JPH09170572A - スクロール型流体機械 - Google Patents

スクロール型流体機械

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JPH09170572A
JPH09170572A JP32895595A JP32895595A JPH09170572A JP H09170572 A JPH09170572 A JP H09170572A JP 32895595 A JP32895595 A JP 32895595A JP 32895595 A JP32895595 A JP 32895595A JP H09170572 A JPH09170572 A JP H09170572A
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JP
Japan
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slide
scroll
fluid machine
drive bush
eccentric pin
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP32895595A
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English (en)
Inventor
Kazuhiro Sato
和弘 佐藤
Kimiatsu Takeda
公温 武田
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Original Assignee
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Publication date
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Publication of JPH09170572A publication Critical patent/JPH09170572A/ja
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00—Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/0042—Driving elements, brakes, couplings, transmissions specially adapted for pumps
    • F04C29/005—Means for transmitting movement from the prime mover to driven parts of the pump, e.g. clutches, couplings, transmissions
    • F04C29/0057—Means for transmitting movement from the prime mover to driven parts of the pump, e.g. clutches, couplings, transmissions for eccentric movement

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】本発明は、慣性力による押し付け力の増大を要
因とした騒音が抑制できるスクロール型流体機械を提供
する。 【解決手段】本発明は、旋回スクロール2の公転旋回半
径が可変するスクロール型流体機械において、ドライブ
ブッシュ5のスライド穴7と偏心ピン9のスライド面間
に回転数に応じスライド角θを可変するスライド部材2
0を設けて、スライド部材20の慣性力により、同慣性
力が回転数の二乗に比例して押し付け力が増大すると、
偏心ピン9のスライド角θを小さくさせて、高速回転時
の押し付け力Fの増大を相殺するようにした。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、固定スクロールと
旋回スクロールとを組合わせて構成され、圧縮機、膨張
機として使用されるスクロール型流体機械に関する。
【0002】
【従来の技術】空気調和装置では、効率の良い圧縮がで
きるとの利点から、近時、スクロール型圧縮機(スクロ
ール型流体機械)が採用されてきている。スクロール型
圧縮機は、図9に示されるように端板1aの内面に渦巻
状のラップ1bが立設されてなる固定スクロール1と、
端板2aの内面に上記ラップ1bと実質的に同じ形状の
渦巻状のラップ2bが立設されてなる旋回スクロール2
とを有している。
【0003】これら固定スクロール1と旋回スクロール
2は、これらの中心O1 とO2 を所定距離rだけ偏心さ
せ、かつその位相を180°だけ、ずらしてラップ1
