WO2013047064A1 - 圧縮機 - Google Patents

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WO2013047064A1
WO2013047064A1 PCT/JP2012/071833 JP2012071833W WO2013047064A1 WO 2013047064 A1 WO2013047064 A1 WO 2013047064A1 JP 2012071833 W JP2012071833 W JP 2012071833W WO 2013047064 A1 WO2013047064 A1 WO 2013047064A1
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WO
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shaft
cylinder chamber
bearing
cylinder
annular groove
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Application number
PCT/JP2012/071833
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武弘 金山
直人 富岡
雄一郎 渡邉
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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Publication date
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    • F04C23/00Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C23/008Hermetic pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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    • F04B39/02Lubrication
    • F04B39/0223Lubrication characterised by the compressor type
    • F04B39/023Hermetic compressors
    • F04B39/0238Hermetic compressors with oil distribution channels
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    • F04C2240/00Components
    • F04C2240/60Shafts
    • F04C2240/601Shaft flexion

Definitions

  • the present invention relates to a compressor used in, for example, an air conditioner or a refrigerator.
  • a compressor includes an airtight container, a compression element disposed in the airtight container, and a motor disposed in the airtight container and driving the compression element via a shaft (actual No. 55-69180 (see Patent Document 1).
  • the compression element includes a front bearing and a rear bearing that support the shaft, and a cylinder that is disposed between the front bearing and the rear bearing.
  • the front bearing was disposed on the motor side relative to the rear bearing.
  • the diameter of the front part supported by the front bearing of the shaft was the same as the diameter of the rear part supported by the rear bearing of the shaft.
  • the opposed surface facing the cylinder of the front bearing is provided with a front annular groove and an annular front elastic portion located radially inward of the front annular groove, and opposed to the cylinder of the rear bearing.
  • the front elastic part and the rear elastic part have the same width and the same height, and the rigidity of the front elastic part and the rigidity of the rear elastic part were the same.
  • the shaft may bend due to gas load in the cylinder, etc., and the shaft may come into contact with the front bearing and the rear bearing, but the front elastic part and the rear elastic part are elastically deformed.
  • the contact of the shaft with the front bearing and the rear bearing can be surface contact instead of point contact, and the surface pressure is reduced to prevent seizure.
  • the deflection of the rear portion is larger than the deflection of the front portion during operation of the compressor.
  • the rigidity of the rear elastic portion is the same as that of the front elastic portion, so that the elastic deformation of only the rear elastic portion is greatly increased.
  • the surface pressure between the rear portion and the rear elastic portion is increased, and there is a problem that the rear portion and the rear bearing are seized.
  • an object of the present invention is to provide a compressor capable of reducing the surface pressure between the rear portion of the shaft and the rear bearing and preventing seizure between the rear portion and the rear bearing.
  • the compressor of the present invention is: A sealed container; A compression element disposed in the sealed container; A motor disposed in the sealed container and driving the compression element via a shaft;
  • the compression element is A front bearing and a rear bearing for supporting the shaft; Having at least one cylinder disposed between the front bearing and the rear bearing and having a cylinder chamber;
  • the front bearing is disposed closer to the motor than the rear bearing, On the facing surface of the front bearing facing the cylinder, an annular front annular groove that opens into the cylinder chamber of the cylinder, and an annular front elastic portion that is located radially inside the front annular groove, Is provided, On the facing surface of the rear bearing facing the cylinder, an annular rear-side annular groove that opens into the cylinder chamber of the cylinder, and an annular rear-side elastic portion that is located radially inward of the rear-side annular groove, Is provided,
  • the diameter of the rear shaft supported by the rear bearing of the shaft is smaller than the diameter of the front shaft supported by the front bearing of the shaft
  • the deflection of the rear shaft is larger than the deflection of the front shaft during the operation of the compressor. growing.
  • the rigidity of the rear side elastic part is smaller than the rigidity of the front side elastic part, the elastic deformation of the rear side elastic part can be made larger than the elastic deformation of the front side elastic part. Thereby, the surface pressure between the rear shaft and the rear elastic portion can be reduced, and seizure between the rear shaft and the rear bearing can be prevented.
  • the rigidity of the front elastic part is increased, the deflection of the front shaft is small, so that seizure between the front shaft and the front bearing can be prevented, and furthermore, the rigidity of the front elastic part can be increased. Can withstand radial loads from the front, and can prevent fatigue failure of the front elastic part.
  • the depth of the rear side annular groove is deeper than the depth of the front side annular groove.
  • the rigidity of the rear side elastic portion is set to be higher than the rigidity of the front side elastic portion. Easy to make small.
  • the outer peripheral surface of the front side elastic portion is formed in a cylindrical surface shape so that the diameter of the outer peripheral surface is constant from the cylinder chamber side toward the counter cylinder chamber side
  • the outer peripheral surface of the rear-side elastic portion is formed in a tapered shape so that the diameter of the outer peripheral surface gradually increases from the cylinder chamber side toward the non-cylinder chamber side.
  • the outer peripheral surface of the front side elastic portion is formed in a cylindrical surface shape, it is easy to form the front side elastic portion.
  • the outer peripheral surface of the rear side elastic portion is formed in a taper shape, the rigidity of the rear side elastic portion gradually decreases toward the tip side (cylinder chamber side) of the rear side elastic portion. Thereby, the strength on the base side (the non-cylinder chamber side) of the rear side elastic portion can be maintained while reducing the surface pressure on the front end side of the rear side elastic portion.
  • the width of the tip part of the rear side elastic part on the cylinder chamber side is equal to or smaller than the width of the tip part of the front side elastic part on the cylinder chamber side.
  • the width of the front end portion of the rear side elastic portion on the cylinder chamber side is equal to or smaller than the width of the front end portion of the front side elastic portion on the cylinder chamber side.
  • the rigidity of the part can be easily made smaller than the rigidity of the front elastic part.
  • the width of the tip part of the rear side elastic part on the cylinder chamber side is smaller than the width of the tip part of the front side elastic part on the cylinder chamber side.
  • the width of the tip portion of the rear side elastic portion on the cylinder chamber side is smaller than the width of the tip portion of the front side elastic portion on the cylinder chamber side.
  • the rigidity of the elastic part can be reduced more easily than the rigidity of the front elastic part.
  • the width of the rear annular groove on the cylinder chamber side is larger than the width of the front annular groove on the cylinder chamber side.
  • the width of the rear side annular groove on the cylinder chamber side is larger than the width of the front side annular groove on the cylinder chamber side, so the width of the rear side annular groove is increased. This facilitates the processing of the rear side annular groove. Further, since the width of the rear side annular groove can be increased, the rear bearing can be molded by inexpensive sintering while the rear side annular groove is provided. Thereby, the manufacturing time of a rear bearing can be shortened and the manufacturing cost of a rear bearing can be reduced.
  • the compressor of the present invention is A sealed container; A compression element disposed in the sealed container; A motor disposed in the sealed container and driving the compression element via a shaft;
  • the compression element is A front bearing and a rear bearing for supporting the shaft; Having at least one cylinder disposed between the front bearing and the rear bearing and having a cylinder chamber;
  • the front bearing is disposed closer to the motor than the rear bearing,
  • An opposed front surface of the front bearing facing the cylinder includes an annular front annular groove that opens into the cylinder chamber of the cylinder, and an annular front elastic portion that is located radially inside the front annular groove.
  • annular rear-side annular groove that opens into the cylinder chamber of the cylinder, and an annular rear-side elastic portion that is located radially inside the rear-side annular groove, Is provided,
  • the diameter of the rear shaft supported by the rear bearing of the shaft is smaller than the diameter of the front shaft supported by the front bearing of the shaft
  • the rigidity of the rear side elastic part is smaller than the rigidity of the front side elastic part
  • the outer peripheral surface of the front side elastic portion is formed in a cylindrical surface shape so that the diameter of the outer peripheral surface is constant from the cylinder chamber side toward the anti-cylinder chamber side
  • the outer peripheral surface of the rear-side elastic portion is characterized by being tapered so that the diameter of the outer peripheral surface gradually increases from the cylinder chamber side toward the non-cylinder chamber side.
