WO2013046694A1 - スクロール圧縮機 - Google Patents

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WO2013046694A1
WO2013046694A1 PCT/JP2012/006192 JP2012006192W WO2013046694A1 WO 2013046694 A1 WO2013046694 A1 WO 2013046694A1 JP 2012006192 W JP2012006192 W JP 2012006192W WO 2013046694 A1 WO2013046694 A1 WO 2013046694A1
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WO
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weight
force
main shaft
centrifugal
fluid
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Application number
PCT/JP2012/006192
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French (fr)
Inventor
上川 隆司
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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Priority to RU2014117621/06A priority patent/RU2567346C1/ru
Priority to US14/348,480 priority patent/US10001122B2/en
Priority to ES12834813.3T priority patent/ES2657022T3/es
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    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/0021Systems for the equilibration of forces acting on the pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04C18/02Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
    • F04C18/0207Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form
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    • F04C23/008Hermetic pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04C2230/605Balancing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04C2240/00Components
    • F04C2240/60Shafts
    • F04C2240/601Shaft flexion

Definitions

  • the present invention relates to a scroll compressor, and particularly relates to suppression of reduction in bearing strength when fluid pressure is high.
  • Patent Document 1 discloses this type of scroll compressor.
  • the scroll compressor includes a crankshaft having a main shaft and an eccentric portion formed eccentrically at one end of the main shaft, and a movable scroll is connected to the eccentric portion of the crankshaft.
  • the crankshaft is rotated, the movable scroll rotates eccentrically. Then, the low-pressure fluid is sucked into the compression chamber, compressed, and discharged as a high-pressure fluid.
  • the load acts on the eccentric part due to the fluid pressure in the compression chamber.
  • This fluid load increases as the fluid pressure in the compression chamber increases. Therefore, when the fluid pressure is high, the bending of the crankshaft increases, and there is a problem that the bearing strength is reduced because wear of the bearing supporting the crankshaft increases.
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object thereof is to suppress a decrease in bearing strength when the fluid pressure is high.
  • the first invention includes a compression mechanism (20) in which a fixed scroll (21) and a movable scroll (31) mesh with each other to form a fluid compression chamber (30), a main shaft (41), and the main shaft (41).
  • a crankshaft (40) having an eccentric portion (42) that is eccentrically formed at one end and connected to the back side of the movable scroll (31), and an upper portion that supports the upper portion of the main shaft (41) of the crankshaft (40)
  • a scroll compressor provided with a drive motor (50) for rotationally driving the movable scroll (31).
  • At least one of the main shaft (41) of the crankshaft (40) and the rotor (52) of the drive motor (50) is subjected to fluid load generated in the compression chamber (30) during rotation on the eccentric portion (42).
  • a weight (80) that suppresses bending of the crankshaft (40) caused by this is provided.
  • the upper portion of the main shaft (41) of the crankshaft (40) is supported by the upper bearing (63), and the lower portion of the main shaft (41) is supported by the lower bearing (71). . Therefore, when a fluid load acts on the eccentric portion (42) of the crankshaft (40), a reaction force acts on the upper and lower portions of the main shaft (41), and the crankshaft (40) tends to bend in the direction of the fluid load. .
  • the centrifugal force of the weight (80) provided on at least one of the main shaft (41) and the rotor (52) suppresses bending of the crankshaft (40) in the direction of fluid load during rotation. . Therefore, even if the fluid pressure increases and the fluid load increases, the bending of the crankshaft (40) does not increase. Therefore, when the fluid pressure is high, the crankshaft (40) is allowed to come into contact with the bearing and a local excessive contact surface pressure is prevented from being generated, and the wear of the bearing is suppressed.
  • the weight (80) includes a fluid deflection suppression weight (81, 82, 83) that suppresses the deflection of the crankshaft (40) in the direction of fluid load. is there.
  • the fluid deflection suppression weight (81, 82, 83) is provided at the upper portion of the main shaft (41), and the center of gravity is located on the opposite side of the direction of the fluid load with respect to the axis of the main shaft (41).
  • the lower fluid deflection suppression weight (83) is provided at the lower part of the main shaft (41) and the center of gravity is located on the opposite side of the direction of the fluid load with respect to the axis of the main shaft (41).
  • the weight (81), the central fluid deflection suppression weight (82), and the lower fluid deflection suppression weight (83) are balanced with each other.
  • three fluid deflection suppression weights are provided as the weight (80).
  • the centrifugal force of the upper fluid deflection suppression weight (81) is generated in the direction opposite to the direction of the fluid load at the upper portion of the main shaft (41).
  • the centrifugal force of the central fluid deflection restraining weight (82) is generated in the same direction as the direction of the fluid load at the central portion of the spindle (41), and the lower fluid deflection restraining weight is provided at the lower portion of the spindle (41).
  • the centrifugal force (83) is generated in the direction opposite to the direction of the fluid load.
  • the centrifugal force of the upper fluid deflection suppression weight (81) is the fluid load acting on the eccentric portion (42)
  • the centrifugal force of the central fluid deflection suppression weight (82) is the reaction force of the upper part of the main shaft (41)
  • the lower fluid The direction in which the centrifugal force of the deflection suppression weight (83) acts is opposite to the reaction force at the lower part of the main shaft (41). Therefore, the centrifugal force of these three fluid deflection suppression weights (81, 82, 83) acts to suppress the deflection of the crankshaft (40) due to the fluid load and its reaction force.
  • the weight (80) includes a balance weight (91, 92) that balances with the centrifugal force of the movable scroll (31) during rotation.
  • the balance weight (91, 92) includes a first balance weight (91) whose center of gravity is located on the opposite side of the eccentric portion (42) with respect to the axis of the main shaft (41), and the first balance weight (91 ) With a second balance weight (92) located at a position farther from the eccentric part (42) than the eccentric part (42) on the same side as the eccentric part (42) with respect to the axis of the main shaft (41). is there.
  • the weight (80) two balance weights (91, 92) are provided in addition to the three fluid deflection suppression weights (81, 82, 83).
  • the centrifugal force of the first balance weight (91) is generated in the direction opposite to the eccentric direction of the eccentric portion (42), and the centrifugal force of the second balance weight (92) is the eccentric portion. It occurs in the same direction as the eccentric direction of (42).
  • the eccentric portion (42) has a direction opposite to the eccentric direction of the eccentric portion (42), that is, a direction opposite to the centrifugal force of the movable scroll (31). Force is generated and the centrifugal force of the movable scroll (31) is balanced.
  • the weight (80) is provided on the crankshaft (40) generated by balancing the centrifugal force of the movable scroll (31) and the centrifugal force of the balance weights (91, 92).
  • a centrifugal deflection suppression weight (101, 102, 103) that suppresses the deflection is provided.
  • the centrifugal deflection suppression weights (101, 102, 103) are provided on the upper portion of the main shaft (41), and the center of gravity is an upper centrifugal deflection suppression weight (on the opposite side of the eccentric portion (42) with respect to the axis of the main shaft (41)) ( 101), a central centrifugal deflection suppression weight (102) provided at the center of the main shaft (41) and having a center of gravity located on the same side as the eccentric portion (42) with respect to the axis of the main shaft (41);
  • the lower centrifugal deflection suppression weight (103) is provided at the lower portion of (41), and the center of gravity includes a lower centrifugal deflection suppression weight (103) positioned on the opposite side of the eccentric portion (42) with respect to the axis of the main shaft (41). (101)
  • the central centrifugal deflection suppression weight (102) and the lower centrifugal deflection suppression weight (103) are balanced with each other.
  • the weight (80) in addition to the three fluid deflection suppression weights (81, 82, 83) and the two balance weights (91, 92), three centrifugal deflection suppression weights (101, 102, 103) Is provided.
  • the centrifugal force of the upper centrifugal deflection suppression weight (101) is generated in a direction opposite to the eccentric direction of the eccentric portion (42).
  • the centrifugal force of the central centrifugal deflection suppression weight (102) is generated in the same direction as the eccentric direction of the eccentric portion (42), and the centrifugal force of the lower centrifugal deflection suppression weight (103) is the eccentric direction of the eccentric portion (42).
  • the acting direction of the centrifugal force of (103) and the centrifugal force of the second balance weight (92) are opposite to each other. Therefore, the centrifugal force of these three centrifugal deflection suppression weights (101, 102, 103) acts to suppress the deflection of the crankshaft (40) caused by the centrifugal force of the movable scroll (31) and the two balance weights (91, 92). To do.
  • At least one of the upper fluid deflection restraining weight (81), the central fluid deflection restraining weight (82), and the lower fluid deflection restraining weight (83) is the first balance weight. (91), the second balance weight (92), the upper centrifugal deflection suppression weight (101), the central centrifugal deflection suppression weight (102), and the lower centrifugal deflection suppression weight (103). is there.
  • the number of parts and the number of assembly steps can be reduced.
  • the weight (80) suppresses bending of the crankshaft (40) in the direction of the fluid load during rotation, and the first force and the second force are balanced with each other.
  • the sixth force, the seventh force, and the eighth force are generated while suppressing the deflection of the shaft (40) and balanced with each other.
  • the three weights (111, 112, 113) are used to balance the three forces that suppress the bending of the crankshaft (40) in the direction of the fluid load and the centrifugal force of the movable scroll (31) during rotation. Three forces are generated to suppress the deflection of the crankshaft (40) in the centrifugal force direction of the force and the movable scroll (31).
  • three fluid deflection restraining weights (81, 82, 83), two balance weights (91, 92) and three centrifugal deflection restraining weights (101, 102, 103) are provided on the main shaft (41), and the crankshaft (40) Is the same as rotating the.
  • the bending of the crankshaft (40) in the direction of the fluid load is suppressed, and the centrifugal force of the movable scroll (31) is balanced in balance with the centrifugal force of the movable scroll (31). A state in which the bending of the crankshaft (40) is suppressed is formed.
  • the weight (80) suppresses bending of the crankshaft (40) in the direction of the fluid load during rotation, and the first force and the second are balanced with each other.
  • the sixth force, the seventh force, and the eighth force are generated while suppressing the deflection of the shaft (40) and balanced with each other.
  • the center weight (112) that generates the resultant force of the second force and the seventh force as a centrifugal force, and the resultant force of the third force, the fifth force, and the eighth force that are provided at the lower portion of the main shaft (41) are generated as the centrifugal force.
  • the lower weight (113) to be made is.
  • the three weights (111, 112, 113) are used to balance the three forces for suppressing the bending of the crankshaft (40) in the direction of the fluid load and the centrifugal force of the movable scroll (31) during rotation.
  • Three forces are generated to suppress the deflection of the crankshaft (40) in the centrifugal force direction of the force and the movable scroll (31).
  • three fluid deflection restraining weights (81, 82, 83), two balance weights (91, 92) and three centrifugal deflection restraining weights (101, 102, 103) are provided on the main shaft (41), and the crankshaft (40) Is the same as rotating the.
