WO2016143158A1 - スクロール流体機械 - Google Patents

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WO2016143158A1
WO2016143158A1 PCT/JP2015/072197 JP2015072197W WO2016143158A1 WO 2016143158 A1 WO2016143158 A1 WO 2016143158A1 JP 2015072197 W JP2015072197 W JP 2015072197W WO 2016143158 A1 WO2016143158 A1 WO 2016143158A1
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WO
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orbiting scroll
scroll
bearing
orbiting
hole
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/072197
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English (en)
French (fr)
Inventor
岡本 裕介
智浩 笹尾
勇輔 露口
Original Assignee
三浦工業株式会社
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Filing date
Publication date
Application filed by 三浦工業株式会社 filed Critical 三浦工業株式会社
Priority to CN201580002111.9A priority Critical patent/CN106164489B/zh
Priority to KR1020167006373A priority patent/KR102353463B1/ko
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    • 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
    • F04C18/02Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
    • F04C18/0207Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form
    • F04C18/0215Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form where only one member is moving
    • 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
    • F04C18/02Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
    • 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
    • F04C28/00Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids
    • F04C28/18Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids characterised by varying the volume of the working chamber
    • F04C28/22Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids characterised by varying the volume of the working chamber by changing the eccentricity between cooperating members
    • 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
    • F04C2240/50Bearings

Definitions

  • the present invention relates to a scroll fluid machine used as a compressor, an expander or a blower.
  • a scroll fluid machine disclosed in the following Patent Document 1 is known.
  • the orbiting scroll (21) is turnably provided between the first and second fixed scrolls (2, 3) that constitute the casing (1) together with the spacer (4).
  • an auxiliary crank (11) and a drive shaft (13) for preventing the orbiting scroll (21) from rotating are respectively provided with bearings (14, 14, 15). , 16) to be rotatable.
  • the orbiting scroll (21) is caused to orbit with a turning radius having a predetermined dimension (e) with respect to the fixed scrolls (2 and 3) by the drive shaft (13).
  • the orbiting scroll (21) includes an end plate (22) in which a large number of cooling fins (22C, 22C,...) Are arranged between end plate portions (22A, 22B), and an end plate portion (22A, 22B) of the end plate (22). ) It is comprised from the lap
  • the drive shaft (13) is rotationally driven, rotation is prevented by the auxiliary cranks (11, 12), and a turning motion having a turning radius of the dimension (e) is given.
  • JP2003-120552A (summary, paragraphs 0013-0022)
  • the orbiting scroll has a bearing hole for the orbiting bearing formed in an overhang portion integrally formed on the outer peripheral portion of the end plate. Therefore, when performing maintenance of the wrap portion of the orbiting scroll, it is necessary to remove the entire orbiting scroll from the crankshaft, and it is necessary to attach and detach the bearing portion.
  • the fixed scroll has a bearing hole of the main bearing formed in a support portion formed integrally with the outer peripheral portion of the end plate. Therefore, when performing maintenance of the wrap portion of the fixed scroll, it is necessary to remove the entire fixed scroll from the crankshaft, and it is necessary to attach and detach the bearing portion.
  • a tip seal provided at the tip of a fixed lap or a turning wrap is a consumable part that wears due to sliding and needs to be replaced periodically.
  • the tip seal cannot be easily replaced.
  • the orbiting scroll is held on the crankshaft via the orbiting bearing at the overhang portion formed integrally with the outer peripheral portion of the end plate.
  • heat from the lap portion is easily transmitted to the bearing portion, and there is a risk that grease will run out in the bearing portion.
  • the scroll fluid machine is used as a water vapor expander (that is, a steam motor that uses steam to rotate the orbiting scroll to extract power)
  • the central portion (end plate or lap portion) of the orbiting scroll is exposed to high-temperature steam.
  • the heat is transmitted to the bearing portion, which may cause poor lubrication in the bearing portion.
  • the scroll fluid machine is used as a compressor, the compression heat is transmitted to the bearing portion of the orbiting scroll, which may cause inconvenience.
  • the thermal expansion of the orbiting scroll also causes vibration during operation of the scroll fluid machine.
  • a problem to be solved by the present invention is to provide a scroll fluid machine that can easily perform maintenance on a fixed scroll in addition to a turning scroll. It is another object of the present invention to provide a scroll fluid machine capable of protecting a bearing portion by preventing heat transfer from the central portion of the orbiting scroll to the outer peripheral portion and heat transfer from the central portion of the fixed scroll to the outer peripheral portion. Let it be an issue.
  • the present invention has been made in order to solve the above-mentioned problems, and the first aspect of the present invention is that the orbiting scroll main body provided with spiral orbiting wraps on both sides of the substrate portion is provided on one side of the orbiting scroll base.
  • a orbiting scroll configured to be detachably attached to a hole in the center portion, and a spiral fixed wrap is provided on one side of the end plate, and this fixed wrap is engaged with the orbiting wrap so as to sandwich the orbiting scroll.
  • a pair of fixed scrolls provided, and provided at a plurality of locations in the circumferential direction of the orbiting scroll base, and the orbiting scroll base synchronously rotates eccentric shaft portions held via bearings, thereby
  • a scroll fluid machine comprising a plurality of crankshafts for turning the orbiting scroll.
  • the orbiting scroll is composed of an orbiting scroll body having an orbiting wrap on both sides, and an orbiting scroll base to which the orbiting scroll body is attached and detached from one side, and the orbiting scroll base is a crankshaft.
  • the eccentric shaft portion is held via a bearing.
  • the orbiting scroll and the fixed scroll are attached to a housing, and the housing is formed through an accommodation hole in which the orbiting wrap is accommodated so as to be capable of being pivoted.
  • the crankshaft is provided parallel to the axis of the receiving hole at a plurality of surrounding circumferential positions, and the receiving space of the eccentric shaft portion of the crankshaft is communicated with the receiving hole through the opening, and is connected to the housing.
  • the substrate portion of the orbiting scroll body is disposed perpendicular to the axis of the receiving hole, the orbiting scroll base is held by the eccentric shaft portion of the crankshaft through the opening, and the orbiting scroll
  • the scroll fluid machine is characterized in that the fixed scroll is detachably provided so as to sandwich the main body.
  • the orbiting scroll is held in the housing so as to be orbitable by arranging the orbiting wrap in the housing hole of the housing.
  • the fixed scroll is detachably provided on the housing so as to close the housing hole of the housing. Therefore, the fixed scroll can be easily detached from the housing without disassembling the bearing portion of the orbiting scroll with respect to the housing, and the internal maintenance can be easily performed.
  • a pair of flanges are formed in the housing in the middle of the housing hole in the axial direction so as to be separated from each other in the axial direction of the housing hole and extend to the inside of the housing hole.
  • the outer peripheral portion of the orbiting scroll is rotatably held by the crankshaft with respect to the fixed scroll on the outer side of the housing hole of the housing through the opening between the pair of flanges.
  • the scroll fluid machine is characterized in that an end plate of the fixed scroll is overlapped on a flange and fixed detachably.
  • the fixed scroll can be attached to and detached from the flange provided in the housing hole of the housing. Since the flange is provided in the middle of the receiving hole in the axial direction, the end plate of the fixed scroll can be disposed and attached in the receiving hole, and can be assembled compactly.
  • a drive crankshaft driven by supply power or recovery power and a driven crankshaft that rotates synchronously via the drive crankshaft and a rotation synchronization mechanism are provided.
  • the scroll fluid machine is characterized in that the rotation synchronization mechanism is provided on the side opposite to the attaching / detaching direction of the orbiting scroll body with respect to the orbiting scroll base.
  • the attaching / detaching direction of the orbiting scroll body with respect to the orbiting scroll base is opposite to the rotation synchronization mechanism between the crankshafts. Therefore, the attachment or detachment of the orbiting scroll body with respect to the orbiting scroll base can be easily performed without being disturbed by the rotation synchronization mechanism.
  • the orbiting scroll body and the orbiting scroll base are integrated with a first intermediate material interposed so as not to directly contact, and the first intermediate material is the orbiting scroll.
  • a scroll fluid machine characterized in that it is made of a material having a lower thermal conductivity than the scroll base.
  • the orbiting scroll main body and the orbiting scroll base are integrated via the first intermediate material having a lower thermal conductivity than the orbiting scroll base, so Heat transfer to the scroll base can be prevented, and the bearing portion of the orbiting scroll base can be protected. Further, the thermal expansion of the orbiting scroll base can be prevented and the occurrence of vibration can be prevented.
  • the orbiting scroll and the fixed scroll are attached to a housing, and the fixed scroll is fixed with a second intermediate member interposed so as not to directly contact the housing.
  • the second intermediate member is formed of a material having a lower thermal conductivity than the housing.
  • the fixed scroll is fixed to the housing via the second intermediate material having a lower thermal conductivity than the housing, so that heat transfer from the fixed scroll to the housing is prevented.
  • the bearing portion of the housing can be protected.
  • the orbiting scroll base is formed with a receiving hole for receiving the substrate portion of the orbiting scroll main body, and the receiving wall is provided at three or more locations in the circumferential direction on the peripheral side wall thereof.
  • a support member is provided by projecting a tip portion into the hole, and the substrate portion of the orbiting scroll body is fitted into the receiving hole with a gap, and is positioned in the radial direction with respect to the receiving hole by the tip portion of the support material.
  • the substrate portion of the orbiting scroll main body is fitted with a clearance in the receiving hole of the orbiting scroll base and has a diameter with respect to the receiving hole by the tip of the support material at three or more circumferential directions.
  • Directional positioning is made. That is, the outer peripheral surface of the substrate portion of the orbiting scroll main body and the inner peripheral surface of the receiving hole of the orbiting scroll base are positioned through the front end portion of the support member without coming into contact with each other. Therefore, heat transfer from the orbiting scroll body to the orbiting scroll base can be prevented, and the bearing portion of the orbiting scroll base can be protected.
  • crankshaft is provided at three or more locations in the circumferential direction of the orbiting scroll base, and the outer ring of the bearing and the bearing hole of the orbiting scroll base are provided at all three or more locations.
  • the scroll fluid machine is characterized in that an annular urging member is provided in the gap.
  • the annular urging member is provided in the gap between the outer ring of the bearing and the bearing hole of the orbiting scroll base in the eccentric shaft portions of all the crankshafts. Therefore, even when the orbiting scroll swings with respect to the crankshaft due to centrifugal force during the orbiting of the orbiting scroll, the gap between the outer ring of the bearing and the bearing hole of the orbiting scroll base is prevented from being filled, The gap between the side surfaces can be kept as desired. Further, even if the gap between the outer ring of the bearing and the bearing hole of the orbiting scroll base is completely filled, the impact can be mitigated by the action of the urging material, and damage to each lap can be prevented. If the biasing material is formed of a material having a lower thermal conductivity than the orbiting scroll base, it contributes to prevention of heat transfer from the orbiting scroll base to the orbiting bearing.
  • the bearing holes of the orbiting scroll base are provided at equal intervals in the circumferential direction of the orbiting scroll base and have a larger diameter than the outer ring of the bearing.
  • a mounting groove into which the inner peripheral portion of the annular urging member is fitted is formed on the outer peripheral surface of the orbiting scroll base, or the outer peripheral portion of the annular urging member is formed on the inner peripheral surface of the bearing hole of the orbiting scroll base.
  • the rotation of the orbiting scroll can be maintained smoothly by holding the orbiting scroll on the crankshaft at equally spaced positions in the circumferential direction.
  • a mounting groove is provided on the outer peripheral surface of the outer ring of the bearing, and the inner peripheral portion of the biasing member is fitted into the mounting groove, or a mounting groove is provided on the inner peripheral surface of the bearing hole of the orbiting scroll base.
  • a cylindrical guide ring is fitted into the bearing hole of the orbiting scroll base, and the annular biasing member includes an outer ring of the bearing of the eccentric shaft portion and the orbiting scroll base.
  • the scroll fluid machine is installed in a gap between the outer ring of the bearing of the eccentric shaft portion and the inner hole of the guide ring.
  • the cylindrical guide ring can be fitted into the bearing hole of the orbiting scroll base to adjust the radial position between the orbiting scroll base and the crankshaft. Then, by providing a biasing member in the gap between the outer ring of the bearing of the eccentric shaft portion and the inner hole of the guide ring, the same operational effects as in the eighth or ninth aspect of the present invention can be achieved.
  • a mounting groove may be provided on the inner peripheral surface of the inner hole of the guide ring, and the outer peripheral portion of the urging member may be fitted into the mounting groove.
  • the crankshaft is provided such that the eccentric shaft portion is eccentrically provided between main shaft portions disposed on the same axis, and the crankshaft is disposed on both sides of the eccentric shaft portion.
  • the pair of fixed scrolls or a member integral therewith is rotatably held via a bearing, and a bearing that holds one main shaft portion of the main shaft portions on both sides across the eccentric shaft portion.
  • a first step portion with which one end surface of the inner ring abuts and a second step portion with which one end surface of the inner ring of the bearing holding the eccentric shaft portion abuts are provided on the crankshaft. This is a scroll fluid machine.
  • the crankshaft is provided with the first step portion and the second step portion, the first step portion is used for positioning to the fixed scroll side, and the second step portion is set to the orbiting scroll side.
  • the inner ring of the bearing that holds the one main shaft portion is sandwiched between the first retaining nut and the first step portion that are screwed into the main shaft portion after the main shaft portion is press-fitted.
  • the outer ring of the bearing that holds the one main shaft portion is fixed to the fixed scroll or a member integral therewith, and the inner ring of the bearing that holds the eccentric shaft portion has the eccentric shaft portion press-fitted, and the eccentric shaft
  • the outer ring of the bearing that is sandwiched between the second retaining nut screwed into the portion and the second step portion and holds the eccentric shaft portion is positioned in the axial direction, and the bearing of the orbiting scroll base in the radial direction It is a scroll fluid machine characterized by being attached to a gap with a hole via an annular urging member.
  • the bearing that holds one main shaft portion and the bearing that holds the eccentric shaft portion are pressed against the step portion by the retaining nut after the inner ring is press-fitted into the shaft portion, respectively. Fixed.
  • each bearing can be reliably fixed to each shaft portion.
  • the outer ring of the bearing holding one of the main shaft parts is fixed to a fixed scroll or a member integral therewith, but the outer ring of the bearing holding the eccentric shaft part is positioned in the axial direction with respect to the orbiting scroll base. However, it is not positioned in the radial direction, but is attached to the clearance with the bearing hole of the orbiting scroll base via an annular urging member.
  • the orbiting scroll with respect to the crankshaft is turned when the orbiting scroll is orbiting.
  • the gap between the outer ring of the bearing and the bearing hole of the orbiting scroll base is prevented from being filled, and the gap between the side surfaces of the fixed wrap and the orbiting wrap can be maintained as desired.
  • the impact can be mitigated by the action of the urging material, and damage to each lap can be prevented.
  • a thirteenth aspect of the present invention is provided with a plurality of bearings as bearings for holding the eccentric shaft portion, and the bearings are overlapped with each other or are overlapped between the end surfaces via an adjuster.
  • This is a scroll fluid machine.
  • the plurality of bearings that hold the eccentric shaft portion are overlapped with each other or are overlapped between the end surfaces via an adjuster, so that the orbiting scroll base and the crankshaft It is possible to adjust the position in the axial direction.
