間内断熱部材62は、切欠き穴である熱伝導抑制部61の内部もしくは通過させた状態で配置されている。これにより、外郭構成部材52eの熱が熱伝導により貯蔵室内へ侵入する経路の断熱性を高め、貯蔵室内空間と熱交換する量を低減することができる。
 熱交換抑制空間59は、冷蔵室扉左38aの開閉時における仕切体50e回転動作時、および冷蔵室扉右38bの開閉時において、部品干渉のない回転軌跡の内側に収まるように構成されていることにより、仕切体50eと冷蔵室扉左38aおよび冷蔵室扉右38bの間には隙間が必要となる。仕切体50eと冷蔵室扉左38aの隙を循環する冷気を枢支側冷気循環抑制部材63によって遮蔽することで、冷気とガスケット44を介した外気との熱交換を抑制することができる。同様に仕切体50eと冷蔵室扉右38bの隙を循環する冷気を非枢支側冷気循環抑制部材64によって遮蔽することで、冷気とガスケット44を介した外気との熱交換を抑制することができる。
 空間構成部材60は、外郭構成部材52eと空間構成部材嵌合部66にて嵌合固定されることにより、組立て時の作業が容易であり、また、固定部材が不要であるため部品点数の削減を行うことができる。
 枢支側冷気循環抑制部材63は、空間構成部材60と一体で成形されたことによって、組立て時の作業が不要となり組立て工数の削減を行うことができる。また、枢支側冷気循環抑制部材63の固定に必要な形状が不要であるため熱交換抑制空間59の形状の最大化が可能となり、熱交換抑制空間59の熱交換抑制効果を高めることができる。
 また、冷蔵室扉右38bに備えられた湿度センサー68は、仕切体50eの当板51e正面付近の湿度を感知する。これにより、当板51e裏面に貼り付けられた加熱板54の熱量を当板51eが結露しない最適な状態に調節することができ、消費電力量の低減を行うことができる。
 (実施の形態6)
 図9は、本発明の実施の形態6における回転式仕切体の平面断面図である。図9において、着磁性を有する金属製の当板51fを備えた仕切体50fは、樹脂部材である外郭構成部材52fとで、外郭の形状が形成されている。
 当板51fは、断面略コ字形状をしており、両側面に形成したツメや固定用ビスにより、外郭構成部材52fへ固定されている。当板51fの内側には、当板51f表面の結露を防止する為の加熱板54が当板51fの裏面略全面にわたり貼り付けられている。当板51fと外郭構成部材52fとで構成された仕切体内部の空間には、断熱部材55が構成されている。
 仕切体50fの取付け用部材45は回転軸を備えており、回転軸の中心56は、当板51fと外郭構成部材52fが構成する外郭の基本形状の外側に位置するよう構成されている。また、当板51f裏面には、加熱板54が全面的に貼り付けられている。
 また、外郭構成部材52fの側面には、切欠き穴や薄肉化によって形成された熱伝導抑制部61が設けられている。熱伝導抑制部61は、当板51fの側面の先端部より貯蔵室側で構成されている。保護部材58は、熱伝導抑制部61の周辺で、外郭構成部材52fの外側に取り付けられている。
 また、保護部材58は、冷蔵室扉左38aの開閉時における仕切体50f回転動作時、および冷蔵室扉右38bの開閉時において、部品干渉のない回転軌跡の内側に収まるように構成されている。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作・作用を説明する。なお、実施の形態1と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 当板51fは断面略コ字形状の金属製であるため、仕切体50fの強度を高めることができ、仕切体50fの変形に起因したガスケット当接面の隙による庫内冷気漏れを防止することができる。また、ガスケット44に含まれるマグネットが吸着し易いため、上記変形などによる当接条件悪化時に、ガスケット当接面の隙による庫内冷気漏れをさらに防止することができる。また、加熱板54からの熱量を効率よく吸収することができ、加熱板54による過度な発熱量を抑制し冷蔵庫の消費電力量を低減することができる。
 また、当板51fは周縁を金属にくらべ伝熱能力の低い樹脂製の外郭構成部材52fにより囲われるとともに、発泡断熱体などの断熱部材55を庫内側に配置することにより庫内冷気からの伝熱を受けやすい当板51f側面部の断熱能力を高めている。
 回転軸の中心56は当板51fの側面部の外側に位置しており、仕切体50fの回転操作性を確保すると共に、当板51fの側面部から庫内までの距離を十分に確保することができる。これにより、ヒートリーク量の抑制効果をさらに向上させることができる。
 外郭構成部材52fの当板51f接触部の近傍には基本板厚の薄肉化または切欠き穴で形成した熱伝導抑制部61を設けている。これにより、外気や加熱板54からの熱がまず当板51fに伝わり、次に外郭構成部材52fに伝わり、外郭構成部材52fに伝わった熱が材料内で熱伝導により全体に広がることを抑制する。これにより、貯蔵室内空間と熱交換する量を低減し消費電力量を低減することができる。熱伝導抑制部61は、当板51f側面の先端部より貯蔵室側で構成されていることで、当板51fからの熱伝導による貯蔵室側への熱侵入をも抑制し、外郭構成部材52fと当板51fの両方の熱伝導抑制効果を高めることができる。
 保護部材58は、仕切体50fの回転動作においても冷蔵室扉左38aと接触をしない位置を結んだ線である回転軌跡線の内側で形成している。これにより、冷蔵室扉左38aの開閉に応じて回転する仕切体50fは内面材42と干渉することなく動作を行う。冷蔵室扉左38aを開いた時、前述したように仕切体50fは回転軸の中心56を軸として回転を行い所定の位置で回転を停止する。仕切体50fが回転時の勢いにより内面材42と衝突する場合は外郭構成部材52fに固着された緩衝材によって衝撃を緩和し衝撃音の抑制を行う。
 保護部材58は、熱伝導抑制部61が穴形状や切り欠き形状などで構成された場合は、熱伝導抑制部61を仕切体50fの外側から覆うように保護する。これにより、冷気の侵入を防止し断熱効果を向上させ、ヒートリーク量を低減し冷蔵庫の消費電力能力を向上させることができる。また、熱伝導抑制部61が薄肉形状などで構成された場合は、材料の板厚が薄くなっていることによる強度劣化を保護部材58によって補うことができる。さらに、保護部材58が、外郭構成部材52fの側面部に設けられていることで、冷蔵室扉左38aと当板51f側面部の対流を低減することができ、当板51f側面部の断熱能力を高めている。
 (実施の形態7)
 図10Aは、本発明の実施の形態7における回転式仕切体の平面断面図である。