  • the bending of the crankshaft (40) in the direction of the fluid load is suppressed, and the centrifugal force of the movable scroll (31) is balanced in balance with the centrifugal force of the movable scroll (31). A state in which the bending of the crankshaft (40) is suppressed is formed.
  • the weight (80) that suppresses the bending of the crankshaft (40) in the direction of the fluid load caused by the fluid load acting on the eccentric portion (42) during rotation is the main shaft of the crankshaft (40). (41) and at least one of the rotor (52) of the drive motor (50).
  • the weight (80) that suppresses the bending of the crankshaft (40) in the direction of the fluid load caused by the fluid load acting on the eccentric portion (42) during rotation is the main shaft of the crankshaft (40). (41) and at least one of the rotor (52) of the drive motor (50).
  • an upper fluid deflection suppression weight (81), a central fluid deflection suppression weight (82), and a lower fluid deflection suppression weight (83) are provided as the weight (80).
  • the centrifugal force of the movable scroll (31) can be reliably balanced while suppressing the bending of the crankshaft (40) due to the fluid load.
  • the weight (80) in addition to the three fluid deflection restraining weights (81, 82, 83) and the two balance weights (91, 92), three centrifugal deflection restraining weights (101, 102, 103) are provided. ).
  • This reliably suppresses bending of the crankshaft (40) due to fluid load and balances the centrifugal force of the movable scroll (31), while the centrifugal force of the movable scroll (31) and the balance weight (91, 92).
  • the bending of the crankshaft (40) which arises can be suppressed reliably.
  • At least one of the three fluid deflection restraining weights (81, 82, 83) is integrated with one of the two balance weights (91, 92) and the three centrifugal deflection restraining weights (101, 102, 103). To form. Therefore, the number of parts and the number of assembly steps can be reduced, and the cost of the scroll compressor (1) can be reduced.
  • an upper weight (111), a central weight (112) and a lower weight (113) are provided as the weight (80), and the crankshaft (40) in the direction of fluid load is rotated during rotation.
  • Three centrifugal forces to suppress the bending of the movable scroll (31), two centrifugal forces balanced with the centrifugal force of the movable scroll (31), and three to suppress the bending of the crank shaft (40) in the centrifugal force direction of the movable scroll (31) A centrifugal force was generated.
  • an upper weight (111), a center weight (112) and a lower weight (113) are provided, and the crankshaft (40) in the direction of fluid load is rotated during rotation.
  • Three centrifugal forces to suppress the bending of the movable scroll (31), two centrifugal forces balanced with the centrifugal force of the movable scroll (31), and three to suppress the bending of the crank shaft (40) in the centrifugal force direction of the movable scroll (31) A centrifugal force was generated.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a scroll compressor according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram showing the force acting on the crankshaft of the first embodiment.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram showing forces acting on the crankshaft of the second embodiment.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram showing forces acting on the crankshaft of the third embodiment.
  • FIG. 5 is a table showing the centrifugal force when the weight of the third embodiment rotates.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram showing the force acting on the crankshaft of the fourth embodiment.
  • FIG. 7 is a table showing the centrifugal force and the center of gravity direction (angle in the rotational direction of the crankshaft with respect to the eccentric direction of the eccentric portion) during rotation of the weight of the fourth embodiment.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram showing the force acting on the crankshaft according to a modification of the fourth embodiment.
  • Embodiment 1 of the Invention The scroll compressor (1) of this embodiment is connected to, for example, a refrigerant circuit (not shown) that performs a refrigeration cycle, and compresses the refrigerant.
  • the scroll compressor (1) includes a casing (10), a compression mechanism (20), a housing (60), a drive motor (50), a lower bearing (70), and a crankshaft (40). I have.
  • the casing (10) is a cylindrical sealed container having an axis in the vertical direction.
  • a compression mechanism (20), a housing (60), a drive motor (50), and a lower bearing portion (70) are arranged in this order from top to bottom.
  • the crankshaft (40) is arranged along the axis of the casing (10) inside the casing (10).
  • the suction pipe (14) for guiding the refrigerant in the refrigerant circuit to the compression mechanism (20) is fixed through the upper portion of the casing (10).
  • a discharge pipe (15) for discharging the refrigerant in the casing (10) to the refrigerant circuit is penetrated and fixed at the center of the casing (10).
  • An oil reservoir (16) in which lubricating oil is stored is formed in the lower part of the casing (10).
  • the crankshaft (40) includes a main shaft (41), an eccentric portion (42), and an oil suction portion (44).
  • the main shaft (41) is disposed so as to extend in the vertical direction, and a protruding portion (43) whose side surface protrudes in the radial direction over the entire circumference is formed at the upper end thereof.
  • the eccentric part (42) is formed eccentrically on the upper surface of the protruding part (43), that is, on the upper end of the main shaft (41).
  • the eccentric portion (42) is formed in a cylindrical shape, protrudes upward from the upper surface of the protrusion (43), and its axis is eccentric with respect to the axis of the main shaft (41).
  • the oil suction portion (44) is formed in a cylindrical shape, one end is fixed to the lower end of the main shaft (41), and the other end is immersed in the oil reservoir (16).
  • An oil supply passage (45) is formed in the crankshaft (40) so as to penetrate from the oil suction portion (44) at the lower end to the eccentric portion (42) at the upper end.
  • the compression mechanism (20) includes a fixed scroll (21) fixed to the upper surface of the housing (60) and a movable scroll (31) meshing with the fixed scroll (21).
  • the fixed scroll (21) includes an end plate (22), a spiral (involute) wrap (23) formed on the front surface (the lower surface in FIG. 1) of the end plate (22), and the wrap (23) It has the outer peripheral wall part (24) which was located in the outer peripheral side and was formed continuously.
  • the front end surface of the outer peripheral wall portion (24) is substantially flush with the front end surface of the wrap (23), and is fixed in contact with the upper surface of the housing (60).
  • a suction port (25) is provided in the outer peripheral wall portion (24), and a suction pipe (14) is joined to the suction port (25) in an airtight manner.
  • a discharge port (26) penetrating the end plate (22) in the thickness direction is provided at the center of the end plate (22) of the fixed scroll (21).
  • the opening of the discharge port (26) on the back surface (upper surface in FIG. 1) side of the end plate (22) is closed by a lid member (27).
  • the discharge port (26) communicates with the lower space (18) below the housing (60) through a passage (not shown) formed in the end plate (22) of the fixed scroll (21) and the housing (60). ing.
  • the movable scroll (31) includes a mirror plate (32) and a spiral (involute) wrap (33) formed on the front surface (upper surface in FIG. 1) of the mirror plate (32).
  • the wrap (33) of the movable scroll (31) meshes with the wrap (23) of the fixed scroll (21), and the end plate (22) of the fixed scroll (21) and the end plate (32) of the movable scroll (31)
  • a compression chamber (30) composed of a space partitioned by both wraps (23, 33) is formed therebetween.
  • a cylindrical boss (34) is integrally formed at the center of the movable scroll (31) on the back side of the end plate (32).
  • a bearing (35) is press-fitted into the boss part (34), and an eccentric part (42) of the crankshaft (40) is rotatably supported by the bearing (35).
  • the eccentric part (42) is connected to the back side of the movable scroll (31). Therefore, when the crankshaft (40) is rotated, as shown in FIG. 2, the fluid load A generated in the compression chamber (30) acts on the eccentric part (42).
  • the fluid load A acts in a direction generally opposite to the moving direction of the movable scroll (31) during eccentric rotation. Specifically, the fluid load A acts in a direction inclined 55 to 145 degrees in the counter-rotating direction of the crankshaft (40) with respect to the eccentric direction of the eccentric part (42).
  • the centrifugal force B of the movable scroll (31) acts on the eccentric part (42) by the rotation of the crankshaft (40).
  • the centrifugal force B of the movable scroll (31) acts in the eccentric direction of the eccentric portion (42).
  • the housing (60) is formed in a dish shape as shown in FIG. 1, and has an annular outer peripheral portion and a central portion in which a concave recess (61) is formed on the upper surface.
  • the housing (60) is press-fitted and fixed to the casing (10) at the outer peripheral portion and is in close contact with the casing (10). Therefore, the internal space of the casing (10) is partitioned by the housing (60) into an upper space (17) in which the compression mechanism (20) is accommodated and a lower space (18) in which the drive motor (50) is accommodated. .
  • the housing (60) is formed with a through hole (62) penetrating from the bottom surface of the recess (61) to the lower end surface of the housing (60).
  • An upper bearing (63) is press-fitted and fixed in the through hole (62), and the upper portion of the main shaft (41) is rotatably supported by the upper bearing (63). Therefore, as shown in FIG. 2, when the fluid load A acts on the eccentric portion (42), the reaction force in the direction opposite to the fluid load A is applied to the portion of the main shaft (41) supported by the upper bearing (63). C acts.
  • an annular seal member (64) is provided on the outer peripheral edge of the recess (61) on the upper surface of the housing (60).
  • the seal member (64) is held in contact with the back side of the end plate (32) of the movable scroll (31), and the space on the back side of the movable scroll (31) is disposed on the inner peripheral side of the seal member (64).
  • a space on the outer peripheral side is formed by a recess (61) and an oil supply passage (45) communicating with the recess (61).
  • a space on the outer peripheral side of the seal member (64) is formed by a gap between the outer peripheral portion of the housing (60) and the movable scroll (31).
  • a key groove (not shown) formed on the back surface of the end plate (32) of the movable scroll (31) and an upper surface of the outer peripheral portion of the housing (60) are formed.
  • An Oldham coupling (67) that is engaged with a keyway (not shown) and prevents the movable scroll (31) from rotating is provided.
  • the drive motor (50) includes a stator (51) and a rotor (52).
  • the stator (51) is fixed to the casing (10) by shrink fitting or the like.
  • the rotor (52) is disposed coaxially with the stator (51) inside the stator (51), and is fixed to the main shaft (41) of the crankshaft (40) by shrink fitting or the like.
  • the lower bearing part (70) includes a cylindrical bearing holding part (72), and a fixed part (73) fixed to the casing (10) and projecting outward on the outer peripheral surface of the bearing holding part (72). And have.
  • a lower bearing (71) is press-fitted into the bearing holder (72), and the lower portion of the main shaft (41) is rotatably supported by the lower bearing (71). Therefore, as shown in FIG. 2, when the fluid load A acts on the eccentric portion (42) and the reaction force C acts on the portion of the main shaft (41) supported by the upper bearing (63), the main shaft (41) The reaction force D in the direction opposite to the reaction force C acts on the portion supported by the lower bearing (71).
  • an upper fluid deflection suppression weight (81), a central fluid deflection suppression weight (82), and a lower fluid deflection suppression weight (83) are provided on the main shaft (41) of the crankshaft (40). It has been.
  • These three fluid deflection suppression weights (81, 82, 83) suppress deflection of the crankshaft (40) in the direction of the fluid load A during rotation, and constitute a part of the weight (80) of the present invention. is doing.
