JP2008255850A - Scroll compressor - Google Patents

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Kazuyuki Shimamura
和之 島村
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    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/02Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
    • F04C18/0207Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form
    • F04C18/0215Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form where only one member is moving

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a durable and reliable compressor capable of preventing overheat accompanying compression and deformation of a fixed scroll due to pressure, and showing excellent performance for a long period of time. <P>SOLUTION: This scroll compressor has a compression mechanism comprising the fixed scroll and a movable scroll held in a semi-closed vessel and has a bottom plate of the fixed scroll retained and fixed on a rear housing constructing a part of a semi-closed vessel forming casing. The scroll compressor is characterized by fixing the bottom plate of the fixed scroll on the rear housing via a mashing part in which concavities and convexities are mutually meshing. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、半密閉容器内に固定渦巻体と可動渦巻体とからなる圧縮機構が収納されるスクロール型圧縮機に関し、とくに被圧縮流体が二酸化炭素であるスクロール型圧縮機に関する。   The present invention relates to a scroll compressor in which a compression mechanism including a fixed spiral body and a movable spiral body is housed in a semi-hermetic container, and more particularly to a scroll compressor in which a fluid to be compressed is carbon dioxide.

従来、半密閉容器内に圧縮機構が収納されたスクロール型圧縮機としては、図4に示すようなものが知られている。図4において、100はスクロール型圧縮機を示している。スクロール型圧縮機100は、モータハウジング101とリアハウジング102とを有している。モータハウジング101にはセンタープレート103が固定されており、センタープレート103には、可動渦巻体104が収納されている。可動渦巻体104には、リアハウジング102に固定された固定渦巻体105が噛み合わされている。可動渦巻体104と固定渦巻体105からなる圧縮機構106は、半密閉容器形成用の筐体としてのセンタープレート103と固定渦巻体105から形成される半密閉容器107内に収納されている。   Conventionally, as a scroll type compressor in which a compression mechanism is housed in a semi-hermetic container, the one shown in FIG. 4 is known. In FIG. 4, reference numeral 100 denotes a scroll compressor. The scroll compressor 100 has a motor housing 101 and a rear housing 102. A center plate 103 is fixed to the motor housing 101, and a movable spiral body 104 is accommodated in the center plate 103. A fixed spiral body 105 fixed to the rear housing 102 is engaged with the movable spiral body 104. A compression mechanism 106 composed of a movable spiral body 104 and a fixed spiral body 105 is housed in a semi-sealed container 107 formed from a center plate 103 and a fixed spiral body 105 as a casing for forming a semi-sealed container.

可動渦巻体104は、駆動軸108を介して、モータハウジング101内に収容された電動モータ109に接続されている。電動モータ109からの動力が駆動軸108を介して可動渦巻体104に伝達されると、該可動渦巻体104が固定渦巻体105に対し旋回運動することにより、モータハウジング101に設けられた吸入ポート115から吸入された流体(たとえば、冷媒)が、両渦巻体104、105の渦巻110、111の間に形成された流体ポケット112に取り込まれ、該流体ポケット112がその容積を減じながら中央に移動され、圧縮された流体が固定渦巻体105の略中央に設けられた吐出孔113を介して吐出室114内へ吐出されるようになっている。なお、吐出室114には吐出ポート116が接続されている。   The movable spiral body 104 is connected to an electric motor 109 accommodated in the motor housing 101 via a drive shaft 108. When the power from the electric motor 109 is transmitted to the movable spiral body 104 via the drive shaft 108, the movable spiral body 104 pivots with respect to the fixed spiral body 105, whereby the suction port provided in the motor housing 101. The fluid (for example, the refrigerant) sucked from 115 is taken into the fluid pocket 112 formed between the spirals 110 and 111 of the spiral bodies 104 and 105, and the fluid pocket 112 moves to the center while reducing its volume. Then, the compressed fluid is discharged into the discharge chamber 114 through the discharge hole 113 provided in the approximate center of the fixed spiral body 105. A discharge port 116 is connected to the discharge chamber 114.

上記のようなスクロール型圧縮機100においては、固定渦巻体105は、ボルト117により半密閉容器形成用の筐体としてのリアハウジング102に共締めされており、リアハウジング102と略同径に形成されている。   In the scroll compressor 100 as described above, the fixed spiral body 105 is fastened together with a rear housing 102 as a case for forming a semi-hermetic container by a bolt 117 and is formed to have substantially the same diameter as the rear housing 102. Has been.

