WO2019038898A1 - ユニット及び空気調和装置 - Google Patents

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WO2019038898A1
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fan
unit
motor
bearing
coupling
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宏典 薮内
知毅 林
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三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/06Separate outdoor units, e.g. outdoor unit to be linked to a separate room comprising a compressor and a heat exchanger
    • F24F1/20Electric components for separate outdoor units
    • F24F1/22Arrangement or mounting thereof

Definitions

  • the present invention relates to a unit on which a fan and a fan motor are mounted, and an air conditioner including the unit.
  • a unit such as an indoor unit constituting an air conditioner is equipped with a fan for supplying air serving as a heat exchange fluid to a heat exchanger.
  • the fan is connected to a fan motor via a drive shaft, and the rotation of the fan motor is transmitted by the drive shaft and driven.
  • the casing, the blower and the heat exchanger provided in the casing comprising a base and at least one fan attached to the base;
  • a fan casing attached to a base portion and driving the fan through a shaft, the fan being an impeller connected to the shaft, and a fan casing provided so as to surround the impeller and having a suction portion and a discharge portion Discloses an indoor unit of an air conditioner adapted to
  • a motor shaft 5a that is a drive shaft on one side of a fan motor 5 and a shaft 9 that is a drive shaft of a fan 7 are connected via a coupling 8
  • the rotation of the fan motor 5 is transmitted to the fan 7.
  • the term "coupling” refers to a member that connects drive shafts of two different rotating bodies, such as a drive shaft of a fan motor and a drive shaft of a fan, and transmits torque from one to the other.
  • the tolerance of a general coupling is eccentricity 0.2 mm or less, deflection angle 1 degree or less, and axial direction 0.45 mm.
  • bearing height tolerance ⁇ 2 pieces, unit base tolerance, fan motor height tolerance, and runout tolerance on the fan motor side are integrated It will be Further, in the case of coupling the drive shafts of three rotating bodies by coupling, it is necessary to allow the above-mentioned double tolerance. Therefore, the greater the number of parts, the higher the possibility that the coupling tolerance can not be met.
  • a reference plane on which each part is to be installed for example, a unit base made of sheet metal or the like is used as a reference position.
  • the tolerance of the coupling may not be further satisfied.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and includes a unit capable of using the coupling within the tolerance of the coupling without requiring a complicated configuration, and the unit It aims at providing an air conditioner.
  • a unit includes a case, a heat exchanger provided in the case, a fan provided in the case, a fan for supplying air to the heat exchanger, and a case provided in the case
  • a fan motor for driving a shaft, a coupling for coaxially connecting a fan shaft of the fan and a motor shaft of the fan motor, a first bearing portion rotatably supporting the fan shaft, and
  • the fan motor includes: a first bearing support portion for supporting a bearing portion; and a coupling unit including a frame in which the first bearing support portion is fixed and the coupling is positioned in the inside; The frame is fixed to a unit base of a housing, and the frame is fixed to a motor frame forming an outer shell of the fan motor.
  • the coupling since the frame of the coupling unit is fixed to the motor frame, the coupling can be used within the tolerance of the coupling without requiring a complicated configuration.
  • the present invention is not limited to such a case, and only the heating operation or the cooling operation is performed. It is also good.
  • FIG. 1 is a circuit block diagram which shows roughly an example of the refrigerant circuit structure of the air conditioning apparatus 100 which concerns on embodiment of this invention.
  • An air conditioner 100 according to the embodiment of the present invention will be described based on FIG.
  • FIG. 1 the flow of the refrigerant during the cooling operation is indicated by a broken arrow, and the flow of the refrigerant during the heating operation is indicated by a solid arrow.
  • the air conditioning apparatus 100 includes a first unit 100A and a second unit 100B as components.
  • the first unit 100A is used as a load side unit such as an indoor unit.
  • the second unit 100B is used as a heat source unit such as an outdoor unit.
  • the first unit 100A has a first heat exchanger 103 and a fan 50 for supplying air to the first heat exchanger 103.
  • the first heat exchanger 103 corresponds to the heat exchanger of the present invention.
  • the second unit 100B includes a compressor 101, a flow path switching device 102, a throttling device 104, a second heat exchanger 105, and a fan 105A for supplying air to the second heat exchanger 105.
  • the throttling device 104 may be provided not in the second unit 100B but in the first unit 100A.
  • the compressor 101, the 1st heat exchanger 103, the expansion device 104, and the 2nd heat exchanger 105 are connected by the refrigerant
  • the fan 50 is a sirocco fan or a cross flow fan, and supplies air to the first heat exchanger 103.
  • the fan 105A supplies air to the second heat exchanger 105.
  • the compressor 101 compresses a refrigerant.
  • the refrigerant compressed by the compressor 101 is discharged and sent to the first heat exchanger 103 or the second heat exchanger 105.
  • the compressor 101 can be configured by, for example, a rotary compressor, a scroll compressor, a screw compressor, or a reciprocating compressor.
  • the flow path switching device 102 switches the flow of the refrigerant in the heating operation and the cooling operation. That is, the flow path switching device 102 is switched to connect the compressor 101 and the first heat exchanger 103 during heating operation, and connects the compressor 101 and the second heat exchanger 105 during cooling operation. It is switched.
  • the flow channel switching device 102 may be configured by, for example, a four-way valve. However, a combination of a two-way valve or a three-way valve may be employed as the flow path switching device 102.
  • the first heat exchanger 103 functions as a condenser during heating operation and functions as an evaporator during cooling operation. That is, when functioning as a condenser, in the first heat exchanger 103, the high temperature / high pressure refrigerant discharged from the compressor 101 and the air supplied by the fan 50 exchange heat, and the high temperature / high pressure gas refrigerant condenses. . On the other hand, when functioning as an evaporator, in the first heat exchanger 103, the low-temperature low-pressure refrigerant flowing out of the expansion device 104 and the air supplied by the fan 50 exchange heat, and the low-temperature low-pressure liquid refrigerant or The refrigerant evaporates.
  • the expansion device 104 expands and reduces the pressure of the refrigerant flowing out of the first heat exchanger 103 or the second heat exchanger 105.
  • the expansion device 104 may be configured by, for example, an electric expansion valve capable of adjusting the flow rate of the refrigerant.
  • an electric expansion valve capable of adjusting the flow rate of the refrigerant.
  • the expansion device 104 not only a motorized expansion valve but also a mechanical expansion valve employing a diaphragm in a pressure receiving portion, a capillary tube or the like can be applied.
