WO2018003250A1 - 可変容量型圧縮機用制御弁及びその組立方法 - Google Patents

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compressor
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義之 久米
恒 浅野
真樹 登丸
伊東 雅晴
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株式会社不二工機
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Definitions

  • the present invention relates to a control valve for a variable displacement compressor used in a car air conditioner and the like and an assembling method thereof.
  • the swash plate type variable displacement compressor 100 includes a rotary shaft 101 that is driven to rotate by an in-vehicle engine, a swash plate 102 attached to the rotary shaft 101, a crank chamber 104 in which the swash plate 102 is disposed, and the swash plate.
  • the piston 105 reciprocated by the piston 102, the discharge chamber 106 for discharging the refrigerant compressed by the piston 105, the suction chamber 107 for sucking the refrigerant, and the pressure Pc of the crank chamber 104 for releasing the pressure Pc to the suction chamber 107
  • An in-flight escape passage (fixed orifice) 108 and the like are provided.
  • the control valve 1 ′ used in the variable displacement compressor is supplied with the discharge pressure Pd from the discharge chamber 106 of the compressor 100 and adjusts the discharge pressure Pd according to the suction pressure Ps of the compressor 100.
  • the pressure Pc of the crank chamber 104 is controlled.
  • the valve chamber has a valve chamber provided with a valve port and a Ps introduction port communicating with the suction chamber 107 of the compressor 100.
  • a valve main body provided with a Pd introduction port communicating with the discharge chamber 106 of the compressor 100 upstream from the port and with a Pc outlet opening communicating with the crank chamber 104 of the compressor 100 downstream of the valve port.
  • An electromagnetic actuator having a valve body (valve rod) for opening and closing the valve opening, a plunger for moving the valve body in the valve opening / closing direction (vertical direction), and the compressor 10
  • a pressure sensing chamber into which the suction pressure Ps is introduced through the Ps introduction port, and a pressure sensitive responsive member that urges the valve body in the valve opening / closing direction in accordance with the pressure in the pressure sensing chamber.
  • the valve body and the valve port constitute a valve portion denoted by reference numeral 11 ′ in FIG. 9 (see, for example, Patent Document 1 below).
  • the solenoid portion including the coil, the stator, and the attractor of the electromagnetic actuator when the solenoid portion including the coil, the stator, and the attractor of the electromagnetic actuator is energized, the plunger is attracted to the attractor, and the valve body is closed accordingly. The urging force of the spring is moved in the valve closing direction so as to follow the plunger.
  • the suction pressure Ps introduced from the compressor 100 through the Ps introduction port enters the pressure sensitive chamber through a gap formed between the plunger and the guide pipe disposed on the outer periphery thereof.
  • the pressure-responsive member for example, a bellows device
  • suction pressure Ps contraction pressure
  • the displacement biasing force
  • the valve body portion of the valve body moves up and down with respect to the valve port
  • the valve opening degree of the valve portion 11 ′ is adjusted. That is, the valve opening degree is determined by the attraction force of the plunger by the solenoid part, the urging force (extension / contraction force) due to the expansion / contraction displacement of the pressure-sensitive response member, and the urging force by the plunger spring (valve opening spring) and the valve closing spring.
  • the pressure Pc in the crank chamber 104 (hereinafter sometimes referred to as the crank chamber pressure Pc or simply the pressure Pc) is controlled in accordance with the valve opening.
  • variable capacity compressor for example, the time required for the discharge capacity to be increased at the time of starting the compressor is shortened, and the reduction in the operation efficiency of the compressor at the time of normal control is suppressed or reduced.
  • an improved swash plate type variable displacement compressor as shown in FIGS. 10A and 10B has been proposed.
  • a valve body (valve rod) in a control valve used therefor is composed of a main valve body and a sub-valve body, and an in-valve escape passage 16 'is formed in the main valve body.
  • the control valve 2 ′ basically has a valve chamber provided with a valve port and a Ps inlet / outlet communicating with the suction chamber 107 of the compressor 200, upstream of the valve port.
  • a valve main body provided with a Pd introduction port communicating with the discharge chamber 106 of the compressor 200 and provided with a Pc inlet / outlet communicating with the crank chamber 104 of the compressor 200 on the downstream side of the valve port;
  • a suction valve Ps is introduced from the compressor 200 through the Ps inlet / outlet.
  • the main valve body for opening and closing the valve the electromagnetic actuator having a plunger for moving the main valve body in the valve opening / closing direction, and the compressor 200
  • the pressure sensitive chamber and the pressure in the pressure sensitive chamber A pressure-sensitive response member that urges the main valve body in the valve opening / closing direction, and for releasing the pressure Pc of the crank chamber 104 to the suction chamber 107 of the compressor 200 via the Ps inlet / outlet.
  • An in-valve relief passage 16 ' is provided in the main valve body, and a sub-valve body for opening and closing the in-valve escape passage 16' is provided, and the plunger is moved upward from the lowest position by the suction force of the electromagnetic actuator.
  • the sub-valve element moves together with the plunger while moving the valve relief passage 16 'upward, and the main valve body follows the sub-valve body.
  • the valve port is closed by the main valve body after being moved upward, when the plunger is further moved upward, the sub-valve body opens the in-valve escape passage 16 '.
  • the main valve body and the valve port constitute a main valve portion indicated by reference numeral 11 'in FIGS. 10A and 10B, and the auxiliary valve body and the escape passage in the valve are auxiliary valves indicated by reference numeral 12'. (See, for example, Patent Document 2 below).
  • control valve 2 ′ having such a configuration, during normal control (Pd ⁇ Pc control), when a solenoid portion including a coil, a stator, and an attractor of an electromagnetic actuator is energized, the plunger is attracted to the attractor. Accordingly, the sub-valve element moves upward in unison with the plunger, and the main valve element is moved in the valve-closing direction by the urging force of the valve-closing spring following this movement.
  • the suction pressure Ps introduced from the compressor 200 through the Ps inlet / outlet is introduced from the inlet / outlet chamber into the pressure sensitive chamber through the side hole of the plunger, and the pressure sensitive reaction member (for example, the bellows device) is pressure sensitive.
  • Expansion and contraction displacement (contraction when suction pressure Ps is high and expansion when suction pressure Ps is low) according to the pressure in the chamber (suction pressure Ps), and the displacement (biasing force) is transmitted to the main valve body.
  • the main valve body portion of the main valve body is raised and lowered to adjust the valve opening degree of the main valve portion 11 ′.
  • the valve opening includes the plunger suction force by the solenoid part, the biasing force (extension force) due to the expansion / contraction displacement of the pressure sensitive member, the biasing force due to the plunger spring (valve opening spring) and the valve closing spring, and the main valve It is determined by the force in the valve opening direction and the force in the valve closing direction acting on the body, and the pressure Pc in the crank chamber 104 is controlled according to the valve opening degree.
  • the main valve body is always urged upward by the urging force of the valve closing spring, and the sub valve body is always urged downward by the urging force of the valve opening spring. Is closed, the in-valve escape passage 16 ′ is blocked in the main valve body, and the crank chamber pressure Pc is not released to the suction chamber 107 through the in-valve escape passage 16 ′.
  • an adjustment screw with a hexagonal hole is screwed into the upper part of the stator (the part opposite to the attractor side) constituting the electromagnetic actuator.
  • a pressure sensitive chamber into which the suction pressure Ps of the compressor is introduced is formed between the adjusting screw and the suction element on the inner peripheral side of the stator, and a bellows or the like as a pressure sensitive response member is formed in the pressure sensitive chamber.
  • a compression coil spring that urges the bellows device in a direction in which the bellows device is contracted (a direction in which the bellows device is compressed) is disposed between the bellows device and the suction element.
  • an O-ring as a sealing material that seals between the stator and the adjusting screw is mounted in a mounting groove formed on the outer periphery of the adjusting screw (portion below the screw portion).
  • an adjusting screw, an bellows device, and a compression coil spring each having an O-ring are usually disposed on the inner peripheral side of the stator through a lower opening of the stator.
  • adjust the bellows mounting length of the bellows device (hereinafter sometimes simply referred to as mounting length) from the upper side (outside) of the stator with an adjusting screw, and then use an adhesive.
  • An adjustment screw is fixed to the top of the stator.
  • variable displacement compressor control valve has the following various problems.
  • the number of man-hours and costs for processing the parts increase and the parts themselves increase in size due to the adjustment screw threading and groove forming.
  • it is necessary to arrange an O-ring on the outer periphery of the adjusting screw which increases the number of parts.
  • the bellows mounting length is adjusted with an adjusting screw (screw feed amount thereof), it is difficult to precisely adjust the bellows mounting length.
  • the number of assembly steps (time) increases.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and the object of the present invention is to reduce the number of parts processing man-hours, processing costs, the number of parts, and the number of assembling man-hours with a simple configuration while miniaturizing the parts themselves. Accordingly, it is an object of the present invention to provide a control valve for a variable displacement compressor and an assembling method thereof that can realize adjustment of the bellows mounting length and ensuring airtightness.
  • a control valve for a variable displacement compressor basically has a valve chamber provided with a valve port and a Ps inlet / outlet communicating with a suction chamber of the compressor, A valve body provided with a Pd introduction port communicating with the discharge chamber of the compressor upstream from the valve port, and provided with a Pc inlet / outlet communicating with the crank chamber of the compressor downstream from the valve port; A valve body for opening and closing the valve opening, an electromagnetic actuator having a plunger for moving the valve body in the valve opening and closing direction, and a suction pressure Ps from the compressor are introduced through the Ps inlet / outlet.
  • a cylindrical stator, an attractor, and the plastic on the inner peripheral side of the coil Are arranged in series, and in order to form the pressure-sensitive chamber on the inner peripheral side of the stator, a closing member for closing the opening is formed in an opening on the opposite side of the stator from the stator. It is characterized by being press-fitted and welded.
  • the closing member is press-fitted in the direction of expansion and contraction of the pressure-sensitive response member.
  • stator and the attractor are integrally formed.
  • the aperture diameter is equal to or greater than the chamber diameter of the pressure sensitive chamber.
  • the closing member is provided with a recess into which an end of the pressure-sensitive response member disposed in the pressure-sensitive chamber is fitted.
  • the valve body preferably opens and closes the valve port, and is provided with an in-valve escape passage for allowing the pressure Pc of the crank chamber to escape to the suction chamber of the compressor via the Ps inlet / outlet.
