WO2015098097A1 - シリンダ回転型圧縮機 - Google Patents

シリンダ回転型圧縮機 Download PDF

Info

Publication number
WO2015098097A1
WO2015098097A1 PCT/JP2014/006407 JP2014006407W WO2015098097A1 WO 2015098097 A1 WO2015098097 A1 WO 2015098097A1 JP 2014006407 W JP2014006407 W JP 2014006407W WO 2015098097 A1 WO2015098097 A1 WO 2015098097A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cylinder
valve body
discharge
compression chamber
compressor
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/006407
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
小川 博史
善則 村瀬
Original Assignee
株式会社デンソー
株式会社日本自動車部品総合研究所
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社デンソー, 株式会社日本自動車部品総合研究所 filed Critical 株式会社デンソー
Priority to DE112014006053.4T priority Critical patent/DE112014006053T5/de
Priority to US15/106,957 priority patent/US10125770B2/en
Publication of WO2015098097A1 publication Critical patent/WO2015098097A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/30Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members
    • F04C18/40Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F04C18/08 or F04C18/22 and having a hinged member
    • F04C18/46Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F04C18/08 or F04C18/22 and having a hinged member with vanes hinged to the outer member
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/12Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet
    • F04C29/124Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet with inlet and outlet valves specially adapted for rotary or oscillating piston pumps
    • F04C29/126Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet with inlet and outlet valves specially adapted for rotary or oscillating piston pumps of the non-return type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/30Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members
    • F04C18/34Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F04C18/08 or F04C18/22 and relative reciprocation between the co-operating members
    • F04C18/344Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids having the characteristics covered by two or more of groups F04C18/02, F04C18/08, F04C18/22, F04C18/24, F04C18/48, or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in group F04C18/08 or F04C18/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the inner member
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/12Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet
    • F04C29/124Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet with inlet and outlet valves specially adapted for rotary or oscillating piston pumps
    • F04C29/126Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet with inlet and outlet valves specially adapted for rotary or oscillating piston pumps of the non-return type
    • F04C29/128Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet with inlet and outlet valves specially adapted for rotary or oscillating piston pumps of the non-return type of the elastic type, e.g. reed valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2240/00Components
    • F04C2240/40Electric motor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)
  • Compressor (AREA)

Abstract

 シリンダ回転型圧縮は、シリンダに配置されてリード弁で構成された吐出弁(25)、シリンダに設けられた吐出穴を閉塞する弁体部(25a)と、弁体部(25a)とシリンダに固定される固定部(25b)とを連結する支持部(25c)と、を備える。弁体部(25a)の形状と、支持部(25c)の形状を、回転軸の径方向に延びる線分(L1)に対して対称となる形状とする。さらに、弁体部(25a)を、固定部(25b)と支持部(25c)との連結部(25d)よりも外周側に配置する。これにより、シリンダ(21)が回転した際の遠心力の作用によって、弁体部(25a)が変位して吐出穴(21d)から離れてしまうことを抑制でき、大型化を招くことなく吐出弁のシール性を向上できる。

