JP4626477B2 - Refrigerator and compressor - Google Patents

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JP4626477B2 JP2005301494A JP2005301494A JP4626477B2 JP 4626477 B2 JP4626477 B2 JP 4626477B2 JP 2005301494 A JP2005301494 A JP 2005301494A JP 2005301494 A JP2005301494 A JP 2005301494A JP 4626477 B2 JP4626477 B2 JP 4626477B2
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Description

本発明は、圧縮機を冷蔵庫の天面に搭載した冷蔵庫および圧縮機に関するものである。   The present invention relates to a refrigerator and a compressor in which the compressor is mounted on the top surface of the refrigerator.

近年、冷蔵庫は地球環境保護の観点から更なる省エネルギー化が進むとともに、その使用性や収納性の向上、加えて、アメニティー向上の観点から更なる静音化が求められている。   In recent years, refrigerators are required to be more energy-saving from the viewpoint of protecting the global environment, and to be further silenced from the viewpoint of improving usability and storage capacity, as well as improving amenities.

以下、図面を参照しながら上記従来の冷蔵庫について説明する。   Hereinafter, the conventional refrigerator will be described with reference to the drawings.

従来この種の冷蔵庫は、機械室を形成する圧縮機などを、ユーザーサイドから見て使い勝手の悪い冷蔵庫本体の天面や、もしくは冷蔵庫本体の背面上部に設置するという方法がとられていた(例えば、特許文献1参照)。   Conventionally, this type of refrigerator has a method in which a compressor or the like forming a machine room is installed on the top surface of the refrigerator main body, which is inconvenient when viewed from the user side, or on the upper back of the refrigerator main body (for example, , See Patent Document 1).

図16は従来の冷蔵庫の構成断面図、図17は従来の冷蔵庫を上方から見た回転扉の開閉軌跡の概略断面図、図18は従来の冷蔵庫の圧縮機の縦断面図である。   FIG. 16 is a cross-sectional view of a conventional refrigerator, FIG. 17 is a schematic cross-sectional view of an opening / closing locus of a revolving door when the conventional refrigerator is viewed from above, and FIG. 18 is a vertical cross-sectional view of a compressor of the conventional refrigerator.

一般に、冷蔵庫は、圧縮機50、蒸発器28、及び凝縮器(図示せず)、膨張器(図示せず)を配管などで連結構成される冷凍サイクルにより生成された冷気を吐出し、庫内の温度を低下させ、食品などを冷凍、冷蔵保管するために利用される。   Generally, a refrigerator discharges cold air generated by a refrigeration cycle in which a compressor 50, an evaporator 28, a condenser (not shown), and an expander (not shown) are connected by piping or the like, It is used to reduce the temperature of food and store foods and the like frozen or refrigerated.

冷蔵庫の箱本体1は、上から冷蔵室7、野菜室10、冷凍室11という構成からなる。   The box body 1 of the refrigerator is composed of a refrigerator room 7, a vegetable room 10, and a freezer room 11 from above.

冷蔵室7は、箱本体1の前面において一端部がヒンジ12を介して回転可能に支持された回転動式である回転扉13を有している。また、野菜室10は、レール(図示せず)を介して前方、後方にスライド可能な往復動式である引出扉15aを有しており、冷凍室11も野菜室10と同様に、往復動式である引出扉15bを有している。   The refrigerating chamber 7 has a rotary door 13 that is a rotary type with one end portion rotatably supported via a hinge 12 on the front surface of the box body 1. Moreover, the vegetable compartment 10 has a drawer door 15a that is a reciprocating type that can be slid forward and backward via a rail (not shown). It has the drawer door 15b which is a formula.

回転扉13、及び引出扉15a、15bの内側の縁には、箱本体1のシール面17と密着することで冷蔵庫内部と外部を遮断させるとともに、扉を閉めたときの衝撃を吸収するためのガスケット16が装着されている。   The inner edges of the revolving door 13 and the drawer doors 15a and 15b are in close contact with the seal surface 17 of the box body 1 so as to block the inside and outside of the refrigerator and absorb the impact when the door is closed. A gasket 16 is attached.

また、回転扉13の内側には、食品などを収納する為の扉ポケット14が複数個設けられている。   In addition, a plurality of door pockets 14 for storing food and the like are provided inside the rotary door 13.

箱本体1の上方には、箱本体1の天面18と背面19に渡って冷蔵室7側に凹ませた凹部20が設けられている。冷蔵室7には食品などを収納する為の収納棚21が複数個設けられているが、一般的にユーザーサイドから見て使い勝手が良くないとされる最上段の棚22で区画された最上段収納スペース22aと第2段収納スペース23aの奥側は、箱本体1の背面上部に設けた凹部20により凸状に出っ張っている。   Above the box body 1, a recess 20 is provided that is recessed toward the refrigerator compartment 7 over the top surface 18 and the back surface 19 of the box body 1. The refrigerator compartment 7 is provided with a plurality of storage shelves 21 for storing foods, etc., but the uppermost section partitioned by the uppermost shelf 22 that is generally not easy to use as viewed from the user side. The back side of the storage space 22a and the second-stage storage space 23a protrudes in a convex shape by a recess 20 provided in the upper back of the box body 1.

凹部20には圧縮機50や機械室ファン90、凝縮器(図示せず)、ドライヤー(図示せず)などが設置されている。   The recess 20 is provided with a compressor 50, a machine room fan 90, a condenser (not shown), a dryer (not shown), and the like.

圧縮機50は、密閉容器52内に固定子60および回転子62からなる電動要素58と、電動要素58によって駆動される圧縮要素63とを収納したものである(例えば、特許文献2参照)。   The compressor 50 houses an electric element 58 composed of a stator 60 and a rotor 62 and a compression element 63 driven by the electric element 58 in an airtight container 52 (see, for example, Patent Document 2).

圧縮要素63は、回転子62の回転に伴ってブロック59に軸支されたクランクシャフト68が回転し、クランクシャフト68の偏芯軸部67の回転運動が、連結手段69を介してピストン65に伝えられ、ピストン65はブロック59に形成されたボア孔73内を往復運動することで冷媒53を吸入圧縮するもので、家庭用の冷蔵庫では一般的に使用されている。
特開平11−183014号公報 特公昭62−44108号公報
In the compression element 63, the crankshaft 68 supported by the block 59 rotates as the rotor 62 rotates, and the rotational movement of the eccentric shaft portion 67 of the crankshaft 68 is transferred to the piston 65 via the connecting means 69. Accordingly, the piston 65 reciprocates in the bore hole 73 formed in the block 59 to suck and compress the refrigerant 53, and is generally used in a domestic refrigerator.
JP-A-11-183014 Japanese Patent Publication No.62-44108

しかしながら、上記従来の構成では、回転扉13の扉ポケット14に食品などを収納した状態にて回転扉13を閉めた場合、ガスケット16と箱本体1のシール面17が衝突した際に、ガスケット16にて吸収し切れない衝撃力が、シール面17から箱本体1に伝わり、冷蔵庫が前後に揺動することがある。この時、冷蔵庫の固定支持部である底面から離れた箇所に圧縮機が配置されている場合には圧縮機の揺動が非常に大きくなり、圧縮機50の密閉容器52の内壁と圧縮要素63が接触し、いわゆる釜当り音が散発的に発生する可能性があった。   However, in the above-described conventional configuration, when the rotary door 13 is closed in a state where food or the like is stored in the door pocket 14 of the rotary door 13, the gasket 16 and the seal surface 17 of the box body 1 collide with each other. The impact force that cannot be absorbed by the heat is transmitted from the seal surface 17 to the box body 1 and the refrigerator may swing back and forth. At this time, when the compressor is arranged at a position away from the bottom surface which is the fixed support portion of the refrigerator, the swing of the compressor becomes very large, and the inner wall of the hermetic container 52 of the compressor 50 and the compression element 63. There was a possibility that the so-called hook sound may be sporadically generated.

加えて、密閉容器52と圧縮要素63を構成するブロック59などが接触すると、両者ともに金属で形成されていることから、金属チッピング片(微細なかけら)が生じて、これがブロック59とクランクシャフト68に代表されるような摺動部に噛み込まれると、異常摩耗や圧縮不能(ロック)が生じる可能性があった。   In addition, when the sealed container 52 and the block 59 constituting the compression element 63 come into contact with each other, since both are formed of metal, metal chipping pieces (fine fragments) are generated, and this is the block 59 and the crankshaft 68. If it is bitten by a sliding part as represented by, abnormal wear and incompressibility (lock) may occur.

一方で、圧縮機50内には圧縮された冷媒53を次行程に搬送する冷媒配管(図示せず)、例えば吐出細管が配設されており、このような吐出細管が、密閉容器52や圧縮要素63を構成する部品と頻繁に接触すると、接触部位に集中的に金属疲労が蓄積され、最終的に、吐出細管等の内部部品が脆性破断して、圧縮機50が圧縮不能になる可能性もあった。   On the other hand, a refrigerant pipe (not shown) for conveying the compressed refrigerant 53 to the next stroke, for example, a discharge thin tube, is disposed in the compressor 50. If frequent contact is made with the components that make up the element 63, metal fatigue may accumulate intensively at the contact site, eventually leading to brittle fracture of internal components such as discharge capillaries and the compressor 50 becoming incompressible. There was also.

本発明は、上記従来の課題を解決するもので、回転扉13を閉じた際の衝撃による圧縮機50の釜当りを抑制し、静音化が図れ、かつ信頼性の高い冷蔵庫を提供することを目的とする。   The present invention solves the above-described conventional problems, and provides a refrigerator that suppresses the hook contact of the compressor 50 due to an impact when the rotary door 13 is closed, can be quiet, and has high reliability. Objective.

上記従来の課題を解決するために、本発明は、前面に開閉する回転扉を備えた貯蔵室が最上段に配置された箱本体を有し、密閉容器内に電動圧縮要素を収納した圧縮機を前記箱本体の天面部に設置したものであって、前記電動圧縮要素は前記密閉容器に対して内部支持部材によって弾性的に支持されているとともに、前記密閉容器は前記箱本体の天面部に外部支持部材によって弾性的に支持されており、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向における剛性を、前記内部支持部材よりも前記外部支持部材の方を小さくしたものである。   In order to solve the above-described conventional problems, the present invention has a compressor having a box body in which a storage room having a revolving door that opens and closes on the front surface is arranged in the uppermost stage, and an electric compression element is housed in a sealed container. The electric compression element is elastically supported by the internal support member with respect to the sealed container, and the sealed container is mounted on the top surface of the box body. The outer support member is elastically supported by an external support member, and the rigidity of the external support member is smaller than that of the internal support member in the direction substantially parallel to the collision direction that collides with the box body when the revolving door is closed. It is.

これによって、回転扉を閉めたときに衝撃力が発生しても、圧縮機の外部支持部材と内部支持部材との相関関係を工夫することで釜当たりの抑制を図る。より具体的には、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向における圧縮機の外部支持部材の剛性を小さくし、内部支持部材の剛性を大きくすることで、圧縮機の内部支持部材よりも圧縮機の外部支持部材の方がより柔らかく動きやすくなるので、閉扉に伴う衝撃力を圧縮機の内部へ伝わる前に外部支持部材によって大きく低減することができ、圧縮機の内部への衝撃力の伝播を低減することで圧縮機の釜当りを抑制することができる。さらに圧縮機の内部支持部材の剛性を高めることで、圧縮機の内部はより動きにくくなることで圧縮機の釜当りを抑制することができる。   As a result, even if an impact force is generated when the rotary door is closed, it is possible to suppress the hook contact by devising the correlation between the external support member and the internal support member of the compressor. More specifically, by reducing the rigidity of the external support member of the compressor in the collision direction that collides with the box body when the rotary door is closed, and increasing the rigidity of the internal support member, the internal support member of the compressor Since the external support member of the compressor is softer and easier to move, the impact force accompanying the closing door can be greatly reduced by the external support member before it is transmitted to the inside of the compressor, and the impact force to the inside of the compressor By reducing the propagation of the compressor, the hook contact of the compressor can be suppressed. Further, by increasing the rigidity of the internal support member of the compressor, the inside of the compressor becomes more difficult to move, so that the hook contact of the compressor can be suppressed.

また、本発明は、前面に開閉する回転扉を備えた貯蔵室が最上段に配置された箱本体を有し、密閉容器内に電動圧縮要素を収納した圧縮機を前記箱本体の天面部に設置したものであって、前記電動圧縮要素は前記密閉容器に対して内部支持部材によって弾性的に支持されているとともに、前記密閉容器は前記箱本体の天面部に外部支持部材によって弾性的に支持されており、前記回転扉の閉扉時の衝撃力を前記内部支持部材による吸収力よりも前記外部支持部材による吸収力を大きくしたものである。   Further, the present invention has a box body in which a storage chamber having a rotary door that opens and closes on the front surface is arranged in the uppermost stage, and a compressor that houses an electric compression element in a sealed container is provided on the top surface portion of the box body. The electric compression element is elastically supported by an internal support member with respect to the closed container, and the closed container is elastically supported by an external support member on the top surface portion of the box body. The impact force when the revolving door is closed is greater than the absorption force by the internal support member.

これによって、圧縮機の外部支持部材と内部支持部材との相関関係を工夫することで釜当たりの抑制を図る。より具体的には、回転扉を閉めたときに衝撃力が発生しても、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向における圧縮機の外部支持部材による衝撃の吸収力を内部支持部材よりも大きくすることで、圧縮機の内部へ衝撃力が伝わる前に、圧縮機の外部支持部材によって衝撃力を大きく低減することができ、圧縮機の内部への衝撃力の伝播を低減することで圧縮機の釜当りを抑制することができる。   Accordingly, the hitting of the hook is suppressed by devising the correlation between the external support member and the internal support member of the compressor. More specifically, even if an impact force is generated when the revolving door is closed, the impact absorption force by the external support member of the compressor in the collision direction that collides with the box body when the revolving door is closed is the internal support member. It is possible to greatly reduce the impact force by the external support member of the compressor before the impact force is transmitted to the inside of the compressor, and to reduce the propagation of the impact force to the inside of the compressor. This can suppress the hook contact of the compressor.

また、本発明は前面に開閉する回転扉を備えた貯蔵室が最上段に配置された箱本体を有し、密閉容器内に電動圧縮要素を収納した圧縮機を前記箱本体の天面部に設置したものであって、前記電動圧縮要素は前記密閉容器に対して内部支持部材によって弾性的に支持されているとともに、前記密閉容器は前記箱本体の天面部に外部支持部材によって弾性的に支持されており、前記内部支持部材は、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向の剛性を前記衝突方向に対する略直角方向の剛性よりも同等以上とし、かつ前記外部支持部材は、前記略平行方向の剛性を前記略直角方向の剛性よりも同等以下とするものである。   Further, the present invention has a box body in which a storage chamber having a revolving door that opens and closes on the front surface is arranged in the uppermost stage, and a compressor that houses an electric compression element in a sealed container is installed on the top surface portion of the box body The electric compression element is elastically supported by the internal support member with respect to the closed container, and the closed container is elastically supported by the external support member on the top surface portion of the box body. The internal support member has a rigidity in a substantially parallel direction to a collision direction that collides with a box body when the rotary door is closed, and is equal to or greater than a rigidity in a substantially perpendicular direction to the collision direction, and the external support member The rigidity in the substantially parallel direction is equal to or less than the rigidity in the substantially perpendicular direction.

