WO2022071393A1 - モータ装置、圧縮機、冷凍装置 - Google Patents

モータ装置、圧縮機、冷凍装置 Download PDF

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WO2022071393A1
WO2022071393A1 PCT/JP2021/035859 JP2021035859W WO2022071393A1 WO 2022071393 A1 WO2022071393 A1 WO 2022071393A1 JP 2021035859 W JP2021035859 W JP 2021035859W WO 2022071393 A1 WO2022071393 A1 WO 2022071393A1
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heat
motor device
resistant
functional
resistant portion
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PCT/JP2021/035859
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English (en)
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大佑 平塚
寛 日比野
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ダイキン工業株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/18Means for mounting or fastening magnetic stationary parts on to, or to, the stator structures
    • H02K1/185Means for mounting or fastening magnetic stationary parts on to, or to, the stator structures to outer stators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/24Casings; Enclosures; Supports specially adapted for suppression or reduction of noise or vibrations
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B31/00Compressor arrangements
    • F25B31/02Compressor arrangements of motor-compressor units
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    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/28Means for mounting or fastening rotating magnetic parts on to, or to, the rotor structures
    • H02K1/30Means for mounting or fastening rotating magnetic parts on to, or to, the rotor structures using intermediate parts, e.g. spiders
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
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    • H02K21/14Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating within the armatures
    • H02K21/16Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating within the armatures having annular armature cores with salient poles
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/14Structural association with mechanical loads, e.g. with hand-held machine tools or fans
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/22Arrangements for cooling or ventilating by solid heat conducting material embedded in, or arranged in contact with, the stator or rotor, e.g. heat bridges
    • H02K9/223Heat bridges

Definitions

  • This disclosure relates to motor devices, compressors, and refrigeration devices.
  • Patent Document 1 discloses a compressor in which an electric motor is housed in a container together with a compression mechanism.
  • a non-conductive material is provided between the stator of the motor and the container to prevent contact between both the stator and the container.
  • Patent Document 1 cannot protect the functional part (non-conductive material in Patent Document 1) from adverse effects caused by heat.
  • a first aspect of the present disclosure relates to a motor device, wherein the motor device is provided on a casing (20), a stator (60) housed in the casing (20), and an inner circumference of the stator (60).
  • a heat-resistant portion (12) provided between the second member which is the casing (20) or the rotor (70) and the functional portion (11).
  • the functional portion (11) can be protected from adverse effects caused by heat.
  • a second aspect of the present disclosure is, in the first aspect, the functional unit (11) has a function of insulating the first member from the second member and between the first member and the second member. It is a motor device having at least one of the functions of suppressing the transmission of vibrations.
  • At least one of insulation between the first member and the second member and suppression of vibration transmission between the first member and the second member can be realized.
  • a third aspect of the present disclosure is, in the first or second aspect, the first member, the functional portion (11), and the heat-resistant portion (12) are fastened by shrink-fitting the second member. , The melting point or decomposition temperature of the heat-resistant portion (12) is higher than the shrink fitting temperature of the motor device.
  • the melting point or decomposition temperature of the heat-resistant portion (12) by setting the melting point or decomposition temperature of the heat-resistant portion (12) to be higher than the shrink-fitting temperature, deterioration of the heat-resistant portion (12) due to heat during shrink-fitting can be suppressed.
  • a fourth aspect of the present disclosure is, in any one of the first to third aspects, the heat-resistant portion (12) inhibits heat transfer between the second member and the functional portion (11). It is a motor device having a function of performing.
  • heat transfer between the second member and the functional unit (11) can be inhibited.
  • a fifth aspect of the present disclosure is, in the fourth aspect, the heat-resistant portion (12) transfers heat applied to the heat-resistant portion (12) from the heat-resistant portion (12) to the functional portion (11) in the manufacturing process. By inhibiting this, the decrease in the holding force for holding the functional portion (11) between the first member and the heat-resistant portion (12) due to the heat is inhibited, and the functional portion (11) is prevented from decreasing. ) Is a motor device configured to maintain a state of being held between the first member and the heat-resistant portion (12).
  • the functional part (11) can be protected from the heat applied to the heat-resistant part (12) in the manufacturing process.
  • a sixth aspect of the present disclosure is, in the fifth aspect, the first member, the functional portion (11), and the heat-resistant portion (12) are fastened by shrink-fitting the second member, and the function is described.
  • the melting point or decomposition temperature of the part (11) is lower than the melting point or decomposition temperature of the heat-resistant part (12), and the temperature of the functional part (11) at the time of shrink fitting is the functional part of the heat-resistant part (12).
  • the functional portion (11) can be protected from the heat applied to the heat-resistant portion (12) during shrink fitting.
  • a seventh aspect of the present disclosure is, in the fifth aspect, in the heat-resistant portion (12), the first member and the functional portion (11) are in close contact with each other, and the functional portion (11) and the heat-resistant portion (
  • the heat-resistant portion (12) is joined to the second member by welding in a state of being in close contact with the heat-resistant portion (12), and the heat applied to the heat-resistant portion (12) in the welding is transferred from the heat-resistant portion (12) to the functional portion (12).
  • the functional portion (11) is held between the first member and the heat-resistant portion (12).
  • the functional part (11) can be protected from the heat applied to the heat-resistant part (12) in welding.
  • the heat-resistant portion (12) concentrates the stress applied from the second member to the functional portion (11). It is a motor device having a relaxing function.
  • the concentration of stress applied from the second member to the functional portion (11) can be relaxed.
  • the surface roughness of the surface of the heat-resistant portion (12) in contact with the functional portion (11) is based on the surface roughness of the inner peripheral surface of the second member. Is also a small motor device.
  • the heat-resistant portion (12) can have a function of relaxing the concentration of stress applied from the second member to the functional portion (11).
  • the contour degree of the surface of the heat-resistant portion (12) in contact with the functional portion (11) is the contour of the inner peripheral surface of the second member. It is a motor device smaller than the degree.
  • the heat-resistant portion (12) can have a function of relaxing the concentration of stress applied from the second member to the functional portion (11).
  • the surface hardness of the surface of the heat-resistant portion (12) in contact with the functional portion (11) is the second member. It is a motor device that is softer than the surface hardness of the inner peripheral surface of.
  • the heat-resistant portion (12) can have a function of relaxing the concentration of stress applied from the second member to the functional portion (11).
  • a twelfth aspect of the present disclosure is, in any one of the first to eleventh aspects, in the heat-resistant portion (12), one of the first member and the second member is axial with respect to the other. It is a motor device configured to prevent movement.
  • a thirteenth aspect of the present disclosure is, in any one of the first to eleventh aspects, in the heat-resistant portion (12), one of the first member and the second member rotates with respect to the other. It is a motor device configured to inhibit the above.
  • a fourteenth aspect of the present disclosure relates to a compressor, which comprises a motor device according to any one of the first to thirteenth aspects.
  • a fifteenth aspect of the present disclosure relates to a refrigerating device, which comprises the compressor of the fourteenth aspect.
  • FIG. 1 is a vertical sectional view illustrating the motor device of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating the motor device of the first embodiment.
  • FIG. 3 is a vertical sectional view illustrating a main part of the motor device of the first modification of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a main part of the motor device of the second modification of the first embodiment.
  • FIG. 5 is a vertical cross-sectional view illustrating a main part of the motor device of the modification 3 of the first embodiment.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view illustrating a main part of the motor device of the modified example 4 of the first embodiment.
  • FIG. 1 is a vertical sectional view illustrating the motor device of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating the motor device of the first embodiment.
  • FIG. 3 is a vertical sectional view illustrating a main part of the motor device of the first modification of the first embodiment.
  • FIG. 4 is
  • FIG. 7 is a vertical cross-sectional view illustrating a main part of the motor device of the modified example 5 of the first embodiment.
  • FIG. 8 is a vertical sectional view illustrating a main part of the motor device of the second embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view illustrating a main part of the motor device of the second embodiment.
  • FIG. 10 is a vertical sectional view illustrating a main part of the motor device of the first modification of the second embodiment.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view illustrating a main part of the motor device of the second modification of the second embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the configuration of the refrigerating apparatus.
  • the motor device (10) comprises a casing (20) and a motor (30).
  • the motor device (10) constitutes a compressor that compresses the fluid.
  • This motor device (10) is provided in the refrigerant circuit of the air conditioner to compress the refrigerant.
  • this compressor comprises a compression mechanism (40) and a motor device (10).
  • the motor device (10) may be provided in another device other than the air conditioner.
  • the motor device (10) includes a compression mechanism (40) and a shaft (50) in addition to the casing (20) and the motor (30).
  • the shaft (50) connects the motor (30) and the compression mechanism (40).
  • the casing (20) houses the components of the motor unit (10).
  • the casing (20) is formed in a cylindrical shape that extends in the vertical direction and is closed at both ends.
  • the inner peripheral surface of the casing (20) is a cylindrical surface.
  • the casing (20) houses the motor (30), compression mechanism (40) and shaft (50).
  • the shaft (50) extends in the vertical direction.
  • the motor (30) is located above the compression mechanism (40).
  • the casing (20) is provided with a suction pipe (21) and a discharge pipe (22).
  • the suction pipe (21) penetrates the body of the casing (20) and is connected to the compression mechanism (40).
  • the discharge pipe (22) penetrates the upper part of the casing (20) and communicates with the internal space of the casing (20).
  • the motor (30) rotationally drives the shaft (50).
  • the compression mechanism (40) is driven by the rotational drive of the shaft (50).
  • the motor (30) rotationally drives the shaft (50) in only one direction.
  • the compression mechanism (40) compresses the fluid.
  • the compression mechanism (40) compresses the refrigerant sucked through the suction pipe (21) and discharges the compressed refrigerant into the internal space of the casing (20).
  • the refrigerant discharged into the internal space of the casing (20) is discharged through the discharge pipe (22).
  • the compression mechanism (40) is a rotary compression mechanism.
  • the motor (30) comprises a stator (60) and a rotor (70).
  • the "axial direction” is the direction of the axis of the stator (60) (the center of rotation of the rotor (70)).
  • the “diameter direction” is a direction orthogonal to the direction of the axis of the stator (60).
  • the “circumferential direction” is the direction around the axis of the stator (60).
  • the “vertical cross section” is a cross section along the axial direction, and the “cross section” is a cross section orthogonal to the axial direction.
  • the stator (60) is housed in the casing (20).
  • the rotor (70) is arranged radially inside the stator (60) with a gap (G) in between.
  • the motor (30) is an embedded magnet motor.
  • the stator (60) has a stator core (61) and a coil (65).
  • the stator core (61) has a back yoke (62), a teeth (63), and a protruding portion (64). In this example, six teeth (63) and six protrusions (64) are provided.
  • the stator core (61) is a laminated core. Specifically, the stator core (61) is configured by laminating a plurality of electromagnetic steel sheets, each of which is composed of an electromagnetic steel sheet and formed in a substantially annular shape, in the axial direction.
  • the back yoke (62) is formed in a substantially cylindrical shape.
  • the teeth (63) extend radially inward from the inner peripheral surface of the back yoke (62).
  • six teeth (63) are arranged at equal pitches (specifically, 60 ° pitch) in the circumferential direction.
  • the protruding portion (64) protrudes radially outward from the outer peripheral surface of the back yoke (62).
  • the outer peripheral surface of the protrusion (64) is an arc surface.
  • six protrusions (64) are arranged at equal pitches (specifically, 60 ° pitch) in the circumferential direction.
  • the coil (65) is wound around the teeth (63).
  • the coil (65) is wound around the teeth (63) by concentrated winding.
  • the rotor (70) is provided on the inner circumference of the stator (60).
  • the rotor (70) has a rotor core (71) and a permanent magnet (75). In this example, four permanent magnets (75) are provided.
  • the rotor core (71) is provided with a slot (72) and a shaft hole (73). In this example, four slots (72) corresponding to the four permanent magnets are provided.
  • the rotor core (71) is a laminated core. Specifically, the rotor core (71) is configured by laminating a plurality of electromagnetic steel sheets, each of which is composed of an electromagnetic steel sheet and formed in a substantially circular shape, in the axial direction.
  • the slot (72) accommodates a permanent magnet (75).
  • four slots (72) are arranged at equal pitches (specifically, 90 ° pitch) in the circumferential direction.
  • the shaft hole (73) penetrates the central part of the rotor core (71) in the axial direction.
  • a shaft (50) is inserted and fixed in the shaft hole (73).
  • the shaft (50) is provided on the inner circumference of the rotor (70).
  • the permanent magnet (75) constitutes the magnetic pole of the rotor (70).
  • four permanent magnets (75) are housed in four slots (72) to form four magnetic poles.
  • the permanent magnet (75) is a sintered magnet.
  • the motor device (10) includes a functional unit (11) and a heat-resistant unit (12) in addition to the above configuration.
  • a functional unit (11) corresponding to the six protrusions (64) of the stator (60) and six heat-resistant parts (12) corresponding to the six functional parts (11) are provided.
  • the stator (60), the functional part (11), and the heat-resistant part (12) of the motor (30) are fastened by shrink-fitting the casing (20).
  • the manufacturing method of the motor device (10) including shrink fitting and the like will be described in detail later.
  • the functional unit (11) is provided on the outer periphery of the first member, which is the stator (60) or the shaft (50).
