JP2002310069A - Reciprocating compressor - Google Patents

Reciprocating compressor

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JP2002310069A
JP2002310069A JP2001116376A JP2001116376A JP2002310069A JP 2002310069 A JP2002310069 A JP 2002310069A JP 2001116376 A JP2001116376 A JP 2001116376A JP 2001116376 A JP2001116376 A JP 2001116376A JP 2002310069 A JP2002310069 A JP 2002310069A
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JP
Japan
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suction port
cylinder
valve
suction
reciprocating compressor
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP2001116376A
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Japanese (ja)
Inventor
Masahito Shimada
正仁 島田
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Valeo Thermal Systems Japan Corp
Original Assignee
Zexel Valeo Climate Control Corp
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reciprocating compressor capable of restraining vibration of an intake valve by reducing pressure loss in an intake port to keep pressure balance between the low pressure chamber side and the cylinder bore side from being largely lost. SOLUTION: This reciprocating compressor is provided with a cylinder block having a plurality of cylinder bores, a cylinder head provided on the end face of the cylinder block through a valve blade, an intake port provided on the valve plate for forcing a refrigerating gas in a lower pressure chamber formed on the cylinder head to flow into the cylinder bores, and an intake valve for opening and closing the intake port. The passage sectional area of the intake port is gradually decreased from an inlet toward an outlet.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は自動車用空調装置
の冷媒圧縮機として用いられる往復式圧縮機に関し、例
えば斜板式圧縮機や揺動板式圧縮機等のようにピストン
が往復する形式の往復式圧縮機に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a reciprocating compressor used as a refrigerant compressor of an air conditioner for a vehicle, for example, a reciprocating compressor of a type in which a piston reciprocates, such as a swash plate compressor and a swinging plate compressor. Related to compressors.

【0002】[0002]

【従来の技術】往復式圧縮機は、複数のシリンダボアを
有するシリンダブロックと、シリンダボア内に摺動可能
に収容される複数のピストンと、シリンダブロックの端
面にバルブプレートを介して設けられたシリンダヘッド
と、シリンダヘッド内に形成された低圧室と、バルブプ
レートに設けられ、シリンダボアと低圧室とを連通させ
る吸入ポートと、吸入ポートを開閉する吸入弁とを備え
ている。
2. Description of the Related Art A reciprocating compressor includes a cylinder block having a plurality of cylinder bores, a plurality of pistons slidably housed in the cylinder bores, and a cylinder head provided on an end face of the cylinder block via a valve plate. A low-pressure chamber formed in the cylinder head, a suction port provided in the valve plate for communicating the cylinder bore with the low-pressure chamber, and a suction valve for opening and closing the suction port.

【0003】ピストンが上死点から下死点へ移動すると
き(吸入行程)、吸入弁がシリンダボア側へ撓み、吸入
ポートが開く。その結果、吸入ポートを通じて低圧室か
らシリンダボア内に冷媒ガスが流入する。
When the piston moves from the top dead center to the bottom dead center (suction stroke), the suction valve bends toward the cylinder bore and the suction port opens. As a result, the refrigerant gas flows from the low pressure chamber into the cylinder bore through the suction port.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、吸入ポート
の通路断面積は入口(低圧室側)から出口(シリンダボ
ア側)まで同じである。
The cross-sectional area of the passage of the suction port is the same from the inlet (low-pressure chamber side) to the outlet (cylinder bore side).

【0005】ピストンが下死点側に移動して吸入弁のリ
フト量が大きくなり、吸入弁を通過する冷媒ガスの流量
が増加するとき、吸入ポートを通過する冷媒ガスの流速
が急激に増大し、ベルヌーイの定理に従い吸入ポート内
の圧力は低圧室の圧力よりも低下する。
When the piston moves to the bottom dead center and the lift amount of the suction valve increases, and the flow rate of the refrigerant gas passing through the suction valve increases, the flow velocity of the refrigerant gas passing through the suction port rapidly increases. According to Bernoulli's theorem, the pressure in the suction port is lower than the pressure in the low-pressure chamber.

【0006】そのため、吸入弁の低圧室側とシリンダボ
ア側との圧力バランスがくずれ、吸入弁が自由振動を起
こすおそれがある。
Therefore, the pressure balance between the low pressure chamber side and the cylinder bore side of the suction valve may be lost, and the suction valve may cause free vibration.

【0007】とりわけ、低圧室とシリンダボアとの圧力
差が小さくなったとき(例えば可変容量型圧縮機におい
てピストンのストローク量が小さいとき)、吸入ポート
内の圧力が僅かに低下しても低圧室側とシリンダボア側
との圧力バランスがくずれ易くなるため、吸入弁が自由
振動を起こし易い。
In particular, when the pressure difference between the low-pressure chamber and the cylinder bore becomes small (for example, when the stroke amount of a piston in a variable displacement compressor is small), even if the pressure in the suction port slightly decreases, the low-pressure chamber side The pressure balance between the valve and the cylinder bore side is likely to be lost, so that the suction valve is liable to cause free vibration.

