WO2017188576A1 - 스크롤 압축기 - Google Patents

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WO2017188576A1
WO2017188576A1 PCT/KR2017/001678 KR2017001678W WO2017188576A1 WO 2017188576 A1 WO2017188576 A1 WO 2017188576A1 KR 2017001678 W KR2017001678 W KR 2017001678W WO 2017188576 A1 WO2017188576 A1 WO 2017188576A1
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이강욱
최용규
김철환
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엘지전자 주식회사
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    • F04C23/008Hermetic pumps

Definitions

  • the present invention relates to a scroll compressor, and more particularly, to a scroll compressor in which the eccentric portion of the rotating shaft is coupled to overlap the swing wrap of the swing scroll.
  • the scroll compressor is widely used for refrigerant compression in an air conditioner, etc., because a relatively high compression ratio can be obtained compared to other types of compressors, and a stable torque can be obtained by smoothly inducing, compressing and discharging the refrigerant.
  • the behavior of the scroll compressor is determined by the types of the non-orbiting wrap (hereinafter, abbreviated as fixed scroll) of the non-orbiting scroll (hereinafter abbreviated as fixed scroll) and the form of the orbiting wrap of the orbiting scroll.
  • the stationary wrap and the swiveling wrap may have any shape, but typically have the form of an involute curve that is easy to machine.
  • An involute curve refers to a curve that corresponds to the trajectory of the end of the yarn when unwinding the yarn wound around the base circle with any radius.
  • the thickness of the lap is constant and the volume change rate is also constant. Therefore, the number of turns of the lap must be increased to obtain a sufficient compression ratio. However, as the number of turns of the lap increases, so does the size of the compressor.
  • the rotating scroll is usually formed of a disk in the form of a disk, the above-described swing wrap is formed on one side of the disk. And the boss portion having a predetermined height is formed on the other side of the hard plate is not formed. And the rotational axis is eccentrically coupled to the boss portion to rotate the turning scroll.
  • This form can form a turning wrap over almost the whole area of a hard board, and can make small diameter of a hard board for obtaining the same compression ratio.
  • the action point at which the reaction force of the refrigerant is applied during compression and the action point at which the reaction force is applied to offset the reaction force are spaced apart from each other in the axial direction.
  • the repulsive force and the reaction force act as a mutually superior force, there is a problem in that the turning scroll is tilted to increase vibration or noise.
  • the scroll compressor in which the eccentric portion of the rotary shaft is overlapped with the turning wrap of the swing scroll has an upper compression scroll compressor in which the compression part is located at the upper part of the electric motor, as well as a lower compression scroll compressor in which the compression part is located at the lower part of the electric motor. Also known.
  • the distance between the oil storage space and the compression unit is far, and the oil supply amount varies greatly according to the operation speed of the compressor.
  • the distance between the oil storage space and the compression unit is short, so that a relatively uniform oil supply is possible, but the compressed refrigerant can block the oil supply flow path, so that it is difficult to structurally supply the oil.
  • the upper compression scroll compressor and the lower compression scroll compressor both generate a large friction area at the center of the rotating scroll, so that the reliability of the compressor may be degraded under high temperature and high compression ratio conditions. That is, in the scroll compressor, the tip end surface of the turning wrap is lubricated by the end face of the wrap with oil on the counter hard plate surface while the pivoting motion is performed in contact with the hard plate surface of the fixed scroll. Therefore, the wrap tip surface width (wrap thickness in the direction orthogonal to the running direction of the wrap) must be smaller than the turning radius so that the wrap tip surface can be smoothly lubricated.
  • An object of the present invention is to provide a scroll compressor that can increase the reliability under high compression ratio conditions by suppressing the occurrence of wear in the portion of the contact surface between the fixed scroll and the swing scroll larger than the turning radius.
  • Another object of the present invention is to provide a scroll compressor that can suppress the wear by allowing the oil to smoothly flow into the above-described region.
  • Another object of the present invention is to provide a scroll compressor capable of preventing oil from being leaked into a flow path through which oil is compressed while allowing oil to be smoothly supplied to the aforementioned portion.
  • Another object of the present invention is to provide a scroll compressor capable of smoothly supplying oil to the bottom surface of the eccentric portion and the aforementioned portion even when the bottom surface of the eccentric portion forms a thrust bearing surface.
  • the fixed scroll having a fixed wrap;
  • a swing scroll having a swing wrap to engage with the fixed wrap to form a compression chamber, and a rotating shaft coupling portion formed through an inner end of the swing wrap;
  • a rotating shaft coupled to the rotating shaft coupling part to rotate the pivoting scroll, wherein at least one groove is formed in a portion having a wrap thickness larger than the pivoting radius of the pivoting scroll among the end faces of the pivoting wrap.
  • Characteristic scroll compressors may be provided.
  • the groove scroll provided in the distal end surface of the lap while the turning scroll moves can be moved in the thickness direction of the lap. This allows the oil to smoothly flow into a portion of the front end of the wrap that has a large width of the front end of the wrap.
  • the groove may be formed to communicate with the rotation shaft coupling portion.
  • the groove may be formed between the inner edge and the outer edge of the rotating shaft coupling portion, and the groove may be connected to either one of the inner edge and the outer edge while being blocked from the other edge.
  • At least two grooves are formed, at least one of the plurality of grooves communicates with the rotating shaft coupling part, and the other groove is smaller than or equal to the turning radius of the groove communicating with the rotating shaft coupling part. It can be spaced apart. As a result, when one groove communicates with the discharge port, it is possible to prevent the refrigerant discharged from flowing back into the oil supply passage, thereby preventing the compressor efficiency from being lowered.
  • an oil supply passage may be formed on the bottom of the eccentric portion.
  • the oil is contained in the lower casing;
  • a drive motor provided in the inner space of the casing;
  • a rotating shaft coupled to the rotor of the drive motor and having an oil supply passage to guide the oil contained in the casing upward;
  • a frame provided below the drive motor;
  • a fixed scroll provided on the lower side of the frame and having a fixed wrap;
  • a rotational wrap provided between the frame and the fixed scroll, the rotational wrap being engaged with the fixed wrap to form a compression chamber, and a rotational shaft coupling portion coupled to the rotational shaft to penetrate through the rotational wrap.
  • a scroll compressor may be provided, including; a rotating scroll having at least one oil dimple provided at a front end surface disposed between an inner circumferential portion and an outer circumferential portion of the rotating shaft coupling portion.
  • the oil dimple may be formed at a portion where the interval between the inner circumferential portion and the outer circumferential portion of the rotating shaft coupling portion is larger than the turning radius of the turning scroll.
  • the oil dimple may be in communication with the rotating shaft coupling part. As a result, the oil supplied through the rotary shaft coupling part may be quickly guided to the oil dimple to smoothly supply oil to the above-described site.
  • a plurality of oil dimples may be formed, and a gap between the plurality of oil dimples may be smaller than or equal to a turning radius. As a result, the oil may smoothly move between the plurality of oil dimples.
  • At least one of the plurality of oil dimples may be in communication with the rotating shaft coupling portion, and at least one of the plurality of oil dimples may be spaced apart from the rotating shaft coupling portion. Thereby, backflow of the refrigerant discharged to the rotating shaft coupling portion can be suppressed.
  • the fixed scroll includes at least one discharge port communicating with the compression chamber and discharging the refrigerant compressed in the compression chamber, and a distance between the oil dimple and the discharge hole communicating with the rotating shaft coupling part is greater than the turning radius. Or the same.
  • the rotation shaft may be provided with an eccentric portion to be inserted into the rotation shaft coupling portion, the lubrication groove may be formed to communicate with the outer circumferential surface of the eccentric portion on one side of the eccentric portion in contact with the hard plate surface of the fixed scroll. .
  • the lubrication groove may be formed to communicate with the outer circumferential surface of the eccentric portion on one side of the eccentric portion in contact with the hard plate surface of the fixed scroll.
  • the fixed scroll has a shaft hole through which the rotating shaft is supported, an oil supply passage is formed inside the rotating shaft, and an oil is provided between the oil supply passage and the shaft hole of the fixed scroll in the middle of the oil supply passage.
  • An oil supply hole for guiding this may be formed.
  • a fixed scroll having a fixed plate portion, a fixed wrap projecting from the fixed hard plate portion, and at least one discharge port formed near the inner end of the fixed wrap; And a rotating light plate part having a rotating shaft coupling part to be inserted and eccentrically coupled to the rotating shaft, and the fixed light plate part, the fixed wrap, and the pivoting part which protrude from the rotating light plate part to be coupled to the fixed wrap and pivot about the fixed wrap.
  • Swivel scroll is provided with a rotating wrap to form a compression chamber consisting of a suction chamber, an intermediate pressure chamber, a discharge chamber together with the hard plate portion, wherein the wrap thickness of the swivel scroll from the tip surface of the fixed wrap or the tip wrap
  • a scroll compressor may be provided at an area wider than the turning radius of the oil dimple.
  • the rotation shaft coupling portion may be formed through the inner end of the pivot wrap, and the oil dimple may be formed on the wrap tip surface around the rotation shaft coupling portion so as to communicate with the rotation shaft coupling portion.
  • the oil dimple communicating with the rotating shaft coupling part may be spaced apart from the discharge port by an interval greater than or equal to the turning radius.
  • the oil dimple may be formed in plural, and the interval between the plurality of oil dimples may be smaller than or equal to the turning radius.
  • At least one oil dimple of the plurality of oil dimples may be in communication with the rotation shaft coupling part, and the at least one other oil dimple may be spaced apart from the outer circumferential surface of the rotation shaft coupling part by an interval less than the turning radius.
  • the oil is contained in the lower casing;
  • a drive motor provided in the inner space of the casing;
  • a rotating shaft coupled to the driving motor and having an oil supply passage to guide the oil contained in the casing upward;
  • a frame provided below the drive motor and having a first bearing hole to penetrate the rotating shaft;
  • a fixed scroll provided on the lower side of the frame and having a second bearing hole for penetrating the rotating shaft and having a fixed wrap;
  • a rotating scroll provided between the frame and the fixed scroll, the rotating shaft engaging portion having the rotating shaft coupled thereto, and a rotating scroll engaged with the fixed wrap to form a compression chamber.
  • the fixed scroll having a cross section may be provided with a scroll compressor, characterized in that at least one oil dimple communicating with the second bearing hole is formed.
  • the fixed scroll may be provided with at least one discharge port for discharging the compressed refrigerant, the oil dimple may be provided spaced apart from the discharge port.
  • An oil dimple may be formed at a front end surface between the inner circumferential portion and the outer circumferential portion of the rotation shaft coupling portion.
  • An oil dimple may be formed on a front end surface between the inner circumference portion and the outer circumference portion of the rotation shaft coupling portion, and the oil dimple may be in communication with the rotation shaft coupling portion.
  • the compression chamber may include a first compression chamber formed on an inner side and a second compression chamber formed on an outer side of the fixing wrap, and the first compression chamber may include an inner surface of the fixing wrap and an outer surface of the turning wrap.
  • the scroll compressor according to the present invention is provided with a lubrication groove formed at a portion of the contact surface between the fixed scroll and the swing scroll larger than the turning radius, thereby suppressing abrasion at the portion and improving reliability under high compression ratio conditions. It can increase.
  • the lubrication groove is formed so as not to communicate with the discharge port, it is possible to suppress the leakage of the refrigerant being compressed into the oil supply flow path while allowing the oil to be smoothly supplied to the above-described portion.
  • the oil supply groove is formed on the bottom surface of the eccentric portion, so that oil can be smoothly supplied to the bottom surface of the eccentric portion and the aforementioned portion.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing an example of a bottom compression scroll compressor according to the present invention
  • FIG. 2 is a sectional view taken along the line "IV-IV" in the scroll compressor according to FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view "V-V" in the scroll compressor according to FIG.
  • FIG. 4 is a vertical cross-sectional view of the compression unit in the scroll compressor according to FIG. 1.
  • FIG. 5 is a vertical cross-sectional view illustrating a process in which the contact surface between the turning scroll and the fixed scroll is lubricated in the scroll compressor according to FIG. 1;
  • FIG. 6 is a plan view of a turning scroll shown to explain a region of oil supply failure in the front end surface of the rotating shaft coupling unit in the scroll compressor according to FIG. 1;
  • FIG. 7 is a plan view of a turning scroll showing a structure for lubricating a poor lubrication region in the front end surface of the rotating shaft engaging portion in the scroll compressor according to FIG.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along the line "VI-VI" in FIG. 7, FIG.