しかし、上記のようなスクロール型圧縮機100においては、圧縮機運転中に固定渦巻体105に加わる熱、圧力により該固定渦巻体105に歪みが発生するおそれがある。とくに、固定渦巻体105が加熱されると、該熱は固定渦巻体105の軸方向からの放熱が不十分になるおそれがある。つまり、固定渦巻体105の外径は、半密閉容器107を形成するセンタープレート104、ハウジング102と略同径に形成され圧縮機100の外部に露出されているので、径方向へは固定渦巻体105から直接外部へ放熱される。一方、軸方向に対しては、固定渦巻体105からリアハウジング102を介して放熱されることになるので、固定渦巻体105の軸方向への放熱が不十分になり該固定渦巻体105が過熱され歪みが発生するおそれがある。また、半密閉容器内にモータが内蔵されるスクロール型電動圧縮機であったり、被圧縮流体として二酸化炭素が用いられ高圧仕様のスクロール型圧縮機においては固定渦巻体が過熱され歪みが発生するおそれがある。   However, in the scroll compressor 100 as described above, the fixed spiral body 105 may be distorted by heat and pressure applied to the fixed spiral body 105 during the compressor operation. In particular, when the fixed spiral body 105 is heated, the heat may be insufficiently radiated from the axial direction of the fixed spiral body 105. That is, the outer diameter of the fixed spiral body 105 is substantially the same as that of the center plate 104 and the housing 102 forming the semi-hermetic container 107 and is exposed to the outside of the compressor 100. Therefore, the fixed spiral body is fixed in the radial direction. Heat is radiated directly from 105 to the outside. On the other hand, since heat is radiated from the fixed spiral body 105 via the rear housing 102 in the axial direction, heat radiation in the axial direction of the fixed spiral body 105 becomes insufficient and the fixed spiral body 105 is overheated. And distortion may occur. Further, in a scroll type electric compressor in which a motor is built in a semi-hermetic container, or in a high pressure type scroll type compressor in which carbon dioxide is used as a fluid to be compressed, the fixed spiral body may be overheated and distortion may occur. There is.

固定渦巻体105に歪みが発生すると、圧縮機構106のシール性、冷凍能力が低下するおそれがある。また、摺動時のロスが大きくなり冷媒の吐出温度が上昇したり、圧縮機の所要電力が増大するおそれがある。さらに、成績係数が低下するおそれがある。   When distortion occurs in the fixed spiral body 105, the sealing performance and the refrigerating capacity of the compression mechanism 106 may be reduced. In addition, loss during sliding increases, and the discharge temperature of the refrigerant may increase, or the required power of the compressor may increase. Furthermore, the coefficient of performance may be reduced.

また、固定渦巻体105が、密閉容器107を形成するセンタープレート104、ハウジング102と略同径に形成される構成においては、装置の小型化、軽量化が困難になる、さらにコストダウンの要請にも十分対応できなくなるおそれがある。   Further, in the configuration in which the fixed spiral body 105 is formed to have substantially the same diameter as the center plate 104 and the housing 102 that form the hermetic container 107, it is difficult to reduce the size and weight of the apparatus, and to further reduce the cost. May not be able to respond sufficiently.

なお、固定渦巻体の外径を小径化し、該固定ハウジングの底板をリアハウジング内に収納するタイプのスクロール型圧縮機が開示されているが(特許文献1)、このような構成においても過熱、圧縮圧力に伴う固定渦巻体の歪み等のおそれは解消されていない。
特開平8−42466号公報
In addition, although a scroll type compressor in which the outer diameter of the fixed spiral body is reduced and the bottom plate of the fixed housing is accommodated in the rear housing is disclosed (Patent Document 1), even in such a configuration, overheating, The risk of distortion of the fixed spiral body due to the compression pressure has not been eliminated.
JP-A-8-42466

そこで、本発明の課題は、圧縮に伴う過熱、圧縮時の圧力による固定渦巻体の歪みを確実に防止でき、優れた性能を長期にわたり発揮できる耐久性、信頼性に優れた圧縮機を提供することを目的とする。   SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, an object of the present invention is to provide a compressor with excellent durability and reliability that can reliably prevent overheating due to compression and distortion of a fixed spiral body due to pressure during compression and can exhibit excellent performance over a long period of time. For the purpose.