【0008】この振動(吸入脈動)は配管を介して逆伝
搬してエバポレータを共鳴させ、車室内の騒音の要因の
1つになる。
[0008] This vibration (suction pulsation) propagates back through the pipe to resonate the evaporator, and becomes one of the factors of noise in the vehicle interior.

【0009】この発明はこのような事情に鑑みてなされ
たもので、その課題は吸入ポート内の圧力損失を低減し
て低圧室側とシリンダボア側との圧力バランスが大きく
くずれないようにし、吸入弁の振動を抑制することがで
きる往復式圧縮機を提供することである。
The present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to reduce the pressure loss in the suction port so that the pressure balance between the low-pressure chamber side and the cylinder bore side is not largely lost. It is an object of the present invention to provide a reciprocating compressor capable of suppressing the vibration of the compressor.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】前述の課題を解決するた
め請求項1記載の発明は、複数のシリンダボアを有する
シリンダブロックと、このシリンダブロックの端面にバ
ルブプレートを介して設けられたシリンダヘッドと、前
記バルブプレートに設けられ、このシリンダヘッドに形
成された低圧室内の冷媒ガスを前記シリンダボア内に流
入させる吸入ポートと、この吸入ポートを開閉する吸入
弁とを備えている往復式圧縮機において、前記吸入ポー
トの入口側の通路断面積を出口側の通路断面積より大き
くしたことを特徴とする。
SUMMARY OF THE INVENTION In order to solve the above-mentioned problems, an invention according to claim 1 includes a cylinder block having a plurality of cylinder bores, and a cylinder head provided on an end surface of the cylinder block via a valve plate. A suction port provided on the valve plate, for allowing refrigerant gas in a low-pressure chamber formed in the cylinder head to flow into the cylinder bore, and a suction valve for opening and closing the suction port. A passage cross-sectional area on the inlet side of the suction port is larger than a passage cross-sectional area on the outlet side.

【0011】冷媒ガスの流路は吸入ポートの出口側で絞
られる。なお、吸入ポートの入口側は低圧室側をいい、
出口側はシリンダボア側をいう。
[0011] The flow path of the refrigerant gas is restricted at the outlet side of the suction port. In addition, the inlet side of the suction port refers to the low pressure chamber side,
The outlet side refers to the cylinder bore side.

【0012】請求項2記載の発明は、複数のシリンダボ
アを有するシリンダブロックと、このシリンダブロック
の端面にバルブプレートを介して設けられたシリンダヘ
ッドと、前記バルブプレートに設けられ、このシリンダ
ヘッドに形成された低圧室内の冷媒ガスを前記シリンダ
ボア内に流入させる吸入ポートと、この吸入ポートを開
閉する吸入弁とを備えている往復式圧縮機において、前
記吸入ポートの通路断面積が入口から出口に向かって小
さくなることを特徴とする。
According to a second aspect of the present invention, there is provided a cylinder block having a plurality of cylinder bores, a cylinder head provided on an end surface of the cylinder block via a valve plate, and a cylinder head provided on the valve plate and formed on the cylinder head. In a reciprocating compressor including a suction port for allowing the refrigerant gas in the low-pressure chamber to flow into the cylinder bore, and a suction valve for opening and closing the suction port, a passage cross-sectional area of the suction port is directed from an inlet to an outlet. It is characterized by becoming smaller.

【0013】低圧室から吸入ポートへ流入した冷媒ガス
の流路は出口へ向かって次第に絞られる。
The flow path of the refrigerant gas flowing into the suction port from the low pressure chamber is gradually narrowed toward the outlet.

【0014】請求項3記載の発明は、請求項1又は2記
載の往復式圧縮機において、前記吸入ポートの入口側開
口縁に丸みを付けたことを特徴とする。
According to a third aspect of the present invention, in the reciprocating compressor according to the first or second aspect, an opening-side opening edge of the suction port is rounded.

【0015】冷媒ガスが入口側開口縁の丸みに沿って円
滑に流れ、吸入ポート内に流入する。
[0015] The refrigerant gas smoothly flows along the roundness of the opening side opening edge, and flows into the suction port.

【0016】請求項4記載の発明は、請求項1,2又は
3記載の往復式圧縮機において、前記吸入ポートの出口
側開口縁に丸みを付けたことを特徴とする。
According to a fourth aspect of the present invention, in the reciprocating compressor according to the first, second or third aspect, the outlet port opening edge of the suction port is rounded.

【0017】冷媒ガスが吸入ポートから流出し易くな
る。
[0017] Refrigerant gas easily flows out of the suction port.

【0018】請求項5記載の発明は、請求項1〜4のい
ずれか1項記載の往復式圧縮機において、前記吸入ポー
トの通路の中心を通る軸が前記バルブプレートの厚さ方
向に対して傾いていることを特徴とする。
According to a fifth aspect of the present invention, in the reciprocating compressor according to any one of the first to fourth aspects, an axis passing through a center of the passage of the suction port is arranged in a thickness direction of the valve plate. It is characterized by being inclined.