  • the second heat exchanger 105 functions as an evaporator during heating operation and functions as a condenser during cooling operation. That is, when functioning as an evaporator, in the second heat exchanger 105, the low-temperature low-pressure refrigerant flowing out of the expansion device 104 and the air supplied by the fan 105A exchange heat, and the low-temperature low-pressure liquid refrigerant or The refrigerant evaporates. On the other hand, when functioning as a condenser, in the second heat exchanger 105, the high temperature / high pressure refrigerant discharged from the compressor 101 and the air supplied by the fan 105A exchange heat, and the high temperature / high pressure gas refrigerant condenses. .
  • the refrigerant in a high temperature / high pressure gas state is discharged from the compressor 101.
  • the refrigerant flows according to the broken arrow.
  • the high temperature and high pressure gas refrigerant (single phase) discharged from the compressor 101 flows into the second heat exchanger 105 functioning as a condenser via the flow path switching device 102.
  • the second heat exchanger 105 heat exchange is performed between the inflowing high-temperature and high-pressure gas refrigerant and the air supplied by the fan 105A, and the high-temperature and high-pressure gas refrigerant condenses to a high-pressure liquid refrigerant ( It becomes single phase).
  • the high-pressure liquid refrigerant delivered from the second heat exchanger 105 is converted by the expansion device 104 into a two-phase refrigerant of low-pressure gas refrigerant and liquid refrigerant.
  • the two-phase refrigerant flows into the first heat exchanger 103 that functions as an evaporator.
  • heat exchange is performed between the inflowing two-phase refrigerant and the air supplied by the fan 50, and the liquid refrigerant in the two-phase refrigerant is evaporated to a low pressure. It becomes a gas refrigerant (single phase).
  • the low-pressure gas refrigerant sent from the first heat exchanger 103 flows into the compressor 101 through the flow path switching device 102, is compressed, becomes a high-temperature and high-pressure gas refrigerant, and is discharged again from the compressor 101. Hereinafter, this cycle is repeated.
  • the refrigerant in a high temperature / high pressure gas state is discharged from the compressor 101.
  • the refrigerant flows according to the solid arrow.
  • the high temperature and high pressure gas refrigerant (single phase) discharged from the compressor 101 flows into the first heat exchanger 103 functioning as a condenser via the flow path switching device 102.
  • the first heat exchanger 103 heat exchange is performed between the inflowing high-temperature and high-pressure gas refrigerant and the air supplied by the fan 50, and the high-temperature and high-pressure gas refrigerant condenses to a high-pressure liquid refrigerant ( It becomes single phase).
  • the high-pressure liquid refrigerant delivered from the first heat exchanger 103 is converted by the expansion device 104 into a two-phase refrigerant of low-pressure gas refrigerant and liquid refrigerant.
  • the two-phase refrigerant flows into the second heat exchanger 105 which functions as an evaporator.
  • heat exchange is performed between the inflowing two-phase refrigerant and the air supplied by the fan 105A, and the liquid refrigerant in the two-phase refrigerant is evaporated to reduce the pressure. It becomes a gas refrigerant (single phase).
  • the low-pressure gas refrigerant sent from the second heat exchanger 105 flows into the compressor 101 through the flow path switching device 102, is compressed, becomes a high-temperature and high-pressure gas refrigerant, and is discharged again from the compressor 101. Hereinafter, this cycle is repeated.
  • FIG. 2 is a schematic configuration view schematically showing an internal configuration of the first unit 100A.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram schematically showing an internal configuration of a unit 100X1 which exists conventionally as a comparative example.
  • FIG. 4 is a schematic configuration view schematically showing an internal configuration of a unit 100X2 which exists conventionally as a comparative example.
  • the details of the first unit 100A provided in the air conditioning apparatus 100 will be described based on FIG. In addition, when demonstrating the air conditioning apparatus 100, the unit which exists from the former shown in FIG.3 and FIG.4 is also demonstrated.
  • the first unit 100 ⁇ / b> A has a housing 70 that forms an outer shell of the first unit 100 ⁇ / b> A.
  • the housing 70 accommodates the first heat exchanger 103, the fan 50, the fan motor 51, and the coupling unit 60.
  • the bottom surface of the housing 70 functions as a unit base 71.
  • the fan 50 has a fan shaft 50a.
  • the fan shaft 50a is provided to penetrate the fan 50 in the axial direction.
  • the fan shaft 50 a is rotatably supported by two bearing portions 54 on both sides with the fan 50 interposed therebetween.
  • Each of the two bearings 54 includes a bearing, and each is supported by the bearing support 55.
  • the bearing support 55 on the right side of the drawing is installed in the coupling unit 60.
  • the bearing support 55 on the left side of the drawing is installed on the unit base 71.
  • the bearing 54 on the right side of the drawing is shown as a first bearing 54a, and the bearing 54 on the left of the drawing is shown as a second bearing 54b.
  • the bearing support 55 supporting the first bearing 54a is shown as a first bearing support 55a
  • the bearing support 55 supporting the second bearing 54b is shown as a second bearing support 55b.
  • the first bearing support 55a is referred to as the bearing support 55.
  • the fan shaft 50a extends to the fan motor 51 side more than the first bearing portion 54 a, and is connected to the motor shaft 51 a via the coupling 61 located in the coupling unit 60.
  • the coupling 61 coaxially connects the fan shaft 50 a and the fan motor 51.
  • the fan motor 51 has a motor frame 51A forming an outer shell, and is installed on the unit base 71 via the motor support portion 52.
  • the fan motor 51 has a motor shaft 51a.
  • the motor shaft 51a is fixed to a rotor that constitutes the fan motor 51, and is rotationally driven as the rotor rotates. When the motor shaft 51a is rotationally driven, the rotation is transmitted to the fan shaft 50a via the coupling 61, and the fan shaft 50a is also rotated.
  • the detailed configuration of the fan motor 51 will be described with reference to FIG.
  • the unit 100X1 shown in FIG. 3 has a housing 70X1 that constitutes the outer shell of the unit 100X1.
  • the heat exchanger 103X1, the fan 50X1, and the fan motor 51X1 are accommodated in the housing 70X1.
  • the bottom surface of the housing 70X1 functions as a unit base 71X1.
  • the fan 50X1 has a fan shaft 50aX1.
  • the fan shaft 50aX1 is provided to penetrate the fan 50X1 in the axial direction.
