KR101646806B1 - 스크롤 압축기 - Google Patents

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Abstract

스크롤 압축기(40)는 하우징(12), 선회 스크롤(orbiting scroll)(26), 및 고정 스크롤(41)을 포함한다. 구동 샤프트(14)는 편심 샤프트 부분의 회전이 선회 운동을 상기 고정 스크롤에 대해 상기 선회 스크롤에 부여하도록 편심 샤프트 부분(18)을 갖는다. 축방향 스페이서들(42)은 상기 선회 스크롤에 대해 상기 고정 스크롤을 이격시키기 위해 상기 고정 스크롤과 상기 하우징 사이에 배치된다. 스크롤 압축기(40)는 조립되고 테스트되어 심밍(shimming)을 실행하는 것이 요구되며, 상기 고정 스크롤은 제거될 수 있고 선택된 스페이서는 상기 고정 스크롤을 재-조립하기 전에 제 위치에 배치된다.

Description

스크롤 압축기{SCROLL COMPRESSOR}
본 발명은 스크롤 압축기에 관한 것이다.
종래 기술의 스크롤 압축기(10)는 도 5에 도시된 바와 같이, 하우징(12)과, 동심(concentric) 샤프트 부분(16)과 편심(eccentric) 샤프트 부분(18)을 갖는 구동 샤프트(14)를 포함한다. 샤프트(14)는 하우징(12)에 대해 고정되고 모터(22)에 의해 구동되는 베어링(20)에 의해 동심 부분에서 지지된다. 제 2 베어링(24)은 편심 샤프트 부분(18) 상에서 선회 스크롤(26)을 지지하며, 사용 중에 샤프트의 회전이 압축기의 입구(31)와 출구(33) 사이에서 유체 유동 경로(30)를 따라 가스성 유체를 펌핑하기 위해 선회(orbiting) 운동을 고정 스크롤(28)에 대해 선회 스크롤(26)에 부여한다.
각 스크롤은 일반적으로 원형 베이스 플레이트(27, 29)에 대해 수직하게 연장하는 스크롤 벽(32, 34)을 포함한다. 선회 스크롤 벽(32)은 이 선회 스크롤의 선회 운동 중에 고정 스크롤 벽(34)과 협동한다. 스크롤 펌프들은 건식(dry) 펌프들이고, 따라서 스크롤들 사이의 간극(clearances)은 상기 간극들을 통한 유체의 누출(seepage)을 최소화하기 위해 제조 또는 조절 중에 정확하게 설정되어야만 한다. 문구 "건식 펌프"는 본 기술 분야에 공지되어 있으며, 펌핑 챔버에서 진공에 직접 노출된 어떤 밀봉 또는 윤활 유체를 함유하지 않는 펌프를 의미하는 것으로 일반적으로 이해해야 한다.
상세하게는, 하나의 스크롤의 스크롤 벽의 축방향 단부들과 다른 스크롤의 베이스 플레이트 사이의 공간은 팁 시일(tip seal)(36)에 의해 밀봉되나, 이 팁 시일을 효율적으로 밀봉하고 과도한 마모를 회피하기 위하여, 선회 스크롤과 고정 스크롤 사이의 축방향 공간이 정확하게 제어되어야만 한다.
압축기의 구성 부품들이 허용 한계(tolerance) 내에서 제조될 때, 이 허용 한계는 축방향으로 정확한 공간을 생성하기 위해 선회 스크롤과 고정 스크롤 사이의 공간을 조절하기 위해 압축기를 조립할 시에 필요하다. 이러한 절차는 일반적으로 '심밍(shimming)'으로 참조된다.
도 5에서, 선회 스크롤은 고정 스크롤로부터 이격되어 있고, 구동 샤프트(14)의 계단식 부분과 베어링(24) 사이에 스페이서(38)가 위치되어 있다. 스페이서는 대체로 원형이고 구동 샤프트의 편심 부분(18)의 원주 둘레에서 연장한다. 스페이서(38)의 축방향 두께는 축방향으로 선회 스크롤의 정확한 위치 설정을 생성하기 위해 선택된다. 스페이서가 도시된 바와 같이 배치될 때, 선회 스크롤의 위치는 도 5에서 왼쪽으로 변위된다.