【0019】冷媒ガスが吸入ポートの入口から出口へ向
かって内周面に沿って円滑に流れる。
The refrigerant gas smoothly flows along the inner peripheral surface from the inlet to the outlet of the suction port.

【0020】[0020]

【発明の実施の形態】以下この発明の実施形態を図面に
基づいて説明する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0021】図1はこの発明の一実施形態に係る斜板式
圧縮機の縦断面図、図2はバルブプレートのリヤ側端面
図、図3(a)は吸入弁の閉弁状態を示す部分拡大断面
図、図3(b)は吸入弁の開弁状態を示す部分拡大断面
図である。
FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a swash plate type compressor according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a rear end view of a valve plate, and FIG. 3A is a partially enlarged view showing a closed state of a suction valve. FIG. 3B is a partial enlarged cross-sectional view showing a state where the suction valve is opened.

【0022】この斜板式圧縮機(往復式圧縮機)のシリ
ンダブロック1の一端面には、バルブプレート2を介し
てリヤヘッド(シリンダヘッド)3が、他端面にはフロ
ントヘッド4がそれぞれ固定されている。
A rear head (cylinder head) 3 is fixed to one end surface of a cylinder block 1 of this swash plate type compressor (reciprocating compressor) via a valve plate 2 and a front head 4 is fixed to the other end surface. I have.

【0023】フロントヘッド4、シリンダブロック1、
バルブプレート2及びリヤヘッド3は通しボルト31で
軸方向に一体的に結合されている。
The front head 4, the cylinder block 1,
The valve plate 2 and the rear head 3 are integrally connected in the axial direction by through bolts 31.

【0024】シリンダブロック1には、シャフト5を中
心にして周方向に一定間隔おきに複数のシリンダボア6
が配設されている。これらのシリンダボア6内にはそれ
ぞれピストン7が摺動自在に収容されている。シリンダ
ボア6内には冷媒ガスが吸入、圧縮される圧縮室22が
形成される。
In the cylinder block 1, a plurality of cylinder bores 6 are provided at regular intervals around the shaft 5 in the circumferential direction.
Are arranged. A piston 7 is slidably accommodated in each of the cylinder bores 6. A compression chamber 22 in which the refrigerant gas is sucked and compressed is formed in the cylinder bore 6.

【0025】フロントヘッド4には斜板10やスラスト
フランジ40等を収容するクランク室8が形成されてい
る。
The front head 4 has a crank chamber 8 for accommodating the swash plate 10, the thrust flange 40, and the like.

【0026】リヤヘッド3には吸入室(低圧室)13と
吐出室12とが形成されている。
The rear head 3 has a suction chamber (low-pressure chamber) 13 and a discharge chamber 12.

【0027】吐出室12は吸入室13の周囲に位置して
いる。吸入室13から圧縮室22へ冷媒ガスが流入し、
圧縮室22から吐出室12へ冷媒ガスが流出する。
The discharge chamber 12 is located around the suction chamber 13. Refrigerant gas flows from the suction chamber 13 into the compression chamber 22,
Refrigerant gas flows out of the compression chamber 22 to the discharge chamber 12.

【0028】シャフト5の一端部はラジアル軸受26を
介してフロントヘッド4に回転可能に支持され、シャフ
ト5の他端部はスラスト軸受24及びラジアル軸受25
を介してシリンダブロック1に回転可能に支持されてい
る。
One end of the shaft 5 is rotatably supported by the front head 4 via a radial bearing 26, and the other end of the shaft 5 is connected to a thrust bearing 24 and a radial bearing 25.
And is rotatably supported by the cylinder block 1 via the.

【0029】斜板10はヒンジボール9を介してシャフ
ト5に摺動可能に装着されている。斜板10はリンク機
構42を介してシャフト5に固定されたスラストフラン
ジ40に連結され、斜板10はシャフト5と直角な面に
対して傾斜可能である。
The swash plate 10 is slidably mounted on the shaft 5 via a hinge ball 9. The swash plate 10 is connected to a thrust flange 40 fixed to the shaft 5 via a link mechanism 42, and the swash plate 10 can be inclined with respect to a plane perpendicular to the shaft 5.

【0030】スラストフランジ40はスラスト軸受33
を介してフロントヘッド4の内壁面に回転可能に支持さ
れている。スラストフランジ40とヒンジボール9との
間には巻ばね47が装着され、巻ばね47の付勢力によ
り斜板10がリヤ側へ付勢される。
The thrust flange 40 is a thrust bearing 33
And is rotatably supported on the inner wall surface of the front head 4 via the. A winding spring 47 is mounted between the thrust flange 40 and the hinge ball 9, and the swash plate 10 is urged rearward by the urging force of the winding spring 47.

【0031】斜板10の周縁部とピストン7の一端部と
はシュー60,61を介して連結されている。
The periphery of the swash plate 10 and one end of the piston 7 are connected via shoes 60 and 61.