  • the functional unit (11) is provided on the outer periphery of the stator (60).
  • the functional part (11) comes into contact with the stator (60).
  • the stator (60) is an example of the first member.
  • the functional portion (11) covers the outer peripheral surface of the protruding portion (64) of the stator (60). Specifically, the functional portion (11) extends along the outer peripheral surface of the protruding portion (64) in the axial direction. Further, the functional portion (11) extends along the outer peripheral surface of the protruding portion (64) in the circumferential direction.
  • the cross-sectional shape of the functional unit (11) is arcuate.
  • the functional portion (11) may be larger than the protruding portion (64) or smaller than the protruding portion (64).
  • the surface area of the functional portion (11) (the area of the portion in contact with the protruding portion (64)) may be larger than the area of the outer peripheral surface of the protruding portion (64), or the outer peripheral surface of the protruding portion (64). It may be smaller than the area of.
  • the functional unit (11) has at least one of a function of insulating the stator (60) and the casing (20) and a function of suppressing the transmission of vibration between the stator (60) and the casing (20). With such a configuration, at least one of insulation between the stator (60) and the casing (20) and suppression of vibration transmission between the stator (60) and the casing (20) can be realized.
  • the function of insulating the stator (60) and the casing (20) will be referred to as the "first function", and the function of suppressing the transmission of vibration between the stator (60) and the casing (20) will be referred to as the "first function”. 2 functions ".
  • An example of a substance constituting the functional part (11) having the first function is a non-conductive material.
  • non-conductive materials include resins and ceramics.
  • the resin constituting the functional portion (11) having the first function include PPS (polyphenylene sulfide) resin, LCP (liquid crystal polymer) resin, PBT (polybutylene terephthalate) resin, epoxy resin, phenol resin and the like. ..
  • the ceramic constituting the functional portion (11) having the first function include alumina, glass, and zirconia.
  • Examples of the substance constituting the functional part (11) having the second function include a vibration damping material and a vibration damping material.
  • vibration damping materials and vibration damping materials include resins and rubbers.
  • Examples of the resin constituting the functional portion (11) having the second function include an epoxy resin, a polyamide resin, a polyurethane resin, a silicone resin, and foams thereof.
  • Examples of the rubber constituting the functional portion (11) having the second function include anti-vibration rubber and synthetic rubber.
  • the heat-resistant portion (12) is provided between the second member, which is the casing (20) or the rotor (70), and the functional portion (11).
  • the heat resistant portion (12) is provided between the casing (20) and the functional portion (11).
  • the heat resistant portion (12) is in contact with both the casing (20) and the functional portion (11).
  • the heat-resistant portion (12) prevents the casing (20) from coming into contact with the functional portion (11).
  • the casing (20) is an example of the second member.
  • the combination of the stator (60) and the casing (20) is an example of the combination of the first member and the second member.
  • the heat-resistant part (12) covers the outer peripheral surface of the functional part (11). Specifically, the heat-resistant portion (12) extends along the outer peripheral surface of the functional portion (11) in the axial direction. Further, the heat-resistant portion (12) extends along the outer peripheral surface of the functional portion (11) in the circumferential direction.
  • the cross-sectional shape of the heat-resistant portion (12) is an arc shape. The heat-resistant portion (12) does not have to cover the entire surface (entire outer peripheral surface) of the functional portion (11).
  • the heat-resistant part (12) may be larger than the functional part (11) or smaller than the functional part (11).
  • the surface area of the heat-resistant portion (12) (the area of the portion in contact with the functional portion (11)) may be larger than the surface area of the functional portion (11) or smaller than the surface area of the functional portion (11). May be good.
  • the heat-resistant portion (12) may be larger than the protruding portion (64) of the stator (60) or smaller than the protruding portion (64) of the stator (60).
  • the stator (60), the functional part (11), and the heat-resistant part (12) are fastened by shrink-fitting the casing (20).
  • the temperature at which the heat-resistant portion (12) is altered by heat is higher than the shrink fitting temperature.
  • the temperature at which the heat-resistant portion (12) is altered by heat is the temperature at which the heat-resistant portion (12) is deformed, melted, decomposed, or the like due to heat.
  • Examples of temperatures at which deformation, melting, decomposition, etc. are caused by heat include melting point, decomposition temperature, and the like.
  • the melting point or decomposition temperature of the heat resistant portion (12) is higher than the shrink fitting temperature.
  • Examples of substances constituting the heat-resistant part (12) include metals and thermosetting resins.
  • the metal constituting the heat-resistant portion (12) preferably has a high melting point.
  • Examples of the metal constituting the heat-resistant portion (12) include iron and aluminum.
  • the iron may be cast iron or carbon steel.
  • the thermosetting resin constituting the heat-resistant portion (12) preferably has low thermal conductivity.
  • Examples of the thermosetting resin constituting the heat-resistant portion (12) include epoxy resin, phenol resin, unsaturated polyester resin, varnish, and foams thereof.
  • the heat-resistant portion (12) has a function of inhibiting heat transfer between the casing (20) and the functional portion (11), and alleviates the concentration of stress applied from the casing (20) to the functional portion (11). Has at least one of the functions.
  • the function of inhibiting heat transfer between the casing (20) and the functional portion (11) is described as the "first protection function”
  • the stress applied from the casing (20) to the functional portion (11) is described.
  • the function of relieving concentration is described as "second protection function”.
  • the first protection function is realized by configuring the heat-resistant portion (12) as follows.
  • the heat-resistant portion (12) inhibits the heat applied to the heat-resistant portion (12) from being transferred from the heat-resistant portion (12) to the functional portion (11) in the manufacturing process, thereby moving the functional portion (11) to the stator (60). ) And the heat-resistant part (12), the decrease in the holding force due to heat is hindered, and the functional part (11) is held between the stator (60) and the heat-resistant part (12). It is configured to be maintained.
  • the functional part (11) can be protected from the heat applied to the heat-resistant part (12) in the manufacturing process.
  • the functional portion (11) can be maintained in a state of being held between the stator (60) and the heat-resistant portion (12).
  • Examples of the above-mentioned decrease in holding power include deformation, melting, and decomposition of the functional part (11) due to heat.
  • the functional portion (11) is deformed by heat, the adhesion between the functional portion (11) and the heat-resistant portion (12) or the adhesion between the functional portion (11) and the stator (60) is lowered. As a result, the functional part (11) may not be held between the stator (60) and the heat-resistant part (12).
  • the stator (60), the functional part (11), and the heat-resistant part (12) are fastened by shrink-fitting the casing (20).
  • the temperature at which the functional part (11) is altered by heat is lower than the temperature at which the heat-resistant portion (12) is altered by heat.
  • the temperature at which the functional part (11) is altered by heat is the temperature at which the functional part (11) is deformed, melted, decomposed, or the like due to heat. Examples of temperatures at which deformation, melting, decomposition, etc. are caused by heat include melting point, decomposition temperature, and the like. In this example, the melting point or decomposition temperature of the functional part (11) is lower than the melting point or decomposition temperature of the heat-resistant part (12).
  • the heat-resistant portion (12) is configured so that the temperature of the functional portion (11) at the time of shrink fitting is equal to or lower than the melting point or decomposition temperature of the functional portion (11).
  • the heat-resistant portion (12) is configured so that the temperature of the surface in contact with the functional portion (11) and the temperature of the functional portion (11) are lower than the temperature of the surface in contact with the casing (20) during shrink fitting. May be done.
  • the heat-resistant portion (12) may be configured so that the temperature of the functional portion (11) is lower than the shrink-fitting temperature at the time of shrink-fitting.
  • the functional part (11) can be protected from the heat applied to the heat-resistant part (12) during shrink fitting.
  • the functional portion (11) can be maintained in a state of being held between the stator (60) and the heat-resistant portion (12).
  • the heat resistant portion (12) can have the first protective function. This makes it possible to inhibit heat transfer between the casing (20) and the functional portion (11). For example, heat transfer between the casing (20) and the functional portion (11) can be inhibited during shrink fitting.
  • the second protection function is realized by configuring the heat-resistant portion (12) so as to have at least one of the following three configurations.
  • the surface roughness of the surface of the heat-resistant portion (12) in contact with the functional portion (11) is smaller than the surface roughness of the inner peripheral surface of the casing (20).
  • the contour of the surface of the heat-resistant portion (12) in contact with the functional portion (11) is smaller than the contour of the inner peripheral surface of the casing (20).
  • the surface hardness of the surface of the heat-resistant part (12) that comes into contact with the functional part (11) is softer than the surface hardness of the inner peripheral surface of the casing (20).
  • the heat resistant portion (12) can have a second protective function.
  • the concentration of stress applied from the casing (20) to the functional portion (11) can be relaxed.
  • the concentration of stress applied from the casing (20) to the functional portion (11) at the time of shrink fitting can be relaxed.
  • the motor device (10) can be manufactured by the following three manufacturing methods.
  • Manufacturing method 1 The functional part (11) and the heat-resistant part (12) are fixed to the protruding part (64) of the stator (60) by insert molding, and the functional part (11) and the heat-resistant part (12) are fixed.
  • the casing (20) is shrink-fitted into the stator (60). Specifically, the diameter of the casing (20) is expanded by heating, and the stator (60), the functional portion (11), and the heat-resistant portion (12) are formed inside the casing (20) whose diameter is expanded. The assembly is placed and the diameter of the casing (20) is reduced by cooling. As a result, the stator (60), the functional portion (11), and the heat-resistant portion (12) are fastened by the casing (20).
  • Manufacturing method 2 A functional part (11) and a heat-resistant part (12) are manufactured, and the manufactured functional part (11) and the heat-resistant part (12) are arranged on a protruding portion (64) of the stator (60). , The casing (20) is shrink-fitted into the stator (60) in which the functional portion (11) and the heat-resistant portion (12) are arranged.
  • Manufacturing method 3 The functional part (11) and the heat-resistant part (12) are fixed to the protruding part (64) of the stator (60) with an adhesive, and the functional part (11) and the heat-resistant part (12) are fixed.
  • the casing (20) is shrink-fitted into the stator (60).
  • the temperature of the functional part (11) may rise sharply and the functional part (11) may deteriorate. This is an example of the adverse effects caused by heat.
  • the first protective function of the heat-resistant portion (12) can inhibit heat transfer between the casing (20) and the functional portion (11), so that during shrink fitting.
  • the temperature rise of the functional unit (11) can be suppressed.
  • deterioration of the functional portion (11) due to a sudden rise in temperature during shrink fitting can be suppressed.
  • the second protective function of the heat-resistant portion (12) can alleviate the concentration of stress applied from the casing (20) to the functional portion (11) at the time of shrink fitting. Therefore, the deterioration of the functional part (11) can be suppressed by concentrating the stress.
  • the motor device (10) of the modification 1 of the first embodiment is different from the motor device (10) of the first embodiment in the shapes of the functional portion (11) and the heat-resistant portion (12).
  • Other configurations of the motor device (10) of the modification 1 of the first embodiment are the same as the configurations of the motor device (10) of the first embodiment.
  • both ends of the functional portion (11) in the axial direction are both ends of the protruding portion (64) of the stator (60) in the axial direction. It extends inward in the radial direction along the part.
  • the vertical cross-sectional shape of the functional portion (11) is formed in a U shape that opens inward in the radial direction. Both ends (extending portions) in the axial direction of the functional portion (11) sandwich the protruding portion (64) in the axial direction.
  • the functional unit (11) has two extension units (11a).
  • the two extending portions (11a) are provided at both ends in the axial direction of the functional portion (11), respectively.
  • Each of the two extension portions (11a) extends radially inward along the axial end face of the protrusion (64) of the stator (60).
  • the two extension portions (11a) axially sandwich the protrusion (64) of the stator (60).
  • both ends in the axial direction of the heat-resistant portion (12) are both ends (extended) in the axial direction of the functional portion (11). Extend inward in the radial direction along the protrusion).
  • the vertical cross-sectional shape of the heat-resistant portion (12) is formed in a U shape that opens inward in the radial direction. Both ends (extending portions) in the axial direction of the heat-resistant portion (12) sandwich the functional portion (11) in the axial direction.
  • the heat resistant portion (12) has two extending portions (12a).
  • the two extending portions (12a) are provided at both ends in the axial direction of the heat-resistant portion (12), respectively.
  • Each of the two extension portions (12a) has a protrusion (60) of the stator (60) with the extension portion (11a) of the functional portion (11) sandwiched between the protrusion (64) of the stator (60). It extends inward in the radial direction along the axial end face of the portion (64).
  • the two extension portions (12a) are in a state where the extension portion (11a) of the functional portion (11) is sandwiched between the protrusion portion (64) of the stator (60) and the protrusion portion (60) of the stator (60). 64) is sandwiched in the axial direction.
  • the heat-resistant portion (12) is configured to prevent one of the first member and the second member from moving in the axial direction with respect to the other.
  • the heat resistant portion (12) is configured to prevent the stator (60) from moving axially with respect to the casing (20).
  • the extending portion (12a) of the heat-resistant portion (12) supports the protruding portion (64) of the stator (60) in the axial direction.
  • the extending portion (11a) of the functional portion (11) provided on the outer periphery of the stator (60) is the casing. Since it hits the extending portion (12a) of the heat-resistant portion (12) provided on the inner circumference of (20), the movement of the stator (60) with respect to the casing (20) is hindered.