これによって、回転扉を閉めたときに衝撃力が発生した場合に、その衝撃力と略平行する方向において、圧縮機の外部支持部材はより柔らかく動きやすくし、圧縮機の内部支持部材は、より硬く動きにくくすることで、外部支持部材によって衝撃力の吸収がより大きく行われるので、圧縮機の内部への衝撃力の伝播を低減することで圧縮機の釜当りを抑制することができる。さらに圧縮機の内部支持部材の剛性を高めることで、圧縮機の内部は密閉容器に対してより動きにくくなることで圧縮機の釜当りを抑制することができる。   As a result, when an impact force is generated when the revolving door is closed, the external support member of the compressor becomes softer and easier to move in a direction substantially parallel to the impact force, and the internal support member of the compressor is more By making it hard and difficult to move, the external support member absorbs more of the impact force, so that the impact of the impact force to the interior of the compressor can be reduced to suppress the hook contact of the compressor. Further, by increasing the rigidity of the internal support member of the compressor, the inside of the compressor is less likely to move with respect to the hermetic container, so that the hook contact of the compressor can be suppressed.

また、本発明は前面に開閉する回転扉を備えた貯蔵室が最上段に配置された箱本体を有し、密閉容器内に電動圧縮要素を収納した圧縮機を前記箱本体の天面部に設置したものであって、前記電動圧縮要素は前記密閉容器に対して内部支持部材によって弾性的に支持されているとともに、前記密閉容器は前記箱本体の天面部に外部支持部材によって弾性的に支持されており、前記外部支持部材によって支持されている質量をMとし、前記内部支持部材によって支持されている質量をmとし、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向において、前記回転扉を閉めた際に発生する前記外部支持部材の変位量をX、前記内部支持部材の変位量xとした場合、MX≧mxとなるように、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向における前記外部支持部材と前記内部支持部材との相関関係を工夫したものである。   Further, the present invention has a box body in which a storage chamber having a revolving door that opens and closes on the front surface is arranged in the uppermost stage, and a compressor that houses an electric compression element in a sealed container is installed on the top surface portion of the box body The electric compression element is elastically supported by the internal support member with respect to the closed container, and the closed container is elastically supported by the external support member on the top surface portion of the box body. The mass supported by the external support member is M, the mass supported by the internal support member is m, and in a direction substantially parallel to the collision direction that collides with the box body when the revolving door is closed. When the revolving door is closed such that MX ≧ mx, where X is the displacement amount of the external support member generated when the revolving door is closed, and x is the displacement amount x of the internal support member. Against Wherein is an outer support member that devised a correlation between the internal supporting member in the collision direction.

これによって、圧縮機の外部支持部材と内部支持部材との相関関係を工夫することで釜当たりの抑制を図る。より具体的には、回転扉を閉めたときに衝撃力が発生しても、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向における圧縮機の外部支持部材による衝撃の吸収力が内部支持部材よりも大きくなるので、圧縮機の内部へ衝撃力が伝わる前に、圧縮機の外部支持部材によって衝撃力を大きく低減することができ、圧縮機の内部への衝撃力の伝播を低減することで圧縮機の釜当りを抑制することができる。   Accordingly, the hitting of the hook is suppressed by devising the correlation between the external support member and the internal support member of the compressor. More specifically, even if an impact force is generated when the revolving door is closed, the shock absorbing force by the external support member of the compressor in the collision direction that collides with the box body when the revolving door is closed is the internal support member. Therefore, before the impact force is transmitted to the inside of the compressor, the impact force can be greatly reduced by the external support member of the compressor, and the propagation of the impact force to the inside of the compressor is reduced. Compressor hook contact can be suppressed.

本発明の冷蔵庫は、圧縮機の釜当りを抑制するので、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供できるという効果が得られる。   Since the refrigerator of the present invention suppresses the contact of the compressor with the hook, it is possible to achieve noise reduction and to provide a highly reliable refrigerator.

請求項1に記載の発明は、前面に開閉する回転扉を備えた貯蔵室が最上段に配置された箱本体を有し、密閉容器内に電動圧縮要素を収納した圧縮機を前記箱本体の天面部に設置したものであって、前記電動圧縮要素は前記密閉容器に対して内部支持部材によって弾性的に支持されているとともに、前記密閉容器は前記箱本体の天面部に外部支持部材によって弾性的に支持されており、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向における剛性を、前記内部支持部材よりも前記外部支持部材の方を小さくしたものである。   The invention according to claim 1 has a box body in which a storage chamber having a revolving door that opens and closes on the front surface is arranged in the uppermost stage, and a compressor in which an electric compression element is housed in a hermetic container. The electric compression element is elastically supported by the internal support member with respect to the sealed container, and the sealed container is elastically supported by the external support member on the top surface part of the box body. The rigidity of the external support member is smaller than that of the internal support member in terms of the rigidity in the direction substantially parallel to the collision direction that collides with the box body when the revolving door is closed.

これによって、圧縮機の外部支持部材と内部支持部材との相関関係を工夫することで釜当たりの抑制を図る。より具体的には、回転扉を閉めたときに衝撃力が発生しても、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向における圧縮機の外部支持部材の剛性を小さくし、内部支持部材の剛性を大きくすることで、圧縮機の内部支持部材よりも圧縮機の外部支持部材の方がより柔らかく動きやすくなるので、閉扉に伴う衝撃力を圧縮機の内部へ伝わる前に外部支持部材によって大きく低減することができ、圧縮機の内部への衝撃力の伝播を低減することで圧縮機の釜当りを抑制することができる。さらに圧縮機の内部支持部材の剛性を高めることで、圧縮機の内部はより動きにくくなることで圧縮機の釜当りを抑制することができるので、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   Accordingly, the hitting of the hook is suppressed by devising the correlation between the external support member and the internal support member of the compressor. More specifically, even if an impact force is generated when the revolving door is closed, the rigidity of the external support member of the compressor in the collision direction that collides with the box body when the revolving door closes is reduced, and the internal support member By increasing the rigidity of the compressor, the external support member of the compressor becomes softer and easier to move than the internal support member of the compressor, so the impact force associated with closing the door is transmitted by the external support member before it is transmitted to the interior of the compressor. This can be greatly reduced, and the impact of the impact force on the inside of the compressor can be reduced to suppress the hook contact of the compressor. In addition, by increasing the rigidity of the internal support member of the compressor, it is possible to suppress the contact of the compressor by making the inside of the compressor more difficult to move, so it is possible to reduce noise and provide a highly reliable refrigerator can do.

請求項2に記載の発明は、前面に開閉する回転扉を備えた貯蔵室が最上段に配置された箱本体を有し、密閉容器内に電動圧縮要素を収納した圧縮機を前記箱本体の天面部に設置したものであって、前記電動圧縮要素は前記密閉容器に対して内部支持部材によって弾性的に支持されているとともに、前記密閉容器は前記箱本体の天面部に外部支持部材によって弾性的に支持されており、前記回転扉の閉扉時の衝撃力を前記内部支持部材による吸収力よりも前記外部支持部材による吸収力を大きくしたものである。   The invention according to claim 2 has a box body in which a storage chamber having a revolving door that opens and closes on the front surface is arranged at the uppermost stage, and a compressor in which an electric compression element is housed in a sealed container is provided in the box body. The electric compression element is elastically supported by the internal support member with respect to the sealed container, and the sealed container is elastically supported by the external support member on the top surface part of the box body. The impact force when the revolving door is closed is made larger by the absorption force by the external support member than the absorption force by the internal support member.

これによって、圧縮機の外部支持部材と内部支持部材との相関関係を工夫することで釜当たりの抑制を図る。より具体的には、回転扉を閉めたときに衝撃力が発生しても、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向における圧縮機の外部支持部材による衝撃の吸収力を内部支持部材よりも大きくすることで、圧縮機の内部へ衝撃力が伝わる前に、圧縮機の外部支持部材によって衝撃力を大きく低減することができ、圧縮機の内部への衝撃力の伝播を低減することで圧縮機の釜当りを抑制することができるので、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   Accordingly, the hitting of the hook is suppressed by devising the correlation between the external support member and the internal support member of the compressor. More specifically, even if an impact force is generated when the revolving door is closed, the impact absorption force by the external support member of the compressor in the collision direction that collides with the box body when the revolving door is closed is the internal support member. It is possible to greatly reduce the impact force by the external support member of the compressor before the impact force is transmitted to the inside of the compressor, and to reduce the propagation of the impact force to the inside of the compressor. Therefore, it is possible to suppress the hook contact of the compressor, so that the noise can be reduced and a highly reliable refrigerator can be provided.

請求項3に記載の発明は、前面に開閉する回転扉を備えた貯蔵室が最上段に配置された箱本体を有し、密閉容器内に電動圧縮要素を収納した圧縮機を前記箱本体の天面部に設置したものであって、前記電動圧縮要素は前記密閉容器に対して内部支持部材によって弾性的に支持されているとともに、前記密閉容器は前記箱本体の天面部に外部支持部材によって弾性的に支持されており、前記内部支持部材は、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向の剛性を前記衝突方向に対する略直角方向の剛性に対して同等以上の大きさとし、かつ前記外部支持部材は、前記略平行方向の剛性を前記略直角方向の剛性に対して同等以下の大きさとするものである。   According to a third aspect of the present invention, there is provided a compressor having a box body in which a storage chamber having a revolving door that opens and closes on the front surface is arranged at the uppermost stage, and an electric compression element housed in a sealed container. The electric compression element is elastically supported by the internal support member with respect to the sealed container, and the sealed container is elastically supported by the external support member on the top surface part of the box body. The internal support member has a rigidity in a substantially parallel direction with respect to a collision direction that collides with the box body when the revolving door is closed, equal to or greater than a rigidity in a substantially perpendicular direction to the collision direction. In addition, the external support member has a rigidity in the substantially parallel direction equal to or less than that of the rigidity in the substantially perpendicular direction.

これによって、回転扉を閉めたときに衝撃力が発生した場合に、その衝撃力と略平行する方向において、圧縮機の外部支持部材はより柔らかく動きやすくし、圧縮機の内部支持部材は、より硬く動きにくくすることで、外部支持部材によって衝撃力の吸収がより大きく行われるので、圧縮機の内部への衝撃力の伝播を低減することで圧縮機の釜当りを抑制することができる。さらに圧縮機の内部支持部材の剛性を高めることで、圧縮機の内部は密閉容器に対してより動きにくくなることで圧縮機の釜当りを抑制することができるので、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   As a result, when an impact force is generated when the revolving door is closed, the external support member of the compressor becomes softer and easier to move in a direction substantially parallel to the impact force, and the internal support member of the compressor is more By making it hard and difficult to move, the external support member absorbs more of the impact force, so that the impact of the impact force to the interior of the compressor can be reduced to suppress the hook contact of the compressor. Furthermore, by increasing the rigidity of the internal support member of the compressor, the interior of the compressor becomes more difficult to move with respect to the closed container, so that it is possible to suppress the contact between the compressor and the noise, and the reliability can be achieved. High refrigerator can be provided.

請求項4に記載の発明は、前面に開閉する回転扉を備えた貯蔵室が最上段に配置された箱本体を有し、密閉容器内に電動圧縮要素を収納した圧縮機を前記箱本体の天面部に設置したものであって、前記電動圧縮要素は前記密閉容器に対して内部支持部材によって弾性的に支持されているとともに、前記密閉容器は前記箱本体の天面部に外部支持部材によって弾性的に支持されており、前記外部支持部材によって支持されている質量をMとし、前記内部支持部材によって支持されている質量をmとし、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向において、前記回転扉を閉めた際に発生する前記外部支持部材の変位量をx、前記内部支持部材の変位量Xとした場合、MX≧mxとなるように、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向における前記外部支持部材と前記内部支持部材との相関関係を設定bしたものである。   According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a compressor having a box body in which a storage chamber having a revolving door that opens and closes on the front surface is arranged at the uppermost stage, and an electric compression element housed in a sealed container. The electric compression element is elastically supported by the internal support member with respect to the sealed container, and the sealed container is elastically supported by the external support member on the top surface part of the box body. The mass supported by the external support member is M, the mass supported by the internal support member is m, and the collision direction against the box body when the revolving door is closed. In a substantially parallel direction, when the displacement amount of the external support member generated when the revolving door is closed is x and the displacement amount X of the internal support member is X, the revolving door is closed so that MX ≧ mx. When It is the correlation between the inner support member and the outer support member in the collision direction impinging on the body that set b.

これによって、圧縮機の外部支持部材と内部支持部材との相関関係を工夫することで釜当たりの抑制を図る。より具体的には、回転扉を閉めたときに衝撃力が発生しても、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向における圧縮機の外部支持部材による衝撃の吸収力が内部支持部材よりも大きくなるので、圧縮機の内部へ衝撃力が伝わる前に、圧縮機の外部支持部材によって衝撃力を大きく低減することができ、圧縮機の内部への衝撃力の伝播を低減することで圧縮機の釜当りを抑制することができるので、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   Accordingly, the hitting of the hook is suppressed by devising the correlation between the external support member and the internal support member of the compressor. More specifically, even if an impact force is generated when the revolving door is closed, the shock absorbing force by the external support member of the compressor in the collision direction that collides with the box body when the revolving door is closed is the internal support member. Therefore, before the impact force is transmitted to the inside of the compressor, the impact force can be greatly reduced by the external support member of the compressor, and the propagation of the impact force to the inside of the compressor is reduced. Since the contact of the compressor with the hook can be suppressed, noise reduction can be achieved and a highly reliable refrigerator can be provided.

請求項5に記載の発明は、前記箱本体の天面と背面に渡って前記貯蔵室内の最上段収納スペース側に凹ませた凹部を形成し、前記凹部に圧縮機が収納されるものである。   According to a fifth aspect of the present invention, a concave portion is formed in the uppermost storage space side in the storage chamber over the top and rear surfaces of the box body, and the compressor is stored in the concave portion. .

これによって、箱本体の背面側の凹部に圧縮機を設置することで、圧縮機の前方側に壁および扉が位置することとなるので、圧縮機からの騒音が前面側へ透過することを抑制し、仮に圧縮機で釜当たりが発生した場合でも、釜当たり音が冷蔵庫の前面側へ透過するのを低減することができ、より静音化を図った冷蔵庫を提供することができる。   By installing the compressor in the recess on the back side of the box body, the wall and door are located on the front side of the compressor, so that noise from the compressor is prevented from transmitting to the front side. However, even if a hook hit occurs in the compressor, it is possible to reduce the permeation of the hook hit sound to the front side of the refrigerator, and it is possible to provide a refrigerator that is more silent.

