WO2021145509A1 - 압축기 - Google Patents

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WO2021145509A1
WO2021145509A1 PCT/KR2020/004388 KR2020004388W WO2021145509A1 WO 2021145509 A1 WO2021145509 A1 WO 2021145509A1 KR 2020004388 W KR2020004388 W KR 2020004388W WO 2021145509 A1 WO2021145509 A1 WO 2021145509A1
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hole
elastic member
piston
axial direction
rod
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PCT/KR2020/004388
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최기철
김영필
노기원
홍언표
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엘지전자 주식회사
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    • F04B39/0044Pulsation and noise damping means with vibration damping supports
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
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    • F16F15/06Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means with metal springs
    • F16F15/073Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means with metal springs using only leaf springs
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    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
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    • F05B2210/10Kind or type
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    • F05B2260/96Preventing, counteracting or reducing vibration or noise
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    • F16F1/00Springs
    • F16F1/02Springs made of steel or other material having low internal friction; Wound, torsion, leaf, cup, ring or the like springs, the material of the spring not being relevant
    • F16F1/025Springs made of steel or other material having low internal friction; Wound, torsion, leaf, cup, ring or the like springs, the material of the spring not being relevant characterised by having a particular shape
    • F16F1/027Planar, e.g. in sheet form; leaf springs

Definitions

  • This specification relates to a compressor. More particularly, it relates to a linear compressor that compresses a refrigerant by a linear reciprocating motion of a piston.
  • a compressor refers to a device configured to compress a working fluid such as air or a refrigerant by receiving power from a power generating device such as a motor or a turbine.
  • a power generating device such as a motor or a turbine.
  • the compressor is widely applied to the entire industry, home appliances, in particular, a vapor compression refrigeration cycle (hereinafter referred to as a 'refrigeration cycle').
  • Such a compressor may be classified into a reciprocating compressor, a rotary compressor (rotary compressor), and a scroll compressor according to a method of compressing the refrigerant.
  • a compression space is formed between the piston and the cylinder and the piston moves linearly to compress the fluid.
  • the rotary compressor compresses the fluid by eccentrically rotating rollers inside the cylinder, and the scroll compressor is a spiral It is a method of compressing the fluid by rotating a pair of scrolls in engagement.
  • the linear compressor has advantages in that the efficiency of the compressor is improved because the mechanical loss involved in converting the rotary motion into a linear reciprocating motion is small, and the structure is relatively simple.
  • the linear compressor is configured such that a cylinder is positioned inside a casing forming a closed space to form a compression chamber, and a piston covering the compression chamber reciprocates within the cylinder.
  • a linear compressor the fluid in the enclosed space is sucked into the compression chamber when the piston is positioned at the bottom dead center (BDC), and the fluid in the compression chamber is sucked into the compression chamber when the piston is positioned at the top dead center (TDC, Top Dead Center). The process of being compressed and discharged is repeated.
  • a compression unit and a driving unit are respectively installed inside the linear compressor, and through movement generated in the driving unit, the compression unit performs a process of compressing and discharging refrigerant while resonating by a resonance spring.
  • the piston of the linear compressor sucks the refrigerant into the casing through the suction pipe while reciprocating at high speed inside the cylinder by the resonance spring, and then is discharged from the compression space through the forward movement of the piston and moves to the condenser through the discharge pipe. A series of processes are repeatedly performed.
  • the linear compressor may be classified into an oil lubrication type linear compressor and a gas type linear compressor according to a lubrication method.
  • An oil-lubricated linear compressor is configured to lubricate a cylinder and a piston by using a certain amount of oil stored inside a casing.
  • the gas lubrication type linear compressor is configured to induce a portion of the refrigerant discharged from the compression space between the cylinder and the piston without storing oil in the casing, and lubricate the cylinder and the piston with the gas force of the refrigerant.
  • the oil lubrication type linear compressor can suppress overheating of the cylinder and the piston by motor heat or compression heat, etc. as oil having a relatively low temperature is supplied between the cylinder and the piston. Through this, in the oil lubrication type linear compressor, the refrigerant passing through the suction flow path of the piston is heated while being sucked into the compression chamber of the cylinder, thereby suppressing an increase in specific volume, thereby preventing suction loss in advance.
  • the gas lubrication type linear compressor is advantageous in that it can be downsized compared to the oil lubrication type linear compressor, and the reliability of the compressor is not deteriorated due to insufficient oil because the refrigerant between the cylinder and the piston is lubricated.
  • the problem to be solved by the present specification is to provide a piston capable of dispersing the lateral force applied to the piston and reducing the manufacturing process of the part.
  • a compressor for compressing and discharging refrigerant sucked into a cylinder, the compressor comprising: a cylinder having a cylindrical shape and forming a compression space of the refrigerant; a piston reciprocating in the axial direction in the cylinder and having a cylindrical shape; a suction valve disposed in front of the piston; a fixing member disposed outside the piston; a rod having one end disposed on the suction valve and extending in the axial direction; a first elastic member connected to the fixing member and the other side of the rod; a second elastic member spaced apart from the rear of the first elastic member and connected to the other side of the fixing member and the rod; and a first spacer that is insert-injected with the first and second elastic members.
  • the rigidity of the product may be improved and the manufacturing process of the part may be reduced.
  • the first elastic member includes a first inner portion connected to the other side of the rod, a first outer portion connected to the fixing member, and a first connecting portion connecting the first inner portion and the first outer portion
  • the second elastic member includes a second inner portion overlapping the first inner portion and the axial direction, a second outer portion overlapping the first outer portion and the axial direction, and the second inner portion and the second inner portion connecting the second inner portion It may include a second connection unit.
  • the first spacer includes an inner spacer that is insert-injected into the first inner portion and the second inner portion, and the inner spacer includes a front surface, an outer surface, a rear surface, and a second inner portion of the first inner portion. It can cover the front side, the outer side, and the back side.
  • the inner spacer includes a first hole formed in a central region
  • the first inner portion includes a first inner hole formed in the central region and overlapping the first hole in the axial direction
  • the second The inner portion includes a second inner hole formed in the central region and overlapping the first hole in the axial direction
  • the other end of the rod includes the first hole, the first inner hole, and the second inner hole may overlap in the axial direction.
  • a coupling member coupled to the other end of the rod may be included, and the coupling member may pass through the first hole, the first inner hole, and the second inner hole.
  • it may include a first fastening member for fixing the other end of the coupling member to the rear surface of the inner spacer.
  • a radius of the coupling member may be greater than a radius of a central region of the rod, and one side of the coupling member may be formed in a shape corresponding to the other end of the rod.
  • the first spacer includes an outer spacer insert-injected from the first outer portion and the second outer portion, and the outer spacer includes a front surface, an outer surface, a rear surface, and a second outer portion of the first outer portion. It can cover the front side, the outer side, and the back side.
  • outer spacer the first outer portion, and may include a second fastening member for coupling the second outer portion to the fixing member.
  • the outer spacer includes a second hole overlapping the fixing member in the axial direction
  • the first outer portion includes the second hole and a first outer hole overlapping the axial direction
  • the second The outer portion includes a second outer hole overlapping the second hole in the axial direction
  • the fixing member includes the second hole and a fastening hole overlapping the axial direction
  • the second fastening member includes the second hole overlapping the second hole in the axial direction.
  • the second hole, the first outer hole, the second outer hole, and the fastening hole may pass through.
  • the fixing member may include an extension portion extending forward at a position overlapping the second hole in the axial direction.
  • first connection part may include a plurality of first connection members formed in a spiral shape and spaced apart from each other
  • second connection part may include a plurality of second connection members formed in a spiral shape and spaced apart from each other.
  • the rear surface of the piston and the first elastic member are spaced apart in the axial direction, and the refrigerant at the rear of the piston is a space between the plurality of first connection members and a space between the plurality of second connection members, It may flow into the interior of the piston through a space between the rear surface of the piston and the first elastic member.
  • a second spacer disposed between the rear surface of the first inner part and the front surface of the second inner part may be included, and the first spacer may include an outer spacer insert-injected with the first outer part and the second outer part.
  • the suction valve may include a rod groove formed in a central region, and the one end of the rod may be disposed in the rod groove.
  • first elastic member and the second elastic member may include a leaf spring.
  • a compressor for compressing and discharging refrigerant sucked into a cylinder, the compressor comprising: a cylinder having a cylindrical shape and forming a compression space of the refrigerant; a piston reciprocating in the axial direction in the cylinder and having a cylindrical shape; a suction valve disposed in front of the piston; a fixing member disposed behind the piston; a rod having one end disposed on the suction valve and extending in the axial direction; a first elastic member connected to the other side of the fixing member and the rod; a second elastic member spaced apart from the rear of the first elastic member and connected to the other side of the fixing member and the rod; and a spacer disposed between the first elastic member and the second elastic member.
  • the first elastic member includes a first inner portion connected to the other end of the rod, a first outer portion connected to the fixing member, and a first connection portion connecting the first inner portion and the first outer portion
  • the second elastic member includes a second inner portion overlapping the first inner portion in the axial direction, a second outer portion overlapping the first outer portion in the axial direction, and connecting the second inner portion and the second inner portion It may include a second connection part.
  • the first inner portion includes a first inner hole formed in the central region
  • the second inner portion is formed in the central region and includes a second inner hole overlapping the first inner hole and the axial direction
  • the other end of the rod overlaps the first inner hole and the second inner hole in the axial direction
  • the spacer is disposed between the first inner portion and the second inner portion, and the first inner hole or the second inner hole 2 It may be disposed adjacent to the inner hole.
  • first outer portion includes a first outer hole
  • second outer portion includes a second outer hole overlapping the first outer hole and the axial direction
  • the spacer includes the first outer portion and the second outer hole It is disposed between the two outer portions, and may be disposed adjacent to the first outer hole or the second outer hole.
  • the present specification can provide a piston capable of dispersing the lateral force applied to the piston and reducing the manufacturing process of the part.
  • FIG. 1 is a perspective view of a compressor according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of a compressor according to an embodiment of the present specification.
  • 3 and 4 are perspective views of some configurations of a compressor according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of a partial configuration of a compressor according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of a part of the configuration of FIG. 5 .
  • FIG. 7 is a side view of a partial configuration of a compressor according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of a partial configuration of a compressor according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 9 is a plan view of an elastic member according to an embodiment of the present specification.
  • FIGS. 10 and 11 are perspective views of an elastic member and a spacer according to another embodiment of the present specification.
  • FIGS. 12 and 13 are perspective views of an elastic member and a spacer according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 14 is a perspective view of an elastic member and a spacer according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 1 is a perspective view of a compressor according to an embodiment of the present specification.
  • the linear compressor 100 may include a shell 111 and shell covers 112 and 113 coupled to the shell 111 .
  • the shell covers 112 and 113 may be understood as one configuration of the shell 111 .
  • the lower side of the shell 111, the leg 20 may be coupled.
  • the leg 20 may be coupled to the base of the product on which the linear compressor 100 is installed.
  • the product may include a refrigerator, and the base may include a machine room base of the refrigerator.
  • the product may include the outdoor unit of the air conditioner, and the base may include the base of the outdoor unit.
  • the shell 111 has a substantially cylindrical shape, and may form an arrangement lying in a transverse direction or an arrangement lying in an axial direction. Referring to FIG. 1 , the shell 111 extends long in the horizontal direction, and may have a rather low height in the radial direction. That is, since the linear compressor 100 may have a low height, for example, when the linear compressor 100 is installed at the base of the machine room of the refrigerator, there is an advantage that the height of the machine room can be reduced.
  • the longitudinal central axis of the shell 111 coincides with the central axis of the main body of the compressor 100 to be described later, and the central axis of the main body of the compressor 100 is the cylinder 140 and the piston constituting the main body of the compressor 100 . coincides with the central axis of (150).
  • the terminal 30 may be installed on the outer surface of the shell 111 .
  • the terminal 30 may transmit external power to the driving unit 130 of the linear compressor 100 .
  • the terminal 30 may be connected to a lead wire of the coil 132b.
  • a bracket 31 may be installed on the outside of the terminal 30 .
  • the bracket 31 may include a plurality of brackets surrounding the terminal 30 .
  • the bracket 31 may function to protect the terminal 30 from an external impact.
  • Both sides of the shell 111 may be open.
  • Shell covers 112 and 113 may be coupled to both sides of the opened shell 111 .
  • the shell covers 112 and 113 include a first shell cover 112 coupled to one open side of the shell 111 and a second shell cover 113 coupled to the other open side of the shell 111 .
  • the inner space of the shell 111 may be sealed by the shell covers 112 and 113 .
  • the first shell cover 112 may be located on the right side of the linear compressor 100
  • the second shell cover 113 may be located on the left side of the linear compressor 100
  • the first and second shell covers 112 and 113 may be disposed to face each other.
  • the first shell cover 112 is located on the suction side of the refrigerant
  • the second shell cover 113 is located on the discharge side of the refrigerant.
  • the linear compressor 100 is provided on the shell 111 or the shell covers 112 and 113 and may include a plurality of pipes 114 , 115 , and 40 capable of sucking, discharging, or injecting refrigerant.
  • a plurality of pipes (114, 115, 40) is a suction pipe (114) for allowing the refrigerant to be sucked into the linear compressor (100), and a discharge pipe (115) for allowing the compressed refrigerant to be discharged from the linear compressor (100), It may include a replenishment pipe 40 for replenishing the refrigerant to the linear compressor 100 .
  • the suction pipe 114 may be coupled to the first shell cover 112 .
  • the refrigerant may be sucked into the linear compressor 100 along the axial direction through the suction pipe 114 .
  • the discharge pipe 115 may be coupled to the outer peripheral surface of the shell 111 .
  • the refrigerant sucked through the suction pipe 114 may be compressed while flowing in the axial direction. And the compressed refrigerant may be discharged through the discharge pipe (115).
  • the discharge pipe 115 may be disposed at a position closer to the second shell cover 113 than the first shell cover 112 .
  • the supplementary pipe 40 may be coupled to the outer circumferential surface of the shell 111 .
  • the operator may inject the refrigerant into the linear compressor 100 through the supplementary pipe 40 .
  • the supplementary pipe 40 may be coupled to the shell 111 at a different height from the discharge pipe 115 in order to avoid interference with the discharge pipe 115 .
  • the height may be understood as the distance in the vertical direction from the leg 20 .
  • At least a portion of the second shell cover 113 may be adjacent to the inner circumferential surface of the shell 111 corresponding to the point at which the supplementary pipe 40 is coupled. In other words, at least a portion of the second shell cover 113 may act as a resistance of the refrigerant injected through the supplementary pipe 40 .
  • the size of the flow path of the refrigerant introduced through the supplementary pipe 40 is reduced by the second shell cover 113 while entering the inner space of the shell 111, and becomes larger again as it passes through. is formed to In this process, the pressure of the refrigerant is reduced and the refrigerant may be vaporized, and in this process, the oil contained in the refrigerant may be separated. Accordingly, as the refrigerant from which the oil is separated flows into the interior of the piston 150, the compression performance of the refrigerant may be improved. Oil can be understood as the hydraulic fluid present in the cooling system.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view for explaining the structure of the compressor 100 .
  • the compressor according to the present specification will be described as an example of a linear compressor in which a piston suctions and compresses a fluid while linear reciprocating motion, and discharges the compressed fluid.
  • the linear compressor may be a component of a refrigeration cycle, and the fluid compressed in the linear compressor may be a refrigerant circulating in the refrigeration cycle.
  • the refrigeration cycle may include a condenser, an expansion device and an evaporator in addition to the compressor.
  • the linear compressor may be used as one component of the cooling system of the refrigerator, and is not limited thereto, and may be widely used throughout the industry.
  • the compressor 100 may include a casing 110 and a body accommodated in the casing 110 .
  • the main body of the compressor 100 includes a frame 120 , a cylinder 140 fixed to the frame 120 , a piston 150 linearly reciprocating within the cylinder 140 , and a piston fixed to the frame 120 .
  • It may include a driving unit 130 that applies a driving force to 150 .
  • the cylinder 140 and the piston 150 may be referred to as compression units 140 and 150 .
  • the compressor 100 may include bearing means for reducing friction between the cylinder 140 and the piston 150 .
  • the bearing means may be oil bearings or gas bearings. Alternatively, a mechanical bearing may be used as the bearing means.
  • the main body of the compressor 100 may be elastically supported by support springs 116 and 117 installed at both inner ends of the casing 110 .
  • the support springs 116 and 117 may include a first support spring 116 for supporting the rear of the body and a second support spring 117 for supporting the front of the body.
  • the support springs 116 and 117 may include leaf springs.
  • the support springs 116 and 117 may absorb vibrations and shocks generated according to the reciprocating motion of the piston 150 while supporting the internal components of the main body of the compressor 100 .
  • the casing 110 may form an enclosed space.
  • the sealed space includes an accommodation space 101 accommodating the sucked refrigerant, a suction space 102 filled with the refrigerant before being compressed, a compression space 103 for compressing the refrigerant, and a discharge space filled with the compressed refrigerant ( 104) may be included.
  • the refrigerant sucked from the suction pipe 114 connected to the rear side of the casing 110 is filled in the receiving space 101 , and the refrigerant in the suction space 102 communicating with the receiving space 101 is compressed in the compression space 103 . is discharged to the discharge space 104 , and may be discharged to the outside through the discharge pipe 115 connected to the front side of the casing 110 .
  • the casing 110 includes a shell 111 having both ends open and formed in a substantially transversely long cylindrical shape, a first shell cover 112 coupled to the rear side of the shell 111, and a second coupled to the front side. It may include a shell cover 113 .
  • the front side may be interpreted to mean a direction in which the compressed refrigerant is discharged to the left of the drawing, and the rear side may be interpreted to mean a direction in which the refrigerant is introduced to the right of the drawing.
  • the first shell cover 112 or the second shell cover 113 may be integrally formed with the shell 111 .
  • the casing 110 may be formed of a thermally conductive material. Through this, the heat generated in the inner space of the casing 110 can be quickly radiated to the outside.
  • the first shell cover 112 may be coupled to the shell 111 to seal the rear side of the shell 111 , and the suction pipe 114 may be inserted and coupled to the center of the first shell cover 112 .
  • the rear side of the main body of the compressor 100 may be elastically supported in the radial direction of the first shell cover 112 by the first support spring 116 .
  • the first support spring 116 may include a circular leaf spring.
  • the edge of the first support spring 116 may be elastically supported in the forward direction with respect to the back cover 123 by the support bracket 123a.
  • the opened central portion of the first support spring 116 may be supported in a rearward direction with respect to the first shell cover 112 by the suction guide 116a.
  • the suction guide 116a may have a through passage formed therein.
  • the suction guide 116a may be formed in a cylindrical shape.
  • the suction guide 116a may be coupled to the central opening of the first support spring 116 to the front outer circumferential surface, and the rear end may be supported by the first shell cover 112 .
  • a separate suction-side support member 116b may be interposed between the suction guide 116a and the inner surface of the first shell cover 112 .
  • the rear side of the suction guide 116a communicates with the suction pipe 114 , and the refrigerant sucked through the suction pipe 114 passes through the suction guide 116a and can be smoothly introduced into the muffler unit 160 to be described later.
  • a damping member 116c may be disposed between the suction guide 116a and the suction-side support member 116b.
  • the damping member 116c may be formed of a rubber material or the like. Accordingly, it is possible to block the vibration that may be generated while the refrigerant is sucked through the suction pipe 114 from being transmitted to the first shell cover 112 .
  • the second shell cover 113 may be coupled to the shell 111 to seal the front side of the shell 111 , and the discharge pipe 115 may be inserted through the roof pipe 115a to be coupled thereto.
  • the refrigerant discharged from the compression space 103 may be discharged to the refrigerating cycle through the loop pipe 115a and the discharge pipe 115 after passing through the discharge cover assembly 180 .
  • the front side of the main body of the compressor 100 may be elastically supported in the radial direction of the shell 111 or the second shell cover 113 by the second support spring 117 .
  • the second support spring 117 may include a circular leaf spring.
  • the opened central portion of the second support spring 117 may be supported in a rearward direction with respect to the discharge cover assembly 180 by the first support guide 117b.
  • the edge portion of the second support spring 117 may be supported in the forward direction with respect to the inner surface of the shell 111 or the inner peripheral surface of the shell 111 adjacent to the second shell cover 113 by the support bracket 117a. .
  • the edge of the second support spring 117 is adjacent to the inner surface of the shell 111 or the second shell cover 113 through a separate bracket (not shown) coupled to the second shell cover 113 . It may be supported in the forward direction with respect to the inner circumferential surface of the shell 111 .
  • the first support guide 117b may be formed in a cylindrical shape.
  • a cross-section of the first support guide 117 may include a plurality of diameters.
  • the front side of the first support guide 117 may be inserted into the central opening of the second support spring 117 , and the rear side may be inserted into the central opening of the discharge cover assembly 180 .
  • the support cover 117c may be coupled to the front side of the first support guide 117b with the second support spring 117 interposed therebetween.
  • a cup-shaped second support guide 117d concave in the front may be coupled to the front side of the support cover 117c.
  • a cup-shaped third support guide 117e corresponding to the second support guide 117d and recessed rearward may be coupled to the inside of the second shell cover 113 .
  • the second support guide 117d may be inserted into the inside of the third support guide 117e to be supported in the axial direction and/or the radial direction. In this case, a gap may be formed between the second support guide 117d and the third support guide 117e.
