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ES2271150T3 - Compresor de espiral con un dispositivo que evita la inversion. - Google Patents

Compresor de espiral con un dispositivo que evita la inversion. Download PDF

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ES2271150T3
ES2271150T3 ES02012854T ES02012854T ES2271150T3 ES 2271150 T3 ES2271150 T3 ES 2271150T3 ES 02012854 T ES02012854 T ES 02012854T ES 02012854 T ES02012854 T ES 02012854T ES 2271150 T3 ES2271150 T3 ES 2271150T3
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ES
Spain
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eccentric
rotation
axis
center
spiral compressor
Prior art date
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ES02012854T
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English (en)
Inventor
Sung-Choon Kim
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LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
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Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
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    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/02Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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Abstract

Compresor de espiral que tiene un dispositivo que evita la inversión que comprende: una unidad (4) de accionamiento insertada en una cubierta (2) cerrada y que genera una fuerza de accionamiento; una unidad (6) de compresión para comprimir y descargar un fluido al accionar la unidad de accionamiento; un eje (8) de giro del cual una parte superior se apoya de manera giratoria mediante un bastidor (14) principal, que apoya la unidad de compresión, estando dicho bastidor principal fijado a un lado superior de la cubierta (2), y del cual una parte inferior se apoya de manera giratoria mediante un bastidor (16) inferior fijado a un lado inferior de la cubierta y transmitiendo la fuerza de giro generada por la unidad de accionamiento a la unidad de compresión; y un dispositivo que evita la inversión instalado en el eje de giro y que detiene el giro del eje (8) de giro al girar la unidad de accionamiento en una dirección opuesta a la dirección en la que la unidad de accionamiento comprime el fluido, caracterizado porque el dispositivo que evita la inversión comprende: Una parte (50) excéntrica formada de manera excéntrica desde el centro del eje (8) de giro en el eje de giro; un anillo (54) excéntrico insertado de manera giratoria en la cara circunferencial exterior de la parte (50) excéntrica, que tiene una ranura (60), y formado de tal manera que el centro de un diámetro interior es excéntrico desde el centro de un diámetro exterior; una parte (52) de apoyo que se extiende en una dirección perpendicular al eje (8) de giro desde la superficie inferior de la parte (50) excéntrica, y tiene un pasador (58) de bisagra insertado en la ranura (60) y que puede desplazarse a lo largo de la ranura, sobresaliendo dicho pasador de bisagra en el lado superior de la parte (52) de apoyo, y un tope (56) que sobresale hacia arriba desde el bastidor (16) inferior y que tiene un radio de curvatura que mantiene un intervalo con la cara circunferencial exterior del anillo (54) excéntrico al situar elcentro del diámetro exterior del anillo (54) excéntrico para corresponder con el centro del eje (8) de giro.

Description

Compresor de espiral con un dispositivo que evita la inversión.
Antecedentes de la invención 1. Campo de la invención
La presente invención se refiere a un compresor de espiral y más particularmente, a un compresor de espiral que tiene un dispositivo para evitar la inversión que es capaz de evitar que una unidad de accionamiento de un compresor gire en dirección opuesta a una dirección de giro para comprimir un fluido.
2. Descripción de la técnica anterior
En general, pueden adoptarse varios tipos de compresores según un método de compresión, y en la mayoría de los casos se utiliza un compresor de espiral para un dispositivo de aire acondicionado que necesita un compresor pequeño y ligero.
La figura 1 es una vista seccional de un compresor de espiral según la técnica convencional.
Como se muestra en la figura 1, el compresor de espiral convencional incluye: una cubierta 106 que tiene un conducto 102 de succión para succionar un fluido y un conducto 104 de descarga para descargar un fluido comprimido, que están conectados y tienen un determinado espacio cerrado; una unidad 108 de accionamiento dispuesta en un lado inferior de la cubierta 106 y que genera una fuerza de accionamiento; y una unidad 110 de compresión dispuesta en un lado superior de la cubierta 106 conectada a la unidad 108 de accionamiento y al eje 112 de giro para comprimir el fluido succionado en el conducto 102 de succión según el giro del eje 112 de giro y descargarlo a través del conducto 104 de descarga.
