JPH10318140A - 密閉型電動圧縮機 - Google Patents

密閉型電動圧縮機

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JPH10318140A
JPH10318140A JP9130774A JP13077497A JPH10318140A JP H10318140 A JPH10318140 A JP H10318140A JP 9130774 A JP9130774 A JP 9130774A JP 13077497 A JP13077497 A JP 13077497A JP H10318140 A JPH10318140 A JP H10318140A
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Japan
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spherical
hermetic
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Inventor
Kazuhito Noguchi
和仁 野口
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Refrigeration Co
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 密閉型電動圧縮機において、炭化水素冷媒使
用時のシリンダ内気筒容積拡大によるアンバランス質量
増大時における騒音,振動の増大を低減することを図
る。 【解決手段】 密閉容器21の球面の底面21a,21
bには略同じ球面に成形された脚26が溶接されていて
密閉容器21の底面21a,21bの形状が半径の異な
る2〜3個の球面rで構成されていることにより、密閉
容器の剛性を高めて騒音を低減させたものである。ま
た、スナブバー30とステイ29の間にリング状の弾性
体31を挿入することにより、スナブバー30からステ
イ29に圧縮要素34からの振動を直接伝えにくくする
ことにより、圧縮機運転中の振動を低減させたものであ
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は冷蔵庫等に使用され
る密閉型電動圧縮機に関し特に低騒音に関するものであ
る。
【0002】
【従来の技術】近年、密閉型電動圧縮機(以下、圧縮機
という)は振動と騒音の低いものが求められている。ま
た従来の冷媒に比べ、オゾン破壊係数ゼロ,地球温暖化
係数ゼロの炭化水素冷媒が地球規模の環境保護を前提と
して使用され始めている。
【0003】以下図面を参照しながら、従来の圧縮機の
一例について説明する。図6は特公平1−47632号
公報に示されている圧縮機の側面断面図である。
【0004】密閉容器1内には圧縮要素2と電動要素3
とが一体に組合わされた結合体4が配設されている。圧
縮要素2はシリンダ5とシリンダ内を往復運動するピス
トン6と、電動要素3の回転子3aと一体に回転するク
ランクシャフト7と、クランクシャフトの回転により回
転運動を往復運動に換えるコンロット8より成ってい
る。
【0005】10は密閉容器1に溶接されたチューブで
ある。11は密閉容器1の底面が平面に成形され、その
平面に溶接された脚である。また、密閉容器1の側面の
板を棒に巻きつけた時に作られるような曲面1bにはス
テイ12が溶接で取り付けられている。
【0006】13は密閉容器1に気密的に溶接されて電
動要素3に電気を導くハーメチックターミナルである。
脚11は平面部に溶接で取り付けられていて作業性が良
い。また、密閉容器1の側面の曲面にステイ12が溶接
で取り付けられていて、ここは球面でないため作業性が
良い。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記のよ
うな構成では、平面部と、板を棒に巻きつけた時に作ら
れるような曲面部は、ともに密閉容器の剛性が低いため
密閉容器が微少振動して騒音を発っしたり、内部の結合
体の運転音が平面部,曲面部から洩れたりして騒音が大
きくなる。
【0008】特に圧縮冷媒として炭化水素冷媒、例えば