  • the scroll fluid machine of the present invention it is possible to easily perform maintenance on the fixed scroll in addition to the orbiting scroll. Further, depending on the embodiment, heat transfer from the center portion of the orbiting scroll to the outer peripheral portion and heat transfer from the center portion of the fixed scroll to the outer peripheral portion can be prevented to protect the bearing portion.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II in FIG. It is a disassembled perspective view of the turning scroll of the scroll fluid machine of FIG. It is an enlarged view of the left end part of FIG.
  • FIG. 1 to 4 are schematic views showing a scroll fluid machine 1 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a bottom view
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II in FIG.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view
  • FIG. 4 is an enlarged view of the left end portion of FIG.
  • directions may be described as up and down and left and right in FIG. 2 (strictly, the left half or the right half is a sectional view taken along II-II). It is not intended to limit the attitude. Therefore, when the scroll fluid machine 1 is used, the crankshaft 3 may be disposed along the left-right direction, for example, in addition to the crankshaft 3 disposed along the vertical direction.
  • the scroll fluid machine 1 of the present embodiment is detachable from the housing 4 so as to sandwich the orbiting scroll 2 held between the housing 4 and the housing 4 via a plurality of crankshafts 3. And a pair of fixed scrolls 5 fixed to each other.
  • the crankshaft 3 is provided in at least two places, preferably three places or more on the outer peripheral portion of the orbiting scroll 2.
  • the crankshaft 3 is provided at three locations at equal intervals in the circumferential direction on the outer peripheral portion of the orbiting scroll 2.
  • the housing 4 is formed in a substantially rectangular box shape, and an accommodation hole 7 for accommodating the orbiting wrap 6 of the orbiting scroll 2 so as to be pivotable is formed through the top and bottom in the center portion in plan view. .
  • the crankshaft 3 is provided in parallel with the axis of the housing hole 7 at a plurality of circumferential positions surrounding the housing hole 7, and the housing space 9 of the eccentric shaft portion 8 of the crankshaft 3 extends to the housing hole 7. Communication is made through the opening 10.
  • the housing 4 of the present embodiment includes a substantially rectangular flat plate upper plate 11 and lower plate 12, which are formed in sizes corresponding to each other.
  • the upper plate 11 and the lower plate 12 are arranged so as to face each other in parallel in the vertical direction, and the outer end sides are connected to each other by an appropriate side plate 13.
  • the upper plate 11 and the lower plate 12 connect the lower surface of the upper plate 11 and the upper surface of the lower plate 12 with the side plate 13 like the front and rear edges in FIG. 1 (that is, the right side in FIG. 2).
  • the end surface of the upper plate 11 and the end surface of the lower plate 12 may be connected by the side plate 13 like the left and right edges in FIG. 1 (that is, the left side in FIG. 2).
  • each side plate 13 may be provided in the entire area of the end sides of the upper plate 11 and the lower plate 12 as in the right side plate 13 in FIG. 1, or the upper plate in the same manner as the left side plate 13 in FIG. 11 and a part of the edge of the lower plate 12 may be provided.
  • Each of the plates 11 to 13 is assembled so as to be detachable using bolts 14, whereby the upper plate 11 can be removed from each side plate 13, for example.
  • the bolt 14 is not limited to a literal bolt, and various screws may be used. This is the same for other bolts described later.
  • an opening hole 7 ⁇ / b> A is formed in a corresponding position as an opening portion of the accommodation hole 7 (in other words, an opening portion of a hollow portion in the housing 4).
  • the upper and lower opening holes 7A are formed from round holes of the same size.
  • the peripheral wall of the upper opening hole 7 ⁇ / b> A protrudes downward from the lower surface of the upper plate 11, and the peripheral wall of the lower opening hole 7 ⁇ / b> A protrudes upward from the upper surface of the lower plate 12.
  • annular flange 15 is formed at the bottom of each opening hole 7A. Specifically, the lower end portion of the peripheral wall of the upper opening hole 7A is provided with a flange 15 extending radially inward, while the upper end portion of the peripheral wall of the lower opening hole 7A is extended radially inward. A flange 15 is provided.
  • an annular hollow portion is formed on the outer side in the radial direction than each flange 15, and this hollow portion serves as an accommodation space 9 for the eccentric shaft portion 8 of the crankshaft 3.
  • the accommodation space 9 is continuously provided in the circumferential direction through the opening 10 between the pair of flanges 15 to the accommodation hole 7 (the upper and lower opening holes 7A and a cavity portion virtually connected between them). It is open.
  • the orbiting scroll 2 has a orbiting scroll main body 17 in which a spiral orbiting wrap 6 is provided on both surfaces of the base plate portion 16 from the one side (here, the upper surface) of the orbiting scroll base 18 to the center. It is configured to be detachably attached to the receiving hole 19 of the part.
  • the orbiting scroll body 17 is configured such that one or a plurality of plate-like orbiting wraps 6 are provided on the upper and lower surfaces of the disc-like substrate portion 16 so as to extend perpendicularly to these surfaces.
  • the swirl wrap 6 is provided on the upper surface of the substrate unit 16 upward, while the swirl wrap 6 is provided on the lower surface of the substrate unit 16 downward.
  • each swirl wrap 6 is formed so as to be curved in a spiral shape of an involute curve from the central portion of the substrate portion 16 toward the outer peripheral portion.
  • the upper and lower orbiting wraps 6 are formed with shapes, sizes and arrangements corresponding to each other.
  • each orienting wrap 6 has an extended tip from the base plate portion 16 (the upper end of the upper orbiting wrap 6 and the lower end of the lower orbiting wrap 6) and the end of the fixed scroll 5.
  • a chip seal 21 for filling a gap with the plate 20 is detachably provided along the spiral. In FIG. 3, the chip seal 21 is omitted.
  • radially outwardly extending pieces 22 are provided on the outer peripheral portion of the substrate portion 16 at a plurality of locations in the circumferential direction.
  • a pair of extending pieces 22 arranged adjacent to each other is set as a set, and a plurality of sets are provided at equal intervals in the circumferential direction.
  • the pair of extending pieces 22 are integrally formed on the outer peripheral portion of the substrate portion 16 at three sets at intervals of 120 degrees.
  • Each extended piece 22 has an upper surface formed in a continuous plate shape with the substrate portion 16 and is formed slightly thinner than the substrate portion 16 as shown on the right side of FIG. As shown in FIG. 3, two bolt insertion holes 23 are formed on the plate surface of each extension piece 22 so as to be vertically spaced apart from each other in the circumferential direction of the substrate portion 16. Further, facing the substantially radial direction of the substrate portion 16, pin holes 25 into which lock pins 24 described later are fitted are also formed in the two extending pieces 22.
  • the orbiting scroll base 18 may have, for example, a substantially circular shape in plan view, but is formed in a substantially triangular shape in this embodiment as shown in FIG. In any case, a receiving hole 19 for receiving the substrate portion 16 of the orbiting scroll body 17 is formed through the central portion of the orbiting scroll base 18.
  • the inner diameter of the receiving hole 19 is larger than the outer diameter of the substrate portion 16 by a set dimension.
  • the substrate portion 16 of the orbiting scroll body 17 is fitted into the receiving hole 19 of the orbiting scroll base 18 with a gap between the inner peripheral surface of the receiving hole 19 and the outer peripheral surface of the substrate portion 16.
  • a recess 26 for receiving the extending piece 22 of the orbiting scroll body 17 is formed around the receiving hole 19 so as to open upward so as to cut out the inner peripheral wall of the receiving hole 19. Yes.
  • the bottom surface of the recess 26 is disposed at the axial center of the receiving hole 19.
  • the board portion 16 of the orbiting scroll body 17 can be fitted into the receiving hole 19 of the orbiting scroll base 18 while the extending piece 22 of the orbiting scroll body 17 is fitted into the recess 26 of the orbiting scroll base 18.
  • a screw hole 27 is formed on the bottom surface of each recess 26 of the orbiting scroll base 18 corresponding to the bolt insertion hole 23 formed in the extending piece 22 of the orbiting scroll body 17. Further, at two locations facing the receiving hole 19 in the substantially radial direction, a lock pin 24 is provided on the bottom surface of the recess 26 so as to protrude upward. Therefore, by positioning the pin hole 25 of the extending piece 22 of the orbiting scroll body 17 in the lock pin 24 of the recess 26 of the orbiting scroll base 18, the circumferential direction of the orbiting scroll body 17 with respect to the orbiting scroll base 18 can be achieved. Can do.
  • the orbiting scroll body 17 can be detachably fixed to the orbiting scroll base 18 by screwing the bolts 28 into the screw holes 27 of the recesses 26 through the bolt insertion holes 23 of the extending piece 22.
  • the lock pin 24 and the pin hole 25 can be omitted depending on circumstances.
  • orbiting bearings 29 are provided at three corners of the orbiting scroll base 18 in order to hold the orbiting scroll base 18 on the eccentric shaft portion 8 of the crankshaft 3 (FIG. 2).
  • the orbiting bearing 29 more specifically, to prevent the grease from running out
  • a washer-shaped intermediate member 30 is interposed between the lower surface of the extension piece 22 and the bottom surface of the recess 26. That is, the bolt 28 for fixing the orbiting scroll main body 17 to the orbiting scroll base 18 passes through the bolt insertion hole 23 of the extending piece 22 of the orbiting scroll main body 17 and the hole of the intermediate member 30, and then the orbiting scroll base. It is screwed into 18 screw holes 27.
  • the orbiting scroll main body 17 is fixed to the orbiting scroll base 18 with twelve bolts 28.
  • the intermediate material 30 is the heat insulating material 30A and the remaining half of the half.
  • the intermediate member 30 is a spacer 30B.
  • the receiving hole 19 is provided between a pair of recesses 26 corresponding to each corner of the substantially triangular orbiting scroll base 18 and a pair of extending pieces 22 attached thereto.
  • the intermediate material 30 is provided in the order of the spacer 30B, the heat insulating material 30A, the heat insulating material 30A, and the spacer 30B.
  • both the heat insulating material 30A and the spacer 30B have substantially the same shape and size, but may be different depending on the case.
  • the spacer 30B according to the thickness and hardness of the heat insulating material 30A, the material selection of the heat insulating material 30A becomes easy.
  • the spacer 30B is formed of a metal material as will be described later, it is easy to obtain a thickness accuracy, and deformation due to a tightening load by the bolt 28 can be suppressed. Since not only the heat insulating material 30A but also the metal spacer 30B is sandwiched between the recess 26 and the extended piece 22, the installation height of the orbiting scroll body 17 with respect to the orbiting scroll base 18 can be maintained at a predetermined level.
  • the arrangement in the vertical direction with respect to the fixed scroll 5 is determined in a predetermined manner, the fluctuation in the clearance at the locations of the chip seals 21 and 51 after assembly is suppressed, and fluid leakage can be prevented.
  • the intermediate member 30 is formed of a material having a lower thermal conductivity than the orbiting scroll base 18.
  • the spacer 30B also functions as a kind of heat insulating material.
  • the orbiting scroll main body 17 and the orbiting scroll base 18 are formed of a lightweight aluminum alloy, but the intermediate material 30 is, for example, a heat insulating material 30A made of ceramic or synthetic resin, or a spacer 30B made of stainless steel.
  • the substrate portion 16 of the orbiting scroll main body 17 has a gap between the inner peripheral surface of the receiving hole 19 and the outer peripheral surface of the substrate portion 16. Inset.
  • the recessed portion 26 of the orbiting scroll base 18 and the extending piece 22 of the orbiting scroll main body 17 are not only in contact with the bottom surface of the recessed portion 26 and the lower surface of the extending piece 22 through the intermediate member 30 but also extended.
  • the lock pin 24 is preferably made of a material having a lower thermal conductivity than the orbiting scroll base 18 (aluminum alloy) (here, stainless steel). Formed from. In this way, heat transfer from the orbiting scroll body 17 to the orbiting scroll base 18 can be prevented, and the orbiting bearing 29 can be protected.
  • the radial positioning of the orbiting scroll body 17 with respect to the orbiting scroll base 18 is performed as follows. Is preferred. That is, the support material (31) is provided on the peripheral side wall of the receiving hole 19 at three or more locations in the circumferential direction, preferably at regular intervals in the circumferential direction, with leading ends protruding into the receiving holes 19.
  • the orbiting scroll base 18 having a substantially triangular shape is formed with a screw hole 32 penetrating in the radial direction at the center of each of the three end sides, and the thread screw 31 as a support material is formed in the screw hole 32.
  • FIG. 1 For example, a hexagon socket set screw
  • tip part of the female screw 31 protrudes inside from the surrounding side wall of the receiving hole 19.
  • FIG. 1 The distal end portion of the female screw 31 is brought into contact with the outer peripheral portion of the substrate portion 16 of the orbiting scroll body 17 to hold (chuck) the substrate portion 16, thereby positioning the substrate portion 16 in the radial direction with respect to the receiving hole 19. be able to.
  • the position of the substrate portion 16 with respect to the receiving hole 19 can be adjusted by moving the female screw 31 forward and backward with respect to the screw hole 32.
  • the grub screw 31 may be fixed to the orbiting scroll base 18 using an adhesive.
  • the position of the set screw 31 is fixed, and the orbiting scroll body 17 is axially moved with respect to the orbiting scroll base 18 (perpendicular to the plate surface of the board portion 16). It can be attached and detached.
  • the grub screw 31 is made of a material having a lower thermal conductivity than the orbiting scroll base 18, and in this embodiment, it is made of stainless steel. Has been.
  • the lock pin 24 and the pin hole 25 which were mentioned above are comprised so that it may fit by clearance gap fitting.
  • the bearing hole 33 to the crankshaft 3 is formed in the outer peripheral part of the orbiting scroll base 18 in three places at equal intervals in the circumferential direction.
  • the orbiting scroll base 18 has a substantially triangular shape in a plan view, and bearing holes 33 are formed through three corners thereof so as to penetrate vertically.
  • Each bearing hole 33 is a stepped hole, and a large-diameter hole 33a is arranged in the upper part and a small-diameter hole 33b is arranged in the lower part.
  • the substrate portion 16 and the orbiting scroll base 18 are arranged perpendicular to the axis of the accommodation hole 7 in a state where the orbiting wrap 6 is arranged in the accommodation hole 7 of the housing 4.
  • the orbiting scroll base 18 extends outward from the receiving hole 7 through the opening 10 between the flanges 15 of the housing 4.
  • the bearing holes 33 of the orbiting scroll base 18 are arranged on the radially outer side than the flange 15 of the housing 4.
  • the orbiting scroll 2 is held on the crankshaft 3 via the orbiting bearing 29 attached to the bearing hole 33. This holding structure will be described later.
  • crankshaft 3 is provided in three places of the circumferential direction equal intervals of the housing 4, and is mutually the same structure in a present Example. Moreover, as shown in FIG. 2, each crankshaft 3 is arrange
  • each crankshaft 3 is provided with an eccentric shaft portion 8 eccentrically between main shaft portions 34, 35 disposed on the same axis.
  • the lower main shaft portion 35 is gradually reduced in diameter as it goes downward, and is divided into a large diameter portion 35a, a medium diameter portion 35b, and a small diameter portion 35c.
  • an enlarged diameter portion 8 a is formed concentrically at the lower end portion of the eccentric shaft portion 8.