  • the fan shaft 50aX1 is rotatably supported by two bearing portions 54X1 on both sides with the fan 50X1 interposed therebetween.
  • Each of the two bearings 54X1 includes a bearing, and each is supported by the bearing support 55X1.
  • the fan shaft 50aX1 extends from the bearing 54X1 on the right side of the drawing to the fan motor 51X1 side, and is connected to the motor shaft 51aX1 via the coupling 61X1.
  • the fan motor 51X1 is installed on the unit base 71X1 via the motor support 52X1.
  • the fan motor 51X1 has a motor shaft 51aX1.
  • the motor shaft 51aX1 is fixed to a not-shown rotor which constitutes the fan motor 51X1, and is rotationally driven as the rotor rotates. When the motor shaft 51aX1 is rotationally driven, the rotation is transmitted to the fan shaft 50aX1 via the coupling 61X1, and the fan shaft 50aX1 also rotates.
  • the unit 100X2 shown in FIG. 4 has a housing 70X2 that constitutes the outer shell of the unit 100X2.
  • the heat exchanger 103X2, the fan 50X2, and the fan motor 51X2 are housed in the housing 70X2.
  • the bottom surface of the housing 70X2 functions as a unit base 71X2.
  • the fan 50X2 has a fan shaft 50aX2.
  • the fan shaft 50aX2 is provided to penetrate the fan 50X2 in the axial direction.
  • the fan shaft 50aX2 is rotatably supported by two bearing portions 54X2 on both sides of the fan 50X.
  • Each of the two bearings 54X2 includes a bearing, and each is supported by the bearing support 55X2.
  • the fan shaft 50aX2 extends through the bearing 54X2 on the left side of the drawing, and is connected to the motor shaft 51aX2 through the pulley 56X2 and the pulley belt 57X2.
  • the fan motor 51X2 is installed on the unit base 71X2 via the motor support 52X2.
  • the fan motor 51X2 has a motor shaft 51aX2.
  • the motor shaft 51aX2 is fixed to a not-shown rotor of the fan motor 51X, and is rotationally driven as the rotor rotates.
  • the rotation is transmitted to the fan shaft 50aX2 via the pulley 56X2 and the pulley belt 57X2, and the fan shaft 50aX2 also rotates.
  • the coupling unit 60 is not installed. Further, the unit 100X2 is not provided with the coupling itself because the fan 50X2 and the fan motor 51X2 are not connected in the coaxial direction.
  • FIG. 5 is a schematic configuration view schematically showing a configuration example of the coupling unit 60 provided in the first unit 100A.
  • the coupling unit 60 will be described in detail based on FIG. FIG. 5 shows a state in which the inside of the coupling unit 60 is seen through.
  • the coupling unit 60 includes a frame 60A, a first bearing support 55a, and a first bearing 54a.
  • the coupling 61 is positioned inside the coupling unit 60.
  • the frame 60A constitutes an outer shell of the coupling unit 60.
  • the frame 60A is configured in a cylindrical shape.
  • the axial length D1 of the frame 60A is, for example, 7 cm to 10 cm.
  • the frame 60A is fixed to a motor frame 51A constituting an outer shell of the fan motor 51.
  • the frame 60A is fixed to the outer periphery of the motor frame 51A by fitting. Therefore, the fan motor 51 is inserted to the right side of the drawing of the frame 60A, and the inner peripheral surface of the frame 60A and the outer peripheral surface of the motor frame 51A abut.
  • the first bearing support 55a is attached to the inside of the frame 60A. That is, the first bearing support portion 55a is formed of a member having a length slightly longer than the inner diameter of the frame 60A, and both ends thereof are fixed to the inner circumferential surface of the frame 60A. The first bearing support 55a is fixed to the inside of the frame 60A by fitting. The first bearing 54 a is attached to the first bearing support 55 a.
  • the first bearing portion 54a is inserted into the first bearing support portion 55a and rotatably supports the fan shaft 50a.
  • the axial length D2 of the first bearing portion 54a is 1 cm to 2 cm.
  • the first bearing portion 54a is provided at a position corresponding to the position of the fan shaft 50a.
  • the fan shaft 50 a passes through the first bearing portion 54 a and extends to the fan motor 51 side.
  • the fan shaft 50 a is coupled to the motor shaft 51 a via the coupling 61.
  • the axial length D3 of the coupling 61 is about 3 cm.
  • the first unit 100A uses the coupling unit 60 to connect the fan shaft 50a and the motor shaft 51a.
  • the first bearing support 55a is not installed on the unit base 71, but installed on the frame 60A of the coupling unit 60. Therefore, according to the first unit 100A, the reference surface of the coupling 61 can be the motor frame 51A instead of the unit base 71.
  • FIG. 6 is a schematic exploded perspective view schematically showing a configuration example of the fan motor 51 provided in the first unit 100A. First, the configuration of the fan motor 51 will be described based on FIG.
  • the fan motor 51 has a motor frame 51A.
  • the stator 81 and the rotor 82 are accommodated in the motor frame 51A.
  • the stator 81 is fixed to the motor frame 51A and rotates the rotor 82 by being supplied with electric power.
  • the stator 81 is configured by laminating electromagnetic steel sheets in order to suppress an eddy current.
  • the rotor 82 is provided with a gap on the inner peripheral surface side of the stator 81, and is rotationally driven by starting energization of the stator 81.
  • a motor shaft 51 a is fixed to the rotor 82, and the motor shaft 51 a is also rotationally driven by the rotor 82 being rotationally driven.
  • Both ends of the motor frame 51A are closed by a bracket 84.
  • the bracket 84 on the left side of the drawing is formed with a hole 88 through which the motor shaft 51a passes.
  • the fan motor 51 is assembled by fixing the two brackets 84 to the motor frame 51A using the bolts 85 and the nuts 87.
  • the fan motor 51 configured in this manner is attached to the first unit 100A by fixing the leg 86 attached to the outer periphery of the motor frame 51A to the motor support 52.
  • the motor frame 51A is made of aluminum or resin with circularity and cylindricality defined.
  • the reason for defining the roundness is to securely fit the stator 81 to the motor frame 51A. Further, the reason for defining the degree of cylindricity is to suppress a fall during lamination of the magnetic steel plates constituting the stator 81.
  • the material for forming the motor frame 51A is not limited to aluminum or resin.
  • the first bearing 54 a is inserted into the first bearing support 55 a.