【0032】ピストン7に対してそれぞれ1組のシュー
60,61が斜板10を挟むように配置され、シュー6
0,61はシャフト5の回転につれて斜板10の摺動面
10a,10b上を相対回転する。斜板10の回転によ
りピストン7がシリンダボア6内を直線往復運動する。
A pair of shoes 60 and 61 are arranged on the piston 7 so as to sandwich the swash plate 10, respectively.
Numerals 0 and 61 relatively rotate on the sliding surfaces 10a and 10b of the swash plate 10 as the shaft 5 rotates. The rotation of the swash plate 10 causes the piston 7 to reciprocate linearly in the cylinder bore 6.

【0033】バルブプレート2はシリンダブロック1と
リヤヘッド3との間に配置され、圧縮室22と吐出室1
2及び吸入室13とを仕切る。
The valve plate 2 is disposed between the cylinder block 1 and the rear head 3 and has a compression chamber 22 and a discharge chamber 1.
2 and the suction chamber 13.

【0034】バルブプレート2にはシリンダブロック1
の各シリンダボア6と対応した位置に、シリンダボア6
と吐出室12とを連通させる吐出ポート16と、シリン
ダボア6と吸入室13とを連通させる吸入ポート15と
が、それぞれ気筒数分だけ設けられている。
The valve plate 2 has a cylinder block 1
Cylinder bore 6 at the position corresponding to each cylinder bore 6
A discharge port 16 for communicating the air with the discharge chamber 12 and a suction port 15 for communicating the cylinder bore 6 with the suction chamber 13 are provided for each cylinder.

【0035】吐出ポート16の通路断面形状はほぼ円形
である。
The cross section of the passage of the discharge port 16 is substantially circular.

【0036】吐出ポート16は吐出弁17により開閉さ
れ、吐出弁はバルブプレート2のリヤヘッド側端面に弁
押さえ18とともにボルト19により固定されている。
The discharge port 16 is opened and closed by a discharge valve 17, and the discharge valve is fixed to an end face on the rear head side of the valve plate 2 by a bolt 19 together with a valve retainer 18.

【0037】吸入ポート15の通路断面積は入口(吸入
室13側)15aから出口(シリンダボア6側)15b
へ向かって小さくなる(図3(a)参照)。
The cross-sectional area of the passage of the suction port 15 is from the inlet (the suction chamber 13 side) 15a to the outlet (the cylinder bore 6 side) 15b.
(See FIG. 3A).

【0038】吸入ポート15は吸入弁21により開閉さ
れる。吸入弁21はバルブプレート2のフロントヘッド
側端面とシリンダブロック1との間に配設されている。
The suction port 15 is opened and closed by a suction valve 21. The suction valve 21 is arranged between the front end face of the valve plate 2 and the cylinder block 1.

【0039】吸入弁21が開いたとき(図3(b)参
照)、バルブプレート2の吸入ポート15を介して圧縮
室22と吸入室13とが連通する。
When the suction valve 21 is opened (see FIG. 3B), the compression chamber 22 and the suction chamber 13 communicate with each other via the suction port 15 of the valve plate 2.

【0040】なお、バルブプレート2には通しボルト3
1を貫通させるための通し孔2aが形成されている。
The valve plate 2 has a through bolt 3
1 is formed through the hole 2a.

【0041】次にこの斜板式圧縮機の作動を説明する。Next, the operation of the swash plate type compressor will be described.

【0042】図示しないエンジンの回転動力がシャフト
5に伝達されると、シャフト5の回転力はスラストフラ
ンジ40、リンク機構42を経て斜板10に伝達され、
斜板10が回転する。
When the rotational power of the engine (not shown) is transmitted to the shaft 5, the rotational force of the shaft 5 is transmitted to the swash plate 10 via the thrust flange 40 and the link mechanism 42,
The swash plate 10 rotates.

【0043】斜板10の回転によりシュー60,61が
斜板10の摺動面10a,10b上を相対回転し、斜板
10からの回転力がピストン7の直線往復運動に変換さ
れる。
The rotation of the swash plate 10 causes the shoes 60 and 61 to relatively rotate on the sliding surfaces 10a and 10b of the swash plate 10, and the rotational force from the swash plate 10 is converted into a linear reciprocating motion of the piston 7.

【0044】ピストン7がシリンダボア6内を往復運動
すると、シリンダボア6内の圧縮室22の容積が変化
し、この容積変化によって冷媒ガスの吸入、圧縮及び吐
出が順次行われ、斜板10の傾斜角度に応じた容量の高
圧冷媒ガスが吐出される。
When the piston 7 reciprocates in the cylinder bore 6, the volume of the compression chamber 22 in the cylinder bore 6 changes, and the suction, compression and discharge of the refrigerant gas are sequentially performed by this volume change, and the inclination angle of the swash plate 10 is changed. The high-pressure refrigerant gas having a capacity corresponding to the pressure is discharged.

【0045】吸入時、吸入弁21が開き、吸入室13の
冷媒ガスが吸入ポート15の入口15aから入って内周
面15cに沿って流れ、出口15bからシリンダボア6
内の圧縮室22へ流入する(図3(b)参照)。
At the time of suction, the suction valve 21 is opened, the refrigerant gas in the suction chamber 13 enters through the inlet 15a of the suction port 15, flows along the inner peripheral surface 15c, and flows through the cylinder bore 6 through the outlet 15b.
(Refer to FIG. 3B).