  • the motor device (10) of the first modification of the first embodiment can be manufactured by the following manufacturing method 4 in addition to the above manufacturing methods 1 to 3.
  • Manufacturing method 4 A U-shaped functional portion (11) and heat-resistant portion (12) having a vertical cross-sectional shape that opens inward in the radial direction are manufactured, and the manufactured functional portion (11) and heat-resistant portion ( The protrusion (64) of the stator (60) is sandwiched in the axial direction by 12), and the casing (20) is placed in the stator (60) in which the protrusion (64) is sandwiched between the functional part (11) and the heat-resistant part (12). Is burned in.
  • both ends of the functional portion (11) in the axial direction are along the both ends of the protruding portion (64) of the stator (60) in the axial direction. Since it extends inward in the radial direction, the functional portion (11) can be prevented from peeling off.
  • both ends in the axial direction of the heat-resistant portion (12) extend inward in the radial direction along the both ends in the axial direction of the functional portion (11). ,
  • the heat-resistant part (12) can be made difficult to peel off.
  • stator (60) since the stator (60) can be prevented from moving in the axial direction with respect to the casing (20), the stator (60) moves in the axial direction with respect to the casing (20). It is possible to prevent the occurrence of such a situation. Thereby, for example, the stator (60) can be stopped from falling.
  • the heat-resistant portion (12) has two extending portions (12a) is taken as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the heat resistant portion (12) may have only one side of the two extending portions (12a).
  • the heat-resistant portion (12) is radially inward only on the other end side in the axial direction of the stator (60). It may have an extension portion (12a) that extends toward it.
  • the heat resistant portion (12) is directed radially inward only to the lower side of the stator (60) in the vertical direction. It may have an extension portion (12a) that extends.
  • the motor device (10) of the second modification of the first embodiment is different from the motor device (10) of the first embodiment in the shapes of the functional portion (11) and the heat-resistant portion (12).
  • Other configurations of the motor device (10) of the modification 2 of the first embodiment are the same as the configurations of the motor device (10) of the first embodiment.
  • both ends in the circumferential direction of the functional portion (11) are both ends in the circumferential direction of the protruding portion (64) of the stator (60). It extends inward in the radial direction along the portion (extended portion).
  • the cross-sectional shape of the functional portion (11) is formed in a U shape that opens inward in the radial direction. Both ends (extending portions) of the functional portion (11) in the circumferential direction sandwich the protruding portion (64) in the circumferential direction.
  • the functional part (11) has two extension parts (11b).
  • the two extending portions (11b) are provided at both ends in the circumferential direction of the functional portion (11), respectively.
  • Each of the two extension portions (11b) extends radially inward along the circumferential end face of the protrusion (64) of the stator (60).
  • the two extending portions (11b) sandwich the protruding portion (64) of the stator (60) in the circumferential direction.
  • both ends of the heat-resistant portion (12) in the circumferential direction are along both ends of the functional portion (11) in the circumferential direction. It extends inward in the radial direction.
  • the cross-sectional shape of the heat-resistant portion (12) is formed in a U shape that opens inward in the radial direction. Both ends (extending portions) of the heat-resistant portion (12) in the circumferential direction sandwich the functional portion (11) in the circumferential direction.
  • the heat resistant portion (12) has two extending portions (12b).
  • the two extending portions (12b) are provided at both ends in the circumferential direction of the heat-resistant portion (12), respectively.
  • Each of the two extension portions (12b) has the extension portion (11b) of the functional portion (11) sandwiched between the protrusion (64) of the stator (60) and the protrusion of the stator (60). It extends inward in the radial direction along the circumferential end face of the portion (64).
  • the two extension portions (12b) are in a state where the extension portion (11b) of the functional portion (11) is sandwiched between the protrusion portion (64) of the stator (60) and the protrusion portion (60) of the stator (60). 64) is sandwiched in the circumferential direction.
  • the heat-resistant portion (12) is configured to prevent one of the first member and the second member from rotating with respect to the other.
  • the heat resistant portion (12) is configured to prevent the stator (60) from rotating with respect to the casing (20).
  • the extending portion (12b) of the heat-resistant portion (12) supports the protruding portion (64) of the stator (60) in the circumferential direction.
  • the extending portion (11b) of the functional portion (11) provided on the outer periphery of the stator (60) is formed on the casing (20). Since it hits the extending portion (12b) of the heat-resistant portion (12) provided on the inner circumference of the stator, the rotation of the stator (60) with respect to the casing (20) is hindered.
  • the motor device (10) of the second modification of the first embodiment can be manufactured by the following manufacturing method 5 in addition to the above manufacturing methods 1 to 3.
  • Manufacturing method 5 A U-shaped functional portion (11) and heat-resistant portion (12) having a cross-sectional shape that opens inward in the radial direction are manufactured, and the manufactured functional portion (11) and heat-resistant portion ( The protrusion (64) of the stator (60) is sandwiched in the circumferential direction by 12), and the casing (20) is placed in the stator (60) in which the protrusion (64) is sandwiched between the functional part (11) and the heat-resistant part (12). Is burned in.
  • both ends of the functional portion (11) in the circumferential direction are along the both ends of the protrusion (64) of the stator (60) in the circumferential direction. Since it extends inward in the radial direction, the functional portion (11) can be prevented from peeling off.
  • both ends in the circumferential direction of the heat-resistant portion (12) extend inward in the radial direction along the both ends in the circumferential direction of the functional portion (11). , The heat-resistant part (12) can be made difficult to peel off.
  • the rotation of the stator (60) with respect to the casing (20) can be hindered, so that the occurrence of a situation in which the stator (60) rotates with respect to the casing (20) is prevented. can do. Thereby, for example, the stator (60) can be prevented from rotating.
  • the heat-resistant portion (12) has two extending portions (12b) is taken as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the heat resistant portion (12) may have only one side of the two extending portions (12b).
  • the heat-resistant portion (12) is in the circumferential direction of the extending portion (11b) of the functional portion (11). It may have an extension (12a) that extends inward in the radial direction along only the downstream end in one direction.
  • the heat resistant portion (12) will rotate the rotor (70) out of the ends of the extension portion (11b) of the functional portion (11). It may have an extension (12a) that extends inward in the radial direction along only the upstream end in the direction.
  • Modification 3 of Embodiment 1 The shape of the heat-resistant portion (12) of the motor device (10) of the modification 3 of the first embodiment is different from that of the motor device (10) of the modification 1 of the first embodiment.
  • Other configurations of the motor device (10) of the modification 3 of the first embodiment are the same as the configuration of the motor device (10) of the modification 1 of the first embodiment.
  • the vertical cross-sectional shape of the heat-resistant portion (12) is wavy.
  • the heat-resistant portion (12) is a plate-shaped member and is formed in a wavy shape in the axial direction. Further, the heat-resistant portion (12) has elasticity.
  • the heat-resistant portion (12) is made into a casing (20) and a functional portion (by making the vertical cross-sectional shape of the heat-resistant portion (12) wavy. Heat transfer between the casing (20) and the functional part (11) can be inhibited more than in close contact with 11).
  • the elastic support structure can be formed by the heat-resistant portion (12). This makes it possible to suppress the transmission of vibration between the stator (60) and the casing (20).
  • the heat-resistant part (12) does not have to have elasticity.
  • the shape of the heat-resistant portion (12) of the motor device (10) of the modified example 4 of the first embodiment is different from that of the motor device (10) of the modified example 2 of the first embodiment.
  • Other configurations of the motor device (10) of the modified example 4 of the first embodiment are the same as the configuration of the motor device (10) of the modified example 2 of the first embodiment.
  • the cross-sectional shape of the heat-resistant portion (12) is wavy.
  • the heat-resistant portion (12) is a plate-shaped member and is formed in a wavy shape in the circumferential direction. Further, the heat-resistant portion (12) has elasticity.
  • the heat-resistant portion (12) has a casing (20) and a functional portion (20) by making the cross-sectional shape of the heat-resistant portion (12) wavy. Heat transfer between the casing (20) and the functional part (11) can be inhibited more than in close contact with 11).
  • the elastic support structure can be formed by the heat-resistant portion (12). This makes it possible to suppress the transmission of vibration between the stator (60) and the casing (20).
  • the heat-resistant part (12) does not have to have elasticity.
  • the shape of the heat-resistant portion (12) of the motor device (10) of the modified example 5 of the first embodiment is different from that of the motor device (10) of the modified example 1 of the first embodiment.
  • Other configurations of the motor device (10) of the modified example 5 of the first embodiment are the same as the configuration of the motor device (10) of the modified example 1 of the first embodiment.
  • a space 15 is formed between the casing (20) and the heat-resistant portion (12).
  • the space 15 may be formed between the casing (20) and the heat-resistant portion (12).
  • the stator (60) and the functional portion (11) are in close contact with each other, and the functional portion (11) and the heat-resistant portion (12) are in close contact with each other. It is joined to the casing (20) by welding in a state of being in close contact with the casing.
  • the heat-resistant portion (12) transfers the heat applied to the heat-resistant portion (12) in welding from the heat-resistant portion (12) to the functional portion (11).
  • the decrease in the holding force for holding the functional part (11) between the stator (60) and the heat-resistant part (12) due to heat is hindered, and the functional part (11) becomes the stator (60). ) And the heat-resistant part (12) so as to be maintained.
  • FIG. 1 (Embodiment 2) 8 and 9 illustrate the configuration of the motor device (10) of the second embodiment.
  • the motor device (10) of the second embodiment is different from the motor device (10) of the first embodiment in the functional section (11) and the heat-resistant section (12).
  • Other configurations of the motor device (10) of the second embodiment are the same as the configurations of the motor device (10) of the first embodiment.
  • the functional unit (11) is provided on the outer periphery of the shaft (50).
  • the functional part (11) comes into contact with the shaft (50).
  • the shaft (50) is an example of the first member.
  • the functional portion (11) is formed in a cylindrical shape and covers the facing surface which is a portion of the outer peripheral surface of the shaft (50) facing the inner peripheral surface of the rotor (70) in the radial direction. Specifically, the functional portion (11) extends along the facing surface of the shaft (50) in the axial direction. Further, the functional portion (11) extends along the facing surface of the shaft (50) in the circumferential direction.
  • the cross-sectional shape of the functional part (11) is an annular shape.
  • the functional unit (11) may be larger than the facing surface of the shaft (50) or smaller than the facing surface of the shaft (50).
  • the surface area of the functional portion (11) (the area of the portion in contact with the facing surface of the shaft (50)) may be larger than the area of the facing surface of the shaft (50), or the facing surface of the shaft (50). It may be smaller than the area of.
  • the functional unit (11) has at least one of a function of insulating the shaft (50) and the rotor (70) and a function of suppressing the transmission of vibration between the shaft (50) and the rotor (70). With such a configuration, at least one of insulation between the shaft (50) and the rotor (70) and suppression of vibration transmission between the shaft (50) and the rotor (70) can be realized.
  • the heat resistant portion (12) is provided between the rotor (70) and the functional portion (11).
  • the heat resistant portion (12) comes into contact with both the rotor (70) and the functional portion (11).
  • the heat-resistant portion (12) prevents contact between the rotor (70) and the functional portion (11).
  • the rotor (70) is an example of the second member.
  • the combination of the shaft (50) and the rotor (70) is an example of the combination of the first member and the second member.
  • the heat-resistant portion (12) is formed in a cylindrical shape and covers the outer peripheral surface of the functional portion (11). Specifically, the heat-resistant portion (12) extends along the outer peripheral surface of the functional portion (11) in the axial direction. Further, the heat-resistant portion (12) extends along the outer peripheral surface of the functional portion (11) in the circumferential direction.
  • the cross-sectional shape of the heat-resistant portion (12) is an annular shape.
  • the heat-resistant part (12) may be larger than the functional part (11) or smaller than the functional part (11).
  • the surface area of the heat-resistant portion (12) (the area of the portion in contact with the functional portion (11)) may be larger than the surface area of the functional portion (11) or smaller than the surface area of the functional portion (11). May be good.
  • the heat-resistant portion (12) may be larger than the inner peripheral surface of the rotor (70) or smaller than the inner peripheral surface of the rotor (70).
  • the shaft (50), the functional part (11), and the heat-resistant part (12) are fastened by shrink-fitting the rotor (70).
  • the temperature at which the heat-resistant portion (12) is altered by heat is higher than the shrink fitting temperature.
  • the melting point or decomposition temperature of the heat-resistant portion (12) is higher than the shrink fitting temperature.
  • the heat-resistant portion (12) has a function of insulating the shaft (50) and the rotor (70), and suppresses the transmission of vibration between the shaft (50) and the rotor (70).
  • the function of inhibiting heat transfer between the rotor (70) and the functional unit (11) is described as the “first protection function”
  • the stress applied from the rotor (70) to the functional unit (11) is described as "first protection function”.
  • the function of relieving concentration is referred to as "second protection function”.
  • the configuration for realizing the first protection function of the second embodiment is the same as the configuration for realizing the first protection function of the first embodiment. Specifically, in the configuration for realizing the first protection function of the second embodiment, the “casing (60)" is changed to the “shaft (50)” in the configuration for realizing the first protection function of the first embodiment. It corresponds to the configuration in which "casing (20)" is replaced with “rotor (70)” by replacing with.
