JP2020099460A - Washing machine - Google Patents

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Abstract

To provide a washing machine having an anti-vibration device to suppress vibration in a resonance frequency range.SOLUTION: A washing machine can stably suppress vibrations at resonance frequency of a vibration system and stably achieve low vibration in a steady rotational speed range during dehydration due to a configuration of suspending an anti-vibration device 9 from a main body 1 to support a water tub unit 16 to suppress vibration, disposing slider air holes 22 for air inflow/outflow so as to face each other on an upper lateral wall of a substantially cylindrical slider 17 in which a sliding part 29 of a cap 18 slides in air tight manner in frictional contact with the inner peripheral part of the slider, sealing a lower open end of the slider 17 with a bottom plate 20 having a substantially U-shaped cross section and providing a bottom plate air hole 24 for air inflow/outflow at a central part of the bottom plate 20.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本開示は、防振装置を備えた洗濯機に関する。 The present disclosure relates to a washing machine including a vibration isolation device.

従来、この種の洗濯機として、外枠内部に防振支持された水槽の脱水時の振動を低減する構成が提案されている(例えば、特許文献1参照)。 BACKGROUND ART Conventionally, as this type of washing machine, a configuration has been proposed that reduces vibration during dehydration of a water tub that is vibration-isolated and supported inside an outer frame (see, for example, Patent Document 1).

図9は、特許文献1に記載された従来の洗濯機の縦断面図、図10は、同洗濯機の防振装置の要部断面図を示すものである。 FIG. 9 is a vertical cross-sectional view of a conventional washing machine described in Patent Document 1, and FIG. 10 is a cross-sectional view of a main part of a vibration isolator of the washing machine.

図9、図10において、外枠88の上部より防振装置89を介して弾性的に吊り下げ支持された水槽80の底部には、動力伝達機構81が固着されている。この動力伝達機構81は、水槽の外底部に設けられたモータ82とベルトで連結され、動力伝達機構81の内側の攪拌翼軸83には洗濯兼脱水槽86内底部に回転自在に設けた攪拌翼84が固定され、外側の軸85には水槽80内に位置して洗濯兼脱水槽86が締結されている。また、洗濯兼脱水槽86の上部には、振動低減用の流体バランサー87が設けられている。 In FIGS. 9 and 10, a power transmission mechanism 81 is fixed to the bottom portion of a water tank 80 that is elastically suspended and supported from the upper portion of the outer frame 88 via a vibration isolation device 89. The power transmission mechanism 81 is connected to a motor 82 provided on the outer bottom of the water tank by a belt, and the stirring blade shaft 83 inside the power transmission mechanism 81 is rotatably provided on the inner bottom of the washing/dehydrating tank 86. The blades 84 are fixed, and a washing/dehydrating tub 86 is fastened to the outer shaft 85 in the water tub 80. A vibration balance fluid balancer 87 is provided above the washing/dehydrating tub 86.

防振装置89は、吊り棒90とスライダー91と防振ばね92、および、ばね支持板93により構成されている。そして、外枠88の上部には、半球状の吊り棒支持部94が設けられている。また、吊り棒支持部94の外周には、吊り棒支持部94に載置され球面摺動する吊り棒支持台95の摺動範囲を規制する摺動規制壁96が設けられている。 The vibration isolation device 89 includes a suspension rod 90, a slider 91, a vibration isolation spring 92, and a spring support plate 93. A hemispherical hanging rod support portion 94 is provided on the upper portion of the outer frame 88. Further, on the outer periphery of the hanging rod support portion 94, a slide regulating wall 96 that regulates the sliding range of the hanging rod support base 95 that is placed on the hanging rod support portion 94 and slides on the spherical surface is provided.

以上の構成にて、洗い行程終了後の脱水行程の起動時には、水槽90は、洗い行程で洗濯兼脱水槽86内に片寄った衣類のアンバランス状態により、大きく横振動しようとするが、この時、吊り棒支持部94の外周に設けた摺動規制壁96によって、吊り棒支持台95の動きは規制を受けることになる。これにより、水槽80の横振動が低減される。 With the above configuration, when the dehydration process is started after the washing process is completed, the water tub 90 tends to vibrate largely due to the unbalanced state of the clothes that are biased in the washing/dehydrating tub 86 during the washing process. The movement of the suspension rod support base 95 is regulated by the sliding regulation wall 96 provided on the outer periphery of the suspension rod support portion 94. Thereby, the lateral vibration of the water tank 80 is reduced.

特開平5―42289号公報JP-A-5-42289

しかしながら、前記従来の構成では、脱水時に、脱水回転数が、外枠から垂下防振支持された水槽を含む振動系の共振周波数域に達した場合、振動系は上下に大きく振動することになる。これにより、振動系の上下動を減衰する力が不足して、製品全体が大きく揺れるという課題があった。 However, in the above-described conventional configuration, when the spin-drying rotation speed reaches the resonance frequency range of the vibration system including the water tank drooping and supported from the outer frame during the dehydration, the vibration system vibrates largely up and down. .. As a result, there is a problem that the force for damping the vertical movement of the vibration system is insufficient and the entire product shakes greatly.

本発明は、前記従来の課題を解決するもので、脱水時に、振動系の共振周波数域での振動を安定的に抑えるとともに、定常回転数域においても安定した低振動を実現する洗濯機を提供する。 The present invention solves the above-mentioned conventional problems, and provides a washing machine that stably suppresses vibration in the resonance frequency range of the vibration system during spin-drying and realizes stable low vibration even in the steady rotation speed range. To do.

前記従来の課題を解決するために、本開示の洗濯機は、本体と、前記本体内部に支持棒を介して防振装置にて垂下防振支持された水槽と、前記水槽に回転自在に内包された洗濯兼脱水槽と、を備える。前記防振装置は、前記支持棒の下端側に配設され外周部に摺動部を有するキャップと、前記キャップの上部に配設された圧縮コイルバネのサスペンション
と、下端が開放された筒状に形成され、上部に前記支持棒を嵌合する貫通孔が設けられると共に、前記キャップ及びサスペンションを内包し、内周部にて前記摺動部と気密に摺動するように構成されたスライダーと、前記スライダーの開放端を封着する底板と、を有し、前記防振装置には、前記スライダーの上部側壁に空気流出入用のスライダー空気孔が対向して設けられ、前記底板の中央部に空気流出入用の底板空気孔が設けられている。
In order to solve the above-mentioned conventional problems, a washing machine of the present disclosure includes a main body, a water tub that is drooped and vibration-isolated supported by a vibration isolator via a support rod inside the main body, and rotatably included in the water tub. And a washing and dehydrating tub. The vibration isolator comprises a cap disposed on the lower end side of the support rod and having a sliding portion on the outer periphery, a suspension of a compression coil spring disposed on the upper part of the cap, and a tubular shape with the lower end open. A slider that is formed and has a through hole into which the support rod is fitted and that includes the cap and the suspension and that is configured to slide airtightly with the sliding portion at the inner peripheral portion, A bottom plate for sealing the open end of the slider; and, in the vibration isolator, slider air holes for inflow and outflow of air are provided opposite to each other on an upper side wall of the slider, and a central portion of the bottom plate is provided. Bottom plate air holes for air inflow and outflow are provided.

