WO2016047600A1 - 圧縮機 - Google Patents

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WO2016047600A1
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shaft
seal space
drive shaft
crank chamber
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PCT/JP2015/076702
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Inventor
勝孝 宇根
Original Assignee
株式会社ヴァレオジャパン
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04B27/1036Component parts, details, e.g. sealings, lubrication
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    • F04B39/02Lubrication
    • F04B39/0284Constructional details, e.g. reservoirs in the casing

Definitions

  • the present invention relates to a compressor used for an air conditioner for a vehicle, and the like, and relates to a compressor having an improved path structure of lubricating oil provided around a drive shaft and supplied to a shaft sealing member that seals between a housing and a housing. .
  • a drive shaft that passes through the crank chamber and is rotatably supported by the housing, and is arranged in the crank chamber and rotates in synchronization with the rotation of the drive shaft, and is rotatably supported on the inner wall surface of the housing via a thrust bearing.
  • a radial bearing that receives the drive shaft and a shaft seal member that prevents fluid leakage in the crank chamber are arranged, and in particular, the sliding contact portion between the drive shaft and the shaft seal member requires good lubrication to prevent seizure. Has been.
  • a lubricating oil introduction groove for introducing the lubricating oil of the crank chamber is provided on the bearing surface of the thrust bearing on the inner wall surface of the housing, and the lubricating oil introduced through the lubricating oil introduction groove is provided as a shaft seal member.
  • the sealed space is communicated with the crank chamber via a lubricating oil passage provided in the housing, and is communicated with the crank chamber via a gap between the flat portion provided on the drive shaft and the slide bearing.
  • a configuration in which the lubricating oil in the crank chamber is introduced into the seal space and the lubricating oil in the seal space is returned to the crank chamber via the other is considered (see Patent Document 2).
  • the lubricating oil is returned to the crank chamber through the gap between the flat portion and the slide bearing.
  • the gap between the flat portion and the sliding bearing is not fixed at a predetermined position (because it rotates with the rotation of the drive shaft), more lubricant than necessary is accumulated in the lower portion of the seal space.
  • the temperature of the shaft seal member rises, and there is a concern that the lubricating oil leaks due to a decrease in the shaft seal function.
  • an oil supply passage for supplying oil from the inner wall surface of the housing located above the drive shaft to the seal space formed around the drive shaft is provided between the radial bearing and the shaft seal member.
  • an oil discharge passage that has one end communicating with the seal space and the other end communicating with the crank chamber is positive for the shaft seal member and the radial bearing.
  • an oil discharge passage for discharging the oil in the seal space to the crank chamber is provided between the bearing surface that receives the radial bearing and the radial bearing.
  • the oil discharge amount is relatively larger than the introduction amount, the oil is not sufficiently retained in the seal space, and the sliding contact portion between the drive shaft and the shaft seal member is seized. There are concerns about inconvenience.
  • the present invention has been made in view of the above points, and maintains an appropriate amount of oil in the seal space to avoid oil shortage and ensure good lubrication, and also provides lubricating oil supplied to the shaft seal member.
  • the main object is to provide a compressor capable of suppressing the deterioration of the shaft seal function (oil leakage) due to the temperature rise of the shaft seal member by promoting the replacement.
  • a compressor includes a housing that defines a crank chamber, and is rotatably supported by the housing through a radial bearing that passes through the crank chamber.
  • a drive shaft protruding from the housing; a shaft sealing member disposed on one end side of the radial bearing of the drive shaft; sealing the space between the drive shaft and the housing;
  • An oil supply passage that communicates with the crank chamber, the other end communicates with a seal space formed between the radial bearing and the shaft seal member, one end communicates with the seal space, and the other end communicates with the crank chamber.
  • An oil discharge passage that communicates with the oil discharge passage, and the inflow port that opens into the seal space of the oil discharge passage is the lowest in contact with the shaft seal member of the drive shaft And upper and than location, and is characterized in that it is open in the lower position than or horizontal plane the same position passing through the axis of the drive shaft.
  • the housing is inclined and mounted about the axis of the drive shaft.
  • the inlet opening to the seal space of the oil discharge passage on the basis of the installation state May be open at a position above the lowest position in contact with the shaft seal member of the drive shaft and below the horizontal position including the axis of the drive shaft.
  • the inlet opening to the seal space of the oil discharge passage is opened above the lowest position in contact with the shaft seal member of the drive shaft, the liquid level of the oil in the seal space is the oil discharge passage. Even if the oil is not discharged from the seal space and less oil is introduced from the oil supply passage, the contact position between the drive shaft and the shaft seal member is immersed in the accumulated oil, and lubrication of the sliding part The shortage can be avoided.
  • the oil accumulated in the seal space reaches the inlet of the oil discharge passage, excess oil is discharged to the crank chamber through the oil discharge passage, so there is no inconvenience of the oil in the seal space and the oil is replaced. It is possible to avoid the temperature rise of the shaft seal member.
  • the seal space is defined by being surrounded by the radial bearing, the shaft seal member, the inner surface of the housing, and the peripheral surface of the drive shaft, and the housing that defines the seal space.