請求項6に記載の発明は、前記内部支持部材は、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向における剛性が、前記衝突方向に対する略直角方向における剛性に対して同等以上の大きさであるものである。   According to a sixth aspect of the present invention, the rigidity of the internal support member in a direction substantially parallel to the collision direction that collides with the box body when the rotary door is closed is equal to the rigidity in a direction substantially perpendicular to the collision direction. It is the above size.

これによって、圧縮機の内部構成においても、特に釜当たりの発生に起因すると思われる構成部品である内部支持部材の配置関係を工夫することで、釜当たりの抑制を図ることが可能となり、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   As a result, even in the internal configuration of the compressor, it is possible to suppress the hook contact by devising the arrangement relationship of the internal support members, which are components that are thought to be caused by the occurrence of the hook contact. Therefore, a highly reliable refrigerator can be provided.

請求項7に記載の発明は、前記内部支持部材は複数のコイルばねによって弾性力を得るものであって、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対し略平行する方向に隣接する前記コイルばね同士の間のピッチを衝突方向に対して略直角方向に隣接する前記コイルばね同士の間のピッチと同等以上の長さに形成したものである。   According to a seventh aspect of the present invention, the internal support member obtains an elastic force by a plurality of coil springs, and is adjacent to a direction substantially parallel to a collision direction that collides with the box body when the rotary door is closed. The pitch between the coil springs is formed to be equal to or longer than the pitch between the coil springs adjacent to each other in a direction substantially perpendicular to the collision direction.

これによって、回転扉を閉めたときに発生する衝撃力の方向に対し電動圧縮要素の振れの剛性が高くなるので、電動圧縮要素の振れ回りを抑制することができ、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   As a result, the stiffness of the electric compression element swings with respect to the direction of the impact force generated when the revolving door is closed, so that the electric compression element can be prevented from swinging, and can be silenced and reliable. High refrigerator can be provided.

請求項8に記載の発明は、前記内部支持部材は複数のコイルばねによって弾性力を得るものであって、前記コイルばねの水平方向の剛性を鉛直方向の剛性よりも高くしたものである。   According to an eighth aspect of the present invention, the internal support member obtains elastic force by a plurality of coil springs, and the horizontal rigidity of the coil springs is made higher than the rigidity in the vertical direction.

これによって、回転扉を閉めたときに発生する衝撃力の方向を含む方向である水平方向に対する電動圧縮要素の振れの剛性が高くなるので、電動圧縮要素の振れ回りを抑制することができ、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   This increases the rigidity of the electric compression element swinging in the horizontal direction, which includes the direction of the impact force generated when the revolving door is closed. And a highly reliable refrigerator can be provided.

請求項9に記載の発明は、前記内部支持部材は複数のコイルばねによって弾性力を得るものであって、前記電動圧縮要素が密閉容器内にコイルばねを介して弾性懸架され、前記コイルばねを前記電動圧縮要素の重心近傍に配設したものである。   According to a ninth aspect of the present invention, the internal support member obtains an elastic force by a plurality of coil springs, and the electric compression element is elastically suspended in a sealed container via a coil spring, and the coil spring is The electric compression element is disposed in the vicinity of the center of gravity.

これによって、圧縮機に外力が作用した場合の振動の振幅は、重心付近が最も小さく重心から離れるにつれて振動が大きくなるような重心まわりに圧縮機全体が振動することから、圧縮機のより重心に近い部分で電動圧縮要素をコイルばねにより弾性懸架することにより、冷蔵庫側から圧縮機に外力がかかった場合に、圧縮機全体の振動を低減することができるので、さらに、冷蔵庫への振動伝達を低減できることとなり、不快な振動や、振動に起因する騒音発生の無い高品位の冷蔵庫を提供することができる。   As a result, the amplitude of vibration when an external force is applied to the compressor is such that the entire compressor vibrates around the center of gravity where the vicinity of the center of gravity is the smallest and increases as it moves away from the center of gravity. By elastically suspending the electric compression element with a coil spring in the near part, when external force is applied to the compressor from the refrigerator side, it is possible to reduce the vibration of the whole compressor, so that vibration transmission to the refrigerator is also possible. Therefore, it is possible to provide a high-quality refrigerator that does not generate unpleasant vibrations or noise caused by vibrations.

請求項10に記載の発明は、密閉容器に備えられた吐出配管と前記電動圧縮要素とを吐出細管により弾性的に接続されるものであって、前記吐出細管は、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対し略平行する方向の剛性が衝突方向に対して略直角方向の剛性よりも高いものである。   According to a tenth aspect of the present invention, a discharge pipe provided in an airtight container and the electric compression element are elastically connected by a discharge thin tube, and the discharge thin tube is a box when the rotary door is closed. The rigidity in a direction substantially parallel to the collision direction that collides with the main body is higher than the rigidity in a direction substantially perpendicular to the collision direction.

これによって、回転扉を閉めたときに発生する衝撃力の方向に対し吐出細管に剛性が高くなる部位を有することから、吐出細管によって効果的に衝撃を加えられた際の電動圧縮要素の振れ回りを抑制することで、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   As a result, since the discharge capillary has a portion where the rigidity becomes higher with respect to the direction of the impact force generated when the revolving door is closed, the electric compression element swings when the shock is effectively applied by the discharge capillary. By suppressing the noise, the noise can be reduced and a highly reliable refrigerator can be provided.

請求項11に記載の発明は、前記外部支持部材は、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向における剛性が、前記衝突方向に対する略直角方向における剛性に対して同等以下の大きさであるものである。   According to an eleventh aspect of the present invention, the rigidity of the external support member in a direction substantially parallel to the collision direction that collides with the box body when the rotary door is closed is equal to the rigidity in a direction substantially perpendicular to the collision direction. It is the following size.

これによって、特に圧縮機の外部支持構成において、特に釜当たりの発生に起因すると思われる構成部品である外部支持部材の配置関係を工夫することで、釜当たりの抑制を図ることが可能となり、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   As a result, in the external support configuration of the compressor, in particular, it is possible to reduce the hook contact by devising the arrangement relationship of the external support members that are components that are thought to be caused by the occurrence of the hook contact. And a highly reliable refrigerator can be provided.

請求項12に記載の発明は、回転扉が閉まる際に前記箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向に可動機構を介して圧縮機を凹部に配設したものである。   According to a twelfth aspect of the present invention, the compressor is disposed in the concave portion via a movable mechanism in a direction substantially parallel to a collision direction that collides with the box body when the rotary door is closed.

これによって、回転扉を閉めたときに発生する衝撃力の方向に対し圧縮機が可動可能となるので、密閉容器から電動圧縮要素へ伝達する振動を低減することができるので、圧縮機の釜当りを抑制し、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   As a result, the compressor can move in the direction of the impact force generated when the revolving door is closed, and vibration transmitted from the sealed container to the electric compression element can be reduced. Therefore, noise reduction can be achieved and a highly reliable refrigerator can be provided.

請求項13に記載の発明は、前記外部支持部材は、密閉容器に固設された複数個の脚に備えられるとともに弾性部材によって弾性力を有するものであって、圧縮機と箱本体とを固定する固定部材が前記弾性部材の内部を連通するものであって、前記可動機構は前記弾性部材と前記固定部材との水平方向に形成された隙間であるものである。   According to a thirteenth aspect of the present invention, the external support member is provided on a plurality of legs fixed to the sealed container and has an elastic force by an elastic member, and fixes the compressor and the box body. The fixing member to be communicated with the inside of the elastic member, and the movable mechanism is a gap formed in the horizontal direction between the elastic member and the fixing member.

これによって、回転扉を閉めたときに発生する衝撃力の方向に対し圧縮機の外部支持が隙間によって可動することで、衝撃力の方向の剛性が隙間部分においては限りなく0に近くなる程度まで低くすることができ、圧縮機の内部へ衝撃力が伝わる前に圧縮機の外部で大きく衝撃力を吸収することができるので、密閉容器から電動圧縮要素へ伝達する振動を低減することができるので、圧縮機の釜当りを抑制し、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   As a result, the external support of the compressor is moved by the gap with respect to the direction of the impact force generated when the revolving door is closed, so that the rigidity in the direction of the impact force is as close to 0 as possible in the gap portion. Since the impact force can be greatly absorbed outside the compressor before the impact force is transmitted to the inside of the compressor, vibration transmitted from the sealed container to the electric compression element can be reduced. In addition, it is possible to provide a highly reliable refrigerator that suppresses the contact between the compressors and reduces noise.

請求項14に記載の発明は、前記箱本体と前記圧縮機とを接続する吐出配管および吸入配管は、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向の剛性が前記衝突方向に対して略直角方向の剛性よりも低くしたものである。   According to a fourteenth aspect of the present invention, the discharge pipe and the suction pipe that connect the box body and the compressor have a rigidity in a substantially parallel direction to the collision direction that collides with the box body when the rotary door is closed. This is lower than the rigidity in a direction substantially perpendicular to the direction.

これによって、回転扉を閉めたときに発生する衝撃力を吐出配管および吸入配管により吸収し、密閉容器から電動圧縮要素へ伝達する振動を低減することができるので、圧縮機の釜当りを抑制し、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   As a result, the impact force generated when the revolving door is closed can be absorbed by the discharge pipe and the suction pipe, and the vibration transmitted from the sealed container to the electric compression element can be reduced. In addition, noise reduction can be achieved and a highly reliable refrigerator can be provided.

請求項15に記載の発明は、前記外部支持部材は、圧縮機が密閉容器に固設された複数個の脚に備えられるとともに弾性部材によって弾性力を有するものであって、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対し略平行する方向に隣接する前記脚の間のピッチを衝突方向に対して略直角方向に隣接する前記脚の間のピッチよりも短く形成したものである。   According to a fifteenth aspect of the present invention, the external support member is provided with a plurality of legs in which the compressor is fixed to the hermetic container and has an elastic force by the elastic member, and the rotary door is closed. The pitch between the legs adjacent to each other in the direction substantially parallel to the collision direction that collides with the box body is shorter than the pitch between the legs adjacent to each other in the direction substantially perpendicular to the collision direction.

これによって、回転扉を閉めたときに発生する衝撃力の方向に対し圧縮機が振れ易くなり、密閉容器から電動圧縮要素へ伝達する振動を低減することができるので、圧縮機の釜当りを抑制し、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   This makes it easier for the compressor to swing with respect to the direction of the impact force generated when the revolving door is closed, and the vibration transmitted from the sealed container to the electric compression element can be reduced. In addition, noise reduction can be achieved and a highly reliable refrigerator can be provided.

請求項16に記載の発明は、前記外部支持部材は、前記圧縮機と前記箱本体との間に複数の弾性支持を有するものである。   According to a sixteenth aspect of the present invention, the external support member has a plurality of elastic supports between the compressor and the box body.

これによって、回転扉を閉めたときに発生する衝撃力を2重以上の複数の弾性部材により吸収できるので、圧縮機の内部へ衝撃力が伝わる前に圧縮機の外部で大きく衝撃力を吸収することができるので、密閉容器から電動圧縮要素へ伝達する振動をより低減することができるので、圧縮機の釜当りを抑制し、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   As a result, the impact force generated when the revolving door is closed can be absorbed by a plurality of double or more elastic members, so that the impact force is largely absorbed outside the compressor before the impact force is transmitted to the inside of the compressor. Therefore, the vibration transmitted from the sealed container to the electric compression element can be further reduced, so that the contact of the compressor with the hook can be suppressed, noise reduction can be achieved, and a highly reliable refrigerator can be provided.

請求項17に記載の発明は、請求項1から16のいずれか一項に記載の冷蔵庫に搭載する圧縮機である。   The invention according to claim 17 is the compressor mounted on the refrigerator according to any one of claims 1 to 16.

これによって、冷蔵庫の天面に配置するような圧縮機において、圧縮機の釜当りを抑制するので、静音化が図れ、信頼性の高い圧縮機を提供できるという効果が得られる。   Thereby, in the compressor arranged on the top surface of the refrigerator, the hook contact of the compressor is suppressed, so that it is possible to achieve noise reduction and to provide a highly reliable compressor.

以下、本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この発明が限定されるものではない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. The present invention is not limited to the embodiments.

(実施の形態1)
図1は本発明の実施の形態1における冷蔵庫の構成断面図、図2は同実施の形態における冷蔵庫の正面図、図3は同実施の形態における冷蔵庫を上方から見た回転扉の開閉軌跡の概略断面図、図4は同実施の形態における冷蔵庫正面から見た圧縮機の縦断面図、図5は同実施の形態における冷蔵庫天面から見た圧縮機の平面断面図、図6は同実施の形態における回転扉を閉めたときの圧縮機の挙動を示す特性図である。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a sectional view of a configuration of a refrigerator according to Embodiment 1 of the present invention, FIG. 2 is a front view of the refrigerator according to the embodiment, and FIG. 4 is a longitudinal sectional view of the compressor as seen from the front of the refrigerator in the same embodiment, FIG. 5 is a plan sectional view of the compressor as seen from the top of the refrigerator in the same embodiment, and FIG. It is a characteristic view which shows the behavior of the compressor when the revolving door in the form of is closed.

以下、図1、図2、図3、図4、図5、図6に基づいて本発明の実施の形態について説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to FIGS. 1, 2, 3, 4, 5, and 6.

図1から図6において、冷蔵庫は、圧縮機150と、圧縮機150に接続された吐出配管140と、凝縮器(図示せず)と、減圧器であるキャピラリー142と、水分除去を行うドライヤー(図示せず)と、庫内ファン191を近傍に配置した蒸発器128と、吸入配管141を環状に接続して構成される冷凍サイクルを箱本体101に内蔵しており、この冷凍サイクルにより生成された冷気を吐出し、貯蔵庫106内の温度を低下させ、食品などを冷凍、冷蔵保管する。   1 to 6, the refrigerator includes a compressor 150, a discharge pipe 140 connected to the compressor 150, a condenser (not shown), a capillary 142 that is a decompressor, and a dryer that removes moisture ( (Not shown), an evaporator 128 in which the internal fan 191 is disposed in the vicinity, and a refrigeration cycle configured by connecting the suction pipe 141 in an annular shape are built in the box body 101, and are generated by this refrigeration cycle. The cool air is discharged, the temperature in the storage 106 is lowered, and food and the like are stored frozen and refrigerated.