  • the frame 120 may include a body portion 121 supporting the outer circumferential surface of the cylinder 140 , and a first flange portion 122 connected to one side of the body portion 121 and supporting the driving unit 130 .
  • the frame 120 may be elastically supported with respect to the casing 110 by the first and second support springs 116 and 117 together with the driving unit 130 and the cylinder 140 .
  • the body portion 121 may surround the outer circumferential surface of the cylinder 140 .
  • the body part 121 may be formed in a cylindrical shape.
  • the first flange part 122 may be formed to extend radially from the front end of the body part 121 .
  • a cylinder 140 may be coupled to the inner circumferential surface of the body portion 121 .
  • An inner stator 134 may be coupled to an outer circumferential surface of the body portion 121 .
  • the cylinder 140 may be fixed to the inner circumferential surface of the body portion 121 by press fitting, and the inner stator 134 may be fixed using a separate fixing ring (not shown).
  • the outer stator 131 may be coupled to the rear surface of the first flange part 122 , and the discharge cover assembly 180 may be coupled to the front surface thereof.
  • the outer stator 131 and the discharge cover assembly 180 may be fixed through a mechanical coupling means.
  • a bearing inlet groove 125a constituting a part of the gas bearing is formed on one side of the front surface of the first flange portion 122 , and a bearing communication hole 125b penetrates from the bearing inlet groove 125a to the inner circumferential surface of the body portion 121 . ) is formed, and a gas groove 125c communicating with the bearing communication hole 125b may be formed on the inner circumferential surface of the body portion 121 .
  • the bearing inlet groove 125a is formed by being depressed in the axial direction to a predetermined depth
  • the bearing communication hole 125b is a hole having a smaller cross-sectional area than the bearing inlet groove 125a and is inclined toward the inner circumferential surface of the body portion 121.
  • the gas groove 125c may be formed in an annular shape having a predetermined depth and an axial length on the inner circumferential surface of the body portion 121 .
  • the gas groove 125c may be formed on the outer circumferential surface of the cylinder 140 in contact with the inner circumferential surface of the body portion 121 or may be formed on both the inner circumferential surface of the body portion 121 and the outer circumferential surface of the cylinder 140 .
  • a gas inlet 142 corresponding to the gas groove 125c may be formed on the outer peripheral surface of the cylinder 140 .
  • the gas inlet 142 forms a kind of nozzle part in the gas bearing.
  • the frame 120 and the cylinder 140 may be formed of aluminum or an aluminum alloy material.
  • the cylinder 140 may be formed in a cylindrical shape in which both ends are open.
  • the piston 150 may be inserted through the rear end of the cylinder 140 .
  • the front end of the cylinder 140 may be closed via the discharge valve assembly 170 .
  • a compression space 103 may be formed between the cylinder 140 , the front end of the piston 150 , and the discharge valve assembly 170 .
  • the front end of the piston 150 may be referred to as a head portion (151).
  • the volume of the compression space 103 increases when the piston 150 moves backward, and decreases as the piston 150 moves forward. That is, the refrigerant introduced into the compression space 103 may be compressed while the piston 150 moves forward and discharged through the discharge valve assembly 170 .
  • the cylinder 140 may include a second flange portion 141 disposed at the front end.
  • the second flange portion 141 may be bent to the outside of the cylinder 140 .
  • the second flange portion 141 may extend in an outer circumferential direction of the cylinder 140 .
  • the second flange portion 141 of the cylinder 140 may be coupled to the frame 120 .
  • a flange groove corresponding to the second flange portion 141 of the cylinder 140 may be formed at the front end of the frame 120 , and the second flange portion 141 of the cylinder 140 may be It may be inserted into the flange groove and coupled through a coupling member.
  • a gas bearing means capable of lubricating the gas between the cylinder 140 and the piston 150 by supplying the discharge gas at an interval between the outer circumferential surface of the piston 150 and the outer circumferential surface of the cylinder 140 may be provided.
  • the discharge gas between the cylinder 140 and the piston 150 may provide levitation force to the piston 150 to reduce friction between the piston 150 and the cylinder 140 .
  • the cylinder 140 may include a gas inlet 142 .
  • the gas inlet 142 may communicate with the gas groove 125c formed on the inner circumferential surface of the body 121 .
  • the gas inlet 142 may radially penetrate the cylinder 140 .
  • the gas inlet 142 may guide the compressed refrigerant flowing into the gas groove 125c between the inner circumferential surface of the cylinder 140 and the outer circumferential surface of the piston 150 .
  • the gas groove 125c may be formed on the outer peripheral surface of the cylinder 140 .
  • the inlet of the gas inlet 142 may be relatively wide, and the outlet may be formed as a fine through hole to serve as a nozzle.
  • a filter (not shown) for blocking the inflow of foreign substances may be additionally provided at the inlet of the gas inlet 142 .
  • the filter may be a metal mesh filter, or may be formed by winding a member such as Cecil.
  • a plurality of gas inlets 142 may be independently formed, or a plurality of inlets may be formed in an annular groove and a plurality of outlets may be formed at regular intervals along the annular groove.
  • the gas inlet 142 may be formed only on the front side with respect to the middle of the cylinder 140 in the axial direction. In contrast, the gas inlet 142 is located in the middle of the cylinder 140 in the axial direction in consideration of the deflection of the piston 150 . It may also be formed on the rear side based on the .
  • the piston 150 is inserted into the open end at the rear of the cylinder 140 , and is provided to seal the rear of the compression space 103 .
  • the piston 150 may include a head part 151 and a guide part 152 .
  • the head part 151 may be formed in a disk shape.
  • the head part 151 may be partially open.
  • the head part 151 may partition the compression space 103 .
  • the guide part 152 may extend rearward from the outer circumferential surface of the head part 151 .
  • the guide part 152 may be formed in a cylindrical shape.
  • the guide part 152 may have an empty interior and may be partially sealed by the head part 151 at the front.
  • the rear of the guide part 152 may be opened to be connected to the muffler unit 160 .
  • the head unit 151 may be provided as a separate member coupled to the guide unit 152 .
  • the head part 151 and the guide part 152 may be integrally formed.
  • the piston 150 may include a suction port 154 .
  • the suction port 154 may pass through the head part 151 .
  • the suction port 154 may communicate with the suction space 102 and the compression space 103 inside the piston 150 .
  • the refrigerant flowing into the suction space 102 inside the piston 150 from the receiving space 101 passes through the suction port 154 and the compression space 103 between the piston 150 and the cylinder 140 . ) can be inhaled.
  • the suction port 154 may extend in an axial direction of the piston 150 .
  • the suction port 154 may be inclined in the axial direction of the piston 150 .
  • the suction port 154 may extend toward the rear of the piston 150 to be inclined in a direction away from the central axis.
  • the suction port 154 may have a circular cross-section.
  • the suction port 154 may have a constant inner diameter.
  • the suction port 154 may be formed as a long hole in which the opening extends in the radial direction of the head portion 151, or may be formed such that the inner diameter thereof increases toward the rear.
  • a plurality of suction ports 154 may be formed in any one or more directions of a radial direction and a circumferential direction of the head unit 151 .
  • a suction valve 155 for selectively opening and closing the suction port 154 may be mounted on the head 151 of the piston 150 adjacent to the compression space 103 .
  • the suction valve 155 may open or close the suction port 154 by operating by elastic deformation. That is, the suction valve 155 may be elastically deformed to open the suction port 154 by the pressure of the refrigerant flowing into the compression space 103 through the suction port 154 .
  • the piston 150 may be connected to the mover 135 .
  • the mover 135 may reciprocate in the front-rear direction according to the movement of the piston 150 .
  • An inner stator 134 and a cylinder 140 may be disposed between the mover 135 and the piston 150 .
  • the mover 135 and the piston 150 may be connected to each other by a magnet frame 136 formed by bypassing the cylinder 140 and the inner stator 134 to the rear.
  • the muffler unit 160 may be coupled to the rear of the piston 150 to attenuate noise generated while the refrigerant is sucked into the piston 150 .
  • the refrigerant sucked through the suction pipe 114 may flow into the suction space 102 inside the piston 150 through the muffler unit 160 .
  • the muffler unit 160 includes a suction muffler 161 communicating with the receiving space 101 of the casing 110 , and an inner guide 162 connected to the front of the suction muffler 161 and guiding the refrigerant to the suction port 154 . ) may be included.
  • the suction muffler 161 may be located at the rear of the piston 150 , the rear opening may be disposed adjacent to the suction pipe 114 , and the front end may be coupled to the rear of the piston 150 .
  • the suction muffler 161 may have a flow path formed in the axial direction to guide the refrigerant in the accommodation space 101 to the suction space 102 inside the piston 150 .
  • a plurality of noise spaces divided by baffles may be formed inside the suction muffler 161 .
  • the suction muffler 161 may be formed by coupling two or more members to each other, and for example, a plurality of noise spaces may be formed while the second suction muffler is press-fitted inside the first suction muffler.
  • the suction muffler 161 may be formed of a plastic material in consideration of weight or insulation.
  • the inner guide 162 may communicate with the noise space of the suction muffler 161 , and the other side may be deeply inserted into the piston 150 .
  • the inner guide 162 may be formed in a pipe shape. Both ends of the inner guide 162 may have the same inner diameter.
  • the inner guide 162 may be formed in a cylindrical shape. Alternatively, the inner diameter of the front end, which is the discharge side, may be formed to be larger than the inner diameter of the rear end, which is the opposite side.
  • the suction muffler 161 and the inner guide 162 may be provided in various shapes, and the pressure of the refrigerant passing through the muffler unit 160 may be adjusted through them.
  • the suction muffler 161 and the inner guide 162 may be integrally formed.
  • the discharge valve assembly 170 may include a discharge valve 171 and a valve spring 172 provided on the front side of the discharge valve 171 to elastically support the discharge valve 171 .
  • the discharge valve assembly 170 may selectively discharge the refrigerant compressed in the compression space 103 .
  • the compression space 103 means a space formed between the intake valve 155 and the discharge valve 171 .
  • the discharge valve 171 may be disposed to support the front surface of the cylinder 140 .
  • the discharge valve 171 may selectively open and close the front opening of the cylinder 140 .
  • the discharge valve 171 may open or close the compression space 103 by operating by elastic deformation.
  • the discharge valve 171 may be elastically deformed to open the compression space 103 by the pressure of the refrigerant flowing into the discharge space 104 through the compression space 103 .
  • the compression space 103 maintains a closed state, and the discharge valve 171 is spaced apart from the front surface of the cylinder 140 .
  • the compressed refrigerant of the compressed space 103 may be discharged to the open space in the .
  • the valve spring 172 may be provided between the discharge valve 171 and the discharge cover assembly 180 to provide an elastic force in the axial direction.
  • the valve spring 172 may be provided as a compression coil spring, or may be provided as a leaf spring in consideration of occupied space or reliability.
  • valve spring 172 When the pressure in the compression space 103 is equal to or greater than the discharge pressure, the valve spring 172 deforms forward to open the discharge valve 171 , and the refrigerant is discharged from the compression space 103 to the discharge cover assembly 180 . It may be discharged to the first discharge space 104a. When the discharge of the refrigerant is completed, the valve spring 172 may provide a restoring force to the discharge valve 171 to close the discharge valve 171 .
  • the valve spring 172 deforms forward and opens the discharge valve 171 connected thereto, and the refrigerant is discharged from the compression space 103 into the discharge cover assembly ( It is discharged to the discharge space 104 of 180).
  • the valve spring 172 provides a restoring force to the discharge valve 171 , and the discharge valve 171 is closed to seal the front of the compression space 103 .
  • the discharge cover assembly 180 is installed in front of the compression space 103 to form a discharge space 104 for accommodating the refrigerant discharged from the compression space 103 , and is coupled to the front of the frame 120 to provide the refrigerant. Noise generated in the process of being discharged from the compressed space 103 may be attenuated.
  • the discharge cover assembly 180 may be coupled to the front of the first flange portion 122 of the frame 120 while accommodating the discharge valve assembly 170 .
  • the discharge cover assembly 180 may be coupled to the first flange part 122 through a mechanical coupling member.
  • a gasket 165 for insulation and an O-ring 166 (O-ring) for suppressing leakage of the refrigerant in the discharge space 104 may be provided.
  • the discharge cover assembly 180 may be formed of a thermally conductive material. Accordingly, when a high-temperature refrigerant flows into the discharge cover assembly 180 , the heat of the refrigerant is transferred to the casing 110 through the discharge cover assembly 180 to be radiated to the outside of the compressor.
  • the discharge cover assembly 180 may include a single discharge cover, or a plurality of discharge covers may be arranged to communicate sequentially.
  • the discharge space 104 may include a plurality of space portions partitioned by each discharge cover. The plurality of space portions may be disposed in the front-rear direction and communicate with each other.
  • the discharge space 104 is a first discharge space 104a formed between the frame 120 and the first discharge cover 181 coupled to the front side of the frame 120 . and a second discharging space 104b formed between the second discharging cover 182 and the first discharging cover 181 communicating with the first discharging space 104a and coupled to the front side of the first discharging cover 181 . ) and a third discharge space ( ) formed between the third discharge cover 183 and the second discharge cover 182 communicating with the second discharge space 104b and coupled to the front side of the second discharge cover 182 ( 104c).
  • the first discharge space 104a selectively communicates with the compression space 103 by the discharge valve 171
  • the second discharge space 104b communicates with the first discharge space 104a
  • the third discharge The space 104c may communicate with the second discharge space 104b. Accordingly, the refrigerant discharged from the compression space 103 passes through the first discharge space 104a, the second discharge space 104b, and the third discharge space 104c in sequence, the discharge noise is attenuated, and the third discharge It may be discharged to the outside of the casing 110 through the roof pipe 115a and the discharge pipe 115 communicating with the cover 183 .
  • the driving unit 130 includes an outer stator 131 disposed between the shell 111 and the frame 120 to surround the body portion 121 of the frame 120 , and between the outer stator 131 and the cylinder 140 . It may include an inner stator 134 disposed to surround the cylinder 140 , and a mover 135 disposed between the outer stator 131 and the inner stator 134 .
  • the outer stator 131 may be coupled to the rear of the first flange portion 122 of the frame 120
  • the inner stator 134 may be coupled to an outer circumferential surface of the body portion 121 of the frame 120 .
  • the inner stator 134 may be disposed to be spaced apart from the inside of the outer stator 131
  • the mover 135 may be disposed in a space between the outer stator 131 and the inner stator 134 .
  • a winding coil may be mounted on the outer stator 131 , and the mover 135 may include a permanent magnet.
  • the permanent magnet may be configured as a single magnet having one pole, or by combining a plurality of magnets having three poles.
  • the outer stator 131 may include a coil winding body 132 surrounding the axial direction in a circumferential direction and a stator core 133 stacked while surrounding the coil winding body 132 .
  • the coil winding body 132 may include a hollow cylindrical bobbin 132a and a coil 132b wound in a circumferential direction of the bobbin 132a.
  • the cross-section of the coil 132b may be formed in a circular or polygonal shape, for example, may have a hexagonal shape.
  • a plurality of lamination sheets may be radially stacked, and a plurality of lamination blocks may be stacked along a circumferential direction.
  • the front side of the outer stator 131 may be supported by the first flange part 122 of the frame 120 , and the rear side may be supported by the stator cover 137 .
  • the stator cover 137 may be provided in the shape of a hollow disk, the outer stator 131 may be supported on the front surface, and the resonance spring 118 may be supported on the rear surface.
  • the inner stator 134 may be configured by stacking a plurality of laminations on the outer circumferential surface of the body portion 121 of the frame 120 in the circumferential direction.
  • the magnet frame 136 has a substantially cylindrical shape and may be disposed to be inserted into a space between the outer stator 131 and the inner stator 134 . And the magnet frame 136 is coupled to the rear side of the piston 150 may be provided to move together with the piston (150).
  • the rear end of the magnet frame 136 is bent and extended in the radial direction to form a first coupling portion 136a, the first coupling portion 136a is a third formed in the rear of the piston (150) It may be coupled to the flange portion 153 .
  • the first coupling portion 136a of the magnet frame 136 and the third flange portion 153 of the piston 150 may be coupled through a mechanical coupling member.
  • a fourth flange portion 161a formed in front of the suction muffler 161 is interposed between the third flange portion 153 of the piston 150 and the first coupling portion 136a of the magnet frame 136 .
  • the piston 150, the muffler unit 160, and the mover 135 may be linearly reciprocated together in a state in which they are integrally coupled.
  • the piston 150 connected to the magnet frame 136 may also reciprocate in the axial direction integrally with the mover 135 .
  • the driving unit 130 and the compression units 140 and 150 may be supported in the axial direction by the support springs 116 and 117 and the resonance spring 118 .
  • the resonance spring 118 amplifies the vibration implemented by the reciprocating motion of the mover 135 and the piston 150, thereby achieving effective compression of the refrigerant. Specifically, the resonance spring 118 may be adjusted to a frequency corresponding to the natural frequency of the piston 150 to allow the piston 150 to resonate. In addition, the resonance spring 118 may induce a stable movement of the piston 150 to reduce vibration and noise generation.
  • the resonant spring 118 may be an axially extending coil spring. Both ends of the resonance spring 118 may be connected to the vibrating body and the fixed body, respectively. For example, one end of the resonance spring 118 may be connected to the magnet frame 136 , and the other end may be connected to the back cover 123 . Accordingly, the resonance spring 118 may be elastically deformed between the vibrating body vibrating at one end and the fixed body fixed at the other end.
  • the natural frequency of the resonant spring 118 is designed to match the resonant frequency of the mover 135 and the piston 150 during operation of the compressor 100 , thereby amplifying the reciprocating motion of the piston 150 .
  • the back cover 123 provided as a fixed body is elastically supported by the casing 110 through the first support spring 116 , it may not be strictly fixed.
  • the resonance spring 118 may include a first resonance spring 118a supported on the rear side with respect to the spring supporter 119 and a second resonance spring 118b supported on the front side.
  • the spring supporter 119 includes a body portion 119a surrounding the suction muffler 161, a second coupling portion 119b bent in the inner radial direction from the front of the body portion 119a, and the body portion 119a. It may include a support portion 119c bent from the rear to the outer radial direction.
  • the front surface of the second coupling part 119b of the spring supporter 119 may be supported by the first coupling part 136a of the magnet frame 136 .
  • the inner diameter of the second coupling portion 119b of the spring supporter 119 may surround the outer diameter of the suction muffler 161 .
  • the second coupling portion 119b of the spring supporter 119, the first coupling portion 136a of the magnet frame 136, and the third flange portion 153 of the piston 150 are sequentially disposed. It may then be integrally coupled through a mechanical member.
  • the fourth flange portion 161a of the suction muffler 161 is interposed between the third flange portion 153 of the piston 150 and the first coupling portion 136a of the magnet frame 136 to be fixed together. It can be as described above.
  • the first resonance spring 118a may be disposed between the front surface of the back cover 123 and the rear surface of the spring supporter 119 .
  • the second resonance spring 118b may be disposed between the rear surface of the stator cover 137 and the front surface of the spring supporter 119 .
  • a plurality of first and second resonance springs 118a and 118b may be disposed in a circumferential direction of the central axis.
  • the first resonant spring 118a and the second resonant spring 118b may be disposed side by side in the axial direction or may be staggered from each other.
  • the first and second resonance springs 118a and 118b may be disposed at regular intervals in the radial direction of the central axis.
  • each of the first and second resonance springs 118a and 118b may be provided three by one, and may be disposed at intervals of 120 degrees in the radial direction of the central axis.
  • the compressor 100 may include a plurality of sealing members capable of increasing the coupling force between the frame 120 and components around it.
  • the plurality of sealing members are interposed in a portion where the frame 120 and the discharge cover assembly 180 are coupled, and a first sealing member inserted into an installation groove provided at a front end of the frame 120 and the frame ( It may include a second sealing member provided at a portion where the 120 and the cylinder 140 are coupled and inserted into the installation groove provided on the outer surface of the cylinder 140 .
  • the second sealing member prevents the refrigerant in the gas groove 125c formed between the inner circumferential surface of the frame 120 and the outer circumferential surface of the cylinder 140 from leaking to the outside, and increases the coupling force between the frame 120 and the cylinder 140 .
  • the plurality of sealing members may further include a third sealing member provided at a portion where the frame 120 and the inner stator 134 are coupled and inserted into an installation groove provided on an outer surface of the frame 120 .
  • the first to third sealing members may have a ring shape.
  • a magnetic flux may be formed in the outer stator 131 by the current flowing through the coil 132b.
  • the magnetic flux formed in the outer stator 131 generates an electromagnetic force, and the mover 135 having a permanent magnet may linearly reciprocate by the generated electromagnetic force.
  • This electromagnetic force is generated in the direction (forward direction) toward the top dead center (TDC) of the piston 150 during the compression stroke, and the piston 150 moves to the bottom dead center (BDC) during the suction stroke. ) may occur alternately in the direction toward (rear direction). That is, the driving unit 130 may generate thrust, which is a force that pushes the mover 135 and the piston 150 in the moving direction.
  • the piston 150 linearly reciprocating within the cylinder 140 may repeatedly increase or decrease the volume of the compression space 103 .
  • the piston 150 that has reached the bottom dead center may perform a compression stroke while moving in a direction (forward direction) in which the movement direction is changed to decrease the volume of the compression space 103 .
  • the suctioned refrigerant may be compressed while the pressure of the compression space 103 is increased.
  • the discharge valve 171 is pushed out by the pressure of the compression space 103 and is opened from the cylinder 140, and the refrigerant is discharged from the discharge space 104 through the spaced apart space. ) can be discharged.