  • the motor device (10) of the first modification of the second embodiment is different from the motor device (10) of the second embodiment in the shapes of the functional portion (11) and the heat-resistant portion (12).
  • Other configurations of the motor device (10) of the modification 1 of the second embodiment are the same as the configurations of the motor device (10) of the second embodiment.
  • the axial length of the functional unit (11) is the facing surface of the shaft (50) (the outer peripheral surface of the shaft (50)). It is shorter than the axial length of the portion facing the inner peripheral surface of the rotor (70) in the radial direction.
  • both ends of the heat-resistant portion (12) in the axial direction are along both ends of the functional portion (11) in the axial direction. It extends inward in the radial direction so as to sandwich the functional part (11) in the axial direction.
  • the heat resistant portion (12) has two extending portions (12c).
  • the two extending portions (12c) are provided at both ends in the axial direction of the heat-resistant portion (12), respectively.
  • Each of the two extending portions (12c) is formed in an annular shape and extends radially inward along the axial end face of the functional portion (11).
  • the two extending portions (12c) sandwich the functional portion (11) in the axial direction.
  • the heat-resistant portion (12) is configured to prevent the rotor (70) from moving in the axial direction with respect to the shaft (50). Specifically, the extending portion (12c) of the heat-resistant portion (12) sandwiches the functional portion (11) in the axial direction. With such a configuration, even if the rotor (70) tries to move in the axial direction with respect to the shaft (50), the extending portion (12c) of the heat-resistant portion (12) provided on the inner circumference of the rotor (70) is formed. Since it hits the functional portion (11) provided on the outer periphery of the shaft (50), the axial movement of the rotor (70) with respect to the shaft (50) is hindered.
  • the rotor (70) can be prevented from moving in the axial direction with respect to the shaft (50), so that the rotor (70) is the shaft (70). It is possible to prevent the occurrence of a situation of moving in the axial direction with respect to 50). Thereby, for example, the rotor (70) can be stopped from falling.
  • the extending portion (12c) of the heat-resistant portion (12) extends inward in the radial direction
  • the present invention is not limited to this.
  • the extending portion (12c) of the heat-resistant portion (12) may extend outward in the radial direction along the axial end face of the rotor (70).
  • a recess in which the extending portion (12c) of the heat-resistant portion (12) is fitted may be provided at the center of the axial end surface of the rotor (70).
  • the heat-resistant portion (12) has two extending portions (12c) is taken as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the heat resistant portion (12) may have only one side of the two extending portions (12c).
  • the rotor (70) is subjected to a larger force.
  • the heat-resistant portion (12) is radially inward only on the other end side in the axial direction of the rotor (70). It may have an extension portion (12c) that extends toward it.
  • the heat-resistant portion (12) is radially inward only on the lower side of the rotor (70) in the vertical direction. It may have an extension portion (12c) that extends toward it.
  • the extension portion (12c) of the heat-resistant portion (12) has two extension portions (12c) extending inward in the radial direction and two extending portions extending outward in the radial direction. It may have a part (12c).
  • the extension portion (12c) of the heat-resistant portion (12) has one extending portion (12c) extending inward in the radial direction and one extending portion extending outward in the radial direction. It may have a part (12c).
  • one extension portion (12c) extending inward in the radial direction is the axial end portion provided with one extension portion (12c) extending outward in the radial direction. May be provided at another axial end.
  • one extending portion (12c) extending inward in the radial direction is moved downward in the vertical direction.
  • One extending portion (12c) provided and extending outward in the radial direction may be provided on the upper side in the vertical direction.
  • the heat-resistant portion (12) is provided with a plurality of protruding portions (12d). Each of the plurality of protrusions (12d) protrudes inward in the radial direction from the heat-resistant portion (12) and bites into the functional portion (11).
  • the heat-resistant portion (12) is provided with four protrusions (12d) arranged at equal intervals in the circumferential direction.
  • the heat-resistant portion (12) is configured to prevent the rotor (70) from rotating with respect to the shaft (50). Specifically, the protruding portion (12d) of the heat-resistant portion (12) protrudes inward in the radial direction and bites into the functional portion (11). With such a configuration, even if the rotor (70) tries to rotate with respect to the shaft (50), the protruding portion (12d) of the heat-resistant portion (12) provided on the inner circumference of the rotor (70) becomes the shaft (50). Since it hits the functional portion (11) provided on the outer periphery of the rotor (70), the rotation of the rotor (70) with respect to the shaft (50) is hindered.
  • the heat-resistant portion (12) has four protrusions (12d) is taken as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the heat-resistant portion (12) may have three or less protrusions (12d), or may have five or more protrusions (12d).
  • the protruding portion (12d) of the heat-resistant portion (12) extends inward in the radial direction
  • the present invention is not limited to this.
  • the protruding portion (12d) of the heat-resistant portion (12) may extend outward in the radial direction and bite into the rotor (70).
  • the inner peripheral surface of the rotor (70) may be provided with a recess in which the protruding portion (12d) of the heat-resistant portion (12) is fitted.
  • Modification 3 of Embodiment 2 The manufacturing method of the motor device (10) of the modification 3 of the second embodiment is different from that of the motor device (10) of the second embodiment.
  • Other configurations of the motor device (10) of the modification 3 of the second embodiment are the same as the configurations of the motor device (10) of the second embodiment.
  • the heat-resistant portion (12) has the shaft (50) and the functional portion (11) in close contact with each other, and the functional portion (11) and the heat-resistant portion (12) are in close contact with each other. It is joined to the rotor (70) by welding while it is in close contact with the rotor (70).
  • the heat-resistant portion (12) transfers the heat applied to the heat-resistant portion (12) in welding from the heat-resistant portion (12) to the functional portion (11).