  • the inner surface has a conical surface whose inner diameter increases toward the shaft seal member. According to such a configuration, the oil guided to the seal space via the oil supply passage is easily guided to the shaft sealing member by the gravity along the inclined surface at the lower part of the conical surface, and the volume of the seal space is also increased. It is possible to further suppress the stagnation of oil without increasing the oil more than necessary.
  • the other end of the oil supply passage is preferably connected to the seal space at the conical surface.
  • the other end of the oil supply passage is preferably opened at a position where the introduced oil does not directly hit the shaft seal member. If the oil flowing from the oil supply passage into the shaft sealing member directly hits the shaft sealing member, the shaft sealing member may be deformed due to many years of use, and the sealing function may be impaired. The deformation of the shaft seal member can be suppressed, and the life of the shaft seal member can be extended.
  • one end of the oil supply passage communicates with the crank chamber, the other end communicates with the seal space formed between the radial bearing and the shaft seal member, and one end of the seal space.
  • the inflow opening that opens to the seal space of the oil discharge passage is the lowest in contact with the shaft seal member of the drive shaft Since it opens above the position and is positioned at the lower side of the horizontal plane that includes the axis of the drive shaft, the oil in the seal space is maintained at an appropriate amount to prevent oil shortage.
  • the inner surface of the housing defining the seal space has a conical surface whose inner diameter increases toward the shaft seal member, so that oil guided to the seal space via the oil supply passage is below the conical surface by gravity. It becomes easy to be guided to the shaft seal member along the inclined surface, and by making the peripheral surface of the seal space a conical surface, the volume of the seal space is not increased more than necessary, and it is possible to suppress oil stagnation. .
  • FIG. 1B is a cross-sectional view of a compressor according to an embodiment of the present invention.
  • 2A is an enlarged cross-sectional view of a part of the front head of the compressor of FIG. 1B
  • FIG. 2B is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • FIG. 4B is a cross-sectional view taken along line BB in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the flow of oil to the seal space and the oil storage state.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view in which a part of the front head of the compressor in FIG. 1 is enlarged, and FIG. It is sectional drawing cut
  • FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view of a part of the front head of the compressor showing another example of the oil discharge passage.
  • FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view of a part of the front head of the compressor showing still another example of the oil discharge passage.
  • FIG. 1 shows a variable capacity swash plate compressor used in a refrigeration cycle as an example of a compressor.
  • This compressor includes a cylinder block 1, a rear head 3 assembled on the rear side (right side in the figure) of the cylinder block 1 via a valve plate 2, and a front side (left side in the figure) of the cylinder block 1. And a front head 4 assembled so as to be closed.
  • the front head 4, the cylinder block 1, the valve plate 2, and the rear head 3 are fastened in the axial direction by fastening bolts 5 and constitute a housing for the entire compressor.
  • a crankshaft 6 provided by the front head 4 and the cylinder block 1 accommodates a drive shaft 7 having one end protruding from the front head 4.
  • a drive pulley (not shown) connected to the engine of the vehicle via a belt is fixed to a portion of the drive shaft 7 protruding from the front head 4.
  • one end side of the drive shaft 7 is hermetically sealed with the front head 4 via a shaft sealing member 10 provided between the drive shaft 7 and the refrigerant leakage along the drive shaft 7 is prevented.
  • One end side of the drive shaft 7 is rotatably supported by a radial bearing 11 accommodated on the crank chamber side of the shaft seal member 10 of the front head 4, and the other end side of the drive shaft 7 is supported by the cylinder block 1. Is rotatably supported by a radial bearing 12 housed in the housing.
  • the cylinder block 1 is formed with a support hole 13 in which the radial bearing 12 is accommodated, and a plurality of cylinder bores 15 arranged at equal intervals on a circumference around the support hole 13.
  • a single-head piston 16 is inserted into the cylinder bore 15 so as to be slidable back and forth.
  • the one-head piston 16 is formed by joining a head portion 16a inserted into the cylinder bore 15 and an engaging portion 16b protruding into the crank chamber 6 in the axial direction.
  • a thrust flange 17 that rotates integrally with the drive shaft 7 is fixed to the drive shaft 7 in the crank chamber 6.
  • the thrust flange 17 is rotatably supported via a thrust bearing 18 on an inner wall surface 4 a of the front head 4 formed substantially perpendicular to the drive shaft 7.
  • the thrust flange 17 constitutes a power transmission member, and the thrust flange 17 is connected to a swash plate 20 via a link mechanism 19.
  • the swash plate 20 is attached so as to be able to tilt around a hinge ball 21 slidably provided on the drive shaft 7, and is integrated with the rotation of the thrust flange 17 via the link mechanism 19. It is designed to rotate. And the engaging part 16b of the single-headed piston 16 is moored to the peripheral part of the swash plate 20 via a pair of shoes 22 arranged at the front and back.
  • Reference numeral 24 denotes a suction hole formed in the valve plate 2 that communicates the suction chamber 25 formed in the rear head 3 and the compression chamber 23 via a suction valve (not shown), and 26 denotes a hole formed in the rear head 3. This is a discharge hole formed in the valve plate 2 that communicates the discharge chamber 27 and the compression chamber 23 via a discharge valve (not shown).