b,2bが相互に噛み合わせられていて、ラップ間に渦
巻きの中心に対して点対称となる複数個の圧縮室3を形
成している。
【0004】旋回スクロール2の駆動構造は、旋回スク
ロール2の端板2aの外面中央部に突設した円筒状のボ
ス4に、回転軸8の端面からその軸芯01 より所定距離
rだけ偏心して突出する偏心ピン9を嵌挿させるという
偏心回転構造が採用され、モータ(図示しない)で回転
軸8を回転させることにより、旋回スクロール2を固定
スクロール1の軸芯回り、すなわち回転軸8および固定
スクロール1の中心O1 を中心として所定距離rを半径
とする円軌道上を公転旋回運動させるようにしてある。
なお、旋回スクロール2の自転は、図示しないオルダム
リングなどの自転阻止機構により規制される。
【0005】圧縮室3は、この旋回スクロール2の駆動
により、その容積を減少しながら渦巻きの中心に向かい
移動するようになっている。この挙動により、圧縮室3
内に吸い込まれた圧縮ガスを次第に圧縮させて、圧縮し
たガスを中央の室11を通じて吐出ポート12から外部
へ吐出させるようにしてある。
【0006】ところで、スクロール型圧縮機は、ラップ
間における半径方向の隙間が0になるに旋回スクロール
2の偏心量rを設定すると、固定スクロール1および旋
回スクロール2の形状精度によっては、運転中、軸受部
に無理な力が加わるおそれがある。
【0007】そこで、スクロール形圧縮機では、運転時
に発生する力を利用して、ラップ間の半径方向の隙間を
0にさせることが行われている。これには、図10に示
されるように円筒状のボス4内に、軸受6を介して、ス
ライド穴7が穿設された筒形のドライブブッシュ5を回
動自在に嵌合し、このドライブブッシュ6のスライド穴
7内に、回転軸8の端面から突き出た偏心ピン9をスラ
イド自在に嵌合して、旋回スクロール2の公転旋回半径
が変化できる機構を用いている。
【0008】具体的には、スライド穴7は、偏心ピン9
の偏心方向に対して角度θで傾斜する径方向に延びる直
線状のスライド面7aを有した長円形に形成され、これ
に外周片側に直線状のスライド面9aが形成された偏心
ピン9を嵌挿させて、偏心ピン9のスライド面9aがス
ライド穴7のスライド面7aと摺接してこれに沿ってス
ライドできるようにしてある。
【0009】つまり、ドライブブッシュ6のスライド穴
7には、偏心ピン9が、平面同志が組合うようにして嵌
挿され、偏心ピン9とスライド穴7との組合わせによ
り、偏心ピン9をボス4に対し、径方向にスライド可能
で、かつ回転しないように接続させている。
【0010】これにより、回転軸8からの回転力が、偏
心ピン9のスライド面9aからスライド穴7のスライド
面7aを経てドライブブッシュ5に伝達され、さらに軸
受6、ボス4を経て、旋回スクロール2に伝達される。
【0011】と共に、ドライブブッシュ7が、スクロー
ル2の公転旋回運動に伴い発生する、旋回スクロール
2、ボス4、軸受6、ドライブブッシュ5等からなる不
平衝重量によって偏心ピン9の偏心方向に向かう遠心力
FS と、旋回スクロール2に作用する圧縮室3内のガス
圧力FP との合成力の分力を受けて、半径方向とドライ
ブブッシュ7のスライド面7aとがなすスライド角θの
方向にスライド(旋回スクロール2の公転旋回半径が増
大)して、旋回スクロール2のラップ2bの側面を固定
スクロール1のラップ1bの側面に押し付け、運転中、
ラップ間の半径方向の隙間を常に0にしている。
【0012】このときラップ2bの側面がラップ1bの
側面を押し付ける力Fは、 F=FS +FP cosθp +Fd sinθ …(1) ここで、Fd はドライブブッシュ駆動力で、図11の上
下方向の釣合いより Fd =FP sinθp / cosθ …(2)
と表される。但し、式(1),(2)で、旋回半径変
化時のドライブブッシュ5のスライド面7aの摩擦力は
省略してある。
【0013】
【発明が解決しようとする課題】ところで、固定スクロ
ール1、旋回スクロール2は、押し付け力Fにより接触
するが、このとき押し付け力Fを正に確保できれば、圧
縮ガスのシール性は確保されて、良好な効率を維持でき
る。
【0014】しかし、さらに押し付け力Fを大きくすれ
ば、より両スクロール1,2の接触は強くなるが、圧縮
ガスのシール性の向上は鈍くなり、期待するほどの効率
の向上は得られない。
【0015】逆にこの押し付け力Fは旋回スクロール2
を励振し、振動伝搬、さらには騒音放射する加振源であ
るため、押し付け力Fの増大は著しく騒音を増大する弊
害がある。
【0016】ここで、図11(a),(b)に示される
ようにスライド角θは大きい値に設定するほど、式
(1)のFd sinθの値は大きくなり、それにしたがっ
て押し付け力Fが大きくなる挙動を示す。
【0017】したがって、スクロール型圧縮機では、高
効率、低騒音を両立するため、各種の運転条件で、押し
付け力Fを正に、一方でなるべく低くなるようスライド