本開示における洗濯機は、脱水時に、振動系の共振周波数時の振動を安定的に抑えるとともに、定常回転数域においても安定した低振動を実現することができる。 The washing machine according to the present disclosure can stably suppress vibration at the resonance frequency of the vibration system during dehydration, and can realize stable low vibration even in the steady rotation speed range.

本発明の第1の実施の形態における洗濯機の縦断面図Longitudinal sectional view of the washing machine according to the first embodiment of the present invention. 同洗濯機の防振装置の縦断面図Vertical sectional view of the vibration isolator of the washing machine 同洗濯機の同防振装置の要部断面図Sectional view of the main part of the vibration isolator of the washing machine 同洗濯機の同防振装置の空気が流出入する時の孔径と減衰係数の特性図Characteristic diagram of the hole diameter and damping coefficient when air flows in and out of the vibration isolator of the washing machine 同洗濯機の同防振装置の空気が流出入する時の孔径と減衰比の特性図Characteristic diagram of hole diameter and damping ratio when air flows in and out of the same vibration isolator of the same washing machine 同洗濯機の同防振装置のキャップ位置と減衰比の特性図Characteristic diagram of cap position and damping ratio of the same vibration isolator of the washing machine 同洗濯機の同防振装置のスライダー材質と耐久性の特性図Characteristic diagram of slider material and durability of the same vibration isolator of the washing machine 本発明の第2の実施の形態における洗濯機の防振装置の縦断面図A longitudinal sectional view of a vibration isolator for a washing machine according to a second embodiment of the present invention. 従来の洗濯機の縦断面図Vertical cross section of conventional washing machine 同洗濯機の防振装置の要部断面図Cross-sectional view of the main part of the vibration isolator of the washing machine

以下、発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。 Embodiments of the invention will be described below with reference to the drawings. The present invention is not limited to this embodiment.

(実施の形態1)
図1は,本発明の第1の実施の形態における洗濯機の縦断面図、図2は、同洗濯機の防振装置の縦断面図、図3は,同洗濯機の同防振装置の要部断面図を示すものである。
(Embodiment 1)
1 is a vertical sectional view of a washing machine according to a first embodiment of the present invention, FIG. 2 is a vertical sectional view of a vibration isolator of the washing machine, and FIG. 3 is a vibration isolator of the washing machine. It is a sectional view of a main part.

図1において、本体1は、水槽2をその内上部角隅より防振装置9にて垂下防振支持している。洗濯兼脱水槽3は、水槽2に回転自在に内包され、側壁に多数の脱水孔6を有するとともに、上部周縁部に脱水振動低減用のバランサー5を有し、中央内底部には衣類攪拌用のパルセータ4が配設されている。防振装置9は、支持棒8にて懸垂されている。 In FIG. 1, a main body 1 has a water tank 2 drooping and vibration-proof supported by a vibration-damping device 9 from its upper corners. The washing and dewatering tub 3 is rotatably contained in the water tub 2, has a large number of dewatering holes 6 on the side wall, has a balancer 5 for reducing the dewatering vibration on the upper peripheral portion, and has a central inner bottom portion for stirring clothes. The pulsator 4 is installed. The vibration isolator 9 is suspended by the support rod 8.

モータ7は、水槽2の外底部に取り付けられ、洗い時、すすぎ時、脱水時に所定の回転数にてパルセータ4,及び洗濯兼脱水槽3を回転させる。また、脱水時に洗濯兼脱水槽3の回転を停止するためのブレーキ機能も有している。 The motor 7 is attached to the outer bottom of the water tub 2 and rotates the pulsator 4 and the washing/dehydrating tub 3 at a predetermined rotation speed during washing, rinsing, and dehydration. It also has a brake function for stopping the rotation of the washing/dehydrating tub 3 during dehydration.

これら、水槽2、洗濯兼脱水槽3、バランサー5、モータ7などで、振動系の水槽ユニット16を構成している。 The water tank 2, the washing/dehydrating tank 3, the balancer 5, the motor 7 and the like constitute a vibration water tank unit 16.

また、本体1の上部には上部枠体10を配しており、上部枠体10の略中央部には、洗濯兼脱水槽3と外部とを連通し、洗濯物13の投入や取り出しをするための投入口11を形成し、投入口11は蓋12にて開閉自在に覆われている。 Further, an upper frame body 10 is arranged on an upper part of the main body 1, and a washing/dehydrating tub 3 is communicated with the outside at a substantially central portion of the upper frame body 10 for loading and unloading laundry 13. Is formed, and the lid 12 is openably and closably covered with a lid 12.

上部枠体10の前部には、各種の入力設定を行ない、設定内容を表示する操作表示部14を配設している。そして、操作表示部14の内方には、モータ7等を制御し、洗い、すすぎ、脱水の一連の行程を逐次制御する制御手段(図示せず)を有する制御装置15を配し、後方側の内部には、電磁力により開閉可能な給水弁(図示せず)を配設している。
水槽2の下部には開閉可能な排水弁(図示せず)が設けられ、排水時には水槽2内の水が排水ホース(図示せず)を介して、機外へ排出される。
At the front part of the upper frame 10, an operation display section 14 for making various input settings and displaying the setting contents is provided. A control device 15 having control means (not shown) for controlling the motor 7, etc., and sequentially controlling a series of steps of washing, rinsing, and dehydration is arranged inside the operation display unit 14, and the rear side is provided. Inside, a water supply valve (not shown) that can be opened and closed by electromagnetic force is arranged.
A drain valve (not shown) that can be opened and closed is provided in the lower part of the water tank 2, and during drainage, the water in the water tank 2 is discharged to the outside of the machine through a drain hose (not shown).

図2において、防振装置9は、支持棒8下端の下端径大部21にキャップ18が支持棒8を中央部で貫通して配置されて、キャップ18の上部には圧縮コイルバネであるサスペンション19が配設されており、キャップ18、サスペンション19を内包するように略円筒状で下端が開放したスライダー17が設けられている。スライダー17は、材質が合成樹脂のポリプロピレン製で一体成形されている。 In FIG. 2, in the vibration isolator 9, a cap 18 is disposed in a large-diameter portion 21 at the lower end of the support rod 8 so as to penetrate the support rod 8 in the central portion, and a suspension 19 which is a compression coil spring is provided above the cap 18. Is provided, and a slider 17 having a substantially cylindrical shape and an open lower end is provided so as to include the cap 18 and the suspension 19. The slider 17 is made of polypropylene, which is a synthetic resin, and is integrally formed.

また、スライダー17の上部には貫通孔23が形設され、支持棒8がほとんど隙間の無い状態で嵌合している。 Further, a through hole 23 is formed in the upper portion of the slider 17, and the support rod 8 is fitted therein with almost no gap.