  • Reference numeral 28 denotes a pressure control valve that controls the communication state between the discharge chamber 27 and the crank chamber 6 and adjusts the crank chamber pressure to adjust the tilt angle of the swash plate 20.
  • the shaft seal member 10 and the radial bearing 11 are disposed with an interval in the axial direction, and a shaft seal is provided between the inner surface of the front head 4 and the peripheral surface of the drive shaft 7.
  • An annular seal space 30 defined by the member 10 and the radial bearing 11 is formed. That is, the seal space 30 is defined by being surrounded by the radial bearing 11, the shaft sealing member 10, the inner surface of the boss portion 41 of the front head 4, and the peripheral surface of the drive shaft 7. Then, the inner surface of the boss portion 41 of the front head 4 that defines the seal space 30 is formed by a conical surface 30a having an inner diameter gradually increasing from the radial bearing 11 toward the shaft seal member 10 and a cylindrical surface 30b continuous therewith. ing.
  • the front head 4 also has a bearing surface for receiving the thrust bearing 18 on the inner wall surface 4a located above the drive shaft 7, more specifically, the thrust bearing 18 is held by the needle roller 18a and this as shown.
  • a guide groove 31 that guides the lubricating oil is extended downward to a portion of the front head 4 that receives the thrust trace 18b.
  • the guide groove 31 and the seal space 30 are connected by an oil supply passage 32 formed in the front head 4 at a predetermined angle with respect to the axis of the drive shaft 7.
  • the lubricating oil introduced into the guide groove 31 is supplied to the seal space 30.
  • the oil supply passage 32 is opened immediately below the guide groove 31 so as to receive the lubricant that descends through the guide groove 31, and most of the lubricant that descends through the guide groove 31. Can be introduced.
  • the other end of the oil supply passage 32 is connected to the seal space 30 only by the conical surface 30a, and is opened at a position where the introduced oil does not directly hit the shaft seal member 10. That is, the conical surface 30a is not located at a position overlapping the shaft seal member 10 in the axial direction, but is formed to be shifted to a portion closer to the radial bearing 11 by a predetermined dimension than the shaft seal member 10, and the formation position of this conical surface is determined.
  • the introduction position of the oil supplied from the oil supply passage 32 to the seal space is set to a predetermined position closer to the radial bearing side than the shaft seal member 10.
  • the angle formed by the conical surface 30a and the axis of the drive shaft 7 is set to about 25 degrees, and the angle formed by the oil supply passage 32 and the axis of the drive shaft 7 is set to 30 to 35 degrees. Therefore, the angle formed between the conical surface 30a and the oil supply passage 32 is set to 55 to 60 degrees.
  • the oil supply passage 32 is connected to the seal space 30 only at the conical surface 30a, when drilling the oil supply passage 32, a drill is performed from the inside to the outside of the conical surface 30a of the seal space 30. Even in the case of drilling, it is possible to increase the incident angle of the drill with respect to the conical surface 30a of the oil supply passage 32, and it is possible to reduce inconvenience that burrs are generated at the peripheral edge of the drill.
  • the front head 4 is further formed with an oil discharge passage 34 having one end communicating with the seal space 30 and the other end communicating with the crank chamber 6.
  • the oil discharge passage 34 is formed substantially parallel to the drive shaft 7, and a part or all of the inflow port 34 a (one end of the oil discharge passage 34) that opens into the seal space 30 is on the conical surface 30 a. And is above the lowest position in contact with the shaft sealing member of the drive shaft 7 and on a horizontal plane including the axis O of the drive shaft 7 or below the horizontal plane. Is opened (a range indicated by ⁇ in FIG. 2B).
  • the other end of the oil discharge passage 34 is open to the inner wall surface 4a of the front head 4 on the inner side (drive shaft side) of the thrust bearing 18, and the lubricating oil that has flowed out of the oil discharge passage 34 is removed from the thrust bearing 18. Is returned to the crank chamber 6.
  • the oil discharge passage 34 is above the lowest position in contact with the shaft seal member 10 of the drive shaft 7 and on the horizontal plane including the axis O of the drive shaft 7 or below this. Since the conical surface 30a is open at a position where the oil level in the seal space 30 does not reach the shaft seal member 10, the oil in the seal space 30 is not discharged. Further, after the oil level accumulated in the seal space 30 reaches the shaft seal member 10, the oil in the seal space 30 passes through the oil discharge passage 34 as shown in FIG. Therefore, only the minimum necessary amount of oil is stored in the seal space 30, and the replacement of the lubricating oil supplied to the shaft seal member 10 can be promoted. Therefore, it becomes possible to prevent sludge from agitating and sliding heat generation of the oil retained in the seal space 30 and oil leakage from the shaft seal member 10 due to the sludge, thereby extending the life of the shaft seal member 10. It becomes.
  • the temperature during high-speed intermittent operation is 157 ° C.
  • the minimum discharge capacity is high-speed continuous.
  • the temperature during operation was 157 ° C.
  • the temperature during high-speed intermittent operation was 148 ° C.
  • the temperature during minimum discharge capacity high-speed continuous operation was 136 ° C.