  • This compression stroke may be continued while the piston 150 moves to the top dead center where the volume of the compression space 103 is minimized.
  • the refrigerant introduced into the receiving space 101 inside the compressor 100 through the suction pipe 114 is transferred to the suction guide 116a, the suction muffler 161, and the inner guide ( 162) flows into the suction space 102 inside the piston 150 in turn, and the refrigerant in the suction space 102 flows into the compression space 103 inside the cylinder 140 during the suction stroke of the piston 150.
  • the refrigerant in the compression space 103 is compressed during the compression stroke of the piston 150 and discharged to the discharge space 104 , it is discharged to the outside of the compressor 100 through the loop pipe 115a and the discharge pipe 115 . flow can be formed.
  • 3 and 4 are perspective views of some configurations of a compressor according to an embodiment of the present specification.
  • 5 is an exploded perspective view of a partial configuration of a compressor according to an embodiment of the present specification.
  • 6 is an exploded perspective view of a part of the configuration of FIG. 5 .
  • 7 is a side view of a partial configuration of a compressor according to an embodiment of the present specification.
  • 8 is a cross-sectional view of a partial configuration of a compressor according to an embodiment of the present specification.
  • 9 is a plan view of an elastic member according to an embodiment of the present specification.
  • the compressor 100 includes a cylinder 140 , a piston 150 , an intake valve 155 , a rod 200 , and a coupling member ( 210), the fixing member 300, the elastic member 400, the spacers 500 and 600, and the fastening member 700 may include, but may be implemented except for some of these configurations, It does not exclude additional configurations other than this.
  • the compressor 100 according to an embodiment of the present specification according to FIGS. 3 to 9 is described as an example except for the muffler unit 160, but is not limited thereto.
  • the compressor 100 may include a cylinder 140 .
  • the cylinder 140 may be fixed to the frame 120 .
  • the cylinder 140 may be supported by the frame 120 .
  • the cylinder 140 may be disposed in the frame 120 .
  • the cylinder 140 may be formed in a cylindrical shape.
  • the cylinder 140 may extend in an axial direction.
  • a piston 150 may be disposed in the cylinder 140 .
  • the cylinder 140 may form a compressed space of the refrigerant.
  • the compressor 100 may include a piston 150 .
  • the piston 150 may be disposed in the cylinder 140 .
  • the piston 150 may be disposed in the cylinder 140 .
  • the piston 150 may reciprocate in the axial direction in the cylinder 140 .
  • the piston 150 may be formed in a cylindrical shape.
  • the rod 200 may be disposed in the piston 150 .
  • the body 202 of the rod 200 may be disposed in the piston 150 .
  • the rod 200 may be disposed in the central region of the piston 150 .
  • the piston 150 and the rod 200 may share the same axis.
  • a suction valve 155 may be disposed in front of the piston 150 .
  • a fixing member 300 may be disposed outside the piston 150 .
  • An elastic member 400 and spacers 500 and 600 may be disposed behind the piston 150 .
  • the compressor 100 may include a suction valve 155 .
  • the intake valve 155 may be disposed on the piston 150 .
  • the intake valve 155 may be disposed inside the piston 150 .
  • the intake valve 155 may be disposed in front of the piston 150 .
  • the intake valve 155 may close the front opening of the piston 150 .
  • the suction valve 155 may selectively open and close the suction port 154 .
  • the rod 200 may be coupled to the suction valve 155 .
  • One end 204 of the rod 200 may be disposed on the suction valve 155 .
  • One end 204 of the rod 200 may be fixed to the suction valve 155 .
  • One end 204 of the rod 200 may be disposed in the central region of the suction valve 155 .
  • the suction valve 155 may include a rod groove 1552 .
  • the rod groove 1552 may be concave from the rear surface of the suction valve 155 to the front.
  • the rod groove 1552 may be formed in a central region of the rear surface of the suction valve 155 .
  • One end 204 of the rod 200 may be inserted into the rod groove 1552 .
  • One end 204 of the rod 200 may be fixed to the rod groove 1552 .
  • the elastic assembly 200 may include a rod 200 .
  • the rod 200 may be disposed on the piston 150 .
  • the rod 200 may be disposed in the piston 150 .
  • the rod 200 may extend in an axial direction.
  • the rod 200 may be disposed in a central region of the piston 150 .
  • the axis of the rod 200 may be the same as the axis of the piston 150 .
  • the rod 200 may be fixed to the suction valve 155 .
  • one end 204 of the rod 200 may be fixed to the suction valve 155 .
  • one end 204 of the rod 200 may be disposed in the rod groove 1552 of the suction valve 155 .
  • the rod 200 may be connected to the elastic member 400 . Specifically, the other end 209 of the rod 200 may be connected to the elastic member 400 through the coupling member 210 .
  • the rod 200 may be formed in a long rod shape.
  • the rod 200 may be formed of a material having elasticity.
  • the rod 200 may distribute the lateral force generated when the piston 150 reciprocates in the axial direction. Through this, it is possible to prevent damage to the piston 150 and improve product lifespan.
  • the rod 200 may include a body 202 .
  • the body 202 may form the appearance of the rod 200 .
  • the body 202 may be formed in a rod shape extending in the axial direction.
  • the cross-section of the body 202 may be formed in a circle or oval shape.
  • the body 202 may be disposed inside the piston 150 .
  • the body 202 may be disposed in a central region of the piston 150 .
  • the axis of the body 202 may be the same as the axis of the piston 150 .
  • the body 202 may be formed of a material having elasticity.
  • the rod 200 may include a first guide part 206 .
  • the first guide portion 206 may extend radially from the body 202 of the rod 200 .
  • the first guide portion 206 may be formed between the front end 204 and the central region of the body 202 of the rod 200 .
  • the first guide part 206 may guide one end 204 of the rod 200 inserted into the rod groove 1552 .
  • the front part of the guide part 206 may be formed in a shape corresponding to the rear part of the rod groove 1552 .
  • a front portion of the guide portion 206 may be disposed on a rear portion of the rod groove 1552 .
  • the rod 200 may include a second guide portion 208 .
  • the second guide portion 208 may extend radially from the body 202 of the rod 200 .
  • the second guide part 208 may be formed between the rear end 209 and the central region of the body 202 of the rod 200 .
  • the second guide part 208 may guide the rear end 209 of the rod 200 to be coupled to the coupling member 210 .
  • the rear portion of the second guide portion 208 may be formed in a shape corresponding to the front portion of the coupling member 210 .
  • a rear portion of the second guide portion 208 may be disposed on a front portion of the coupling member 210 .
  • the compressor 100 may include a coupling member 210 .
  • the coupling member 210 may be disposed in a rear region of the piston 150 . At least a portion of the coupling member 210 may be disposed in the piston 150 .
  • the coupling member 210 may pass through the elastic member 400 and the inner spacer 600 .
  • the rear portion 212 of the coupling member 210 may pass through the elastic member 400 and the inner spacer 600 to be coupled to the first coupling member 710 .
  • the coupling member 210 may be coupled to the rod 200 .
  • One end 209 of the rod 200 may be coupled to the front portion 211 of the coupling member 210 .
  • One side of the coupling member 210 may be formed in a shape corresponding to the other end of the rod 200 .
  • the front portion 211 of the coupling member 210 may include a groove into which the one end 209 of the rod 200 is inserted.
  • the groove of the coupling member 210 into which the one end 209 of the rod 200 is inserted may be formed in the central region of the front portion 211 of the coupling member 210 .
  • the radius of the coupling member 210 may be larger than the radius of the rod 200 .
  • the radius of the coupling member 210 may be greater than the radius of the central region of the rod 200 .
  • the radius of the rear portion 212 of the coupling member 210 may be formed larger than the radius of the body 202 of the rod 200 .
  • the rod 200 and the coupling member 210 are separately formed and described as an example, but the rod 200 and the coupling member 210 may be integrally formed, and the coupling member ( Without 210), the rear end 209 of the rod 200 may penetrate the inner hole 203 of the inner portion 402 of the elastic member 400 to be directly coupled to the first fastening member 710 .
  • the compressor 100 may include a fixing member 300 .
  • the fixing member 300 may be disposed outside the piston 150 . At least a portion of the fixing member 300 may radially overlap the piston 150 .
  • the fixing member 300 may be formed in a circular band shape.
  • An elastic member 400 may be coupled to the fixing member 300 .
  • the outer portion 404 of the elastic member 400 may be coupled to the fixing member 300 . Specifically, the outer portion 404 of the elastic member 400 may be coupled to the fixing member 300 through the second fastening member 720 .
  • Spacers 500 and 600 may be coupled to the fixing member 300 .
  • the outer spacer 500 may be coupled to the fixing member 300 . Specifically, the outer spacer 500 may be coupled to the fixing member 300 through the second fastening member 720 .
  • the second fastening member 720 may be coupled to the fastening groove 312 of the fixing member 300 .
  • the second fastening member 720 may be screwed to the fastening groove 312 of the fixing member 300 , but is not limited thereto.
  • the number of fastening grooves 312 of the fixing member 300 may be variously changed according to the number of the second fastening members 720 .
  • the fixing member 300 may include an extension part 310 .
  • the extension 310 may protrude forward from the fixing member 300 .
  • the extension 310 may radially overlap the piston 150 .
  • the extension 310 may radially overlap the rear end 209 of the rod 200 .
  • the extension portion 310 may radially overlap the front portion 211 of the coupling member 210 .
  • the extension portion 310 may overlap the outer hole 405 of the outer portion 404 of the elastic member 400 in the axial direction.
  • the extension 310 may overlap the second hole 504 of the outer spacer 500 in the axial direction.
  • the extension part 310 may be formed with a fastening groove 312 to which the second fastening member 720 is coupled. Since the length in the axial direction to which the second fastening member 720 is coupled may be extended through the extension portion 310 , coupling stability by the second fastening member 720 may be improved.
  • the compressor 100 may include an elastic member 400 .
  • the elastic member 400 may be disposed behind the piston 150 .
  • the elastic member 400 may be disposed behind the rod 200 .
  • the elastic member 400 may overlap the coupling member 210 in a radial direction.
  • the elastic member 400 may radially overlap the outer spacer 500 .
  • the elastic member 400 may be connected to the fixing member 300 together with the outer spacer 500 through the second fastening member 720 .
  • the elastic member 400 may radially overlap the inner spacer 600 .
  • the elastic member 400 may be coupled to the inner spacer 600 .
  • the elastic member 400 may be connected to the other end 209 of the rod 200 through the inner spacer 600 and the coupling member 210 .
  • the elastic member 400 may have structural elasticity.
  • the elastic member 400 may be formed of a material having elasticity.
  • the elastic member 400 may include a leaf spring. Through this, the elastic member 200 may elastically support the rod 200 and/or the piston 150 .
  • the elastic member 400 may include an inner portion 402 .
  • the inner portion 402 may overlap the piston 150 in an axial direction.
  • the inner portion 402 may be connected to the rod 200 .
  • the inner portion 402 may be coupled to the inner spacer 600 .
  • the inner portion 402 may be coupled to the connecting member 210 .
  • the inner portion 402 may be penetrated by the rear portion 212 of the connecting member 210 .
  • the inner portion 402 may be connected to the other end 209 of the rod 200 through the connecting member 210 .
  • An inner hole 403 may be formed in the inner portion 402 .
  • An inner hole 403 may be formed in a central region of the inner portion 402 .
  • the elastic member 400 may include an inner hole 403 .
  • the inner hole 403 may be formed in the inner portion 402 .
  • the inner hole 403 may be formed in a central region of the inner portion 402 .
  • the inner hole 403 may overlap the first hole 604 of the inner spacer 500 in the axial direction.
  • the inner hole 403 may overlap the piston 150 in the axial direction.
  • the inner hole 402 may overlap the rod 200 in the axial direction.
  • the inner hole 402 may be coupled to the coupling member 210 .
  • the radius of the inner hole 402 may be formed to have a size corresponding to the radius of the rear portion 212 of the coupling member 210 .
  • the inner hole 402 may be penetrated by the rear portion 212 of the coupling member 210 .
  • the elastic member 400 may include an outer portion 404 .
  • the outer portion 404 may be disposed outside the inner portion 402 .
  • the outer portion 404 may be spaced apart from the inner portion 402 .
  • the outer portion 404 may not axially overlap the piston 150 .
  • the outer part 404 may be connected to the fixing member 300 .
  • the outer portion 404 may be coupled to the outer spacer 500 .
  • the outer part 404 may be connected to the fixing member 300 through the second fastening member 720 .
  • the elastic member 400 may include an outer hole 405 .
  • the outer hole 405 may be formed in the outer portion 404 .
  • the outer hole 405 may be connected to the fixing member 300 .
  • the outer hole 405 may overlap the second hole 504 of the outer spacer 500 in the axial direction.
  • the outer hole 405 may be penetrated by the second fastening member 720 .
  • the outer hole 405 may include a plurality of outer holes radially arranged around the center of the elastic member 400 . In one embodiment of the present specification, three outer holes 405 are formed in the outer portion 404 as an example, but the present disclosure is not limited thereto and the number of outer holes 405 may be variously changed.
  • the elastic member 400 may include a connection part 406 .
  • the connecting portion 406 may connect the inner portion 402 and the outer portion 404 .
  • the connecting portion 406 may be disposed between the inner portion 402 and the outer portion 404 .
  • the connection part 406 may be formed in a spiral shape.
  • the connecting portion 406 may include a plurality of connecting members formed in a spiral shape.
  • the plurality of connecting members may be spaced apart from each other.
  • the plurality of connecting members may have shapes corresponding to each other.
  • a space 407 may be formed in a space between the plurality of connection members. Through this, the elastic member 400 may have structural elasticity.
  • the elastic member 400 may be spaced apart from the piston 150 in an axial direction.
  • the rear surface of the piston 150 and the front surface of the elastic member 400 may be spaced apart from each other in the axial direction.
  • the rear surfaces of the first elastic member 410 and the piston 150 may be spaced apart from each other in the axial direction.
  • the elastic member 400 may include a first elastic member 410 .
  • the first elastic member 410 may be disposed behind the piston 150 .
  • the first elastic member 410 may be disposed behind the rod 200 .
  • the first elastic member 410 may be disposed behind the fixing member 300 .
  • the first elastic member 410 may be disposed in front of the second elastic member 420 .
  • the first elastic member 410 may be axially spaced apart from the second elastic member 420 .
  • the first elastic member 410 may be formed in a shape corresponding to the second elastic member 420 .
  • the first elastic member 410 may be connected to the rod 200 through the coupling member 210 .
  • the first elastic member 410 may be connected to the fixing member 300 through the second fastening member 720 .
  • the elastic member 400 may include a second elastic member 420 .
  • the second elastic member 420 may be disposed behind the first elastic member 410 .
  • the second elastic member 420 may be disposed in front of the third elastic member 430 .
  • the second elastic member 420 may be axially spaced apart from the third elastic member 430 .
  • the second elastic member 420 may be formed in a shape corresponding to the third elastic member 430 .
  • the second elastic member 420 may be connected to the rod 200 through the coupling member 210 .
  • the second elastic member 420 may be connected to the fixing member 300 through the second fastening member 720 .
  • the elastic member 400 may include a third elastic member 430 .
  • the third elastic member 430 may be disposed behind the second elastic member 420 .
  • the third elastic member 430 may be axially spaced apart from the second elastic member 420 .
  • the third elastic member 430 may be connected to the rod 200 through the coupling member 210 .
  • the third elastic member 430 may be connected to the fixing member 300 through the second fastening member 720 .
  • the first to third elastic members 410 , 420 , and 430 have been described as an example having the same shape as each other, but the first elastic member 410 and the second elastic member 420 and , it is not excluded that at least one of the third elastic members 430 has a shape different from that of the rest.
  • the number of elastic members 400 is described as an example of three, but if the number of elastic members 400 is two or more, it is not limited thereto and may be variously changed.
  • the compressor 100 may include spacers 500 and 600 .
  • the spacers 500 and 600 may be disposed between the first elastic member 410 and the second elastic member 420 .
  • the spacers 500 and 600 may be disposed between the second elastic member 420 and the third elastic member 430 .
  • the spacers 500 and 600 may separate the first elastic member 410 and the second elastic member 420 and may separate the second elastic member 420 and the third elastic member 430 from each other.
  • the plurality of elastic members 410 , 420 , 430 may elastically support the piston 150 and/or the rod 200 , respectively.
  • the spacers 500 and 600 may be insert-injected into the elastic member 400 .
  • the spacers 500 and 600 may be insert-injected into the first elastic member 410 , the second elastic member 420 , and the third elastic member 430 .
  • the spacers 500 and 600 may be formed of a plastic material. Through this, the metal product between the elastic members 400 may be removed to improve the reliability of the product.
  • the spacers 500 and 600 may include an outer spacer 500 .
  • the outer spacer 500 may be insert-injected into an outer portion of the first elastic member 410 , an outer portion of the second elastic member 420 , and an outer portion of the third elastic member 430 .
  • the outer spacer 500 includes a front surface, an outer surface, and a rear surface of the outer portion of the first elastic member 410, a front surface, an outer surface, and a rear surface of the outer portion of the second elastic member 420 of the second elastic member. , the outer surface of the outer portion of the third elastic member 430 , the front surface, and the rear surface may be wrapped.
  • the outer spacer 500 may be formed in a cylindrical shape in which an opening is formed in the center.
  • the outer spacer 500 is an elastic groove 502 in which the outer surface of the outer portion of the first elastic member 410, the outer surface of the outer portion of the second elastic member 420, and the outer surface of the outer portion of the third elastic member are disposed. ) may be included.
  • the elastic groove 502 may be formed on the inner surface of the outer spacer 500 .
  • the outer spacer 500 may include a second hole 504 .
  • the second hole 504 may extend in an axial direction.
  • the second hole 504 includes an outer hole of an outer portion of the first elastic member 410 , an outer hole of an outer portion of the second elastic member 420 , an outer hole of an outer portion of the third elastic member 430 , and an axial direction. can be nested.
  • the second hole 504 may be penetrated by the second fastening member 720 .
  • the second hole 504 may include a plurality of second holes spaced apart from each other.
  • the plurality of second holes is described as an example of three, but one outer hole of the outer portion of the elastic member 410, the outer hole of the outer portion of the second elastic member 420, and the third It may be variously changed to correspond to the number of outer holes of the outer portion of the elastic member 430 .
  • the spacers 500 and 600 may include an inner spacer 600 .
  • the inner spacer 600 may be disposed inside the outer spacer 500 .
  • the inner spacer 600 may be spaced apart from the outer spacer 500 .
  • the inner spacer 600 may be insert-injected into the inner portion of the first elastic member 410 , the inner portion of the second elastic member 420 , and the inner portion of the third elastic member 430 .
  • the inner spacer 600 includes a front surface, an outer surface, and a rear surface of the inner portion of the first elastic member 410 , a front surface, an outer surface, a rear surface, and a third elastic member of the inner portion of the second elastic member 420 .
  • the front surface of the inner part of the 430, the outer surface, and the rear surface may be wrapped.
  • the inner spacer 600 may include a first hole 604 .
  • the first hole 604 may be formed in a central region of the inner spacer 600 .
  • the first hole 604 may extend in an axial direction.
  • the first hole 604 includes an inner hole of an inner portion of the first elastic member 410 , an inner hole of an inner portion of the second elastic member 420 , and an inner hole and an inner hole of an inner portion of the third elastic member 430 in the axial direction. can be nested.
  • the first hole 604 may overlap the rod 200 in the axial direction.
  • the first hole 604 may be penetrated by the coupling member 210 .
  • a rear portion 212 of the coupling member 210 may be disposed in the first hole 604 .
  • the radius of the first hole 604 may be formed to have a size corresponding to the radius of the rear portion 212 of the coupling member 210 .
  • the compressor 100 may include a fastening member 700 .
  • the fastening member 700 may include a first fastening member 710 .
  • the first fastening member 710 may be disposed behind the inner spacer 600 .
  • the first fastening member 710 may be coupled to the coupling member 210 .
  • the first fastening member 710 includes the inner hole 403 of the inner portion 402 of the elastic member 400 and the rear portion ( 212).
  • the first fastening member 710 may include the inner portion 402 of the elastic member 400 and the rear portion 212 of the coupling member 200 penetrating the first hole 604 of the inner spacer 600 .
  • the first fastening member 710 may fix the other end of the rear portion 212 of the coupling member 210 to the rear surface of the inner spacer 600 . Through this, the first fastening member 710 may couple the coupling member 210 , the inner portion 402 of the elastic member 400 , and the inner spacer 600 .
  • the fastening member 700 may include a second fastening member 720 .
  • the second fastening member 720 penetrates the outer hole 505 of the outer portion 404 of the elastic member 400 and the second hole 504 of the outer spacer 500 to form a fastening groove ( 312).
  • the second fastening member 720 passes through the outer hole 505 of the outer portion 404 of the elastic member 400 and the second hole 504 of the outer spacer 500 to form the fixing member 300 . It may be screw-coupled to the fastening groove 312 of the. Through this, the second fastening member 720 may couple the outer portion 404 of the elastic member 400 and the outer spacer 500 to the fixing member 300 .
  • the second fastening member 720 may include a plurality of second fastening members radially disposed with respect to the central region of the elastic member 400 .
  • the number of the plurality of second fastening members is three, but the number of the plurality of second fastening members is not limited thereto and may be variously changed.
  • FIGS. 10 and 11 are perspective views of an elastic member and a spacer according to another embodiment of the present specification.