なお、この貫通孔23はスライダー17と支持棒8の擦動部となるため、摩擦による磨耗や騒音防止のため支持棒8との間にグリス(図示せず)が塗布され貫通孔23が塞がれているために、空気の流出入は極めて少ない。 Since the through hole 23 serves as a rubbing portion between the slider 17 and the support rod 8, grease (not shown) is applied between the through hole 23 and the support rod 8 to prevent wear and noise due to friction and the through hole 23 is closed. Due to the spillage, the inflow and outflow of air is extremely small.

キャップ18は、外周部にスライダー17内周部と気密に摺動して摩擦接触する摺動部29を設けており、この摩擦接触することにより水槽ユニット16の上下振動を減衰する減衰力が発生するようになっている。 The cap 18 is provided with a sliding portion 29 on the outer peripheral portion that is in airtight sliding contact with the inner peripheral portion of the slider 17 and makes frictional contact. By this frictional contact, a damping force for damping vertical vibration of the water tank unit 16 is generated. It is supposed to do.

キャップ18は、スライダー17との摺動部29の内径側にリング状バネ27を設けており、摺動部29に対して外径側への付勢力を与えている。また、キャップ18は合成ゴムを主体としており、摺動部29には摩耗防止のためにふっ素樹脂シート(図示せず)が接着してある。 The cap 18 is provided with a ring-shaped spring 27 on the inner diameter side of the sliding portion 29 with the slider 17, and applies an urging force to the outer diameter side of the sliding portion 29. The cap 18 is mainly made of synthetic rubber, and a fluororesin sheet (not shown) is adhered to the sliding portion 29 to prevent abrasion.

そして、摺動部29の外径はスライダー17内径より大きく設定されているために、キャップ18をスライダー17にセットした時の径寸法の差とリング状バネ27の外径側への付勢力により、摩擦力が発生するようになっている。なお、図2において、キャップ18の摺動部29は、スライダー17との径差を表わすために、自然状態で図示してある。 Since the outer diameter of the sliding portion 29 is set to be larger than the inner diameter of the slider 17, the difference in the diameter when the cap 18 is set on the slider 17 and the urging force of the ring-shaped spring 27 toward the outer diameter side. , Frictional force is generated. Note that, in FIG. 2, the sliding portion 29 of the cap 18 is shown in a natural state in order to show a diameter difference from the slider 17.

サスペンション19の自由長は、洗濯兼脱水槽3内に洗濯物が入っていない無負荷状態の時に、適度な減衰力が得られるようにキャップ18がスライダー17の中に若干入り込む程度の長さに設定してある。 The free length of the suspension 19 is such that the cap 18 slightly enters the slider 17 so that an appropriate damping force can be obtained when there is no load of laundry in the washing/dehydrating tub 3. It is set.

また、スライダー17の下端開放部には断面略U字状の底板20が封着されており、底板20の中央部には空気流出入用の底板空気孔24が設けられている。さらに、スライダー17の上部側壁にも空気流出入用のスライダー空気孔22が対向して設けられている。なお、スライダー空気孔22は孔径がφ1.2±0.1、底板空気孔24は孔径がφ1.4±0.1となっている。 Further, a bottom plate 20 having a substantially U-shaped cross section is sealed at the lower end open portion of the slider 17, and a bottom plate air hole 24 for air inflow and outflow is provided at the center of the bottom plate 20. Further, slider air holes 22 for inflow and outflow of air are also provided on the upper sidewall of the slider 17 so as to face each other. The slider air hole 22 has a hole diameter of φ1.2±0.1, and the bottom plate air hole 24 has a hole diameter of φ1.4±0.1.

そして、スライダー17の上下動によってスライダー17内の、キャップ18上部の上部空間部30、キャップ18下部の下部空間部31の空気がキャップ18で圧縮され、このスライダー空気孔22と底板空気孔24より空気が抜けたり、入ったりすることで粘性減衰効果を持たせている。 When the slider 17 moves up and down, the air in the upper space portion 30 above the cap 18 and the lower space portion 31 below the cap 18 inside the slider 17 is compressed by the cap 18, and the slider air hole 22 and the bottom plate air hole 24 It has a viscous damping effect by letting air in and out.

つまり、防振装置9は、脱水行程にて、振動系の水槽ユニット16が上下動しサスペンション19が圧縮した時に、サスペンション19の圧縮による減衰力と、キャップ18とスライダー17の摩擦摺動による減衰力と、スライダー空気孔22と底板空気孔24からの空気の流出入による粘性減衰とにより、水槽ユニット16の振動を抑制し低減している。 In other words, the vibration isolator 9 reduces the damping force due to the compression of the suspension 19 and the damping due to the friction sliding of the cap 18 and the slider 17 when the water tank unit 16 of the vibration system vertically moves and the suspension 19 compresses during the dehydration process. The force and the viscous damping due to the inflow and outflow of air from the slider air holes 22 and the bottom plate air holes 24 suppress and reduce the vibration of the water tank unit 16.

図3において、底板20には、脱水時の水槽ユニット16の上下動によりキャップ18が下がった時に、キャップ18の外周側が底板20にぶつかって変形しないように、中央部に上方に向かってリング状の底板凸部32が、下部に底板凹部28を有して立設してある。 In FIG. 3, the bottom plate 20 has a ring shape upward toward the center so that the outer peripheral side of the cap 18 does not hit the bottom plate 20 and deform when the cap 18 is lowered by the vertical movement of the water tank unit 16 during dehydration. The bottom plate convex portion 32 is provided upright with the bottom plate concave portion 28 in the lower portion.

そして、この底板凸部32上面にリング状のリブ25が立設されており、脱水時の上下動により支持棒8とともにキャップ18が下がった時に、キャップ18の外周側が底板20面にぶつかるより先に、支持棒8の下端径大部21がこのリブ25の上面部に当接するようになっている。底板空気孔24は、この底板凸部32の中央部に形成されている。 A ring-shaped rib 25 is erected on the upper surface of the bottom plate convex portion 32, and when the cap 18 is lowered together with the support rod 8 due to the vertical movement during dehydration, the outer peripheral side of the cap 18 is formed before hitting the bottom plate 20 surface. In addition, the large-diameter portion 21 of the lower end of the support rod 8 comes into contact with the upper surface portion of the rib 25. The bottom plate air hole 24 is formed in the center of the bottom plate convex portion 32.

この構成により、製造工程で合成樹脂製のスライダー17を一体成形する際に、底板空気孔24の上面周囲に金型ピン離型による返りである突起26が発生することがあるが、リング状のリブ25があることにより、支持棒8の下端径大部21が突起26に当接して突起26が底板空気孔24の一部を塞ぐことは無いので、粘性減衰が低下することは無い。 With this configuration, when the slider 17 made of synthetic resin is integrally molded in the manufacturing process, a protrusion 26, which is a return due to the mold pin release, may be generated around the upper surface of the bottom plate air hole 24. The presence of the ribs 25 prevents the large-diameter portion 21 of the lower end of the support rod 8 from coming into contact with the protrusions 26 and the protrusions 26 not blocking a part of the bottom plate air holes 24, so that the viscous damping does not decrease.