  • the first bearing support portion 55a naturally has a tolerance because the first bearing portion 54a is inserted. Therefore, the first bearing support 55a is fitted and fixed to the frame 60A. Then, by fixing the coupling unit 60 to the motor frame 51A, the coupling unit 60 can be attached with a tolerance defined by the motor frame 51A.
  • the reference surface of the coupling 61 can be used as the motor frame 51A by defining the tolerance of the roundness and the cylindricity of the motor frame 51A. That is, by mounting the coupling unit 60 on the outer periphery of the motor frame 51A, the position of the first bearing portion 54a is defined, and the coupling 61 can be installed within the range of the tolerance. Therefore, even if the length of the fan shaft 50a is extended, the coupling 61 can be used within the tolerance.
  • the coupling 61 can be used within the allowable tolerance range only by implementing the tolerance design on the fan 50 side.
  • the portion of the extended motor frame 51A can be used as the frame 60A. That is, the frame 60A and the motor frame 51A can be shared. Further, by inserting the first bearing portion 54a into the hole portion 88 of the bracket 84, the bracket 84 can be used also as the first bearing support portion 55a. That is, the bracket 84 and the first bearing support 55a can be made common.
  • the fan motor 51 is fixed to the unit base 71 of the housing 70, and the frame 60A is fixed to the motor frame 51A constituting the outer shell of the fan motor 51 fixed to the unit base 71. It is fixed. Therefore, according to the first unit 100A, the coupling 61 can be used within the tolerance of the coupling 61 without requiring a complicated configuration. That is, in the first unit 100 ⁇ / b> A, a generally popular coupling can be used as the coupling 61. In addition, since a widely used coupling can be used as the coupling 61, the coupling can be made common.
  • the tolerance of the coupling 61 can not be exceeded.
  • the tolerance of the coupling 61 can not be exceeded from this point as well.
  • the tolerance design only on the fan 50 side enables the use of the coupling 61.
  • the first unit 100A is used as at least one of the load side unit and the heat source side unit, it is inexpensive.
  • the second unit 100B may be provided with the coupling unit 60, and both the first unit 100A and the second unit 100B have cups A ring unit 60 may be provided.

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Abstract

ユニットは、筐体と、筐体に設けられる熱交換器と、筐体に設けられ、熱交換器に空気を供給するファンと、筐体に設けられ、ファンを駆動するファンモータと、ファンのファン用シャフトとファンモータのモータ用シャフトとを同軸に連結するカップリングと、ファン用シャフトを回転可能に支持する第1軸受部と、第1軸受部を支持する第1軸受支持部と、第1軸受支持部が内部に固定され、カップリングが内部に位置するフレームを備えたカップリングユニットと、を備え、ファンモータは、筐体のユニットベースに固定されており、フレームは、ファンモータの外郭を構成するモータフレームに固定されている。

Description

ユニット及び空気調和装置
 本発明は、ファン及びファンモータが搭載されているユニット、及び、そのユニットを備えた空気調和装置に関するものである。
 一般的に、空気調和装置を構成する室内機などのユニットには、熱交換流体となる空気を熱交換器に供給するためのファンが搭載されている。このファンは、駆動軸を介してファンモータと接続され、ファンモータの回転が駆動軸により伝達されて駆動するようになっている。
 例えば、特許文献1には、「筺体と、この筺体内に設けられ送風装置及び熱交換器を備え、前記送風装置は、ベース部と、このベース部に取り付けられた少なくとも1台のファンと、ベース部に取り付けられ前記ファンをシャフトを介して駆動するファンモータを備え、前記ファンは前記シャフトに接続された羽根車と、この羽根車を囲うように設けられ吸込部及び吐出部を有するファンケーシングを備える」ようにした空気調和機の室内機が開示されている。
 特許文献1に記載の空気調和機の室内機では、ファンモータ5の一方側の駆動軸であるモータシャフト5aと、ファン7の駆動軸であるシャフト9と、がカップリング8を介して接続され、ファンモータ5の回転がファン7に伝達されるようになっている。
