WO2018190616A1 - 흡입 맥동 저감 장치 및 이를 포함한 사판식 압축기 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a suction pulsation reduction device that is installed on a suction passage formed in a rear housing of a swash plate type compressor and reduces suction pulsation of the refrigerant, and a swash plate type compressor.
- a cooling system for a vehicle includes a compressor that compresses refrigerant.
- the compressor includes a reciprocating type in which compression is performed while reciprocating motion is performed, and a rotary type in which compression is performed while rotating.
- the compressor has various types.
- the compressor is driven by receiving the power from the rotational force of the engine.
- the compressor is a variable displacement type that can change the discharge capacity by changing the inclination angle of the swash plate while being driven with the engine of the vehicle without the electromagnetic clutch
- a swash plate type compressor is widely used.
- a pressure control valve for adjusting the inclination angle of the swash plate is generally used for controlling the refrigerant discharge amount.
- the suction check valve 10 is composed of a case 20, an opening and closing core 30 and an elastic spring 40.
- the case 20 has an inlet 21 made of a metal material, , And a discharge port (22) is formed at one side of the side wall surface at a right angle to the suction port (21).
- the opening and closing core 30 is a cylindrical plunger provided inside the case 20 so as to be movable in the axial direction and moves up and down inside the case 20 according to the pressure of the refrigerant applied to the suction port 21, To the discharge port (22).
- the elastic spring 40 is installed to elastically support the opening and closing core 30 against the pressure of the refrigerant flowing into the case 20 through the suction port 21 and when the refrigerant pressure is not applied to the suction port 21
- the opening / closing core 30 is brought into close contact with the suction port 21 side so that the suction port 21 can be closed. Since the axial groove 31 is formed on the outer peripheral surface of the opening and closing core 30, even when the opening and closing core 30 is in close contact with the inlet 21, a small amount of refrigerant flows through the axial groove 31 So that even if there is a sudden change in the refrigerant pressure applied to the suction port 21, a sudden opening change of the suction check valve can be prevented.
- the conventional suction check valve is formed such that the inner circumferential surface of the case 20 and the outer circumferential surface of the opening / closing core 30 are slightly spaced from each other so that the opening / closing core 30 can be smoothly moved up and down.
- the opening and closing core 30 may collide with the side wall of the case 20 by the refrigerant passing between the opening and closing cores 30, causing vibration and noise.
- the suction port 21 made of a metal material has a high manufacturing cost.
- a suction pulsation reduction device comprising a suction port (110) having an upper side opened in a height direction and a discharge port (120) formed in a predetermined region of a side wall (100); A core part 200 provided between the suction port 110 and the discharge port 120 and movable in the height direction inside the case 100 and spaced from the bottom surface of the case 100; A vertical part 320 is extended upward from the one end of the horizontal part 310 disposed near the bottom wall 101 of the case 100 along the side wall 102 of the case 100 so that the vertical part 320 And the vertical portion 320 is coupled to the case 100 so as to be rotatable around the horizontal axis.
- the lever 30 is connected to the upper portion of the core portion 200, 300); And elastic means 400 disposed between the core portion 200 and the horizontal portion 310 of the lever 300 and having an upper end supported by the core portion 200 and a lower end supported by the horizontal portion 310, ); . ≪ / RTI >
- case 100 and the lever 300 may be formed of an integral plastic material by injection molding.
- the lever 300 may be disposed in the opening 121 formed in the bottom wall 101 and the side wall 102 so as to penetrate the inside and the outside of the case 100.
- the protrusions 122 may protrude toward the lever 300 so as to be close to the lever 300 on the circumferential surface forming the opening 121.
- the upper surface of the horizontal portion 310 of the lever 300 is positioned above the upper surface of the bottom wall 101 of the case 100 and the lower end of the elastic means 400 is positioned on the horizontal portion 310 And both sides of the lower end of the elastic means 400 in the horizontal direction can be disposed apart from the upper side of the bottom wall 101.
- the core hook portion 140 is protruded radially inwardly from a predetermined region of the inner circumferential surface of the case 100 so that the core hook portion 140 is inserted into the case 100, 140 so that the core portion 200 is not hooked upward.
- the outer circumferential surface of the core portion 200 at a position corresponding to the core hook portion 140 is formed with a hook movement groove 210 (see FIG. 2) concave from the upper end of the core portion 200 to the height apart from the lower end, So that the core hook portion 140 can be inserted into the hook moving groove 210.
- case 100 may have a slit 141 cut in the height direction at both ends in the circumferential direction where the core hook 140 is formed.
- a plurality of barrier walls 220 may extend from the upper surface of the core part 200 at positions corresponding to the positions where the slits 141 are formed.
- a stopper 230 protrudes radially outwardly from a predetermined region of the outer circumferential surface of the core portion 200 so that the stopper 230 is inserted into the case 100 while the core portion 200 is inserted into the case 100 And may be formed so as to be hooked on the upper end of the opening formed to pass through the side wall 102 of the case 100 so as not to fall upward.
- the case 100 has a first engaging part 130 protruded radially outward from an upper end of the outer circumferential surface of the case 100 and a radial distance from the outer circumferential surface of the case 100 at a position spaced downward from the first engaging part 130.
- the second latching part 150 may be formed to protrude outward.
- case 100 may have a locking protrusion 161 protruding radially outward from the upper end of the extended portion 160 extending upward in the height direction from the upper end.
- a plurality of extending portions 520 are formed extending downward from the ring portion 510 in the circumferential direction so that coupling protrusions 521 protrude radially outward from the lower ends of the plurality of extending portions 520
- a plurality of extension portions 530 extending upward from the ring portion 510 in a circumferential direction so as to extend from the upper ends of the plurality of extension portions 530 in a radially outward direction
- the case 100 is formed with the coupling grooves 170 so that the locking protrusions 531 of the fixing member 500 are inserted into the coupling grooves 170 of the case 100, .
- the case 100 may have a limiter 180 protruded inward from the bottom wall 101 or the side wall 102 so that the range in which the core 200 can be moved downward may be limited .
- the swash plate type compressor of the present invention comprises: a rear housing (1100) having a suction passage (1110) through which a refrigerant flows; And a suction pulsation reduction device (1000) inserted into the suction flow path of the rear housing (1100). . ≪ / RTI >
- a locking protrusion 1120 is protruded inwardly in the suction passage 1110 of the rear housing 1100 and the first locking part 130 protrudes from the upper end of the outer circumference of the case 100 in the radial direction
- a second latching part 150 is protruded radially outward from the outer circumferential surface of the case 100 at a position spaced downward from the first latching part 130 so that the latching protrusion 150 of the rear housing 1100 1120 may be caught and interposed between the first engaging part 130 and the second engaging part 150 of the case 100.
- the case 100 is formed with a recess 1130 in the suction passage 1110 of the rear housing 1100.
- the case 100 is formed in an upper portion of the extension 160 extending upward in the height direction, The locking protrusion 161 of the case 100 can be inserted and coupled to the locking groove 1130 of the rear housing 1100.
- the suction pulsation reduction device 1000 includes a plurality of extension parts 520 disposed below the ring part 510.
- the suction part 1110 is formed with a recessed groove 1130 in the suction path 1110 of the rear housing 1100, And a plurality of extension portions 530 are formed on the upper side of the ring portion 510.
- the coupling protrusions 521 protrude radially outward from the lower ends of the plurality of extension portions 520, Further comprising a fixing member (500) extending in a circumferential direction and spaced apart from each other and formed with protruding locking projections (531) radially outward from the upper ends of the plurality of extending portions (530)
- the engaging grooves 170 are formed so that the engaging protrusions 521 of the fixing member 500 are inserted into the engaging grooves 170 of the case 100 and are engaged with the engaging grooves 1130 of the rear housing 1100,
- the latch protrusion 531 of the case 100 can be inserted and coupled.
- suction pulsation reduction device and the swash plate type compressor according to the present invention are advantageous in that suction pulsation can be reduced when the suction amount of the refrigerant is reduced, and vibration and noise can be prevented from being generated.
- all the components except for the elastic means of the suction ripple reduction device are made of plastic, and in particular, the conventional suction port made of metal is replaced with plastic, and the manufacturing cost is low.
- FIG. 1 is a cross-sectional view of a conventional suction-pulsation reduction device of a variable capacity swash plate type compressor.
- FIGS. 2 to 6 are an exploded perspective view, an assembled perspective view, and a sectional view showing a suction ripple reduction device according to a first embodiment of the present invention
- FIG. 7 is a cross-sectional view showing a part of a rear housing of a swash plate type compressor equipped with a suction ripple reduction device according to a first embodiment of the present invention
- FIGS. 8 and 9 are an assembled perspective view and a top plan view of a case and a lever, respectively, showing a suction pulsation reduction device according to a second embodiment of the present invention.
- FIGS. 10 and 11 are an assembled perspective view and a perspective view of a core portion of a suction pulsation reduction device according to a third embodiment of the present invention.
- FIG. 12 to FIG. 14 are an assembled perspective view showing the suction ripple reduction device according to the fourth embodiment of the present invention, a perspective view showing the core part, and a sectional view showing the suction ripple reduction device.
- 15 to 17 are an assembled perspective view, a sectional view and an exploded perspective view showing a suction ripple reducing device according to a fifth embodiment of the present invention.
- FIG. 18 is a sectional view showing a state in which the suction ripple reduction device according to the fifth embodiment of the present invention is installed and fixed to the rear housing of the swash plate type compressor.
- FIG. 19 is a schematic view showing another embodiment of the rear housing of the swash plate type compressor according to the present invention.
- the swash plate compressor includes a housing, a rotary shaft, a swash plate, and a plurality of pistons.
- the housing is formed as a part of the outer body of the swash plate type compressor and includes a rotating shaft, a swash plate, and a cylinder chamber accommodating a plurality of pistons, and the refrigerant is supplied to the cylinder chamber during the suction stroke of the piston, A suction passage 1110 is formed, and a discharge passage through which the refrigerant in the cylinder chamber is discharged during the compression stroke is formed.
- the swash plate is a means for transferring the rotational driving force of the external driving source to the inside of the compressor.
- the swash plate is a means for converting the rotational driving force of the rotating shaft into a reciprocating linear motion of the piston, .
- the plurality of pistons are means for compressing the refrigerant while reciprocating in the cylinder chamber by the swash plate.
- the refrigerant sucked into the cylinder chamber through the suction passage 1110 is discharged to the external refrigerant line through the discharge passage.
- variable displacement swash plate type compressor is provided such that the inclination angle of the swash plate is variable.
- the inclination of the swash plate with respect to the rotation axis is 90 degrees
- the reciprocating motion of the piston disappears.
- the piston reciprocates in the cylinder chamber, sucks the refrigerant, compresses it, and discharges the refrigerant.
- a suction port through which refrigerant flows from the outside is formed at the tip of the suction passage 1110.
- the suction pulse reduction apparatus 1000 of the present invention is mounted on the suction passage 1110, The suction pulsation can be reduced while the part 200 moves.