  • FIG. 9 illustrates embodiments of the shape of the oil dimple in the scroll compressor according to FIG. 1, and FIG. 9A illustrates a case in which oil dimples are formed only at the front end surface of the rotating shaft coupling unit.
  • Figure 9d is a plan view showing a case of two oil dimples, respectively;
  • 10 and 11 are a longitudinal sectional view and a plan view showing an example of forming the position of the oil dimple on the fixed scroll in the scroll compressor according to the present invention
  • FIGS. 12 and 13 are a longitudinal sectional view and a perspective view showing an example in which the eccentric portion oil supply groove for lubrication is formed on the bottom surface of the eccentric portion when the bottom surface of the eccentric portion forms a thrust surface in the scroll compressor according to the present invention.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing an example of a lower compression scroll compressor according to the present invention
  • FIG. 2 is a sectional view of the "IV-IV" in the scroll compressor according to FIG. 1
  • FIG. 3 is a scroll compressor according to FIG. 4 is a vertical cross-sectional view of the compression unit in the scroll compressor according to FIG. 1.
  • an electric motor 2 that forms a driving motor and generates rotational force is installed in the internal space 1a of the casing 1, and the electric motor 2 At the lower side thereof, a compression unit 3 may be installed to receive the rotational force of the transmission unit 2 to compress the refrigerant.
  • the casing 1 includes a cylindrical shell 11 forming an airtight container, an upper shell 12 covering an upper part of the cylindrical shell 11 together to form a sealed container, and a lower part of the cylindrical shell 11 covering an airtight container together. At the same time it can be made of a lower shell 13 to form the reservoir 1b.
  • the refrigerant suction pipe 15 penetrates to the side surface of the cylindrical shell 11 to directly communicate with the suction chamber of the compression unit 3, and the upper portion of the upper shell 12 communicates with the inner space 1a of the casing 1.
  • a refrigerant discharge tube 16 may be installed.
  • the refrigerant discharge tube 16 corresponds to a passage through which the compressed refrigerant discharged from the compression unit 3 into the inner space 1a of the casing 1 is discharged to the outside, and separates oil mixed in the discharged refrigerant.
  • a separator (not shown) may be connected to the refrigerant discharge pipe 16.
  • the upper part of the casing 1 is fixedly installed with a stator 21 constituting the transmission part 2, and inside the stator 21 together with the stator 21 to form the transmission part 2 and mutually with the stator 21.
  • the rotating rotor 22 can be rotatably installed.
  • the stator 21 has a plurality of slots (unsigned) formed in the inner circumferential surface thereof so that the coil 25 is wound, and the inner circumferential surface of the cylindrical shell 11 is cut in the form of a cut in the outer circumferential surface thereof.
  • An oil recovery passageway 26 may be formed to allow a refrigerant or oil to pass between the oil and the oil.
  • the lower side of the stator 21 may be fixedly coupled to the inner circumferential surface of the casing 1, the main frame 31 forming the compression unit 3 at predetermined intervals.
  • the main frame 31 may be fixedly coupled to its outer circumferential surface by being shrunk or welded to the inner circumferential surface of the cylindrical shell 11.
  • An annular frame side wall portion (first side wall portion) 311 is formed at the edge of the main frame 31, a first bearing portion 312 is formed at the center thereof, and a rotating shaft (to be described later)
  • the first bearing hole 312a may be penetrated in the axial direction so that the main bearing part 51 of 5) is rotatably inserted to be supported in the radial direction.
  • a fixed scroll 32 may be installed on the bottom of the main frame 31 with the swing scroll 33 eccentrically coupled to the rotation shaft 5 therebetween.
  • the fixed scroll 32 may be fixedly coupled to the main frame 31, but may be coupled to be movable in the axial direction.
  • the fixed scroll 32 has a fixed hard plate portion (hereinafter, referred to as a first hard plate portion) 321 having a substantially disk shape, and the first side wall portion 311 of the main frame is formed at an edge of the first hard plate portion 321.
  • a scroll sidewall portion (hereinafter referred to as a second sidewall portion) 322 may be formed.
  • a fixing wrap 323 may be formed on an upper surface of the first hard plate part 321 to form a compression chamber V by engaging with the turning wrap 33 to be described later.
  • the compression chamber (V) is formed between the first hard plate portion 321 and the fixed wrap 323, and the turning wrap 332 and the second hard plate portion 331, which will be described later, the suction chamber, The intermediate pressure chamber and the discharge chamber may be formed continuously.
  • the compression chamber (V) is the first compression chamber (V1) formed between the inner surface of the fixed wrap 323 and the outer surface of the swing wrap 332, the outer surface and the swing wrap ( A second compression chamber (V2) formed between the inner side of the 332 may be made.
  • the first compression chamber (V1) is formed between the two contact points (P11, P12) generated by the inner surface of the fixed wrap 323 and the outer surface of the turning wrap 332,
  • an angle having a larger value among angles formed by two lines connecting the center O of the eccentric portion and the two contact points P11 and P12, respectively, is ⁇ , at least ⁇ ⁇ 360 ° before the start of discharge.
  • the second compression chamber V2 is formed between two contact points P21 and P22 generated by the contact between the outer surface of the fixed wrap 323 and the inner surface of the turning wrap 332.
  • the first compression chamber V1 the refrigerant is sucked first and the compression path is relatively longer than the second compression chamber V2, but as the turning wrap 332 is formed with an amorphous shape, the first compression chamber V1 is formed.
  • the second compression chamber (V2) is compared with the first compression chamber (V1), the refrigerant is sucked in later and the compression path is relatively short, but as the turning wrap 332 is formed with an amorphous shape, the second compression chamber ( The compression ratio of V2) is formed relatively higher than that of the first compression chamber V1.
  • a suction port 324 through which the refrigerant suction pipe 15 and the suction chamber communicate with each other is formed at one side of the second side wall part 322, and a refrigerant compressed and communicated with the discharge chamber at the central portion of the first hard plate part 321.
  • An ejection opening 325 may be formed.
  • only one discharge port 325 may be formed so as to communicate with both of the first compression chamber V1 and the second compression chamber V2, but may be independently communicated with each of the compression chambers V1 and V2.
  • Plural dogs may be formed to be able to do so.
  • the plurality of discharge holes 325a and 325b may be formed independently on the fixed scroll 32, but in some cases, only a plurality of inlets may be formed and the outlets may be formed by combining discharge paths. It may be.
  • the plurality of discharge ports 325a and 325b may include a first discharge port 325a communicating with the first compression chamber V1 and a second discharge port 325b communicating with the second compression chamber V2. Can be.
  • the flow rate of the refrigerant discharged from the second compression chamber V2 is faster than the flow rate of the refrigerant discharged from the first compression chamber V1.
  • the area of the second discharge port 325b may be larger than the area of the first discharge port 325a. That is, when the area of the first discharge port 325a and the area of the second discharge port 325b are the same or rather the area of the first discharge port 325a is larger, the refrigerant discharges relatively higher through the second discharge port 325b. Although it tries to discharge at a high flow rate and pressure, the area of the second discharge port 325b, that is, the discharge area is narrow, may not be discharged smoothly as the flow path resistance increases.
  • the refrigerant of the second compression chamber V2 having a relatively high discharge pressure and a high flow rate may be quickly discharged.
  • a second bearing portion 326 for supporting the sub bearing portion 52 of the rotating shaft 5 to be described later is formed at the center of the hard plate portion 321 of the fixed scroll 32, and the second bearing portion 326
  • a second bearing hole 326a may be formed to penetrate in the axial direction and support the sub bearing 52 in the radial direction.
  • the thrust bearing part 327 may be formed at the lower end of the second bearing part 326 to support the lower end surface of the sub bearing part 52 in the axial direction.
  • the thrust bearing part 327 may be formed to protrude radially from the lower end of the second bearing hole 326a toward the axis center.
  • the thrust bearing portion is not formed in the second bearing portion, and may be formed between the bottom surface of the eccentric portion 53 of the rotating shaft 5 and the first hard plate portion 321 of the fixed scroll 32 corresponding thereto. .
  • the lower side of the fixed scroll 32 may be coupled to the discharge cover 34 for receiving the refrigerant discharged from the compression chamber (V) to guide the refrigerant flow path to be described later.
  • the discharge cover 34 accommodates the inlet of the refrigerant flow path PG, which guides the refrigerant discharged from the compression chamber V1 to the internal space 1a of the casing 1 while the inner space accommodates the discharge port 325. It can be formed to.
  • the coolant flow path PG is based on the flow path separating part 8, and the second side wall part 322 of the fixed scroll 32 and the first frame 31 of the main frame 31 are located inside the flow path separating part 8.
  • the side wall portion 311 may be sequentially formed to pass through, or may be formed to be continuously grooved on the outer circumferential surface of the second side wall portion 322 and the outer circumferential surface of the first frame 311.
  • the revolving scroll 33 may be pivotally installed between the main frame 31 and the fixed scroll (32). Further, an old dam ring 35 is installed between the upper surface of the swing scroll 33 and the bottom surface of the main frame 31 corresponding to the swing scroll 33 to prevent rotation of the swing scroll 33.
  • a sealing member 36 may be installed to form the back pressure chamber S together with the dam ring 35. Accordingly, the back pressure chamber S is formed of a space formed between the old dam ring 35 and the sealing member 36, and the back pressure chamber 35 communicates with the back pressure hole 321 a provided in the fixed scroll 32. As a result, the medium pressure refrigerant fills the back pressure chamber S so that the back pressure chamber S forms an intermediate pressure.
  • the revolving scroll 33 may have a revolving hard plate portion (hereinafter referred to as a second hard plate portion) 331 in a substantially disc shape.
  • the upper surface of the second hard plate portion 331 is formed with a back pressure chamber (S), the bottom surface may be formed a turning wrap 332 to form a compression chamber in engagement with the fixed wrap 323.
  • a rotation shaft coupling portion 333 through which the eccentric portion 53 of the rotation shaft 5, which will be described later, is rotatably inserted and coupled to the central portion of the second hard plate portion 331 may be formed in the axial direction.
  • the rotary shaft coupling part 333 may extend from the pivot wrap 332 to form an inner end of the pivot wrap 332.
  • the rotation shaft coupling portion 333 is formed at a height overlapping the pivot wrap 332 on the same plane, and the eccentric portion 53 of the rotation shaft 5 is disposed at the height overlapping the pivot wrap 332 on the same plane.
  • the repulsive force and the compressive force of the refrigerant are offset to each other while being applied to the same plane based on the second hard plate part, thereby preventing the tilting of the turning scroll 33 due to the action of the compressive force and the repulsive force.
  • the inner circumferential portion 333a of the rotary shaft coupling portion 333 serves as a shaft hole into which the eccentric portion 53 of the rotary shaft 5 is inserted, and the outer circumferential portion 333b of the rotary shaft coupling portion 333 is the swivel wrap 332. It is connected to serve to form a compression chamber (V) with a fixed wrap 323 in the compression process.
  • the front end face 333c of the rotation shaft coupling part 333 is in contact with the upper hard plate face formed by the first hard plate part 321 of the fixed scroll 32 to form a sealing surface.
  • the turning wrap 332 may be formed in an involute shape together with the fixing wrap 323, but may be formed in various other shapes.
  • the turning wrap 332 and the fixed wrap 323 have a shape in which a plurality of arcs having different diameters and origins are connected to each other, and the outermost curve has an approximately elliptical shape having a long axis and a short axis. It can be formed as.
  • a protruding portion 328 protruding toward the outer circumferential side of the rotating shaft coupling portion 333 is formed near the inner end (suction end or starting end) of the fixed wrap 323, and the protruding portion 328 is formed to protrude from the protruding portion.
  • Contact 328a may be formed. That is, the inner end of the fixed wrap 323 may be formed to have a larger thickness than other portions. As a result, the wrap strength of the inner end portion that receives the greatest compressive force among the fixed wraps 323 may be improved, thereby improving durability.
  • the outer circumferential portion 333c of the rotary shaft coupling portion 333 opposite to the inner end of the fixed wrap 323 is formed with a recess 335 that is engaged with the protrusion 328 of the fixed wrap 323.