Description

シリンダ回転型圧縮機 関連出願の相互参照
 本出願は、当該開示内容が参照によって本出願に組み込まれた、2013年12月25日に出願された日本特許出願2013-266538を基にしている。
 本開示は、内部に圧縮室を有するシリンダを回転させるシリンダ回転型圧縮機に関する。
 従来、内部に圧縮室を有するシリンダを回転させて、圧縮室の容積を変化させることによって流体を圧縮して吐出するシリンダ回転型圧縮機が知られている。
 例えば、特許文献1には、内部に設けられる空間の軸方向垂直断面が楕円形を有するシリンダと、シリンダの内部に配置された円柱状部材と、円柱状部材に設けられた溝部に摺動可能に嵌め込まれて圧縮室を仕切る仕切り部材(ベーン)とを備え、円柱状部材に対してシリンダを回転させることによってベーンを変位させて圧縮室の容積を変化させるシリンダ回転型圧縮機が開示されている。
 また、特許文献2には、内部に設けられる空間の軸方向垂直断面が円形を有するシリンダと、シリンダの内部に配置された円柱状部材からなるロータと、ロータに設けられた溝部に摺動可能に嵌め込まれたベーンとを備え、シリンダとロータとを異なる回転軸で連動回転させることによってベーンを変位させて圧縮室の容積を変化させるシリンダ回転型圧縮機が開示されている。
 ところで、この種のシリンダ回転型圧縮機のシリンダには、例えば、特許文献1に記載されているように、圧縮室にて圧縮された流体を流出させる吐出穴が設けられているとともに、この吐出穴を介して流体が圧縮室へ逆流してしまうことを抑制する吐出弁が配置されたものがある。
 このようなシリンダ回転型圧縮機では、シリンダが回転すると吐出弁にも遠心力が作用する。そのため、シリンダを比較的高回転で回転させた際に、遠心力の作用によって吐出弁の弁体部が変位して吐出穴を閉塞できなくなってしまうと、流体を圧縮して吐出することができなくなるおそれがある。
 これに対して、吐出弁の弁体部に対して吐出穴を閉塞する側に荷重をかける弾性部材を追加すること等が考えられる。しかしながら、弾性部材を追加すると、吐出弁の大型化を招き、シリンダ回転型圧縮機全体としての大型化を招く原因となり得る。
特公昭53-43682号公報 特開2012-67735号公報
 本開示では、上記点に鑑み、シリンダ回転型圧縮機において、吐出弁の大型化を招くことなく吐出弁のシール性を向上させることを目的とする。
 本開示の一態様によると、シリンダ回転型圧縮機は、回転可能なシリンダと、柱状部材と、仕切り部材と、を備える。シリンダは、回転軸の軸方向に延びる筒状部材と、筒状部材の軸方向端部を閉塞する閉塞用部材を有している。柱状部材は、シリンダの内部に収容されてシリンダの回転軸の軸方向に延びている。仕切り部材は、シリンダおよび柱状部材のうち、いずれか一方に設けられた溝部に摺動可能に嵌め込まれて、シリンダと柱状部材との間に設けられた圧縮室を仕切る。閉塞用部材は、圧縮室にて圧縮された流体を圧縮室から流出させる吐出穴を有している。シリンダ回転型圧縮機は、流体が吐出穴を介して圧縮室へ逆流することを抑制する吐出弁をさらに備えている。吐出弁は、板状部材であり、吐出穴を閉塞する弁体部、シリンダに固定される固定部、および弁体部と固定部とを連結する支持部とを有している。弁体部の形状および支持部の形状は、回転軸の軸方向から見たときに、回転軸の径方向に延びる線分に対して略対称となっている。弁体部は、固定部と支持部との連結部よりも外周側に配置されている。
 これによれば、吐出弁は、板状部材であり、弁体部、固定部、および支持部を有している。吐出弁は、いわゆるリード弁であるので、吐出弁の大型化を抑制できる。
 さらに、弁体部および支持部が回転軸の径方向に延びる線分に対して略対称となっているので、遠心力が作用しても弁体部が回転軸の回転方向(周方向)へ変位しにくい。さらに、弁体部が固定部と支持部との連結部よりも外周側に配置されているので、遠心力が作用しても弁体部が回転軸の径方向に変位しにくい。
 従って、本請求項に記載の開示によれば、吐出弁の大型化を招くことなく吐出弁のシール性を向上させることができる。
本開示の第1実施形態の圧縮機を示す軸方向断面図である。 図1のII-II断面図である。 第1実施形態の吐出弁を示す分解図である。 第1実施形態の吐出弁を示す図である。 第1実施形態の圧縮機の作動状態を示す図である。 本開示の第2実施形態の圧縮機の一部を示す断面図である。 本開示の第3実施形態の圧縮機を示す軸方向断面図である。 第3実施形態の吐出弁を示す分解図である。 第3実施形態の圧縮機の作動状態を示す説明図である。 本開示の第4実施形態の圧縮機を示す軸方向断面図である。 本開示の変形例の圧縮機の作動状態を示す説明図である。
 以下に、図面を参照しながら本開示を実施するための複数の形態を説明する。各形態において先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成の他の部分については先行して説明した他の形態を適用することができる。各実施形態で具体的に組合せが可能であることを明示している部分同士の組合せばかりではなく、特に組合せに支障が生じなければ、明示してなくとも実施形態同士を部分的に組み合せることも可能である。
(第1実施形態)
 図1~図5を用いて、本開示の第1実施形態を説明する。本実施形態のシリンダ回転型圧縮機1(以下、単に圧縮機1と記載する)は、車両用空調装置にて車室内へ送風される送風空気を冷却する蒸気圧縮式の冷凍サイクルに適用されており、この冷凍サイクルにおいて流体である冷媒を圧縮して吐出する機能を果たす。
 さらに、この圧縮機1は、図1、図2に示すように、その外殻を形成するハウジング10の内部に、冷媒を圧縮して吐出する圧縮機構部20、および圧縮機構部20を駆動する電動機部(電動モータ部)30を収容した電動圧縮機として構成されている。