- FIGS. 2 to 6 are an exploded perspective view, an assembled perspective view and a cross-sectional view showing a suction ripple reduction device according to a first embodiment of the present invention
- FIG. 7 is a perspective view of a swash plate compressor equipped with the suction ripple reduction device according to the first embodiment of the present invention
- 8 and 9 are an assembled perspective view and a top plan view showing a case and a lever, respectively, of a suction pulsation reduction device according to a second embodiment of the present invention.
- the suction pulsation reduction apparatus 1000 includes a case 100 having a suction port 110 opened upward in the height direction and a certain area of the side wall 102 formed with a hollow discharge port 120 ); A core part 200 provided between the suction port 110 and the discharge port 120 and movable in the height direction inside the case 100 and spaced from the bottom surface of the case 100; A vertical part 320 is extended upward from the one end of the horizontal part 310 disposed near the bottom wall 101 of the case 100 along the side wall 102 of the case 100 so that the vertical part 320 And the vertical portion 320 is coupled to the case 100 so as to be rotatable around the horizontal axis.
- the lever 30 is connected to the upper portion of the core portion 200, 300); And elastic means 400 disposed between the core portion 200 and the horizontal portion 310 of the lever 300 and having an upper end supported by the core portion 200 and a lower end supported by the horizontal portion 310, ); . ≪ / RTI >
- the suction ripple reduction apparatus 1000 of the present invention may include a case 100, a core unit 200, a lever 300, and an elastic means 400.
- the case 100 may be formed in a substantially cylindrical shape, and one end of the cylindrical shape may be opened and the other end may be partially clogged. That is, the lower end of the side wall 102, which is formed in a cylindrical shape and is lower in the height direction, may be formed as a concave container closed with the bottom wall 101.
- the open upper end of the case 100 is formed as a suction port 110 and a hollow discharge port 120 may be formed so that a certain region of the side wall 102 passes through the outer and inner circumferential surfaces. That is, the portion where the side wall 102 is partially opened can be the discharge port 120.
- a plurality of discharge ports 120 may be formed along the circumferential direction of the side wall 102.
- the core part 200 moves in the height direction inside the case 100 according to the suction pressure of the refrigerant flowing from the suction port 110 to adjust the open / close area of the discharge port 120. That is, the core portion 200 is a means for interrupting the flow of the refrigerant passing through the inside of the case 100, and the core portion 200 may be formed of the same material as the core portion 200 according to the pressure of the refrigerant flowing through the inlet port 110 of the case 100.
- the refrigerant flowing through the inlet 110 through the inside of the case 100 can be discharged to the discharge port 120 according to the height of the core portion 200, Can be adjusted.
- the core part 200 may be formed in a cylindrical or cylindrical shape corresponding to the inner shape of the case 100 so that the core part 200 can be moved along the height direction inside the case 100.
- (200) may be formed in the shape of a container formed concave upward from the lower surface.
- the core part 200 is provided inside the case 100 so that the outer diameter of the core part 200 is slightly smaller than the inner diameter of the side wall 102 of the case 100 so that the core part 200 can be smoothly moved up and down along the height direction .
- the core portion 200 may be disposed between the inlet 110 and the outlet 120 and the core portion 200 may be disposed at a position spaced upward from the bottom wall 101 of the case 100 .
- the lever 300 includes a horizontal portion 310 formed in an L shape perpendicular to the height direction and a vertical portion 310 extending upward from the one end of the horizontal portion 310 in the height direction, (320).
- the horizontal part 310 may be disposed in the vicinity of the bottom wall 101 of the case 100 so that the horizontal part 310 may be spaced apart from the lower part of the core part 200.
- the vertical part 310 may be disposed on the side wall 102 so that the upper side of the vertical part 310 can be arranged close to the outer peripheral surface of the core part 200.
- the lever 300 is coupled to the case 100 such that a part of the corner portion of the L shape that is the portion where the horizontal portion 310 and the vertical portion 320 are connected to each other is coupled to the case 100,
- the horizontal portion 310 and the vertical portion 320 of the lever 300 may be formed to be rotatable about the horizontal axis C.
- the lower end of the horizontal portion 310 may be coupled to a localized portion of the bottom wall 101 at a corner portion of the coupling portion 312, So that the lever 300 can be rotated with respect to the engaging portion 312.
- the portion supporting the lever 300 is formed such that both ends of the plate portion erected in the height direction in the opening 121 formed to penetrate the upper and lower surfaces of the bottom wall 101, Or the like.
- the engaging portion 312 may be formed in various shapes such that the lever 300 can be rotated about the horizontal axis C.
- the elastic means 400 may be a coil spring and the elastic means 400 may be interposed between the core portion 200 and the horizontal portion 310 of the lever 300, And the lower end thereof may be supported on the upper surface of the horizontal portion 310.
- the upper portion of the elastic means 400 may be inserted into the hollow portion of the core portion 200 and the lower portion of the elastic means 400 may protrude upward from the upper surface of the horizontal portion 310 of the lever 300 And can be engaged with the outside of the formed fitting portion 311.
- the lower portion of the elastic means 400 may be engaged with and engaged with the fitting portion 190 of the case 100 formed on the same circumference as the fitting portion 311 of the lever 300.
- the core portion 200 moves upward and downward in the height direction according to the pressure of the refrigerant in a state of being closely attached to the inner circumferential surface of the side wall 102, the flow of the refrigerant from the inlet port 110 to the outlet port 120 of the case 100
- the core portion 200 does not shake in the horizontal direction, and vibration and noise generated when the core portion 200 hits the side wall 102 can be prevented.
- the upper portion of the vertical portion 320 of the lever 300 is operated to closely contact the core portion 200 to one side of the inner circumferential surface of the side wall 102 when the elastic means 400 is compressed, And at the same time, the vibration of the core unit 200 can be prevented.
- case 100 and the lever 300 may be formed of an integral plastic material by injection molding.
- the case 100 and the lever 300 can be integrally formed by injection molding using a plastic material, so that the structure of the coupling portion 312, which is a portion where the case 100 and the lever 300 are coupled, Can be easily formed, and the manufacturing is easy and the manufacturing cost can be reduced.
- the case 100 and the lever 300 are integrally manufactured by using a material that may not cause fatigue fracture even in a bending load that is unbreakable and repetitive in the plastic material, even if the lever 300 is repeatedly rotated It is possible to prevent breakage of the portion 312. Or the case 100 and the lever 300 may be formed separately and joined together by assembling.
- the lever 300 may be disposed in the opening 121 formed in the bottom wall 101 and the side wall 102 so as to penetrate the inside and the outside of the case 100.
- the lever 300 is disposed on the bottom wall 101 of the case 100 in the opening 121 formed to penetrate the upper and lower surfaces and the opening 121 formed to penetrate the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the side wall 102 And the lever 300 may be disposed so as to be spaced from the peripheral surface of the opening 121.
- the lever 300 may be formed in a shape that blocks most of the opening 121.
- the protrusions 122 may protrude toward the lever 300 so as to be close to the lever 300 on the circumferential surface forming the opening 121.
- the projections 122 are protruded in a part of the circumferential surface forming the opening 121 so as to be closer to the lever 300 toward the lever 300 so that the horizontal axis C of the lever 300 is positioned at the center Can reduce other motions other than one rotation.
- the upper surface of the horizontal portion 310 of the lever 300 is positioned above the upper surface of the bottom wall 101 of the case 100 and the lower end of the elastic means 400 is positioned on the horizontal portion 310 And both sides of the lower end of the elastic means 400 in the horizontal direction can be disposed apart from the upper side of the bottom wall 101.
- the upper surface of the horizontal portion 310 of the lever 300 is formed at a position higher than the upper surface of the bottom wall 101 of the case 100, and the lower end of the elastic means 400 is located only at the horizontal portion 310 of the lever 300 And the lower end of the elastic means 400 is formed with the horizontal portion 310 of the lever 300 so that both sides of the axis C in the horizontal direction of the axis C are hollow in the horizontal portion 310,
- the lower ends of the bottom wall 400 may be located at positions spaced upward from the bottom wall 101.
- the elastic means 400 pushes the horizontal part 310 downward and the lever 300 is rotated so that the elastic means 400 moves downward together with the elastic unit 400,
- the lever 300 may not be rotated any more, so that the upper portion of the vertical portion 320 of the lever 300 does not push the core portion 200 beyond a specific force .
- the core portion 200 can be kept in close contact with the inner circumferential surface of the side wall 102 with a suitable force so that the core portion 200 can smoothly move up and down inside the case 100 according to the pressure of the coolant. Can be moved.
- the core hook portion 140 is protruded radially inwardly from a predetermined region of the inner circumferential surface of the case 100 so that the core hook portion 140 is inserted into the case 100, 140 so that the core portion 200 is not hooked upward.
- the core portion 200 can escape upward through the suction port 110, It is necessary to provide a means capable of supporting the core portion 200 in the direction in which the core portion 200 is wound.
- the core hook portion 140 protruding radially inwardly is formed in a predetermined region of the inner circumferential surface of the case 100 so that the core portion 200 is hooked on the core hook portion 140 so as not to be pulled upward.
- the outer circumferential surface of the core portion 200 at a position corresponding to the core hook portion 140 is formed with a hook movement groove 210 (see FIG. 2) concave from the upper end of the core portion 200 to the height apart from the lower end, So that the core hook portion 140 can be inserted into the hook moving groove 210.
- the hook portion 210 may be recessed radially inwardly from the outer circumferential surface of the core portion 200.
- the hook portion 210 may be formed downward from the upper surface of the core portion 200,
- the core portion 200 can be moved in the height direction while the core hook portion 140 is inserted into the hook moving groove 210 and the hook moving groove 210 Can be caught by the core hook portion 140.
- the core portion 200 may not be rotated with respect to the center axis in the height direction, and the core portion 200 may be prevented from being detached from the case 100.
- a guide groove 240 is formed in the core part 200 from the top to the bottom in a concave shape in the outer circumferential surface and a part of the vertical part 320 of the lever 300 may be inserted into the guide groove 240. This prevents the core portion 200 from rotating and allows the vertical portion 320 of the lever 300 to accurately push the core portion 200.
- case 100 may have a slit 141 cut in the height direction at both ends in the circumferential direction where the core hook 140 is formed.
- the slits 141 are formed on both sides of the core hook portion 140 along the height direction so that the core hook portion 140 is inserted into the case 100 when the core portion 200 is inserted into the case 100, The core portion 200 can be easily inserted into the case 100 while the core portion 200 is pushed radially outward by the core portion 200. After the core portion 200 is inserted into the case 100, It is possible to prevent the core portion 200 from being pulled out in the opposite direction in which the core portion 200 is inserted and inserted into the core hook portion 140.
- the core hook portion 200 may be formed radially inwardly from the lower end of the portion extending downward from the upper end of the side wall of the case 100, 8 and 9, which is a second embodiment of the present invention, the case 100 may be formed with the core hook portion 200 radially inwardly in a portion extending upward from the upper end of the side wall.