Un bastidor 114 principal se instala en un lado superior de la cubierta 106 para apoyar de manera giratoria el lado superior del eje 112 de giro y apoyar la unidad 110 de compresión, y un bastidor 114 inferior se instala en un lado inferior de la cubierta 106 para apoyar de manera giratoria el lado inferior del eje 112 de giro.
Un panel 120 de separación se instala en un lado de la cubierta 106, seccionando el interior de la cubierta 106 en un lado de baja presión y un lado de alta presión.
La unidad 108 de accionamiento incluye un estator 122 fijado en la dirección circunferencial de la cubierta 106 y un rotor 124 dispuesto en la cara circunferencial interior del estator 122 y fijado al eje 112 de giro, de manera que, cuando se aplica energía al estator 22, el rotor 124 gira según la interacción entre el estator 122 y el rotor 124 para de esta manera girar el eje 112 de giro.
La unidad 110 de compresión incluye una espiral 127 fija que tiene un valor 126 fijo en una forma enrollada en espiral y que se fija al panel 120 de separación, y una espiral 132 orbitante que tiene un valor 130 orbitante en una forma enrollada en espiral que corresponde al álabe 126 fijo para tener un espacio determinado de compresión entre él mismo y el álabe 126 fijo; estando apoyada de manera orbital mediante el bastidor 114 de apoyo, y orbitando cuando el eje 112 de giro gira.
Un conducto 136 de descarga se forma en la parte central de la espiral 128 fija para descargar el fluido comprimido según la interacción entre el álabe 126 fijo y el álabe 130 orbitante, y una válvula 138 de retención se instala en un lado superior del conducto 136 de descarga para evitar la inversión del fluido descargado.
En el compresor convencional de espiral descrito anteriormente, cuando se aplica energía al estator 122, el rotor 124 gira según la interacción entre el estator 122 y el rotor 124, y el eje 112 de giro fijado al rotor 124 gira en una dirección normal.
Entonces, la espiral 132 orbitante se mueve de una manera orbitante según el giro del eje 112 de giro para comprimir el fluido succionado a través del conducto 102 de succión debido a la interacción con la espiral 127 fija y descargar en el exterior el fluido comprimido a través del conducto 104 de descarga.
En este momento, mediante la válvula 138 de retención instalada en el conducto 138 de descarga se evita que se invierta el fluido descargado hacia el lado de alta presión a través del conducto 136 de descarga.
El lado superior y el lado inferior del eje 112 de giro se apoyan de manera giratoria mediante el bastidor 114 principal y el bastidor 114 inferior respectivamente, y giran en la dirección normal según el accionamiento de la unidad 108 de accionamiento.
Sin embargo, el compresor de espiral convencional tiene el siguiente problema.
Es decir, en caso de emplear un motor de una sola fase como la unidad de accionamiento que genera la fuerza de giro, si una carga generada durante el funcionamiento del compresor llega a ser mayor que un momento de torsión del motor, se reduce la fuerza de giro del motor, y más aún, el motor gira de manera inversa, originando una vibración anormal del compresor y un ruido anormal, lo que resulta en que se degrada una fiabilidad del compresor.
Además, en caso de emplear un motor de tres fases como unidad de accionamiento generadora de la fuerza de giro, si se produce una conexión del motor de manera errónea, el motor gira de manera inversa causando una vibración y un ruido anormales lo que resulta por lo tanto en que se degrada la fiabilidad del compresor.