  • Each crankshaft 3 is rotatably held by the upper plate 11 and the lower plate 12 of the housing 4 at both main shaft portions 34 and 35 sandwiching the eccentric shaft portion 8.
  • the upper main shaft portion 34 is rotatably held on the upper plate 11 of the housing 4 via the upper bearing 36, and the middle diameter portion 35 b of the lower main shaft portion 35 is accommodated via the lower bearing 37.
  • 4 is rotatably held by the lower plate 12.
  • Each crankshaft 3 has a first step portion 3a in the middle in the axial direction of one main shaft portion (the lower main shaft portion in FIG. 2) of the main shaft portions 34, 35 on both sides of the eccentric shaft portion 8.
  • the lower main shaft portion 35 is formed in a stepped rod shape as described above, and the stepped portion (the lower surface of the large diameter portion 35a) of the large diameter portion 35a and the medium diameter portion 35b is the first.
  • the step portion 3a is used.
  • the upper end surface of the inner ring of the lower bearing 37 is in contact with the first step portion 3a.
  • Each crankshaft 3 is provided with a second step portion 3b at one end portion in the axial direction (lower end portion in FIG. 2) of the eccentric shaft portion 8.
  • the eccentric shaft portion 8 is provided with the enlarged diameter portion 8a at the lower end portion, and the stepped portion between the enlarged diameter portion 8a (the upper surface of the enlarged diameter portion 8a) is the first.
  • the two-stage portion 3b is used.
  • the lower end surface of the inner ring of the slewing bearing 29 is in contact with the second step portion 3b.
  • the slewing bearing 29 provided on the eccentric shaft portion 8 may be singular or plural.
  • the lower end surface of the inner ring of the slewing bearing 29 arranged at the lowest position is in contact with the second step portion 3b.
  • two slewing bearings 29 are installed on the eccentric shaft portion 8 so as to overlap each other.
  • the upper plate 11 and the lower plate 12 of the housing 4 are formed with shaft mounting holes 38 and 39 penetrating vertically at three locations in the circumferential direction corresponding to the installation position of the crankshaft 3.
  • the shaft mounting hole 38 of the upper plate 11 of the housing 4 is formed as a stepped hole, and a small diameter hole 38a is formed below and a large diameter hole 38b is formed above.
  • the shaft mounting hole 39 of the lower plate 12 of the housing 4 is also formed as a stepped hole, and a small-diameter hole 39a is formed above and a large-diameter hole 39b is formed below.
  • the upper bearing 36 and the lower bearing 37 are both constituted by rolling bearings.
  • a rolling bearing is configured by arranging a large number of rolling elements arranged in a circumferential direction between a substantially cylindrical inner ring and an outer ring arranged concentrically.
  • an inner ring and an outer ring can be freely rotated via a rolling element.
  • each slewing bearing 29 provided in the eccentric shaft portion 8 has the same configuration as the upper bearing 36 and the lower bearing 37 in the present embodiment.
  • the lower bearing 37 is fixed to the lower plate 12 of the housing 4 as follows. That is, the lower bearing 37 is inserted into the large diameter hole 39b until the upper end surface of the outer ring comes into contact with the stepped portion (the upper surface of the large diameter hole 39b) of the small diameter hole 39a and the large diameter hole 39b of the shaft mounting hole 39 of the lower plate 12. Press fit the outer ring. Then, an annular retaining ring 40 is superimposed on the lower surface of the lower plate 12 and fixed with bolts 41. Thus, the lower bearing 37 is fixed by the outer ring being sandwiched between the stepped portion of the shaft mounting hole 39 and the retaining ring 40.
  • the inner diameter portion 35b of the lower main shaft portion 35 is press-fitted into the inner ring of the lower bearing 37. That is, the medium diameter portion 35b of the main shaft portion 35 is press-fitted into the inner ring of the lower bearing 37 until the upper end surface of the inner ring of the lower bearing 37 contacts the first step portion 3a. And since the lower end part of the medium diameter part 35b is made into the thread part, the 1st retaining nut 42 is screwed in in the thread part. As a result, the lower bearing 37 is fixed by sandwiching the inner ring between the first step portion 3 a and the retaining nut 42.
  • the upper bearing 36 is fixed to the upper plate 11 of the housing 4 as follows. That is, the outer bearing of the upper bearing 36 is held in the bearing case 43, and the bearing case 43 is fitted into the large-diameter hole 38b until the lower end surface of the flange of the bearing case 43 contacts the upper surface of the upper plate 11. Then, the flange of the bearing case 43 is fixed to the upper surface of the upper plate 11 with bolts 44. On the other hand, the upper main shaft portion 34 is press-fitted into the inner ring of the upper bearing 36.
  • the three crankshafts 3 are synchronously rotated by the rotation synchronization mechanism 45 with the positions of the eccentric shaft portions 8 being aligned (that is, the phases being aligned).
  • the rotation synchronization mechanism 45 may use a gear, but in this embodiment, a timing belt 46 is used.
  • a toothed pulley 47 is fixed to the main shaft portion 35 (small diameter portion 35 c) below each crankshaft 3, and a timing belt 46 is wound around these toothed pulleys 47.
  • the timing belt 46 is also hooked on the tension roller 48, and by adjusting the position of the tension roller 48 (position with respect to the radial direction of the accommodation hole 7), The tension can be adjusted.
  • crankshafts 3 Of the three crankshafts 3, one (in the present embodiment, the lower right crankshaft in FIG. 1) is a drive crankshaft to which supply power is input from the outside (or recovery power is output to the outside). 3A, and the remaining two are driven crankshafts 3B that do not directly perform such input (or output).
  • the scroll fluid machine 1 is a compressor or a blower
  • power is supplied to the drive crankshaft 3A from the outside (that is, power is input), and accordingly, it is driven via the rotation synchronization mechanism 45.
  • the turning scroll 2 is turned while the crankshaft 3B is also rotated.
  • Each crankshaft 3 is provided with a weight balancer 49 for smooth rotation of the orbiting scroll 2.
  • weight balancers 49 are provided at the lower end portion of the upper main shaft portion 34 and the upper end portion of the large-diameter portion 35a of the lower main shaft portion 35, respectively.
  • Each fixed scroll 5 is provided with one or a plurality of plate-like fixed wraps 50 on one side of a disk-like end plate 20 perpendicular to the plate surface.
  • the upper fixed scroll 5 is provided with a fixed wrap 50 downward on the lower surface of the end plate 20, and the lower fixed scroll 5 is disposed on the upper surface of the end plate 20.
  • a fixed wrap 50 is provided upward.
  • the fixed wrap 50 is provided in the number, shape, and size corresponding to the swirl wrap 6 and is formed to be curved in a spiral shape of an involute curve from the central portion of the end plate 20 toward the outer peripheral portion. .
  • each of the fixed wraps 50 a gap from the substrate portion 16 of the orbiting scroll 2 is filled in the leading end portion extending from the end plate 20 (the lower end portion of the upper fixed wrap 50 and the upper end portion of the lower fixed wrap 50).
  • a tip seal 51 is provided along the spiral so as to be detachable.
  • Each cylindrical scroll 5 is provided with a cylindrical outer circumferential wrap 52 so as to surround the stationary wrap 50.
  • the upper fixed scroll 5 is provided with an outer peripheral wrap 52 on the lower surface of the end plate 20, and the lower fixed scroll 5 is provided on the upper surface of the end plate 20.
  • An outer circumferential wrap 52 is provided upward.
  • the height of the outer peripheral wrap 52 (extension dimension from the end plate 20) substantially corresponds to the height of the fixed wrap 50 (extension dimension from the end plate 20).
  • One or a plurality of annular outer seals 52 ⁇ / b> A are attached to and detached from each outer peripheral wrap 52 at the leading end (the lower end of the upper outer peripheral wrap 52 and the upper end of the lower outer peripheral wrap 52) from the end plate 20. It is possible to be provided along the circumferential direction.
  • Each fixed scroll 5 is detachably provided on the top and bottom of the housing 4 in a state where the fixed wrap 50 is engaged with the turning wrap 6.
  • the upper fixed scroll 5 is fixed to the upper surface of the upper flange 15 of the housing 4 in such a manner that the outer peripheral portion of the end plate 20 is overlapped and is detachably fixed by a bolt 53.
  • the lower fixed scroll 5 is fixed to the lower surface of the lower flange 15 of the housing 4 so that the outer peripheral portion of the end plate 20 is overlapped, and is detachably fixed by a bolt 53.
  • the flange 15 of the housing 4 is provided with lock pins 55 at a plurality of locations in the circumferential direction. The lock pins 55 are fitted into the pin holes provided in the end plate 20 of the fixed scroll 5 and fixed to the housing 4. Positioning of the scroll 5 in the circumferential direction is performed.
  • the fixed scroll 5 is also moved from the fixed scroll 5 to the housing 4 in order to protect the upper bearing 36 and the lower bearing 37 provided in the housing 4 (more specifically, to prevent the grease from running out). It is preferable to prevent heat transfer. Therefore, as shown in FIGS. 2 and 4, the fixed scroll 5 and the housing 4 are preferably overlapped with each other via the second intermediate member 54 so as not to be in direct contact.
  • the flange 15 of the housing 4 and the end plate 20 of the fixed scroll 5 may be overlapped via the intermediate material 54.
  • the intermediate material 54 may be in the form of a washer through which a bolt 53 for fixing the end plate 20 of the fixed scroll 5 to the flange 15 of the housing 4 is passed, or a circle overlapped with the entire circumferential direction of the flange 15 of the housing 4. It may be annular.
  • a heat insulating material and a spacer may be combined as the intermediate material 54.
  • the intermediate material 54 is formed of a material having a lower thermal conductivity than the housing 4.
  • the end plate 20 of the fixed scroll 5 is fitted into the opening hole 7A of the housing 4 with a gap between the inner peripheral surface of the opening hole 7A and the outer peripheral surface of the end plate 20. Further, at the location of the flange 15 of the housing 4, the outer peripheral wrap 52 of the fixed scroll 5 is fitted with a gap between the inner peripheral surface of the flange 15 and the outer peripheral surface of the outer peripheral wrap 52. Further, in addition to the bolt 53 used for fixing the fixed scroll 5 to the housing 4, the lock pin 55 is preferably made of a material having a lower thermal conductivity than the housing 4 (here, stainless steel). In this way, heat transfer from the fixed scroll 5 to the housing 4 can be prevented, and the upper bearing 36 and the lower bearing 37 can be protected.
  • the inner ring of the swivel bearing 29 is press-fitted and fixed to the eccentric shaft portion 8 of the crankshaft 3.
  • the two slewing bearings 29 are vertically stacked and press-fitted into the eccentric shaft portion 8.
  • the lower end surface of the inner ring of the lower slewing bearing 29 is brought into contact with the second step portion 3b.
  • the second retaining nut 56 is screwed into the screw portion.
  • wheel is pinched
  • the urging member 57 may be an elastic ring (for example, an O-ring) or an inelastic ring (for example, an engineering plastic resin ring). If the urging member 57 is formed of a material having a lower thermal conductivity than the orbiting scroll base 18, it contributes to prevention of heat transfer from the orbiting scroll base 18 to the orbiting bearing 29.
  • the large-diameter hole 33 a of the bearing hole 33 of the orbiting scroll base 18 is formed to have a larger diameter than the outer ring of the orbiting bearing 29 by a set dimension.
  • a mounting groove into which the inner peripheral portion of the urging member 57 is fitted is formed on the outer peripheral surface of the outer ring of the slewing bearing 29 along the circumferential direction.
  • the annular urging member 57 has an inner peripheral portion fitted into the mounting groove of the outer ring, and an outer peripheral portion fitted into the bearing hole 33 of the orbiting scroll base 18.
  • a mounting groove is provided on the inner peripheral surface of the bearing hole 33, and the annular biasing member 57 has an outer peripheral portion fitted into the mounting groove of the bearing hole 33, while the inner peripheral portion. May be fitted into the outer ring of the slewing bearing 29.
  • the annular urging member 57 is disposed in the gap between the outer ring of the orbiting bearing 29 and the bearing hole 33 of the orbiting scroll base 18.
  • the slewing bearings 29 are held in the bearing holes 33 via the annular urging members 57 at two locations on the outer peripheral surface of the outer ring.
  • the retaining ring 58 is fixed to the orbiting scroll base 18 by bolts 59 on the upper surface of the peripheral side wall of the bearing hole 33.
  • the retaining ring 58 is preferably restricted from axial movement while allowing radial movement of the orbiting scroll 2 relative to the outer ring.
  • a clearance (one side) X between the outer peripheral surface of the outer ring of the slewing bearing 29 and the inner peripheral surface of the large-diameter hole 33a of the bearing hole 33 is
  • the clearance between the side surfaces of the fixed wrap 50 and the turning wrap 6 (the clearance in the radial direction of the wrap) Y is smaller than the minimum set value (design clearance between the wraps 50 and 6 in the closest state) Y.
  • it is approximately half of the minimum set value (for example, 20 to 30 ⁇ m).
  • the bearing is provided on the outer peripheral surface of the outer ring of the orbiting bearing 29. Since the inner peripheral surface of the large-diameter hole 33a of the hole 33 hits first, it is possible to prevent damage due to the collision between the laps 50 and 6.
  • the biasing material 57 prevents the gap X from being filled, and even if the gap X is filled, it can be filled gently.
  • the gap between the outer peripheral surface of the slewing bearing 29 and the inner peripheral surface of the large-diameter hole 33a is held by the annular urging member 57.
  • the gap between the outer ring of the orbiting bearing 29 and the bearing hole 33 of the orbiting scroll 2 is filled with the urging material 57, and when it can be elastically deformed, the gap can be adjusted.
  • each of the pair of fixed scrolls 5 is provided with a first opening 60 on the outer peripheral side and a second opening 61 in the center.
  • pipe-shaped opening materials 62 and 63 are attached to the first opening 60 and the second opening 61.
  • the second openings 61 shown above and below may be communicated with each other by making a through hole in the center of the substrate portion 16 of the orbiting scroll 2.
  • the assembly of the scroll fluid machine 1 of the present embodiment is preferably performed as follows. That is, first, the lower bearing 37 is attached to the lower plate 12. On the other hand, each crankshaft 3 is attached to the orbiting scroll 2 via the orbiting bearing 29 and the biasing member 57. Then, each crankshaft 3 of the orbiting scroll 2 is fitted and attached to the lower bearing 37 of the lower plate 12. At that time, each crankshaft 3 is attached in a predetermined posture (that is, a state with no phase difference in which the positions of the eccentric shaft portions 8 are matched). Thereafter, the upper plate 11 is attached. At this time, an upper bearing 36 is provided between the upper plate 11 and the crankshaft 3. Finally, the fixed scroll 5 may be fixed in the opening holes 7A of the upper plate 11 and the lower plate 12.
  • the drive crankshaft 3A may be rotated (that is, power is input).
  • an output shaft of a motor (not shown) is directly connected to one main shaft portion 35 of the drive crankshaft 3A, that is, connected via a coupling.
  • the turning scroll 2 can be turned with respect to the fixed scroll 5.
  • the power supplied to the drive crankshaft 3A is also transmitted to the driven crankshaft 3B via the rotation synchronization mechanism 45, and the three crankshafts 3 rotate synchronously.