  • the upper fluid deflection suppression weight (81) is a side surface of the protrusion (43) (hereinafter referred to as the upper part of the main shaft (41)) opposite to the direction of the fluid load A with respect to the axis of the main shaft (41). Is attached.
  • the central fluid deflection restraining weight (82) is an upper fluid deflection between the housing (60) and the rotor (52) (hereinafter referred to as the central portion of the spindle (41)) with reference to the axis of the spindle (41). It is attached to the side opposite to the restraining weight (81).
  • the lower fluid deflection suppression weight (83) is the upper fluid deflection between the rotor (52) and the lower bearing portion (70) (hereinafter referred to as the lower portion of the main shaft (41)) with reference to the axis of the main shaft (41). It is attached on the same side as the restraining weight (81).
  • the center of gravity of the upper fluid deflection suppression weight (81) and the lower fluid deflection suppression weight (83) is located on the opposite side of the direction of the fluid load A with respect to the axis of the main shaft (41), and the central fluid deflection suppression weight
  • the center of gravity of the weight (82) is located on the same side.
  • the low-pressure fluid (gas refrigerant) in the refrigerant circuit is sucked into the compression chamber (30) from the suction pipe (14) through the suction port (25).
  • the compression chamber (30) is cut off from the suction port (25) and is completely closed, and the wrap (23) of the fixed scroll (21) and the movable scroll (31) Move along the lap (33) toward the center. In the process, the volume of the compression chamber (30) is gradually reduced, and the fluid in the compression chamber (30) is compressed.
  • the compression chamber (30) When the volume of the compression chamber (30) is reduced, the compression chamber (30) eventually communicates with the discharge port (26).
  • the fluid compressed in the compression chamber (30) passes from the discharge port (26) through the end plate (22) of the fixed scroll (21) and the passage (not shown) formed in the housing (60) to the lower space (18). ) And discharged from the discharge pipe (15) to the refrigerant circuit.
  • the bending of the crankshaft (40) in the direction of the fluid load A is suppressed by the centrifugal force of the three fluid bending suppression weights (81, 82, 83) provided on the main shaft (41). .
  • the centrifugal force E of the upper fluid deflection restraining weight (81) acts in a direction opposite to the direction of the fluid load A
  • the center fluid acts in the same direction as the direction of the fluid load A
  • the centrifugal force G of the lower fluid deflection suppression weight (83) acts in the direction opposite to the direction of the fluid load A.
  • the centrifugal forces E, F, G of these three fluid deflection suppression weights (81, 82, 83) are balanced with each other.
  • the centrifugal forces E, F, G of the three fluid deflection suppression weights (81, 82, 83) are the crankshaft (40) in the direction of the fluid load A generated by the fluid load A, the reaction force C, and the reaction force D. It acts to suppress the bending of the. As a result, it is suppressed that the crankshaft (40) comes into contact with each bearing (63, 71) and generates excessive contact surface pressure locally, and wear of the bearing (63, 71) is suppressed. .
  • a weight (80) that suppresses bending of the crankshaft (40) caused by the fluid load A acting on the eccentric portion (42) during rotation is provided on the main shaft (41) of the crankshaft (40). I did it. Thereby, when fluid pressure is high, it can suppress that the bending of a crankshaft (40) becomes large in the direction of the fluid load A. FIG. As a result, the wear of the bearing can be suppressed as compared with the conventional case, and the decrease in bearing strength due to the wear can be suppressed.
  • three fluid deflection suppression weights (81, 82, 83) are provided as the weight (80).
  • the central fluid deflection suppression weight (82) is attached to the central portion of the main shaft (41) (between the housing (60) and the rotor (52)). (82) may be attached to the upper surface of the rotor (52).
  • the lower fluid deflection suppression weight (83) is attached to the lower portion of the main shaft (41) (between the rotor (52) and the lower bearing portion (70)).
  • the lower fluid deflection suppression weight (83) is attached to the rotor. You may attach to the lower surface of (52).
  • the three fluid deflection suppression weights (81, 82, 83) are each formed in a C shape in plan view and attached to the side surface of the main shaft (41).
  • the upper fluid deflection suppression weight (81) and the lower fluid deflection suppression weight (83) have the center of gravity located on the opposite side of the direction of the fluid load A with respect to the axis of the main shaft (41).
  • the shape and arrangement of the restraining weight (82) are not limited as long as the center of gravity is located on the same side as the direction of the fluid load A with respect to the axis of the main shaft (41).
  • Embodiment 2 a second embodiment of the present invention will be described in detail based on the drawings.
  • the number of weights in the first embodiment is changed. That is, in the first embodiment, three fluid deflection suppression weights (81, 82, 83) are provided on the main shaft (41). However, in the second embodiment, as shown in FIG. Two balance weights (91,92) were provided.
  • the main shaft (41) of the crankshaft (40) is provided with a first balance weight (91) and a second balance weight (92). These two balance weights (91, 92) balance the centrifugal force B of the movable scroll (31) during rotation, and constitute a part of the weight (80) of the present invention.
  • the two balance weights (91, 92) are each formed in a C shape in plan view.
  • the first balance weight (91) is attached to the side surface of the central portion of the main shaft (41) opposite to the eccentric portion (42) with respect to the axis of the main shaft (41).
  • the second balance weight (92) is attached to the side surface of the lower part of the main shaft (41) on the opposite side to the first balance weight (91) with respect to the axis of the main shaft (41).
  • the first balance weight (91) is provided so that the center of gravity is located on the opposite side of the eccentric portion (42) with respect to the axis of the main shaft (41)
  • the second balance weight (92) is The center of gravity is provided so as to be located on the same side as the eccentric portion (42) with respect to the axis of the main shaft (41).
  • the center part fluid deflection suppression weight (82) and the first balance weight (91) are respectively attached to the center part of the main shaft (41) (between the housing (60) and the rotor (52)). Yes.
  • the attachment position of the weight is not limited to this, and at least one of these two weights (82, 91) may be attached to the upper surface of the rotor (52).
  • the lower fluid deflection suppression weight (83) and the second balance weight (92) are respectively attached to the lower portion of the main shaft (41) (between the rotor (52) and the lower bearing portion (70)). It has been.
  • the attachment position of the weight is not limited to this, and at least one of these two weights (83, 92) may be attached to the lower surface of the rotor (52).
  • the two balance weights (91, 92) are each formed in a C shape in plan view and attached to the side surface of the main shaft (41).
  • the first balance weight (91) has a center of gravity located on the opposite side of the eccentric portion (42) with respect to the axis of the main shaft (41)
  • the second balance weight (92) has a center of gravity (41) As long as it is located on the same side as the eccentric part (42) with respect to the axis of
  • the first balance weight (91) is provided at the central portion of the main shaft (41).
  • the present invention is not limited to this.
  • the first balance weight (91) is provided above the main shaft (41). And centrifugal force H may be applied.
  • the fluid deflection suppression weight (81, 82, 83) and the balance weight (91, 92) are provided separately.
  • the present invention is not limited to this.
  • the central fluid deflection suppression weight (82) and the first balance weight (91) may be integrally formed. As described above, even when any one of the fluid deflection suppressing weights (81, 82, 83) and the balance weights (91, 92) is integrally formed, the same effect is obtained.
  • Embodiment 3 of the present invention will be described in detail based on the drawings.
  • the number of weights in the second embodiment is changed. That is, in the second embodiment, the main shaft (41) is provided with the three fluid deflection suppression weights (81, 82, 83) and the two balance weights (91, 92).
  • FIG. As shown in FIG. 5, in addition to these, three centrifugal deflection suppression weights (101, 102, 103) are provided.
  • the main shaft (41) of the crankshaft (40) is provided with an upper centrifugal deflection suppression weight (101), a central centrifugal deflection suppression weight (102), and a lower centrifugal deflection suppression weight (103).
  • These three centrifugal deflection suppression weights (101, 102, 103) are the deflection of the crankshaft (40) generated by balancing the centrifugal force B of the movable scroll (31) and the centrifugal forces H, I of the two balance weights (91, 92). This is a part of the weight (80) of the present invention.
  • These three centrifugal deflection suppression weights (101, 102, 103) are each formed in a C shape in plan view.
  • the upper centrifugal deflection suppression weight (101) is attached to the side surface of the upper portion of the main shaft (41) opposite to the eccentric portion (42) with respect to the axis of the main shaft (41).
  • the central centrifugal deflection suppression weight (102) is attached to the side surface of the central portion of the main shaft (41) opposite to the upper centrifugal deflection suppression weight (101) with respect to the axis of the main shaft (41).
  • the lower centrifugal deflection suppression weight (103) is attached to the side surface of the lower side of the main shaft (41) on the same side as the upper centrifugal deflection suppression weight (101) with reference to the axis of the main shaft (41).
  • the center of gravity of the upper centrifugal deflection suppression weight (101) and the lower centrifugal deflection suppression weight (103) is located on the opposite side of the eccentric portion (42) with respect to the axis of the main shaft (41), and the central centrifugal deflection suppression weight.
  • the center of gravity of (102) is located on the same side.
  • the centrifugal force K of the upper centrifugal deflection restraining weight (101) is applied to the eccentric portion (101) on the upper portion of the main shaft (41). Acts in the opposite direction to the eccentric direction of 42).
  • the centrifugal force L of the central centrifugal deflection suppression weight (102) acts in the same direction as the eccentric direction of the eccentric portion (42), and at the lower portion of the main shaft (41),
  • the centrifugal force M of the lower centrifugal deflection suppression weight (103) acts in the direction opposite to the eccentric direction of the eccentric part (42).
  • centrifugal forces K, L, and M of these three centrifugal deflection suppression weights are balanced with each other.
  • the centrifugal force K and the centrifugal force B of the movable scroll (31), the centrifugal force L and the centrifugal force H of the first balance weight (91), and the centrifugal force M and the centrifugal force I of the second balance weight (92) are respectively The direction of action is the opposite.
  • centrifugal forces K, L, M of the three centrifugal deflection suppression weights are the crankshafts (40) generated by the centrifugal forces B, H, I of the movable scroll (31) and the two balance weights (91, 92). ) Acting in a direction to suppress the bending.
  • the central fluid deflection suppression weight (82), the first balance weight (91), and the central centrifugal deflection suppression weight (102) are respectively connected to the central portion of the main shaft (41) (the housing (60) and (Between the rotors (52)).
  • the attachment position of the weight is not limited to this, and at least one of these three weights (82, 91, 102) may be attached to the upper surface of the rotor (52).
  • the lower fluid deflection restraining weight (83), the second balance weight (92), and the lower centrifugal deflection restraining weight (103) are respectively disposed below the main shaft (41) (the rotor (52) and the lower portion). (Between the bearings (70)).
  • the attachment position of the weight is not limited to this, and at least one of these three weights (83, 92, 103) may be attached to the lower surface of the rotor (52).
  • the centrifugal deflection suppression weights (101, 102, 103) are also formed in a C shape in plan view and attached to the side surface of the main shaft (41).