  • one aspect of the assembly method of the control valve for a variable displacement compressor basically has a valve chamber provided with a valve port and a Ps inlet / outlet communicating with the suction chamber of the compressor, A valve body provided with a Pd introduction port communicating with the discharge chamber of the compressor upstream from the valve port, and provided with a Pc inlet / outlet communicating with the crank chamber of the compressor downstream from the valve port; A valve body for opening and closing the valve opening, an electromagnetic actuator having a plunger for moving the valve body in the valve opening and closing direction, and a suction pressure Ps from the compressor are introduced through the Ps inlet / outlet.
  • the pressure-sensitive response member is disposed on the inner peripheral side of the stator through the opening opposite to the attractor side in the stator, and the pressure-sensitive response is performed by press-fitting a closing member that closes the opening into the opening. After adjusting the mounting length of the member, the closing member is welded and fixed to the opening.
  • another aspect of the method for assembling the control valve for the variable displacement compressor basically has a valve chamber provided with a valve port and a Ps inlet / outlet communicating with the suction chamber of the compressor.
  • a valve body provided with a Pd introduction port communicating with the discharge chamber of the compressor upstream from the valve port, and provided with a Pc inlet / outlet communicating with the crank chamber of the compressor downstream from the valve port;
  • a valve body for opening and closing the valve port, an electromagnetic actuator having a plunger for moving the valve body in the valve port opening and closing direction, and a suction pressure Ps from the compressor is introduced through the Ps inlet / outlet
  • a pressure-sensitive chamber, and a pressure-sensitive response member that is disposed in the pressure-sensitive chamber and urges the valve body in a valve opening / closing direction in accordance with the pressure in the pressure-sensitive chamber.
  • a cylindrical stator, an attractor, and the pusher on the inner peripheral side of the coil An assembly method of a control valve for a variable displacement compressor, in which an Nanger is arranged in series, and the pressure sensitive chamber in which the pressure sensitive response member is arranged on the inner peripheral side of the stator is formed.
  • the pressure sensitive member is disposed on the inner peripheral side of the stator through a lower opening on the attractor side of the stator, and the attractor is attached and fixed to the lower opening, Is characterized in that after adjusting the mounting length of the pressure-sensitive response member while press-fitting a closing member that closes the upper opening into the upper opening on the opposite side, the closing member is welded and fixed to the upper opening.
  • the closing member that closes the opening is press-fitted and welded to the opening opposite to the attractor side in the cylindrical stator, the amount of insertion (insertion amount) of the closing member to the opening is welded ),
  • the mounting length of the pressure-sensitive response member can be adjusted, and the closing member can be hermetically fixed to the opening by welding the closing member to the opening.
  • FIG. 4B is a cross-sectional view taken along the line XX in FIG. 4A.
  • FIG. 4B is a cross-sectional view taken along the line YY in FIG.
  • the longitudinal cross-sectional view which shows the state (at the time of normal control) of the main valve of the 2nd Embodiment of the control valve for variable displacement compressors which concerns on this invention Open and a subvalve.
  • the longitudinal cross-sectional view which shows the state (at the time of a compressor starting transition) of the main valve of the 2nd Embodiment of the control valve for variable displacement type compressors which concerns on this invention Closed and a subvalve.
  • the principal part expansion longitudinal cross-sectional view which shows the other examples of 1st and 2nd embodiment of the control valve for variable displacement type compressors which concerns on this invention.
  • FIG. 1 is a state in which a main valve is open and a sub valve is closed (normal control). 2), FIG. 2 shows the main valve: closed, sub valve: closed (when the compressor starts up), and FIG. 3 shows the main valve: closed, sub valve: open (when the compressor is started).
  • the gap formed between the members, the separation distance between the members, etc. are larger than the dimensions of each constituent member for easy understanding of the invention and for convenience of drawing. Or it may be drawn small.
  • the control valve 1 of the illustrated embodiment includes a valve body 20 provided with a valve port 22, a valve body 10 having a main valve body 15 for opening and closing the valve port 22, and the valve body 10 (main valve body 15). Is provided with an electromagnetic actuator 30 for moving the valve opening and closing direction (vertical direction) and a bellows device 40 as a pressure-sensitive response member.
  • the electromagnetic actuator 30 is disposed on the inner peripheral side of the bobbin 38, a coil 32 for energization excitation encased in the bobbin 38, a connector head 31 mounted on the upper side of the bobbin 38 via a mounting plate 39, and the coil 32.
  • a plunger 37 having a concave cross section disposed slidably in the vertical direction, a cylindrical housing 60 externally inserted into the coil 32, and a lower end portion of the housing 60 and the guide pipe 35.
  • a suction element 34 having a concave cross section is integrally formed on the lower inner periphery of a cylindrical stator 33.
  • the part which consists of the coil 32, the stator 33, the attractor 34, etc. except the plunger 37 among the electromagnetic actuators 30 is called solenoid part 30A.
  • a short columnar closing member 65 is fixed to the upper portion of the stator 33 by press-fitting or the like, and between the closing member 65 and the suction element 34 on the inner peripheral side of the stator 33, the compressor 100.
  • a pressure-sensitive chamber 45 into which the suction pressure Ps is introduced is formed.
  • a bellows device 40 including a compression coil spring 44 is disposed.
  • an upper small-diameter portion (end portion on the opposite side of the sub-valve body portion 17a) 17d of the sub-valve body 17 to be described later is fitted and supported in the recess of the lower stopper 43.
  • a compression coil spring 46 that urges the bellows device 40 in a contracting direction is contracted between the child 34.
  • a cylindrical stator 33, an attractor 34, and a plunger 37 are arranged in series along the axis O (in the vertical direction) on the inner peripheral side of the coil 32.
  • a short columnar closing member 65 that closes the upper opening 33a (that is, the same diameter as the upper opening 33a) is press-fitted into the upper opening 33a (opening opposite to the suction element 34) in the stator 33.
  • the pressure-sensitive chamber 45 in which the bellows device 40 is disposed is formed between the closing member 65 and the suction element 34 on the inner peripheral side of the stator 33 by welding and fixing (welded portion 64). Yes.
  • the upper end portion of the bellows device 40 is fitted and aligned in the recess 66 provided on the lower surface (the surface on the pressure-sensitive chamber 45 side) of the closing member 65.
  • the diameter of the upper opening 33a of the stator 33 (the inner diameter of the stator 33 that is a portion having a predetermined dimension from the upper end of the stator 33 and into which the closing member 65 is inserted) ⁇ A is the chamber of the pressure-sensitive chamber 45.
  • the diameter is equal to or slightly larger than ⁇ B (the inner diameter of the portion of the stator 33 below the upper opening 33a where the bellows device 40 is disposed) ⁇ B.
  • a compression coil spring is formed on the inner peripheral side of the stator 33 through the upper opening 33a of the stator 33 integrally formed with the attractor 34 at the lower portion. 46 and the bellows device 40 are arranged (in order from the bottom), and the short columnar closing member 65 is placed in the upper opening 33a along the axis O (that is, in the expansion / contraction direction (particularly, the contraction direction) of the bellows device 40).
  • the closing member 65 may be fixed to the upper opening 33a by welding (for example, by welding the entire outer periphery of the closing member 65).
  • the plunger 37 includes a cylindrical upper half portion 37A and a columnar lower half portion 37B.
  • the sub-valve element 17 extends downward through the suction element 34 at the center of the columnar lower half portion 37B.
  • An insertion hole 37b through which the body portion 17b and the upper small-diameter portion 15f (detailed later) of the main valve body 15 are inserted is formed, and the outer peripheral portion of the insertion hole 37b on the upper surface of the cylindrical lower half portion 37B is a sub valve.
  • a latching portion 37a for latching the intermediate large-diameter locking portion 17c of the body 17 is provided.
  • a plunger spring (valve opening spring) 47 made of a coil spring is mounted in a compressed manner, and the plunger spring 47 presses the sub-valve element 17 (the intermediate large-diameter locking portion 17 c) against the plunger 37 together with the plunger 37. It is designed to move up and down.
  • the lower part of the cylindrical lower half part 37B of the plunger 37 overlaps the insertion hole 37b.
  • a substantially semicircular cut 37t is formed (in the lateral direction) in a plan view, and the lower side of the cut 37t (that is, the portion between the cut 37t and the lower end of the cylindrical lower half 37B),
  • a slit 37s having a width substantially the same as the diameter of the insertion hole 37b is formed to extend linearly from the lower end edge of the cylindrical lower half portion 37B to the insertion hole 37b.
  • the height (in the vertical direction) of the notch 37t is slightly larger than the height of the hook-shaped locking portion 15k of the main valve body 15, and the height (in the vertical direction) of the slit 37s is the main valve body 15.
  • the main valve body 15 can move up and down with respect to the plunger 37 (details will be described later).
  • the width (in the lateral direction) of the slit 37s is slightly larger than the outer diameter of the upper small diameter portion 15f of the main valve body 15 in consideration of assemblability and the like, and the hook-like engagement of the main valve body 15 is performed. It is made smaller than the outer diameter of the part 15k.
  • the valve element 10 includes a main valve element 15 and a sub-valve element 17 that are arranged in the vertical direction (along the axis O direction).
  • the main valve body 15 disposed on the lower side includes, in order from the bottom, a lower insertion portion 15b, a lower small diameter portion 15c, a main valve body portion 15a, an intermediate small diameter portion 15d, an upper insertion portion 15e, an upper small diameter portion 15f, And a stepped through hole 16A that constitutes a part of the in-valve escape passage 16 so as to penetrate in the longitudinal direction at the center of the inside.
  • the upper end portion of the relief hole 16 ⁇ / b> A serves as a sub valve seat portion 23 to which the lower end portion (sub valve body portion) 17 a of the sub valve body 17 is separated.
  • the intermediate small diameter portion 15d of the main valve body 15 is provided with a plurality of lateral holes 16s.
  • the upper small-diameter portion 15f of the main valve body 15 is loosely fitted into the insertion hole 37b (the portion below the notch 37t), and the hook-shaped locking portion 15k of the main valve body 15 has a larger diameter than the insertion hole 37b.
  • the hook-shaped locking portion 15k is hooked by the inner hook-shaped hooking portion 37k formed of the outer peripheral portion of the insertion hole 37b. It is designed to be locked out.