【0046】このとき、吸入ポート15で冷媒ガスの流
路が急激に狭まらず、吸入ポート15の入口15aから
出口15bへと冷媒ガスの流速がゆっくりと増加するた
め、吸入ポート15内部での圧力の低下は小さい。
At this time, the flow path of the refrigerant gas does not sharply narrow at the suction port 15, and the flow rate of the refrigerant gas gradually increases from the inlet 15 a to the outlet 15 b of the suction port 15. Pressure drop is small.

【0047】吐出時、吐出弁17が開き、圧縮室22か
ら高圧の冷媒ガスが吐出室12へ流出する。
At the time of discharge, the discharge valve 17 is opened, and high-pressure refrigerant gas flows out of the compression chamber 22 into the discharge chamber 12.

【0048】この実施形態によれば、吸入ポート15内
部の圧力の低下が小さくなるため、吸入弁21のリフト
量が大きくなり、吸入ポート15を通過する冷媒ガスの
流量が増大したときでも、吸入室13側とシリンダボア
6側との圧力バランスが保たれ、吸入弁21の自由振動
が抑制される。
According to this embodiment, since the decrease in the pressure inside the suction port 15 is reduced, the lift amount of the suction valve 21 is increased, and even when the flow rate of the refrigerant gas passing through the suction port 15 increases, the suction The pressure balance between the chamber 13 and the cylinder bore 6 is maintained, and free vibration of the suction valve 21 is suppressed.

【0049】また、ピストン7のストローク量が小さい
ときのように、吸入ポート15を通過する冷媒ガスの流
量が少なく、吸入室13とシリンダボア6との圧力差が
小さいときであっても、吸入室13側とシリンダボア6
側との圧力バランスが保たれ、吸入弁21の自由振動が
抑制される。
Further, even when the flow rate of the refrigerant gas passing through the suction port 15 is small and the pressure difference between the suction chamber 13 and the cylinder bore 6 is small, such as when the stroke amount of the piston 7 is small, 13 side and cylinder bore 6
The pressure balance with the side is maintained, and free vibration of the suction valve 21 is suppressed.

【0050】図4は吸入ポートの第1の変形例を示す部
分拡大断面図である。
FIG. 4 is a partially enlarged sectional view showing a first modification of the suction port.

【0051】吸入ポート115以外の構造は上述の実施
形態と共通であるから、その共通部分の説明を省略す
る。
Since the structure other than the suction port 115 is common to the above-described embodiment, the description of the common part will be omitted.

【0052】この変形例は吸入ポート115の入口11
5a側開口縁に丸みを付けた点で上記実施形態と異な
る。
In this modification, the inlet 11 of the suction port 115 is
It differs from the above embodiment in that the opening edge on the 5a side is rounded.

【0053】この変形例によれば、冷媒ガスが入口11
5a側開口縁に丸みが付けられているため、上記実施形
態より冷媒ガスが吸入ポート115に流入し易くなり、
流量特性が向上する。
According to this modification, the refrigerant gas flows into the inlet 11
Since the opening edge on the 5a side is rounded, the refrigerant gas flows into the suction port 115 more easily than in the above embodiment,
The flow characteristics are improved.

【0054】図5は吸入ポートの第2の変形例を示す部
分拡大断面図である。
FIG. 5 is a partially enlarged sectional view showing a second modification of the suction port.

【0055】吸入ポート215以外の構造は上述の実施
形態と共通であるから、その共通部分の説明を省略す
る。
Since the structure other than the suction port 215 is the same as that of the above-described embodiment, the description of the common part is omitted.

【0056】この変形例は吸入ポート215の通路の中
心を通る軸L1をバルブプレート202の厚さ方向に延
びる軸Lに対して傾けた点で実施形態と異なる。
This modification differs from the embodiment in that the axis L1 passing through the center of the passage of the suction port 215 is inclined with respect to the axis L extending in the thickness direction of the valve plate 202.

【0057】軸L1は軸Lに対して吸入弁21の自由端
方向(図5の右側)へ傾いている。
The axis L1 is inclined toward the free end of the suction valve 21 (to the right in FIG. 5) with respect to the axis L.

【0058】この変形例によれば、冷媒ガスが吸入ポー
ト215の入口215aから出口215bへ向かって内
周面215cに沿って流れ易くなるため、上記変形例よ
り冷媒ガスの流れが円滑になる。
According to this modification, the refrigerant gas is more likely to flow along the inner peripheral surface 215c from the inlet 215a to the outlet 215b of the suction port 215, so that the flow of the refrigerant gas is smoother than in the above modification.

【0059】図6は吸入ポートの第3の変形例を示す部
分拡大断面図である。
FIG. 6 is a partially enlarged sectional view showing a third modification of the suction port.