  • the oil discharge passage 34 is formed in parallel with the drive shaft 7. However, as shown in FIG. 4, the oil discharge passage 34 is inclined with respect to the drive shaft 7. It may be formed and communicated with the crank chamber 6 at a position below the opening end of the seal space 30. Even in such a configuration, the opening end of the oil discharge passage 34 to the crank chamber 6 is at an opening position where the lubricating oil flowing out from the oil discharge passage 34 passes through the gap of the thrust bearing 18 and returns to the crank chamber 6. Good. In such a configuration, surplus oil in the seal space 30 is guided to the crank chamber 6 through the oil discharge passage 34 by the action of gravity in addition to the back pressure, so that the oil level in the seal space 30 can be easily managed. It will be a thing.
  • each of the oil discharge passages 34-1 and 34-2 is located above the lowest position at which the inlet opening to the seal space 30 contacts the shaft seal member 10 of the drive shaft 7, In addition, it is necessary that the horizontal axis including the axis O of the drive shaft 7 is placed at the same position as the horizontal plane (open in this example, the inlet of one oil discharge passage 34-1 is driven).
  • the inlet of the other oil discharge passage 34-2 is above the lowest position in contact with the shaft seal member 10 of the drive shaft 7, and And is open at a position below the horizontal plane including the axis of the drive shaft 7).
  • the oil discharge passages 34-1 and 34-2 may be parallel to the drive shaft 7 or may be inclined so that the crank chamber side faces downward.

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Abstract

【課題】シール空間のオイルを適正量に保持してオイル不足を回避して良好な潤滑を確保し、軸封部材に供給される潤滑油の入れ替わりを促進することで、軸封部材の温度上昇による軸封機能の低下(オイル漏れ)を抑制できる圧縮機を提供する。 【解決手段】一端がクランク室6に連通し、他端がラジアル軸受11と軸封部材10との間に形成されたシール空間30に連通するオイル供給通路32と、一端がシール空間30に連通し、他端がクランク室6に連通するオイル排出通路34と、がハウジングに形成された圧縮機において、オイル排出通路34のシール空間に開口する流入口34aを、駆動軸7の軸封部材10と接触する最も低い位置よりも上側であり、駆動軸7の軸心Oを含む水平面と同位置かそれよりも下側の位置に開口する。

Description

圧縮機
 本発明は、車両用空調装置などに用いられる圧縮機に関し、駆動軸の周囲に設けられてハウジングとの間を封止する軸封部材に供給される潤滑油の経路構造を改善した圧縮機に関する。
 クランク室を貫通してハウジングに回転自在に支持された駆動軸と、クランク室に配されて前記駆動軸の回転に同期して回転し、スラスト軸受を介してハウジングの内壁面に回転可能に支持された動力伝達部材と、動力伝達部材の回転に伴い、ハウジングに形成されたシリンダボア内でピストンを往復摺動させる駆動手段とを具備する圧縮機にあっては、ハウジングと駆動軸との間に、駆動軸を受けるラジアル軸受やクランク室内の流体漏洩を防止する軸封部材が配置されており、中でも駆動軸と軸封部材との摺接部分は、焼き付きを防止するために良好な潤滑が要請されている。