도 5의 구성은 다수의 문제점들을 가지고 있다. 첫째로, 심밍이 필요하면 결정하기 위하여, 부분적으로 또는 완전히 조립될 때에 압축기를 검사하기 위해 심밍이 통상적으로 필요하다. 스크롤들 사이의 공간의 조절이 필요하면, 이 조절은 먼저 고정 스크롤을 제거하기 위해 필요하고, 그런 다음 선회 스크롤을 제거한다. 연속적으로, 베어링(24)이 제거되어야 하고, 그런 다음 마지막으로 선택된 스페이서가 도 5에 도시된 위치에 배치된다. 이러한 절차에 이어서, 상기 부품들은 재조립되어야만 하고 압축기는 테스트된다. 심밍이 정확하지 않으면, 이러한 절차는 반복되어야만 한다. 이러한 공정은 상당히 시간 소모적인 것으로 인정된다. 베어링(24) 및 선회 스크롤(26)과 같은 압축기의 제거 및 대체 부품들의 이러한 절차는 그 자체로 선회 스크롤과 고정 스크롤의 축방향 공간에서 작은 오정렬로 유도되는 것을 또한 주목할 수 있다.
두번째로, 스페이서 자체는 스페이서가 구동 샤프트(14)와 베어링(24) 사이에서 검사될 때에 압축기 내에서 오정렬을 생성하지 않는다면 정확하게 제조되어야 한다. 즉, 스페이서 단부면들이 서로를 향해 평행하지 않는다면, 이 스페이서가 제 위치에 배치될 때에, 이는 선회 스크롤의 각도 변위를 야기한다. 이러한 각도 변위는 스와시(swash)로서 참조된다. 스와시는 스크롤 벽들 사이에서 생성되는 각도를 야기하고 연속하여 유체가 이 벽들 사이에 스며드는 것을 허용하는 바와 같이 효율을 감소시킨다. 스와시는 또한 팁 밀봉과 대향하는 스크롤 사이에 불규칙적인 공간을 야기할 수 있다. 스와시로부터 초래되는 문제점들은 스페이서(38)가 압축기의 중심 축선(C)에 대해 반경 방향으로 비교적 근접하게 위치되기 때문에 더 심하게 된다. 따라서, 스페이서의 단부면들이 평행하지 않는다면, 이는 선회 스크롤의 비교적 커다란 각도 오정렬을 생성한다.
본 발명은 종래 기술과 관련된 문제점들 중 하나 이상을 적어도 해결하기 위한 것이다.
본 발명은 하우징; 선회 스크롤(orbiting scroll); 고정 스크롤; 편심 샤프트 부분의 회전이 선회 운동을 상기 고정 스크롤에 대해 상기 선회 스크롤에 부여하도록 편심 샤프트 부분을 갖는 구동 샤프트; 및 상기 선회 스크롤에 대해 상기 고정 스크롤을 축방향으로 이격시키기 위해 상기 고정 스크롤과 상기 하우징 사이에 배치된 적어도 하나의 축방향 스페이서를 포함하는 스크롤 압축기를 제공한다.
본 발명은 또한 스크롤 압축기를 조립하는 방법을 제공하고, 이 방법은 상기 스크롤 압축기의 하우징에서 구동 샤프트의 편심 샤프트 부분에 대해 선회 스크롤을 지지하는 단계; 상기 하우징 또는 고정 스크롤에 대해 적어도 하나의 선택된 축방향 스페이서를 제 위치에 배치하는 단계; 및 상기 고정 스크롤과 상기 선회 스크롤 사이에서 축방향으로의 이격 및/또는 각도 정렬(angular alignment)이 상기 적어도 하나의 축방향 스페이서의 축방향 두께에 의해 결정되도록 상기 고정 스크롤을 상기 하우징에 고정하는 단계를, 연속적으로 실행하는 단계들을 포함한다.