- FIGS. 10 and 11 are an assembled perspective view and a perspective view of a core portion of a suction pulsation reduction device according to a third embodiment of the present invention.
- a plurality of barrier walls 220 may be extended upward from the upper surface of the core 200 at positions corresponding to the positions where the slits 141 are formed.
- the refrigerant may flow not only through the discharge port 120 but also through the slit 141 when the core portion 200 is moved downward
- a plurality of blocking walls 220 may be formed on the upper surface of the core 200 so as to cover the slits 141.
- the blocking wall 220 may be formed at a position corresponding to the position of the slot 141, and the blocking wall 220 may be formed in a region wider than the region in the circumferential direction where the slot 141 is formed So that the refrigerant does not pass through the slot 141.
- the length of the slot 141 in the height direction and the length of the blocking wall 220 in the height direction are controlled so that the refrigerant does not flow through the slot 141 or a part of the refrigerant passes through the slot 141 It is possible.
- FIGS. 12 to 14 are an assembled perspective view showing a suction pulsation reduction device according to a fourth embodiment of the present invention, a perspective view showing a core part, and a suction pulse reduction device.
- a stopper 230 is protruded radially outwardly from a predetermined region of the outer circumferential surface of the core portion 200 so that the core portion 200 is inserted into the case 100 and the stopper 230 May be formed on the upper end of the opening formed to penetrate the side wall 102 of the case 100 so as not to fall upward.
- the stopper 230 may protrude radially outward from the outer circumferential surface of the core part 200, and the stopper 230 may be formed in various shapes.
- the lower surface of the protruding portion may be formed to be inclined toward the upper side and the upper surface may be formed flat.
- the stopper 230 may be engaged with the opening formed in the side wall 102 of the case 100 or the upper end of the discharge port 120. In this case, So that it is not necessary to form a separate fixing groove or the like for catching the stopper 230 on the side wall 102.
- the case 100 has a first engaging part 130 protruded radially outward from an upper end of the outer circumferential surface of the case 100 and a radial distance from the outer circumferential surface of the case 100 at a position spaced downward from the first engaging part 130.
- the second latching part 150 may be formed to protrude outward.
- the first latching part 130 may be formed in the shape of a step protruding outward in the radial direction from the upper end of the outer circumference of the case 100.
- the first latching part 130 may be formed in the shape of a ring formed in the entire circumferential direction As shown in the figure, a part of the ring shape may be a shape having a groove in a vertical direction.
- the second engaging portion 150 may protrude radially outward at a position spaced downward from the first engaging portion 130.
- the second engaging portion 150 may be formed to extend downward from the opening formed in the side wall 102 or the upper end of the discharge port 120 and protrude radially outward from the lower end of the extended portion.
- case 100 may have a locking protrusion 161 protruding radially outward from the upper end of the extended portion 160 extending upward in the height direction from the upper end.
- the case 100 since the case 100 is firmly fixed to the rear housing 1100 of the compressor so as not to be detached from the case 100, the case 100 can be fixed to the rear housing 1100 using the latching protrusion 161 formed on the case 100 .
- the protrusion 161 may protrude radially outward from the outer circumference of the case 100.
- the protrusion 160 may extend from the upper end of the side wall 102 to the protrusion 160, A locking protrusion 161 may be formed to protrude from the upper end.
- 15 to 17 are an assembled perspective view, a sectional view and an exploded perspective view showing a suction ripple reduction device according to a fifth embodiment of the present invention.
- a plurality of extension portions 520 are formed extending downward from the ring portion 510 in the circumferential direction so that the engagement protrusions 521 protrude radially outward from the lower ends of the plurality of extension portions 520
- a plurality of extending portions 530 are formed extending upward from the ring portion 510 in the circumferential direction so that the locking protrusions 531 protrude radially outward from the upper ends of the plurality of extending portions 530
- the case 100 is formed with the coupling grooves 170 so that the locking protrusions 531 of the fixing member 500 are inserted into the coupling grooves 170 of the case 100, As shown in FIG.
- the case 100 can be coupled to the rear housing 1100 of the swash plate compressor, And a separate fixing member 500 is further included as a constitution to enable the fixing member 500 to be mounted. That is, the lower part of the ring part 510 of the fixing member 500 is inserted into and coupled to the inside of the case 100, so that the core part 200 is caught by the lower end of the fixing member 500, .
- the fixing member 500 has a plurality of extension portions 520 formed at the lower side of the ring portion 510 formed in a ring shape, and a coupling protrusion 521 formed at the lower end of the extension portion 520 in the radially outward direction, 100 can be inserted into and coupled to the coupling groove 170 formed in the side wall 102 of the base plate 100.
- the fixing member 500 is provided with a plurality of extension portions 530 formed on the upper side of the ring portion 510 and a locking protrusion 531 protruding radially outward from the upper end of the extending portion 530, And can be fixed to the housing 1100.
- the case 100 may have a limiter 180 protruded inward from the bottom wall 101 or the side wall 102 so that the range in which the core 200 can be moved downward may be limited .
- the limiter 180 may protrude radially inwardly from the top surface of the bottom wall 101 of the case 100 or from the inner side of the side wall 102 and the core portion 200 may be protruded downward
- the lower end of the core part 200 is supported on the limiter 180 to restrict the lower limit position in the movement stroke of the core part 200.
- the swash plate type compressor of the present invention comprises: a rear housing (1100) having a suction passage (1110) through which a refrigerant flows; And a suction pulsation reduction device (1000) inserted into the suction flow path of the rear housing (1100). . ≪ / RTI >
- the suction pulsation reduction device 1000 may be installed on the suction path 1110 through which the refrigerant flows.
- a part of the suction wave guide member 1000 including the suction inlet 110 of the suction wave reduction apparatus 1000 is disposed in the suction channel 1110 of the rear housing 1100 of the swash plate type compressor so that the suction inlet 110 is connected to the suction flow channel 1110 and the rest of the suction pulsation reduction device 1000 including the discharge port 120 may be disposed in the suction chamber 1140.
- a locking protrusion 1120 is protruded inwardly in the suction passage 1110 of the rear housing 1100 and the first locking part 130 protrudes from the upper end of the outer circumference of the case 100 in the radial direction
- a second latching part 150 is protruded radially outward from the outer circumferential surface of the case 100 at a position spaced downward from the first latching part 130 so that the latching protrusion 150 of the rear housing 1100 1120 may be caught and interposed between the first engaging part 130 and the second engaging part 150 of the case 100.
- the case 100 is formed with a recess 1130 in the suction passage 1110 of the rear housing 1100.
- the case 100 is formed in an upper portion of the extension 160 extending upward in the height direction, The locking protrusion 161 of the case 100 can be inserted and coupled to the locking groove 1130 of the rear housing 1100.
- the latching groove 1130 may be recessed in the inner circumferential surface of the suction passage 1110 of the rear housing 1100, and the latching groove 1130 may be formed in only a part of the circumferential direction,
- the case 100 may be fixed so that the case 100 is not rotated in the circumferential direction in a state where the engaging protrusion 161 of the case 100 is inserted and engaged.
- the suction pulsation reduction device 1000 includes a plurality of extension parts 520 disposed below the ring part 510.
- the suction part 1110 is formed with a recessed groove 1130 in the suction path 1110 of the rear housing 1100, And a plurality of extension portions 530 are formed on the upper side of the ring portion 510.
- the coupling protrusions 521 protrude radially outward from the lower ends of the plurality of extension portions 520, Further comprising a fixing member (500) extending in a circumferential direction and spaced apart from each other and formed with protruding locking projections (531) radially outward from the upper ends of the plurality of extending portions (530)
- the engaging grooves 170 are formed so that the engaging protrusions 521 of the fixing member 500 are inserted into the engaging grooves 170 of the case 100 and are engaged with the engaging grooves 1130 of the rear housing 1100,
- the latch protrusion 531 of the case 100 can be inserted and coupled.
- the suction pulsation reduction device 1000 further includes the fixing member 500
- the engagement protrusion 531 of the fixing member 500 is caught in the rear housing 1100 And can be inserted and fixed in the groove 1130.
- the hooking groove 1150 of the rear housing 1100 is partially formed with a hook engaging groove 1150 so that the second engaging portion 150 of the case 100 is engaged with the hook engaging groove 1150 so that the case 100 of the suction pulsation reduction device 1000 is not rotated.
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Abstract
본 발명은 오목한 용기 형태로 형성되어, 높이방향으로 상측면이 개방된 흡입구가 형성되며 측벽의 일정 영역이 중공 형성된 토출구가 형성된 케이스; 상기 케이스의 내부에 흡입구와 토출구 사이에 구비되어 높이방향으로 이동 가능하도록 형성된 코어부; 상기 케이스의 바닥벽 부근에 배치된 수평부의 일단에서 케이스의 측벽을 따라 상측으로 수직부가 연장 형성되며, 상기 수평부와 수직부가 만나는 부분이 케이스에 수평방향 축을 중심으로 회전 가능하도록 결합된 레버; 및 상기 코어부와 상기 레버의 수평부 사이에 개재된 탄성수단; 을 포함하여 이루어지며, 사판식 압축기에 설치되어 냉매의 흡입 맥동을 저감시킬 수 있는 흡입 맥동 저감 장치 및 이를 포함한 사판식 압축기에 관한 것이다.
Description
본 발명은 사판식 압축기의 후방 하우징에 형성된 흡입유로 상에 설치되어 냉매의 흡입 맥동을 저감시키는 흡입 맥동 저감 장치 및 이를 포함한 사판식 압축기에 관한 것이다.
일반적으로 차량용 냉각시스템에는 냉매를 압축시키는 역할을 하는 압축기가 있으며, 압축기에는 냉매를 압축하는 방식 중 왕복운동을 하면서 압축을 수행하는 왕복식과 회전운동을 하면서 압축을 수행하는 회전식이 있다.
그리고 압축기는 다양한 형태가 있는데, 압축기는 엔진의 회전력으로부터 동력을 전달받아 구동되며 전자 클러치 없이 차량의 엔진의 구동과 함께 항상 구동되면서 사판의 경사각을 변화시켜 토출 용량을 변화시킬 수 있는 가변 용량형 타입의 사판식 압축기가 널리 사용되고 있다. 이러한 가변 용량형 사판식 압축기에는 일반적으로 냉매 토출량의 조절을 위하여 사판의 경사각 조절을 위한 압력조절밸브가 사용되고 있다.
그런데 종래의 가변 용량형 사판식 압축기의 경우 냉매 흡입량이 적어지면 흡입포트에 진동이 발생하여 맥동이나 굉음이 발생할 수 있는 문제점이 있었다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 냉매 흡입량이 적을 때 흡입포트의 유동면적을 서서히 변화시켜 급격한 흡입을 방지하는 흡입 맥동 저감 장치와 관련된 기술인 국내등록특허 10-1607711(등록일자: 2016.03.24, 명칭: 가변용량형 사판식 압축기)가 개시되어 있으며, 도 1과 같은 흡입 체크밸브(10)가 제안된 바 있다.
