WO2018038377A1 - 사판식 압축기의 흡입맥동 저감장치 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a suction pulsation reducing device of a swash plate compressor, and more particularly, to a suction pulsation reducing device provided on a suction flow path formed in a rear head of a swash plate compressor, to limit a moving section of a core part and
- the configuration for mounting on the suction pulsation reduction device is formed integrally with the case all.
- compressors that serve to compress refrigerant in a vehicle cooling system have been developed in various forms.
- Such a compressor has a configuration for compressing the refrigerant has a reciprocating type to perform the compression while reciprocating and a rotary type to perform the compression while rotating.
- the reciprocating type there is a crank type which transmits the driving force of the driving source to a plurality of pistons using a crank, a swash plate type which transmits to a rotating shaft provided with a swash plate, and a wobble plate type which uses a wobble plate.
- vane rotary type used, scroll type using turning scroll and fixed scroll.
- the swash plate type compressor is driven according to the on / off of the air conditioner switch.
- the temperature of the evaporator is lowered, and when the compressor is stopped, the temperature of the evaporator is increased.
- the swash plate type compressor includes a fixed displacement type and a variable displacement type. These compressors are driven by receiving power from the rotational force of the engine of the vehicle.
- the fixed displacement type electronic clutch is provided to control the driving of the swash plate type compressor.
- the RPM of the vehicle flows when the compressor is driven or stopped, thereby preventing stable vehicle operation.
- variable capacity type that is not provided with a clutch and is always driven together with the driving of the engine of the vehicle and which can change the discharge capacity by changing the inclination angle of the swash plate is widely used.
- a pressure regulating valve for adjusting the inclination angle of the swash plate is generally used to control the amount of refrigerant discharge.
- the on-off valve 500 has been proposed in FIG. 1 in order to avoid sudden suction by gradually changing the flow area of the suction port when the refrigerant suction amount is small.
- the on-off valve 500 is composed of a case 510, the opening and closing core 520, and the elastic spring 530, the case 510 is provided with an inlet 511 open at the upper end, one side wall surface A discharge port 512 is formed at right angles to the suction port 511.
- the opening and closing core 520 is a cylindrical plunger installed in the case 510 so as to be movable in the axial direction.
- the opening and closing core 520 moves up and down the inside of the case 510 according to the refrigerant pressure applied to the inlet 511. ) Serves to control the flow of the refrigerant from the discharge port 512.
- the elastic spring 530 is installed to elastically support the opening and closing core 520 against the pressure of the refrigerant flowing into the case 510 through the inlet 511, the refrigerant pressure is not applied to the inlet 511. At this time, the opening and closing core 520 is in close contact with the inlet 511 to allow the inlet 511 to be closed.
- an axial groove 521 is formed on the outer circumferential surface of the opening and closing core 520, so that the refrigerant can flow through the axial groove 521 even when the opening and closing core 520 is in close contact with the suction port 511. In this way, even if there is a sudden change in the refrigerant pressure applied to the inlet 511, a sudden change in the opening degree of the suction pulsation reducing device can be prevented.
- the cover formed to have a metal cover or coupling structure for installation in the compressor while limiting the movement of the opening and closing core 520 was applied.
- the suction check valve 500 is installed inside the compressor by a press-fit method, and when the cover formed to have a coupling structure is applied, the suction check valve 500 is fitted inside the compressor by a fitting method. Installed.
- an object of the present invention is to limit the movement period of the core portion in the suction pulsation reduction device provided on the suction flow path formed in the rear head of the swash plate compressor,
- the configuration for mounting on the suction passage is integrally formed in the case, thereby providing a suction pulsation reduction apparatus that is simplified in configuration and easy to assemble.
- an object of the present invention is to provide a suction pulsation reduction device capable of reducing the cost by the case is manufactured by a plastic injection method.
- an object of the present invention is installed in the groove formed in the groove formed on the suction flow passage is mounted to the engaging portion of the case, the hook engaging portion formed inward on the groove portion of the position corresponding to the body hook portion formed on the outer peripheral surface of the case is formed It is thereby to provide a suction pulsation reducing device that can prevent the rotation during refrigerant suction.
- the suction pulsation reducing device (1) located on the suction flow passage (21) formed in the rear head of the swash plate compressor according to an embodiment of the present invention, located on the suction port 20 side, one side is opened in the longitudinal direction
- a case 100 including a suction inlet 110, a discharge port 120 having a predetermined outer circumferential surface formed therein, and a catching part 130 at which an edge of one end thereof protrudes outward;
- a core part 200 moving in the longitudinal direction in the case 100 to adjust the opening and closing area of the suction port 110 according to the suction pressure of the refrigerant flowing from the suction port 110;
- an elastic spring 300 inserted into the case 100 and seated on the other side of the case 100 to elastically support the core part 200. Characterized in that it comprises a.
- the suction pulsation reducing device 1 is a core hook portion 140 protruding inward in a predetermined region of the inner circumferential surface of the case 100 and a position corresponding to the core hook portion 140. It extends in the longitudinal direction on the outer peripheral surface of the core portion 200 may include a hook moving groove 210 recessed inward.
- the hook movement groove 210 may extend from a point spaced apart from the other end in the longitudinal direction of the core portion 200.
- the core part 200 may include a chamfer part 220 formed to gradually decrease in diameter at one end portion of the suction port 110.
- case 100 may be integrally formed with the core hook portion 140 by an injection method.
- the core hook portion 140 is formed to protrude at a point spaced apart from the other end in the longitudinal direction of the case 100, the distance from the other end is the hook moving groove It may be equal to or shorter than the length of 210.