본 발명은 또한 축방향으로의 이격 및/또는 스크롤 압축기의 고정 스크롤과 선회 스크롤 사이에서의 각도 정렬을 조정하기 위한 방법을 제공하고, 이 방법은 고정 스크롤을 상기 스크롤 압축기의 하우징으로부터 제거하는 단계; 상기 하우징과 상기 고정 스크롤 사이에서 하나 이상의 축방향 스페이서들을 상이한 축방향 두께들의 하나 이상의 축방향 스페이서들로 대체하는 단계; 및 상기 고정 스크롤을 상기 하우징에 고정하는 단계를 포함한다.
본 발명은 또한 하우징; 선회 스크롤; 고정 스크롤; 편심 샤프트 부분의 회전이 선회 운동을 상기 고정 스크롤에 대해 상기 선회 스크롤에 부여하도록 편심 샤프트 부분을 갖는 구동 샤프트; 및 축방향으로의 이격 및/또는 상기 고정 스크롤과 상기 선회 스크롤을 각도 정렬하기 위해 상이한 축방향 두께의 복수의 축방향 스페이서들을 포함하고, 하나 이상의 선택된 축방향 스페이서들은 상기 고정 스크롤과 상기 선회 스크롤을 정확하게 이격 및/또는 각도 정렬하기 위해 상기 고정 스크롤과 상기 하우징 사이에 배치되는 스크롤 압축기를 조립하기 위한 키트를 제공한다.
본 발명의 다른 적합한 및/또는 임의의 개념들은 종속 청구항들에서 한정된다.
본 발명은 그 실시예가 첨부된 도면들을 참조하여 예시적인 방식으로 하기에 설명되는 것을 이해해야 한다.
스크롤 압축기는 하우징, 선회 스크롤, 및 고정 스크롤을 포함한다. 구동 샤프트는 편심 샤프트 부분의 회전이 선회 운동을 고정 스크롤에 대해 선회 스크롤에 부여하도록 편심 샤프트 부분(18)을 갖는다. 적어도 하나의 축방향 스페이서는 선회 스크롤에 대해 고정 스크롤을 이격시키기 위해 고정 스크롤과 하우징 사이에 배치된다. 스크롤 압축기가 조립되고 테스트되어 심밍을 실행하는 것이 바림직할 때에, 고정 스크롤은 제거될 수 있고 선택된 스페이서는 도시된 바와 같이 위치된다. 이것은 심밍을 실행하기 위해 선회 스크롤과 베어링을 제거할 필요가 없고, 연속하여 이러한 절차는 도 5에 도시된 압축기와 관련하여 상술한 절차 보다 덜 시간 소모적이다.
도 1은 스크롤 압축기를 도시한 단면도.
도 2는 스크롤 압축기의 하우징에 배치되기 전의 스페이서의 사시도.
도 3은 배치시 스페이서를 도시하는 사시도.
도 4는 배치시 스페이서를 도시하는 단면도.
도 5는 종래 기술의 스크롤 압축기를 도시한 단면도.
스크롤 압축기(40)가 도 1에 도시되어 있다. 도 5와 관련하여 상기에 설명되었고 등가물인 스크롤 압축기(10)와 스크롤 압축기(40)의 이들 특징들은 동일한 참조부호를 사용하고 다시 상세하게 설명하지 않는다.