 図10Aにおいて、外郭構成部材52gの側面には、切欠き穴や薄肉化によって形成された熱伝導抑制部61が設けられている。熱伝導抑制部61は、当板51gの側面の先端部より貯蔵室側で構成されている。保護部材58は、熱伝導抑制部61の周辺で、外郭構成部材52gの外側に取り付けられている。
 外郭構成部材52gの外側には着脱可能で、柔軟な材質で成形された枢支側冷気循環抑制部材63を備えた保護部材58が保護部材嵌合部67にて嵌合固定されている。枢支側冷気循環抑制部材63は、冷蔵室扉左38aの一部と接触することで冷気の循環を抑制している。
 また、枢支側冷気循環抑制部材63と同様に柔軟な材質で成形された非枢支側冷気循環抑制部材64は、固定部材65によって冷蔵室扉右38bへ固定されている。非枢支側冷気循環抑制部材64は、外郭構成部材52gの一部と接触することで冷気の循環を抑制している。
 また、冷蔵室扉右38bは湿度センサー68を備えている。湿度センサー68は、冷蔵室扉左38aと冷蔵室扉右38bの左右扉間であり、仕切体50gの当板51g正面付近に配設されている。
 冷気対流抑制部70は、冷蔵室扉左38aと仕切体50gの間で、外郭構成部材52gの側面にリブ形状によって構成されている。
 保護部材58および冷気対流抑制部70は、冷蔵室扉左38aの開閉時における仕切体50g回転動作時、および冷蔵室扉右38bの開閉時において、部品干渉のない回転軌跡の内側に収まるように構成されている。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作・作用を説明する。なお、実施の形態1と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 外郭構成部材52gの当板51g接触部の近傍に熱伝導抑制部61を設けている。これにより、外気や加熱板54からの熱がまず当板51gに伝わり、次に外郭構成部材52gに伝わり、外郭構成部材52gに伝わった熱が材料内で熱伝導により全体に広がることを抑制する。これにより、庫内空間と熱交換する量を低減し消費電力量を低減することができる。熱伝導抑制部61は、当板51g側面の先端部より貯蔵室側で構成されていることで、当板51gからの熱伝導による貯蔵室側への熱侵入をも抑制し、外郭構成部材52gと当板51gの両方の熱伝導抑制効果を高めることができる。
 保護部材58は、熱伝導抑制部61が穴形状や切り欠き形状などで構成された場合は、熱伝導抑制部61を仕切体50gの外側から覆うように保護する。これにより、冷気の侵入を防止し断熱効果を向上させ、ヒートリーク量を低減し冷蔵庫の消費電力能力を向上させることができ、また、熱伝導抑制部61が薄肉形状などで構成された場合は、材料の板厚が薄くなっていることによる強度劣化を保護部材58によって補うことができる。さらに、保護部材58が、外郭構成部材52gの側面部に設けられていることで、冷蔵室扉左38aと当板51g側面部の対流を低減することができ、当板51g側面部の断熱能力を高めている。
 仕切体50gは、冷蔵室扉左38aの開閉時における仕切体50gの回転動作時、および冷蔵室扉右38bの開閉時において、部品干渉のない回転軌跡の内側に収まるように構成されていることにより、仕切体50gと冷蔵室扉左38aおよび冷蔵室扉右38bの間には隙間が必要となる。仕切体50gと冷蔵室扉左38aの隙を循環する冷気を枢支側冷気循環抑制部材63によって遮蔽することで、冷気とガスケット44を介した外気との熱交換を抑制することができる。同様に仕切体50gと冷蔵室扉右38bの隙を循環する冷気を非枢支側冷気循環抑制部材64によって遮蔽することで、冷気とガスケット44を介した外気との熱交換を抑制することができる。
 保護部材58は、外郭構成部材52gと保護部材嵌合部67にて嵌合固定されている。これにより、組立て時の作業が容易であり、また、固定部材が不要であるため部品点数の削減を行うことができる。
 冷気対流抑制部70は、冷蔵室扉左38aと仕切体50gの間で、外郭構成部材52gの側面にリブ形状によって構成されている。これにより、仕切体50gと冷蔵室扉左38aの隙を対流する当板51g側面部からの放熱の動きを抑制することで、暖気と冷気が枢支側冷気循環抑制部材63を介して熱交換を抑制することができる。
 枢支側冷気循環抑制部材63を備えた保護部材58は、仕切体50gの縦方向に沿った部材とすることで、枢支側冷気循環抑制部材63は軟質材質、それ以外の部位は硬質材料の2色成形による押し出し成形加工が可能となり、部材のコスト抑制を行うことが出来る。
 また、冷蔵室扉右38bに備えられた湿度センサー68は、仕切体50gの当板51g正面付近の湿度を感知する。これにより、当板51g裏面に貼り付けられた加熱板54の熱量を当板51gが結露しない最適な状態に調節することができ、消費電力量の低減を行うことができる。
 (実施の形態8)
 図10Bは、本発明の実施の形態8における回転式仕切体の平面断面図である。
 図10Bにおいて、外郭構成部材52hの側面には、切欠き穴や薄肉化によって形成された熱伝導抑制部61が設けられている。熱伝導抑制部61は、当板51hの側面の先端部より貯蔵室側で構成されている。保護部材58は、熱伝導抑制部61の周辺で、外郭構成部材52hの外側に取り付けられている。
 外郭構成部材52hの外側には着脱可能で、柔軟な材質で成形された枢支側冷気循環抑制部材63を備えた保護部材58が保護部材嵌合部67にて嵌合固定されている。枢支側冷気循環抑制部材63は、冷蔵室扉左38aの一部と接触することで冷気の循環を抑制している。
 冷気対流抑制部70は、冷蔵室扉左38aと仕切体50hの間で、外郭構成部材52hの側面に凸形状によって構成されている。冷気対流抑制部70の形状の一部に熱伝導抑制部61は設けられている。
 保護部材58の枢支側冷気循環抑制部材63が冷蔵室扉左38aと接触することによって熱伝導抑制部61への冷気の浸入を保護している。
 保護部材58および冷気対流抑制部70は、冷蔵室扉左38aの開閉時における仕切体50h回転動作時、および冷蔵室扉右38bの開閉時において、部品干渉のない回転軌跡の内側に収まるように構成されている。