  • the deflection of the rear shaft is larger than the deflection of the front shaft during the operation of the compressor. growing.
  • the elastic deformation of the rear side elastic part can be made larger than the elastic deformation of the front side elastic part.
  • the surface pressure between the rear shaft and the rear elastic portion can be reduced, and seizure between the rear shaft and the rear bearing can be prevented.
  • the rigidity of the front elastic part can be increased.
  • the elastic part can withstand a radial load from the front shaft, and can prevent fatigue failure of the front side elastic part.
  • the outer peripheral surface of the front side elastic portion is formed in a cylindrical surface shape, it is easy to form the front side elastic portion.
  • the outer peripheral surface of the rear side elastic portion is formed in a taper shape, the rigidity of the rear side elastic portion gradually decreases toward the tip side (cylinder chamber side) of the rear side elastic portion. Thereby, the strength on the base side (the non-cylinder chamber side) of the rear side elastic portion can be maintained while reducing the surface pressure on the front end side of the rear side elastic portion.
  • the diameter of the rear shaft of the shaft is smaller than the diameter of the front shaft of the shaft, and the rigidity of the rear side elastic portion is smaller than the rigidity of the front side elastic portion. Therefore, the surface pressure between the rear shaft and the rear bearing of the shaft can be reduced, and seizure between the rear shaft and the rear bearing can be prevented.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing a first embodiment of a compressor according to the present invention.
  • the compressor includes a sealed container 1, a compression element 2 disposed in the sealed container 1, and a motor 3 disposed in the sealed container 1 and driving the compression element 2 via a shaft 12. ing.
  • This compressor is a so-called vertical high-pressure dome-type rotary compressor, in which the compression element 2 is placed down and the motor 3 is placed up in the sealed container 1.
  • the rotor 6 of the motor 3 drives the compression element 2 via the shaft 12.
  • the compression element 2 sucks refrigerant gas from the accumulator 10 through the suction pipe 11.
  • the refrigerant gas is obtained by controlling a condenser, an expansion mechanism, and an evaporator (not shown) that constitute an air conditioner as an example of a refrigeration system together with the compressor.
  • Carbon dioxide is used as the refrigerant, but refrigerants such as HC, HFC such as R410A, and HCFC such as R22 may be used.
  • the high-temperature and high-pressure refrigerant gas compressed by the compression element 2 is discharged from the compression element 2 to fill the inside of the hermetic container 1 and through a gap between the stator 5 and the rotor 6 of the motor 3. After the motor 3 is cooled, the motor 3 is discharged to the outside from a discharge pipe 13 provided on the upper side of the motor 3.
  • An oil reservoir 9 in which lubricating oil is accumulated is formed at the lower part of the high-pressure region in the sealed container 1.
  • the lubricating oil moves from the oil reservoir 9 through an oil passage 14 provided in the shaft 12 to a sliding portion such as a bearing of the compression element 2 or the motor 3 to lubricate the sliding portion.
  • This lubricating oil is, for example, a polyalkylene glycol oil (such as polyethylene glycol or polypropylene glycol), an ether oil, an ester oil, or a mineral oil.
  • the motor 3 includes a rotor 6 and a stator 5 disposed so as to surround the outer peripheral side of the rotor 6.
  • the rotor 6 includes a cylindrical rotor core 610 and a plurality of magnets 620 embedded in the rotor core 610.
  • the rotor core 610 is made of, for example, laminated electromagnetic steel plates.
  • the shaft 12 is attached to the central hole of the rotor core 610.
  • the magnet 620 is a flat permanent magnet.
  • the plurality of magnets 620 are arranged at equally spaced center angles in the circumferential direction of the rotor core 610.
  • the stator 5 has a cylindrical stator core 510 and a coil 520 wound around the stator core 510.
  • the stator core 510 is composed of a plurality of laminated steel plates, and is fitted into the sealed container 1 by shrink fitting or the like.
  • the coil 520 is wound around each tooth portion of the stator core 510, and the coil 520 is a so-called concentrated winding.
  • the compression element 2 includes a front bearing 50 and a rear bearing 60 that support the shaft 12, a cylinder 21 that is disposed between the front bearing 50 and the rear bearing 60, and a roller that is disposed in the cylinder 21. 27.
  • the cylinder 21 is attached to the inner surface of the sealed container 1.
  • the cylinder 21 has a cylinder chamber 22.
  • the front bearing 50 is disposed closer to the motor 3 (upper side) than the rear bearing 60.
  • the front bearing 50 is fixed to the upper opening end of the cylinder 21, and the rear bearing 60 is fixed to the lower opening end of the cylinder 21.
  • the shaft 12 has an eccentric portion 26 disposed in the cylinder chamber 22 of the compression element 2.
  • the roller 27 is rotatably fitted to the eccentric portion 26.
  • the roller 27 is disposed in the cylinder chamber 22 so as to be able to revolve (can swing), and compresses the refrigerant gas in the cylinder chamber 22 by the revolving motion of the roller 27.
  • the front bearing 50 has a disc-shaped end plate portion 51 and a boss portion 52 provided on the opposite side (upper side) of the cylinder 21 at the center of the end plate portion 51.
  • the boss portion 52 receives the shaft 12.
  • the end plate portion 51 is provided with a discharge hole 51 a communicating with the cylinder chamber 22.
  • a discharge valve 31 is attached to the end plate portion 51 so as to be located on the opposite side of the cylinder 21 with respect to the end plate portion 51.
  • the discharge valve 31 is a reed valve, for example, and opens and closes the discharge hole 51a.
  • a cup-shaped muffler cover 40 is attached to the end plate portion 51 so as to cover the discharge valve 31 on the side opposite to the cylinder 21.
  • a boss portion 52 passes through the muffler cover 40.
  • the inside of the muffler cover 40 communicates with the cylinder chamber 22 through the discharge hole 51a.
  • the muffler cover 40 has a hole 43 that communicates the inside and the outside of the muffler cover 40.
  • the rear bearing 60 has a disc-shaped end plate portion 61 and a boss portion 62 provided on the opposite side (downward) of the cylinder 21 at the center of the end plate portion 61.
  • the boss portion 62 receives the shaft 12.
  • the axial length of the boss portion 62 of the rear bearing 60 is shorter than the axial length of the boss portion 52 of the front bearing 50.
  • a low-pressure refrigerant gas is sucked into the cylinder chamber 22 from the suction pipe 11 and compressed into a high pressure in the cylinder chamber 22, and then the high-pressure refrigerant gas is discharged from the discharge port 51a of the front bearing 50.
  • the refrigerant gas discharged from the discharge port 51 a is discharged to the outside of the muffler cover 40 via the inside of the muffler cover 40.
  • the end plate portion 51 of the front bearing 50 has a front-side annular groove 53 on the facing surface 50a facing the cylinder 21 (end surface of the roller 27).
  • the front-side annular groove 53 is formed in an annular shape centering on the axis of the shaft 12 and opens into the cylinder chamber 22.
  • An annular front elastic portion 54 is formed in the end plate portion 51 of the front bearing 50 on the radially inner side of the front annular groove 53.
  • the end plate portion 61 of the rear bearing 60 has a rear-side annular groove 63 on a facing surface 60a facing the cylinder 21 (end surface of the roller 27).
  • the rear-side annular groove 63 is formed in an annular shape centered on the axis of the shaft 12 and opens into the cylinder chamber 22.
  • An annular rear elastic portion 64 is formed on the end plate portion 61 of the rear bearing 60 on the radially inner side of the rear annular groove 63.