図4は、本発明の第1の実施の形態における洗濯機の防振装置の空気が流出入する時の孔径と減衰係数の特性図、図5は、同防振装置の空気が流出入する時の孔径と減衰比の特性図、図6は、同防振装置のキャップ位置と減衰比の特性図、図7は、同防振装置のスライダー材質と耐久性の特性図である。 FIG. 4 is a characteristic diagram of the hole diameter and the damping coefficient when the air of the vibration isolator of the washing machine according to the first embodiment of the present invention flows in and out, and FIG. 5 shows the air of the vibration isolator in and out. 6 is a characteristic diagram of the hole diameter and the damping ratio, FIG. 6 is a characteristic diagram of the cap position and the damping ratio of the vibration isolator, and FIG. 7 is a characteristic diagram of the slider material and durability of the vibration isolator.

図4において、振動系の水槽ユニット16の共振周波数域である3〜5Hz域では、防振装置9の減衰係数は、スライダー17の上部側壁に対向して設けられたスライダー空気孔22がφ1.2の際に最大となり(図4にて、上側(共振周波数)で表す特性)、底板20側は底板空気孔24がφ1.4の際に最大となる(図4にて、底板側(共振周波数)で表す特性)ことが実験的に得られている。 4, in the resonance frequency range of 3 to 5 Hz of the water tank unit 16 of the vibration system, the damping coefficient of the vibration isolator 9 is such that the slider air hole 22 provided facing the upper side wall of the slider 17 has a diameter of φ1. 2 (maximum in FIG. 4 (resonance frequency)), and the bottom plate 20 side becomes maximum when the bottom plate air hole 24 is φ1.4 (in FIG. 4, bottom plate (resonance frequency)). The characteristics represented by frequency) have been experimentally obtained.

また、定常周波数域である10〜17Hz域では、減衰係数は、スライダー空気孔22および底板空気孔24の孔径では大きく影響されないことも実験的に得られている。 It has also been experimentally obtained that the damping coefficient is not significantly affected by the diameters of the slider air hole 22 and the bottom plate air hole 24 in the steady frequency range of 10 to 17 Hz.

図5において、「上側孔径φ1.2(共振周波数)」で表す特性は、共振周波数域でスライダー空気孔22の孔径がφ1.2の時に底板空気孔24の孔径が変化した際の防振装置9の減衰比を表わし、「底板孔径φ1.4(共振周波数)」で表す特性は、同じく共振周波数域で底板空気孔24の孔径がφ1.4の時にスライダー空気孔22の孔径が変化した際の減衰比を表わしている。 In FIG. 5, the characteristic represented by “upper hole diameter φ1.2 (resonance frequency)” is a vibration damping device when the hole diameter of the bottom plate air hole 24 changes when the hole diameter of the slider air hole 22 is φ1.2 in the resonance frequency range. 9 represents the damping ratio and is represented by "bottom plate hole diameter φ1.4 (resonance frequency)" when the hole diameter of the slider air hole 22 changes when the hole diameter of the bottom plate air hole 24 is φ1.4 in the same resonance frequency range. Represents the damping ratio of.

また、「上側孔径φ1.2(定常周波数)」で表す特性は、定常周波数域でスライダー空気孔22の孔径がφ1.2の時に底板空気孔24の孔径が変化した際の防振装置9の減衰比を表わし、「底板孔径φ1.4(定常周波数)」で表す特性は、同じく定常周波数域で底板空気孔24の孔径がφ1.4の時にスライダー空気孔22の孔径が変化した際の減衰比を表わしている。 Further, the characteristic represented by “upper hole diameter φ1.2 (steady frequency)” is that of the vibration damping device 9 when the hole diameter of the bottom plate air hole 24 changes when the hole diameter of the slider air hole 22 is φ1.2 in the steady frequency range. The characteristic that represents the damping ratio and is represented by "bottom plate hole diameter φ1.4 (steady frequency)" is the damping when the hole diameter of the slider air hole 22 changes when the hole diameter of the bottom plate air hole 24 is φ1.4 in the same steady frequency range. Represents the ratio.

図5から明らかなように、共振周波数域では、スライダー空気孔22の孔径がφ1.2で、かつ、底板空気孔24の孔径がφ1.4の時に減衰比が最大となり、定常周波数域では、共振回転数域で減衰比が最大である上記孔径の組み合わせで減衰比は0.2以下になることが実験的に得られている。 As is apparent from FIG. 5, in the resonance frequency range, the attenuation ratio becomes maximum when the slider air hole 22 has a diameter of φ1.2 and the bottom plate air hole 24 has a diameter of φ1.4. It has been experimentally obtained that the damping ratio becomes 0.2 or less by the combination of the hole diameters having the maximum damping ratio in the resonance speed region.

つまり、スライダー空気孔22の孔径および底板空気孔24の孔径の組み合わせは、水槽ユニット16の共振周波数域において防振装置9の減衰比が最大となり、定常周波数域
において減衰比がほぼゼロになるように形成されている。
That is, the combination of the hole diameter of the slider air hole 22 and the hole diameter of the bottom plate air hole 24 is such that the damping ratio of the vibration isolator 9 becomes maximum in the resonance frequency range of the water tank unit 16 and becomes almost zero in the steady frequency range. Is formed in.

図6において、折れ線Aは、防振装置9のキャップ18が上下動した時のスライダー17内の上部空間30での減衰比を表わし、折れ線Bは、防振装置9のキャップ18が上下動した時のスライダー17内の下部空間31での減衰比を表わし、折れ線Cはその合計の減衰比を表わしている。 In FIG. 6, the polygonal line A represents the damping ratio in the upper space 30 in the slider 17 when the cap 18 of the vibration isolator 9 moves up and down, and the polygonal line B indicates that the cap 18 of the vibration isolator 9 moved up and down. The damping ratio in the lower space 31 in the slider 17 at this time is shown, and the polygonal line C shows the total damping ratio.

水槽ユニット16の洗濯兼脱水槽3内の洗濯物13が多い時は、サスペンション19が大きく圧縮されてキャップ18の自然位置は底板20から離れて上方へ位置し、洗濯物13が少ない時は、キャップ18の自然位置は底板20に近くなるが、図6から明らかなように、脱水時に、水槽ユニット16が上下動してキャップ18が底板20から離れるにつれて、つまり、サスペンション19が圧縮されてキャップ18が上に行くにつれて、上部空間30の減衰比が高くなり、下部空間31の減衰比が小さくなる。そして、合計の減衰比は、キャップ18の位置には大きく影響されない。つまり、洗濯物13の重量に関わらず防振装置9全体の減衰比が同等程度になる。 When there is a large amount of laundry 13 in the washing/dehydrating tub 3 of the aquarium unit 16, the suspension 19 is greatly compressed and the natural position of the cap 18 is located above the bottom plate 20 and upwards. The natural position of the cap 18 is close to the bottom plate 20, but as is clear from FIG. 6, as the aquarium unit 16 moves up and down and the cap 18 moves away from the bottom plate 20 during dehydration, that is, the suspension 19 is compressed and the cap is removed. As 18 goes up, the damping ratio of the upper space 30 increases and the damping ratio of the lower space 31 decreases. The total damping ratio is not significantly affected by the position of the cap 18. That is, regardless of the weight of the laundry 13, the damping ratio of the entire vibration isolator 9 becomes approximately the same.