이러한 흡입 체크밸브(10)는 케이스(20), 개폐코어(30), 및 탄성스프링(40)으로 이루어지며, 상기 케이스(20)는 그 상단에 개방된 금속 재질의 흡입구(21)를 구비하고, 측벽면 일측에 흡입구(21)와 직각을 이루면서 토출구(22)가 형성되어 있다. 그리고 개폐코어(30)는 케이스(20) 내부에 축방향으로 이동가능하게 설치되는 원통형의 플런저로서, 흡입구(21)에 걸리는 냉매 압력에 따라 케이스(20)의 내부를 상하로 이동하면서 흡입구(21)로부터 토출구(22)로의 냉매의 유동을 단속하는 역할을 한다. 탄성스프링(40)은 흡입구(21)를 통해 케이스(20) 내부로 유입되는 냉매의 압력에 대해 개폐코어(30)를 탄력적으로 지지하도록 설치되며, 흡입구(21)에 냉매 압력이 걸리지 않게 되는 때에 개폐코어(30)를 흡입구(21)쪽에 밀착시켜 흡입구(21)가 폐쇄될 수 있도록 한다. 또한, 상기 개폐코어(30)의 외주면에는 축방향 홈(31)이 형성됨으로써, 개폐코어(30)가 흡입구(21)에 밀착된 상태에서도 상기 축방향 홈(31)을 통해 미량의 냉매 유동이 가능할 수 있게 되어 흡입구(21)에 걸리는 냉매 압력의 급격한 변화가 있더라도 흡입 체크밸브의 급격한 개도 변화가 방지될 수 있게 된다.
그런데 위와 같은 종래의 흡입 체크밸브는 개폐코어(30)가 상하로 원활하게 이동될 수 있도록 케이스(20)의 내주면과 개폐코어(30)의 외주면 사이가 약간 이격되어 형성되는데, 케이스(20)와 개폐코어(30)의 사이를 통과하는 냉매에 의해 개폐코어(30)가 떨리면서 케이스(20)의 측벽에 부딪혀 진동 및 소음이 발생하는 문제점이 있다. 또한, 하우징의 흡입 유로에 흡입 체크밸브를 압입 고정하기 위해서 금속재질로 제조된 흡입구(21)로 인해 제조 단가가 높은 문제점이 있다.
[선행기술문헌][특허문헌] KR 10-1607711 B1 (2016.03.24.)
본 발명은 상술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 사판식 압축기의 후방 하우징에 형성된 흡입유로 상에 설치되어 냉매의 흡입 맥동을 저감시킬 수 있으며, 진동 및 소음이 발생되는 것을 방지할 수 있는 흡입 맥동 저감 장치 및 이를 포함한 사판식 압축기를 제공하는 것이다.
또한, 탄성스프링을 제외한 모든 구성을 플라스틱으로 제조하는바 제조 비용이 저렴하며, 특히 금속으로 제조하던 기존 흡입구를 플라스틱으로 대체하고 케이스와 일체형으로 제조하는 흡입 맥동 저감 장치 및 이를 포함하는 사판식 압축기를 제공하는 것이다.
상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 흡입 맥동 저감 장치는, 높이방향으로 상측면이 개방된 흡입구(110)가 형성되며 측벽(102)의 일정 영역이 중공 형성된 토출구(120)가 형성된 케이스(100); 상기 케이스(100)의 내부에 흡입구(110)와 토출구(120) 사이에 구비되어 높이방향으로 이동 가능하도록 형성되며, 상기 케이스(100)의 바닥면에서 이격되어 배치된 코어부(200); 상기 케이스(100)의 바닥벽(101) 부근에 배치된 수평부(310)의 일단에서 케이스(100)의 측벽(102)을 따라 상측으로 수직부(320)가 연장 형성되어 상기 수직부(320)의 상측이 코어부(200)의 외주면에 근접하여 배치되며, 상기 수평부(310)와 수직부(320)가 만나는 부분이 케이스(100)에 수평방향 축을 중심으로 회전 가능하도록 결합된 레버(300); 및 상기 코어부(200)와 상기 레버(300)의 수평부(310) 사이에 개재되어, 상단이 상기 코어부(200)에 지지되고 하단이 상기 수평부(310)에 지지된 탄성수단(400); 을 포함하여 이루어질 수 있다.
또한, 상기 케이스(100) 및 레버(300)는 사출에 의해 일체의 플라스틱 재질로 형성될 수 있다.
또한, 상기 케이스(100)의 내측과 외측을 관통하도록 바닥벽(101) 및 측벽(102)에 형성된 개구(121)에 상기 레버(300)가 배치될 수 있다.
또한, 상기 개구(121)를 형성하는 둘레면에서 상기 레버(300)에 근접하도록 레버(300)를 향해 돌기(122)들이 돌출 형성될 수 있다.
또한, 상기 레버(300)의 수평부(310) 상면은 상기 케이스(100)의 바닥벽(101) 상면보다 상측에 위치하도록 형성되며, 상기 탄성수단(400)의 하단이 수평부(310)에 지지되고 수평방향으로 탄성수단(400)의 하단 양측은 바닥벽(101)의 상측에 이격되어 배치될 수 있다.
또한, 상기 케이스(100)의 내주면 일정 영역에 반경방향 내측으로 코어 후크부(140)가 돌출 형성되어, 상기 코어부(200)가 케이스(100)의 내부에 삽입된 상태에서 상기 코어 후크부(140)에 코어부(200)가 걸려 상측으로 빠지지 않도록 형성될 수 있다.
또한, 상기 코어 후크부(140)에 대응되는 위치의 상기 코어부(200)의 외주면에는 높이방향을 따라 코어부(200)의 상단에서부터 하단에서 상측으로 이격된 높이까지 오목하게 후크 이동홈(210)이 형성되어, 상기 코어 후크부(140)가 후크 이동홈(210)에 삽입될 수 있다.
또한, 상기 케이스(100)는 코어 후크부(140)가 형성된 원주방향 양단에서 높이방향으로 절개된 슬릿(141)이 형성될 수 있다.
또한, 상기 코어부(200)는 상기 슬릿(141)이 형성된 위치에 대응되는 위치의 코어부(200) 상면에서 상측으로 복수개의 차단벽(220)이 연장 형성될 수 있다.
또한, 상기 코어부(200)의 외주면 일정 영역에 반경방향 외측으로 스토퍼(230)가 돌출 형성되어, 상기 코어부(200)가 케이스(100)의 내부에 삽입된 상태에서 상기 스토퍼(230)가 케이스(100)의 측벽(102)을 관통하도록 형성된 개구의 상단에 걸려 상측으로 빠지지 않도록 형성될 수 있다.
또한, 상기 케이스(100)는 외주면 상단에서 반경방향 외측으로 제1걸림부(130)가 돌출 형성되고, 상기 제1걸림부(130)에서 하측으로 이격된 위치에 케이스(100)의 외주면에서 반경방향 외측으로 제2걸림부(150)가 돌출 형성될 수 있다.
또한, 상기 케이스(100)는 상단에서 높이방향 상측으로 연장 형성된 연장부(160)의 상단에서 반경방향 외측으로 걸림돌기(161)가 돌출 형성될 수 있다.
또한, 링부(510)의 하측으로 복수개의 연장부(520)가 원주방향으로 서로 이격되어 연장 형성되어 상기 복수개의 연장부(520)의 하단에서 반경방향 외측으로 결합돌기(521)가 돌출 형성되며, 상기 링부(510)의 상측으로 복수개의 연장부(530)가 원주방향으로 서로 이격되어 연장 형성되어 상기 복수개의 연장부(530)의 상단에서 반경방향 외측으로 걸림돌기(531)가 돌출 형성된 고정부재(500)를 더 포함하여 이루어지며, 상기 케이스(100)는 결합홈(170)들이 형성되어 상기 고정부재(500)의 걸림돌기(531)가 케이스(100)의 결합홈(170)에 삽입되어 결합될 수 있다.
또한, 상기 케이스(100)는 바닥벽(101) 또는 측벽(102)에서 내측으로 리미터(180)가 돌출 형성되어, 상기 코어부(200)가 아래쪽으로 이동될 수 있는 범위가 제한되도록 할 수 있다.
그리고 본 발명의 사판식 압축기는, 냉매가 유입되는 흡입유로(1110)가 형성된 후방 하우징(1100); 및 상기 후방 하우징(1100)의 흡입유로 상에 삽입되어 설치된 상기 흡입 맥동 저감 장치(1000); 를 포함하여 이루어질 수 있다.
또한, 상기 후방 하우징(1100)의 흡입유로(1110)에는 내측으로 걸림턱(1120)이 돌출 형성되고, 상기 케이스(100)는 외주면 상단에서 반경방향 외측으로 제1걸림부(130)가 돌출 형성되며, 상기 제1걸림부(130)에서 하측으로 이격된 위치에 케이스(100)의 외주면에서 반경방향 외측으로 제2걸림부(150)가 돌출 형성되어, 상기 후방 하우징(1100)의 걸림턱(1120)이 상기 케이스(100)의 제1걸림부(130)와 제2걸림부(150) 사이에 걸려 협지될 수 있다.
또한, 상기 후방 하우징(1100)의 흡입유로(1110)에는 오목하게 걸림홈(1130)이 형성되며, 상기 케이스(100)는 상단에서 높이방향 상측으로 연장 형성된 연장부(160)의 상단에서 반경방향 외측으로 걸림돌기(161)가 돌출 형성되어, 상기 후방 하우징(1100)의 걸림홈(1130)에 상기 케이스(100)의 걸림돌기(161)가 삽입되어 결합될 수 있다.
또한, 상기 후방 하우징(1100)의 흡입유로(1110)에는 오목하게 걸림홈(1130)이 형성되며, 상기 흡입 맥동 저감 장치(1000)는, 링부(510)의 하측으로 복수개의 연장부(520)가 원주방향으로 서로 이격되어 연장 형성되어 상기 복수개의 연장부(520)의 하단에서 반경방향 외측으로 결합돌기(521)가 돌출 형성되며, 상기 링부(510)의 상측으로 복수개의 연장부(530)가 원주방향으로 서로 이격되어 연장 형성되어 상기 복수개의 연장부(530)의 상단에서 반경방향 외측으로 걸림돌기(531)가 돌출 형성된 고정부재(500)를 더 포함하여 이루어지며, 상기 케이스(100)는 결합홈(170)들이 형성되어 상기 고정부재(500)의 결합돌기(521)가 케이스(100)의 결합홈(170)에 삽입되어 결합되며, 상기 후방 하우징(1100)의 걸림홈(1130)에 상기 케이스(100)의 걸림돌기(531)가 삽입되어 결합될 수 있다.
본 발명의 흡입 맥동 저감 장치 및 이를 포함한 사판식 압축기는, 냉매의 흡입량이 적어지는 경우에 흡입 맥동을 저감시킬 수 있으며, 진동 및 소음이 발생되는 것을 방지할 수 있는 장점이 있다.