 また、仕切体50hの非枢支側にも保護部材58が保護部材嵌合部67にて嵌合固定されている。枢支側冷気循環抑制部材63と同様に柔軟な材質で成形された仕切体50hの枢支側の保護部材58の一部である非枢支側冷気循環抑制部72が、冷蔵室扉右38bへ固定された扉側冷気循環抑制部材71と接触することで冷気の循環を抑制している。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作・作用を説明する。なお、実施の形態1と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 外郭構成部材52hの当板51h接触部の近傍に熱伝導抑制部61を設けている。これにより、外気や加熱板54からの熱がまず当板51hに伝わり、次に外郭構成部材52hに伝わり、外郭構成部材52hに伝わった熱が材料内で熱伝導により全体に広がることを抑制する。これにより、庫内空間と熱交換する量を低減し消費電力量を低減することができる。熱伝導抑制部61は、当板51h側面の先端部より貯蔵室側で構成されていることで、当板51hからの熱伝導による貯蔵室側への熱侵入をも抑制し、外郭構成部材52hと当板51hの両方の熱伝導抑制効果を高めることができる。
 仕切体50hは、冷蔵室扉左38aの開閉時における仕切体50hの回転動作時、および冷蔵室扉右38bの開閉時において、部品干渉のない回転軌跡の内側に収まるように構成されていることにより、仕切体50hと冷蔵室扉左38aおよび冷蔵室扉右38bの間には隙間が必要となる。仕切体50hと冷蔵室扉左38aの隙を循環する冷気を枢支側冷気循環抑制部材63によって遮蔽することで、冷気とガスケット44を介した外気との熱交換を抑制することができる。また、冷蔵室扉右38bへ固定された扉側冷気循環抑制部材71は、枢支側冷気循環抑制部材63と同様に柔軟な材質で成形された非枢支側冷気循環抑制部72が、接触し冷気の循環を抑制する。これにより、冷気とガスケット44を介した外気との熱交換を抑制することができる。
 また、冷気対流抑制部70は、冷蔵室扉左38aと仕切体50hの間で、外郭構成部材52hの側面にリブ等で構成した凸形状によって、仕切体50hと冷蔵室扉左38aの隙を対流する当板51h側面部からの放熱の動きを抑制する。これにより、暖気と冷気が枢支側冷気循環抑制部材63を介して熱交換を抑制することができる。
 熱伝導抑制部61は、保護部材58に備えられた枢支側冷気循環抑制部材63と当板51hと密着したガスケット44との間に存在することによって、貯蔵室内の冷気の浸入を保護する。また、熱伝導抑制部61は、実使用時において露出し難い位置にあることによって、薄肉化による強度不足や切欠き穴による液体の浸入等を保護している。
 保護部材58は、外郭構成部材52hと保護部材嵌合部67にて嵌合固定されることにより、組立て時の作業が容易であり、また、固定部材が不要であるため部品点数の削減を行うことができる。
 枢支側冷気循環抑制部材63を備えた保護部材58は、仕切体50hの縦方向に沿った部材とすることで、枢支側冷気循環抑制部材63は軟質材質、それ以外の部位は硬質材料の2色成形による押し出し成形加工が可能となり、部材のコスト抑制を行うことが出来る。
 枢支側冷気循環抑制部材63と非枢支側冷気循環抑制部72が、外郭構成部材52hの両側面に構成されたことにより、当板51h側面部の熱交換抑制効果をより向上させることができる。
 また、冷蔵室扉右38bに備えられた湿度センサー68は、仕切体50hの当板51h正面付近の湿度を感知する。これにより、当板51h裏面に貼り付けられた加熱板54の熱量を当板51hが結露しない最適な状態に調節することができ、消費電力量の低減を行うことができる。
 (実施の形態9)
 図10Cは、本発明の実施の形態9における回転式仕切体の平面断面図である。
 図10Cにおいて、外郭構成部材52iの両側面と背面には、切欠き穴によって形成された熱伝導抑制部61が設けられている。両側面の熱伝導抑制部61は、当板51iの側面の先端部より貯蔵室側で構成されている。保護部材58は、熱伝導抑制部61の周辺で、外郭構成部材52iの外側に取り付けられている。
 外郭構成部材52iの外側には着脱可能で、柔軟な材質で成形された枢支側冷気循環抑制部材63と非枢支側冷気循環抑制部72を備えた保護部材58が保護部材嵌合部67にて嵌合固定されている。
 枢支側冷気循環抑制部材63は、冷蔵室扉左38aの一部と接触することで冷気の循環を抑制している。また、枢支側冷気循環抑制部材63と同様に柔軟な材質で成形された仕切体50iの非枢支側の非枢支側冷気循環抑制部72が、冷蔵室扉右38bへ固定された扉側冷気循環抑制部材71と接触することで冷気の循環を抑制している。
 外郭構成部材52iの両側面に設けられた熱伝導抑制部61である切欠き穴を利用して保護部材嵌合部67が嵌合固定されている。外郭構成部材52iの背面と保護部材58の間には、外郭構成部材52iの背面に固着された背面断熱部材73が備えられている。
 冷気対流抑制部70は、冷蔵室扉左38aと仕切体50iの間で、外郭構成部材52iの側面にリブ形状によって構成されている。これにより、仕切体50iと冷蔵室扉左38aの隙を対流する当板51i側面部からの放熱の動きを抑制することで、暖気と冷気が枢支側冷気循環抑制部材63を介して熱交換を抑制することができる。
 保護部材58および冷気対流抑制部70は、冷蔵室扉左38aの開閉時における仕切体50i回転動作時、および冷蔵室扉右38bの開閉時において、部品干渉のない回転軌跡の内側に収まるように構成されている。
 また、冷蔵室扉右38bは湿度センサー68を備えている。湿度センサー68は、冷蔵室扉左38aと冷蔵室扉右38bの左右扉間であり、仕切体50iの当板51i正面付近に配設されている。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作・作用を説明する。なお、実施の形態1と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 外郭構成部材52iの当板51i接触部の近傍に熱伝導抑制部61を設けている。これにより、外気や加熱板54からの熱がまず当板51iに伝わり、次に外郭構成部材52iに伝わり、外郭構成部材52iに伝わった熱が材料内で熱伝導により全体に広がることを抑制する。これにより、庫内空間と熱交換する量を低減し消費電力量の低減に寄与することができる。熱伝導抑制部61は、当板51i側面の先端部より貯蔵室側で構成されていることで、当板51iからの熱伝導による貯蔵室側への熱侵入をも抑制し、外郭構成部材52iと当板51iの両方の熱伝導抑制効果を高めることができる。
 仕切体50iは、冷蔵室扉左38aの開閉時における仕切体50iの回転動作時、および冷蔵室扉右38bの開閉時において、部品干渉のない回転軌跡の内側に収まるように構成されている。これにより、仕切体50iと冷蔵室扉左38aおよび冷蔵室扉右38bの間には隙間が必要となる。仕切体50iと冷蔵室扉左38aの隙を循環する冷気を枢支側冷気循環抑制部材63によって遮蔽することで、冷気とガスケット44を介した外気との熱交換を抑制することができる。また、冷蔵室扉右38bへ固定された扉側冷気循環抑制部材71は、枢支側冷気循環抑制部材63と同様に柔軟な材質で成形された非枢支側冷気循環抑制部72が接触し冷気の循環を抑制することで、冷気とガスケット44を介した外気との熱交換を抑制することができる。