角θを設定することが行われている。
【0018】ところが、スクロール型圧縮機は、可変速
の採用により高速回転運転が行われたり、電源周波数の
50HZに対する60HZ回転時などのように高速回転運転
が行われたりする。
【0019】このため、良好なシール性を確保しようと
低回転数で上記のようにθを設定した場合、低回転数域
では低騒音性が確保されるものの、高速回転時(可変速
の圧縮機の高速回転の場合や50HZに対して60HZ回転
時の場合)には、慣性力が回転数ω2 に比例して増大す
るために、押し付け力Fが著しく増大して、騒音が増え
る難点がある。
【0020】本発明は上記事情に着目してなされたもの
で、その目的とするところは、慣性力による押し付け力
の増大を要因とした騒音が抑制できるスクロール型流体
機械を提供することにある。
【0021】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に請求項1に記載した発明は、旋回スクロールの公転旋
回半径が可変するスクロール型流体機械において、ドラ
イブブッシュのスライド穴と偏心ピンのスライド面間に
回転数に応じスライド角を可変するスライド部材を設け
たことにある。
【0022】請求項1に記載の発明によると、スライド
部材の慣性力により、同慣性力が回転数の二乗に比例し
て押し付け力Fが増大すると、偏心ピンのスライド角が
小さくなり、高速回転時の押し付け力の増大を相殺す
る。
【0023】すると、高速回転時は、低回転数時のとき
と同様、低い押し付け力に低減される。これにより、振
動伝搬が小さくなり、慣性力による押し付け力の増大を
要因とした騒音の増大が抑制される。
【0024】この結果、低回転数時から高回転時までの
広範囲な領域での低騒音化が実現される。請求項2に記
載した発明は、上記目的に加え、簡単な構造でスライド
部材を復帰動可能に支持させるために、請求項1のスラ
イド部材をばねで支持してなる構成としたことにある。
【0025】請求項3に記載した発明は、上記目的に加
え、ばねの位置の安定化を図るために請求項2に記載の
スライド穴のスライド面に段付溝を設け、この段付溝に
ばねを設置したことにある。
【0026】請求く4に記載した発明は、上記目的に加
え、最も簡素な構造でスライド角を慣性力の変化に応じ
て変位させるために、請求項1のスライド部材をばね性
を有する弾性変形材にて構成したことにある。
【0027】請求項5に記載した発明は、同じく簡素な
構造でスライド角を慣性力の変化に応じて変位させるた
めに、ドライブブッシュのスライド穴と偏心ピンのそれ
ぞれのスライド面を曲面となし、回転数に応じ接触点を
変えてスライド角を可変させるようにしたことにある。
【0028】
【発明の実施の形態】以下、本発明を図1に示す第1の
実施形態にもとづいて説明する。本実施形態は、ドライ
ブブッシュ5回りの構造が特徴で、その他のスクロール
構造、スクロール動力伝達構造は、先の「従来の技術」
の項で述べた構造と同じなので、同じ部分の構造の説明
については省略し、ここでは特徴となる部分(発明の要
部)について説明する。
【0029】すなわち、本実施形態は、ドライブブッシ
ュ5のスライド面7aと偏心ピン9のスライド面9aと
の間に、回転軸8の回転数に応じてスライド角θを可変
するスライド部材20を介装したことにある。
【0030】詳しくは、スライド部材20は、例えば回
転軸8の軸芯側に向かうにしたがって厚み寸法が小さく
なるような板部材から構成してある。またドライブブッ
シュ5のスライド面7aと向き合う部分は、回転軸8の
軸芯から離れるにしたがって下るような傾めのスライド
面9aに切欠してあり、この切欠部21内にスライド部
材20が収容されている。
【0031】このスライド部材20の下面とこれに向き
合う切欠部21の内面との間には、弾性部材、例えばば
ね、詳しくはコイルばね22が介装され、スライド部材
20を片側を支点として揺動可能に弾性支持している。
【0032】これにより、偏心ピン9を設定位置でスラ
イド部材20をスライド可能に支持させている。このス
ライド部材20は、高速回転で慣性力がコイルばね22
の押付け力を越えるまで増大すると、スライド部材自身
の慣性力(回転数ωに対して二乗に比例する)により、
スライド部材全体が半径方向外側に移動して、ドライブ
ブッシュ5と偏心ピン9のスライド面間の角度γを小さ
くさせる。
【0033】このスライド部材20の変位により、偏心
ピン9が半径方向外側に移動して、スライド角θを小さ
くさせるようにしてある。むろん、慣性力が小さくなれ
ば、コイルばね22の弾性力により、スライド部材20
は戻り、スライド角θは戻る。
【0034】つぎに作用について説明する。スクロール
型圧縮機は、回転軸8からの回転力が、偏心ピン9のス
ライド面9a、スライド穴7のスライド面7a、ドライ
ブブッシュ5、軸受6、ボス4に伝達されると、旋回ス