 なお、カップリングとは、2つの異なる回転体の駆動軸、例えばファンモータの駆動軸及びファンの駆動軸などを連結し、一方から他方にトルクを伝達する部材を言う。
特開2013-142502号公報
 特許文献1に記載されているように、2つの回転体の駆動軸同士を繋ぐにはカップリングを用いることが一般的である。しかしながら、空気調和装置のユニットのように搭載される部品点数が多くなると、各部品の公差が集積されることになり、その結果カップリングの許容公差を外れてしまい、カップリングを使用できない場合があった。そこで、カップリングを許容公差の範囲内とするため、駆動軸の長さを伸ばして対応することが考えられる。ただし、駆動軸の長さを伸ばす場合、以下のような機能上の問題点、及び、以下のような加工上の問題点が発生する。
 なお、一般的なカップリングの許容公差は、偏心0.2mm以下、偏角1°以下、軸方向0.45mmである。2つの回転体の駆動軸をカップリングで連結する場合、ベアリングの支え高さ公差×2個、ユニットベースの公差、ファンモータの高さ公差、及び、ファンモータ側の軸振れの公差が集積されることになる。また、3つの回転体の駆動軸をカップリングで連結する場合、上記の2倍の公差を許容する必要がある。そのため、部品点数が多くなればなるほど、カップリングの許容公差を満足できない可能性が高くなる。
(機能上の問題点)
 駆動軸の長さが長くなる分、軸振れ量が多くなってしまい、ファン側のバランス設計の条件が厳しくなってしまう。
 また、駆動軸の長さが長くなる分、駆動軸の自重が大きくなってしまい、駆動軸がたわんでしまう。そのため、ファンがシロッコファンなどである場合、クリアランスを大きく必要とするため、風量が確保できないことになる。
 さらに、ベアリングで片持ちするため、ベアリングにかかる荷重が大きくなり、ベアリング寿命を確保するため必要以上のベアリングを選定する必要がある。
(加工上の問題点)
 ファンモータ側の駆動軸の長さを伸ばす場合、ベアリングを挿入する際にグラインダ加工を実施するが、軸駆動の長さが長いため、研磨幅が多く、複数回に分けて加工を実施しなければならない。そのため、加工工数が多くなり、加工回数分の段差が発生し、規定寸法となりにくい。
 また、駆動軸単体で軸振れ量を規定する際に、加工する駆動軸の長さが長い分、駆動軸が幾何公差の範囲外となってしまう場合がある。
 さらに、空気調和装置のユニットのように搭載される部品点数が多いユニットにおいては、一般的に、各部品を設置する基準となる面、例えば板金等で構成されたユニットベースなどを基準位置とする。しかしながら、ユニットベースのたわみ又はゆがみにより、カップリングの許容公差を更に満足できないこともある。
 本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、複雑な構成を要することなく、カップリングの許容公差の範囲内でカップリングを使用できるユニット、及び、そのユニットを備えた空気調和装置を提供することを目的としている。
 本発明に係るユニットは、筐体と、前記筐体に設けられる熱交換器と、前記筐体に設けられ、前記熱交換器に空気を供給するファンと、前記筐体に設けられ、前記ファンを駆動するファンモータと、前記ファンのファン用シャフトと前記ファンモータのモータ用シャフトとを同軸に連結するカップリングと、前記ファン用シャフトを回転可能に支持する第1軸受部と、前記第1軸受部を支持する第1軸受支持部と、前記第1軸受支持部が内部に固定され、前記カップリングが内部に位置するフレームを備えたカップリングユニットと、を備え、前記ファンモータは、前記筐体のユニットベースに固定されており、前記フレームは、前記ファンモータの外郭を構成するモータフレームに固定されているものである。
 本発明に係るユニットによれば、カップリングユニットのフレームをモータフレームに固定するので、複雑な構成を要することなく、カップリングの許容公差の範囲内でカップリングを使用することが可能になる。
本発明の実施の形態に係る空気調和装置の冷媒回路構成の一例を概略的に示す回路構成図である。 本発明の実施の形態に係る第1ユニットの内部構成を概略的に示す概略構成図である。 比較例として、従来から存在するユニットの内部構成を概略的に示す概略構成図である。 比較例として、従来から存在するユニットの内部構成を概略的に示す概略構成図である。 本発明の実施の形態に係る第1ユニットが備えるカップリングユニットの構成例を概略的に示す概略構成図である。 本発明の実施の形態に係る第1ユニットが備えるファンモータの構成例を概略的に分解して示す概略分解斜視図である。
 以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。なお、図1を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。また、図1を含め、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一又はこれに相当するものであり、このことは明細書の全文において共通することとする。さらに、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、これらの記載に限定されるものではない。
 また、以下では、空気調和装置が、暖房運転と冷房運転とを切り替えるものである場合を説明しているが、そのような場合に限定されず、暖房運転又は冷房運転のみを行うものであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態に係る空気調和装置100の冷媒回路構成の一例を概略的に示す回路構成図である。図1に基づいて、本発明の実施の形態に係る空気調和装置100について説明する。なお、図1では、冷房運転時の冷媒の流れを破線矢印で示し、暖房運転時の冷媒の流れを実線矢印で示している。
<空気調和装置100の構成>
 空気調和装置100は、第1ユニット100A及び第2ユニット100Bを構成として備えている。第1ユニット100Aは、室内ユニットなどの負荷側ユニットとして利用される。第2ユニット100Bは、室外ユニットなどの熱源ユニットとして利用される。
 第1ユニット100Aは、第1熱交換器103、及び、第1熱交換器103に空気を供給するファン50を有している。
 第1熱交換器103が、本発明の熱交換器に相当する。
 第2ユニット100Bは、圧縮機101、流路切替装置102、絞り装置104、第2熱交換器105、及び、第2熱交換器105に空気を供給するファン105Aを有している。
 なお、絞り装置104を、第2ユニット100Bではなく、第1ユニット100Aに設けてもよい。
 そして、図1に示すように、圧縮機101、第1熱交換器103、絞り装置104、及び、第2熱交換器105が、冷媒配管106によって接続され、冷媒回路が形成されている。
 ファン50は、シロッコファン又はクロスフローファンであり、第1熱交換器103に空気を供給するようになっている。
 ファン105Aは、第2熱交換器105に空気を供給するようになっている。
 圧縮機101は、冷媒を圧縮するものである。圧縮機101で圧縮された冷媒は、吐出されて第1熱交換器103又は第2熱交換器105へ送られる。圧縮機101は、例えば、ロータリ圧縮機、スクロール圧縮機、スクリュー圧縮機、又は、往復圧縮機等で構成することができる。