스크롤 압축기(40)는 하우징(12), 선회 스크롤(orbiting scroll)(26), 및 고정 스크롤(41)을 포함한다. 구동 샤프트(14)는 편심 샤프트 부분의 회전이 선회 운동을 고정 스크롤에 대해 선회 스크롤에 부여하도록 편심 샤프트 부분(18)을 갖는다. 적어도 하나의 축방향 스페이서(42)는 선회 스크롤에 대해 고정 스크롤을 이격시키기 위해 고정 스크롤과 하우징 사이에 배치된다. 스크롤 압축기(40)가 조립되고 테스트되어 심밍(shimming)을 실행하는 것이 바림직할 때에, 고정 스크롤은 제거될 수 있고 선택된 스페이서는 도시된 바와 같이 위치된다. 이것은 심밍을 실행하기 위해 선회 스크롤(26)과 베어링(24)을 제거할 필요가 없고, 연속하여 이러한 절차는 도 5에 도시된 압축기와 관련하여 상술한 절차 보다 덜 시간 소모적이다.
고정 스크롤을 선회 스크롤에 대해 이격시키기 위해서는 단일 축방향 스페이서만이 요구된다. 단일 스페이서만이 제공된다면, 이 스페이서는 바람직하게는 환형이다. 바람직한 실시예에서는, 복수의 축방향 스페이서들(42)이 고정 스크롤(41)의 원주 둘레에서 인접한 스페이서로부터 대체로 동일한 각도로 이격 배치된다. 도 1의 구성에서는, 네 개의 축방향 스페이서들(42)이 고정 스크롤 둘레에서 인접한 스페이서로부터 대략 90도로 이격 제공된다. 상기 스페이서들 중 두개 만이 도 1에 도시되어 있다.
고정 스크롤(41)은 선회 스크롤(26)과 협동하는 반경방향 내부 부분과 하우징(12)에 고정된 반경 방향 외부 부분을 포함한다. 반경방향 내부 부분은 원형 베이스 플레이트(44)와 이로부터 수직하게 연장하는 고정 스크롤 벽(34)을 포함한다. 고정 스크롤의 외부 반경 부분은 하우징(12)에 고정하기 위해 반경 방향 외향으로 연장하는 환형 플랜지(46)를 포함한다. 플랜지(46)는 네 개의 관통 보어들(50)을 포함하고, 하우징은 플랜지를 하우징(12)에 체결하기 위해 각 체결 부재들(48)을 수용하기 위한 네 개의 상보적인 폐쇄 보어들(52)을 포함한다.
도 1에 부가하여 특히 도 2 내지 도 4에 도시된 바와 같이, 각 스페이서(42)는 고정 스크롤(41)과 하우징(12) 사이의 위치에 스페이서들(42)을 고정하기 위한 각 체결 부재들(48)을 수용하기 위해 하우징(12)의 폐쇄 보어(52) 및 플랜지(46)의 관통 보어(50)와 정렬하기 위한 제 1 관통 보어(54)를 포함한다. 스페이서들(42)은 플랜지를 하우징에 고정하기 전에 제 위치에 스페이서들을 유지하기 위한 유지 부재(56)를 수용하기 위한 제 2 관통 보어(55)를 포함한다. 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 스페이서들(42)은 원주 방향으로 스페이서들의 비스듬한(sideways) 이동을 방지하기 위해 하우징(12)의 리세스(57)에 배치된다. 유지 부재들(56)은 관통 보어들(55)을 통해 삽입되고 하우징의 제 2 폐쇄 보어들(59)에 맞물린다. 유지 부재들(56)에는 폐쇄 보어(59)에서 하우징(12)과 결합하기 위해 다수의 탄성 바브들(barbs)이 제공된다. 유지 부재들(56)과 리세스들(57)의 구성은 고정 스크롤을 하우징에 고정하기 전에 제 위치에 스페이서들을 유지하기 위해 작용한다.
비록 도면에 도시되지 않았을지라도, 고정 스크롤의 플랜지(46)는 고정 스크롤이 하우징에 고정될 때에, 유지 부재들의 헤드들을 수용하는 복수의 리세스들을 포함한다. 따라서, 플랜지는 스페이서들에 대해 동일 평면에 배치될 수 있고, 따라서 고정 스크롤의 축방향 공간은 스페이서들에 의해서만 제어될 수 있다.