  • the sub-valve element 17 disposed on the upper side of the main valve element 15 has an inverted conical taper portion 17a that contacts and separates from the sub-valve seat portion 23 that is the upper end edge of the through escape hole 16A in order from the bottom.
  • the body portion 17b is formed with a large-diameter locking portion 17c, a truncated cone portion 17e, and an upper small-diameter portion 17d that is inserted into and supported by the recessed portion of the lower stopper 43.
  • the tapered portion 17a The auxiliary valve body part opens and closes the escape passage 16.
  • the auxiliary valve seat part 23 is comprised by the auxiliary valve seat part 23 and the auxiliary valve body part 17a.
  • a portion of the body portion 17b below the intermediate large-diameter locking portion 17c is inserted into the insertion hole 37b of the plunger 37 with a slight clearance, and the intermediate large-diameter locking portion 17c.
  • the upper part and the lower part of the suction element 34 are slightly larger in diameter than the other parts.
  • each part around the sub-valve element 17 is a position where the sub-valve element 17 is moved upward with respect to the main valve element 15 (that is, Even when the sub-valve element 17 approaches the main valve element 15 (ie, when the sub-valve element 17 closes the in-valve escape path 16) even in a state where the sub-valve element 17 is slightly inclined at the position where the in-valve escape passage 16 is opened).
  • the lower end of the inverted conical sub-valve part (tapered part) 17a enters the through escape hole 16A, and the sub-valve part 17a is aligned with the main valve body 15 by the sub-valve part 17a.
  • each part is arranged such that a part of the inverted conical sub-valve element portion 17 a is located in the through escape hole 16 ⁇ / b> A.
  • Are set particularly, refer to FIG. 3).
  • the hook-shaped locking portion 15k of the main valve body 15 that is assembled in advance to the valve body 20 (the guide hole 19 thereof).
  • the main valve body 15 is moved laterally with respect to the plunger 37 so that the upper small diameter portion 15f is inserted into the notch 37t and the slit 37s of the plunger 37, respectively, and the upper portion is inserted into the insertion hole 37b provided at the center of the plunger 37.
  • the sub-valve element 17 (the lower portion of the intermediate large-diameter locking portion 17c) may be inserted from above into the insertion hole 37b after the small-diameter portion 15f is inserted.
  • valve main body 20 has a two-part configuration of a main body member 20A provided with a concave hole 20C for fitting in the upper center and a support member 20B that is inserted and fixed into the concave hole 20C by press fitting or the like. Yes.
  • the support member 20B is made of a relatively hard material such as stainless steel (SUS), for example, and is a convex for defining the lowest position of the plunger 37 on the upper side of the insertion portion 24 to be inserted into the concave hole 20C. 24A-shaped stopper part 24A is protrudingly provided. Further, a guide hole 19 (upper guide hole 19A) into which the upper fitting insertion portion 15e of the main valve body 15 is slidably fitted so as to penetrate in the vertical direction is formed in the central portion of the support member 20B. A lower end portion of the upper guide hole 19A is a valve port 22 (valve seat portion) that is opened and closed by the main valve body portion 15a of the main valve body 15. Here, the main valve part 11 is comprised by the main valve body part 15a and the valve port 22. FIG. As described above, since the support member 20B is made of a high-hardness material such as stainless steel, its specific gravity is also high.
  • SUS stainless steel
  • the main body member 20A is made of a material having a relatively low specific gravity (ie, a material having a relatively low hardness) compared to, for example, aluminum, brass, or stainless steel such as resin, and the support member 20B is inserted into the recessed hole 20C of the main body member 20A.
  • an inlet / outlet chamber 28 for the suction pressure Ps of the compressor 100 is formed on the outer periphery of the stopper portion 24A, and a plurality of inlet / outlet chambers 28 are provided on the outer peripheral side of the inlet / outlet chamber 28. Ps inlet / outlet 27 is formed.
  • the suction pressure Ps introduced into the inlet / outlet chamber 28 from the Ps inlet / outlet 27 is formed between a slit 37s and a notch 37t formed in the bottom of the plunger 37, and between the body 17b of the sub-valve body 17 and the insertion hole 37b of the plunger 37.
  • An accommodation hole 18 having a diameter smaller than the diameter is provided continuously, and a guide hole 19 (lower guide hole 19B) into which a lower fitting insertion portion 15b of the main valve body 15 is slidably fitted is inserted in the lower center of the accommodation hole 18. ) Is formed.
  • a valve closing spring comprising a conical compression coil spring between the bottom outer peripheral corner portion of the receiving hole 18 and a step portion (step portion) 15 g provided on the lower outer periphery of the main valve body portion 15 a of the main valve body 15.
  • the main valve element 15 (the stepped portion between the upper fitting portion 15e and the upper small diameter portion 15f) is pressed against the plunger 37 by the urging force of the valve closing spring 50.
  • the inside of the accommodation hole 18 (the lower part from the valve port 22 of the support member 20B) serves as a valve chamber 21, and a Pd introduction port 25 communicating with the discharge chamber 106 of the compressor 100 is provided in the valve chamber 21.
  • a plurality of openings are opened.
  • a ring-shaped filter member 25A is disposed on the outer periphery of the Pd introduction port 25 in the main body member 20A.
  • a lid-like member 48 functioning as a filter is fixed to the lower end portion of the main body member 20A by engagement, press-fitting or the like, and the compressor 100 is located above the lid-like member 48 and below the main valve body 15.
  • the Pc entrance / exit chamber (entrance / exit) 26 communicates with the crank chamber 104.
  • This Pc entrance / exit chamber (entrance / exit) 26 is formed between the through relief hole 16A ⁇ the lateral hole 16s ⁇ the gap between the lower portion of the upper guide hole 19A and the intermediate small diameter portion 15d ⁇ the valve port 22 and the main valve body portion 15a.
  • the clearance is communicated with the Pd inlet 25 through the valve chamber 21.
  • the pressure Pc of the crank chamber 104 is changed to the Ps inlet / outlet 27 by the through relief hole 16A formed in the main valve body 15, the notch 37t and the slit 37s provided in the plunger 37, the inlet / outlet chamber 28, and the like.
  • An in-valve escape passage 16 is formed to escape to the suction chamber 107 of the compressor 100 through the auxiliary valve seat 17, which is the upper edge of the through-hole 16 ⁇ / b> A of the main valve body 15. When the valve body portion 17a is separated from and connected to the valve body, the in-valve escape passage 16 is opened and closed.
  • the plunger 37, the main valve body 15, and the sub-valve body 17 are in the lowest lowered position (the lowermost end surface of the plunger 37 is the stopper portion. 24A, the main valve part 11 is fully open, and the sub-valve part 12 is fully closed).
  • the second lift amount Lp (the lift amount from the lowest position of the plunger 37 to the highest position) is the first lift amount Lv + the predetermined amount La.
  • control valve 1 configured as described above.
  • the lift amount of the plunger 37 is set to be slightly greater than the first lift amount Lv, and when the compressor is activated (Pc ⁇ Ps control), the lift amount of the plunger 37 is increased.
  • the amount is the second lift amount Lp.
  • the suction pressure Ps introduced from the compressor 100 to the Ps inlet / outlet 27 is introduced from the inlet / outlet chamber 28 into the pressure sensing chamber 45 through the slit 37s and the notch 37t of the plunger 37, and the bellows device 40 (the inside is vacuum).
  • (Pressure) expands and contracts according to the pressure in the pressure sensing chamber 45 (suction pressure Ps) (shrinks when the suction pressure Ps is high, expands when the pressure is low), and the displacement is via the plunger 37 and the sub-valve body 17. 15, thereby adjusting the valve opening (separation distance between the valve port 22 and the main valve body 15 a), and adjusting the pressure Pc of the crank chamber 104 according to the valve opening. Accordingly, the inclination angle of the swash plate 102 of the compressor 100 and the stroke of the piston 105 are adjusted, and the discharge capacity is increased or decreased.
  • the main valve body 15 is always urged upward by the urging force of the valve closing spring 50, and the sub valve body 17 is always urged downward by the urging force of the valve opening spring 47.
  • the valve body portion 17 a is pressed against the sub valve seat portion 23 (the sub valve portion 12 is closed), and the valve relief passage 16 is blocked in the main valve body 15. Therefore, the crank chamber pressure Pc is not released to the suction chamber 107 through the in-valve escape passage 16.
  • the solenoid portion 30A is energized and energized, and the plunger 37 is attracted to the attractor 34.
  • the sub-valve body 17 moves upward together with the plunger 37 and follows this upward movement.
  • the plunger 37 is further moved upward, whereby the sub-valve body is moved. 17 opens the in-valve escape passage 16, and the pressure Pc in the crank chamber 104 is released to the suction chamber 107 through two passages of the in-flight escape passage 108 and the in-valve escape passage 16.
  • the main valve body 15 follows the upward movement of the plunger 37 and the sub-valve body 17 by the biasing force of the valve closing spring 50.
  • the main valve body portion 15a of the main valve body 15 closes the valve port 22 (the state shown in FIG. 2).
  • the plunger 37 is further moved upward by the predetermined amount La from the closed state of the main valve portion 11 (state shown in FIG. 3).
  • the inner hook-shaped latching portion 37k of the plunger 37 is locked to the hook-shaped locking portion 15k of the main valve body 15.
  • the sub-valve body portion 17a of the sub-valve body 17 is lifted by a predetermined amount La from the sub-valve seat portion 23, and thereby the in-valve escape passage. 16 is opened.
  • the inner hook-shaped latching portion 37k of the plunger 37 is locked to the hook-shaped locking portion 15k of the main valve body 15, even if the solenoid portion 30A generates a suction force, the plunger 37 and the sub-valve body 17 It cannot be raised any more.
  • the closing member 65 for closing the upper opening 33a is press-fitted and welded to the upper opening 33a on the opposite side of the attractor 32 side of the cylindrical stator 33. Therefore, the bellows mounting length of the bellows device (pressure sensitive responsive member) 40 can be adjusted by the amount of insertion (insertion amount) of the closing member 65 into the upper opening 33a, and the closing member 65 is welded to the upper opening 33a.