 流路切替装置102は、暖房運転と冷房運転とにおいて冷媒の流れを切り替えるものである。つまり、流路切替装置102は、暖房運転時には圧縮機101と第1熱交換器103とを接続するように切り替えられ、冷房運転時には圧縮機101と第2熱交換器105とを接続するように切り替えられる。なお、流路切替装置102は、例えば四方弁で構成するとよい。ただし、二方弁又は三方弁の組み合わせを流路切替装置102として採用してもよい。
 第1熱交換器103は、暖房運転時には凝縮器として機能し、冷房運転時には蒸発器として機能するものである。つまり、凝縮器として機能する場合、第1熱交換器103は、圧縮機101から吐出された高温高圧の冷媒とファン50により供給される空気とが熱交換し、高温高圧のガス冷媒が凝縮する。一方、蒸発器として機能する場合、第1熱交換器103は、絞り装置104から流出された低温低圧の冷媒とファン50により供給される空気とが熱交換し、低温低圧の液冷媒または二相冷媒が蒸発する。
 絞り装置104は、第1熱交換器103又は第2熱交換器105から流出した冷媒を膨張させて減圧するものである。絞り装置104は、例えば冷媒の流量を調整可能な電動膨張弁等で構成するとよい。なお、絞り装置104としては、電動膨張弁だけでなく、受圧部にダイアフラムを採用した機械式膨張弁、または、キャピラリーチューブ等を適用することも可能である。
 第2熱交換器105は、暖房運転時には蒸発器として機能し、冷房運転時には凝縮器として機能するものである。つまり、蒸発器として機能する場合、第2熱交換器105は、絞り装置104から流出された低温低圧の冷媒とファン105Aにより供給される空気とが熱交換し、低温低圧の液冷媒または二相冷媒が蒸発する。一方、凝縮器として機能する場合、第2熱交換器105は、圧縮機101から吐出された高温高圧の冷媒とファン105Aにより供給される空気とが熱交換し、高温高圧のガス冷媒が凝縮する。
<空気調和装置100の動作>
 次に、空気調和装置100の動作について、冷媒の流れとともに説明する。ここでは、熱交換流体が空気であり、被熱交換流体が冷媒である場合を例に、空気調和装置100の動作について説明する。
 まず、空気調和装置100が実行する冷房運転について説明する。なお、冷房運転時の冷媒の流れは、図1の破線矢印で示している。
 図1に示すように、圧縮機101を駆動させることによって、圧縮機101から高温高圧のガス状態の冷媒が吐出する。以下、破線矢印にしたがって冷媒が流れる。圧縮機101から吐出した高温高圧のガス冷媒(単相)は、流路切替装置102を介して凝縮器として機能する第2熱交換器105に流れ込む。第2熱交換器105では、流れ込んだ高温高圧のガス冷媒と、ファン105Aによって供給される空気との間で熱交換が行われて、高温高圧のガス冷媒は、凝縮して高圧の液冷媒(単相)になる。
 第2熱交換器105から送り出された高圧の液冷媒は、絞り装置104によって、低圧のガス冷媒と液冷媒との二相状態の冷媒になる。二相状態の冷媒は、蒸発器として機能する第1熱交換器103に流れ込む。第1熱交換器103では、流れ込んだ二相状態の冷媒と、ファン50によって供給される空気との間で熱交換が行われて、二相状態の冷媒のうち液冷媒が蒸発して低圧のガス冷媒(単相)になる。第1熱交換器103から送り出された低圧のガス冷媒は、流路切替装置102を介して圧縮機101に流れ込み、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となって、再び圧縮機101から吐出する。以下、このサイクルが繰り返される。
 次に、空気調和装置100が実行する暖房運転について説明する。なお、暖房運転時の冷媒の流れは、図1の実線矢印で示している。
 図1に示すように、圧縮機101を駆動させることによって、圧縮機101から高温高圧のガス状態の冷媒が吐出する。以下、実線矢印にしたがって冷媒が流れる。圧縮機101から吐出した高温高圧のガス冷媒(単相)は、流路切替装置102を介して凝縮器として機能する第1熱交換器103に流れ込む。第1熱交換器103では、流れ込んだ高温高圧のガス冷媒と、ファン50によって供給される空気との間で熱交換が行われて、高温高圧のガス冷媒は、凝縮して高圧の液冷媒(単相)になる。
 第1熱交換器103から送り出された高圧の液冷媒は、絞り装置104によって、低圧のガス冷媒と液冷媒との二相状態の冷媒になる。二相状態の冷媒は、蒸発器として機能する第2熱交換器105に流れ込む。第2熱交換器105では、流れ込んだ二相状態の冷媒と、ファン105Aによって供給される空気との間で熱交換が行われて、二相状態の冷媒のうち液冷媒が蒸発して低圧のガス冷媒(単相)になる。第2熱交換器105から送り出された低圧のガス冷媒は、流路切替装置102を介して圧縮機101に流れ込み、圧縮されて高温高圧のガス冷媒となって、再び圧縮機101から吐出する。以下、このサイクルが繰り返される。
<第1ユニット100Aの構成>
 図2は、第1ユニット100Aの内部構成を概略的に示す概略構成図である。図3は、比較例として、従来から存在するユニット100X1の内部構成を概略的に示す概略構成図である。図4は、比較例として、従来から存在するユニット100X2の内部構成を概略的に示す概略構成図である。図2に基づいて、空気調和装置100が備える第1ユニット100Aの詳細を説明する。なお、空気調和装置100を説明する上で、図3及び図4に示す従来から存在するユニットについても説明する。
 図2に示すように、第1ユニット100Aは、第1ユニット100Aの外郭を構成する筐体70を有している。筐体70には、第1熱交換器103、ファン50、ファンモータ51、及び、カップリングユニット60が収納されている。筐体70の底面は、ユニットベース71として機能する。
 ファン50は、ファン用シャフト50aを有している。ファン用シャフト50aは、ファン50を軸方向に貫通するように設けられている。ファン用シャフト50aは、ファン50を挟んで両側が2つの軸受部54で回転可能に軸支されている。2つの軸受部54は、それぞれがベアリングを備え、それぞれが軸受支持部55に支持されている。紙面右側の軸受支持部55は、カップリングユニット60に設置されている。紙面左側の軸受支持部55は、ユニットベース71に設置されている。
 なお、紙面右側の軸受部54を第1軸受部54aとして示し、紙面左側の軸受部54を第2軸受部54bとして示すものとする。また、第1軸受部54aを支持する軸受支持部55を第1軸受支持部55aとして示し、第2軸受部54bを支持する軸受支持部55を第2軸受支持部55bとして示すものとする。
 ただし、第1軸受部54aと第2軸受部54bとを特に区別する必要がない場合には軸受部54として示すものとする。第1軸受支持部55aと第2軸受支持部55bとを特に区別する必要がない場合には軸受支持部55として示すものとする。
 ファン用シャフト50aは、紙面右側の一方が第1軸受部54aで回転可能に支持され、紙面左側の他方が第2軸受部54bで回転可能に支持されている。つまり、第2軸受部54bは、第1軸受部54aとはファン50を挟んで反対側に設けられている。また、ファン用シャフト50aは、第1軸受部54aよりもファンモータ51側まで延び、カップリングユニット60内に位置しているカップリング61を介してモータ用シャフト51aと接続している。カップリング61は、ファン用シャフト50aとファンモータ51とを同軸に連結するものである。