단일 환형 스페이서만이 제공된다면, 비록 이것이 현재 바람직하지 않을지라도, 이는 고정 스크롤의 외부 반경 부분에 배치된다. 따라서, 스페이서의 축방향 단부면들이 서로에 대해 정확하게 평행하지 않다면, 선회 스크롤에 대해 고정 스크롤의 각도 정렬의 영향은 특히 종래 기술의 구성과 비교할 시에 비교적 작다.
도 1 내지 도 4에 도시된 바람직한 실시예에서, 선회 스크롤로부터 고정 스크롤의 축방향 이격은 적합하고 동일한 축방향 두께들을 갖는 네 개의 스페이서들 각각을 선택함으로써 제어된다. 예를 들어, 고정 스크롤을 선회 스크롤로부터 멀리 25㎛의 축방향 거리로 이동시키는 것이 바람직하다면, 25㎛의 네 개의 스페이서들이 고정 스크롤(41)과 하우징(12) 사이에 고정된다. 스페이서들 중 임의의 것이 제조 오차로 인해 정확하게 25㎛가 아니면, 축방향 스페이서들(42) 각각이 고정 스크롤의 보다 외측의 반경 부분에 배치되어 중심 축선(C)으로부터 비교적 먼 거리에 있기 때문에, 고정 스크롤의 각도 정렬에 비교적 적은 영향을 미친다.
더욱이, 도 1 내지 도 4에 도시된 구성에서, 이는 각도 정렬 또는 상이한 두께를 갖는 선택된 스페이서들을 고정 스크롤과 하우징 사이에 고정함으로써 고정 스크롤의 '린(lean)'을 제어하는 것이 활동적으로 가능하고, 이에 의해 고정 스크롤과 하우징 사이의 각도를 만든다. 예를 들면, 각도 정렬은 증가된 두께의 스페이서를 제 1 리세스(57)에 배치하고 감소된 두께의 스페이서를 직경방향으로 대향된 리세스(57)에 배치함으로써 달성된다.
본 명세서에 사용된 바와 같이, 이격과 축방향으로의 이격에 대한 참조는 축방향으로 고정 스크롤 전체의 이격(즉, 고정 스크롤을 도 1에 도시된 우측 또는 좌측으로 변위) 및 각도 정렬을 정확하게 하기 위해 축방향으로 스크롤 부분들의 이격 양자로 참조된다. 압축기를 정확하게 심밍할 시에, 바람직한 스페이서들의 선택에 의해 축방향 이격의 양 형태들을 제어하기 위해 요구될 것이 적합하다.
스페이서들(42)이 고정 스크롤의 외부 반경 부분에 배치될 때, 스페이서(42)의 두께에 대한 변경은 고정 스크롤의 각도 정렬에서 비교적 작은 변경을 생성한다. 각도 변위는 중심 축선(C)으로부터 스페이서의 거리만큼 나누어진 스페이서의 통상 두께의 tan-1과 대략 동일하다. 따라서, 이는 두께에 있어서 큰 허용 오차로 스페이서들을 사용하는 동안 고정 스크롤의 정확한 심밍을 달성하는 것이 가능하고, 종래 기술과 비교하면 비교적 더 두껍고 취급 및 사용이 더 용이하다. 이것이 고정 스크롤의 공간을 선회 스크롤로부터 더 정확하게 설정하는 것이 가능하므로, 전체 효율을 향상시키는 감소된 작동 간극으로 압축기를 설계하는 것이 가능하다.
도 1의 구성에서, 각 스페이서(42)는 개별 원주방향 또는 직선 접선 세그먼트로 형성된다. 각 스페이서가 고정 스크롤의 전체 원주와 비교하여 비교적 짧기 때문에, 고정 스크롤과 스페이서들 간의 충분한 접촉 영역을 유지하는 동안 각도 정렬을 달성하기 위해 고정 스크롤을 조절하는 것이 가능하다. 이와 관련하여, 바람직하게는 각 스페이서는 약 20도 이하의 고정 스크롤의 원주에 대한 각도 정도를 갖는다. 이 방식에서, 스페이서들과 고정 스크롤 간의 접촉 영역은 먼저 각도 정렬 후에 고정 스크롤과 하우징 간의 실행에서 발생되는 비교적 작은 각도와 두번째로 구성 부품들의 작은 양의 가요성을 정확하게 유지할 수 있다.