【0060】吸入ポート315以外の構造は上述の実施
形態と共通であるから、その共通部分の説明を省略す
る。
Since the structure other than the suction port 315 is the same as that of the above-described embodiment, the description of the common part will be omitted.

【0061】この変形例は吸入ポート315の入口31
5a側開口縁に丸みを付けた点で上記第2の変形例と異
なる。
This modification is similar to the inlet 31 of the suction port 315.
It differs from the second modification in that the opening edge on the 5a side is rounded.

【0062】吸入ポート315の通路の中心を通る軸L
2は軸Lに対して吸入弁21の自由端方向(図6の右
側)へ傾いている。
The axis L passing through the center of the passage of the suction port 315
Reference numeral 2 is inclined toward the free end of the suction valve 21 with respect to the axis L (to the right in FIG. 6).

【0063】この変形例によれば、吸入ポート315の
入口315a側開口縁に丸みが付けられているため、第
2の変形例よりも冷媒ガスが吸入ポート315内に流入
し易くなり、流量特性が向上する。
According to this modified example, since the opening edge of the inlet 315a of the suction port 315 is rounded, the refrigerant gas flows into the suction port 315 more easily than in the second modified example, and the flow rate characteristic is improved. Is improved.

【0064】図7は吸入ポートの第4の変形例を示す部
分拡大断面図である。
FIG. 7 is a partially enlarged sectional view showing a fourth modification of the suction port.

【0065】吸入ポート415以外の構造は上述の実施
形態と共通であるから、その共通部分の説明を省略す
る。
Since the structure other than the suction port 415 is the same as that of the above-described embodiment, the description of the common part will be omitted.

【0066】この変形例は吸入ポート415の出口41
5b側近傍の通路断面積を一様にした点で上記第2の変
形例と異なる。
This modification is directed to the outlet 41 of the suction port 415.
It differs from the second modification in that the passage cross-sectional area near the 5b side is made uniform.

【0067】この変形例によれば、出口415b側開口
縁でバルブプレート402のなす角θ2が第2の変形例
の成す角θ1より鈍角となるので、出口損失を小さくで
きるとともに、吸入ポート145を加工し易くなる。
According to this modification, the angle θ2 formed by the valve plate 402 at the opening edge on the outlet 415b side is smaller than the angle θ1 formed by the second modification, so that the outlet loss can be reduced and the suction port 145 can be connected. It becomes easier to process.

【0068】図8は吸入ポートの第5の変形例を示す部
分拡大断面図である。
FIG. 8 is a partially enlarged sectional view showing a fifth modification of the suction port.

【0069】吸入ポート515以外の構造は上述の実施
形態と共通であるから、その共通部分の説明を省略す
る。
Since the structure other than the suction port 515 is the same as that of the above-described embodiment, the description of the common part is omitted.

【0070】この変形例は吸入ポート515の入口51
5a側開口縁に丸みを付けた点で上記第4の変形例と異
なる。
This modification is similar to that of the inlet 51 of the suction port 515.
It differs from the fourth modification in that the opening edge on the 5a side is rounded.

【0071】この変形例によれば、冷媒ガスが入口51
5a側開口縁に丸みが付けられているため、第4の変形
例より冷媒ガスが吸入ポート515に流入し易く、流量
特性が向上する。
According to this modification, the refrigerant gas flows through the inlet 51
Since the opening edge on the 5a side is rounded, the refrigerant gas is more likely to flow into the suction port 515 than in the fourth modification, and the flow characteristics are improved.

【0072】図9は吸入ポートの第6の変形例を示す部
分拡大断面図である。
FIG. 9 is a partially enlarged sectional view showing a sixth modification of the suction port.

【0073】吸入ポート615以外の構造は上述の実施
形態と共通であるから、その共通部分の説明を省略す
る。
Since the structure other than the suction port 615 is the same as that of the above-described embodiment, the description of the common part will be omitted.

【0074】この変形例は吸入ポート615の出口61
5b側近傍の通路断面積を出口615bへ向かって大き
くなるようにした点で上記第4の変形例と異なる。
This modification is directed to the outlet 61 of the suction port 615.
The fourth modification differs from the fourth modification in that the passage cross-sectional area near the 5b side increases toward the outlet 615b.

【0075】なお、出口615b側開口縁の通路断面積
は入口615a側開口縁の通路断面積より小さい。
The passage cross-sectional area of the opening edge of the outlet 615b is smaller than the passage cross-sectional area of the opening edge of the inlet 615a.

【0076】この変形例によれば、出口615b側開口
縁でバルブプレート602のなす角θ3が第4の変形例
のなす角θ2より鈍角であるので、出口615b側開口
縁での冷媒ガスの流れが円滑になり、流量特性が向上す
る。
According to this modification, the angle θ3 formed by the valve plate 602 at the opening edge on the outlet 615b side is smaller than the angle θ2 formed by the fourth modification, so that the flow of the refrigerant gas at the opening edge on the outlet 615b side. And the flow characteristics are improved.

【0077】図10は吸入ポートの第7の変形例を示す
部分拡大断面図である。
FIG. 10 is a partially enlarged sectional view showing a seventh modification of the suction port.

