JP2009174520A - Gate rotor and screw compressor - Google Patents
Gate rotor and screw compressor Download PDFInfo
- Publication number
- JP2009174520A JP2009174520A JP2008319642A JP2008319642A JP2009174520A JP 2009174520 A JP2009174520 A JP 2009174520A JP 2008319642 A JP2008319642 A JP 2008319642A JP 2008319642 A JP2008319642 A JP 2008319642A JP 2009174520 A JP2009174520 A JP 2009174520A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- rotor
- gate rotor
- gate
- screw
- shaft
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C18/00—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
- F04C18/48—Rotary-piston pumps with non-parallel axes of movement of co-operating members
- F04C18/50—Rotary-piston pumps with non-parallel axes of movement of co-operating members the axes being arranged at an angle of 90 degrees
- F04C18/52—Rotary-piston pumps with non-parallel axes of movement of co-operating members the axes being arranged at an angle of 90 degrees of intermeshing engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01C—ROTARY-PISTON OR OSCILLATING-PISTON MACHINES OR ENGINES
- F01C17/00—Arrangements for drive of co-operating members, e.g. for rotary piston and casing
- F01C17/02—Arrangements for drive of co-operating members, e.g. for rotary piston and casing of toothed-gearing type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C23/00—Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids
- F04C23/001—Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids of similar working principle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C27/00—Sealing arrangements in rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
- F04C27/001—Radial sealings for working fluid
- F04C27/004—Radial sealing elements specially adapted for intermeshing-engagement type pumps, e.g. gear pumps
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C29/00—Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
- F04C29/0042—Driving elements, brakes, couplings, transmissions specially adapted for pumps
- F04C29/0078—Fixing rotors on shafts, e.g. by clamping together hub and shaft
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C29/00—Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
- F04C29/12—Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C18/00—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
- F04C18/08—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
- F04C18/12—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type
- F04C18/14—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons
- F04C18/16—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons with helical teeth, e.g. chevron-shaped, screw type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C2240/00—Components
- F04C2240/50—Bearings
- F04C2240/52—Bearings for assemblies with supports on both sides
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C2240/00—Components
- F04C2240/60—Shafts
- F04C2240/603—Shafts with internal channels for fluid distribution, e.g. hollow shaft
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C2270/00—Control; Monitoring or safety arrangements
- F04C2270/16—Wear
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C2270/00—Control; Monitoring or safety arrangements
- F04C2270/17—Tolerance; Play; Gap
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C27/00—Sealing arrangements in rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
- F04C27/007—Sealings for working fluid between radially and axially moving parts
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
Abstract
Description
この発明は、ゲートロータ、および、このゲートロータを用いたスクリュー圧縮機に関する。 The present invention relates to a gate rotor and a screw compressor using the gate rotor.
従来、スクリュー圧縮機としては、図16の拡大断面図に示すように、ケーシング201のシリンダ210内に、スクリューロータ202が収納され、このスクリューロータ202にゲートロータ203が噛合され、上記スクリューロータ202および上記ゲートロータ203の相互の噛合によって形成される圧縮室にて、ガスを圧縮するものがある(特許第3731399号公報:特許文献1参照)。 Conventionally, as a screw compressor, as shown in an enlarged cross-sectional view of FIG. 16, a screw rotor 202 is accommodated in a cylinder 210 of a casing 201, and a gate rotor 203 is meshed with the screw rotor 202. In addition, there is one that compresses gas in a compression chamber formed by the mutual engagement of the gate rotor 203 (see Japanese Patent No. 3731399: Patent Document 1).
つまり、上記スクリューロータ202の溝部221と、上記ゲートロータ203の歯部231とが、噛合して、上記圧縮室を形成する。そして、上記圧縮室に、上記スクリューロータ202の軸202a方向の一端側から、低圧のガスを吸入し、この低圧のガスを上記圧縮室にて圧縮してから、この圧縮された高圧のガスを、上記スクリューロータ202の軸202a方向の他端側から、吐出する。 That is, the groove portion 221 of the screw rotor 202 and the tooth portion 231 of the gate rotor 203 mesh to form the compression chamber. Then, a low pressure gas is sucked into the compression chamber from one end side in the axis 202a direction of the screw rotor 202, the low pressure gas is compressed in the compression chamber, and then the compressed high pressure gas is supplied to the compression chamber. The screw rotor 202 is discharged from the other end side in the direction of the shaft 202a.
上記ゲートロータ203は、上記歯部231を有するゲートロータ本体230と、このゲートロータ本体230を固定するシャフト部240とを有する。上記シャフト部240は、上記ケーシング201に支持されている。 The gate rotor 203 has a gate rotor main body 230 having the tooth portion 231 and a shaft portion 240 for fixing the gate rotor main body 230. The shaft portion 240 is supported by the casing 201.
ここで、圧縮機の運転中、上記圧縮室にてガスを圧縮しているので、上記スクリューロータ202は、高温になって、上記スクリューロータ202の熱膨張は、大きくなる。一方、上記ケーシング201における上記ゲートロータ203を収納するゲートロータ室Lは、低圧であり、このゲートロータ室Lにあるガスは、相対的に低温であるため、上記ケーシング201における上記ゲートロータ室L周りの部分の熱膨張は、小さくなる。このケーシング201のゲートロータ室L周りの部分は、上記スクリューロータ202の軸202aと上記ゲートロータ203の軸203aとの間の距離を決定する部分である。
しかしながら、上記従来のスクリュー圧縮機では、上記ゲートロータ203は、上記ケーシング201に支持されているので、圧縮機の運転中に、上記スクリューロータ202の熱膨張が大きくなる一方、上記ケーシング201の熱膨張が小さくなって、上記スクリューロータ202の軸202aと上記ゲートロータ203の軸203aとの間の距離が変化する問題があった。つまり、圧縮機の運転中に、上記ケーシング201と上記スクリューロータ202との温度差により、上記ゲートロータ203が撓む問題があった。 However, in the conventional screw compressor, since the gate rotor 203 is supported by the casing 201, the thermal expansion of the screw rotor 202 is increased during the operation of the compressor, while the heat of the casing 201 is increased. There is a problem that the expansion is reduced, and the distance between the shaft 202a of the screw rotor 202 and the shaft 203a of the gate rotor 203 changes. That is, there is a problem that the gate rotor 203 is bent due to a temperature difference between the casing 201 and the screw rotor 202 during operation of the compressor.
このとき、上記ゲートロータ本体230は、上記シャフト部240に固定されているため、上記ゲートロータ本体230の歯部231が上記スクリューロータ202の溝部221に食い込んで、上記歯部231の磨耗量が多くなっていた。 At this time, since the gate rotor main body 230 is fixed to the shaft portion 240, the tooth portion 231 of the gate rotor main body 230 bites into the groove portion 221 of the screw rotor 202, and the wear amount of the tooth portion 231 is reduced. It was a lot.
この結果、上記ゲートロータ本体230の歯部231と上記スクリューロータ202の溝部221との隙間が大きくなって、圧縮機の性能が低下していた。 As a result, the gap between the tooth portion 231 of the gate rotor body 230 and the groove portion 221 of the screw rotor 202 is increased, and the performance of the compressor is deteriorated.
なお、上記従来のスクリュー圧縮機では、上記ケーシング201における上記シリンダ210周りの部分に高圧室を設けて、上記ケーシング201と上記スクリューロータ202との温度差を小さくしているが、上記ケーシング201の上記ゲートロータ室L周りの部分に高圧室を設けておらず、上記ゲートロータ203の撓みは、解消できない。 In the conventional screw compressor, a high pressure chamber is provided around the cylinder 210 in the casing 201 to reduce the temperature difference between the casing 201 and the screw rotor 202. A high pressure chamber is not provided around the gate rotor chamber L, and the bending of the gate rotor 203 cannot be eliminated.
そこで、この発明の課題は、圧縮機の運転中に、ケーシングとスクリューロータとの温度差により、ゲートロータが撓んでも、簡単な構成で、ゲートロータのスクリューロータへの食い込みを防止して、ゲートロータの磨耗量を低減させて、圧縮機の能力低下を防止するスクリュー圧縮機、および、この圧縮機に用いられるゲートロータを提供することにある。 Therefore, the object of the present invention is to prevent the gate rotor from biting into the screw rotor with a simple configuration even if the gate rotor is bent due to the temperature difference between the casing and the screw rotor during operation of the compressor. An object of the present invention is to provide a screw compressor that reduces the amount of wear of the gate rotor and prevents a reduction in the capacity of the compressor, and a gate rotor used in the compressor.