  • the closing member 65 can be hermetically fixed to the upper opening 33a, so that the number of parts processing man-hours, processing cost, number of parts, assembly man-hours can be reduced, and the bellows device (pressure sensitive) can be reduced while miniaturizing the parts themselves. It is possible to realize adjustment of the bellows mounting length of the (responsive member) 40 and securing of airtightness.
  • Second Embodiment 5 to 7 are longitudinal sectional views showing a second embodiment of the control valve for a variable displacement compressor according to the present invention.
  • FIG. 5 shows a state in which the main valve is open and the subvalve is closed (normal control).
  • 6 shows the main valve: closed, sub valve: closed state (when the compressor is started), and
  • FIG. 7 shows the main valve: closed, sub valve: open (when the compressor is started).
  • the control valve 2 of the second embodiment is basically different from the control valve 1 of the first embodiment only in the configuration of the main valve body in the valve body and the valve body. Therefore, components having the same functions as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted, and only the differences described above will be described in detail below.
  • the upper fitting portion 15e and the intermediate small diameter portion 15d of the main valve body 15 are formed longer than the control valve 1 of the first embodiment, and the lower side of the main valve body portion 15a.
  • the lower small diameter portion 15c and the lower fitting insertion portion 15b are omitted.
  • the fitting insertion part 24 in the support member 20B of the valve body 20 is formed with a step, and the upper large diameter is provided below the upper large diameter part 24a (the outer shape corresponding to the fitting insertion part 24 of the first embodiment).
  • a lower small-diameter portion 24b whose length in the vertical direction is longer than that of the portion 24a is provided at a lower end of the lower small-diameter portion 24b at a step portion (step terrace portion) between the recessed hole 20C and the accommodation hole 18 of the main body member 20A.
  • a hook-shaped contact portion 24c to be contacted is provided so as to project outward.
  • the concave hole 20C in the main body member 20A of the valve main body 20 is also formed with a step, and an upper large-diameter hole 20Ca into which the upper large-diameter portion 24a is inserted (an outer shape corresponding to the concave hole 20C in the first embodiment).
  • the lower small-diameter hole 20Cb into which the lower small-diameter portion 24b is inserted is provided, and a stepped accommodation hole 18 for accommodating the main valve body portion 15a of the main valve body 15 is provided at the bottom center of the lower small-diameter hole 20Cb. It is connected continuously.
  • a conical compression coil spring is used between the stepped portion provided on the inner periphery of the receiving hole 18 and the stepped portion (stepped portion) 15g provided on the lower outer periphery of the main valve body portion 15a of the main valve body 15.
  • the valve closing spring 50 is contracted.
  • the inside of the accommodation hole 18 (the lower part from the valve port 22 of the support member 20B) is the valve chamber 21, but here, the discharge of the compressor 100 is discharged into the lower small-diameter hole 20Cb in the concave hole 20C.
  • a plurality of Pd inlets 25 communicating with the chamber 106 are opened, and a ring-shaped filter member 25A is externally provided on the outer periphery of the Pd inlet 25 (instead of the intermediate small diameter portion 15d of the main valve body 15).
  • a plurality of lateral holes 25 s communicating with the Pd introduction port 25 are provided in the lower small diameter portion 24 b of the insertion portion 24, and a Pc inlet / outlet chamber (entrance / exit) 26 communicating with the crank chamber 104 of the compressor 100 is
  • the outer periphery of the upper large-diameter portion 24a and the inner periphery of the upper large-diameter hole 20Ca are in contact (in other words, the upper large-diameter portion 24a is fitted (inscribed) into the upper large-diameter hole 20Ca.
  • the support member 20B is inserted and fixed in the recessed hole 20C of the main body member 20A in a posture having a slight gap between the outer periphery of the lower small diameter portion 24b and the inner periphery of the lower small diameter hole 20Cb.
  • control valve 2 of the second embodiment having such a configuration can also obtain the same effects as the control valve 1 of the first embodiment.
  • the diameter ⁇ A of the upper opening 33a of the stator 33 of the electromagnetic actuator 30 is equal to or larger than the chamber diameter ⁇ B of the pressure sensitive chamber 45 in order to simplify the assembly process.
  • the bellows device 40 and the like are inserted on the inner peripheral side of the stator 33 through the upper opening 33a of the stator 33.
  • the diameter of the upper opening 33a of the stator 33 is, for example, as in the control valve 3 as shown in FIG.
  • a bellows device is provided on the inner peripheral side of the stator 33 through the lower opening 33b of the stator 33 (here, the stator 33 and the suction element 34 are manufactured as separate parts). 40 etc. may be inserted.