  • the shaft 12 bends due to a gas load in the cylinder chamber 22 or the like, and the shaft 12 contacts the front bearing 50 and the rear bearing 60.
  • the front-side elastic portion 54 is elastically deformed so that the contact of the shaft 12 with the front bearing 50 can be a surface contact instead of a point contact, and the surface pressure of the shaft 12 with respect to the front bearing 50 can be reduced. Seizure with the bearing 50 is prevented.
  • the rear side elastic portion 64 is elastically deformed to prevent seizure between the shaft 12 and the rear bearing 60.
  • the rigidity of the rear elastic part 64 is smaller than the rigidity of the front elastic part 54.
  • the outer peripheral surface 54a of the front side elastic portion 54 is formed in a cylindrical surface shape so that the diameter of the outer peripheral surface 54a is constant from the cylinder chamber 22 side toward the counter cylinder chamber 22 side. Yes. That is, since the diameter of the inner peripheral surface of the front side elastic portion 54 is constant along the axial direction, the thickness of the front side elastic portion 54 is constant along the axial direction. That is, the width T1 of the front end portion 54b of the front side elastic portion 54 on the cylinder chamber 22 side is the same as the width B1 of the root portion 54c of the front side elastic portion 54 on the counter cylinder chamber 22 side.
  • the base portion 54 c of the front side elastic portion 54 is located on the radially inner side of the bottom surface of the front side annular groove 53.
  • the outer peripheral surface 64a of the rear elastic part 64 is formed in a taper shape so that the diameter of the outer peripheral surface 64a gradually increases from the cylinder chamber 22 side toward the counter cylinder chamber 22 side. That is, since the diameter of the inner peripheral surface of the rear side elastic portion 64 is constant along the axial direction, the thickness of the rear side elastic portion 64 gradually increases from the cylinder chamber 22 side toward the counter cylinder chamber 22 side. growing. That is, the width T2 of the tip end portion 64b of the rear side elastic portion 64 on the cylinder chamber 22 side is smaller than the width B2 of the root portion 64c of the rear side elastic portion 64 on the side opposite to the cylinder chamber 22.
  • the base portion 64 c of the rear side elastic portion 64 is located on the radially inner side of the bottom surface of the rear side annular groove 63.
  • the width T2 of the front end portion 64b of the rear side elastic portion 64 is the same as the width T1 of the front end portion 54b of the front side elastic portion 54.
  • the depth D2 of the rear side annular groove 63 is deeper than the depth D1 of the front side annular groove 53.
  • the depth D1 of the front side annular groove 53 is 3 mm to 7 mm
  • the depth D2 of the rear side annular groove 63 is 4 mm to 10 mm.
  • the diameter of the outer peripheral surface 53a of the front annular groove 53 is constant along the axial direction. That is, the width of the front side annular groove 53 is constant along the depth direction of the front side annular groove 53.
  • the diameter of the outer peripheral surface 63a of the rear side annular groove 63 is constant along the axial direction. That is, the width of the rear-side annular groove 63 gradually decreases from the cylinder chamber 22 side toward the counter cylinder chamber 22 side.
  • the width W2 of the rear side annular groove 63 on the cylinder chamber 22 side is larger than the width W1 of the front side annular groove 53 on the cylinder chamber 22 side.
  • the width W1 of the front side annular groove 53 is 1 mm
  • the width W2 of the rear side annular groove 63 is 2.5 mm.
  • the shaft 12 has a front shaft 12a supported by the front bearing 50 and a rear shaft 12b supported by the rear bearing 60.
  • the diameter R2 of the rear shaft 12b is smaller than the diameter R1 of the front shaft 12a.
  • the inner diameter of the boss portion 62 of the rear bearing 60 is smaller than the inner diameter of the boss portion 52 of the front bearing 50.
  • the oil passage 14 provided in the shaft 12 opens to the inner surface of the front side elastic portion 54 of the front bearing 50, the inner surface of the roller 27, and the inner surface of the rear side elastic portion 64 of the rear bearing 60. Lubricating oil pumped from is supplied to these inner surfaces.
  • the oil passage 14 is formed by, for example, a spiral groove, and the spiral groove is rotated by the rotation of the shaft 12 to pump up the lubricating oil.
  • the diameter R2 of the rear shaft 12b of the shaft 12 is smaller than the diameter R1 of the front shaft 12a of the shaft 12. Therefore, during the operation of the compressor, the deflection of the rear shaft 12b is It becomes larger than the bending of the front shaft 12a.
  • the elastic deformation of the rear side elastic portion 64 can be made larger than the elastic deformation of the front side elastic portion 54. . Thereby, the surface pressure between the rear shaft 12b and the rear-side elastic portion 64 can be reduced, and seizure between the rear shaft 12b and the rear bearing 60 can be prevented.
  • the front shaft 12a is small in deflection, so that the front shaft 12a and the front bearing 50 can be prevented from being seized, and the rigidity of the front side elastic portion 54 is increased. By being able to do so, it can endure a radial load from the front shaft 12a, and fatigue damage of the front side elastic portion 54 can be prevented.
  • the rigidity of the rear side elastic part 64 is easier than the rigidity of the front side elastic part 54. Can be made smaller.
  • the outer peripheral surface 54a of the front side elastic portion 54 is formed in a cylindrical surface shape, the front side elastic portion 54 can be easily formed.
  • the outer peripheral surface 64a of the rear side elastic portion 64 is formed in a tapered shape, the rigidity of the rear side elastic portion 64 is gradually increased toward the tip end portion 64b side (cylinder chamber 22 side) of the rear side elastic portion 64. Lower. Accordingly, the strength of the rear side elastic portion 64 on the base portion 64c side (on the side opposite to the cylinder chamber 22) can be maintained while reducing the surface pressure on the tip end portion 64b side of the rear side elastic portion 64.
  • the width T2 of the tip end portion 64b of the rear side elastic portion 64 is the same as the width T1 of the tip end portion 54b of the front side elastic portion 54, the front side elastic portion 54 and the rear side elastic portion 64 can be easily arranged. Can be formed.
  • the width W2 of the rear side annular groove 63 on the cylinder chamber 22 side is larger than the width W1 of the front side annular groove 53 on the cylinder chamber 22 side, the width W2 of the rear side annular groove 63 can be increased.
  • the rear annular groove 63 can be easily processed.
  • the width W2 of the rear-side annular groove 63 can be increased, the rear bearing 60 can be molded by inexpensive sintering with the rear-side annular groove 63 provided. Thereby, the manufacturing time of the rear bearing 60 can be shortened, and the manufacturing cost of the rear bearing 60 can be reduced.
  • FIG. 3 shows a second embodiment of the compressor of the present invention. The difference from the first embodiment will be described. In the second embodiment, the number of cylinders is different. In the second embodiment, the same reference numerals as those in the first embodiment are the same as those in the first embodiment, and the description thereof is omitted.
  • the compressor is a two-cylinder compressor, and the compression element 2A is disposed between the front bearing 50, the rear bearing 60, and the front bearing 50 and the rear bearing 60.
  • the first cylinder 121, the intermediate member 170, and the second cylinder 221, and the first roller 127 and the second roller 227 are provided.
  • the first cylinder 121, the intermediate member 170, and the second cylinder 221 are arranged along the shaft 12 in order from the front bearing 50 side to the rear bearing 60 side.
  • the first cylinder 121 is sandwiched between the front bearing 50 and the intermediate member 170.
  • a first pipe 111 connected to an accumulator (not shown) communicates with the first cylinder chamber 122 of the first cylinder 121.
  • the first roller 127 is fitted to the first eccentric portion 126 of the shaft 12 disposed in the first cylinder chamber 122.
  • the first roller 127 is disposed in the first cylinder chamber 122 so as to be able to revolve, and eccentrically rotates in the first cylinder 121 to perform a compression action.