イソブタン等を使用した場合には従来のフッ素,塩素を
含む冷媒(例えば、CFCR12,HFCR134a
等)と比較して、同一の凝縮・蒸発温度サイクル運転で
は冷媒循環量が希薄となり、シリンダ5内気筒容積を拡
大する必要があり、結果としてアンバランス質量が増大
し、振動が増大して騒音を発するという課題を有してい
た。
【0009】本発明は、上記従来の課題を解決しようと
するもので、炭化水素冷媒使用時に、シリンダ内気筒容
積拡大によるアンバランス質量増大時において騒音,振
動を低くすることを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に本発明では、平面部,曲面部をやめてボール状の球面
形にすることにより剛性が高くなる。それに加えて脚,
ステイで補強されるため、さらに剛性が高くなる。
【0011】また、スナブバーとステイの間にリング状
の弾性体を挿入することによりスナブバーからステイに
直接伝わっていた圧縮要素からの振動を伝えにくくす
る。
【0012】これにより、炭化水素冷媒使用時のシリン
ダ内気筒容積拡大によるアンバランス質量増大時におけ
る騒音,振動を低減させることができる。
【0013】
【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明
は、炭化水素冷媒を使用する密閉形圧縮機であって、球
面が成形された密閉容器と、前記密閉容器の球面の底面
に溶接固着された脚とより成り、前記密閉容器の球面の
底面に、略同じ球面に成形された前記の脚が溶接されて
いるものであり、炭化水素冷媒使用時のシリンダ内気筒
容積拡大によるアンバランス質量増大時において、密閉
容器の剛性を高くするという作用を有する。
【0014】請求項2に記載の発明は、さらに密閉容器
の底面の形状が、半径の異なる2〜3個の球面rで構成
されているものであり、炭化水素冷媒使用時のシリンダ
内気筒容積拡大によるアンバランス質量増大時におい
て、密閉容器の剛性を高くするという作用を有する。
【0015】請求項3に記載の発明は、さらに球面が成
形された密閉容器の側面に溶接固着された前記支持装置
のステイとより成り、前記密閉容器の球面の側面に、ほ
ぼ同じ球面に成形された前記支持装置のステイが溶接さ
れたものであり、炭化水素冷媒使用時のシリンダ内気筒
容積拡大によるアンバランス質量増大時において、密閉
容器の剛性を高くするという作用を有する。
【0016】請求項4に記載の発明は、さらに密閉容器
の側面に溶接された突起部を有するステイと、突起部に
挿入されたリング状の弾性体とリング状の弾性体の上部
に置くようにスナブバーを突起部に挿入されたものであ
り、炭化水素冷媒使用時のシリンダ内気筒容積拡大によ
るアンバランス質量増大時において、リング状の弾性体
がクッションの役目をし、スナブバーからステイに圧縮
要素からの振動を伝えにくくする作用を有する。
【0017】請求項5に記載の発明は、さらに球面が成
形された密閉容器の入口直径の半分である入口半径R1
を100とした割合が、側面の球面R2は100%以
内、底面の球面r1は120%以内であり、炭化水素冷
媒使用時のシリンダ内気筒容積拡大によるアンバランス
質量増大時において、密閉容器の剛性を高くするという
作用を有する。
【0018】請求項6に記載の発明は、さらに密閉容器
の入口直径の半分である入口半径R1を100とした割
合が、底面の横の球面r2は35%以内に成形されたも
のであり、炭化水素冷媒使用時のシリンダ内気筒容積拡
大によるアンバランス質量増大時において、密閉容器の
剛性を高くするという作用を有する。
【0019】
【実施例】以下本発明の実施例について図1〜図5を用
いて説明する。なお従来例と同一部分は同一符号を付
し、詳細な説明は省略する。
【0020】(実施例1)図1は、請求項1,請求項2
に示す本発明の一実施例による密閉型電動圧縮機の断面
図であり、図2は、請求項3に示す本発明の一実施例に
よる密閉型電動圧縮機の断面図であり、図3は請求項
5,請求項6に示す本発明の一実施例による密閉型電動
圧縮機の断面図である。
【0021】図1〜図3において、球面が成形された密
閉容器21の内に圧縮要素22と電動要素23とが一体
に組合わされた結合体24と、結合体24を密閉容器2
1内に弾性的に支持する支持装置25と密閉容器21の