  • a bellows device 40 and a compression coil spring 46 are arranged on the inner peripheral side of the stator 33 through a lower opening (opening on the attractor 34 side) 33b of the stator 33, and the lower opening
  • the suction member 34 is attached and fixed to 33b, and the short cylindrical closing member 65 is placed along the axis O (that is, the bellows device 40) in the upper opening 33a of the stator 33 (opening opposite to the suction member 34).
  • the bellows attachment length of the bellows device 40 brought into contact with the closing member 65 is adjusted by the amount of press-fitting (insertion amount) while being press-fitted in the direction of expansion and contraction (particularly in the contraction direction) (at this time, the bellows device 40 Then, the closing member 65 is welded and fixed to the upper opening 33a (for example, by welding the entire outer periphery of the closing member 65). And it may be.
  • Control valve for variable displacement compressor (first embodiment) 2 Control valve for variable displacement compressor (second embodiment) DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Valve body 11 Main valve part 12 Sub valve part 15 Main valve body 15a Main valve body part 15k Saddle-shaped latching

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Abstract

部品の加工工数や加工コスト、部品点数、組立工数を削減するとともに、部品自体を小型化しつつ、簡単な構成でもって、ベローズ取付長の調節と気密性の確保とを実現することのできる可変容量型圧縮機用制御弁及びその組立方法を提供する。円筒状のステータ(33)における吸引子(32)側とは反対側の上部開口(33a)に、該上部開口(33a)を閉塞する閉塞部材(65)が圧入されて溶接されている。

Description

可変容量型圧縮機用制御弁及びその組立方法
 本発明は、カーエアコン等に使用される可変容量型圧縮機用制御弁及びその組立方法に関する。
 従来より、カーエアコン用圧縮機として、図9に簡略図示されている如くの斜板式可変容量型圧縮機が使用されている。この斜板式可変容量型圧縮機100は、車載エンジンに回転駆動される回転軸101、この回転軸101に取り付けられた斜板102、この斜板102が配在されたクランク室104、前記斜板102により往復運動せしめられるピストン105、このピストン105により圧縮された冷媒を吐出するための吐出室106、冷媒を吸入するための吸入室107、クランク室104の圧力Pcを吸入室107へ逃がすための機内逃がし通路(固定オリフィス)108等を有している。
 一方、上記可変容量型圧縮機に用いられる制御弁1’は、圧縮機100の吐出室106から吐出圧力Pdが導入されるとともに、その吐出圧力Pdを圧縮機100の吸入圧力Psに応じて調圧することによりクランク室104の圧力Pcを制御するようになっており、基本構成として、弁口が設けられた弁室及び圧縮機100の吸入室107に連通するPs導入口を有し、前記弁口より上流側に圧縮機100の吐出室106に連通するPd導入口が設けられるとともに、前記弁口より下流側に前記圧縮機100のクランク室104に連通するPc導出口が設けられた弁本体と、前記弁口を開閉するための弁体(弁棒)と、該弁体を弁口開閉方向(上下方向)に移動させるためのプランジャを有する電磁式アクチュエータと、前記圧縮機100から吸入圧力Psが前記Ps導入口を介して導入される感圧室と、該感圧室の圧力に応じて前記弁体を弁口開閉方向に付勢する感圧応動部材と、を備えており、前記弁体と前記弁口とで図9において符号11’で示される弁部が構成される(例えば下記特許文献1等を参照)。
 このような構成の制御弁1’においては、電磁式アクチュエータのコイル、ステータ及び吸引子等からなるソレノイド部が通電されると、吸引子にプランジャが引き寄せられ、これに伴い、弁体が閉弁ばねの付勢力により、プランジャに追従するように閉弁方向に移動せしめられる。一方、圧縮機100からPs導入口を介して導入された吸入圧力Psは、入出室からプランジャとその外周に配在された案内パイプとの間に形成される隙間等を介して感圧室に導入され、感圧応動部材(例えばベローズ装置)は感圧室の圧力(吸入圧力Ps)に応じて伸縮変位(吸入圧力Psが高いと収縮、低いと伸張)し、該変位(付勢力)が弁体に伝達され、それによって、弁口に対して弁体の弁体部が昇降して弁部11’の弁開度が調整される。すなわち、弁開度は、ソレノイド部によるプランジャの吸引力と、感圧応動部材の伸縮変位による付勢力(伸縮力)と、プランジャばね(開弁ばね)及び閉弁ばねによる付勢力とによって決定され、その弁開度に応じて、クランク室104の圧力Pc(以下、クランク室圧力Pcあるいは単に圧力Pcと呼ぶことがある)が制御される。
 また、上記可変容量型圧縮機に対し、例えば、圧縮機起動時において吐出容量が大きくなるまでに要する時間を短縮すること、通常制御時において圧縮機の運転効率が低下することを抑制ないし低減すること等を目的とした、図10A、Bに簡略図示される如くの改良型の斜板式可変容量型圧縮機も既に提案されている。
 この改良型の斜板式可変容量型圧縮機200は、それに用いられる制御弁における弁体(弁棒)を主弁体と副弁体とで構成し、その主弁体内に弁内逃がし通路16’を設けたもので、その制御弁2’は、基本的に、弁口が設けられた弁室及び圧縮機200の吸入室107に連通するPs入出口を有し、前記弁口より上流側に圧縮機200の吐出室106に連通するPd導入口が設けられるとともに、前記弁口より下流側に前記圧縮機200のクランク室104に連通するPc入出口が設けられた弁本体と、前記弁口を開閉するための主弁体と、該主弁体を弁口開閉方向に移動させるためのプランジャを有する電磁式アクチュエータと、前記圧縮機200から吸入圧力Psが前記Ps入出口を介して導入される感圧室と、該感圧室の圧力に応じて前記主弁体を弁口開閉方向に付勢する感圧応動部材と、を備え、前記クランク室104の圧力Pcを前記Ps入出口を介して前記圧縮機200の吸入室107に逃がすための弁内逃がし通路16’が前記主弁体内に設けられるとともに、該弁内逃がし通路16’を開閉する副弁体が設けられ、前記電磁式アクチュエータの吸引力により前記プランジャが最下降位置から上方向に連続的に移動せしめられるとき、前記プランジャと一緒に前記副弁体が前記弁内逃がし通路16’を閉じたまま上方向に移動するとともに、該副弁体に追従するように主弁体が上方向に移動せしめられ、前記主弁体により前記弁口が閉じられた後、さらに前記プランジャが上方向に移動せしめられると、前記副弁体が前記弁内逃がし通路16’を開くようにされており、前記主弁体と前記弁口とで図10A、Bにおいて符号11’で示される主弁部が構成され、前記副弁体と前記弁内逃がし通路とで符号12’で示される副弁部が構成される(例えば下記特許文献2等を参照)。
 かかる構成の制御弁2’においては、通常制御時(Pd→Pc制御時)には、電磁式アクチュエータのコイル、ステータ及び吸引子等からなるソレノイド部が通電されると、吸引子にプランジャが引き寄せられ、これに伴い、プランジャと一体に副弁体が上方向に移動するとともに、この動きに追従して、主弁体が閉弁ばねの付勢力により閉弁方向に移動せしめられる。一方、圧縮機200からPs入出口を介して導入された吸入圧力Psは、入出室からプランジャの横孔等を介して感圧室に導入され、感圧応動部材(例えばベローズ装置)は感圧室の圧力(吸入圧力Ps)に応じて伸縮変位(吸入圧力Psが高いと収縮、低いと伸張)し、該変位(付勢力)が主弁体に伝達され、それによって、弁口に対して主弁体の主弁体部が昇降して主弁部11’の弁開度が調整される。すなわち、弁開度は、ソレノイド部によるプランジャの吸引力と、感圧応動部材の伸縮変位による付勢力(伸縮力)と、プランジャばね(開弁ばね)及び閉弁ばねによる付勢力と、主弁体に作用する開弁方向の力と閉弁方向の力とによって決定され、その弁開度に応じて、クランク室104の圧力Pcが制御される。この場合、主弁体は閉弁ばねの付勢力により常に上向きに付勢されているとともに、副弁体は開弁ばねの付勢力により常に下向きに付勢されているので、副弁部12’が閉弁となり、弁内逃がし通路16’は主弁体内で遮断され、弁内逃がし通路16’を通じてクランク室圧力Pcが吸入室107に逃がされることはない。
 それに対し、圧縮機起動時には、ソレノイド部が通電されて、吸引子にプランジャが引き寄せられ、このプランジャと一緒に副弁体が上方向に移動するとともに、この上方向移動に追従して、主弁体が閉弁ばねの付勢力により閉弁方向に移動せしめられ、主弁体の主弁体部により弁口が閉じられた後、さらにプランジャが上方向に移動せしめられ、これによって副弁体が弁内逃がし通路16’を開くようにされ、クランク室圧力Pcが機内逃がし通路108と弁内逃がし通路16’の二つの通路を通じて吸入室107に逃がされることになる(詳細は、下記特許文献2等を参照されたい)。
特開2010-185285号公報 特開2013-130126号公報
 ところで、上記各種の従来の可変容量型圧縮機用制御弁においては、電磁式アクチュエータを構成するステータの上部(吸引子側とは反対側の部分)に、六角穴付きの調節ねじが螺合せしめられ、ステータの内周側における前記調節ねじと吸引子との間に、圧縮機の吸入圧力Psが導入される感圧室が形成され、この感圧室に感圧応動部材としてのベローズ等からなるベローズ装置が配在され、さらに、ベローズ装置と吸引子との間に、ベローズ装置を収縮させる方向(調節ねじ側に圧縮する方向)に付勢する圧縮コイルばねが縮装されている。また、調節ねじの外周(ねじ部より下側の部分)に形成された装着溝に、ステータと調節ねじとの間を封止するシール材としてのOリングが装着されている。
 かかる従来の可変容量型圧縮機用制御弁においては、通常、ステータの下部開口を通して該ステータの内周側に、Oリングを装着した調節ねじ、ベローズ装置、及び圧縮コイルばねを配置し、ステータの下部開口に吸引子を組み付けて固定した後、ステータの上側(外側)から調節ねじにてベローズ装置のベローズ取付長(以下、単に取付長ということがある)を調節し、その後、接着剤にて調節ねじをステータの上部に固定している。
 しかし、上記従来の可変容量型圧縮機用制御弁においては、以下のような種々の課題がある。
 すなわち、調節ねじのねじ加工や溝形成加工等により、部品の加工工数や加工コストが増大するとともに、部品自体が大型化する。また、気密性を確保するために、調節ねじの外周にOリングを配設する必要があり、部品点数が増加する。また、ステータの下部開口を通して該ステータの内周側に調節ねじ等を配置した後、ステータの外側から調節ねじを回転させる必要があり、組立工程が煩雑となる。また、ベローズ取付長を調節ねじ(のねじ送り量)にて調節するため、当該ベローズ取付長を精緻に調節することが難しい。さらに、接着剤の塗布作業や硬化に時間を要するため、組立工数(時間)が増加する。