도 5에 도시된 종래 기술의 압축기에서, 고정 스크롤(28)은 일 위치에서만 하우징에 대해 고정된다. 따라서, 고정 스크롤과 하우징 간의 인터페이스는 고정 스크롤이 하우징에 고정될 때에 하우징의 축방향 단부면에 대해 압축되는 O-링으로 밀봉된다. 도 1의 압축기에서, 고정 스크롤(41)은 축방향으로 복수의 상이한 상대 위치들 중 임의의 한 위치에서 하우징에 대해 이격될 수 있다. 따라서, 상기 표면들 간의 밀봉을 위하여, 고정 스크롤(41)은 반경 방향으로 개방되는 리세스를 포함하고, 하우징의 내향을 향하면 표면에 대해 압축되는 O-링(56)을 수용한다. 이러한 방식에서, O-링(56)은 고정 스크롤과 하우징의 복수의 상대 위치들에서 고정 스크롤과 하우징 간의 인터페이스를 밀봉한다.
도 1에서, 고정 스크롤(41)과 선회 스크롤(26)은 예를 들어 캐스팅(casting)에 의해 단일 구조로 각각 형성된다. 그러나, 스크롤들 각각은 보다 많은 단일 편(one piece)으로 형성될 수 있다. 예를 들면, 고정 스크롤의 반경 방향 내부 부분은 단일 편으로 형성될 수 있고, 고정 스크롤의 반경 방향 외부 부분은 다른 편으로 형성될 수 있다.
스크롤 압축기는 상이한 각각의 축방향 거리들 만큼 하우징(12)으로부터 고정 스크롤의 공간을 조립 또는 조정하기 위해 상이한 두께들의 복수의 스페이서들(42)을 포함하는 키트(kit) 형태로 공급될 수 있다. 적절한 두께의 스페이서들은 고정 스크롤(41)을 선회 스크롤(26)로부터 정확하게 이격시키기 위해 고정 스크롤과 하우징 사이에서 선택되어 위치된다. 통상적인 크기의 스크롤에 대해, 키트는 약 25㎛와 100㎛ 사이에서 어떤 것의 증가시에 1㎜와 10㎜ 사이의 스페이서들로 공급될 수 있다. 특정 예에서, 스페이서들은 25㎛의 증가시 5.725㎜와 6.025㎜ 두께 사이에 제공된다. 양호하게는, 키트는 두 형태의 스페이서들의 조합으로 제공된다. 제 1 형태의 스페이서들은 비교적 얇고 미세한 증가 변경을 생성한다. 제 2 형태의 스페이서들은 비교적 두껍고 비교적 거친 증가 변경을 생성한다. 제 2 형태에서 스페이서들은 예를 들어 100㎛의 증가시 약 1㎜ 내지 2㎜ 증가할 수 있다. 제 1 형태는 25, 50 및 75㎛의 스페이서들로 구성된다. 따라서, 전체적으로 몇몇 스페이서들이 요구되는 동안, 제 1 및 제 2 형태의 스페이서들은 25㎛ 증가시 1㎜ 내지 2㎜ 사이의 임의의 선택된 공간을 달성하기 위해 조합으로 사용될 수 있다.
제 1 및 제 2 형태의 스페이서들의 조합이 사용된다면, 제 1 형태의 스페이서들이 더 얇고 더 부서지기 쉬우므로, 제 2 형태의 스페이서들은 제 1 형태의 스페이서들에 걸쳐서 장착되어 이들을 보호하고, 이에 의해 조립 중에 손상을 방지한다. 이는 취급 중에 스페이서들에 대한 손상의 위험을 최소화하고 그들 스스로의 절단 작동의 위험을 감소하기 위해 25㎛ 미만의 두께를 갖는 스페이서를 제공하는 것이 바람직하다.
