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具有增强流动性能的阀口入口的回转式压缩机

摘要

在一回转式压缩机的电动机端轴承中,于其排气口区域内设置一减压部分。减压部分类似于为一倒角等并通过使流道流畅而增强流动。减压作用限于覆盖气缸孔的电动机端轴承部分,以限制其对余隙容积的影响。

著录项

  • 公开/公告号CN1153870A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日1997-07-09

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 运载器有限公司;

    申请/专利号CN96121002.8

  • 发明设计人 P·J·布什内尔;

    申请日1996-11-15

  • 分类号F04C2/344;

  • 代理机构上海专利商标事务所;

  • 代理人任永武

  • 地址 美国纽约州

  • 入库时间 2023-12-17 12:52:21

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2013-01-16

    未缴年费专利权终止 IPC(主分类):F04C29/08 授权公告日:20020619 终止日期:20111115 申请日:19961115

    专利权的终止

  • 2002-06-19

    授权

    授权

  • 1997-07-09

    公开

    公开

  • 1997-06-11

    实质审查请求的生效

    实质审查请求的生效

说明书

在一固定叶片式或旋转柱塞式的回转式压缩机中,排气口是设在电动机端轴承中。排气口的位置为其一半左右复盖柱塞孔而剩下部分则复盖气缸。被排气口复盖的气缸部分开有凹槽以提供一从气缸孔到排气口的流路。相应地,排气口对着柱塞孔和凹槽。到排气口的入口一般加以倒角以提供一流畅的流路。

余隙容积是在压缩过程结束时未排出的压缩气体的容积,由于它被加压但未排出,而且将膨胀而形成部分吸入容积,因此代表一种损失。在旋转柱塞式压缩机的情况下,余隙容积由气缸凹槽容积和排气阀上游的排气口的容积组成。一部分排气口容积由在形成倒角过程中去除材料的容积组成,其中一部分复盖气缸开有凹槽的部分。

在电动机端轴承上形成有一月牙形倒角。该倒角为从压缩室到排气口的流动提供一光滑过渡。另外,该倒角并不延伸到复盖气缸中凹槽的排出口部分,因此避免了不必要地加到余隙容积上。

本发明的一个目的在于减少排气阀两端的压力降。

本发明的另一个目的在于使余隙容积减少到最小程度。

本发明的再一目的在于提供一种用于排气流动的流畅过渡。这些目的及其它一些目的通过下面的具体说明将看得更清楚,并通过本发明的下述方案实现。

本发明的基本特点是月牙形倒角设置在围绕排气口和复盖柱塞孔的电动机端轴承部上。

图1为通过吸气结构的旋转柱塞式压缩机的垂直剖视图;

图2为沿图1中2-2线的剖视图;

图3为对应于图1但通过作为本发明主题的排气结构的局部垂直剖视图;

图4为电动机轴承的泵端部视图;

图5为沿图4中5-5线的剖面图;

图6为与图5对应的表示一第一改进实施例的视图;以及

图7为与图5对应的表示一第二改进实施例的视图。

在图1和图2中,标号10总的表示一立式、高侧旋转柱塞式压缩机。标号12总的表示外壳或壳体。吸气管16与外壳12密封并在与汽化器(未示)相连接的贮气罐14与吸入室S之间提供流体连通。吸气室S由气缸20的缸孔20-1、柱塞22、泵端轴承24和电动机端轴承28形成。

偏心轴40包括一支承在泵端轴承24的孔24-1中的部分40-1,容置在柱塞22的内孔22-1中的偏心部40-2,以及支承在电动机端轴承28的内孔28-1中的部分40-3。吸油管34从部分40-1的孔中伸入油槽36。定子42通过热压配合、焊接或任何其它适当手段被固定在外壳12上。转子44通过热压配合适当地固定在轴40上并设置在定子42的内孔42-1内,并与它们相配合工作以构成一电动机。叶片30受弹簧31偏压而与柱塞22进入接触。

如图3所示,排气口28-2系在电动机端轴承28中形成,它部分复盖孔20-1并复盖排气凹槽20-3,该排气凹槽如图2所示,它提供一从压缩室C到排气口28-2的流路。如现有技术一样,通过排气阀38和隔开的阀档块39对排气口28-2进行顺次复盖。如前所述,压缩孔10一般为现有技术。本发明则是增加了倒角28-3,如图3-5所示。倒角28-3为月牙形,其标准圆周角度为200°并对应于复盖孔20-1,具体地说是压缩室C的排气口部分28-2。除了月牙的尖端部可能形成从倒角到无倒角的过渡部分外,该倒角不会复盖气缸20因而并不增加余隙容积。倒角28-3是设置在从压缩室C流向排气口28-2处,然而,如果在该处不设倒角的话,则将要在一个90°边缘上流动从而带来附加损失。如图5所示,倒角28-3所构成的角的角度范围为30-60°,而倒角的尺寸为0.5-0.8mm。

工作时,转子44和偏心轴40作为一个单元转动,偏心部40-2引起柱塞22移动。通过吸油管34从油槽36将油吸入一起离心泵作用的孔40-4中。泵吸作用的大小要取决于轴40的转速。被传送到孔40-4的油可流入在部分40-1、偏心部分40-2及部分40-3上的一系列径向延伸通道以分别润滑轴承24、柱塞22和轴承28。柱塞22与叶片30以传统方式共同配合工作而使气体通过吸气管16和通道20-2被吸至吸气室S。吸气室S中的气体被收集、压缩并通过一由倒角28-3和凹槽20-3形成的流路从压缩室C排入排气口28-2。高压气体将阀38打开并通入消音器32内部。压缩气体经消音器32进入外壳12内部,并通过旋转着的转子44与定子42间的环形间隙和排气管60通向一致冷循环(未示)的冷凝器。

在压缩过程完成时,柱塞22将在凹槽20-3的区域内与孔20-1相切。余隙容积将是凹槽20-3的容积、排气口28-2的容积以及从倒角28-3上去除的材料的容积。由于倒角28-3的角度范围较小却提供了一流畅的流动路径,因而可使余隙容积减少到最小程度。然而保持有为有利于流动所需要的倒角部28-3。

除了如倒角28-3情形那样的斜角边外,还可采用其它的形状。图6表示采用圆形弯曲部或圆角128-3来代替倒角28-3。与此类似,图7则表示采用椭圆弯曲部228-3。圆角128-3和弯曲部228-3象倒角28-3一样相当于200°的圆周角度,并具有大约0.5-0.8mm的弦长。虽然本发明是根据一种立式、可变速的压缩机进行图示和说明的,然而本领域的技术人员还可作出其它变型。例如本发明对卧式和立式均可适用。同样,电动机可为一变速电动机。因此本发明的范围只能由所附权利要求加以限定。

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