従来より、冷凍装置や空気調和装置で冷媒ガスなどの圧縮に広く使用されているスクロール型圧縮機においては、固定スクロール部材、旋回スクロール部材及び自転阻止機構を具備することでスクロール型圧縮機構を構成している。このスクロール型圧縮機構において、一方の固定スクロール部材は、吸入管及び吐出管を接続したハウジング内に固定支持された不動のスクロールである。他方の旋回スクロール部材は、固定スクロール部材と上下または左右方向に噛み合わされた状態で配置され、自転阻止機構により自転を阻止されると共に、電動モータなどの駆動源と連結されて、固定スクロール部材に対し公転旋回運動を行うものである。この旋回スクロール部材は、固定スクロール部材と複数の接触点で接触して三日月状の圧縮室を形成し、同圧縮室が外周側より容積を減少させながら内側へ移動することにより、吸入・圧縮・吐出を同時に行うことができる。
また、スクロール型圧縮機においても、焼き付きの防止や冷却等を目的として各摺動部の潤滑が必要になる。このため、スクロール型圧縮機では、従来よりハウジングの底部に潤滑油を貯留する貯留部が設けられ、たとえば電動モータの回転シャフト下端部付近に設けた潤滑油ポンプ機構によって、回転シャフト等に設けた油通路を通して回転シャフト上部の偏心ピン(ドライブピン)上端面から各摺動部へ潤滑油を供給するように構成した潤滑システムを備えている。
以下、従来例として密閉縦型のスクロール型圧縮機の構成及び潤滑システムを図11及び図12に基づいて簡単に説明する。図11は、スクロール型圧縮機を示す図であって、回転シャフトの軸線を含む断面より見た場合の断面図である。また、図12は、同スクロール型圧縮機の油量制御装置を示す図であって、図11のA部拡大図である。
図11に示すように、スクロール型圧縮機31は、有底筒形状の高圧ハウジング32と、該高圧ハウジング32内部の上部に上部軸受33で支持されたスクロール型圧縮機構34と、該スクロール型圧縮機構34の下方、すなわちハウジング32内の下部に上部軸受33などで支持して配設された駆動手段であるモータ35とを備え、該モータ35の回転シャフト36が、スクロール型圧縮機構34の下部に連結されている。
高圧ハウジング32は、筒部32aの下端及び上端が底部32b及び蓋部32cでそれぞれ閉塞状態とされ、ハウジング全体がスクロール型圧縮機構34で圧縮された高圧のガス圧力に耐えうる圧力容器となっている。そして、高圧ハウジング32の筒部32aには、圧縮する冷媒ガスを導入する吸入管37がスクロール型圧縮機構34の内部と貫通状態に接続され、さらに、筒部32aには、スクロール型圧縮機構34で圧縮された高圧の冷媒ガスを外部へ導く吐出管38が接続されており、その一端が高圧ハウジング32内の高圧ガス雰囲気中に開口している。
スクロール型圧縮機構34は、上部軸受33に固定された固定スクロール部材39と、上部軸受33と固定スクロール部材39とで形成された密封空間内にスラスト軸受面40を介して公転旋回運動が可能に支持された旋回スクロール部材41と、該旋回スクロール部材41の外面に設けられ、この旋回スクロール部材41の公転旋回運動を許容しながら自転を阻止する周知のオルダムリンク等よりなる自転阻止機構42とを備えている。
固定スクロール部材39は、固定側端板39aと、該固定側端板39aの内面に立設された渦巻き状の固定側渦巻体39bと、固定側端板39aの周縁部に形成された円筒状の周壁部39cとを備える。このうち、固定側端板39aには、その中央部に吐出ポート43が上下に貫通状態に形成されると共に、同吐出ポート43を開閉する吐出弁44が設けられている。また、周壁部39cには吸入管37が接続されており、該吸入管37により、スクロール型圧縮機構34の密封空間内に、これから圧縮する冷媒ガスを吸入するようになっている。
旋回スクロール部材41は、固定側端板39aに対向状態に配された旋回側端板41aと、該旋回側端板41aの内面に立設され、固定側渦巻体39bと噛み合わされた渦巻き状の旋回側渦巻体41bとを備える。旋回側端板41aには、その外面に円筒形状のボス45が軸線を同じくして立設され、該ボス45の内部には、ブッシュ46が回転可能に嵌装されている。そして、このブッシュ46の内部には、回転シャフト36の軸線から偏心した貫通孔が形成されている。旋回スクロール部材41と上部軸受33との間には、高圧および高圧より低く吸入圧力より大きい圧力にて、旋回スクロール部材41を固定スクロール部材39に押し付け、旋回スクロール41と固定スクロール39とをお互いに軸方向で密封させるべく、それぞれ高圧室を形成するための高圧仕切りシール60および、中間圧力室を形成するための中間圧仕切りシール部材61とを備える。
