JPH0788986B2 - refrigerator - Google Patents

refrigerator

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JPH0788986B2
JPH0788986B2 JP26779790A JP26779790A JPH0788986B2 JP H0788986 B2 JPH0788986 B2 JP H0788986B2 JP 26779790 A JP26779790 A JP 26779790A JP 26779790 A JP26779790 A JP 26779790A JP H0788986 B2 JPH0788986 B2 JP H0788986B2
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JP
Japan
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cylinder
piston
low temperature
chamber
communication pipe
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JP26779790A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH04143554A (en
Inventor
信生 藤井
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Publication date
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Publication of JPH0788986B2 publication Critical patent/JPH0788986B2/en
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • 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
    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/001Gas cycle refrigeration machines with a linear configuration or a linear motor

Landscapes

  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] この発明は例えば赤外線検出素子を極低温(例えば80K
前後)に冷却するスターリング冷凍機に関するものであ
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial field of application] The present invention relates to an infrared detecting element, for example, at an extremely low temperature (for example, 80K).
Before and after) the Stirling refrigerator is cooled.

[従来の技術] 第2図に従来のスターリング冷凍機の構成例を示す。第
2図において,スターリング冷凍機は大きく分けて圧縮
器(1)とコールドフィンガ(2)とこれらを結ぶ連結
管(3)より構成される。圧縮器(1)は第1のシリン
ダ(4a)と第1のピストン(5a)および第2のシリンダ
(4b)と第2のピストン(5b)を備える。第1のシリン
ダ(4a)と第2のシリンダ(4b)の間には隔壁(6)が
設けられる。第1のピストン(5a)および第2のピスト
ン(5b)は各々支持ばね(7a),(7b)により位置決め
され,第1のシリンダ(4a)および第2のシリンダ(4
b)内部を往復運動する構造となっている。
[Prior Art] FIG. 2 shows a configuration example of a conventional Stirling refrigerator. In FIG. 2, the Stirling refrigerator is roughly divided into a compressor (1), a cold finger (2), and a connecting pipe (3) connecting them. The compressor (1) comprises a first cylinder (4a) and a first piston (5a) and a second cylinder (4b) and a second piston (5b). A partition wall (6) is provided between the first cylinder (4a) and the second cylinder (4b). The first piston (5a) and the second piston (5b) are positioned by the support springs (7a) and (7b) respectively, and the first cylinder (4a) and the second cylinder (4
b) It has a structure that reciprocates inside.

第1のピストン(5a)および第2のピストン(5b)には
各々非磁性材料からなる軽量の第1のスリーブ(8a),
第2のスリーブ(8b)が連結され,スリーブ(8a),
(8b)には導電体を巻き付けて第1の可動コイル(9
a),第2の可動コイル(9b)を形成する。可動コイル
(9a),(9b)はハウジング(10)の壁を通して外部に
伸びる第1のリード線(11a),(11b),第2のリード
線(12a),(12b)と接続しており,これらのリード線
(11a),(11b),(12a),(12b)はハウジング(1
0)の外側に第1の電気接点(13a),(13b)および第
2の電気接点(14a),(14b)を持つ。ハウジング(1
0)内には永久磁石(15a),(15b)およびヨーク(1
6)が設けられており,これらは磁気回路(17)を構成
している。可動コイル(9a),(9b)は永久磁石(15
a),(15b)およびヨーク(16)からなる磁気回路(1
7)に設けられた第1の間隙(18a),第2の間隙(18
b)内でピストン(5a),(5b)の軸線方向に往復運動
できる構造になっている。間隙(18a),(18b)内には
可動コイルの運動方向を横切る半径方向に永久磁界が存
在する。
The first piston (5a) and the second piston (5b) each have a lightweight first sleeve (8a) made of a non-magnetic material,
The second sleeve (8b) is connected to the sleeve (8a),
A conductor is wound around (8b) and the first moving coil (9
a), forming the second moving coil (9b). The moving coils (9a), (9b) are connected to the first lead wires (11a), (11b), the second lead wires (12a), (12b) extending outside through the wall of the housing (10). , These lead wires (11a), (11b), (12a), (12b) are connected to the housing (1
It has first electrical contacts (13a), (13b) and second electrical contacts (14a), (14b) on the outside of (0). Housing (1
Permanent magnets (15a), (15b) and yoke (1)
6) is provided, and these constitute the magnetic circuit (17). The moving coils (9a) and (9b) are permanent magnets (15
Magnetic circuit (1) consisting of a), (15b) and yoke (16)
7), the first gap (18a), the second gap (18a)
The structure is such that it can reciprocate in the axial direction of the pistons (5a) and (5b) in b). A permanent magnetic field exists in the gaps (18a) and (18b) in the radial direction transverse to the moving direction of the moving coil.