또한, 흡입 맥동 저감 장치의 탄성수단을 제외한 모든 구성을 플라스틱으로 제조하며, 특히 금속으로 제조하던 기존 흡입구를 플라스틱으로 대체하고 케이스와 일체형으로 제조하는 바 제조 비용이 저렴한 장점이 있다.
도 1은 종래의 가변 용량형 사판식 압축기의 흡입 맥동 저감 장치를 나타낸 단면도.
도 2 내지 6은 본 발명의 제1실시예에 따른 흡입 맥동 저감 장치를 나타낸 분해사시도, 조립사시도 및 단면도.
도 7은 본 발의 제1실시예에 따른 흡입 맥동 저감 장치가 설치된 사판식 압축기의 후방 하우징을 일부를 나타낸 단면도.
도 8 및 도 9는 본 발명의 제2실시예에 따른 흡입 맥동 저감 장치를 나타낸 조립사시도 및 케이스와 레버를 나타낸 상측 평면도.
도 10 및 도 11은 본 발명의 제3실시예에 따른 흡입 맥동 저감 장치를 나타낸 조립사시도 및 코어부를 나타낸 사시도.
도 12 내지 도 14는 본 발명의 제4실시예에 따른 흡입 맥동 저감 장치를 나타낸 조립사시도, 코어부를 나타낸 사시도 및 흡입 맥동 저감 장치를 나타낸 단면도.
도 15 내지 도 17은 본 발명의 제5실시예에 따른 흡입 맥동 저감 장치를 나타낸 조립사시도, 단면도 및 분해사시도.
도 18은 본 발명의 제5실시예에 따른 흡입 맥동 저감 장치가 사판식 압축기의 후방 하우징에 설치되어 고정된 상태를 나타낸 단면도.
도 19는 본 발명에 따른 사판식 압축기의 후방 하우징의 다른 실시예를 나타낸 개략도.
이하, 상기한 바와 같은 구성을 갖는 본 발명의 흡입 맥동 저감 장치 및 이를 포함한 사판식 압축기를 첨부된 도면을 참고하여 상세하게 설명한다.
먼저, 사판식 압축기의 구조에 대해 간략히 설명하면, 사판식 압축기는 크게 하우징, 회전축, 사판 및 복수개의 피스톤을 포함하여 이루어진다.
하우징은 사판식 압축기의 외부 몸체를 이루는 부분으로 내부에 회전축, 사판 및 복수의 피스톤을 수용하는 실린더실이 형성되어 있고, 하우징 중 후방 하우징(1100)에는 피스톤의 흡입 행정 시 실린더실로 냉매를 공급하는 흡입유로(1110)가 형성되어 있으며, 압축 행정 시 실린더실 내의 냉매가 배출되는 토출유로가 형성되어 있다.
회전축은 외부 구동원의 회전 구동력을 압축기의 내부로 전달하는 수단이며, 사판은 회전축의 회전 구동력을 피스톤의 왕복 직선운동으로 전환하는 수단으로, 회전축 상에 경사진 상태로 장착되어 회전축과 함께 회전하게 된다.
복수개의 피스톤은 사판에 의해 실린더실의 내부를 왕복 운동하면서 냉매를 압축하는 수단으로, 흡입유로(1110)를 통해 상기 실린더실 안으로 흡입한 냉매를 토출유로를 통해 외부의 냉매라인으로 토출시키게 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 90도가 아닌 특정한 각도로 경사지도록 기울어지면 피스톤이 실린더실 내에서 왕복 운동을 하면서 냉매를 흡입하여 압축한 후 토출하게 된다.
이때, 상기 흡입유로(1110)의 선단에는 외부에서 냉매가 유입되는 흡입포트가 형성되어 있고, 흡입유로(1110) 상에 본 발명의 흡입 맥동 저감 장치(1000)가 장착되어 흡입 압력에 따라 상기 코어부(200)가 이동하면서 흡입 맥동이 저감될 수 있다.
[실시예 1 및 실시예 2]
도 2 내지 6은 본 발명의 제1실시예에 따른 흡입 맥동 저감 장치를 나타낸 분해사시도, 조립사시도 및 단면도이며, 도 7은 본 발의 제1실시예에 따른 흡입 맥동 저감 장치가 설치된 사판식 압축기의 후방 하우징을 일부를 나타낸 단면도이다. 또한, 도 8 및 도 9는 본 발명의 제2실시예에 따른 흡입 맥동 저감 장치를 나타낸 조립사시도 및 케이스와 레버를 나타낸 상측 평면도이다.
도시된 바와 같이 본 발명의 흡입 맥동 저감 장치(1000)는, 높이방향으로 상측면이 개방된 흡입구(110)가 형성되며 측벽(102)의 일정 영역이 중공 형성된 토출구(120)가 형성된 케이스(100); 상기 케이스(100)의 내부에 흡입구(110)와 토출구(120) 사이에 구비되어 높이방향으로 이동 가능하도록 형성되며, 상기 케이스(100)의 바닥면에서 이격되어 배치된 코어부(200); 상기 케이스(100)의 바닥벽(101) 부근에 배치된 수평부(310)의 일단에서 케이스(100)의 측벽(102)을 따라 상측으로 수직부(320)가 연장 형성되어 상기 수직부(320)의 상측이 코어부(200)의 외주면에 근접하여 배치되며, 상기 수평부(310)와 수직부(320)가 만나는 부분이 케이스(100)에 수평방향 축을 중심으로 회전 가능하도록 결합된 레버(300); 및 상기 코어부(200)와 상기 레버(300)의 수평부(310) 사이에 개재되어, 상단이 상기 코어부(200)에 지지되고 하단이 상기 수평부(310)에 지지된 탄성수단(400); 을 포함하여 이루어질 수 있다.
우선, 본 발명의 흡입 맥동 저감 장치(1000)는 크게 케이스(100), 코어부(200), 레버(300) 및 탄성수단(400)을 포함하여 이루어질 수 있다.
케이스(100)는 대략 원통형으로 형성되어, 원통형의 일단이 개방되어 있고 타단은 일부 막혀있는 형태로 형성될 수 있다. 즉, 원통형으로 측벽(102)이 형성되어 높이방향 하측인 측벽(102)의 하단은 바닥벽(101)으로 막혀있는 오목한 용기 형태로 형성될 수 있다. 그리고 케이스(100)는 개방된 상단이 흡입구(110)로 형성되며, 측벽(102)의 일정영역이 외주면과 내주면을 관통하도록 중공 형성된 토출구(120)가 형성될 수 있다. 즉, 측벽(102)의 일부가 뚫려있는 부분이 토출구(120)가 될 수 있다. 이때, 측벽(102)의 원주방향을 따라 이격되어 복수개의 토출구(120)가 형성될 수 있다.
코어부(200)는 흡입구(110)로부터 유입되는 냉매의 흡입 압력에 따라 케이스(100) 내부에서 높이방향으로 이동되어 토출구(120)의 개폐 면적을 조절한다. 즉, 코어부(200)는 케이스(100)의 내부를 통과하는 냉매의 유동을 단속하는 수단으로, 케이스(100)의 흡입구(110)를 통해 유입되는 냉매의 압력에 따라 코어부(200)가 높이향으로 이동하게 되는데, 코어부(200)의 높이에 따라 흡입구(110)를 통해 유입된 냉매가 케이스(100)의 내부를 통과하여 토출구(120)로 배출될 수 있는 유동 단면적인 토출구(120)의 개방 정도가 조절될 수 있다. 그리고 코어부(200)는 케이스(100)의 내부에서 높이방향을 따라 이동될 수 있도록 케이스(100)의 내부 형상에 대응되는 원통형 또는 원기둥 형태로 형성될 수 있으며, 일례로 도시된 바와 같이 코어부(200)는 하면에서 상측으로 오목하게 형성된 용기 형태로 형성될 수 있다.
여기에서 코어부(200)는 케이스(100)의 내부에 구비되어 높이방향을 따라 상하로 원활하게 이동될 수 있도록 코어부(200)의 외경이 케이스(100) 측벽(102)의 내경보다 약간 작게 형성될 수 있다. 그리고 코어부(200)는 흡입구(110)와 토출구(120) 사이에 배치될 수 있으며, 코어부(200)는 케이스(100)의 바닥벽(101)에서 상측으로 이격된 위치에 배치될 수 있다.
레버(300)는 일례로 도시된 바와 같이 "L"자형으로 형성되어 높이방향에 수직인 수평방향으로 형성된 수평부(310) 및 상기 수평부(310)의 일단에서 높이방향 상측으로 연장 형성된 수직부(320)로 구성될 수 있다. 그리고 수평부(310)는 케이스(100)의 바닥벽(101) 부근에 배치되어 코어부(200)의 하측으로 수평부(310)가 이격되어 배치될 수 있으며, 수직부(310)는 측벽(102) 부근에 배치되어 수직부(310)의 상측이 코어부(200)의 외주면에 근접하여 배치될 수 있다. 또한, 레버(300)는 수평부(310)와 수직부(320)가 만나 연결된 부분인 "L"자형태의 모서리 부분의 일부가 케이스(100)에 결합되되, 케이스(100)가 고정된 상태에서 레버(300)가 수평방향 축( C)을 중심으로 회전 가능하도록 형성될 수 있다.(도 9 참조) 이때, 도시된 바와 같이 레버(300)의 수평부(310)와 수직부(320)가 만나 연결된 부분인 모서리 부분에서 수평부(310)의 하측이 바닥벽(101)의 국소한 일부 부분에 결합된 형태로 결합부(312)가 형성될 수 있으며, 결합부(312) 부분이 꺾이거나 휘어질 수 있도록 형성되어 레버(300)가 결합부(312)를 기준으로 회전될 수 있다. 또한, 결합부(312)가 형성된 부분에서 레버(300)를 지지하고 있는 부분은 바닥벽(101)의 상하면을 관통하도록 형성된 개구(121)에서 높이방향으로 세워져 있는 평판 부분의 양단이 개구(121)의 가장자리에 결합되어 있는 형태가 될 수 있다. 이외에도 결합부(312)는 레버(300)가 수평방향 축(C)을 중심으로 회전될 수 있는 다양한 형태로 형성될 수 있다.
탄성수단(400)은 일례로 코일 스프링이 될 수 있으며, 탄성수단(400)은 코어부(200)와 레버(300)의 수평부(310) 사이에 개재되어 상단은 코어부(200)에 지지되고 하단은 수평부(310)의 상면에 지지될 수 있다. 이때, 탄성수단(400)의 상부는 코어부(200)의 비어있는 내부에 삽입되어 결합될 수 있으며, 탄성수단(400)의 하부는 레버(300)의 수평부(310) 상면에서 상측으로 돌출 형성된 끼움부(311)의 외측에 끼워져 결합될 수 있다. 또한, 탄성수단(400)의 하부는 상기 레버(300)의 끼움부(311)와 동일한 원주 선상에 형성된 케이스(100)의 끼움부(190)에도 함께 끼워져 결합될 수 있다.