固定スクロール部材39と旋回スクロール部材41とは、互いに所定の距離だけ偏心した状態で、固定側渦巻体39bと旋回側渦巻体41bとの互いの側面が複数個所で線接触するように180度の位相差をもって噛み合わされている。また、この状態で、固定側渦巻体39b及び旋回側渦巻体41bの先端がそれぞれ旋回側端板41a及び固定側端板39aの内面に旋回スクロールの渦巻き体と反対側から固定スクロールに押し付ける背圧力により密接して、固定側渦巻体39bと旋回側渦巻体41bの中心に対して点対称の位置関係となる複数個所に、密閉空間となる圧縮室Pが形成される。なお、旋回スクロール部材41は、周知のオルダムリンクを備えた自転阻止機構42により、上部軸受33及び同上部軸受33に固定された固定スクロール部材39に対して、自転が阻止された状態で公転旋回運動可能に配されている。
モータ35の回転シャフト36は、上部軸受33と、モータ35の下方に位置する下部軸受60とで軸支され、その軸線から所定量偏心された偏心ピン48が上端に突出状態に設けられている。偏心ピン48は、ブッシュ46の貫通孔に挿入され、ブッシュ46を回転可能に支持している。なお、回転シャフト36などの適所には、一体に回転するバランスウエイト(図示せず)が固定されている。
偏心ピン48及び回転シャフト36には、これらを上下に貫通する油通路49が形成されるとともに、回転シャフト36の下端には潤滑油ポンプ機構50が設けられている。この潤滑油ポンプ機構50は、油通路49の下端に接続されている。また、スクロール型圧縮機構34により圧縮された冷媒ガス(高圧ガス)の雰囲気中となるハウジング32内の底部32bには、潤滑油を貯留しておく貯留部51が設けられており、該貯留部51に所定量以上の潤滑油が溜まった正常な状態では、回転シャフト36下端の潤滑油ポンプ機構50が潤滑油中に位置するようになっている。
そして、スクロール型圧縮機31は、貯留部51と、スクロール型圧縮機34の吸入室SUCとの間を、潤滑油供給流路100で直接接続する構成を採用している。この潤滑油供給流路100は、貯留部51内の潤滑油を吸い込むように下端が開口した油通路49(以下、油通路100aとして説明する)と、該油通路100aの上端開口に連通し、ボス45の凹部内面及びブッシュ46外面間の隙間流路100bと、該隙間流路100b及び吸入室SUC間を連通させるように、上部軸受33内に形成された上部軸受内流路100cと、該上部軸受内流路100cから吸入室SUCに向かう潤滑油のうち、余剰分を貯留部51に戻す戻り流路100dとを備えて構成されている。そして、この潤滑油供給流路100には、吸入室SUCに吐出される潤滑油の流量制限を行う油量制御装置150が接続されている。
図12に示すように、油量制御装置150は、上部軸受内流路100c及び戻り流路100d間を接続する保油部151と、該保油部151内に、鉛直上方をその軸線が向くように固定された外側本体152及び内側本体153と、これら外側本体152及び内側本体153間に挟み込まれた状態に保持固定された複数枚のオリフィス154及びパッキン155(図13参照)と、内側本体153の下端に固定されたストレーナ156とを備えて構成されている。
保油部151は、貯留部51から各オリフィス154に向かう途中の潤滑油を一時的に溜める凹部空間であり、鉛直上方に開口151aを有した状態で、上部軸受33内に形成されている。外側本体152は、周囲に雄ねじが形成された筒体であり、上部軸受33に形成された雌ねじ孔に螺着固定されている。そして、この外側本体152の上端には、流量調整済みの潤滑油を吐出する吐出口152aが形成されている。なお、図12に示す符号40xは、吐出口152aから吐出された潤滑油を、真上のスクロール型圧縮機構34に向かって導出すべく、上部軸受33に形成された貫通孔である。
内側本体153は、保油部151の潤滑油を各オリフィス154に導く導油管であり、その下端に形成された吸い込み口153bが、開口151aを通って保油部151内に溜まっている潤滑油内に挿入されている。さらに、この内側本体153は、周囲に雄ねじが形成されており、外側本体152の内部に形成された雌ねじ孔に対して螺着固定されている。そして、この内側本体153内には、鉛直方向に向かって流路153aが形成されており、各オリフィス154及びパッキン155を介して、吐出口152aに連通している。ストレーナ156は、吸い込み口153bに設けられており、吸い込む潤滑油に含まれるゴミ等を除去し、各オリフィス154の目詰まりを防止する役目をなしている。
