压缩机定子螺钉弹簧结构的制作方法

文档序号:9086212阅读:349来源:国知局
压缩机定子螺钉弹簧结构的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种压缩机弹簧结构,特别是一种压缩机定子螺钉弹簧结构。
【背景技术】
[0002]压缩机在民用领域应用非常广泛,在制冷家电领域如空调、冰箱等就需要使用压缩机。压缩机通常设置有弹簧悬挂系统,用来隔离马达与压缩机组件相对于压缩机壳体的振动,并且在运输期间用来支承马达与压缩机组件。
[0003]不过,目前开发的弹簧结构还不能有效地减小在压缩机的操作频率范围内的频率传递到制冷系统的振动(图1),该致冷系统与压缩机会产生物理碰撞。换句话说,现有的弹簧设计不能减小从马达传递到压缩机组件的物理振动碰撞力;同时,由于震动过大,还易造成部件的磨损,并容易产生过大的噪音。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型所要解决的技术问题是提供一种可以减小从马达传递到压缩机组件的物理振动碰撞力,从而降低部件的磨损以及噪音音量的压缩机定子螺钉弹簧结构。
[0005]为解决上述技术问题,本实用新型是按如下方式实现的:设计一种压缩机定子螺钉弹簧结构,其由定子螺钉和弹簧组成,弹簧整体上表面与下表面之间呈锥体螺旋收缩设置;定子螺钉下部为扁圆柱体,定子螺钉上部为细长圆柱体,定子螺钉上部和定子螺钉下部为同心设置;定子螺钉下部穿过弹簧上表面与弹簧接触,构成接触连接。
[0006]所述定子螺钉下部直径为5mm-9mm。
[0007]所述弹簧上表面螺旋直径为10mm,下表面螺旋直径为5.2mm。
[0008]本实用新型的积极效果:本实用新型技术方案中,提供了一种用于制冷压缩机的悬挂弹簧结构,该弹簧结构可以减小从马达传递到压缩机组件的物理振动碰撞力,从而降低部件的磨损以及噪音音量的压缩机定子螺钉弹簧结构。
【附图说明】
[0009]为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0010]图1是现有技术的结构示意图
[0011]图2是本实用新型实施方案中定子螺钉的结构示意图
[0012]图3是本实用新型实施方案中弹簧的侧视图
[0013]图4是本实用新型实施方案中弹簧的仰视图
[0014]图中,I定子螺钉 2弹簧
【具体实施方式】
[0015]为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合【具体实施方式】和附图,对本实用新型做进一步详细说明。在此,本实用新型的示意性实施方式及其说明用于解释本实用新型,但并不作为对本实用新型的限定。
[0016]如图所示,本实用新型所述压缩机定子螺钉弹簧结构,其由定子螺钉I和弹簧2组成,弹簧2整体上表面与下表面之间呈锥体螺旋收缩设置;定子螺钉I下部为扁圆柱体,定子螺钉I上部为细长圆柱体,定子螺钉I上部和定子螺钉I下部为同心设置;定子螺钉I下部穿过弹簧2上表面与弹簧2接触,构成接触连接。
[0017]所述定子螺钉I下部直径为5_-9_。
[0018]所述弹簧2上表面螺旋直径为10mm,下表面螺旋直径为5.2mm。
[0019]弹簧2刚度不应过高,否则不能使从压缩机到相关联的制冷系统(例如冰箱)的、主要是在压缩机的工作频率下和在其一次谐波下的振动传递的衰减。另外,弹簧2的刚度也不应过低,否则将具有在压缩机的开始或停止时使包括块的马达与压缩机组件击打外壳的风险,或者甚至存在运输操作期间突发移动的风险。
【主权项】
1.一种压缩机定子螺钉弹簧结构,其特征在于:其由定子螺钉(I)和弹簧(2)组成,弹簧(2)整体上表面与下表面之间呈锥体螺旋收缩设置;定子螺钉(I)下部为扁圆柱体,定子螺钉(I)上部为细长圆柱体,定子螺钉(I)上部和定子螺钉(I)下部为同心设置;定子螺钉(I)下部穿过弹簧(2)上表面与弹簧(2)接触,构成接触连接。2.如权利要求1所述的压缩机定子螺钉弹簧结构,其特征在于:所述定子螺钉(I)下部直径为5mm-9mm03.如权利要求1所述的压缩机定子螺钉弹簧结构,其特征在于:所述弹簧(2)上表面螺旋直径为10mm,下表面螺旋直径为5.2mm。
【专利摘要】本实用新型涉及一种压缩机弹簧结构,特别是一种压缩机定子螺钉弹簧结构,其由定子螺钉(1)和弹簧(2)组成;本实用新型技术方案中,提供了一种用于制冷压缩机的悬挂弹簧结构,该弹簧结构可以减小从马达传递到压缩机组件的物理振动碰撞力,从而降低部件的磨损以及噪音音量的压缩机定子螺钉弹簧结构。
【IPC分类】F04B39/00
【公开号】CN204738929
【申请号】CN201520324924
【发明人】陈立强, 陈金英, 林世文
【申请人】浙江阿斯贝拉制冷科技有限公司
【公开日】2015年11月4日
【申请日】2015年5月19日
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