クロール2を固定スクロール1の軸芯回り、すなわち回
転軸8および固定スクロール1の中心O1 を中心として
所定距離rを半径とする円軌道上を公転旋回運動させ
る。なお、旋回スクロール2は自転阻止機構により自転
しない。
【0035】この旋回スクロール2の駆動により、圧縮
室3が、その容積を減少しながら渦巻きの中心に向かい
移動して、圧縮室3内に吸い込まれた圧縮ガスを次第に
圧縮させる。
【0036】ここで、スライド角θを低回転数時の運転
条件で設定していたとする。このとき、圧縮機の運転が
低回転数運転であるとすると、スライド部材20には、
半径方向外側へ移動するような慣性力が生じていないか
ら、スライド角θはそのまま維持される。
【0037】これにより、ドライブブッシュ7は、スク
ロール2の公転旋回運動に伴い発生する、旋回スクロー
ル2、ボス4、軸受6、ドライブブッシュ5等からなる
不平衝重量によって偏心ピン9の偏心方向に向かう遠心
力FS と、旋回スクロール2に作用する圧縮室3内のガ
ス圧力FP との合成力の分力を受けてスライド角θの方
向にスライド(旋回スクロール2の公転旋回半径が増
大)して、旋回スクロール2のラップ2bの側面を固定
スクロール1のラップ1bの側面に押し付け、ラップ間
の半径方向の隙間を0にする。
【0038】ついで、高速回転時で運転されると、慣性
力が回転数ω2 に比例して増大し、押し付け力Fを増大
させようとする。このとき、スライド部材20の慣性力
がコイルばね22の押付け力を越えるまで増大すると、
スライド部材自身の慣性力(回転数ωに対して二乗に比
例する)で、スライド部材全体が半径方向外側に移動す
る。
【0039】これにより、ドライブブッシュ5と偏心ピ
ン9のスライド面間の角度γは小さくなる。すると、偏
心ピン9も移動する。
【0040】これにより、スライド角θは小さくなる。
ここで、上記した式(1)で求められる、ラップ2bの
側面がラップ1bの側面を押し付ける力Fは、スライド
角θが大きいほど、大きくなる成分(Fd sinθ)を含
んでいる。
【0041】つまり、スライド角θが小さくなることに
よって、騒音の加振力である押し付け力Fは低下する方
向に作用することになる。このことは、高速回転時はス
ライド角θが小さくなる挙動により、増大しようとする
押し付け力Fが相殺される。
【0042】この結果、高速回転時も、正で、なるべく
低い押し付け力Fが保たれる。したがって、振動伝搬が
小さくなり、慣性力による押し付け力Fの増大を要因と
した騒音の増大を抑制できる。
【0043】それ故、低回転数時から高回転時までの広
範囲な領域での低騒音化を実現することができる。特
に、スライド部材20をばね22で支持させる構造にす
ると、簡単な構造で復帰動可能にスライド部材20を支
持させることができる。
【0044】図2は、本発明の第2の実施形態を示す。
本実施形態は、スライド部材20の設置方向の向きを逆
にしたものである。このようにしても第1の実施形態と
同様の効果を奏する。
【0045】図3は、本発明の第3の実施形態を示す。
本実施形態は、第1の実施形態の変形例で、スライド穴
7の内面に段付溝25を設け、この段付溝25内にスラ
イド部材20を支持するばね、例えばコイルばね22を
設置したものである。
【0046】このようにコイルばね22を段付溝25内
に設置すると、ばね22が段付溝25の内面で規制され
るためにばね位置を安定させるという効果をもたらす。
むろん、このような構造でも第1の実施形態と同様の効
果を奏する。
【0047】図4は、本発明の第4の実施形態を示す。
本実施形態は、第1の実施形態の変形例で、スライド部
材20にバランスウェイト30を付加したものである。
【0048】こうしたバランスウェイト30が加わる構
造は、バランスウェイト30の重量分、慣性力のコント
ロールを行える幅が広くなるので、スライド角θの変化
量もより大きく、かつより自由に設定できる。
【0049】この結果、高速回転時における押し付け力
Fの増大の相殺量も大きく設定することができ、その
分、騒音を抑える作用を大きくできるという効果をたも
らす。図5および図6は、本発明の第5の実施形態を示
す。
【0050】本実施形態は、スライド穴7と偏心ピン9
のそれぞれのスライド面7a,9aを曲面とし、回転数
に応じ接触点位置を変えてスライド角θを可変させるよ
うにしたものである。
【0051】具体的には、例えば偏心ピン9のスライド
面9aは曲率の小さな曲面に形成され、スライド穴7の
スライド面7aはそれよりも曲率の小さな曲面に形成さ
れてなり、この両者の接触点によってスライド角θを可
変とする機能を生じさせている。
【0052】すなわち、この点を説明すると、高速回転
時は、遠心力により、旋回半径が大きくなるから、旋回
スクロール2のボス4がドライブブッシュ5とともに、
半径外側へ押し付けられる。
【0053】すると、図6(a)に示されるように偏心