 ファンモータ51は、外郭を構成するモータフレーム51Aを有し、モータ支持部52を介してユニットベース71に設置される。ファンモータ51は、モータ用シャフト51aを有している。モータ用シャフト51aは、ファンモータ51を構成する回転子に固定され、回転子の回転とともに、回転駆動するようになっている。モータ用シャフト51aが回転駆動すると、その回転がカップリング61を介してファン用シャフト50aに伝達され、ファン用シャフト50aも回転する。なお、ファンモータ51の詳細な構成については、図6で説明するものとする。
 次に、比較例について説明する。
 図3に示すユニット100X1は、ユニット100X1の外郭を構成する筐体70X1を有している。筐体70X1には、熱交換器103X1、ファン50X1、及び、ファンモータ51X1が収納されている。筐体70X1の底面は、ユニットベース71X1として機能する。
 ファン50X1は、ファン用シャフト50aX1を有している。ファン用シャフト50aX1は、ファン50X1を軸方向に貫通するように設けられている。ファン用シャフト50aX1は、ファン50X1を挟んで両側が2つの軸受部54X1で回転可能に軸支されている。2つの軸受部54X1は、それぞれがベアリングを備え、それぞれが軸受支持部55X1に支持されている。
 ファン用シャフト50aX1は、紙面右側の軸受部54X1よりもファンモータ51X1側まで延び、カップリング61X1を介してモータ用シャフト51aX1と接続している。
 ファンモータ51X1は、モータ支持部52X1を介してユニットベース71X1に設置される。ファンモータ51X1は、モータ用シャフト51aX1を有している。モータ用シャフト51aX1は、ファンモータ51X1を構成する図示省略の回転子に固定され、回転子の回転とともに、回転駆動するようになっている。モータ用シャフト51aX1が回転駆動すると、その回転がカップリング61X1を介してファン用シャフト50aX1に伝達され、ファン用シャフト50aX1も回転する。
 図4に示すユニット100X2は、ユニット100X2の外郭を構成する筐体70X2を有している。筐体70X2には、熱交換器103X2、ファン50X2、及び、ファンモータ51X2が収納されている。筐体70X2の底面は、ユニットベース71X2として機能する。
 ファン50X2は、ファン用シャフト50aX2を有している。ファン用シャフト50aX2は、ファン50X2を軸方向に貫通するように設けられている。ファン用シャフト50aX2は、ファン50Xを挟んで両側が2つの軸受部54X2で回転可能に軸支されている。2つの軸受部54X2は、それぞれがベアリングを備え、それぞれが軸受支持部55X2に支持されている。
 ファン用シャフト50aX2は、紙面左側の軸受部54X2を貫通して延び、プーリー56X2及びプーリーベルト57X2を介してモータ用シャフト51aX2と接続している。
 ファンモータ51X2は、モータ支持部52X2を介してユニットベース71X2に設置される。ファンモータ51X2は、モータ用シャフト51aX2を有している。モータ用シャフト51aX2は、ファンモータ51Xを構成する図示省略の回転子に固定され、回転子の回転とともに、回転駆動するようになっている。モータ用シャフト51aXが回転駆動すると、その回転がプーリー56X2及びプーリーベルト57X2を介してファン用シャフト50aX2に伝達され、ファン用シャフト50aX2も回転する。
 このように、ユニット100X1は、ファン50X1及びファンモータ51X1がカップリング61X1を介して同軸方向に接続されているものの、カップリングユニット60が設置されていない。
 また、ユニット100X2は、ファン50X2及びファンモータ51X2が同軸方向に接続されていないため、カップリング自体を備えていない。
 図5は、第1ユニット100Aが備えるカップリングユニット60の構成例を概略的に示す概略構成図である。図5に基づいて、カップリングユニット60について詳細に説明する。図5では、カップリングユニット60の内部を透視した状態を示している。
 カップリングユニット60は、フレーム60A、第1軸受支持部55a、及び、第1軸受部54aを含んで構成されている。そして、カップリング61が、カップリングユニット60の内部に位置するようになっている。
 フレーム60Aは、カップリングユニット60の外郭を構成するものである。フレーム60Aは、円筒形状に構成されている。フレーム60Aの軸方向の長さD1は、例えば7cm~10cmとなっている。フレーム60Aは、ファンモータ51の外郭を構成しているモータフレーム51Aに固定される。フレーム60Aは、嵌め合いによってモータフレーム51Aの外周に固定される。そのため、フレーム60Aの紙面右側に、ファンモータ51が挿入され、フレーム60Aの内周面とモータフレーム51Aの外周面とが当接する。
 第1軸受支持部55aは、フレーム60Aの内部に取り付けられる。つまり、第1軸受支持部55aは、フレーム60Aの内径よりもわずかに長い長さを有する部材で構成され、両端がフレーム60Aの内周面に固定される。第1軸受支持部55aは、嵌め合いによってフレーム60Aの内部に固定される。第1軸受支持部55aには、第1軸受部54aが取り付けられている。
 第1軸受部54aは、第1軸受支持部55aに挿入され、ファン用シャフト50aを回転可能に支承する。第1軸受部54aの軸方向の長さD2は1cm~2cmとなっている。第1軸受部54aは、ファン用シャフト50aの位置に対応する位置に設けられている。
 ファン用シャフト50aは、第1軸受部54aを貫通し、ファンモータ51側までに延びている。ファン用シャフト50aは、カップリング61を介してモータ用シャフト51aと連結する。カップリング61の軸方向の長さD3は3cm程度となっている。
 すなわち、第1ユニット100Aは、カップリングユニット60を用いて、ファン用シャフト50aとモータ用シャフト51aとを連結するようにしている。換言すれば、第1ユニット100Aでは、第1軸受支持部55aをユニットベース71に設置するのではなく、カップリングユニット60のフレーム60Aに設置するようにした。そのため、第1ユニット100Aによれば、カップリング61の基準面を、ユニットベース71にするのではなく、モータフレーム51Aにすることが可能になる。
 ここで、カップリング61の基準面をモータフレーム51Aにした場合のメリットについて説明する。図6は、第1ユニット100Aが備えるファンモータ51の構成例を概略的に分解して示す概略分解斜視図である。まず、図6に基づいて、ファンモータ51の構成について説明する。
 ファンモータ51は、モータフレーム51Aを有している。モータフレーム51Aには、固定子81及び回転子82が収納される。固定子81は、モータフレーム51Aに固定され、電力が供給されることで、回転子82を回転するものである。固定子81は、渦電流を抑制するために電磁鋼板を積層して構成される。回転子82は、固定子81の内周面側に間隙を設けて設けられ、固定子81への通電が開始することにより回転駆動する。回転子82にはモータ用シャフト51aが固定されており、回転子82が回転駆動することで、モータ用シャフト51aも回転駆動する。
 モータフレーム51Aの両端部は、ブラケット84で閉塞される。紙面左側のブラケット84には、モータ用シャフト51aが貫通する穴部88が形成されている。2つのブラケット84を、ボルト85とナット87を用いてモータフレーム51Aに固定することで、ファンモータ51が組み立てられる。このように構成されたファンモータ51は、モータフレーム51Aの外周に取り付けられている脚部86をモータ支持部52に固定することで、第1ユニット100Aに取り付けられることになる。