- the suction pulsation reduction device 1 protrudes inwardly in a predetermined region of the inner circumferential surface of the case 100, the core guide 150 extending from one side to the other side in the longitudinal direction, and the core It may include a guide movement groove 230 extending in the longitudinal direction on the outer peripheral surface of the core portion 200 at a position corresponding to the guide 150 and embedded inward.
- At least one core guide 150 and at least one core hook portion 140 may be formed.
- the core guide 150 and the core hook part 140 may be disposed at positions corresponding to each other with respect to the center of the core part 200 on the outer circumferential surface of the core part 200. .
- the engaging portion 130 may protrude outward along one side edge of the case 100, may be spaced apart at regular intervals in the circumferential direction.
- the suction pulsation reducing device 1 protrudes outward in a predetermined area on the outer circumferential surface of the case 100, the body hook portion 160 is formed to gradually protrude toward the suction port 110 side. ) May be included.
- At least one body hook portion 160 may be formed.
- the locking portion 130 is seated on the groove 30 protruding from the suction passage 21,
- the body hook part 160 may be fixed to the hook coupling part 31 in which the groove part 30 of the position corresponding to the body hook part 160 of the case 100 is recessed inward.
- the suction pulsation reducing device of the swash plate compressor according to the present invention is limited to the moving section of the core portion, the configuration for mounting on the suction flow path is formed integrally in the case, thereby simplifying the configuration, easy assembly There is an advantage.
- the suction pulsation reduction apparatus has the advantage that the case is integrally manufactured through a plastic injection method, it is possible to reduce the cost through reducing the material and assembly costs.
- the suction pulsation reduction apparatus can be supported by the core hook portion protruding inward to the inner circumferential surface of the case without the core portion is separated from the case, even if the refrigerant suction is not made, the case
- the suction port side end edge of the can be seated on the groove formed on the suction flow path by the engaging portion projecting outward, so that the case can replace all of the existing cover.
- the suction pulsation reduction apparatus is configured to separate the core guide that can support the core in the direction of movement when moving the core, it is possible to prevent the unstable behavior due to rotation.
- an object of the present invention is installed on the groove formed in the groove formed in the suction flow passage is mounted to the engaging portion of the case, the hook engaging portion formed inward on the groove portion of the position corresponding to the body hook portion formed on the outer peripheral surface of the case is formed By doing so, it is possible to prevent the rotation during the suction of the refrigerant.
- FIG. 1 is a longitudinal perspective view showing a conventional suction pulsation reducing device.
- Figure 2 is a front view of the suction pulsation reduction apparatus according to an embodiment of the present invention, a view showing a state mounted on the suction flow path.
- Figure 3 is a longitudinal perspective view of the suction pulsation reduction device according to an embodiment of the present invention.
- Figure 4 is a perspective view showing a case of the suction pulsation reduction device according to an embodiment of the present invention.
- 5 and 6 are a plan view and a perspective view showing a core of the suction pulsation reduction apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a view showing the flow of the refrigerant in a state in which the suction pulsation reducing device according to an embodiment of the present invention is mounted on the suction passage.
- FIG 8 and 9 are a perspective view and a longitudinal perspective view showing another embodiment of the suction pulsation reduction apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a perspective view illustrating a state in which the suction pulsation reducing device of FIG. 8 is mounted on a suction flow path;
- Figure 11 is a plan view showing the groove of the suction flow path is equipped with a suction pulsation reducing device.
- FIG. 12 is a perspective view showing another embodiment of the inhalation pulsation reduction device according to an embodiment of the present invention.
- the swash plate compressor largely includes a housing 10, a rotation shaft, a swash plate, and a plurality of pistons.
- the housing 10 is a part constituting the outer body of the swash plate compressor, the cylinder chamber for receiving the rotating shaft, the swash plate, and a plurality of pistons is formed therein, the rear head suction to supply the refrigerant to the cylinder chamber during the suction stroke
- the flow path 21 is formed, and the discharge flow path which discharges the refrigerant
- the rotating shaft is a means for transmitting the rotational driving force of the external drive source to the inside of the compressor
- the swash plate is a means for converting the rotational driving force of the rotary shaft to the reciprocating linear motion of the piston, mounted in an inclined state on the rotating shaft, together with the rotating shaft Will rotate.
- variable displacement swash plate type compressor is installed such that the inclination angle of the swash plate is variable, and when the inclination of the swash plate is 90 degrees with respect to the rotating shaft, the reciprocating motion of the piston disappears so that the rotating shaft is idle.
- the piston compresses the refrigerant while reciprocating in the cylinder chamber.
- the plurality of pistons are means for compressing the refrigerant while reciprocating the inside of the cylinder chamber by the swash plate, and discharges the refrigerant sucked into the cylinder chamber through the suction passage 21 to the external refrigerant line through the discharge passage. .
- a suction port 20 through which refrigerant is introduced from the outside is formed at the front end of the suction flow path 21, and the suction pulsation reducing device 1 according to the present invention is mounted on the suction flow path 21 to suction pressure. As the core part 200 moves and the suction pulsation is adjusted.
- the suction pulsation reducing device 1 is largely formed to include a case 100, a core part 200, and an elastic spring 300.
- the case 100 has a substantially cylindrical shape, is located on the suction port 20 side, the suction port 110 having one side open in the longitudinal direction, the discharge port 120 having a predetermined outer peripheral surface hollow, and the edge of one end It is formed including a locking portion 130 protruding outward.
- the case 100 is one side of the suction port 20 side is open, the other side is a part is closed form, the outer periphery is formed a plurality of outlets 120 at regular intervals do.