 このため、従来においては、ハウジングの内壁面のスラスト軸受の軸受面にクランク室の潤滑油を導入する潤滑油導入溝を設け、この潤滑油導入溝を伝って導入される潤滑油を軸封部材等の回転軸との摺動部分へ潤滑油供給孔を介して導くようにした構成や(特許文献1参照) 、ラジアル軸受と軸封部材(リップシールからなるシール部)との間に区画形成されたシール空間を、ハウジングに設けた潤滑オイル通路を介してクランク室に連通させると共に、駆動軸に設けた平面部と滑り軸受との間の隙間を介してクランク室に連通させ、一方を介してクランク室内の潤滑油をシール空間へ導入し、他方を介してシール空間内の潤滑油をクランク室へ戻すようにした構成(特許文献2参照)などが考えられている。
しかしながら、上述した特許文献1の構成においては、シール空間への潤滑油の供給は確保される構成であるが、シール空間に導入された潤滑油を積極的に逃すような構成を有していないので、シール空間において潤滑油の流動がなくなり、軸封部材の温度が上昇して潤滑油が炭化してスラッジが発生し、このスラッジが軸封部材の摺動部に堆積して軸封機能が低下し、軸封部材と駆動軸との間から潤滑油が漏れるなどの不都合が懸念される。
 また、後者の構成によれば、駆動軸の外周部に平面部が設けられているので、この平面部と滑り軸受との隙間とを介して潤滑油がクランク室へ戻されることになるが、このような構成においても、平面部と滑り軸受けとの隙間は、所定位置に固定されていないので(駆動軸の回転に伴って回転するので)、シール空間の下部に必要以上の潤滑油が溜まることが予想され、前者と同様、軸封部材の温度が上昇し、軸封機能の低下に伴い潤滑油漏れを起す不具合が懸念される。
 そこで、駆動軸より上方に位置するハウジングの内壁面からラジアル軸受と軸封部材との間で駆動軸の周囲に形成されたシール空間へオイルを供給するオイル供給用の通路を設け、また、ラジアル軸受を受ける軸受面とラジアル軸受との間に設けられ、一端がシール空間に連通し、他端がクランク室に連通するオイル排出用の通路とを設け、軸封部材やラジアル軸受に対して積極的に潤滑油を供給して良好な潤滑を確保すると共に、軸封部材に供給される潤滑油の入れ替わりを促進させて、軸封部材の温度上昇によるオイル漏れを低減するようにした構成(特許文献3参照)が考えられている。
特開平8-284820号公報 特開2002-310067号公報 特開2005-23849号公報
 しかしながら、上述した特許文献3においては、ラジアル軸受を受ける軸受面とラジアル軸受との間にシール空間のオイルをクランク室へ排出するオイル排出用の通路が設けられているので、潤沢なオイルがオイル供給通路から導入されない場合には、オイルの排出量が導入量よりも相対的に多くなり、シール空間にオイルが十分に保留されず、駆動軸と軸封部材との摺接部分に焼き付きが生じる不都合が懸念される。
 本発明は、係る点に鑑みてなされたものであり、シール空間のオイルを適正量に保持してオイル不足を回避して良好な潤滑を確保すると共に、軸封部材に供給される潤滑油の入れ替わりを促進することで、軸封部材の温度上昇による軸封機能の低下(オイル漏れ)を抑制することが可能な圧縮機を提供することを主たる課題としている。
 上記課題を達成するために、この発明にかかる圧縮機は、クランク室を画成するハウジングと、前記クランク室を貫通して前記ハウジングにラジアル軸受を介して回転自在に支持され、一端部が前記ハウジングから突出する駆動軸と、前記駆動軸の前記ラジアル軸受よりも一端部側に配置され、前記駆動軸と前記ハウジングとの間を封止する軸封部材と、前記ハウジングに形成され、一端が前記クランク室に連通し、他端が前記ラジアル軸受と前記軸封部材との間に形成されたシール空間に連通するオイル供給通路と、一端が前記シール空間に連通し、他端が前記クランク室に連通するオイル排出通路と、を備えた圧縮機であって、前記オイル排出通路の前記シール空間に開口する流入口は、前記駆動軸の前記軸封部材と接触する最も低い位置よりも上側であり、且つ、前記駆動軸の軸心を含む水平面と同位置かそれよりも下側の位置に開口していることを特徴としている。
 なお、圧縮機の設置状態によって、ハウジングが駆動軸の軸心を中心として傾けられて取り付けられるが、そのような場合でも、その設置状態を基準として、オイル排出通路のシール空間に開口する流入口は、駆動軸の軸封部材と接触する最も低い位置よりも上側であり、且つ、駆動軸の軸心を含む水平面と同位置かそれよりも下側の位置に開口されていればよい。
 したがって、オイル排出通路のシール空間に開口する流入口は、駆動軸の軸封部材と接触する最も低い位置よりも上側に開口しているので、シール空間内のオイルは、液位がオイル排出通路に達しないうちはシール空間から排出されず、オイル供給通路から導入されるオイルが少ない場合でも、駆動軸と軸封部材の接触位置は、蓄積したオイルに浸漬することとなり、摺動箇所の潤滑不足を回避することが可能となる。また、シール空間に溜まるオイルがオイル排出通路の流入口に達すると、余分なオイルは、オイル排出通路を介してクランク室へ排出されるので、シール空間のオイルが淀む不都合はなく、オイルの入れ替わりを促進させて、軸封部材の温度上昇を避けることが可能となる。
 ここで、前記シール空間を、前記ラジアル軸受と、前記軸封部材と、前記ハウジングの内面と、前記駆動軸の周面とによって囲まれて画成し、前記シール空間を画成する前記ハウジングの内面を、前記軸封部材に向かって内径が大きくなる円錐面を有するようにするとよい。