  • FIGS. 10 and 11 Another embodiment of the present specification will be described with reference to FIGS. 10 and 11 .
  • the inner spacer 600 may be changed to the second spacers 610 and 620 .
  • the second spacers 610 and 620 may be disposed on the front and rear surfaces of the inner portion 402 of the elastic member 400 .
  • the second spacers 610 and 620 may be coupled to the front and rear surfaces of the inner portion 402 of the elastic member 400 using an adhesive or the like.
  • the second spacers 610 and 620 may be disposed adjacent to the inner hole 404 of the inner portion 403 of the elastic member 400 .
  • the second spacers 610 and 620 may be formed in a circular band shape.
  • the second spacers 610 and 620 may be formed in a ring shape.
  • the second spacers 610 and 620 may be formed of a plastic material.
  • FIGS. 12 and 13 are perspective views of an elastic member and a spacer according to another embodiment of the present specification.
  • FIGS. 12 and 13 Another embodiment of the present specification will be described with reference to FIGS. 12 and 13 .
  • the inner spacer 600 may be changed to the second spacers 610 and 620 .
  • the second spacers 610 and 620 may be disposed on the front and rear surfaces of the inner portion 402 of the elastic member 400 .
  • the second spacers 610 and 620 may be coupled to the front and rear surfaces of the inner portion 402 of the elastic member 400 using an adhesive or the like.
  • the second spacers 610 and 620 may be disposed adjacent to the inner hole 404 of the inner portion 403 of the elastic member 400 .
  • the second spacers 610 and 620 may be formed in a circular band shape.
  • the second spacers 610 and 620 may be formed in a ring shape.
  • the second spacers 610 and 620 may be formed of a plastic material.
  • the outer spacer 500 may be changed to the third spacers 510 and 520 .
  • the third spacers 510 and 520 may be disposed on the front and rear surfaces of the outer portion 404 of the elastic member 400 .
  • the third spacers 510 and 520 may be coupled to the front and rear surfaces of the outer portion 404 of the elastic member 400 using an adhesive or the like.
  • the third spacers 510 and 520 may be disposed adjacent to the outer hole 405 of the outer portion 404 of the elastic member 400 .
  • the third spacers 510 and 520 may be formed in a circular band shape.
  • the third spacers 510 and 520 may be formed in a ring shape.
  • the third spacers 610 and 620 may be formed of a plastic material.
  • FIG. 14 is a perspective view of an elastic member and a spacer according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 14 Another embodiment of the present specification will be described with reference to FIG. 14 .
  • the inner spacer 600 may be changed to the second spacer 610 .
  • the second spacer 610 may be disposed on one surface of the inner portion 402 of the elastic member 400 .
  • the second spacer 610 may be coupled to one surface of the inner portion 402 of the elastic member 400 using an adhesive or the like.
  • the second spacer 610 is coupled to one surface of the third elastic member 430 and disposed between the second elastic member 420 and the third elastic member 430 , and the second elastic member 420 . It is coupled to one surface of the first elastic member 410 and the second elastic member 420 may be disposed between.
  • the second spacer 610 may be disposed adjacent to the inner hole 404 of the inner portion 403 of the elastic member 400 .
  • the second spacer 610 may be formed in a circular band shape.
  • the second spacer 610 may be formed in a ring shape.
  • the second spacer 610 may be formed of a plastic material.
  • the outer spacer 500 may be changed to the third spacer 510 .
  • the third spacer 510 may be disposed on one surface of the outer portion 404 of the elastic member 400 .
  • the third spacer 510 may be coupled to one surface of the outer portion 404 of the elastic member 400 using an adhesive or the like.
  • the third spacer 510 is coupled to one surface of the third elastic member 430 to be disposed between the second elastic member 420 and the third elastic member 430 , and the second elastic member 420 . It is coupled to one surface of the first elastic member 410 and the second elastic member 420 may be disposed between.
  • the third spacer 510 may be disposed adjacent to the outer hole 405 of the outer portion 404 of the elastic member 400 .
  • the third spacer 510 may be formed in a circular band shape.
  • the third spacer 510 may be formed in a ring shape.
  • the third spacers 610 and 620 may be formed of a plastic material.
  • configuration A described in a specific embodiment and/or drawing may be combined with configuration B described in another embodiment and/or drawing. That is, even if the combination between the components is not directly described, it means that the combination is possible except for the case where it is described that the combination is impossible.

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Abstract

압축기가 제공된다. 본 명세서의 일 면(aspect)에 따른 압축기는 실린더 내부에 흡입된 냉매를 압축하여 토출하는 압축기에 있어서, 냉매의 압축 공간을 형성하고, 원통 형상을 가지는 실린더; 상기 실린더의 안에서 축 방향으로 왕복 운동하고, 원통 형상을 가지는 피스톤; 상기 피스톤의 전방에 배치되는 흡입 밸브; 상기 피스톤의 외측에 배치되는 고정 부재; 일단이 상기 흡입 밸브에 배치되고, 상기 축 방향으로 연장되는 로드; 상기 고정 부재와 상기 로드의 타측과 연결되는 제1 탄성 부재; 상기 제1 탄성 부재의 후방에 이격 배치되고, 상기 고정 부재와 상기 로드의 상기 타측과 연결되는 제2 탄성 부재; 및 상기 제1 탄성 부재 및 상기 제2 탄성 부재와 인서트 사출되는 제1 스페이서를 포함한다.

Description

압축기
본 명세서는 압축기에 관한 것이다. 보다 상세하게, 피스톤의 선형 왕복 운동에 의해 냉매를 압축하는 리니어 압축기에 관한 것이다.
일반적으로 압축기는 모터나 터빈 등의 동력 발생 장치로부터 동력을 전달받아 공기나 냉매 등의 작동 유체를 압축하도록 이루어지는 장치를 말한다. 구체적으로, 압축기는 압축기는 산업 전반이나 가전 제품, 특히 증기압축식 냉동사이클(이하 '냉동 사이클'로 칭함) 등에 널리 적용되고 있다.
이러한 압축기는 냉매를 압축하는 방식에 따라 왕복동식 압축기(Reciprocating compressor), 회전식 압축기(로터리 압축기, Rotary compressor), 스크롤 압축기(Scroll compressor)로 구분될 수 있다.
왕복동식 압축기는 피스톤과 실린더 사이에 압축 공간이 형성되고 피스톤이 직선 왕복 운동하여 유체를 압축하는 방식이고, 로터리 압축기는 실린더 내부에서 편심 회전되는 롤러에 의해 유체를 압축하는 방식이며, 스크롤 압축기는 나선형으로 이루어지는 한 쌍의 스크롤이 맞물려 회전되어 유체를 압축하는 방식이다.
최근에는 왕복동식 압축기 중에서 크랭크 축을 사용하지 않고 직선 왕복 운동을 이용한 리니어 압축기(Linear Compressor)의 사용이 점차 증가하고 있다. 리니어 압축기는 회전 운동을 직선 왕복 운동으로 전환하는데 따르는 기계적인 손실이 적어 압축기의 효율이 향상되며 구조가 비교적 간단한 장점이 있다.
리니어 압축기는, 밀폐 공간을 형성하는 케이싱 내부에 실린더가 위치되어 압축실을 형성하고, 압축실을 덮는 피스톤이 실린더 내부를 왕복 운동하도록 구성된다. 리니어 압축기는 피스톤이 하사점(BDC, Bottom Dead Center)에 위치되는 과정에서 밀폐 공간 내의 유체가 압축실로 흡입되고, 피스톤이 상사점(TDC, Top Dead Center)에 위치되는 과정에서 압축실의 유체가 압축되어 토출되는 과정이 반복된다.
리니어 압축기의 내부에는 압축 유닛과 구동 유닛이 각각 설치되며, 구동 유닛에서 발생하는 움직임을 통해 압축 유닛은 공진 스프링에 의해 공진운동을 하면서 냉매를 압축하고 토출시키는 과정을 수행하게 된다.
리니어 압축기의 피스톤은 공진 스프링에 의해 실린더의 내부에서 고속으로 왕복운동을 하면서 흡입관을 통해 냉매를 케이싱의 내부로 흡입한 후, 피스톤의 전진 운동으로 압축 공간에서 토출되어 토출관을 통해 응축기로 이동하는 일련의 과정을 반복적으로 수행하게 된다.
한편, 리니어 압축기는 윤활방식에 따라, 오일 윤활형 리니어 압축기와 가스형 리니어 압축기로 구분할 수 있다.
오일 윤활형 리니어 압축기는 케이싱의 내부에 일정량의 오일이 저장되어 그 오일을 이용하여 실린더와 피스톤 사이를 윤활하도록 구성되어 있다.
반면, 가스 윤활형 리니어 압축기는 케이싱의 내부에 오일이 저장되지 않고 압축 공간에서 토출되는 냉매의 일부를 실린더와 피스톤 사이로 유도하여 그 냉매의 가스력으로 실린더와 피스톤 사이를 윤활하도록 구성되어 있다.
오일 윤활형 리니어 압축기는, 상대적으로 온도가 낮은 오일이 실린더와 피스톤 사이로 공급됨에 따라, 실린더와 피스톤이 모터열이나 압축열 등에 의해 과열되는 것을 억제할 수 있다. 이를 통해, 오일 윤활형 리니어 압축기는 피스톤의 흡입 유로를 통과하는 냉매가 실린더의 압축실로 흡입되면서 가열되어 비체적이 상승하는 것을 억제하여 흡입 손실이 발생하는 것을 미연에 방지할 수 있다.
하지만, 오일 윤활형 리니어 압축기는, 냉매와 함께 냉동사이클 장치로 토출되는 오일이 압축기로 원활하게 회수되지 않을 경우 그 압축기의 케이싱 내부에서는 오일부족이 발생할 수 있고, 이러한 케이싱 내부에서의 오일 부족은 압축기의 신뢰성이 저하되는 원인이 될 수 있다.
반면, 가스 윤활형 리니어 압축기는, 오일 윤활형 리니어 압축기에 비해 소형화가 가능하고, 실린더와 피스톤 사이를 냉매로 윤활하기 때문에 오일부족으로 인한 압축기의 신뢰성 저하가 발생하지 않는다는 점에서 유리하다.
한편, 축 방향 왕복 운동을 하는 피스톤에 측력이 가해져 제품에 손상이 가는 문제가 있었다.
본 명세서가 해결하고자 하는 과제는, 피스톤에 가해지는 측력을 분산시키고 부품의 제조 공정을 감소시킬 수 있는 피스톤을 제공하는 것이다.
상기 과제를 달성하기 위한 본 명세서의 일 면(aspect)에 따른 압축기는 실린더 내부에 흡입된 냉매를 압축하여 토출하는 압축기에 있어서, 냉매의 압축 공간을 형성하고, 원통 형상을 가지는 실린더; 상기 실린더의 안에서 축 방향으로 왕복 운동하고, 원통 형상을 가지는 피스톤; 상기 피스톤의 전방에 배치되는 흡입 밸브; 상기 피스톤의 외측에 배치되는 고정 부재; 일단이 상기 흡입 밸브에 배치되고, 상기 축 방향으로 연장되는 로드; 상기 고정 부재와 상기 로드의 타측과 연결되는 제1 탄성 부재; 상기 제1 탄성 부재의 후방에 이격 배치되고, 상기 고정 부재와 상기 로드의 상기 타측과 연결되는 제2 탄성 부재; 및 상기 제1 탄성 부재 및 상기 제2 탄성 부재와 인서트 사출되는 제1 스페이서를 포함한다.
이를 통해, 피스톤의 안에서 축 방향으로 연장되는 로드를 통해 피스톤에 가해지는 측력을 분산시킬 수 있다.
또한, 제1 스페이서가 제1 탄성 부재와, 제2 탄성 부재와 인서트 사출되므로 제품을 강성을 향상시키고, 부품의 제작 공정을 감소시킬 수 있다.
또한, 상기 제1 탄성 부재는 상기 로드의 상기 타측에 연결되는 제1 내측부와, 상기 고정 부재와 연결되는 제1 외측부와, 상기 제1 내측부와 상기 제1 외측부를 연결하는 제1 연결부를 포함하고, 상기 제2 탄성 부재는 상기 제1 내측부와 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 내측부와, 상기 제1 외측부와 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 외측부와, 상기 제2 내측부와 상기 제2 내측부를 연결하는 제2 연결부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 스페이서는 상기 제1 내측부 및 상기 제2 내측부와 인서트 사출되는 내측 스페이서를 포함하고, 상기 내측 스페이서는 상기 제1 내측부의 전면과, 외측면과, 후면과, 상기 제2 내측부의 전면과, 외측면과, 후면을 감쌀 수 있다.
또한, 상기 내측 스페이서는 중앙 영역에 형성되는 제1 홀을 포함하고, 상기 제1 내측부는 중앙 영역에 형성되고 상기 제1 홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 제1 내측홀을 포함하고, 상기 제2 내측부는 중앙 영역에 형성되고 상기 제1 홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 내측홀을 포함하고, 상기 로드의 타단은 상기 제1 홀과, 상기 제1 내측홀과, 상기 제2 내측홀과 상기 축 방향으로 중첩될 수 있다.
또한, 상기 로드의 상기 타단에 결합되는 결합 부재를 포함하고, 상기 결합 부재는 상기 제1 홀과, 상기 제1 내측홀과, 상기 제2 내측홀을 관통할 수 있다.
또한, 상기 결합 부재의 타단을 상기 내측 스페이서의 후면에 고정시키는 제1 체결 부재를 포함할 수 있다.
또한, 상기 결합 부재의 반경은 상기 로드의 중앙 영역의 반경보다 크게 형성되고, 상기 결합 부재의 일측은 상기 로드의 타단과 대응되는 형상으로 형성될 수 있다.
또한, 상기 제1 스페이서는 상기 제1 외측부 및 상기 제2 외측부와 인서트 사출되는 외측 스페이서를 포함하고, 상기 외측 스페이서는 상기 제1 외측부의 전면과, 외측면과, 후면과, 상기 제2 외측부의 전면과, 외측면과, 후면을 감쌀 수 있다.
또한, 상기 외측 스페이서와, 상기 제1 외측부와, 상기 제2 외측부를 상기 고정 부재에 결합시키는 제2 체결 부재를 포함할 수 있다.
또한, 상기 외측 스페이서는 상기 고정 부재와 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 홀을 포함하고, 상기 제1 외측부는 상기 제2 홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 제1 외측홀을 포함하고, 상기 제2 외측부는 상기 제2 홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 외측홀을 포함하고, 상기 고정 부재는 상기 제2 홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 체결홀을 포함하고, 상기 제2 체결 부재는 상기 제2 홀과, 상기 제1 외측홀과, 상기 제2 외측홀과, 상기 체결홀을 관통할 수 있다.
또한, 상기 고정 부재는 상기 제2 홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 위치에서 전방으로 연장되는 연장부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 연결부는 나선 형상으로 형성되고 서로 이격되는 복수의 제1 연결 부재를 포함하고, 상기 제2 연결부는 나선 형상으로 형성되고 서로 이격되는 복수의 제2 연결 부재를 포함할 수 있다.
또한, 상기 피스톤의 후면과 상기 제1 탄성 부재는 축 방향으로 이격되고, 상기 피스톤의 후방의 냉매는 상기 복수의 제1 연결 부재 사이의 공간과, 상기 복수의 제2 연결 부재 사이의 공간과, 상기 피스톤의 후면과 상기 제1 탄성 부재 사이의 공간을 지나 상기 피스톤의 내부로 유입될 수 있다.
또한, 상기 제1 내측부의 후면과 상기 제2 내측부의 전면 사이에 배치되는 제2 스페이서를 포함하고, 상기 제1 스페이서는 상기 제1 외측부 및 상기 제2 외측부와 인서트 사출되는 외측 스페이서를 포함할 수 있다.
또한, 상기 흡입 밸브는 중앙 영역에 형성되는 로드홈을 포함하고, 상기 로드의 상기 일단은 상기 로드홈에 배치될 수 있다.
또한, 상기 제1 탄성 부재와 제2 탄성 부재는 판 스프링을 포함할 수 있다.
상기 과제를 달성하기 위한 본 명세서의 일 면(aspect)에 따른 압축기는 실린더 내부에 흡입된 냉매를 압축하여 토출하는 압축기에 있어서, 냉매의 압축 공간을 형성하고, 원통 형상을 가지는 실린더; 상기 실린더의 안에서 축 방향으로 왕복 운동하고, 원통 형상을 가지는 피스톤; 상기 피스톤의 전방에 배치되는 흡입 밸브; 상기 피스톤의 후방에 배치되는 고정 부재; 일단이 상기 흡입 밸브에 배치되고, 상기 축 방향으로 연장되는 로드; 상기 고정 부재와 상기 로드의 타측에 연결되는 제1 탄성 부재; 상기 제1 탄성 부재의 후방에 이격 배치되고, 상기 고정 부재와 상기 로드의 타측에 연결되는 제2 탄성 부재; 및 상기 제1 탄성 부재와, 상기 제2 탄성 부재의 사이에 배치되는 스페이서를 포함한다.
이를 통해, 피스톤의 안에서 축 방향으로 연장되는 로드를 통해 피스톤에 가해지는 측력을 분산시킬 수 있다.
또한, 상기 제1 탄성 부재는 상기 로드의 타단에 연결되는 제1 내측부와, 상기 고정 부재와 연결되는 제1 외측부와, 상기 제1 내측부와 상기 제1 외측부를 연결하는 제1 연결부를 포함하고, 상기 제2 탄성 부재는 상기 제1 내측부와 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 내측부와, 상기 제1 외측부와 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 외측부와, 상기 제2 내측부와 상기 제2 내측부를 연결하는 제2 연결부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 내측부는 중앙 영역에 형성되는 제1 내측홀을 포함하고, 상기 제2 내측부는 중앙 영역에 형성되고 상기 제1 내측홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 내측홀을 포함하고, 상기 로드의 타단은 상기 제1 내측홀과, 상기 제2 내측홀과 상기 축 방향으로 중첩되고, 상기 스페이서는 상기 제1 내측부와 상기 제2 내측부 사이에 배치되고, 상기 제1 내측홀 또는 상기 제2 내측홀에 인접하게 배치될 수 있다.
또한, 상기 제1 외측부는 제1 외측홀을 포함하고, 상기 제2 외측부는 상기 제1 외측홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 외측홀을 포함하고, 상기 스페이서는 상기 제1 외측부와 상기 제2 외측부 사이에 배치되고, 상기 제1 외측홀 또는 상기 제2 외측홀에 인접하게 배치될 수 있다.
본 명세서를 통해 피스톤에 가해지는 측력을 분산시키고 부품의 제조 공정을 감소시킬 수 있는 피스톤을 제공할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 일 실시예에 따른 압축기의 사시도이다.
도 2는 본 명세서의 일 실시예에 따른 압축기의 단면도이다.
도 3 및 도 4는 본 명세서의 일 실시예에 따른 압축기의 일부 구성의 사시도이다.
도 5는 본 명세서의 일 실시예에 따른 압축기의 일부 구성의 분해 사시도이다.
도 6은 도 5의 일부 구성의 분해 사시도이다.
도 7은 본 명세서의 일 실시예에 따른 압축기의 일부 구성의 측면도이다.
도 8은 본 명세서의 일 실시예에 따른 압축기의 일부 구성의 단면도이다.
도 9는 본 명세서의 일 실시예에 따른 탄성 부재의 평면도이다.
도 10은 및 도 11은 본 명세서의 다른 실시예에 따른 탄성 부재와 스페이서의 사시도이다.
도 12 및 도 13은 본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 탄성 부재와 스페이서의 사시도이다.
도 14는 본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 탄성 부재와 스페이서의 사시도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서(discloser)에 개시된 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
본 명세서에 개시된 실시예를 설명함에 있어서 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
또한, 본 명세서에 개시된 실시예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 명세서의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
한편, 명세서(discloser)의 용어는 document, specification, description 등의 용어로 대체할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 일 실시예에 따른 압축기의 사시도이다.
도 1을 참조하면, 본 명세서의 일 실시예에 따른 리니어 압축기(100)는 쉘(111) 및 쉘(111)에 결합되는 쉘 커버(112, 113)를 포함할 수 있다. 넓은 의미에서, 쉘 커버(112, 113)는 쉘(111)의 일 구성으로서 이해될 수 있다.
쉘(111)의 하측에는, 레그(20)가 결합될 수 있다. 레그(20)는 리니어 압축기(100)가 설치되는 제품의 베이스에 결합될 수 있다. 예를 들어, 제품에는 냉장고가 포함되며, 베이스는 냉장고의 기계실 베이스를 포함할 수 있다. 다른 예로서, 제품에는 공기조화기의 실외기가 포함되며, 베이스는 실외기의 베이스를 포함할 수 있다.
쉘(111)은 대략 원통 형상을 가지며, 가로방향으로 누워져 있는 배치, 또는 축 방향으로 누워 있는 배치를 이룰 수 있다. 도 1을 기준으로, 쉘(111)은 가로 방향으로 길게 연장되며, 반경 방향으로는 다소 낮은 높이를 가질 수 있다. 즉, 리니어 압축기(100)는 낮은 높이를 가질 수 있으므로, 예를 들어 리니어 압축기(100)가 냉장고의 기계실 베이스에 설치될 때, 기계실의 높이를 감소시킬 수 있다는 이점이 있다.