  • the decrease in the holding force for holding the functional part (11) between the shaft (50) and the heat-resistant part (12) due to heat is hindered, and the functional part (11) becomes the shaft (50). ) And the heat-resistant part (12) so as to be maintained.
  • FIG. 12 illustrates the configuration of a refrigerating apparatus (RR) equipped with a compressor (CC) having a motor apparatus (10).
  • the refrigerating device (RR) has a refrigerant circuit (RR1) filled with a refrigerant.
  • the refrigerant circuit (RR1) has a compressor (CC), a radiator (RR5), a decompression mechanism (RR6), and an evaporator (RR7).
  • the decompression mechanism (RR6) is an expansion valve.
  • the refrigerant circuit (RR1) performs a steam compression type refrigeration cycle.
  • the refrigerant discharged from the compressor (CC) dissipates heat in the radiator (RR5).
  • the refrigerant flowing out of the radiator (RR5) is depressurized by the decompression mechanism (RR6) and evaporates in the evaporator (RR7). Then, the refrigerant flowing out of the evaporator (RR7) is sucked into the compressor (CC).
  • the refrigeration system (RR) is an air conditioner.
  • the air conditioner may be a cooling-only machine or a heating-only machine.
  • the air conditioner may be an air conditioner that switches between cooling and heating.
  • the air conditioner has a switching mechanism (for example, a four-way switching valve) for switching the circulation direction of the refrigerant.
  • the refrigerating device (RR) may be a water heater, a chiller unit, a cooling device for cooling the air in the refrigerator, or the like.
  • the cooling device cools the air inside the refrigerator, freezer, container, etc.
  • stator (60) has the protrusion (64) is taken as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the stator (60) does not have to have a protrusion (64).
  • the outer peripheral surface of the stator (60) may be a cylindrical surface.
  • the functional portion (11) and the heat-resistant portion (12) may be formed over the entire circumference of the outer periphery of the stator (60).
  • the present disclosure is useful as a motor device.

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Abstract

ステータ(60)は、ケーシング(20)内に収容される。ロータ(70)は、ステータ(60)の内周に設けられる。シャフト(50)は、ロータ(70)の内周に設けられる。機能部(11)は、ステータ(60)またはシャフト(50)である第1部材の外周に設けられる。耐熱部(12)は、ケーシング(20)またはロータ(70)である第2部材と機能部(11)との間に設けられる。

Description

モータ装置、圧縮機、冷凍装置
 本開示は、モータ装置、圧縮機、冷凍装置に関する。
 特許文献1には、電動機を圧縮機構とともに容器に収容した圧縮機が開示されている。この圧縮機では、固定子および容器の双方の接触を防止するように、電動機の固定子と容器との間に、非導電性材料が設けられる。
特開2001-289173号公報
 しかしながら、特許文献1の装置では、熱に起因する悪影響から機能部(特許文献1では非導電性材料)を保護することができない。
 本開示の第1の態様は、モータ装置に関し、このモータ装置は、ケーシング(20)と、前記ケーシング(20)内に収容されるステータ(60)と、前記ステータ(60)の内周に設けられるロータ(70)と、前記ロータ(70)の内周に設けられるシャフト(50)と、前記ステータ(60)または前記シャフト(50)である第1部材の外周に設けられる機能部(11)と、前記ケーシング(20)または前記ロータ(70)である第2部材と前記機能部(11)との間に設けられる耐熱部(12)とを備える。
 第1の態様では、第2部材と機能部(11)との間に耐熱部(12)を設けることにより、熱に起因する悪影響から機能部(11)を保護することができる。
 本開示の第2の態様は、第1の態様において、前記機能部(11)は、前記第1部材と前記第2部材とを絶縁する機能および前記第1部材と前記第2部材との間の振動の伝達を抑制する機能の少なくとも一方を有するモータ装置である。
 第2の態様では、第1部材と第2部材との絶縁、および、第1部材と第2部材との間における振動の伝達の抑制の少なくとも一方を実現することができる。
 本開示の第3の態様は、第1または第2の態様において、前記第1部材と前記機能部(11)と前記耐熱部(12)は、前記第2部材を焼き嵌めすることにより締結され、前記耐熱部(12)の融点または分解温度は、焼き嵌め温度よりも高いモータ装置である。
 第3の態様では、耐熱部(12)の融点または分解温度を焼き嵌め温度よりも高くすることにより、焼き嵌め時の熱による耐熱部(12)の劣化を抑制することができる。
 本開示の第4の態様は、第1~第3の態様のいずれか1つにおいて、前記耐熱部(12)は、前記第2部材と前記機能部(11)との間の熱伝達を阻害する機能を有するモータ装置である。
 第4の態様では、第2部材と機能部(11)との間における熱伝達を阻害することができる。
 本開示の第5の態様は、第4の態様において、前記耐熱部(12)は、製造過程において前記耐熱部(12)に加えられる熱が耐熱部(12)から機能部(11)に伝達することを阻害することで、前記機能部(11)を前記第1部材と前記耐熱部(12)との間に保持するための保持力の前記熱による低下が阻害されて前記機能部(11)が前記第1部材と前記耐熱部(12)との間に保持される状態が維持されるように構成されるモータ装置である。
 第5の態様では、製造過程において耐熱部(12)に加えられる熱から機能部(11)を保護することができる。
 本開示の第6の態様は、第5の態様において、前記第1部材と前記機能部(11)と前記耐熱部(12)は、前記第2部材を焼き嵌めすることにより締結され、前記機能部(11)の融点または分解温度は、前記耐熱部(12)の融点または分解温度よりも低く、前記耐熱部(12)は、焼き嵌め時の前記機能部(11)の温度が前記機能部(11)の融点または分解温度以下となるように構成されるモータ装置である。
 第6の態様では、焼き嵌めにおいて耐熱部(12)に加えられる熱から機能部(11)を保護することができる。
 本開示の第7の態様は、第5の態様において、前記耐熱部(12)は、前記第1部材と前記機能部(11)とが密着し且つ前記機能部(11)と前記耐熱部(12)とが密着した状態で、溶接により前記第2部材と接合され、前記耐熱部(12)は、前記溶接において前記耐熱部(12)に加えられる熱が耐熱部(12)から機能部(11)に伝達することを阻害することで、前記保持力の前記熱による低下が阻害されて前記機能部(11)が前記第1部材と前記耐熱部(12)との間に保持される状態が維持されるように構成されるモータ装置である。
 第7の態様では、溶接において耐熱部(12)に加えられる熱から機能部(11)を保護することができる。
 本開示の第8の態様は、第1~第7の態様のいずれか1つにおいて、前記耐熱部(12)は、前記第2部材から前記機能部(11)に印加される応力の集中を緩和する機能を有するモータ装置である。
 第8の態様では、第2部材から機能部(11)に印加される応力の集中を緩和することができる。
 本開示の第9の態様は、第8の態様において、前記耐熱部(12)の前記機能部(11)と接触する面の表面粗さは、前記第2部材の内周面の表面粗さよりも小さいモータ装置である。
 第9の態様では、耐熱部(12)は、第2部材から機能部(11)に印加される応力の集中を緩和する機能を有することができる。
 本開示の第10の態様は、第8または第9の態様において、前記耐熱部(12)の前記機能部(11)と接触する面の輪郭度は、前記第2部材の内周面の輪郭度よりも小さいモータ装置である。
 第10の態様では、耐熱部(12)は、第2部材から機能部(11)に印加される応力の集中を緩和する機能を有することができる。
 本開示の第11の態様は、第8~第10の態様のいずれか1つにおいて、前記耐熱部(12)の前記機能部(11)と接触する面の表面硬さは、前記第2部材の内周面の表面硬さよりも柔らかいモータ装置である。
 第11の態様では、耐熱部(12)は、第2部材から機能部(11)に印加される応力の集中を緩和する機能を有することができる。
 本開示の第12の態様は、第1~第11の態様のいずれか1つにおいて、前記耐熱部(12)は、前記第1部材および前記第2部材の一方が他方に対して軸方向に移動することを阻害するように構成されるモータ装置である。
 第12の態様では、第1部材および第2部材の一方が他方に対して軸方向に移動するという事態の発生を防止することができる。
 本開示の第13の態様は、第1~第11の態様のいずれか1つにおいて、前記耐熱部(12)は、前記第1部材および前記第2部材の一方が他方に対して回転することを阻害するように構成されるモータ装置である。
 第13の態様では、第1部材および第2部材の一方が他方に対して回転するという事態の発生を防止することができる。
 本開示の第14の態様は、圧縮機に関し、この圧縮機は、第1~第13の態様のいずれか1つのモータ装置を備える。
 本開示の第15の態様は、冷凍装置に関し、この冷凍装置は、第14の態様の圧縮機を備える。
図1は、実施形態1のモータ装置を例示する縦断面図である。 図2は、実施形態1のモータ装置を例示する横断面図である。 図3は、実施形態1の変形例1のモータ装置の要部を例示する縦断面図である。 図4は、実施形態1の変形例2のモータ装置の要部を例示する横断面図である。 図5は、実施形態1の変形例3のモータ装置の要部を例示する縦断面図である。 図6は、実施形態1の変形例4のモータ装置の要部を例示する横断面図である。 図7は、実施形態1の変形例5のモータ装置の要部を例示する縦断面図である。 図8は、実施形態2のモータ装置の要部を例示する縦断面図である。 図9は、実施形態2のモータ装置の要部を例示する横断面図である。 図10は、実施形態2の変形例1のモータ装置の要部を例示する縦断面図である。 図11は、実施形態2の変形例2のモータ装置の要部を例示する横断面図である。 図12は、冷凍装置の構成を例示する図である。
 以下、実施の形態について図面を参照して詳しく説明する。なお、図中同一または相当部分には同一の符号を付しその説明は繰り返さない。
 (実施形態1)
 図1および図2は、実施形態1のモータ装置(10)の構成を例示する。図2では、ハッチングを省略している。モータ装置(10)は、ケーシング(20)とモータ(30)とを備える。この例では、モータ装置(10)は、流体を圧縮する圧縮機を構成する。このモータ装置(10)は、空気調和機の冷媒回路に設けられて冷媒を圧縮する。言い換えると、この圧縮機は、圧縮機構(40)とモータ装置(10)とを備える。なお、モータ装置(10)は、空気調和機ではない他の機器に設けられてもよい。
 この例では、モータ装置(10)は、ケーシング(20)とモータ(30)とに加えて、圧縮機構(40)とシャフト(50)とを備える。シャフト(50)は、モータ(30)と圧縮機構(40)とを連結する。
  〔ケーシング〕
 ケーシング(20)は、モータ装置(10)の構成部品を収容する。この例では、ケーシング(20)は、上下方向に延びて両端が閉塞された円筒状に形成される。ケーシング(20)の内周面は、円筒面となっている。ケーシング(20)は、モータ(30)と圧縮機構(40)とシャフト(50)を収容する。シャフト(50)は、上下方向に延びる。モータ(30)は、圧縮機構(40)の上方に配置される。
 この例では、ケーシング(20)には、吸入管(21)と吐出管(22)とが設けられる。吸入管(21)は、ケーシング(20)の胴部を貫通して圧縮機構(40)に接続される。吐出管(22)は、ケーシング(20)の上部を貫通してケーシング(20)の内部空間と連通する。
  〔モータ〕
 モータ(30)は、シャフト(50)を回転駆動する。シャフト(50)の回転駆動により、圧縮機構(40)が駆動する。この例では、モータ(30)は、シャフト(50)を一方向にのみ回転駆動する。
  〔圧縮機構〕
 圧縮機構(40)は、流体を圧縮する。この例では、圧縮機構(40)は、吸入管(21)を通じて吸入した冷媒を圧縮し、その圧縮された冷媒をケーシング(20)の内部空間に吐出する。ケーシング(20)の内部空間に吐出された冷媒は、吐出管(22)を通じて吐出される。この例では、圧縮機構(40)は、ロータリ式の圧縮機構である。
  〔モータの構成〕
 モータ(30)は、ステータ(60)と、ロータ(70)とを備える。
 以下の説明において、「軸方向」は、ステータ(60)の軸線(ロータ(70)の回転中心)の方向のことである。「径方向」は、ステータ(60)の軸線の方向と直交する方向のことである。「周方向」は、ステータ(60)の軸線回りの方向のことである。「縦断面」は、軸方向に沿う断面のことであり、「横断面」は、軸方向と直交する断面のことである。
 ステータ(60)は、ケーシング(20)内に収容される。ロータ(70)は、ギャップ(G)を隔ててステータ(60)の径方向内側に配置される。この例では、モータ(30)は、埋込磁石モータである。
   (ステータ)
 ステータ(60)は、ステータコア(61)と、コイル(65)とを有する。
 ステータコア(61)は、バックヨーク(62)と、ティース(63)と、突出部(64)とを有する。この例では、6つのティース(63)と、6つの突出部(64)とが設けられる。ステータコア(61)は、積層コアである。具体的には、ステータコア(61)は、それぞれが電磁鋼板で構成されて略円環状に形成された複数の電磁鋼板を軸方向に積層することにより構成される。
 バックヨーク(62)は、略円筒状に形成される。