스크롤 압축기(40)의 조립 방법이 이제 설명된다. 이 방법은 연속적으로 실행되는 하기 단계들을 포함한다. 선회 스크롤(26)은 구동 샤프트(14)의 편심 샤프트 부분(18)에 대해 베어링(24)에 의해 지지된다. 축방향 스페이서들은 리세스들(57) 내에서 하우징에 대해 제 위치에 배치되어 유지 부재들(56)로 유지된다. 고정 스크롤은 고정 스크롤(41)과 선회 스크롤(26) 간의 축방향 공간이 축방향 스페이서들의 축방향 두께에 의해 결정되도록 체결 부재(48)와 함께 하우징에 고정된다.
고정 스크롤(28)과 선회 스크롤(26) 간의 축방향 이격과 각도 정렬은 고정 스크롤을 하우징(12)으로부터 제거하고, 하우징과 고정 스크롤 사이에서 하나 이상의 축방향 스페이서들을 상이한 축방향 두께의 다른 축방향 스페이서들로 대체하며, 및 고정 스크롤을 하우징에 고정함으로써 조절될 수 있다.
스크롤 압축기가 통상적으로 유체를 펌핑하기 위해 작동하는 반면에, 이는 가압된 유체가 선회 운동을 고정 스크롤에 대해 선회 스크롤에 부여하기 위해 사용될 때에 전기 에너지를 발생하기 위한 발전기로서 작동될 수 있다. 본 발명은 펌핑 및 전기 에너지 발생을 위한 스크롤 압축기의 사용을 커버할 수 있다.
12 : 하우징 14 : 구동 샤프트
18 : 편심 샤프트 부분 24 : 베어링
26 : 선회 스크롤 28 : 고정 스크롤
34 : 고정 스크롤 벽 40 : 스크롤 압축기
41 : 고정 스크롤 42 : 축방향 스페이서
44 : 원형 베이스 플레이트 46 : 환형 플랜지
48 : 체결 부재 50, 55 : 관통 보어
52, 59 : 폐쇄 보어 56 : 유지 부재
57 : 리세스

Claims (12)

  1. 스크롤 압축기로서,
    하우징;
    선회 스크롤(orbiting scroll);
    고정 스크롤;
    편심 샤프트 부분의 회전에 의해 상기 고정 스크롤에 대한 선회 운동이 상기 선회 스크롤에 부여되게 하는 편심 샤프트 부분을 갖는 구동 샤프트; 및
    상기 선회 스크롤에 대해 상기 고정 스크롤을 축방향으로 이격시키기 위해 상기 고정 스크롤과 상기 하우징 사이에 각각 배치된 적어도 두 개의 축방향 스페이서를 포함하고,
    상기 축방향 스페이서는 각각의 상기 축방향 스페이서의 두께를 달리함으로써 상기 고정 스크롤과 상기 선회 스크롤 사이의 이격의 각도 조정을 가능하게 하는
    스크롤 압축기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 축방향 스페이서는 상기 선회 스크롤에 대해 상기 고정 스크롤을 축방향으로 이격시키거나 및/또는 상기 선회 스크롤에 대해 상기 고정 스크롤을 각도(angularly) 정렬하도록 구성되는
    스크롤 압축기.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 고정 스크롤은 상기 선회 스크롤의 선회 스크롤 벽과 협동하기 위한 고정 스크롤 벽을 포함하는 반경방향 내부 부분과 상기 하우징에 고정하기 위한 반경방향 외부 부분을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 축방향 스페이서는 상기 고정 스크롤의 반경방향 외부 부분과 상기 하우징 사이에 배치된
    스크롤 압축기.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 고정 스크롤의 원주(circumference) 둘레에 인접 스페이서로부터 대체로 동일한 각도로 이격 배치된 복수의 축방향 스페이서들을 포함하는
    스크롤 압축기.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 하우징 및/또는 상기 고정 스크롤은 상기 고정 스크롤과 상기 하우징 사이의 위치에 상기 적어도 하나의 축방향 스페이서를 배치하기 위한 수단을 포함하는
    스크롤 압축기.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 축방향 스페이서는 상기 고정 스크롤을 상기 하우징에 체결하기 위한 체결 부재를 수용하기 위한 제 1 관통 보어를 갖는
    스크롤 압축기.
