涡旋式压缩机制造技术

技术编号:9769688 阅读:89 留言:0更新日期:2014-03-16 04:39
在具备静涡旋盘(31)及动涡旋盘(36)的涡旋式压缩机中,使静涡旋盘(31)及动涡旋盘(36)中的至少一方具有的涡卷(34、38)构成为变形涡卷,该变形涡卷形成为如下的形状,即:两个压缩室(41A、41B)中的至少一个压缩室(41B)的容积变化率在压缩行程的过程中会减少。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】涡旋式压缩机
本专利技术涉及一种涡旋式压缩机,特别是涉及一种能够降低过压缩损耗的涡旋式压缩机。
技术介绍
迄今为止,在壳体内具有电动机及涡旋式压缩机构的涡旋式压缩机已为人所知(例如参照专利文献1)。涡旋式压缩机的压缩机构中设有静涡旋盘及动涡旋盘,静涡旋盘及动涡旋盘分别具有端板及竖立地设置在该端板前侧面的涡卷,静涡旋盘及动涡旋盘配置为彼此的端板的前侧面相对,并且彼此的涡卷相互啮合。在该涡旋式压缩机中,通过动涡旋盘相对于静涡旋盘进行偏心旋转,使得形成于两涡旋盘的涡卷之间的压缩室的形状改变,从而压缩内部的流体。流体从压缩机构的两涡旋盘的外周侧被吸入压缩室内,随着压缩室的变形向中心部流动。然后,当流体达到规定的压力后,就会从压缩机构的中心部向外部喷出。现有技术文献专利文献专利文献1:日本公开特许公报特开2008-286095号公报
技术实现思路
一专利技术要解决的技术问题一在上述涡旋式压缩机中,通过静涡旋盘的涡卷及动涡旋盘的涡卷的最内侧接点相互分离,使得压缩室与喷出通口连通,从而开始进行喷出行程。然而,喷出行程刚开始之后,尽管将压缩室与喷出通口连通的通路的截面积狭小,压缩室的容积仍然与压缩行程时同样地随着动涡旋盘的偏心旋转而减少。因此,尽管喷出行程已经开始,但在压缩室中流体仍然被进一步地压缩,从而容易发生超过喷出压力的过压缩。特别是,近几年压缩机有高速化的倾向,因而存在有如上述那样的过压缩所导致的压力损耗增加,在全损耗中过压缩损耗所占的比例变闻的情况。对于这个问题,例如能够通过增加涡卷的卷绕次数来延长流体的压缩路径,从而减少压缩室的容积变化率,由此来抑制喷出行程中在压缩室内的流体被过压缩。然而,若单纯只通过增加涡卷的卷绕次数来谋求延长压缩路径,则会导致压缩机构的径方向尺寸变大,使得涡旋式压缩机大型化。本专利技术有鉴于上述问题而完成,其目的在于:在涡旋式压缩机中,避免大型化的同时,降低过压缩损耗。—用以解决技术问题的技术方案一第一方面的专利技术是这样的:一种涡旋式压缩机,其具备静涡旋盘31及动涡旋盘36,该静涡旋盘31及动涡旋盘36分别具有端板32、37、以及竖立地设置在该端板32、37的正面的涡旋状涡卷34、38,该静涡旋盘31及动涡旋盘36配置为彼此的端板32、37的正面相对,并且彼此的涡卷34、38相互啮合,通过上述动涡旋盘36不自转地相对于上述静涡旋盘31进行偏心旋转,从而在分别形成于上述动涡旋盘36的涡卷38内侧及外侧的压缩室41A、41B中流体被压缩,其特征在于:上述静涡旋盘31及上述动涡旋盘36的上述各涡卷34、38形成为如下的形状,即:上述两个压缩室41A、41B中的至少一个压缩室41B成为在压缩行程的过程中容积变化率会减少的减少压缩室41B。在第一方面的专利技术中,通过动涡旋盘36进行偏心旋转而两个压缩室41A、41B的容积减少,使得该两压缩室41A、41B内的流体被压缩。