 通常、モータフレーム51Aは、アルミニウム又は樹脂によって、真円度及び円筒度を規定して作成される。真円度を規定する理由は、固定子81をモータフレーム51Aに確実に嵌めるためである。また、円筒度を規定する理由は、固定子81を構成している電磁鋼板の積層時の倒れを抑制するためである。なお、モータフレーム51Aの形成素材を、アルミニウム又は樹脂に限定するものではない。
 ところで、第1軸受支持部55aには第1軸受部54aが挿入される。第1軸受支持部55aは、第1軸受部54aを挿入するため、当然公差はある。そこで、第1軸受支持部55aをフレーム60Aに嵌め合いにて固定する。そして、モータフレーム51Aにカップリングユニット60を固定することで、モータフレーム51Aによって規定された公差にて、カップリングユニット60を取り付けることができる。
 以上のように、モータフレーム51Aの真円度及び円筒度の公差を規定することで、カップリング61の基準面をモータフレーム51Aにすることができる。つまり、モータフレーム51Aの外周に、カップリングユニット60を取り付けることで、第1軸受部54aの位置が規定され、カップリング61を許容公差の範囲内で設置できることになる。したがって、ファン用シャフト50aの長さを伸ばしたとしても、カップリング61を許容公差の範囲内で使用できることになる。
 また、モータフレーム51A及びカップリングユニット60で寸法を確保できるため、ファン50側の公差設計を実施するだけで、カップリング61を許容公差の範囲内で使用できることになる。
 なお、モータフレーム51Aをファン50側に延設すれば、この延設したモータフレーム51Aの部分をフレーム60Aとして兼用することができる。つまり、フレーム60Aとモータフレーム51Aとの共通化を図ることができる。
 また、ブラケット84の穴部88に第1軸受部54aを挿入すれば、ブラケット84を第1軸受支持部55aとして兼用することができる。つまり、ブラケット84と第1軸受支持部55aとの共通化を図ることができる。
<第1ユニット100A及び空気調和装置100の奏する効果>
 以上のように、第1ユニット100Aは、ファンモータ51が、筐体70のユニットベース71に固定され、フレーム60Aが、ユニットベース71に固定されたファンモータ51の外郭を構成するモータフレーム51Aに固定される。そのため、第1ユニット100Aによれば、複雑な構成を要することなく、カップリング61の許容公差の範囲内でカップリング61を使用することができる。つまり、第1ユニット100Aでは、一般に普及されているカップリングをカップリング61として使用することができる。また、一般に普及されているカップリングをカップリング61として使用できるので、カップリングの共通化が図れる。
 また、第1ユニット100Aは、第1軸受支持部55aが、嵌め合いでフレーム60Aの内部に固定されるので、カップリング61の許容公差の範囲を超えないようにできる。
 また、第1ユニット100Aは、第1軸受部54aが、嵌め合いで第1軸受支持部55aに固定されるので、この点からもカップリング61の許容公差の範囲を超えないようにできる。
 また、第1ユニット100Aによれば、第2軸受支持部55bが筐体70に固定されるので、ファン50側のみの公差設計を実施することで、カップリング61の使用が可能となる。
 空気調和装置100によれば、第1ユニット100Aを負荷側ユニット及び熱源側ユニットの少なくとも1つとして使用しているので、安価なものとなる。
 なお、第1ユニット100Aにカップリングユニット60を備えた場合を例に説明したが、第2ユニット100Bにカップリングユニット60を備えてもよく、第1ユニット100A及び第2ユニット100Bの双方にカップリングユニット60を備えてもよい。
 50 ファン、50X ファン、50X1 ファン、50X2 ファン、50a ファン用シャフト、50aX1 ファン用シャフト、50aX2 ファン用シャフト、51 ファンモータ、51A モータフレーム、51X ファンモータ、51X1 ファンモータ、51X2 ファンモータ、51a モータ用シャフト、51aX モータ用シャフト、51aX1 モータ用シャフト、51aX2 モータ用シャフト、52 モータ支持部、52X1 モータ支持部、52X2 モータ支持部、54 軸受部、54X1 軸受部、54X2 軸受部、54a 第1軸受部、54b 第2軸受部、55 軸受支持部、55X1 軸受支持部、55X2 軸受支持部、55a 第1軸受支持部、55b 第2軸受支持部、56X プーリー、57X2 プーリーベルト、60 カップリングユニット、60A フレーム、61 カップリング、61X1 カップリング、70 筐体、70X1 筐体、70X2 筐体、71 ユニットベース、71X1 ユニットベース、71X2 ユニットベース、81 固定子、82 回転子、84 ブラケット、85 ボルト、86 脚部、87 ナット、88 穴部、100 空気調和装置、100A 第1ユニット、100X1 ユニット、100X2 ユニット、100B 第2ユニット、101 圧縮機、102 流路切替装置、103 第1熱交換器、103X1 熱交換器、103X2 熱交換器、104 絞り装置、105 第2熱交換器、105A ファン、106 冷媒配管。

Claims (7)

  1.  筐体と、
     前記筐体に設けられる熱交換器と、
     前記筐体に設けられ、前記熱交換器に空気を供給するファンと、
     前記筐体に設けられ、前記ファンを駆動するファンモータと、
     前記ファンのファン用シャフトと前記ファンモータのモータ用シャフトとを同軸に連結するカップリングと、
     前記ファン用シャフトを回転可能に支持する第1軸受部と、
     前記第1軸受部を支持する第1軸受支持部と、
     前記第1軸受支持部が内部に固定され、前記カップリングが内部に位置するフレームを備えたカップリングユニットと、を備え、
     前記ファンモータは、
     前記筐体のユニットベースに固定されており、
     前記フレームは、
     前記ファンモータの外郭を構成するモータフレームに固定されている
     ユニット。
  2.  前記第1軸受支持部は、
     嵌め合いで前記フレームの内部に固定されている
     請求項1に記載のユニット。
  3.  前記第1軸受部は、
     嵌め合いで前記第1軸受支持部に固定されている
     請求項1又は2に記載のユニット。
  4.  前記モータフレームを延設し、前記モータフレームの延設した部分で前記フレームを兼用している
     請求項1~3のいずれか一項に記載のユニット。
  5.  前記第1軸受支持部を、前記モータフレームの端部を閉塞するブラケットに兼用させている
     請求項1~4のいずれか一項に記載のユニット。
  6.  前記第1軸受部とは前記ファンを挟んで反対側に設けられ、前記ファン用シャフトを回転可能に支持する第2軸受部と、
     前記第2軸受部を支持する第2軸受支持部と、を備え、
     前記第2軸受支持部は、
     前記筐体に固定されている
     請求項1~5のいずれか一項に記載のユニット。
  7.  請求項1~6のいずれか一項に記載のユニットを負荷側ユニット及び熱源側ユニットの少なくとも1つとして使用した
     空気調和装置。
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