  • the refrigerant gas compressed in the first cylinder chamber 122 is discharged to the outside of the first cylinder chamber 122 through the muffler.
  • the second cylinder 221 is sandwiched between the intermediate member 170 and the rear bearing 60.
  • a second pipe 211 connected to an accumulator (not shown) communicates with the second cylinder chamber 222 of the second cylinder 221.
  • the second roller 227 is fitted to the second eccentric portion 226 of the shaft 12 disposed in the second cylinder chamber 222.
  • the second roller 227 is disposed in the second cylinder chamber 222 so as to be able to revolve, and eccentrically rotates in the second cylinder 221 to perform a compression action.
  • the refrigerant gas compressed in the second cylinder chamber 222 is discharged to the outside of the second cylinder chamber 222 through the muffler.
  • the front bearing 50 is disposed in the first cylinder chamber 122 on the facing surface 50a facing the first cylinder 121 (the end surface of the first roller 127). It has a front-side annular groove 53 that opens.
  • a front side elastic portion 54 is formed on the opposed surface 50 a of the front bearing 50 on the radially inner side of the front side annular groove 53.
  • the rear bearing 60 has a rear-side annular groove 63 that opens to the second cylinder chamber 222 on the facing surface 60a facing the first cylinder 121 (the end surface of the second roller 227).
  • a rear-side elastic portion 64 is formed on the opposing surface 60 a of the rear bearing 60 on the radially inner side of the rear-side annular groove 63.
  • the rigidity of the rear elastic part 64 is smaller than the rigidity of the front elastic part 54. Therefore, in this two-cylinder compressor, the distance between the front bearing 50 and the rear bearing 60 becomes long, so that the deflection of the shaft 12 increases, but the rigidity of the rear-side annular groove 63 can be reduced. The elastic deformation of 60 can be increased. As a result, the surface pressure between the shaft 12 and the rear bearing 60 can be more reliably reduced, and seizure between the shaft 12 and the rear bearing 60 can be more reliably prevented.
  • the width of the front end portion of the rear side elastic portion may be smaller than the width of the front end portion of the front side elastic portion, and the rigidity of the rear side elastic portion may be smaller than the rigidity of the front side elastic portion. It can be made smaller more easily. Further, regardless of the relationship between the depth of the rear side annular groove and the depth of the front side annular groove, the width of the front end portion of the rear side elastic portion may be made smaller than the width of the front end portion of the front side elastic portion. Good.
  • the diameter of the rear shaft of the shaft is made smaller than the diameter of the front shaft of the shaft, and the rear-side elasticity
  • the rigidity of the part is made smaller than the rigidity of the front elastic part
  • the outer peripheral surface of the front elastic part is formed into a cylindrical surface
  • the outer peripheral surface of the rear elastic part is formed into a taper shape. May be.
  • the elastic deformation of the rear elastic part can be made larger than the elastic deformation of the front elastic part, the surface pressure between the rear shaft and the rear elastic part can be reduced, and the rear shaft and the rear bearing Burn-in can be prevented.
  • the rigidity of the front elastic part is increased, the front shaft is small in deflection, so that seizure between the front shaft and the front bearing can be prevented, and further, the rigidity of the front elastic part can be increased.
  • the elastic part can withstand a radial load from the front shaft, and can prevent fatigue failure of the front side elastic part. Further, since the outer peripheral surface of the front side elastic portion is formed in a cylindrical surface shape, it is easy to form the front side elastic portion.