  • One side of the concave portion 335 is formed with an increasing portion 335a that increases in thickness from the rotation shaft coupling portion 333 to the outer circumferential portion upstream along the forming direction of the compression chamber V. This shortens the length of the first compression chamber V1 immediately before the discharge, and consequently makes it possible to increase the compression ratio of the first compression chamber V1.
  • the other side of the recess 335 is formed with an arc surface 335b having an arc shape.
  • the diameter of the arc surface 335b is determined by the inner end thickness of the fixed wrap 323 and the turning radius of the turning wrap 332.
  • the diameter of the arc surface 335b is increased by increasing the inner end thickness of the fixed wrap 323. Will become large. As a result, the thickness of the turning wrap around the circular arc surface 335b may be increased to ensure durability, and the compression path may be longer to increase the compression ratio of the second compression chamber V2.
  • the rotating shaft 5 is coupled to the upper portion of the rotor 22 is pressed in the center, while the lower portion is coupled to the compression unit 3 can be supported radially.
  • the rotating shaft 5 transmits the rotational force of the transmission part 2 to the turning scroll 33 of the compression part 3.
  • the turning scroll 33 which is eccentrically coupled to the rotating shaft 5 is pivoted about the fixed scroll 32.
  • the main bearing part 51 is formed in the lower half part of the rotating shaft 5 so that it may be inserted into the 1st bearing hole 312a of the main frame 31, and may be supported radially, and the fixed scroll (below) of the main bearing part 51 may be provided.
  • the sub bearing portion 52 may be formed to be inserted into the second bearing hole 326a of the 32 to be radially supported.
  • An eccentric portion 53 may be formed between the main bearing portion 51 and the sub bearing portion 52 so as to be inserted into and coupled to the rotation shaft coupling portion 333 of the swing scroll 33.
  • the main bearing portion 51 and the sub bearing portion 52 are formed coaxially to have the same axial center, and the eccentric portion 53 is radially relative to the main bearing portion 51 or the sub bearing portion 52. It may be formed eccentrically.
  • the sub bearing part 52 may be eccentrically formed with respect to the main bearing part 51.
  • the eccentric portion 53 has to be formed such that its outer diameter is smaller than the outer diameter of the main bearing portion 51 and larger than the outer diameter of the sub bearing portion 52 so that the rotating shaft 5 is coupled to the respective shaft holes 312a and 326a. It may be advantageous to join through portion 333. However, when the eccentric portion 53 is not formed integrally with the rotating shaft 5 and is formed using a separate bearing, the outer shaft of the sub bearing portion 52 is not formed smaller than the outer diameter of the eccentric portion 53 without causing the rotating shaft to be formed. (5) can be inserted and combined.
  • an oil supply passage 5a for supplying oil to each of the bearing parts 51 and 52 and the eccentric part 53 may be formed in the rotation shaft 5.
  • the oil supply passage 5a is formed at approximately the lower end or the middle height of the stator 21 at the lower end of the rotating shaft 5 as the compression part 3 is located below the transmission part 2, or of the main bearing part 31. It can be formed with grooves up to a height higher than the top.
  • An oil feeder 6 for pumping oil filled in the oil storage space 1b may be coupled to a lower end of the rotation shaft 5, that is, a lower end of the sub bearing part 52.
  • the oil feeder 6 includes an oil supply pipe 61 inserted into and coupled to the oil supply passage 5a of the rotary shaft 5 and an oil suction member such as a propeller to be inserted into the oil supply pipe 61 to suck oil. 62).
  • the oil supply pipe 61 may be installed to pass through the through hole 341 of the discharge cover 34 to be immersed in the oil storage space 1b.
  • each of the bearing portion and the eccentric portion may be formed with an oil supply hole and / or oil supply groove so that the oil drawn through the oil supply passage is supplied to the outer peripheral surface of each bearing portion and the eccentric portion.
  • a first small diameter portion 54 spaced apart from the main bearing portion 51 and the eccentric portion 53 by a predetermined distance is formed below the main bearing portion 51.
  • the first small diameter portion 54 may have a first oil supply hole 551 penetrating from the oil supply passage 5a to the outer circumferential surface of the first small diameter portion 54.
  • oil supplied to the first small diameter portion 54 through the first oil supply hole 551 flows upward along the outer circumferential surface of the main bearing portion 51 to the outer circumferential surface of the main bearing portion 51 to lubricate the bearing surface.
  • the first oil supply groove 552 may be formed.
  • the oil drawn up toward the upper end of the main bearing part 51 along the first oil supply groove 552 flows out of the bearing surface at the upper end of the first bearing part 312 of the main frame 31, and the first bearing part thereof.
  • the oil discharged from the compression chamber (V) together with the refrigerant into the inner space (1a) of the casing (1) is separated from the refrigerant in the upper space of the casing (1), a passage formed on the outer peripheral surface of the transmission unit (2) And it is recovered to the oil storage space (1b) through the oil passage (PO) formed on the outer peripheral surface of the compression unit (3).
  • a second oil supply hole 553 communicating with the oil supply passage 5a is formed through the outer circumferential surface of the sub bearing part 52, and a second oil supply hole 553 communicates with the outer circumferential surface of the sub bearing part 53.
  • the second oil supply groove 554 may be formed long in the vertical direction.
  • the upper end of the second oil supply groove 554 may communicate with the second small diameter portion 55 between the sub bearing portion 52 and the eccentric portion 53.
  • the position of the second oil supply hole 553 and the shape of the second oil supply groove 554 may be formed in various ways such as a spiral.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating a process of lubricating a contact surface between a swing scroll and a fixed scroll during a swing scroll of the scroll compressor according to FIG. 1
  • FIG. 6 is a rotation shaft of the scroll compressor according to FIG. 1. It is a top view of the turning scroll shown in order to demonstrate the oil supply failure area
  • a part of the peripheral end surface defined as the front end surface between the inner circumference 333a and the outer circumference 333b in the rotation shaft coupling part 333 is, for example, an outer circumference of the rotation shaft coupling part 333 (
  • the thickness of the turning wrap becomes larger than the turning radius r around the circular arc surface 335b formed on the 333b, and thus oil does not flow into the peripheral end surface 333c of the rotation shaft coupling part 333, thereby rubbing. Losses as well as wear can occur.
  • the rotation shaft coupling portion 333 to which the rotation shaft 5 is coupled is formed at the inner end (starting end) of the rotation wrap 332, thereby
  • the peripheral tip surface 333c also forms a contact surface with the hard plate surface (upper surface of the first hard plate portion) 321a of the fixed scroll 32.
  • the turning scroll 33 is formed of a lighter and softer material than the fixed scroll 32, such as aluminum, the peripheral end surface 333c of the rotary shaft coupling portion 333 is May wear more severely.
  • the high pressure refrigerant flows in between the inner circumferential surfaces of the bearing holes 326a, and the high-pressure refrigerant blocks the second oil supply holes 553 so that oil is not smoothly supplied between the sub bearing portion 53 and the second bearing holes 553, thereby reducing frictional losses. Can be increased.
  • the turning radius width (lap thickness) of the tip end surface of the turning wrap 33 is greater than or equal to the turning radius r.
  • An oil dimple 336 having a predetermined width and depth is formed in the oil dimple 336 so as to communicate with the rotation shaft coupling portion 333 by chamfering an inner peripheral side edge of the rotation shaft coupling portion 333. Can be formed.
  • the oil dimple 336 may be formed in the region A (not shown) of FIG. 6 where oil is not supplied, as shown in FIG. 9A.
  • the oil dimple 336 is not in direct communication with the inner circumferential portion 333a of the rotation shaft coupling portion 333, but the interval between the rotation shaft coupling portion 333 and the oil dimple 336 is narrow so that the turning scroll 33 is closed.
  • the oil of the rotary shaft coupling portion 333 is immersed in the front end surface 333c of the rotary shaft coupling portion 333 to move to the oil dimple 336.
  • one oil dimple 336 may be formed to be long in the width direction, a plurality of oil dimples 336a and 336b are formed at predetermined intervals t, and the refrigerant discharged through the oil dimple rotates the shaft. It may be desirable to prevent leakage to the coupling portion.
  • the oil dimple 336 is formed as close as possible to the discharge port 325b within the range that does not communicate with the discharge port 325b even during the pivoting movement of the swing scroll 33. It is desirable to be.
  • the oil dimple 336 when there is one oil dimple 336, as shown in FIG. 9C, when there is one discharge port 325, the oil dimple 336 may not be communicated with the discharge hole 325 even when the oil dimple 336 is long. However, in this case, as the discharge port 325 is formed closer to the first compression chamber V1, the refrigerant resistance of the refrigerant in the second compression chamber V2 may increase, resulting in a decrease in compressor efficiency.
  • FIG. 9D it is preferable to form a plurality of discharge ports 325a and 325b so as to correspond to the first compression chamber V1 and the second compression chamber V2, respectively, and the oil dimples 336a and 336b. Is formed in a plurality so as to prevent the discharged refrigerant flows back to the rotating shaft coupling portion 333, it is preferable to be formed so as to be spaced apart by a predetermined interval (t) between the plurality of oil dimples (336a, 336b).
  • the oil dimple (hereinafter referred to as the first oil dimple) 336a which communicates with the inner circumferential portion 333a of the rotation shaft coupling part 333 may have a turning radius with the other oil dimple (hereinafter referred to as the second oil supply groove) 336b. It is preferably formed to have an interval t1 of less than or equal to (r).
  • the first oil dimple 336a and the second oil dimple 336b share the hard plate surface 321a of the corresponding fixed scroll 32, respectively.
  • the oil attracted by the first oil dimple 326a may move in the second oil dimple 336b.
  • Lubrication failure area A of 333 can be lubricated.
  • the shortest distance t2 between the second oil dimple 336b and the edge of the outer peripheral portion 333b of the rotary shaft coupling portion 333 is also smaller than or equal to the turning radius r of the rotary shaft coupling portion 333. It may be desirable to minimize the portion (poor lubrication area) that is not lubricated to the front end surface 333c.
  • the oil dimple is formed on the peripheral end surface of the rotary shaft coupling portion formed in the turning scroll, but in this embodiment, as shown in FIGS. 10 and 11, the oil dimple 329 is the rotary shaft coupling portion ( It is to be formed on the hard plate surface 321a of the fixed scroll 32 corresponding to the peripheral front end surface 333c of the 333.
  • the oil dimple 329 is formed at a position in communication with the inner circumferential portion 333a of the rotation shaft coupling portion 333 when the swing scroll 33 is pivoting.
  • one oil dimple may be formed long, or a plurality of oil dimples 329 may be formed at intervals smaller than or equal to the turning radius.
  • the oil dimple is formed at a position that is not in communication with the discharge port, and in the case where a plurality of oil dimples are formed, the oil dimple communicating with the rotary shaft coupling part may be formed by the oil dimple communicating with the discharge port. It is preferable to be formed at regular intervals so as not to communicate.
  • the oil dimple may be appropriately disposed in consideration of the position of the discharge port.
  • Another embodiment of the scroll compressor according to the present invention is as follows.
  • the lower end of the rotating shaft is supported by the thrust bearing part of the subframe.
  • the bottom surface 53a of the eccentric portion 53 is fixed to the scroll.
  • the hard plate surface (321a) of the (32) is to allow the oil to flow more smoothly into the bottom surface (53a) of the eccentric portion 53, as well as the front end surface (333c) of the rotary shaft coupling portion 333. .
  • an eccentric oil supply groove 531 may be further formed on the bottom surface of the eccentric portion 53.
  • the oil supplied to the rotation shaft coupling part 333 is along the eccentric part lubrication groove 531 of the eccentric part 53 and the fixed surface corresponding to the bottom surface 53a of the eccentric part 53. While smoothly flowing and lubricating between the hard plate surface 321a of the (32), the oil can be more effectively supplied even between the front end surface 333c of the rotary shaft coupling portion 333 and the hard plate surface 321a of the fixed scroll (32). Can be.
  • the above-described oil dimples 336a, 336b, and 329 are formed on the front end face 333c of the rotary shaft coupling part 333 or the hard plate face 321a of the fixed scroll 32 corresponding thereto.
  • oil is smoothly supplied to a portion of the distal end surface 333c of the rotary shaft engaging portion 333 whose width is larger than or equal to the turning radius, so that wear at this portion can be suppressed in advance.