上記課題を解決するため、第1発明のゲートロータは、ゲートロータ本体と、このゲートロータ本体を取り付けるシャフト部とを備え、上記ゲートロータ本体は、複数の歯部と、中央の孔部とを有し、上記シャフト部は、上記ゲートロータ本体を一面に支持する台部と、この台部の一面に設けられると共に上記孔部に挿入される軸部とを有し、上記シャフト部の軸部と上記ゲートロータ本体の孔部との間には、弾性体が配置されていることを特徴としている。 In order to solve the above problems, a gate rotor according to a first aspect of the present invention includes a gate rotor body and a shaft portion to which the gate rotor body is attached. The gate rotor body includes a plurality of teeth and a central hole. The shaft portion includes a base portion that supports the gate rotor main body on one surface, and a shaft portion that is provided on one surface of the base portion and is inserted into the hole portion, and the shaft portion of the shaft portion. And an elastic body is arranged between the hole of the gate rotor body.
この発明のゲートロータによれば、上記シャフト部の軸部と上記ゲートロータ本体の孔部との間には、弾性体が配置されているので、上記ゲートロータ本体は、上記シャフト部の上記台部上でスライド可能となる。 According to the gate rotor of the present invention, since the elastic body is disposed between the shaft portion of the shaft portion and the hole portion of the gate rotor main body, the gate rotor main body is the base of the shaft portion. It becomes possible to slide on the part.
このため、このゲートロータをスクリュー圧縮機に用い、上記ゲートロータ本体の歯部をスクリューロータに噛合すると共に上記シャフト部をケーシングに支持した場合に、圧縮機の運転中に、上記スクリューロータの熱膨張が大きくなる一方、上記ケーシングの熱膨張が小さくなって、上記スクリューロータの軸と上記ゲートロータの軸(つまり、上記シャフト部の軸)との間の距離が変化しても、上記ゲートロータ本体は、上記シャフト部の上記台部上でスライドして、上記スクリューロータと上記ゲートロータ本体との位置関係は、適切な距離を維持する。 For this reason, when this gate rotor is used for a screw compressor, the tooth portion of the gate rotor body is meshed with the screw rotor and the shaft portion is supported by the casing, the heat of the screw rotor during the operation of the compressor. Even if the expansion of the casing increases, the thermal expansion of the casing decreases, and the distance between the axis of the screw rotor and the axis of the gate rotor (that is, the axis of the shaft portion) changes. The main body slides on the base portion of the shaft portion, and the positional relationship between the screw rotor and the gate rotor main body maintains an appropriate distance.
この結果、上記ゲートロータ本体の上記スクリューロータへの食い込みを防止して、上記ゲートロータ本体の磨耗量を低減させて、圧縮機の能力低下を防止する。また、上記ゲートロータ本体と上記スクリューロータとが互いに強く押し付けあうことによる無駄な動力を低減する。また、上記弾性体により、上記ゲートロータ本体と上記スクリューロータとの圧接力を、ガスが漏れない程度に保持できる。 As a result, the gate rotor body is prevented from biting into the screw rotor, the amount of wear of the gate rotor body is reduced, and the compressor capacity is prevented from being lowered. In addition, useless power due to the gate rotor body and the screw rotor pressing strongly against each other is reduced. Further, the elastic body can maintain the pressure contact force between the gate rotor body and the screw rotor to such an extent that gas does not leak.
したがって、圧縮機の運転中に、ケーシングとスクリューロータとの温度差により、ゲートロータが撓んでも、簡単な構成で、ゲートロータのスクリューロータへの食い込みを防止して、ゲートロータの磨耗量を低減させて、圧縮機の能力低下を防止する。 Therefore, even if the gate rotor bends due to the temperature difference between the casing and the screw rotor during operation of the compressor, the gate rotor can be prevented from biting into the screw rotor with a simple configuration, and the amount of wear of the gate rotor can be reduced. To reduce the capacity of the compressor.
また、第2発明のゲートロータでは、上記弾性体は、板バネである。 In the gate rotor of the second invention, the elastic body is a leaf spring.
第2発明のゲートロータによれば、上記弾性体は、板バネであるので、上記弾性体を簡単な構成にできる。 According to the gate rotor of the second invention, since the elastic body is a leaf spring, the elastic body can be configured simply.
また、第3発明のゲートロータでは、上記板バネは、環状の波形バネまたは渦巻きバネである。 In the gate rotor of the third invention, the leaf spring is an annular wave spring or spiral spring.
第3発明のゲートロータによれば、上記板バネは、環状の波形バネまたは渦巻きバネであるので、上記板バネを簡単な構成にできる。 According to the gate rotor of the third invention, since the leaf spring is an annular wave spring or spiral spring, the leaf spring can be configured simply.
また、第4発明のゲートロータでは、上記弾性体は、環状のゴムである。 In the gate rotor of the fourth invention, the elastic body is an annular rubber.
第4発明のゲートロータによれば、上記弾性体は、環状のゴムであるので、上記弾性体を簡単な構成にできる。 According to the gate rotor of the fourth invention, since the elastic body is an annular rubber, the elastic body can be configured simply.
また、第5発明のスクリュー圧縮機は、シリンダを有するケーシングと、このシリンダに嵌合される円筒状のスクリューロータと、このスクリューロータに噛合する上記ゲートロータとを備え、上記ゲートロータの上記ゲートロータ本体の歯部は、上記スクリューロータに噛合し、上記ゲートロータの上記シャフト部は、上記ケーシングに支持されていることを特徴としている。 The screw compressor of the fifth invention includes a casing having a cylinder, a cylindrical screw rotor fitted to the cylinder, and the gate rotor meshing with the screw rotor, and the gate of the gate rotor. A tooth portion of the rotor body meshes with the screw rotor, and the shaft portion of the gate rotor is supported by the casing.
第5発明のスクリュー圧縮機によれば、上記ゲートロータを備えるので、圧縮機の運転中に、上記スクリューロータの熱膨張が大きくなる一方、上記ケーシングの熱膨張が小さくなって、上記スクリューロータの軸と上記ゲートロータの軸(つまり、上記シャフト部の軸)との間の距離が変化しても、上記ゲートロータ本体は、上記シャフト部の上記台部上でスライドして、上記スクリューロータと上記ゲートロータ本体との位置関係は、適切な距離を維持する。 According to the screw compressor of the fifth invention, since the gate rotor is provided, the thermal expansion of the screw rotor is increased during the operation of the compressor, while the thermal expansion of the casing is decreased, Even if the distance between the shaft and the shaft of the gate rotor (that is, the shaft of the shaft portion) changes, the gate rotor body slides on the base portion of the shaft portion, and the screw rotor The positional relationship with the gate rotor body maintains an appropriate distance.
この結果、上記ゲートロータ本体の上記スクリューロータへの食い込みを防止して、上記ゲートロータ本体の磨耗量を低減させて、圧縮機の能力低下を防止する。また、上記ゲートロータ本体と上記スクリューロータとが互いに強く押し付けあうことによる無駄な動力を低減する。また、上記弾性体により、上記ゲートロータ本体と上記スクリューロータとの圧接力を、ガスが漏れない程度に保持できる。 As a result, the gate rotor body is prevented from biting into the screw rotor, the amount of wear of the gate rotor body is reduced, and the compressor capacity is prevented from being lowered. In addition, useless power due to the gate rotor body and the screw rotor pressing strongly against each other is reduced. Further, the elastic body can maintain the pressure contact force between the gate rotor body and the screw rotor to such an extent that gas does not leak.
したがって、圧縮機の運転中に、ケーシングとスクリューロータとの温度差により、ゲートロータが撓んでも、簡単な構成で、ゲートロータのスクリューロータへの食い込みを防止して、ゲートロータの磨耗量を低減させて、圧縮機の能力低下を防止する。 Therefore, even if the gate rotor bends due to the temperature difference between the casing and the screw rotor during operation of the compressor, the gate rotor can be prevented from biting into the screw rotor with a simple configuration, and the amount of wear of the gate rotor can be reduced. To reduce the capacity of the compressor.