 冷気対流抑制部70は、冷蔵室扉左38aと仕切体50iの間で、外郭構成部材52iの側面にリブ形状によって構成されている。冷気対流抑制部70は、仕切体50iと冷蔵室扉左38aの隙を対流する当板51i側面部からの放熱の動きを抑制することで、暖気と冷気が枢支側冷気循環抑制部材63を介して熱交換を抑制することができる。
 保護部材58は、外郭構成部材52iと保護部材嵌合部67にて嵌合固定されることにより、組立て時の作業が容易であり、また、固定部材が不要であるため部品点数の削減を行うことができる。また、外郭構成部材52i側の熱伝導抑制部61である欠き穴を利用して保護部材58の保護部材嵌合部67が嵌合固定される。これにより、外郭構成部材52iに保護部材58固定のための形状を設ける必要がなく、また保護部材58の形状も簡素化することができ、組立て時の作業が容易である。
 枢支側冷気循環抑制部材63と非枢支側冷気循環抑制部72が、外郭構成部材52iの両側面に構成されたことにより、当板51i側面部の熱交換抑制効果をより向上させることができる。
 また、枢支側冷気循環抑制部材63と非枢支側冷気循環抑制部72を備えた保護部材58は、仕切体50iの縦方向に沿った部材とする。これにより、枢支側冷気循環抑制部材63は軟質材質、それ以外の部位は硬質材料の2色成形による押し出し成形加工が可能となり、部材のコスト抑制を行うことが出来る。
 外郭構成部材52iの背面と保護部材58の間には、外郭構成部材52iの背面に固着されたフォーム材で形成された背面断熱部材73が備えられている。これにより、背面断熱部材73の断熱効果により保護部材58と外郭構成部材52iとの熱交換を抑制することができ、消費電力量を低減することができる。
 また、冷蔵室扉右38bに備えられた湿度センサー68は、仕切体50iの当板51i正面付近の湿度を感知する。これにより、当板51i裏面に貼り付けられた加熱板54の熱量を当板51iが結露しない最適な状態に調節することができ、消費電力量の低減を行うことができる。
 (実施の形態10)
 図11は、本発明の実施の形態10における回転式仕切体の平面断面図である。
 図11において、仕切体50jは、着磁性を有する金属製の当板51jを含む外気側外郭部材90jと樹脂材料である貯蔵室側樹脂部材82jによって基本外郭を構成している。
 当板51jは、断面略コ字形状をしており、当板51j表面の結露を防止する為の加熱板54が当板51jの裏面略全面にわたり貼り付けられている。
 また、仕切体内部の空間には、PS樹脂発泡体である断熱部材55が構成されている。なお、断熱部材55は発泡ウレタンとしても良い。
 外気側外郭部材90jは、金属製の当板51jと金属に比べ熱伝導性の低い樹脂製の外気側樹脂部材81jとが、インサート成型によって一体で構成されている。また、外気側樹脂部材81jと貯蔵室側樹脂部材82jによって外郭構成部材52jを構成している。
 仕切体50jの取付け用部材45は回転軸を備えており、回転軸の中心56は、外気側外郭部材90jと貯蔵室側樹脂部材82jが構成する外郭の基本形状の外側に位置するよう構成されている。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作、作用を説明する。なお、実施の形態1と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 当板51jは断面略コ字形状の金属製であるため、仕切体50jの強度を高めることができ、仕切体50jの変形に起因したガスケット当接面の隙による庫内冷気漏れを防止することができる。
 また、ガスケット44に含まれるマグネットが吸着し易いため、上記変形などによる当接条件悪化時に、ガスケット当接面の隙による庫内冷気漏れをさらに防止することができる。また、加熱板54からの熱量を効率よく吸収することができ、加熱板54による過度な発熱量を抑制し冷蔵庫の消費電力量を低減することができる。
 回転軸の中心56は当板51jの側面部の外側に位置しており、仕切体50jの回転操作性を確保すると共に、当板51jの側面部から庫内までの距離を十分に確保することができる。これにより、ヒートリーク量の抑制効果をさらに向上させることができる。
 仕切体50jは、外気側外郭部材90jと貯蔵室側樹脂部材82jによって基本外郭を構成し、内部にはPS樹脂の発泡体などの断熱部材55によりの断熱能力を高めている。
 外気側外郭部材90jは、着磁性を有する金属製の当板51jの周縁を金属にくらべ伝熱能力の低い樹脂製の外気側樹脂部材81jで囲い、インサート成型によって一体で構成している。これにより、当板51jと外気側樹脂部材81jの組立て工数を削減でき、またこの2部品の嵌合固定に必要な構造が不必要となる。その結果、内部に配設された断熱部材55の面積を最大化することが可能となり断熱性能を向上させることができる。
 また、当板51jと外気側樹脂部材81jとの嵌合組立ての作業に必要な部品間の隙も不必要であり、この隙を削減することでも熱リーク量を低減し消費電力量の低減に寄与することができる。
 本実施の形態においては、作業性を優先しPS樹脂発泡体としたが、仕切体50jの内部に発泡ウレタンを充填することで、断熱性能の向上を図ることができる。当板51jと外気側樹脂部材81jが一体成型されたことにより、2部品間を隙無く構成することができ、ウレタン発泡時の課題であった隙間からのウレタン漏れが改善される。また、隙間を塞ぐためのテープ等の付加材を削減でき、コスト削減を図れる。
 (実施の形態11)
 図12Aは、本発明の実施の形態11における回転式仕切体の平面断面図である。
 図12Aにおいて、仕切体50kは、着磁性を有する金属製の当板51kを含む外気側外郭部材90kと貯蔵室側樹脂部材82kによって基本外郭を構成している。
 当板51kは、断面略コ字形状をしており、当板51k表面の結露を防止する為の加熱板54が当板51kの裏面略全面にわたり貼り付けられている。
 また、仕切体内部の空間には、断熱部材55が構成されている。外気側外郭部材90kは、金属製の当板51kと金属に比べ熱伝導性の低い樹脂製の外気側樹脂部材81kとが、インサート成型によって一体で構成されている。また、外気側樹脂部材81kと貯蔵室側樹脂部材82kによって外郭構成部材52kを構成している。当板51kは正面側のガスケット当接面を除く外気露出面に当板51kの長手方向に沿った正面切欠き部93を設けている。