ピン9とドライブブッシュ5の接触点は、相対的に偏心
ピン9のスライド面9aの半径方向内側へ移動する。す
ると、スライド角θは小さくなる。
【0054】このスライド角θの変化は、第1の実施形
態でも説明したように押し付け力Fが低下する方向に作
用するから、高速回転時の押し付け力Fの増大を相殺す
る方向に作用し、同押し付け力Fの増大を要因とした騒
音の増大が抑制させるようになる。
【0055】一方、低速回転時は、逆に遠心力は小さい
から、図6(b)に示されるように偏心ピン9のスライ
ド面9aとドライブブッシュ5のスライド面7aとの接
触点は相対的に偏心ピン9の半径方向外側へ移動する。
【0056】すると、スライド角θは大きくなる。これ
により、押し付け力Fは増大する。ここで、低速回転時
は押し付け力自体が小さいため、スライド角θが多少増
大しても高速回転時のような騒音に対する悪影響はな
い。むしろ、この押し付け力Fが小さいために、ラップ
間の漏れが大きく、高速回転に比べ性能が低下する傾向
にあるが、上記の押し付け力Fが増大する作用により性
能の向上がもたらせられる。
【0057】しかも、ドライブブッシュ5、偏心ピン9
のスライド面7a,9aを曲面に形成するだけであるか
ら、かなり構造的に簡素である。図7および図8は、本
発明の第6の実施形態を示す。
【0058】本実施形態は、第1の実施形態の変形例
で、ばね性を有する弾性変形材でスライド部材20を構
成して、ばねを用いなくとも、高速回転時の押し付け力
Fの増大を相殺する性能が発揮されようにしたものであ
る。
【0059】具体的には、スライド部材20は、例えば
略V字状なした帯状のばね性を有する弾性変形材から構
成した部材が用いられていて、一方側が例えばドライブ
ブッシュ5の内面に形成された段付溝34に埋め込まれ
て固定されている。また他方側の側面には、摺動面35
が形成されていて、この摺動面35で偏心ピン9のスラ
イド面9aを支えるようにしてある。
【0060】このようにしても、高速回転時、図8中の
二点鎖線で示されるような弾性変形材の変形により、ス
ライド角θが小さくなる挙動が生じ、増大しようとする
押し付け力Fを相殺できる。
【0061】これにより、第1の実施形態と同様の効果
を奏する。しかも、スライド部材20だけですむから、
構造的にも簡素ですむ。なお、第2〜第6の実施形態に
おいて、第1の実施形態と同じ部分には同一符号を付し
て、その説明を省略した。
【0062】但し、第1〜第6の実施形態において、ば
ね22の弾性率、位置、初期たわみ、スライド部材20
の重量、形状、バランスウェイト30の重量(第4の実
施形態)や偏心ピン9とドライブブッシュ5のスライド
面7a,9aの曲面(第5の実施形態)等は、スクロー
ル型流体機械の性能・騒音特性・運転条件等に合わせ適
正に設定されるもので、実施形態には限定されるもので
はない。
【0063】
【発明の効果】以上説明したように請求項1に記載の発
明によれば、高速回転時、スライド角が小さくさせて、
慣性力によって増大しようとする押し付け力を相殺でき
る。したがって、高速回転時、低い押し付け力を保つこ
とができ、慣性力による押し付け力の増大を要因とした
騒音の増大を抑制することができる。
【0064】この結果、低回転数時から高回転時までの
広範囲な領域での低騒音化を実現できる。請求項2に記
載の発明によれば、請求項1の発明の効果に加え、簡単
な構造でスライド部材を復帰動可能に支持させることが
できるという効果を奏する。
【0065】請求項3に記載の発明によれば、請求項2
の発明の効果に加え、ばねの位置の安定化を図ることが
できる。請求項4、請求項5に記載の発明によれば、請
求項1の発明の効果に加え、最も簡素な構造でスライド
角を慣性力の変化に応じて変位させることができるとい
う効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施形態のスクロール型流体機
械の要部を示す断面図。
【図2】本発明の第2の実施形態のスクロール型流体機
械の要部を示す断面図。
【図3】本発明の第3の実施形態のスクロール型流体機
械の要部を示す断面図。
【図4】本発明の第4の実施形態のスクロール型流体機
械の要部を示す断面図。
【図5】本発明の第5の実施形態のスクロール型流体機
械の要部を示す断面図。
【図6】同実施形態における、ドライブブシュの曲面に
したスライド面と偏心ピンの曲面にしたスライド面との
相互の接触位置が回転数の変化によって変化することを
説明するための図。
【図7】本発明の第6の実施形態のスクロール型流体機
械の要部を示す断面図。
【図8】同実施形態における弾性変形材で構成されたス
ライド部材を拡大して示す図。
【図9】スクロール型流体機械の構成を説明するための
ず断面図。
【図10】同流体機械のボス・ドライブブッシュ回りの
断面図。
【図11】半径方向とドライブブッシュのスライド面と