  • the upper centrifugal deflection suppression weight (101) and the lower centrifugal deflection suppression weight (103) have a center of gravity located on the opposite side of the eccentric portion (42) with respect to the axis of the main shaft (41).
  • the shape and arrangement of the restraining weight (102) are not limited as long as the center of gravity is located on the same side as the eccentric portion (42) with respect to the axis of the main shaft (41).
  • the first balance weight (91) is provided at the central portion of the main shaft (41).
  • the present invention is not limited to this.
  • the first balance weight (91) is provided above the main shaft (41). And centrifugal force H may be applied.
  • the fluid deflection suppression weight (81, 82, 83), the balance weight (91, 92), and the centrifugal deflection suppression weight (101, 102, 103) are separately provided.
  • the present invention is not limited to this, and the same effect can be obtained even if the fluid deflection suppression weight (81, 82, 83), the balance weight (91, 92), and the centrifugal deflection suppression weight (101, 102, 103) are integrally formed. Play.
  • Embodiment 4 a fourth embodiment of the present invention will be described in detail based on the drawings.
  • the fourth embodiment is obtained by changing the number of weights (80) in the third embodiment. That is, in the third embodiment, a total of eight weights (81, 82, 91 to 93, 101 to 103) are provided on the main shaft (41). However, in the fourth embodiment, as shown in FIGS. Three weights (111, 112, 113) were provided.
  • the main shaft (41) of the crankshaft (40) is provided with an upper weight (111), a central weight (112), and a lower weight (113).
  • the upper weight (111), the central weight (112), and the lower weight (113) balance with the centrifugal force B of the movable scroll (31) while suppressing the bending of the crankshaft (40) in the direction of the fluid load A. Furthermore, the bending of the crankshaft (40) caused by balancing the centrifugal force B of the movable scroll (31) is suppressed.
  • the upper weight (111), the central weight (112), and the lower weight (113) are provided on the upper portion, the central portion, and the lower portion of the main shaft (41), respectively.
  • the upper weight (111) When rotating, the upper weight (111) generates a centrifugal force N1 having the same magnitude as the resultant force of the centrifugal force E of the upper fluid deflection restraining weight (81) and the centrifugal force K of the upper centrifugal deflection restraining weight (101). It is configured.
  • the central weight (112) is a combination of the centrifugal force F of the central fluid deflection restraining weight (82), the centrifugal force H of the first balance weight (91) and the centrifugal force L of the central centrifugal deflection restraining weight (102).
  • the centrifugal force O1 of the same magnitude is generated.
  • the centrifugal force P of the same magnitude is generated.
  • the centrifugal force E, the centrifugal force F, the centrifugal force G, the centrifugal force H, the centrifugal force I, the centrifugal force K, the centrifugal force L, and the centrifugal force M are respectively the first force, the second force, and the third force of the present invention. Force, fourth force, fifth force, sixth force, seventh force, and eighth force.
  • the same state as in the third embodiment is formed. Specifically, two centrifugal forces E, F, and G that suppress bending of the crankshaft (40) in the direction of the fluid load A are generated, and two centrifugal forces that balance with the centrifugal force B of the movable scroll (31). H and I are generated, and three centrifugal forces K, L, and M that suppress bending of the crankshaft (40) generated by balancing the centrifugal force B of the movable scroll (31) with the two centrifugal forces H and I are A generated state is formed. Therefore, in the fourth embodiment, similarly to the third embodiment, when the fluid pressure is high, it is possible to suppress the wear of the bearing and to suppress the decrease in bearing strength.
  • the scroll compressor (1) can be reduced in weight, and the scroll compressor (1) can be downsized by reducing the installation space for the weight.
  • Can be Other configurations, operations, and effects are the same as those of the third embodiment.
  • the central weight (112) is attached to the central portion (between the housing (60) and the rotor (52)) of the main shaft (41). It may be attached to the upper surface of 52).
  • the lower weight (113) is attached to the lower portion of the main shaft (41) (between the rotor (52) and the lower bearing portion (70)).
  • the lower weight (113) is attached to the lower surface of the rotor (52). You can attach it.
  • the upper weight (111), the central weight (112), and the lower weight (113) are each formed in a C shape in plan view and attached to the side surface of the main shaft (41).
  • the shape and arrangement are not limited to this.
  • the upper weight (111) that generates the resultant force N1 of the centrifugal force E and the centrifugal force K and the central weight that generates the resultant force O1 of the centrifugal force F, the centrifugal force H, and the centrifugal force L during rotation. (112) is provided.
  • the upper weight (111) and the central weight (112) are not limited to this, and as shown in FIG. 8, the upper weight that generates the resultant force N2 of the centrifugal force E, the centrifugal force H, and the centrifugal force K during rotation.
  • a central weight (112) for generating a resultant force O2 of (111), centrifugal force F and centrifugal force L may be provided.
  • the present invention is useful as a scroll compressor that is connected to a refrigerant circuit that performs a refrigeration cycle and compresses the refrigerant.

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Abstract

 スクロール圧縮機(1)は、流体荷重の方向のクランク軸(40)の撓みを抑制する流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)を備えている。流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)は、重心が主軸(41)の軸心を基準に流体荷重の方向とは反対側にある上部流体撓み抑制ウェイト(81)と、重心が主軸(41)の軸心を基準に流体荷重の方向と同じ側にある中央部流体撓み抑制ウェイト(82)と、重心が主軸(41)の軸心を基準に流体荷重の方向とは反対側にある下部流体撓み抑制ウェイト(83)とからなり、上部流体撓み抑制ウェイト(81)、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)及び下部流体撓み抑制ウェイト(83)は互いにバランスされている。