第6発明のスクリュー圧縮機は、スクリューロータと、ゲートロータと、ゲートロータシャフトと、弾性体とを備えている。スクリューロータは、外周面に複数本の螺旋状の溝を有し、回転自在である。ゲートロータは、その中央に開口が形成されている。ゲートロータの開口の周囲には、スクリューロータの溝に噛み合う複数の歯が放射状に配置されている。ゲートロータシャフトは、ゲートロータの開口に隙間を有する状態で挿入されている。弾性体は、ゲートロータの開口とゲートロータシャフトとの隙間、および/またはゲートロータのゲートロータシャフト回りの回転を止める複数の回り止めピンのうちの少なくとも1つの周囲に配置されている。 A screw compressor according to a sixth aspect of the present invention includes a screw rotor, a gate rotor, a gate rotor shaft, and an elastic body. The screw rotor has a plurality of spiral grooves on the outer peripheral surface and is rotatable. The gate rotor has an opening at the center thereof. A plurality of teeth meshing with the grooves of the screw rotor are arranged radially around the opening of the gate rotor. The gate rotor shaft is inserted with a gap in the opening of the gate rotor. The elastic body is disposed around at least one of the clearance between the opening of the gate rotor and the gate rotor shaft and / or a plurality of detent pins that stop the rotation of the gate rotor around the gate rotor shaft.
第6発明のスクリュー圧縮機によれば、ゲートロータシャフトの周囲に隙間が形成され、弾性体がゲートロータシャフトの周囲の隙間および/またはゲートロータシャフト回りの回転を止める複数の回り止めピンのうちの少なくとも1つの周囲に配置されているので、ゲートロータの歯の径方向の伸びを吸収することが可能である。 According to the screw compressor of the sixth invention, a gap is formed around the gate rotor shaft, and the elastic body includes a gap around the gate rotor shaft and / or a plurality of detent pins for stopping rotation around the gate rotor shaft. It is possible to absorb the radial extension of the teeth of the gate rotor.
第7発明のスクリュー圧縮機は、第6発明のスクリュー圧縮機であって、隙間に配置された弾性体は、ゲートロータに対して、複数の回り止めピンのうちの1本に向けてゲートロータの半径方向への弾性力を与える。 The screw compressor of the seventh invention is the screw compressor of the sixth invention, wherein the elastic body arranged in the gap is directed toward one of the plurality of detent pins with respect to the gate rotor. Gives an elastic force in the radial direction.
第7発明のスクリュー圧縮機によれば、隙間に配置された弾性体がゲートロータに対して回り止めピンに向けてゲートロータの半径方向への弾性力を与えているので、回り止めピンによって半径方向への移動が拘束されている歯について、半径方向の伸びを弾性体によって効果的に吸収することが可能である。 According to the screw compressor of the seventh aspect of the invention, the elastic body arranged in the gap gives the gate rotor an elastic force in the radial direction of the gate rotor toward the anti-rotation pin. For teeth whose movement in the direction is constrained, the radial extension can be effectively absorbed by the elastic body.
第8発明のスクリュー圧縮機は、第6発明のスクリュー圧縮機であって、隙間に配置された弾性体は、リング状であり、隙間全体を埋める。 The screw compressor of the eighth invention is the screw compressor of the sixth invention, and the elastic body arranged in the gap is ring-shaped and fills the entire gap.
第8発明のスクリュー圧縮機によれば、隙間に配置された弾性体が、リング状であり、かつ、隙間全体を埋めるので、ゲートロータの歯の径方向の伸びを吸収することが可能である。また、リング状の弾性体を隙間全体に埋めることにより、ゲートロータの歯の寿命をさらに延ばすことが可能である。 According to the screw compressor of the eighth invention, since the elastic body arranged in the gap is ring-shaped and fills the entire gap, it is possible to absorb the radial extension of the teeth of the gate rotor. . Moreover, it is possible to further extend the life of the teeth of the gate rotor by filling a ring-shaped elastic body in the entire gap.
第9発明のスクリュー圧縮機は、第6発明から第8発明のいずれかのスクリュー圧縮機であって、複数の回り止めピンのうちの1つは、フローティングピンである。フローティングピンは、他の回り止めピンよりも遊びを有する状態でゲートロータシャフトとゲートロータとの間を連結する。 A screw compressor according to a ninth aspect is the screw compressor according to any one of the sixth to eighth aspects, wherein one of the plurality of detent pins is a floating pin. The floating pin connects the gate rotor shaft and the gate rotor with more play than the other detent pins.
第9発明のスクリュー圧縮機によれば、複数の回り止めピンのうちの1つは、他の回り止めピンよりも遊びを有する状態でゲートロータシャフトとゲートロータとの間を連結するフローティングピンであるので、フローティングピンについて他の回り止めピンよりも可動しろを大きく取ることができるので、ゲートロータの歯の径方向の伸びを吸収することが可能である。 According to the screw compressor of the ninth invention, one of the plurality of detent pins is a floating pin that connects between the gate rotor shaft and the gate rotor in a state having more play than the other detent pins. Therefore, the floating pin can be moved larger than the other non-rotating pins, so that the radial expansion of the teeth of the gate rotor can be absorbed.
第10発明のスクリュー圧縮機は、第9発明のスクリュー圧縮機であって、弾性体は、リング状であり、フローティングピンである回り止めピンの周囲に配置されている。 A screw compressor according to a tenth aspect of the present invention is the screw compressor according to the ninth aspect of the present invention, wherein the elastic body has a ring shape and is arranged around a rotation prevention pin that is a floating pin.
第10発明のスクリュー圧縮機によれば、弾性体が、リング状であり、フローティングピンである回り止めピンの周囲に配置されているので、ゲートロータの歯の径方向の伸びを吸収することが可能である。 According to the screw compressor of the tenth aspect of the invention, since the elastic body is ring-shaped and is arranged around the non-rotating pin that is a floating pin, it can absorb the radial extension of the teeth of the gate rotor. Is possible.
第1発明のゲートロータによれば、上記シャフト部の軸部と上記ゲートロータ本体の孔部との間には、弾性体が配置されているので、このゲートロータをスクリュー圧縮機に用いた場合に、圧縮機の運転中に、ケーシングとスクリューロータとの温度差により、ゲートロータが撓んでも、簡単な構成で、ゲートロータのスクリューロータへの食い込みを防止して、ゲートロータの磨耗量を低減させて、圧縮機の能力低下を防止する。 According to the gate rotor of the first invention, since the elastic body is disposed between the shaft portion of the shaft portion and the hole portion of the gate rotor body, the gate rotor is used for a screw compressor. In addition, even if the gate rotor bends due to the temperature difference between the casing and the screw rotor during operation of the compressor, the gate rotor can be prevented from biting into the screw rotor with a simple configuration and the amount of wear of the gate rotor can be reduced. To reduce the capacity of the compressor.
第2発明によれば、弾性体を簡単な構成にできる。 According to the second invention, the elastic body can be configured simply.
第3発明によれば、板バネを簡単な構成にできる。 According to the third invention, the leaf spring can be configured simply.
第4発明によれば、弾性体を簡単な構成にできる。 According to the fourth invention, the elastic body can be configured simply.
第5発明のスクリュー圧縮機によれば、上記ゲートロータを備えるので、圧縮機の運転中に、ケーシングとスクリューロータとの温度差により、ゲートロータが撓んでも、簡単な構成で、ゲートロータのスクリューロータへの食い込みを防止して、ゲートロータの磨耗量を低減させて、圧縮機の能力低下を防止する。 According to the screw compressor of the fifth invention, since the gate rotor is provided, even if the gate rotor is bent due to a temperature difference between the casing and the screw rotor during the operation of the compressor, the gate rotor can be configured with a simple configuration. The bite into the screw rotor is prevented, the amount of wear of the gate rotor is reduced, and the compressor capacity is prevented from being lowered.
第6発明によれば、ゲートロータの歯の径方向の伸びを吸収することができる。これにより、ゲートロータの歯の歯先がスクリューロータの溝の奥壁でこすれて摩耗することがなくなり、ゲートロータの磨耗を防止することができる。 According to the sixth aspect of the invention, it is possible to absorb the radial extension of the teeth of the gate rotor. As a result, the tooth tips of the gate rotor are not rubbed and worn by the back wall of the groove of the screw rotor, and wear of the gate rotor can be prevented.
第7発明によれば、回り止めピンによって半径方向への移動が拘束されている歯について、半径方向の伸びを弾性体によって効果的に吸収することができる。 According to the seventh aspect of the present invention, the extension in the radial direction can be effectively absorbed by the elastic body with respect to the teeth whose movement in the radial direction is restricted by the detent pin.
第8発明によれば、ゲートロータの歯の径方向の伸びを吸収することができ、かつ、リング状の弾性体を隙間全体に埋めることにより、ゲートロータの歯の寿命をさらに延ばすことができる。 According to the eighth aspect of the invention, the radial extension of the teeth of the gate rotor can be absorbed, and the life of the teeth of the gate rotor can be further extended by filling the entire gap with the ring-shaped elastic body. .