シリンダ(4a),ピストン(5a)および隔壁(6)で仕
切られた空間を第1の圧縮室(19a)と呼ぶ。また,シ
リンダ(4b),ピストン(5b)および隔壁(6)で仕切
られた空間を第2の圧縮室(19b)と呼ぶ。圧縮室(19
a),(19b)は連通管(20)を介して連通している。圧
縮室(19a),(19b)には例えばヘリウム等の高圧の作
動ガスが封入されている。圧縮室(19a),(19b)内の
作動ガスがシリンダ(4a)とピストン(5a)の隙間およ
びシリンダ(4b)とピストン(5b)の間隙を通過しない
ように,シリンダ(4a)とピストン(5a)の隙間および
シリンダ(4b)とピストン(5b)の隙間は例えば50um以
下の微小な隙間に管理されクリアランスシール(21
a),(21b)を構成している。従来装置では連通管(2
0)の両端部(32a),(32b)をそれぞれクリアランス
シール(21a),(21b)によって塞がれないように,ク
リアランスシール(21a),(21b)が設けられていない
部分に配置していた。以上が圧縮器(1)の構成であ
る。
The space partitioned by the cylinder (4a), the piston (5a) and the partition wall (6) is called the first compression chamber (19a). The space partitioned by the cylinder (4b), the piston (5b) and the partition wall (6) is called the second compression chamber (19b). Compression chamber (19
The a) and (19b) communicate with each other through the communication pipe (20). The compression chambers (19a) and (19b) are filled with high-pressure working gas such as helium. The cylinder (4a) and the piston (5b) should be prevented so that the working gas in the compression chambers (19a) and (19b) does not pass through the gap between the cylinder (4a) and the piston (5a) and the gap between the cylinder (4b) and the piston (5b). The clearance 5a) and the clearance between the cylinder (4b) and the piston (5b) are controlled to be a minute clearance of, for example, 50um or less, and the clearance seal (21
It constitutes a) and (21b). In the conventional device, the communication pipe (2
Both ends (32a) and (32b) of (0) are arranged in the portions where the clearance seals (21a) and (21b) are not provided so as not to be blocked by the clearance seals (21a) and (21b), respectively. It was The above is the configuration of the compressor (1).

一方,コールドフィンガ(2)は円筒状の低温シリンダ
(22)および低温シリンダ(22)内を摺動自在に往復
し,かつ,共振ばね(23)により係合されたディスプレ
ーサ(24)を有している。低温シリンダ(22)内部の空
間はディスプレーサ(24)によって2分割されており,
ディスプレーサ(24)より上方の空間を低温室(25),
下方の空間を高温室(26)と呼ぶ。ディスプレーサ(2
4)内部には再生器(27)とガス通過孔(28)が設けら
れ,低温室(25)および高温室(26)は再生器(27)と
ガス通過孔(28)を介して連通しており,再生器(27)
内には例えば銅の金網などの蓄冷材(29)が充填されて
いる。コールドフィンガ(2)の各室には圧縮器(1)
と同様に例えばヘリウムなどの高圧の作動ガスが封入さ
れている。低温シリンダ(22)とディスプレーサ(24)
の隙間を作動ガスが通過しないように,低温シリンダ
(22)とディスプレーサ(24)の隙間にはクリアランス
シール(30)が設けられている。以上がコールドフィン
ガ(2)の構成である。
On the other hand, the cold finger (2) has a cylindrical low temperature cylinder (22) and a displacer (24) slidably reciprocated in the low temperature cylinder (22) and engaged by a resonance spring (23). ing. The space inside the low temperature cylinder (22) is divided into two by the displacer (24),
The space above the displacer (24) is located in the low temperature chamber (25),
The space below is called the high temperature chamber (26). Displacer (2
4) A regenerator (27) and a gas passage hole (28) are provided inside, and the low temperature chamber (25) and the high temperature chamber (26) communicate with each other through the regenerator (27) and the gas passage hole (28). Regenerator (27)
The inside is filled with a cold storage material (29) such as a copper wire mesh. Compressor (1) in each chamber of cold finger (2)
Similarly, a high-pressure working gas such as helium is enclosed. Cryogenic cylinder (22) and displacer (24)
A clearance seal (30) is provided in the gap between the low temperature cylinder (22) and the displacer (24) so that the working gas does not pass through the gap. The above is the configuration of the cold finger (2).