 また、仕切体内部に位置する当板51kの両側面にも当板51kの長手方向に沿った側面切欠き部94を設けている。
 外気側樹脂部材81kは、インサート成型された金属製の当板51kに設けられた正面切欠き部93と側面切欠き部94の中にも存在している。また、外気側樹脂部材81kは、当板51kのガスケット当接面の表面側にも存在している。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作・作用を説明する。なお、実施の形態1と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 当板51kは断面略コ字形状の金属製であるため、仕切体50kの強度を高めることができ、仕切体50kの変形に起因したガスケット当接面の隙による庫内冷気漏れを防止することができる。また、ガスケット44に含まれるマグネットが吸着し易いため、上記変形などによる当接条件悪化時に、ガスケット当接面の隙による庫内冷気漏れをさらに防止することができる。また、加熱板54からの熱量を効率よく吸収することができ、加熱板54による過度な発熱量を抑制し冷蔵庫の消費電力量を低減することができる。
 仕切体50kは、外気側外郭部材90kと貯蔵室側樹脂部材82kによって基本外郭を構成し、内部には発泡断熱体などの断熱部材55により断熱能力を高めている。
 外気側外郭部材90kは、着磁性を有する金属製の当板51kの周縁を金属にくらべ伝熱能力の低い樹脂製の外気側樹脂部材81kで囲い、インサート成型によって一体で構成している。これにより、当板51kと外気側樹脂部材81kの組立て工数を削減でき、またこの2部品の嵌合固定に必要な構造が不必要となる。その結果、内部に配設された断熱部材55の面積を最大化することが可能となり断熱性能を向上させることができる。また、当板51kと外気側樹脂部材81kとの嵌合組立ての作業に必要な部品間の隙も不必要である。このため、この隙を削減することでも熱リーク量を低減し消費電力量を低減することができる。
 当板51kは正面側のガスケット当接面を除く外気露出面に当板51kの長手方向に沿った正面切欠き部93を設け、正面切欠き部93によって削除された位置に樹脂部材である外気側樹脂部材81kを構成している。さらに当板51kのガスケット当接面の表面側にも外気側樹脂部材81kを構成している。これにより、当板51kを外気側樹脂部材81kの内部に埋没させて一体成型での部品強度を向上させている。また、当板51kのガスケット当接面の表面側が樹脂によって覆われたことにより、当板51kのサビ防止用の塗装加工を廃止しコスト抑制を図ることができる。当板51kのガスケット当接面の表面側部分の外気側樹脂部材81kの板厚は、他の部分の基本板厚に比べ薄く、約半分の板厚となっている。これにより、ガスケット44のマグネットが吸着し易くしている。
 当板51k側面部周辺に側面切欠き部94を介して外気側樹脂部材81kが構成されたことで、側面切欠き部94追加による当板51kの強度劣化を外気側樹脂部材81kの形状によって補強することができる。
 当板51kの正面切欠き部93によって、金属材料の体積が減少したことにより、当板51kが結露しない温度に維持するために必要な加熱板54の熱量を削減することができる。また、側面切欠き部94によって、加熱板54や外気からの熱が仕切体50k内部の断熱部材55へ食い込んだ当板51kの側面部へ伝わることによる熱リークを低減し、消費電力量を低減することができる。
 (実施の形態12)
 図12Bは、本発明の実施の形態12における回転式仕切体の平面断面図である。
 図12Bにおいて、仕切体50lは、着磁性を有する金属製の当板51lを含む外気側外郭部材90lと貯蔵室側樹脂部材82lによって基本外郭を構成している。当板51lは、断面略コ字形状をしている。また、仕切体内部の空間には、断熱部材55が構成されている。
 外気側外郭部材90lは、金属製の当板51lと金属に比べ熱伝導性の低い樹脂製の外気側樹脂部材81lとが、インサート成型によって一体で構成されている。また、外気側樹脂部材81lと貯蔵室側樹脂部材82lによって外郭構成部材52lを構成している。
 当板51lは正面側のガスケット当接面を除く外気露出面に当板51lの長手方向に沿った正面切欠き部93を設けている。
 また、仕切体内部に位置する当板51lの両側面にも当板51lの長手方向に沿った側面切欠き部94を設けている。
 外気側樹脂部材81lは、インサート成型された金属製の当板51lに設けられた正面切欠き部93と側面切欠き部94の中にも存在している。
 また、外気側樹脂部材81lは、当板51lのガスケット当接面の表面側にも存在し、当板51lを外気側樹脂部材81l内に埋没させている。
 さらに、外気側樹脂部材81lのガスケット当接面を除く外気接触面の一部は、外気側に突き出した形状である正面凸部95を設けている。これにより、正面凸部95の裏面の凹部の内部に当板51l表面の結露を防止する為の加熱板54が貼り付けられている。
 また、冷蔵室扉右38bは湿度センサー68を備えている。湿度センサー68は、冷蔵室扉左38aと冷蔵室扉右38bの左右扉間であり、仕切体50lの当板51l正面付近に配設されている。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作・作用を説明する。なお、実施の形態1と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 当板51lは断面略コ字形状の金属製であるため、仕切体50lの強度を高めることができ、仕切体50lの変形に起因したガスケット当接面の隙による庫内冷気漏れを防止することができる。また、ガスケット44に含まれるマグネットが吸着し易いため、上記変形などによる当接条件悪化時に、ガスケット当接面の隙による庫内冷気漏れをさらに防止することができる。また、加熱板54からの熱量を効率よく吸収することができ、加熱板54による過度な発熱量を抑制し冷蔵庫の消費電力量を低減することができる。
 仕切体50lは、外気側外郭部材90lと貯蔵室側樹脂部材82lによって基本外郭を構成し、内部には発泡断熱体などの断熱部材55によりの断熱能力を高めている。
 外気側外郭部材90lは、着磁性を有する金属製の当板51lの周縁を金属にくらべ伝熱能力の低い樹脂製の外気側樹脂部材81lで囲い、インサート成型によって一体で構成している。これにより、当板51lと外気側樹脂部材81lの組立て工数を削減でき、またこの2部品の嵌合固定に必要な構造が不必要となる。その結果、内部に配設された断熱部材55の面積を最大化することが可能となり断熱性能を向上させることができる。また、当板51lと外気側樹脂部材81lとの嵌合組立ての作業に必要な部品間の隙も不必要である。このため、この隙を削減することでも熱リーク量を低減し消費電力量を低減することができる。