  • main frame 311 first bearing hole
  • 333a inner circumference
  • 333b outer circumference

Abstract

본 발명에 의한 스크롤 압축기는, 하부에 오일이 담겨진 케이싱; 상기 케이싱의 내부공간에 구비되는 구동모터; 상기 구동모터의 회전자에 결합되며, 상기 케이싱에 담긴 오일을 상측으로 안내하도록 오일공급유로가 구비되는 회전축; 상기 구동모터의 하측에 구비되는 프레임; 상기 프레임의 하측에 구비되며, 고정랩이 구비되는 고정스크롤; 및 상기 프레임과 상기 고정스크롤 사이에 구비되며, 상기 고정랩과 맞물려 압축실을 형성하도록 선회랩이 구비되고, 상기 회전축이 관통하여 결합되는 회전축 결합부가 구비되며, 상기 회전축 결합부의 내주부와 외주부 사이의 주변 선단면에 적어도 한 개 이상의 오일딤플(oil dimple)이 구비되는 선회스크롤;을 포함함으로써, 회전축 결합부 주변의 선회랩 선단면으로 오이링 원활하게 공급되어 마모를 억제할 수 있다.

Description

스크롤 압축기
본 발명은 스크롤 압축기에 관한 것으로, 특히 회전축의 편심부가 선회스크롤의 선회랩과 중첩되도록 결합되는 스크롤 압축기에 관한 것이다.
일반적으로 스크롤 압축기는 다른 종류의 압축기에 비하여 상대적으로 높은 압축비를 얻을 수 있으면서 냉매의 흡입,압축,토출 행정이 부드럽게 이어져 안정적인 토오크를 얻을 수 있는 장점 때문에 공조장치 등에서 냉매압축용으로 널리 사용되고 있다.
스크롤 압축기의 거동 특성은 비선회스크롤(이하, 고정스크롤로 약칭함)의 비선회랩(이하, 고정랩으로 약칭함)과 선회스크롤의 선회랩의 형태에 의해 결정된다. 고정랩과 선회랩은 임의의 형상을 가질 수 있지만, 통상적으로는 가공이 용이한 인볼류트 곡선의 형태를 가진다. 인볼류트 곡선은 임의의 반경을 갖는 기초원의 주위에 감겨있는 실을 풀어낼 때, 실의 단부가 그리는 궤적에 해당되는 곡선을 의미한다. 이러한 인볼류트 곡선을 이용하는 경우 랩의 두께가 일정하게 되어 용적변화율도 일정하게 되므로, 충분한 정도의 압축비를 얻기 위해서는 랩의 권수를 늘려야 한다. 하지만, 랩의 권수가 늘어나면 그만큼 압축기의 크기도 함께 커지게 된다.
한편, 선회스크롤은 통상적으로는 원판 형태로 경판이 형성되고, 경판의 일측면에 상술한 선회랩이 형성된다. 그리고 선회랩이 형성되지 않은 경판의 타측면에는 소정의 높이를 가지는 보스부가 형성된다. 그리고 보스부에는 회전축이 편심지게 결합되어 선회스크롤을 선회구동시킨다. 이러한 형태는 경판의 거의 전 면적에 걸쳐서 선회랩을 형성할 수 있어, 동일한 압축비를 얻기 위한 경판의 직경을 작게 할 수 있다. 하지만, 이러한 형태는 선회랩과 보스부가 축방향으로 이격됨에 따라 압축시 냉매의 반발력이 작용되는 작용점과 반발력을 상쇄하기 위한 반력이 작용되는 작용점이 축방향으로 서로 이격되고, 이로 인해 압축기의 구동시 반발력과 반력이 서로 우력으로 작용하면서 선회스크롤이 기울어져 진동이나 소음이 커지는 문제가 있다.
이를 해소하기 위한 방법으로, 한국특허등록된 스크롤 압축기(등록번호: 10-1059880호)와 같이, 회전축과 선회스크롤이 결합되는 지점이 선회랩과 동일 평면에 형성되는 형태의 스크롤 압축기가 개시된 바 있다. 이러한 형태의 스크롤 압축기는 냉매의 반발력이 작용하는 작용점과 그 반발력에 대한 반력의 작용점이 동일한 높이에서 상호 반대방향으로 작용하게 되므로 선회스크롤이 기울어지는 문제를 해소할 수 있다.
상기와 같이 회전축의 편심부가 선회스크롤의 선회랩과 중첩되도록 결합되는 스크롤 압축기는 압축부가 전동부의 상부에 위치하는 상부 압축식 스크롤 압축기는 물론 압축부가 전동부의 하부에 위치하는 하부 압축식 스크롤 압축기도 알려져 있다.
상부 압축식 스크롤 압축기와 하부 압축식 스크롤 압축기에서는 회전축이 선회스크롤의 선회랩과 중첩되는 높이까지 삽입됨에 따라 동일 경판 대비 선회랩을 형성할 수 있는 공간이 감소되고, 이에 따라 동일 경판 대비 압축비를 높이기 위해서는 회전축과 선회스크롤이 결합되는 부위의 베어링 면적을 최소한으로 줄이면서도 높은 베어링 성능을 확보할 수 있어야 한다. 회전축과 선회스크롤이 결합되는 부위의 베어링 성능을 높이기 위해서는 오일이 원활하게 공급되어야 한다.
상부 압축식 스크롤 압축기의 경우에는 저유공간과 압축부 사이의 거리가 멀어 오일을 공급하기가 어려울 뿐만 아니라, 압축기의 운전속도에 따라 오일공급량의 편차가 크게 발생한다. 반면, 하부 압축식 스크롤 압축기의 경우에는 저유공간과 압축부 사이의 거리가 짧아 상대적으로는 균일한 오일공급이 가능하지만 압축된 냉매가 오일공급유로를 막을 수 있어 구조적으로 오일 공급이 어렵다.
또, 상부 압축식 스크롤 압축기와 하부 압축식 스크롤 압축기는 모두 선회스크롤의 중심부에 마찰면적이 큰 부위가 발생하게 되어 고온 고압축비 조건에서 압축기의 신뢰성이 저하될 수 있다. 즉, 스크롤 압축기는 선회랩의 선단면이 고정스크롤의 경판면과 접촉된 상태로 선회운동을 하면서 상대 경판면의 오일을 랩의 선단면이 묻혀 윤활되도록 하게 된다. 따라서, 랩의 선단면 폭(랩의 진행방향에 직교하는 방향으로의 랩 두께)은 선회반경보다 작아야 랩 선단면(wrap tip surface)이 원활하게 윤활될 수 있다.
하지만, 회전축의 편심부가 선회스크롤을 관통하여 결합되는 구조에서는 그 회전축이 결합되는 회전축 결합부의 주변 선단면에 선회반경보다 큰 영역이 존재하게 되어, 이 영역에 오일이 원활하게 유입되지 못하면서 회전축 결합부의 선단면 일부 또는 이에 대응하는 고정스크롤의 경판면에 마모가 발생될 수 있다. 특히, 선회스크롤이 고정스크롤에 비해 무른 재질로 형성되는 경우에는 회전축 결합부의 주변 선단면이 심하게 마모되어 고정스크롤과의 사이에 틈새가 발생되고, 이 틈새를 통해 압축된 냉매가 누설되면서 고압축비 운전시 냉매누설에 따른 신뢰성 저하가 가중될 수 있다.
본 발명의 목적은, 고정스크롤 또는 선회스크롤 사이의 접촉면 중에서 랩두께가 선회반경보다 큰 부위에서 마모가 발생되는 것을 억제하여 고압축비 조건에서의 신뢰성을 높일 수 있는 스크롤 압축기를 제공하려는데 있다.
본 발명의 다른 목적은, 앞서 설명한 부위로 오일이 원활하게 유입되도록 하여 마모를 억제할 수 있는 스크롤 압축기를 제공하려는데 있다.
본 발명의 다른 목적은, 앞서 설명한 부위로 오일이 원활하게 공급되도록 하면서도 압축되는 냉매가 오일이 공급되는 유로로 누설되는 것을 억제할 수 있는 스크롤 압축기를 제공하려는데 있다.
본 발명의 다른 목적은, 편심부의 저면이 스러스트 베어링면을 이루는 경우에도 그 편심부의 저면과 앞서 설명한 부위로 오일이 원활하게 공급되도록 할 수 있는 스크롤 압축기를 제공하려는데 있다.
본 발명의 목적을 달성하기 위하여, 고정랩을 가지는 고정스크롤; 상기 고정랩에 맞물려 압축실을 이루도록 선회랩을 가지며, 상기 선회랩의 내측 단부에 회전축 결합부가 관통 형성되는 선회스크롤; 및 상기 회전축 결합부에 결합되어 상기 선회스크롤을 선회시키는 회전축;을 포함하고, 상기 선회랩의 선단면 중에서 상기 선회스크롤의 선회반경보다 큰 랩두께를 가지는 부위에는 적어도 한 개 이상의 홈이 형성되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기가 제공될 수 있다. 이로써, 선회스크롤이 선회운동을 하면서 랩의 선단면에 구비된 홈이 오일을 담아 랩의 두께방향으로 이동시킬 수 있다. 이를 통해 랩의 선단면 중에서 그 랩의 선단면 폭이 큰 부위에도 오일이 원활하게 유입될 수 있다.
여기서, 상기 홈은 상기 회전축 결합부와 연통되도록 형성될 수 있다.
그리고, 상기 홈은 상기 회전축 결합부의 내측 모서리와 외측 모서리 사이에 사이에 형성되고, 상기 홈은 상기 내측 모서리와 외측 모서리 중에서 어느 한 쪽 모서리와는 연결되는 반면 다른 쪽 모서리와는 차단되도록 형성될 수 있다. 이로써, 상대적으로 두꺼운 랩두께를 가지는 회전축 결합부의 주변 선단면으로 오일이 원활하게 유입되도록 할 수 있을 뿐만 아니라, 압축된 고압의 냉매가 회전축 결합부로 누설되는 것을 억제하여 압축기 효율이 저하되는 것을 방지할 수 있다.
그리고, 상기 홈은 적어도 두 개 이상의 복수 개가 형성되고, 상기 복수 개의 홈들 중에서 적어도 한 개는 회전축 결합부와 연통되며, 다른 한 개는 회전축 결합부와 연통된 홈과 선회반경보다 작거나 같은 정도의 간격을 두고 이격될 수 있다. 이로써, 한 개의 홈이 토출구와 연통되는 경우 토출되는 냉매가 오일공급유로로 역류하는 것을 억제하여 압축기 효율이 저하되는 것을 방지할 수 있다.
그리고, 상기 편심부의 저면에는 급유로가 형성될 수 있다. 이로써, 편심부가 스러스트면을 형성하는 경우에도 급유로를 통해 오일이 편심부의 저면은 물론 회전축 결합부까지 원활하게 공급되도록 할 수 있다.
본 발명의 목적을 달성하기 위하여, 하부에 오일이 담겨진 케이싱; 상기 케이싱의 내부공간에 구비되는 구동모터; 상기 구동모터의 회전자에 결합되며, 상기 케이싱에 담긴 오일을 상측으로 안내하도록 오일공급유로가 구비되는 회전축; 상기 구동모터의 하측에 구비되는 프레임; 상기 프레임의 하측에 구비되며, 고정랩이 구비되는 고정스크롤; 및 상기 프레임과 상기 고정스크롤 사이에 구비되며, 상기 고정랩과 맞물려 압축실을 형성하도록 선회랩이 구비되고, 상기 회전축이 관통하여 결합되는 회전축 결합부가 구비되며, 상기 선회랩의 선단면을 이루는 상기 회전축 결합부의 내주부와 외주부 사이에 위치하는 선단면에 적어도 한 개 이상의 오일딤플(oil dimple)이 구비되는 선회스크롤;을 포함하는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기가 제공될 수 있다.
여기서, 상기 오일딤플은 상기 회전축 결합부의 내주부와 외주부 사이의 간격이 상기 선회스크롤의 선회반경보다 큰 부위에 형성될 수 있다. 이로써, 선회스크롤이 선회운동시 특정 부위가 오일이 있는 위치까지 미치지 못하더라도 오일딤플에 의해 오일이 유인되어 선회반경보다 넓은 부위에도 오일이 충분히 발라질 수 있다.
그리고 상기 오일딤플은 상기 회전축 결합부에 연통될 수 있다. 이로써, 회전축 결합부를 통해 공급되는 오일이 오일딤플로 신속하게 안내되어 앞서 설명한 부위로 원활하게 급유될 수 있다.