  • the outer peripheral surface of the rear side elastic part is formed in a taper shape, the rigidity of the rear side elastic part gradually decreases toward the tip side (cylinder chamber side) of the rear side elastic part. Thereby, the strength on the base side (the non-cylinder chamber side) of the rear side elastic portion can be maintained while reducing the surface pressure on the front end side of the rear side elastic portion.

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Abstract

 シャフト(12)のリア軸(12b)の径(R2)は、シャフト(12)のフロント軸(12a)の径(R1)よりも、小さい。リア側弾性部(64)の剛性は、フロント側弾性部(54)の剛性よりも、小さい。圧縮機の運転時に、リア軸(12b)の撓みは、フロント軸(12a)の撓みよりも、大きくなるが、リア側弾性部(64)の弾性変形を、フロント側弾性部(54)の弾性変形よりも、大きくできるので、リア軸(12b)とリア側弾性部(64)との面圧を低減できて、リア軸(12b)とリア軸受(60)との焼き付きを防止できる。

Description

圧縮機
 この発明は、例えばエアコンや冷蔵庫などに用いられる圧縮機に関する。
 従来、圧縮機としては、密閉容器と、上記密閉容器内に配置される圧縮要素と、上記密閉容器内に配置され、圧縮要素をシャフトを介して駆動するモータとを備えたものがある(実開昭55-69180号公報:特許文献1参照)。
 上記圧縮要素は、シャフトを支持するフロント軸受およびリア軸受と、フロント軸受とリア軸受との間に配置されるシリンダとを備えていた。フロント軸受は、リア軸受よりも、モータ側に配置されていた。シャフトのフロント軸受に支持されるフロント部分の径と、シャフトのリア軸受に支持されるリア部分の径とは、同じであった。
 上記フロント軸受のシリンダに対向する対向面には、フロント環状溝と、このフロント環状溝の径方向内側に位置する環状のフロント弾性部とが、設けられ、上記リア軸受のシリンダに対向する対向面には、リア環状溝と、このリア環状溝の径方向内側に位置する環状のリア弾性部とが、設けられていた。
 上記フロント弾性部と上記リア弾性部とは、同一の幅、および、同一の高さを有しており、フロント弾性部の剛性とリア弾性部の剛性とは、同じであった。
 上記圧縮機の運転時に、シリンダ内のガス荷重等によって、シャフトに撓みが発生し、シャフトがフロント軸受およびリア軸受に接触することがあったが、フロント弾性部およびリア弾性部が弾性変形して、シャフトのフロント軸受およびリア軸受に対する接触を点接触でなく面接触とでき、面圧を低減して焼き付きを防止していた。
 ここで、上記シャフトのリア部分の径が、上記シャフトのフロント部分の径よりも、小さいとき、圧縮機の運転時に、リア部分の撓みは、フロント部分の撓みよりも、大きくなる。
 そして、上記従来の圧縮機に、この小径のリア部分を有するシャフトを用いた場合、リア弾性部の剛性は、フロント弾性部の剛性と同じであったので、リア弾性部のみの弾性変形を大きくすることができず、リア部分とリア弾性部との面圧が高くなって、リア部分とリア軸受とが焼き付く問題があった。
実開昭55-69180号公報
 そこで、この発明の課題は、シャフトのリア部分とリア軸受との面圧を低減して、リア部分とリア軸受との焼き付きを防止できる圧縮機を提供することにある。
 上記課題を解決するため、この発明の圧縮機は、
 密閉容器と、
 この密閉容器内に配置される圧縮要素と、
 上記密閉容器内に配置され、上記圧縮要素をシャフトを介して駆動するモータと
を備え、
 上記圧縮要素は、
 上記シャフトを支持するフロント軸受およびリア軸受と、
 上記フロント軸受と上記リア軸受との間に配置されると共に、シリンダ室を有する少なくとも一つのシリンダと
を有し、
 上記フロント軸受は、上記リア軸受よりも、上記モータ側に配置され、
 上記フロント軸受の上記シリンダに対向する対向面には、上記シリンダの上記シリンダ室に開口する環状のフロント側環状溝と、上記フロント側環状溝の径方向内側に位置する環状のフロント側弾性部とが、設けられ、
 上記リア軸受の上記シリンダに対向する対向面には、上記シリンダの上記シリンダ室に開口する環状のリア側環状溝と、上記リア側環状溝の径方向内側に位置する環状のリア側弾性部とが、設けられ、
 上記シャフトの上記リア軸受に支持されるリア軸の径は、上記シャフトの上記フロント軸受に支持されるフロント軸の径よりも、小さく、
 上記リア側弾性部の剛性は、上記フロント側弾性部の剛性よりも、小さいことを特徴としている。
 この発明の圧縮機によれば、上記シャフトのリア軸の径は、上記シャフトのフロント軸の径よりも、小さいので、圧縮機の運転時に、リア軸の撓みは、フロント軸の撓みよりも、大きくなる。
 このとき、上記リア側弾性部の剛性は、上記フロント側弾性部の剛性よりも、小さいので、リア側弾性部の弾性変形を、フロント側弾性部の弾性変形よりも、大きくできる。これによって、リア軸とリア側弾性部との面圧を低減できて、リア軸とリア軸受との焼き付きを防止できる。一方、フロント側弾性部の剛性を大きくしても、フロント軸の撓みは、小さいため、フロント軸とフロント軸受との焼き付きを防止でき、さらに、フロント側弾性部の剛性を大きくできることで、フロント軸からのラジアル荷重に耐えることができ、フロント側弾性部の疲労破壊を防止できる。
 また、一実施形態の圧縮機では、上記リア側環状溝の深さは、上記フロント側環状溝の深さよりも、深い。
 この実施形態の圧縮機によれば、上記リア側環状溝の深さは、上記フロント側環状溝の深さよりも、深いので、リア側弾性部の剛性を、フロント側弾性部の剛性よりも、簡単に小さくできる。
 また、一実施形態の圧縮機では、
 上記フロント側弾性部の外周面は、この外周面の径が上記シリンダ室側から反シリンダ室側に向かって一定となるように、円筒面状に形成され、
 上記リア側弾性部の外周面は、この外周面の径が上記シリンダ室側から反シリンダ室側に向かって次第に大きくなるように、テーパ状に形成されている。
 この実施形態の圧縮機によれば、上記フロント側弾性部の外周面は、円筒面状に形成されているので、フロント側弾性部の形成が容易となる。
 また、上記リア側弾性部の外周面は、テーパ状に形成されているので、リア側弾性部の剛性は、リア側弾性部の先端側(シリンダ室側)ほど次第に低くなる。これによって、リア側弾性部の先端側の面圧を低減しながら、リア側弾性部の根元側(反シリンダ室側)の強度を維持できる。
 また、一実施形態の圧縮機では、上記リア側弾性部の上記シリンダ室側の先端部の幅は、上記フロント側弾性部の上記シリンダ室側の先端部の幅以下である。
 この実施形態の圧縮機によれば、上記リア側弾性部の上記シリンダ室側の先端部の幅は、上記フロント側弾性部の上記シリンダ室側の先端部の幅以下であるので、リア側弾性部の剛性を、フロント側弾性部の剛性よりも、簡単に小さくできる。
 また、一実施形態の圧縮機では、上記リア側弾性部の上記シリンダ室側の先端部の幅は、上記フロント側弾性部の上記シリンダ室側の先端部の幅よりも、小さい。
 この実施形態の圧縮機によれば、上記リア側弾性部の上記シリンダ室側の先端部の幅は、上記フロント側弾性部の上記シリンダ室側の先端部の幅よりも、小さいので、リア側弾性部の剛性を、フロント側弾性部の剛性よりも、一層簡単に小さくできる。
 また、一実施形態の圧縮機では、上記リア側環状溝の上記シリンダ室側の幅は、上記フロント側環状溝の上記シリンダ室側の幅よりも、大きい。
 この実施形態の圧縮機によれば、上記リア側環状溝の上記シリンダ室側の幅は、上記フロント側環状溝の上記シリンダ室側の幅よりも、大きいので、リア側環状溝の幅を大きくできて、リア側環状溝の加工が容易になる。また、リア側環状溝の幅を大きくできるので、リア軸受を、リア側環状溝を設けた状態で、安価な焼結により成型できる。これによって、リア軸受の製造時間を短縮でき、リア軸受の製造コストを低減できる。
 また、この発明の圧縮機は、
 密閉容器と、
 この密閉容器内に配置される圧縮要素と、
