斯特林制冷机制造技术

技术编号:12139233 阅读:119 留言:0更新日期:2015-10-01 17:54
本发明专利技术涉及一种斯特林制冷机。本发明专利技术提供一种抑制斯特林制冷机的尺寸增加,并且测量置换器的低温附近的温度的技术。在本发明专利技术的斯特林制冷机中,置换器(22)具有内部空间。膨胀器主体(20)以能够往复移动的方式容纳置换器(22)。温度传感器(44)配置于置换器(22)的内部空间。置换器杆(34)具有内部空间,并且与置换器(22)连接。连接于温度传感器(44)的配线(45)通过置换器杆(34)的内部空间向膨胀器主体(20)的外部引出。

【技术实现步骤摘要】
斯特林制冷机本申请主张基于2014年3月25日申请的日本专利申请第2014-062412号的优先权。该日本申请的全部内容通过参考援用于本说明书中。
本专利技术涉及一种制冷机,尤其涉及一种斯特林制冷机。
技术介绍
关于斯特林制冷机,已知有在斯特林制冷机的外侧表面安装温度传感器来检测斯特林制冷机的温度的技术。所得到的温度信息例如在用于驱动斯特林制冷机的驱动电压的控制中加以利用(参考专利文献1)。专利文献1:日本特开2007-303721号公报
技术实现思路
本专利技术的一种实施方式的例示性目的之一在于提供一种抑制斯特林制冷机的尺寸增加,并且测量置换器的低温附近的温度的技术。为了解决上述课题,本专利技术的一种实施方式的斯特林制冷机具备:置换器,具有内部空间;膨胀器主体,以能够往复移动的方式容纳置换器;及温度传感器,配置于置换器的内部空间。本专利技术的另一种实施方式也涉及斯特林制冷机。该斯特林制冷机具备:压缩机,压缩工作气体;置换器,与压缩机联动而往复移动;膨胀器主体,容纳置换器,并且在所述膨胀器主体与置换器之间形成工作气体的膨胀空间;温度传感器,配置于置换器的内部空间;及控制部,根据从温度传感器获取的温度,控制压缩机的控制信号的输入值,以使置换器的冲程成为规定的值。另外,将以上构成要件的任意组合或本专利技术的构成要件或表达,在方法、装置、系统等之间相互替换的,也作为本专利技术的方式而有效。根据本专利技术,能够提供一种抑制斯特林制冷机的尺寸增加,并且测量置换器的低温附近的温度的技术。附图说明图1是概略地表示本专利技术的一种实施方式所涉及的斯特林制冷机的图。图2是概略地表示本专利技术的一种实施方式所涉及的斯特林制冷机的膨胀器的图。图3是概略地表示本专利技术的另一种实施方式所涉及的斯特林制冷机的膨胀器的图。图中:10-斯特林制冷机,11-压缩机,12-连接管,13-膨胀器,14-压缩机壳体,15-可动部件,16-支承部,20-膨胀器主体,22置换器,24-第1区段,25-密封部,26-第2区段,28-膨胀空间,29-冷却台,30-弹性部件,32-置换器主体,34-置换器杆,36-气体空间,37-水冷式换热器,38-蓄冷器,39-低温换热器,40-支承部,44-温度传感器,45-配线,46-配线导入端子,47-凸缘,48-固定部件,49-轴,51-弹性部件安装部。具体实施方式通常,为了抑制热的进入,斯特林制冷机容纳于真空容器中进行使用。因此,在斯特林制冷机的外侧表面安装温度传感器时,需要向真空容器的外部引出温度测量用配线。为了实现该温度测量用配线的引出,在真空容器中的配线的出入口设置气密性的配线导入端子等。考虑到制冷机的结构,该气密性的配线导入端子通常设置于真空容器所具备的凸缘。若将配线导入端子设置于凸缘,则凸缘的尺寸变大,斯特林制冷机的尺寸及重量会增加。并且,热量还会经由配线及温度传感器从真空容器的外部传递进来。因此,本专利技术的一种实施方式所涉及的斯特林制冷机中,置换器具备内部空间,在该内部空间配置有温度传感器。以下,参考附图对本专利技术的实施方式进行详细说明。另外,在说明中,对于相同要件标注相同符号,并适当省略重复说明。并且,以下叙述的结构为例示,并不对本专利技术的范围进行任何限定。图1是概略地表示本专利技术的一种实施方式所涉及的斯特林制冷机10的图。斯特林制冷机10具备压缩机11、连接管12及膨胀器13。压缩机11具备压缩机壳体14。压缩机壳体14是构成为气密地保持高压工作气体的压力容器。工作气体例如为氦气。并且,压缩机11具备容纳于压缩机壳体14的压缩机单元。压缩机单元具备压缩机活塞及压缩机缸,该压缩机活塞及压缩机缸中的一个是构成为在压缩机壳体14中往复移动的可动部件15,另一个是固定于压缩机壳体14的静止部件。压缩机单元具备用于使可动部件15相对于压缩机壳体14沿着可动部件15的中心轴的方向移动的驱动源。