Description

スクロール圧縮機
  本発明は、スクロール圧縮機に関し、特に、流体圧力が高い場合の軸受耐力の低下の抑制に係るものである。
  従来より、固定スクロールと可動スクロールとが噛合して圧縮室を形成するスクロール圧縮機が知られている。例えば、特許文献1には、この種のスクロール圧縮機が開示されている。このスクロール圧縮機は、主軸と該主軸の一端に偏心形成された偏心部とを有するクランク軸を備え、このクランク軸の偏心部に可動スクロールが連結されている。クランク軸を回転させると、可動スクロールは偏心回転する。そして、低圧の流体が圧縮室へ吸入、圧縮され、高圧の流体となって外部へ吐出される。
特開平10-61569号公報
  従来のスクロール圧縮機では、圧縮室内の流体圧力によって、荷重(流体荷重)が偏心部に作用する。この流体荷重は、圧縮室内の流体圧力が高くなるにつれて大きくなる。そのため、流体圧力が高い場合は、クランク軸の撓みが大きくなってしまい、クランク軸を支える軸受の磨耗が大きくなって軸受耐力が低下するという問題があった。
  そこで本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、流体圧力が高い場合の軸受耐力の低下を抑制することにある。
  第1の発明は、固定スクロール(21)と可動スクロール(31)とが噛合して流体の圧縮室(30)が形成される圧縮機構(20)と、主軸(41)と該主軸(41)の一端に偏心形成されて可動スクロール(31)の背面側に連結される偏心部(42)とを有するクランク軸(40)と、クランク軸(40)の主軸(41)の上部を支持する上部軸受(63)と、クランク軸(40)の主軸(41)の下部を支持する下部軸受(71)と、ステータ(51)とクランク軸(40)の主軸(41)に連結されたロータ(52)とを有し、可動スクロール(31)を回転駆動させる駆動モータ(50)とを備えたスクロール圧縮機を前提としている。そして、クランク軸(40)の主軸(41)及び駆動モータ(50)のロータ(52)の少なくとも一方には、回転時に圧縮室(30)で発生する流体荷重が偏心部(42)に作用することで生じるクランク軸(40)の撓みを抑制するウェイト(80)が設けられている。
  上記第1の発明のスクロール圧縮機では、クランク軸(40)の主軸(41)の上部が上部軸受(63)に支持され、主軸(41)の下部が下部軸受(71)に支持されている。そのため、クランク軸(40)の偏心部(42)に流体荷重が作用すると、主軸(41)の上部及び下部に反力が作用してクランク軸(40)は流体荷重の方向に撓もうとする。
  上記第1の発明では、主軸(41)及びロータ(52)の少なくとも一方に設けられたウェイト(80)の遠心力によって、回転時に流体荷重の方向のクランク軸(40)の撓みが抑制される。そのため、流体圧力が高くなって流体荷重が大きくなっても、クランク軸(40)の撓みは増大しなくなる。よって、流体圧力が高い場合に、クランク軸(40)が軸受に片当たりして局所的に過大な接触面圧が発生することが抑制され、軸受の磨耗が抑制される。
  第2の発明は、上記第1の発明において、ウェイト(80)は、流体荷重の方向のクランク軸(40)の撓みを抑制する流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)を備えたものである。その流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)は、主軸(41)の上部に設けられ、重心が主軸(41)の軸心を基準に流体荷重の方向とは反対側に位置する上部流体撓み抑制ウェイト(81)と、主軸(41)の中央部に設けられ、重心が主軸(41)の軸心を基準に流体荷重の方向と同じ側に位置する中央部流体撓み抑制ウェイト(82)と、主軸(41)の下部に設けられ、重心が主軸(41)の軸心を基準に流体荷重の方向とは反対側に位置する下部流体撓み抑制ウェイト(83)とからなり、上部流体撓み抑制ウェイト(81)、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)及び下部流体撓み抑制ウェイト(83)は互いにバランスされているものである。
  上記第2の発明では、上記ウェイト(80)として、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)が設けられている。クランク軸(40)を回転させると、主軸(41)の上部には、上部流体撓み抑制ウェイト(81)の遠心力が流体荷重の方向とは反対方向に発生する。また、主軸(41)の中央部には、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)の遠心力が流体荷重の方向と同じ方向に発生し、主軸(41)の下部には、下部流体撓み抑制ウェイト(83)の遠心力が流体荷重の方向とは反対方向に発生する。上部流体撓み抑制ウェイト(81)の遠心力は偏心部(42)に作用する流体荷重と、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)の遠心力は主軸(41)の上部の反力と、下部流体撓み抑制ウェイト(83)の遠心力は主軸(41)の下部の反力と、それぞれ作用する方向が反対である。そのため、これら3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)の遠心力は、流体荷重及びその反力によるクランク軸(40)の撓みを抑制するように作用する。
  第3の発明は、上記第2の発明において、ウェイト(80)は、回転時に可動スクロール(31)の遠心力とバランスするバランスウェイト(91,92)を備えたものである。そのバランスウェイト(91,92)は、重心が主軸(41)の軸心を基準に偏心部(42)とは反対側に位置する第1バランスウェイト(91)と、該第1バランスウェイト(91)よりも偏心部(42)から離れた位置に設けられ、重心が主軸(41)の軸心を基準に偏心部(42)と同じ側に位置する第2バランスウェイト(92)からなるものである。
  上記第3の発明では、上記ウェイト(80)として、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)に加えて、2つのバランスウェイト(91,92)が設けられている。クランク軸(40)を回転させると、第1バランスウェイト(91)の遠心力は偏心部(42)の偏心方向とは反対方向に発生し、第2バランスウェイト(92)の遠心力は偏心部(42)の偏心方向と同じ方向に発生する。これら2つの遠心力が主軸(41)に作用すると、偏心部(42)には、偏心部(42)の偏心方向とは反対方向、つまり、可動スクロール(31)の遠心力とは反対方向の力が生じて、可動スクロール(31)の遠心力はバランスされる。
  第4の発明は、上記第3の発明において、ウェイト(80)は、可動スクロール(31)の遠心力とバランスウェイト(91,92)の遠心力をバランスすることで生じるクランク軸(40)の撓みを抑制する遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)を備えたものである。その遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)は、主軸(41)の上部に設けられ、重心が主軸(41)の軸心を基準に偏心部(42)とは反対側に位置する上部遠心撓み抑制ウェイト(101)と、主軸(41)の中央部に設けられ、重心が主軸(41)の軸心を基準に偏心部(42)と同じ側に位置する中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)と、主軸(41)の下部に設けられ、重心が主軸(41)の軸心を基準に偏心部(42)とは反対側に位置する下部遠心撓み抑制ウェイト(103)とからなり、上部遠心撓み抑制ウェイト(101)、中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)及び下部遠心撓み抑制ウェイト(103)は互いにバランスされているものである。
  上記第4の発明では、上記ウェイト(80)として、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)及び2つのバランスウェイト(91,92)に加えて、3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)が設けられている。クランク軸(40)を回転させると、上部遠心撓み抑制ウェイト(101)の遠心力は偏心部(42)の偏心方向とは反対方向に発生する。また、中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)の遠心力は偏心部(42)の偏心方向と同じ方向に発生し、下部遠心撓み抑制ウェイト(103)の遠心力は偏心部(42)の偏心方向とは反対方向に発生する。上部遠心撓み抑制ウェイト(101)の遠心力と可動スクロール(31)の遠心力、中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)の遠心力と第1バランスウェイト(91)の遠心力、下部遠心撓み抑制ウェイト(103)の遠心力と第2バランスウェイト(92)の遠心力は、それぞれ作用する方向が反対である。そのため、これら3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)の遠心力は、可動スクロール(31)と2つのバランスウェイト(91,92)の遠心力によって生じるクランク軸(40)の撓みを抑制するように作用する。
  第5の発明は、上記第4の発明において、上部流体撓み抑制ウェイト(81)、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)及び下部流体撓み抑制ウェイト(83)の少なくとも1つは、第1バランスウェイト(91)、第2バランスウェイト(92)、上部遠心撓み抑制ウェイト(101)、中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)及び下部遠心撓み抑制ウェイト(103)の何れかと一体に形成されているものである。
  上記第5の発明では、部品点数及び組立工数を減らすことができる。
  第6の発明は、上記第1の発明において、ウェイト(80)は、回転時に、流体荷重の方向のクランク軸(40)の撓みを抑制し、且つ互いにバランスのとれた第1力、第2力及び第3力と、可動スクロール(31)の遠心力とバランスする第4力及び第5力と、可動スクロール(31)の遠心力と第4力及び第5力をバランスすることで生じるクランク軸(40)の撓みを抑制し、且つ互いにバランスのとれた第6力、第7力及び第8力とを発生させるものである。そして、主軸(41)の上部に設けられ第1力及び第6力の合力を遠心力として発生させる上部ウェイト(111)と、主軸(41)の中央部に設けられ第2力、第4力及び第7力の合力を遠心力として発生させる中央部ウェイト(112)と、主軸(41)の下部に設けられ第3力、第5力及び第8力の合力を遠心力として発生させる下部ウェイト(113)からなるものである。
  上記第6の発明では、3つのウェイト(111,112,113)によって、回転時に、流体荷重の方向のクランク軸(40)の撓みを抑制する3つの力と可動スクロール(31)の遠心力とバランスする2つの力と可動スクロール(31)の遠心力方向のクランク軸(40)の撓みを抑制する3つの力を発生させている。この状態は、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)と2つのバランスウェイト(91,92)と3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)を主軸(41)に設けてクランク軸(40)を回転させた状態と同じである。よって、第6の発明においても、流体荷重の方向のクランク軸(40)の撓みが抑制されると共に、可動スクロール(31)の遠心力とバランスしつつ、可動スクロール(31)の遠心力方向のクランク軸(40)の撓みが抑制された状態が形成される。
  第7の発明は、上記第1の発明において、ウェイト(80)は、回転時に、流体荷重の方向のクランク軸(40)の撓みを抑制し、且つ互いにバランスのとれた第1力、第2力及び第3力と、可動スクロール(31)の遠心力とバランスする第4力及び第5力と、可動スクロール(31)の遠心力と第4力及び第5力をバランスすることで生じるクランク軸(40)の撓みを抑制し、且つ互いにバランスのとれた第6力、第7力及び第8力とを発生させるものである。そして、主軸(41)の上部に設けられ上記第1力、第4力、及び第6力の合力を遠心力として発生させる上部ウェイト(111)と、主軸(41)の中央部に設けられ上記第2力及び第7力の合力を遠心力として発生させる中央部ウェイト(112)と、主軸(41)の下部に設けられ第3力、第5力及び第8力の合力を遠心力として発生させる下部ウェイト(113)からなるものである。
  上記第7の発明では、3つのウェイト(111,112,113)によって、回転時に、流体荷重の方向のクランク軸(40)の撓みを抑制する3つの力と可動スクロール(31)の遠心力とバランスする2つの力と可動スクロール(31)の遠心力方向のクランク軸(40)の撓みを抑制する3つの力を発生させている。この状態は、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)と2つのバランスウェイト(91,92)と3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)を主軸(41)に設けてクランク軸(40)を回転させた状態と同じである。よって、第7の発明においても、流体荷重の方向のクランク軸(40)の撓みが抑制されると共に、可動スクロール(31)の遠心力とバランスしつつ、可動スクロール(31)の遠心力方向のクランク軸(40)の撓みが抑制された状態が形成される。
  本発明によれば、回転時に流体荷重が偏心部(42)に作用することで生じる流体荷重の方向のクランク軸(40)の撓みを抑制するウェイト(80)を、クランク軸(40)の主軸(41)及び駆動モータ(50)のロータ(52)の少なくとも一方に設けるようにした。これにより、流体圧力が高い場合に、クランク軸(40)の撓みが流体荷重の方向に大きくなるのを抑制することができる。その結果、従来に比べて、軸受の磨耗を抑制でき、磨耗による軸受耐力の低下を抑制できる。