 上記密閉容器内に配置され、上記圧縮要素をシャフトを介して駆動するモータと
を備え、
 上記圧縮要素は、
 上記シャフトを支持するフロント軸受およびリア軸受と、
 上記フロント軸受と上記リア軸受との間に配置されると共に、シリンダ室を有する少なくとも一つのシリンダと
を有し、
 上記フロント軸受は、上記リア軸受よりも、上記モータ側に配置され、
 上記フロント軸受の上記シリンダに対向する対向面には、上記シリンダの上記シリンダ室に開口する環状のフロント側環状溝と、上記フロント側環状溝の径方向内側に位置する環状のフロント側弾性部とが、設けられ、
 上記リア軸受の上記シリンダに対向する対向面には、上記シリンダの上記シリンダ室に開口する環状のリア側環状溝と、上記リア側環状溝の径方向内側に位置する環状のリア側弾性部とが、設けられ、
 上記シャフトの上記リア軸受に支持されるリア軸の径は、上記シャフトの上記フロント軸受に支持されるフロント軸の径よりも、小さく、
 上記リア側弾性部の剛性は、上記フロント側弾性部の剛性よりも、小さく、
 上記フロント側弾性部の外周面は、この外周面の径が上記シリンダ室側から反シリンダ室側に向かって一定となるように、円筒面状に形成され、
 上記リア側弾性部の外周面は、この外周面の径が上記シリンダ室側から反シリンダ室側に向かって次第に大きくなるように、テーパ状に形成されていることを特徴としている。
 この発明の圧縮機によれば、上記シャフトのリア軸の径は、上記シャフトのフロント軸の径よりも、小さいので、圧縮機の運転時に、リア軸の撓みは、フロント軸の撓みよりも、大きくなる。
 このとき、上記リア側弾性部の剛性は、上記フロント側弾性部の剛性よりも、小さいので、リア側弾性部の弾性変形を、フロント側弾性部の弾性変形よりも、大きくできる。これによって、リア軸とリア側弾性部との面圧を低減できて、リア軸とリア軸受との焼き付きを防止できる。一方、フロント側弾性部の剛性を大きくしても、フロント軸の撓みは、小さいため、フロント軸とフロント軸受との焼き付きを防止でき、さらに、フロント側弾性部の剛性を大きくできることで、フロント側弾性部は、フロント軸からのラジアル荷重に耐えることができ、フロント側弾性部の疲労破壊を防止できる。
 また、上記フロント側弾性部の外周面は、円筒面状に形成されているので、フロント側弾性部の形成が容易となる。
 また、上記リア側弾性部の外周面は、テーパ状に形成されているので、リア側弾性部の剛性は、リア側弾性部の先端側(シリンダ室側)ほど次第に低くなる。これによって、リア側弾性部の先端側の面圧を低減しながら、リア側弾性部の根元側(反シリンダ室側)の強度を維持できる。
 この発明の圧縮機によれば、上記シャフトのリア軸の径は、上記シャフトのフロント軸の径よりも、小さく、上記リア側弾性部の剛性は、上記フロント側弾性部の剛性よりも、小さいので、シャフトのリア軸とリア軸受との面圧を低減して、リア軸とリア軸受との焼き付きを防止できる。
本発明の圧縮機の第1実施形態を示す縦断面図である。 圧縮要素の拡大図である。 本発明の圧縮機の第2実施形態を示す縦断面図である。
 以下、この発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。
 (第1の実施形態)
 図1は、この発明の圧縮機の第1実施形態である縦断面図を示している。この圧縮機は、密閉容器1と、この密閉容器1内に配置された圧縮要素2と、上記密閉容器1内に配置され、上記圧縮要素2をシャフト12を介して駆動するモータ3とを備えている。
 この圧縮機は、いわゆる縦置きの高圧ドーム型のロータリ圧縮機であって、上記密閉容器1内に、上記圧縮要素2を下に、上記モータ3を上に、配置している。このモータ3のロータ6によって、上記シャフト12を介して、上記圧縮要素2を駆動するようにしている。
 上記圧縮要素2は、アキュームレータ10から吸入管11を通して冷媒ガスを吸入する。この冷媒ガスは、この圧縮機とともに、冷凍システムの一例としての空気調和機を構成する図示しない凝縮器、膨張機構、蒸発器を制御することによって得られる。この冷媒としては、二酸化炭素を用いるが、HCや、R410A等のHFCや、R22等のHCFC等の冷媒を用いてもよい。
 上記圧縮機では、上記圧縮要素2にて圧縮した高温高圧の冷媒ガスを、圧縮要素2から吐出して密閉容器1の内部に満たすと共に、モータ3のステータ5とロータ6との間の隙間を通して、モータ3を冷却した後、上記モータ3の上側に設けられた吐出管13から外部に吐出するようにしている。
 上記密閉容器1内の高圧領域の下部には、潤滑油が溜められた油溜まり部9が形成されている。この潤滑油は、油溜まり部9から、シャフト12に設けられた油通路14を通って、圧縮要素2やモータ3のベアリング等の摺動部に移動して、この摺動部を潤滑する。この潤滑油は、例えば、(ポリエチレングリコールやポリプロピレングリコール等の)ポリアルキレングリコール油や、エーテル油や、エステル油や、鉱油である。
 上記モータ3は、ロータ6と、このロータ6の外周側を囲むように配置されたステータ5とを有する。
 上記ロータ6は、円筒形状のロータコア610と、このロータコア610に埋設された複数の磁石620とを有する。ロータコア610は、例えば積層された電磁鋼板からなる。ロータコア610の中央の孔部には、上記シャフト12が取り付けられている。磁石620は、平板状の永久磁石である。複数の磁石620は、ロータコア610の周方向に等間隔の中心角度で、配列されている。
 上記ステータ5は、円筒形状のステータコア510と、このステータコア510に巻き付けられたコイル520とを有する。ステータコア510は、積層された複数の鋼板からなり、密閉容器1に、焼き嵌めなどによって、嵌め込まれている。コイル520は、ステータコア510の各ティース部にそれぞれ巻かれており、このコイル520は、いわゆる集中巻きである。
 上記圧縮要素2は、上記シャフト12を支持するフロント軸受50およびリア軸受60と、上記フロント軸受50と上記リア軸受60との間に配置されるシリンダ21と、上記シリンダ21内に配置されるローラ27とを有する。
 上記シリンダ21は、密閉容器1の内面に取り付けられている。シリンダ21は、シリンダ室22を有する。上記フロント軸受50は、リア軸受60よりも、モータ3側(上側)に配置されている。フロント軸受50は、シリンダ21の上側の開口端に、固定され、リア軸受60は、シリンダ21の下側の開口端に、固定されている。
 上記シャフト12は、上記圧縮要素2のシリンダ室22に配置された偏心部26を有する。上記ローラ27は、この偏心部26に回転自在に嵌合されている。ローラ27は、シリンダ室22に、公転可能(揺動可能)に配置され、ローラ27の公転運動で、シリンダ室22の冷媒ガスを圧縮する。
 上記フロント軸受50は、円板状の端板部51と、この端板部51の中央でシリンダ21と反対側(上方)に設けられたボス部52とを有する。ボス部52は、シャフト12を受けている。
 上記端板部51には、上記シリンダ室22に連通する吐出孔51aが設けられている。上記端板部51に関して上記シリンダ21と反対側に位置するように、上記端板部51に吐出弁31が取り付けられている。この吐出弁31は、例えば、リード弁であり、吐出孔51aを開閉する。
 上記端板部51には、シリンダ21と反対側に、吐出弁31を覆うように、カップ型のマフラカバー40が取り付けられている。マフラカバー40には、ボス部52が貫通している。
 上記マフラカバー40の内部は、吐出孔51aを介して、シリンダ室22に連通している。マフラカバー40は、マフラカバー40の内側と外側とを連通する孔部43を有する。
 上記リア軸受60は、円板状の端板部61と、この端板部61の中央でシリンダ21と反対側(下方)に設けられたボス部62とを有する。ボス部62は、シャフト12を受けている。リア軸受60のボス部62の軸方向の長さは、フロント軸受50のボス部52の軸方向の長さよりも、短い。
 次に、上記圧縮要素2の圧縮作用を説明する。
 まず、上記シャフト12の偏心部26が、偏心回転することで、偏心部26に嵌合したローラ27が、ローラ27の外周面をシリンダ室22の内周面に接して、公転する。
 すると、上記吸入管11から低圧の冷媒ガスをシリンダ室22に吸入し、シリンダ室22内で圧縮して高圧にした後、フロント軸受50の吐出口51aから高圧の冷媒ガスを吐出する。
 そして、上記吐出口51aから吐出された冷媒ガスは、マフラカバー40の内部を経由して、マフラカバー40の外側に排出される。
 図2に示すように、上記フロント軸受50の端板部51は、シリンダ21(ローラ27端面)に対向する対向面50aに、フロント側環状溝53を有する。フロント側環状溝53は、シャフト12の軸心を中心とした円環状に形成され、シリンダ室22に開口する。フロント軸受50の端板部51には、フロント側環状溝53の径方向内側に、円環状のフロント側弾性部54が形成される。