El documento EP-A-0 731 277 describe un compresor de espiral que tiene un dispositivo que previene la inversión el cual comprende: una unidad de accionamiento insertada en una cubierta cerrada y que genera una fuerza de accionamiento; una unidad de compresión para comprimir y descargar un fluido cuando se acciona la unidad de accionamiento; un eje de giro cuya parte superior se apoya de manera giratoria mediante un bastidor principal, que soporta la unidad de compresión, estando fijado dicho bastidor principal a un lado superior de la cubierta, y cuya parte inferior se apoya de manera giratoria mediante un bastidor inferior fijado a un lado inferior de la cubierta y que transmite la fuerza de giro, generada por la unidad de accionamiento a la unidad de compresión; y un dispositivo que evita la inversión instalado en el eje de giro y que detiene el giro del eje de giro cuando la unidad de accionamiento gira en una dirección contraria a la dirección en la que la unidad de accionamiento comprime el fluido.
Por lo tanto, un objetivo de la presente invención es proporcionar un compresor de espiral que tiene un dispositivo que evita la inversión en el que al girar una unidad de accionamiento de un compresor en una dirección normal, el giro es permitido, mientras que al girar la unidad de accionamiento en una dirección inversa, el giro se detiene, de este modo se evita la incidencia de un ruido y vibración anormales de la unidad de accionamiento y se mejora con esto una fiabilidad del compresor.
Por lo tanto, es un objetivo de la presente invención proporcionar un compresor de espiral mejorado según la parte introductoria de la reivindicación 1 que supere las desventajas anteriormente mencionadas.
Los objetivos mencionados anteriormente pueden alcanzarse mediante un compresor de espiral según las características de la reivindicación 1. Realizaciones ventajosas de la invención son objeto de las reivindicaciones dependientes.
El dispositivo que evita la inversión de un compresor de espiral de la presente invención incluye: una parte excéntrica formada de manera excéntrica desde el centro del eje de giro en el eje de giro; un anillo excéntrico insertado de manera giratoria en la cara circunferencial exterior de la parte excéntrica, y formado de manera que el centro de un diámetro interno es excéntrico desde el centro de un diámetro externo; una parte de soporte formada para corresponder al centro del eje de giro en el lado exterior del eje de giro de manera que limite un margen de giro del anillo excéntrico; y un tope sobresalido hacia arriba desde el bastidor inferior y que interfiere la cara circunferencial exterior del anillo excéntrico al rotar el eje de giro en dirección inversa.
En el compresor de espiral de la presente invención, que tiene un dispositivo que evita la inversión, la parte excéntrica del dispositivo que evita la inversión se forma como un tipo de disco que tiene un radio mayor que el radio del eje de giro en la superficie circunferencial exterior del eje de giro, y el centro de la parte excéntrica es excéntrico desde el centro del eje de giro.
En el compresor de espiral de la presente invención que tiene un dispositivo que evita la inversión, la parte de soporte del dispositivo que evita la inversión se forma como un tipo de disco extendido en una dirección en ángulo recto al eje de giro desde la superficie inferior de la parte excéntrica, y un pasador de bisagra sobresale hacia arriba desde el lado superior del lado opuesto de la parte que es excéntrica de la parte excéntrica.
En el compresor de espiral de la presente invención que tiene un dispositivo que evita la inversión, la parte de soporte del dispositivo que evita la inversión tiene un radio mayor que el de la parte excéntrica, y el centro de la parte de soporte se corresponde al centro del eje de giro.
En el compresor de espiral de la presente invención que tiene un dispositivo que evita la inversión, el anillo excéntrico del dispositivo que evita la inversión se forma como un tipo de disco con un determinado grosor, y una ranura en forma de arco circular se forma tan larga como la distancia desde el centro de la parte que es excéntrica del anillo excéntrico.
En el compresor de espiral de la presente invención que tiene un dispositivo que evita la inversión, la ranura del dispositivo que evita la inversión se forma teniendo un margen de 45 grados desde el centro del diámetro exterior del anillo excéntrico.
En el compresor de espiral de la presente invención que tiene un dispositivo que evita la inversión, el tope del dispositivo que evita la inversión tiene un determinado radio de curvatura que sobresale hacia arriba desde el bastidor superior y se mantiene para tener un determinado intervalo al diámetro exterior del anillo excéntrico.