  第2の発明によれば、上記ウェイト(80)として、上部流体撓み抑制ウェイト(81)、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)及び下部流体撓み抑制ウェイト(83)を設けるようにした。これにより、流体荷重によるクランク軸(40)の撓みを確実に抑制できる。
  第3の発明によれば、上記ウェイト(80)として、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)に加えて、2つのバランスウェイト(91,92)を設けるようにした。これにより、流体荷重によるクランク軸(40)の撓みを抑制しつつ、可動スクロール(31)の遠心力を確実にバランスすることができる。
  第4の発明によれば、上記ウェイト(80)として、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)及び2つのバランスウェイト(91,92)に加えて、3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)を設けるようにした。これにより、流体荷重によるクランク軸(40)の撓みを確実に抑制すると共に、可動スクロール(31)の遠心力をバランスしつつ、可動スクロール(31)及びバランスウェイト(91,92)の遠心力によって生じるクランク軸(40)の撓みを確実に抑制できる。
  第5の発明によれば、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)の少なくとも1つを、2つのバランスウェイト(91,92)及び3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)の何れかと一体に形成するようにした。そのため、部品点数及び組立工数を減らすことができ、スクロール圧縮機(1)を低コスト化できる。
  第6の発明によれば、上記ウェイト(80)として、上部ウェイト(111)、中央部ウェイト(112)及び下部ウェイト(113)を設けて、回転時に、流体荷重の方向のクランク軸(40)の撓みを抑制する3つの遠心力と、可動スクロール(31)の遠心力とバランスする2つの遠心力と、可動スクロール(31)の遠心力方向のクランク軸(40)の撓みを抑制する3つの遠心力を発生させるようにした。この状態は、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)と2つのバランスウェイト(91,92)と3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)を主軸(41)に設けてクランク軸(40)を回転させた状態と同じである。よって、第6の発明においても、流体圧力が高い場合に軸受の磨耗を抑制して軸受耐力の低下を抑制できる。また、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)と2つのバランスウェイト(91,92)と3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)を設けた場合に比べて、ウェイトの総重量及び総体積を小さくできるため、スクロール圧縮機(1)を軽量化できると共に、ウェイトの設置スペースを小さくしてスクロール圧縮機(1)を小型化することができる。
  第7の発明によれば、上記ウェイト(80)として、上部ウェイト(111)、中央部ウェイト(112)及び下部ウェイト(113)を設けて、回転時に、流体荷重の方向のクランク軸(40)の撓みを抑制する3つの遠心力と、可動スクロール(31)の遠心力とバランスする2つの遠心力と、可動スクロール(31)の遠心力方向のクランク軸(40)の撓みを抑制する3つの遠心力を発生させるようにした。この状態は、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)と2つのバランスウェイト(91,92)と3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)を主軸(41)に設けてクランク軸(40)を回転させた状態と同じである。よって、第7の発明においても、流体圧力が高い場合に軸受の磨耗を抑制して軸受耐力の低下を抑制できる。また、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)と2つのバランスウェイト(91,92)と3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)を設けた場合に比べて、ウェイトの総重量及び総体積を小さくできるため、スクロール圧縮機(1)を軽量化できると共に、ウェイトの設置スペースを小さくしてスクロール圧縮機(1)を小型化することができる。
図1は、実施形態1に係るスクロール圧縮機の縦断面図である。 図2は、実施形態1のクランク軸に作用する力を示す概念図である。 図3は、実施形態2のクランク軸に作用する力を示す概念図である。 図4は、実施形態3のクランク軸に作用する力を示す概念図である。 図5は、実施形態3のウェイトの回転時の遠心力を示す表である。 図6は、実施形態4のクランク軸に作用する力を示す概念図である。 図7は、実施形態4のウェイトの回転時の遠心力及び重心方向(偏心部の偏心方向を基準としたクランク軸の回転方向の角度)を示す表である。 図8は、実施形態4の変形例のクランク軸に作用する力を示す概念図である。
  以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施形態及び変形例は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、或いはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
  《発明の実施形態1》
  本実施形態のスクロール圧縮機(1)は、例えば、冷凍サイクルを行う冷媒回路(図示省略)に接続され、冷媒を圧縮するためのものである。図1に示すように、スクロール圧縮機(1)は、ケーシング(10)、圧縮機構(20)、ハウジング(60)、駆動モータ(50)、下部軸受部(70)、クランク軸(40)を備えている。
  上記ケーシング(10)は、上下方向に軸線を有する円筒状の密閉容器である。ケーシング(10)の内部空間には、上から下に向かって順に、圧縮機構(20)、ハウジング(60)、駆動モータ(50)、下部軸受部(70)が配置されている。また、クランク軸(40)は、ケーシング(10)の内部において、ケーシング(10)の軸線に沿うように配置されている。
  ケーシング(10)の上部には、冷媒回路の冷媒を圧縮機構(20)へ導く吸入管(14)が貫通固定されている。ケーシング(10)の中央部には、ケーシング(10)内の冷媒を冷媒回路へ吐出させる吐出管(15)が貫通固定されている。ケーシング(10)の下部には、潤滑油が貯留された油溜まり部(16)が形成されている。
  上記クランク軸(40)は、主軸(41)、偏心部(42)、油吸入部(44)を備えている。主軸(41)は、上下方向に延びるように配置され、その上端には、側面が全周に亘って径方向に突出した突出部(43)が形成されている。偏心部(42)は、その突出部(43)の上面、つまり、主軸(41)の上端に偏心形成されている。この偏心部(42)は、円柱状に形成され、突出部(43)の上面から上方へ突出し、その軸心が主軸(41)の軸心に対して偏心している。また、油吸入部(44)は、円筒状に形成され、一端が主軸(41)の下端に固定され、他端が油溜まり部(16)に浸漬されている。クランク軸(40)の内部には、下端の油吸入部(44)から上端の偏心部(42)へ貫く給油路(45)が形成されている。
  上記圧縮機構(20)は、ハウジング(60)の上面に固定される固定スクロール(21)と該固定スクロール(21)に噛合する可動スクロール(31)とを備えている。
  上記固定スクロール(21)は、鏡板(22)と、該鏡板(22)の前面(図1では下面)に形成された渦巻き状(インボリュート状)のラップ(23)と、該ラップ(23)の外周側に位置して該ラップ(23)と連続的に形成された外周壁部(24)とを有している。外周壁部(24)の先端面は、ラップ(23)の先端面と略面一に形成され、ハウジング(60)の上面に接して固定されている。また、外周壁部(24)には、吸入ポート(25)が設けられ、その吸入ポート(25)には、吸入管(14)が気密状に接合されている。また、固定スクロール(21)の鏡板(22)の中央部には、鏡板(22)を厚さ方向に貫通する吐出口(26)が設けられている。鏡板(22)の背面(図1では上面)側の吐出口(26)の開口は、蓋材(27)によって閉口されている。吐出口(26)は、固定スクロール(21)の鏡板(22)及びハウジング(60)に形成される通路(図示省略)を介して、ハウジング(60)の下方の下部空間(18)に連通している。
  上記可動スクロール(31)は、鏡板(32)と、該鏡板(32)の前面(図1では上面)に形成された渦巻き状(インボリュート状)のラップ(33)とを備えている。可動スクロール(31)のラップ(33)は固定スクロール(21)のラップ(23)に噛合しており、固定スクロール(21)の鏡板(22)と可動スクロール(31)の鏡板(32)との間には、両ラップ(23,33)によって仕切られた空間からなる圧縮室(30)が形成される。また、可動スクロール(31)の鏡板(32)の背面側の中心部には、円筒状のボス部(34)が一体に形成されている。ボス部(34)には軸受(35)が圧入されており、その軸受(35)には、クランク軸(40)の偏心部(42)が回転可能に支持されている。
  このように、偏心部(42)は、可動スクロール(31)の背面側に連結されている。そのため、クランク軸(40)を回転させると、図2に示すように、偏心部(42)には、圧縮室(30)で発生する流体荷重Aが作用する。この流体荷重Aは、偏心回転時の可動スクロール(31)の移動方向に対して概ね反対方向に作用する。具体的に、流体荷重Aは、偏心部(42)の偏心方向に対して、クランク軸(40)の反回転方向に55度から145度傾けた方向に作用する。また、偏心部(42)には、クランク軸(40)の回転によって、可動スクロール(31)の遠心力Bが作用する。この可動スクロール(31)の遠心力Bは、偏心部(42)の偏心方向に作用する。
  上記ハウジング(60)は、図1に示すように、皿状に形成され、環状の外周部と上面に凹状の凹部(61)が形成された中央部を有している。ハウジング(60)は、外周部においてケーシング(10)に圧入固定されて気密状に密着されている。よって、ケーシング(10)の内部空間は、ハウジング(60)によって圧縮機構(20)が収容される上部空間(17)と駆動モータ(50)が収容される下部空間(18)に区画されている。
  上記ハウジング(60)には、凹部(61)の底面からハウジング(60)下端面に貫通する貫通孔(62)が形成されている。貫通孔(62)には、上部軸受(63)が圧入固定されており、その上部軸受(63)には、主軸(41)の上部が回転可能に支持されている。そのため、図2に示すように、偏心部(42)に流体荷重Aが作用すると、主軸(41)の上部軸受(63)に支持された部分には、流体荷重Aとは反対方向の反力Cが作用する。
  また、図1に示すように、上記ハウジング(60)の上面には、凹部(61)の外周縁部に環状のシール部材(64)が設けられている。このシール部材(64)は、可動スクロール(31)の鏡板(32)の背面側に当接した状態で保持され、可動スクロール(31)の背面側の空間をシール部材(64)の内周側の空間と外周側の空間とに区画している。シール部材(64)の内周側の空間は、凹部(61)とその凹部(61)に連通する給油路(45)によって空間形成されている。一方、シール部材(64)の外周側の空間は、ハウジング(60)の外周部と可動スクロール(31)の間の隙間によって空間形成されている。シール部材(64)の外周側の空間には、可動スクロール(31)の鏡板(32)の背面に形成されたキー溝(図示省略)と、ハウジング(60)の外周部の上面に形成されたキー溝(図示省略)とに係合され、可動スクロール(31)の自転を防止するオルダムカップリング(67)が設けられている。
  上記駆動モータ(50)は、ステータ(51)とロータ(52)とを備えている。ステータ(51)は、焼嵌め等によってケーシング(10)に固定されている。ロータ(52)は、ステータ(51)の内側において、ステータ(51)と同軸に配置され、クランク軸(40)の主軸(41)に焼嵌め等によって固定されている。
  上記下部軸受部(70)は、筒状の軸受保持部(72)と、該軸受保持部(72)の外周面に外向きに突設されケーシング(10)に固定される固定部(73)とを有している。軸受保持部(72)には、下部軸受(71)が圧入されており、その下部軸受(71)には、主軸(41)の下部が回転可能に支持されている。そのため、図2に示すように、偏心部(42)に流体荷重Aが作用すると共に、主軸(41)の上部軸受(63)に支持された部分に反力Cが作用すると、主軸(41)の下部軸受(71)に支持された部分には、反力Cとは反対方向の反力Dが作用する。
  上記クランク軸(40)の主軸(41)には、図1に示すように、上部流体撓み抑制ウェイト(81)、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)及び下部流体撓み抑制ウェイト(83)が設けられている。これら3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)は、回転時に流体荷重Aの方向のクランク軸(40)の撓みを抑制するものであり、本発明のウェイト(80)の一部を構成している。
  これら3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)は、図2に示すように、それぞれ平面視C字状に形成されている。上部流体撓み抑制ウェイト(81)は、突出部(43)(以下、主軸(41)の上部と言う)の、主軸(41)の軸心を基準に流体荷重Aの方向とは反対側の側面に取り付けられている。中央部流体撓み抑制ウェイト(82)は、ハウジング(60)とロータ(52)の間(以下、主軸(41)の中央部と言う)の、主軸(41)の軸心を基準に上部流体撓み抑制ウェイト(81)とは反対側の側面に取り付けられている。下部流体撓み抑制ウェイト(83)は、ロータ(52)と下部軸受部(70)の間(以下、主軸(41)の下部と言う)の、主軸(41)の軸心を基準に上部流体撓み抑制ウェイト(81)と同じ側の側面に取り付けられている。上部流体撓み抑制ウェイト(81)及び下部流体撓み抑制ウェイト(83)の重心は、主軸(41)の軸心を基準に流体荷重Aの方向に対して反対側に位置し、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)の重心は同じ側に位置している。