 当板51lは正面側のガスケット当接面を除く外気露出面に当板51lの長手方向に沿った正面切欠き部93を設け、正面切欠き部93によって削除された位置に外気側樹脂部材81lで構成された外気側へ突き出した正面凸部95を設けている。正面凸部95の裏面の凹部の内部に当板51l表面の結露を防止する為の加熱板54を貼り付けることで、仕切体50l内部の断熱部材55の面積を最大化することが可能となり、仕切体50lの断熱性能向上を図ることができる。
 また、当板51lのガスケット当接面の表面側にも外気側樹脂部材81lを構成することで、当板51lを外気側樹脂部材81lの内部に埋没させて一体成型での部品強度を向上させている。さらに、当板51lのガスケット当接面の表面側が樹脂によって覆われたことにより、当板51lのサビ防止用の塗装加工を廃止しコスト抑制を図ることができる。
 当板51lの正面切欠き部93によって、金属材料の体積が減少したことにより、当板51lが結露しない温度に維持するために必要な加熱板54の熱量を削減することができる。また、側面切欠き部94によって、加熱板54や外気からの熱が仕切体50l内部の断熱部材55へ食い込んだ当板51lの側面部へ伝わることによる熱リークを低減し、消費電力量を低減することができる。
 また、冷蔵室扉右38bに備えられた湿度センサー68は、仕切体50lの当板51l正面付近の湿度を感知することで、当板51l裏面に貼り付けられた加熱板54の熱量を当板51lが結露しない最適な状態に調節することができ、消費電力量の低減を行うことができる。
 以上のように、本発明にかかる冷蔵庫は、当板からのヒートリーク量を抑制し冷蔵庫の消費電力能力を向上させることができるため、仕切部材を有する両開き式の扉装置を備えたあらゆる冷却機器に適用できる。
 38a  冷蔵室扉左
 38b  冷蔵室扉右
 41  外面材
 42  内面材
 43  断熱材
 44  ガスケット
 45  取付け用部材
 50a,50b,50c,50d,50e,50f,50g,50h,50i,50j,50k,50l  仕切体
 51a,51b,51c,51d,51e,51f,51g,51h,51i,51j,51k,51l  当板
 52a,52b,52c,52d,52e,52f,52g,52h,52i,52j,52k,52l  外郭構成部材
 54  加熱板
 55  断熱部材
 56  回転軸の中心
 57  回転軌跡線
 58  保護部材
 59  熱交換抑制空間
 60  空間構成部材
 61  熱伝導抑制部
 62  空間内断熱部材
 63  枢支側冷気循環抑制部材
 64  非枢支側冷気循環抑制部材
 65  固定部材
 66  空間構成部材嵌合部
 67  保護部材嵌合部
 68  湿度センサー
 70  冷気対流抑制部
 71  扉側冷気循環抑制部材
 72  非枢支側冷気循環抑制部
 73  背面断熱部材
 81a,81j,81k,81l  外気側樹脂部材
 82a,82j,82k,82l  貯蔵室側樹脂部材
 83  切欠き部
 84  穴
 85  爪嵌合部
 86  断熱部材
 87  平面連結部
 88  冷気循環抑制部材嵌合部
 90j,90k,90l  外気側外郭部材
 93  正面切欠き部
 94  側面切欠き部
 95  正面凸部

Claims (38)

  1. 貯蔵室の前面開口部を閉塞するように両開き式の扉を設け、前記扉の裏面周縁に設けられ冷蔵庫本体開口縁に当接するガスケットと、前記扉の非枢支側内面に回転式の仕切体を設けた冷蔵庫において、
    前記仕切体は、熱伝導性の高い着磁性を有する当板と、前記当板と熱伝導性の低い樹脂材料で前記仕切体の外郭を構成する外郭構成部材とを備えたことを特徴とする冷蔵庫。
  2. 前記仕切体を回転させる回転軸の中心は前記外郭構成部材の外郭部より内側に配置したことを特徴とする請求項1に記載の冷蔵庫。
  3. 前記外郭構成部材は、前記仕切体の外郭を構成する平面部から側面部にかけて前記仕切体の回転軸の略同心円状に曲面部を有したことを特徴とする請求項2に記載の冷蔵庫。
  4. 前記仕切体の回転軸側の側面部は前記ガスケットの端面より幅方向で外側に配置させたことを特徴とする請求項2に記載の冷蔵庫。
  5. 前記仕切体の内部に断熱部材を備えたことを特徴とする請求項2に記載の冷蔵庫。
  6. 前記仕切体の庫内側平面部に前記当板の幅より大きい幅の断熱部材を備えたことを特徴とする請求項2に記載の冷蔵庫。
  7. 前記外郭構成部材は、前記当板と接する外気側樹脂部材と庫内側を構成する貯蔵室側樹脂部材とを備え、前記外気側樹脂部材の側面部は前記貯蔵室側樹脂部材の側面部と爪嵌合で固定させたことを特徴とする請求項2に記載の冷蔵庫。
  8. 前記外気側樹脂部材の側面部は、前記貯蔵室側樹脂部材の側面部より内側に配置させたことを特徴とする請求項7に記載の冷蔵庫。
  9. 前記外気側樹脂部材の平面部または側面部に、切込み部または貫通穴を設けたことを特徴とする請求項7に記載の冷蔵庫。
  10. 前記外気側樹脂部材の平面連結部は、前記当板の側面形状に沿った形状としたことを特徴とする請求項7に記載の冷蔵庫。
  11. 前記外郭構成部材の側面と空間構成部材とで熱交換抑制空間を形成したことを特徴とする請求項1に記載の冷蔵庫。
  12. 前記熱交換抑制空間の内部に断熱部材を配設したことを特徴とする請求項11に記載の冷蔵庫。
  13. 前記空間構成部材は、前記仕切体の枢支側の側面に設けたことを特徴とする請求項11に記載の冷蔵庫。
  14. 前記外郭構成部材は、前記熱交換抑制空間内で熱伝導抑制部を設けたことを特徴とする請求項11に記載の冷蔵庫。
  15. 前記空間構成部材は、前記外郭構成部材とツメ形状や穴形状での嵌合構造により固着したことを特徴とする請求項11に記載の冷蔵庫。
  16. 前記仕切体の内部または前記扉の前記仕切体近傍部に湿度センサーを備えたことを特徴とする請求項11に記載の冷蔵庫。
  17. 前記扉は、前記仕切体の非枢支側の側面との間に冷気循環抑制部材を備えたことを特徴とする請求項11に記載の冷蔵庫。
  18. 前記空間構成部材は、前記扉と前記仕切体の枢支側の側面との間に冷気循環抑制部材を固着したことを特徴とする請求項11に記載の冷蔵庫。
  19. 前記空間構成部材は、前記冷気循環抑制部材を一体で成形したことを特徴とする請求項17に記載の冷蔵庫。