がなすスライド角θの変化に応じて、ラップを押し付け
る力Fが変化するのを説明するための図。
【符号の説明】
1…固定スクロール 1b…ラップ 2…旋回スクロール 2b…ラップ 4…ボス 5…ドライブブッシュ 6…軸受 7…スライド穴 7a…スライド面 8…回転軸 9…偏心ピン 9a…スライド面 20…スライド部材 22…コイルばね(ばね) 25…段付溝 30…バランスウェイト。
─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成8年3月22日
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0006
【補正方法】変更
【補正内容】
【0006】ところで、スクロール型圧縮機は、ラップ
間における半径方向の隙間が0になるように旋回スクロ
ール2の偏心量rを設定すると、固定スクロール1およ
び旋回スクロール2の形状精度によっては、運転中、軸
受部に無理な力が加わるおそれがある。
【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0015
【補正方法】変更
【補正内容】
【0015】逆にこの押し付け力Fは固定スクロール1
及び旋回スクロール2を励振し、振動伝搬、さらには騒
音放射する加振源であるため、押し付け力Fの増大は著
しく騒音を増大する弊害がある。
【手続補正3】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図10
【補正方法】変更
【補正内容】
【図10】

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 固定スクロールと、同固定スクロールに
    対し所定距離だけ偏心されると共に、角度をずらして噛
    み合わされ、前記固定スクロールに対して公転旋回駆動
    される旋回スクロールと、同旋回スクロールに回転自在
    に支持されたスライド穴を有するドライブブッシュと、
    同ドライブブッシュのスライド穴にスライド自在に嵌合
    する偏心ピンと、前記旋回スクロールを前記ドライブブ
    ッシュを介して駆動する回転軸とを具備してなるスクロ
    ール型流体機械において、 前記ドライブブッシュのスライド穴と前記偏心ピンのス
    ライド面間に回転数に応じスライド角を可変するスライ
    ド部材を設けたことを特徴とするスクロール型流体機
    械。
  2. 【請求項2】 前記スライド部材をばねで支持してなる
    ことを特徴とする請求項1に記載のスクロール型流体機
    械。
  3. 【請求項3】 前記ドライブブッシュのスライド穴のス
    ライド面に段付溝を設け、同段付溝に前記ばねを設置し
    てなることを特徴とする請求項2に記載のスクロール型
    流体機械。
  4. 【請求項4】 前記スライド部材をばね性を有する弾性
    変形材にて構成してなることを特徴とする請求項1に記
    載のスクロール型流体機械。
  5. 【請求項5】 固定スクロールと、同固定スクロールに
    対し所定距離だけ偏心されると共に、角度をずらして噛
    み合わされ、前記固定スクロールに対して公転旋回駆動
    される旋回スクロールと、同旋回スクロールに回転自在
    に支持されたスライド穴を有するドライブブッシュと、
    同ドライブブッシュのスライド穴にスライド自在に嵌合
    する偏心ピンと、前記旋回スクロールを前記ドライブブ
    ッシュを介して駆動する回転軸とを具備してなるスクロ
    ール型流体機械において、 前記ドライブブッシュのスライド穴と前記偏心ピンのそ
    れぞれのスライド面を曲面となし、回転数に応じ接触点
    を変えてスライド角を可変としてなることを特徴とする
    スクロール型流体機械。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100400573B1 (ko) * 2001-08-22 2003-10-08 엘지전자 주식회사 가변 반경식 스크롤 압축기의 가변량 조절 장치
KR101012052B1 (ko) * 2008-03-27 2011-01-31 산요덴키가부시키가이샤 스크롤 압축기
CN103591023A (zh) * 2013-08-02 2014-02-19 西安交通大学 一种滚动活塞类流体机械的偏心块式径向柔性补偿机构
CN104131974A (zh) * 2013-10-25 2014-11-05 柳州易舟汽车空调有限公司 涡旋压缩机
JP2014227908A (ja) * 2013-05-22 2014-12-08 三菱電機株式会社 スクロール圧縮機

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