 まず、ハウジング10は、複数の金属製部材を組み合わせることによって構成されており、内部に略円柱状の空間を有する密閉容器構造のものである。より具体的には、本実施形態のハウジング10は、有底円筒状(カップ状)のメインハウジング11、メインハウジング11の開口部を閉塞するように配置された有底円筒状のサブハウジング12、およびサブハウジング12の開口部を閉塞するように配置された円板状の蓋部材13を組み合わせることによって構成されている。
 なお、メインハウジング11、サブハウジング12、および蓋部材13の当接部には、Oリング等からなる図示しないシール部材が介在されており、各当接部から冷媒が漏れることはない。
 メインハウジング11の筒状側面には、圧縮機構部20にて昇圧された高圧冷媒をハウジング10の外部(具体的には、冷凍サイクルの凝縮器の冷媒入口側)へ吐出する吐出ポート11aが設けられている。サブハウジング12の筒状側面には、ハウジング10の外部から低圧冷媒(具体的には、冷凍サイクルの蒸発器から流出した低圧冷媒)を吸入する吸入ポート12aが設けられている。
 サブハウジング12と蓋部材13との間には、吸入ポート12aから吸入された低圧冷媒を、後述する圧縮機構部20の圧縮室Vへ導くための吸入通路13aが設けられている。さらに、蓋部材13のサブハウジング12側の面と反対側の面には、電動機部30へ電力を供給する駆動回路30aが取り付けられている。
 電動機部30は、圧縮機構部20を駆動する回転駆動力を出力するもので、固定子としてのステータ31を有している。ステータ31は、磁性材からなるステータコア31a、およびステータコア31aに巻き付けられたステータコイル31bによって構成されており、メインハウジング11の筒状側面の内周面に固定されている。
 そして、駆動回路30aからステータコイル31bに電力が供給されると、ステータコイル31bの内周側に配置されたシリンダロータ21aを回転させる回転磁界が発生する。シリンダロータ21aは、図2に示すように、マグネット(永久磁石)32を有して構成される金属製の円筒状部材であり、電動機部30の回転子としての機能を果たすとともに、圧縮機構部20のシリンダ21の一部を構成するものである。シリンダロータ21aはシリンダ21の回転軸方向に延びる筒状部材の一例として用いられてもよい。
 つまり、本実施形態の圧縮機1では、電動機部30の回転子と圧縮機構部20のシリンダ21の一部(具体的には、シリンダロータ21a)が一体的に構成されている。もちろん、電動機部30の回転子と圧縮機構部20のシリンダ21とを別部材で構成して、圧入等の方法によって一体化させてもよい。
 圧縮機構部20は、内部に圧縮室Vを区画するシリンダ21、シリンダ21の内部に収容されてシリンダ21の回転軸の軸方向に延びる円柱形状を有する柱状部材の一例であるインナロータ22、シリンダ21の内部に配置されて圧縮室Vを仕切って区画する仕切り部材の一例であるベーン23、並びに、シリンダ21およびインナロータ22を回転自在に支持するシャフト24等によって構成されている。
 シリンダ21は、前述した筒状部材の一例であるシリンダロータ21a、およびシリンダロータ21aの軸方向端部を閉塞する閉塞用部材の一例である第1、第2サイドプレート21b、21cを含んでいる。なお、本実施形態では、メインハウジング11の底面側に配置される閉塞部材を第1サイドプレート21bとし、サブハウジング12側に配置される閉塞部材を第2サイドプレート21cとする。前記筒状部材の軸方向一端部を閉塞する第1閉塞用部材の一例として第1サイドプレート21bを用いても良く、前記筒状部材の軸方向他端部を閉塞する第2閉塞用部材の一例として第2サイドプレート21cを用いても良い。
 第1、第2サイドプレート21b、21cは、シリンダ21の回転軸に略垂直な方向へ広がる円板状部、および円板状部の中心部に配置されて軸方向に突出するボス部を有している。さらに、ボス部には、第1、第2サイドプレート21b、21cの表裏を貫通する貫通穴が設けられている。
 これらの貫通穴には、それぞれ軸受け機構が配置されており、この軸受け機構がシャフト24に挿入されていることによって、シリンダ21がシャフト24に対して回転自在に支持されている。また、シャフト24の両端部は、それぞれハウジング10(具体的には、メインハウジング11およびサブハウジング12)に固定されている。従って、シャフト24がハウジング10に対して回転することはない。
 シャフト24は、複数の金属製の分割部材24a、24bを組み合わせることによって略円柱形状を有しており、シャフト24の軸方向の中央部には両端部よりも外径寸法の小さい小径部が設けられている。
 この小径部は、シリンダ21の回転中心C1に対して偏心した偏心部24cを構成しており、この偏心部24cには、軸受け機構を介して、インナロータ22が回転自在に支持されている。従って、インナロータ22の回転中心C2は、図2に示すように、シリンダ21の回転中心C1に対して偏心している。
 さらに、シャフト24の内部には、軸方向に延びてサブハウジング12と蓋部材13との間に設けられた吸入通路13aに連通して低圧冷媒を圧縮室V側へ導くための連通路24d、および径方向に延びて連通路24dと偏心部24cの外周側とを連通させる複数(本実施形態では4つ)のシャフト側吸入穴24eが設けられている。
 インナロータ22は、略円筒形状を有しており、インナロータ22の軸方向長さは、シャフト24の偏心部24cの軸方向長さ、およびシリンダ21の内部の略円柱状空間の軸方向長さと略同等の寸法となっている。また、インナロータ22の外径寸法は、シリンダ21の内部の円柱状空間の内径寸法よりも小さくなっている。
 より詳細には、インナロータ22の外径寸法は、シリンダ21の回転軸の軸方向から見たときに、図2に示すように、インナロータ22の外周壁面とシリンダ21の内周壁面(具体的には、シリンダロータ21aの内周壁面)が1箇所の接触点C3で接触するように設定されている。