圧縮器(1)の圧縮室(19a),(19b)とコールドフィ
ンガ(2)の高温室(26)は連結管(3)および連通管
(20)を介して連通している。また圧縮室(19a),(1
9b),連結管(3)および連通管(20)内部の空間低温
室(25),高温室(26),再生器(27)およびガス通過
孔(28)は互いに連通しており,これらの空間全体を総
合して作動室(31)と呼ぶ。
The compression chambers (19a), (19b) of the compressor (1) and the high temperature chamber (26) of the cold finger (2) communicate with each other via a connecting pipe (3) and a communicating pipe (20). The compression chamber (19a), (1
9b), the space inside the connecting pipe (3) and the communicating pipe (20), the low temperature chamber (25), the high temperature chamber (26), the regenerator (27) and the gas passage hole (28) communicate with each other. The entire space is collectively called the working chamber (31).

上記のように構成された従来の冷凍機の動作について説
明する。可動コイル(9a),(9b)に電気接点(13
a),(13b),(14a),(14b)およびリード線(11
a),(11b),(12a),(12b)を介して交番電流を印
加すると,可動コイル(9a),(9b)には各々間隙(18
a),(18b)の中の永久磁界との交互作用により軸方向
にローレンツ力が働く。その結果ピストン(5a)と可動
コイル(9a)からなる組立体およびピストン(5b)と可
動コイル(9b)からなる組立体はピストンの軸方向で左
右に移動する。
The operation of the conventional refrigerator configured as described above will be described. Electrical contacts (13) to the moving coils (9a) and (9b)
a), (13b), (14a), (14b) and lead wire (11
When an alternating current is applied through a), (11b), (12a), and (12b), the moving coil (9a), (9b) has a gap (18).
The Lorentz force acts in the axial direction due to the interaction with the permanent magnetic field in a) and (18b). As a result, the assembly including the piston (5a) and the moving coil (9a) and the assembly including the piston (5b) and the moving coil (9b) move left and right in the axial direction of the piston.

今,第1の可動コイル(9a)と第2の可動コイル(9b)
の特性を同一にし,第1の間隙(18a)および第2の間
隙(18b)内の強さを等しくした条件で,第1の可動コ
イル(9a)と,第2の可動コイル(9b)が互いに逆方向
に同振幅で振動するような正弦波電流を印加すると2個
のピストン(5a),(5b)が互いに逆方向にシリンダ
(4a),(4b)の内部を往復運動し,作動室(31)内の
ガス圧力に正弦状の波動を与える。この正弦状の圧力波
動に伴うディスプレーサ(24)および再生器(27)を通
過するガスの流量変化により,再生器(27)を含むディ
スプレーサ(24)はピストン(5a),(5b)と同じ周波
数かつ異なった位相でコールドフィンガ(2)内を軸方
向に往復する。
Now, the first moving coil (9a) and the second moving coil (9b)
Of the first movable coil (9a) and the second movable coil (9b) under the condition that the strengths in the first gap (18a) and the second gap (18b) are equalized. When a sinusoidal current that oscillates with the same amplitude in opposite directions is applied, the two pistons (5a) and (5b) reciprocate in the cylinders (4a) and (4b) in opposite directions, and the working chamber A sinusoidal wave is applied to the gas pressure in (31). The displacer (24) including the regenerator (27) has the same frequency as the pistons (5a) and (5b) due to the change in the gas flow rate passing through the displacer (24) and the regenerator (27) due to the sinusoidal pressure wave. And, it reciprocates in the axial direction in the cold finger (2) at different phases.