第9発明によれば、フローティングピンについて他の回り止めピンよりも可動しろを大きく取ることができるので、ゲートロータの歯の径方向の伸びを吸収することができる。 According to the ninth aspect of the present invention, the floating pin can be moved larger than the other non-rotating pins so that the radial extension of the teeth of the gate rotor can be absorbed.
第10発明によれば、ゲートロータの歯の径方向の伸びを吸収することができる。 According to the tenth aspect, it is possible to absorb the radial extension of the teeth of the gate rotor.
以下、この発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。 Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the illustrated embodiments.
(第1の実施形態)
図1は、この発明のゲートロータおよびスクリュー圧縮機の第1の実施形態である横断面図を示している。このスクリュー圧縮機は、シングルスクリュー圧縮機であり、シリンダ10を有するケーシング1と、このシリンダ10に嵌合される円筒状のスクリューロータ2と、このスクリューロータ2に噛合するゲートロータ3とを備える。
(First embodiment)
FIG. 1: has shown the cross-sectional view which is 1st Embodiment of the gate rotor and screw compressor of this invention. This screw compressor is a single screw compressor, and includes a
上記スクリューロータ2は、外周面に、複数の螺旋状の溝部21を有する。上記ゲートロータ3は、こま状であり、外周面に、歯車状に複数の歯部31を有する。上記スクリューロータ2の上記溝部21と、上記ゲートロータ3の上記歯部31とは、互いに、噛合する。
The
上記スクリューロータ2および上記ゲートロータ3の相互の噛合によって、圧縮室Cが、形成される。つまり、この圧縮室Cは、上記スクリューロータ2の上記溝部21と、上記ゲートロータ3の上記歯部31と、上記ケーシング1の上記シリンダ10の内面とによって、区画された空間である。
A compression chamber C is formed by the mutual engagement of the
上記ゲートロータ3は、上記スクリューロータ2の軸2aを点対称として、上記スクリューロータ2の左右に一対配置されている。上記ケーシング1には、上記シリンダ10の外側に、ゲートロータ室Lが設けられ、このゲートロータ室Lに、上記ゲートロータ3を収納している。上記ゲートロータ室Lと上記シリンダ10とは、貫通孔12により連通している。上記ゲートロータ3は、この貫通孔12から、上記シリンダ10内に進入している。
A pair of the gate rotors 3 are arranged on the left and right sides of the
上記スクリューロータ2は、上記軸2aを中心として、矢印R方向に、回転し、このスクリューロータ2の回転に伴って、上記ゲートロータ3が、軸3aを中心として、回転して、上記圧縮室C内のガスを圧縮する。上記スクリューロータ2は、上記ケーシング1に収納された(図示しない)モータにより、回転される。
The
つまり、上記圧縮室Cに、上記スクリューロータ2の軸2a方向の一端側から、低圧のガスを吸入し、この低圧のガスを上記圧縮室Cにて圧縮してから、この圧縮された高圧のガスを、上記スクリューロータ2の軸2a方向の他端側にある吐出口13から、吐出する。
That is, a low-pressure gas is sucked into the compression chamber C from one end side in the
上記ゲートロータ3は、ゲートロータ本体30と、このゲートロータ本体30を取り付けるシャフト部40とを有する。上記ゲートロータ本体30は、上記スクリューロータ2に噛合する。上記シャフト部40は、上記ケーシング1に支持されている。上記ゲートロータ本体30は、例えば、樹脂からなり、上記シャフト部40は、例えば、金属からなる。
The gate rotor 3 includes a gate rotor
図2と図3に示すように、上記ゲートロータ本体30は、円盤状であり、外周面の複数の歯部31と、中央の孔部32とを有する。図2は、ゲートロータ本体の平面図であり、図3は、図2のA−A断面図である。
As shown in FIGS. 2 and 3, the gate rotor
上記歯部31は、上記スクリューロータ2の溝部21に噛合する。上記孔部32の中心は、上記ゲートロータ本体30の軸30aと一致している。また、上記ゲートロータ本体30には、ピン穴33が設けられ、このピン穴33に、図示しない位置決めピンが挿通される。
The
図4と図5に示すように、上記シャフト部40は、台部43と、この台部43の一面43aに設けられる第1の軸部41と、この台部43の他面に設けられる第2の軸部42とを有する。図4は、シャフト部の平面図であり、図5は、図4のB−B断面図である。
As shown in FIGS. 4 and 5, the
上記台部43は、外周面に、複数の歯部44を有する。この歯部44は、上記ゲートロータ本体30の歯部31に対応している。また、上記台部43には、ピン穴45が設けられ、このピン穴45に、図示しない位置決めピンが挿通される。上記第1の軸部41の軸および上記第2の軸部42の軸は、上記シャフト部40の軸40aと一致している。上記第2の軸部42は、軸受けを介して、上記ケーシング1に支持される。
The
図6と図7に示すように、上記ゲートロータ3では、上記ゲートロータ本体30は、上記シャフト部40の上記台部43の上記一面43aに支持される。上記シャフト部40の上記第1の軸部41は、上記ゲートロータ本体30の上記孔部32に挿入される。図6は、ゲートロータの平面図であり、図7は、図6のC−C断面図である。
As shown in FIGS. 6 and 7, in the gate rotor 3, the gate rotor
上記シャフト部40の上記第1の軸部41と上記ゲートロータ本体30の上記孔部32との間の隙間Sには、弾性体5が配置されている。図6では、分かりやすくするために、上記弾性体5を黒塗りで示している。
The elastic body 5 is disposed in the gap S between the
上記弾性体5は、板バネである。この板バネは、環状の波形バネである。この波形バネの山部は、外周面に位置し、この波形バネの谷部は、内周面に位置する。この波形バネの山部が、上記ゲートロータ本体30の上記孔部32の内周面に接触し、この波形バネの谷部が、上記シャフト部40の上記第1の軸部41の外周面に接触する。なお、図示しないが、この板バネを渦巻きバネとしてもよい。
The elastic body 5 is a leaf spring. This leaf spring is an annular wave spring. The peak portion of the wave spring is located on the outer peripheral surface, and the valley portion of the wave spring is located on the inner peripheral surface. The peak portion of the wave spring is in contact with the inner peripheral surface of the
上記弾性体5は、常に、上記ゲートロータ本体30の軸30aと上記シャフト部40の軸40aとが一致するように、付勢している。そして、上記ゲートロータ本体30に外部から力が働くと、上記ゲートロータ本体30は、上記弾性体5の弾発力に対抗して、上記シャフト部40の上記台部43上を移動する。
The elastic body 5 is always biased so that the
上記ゲートロータ本体30のピン穴33と、上記シャフト部40のピン穴45とは、互いに軸が一致するように、重なっており、図示しない位置決めピンが挿通される。
The
上記構成のゲートロータ3によれば、上記シャフト部40の軸部41と上記ゲートロータ本体30の孔部32との間には、上記弾性体5が配置されているので、上記ゲートロータ本体30は、上記シャフト部40の上記台部43上でスライド可能となる。
According to the gate rotor 3 having the above configuration, the elastic body 5 is disposed between the
このため、このゲートロータ3をスクリュー圧縮機に用い、上記ゲートロータ本体30の歯部31をスクリューロータ2に噛合すると共に上記シャフト部40をケーシング1に支持した場合に、圧縮機の運転中に、上記スクリューロータ2の熱膨張が大きくなる一方、上記ケーシング1の熱膨張が小さくなって、上記スクリューロータ2の軸2aと上記ゲートロータ3の軸3a(つまり、上記シャフト部40の軸40a)との間の距離が変化しても、上記ゲートロータ本体30は、上記シャフト部40の上記台部43上でスライドして、上記スクリューロータ2と上記ゲートロータ本体30との位置関係は、適切な距離を維持する。
For this reason, when this gate rotor 3 is used for a screw compressor, when the
この結果、上記ゲートロータ本体30の上記スクリューロータ2への食い込みを防止して、上記ゲートロータ本体30の磨耗量を低減させて、圧縮機の能力低下を防止する。また、上記ゲートロータ本体30と上記スクリューロータ2とが互いに強く押し付けあうことによる無駄な動力を低減する。また、上記弾性体5により、上記ゲートロータ本体30と上記スクリューロータ2との圧接力を、上記圧縮室Cからガスが漏れない程度に保持できる。
As a result, the
したがって、圧縮機の運転中に、ケーシング1とスクリューロータ2との温度差により、ゲートロータ3が撓んでも、簡単な構成で、ゲートロータ3のスクリューロータ2への食い込みを防止して、ゲートロータ3の磨耗量を低減させて、圧縮機の能力低下を防止する。
Therefore, even if the gate rotor 3 is bent due to a temperature difference between the
また、上記弾性体5は、板バネであるので、上記弾性体5を簡単な構成にできる。また、上記板バネは、環状の波形バネまたは渦巻きバネであるので、上記板バネを簡単な構成にできる。 Further, since the elastic body 5 is a leaf spring, the elastic body 5 can be configured simply. Further, since the leaf spring is an annular wave spring or spiral spring, the leaf spring can be configured simply.