그리하여 케이스(100)의 흡입구(110)측인 코어부(200)의 상부쪽에서 냉매의 압력에 의해 탄성수단(400)의 탄성보다 큰 힘이 코어부(200)에 작용하면, 코어부(200)가 아래쪽으로 이동되면서 탄성수단(400)의 힘에 의해 레버(300)의 수평부(310)가 아래쪽으로 눌리게 되고, 이에 따라 레버(300)가 수평방향 축(C)을 중심으로 약간 회전되며 회전되는 레버(300)의 수직부(320) 상부가 코어부(200)를 일측으로 밀어주게 되어, 코어부(200)가 케이스(100) 측벽(102)의 내주면 일측에 밀착된 상태로 유지될 수 있다. 이때, 코어부(200)는 측벽(102)의 내주면에 밀착된 상태에서 냉매의 압력에 따라 높이방향 상하로 이동되므로, 케이스(100)의 흡입구(110)쪽에서 토출구(120)쪽으로 냉매의 유동이 있더라도 코어부(200)가 수평방향으로 떨리지 않게되어 코어부(200)가 측벽(102)에 부딪힐 때 발생되는 진동 및 소음이 방지될 수 있다. 또한, 탄성수단(400)이 압축된 상태에서는 항상 레버(300)의 수직부(320) 상부가 코어부(200)를 측벽(102)의 내주면 일측으로 밀착시키도록 작동되므로, 코어부(200)가 이동되기 시작함과 동시에 코어부(200)의 떨림이 방지될 수 있다.
또한, 상기 케이스(100) 및 레버(300)는 사출에 의해 일체의 플라스틱 재질로 형성될 수 있다.
즉, 플라스틱 재질을 이용한 사출 성형에 의해 케이스(100)와 레버(300)를 일체로 형성할 수 있으며, 이에 따라 케이스(100)와 레버(300)가 결합된 부분인 결합부(312)의 구성을 간단하게 형성할 수 있으며, 제조가 용이하고 제조 비용을 절감할 수 있다. 이때, 플라스틱 재질 중에서 깨지지 않고 반복적인 굽힘하중에도 피로 파단이 발생하지 않을 수 있는 재질을 이용해 케이스(100)와 레버(300)를 일체로 사출하여 제조하면, 레버(300)가 반복적으로 회전하더라도 결합부(312)의 파손을 방지할 수 있다. 또는 케이스(100) 및 레버(300)가 각각 별물로 형성되어 조립에 의해 결합될 수도 있다.
또한, 상기 케이스(100)의 내측과 외측을 관통하도록 바닥벽(101) 및 측벽(102)에 형성된 개구(121)에 상기 레버(300)가 배치될 수 있다.
즉, 도시된 바와 같이 레버(300)가 케이스(100)의 바닥벽(101)에 상하면을 관통하도록 형성된 개구(121)와 측벽(102)의 내주면과 외주면을 관통하도록 형성된 개구(121)에 배치될 수 있으며, 개구(121)의 둘레면에서 이격되도록 레버(300)가 배치될 수 있다. 그리하여 레버(300)가 개구(121)의 대부분을 막고 있는 형태로 형성될 수 있다.
또한, 상기 개구(121)를 형성하는 둘레면에서 상기 레버(300)에 근접하도록 레버(300)를 향해 돌기(122)들이 돌출 형성될 수 있다.
즉, 레버(300)를 향해 레버(300)에 근접하도록 개구(121)를 형성하는 둘레면의 일부 영역에서 돌기(122)들이 돌출 형성되어, 레버(300)의 수평방향 축(C)을 중심으로 한 회전 이외의 다른 움직임을 줄여줄 수 있다.
또한, 상기 레버(300)의 수평부(310) 상면은 상기 케이스(100)의 바닥벽(101) 상면보다 상측에 위치하도록 형성되며, 상기 탄성수단(400)의 하단이 수평부(310)에 지지되고 수평방향으로 탄성수단(400)의 하단 양측은 바닥벽(101)의 상측에 이격되어 배치될 수 있다.
즉, 레버(300)의 수평부(310) 상면이 케이스(100)의 바닥벽(101) 상면보다 높은 위치에 형성되어 탄성수단(400)의 하단은 레버(300)의 수평부(310)에만 지지될 수 있으며, 탄성수단(400)의 하단은 수평부(310)에서 축(C)의 수평방향으로 양측 부분은 공중에 떠 있도록 레버(300)의 수평부(310)가 형성되어, 탄성수단(400)의 하단 양측은 바닥벽(101)에서 상측으로 이격된 위치에 위치할 수 있다. 그리하여 코어부(200)가 하측으로 이동되면 탄성수단(400)이 수평부(310)를 아래쪽으로 밀어 레버(300)가 회전되면서 탄성수단(400)도 함께 하측으로 이동되다가 탄성수단(400)의 하단이 바닥벽(101)에 지지되면 더 이상 레버(300)가 회전되지 않을 수 있으며, 이에 따라 레버(300)의 수직부(320) 상측이 코어부(200)를 특정한 힘 이상으로 밀지 않도록 할 수 있다. 이에 따라 코어부(200)가 측벽(102)의 내주면에 밀착되되 적당한 힘으로 밀착된 상태를 유지할 수 있어, 코어부(200)가 냉매의 압력에 따라 케이스(100)의 내부에서 상하로 원활하게 이동될 수 있다.
또한, 상기 케이스(100)의 내주면 일정 영역에 반경방향 내측으로 코어 후크부(140)가 돌출 형성되어, 상기 코어부(200)가 케이스(100)의 내부에 삽입된 상태에서 상기 코어 후크부(140)에 코어부(200)가 걸려 상측으로 빠지지 않도록 형성될 수 있다.
즉, 코어부(200)는 냉매의 흡입 압력에 의한 힘이 탄성수단(400)의 탄성력보다 작은 경우에, 흡입구(110)를 통해 상측으로 빠져나갈 수 있으므로, 탄성수단(400)의 탄성력에 반대되는 방향으로 코어부(200)를 지지할 수 있는 수단이 필요하다. 이에 따라 케이스(100)의 내주면 일정 영역에 반경방향 내측으로 돌출된 코어 후크부(140)가 형성되어, 코어 후크부(140)에 코어부(200)가 걸려 상측으로 빠지지 않도록 형성될 수 있다.
또한, 상기 코어 후크부(140)에 대응되는 위치의 상기 코어부(200)의 외주면에는 높이방향을 따라 코어부(200)의 상단에서부터 하단에서 상측으로 이격된 높이까지 오목하게 후크 이동홈(210)이 형성되어, 상기 코어 후크부(140)가 후크 이동홈(210)에 삽입될 수 있다.
즉, 코어부(200)에는 외주면에서 반경방향 내측으로 오목하게 후크 이동홈(210)이 형성될 수 있으며, 후크 이동홈(210)은 코어부(200)의 상면에서부터 아래쪽으로 형성되되 코어부(200)의 하면에서 상측으로 이격된 높이까지만 형성되어, 코어 후크부(140)가 후크 이동홈(210)에 삽입된 상태에서 코어부(200)가 높이방향으로 이동될 수 있으며 후크 이동홈(210)의 높이방향 하단이 코어 후크부(140)에 걸릴 수 있다. 그리하여 코어부(200)가 높이방향 중심축을 기준으로 회전되지 않을 수 있으며, 코어부(200)가 케이스(100)의 외부로 이탈되는 것을 방지할 수 있다. 그리고 코어부(200)에는 외주면에서 오목하게 상면에서 하면까지 가이드 홈(240)이 형성되어 가이드 홈(240)에 레버(300)의 수직부(320) 일부가 삽입되어 있을 수 있다. 그리하여 코어부(200)가 회전되는 것을 방지할 수 있으며, 레버(300)의 수직부(320)가 코어부(200)를 정확하게 밀도록 할 수 있다.
또한, 상기 케이스(100)는 코어 후크부(140)가 형성된 원주방향 양단에서 높이방향으로 절개된 슬릿(141)이 형성될 수 있다.
즉, 코어 후크부(140)의 양측에 높이방향을 따라 상측 또는 하측으로 슬릿(141)이 형성되어, 코어부(200)를 케이스(100)의 내부에 삽입하여 조립할 때 코어 후크부(140)가 형성된 부분이 코어부(200)에 의해 반경방향 외측으로 밀리면서 코어부(200)가 케이스(100)의 내부에 용이하게 삽입될 수 있으며, 삽입된 후에는 탄성에 의해 원래의 형태로 복원되어 코어 후크부(140)에 코어부(200)가 걸려 삽입된 반대방향으로 빠져나가지 않도록 할 수 있다. 이때, 도 2 내지 도 6과 같이 케이스(100)는 측벽의 상단 부분에서 하측으로 연장형성된 부분의 하단에서 반경방향 내측으로 코어 후크부(200)가 형성될 수도 있으며, 본 발명의 흡입 맥동 저감 장치(1000)의 제2실시예인 도 8 및 도 9와 같이 케이스(100)는 측벽의 상단 부분에서 상측으로 연장형성된 부분에서 반경방향 내측으로 코어 후크부(200)가 형성될 수도 있다.
[실시예 3]
도 10 및 도 11은 본 발명의 제3실시예에 따른 흡입 맥동 저감 장치를 나타낸 조립사시도 및 코어부를 나타낸 사시도이다.
도시된 바와 같이 코어부(200)는 상기 슬릿(141)이 형성된 위치에 대응되는 위치의 코어부(200) 상면에서 상측으로 복수개의 차단벽(220)이 연장 형성될 수 있다.
즉, 상기한 바와 같이 측벽(102)에 슬릿(141)이 높이방향으로 형성된 경우에 코어부(200)가 아래쪽으로 이동되면 토출구(120) 뿐만아니라 슬릿(141)을 통해서도 냉매가 유동될 수 있으므로, 슬릿(141)을 막을 수 있도록 코어부(200)의 상면에서 상측으로 복수개의 차단벽(220)이 형성될 수 있다. 이때, 상측에서 바라보았을 때 차단벽(220)은 슬롯(141)의 위치에 대응되는 위치에 형성될 수 있으며, 슬롯(141)이 형성된 원주방향으로의 영역보다 넓은 영역에 차단벽(220)이 형성되어 냉매가 슬롯(141)을 통과하지 않도록 할 수 있다. 그리고 높이방향으로 슬롯(141)이 형성된 길이와 높이방향으로 차단벽(220)이 형성된 길이를 조절하여 슬롯(141)을 통해 냉매가 유동되지 않도록 하거나 일부 냉매가 슬롯(141)을 통과하도록 형성될 수도 있다.
[실시예 4]
도 12 내지 도 14는 본 발명의 제4실시예에 따른 흡입 맥동 저감 장치를 나타낸 조립사시도, 코어부를 나타낸 사시도 및 흡입 맥동 저감 장치를 나타낸 단면도이다.