上記課題を解決するために、本発明に係るスクロール型圧縮機は、半密閉容器内に固定渦巻体と可動渦巻体からなる圧縮機構を収納し、半密閉容器形成用筐体の一部を構成するリアハウジングに、固定渦巻体の底板を保持、固定したスクロール型圧縮機において、前記固定渦巻体の底板を、凹凸が互いに噛み合わされる噛み合わせ部を介してリアハウジングに固定したことを特徴とするものからなる。このような構成においては、固定渦巻体の底板は、凹凸が互いに噛み合わされる噛み合わせ部を介してリアハウジングに固定されているので、固定渦巻体の底板とリアハウジングとの間の接触面積が増大され、固定渦巻体からリアハウジング側への熱伝導効率が向上し固定渦巻体の過熱による歪みを防止できる。また、固定渦巻体の過熱が防止される結果固定渦巻体の耐圧性が損なわれる不都合が解消される。したがって、固定渦巻体の歪みが確実に防止され、圧縮機構のシール性を向上しつつ、動力損失を抑制することができるので、成績係数を向上でき信頼性、耐久性に優れたスクロール型圧縮機を実現することができる。   In order to solve the above problems, a scroll compressor according to the present invention houses a compression mechanism composed of a fixed spiral body and a movable spiral body in a semi-sealed container, and constitutes a part of a semi-sealed container forming casing. In the scroll type compressor in which the bottom plate of the fixed spiral body is held and fixed to the rear housing, the bottom plate of the fixed spiral body is fixed to the rear housing via a meshing portion in which irregularities are meshed with each other. It consists of what to do. In such a configuration, since the bottom plate of the fixed spiral body is fixed to the rear housing via the engaging portion where the irregularities are meshed with each other, the contact area between the bottom plate of the fixed spiral body and the rear housing is small. As a result, the efficiency of heat conduction from the fixed spiral body to the rear housing is improved, and distortion due to overheating of the fixed spiral body can be prevented. In addition, the disadvantage that the pressure resistance of the fixed spiral body is impaired as a result of preventing overheating of the fixed spiral body is solved. Accordingly, the distortion of the fixed spiral body is surely prevented, and the power loss can be suppressed while improving the sealing performance of the compression mechanism. Therefore, the scroll type compressor can improve the coefficient of performance and has excellent reliability and durability. Can be realized.

上記のような噛み合わせ部は、たとえば固定渦巻体の底板またはリアハウジングの一方に設けられた環状の凹部と、他方に設けられ上記凹部に噛み合わされる環状の凸部とから構成することができる。上記噛み合わせ部を凹部と凸部の組み合わせにより形成すれば、簡単に噛み合わせ部を形成できる。また、凹部および凸部を環状に形成すれば噛み合わせ部も環状に形成されるので、固定渦巻体の熱を周方向に均一にリアハウジング側へ広範に効率的に熱伝導することができ、固定渦巻体の歪みをより効果的に防止できる。また、互いの凹部と凸部とを噛み合わせることによりリアハウジングに対し固定渦巻体を簡単に位置決めすることも可能となり、併せて組み付け作業性の向上に寄与することも可能である。   The meshing portion as described above can be constituted by, for example, an annular concave portion provided on one of the bottom plate of the fixed spiral body or the rear housing and an annular convex portion provided on the other and meshed with the concave portion. . If the meshing portion is formed by a combination of a concave portion and a convex portion, the meshing portion can be easily formed. In addition, if the concave portion and the convex portion are formed in an annular shape, the meshing portion is also formed in an annular shape, so that heat of the fixed spiral body can be uniformly and efficiently conducted in the circumferential direction to the rear housing side, The distortion of the fixed spiral body can be prevented more effectively. Further, by engaging the concave and convex portions with each other, the fixed spiral body can be easily positioned with respect to the rear housing, and at the same time, it is possible to contribute to improvement in assembling workability.

また、上記課題を解決するために、本発明に係る別のスクロール型圧縮機は、半密閉容器内に固定渦巻体と可動渦巻体からなる圧縮機構を収納し、半密閉容器形成用筐体の一部を構成するリアハウジングに、固定渦巻体の底板を保持、固定したスクロール型圧縮機において、前記リアハウジングの固定渦巻体の底板収容部と固定渦巻体の底板との間に、固定渦巻体の底板の外周から該底板のリアハウジング側の面の外縁領域まで延びる隙間を設けたことを特徴とするものからなる。このような構成によれば、圧縮機の吸入側から吸入された被圧縮流体(たとえば、冷媒)は、上記隙間を介して固定渦巻体の底板の外周から該底板のリアハウジング側の面の外縁領域にまで流入されるので、固定渦巻体全体が効果的に冷却され該固定渦巻体の過熱が防止され、圧縮時の熱や圧力による固定渦巻体の歪みを防止できる。また、このような構成においては、固定渦巻体はリアハウジング内に収納されているので、センタープレートやリアハウジングと固定渦巻体の外径が略同径に形成される従来装置(図4)に比べ固定渦巻体を小型化、軽量化することが可能になるので、装置の小型化、軽量化を達成しつつ、コストダウンの要請にも十分対応することができる。   In order to solve the above-mentioned problem, another scroll compressor according to the present invention houses a compression mechanism composed of a fixed spiral body and a movable spiral body in a semi-sealed container, and a semi-sealed container forming casing. In a scroll type compressor in which a bottom plate of a fixed spiral body is held and fixed in a rear housing constituting a part, a fixed spiral body is disposed between a bottom plate housing portion of the fixed spiral body of the rear housing and a bottom plate of the fixed spiral body. A gap extending from the outer periphery of the bottom plate to the outer edge region of the surface on the rear housing side of the bottom plate is provided. According to such a configuration, the fluid to be compressed (for example, refrigerant) sucked from the suction side of the compressor passes through the gap from the outer periphery of the bottom plate of the fixed spiral body to the outer edge of the rear housing side surface of the bottom plate. Since it flows into the region, the entire fixed spiral body is effectively cooled, the fixed spiral body is prevented from overheating, and distortion of the fixed spiral body due to heat and pressure during compression can be prevented. Further, in such a configuration, since the fixed spiral body is housed in the rear housing, the conventional apparatus (FIG. 4) in which the outer diameters of the center plate and the rear housing and the fixed spiral body are formed to be substantially the same diameter. In comparison, since the fixed spiral body can be reduced in size and weight, it is possible to sufficiently meet the demand for cost reduction while achieving reduction in size and weight of the apparatus.