図13に示すように、各オリフィス154は、吸入室SUCに向かって吐出される潤滑油の流量を絞る穴あきの円盤状部品であり、これらのオリフィス孔154aを同軸に合わせた状態で、各パッキン155を介在させることによって、互いに所定間隔をおいて多段に重ね合わされている。各パッキン155は、弾性を有する穴あきの円盤状部品であり、各オリフィス154を通って流れる潤滑油が、各オリフィス孔154aを通らずにバイパスする流れを防止するためのシール材としての役目と、各オリフィス154間に、オリフィス孔154aよりも大きい孔径で空間155aを確保し、各オリフィス間の差圧を安定させる役目とをなしている。
そして、これらオリフィス154及びパッキン155は、交互に重ね合わされた状態で外側本体152内に挿入され、さらにこの外側本体152内に内側本体153を螺着させることで、各オリフィス及び各パッキン155間を密接に圧着させるものとなっている。
スクロール型圧縮機31によれば、モータ35を駆動させることにより、旋回スクロール部材41が自転阻止機構42により自転が阻止された状態で、固定スクロール部材39に対して公転旋回運動を行う。この結果、吸入管37から圧縮室Pに吸入した冷媒ガスが、その容積の減少に伴って圧縮され、高圧の冷媒ガスとなる。この高圧の冷媒ガスは、吐出ポート43から吐出弁44を押し開いて高圧ハウジング32内に流出し、高圧ハウジング32内に充満するとともに、吐出管38から外部へと吐出されていく。この時、高圧ハウジング32内は、スクロール型圧縮機構34の吐出圧力と同一またはほぼ同一の高圧状態にあり、この高圧が貯留部51内の潤滑油液面Lにも作用している。
一方、潤滑油ポンプ機構50は、貯留部51内に貯留されている潤滑油を吸い込んで、油通路100a、隙間流路100b、そして上部軸受内流路100cの順序で吸い上げて保油部151に供給する。そして、保油部151内の圧力は、スクロール型圧縮機構34の吸入室SUCにおける圧力に比較して圧が高い(差圧が生じている)ので、この差圧を利用して、高圧側である保油部151から、低圧側である吸入室SUCへ向けて、保油部151内の潤滑油が押し上げられるように流れていく。このため、スクロール型圧縮機構34内への潤滑油の供給は、スクロール型圧縮機31の運転速度に関係なく安定して行われるようになる。
以下、本発明のスクロール型圧縮機の一実施形態につき図面を参照しつつ詳細に説明する。
(第1実施形態)
図1は、本実施形態のスクロール型圧縮機を示す図であって、回転シャフトの軸線を含む断面より見た場合の断面図である。また、図2は、同スクロール型圧縮機の給油量制御機構を示す図であって、図1の要部拡大図である。
図1に示すように、スクロール型圧縮機131は、有底筒形状の高圧ハウジング132と、該高圧ハウジング132内部の上部に上部軸受133で支持されたスクロール型圧縮機構134と、該スクロール型圧縮機構134の下方、すなわちハウジング132内の下部に上部軸受133などで支持して配設された駆動手段であるモータ135とを備え、該モータ135の回転シャフト136が、スクロール型圧縮機構134の下部に連結されている。
高圧ハウジング132は、筒部132aの下端及び上端が底部132b及び蓋部132cでそれぞれ閉塞状態とされ、ハウジング全体がスクロール型圧縮機構134で圧縮された高圧のガス圧力に耐えうる圧力容器となっている。そして、高圧ハウジング132の筒部132aには、圧縮する冷媒ガスを導入する吸入管137がスクロール型圧縮機構134の内部と貫通状態に接続され、さらに、筒部132aには、スクロール型圧縮機構134で圧縮された高圧の冷媒ガスを外部へ導く吐出管138が接続されており、その一端が高圧ハウジング132内の高圧ガス雰囲気中に開口している。
スクロール型圧縮機構134は、上部軸受133に固定された固定スクロール部材139と、上部軸受133と固定スクロール部材139とで形成された密封空間内にスラスト軸受面140を介して公転旋回運動が可能に支持された旋回スクロール部材141と、該旋回スクロール部材141の外面に設けられ、この旋回スクロール部材141の公転旋回運動を許容しながら自転を阻止する周知のオルダムリンク等よりなる自転阻止機構142とを備えている。