 また、インナロータ22の外周壁面には、軸方向の全域に亘って内周側へ凹んだ溝部22aが設けられており、この溝部22aにはベーン23が摺動可能に嵌め込まれている。さらに、インナロータ22の筒状側面には、内周側と外周側とを連通させるインナロータ側吸入穴22bが設けられている。
 ベーン23は、板状部材を有しており、その軸方向長さは、インナロータ22の軸方向長さと略同等の寸法となっている。さらに、このベーン23は、外周側端部に設けられたヒンジ部23aがシリンダロータ21aの内周壁面に対して、揺動自在に支持されている。
 従って、本実施形態の圧縮機構部20では、シリンダ21の内周壁面、インナロータ22の外周壁面、およびベーン23の板面に囲まれた空間によって、圧縮室Vが区画される。そして、サブハウジング12に設けられた吸入ポート12aから吸入された低圧冷媒は、吸入通路13a→連通路24d→シャフト側吸入穴24e→インナロータ側吸入穴22bの順に流れて圧縮室Vへ吸入される。
 一方、圧縮室Vにて圧縮された高圧冷媒は、第1サイドプレート21bに設けられた吐出穴21dからハウジング10の内部空間へ流出し、メインハウジング11に設けられた吐出ポート11aから吐出される。なお、吐出穴21dは、所定の位置に変位した圧縮室Vと連通する。
 さらに、本実施形態の第1サイドプレート21bには、吐出穴21dからハウジング10の内部空間へ流出した冷媒が、吐出穴21dを介して圧縮室Vへ逆流してしまうことを抑制する吐出弁25が配置されている。
 この吐出弁25は、図3に示すように、円板状薄板材であり、吐出穴21dを閉塞する弁体部25a、第1サイドプレート21bに固定される固定部25b、および弁体部25aと固定部25bとを連結するとともに弁体部25aが吐出穴21dを開閉する際に変位する支持部25cを有して構成される、いわゆるリード弁である。固定部25bは、第1サイドプレート21bから突出したインナロータ22の端部の周囲を囲む円環形状を有している。吐出穴21dは、シリンダ21の径方向において、円環形状を有する固定部25bの範囲内に設けられている。すなわち、固定部25bの内周端と外周端との略中間に吐出穴21dは位置している。吐出穴21dは、固定部25bと支持部25cを介して接続された弁体部25aによって覆われている。固定部25bは、固定部25bの周方向において等間隔の複数の位置で固定されている。例えば、固定部25bは、固定部25bの周方向において等間隔にボルト穴を有している。
 この吐出弁25は、弁体部25aが吐出穴21dを開く際の弁体部25aの最大変位量を規制するストッパプレート26とともに、ボルト締め等の固定方法によって、第1サイドプレート21bに固定されている。また、本実施形態の弁体部25aは、ハウジング10の内部空間内の冷媒圧力と圧縮室V内の冷媒圧力が同等となっている均圧時でも、第1サイドプレート21bに当接して吐出穴21dを閉塞するように配置されている。
 さらに、図4に示すように、吐出弁25の弁体部25aは、シリンダ21の回転軸の軸方向から見たときに、略円形状を有している。また、吐出弁25の支持部25cは複数本(本実施形態では、2本)設けられており、シリンダ21の回転軸の軸方向から見たときに、弁体部25aのうち回転軸の周方向の端部に相当する位置から、回転軸の径方向に対して傾斜した方向に延びている。
 これにより、本実施形態の弁体部25aの形状および支持部25cの形状は、図4に示すように、シリンダ21の回転軸の径方向に延びる線分L1に対して対象となっている。さらに、本実施形態の弁体部25aは、固定部25bと支持部25cとの連結部25dよりも外周側に配置されている。
 次に、図5を用いて、本実施形態の圧縮機1の作動について説明する。図5では、シリンダ21の回転に伴う圧縮室Vの変化を示しており、図5に図示された圧縮室Vは、図2と同等の断面における圧縮室Vを模式的に示したものである。
 また、図5では、圧縮機1の作動態様の明確化のために、シリンダ21が2回転する間、すなわちシリンダ21の回転角θが0°から720°まで変化する間の圧縮室Vの変化を示している。さらに、図5では、シリンダ21およびインナロータ22の回転方向を太実線矢印で示している。
 まず、回転角θが0°になっている際には、接触点C3とベーン23のヒンジ部23a側が一致しており、ベーン23のほぼ全域がインナロータ22の溝部22aに収容された状態となる。さらに、回転角θ=0°では、インナロータ側吸入穴22bと圧縮室Vとの連通が遮断される直前の状態になっており、点ハッチングで示す圧縮室Vの容積が最大容積となっている。
 そして、回転角θが増加すると、ベーン23のヒンジ部23aが接触点C3から離れ、ベーン23とともにインナロータ22が回転する。その結果、インナロータ側吸入穴22bと点ハッチングで示す圧縮室Vとの連通が遮断される。さらに、図5に示すように、回転角θが90°→180°→270°と増加するに伴って、点ハッチングで示す圧縮室Vの容積が縮小していく。
 これにより圧縮室V内の冷媒圧力が上昇し、圧縮室V内の冷媒圧力がハウジング10の内部空間内の冷媒圧力に応じて決定される吐出弁25の開弁圧を超えると、吐出弁25が開き、圧縮室V内の冷媒がハウジング10の内部空間へ流出する。ハウジング10の内部空間へ流出した高圧冷媒は、ハウジング10の吐出ポート11aから吐出される。
 そして、回転角θが360°へ達すると圧縮過程となっていた圧縮室Vの容積が0となり、回転角θが0°になっている際と同様の状態となる。
 続いて、回転角θが360°から増加するに伴って、インナロータ側吸入穴22bに連通する点ハッチングで示す圧縮室Vの容積が増加する。さらに、回転角θが450°→540°→630°の順に増加するに伴って、点ハッチングで示す圧縮室Vの容積が徐々に増加する。