또한, 쉘(111)의 길이 방향 중심축은 후술할 압축기(100)의 본체의 중심축과 일치하며, 압축기(100)의 본체의 중심축은 압축기(100)의 본체를 구성하는 실린더(140) 및 피스톤(150)의 중심축과 일치한다.
쉘(111)의 외면에는 터미널(30)이 설치될 수 있다. 터미널(30)은 외부 전원을 리니어 압축기(100)의 구동 유닛(130)에 전달할 수 있다. 구체적으로, 터미널(30)은 코일(132b)의 리드선에 연결될 수 있다.
터미널(30)의 외측에는 브라켓(31)이 설치될 수 있다. 브라켓(31)은 터미널(30)을 둘러싸는 복수의 브라켓을 포함할 수 있다. 브라켓(31)은 외부의 충격 등으로부터 터미널(30)을 보호하는 기능을 수행할 수 있다.
쉘(111)의 양측부는 개방될 수 있다. 개구된 쉘(111)의 양측부에는 쉘 커버(112, 113)가 결합될 수 있다. 구체적으로, 쉘 커버(112, 113)는 쉘(111)의 개구된 일 측부에 결합되는 제1 쉘 커버(112)와, 쉘(111)의 개구된 타 측부에 결합되는 제2 쉘 커버(113)를 포함할 수 있다. 쉘 커버(112, 113)에 의하여 쉘(111)의 내부공간은 밀폐될 수 있다.
도 1을 기준으로, 제1 쉘 커버(112)는 리니어 압축기(100)의 우측부에 위치되며, 제2 쉘 커버(113)는 리니어 압축기(100)의 좌측부에 위치될 수 있다. 달리 말하면, 제 1 및 제2 쉘 커버(112, 113)는 서로 마주보도록 배치될 수 있다. 또한, 제1 쉘 커버(112)는 냉매의 흡입 측에 위치되고, 제 2 쉘 커버(113)는 냉매의 토출 측에 위치되는 것으로 이해될 수 있다.
리니어 압축기(100)는 쉘(111) 또는 쉘 커버(112, 113)에 구비되어, 냉매를 흡입, 토출 또는 주입시킬 수 있는 다수의 파이프(114, 115, 40)를 포함할 수 있다.
다수의 파이프(114, 115, 40)는 냉매가 리니어 압축기(100)의 내부로 흡입되도록 하는 흡입관(114)과, 압축된 냉매가 리니어 압축기(100)로부터 배출되도록 하는 토출관(115)과, 냉매를 리니어 압축기(100)에 보충하기 위한 보충관(40)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 흡입관(114)은 제1 쉘 커버(112)에 결합될 수 있다. 냉매는 흡입관(114)을 통하여 축 방향을 따라 리니어 압축기(100)의 내부로 흡입될 수 있다.
토출관(115)은 쉘(111)의 외주면에 결합될 수 있다. 흡입관(114)을 통하여 흡입된 냉매는 축 방향으로 유동하면서 압축될 수 있다. 그리고 압축된 냉매는 토출관(115)을 통하여 배출될 수 있다. 토출관(115)은 제1 쉘 커버(112) 보다 제2 쉘 커버(113)에 인접한 위치에 배치될 수 있다.
보충관(40)은 쉘(111)의 외주면에 결합될 수 있다. 작업자는 보충관(40)을 통하여 리니어 압축기(100)의 내부로 냉매를 주입할 수 있다.
보충관(40)은 토출관(115)과의 간섭을 피하기 위하여 토출관(115)과 다른 높이에서 쉘(111)에 결합될 수 있다. 여기에서, 높이는 레그(20)로부터의 수직 방향으로의 거리로서 이해될 수 있다. 토출관(115)과 보충관(40)이 서로 다른 높이에서 쉘(111)의 외주면에 결합됨으로써 작업 편의성이 도모될 수 있다.
보충관(40)이 결합되는 지점에 대응하는 쉘(111)의 내주면에는 제2 쉘 커버(113)의 적어도 일부가 인접하게 위치될 수 있다. 달리 말하면, 제2 쉘 커버(113)의 적어도 일부는 보충관(40)을 통하여 주입된 냉매의 저항으로서 작용할 수 있다.
따라서, 냉매의 유로관점에서, 보충관(40)을 통하여 유입되는 냉매의 유로 크기는, 쉘(111)의 내부 공간으로 진입하면서 제2 쉘 커버(113)에 의해 작아지고, 그를 통과하며 다시 커지도록 형성된다. 이 과정에서, 냉매의 압력이 감소하여 냉매의 기화가 이루어질 수 있고, 이 과정에서, 냉매에 포함된 유분이 분리될 수 있다. 따라서, 유분이 분리된 냉매가 피스톤(150)의 내부로 유입되면서 냉매의 압축성능이 개선될 수 있다. 유분은 냉각 시스템에 존재하는 작동유로서 이해될 수 있다.
도 2는 압축기(100)의 구조를 설명하기 위한 단면도이다.
이하, 본 명세서에 따른 압축기는 피스톤이 직선 왕복 운동을 하면서 유체를 흡입하여 압축하고, 압축된 유체를 토출하는 동작을 수행하는 리니어 압축기를 예로 들어 설명한다.
리니어 압축기는 냉동 사이클의 구성요소가 될 수 있으며, 리니어 압축기에서 압축되는 유체는 냉동 사이클을 순환하는 냉매일 수 있다. 냉동 사이클은 압축기 외에도 응축기, 팽창장치 및 증발기 등을 포함할 수 있다. 그리고 리니어 압축기는 냉장고의 냉각시스템의 일 구성으로 사용될 수 있으며, 이에 한정되지 않고 산업 전반에 걸쳐 널리 사용될 수 있다.
도 2를 참조하면, 압축기(100)는 케이싱(110)과, 케이싱(110) 내부에 수용되는 본체를 포함할 수 있다. 압축기(100)의 본체는 프레임(120)과, 프레임(120)에 고정되는 실린더(140)와, 실린더(140) 내부를 직선 왕복 운동하는 피스톤(150)과, 프레임(120)에 고정되고 피스톤(150)에 구동력을 부여하는 구동 유닛(130) 등을 포함할 수 있다. 여기서, 실린더(140)와 피스톤(150)은 압축 유닛(140, 150)으로 지칭할 수도 있다.
압축기(100)는 실린더(140)와 피스톤(150) 사이의 마찰을 저감하기 위한 베어링 수단을 포함할 수 있다. 베어링 수단은 오일 베어링 또는 가스 베어링일 수 있다. 또는 베어링 수단으로 기계적인 베어링을 이용할 수도 있다.
압축기(100)의 본체는 케이싱(110)의 내측 양 단부에 설치되는 지지 스프링(116, 117)에 의해 탄성 지지될 수 있다. 지지 스프링(116, 117)은 본체 후방을 지지하는 제1 지지 스프링(116)과 본체 전방을 지지하는 제2 지지 스프링(117)을 포함할 수 있다. 지지 스프링(116, 117)은 판 스프링을 포함할 수 있다. 지지 스프링(116, 117)은 압축기(100)의 본체의 내부 부품들을 지지하면서 피스톤(150)의 왕복 운동에 따라 발생하는 진동 및 충격을 흡수할 수 있다.
케이싱(110)은 밀폐된 공간을 형성할 수 있다. 밀폐된 공간은 흡입된 냉매가 수용되는 수용 공간(101)과, 압축되기 전의 냉매가 채워지는 흡입 공간(102)과 냉매를 압축하는 압축 공간(103)과, 압축된 냉매가 채워지는 토출 공간(104)을 포함할 수 있다.
케이싱(110)의 후방 측에 연결된 흡입관(114)으로부터 흡입된 냉매는 수용 공간(101)에 채워지고, 수용 공간(101)과 연통되는 흡입 공간(102) 내의 냉매는 압축 공간(103)에서 압축되어 토출 공간(104)으로 토출되고, 케이싱(110)의 전방 측에 연결된 토출관(115)을 통해 외부로 배출될 수 있다.
케이싱(110)은 양단이 개구되어 대략 횡방향으로 긴 원통 형상으로 형성되는 쉘(111)과, 쉘(111)의 후방 측에 결합되는 제1 쉘 커버(112) 및 전방 측에 결합되는 제2 쉘 커버(113)를 포함할 수 있다. 여기서, 전방 측은 도면의 좌측으로 압축된 냉매가 토출되는 방향을, 후방 측은 도면의 우측으로 냉매가 유입되는 방향을 의미하는 것으로 해석될 수 있다. 또한, 제1 쉘 커버(112) 또는 제2 쉘 커버(113)는 쉘(111)과 일체로 형성될 수 있다.
케이싱(110)은 열전도성 재질로 형성될 수 있다. 이를 통해, 케이싱(110)의 내부 공간에서 발생되는 열을 신속하게 외부로 방열시킬 수 있다.
제1 쉘 커버(112)는 쉘(111)의 후방 측을 밀봉하도록 쉘(111)에 결합되고, 제1 쉘 커버(112)의 중앙에는 흡입관(114)이 삽입되어 결합될 수 있다.
압축기(100)의 본체의 후방 측은 제1 지지 스프링(116)에 의해 제1 쉘 커버(112)의 반경 방향으로 탄력적으로 지지될 수 있다.
제1 지지 스프링(116)은 원형의 판 스프링을 포함할 수 있다. 제1 지지 스프링(116)의 가장자리부는 지지 브라켓(123a)에 의해 백커버(123)에 대하여 전방 방향으로 탄성 지지될 수 있다. 제1 지지 스프링(116)의 개구된 중앙부는 흡입 가이드(116a)에 의해 제1 쉘 커버(112)에 대하여 후방 방향으로 지지될 수 있다.
흡입 가이드(116a)는 내부에 관통 유로가 형성될 수 있다. 흡입 가이드(116a)는 원통 형상으로 형성될 수 있다. 흡입 가이드(116a)는 전방 측 외주면에 제1 지지 스프링(116)의 중앙 개구부가 결합되고, 후방 측 단부가 제1 쉘 커버(112)에 지지될 수 있다. 이 때, 흡입 가이드(116a)와 제1 쉘 커버(112)의 내측면 사이에는 별도의 흡입측 지지 부재(116b)가 개재될 수 있다.
흡입 가이드(116a)의 후방 측은 흡입관(114)에 연통되고, 흡입관(114)을 통해 흡입되는 냉매는 흡입 가이드(116a)를 통과하여 후술할 머플러 유닛(160)으로 원할하게 유입될 수 있다.
흡입 가이드(116a)와 흡입측 지지 부재(116b) 사이에는 댐핑 부재(116c)가 배치될 수 있다. 댐핑 부재(116c)는 고무재질 등으로 형성될 수 있다. 이에 따라, 흡입관(114)을 통해 냉매가 흡입되는 과정에서 발생될 수 있는 진동이 제1 쉘 커버(112)로 전달되는 것을 차단할 수 있다.
제2 쉘 커버(113)는 쉘(111)의 전방 측을 밀봉하도록 쉘(111)에 결합되고, 루프 파이프(115a)를 통해 토출관(115)이 삽입되어 결합될 수 있다. 압축 공간(103)에서 토출되는 냉매는 토출 커버 조립체(180)를 통과한 후 루프 파이프(115a)와 토출관(115)을 통해 냉동사이클로 배출될 수 있다.
압축기(100)의 본체의 전방 측은 제2 지지 스프링(117)에 의해 쉘(111) 또는 제2 쉘 커버(113)의 반경 방향으로 탄력적으로 지지될 수 있다.
제2 지지 스프링(117)은 원형의 판 스프링을 포함할 수 있다. 제2 지지 스프링(117)의 개구된 중앙부는 제1 지지 가이드(117b)에 의해 토출 커버 조립체(180)에 대하여 후방 방향으로 지지될 수 있다. 제2 지지 스프링(117)의 가장자리부는 지지 브라켓(117a)에 의해 쉘(111)의 내측면 또는 제2 쉘 커버(113)에 인접하는 쉘(111)의 내주면에 대하여 전방 방향으로 지지될 수 있다.
도 2와 달리 제2 지지 스프링(117)의 가장자리부는 제2 쉘 커버(113)에 결합된 별도의 브라켓(미도시)을 통해 쉘(111)의 내측면 또는 제2 쉘 커버(113)에 인접하는 쉘(111)의 내주면에 대하여 전방 방향으로 지지될 수도 있다.
제1 지지 가이드(117b)는 원통 형상으로 형성될 수 있다. 제1 지지 가이드(117)의 단면은 복수의 직경을 포함할 수 있다. 제1 지지 가이드(117)의 전방 측은 제2 지지 스프링(117)의 중앙 개구에 삽입되고, 후방 측은 토출 커버 조립체(180)의 중앙 개구에 삽입될 수 있다. 지지 커버(117c)는 제2 지지 스프링(117)을 사이에 두고 제1 지지 가이드(117b)의 전방 측에 결합될 수 있다. 지지 커버(117c)의 전방 측에는 전방으로 요입되는 컵 형상의 제2 지지 가이드(117d)가 결합될 수 있다. 제2 쉘 커버(113)의 내측에는 제2 지지 가이드(117d)에 대응하고 후방으로 요입되는 컵 형상의 제3 지지 가이드(117e)가 결합될 수 있다. 제2 지지 가이드(117d)는 제3 지지 가이드(117e)의 내측에 삽입되어 축 방향 및/또는 반경 방향으로 지지될 수 있다. 이 때, 제2 지지 가이드(117d)와 제3 지지 가이드(117e) 사이에는 갭(gap)이 형성될 수 있다.
프레임(120)은 실린더(140)의 외주면을 지지하는 바디부(121)와, 바디부(121)의 일 측에 연결되고 구동 유닛(130)을 지지하는 제1 플랜지부(122)를 포함할 수 있다. 프레임(120)은 구동 유닛(130)과 실린더(140)와 함께 제1 및 제2 지지 스프링(116, 117)에 의해 케이싱(110)에 대하여 탄력 지지될 수 있다.
바디부(121)는 실린더(140)의 외주면을 감쌀 수 있다. 바디부(121)는 원통 형상으로 형성될 수 있다. 제1 플랜지부(122)는 바디부(121)의 전방 측 단부에서 반경 방향으로 연장되어 형성될 수 있다.
바디부(121)의 내주면에는 실린더(140)가 결합될 수 있다. 바디부(121)의 외주면에는 이너 스테이터(134)가 결합될 수 있다. 예를 들어, 실린더(140)는 바디부(121)의 내주면에 압입(press fitting)되어 고정될 수 있고, 이너 스테이터(134)는 별도의 고정 링(미도시)을 이용하여 고정될 수 있다.
제1 플랜지부(122)의 후방면에는 아우터 스테이터(131)가 결합되고, 전방면에는 토출 커버 조립체(180)가 결합될 수 있다. 예를 들어, 아우터 스테이터(131)와 토출 커버 조립체(180)는 기계적 결합수단을 통해 고정될 수 있다.
제1 플랜지부(122)의 전방면 일 측에는 가스 베어링의 일부를 이루는 베어링 입구홈(125a)이 형성되고, 베어링 입구홈(125a)에서 바디부(121)의 내주면으로 관통되는 베어링 연통홀(125b)이 형성되며, 바디부(121)의 내주면에는 베어링 연통홀(125b)에서 연통되는 가스 홈(125c)이 형성될 수 있다.
베어링 입구홈(125a)은 소정의 깊이로 축 방향으로 함몰되어 형성되고, 베어링 연통홀(125b)은 베어링 입구홈(125a)보다 단면적이 작은 구멍으로 바디부(121)의 내주면을 향해 경사지게 형성될 수 있다. 그리고 가스 홈(125c)은 바디부(121)의 내주면에 소정의 깊이와 축 방향 길이를 가지는 환형 모양으로 형성될 수 있다. 이와 달리, 가스 홈(125c)은 바디부(121)의 내주면이 접하는 실린더(140)의 외주면에 형성되거나 또는 바디부(121)의 내주면과 실린더(140)의 외주면에 모두 형성될 수도 있다.
또한, 실린더(140)의 외주면에는 가스 홈(125c)에 대응하는 가스 유입구(142)가 형성될 수 있다. 가스 유입구(142)는 가스 베어링에서 일종의 노즐부를 이룬다.
한편, 프레임(120)과 실린더(140)는 알루미늄 또는 알루미늄 합금 재질로 형성될 수 있다.
실린더(140)는 양 단부가 개방되는 원통 형상으로 형성될 수 있다. 실린더(140)의 후방 단부를 통해 피스톤(150)이 삽입될 수 있다. 실린더(140)의 전방 단부는 토출 밸브 조립체(170)를 통해 폐쇄될 수 있다. 실린더(140)와, 피스톤(150)의 전방 단부와, 토출 밸브 조립체(170)의 사이에는 압축 공간(103)이 형성될 수 있다. 여기에서, 피스톤(150)의 전방 단부는 헤드부(151)라고 호칭될 수 있다. 압축 공간(103)은 피스톤(150)이 후진하였을 때 부피가 증가하고, 피스톤(150)이 전진하면서 부피가 감소한다. 즉, 압축 공간(103) 내부에 유입된 냉매는 피스톤(150)이 전진하면서 압축되고, 토출 밸브 조립체(170)를 통해 토출될 수 있다.
실린더(140)는 전방 단부에 배치되는 제2 플랜지부(141)를 포함할 수 있다. 제2 플랜지부(141)는 실린더(140)의 외측으로 절곡될 수 있다. 제2 플랜지부(141)는 실린더(140)의 외주 반향으로 연장될 수 있다. 실린더(140)의 제2 플랜지부(141)는 프레임(120)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 프레임(120)의 전방 측 단부는 실린더(140)의 제2 플랜지부(141)에 대응하는 플랜지 홈이 형성될 수 있고, 실린더(140)의 제2 플랜지부(141)는 상기 플랜지 홈에 삽입되어 결합 부재를 통해 결합될 수 있다.
한편, 피스톤(150)의 외주면과 실린더(140)의 외주면 사이의 간격으로 토출 가스를 공급하여 실린더(140)와 피스톤(150) 사이에 가스 윤활할 수 있는 가스 베어링 수단이 제공될 수 있다. 실린더(140)와 피스톤(150) 사이의 토출 가스는 피스톤(150)에 부상력을 제공하여 피스톤(150)과 실린더(140) 사이에 발생하는 마찰을 줄일 수 있다.
예를 들어, 실린더(140)에는 가스 유입구(142)를 포함할 수 있다. 가스 유 입구(142)는 바디부(121)의 내주면에 형성되는 가스 홈(125c)과 연통될 수 있다. 가스 유입구(142)는 실린더(140)를 반경 방향으로 관통할 수 있다. 가스 유입구(142)는 가스 홈(125c)으로 유입되는 압축된 냉매를 실린더(140)의 내주면과 피스톤(150)의 외주면 사이로 안내할 수 있다. 이와 달리, 가공의 편의성을 고려하여 가스 홈(125c)은 실린더(140)의 외주면에 형성될 수도 있다.
가스 유입구(142)의 입구는 상대적으로 넓게, 출구는 노즐 역할을 하도록 미세 통공으로 형성될 수 있다. 가스 유입구(142)의 입구부에는 이물질의 유입을 차단하는 필터(미도시)가 추가로 구비될 수 있다. 필터는 금속으로 된 망 필터일 수도 있고, 세실과 같은 부재를 감아서 형성할 수도 있다.
가스 유입구(142)는 복수 개가 독립적으로 형성될 수 있고, 또는 입구는 환형 홈으로 형성되고 출구는 그 환형 홈을 따라 일정 간격을 두고 복수 개가 형성될 수도 있다. 가스 유입구(142)는 실린더(140)의 축 방향 중간을 기준으로 전방 측에만 형성될 수 있다 이와 달리, 가스 유입구(142)는 피스톤(150)의 처짐을 고려하여 실린더(140)의 축 방향 중간을 기준으로 후방 측에도 함께 형성될 수도 있다.
피스톤(150)은 실린더(140) 후방의 개방된 단부로 삽입되어, 압축 공간(103)의 후방을 밀폐하도록 마련된다.
피스톤(150)은 헤드부(151)와, 가이드부(152)를 포함할 수 있다. 헤드부(151)는 원판 형상으로 형성될 수 있다. 헤드부(151)는 부분적으로 개방될 수 있다. 헤드부(151)는 압축 공간(103)을 구획할 수 있다. 가이드부(152)는 헤드부(151)의 외주면에서 후방으로 연장될 수 있다. 가이드부(152)는 원통 형상으로 형성될 수 있다. 가이드부(152)는 내부가 비고, 전방이 헤드부(151)에 의해 부분적으로 밀폐될 수 있다. 가이드부(152)의 후방은 개구되어 머플러 유닛(160)과 연결될 수 있다. 헤드부(151)는 가이드부(152)에 결합되는 별도의 부재로 마련될 수 있다. 이와 달리, 헤드부(151)와 가이드부(152)는 일체로 형성될 수 있다.
피스톤(150)은 흡입 포트(154)를 포함할 수 있다. 흡입 포트(154)는 헤드부(151)를 관통할 수 있다. 흡입 포트(154)는 피스톤(150) 내부의 흡입 공간(102)과 압축 공간(103)을 연통할 수 있다. 예를 들어, 수용 공간(101)에서 피스톤(150) 내부의 흡입 공간(102)으로 흘러 유입된 냉매는 흡입 포트(154)를 통과하여 피스톤(150)과 실린더(140) 사이의 압축 공간(103)으로 흡입될 수 있다.