 ティース(63)は、バックヨーク(62)の内周面から径方向内方へ向けて延びる。この例では、6つのティース(63)が周方向に等ピッチ(具体的には60°ピッチ)で配置される。
 突出部(64)は、バックヨーク(62)の外周面から径方向外方へ向けて突出する。この例では、突出部(64)の外周面は、円弧面となっている。また、6つの突出部(64)が周方向に等ピッチ(具体的には60°ピッチ)で配置される。
 コイル(65)は、ティース(63)に巻回される。この例では、コイル(65)は、集中巻によりティース(63)に巻回される。
   (ロータ)
 ロータ(70)は、ステータ(60)の内周に設けられる。ロータ(70)は、ロータコア(71)と、永久磁石(75)とを有する。この例では、4つの永久磁石(75)が設けられる。
 ロータコア(71)には、スロット(72)と、軸孔(73)とが設けられる。この例では、4つの永久磁石に対応する4つのスロット(72)が設けられる。ロータコア(71)は、積層コアである。具体的には、ロータコア(71)は、それぞれが電磁鋼板で構成されて略円形状に形成された複数の電磁鋼板を軸方向に積層することにより構成される。
 スロット(72)は、永久磁石(75)を収容する。この例では、4つのスロット(72)が周方向に等ピッチ(具体的には90°ピッチ)で配置される。
 軸孔(73)は、ロータコア(71)の中心部を軸方向に貫通する。軸孔(73)には、シャフト(50)が挿入されて固定される。シャフト(50)は、ロータ(70)の内周に設けられる。
 永久磁石(75)は、ロータ(70)の磁極を構成する。この例では、4つの永久磁石(75)が4つのスロット(72)に収容されることで、4つの磁極が構成される。また、永久磁石(75)は、焼結磁石である。
  〔機能部と耐熱部〕
 モータ装置(10)は、上記の構成に加えて、機能部(11)と耐熱部(12)とを備える。この例では、ステータ(60)の6つの突出部(64)に対応する6つの機能部(11)と、6つの機能部(11)に対応する6つの耐熱部(12)とが設けられる。モータ(30)のステータ(60)と機能部(11)と耐熱部(12)は、ケーシング(20)を焼き嵌めすることにより締結される。焼き嵌めなどを含むモータ装置(10)の製造方法については、後で詳しく説明する。
  〔機能部〕
 機能部(11)は、ステータ(60)またはシャフト(50)である第1部材の外周に設けられる。この例では、機能部(11)は、ステータ(60)の外周に設けられる。機能部(11)は、ステータ(60)と接触する。ステータ(60)は、第1部材の一例である。
 この例では、機能部(11)は、ステータ(60)の突出部(64)の外周面を覆う。具体的には、機能部(11)は、軸方向において突出部(64)の外周面に沿うように延びる。また、機能部(11)は、周方向において突出部(64)の外周面に沿うように延びる。機能部(11)の横断面形状は、円弧状となっている。
 なお、機能部(11)は、突出部(64)よりも大きくてもよいし、突出部(64)よりも小さくてもよい。例えば、機能部(11)の表面積(突出部(64)と接触する部分の面積)は、突出部(64)の外周面の面積よりも大きくてもよいし、突出部(64)の外周面の面積よりも小さくてもよい。
 機能部(11)は、ステータ(60)とケーシング(20)とを絶縁する機能、および、ステータ(60)とケーシング(20)との間の振動の伝達を抑制する機能の少なくとも一方を有する。このような構成により、ステータ(60)とケーシング(20)との絶縁、および、ステータ(60)とケーシング(20)との間における振動の伝達の抑制の少なくとも一方を実現することができる。
 以下では、ステータ(60)とケーシング(20)とを絶縁する機能を「第1機能」と記載し、ステータ(60)とケーシング(20)との間の振動の伝達を抑制する機能を「第2機能」と記載する。
 第1機能を有する機能部(11)を構成する物質の例としては、非導電性材料が挙げられる。非導電性材料の例としては、樹脂、セラミックなどが挙げられる。第1機能を有する機能部(11)を構成する樹脂の例としては、PPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂、LCP(液晶ポリマー)樹脂、PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂などが挙げられる。第1機能を有する機能部(11)を構成するセラミックの例としては、アルミナ、ガラス、ジルコニアなどが挙げられる。
 第2機能を有する機能部(11)を構成する物質の例としては、制振材料、防振材料などが挙げられる。制振材料、防振材料の例としては、樹脂、ゴムなどが挙げられる。第2機能を有する機能部(11)を構成する樹脂の例としては、エポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコーン樹脂、これらの発泡体などが挙げられる。第2機能を有する機能部(11)を構成するゴムの例としては、防振ゴム、合成ゴムなどが挙げられる。
  〔耐熱部〕
 耐熱部(12)は、ケーシング(20)またはロータ(70)である第2部材と機能部(11)との間に設けられる。この例では、耐熱部(12)は、ケーシング(20)と機能部(11)との間に設けられる。耐熱部(12)は、ケーシング(20)と機能部(11)の両方と接触する。耐熱部(12)は、ケーシング(20)と機能部(11)との接触を防止する。ケーシング(20)は、第2部材の一例である。ステータ(60)とケーシング(20)との組合せは、第1部材と第2部材との組合せの一例である。
 この例では、耐熱部(12)は、機能部(11)の外周面を覆う。具体的には、耐熱部(12)は、軸方向において機能部(11)の外周面に沿うように延びる。また、耐熱部(12)は、周方向において機能部(11)の外周面に沿うように延びる。耐熱部(12)の横断面形状は、円弧状となっている。なお、耐熱部(12)は、機能部(11)の全面(外周面全体)を覆っていなくてもよい。
 なお、耐熱部(12)は、機能部(11)よりも大きくてもよいし、機能部(11)よりも小さくてもよい。例えば、耐熱部(12)の表面積(機能部(11)と接触する部分の面積)は、機能部(11)の表面積よりも大きくてもよいし、機能部(11)の表面積よりも小さくてもよい。また、耐熱部(12)は、ステータ(60)の突出部(64)よりも大きくてもよいし、ステータ(60)の突出部(64)よりも小さくてもよい。
 また、この例では、ステータ(60)と機能部(11)と耐熱部(12)は、ケーシング(20)を焼き嵌めすることにより締結される。耐熱部(12)が熱により変質する温度は、焼き嵌め温度よりも高い。耐熱部(12)が熱により変質する温度は、熱により耐熱部(12)の変形、融解、分解などが生じる温度である。熱により変形、融解、分解などが生じる温度の例としては、融点、分解温度などが挙げられる。この例では、耐熱部(12)の融点または分解温度は、焼き嵌め温度よりも高い。このような構成により、焼き嵌め時の熱による耐熱部(12)の劣化を抑制することができる。
 耐熱部(12)を構成する物質の例としては、金属、熱硬化性樹脂などが挙げられる。耐熱部(12)を構成する金属は、高融点であることが好ましい。耐熱部(12)を構成する金属の例としては、鉄、アルミニウムなどが挙げられる。なお、鉄は、鋳鉄であってもよいし、炭素鋼であってもよい。耐熱部(12)を構成する熱硬化性樹脂は、低熱伝導性を有することが好ましい。耐熱部(12)を構成する熱硬化性樹脂の例としては、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ワニス、これらの発泡体などが挙げられる。
 耐熱部(12)は、ケーシング(20)と機能部(11)との間の熱伝達を阻害する機能、および、ケーシング(20)から機能部(11)に印加される応力の集中を緩和する機能の少なくとも一方を有する。以下では、ケーシング(20)と機能部(11)との間の熱伝達を阻害する機能を「第1保護機能」と記載し、ケーシング(20)から機能部(11)に印加される応力の集中を緩和する機能を「第2保護機能」と記載する。
   〈第1保護機能〉
 第1保護機能は、以下のように耐熱部(12)を構成することにより実現される。
 耐熱部(12)は、製造過程において耐熱部(12)に加えられる熱が耐熱部(12)から機能部(11)に伝達することを阻害することで、機能部(11)をステータ(60)と耐熱部(12)との間に保持するための保持力の熱による低下が阻害されて機能部(11)がステータ(60)と耐熱部(12)との間に保持される状態が維持されるように構成される。
 このような構成により、製造過程において耐熱部(12)に加えられる熱から機能部(11)を保護することができる。これにより、機能部(11)がステータ(60)と耐熱部(12)との間に保持される状態を維持することができる。
 なお、上記のような保持力の低下の例としては、熱による機能部(11)の変形、融解、分解などが挙げられる。例えば、熱により機能部(11)が変形すると、機能部(11)と耐熱部(12)との間の密着性または機能部(11)とステータ(60)との間の密着性が低下し、その結果、機能部(11)がステータ(60)と耐熱部(12)との間に保持されなくなる可能性がある。
 この例では、ステータ(60)と機能部(11)と耐熱部(12)は、ケーシング(20)を焼き嵌めすることにより締結される。機能部(11)が熱により変質する温度は、耐熱部(12)が熱により変質する温度よりも低い。機能部(11)が熱により変質する温度は、熱により機能部(11)の変形、融解、分解などが生じる温度である。熱により変形、融解、分解などが生じる温度の例としては、融点、分解温度などが挙げられる。この例では、機能部(11)の融点または分解温度は、耐熱部(12)の融点または分解温度よりも低い。耐熱部(12)は、焼き嵌め時の機能部(11)の温度が機能部(11)の融点または分解温度以下となるように構成される。なお、耐熱部(12)は、焼き嵌め時に、ケーシング(20)と接触する表面の温度よりも、機能部(11)と接触する表面の温度および機能部(11)の温度が低くなるよう構成されてもよい。また、耐熱部(12)は、焼き嵌め時に、焼き嵌め温度よりも、機能部(11)の温度が低くなるよう構成されてもよい。
 このような構成により、焼き嵌めにおいて耐熱部(12)に加えられる熱から機能部(11)を保護することができる。これにより、機能部(11)がステータ(60)と耐熱部(12)との間に保持される状態を維持することができる。
 以上のような構成により、耐熱部(12)は、第1保護機能を有することができる。これにより、ケーシング(20)と機能部(11)との間の熱伝達を阻害することができる。例えば、焼き嵌め時においてケーシング(20)と機能部(11)との間の熱伝達を阻害することができる。
   〈第2保護機能〉
 第2保護機能は、以下の3つの構成の少なくとも1つとなるように耐熱部(12)を構成することにより実現される。
 耐熱部(12)の機能部(11)と接触する面の表面粗さは、ケーシング(20)の内周面の表面粗さよりも小さい。
 耐熱部(12)の機能部(11)と接触する面の輪郭度は、ケーシング(20)の内周面の輪郭度よりも小さい。
 耐熱部(12)の機能部(11)と接触する面の表面硬さは、ケーシング(20)の内周面の表面硬さよりも柔らかい。
 以上のような構成により、耐熱部(12)は、第2保護機能を有することができる。これにより、ケーシング(20)から機能部(11)に印加される応力の集中を緩和することができる。例えば、焼き嵌め時においてケーシング(20)から機能部(11)に印加される応力の集中を緩和することができる。
  〔モータ装置の製造方法〕
 モータ装置(10)は、以下の3つの製造方法により製造することが可能である。
 製造方法1:インサート成形により機能部(11)と耐熱部(12)とをステータ(60)の突出部(64)に固定し、その機能部(11)と耐熱部(12)とが固定されたステータ(60)に、ケーシング(20)を焼き嵌めする。具体的には、加熱によりケーシング(20)の径を膨張させ、その径を膨張させたケーシング(20)の内側に、ステータ(60)と機能部(11)と耐熱部(12)とからなる組立体を配置し、冷却によりケーシング(20)の径を収縮させる。これにより、ステータ(60)と機能部(11)と耐熱部(12)とがケーシング(20)により締結される。
 製造方法2:機能部(11)と耐熱部(12)とを作製し、その作製された機能部(11)と耐熱部(12)とをステータ(60)の突出部(64)に配置し、その機能部(11)と耐熱部(12)とが配置されたステータ(60)に、ケーシング(20)を焼き嵌めする。
 製造方法3:接着剤により機能部(11)と耐熱部(12)とをステータ(60)の突出部(64)に固定し、その機能部(11)と耐熱部(12)とが固定されたステータ(60)に、ケーシング(20)を焼き嵌めする。
  〔実施形態1の効果〕
 以上のように、実施形態1のモータ装置(10)では、ケーシング(20)と機能部(11)との間に耐熱部(12)を設けることにより、熱に起因する悪影響から機能部(11)を保護することができる。
 なお、焼き嵌め時に高温のケーシング(20)が機能部(11)に直接的に接触する場合、機能部(11)の温度が急上昇して機能部(11)が劣化してしまうおそれがある。これは、熱に起因する悪影響の一例である。
 実施形態1のモータ装置(10)では、耐熱部(12)の第1保護機能により、ケーシング(20)と機能部(11)との間における熱伝達を阻害することができるので、焼き嵌め時において機能部(11)の温度上昇を抑制することができる。これにより、焼き嵌め時の温度の急上昇による機能部(11)の劣化を抑制することができる。
 また、焼き嵌め時にケーシング(20)が機能部(11)と直接的に接触する場合、ケーシング(20)から熱が放出されてケーシング(20)の径が収縮していくと、ケーシング(20)と機能部(11)との接触部の条件によっては、ケーシング(20)から機能部(11)に印加される応力が集中して機能部(11)が劣化してしまうおそれがある。これは、熱に起因する悪影響の一例である。
 実施形態1のモータ装置(10)では、耐熱部(12)の第2保護機能により、焼き嵌め時においてケーシング(20)から機能部(11)に印加される応力の集中を緩和することができるので、応力を集中により機能部(11)の劣化を抑制することができる。
 (実施形態1の変形例1)
 実施形態1の変形例1のモータ装置(10)は、機能部(11)および耐熱部(12)の形状が実施形態1のモータ装置(10)と異なる。実施形態1の変形例1のモータ装置(10)のその他の構成は、実施形態1のモータ装置(10)の構成と同様である。
  〔機能部〕
 図3に示すように、実施形態1の変形例1のモータ装置(10)では、機能部(11)の軸方向の両端部は、ステータ(60)の突出部(64)の軸方向の両端部に沿うように径方向内方へ向けて延出する。図3の例では、機能部(11)の縦断面形状は、径方向内方に開口するU字状に形成される。機能部(11)の軸方向の両端部(延出部)は、突出部(64)を軸方向に挟む。
 言い換えると、機能部(11)は、2つの延出部(11a)を有する。2つの延出部(11a)は、機能部(11)の軸方向の両端部にそれぞれ設けられる。2つの延出部(11a)の各々は、ステータ(60)の突出部(64)の軸方向の端面に沿うように径方向内方へ向けて延出する。2つの延出部(11a)は、ステータ(60)の突出部(64)を軸方向に挟む。
  〔耐熱部〕
 また、図3に示すように、実施形態1の変形例1のモータ装置(10)では、耐熱部(12)の軸方向の両端部は、機能部(11)の軸方向の両端部(延出部)に沿うように径方向内方へ向けて延出する。図3の例では、耐熱部(12)の縦断面形状は、径方向内方に開口するU字状に形成される。耐熱部(12)の軸方向の両端部(延出部)は、機能部(11)を軸方向に挟む。
 言い換えると、耐熱部(12)は、2つの延出部(12a)を有する。2つの延出部(12a)は、耐熱部(12)の軸方向の両端部にそれぞれ設けられる。2つの延出部(12a)の各々は、ステータ(60)の突出部(64)との間に機能部(11)の延出部(11a)を挟んだ状態で、ステータ(60)の突出部(64)の軸方向の端面に沿うように径方向内方へ向けて延出する。2つの延出部(12a)は、ステータ(60)の突出部(64)との間に機能部(11)の延出部(11a)を挟んだ状態で、ステータ(60)の突出部(64)を軸方向に挟む。