 上記リア軸受60の端板部61は、シリンダ21(ローラ27端面)に対向する対向面60aに、リア側環状溝63を有する。リア側環状溝63は、シャフト12の軸心を中心とした円環状に形成され、シリンダ室22に開口する。リア軸受60の端板部61には、リア側環状溝63の径方向内側に、円環状のリア側弾性部64が形成される。
 上記圧縮機の運転時に、シリンダ室22内のガス荷重等によって、シャフト12に撓みが発生し、シャフト12がフロント軸受50およびリア軸受60に接触する。このとき、フロント側弾性部54が弾性変形して、シャフト12のフロント軸受50に対する接触を点接触でなく面接触とでき、シャフト12のフロント軸受50に対する面圧を低減して、シャフト12とフロント軸受50との焼き付きを防止する。同様に、リア側弾性部64が弾性変形して、シャフト12とリア軸受60との焼き付きを防止する。
 上記リア側弾性部64の剛性は、上記フロント側弾性部54の剛性よりも、小さい。具体的に述べると、フロント側弾性部54の外周面54aは、この外周面54aの径がシリンダ室22側から反シリンダ室22側に向かって一定となるように、円筒面状に形成されている。つまり、フロント側弾性部54の内周面の径は、軸方向に沿って、一定であるため、フロント側弾性部54の厚みは、軸方向に沿って、一定となる。つまり、フロント側弾性部54のシリンダ室22側の先端部54bの幅T1は、フロント側弾性部54の反シリンダ室22側の根元部54cの幅B1と同じである。フロント側弾性部54の根元部54cは、フロント側環状溝53の底面の径方向内側に位置する。
 上記リア側弾性部64の外周面64aは、この外周面64aの径がシリンダ室22側から反シリンダ室22側に向かって次第に大きくなるように、テーパ状に形成されている。つまり、リア側弾性部64の内周面の径は、軸方向に沿って、一定であるため、リア側弾性部64の厚みは、シリンダ室22側から反シリンダ室22側に向かって、次第に大きくなる。つまり、リア側弾性部64のシリンダ室22側の先端部64bの幅T2は、リア側弾性部64の反シリンダ室22側の根元部64cの幅B2よりも、小さい。リア側弾性部64の根元部64cは、リア側環状溝63の底面の径方向内側に位置する。
 上記リア側弾性部64の先端部64bの幅T2は、上記フロント側弾性部54の先端部54bの幅T1と同じである。
 上記リア側環状溝63の深さD2は、上記フロント側環状溝53の深さD1よりも、深い。例えば、フロント側環状溝53の深さD1は、3mm~7mmであり、リア側環状溝63の深さD2は、4mm~10mmである。
 上記フロント側環状溝53の外周面53aの径は、軸方向に沿って、一定となる。つまり、フロント側環状溝53の幅は、フロント側環状溝53の深さ方向に沿って、一定となる。
 上記リア側環状溝63の外周面63aの径は、軸方向に沿って、一定となる。つまり、リア側環状溝63の幅は、シリンダ室22側から反シリンダ室22側に向かって、次第に小さくなる。
 上記リア側環状溝63のシリンダ室22側の幅W2は、フロント側環状溝53のシリンダ室22側の幅W1よりも、大きい。例えば、フロント側環状溝53の幅W1は、1mmであり、リア側環状溝63の幅W2は、2.5mmである。
 上記シャフト12は、フロント軸受50に支持されるフロント軸12aと、リア軸受60に支持されるリア軸12bとを有する。リア軸12bの直径R2は、フロント軸12aの直径R1よりも、小さい。言い換えると、リア軸受60のボス部62の内径は、フロント軸受50のボス部52の内径よりも、小さい。
 上記シャフト12に設けられた油通路14は、フロント軸受50のフロント側弾性部54の内面、ローラ27の内面、および、リア軸受60のリア側弾性部64の内面に開口し、油溜まり部9から汲み上げた潤滑油を、これらの内面に供給する。油通路14は、例えば、螺旋溝により形成され、シャフト12の回転によって螺旋溝が回転して、潤滑油を汲み上げる。
 上記構成の圧縮機によれば、上記シャフト12のリア軸12bの径R2は、上記シャフト12のフロント軸12aの径R1よりも、小さいので、圧縮機の運転時に、リア軸12bの撓みは、フロント軸12aの撓みよりも、大きくなる。
 このとき、上記リア側弾性部64の剛性は、上記フロント側弾性部54の剛性よりも、小さいので、リア側弾性部64の弾性変形を、フロント側弾性部54の弾性変形よりも、大きくできる。これによって、リア軸12bとリア側弾性部64との面圧を低減できて、リア軸12bとリア軸受60との焼き付きを防止できる。一方、フロント側弾性部54の剛性を大きくしても、フロント軸12aの撓みは、小さいため、フロント軸12aとフロント軸受50との焼き付きを防止でき、さらに、フロント側弾性部54の剛性を大きくできることで、フロント軸12aからのラジアル荷重に耐えることができ、フロント側弾性部54の疲労破壊を防止できる。
 また、上記リア側環状溝63の深さD2は、上記フロント側環状溝53の深さD1よりも、深いので、リア側弾性部64の剛性を、フロント側弾性部54の剛性よりも、簡単に小さくできる。
 また、上記フロント側弾性部54の外周面54aは、円筒面状に形成されているので、フロント側弾性部54の形成が容易となる。
 また、上記リア側弾性部64の外周面64aは、テーパ状に形成されているので、リア側弾性部64の剛性は、リア側弾性部64の先端部64b側(シリンダ室22側)ほど次第に低くなる。これによって、リア側弾性部64の先端部64b側の面圧を低減しながら、リア側弾性部64の根元部64c側(反シリンダ室22側)の強度を維持できる。
 また、上記リア側弾性部64の先端部64bの幅T2は、上記フロント側弾性部54の先端部54bの幅T1と同じであるので、フロント側弾性部54およびリア側弾性部64を簡単に形成できる。
 また、上記リア側環状溝63のシリンダ室22側の幅W2は、上記フロント側環状溝53のシリンダ室22側の幅W1よりも、大きいので、リア側環状溝63の幅W2を大きくできて、リア側環状溝63の加工が容易になる。また、リア側環状溝63の幅W2を大きくできるので、リア軸受60を、リア側環状溝63を設けた状態で、安価な焼結により成型できる。これによって、リア軸受60の製造時間を短縮でき、リア軸受60の製造コストを低減できる。
 (第2の実施形態)
 図3は、この発明の圧縮機の第2の実施形態を示している。上記第1の実施形態と相違する点を説明すると、この第2の実施形態では、シリンダの数量が相違する。なお、この第2の実施形態において、上記第1の実施形態と同一の符号は、上記第1の実施形態と同じ構成であるため、その説明を省略する。
 図3に示すように、この圧縮機は、2シリンダの圧縮機であり、圧縮要素2Aは、上記フロント軸受50と、上記リア軸受60と、フロント軸受50とリア軸受60との間に配置された第1のシリンダ121、中間部材170および第2のシリンダ221と、第1のローラ127および第2のローラ227とを有する。
 上記第1のシリンダ121、上記中間部材170および上記第2のシリンダ221は、シャフト12に沿って、フロント軸受50側からリア軸受60側へ順に配置されている。
 上記第1のシリンダ121は、フロント軸受50と中間部材170とに挟まれている。第1のシリンダ121の第1のシリンダ室122には、図示しないアキュームレータに接続された第1の配管111が連通している。
 上記第1のローラ127は、第1のシリンダ室122に配置されたシャフト12の第1の偏心部126に、嵌合している。第1のローラ127は、第1のシリンダ室122に、公転可能に配置され、第1のシリンダ121内を偏心回動して圧縮作用を行う。第1のシリンダ室122で圧縮された冷媒ガスは、マフラを介して、第1のシリンダ室122の外側に排出される。
 上記第2のシリンダ221は、中間部材170とリア軸受60とに挟まれている。第2のシリンダ221の第2のシリンダ室222には、図示しないアキュームレータに接続された第2の配管211が連通している。
 上記第2のローラ227は、第2のシリンダ室222に配置されたシャフト12の第2の偏心部226に、嵌合している。第2のローラ227は、第2のシリンダ室222に、公転可能に配置され、第2のシリンダ221内を偏心回動して圧縮作用を行う。第2のシリンダ室222で圧縮された冷媒ガスは、マフラを介して、第2のシリンダ室222の外側に排出される。
 上記第1の実施形態(図2)と同じように、上記フロント軸受50は、第1のシリンダ121(第1のローラ127の端面)に対向する対向面50aに、第1のシリンダ室122に開口するフロント側環状溝53を有する。フロント軸受50の対向面50aには、フロント側環状溝53の径方向内側に、フロント側弾性部54が形成される。
 上記リア軸受60は、第1のシリンダ121(第2のローラ227の端面)に対向する対向面60aに、第2のシリンダ室222に開口するリア側環状溝63を有する。リア軸受60の対向面60aには、リア側環状溝63の径方向内側に、リア側弾性部64が形成される。