흡입 포트(154)는 피스톤(150)의 축 방향으로 연장될 수 있다. 흡입 포트(154)는 피스톤(150)의 축 방향에 경사지게 형성될 수 있다. 예를 들어, 흡입 포트(154)는 피스톤(150)의 후방으로 갈수록 중심 축에서 멀어지는 방향으로 경사지도록 연장될 수 있다.
흡입 포트(154)는 단면이 원형 형상으로 형성될 수 있다. 흡입 포트(154)는 내경이 일정하게 형성될 수 있다. 이와 달리, 흡입 포트(154)는 개구가 헤드부(151)의 반경 방향으로 연장되는 장공으로 형성될 수도 있고, 내경이 후방으로 갈수록 커지도록 형성될 수도 있다.
흡입 포트(154)는 헤드부(151)의 반경 방향과 원주 방향 중 어느 하나 이상의 방향으로 복수 개 형성될 수 있다.
압축 공간(103)과 인접한 피스톤(150)의 헤드부(151)에는 흡입 포트(154)를 선택적으로 개폐하는 흡입 밸브(155)가 장착될 수 있다. 흡입 밸브(155)는 탄성 변형에 의해 동작하여 흡입 포트(154)를 개방 또는 폐쇄할 수 있다. 즉, 흡입 밸브(155)는 흡입 포트(154)를 통과하여 압축 공간(103)으로 흐르는 냉매의 압력에 의하여 흡입 포트(154)를 개방하도록 탄성 변형될 수 있다.
피스톤(150)은 무버(135)와 연결될 수 있다. 무버(135)는 피스톤(150)의 움직임에 따라 전후 방향으로 왕복 운동할 수 있다. 무버(135)와 피스톤(150) 사이에는 이너 스테이터(134)와 실린더(140)가 배치될 수 있다. 무버(135)와 피스톤(150)은 실린더(140)와 이너 스테이터(134)를 후방으로 우회하여 형성되는 마그넷 프레임(136)에 의해 서로 연결될 수 있다.
머플러 유닛(160)은 피스톤(150)의 후방에 결합되어 피스톤(150)으로 냉매가 흡입되는 과정에서 발생하는 소음을 감쇄시킬 수 있다. 흡입관(114)를 통하여 흡입된 냉매는 머플러 유닛(160)를 거쳐 피스톤(150)의 내부의 흡입 공간(102)으로 유동할 수 있다.
머플러 유닛(160)은 케이싱(110)의 수용 공간(101)에 연통되는 흡입 머플러(161)와, 흡입 머플러(161)의 전방에 연결되고 냉매를 흡입 포트(154)로 안내하는 내부 가이드(162)를 포함할 수 있다.
흡입 머플러(161)는 피스톤(150)의 후방에 위치하고, 후방 측 개구가 흡입관(114)에 인접하게 배치되고, 전방 측 단부가 피스톤(150)의 후방에 결합될 수 있다. 흡입 머플러(161)는 축 방향으로 유로가 형성되어 수용 공간(101) 내의 냉매를 피스톤(150) 내부의 흡입 공간(102)으로 안내할 수 있다.
흡입 머플러(161)의 내부는 배플로 구획되는 복수 개의 소음공간이 형성될 수 있다. 흡입 머플러(161)는 두 개 이상의 부재가 상호 결합되어 형성될 수 있고, 예를 들어, 제1 흡입 머플러의 내부에 제2 흡입 머플러가 압입 결합되면서 복수 개의 소음공간을 형성할 수 있다. 그리고 흡입 머플러(161)는 무게나 절연성을 고려하여 플라스틱 재질로 형성될 수 있다.
내부 가이드(162)는 일 측이 흡입 머플러(161)의 소음공간에 연통되고, 타 측이 피스톤(150)의 내부에 깊숙하게 삽입될 수 있다. 내부 가이드(162)는 파이프 형상으로 형성될 수 있다. 내부 가이드(162)는 양 단이 동일한 내경을 가질 수 있다. 내부 가이드(162)는 원통 형상으로 형성될 수 있다. 이와 달리, 토출 측인 전방 단의 내경이 반대쪽인 후방 단의 내경보다 크게 형성될 수도 있다.
흡입 머플러(161)와 내부 가이드(162)는 다양한 형상으로 구비될 수 있고, 이들을 통하여 머플러 유닛(160)을 통과하는 냉매의 압력을 조절할 수 있다. 흡입 머플러(161)와 내부 가이드(162)는 일체로 형성될 수도 있다.
토출 밸브 조립체(170)는 토출 밸브(171)와, 토출 밸브(171)의 전방측에 구비되어 토출 밸브(171)를 탄력 지지하는 밸브 스프링(172)을 포함할 수 있다. 토출 밸브 조립체(170)는 압축 공간(103)에서 압축된 냉매를 선택적으로 배출시킬 수 있다. 여기에서, 압축 공간(103)은 흡입 밸브(155)와 토출 밸브(171)의 사이에 형성되는 공간을 의미한다.
토출 밸브(171)는 실린더(140)의 전면에 지지 가능하도록 배치될 수 있다. 토출 밸브(171)는 실린더(140)의 전방 개구를 선택적으로 개폐할 수 있다. 토출 밸브(171)는 탄성 변형에 의해 동작하여 압축 공간(103)을 개방 또는 폐쇄할 수 있다. 토출 밸브(171)는 압축 공간(103)을 통과하여 토출 공간(104)으로 흐르는 냉매의 압력에 의하여 압축 공간(103)를 개방하도록 탄성 변형될 수 있다. 예를 들어, 토출 밸브(171)가 실린더(140)의 전면에 지지된 상태에서 압축 공간(103)은 밀폐된 상태를 유지하고, 토출 밸브(171)가 실린더(140)의 전면으로부터 이격된 상태에서 개방된 공간으로 압축 공간(103)의 압축 냉매가 배출될 수 있다.
밸브 스프링(172)은 토출 밸브(171)와 토출 커버 조립체(180)의 사이에 제공되어 축 방향으로 탄성력을 제공할 수 있다. 밸브 스프링(172)은 압축 코일 스프링으로 마련될 수도 있고, 또는 점유공간이나 신뢰성 측면을 고려하여 판 스프링으로 마련될 수 있다.
압축 공간(103)의 압력이 토출 압력 이상이 되면, 밸브 스프링(172)이 전방으로 변형하면서 토출 밸브(171)를 개방시키고, 냉매는 압축 공간(103)으로부터 토출되어 토출 커버 조립체(180)의 제1 토출 공간(104a)으로 배출될 수 있다. 냉매의 배출이 완료되면, 밸브 스프링(172)은 토출 밸브(171)에 복원력을 제공하여, 토출 밸브(171)가 닫혀지도록 할 수 있다.
흡입 밸브(155)를 통해 압축 공간(103)에 냉매가 유입되고, 토출 밸브(171)를 통해 압축 공간(103) 내의 냉매가 토출 공간(104)으로 배출되는 과정을 설명하면 다음과 같다.
피스톤(150)이 실린더(140)의 내부에서 왕복 직선운동 하는 과정에서, 압축 공간(103)의 압력이 미리 정해진 흡입 압력 이하가 되면 흡입 밸브(155)가 개방되면서 냉매는 압축 공간(103)으로 흡입된다. 반면에, 압축 공간(103)의 압력이 미리 정해진 흡입 압력을 넘으면 흡입 밸브(155)가 닫힌 상태에서 압축 공간(103)의 냉매가 압축된다.
한편, 압축 공간(103)의 압력이 미리 정해진 토출 압력 이상이 되면 밸브 스프링(172)이 전방으로 변형하면서 이에 연결된 토출 밸브(171)를 개방시키고, 냉매는 압축 공간(103)으로부터 토출 커버 조립체(180)의 토출 공간(104)으로 배출된다. 냉매의 배출이 완료되면 밸브 스프링(172)은 토출 밸브(171)에 복원력을 제공하고, 토출 밸브(171)가 닫혀져 압축 공간(103)의 전방을 밀폐시킨다.
토출 커버 조립체(180)는 압축 공간(103)의 전방에 설치되어, 압축 공간(103)에서 배출된 냉매를 수용하는 토출 공간(104)을 형성하고, 프레임(120)의 전방에 결합되어 냉매가 압축 공간(103)에서 토출되는 과정에서 발생되는 소음을 감쇄시킬 수 있다. 토출 커버 조립체(180)는 토출 밸브 조립체(170)를 수용하면서 프레임(120)의 제1 플랜지부(122)의 전방에 결합될 수 있다. 예를 들어, 토출 커버 조립체(180)는 제1 플랜지부(122)에 기계적 결합 부재를 통해 결합될 수 있다.
그리고 토출 커버 조립체(180)와 프레임(120)의 사이에는 단열을 위한 가스켓(165)과 토출 공간(104)의 냉매가 누설되는 것을 억제하는 오링(166)(O-ring)이 구비될 수 있다.
토출 커버 조립체(180)는 열전도성 재질로 형성될 수 있다. 따라서, 토출 커버 조립체(180)에 고온의 냉매가 유입되면 냉매의 열이 토출 커버 조립체(180)를 통해 케이싱(110)으로 전달되어 압축기 외부로 방열될 수 있다.
토출 커버 조립체(180)는 한 개의 토출 커버로 이루어질 수도 있고, 복수 개의 토출 커버가 순차적으로 연통되도록 배치될 수도 있다. 토출 커버 조립체(180)가 복수의 토출 커버로 마련되는 경우, 토출 공간(104)은 각각의 토출 커버에 의해 구획되는 복수의 공간부를 포함할 수 있다. 복수의 공간부는 전후 방향으로 배치되며 서로 연통될 수 있다.
예를 들어, 토출 커버가 3개인 경우, 토출 공간(104)은 프레임(120)의 전방 측에 결합되는 제1 토출 커버(181)와 프레임(120) 사이에 형성되는 제1 토출 공간(104a)과, 제1 토출 공간(104a)에 연통되고 제1 토출 커버(181)의 전방 측에 결합되는 제2 토출 커버(182)와 제1 토출 커버(181) 사이에 형성되는 제2 토출 공간(104b)과, 제2 토출 공간(104b)에 연통되고 제2 토출 커버(182)의 전방 측에 결합되는 제3 토출 커버(183)와 제2 토출 커버(182) 사이에 형성되는 제3 토출 공간(104c)을 포함할 수 있다.
그리고, 제1 토출 공간(104a)은 토출 밸브(171)에 의해 압축 공간(103)과 선택적으로 연통되고, 제2 토출 공간(104b)은 제1 토출 공간(104a)과 연통되며, 제3 토출 공간(104c)은 제2 토출 공간(104b)과 연통될 수 있다. 이에 따라, 압축 공간(103)에서 토출되는 냉매는 제1 토출 공간(104a), 제2 토출 공간(104b) 그리고 제3 토출 공간(104c)을 차례대로 거치면서 토출 소음이 감쇄되고, 제3 토출 커버(183)에 연통되는 루프 파이프(115a)와 토출관(115)을 통해 케이싱(110)의 외부로 배출될 수 있다.
구동 유닛(130)은 쉘(111)과 프레임(120) 사이에서 프레임(120)의 바디부(121)를 둘러싸도록 배치되는 아우터 스테이터(131)와, 아우터 스테이터(131)와 실린더(140) 사이에 실린더(140)를 둘러싸도록 배치되는 이너 스테이터(134)와, 아우터 스테이터(131)와 이너 스테이터(134) 사이에 배치되는 무버(135)를 포함할 수 있다.
아우터 스테이터(131)는 프레임(120)의 제1 플랜지부(122)의 후방에 결합될 수 있고, 이너 스테이터(134)는 프레임(120)의 바디부(121)의 외주면에 결합될 수 있다. 그리고 이너 스테이터(134)는 아우터 스테이터(131)의 내측으로 이격되어 배치되고, 무버(135)는 아우터 스테이터(131)와 이너 스테이터(134) 사이의 공간에 배치될 수 있다.
아우터 스테이터(131)에는 권선 코일이 장착될 수 있으며, 무버(135)는 영구 자석을 포함할 수 있다. 영구 자석은 1개의 극을 가지는 단일 자석으로 구성되거나, 3개의 극을 가지는 복수의 자석이 결합되어 구성될 수 있다.
아우터 스테이터(131)는 축 방향을 원주 방향으로 둘러싸는 코일 권선체(132)와 코일 권선체(132)를 둘러싸면서 적층되는 스테이터 코어(133)를 포함할 수 있다. 코일 권선체(132)는 속이 빈 원통 형상의 보빈(132a)과 보빈(132a)의 원주 방향으로 권선된 코일(132b)을 포함할 수 있다. 코일(132b)의 단면은 원형 또는 다각형 형상으로 형성될 수 있으며, 일례로 육각형의 형상을 가질 수 있다. 스테이터 코어(133)는 다수 개의 라미네이션 시트(lamination sheet)가 방사상으로 적층될 수도 있고, 복수 개의 라미네이션 블록(lamination block)이 원주 방향을 따라 적층될 수도 있다.
아우터 스테이터(131)의 전방 측은 프레임(120)의 제1 플랜지부(122)에 지지되고, 후방 측은 스테이터 커버(137)에 의해 지지될 수 있다. 예를 들어, 스테이터 커버(137)는 속이 빈 원판 형상으로 마련되고, 전방 면에 아우터 스테이터(131)가 지지되고, 후방 면에 공진 스프링(118)이 지지될 수 있다.
이너 스테이터(134)는 복수 개의 라미네이션이 프레임(120)의 바디부(121)의 외주면에 원주 방향으로 적층되어 구성될 수 있다.
무버(135)는 일 측이 마그넷 프레임(136)에 결합되어 지지될 수 있다. 마그넷 프레임(136)은 대략 원통 형상을 가지며, 아우터 스테이터(131)와 이너 스테이터(134)의 사이 공간에 삽입되도록 배치될 수 있다. 그리고 마그넷 프레임(136)은 피스톤(150)의 후방 측에 결합되어 피스톤(150)과 함께 이동하도록 마련될 수 있다.
일 예로, 마그넷 프레임(136)의 후방 단부는 반경 방향 내측으로 절곡되고 연장되어 제1 결합부(136a)를 형성하고, 제1 결합부(136a)는 피스톤(150)의 후방에 형성되는 제3 플랜지부(153)에 결합될 수 있다. 마그넷 프레임(136)의 제1 결합부(136a)와 피스톤(150)의 제3 플랜지부(153)는 기계적 결합 부재를 통해 결합될 수 있다.
나아가, 피스톤(150)의 제3 플랜지부(153)와 마그넷 프레임(136)의 제1 결합부(136a) 사이에 흡입 머플러(161)의 전방에 형성되는 제4 플랜지부(161a)가 개재될 수 있다. 따라서 피스톤(150)과 머플러 유닛(160)과 무버(135)가 일체로 결합된 상태로 함께 선형 왕복 이동할 수 있다.
구동 유닛(130)에 전류가 인가되면 권선 코일에 자속(magnetic flux)이 형성되고, 아우터 스테이터(131)의 권선 코일에 형성되는 자속과 무버(135)의 영구 자석에 의해 형성되는 자속 사이의 상호 작용에 의해 전자기력이 발생하여 무버(135)가 움직일 수 있다. 그리고 무버(135)의 축 방향 왕복 움직임과 동시에 마그넷 프레임(136)과 연결되는 피스톤(150)도 무버(135)와 일체로 축 방향으로 왕복 이동할 수 있다.
한편, 구동 유닛(130)과 압축 유닛(140, 150)은 지지 스프링(116, 117)과 공진 스프링(118)에 의해 축 방향으로 지지될 수 있다.
공진 스프링(118)은 무버(135)와 피스톤(150)의 왕복 운동에 의해 구현되는 진동을 증폭시켜, 냉매의 효과적인 압축을 달성할 수 있다. 구체적으로, 공진 스프링(118)은 피스톤(150)의 고유 진동수에 대응하는 진동수로 조절되어 피스톤(150)이 공진 운동할 수 있도록 할 수 있다. 또한, 공진 스프링(118)은 피스톤(150)의 안정적인 움직임을 유발하여 진동 및 소음 발생을 줄일 수 있다.
공진 스프링(118)은 축 방향으로 연장되는 코일 스프링일 수 있다. 공진 스프링(118)의 양 단부는 각각 진동체와 고정체에 연결될 수 있다. 예를 들어, 공진 스프링(118)의 일 단부는 마그넷 프레임(136)에 연결되고, 타 단부는 백커버(123)에 연결될 수 있다. 따라서 공진 스프링(118)은 일 단부에서 진동하는 진동체와 타 단부에 고정된 고정체 사이에서 탄성 변형될 수 있다.
공진 스프링(118)의 고유 진동수는 압축기(100) 운전 시 무버(135)와 피스톤(150)의 공진 주파수에 일치되도록 설계되어, 피스톤(150)의 왕복 운동을 증폭시킬 수 있다. 다만, 여기서 고정체로 마련되는 백커버(123)는 케이싱(110)에 제1 지지 스프링(116)을 통해 탄성 지지되기 때문에, 엄밀하게는 고정되어 있는 것은 아닐 수 있다.
공진 스프링(118)은 스프링 서포터(119)를 기준으로 후방 측에 지지되는 제1 공진 스프링(118a)과 전방 측에 지지되는 제2 공진 스프링(118b)을 포함할 수 있다.
스프링 서포터(119)는 흡입 머플러(161)를 둘러싸는 몸체부(119a)와, 몸체부(119a)의 전방에서 내측 반경 방향으로 절곡되는 제2 결합부(119b)와, 몸체부(119a)의 후방에서 외측 반경 방향으로 절곡되는 지지부(119c)를 포함할 수 있다.
스프링 서포터(119)의 제2 결합부(119b)는 전방면이 마그넷 프레임(136)의 제1 결합부(136a)에 의해 지지될 수 있다. 스프링 서포터(119)의 제2 결합부(119b)의 내경은 흡입 머플러(161)의 외경을 감쌀 수 있다. 예를 들어, 스프링 서포터(119)의 제2 결합부(119b)와, 마그넷 프레임(136)의 제1 결합부(136a)와, 피스톤(150)의 제3 플랜지부(153)은 차례로 배치된 후에 기계적 부재를 통해 일체로 결합될 수 있다. 이 때, 피스톤(150)의 제3 플랜지부(153)와 마그넷 프레임(136)의 제1 결합부(136a) 사이에 흡입 머플러(161)의 제4 플랜지부(161a)가 개재되어 함께 고정될 수 있음은 앞에서 설명한 바와 같다.
제1 공진 스프링(118a)은 백커버(123)의 전방면과 스프링 서포터(119)의 후방면 사이에 배치될 수 있다. 제2 공진 스프링(118b)은 스테이터 커버(137)의 후방면과 스프링 서포터(119)의 전방면 사이에 배치될 수 있다.
제1 및 제2 공진 스프링(118a, 118b)은 중심축의 원주 방향으로 복수 개가 배치될 수 있다. 제1 공진 스프링(118a)과 제2 공진 스프링(118b)는 축 방향으로 나란하게 배치될 수도 있고, 서로 엇갈려 배치될 수도 있다. 제1 및 제2 공진 스프링(118a, 118b)은 중심축의 방사 방향으로 일정한 간격으로 배치될 수 있다. 예를 들어, 제1 및 제2 공진 스프링(118a, 118b)은 각각 3개씩 마련되고, 중심축의 방사 방향으로 120도 간격으로 배치될 수 있다.
압축기(100)는 프레임(120)과 그 주변의 부품들 간의 결합력을 증대시킬 수 있는 복수의 실링 부재를 포함할 수 있다.
예를 들어, 복수의 실링 부재는 프레임(120)과 토출 커버 조립체(180)가 결합되는 부분에 개재되고 프레임(120)의 전방 단부에 마련되는 설치 홈에 삽입되는 제1 실링 부재와, 프레임(120)과 실린더(140)가 결합되는 부분에 구비되고 실린더(140)의 외측면에 마련되는 설치 홈에 삽입되는 제2 실링 부재를 포함할 수 있다. 제2 실링 부재는 프레임(120)의 내주면과 실린더(140)의 외주면 사이에 형성되는 가스 홈(125c)의 냉매가 외부로 누설되는 것을 방지하며, 프레임(120)과 실린더(140)의 결합력을 증대시킬 수 있다. 그리고 복수의 실링 부재는 프레임(120)과 이너 스테이터(134)가 결합되는 부분에 구비되고 프레임(120)의 외측면에 마련되는 설치 홈에 삽입되는 제3 실링 부재를 더 포함할 수 있다. 여기서 제 1 내지 제 3 실링 부재는 링 형상을 가질 수 있다.
이상에서 설명한 리니어 압축기(100)의 동작 모습은 아래와 같다.
먼저, 구동 유닛(130)에 전류가 인가되면 코일(132b)에 흐르는 전류에 의해 아우터 스테이터(131)에 자속이 형성될 수 있다. 아우터 스테이터(131)에 형성된 자속은 전자기력을 발생시키고, 영구 자석을 구비하는 무버(135)는 발생된 전자기력에 의해 직선 왕복 운동할 수 있다. 이러한 전자기력은, 압축 행정 시에는 피스톤(150)이 상사점(TDC, top dead center)을 향하는 방향(전방 방향)으로 발생되고, 흡입 행정 시에는 피스톤(150)이 하사점(BDC, bottom dead center)을 향하는 방향(후방 방향)으로 번갈아 가며 발생될 수 있다. 즉, 구동 유닛(130)은 무버(135)와 피스톤(150)을 이동 방향으로 미는 힘인 추력(推力)을 발생시킬 수 있다.
실린더(140) 내부에서 선형 왕복 운동하는 피스톤(150)은, 반복적으로 압축 공간(103)의 체적을 증가 또는 감소시킬 수 있다.