箱本体101は、ABSなどの樹脂体を真空成形した内箱102とプリコート鋼板などの金属材料からなる磁性体を用いた外箱103とで構成された空間に発泡充填する断熱体104を注入してなる断熱壁を備えている。断熱体104は、例えば硬質ウレタンフォームやフェノールフォームやスチレンフォームなどが用いられる。また、発泡材として、ハイドロカーボン系のシクロペンタンを用いれば、地球温暖化防止の観点でさらに良い。   The box body 101 injects a foam insulating material 104 into a space formed by an inner box 102 obtained by vacuum-forming a resin body such as ABS and an outer box 103 using a magnetic body made of a metal material such as a pre-coated steel plate. It has a thermal insulation wall. For the heat insulator 104, for example, a hard urethane foam, a phenol foam, a styrene foam, or the like is used. In addition, if hydrocarbon-based cyclopentane is used as the foaming material, it is even better from the viewpoint of preventing global warming.

箱本体101は複数の断熱区画に区分されており、箱本体101の前面には、各々、扉105を設けている。断熱区画された貯蔵室106は、上から、冷蔵室107、並べて設けた切替室109aおよび製氷室109b、野菜室110、冷凍室111となっている。   The box main body 101 is divided into a plurality of heat insulating compartments, and doors 105 are provided on the front surface of the box main body 101, respectively. The insulated storage chamber 106 is, from above, a refrigeration chamber 107, a switching chamber 109a and an ice making chamber 109b, a vegetable chamber 110, and a freezing chamber 111 provided side by side.

冷蔵室107には、前面の中ほどから分割線130にて分割され左右両側を支点として、両端部がヒンジ112を介して回転可能に支持された回転動式の回転扉113a、113bが2枚設けられている。正面から見て、左側の回転扉113aの横幅と右側の回転扉113bの横幅との比率はおよそ4:6としている。また、各々の回転扉113a、113bには、食品などを収納するスペースとして扉ポケット114が複数個設けられている。   The refrigerating chamber 107 includes two rotary doors 113a and 113b which are divided by a dividing line 130 from the middle of the front surface and whose left and right sides are supported as pivots via hinges 112. Is provided. When viewed from the front, the ratio of the width of the left rotating door 113a to the width of the right rotating door 113b is about 4: 6. Each rotary door 113a, 113b is provided with a plurality of door pockets 114 as spaces for storing food and the like.

一方、切替室109a、製氷室109b、野菜室110、及び冷凍室111はいずれも引出室108となっており、いずれも、レール(図示せず)を介して前方、後方にスライド可能な往復動式である引出扉115a、115b、115c、115dが設けられている。   On the other hand, the switching chamber 109a, the ice making chamber 109b, the vegetable chamber 110, and the freezing chamber 111 are all drawer chambers 108, and all of them are reciprocating slidable forward and backward via rails (not shown). Drawer doors 115a, 115b, 115c, and 115d that are of the formula are provided.

回転扉113a、113b、及び引出扉115a、115b、115c、115dの内側の縁には、箱本体101のシール面117と密着することで冷蔵庫内部と外部を遮断させるとともに、各々の扉105を閉めたときの衝撃を吸収するためのガスケット116が装着されている。   The inner edges of the revolving doors 113a and 113b and the drawer doors 115a, 115b, 115c, and 115d are in close contact with the seal surface 117 of the box body 101 to block the inside and outside of the refrigerator, and each door 105 is closed. A gasket 116 for absorbing the impact is attached.

ガスケット116は、耐久性、柔軟性、経済性などの特長を合わせ持ち、優れた加工性を有する軟質塩化ビニール樹脂体を押出成形することで形成している。ガスケット116には、永久磁石と、隔壁にて多数に区分された空気ポケットが内蔵されており、ガスケット116が密着される箱本体101側のシール面117は、外箱103の一端面とすることで、磁性体としてなる。   The gasket 116 is formed by extruding a soft vinyl chloride resin body having characteristics such as durability, flexibility, and economy and having excellent processability. The gasket 116 incorporates permanent magnets and a large number of air pockets divided by a partition wall, and the seal surface 117 on the box body 101 side to which the gasket 116 is closely attached should be one end surface of the outer box 103. Thus, it becomes a magnetic body.

箱本体101の上方には、箱本体101の天面118と背面119に渡って冷蔵室107側に凹ませた凹部120が設けられている。冷蔵室107には食品などを収納するための収納棚121が複数個設けられており、凹部120は、冷蔵室107内の最上段棚122と内箱102で区画された最上段収納スペース122a側、及び第2段棚123と最上段棚122で区画された第2段棚収納スペース123a側に凸状に出張っている。   Above the box body 101, a recess 120 is provided that is recessed toward the refrigerator compartment 107 over the top surface 118 and the back surface 119 of the box body 101. The refrigerator compartment 107 is provided with a plurality of storage shelves 121 for storing food and the like, and the recess 120 is located on the uppermost storage space 122 a side partitioned by the uppermost shelf 122 and the inner box 102 in the refrigerator compartment 107. , And travels in a convex manner toward the second shelf storage space 123 a defined by the second shelf 123 and the uppermost shelf 122.

凹部120には、ビスなどで固定された天面カバー126が設けられており、圧縮機150、機械室ファン190、凝縮器(図示せず)、ドライヤー(図示せず)、吐出配管140、吸入配管141の一部などを収納している。   The recess 120 is provided with a top cover 126 fixed with screws or the like, and includes a compressor 150, a machine room fan 190, a condenser (not shown), a dryer (not shown), a discharge pipe 140, and a suction pipe. A part of the pipe 141 is accommodated.

尚、圧縮機150は、回転扉113bの後方に位置する。加えて、天面カバー126の上部は、天面118と略同一平面としており、圧縮機150の頂部151は天面118より低い位置にある。 また、冷蔵庫の組立作業性やサービス性を向上させることを狙いに、配管の密集度を軽減し、後方から配管接続部を目視できるようにするために、冷蔵庫背面119から見て手前側の圧縮機150の側面に形成された吐出チューブ140a、吸入チューブ141aに、それぞれ吐出配管140、吸入配管141が左右に振り分けられて溶接される。   The compressor 150 is located behind the revolving door 113b. In addition, the upper portion of the top cover 126 is substantially flush with the top surface 118, and the top portion 151 of the compressor 150 is located lower than the top surface 118. Also, with the aim of improving the assembly workability and serviceability of the refrigerator, in order to reduce the density of the piping and to make the piping connection portion visible from the rear, the compression on the near side as viewed from the rear surface 119 of the refrigerator The discharge pipe 140 and the suction pipe 141 are distributed to the left and right and welded to the discharge tube 140a and the suction tube 141a formed on the side surface of the machine 150, respectively.

次に、圧縮機150の構成について説明する。   Next, the configuration of the compressor 150 will be described.

厚さ2〜4mmの圧延鋼板を深絞りにより成形してなるすり鉢状の下容器172と逆すり鉢状の上容器173を係合し、係合部分を全周溶接して密閉容器152が形成される。密閉容器152の内部には、冷媒153としてイソブタン(R600a)が充填され、冷凍機油154として鉱油を貯留しているとともに、電動圧縮要素158が配置されている。電動圧縮要素158は、密閉容器152の底部に内部支持部材であるコイルばね170を介して弾性支持されている。   A mortar-shaped lower container 172 and a reverse mortar-shaped upper container 173 formed by deep drawing of a rolled steel plate having a thickness of 2 to 4 mm are engaged, and the engagement portion is welded all around to form a sealed container 152. The The closed container 152 is filled with isobutane (R600a) as the refrigerant 153, stores mineral oil as the refrigerating machine oil 154, and an electric compression element 158 is disposed. The electric compression element 158 is elastically supported on the bottom of the hermetic container 152 via a coil spring 170 that is an internal support member.

尚、コイルばね170の水平方向である円周方向の剛性は電動圧縮要素158を弾性支持する鉛直方向である長手方向の剛性よりも高く形成している。   Note that the rigidity in the circumferential direction, which is the horizontal direction, of the coil spring 170 is higher than the rigidity in the longitudinal direction, which is the vertical direction in which the electric compression element 158 is elastically supported.

また、冷蔵庫の前面143に対し直角方向のコイルばね間ピッチWsbは、全面143に対し平行方向のコイルばね170間ピッチWsaよりも同等以上の長さとなるように形成している。   Further, the pitch Wsb between the coil springs in the direction perpendicular to the front surface 143 of the refrigerator is formed to be equal to or longer than the pitch Wsa between the coil springs 170 parallel to the entire surface 143.

電動圧縮要素158は、ブロック159の下方に固定されインバータ駆動回路(図示せず)とつながっている固定子160と、永久磁石を内蔵し主軸部162の下方に固定された回転子161から構成され、インバータ駆動用の電動モータを形成しており、インバータ駆動回路によって、商用電源周波数を下回る運転周波数を含む複数の運転周波数で駆動される。   The electric compression element 158 includes a stator 160 fixed below the block 159 and connected to an inverter drive circuit (not shown), and a rotor 161 containing a permanent magnet and fixed below the main shaft 162. The inverter driving electric motor is formed, and is driven by the inverter driving circuit at a plurality of operating frequencies including an operating frequency lower than the commercial power source frequency.

また、電動圧縮要素158は、シリンダ164を形成するブロック159と、シリンダ164のボア孔175内に往復自在に嵌入されたピストン165と、ブロック159の軸受166に軸支される主軸部162と偏芯軸部167からなるクランクシャフト168と、偏芯軸部167とピストン165を連結するコンロッド169とを備えており、クランクシャフト168の回転運動がピストン165の往復運動に変換される。   The electric compression element 158 includes a block 159 that forms a cylinder 164, a piston 165 that is reciprocally fitted in a bore hole 175 of the cylinder 164, and a main shaft portion 162 that is pivotally supported by a bearing 166 of the block 159. A crankshaft 168 composed of a core shaft portion 167 and a connecting rod 169 connecting the eccentric shaft portion 167 and the piston 165 are provided, and the rotational motion of the crankshaft 168 is converted into the reciprocating motion of the piston 165.

また、ピストン165とボア孔175内とで形成される圧縮室176の空間体積が、ピストン165の往復運動により増減変化することで、密閉容器152内の冷媒153は、吸入マフラー177の吸入口178から吸込まれ、シリンダヘッド179の内部に設けられたバルブ(図示せず)を介して圧縮室176内にて吸入、圧縮された後、ブロック159に形成された吐出マフラー180から、吐出細管171、密閉容器152に備えられた吐出配管である吐出チューブ140aを経て、密閉容器152外の吐出配管140に吐出される。   In addition, the space volume of the compression chamber 176 formed by the piston 165 and the bore hole 175 increases or decreases due to the reciprocating motion of the piston 165, so that the refrigerant 153 in the sealed container 152 is supplied to the suction port 178 of the suction muffler 177. From the discharge muffler 180 formed in the block 159, after being sucked in and compressed in the compression chamber 176 via a valve (not shown) provided inside the cylinder head 179. The gas is discharged to the discharge pipe 140 outside the sealed container 152 through a discharge tube 140a which is a discharge pipe provided in the sealed container 152.

吐出細管171は、内径1.5mmから3.0mmの鋼管であり、密閉容器152の吐出チューブ140aと接続部181にて弾性をもって接合されている。   The discharge thin tube 171 is a steel tube having an inner diameter of 1.5 mm to 3.0 mm, and is elastically joined to the discharge tube 140a of the sealed container 152 at the connection portion 181.

密閉容器152の下方には、複数個の脚155が固着されており、各々の脚155に係止された弾性部材156を介して、冷蔵庫の凹部120に固設されたピン127に、弾性部材156の孔157を遊嵌させることで位置を固定している。これによりピン127と弾性部材156の孔157の間には隙間129を有することになる。   A plurality of legs 155 are fixed to the lower side of the sealed container 152, and elastic members are fixed to pins 127 fixed to the recess 120 of the refrigerator via elastic members 156 locked to the legs 155. The position is fixed by loosely fitting the hole 157 of 156. As a result, a gap 129 is provided between the pin 127 and the hole 157 of the elastic member 156.

また、冷蔵庫の前面143に対し平行方向の脚155間ピッチWmaは、全面143に対し直角方向の脚155間ピッチWmbよりも長くなるように形成している。   Further, the pitch Wma between the legs 155 parallel to the front surface 143 of the refrigerator is formed to be longer than the pitch Wmb between the legs 155 perpendicular to the entire surface 143.

次に、回転扉113a、113bを閉めたときの箱本体101との衝突時の衝撃力と、その圧縮機150への影響について説明する。   Next, the impact force at the time of collision with the box body 101 when the rotary doors 113a and 113b are closed and the influence on the compressor 150 will be described.

尚、円弧132aは回転扉113aにおけるヒンジ112側とは反対側の最端部の開閉軌跡、円弧132bは回転扉113bにおけるヒンジ112側とは反対側の最端部の開閉軌跡である。   The arc 132a is an opening / closing locus of the end of the rotating door 113a opposite to the hinge 112 side, and the arc 132b is an opening / closing locus of the end of the rotating door 113b opposite to the hinge 112 side.

一般的に、回転体の勢いを表す量として角運動量がある。角運動量は質量、周方向速度、回転半径のそれぞれに比例する。つまり、回転扉113a、113bを閉めたときに、回転扉113a、113bに与えられた角運動量が大きいほど、回転扉113a、113bと回転扉113a、113bを受ける側、すなわち箱本体101のシール面117の衝突時に発生する衝撃力は大きくなる。また、衝撃力は、冷蔵庫の前面143に対し垂直方向に影響を及ぼしていく。   In general, there is angular momentum as a quantity representing the momentum of the rotating body. Angular momentum is proportional to each of mass, circumferential speed, and rotational radius. That is, when the rotary doors 113a and 113b are closed, the larger the angular momentum given to the rotary doors 113a and 113b, the side that receives the rotary doors 113a and 113b and the rotary doors 113a and 113b, that is, the seal surface of the box body 101. The impact force generated at the time of the collision 117 is increased. Further, the impact force affects the vertical direction with respect to the front surface 143 of the refrigerator.

回転扉113bを例に挙げて説明すると、総体的な角運動量に影響を及ぼす因子は、回転扉113bと扉ポケット114に収納された食品などを合せた質量と、シール面117との衝突直前における回転扉113bの周方向速度と、回転扉113bの横幅、すなわち回転扉113bの開閉軌跡の円弧132a半径である。これらが、ガスケット116とシール面117との衝突時に、冷蔵庫の箱本体101に加えられる総体的な衝撃力を支配する。   The rotary door 113b will be described as an example. The factor that affects the overall angular momentum is the mass immediately before the collision between the rotary door 113b and the food stored in the door pocket 114 and the seal surface 117. The circumferential speed of the revolving door 113b and the lateral width of the revolving door 113b, that is, the radius of the arc 132a of the opening / closing locus of the revolving door 113b. These dominate the overall impact force applied to the refrigerator box body 101 when the gasket 116 and the seal surface 117 collide.

また、回転扉113bに与えられる角運動量の分布の観点から、回転扉113bの回転支点であるヒンジ112から離れたポイントほど周方向速度は大きくなり、角運動量が大きくなる。食品などを偏り無く扉ポケット114に収納した状態であれば、通常では、回転扉113bにおけるヒンジ112とは反対側の最端部にて角運動量が最大となる分布を呈する。   Further, from the viewpoint of the distribution of the angular momentum given to the rotary door 113b, the circumferential speed increases as the point moves away from the hinge 112, which is the rotation fulcrum of the rotary door 113b, and the angular momentum increases. If food or the like is stored in the door pocket 114 without being biased, normally, the angular momentum is maximized at the extreme end of the revolving door 113b opposite to the hinge 112.