- the engaging portion 130 protruding from the outside of the case 100 is configured to be mounted on the groove 30 protruding from the suction flow passage 21, and is conventionally manufactured as a separate accessory made of metal.
- the injection molding is formed integrally with the body of the plastic material.
- the locking portion 130 is configured to be caught by the groove portion 30, it may be all formed along the edge as shown in Figure 3, it may be formed spaced at a predetermined interval on the edge as shown in FIG. .
- the core part 200 moves in the longitudinal direction in the case 100 in accordance with the suction pressure of the refrigerant flowing from the suction port 110 to adjust the opening and closing area of the suction port 110.
- the core part 200 is a means for controlling the flow of the refrigerant passing through the case 100, and reciprocates in the axial direction according to the pressure of the refrigerant flowing through the inlet 110 of the case 100. While moving, the opening and closing areas of the suction port 110 and the discharge port 120 of the case 100 are adjusted.
- the core portion 200 is formed in a cylindrical shape that can be reciprocated in the longitudinal direction in the case 100, the chamfer portion that gradually decreases in diameter toward the suction port 110 side in a predetermined region of the suction port 110 side ( 220 is formed.
- the core 200 is reciprocated in the axial direction according to the suction pressure of the refrigerant, the side opposite to the suction port 110 side is inserted into the case 100, the elastic spring ( Elastically supported by 300).
- the core part 200 When the suction pressure of the refrigerant is less than the tensile force of the elastic spring, the core part 200 may be ejected from the case 100 by being bounced toward the suction port 110, and thus may be supported in a direction opposite to the tensile force of the elastic spring. We need a means to do it.
- the suction pulsation reducing apparatus 1 corresponds to the core hook portion 140 protruding inward in a predetermined region of the inner circumferential surface of the case 100 and the core hook portion 140. It extends in the longitudinal direction to the outer peripheral surface of the core portion 200 in the position, and includes a hook moving groove 210 recessed inward.
- the core portion 200 is formed by extending from the point spaced apart a predetermined distance from the other end in the hook movement groove 210 in the longitudinal direction, when the refrigerant suction is not made, the core hook portion 140 is hooked It is caught and supported by the end of the moving groove (210).
- the core hook portion 140 is formed to protrude at a point spaced apart from the other end in the longitudinal direction of the case 100, the distance spaced from the other end is the same as the length of the hook moving groove 210. It is preferable that the core portion 200 is formed to be short or short so as to smoothly move in the axial direction within the case 100.
- the suction pulsation reducing device 1 protrudes inward in a predetermined region of the inner peripheral surface of the case 100, extending from one side to the other side in the longitudinal direction
- the core guide 150 may further include a guide moving groove 230 extending in a longitudinal direction on an outer circumferential surface of the core part 200 at a position corresponding to the core guide 150, and recessed inward.
- the core guide 150 prevents the core part 200 from being rotated or unstable in a direction other than the longitudinal direction, that is, the axial direction, in the case 100, thereby preventing the core 100 from moving.
- One core guide 150 may be formed, or two may be formed as illustrated in FIG. 4. In an arrangement relationship with the core hook unit 140, the core guide 150 may be formed on an outer circumferential surface of the core unit 200. It is preferable to be disposed at regular intervals at positions corresponding to each other with respect to the center of the unit 200.
- FIG 5 and 6 illustrate an example in which two core guides 150 are formed and one core hook portion 140 is formed.
- the core guide 150 and the core hook portion 140 are illustrated in FIG. Placed at approximately 120 degree intervals.
- the suction pulsation reduction device 1 protrudes outward in a predetermined area on the outer circumferential surface of the case 100, gradually protrudes toward the suction port 110 side It may also include a body hook portion 160 is formed.
- the assembly is mounted in a snap fit manner through the body hook portion 160, rather than the conventional forced pressing method. It may be easy.
- the suction pulsation reducing device 1 is the locking portion 130 is seated on the groove portion 30 protruding on the suction flow path 21, as shown in Figure 9, the body hook of the case 100
- the body hook part 160 may be locked by the hook coupling part 31 recessed inwardly in the groove part 30 at a position corresponding to the part 160.
- the suction pulsation reducing device 1 can be prevented from being unnecessarily rotated by the suction pressure of the refrigerant introduced from the suction port 20.
- the body hook portion 160 and the hook coupling portion 31 may be formed in plural at regular intervals as necessary.
- the suction pulsation reducing device 1 of the swash plate type compressor according to the present invention restricts the moving section of the core part 200, and all of the components for mounting on the suction passage 21 are integrated in the case 100.
- the configuration is simplified, there is an advantage that the assembly is easy.
- the suction pulsation reduction apparatus 1 has the advantage that the case 100 is manufactured integrally through the plastic injection method, it is possible to reduce the cost through reducing the material and assembly costs.
- the suction pulsation reducing apparatus 1 even when the refrigerant suction is not made, the core part 200 is not separated from the case 100 to the inner circumferential surface of the case 100 inwards. It is supported by the protruding core hook portion 140, the groove formed on the suction flow path 21 by the engaging portion 130, the side edge of the suction port 20 side of the case 100 protrudes outward Can be seated in the 30 can be replaced by the case 100 all the existing cover role.
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Abstract
본 발명은 사판식 압축기의 흡입맥동 저감장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게 사판식 압축기의 후방헤드에 형성된 흡입유로 상에 구비되는 흡입맥동 저감장치에 있어서, 코어부의 이동 구간을 제한하고, 흡입유로 상에 장착을 위한 구성이 케이스에 모두 일체로 형성된 흡입맥동 저감장치에 관한 것이다.