図7において、線aは、スライダー17の材質がポリプロピレンで、スライダー空気孔22および底板空気孔24が形成されている本実施の形態で、所定の耐久時間を経過した時の耐久前後の減衰係数の変化を表わし、線bは、スライダー17の材質がポリアセタールで、スライダー空気孔22および底板空気孔24が無い時の耐久前後の減衰係数の変化を表わし、線cは、スライダー17の材質がナイロンで、スライダー空気孔22および底板空気孔24が無い時の耐久前後の減衰係数の変化を表わしている。 In FIG. 7, a line a indicates a damping coefficient before and after the endurance after a predetermined endurance time in the present embodiment in which the slider 17 is made of polypropylene and the slider air hole 22 and the bottom plate air hole 24 are formed. The curve b represents the change in the damping coefficient before and after the endurance when the slider 17 is made of polyacetal and the slider air hole 22 and the bottom plate air hole 24 are not provided, and the line c is the slider 17 made of nylon. Represents the change in the damping coefficient before and after the endurance when there is no slider air hole 22 and bottom plate air hole 24.

図7から明らかなように、空気孔が有る無しの状態で初期の減衰係数を同じに設定するには、スライダー空気孔22および底板空気孔24が無い状態では、空気孔による粘性減衰が無いのでスライダー17とキャップ18の摩擦接触を強くする必要がある。そのために、スライダー17は摩耗防止のために材質硬度を高くする必要があるが、耐久後はその強い摩擦接触のためにスライダー17の材質硬度を高くしても摩耗が大きくなり、結果として耐久後は減衰係数が低くなることになる。本実施の形態では、線aに表すように耐久後も最も変化が少ない。因みに、上記材質のロックウェル硬度は、ポリプロピレン<ナイロン<ポリアセタールとなっている。 As is clear from FIG. 7, in order to set the same initial damping coefficient with and without air holes, there is no viscous damping due to air holes without the slider air holes 22 and the bottom plate air holes 24. It is necessary to strengthen the frictional contact between the slider 17 and the cap 18. Therefore, it is necessary to increase the material hardness of the slider 17 in order to prevent wear, but after the durability is increased, the wear is increased due to the strong frictional contact even if the material hardness of the slider 17 is increased. Has a low damping coefficient. In the present embodiment, as shown by the line a, the change is smallest after the endurance. Incidentally, the Rockwell hardness of the above material is polypropylene <nylon <polyacetal.

以上のように構成された洗濯機について、以下その動作、作用を説明する。
洗濯機において、防振装置9の共振周波数は3〜5Hzの間になるようにバネ定数が設定されており、10〜17Hzの定常回転数で脱水を行う。
The operation and action of the washing machine configured as described above will be described below.
In the washing machine, the spring constant is set so that the resonance frequency of the vibration isolator 9 is between 3 and 5 Hz, and dehydration is performed at a steady rotation speed of 10 to 17 Hz.

脱水行程時において、洗濯兼脱水槽3の内部にある洗濯物13が不均一状態の場合、モータ7によって洗濯兼脱水槽3が回転すると、洗濯物13のアンバランスにより発生した力が水槽ユニット16から防振装置9に加わる。 When the laundry 13 inside the washing/dehydrating tub 3 is in a non-uniform state during the dewatering process, when the washing/dehydrating tub 3 is rotated by the motor 7, the force generated by the imbalance of the laundry 13 is generated by the water tub unit 16. From the vibration damping device 9.

この時、キャップ18は支持棒8によって上下方向では固定状態なので、防振装置9に加わった力はスライダー17を介してサスペンション19を伸縮させ、スライダー17が上下に動き、水槽ユニット16が振動する。 At this time, since the cap 18 is fixed in the vertical direction by the support rod 8, the force applied to the vibration isolator 9 causes the suspension 19 to expand and contract via the slider 17, the slider 17 moves up and down, and the water tank unit 16 vibrates. ..

脱水時の振動は、脱水開始時からモータ7の回転数が上がるにつれて振動が大きくなり、防振装置9の共振周波数を通過するときに上下振動のピークを示し、共振周波数通過後の定常回転時にはピークの上下振動より小さくなる。 The vibration during dehydration increases as the number of rotations of the motor 7 increases from the start of dehydration, and shows a peak of vertical vibration when passing through the resonance frequency of the vibration isolator 9, and during steady rotation after passing through the resonance frequency. It becomes smaller than the vertical vibration of the peak.

水槽ユニット16が上下に振動している時、特に共振周波数域において大きく振動している時に、防振装置9においては、スライダー17が上下に振動する。このとき、スライ
ダー17内の圧力が変化してスライダー空気孔22および底板空気孔24から空気が流出入し、空気の圧力損失から発生する粘性減衰と、キャップ18とスライダー17の摩擦接触による減衰によって、水槽ユニット16の振動が抑えられ、水槽ユニット16の本体1への衝突も防止され、洗濯機が移動することもない。また、定常周波数域においては、減衰比が低くなる構成になっており、安定した低振動で運転される。
When the water tank unit 16 vibrates up and down, particularly when it vibrates greatly in the resonance frequency range, in the vibration isolator 9, the slider 17 vibrates up and down. At this time, the pressure inside the slider 17 changes and air flows in and out through the slider air hole 22 and the bottom plate air hole 24, and the viscous damping caused by the pressure loss of the air and the damping due to the frictional contact between the cap 18 and the slider 17 occur. The vibration of the water tank unit 16 is suppressed, the collision of the water tank unit 16 with the main body 1 is prevented, and the washing machine does not move. Further, in the steady frequency range, the damping ratio is low, and stable low vibration operation is performed.

以上のように、本実施の形態における洗濯機は、本体1と、本体1内部に支持棒8を介して防振装置9にて垂下防振支持された水槽2と、水槽2に回転自在に内包された洗濯兼脱水槽3と、を備える。防振装置9は、支持棒8の下端側に配設され外周部に摺動部を有するキャップ18と、キャップ18の上部に配設された圧縮コイルバネのサスペンション19と、下端が開放された筒状に形成され、上部に支持棒8を嵌合する貫通孔23が設けられると共に、キャップ18及びサスペンション19を内包し、内周部にて摺動部29と気密に摺動するように構成されたスライダー17と、スライダー17の開放端を封着する底板20と、を有し、防振装置9には、スライダー17の上部側壁に空気流出入用のスライダー空気孔22が対向して設けられ、底板20の中央部に空気流出入用の底板空気孔24が設けられている。 As described above, the washing machine according to the present embodiment includes the main body 1, the water tub 2 that is drooped and vibration-isolated supported by the vibration isolator 9 inside the main body 1 via the support rod 8, and is freely rotatable in the water tub 2. The washing and dehydrating tub 3 included therein. The vibration isolation device 9 includes a cap 18 arranged on the lower end side of the support rod 8 and having a sliding portion on the outer peripheral portion thereof, a suspension 19 of a compression coil spring arranged on the upper part of the cap 18, and a cylinder whose lower end is opened. The through hole 23 is formed in a circular shape and has the support rod 8 fitted therein. The cap 18 and the suspension 19 are included in the inner peripheral portion so as to airtightly slide with the sliding portion 29. The slider 17 and the bottom plate 20 that seals the open end of the slider 17, and the vibration isolator 9 is provided with slider air holes 22 for air inflow and outflow on the upper side wall of the slider 17. A bottom plate air hole 24 for air inflow and outflow is provided in the central portion of the bottom plate 20.