このような構成によれば、シール空間にオイル供給通路を介して導かれたオイルが重力により円錐面下部の傾斜面を伝って軸封部材の方向へ導かれ易くなり、また、シール空間の容積を必要以上に大きくすることなく、オイルの淀みを一層抑えることが可能となる。
また、前記オイル供給通路の他端は、前記円錐面の部分で前記シール空間に接続されていることが望ましい。
このような構成によれば、オイル供給通路を穿設するにあたり、シール空間の円錐面の内側から外側に向かってドリルで穿孔するような場合、オイル供給通路の円錐面に対するドリルの入射角を大きくすることが可能となり、穿孔周縁にバリが発生する不都合を低減することが可能となる。
なお、オイル供給通路の他端は、軸封部材に導入オイルが直接当たらない位置に開口することが好ましい。
オイル供給通路から軸封部材に流入するオイルが直接軸封部材に当たると、長年の使用により、軸封部材が変形し、シール機能が損なわれる不都合があるが、上述のような構成とすることで、軸封部材の変形を抑え、軸封部材の寿命を長くすることが可能となる。
以上述べたように、本発明によれば、一端がクランク室に連通し、他端がラジアル軸受と軸封部材との間に形成されたシール空間に連通するオイル供給通路と、一端がシール空間に連通し、他端がクランク室に連通するオイル排出通路と、をハウジングに備えた圧縮機において、オイル排出通路のシール空間に開口する流入口を、駆動軸の軸封部材と接触する最も低い位置よりも上側であり、且つ、駆動軸の軸心を含む水平面と同位置かそれよりも下側の位置に開口するようにしたので、シール空間のオイルを適正量に保持してオイル不足を回避して良好な潤滑を確保することができ、また、軸封部材に供給される潤滑油の入れ替わりを促進することで、軸封部材の温度上昇による軸封機能の低下(オイル漏れ)を抑制することが可能となる。
 また、シール空間を画成するハウジングの内面を、軸封部材に向かって内径が大きくなる円錐面を有することで、シール空間にオイル供給通路を介して導かれたオイルが重力により円錐面下方の傾斜面を伝って軸封部材へ導かれ易くなり、また、シール空間の周面を円錐面とすることによってシール空間の容積が必要以上に大きくならず、オイルの淀みを抑えることが可能となる。
さらに、オイル供給通路の他端を円錐面の部分でシール空間に接続するようにすることで、オイル供給通路を穿設するにあたり、穿孔周縁にバリが発生する不都合を低減することが可能となる。
また、オイル供給通路の他端を、軸封部材に導入オイルが直接当たらない位置に開口することで、軸封部材の変形を抑え、軸封部材の寿命を長くすると共にシール機能が損なわれる不都合を回避することが可能となる。
図1 は、本願発明の実施の形態に係る圧縮機の断面図である。 図2(a)は、図1 の圧縮機のフロントヘッドの一部を拡大した断面図であり、(b)は、(a)のA-A線で切断した断面図であり、(c)は、(b)のB-B線で切断した断面図である。 図3は、シール空間へのオイルの流れ、オイルの貯留状態を説明する図であり、(a)は、図1の圧縮機のフロントヘッドの一部を拡大した断面図、(b)は、(a)のA-A線で切断した断面図、である。 図4は、オイル排出通路の他の例を示す圧縮機のフロントヘッドの一部を拡大した断面図である。 図5は、オイル排出通路のさらに他の例を示す圧縮機のフロントヘッドの一部を拡大した断面図である。
発明の実施の形態
 以下、この発明の実施の態様を図面に基づいて説明する。
図1において、圧縮機の一例として冷凍サイクルに用いられる可変容量型斜板式圧縮機が示されている。この圧縮機は、シリンダブロック1と、このシリンダブロック1のリア側(図中、右側)にバルブプレート2を介して組み付けられたリアヘッド3と、シリンダブロック1のフロント側(図中、左側)を閉塞するように組み付けられたフロントヘッド4とを有して構成されている。これらフロントヘッド4、シリンダブロック1、バルブプレート2、及び、リアヘッド3は、締結ボルト5により軸方向に締結されており、圧縮機全体のハウジングを構成している。
 フロントヘッド4とシリンダブロック1とによって画設されるクランク室6には、一端がフロントヘッド4から突出する駆動軸7が収容されている。この駆動軸7のフロントヘッド4から突出した部分には、車両のエンジンにベルトを介して連結される図示しない駆動プーリが固定される。また、この駆動軸7の一端側は、フロントヘッド4との間に設けられた軸封部材10を介してフロントヘッド4との間が気密よく封じられ、駆動軸7に沿った冷媒漏洩を防止するようにしている。そして、駆動軸7の一端側は、フロントヘッド4の軸封部材10よりもクランク室側に収容されたラジアル軸受11にて回転自在に支持され、駆動軸7の他端側は、シリンダブロック1に収容されたラジアル軸受12にて回転自在に支持されている。
 シリンダブロック1には、前記ラジアル軸受12が収容される支持孔13と、この支持孔13を中心とする円周上に等間隔に配された複数のシリンダボア15とが形成されており、それぞれのシリンダボア15には、片頭ピストン16が往復摺動可能に挿入されている。この片頭ピストン16は、シリンダボア15内に挿入される頭部16aと、クランク室6に突出する係合部16bとを軸方向に接合して形成されている。
 前記駆動軸7には、クランク室6内において、該駆動軸7と一体に回転するスラストフランジ17が固定されている。このスラストフランジ17は、駆動軸7に対して略垂直に形成されたフロントヘッド4の内壁面4aに対してスラスト軸受18を介して回転自在に支持されている。このスラストフランジ17によって
動力伝達部材が構成されており、このスラストフランジ17は、リンク機構19を介して斜板20が連結されている。