 また、耐熱部(12)は、第1部材および第2部材の一方が他方に対して軸方向に移動することを阻害するように構成される。この例では、耐熱部(12)は、ステータ(60)がケーシング(20)に対して軸方向に移動することを阻害するように構成される。
 具体的には、耐熱部(12)の延出部(12a)は、ステータ(60)の突出部(64)を軸方向に支持する。このような構成により、ステータ(60)がケーシング(20)に対して軸方向に移動しようとしても、ステータ(60)の外周に設けられた機能部(11)の延出部(11a)がケーシング(20)の内周に設けられた耐熱部(12)の延出部(12a)に当たるので、ステータ(60)のケーシング(20)に対する軸方向への移動が阻害される。
 なお、実施形態1の変形例1のモータ装置(10)は、上記の製造方法1~3の他に、次の製造方法4により製造することが可能である。
 製造方法4:縦断面形状が径方向内方に開口するU字状に形成された機能部(11)および耐熱部(12)を作製し、その作製された機能部(11)および耐熱部(12)でステータ(60)の突出部(64)を軸方向に挟み、機能部(11)および耐熱部(12)に突出部(64)を挟まれたステータ(60)に、ケーシング(20)を焼き嵌めする。
  〔実施形態1の変形例1の効果〕
 以上のように、実施形態1の変形例1のモータ装置(10)では、機能部(11)の軸方向の両端部がステータ(60)の突出部(64)の軸方向の両端部に沿うように径方向内方へ向けて延出しているので、機能部(11)を剥がれにくくすることができる。
 また、実施形態1の変形例1では、耐熱部(12)の軸方向の両端部が機能部(11)の軸方向の両端部に沿うように径方向内方へ向けて延出しているので、耐熱部(12)を剥がれにくくすることができる。
 また、実施形態1の変形例1では、ステータ(60)のケーシング(20)に対する軸方向への移動を阻害することができるので、ステータ(60)がケーシング(20)に対して軸方向に移動するという事態の発生を防止することができる。これにより、例えば、ステータ(60)の落下止めを行うことができる。
 なお、以上の説明では、耐熱部(12)が2つの延出部(12a)を有する場合を例に挙げたが、これに限定されない。例えば、耐熱部(12)は、2つの延出部(12a)の片側のみを有するものであってもよい。
 ステータ(60)に対して、軸方向の一端から他端に向かう方向に、軸方向の他端から一端に向かう方向よりも大きな力が作用する構成の場合、言い換えると、ステータ(60)に対して、軸方向の一端から他端に向かって移動させようとする力が作用する構成の場合、耐熱部(12)は、ステータ(60)の軸方向の他端側のみに径方向内方へ向けて延出する延出部(12a)を有してもよい。例えば、軸方向が鉛直方向に沿う場合、言い換えると、シャフト(50)が上下方向に延びる場合、耐熱部(12)は、ステータ(60)の鉛直方向の下方側のみに径方向内方へ向けて延出する延出部(12a)を有してもよい。
 (実施形態1の変形例2)
 実施形態1の変形例2のモータ装置(10)は、機能部(11)と耐熱部(12)の形状が実施形態1のモータ装置(10)と異なる。実施形態1の変形例2のモータ装置(10)のその他の構成は、実施形態1のモータ装置(10)の構成と同様である。
 図4に示すように、実施形態1の変形例2のモータ装置(10)では、機能部(11)の周方向の両端部は、ステータ(60)の突出部(64)の周方向の両端部(延出部)に沿うように径方向内方へ向けて延出する。図4の例では、機能部(11)の横断面形状は、径方向内方に開口するU字状に形成される。機能部(11)の周方向の両端部(延出部)は、突出部(64)を周方向に挟む。
 言い換えると、機能部(11)は、2つの延出部(11b)を有する。2つの延出部(11b)は、機能部(11)の周方向の両端部にそれぞれ設けられる。2つの延出部(11b)の各々は、ステータ(60)の突出部(64)の周方向の端面に沿うように径方向内方へ向けて延出する。2つの延出部(11b)は、ステータ(60)の突出部(64)を周方向に挟む。
 また、図4に示すように、実施形態1の変形例2のモータ装置(10)では、耐熱部(12)の周方向の両端部は、機能部(11)の周方向の両端部に沿うように径方向内方へ向けて延出する。図4の例では、耐熱部(12)の横断面形状は、径方向内方に開口するU字状に形成される。耐熱部(12)の周方向の両端部(延出部)は、機能部(11)を周方向に挟む。
 言い換えると、耐熱部(12)は、2つの延出部(12b)を有する。2つの延出部(12b)は、耐熱部(12)の周方向の両端部にそれぞれ設けられる。2つの延出部(12b)の各々は、ステータ(60)の突出部(64)との間に機能部(11)の延出部(11b)を挟んだ状態で、ステータ(60)の突出部(64)の周方向の端面に沿うように径方向内方へ向けて延出する。2つの延出部(12b)は、ステータ(60)の突出部(64)との間に機能部(11)の延出部(11b)を挟んだ状態で、ステータ(60)の突出部(64)を周方向に挟む。
 また、耐熱部(12)は、第1部材および第2部材の一方が他方に対して回転することを阻害するように構成される。この例では、耐熱部(12)は、ステータ(60)がケーシング(20)に対して回転することを阻害するように構成される。
 具体的には、耐熱部(12)の延出部(12b)は、ステータ(60)の突出部(64)を周方向に支持する。このような構成により、ステータ(60)がケーシング(20)に対して回転しようとしても、ステータ(60)の外周に設けられた機能部(11)の延出部(11b)がケーシング(20)の内周に設けられた耐熱部(12)の延出部(12b)に当たるので、ステータ(60)のケーシング(20)に対する回転が阻害される。
 なお、実施形態1の変形例2のモータ装置(10)は、上記の製造方法1~3の他に、次の製造方法5により製造することが可能である。
 製造方法5:横断面形状が径方向内方に開口するU字状に形成された機能部(11)および耐熱部(12)を作製し、その作製された機能部(11)および耐熱部(12)でステータ(60)の突出部(64)を周方向に挟み、機能部(11)および耐熱部(12)に突出部(64)を挟まれたステータ(60)に、ケーシング(20)を焼き嵌めする。
  〔実施形態1の変形例2の効果〕
 以上のように、実施形態1の変形例2のモータ装置(10)では、機能部(11)の周方向の両端部がステータ(60)の突出部(64)の周方向の両端部に沿うように径方向内方へ向けて延出しているので、機能部(11)を剥がれにくくすることができる。
 また、実施形態1の変形例2では、耐熱部(12)の周方向の両端部が機能部(11)の周方向の両端部に沿うように径方向内方へ向けて延出しているので、耐熱部(12)を剥がれにくくすることができる。
 また、実施形態1の変形例2では、ステータ(60)のケーシング(20)に対する回転を阻害することができるので、ステータ(60)がケーシング(20)に対して回転するという事態の発生を防止することができる。これにより、例えば、ステータ(60)の回り止めを行うことができる。
 なお、以上の説明では、耐熱部(12)が2つの延出部(12b)を有する場合を例に挙げたが、これに限定されない。例えば、耐熱部(12)は、2つの延出部(12b)の片側のみを有するものであってもよい。
 ステータ(60)に対して、周方向の一方向に、他方向よりも大きな力が作用する構成の場合、耐熱部(12)は、機能部(11)の延出部(11b)の周方向の一方向の下流側の端部のみに沿うように径方向内方へ向けて延出する延出部(12a)を有してもよい。例えば、ロータ(70)が一方向にのみ回転するよう構成される場合、耐熱部(12)は、機能部(11)の延出部(11b)の端部のうち、ロータ(70)の回転方向の上流側の端部のみに沿うように径方向内方へ向けて延出する延出部(12a)を有してもよい。
 (実施形態1の変形例3)
 実施形態1の変形例3のモータ装置(10)は、耐熱部(12)の形状が実施形態1の変形例1のモータ装置(10)と異なる。実施形態1の変形例3のモータ装置(10)のその他の構成は、実施形態1の変形例1のモータ装置(10)の構成と同様である。
 図5に示すように、実施形態1の変形例3のモータ装置(10)では、耐熱部(12)の縦断面形状は、波状となっている。図5の例では、耐熱部(12)は、板状部材であり、軸方向において波状に形成されている。また、耐熱部(12)は、弾性を有する。
  〔実施形態1の変形例3の効果〕
 以上のように、実施形態1の変形例3のモータ装置(10)では、耐熱部(12)の縦断面形状を波状にすることにより、耐熱部(12)がケーシング(20)と機能部(11)とに密に接触する場合よりも、ケーシング(20)と機能部(11)との間の熱伝達を阻害することができる。
 また、実施形態1の変形例3では、耐熱部(12)が弾性を有するので、耐熱部(12)により弾性支持構造を構成することができる。これにより、ステータ(60)とケーシング(20)との間の振動の伝達を抑制することができる。
 なお、耐熱部(12)は、弾性を有していなくてもよい。
 (実施形態1の変形例4)
 実施形態1の変形例4のモータ装置(10)は、耐熱部(12)の形状が実施形態1の変形例2のモータ装置(10)と異なる。実施形態1の変形例4のモータ装置(10)のその他の構成は、実施形態1の変形例2のモータ装置(10)の構成と同様である。
 図6に示すように、実施形態1の変形例4のモータ装置(10)では、耐熱部(12)の横断面形状は、波状となっている。図6の例では、耐熱部(12)は、板状部材であり、周方向において波状に形成されている。また、耐熱部(12)は、弾性を有する。
  〔実施形態1の変形例4の効果〕
 以上のように、実施形態1の変形例4のモータ装置(10)では、耐熱部(12)の横断面形状を波状にすることより、耐熱部(12)がケーシング(20)と機能部(11)とに密に接触する場合よりも、ケーシング(20)と機能部(11)との間の熱伝達を阻害することができる。
 また、実施形態1の変形例4では、耐熱部(12)が弾性を有するので、耐熱部(12)により弾性支持構造を構成することができる。これにより、ステータ(60)とケーシング(20)との間の振動の伝達を抑制することができる。
 なお、耐熱部(12)は、弾性を有していなくてもよい。
 (実施形態1の変形例5)
 実施形態1の変形例5のモータ装置(10)は、耐熱部(12)の形状が実施形態1の変形例1のモータ装置(10)と異なる。実施形態1の変形例5のモータ装置(10)のその他の構成は、実施形態1の変形例1のモータ装置(10)の構成と同様である。
 図7に示すように、実施形態1の変形例5のモータ装置(10)では、ケーシング(20)と耐熱部(12)との間に空間15(空気層)が形成されている。
  〔実施形態1の変形例5の効果〕
 以上のように、実施形態1の変形例5のモータ装置(10)では、ケーシング(20)と耐熱部(12)との間に空間15(空気層)が形成されているので、耐熱部(12)がケーシング(20)と密に接触する場合よりも、ケーシング(20)と機能部(11)との間の熱伝達を阻害することができる。
 なお、実施形態1の変形例2のモータ装置(10)において、ケーシング(20)と耐熱部(12)との間に空間15(空気層)が形成されてもよい。
 (実施形態1の変形例6)
 実施形態1の変形例6のモータ装置(10)は、製造方法が実施形態1のモータ装置(10)と異なる。実施形態1の変形例6のモータ装置(10)のその他の構成は、実施形態1のモータ装置(10)の構成と同様である。
 実施形態1の変形例6のモータ装置(10)では、耐熱部(12)は、ステータ(60)と機能部(11)とが密着し、且つ、機能部(11)と耐熱部(12)とが密着した状態で、溶接によりケーシング(20)と接合される。
 また、実施形態1の変形例6のモータ装置(10)では、耐熱部(12)は、溶接において耐熱部(12)に加えられる熱が耐熱部(12)から機能部(11)に伝達することを阻害することで、機能部(11)をステータ(60)と耐熱部(12)との間に保持するための保持力の熱による低下が阻害されて機能部(11)がステータ(60)と耐熱部(12)との間に保持される状態が維持されるように構成される。
  〔実施形態1の変形例6の効果〕
 以上のように、実施形態1の変形例6のモータ装置(10)では、溶接において耐熱部(12)に加えられる熱が耐熱部(12)から機能部(11)に伝達することを阻害することができるので、溶接において耐熱部(12)に加えられる熱から機能部(11)を保護することができる。これにより、機能部(11)がステータ(60)と耐熱部(12)との間に保持される状態を維持することができる。
 (実施形態2)
 図8および図9は、実施形態2のモータ装置(10)の構成を例示する。実施形態2のモータ装置(10)は、機能部(11)および耐熱部(12)が実施形態1のモータ装置(10)と異なる。実施形態2のモータ装置(10)のその他の構成は、実施形態1のモータ装置(10)の構成と同様である。
  〔機能部〕
 実施形態2では、機能部(11)は、シャフト(50)の外周に設けられる。機能部(11)は、シャフト(50)と接触する。シャフト(50)は、第1部材の一例である。
 この例では、機能部(11)は、円筒状に形成され、シャフト(50)の外周面のうち径方向においてロータ(70)の内周面と対向する部分である対向面を覆う。具体的には、機能部(11)は、軸方向においてシャフト(50)の対向面に沿うように延びる。また、機能部(11)は、周方向においてシャフト(50)の対向面に沿うように延びる。機能部(11)の横断面形状は、円環状となっている。
 なお、機能部(11)は、シャフト(50)の対向面よりも大きくてもよいし、シャフト(50)の対向面よりも小さくてもよい。例えば、機能部(11)の表面積(シャフト(50)の対向面と接触する部分の面積)は、シャフト(50)の対向面の面積よりも大きくてもよいし、シャフト(50)の対向面の面積よりも小さくてもよい。
 機能部(11)は、シャフト(50)とロータ(70)とを絶縁する機能、および、シャフト(50)とロータ(70)との間の振動の伝達を抑制する機能の少なくとも一方を有する。このような構成により、シャフト(50)とロータ(70)との絶縁、および、シャフト(50)とロータ(70)との間における振動の伝達の抑制の少なくとも一方を実現することができる。
  〔耐熱部〕
 実施形態2では、耐熱部(12)は、ロータ(70)と機能部(11)との間に設けられる。耐熱部(12)は、ロータ(70)と機能部(11)の両方と接触する。耐熱部(12)は、ロータ(70)と機能部(11)との接触を防止する。ロータ(70)は、第2部材の一例である。シャフト(50)とロータ(70)との組合せは、第1部材と第2部材との組合せの一例である。
 この例では、耐熱部(12)は、円筒状に形成され、機能部(11)の外周面を覆う。具体的には、耐熱部(12)は、軸方向において機能部(11)の外周面に沿うように延びる。また、耐熱部(12)は、周方向において機能部(11)の外周面に沿うように延びる。耐熱部(12)の横断面形状は、円環状となっている。
 なお、耐熱部(12)は、機能部(11)よりも大きくてもよいし、機能部(11)よりも小さくてもよい。例えば、耐熱部(12)の表面積(機能部(11)と接触する部分の面積)は、機能部(11)の表面積よりも大きくてもよいし、機能部(11)の表面積よりも小さくてもよい。また、耐熱部(12)は、ロータ(70)の内周面よりも大きくてもよいし、ロータ(70)の内周面よりも小さくてもよい。
 また、この例では、シャフト(50)と機能部(11)と耐熱部(12)は、ロータ(70)を焼き嵌めすることにより締結される。耐熱部(12)が熱により変質する温度は、焼き嵌め温度よりも高い。具体的には、耐熱部(12)の融点または分解温度は、焼き嵌め温度よりも高い。このような構成により、焼き嵌め時の熱による耐熱部(12)の劣化を抑制することができる。
 また、実施形態2では、耐熱部(12)は、シャフト(50)とロータ(70)とを絶縁する機能、および、シャフト(50)とロータ(70)との間の振動の伝達を抑制する機能の少なくとも一方を有する。以下では、ロータ(70)と機能部(11)との間の熱伝達を阻害する機能を「第1保護機能」と記載し、ロータ(70)から機能部(11)に印加される応力の集中を緩和する機能を「第2保護機能」と記載する。