그리고 상기 오일딤플은 복수 개가 형성되고, 상기 복수 개의 오일딤플들 사이의 간격은 선회반경보다 작거나 같게 형성될 수 있다. 이로써, 복수 개의 오일딤플 사이에서 오일이 원활하게 이동할 수 있다.
그리고 상기 복수 개의 오일딤플중에서 적어도 한 개는 상기 회전축 결합부와 연통되고, 적어도 다른 한 개는 상기 회전축 결합부로부터 이격될 수 있다. 이로써, 토출되는 냉매가 회전축 결합부로 역류하는 것을 억제할 수 있다.
그리고 상기 고정스크롤에는 상기 압축실에 연통되어 그 압축실에서 압축된 냉매를 토출하는 토출구가 적어도 한 개 이상 구비되며, 상기 회전축 결합부에 연통되는 오일딤플과 상기 토출구 사이의 간격은 선회반경보다 크거나 같게 형성될 수 있다.
여기서, 상기 회전축에는 상기 회전축 결합부에 삽입되는 편심부가 형성되고, 상기 편심부의 축방향 양쪽 측면중에서 상기 고정스크롤의 경판면에 접하는 일측면에는 그 편심부의 외주면으로 연통되도록 급유홈이 형성될 수 있다. 이로써, 편심부의 저면이 스러스트 베어링면을 형성하더라도 오일이 편심부의 스러스트 베어링면으로 원활하게 유도되어 그 스러스트 베어링면을 윤활하는 동시에 회전축 결합부로도 오일이 신속하게 유인될 수 있다.
그리고 상기 고정스크롤에는 상기 회전축이 관통하여 지지되는 축수구멍이 형성되고, 상기 회전축의 내부에는 오일공급유로가 형성되고, 상기 오일공급유로의 중간에는 그 오일공급유로와 상기 고정스크롤의 축수구멍 사이로 오일을 안내하는 급유구멍이 형성될 수 있다.
또, 본 발명의 목적을 달성하기 위하여, 고정 경판부, 상기 고정 경판부에서 돌출되는 고정랩, 및 상기 고정랩의 내측단 부근에 형성되는 적어도 한 개 이상의 토출구를 가지는 고정스크롤; 및 회전축이 삽입되어 편심지게 결합되도록 회전축 결합부가 구비되는 선회 경판부, 및 상기 선회 경판부에서 돌출되어 상기 고정랩에 결합되고 상기 고정랩에 대해 선회운동을 하면서 상기 고정 경판부, 고정랩, 선회 경판부와 함께 흡입실, 중간압실, 토출실로 이루어지는 압축실을 형성하는 선회랩이 구비되는 선회스크롤;을 포함하고, 상기 고정랩의 선단면 또는 상기 선회랩의 선단면 중에서 랩두께가 상기 선회스크롤의 선회반경보다 넓은 부위에는 오일딤플(oil dimple)이 형성되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기가 제공될 수 있다.
여기서 상기 회전축 결합부는 상기 선회랩의 내측단을 관통하여 형성되고, 상기 오일딤플은 상기 회전축 결합부에 연통되도록 그 회전축 결합부 주변의 랩 선단면에 형성될 수 있다.
그리고 상기 회전축 결합부와 연통되는 오일딤플은 상기 토출구로부터 선회반경 이상의 간격만큼 이격될 수 있다.
그리고 상기 오일딤플은 복수 개로 이루어지고, 상기 복수 개의 오일딤플 사이의 간격은 선회반경보다 작거나 같게 형성될 수 있다.
그리고 상기 복수 개의 오일딤플중에서 적어도 한 개의 오일딤플은 상기 회전축 결합부에 연통되고, 적어도 한 개의 다른 오일딤플은 상기 회전축 결합부의 외주면으로부터 선회반경 이하의 간격만큼 이격될 수 있다.
또, 본 발명의 목적을 달성하기 위하여, 하부에 오일이 담겨진 케이싱; 상기 케이싱의 내부공간에 구비되는 구동모터; 상기 구동모터에 결합되며, 상기 케이싱에 담긴 오일을 상측으로 안내하도록 오일공급유로가 구비되는 회전축; 상기 구동모터의 하측에 구비되고, 상기 회전축이 관통되도록 제1 축수구멍이 구비되는 프레임; 상기 프레임의 하측에 구비되며, 상기 회전축이 관통되도록 제2 축수구멍이 구비되고, 고정랩이 구비되는 고정스크롤; 및 상기 프레임과 상기 고정스크롤 사이에 구비되며, 상기 회전축이 결합되는 회전축 결합부가 구비되고, 상기 고정랩에 맞물려 압축실을 형성하는 선회랩이 구비되는 선회스크롤;을 포함하고, 상기 회전축 결합부의 선단면이 대응하는 상기 고정스크롤에는 상기 제2 축수구멍과 연통되는 적어도 한 개 이상의 오일딤플이 형성되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기가 제공될 수 있다.
여기서 상기 고정스크롤에는 압축된 냉매를 토출하는 적어도 한 개 이상의 토출구가 구비되고, 상기 오일딤플은 상기 토출구로부터 이격되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기가 제공될 수 있다.
그리고 상기 회전축 결합부의 내주부와 외주부 사이의 선단면에는 오일딤플이 형성될 수 있다.
그리고 상기 회전축 결합부의 내주부와 외주부 사이의 선단면에 오일딤플이 형성되고, 상기 오일딤플은 상기 회전축 결합부와 연통될 수 있다.
그리고, 상기 압축실은 상기 고정랩을 기준으로 내측면에 형성되는 제1 압축실과 외측면에 형성되는 제2 압축실로 이루어지며, 상기 제1 압축실은 상기 고정랩의 내측면과 선회랩의 외측면이 접촉하여 생기는 두 개의 접촉점(P1, P2) 사이에서 형성되고, 상기 편심부의 중심(O)과 상기 두 개의 접촉점(P1, P2)을 각각 연결한 두 개의 선이 이루는 각도 중 큰 값을 갖는 각도를 α라 할 때, 0 < α < 360° 를 만족한다.
본 발명에 의한 스크롤 압축기는, 고정스크롤 또는 선회스크롤 사이의 접촉면 중에서 랩두께가 선회반경보다 큰 부위에 급유홈이 형성됨으로써, 상기 부위에서의 마모가 발생되는 것을 억제하여 고압축비 조건에서의 신뢰성을 높일 수 있다.
또, 급유홈이 회전축 결합부의 내주부와 연통됨에 따라 앞서 설명한 부위로 오일이 원활하게 유입되면서 마모를 억제할 수 있다.
또, 급유홈이 토출구와 연통되지 않도록 형성됨에 따라, 앞서 설명한 부위로 오일이 원활하게 공급되도록 하면서도 압축되는 냉매가 오일이 공급되는 유로로 누설되는 것을 억제할 수 있다.
또, 편심부의 저면이 스러스트 베어링면을 이루는 경우 그 편심부의 저면에 급유홈이 형성됨에 따라, 그 편심부의 저면과 앞서 설명한 부위로 오일이 원활하게 공급되도록 할 수 있다.
도 1은 본 발명에 의한 하부 압축식 스크롤 압축기의 일례를 보인 종단면도,
도 2는 도 1에 따른 스크롤 압축기에서, "IV-IV"선단면도,
도 3은 도 1에 따른 스크롤 압축기에서, "V-V"선단면도,
도 4는 도 1에 따른 스크롤 압축기에서, 압축부를 확대하여 보인 종단면도,
도 5는 도 1에 따른 스크롤 압축기에서, 선회스크롤과 고정스크롤 사이의 접촉면이 윤활되는 과정을 보인 종단면도,
도 6은 도 1에 따른 스크롤 압축기에서, 회전축 결합부의 선단면 중에서 급유불량 영역을 설명하기 위해 보인 선회스크롤의 평면도,
도 7은 도 1에 따른 스크롤 압축기에서, 회전축 결합부의 선단면 중에서 급유불량 영역을 급유하기 위한 구조를 보인 선회스크롤의 평면도,
도 8은 도 7에서, "VI-VI"선단면도,
도 9는 도 1에 따른 스크롤 압축기에서 오일딤플의 형상에 대한 실시예들을 보인 것으로, 도 9a는 회전축 결합부의 선단면에만 오일딤플이 형성되는 경우, 도 9b 및 9c는 오일딤플이 한 개인 경우, 도 9d는 오일딤플이 두 개인 경우를 각각 보인 평면도,
도 10 및 도 11은 본 발명에 의한 스크롤 압축기에서, 오일딤플의 위치를 고정스크롤에 형성하는 예를 보인 종단면도 및 평면도,
도 12 및 도 13은 본 발명에 의한 스크롤 압축기에서, 편심부의 저면이 스러스트면을 형성하는 경우 편심부의 저면에 급유를 위한 편심부 급유홈이 형성되는 예를 보인 종단면도 및 사시도.
이하, 본 발명에 의한 스크롤 압축기를 첨부도면에 도시된 일실시예에 의거하여 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명에 의한 하부 압축식 스크롤 압축기의 일례를 보인 종단면도이고, 도 2는 도 1에 따른 스크롤 압축기에서, "IV-IV"선단면도이며, 도 3은 도 1에 따른 스크롤 압축기에서, "V-V"선단면도이고, 도 4는 도 1에 따른 스크롤 압축기에서, 압축부를 확대하여 보인 종단면도이다.
이에 도시된 바와 같이, 본 실시예에 의한 하부 압축식 스크롤 압축기는, 케이싱(1)의 내부공간(1a)에 구동모터를 이루며 회전력을 발생하는 전동부(2)가 설치되고, 전동부(2)의 하측에는 그 전동부(2)의 회전력을 전달받아 냉매를 압축하는 압축부(3)가 설치될 수 있다.
케이싱(1)은 밀폐용기를 이루는 원통 쉘(11)과, 원통 쉘(11)의 상부를 덮어 함께 밀폐용기를 이루는 상부 쉘(12)과, 원통 쉘(11)의 하부를 덮어 함께 밀폐용기를 이루는 동시에 저유공간(1b)을 형성하는 하부 쉘(13)로 이루어질 수 있다.
원통 쉘(11)의 측면으로 냉매 흡입관(15)이 관통하여 압축부(3)의 흡입실에 직접 연통되고, 상부 쉘(12)의 상부에는 케이싱(1)의 내부공간(1a)과 연통되는 냉매 토출관(16)이 설치될 수 있다. 냉매 토출관(16)은 압축부(3)에서 케이싱(1)의 내부공간(1a)으로 토출되는 압축된 냉매가 외부로 배출되는 통로에 해당되며, 토출되는 냉매에 혼입된 오일을 분리하는 오일 세퍼레이터(미도시)가 냉매 토출관(16)과 연결될 수 있다.
케이싱(1)의 상부에는 전동부(2)를 이루는 고정자(21)가 고정 설치되고, 고정자(21)의 내부에는 그 고정자(21)와 함께 전동부(2)를 이루며 고정자(21)와의 상호작용에 의해 회전하는 회전자(22)가 회전 가능하게 설치될 수 있다.
고정자(21)는 그 내주면에 원주방향을 따라 다수 개의 슬롯(미부호)이 형성되어 코일(25)이 권선되며, 그 외주면에는 디컷(D-cut) 모양으로 절단되어 원통 쉘(11)의 내주면과의 사이에 냉매 또는 오일이 통과하도록 오일회수통로(26)가 형성될 수 있다.
고정자(21)의 하측에는 소정의 간격을 두고 압축부(3)를 이루는 메인 프레임(31)이 케이싱(1)의 내주면에 고정 결합될 수 있다. 메인 프레임(31)은 그 외주면이 원통 쉘(11)의 내주면에 열박음되거나 용접되어 고정 결합될 수 있다.
그리고 메인 프레임(31)의 가장자리에는 환형으로 된 프레임 측벽부(제1 측벽부)(311)가 형성되고, 중심에는 제1 축수부(312)가 형성되며, 제1 축수부에는 후술할 회전축(5)의 메인 베어링부(51)가 회전 가능하게 삽입되어 반경방향으로 지지되도록 제1 축수구멍(312a)이 축방향으로 관통 형성될 수 있다.
메인 프레임(31)의 저면에는 회전축(5)에 편심 결합된 선회스크롤(33)을 사이에 두고 고정스크롤(32)이 설치될 수 있다. 고정스크롤(32)은 메인 프레임(31)에 고정 결합될 수도 있지만, 축방향으로 이동 가능하게 결합될 수도 있다.