 斜板20は、駆動軸7上に摺動自在に設けられたヒンジボール21を中心に傾動可能に取り付けられているもので、リンク機構19を介してスラストフランジ17の回転に同期して一体に回転するようになっている。そして、斜板20の周縁部には、前後に配された一対のシュー22を介して片頭ピストン16の前記係合部16bが係留されている。
 したがって、駆動軸7が回転すると、これに伴って斜板20が回転し、この斜板20の回転運動がシュー22を介して片頭ピストン16の往復直線運動に変換され、シリンダボア内において片頭ピストン16とバルブプレート2との間に形成される圧縮室23の容積が変更されるようになっている。
 尚、24は、リアヘッド3に形成された吸入室25と圧縮室23とを図示しない吸入弁を介して連通するバルブプレート2に形成された吸入孔であり、26は、リアヘッド3に形成された吐出室27と圧縮室23とを図示しない吐出弁を介して連通するバルブプレート2に形成された吐出孔である。また、28は、吐出室27とクランク室6との連通状態を制御し、クランク室圧を調整して斜板20の傾動角度を調節する圧力制御弁である。
 ところで、図2にも示されるように、前記軸封部材10とラジアル軸受11は軸方向に間隔を開けて配設され、フロントヘッド4の内面と駆動軸7の周面との間で軸封部材10とラジアル軸受11とによって区画形成された環状のシール空間30が形成されている。
 すなわち、シール空間30は、ラジアル軸受11と、軸封部材10と、フロントヘッド4のボス部41の内面と、駆動軸7の周面とによって囲まれて画成されているもので、この例では、シール空間30を画成するフロントヘッド4のボス部41の内面は、ラジアル軸受11から軸封部材10に向かって徐々に内径が大きくなる円錐面30aとこれに連なる円筒面30bに形成されている。
また、フロントヘッド4には、駆動軸7の上方に位置する内壁面4aのスラスト軸受18を受ける軸受面、より具体的には、図示するようにスラスト軸受18をニードルローラ18aとこれを保持するスラストレース18bとによって構成する場合には、フロントヘッド4のスラストレース18bを受ける部分に潤滑油を導く案内溝31が下方に向って延設されている。
 そして、案内溝31とシール空間30とは、駆動軸7の軸線に対して所定の角度でフロントヘッド4に穿設されたオイル供給通路32によって接続されており、このオイル供給通路32を介して、案内溝31に導入された潤滑油をシール空間30に供給するようにしている。ここで、オイル供給通路32は、案内溝31を伝って降下する潤滑油を受け止めることができるよう、案内溝31の直下に開口されており、案内溝31を伝って降下する潤滑油の大部分を導入できるようにしている。
 また、オイル供給通路32の他端は、前記円錐面30aの部分のみでシール空間30に接続されており、また、軸封部材10に導入オイルが直接当たらない位置に開口されている。すなわち、円錐面30aは、軸封部材10とは軸方向で重なり合う位置にはなく、軸封部材10よりも所定寸法だけラジアル軸受11寄りの部位にずらして形成され、この円錐面の形成位置を調整することで、オイル供給通路32からシール空間へ供給されるオイルの導入位置を軸封部材10よりもラジアル軸受側に寄った所定位置としている。
なお、この例では、円錐面30aと駆動軸7の軸線とのなす角度がおよそ25度に設定され、オイル供給通路32と駆動軸7の軸線とのなす角度が30~35度に設定され、したがって、円錐面30aとオイル供給通路32とのなす角度は、55~60度に設定されている。
したがって、オイル供給通路32が円錐面30aの部分のみでシール空間30に接続されているので、オイル供給通路32を穿設するにあたり、シール空間30の円錐面30aの内側から外側に向かってドリルで穿孔するような場合でも、オイル供給通路32の円錐面30aに対するドリルの入射角を大きくすることが可能となり、穿孔周縁にバリが発生する不都合を低減することが可能となる。
 フロントヘッド4には、一端がシール空間30に連通し、他端がクランク室6に連通するオイル排出通路34がさらに形成されている。この例において、オイル排出通路34は、駆動軸7と略平行に形成され、シール空間30に開口する流入口34a(オイル排出通路34の一端)は、一部又は全部が前記円錐面30aにかかるように開口しており、また、駆動軸7の軸封部材と接触する最も低い位置よりも上側であり、且つ、駆動軸7の軸心Oを含む水平面上、又は、これよりも下側となる位置(図2(b)のαで示す範囲)に開口している。
また、オイル排出通路34の他端は、スラスト軸受18よりも内側(駆動軸側)においてフロントヘッド4の内壁面4aに開口しており、このオイル排出通路34から流出した潤滑油をスラスト軸受18の隙間を通過させてクランク室6に戻すようにしている。
 以上の構成において、フロントヘッド4の内壁面に付着された潤滑油が第1の案内溝31を伝って下方へ流下すると、その殆ど全部がオイル供給通路32に導入され、このオイル供給通路32を伝ってシール空間30に導かれる。
 シール空間30の内周面は、軸封部材10に向かって拡がる円錐面30aに形成されているので、シール空間30に導かれたオイルは、軸封部材10の手前において、図3(a)にも示されるように、駆動軸7の周囲やフロントヘッド4のボス部41の内面を伝って駆動軸の下側に導かれ、その後、円錐面30aを伝って軸封部材10へ導かれる。