球面の底面21a,21bに溶接固着された脚26とよ
り成っている。
【0022】密閉容器21の球面の底面21a,21b
には略同じ球面に成形された脚26が溶接されている。
【0023】密閉容器21の底面21a,21bの形状
が、半径の異なる2〜3個の球面r即ちr1,r2で構
成されている。
【0024】また、前記結合体24を前記密閉容器21
内に弾性的に支持する支持装置25と密閉容器の球面の
側面21cに溶接固着された支持装置のステイ27とに
より成っていて、密閉容器の球面の側面21cに、略同
じ球面に成形された前記支持装置のステイ27が突起溶
接されている。
【0025】密閉容器に平面があると結合体24がもっ
ている2〜3キロヘルツの音源が上記平面部で共振して
拡大される。一方、密閉容器に平面部がなく球形だと振
動周波数は4キロヘルツ近辺となり上記の2〜3キロヘ
ルツとは共振しないので圧縮機は静音となる。
【0026】また、発明者のモーダル解析テストによれ
ば密閉容器の入口直径の半分である入口半径R1を10
0とした割合が、側面の球面R2は100%以内、底面
の球面r1は120%以内、底面の横の球面r2は35
%以内の密閉容器の剛性が最も強かった。
【0027】以上のような構成において平面部,曲面部
をやめて球形にすることにより剛性が高くなり騒音が大
巾に低減されることとなる。圧縮機の騒音のテスト結果
では、従来の60dB(A)が本発明のものでは53d
B(A)に低減された。
【0028】(実施例2)図4は請求項4に示す本発明
の一実施例による密閉型電動圧縮機の断面図であり、図
5は図4のA部拡大断面図である。
【0029】図4〜図5において、密閉容器の球面の側
面21cに溶接固着されたステイ29には突起部32を
有し、突起部32には、リング状の弾性体31を挿入で
きるようになっている。また、スナブバー30には下部
に穴30aが設けてあり、突起部32を穴30aに挿入
してリング状の弾性体31の上面31aに置けるように
なっている。
【0030】サスペンションスプリング28は圧縮要素
34と電動要素35をステイ29に弾性支持するととも
に圧縮要素3に設けられたスナブバー部33とスナブバ
ー30をフレキシブルに接続する。
【0031】以上のような構成によって、リング状の弾
性体31がクッションの役目をし、サスペンションスプ
リングを介して、スナブバー30からステイ29に圧縮
要素からの振動をリング状の弾性体31に吸収させ直接
振動をステイ29に伝えにくくする。
【0032】
【発明の効果】上記実施例から明らかになるように、請
求項1記載の発明によれば、炭化水素冷媒を使用する密
閉形圧縮機であって、球面が成形された密閉容器と、前
記密閉容器の球面の底面に溶接固着された脚とより成
り、前記密閉容器の球面の底面に、略同じ球面に成形さ
れた前記の脚が溶接されている構成とすることにより、
炭化水素冷媒使用時のシリンダ内気筒容積拡大によるア
ンバランス質量増大によって増大する騒音を平面部,曲
面部をやめて球形にすることにより剛性が高くなり大巾
に低減させる。それに加えて脚で補強されるため、さら
に剛性が高くなるので騒音が大巾に低減させるという有
利な効果が得られる。
【0033】また、請求項2記載の発明によれば、密閉
容器の底面の形状が、半径の異なる2〜3個の球面rで
構成されているので、炭化水素冷媒使用時のシリンダ内
気筒容積拡大によるアンバランス質量増大によって増大
する騒音を平面部,曲面部をやめて球形にすることによ
り剛性が高くなり、大巾に低減させるという有利な効果
が得られる。
【0034】また、請求項3記載の発明によれば、球面
が成形された密閉容器の側面に溶接固着された前記支持
装置のステイとより成り、前記密閉容器の球面の側面
に、ほぼ同じ球面に成形された前記支持装置のステイが
溶接された構成とすることにより、炭化水素冷媒使用時
のシリンダ内気筒容積拡大によるアンバランス質量増大
によって増大する騒音を平面部,曲面部をやめて球状に
することにより剛性が高くなり、大巾に低減させる。そ
れに加えて脚,ステイまたはスナブバーで補強されるた
め、さらに剛性が高くなるので騒音が大巾に低減させる
という有利な結果が得られる。
【0035】また、請求項4記載の発明によれば、密閉