また、上記課題を解決するために、本発明に係るもう一つ別のスクロール型圧縮機は、半密閉容器内に固定渦巻体と可動渦巻体からなる圧縮機構を収納し、半密閉容器形成用筐体の一部を構成するリアハウジングに、固定渦巻体の底板を保持、固定したスクロール型圧縮機において、前記固定渦巻体の底板を、凹凸が互いに噛み合わされる噛み合わせ部を介してリアハウジングに固定するとともに、前記リアハウジングの固定渦巻体の底板収容部と固定渦巻体の底板との間に、固定渦巻体の底板の外周から該底板のリアハウジング側の面の外縁領域まで延びる隙間を設けたことを特徴とするものからなる。   In order to solve the above-described problem, another scroll compressor according to the present invention includes a compression mechanism composed of a fixed spiral body and a movable spiral body in a semi-sealed container, and is used for forming a semi-sealed container. In a scroll type compressor in which a bottom plate of a fixed spiral body is held and fixed to a rear housing constituting a part of the housing, the bottom plate of the fixed spiral body is connected to the rear housing via a meshing portion in which irregularities are meshed with each other. And a gap extending from the outer periphery of the bottom plate of the fixed spiral body to the outer edge region of the surface on the rear housing side of the bottom plate between the bottom plate housing portion of the fixed spiral body of the rear housing and the bottom plate of the fixed spiral body. It consists of what is provided.

本発明に係るスクロール型圧縮機はとくに限定されるものではないが、半密閉容器内にモータが内蔵され、固定渦巻体が過熱されやすいスクロール型電動圧縮機として好適である。   The scroll compressor according to the present invention is not particularly limited, but is suitable as a scroll type electric compressor in which a motor is built in a semi-hermetic container and the fixed spiral body is easily overheated.

上記のようなスクロール型圧縮機の被圧縮流体はとくに限定されるものではなく、たとえば、ヒドロフルオロカーボン系の冷媒(たとえば、HFC134a)、二酸化炭素等を用いることが可能である。本発明に係るスクロール型圧縮機は、とくに被圧縮流体が二酸化炭素であり高圧仕様のスクロール型圧縮機に好適である。   The fluid to be compressed in the scroll compressor as described above is not particularly limited, and for example, a hydrofluorocarbon refrigerant (for example, HFC134a), carbon dioxide, or the like can be used. The scroll compressor according to the present invention is particularly suitable for a scroll compressor having a high pressure specification because the fluid to be compressed is carbon dioxide.

このように、本発明に係るスクロール型圧縮機によれば、固定渦巻体の底板は、凹凸が互いに噛み合わされる噛み合わせ部を介してリアハウジングに固定されているので、固定渦巻体の底板とリアハウジングとの間の接触面積が増大し、固定渦巻体からリアハウジング側への熱伝導効率が向上し、過熱による固定渦巻体の歪みを防止できる。したがって、圧縮機構のシール性を向上し冷凍能力を向上できる。さらに、摺動時のロスを低減することができるので、インバータ入力電圧を含む所要電力を低減できる。また、凹凸部の噛み合わせにより、固定渦巻体をリアハウジングに簡単に確実に位置決めすることができるので、装置の組み付け性を向上することも可能である。   As described above, according to the scroll compressor according to the present invention, the bottom plate of the fixed spiral body is fixed to the rear housing via the meshing portion in which the unevenness is meshed with each other. The contact area with the rear housing is increased, the efficiency of heat conduction from the fixed spiral body to the rear housing side is improved, and distortion of the fixed spiral body due to overheating can be prevented. Therefore, the sealing performance of the compression mechanism can be improved and the refrigeration capacity can be improved. Furthermore, since the loss at the time of sliding can be reduced, the required power including the inverter input voltage can be reduced. Further, since the fixed spiral body can be easily and reliably positioned on the rear housing by meshing the concave and convex portions, it is possible to improve the assembling property of the apparatus.