したがって、オイル供給通路32を伝ってシール空間30に供給された潤滑油は、その殆どを軸封部材10へ供給することができるので、軸封部材10の良好な潤滑を保証することが可能となる。すなわち、オイル供給通路32を介してシール空間30に導かれるオイル量が少ない場合でも、シール空間30の内面は円錐面30aに形成されているので、シール空間30の容積は必要以上に大きくなっておらず、また、オイルを軸封部材10に向けて積極的に移動させることができるので、軸封部材10に対して効果的にオイルを供給することが可能となり、軸封部材10と駆動軸7との潤滑を確保することが可能になる。
また、オイル排出通路34は、駆動軸7の軸封部材10と接触する最も低い位置よりも上側であり、且つ、駆動軸7の軸心Oを含む水平面上、又は、これよりも下側となる位置で円錐面30aに開口しているので、シール空間30に溜められたオイルの液位が軸封部材10に達しない場合には、シール空間30内のオイルは排出されることはなく、また、シール空間30に溜まるオイルの液位が軸封部材10に達した後は、図3(b)に示されるように、シール空間30内のオイルがオイル排出通路34を介してクランク室6に排出されるので、シール空間30には、必要最小限度のオイルしか溜まらないことになり、軸封部材10に供給される潤滑油の入れ替わりを促進させることが可能となる。したがって、シール空間30に停留したオイルの撹拌や摺動発熱によるスラッジ化、及び、そのスラッジによる軸封部材10からのオイル漏れを防ぐことが可能となり、軸封部材10の寿命を延ばすことが可能となる。
発明者らが、圧縮機耐久試験における実際のシール空間の温度を計測したところ、オイル排出通路34が設けられていない従来構成においては、高速断続運転時の温度が157℃、最小吐出容量高速連続運転時の温度も157℃であったのに対し、オイル排出通路34を設けた本発明の構成においては、高速断続運転時の温度が148℃、最小吐出容量高速連続運転時の温度は136℃となり、シール空間のオイルの淀みを改善することでシール空間の温度が低減することが実証された。
なお、上述の構成例においては、オイル排出通路34を駆動軸7と平行に形成した例を示したが、図4に示されるように、オイル排出通路34を、駆動軸7に対して斜めに形成し、シール空間30の開口端よりも下方となる位置でクランク室6に連通するようにしてもよい。
このような構成においても、オイル排出通路34のクランク室6への開口端は、オイル排出通路34から流出した潤滑油をスラスト軸受18の隙間を通過させてクランク室6に戻すような開口位置にするとよい。
 このような構成においては、シール空間30の余剰オイルが背圧に加えて重力の作用によってオイル排出通路34を介してクランク室6へ導かれるので、シール空間30のオイルの液位を管理しやすいものとなる。
 また、上述の構成例においては、オイル排出通路34をフロントヘッド4に1つだけ設けた例を示したが、図5に示されるように、複数のオイル排出通路34-1,34-2を設けるようにしてもよい。このような構成においても、各オイル排出通路34-1,34-2は、シール空間30に開口する流入口が、駆動軸7の軸封部材10と接触する最も低い位置よりも上側であり、且つ、駆動軸7の軸心Oを含む水平面と同位置かそれよりも下側の位置に開口している必要がある(この例では、一方のオイル排出通路34-1の流入口は、駆動軸7の軸心Oを含む水平面と同位置に開口し、他方のオイル排出通路34-2の流入口は、駆動軸7の軸封部材10と接触する最も低い位置よりも上側であり、且つ、駆動軸7の軸心を含む水平面よりも下側の位置に開口している)。また、それぞれのオイル排出通路34-1,34-2は、駆動軸7に対して平行であっても、クランク室側が下になるように傾斜させてもよい。
 4 フロントヘッド
 6 クランク室
 7 駆動軸
 10 軸封部材
11,12 ラジアル軸受
 30 シール空間
 30a 円錐面
32 オイル供給通路
 34 オイル排出通路
 34-1,34-2 オイル排出通路

Claims (4)

  1. クランク室を画成するハウジングと、
    前記クランク室を貫通して前記ハウジングにラジアル軸受を介して回転自在に支持され、一端部が前記ハウジングから突出する駆動軸と、
    前記駆動軸の前記ラジアル軸受よりも一端部側に配置され、前記駆動軸と前記ハウジングとの間を封止する軸封部材と、
    前記ハウジングに形成され、一端が前記クランク室に連通し、他端が前記ラジアル軸受と前記軸封部材との間に形成されたシール空間に連通するオイル供給通路と、
     一端が前記シール空間に連通し、他端が前記クランク室に連通するオイル排出通路と、
    を備えた圧縮機において、
     前記オイル排出通路の前記シール空間に開口する流入口は、前記駆動軸の前記軸封部材と接触する最も低い位置よりも上側であり、且つ、前記駆動軸の軸心を含む水平面と同位置かそれよりも下側の位置に開口していることを特徴とする圧縮機。
  2. 前記シール空間は、前記ラジアル軸受と、前記軸封部材と、前記ハウジングの内面と、前記駆動軸の周面とによって囲まれて画成され、
    前記シール空間を画成する前記ハウジングの内面は、前記軸封部材に向かって内径が大きくなる円錐面を有することを特徴とする請求項1記載の圧縮機。
  3. 前記オイル供給通路の他端は、前記円錐面の部分で前記シール空間に接続されていることを特徴とする請求項2記載の圧縮機。
  4. 前記オイル供給通路の他端は、前記軸封部材に導入オイルが直接当たらない位置に開口されていることを特徴とする請求項3記載の圧縮機。
     
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