그리고 고정스크롤(32)은 고정 경판부(이하, 제1 경판부)(321)가 대략 원판모양으로 형성되고, 제1 경판부(321)의 가장자리에는 메인 프레임의 제1 측벽부(311)에 결합되는 스크롤 측벽부(이하, 제2 측벽부)(322)가 형성될 수 있다.
그리고 제1 경판부(321)의 상면에는 후술할 선회랩(33)과 맞물려 압축실(V)을 이루는 고정랩(323)이 형성될 수 있다. 압축실(V)은 제1 경판부(321)와 고정랩(323), 그리고 후술할 선회랩(332)과 제2 경판부(331) 사이에 형성되며, 랩의 진행방향을 따라 흡입실, 중간압실, 토출실이 연속으로 형성되어 이루어질 수 있다.
여기서, 압축실(V)은 고정랩(323)의 내측면과 선회랩(332)의 외측면 사이에 형성되는 제1 압축실(V1)과, 고정랩(323)의 외측면과 선회랩(332)의 내측면 사이에 형성되는 제2 압축실(V2)로 이루어질 수 있다.
즉, 도 2에서와 같이, 제1 압축실(V1)은 고정랩(323)의 내측면과 선회랩(332)의 외측면이 접촉하여 생기는 두 개의 접촉점(P11, P12) 사이에 형성되고, 편심부의 중심(O)과 두 개의 접촉점(P11, P12)을 각각 연결한 두 개의 선이 이루는 각도 중 큰 값을 갖는 각도를 α라 할 때, 적어도 토출 개시 전에 α < 360°로 이루어진다. 또, 제2 압축실(V2)은 고정랩(323)의 외측면과 선회랩(332)의 내측면이 접촉하여 생기는 두 개의 접촉점(P21, P22) 사이에 형성된다.
따라서, 제1 압축실(V1)은 제2 압축실(V2)에 비해 냉매가 먼저 흡입되고 압축경로가 상대적으로 길지만 선회랩(332)이 비정형성을 가지고 형성됨에 따라, 제1 압축실(V1)의 압축비가 제2 압축실(V2)에 비해 상대적으로 낮게 형성된다. 또, 제2 압축실(V2)은 제1 압축실(V1)에 비해 냉매가 나중에 흡입되고 압축경로가 상대적으로 짧지만 선회랩(332)이 비정형성을 가지고 형성됨에 따라, 제2 압축실(V2)의 압축비는 제1 압축실(V1)에 비해 상대적으로 높게 형성된다.
그리고, 제2 측벽부(322)의 일측에는 냉매 흡입관(15)과 흡입실이 연통되는 흡입구(324)가 관통 형성되고, 제1 경판부(321)의 중앙부에는 토출실과 연통되어 압축된 냉매가 토출되는 토출구(325)가 형성될 수 있다.
여기서, 토출구(325)는 제1 압축실(V1)과 제2 압축실(V2)에 모두 연통될 수 있도록 한 개만 형성될 수도 있지만, 각각의 압축실(V1)(V2)과 독립적으로 연통될 수 있도록 복수 개가 형성될 수도 있다. 토출구가 복수 개인 경우, 그 복수 개의 토출구(325a)(325b)가 고정스크롤(32)에 각각 독립적으로 형성될 수도 있지만 경우에 따라서는 입구만 복수 개로 형성되고 출구는 토출유로가 합쳐져 한 개로 형성될 수도 있다.
도 3은 토출구가 복수 개인 경우를 예로 들어 보인 도면이다. 이에 도시된 바와 같이, 복수 개의 토출구(325a, 325b)는 제1 압축실(V1)과 연통되는 제1 토출구(325a) 및 제2 압축실(V2)과 연통되는 제2 토출구(325b)로 이루어질 수 있다.
여기서, 제1 압축실(V1)에서 토출되는 냉매의 유속보다 제2 압축실(V2)에서 토출되는 냉매의 유속이 빠르게 된다. 이를 감안하여, 제2 토출구(325b)의 면적이 제1 토출구(325a)의 면적보다 크게 형성될 수 있다. 즉, 제1 토출구(325a)의 면적과 제2 토출구(325b)의 면적이 동일하거나 오히려 제1 토출구(325a)의 면적이 더 넓은 경우에는 냉매가 제2 토출구(325b)를 통해 상대적으로 높은 토출압력과 빠른 유속으로 토출되려고 하지만 제2 토출구(325b)의 면적, 즉 토출면적이 좁아 유로저항이 증가하면서 원활하게 토출되지 못할 수 있다.
따라서, 제2 토출구(325b)의 면적이 제1 토출구(325a)의 면적보다 넓게 형성되어야 상대적으로 높은 토출압력과 빠른 유속을 가지는 제2 압축실(V2)의 냉매가 신속하게 토출될 수 있다.
또, 고정스크롤(32)의 경판부(321) 중심에는 후술할 회전축(5)의 서브 베어링부(52)를 지지하는 제2 축수부(326)가 형성되고, 제2 축수부(326)에는 축방향으로 관통되어 서브 베어링(52)부를 반경방향으로 지지하는 제2 축수구멍(326a)이 형성될 수 있다. 그리고, 제2 축수부(326)의 하단에는 서브 베어링부(52)의 하단면을 축방향으로 지지하는 스러스트 베어링부(327)가 형성될 수 있다. 스러스트 베어링부(327)은 제2 축수구멍(326a)의 하단에서 축중심을 향해 반경방향으로 돌출되어 형성될 수 있다. 하지만, 스러스트 베어링부는 제2 축수부에 형성되지 않고, 후술할 회전축(5)의 편심부(53) 저면과 이에 대응하는 고정스크롤(32)의 제1 경판부(321) 사이에 형성될 수도 있다.
한편, 고정스크롤(32)의 하측에는 압축실(V)에서 토출되는 냉매를 수용하여 후술할 냉매유로로 안내하기 위한 토출커버(34)가 결합될 수 있다. 토출커버(34)는 그 내부공간이 토출구(325)를 수용하는 동시에 압축실(V1)에서 토출된 냉매를 케이싱(1)의 내부공간(1a)으로 안내하는 냉매유로(PG)의 입구를 수용하도록 형성될 수 있다.
여기서, 냉매유로(PG)는 유로 분리부(8)를 기준으로, 그 유로 분리부(8)의 안쪽에서 고정스크롤(32)의 제2 측벽부(322)와 메인 프레임(31)의 제1 측벽부(311)를 차례로 관통하여 형성될 수도 있고, 제2 측벽부(322)의 외주면과 제1 프레임(311)의 외주면에 연속으로 홈지게 형성될 수도 있다.
한편, 선회스크롤(33)은 메인 프레임(31)과 고정스크롤(32) 사이에서 선회 가능하게 설치될 수 있다. 그리고 선회스크롤(33)의 상면과 이에 대응하는 메인 프레임(31)의 저면 사이에는 선회스크롤(33)의 자전을 방지하는 올담링(35)이 설치되고, 올담링(35)보다 안쪽에는 그 올담링(35)과 함께 배압실(S)을 형성하는 실링부재(36)가 설치될 수 있다. 따라서, 배압실(S)은 올담링(35)과 실링부재(36) 사이에 형성되는 공간으로 이루어지고, 이 배압실(35)은 고정스크롤(32)에 구비되는 배압구멍(321a)과 연통되어 중간압의 냉매가 배압실(S)을 채움으로써 배압실(S)은 중간압을 형성하게 된다.
선회스크롤(33)은 선회 경판부(이하, 제2 경판부)(331)가 대략 원판모양으로 형성될 수 있다. 제2 경판부(331)의 상면은 배압실(S)이 형성되며, 저면에는 고정랩(323)과 맞물려 압축실을 이루는 선회랩(332)이 형성될 수 있다.
그리고, 제2 경판부(331)의 중앙부위에는 후술할 회전축(5)의 편심부(53)가 회전가능하게 삽입되어 결합되는 회전축 결합부(333)가 축방향으로 관통 형성될 수 있다.
회전축 결합부(333)는 선회랩(332)의 내측 단부를 이루도록 그 선회랩(332)에서 연장 형성될 수 있다. 이로써, 회전축 결합부(333)는 선회랩(332)과 동일 평면상에서 중첩되는 높이로 형성되어, 회전축(5)의 편심부(53)가 선회랩(332)과 동일 평면상에서 중첩되는 높이에 배치될 수 있다. 이를 통해, 냉매의 반발력과 압축력이 제2 경판부를 기준으로 하여 동일 평면에 가해지면서 서로 상쇄되어, 압축력과 반발력의 작용에 의한 선회스크롤(33)의 기울어짐이 방지될 수 있다.
회전축 결합부(333)의 내주부(333a)는 회전축(5)의 편심부(53)가 삽입되는 축구멍 역할을 하고, 회전축 결합부(333)의 외주부(333b)는 선회랩(332)과 연결되어 압축과정에서 고정랩(323)과 함께 압축실(V)을 형성하는 역할을 한다. 그리고 회전축 결합부(333)의 선단면(333c)은 고정스크롤(32)의 제1 경판부(321)가 이루는 상측 경판면에 접촉하여 실링면을 이루게 된다.
여기서, 선회랩(332)은 고정랩(323)과 함께 인볼류트 형상으로 형성될 수 있지만 그 외의 다양한 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 2와 같이, 선회랩(332)과 고정랩(323)은 직경과 원점이 서로 다른 다수의 원호를 연결한 형태를 가지며, 최외곽의 곡선은 장축과 단축을 갖는 대략 타원형 형태로 형성될 수 있다.
그리고, 고정랩(323)의 내측 단부(흡입단 또는 시작단) 부근에 회전축 결합부(333)의 외주부측으로 돌출되는 돌기부(328)가 형성되는데, 돌기부(328)에는 그 돌기부로부터 돌출되도록 형성되는 접촉부(328a)가 형성될 수 있다. 즉, 고정랩(323)의 내측 단부는 다른 부분에 비해서 큰 두께를 갖도록 형성될 수 있다. 이로 인해, 고정랩(323) 중에서 가장 큰 압축력을 받게 되는 내측 단부의 랩 강도가 향상되어 내구성이 향상될 수 있다.
고정랩(323)의 내측 단부와 대향되는 회전축 결합부(333)의 외주부(333c)에는 고정랩(323)의 돌기부(328)와 맞물리게 되는 오목부(335)가 형성된다. 이 오목부(335)의 일측은 압축실(V)의 형성방향을 따라 상류측에 회전축 결합부(333)에서 외주부까지의 두께가 증가하는 증가부(335a)가 형성된다. 이는 토출 직전의 제1 압축실(V1)의 길이를 짧게 하여, 결과적으로 제1 압축실(V1)의 압축비를 높일 수 있게 한다.
오목부(335)의 타측은 원호 형태를 갖는 원호면(335b)이 형성된다. 원호면(335b)의 직경은 고정랩(323)의 내측 단부 두께 및 선회랩(332)의 선회반경에 의해 결정되는데, 고정랩(323)의 내측 단부 두께를 증가시키면 원호면(335b)의 직경이 커지게 된다. 이로 인해, 원호면(335b) 주위의 선회랩 두께도 증가되어 내구성이 확보될 수 있고, 압축 경로가 길어져서 그만큼 제2 압축실(V2)의 압축비도 증가할 수 있다.
한편, 회전축(5)은 그 상부는 회전자(22)의 중심에 압입되어 결합되는 반면 하부는 압축부(3)에 결합되어 반경방향으로 지지될 수 있다. 이로써, 회전축(5)은 전동부(2)의 회전력을 압축부(3)의 선회스크롤(33)에 전달하게 된다. 그러면 회전축(5)에 편심 결합된 선회스크롤(33)이 고정스크롤(32)에 대해 선회운동을 하게 된다.
회전축(5)의 하반부에는 메인 프레임(31)의 제1 축수구멍(312a)에 삽입되어 반경방향으로 지지되도록 메인 베어링부(51)가 형성되고, 메인 베어링부(51)의 하측에는 고정스크롤(32)의 제2 축수구멍(326a)에 삽입되어 반경방향으로 지지되도록 서브 베어링부(52)가 형성될 수 있다. 그리고 메인 베어링부(51)와 서브 베어링부(52)의 사이에는 선회스크롤(33)의 회전축 결합부(333)에 삽입되어 결합되도록 편심부(53)가 형성될 수 있다.