また、本発明に係るもう一つのスクロール型圧縮機によれば、リアハウジングの固定渦巻体の底板収容部と固定渦巻体の底板との間に、固定渦巻体の底板の外周から該底板のリアハウジング側の面の外縁領域まで延びる隙間が形成されるので、圧縮機の吸入側から吸入された被圧縮流体(たとえば、冷媒)は、上記隙間を介して固定渦巻体の底板の外周から該底板のリアハウジング側の面の外縁領域まで流入される。したがって、固定渦巻体全体が効果的に冷却され該固定渦巻体の過熱を防止できる。また、このような構成においては、固定渦巻体はリアハウジング内に収納されている。したがって、センタープレートやリアハウジングと固定渦巻体の外径が略同径に形成される従来装置に比べ固定渦巻体を小型化、軽量化することが可能になるので、装置の小型化、軽量化を達成しつつ、コストダウンの要請にも十分対応することができる。   Further, according to another scroll compressor according to the present invention, the rear of the bottom plate from the outer periphery of the bottom plate of the fixed spiral body is interposed between the bottom plate housing portion of the fixed spiral body of the rear housing and the bottom plate of the fixed spiral body. Since a gap extending to the outer edge area of the surface on the housing side is formed, the fluid to be compressed (for example, refrigerant) sucked from the suction side of the compressor passes through the gap from the outer periphery of the bottom plate of the fixed spiral body to the bottom plate. To the outer edge region of the rear housing side surface. Therefore, the entire fixed spiral body is effectively cooled, and overheating of the fixed spiral body can be prevented. Further, in such a configuration, the fixed spiral body is housed in the rear housing. Therefore, the fixed spiral body can be reduced in size and weight compared to the conventional device in which the outer diameter of the center plate or rear housing and the fixed spiral body is formed to be substantially the same diameter. It is possible to meet the demand for cost reduction while achieving the above.

また、本発明に係るもう一つのスクロール型圧縮機によれば、固定渦巻体の底板は、凹凸が互いに噛み合わされる噛み合わせ部を介してリアハウジングに固定されるとともに、リアハウジングの固定渦巻体の底板収容部と固定渦巻体の底板との間に、固定渦巻体の底板の外周から該底板のリアハウジング側の面の外縁領域まで延びる隙間が形成されているので、一層効果的に固定渦巻体の歪みを防止しつつ、装置の小型化、軽量化に寄与することができる   Further, according to another scroll type compressor according to the present invention, the bottom plate of the fixed spiral body is fixed to the rear housing via the engaging portion where the concave and convex portions are engaged with each other, and the fixed spiral body of the rear housing Since a gap extending from the outer periphery of the bottom plate of the fixed spiral body to the outer edge region of the surface of the bottom plate on the rear housing side is formed between the bottom plate housing portion of the fixed spiral body and the bottom plate of the fixed spiral body, It can contribute to miniaturization and weight reduction of the device while preventing body distortion.

以下に、本発明に係るスクロール型圧縮機の望ましい実施の形態を図面を参照して説明する。
図1は、本発明の一実施態様に係るスクロール型圧縮を示している。図1において、1はスクロール型圧縮機を示している。本実施態様においては、スクロール型圧縮機1は半密閉容器内8に圧縮機構7が収納されたスクロール型電動圧縮機に構成されている。スクロール型圧縮機1は、モータハウジング2とリアハウジング3とを有している。モータハウジング2にはセンタープレート4が固定されており、センタープレート4には、可動渦巻体5が収納されている。可動渦巻体5には、リアハウジング3に固定された固定渦巻体6が噛み合わされている。可動渦巻体5と固定渦巻体6からなる圧縮機構7は、半密閉容器形成用の筐体としてのセンタープレート4、リアハウジング3から形成される半密閉容器8内に収納されている。図1に示すように、センタープレート4とリアハウジング3とはインロー機構を介して嵌合され、圧縮機構7が収納される空間が半密閉状態に形成されるようになっている。
Hereinafter, preferred embodiments of a scroll compressor according to the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 illustrates scroll compression according to one embodiment of the present invention. In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a scroll compressor. In this embodiment, the scroll compressor 1 is configured as a scroll type electric compressor in which a compression mechanism 7 is housed in a semi-hermetic container 8. The scroll compressor 1 has a motor housing 2 and a rear housing 3. A center plate 4 is fixed to the motor housing 2, and a movable spiral body 5 is accommodated in the center plate 4. A fixed spiral body 6 fixed to the rear housing 3 is engaged with the movable spiral body 5. A compression mechanism 7 composed of a movable spiral body 5 and a fixed spiral body 6 is housed in a semi-sealed container 8 formed from a center plate 4 and a rear housing 3 as a casing for forming a semi-sealed container. As shown in FIG. 1, the center plate 4 and the rear housing 3 are fitted via an inlay mechanism so that a space in which the compression mechanism 7 is accommodated is formed in a semi-sealed state.

可動渦巻体5は、底板9と該底板9に固定された可動渦巻10とからなっている。一方、固定渦巻体6は、底板11と該底板11に固定された固定渦巻12とからなっている。そして、可動渦巻10と固定渦巻12とを角度をずらせて噛み合わせることにより、両渦巻10、12との間に流体ポケット13が形成されるようになっている。   The movable spiral body 5 includes a bottom plate 9 and a movable spiral 10 fixed to the bottom plate 9. On the other hand, the fixed spiral body 6 includes a bottom plate 11 and a fixed spiral 12 fixed to the bottom plate 11. Then, the movable vortex 10 and the fixed vortex 12 are engaged with each other by shifting the angle, whereby a fluid pocket 13 is formed between the vortex 10 and 12.