  7. 제 5 항 또는 제 6 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 축방향 스페이서는 상기 고정 스크롤을 상기 하우징에 고정하는 동안 상기 적어도 하나의 축방향 스페이서를 제 위치에 유지하기 위한 유지 부재를 수용하기 위한 제 2 관통 보어를 갖는
    스크롤 압축기.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 하우징과 상기 고정 스크롤 중 하나는 환형 리세스를 포함하고, 상기 환형 리세스는 밀봉 부재를 수용하기 위해 반경방향으로 개방되고, 상기 밀봉 부재는, 복수의 상이한 두께의 스페이서들 중 임의의 하나가 상기 고정 스크롤과 상기 하우징 사이에 배치될 때에 상기 고정 스크롤과 상기 하우징 사이를 밀봉하기 위해 상기 하우징과 상기 고정 스크롤 중 다른 하나에 대해 압축되는
    스크롤 압축기.
  9. 스크롤 압축기를 조립하기 위한 방법으로서,
    상기 스크롤 압축기의 하우징에서 구동 샤프트의 편심 샤프트 부분에 대해 선회 스크롤을 지지하는 단계;
    상기 하우징 또는 상기 고정 스크롤에 대해 적어도 하나의 선택된 축방향 스페이서를 제 위치에 배치하는 단계; 및
    상기 고정 스크롤과 상기 선회 스크롤 사이의 축방향으로의 이격 및/또는 각도 정렬(angular alignment)이 상기 적어도 하나의 축방향 스페이서의 축방향 두께에 의해 결정되도록 상기 고정 스크롤을 상기 하우징에 고정하는 단계를 포함하며,
    상기 단계들은 순차적으로 실행되는
    스크롤 압축기 조립 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    복수의 축방향 스페이서들을 상기 압축기의 중심 축선에 대해 인접 스페이서로부터 대체로 동일한 각도로 이격 배치하는 단계를 더 포함하는
    스크롤 압축기 조립 방법.
  11. 스크롤 압축기의 고정 스크롤과 선회 스크롤 사이의 축방향으로의 이격 및/또는 각도 정렬을 조정하기 위한 방법으로서,
    상기 스크롤 압축기의 하우징으로부터 고정 스크롤을 제거하는 단계;
    상기 하우징과 상기 고정 스크롤 사이의 하나 이상의 축방향 스페이서를 상이한 축방향 두께의 하나 이상의 축방향 스페이서로 대체하는 단계; 및
    상기 고정 스크롤을 상기 하우징에 고정하는 단계를 포함하는
    조정 방법.
  12. 스크롤 압축기를 조립하기 위한 키트로서,
    하우징;
    선회 스크롤;
    고정 스크롤;
    편심 샤프트 부분의 회전에 의해 상기 고정 스크롤에 대한 선회 운동이 상기 선회 스크롤에 부여되게 하는 편심 샤프트 부분을 갖는 구동 샤프트; 및
    상기 고정 스크롤과 상기 선회 스크롤을 축방향으로 이격시키거나 및/또는 각도 정렬하기 위한 상이한 축방향 두께의 복수의 축방향 스페이서를 포함하고,
    하나 이상의 선택된 축방향 스페이서는 상기 고정 스크롤과 상기 선회 스크롤을 정확하게 이격 및/또는 각도 정렬하기 위해 상기 고정 스크롤과 상기 하우징 사이에 배치될 수 있는
    스크롤 압축기 조립 키트.
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