En el compresor de espiral de la presente invención que tiene un dispositivo que evita la inversión, el centro del eje de giro del dispositivo que evita la inversión, el centro de la parte excéntrica y el centro del pasador de bisagra se sitúan en una línea recta.
Los objetivos, características, aspectos y desventajas anteriores y adicionales de la presente invención serán más evidentes a partir de la siguiente descripción detallada de la presente invención al tomarlos en conjunto con los dibujos adjuntos.
Breve descripción de los dibujos
Los dibujos adjuntos, que se adjuntan para proporcionar un entendimiento adicional de la invención e se incorporan en y constituyen una parte de esta especificación, ilustran realizaciones de la invención y conjuntamente con la descripción sirven para explicar los principios de la invención.
En los dibujos:
La figura 1 es una vista seccional que muestra un compresor de espiral según una técnica convencional;
la figura 2 es una vista seccional que muestra un compresor de espiral que tiene un dispositivo que evita la inversión según la presente invención;
la figura 3 es una vista en perspectiva en despiece que muestra el dispositivo que evita la inversión del compresor de espiral según la presente invención;
la figura 4 es una vista seccional tomada a lo largo de la línea I-I de la figura 3 según la presente invención;
la figura 5 es una vista lateral superior de un anillo excéntrico del dispositivo que evita la inversión según la presente invención;
la figura 6 es una vista lateral superior que muestra un estado de funcionamiento del dispositivo que evita la inversión cuando un eje de giro del compresor de espiral gira en una dirección normal; y
la figura 7 es una vista lateral superior que muestra un estado de funcionamiento del dispositivo que evita la inversión cuando un eje de giro del compresor de espiral gira en una dirección inversa.
Descripción detallada de las realizaciones preferidas
Ahora se hará referencia en detalle a las realizaciones preferidas de la presente invención, cuyos ejemplos se ilustran en los dibujos adjuntos.
Puede incluirse una pluralidad de realizaciones de un compresor de espiral que tiene un dispositivo que evita la inversión según la presente invención, de las cuales se describirá ahora las más preferida.
La figura 2 es una vista seccional que muestra un compresor de espiral que tiene un dispositivo que evita la inversión según la presente invención.
El compresor de espiral de la presente invención incluye: una cubierta 2 que tiene un espacio cerrado; una unidad 4 de accionamiento insertada en la cubierta 2 y que genera una fuerza de accionamiento; una unidad 6 de compresión conectada a la unidad 4 de accionamiento mediante un eje 8 de giro de modo que comprime un fluido y lo descarga en el exterior al accionar la unidad 4 de accionamiento; y un dispositivo que evita la inversión instalado en el eje 8 de giro y que evita la inversión de la unidad 4 de accionamiento.
Un conducto 10 de succión para succionar un fluido y un conducto 12 de descarga para descargar el fluido comprimido se conectan respectivamente a un lado de la cubierta 2. Dentro de la cubierta 2, se instalan un bastidor 14 principal para apoyar de manera giratoria el lado superior del eje 8 de giro y apoyar la unidad 6 de compresión, y un bastidor 16 inferior para apoyar de manera giratoria el lado inferior del eje 8 de giro.
Un plano 20 de separación se instala en un lado superior de la cubierta 2, dividiendo el interior de la cubierta 2 en un lado de alta presión y un lado de baja presión.
La unidad 4 de accionamiento incluye un estator 22 fijado a una cara circunferencial interior de la cubierta 2 y un rotor 24 dispuesto en la cara circunferencial interior del estator 22 y fijado al eje 8 de giro de manera que, al suministrar energía al estator 22, el rotor 24 gira según una interacción entre el estator 22 y el rotor 24, girando de este modo el eje 8 de giro.