また、可動渦巻体5にはクランク機構14を介して電動モータ15の駆動軸16が接続されている。電動モータ15からの動力が駆動軸16、クランク機構14を介して可動渦巻体5に伝達されると、該可動渦巻体5が固定渦巻体6に対し旋回運動することにより、モータハウジング2に設けられた吸入ポート17から吸入された流体(本実施態様においては、二酸化炭素冷媒)が、流体ポケット13に取り込まれ、該流体ポケット13がその容積を減じながら中央に移動され、圧縮された流体が固定渦巻体6の略中央に設けられた吐出孔18を介して吐出室19内へ吐出されるようになっている。なお、吐出室19には吐出ポート20が接続されている。   Further, a drive shaft 16 of an electric motor 15 is connected to the movable spiral body 5 via a crank mechanism 14. When the power from the electric motor 15 is transmitted to the movable spiral body 5 via the drive shaft 16 and the crank mechanism 14, the movable spiral body 5 is swung with respect to the fixed spiral body 6, thereby being provided in the motor housing 2. The fluid sucked from the suction port 17 (in this embodiment, carbon dioxide refrigerant) is taken into the fluid pocket 13, and the fluid pocket 13 is moved to the center while reducing its volume, and the compressed fluid is The liquid is discharged into the discharge chamber 19 through a discharge hole 18 provided in the approximate center of the fixed spiral body 6. A discharge port 20 is connected to the discharge chamber 19.

固定渦巻体6の底板11は、リアハウジング3の底板収容部24に収納され、リアハウジング3に固定渦巻体6が保持、固定されるようになっている。本実施態様においては、リアハウジング3の底板収容部24に固定渦巻6の底板11が複数のボルト(図示略)により固定されている。なお、上記のようにリアハウジング3に固定渦巻体6を固定する際には、リアハウジング3、固定渦巻体6の底板11のいずれか一方に設けられたピン(図示略)を、他方に設けられた孔(図示略)に挿入し両者を厳密に位置決めした後、ボルト締めすることが好ましい。このように位置決めすれば、リアハウジングに対し固定渦巻体を厳密に位置規制した状態で固定することができるので、組み付け不良による圧縮不良等の不具合を確実に回避することができる。   The bottom plate 11 of the fixed spiral body 6 is accommodated in the bottom plate accommodating portion 24 of the rear housing 3, and the fixed spiral body 6 is held and fixed to the rear housing 3. In the present embodiment, the bottom plate 11 of the fixed spiral 6 is fixed to the bottom plate accommodating portion 24 of the rear housing 3 by a plurality of bolts (not shown). When the fixed spiral body 6 is fixed to the rear housing 3 as described above, a pin (not shown) provided on either the rear housing 3 or the bottom plate 11 of the fixed spiral body 6 is provided on the other side. It is preferable that the bolt is tightened after being inserted into the hole (not shown) and positioned precisely. By positioning in this way, the fixed spiral body can be fixed to the rear housing in a state where the position of the fixed spiral body is strictly regulated, so that it is possible to reliably avoid problems such as compression failure due to poor assembly.

固定渦巻体6は、凹凸部からなる噛み合わせ部21を介してリアハウジング3に固定されている。噛み合わせ部21は、図2に示すように、固定渦巻体6の底板11のリアハウジング側の面11aに設けられた凹部22とリアハウジング3に設けられ凹部22に噛み合わされる凸部23とからなっている。なお、底板11に凸部23を設け、リアハウジングに凸部23が噛み合わされる凹部22を設ける態様を採用することも可能である。また、噛み合わせ部21は、図1に示すように環状に延びている   The fixed spiral body 6 is fixed to the rear housing 3 via a meshing portion 21 composed of an uneven portion. As shown in FIG. 2, the meshing portion 21 includes a concave portion 22 provided on the rear housing side surface 11 a of the bottom plate 11 of the fixed spiral body 6 and a convex portion 23 provided on the rear housing 3 and meshed with the concave portion 22. It is made up of. It is also possible to adopt a mode in which the convex portion 23 is provided on the bottom plate 11 and the concave portion 22 in which the convex portion 23 is engaged is provided on the rear housing. Further, the meshing portion 21 extends in an annular shape as shown in FIG.

また、固定渦巻体6の底板11とリアハウジング3の底板収容部24との間には、図3に示すように、底板11の外周から底板11のリアハウジング側の面11aの外周領域まで延びる隙間25が設けられている。   Further, between the bottom plate 11 of the fixed spiral body 6 and the bottom plate housing portion 24 of the rear housing 3, as shown in FIG. 3, it extends from the outer periphery of the bottom plate 11 to the outer peripheral region of the surface 11a on the rear housing side of the bottom plate 11. A gap 25 is provided.