 なお、実施形態2の第1保護機能を実現するための構成は、実施形態1の第1保護機能を実現するための構成と同様である。具体的には、実施形態2の第1保護機能を実現するための構成は、実施形態1の第1保護機能を実現するための構成のうち「ステータ(60)」を「シャフト(50)」に置き換えて「ケーシング(20)」を「ロータ(70)」に置き換えた構成に該当する。
  〔実施形態2の効果〕
 以上のように、実施形態2のモータ装置(10)では、ロータ(70)と機能部(11)との間に耐熱部(12)を設けることにより、熱に起因する悪影響から機能部(11)を保護することができる。
 また、実施形態2のモータ装置(10)では、実施形態1のモータ装置(10)の効果と同様の効果を得ることができる。
 (実施形態2の変形例1)
 実施形態2の変形例1のモータ装置(10)は、機能部(11)および耐熱部(12)の形状が実施形態2のモータ装置(10)と異なる。実施形態2の変形例1のモータ装置(10)のその他の構成は、実施形態2のモータ装置(10)の構成と同様である。
  〔機能部〕
 図10に示すように、実施形態2の変形例1のモータ装置(10)では、機能部(11)の軸方向長さは、シャフト(50)の対向面(シャフト(50)の外周面のうち径方向においてロータ(70)の内周面と対向する部分)の軸方向長さより短い。
  〔耐熱部〕
 また、図10に示すように、実施形態2の変形例1のモータ装置(10)では、耐熱部(12)の軸方向の両端部は、機能部(11)の軸方向の両端部に沿うように径方向内方へ向けて延出し、機能部(11)を軸方向に挟む。
 言い換えると、耐熱部(12)は、2つの延出部(12c)を有する。2つの延出部(12c)は、耐熱部(12)の軸方向の両端部にそれぞれ設けられる。2つの延出部(12c)の各々は、円環状に形成され、機能部(11)の軸方向の端面に沿うように径方向内方へ向けて延出する。2つの延出部(12c)は、機能部(11)を軸方向に挟む。
 また、この例では、耐熱部(12)は、ロータ(70)がシャフト(50)に対して軸方向に移動することを阻害するように構成される。具体的には、耐熱部(12)の延出部(12c)は、機能部(11)を軸方向に挟む。このような構成により、ロータ(70)がシャフト(50)に対して軸方向に移動しようとしても、ロータ(70)の内周に設けられた耐熱部(12)の延出部(12c)がシャフト(50)の外周に設けられた機能部(11)に当たるので、ロータ(70)のシャフト(50)に対する軸方向への移動が阻害される。
  〔実施形態2の変形例1の効果〕
 以上のように、実施形態2の変形例1のモータ装置(10)では、ロータ(70)のシャフト(50)に対する軸方向への移動を阻害することができるので、ロータ(70)がシャフト(50)に対して軸方向に移動するという事態の発生を防止することができる。これにより、例えば、ロータ(70)の落下止めを行うことができる。
 なお、以上の説明では、耐熱部(12)の延出部(12c)が径方向内方へ向けて延出する場合を例に挙げたが、これに限定されない。例えば、耐熱部(12)の延出部(12c)は、ロータ(70)の軸方向の端面に沿うように、径方向外方へ向けて延出してもよい。この場合、ロータ(70)の軸方向の端面の中心部に、耐熱部(12)の延出部(12c)が嵌合する凹部が設けられてもよい。
 また、以上の説明では、耐熱部(12)が2つの延出部(12c)を有する場合を例に挙げたが、これに限定されない。例えば、耐熱部(12)は、2つの延出部(12c)の片側のみを有するものであってもよい。
 ロータ(70)に対して、軸方向の一端から他端に向かう方向に、軸方向の他端から一端に向かう方向よりも大きな力が作用する構成の場合、言い換えると、ロータ(70)に対して、軸方向の一端から他端に向かって移動させようとする力が作用する構成の場合、耐熱部(12)は、ロータ(70)の軸方向の他端側のみに径方向内方へ向けて延出する延出部(12c)を有してもよい。例えば、軸方向が鉛直方向に沿う場合、言い換えると、シャフト(50)が上下方向に延びる場合、耐熱部(12)は、ロータ(70)の鉛直方向の下方側のみに、径方向内方へ向けて延出する延出部(12c)を有してもよい。
 また、以上の説明では、耐熱部(12)の延出部(12c)が径方向内方へ向けて延出する場合と、径方向外方へ向けて延出する場合とを例に挙げたが、これに限定されない。例えば、耐熱部(12)の延出部(12c)は、径方向内方へ向けて延出する2つの延出部(12c)と、径方向外方へ向けて延出する2つの延出部(12c)とを有するものであってもよい。
 また、耐熱部(12)の延出部(12c)は、径方向内方へ向けて延出する1つの延出部(12c)と、径方向外方へ向けて延出する1つの延出部(12c)とを有するものであってもよい。この場合、径方向内方へ向けて延出する1つの延出部(12c)は、径方向外方へ向けて延出する1つの延出部(12c)が設けられた軸方向端部とは別の軸方向端部に設けられてもよい。
 ロータ(70)に対して、軸方向の一端から他端に向かう方向に、軸方向の他端から一端に向かう方向よりも大きな力が作用する構成の場合、言い換えると、ロータ(70)に対して、軸方向の一端から他端に向かって移動させようとする力が作用する構成の場合、径方向内方へ向けて延出する1つの延出部(12c)を軸方向の他端側に設け、径方向外方へ向けて延出する1つの延出部(12c)を軸方向の一端側に設けてもよい。例えば、軸方向が鉛直方向に沿う場合、言い換えると、シャフト(50)が上下方向に延びる場合、径方向内方へ向けて延出する1つの延出部(12c)を鉛直方向の下方側に設け、径方向外方へ向けて延出する1つの延出部(12c)を鉛直方向の上方側に設けてもよい。
 (実施形態2の変形例2)
 実施形態2の変形例2のモータ装置(10)は、耐熱部(12)の形状が実施形態2のモータ装置(10)と異なる。実施形態2の変形例2のモータ装置(10)のその他の構成は、実施形態2のモータ装置(10)の構成と同様である。
  〔耐熱部〕
 図11に示すように、耐熱部(12)には、複数の突出部(12d)が設けられる。複数の突出部(12d)の各々は、耐熱部(12)から径方向内方へ向けて突出して機能部(11)に食い込む。この例では、耐熱部(12)には、周方向において等間隔に配置された4つの突出部(12d)が設けられる。
 また、この例では、耐熱部(12)は、ロータ(70)がシャフト(50)に対して回転することを阻害するように構成される。具体的には、耐熱部(12)の突出部(12d)は、径方向内方へ向けて突出して機能部(11)に食い込む。このような構成により、ロータ(70)がシャフト(50)に対して回転しようとしても、ロータ(70)の内周に設けられた耐熱部(12)の突出部(12d)がシャフト(50)の外周に設けられた機能部(11)に当たるので、ロータ(70)のシャフト(50)に対する回転が阻害される。
  〔実施形態2の変形例2の効果〕
 以上のように、実施形態2の変形例2のモータ装置(10)では、ロータ(70)のシャフト(50)に対する回転を阻害することができるので、ロータ(70)がシャフト(50)に対して回転するという事態の発生を防止することができる。これにより、例えば、ロータ(70)の回り止めを行うことができる。
 なお、以上の説明では、耐熱部(12)が4つの突出部(12d)を有する場合を例に挙げたが、これに限定されない。例えば、耐熱部(12)は、3つ以下の突出部(12d)を有するものであってもよいし、5つ以上の突出部(12d)を有するものであってもよい。
 また、以上の説明では、耐熱部(12)の突出部(12d)が径方向内方へ向けて延出する場合を例に挙げたが、これに限定されない。例えば、耐熱部(12)の突出部(12d)は、径方向外方へ向けて延出してロータ(70)に食い込んでもよい。この場合、ロータ(70)の内周面に、耐熱部(12)の突出部(12d)が嵌合する凹部が設けられてもよい。
 (実施形態2の変形例3)
 実施形態2の変形例3のモータ装置(10)は、製造方法が実施形態2のモータ装置(10)と異なる。実施形態2の変形例3のモータ装置(10)のその他の構成は、実施形態2のモータ装置(10)の構成と同様である。
 実施形態2の変形例3のモータ装置(10)では、耐熱部(12)は、シャフト(50)と機能部(11)とが密着し、且つ、機能部(11)と耐熱部(12)とが密着した状態で、溶接によりロータ(70)と接合される。
 また、実施形態2の変形例3のモータ装置(10)では、耐熱部(12)は、溶接において耐熱部(12)に加えられる熱が耐熱部(12)から機能部(11)に伝達することを阻害することで、機能部(11)をシャフト(50)と耐熱部(12)との間に保持するための保持力の熱による低下が阻害されて機能部(11)がシャフト(50)と耐熱部(12)との間に保持される状態が維持されるように構成される。
  〔実施形態2の変形例3の効果〕
 以上のように、実施形態2の変形例3のモータ装置(10)では、溶接において耐熱部(12)に加えられる熱が耐熱部(12)から機能部(11)に伝達することを阻害することができるので、溶接において耐熱部(12)に加えられる熱から機能部(11)を保護することができる。これにより、機能部(11)がシャフト(50)と耐熱部(12)との間に保持される状態を維持することができる。
 (冷凍装置)
 図12は、モータ装置(10)を有する圧縮機(CC)を備えた冷凍装置(RR)の構成を例示する。冷凍装置(RR)は、冷媒が充填された冷媒回路(RR1)を有する。冷媒回路(RR1)は、圧縮機(CC)と、放熱器(RR5)と、減圧機構(RR6)と、蒸発器(RR7)とを有する。この例では、減圧機構(RR6)は、膨張弁である。冷媒回路(RR1)は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う。
 冷凍サイクルでは、圧縮機(CC)から吐出された冷媒は、放熱器(RR5)において放熱する。放熱器(RR5)から流出した冷媒は、減圧機構(RR6)において減圧され、蒸発器(RR7)において蒸発する。そして、蒸発器(RR7)から流出した冷媒は、圧縮機(CC)に吸入される。
 この例では、冷凍装置(RR)は、空気調和機である。空気調和機は、冷房専用機であってもよいし、暖房専用機であってもよい。また、空気調和機は、冷房と暖房とを切り換える空気調和機であってもよい。この場合、空気調和機は、冷媒の循環方向を切り換える切換機構(例えば四方切換弁)を有する。また、冷凍装置(RR)は、給湯器、チラーユニット、庫内の空気を冷却する冷却装置などであってもよい。冷却装置は、冷蔵庫、冷凍庫、コンテナなどの内部の空気を冷却する。
 (その他の実施形態)
 以上の説明では、ステータ(60)が突出部(64)を有する場合を例に挙げたが、これに限定されない。ステータ(60)は、突出部(64)を有さなくてもよい。例えば、ステータ(60)の外周面は、円筒面になっていてもよい。また、機能部(11)および耐熱部(12)は、ステータ(60)の外周の全周に亘って形成されてもよい。
 また、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上の実施形態および変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり置換したりしてもよい。
 以上説明したように、本開示は、モータ装置として有用である。
10     モータ装置
11     機能部
12     耐熱部
20     ケーシング
30     モータ
40     圧縮機構
50     シャフト
60     ステータ
61     ステータコア
62     バックヨーク
63     ティース
64     突出部
70     ロータ
CC     圧縮機
RR     冷凍装置

Claims (15)

  1.  ケーシング(20)と、
     前記ケーシング(20)内に収容されるステータ(60)と、
     前記ステータ(60)の内周に設けられるロータ(70)と、
     前記ロータ(70)の内周に設けられるシャフト(50)と、
     前記ステータ(60)または前記シャフト(50)である第1部材の外周に設けられる機能部(11)と、
     前記ケーシング(20)または前記ロータ(70)である第2部材と前記機能部(11)との間に設けられる耐熱部(12)とを備える
    モータ装置。
  2.  請求項1のモータ装置において、
     前記機能部(11)は、前記第1部材と前記第2部材とを絶縁する機能および前記第1部材と前記第2部材との間の振動の伝達を抑制する機能の少なくとも一方を有する
    モータ装置。
  3.  請求項1または2のモータ装置において、
     前記第1部材と前記機能部(11)と前記耐熱部(12)は、前記第2部材を焼き嵌めすることにより締結され、
     前記耐熱部(12)の融点または分解温度は、焼き嵌め温度よりも高い
    モータ装置。
  4.  請求項1~3のいずれか1つのモータ装置において、
     前記耐熱部(12)は、前記第2部材と前記機能部(11)との間の熱伝達を阻害する機能を有する
    モータ装置。
  5.  請求項4のモータ装置において、
     前記耐熱部(12)は、製造過程において前記耐熱部(12)に加えられる熱が耐熱部(12)から機能部(11)に伝達することを阻害することで、前記機能部(11)を前記第1部材と前記耐熱部(12)との間に保持するための保持力の前記熱による低下が阻害されて前記機能部(11)が前記第1部材と前記耐熱部(12)との間に保持される状態が維持されるように構成される
    モータ装置。
  6.  請求項5のモータ装置において、
     前記第1部材と前記機能部(11)と前記耐熱部(12)は、前記第2部材を焼き嵌めすることにより締結され、
     前記機能部(11)の融点または分解温度は、前記耐熱部(12)の融点または分解温度よりも低く、
     前記耐熱部(12)は、焼き嵌め時の前記機能部(11)の温度が前記機能部(11)の融点または分解温度以下となるように構成される
    モータ装置。
  7.  請求項5のモータ装置において、
     前記耐熱部(12)は、前記第1部材と前記機能部(11)とが密着し且つ前記機能部(11)と前記耐熱部(12)とが密着した状態で、溶接により前記第2部材と接合され、
     前記耐熱部(12)は、前記溶接において前記耐熱部(12)に加えられる熱が耐熱部(12)から機能部(11)に伝達することを阻害することで、前記保持力の前記熱による低下が阻害されて前記機能部(11)が前記第1部材と前記耐熱部(12)との間に保持される状態が維持されるように構成される
    モータ装置。
  8.  請求項1~7のいずれか1つのモータ装置において、
     前記耐熱部(12)は、前記第2部材から前記機能部(11)に印加される応力の集中を緩和する機能を有する
    モータ装置。
  9.  請求項8のモータ装置において、
     前記耐熱部(12)の前記機能部(11)と接触する面の表面粗さは、前記第2部材の内周面の表面粗さよりも小さい
    モータ装置。
  10.  請求項8または9のモータ装置において、
     前記耐熱部(12)の前記機能部(11)と接触する面の輪郭度は、前記第2部材の内周面の輪郭度よりも小さい
    モータ装置。
  11.  請求項8~10のいずれか1つのモータ装置において、
     前記耐熱部(12)の前記機能部(11)と接触する面の表面硬さは、前記第2部材の内周面の表面硬さよりも柔らかい
    モータ装置。
  12.  請求項1~11のいずれか1つのモータ装置において、
     前記耐熱部(12)は、前記第1部材および前記第2部材の一方が他方に対して軸方向に移動することを阻害するように構成される
    モータ装置。
  13.  請求項1~11のいずれか1つのモータ装置において、
     前記耐熱部(12)は、前記第1部材および前記第2部材の一方が他方に対して回転することを阻害するように構成される
    モータ装置。
  14.  請求項1~13のいずれか1つのモータ装置を備える圧縮機。
  15.  請求項14の圧縮機を備える冷凍装置。
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