ピストン(5a),(5b)およびディスプレーサ(24)が
適当な位相差を保って運動するとき,作動室(31)に封
入された作動ガスが「逆スターリングサイクル」として
既知の熱学的サイクルを構成し,主として低温室(25)
に冷熱を発生する。上記「逆スターリングサイクル」と
その冷熱の発生原理については,文献「Cryocoolers」
(G.Walker,plenum Press,NewYork,1983,pp.95〜177)
に詳細に説明されている。以下に,その原理について簡
単に説明する。
When the pistons (5a), (5b) and the displacer (24) move with an appropriate phase difference, the working gas enclosed in the working chamber (31) undergoes a thermodynamic cycle known as the "reverse Stirling cycle". Consists of mainly low temperature room (25)
Generate cold heat. Regarding the above-mentioned "reverse Stirling cycle" and its cold heat generation principle, see "Cryocoolers"
(G. Walker, plenum Press, New York, 1983, pp.95-177)
Are described in detail in. The principle will be briefly described below.

ピストン(5a),(5b)により圧縮された圧縮された圧
縮室(19a),(19b)のガスは連結管(3)を経て流れ
る間に圧縮熱が冷却され,高温室(26),再生器(2
7),ガス通過孔(28)に流れこむ。作動ガスは再生器
(27)で半サイクル前に蓄えられた冷熱により予冷さ
れ,低温室(25)内に入る。そして,大部分の作動ガス
が低温室(25)内に入ると膨張が始まり,低温室(25)
内に冷熱を発生する。作動ガスは次に逆の順序で再生器
(27)に冷熱を放出しながら流路を戻り圧縮室(19
a),(19b)に入る。このとき,コールドフィンガ
(2)先端部から熱を奪いその外部を冷却する。このよ
うにして,大部分の作動ガスが圧縮室(19a),(19b)
に戻ると再び圧縮が始まり,次のサイクルに移動する。
以上のようなプロセスにより上記「逆スターリングサイ
クル」が完成して冷熱が発生する。
The gas in the compressed compression chambers (19a), (19b) compressed by the pistons (5a), (5b) is cooled by the compression heat while flowing through the connecting pipe (3), and the high temperature chamber (26) is regenerated. Bowl (2
7), flows into the gas passage hole (28). The working gas is precooled by the cold energy stored in the regenerator (27) half a cycle before and enters the low temperature chamber (25). Then, when most of the working gas enters the low temperature chamber (25), expansion starts and the low temperature chamber (25)
Generate cold heat inside. The working gas then returns in the reverse order to the regenerator (27) while returning to the flow path while releasing cold heat.
Enter a) and (19b). At this time, heat is taken from the tip of the cold finger (2) to cool the outside. In this way, most of the working gas is compressed in the compression chambers (19a), (19b).
When it returns to, compression starts again and moves to the next cycle.
By the above process, the above "reverse Stirling cycle" is completed and cold heat is generated.

また,上記のように構成された冷凍機においてはピスト
ン(5a)と可動コイル(9a)からなる可動部と,ピスト
ン(5b)と可動コイル(9b)からなる可動部が,互いに
逆方向に同振幅で運動するため,往復運動による慣性力
を打消し合うので,冷凍機の外部に振動を与えないとい
う利点がある。
Further, in the refrigerator configured as described above, the movable part composed of the piston (5a) and the movable coil (9a) and the movable part composed of the piston (5b) and the movable coil (9b) are arranged in the opposite directions. Since they move with amplitude, the inertial forces due to the reciprocating motion cancel each other out, which has the advantage of not giving vibration to the outside of the refrigerator.