Description
본 발명은 사판식 압축기의 흡입맥동 저감장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게 사판식 압축기의 후방헤드에 형성된 흡입유로 상에 구비되는 흡입맥동 저감장치에 있어서, 코어부의 이동 구간을 제한하고, 흡입유로 상에 장착을 위한 구성이 케이스에 모두 일체로 형성된 흡입맥동 저감장치에 관한 것이다.
일반적으로, 차량용 냉각시스템에서 냉매를 압축시키는 역할을 하는 압축기는 다양한 형태로 개발되어 왔다. 이와 같은 압축기에는 냉매를 압축하는 구성이 왕복운동을 하면서 압축을 수행하는 왕복식과 회전운동을 하면서 압축을 수행하는 회전식이 있다. 왕복식에는 구동원의 구동력을, 크랭크를 사용하여 복수개의 피스톤으로 전달하는 크랭크식, 사판이 설치된 회전축으로 전달하는 사판식, 워블 플레이트를 사용하는 워블 플레이트식이 있고, 회전식에는 회전하는 로터리 축과 베인을 사용하는 베인로터리식, 선회 스크롤과 고정 스크롤을 사용하는 스크롤식이 있다.
위와 같은 다양한 형태의 압축기 중 상기 사판식 압축기는 에어컨 스위치의 온/오프에 따라 구동되는데, 압축기가 구동되면 증발기의 온도가 하강 되고, 압축기가 정지되면 증발기의 온도가 상승 된다.
한편, 사판식 압축기로는 고정 용량형 타입과 가변 용량형 타입이 있다. 이들 압축기는 차량의 엔진의 회전력으로부터 동력을 전달받아 구동되는데, 상기 고정용량형 타입에는 전자 클러치가 구비되어 사판식 압축기의 구동을 제어한다. 그러나 상기 전자클러치가 구비된 고정 용량형 타입의 경우, 압축기의 구동시 또는 정지 시 차량의 RPM이 유동하여 안정적인 차량운행을 방해하는 문제점이 있었다.
따라서 최근에는 클러치가 구비되지 않고, 차량의 엔진의 구동과 함께 항상 구동되며, 사판의 경사각을 변화시켜 토출 용량을 변화시킬 수 있는 가변 용량형 타입이 널리 사용되고 있다. 이러한 가변 용량형 사판식 압축기에는 일반적으로 냉매 토출량의 조절을 위하여 사판의 경사각 조절을 위한 압력조절밸브가 사용된다.
이와 관련된 기술로, 국내공개특허 제2009-0062751호(공개일 2009.06.17, 명칭: 가변용량형 사판식 압축기)가 있다.
그런데 위와 같은 종래의 가변 용량형 사판식 압축기의 경우 냉매 흡입량이 적어지면 흡입포트에 진동이 발생하여 맥동이나 굉음이 발생하는 문제점이 있었다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 냉매 흡입량이 적을 때 흡입포트의 유동면적을 서서히 변화시켜 급격한 흡입을 회피하고자 도 1에 개폐밸브(500)가 제안된 바 있다.
이러한 개폐밸브(500)는 케이스(510), 개폐코어(520), 및 탄성스프링(530)으로 이루어지며, 상기 케이스(510)는 그 상단에 개방된 흡입구(511)를 구비하고, 측벽면 일측에 흡입구(511)와 직각을 이루면서 토출구(512)가 형성되어 있다.
상기 개폐코어(520)는 케이스(510) 내부에 축방향으로 이동가능하게 설치되는 원통형의 플런저로서, 흡입구(511)에 걸리는 냉매 압력에 따라 케이스(510)의 내부를 상하로 이동하면서 흡입구(511)로부터 토출구(512)로의 냉매의 유동을 단속하는 역할을 한다.
상기 탄성스프링(530)은 흡입구(511)를 통해 케이스(510) 내부로 유입되는 냉매의 압력에 대해 개폐코어(520)를 탄력적으로 지지하도록 설치되며, 흡입구(511)에 냉매 압력이 걸리지 않게 되는 때에 개폐코어(520)를 흡입구(511)에 밀착시켜 흡입구(511)가 폐쇄될 수 있도록 한다.
또한, 상기 개폐코어(520)의 외주면에는 축방향 홈(521)이 형성됨으로써, 개폐코어(520)가 흡입구(511)에 밀착된 상태에서도 상기 축방향 홈(521)을 통해 냉매의 유동이 가능할 수 있게 되어 흡입구(511)에 걸리는 냉매 압력의 급격한 변화가 있더라도 흡입맥동 저감장치의 급격한 개도 변화가 방지될 수 있게 된다.
그런데 위와 같은 종래의 흡입 체크밸브(500)의 경우, 개폐코어(520)의 이동을 제한하면서 압축기 내부에의 설치를 위해 금속재질의 덮개 또는 결합 구조를 갖도록 형성된 덮개를 적용하였다.
따라서 금속재질의 덮개가 적용되는 경우 흡입 체크밸브(500)는 압입방식에 의해 압축기 내부에 설치되었고, 결합 구조를 갖도록 형성된 덮개가 적용되는 경우 흡입 체크밸브(500)는 끼움방식에 의해 압축기 내부에 설치되었다.
그러나 상기 흡입 체크밸브의 가장 큰 역할인 흡입맥동 저감을 수행하기 위해 필요한 것은 스프링과 코어뿐이지만, 이 부품을 지지하거나 구성하기 위해 케이스와 금속 재질의 덮개와 같은 별도의 부품이 필요하여 조립 공수가 증가하고, 제조 원가가 상승하는 문제점이 있었다.