これにより、孔からの空気の流出入によりスライダー17とキャップ18との間の摩擦抵抗を減らすことができ、摩耗による性能低下を防ぐことができる。そのため、脱水時に、振動系の共振周波数時の振動を安定的に抑えるとともに、定常回転数域においても安定した低振動を実現することができる。 As a result, it is possible to reduce the frictional resistance between the slider 17 and the cap 18 due to the inflow and outflow of air through the hole, and it is possible to prevent performance deterioration due to wear. Therefore, during dehydration, vibration at the resonance frequency of the vibration system can be suppressed stably, and stable low vibration can be realized even in the steady rotation speed range.

また、防振装置9を、水槽ユニット16の共振周波数域において減衰比が最大となり、定常周波数域において減衰比がほぼゼロになるように、スライダー空気孔22の孔径および底板空気孔24の孔径の組み合わせを設定した構成としている。これにより、脱水時に、振動系の共振周波数時の振動を安定的に抑えるとともに、定常回転数域においても安定した低振動を実現することができる。 Further, in the vibration control device 9, the diameter of the slider air hole 22 and the diameter of the bottom plate air hole 24 are set so that the damping ratio becomes maximum in the resonance frequency range of the water tank unit 16 and becomes almost zero in the steady frequency range. The combination is set. As a result, it is possible to stably suppress vibration at the resonance frequency of the vibration system during dehydration, and to realize stable low vibration even in the steady rotation speed range.

また、防振装置9を、キャップ18の位置が底板20からの高さ寸法に関わらず、減衰比が略一定となるように、スライダー空気孔22の孔径および底板空気孔24の孔径の組み合わせを設定した構成としている。これにより、脱水時に、振動系の共振周波数時の振動を安定的に抑えるとともに、定常回転数域においても安定した低振動を実現することができる。 Further, the vibration isolator 9 has a combination of the hole diameter of the slider air hole 22 and the hole diameter of the bottom plate air hole 24 so that the damping ratio becomes substantially constant regardless of the height of the cap 18 from the bottom plate 20. The configuration is set. As a result, it is possible to stably suppress vibration at the resonance frequency of the vibration system during dehydration, and to realize stable low vibration even in the steady rotation speed range.

また、防振装置9を、スライダー空気孔22の孔径をφ1.2±0.1とし、かつ、底板空気孔24の孔径をφ1.4±0.1とした構成としている。これにより、脱水時に、振動系の共振周波数時の振動を安定的に抑えるとともに、定常回転数域においても安定した低振動を実現することができる。 Further, the vibration isolator 9 is configured such that the slider air holes 22 have a diameter of φ1.2±0.1 and the bottom plate air holes 24 have a diameter of φ1.4±0.1. As a result, it is possible to stably suppress vibration at the resonance frequency of the vibration system during dehydration, and to realize stable low vibration even in the steady rotation speed range.

また、防振装置9を、底板20の中央部に上方に向かってリング状の底板凸部32を立設し、底板凸部32の中央部に底板空気孔24を形成すると共に、支持棒8が最下端まで降下した時に支持棒8の下端径大部21が底板凸部32の上面に立設したリング状のリブ25に当接するようにした構成としている。これにより、支持棒8の下端径大部21が、底板20成形時に発生する突起26に当接して突起26が底板空気孔24の一部を塞ぐことは無いので、粘性減衰が低下することは無く、脱水時に、振動系の共振周波数時の振動を安定的に抑えるとともに、定常回転数域においても安定した低振動を実現することができる。 Further, in the vibration isolator 9, a ring-shaped bottom plate convex portion 32 is erected upward in the central portion of the bottom plate 20, a bottom plate air hole 24 is formed in the central portion of the bottom plate convex portion 32, and the support rod 8 is provided. Is configured to be brought into contact with the ring-shaped rib 25 provided upright on the upper surface of the bottom plate convex portion 32 when the support rod 8 descends to the lowermost end. As a result, the large-diameter portion 21 of the lower end of the support rod 8 does not come into contact with the protrusion 26 generated when the bottom plate 20 is formed, and the protrusion 26 does not block a part of the bottom plate air hole 24, so that the viscous damping is not reduced. In addition, it is possible to stably suppress vibration at the resonance frequency of the vibration system at the time of dehydration and to realize stable low vibration even in the steady rotation speed range.

また、防振装置9は、スライダー空気孔22と底板空気孔24を設けると共に、スライダー17の材質を、ポリプロピレンとした構成としている。これにより、脱水時に、振動
系の共振周波数時の振動を安定的に抑えるとともに、定常回転数域においても安定した低振動を実現することができ、耐久性も向上することができる。
Further, the vibration isolator 9 has a slider air hole 22 and a bottom plate air hole 24, and the slider 17 is made of polypropylene. As a result, during dehydration, vibration at the resonance frequency of the vibration system can be suppressed stably, stable low vibration can be realized even in the steady rotation speed range, and durability can be improved.

(実施の形態2)
図8は,本発明の第2の実施の形態における洗濯機の防振装置の縦断面図を示すものである。防振装置のキャップ周辺構成以外は、第1の実施の形態と同じであり、同一部位には同じ番号を付与して、説明を省略する。
(Embodiment 2)
FIG. 8 is a vertical sectional view of a vibration isolator for a washing machine according to a second embodiment of the present invention. The structure is the same as that of the first embodiment except for the configuration around the cap of the vibration isolator, and the same portions are given the same numbers and their explanations are omitted.

図8の防振装置9において、支持棒8下端の下端径大部21にキャップ48が支持棒8を中央部で貫通して配置されて、キャップ48の上部には圧縮コイルバネであるサスペンション19が配設されており、キャップ48、サスペンション19を内包するように略円筒状で下端が開放したスライダー17が設けられている。そして、スライダー17の開放端には底板20が封着されている。 In the vibration isolator 9 of FIG. 8, a cap 48 is arranged at the lower end large diameter portion 21 at the lower end of the support rod 8 so as to pass through the support rod 8 at the center, and a suspension 19 which is a compression coil spring is provided above the cap 48. A slider 17 having a substantially cylindrical shape and an open lower end is provided so as to enclose the cap 48 and the suspension 19. The bottom plate 20 is sealed at the open end of the slider 17.

キャップ48は、外周部にスライダー17内周部と気密に摺動して摩擦接触する摺動部41を設けており、この摩擦接触することにより水槽ユニット16の上下振動を減衰する減衰力が発生するようになっている。 The cap 48 is provided with a sliding portion 41 on the outer peripheral portion which is airtightly slidably in frictional contact with the inner peripheral portion of the slider 17, and by this frictional contact, a damping force for damping the vertical vibration of the water tank unit 16 is generated. It is supposed to do.