容器の側面に溶接された突起部を有するステイと、突起
部に挿入されたリング状の弾性体とリング状の弾性体の
上部に置くようにスナブバーを突起部に挿入された構成
とすることにより、炭化水素冷媒使用時のシリンダ内気
筒容積拡大によるアンバランス質量増大によって増大す
る振動をリング状の弾性体がクッションの役目をし、ス
ナブバーからステイに圧縮要素からの振動を直接伝えに
くくすることで圧縮機が運転中の振動を低減させるとい
う有利な効果が得られる。
【0036】また、請求項5記載の発明によれば、球面
が成形された密閉容器の入口直径の半分である入口半径
R1を100とした割合が、側面の球面R2は100%
以内、底面の球面r1は120%以内であることにより
密閉容器の剛性が高くなるので、炭化水素冷媒使用時の
シリンダ内気筒容積拡大によるアンバランス質量増大に
よって増大する騒音を低減できるという有利な効果が得
られる。
【0037】また、請求項6記載の発明によれば、密閉
容器の入口直径の半分である入口半径R1を100とし
た割合が、底面の横の球面r2は35%以内に成形され
た構成とすることにより、密閉容器の剛性が高くなるの
で炭化水素冷媒使用時のシリンダ内気筒容積拡大による
アンバランス質量増大によって増大する騒音を低減でき
るという有利な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例における密閉型電動圧縮機の
断面図
【図2】図1のIII−III線の矢視における密閉型
電動圧縮機の断面図
【図3】本発明の他の実施例における密閉型電動圧縮機
の断面図
【図4】本発明の他の実施例における密閉型電動圧縮機
の断面図
【図5】図4のA部拡大断面図
【図6】従来の密閉型電動圧縮機の側面断面図
【符号の説明】
21 密閉容器 21a,21b 底面 21c 球面の側面 21d 底の隅 22,34 圧縮要素 23,35 電動要素 24 結合体 25 支持装置 26 脚 27,29 ステイ 28 サスペンションスプリング 30 スナブバー 30a 穴 31 リング状の弾性体 31a 31の上面 32 突起部 33 スナブバー部 R1 入口半径 R2 側面の球面 r1 底面の球面 r2 底面の横の球面

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 フッ素及び塩素を含まない炭化水素冷媒
    を使用する密閉形圧縮機であって、球面が成形された密
    閉容器と、圧縮要素と電動要素とが一体に組合わされた
    結合体と、前記結合体を前記密閉容器内に弾性的に支持
    する支持装置と、前記密閉容器の底面に溶接固着された
    脚とより成り、前記密閉容器の球面と略同じ球面に成形
    された脚を溶接したことを特徴とする密閉型電動圧縮
    機。
  2. 【請求項2】 密閉容器の底面の形状が、半径の異なる
    2〜3個の球面rで構成されたことを特徴とする請求項
    1記載の密閉型電動圧縮機。
  3. 【請求項3】 密閉容器の球面の側面に、ほぼ同じ球面
    に成形した支持装置のステイを溶接したことを特徴とす
    る請求項1記載の密閉型電動圧縮機。
  4. 【請求項4】 密閉容器の球面の側面に溶接されたステ
    イと前記ステイに突起部を有し、前記突起部に挿入され
    たリング状の弾性体と前記リング状の弾性体の上部に置
    くようにスナブバーが前記突起部に挿入されたことを特
    徴とする請求項1記載の密閉型電動圧縮機。
  5. 【請求項5】 密閉容器の入口直径の半分である入口半
    径R1を100とした割合が、側面の球面R2は100
    %以内、底面の球面r1は120%以内であることを特
    徴とする請求項1記載の密閉型電動圧縮機。
  6. 【請求項6】 密閉容器の入口直径の半分である入口半
    径R1を100とした割合が、底面の横の球面r2は3
    5%以内に成形されたことを特徴とする請求項4記載の
    密閉型電動圧縮機。
JP9130774A 1997-05-21 1997-05-21 密閉型電動圧縮機 Pending JPH10318140A (ja)

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