메인 베어링부(51)와 서브 베어링부(52)는 동일 축중심을 가지도록 동축 선상에 형성되고, 편심부(53)는 메인 베어링부(51) 또는 서브 베어링부(52)에 대해 반경방향으로 편심지게 형성될 수 있다. 서브 베어링부(52)는 메인 베어링부(51)에 대해 편심지게 형성될 수도 있다.
편심부(53)는 그 외경이 메인 베어링부(51)의 외경보다는 작게, 서브 베어링부(52)의 외경보다는 크게 형성되어야 회전축(5)이 각각의 축수구멍(312a)(326a)과 회전축 결합부(333)를 통과하여 결합시키는데 유리할 수 있다. 하지만, 편심부(53)가 회전축(5)에 일체로 형성되지 않고 별도의 베어링을 이용하여 형성하는 경우에는 서브 베어링부(52)의 외경이 편심부(53)의 외경보다 작게 형성되지 않고도 회전축(5)을 삽입하여 결합할 수 있다.
그리고 회전축(5)의 내부에는 각 베어링부(51)(52)와 편심부(53)에 오일을 공급하기 위한 오일공급유로(5a)가 형성될 수 있다. 오일공급유로(5a)는 압축부(3)가 전동부(2)보다 하측에 위치함에 따라 회전축(5)의 하단에서 대략 고정자(21)의 하단이나 중간 높이, 또는 메인 베어링부(31)의 상단보다는 높은 높이까지 홈파기로 형성될 수 있다.
그리고 회전축(5)의 하단, 즉 서브 베어링부(52)의 하단에는 저유공간(1b)에 채워진 오일을 펌핑하기 위한 오일피더(6)가 결합될 수 있다. 오일피더(6)는 회전축(5)의 오일공급유로(5a)에 삽입되어 결합되는 오일공급관(61)과, 오일공급관(61)의 내부에 삽입되어 오일을 흡상하도록 프로펠러와 같은 오일흡상부재(62)로 이루어질 수 있다. 오일공급관(61)은 토출커버(34)의 관통구멍(341)을 통과하여 저유공간(1b)에 잠기도록 설치될 수 있다.
한편, 각 베어링부와 편심부, 또는 각 베어링부의 사이에는 오일공급유로를 통해 흡상되는 오일이 각 베어링부와 편심부의 외주면으로 공급되도록 급유구멍 및/또는 급유홈이 형성될 수 있다.
예를 들어, 도 1 및 도 4에서와 같이, 메인 베어링부(51)의 하측에는 메인 베어링부(51)와 편심부(53) 사이를 일정 간격만큼 이격시키는 제1 소경부(54)가 형성되고, 제1 소경부(54)에는 오일공급유로(5a)에서 제1 소경부(54)의 외주면으로 관통되는 제1 급유구멍(551)이 형성될 수 있다. 그리고 메인 베어링부(51)의 외주면에는 제1 급유구멍(551)을 통해 제1 소경부(54)로 공급되는 오일이 메인 베어링부(51)의 외주면을 따라 상측으로 흘러 베어링면을 윤활하도록 제1 급유홈(552)이 형성될 수 있다. 이로써, 제1 급유홈(552)을 따라 메인 베어링부(51)의 상단방향으로 흡상되는 오일은 메인 프레임(31)의 제1 축수부(312) 상단에서 베어링면 밖으로 흘러나와 그 제1 축수부(312)를 따라 메인 프레임(31)의 상면으로 흘러내린 후, 그 메인 프레임(31)의 외주면(또는 상면에서 외주면으로 연통되는 홈)과 고정스크롤(32)의 외주면에 연속으로 형성되는 오일통로(PO)를 통해 저유공간(1b)으로 회수된다. 아울러, 압축실(V)에서 냉매와 함께 케이싱(1)의 내부공간(1a)으로 토출되는 오일은 케이싱(1)의 상부공간에서 냉매로부터 분리되어, 전동부(2)의 외주면에 형성되는 통로 및 압축부(3)의 외주면에 형성되는 오일통로(PO)를 통해 저유공간(1b)으로 회수된다.
서브 베어링부(52)의 상측에는 오일공급유로(5a)와 연통되는 제2 급유구멍(553)이 외주면으로 관통 형성되고, 서브 베어링부(53)의 외주면에는 제2 급유구멍(553)이 연통되는 제2 급유홈(554)이 상하 방향으로 길게 형성될 수 있다.
제2 급유홈(554)의 상단은 서브 베어링부(52)와 편심부(53) 사이의 제2 소경부(55)에 연통될 수 있다. 제2 급유구멍(553)의 위치 및 상기 제2 급유홈(554)의 형상은 나선형 등 다양하게 형성될 수 있다.
이로써, 오일공급유로(5a)를 통해 흡상되는 오일의 일부는 제2 급유구멍(553)을 통해 서브 베어링부(52)로 흘러나와 그 서브 베어링부(52)와 제2 축수구멍(326a) 사이를 윤활하게 된다. 이 오일의 일부는 제2 급유홈(554)을 타고 상승하여 편심부(53)의 저면과 고정스크롤(32)의 경판면 사이, 그리고 편심부(53)의 외주면과 회전축 결합부(333)의 내주면 사이를 윤활하게 된다. 물론, 편심부(53)의 외주면에 별도의 제3 급유구멍(556) 및 제3 급유홈(미도시)이 형성되는 경우에는 그 제3 급유구멍(556)과 제3 급유홈을 통해 오일이 편심부의 외주면과 회전축 결합부의 내주면 사이로 유입되면서 더욱 효과적으로 윤활될 수 있다.
도 5는 도 1에 따른 스크롤 압축기에서, 선회스크롤이 선회운동을 하는 과정에서 그 선회스크롤과 고정스크롤 사이의 접촉면이 윤활되는 과정을 보인 단면도이고, 도 6은 도 1에 따른 스크롤 압축기에서, 회전축 결합부의 선단면 중에서 급유불량 영역을 설명하기 위해 보인 선회스크롤의 평면도이다.
이에 도시된 바와 같이, 편심부(52)의 저면과 고정스크롤(32)의 경판면 사이로 유입되는 오일은 선회스크롤(33)이 선회운동을 함에 따라, 그 선회랩(332)의 선단면(랩팁면)이 랩 안쪽에 위치한 제1 경판부(321)의 경판면(321a) 상에 잔류하는 오일을 묻혀 랩 바깥쪽으로 이동시킴으로써 선회스크롤(33)과 고정스크롤(32) 사이의 접촉면을 윤활하게 된다. 따라서, 오일이 랩 사이를 원활하게 이동하기 위해서는 랩 두께가 적어도 선회스크롤의 선회반경보다는 작아야 랩 선단면이 빠짐없이 윤활될 수 있다.
하지만, 도 6에서와 같이 회전축 결합부(333)에서 내주부(333a)와 외주부(333b) 사이의 선단면으로 정의되는 주변 선단면의 일부는, 예를 들어 회전축 결합부(333)의 외주부(333b)에 형성되는 원호면(335b) 주위에는 선회랩의 두께가 선회반경(r)보다 커지게 되고, 이로 인해 회전축 결합부(333)의 주변 선단면(333c)으로는 오일이 유입되지 않아 마찰손실은 물론 마모가 발생될 수 있다.
즉, 본 실시예의 선회스크롤(33)에는 회전축(5)이 결합되는 회전축 결합부(333)가 선회랩(332)의 내측단(시작단)에 형성됨에 따라, 이 회전축 결합부(333)의 주변 선단면(333c) 역시 고정스크롤(32)의 경판면(제1 경판부의 상면)(321a)과 접촉면을 이루게 된다.
따라서, 회전축 결합부(333)의 주변 선단면(333c)과 이에 대응하는 고정스크롤(32)의 경판면(321a) 사이로도 오일이 유입되어야 회전축 결합부(333)의 주변 선단면(333c)과 고정스크롤(32)의 경판면(321a) 사이의 마찰을 억제할 수 있다. 그러나, 회전축 결합부(333)의 주변 선단면(333c) 중에서 선회반경(r)보다 큰 영역(도 6에서 빗금친 부분)(A)이 존재하게 되어, 이 영역(A)으로는 선회스크롤(33)이 선회운동을 하더라도 오일이 원활하게 공급되지 않는 급유불량 영역으로 남는다. 이로 인해, 회전축 결합부(333)의 주변 선단면(333c) 일부 또는 이와 선회반경 내에 위치하는 고정스크롤(32)의 경판면(321a)에서는 건마모가 발생될 수 있었다.
특히, 고정스크롤(32)은 주물로 제작되고, 선회스크롤(33)은 알루미늄과 같이 고정스크롤(32) 보다 가볍고 무른 재질로 형성되는 경우에는 회전축 결합부(333)의 주변 선단면(333c)이 더욱 심하게 마모될 수 있다.
이렇게 선회스크롤(33)의 회전축 결합부(333) 또는 이와 대응하는 고정스크롤(32)의 경판면(321a)이 마모되는 경우에는 선회스크롤(33)의 거동이 불안정하게 될 뿐만 아니라 압축실(V)에서 압축되는 고압 냉매가 마모된 부위로 누설되면서 압축기 효율이 저하될 수 있다. 뿐만 아니라, 이 회전축 결합부(333)의 주변 선단면(333c)과 고정스크롤(32)의 경판면(321a) 사이로 누설되는 고압의 냉매는 회전축(5)의 서브 베어링부(53)와 제2 축수구멍(326a)의 내주면 사이로 유입되고, 이 고압의 냉매는 제2 급유구멍(553)을 막아 오일이 서브 베어링부(53)와 제2 축수구멍(553) 사이로 원활하게 공급되지 않아 마찰손실이 증가될 수 있다.
이에, 본 실시예에서는 도 5 및 도 7 및 도 8에서와 같이, 선회랩(33)의 선단면에서 그 선단면의 선회반경방향 폭(랩두께)이 선회반경(r)보다 크거나 같은 부위에 소정의 넓이와 깊이를 가지는 오일딤플(oil dimple)(336)이 형성되고, 오일딤플(336)은 회전축 결합부(333)의 내주부측 모서리를 모따기 하여 회전축 결합부(333)와 연통되도록 형성할 수 있다. 이로써, 회전축의 편심부와 회전축 결합부의 내주면으로 흡상되는 오일이 오일딤플을 따라 회전축 결합부의 주변 선단면으로 유입되면서 선회반경보다 넓은 부위로도 오일을 원활하게 공급할 수 있다.
오일딤플(336)은 도 9a와 같이 오일이 공급되지 않는 영역(도 6에 도시)(A)에 형성될 수 있다. 이 오일딤플(336)은 회전축 결합부(333)의 내주부(333a)와 직접적으로 연통되지는 않지만, 회전축 결합부(333)와 오일딤플(336) 사이의 간격이 좁아 선회스크롤(33)이 선회운동을 할 때 회전축 결합부(333)의 오일이 회전축 결합부(333)의 선단면(333c)에 뭍혀져 오일딤플(336)로 이동할 수 있게 된다.
또, 오일딤플(336)은 한 개가 폭 방향으로 길게 형성될 수도 있지만, 복수 개의 오일딤플(336a)(336b)이 소정의 간격(t)을 두고 형성되는 것이 토출되는 냉매가 오일딤플을 통해 회전축 결합부로 누설되는 것을 억제할 수 있어 바람직할 수 있다.
예를 들어, 도 9b 및 도 9c와 같이, 오일딤플(336)이 한 개만 형성되는 경우 그 오일딤플(336)의 일측은 회전축 결합부(333)에 연통되는데, 이 오일딤플(336)의 타측이 토출구(325)가 연통되는 경우에는 압축실(V)에서 토출구(325)로 토출되는 냉매의 일부가 오일딤플(336)로 유입되어, 압력차에 의해 회전축 결합부(333)로 역류할 수 있고, 이 역류하는 냉매로 인해 압축손실이 발생되는 것은 물론 제2 급유구멍(553)을 막아 오일부족으로 인한 마찰손실이 야기될 수 있다. 따라서, 오일딤플(336)이 한 개만 형성되는 경우에는 그 오일딤플(336)이 선회스크롤(33)의 선회운동 중에도 토출구(325b)와 연통되지 않는 범위내에서 최대한 토출구(325b)에 근접되게 형성되는 것이 바람직하다.