[発明が解決しようとする課題] 上記のような従来装置には以下に述べるような課題があ
った。ピストンと可動コイルからなる組立体は支持ばね
により位置決めされているため,一自由度のばね一質量
振動系を構成することになる。第3図は上記の振動系の
モデル図である。図において,mはピストンと可動コイル
からなる組立体の重量,kは支持ばねのばね定数,f0は振
動系の共振周波数を示している。f0はm,kにより と示される。このため,ピストン機軸方向のf=f0なる
成分を有する振動を与えられた場合,ピストンと可動コ
イルからなる組立体は共振し,第3図に示すように,第
1のピストンと第1の可動コイルからなる組立体,第2
のピストンと第2の可動コイルからなる組立体および圧
縮室および連通管内の作動ガスが一体となり同周期,同
位相で振動する。この共振は作動ガスが連通管を通過す
る際の抵抗によって減衰されるが,従来装置が例えば航
空機などの外部より非常に大きな振動を受ける環境に設
置された場合,ピストンあるいは可動コイルがハウジン
グあるいはヨークと衝突し,騒音および部品の欠損を生
じるという課題があった。
[Problems to be Solved by the Invention] The conventional device as described above has the following problems. Since the assembly consisting of the piston and the movable coil is positioned by the support spring, it constitutes a spring-mass vibration system with one degree of freedom. FIG. 3 is a model diagram of the above vibration system. In the figure, m is the weight of the assembly consisting of the piston and the moving coil, k is the spring constant of the support spring, and f 0 is the resonance frequency of the vibration system. f 0 depends on m, k Is shown. Therefore, when a vibration having a component of f = f 0 in the axial direction of the piston machine is applied, the assembly consisting of the piston and the movable coil resonates, and as shown in FIG. Moving coil assembly, second
Of the piston and the second movable coil, the working gas in the compression chamber and the communication pipe are integrated and vibrate in the same cycle and the same phase. This resonance is attenuated by the resistance of the working gas passing through the communication pipe. However, when the conventional device is installed in an environment such as an aircraft that receives a large amount of vibration from the outside, the piston or the moving coil may have a housing or a yoke. However, there was a problem that it collided with and caused noise and loss of parts.

この発明はかかる課題を解決するためになされたもので
あり,外部からの振動によるピストンの共振を減衰させ
るとともにピストン,可動コイルのハウジングあるいは
ヨークとの衝突を防止する冷凍機を得ることを目的とす
る。
The present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to obtain a refrigerator that damps resonance of the piston due to external vibration and prevents collision with the housing of the piston, the moving coil, or the yoke. To do.

[課題を解決するための手段] この発明に係る冷凍機は,二つの圧縮室を連通させる連
結管の端部をシリンダ内部のクリアランスシールを設け
た部分に配置したものである。
[Means for Solving the Problem] In the refrigerator according to the present invention, the end portion of the connecting pipe for communicating the two compression chambers is arranged in the portion provided with the clearance seal inside the cylinder.

[作用] この発明においてはピストの振幅が増大すると連通管の
端部がピストンとシリンダの間のクリアランスシールに
よって塞がれるため,圧縮室内に残留した作動ガスはそ
のばね効果を高め,ピストンを制動する働きをもつ。ピ
ストンの振幅が大きいほどこの制動力は大きくなるの
で,例えば航空機などの外部より非常に大きな振動を受
ける環境に冷凍機が設置された場合でもピストンあるい
は可動コイルがハウジングあるいはヨークと衝突するこ
とがなくなり騒音および部品の欠損を防ぐことができ
る。
[Operation] In the present invention, when the amplitude of the pistol increases, the end of the communication pipe is blocked by the clearance seal between the piston and the cylinder, so the working gas remaining in the compression chamber enhances its spring effect and brakes the piston. Have a function to do. The larger the piston amplitude, the greater the braking force, so even if the refrigerator is installed in an environment such as an aircraft that receives a large amount of external vibration, the piston or moving coil will not collide with the housing or yoke. Noise and loss of parts can be prevented.

[実施例] 第1図は,この発明の一実施例を示したものである。図
において(1)〜(19)および(21)〜(31)は従来装
置と全く同じものである。連通管(33)の端部(34a)
はシリンダ(4a)のクリアランスシール(21a)が設け
られた部分に,連通管(33)の端部(34b)は,シリン
ダ(4b)のクリアランスシール(21b)が設けられた部
分に配置されている。
[Embodiment] FIG. 1 shows an embodiment of the present invention. In the figure, (1) to (19) and (21) to (31) are exactly the same as the conventional device. End (34a) of communication pipe (33)
Is the portion of the cylinder (4a) where the clearance seal (21a) is provided, and the end (34b) of the communication pipe (33) is located where the clearance seal (21b) of the cylinder (4b) is provided. There is.