La unidad 6 de compresión incluye una espiral 28 fija que tiene un álabe 26 fijo en una forma enrollada en espiral y fijado al plano 20 de separación, y una espiral 32 orbitante que tiene un álabe 30 orbitante en una forma enrollada en espiral correspondiente al álabe 26 fijo de manera que tenga un determinado espacio de compresión entre él mismo y el álabe 26 fijo, que se apoya mediante el panel 14 de apoyo de manera que pueda orbitar y realizar un movimiento orbitante al girar el eje 8 de giro.
Una abertura 34 de descarga se forma en el centro de la espiral 28 fija para descargar el fluido comprimido según la interacción entre el álabe 26 fijo y el álabe 30 orbitante hacia el lado de alta presión.
Una válvula 40 de retención se instala en un lado superior de la espiral 28 fija para abrir y cerrar la abertura 34 de descarga para evitar la inversión del fluido descargado hacia el lado de alta presión.
La parte superior y la parte inferior del eje 8 de giro se apoyan de manera giratoria mediante el bastidor 14 principal y el bastidor 18 inferior, una parte central del cual se fija al rotor 24 y la parte extrema superior del mismo se conecta de manera excéntrica a la espiral 32 orbitante de manera que transmita la fuerza de giro de la unidad 4 de accionamiento a la unidad 6 de compresión. En una determinada parte inferior del mismo, se instala un dispositivo que evita la inversión de la unidad 4 de accionamiento.
Como se muestra en la figura 3, el dispositivo que evita la inversión incluye: una parte 50 excéntrica formada en una parte inferior del eje 8 de giro de manera que sea excéntrica desde el centro del eje 8 de giro; un anillo 54 excéntrico insertado de manera giratoria a la cara circunferencial exterior de la parte 50 excéntrica, y el centro del diámetro interior que es excéntrico con una longitud igual a un ancho determinado desde el centro de un diámetro exterior; una parte 52 de apoyo que apoya el anillo 54 excéntrico y que limita un margen de giro del anillo 54 excéntrico; y un tope 56 que sobresale de manera vertical desde el bastidor 16 inferior y que detiene una inversión del eje 8 de giro al interferir con el anillo 54 excéntrico cuando la unidad 4 de accionamiento gira de manera inversa.
Como se muestra en la figura 4, la parte 50 excéntrica se forma como un tipo de disco que tiene un radio R2 mayor que el radio R1 del eje de giro en la cara circunferencial exterior del eje 8 de giro, y el centro de la parte 50 excéntrica es excéntrico con la distancia L1 desde el centro del eje 8 de giro.
Como se muestra en la figura 4, la parte 52 de apoyo se forma como un tipo de disco extendido en dirección de ángulo recto con respecto al eje 8 de rotación desde la superficie inferior de la parte 50 excéntrica y tiene un radio R3 mayor que el radio R2 de la parte 50 excéntrica. El centro de la parte 52 de apoyo corresponde al centro del eje 8 de giro.
Un pasador 58 de bisagra sobresale en una dirección vertical en el lado opuesto a la parte que es excéntrica de la parte 50 excéntrica.
El centro del eje de giro, el centro de la parte excéntrica y el centro del pasador de bisagra se sitúan en la línea recta (P).
Como se muestra en la figura 5, el anillo 54 excéntrico se forma como un tipo de disco con un determinado espesor, teniendo una estructura de modo que el centro de un diámetro interno y el centro de un diámetro exterior son tan excéntricos como la magnitud L2 de excentricidad.
El anillo 54 excéntrico se inserta de manera giratoria en la parte 50 excéntrica y apoyado mediante la parte 52 de apoyo de manera que no se suelte.
El diámetro R4 exterior del anillo 54 excéntrico es mayor que el radio R3 de la parte 52 de apoyo, y una ranura 60 en forma de arco se forma en un lado del anillo 54 excéntrico, en la que se inserta el pasador 58 de bisagra.
La ranura 60 se forma de manera que una de sus partes extremas se sitúa en una parte que es la más larga en el centro del diámetro interno del anillo 54 excéntrico, y la ranura 60 se forma a alrededor de 45 grados en la dirección circunferencial.