本実施態様においては、固定渦巻体6の底板11は、凹凸が互いに噛み合わされる噛み合わせ部21を介してリアハウジング3に固定されているので、底板11の面11aとリアハウジング3の底板収容部24との間の接触面積が増大され、固定渦巻体6側からリアハウジング3側への熱伝導効率が向上し、過熱による固定渦巻体6の歪みを防止できる。   In the present embodiment, the bottom plate 11 of the fixed spiral body 6 is fixed to the rear housing 3 via the engaging portion 21 in which the projections and recesses are engaged with each other, so that the surface 11a of the bottom plate 11 and the bottom plate accommodation of the rear housing 3 are accommodated. The contact area with the portion 24 is increased, the heat conduction efficiency from the fixed spiral body 6 side to the rear housing 3 side is improved, and distortion of the fixed spiral body 6 due to overheating can be prevented.

また、噛み合わせ部21は、凹部22と凸部23の組み合わせにより形成されるので、簡単に噛み合わせ部21を形成することができる。また、凹部22および凸部23はともに環状に形成され噛み合わせ部21も環状に形成されるので、固定渦巻体6側からの熱を周方向に均一にリアハウジング3側へ広範に効率的に熱伝導することができ、固定渦巻体6の歪みを防止できる。   Moreover, since the meshing part 21 is formed by the combination of the recessed part 22 and the convex part 23, the meshing part 21 can be formed easily. Further, since both the concave portion 22 and the convex portion 23 are formed in an annular shape and the engaging portion 21 is also formed in an annular shape, heat from the fixed spiral body 6 side is uniformly and efficiently distributed in the circumferential direction toward the rear housing 3 side. Heat conduction can be performed, and distortion of the fixed spiral body 6 can be prevented.

また、本実施態様においては、リアハウジング3の固定渦巻体6の底板収容部24と固定渦巻体12の底板11との間に、固定渦巻体6の底板11の外周から該底板11のリアハウジング側の面11aの外縁領域まで延びる隙間25が設けられているので、圧縮機の吸入側から吸入された被圧縮流体(たとえば、冷媒)は、隙間25を介して固定渦巻体の底板11の外周から該底板11のリアハウジング側の面11aの外縁領域まで流入されるので、固定渦巻体全体が効果的に冷却され該固定渦巻体6の過熱による歪みを防止できる。   Further, in this embodiment, the rear housing of the bottom plate 11 from the outer periphery of the bottom plate 11 of the fixed spiral body 6 between the bottom plate housing portion 24 of the fixed spiral body 6 of the rear housing 3 and the bottom plate 11 of the fixed spiral body 12. Since the gap 25 extending to the outer edge area of the side surface 11a is provided, the fluid to be compressed (for example, refrigerant) sucked from the suction side of the compressor passes through the gap 25 and the outer periphery of the bottom plate 11 of the fixed spiral body. From the bottom housing 11 to the outer edge region of the surface 11a on the rear housing side, the entire fixed spiral body is effectively cooled, and distortion due to overheating of the fixed spiral body 6 can be prevented.

また、本実施態様においては、固定渦巻体6はリアハウジング3内に収納されている。したがって、センタープレートやリアハウジングと固定渦巻体の外径が略同径に形成される従来装置(図4)に比べ固定渦巻体を小型化、軽量化することが可能になるので、装置の小型化、軽量化を達成しつつ、コストダウンの要請にも十分対応することができる。   In the present embodiment, the fixed spiral body 6 is accommodated in the rear housing 3. Therefore, the fixed spiral body can be made smaller and lighter than the conventional device (FIG. 4) in which the outer diameter of the center plate or rear housing and the fixed spiral body is formed to be substantially the same diameter. It is possible to meet the demand for cost reduction while achieving reduction in weight and weight.

本発明に係るスクロール型圧縮機は、たとえば被圧縮流体を二酸化炭素とする車両用空調装置のスクロール型圧縮機として好適である。   The scroll compressor according to the present invention is suitable as a scroll compressor of a vehicle air conditioner that uses carbon dioxide as a fluid to be compressed, for example.

本発明の一実施態様に係るスクロール型圧縮機の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the scroll compressor which concerns on one embodiment of this invention. 図1のスクロール型圧縮機のA部の部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view of the A section of the scroll compressor of FIG. 図1のスクロール型圧縮機のB部の部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view of the B section of the scroll type compressor of FIG. 従来のスクロール型圧縮機の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the conventional scroll type compressor.