  • the orbiting scroll 2 is revolved with respect to the fixed scroll 5, the fluid is sucked from the first opening 60, and the fluid is compressed between the orbiting wrap 6 and the fixed wrap 50, and the inner end from the outer end side of the spiral. It can be moved to the side and discharged from the second opening 61.
  • the orbiting scroll 2 when used as an expander, the orbiting scroll 2 is rotated by a fluid, and a rotational driving force is applied to the drive crankshaft 3A (that is, power is output).
  • a rotational driving force is applied to the drive crankshaft 3A (that is, power is output).
  • an input shaft of a driven machine (a machine driven by an expander) is directly connected to the drive crankshaft 3A, that is, connected via a coupling.
  • the orbiting scroll 2 When the fluid is caused to flow from the second opening 61, the orbiting scroll 2 is turned by the force of the fluid, and the fluid is discharged from the first opening 60 while expanding. Thereby, the rotational driving force of the orbiting scroll 2 can be taken out from the drive crankshaft 3A as the recovered power.
  • the driven crankshaft 3B rotates synchronously with the drive crankshaft 3A via the rotation synchronization mechanism 45.
  • the scroll fluid machine 1 may be used by rotating the drive crankshaft 3 ⁇ / b> A in the reverse direction by a motor, sucking fluid from the second opening 61, and discharging it to the first opening 60. .
  • the scroll fluid machine 1 of the present embodiment can be used as a compressor, an expander, a blower, a vacuum pump, or the like.
  • the fluid to be compressed or expanded is not particularly limited, and can correspond to various fluids such as air, steam, and refrigerant.
  • the orbiting scroll 2 has the orbiting wrap 6 disposed in the housing hole 7 of the housing 4 and is held by the housing 4 so as to be pivotable outside the housing hole 7.
  • the fixed scroll 5 is detachably provided on the flange 15 of the housing hole 7 so that the fixed wrap 50 is disposed in the housing hole 7 of the housing 4 and the housing hole 7 of the housing 4 is closed.
  • the end plate 20 of the fixed scroll 5 is also accommodated in the accommodation hole 7, so that a compact configuration can be achieved.
  • the fixed scroll 5 can be easily detached from the housing 4 without disassembling the bearing portion of the orbiting scroll 2 with respect to the housing 4.
  • the tip seal 21 of the turning wrap 6, the tip seal 51 of the fixed wrap 50, and the outer seal 52A of the outer peripheral wrap 52 can be easily replaced.
  • the orbiting scroll main body 17 can be attached to and detached from the orbiting scroll base 18.
  • the orbiting scroll body 17 can be removed from the orbiting scroll base 18 without requiring disassembly at the orbiting bearing 29. . Therefore, as with the fixed scroll 5, the orbiting scroll main body 17 can be easily maintained.
  • the orbiting scroll body 17 provided with the orbiting wrap 6 on both sides can be attached and detached at once from above the orbiting scroll base 18, the attaching and detaching work at the time of maintenance is easy and the working time can be shortened.
  • the orbiting scroll body 17 can be attached to and detached from the orbiting scroll base 18, it is more preferable that the orbiting scroll body 17 can be attached to and detached from the orbiting scroll base 18 through the housing hole 7 of the housing 4.
  • the outer diameter of the substrate portion 16 of the orbiting scroll body 17 is formed smaller than the inner diameter of the housing hole 7 of the housing 4 and further the inner diameter of the flange 15 of the housing hole 7. Therefore, after removing the fixed scroll 5 from the housing 4, the orbiting scroll body 17 can be further removed from the orbiting scroll base 18.
  • the work can be performed through the housing hole 7 of the housing 4, and the workability is further improved because it is not attached or detached at any bearing part.
  • the annular biasing member 57 is formed in the gap between the outer ring of the orbiting bearing 29 and the bearing hole 33 of the orbiting scroll 2 in the eccentric shaft portions 8 of all the crankshafts 3. Is provided. Thereby, even when the orbiting scroll 2 swings with respect to the crankshaft 3 due to the centrifugal force during the orbiting of the orbiting scroll 2, the gap between the outer ring of the orbiting bearing 29 and the bearing hole 33 of the orbiting scroll 2 is suppressed, The gap Y between the side surfaces of the fixed wrap 50 and the turning wrap 6 can be kept as desired.
  • the orbiting scroll 2 swings to the left side due to centrifugal force, and on the right peripheral side surface of the eccentric shaft portion 8.
  • a load is applied so that the fitting gap X of the slewing bearing 29 is filled, and the fixed wrap 50 and the slewing wrap 6 try to approach each other.
  • the biasing member 57 supports the load, the gap X between the outer ring of the orbiting bearing 29 and the bearing hole 33 of the orbiting scroll 2 is suppressed, and the gap between the side surfaces of the fixed wrap 50 and the orbiting wrap 6 is reduced.
  • the gap Y can be kept as desired.
  • the gap X between the outer ring of the orbiting bearing 29 and the bearing hole 33 of the orbiting scroll 2 is completely filled, the impact is mitigated by the action of the urging member 57 and the laps 50 and 6 are prevented from being damaged. be able to.
  • Such an action can be sequentially and continuously performed along the circumferential direction of the crankshaft 3 with the turning of the orbiting scroll 2.
  • the gap Y between the laps 50 and 6 can be automatically adjusted, the machining accuracy and assembly accuracy of each part can be relaxed more than before.
  • the gap Y between the wraps 50 and 6 can be automatically adjusted, the performance of the scroll fluid machine 1 can be stabilized.
  • the crankshaft 3 is provided with the first step portion 3a and the second step portion 3b, and the first step portion 3a is used for positioning to the fixed scroll 5 side.
  • the two-stage portion 3b for positioning toward the orbiting scroll 2
  • the positioning of the scrolls 2 and 5 with respect to the axial direction of the crankshaft 3 is facilitated.
  • mechanically swivels by assembling each member with reference to the bearing contact surface of the lower plate 12 of the housing 4 that holds the fixed scroll 5 (the stepped portion that abuts the upper end surface of the lower bearing 37). The position of the scroll 2 in the axial direction is determined.
  • the inner ring is fixed to the eccentric shaft portion 8, but the outer ring is not fixed to the bearing hole 33. Therefore, the adjustment of the radial gap Y between the wraps 50 and 6 described above is performed. Does not interfere with function.
  • the scroll fluid machine 1 of the present invention is not limited to the configuration of the above embodiment, and can be changed as appropriate.
  • the orbiting scroll main body 17 provided with the spiral orbiting wrap 6 on both surfaces of the substrate portion 16 is configured to be detachably attached from one side of the orbiting scroll base 18 to the receiving hole 19 in the central portion.
  • the orbiting scroll base 18 is provided at a plurality of locations in the circumferential direction, and the orbiting scroll base 18 is rotated synchronously with the eccentric shaft portion 8 held via the orbiting bearing 29 so that the fixed scroll 5 is If the plurality of crankshafts 3 for turning the orbiting scroll 2 are provided, other configurations can be appropriately changed.
  • the fixed scroll 5 and the housing 4 may be integrally formed.
  • the upper plate 11 and the upper fixed scroll 5 may be integrally formed
  • the lower plate 12 and the lower fixed scroll 5 may be integrally formed.
  • cooling fins may be provided on the outer peripheral portion of the orbiting scroll base 18.
  • fins extending outward at equal intervals in the circumferential direction may be provided on the outer peripheral surface of the orbiting scroll base 18.