回転扉113bを閉めると、ガスケット116に内蔵された永久磁石と、磁性体で形成されたシール面117の間に磁力が作用し、ガスケット116がシール面117と密着する。この時、ガスケット116に内蔵された空気ポケットが、衝撃力をある程度吸収するものの、吸収し切れない衝撃力がシール面117を通じて冷蔵庫の箱本体101に伝わる。   When the revolving door 113b is closed, a magnetic force acts between the permanent magnet built in the gasket 116 and the seal surface 117 made of a magnetic material, and the gasket 116 comes into close contact with the seal surface 117. At this time, although the air pocket built in the gasket 116 absorbs the impact force to some extent, the impact force that cannot be absorbed is transmitted to the box body 101 of the refrigerator through the seal surface 117.

昨今では、主力となる冷蔵庫の容量帯は300L以上が基調である。これにより、冷蔵庫サイズが大きくなるに伴って、回転扉113bの開閉軌跡である円弧132b半径は大きくなり、加えて、扉ポケット114への収納量の増加により、収納品などを合せた回転扉113bの総重量は必然的に重くなり、回転扉113bが閉まる際に箱本体101に加えられる衝撃力は相乗的に大きくなると推察される。   Nowadays, the main capacity of the main refrigerator capacity band is 300L or more. As a result, as the refrigerator size increases, the radius of the arc 132b, which is the opening / closing locus of the revolving door 113b, increases, and in addition, the amount of storage in the door pocket 114 increases, so It is inferred that the total weight of the box inevitably increases, and the impact force applied to the box body 101 when the rotary door 113b is closed increases synergistically.

以下、図6に基づいて圧縮機の釜当りのメカニズムを説明する。   Hereinafter, the mechanism per hook of the compressor will be described with reference to FIG.

密閉容器152の側面に形成された吐出チューブ140a、及び吸入チューブ141aは、冷蔵庫サイドに形成された吐出配管140、吸入配管141と各々溶接されており、また、密閉容器152の下方に固着された脚155は、ピン127を介して凹部120の設置面120aに固定されていることから、圧縮機150の外殻を構成する密閉容器152は、冷蔵庫に拘束されているような状態であると言える。そのため、回転扉113bを閉めたときの前面143からの衝撃(図中、矢印A)により、冷蔵庫が前後方向(図中矢印B1方向、B2方向)に揺動すると、密閉容器152は冷蔵庫に引っ張られる形で同様に前後方向に揺動することになる。   The discharge tube 140 a and the suction tube 141 a formed on the side surface of the sealed container 152 are welded to the discharge pipe 140 and the suction pipe 141 formed on the refrigerator side, respectively, and are fixed below the sealed container 152. Since the leg 155 is fixed to the installation surface 120a of the recess 120 via the pin 127, it can be said that the sealed container 152 constituting the outer shell of the compressor 150 is in a state of being restrained by the refrigerator. . Therefore, when the refrigerator swings in the front-rear direction (arrow B1 direction, B2 direction in the figure) due to the impact (arrow A in the figure) from the front surface 143 when the rotary door 113b is closed, the sealed container 152 is pulled to the refrigerator. In the same manner, it will swing back and forth.

一方、衝撃を加えられた瞬間の圧縮機150の内部では、電動圧縮要素158には、弾性支持(図4参照)により見掛け上B2方向に慣性力が作用するのに加え、密閉容器152はその振動に伴って、矢印B1方向に変位するとともに、密閉容器152に固設された吐出チューブ140aに溶接された吐出細管171を介して電動圧縮要素158を矢印B1方向に引っ張る力が作用して、コイルばね170にねじれが生じる。この後、コイルばね170、及び吐出細管171の弾性による復元力によって、電動圧縮要素158は、吐出細管171と密閉容器152の吐出チューブ140aを接合した接続部181を中心とした円弧状の矢印C1、C2方向に振れ回ることになる。   On the other hand, inside the compressor 150 at the moment when the impact is applied, the electric compression element 158 is apparently subjected to an inertial force in the B2 direction due to elastic support (see FIG. 4). Along with the vibration, the force is displaced in the direction of the arrow B1 and pulls the electric compression element 158 in the direction of the arrow B1 through the discharge thin tube 171 welded to the discharge tube 140a fixed to the sealed container 152. The coil spring 170 is twisted. After that, the electric compression element 158 causes the arcuate arrow C1 centering on the connection portion 181 where the discharge thin tube 171 and the discharge tube 140a of the sealed container 152 are joined by the restoring force due to the elasticity of the coil spring 170 and the discharge thin tube 171. , It swings around in the C2 direction.

このような密閉容器152の揺動と電動圧縮要素158の振れ回りによって、電動圧縮要素158と密閉容器152の内壁が接触し、いわゆる釜当りが発生していたと考えられる。   It is considered that the electric compression element 158 and the inner wall of the hermetic container 152 are in contact with each other by such swinging of the hermetic container 152 and swinging of the electric compression element 158, and so-called hook contact has occurred.

本実施の形態によれば、図6に示すように、回転扉113a、113bが閉まる際に箱本体101に衝突する衝突方向Aに対し略平行する方向に隣接するコイルばね170同士の間のピッチWsbを、衝突方向Aに対して略直角方向に隣接するコイルばね170同士の間のピッチWsaと同等となるように形成している。これは、仮に圧縮機150を冷蔵庫の下部に置くような釜当たりの課題がない場合には、図6のような断面形状を有する圧縮機150の場合、釜当たりの衝突方向Aと直角する方向が密閉容器152および電動圧縮要素158の長手方向となっており、通常であれば、より安定して電動圧縮要素を支持する為にコイルばね170同士のピッチも長手方向の方が長く、衝突方向Aの方が短く設定するのが普通である。さらに、図6のように、電動圧縮要素158の長手方向と略平行にピストン159が往復動を行っている場合には、長手方向の振動がより大きくなりやすいので、よりピストン159の往復動方向を安定して支持する為に、ピストン方向のコイルばね170同士のピッチを長くすると考えられる。   According to the present embodiment, as shown in FIG. 6, the pitch between the coil springs 170 adjacent to each other in a direction substantially parallel to the collision direction A that collides with the box body 101 when the rotary doors 113a and 113b are closed. Wsb is formed so as to be equivalent to the pitch Wsa between the coil springs 170 adjacent to each other in the direction substantially perpendicular to the collision direction A. This is because the compressor 150 having the cross-sectional shape as shown in FIG. 6 is perpendicular to the collision direction A per hook if there is no problem with the hook that places the compressor 150 in the lower part of the refrigerator. Is the longitudinal direction of the hermetic container 152 and the electric compression element 158. Normally, in order to support the electric compression element more stably, the pitch between the coil springs 170 is longer in the longitudinal direction. It is normal to set A shorter. Further, as shown in FIG. 6, when the piston 159 is reciprocating substantially parallel to the longitudinal direction of the electric compression element 158, vibration in the longitudinal direction is likely to be larger, so that the reciprocating direction of the piston 159 is further increased. It is considered that the pitch between the coil springs 170 in the piston direction is increased in order to support the spring stably.

しかし、本発明のように、閉扉による釜当たりの抑制を図る場合には、衝突方向Aに対して略直角方向に隣接するコイルばね170同士の間のピッチWsaと同等となるように形成することで、衝突方向Aに主眼を置いて、衝突方向Aと略平行方向の剛性をより高め、電動圧縮要素158が衝突方向と略平行な方向により動きにくくすることで、釜当たりの抑制を図ることができる。   However, as in the present invention, when the hook contact is suppressed by closing the door, it is formed so as to be equivalent to the pitch Wsa between the coil springs 170 adjacent to each other in the direction substantially perpendicular to the collision direction A. Thus, focusing on the collision direction A, the rigidity in the direction substantially parallel to the collision direction A is further increased, and the electric compression element 158 is less likely to move in the direction substantially parallel to the collision direction, thereby suppressing the hitting of the hook. Can do.

なお、本実施の形態では、衝突方向Aに対し略平行する方向に隣接するコイルばね170同士の間のピッチWsbを、衝突方向Aに対して略直角方向に隣接するコイルばね170同士の間のピッチWsaと同等となるように形成したが、釜当たり抑制の視点からみれば、より好ましくは衝突方向Aに対し略平行する方向に隣接するコイルばね170同士の間のピッチWsbを、衝突方向Aに対して略直角方向に隣接するコイルばね170同士の間のピッチWsaよりも大きくする方がより衝突方向Aに対する剛性が高まり、釜当たり抑制効果が大きくなる。ただし、本実施の形態のように、他の圧縮機150内部の構成部品や振動分布等を考慮して、本実施の形態のように少なくとも同等することでも、従来一般的であった電動圧縮要素158の長手方向が長い場合と比較して十分に有効な効果が得られる。   In the present embodiment, the pitch Wsb between the coil springs 170 adjacent in the direction substantially parallel to the collision direction A is set between the coil springs 170 adjacent in the direction substantially perpendicular to the collision direction A. Although formed so as to be equal to the pitch Wsa, from the viewpoint of restraining the hook contact, more preferably, the pitch Wsb between the coil springs 170 adjacent to each other in a direction substantially parallel to the collision direction A is set to the collision direction A. However, when the pitch Wsa is larger than the pitch Wsa between the coil springs 170 adjacent to each other in a substantially perpendicular direction, the rigidity with respect to the collision direction A is further increased, and the effect of suppressing the hook contact is increased. However, as in the present embodiment, in consideration of the components inside the other compressor 150, vibration distribution, and the like, the electric compression element that has been generally used in the past is also at least equivalent as in the present embodiment. A sufficiently effective effect can be obtained as compared with the case where the longitudinal direction of 158 is long.

このように本実施の形態では、回転扉113a、113bを閉めたときの衝撃力の方向に対し、電動圧縮要素158の振れの剛性が高くなり、振幅を小さくすることができる。   As described above, in the present embodiment, the stiffness of the vibration of the electric compression element 158 increases with respect to the direction of the impact force when the rotary doors 113a and 113b are closed, and the amplitude can be reduced.

以上のことから、回転扉113a、113bを閉めたときの衝撃による圧縮機150の釜当りを抑制することができるとともに、釜当りによって、生成したチッピング片を噛み込むことで生じる異常摩耗や、吐出細管171の疲労破断を回避することができる。よって、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   From the above, it is possible to suppress the hook contact of the compressor 150 due to an impact when the rotary doors 113a and 113b are closed, and abnormal wear or discharge caused by biting the generated chipping pieces by the hook contact. Fatigue fracture of the thin tube 171 can be avoided. Therefore, noise reduction can be achieved and a highly reliable refrigerator can be provided.

また、本実施の形態では、コイルばね170の水平方向である円周方向の剛性は電動圧縮要素158を弾性支持する鉛直方向である長手方向の剛性よりも高く形成しているので、閉扉による衝突方向Aに対してはより剛性を高めながら、鉛直方向は剛性を低くすることで、ピストン165の往復運動に伴う圧縮の際の振動がコイルばね170の鉛直方向を介して密閉容器152へ伝達する際には振動を減衰することができる。すなわち、圧縮機150の運転により圧縮機150内部より発生する定常振動が箱本体へ伝達するのを低減した上で、閉扉に伴って発生する圧縮機150の外部からの衝撃に対しては電動圧縮要素158の動きを抑制することができ、電動圧縮要素158の密閉容器152に対する振幅をさらに小さくしている構成であり、圧縮機150の釜当りを回避することができる。   Further, in the present embodiment, since the rigidity in the circumferential direction that is the horizontal direction of the coil spring 170 is formed higher than the rigidity in the longitudinal direction that is the vertical direction that elastically supports the electric compression element 158, the collision caused by the closing of the door By increasing the rigidity in the direction A while decreasing the rigidity in the vertical direction, vibration during compression accompanying the reciprocation of the piston 165 is transmitted to the sealed container 152 through the vertical direction of the coil spring 170. In some cases, vibration can be damped. That is, after reducing the steady vibration generated from the inside of the compressor 150 due to the operation of the compressor 150 to the box body, electric compression is applied to the impact from the outside of the compressor 150 that is generated when the door is closed. The movement of the element 158 can be suppressed, and the amplitude of the electric compression element 158 with respect to the sealed container 152 is further reduced, so that the shuttle of the compressor 150 can be avoided.

更に、本実施の形態によれば、密閉容器152は複数個の脚155に係止された弾性部材156を介して、冷蔵庫の凹部120に固設されたピン127に、弾性部材156の孔157を遊嵌させることで位置を固定し、ピン127と弾性部材156の孔157の間の少なくとも衝撃方向Aと略平行する方向に可動するような可動機構である隙間129を有している。   Furthermore, according to the present embodiment, the airtight container 152 is connected to the pin 127 fixed to the recess 120 of the refrigerator via the elastic member 156 locked to the plurality of legs 155, and the hole 157 of the elastic member 156. The position is fixed by loosely fitting the pin 127 and the hole 157 of the elastic member 156 has a gap 129 that is a movable mechanism that can move at least in a direction substantially parallel to the impact direction A.

これにより、回転扉113a、113bが閉まる際に箱本体101に衝突した場合において、圧縮機150が箱本体101から受ける衝撃力を吸収する際に、まず隙間129部分を外部支持部材である弾性部材156が圧縮機150とともに動くことによって大幅に吸収することができる。この際にあまり大きく動くと圧縮機150と箱本体101とを接続している配管等に損傷等を与えるため、この隙間寸法はこれらを考慮した上で最大のものを設定すればよい。   Thus, when the compressor 150 absorbs the impact force received from the box body 101 when it collides with the box body 101 when the rotary doors 113a and 113b are closed, first, the elastic member that is the external support member is the gap 129 portion. 156 can be significantly absorbed by moving with the compressor 150. At this time, if it moves too much, the pipe connecting the compressor 150 and the box body 101 is damaged, and so on.