摺動部41は、外径方向に突出した凸状になっており、スライダー17との間には粘度10000cSt以上のシリコン系の高粘度油40が塗布されている。 The sliding portion 41 has a convex shape protruding in the outer diameter direction, and a silicon-based high viscosity oil 40 having a viscosity of 10,000 cSt or more is applied between the sliding portion 41 and the slider 17.

シリコン系の油は温度変化による粘度の変化が少ないので、スライダー17の振動により高粘度油40の温度が上昇しても粘度の低下を抑えることができる。 Since the viscosity of silicon-based oil does not change much due to temperature changes, it is possible to suppress the decrease in viscosity even if the temperature of the high-viscosity oil 40 rises due to the vibration of the slider 17.

キャップ48の摺動部41の上下部には、スライダー17内面と接しないように隙間を設け、高粘度油40を溜めるための上油溜り42と下油溜り43を設けて、高粘度油40のたれを防止し、摺動部41近傍の油切れを防止している。 A gap is provided above and below the sliding portion 41 of the cap 48 so as not to contact the inner surface of the slider 17, and an upper oil sump 42 and a lower oil sump 43 for accumulating the high-viscosity oil 40 are provided. The dripping is prevented, and the oil near the sliding portion 41 is prevented from running out.

以上のように構成された洗濯機について、以下その動作、作用を説明する。 The operation and action of the washing machine configured as described above will be described below.

脱水行程において、振動系である水槽ユニット16が上下に振動している時、油の粘性抵抗は、油の粘度に比例して大きくなるので、10000cSt以上の高粘度油40を塗布することで高い粘性抵抗を得ることができる。また、油に加えられている圧力が高いほど油の粘度が高くなることが知られているが、キャップ48の摺動部41を外径方向に突出した凸状にすることで、スライダー17が上下動したときにくさび効果によって摺動部41近傍で油に圧力が加えられるので、さらに油の粘度が高くなり、粘性抵抗が大きくなる。 During the dehydration process, when the water tank unit 16 that is a vibration system is vibrating up and down, the viscous resistance of the oil increases in proportion to the viscosity of the oil. Therefore, by applying the high-viscosity oil 40 of 10000 cSt or higher, it is high. Viscous resistance can be obtained. Further, it is known that the higher the pressure applied to the oil is, the higher the viscosity of the oil becomes. However, by making the sliding portion 41 of the cap 48 into a convex shape protruding in the outer diameter direction, the slider 17 is When moving up and down, pressure is applied to the oil in the vicinity of the sliding portion 41 due to the wedge effect, so that the viscosity of the oil further increases and the viscous resistance increases.

そして、粘性抵抗は、油膜に接している部分であるスライダー17の速度に比例して大きくなるので、スライダー17の上下動の速度が速い場合、つまり、水槽ユニット16の振動が大きくなる共振周波数域通過時に、大きな粘性抵抗が発生する。 Since the viscous resistance increases in proportion to the speed of the slider 17 that is in contact with the oil film, when the vertical movement speed of the slider 17 is high, that is, the vibration frequency of the water tank unit 16 increases in the resonance frequency range. A large viscous resistance is generated when passing.

よって、共振周波数域通過時に高粘度油40から大きな粘性抵抗を得ることができ、水槽ユニット16が上下動しサスペンション19が圧縮した時のサスペンション19の圧縮による減衰力と、キャップ48とスライダー17の摩擦摺動による減衰力と、スライダー空気孔22と底板空気孔24からの空気の流出入による粘性減衰とに加えて、高粘度油40よる粘性減衰により共振周波数域の振動を抑えることができると共に、スライダー17とキャップ48の摺動部41間に高粘度油40の油膜が形成されるので磨耗が少なくなって、耐久性を向上することができる。また、磨耗が少なくなるので、スライダー17の材質を安価な材料にすることも可能となる。 Therefore, a large viscous resistance can be obtained from the high-viscosity oil 40 when passing through the resonance frequency range, the damping force due to the compression of the suspension 19 when the water tank unit 16 moves up and down and the suspension 19 compresses, and the cap 48 and the slider 17. In addition to the damping force due to friction sliding and the viscous damping due to the inflow and outflow of air from the slider air hole 22 and the bottom plate air hole 24, the viscous damping by the high viscosity oil 40 can suppress the vibration in the resonance frequency range. Since the oil film of the high-viscosity oil 40 is formed between the slider 17 and the sliding portion 41 of the cap 48, wear is reduced and durability can be improved. Further, since the wear is reduced, the material of the slider 17 can be made inexpensive.

以上のように、本実施の形態においては、キャップ48の摺動部41を外径方向に突出した凸状に形成し、摺動部41とスライダー17内周部との間に粘度10000cSt以上であるシリコン系の高粘度油40を塗布すると共に、キャップ48は、摺動部41の上部にスライダー17との間に隙間を有する上油溜り42を設け、摺動部41の下部にスライダー17との間に隙間を有する下油溜り43を設ける構成としている。これにより、脱水時に、振動系の共振周波数時の振動を安定的に抑えるとともに、定常回転数域においても安定した低振動を実現することができ、耐久性も向上することができる。 As described above, in the present embodiment, the sliding portion 41 of the cap 48 is formed in a convex shape protruding in the outer diameter direction, and the viscosity between the sliding portion 41 and the inner peripheral portion of the slider 17 is 10,000 cSt or more. In addition to applying a certain silicon-based high-viscosity oil 40, the cap 48 is provided with an upper oil sump 42 having a gap between it and the slider 17 on the upper portion of the sliding portion 41, and a slider 17 and a lower portion on the lower portion of the sliding portion 41. A lower oil sump 43 having a gap therebetween is provided. As a result, during dehydration, vibration at the resonance frequency of the vibration system can be suppressed stably, stable low vibration can be realized even in the steady rotation speed range, and durability can be improved.

また、高粘度油40をシリコン系の油とする構成とすることにより、脱水時に、振動系の共振周波数時の振動を安定的に抑えるとともに、定常回転数域においても安定した低振動を実現することができる。 Further, by using the silicon-based oil as the high-viscosity oil 40, vibration at the resonance frequency of the vibration system is stably suppressed during dehydration, and stable low vibration is realized even in the steady rotation speed range. be able to.

以上のように、本発明にかかる洗濯機は、振動系の共振周波数時の振動を安定的に抑えるとともに、定常回転数域においても安定した低振動を実現することができる。具体的には、縦型洗濯機、二層式洗濯機などに、本開示は適用可能である。 As described above, the washing machine according to the present invention can stably suppress vibration at the resonance frequency of the vibration system and realize stable low vibration even in the steady rotation speed range. Specifically, the present disclosure is applicable to a vertical washing machine, a two-layer washing machine, and the like.