[선행기술문헌][특허문헌] 국내공개특허 제2009-0062751호(공개일 2009.06.17, 명칭: 가변용량형 사판식 압축기)
본 발명은 상술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 사판식 압축기의 후방헤드에 형성된 흡입유로 상에 구비되는 흡입맥동 저감장치에 있어서, 코어부의 이동 구간을 제한하고, 흡입유로 상에 장착을 위한 구성이 케이스에 모두 일체로 형성됨으로써, 구성이 간소화되고, 조립이 간편한 흡입맥동 저감장치를 제공하는 것이다.
아울러, 본 발명의 목적은 케이스가 플라스틱 사출 공법으로 제조됨으로써, 원가 절감이 가능한 흡입맥동 저감장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 목적은 흡입유로 상에 돌출 형성된 그루부에 케이스의 걸림부가 안착되어 설치되되, 케이스의 외주면에 형성된 바디 후크부와 대응되는 위치의 그루부 상에 내측으로 함입된 후크결합부가 형성됨으로써, 냉매 흡입 시 회전되는 것을 방지할 수 있는 흡입맥동 저감장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 사판식 압축기의 후방헤드에 형성된 흡입유로(21) 상에 구비되는 흡입맥동 저감장치(1)에 있어서, 흡입포트(20) 측에 위치하며 길이방향으로 일측면이 개방된 흡입구(110)와, 외주면 일정 영역이 중공 형성된 토출구(120)와, 일측 단부의 가장자리가 외측으로 돌출된 걸림부(130)를 포함하는 케이스(100); 상기 흡입구(110)로부터 유입되는 냉매의 흡입 압력에 따라 상기 케이스(100) 내부에서 길이방향으로 이동하여 상기 흡입구(110)의 개폐면적을 조절하는 코어부(200); 및 상기 케이스(100) 내부에 삽입되며, 상기 케이스(100)의 타측면에 안착되어 상기 코어부(200)를 탄성 지지하는 탄성스프링(300); 을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치(1)는 상기 케이스(100)의 내주면 일정 영역에 내측으로 돌출된 코어 후크부(140)와, 상기 코어 후크부(140)와 대응되는 위치의 상기 코어부(200) 외주면에 길이방향으로 연장되며, 내측으로 함입된 후크 이동홈(210)을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 상기 후크 이동홈(210)은 상기 코어부(200)의 길이방향으로 타측 단부에서 일정거리 이격된 지점에서부터 연장될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 상기 코어부(200)는 상기 흡입구(110) 측에 위치한 일측 단부 일정 영역에 직경이 점점 줄어들도록 형성된 챔퍼부(220)를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 상기 케이스(100)는 사출 공법으로 상기 코어 후크부(140)가 일체 형성될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 상기 코어 후크부(140)는 상기 케이스(100)의 길이방향으로 타측 단부에서 일정 거리 이격된 지점에 돌출 형성되되, 타측 단부에서 이격된 거리가 상기 후크 이동홈(210)의 길이와 같거나 짧을 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 상기 흡입맥동 저감장치(1)는 상기 케이스(100) 내주면 일정 영역에 내측으로 돌출되며, 길이방향으로 일측에서 타측까지 연장된 코어 가이드(150)와, 상기 코어 가이드(150)와 대응되는 위치의 상기 코어부(200) 외주면에 길이방향으로 연장되며, 내측으로 함입된 가이드 이동홈(230)을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 상기 코어 가이드(150) 및 코어 후크부(140)는 적어도 한 개 이상 형성될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 상기 코어 가이드(150)와 코어 후크부(140)는 상기 코어부(200)의 외주면 상에서 코어부(200) 중심을 기준으로 서로 대응되는 위치에 배치될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 상기 걸림부(130)는 상기 케이스(100)의 일측 단부 가장자리를 따라 외측으로 돌출되되, 원주방향으로 일정 간격 이격되어 돌출될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 상기 흡입맥동 저감장치(1)는 상기 케이스(100)의 외주면 일정 영역에 외측으로 돌출되되, 흡입구(110) 측으로 갈수록 점차적으로 더 돌출 형성되는 바디 후크부(160)를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 상기 바디 후크부(160)는 적어도 한 개 이상 형성될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치(1)를 포함하는 사판식 압축기에 있어서, 상기 흡입유로(21)에 돌출 형성된 그루부(30)에 상기 걸림부(130)가 안착되되, 상기 케이스(100)의 바디 후크부(160)와 대응되는 위치의 상기 그루부(30)가 내측으로 함입된 후크 결합부(31)에, 상기 바디 후크부(160)가 걸림 고정될 수 있다.
이에 따라, 본 발명에 따른 사판식 압축기의 흡입맥동 저감장치는 코어부의 이동 구간을 제한하고, 흡입유로 상에 장착을 위한 구성이 케이스에 모두 일체로 형성됨으로써, 구성이 간소화되고, 조립이 간편하다는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치는 케이스가 플라스틱 사출 공법을 통해 일체로 제조됨으로써, 재료 및 조립 비용 절감을 통한 원가 절감이 가능하다는 장점이 있다.
더욱 상세하게, 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치는 냉매흡입이 이루어지지 않는 경우에도, 코어부가 케이스로부터 이탈되지 않고 케이스 내주면에 내측으로 돌출된 코어 후크부에 의해 지지될 수 있으며, 케이스의 흡입포트 측 단부 가장자리가 외측으로 돌출된 걸림부에 의해 흡입유로 상에 형성된 그루부에 안착될 수 있어 기존의 덮개 역할을 케이스가 모두 대신할 수 있다.
아울러, 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감 장치는 코어부 이동 시, 이동 방향으로 코어부를 지지할 수 있는 코어 가이드가 별도로 구성됨으로써, 회전으로 인한 불안정한 거동을 방지할 수 있다.