固定スクロール部材139は、固定側端板139aと、該固定側端板139aの内面に立設された渦巻き状の固定側渦巻体139bと、固定側端板139aの周縁部に形成された円筒状の周壁部139cとを備える。このうち、固定側端板139aには、その中央部に吐出ポート143が上下に貫通状態に形成されると共に、同吐出ポート143を開閉する吐出弁144が設けられている。また、周壁部139cには吸入管137が接続されており、該吸入管137により、スクロール型圧縮機構134の密封空間内に、これから圧縮する冷媒ガスを吸入するようになっている。
旋回スクロール部材141は、固定側端板139aに対向状態に配された旋回側端板141aと、該旋回側端板141aの内面に立設され、固定側渦巻体139bと噛み合わされた渦巻き状の旋回側渦巻体141bとを備える。旋回側端板141aには、その外面に円筒形状のボス145が軸線を同じくして立設され、該ボス145の内部には、ブッシュ146が回転可能に嵌装されている。そして、このブッシュ146の内部には、回転シャフト136の軸線から偏心した貫通孔が形成されている。旋回スクロール部材141と上部軸受133との間には、高圧にて、旋回スクロール部材141を固定スクロール部材139に押し付け、旋回スクロール141と固定スクロール139とをお互いに軸方向で密封させるべく、高圧室(背圧室165)を形成するための高圧仕切りシール160を備える。
固定スクロール部材139と旋回スクロール部材141とは、互いに所定の距離だけ偏心した状態で、固定側渦巻体139bと旋回側渦巻体141bとの互いの側面が複数個所で線接触するように180度の位相差をもって噛み合わされている。また、この状態で、固定側渦巻体139b及び旋回側渦巻体141bの先端がそれぞれ旋回側端板141a及び固定側端板139aの内面に旋回スクロールの渦巻き体と反対側から固定スクロールに押し付ける背圧力により密接して、固定側渦巻体139bと旋回側渦巻体141bの中心に対して点対称の位置関係となる複数個所に、密閉空間となる圧縮室Pが形成される。なお、旋回スクロール部材141は、周知のオルダムリンクを備えた自転阻止機構142により、上部軸受133及び同上部軸受133に固定された固定スクロール部材139に対して、自転が阻止された状態で公転旋回運動可能に配されている。
モータ135の回転シャフト136は、上部軸受133と、モータ135の下方に位置する下部軸受170とで軸支され、その軸線から所定量偏心された偏心ピン148が上端に突出状態に設けられている。偏心ピン148は、ブッシュ146の貫通孔に挿入され、ブッシュ146を回転可能に支持している。なお、回転シャフト136などの適所には、一体に回転するバランスウエイト136aが固定されている。
偏心ピン148及び回転シャフト136には、これらを上下に貫通する油通路149が形成されるとともに、回転シャフト136の下端には潤滑油ポンプ機構150が設けられている。この潤滑油ポンプ機構150は、油通路149の下端に接続されている。また、スクロール型圧縮機構134により圧縮された冷媒ガス(高圧ガス)の雰囲気中となるハウジング132内の底部132bには、潤滑油を貯留しておく貯留部151が設けられており、該貯留部151に所定量以上の潤滑油が溜まった正常な状態では、回転シャフト136下端の潤滑油ポンプ機構150が潤滑油中に位置するようになっている。
そして、スクロール型圧縮機131は、貯留部151と、スクロール型圧縮機134の吸入室SUCとの間を、潤滑油供給流路200で直接接続する構成を採用している。この潤滑油供給流路200は、貯留部151内の潤滑油を吸い込むように下端が開口した油通路149(以下、油通路200aとして説明する)と、該油通路200aの上端開口に連通し、ボス145の凹部内面及びブッシュ146外面間の隙間流路200bと、上部軸受133の凹部とボス145との間に形成される背圧室165及び吸入室SUCに連通し、高圧仕切りシール160内に形成された高圧仕切りシール内流路200c(図3参照)とを備えている。
図3は、高圧仕切りシール内流路200cの基本的な概念を示す模式図である。背圧室165内の高圧の油は、高圧仕切りシール160内に形成された高圧仕切りシール内流路200cにより減圧されて、吸入室SUCに供給される。これにより、筒内に適正な流量の給油ができる。また、既存の高圧仕切りシール160に形成された高圧仕切りシール内流路200cにより、流量が制御されるため、減圧用の部材を特別に用意する必要がなく、部品点数が削減される。
図4−1及び図4−2を参照して、高圧仕切りシール内流路200cの具体的な構成例(第1構成例)について説明する。第1構成例の高圧仕切りシール内流路200cは、符号200C1で示す。