上記構成のスクリュー圧縮機によれば、上記ゲートロータ3を備えるので、圧縮機の運転中に、ケーシング1とスクリューロータ2との温度差により、ゲートロータ3が撓んでも、簡単な構成で、ゲートロータ3のスクリューロータ2への食い込みを防止して、ゲートロータ3の磨耗量を低減させて、圧縮機の能力低下を防止する。
According to the screw compressor of the above configuration, since the gate rotor 3 is provided, even if the gate rotor 3 is bent due to a temperature difference between the
(第2の実施形態)
図8は、この発明のゲートロータの第2の実施形態を示している。上記第1の実施形態と相違する点を説明すると、この第2の実施形態では、弾性体の構成が相違する。なお、上記第1の実施形態と同一の符号は、上記第1の実施形態と同じ構成であるため、その説明を省略する。
(Second Embodiment)
FIG. 8 shows a second embodiment of the gate rotor of the present invention. The difference from the first embodiment will be described. In the second embodiment, the configuration of the elastic body is different. Note that the same reference numerals as those in the first embodiment have the same configurations as those in the first embodiment, and thus description thereof is omitted.
この第2の実施形態のゲートロータ3Aでは、弾性体5Aは、環状のゴムである。この環状のゴムの外周面が、上記ゲートロータ本体30の上記孔部32の内周面に接触し、この環状のゴムの内周面が、上記シャフト部40の上記第1の軸部41の外周面に接触する。
In the
上記弾性体5Aは、常に、上記ゲートロータ本体30の軸と上記シャフト部40の軸とが一致するように、付勢している。そして、上記ゲートロータ本体30に外部から力が働くと、上記ゲートロータ本体30は、上記弾性体5Aの弾発力に対抗して、上記シャフト部40上を移動する。
The
したがって、上記第1の実施形態の作用効果に加えて、上記弾性体5Aは、環状のゴムであるので、上記弾性体5Aを簡単な構成にできる。
Therefore, in addition to the function and effect of the first embodiment, since the
なお、この発明は上述の実施形態に限定されない。例えば、ゲートロータのシャフト部の軸部を一つとし、この一つの軸部にゲートロータ本体を取り付けると共に、この一つの軸部をケーシングに支持してもよい。また、ゲートロータの数量を、増減してもよい。 In addition, this invention is not limited to the above-mentioned embodiment. For example, the shaft portion of the shaft portion of the gate rotor may be one, the gate rotor body may be attached to the one shaft portion, and the one shaft portion may be supported by the casing. Further, the number of gate rotors may be increased or decreased.
(第3の実施形態)
つぎに本発明のスクリュー圧縮機の第3の実施形態を図面を参照しながら説明する。
(Third embodiment)
Next, a third embodiment of the screw compressor of the present invention will be described with reference to the drawings.
従来より、螺旋状の溝を有するスクリューロータと、その螺旋状の溝に噛み合う複数の歯を有するゲートロータとを備えたスクリュー圧縮機がある。このゲートロータは、合成樹脂で製造される場合が多く、ゲートロータの歯の摩耗を低減することが課題になっている。 Conventionally, there is a screw compressor including a screw rotor having a spiral groove and a gate rotor having a plurality of teeth meshing with the spiral groove. This gate rotor is often manufactured from a synthetic resin, and reducing the wear of the teeth of the gate rotor is a problem.
そこで、米国特許第4890989号公報のスクリュー圧縮機のように、ゲートロータを支持するゲートロータサポート上で回転方向についての自由度を与えるために、フローテイングピン周りにばねを使い、ゲートロータサポートに対してゲートロータの相対的な回転方向への動きを動きやすくするための構造が提案されている。 Therefore, in order to give a degree of freedom in the rotation direction on the gate rotor support that supports the gate rotor, as in the screw compressor of US Pat. No. 4,890,989, a spring is used around the floating pin, On the other hand, a structure for facilitating movement of the gate rotor in the relative rotational direction has been proposed.
しかし、スクリュー圧縮機は、構造が複雑であり、幾何学的に部品精度および組立精度に限界があり、ゲートロータの歯とスクリューロータの溝との隙間が無視できない場合があり、さらに隙間のバラツキが激しくなるおそれがある。このようなゲートロータの歯とスクリューロータの溝との隙間のバラツキが生じても、上記文献のスクリュー圧縮機の構造では、隙間のバラツキを吸収することができなかった。 However, the screw compressor has a complicated structure and geometrically has limited parts accuracy and assembly accuracy, and the gap between the gate rotor teeth and the screw rotor groove may not be negligible, and the gap variation is further different. May become violent. Even if such a variation in the gap between the teeth of the gate rotor and the groove of the screw rotor occurs, the structure of the screw compressor disclosed in the above literature cannot absorb the variation in the gap.
また、運転中にゲートロータの歯の熱膨張および負荷変動により、樹脂製のゲートロータの歯が磨耗してしまい、性能低下の原因となる。とくに、ゲートロータの歯は、一般的に幅よりも高さの方が大きいので、熱膨張した際に高さ方向(半径方向)への伸びが大きくなる。ゲートロータの歯が半径方向へ伸びることによって、ゲートロータの歯先はスクリューロータの溝の奥壁でこすれて摩耗しやすくなる。このような熱膨張によるゲートロータの歯の伸びが生じても、上記文献のスクリュー圧縮機の構造では、歯の伸び分を吸収することができなかった。 In addition, during operation, the teeth of the gate rotor teeth expand due to thermal expansion and load fluctuations, and the teeth of the resin gate rotor wear out, causing performance degradation. In particular, since the teeth of the gate rotor are generally larger in height than in width, the expansion in the height direction (radial direction) increases when thermally expanded. As the teeth of the gate rotor extend in the radial direction, the tooth tips of the gate rotor are easily rubbed against the back wall of the groove of the screw rotor. Even if the gate rotor teeth are elongated due to such thermal expansion, the structure of the screw compressor disclosed in the above literature cannot absorb the tooth elongation.
そこで、以下に述べる第3の実施形態では、ゲートロータの摩耗および摩耗による性能低下を抑えることができるスクリュー圧縮機を提供している。 Therefore, in a third embodiment described below, a screw compressor is provided that can suppress wear of the gate rotor and performance degradation due to wear.