1 本体
2 水槽
3 洗濯兼脱水槽
4 パルセータ
7 モータ
8 支持棒
9 防振装置
13 洗濯物
16 水槽ユニット
17 スライダー
18 キャップ
19 サスペンション
20 底板
21 下端径大部
22 スライダー空気孔
23 貫通孔
24 底板空気孔
25 リブ
29 摺動部
32 底板凸部
40 高粘度油
41 摺動部
42 上油溜り
43 下油溜り
48 キャップ
1 Main Body 2 Water Tank 3 Washing/Dehydrating Tank 4 Pulsator 7 Motor 8 Support Rod 9 Vibration Isolator 13 Laundry 16 Water Tank Unit 17 Slider 18 Cap 19 Suspension 20 Bottom Plate 21 Lower End Large Diameter 22 Slider Air Hole 23 Through Hole 24 Bottom Plate Air Hole 25 Rib 29 Sliding part 32 Bottom plate convex part 40 High viscosity oil 41 Sliding part 42 Upper oil sump 43 Lower oil sump 48 Cap

Claims (8)

本体と、前記本体内部に支持棒を介して防振装置にて垂下防振支持された水槽と、前記水槽に回転自在に内包された洗濯兼脱水槽と、を備え、前記防振装置は、前記支持棒の下端側に配設され外周部に摺動部を有するキャップと、
前記キャップの上部に配設された圧縮コイルバネのサスペンションと、下端が開放された筒状に形成され、上部に前記支持棒を嵌合する貫通孔が設けられると共に、前記キャップ及びサスペンションを内包し、内周部にて前記摺動部と気密に摺動するように構成されたスライダーと、前記スライダーの開放端を封着する底板と、を有し、前記防振装置には、前記スライダーの上部側壁に空気流出入用のスライダー空気孔が対向して設けられ、前記底板の中央部に空気流出入用の底板空気孔が設けられている洗濯機。
A main body, a water tank drooping vibration-isolated supported by a vibration isolator via a support rod inside the main body, and a washing and dehydrating tank rotatably included in the water tank, the vibration isolator, A cap provided on the lower end side of the support rod and having a sliding portion on the outer periphery,
A suspension of a compression coil spring disposed on the upper portion of the cap, and a tubular shape having an open lower end, a through hole for fitting the support rod is provided on the upper portion, and the cap and the suspension are included. The slider has an inner peripheral portion configured to slide airtightly with the sliding portion, and a bottom plate sealing the open end of the slider. A washing machine in which slider air holes for air inflow and outflow are provided opposite to each other on side walls, and a bottom plate air hole for air inflow and outflow is provided in a central portion of the bottom plate.
前記洗濯兼脱水槽、水槽、モータは、水槽ユニットを構成しており、前記防振装置は、前記水槽ユニットの共振周波数域において減衰比が最大となり、定常周波数域において減衰比がほぼゼロになるように、前記スライダー空気孔の孔径および前記底板空気孔の孔径の組み合わせを設定した請求項1に記載の洗濯機。 The washing/dehydrating tub, the water tub, and the motor constitute a water tub unit, and the vibration isolator has a maximum damping ratio in the resonance frequency range of the water tub unit and an almost zero damping ratio in the steady frequency range. The washing machine according to claim 1, wherein the combination of the hole diameter of the slider air hole and the hole diameter of the bottom plate air hole is set as described above. 前記防振装置は、前記キャップの位置が前記底板からの高さ寸法に関わらず、減衰比が略一定となるように、前記スライダー空気孔の孔径および前記底板空気孔の孔径の組み合わせを設定した請求項1または2に記載の洗濯機。 The vibration isolator sets a combination of the hole diameter of the slider air hole and the hole diameter of the bottom plate air hole so that the damping ratio is substantially constant regardless of the height of the cap from the bottom plate. The washing machine according to claim 1 or 2. 前記防振装置は、前記スライダー空気孔の孔径をφ1.2±0.1とし、かつ、前記底板空気孔の孔径をφ1.4±0.1とした請求項1〜3のいずれか1項に記載の洗濯機。 4. The vibration control device according to claim 1, wherein the slider air hole has a hole diameter of φ1.2±0.1, and the bottom plate air hole has a hole diameter of φ1.4±0.1. The washing machine described in. 前記防振装置は、前記底板の中央部に上方に向かってリング状の底板凸部を立設し、前記底板凸部の中央部に前記底板空気孔を形成すると共に、前記支持棒が最下端まで降下した時に前記支持棒の下端径大部が前記底板凸部の上面に立設したリング状のリブに当接するようにした請求項1〜4のいずれか1項に記載の洗濯機。 In the vibration isolator, a ring-shaped bottom plate convex portion is erected upward in the central portion of the bottom plate, the bottom plate air hole is formed in the central portion of the bottom plate convex portion, and the support rod is at the lowest end. The washing machine according to any one of claims 1 to 4, wherein a large-diameter portion of the lower end of the support bar abuts on a ring-shaped rib that is erected on the upper surface of the bottom plate protrusion when the support rod descends. 前記防振装置は、前記スライダーの材質をポリプロピレンとした請求項1〜5のいずれか1項に記載の洗濯機。 The washing machine according to any one of claims 1 to 5, wherein a material of the slider of the vibration isolator is polypropylene. 前記防振装置は、前記摺動部を外径方向に突出した凸状に形成し、前記摺動部とスライダー内周部との間に粘度10000cSt以上である高粘度油を塗布すると共に、前記キャップは、前記摺動部の上部に前記スライダーとの間に隙間を有する上油溜りを設け、前記摺動部の下部に前記スライダーとの間に隙間を有する下油溜りを設けた請求項1に記載の洗濯機。 The vibration isolator forms the sliding portion in a convex shape protruding in the outer diameter direction, applies high viscosity oil having a viscosity of 10,000 cSt or more between the sliding portion and the slider inner peripheral portion, and The cap has an upper oil sump having a gap between the slider and an upper portion of the slider, and a lower oil sump having a gap between the slider and a lower portion of the slider. The washing machine described in. 前記防振装置は、前記高粘度油をシリコン系の油とした請求項7記載の洗濯機。 The washing machine according to claim 7, wherein the vibration isolator uses silicon-based oil as the high-viscosity oil.
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS527162A (en) * 1975-07-04 1977-01-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd Hydro-extracting washer
JPH08206388A (en) * 1995-02-03 1996-08-13 Sanyo Electric Co Ltd Dehydrator and washer
JPH10328480A (en) * 1997-06-02 1998-12-15 Hitachi Ltd Dehydrating and washing machine
JP2002200393A (en) * 2001-01-09 2002-07-16 Hitachi Ltd Vibration control device for washing machine
JP2009179194A (en) * 2008-01-31 2009-08-13 Toyoda Gosei Co Ltd Fuel shut-off valve
JP2014183889A (en) * 2013-03-22 2014-10-02 Panasonic Corp Washing machine

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS527162A (en) * 1975-07-04 1977-01-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd Hydro-extracting washer
JPH08206388A (en) * 1995-02-03 1996-08-13 Sanyo Electric Co Ltd Dehydrator and washer
JPH10328480A (en) * 1997-06-02 1998-12-15 Hitachi Ltd Dehydrating and washing machine
JP2002200393A (en) * 2001-01-09 2002-07-16 Hitachi Ltd Vibration control device for washing machine
JP2009179194A (en) * 2008-01-31 2009-08-13 Toyoda Gosei Co Ltd Fuel shut-off valve
JP2014183889A (en) * 2013-03-22 2014-10-02 Panasonic Corp Washing machine

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