  • the fins may be integrally formed with the orbiting scroll base 18 or may be overlapped and integrated with the outer peripheral portion of the orbiting scroll base 18.
  • a heat dissipation sheet may be interposed between them.
  • the fixed scroll 5 may be air-cooled or water-cooled, particularly at the end plate 20.
  • the end plate 20 of the fixed scroll 5 is provided with a jacket material that forms a water flow portion between a surface opposite to the fixed wrap 50 or a member overlapped with the surface, and the water flow portion is provided with water. May be distributed.
  • the ideal center of gravity position of the orbiting scroll 2 and the center of gravity position of the orbiting wrap 6 of the orbiting scroll body 17 If the difference is slightly different, an appropriate balance adjustment margin may be provided on the orbiting scroll base 18 to adjust the position of the center of gravity of the orbiting scroll 2. That is, the position of the center of gravity of the orbiting scroll body 17 can be adjusted on the side of the orbiting scroll base 18. Moreover, the entire orbiting scroll 2 can be balanced without enlarging the outer shape of the orbiting scroll base 18. If the part code is displayed on the surplus portion provided on the orbiting scroll base 18, the part management is facilitated.
  • the housing 4 is formed in a substantially rectangular shape in plan view, but is not limited thereto, and may be a circular shape, a triangular shape, or other polygonal shapes.
  • the flange 15 was provided in the accommodation hole 7 of the housing 4, and the outer peripheral part of the end plate 20 of the fixed scroll 5 was piled up and attached to the flange 15, installation of the flange 15 is abbreviate
  • the outer peripheral portion of the end plate 20 of the fixed scroll 5 may be attached to the upper and lower surfaces of the housing 4 (the upper surface of the upper plate 11 and the lower surface of the lower plate 12).
  • the fixed scroll 5 may be configured to be detachable with respect to the housing 4 using a bolt 53 or the like.
  • the number of crankshafts 3 is three, but may be four or more. In this case as well, it is preferable that one of them is the drive crankshaft 3A and the other is the driven crankshaft 3B, which is rotated synchronously via the rotation synchronization mechanism 45.
  • a cylindrical guide ring may be fitted in the bearing hole 33 of the orbiting scroll base 18.
  • the annular urging member 57 is arranged between the outer ring of the eccentric shaft portion 8 and the guide ring. Installed in the gap with the hole.
  • the some slewing bearing 29 was provided as a bearing which hold
  • these slewing bearings 29 are not connected to each other between end surfaces via an adjuster. It may be superimposed.
  • the adjuster is formed in a cylindrical shape, for example, and is disposed on the outer ring. In this way, the axial position adjustment of the orbiting scroll 2 and the crankshaft 3 can be achieved. Similarly, even when there is one orbiting bearing 29, the position of the orbiting scroll 2 and the crankshaft 3 in the axial direction can be adjusted using an adjuster.

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Abstract

 旋回スクロール(2)は、基板部(16)の両面に渦巻き状の旋回ラップ(6)が設けられた旋回スクロール本体(17)が、旋回スクロールベース(18)の片面から中央部の受入穴(1)(9)に着脱可能に取り付けられて構成される。固定スクロール(5)は、端板(20)の片面に渦巻き状の固定ラップ(50)が設けられ、固定ラップ(50)を旋回ラップ(6)と噛み合わせて、旋回スクロール(2)を挟むよう設けられる。クランク軸(3)は、旋回スクロールベース(18)の周方向複数箇所に設けられ、旋回スクロールベース(18)が旋回軸受(29)を介して保持される偏心軸部(8)を同期して回転させることで、固定スクロール(5)に対し旋回スクロール(2)を旋回させる。

Description

スクロール流体機械
 本発明は、圧縮機、膨張機またはブロワなどとして用いられるスクロール流体機械に関するものである。
 従来、下記特許文献1に開示されるスクロール流体機械が知られている。このスクロール流体機械は、ケーシング(1)をスペーサ(4)と共に構成する第1,第2の固定スクロール(2,3)間に、旋回スクロール(21)が旋回可能に設けられる。固定スクロール(2,3)の支持部(9,10)には、旋回スクロール(21)の自転を防止する補助クランク(11)と駆動軸(13)とが、それぞれ軸受(14,14、15,16)を介して回転可能に設けられる。そして、駆動軸(13)により、旋回スクロール(21)を固定スクロール(2,3)に対し所定寸法(e)なる旋回半径をもって旋回運動させる。この旋回運動によって、ラップ部(7,23)間の各圧縮室(30)と、ラップ部(8,24)間の各圧縮室(31)とを、それぞれ連続的に縮小させ、吸込ポート(32,33)からそれぞれ吸込んだ空気を各圧縮室(30,31)内で順次圧縮しつつ、この圧縮空気を吐出ポート(34,35)から外部へ吐出する。
 旋回スクロール(21)は、鏡板部(22A,22B)間に多数の冷却フィン(22C,22C,…)が列設された鏡板(22)と、この鏡板(22)の鏡板部(22A,22B)表面から立設されたラップ部(23,24)と、鏡板(22)の外周側から径方向外向きに突出した3個の張出し部(25,26,27)とから構成される。そして、張出し部(25,26,27)が、補助クランク(11,12)と駆動軸(13)の各クランク軸(11A,13A)に、それぞれ旋回軸受(28,29)を介して回転可能に支持され、駆動軸(13)が回転駆動されるときに、補助クランク(11,12)で自転が防止され、前記寸法(e)の旋回半径をもった旋回運動が与えられる。
特開2003-120552号公報(要約、段落0013-0022)
 従来技術では、旋回スクロールは、鏡板の外周部に一体形成された張出し部に、旋回軸受の軸受穴が形成されている。そのため、旋回スクロールのラップ部のメンテナンスを行う場合には、クランク軸から旋回スクロール全体を取り外す必要があり、軸受部での着脱作業が必要となる。
 また、従来技術では、固定スクロールは、鏡板の外周部に一体形成された支持部に、主軸受の軸受穴が形成されている。そのため、固定スクロールのラップ部のメンテナンスを行う場合には、クランク軸から固定スクロール全体を取り外す必要があり、軸受部での着脱作業が必要となる。
 従って、従来技術では、表面処理や素材に起因した部品の交換や再処理、異物の噛み込みの解消、内部の清掃などを容易に行うことができない。たとえば、固定ラップや旋回ラップの先端部に設けられるチップシールは、摺動により摩耗する消耗部品であり定期的な交換が必要であるが、このチップシールを容易に交換することができない。
 さらに、従来技術では、前述したように、旋回スクロールは、鏡板の外周部に一体形成された張出し部において、旋回軸受を介してクランク軸に保持される。このような構成の場合、ラップ部からの熱が軸受部に伝わりやすく、軸受部においてグリース切れを起こすおそれがある。たとえば、スクロール流体機械を水蒸気の膨張機(つまり蒸気を用いて旋回スクロールを回転させて動力を取り出すスチームモータ)として用いる場合、旋回スクロールの中央部(鏡板やラップ部)は高温の蒸気に晒され、その熱が軸受部に伝達されて、軸受部において潤滑不良を起こすおそれがある。スクロール流体機械を圧縮機として用いる場合も同様に、圧縮熱が旋回スクロールの軸受部に伝達されて不都合を生じるおそれがある。その他、旋回スクロールの熱膨張は、スクロール流体機械の運転中の振動の原因にもなる。
 一方、固定スクロールについても同様に、固定スクロールの中央部(鏡板やラップ部)から外周部(支持部)の軸受部への伝熱により、軸受部において潤滑不良を起こすおそれがある。
 そこで、本発明が解決しようとする課題は、旋回スクロールの他、好ましくは固定スクロールについても、メンテナンスを容易に行うことができるスクロール流体機械を提供することにある。また、旋回スクロールの中央部から外周部への伝熱や、固定スクロールの中央部から外周部への伝熱を防止して、軸受部の保護を図ることのできるスクロール流体機械を提供することを課題とする。
 本発明は、前記課題を解決するためになされたもので、本発明の第1の態様は、基板部の両面に渦巻き状の旋回ラップが設けられた旋回スクロール本体が、旋回スクロールベースの片面から中央部の穴に着脱可能に取り付けられて構成される旋回スクロールと、端板の片面に渦巻き状の固定ラップが設けられ、この固定ラップを前記旋回ラップと噛み合わせて、前記旋回スクロールを挟むよう設けられる一対の固定スクロールと、前記旋回スクロールベースの周方向複数箇所に設けられ、前記旋回スクロールベースが軸受を介して保持される偏心軸部を同期して回転させることで、前記固定スクロールに対し前記旋回スクロールを旋回させる複数のクランク軸とを備えることを特徴とするスクロール流体機械である。
 本発明の第1の態様によれば、旋回スクロールは、両面に旋回ラップを有する旋回スクロール本体と、この旋回スクロール本体が片面から着脱される旋回スクロールベースとから構成され、旋回スクロールベースがクランク軸の偏心軸部に軸受を介して保持される。旋回スクロールベースから旋回スクロール本体を取り外すことで、軸受部での分解を要することなく、旋回スクロール本体のメンテナンスを容易に行うことができる。しかも、両面に旋回ラップが設けられた旋回スクロール本体を、旋回スクロールベースの片面から一気に着脱できるので、メンテナンス時の着脱作業が容易で、作業時間を短縮することができる。
 本発明の第2の態様は、前記旋回スクロールおよび前記固定スクロールは、ハウジングに取り付けられ、このハウジングは、前記旋回ラップが旋回可能に収容される収容穴を貫通形成されると共に、この収容穴を取り囲む周方向複数箇所に前記クランク軸が収容穴の軸線と平行に設けられ、且つ、そのクランク軸の偏心軸部の収容空間が前記収容穴へ開口部を介して連通されており、前記ハウジングには、前記旋回スクロール本体の基板部が前記収容穴の軸線と垂直に配置されると共に、前記旋回スクロールベースが前記開口部を介して前記クランク軸の偏心軸部に保持され、且つ、前記旋回スクロール本体を挟むよう前記固定スクロールが着脱可能に設けられることを特徴とするスクロール流体機械である。
 本発明の第2の態様によれば、旋回スクロールは、旋回ラップをハウジングの収容穴内に配置して、ハウジングに旋回可能に保持される。一方、固定スクロールは、ハウジングの収容穴を閉じるように、ハウジングに着脱可能に設けられる。従って、ハウジングに対する旋回スクロールの軸受部を分解することなく、ハウジングから固定スクロールを容易に取り外すことができ、内部のメンテナンスも容易に行える。
 本発明の第3の態様は、前記ハウジングには、前記収容穴の軸方向中途部に、一対のフランジが、前記収容穴の軸方向に離隔すると共に前記収容穴の内側へ延出して形成され、前記旋回スクロールの外周部は、前記一対のフランジ間の開口部を介して、前記ハウジングの前記収容穴よりも外側において、前記クランク軸により前記固定スクロールに対し旋回可能に保持され、前記ハウジングのフランジに前記固定スクロールの端板が重ね合わされて着脱可能に固定されることを特徴とするスクロール流体機械である。
 本発明の第3の態様によれば、ハウジングの収容穴に設けたフランジに対し、固定スクロールを着脱することができる。フランジは、収容穴の軸方向中途部に設けられるので、収容穴内に固定スクロールの端板を配置して取り付けることができ、コンパクトに組み立てることができる。
 本発明の第4の態様は、前記複数のクランク軸として、供給動力または回収動力にて駆動される駆動クランク軸と、この駆動クランク軸と回転同期機構を介して同期回転する従動クランク軸とを備え、前記旋回スクロールベースに対する前記旋回スクロール本体の着脱方向と逆側に、前記回転同期機構が設けられていることを特徴とするスクロール流体機械である。
 本発明の第4の態様によれば、旋回スクロールベースに対する旋回スクロール本体の着脱方向は、各クランク軸同士の回転同期機構とは逆側である。従って、旋回スクロールベースに対する旋回スクロール本体の着脱を、回転同期機構で邪魔されず、容易に行うことができる。
 本発明の第5の態様は、前記旋回スクロール本体と前記旋回スクロールベースとは、直接に接触しないように第一の中間材を介在させて一体化され、前記第一の中間材は、前記旋回スクロールベースよりも熱伝導率の低い材質から形成されていることを特徴とするスクロール流体機械である。
 本発明の第5の態様によれば、旋回スクロール本体と旋回スクロールベースとは、旋回スクロールベースよりも熱伝導率の低い第一の中間材を介して一体化されるので、旋回スクロール本体から旋回スクロールベースへの伝熱を防止して、旋回スクロールベースの軸受部の保護を図ることができる。また、旋回スクロールベースの熱膨張を防止して、振動の発生を防止することができる。
 本発明の第6の態様は、前記旋回スクロールおよび前記固定スクロールは、ハウジングに取り付けられ、前記固定スクロールは、前記ハウジングとは直接に接触しないように第二の中間材を介在させて固定され、前記第二の中間材は、前記ハウジングよりも熱伝導率の低い材質から形成されていることを特徴とするスクロール流体機械である。
 本発明の第6の態様によれば、固定スクロールは、ハウジングよりも熱伝導率の低い第二の中間材を介してハウジングに固定されるので、固定スクロールからハウジングへの伝熱を防止して、ハウジングの軸受部の保護を図ることができる。
 本発明の第7の態様は、前記旋回スクロールベースには、前記旋回スクロール本体の基板部を受け入れる受入穴が形成され、この受入穴の周側壁には、周方向三以上の箇所に、前記受入穴内へ先端部を突出させて支持材が設けられ、前記旋回スクロール本体の基板部は、前記受入穴に隙間をあけてはめ込まれると共に、前記支持材の先端部により前記受入穴に対する径方向の位置決めがなされることを特徴とするスクロール流体機械である。