또한, 본 발명의 목적은 흡입유로 상에 돌출 형성된 그루부에 케이스의 걸림부가 안착되어 설치되되, 케이스의 외주면에 형성된 바디 후크부와 대응되는 위치의 그루부 상에 내측으로 함입된 후크 결합부가 형성됨으로써, 냉매 흡입 시 회전되는 것을 방지할 수 있다.
도 1은 종래의 흡입맥동 저감장치를 나타낸 종단 사시도.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치의 정면도를 나타낸 것으로, 흡입유로 상에 장착된 상태를 나타낸 도면.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치의 종단 사시도.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치의 케이스를 나타낸 사시도.
도 5 및 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치의 코어부를 나타낸 평면도 및 사시도.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치가 흡입유로 상에 장착된 상태에서 냉매의 흐름을 나타낸 도면.
도 8 및 도 9는 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치의 또 다른 실시예를 나타낸 사시도 및 종단 사시도.
도 10은 도 8의 흡입맥동 저감장치가 흡입유로 상에 장착된 상태를 나타낸 사시도.
도 11은 흡입맥동 저감장치가 장착되는 흡입유로의 그루부를 나타낸 평면도.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치의 또 다른 실시예를 나타낸 사시도.
이하, 상술한 바와 같은 본 발명의 실시예에 따른 사판식 압축기의 흡입맥동 저감장치를 첨부된 도면을 참조로 상세히 설명한다.
먼저, 사판식 압축기의 구조에 대해 간략히 설명하면, 사판식 압축기는 크게 하우징(10)과, 회전축, 사판, 및 복수개의 피스톤을 포함한다.
상기 하우징(10)은 사판식 압축기의 외부 몸체를 이루는 부분으로, 내부에 회전축과 사판, 및 복수의 피스톤을 수용하는 실린더실이 형성되어 있고, 후방헤드에는 흡입 행정 시 실린더실로 냉매를 공급하는 흡입유로(21)가 형성되어 있으며, 압축 행정 시 실린더실 내의 냉매가 배출되는 토출유로가 형성되어 있다.
상기 회전축은 외부 구동원의 회전 구동력을 압축기의 내부로 전달하는 수단이며, 사판은 상기 회전축의 회전 구동력을 피스톤의 왕복 직선운동으로 전환하는 수단으로, 회전축 상에 경사진 상태로 장착되어, 회전축과 함께 회전하게 된다.
특히, 가변 용량형 사판식 압축기는 사판의 경사각도가 가변되도록 설치되며, 회전축에 대한 사판의 경사가 90도인 경우, 피스톤의 왕복 운동이 사라지므로 회전축은 공회전하게 된다. 반대로, 사판이 회전축에 대해 경사지게 되면 피스톤이 실린더실 내에서 왕복 운동을 하면서 냉매를 압축하게 된다.
상기 복수개의 피스톤은 사판에 의해 실린더실의 내부를 왕복 운동하면서 냉매를 압축하는 수단으로, 흡입유로(21)를 통해 상기 실린더실 안으로 흡입한 냉매를 토출유로를 통해 외부의 냉매라인으로 토출시키게 된다.
이때, 상기 흡입유로(21)의 선단에는 외부에서 냉매가 유입되는 흡입포트(20)가 형성되어 있고, 흡입유로(21) 상에 본 발명에 따른 흡입맥동 저감장치(1)가 장착되어 흡입압력에 따라 상기 코어부(200)가 이동하며 흡입 맥동이 조절된다.
상기 흡입맥동 저감장치(1)는 크게 케이스(100), 코어부(200) 및 탄성스프링(300)을 포함하여 형성된다.
상기 케이스(100)는 대략 원통형으로, 흡입포트(20) 측에 위치하며 길이방향으로 일측면이 개방된 흡입구(110)와, 외주면 일정 영역이 중공 형성된 토출구(120)와, 일측 단부의 가장자리가 외측으로 돌출된 걸림부(130)를 포함하여 형성된다.
도 3을 참고로 설명하면, 상기 케이스(100)는 흡입포트(20) 측 일측면은 개방되고, 타측면은 일부가 폐쇄된 형태이며, 외주에는 일정 간격으로 상기 토출구(120)가 다수개 형성된다.
상기 케이스(100)의 외측에 돌출 형성된 걸림부(130)는 상기 흡입유로(21) 상에 돌출 형성된 그루부(30)에 걸려 장착되기 위한 구성으로, 기존에는 금속재질의 별도 부속품으로 제조된 바 있으나, 본 발명에서는 플라스틱 재질로 몸통과 일체로 사출 형성된다.
이때, 상기 걸림부(130)는 상기 그루부(30)에 걸리기 위한 구성으로, 도 3과 같이 가장자리를 따라 전체 다 형성될 수도 있고, 도 12와 같이 가장자리에 일정 간격으로 이격되어 형성될 수도 있다.
상기 코어부(200)는 상기 흡입구(110)로부터 유입되는 냉매의 흡입 압력에 따라 상기 케이스(100) 내부에서 길이방향으로 이동하여, 상기 흡입구(110)의 개폐면적을 조절한다.
즉, 상기 코어부(200)는 상기 케이스(100) 내부를 통과하는 냉매의 유동을 단속하는 수단으로, 상기 케이스(100)의 흡입구(110)를 통해 유입되는 냉매의 압력에 따라 축방향으로 왕복이동하면서 케이스(100)의 흡입구(110) 및 토출구(120) 개폐면적을 조절하게 된다.