 これにより、ハウジング10の吸入ポート12aから吸入された低圧冷媒が、点ハッチングで示す圧縮室Vへ吸入され、回転角θが720°へ達すると吸入過程となっていた圧縮室Vが最大容積となる。
 なお、図5では、本実施形態の圧縮機1の作動態様を明確に説明するために、回転角θが0°から720°まで変化する間の圧縮室Vの変化を説明したが、実際には、回転角θが0°から360°まで変化する際に説明した冷媒の圧縮過程と、回転角θが360°から720°まで変化する際に説明した冷媒の吸入過程は、シリンダが1回転する際に同時に行われる。
 以上の如く、本実施形態の圧縮機1は、冷凍サイクルにおいて、冷媒(流体)を吸入し、圧縮して吐出することができる。
 さらに、本実施形態の圧縮機1によれば、電動機部30の内周側に圧縮機構部20が配置されているので、圧縮機1全体としての小型化を図ることができる。さらに、圧縮機1(具体的には、圧縮機構部20のシリンダ21)の通常作動時における回転数を比較的高い回転数に設定しておくことで、圧縮室Vの最大容積を比較的小さい容積とすることができるので、より一層、効果的に圧縮機1の小型化を図ることができる。
 ここで、本実施形態の圧縮機1のように、シリンダ21に吐出弁25が配置される構成では、シリンダ21が回転すると吐出弁25にも遠心力が作用する。そのため、圧縮機1の効果的な小型化を図るために、通常作動時におけるシリンダ21の回転数を比較的高い回転数に設定してしまうと、吐出弁25に作用する遠心力も大きくなってしまう。
 そして、シリンダ21が高回転で回転した際に、吐出弁25が遠心力の作用によって変位して吐出穴21dを閉塞できなくなってしまうと、圧縮機1全体として冷媒を圧縮して吐出することができなくなってしまうおそれがある。
 これに対して、本実施形態の圧縮機1では、吐出弁25として、図4を用いて説明したリード弁を採用しているので、大型化を招くことなく、シール性の高い吐出弁を実現することができる。
 より詳細には、本実施形態の吐出弁25では、図4を用いて説明したように、弁体部25aの形状および支持部25cの形状が回転軸の径方向に延びる線分L1に対して略対称となっているので、シリンダ21の回転に伴う遠心力が作用しても弁体部25aが回転軸の回転方向へ変位しにくい構成とすることができる。
 さらに、弁体部25aが、固定部25bと支持部25cとの連結部25dよりも外周側に配置されているので、遠心力が作用しても弁体部25aが回転軸の径方向外周側に変位しにくい構成とすることができる。従って、本実施形態の圧縮機1によれば、吐出弁25の大型化を招くことなく吐出弁25のシール性を向上させることができる。
 また、本実施形態の圧縮機1によれば、回転軸の軸方向から見たときに、吐出弁25の支持部25cが、回転軸の径方向に対して傾斜した方向に延びている。これによれば、支持部25cが回転軸の径方向に延びている場合よりも、支持部25cの根元部(固定部25bとの連結部25d)から先端部(弁体部25aとの連結部)へ至る長さ寸法を長くできる。
 従って、弁体部25aか吐出穴21dを開く際に変形する支持部25cにかかる曲げ応力を減少させて、弁体部25aの耐久寿命を向上させることができる。
 なお、本実施形態では、支持部25cとして、回転軸の軸方向から見たときに、回転軸の径方向に対して傾斜した方向に延びる形状のものを採用した例を説明したが、径方向に対して傾斜した方向に延びる形状を有する部分を含んでいればこれに限定されない。例えば、支持部25cとして、回転軸の軸方向から見たときに、蛇行形状を有してもよい。
 また、本実施形態の圧縮機1では、前述の如く、通常作動時における回転数を比較的高い回転数に設定しておくことで、効果的な小型化効果を得ることができることを説明したが、具体的には、通常作動時における回転数を5000rpm以上に設定してもよい。さらに、5000rpm以上、6000rpm以下程度に設定してもよい。
 その理由は、従来技術では、車両用空調装置の冷凍サイクルに適用される一般的な圧縮機(電動式の圧縮機のみならずエンジン駆動式の圧縮機を含む)の最高回転数が、概ね6000rpm~8000rpmに設定されているからである。つまり、通常作動時における回転数を5000rpm以上、6000rpm以下程度に設定すれば、圧縮機1の小型化を狙うことができるとともに、従来技術の圧縮機と同程度の耐久性を容易に確保できる。
 なお、本実施形態における圧縮機1の通常作動時とは、圧縮機1が作動して、冷凍サイクルが想定される範囲内の所望の冷凍能力を発揮している時を意味している。
(第2実施形態)
 本実施形態では、第1実施形態に対して、図6に示すように、シリンダ21の回転軸の径方向から見たときに、吐出穴21dが、吐出弁25の連結部25dよりも圧縮室Vに近い位置で開口している。言い換えれば、吐出穴21dの開口は、シリンダ21の回転軸方向において、吐出弁25の連結部25dと圧縮室Vとの間に位置している。なお、図6は、図1のX部に対応する部位の拡大図である。さらに、図6では、第1実施形態と同一もしくは均等部分には同一の符号を付している。このことは、以下の図面でも同様である。
 より詳細には、本実施形態では、吐出穴21dが連結部25dよりも圧縮室Vに近い位置で開口しているので、ハウジング10の内部空間内の冷媒圧力と圧縮室V内の冷媒圧力が同等となっている均圧時に、図6に示すように、弁体部25aと吐出穴21dの開口部との間に僅かな隙間δが生じる。つまり、本実施形態の吐出弁25は、均圧時に吐出穴21dを閉塞しない。その他の構成および作動は第1実施形態と同様である。
 本実施形態では、均圧時に吐出弁25が吐出穴21dを閉塞しないものの、圧縮機1の作動時には、ハウジング10の内部空間内の冷媒圧力と圧縮室V内の冷媒圧力との差圧によって、弁体部25aを吐出穴21d側へ押し付けて吐出穴21dを閉塞することができる。従って、本実施形態の圧縮機においても、第1実施形態と同様に冷媒を圧縮して吐出することができる。