 本発明の第7の態様によれば、旋回スクロール本体の基板部は、旋回スクロールベースの受入穴に隙間をあけてはめ込まれると共に、周方向三箇所以上において支持材の先端部により受入穴に対する径方向の位置決めがなされる。つまり、旋回スクロール本体の基板部の外周面と、旋回スクロールベースの受入穴の内周面とは、当接することなく、支持材の先端部を介して位置決めされる。従って、旋回スクロール本体から旋回スクロールベースへの伝熱を防止して、旋回スクロールベースの軸受部の保護を図ることができる。
 本発明の第8の態様は、前記クランク軸は、前記旋回スクロールベースの周方向三以上の箇所に設けられ、前記三以上の箇所の全てにおいて、前記軸受の外輪と前記旋回スクロールベースの軸受穴との隙間に、円環状の付勢材が設けられることを特徴とするスクロール流体機械である。
 本発明の第8の態様によれば、全てのクランク軸の偏心軸部において、軸受の外輪と旋回スクロールベースの軸受穴との隙間に、円環状の付勢材が設けられる。そのため、旋回スクロールの旋回時に、クランク軸に対し旋回スクロールが遠心力により振れても、軸受の外輪と旋回スクロールベースの軸受穴との隙間が埋まるのを抑制して、固定ラップと旋回ラップとの側面間の隙間を所望に保つことができる。また、軸受の外輪と旋回スクロールベースの軸受穴との隙間が完全に埋まるとしても、付勢材の作用により衝撃を緩和して、各ラップの破損を防止することができる。付勢材を、旋回スクロールベースよりも熱伝導率の低い材質から形成すれば、旋回スクロールベースから旋回軸受への伝熱の防止にも寄与する。
 本発明の第9の態様は、前記旋回スクロールベースの軸受穴は、前記旋回スクロールベースの周方向等間隔に設けられると共に、前記軸受の外輪よりも大径に形成されており、前記軸受の外輪の外周面に、前記円環状の付勢材の内周部がはめ込まれる装着溝が形成されるか、前記旋回スクロールベースの軸受穴の内周面に、前記円環状の付勢材の外周部がはめ込まれる装着溝が形成されていることを特徴とするスクロール流体機械である。
 本発明の第9の態様によれば、旋回スクロールを周方向等間隔な位置でクランク軸に保持することで、旋回スクロールの回転を円滑に保つことができる。また、軸受の外輪の外周面に装着溝を設けて、その装着溝に付勢材の内周部をはめ込むか、旋回スクロールベースの軸受穴の内周面に装着溝を設けて、その装着溝に付勢材の外周部をはめ込んでおくことで、組立作業を容易とし、取付強度も確保することができる。
 本発明の第10の態様は、前記旋回スクロールベースの軸受穴に、円筒状のガイドリングがはめ込まれ、前記円環状の付勢材は、前記偏心軸部の軸受の外輪と前記旋回スクロールベースの軸受穴との隙間に設置されることに代えて、前記偏心軸部の軸受の外輪と前記ガイドリングの内穴との隙間に設置されることを特徴とするスクロール流体機械である。
 本発明の第10の態様によれば、旋回スクロールベースの軸受穴に円筒状のガイドリングをはめ込んで、旋回スクロールベースとクランク軸との径方向の位置調整を図ることができる。そして、偏心軸部の軸受の外輪とガイドリングの内穴との隙間に付勢材を設けることで、本発明の第8または第9の態様と同様の作用効果を奏することができる。なお、ガイドリングの内穴の内周面に装着溝を設けて、その装着溝に付勢材の外周部をはめ込んでもよい。
 本発明の第11の態様は、前記クランク軸は、同一軸線上に配置された主軸部間に、前記偏心軸部が偏心して設けられ、前記クランク軸は、前記偏心軸部を挟んだ両側の主軸部において、前記一対の固定スクロールまたはこれと一体の部材に、軸受を介して回転可能に保持され、前記偏心軸部を挟んだ両側の主軸部の内、一方の主軸部を保持する軸受の内輪の片方の端面が当接される第一段部と、前記偏心軸部を保持する軸受の内輪の片方の端面が当接される第二段部とが、前記クランク軸に設けられていることを特徴とするスクロール流体機械である。
 本発明の第11の態様によれば、クランク軸に第一段部と第二段部とを設け、第一段部を固定スクロール側への位置決めに用い、第二段部を旋回スクロール側への位置決めに用いることで、各クランク軸の軸方向に対する各スクロールの位置決めが容易となる。
 本発明の第12の態様は、前記一方の主軸部を保持する軸受の内輪は、主軸部が圧入された上、主軸部にねじ込まれる第一の留めナットと前記第一段部とにより挟み込まれ、前記一方の主軸部を保持する軸受の外輪は、前記固定スクロールまたはこれと一体の部材に固定され、前記偏心軸部を保持する軸受の内輪は、偏心軸部が圧入された上、偏心軸部にねじ込まれる第二の留めナットと前記第二段部とにより挟み込まれ、前記偏心軸部を保持する軸受の外輪は、軸方向に位置決めされると共に、径方向には前記旋回スクロールベースの軸受穴との隙間に円環状の付勢材を介して取り付けられることを特徴とするスクロール流体機械である。
 本発明の第12の態様によれば、一方の主軸部を保持する軸受と、偏心軸部を保持する軸受とは、それぞれ、内輪が軸部に圧入された後、留めナットで段部に押し付けられて固定される。これにより、各軸受を各軸部に確実に固定することができる。また、一方の主軸部を保持する軸受の外輪は、固定スクロールまたはこれと一体の部材に固定されるが、偏心軸部を保持する軸受の外輪は、旋回スクロールベースに対し軸方向には位置決めされるが径方向には位置決めされることなく、旋回スクロールベースの軸受穴との隙間に円環状の付勢材を介して取り付けられる。全てのクランク軸の偏心軸部において、軸受の外輪と旋回スクロールベースの軸受穴との隙間に、円環状の付勢材を設けておくことで、旋回スクロールの旋回時に、クランク軸に対し旋回スクロールが遠心力により振れても、軸受の外輪と旋回スクロールベースの軸受穴との隙間が埋まるのを抑制して、固定ラップと旋回ラップとの側面間の隙間を所望に保つことができる。また、軸受の外輪と旋回スクロールベースの軸受穴との隙間が完全に埋まるとしても、付勢材の作用により衝撃を緩和して、各ラップの破損を防止することができる。
 さらに、本発明の第13の態様は、前記偏心軸部を保持する軸受として、複数の軸受を備え、この軸受同士は、端面同士を重ね合わされるか、端面間にアジャスタを介して重ね合わされることを特徴とするスクロール流体機械である。
 本発明の第13の態様によれば、偏心軸部を保持する複数の軸受は、端面同士を重ね合わされるか、端面間にアジャスタを介して重ね合わされることで、旋回スクロールベースとクランク軸との軸方向の位置調整を図ることができる。
 本発明のスクロール流体機械によれば、旋回スクロールの他、好ましくは固定スクロールについても、メンテナンスを容易に行うことができる。また、実施形態によっては、旋回スクロールの中央部から外周部への伝熱や、固定スクロールの中央部から外周部への伝熱を防止して、軸受部の保護を図ることもできる。
本発明の一実施例のスクロール流体機械を示す概略底面図である。 図1におけるII-II断面図である。 図1のスクロール流体機械の旋回スクロールの分解斜視図である。 図2の左端部の拡大図である。
 以下、本発明の具体的実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
 図1から図4は、本発明の一実施例のスクロール流体機械1を示す概略図であり、図1は底面図、図2は図1におけるII-II断面図、図3は旋回スクロール2の分解斜視図、図4は図2の左端部の拡大図である。なお、以下において、説明の便宜上、図2(厳密にはII-II断面図であるからその左半分または右半分)における上下および左右として方向を述べることがあるが、この方向はスクロール流体機械1の姿勢を限定する趣旨ではない。そのため、スクロール流体機械1の使用時、クランク軸3を上下方向に沿って配置する以外に、たとえば左右方向に沿って配置してもよい。
 本実施例のスクロール流体機械1は、ハウジング4と、このハウジング4に複数のクランク軸3を介して旋回可能に保持される旋回スクロール2と、この旋回スクロール2を挟むようにハウジング4に着脱可能に固定される一対の固定スクロール5とを備える。なお、クランク軸3は、旋回スクロール2の外周部において、少なくとも二箇所、好ましくは三箇所以上に設けられる。本実施例では、クランク軸3は、旋回スクロール2の外周部において、周方向等間隔の三箇所に設けられる。
 ハウジング4は、本実施例では、略矩形の箱状に形成され、平面視中央部には旋回スクロール2の旋回ラップ6を旋回可能に収容する収容穴7が上下に貫通して形成されている。ハウジング4には、収容穴7を取り囲む周方向複数箇所にクランク軸3が収容穴7の軸線と平行に設けられ、且つ、そのクランク軸3の偏心軸部8の収容空間9が収容穴7へ開口部10を介して連通されている。
 具体的には、本実施例のハウジング4は、略矩形の平板状の上板11と下板12とを備え、これらは互いに対応した大きさに形成されている。そして、上板11と下板12とは、上下に離隔して平行に対面して配置され、外端辺同士を適宜の側板13で接続される。この際、上板11と下板12とは、図1の前後の端辺(つまり図2の右側)のように、上板11の下面と下板12の上面とを、側板13で接続してもよいし、図1の左右の端辺(つまり図2の左側)のように、上板11の端面と下板12の端面とを、側板13で接続してもよい。また、各側板13は、図1の右側の側板13のように、上板11および下板12の端辺の全域に設けてもよいし、図1の左側の側板13のように、上板11および下板12の端辺の一部に設けてもよい。各板11~13は、ボルト14を用いて着脱可能に組み立てられ、これにより、たとえば、各側板13に対し上板11を取り外すことができる。なお、前記ボルト14として、文字通りのボルトに限らず各種のネジを用いてもよく、このことは後述するその他のボルトについても同様である。
 上板11および下板12には、対応する箇所に、前記収容穴7の開口部(言い換えればハウジング4内の中空部の開口部)として、開口穴7Aが貫通形成されている。上下の開口穴7Aは、同じ大きさの丸穴から形成されている。図示例の場合、上方の開口穴7Aの周壁は、上板11の下面よりも下方へ突出しており、下方の開口穴7Aの周壁は、下板12の上面よりも上方へ突出している。
 各開口穴7Aの底部には、円環状のフランジ15が形成されている。具体的には、上方の開口穴7Aの周壁の下端部には、径方向内側へ延出してフランジ15が設けられる一方、下方の開口穴7Aの周壁の上端部には、径方向内側へ延出してフランジ15が設けられる。ハウジング4内には、各フランジ15よりも径方向外側に、環状の中空部が形成されており、この中空部が、クランク軸3の偏心軸部8の収容空間9となる。そして、この収容空間9は、一対のフランジ15間の開口部10を介して、周方向に沿って連続的に収容穴7(上下の開口穴7Aとその間を仮想的に接続した空洞部)へ開口している。
 旋回スクロール2は、図2および図3に示すように、基板部16の両面に渦巻き状の旋回ラップ6が設けられた旋回スクロール本体17が、旋回スクロールベース18の片面(ここでは上面)から中央部の受入穴19に着脱可能に取り付けられて構成される。
 旋回スクロール本体17は、円板状の基板部16の上面および下面に、これら面と垂直に延出して、一または複数の板状の旋回ラップ6が設けられて構成される。具体的には、基板部16の上面に、上方へ向けて旋回ラップ6が設けられる一方、基板部16の下面に、下方へ向けて旋回ラップ6が設けられる。この際、各旋回ラップ6は、基板部16の中央部から外周部へ向けて、インボリュート曲線の渦巻き状に湾曲して形成される。本実施例では、図2から明らかなとおり、上下の旋回ラップ6は、互いに対応した形状、大きさおよび配置で形成される。
 図2に示すように、各旋回ラップ6には、基板部16からの延出先端部(上側の旋回ラップ6の上端部、下側の旋回ラップ6の下端部)に、固定スクロール5の端板20との隙間を埋めるためのチップシール21が、着脱可能に、渦巻きに沿って設けられる。なお、図3では、チップシール21を省略して示している。
 図3に示すように、基板部16の外周部には、径方向外側への延出片22が、周方向複数箇所に設けられる。本実施例では、隣接して配置された一対の延出片22を一セットとして、このセットが周方向等間隔に複数設けられる。具体的には、一対の延出片22が三セット、120度間隔で、基板部16の外周部に一体形成される。
 各延出片22は、上面が基板部16と連続的な板状に形成され、図2の右側に示すように、基板部16よりもやや薄く形成されている。そして、図3に示すように、各延出片22の板面には、基板部16の周方向へ離隔して、それぞれ二つのボルト挿通穴23が上下に貫通して形成されている。また、基板部16の略径方向に対向して、二つの延出片22には、後述するロックピン24がはめ込まれるピン穴25も形成されている。
 旋回スクロールベース18は、平面視において、たとえば略円形状でもよいが、本実施例では図3に示すように、略三角形状に形成されている。いずれにしても、旋回スクロールベース18の中央部には、旋回スクロール本体17の基板部16を受け入れる受入穴19が貫通形成されている。
 後述するように、旋回スクロール本体17から旋回スクロールベース18への伝熱を防止する場合、受入穴19の内径は基板部16の外径よりも設定寸法だけ大きい。その場合、旋回スクロールベース18の受入穴19には、旋回スクロール本体17の基板部16が、受入穴19の内周面と基板部16の外周面との間に隙間をあけてはめ込まれる。
 旋回スクロールベース18には、受入穴19の周囲に、旋回スクロール本体17の延出片22を受け入れる凹部26が、受入穴19の内周壁を切り欠くようにして、上方へ開口して形成されている。この凹部26の底面は、受入穴19の軸方向中央部に配置される。旋回スクロールベース18の凹部26に旋回スクロール本体17の延出片22をはめ込みつつ、旋回スクロールベース18の受入穴19に旋回スクロール本体17の基板部16をはめ込むことができる。
 旋回スクロールベース18の各凹部26の底面には、旋回スクロール本体17の延出片22に形成したボルト挿通穴23と対応して、ネジ穴27が形成されている。また、受入穴19の略径方向に対向した二箇所において、凹部26の底面には、ロックピン24が上方へ突出して設けられる。従って、旋回スクロールベース18の凹部26のロックピン24に、旋回スクロール本体17の延出片22のピン穴25をはめ込むことで、旋回スクロールベース18に対する旋回スクロール本体17の周方向の位置決めを図ることができる。そして、延出片22のボルト挿通穴23を介して、凹部26のネジ穴27に、ボルト28をねじ込むことで、旋回スクロール本体17を旋回スクロールベース18に着脱可能に固定することができる。但し、ロックピン24およびピン穴25は、場合により設置を省略可能である。
 詳細は後述するが、旋回スクロールベース18の三つの角部には、それぞれクランク軸3の偏心軸部8に旋回スクロールベース18を保持するために、旋回軸受29が設けられる(図2)。この旋回軸受29の保護(より具体的にはグリース切れの防止)のために、旋回スクロール本体17から旋回スクロールベース18への伝熱を防止するのが好ましい。そのために、図3に示すように、旋回スクロール本体17と旋回スクロールベース18とは、直接接触しないように、第一の中間材30を介して重ね合わされるのが好ましい。
 本実施例では、延出片22の下面と凹部26の底面との間に、ワッシャ状の中間材30を介在させている。つまり、旋回スクロールベース18に旋回スクロール本体17を固定するためのボルト28は、旋回スクロール本体17の延出片22のボルト挿通穴23と、中間材30の穴とを介した後、旋回スクロールベース18のネジ穴27にねじ込まれる。
 図示例では、旋回スクロール本体17は、旋回スクロールベース18に対し、12本のボルト28で固定されるが、その内、半数の箇所で、中間材30は断熱材30Aとされ、残り半分の箇所で、中間材30はスペーサ30Bとされる。具体的には、略三角形状の旋回スクロールベース18の各角部に対応して配置される一対の凹部26と、これに取り付けられる一対の延出片22との間には、受入穴19の周方向へ沿って、たとえば、スペーサ30B、断熱材30A、断熱材30Aおよびスペーサ30Bの順で、中間材30が設けられる。
 なお、本実施例では、断熱材30Aもスペーサ30Bも、互いに略同一の形状および大きさとされるが、場合により異なってもよい。断熱材30Aの厚みや硬さに応じたスペーサ30Bを用いることで、断熱材30Aの材料選定が容易となる。また、後述するようにスペーサ30Bを金属材料から形成すれば、厚み精度を出しやすく、ボルト28による締め付け荷重による変形も抑えられる。凹部26と延出片22との間に断熱材30Aだけでなく金属製スペーサ30Bも挟み込むことで、旋回スクロールベース18に対する旋回スクロール本体17の設置高さを所定に維持できるから、旋回スクロール2と固定スクロール5との上下方向の配置が所定に定まり、組立後のチップシール21,51の箇所でのクリアランス変動が抑えられ、流体漏れを防止することができる。
 いずれにしても、中間材30は、旋回スクロールベース18よりも熱伝導率の低い材質から形成される。その点からいうと、中間材30が前述したスペーサ30Bである場合も、そのスペーサ30Bは一種の断熱材としても機能する。本実施例では、旋回スクロール本体17および旋回スクロールベース18は、軽量なアルミニウム合金から形成されるが、中間材30は、たとえばセラミックもしくは合成樹脂製の断熱材30A、またはステンレス製のスペーサ30Bとされる。そして、前述したように、旋回スクロールベース18の受入穴19には、旋回スクロール本体17の基板部16が、受入穴19の内周面と基板部16の外周面との間に隙間をあけてはめ込まれる。また、旋回スクロールベース18の凹部26と旋回スクロール本体17の延出片22とは、凹部26の底面と延出片22の下面とが中間材30を介して直接接触しないだけでなく、延出片22よりも一回り大きく凹部26が形成されることで、凹部26の側面と延出片22の外縁とも直接接触しない。さらに、旋回スクロールベース18に旋回スクロール本体17を固定するのに用いるボルト28の他、好ましくはロックピン24も、旋回スクロールベース18(アルミニウム合金)よりも熱伝導率の低い材質(ここではステンレス)から形成されている。このようにして、旋回スクロール本体17から旋回スクロールベース18への伝熱を防止して、旋回軸受29の保護を図ることができる。