<シングルスクリュー圧縮機101の構成>
図9〜15に示されるシングルスクリュー圧縮機101は、1本のスクリューロータ102と、スクリューロータ102を収納するケーシング103と、スクリューロータ102の回転軸となるシャフト104と、2個のゲートロータ105、106と、スクリューロータ102の軸方向から支持するスラスト軸受107と、2つのゲートロータ105、106のためのゲートロータシャフト108、109とを備えている。
<Configuration of
A
スクリューロータ102は、外周面に複数本の螺旋状の溝111を有している円柱状のロータである。スクリューロータ102は、シャフト104と一体になって、ケーシング103の内部で回転することが可能である。スクリューロータ102は、スラスト軸受107によって、軸方向に沿って吐出側から吸入側へ向かう方向(ガスの吸入方向F1の反対方向)から支持されている。シャフト104は、一端がスクリューロータ102と結合され、他端がケーシング103外部の駆動用モータ(図示せず)に連結されている。
The
ケーシング103は、円筒形状の部材であり、スクリューロータ102およびシャフト104を回転自在に収納する。
The
2つのゲートロータ、すなわち、第1ゲートロータ105および第2ゲートロータ106は、いずれも、中央に開口121が形成され、開口121の周囲にスクリューロータ102の溝111に噛み合う複数の歯112が放射状に配置された回転体であり、ゲートロータシャフト108、109の回りに回転することが可能である。
In each of the two gate rotors, that is, the
第3の実施形態のゲートロータ105、106は、合成樹脂で製造されている。ここで、スクリュー圧縮機101に使用される関係上、耐圧性、耐摩耗性の高い合成樹脂でゲートロータ105、106を製造するのが好ましい。
The
ゲートロータシャフト108、109は、2つのゲートロータ105、106のそれぞれの開口121に挿入され、ゲートロータ105、106を回転自在に支持する。具体的には、ゲートロータシャフト108、109は、ゲートロータ105、106を支持するゲートロータサポート127を有している。ゲートロータサポート127は、ゲートロータシャフト108、109に対して同軸上に固定されている。ゲートロータサポート127は、ゲートロータ105、106とほぼ相似形であって少し小さい寸法を有している。ゲートロータ105、106は、ゲートロータサポート127に対して回転できないようにピン124で固定されている。ゲートロータシャフト108、109は、スクリューロータ102のシャフト104に対して直交している。
The
ゲートロータ105、106の歯112は、ケーシング103に形成されたスリット114を通して、ケーシング103内部のスクリューロータ102の螺旋状の溝111と噛み合うことが可能である。2枚のゲートロータ105、106は、スクリューロータ102の回転中心に対して左右対称に配置されている。なお、ゲートロータ105、106を上下対称に配置してもよい。
The
スクリューロータ102が回転すれば、第1ゲートロータ105および第2ゲートロータ106の複数の歯112は、順次複数の溝111に噛み合うことができる。
When the
ゲートロータシャフト108、109は、ゲートロータ105、106の開口121に隙間122を有する状態で挿入されている。ゲートロータシャフト108、109は、ゲートロータ105、106を回転自在に支持する。
The
隙間122は、0.1〜0.8mm程度の範囲が好ましい。すなわち、隙間122が0.1mm未満だとゲートロータ105、106の歯の径方向の伸びを吸収できず、また、0.8mmを超えるとゲートロータ105、106の回転振れが大きくなり、歯112が正常に溝111に噛み合うことが困難になるので、これらの不具合を考慮して、上記範囲内に設定されている。
The
第1の弾性体であるコイルバネ128は、ゲートロータ105、106の開口121とゲートロータシャフト108、109との隙間122に配置されている。
A
しかも、第2の弾性体であるOリング129は、ゲートロータ105、106のゲートロータシャフト108、109回りの回転を止める複数の回り止めピン123、124のうちの少なくとも1つのフローティングピン124の周囲に配置されている。
In addition, the O-
このように、ゲートロータシャフト108、109の周囲に隙間122が形成され、ゲートロータシャフト108、109の周囲の隙間122に配置されたコイルバネ128およびフローティングピン124周囲のOリング129により、ゲートロータ105、106の歯112の径方向の伸びを吸収することが可能である。
Thus, the
ここで、ゲートロータ105、106の歯112の歯先とスクリューロータ102の溝111の奥壁との間の隙間、すなわち先端隙間の調整は、低負荷運転時の吸入温度または常温(環境温度)において、ゲートロータ105、106の歯112の歯先がスクリューロータ102の溝111の奥壁に当たるように調整される。
Here, the adjustment of the clearance between the tooth tips of the
隙間122に配置されたコイルバネ126は、ゲートロータ105、106に対して部分的に、複数の回り止めピン123、124のうちの1本であるガイドピン123に向けてゲートロータ105、106の半径方向への弾性力を与えている。これにより、ガイドピン123によって半径方向への移動が拘束されている歯112について、半径方向の伸びをコイルバネ126によって効果的に吸収することが可能である。
The coil spring 126 disposed in the
フローティングピン124は、他の回り止めピン(ガイドピン123)よりも遊びを有する状態でゲートロータシャフト108、109とゲートロータ105、106との間を連結している。
The floating
フローティングピン124は、ゲートロータ105、106に対しては遊びがない状態で密に嵌合されているが、ゲートロータサポート127に対しては、ゲートロータ105、106の回転方向についての遊び(可動しろ)だけでなく半径方向についての遊び(可動しろ)を有する状態で、緩い連結状態になっている。
The floating
したがって、2本の回り止めピンのうちの一方のフローティングピン124を他方のガイドピン123よりも可動しろを大きく取ることができるので、ゲートロータ105、106の歯112の径方向の伸びを吸収することが可能である。
Therefore, since one floating
フローティングピン124のゲートロータ105、106の半径方向についての遊び(可動しろ)は、ゲートロータ105、106の歯の半径方向への熱膨張による伸び量を吸収できるように、0.1〜0.8mm程度に設定されている。0.1mm未満だと歯112の伸びをフローティングピン124の可動しろで十分に吸収できず、0.8mmを超えるとゲートロータ105、106の円滑な回転に影響が出るなどの問題がある。
The play (movable) of the floating
第2の弾性体であるOリング129は、リング状であり、フローティングピン124の周囲に配置されている。このOリング129により、ゲートロータ105、106の歯112の径方向の伸びを吸収することが可能である。
The O-
Oリング129は、ゲートロータ105よりもたわみやすい(ヤング率の低い)弾性材料で製造されたリング状の部材である。例えば、Oリング129は、合成ゴム、合成樹脂その他の弾性材料で製造することが可能である。
The O-
また、ケーシング103の外周面には、ケーシング103内部で圧縮された冷媒ガスを吐出するための吐出ポート110が、第1ゲートロータ105および第2ゲートロータ106に対応してそれぞれ1個ずつ開口されている。
A
これらの吐出ポート110は、スクリューロータ102の回転時において、スクリューロータ102外周面における溝111に連通することが可能になるように、ケーシング103の外周面の適宜の位置に開口されている。
These discharge
<シングルスクリュー圧縮機101の動作説明>
図9〜15に示されるシングルスクリュー圧縮機101は、以下のようにしてガスを圧縮する。
<Description of Operation of
The
まず、シャフト104がケーシング103外部のモータ(図示せず)から回転駆動力を受けると、スクリューロータ102が矢印R1(図9参照)の方向に回転する。このとき、スクリューロータ102の螺旋状の溝111に噛み合う2枚のゲートロータ105、106は、その歯112が螺旋状の溝111の内壁に押されることによって、矢印R2の方向へ回転する。このとき、図9〜10のスクリューロータ102の紙面手前側では、ケーシング103の内面と、スクリューロータ102の溝111と、ゲートロータ105の歯112とで仕切られて形成された紙面手前側の圧縮室の容積が減少する。それとともに、スクリューロータ102の紙面奥側では、ケーシング103の内面と、スクリューロータ102の溝111と、ゲートロータ106の歯112とで仕切られて形成された紙面奥側の圧縮室の容積が減少する。
First, when the
これらの2つの圧縮室の容積の減少を利用することによって、ケーシング103の吸入側開口115から導入される圧縮前の冷媒F1(図10参照)は、溝111と歯112とが噛み合う直前に圧縮室に導かれ、溝111と歯112とが噛み合っている間に圧縮室の容積が減少して冷媒が圧縮され、その後、溝111と歯112との噛み合いが外れた直後に、圧縮された冷媒F2(図10参照)が、ゲートロータ105、106にそれぞれ対応する図10の紙面手前側および紙面奥側に開口する吐出ポート10から吐出される。
By utilizing the decrease in the volume of these two compression chambers, the refrigerant F1 before compression introduced from the suction side opening 115 of the casing 103 (see FIG. 10) is compressed immediately before the
<第3の実施形態の特徴>
(1)
第3の実施形態のスクリュー圧縮機101では、ゲートロータシャフト108、109の周囲に隙間122が形成され、ゲートロータシャフト108、109の周囲の隙間122に配置されたコイルバネ128およびフローティングピン124周囲のOリング129により、ゲートロータ105、106の歯112の径方向の伸びを吸収することが可能である。これにより、ゲートロータ105、106の歯112の歯先がスクリューロータ102の溝111の奥壁でこすれて摩耗することがなくなり、ゲートロータ105、106の磨耗を防止することが可能となる。
<Characteristics of Third Embodiment>
(1)
In the
(2)
また、ゲートロータ105、106の歯112の歯先とスクリューロータ102の溝111の奥壁との間の隙間、すなわち先端隙間を管理することが可能になる。例えば、運転条件が変化に応じて、先端隙間も自動的に調整される。これにより、スクリュー圧縮機101の性能の低下を防止することが可能である。
(2)
Further, it is possible to manage the gap between the tooth tips of the
(3)
しかも、スクリュー圧縮機101の加工精度および組立精度の自由度が広がるので、製造コストを低減させることが可能である。
(3)
In addition, since the degree of freedom of processing accuracy and assembly accuracy of the
(4)
しかも、圧縮媒体である冷媒ガスなどが液体状態でスクリュー圧縮機101に導入されるいわゆる液圧縮の状態になり、ゲートロータ105、106の歯112にかかる負荷が変動する場合があっても、ゲートロータ105、106の歯112の異常磨耗、またはゲートロータ105、106とスクリューロータ102との間で生じる焼付きを防止できる。これにより、スクリュー圧縮機101の信頼性を向上することが可能になる。
(4)
Moreover, even if the refrigerant gas, which is a compression medium, is in a so-called liquid compression state that is introduced into the