 さらに、本実施形態の圧縮機1では、均圧時になっていなくても、ハウジング10の内部空間内の冷媒圧力と圧縮室V内の冷媒圧力との差圧が小さくなれば、吐出穴21dを開くことができる。従って、第1実施形態で説明したような通常作動時における回転数を比較的高い回転数に設定した圧縮機1に適用した際に、吐出弁25の開弁応答性を向上できる点で有効である。
(第3実施形態)
 本実施形態では、第1実施形態に対して、図7に示すように、第1サイドプレート21bに複数(本実施形態では2つ)の吐出穴21dを設け、さらに、図8に示すように、吐出弁25に各吐出穴21dを閉塞する複数の弁体部25a、支持部25c等を設けた例を説明する。
 さらに、図9に示すように、シリンダ21の内部には、複数の吐出穴21dに対応する圧縮室Vが仕切られるように複数(本実施形態では2つ)のベーン23が配置され、シャフト24には各圧縮室Vへ低圧冷媒を導く複数(本実施形態では2つ)のインナロータ側吸入穴22bが設けられている。
 なお、図8は、第1実施形態の図4に対応する図面である。また、図9は、第1実施形態の図5に対応する図面であって、回転角θが0°(360°)、90°、180°、270°となった際の時の状態を図示している。
 また、本実施形態では、シリンダ21が回転した際に、インナロータ22の溝部22aとベーン23との隙間から冷媒が漏れてしまうことを抑制するために、図9に示すように、溝部22aの内部に、回転軸の軸方向から見たときに円形の一部を切り落とした形状(略半円形状)のシュー23bを配置している。
 さらに、図8、図9から明らかなように、複数の吐出穴21dおよび弁体部25aは、シリンダ21の回転軸の軸方向から見たときに、互いに等角度間隔(本実施形態では180°間隔)で配置されている。言い換えれば、複数の吐出穴21dおよび弁体部25aは、シリンダ21の回転方向において、等角度間隔に配置されている。その他の構成および作動は第1実施形態と同様である。
 従って、本実施形態の圧縮機1によれば、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、本実施形態の圧縮機1では、複数の圧縮室Vにて冷媒を圧縮して吐出することができ、圧縮機1から吐出される冷媒の圧力脈動を抑制することができる。さらに、本実施形態の圧縮機1では、複数の吐出穴21dおよび弁体部25aが等角度間隔に配置されるので、圧縮機構部20が回転する際の回転バランスを向上させることができる。
(第4実施形態)
 本実施形態では、第1実施形態に対して、図10に示すように、第1サイドプレート21bおよび第2サイドプレート21cの双方に吐出穴21dが設けられている。さらに、吐出弁25も双方の吐出穴21dを閉塞するように、ストッパプレート26とともに、第1サイドプレート21bおよび第2サイドプレート21cの双方に固定されている。また、それぞれの吐出穴21dは、回転軸の軸方向から見たときに互い重合配置されている。その他の構成および作動は第1実施形態と同様である。
 従って、本実施形態の圧縮機1によれば、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、本実施形態の圧縮機1では、第1サイドプレート21bおよび第2サイドプレート21cの双方に設けられた吐出穴21dから冷媒を吐出することができるので、ハウジング10の内部空間内の圧力を均一化させることができる。その結果、ハウジング10の内部空間内の冷媒の圧力分布によって、シリンダ21が不必要な偏心荷重を受けてしまうことを抑制できる。
 本開示は上述の実施形態に限定されることなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内で、以下のように種々変形可能である。
 上述の実施形態では、本開示に係るシリンダ回転型圧縮機1を車両用空調装置の冷凍サイクル(車両用の冷凍サイクル装置)に適用した例を説明したが、本開示に係るシリンダ回転型圧縮機1の適用はこれに限定されない。つまり、本開示に係るシリンダ回転型圧縮機1は、種々の流体を圧縮する圧縮機として幅広い用途に適用可能である。
 上述の実施形態では、シリンダ回転型圧縮機1として、シリンダ21とインナロータ22とを異なる回転軸で連動回転させることによってベーン23を変位させて圧縮室の容積を変化させる形式のものについて説明したが、本開示に係るシリンダ回転型圧縮機の形式はこれに限定されない。
 例えば、ベーンのヒンジ部を廃止するとともにインナロータをシャフトあるいはハウジングに固定し、シリンダをインナロータに対して回転させることによってベーンを変位させて圧縮室の容積を変化させる形式のものであってもよい。
 また、上述の実施形態では、ベーン23のヒンジ部23aをシリンダ21に揺動自在に固定した例を説明したが、図11に示すように、ベーン23のヒンジ部23aをインナロータ22に揺動自在に固定した形式のものであってもよい。なお、図11は、第1実施形態の図5に対応する図面であって、回転角θが0°(360°)、180°となった際の時の状態を図示している。
 さらに、上述の実施形態では、シリンダ回転型圧縮機1を電動圧縮機として構成し、圧縮機構部20を電動機部30から出力される回転駆動力によって駆動した例を説明したが、もちろん、圧縮機構部20をエンジン(内燃機関)から出力される回転駆動力によって駆動する構成としてもよい。
 また、上記各実施形態に開示された構成は、実施可能な範囲で適宜組み合わせてもよい。例えば、第2実施形態で採用した圧縮室Vに近い位置で開口する吐出穴21dを第3、第4実施形態に適用してもよい。また、第4実施形態において、第3実施形態と同様に、第1、第2サイドプレート21b、21cの双方に複数の吐出穴21dを設けてもよい。