図4−1は、高圧仕切りシール160の側面図であり、図4−2は、その高圧仕切りシール160の上面図である。高圧仕切りシール160は、周方向に360°連続する背圧室165をシールすべく、リング状に構成されている。そのリング状の高圧仕切りシール160の内周側外方が背圧室165であり、その外周側外方が吸入室SUCである。
高圧仕切りシール内流路200C1は、その入口が背圧室165に開口し、その出口が吸入室SUCに開口し、その位置口から出口までの間が高圧仕切りシール160の周方向に延在している。これにより、高圧仕切りシール内流路200C1の流路長を長くとることができるため、高圧仕切りシール内流路200C1を流れる油を十分に減圧させることができる。所定の流路抵抗を生じさせるに際して、高圧仕切りシール内流路200C1では、流路長を長くとることができる分だけ、高圧仕切りシール内流路200C1の流路断面積を大きくとることができ、これにより、高圧仕切りシール内流路200C1のゴミによる目詰まりを抑制することができる。なお、高圧仕切りシール160の内部に高圧仕切りシール内流路200cを形成するに際しては、上下2枚のシール部材(図示せず)を貼り合わせることで、そのシール部材間に高圧仕切りシール内流路200C1を形成することができる。
図5−1及び図5−2を参照して、高圧仕切りシール内流路200cの具体的な構成例(第2構成例)について説明する。第2構成例の高圧仕切りシール内流路200cは、符号200C2で示す。
図5−1に示すように、高圧仕切りシール内流路200C2は、高圧仕切りシール160と旋回スクロール部材141との摺動面に設けられている。即ち、図5−2に示すように、高圧仕切りシール内流路200C2は、高圧仕切りシール160の上面に溝(凹部)として形成されている。
高圧仕切りシール内流路200C2は、高圧仕切りシール内流路200C1と同様に、その入口が背圧室165に開口し、その出口が吸入室SUCに開口し、その位置口から出口までの間が高圧仕切りシール160の周方向に延在し、高圧仕切りシール内流路200C2の流路長を長くとることができるため、高圧仕切りシール内流路200C2を流れる油を十分に減圧させることができる。所定の流路抵抗を生じさせるに際して、高圧仕切りシール内流路200C2では、流路長を長くとることができる分だけ、高圧仕切りシール内流路200C2の流路断面積を大きくとることができ、これにより、高圧仕切りシール内流路200C2のゴミによる目詰まりを抑制することができる。
また、高圧仕切りシール160と旋回スクロール部材141との摺動面に設けられた高圧仕切りシール内流路200C2では、その高圧仕切りシール内流路200C2に油が満たされることにより、その摺動面の潤滑性が良くなるという効果が得られる。この場合、図5−2に示すように、高圧仕切りシール160の周方向の概ね全周にわたって、高圧仕切りシール内流路200C2が形成されることが潤滑性能の点で好ましい。
なお、上記高圧仕切りシール内流路200C1は、高圧仕切りシール160の周方向の概ね半周にわたって形成され、高圧仕切りシール内流路200C2は、高圧仕切りシール160の周方向の概ね全周にわたって形成されているが、これらの第1及び第2構成例に限定されない。流路抵抗を増大させるために、流路長を長くする場合には、高圧仕切りシール内流路200cは、高圧仕切りシール160の周方向に複数周周回するように構成されることができる。
また、上記第1及び第2構成例では、高圧仕切りシール160に形成された高圧仕切りシール内流路200cの本数は、1本であったが、複数本設けられることができる。複数本の高圧仕切りシール内流路200cが設けられる場合には、そのうちの1本の高圧仕切りシール内流路200cが詰まっても、残りの高圧仕切りシール内流路200cで筒内に給油が可能である。例えば2本の高圧仕切りシール内流路200cが設けられる場合には、それらの2本のそれぞれが背圧室165に開口する入口と吸入室SUCに開口する出口を有する独立した高圧仕切りシール内流路200cであることができる。この場合、一方の高圧仕切りシール内流路200cは、第1構成例のように、高圧仕切りシール160の内部に設けられ、他方の高圧仕切りシール内流路200cは、第2構成例のように、高圧仕切りシール160の上面(摺動面)に設けられることができる。また、これに代えて、それらの2本の高圧仕切りシール内流路200cは、1つの入口を共有し、出口が2つ設けられた構成であってもよいし、入口が2つで1つの出口を共有する構成であってもよい。