 本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、部品の加工工数や加工コスト、部品点数、組立工数を削減するとともに、部品自体を小型化しつつ、簡単な構成でもって、ベローズ取付長の調節と気密性の確保とを実現することのできる可変容量型圧縮機用制御弁及びその組立方法を提供することにある。
 前記の目的を達成すべく、本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁は、基本的に、弁口が設けられた弁室及び圧縮機の吸入室に連通するPs入出口を有し、前記弁口より上流側に圧縮機の吐出室に連通するPd導入口が設けられるとともに、前記弁口より下流側に前記圧縮機のクランク室に連通するPc入出口が設けられた弁本体と、前記弁口を開閉するための弁体と、該弁体を弁口開閉方向に移動させるためのプランジャを有する電磁式アクチュエータと、前記圧縮機から吸入圧力Psが前記Ps入出口を介して導入される感圧室と、該感圧室内に配置されて該感圧室の圧力に応じて前記弁体を弁口開閉方向に付勢する感圧応動部材と、を備え、前記電磁式アクチュエータは、コイルの内周側に、筒状のステータ、吸引子、及び前記プランジャが直列的に配在されており、前記ステータの内周側に前記感圧室を形成すべく、前記ステータにおける前記吸引子側とは反対側の開口に、該開口を閉塞する閉塞部材が圧入されて溶接されていることを特徴としている。
 好ましい態様では、前記閉塞部材は、前記感圧応動部材の伸縮方向に向けて圧入される。
 別の好ましい態様では、前記ステータと前記吸引子とが一体に成形される。
 別の好ましい態様では、前記開口の口径が、前記感圧室の室径と同等もしくはそれより大きくされる。
 他の好ましい態様では、前記閉塞部材に、前記感圧室内に配置された前記感圧応動部材の端部が嵌め込まれる凹部が設けられる。
 前記弁体は、好ましくは、前記弁口を開閉するとともに、前記クランク室の圧力Pcを前記Ps入出口を介して前記圧縮機の吸入室に逃がすための弁内逃がし通路がその内部に設けられた主弁体と、該弁内逃がし通路を開閉する副弁体とで構成される。
 また、本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁の組立方法の一態様は、基本的に、弁口が設けられた弁室及び圧縮機の吸入室に連通するPs入出口を有し、前記弁口より上流側に圧縮機の吐出室に連通するPd導入口が設けられるとともに、前記弁口より下流側に前記圧縮機のクランク室に連通するPc入出口が設けられた弁本体と、前記弁口を開閉するための弁体と、該弁体を弁口開閉方向に移動させるためのプランジャを有する電磁式アクチュエータと、前記圧縮機から吸入圧力Psが前記Ps入出口を介して導入される感圧室と、該感圧室内に配置されて該感圧室の圧力に応じて前記弁体を弁口開閉方向に付勢する感圧応動部材と、を備え、前記電磁式アクチュエータは、コイルの内周側に、筒状のステータ、吸引子、及び前記プランジャが直列的に配在されており、前記ステータの内周側に前記感圧応動部材が配在される前記感圧室が形成されている可変容量型圧縮機用制御弁の組立方法であって、前記ステータにおける前記吸引子側とは反対側の開口を通して該ステータの内周側に前記感圧応動部材を配置し、前記開口に該開口を閉塞する閉塞部材を圧入しながら前記感圧応動部材の取付長を調節した後、前記開口に前記閉塞部材を溶接して固定することを特徴としている。
 また、本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁の組立方法の別の態様は、基本的に、弁口が設けられた弁室及び圧縮機の吸入室に連通するPs入出口を有し、前記弁口より上流側に圧縮機の吐出室に連通するPd導入口が設けられるとともに、前記弁口より下流側に前記圧縮機のクランク室に連通するPc入出口が設けられた弁本体と、前記弁口を開閉するための弁体と、該弁体を弁口開閉方向に移動させるためのプランジャを有する電磁式アクチュエータと、前記圧縮機から吸入圧力Psが前記Ps入出口を介して導入される感圧室と、該感圧室内に配置されて該感圧室の圧力に応じて前記弁体を弁口開閉方向に付勢する感圧応動部材と、を備え、前記電磁式アクチュエータは、コイルの内周側に、筒状のステータ、吸引子、及び前記プランジャが直列的に配在されており、前記ステータの内周側に前記感圧応動部材が配在される前記感圧室が形成されている可変容量型圧縮機用制御弁の組立方法であって、前記ステータにおける前記吸引子側の下部開口を通して該ステータの内周側に前記感圧応動部材を配置し、前記下部開口に前記吸引子を取り付けて固定し、前記ステータにおける前記吸引子側とは反対側の上部開口に該上部開口を閉塞する閉塞部材を圧入しながら前記感圧応動部材の取付長を調節した後、前記上部開口に前記閉塞部材を溶接して固定することを特徴としている。
 本発明によれば、筒状のステータにおける吸引子側とは反対側の開口に、該開口を閉塞する閉塞部材が圧入されて溶接されているので、前記開口に対する閉塞部材の圧入量(挿入量)で感圧応動部材の取付長を調節できるとともに、前記開口に閉塞部材が溶接されることで前記開口に対して閉塞部材を気密的に固定できるため、部品の加工工数や加工コスト、部品点数、組立工数を削減するとともに、部品自体を小型化しつつ、感圧応動部材の取付長の調節と気密性の確保とを実現することが可能となる。
本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁の第1実施形態の主弁:開、副弁:閉の状態(通常制御時)を示す縦断面図。 本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁の第1実施形態の主弁:閉、副弁:閉の状態(圧縮機起動移行時)を示す縦断面図。 本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁の第1実施形態の主弁:閉、副弁:開の状態(圧縮機起動時)を示す縦断面図。 本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁に用いられるプランジャを示す正面図。 本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁に用いられるプランジャを示す左側面図。 本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁に用いられるプランジャを示す下面図。 図4AのX-X矢視線に従う断面図。 図4BのY-Y矢視線に従う断面図。 本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁の第2実施形態の主弁:開、副弁:閉の状態(通常制御時)を示す縦断面図。 本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁の第2実施形態の主弁:閉、副弁:閉の状態(圧縮機起動移行時)を示す縦断面図。 本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁の第2実施形態の主弁:閉、副弁:開の状態(圧縮機起動時)を示す縦断面図。 本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁の第1及び第2実施形態の他例を示す要部拡大縦断面図。 第1の従来例における圧縮機と制御弁との間の冷媒圧力流通状況を示す図。 第2の従来例における圧縮機と制御弁との間の冷媒圧力流通状況を示す図であり、通常制御時を示す図。 第2の従来例における圧縮機と制御弁との間の冷媒圧力流通状況を示す図であり、圧縮機起動時を示す図。
 以下、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。
<第1実施形態>
 図1~図3は、それぞれ本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁の第1実施形態を示す縦断面図であり、図1は主弁:開、副弁:閉の状態(通常制御時)、図2は主弁:閉、副弁:閉の状態(圧縮機起動移行時)、図3は主弁:閉、副弁:開の状態(圧縮機起動時)を示している。
 なお、本明細書において、上下、左右、前後等の位置、方向を表わす記述は、説明が煩瑣になるのを避けるために図面に従って便宜上付けたものであり、実際に圧縮機に組み込まれた状態での位置、方向を指すとは限らない。
 また、各図において、部材間に形成される隙間や部材間の離隔距離等は、発明の理解を容易にするため、また、作図上の便宜を図るため、各構成部材の寸法に比べて大きくあるいは小さく描かれている場合がある。
 図示実施形態の制御弁1は、弁口22が設けられた弁本体20と、弁口22を開閉するための主弁体15を有する弁体10と、該弁体10(主弁体15)を弁口開閉方向(上下方向)に移動させるための電磁式アクチュエータ30と、感圧応動部材としてのベローズ装置40とを備えている。
 電磁式アクチュエータ30は、ボビン38、該ボビン38に外装された通電励磁用のコイル32、取付板39を介してボビン38の上側に取り付けられたコネクタヘッド31、コイル32の内周側に配在されたステータ33及び吸引子34、ステータ33及び吸引子34の下端部外周(段差部)にその上端部が溶接により接合された案内パイプ35、吸引子34の下方で案内パイプ35の内周側に上下方向に摺動自在に配在された断面凹状のプランジャ37、前記コイル32に外挿される円筒状のハウジング60、及び、該ハウジング60の下端部と案内パイプ35との間に配在されてそれらを弁本体20の上部に固定するためのホルダ29を備えている。本例においては、円筒状のステータ33の下部内周に、断面凹字状の吸引子34が一体成形されている。ここでは、電磁式アクチュエータ30のうちの、プランジャ37を除いた、コイル32、ステータ33、及び吸引子34等からなる部分をソレノイド部30Aと称する。
 また、前記ステータ33の上部には、短円柱状の閉塞部材65が圧入等により固着せしめられ、ステータ33の内周側における前記閉塞部材65と吸引子34との間には、圧縮機100の吸入圧力Psが導入される感圧室45が形成され、この感圧室45には感圧応動部材としての、ベローズ41、逆凸字状の上ストッパ42、逆凹字状の下ストッパ43、及び圧縮コイルばね44からなるベローズ装置40が配在されている。さらに、下ストッパ43の凹部内には後述する副弁体17の上部小径部(副弁体部17aとは反対側の端部)17dが嵌挿されて支持されており、下ストッパ43と吸引子34との間には、ベローズ装置40を収縮させる方向に付勢する圧縮コイルばね46が縮装されている。
 詳しくは、前記電磁式アクチュエータ30は、コイル32の内周側に、円筒状のステータ33、吸引子34、及びプランジャ37が軸線Oに沿って(上下方向で)直列的に配在されており、ステータ33における上部開口(吸引子34側とは反対側の開口)33aに、該上部開口33aを閉塞する(つまり、上部開口33aと同径の)短円柱状の閉塞部材65が圧入されて溶接固定され(溶接部64)、これにより、ステータ33の内周側における前記閉塞部材65と吸引子34との間に、前記ベローズ装置40が配在される前記感圧室45が形成されている。前記閉塞部材65の下面(感圧室45側の面)に設けられた凹部66には、ベローズ装置40の上端部が嵌め込まれて位置合わせされている。
 ここでは、前記ステータ33の上部開口33aの口径(ステータ33の上端部から所定寸法の部分であって、閉塞部材65が内挿される部分のステータ33の内径)φAは、感圧室45の室径(上部開口33aより下側の部分であって、ベローズ装置40が配置される部分のステータ33の内径)φBと同等もしくはそれより若干大きくされている。
 前記ベローズ装置40の電磁式アクチュエータ30(のステータ33)への組み付けに際しては、例えば、下部に吸引子34が一体成形されたステータ33の上部開口33aを通して該ステータ33の内周側に圧縮コイルばね46及びベローズ装置40を(下から順に)配置し、前記上部開口33aに前記短円柱状の閉塞部材65を軸線Oに沿って(つまり、ベローズ装置40の伸縮方向(特に、収縮方向)に向けて)圧入しながらその圧入量(挿入量)で当該閉塞部材65と当接せしめられるベローズ装置40のベローズ取付長を調節し(このとき、ベローズ装置40の上端部が凹部66に嵌め込まれる)、その後、前記上部開口33aに前記閉塞部材65を(例えば閉塞部材65の外周部分の全周溶接により)溶接して固定すればよい。