また、この可動機構である隙間129を設けることで、外部支持部材である弾性部材156によって支持されている質量をMとし、内部支持部材であるコイルばね170によって支持されている質量をmとした場合に、衝突方向Aに対する略平行方向において、回転扉113a,113bを閉めた際に発生する弾性部材156の変位量をX、コイルばね170の変位量Xとした場合、MX≧mXとなるように設計することができる。   Further, by providing the gap 129 that is the movable mechanism, the mass supported by the elastic member 156 that is the external support member is M, and the mass that is supported by the coil spring 170 that is the internal support member is m. If the displacement amount of the elastic member 156 generated when the rotary doors 113a and 113b are closed is X and the displacement amount X of the coil spring 170 is approximately parallel to the collision direction A, MX ≧ mX. Can be designed to

このように、圧縮機150の外部支持部材と内部支持部材との相関関係を工夫することで釜当たりの抑制を図ることができる。より具体的には、回転扉113a,113bを閉めたときに衝撃力が発生しても、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向Aにおける圧縮機150の外部支持部材による衝撃の吸収力が内部支持部材よりも大きくなるので、圧縮機150の内部へ衝撃力が伝わる前に、圧縮機150の外部支持部材によって衝撃力を大きく低減することができ、圧縮機150の内部への衝撃力の伝播を低減することで圧縮機150の釜当りを抑制することができる。   In this way, by reducing the correlation between the external support member and the internal support member of the compressor 150, it is possible to suppress the hook contact. More specifically, even if an impact force is generated when the revolving doors 113a and 113b are closed, the impact is absorbed by the external support member of the compressor 150 in the collision direction A that collides with the box body when the revolving door is closed. Since the force is larger than that of the internal support member, the impact force can be greatly reduced by the external support member of the compressor 150 before the impact force is transmitted to the inside of the compressor 150, and the impact on the inside of the compressor 150 can be reduced. By reducing the force propagation, the hook contact of the compressor 150 can be suppressed.

圧縮機150へ伝達する衝撃力を低減できるので、圧縮機150の釜当りを抑制して静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   Since the impact force transmitted to the compressor 150 can be reduced, the hook contact of the compressor 150 can be suppressed and noise reduction can be achieved, and a highly reliable refrigerator can be provided.

また、本実施の形態によれば、図6に示すように、回転扉113a、113bが閉まる際に箱本体101に衝突する衝突方向Aに対し略平行する方向に隣接する脚155同士の間のピッチWmbは、衝突方向Aに対して略直角方向に隣接する脚155同士の間のピッチWmaよりも短くなるように形成している。   Further, according to the present embodiment, as shown in FIG. 6, between the legs 155 adjacent in the direction substantially parallel to the collision direction A that collides with the box body 101 when the rotary doors 113 a and 113 b are closed. The pitch Wmb is formed to be shorter than the pitch Wma between the legs 155 adjacent to each other in the direction substantially perpendicular to the collision direction A.

これにより、ピッチWbを短くして、回転扉113a、113bが閉まる際に箱本体101に衝突する衝突方向Aに対して略平行する方向に外部から受けた振動に対し圧縮機150全体を動きやすくして衝撃力を吸収し、密閉容器152から電動圧縮要素158へ伝達する衝撃力を低減でき、圧縮機150の釜当りを抑制するので、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   Thereby, the pitch Wb is shortened, and the entire compressor 150 can easily move with respect to vibration received from the outside in a direction substantially parallel to the collision direction A that collides with the box body 101 when the rotary doors 113a and 113b are closed. Thus, the impact force absorbed can be reduced and the impact force transmitted from the sealed container 152 to the electric compression element 158 can be reduced, and the hitting of the compressor 150 can be suppressed, so that noise reduction can be achieved and a highly reliable refrigerator can be provided. Can do.

このように、外部支持部材と内部支持部材のそれぞれの支持部材間のピッチを工夫することで、回転扉113a、113bを閉めたときに衝撃力が発生した場合に、その衝撃力と略平行する方向において、圧縮機150の外部支持部材はより柔らかく動きやすくし、圧縮機150の内部支持部材は、より硬く動きにくくすることで、外部支持部材によって衝撃力の吸収がより大きく行われるので、圧縮機150の内部への衝撃力の伝播を低減することで圧縮機150の釜当りを抑制することができ、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   Thus, by devising the pitch between the support members of the external support member and the internal support member, when an impact force is generated when the rotary doors 113a and 113b are closed, the impact force is substantially parallel to the impact force. In the direction, the external support member of the compressor 150 is softer and easier to move, and the internal support member of the compressor 150 is harder and harder to move, so that the external support member absorbs more impact force, so compression By reducing the propagation of the impact force to the inside of the machine 150, the hook contact of the compressor 150 can be suppressed, noise reduction can be achieved, and a highly reliable refrigerator can be provided.

また本実施の形態のように、衝突方向に対する略平行方向における剛性を、前記内部支持部材よりも前記外部支持部材の方を小さくすることで、回転扉113a、113bの閉扉時の衝撃力を内部支持部材による吸収力よりも外部支持部材による吸収力を大きくすることができ、圧縮機の内部への衝撃力の伝播を低減することで圧縮機の釜当りを抑制することができる。よって、回転扉を閉めたときに衝撃力が発生しても、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向における圧縮機の外部支持部材による衝撃の吸収力を内部支持部材よりも大きくすることで、圧縮機の内部へ衝撃力が伝わる前に、圧縮機の外部支持部材によって衝撃力を大きく低減することができ、圧縮機の内部への衝撃力の伝播を低減することで圧縮機の釜当りを抑制することができる。   Further, as in the present embodiment, the rigidity in the direction substantially parallel to the collision direction is made smaller in the external support member than in the internal support member, so that the impact force when the revolving doors 113a and 113b are closed can be reduced. The absorption force by the external support member can be made larger than the absorption force by the support member, and the impact of the impact force to the inside of the compressor can be reduced to suppress the hook contact of the compressor. Therefore, even if an impact force is generated when the revolving door is closed, the impact absorption force by the external support member of the compressor in the collision direction that collides with the box body when the revolving door is closed is made larger than that of the internal support member. Therefore, before the impact force is transmitted to the inside of the compressor, the impact force can be greatly reduced by the external support member of the compressor, and by reducing the propagation of the impact force to the inside of the compressor, The hook contact can be suppressed.

なお、本実施の形態では、可動機構として、ピン127と弾性部材156の孔157の間の少なくとも衝撃方向Aと略平行する方向に可動するような可動機構である隙間129を有しているが、例えば、品質保持や生産効率等の都合上、仮にこの隙間を衝撃方向Aと垂直な方向にも同様に与えた場合でも、圧縮機の外部支持部材同士のピッチを衝突方向Aのほうが衝突方向Aと直角の方向よりも大きくするといったこと等で、外部支持部材が、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向における剛性が、衝突方向に対する略直角方向における剛性に対して同等以下の大きさとなれば、本発明の効果が同様に得られる。また、隙間を例えば弾性部材156に略円筒形の孔を空けてピン127をその中心に備えると、ピンのほぼ全方向の水平方向において同等の隙間ができるが、そういった場合も、上記のように隙間以外の外部支持部材との関係を工夫することで、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向における剛性が、衝突方向に対する略直角方向における剛性に対して同等以下の大きさとなるように設定することで、より弾性部材の組み付けの際の品質および製造工程の生産性が向上するため、実際の製品においてはこういった選択肢も可能である。   In the present embodiment, as the movable mechanism, there is a gap 129 that is a movable mechanism that is movable in a direction substantially parallel to at least the impact direction A between the pin 127 and the hole 157 of the elastic member 156. For example, for the sake of quality maintenance and production efficiency, even if this gap is given in the direction perpendicular to the impact direction A as well, the pitch between the external support members of the compressor is the collision direction in the collision direction A. The rigidity in the direction substantially parallel to the collision direction in which the external support member collides with the box body when the rotary door is closed is greater than the rigidity in the direction substantially perpendicular to the collision direction. If the size is equal to or smaller than that, the effect of the present invention can be obtained in the same manner. Further, for example, if a substantially cylindrical hole is formed in the elastic member 156 and the pin 127 is provided at the center of the gap, an equivalent gap is formed in the horizontal direction in almost all directions of the pin. By devising the relationship with the external support member other than the gap, the rigidity in the substantially parallel direction to the collision direction that collides with the box body when the revolving door is closed is equal to or less than the rigidity in the substantially perpendicular direction to the collision direction. By setting the size to be larger, the quality at the time of assembling the elastic member and the productivity of the manufacturing process are improved, so such an option is possible in an actual product.

(実施の形態2)
図7は本発明の実施の形態2における冷蔵庫の構成断面図、図8は同実施の形態における冷蔵庫の正面図、図9は同実施の形態における冷蔵庫を上方から見た回転扉の開閉軌跡の概略断面図、図10は同実施の形態における冷蔵庫正面から見た圧縮機の縦断面図、図11は同実施の形態における回転扉を閉めたときの圧縮機の挙動を示す特性図である。
(Embodiment 2)
7 is a cross-sectional view of the configuration of the refrigerator according to the second embodiment of the present invention, FIG. 8 is a front view of the refrigerator according to the same embodiment, and FIG. FIG. 10 is a schematic sectional view, FIG. 10 is a longitudinal sectional view of the compressor as viewed from the front of the refrigerator in the embodiment, and FIG. 11 is a characteristic diagram showing the behavior of the compressor when the revolving door is closed in the embodiment.

以下、図7、図8、図9、図10、図11に基づいて本実施の形態の説明を進めるが、実施の形態1と同一構成については、同一符号を付して詳細な説明を省略する。   Hereinafter, the description of the present embodiment will proceed based on FIG. 7, FIG. 8, FIG. 9, FIG. 10, and FIG. 11, but the same components as those of the first embodiment will be denoted by the same reference numerals and detailed description thereof will be omitted. To do.

図7から図11において、冷蔵庫は、圧縮機250と、圧縮機250に接続された吐出配管140と、凝縮器(図示せず)と、減圧器であるキャピラリー142と、水分除去を行うドライヤー(図示せず)と、庫内ファン191を近傍に配置した蒸発器128と、吸入配管141を環状に接続して構成される冷凍サイクルを箱本体201に内蔵しており、この冷凍サイクルにより生成された冷気を吐出し、貯蔵庫206内の温度を低下させ、食品などを冷凍、冷蔵保管する。   7 to 11, the refrigerator includes a compressor 250, a discharge pipe 140 connected to the compressor 250, a condenser (not shown), a capillary 142 that is a decompressor, and a dryer that removes moisture ( (Not shown), an evaporator 128 in which the internal fan 191 is disposed in the vicinity, and a refrigeration cycle formed by connecting the suction pipe 141 in an annular shape are built in the box body 201 and are generated by this refrigeration cycle. The cool air is discharged, the temperature in the storage 206 is lowered, and food and the like are frozen and refrigerated.

箱本体201は複数の断熱区画に区分されており、箱本体201の前面には、各々、扉205を設けている。断熱区画された貯蔵室206は、上から、冷蔵室207、並べて設けた切替室109aおよび製氷室109b、野菜室110、冷凍室111となっている。   The box main body 201 is divided into a plurality of heat insulating compartments, and doors 205 are provided on the front surface of the box main body 201, respectively. From the top, the heat-insulated storage room 206 is a refrigerating room 207, a switching room 109a and an ice making room 109b provided side by side, a vegetable room 110, and a freezing room 111.

冷蔵室207には、前面の中ほどから分割線130にて分割され左右両側を支点として、両端部がヒンジ112を介して回転可能に支持された回転動式の回転扉113a、113bが2枚設けられている。正面から見て、左側の回転扉113aの横幅と右側の回転扉213bの横幅との比率はおよそ4:6としている。また、各々の回転扉113a、113bには、食品などを収納するスペースとして扉ポケット114が複数個設けられている。   The refrigerating room 207 includes two rotary doors 113a and 113b that are divided by a dividing line 130 from the middle of the front face and are supported rotatably at both ends via hinges 112 with the left and right sides as fulcrums. Is provided. When viewed from the front, the ratio of the width of the left rotating door 113a to the width of the right rotating door 213b is about 4: 6. Each rotary door 113a, 113b is provided with a plurality of door pockets 114 as spaces for storing food and the like.

一方、切替室109a、製氷室109b、野菜室110、及び冷凍室111はいずれも引出室108となっており、いずれも、レール(図示せず)を介して前方、後方にスライド可能な往復動式である引出扉115a、115b、115c、115dが設けられている。   On the other hand, the switching chamber 109a, the ice making chamber 109b, the vegetable chamber 110, and the freezing chamber 111 are all drawer chambers 108, and all of them are reciprocating slidable forward and backward via rails (not shown). Drawer doors 115a, 115b, 115c, and 115d that are of the formula are provided.

回転扉113a、113b、及び引出扉115a、115b、115c、115dの内側の縁には、箱本体201のシール面117と密着することで冷蔵庫内部と外部を遮断させるとともに、各々の扉205を閉めたときの衝撃を吸収するためのガスケット116が装着されている。   The inner edges of the revolving doors 113a and 113b and the drawer doors 115a, 115b, 115c, and 115d are in close contact with the seal surface 117 of the box body 201 to block the inside and outside of the refrigerator and close each door 205. A gasket 116 for absorbing the impact is attached.

箱本体201の上方には、箱本体201の天面218と背面219に渡って冷蔵室207側に凹ませた凹部220が設けられている。冷蔵室207には食品などを収納するための収納棚221が複数個設けられており、凹部220は、冷蔵室207内の最上段棚222と内箱202で区画された最上段収納スペース222a側、及び第2段棚223と最上段棚222で区画された第2段棚収納スペース223a側に凸状に出張っている。   Above the box body 201, a recess 220 is provided that is recessed toward the refrigerator compartment 207 across the top surface 218 and the back surface 219 of the box body 201. The refrigerator compartment 207 is provided with a plurality of storage shelves 221 for storing food and the like, and the recess 220 is formed on the side of the uppermost storage space 222 a defined by the uppermost shelf 222 in the refrigerator compartment 207 and the inner box 202. , And travels in a convex manner toward the second shelf storage space 223 a defined by the second shelf 223 and the uppermost shelf 222.

凹部220には、ビスなどで固定された天面カバー126が設けられており、圧縮機250、機械室ファン190、凝縮器(図示せず)、ドライヤー(図示せず)、吐出配管140、吸入配管141の一部などを収納している。   The recess 220 is provided with a top cover 126 fixed with screws or the like, and includes a compressor 250, a machine room fan 190, a condenser (not shown), a dryer (not shown), a discharge pipe 140, and a suction pipe. A part of the pipe 141 is accommodated.

尚、圧縮機250は、回転扉113bの後方に位置する。加えて、天面カバー126の上部は、天面118と略同一平面としており、圧縮機250の頂部251は天面118より低い位置にある。   The compressor 250 is located behind the rotary door 113b. In addition, the upper portion of the top cover 126 is substantially flush with the top surface 118, and the top 251 of the compressor 250 is at a position lower than the top surface 118.

次に、圧縮機250の構成について説明する。   Next, the configuration of the compressor 250 will be described.

密閉容器252の内部には、冷媒153としてイソブタン(R600a)が充填され、冷凍機油154として鉱油を貯留しているとともに、電動圧縮要素258が配置されている。電動圧縮要素258は、密閉容器252の底部にコイルばね270を介して弾性支持されている。   The sealed container 252 is filled with isobutane (R600a) as the refrigerant 153, stores mineral oil as the refrigerating machine oil 154, and an electric compression element 258 is disposed. The electric compression element 258 is elastically supported on the bottom of the sealed container 252 via a coil spring 270.