其中至少一个压缩室41B成为在压缩行程的过程中容积变化率会减少的减少压缩室41B。在减少压缩室41B中,压缩行程结束时的容积变化率与压缩行程开始时相比会变小。也就是说,在减少压缩室41B的喷出行程刚开始之后的容积变化率会成为比较小的值。因此,在涡旋式压缩机中,虽然在喷出行程刚开始之后,压缩室与用于喷出流体的喷出通口之间的连通路的截面积变得狭小,但由于减少压缩室41B的容积变化率在压缩行程结束时成为比较小的值,因此能够抑制制冷剂在喷出行程刚开始之后的减少压缩室41B中不必要地被压缩的超出喷出压力的情况。第二方面的专利技术是这样的:在第一方面的专利技术中,上述静涡旋盘31及上述动涡旋盘36的上述各涡卷34、38形成为渐开线状,并且面向上述减少压缩室41B的侧面34b、38b形成为在从外端移向内端的过程中基圆的半径逐渐地变小的变形渐开线形状。在第二方面的专利技术中,如上所述,静涡旋盘31及动涡旋盘36的各涡卷34、38面向减少压缩室41B的侧面34b、38b形成为在从外端移向内端的过程中基圆的半径逐渐地变小的变形渐开线形状。然而,在同一外径的渐开线中,基圆的半径越小,卷绕次数就越多,渐开线就越长。所以,若使用形成为基圆的半径较小的渐开线形状的涡卷,那么流体的压缩路径会变长,压缩室的容积变化率会变小。也就是说,若如上述那样使静涡旋盘31及动涡旋盘36的各涡卷34、38面向减少压缩室41B的侧面34b、38b形成为在从外端移向内端的过程中基圆的半径逐渐地变小的变形渐开线形状,那么随着动涡旋盘36的偏心旋转,减少压缩室41B的容积变化率会变小。第三方面的专利技术是这样的:在第二方面的专利技术中,上述静涡旋盘31及动涡旋盘36的各涡卷34、38构成为:在上述变形渐开线上的、基圆的半径发生变化的变化点P1、P2处,变化前与变化后的基圆具有共通的切线L1、L2。在第三方面的专利技术中,变化前与变化后的基圆不是同心状地配置,而是小径的基圆与大径的基圆内接,并且在该内接点的切线L1、L2上改变基圆的半径,也就是说,在上述切线上,使基于大径的基圆的渐开线与基于小径的基圆的渐开线相连接。像这样通过使基于不同径的基圆的渐开线相连接,能够使得两种渐开线平顺地连接。第四方面的专利技术是这样的:在第一到第三中的任一方面的专利技术中,上述静涡旋盘31及动涡旋盘36的各涡卷34、38形成为:随着上述动涡旋盘36的偏心旋转,上述减少压缩室41B的容积变化率从第一容积变化率往比该第一容积变化率还小的第二容积变化率转移,并且上述容积变化率的转移是在上述动涡旋盘36的旋转角为上述减少压缩室41B的喷出行程开始进行的角度的前后90度角度范围内的角度时结束。在第四方面的专利技术中,随着动涡旋盘36的偏心旋转,减少压缩室41B的容积变化率从第一容积变化率转移到第二容积变化率。并且,该容积变化率的转移是在动涡旋盘36的偏心旋转角为减少压缩室41B的喷出行程开始进行的喷出开始角度的前后90度角度范围内的角度时结束。然而,如上所述,在涡旋式压缩机中,在从喷出行程开始后到动涡旋盘36旋转90度左右为止的期间内,压缩室与用于喷出制冷剂的喷出通口之间的连通路的截面积狭小。所以,压缩室41B的容积变化率的转移优选在压缩室41B的喷出行程开始前为止结束,或者优选在喷出行程开始后,在动涡旋盘36旋转90度左右为止的期间内结束。但是,例如若使减少压缩室41B的容积变化率的转移在压缩行程刚开始之后结束,那么就有吸入容积变小而无法确保希望的压缩比的可能性。