El centro del diámetro interno del anillo excéntrico, el centro del diámetro exterior del anillo excéntrico y una de las partes extremas de la ranura del anillo excéntrico se localizan en una línea recta (Q).
Cuando el anillo 54 excéntrico se monta de manera insertada en la parte 50 excéntrica, el centro del diámetro exterior del anillo 54 excéntrico y el centro del eje 8 de giro se corresponden.
De esta manera, con respecto al dispositivo que evita la inversión, al girar el eje 8 de giro en la dirección normal, la dirección en la que él mismo comprime el fluido, el dispositivo que evita la inversión corresponde con el centro del eje 8 de giro, sin afectar el giro del eje 8 de giro.
El tope 56 se forma para tener un determinado radio de curvatura, manteniendo un determinado intervalo con la cara circunferencial externa del anillo 54 excéntrico al situarse el centro del diámetro exterior del anillo 54 excéntrico se sitúa para corresponder con el centro del eje 8 de giro.
De este modo, al girar el eje 8 de giro en la dirección normal, el tope 56 mantiene un determinado espacio desde el anillo 54 excéntrico sin afectar el giro del eje 8 de giro. Si, no obstante, el eje 8 de giro gira en la dirección inversa, el centro del eje 8 de giro y el centro del diámetro exterior del anillo 54 excéntrico se sitúan de manera distinta entre si. Entonces, el lado exterior del anillo 54 excéntrico y el lado interior del eje 8 de giro se interfieren entre si, y por consiguiente, se detiene el giro inverso del eje 8 de giro.
El funcionamiento del dispositivo que evita la inversión de un compresor de espiral de la presente invención, construido como se describe, se explicará ahora.
Las figuras 6 y 7 muestran estados de funcionamiento del dispositivo que evita la inversión del compresor de espiral según la presente invención.
En primer lugar, al girar la unidad 4 de accionamiento en la dirección (S) normal, es decir, la dirección en la que la unidad de accionamiento comprime un fluido, como se muestra en la figura 6, la parte 50 excéntrica y la parte 52 de apoyo giran conjuntamente, y de manera consecuente el pasador 58 de bisagra formado en la parte 52 de apoyo se desplaza a lo largo de la ranura 60 y se sitúa en una parte de la ranura 60.
Entonces, el centro del diámetro exterior del anillo 54 excéntrico y el centro del eje 8 de giro se sitúan en el mismo punto y se mantiene un determinado intervalo entre el anillo 54 excéntrico y el tope 56.
En este momento, dado que la combinación mutua de la parte 50 excéntrica, la parte 52 de apoyo y el anillo 54 excéntrico forman una circunferencia concéntrica con el eje 8 de giro, no se origina ninguna influencia sobre el giro del eje de giro.
Mientras que, si la unidad 4 de accionamiento gira en la dirección inversa, la dirección opuesta en la que la unidad 4 de accionamiento succiona el fluido, como se muestra en la figura 7, el eje 8 de giro gira en la dirección inversa, y de acuerdo a esto, la parte 50 excéntrica y la parte 52 de apoyo giran en la posición inversa como lo hace el eje 8 de giro.
En este momento, el pasador 58 de bisagra formado en la parte 52 de apoyo se desplaza a lo largo de la ranura 60 y se sitúa en la otra parte extrema de la ranura 60.
Entonces, el centro del diámetro exterior del anillo 54 excéntrico se desplaza más allá del centro del eje 8 de giro, y ahora, la cara exterior del anillo 54 excéntrico, la que se sitúa más lejos del centro del eje 8 de giro, se obstaculiza por el tope 56, deteniendo el giro inverso del eje 8 de giro.
Como se describe hasta ahora, el compresor de espiral de la presente invención que tiene un dispositivo que evita la inversión, tiene la siguiente ventaja.