吐出細管271は、冷蔵庫の前面143に対し略垂直方向に延在した部位271aを有することで、略垂直方向の吐出細管271の剛性が高くなるように形成されている。すなわち、電動圧縮要素258と吐出配管240aとを弾性的に接続する吐出細管271は、回転扉113a、113bが閉まる際に箱本体201に衝突する衝突方向Dに対して略平行する方向に形成されている部分271aを有することで、回転扉113a、113bが閉まる際に箱本体201に衝突する衝突方向Dに対して略平行する方向の剛性を上げている。この衝突方向に対して略平行する方向に形成されている部分271aとは直線からなる平行のみでなく、曲線や湾曲部を有するものであってももちろん良い。また、この吐出細管271と密閉容器252の吐出チューブ240aは、接続部281にて弾性をもって接合されている。   The discharge thin tube 271 has a portion 271a extending in a substantially vertical direction with respect to the front surface 143 of the refrigerator, so that the rigidity of the discharge thin tube 271 in the substantially vertical direction is increased. That is, the discharge thin tube 271 that elastically connects the electric compression element 258 and the discharge pipe 240a is formed in a direction substantially parallel to the collision direction D that collides with the box body 201 when the rotary doors 113a and 113b are closed. By having the portion 271a, the rigidity in a direction substantially parallel to the collision direction D that collides with the box body 201 when the rotary doors 113a and 113b are closed is increased. Of course, the portion 271a formed in a direction substantially parallel to the collision direction is not limited to a straight line but may have a curved line or a curved part. Further, the discharge thin tube 271 and the discharge tube 240 a of the sealed container 252 are joined with elasticity at the connection portion 281.

また、図11に示すように、吐出細管271は、密閉容器との接続部281と、電動圧縮要素258との接続部258aの近傍とが共に密閉容器252の衝突方向Dと略平行して形成されているので、衝突方向Dに対して略平行する方向に形成されている部分271aを複数有していることとなり、衝突方向Dに対して略平行する方向の剛性を上げている。また、これらの衝突方向Dに対して略平行する方向に形成されている部分271aは、密閉容器252との接続部281の近傍および電動圧縮要素258との接続部258aの近傍に配置されており、言い換えると吐出細管271の固定端近くに衝突方向Dに対して略平行する方向に形成されている部分271aを備えることで、衝突方向Dに対して略平行する方向の剛性をさらに上げることができ、衝突方向Dに対して略平行する方向においては電動圧縮要素258が密閉容器252に対してより動きにくく配置されており、衝突方向Dに衝撃力が加わった場合でも圧縮機の釜当たりを抑制することができる。   As shown in FIG. 11, the discharge thin tube 271 is formed so that the connection portion 281 with the sealed container and the vicinity of the connection portion 258 a with the electric compression element 258 are substantially parallel to the collision direction D of the sealed container 252. Therefore, a plurality of portions 271 a formed in a direction substantially parallel to the collision direction D are provided, and the rigidity in the direction substantially parallel to the collision direction D is increased. Further, the portion 271a formed in a direction substantially parallel to the collision direction D is disposed in the vicinity of the connection portion 281 with the sealed container 252 and in the vicinity of the connection portion 258a with the electric compression element 258. In other words, by providing the portion 271a formed in the direction substantially parallel to the collision direction D near the fixed end of the discharge capillary tube 271, the rigidity in the direction substantially parallel to the collision direction D can be further increased. In the direction substantially parallel to the collision direction D, the electric compression element 258 is arranged to be harder to move with respect to the sealed container 252, and even when an impact force is applied to the collision direction D, Can be suppressed.

従って、本実施の形態によれば、吐出細管271は、冷蔵庫の前面143に対し垂直となる方向に延在した部位271aを有することで、略垂直方向の剛性が高くなるように形成されている。   Therefore, according to the present embodiment, the discharge thin tube 271 has a portion 271a extending in a direction perpendicular to the front surface 143 of the refrigerator, so that the rigidity in the substantially vertical direction is increased. .

これにより、剛性の高い吐出細管271の部位271aが、回転扉113a、113bを閉じたときの衝撃力が伝達される方向(矢印D方向)と略平行関係となることから、矢印D方向の弾性変形をし難くすることで、衝撃を加えられた際の電動圧縮要素258の振れ回りを抑制することができる。   As a result, the portion 271a of the discharge narrow tube 271 having high rigidity has a substantially parallel relationship with the direction (arrow D direction) in which the impact force is transmitted when the rotary doors 113a and 113b are closed. By making the deformation difficult, it is possible to suppress the whirling of the electric compression element 258 when an impact is applied.

以上のことから、回転扉113a、113bを閉めたときの衝撃による圧縮機250の釜当りを抑制することができるとともに、釜当りによって、生成したチッピング片を噛み込むことで生じる異常摩耗や、吐出細管271の疲労破断を回避することができる。よって、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   From the above, it is possible to suppress the hook contact of the compressor 250 due to the impact when the rotary doors 113a and 113b are closed, and abnormal wear or discharge caused by biting the generated chipping pieces by the hook contact. Fatigue fracture of the thin tube 271 can be avoided. Therefore, noise reduction can be achieved and a highly reliable refrigerator can be provided.

また、本実施の形態によれば、図11に示すように、回転扉113a、113bが閉まる際に箱本体201に衝突する衝突方向Dに対し、可動機構292を介して圧縮機250を凹部220に設置するように形成している。   Further, according to the present embodiment, as shown in FIG. 11, the compressor 250 is disposed in the recess 220 via the movable mechanism 292 in the collision direction D that collides with the box body 201 when the rotary doors 113 a and 113 b are closed. It is formed so as to be installed.

具体的には、密閉容器252の下方には、複数個の脚255が固着されており、各々の脚255に係止された弾性部材256、弾性部材256と異なる弾性率を有する弾性部材290を介して、衝突方向Dと略平行する方向へ可動する可動機構292に固設された固定部材227に固定している。可動機構292は凹部220に対して、冷蔵庫の前面143に対し略垂直方向にすなわち前面側から背面側へと衝撃力が衝突方向Dと略平行する方向にかかった場合に可動可能となるようなレールを備えており、このレールは前面側から背面側に向かってのぼり傾斜を有しているので、例えば衝撃力がかかった後や、定常の状態では前面側に配置されており、衝撃力がかかった場合のみ背面側へ移動し、その後は重力によって前面側へと戻るような構成としている。   Specifically, a plurality of legs 255 are fixed below the sealed container 252, and an elastic member 256 locked to each leg 255 and an elastic member 290 having an elastic modulus different from that of the elastic member 256 are provided. Accordingly, it is fixed to a fixed member 227 fixed to a movable mechanism 292 that is movable in a direction substantially parallel to the collision direction D. The movable mechanism 292 is movable with respect to the recess 220 when the impact force is applied in a direction substantially perpendicular to the front surface 143 of the refrigerator, that is, from the front side to the back side in a direction substantially parallel to the collision direction D. Since the rail has a climbing slope from the front side to the back side, it is placed on the front side after an impact force is applied or in a steady state. Only when it hits, it moves to the back side, and after that, it returns to the front side by gravity.

このように、本実施の形態における圧縮機250の外部支持部材は、弾性部材256,290および可動部材292とから構成されている。   As described above, the external support member of the compressor 250 in the present embodiment includes the elastic members 256 and 290 and the movable member 292.

これにより、回転扉113a、113bが閉まる際に箱本体201に衝突する衝突方向Dに対して略平行する方向に外部から受けた振動に対し圧縮機250全体を衝突方向Dに対して平行方向Eへ動きやすくして衝撃力を吸収し、密閉容器252から電動圧縮要素258へ伝達する衝撃力を低減でき、圧縮機250の釜当りを抑制するので、静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   As a result, when the rotary doors 113a and 113b are closed, the entire compressor 250 is parallel to the collision direction D in response to vibrations received from outside in a direction substantially parallel to the collision direction D that collides with the box body 201. Can absorb the impact force, and can reduce the impact force transmitted from the sealed container 252 to the electric compression element 258 and suppress the contact of the compressor 250 with the hook, so that the noise can be reduced and a highly reliable refrigerator can be obtained. Can be provided.

更に、本実施の形態によれば、密閉容器252は複数個の脚255に係止された弾性率の異なる複数の弾性部材256、290を介して固定されることから、回転扉113a、113bが閉まる際に箱本体201に衝突した場合において、圧縮機250が箱本体201から受ける衝撃力を複数の弾性部材256、290にて吸収することができ、圧縮機250へ伝達する衝撃力を低減できるので、圧縮機250の釜当りを抑制して静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   Furthermore, according to the present embodiment, since the sealed container 252 is fixed via the plurality of elastic members 256 and 290 having different elastic moduli locked to the plurality of legs 255, the rotary doors 113a and 113b are When the box 250 collides with the box body 201 when it is closed, the impact force received by the compressor 250 from the box body 201 can be absorbed by the plurality of elastic members 256 and 290, and the impact force transmitted to the compressor 250 can be reduced. Therefore, the hook contact of the compressor 250 can be suppressed and noise reduction can be achieved, and a highly reliable refrigerator can be provided.

(実施の形態3)
図12は本発明の実施の形態3における冷蔵庫の構成断面図、図13は同実施の形態における冷蔵庫の正面図、図14は同実施の形態における冷蔵庫を上方から見た回転扉の開閉軌跡の概略断面図、図15は同実施の形態における冷蔵庫正面から見た圧縮機の縦断面図である。
(Embodiment 3)
12 is a cross-sectional view of the configuration of the refrigerator according to the third embodiment of the present invention, FIG. 13 is a front view of the refrigerator according to the same embodiment, and FIG. FIG. 15 is a schematic sectional view, and FIG. 15 is a longitudinal sectional view of the compressor as viewed from the front of the refrigerator in the same embodiment.

以下、図12、図13、図14、図15に基づいて本実施の形態の説明を進めるが、実施の形態1と同一構成については、同一符号を付して詳細な説明を省略する。   Hereinafter, the description of the present embodiment will proceed based on FIG. 12, FIG. 13, FIG. 14, and FIG. 15, but the same components as those of the first embodiment will be assigned the same reference numerals and detailed description thereof will be omitted.

図12から図15において、冷蔵庫は、圧縮機350と、圧縮機350に接続された吐出配管340と、凝縮器(図示せず)と、減圧器であるキャピラリー142と、水分除去を行うドライヤー(図示せず)と、庫内ファン191を近傍に配置した蒸発器128と、吸入配管341を環状に接続して構成される冷凍サイクルを箱本体101に内蔵しており、この冷凍サイクルにより生成された冷気を吐出し、貯蔵庫106内の温度を低下させ、食品などを冷凍、冷蔵保管する。   12 to 15, the refrigerator includes a compressor 350, a discharge pipe 340 connected to the compressor 350, a condenser (not shown), a capillary 142 that is a decompressor, and a dryer that removes moisture ( (Not shown), an evaporator 128 in which the internal fan 191 is disposed in the vicinity, and a refrigeration cycle formed by connecting the suction pipe 341 in an annular shape are built in the box body 101 and are generated by this refrigeration cycle. The cool air is discharged, the temperature in the storage 106 is lowered, and food and the like are stored frozen and refrigerated.

吐出配管340、及び吸入配管341は、密閉容器352の側面に形成された吐出チューブ340a、吸入チューブ341aと各々溶接されるとともに、冷蔵庫の前面143に対し略垂直方向の剛性が高くなるように形成されている。すなわち、回転扉113a、113bが閉まる際に箱本体101に衝突する衝突方向に対して略平行する方向の剛性を上げている。   The discharge pipe 340 and the suction pipe 341 are welded to the discharge tube 340a and the suction tube 341a formed on the side surface of the sealed container 352, respectively, and are formed so as to have a substantially vertical rigidity with respect to the front surface 143 of the refrigerator. Has been. That is, the rigidity is increased in a direction substantially parallel to the collision direction in which the rotary doors 113a and 113b collide with the box body 101 when the rotary doors 113a and 113b are closed.

次に、圧縮機350の構成について説明する。   Next, the configuration of the compressor 350 will be described.

密閉容器352の内部には、冷媒153としてイソブタン(R600a)が充填され、冷凍機油154として鉱油を貯留しているとともに、電動圧縮要素358が配置されている。電動圧縮要素358は、その重心近傍にコイルばね370を介して弾性懸架されている。   The sealed container 352 is filled with isobutane (R600a) as the refrigerant 153, stores mineral oil as the refrigerating machine oil 154, and an electric compression element 358 is disposed. The electric compression element 358 is elastically suspended in the vicinity of the center of gravity via a coil spring 370.

密閉容器352の下方には、複数個の脚355が固着されており、各々の脚355に係止された弾性部材356を介して、冷蔵庫の凹部320に固設された固定部材327に固定している。   A plurality of legs 355 are fixed below the sealed container 352, and are fixed to a fixing member 327 fixed to the recess 320 of the refrigerator via an elastic member 356 locked to each leg 355. ing.

従って、本実施の形態によれば、圧縮機350のより重心に近い部分で電動圧縮要素358をコイルばね370により弾性懸架することにより、回転扉113a、113bを閉めたときに発生する衝撃力に対して重心まわりに圧縮機全体が振動する振幅を低減できることから、圧縮機350から冷蔵庫への振動伝達を低減できることとなり、不快な振動や、振動に起因する騒音発生の無い高品位の冷蔵庫を提供することができる。   Therefore, according to the present embodiment, the electric compression element 358 is elastically suspended by the coil spring 370 near the center of gravity of the compressor 350, so that the impact force generated when the rotary doors 113a and 113b are closed is reduced. On the other hand, since the amplitude of vibration of the entire compressor around the center of gravity can be reduced, vibration transmission from the compressor 350 to the refrigerator can be reduced, and a high-quality refrigerator free from unpleasant vibration and noise generation due to vibration is provided. can do.

また、本実施の形態によれば、吐出配管340、及び吸入配管341は冷蔵庫の前面143に対し略垂直方向の剛性が高くなるように形成されている。   Moreover, according to this Embodiment, the discharge piping 340 and the suction piping 341 are formed so that the rigidity of the substantially perpendicular direction may become high with respect to the front surface 143 of a refrigerator.

これにより、回転扉113a、113bが閉まる際に箱本体101に衝突した場合において、圧縮機350が箱本体101から受ける衝撃力を吐出配管340、吸入配管341にて抑制することができ、圧縮機350へ伝達する衝撃力を低減できるので、圧縮機350の釜当りを抑制して静音化が図れ、信頼性の高い冷蔵庫を提供することができる。   As a result, when the rotary doors 113a and 113b are closed, the impact force that the compressor 350 receives from the box body 101 when it collides with the box body 101 can be suppressed by the discharge pipe 340 and the suction pipe 341. Since the impact force transmitted to 350 can be reduced, it is possible to reduce noise by suppressing the contact between the compressor 350 and provide a highly reliable refrigerator.