도시된 바와 같이 상기 코어부(200)의 외주면 일정 영역에 반경방향 외측으로 스토퍼(230)가 돌출 형성되어, 상기 코어부(200)가 케이스(100)의 내부에 삽입된 상태에서 상기 스토퍼(230)가 케이스(100)의 측벽(102)을 관통하도록 형성된 개구의 상단에 걸려 상측으로 빠지지 않도록 형성될 수 있다.
즉, 케이스(100)의 내부에 코어부(200)가 삽입된 상태에서 코어부(200)가 케이스(100)의 외부로 빠져나가지 않도록 코어부(200)가 케이스(100)에 걸려 상측으로 이동될 수 있는 한계가 정해질 수 있다. 이때, 코어부(200)의 외주면에서 반경방향 외측으로 스토퍼(230)가 돌출 형성될 수 있으며, 스토퍼(230)는 다양한 형태로 형성될 수 있으나 도시된 바와 같이 코어부(200)의 하측에서 상측으로 연장된 형태의 연장부 상단에서 반경방향 외측으로 돌출되되 돌출된 부분의 하면은 바깥쪽 상측으로 경사지게 형성되고 상단면은 평평하게 형성될 수 있다. 그리하여 코어부(200)를 케이스(100)의 내부에 삽입하기 용이할 수 있으며, 삽입된 반대방향인 상측으로 이탈되지 않도록 할 수 있다. 또한, 케이스(100)에는 스토퍼(230)가 걸릴 수 있는 부분이 형성되는데, 도시된 바와 같이 케이스(100) 측벽(102)에 형성된 개구 또는 토출구(120)의 상단에 스토퍼(230)가 걸리도록 형성하여 측벽(102)에 스토퍼(230)가 걸릴 수 있는 별도의 고정홈 등을 형성하지 않아도 되는 장점이 있다.
또한, 상기 케이스(100)는 외주면 상단에서 반경방향 외측으로 제1걸림부(130)가 돌출 형성되고, 상기 제1걸림부(130)에서 하측으로 이격된 위치에 케이스(100)의 외주면에서 반경방향 외측으로 제2걸림부(150)가 돌출 형성될 수 있다.
즉, 케이스(100)는 사판식 압축기의 후방 하우징(1100)에 결합되어 이탈되지 않도록 견고하게 고정되어야 하므로, 도 3 및 도 7을 참조하면 케이스(100)에 형성된 제1걸림부(130) 및 이와 이격되어 형성된 제2걸림부(150)를 이용해 둘 사이에 후방 하우징(1100)의 일부분이 협지되는 구조를 이루도록 할 수 있다. 이때, 제1걸림부(130)는 케이스(100)의 외주면 상단에서 반경방향으로 외측으로 돌출된 단턱 형태로 형성될 수 있으며, 제1걸림부(130)는 원주방향 전체에 걸쳐 형성된 링 형태이거나 도시된 바와 같이 링 형태에서 일부가 상하방향으로 홈이 파인 형태일 수 있다. 제2걸림부(150)는 제1걸림부(130)에서 아래쪽으로 이격된 위치에서 반경방향 외측으로 돌출되어 형성될 수 있다. 또한 제2걸림부(150)는 측벽(102)에 형성된 개구 또는 토출구(120)의 상단에서 아래쪽으로 연장된 형태로 형성되고 연장부의 하단부에서 반경방향 외측으로 돌출 형성될 수 있다.
또한, 상기 케이스(100)는 상단에서 높이방향 상측으로 연장 형성된 연장부(160)의 상단에서 반경방향 외측으로 걸림돌기(161)가 돌출 형성될 수 있다.
즉, 케이스(100)는 압축기의 후방 하우징(1100)에 결합되어 이탈되지 않도록 견고하게 고정되어야 하므로, 케이스(100)에 형성된 걸림돌기(161)를 이용해 후방 하우징(1100)에 고정되도록 할 수 있다. 이때, 걸림돌기(161)는 케이스(100)의 외주면보다 반경방향으로 바깥쪽으로 돌출되도록 형성될 수 있으며, 측벽(102)의 상단에서 상측으로 연장부(160)가 연장 형성되어 연장부(160)의 상단부에서 걸림돌기(161)가 돌출 형성될 수 있다.
[실시예5]
도 15 내지 도 17는 본 발명의 제5실시예에 따른 흡입 맥동 저감 장치를 나타낸 조립사시도, 단면도 및 분해사시도이다.
도시된 바와 같이 링부(510)의 하측으로 복수개의 연장부(520)가 원주방향으로 서로 이격되어 연장 형성되어 상기 복수개의 연장부(520)의 하단에서 반경방향 외측으로 결합돌기(521)가 돌출 형성되며, 상기 링부(510)의 상측으로 복수개의 연장부(530)가 원주방향으로 서로 이격되어 연장 형성되어 상기 복수개의 연장부(530)의 상단에서 반경방향 외측으로 걸림돌기(531)가 돌출 형성된 고정부재(500)를 더 포함하여 이루어지며, 상기 케이스(100)는 결합홈(170)들이 형성되어 상기 고정부재(500)의 걸림돌기(531)가 케이스(100)의 결합홈(170)에 삽입되어 결합될 수 있다.
이는 케이스(100)의 내부에 삽입된 코어부(200)가 케이스(100)의 외부로 이탈되는 것을 방지할 수 있으며, 아울러 케이스(100)를 사판식 압축기의 후방 하우징(1100)에 결합하여 고정할 수 있도록 한 구성으로서, 별도의 고정부재(500)를 더 포함하여 이루어지는 것이다. 즉, 고정부재(500)는 링부(510)의 하측이 케이스(100)의 내부에 삽입되어 결합 및 고정되며, 이에 따라 코어부(200)가 고정부재(500)의 하단에 걸려 상측으로 빠지지 않을 수 있다. 이때, 고정부재(500)는 링 형태로 형성된 링부(510)의 하측으로 복수개의 연장부(520)가 형성되고 연장부(520)의 하단부에서 반경방향 외측으로 형성된 결합돌기(521)가 케이스(100)의 측벽(102)에 형성된 결합홈(170)에 삽입되어 결합 및 고정될 수 있다. 또한, 고정부재(500)는 링부(510)의 상측에 형성된 복수개의 연장부(530) 및 연장부(530)의 상단부에서 반경방향 외측으로 돌출 형성된 걸림돌기(531)를 이용해 사판식 압축기의 후방 하우징(1100)에 고정되도록 할 수 있다.
또한, 상기 케이스(100)는 바닥벽(101) 또는 측벽(102)에서 내측으로 리미터(180)가 돌출 형성되어, 상기 코어부(200)가 아래쪽으로 이동될 수 있는 범위가 제한되도록 할 수 있다.
즉, 케이스(100)의 바닥벽(101)의 상면에서 상측으로 또는 측벽(102)의 내측면에서 반경방향 내측으로 리미터(180)가 돌출 형성될 수 있으며, 코어부(200)가 아래쪽으로 특정거리만큼 이동했을 때 리미터(180)에 코어부(200)의 하단이 지지되어 코어부(200)의 이동 스트로크에서 하한 위치를 제한할 수 있다.
그리고 본 발명의 사판식 압축기는, 냉매가 유입되는 흡입유로(1110)가 형성된 후방 하우징(1100); 및 상기 후방 하우징(1100)의 흡입유로 상에 삽입되어 설치된 상기 흡입 맥동 저감 장치(1000); 를 포함하여 이루어질 수 있다.
즉, 본 발명의 사판식 압축기는 냉매가 유입되는 흡입유로(1110) 상에 흡입 맥동 저감 장치(1000)가 삽입되어 설치될 수 있다. 이때, 도시된 바와 같이 사판식 압축기의 후방 하우징(1100)의 흡입유로(1110) 내에 흡입 맥동 저감 장치(1000)의 흡입구(110)를 포함한 일부가 위치하도록 배치되어 흡입구(110)가 흡입유로(1110)의 입구쪽을 바라보도록 설치될 수 있고, 흡입 맥동 저감 장치(1000)의 토출구(120)를 포함한 나머지 부분이 흡입실(1140)에 위치하도록 배치될 수 있다.
또한, 상기 후방 하우징(1100)의 흡입유로(1110)에는 내측으로 걸림턱(1120)이 돌출 형성되고, 상기 케이스(100)는 외주면 상단에서 반경방향 외측으로 제1걸림부(130)가 돌출 형성되며, 상기 제1걸림부(130)에서 하측으로 이격된 위치에 케이스(100)의 외주면에서 반경방향 외측으로 제2걸림부(150)가 돌출 형성되어, 상기 후방 하우징(1100)의 걸림턱(1120)이 상기 케이스(100)의 제1걸림부(130)와 제2걸림부(150) 사이에 걸려 협지될 수 있다.
즉, 도 7을 참조하면 케이스(100)는 사판식 압축기의 후방 하우징(1100)에 결합되어 이탈되지 않도록 견고하게 고정되어야 하므로, 케이스(100)에 형성된 제1걸림부(130) 및 이와 이격되어 형성된 제2걸림부(150)를 이용해 둘 사이에 후방 하우징(1100)의 일부분인 걸림턱(1120)이 협지되도록 할 수 있다.
또한, 상기 후방 하우징(1100)의 흡입유로(1110)에는 오목하게 걸림홈(1130)이 형성되며, 상기 케이스(100)는 상단에서 높이방향 상측으로 연장 형성된 연장부(160)의 상단에서 반경방향 외측으로 걸림돌기(161)가 돌출 형성되어, 상기 후방 하우징(1100)의 걸림홈(1130)에 상기 케이스(100)의 걸림돌기(161)가 삽입되어 결합될 수 있다.
즉, 케이스(100)는 압축기의 후방 하우징(1100)에 결합되어 이탈되지 않도록 견고하게 고정되어야 하므로, 케이스(100)에 형성된 걸림돌기(161)를 이용해 후방 하우징(1100)의 걸림홈(1130)에 고정되도록 할 수 있다. 이때, 걸림홈(1130)은 후방 하우징(1100)의 흡입유로(1110) 내주면에서 오목하게 형성될 수 있으며, 걸림홈(1130)은 원주방향을 따라 일부 영역에만 형성되어 걸림홈(1130)에 케이스(100)의 걸림돌기(161)가 삽입되어 결합된 상태에서 케이스(100)가 원주방향으로 회전되지 않도록 고정될 수 있다.