压缩机11具备以实现可动部件15的往复移动的方式将可动部件15支承于压缩机壳体14的支承部16。可动部件15以某一振幅及频率相对于压缩机壳体14及静止部件进行振动。其结果,压缩机11内的工作气体的容积也以特定的振幅及频率进行振动。在压缩机活塞与压缩机缸之间形成有工作气体室。该工作气体室通过形成于上述静止部件及压缩机壳体14的连通路与连接管12的一端连接。连接管12的另一端连接于膨胀器13的工作气体室。如此,通过连接管12,压缩机11的工作气体室与膨胀器13的工作气体室连接。如参考图2在下文描述的那样,膨胀器13具备:膨胀器主体20、置换器22及支承部40。图2是概略地表示本专利技术的一种实施方式所涉及的膨胀器13的图。在图2中示出膨胀器13的内部结构的概要。膨胀器13具备膨胀器主体20及置换器22。膨胀器主体20是构成为气密地保持高压工作气体的压力容器。置换器22是构成为在膨胀器主体20中往复移动的可动部件。并且,膨胀器13具备以实现置换器22往复移动的方式将置换器22支承于膨胀器主体20的至少一个支承部40。膨胀器主体20具备第1区段24及第2区段26。第1区段24包含形成于膨胀器主体20与置换器22之间的工作气体的膨胀空间28。在与膨胀空间28相邻的膨胀器主体20的部分设置有用于对对象物进行冷却的冷却台29。第2区段26构成为经由弹性部件30将置换器22支承于膨胀器主体20。膨胀器主体20中的第1区段24侧的一部分容纳于未图示的真空容器中。凸缘47将真空容器内部的真空层与真空容器外部的大气层分离。第2区段26在置换器22的往复移动方向(图中用箭头C表示)上与第1区段24相邻。在第2区段26与第1区段24之间设置有密封部25,由此将第2区段26和第1区段24隔开。因此,在第1区段24中的工作气体的压力变动不会传递至第2区段26或者对第2区段26中的工作气体的压力没有太大的影响。另外,第2区段26中封入有与工作气体相同种类的气体,以便成为与从压缩机11送来的工作气体的平均压力相同的压力。置换器22具备容纳于第1区段24的置换器主体32及置换器杆34。置换器杆34是比置换器主体32更细的轴部。置换器22具有与其往复移动方向平行的中心轴,置换器主体32及置换器杆34以与置换器22的中心轴同轴的方式设置。置换器22具有内部空间,且被与工作气体相同种类的气体所充满。置换器22在内部空间配置有用于测量由斯特林制冷机10产生的寒冷的温度的温度传感器。另外,温度传感器的详细内容将后述。置换器杆34从置换器主体32通过密封部25向第2区段26延伸。置换器杆34在第2区段26中被膨胀器主体20支承,以实现置换器22的往复移动。上述密封部25例如可以是形成于置换器杆34与膨胀器主体20之间的活塞杆密封件。另外,置换器杆34与置换器22同样也具有内部空间。置换器杆34与置换器主体32连接,且与置换器22的内部空间连通。第1区段24形成包围置换器主体32的缸部。在该缸部的底面与置换器主体32的端面之间形成有膨胀空间28。膨胀空间28形成于置换器22的往复移动方向上的与置换器主体32和置换器杆34的接合部相反的一侧。在该接合部与密封部25之间形成有与连接管12连接的气体空间36。在膨胀器主体20的缸部的侧面,以位于置换器主体32的外周部的方式安装有蓄冷器38。更具体而言,蓄冷器本文档来自技高网...
斯特林制冷机

【技术保护点】
一种斯特林制冷机,其特征在于,具备:置换器,具有内部空间;膨胀器主体,以能够往复移动的方式容纳所述置换器;及温度传感器,配置于所述置换器的内部空间。

【技术特征摘要】
2014.03.25 JP 2014-0624121.一种斯特林制冷机,其特征在于,具备:置换器,具有内部空间;置换器杆,所述置换器杆具有内部空间,并且与所述置换器连接;膨胀器主体,所述置换器在所述膨胀器主体内以能够往复移动的方式被容纳;及温度传感器,配置于所述置换器的内部空间;连接于所述温度传感器的配线经过所述置换器杆的内部空间向所述膨胀器主体的外部引出。2.根据权利要求1所述的斯特林制冷机,其特征在于,还具备:轴,固定于所述膨胀器主体,并且经过所述置换器杆的内部空间延伸至所述置换器的内部空间,所述温度传感器固定于所述轴。3.根据权利要求1或2所述的斯特林制冷机,其特征在于,所述斯特林制冷机还具有蓄冷器,...

【专利技术属性】
技术研发人员:中野恭介平塚善胜汤本健太
申请(专利权)人:住友重机械工业株式会社
类型:发明
国别省市:日本;JP

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