 上記リア側弾性部64の剛性は、上記フロント側弾性部54の剛性よりも、小さい。したがって、この2シリンダの圧縮機では、フロント軸受50とリア軸受60との間の距離が長くなるため、シャフト12の撓みが大きくなるが、リア側環状溝63の剛性を小さくできるので、リア軸受60の弾性変形を大きくできる。これによって、シャフト12とリア軸受60との面圧を一層確実に低減して、シャフト12とリア軸受60との焼き付きを一層確実に防止できる。
 なお、この発明は上述の実施形態に限定されない。例えば、上記第1、上記第2の実施形態のそれぞれの特徴点を様々に組み合わせてもよい。
 また、上記リア側弾性部の先端部の幅を、上記フロント側弾性部の先端部の幅よりも、小さくしてもよく、リア側弾性部の剛性を、フロント側弾性部の剛性よりも、一層簡単に小さくできる。また、リア側環状溝の深さとフロント側環状溝の深さとの関係に拘わらず、リア側弾性部の先端部の幅を、上記フロント側弾性部の先端部の幅よりも、小さくしてもよい。
 また、上記リア側環状溝の深さと上記フロント側環状溝の深さとの関係に拘わらず、上記シャフトのリア軸の径を、上記シャフトのフロント軸の径よりも、小さくし、上記リア側弾性部の剛性を、上記フロント側弾性部の剛性よりも、小さくし、フロント側弾性部の外周面を、円筒面状に形成し、リア側弾性部の外周面を、テーパ状に形成するようにしてもよい。
 したがって、上記リア側弾性部の弾性変形を、上記フロント側弾性部の弾性変形よりも、大きくできて、リア軸とリア側弾性部との面圧を低減できて、リア軸とリア軸受との焼き付きを防止できる。一方、フロント側弾性部の剛性を大きくしても、フロント軸の撓みは、小さいため、フロント軸とフロント軸受との焼き付きを防止でき、さらに、フロント側弾性部の剛性を大きくできることで、フロント側弾性部は、フロント軸からのラジアル荷重に耐えることができ、フロント側弾性部の疲労破壊を防止できる。また、フロント側弾性部の外周面は、円筒面状に形成されているので、フロント側弾性部の形成が容易となる。また、リア側弾性部の外周面は、テーパ状に形成されているので、リア側弾性部の剛性は、リア側弾性部の先端側(シリンダ室側)ほど次第に低くなる。これによって、リア側弾性部の先端側の面圧を低減しながら、リア側弾性部の根元側(反シリンダ室側)の強度を維持できる。
 1 密閉容器
 2 圧縮要素
 3 モータ
 12 シャフト
 12a フロント軸
 12b リア軸
 21 シリンダ
 22 シリンダ室
 50 フロント軸受
 50a 対向面
 53 フロント側環状溝
 54 フロント側弾性部
 54a 外周面
 54b 先端部
 60 リア軸受
 60a 対向面
 63 リア側環状溝
 64 リア側弾性部
 64a 外周面
 64b 先端部
 2A 圧縮要素
 121 第1のシリンダ
 122 第1のシリンダ室
 170 中間部材
 221 第2のシリンダ
 222 第2のシリンダ室
 W1 (フロント側環状溝の)幅
 W2 (リア側環状溝の)幅
 D1 (フロント側環状溝の)深さ
 D2 (リア側環状溝の)深さ
 R1 (フロント軸の)径
 R2 (リア軸の)径
 T1 (フロント側弾性部の先端部の)幅
 T2 (リア側弾性部の先端部の)幅

Claims (7)

  1.  密閉容器(1)と、
     この密閉容器(1)内に配置される圧縮要素(2,2A)と、
     上記密閉容器(1)内に配置され、上記圧縮要素(2,2A)をシャフト(12)を介して駆動するモータ(3)と
    を備え、
     上記圧縮要素(2,2A)は、
     上記シャフト(12)を支持するフロント軸受(50)およびリア軸受(60)と、
     上記フロント軸受(50)と上記リア軸受(60)との間に配置されると共に、シリンダ室(22,122,222)を有する少なくとも一つのシリンダ(21,121,221)と
    を有し、
     上記フロント軸受(50)は、上記リア軸受(60)よりも、上記モータ(3)側に配置され、
     上記フロント軸受(50)の上記シリンダ(21,121)に対向する対向面(50a)には、上記シリンダ(21,121)の上記シリンダ室(22,122)に開口する環状のフロント側環状溝(53)と、上記フロント側環状溝(53)の径方向内側に位置する環状のフロント側弾性部(54)とが、設けられ、
     上記リア軸受(60)の上記シリンダ(21,221)に対向する対向面(60a)には、上記シリンダ(21,221)の上記シリンダ室(22,222)に開口する環状のリア側環状溝(63)と、上記リア側環状溝(63)の径方向内側に位置する環状のリア側弾性部(64)とが、設けられ、
     上記シャフト(12)の上記リア軸受(60)に支持されるリア軸(12b)の径(R2)は、上記シャフト(12)の上記フロント軸受(50)に支持されるフロント軸(12a)の径(R1)よりも、小さく、
     上記リア側弾性部(64)の剛性は、上記フロント側弾性部(54)の剛性よりも、小さいことを特徴とする圧縮機。
  2.  請求項1に記載の圧縮機において、
     上記リア側環状溝(63)の深さ(D2)は、上記フロント側環状溝(53)の深さ(D1)よりも、深いことを特徴とする圧縮機。
  3.  請求項1または2に記載の圧縮機において、
     上記フロント側弾性部(54)の外周面(54a)は、この外周面(54a)の径が上記シリンダ室(22,122)側から反シリンダ室(22,122)側に向かって一定となるように、円筒面状に形成され、
     上記リア側弾性部(64)の外周面(64a)は、この外周面(64a)の径が上記シリンダ室(22,222)側から反シリンダ室(22,222)側に向かって次第に大きくなるように、テーパ状に形成されていることを特徴とする圧縮機。
  4.  請求項3に記載の圧縮機において、
     上記リア側弾性部(64)の上記シリンダ室(22,222)側の先端部(64b)の幅(T2)は、上記フロント側弾性部(54)の上記シリンダ室(22,122)側の先端部(54b)の幅(T1)以下であることを特徴とする圧縮機。
  5.  請求項3または4に記載の圧縮機において、
     上記リア側弾性部(64)の上記シリンダ室(22,222)側の先端部(64b)の幅(T2)は、上記フロント側弾性部(54)の上記シリンダ室(22,122)側の先端部(54b)の幅(T1)よりも、小さいことを特徴とする圧縮機。
  6.  請求項1から5の何れか一つに記載の圧縮機において、
     上記リア側環状溝(63)の上記シリンダ室(22,222)側の幅(W2)は、上記フロント側環状溝(53)の上記シリンダ室(22,122)側の幅(W1)よりも、大きいことを特徴とする圧縮機。
  7.  密閉容器(1)と、
     この密閉容器(1)内に配置される圧縮要素(2,2A)と、
     上記密閉容器(1)内に配置され、上記圧縮要素(2,2A)をシャフト(12)を介して駆動するモータ(3)と
    を備え、
     上記圧縮要素(2,2A)は、
     上記シャフト(12)を支持するフロント軸受(50)およびリア軸受(60)と、
     上記フロント軸受(50)と上記リア軸受(60)との間に配置されると共に、シリンダ室(22,122,222)を有する少なくとも一つのシリンダ(21,121,221)と
    を有し、
     上記フロント軸受(50)は、上記リア軸受(60)よりも、上記モータ(3)側に配置され、
     上記フロント軸受(50)の上記シリンダ(21,121)に対向する対向面(50a)には、上記シリンダ(21,121)の上記シリンダ室(22,122)に開口する環状のフロント側環状溝(53)と、上記フロント側環状溝(53)の径方向内側に位置する環状のフロント側弾性部(54)とが、設けられ、
     上記リア軸受(60)の上記シリンダ(21,221)に対向する対向面(60a)には、上記シリンダ(21,221)の上記シリンダ室(22,222)に開口する環状のリア側環状溝(63)と、上記リア側環状溝(63)の径方向内側に位置する環状のリア側弾性部(64)とが、設けられ、
     上記シャフト(12)の上記リア軸受(60)に支持されるリア軸(12b)の径(R2)は、上記シャフト(12)の上記フロント軸受(50)に支持されるフロント軸(12a)の径(R1)よりも、小さく、
     上記リア側弾性部(64)の剛性は、上記フロント側弾性部(54)の剛性よりも、小さく、
     上記フロント側弾性部(54)の外周面(54a)は、この外周面(54a)の径が上記シリンダ室(22,122)側から反シリンダ室(22,122)側に向かって一定となるように、円筒面状に形成され、
     上記リア側弾性部(64)の外周面(64a)は、この外周面(64a)の径が上記シリンダ室(22,222)側から反シリンダ室(22,222)側に向かって次第に大きくなるように、テーパ状に形成されていることを特徴とする圧縮機。
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