 プランジャ37は、円筒状上半部37Aと円柱状下半部37Bとからなっており、円柱状下半部37Bの中央部には、前記吸引子34を貫通して下方に延びる副弁体17の胴部17b及び主弁体15の上部小径部15f(後で詳述)を挿通する挿通穴37bが形成され、円柱状下半部37Bの上面における前記挿通穴37bの外周部分が、副弁体17の中間大径係止部17cを掛止するための掛止部37aとされている。
 また、吸引子34と副弁体17の中間大径係止部17c(プランジャ37)との間には、副弁体17及びプランジャ37を下方(開弁方向)に付勢する円筒状の圧縮コイルばねからなるプランジャばね(開弁ばね)47が縮装されており、当該プランジャばね47により副弁体17(の中間大径係止部17c)がプランジャ37に押し付けられて該プランジャ37と一緒に上下動するようになっている。
 さらに、図4A~Eを参照すればよく理解されるように、プランジャ37における円柱状下半部37Bの下部(下端部から所定距離だけ上方の部分)には、前記挿通穴37bに重なるように、平面視で略半円形の切込み37tが(横方向に向けて)形成され、その切込み37tの下側(すなわち、切込み37tと円柱状下半部37Bの下端部との間の部分)に、円柱状下半部37Bの下端縁部から前記挿通穴37bまで直線状に延びる、前記挿通穴37bの穴径と略同幅のスリット37sが形成されている。前記切込み37tの(上下方向の)高さは、主弁体15の鍔状係止部15kの高さより若干大きくされており、前記スリット37sの(上下方向の)高さは、主弁体15の上部小径部15fの高さより若干小さくされており、主弁体15は、プランジャ37に対して上下動可能となっている(詳細は後述)。また、前記スリット37sの(横方向の)幅は、組立性等を考慮して、主弁体15の上部小径部15fの外径より若干大きくされるとともに、主弁体15の鍔状係止部15kの外径より小さくされている。
 弁体10は、縦方向に並んで(軸線O方向に沿って)配置された主弁体15と副弁体17とからなっている。
 下側に配置された主弁体15は、下から順に、下部嵌挿部15b、下側小径部15c、主弁体部15a、中間小径部15d、上部嵌挿部15e、上部小径部15f、及び鍔状係止部15kからなっており、その内部中央には縦方向に貫通するように弁内逃がし通路16の一部を構成する段付きの貫通逃がし孔16Aが設けられており、この貫通逃がし孔16Aの上端部が、副弁体17の下端部(副弁体部)17aが離接する副弁シート部23となっている。また、主弁体15の中間小径部15dには、複数個の横孔16sが設けられている。
 主弁体15の上部小径部15fは、前記挿通穴37b(の切込み37tより下側の部分)に緩く内嵌され、主弁体15の鍔状係止部15kは前記挿通穴37bより大径とされており、プランジャ37が主弁体15に対して上方向に移動せしめられるとき、前記挿通穴37bの外周部分からなる内鍔状掛止部37kにより鍔状係止部15kが引っ掛けられて抜け止め係止されるようになっている。
 また、前記主弁体15の上側に配置された副弁体17は、下から順に、貫通逃がし孔16Aの上端縁部である副弁シート部23に離接する逆円錐状のテーパ部17a、中間大径係止部17cが形成された胴部17b、円錐台部17e、及び下ストッパ43の凹部内に挿入されて支持される上部小径部17dからなっており、前記テーパ部17aが、弁内逃がし通路16を開閉する副弁体部とされている。ここでは、副弁シート部23と副弁体部17aとで副弁部12が構成される。本例においては、前記胴部17bのうち、中間大径係止部17cより下側の部分がプランジャ37の挿通穴37bに若干の隙間を有して内挿され、中間大径係止部17cより上側かつ吸引子34より下側の部分(円筒状上半部37Aの内側に配在される部分)が他の部分より若干拡径されている。
 副弁体17の周りの各部の寸法形状(例えば、胴部17bと挿通穴37bとの隙間等)は、副弁体17が主弁体15に対して上方向に移動せしめられた位置(すなわち、弁内逃がし通路16が開いた位置)において多少傾いた状態でも、当該副弁体17が主弁体15に近づくに従って(すなわち、副弁体17が弁内逃がし通路16を閉じるときに)、逆円錐状の副弁体部(テーパ部)17aの下端部が貫通逃がし孔16A内に入り込み、その副弁体部17aによって副弁体17が主弁体15に対して調芯されるように、設定されている。より詳細には、副弁体17が主弁体15に対して最上昇位置にあるときに、逆円錐状の副弁体部17aの一部が貫通逃がし孔16A内に位置するように、各部の寸法形状が設定されている(特に、図3参照)。
 前記弁体10(主弁体15及び副弁体17)とプランジャ37との組み付けに際しては、例えば、予め弁本体20(の案内孔19)に組み付けた主弁体15の鍔状係止部15k及び上部小径部15fがそれぞれプランジャ37の切込み37t及びスリット37sに挿入されるように、当該主弁体15をプランジャ37に対して横移動させ、プランジャ37の中央に設けられた挿通穴37bに上部小径部15fを嵌挿した状態とし、その後、副弁体17(の中間大径係止部17cより下側の部分)を挿通穴37bに上から挿入すればよい。
 一方、前記弁本体20は、上部中央に嵌合用の凹穴20Cが設けられた本体部材20Aと、前記凹穴20Cに圧入等により内挿固定される支持部材20Bとの二分割構成とされている。
 支持部材20Bは、例えばステンレス(SUS)等の比較的硬度の高い材料から作製され、前記凹穴20Cに嵌挿される嵌挿部24の上側に、プランジャ37の最下降位置を規定するための凸状のストッパ部24Aが突設されている。また、支持部材20Bの中央部には、縦方向に貫通するように前記主弁体15の上部嵌挿部15eが摺動自在に嵌挿される案内孔19(上側案内孔19A)が形成され、この上側案内孔19Aの下端部が前記主弁体15の主弁体部15aにより開閉される弁口22(弁シート部)となっている。ここでは、主弁体部15aと弁口22とで主弁部11が構成される。上述のように、支持部材20Bは、ステンレス等の高硬度の材料で作製されているので、その比重も高い。
 本体部材20Aは、例えばアルミニウムや真鍮、あるいは樹脂等のステンレス等と比べると比較的比重の低い材料(すなわち、比較的硬度の低い材料)から作製され、本体部材20Aの凹穴20Cに支持部材20B(の嵌挿部24)が内挿された状態で、前記ストッパ部24Aの外周には、圧縮機100の吸入圧力Psの入出室28が形成されるとともに、その入出室28の外周側に複数個のPs入出口27が形成されている。このPs入出口27から入出室28に導入された吸入圧力Psは、プランジャ37の底部に形成されたスリット37s及び切込み37t、副弁体17の胴部17bとプランジャ37の挿通穴37bとの間に形成される隙間、プランジャ37の外周と案内パイプ35との間に形成される隙間36等を介して前記感圧室45に導入される。
 また、本体部材20Aの凹穴20Cの底部中央には、主弁体15の主弁体部15aを収容するための、案内孔19及び前記主弁体部15aより大径かつ凹穴20Cの穴径より小径の収容穴18が連設され、この収容穴18の下部中央には、前記主弁体15の下部嵌挿部15bが摺動自在に嵌挿される案内孔19(下側案内孔19B)が形成されている。収容穴18の底部外周角部と主弁体15の主弁体部15aの下部外周に設けられた段差部(段丘部)15gとの間には、円錐状の圧縮コイルばねからなる閉弁ばね50が縮装されており、この閉弁ばね50の付勢力により主弁体15(の上部嵌挿部15eと上部小径部15fとの段差部)がプランジャ37に押し付けられる。
 前記収容穴18内(前記支持部材20Bの弁口22より下側部分)が弁室21となっており、この弁室21には、圧縮機100の吐出室106に連通するPd導入口25が複数個開口せしめられている。本体部材20AにおけるPd導入口25の外周には、リング状のフィルタ部材25Aが配在されている。
 また、本体部材20Aの下端部には、フィルタとして機能する蓋状部材48が係合・圧入等により固定されており、この蓋状部材48より上側で主弁体15より下側が、圧縮機100のクランク室104に連通するPc入出室(入出口)26となっている。このPc入出室(入出口)26は、貫通逃がし孔16A→横孔16s→上側案内孔19Aの下部と中間小径部15dとの間の隙間→弁口22と主弁体部15aとの間の隙間→弁室21を介して前記Pd導入口25に連通する。
 また、本実施形態では、主弁体15に形成された貫通逃がし孔16A、プランジャ37内に設けられた切込み37t及びスリット37s、入出室28などで、クランク室104の圧力PcをPs入出口27を介して圧縮機100の吸入室107に逃がすための弁内逃がし通路16が構成され、主弁体15の貫通逃がし孔16Aの上端縁部である副弁シート部23に副弁体17の副弁体部17aが離接することにより、前記弁内逃がし通路16が開閉されるようになっている。
 ここで、本実施形態の制御弁1では、図1に示される如くに、プランジャ37、主弁体15、及び副弁体17が最下降位置にある状態(プランジャ37の最下端面がストッパ部24Aに当接、主弁部11は全開、副弁部12は全閉)において、主弁体15の主弁体部15aと弁口22(弁シート部)との間の上下方向の離隔距離が第1リフト量Lvとされ、プランジャ37の内鍔状掛止部37kと主弁体15の鍔状係止部15kとの離隔距離は所定量Laとされ、前記プランジャ37の最大リフト量(第2リフト量)Lp(プランジャ37の最下降位置から最上昇位置までのリフト量)は、第1リフト量Lv+所定量Laとなっている。
 次に、上記構成とされた制御弁1の動作を概説する。
 通常制御時(Pd→Pc制御時)には、プランジャ37のリフト量は、最大でも前記第1リフト量Lv強とされ、圧縮機起動時(Pc→Ps制御時)には、プランジャ37のリフト量は、前記第2リフト量Lpとされる。
 すなわち、通常制御時(Pd→Pc制御時)には、コイル32、ステータ33及び吸引子34等からなるソレノイド部30Aが通電励磁されると、吸引子34にプランジャ37が引き寄せられ、これに伴い、プランジャ37の掛止部37aに副弁体17の中間大径係止部17cが係止されるので、プランジャ37と一体に副弁体17が上方向に移動するとともに、この動きに追従して、閉弁ばね50の付勢力により主弁体15が上方(閉弁方向)に移動せしめられる。一方、圧縮機100からPs入出口27に導入された吸入圧力Psは、入出室28からプランジャ37のスリット37s及び切込み37t等を介して感圧室45に導入され、ベローズ装置40(内部は真空圧)は感圧室45の圧力(吸入圧力Ps)に応じて伸縮変位(吸入圧力Psが高いと収縮、低いと伸張)し、該変位がプランジャ37や副弁体17を介して主弁体15に伝達され、それによって、弁開度(弁口22と主弁体部15aとの離隔距離)が調整され、その弁開度に応じて、クランク室104の圧力Pcが調整される。これに伴い、圧縮機100の斜板102の傾斜角度及びピストン105のストロークが調整されて、吐出容量が増減される。
 この場合、主弁体15は閉弁ばね50の付勢力により常に上向きに付勢されているとともに、副弁体17は開弁ばね47の付勢力により常に下向きに付勢されているので、副弁体部17aは副弁シート部23に押し付けられた状態(副弁部12が閉弁)となり、弁内逃がし通路16は主弁体15内で遮断されている。そのため、弁内逃がし通路16を通じてクランク室圧力Pcが吸入室107に逃がされることはない。
 それに対し、圧縮機起動時には、ソレノイド部30Aが通電励磁されて、吸引子34にプランジャ37が引き寄せられ、このプランジャ37と一緒に副弁体17が上方向に移動し、この上方向移動に追従して主弁体15が上方向に移動せしめられ、主弁体15の主弁体部15aにより弁口22が閉じられた後、さらにプランジャ37が上方向に移動せしめられ、これによって副弁体17が弁内逃がし通路16を開くようにされ、クランク室104の圧力Pcが機内逃がし通路108と弁内逃がし通路16の二つの通路を通じて吸入室107に逃がされる。