【0078】吸入ポート715以外の構造は上述の実施
形態と共通であるから、その共通部分の説明を省略す
る。
Since the structure other than the suction port 715 is the same as that of the above-described embodiment, the description of the common part will be omitted.

【0079】この変形例は吸入ポート715の入口71
5a側開口縁に丸みを付けた点で上記第6の変形例と異
なる。
In this modification, the inlet 71 of the suction port 715 is
It differs from the sixth modification in that the opening edge on the 5a side is rounded.

【0080】この変形例によれば、冷媒ガスが出口71
5b側開口縁の丸みに沿って流れるため、第6の変形例
より冷媒ガスの流れが円滑になり、流量特性がより向上
する。
According to this modification, the refrigerant gas is supplied to the outlet 71
Since it flows along the roundness of the opening edge on the 5b side, the flow of the refrigerant gas is smoother than in the sixth modification, and the flow characteristics are further improved.

【0081】なお、上記各実施形態は可変容量型圧縮機
であるが、本願発明を固定容量型圧縮機に適用しても同
様の効果を奏する。
Although each of the above embodiments is a variable displacement compressor, the same effects can be obtained by applying the present invention to a fixed displacement compressor.

【0082】また、この発明を斜板式圧縮機だけでな
く、揺動板式圧縮機にも適用することができる。
The present invention can be applied not only to a swash plate type compressor but also to an oscillating plate type compressor.

【0083】[0083]

【発明の効果】以上説明したように請求項1又は2記載
の発明の往復式圧縮機によれば、吸入ポート内部の圧力
の低下が小さくなるため、吸入弁のリフト量が大きくな
り、吸入ポートを通過する冷媒ガスの流量が増大したと
きでも、低圧室側とシリンダボア側との圧力バランスが
保たれ、吸入弁の自由振動が抑制される。また、ピスト
ンのストローク量が小さいときのように、吸入ポートを
通過する冷媒ガスの流量が少なく、低圧室とシリンダボ
アとの圧力差が小さいときでも、低圧室側とシリンダボ
ア側との圧力バランスが保たれ、吸入弁の自由振動が抑
制される。
As described above, according to the reciprocating compressor of the first or second aspect of the present invention, since the pressure drop inside the suction port is reduced, the lift of the suction valve is increased, and the suction port is lifted. Even when the flow rate of the refrigerant gas passing through the cylinder increases, the pressure balance between the low-pressure chamber and the cylinder bore is maintained, and free vibration of the suction valve is suppressed. Further, even when the flow rate of the refrigerant gas passing through the suction port is small and the pressure difference between the low-pressure chamber and the cylinder bore is small, such as when the stroke of the piston is small, the pressure balance between the low-pressure chamber and the cylinder bore is maintained. As a result, free vibration of the suction valve is suppressed.

【0084】請求項3記載の発明の往復式圧縮機によれ
ば、冷媒ガスが入口側開口縁の丸みに沿って流れるた
め、冷媒ガスが吸入ポート内へ流入し易くなり、流量特
性が向上する。
According to the reciprocating compressor of the third aspect of the present invention, since the refrigerant gas flows along the rounded edge of the opening on the inlet side, the refrigerant gas easily flows into the suction port, and the flow characteristics are improved. .

【0085】請求項4記載の発明の往復式圧縮機によれ
ば、出口側開口縁でバルブプレートのなす角が鈍角とな
るので、出口損失が小さくなって流量特性がより向上す
る。
According to the reciprocating compressor of the fourth aspect of the present invention, the angle formed by the valve plate at the outlet side opening edge is obtuse, so that the outlet loss is reduced and the flow characteristics are further improved.

【0086】請求項5記載の発明の往復式圧縮機によれ
ば、冷媒ガスが吸入ポートの入口から出口へ向かって内
周面に沿って円滑に流れ易くなるため、冷媒ガスの流れ
が円滑になる。
According to the reciprocating compressor of the fifth aspect of the present invention, since the refrigerant gas easily flows along the inner peripheral surface from the inlet of the suction port toward the outlet, the flow of the refrigerant gas is smooth. Become.

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

【図1】図1はこの発明の一実施形態に係る斜板式圧縮
機の縦断面図である。
FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a swash plate type compressor according to one embodiment of the present invention.

【図2】図2はバルブプレートのリヤ側端面図である。FIG. 2 is a rear end view of a valve plate.

【図3】図3(a)は吸入弁の閉弁状態を示す部分拡大
断面図、図3(b)は吸入弁の開弁状態を示す部分拡大
断面図である。
3 (a) is a partially enlarged sectional view showing a closed state of a suction valve, and FIG. 3 (b) is a partially enlarged sectional view showing a valve opened state of a suction valve.

【図4】図4は吸入ポートの第1の変形例を示す部分拡
大断面図である。
FIG. 4 is a partially enlarged sectional view showing a first modification of the suction port.

【図5】図5は吸入ポートの第2の変形例を示す部分拡
大断面図である。
FIG. 5 is a partially enlarged sectional view showing a second modification of the suction port.