次に、図6−1を参照して、高圧仕切りシール内流路200cの具体的な構成例(第3構成例)について説明する。第3構成例の高圧仕切りシール内流路200cは、符号200C3で示す。
この高圧仕切りシール内流路200C3が設けられる高圧仕切りシール160は、図1及び図2に示した高圧仕切りシール160に対応している。即ち、高圧仕切りシール160は、リング状に形成された金属製のスラストリング160aと、断面がU字型で周方向全周にわたって連続的に設けられたテフロン(登録商標)/フッ素含有樹脂製のシール部材160bとを備えている。スラストリング160aとシール部材160bは、液密に貼り合わされている。
高圧仕切りシール内流路200C3は、スラストリング160aにおいて、スラストリング160aとシール部材160bの合わせ面に臨む位置に設けられている。
高圧仕切りシール内流路200C3は、高圧仕切りシール内流路200C1、200C2と同様に、その入口が背圧室165に開口し、その出口が吸入室SUCに開口し、その位置口から出口までの間が高圧仕切りシール160の周方向に延在し、高圧仕切りシール内流路200C3の流路長を長くとることができるため、高圧仕切りシール内流路200C3を流れる油を十分に減圧させることができる。所定の流路抵抗を生じさせるに際して、高圧仕切りシール内流路200C3では、流路長を長くとることができる分だけ、高圧仕切りシール内流路200C3の流路断面積を大きくとることができ、これにより、高圧仕切りシール内流路200C3のゴミによる目詰まりを抑制することができる。
また、高圧仕切りシール内流路200C3は、摺動面に設けられていない。即ち、高圧仕切りシール内流路200C3を構成する面が摺動しないため、磨耗等により高圧仕切りシール内流路200C3の流路断面積が変化するおそれがない。これにより、安定した給油が可能となる。
図6−2は、高圧仕切りシール内流路200cの具体的な構成例(第4構成例)を示している。第4構成例の高圧仕切りシール内流路200cは、符号200C4で示す。
高圧仕切りシール内流路200C4は、シール部材160bにおいて、スラストリング160aとシール部材160bの合わせ面に臨む位置に設けられている。高圧仕切りシール内流路200C4は、高圧仕切りシール内流路200C1〜200C3と同様に、その入口が背圧室165に開口し、その出口が吸入室SUCに開口し、その位置口から出口までの間が高圧仕切りシール160の周方向に延在し、高圧仕切りシール内流路200C4の流路長を長くとることができる構成とされている。高圧仕切りシール内流路200C4によれば、上記高圧仕切りシール内流路200C3と同様の効果が得られる。
図6−3は、高圧仕切りシール内流路200cの具体的な構成例(第5構成例)を示している。第5構成例の高圧仕切りシール内流路200cは、符号200C5で示す。
高圧仕切りシール内流路200C5は、シール部材160bにおいて、上部軸受133と対向する面に臨む位置に設けられている。高圧仕切りシール内流路200C5は、高圧仕切りシール内流路200C1〜200C4と同様に、その入口が背圧室165に開口し、その出口が吸入室SUCに開口し、その位置口から出口までの間が高圧仕切りシール160の周方向に延在し、高圧仕切りシール内流路200C5の流路長を長くとることができる構成とされている。高圧仕切りシール内流路200C5によれば、上記高圧仕切りシール内流路200C3、200C4と同様の効果が得られる。
図7を参照して、高圧仕切りシール内流路200cの具体的な構成例(第6構成例)について説明する。第6構成例の高圧仕切りシール内流路200cは、符号200C6で示す。
まず、高圧仕切りシール内流路200C6が設けられる高圧仕切りシール160について説明する。高圧仕切りシール160は、リング状に形成された金属製のスラストリング160cと、リング状シール部材160dとを備えている。リング状シール部材160dは、スラストリング160cの外周部に設けられ、スラストリング160cの外周部と、上部軸受133との間をシールしている。
高圧仕切りシール内流路200C6は、スラストリング160cの内部に設けられている。高圧仕切りシール内流路200C6は、高圧仕切りシール内流路200C1〜200C5と同様に、その入口が背圧室165に開口し、その出口が吸入室SUCに開口し、その位置口から出口までの間が高圧仕切りシール160の周方向に延在し、高圧仕切りシール内流路200C6の流路長を長くとることができる構成とされている。高圧仕切りシール内流路200C6によれば、上記高圧仕切りシール内流路200C3〜200C5と同様の効果が得られる。