 詳細には、プランジャ37の上方向移動量が第1リフト量Lvに達するまでは、主弁体15が閉弁ばね50の付勢力によりプランジャ37及び副弁体17の上方向移動に追従するように閉弁方向に移動し、前記上方向移動量が前記第1リフト量Lvに達すると、主弁体15の主弁体部15aにより弁口22が閉じられ(図2に示す状態)、この主弁部11の閉弁状態からさらにプランジャ37が前記所定量La分上方向に移動せしめられる(図3に示す状態)。言い換えれば、プランジャ37の上方向移動量が前記第1リフト量Lvに達した後、プランジャ37の内鍔状掛止部37kが主弁体15の鍔状係止部15kに係止されるまでの所定量La分だけ副弁体17が引き上げられる(第1リフト量Lv+所定量La=第2リフト量Lp)。この場合、主弁体15は閉弁状態のまま不動であるので、副弁体17の副弁体部17aは、副弁シート部23から所定量La分リフトせしめられ、これによって弁内逃がし通路16が開かれる。プランジャ37の内鍔状掛止部37kが主弁体15の鍔状係止部15kに係止されると、ソレノイド部30Aが吸引力を発生しても、プランジャ37及び副弁体17はそれ以上引き上げられない。
 このように、本実施形態の制御弁1においては、円筒状のステータ33における吸引子32側とは反対側の上部開口33aに、該上部開口33aを閉塞する閉塞部材65が圧入されて溶接されているので、前記上部開口33aに対する閉塞部材65の圧入量(挿入量)でベローズ装置(感圧応動部材)40のベローズ取付長を調節できるとともに、前記上部開口33aに閉塞部材65が溶接されることで前記上部開口33aに対して閉塞部材65を気密的に固定できるため、部品の加工工数や加工コスト、部品点数、組立工数を削減するとともに、部品自体を小型化しつつ、ベローズ装置(感圧応動部材)40のベローズ取付長の調節と気密性の確保とを実現することが可能となる。
<第2実施形態>
 図5~図7は、それぞれ本発明に係る可変容量型圧縮機用制御弁の第2実施形態を示す縦断面図であり、図5は主弁:開、副弁:閉の状態(通常制御時)、図6は主弁:閉、副弁:閉の状態(圧縮機起動移行時)、図7は主弁:閉、副弁:開の状態(圧縮機起動時)を示している。
 本第2実施形態の制御弁2は、上記第1実施形態における制御弁1に対し、基本的に、弁本体及び弁体における主弁体の構成のみが相違している。したがって、第1実施形態と同様の機能を有する構成については同様の符号を付してその詳細な説明は省略し、以下では、前記した相違点のみについて詳細に説明する。
 本実施形態の制御弁2では、上記第1実施形態の制御弁1に対し、主弁体15における上部嵌挿部15e及び中間小径部15dが長く形成され、主弁体部15aの下側の下側小径部15c及び下部嵌挿部15bが省略されている。
 また、弁本体20の支持部材20Bにおける嵌挿部24は段付きで形成され、上側大径部24a(第1実施形態の嵌挿部24に相当する外形)の下側に、該上側大径部24aより上下方向長さが長い下側小径部24bが設けられ、その下側小径部24bの下端に、本体部材20Aの凹穴20Cと収容穴18との間の段差部(段丘部)に当接せしめられる鍔状当接部24cが外側に向けて張り出すように設けられている。
 一方、弁本体20の本体部材20Aにおける凹穴20Cも段付きで形成され、前記上側大径部24aが嵌挿される上側大径穴20Ca(第1実施形態の凹穴20Cに相当する外形)と前記下側小径部24bが嵌挿される下側小径穴20Cbとで構成され、下側小径穴20Cbの底部中央に、主弁体15の主弁体部15aを収容する段付きの収容穴18が連設されている。収容穴18の内周に設けられた段差部と主弁体15の主弁体部15aの下部外周に設けられた段差部(段丘部)15gとの間には、円錐状の圧縮コイルばねからなる閉弁ばね50が縮装されている。
 また、収容穴18内(前記支持部材20Bの弁口22より下側部分)が弁室21となっているが、ここでは、前記凹穴20Cにおける下側小径穴20Cbに、圧縮機100の吐出室106に連通するPd導入口25が複数個開口せしめられ、そのPd導入口25の外周にリング状のフィルタ部材25Aが外装され、(主弁体15の中間小径部15dに代えて)前記嵌挿部24における下側小径部24bに、前記Pd導入口25に連通する複数個の横孔25sが設けられており、圧縮機100のクランク室104に連通するPc入出室(入出口)26は、弁室21→弁口22と主弁体部15aとの間の隙間→案内孔19(上側案内孔19A)の下部と中間小径部15dとの間の隙間→下側小径部24bの横孔25s→下側小径部24bと下側小径穴20Cbとの間の隙間(詳細は後述)を介して前記Pd導入口25に連通する。
 また、本実施形態では、上側大径部24aの外周と上側大径穴20Caの内周とが当接し(言い換えれば、上側大径穴20Caに上側大径部24aが嵌合(内接)せしめられ)、下側小径部24bの外周と下側小径穴20Cbの内周との間に若干の隙間を有する姿勢で、本体部材20Aの凹穴20Cに支持部材20Bが内挿固定されている。
 かかる構成の本第2実施形態の制御弁2においても、上記第1実施形態の制御弁1と同様の作用効果が得られることは言うまでも無い。
 なお、上記第1及び第2実施形態においては、組立工程を簡素化するために、電磁式アクチュエータ30のステータ33の上部開口33aの口径φAを感圧室45の室径φBと同等もしくはそれより大きくし、ステータ33の上部開口33aを通して該ステータ33の内周側にベローズ装置40等を挿入したが、例えば図8に示される如くの制御弁3のように、ステータ33の上部開口33aの口径φAが感圧室45の室径φBより小さい場合には、ステータ33(ここでは、ステータ33と吸引子34とは別部品として作製)の下部開口33bを通して該ステータ33の内周側にベローズ装置40等を挿入してもよい。
 より詳しくは、例えば、ステータ33の下部開口(吸引子34側の開口)33bを通して該ステータ33の内周側にベローズ装置40及び圧縮コイルばね46を(上から順に)を配置し、前記下部開口33bに吸引子34を取り付けて固定し、ステータ33の上部開口(吸引子34側とは反対側の開口)33aに前記短円柱状の閉塞部材65を軸線Oに沿って(つまり、ベローズ装置40の伸縮方向(特に、収縮方向)に向けて)圧入しながらその圧入量(挿入量)で当該閉塞部材65と当接せしめられるベローズ装置40のベローズ取付長を調節し(このとき、ベローズ装置40の上端部が凹部66に嵌め込まれる)、その後、前記上部開口33aに前記閉塞部材65を(例えば閉塞部材65の外周部分の全周溶接により)溶接して固定しても良い。
1   可変容量型圧縮機用制御弁(第1実施形態)
2   可変容量型圧縮機用制御弁(第2実施形態)
10  弁体
11  主弁部
12  副弁部
15  主弁体
15a 主弁体部
15k 鍔状係止部
16  弁内逃がし通路
17  副弁体
17a 副弁体部(テーパ部)
19  案内孔
19A 上側案内孔
19B 下側案内孔
20  弁本体
20A 本体部材
20B 支持部材
20C 凹穴
21  弁室
22  弁口
23  副弁シート部
25  Pd導入口
26  Pc入出口
27  Ps入出口
30  電磁式アクチュエータ
30A ソレノイド部
32  コイル
33  ステータ
33a 上部開口
33b 下部開口
34  吸引子
37  プランジャ
37k 内鍔状掛止部
37s スリット
37t 切込み
40  ベローズ装置(感圧応動部材)
45  感圧室
50  閉弁ばね
64  溶接部
65  閉塞部材
66  凹部
Lv  第1リフト量
La  所定量
Lp  第2リフト量

Claims (8)

  1.  弁口が設けられた弁室及び圧縮機の吸入室に連通するPs入出口を有し、前記弁口より上流側に圧縮機の吐出室に連通するPd導入口が設けられるとともに、前記弁口より下流側に前記圧縮機のクランク室に連通するPc入出口が設けられた弁本体と、前記弁口を開閉するための弁体と、該弁体を弁口開閉方向に移動させるためのプランジャを有する電磁式アクチュエータと、前記圧縮機から吸入圧力Psが前記Ps入出口を介して導入される感圧室と、該感圧室内に配置されて該感圧室の圧力に応じて前記弁体を弁口開閉方向に付勢する感圧応動部材と、を備え、
     前記電磁式アクチュエータは、コイルの内周側に、筒状のステータ、吸引子、及び前記プランジャが直列的に配在されており、前記ステータの内周側に前記感圧室を形成すべく、前記ステータにおける前記吸引子側とは反対側の開口に、該開口を閉塞する閉塞部材が圧入されて溶接されていることを特徴とする可変容量型圧縮機用制御弁。
  2.  前記閉塞部材は、前記感圧応動部材の伸縮方向に向けて圧入されていることを特徴とする請求項1に記載の可変容量型圧縮機用制御弁。
  3.  前記ステータと前記吸引子とが一体に成形されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の可変容量型圧縮機用制御弁。
  4.  前記開口の口径が、前記感圧室の室径と同等もしくはそれより大きくされていることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の可変容量型圧縮機用制御弁。
  5.  前記閉塞部材に、前記感圧室内に配置された前記感圧応動部材の端部が嵌め込まれる凹部が設けられていることを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の可変容量型圧縮機用制御弁。
  6.  前記弁体は、前記弁口を開閉するとともに、前記クランク室の圧力Pcを前記Ps入出口を介して前記圧縮機の吸入室に逃がすための弁内逃がし通路がその内部に設けられた主弁体と、該弁内逃がし通路を開閉する副弁体とで構成されていることを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の可変容量型圧縮機用制御弁。
  7.  弁口が設けられた弁室及び圧縮機の吸入室に連通するPs入出口を有し、前記弁口より上流側に圧縮機の吐出室に連通するPd導入口が設けられるとともに、前記弁口より下流側に前記圧縮機のクランク室に連通するPc入出口が設けられた弁本体と、前記弁口を開閉するための弁体と、該弁体を弁口開閉方向に移動させるためのプランジャを有する電磁式アクチュエータと、前記圧縮機から吸入圧力Psが前記Ps入出口を介して導入される感圧室と、該感圧室内に配置されて該感圧室の圧力に応じて前記弁体を弁口開閉方向に付勢する感圧応動部材と、を備え、
     前記電磁式アクチュエータは、コイルの内周側に、筒状のステータ、吸引子、及び前記プランジャが直列的に配在されており、前記ステータの内周側に前記感圧応動部材が配在される前記感圧室が形成されている可変容量型圧縮機用制御弁の組立方法であって、
     前記ステータにおける前記吸引子側とは反対側の開口を通して該ステータの内周側に前記感圧応動部材を配置し、前記開口に該開口を閉塞する閉塞部材を圧入しながら前記感圧応動部材の取付長を調節した後、前記開口に前記閉塞部材を溶接して固定することを特徴とする可変容量型圧縮機用制御弁の組立方法。
  8.  弁口が設けられた弁室及び圧縮機の吸入室に連通するPs入出口を有し、前記弁口より上流側に圧縮機の吐出室に連通するPd導入口が設けられるとともに、前記弁口より下流側に前記圧縮機のクランク室に連通するPc入出口が設けられた弁本体と、前記弁口を開閉するための弁体と、該弁体を弁口開閉方向に移動させるためのプランジャを有する電磁式アクチュエータと、前記圧縮機から吸入圧力Psが前記Ps入出口を介して導入される感圧室と、該感圧室内に配置されて該感圧室の圧力に応じて前記弁体を弁口開閉方向に付勢する感圧応動部材と、を備え、
     前記電磁式アクチュエータは、コイルの内周側に、筒状のステータ、吸引子、及び前記プランジャが直列的に配在されており、前記ステータの内周側に前記感圧応動部材が配在される前記感圧室が形成されている可変容量型圧縮機用制御弁の組立方法であって、
     前記ステータにおける前記吸引子側の下部開口を通して該ステータの内周側に前記感圧応動部材を配置し、前記下部開口に前記吸引子を取り付けて固定し、前記ステータにおける前記吸引子側とは反対側の上部開口に該上部開口を閉塞する閉塞部材を圧入しながら前記感圧応動部材の取付長を調節した後、前記上部開口に前記閉塞部材を溶接して固定することを特徴とする可変容量型圧縮機用制御弁の組立方法。
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