피스톤(150)이 압축 공간(103)의 체적을 증가시키는 방향(후방 방향)으로 이동하면, 압축 공간(103)의 압력은 감소할 수 있다. 이에, 피스톤(150)의 전방에 장착되는 흡입 밸브(155)가 개방되고, 흡입 공간(102)에 머무르던 냉매가 흡입 포트(154)를 따라 압축 공간(103)으로 흡입될 수 있다. 이러한 흡입 행정은 피스톤(150)이 압축 공간(103)의 체적을 최대로 증가시켜 하사점에 위치할 때까지 진행될 수 있다.
하사점에 도달한 피스톤(150)은 운동 방향이 전환되어 압축 공간(103)의 체적을 감소시키는 방향(전방 방향)으로 이동하면서 압축 행정을 수행할 수 있다. 압축 행정 시에는 압축 공간(103)의 압력이 증가되면서 흡입된 냉매가 압축될 수 있다. 압축 공간(103)의 압력이 설정압력에 도달하면, 압축 공간(103)의 압력에 의해 토출 밸브(171)가 밀려나면서 실린더(140)로부터 개방되고, 이격된 공간을 통해 냉매가 토출 공간(104)으로 토출될 수 있다. 이러한 압축 행정은 피스톤(150)이 압축 공간(103)의 체적이 최소가 되는 상사점까지 이동하는 동안 계속될 수 있다.
피스톤(150)의 흡입 행정과 압축 행정이 반복되면서, 흡입관(114)을 통해 압축기(100) 내부의 수용 공간(101)으로 유입된 냉매는 흡입 가이드(116a)와 흡입 머플러(161)와 내부 가이드(162)를 차례로 경유하여 피스톤(150) 내부의 흡입 공간(102)으로 유입되고, 흡입 공간(102)의 냉매는 피스톤(150)의 흡입 행정 시에 실린더(140) 내부의 압축 공간(103)으로 유입될 수 있다. 피스톤(150)의 압축 행정 시에 압축 공간(103)의 냉매가 압축되어 토출 공간(104)으로 토출된 후에는 루프 파이프(115a)와 토출관(115)을 거쳐 압축기(100)의 외부로 배출되는 흐름이 형성될 수 있다.
도 3 및 도 4는 본 명세서의 일 실시예에 따른 압축기의 일부 구성의 사시도이다. 도 5는 본 명세서의 일 실시예에 따른 압축기의 일부 구성의 분해 사시도이다. 도 6은 도 5의 일부 구성의 분해 사시도이다. 도 7은 본 명세서의 일 실시예에 따른 압축기의 일부 구성의 측면도이다. 도 8은 본 명세서의 일 실시예에 따른 압축기의 일부 구성의 단면도이다. 도 9는 본 명세서의 일 실시예에 따른 탄성 부재의 평면도이다.
도 3 내지 도 9를 참조하면, 본 명세서의 일 실시예에 따른 압축기(100)는 실린더(140)와, 피스톤(150)과, 흡입 밸브(155)와, 로드(200)와, 결합 부재(210)와, 고정 부재(300)와, 탄성 부재(400)와, 스페이서(500, 600)와, 체결 부재(700)를 포함할 수 있으나, 이 중 일부의 구성을 제외하고 실시될 수도 있고, 이외 추가적인 구성을 배제하지도 않는다.
도 3 내지 도 9에 따른 본 명세서의 일 실시예에 따른 압축기(100)는 머플러 유닛(160)을 제외하고 실시하는 것을 예로 들어 설명하나, 이에 제한되지 않는다.
압축기(100)는 실린더(140)를 포함할 수 있다. 실린더(140)는 프레임(120)에 고정될 수 있다. 실린더(140)는 프레임(120)에 의해 지지될 수 있다. 실린더(140)는 프레임(120)의 안에 배치될 수 있다. 실린더(140)는 원통 형상으로 형성될 수 있다. 실린더(140)는 축 방향으로 연장될 수 있다. 실린더(140)의 안에는 피스톤(150)이 배치될 수 있다. 실린더(140)는 냉매의 압축 공간을 형성할 수 있다.
압축기(100)는 피스톤(150)을 포함할 수 있다. 피스톤(150)은 실린더(140)에 배치될 수 있다. 피스톤(150)은 실린더(140)의 안에 배치될 수 있다. 피스톤(150)은 실린더(140)의 안에서 축 방향으로 왕복 운동을 할 수 있다. 피스톤(150)은 원통 형상으로 형성될 수 있다. 피스톤(150)의 안에는 로드(200)가 배치될 수 있다. 피스톤(150)의 안에는 로드(200)의 몸체(202)가 배치될 수 있다. 피스톤(150)의 중앙 영역에는 로드(200)가 배치될 수 있다. 구체적으로, 피스톤(150)과 로드(200)는 같은 축을 공유할 수 있다. 피스톤(150)의 전방에는 흡입 밸브(155)가 배치될 수 있다. 피스톤(150)의 외측에는 고정 부재(300)가 배치될 수 있다. 피스톤(150)의 후방에는 탄성 부재(400)와, 스페이서(500, 600)가 배치될 수 있다.
압축기(100)는 흡입 밸브(155)를 포함할 수 있다. 흡입 밸브(155)는 피스톤(150)에 배치될 수 있다. 흡입 밸브(155)는 피스톤(150)의 안에 배치될 수 있다. 흡입 밸브(155)는 피스톤(150)의 전방에 배치될 수 있다. 흡입 밸브(155)는 피스톤(150)의 전방 개구를 밀폐시킬 수 있다. 흡입 밸브(155)는 흡입 포트(154)를 선택적으로 개폐할 수 있다. 흡입 밸브(155)에는 로드(200)가 결합될 수 있다. 흡입 밸브(155)에는 로드(200)의 일단(204)이 배치될 수 있다. 흡입 밸브(155)에는 로드(200)의 일단(204)이 고정될 수 있다. 흡입 밸브(155)의 중앙 영역에는 로드(200)의 일단(204)이 배치될 수 있다.
흡입 밸브(155)는 로드홈(1552)을 포함할 수 있다. 로드홈(1552)은 흡입 밸브(155)의 후면에서 전방으로 오목하게 형성될 수 있다. 로드홈(1552)은 흡입 밸브(155)의 후면의 중앙 영역에 형성될 수 있다. 로드홈(1552)에는 로드(200)의 일단(204)이 삽입될 수 있다. 로드홈(1552)에는 로드(200)의 일단(204)이 고정될 수 있다.
탄성 어셈블리(200)는 로드(200)를 포함할 수 있다. 로드(200)는 피스톤(150)에 배치될 수 있다. 로드(200)는 피스톤(150)의 안에 배치될 수 있다. 로드(200)는 축 방향으로 연장될 수 있다. 로드(200)는 피스톤(150)의 중앙 영역에 배치될 수 있다. 로드(200)의 축은 피스톤(150)의 축과 동일할 수 있다.
로드(200)는 흡입 밸브(155)에 고정될 수 있다. 구체적으로, 로드(200)의 일단(204)은 흡입 밸브(155)에 고정될 수 있다. 예를 들어, 로드(200)의 일단(204)은 흡입 밸브(155)의 로드홈(1552)에 배치될 수 있다.
로드(200)는 탄성 부재(400)와 연결될 수 있다. 구체적으로, 로드(200)의 타단(209)은 결합 부재(210)를 통해 탄성 부재(400)와 연결될 수 있다. 로드(200)는 긴 막대 형상으로 형성될 수 있다. 로드(200)는 탄성을 가지는 재질로 형성될 수 있다. 로드(200)는 피스톤(150)이 축 방향으로 왕복 운동하는 경우에 발생하는 측력을 분산시킬 수 있다. 이를 통해, 피스톤(150)의 손상을 방지하고 제품 수명을 향상시킬 수 있다.
로드(200)는 몸체(202)를 포함할 수 있다. 몸체(202)는 로드(200)의 외관을 형성할 수 있다. 몸체(202)는 축 방향으로 연장되는 막대 형상으로 형성될 수 있다. 몸체(202)의 단면은 원 또는 타원 형상으로 형성될 수 있다. 몸체(202)는 피스톤(150)의 안에 배치될 수 있다. 몸체(202)는 피스톤(150)의 중앙 영역에 배치될 수 있다. 몸체(202)의 축은 피스톤(150)의 축과 동일할 수 있다. 몸체(202)는 탄성을 가지는 재질로 형성될 수 있다.
로드(200)는 제1 가이드부(206)를 포함할 수 있다. 제1 가이드부(206)는 로드(200)의 몸체(202)에서 반경 방향으로 연장될 수 있다. 제1 가이드부(206)는 로드(200)의 몸체(202)의 전단(204)과 중앙 영역 사이에 형성될 수 있다. 제1 가이드부(206)는 로드홈(1552)에 삽입되는 로드(200)의 일단(204)을 가이드할 수 있다. 가이드부(206)의 전방부는 로드홈(1552)의 후방부와 대응되는 형상으로 형성될 수 있다. 가이드부(206)의 전방부는 로드홈(1552)의 후방부에 배치될 수 있다.
로드(200)는 제2 가이드부(208)를 포함할 수 있다. 제2 가이드부(208)는 로드(200)의 몸체(202)에서 반경 방향으로 연장될 수 있다. 제2 가이드부(208)는 로드(200)의 몸체(202)의 후단(209)과 중앙 영역 사이에 형성될 수 있다. 제2 가이드부(208)는 로드(200)의 후단(209)이 결합 부재(210)와 결합되도록 가이드할 수 있다. 제2 가이드부(208)의 후방부는 결합 부재(210)의 전방부와 대응되는 형상으로 형성될 수 있다. 제2 가이드부(208)의 후방부는 결합 부재(210)의 전방부에 배치될 수 있다.
압축기(100)는 결합 부재(210)를 포함할 수 있다. 결합 부재(210)는 피스톤(150)의 후방 영역에 배치될 수 있다. 결합 부재(210)의 적어도 일부는 피스톤(150)의 안에 배치될 수 있다. 결합 부재(210)는 탄성 부재(400)와, 내측 스페이서(600)를 관통할 수 있다. 결합 부재(210)의 후방부(212)는 탄성 부재(400)와, 내측 스페이서(600)를 관통하여 제1 체결 부재(710)와 결합될 수 있다.
결합 부재(210)는 로드(200)와 결합할 수 있다. 결합 부재(210)의 전방부(211)에는 로드(200)의 일단(209)이 결합될 수 있다. 결합 부재(210)의 일측은 로드(200)의 타단과 대응되는 형상으로 형성될 수 있다. 결합 부재(210)의 전방부(211)는 로드(200)의 일단(209)이 삽입되는 홈을 포함할 수 있다. 로드(200)의 일단(209)이 삽입되는 결합 부재(210)의 홈은 결합 부재(210)의 전방부(211)의 중앙 영역에 형성될 수 있다.
결합 부재(210)의 반경은 로드(200)의 반경보다 크게 형성될 수 있다. 결합 부재(210)의 반경은 로드(200)의 중앙 영역의 반경보다 크게 형성될 수 있다. 구체적으로, 결합 부재(210)의 후방부(212)의 반경은 로드(200)의 몸체(202)의 반경보다 크게 형성될 수 있다. 이를 통해, 탄성 부재(400)와, 내측 스페이서(600)와의 결합 안정성을 향상시킬 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에서 로드(200)와 결합 부재(210)는 별도로 형성되어 결합되는 것을 예로 들어 설명하나, 로드(200)와 결합 부재(210)는 일체로 형성될 수도 있고, 결합 부재(210) 없이 로드(200)의 후단(209)이 탄성 부재(400)의 내측부(402)의 내측홀(203)을 관통하여 제1 체결 부재(710)와 직접 결합될 수도 있다.
압축기(100)는 고정 부재(300)를 포함할 수 있다. 고정 부재(300)는 피스톤(150)의 외측에 배치될 수 있다. 고정 부재(300)의 적어도 일부는 피스톤(150)과 반경 방향으로 중첩될 수 있다. 고정 부재(300)는 원형 띠 형상으로 형성될 수 있다. 고정 부재(300)에는 탄성 부재(400)가 결합될 수 있다. 고정 부재(300)에는 탄성 부재(400)의 외측부(404)가 결합될 수 있다. 구체적으로, 고정 부재(300)에는 제2 체결 부재(720)를 통해 탄성 부재(400)의 외측부(404)가 결합될 수 있다. 고정 부재(300)에는 스페이서(500, 600)가 결합될 수 있다. 고정 부재(300)에는 외측 스페이서(500)가 결합될 수 있다. 구체적으로, 고정 부재(300)에는 제2 체결 부재(720)를 통해 외측 스페이서(500)가 결합될 수 있다. 이 경우, 제2 체결 부재(720)는 고정 부재(300)의 체결홈(312)에 결합될 수 있다. 일 예로, 제2 체결 부재(720)는 고정 부재(300)의 체결홈(312)에 나사 결합될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 고정 부재(300)의 체결홈(312)의 개수는 제2 체결 부재(720)의 개수에 따라 다양하게 변경될 수 있다.
고정 부재(300)는 연장부(310)를 포함할 수 있다. 연장부(310)는 고정 부재(300)에서 전방으로 돌출될 수 있다. 연장부(310)는 피스톤(150)과 반경 방향으로 중첩될 수 있다. 연장부(310)는 로드(200)의 후단(209)과 반경 방향으로 중첩될 수 있다. 연장부(310)는 결합 부재(210)의 전방부(211)와 반경 방향으로 중첩될 수 있다. 연장부(310)는 탄성 부재(400)의 외측부(404)의 외측홀(405)과 축 방향으로 중첩될 수 있다. 연장부(310)는 외측 스페이서(500)의 제2 홀(504)과 축 방향으로 중첩될 수 있다. 연장부(310)는 제2 체결 부재(720)가 결합되는 체결홈(312)이 형성될 수 있다. 연장부(310)를 통해 제2 체결 부재(720)가 결합되는 축 방향 길이를 연장시킬 수 있으므로, 제2 체결 부재(720)에 의한 결합 안정성을 향상시킬 수 있다.
압축기(100)는 탄성 부재(400)를 포함할 수 있다. 탄성 부재(400)는 피스톤(150)의 후방에 배치될 수 있다. 탄성 부재(400)는 로드(200)의 후방에 배치될 수 있다. 탄성 부재(400)는 결합 부재(210)와 반경 방향으로 중첩될 수 있다. 탄성 부재(400)는 외측 스페이서(500)와 반경 방향으로 오버랩될 수 있다. 탄성 부재(400)는 제2 체결 부재(720)를 통해 외측 스페이서(500)와 함께 고정 부재(300)에 연결될 수 있다.
탄성 부재(400)는 내측 스페이서(600)와 반경 방향으로 오버랩될 수 있다. 탄성 부재(400)는 내측 스페이서(600)와 결합될 수 있다. 탄성 부재(400)는 내측 스페이서(600)와, 결합 부재(210)를 통해 로드(200)의 타단(209)과 연결될 수 있다. 탄성 부재(400)는 구조적으로 탄성을 가질 수 있다. 이와 달리, 탄성 부재(400)는 탄성을 가지는 재질로 형성될 수도 있다. 탄성 부재(400)는 판 스프링을 포함할 수 있다. 이를 통해, 탄성 부재(200)는 로드(200) 및/또는 피스톤(150)을 탄성 지지할 수 있다.
탄성 부재(400)는 내측부(402)를 포함할 수 있다. 내측부(402)는 피스톤(150)과 축 방향으로 중첩될 수 있다. 내측부(402)는 로드(200)에 연결될 수 있다. 내측부(402)는 내측 스페이서(600)에 결합될 수 있다. 내측부(402)는 연결 부재(210)와 결합될 수 있다. 내측부(402)는 연결 부재(210)의 후방부(212)에 의해 관통될 수 있다. 내측부(402)는 연결 부재(210)를 통해 로드(200)의 타단(209)과 연결될 수 있다. 내측부(402)에는 내측홀(403)이 형성될 수 있다. 내측부(402)의 중앙 영역에는 내측홀(403)이 형성될 수 있다.
탄성 부재(400)는 내측홀(403)을 포함할 수 있다. 내측홀(403)은 내측부(402)에 형성될 수 있다. 내측홀(403)은 내측부(402)의 중앙 영역에 형성될 수 있다. 내측홀(403)은 내측 스페이서(500)의 제1 홀(604)과 축 방향으로 중첩될 수 있다. 내측홀(403)은 피스톤(150)과 축 방향으로 중첩될 수 있다. 내측홀(402)은 로드(200)와 축 방향으로 중첩될 수 있다. 내측홀(402)은 결합 부재(210)와 결합될 수 있다. 내측홀(402)의 반경은 결합 부재(210)의 후방부(212)의 반경과 대응되는 크기로 형성될 수 있다. 내측홀(402)은 결합 부재(210)의 후방부(212)에 의해 관통될 수 있다.
탄성 부재(400)는 외측부(404)를 포함할 수 있다. 외측부(404)는 내측부(402)의 외측에 배치될 수 있다. 외측부(404)는 내측부(402)와 이격될 수 있다. 외측부(404)는 피스톤(150)과 축 방향으로 중첩되지 않을 수 있다. 외측부(404)는 고정 부재(300)와 연결될 수 있다. 외측부(404)는 외측 스페이서(500)와 결합될 수 있다. 외측부(404)는 제2 체결부재(720)를 통해 고정 부재(300)와 연결될 수 있다.
탄성 부재(400)는 외측홀(405)을 포함할 수 있다. 외측홀(405)은 외측부(404)에 형성될 수 있다. 외측홀(405) 고정 부재(300)와 연결될 수 있다. 외측홀(405)은 외측 스페이서(500)의 제2 홀(504)과 축 방향으로 중첩될 수 있다. 외측홀(405)은 제2 체결 부재(720)에 의해 관통될 수 있다. 외측홀(405)은 탄성 부재(400)의 중앙을 중심으로 방사상으로 배치되는 복수의 외측홀을 포함할 수 있다. 본 명세서의 일 실시예에서 외측홀(405)은 외측부(404)에 3개가 형성되는 것을 예로 들어 설명하나, 이에 제한되지 않고 외측홀(405)의 개수는 다양하게 변경될 수 있다.
탄성 부재(400)는 연결부(406)를 포함할 수 있다. 연결부(406)는 내측부(402)와 외측부(404)을 연결할 수 있다. 연결부(406)는 내측부(402)와 외측부(404)의 사이에 배치될 수 있다. 연결부(406)는 나선 형상으로 형성될 수 있다. 연결부(406)는 나선 형상으로 형성되는 복수의 연결 부재를 포함할 수 있다. 복수의 연결 부재는 서로 이격될 수 있다. 복수의 연결 부재는 서로 대응되는 형상을 가질 수 있다. 복수의 연결 부재의 사이의 공간에는 이격 공간(407)이 형성될 수 있다. 이를 통해, 탄성 부재(400)는 구조적으로 탄성을 가질 수 있다.
탄성 부재(400)는 피스톤(150)과 축 방향으로 이격될 수 있다. 피스톤(150)의 후면과 탄성 부재(400)의 전면은 축 방향으로 이격될 수 있다. 예를 들어, 제1 탄성 부재(410)와 피스톤(150)의 후면은 축 방향으로 이격될 수 있다. 이를 통해, 피스톤(150)의 후방의 냉매가 복수의 연결 부재 사이의 이격 공간(407)과, 피스톤(150)의 후면과 탄성 부재(400) 사이의 공간을 지나 피스톤(150)의 내부로 유입될 수 있다.
탄성 부재(400)는 제1 탄성 부재(410)를 포함할 수 있다. 제1 탄성 부재(410)는 피스톤(150)의 후방에 배치될 수 있다. 제1 탄성 부재(410)는 로드(200)의 후방에 배치될 수 있다. 제1 탄성 부재(410)는 고정 부재(300)의 후방에 배치될 수 있다. 제1 탄성 부재(410)는 제2 탄성 부재(420)의 전방에 배치될 수 있다. 제1 탄성 부재(410)는 제2 탄성 부재(420)와 축 방향으로 이격될 수 있다. 제1 탄성 부재(410)는 제2 탄성 부재(420)와 대응되는 형상으로 형성될 수 있다. 제1 탄성 부재(410)는 결합 부재(210)를 통해 로드(200)와 연결될 수 있다. 제1 탄성 부재(410)는 제2 체결 부재(720)를 통해 고정 부재(300)와 연결될 수 있다.
탄성 부재(400)는 제2 탄성 부재(420)를 포함할 수 있다. 제2 탄성 부재(420)는 제1 탄성 부재(410)의 후방에 배치될 수 있다. 제2 탄성 부재(420)는 제3 탄성 부재(430)의 전방에 배치될 수 있다. 제2 탄성 부재(420)는 제3 탄성 부재(430)와 축 방향으로 이격될 수 있다. 제2 탄성 부재(420)는 제3 탄성 부재(430)와 대응되는 형상으로 형성될 수 있다. 제2 탄성 부재(420)는 결합 부재(210)를 통해 로드(200)와 연결될 수 있다. 제2 탄성 부재(420)는 제2 체결 부재(720)를 통해 고정 부재(300)와 연결될 수 있다.