  20. 前記外郭構成部材の構成面に設けた熱伝導抑制部と、保護部材とを備え、前記保護部材は前記熱伝導抑制部を保護するように構成したことを特徴とする請求項1に記載の冷蔵庫。
  21. 前記保護部材は、冷気循環遮蔽部を備えたことを特徴とする請求項20に記載の冷蔵庫。
  22. 前記保護部材は、前記外郭構成部材とツメ形状や穴形状での嵌合構造により固着したことを特徴とする請求項20に記載の冷蔵庫。
  23. 前記外郭構成部材は、冷気対流抑制部を設けたことを特徴とする請求項20に記載の冷蔵庫。
  24. 前記外郭構成部材は、熱伝導抑制部を複数面で設けたことを特徴とする請求項20に記載の冷蔵庫。
  25. 前記仕切体の内部または前記扉の前記仕切体近傍部に湿度センサーを備えたことを特徴とする請求項20に記載の冷蔵庫。
  26. 前記扉は、前記仕切体の非枢支側の側面との間に冷気循環抑制部材を備えたことを特徴とする請求項20に記載の冷蔵庫。
  27. 前記保護部材は、複数の前記熱伝導抑制部の露出を一体で保護したことを特徴とする請求項20に記載の冷蔵庫。
  28. 前記保護部材は、前記外郭構成部材との間に断熱部材を備えたことを特徴とする請求項20に記載の冷蔵庫。
  29. 前記外郭構成部材は、外気側樹脂部材と貯蔵室側樹脂部材で構成され、前記当板と前記外気側樹脂部材とを一体成型して外気側外郭部材を構成したことを特徴とする請求項1に記載の冷蔵庫。
  30. 前記外気側外郭部材は、前記貯蔵室側樹脂部材とツメ形状や穴形状での嵌合構造により固着したことを特徴とする請求項29に記載の冷蔵庫。
  31. 前記外気側外郭部材は、前記当板を前記外気側樹脂部材の内部に埋没させたことを特徴とする請求項29に記載の冷蔵庫。
  32. 前記当板は、ガスケット当接面である正面の一部を切り欠いた当板正面切欠き部を設けたことを特徴とする請求項29に記載の冷蔵庫。
  33. 前記仕切体は、内部に断熱部材を備えたことを特徴とする請求項29に記載の冷蔵庫。
  34. 前記当板は、断面略コの字形状をしたことを特徴とする請求項29に記載の冷蔵庫。
  35. 前記当板は、側面部の一部を切り欠いた当板側面切欠き部を設けたことを特徴とする請求項29に記載の冷蔵庫。
  36. 前記外気側外郭部材は、外気接触面の一部を外気側へ突き出した突出部を設けたことを特徴とする請求項29に記載の冷蔵庫。
  37. 前記仕切体の内部に発泡ウレタンを充填させたことを特徴とする請求項29に記載の冷蔵庫。
  38. 前記仕切体の内部または前記扉の前記仕切体近傍部に湿度センサーを備えたことを特徴とする請求項29に記載の冷蔵庫。
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Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103486806A (zh) * 2013-09-18 2014-01-01 泰州乐金电子冷机有限公司 用于冰箱门挡板的密封装置及包括其的冰箱
WO2015015358A1 (en) * 2013-07-31 2015-02-05 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Refrigerator
CN104567230A (zh) * 2014-12-29 2015-04-29 合肥美的电冰箱有限公司 翻转梁及冰箱
JP2016003779A (ja) * 2014-06-13 2016-01-12 三菱電機株式会社 冷蔵庫
JP2016205803A (ja) * 2016-03-17 2016-12-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
WO2017002343A1 (ja) * 2015-06-29 2017-01-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
WO2018003548A1 (ja) * 2016-06-27 2018-01-04 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
JP2018071930A (ja) * 2016-11-02 2018-05-10 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
JP2019066109A (ja) * 2017-10-02 2019-04-25 パナソニック株式会社 冷蔵庫
CN111578608A (zh) * 2020-05-08 2020-08-25 合肥华凌股份有限公司 用于制冷设备的泄压门封和制冷设备
JP2020169811A (ja) * 2016-06-27 2020-10-15 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101727045B1 (ko) * 2014-11-07 2017-04-14 엘지전자 주식회사 냉장고
KR102196314B1 (ko) 2014-12-17 2020-12-29 엘지전자 주식회사 냉장고
EP3034973B1 (en) * 2014-12-17 2017-11-01 LG Electronics Inc. Refrigerator
KR102354521B1 (ko) 2015-03-05 2022-01-24 엘지이노텍 주식회사 감지 모듈 및 이를 포함하는 냉장고
KR102599885B1 (ko) 2015-10-15 2023-11-08 삼성전자주식회사 냉장고
JP6854106B2 (ja) * 2016-10-13 2021-04-07 東芝ライフスタイル株式会社 冷蔵庫
CN111550974B (zh) * 2020-05-08 2022-02-01 合肥美的电冰箱有限公司 用于制冷设备的泄压门封和制冷设备
TR202010040A2 (tr) * 2020-06-26 2022-01-21 Bsh Ev Aletleri San Ve Tic As Soğutucu ci̇haz kapilari i̇çi̇n geli̇şmi̇ş sizdirmazlik terti̇bati

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04225774A (ja) * 1990-12-26 1992-08-14 Sanyo Electric Co Ltd 冷蔵庫等の扉装置
JPH0642859A (ja) 1992-07-24 1994-02-18 Sanyo Electric Co Ltd 冷蔵庫の扉装置