물론, 오일딤플(336)이 한 개인 경우 도 9c에서와 같이 토출구(325)가 한 개인 경우에는 오일딤플(336)이 길게 형성되더라도 토출구(325)와 연통되지 않을 수도 있다. 하지만, 이 경우 토출구(325)가 제1 압축실(V1)쪽에 가깝게 형성됨에 따라 제2 압축실(V2)의 냉매는 토출저항이 증가하여 압축기 효율이 저하될 수 있다.
따라서, 도 9d에서와 같이 토출구(325a)(325b)는 제1 압축실(V1)과 제2 압축실(V2)에 각각 대응하도록 복수 개로 형성하는 것이 바람직하고, 오일딤플(336a)(336b)은 토출되는 냉매가 회전축 결합부(333)로 역류하는 것을 방지할 수 있도록 복수 개로 형성하되 그 복수 개의 오일딤플(336a)(336b) 사이는 일정 간격(t)만큼 이격되도록 형성하는 것이 바람직하다.
예를 들어, 회전축 결합부(333)의 내주부(333a)에 연통되는 오일딤플(이하, 제1 오일딤플)(336a)은 다른 오일딤플(이하, 제2 급유홈)(336b)과 선회반경(r)보다 작거나 같은 정도의 간격(t1)을 가지도록 형성되는 것이 바람직하다. 이로써, 선회스크롤(33)이 선회운동을 할 때 제1 오일딤플(336a)과 제2 오일딤플(336b)이 각각 대응하는 고정스크롤(32)의 경판면(321a)을 서로 공유하게 되어, 제1 오일딤플(326a)에 의해 유인되는 오일이 제2 오일딤플(336b)에 담겨 이동할 수 있게 된다. 이를 통해, 제1 오일딤플(336a)에 의해 회전축 결합부(333)의 외주부 방향으로 이동한 오일이 제2 오일딤플(336b)로 옮겨져 회전축 결합부(333)의 외주부 방향으로 이동하면서 회전축 결합부(333)의 급유불량 영역(A)을 윤활할 수 있게 된다.
여기서, 제2 오일딤플(336b)과 회전축 결합부(333)의 외주부(333b)측 모서리 사이의 최단거리(t2) 역시 선회반경(r)보다 작거나 같게 형성되는 것이 회전축 결합부(333)의 선단면(333c)에 급유되지 않는 부위(급유불량 영역)를 최소화할 수 있어 바람직할 수 있다.
한편, 본 발명에 의한 스크롤 압축기에서 다른 실시예가 있는 경우는 다음과 같다.
즉, 전술한 실시예에서는 오일딤플이 선회스크롤에 형성되는 회전축 결합부의 주변 선단면에 형성되는 것이었으나, 본 실시예는 도 10 및 도 11에서와 같이, 오일딤플(329)이 회전축 결합부(333)의 주변 선단면(333c)과 대응하는 고정스크롤(32)의 경판면(321a)에 형성되도록 하는 것이다.
이 경우, 오일딤플(329)은 선회스크롤(33)이 선회운동을 할 때 회전축 결합부(333)의 내주부(333a)와 연통되는 위치에 형성되는 것이 원활한 급유 측면에서 바람직할 수 있다.
또, 이 경우에도 한 개의 오일딤플(미도시)은 길게 형성되거나 또는 복수 개의 오일딤플(329)이 선회반경보다 작거나 같은 간격을 두고 형성될 수 있다. 특히, 오일딤플이 한 개만 형성되는 경우에는 그 오일딤플이 토출구와 연통되지 않는 위치에 형성되는 것이 바람직하고, 복수 개가 형성되는 경우에는 회전축 결합부와 연통되는 오일딤플은 토출구와 연통되는 오일딤플과 연통되지 않도록 일정 간격을 두고 형성되는 것이 바람직하다.
이에 대한 기본적인 구성과 이에 따른 작용 효과는 전술한 실시예와 대동소이하므로 이에 대한 구체적인 설명은 생략한다. 다만, 본 실시예에서는 토출구가 형성된 고정스크롤에 형성됨에 따라 그 토출구와의 위치를 고려하여 오일딤플을 적절하게 배치할 수 있다.
본 발명에 의한 스크롤 압축기에 대한 또다른 실시예가 있는 경우는 다음과 같다.
즉, 전술한 실시예들에서는 회전축의 하단이 서브 프레임의 스러스트 베어링부에 지지되는 것이었으나, 본 실시예는 도 12 및 도 13에서와 같이, 편심부(53)의 저면(53a)이 고정스크롤(32)의 경판면(321a)에 축방향으로 지지되는 경우 오일이 편심부(53)의 저면(53a)은 물론 회전축 결합부(333)의 선단면(333c)으로 보다 원활하게 유입되도록 하는 것이다.
이를 위해, 본 실시예에서는 도 12와 같이 편심부(53)의 저면에 편심부 급유홈(531)이 더 형성될 수 있다. 이로써, 도 13과 같이, 회전축 결합부(333)로 공급되는 오일이 편심부(53)의 편심부 급유홈(531)을 따라 그 편심부(53)의 저면(53a)과 이에 대응하는 고정스크롤(32)의 경판면(321a) 사이로 원활하게 유입되어 윤활하는 동시에 이 오일은 회전축 결합부(333)의 선단면(333c)과 고정스크롤(32)의 경판면(321a) 사이로도 더욱 효과적으로 공급될 수 있다.
물론, 이 경우에도 앞서 설명한 오일딤플((336a)(336b))(329)이 회전축 결합부(333)의 선단면(333c) 또는 이에 대응하는 고정스크롤(32)의 경판면(321a)에 형성되는 경우에는 그 회전축 결합부(333)의 선단면(333c) 중에서 선회반경 방향 폭이 선회반경보다 크거나 같은 부위에도 오일이 원활하게 공급되어, 이 부위에서의 마모를 미연에 억제할 수 있다.
1 : 케이싱 1a : 케이싱의 내부공간
2 : 전동부 21 : 고정자
22 : 회전자 3 : 압축부
31 : 메인 프레임 311 : 제1 축수구멍
32 : 고정스크롤 323 : 고정랩
329 : 오일딤플 33 : 선회스크롤
332 : 선회랩 333 : 회전축 결합부
333a : 내주부 333b : 외주부
333c : 선단면 336 : 오일딤플
336a,336b : 제1,2 오일딤플 5 : 회전축
51 : 메인 베어링부 52 : 서브 베어링부
53 : 편심부 53a : 저면
531 : 편심부 급유홈 551 : 제1 급유구멍
552 : 제1 급유홈 553 : 제2 급유구멍
554 : 제2 급유홈 556 : 제3 급유구멍
557 : 제3 급유홈 V : 압축실
t1 : 오일딤플간 간격 A : 불량급유 영역
t2 : 회전축 결합부 외주부와 오일딤플간 간격

Claims (18)

  1. 하부에 오일이 담겨진 케이싱;
    상기 케이싱의 내부공간에 구비되는 구동모터;
    상기 구동모터의 회전자에 결합되며, 상기 케이싱에 담긴 오일을 상측으로 안내하도록 오일공급유로가 구비되는 회전축;
    상기 구동모터의 하측에 구비되며, 고정랩이 구비되는 고정스크롤; 및
    상기 고정랩과 맞물려 압축실을 형성하도록 선회랩이 구비되고, 상기 회전축이 관통하여 결합되는 회전축 결합부가 구비되며, 상기 회전축 결합부의 내주부와 외주부 사이에 위치하는 주변 선단면에는 적어도 한 개 이상의 오일딤플(oil dimple)이 구비되는 선회스크롤;을 포함하는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 오일딤플은 상기 회전축 결합부의 주변 선단면 중에서 상기 회전축 결합부의 내주부와 외주부 사이의 간격이 상기 선회스크롤의 선회반경보다 큰 부위에 형성되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 오일딤플은 상기 회전축 결합부에 연통되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 오일딤플은 복수 개가 형성되고, 상기 복수 개의 오일딤플들 사이의 간격은 선회반경보다 작거나 같게 형성되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 복수 개의 오일딤플중에서 적어도 한 개는 상기 회전축 결합부와 연통되고, 적어도 다른 한 개는 상기 회전축 결합부로부터 이격되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 고정스크롤에는 상기 압축실에 연통되어 그 압축실에서 압축된 냉매를 토출하는 토출구가 적어도 한 개 이상 구비되며,
    상기 회전축 결합부에 연통되는 오일딤플과 상기 토출구 사이의 간격은 선회반경보다 크거나 같게 형성되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 회전축에는 상기 회전축 결합부에 삽입되는 편심부가 형성되고, 상기 편심부의 축방향 양쪽 측면중에서 상기 고정스크롤의 경판면에 접하는 일측면에는 그 편심부의 외주면으로 연통되도록 급유홈이 형성되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 고정스크롤에는 상기 회전축이 관통하여 지지되는 축수구멍이 형성되고,
    상기 회전축의 내부에는 오일공급유로가 형성되고, 상기 오일공급유로의 중간에는 그 오일공급유로와 상기 고정스크롤의 축수구멍 사이로 오일을 안내하는 급유구멍이 형성되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  9. 고정 경판부, 상기 고정 경판부에서 돌출되는 고정랩, 및 상기 고정랩의 내측단 부근에 형성되는 적어도 한 개 이상의 토출구를 가지는 고정스크롤; 및
    회전축이 삽입되어 편심지게 결합되도록 회전축 결합부가 구비되는 선회 경판부, 및 상기 선회 경판부에서 돌출되어 상기 고정랩에 결합되고 상기 고정랩에 대해 선회운동을 하면서 상기 고정 경판부, 고정랩, 선회 경판부와 함께 흡입실, 중간압실, 토출실로 이루어지는 압축실을 형성하는 선회랩이 구비되는 선회스크롤;을 포함하고,
    상기 고정랩의 선단면 또는 상기 선회랩의 선단면 중에서 랩두께가 상기 선회스크롤의 선회반경보다 넓은 부위에는 오일딤플(oil dimple)이 형성되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 회전축 결합부는 상기 선회랩의 내측단을 관통하여 형성되고, 상기 오일딤플은 상기 회전축 결합부에 연통되도록 그 회전축 결합부의 내주부와 외주부 사이의 랩 선단면에 형성되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 회전축 결합부와 연통되는 오일딤플은 상기 토출구로부터 선회반경 이상의 간격만큼 이격되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 오일딤플은 복수 개로 이루어지고,
    상기 복수 개의 오일딤플 사이의 간격은 선회반경보다 작거나 같게 형성되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 복수 개의 오일딤플중에서 적어도 한 개의 오일딤플은 상기 회전축 결합부에 연통되고, 적어도 한 개의 다른 오일딤플은 상기 회전축 결합부의 외주면으로부터 선회반경 이하의 간격만큼 이격되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 회전축 결합부의 내주부와 외주부 사이의 선단면에는 오일딤플이 형성되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  15. 하부에 오일이 담겨진 케이싱;
    상기 케이싱의 내부공간에 구비되는 구동모터;
    상기 구동모터에 결합되며, 상기 케이싱에 담긴 오일을 상측으로 안내하도록 오일공급유로가 구비되는 회전축;
    상기 구동모터의 하측에 구비되고, 상기 회전축이 관통되도록 제1 축수구멍이 구비되는 프레임;
    상기 프레임의 하측에 구비되며, 상기 회전축이 관통되도록 제2 축수구멍이 구비되고, 고정랩이 구비되는 고정스크롤; 및
    상기 프레임과 상기 고정스크롤 사이에 구비되며, 상기 회전축이 결합되는 회전축 결합부가 구비되고, 상기 고정랩에 맞물려 압축실을 형성하는 선회랩이 구비되는 선회스크롤;을 포함하고,
    상기 회전축 결합부의 선단면이 대응하는 상기 고정스크롤에는 상기 제2 축수구멍과 연통되는 적어도 한 개 이상의 오일딤플이 형성되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 회전축 결합부의 내주부와 외주부 사이의 선단면에는 오일딤플이 형성되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 고정스크롤에는 압축된 냉매를 토출하는 적어도 한 개 이상의 토출구가 구비되고,
    상기 오일딤플은 상기 토출구로부터 이격되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 회전축 결합부의 내주부와 외주부 사이의 선단면에 오일딤플이 형성되고, 상기 오일딤플은 상기 회전축 결합부와 연통되는 것을 특징으로 하는 스크롤 압축기.
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