符号の説明Explanation of symbols

1 スクロール型圧縮機
2 モータハウジング
3 リアハウジング
4 センタープレート
5 可動渦巻体
6 固定渦巻体
7 圧縮機構
8 半密閉容器
9 可動渦巻体の底板
10 可動渦巻
11 固定渦巻体の底板
11a 底板のリアハウジング側の面
12 固定渦巻
13 流体ポケット
14 クランク機構
15 電動モータ
16 駆動軸
17 吸入ポート
18 吐出孔
19 吐出室
20 吐出ポート
21 噛み合わせ部
22 凹部
23 凸部
24 底板収容部
25 隙間
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Scroll type compressor 2 Motor housing 3 Rear housing 4 Center plate 5 Movable spiral body 6 Fixed spiral body 7 Compression mechanism 8 Semi-hermetic container 9 Bottom plate of movable spiral body 10 Movable spiral body 11 Bottom plate of fixed spiral body 11a Rear housing side of the bottom plate Surface 12 Fixed spiral 13 Fluid pocket 14 Crank mechanism 15 Electric motor 16 Drive shaft 17 Suction port 18 Discharge hole 19 Discharge chamber 20 Discharge port 21 Engagement part 22 Recess 23 Protrusion 24 Bottom plate accommodation part 25 Gap

Claims (6)

半密閉容器内に固定渦巻体と可動渦巻体からなる圧縮機構を収納し、半密閉容器形成用筐体の一部を構成するリアハウジングに、固定渦巻体の底板を保持、固定したスクロール型圧縮機において、前記固定渦巻体の底板を、凹凸が互いに噛み合わされる噛み合わせ部を介してリアハウジングに固定したことを特徴とするスクロール型圧縮機。   A compression mechanism consisting of a fixed spiral body and a movable spiral body is housed in a semi-sealed container, and the bottom plate of the fixed spiral body is held and fixed in the rear housing that forms part of the semi-sealed container forming housing. A scroll type compressor, wherein a bottom plate of the fixed spiral body is fixed to a rear housing through a meshing portion in which irregularities are meshed with each other. 前記噛み合わせ部が、固定渦巻体の底板またはリアハウジングの一方に設けられた環状の凹部と、他方に設けられ前記凹部に噛み合わされる環状の凸部とからなる、請求項1に記載のスクロール型圧縮機。   2. The scroll according to claim 1, wherein the meshing portion includes an annular concave portion provided on one of a bottom plate of a fixed spiral body or a rear housing, and an annular convex portion provided on the other and meshed with the concave portion. Mold compressor. 半密閉容器内に固定渦巻体と可動渦巻体からなる圧縮機構を収納し、半密閉容器形成用筐体の一部を構成するリアハウジングに、固定渦巻体の底板を保持、固定したスクロール型圧縮機において、前記リアハウジングの固定渦巻体の底板収容部と固定渦巻体の底板との間に、固定渦巻体の底板の外周から該底板のリアハウジング側の面の外縁領域まで延びる隙間を設けたことを特徴とするスクロール型圧縮機。   A compression mechanism consisting of a fixed spiral body and a movable spiral body is housed in a semi-sealed container, and the bottom plate of the fixed spiral body is held and fixed in the rear housing that forms part of the semi-sealed container forming housing. In the machine, a gap is provided between the bottom plate housing portion of the fixed spiral body of the rear housing and the bottom plate of the fixed spiral body so as to extend from the outer periphery of the bottom plate of the fixed spiral body to the outer edge region of the rear housing side surface of the bottom plate. A scroll compressor characterized by that. 半密閉容器内に固定渦巻体と可動渦巻体からなる圧縮機構を収納し、半密閉容器形成用筐体の一部を構成するリアハウジングに、固定渦巻体の底板を保持、固定したスクロール型圧縮機において、前記固定渦巻体の底板を、凹凸が互いに噛み合わされる噛み合わせ部を介してリアハウジングに固定するとともに、前記リアハウジングの固定渦巻体の底板収容部と固定渦巻体の底板との間に、固定渦巻体の底板の外周から該底板のリアハウジング側の面の外縁領域まで延びる隙間を設けたことを特徴とするスクロール型圧縮機。   A compression mechanism consisting of a fixed spiral body and a movable spiral body is housed in a semi-sealed container, and the bottom plate of the fixed spiral body is held and fixed in the rear housing that forms part of the semi-sealed container forming housing. In the machine, the bottom plate of the fixed spiral body is fixed to the rear housing via a meshing portion in which irregularities are meshed with each other, and between the bottom plate housing portion of the fixed spiral body of the rear housing and the bottom plate of the fixed spiral body. And a clearance extending from the outer periphery of the bottom plate of the fixed spiral body to the outer edge region of the rear housing side surface of the bottom plate. 半密閉容器内にモータが内蔵された電動圧縮機からなる、請求項1〜4のいずれかに記載のスクロール型圧縮機。   The scroll compressor according to any one of claims 1 to 4, comprising an electric compressor in which a motor is incorporated in a semi-hermetic container. 被圧縮流体が二酸化炭素である、請求項1〜5のいずれかに記載のスクロール型圧縮機。
The scroll compressor according to any one of claims 1 to 5, wherein the fluid to be compressed is carbon dioxide.
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