例えば、ゲートロータ105、106の開口121とゲートロータシャフト108、109との隙間122、その隙間122に配置されたコイルバネ128、およびフローティングピン124周囲に配置されたOリング129を備えているので、ゲートロータ105、106が半径方向に移動可能であり、それによって、異常な液圧縮が生じても先端隙間から液状態の冷媒をスクリュー圧縮機101の外部へ逃がすことが可能である。
For example, it includes a
(5)
さらに、第3の実施形態のスクリュー圧縮機101では、隙間122に配置されたコイルバネ126がゲートロータ105、106に対して部分的にガイドピン123に向けてゲートロータ105、106の半径方向への弾性力を与えている。したがって、ガイドピン123によって半径方向への移動が拘束されている歯112について、半径方向の伸びをコイルバネ126によって効果的に吸収することが可能である。
(5)
Furthermore, in the
(6)
第3の実施形態のスクリュー圧縮機101では、複数の回り止めピン123、124のうちの一本は、他の回り止めピン(ガイドピン123)よりも遊びを有する状態でゲートロータシャフト108、109とゲートロータ105、106との間を連結するフローティングピン124であるので、フローティングピン124をガイドピン123よりも可動しろを大きく取ることができ、これにより、ゲートロータ105、106の歯112の径方向の伸びを吸収することが可能である。
(6)
In the
(7)
第3の実施形態のスクリュー圧縮機101では、第2の弾性体であるOリング129は、リング状であり、フローティングピン124の周囲に配置されているので、ゲートロータ105、106の歯112の径方向の伸びを吸収することが可能である。
(7)
In the
また、ゲートロータ105、106の歯112の径方向の伸びや歯先の摩耗状況等に対応して、Oリング129の寸法および材質を適宜変更すれば、ゲートロータ105、106の寿命を延ばすことも可能になる。
Further, if the dimensions and material of the O-
<第3の実施形態の変形例>
(A)
上記第3の実施形態では、2種類の弾性体、すなわち、ゲートロータシャフト108、109の周囲の隙間122に配置されたコイルバネ128と、フローティングピン124周囲のOリング129とを両方備えた構成をあげて説明しているが、本発明はこれに限定されるものではない。
<Modification of Third Embodiment>
(A)
In the third embodiment, there is provided a configuration including both two types of elastic bodies, that is, a
本発明の変形例として、いずれか一方の弾性体、すなわち、ゲートロータシャフト108、109の周囲の隙間133に配置されたコイルバネ128、またはフローティングピン124周囲のOリング129のいずれか一方を備えた構成であっても、ゲートロータ105、106の歯112の径方向の伸びを吸収することが可能である。
As a modification of the present invention, either one of the elastic bodies, that is, one of the
(B)
上記第3の実施形態では、本発明における隙間122に配置された弾性体の例として、コイルバネ126をあげて説明しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、リング状の弾性体を隙間122全体を埋めてもよい。この場合、ゲートロータ105、106の全周について、ゲートロータ105、106の歯112の径方向の伸びを吸収することが可能である。
(B)
In the third embodiment, the coil spring 126 has been described as an example of the elastic body disposed in the
また、リング状の弾性体を隙間122全体に埋めることにより、ゲートロータ105、106の歯112の寿命をさらに延ばすことが可能である。
Moreover, the life of the
本発明は、スクリューロータおよびゲートロータを備えたスクリュー圧縮機について広く適用することが可能である。 The present invention can be widely applied to a screw compressor including a screw rotor and a gate rotor.
1 ケーシング
10 シリンダ
11 シール面
12 貫通孔
13 吐出口
2 スクリューロータ
2a 軸
21 溝部
3,3A ゲートロータ
3a 軸
30 ゲートロータ本体
30a 軸
31 歯部
32 孔部
33 ピン穴
40 シャフト部
40a 軸
41 第1の軸部
42 第2の軸部
43 台部
43a 一面
44 歯部
45 ピン穴
5 弾性体(板バネ)
5A 弾性体(ゴム)
C 圧縮室
L ゲートロータ室
S 隙間101 スクリュー圧縮機
102 スクリューロータ
103 ケーシング
104 シャフト
105 第1ゲートロータ
106 第2ゲートロータ
108、109 ゲートロータシャフト
111 溝
112 歯
121 開口
122 隙間
123 ガイドピン
124 フローティングピン
127 ゲートロータサポート
128 コイルバネ(第1の弾性体)
129 Oリング(第2の弾性体)
DESCRIPTION OF
5A Elastic body (rubber)
C compression chamber L gate rotor chamber S
129 O-ring (second elastic body)
Claims (10)
このゲートロータ本体(30)を取り付けるシャフト部(40)と
を備え、
上記ゲートロータ本体(30)は、複数の歯部(31)と、中央の孔部(32)とを有し、
上記シャフト部(40)は、上記ゲートロータ本体(30)を一面(43a)に支持する台部(43)と、この台部(43)の一面(43a)に設けられると共に上記孔部(32)に挿入される軸部(41)とを有し、
上記シャフト部(40)の軸部(41)と上記ゲートロータ本体(30)の孔部(32)との間には、弾性体(5,5A)が配置されていることを特徴とするゲートロータ。 A gate rotor body (30);
A shaft portion (40) for attaching the gate rotor body (30),
The gate rotor body (30) has a plurality of teeth (31) and a central hole (32),
The shaft portion (40) is provided on a base portion (43) for supporting the gate rotor body (30) on one surface (43a), and on one surface (43a) of the base portion (43), and the hole portion (32). And a shaft portion (41) inserted into
An elastic body (5, 5A) is disposed between the shaft portion (41) of the shaft portion (40) and the hole portion (32) of the gate rotor body (30). Rotor.
上記弾性体(5)は、板バネであることを特徴とするゲートロータ。 The gate rotor according to claim 1,
The said elastic body (5) is a leaf | plate spring, The gate rotor characterized by the above-mentioned.
上記板バネは、環状の波形バネまたは渦巻きバネであることを特徴とするゲートロータ。 The gate rotor according to claim 2,
The gate rotor, wherein the leaf spring is an annular wave spring or spiral spring.
上記弾性体(5A)は、環状のゴムであることを特徴とするゲートロータ。 The gate rotor according to claim 1,
The gate rotor, wherein the elastic body (5A) is an annular rubber.
このシリンダ(10)に嵌合される円筒状のスクリューロータ(2)と、
このスクリューロータ(2)に噛合する請求項1から4の何れか一つに記載のゲートロータ(3,3A)と
を備え、
上記ゲートロータ(3,3A)の上記ゲートロータ本体(30)の歯部(31)は、上記スクリューロータ(2)に噛合し、
上記ゲートロータ(3,3A)の上記シャフト部(40)は、上記ケーシング(1)に支持されていることを特徴とするスクリュー圧縮機。 A casing (1) having a cylinder (10);
A cylindrical screw rotor (2) fitted to the cylinder (10);
The gate rotor (3, 3A) according to any one of claims 1 to 4, which meshes with the screw rotor (2).
The tooth portion (31) of the gate rotor body (30) of the gate rotor (3, 3A) meshes with the screw rotor (2),
The screw compressor, wherein the shaft portion (40) of the gate rotor (3, 3A) is supported by the casing (1).
中央に開口(121)が形成され、前記開口(121)の周囲に前記スクリューロータ(102)の溝(111)に噛み合う複数の歯(112)が放射状に配置されたゲートロータ(105、106)と、
前記ゲートロータ(105、106)の開口(121)に隙間(122)を有する状態で挿入されたゲートロータシャフト(108、109)と、
前記ゲートロータ(105、106)の開口(121)と前記ゲートロータシャフト(108、109)との隙間(122)および/または前記ゲートロータ(105、106)の前記ゲートロータシャフト(108、109)回りの回転を止める複数の回り止めピンのうちの少なくとも1つの周囲に、配置された弾性体(128、129)と
を備えている、
スクリュー圧縮機(101)。 A rotatable screw rotor (102) having a plurality of spiral grooves (111) on the outer peripheral surface;
An opening (121) is formed in the center, and a plurality of teeth (112) that mesh with the grooves (111) of the screw rotor (102) are radially arranged around the opening (121). When,
A gate rotor shaft (108, 109) inserted in a state having a gap (122) in the opening (121) of the gate rotor (105, 106);
A gap (122) between the opening (121) of the gate rotor (105, 106) and the gate rotor shaft (108, 109) and / or the gate rotor shaft (108, 109) of the gate rotor (105, 106) An elastic body (128, 129) disposed around at least one of the plurality of detent pins for stopping rotation of the rotation;
Screw compressor (101).