このような装置においては,外部よりピストン(5a),
(5b),可動コイル(9a),(9b)および支持ばね(7
a),(7b)により構成される一自由度ばね−質量系の
共振周波数に等しい周波数成分を有する振動が与えられ
た場合,ピストン(5a),(5b)は隔壁(6)に向かっ
て大きな振幅の振動をはじめるが,ピストン(5a)が連
通管(33)の端部(34a)を,ピストン(5b)が連通管
(33)の端部(34b)を通過すると連通管(33)の端部
(34a)はクリアランスシール(21a)に,連通管(33)
の端部(34b)はクリアランスシール(21b)によって塞
がれるため圧縮室(19a),(19b)と他の空間との作動
ガスの従来が妨げられる。このため,圧縮室(19a),
(19b)内に残留した作動ガスはピストン(5a),(5
b)が隔壁(6)に近づくほどばね効果を高め,ピスト
ン(5a),(5b)を制動する。
In such a device, the piston (5a),
(5b), moving coil (9a), (9b) and support spring (7
When vibrations with a frequency component equal to the resonance frequency of the one-degree-of-freedom spring-mass system composed of a) and (7b) are applied, the pistons (5a) and (5b) become larger toward the partition wall (6). Although the vibration of the amplitude starts, when the piston (5a) passes the end (34a) of the communication pipe (33) and the piston (5b) passes the end (34b) of the communication pipe (33), the communication pipe (33) The end (34a) is connected to the clearance seal (21a) and the communication pipe (33)
Since the end portion (34b) is closed by the clearance seal (21b), the conventional working gas between the compression chambers (19a, 19b) and other spaces is hindered. Therefore, the compression chamber (19a),
The working gas remaining in (19b) is the piston (5a), (5
As b) approaches the partition wall (6), the spring effect is enhanced and the pistons (5a) and (5b) are braked.

ピストン(5a),(5b)の振幅が大きいほどこの制動力
は大きくなるので,例えば航空機などの外部より非常に
大きな振動を受ける環境に冷凍機が設置された場合でも
ピストンあるいは可動コイルがハウジングあるいはヨー
クと衝突することがなくなり騒音および部品の欠損を防
ぐことができる。
The larger the amplitude of the pistons (5a), (5b), the greater the braking force. Therefore, even when the refrigerator is installed in an environment such as an aircraft that receives a large vibration from the outside, the piston or the movable coil is It will not collide with the yoke, and noise and loss of parts can be prevented.