 ところで、旋回スクロールベース18の受入穴19に、旋回スクロール本体17の基板部16を、隙間をあけてはめ込む場合、旋回スクロールベース18に対する旋回スクロール本体17の径方向の位置決めを次のようにして行うのが好ましい。すなわち、受入穴19の周側壁には、好ましくは周方向等間隔で、周方向三箇所以上に、受入穴19内へ先端部を突出させて支持材(31)が設けられる。本実施例では、略三角形状の旋回スクロールベース18には、三つの端辺の各中央部に、径方向へ貫通してネジ穴32が形成され、そのネジ穴32に支持材としてのイモネジ31(たとえば六角穴付き止めネジ)がねじ込まれる。そして、イモネジ31の先端部は、受入穴19の周側壁から内側へ突出する。イモネジ31の先端部を、旋回スクロール本体17の基板部16の外周部に当接して、基板部16を保持(チャッキング)することで、受入穴19に対する基板部16の径方向の位置決めを行うことができる。ネジ穴32に対してイモネジ31を進退させることで、受入穴19に対する基板部16の位置を調整することができる。また、所望により、接着剤を用いて、旋回スクロールベース18に対しイモネジ31を固定してもよい。受入穴19に対する基板部16の位置をイモネジ31で確定後は、イモネジ31の位置は固定しつつ、旋回スクロールベース18に対し旋回スクロール本体17を軸方向(基板部16の板面と垂直方向)に着脱することができる。旋回スクロール本体17から旋回スクロールベース18への伝熱を防止するために、イモネジ31も、旋回スクロールベース18よりも熱伝導率の低い材質から形成されるのが好ましく、本実施例ではステンレスから形成されている。なお、このような構成を採用する場合、前述したロックピン24とピン穴25とは、隙間嵌めにてはまり合うよう構成されている。
 旋回スクロールベース18の外周部には、周方向等間隔の三箇所に、クランク軸3への軸受穴33が形成されている。本実施例では、旋回スクロールベース18は、平面視で略三角形状とされるが、その三つの角部に、軸受穴33が上下に貫通して形成されている。各軸受穴33は、段付き穴とされ、上部に大径穴33a、下部に小径穴33bが配置されている。
 旋回スクロール2は、ハウジング4の収容穴7に旋回ラップ6を配置した状態で、収容穴7の軸線と垂直に基板部16および旋回スクロールベース18が配置される。この際、旋回スクロールベース18は、ハウジング4のフランジ15間の開口部10を介して、収容穴7より外方へ延出する。これにより、旋回スクロールベース18の各軸受穴33は、ハウジング4のフランジ15よりも径方向外側に配置される。そして、軸受穴33に取り付けられる旋回軸受29を介して、旋回スクロール2はクランク軸3に保持される。この保持構造については、後述する。なお、図1に示すように、クランク軸3は、ハウジング4の周方向等間隔の三箇所に設けられ、本実施例では互いに同一構造である。また、図2に示すように、各クランク軸3は、その軸線を上下方向に沿って配置される。この際、各クランク軸3は、ハウジング4の中空部を上下に貫通するよう設けられる。
 図2(特に左側)および図4に示すように、各クランク軸3は、同一軸線上に配置された主軸部34,35間に、偏心軸部8が偏心して設けられる。本実施例では、下側の主軸部35は、下方へ行くに従って段階的に縮径して、大径部35a、中径部35bおよび小径部35cに分けられる。また、偏心軸部8の下端部には、拡径部8aが同心に形成されている。
 各クランク軸3は、偏心軸部8を挟んだ両側の主軸部34,35において、ハウジング4の上板11および下板12に回転自在に保持される。本実施例では、上方の主軸部34は、上軸受36を介してハウジング4の上板11に回転自在に保持され、下方の主軸部35の中径部35bは、下軸受37を介してハウジング4の下板12に回転自在に保持される。
 各クランク軸3には、偏心軸部8を挟んだ両側の主軸部34,35の内、一方の主軸部(図2において下方の主軸部)35の軸方向中途部に第一段部3aが設けられる。具体的には、下方の主軸部35は、前述したように段付き棒状に形成されており、大径部35aと中径部35bとの段付き部(大径部35aの下面)が第一段部3aとされる。この第一段部3aには、下軸受37の内輪の上端面が当接される。
 各クランク軸3には、偏心軸部8の内、軸方向一端部(図2において下端部)に、第二段部3bが設けられる。具体的には、偏心軸部8は、前述したように下端部に拡径部8aが設けられており、その拡径部8aとの間の段付き部(拡径部8aの上面)が第二段部3bとされる。この第二段部3bには、旋回軸受29の内輪の下端面が当接される。なお、偏心軸部8に設ける旋回軸受29は、単数でも複数でもよく、複数の場合、最も下方に配置される旋回軸受29の内輪の下端面が、第二段部3bに当接される。図示例では、偏心軸部8には、二つの旋回軸受29が、上下に重ね合わされて設置される。
 ハウジング4の上板11および下板12には、クランク軸3の設置位置と対応した周方向三箇所において、上下に貫通して軸取付穴38,39が形成されている。ハウジング4の上板11の軸取付穴38は、段付き穴に形成されており、下方に小径穴38a、上方に大径穴38bが形成されている。ハウジング4の下板12の軸取付穴39も、段付き穴に形成されており、上方に小径穴39a、下方に大径穴39bが形成されている。
 上軸受36および下軸受37は、本実施例では、いずれも転がり軸受により構成される。転がり軸受は、周知のとおり、同心円状に配置された略円筒状の内輪と外輪との間に、その周方向へ配列されて多数の転動体が保持されて構成される。これにより、転がり軸受は、内輪と外輪とが転動体を介して回転自在とされる。なお、偏心軸部8に設けられる各旋回軸受29も、本実施例では、上軸受36および下軸受37と同様の構成とされる。
 ハウジング4の下板12への下軸受37の固定は、次のように行われる。すなわち、下板12の軸取付穴39の小径穴39aと大径穴39bとの段付き部(大径穴39bの上面)に外輪の上端面が当接するまで、大径穴39bに下軸受37の外輪を圧入する。そして、円環状の留めリング40を下板12の下面に重ね合わせてボルト41で固定する。これにより、下軸受37は、外輪が、軸取付穴39の段付き部と留めリング40との間で挟み込まれて固定される。
 下軸受37の内輪には、下方の主軸部35の中径部35bが圧入される。すなわち、第一段部3aに下軸受37の内輪の上端面が当接するまで、下軸受37の内輪に主軸部35の中径部35bを圧入する。そして、中径部35bの下端部はネジ部とされているので、そのネジ部に第一の留めナット42をねじ込む。これにより、下軸受37は、内輪が、第一段部3aと留めナット42との間で挟み込まれて固定される。
 ハウジング4の上板11への上軸受36の固定は、次のように行われる。すなわち、上軸受36は外輪が軸受ケース43に保持され、上板11の上面に軸受ケース43のフランジ下端面が当接するまで、大径穴38bに軸受ケース43がはめ込まれる。そして、軸受ケース43のフランジを上板11の上面にボルト44で固定する。一方、上軸受36の内輪には、上方の主軸部34が圧入される。
 三本のクランク軸3は、偏心軸部8の位置を揃えて(つまり位相を揃えて)、回転同期機構45により同期回転する。回転同期機構45は、歯車を用いてもよいが、本実施例ではタイミングベルト46を用いている。具体的には、各クランク軸3の下方の主軸部35(小径部35c)には、歯付きプーリ47が固定されており、これら歯付きプーリ47間をタイミングベルト46が掛け回されている。この際、図1に示すように、タイミングベルト46は、テンションローラ48にも引っ掛けられており、テンションローラ48の位置(収容穴7の径方向に対する位置)を調整することで、タイミングベルト46の張力を調整可能とされる。
 なお、三本のクランク軸3の内、一本(本実施例では図1において右下のクランク軸)は、外部から供給動力が入力される(または外部へ回収動力を出力する)駆動クランク軸3Aとされ、残り二本は、そのような入力(または出力)を直接には行わない従動クランク軸3Bとされる。詳細は、後述するが、スクロール流体機械1が圧縮機またはブロワの場合、駆動クランク軸3Aに外部から供給動力が与えられ(つまり動力が入力され)、それに伴い、回転同期機構45を介して従動クランク軸3Bも回転させつつ、旋回スクロール2を旋回させる。一方、スクロール流体機械1が膨張機の場合、供給される流体により旋回スクロール2を旋回させ、回転同期機構45を介して各クランク軸3を回転させて、駆動クランク軸3Aに回収動力が与えられる(つまり動力が出力される)。
 各クランク軸3には、旋回スクロール2の円滑な回転のために、ウェイトバランサ49が設けられる。本実施例では、上側の主軸部34の下端部と、下側の主軸部35の大径部35aの上端部とに、それぞれウェイトバランサ49が設けられる。
 各固定スクロール5は、円板状の端板20の片面に、その板面と垂直に、一または複数の板状の固定ラップ50が設けられている。具体的には、図2において、上側の固定スクロール5は、端板20の下面に、下方へ向けて固定ラップ50が設けられており、下側の固定スクロール5は、端板20の上面に、上方へ向けて固定ラップ50が設けられている。この際、固定ラップ50は、旋回ラップ6と対応した個数、形状および大きさで設けられ、端板20の中央部から外周部へ向けて、インボリュート曲線の渦巻き状に湾曲して形成されている。各固定ラップ50には、端板20からの延出先端部(上側の固定ラップ50の下端部、下側の固定ラップ50の上端部)に、旋回スクロール2の基板部16との隙間を埋めるためのチップシール51が、着脱可能に、渦巻きに沿って設けられている。
 各固定スクロール5には、固定ラップ50を取り囲むように、円筒状の外周ラップ52が設けられている。具体的には、図2において、上側の固定スクロール5は、端板20の下面に、下方へ向けて外周ラップ52が設けられており、下側の固定スクロール5は、端板20の上面に、上方へ向けて外周ラップ52が設けられている。外周ラップ52の高さ(端板20からの延出寸法)は、固定ラップ50の高さ(端板20からの延出寸法)と略対応している。各外周ラップ52には、端板20からの延出先端部(上側の外周ラップ52の下端部、下側の外周ラップ52の上端部)に、一または複数の環状の外部シール52Aが、着脱可能に、周方向に沿って設けられている。
 各固定スクロール5は、固定ラップ50を旋回ラップ6と噛み合わせた状態で、ハウジング4の上下に着脱可能に設けられる。具体的には、上側の固定スクロール5は、ハウジング4の上側のフランジ15の上面に、端板20の外周部が重ね合わされて、ボルト53により着脱可能に固定される。また、下側の固定スクロール5は、ハウジング4の下側のフランジ15の下面に、端板20の外周部が重ね合わされて、ボルト53により着脱可能に固定される。なお、ハウジング4のフランジ15には、周方向複数箇所にロックピン55が設けられており、このロックピン55が固定スクロール5の端板20に設けたピン穴にはめ込まれて、ハウジング4に対する固定スクロール5の周方向の位置決めがなされる。
 旋回スクロール2の場合と同様、固定スクロール5についても、ハウジング4に設けた上軸受36および下軸受37の保護(より具体的にはグリース切れの防止)のために、固定スクロール5からハウジング4への伝熱を防止するのが好ましい。そのために、図2および図4に示すように、固定スクロール5とハウジング4とは、直接接触しないように、第二の中間材54を介して重ね合わされるのが好ましい。
 具体的には、ハウジング4のフランジ15と固定スクロール5の端板20とを、中間材54を介して重ね合わさせればよい。この中間材54は、固定スクロール5の端板20をハウジング4のフランジ15に固定するためのボルト53が通されるワッシャ状でもよいし、ハウジング4のフランジ15の周方向全体に重ね合わされる円環状でもよい。また、旋回スクロール2の場合と同様、中間材54として、断熱材とスペーサとを組み合わせてもよい。いずれにしても、中間材54は、ハウジング4よりも熱伝導率の低い材質から形成される。
 そして、ハウジング4の開口穴7Aには、固定スクロール5の端板20が、開口穴7Aの内周面と端板20の外周面との間に隙間をあけてはめ込まれる。また、ハウジング4のフランジ15の箇所でも、固定スクロール5の外周ラップ52が、フランジ15の内周面と外周ラップ52の外周面との間に隙間をあけてはめ込まれる。さらに、ハウジング4に固定スクロール5を固定するのに用いるボルト53の他、好ましくはロックピン55も、ハウジング4よりも熱伝導率の低い材質(ここではステンレス)から形成されるのがよい。このようにして、固定スクロール5からハウジング4への伝熱を防止して、上軸受36および下軸受37の保護を図ることができる。
 次に、図2および図4に基づき、クランク軸3の偏心軸部8への旋回スクロール2の保持構造について説明する。クランク軸3の偏心軸部8には、旋回軸受29の内輪が圧入されて固定される。本実施例では、二つの旋回軸受29が上下に重ねられて、偏心軸部8に圧入される。その際、下方の旋回軸受29の内輪の下端面を、第二段部3bに当接する。そして、偏心軸部8の上端部はネジ部とされているので、そのネジ部に第二の留めナット56をねじ込む。これにより、旋回軸受29は、内輪が、第二段部3bと留めナット56との間で挟み込まれて固定される。
 一方、旋回軸受29の外輪と旋回スクロール2の軸受穴33(大径穴33a)との間には、僅かな隙間を開けると共に、その隙間には円環状の付勢材57が設けられる。この付勢材57は、弾性を有するリング(たとえばOリング)でもよいし、非弾性のリング(たとえばエンジニアリングプラスチック製の樹脂リング)でもよい。なお、付勢材57を、旋回スクロールベース18よりも熱伝導率の低い材質から形成すれば、旋回スクロールベース18から旋回軸受29への伝熱の防止にも寄与する。
 より詳細には、旋回スクロールベース18の軸受穴33の大径穴33aは、旋回軸受29の外輪よりも設定寸法だけ大径に形成されている。また、本実施例では、旋回軸受29の外輪の外周面には、付勢材57の内周部がはめ込まれる装着溝が周方向へ沿って形成されている。そして、円環状の付勢材57は、内周部が外輪の装着溝にはめ込まれる一方、外周部が旋回スクロールベース18の軸受穴33にはめ込まれる。但し、このような構成に代えて、軸受穴33の内周面に装着溝を設けて、円環状の付勢材57は、外周部が軸受穴33の装着溝にはめ込まれる一方、内周部が旋回軸受29の外輪にはめ込まれてもよい。いずれにしても、円環状の付勢材57は、旋回軸受29の外輪と旋回スクロールベース18の軸受穴33との隙間に、配置される。なお、本実施例では、各旋回軸受29は、外輪の外周面の上下二箇所において、円環状の付勢材57を介して軸受穴33に保持される。
 そして、旋回スクロールベース18には、軸受穴33の周側壁上面に、留めリング58がボルト59により固定される。この留めリング58は、外輪に対する旋回スクロール2の径方向の移動は許容しつつ、軸方向の移動は規制するのがよい。
 偏心軸部8と軸受穴33とが同心に配置され回転されるとして、旋回軸受29の外輪の外周面と、軸受穴33の大径穴33aの内周面との隙間(片側)Xは、本実施例では、固定ラップ50と旋回ラップ6との側面間の隙間(ラップの径方向の隙間)Yの最少設定値(最も近接した状態における両ラップ50,6間の設計隙間)よりも小さく、たとえば、前記最少設定値の略半分(たとえば20~30μm)とされる。この場合、仮に、偏心軸部8に対し旋回スクロール2が遠心力により振れて、前記隙間Xが埋まり、固定ラップ50に旋回ラップ6が衝突しようとしても、旋回軸受29の外輪の外周面に軸受穴33の大径穴33aの内周面が先に当たるので、両ラップ50,6の衝突による破損を防止することができる。しかも、付勢材57により、前記隙間Xが埋まるのが防止されると共に、前記隙間Xが埋まるとしても、緩やかに埋めることができる。
 このようにして、旋回軸受29の外周面と大径穴33aの内周面との隙間を円環状の付勢材57で保持する。これにより、旋回軸受29の外輪と旋回スクロール2の軸受穴33との隙間が、付勢材57により埋められると共に、弾性変形可能な場合には、隙間の調整が可能とされる。
 一対の固定スクロール5には、図1および図2に示すように、それぞれ外周側に第一開口60が設けられる一方、中央部に第二開口61が設けられている。なお、第一開口60および第二開口61には、パイプ状の開口材62,63を取り付けている。また、図2において、上下に示される第二開口61は、場合により、旋回スクロール2の基板部16の中央に貫通穴をあけて互いに連通させてもよい。
 本実施例のスクロール流体機械1の組立ては、次のように行うのが好適である。すなわち、まず、下板12に下軸受37を取り付けておく。一方、旋回スクロール2には、各クランク軸3を旋回軸受29および付勢材57を介して取り付けておく。そして、下板12の下軸受37に、旋回スクロール2の各クランク軸3をはめ込んで取り付ける。その際、各クランク軸3は、所定の態勢(つまり偏心軸部8の位置を合わせた位相差のない状態)で取り付けられる。その後、上板11を取り付けるが、その際、上板11とクランク軸3との間に上軸受36を設ける。最後に、上板11および下板12の開口穴7Aに、固定スクロール5を固定すればよい。
 本実施例のスクロール流体機械1は、以上のように構成されるので、たとえば、圧縮機またはブロワとして用いる場合、駆動クランク軸3Aを回転させればよい(つまり動力を入力する)。たとえば、駆動クランク軸3Aの一方の主軸部35には、モータ(図示省略)の出力軸が直結、つまりカップリングを介して接続される。
 これにより、固定スクロール5に対し旋回スクロール2を旋回させることができる。この際、駆動クランク軸3Aへの供給動力は、回転同期機構45を介して従動クランク軸3Bにも伝達され、三本のクランク軸3が同期回転する。固定スクロール5に対し旋回スクロール2を旋回させると、第一開口60から流体を吸入し、その流体を旋回ラップ6と固定ラップ50との間で圧縮しながら、その渦巻きの外端側から内端側へ移動させ、第二開口61から吐出させることができる。
 一方、たとえば膨張機として用いる場合、流体により旋回スクロール2を回転させて、駆動クランク軸3Aに回転駆動力が与えられる(つまり動力が出力される)。たとえば、駆動クランク軸3Aには、被動機(膨張機により駆動される機械)の入力軸が直結、つまりカップリングを介して接続される。
 そして、流体を第二開口61から流入させると、流体の力で旋回スクロール2が旋回し、流体は膨張しながら第一開口60から吐出する。これにより、旋回スクロール2の回転駆動力を、回収動力として駆動クランク軸3Aから取り出すことができる。なお、この際も、従動クランク軸3Bは、回転同期機構45を介して駆動クランク軸3Aと同期回転する。