【図6】図6は吸入ポートの第3の変形例を示す部分拡
大断面図である。
FIG. 6 is a partially enlarged sectional view showing a third modification of the suction port.

【図7】図7は吸入ポートの第4の変形例を示す部分拡
大断面図である。
FIG. 7 is a partially enlarged sectional view showing a fourth modification of the suction port.

【図8】図8は吸入ポートの第5の変形例を示す部分拡
大断面図である。
FIG. 8 is a partially enlarged sectional view showing a fifth modification of the suction port.

【図9】図9は吸入ポートの第6の変形例を示す部分拡
大断面図である。
FIG. 9 is a partially enlarged sectional view showing a sixth modification of the suction port.

【図10】図10は吸入ポートの第7の変形例を示す部
分拡大断面図である。
FIG. 10 is a partially enlarged sectional view showing a seventh modification of the suction port.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 シリンダブロック 2,102,202,302,402,502,60
2,702 バルブプレート 3 リヤヘッド(シリンダヘッド) 6 シリンダボア 13 吸入室(低圧室) 15 吸入ポート 21 吸入弁
1 Cylinder block 2, 102, 202, 302, 402, 502, 60
2,702 Valve plate 3 Rear head (cylinder head) 6 Cylinder bore 13 Suction chamber (low pressure chamber) 15 Suction port 21 Suction valve

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 3H003 AA03 AB07 AC03 CC02 CC12 3H058 AA15 BB14 BB34 CA23 EE09 EE10 EE13 EE17 3H076 AA06 BB01 BB22 CC12 CC20 CC40 CC41 CC92  ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page F term (reference) 3H003 AA03 AB07 AC03 CC02 CC12 3H058 AA15 BB14 BB34 CA23 EE09 EE10 EE13 EE17 3H076 AA06 BB01 BB22 CC12 CC20 CC40 CC41 CC92

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 複数のシリンダボアを有するシリンダブ
ロックと、 このシリンダブロックの端面にバルブプレートを介して
設けられたシリンダヘッドと、 前記バルブプレートに設けられ、このシリンダヘッドに
形成された低圧室内の冷媒ガスを前記シリンダボア内に
流入させる吸入ポートと、 この吸入ポートを開閉する吸入弁とを備えている往復式
圧縮機において、 前記吸入ポートの入口側の通路断面積を出口側の通路断
面積より大きくしたことを特徴とする往復式圧縮機。
1. A cylinder block having a plurality of cylinder bores, a cylinder head provided on an end surface of the cylinder block via a valve plate, and a refrigerant in a low-pressure chamber provided on the valve plate and formed in the cylinder head. In a reciprocating compressor including a suction port for allowing gas to flow into the cylinder bore, and a suction valve for opening and closing the suction port, a passage cross-sectional area on an inlet side of the suction port is larger than a passage cross-sectional area on an outlet side. Reciprocating compressor.
【請求項2】 複数のシリンダボアを有するシリンダブ
ロックと、 このシリンダブロックの端面にバルブプレートを介して
設けられたシリンダヘッドと、 前記バルブプレートに設けられ、このシリンダヘッドに
形成された低圧室内の冷媒ガスを前記シリンダボア内に
流入させる吸入ポートと、 この吸入ポートを開閉する吸入弁とを備えている往復式
圧縮機において、 前記吸入ポートの通路断面積が入口から出口に向かって
小さくなることを特徴とする往復式圧縮機。
2. A cylinder block having a plurality of cylinder bores, a cylinder head provided on an end face of the cylinder block via a valve plate, and a refrigerant in a low-pressure chamber provided on the valve plate and formed in the cylinder head. In a reciprocating compressor including a suction port for allowing gas to flow into the cylinder bore, and a suction valve for opening and closing the suction port, a cross-sectional area of the passage of the suction port decreases from an inlet to an outlet. Reciprocating compressor.
【請求項3】 前記吸入ポートの入口側開口縁に丸みを
付けたことを特徴とする請求項1又は2記載の往復式圧
縮機。
3. The reciprocating compressor according to claim 1, wherein an opening-side opening edge of the suction port is rounded.
【請求項4】 前記吸入ポートの出口側開口縁に丸みを
付けたことを特徴とする請求項1,2又は3記載の往復
式圧縮機。
4. The reciprocating compressor according to claim 1, wherein an outlet opening edge of said suction port is rounded.
【請求項5】 前記吸入ポートの通路の中心を通る軸が
前記バルブプレートの厚さ方向に対して傾いていること
を特徴とする請求項1〜4のいずれか1項記載の往復式
圧縮機。
5. The reciprocating compressor according to claim 1, wherein an axis passing through a center of the passage of the suction port is inclined with respect to a thickness direction of the valve plate. .
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113700632A (en) * 2021-09-23 2021-11-26 广东美芝制冷设备有限公司 Exhaust valve seat and compressor
CN113700632B (en) * 2021-09-23 2023-08-15 广东美芝制冷设备有限公司 Exhaust valve seat and compressor

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