또한, 상기 후방 하우징(1100)의 흡입유로(1110)에는 오목하게 걸림홈(1130)이 형성되며, 상기 흡입 맥동 저감 장치(1000)는, 링부(510)의 하측으로 복수개의 연장부(520)가 원주방향으로 서로 이격되어 연장 형성되어 상기 복수개의 연장부(520)의 하단에서 반경방향 외측으로 결합돌기(521)가 돌출 형성되며, 상기 링부(510)의 상측으로 복수개의 연장부(530)가 원주방향으로 서로 이격되어 연장 형성되어 상기 복수개의 연장부(530)의 상단에서 반경방향 외측으로 걸림돌기(531)가 돌출 형성된 고정부재(500)를 더 포함하여 이루어지며, 상기 케이스(100)는 결합홈(170)들이 형성되어 상기 고정부재(500)의 결합돌기(521)가 케이스(100)의 결합홈(170)에 삽입되어 결합되며, 상기 후방 하우징(1100)의 걸림홈(1130)에 상기 케이스(100)의 걸림돌기(531)가 삽입되어 결합될 수 있다.
즉, 상기한 바와 같이 흡입 맥동 저감 장치(1000)가 고정부재(500)를 더 포함하여 이루어지는 경우, 도 18과 같이 고정부재(500)의 걸림돌기(531)가 후방 하우징(1100)에 형성된 걸림홈(1130)에 삽입되어 결합 및 고정되도록 할 수 있다.
또한, 도 19와 같이 후방 하우징(1100)의 걸림턱(1120)에는 일부 영역이 오목하게 후크 결합홈(1150)으로 형성되어, 케이스(100)의 제2걸림부(150)가 후크 결합홈(1150)내에 안치된 상태로 걸림턱(1120)에 걸려있도록 결합되어, 흡입 맥동 저감 장치(1000)의 케이스(100)가 회전되지 않도록 할 수도 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]
1000 : 흡입 맥동 저감 장치
100 : 케이스, 101 : 바닥벽, 102 : 측벽
110 : 흡입구, 120 : 토출구 121 : 개구
122 : 돌기, 130 : 제1걸림부, 140 : 코어 후크부
141 : 슬릿, 150 : 제2걸림부, 160 : 연장부
161 : 걸림돌기, 170 : 결합홈, 180 : 리미터
190 : 끼움부, 200 : 코어부, 210 : 후크 이동홈
220 : 차단벽, 230 : 스토퍼, 240 : 가이드 홈
300 : 레버, 310 : 수평부, 311 : 끼움부
312: 결합부, 320 : 수직부, 400 : 탄성수단
500 : 고정부재, 510 : 링부, 520 : 연장부
521 : 결합돌기, 530 : 연장부, 531 : 걸림돌기
1100 : 후방 하우징, 1110 : 흡입유로
1120 : 걸림턱, 1130 : 걸림홈
1140 : 흡입실, 1150 : 후크 결합홈
Claims (18)
- 높이방향으로 상측면이 개방된 흡입구(110)가 형성되며 측벽(102)의 일정 영역이 중공 형성된 토출구(120)가 형성된 케이스(100);상기 케이스(100)의 내부에 흡입구(110)와 토출구(120) 사이에 구비되어 높이방향으로 이동 가능하도록 형성되며, 상기 케이스(100)의 바닥면에서 이격되어 배치된 코어부(200);상기 케이스(100)의 바닥벽(101) 부근에 배치된 수평부(310)의 일단에서 케이스(100)의 측벽(102)을 따라 상측으로 수직부(320)가 연장 형성되어 상기 수직부(320)의 상측이 코어부(200)의 외주면에 근접하여 배치되며, 상기 수평부(310)와 수직부(320)가 만나는 부분이 케이스(100)에 수평방향 축을 중심으로 회전 가능하도록 결합된 레버(300); 및상기 코어부(200)와 상기 레버(300)의 수평부(310) 사이에 개재되어, 상단이 상기 코어부(200)에 지지되고 하단이 상기 수평부(310)에 지지된 탄성수단(400);을 포함하여 이루어지는 흡입 맥동 저감 장치.
- 제1항에 있어서,상기 케이스(100) 및 레버(300)는 사출에 의해 일체의 플라스틱 재질로 형성된 것을 특징으로 하는 흡입 맥동 저감 장치.
- 제1항에 있어서,상기 케이스(100)의 내측과 외측을 관통하도록 바닥벽(101) 및 측벽(102)에 형성된 개구(121)에 상기 레버(300)가 배치된 것을 특징으로 하는 흡입 맥동 저감 장치.
- 제3항에 있어서,상기 개구(121)를 형성하는 둘레면에서 상기 레버(300)에 근접하도록 레버(300)를 향해 돌기(122)들이 돌출 형성된 것을 특징으로 하는 흡입 맥동 저감 장치.
- 제1항에 있어서,상기 레버(300)의 수평부(310) 상면은 상기 케이스(100)의 바닥벽(101) 상면보다 상측에 위치하도록 형성되며,상기 탄성수단(400)의 하단이 수평부(310)에 지지되고 수평방향으로 탄성수단(400)의 하단 양측은 바닥벽(101)의 상측에 이격되어 배치된 것을 특징으로 하는 흡입 맥동 저감 장치.
- 제1항에 있어서,상기 케이스(100)의 내주면 일정 영역에 반경방향 내측으로 코어 후크부(140)가 돌출 형성되어, 상기 코어부(200)가 케이스(100)의 내부에 삽입된 상태에서 상기 코어 후크부(140)에 코어부(200)가 걸려 상측으로 빠지지 않도록 형성된 것을 특징으로 하는 흡입 맥동 저감 장치.
- 제6항에 있어서,상기 코어 후크부(140)에 대응되는 위치의 상기 코어부(200)의 외주면에는 높이방향을 따라 코어부(200)의 상단에서부터 하단에서 상측으로 이격된 높이까지 오목하게 후크 이동홈(210)이 형성되어,상기 코어 후크부(140)가 후크 이동홈(210)에 삽입된 것을 특징으로 하는 흡입 맥동 저감 장치.
- 제1항에 있어서,상기 케이스(100)는 코어 후크부(140)가 형성된 원주방향 양단에서 높이방향으로 절개된 슬릿(141)이 형성된 것을 특징으로 하는 흡입 맥동 저감 장치.
- 제8항에 있어서,상기 코어부(200)는 상기 슬릿(141)이 형성된 위치에 대응되는 위치의 코어부(200) 상면에서 상측으로 복수개의 차단벽(220)이 연장 형성된 것을 특징으로 하는 흡입 맥동 저감 장치.
- 제1항에 있어서,상기 코어부(200)의 외주면 일정 영역에 반경방향 외측으로 스토퍼(230)가 돌출 형성되어, 상기 코어부(200)가 케이스(100)의 내부에 삽입된 상태에서 상기 스토퍼(230)가 케이스(100)의 측벽(102)을 관통하도록 형성된 개구의 상단에 걸려 상측으로 빠지지 않도록 형성된 것을 특징으로 하는 흡입 맥동 저감 장치.
- 제1항에 있어서,상기 케이스(100)는 외주면 상단에서 반경방향 외측으로 제1걸림부(130)가 돌출 형성되고, 상기 제1걸림부(130)에서 하측으로 이격된 위치에 케이스(100)의 외주면에서 반경방향 외측으로 제2걸림부(150)가 돌출 형성된 것을 특징으로 하는 흡입 맥동 저감 장치.
- 제1항에 있어서,상기 케이스(100)는 상단에서 높이방향 상측으로 연장 형성된 연장부(160)의 상단에서 반경방향 외측으로 걸림돌기(161)가 돌출 형성된 것을 특징으로 하는 흡입 맥동 저감 장치.
- 제1항에 있어서,링부(510)의 하측으로 복수개의 연장부(520)가 원주방향으로 서로 이격되어 연장 형성되어 상기 복수개의 연장부(520)의 하단에서 반경방향 외측으로 결합돌기(521)가 돌출 형성되며, 상기 링부(510)의 상측으로 복수개의 연장부(530)가 원주방향으로 서로 이격되어 연장 형성되어 상기 복수개의 연장부(530)의 상단에서 반경방향 외측으로 걸림돌기(531)가 돌출 형성된 고정부재(500)를 더 포함하여 이루어지며,상기 케이스(100)는 결합홈(170)들이 형성되어 상기 고정부재(500)의 걸림돌기(531)가 케이스(100)의 결합홈(170)에 삽입되어 결합된 것을 특징으로 하는 흡입 맥동 저감 장치.
- 제1항에 있어서,상기 케이스(100)는 바닥벽(101) 또는 측벽(102)에서 내측으로 리미터(180)가 돌출 형성되어, 상기 코어부(200)가 아래쪽으로 이동될 수 있는 범위가 제한되는 것을 특징으로 하는 흡입 맥동 저감 장치.
- 냉매가 유입되는 흡입유로(1110)가 형성된 후방 하우징(1100); 및상기 후방 하우징(1100)의 흡입유로 상에 삽입되어 설치된 제1항 내지 제14항 중 어느 한 항의 흡입 맥동 저감 장치(1000);를 포함하여 이루어지는 사판식 압축기.
- 제15항에 있어서,상기 후방 하우징(1100)의 흡입유로(1110)에는 내측으로 걸림턱(1120)이 돌출 형성되고,상기 케이스(100)는 외주면 상단에서 반경방향 외측으로 제1걸림부(130)가 돌출 형성되며, 상기 제1걸림부(130)에서 하측으로 이격된 위치에 케이스(100)의 외주면에서 반경방향 외측으로 제2걸림부(150)가 돌출 형성되어,상기 후방 하우징(1100)의 걸림턱(1120)이 상기 케이스(100)의 제1걸림부(130)와 제2걸림부(150) 사이에 걸려 협지된 것을 특징으로 하는 사판식 압축기.
- 제15항에 있어서,상기 후방 하우징(1100)의 흡입유로(1110)에는 오목하게 걸림홈(1130)이 형성되며, 상기 케이스(100)는 상단에서 높이방향 상측으로 연장 형성된 연장부(160)의 상단에서 반경방향 외측으로 걸림돌기(161)가 돌출 형성되어,상기 후방 하우징(1100)의 걸림홈(1130)에 상기 케이스(100)의 걸림돌기(161)가 삽입되어 결합된 것을 특징으로 하는 사판식 압축기.
- 제15항에 있어서,상기 후방 하우징(1100)의 흡입유로(1110)에는 오목하게 걸림홈(1130)이 형성되며,상기 흡입 맥동 저감 장치(1000)는,링부(510)의 하측으로 복수개의 연장부(520)가 원주방향으로 서로 이격되어 연장 형성되어 상기 복수개의 연장부(520)의 하단에서 반경방향 외측으로 결합돌기(521)가 돌출 형성되며, 상기 링부(510)의 상측으로 복수개의 연장부(530)가 원주방향으로 서로 이격되어 연장 형성되어 상기 복수개의 연장부(530)의 상단에서 반경방향 외측으로 걸림돌기(531)가 돌출 형성된 고정부재(500)를 더 포함하여 이루어지며, 상기 케이스(100)는 결합홈(170)들이 형성되어 상기 고정부재(500)의 결합돌기(521)가 케이스(100)의 결합홈(170)에 삽입되어 결합되며,상기 후방 하우징(1100)의 걸림홈(1130)에 상기 케이스(100)의 걸림돌기(531)가 삽입되어 결합된 것을 특징으로 하는 사판식 압축기.
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