탄성 부재(400)는 제3 탄성 부재(430)를 포함할 수 있다. 제3 탄성 부재(430)는 제2 탄성 부재(420)의 후방에 배치될 수 있다. 제3 탄성 부재(430)는 제2 탄성 부재(420)와 축 방향으로 이격될 수 있다. 제3 탄성 부재(430)는 결합 부재(210)를 통해 로드(200)와 연결될 수 있다. 제3 탄성 부재(430)는 제2 체결 부재(720)를 통해 고정 부재(300)와 연결될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에서 제1 내지 제3 탄성 부재(410, 420, 430)는 서로 동일한 형상을 가지는 것을 예로 들어 설명하였으나, 제1 탄성 부재(410)와, 제2 탄성 부재(420)와, 제3 탄성 부재(430) 중 적어도 하나가 나머지와 다른 형상을 가지는 것을 배제하 것은 아니다.
또한, 본 명세서의 일 실시예에서 탄성 부재(400)의 개수는 3개인 것을 예로 들어 설명하나, 탄성 부재(400)의 개수는 2개 이상이라면 이에 제한되지 않고 다양하게 변경될 수 있다.
압축기(100)는 스페이서(500, 600)를 포함할 수 있다. 스페이서(500, 600)는 제1 탄성 부재(410)와, 제2 탄성 부재(420)와 사이에 배치될 수 있다. 스페이서(500, 600)는 제2 탄성 부재(420)와, 제3 탄성 부재(430)의 사이에 배치될 수 있다. 스페이서(500, 600)는 제1 탄성 부재(410)와, 제2 탄성 부재(420)를 이격시키고, 제2 탄성 부재(420)와, 제3 탄성 부재(430)를 이격시킬 수 있다. 이를 통해, 복수의 탄성 부재(410, 420, 430)가 각각 피스톤(150) 및/또는 로드(200)를 탄성적으로 지지하게 할 수 있다.
스페이서(500, 600)는 탄성 부재(400)와 인서트(insert) 사출될 수 있다. 스페이서(500, 600)는 제1 탄성 부재(410)와, 제2 탄성 부재(420)와, 제3 탄성 부재(430)와 인서트 사출될 수 있다. 이를 통해, 부품 수를 줄여 제품의 비용을 감소시키고, 모듈화를 통한 관리 및 운반이 용이하다. 또한, 스페이서(500, 600)는 플라스틱 재질로 형성될 수 있다. 이를 통해, 탄성 부재(400) 사이의 금속 제품을 제거하여 제품의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
스페이서(500, 600)는 외측 스페이서(500)를 포함할 수 있다. 외측 스페이서(500)는 제1 탄성 부재(410)의 외측부와, 제2 탄성 부재(420)의 외측부와, 제3 탄성 부재(430)의 외측와 인서트 사출될 수 있다. 외측 스페이서(500)는 제1 탄성 부재(410)의 외측부의 전면과, 외측면과, 후면과, 제2 탄성 부재의 제2 탄성 부재(420)의 외측부의 전면과, 외측면과, 후면과, 제3 탄성 부재(430)의 외측부의 외측면과, 전면과, 후면을 감쌀 수 있다.
외측 스페이서(500)는 중앙에 개구가 형성되는 원통 형상으로 형성될 수 있다. 외측 스페이서(500)는 제1 탄성 부재(410)의 외측부의 외측면과, 제2 탄성 부재(420)의 외측부의 외측면과, 제3 탄성 부재의 외측부의 외측면이 배치되는 탄성홈(502)을 포함할 수 있다. 탄성 홈(502)은 외측 스페이서(500)의 내측면에 형성될 수 있다.
외측 스페이서(500)는 제2 홀(504)을 포함할 수 있다. 제2 홀(504)은 축 방향으로 연장될 수 있다. 제2 홀(504)은 제1 탄성 부재(410)의 외측부의 외측홀과, 제2 탄성 부재(420)의 외측부의 외측홀과, 제3 탄성 부재(430)의 외측부의 외측홀과 축 방향으로 중첩될 수 있다. 제2 홀(504)은 제2 체결 부재(720)에 의해 관통될 수 있다. 제2 홀(504)은 서로 이격되는 복수의 제2 홀을 포함할 수 있다. 본 명세서의 일 실시예에서 복수의 제2 홀은 3개인 것을 예로 들어 설명하나, 1 탄성 부재(410)의 외측부의 외측홀과, 제2 탄성 부재(420)의 외측부의 외측홀과, 제3 탄성 부재(430)의 외측부의 외측홀의 개수에 대응되게 다양하게 변경될 수 있다.
스페이서(500, 600)는 내측 스페이서(600)를 포함할 수 있다. 내측 스페이서(600)는 외측 스페이서(500)의 내측에 배치될 수 있다. 내측 스페이서(600)는 외측 스페이서(500)와 이격될 수 있다. 내측 스페이서(600)는 제1 탄성 부재(410)의 내측부와, 제2 탄성 부재(420)의 내측부와, 제3 탄성 부재(430)의 내측부와 인서트 사출될 수 있다. 내측 스페이서(600)는 제1 탄성 부재(410)의 내측부의 전면과, 외측면과, 후면과, 제2 탄성 부재(420)의 내측부의 전면과, 외측면과, 후면과, 제3 탄성 부재(430)의 내측부의 전면과, 외측면과, 후면을 감쌀 수 있다.
내측 스페이서(600)는 제1 홀(604)을 포함할 수 있다. 제1 홀(604)은 내측 스페이서(600)의 중앙 영역에 형성될 수 있다. 제1 홀(604)은 축 방향으로 연장될 수 있다. 제1 홀(604)은 제1 탄성 부재(410)의 내측부의 내측홀과, 제2 탄성 부재(420)의 내측부의 내측홀과, 제3 탄성 부재(430)의 내측부의 내측홀과 축 방향으로 중첩될 수 있다. 제1 홀(604)은 로드(200)와 축 방향으로 중첩될 수 있다. 제1 홀(604)은 결합 부재(210)에 의해 관통될 수 있다. 제1 홀(604)에는 결합 부재(210)의 후방부(212)가 배치될 수 있다. 제1 홀(604)의 반경은 결합 부재(210)의 후방부(212)의 반경과 대응되는 크기로 형성될 수 있다.
압축기(100)는 체결 부재(700)를 포함할 수 있다. 체결 부재(700)는 제1 체결 부재(710)를 포함할 수 있다. 제1 체결 부재(710)는 내측 스페이서(600)의 후방에 배치될 수 있다. 제1 체결 부재(710)는 결합 부재(210)에 결합될 수 있다. 제1 체결 부재(710)는 탄성 부재(400)의 내측부(402)의 내측홀(403)과, 내측 스페이서(600)의 제1 홀(604)을 관통한 결합 부재(200)의 후방부(212)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 제1 체결 부재(710)는 탄성 부재(400)의 내측부(402)와, 내측 스페이서(600)의 제1 홀(604)을 관통한 결합 부재(200)의 후방부(212)에 나사 결합될 수 있다. 제1 체결 부재(710)는 결합 부재(210)의 후방부(212)의 타단을 내측 스페이서(600)의 후면에 고정시킬 수 있다. 이를 통해, 제1 체결 부재(710)는 결합 부재(210)와, 탄성 부재(400)의 내측부(402)와, 내측 스페이서(600)를 결합시킬 수 있다.
체결 부재(700)는 제2 체결 부재(720)를 포함할 수 있다. 제2 체결 부재(720)는 탄성 부재(400)의 외측부(404)의 외측홀(505)과, 외측 스페이서(500)의 제2 홀(504)을 관통하여 고정 부재(300)의 체결홈(312)에 결합될 수 있다. 예를 들어, 제2 체결 부재(720)는 탄성 부재(400)의 외측부(404)의 외측홀(505)과, 외측 스페이서(500)의 제2 홀(504)을 관통하여 고정 부재(300)의 체결홈(312)에 나사 결합될 수 있다. 이를 통해, 제2 체결 부재(720)는 탄성 부재(400)의 외측부(404)와, 외측 스페이서(500)를 고정 부재(300)에 결합시킬 수 있다. 제2 체결 부재(720)는 탄성 부재(400)의 중앙 영역을 기준으로 방사상으로 배치되는 복수의 제2 체결 부재를 포함할 수 있다. 본 명세서의 일 실시예에서 복수의 제2 체결 부재는 3개인 것을 예로 들어 설명하나, 복수의 제2 체결 부재의 개수는 이에 제한되지 않고 다양하게 변경될 수 있다.
도 10은 및 도 11은 본 명세서의 다른 실시예에 따른 탄성 부재와 스페이서의 사시도이다.
도 10 및 도 11을 참조하여 본 명세서의 다른 실시예를 설명한다.
본 명세서의 다른 실시예에서, 내측 스페이서(600)는 제2 스페이서(610, 620)로 변경될 수 있다. 제2 스페이서(610, 620)는 탄성 부재(400)의 내측부(402)의 전면과, 후면에 배치될 수 있다. 제2 스페이서(610, 620)는 접착제 등을 이용하여 탄성 부재(400)의 내측부(402)의 전면과, 후면에 결합될 수 있다. 제2 스페이서(610, 620)는 탄성 부재(400)의 내측부(403)의 내측홀(404)과 인접하게 배치될 수 있다. 제2 스페이서(610, 620)는 원형 띠 형상으로 형성될 수 있다. 제2 스페이서(610, 620)는 링(ring) 형상으로 형성될 수 있다. 제2 스페이서(610, 620)는 플라스틱 재질로 형성될 수 있다.
도 12 및 도 13은 본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 탄성 부재와 스페이서의 사시도이다.
도 12 및 도 13을 참조하여 본 명세서의 또 다른 실시예를 설명한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에서, 내측 스페이서(600)는 제2 스페이서(610, 620)로 변경될 수 있다. 제2 스페이서(610, 620)는 탄성 부재(400)의 내측부(402)의 전면과, 후면에 배치될 수 있다. 제2 스페이서(610, 620)는 접착제 등을 이용하여 탄성 부재(400)의 내측부(402)의 전면과, 후면에 결합될 수 있다. 제2 스페이서(610, 620)는 탄성 부재(400)의 내측부(403)의 내측홀(404)과 인접하게 배치될 수 있다. 제2 스페이서(610, 620)는 원형 띠 형상으로 형성될 수 있다. 제2 스페이서(610, 620)는 링(ring) 형상으로 형성될 수 있다. 제2 스페이서(610, 620)는 플라스틱 재질로 형성될 수 있다.
본 명세서의 또 다른 실시예에서, 외측 스페이서(500)는 제3 스페이서(510, 520)로 변경될 수 있다. 제3 스페이서(510, 520)는 탄성 부재(400)의 외측부(404)의 전면과, 후면에 배치될 수 있다. 제3 스페이서(510, 520)는 접착제 등을 이용하여 탄성 부재(400)의 외측부(404)의 전면과, 후면에 결합될 수 있다. 제3 스페이서(510, 520)는 탄성 부재(400)의 외측부(404)의 외측홀(405)에 인접하게 배치될 수 있다. 제3 스페이서(510, 520)는 원형 띠 형상으로 형성될 수 있다. 제3 스페이서(510, 520)는 링(ring) 형상으로 형성될 수 있다. 제3 스페이서(610, 620)는 플라스틱 재질로 형성될 수 있다.
도 14는 본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 탄성 부재와 스페이서의 사시도이다.
도 14를 참조하여 본 명세서의 또 다른 실시예를 설명한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에서, 내측 스페이서(600)는 제2 스페이서(610)로 변경될 수 있다. 제2 스페이서(610)는 탄성 부재(400)의 내측부(402)의 일면에 배치될 수 있다. 제2 스페이서(610)는 접착제 등을 이용하여 탄성 부재(400)의 내측부(402)의 일면에 결합될 수 있다. 구체적으로, 제2 스페이서(610)는 제3 탄성 부재(430)의 일면에 결합되어 제2 탄성 부재(420)와 제3 탄성 부재(430)의 사이에 배치되고, 제2 탄성 부재(420)의 일면에 결합되어 제1 탄성 부재(410)와 제2 탄성 부재(420)의 사이에 배치될 수 있다. 제2 스페이서(610)는 탄성 부재(400)의 내측부(403)의 내측홀(404)과 인접하게 배치될 수 있다. 제2 스페이서(610)는 원형 띠 형상으로 형성될 수 있다. 제2 스페이서(610)는 링(ring) 형상으로 형성될 수 있다. 제2 스페이서(610)는 플라스틱 재질로 형성될 수 있다.
본 명세서의 또 다른 실시예에서, 외측 스페이서(500)는 제3 스페이서(510)로 변경될 수 있다. 제3 스페이서(510)는 탄성 부재(400)의 외측부(404)의 일면에 배치될 수 있다. 제3 스페이서(510)는 접착제 등을 이용하여 탄성 부재(400)의 외측부(404)의 일면에 결합될 수 있다. 구체적으로, 제3 스페이서(510)는 제3 탄성 부재(430)의 일면에 결합되어 제2 탄성 부재(420)와 제3 탄성 부재(430)의 사이에 배치되고, 제2 탄성 부재(420)의 일면에 결합되어 제1 탄성 부재(410)와 제2 탄성 부재(420)의 사이에 배치될 수 있다. 제3 스페이서(510)는 탄성 부재(400)의 외측부(404)의 외측홀(405)에 인접하게 배치될 수 있다. 제3 스페이서(510)는 원형 띠 형상으로 형성될 수 있다. 제3 스페이서(510)는 링(ring) 형상으로 형성될 수 있다. 제3 스페이서(610, 620)는 플라스틱 재질로 형성될 수 있다.
앞에서 설명된 본 명세서의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 서로 배타적이거나 구별되는 것은 아니다. 앞서 설명된 본 명세서의 어떤 실시예들 또는 다른 실시예들은 각각의 구성 또는 기능이 병용되거나 조합될 수 있다.
예를 들어 특정 실시예 및/또는 도면에 설명된 A 구성과 다른 실시예 및/또는 도면에 설명된 B 구성이 결합될 수 있음을 의미한다. 즉, 구성 간의 결합에 대해 직접적으로 설명하지 않은 경우라고 하더라도 결합이 불가능하다고 설명한 경우를 제외하고는 결합이 가능함을 의미한다.
상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 명세서의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 명세서의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 명세서의 범위에 포함된다.

Claims (20)

  1. 실린더 내부에 흡입된 냉매를 압축하여 토출하는 압축기에 있어서,
    냉매의 압축 공간을 형성하고, 원통 형상을 가지는 실린더;
    상기 실린더의 안에서 축 방향으로 왕복 운동하고, 원통 형상을 가지는 피스톤;
    상기 피스톤의 전방에 배치되는 흡입 밸브;
    상기 피스톤의 외측에 배치되는 고정 부재;
    일단이 상기 흡입 밸브에 배치되고, 상기 축 방향으로 연장되는 로드;
    상기 고정 부재와 상기 로드의 타측과 연결되는 제1 탄성 부재;
    상기 제1 탄성 부재의 후방에 이격 배치되고, 상기 고정 부재와 상기 로드의 상기 타측과 연결되는 제2 탄성 부재; 및
    상기 제1 탄성 부재 및 상기 제2 탄성 부재와 인서트 사출되는 제1 스페이서를 포함하는 압축기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 탄성 부재는 상기 로드의 상기 타측에 연결되는 제1 내측부와, 상기 고정 부재와 연결되는 제1 외측부와, 상기 제1 내측부와 상기 제1 외측부를 연결하는 제1 연결부를 포함하고,
    상기 제2 탄성 부재는 상기 제1 내측부와 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 내측부와, 상기 제1 외측부와 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 외측부와, 상기 제2 내측부와 상기 제2 내측부를 연결하는 제2 연결부를 포함하는 압축기.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제1 스페이서는 상기 제1 내측부 및 상기 제2 내측부와 인서트 사출되는 내측 스페이서를 포함하고,
    상기 내측 스페이서는 상기 제1 내측부의 전면과, 외측면과, 후면과, 상기 제2 내측부의 전면과, 외측면과, 후면을 감싸는 압축기.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 내측 스페이서는 중앙 영역에 형성되는 제1 홀을 포함하고,
    상기 제1 내측부는 중앙 영역에 형성되고 상기 제1 홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 제1 내측홀을 포함하고,
    상기 제2 내측부는 중앙 영역에 형성되고 상기 제1 홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 내측홀을 포함하고,
    상기 로드의 타단은 상기 제1 홀과, 상기 제1 내측홀과, 상기 제2 내측홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 압축기.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 로드의 상기 타단에 결합되는 결합 부재를 포함하고,
    상기 결합 부재는 상기 제1 홀과, 상기 제1 내측홀과, 상기 제2 내측홀을 관통하는 압축기.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 결합 부재의 타단을 상기 내측 스페이서의 후면에 고정시키는 제1 체결 부재를 포함하는 압축기.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 결합 부재의 반경은 상기 로드의 중앙 영역의 반경보다 크게 형성되고,
    상기 결합 부재의 일측은 상기 로드의 타단과 대응되는 형상으로 형성되는 압축기.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 제1 스페이서는 상기 제1 외측부 및 상기 제2 외측부와 인서트 사출되는 외측 스페이서를 포함하고,
    상기 외측 스페이서는 상기 제1 외측부의 전면과, 외측면과, 후면과, 상기 제2 외측부의 전면과, 외측면과, 후면을 감싸는 압축기.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 외측 스페이서와, 상기 제1 외측부와, 상기 제2 외측부를 상기 고정 부재에 결합시키는 제2 체결 부재를 포함하는 압축기.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 외측 스페이서는 상기 고정 부재와 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 홀을 포함하고,
    상기 제1 외측부는 상기 제2 홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 제1 외측홀을 포함하고,
    상기 제2 외측부는 상기 제2 홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 외측홀을 포함하고,
    상기 고정 부재는 상기 제2 홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 체결홀을 포함하고,
    상기 제2 체결 부재는 상기 제2 홀과, 상기 제1 외측홀과, 상기 제2 외측홀과, 상기 체결홀을 관통하는 압축기.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 고정 부재는 상기 제2 홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 위치에서 전방으로 연장되는 연장부를 포함하는 압축기.
  12. 제 2 항에 있어서,
    상기 제1 연결부는 나선 형상으로 형성되고 서로 이격되는 복수의 제1 연결 부재를 포함하고,
    상기 제2 연결부는 나선 형상으로 형성되고 서로 이격되는 복수의 제2 연결 부재를 포함하는 압축기.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 피스톤의 후면과 상기 제1 탄성 부재는 축 방향으로 이격되고,
    상기 피스톤의 후방의 냉매는 상기 복수의 제1 연결 부재 사이의 공간과, 상기 복수의 제2 연결 부재 사이의 공간과, 상기 피스톤의 후면과 상기 제1 탄성 부재 사이의 공간을 지나 상기 피스톤의 내부로 유입되는 압축기.
  14. 제 2 항에 있어서,
    상기 제1 내측부의 후면과 상기 제2 내측부의 전면 사이에 배치되는 제2 스페이서를 포함하고,
    상기 제1 스페이서는 상기 제1 외측부 및 상기 제2 외측부와 인서트 사출되는 외측 스페이서를 포함하는 압축기.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 흡입 밸브는 중앙 영역에 형성되는 로드홈을 포함하고,
    상기 로드의 상기 일단은 상기 로드홈에 배치되는 압축기.
  16. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 탄성 부재와 제2 탄성 부재는 판 스프링을 포함하는 압축기.
  17. 실린더 내부에 흡입된 냉매를 압축하여 토출하는 압축기에 있어서,
    냉매의 압축 공간을 형성하고, 원통 형상을 가지는 실린더;
    상기 실린더의 안에서 축 방향으로 왕복 운동하고, 원통 형상을 가지는 피스톤;
    상기 피스톤의 전방에 배치되는 흡입 밸브;
    상기 피스톤의 후방에 배치되는 고정 부재;
    일단이 상기 흡입 밸브에 배치되고, 상기 축 방향으로 연장되는 로드;
    상기 고정 부재와 상기 로드의 타측에 연결되는 제1 탄성 부재;
    상기 제1 탄성 부재의 후방에 이격 배치되고, 상기 고정 부재와 상기 로드의 타측에 연결되는 제2 탄성 부재; 및
    상기 제1 탄성 부재와, 상기 제2 탄성 부재의 사이에 배치되는 스페이서를 포함하는 압축기.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 제1 탄성 부재는 상기 로드의 타단에 연결되는 제1 내측부와, 상기 고정 부재와 연결되는 제1 외측부와, 상기 제1 내측부와 상기 제1 외측부를 연결하는 제1 연결부를 포함하고,
    상기 제2 탄성 부재는 상기 제1 내측부와 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 내측부와, 상기 제1 외측부와 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 외측부와, 상기 제2 내측부와 상기 제2 내측부를 연결하는 제2 연결부를 포함하는 압축기.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 제1 내측부는 중앙 영역에 형성되는 제1 내측홀을 포함하고,
    상기 제2 내측부는 중앙 영역에 형성되고 상기 제1 내측홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 내측홀을 포함하고,
    상기 로드의 타단은 상기 제1 내측홀과, 상기 제2 내측홀과 상기 축 방향으로 중첩되고,
    상기 스페이서는 상기 제1 내측부와 상기 제2 내측부 사이에 배치되고, 상기 제1 내측홀 또는 상기 제2 내측홀에 인접하게 배치되는 압축기.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 제1 외측부는 제1 외측홀을 포함하고,
    상기 제2 외측부는 상기 제1 외측홀과 상기 축 방향으로 중첩되는 제2 외측홀을 포함하고,
    상기 스페이서는 상기 제1 외측부와 상기 제2 외측부 사이에 배치되고, 상기 제1 외측홀 또는 상기 제2 외측홀에 인접하게 배치되는 압축기.
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