所以,如上所述,通过构成为使容积变化率的转移在动涡旋盘36的偏心旋转角为上述喷出开始角度的前后90度角度范围内的角度时结束,一方面能够可靠地使容易发生过压缩的、喷出行程刚开始之后的减少压缩室41B的容积变化率变小,另一方面能够确保大的吸入容积。第五方面的专利技术是这样的:在第一到第五中的任一方面的专利技术中,上述静涡旋盘31及上述动涡旋盘36的各涡卷34、38形成为非对称形状,并且形成为:至少是形成于上述动涡旋盘36的涡卷38内侧的内侧压缩室41B成为上述减少压缩室41B。在第五方面的专利技术中,静涡旋盘31及动涡旋盘36的涡卷34、38形成为非对称形状。在这样的情况下,因为与形成于动涡旋盘36的涡卷外侧的压缩室相比,形成于内侧的压缩室的压缩路径变短,所以随着动涡旋盘36的偏心旋转的容积变化率本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种涡旋式压缩机,其具备静涡旋盘(31)及动涡旋盘(36),该静涡旋盘(31)及动涡旋盘(36)分别具有端板(32、37)、以及竖立地设置在该端板(32、37)的正面的涡旋状涡卷(34、38),该静涡旋盘(31)及动涡旋盘(36)配置为彼此的端板(32、37)的正面相对,并且彼此的涡卷(34、38)相互啮合,通过上述动涡旋盘(36)不自转地相对于上述静涡旋盘(31)进行偏心旋转,从而在分别形成于上述动涡旋盘(36)的涡卷(38)内侧及外侧的压缩室(41A、41B)中流体被压缩,其特征在于:上述静涡旋盘(31)及上述动涡旋盘(36)的上述各涡卷(34、38)形成为如下的形状,即:上述两个压缩室(41A、41B)中的至少一个压缩室(41B)成为在压缩行程的过程中容积变化率会减少的减少压缩室(41B)。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2011.07.15 JP 2011-1570781.一种涡旋式压缩机,其具备静涡旋盘(31)及动涡旋盘(36),该静涡旋盘(31)及动涡旋盘(36)分别具有端板(32、37)、以及竖立地设置在该端板(32、37)的正面的涡旋状涡卷(34、38),该静涡旋盘(31)及动涡旋盘(36)配置为彼此的端板(32、37)的正面相对,并且彼此的涡卷(34、38)相互啮合,通过上述动涡旋盘(36)不自转地相对于上述静涡旋盘(31)进行偏心旋转,从而在分别形成于上述动涡旋盘(36)的涡卷(38)内侧及外侧的压缩室(41A、41B)中流体被压缩,其特征在于:上述静涡旋盘(31)及上述动涡旋盘(36)的上述各涡卷(34、38)形成为如下的形状,即:上述两个压缩室(41A、41B)中的至少一个压缩室(41B)成为在压缩行程的过程中容积变化率会减少的减少压缩室(41B)。2.如权利要求1所述的涡旋式压缩机,其特征在于:上述静涡旋盘(31)及上述动涡旋盘(36)的上述各涡卷(34、38)形成为渐开线状,并且面向上述减少压缩室(41B)的侧面(34b、38b)形成为在从外端移向内端的过程中基圆的半径逐渐地变小的变形渐开线形状。3.根据权利要求2所述的涡旋式压缩机,其特征在于:上述静涡旋盘(31)及动涡旋盘(36)的各涡卷(...

【专利技术属性】
技术研发人员:稻田幸博外岛隆造芝本祥孝佐多健一松川和彦
申请(专利权)人:大金工业株式会社
类型:
国别省市:

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