以上のように、本発明にかかる冷蔵庫は、静音化が図れ、かつ信頼性が高いので、家庭用や業務用の冷凍冷蔵庫に適用できる。   As described above, the refrigerator according to the present invention can achieve noise reduction and has high reliability, and therefore can be applied to a refrigerator for home use or business use.

本発明の実施の形態1における冷蔵庫の構成断面図Cross-sectional view of the refrigerator according to Embodiment 1 of the present invention 同実施の形態における冷蔵庫の正面図Front view of the refrigerator in the same embodiment 同実施の形態における冷蔵庫を上方から見た回転扉の開閉軌跡の概略断面図Schematic sectional view of the opening and closing locus of the revolving door as seen from above the refrigerator in the same embodiment 同実施の形態における冷蔵庫正面から見た圧縮機の縦断面図The longitudinal cross-sectional view of the compressor seen from the refrigerator front in the same embodiment 同実施の形態における冷蔵庫天面から見た圧縮機の平面断面図Plan sectional drawing of the compressor seen from the refrigerator top in the same embodiment 同実施の形態における回転扉を閉めたときの圧縮機の挙動を示す特性図Characteristic diagram showing the behavior of the compressor when the revolving door is closed in the same embodiment 本発明の実施の形態2における冷蔵庫の構成断面図Cross-sectional view of a refrigerator according to Embodiment 2 of the present invention 同実施の形態における冷蔵庫の正面図Front view of the refrigerator in the same embodiment 同実施の形態における冷蔵庫を上方から見た回転扉の開閉軌跡の概略断面図Schematic sectional view of the opening and closing locus of the revolving door as seen from above the refrigerator in the same embodiment 同実施の形態における冷蔵庫正面から見た圧縮機の縦断面図The longitudinal cross-sectional view of the compressor seen from the refrigerator front in the same embodiment 同実施の形態における回転扉を閉めたときの圧縮機の挙動を示す特性図Characteristic diagram showing the behavior of the compressor when the revolving door is closed in the same embodiment 本発明の実施の形態3における冷蔵庫の構成断面図Cross-sectional view of a refrigerator according to Embodiment 3 of the present invention 同実施の形態における冷蔵庫の正面図Front view of the refrigerator in the same embodiment 同実施の形態における冷蔵庫を上方から見た回転扉の開閉軌跡の概略断面図Schematic sectional view of the opening and closing locus of the revolving door as seen from above the refrigerator in the same embodiment 同実施の形態における冷蔵庫正面から見た圧縮機の縦断面図The longitudinal cross-sectional view of the compressor seen from the refrigerator front in the same embodiment 従来の冷蔵庫の構成断面図Cross-sectional view of a conventional refrigerator 従来の冷蔵庫を上方から見た回転扉の開閉軌跡の概略断面図Schematic sectional view of the opening and closing locus of the revolving door as seen from above the conventional refrigerator 従来の冷蔵庫の圧縮機の縦断面図Longitudinal sectional view of a conventional refrigerator compressor

符号の説明Explanation of symbols

101,201 箱本体
106,206 貯蔵室
113a,113b 回転扉
118,218 天面
119,219 背面
120,220 凹部
122a,222a 最上段収納スペース
127,227,327 固定部材
129 隙間
140,240,340 吐出配管
141,241,341 吸入配管
150,250,350 圧縮機
152,252,352 密閉容器
155,255,355 脚
156,256,290,356 弾性部材
158,258,358 電動圧縮要素
170,270,370 コイルばね
171,271 吐出細管
292 可動機構
101, 201 Box body 106, 206 Storage chamber 113a, 113b Revolving door 118, 218 Top surface 119, 219 Back surface 120, 220 Recessed portion 122a, 222a Uppermost storage space 127, 227, 327 Fixing member 129 Clearance 140, 240, 340 Discharge Piping 141, 241, 341 Suction piping 150, 250, 350 Compressor 152, 252, 352 Airtight container 155, 255, 355 Leg 156, 256, 290, 356 Elastic member 158, 258, 358 Electric compression element 170, 270, 370 Coil spring 171, 271 Discharge capillary 292 Movable mechanism

Claims (17)

前面に開閉する回転扉を備えた貯蔵室が最上段に配置された箱本体を有し、密閉容器内に電動圧縮要素を収納した圧縮機を前記箱本体の天面部に設置したものであって、前記電動圧縮要素は前記密閉容器に対して内部支持部材によって弾性的に支持されているとともに、前記密閉容器は前記箱本体の天面部に外部支持部材によって弾性的に支持されており、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向における剛性を、前記内部支持部材よりも前記外部支持部材の方を小さくした冷蔵庫。   A storage room with a revolving door that opens and closes on the front side has a box body arranged at the top, and a compressor containing an electric compression element in an airtight container is installed on the top surface of the box body. The electric compression element is elastically supported by the internal support member with respect to the closed container, and the closed container is elastically supported by an external support member on the top surface portion of the box body, and the rotation The refrigerator which made the said external support member smaller than the said internal support member about the rigidity in the substantially parallel direction with respect to the collision direction which collides with a box main body when a door closes. 前面に開閉する回転扉を備えた貯蔵室が最上段に配置された箱本体を有し、密閉容器内に電動圧縮要素を収納した圧縮機を前記箱本体の天面部に設置したものであって、前記電動圧縮要素は前記密閉容器に対して内部支持部材によって弾性的に支持されているとともに、前記密閉容器は前記箱本体の天面部に外部支持部材によって弾性的に支持されており、前記回転扉の閉扉時の衝撃力を前記内部支持部材による吸収力よりも前記外部支持部材による吸収力を大きくした冷蔵庫。   A storage room with a revolving door that opens and closes on the front side has a box body arranged at the top, and a compressor containing an electric compression element in an airtight container is installed on the top surface of the box body. The electric compression element is elastically supported by the internal support member with respect to the closed container, and the closed container is elastically supported by an external support member on the top surface portion of the box body, and the rotation The refrigerator which made the absorption power by the said external support member larger than the absorption power by the said internal support member about the impact force at the time of the door closing. 前面に開閉する回転扉を備えた貯蔵室が最上段に配置された箱本体を有し、密閉容器内に電動圧縮要素を収納した圧縮機を前記箱本体の天面部に設置したものであって、前記電動圧縮要素は前記密閉容器に対して内部支持部材によって弾性的に支持されているとともに、前記密閉容器は前記箱本体の天面部に外部支持部材によって弾性的に支持されており、前記内部支持部材は、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向の剛性を前記衝突方向に対する略直角方向の剛性に対して同等以上の大きさとし、かつ前記外部支持部材は、前記略平行方向の剛性を前記略直角方向の剛性に対して同等以下の大きさとする冷蔵庫。   A storage room with a revolving door that opens and closes on the front side has a box body arranged at the top, and a compressor containing an electric compression element in an airtight container is installed on the top surface of the box body. The electric compression element is elastically supported by the internal support member with respect to the closed container, and the closed container is elastically supported by an external support member on the top surface portion of the box body, The support member has a rigidity in a substantially parallel direction with respect to a collision direction that collides with the box body when the revolving door is closed, and is equal to or greater than a rigidity in a substantially perpendicular direction to the collision direction, and the external support member is The refrigerator which makes the said rigidity of the substantially parallel direction into the magnitude | size below equivalent to the rigidity of the said substantially right-angle direction. 前面に開閉する回転扉を備えた貯蔵室が最上段に配置された箱本体を有し、密閉容器内に電動圧縮要素を収納した圧縮機を前記箱本体の天面部に設置したものであって、前記電動圧縮要素は前記密閉容器に対して内部支持部材によって弾性的に支持されているとともに、前記密閉容器は前記箱本体の天面部に外部支持部材によって弾性的に支持されており、前記外部支持部材によって支持されている質量をMとし、前記内部支持部材によって支持されている質量をmとし、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向において、前記回転扉を閉めた際に発生する前記外部支持部材の変位量をX、前記内部支持部材の変位量xとした場合、MX≧mxとなるように、前記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向における前記外部支持部材と前記内部支持部材との相関関係を設定した冷蔵庫。   A storage room with a revolving door that opens and closes on the front side has a box body arranged at the top, and a compressor containing an electric compression element in an airtight container is installed on the top surface of the box body. The electric compression element is elastically supported by the internal support member with respect to the closed container, and the closed container is elastically supported by an external support member on the top surface portion of the box body, The mass supported by the support member is M, the mass supported by the internal support member is m, and the revolving door is arranged in a direction substantially parallel to the collision direction that collides with the box body when the revolving door is closed. Collision direction of collision with the box body when the revolving door is closed so that MX ≧ mx, where X is the displacement amount of the external support member generated when it is closed, and x is the displacement amount x of the internal support member Refrigerator set a correlation between the definitive said outer support member and the inner support member. 箱本体の天面と背面に渡って貯蔵室内の最上段収納スペース側に凹ませた凹部を形成し、前記凹部に圧縮機が収納されるものである請求項1から4のいずれか一項に記載の冷蔵庫。   5. The recess according to any one of claims 1 to 4, wherein a recess is formed on the top storage space side in the storage chamber across the top and back of the box body, and the compressor is stored in the recess. The refrigerator described. 内部支持部材は、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向における剛性が、前記衝突方向に対する略直角方向における剛性に対して同等以上の大きさである請求項1または2または4または5に記載の冷蔵庫。   The internal support member has a rigidity in a substantially parallel direction to a collision direction that collides with the box body when the revolving door is closed, and is equal to or greater than a rigidity in a substantially perpendicular direction to the collision direction. Or the refrigerator of 4 or 5. 内部支持部材は複数のコイルばねによって弾性力を得るものであって、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対し略平行する方向に隣接する前記コイルばね同士の間のピッチが、前記衝突方向に対して略直角方向に隣接する前記コイルばね同士の間のピッチと同等以上の長さに形成した請求項1から6のいずれか一項に記載の冷蔵庫。   The internal support member obtains elastic force by a plurality of coil springs, and the pitch between the coil springs adjacent to each other in a direction substantially parallel to the collision direction of colliding with the box body when the rotary door is closed, The refrigerator according to any one of claims 1 to 6, wherein the refrigerator has a length equal to or greater than a pitch between the coil springs adjacent to each other in a direction substantially perpendicular to the collision direction. 内部支持部材は複数のコイルばねによって弾性力を得るものであって、前記コイルばねの水平方向の剛性を鉛直方向の剛性よりも高くした請求項1から7のいずれか一項に記載の冷蔵庫。   The refrigerator according to any one of claims 1 to 7, wherein the internal support member obtains elastic force by a plurality of coil springs, and the rigidity of the coil springs in the horizontal direction is higher than the rigidity in the vertical direction. 内部支持部材は複数のコイルばねによって弾性力を得るものであって、前記電動圧縮要素が密閉容器内に前記コイルばねを介して弾性懸架され、前記コイルばねを前記電動圧縮要素の重心近傍に配設した請求項1から8のいずれか一項に記載の冷蔵庫。   The internal support member obtains elastic force by a plurality of coil springs, and the electric compression element is elastically suspended in the sealed container via the coil spring, and the coil spring is arranged near the center of gravity of the electric compression element. The refrigerator as described in any one of Claims 1-8 provided. 密閉容器に備えられた吐出配管と電動圧縮要素とを吐出細管により弾性的に接続されるものであって、前記吐出細管は、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対し略平行する方向の剛性が衝突方向に対して略直角方向の剛性よりも高い請求項1から9のいずれか一項に記載の冷蔵庫。   The discharge pipe provided in the hermetic container and the electric compression element are elastically connected by a discharge thin tube, and the discharge thin tube is substantially parallel to the collision direction of colliding with the box body when the rotary door is closed. The refrigerator as described in any one of Claim 1 to 9 whose rigidity of the direction to do is higher than the rigidity of a substantially orthogonal direction with respect to a collision direction. 外部支持部材は、記回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向における剛性が、前記衝突方向に対する略直角方向における剛性に対して同等以下の大きさである請求項1または2または、4から10のいずれか一項に記載の冷蔵庫。   The external support member has a rigidity in a substantially parallel direction with respect to a collision direction that collides with the box body when the rotary door is closed, equal to or less than a rigidity in a substantially perpendicular direction to the collision direction. The refrigerator as described in any one of 2 or 4 to 10. 外部支持部材は、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向に可動する可動機構を備えた請求項1から11のいずれか一項に記載の冷蔵庫。   The refrigerator according to any one of claims 1 to 11, wherein the external support member includes a movable mechanism that is movable in a direction substantially parallel to a collision direction that collides with the box body when the rotary door is closed. 外部支持部材は、密閉容器に固設された複数個の脚に備えられるとともに弾性部材によって弾性力を有するものであって、圧縮機と箱本体とを固定する固定部材が前記弾性部材の内部を連通するものであって、可動機構は前記弾性部材と前記固定部材との水平方向に形成された隙間である請求項12に記載の冷蔵庫。   The external support member is provided on a plurality of legs fixed to the sealed container and has an elastic force by an elastic member, and a fixing member for fixing the compressor and the box main body includes an inside of the elastic member. The refrigerator according to claim 12, wherein the refrigerator is in communication and the movable mechanism is a gap formed in a horizontal direction between the elastic member and the fixed member. 箱本体と圧縮機とを接続する吐出配管および吸入配管は、回転扉が閉まる際に前記箱本体に衝突する衝突方向に対する略平行方向の剛性が前記衝突方向に対して略直角方向の剛性よりも低くした請求項1から13のいずれか一項に記載の冷蔵庫。   The discharge pipe and the suction pipe connecting the box body and the compressor have a rigidity in a substantially parallel direction to a collision direction that collides with the box body when the rotary door is closed, rather than a rigidity in a direction substantially perpendicular to the collision direction. The refrigerator according to any one of claims 1 to 13, wherein the refrigerator is lowered. 外部支持部材は、圧縮機が密閉容器に固設された複数個の脚に備えられるとともに弾性部材によって弾性力を有するものであって、回転扉が閉まる際に箱本体に衝突する衝突方向に対し略平行する方向に隣接する前記脚の間のピッチを前記衝突方向に対して略直角方向に隣接する前記脚の間のピッチよりも短く形成した請求項1から14のいずれか一項に記載の冷蔵庫。   The external support member is provided with a plurality of legs fixed to the hermetic container, and has an elastic force by an elastic member. The external support member has a collision direction that collides with the box body when the rotary door is closed. The pitch between the legs adjacent to each other in a substantially parallel direction is shorter than the pitch between the legs adjacent to each other in a direction substantially perpendicular to the collision direction. refrigerator. 外部支持部材は、圧縮機と箱本体との間に複数の弾性支持を有するものである請求項1から15のいずれか一項に記載の冷蔵庫。   The refrigerator according to any one of claims 1 to 15, wherein the external support member has a plurality of elastic supports between the compressor and the box body. 請求項1から16のいずれか一項に記載の冷蔵庫に搭載する圧縮機。   The compressor mounted in the refrigerator as described in any one of Claims 1-16.
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