상기 코어부(200)는 상기 케이스(100) 내부에서 길이방향으로 왕복 이동할 수 있는 원통형상으로 형성되되, 상기 흡입구(110) 측 단부 일정 영역에는 흡입구(110) 측으로 갈수록 직경이 점점 줄어드는 챔퍼부(220)가 형성된다.
상술한 바와 같이, 상기 코어부(200)는 냉매의 흡입 압력에 따라 축방향으로 왕복 이동하게 되는데, 흡입구(110) 측과 반대되는 측면은 상기 케이스(100) 내부에 삽입되어 안착된 탄성스프링(300)에 의해 탄성 지지된다.
상기 코어부(200)는 냉매의 흡입압력이 상기 탄성 스프링의 인장력보다 작은 경우, 흡입구(110) 측으로 튕겨져 상기 케이스(100)에서 이탈될 수 있으므로, 상기 탄성 스프링의 인장력에 반대되는 방향으로 지지할 수 있는 수단이 필요하다.
이에 따라, 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치(1)는 상기 케이스(100)의 내주면 일정 영역에 내측으로 돌출된 코어 후크부(140)와, 상기 코어 후크부(140)와 대응되는 위치의 상기 코어부(200) 외주면에 길이방향으로 연장되며, 내측으로 함입된 후크 이동홈(210)을 포함하게 된다.
이때, 상기 코어부(200)는 상기 후크 이동홈(210)이 길이방향으로 타측 단부에서 일정거리 이격된 지점에서부터 연장 형성됨으로써, 냉매 흡입이 이루어지지 않을 때, 상기 코어 후크부(140)가 후크 이동홈(210)의 단부에 걸려 지지된다.
또한, 상기 코어 후크부(140)는 상기 케이스(100)의 길이방향으로 타측 단부에서 일정 거리 이격된 지점에 돌출 형성되되, 타측 단부에서 이격된 거리가 상기 후크 이동홈(210)의 길이와 같거나 짧도록 형성되어, 코어부(200)가 상기 케이스(100) 내부에서 축방향으로의 이동이 원활하도록 하는 것이 바람직하다.
도 4 내지 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 상기 흡입맥동 저감장치(1)는 상기 케이스(100) 내주면 일정 영역에 내측으로 돌출되며, 길이방향으로 일측에서 타측까지 연장된 코어 가이드(150)와, 상기 코어 가이드(150)와 대응되는 위치의 상기 코어부(200) 외주면에 길이방향으로 연장되며, 내측으로 함입된 가이드 이동홈(230)을 더 포함할 수 있다.
상기 코어 가이드(150)는 상기 코어부(200)가 상기 케이스(100) 내부에서 길이방향, 즉 축방향으로의 이동을 제외한 나머지 방향으로 회전하거나 불안정하게 이동하는 것을 방지함으로써, 상기 케이스(100)의 흡입구(110) 및 토출구(120)의 개폐면적 조절이 용이하도록 한다.
상기 코어 가이드(150)는 한 개 형성될 수도 있고, 도 4와 같이 2개가 형성될 수도 있는데, 상기 코어 후크부(140)와의 배치 관계에 있어, 상기 코어부(200)의 외주면 상에서, 상기 코어부(200)의 중심을 기준으로 서로 대응되는 위치에 일정한 간격으로 배치되는 것이 바람직하다.
일 실시예로, 도 5 및 도 6에는 상기 코어 가이드(150)가 2개 형성되고, 코어 후크부(140)가 1개 형성된 예가 도시되었는데, 코어 가이드(150)와 코어 후크부(140)가 대략 120도 간격으로 배치되었다.
한편, 도 8에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치(1)는 상기 케이스(100)의 외주면 일정 영역에 외측으로 돌출되되, 흡입구(110) 측으로 갈수록 점차적으로 더 돌출 형성되는 바디 후크부(160)를 포함할 수도 있다.
도 8의 흡입맥동 저감장치(1)는 상기 흡입포트(20)로부터 삽입되어 장착되는 경우, 기존의 강제압입 방식이 아닌, 바디 후크부(160)를 통한 스냅 핏 방식으로 장착됨으로써, 보다 조립이 용이할 수 있다.
이때, 상기 흡입맥동 저감장치(1)는 상기 흡입유로(21) 상에 돌출 형성된 그루부(30)에 상기 걸림부(130)가 안착되되, 도 9와 같이, 상기 케이스(100)의 바디 후크부(160)와 대응되는 위치의 상기 그루부(30)에는 내측으로 함입된 후크 결합부(31)가 형성됨으로써, 상기 바디 후크부(160)가 걸림 고정될 수 있다.
이 경우, 상기 흡입맥동 저감장치(1)는 상기 흡입포트(20)로부터 유입된 냉매의 흡입 압력에 의해 불필요하게 회전되는 것을 방지할 수 있다.
도 11에 도시된 바와 같이, 상기 바디 후크부(160)와 후크 결합부(31)는 필요에 따라 일정 간격으로 다수개 형성될 수도 있다.
이에 따라, 본 발명에 따른 사판식 압축기의 흡입맥동 저감장치(1)는 코어부(200)의 이동 구간을 제한하고, 흡입유로(21) 상에 장착을 위한 구성이 케이스(100)에 모두 일체로 형성됨으로써, 구성이 간소화되고, 조립이 간편하다는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치(1)는 케이스(100)가 플라스틱 사출 공법을 통해 일체로 제조됨으로써, 재료 및 조립 비용 절감을 통한 원가 절감이 가능하다는 장점이 있다.