Claims (5)

  1.  回転軸の軸方向に延びる筒状部材(21a)と、前記筒状部材(21a)の軸方向端部を閉塞する閉塞用部材(21b、21c)を有して、回転可能なシリンダ(21)と、
     前記シリンダ(21)の内部に収容されて前記シリンダ(21)の前記回転軸の軸方向に延びる柱状部材(22)と、
     前記シリンダ(21)および前記柱状部材(22)のうち、いずれか一方に設けられた溝部(22a)に摺動可能に嵌め込まれて、前記シリンダ(21)と前記柱状部材(22)との間に設けられた圧縮室(V)を仕切る仕切り部材(23)と、を備え、
     前記閉塞用部材(21b、21c)は、前記圧縮室(V)にて圧縮された流体を前記圧縮室(V)から流出させる吐出穴(21d)を有し、
     流体が前記吐出穴(21d)を介して前記圧縮室(V)へ逆流することを抑制する吐出弁(25)をさらに備え、
     前記吐出弁(25)は、板状部材であり、前記吐出穴(21d)を閉塞する弁体部(25a)、前記シリンダ(21)に固定される固定部(25b)、および前記弁体部(25a)と前記固定部(25b)とを連結する支持部(25c)とを有し、
     前記弁体部(25a)の形状および前記支持部(25c)の形状は、前記回転軸の軸方向から見たときに、前記回転軸の径方向に延びる線分(L1)に対して略対称となっており、
     前記弁体部(25a)は、前記固定部(25b)と前記支持部(25c)との連結部(25d)よりも外周側に配置されているシリンダ回転型圧縮機。
  2.  前記回転軸の軸方向から見たときに、前記支持部(25c)は、前記径方向に対して傾斜した方向に延びる形状を有する部分を含んでいる請求項1に記載のシリンダ回転型圧縮機。
  3.  前記回転軸の軸方向において、前記吐出穴(21d)の開口は、前記連結部(25d)と、前記圧縮室(V)との間に位置している請求項1または2に記載のシリンダ回転型圧縮機。
  4.  前記吐出穴(21d)は、複数設けられており、
     前記弁体部(25a)は、複数設けられており、
     前記シリンダ(21)の回転方向において、複数の前記吐出穴(21d)および前記弁体部(25a)は、互いに等角度間隔で配置されている請求項1ないし3のいずれか1つに記載のシリンダ回転型圧縮機。
  5.  前記吐出穴(21d)は、複数設けられており、
     前記弁体部(25a)は、複数設けられており、
     前記閉塞用部材は、前記筒状部材(21a)の軸方向一端部を閉塞する第1閉塞用部材(21b)と、前記筒状部材(21a)の軸方向他端部を閉塞する第2閉塞用部材(21c)と、を有し、
     前記第1閉塞用部材(21b)は、前記複数の吐出穴(21d)の少なくとも1つを有し、
     前記第2閉塞用部材(21c)は、前記複数の吐出穴(21d)の少なくとも1つを有している請求項1ないし4のいずれか1つに記載のシリンダ回転型圧縮機。
PCT/JP2014/006407 2013-12-25 2014-12-23 シリンダ回転型圧縮機 WO2015098097A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE112014006053.4T DE112014006053T5 (de) 2013-12-25 2014-12-23 Zylinderrotationskompressor
US15/106,957 US10125770B2 (en) 2013-12-25 2014-12-23 Cylinder-rotation compressor with a discharge valve