 その他、本実施例のスクロール流体機械1は、駆動クランク軸3Aをモータにより逆方向へ回転させて、流体を第二開口61から吸入して、第一開口60へ吐出させて使用してもよい。
 このようにして、本実施例のスクロール流体機械1は、圧縮機、膨張機、ブロワ、真空ポンプなどとして用いることができる。なお、圧縮または膨張等させる流体は特に問わず、空気、蒸気、冷媒など、各種の流体に対応することができる。
 本実施例のスクロール流体機械1では、旋回スクロール2は、旋回ラップ6をハウジング4の収容穴7内に配置して、収容穴7よりも外側においてハウジング4に旋回可能に保持される。一方、固定スクロール5は、固定ラップ50をハウジング4の収容穴7内に配置して、ハウジング4の収容穴7を閉じるように、収容穴7のフランジ15に着脱可能に設けられる。その際、固定スクロール5の端板20も収容穴7内に収容することで、コンパクトな構成とできる。
 このような構成であるから、ハウジング4に対する旋回スクロール2の軸受部を分解することなく、ハウジング4から固定スクロール5を容易に取り外すことができる。これにより、表面処理や素材に起因した部品の交換や再処理、異物の噛み込みの解消、内部の清掃などを容易に行うことができる。たとえば、旋回ラップ6のチップシール21、固定ラップ50のチップシール51、および外周ラップ52の外部シール52Aの交換を容易に行うことができる。
 さらに、旋回スクロールベース18に対し旋回スクロール本体17を着脱することもできる。この場合、図示例ではハウジング4の上軸受36での多少の分解が必要になるものの、旋回軸受29での分解を要することなく、旋回スクロール本体17を旋回スクロールベース18から上方へ取り外すことができる。従って、固定スクロール5と同様に、旋回スクロール本体17のメンテナンスも容易に行うことができる。しかも、両面に旋回ラップ6が設けられた旋回スクロール本体17を、旋回スクロールベース18の上方から一気に着脱できるので、メンテナンス時の着脱作業が容易で、作業時間を短縮することができる。
 なお、旋回スクロールベース18に対し旋回スクロール本体17を着脱可能とする際、ハウジング4の収容穴7を介して、旋回スクロールベース18に対し旋回スクロール本体17を着脱可能とすれば一層好ましい。その場合、旋回スクロール本体17の基板部16の外径は、ハウジング4の収容穴7の内径、さらには収容穴7のフランジ15の内径よりも小さく形成される。従って、ハウジング4から固定スクロール5を取り外した後、旋回スクロールベース18から旋回スクロール本体17をさらに取り外すことができる。しかも、その作業をハウジング4の収容穴7を介して行うことができ、いずれの軸受部での着脱を伴わないため、作業性が一層向上する。
 また、本実施例のスクロール流体機械1によれば、全てのクランク軸3の偏心軸部8において、旋回軸受29の外輪と旋回スクロール2の軸受穴33との隙間に円環状の付勢材57が設けられる。これにより、旋回スクロール2の旋回時に、クランク軸3に対し旋回スクロール2が遠心力により振れても、旋回軸受29の外輪と旋回スクロール2の軸受穴33との隙間が埋まるのを抑制して、固定ラップ50と旋回ラップ6との側面間の隙間Yを所望に保つことができる。
 たとえば、図2の左半分に示すように、クランク軸3の偏心軸部8が最も左側へ配置された状態では、旋回スクロール2は遠心力により左側に振れ、偏心軸部8の右側周側面では、旋回軸受29のはめ合い隙間Xが埋まるように荷重がかかり、固定ラップ50と旋回ラップ6とが近接しようとする。ところが、その荷重を付勢材57が支えることで、旋回軸受29の外輪と旋回スクロール2の軸受穴33との隙間Xが埋まるのを抑制して、固定ラップ50と旋回ラップ6との側面間の隙間Yを所望に保つことができる。また、仮に旋回軸受29の外輪と旋回スクロール2の軸受穴33との隙間Xが完全に埋まるとしても、付勢材57の作用により衝撃を緩和して、各ラップ50,6の破損を防止することができる。このような作用を、旋回スクロール2の旋回に伴い、クランク軸3の周方向に沿って順次に連続的に図ることができる。このように、ラップ50,6間の隙間Yを自動調整できるので、各部品の機械加工精度や組立精度を従前よりも緩和できる。さらに、ラップ50,6間の隙間Yが自動調整できるので、スクロール流体機械1の性能を安定させることもできる。
 また、本実施例のスクロール流体機械1によれば、クランク軸3に第一段部3aと第二段部3bとを設け、第一段部3aを固定スクロール5側への位置決めに用い、第二段部3bを旋回スクロール2側への位置決めに用いることで、各クランク軸3の軸方向に対する各スクロール2,5の位置決めが容易となる。言い換えれば、固定スクロール5を保持するハウジング4の下板12の軸受当て面(下軸受37の上端面を当接する段付き部)を基準として、各部材を組み立てていくことで、機械的に旋回スクロール2の軸方向位置が定まることになる。しかも、偏心軸部8に設ける旋回軸受29は、内輪は偏心軸部8に固定されるが、外輪は軸受穴33に固定されないので、上述したラップ50,6間の径方向の隙間Yの調整機能を阻害することがない。
 本発明のスクロール流体機械1は、前記実施例の構成に限らず適宜変更可能である。特に、(a)基板部16の両面に渦巻き状の旋回ラップ6が設けられた旋回スクロール本体17が、旋回スクロールベース18の片面から中央部の受入穴19に着脱可能に取り付けられて構成される旋回スクロール2と、(b)端板20の片面に渦巻き状の固定ラップ50が設けられ、この固定ラップ50を旋回ラップ6と噛み合わせて、旋回スクロール2を挟むよう設けられる一対の固定スクロール5と、(c)旋回スクロールベース18の周方向複数箇所に設けられ、旋回スクロールベース18が旋回軸受29を介して保持される偏心軸部8を同期して回転させることで、固定スクロール5に対し旋回スクロール2を旋回させる複数のクランク軸3と、を備えるのであれば、その他の構成は適宜に変更可能である。
 たとえば、前記実施例において、固定スクロール5とハウジング4とを一体形成してもよい。具体的には、上板11と上側の固定スクロール5とを一体形成し、下板12と下側の固定スクロール5とを一体形成してもよい。
 また、前記実施例において、旋回スクロールベース18の外周部に、冷却用のフィンを設けてもよい。たとえば、旋回スクロールベース18の外周面に、周方向等間隔で外方へ延出するフィンを設けてもよい。この際、フィンは、旋回スクロールベース18に一体形成してもよいし、旋回スクロールベース18の外周部に重ね合わされて一体化されてもよい。後者の場合、旋回スクロールベース18とフィンとの密着性を向上するために、両者の間に放熱シートを介在させてもよい。旋回スクロールベース18にフィンを設けておくことで、旋回スクロール2が旋回した際には、旋回運動により外気との強制対流熱伝達が発生し、旋回スクロール2の冷却が促進される。
 また、旋回スクロールベース18の外周部に、適宜の溝(たとえば旋回スクロールベース18の厚さ方向に離隔すると共にそれぞれ旋回スクロールベース18の周方向へ延出して矩形状溝)を形成することで、フィンと同様の作用効果を持たせてもよい。旋回スクロールベース18の外周部に多数の溝を周方向に沿って設けることで、伝熱面積を増加して、効果的に空冷を図ることができる。また、矩形状溝とすることで、強度低下も少なく、冷却空気の流れが軸方向ではなく軸と直角方向の流れとなるので、溝に対する空気の流れを阻害することなく、旋回スクロール2の空冷を効率よく行うこともできる。
 また、前記実施例において、固定スクロール5を、特に端板20において、空冷または水冷してもよい。たとえば、固定スクロール5の端板20には、固定ラップ50とは逆側の面またはこれに重ね合わされる部材との間で、通水部を形成するジャケット材を設け、その通水部に水を流通されてもよい。
 また、前記実施例において、旋回スクロールベース18に旋回スクロール本体17を取り付けた旋回スクロール2を平面視でみた場合、旋回スクロール2の理想重心位置と、旋回スクロール本体17の旋回ラップ6の重心位置とが若干異なる場合、旋回スクロールベース18に適宜のバランス調整用の余肉を設けて、旋回スクロール2の重心位置を調整してもよい。つまり、旋回スクロール本体17の重心の位置を、旋回スクロールベース18の側で調整することができる。しかも、旋回スクロールベース18の外形を拡大することなく、旋回スクロール2全体のバランス取りが可能となる。なお、旋回スクロールベース18に設けた余肉部に部品コードを表示すれば、部品管理も容易となる。
 また、前記実施例において、旋回ラップ6のチップシール21、固定ラップ50のチップシール51、および外周ラップ52の外部シール52Aの内、いずれか一以上のシールは、その設置を省略してもよい。その場合でも、ハウジング4に対する固定スクロール5の着脱や、旋回スクロールベース18に対する旋回スクロール本体17の着脱が容易であるから、内部のメンテナンスを容易に行うことができる。従って、部品の表面処理や素材への対応、異物の噛み込みの解消、内部の清掃などを容易に行うことができる。
 また、前記実施例では、ハウジング4は、平面視において、略矩形状に形成されたが、これに限らず、円形状、三角形状、その他の多角形状とされてもよい。
 また、前記実施例では、ハウジング4の収容穴7にフランジ15を設けて、そのフランジ15に固定スクロール5の端板20の外周部を重ね合わせて取り付けたが、フランジ15の設置を省略して、ハウジング4の上下面(上板11の上面、下板12の下面)に固定スクロール5の端板20の外周部を重ね合わせて取り付けるようにしてもよい。その場合も、ボルト53などを用いて、ハウジング4に対し固定スクロール5を着脱可能に構成しておけばよい。
 また、前記実施例では、クランク軸3の本数を三本としたが、四本以上とすることもできる。その場合も、その内の一本を駆動クランク軸3Aとし、残りを従動クランク軸3Bとして、回転同期機構45を介して同期回転させるのがよい。
 また、前記実施例において、旋回スクロールベース18の軸受穴33に、円筒状のガイドリングをはめ込んでもよい。その場合、円環状の付勢材57は、偏心軸部8の外輪と旋回スクロールベース18の軸受穴33との隙間に設置されることに代えて、偏心軸部8の外輪とガイドリングの内穴との隙間に設置される。このようにして、旋回スクロール2とクランク軸3との径方向の位置調整を図ることができる。
 さらに、前記実施例において、偏心軸部8を保持する軸受として、複数の旋回軸受29を備えたが、この旋回軸受29同士は、端面同士を重ね合わされる以外に、端面間にアジャスタを介して重ね合わされてもよい。アジャスタは、たとえば、円筒状に形成され、外輪に配置される。このようにして、旋回スクロール2とクランク軸3との軸方向の位置調整を図ることができる。同様に、旋回軸受29が一つの場合でも、アジャスタを用いて、旋回スクロール2とクランク軸3との軸方向の位置調整を図ることができる。
  1 スクロール流体機械
  2 旋回スクロール
  3 クランク軸(3a:第一段部、3b:第二段部)
  3A 駆動クランク軸
  3B 従動クランク軸
  4 ハウジング
  5 固定スクロール
  6 旋回ラップ
  7 収容穴
  8 偏心軸部
  9 収容空間
 10 開口部
 15 フランジ
 16 基板部
 17 旋回スクロール本体
 18 旋回スクロールベース
 19 受入穴
 20 端板
 29 旋回軸受
 30 第一の中間材
 31 イモネジ(支持材)
 33 軸受穴
 34 (上側の)主軸部
 35 (下側の)主軸部
 36 上軸受
 37 下軸受
 40 留めリング
 42 第一の留めナット
 45 回転同期機構
 46 タイミングベルト
 50 固定ラップ
 54 第二の中間材
 56 第二の留めナット
 57 付勢材
 58 留めリング
 60 第一開口
 61 第二開口

Claims (13)

  1.  基板部の両面に渦巻き状の旋回ラップが設けられた旋回スクロール本体が、旋回スクロールベースの片面から中央部の穴に着脱可能に取り付けられて構成される旋回スクロールと、
     端板の片面に渦巻き状の固定ラップが設けられ、この固定ラップを前記旋回ラップと噛み合わせて、前記旋回スクロールを挟むよう設けられる一対の固定スクロールと、
     前記旋回スクロールベースの周方向複数箇所に設けられ、前記旋回スクロールベースが軸受を介して保持される偏心軸部を同期して回転させることで、前記固定スクロールに対し前記旋回スクロールを旋回させる複数のクランク軸と
     を備えることを特徴とするスクロール流体機械。
  2.  前記旋回スクロールおよび前記固定スクロールは、ハウジングに取り付けられ、
     このハウジングは、前記旋回ラップが旋回可能に収容される収容穴を貫通形成されると共に、この収容穴を取り囲む周方向複数箇所に前記クランク軸が収容穴の軸線と平行に設けられ、且つ、そのクランク軸の偏心軸部の収容空間が前記収容穴へ開口部を介して連通されており、
     前記ハウジングには、前記旋回スクロール本体の基板部が前記収容穴の軸線と垂直に配置されると共に、前記旋回スクロールベースが前記開口部を介して前記クランク軸の偏心軸部に保持され、且つ、前記旋回スクロール本体を挟むよう前記固定スクロールが着脱可能に設けられる
     ことを特徴とする請求項1に記載のスクロール流体機械。
  3.  前記ハウジングには、前記収容穴の軸方向中途部に、一対のフランジが、前記収容穴の軸方向に離隔すると共に前記収容穴の内側へ延出して形成され、
     前記旋回スクロールの外周部は、前記一対のフランジ間の開口部を介して、前記ハウジングの前記収容穴よりも外側において、前記クランク軸により前記固定スクロールに対し旋回可能に保持され、
     前記ハウジングのフランジに前記固定スクロールの端板が重ね合わされて着脱可能に固定される
     ことを特徴とする請求項2に記載のスクロール流体機械。
  4.  前記複数のクランク軸として、供給動力または回収動力にて駆動される駆動クランク軸と、この駆動クランク軸と回転同期機構を介して同期回転する従動クランク軸とを備え、
     前記旋回スクロールベースに対する前記旋回スクロール本体の着脱方向と逆側に、前記回転同期機構が設けられている
     ことを特徴とする請求項3に記載のスクロール流体機械。
  5.  前記旋回スクロール本体と前記旋回スクロールベースとは、直接に接触しないように第一の中間材を介在させて一体化され、
     前記第一の中間材は、前記旋回スクロールベースよりも熱伝導率の低い材質から形成されている
     ことを特徴とする請求項4に記載のスクロール流体機械。
  6.  前記旋回スクロールおよび前記固定スクロールは、ハウジングに取り付けられ、
     前記固定スクロールは、前記ハウジングとは直接に接触しないように第二の中間材を介在させて固定され、
     前記第二の中間材は、前記ハウジングよりも熱伝導率の低い材質から形成されている
     ことを特徴とする請求項5に記載のスクロール流体機械。
  7.  前記旋回スクロールベースには、前記旋回スクロール本体の基板部を受け入れる受入穴が形成され、
     この受入穴の周側壁には、周方向三以上の箇所に、前記受入穴内へ先端部を突出させて支持材が設けられ、
     前記旋回スクロール本体の基板部は、前記受入穴に隙間をあけてはめ込まれると共に、前記支持材の先端部により前記受入穴に対する径方向の位置決めがなされる
     ことを特徴とする請求項6に記載のスクロール流体機械。
  8.  前記クランク軸は、前記旋回スクロールベースの周方向三以上の箇所に設けられ、
     前記三以上の箇所の全てにおいて、前記軸受の外輪と前記旋回スクロールベースの軸受穴との隙間に、円環状の付勢材が設けられる
     ことを特徴とする請求項7に記載のスクロール流体機械。
  9.  前記旋回スクロールベースの軸受穴は、前記旋回スクロールベースの周方向等間隔に設けられると共に、前記軸受の外輪よりも大径に形成されており、
     前記軸受の外輪の外周面に、前記円環状の付勢材の内周部がはめ込まれる装着溝が形成されるか、前記旋回スクロールベースの軸受穴の内周面に、前記円環状の付勢材の外周部がはめ込まれる装着溝が形成されている
     ことを特徴とする請求項8に記載のスクロール流体機械。
  10.  前記旋回スクロールベースの軸受穴に、円筒状のガイドリングがはめ込まれ、
     前記円環状の付勢材は、前記偏心軸部の軸受の外輪と前記旋回スクロールベースの軸受穴との隙間に設置されることに代えて、前記偏心軸部の軸受の外輪と前記ガイドリングの内穴との隙間に設置される
     ことを特徴とする請求項9に記載のスクロール流体機械。
  11.  前記クランク軸は、同一軸線上に配置された主軸部間に、前記偏心軸部が偏心して設けられ、
     前記クランク軸は、前記偏心軸部を挟んだ両側の主軸部において、前記一対の固定スクロールまたはこれと一体の部材に、軸受を介して回転可能に保持され、
     前記偏心軸部を挟んだ両側の主軸部の内、一方の主軸部を保持する軸受の内輪の片方の端面が当接される第一段部と、前記偏心軸部を保持する軸受の内輪の片方の端面が当接される第二段部とが、前記クランク軸に設けられている
     ことを特徴とする請求項10に記載のスクロール流体機械。
  12.  前記一方の主軸部を保持する軸受の内輪は、主軸部が圧入された上、主軸部にねじ込まれる第一の留めナットと前記第一段部とにより挟み込まれ、
     前記一方の主軸部を保持する軸受の外輪は、前記固定スクロールまたはこれと一体の部材に固定され、
     前記偏心軸部を保持する軸受の内輪は、偏心軸部が圧入された上、偏心軸部にねじ込まれる第二の留めナットと前記第二段部とにより挟み込まれ、
     前記偏心軸部を保持する軸受の外輪は、軸方向に位置決めされると共に、径方向には前記旋回スクロールベースの軸受穴との隙間に円環状の付勢材を介して取り付けられる
     ことを特徴とする請求項11に記載のスクロール流体機械。
  13.  前記偏心軸部を保持する軸受として、複数の軸受を備え、
     この軸受同士は、端面同士を重ね合わされるか、端面間にアジャスタを介して重ね合わされる
     ことを特徴とする請求項12に記載のスクロール流体機械。
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