以上述べたように、高圧仕切りシール内流路200cは、その入口が背圧室165に開口し、その出口が吸入室SUCに開口し、その入口から出口までの間が高圧仕切りシール160において周方向に延在するように設けられればよく、その構成さえ有していれば、高圧仕切りシール160のいずれの場所に設けられてもよい。
(第2実施形態)
次に、図8及び図9を参照して、第2実施形態について説明する。
第2実施形態において、上記第1実施形態と共通する部分についての説明は省略し、その特徴部分についてのみ説明する。
図8は、本実施形態を示す側断面図であり、図9は、図8の要部拡大図である。
図8に示すように、第2実施形態において、上部軸受133は、上部軸受本体133aと、スラストプレート133bとから構成されている。スラストプレート133bには、高圧仕切りシール160が設けられている。スラストプレート133bは、旋回スクロール部材141との間の隙間を所定の値に調整するために、上部軸受本体133aに対して別部材として設けられている。即ち、上部軸受本体133aとスラストプレート133bとの間に、必要な厚みのシム(図示せず)を入れることで、スラストプレート133bと旋回スクロール部材141との間の隙間を所定の値に調整するようになっている。なお、スラストプレート133bと旋回スクロール部材141との間の隙間(上記所定の値)は、高圧仕切りシール160と旋回スクロール部材141との間の隙間(摺動部)よりも大きな値である。
本実施形態では、上部軸受本体133aとスラストプレート133bとの間の隙間(シムが入れられることで生じたスペース)が、背圧室165の油を吸入室SUCに給油する際の減圧手段として用いられる。即ち、シムは、上部軸受本体133aとスラストプレート133bとの間において、周方向全周にわたって設けられているわけではないため、その周方向においてシムが設けられていない部分には、背圧室165と吸入室SUCとを連通させる微小な高さの空間が形成される。この空間を油が通ることで、油が減圧され、給油量が制御される。この場合、上部軸受本体133aと、スラストプレート133bとは摺動しないため、油の減圧用の空間が磨耗等により変化するおそれがない。
また、上部軸受本体133aにおいてスラストプレート133bと対向する面、及びスラストプレート133bにおいて上部軸受本体133aと対抗する面の少なくともいずれか一方に、周方向に延在する溝が形成されて、その流路長を長くとることが可能である。その溝は、シムが設けられていない部分に設けられ、背圧室165及び吸入室SUCに開口している。この構成によれば、上記第1実施形態と同様に、流路断面積を相対的に大きくとることができ、目詰まりの防止につながる。その溝の本数に関しては、上記第1実施形態と同様に、複数であることができる。
またさらに、上部軸受本体133aとスラストプレート133bとの間に設けられたシムに、周方向に延在し、背圧室165及び吸入室SUCに開口する溝が形成されることができる。この構成によっても、上記第1実施形態と同様に、流路断面積を相対的に大きくとることができ、目詰まりの防止につながる。
図9に示すように、上部軸受本体133aと、スラストプレート133bとの間には、スペーサ133cが設けられている。このスペーサ133cは、スラストプレート133bと旋回スクロール部材141との隙間を適正な値にするためのものである。このスペーサ133cは、スラストプレート133bを上部軸受本体133aに固定するためのボルト133dの座面に対応する部分にのみ設けられている。上部軸受本体133aと、スラストプレート133bとの間において、スペーサ133cが設けられていない部分(空間)は、減圧用の手段として使用される。また、スペーサ133c自体に、油の減圧用の流路(溝)が形成されることも可能である。この場合、上部軸受本体133aと、スラストプレート133bとの間において、スペーサ133cが設けられていない部分と、スペーサ133cの内部に形成された流路(溝)の両方が、減圧用の流路として使用されることができる。これに代えて、スペーサは、上部軸受本体133aと、スラストプレート133bとが互いに対向する面の面方向全域にわたって(全域をカバーするように)設けられ、そのスペーサに設けられた流路(溝)のみが、減圧用の流路として使用されることができる。