  -運転動作-
  スクロール圧縮機(1)では、駆動モータ(50)を駆動すると、クランク軸(40)が回転して、可動スクロール(31)が偏心回転する。可動スクロール(31)は、その自転運動がオルダムカップリング(67)によって規制されているため、自転運動は行わずに公転運動だけを行う。
  可動スクロール(31)が公転運動すると、冷媒回路の低圧の流体(ガス冷媒)が、吸入管(14)から吸入ポート(25)を介して圧縮室(30)に吸入される。そして、更に可動スクロール(31)が公転運動すると、圧縮室(30)は吸入ポート(25)から遮断されて閉じきり状態となり、固定スクロール(21)のラップ(23)及び可動スクロール(31)のラップ(33)に沿って中央部に向かって移動してゆく。その過程で、圧縮室(30)の容積は次第に縮小し、圧縮室(30)内の流体は圧縮されてゆく。
  圧縮室(30)の容積が縮小すると、やがて圧縮室(30)は、吐出口(26)に連通する。圧縮室(30)内で圧縮された流体は、吐出口(26)から固定スクロール(21)の鏡板(22)及びハウジング(60)に形成された通路(図示省略)を通って下部空間(18)に流出され、吐出管(15)から冷媒回路へ吐出される。
  スクロール圧縮機(1)では、圧縮室(30)内で流体が圧縮されると、圧縮室(30)内の流体圧力が回転時の負荷となり、偏心部(42)に流体荷重Aが作用する。偏心部(42)に流体荷重Aが作用すると、上部軸受(63)に支持された主軸(41)の上部には反力Cが作用し、下部軸受(71)に支持された主軸(41)の下部には反力Dが作用する。流体荷重A、反力C及び反力Dは、流体圧力が高くなるにつれて大きくなる。そのため、流体圧力が高い場合、クランク軸(40)は流体荷重Aの方向に大きく撓もうとする。
  ところが、本実施形態では、主軸(41)に設けられた3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)の遠心力によって、流体荷重Aの方向のクランク軸(40)の撓みは抑制される。
  具体的に、図2に示すように、クランク軸(40)を回転させると、上部流体撓み抑制ウェイト(81)の遠心力Eは流体荷重Aの方向とは反対方向に作用し、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)の遠心力Fは流体荷重Aの方向と同じ方向に作用し、下部流体撓み抑制ウェイト(83)の遠心力Gは流体荷重Aの方向とは反対方向に作用する。これら3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)の遠心力E、F、Gは、互いにバランスがとれている。また、遠心力Eと流体荷重A、遠心力Fと反力C、遠心力Gと反力Dは、それぞれ作用する方向が反対である。よって、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)の遠心力E、F、Gは、流体荷重A、反力C、反力Dによって生じた流体荷重Aの方向のクランク軸(40)の撓みを抑制するように作用する。その結果、クランク軸(40)が各軸受(63,71)に片当たりして、局所的に過大な接触面圧を発生することが抑制され、軸受(63,71)の磨耗は抑制される。
  -実施形態の効果-
  本実施形態では、回転時に流体荷重Aが偏心部(42)に作用することで生じるクランク軸(40)の撓みを抑制するウェイト(80)を、クランク軸(40)の主軸(41)に設けるようにした。これにより、流体圧力が高い場合に、クランク軸(40)の撓みが流体荷重Aの方向に大きくなるのを抑制できる。その結果、従来に比べて、軸受の磨耗を抑制でき、磨耗による軸受耐力の低下を抑制できる。
  また、本実施形態では、上記ウェイト(80)として、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)を設けるようにした。これにより、流体荷重Aの方向のクランク軸(40)の撓みを抑制した状態を確実に形成することができる。
 《実施形態1の変形例》
  上記実施形態1については、以下のような構成としてもよい。
  上記実施形態1では、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)が主軸(41)の中央部(ハウジング(60)とロータ(52)の間)に取り付けられているが、その中央部流体撓み抑制ウェイト(82)をロータ(52)の上面に取り付けても構わない。また、下部流体撓み抑制ウェイト(83)が主軸(41)の下部(ロータ(52)と下部軸受部(70)の間)に取り付けられているが、その下部流体撓み抑制ウェイト(83)をロータ(52)の下面に取り付けても構わない。
  また、上記実施形態1では、3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)をそれぞれ平面視C字状に形成し、主軸(41)の側面に取り付けるようにした。しかし、上部流体撓み抑制ウェイト(81)及び下部流体撓み抑制ウェイト(83)は、重心が主軸(41)の軸心を基準に流体荷重Aの方向とは反対側に位置し、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)は、重心が主軸(41)の軸心を基準に流体荷重Aの方向と同じ側に位置するものであれば、その形状及び配置はこの限りでない。
 《実施形態2》
  次に、本発明の実施形態2を図面に基づいて詳細に説明する。実施形態2は、上記実施形態1のウェイトの数を変更したものである。つまり、上記実施形態1では、主軸(41)に3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)が設けられていたが、実施形態2では、図3に示すように、それに加えて、2つのバランスウェイト(91,92)を設けるようにした。
  クランク軸(40)の主軸(41)には、第1バランスウェイト(91)及び第2バランスウェイト(92)が設けられている。この2つのバランスウェイト(91,92)は、回転時に可動スクロール(31)の遠心力Bとバランスするものであり、本発明のウェイト(80)の一部を構成している。この2つのバランスウェイト(91,92)は、それぞれ平面視C字状に形成されている。第1バランスウェイト(91)は、主軸(41)の中央部の、主軸(41)の軸心を基準に偏心部(42)とは反対側の側面に取り付けられている。一方、第2バランスウェイト(92)は、主軸(41)の下部の、主軸(41)の軸心を基準に第1バランスウェイト(91)とは反対側の側面に取り付けられている。このように、第1バランスウェイト(91)は、重心が主軸(41)の軸心を基準に偏心部(42)とは反対側に位置するように設けられ、第2バランスウェイト(92)は、重心が主軸(41)の軸心を基準に偏心部(42)と同じ側に位置するように設けられている。
  第1バランスウェイト(91)及び第2バランスウェイト(92)を取り付けた状態でクランク軸(40)を回転させると、主軸(41)の中央部には、第1バランスウェイト(91)の遠心力Hが偏心部(42)の偏心方向とは反対方向に作用し、主軸(41)の下部には、第2バランスウェイト(92)の遠心力Iが偏心部(42)の偏心方向と同じ方向に作用する。これら2つの遠心力H、Iが主軸(41)に作用すると、偏心部(42)には、偏心部(42)の偏心方向とは反対方向、つまり、可動スクロール(31)の遠心力Bとは反対方向の力Jが生じて可動スクロール(31)の遠心力Bはバランスされ、クランク軸(40)の姿勢が維持される。その結果、クランク軸(40)が各軸受(63,71)に片当たりすることを一層抑制でき、より確実に各軸受(63,71)の磨耗を抑制できる。尚、その他の構成、作用及び効果は上記実施形態1と同様である。
 《実施形態2の変形例》
  上記実施形態2については、以下のような構成としてもよい。
  上記実施形態2では、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)と第1バランスウェイト(91)が、それぞれ主軸(41)の中央部(ハウジング(60)とロータ(52)の間)に取り付けられている。しかし、ウェイトの取り付け場所はこの限りではなく、これら2つのウェイト(82,91)の少なくとも1つをロータ(52)の上面に取り付けても構わない。
  また、上記実施形態2では、下部流体撓み抑制ウェイト(83)と第2バランスウェイト(92)が、それぞれ主軸(41)の下部(ロータ(52)と下部軸受部(70)の間)に取り付けられている。しかし、ウェイトの取り付け場所はこの限りではなく、これら2つのウェイト(83,92)の少なくとも1つをロータ(52)の下面に取り付けても構わない。
  また、上記実施形態2では、2つのバランスウェイト(91,92)をそれぞれ平面視C字状に形成し、主軸(41)の側面に取り付けるようにした。しかし、第1バランスウェイト(91)は、重心が主軸(41)の軸心を基準に偏心部(42)とは反対側に位置し、第2バランスウェイト(92)は、重心が主軸(41)の軸心を基準に偏心部(42)と同じ側に位置するものであれば、その形状及び配置はこの限りでない。
  また、上記実施形態2では、主軸(41)の中央部に第1バランスウェイト(91)を設けているが、この限りではなく、例えば、主軸(41)の上部に第1バランスウェイト(91)を設けて、遠心力Hを作用させても構わない。
  また、上記実施形態2では、流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)とバランスウェイト(91,92)を別々に設けるようにした。しかし、この限りではなく、例えば、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)と第1バランスウェイト(91)を一体に形成しても構わない。このように、流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)及びバランスウェイト(91,92)の何れかを一体に形成しても、同様の効果を奏する。
 《実施形態3》
  次に、本発明の実施形態3を図面に基づいて詳細に説明する。実施形態3は、上記実施形態2のウェイトの数を変更したものである。つまり、上記実施形態2では、主軸(41)に3つの流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)と2つのバランスウェイト(91,92)が設けられていたが、実施形態3では、図4及び図5に示すように、それらに加えて、3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)を設けるようにした。
  クランク軸(40)の主軸(41)には、上部遠心撓み抑制ウェイト(101)、中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)、及び下部遠心撓み抑制ウェイト(103)が設けられている。これら3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)は、可動スクロール(31)の遠心力Bと2つのバランスウェイト(91,92)の遠心力H、Iをバランスすることで生じるクランク軸(40)の撓みを抑制するものであり、本発明のウェイト(80)の一部を構成している。これら3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)は、それぞれ平面視C字状に形成されている。上部遠心撓み抑制ウェイト(101)は、主軸(41)上部の、主軸(41)の軸心を基準に偏心部(42)とは反対側の側面に取り付けられている。中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)は、主軸(41)中央部の、主軸(41)の軸心を基準に上部遠心撓み抑制ウェイト(101)とは反対側の側面に取り付けられている。下部遠心撓み抑制ウェイト(103)は、主軸(41)下部の、主軸(41)の軸心を基準に上部遠心撓み抑制ウェイト(101)と同じ側の側面に取り付けられている。上部遠心撓み抑制ウェイト(101)及び下部遠心撓み抑制ウェイト(103)の重心は、主軸(41)の軸心を基準に偏心部(42)とは反対側に位置し、中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)の重心は同じ側に位置している。
  これら3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)を取り付けた状態でクランク軸(40)を回転させると、主軸(41)の上部には、上部遠心撓み抑制ウェイト(101)の遠心力Kが偏心部(42)の偏心方向とは反対方向に作用する。また、主軸(41)の中央部には、中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)の遠心力Lが偏心部(42)の偏心方向と同じ方向に作用し、主軸(41)の下部には、下部遠心撓み抑制ウェイト(103)の遠心力Mが偏心部(42)の偏心方向とは反対方向に作用する。これら3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)の遠心力K、L、Mは、互いにバランスがとれている。また、遠心力Kと可動スクロール(31)の遠心力B、遠心力Lと第1バランスウェイト(91)の遠心力H、遠心力Mと第2バランスウェイト(92)の遠心力Iは、それぞれ作用する方向が反対である。従って、3つの遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)の遠心力K、L、Mは、可動スクロール(31)と2つのバランスウェイト(91,92)の遠心力B、H、Iによって生じるクランク軸(40)の撓みを抑制する方向に作用する。そのため、クランク軸(40)の回転数が高く、可動スクロール(31)及び2つのバランスウェイト(91,92)の遠心力B、H、Iが大きい場合でも、クランク軸(40)の撓みは、遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)の遠心力K、L、Mによって抑制される。その結果、クランク軸(40)が各軸受(63,71)に片当たりすることを一層抑制でき、より確実に各軸受(63,71)の磨耗を抑制できる。尚、その他の構成、作用及び効果は上記実施形態2と同様である。
 《実施形態3の変形例》
  上記実施形態3については、以下のような構成としてもよい。