Es decir, dado que el dispositivo que evita la inversión se instala en el eje de giro para detener el giro del eje de giro, si el eje de giro gira en dirección inversa, bloquea la unidad de accionamiento evitando que gire en la dirección inversa. De este modo, puede evitarse una vibración anormal y una incidencia de ruido de la unidad de accionamiento, y por consiguiente, puede mejorarse una fiabilidad del compresor.

Claims (7)

1. Compresor de espiral que tiene un dispositivo que evita la inversión que comprende:
una unidad (4) de accionamiento insertada en una cubierta (2) cerrada y que genera una fuerza de accionamiento;
una unidad (6) de compresión para comprimir y descargar un fluido al accionar la unidad de accionamiento;
un eje (8) de giro del cual una parte superior se apoya de manera giratoria mediante un bastidor (14) principal, que apoya la unidad de compresión, estando dicho bastidor principal fijado a un lado superior de la cubierta (2), y del cual una parte inferior se apoya de manera giratoria mediante un bastidor (16) inferior fijado a un lado inferior de la cubierta y transmitiendo la fuerza de giro generada por la unidad de accionamiento a la unidad de compresión; y
un dispositivo que evita la inversión instalado en el eje de giro y que detiene el giro del eje (8) de giro al girar la unidad de accionamiento en una dirección opuesta a la dirección en la que la unidad de accionamiento comprime el fluido,
caracterizado porque el dispositivo que evita la inversión comprende:
Una parte (50) excéntrica formada de manera excéntrica desde el centro del eje (8) de giro en el eje de giro;
un anillo (54) excéntrico insertado de manera giratoria en la cara circunferencial exterior de la parte (50) excéntrica, que tiene una ranura (60), y formado de tal manera que el centro de un diámetro interior es excéntrico desde el centro de un diámetro exterior;
una parte (52) de apoyo que se extiende en una dirección perpendicular al eje (8) de giro desde la superficie inferior de la parte (50) excéntrica, y tiene un pasador (58) de bisagra insertado en la ranura (60) y que puede desplazarse a lo largo de la ranura, sobresaliendo dicho pasador de bisagra en el lado superior de la parte (52) de apoyo, y
un tope (56) que sobresale hacia arriba desde el bastidor (16) inferior y que tiene un radio de curvatura que mantiene un intervalo con la cara circunferencial exterior del anillo (54) excéntrico al situar el centro del diámetro exterior del anillo (54) excéntrico para corresponder con el centro del eje (8) de giro.
2. Compresor de espiral de la reivindicación 1, en el que la parte excéntrica se forma como un tipo de disco que tiene un radio (R2) mayor que el radio (R1) del eje de giro a la superficie circunferencial exterior del eje de giro, y el centro de la parte excéntrica es excéntrico desde el centro del eje de giro.
3. Compresor de espiral de la reivindicación 1, en el que la parte de apoyo se forma como un tipo de disco extendido en una dirección en ángulo recto del eje de giro desde la superficie inferior de la parte excéntrica, y el pasador de bisagra sobresale hacia arriba desde el lado superior del lado opuesto a la parte que es excéntrica de la parte excéntrica.
4. Compresor de espiral de la reivindicación 3, en el que la parte de apoyo tiene un radio mayor que el de la parte excéntrica, y el centro de la parte de apoyo corresponde al centro del eje de giro.
5. Compresor de espiral de la reivindicación 1, en el que el anillo excéntrico se forma como un tipo de disco con un determinado grosor, y una ranura en forma de arco se forma desde el centro de la parte que es excéntrica del anillo excéntrico.
6. Compresor de espiral de la reivindicación 5, en el que la ranura se forma teniendo un margen de alrededor de 45 grados desde el centro del diámetro exterior del anillo excéntrico.
7. Compresor de espiral de la reivindicación 3, en el que el centro del eje de giro del dispositivo que evita la inversión, el centro de la parte excéntrica y el centro del pasador de bisagra se sitúan en una línea recta.
ES02012854T 2001-08-20 2002-06-11 Compresor de espiral con un dispositivo que evita la inversion. Expired - Lifetime ES2271150T3 (es)

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