第2実施形態では、図8及び図9に示すように、スクロール型圧縮機131は、貯留部151と、スクロール型圧縮機134の吸入室SUCとの間を、潤滑油供給流路300で直接接続する構成を採用している。この潤滑油供給流路300は、貯留部151内の潤滑油を吸い込むように下端が開口した油通路149(以下、油通路300aとして説明する)と、該油通路300aの上端開口に連通し、ボス145の凹部内面及びブッシュ146外面間の隙間流路300bと、上部軸受133の凹部とボス145との間に形成される背圧室165及び吸入室SUCに連通し、上部軸受本体133aとスラストプレート133bとの間に形成された流路300cとを備えている。
第2実施形態によれば、背圧室165内の高圧の油は、上部軸受本体133aとスラストプレート133bとの間に設けられた流路300cにより減圧されて、吸入室SUCに供給される。これにより、筒内に適正な流量の給油ができる。また、上部軸受本体133aとスラストプレート133bとの間にシム、スペーサ133cが入れられることによって生じた空間としての流路300c、又は、上部軸受本体133aとスラストプレート133bとの間に形成された溝としての流路300cにより、流量が制御されるため、減圧用の部材を特別に用意する必要がなく、部品点数が削減される。
(第3実施形態)
図10を参照して、第3実施形態について説明する。
なお、上記実施形態と共通する部分についての説明は省略し、その特徴部分についてのみ説明する。
図10に示すように、上部軸受本体133aは、高圧ハウジング132の筒部132aに対して圧入により、装着されている。そのため、上部軸受本体133aと筒部132aの合わせ面は、液密に密着した面となっている。上部軸受本体133aにおいて、筒部132aと対応する外周面には、周方向に連続する周回溝400dが形成されている。背圧室165と周回溝400dとは、上部軸受本体133aの内部に設けられた第1流路400cによって連通している。また、周回溝400dと吸入室SUCとは、上部軸受本体133aの内部に設けられた第2流路400eによって連通している。
本実施形態では、上部軸受本体133aにおいて、筒部132aと対応する外周面に設けられた周回溝400dが、背圧室165の油を吸入室SUCに給油する際の減圧手段として用いられる。この周回溝400dを油が通ることで、油が減圧され、給油量が制御される。周回溝400dは、周方向に延在する溝として形成されるため、その流路長を長くとることが可能である。この構成によれば、第1流路400c、周回溝400d、第2流路400eは、上記第1実施形態と同様に、流路断面積を相対的に大きくとることができ、目詰まりの防止につながる。
また、周回溝400d内の油は、筒部132aと直接接触することから、筒部132aの外部からの放熱の効果がある。このように、油の温度が下がることで、スクロール型圧縮機131の効率が向上する。
上記構成に代えて、周回溝は、上部軸受本体133aではなく、高圧ハウジング132の筒部132aに形成されることが可能である。この場合、高圧ハウジング132の筒部132aに形成された周回溝と背圧室165とは、上部軸受本体133aの内部に設けられた第1流路によって接続され、周回溝と吸入室SUCとは、上部軸受本体133aの内部に設けられた第2流路によって接続されることができる。
第3実施形態では、スクロール型圧縮機131は、貯留部151と、スクロール型圧縮機134の吸入室SUCとの間を、潤滑油供給流路400で直接接続する構成を採用している。この潤滑油供給流路400は、貯留部151内の潤滑油を吸い込むように下端が開口した油通路149(以下、油通路400aとして説明する)と、該油通路400aの上端開口に連通し、ボス145の凹部内面及びブッシュ146外面間の隙間流路400bと、上部軸受133の凹部とボス145との間に形成される背圧室165に連通し、上部軸受本体133aの内部に設けられた第1流路400cと、第1流路400cに連通し、上部軸受本体133aにおいて筒部132aと対向する外周面に形成された周回溝400dと、周回溝400dと吸入室SUCとを連通させるように上部軸受本体133aの内部に設けられた第2流路400eとを備えている。
第3実施形態によれば、背圧室165内の高圧の油は、上部軸受本体133aにおいて筒部132aと対応する外周面に設けられた周回溝400dにより減圧されて、吸入室SUCに供給される。これにより、筒内に適正な流量の給油ができる。また、周回溝400dにより、流量が制御されるため、減圧用の部材を特別に用意する必要がなく、部品点数が削減される。また、周回溝400dを通る油は、筒部132aと直接接触し、筒部132aの外部から放熱されるため、スクロール型圧縮機131の効率向上につながる。