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013-266538 2013-12-25
JP2013266538A JP6271246B2 (ja) 2013-12-25 2013-12-25 シリンダ回転型圧縮機

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015098097A1 true WO2015098097A1 (ja) 2015-07-02

Family

ID=53477993

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/006407 WO2015098097A1 (ja) 2013-12-25 2014-12-23 シリンダ回転型圧縮機

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10125770B2 (ja)
JP (1) JP6271246B2 (ja)
DE (1) DE112014006053T5 (ja)
WO (1) WO2015098097A1 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2017187816A1 (ja) 2016-04-28 2018-08-02 株式会社Soken シリンダ回転型圧縮機
JP2018096269A (ja) * 2016-12-13 2018-06-21 株式会社マーレ フィルターシステムズ 電動ポンプ

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5082007U (ja) * 1973-11-27 1975-07-15
JPS6269084U (ja) * 1985-10-21 1987-04-30
JP2001263279A (ja) * 2000-03-17 2001-09-26 Hitachi Ltd ロータリ圧縮機
US6299423B1 (en) * 1999-03-23 2001-10-09 Copeland Corporation Scroll machine with discharge valve
JP2006329155A (ja) * 2005-05-30 2006-12-07 Daikin Ind Ltd 回転式圧縮機
WO2012004992A1 (ja) * 2010-07-08 2012-01-12 パナソニック株式会社 ロータリ圧縮機及び冷凍サイクル装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5343682B2 (ja) 1972-08-29 1978-11-22
JPS58211590A (ja) 1982-06-03 1983-12-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd 回転式密閉型圧縮機の消音装置
WO2009094862A1 (fr) * 2008-01-29 2009-08-06 Jiangsu Super-Power Machinery Co., Lt Compresseur rotatif
JP5643039B2 (ja) 2010-09-27 2014-12-17 株式会社マーレ フィルターシステムズ 電動ポンプ
JP5901446B2 (ja) 2012-06-26 2016-04-13 株式会社デンソー 回転型圧縮機
JP6108967B2 (ja) * 2013-06-06 2017-04-05 株式会社デンソー 回転型圧縮機構

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5082007U (ja) * 1973-11-27 1975-07-15
JPS6269084U (ja) * 1985-10-21 1987-04-30
US6299423B1 (en) * 1999-03-23 2001-10-09 Copeland Corporation Scroll machine with discharge valve
JP2001263279A (ja) * 2000-03-17 2001-09-26 Hitachi Ltd ロータリ圧縮機
JP2006329155A (ja) * 2005-05-30 2006-12-07 Daikin Ind Ltd 回転式圧縮機
WO2012004992A1 (ja) * 2010-07-08 2012-01-12 パナソニック株式会社 ロータリ圧縮機及び冷凍サイクル装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20170030357A1 (en) 2017-02-02
DE112014006053T5 (de) 2016-09-29
US10125770B2 (en) 2018-11-13
JP2015121194A (ja) 2015-07-02
JP6271246B2 (ja) 2018-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101375979B1 (ko) 회전 압축기
CN109690082B (zh) 涡旋压缩机
US9145890B2 (en) Rotary compressor with dual eccentric portion
EP3343065A1 (en) Inertia adjuster and rotary compressor
JP6302428B2 (ja) シリンダ回転型圧縮機
WO2018163233A1 (ja) スクロール圧縮機および冷凍サイクル装置
JP6048044B2 (ja) 回転式圧縮機
WO2015098097A1 (ja) シリンダ回転型圧縮機
JP6428200B2 (ja) 電動圧縮機
EP3015710A1 (en) Compressor
JP6409910B1 (ja) スクロール圧縮機
WO2016157688A1 (ja) シリンダ回転型圧縮機
JP2013177868A (ja) スクリュー圧縮機
JP6374737B2 (ja) シリンダ回転型圧縮機
JP6349248B2 (ja) シリンダ回転型圧縮機
JP7417142B2 (ja) ロータリ圧縮機および冷凍装置
JP5921456B2 (ja) ベーン型圧縮機
WO2017187816A1 (ja) シリンダ回転型圧縮機
WO2016088326A1 (ja) シリンダ回転型圧縮機
JP6510864B2 (ja) シリンダ回転型圧縮機
WO2016129334A1 (ja) 気体圧縮機
JP2014181686A (ja) 圧縮機
JP2009150304A (ja) 密閉型圧縮機
JP2008115812A (ja) 回転式流体機械

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14875623

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15106957

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 112014006053

Country of ref document: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14875623

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1