JPH1163800A (ja) * 1997-08-25 1999-03-05 Sanyo Electric Co Ltd 冷却貯蔵庫
JP3199390B2 (ja) * 1991-01-29 2001-08-20 松下冷機株式会社 観音開き式扉装置
JP2007147090A (ja) * 2005-11-24 2007-06-14 Hitachi Appliances Inc 冷蔵庫
JP2010065865A (ja) * 2008-09-09 2010-03-25 Hitachi Appliances Inc 冷蔵庫
JP2011174625A (ja) * 2010-02-23 2011-09-08 Panasonic Corp 冷蔵庫

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005315547A (ja) * 2004-04-30 2005-11-10 Toshiba Corp 冷蔵庫
JP5269720B2 (ja) * 2009-03-26 2013-08-21 株式会社東芝 冷蔵庫
BR112012002487B8 (pt) * 2009-09-24 2020-10-27 Panasonic Corp refrigerador
JP5434431B2 (ja) * 2009-09-24 2014-03-05 パナソニック株式会社 冷蔵庫

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04225774A (ja) * 1990-12-26 1992-08-14 Sanyo Electric Co Ltd 冷蔵庫等の扉装置
JP3199390B2 (ja) * 1991-01-29 2001-08-20 松下冷機株式会社 観音開き式扉装置
JPH0642859A (ja) 1992-07-24 1994-02-18 Sanyo Electric Co Ltd 冷蔵庫の扉装置
JPH1163800A (ja) * 1997-08-25 1999-03-05 Sanyo Electric Co Ltd 冷却貯蔵庫
JP2007147090A (ja) * 2005-11-24 2007-06-14 Hitachi Appliances Inc 冷蔵庫
JP2010065865A (ja) * 2008-09-09 2010-03-25 Hitachi Appliances Inc 冷蔵庫
JP2011174625A (ja) * 2010-02-23 2011-09-08 Panasonic Corp 冷蔵庫

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2762814A4

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015015358A1 (en) * 2013-07-31 2015-02-05 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Refrigerator
CN103486806A (zh) * 2013-09-18 2014-01-01 泰州乐金电子冷机有限公司 用于冰箱门挡板的密封装置及包括其的冰箱
CN103486806B (zh) * 2013-09-18 2015-09-09 泰州乐金电子冷机有限公司 用于冰箱门挡板的密封装置及包括其的冰箱
JP2016003779A (ja) * 2014-06-13 2016-01-12 三菱電機株式会社 冷蔵庫
CN104567230A (zh) * 2014-12-29 2015-04-29 合肥美的电冰箱有限公司 翻转梁及冰箱
WO2017002343A1 (ja) * 2015-06-29 2017-01-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
JP2017015271A (ja) * 2015-06-29 2017-01-19 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
JP2016205803A (ja) * 2016-03-17 2016-12-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
WO2018003548A1 (ja) * 2016-06-27 2018-01-04 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
JP2018004088A (ja) * 2016-06-27 2018-01-11 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
JP2020169811A (ja) * 2016-06-27 2020-10-15 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
JP2018071930A (ja) * 2016-11-02 2018-05-10 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
WO2018084037A1 (ja) * 2016-11-02 2018-05-11 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
JP7038274B2 (ja) 2016-11-02 2022-03-18 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
JP2019066109A (ja) * 2017-10-02 2019-04-25 パナソニック株式会社 冷蔵庫
CN111578608A (zh) * 2020-05-08 2020-08-25 合肥华凌股份有限公司 用于制冷设备的泄压门封和制冷设备
CN111578608B (zh) * 2020-05-08 2021-11-05 合肥华凌股份有限公司 用于制冷设备的泄压门封和制冷设备

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Publication number Publication date
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CN103842751B (zh) 2016-03-09

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