[発明の効果] 以上説明したようにこの発明によれば,隔壁で仕切られ
た二つの圧縮室を有し,永久磁石と可動コイルによりピ
ストンを駆動する冷凍機の圧縮機内で二つの圧縮室を連
通する連通管の端部を各々シリンダ内のクリアランスシ
ールを設けた部分に配置するという簡単な方法により,
外部からの振動にピストンと可動コイルからなる組立体
が共振してピストンの振幅が増大しても,ピストンに制
動力を与えることによりピストンあるいは可動コイルが
ハウジングあるいはヨークと衝突することを防ぎ,衝突
時の騒音および冷凍機を構成する部品の欠損をなくすこ
とができる。
[Effects of the Invention] As described above, according to the present invention, two compression chambers having two compression chambers partitioned by a partition wall and having a permanent magnet and a movable coil to drive a piston are provided. By the simple method of arranging the ends of the communicating pipes in the parts where the clearance seals are provided in the cylinder,
Even if the assembly of the piston and the movable coil resonates with the vibration from the outside and the amplitude of the piston increases, the piston or the movable coil is prevented from colliding with the housing or the yoke by applying the braking force to the piston, and the collision is prevented. It is possible to eliminate noise at the time and loss of parts constituting the refrigerator.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図は発明の一実施例による冷凍機を示す断面図,第
2図は従来の冷凍機を示す断面図,第3図はピストン,
可動コイル,スリーブおよび支持ばねによって構成され
るばね−質量系の振動モデルを示す図である。 図において,(4a),(4b)はシリンダ,(5a),(5
b)はピストン,(7a),(7b)は支持ばね,(9a),
(9b)は可動コイル,(10)はハウジング,(17)は磁
気回路,(19a),(19b)は圧縮室,(21a),(21b)
はクリアランスシール,(33)は連通管,(34a),(3
4b)は連通管の端部を示す。 なお,図中同一符号は同一,または相当部分を示す。
FIG. 1 is a sectional view showing a refrigerator according to an embodiment of the invention, FIG. 2 is a sectional view showing a conventional refrigerator, and FIG. 3 is a piston.
It is a figure which shows the vibration model of the spring-mass system comprised by a movable coil, a sleeve, and a support spring. In the figure, (4a) and (4b) are cylinders, (5a) and (5
b) is a piston, (7a), (7b) is a support spring, (9a),
(9b) is a movable coil, (10) is a housing, (17) is a magnetic circuit, (19a) and (19b) are compression chambers, (21a) and (21b).
Is a clearance seal, (33) is a communication pipe, (34a), (3
4b) shows the end of the communication pipe. The same reference numerals in the drawings indicate the same or corresponding parts.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】互いに同軸上に配置された第1,第2のシリ
ンダと,前記第1のシリンダと前記第2のシリンダの間
に設けられた隔壁と互いに対向し,永久磁石が作る磁束
中に設けられ交番電流を流すことにより往復運動が可能
な第1,第2の可動コイルと,前記第1の可動コイルに連
結され前記第1のシリンダの中を往復運動する第1のピ
ストンと,前記第1のシリンダと第1のピストンの間に
設けられた第1のクリアランスシールと,前記第1のシ
リンダ,前記第1のピストンおよび前記隔壁によって仕
切られた第1の圧縮室と,前記第2の可動コイルに連結
され前記第2のシリンダの中を往復運動する第2のピス
トンと,前記第2のシリンダと前記第2のピストンの間
に設けられた第2のクリアランスシールと,前記第2の
シリンダ,前記第2のピストンおよび前記隔壁によって
仕切られた第2の圧縮室と,前記第1の圧縮室と前記第
2の圧縮室を連通させる連通管と,筒状の低温シリンダ
と,前記低温シリンダの内部を低温室と高温室とに分
け,かつ前記低温シリンダ内部を摺動自在に往復するデ
ィスプレーサと,前記ディスプレーサ内部に設けられた
再生器と,前記高温室および前記連通管を連通させる連
結管とから構成された冷凍機において,前記連通管の両
端部を各々前記第1のシリンダ内部の前記第1のクリア
ランスシールが設けられた部分と,前記第2のシリンダ
内部の前記第2のクリアランスシールが設けられた部分
に配置したことを特徴とする冷凍機。
1. A magnetic flux produced by a permanent magnet, which is opposed to a first and a second cylinders arranged coaxially with each other and a partition wall provided between the first cylinder and the second cylinder. A first movable coil and a second movable coil which are reciprocally movable by applying an alternating current, and a first piston which is connected to the first movable coil and reciprocates in the first cylinder; A first clearance seal provided between the first cylinder and a first piston; a first compression chamber partitioned by the first cylinder, the first piston and the partition; A second piston connected to a second moving coil and reciprocating in the second cylinder; a second clearance seal provided between the second cylinder and the second piston; Two cylinders, the second Second compression chamber partitioned by the piston and the partition wall, a communication pipe communicating the first compression chamber and the second compression chamber, a cylindrical low temperature cylinder, and a low temperature inside the low temperature cylinder. A displacer that is divided into a chamber and a high temperature chamber and slidably reciprocates inside the low temperature cylinder, a regenerator provided inside the displacer, and a connecting pipe that connects the high temperature chamber and the communication pipe. In the refrigerator, both end portions of the communication pipe are provided with a portion provided with the first clearance seal inside the first cylinder and the second clearance seal provided inside the second cylinder, respectively. A refrigerator characterized by being placed in a part.
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