  上記実施形態3では、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)と第1バランスウェイト(91)と中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)とが、それぞれ主軸(41)の中央部(ハウジング(60)とロータ(52)の間)に取り付けられている。しかし、ウェイトの取り付け場所はこの限りではなく、これら3つのウェイト(82,91,102)の少なくとも1つをロータ(52)の上面に取り付けても構わない。
  また、上記実施形態3では、下部流体撓み抑制ウェイト(83)と第2バランスウェイト(92)と下部遠心撓み抑制ウェイト(103)とが、それぞれ主軸(41)の下部(ロータ(52)と下部軸受部(70)の間)に取り付けられている。しかし、ウェイトの取り付け場所はこの限りではなく、これら3つのウェイト(83,92,103)の少なくとも1つをロータ(52)の下面に取り付けても構わない。
  また、上記実施形態3では、遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)も、それぞれ平面視C字状に形成し、主軸(41)の側面に取り付けるようにした。しかし、上部遠心撓み抑制ウェイト(101)及び下部遠心撓み抑制ウェイト(103)は、重心が主軸(41)の軸心を基準に偏心部(42)とは反対側に位置し、中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)は、重心が主軸(41)の軸心を基準に偏心部(42)と同じ側に位置するものであれば、その形状及び配置はこの限りでない。
  また、上記実施形態3では、主軸(41)の中央部に第1バランスウェイト(91)を設けているが、この限りではなく、例えば、主軸(41)の上部に第1バランスウェイト(91)を設けて、遠心力Hを作用させても構わない。
  また、上記実施形態3では、流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)、バランスウェイト(91,92)及び遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)を別々に設けるようにした。しかし、この限りではなく、流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)と、バランスウェイト(91,92)及び遠心力撓み抑制ウェイト(101,102,103)の何れかを一体に形成しても、同様の効果を奏する。
 《実施形態4》
  次に、本発明の実施形態4を図面に基づいて詳細に説明する。実施形態4は、上記実施形態3においてウェイト(80)の数を変更したものである。つまり、上記実施形態3では、主軸(41)に合計8つのウエイト(81,82,91~93,101~103)が設けられていたが、実施形態4では、図6及び図7に示すように、3つのウェイト(111,112,113)を設けるようにした。
  クランク軸(40)の主軸(41)には、上部ウェイト(111)、中央部ウェイト(112)及び下部ウェイト(113)が設けられている。上部ウェイト(111)、中央部ウェイト(112)及び下部ウェイト(113)は、流体荷重Aの方向のクランク軸(40)の撓みを抑制しつつ、可動スクロール(31)の遠心力Bとバランスし、さらに、可動スクロール(31)の遠心力Bをバランスすることで生じるクランク軸(40)の撓みを抑制するものである。上部ウェイト(111)、中央部ウェイト(112)及び下部ウェイト(113)は、主軸(41)の上部、中央部、下部にそれぞれ設けられている。上部ウェイト(111)は、回転時に、上部流体撓み抑制ウェイト(81)の遠心力Eと上部遠心撓み抑制ウェイト(101)の遠心力Kの合力と同じ大きさの遠心力N1が発生するように構成されている。中央部ウェイト(112)は、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)の遠心力Fと第1バランスウェイト(91)の遠心力Hと中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)の遠心力Lの合力と同じ大きさの遠心力O1が発生するように構成されている。下部ウェイト(113)は、回転時に、下部流体撓み抑制ウェイト(83)の遠心力Gと第2バランスウェイト(92)の遠心力Iと下部遠心撓み抑制ウェイト(103)の遠心力Mの合力と同じ大きさの遠心力Pが発生するように構成されている。ここで、遠心力E、遠心力F、遠心力G、遠心力H、遠心力I、遠心力K、遠心力L、遠心力Mは、それぞれ本発明の第1力、第2力、第3力、第4力、第5力、第6力、第7力、第8力を構成している。
  実施形態4では、上記実施形態3と同様の状態が形成されている。具体的には、流体荷重Aの方向のクランク軸(40)の撓みを抑制する3つの遠心力E、F、Gが発生し、可動スクロール(31)の遠心力Bとバランスする2つの遠心力H及びIが発生し、可動スクロール(31)の遠心力Bを2つの遠心力H及びIによってバランスすることで生じるクランク軸(40)の撓みを抑制する3つの遠心力K、L、Mが発生した状態が形成されている。従って、実施形態4においても、上記実施形態3と同様に、流体圧力が高い場合に軸受の磨耗を抑制して軸受耐力の低下を抑制できる。また、上記実施形態4と比べて、ウェイトの総重量及び総体積を小さくできるため、スクロール圧縮機(1)を軽量化できると共に、ウェイトの設置スペースを小さくしてスクロール圧縮機(1)を小型化できる。尚、その他の構成、作用及び効果は上記実施形態3と同様である。
 《実施形態4の変形例》
  上記実施形態4については、以下のような構成としてもよい。
  上記実施形態4では、中央部ウェイト(112)が主軸(41)の中央部(ハウジング(60)とロータ(52)の間)に取り付けられているが、その中央部ウェイト(112)をロータ(52)の上面に取り付けても構わない。また、下部ウェイト(113)が主軸(41)の下部(ロータ(52)と下部軸受部(70)の間)に取り付けられているが、その下部ウェイト(113)をロータ(52)の下面に取り付けても構わない。
  また、上記実施形態4では、上部ウェイト(111)、中央部ウェイト(112)及び下部ウェイト(113)をそれぞれ平面視C字状に形成し、主軸(41)の側面に取り付けるようにしたが、その形状及び配置はこの限りでない。
  また、上記実施形態4では、回転時に、遠心力Eと遠心力Kの合力N1を発生させる上部ウェイト(111)と遠心力Fと遠心力Hと遠心力Lの合力O1を発生させる中央部ウェイト(112)を設けるようにした。しかし、上部ウェイト(111)及び中央部ウェイト(112)はこの限りではなく、図8に示すように、回転時に、遠心力Eと遠心力Hと遠心力Kとの合力N2を発生させる上部ウェイト(111)と遠心力Fと遠心力Lの合力O2を発生させる中央部ウェイト(112)を設けても構わない。
  以上説明したように、本発明は、冷凍サイクルを行う冷媒回路に接続され、冷媒を圧縮するスクロール圧縮機として有用である。
1     スクロール圧縮機
20    圧縮機構
21    固定スクロール
30    圧縮室
31    可動スクロール
40    クランク軸
41    主軸
42    偏心部
50    駆動モータ
52    ロータ
63    上部軸受
71    下部軸受
80    ウェイト
81    上部流体撓み抑制ウェイト
82    中央部流体撓み抑制ウェイト
83    下部流体撓み抑制ウェイト
91    第1バランスウェイト
92    第2バランスウェイト
101    上部遠心撓み抑制ウェイト
102    中央部遠心撓み抑制ウェイト
103    下部遠心撓み抑制ウェイト
111    上部ウェイト
112    中央部ウェイト
113    下部ウェイト

Claims (7)

  1.   固定スクロール(21)と可動スクロール(31)とが噛合して流体の圧縮室(30)が形成される圧縮機構(20)と、
      主軸(41)と該主軸(41)の一端に偏心形成されて上記可動スクロール(31)の背面側に連結される偏心部(42)とを有するクランク軸(40)と、
      上記クランク軸(40)の主軸(41)の上部を支持する上部軸受(63)と、
      上記クランク軸(40)の主軸(41)の下部を支持する下部軸受(71)と、
      ステータ(51)と上記クランク軸(40)の主軸(41)に連結されたロータ(52)とを有し、上記可動スクロール(31)を回転駆動させる駆動モータ(50)とを備えたスクロール圧縮機であって、
      上記クランク軸(40)の主軸(41)及び上記駆動モータ(50)のロータ(52)の少なくとも一方には、回転時に上記圧縮室(30)で発生する流体荷重が上記偏心部(42)に作用することで生じるクランク軸(40)の撓みを抑制するウェイト(80)が設けられている
    ことを特徴とするスクロール圧縮機。
  2.   請求項1において、
      上記ウェイト(80)は、流体荷重の方向の上記クランク軸(40)の撓みを抑制する流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)を備えたものであり、
      上記流体撓み抑制ウェイト(81,82,83)は、上記主軸(41)の上部に設けられ、重心が上記主軸(41)の軸心を基準に流体荷重の方向とは反対側に位置する上部流体撓み抑制ウェイト(81)と、上記主軸(41)の中央部に設けられ、重心が上記主軸(41)の軸心を基準に流体荷重の方向と同じ側に位置する中央部流体撓み抑制ウェイト(82)と、上記主軸(41)の下部に設けられ、重心が上記主軸(41)の軸心を基準に流体荷重の方向とは反対側に位置する下部流体撓み抑制ウェイト(83)とからなり、上記上部流体撓み抑制ウェイト(81)、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)及び下部流体撓み抑制ウェイト(83)は互いにバランスされている
    ことを特徴とするスクロール圧縮機。
  3.   請求項2において、
      上記ウェイト(80)は、回転時に上記可動スクロール(31)の遠心力とバランスするバランスウェイト(91,92)を備えたものであり、
      上記バランスウェイト(91,92)は、重心が上記主軸(41)の軸心を基準に上記偏心部(42)とは反対側に位置する第1バランスウェイト(91)と、該第1バランスウェイト(91)よりも上記偏心部(42)から離れた位置に設けられ、重心が上記主軸(41)の軸心を基準に上記偏心部(42)と同じ側に位置する第2バランスウェイト(92)とからなる
    ことを特徴とするスクロール圧縮機。
  4.   請求項3において、
      上記ウェイト(80)は、上記可動スクロール(31)の遠心力と上記バランスウェイト(91,92)の遠心力をバランスすることで生じる上記クランク軸(40)の撓みを抑制する遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)を備えたものであり、
      上記遠心撓み抑制ウェイト(101,102,103)は、上記主軸(41)の上部に設けられ、重心が上記主軸(41)の軸心を基準に上記偏心部(42)とは反対側に位置する上部遠心撓み抑制ウェイト(101)と、上記主軸(41)の中央部に設けられ、重心が上記主軸(41)の軸心を基準に上記偏心部(42)と同じ側に位置する中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)と、上記主軸(41)の下部に設けられ、重心が上記主軸(41)の軸心を基準に上記偏心部(42)とは反対側に位置する下部遠心撓み抑制ウェイト(103)とからなり、上記上部遠心撓み抑制ウェイト(101)、中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)及び下部遠心撓み抑制ウェイト(103)は互いにバランスされている
    ことを特徴とするスクロール圧縮機。
  5.   請求項4において、
      上記上部流体撓み抑制ウェイト(81)、中央部流体撓み抑制ウェイト(82)及び下部流体撓み抑制ウェイト(83)の少なくとも1つは、上記第1バランスウェイト(91)、第2バランスウェイト(92)、上部遠心撓み抑制ウェイト(101)、中央部遠心撓み抑制ウェイト(102)及び下部遠心撓み抑制ウェイト(103)の何れかと一体に形成されている
    ことを特徴とするスクロール圧縮機。
  6.   請求項1において、
      上記ウェイト(80)は、回転時に、流体荷重の方向の上記クランク軸(40)の撓みを抑制し、且つ互いにバランスのとれた第1力、第2力及び第3力と、上記可動スクロール(31)の遠心力とバランスする第4力及び第5力と、上記可動スクロール(31)の遠心力と上記第4力及び第5力をバランスすることで生じる上記クランク軸(40)の撓みを抑制し、且つ互いにバランスのとれた第6力、第7力及び第8力とを発生させるものであり、上記主軸(41)の上部に設けられ上記第1力及び第6力の合力を遠心力として発生させる上部ウェイト(111)と、上記主軸(41)の中央部に設けられ上記第2力、第4力、及び第7力の合力を遠心力として発生させる中央部ウェイト(112)と、上記主軸(41)の下部に設けられ上記第3力、第5力、及び第8力の合力を遠心力として発生させる下部ウェイト(113)からなる
    ことを特徴とするスクロール圧縮機。
  7.   請求項1において、
      上記ウェイト(80)は、回転時に、流体荷重の方向の上記クランク軸(40)の撓みを抑制し、且つ互いにバランスのとれた第1力、第2力及び第3力と、上記可動スクロール(31)の遠心力とバランスする第4力及び第5力と、上記可動スクロール(31)の遠心力と上記第4力及び第5力をバランスすることで生じる上記クランク軸(40)の撓みを抑制し、且つ互いにバランスのとれた第6力、第7力及び第8力とを発生させるものであり、上記主軸(41)の上部に設けられ上記第1力、第4力、及び第6力の合力を遠心力として発生させる上部ウェイト(111)と、上記主軸(41)の中央部に設けられ上記第2力及び第7力の合力を遠心力として発生させる中央部ウェイト(112)と、上記主軸(41)の下部に設けられ上記第3力、第5力、及び第8力の合力を遠心力として発生させる下部ウェイト(113)からなる
    ことを特徴とするスクロール圧縮機。
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