더욱 상세하게, 본 발명의 실시예에 따른 흡입맥동 저감장치(1)는 냉매흡입이 이루어지지 않는 경우에도, 코어부(200)가 케이스(100)로부터 이탈되지 않고 케이스(100) 내주면에 내측으로 돌출된 코어 후크부(140)에 의해 지지될 수 있으며, 케이스(100)의 흡입포트(20) 측 단부 가장자리가 외측으로 돌출된 걸림부(130)에 의해 흡입유로(21) 상에 형성된 그루부(30)에 안착될 수 있어 기존의 덮개 역할을 케이스(100)가 모두 대신할 수 있다.
본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 아니하며, 적용범위가 다양함은 물론이고, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이다.
[부호의 설명]
1 : 흡입맥동 저감장치
10 : 하우징
21 : 흡입유로
30 : 그루부
31 : 후크 결합부
100 : 케이스
110 : 흡입구
120 : 토출구
130 : 걸림부
140 : 코어 후크부
150 : 코어 가이드
160 : 바디 후크부
200 : 코어부
210 : 후크 이동홈
220 : 챔퍼부
230 : 가이드 이동홈
300 : 탄성스프링
Claims (13)
- 사판식 압축기의 후방헤드에 형성된 흡입유로(21) 상에 구비되는 흡입맥동 저감장치(1)에 있어서,흡입포트 측에 위치하며 길이방향으로 일측면이 개방된 흡입구(110)와, 외주면 일정 영역이 중공 형성된 토출구(120)와, 일측 단부의 가장자리가 외측으로 돌출된 걸림부(130)를 포함하는 케이스(100);상기 흡입구(110)로부터 유입되는 냉매의 흡입 압력에 따라 상기 케이스(100) 내부에서 길이방향으로 이동하여 상기 흡입구(110)의 개폐면적을 조절하는 코어부(200); 및상기 케이스(100) 내부에 삽입되며, 상기 케이스(100)의 타측면에 안착되어 상기 코어부(200)를 탄성 지지하는 탄성스프링(300); 을 포함하는 것을 특징으로 하는 흡입맥동 저감장치.
- 제 1항에 있어서,상기 흡입맥동 저감장치(1)는상기 케이스(100)의 내주면 일정 영역에 내측으로 돌출된 코어 후크부(140)와,상기 코어 후크부(140)와 대응되는 위치의 상기 코어부(200) 외주면에 길이방향으로 연장되며, 내측으로 함입된 후크 이동홈(210)을 포함하는 것을 특징으로 하는 흡입맥동 저감장치.
- 제 2항에 있어서,상기 후크 이동홈(210)은상기 코어부(200)의 길이방향으로 타측 단부에서 일정거리 이격된 지점에서부터 연장되는 것을 특징으로 하는 흡입맥동 저감장치.
- 제 2항에 있어서,상기 코어부(200)는상기 흡입구(110) 측에 위치한 일측 단부 일정 영역에 직경이 점점 줄어들도록 형성된 챔퍼부(220)를 포함하는 것을 특징으로 하는 흡입맥동 저감장치.
- 제 2항에 있어서,상기 케이스(100)는사출 공법으로 상기 코어 후크부(140)가 일체 형성되는 것을 특징으로 하는 흡입맥동 저감장치.
- 제 3항에 있어서,상기 코어 후크부(140)는상기 케이스(100)의 길이방향으로 타측 단부에서 일정 거리 이격된 지점에 돌출 형성되되,타측 단부에서 이격된 거리가 상기 후크 이동홈(210)의 길이와 같거나 짧은 것을 특징으로 하는 흡입맥동 저감장치.
- 제 3항에 있어서,상기 흡입맥동 저감장치(1)는상기 케이스(100) 내주면 일정 영역에 내측으로 돌출되며, 길이방향으로 일측에서 타측까지 연장된 코어 가이드(150)와,상기 코어 가이드(150)와 대응되는 위치의 상기 코어부(200) 외주면에 길이방향으로 연장되며, 내측으로 함입된 가이드 이동홈(230)을 포함하는 것을 특징으로 하는 흡입맥동 저감장치.
- 제 7항에 있어서,상기 코어 가이드(150) 및 코어 후크부(140)는적어도 한 개 이상 형성되는 것을 특징으로 하는 흡입맥동 저감장치.
- 제 8항에 있어서,상기 코어 가이드(150)와 코어 후크부(140)는상기 코어부(200)의 외주면 상에서 코어부(200) 중심을 기준으로 서로 대응되는 위치에 배치되는 것을 특징으로 하는 흡입맥동 저감장치.
- 제 1항에 있어서,상기 걸림부(130)는상기 케이스(100)의 일측 단부 가장자리를 따라 외측으로 돌출되되,원주방향으로 일정 간격 이격되어 돌출되는 것을 특징으로 하는 흡입맥동 저감장치.
- 제 1항에 있어서,상기 흡입맥동 저감장치(1)는상기 케이스(100)의 외주면 일정 영역에 외측으로 돌출되되, 흡입구(110) 측으로 갈수록 점차적으로 더 돌출 형성되는 바디 후크부(160)를 포함하는 것을 특징으로 하는 흡입맥동 저감장치.
- 제 11항에 있어서,상기 바디 후크부(160)는적어도 한 개 이상 형성되는 것을 특징으로 하는 흡입맥동 저감장치.
- 제 11항 내지 제 12항 중 어느 한 항에 의한 흡입맥동 저감장치(1)를 포함하는 사판식 압축기에 있어서,상기 흡입유로(21)에 돌출 형성된 그루부(30)에 상기 걸림부(130)가 안착되되,상기 케이스(100)의 바디 후크부(160)와 대응되는 위치의 상기 그루부(30)가 내측으로 함입된 후크 결합부(31)에, 상기 바디 후크부(160)가 걸림 고정되는 것을 특징으로 하는 사판식 압축기.
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