請求項6に記載のスクリュー圧縮機(101)。 The elastic body (128) disposed in the gap (122) is directed toward one of the plurality of detent pins with respect to the gate rotor (105, 106). Gives the elastic force in the radial direction of
The screw compressor (101) according to claim 6.
請求項6に記載のスクリュー圧縮機(101)。 The elastic body disposed in the gap (122) is ring-shaped and fills the entire gap (122).
The screw compressor (101) according to claim 6.
請求項6から8のいずれかに記載のスクリュー圧縮機(101)。 One of the plurality of detent pins is a floating pin that connects between the gate rotor shaft and the gate rotor in a state having play more than other detent pins.
Screw compressor (101) according to any of claims 6 to 8.
請求項9に記載のスクリュー圧縮機(101)。 The elastic body (129) has a ring shape, and is disposed around the rotation prevention pin that is the floating pin.
The screw compressor (101) according to claim 9.
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2008319642A JP2009174520A (en) | 2007-12-26 | 2008-12-16 | Gate rotor and screw compressor |
PCT/JP2008/073523 WO2009081962A1 (en) | 2007-12-26 | 2008-12-25 | Gate rotor and screw compressor |
CN2008801228982A CN101918716A (en) | 2007-12-26 | 2008-12-25 | Gate rotor and screw compressors |
EP08865298.7A EP2236832A4 (en) | 2007-12-26 | 2008-12-25 | FEMALE ROTOR AND SCREW COMPRESSOR |
US12/809,159 US20110165009A1 (en) | 2007-12-26 | 2008-12-25 | Gate rotor and screw compressor |
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2007334921 | 2007-12-26 | ||
JP2007336124 | 2007-12-27 | ||
JP2008319642A JP2009174520A (en) | 2007-12-26 | 2008-12-16 | Gate rotor and screw compressor |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2009174520A true JP2009174520A (en) | 2009-08-06 |
Family
ID=40801262
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2008319642A Pending JP2009174520A (en) | 2007-12-26 | 2008-12-16 | Gate rotor and screw compressor |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20110165009A1 (en) |
EP (1) | EP2236832A4 (en) |
JP (1) | JP2009174520A (en) |
CN (1) | CN101918716A (en) |
WO (1) | WO2009081962A1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018116338A1 (en) * | 2016-12-19 | 2018-06-28 | 三菱電機株式会社 | Single-screw compressor and refrigeration/air-conditioning device equipped with same |
WO2023190048A1 (en) * | 2022-03-28 | 2023-10-05 | ダイキン工業株式会社 | Screw compressor and freezer |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101832267A (en) * | 2010-04-28 | 2010-09-15 | 北京力通高科技发展有限公司 | Energy-saving single-screw compressor |
US9057373B2 (en) | 2011-11-22 | 2015-06-16 | Vilter Manufacturing Llc | Single screw compressor with high output |
WO2015114846A1 (en) * | 2014-01-29 | 2015-08-06 | 三菱電機株式会社 | Screw compressor |
CN107701441B (en) * | 2017-11-14 | 2019-04-23 | 江西风石压缩机有限公司 | Single screw compressor spider piece |
CN107654380B (en) * | 2017-11-14 | 2019-01-29 | 江西红海力能源科技有限公司 | A kind of single screw compressor spider piece |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS4827303A (en) * | 1971-07-30 | 1973-04-11 | ||
JPS5063516A (en) * | 1973-10-09 | 1975-05-30 | ||
JPS50131113A (en) * | 1974-04-03 | 1975-10-17 | ||
JPS50134208A (en) * | 1974-04-15 | 1975-10-24 | ||
JPS6473103A (en) * | 1987-02-12 | 1989-03-17 | Tsuimumerun Berunaaru | Positive displacement type machine |
JP2007129843A (en) * | 2005-11-04 | 2007-05-24 | Denso Corp | Motor actuator |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS611770U (en) * | 1984-06-12 | 1986-01-08 | トヨタ自動車株式会社 | Backless gear device |
JPH01500208A (en) * | 1986-07-11 | 1989-01-26 | ウイリムチック・ウオルフハート | displacement machine |
US5111712A (en) * | 1988-10-06 | 1992-05-12 | Carrier Corporation | Rolling element radial compliancy mechanism |
FR2733549A1 (en) * | 1995-04-28 | 1996-10-31 | Zimmern Bernard | SCREW COMPRESSOR WITH LIQUID IMPACT PROTECTION |
JP3731399B2 (en) | 1999-08-30 | 2006-01-05 | ダイキン工業株式会社 | Screw compressor |
US8328202B2 (en) * | 2007-12-07 | 2012-12-11 | Bal Seal Engineering, Inc. | Seal assembly for high pressure dynamic and static services |
-
2008
- 2008-12-16 JP JP2008319642A patent/JP2009174520A/en active Pending
- 2008-12-25 CN CN2008801228982A patent/CN101918716A/en active Pending
- 2008-12-25 US US12/809,159 patent/US20110165009A1/en not_active Abandoned
- 2008-12-25 EP EP08865298.7A patent/EP2236832A4/en not_active Withdrawn
- 2008-12-25 WO PCT/JP2008/073523 patent/WO2009081962A1/en active Application Filing
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS4827303A (en) * | 1971-07-30 | 1973-04-11 | ||
JPS5063516A (en) * | 1973-10-09 | 1975-05-30 | ||
JPS50131113A (en) * | 1974-04-03 | 1975-10-17 | ||
JPS50134208A (en) * | 1974-04-15 | 1975-10-24 | ||
JPS6473103A (en) * | 1987-02-12 | 1989-03-17 | Tsuimumerun Berunaaru | Positive displacement type machine |
JP2007129843A (en) * | 2005-11-04 | 2007-05-24 | Denso Corp | Motor actuator |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018116338A1 (en) * | 2016-12-19 | 2018-06-28 | 三菱電機株式会社 | Single-screw compressor and refrigeration/air-conditioning device equipped with same |
JPWO2018116338A1 (en) * | 2016-12-19 | 2019-03-14 | 三菱電機株式会社 | Single screw compressor and refrigeration air conditioner equipped with the same |
EP3557064A4 (en) * | 2016-12-19 | 2019-10-23 | Mitsubishi Electric Corporation | Single-screw compressor and refrigeration/air-conditioning device equipped with same |
WO2023190048A1 (en) * | 2022-03-28 | 2023-10-05 | ダイキン工業株式会社 | Screw compressor and freezer |
JP2023145387A (en) * | 2022-03-28 | 2023-10-11 | ダイキン工業株式会社 | Screw compressor and refrigeration device |
JP7481660B2 (en) | 2022-03-28 | 2024-05-13 | ダイキン工業株式会社 | Screw compressors and refrigeration equipment |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2009081962A1 (en) | 2009-07-02 |
EP2236832A4 (en) | 2015-01-28 |
CN101918716A (en) | 2010-12-15 |
EP2236832A1 (en) | 2010-10-06 |
US20110165009A1 (en) | 2011-07-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2009081962A1 (en) | Gate rotor and screw compressor | |
WO2012005150A1 (en) | Scroll compressor | |
JP4518206B2 (en) | Single screw compressor | |
ES2266126T3 (en) | SPIRAL COMPRESSOR. | |
JP2010150963A (en) | Scroll type compressor | |
US20040234393A1 (en) | Oil pump structure | |
JP2016017438A (en) | Single screw compressor | |
JP5526760B2 (en) | Single screw compressor | |
JP5115842B2 (en) | Scroll fluid machinery | |
JP4821660B2 (en) | Single screw compressor | |
JP2010144685A (en) | Screw compressor | |
JP2008151113A (en) | Vane pump | |
CN212928179U (en) | Scroll compressor having a plurality of scroll members | |
CN110206728B (en) | Scroll compressor and air conditioner | |
JP4579110B2 (en) | Rotating shaft seal | |
JPWO2018211567A1 (en) | Scroll type fluid machine | |
JP2010144522A (en) | Scroll compressor | |
JP5247333B2 (en) | Scroll compressor | |
JP2008057465A (en) | Scroll type fluid machine | |
WO2011077657A1 (en) | Screw compressor | |
JP2016020644A (en) | Single screw compressor | |
JP2010106692A (en) | Scroll compressor | |
JP4917424B2 (en) | Scroll type fluid machine | |
JP2013015085A (en) | Screw compressor | |
JP2009180198A (en) | Scroll type fluid machine |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20091006 |
|
A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20091228 |
|
A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20100108 |
|
A912 | Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912 Effective date: 20100402 |