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公开(公告)号:CN110425108A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910798100.6
申请日:2019-08-27
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种曲轴组件、压缩机和空调器,其特征在于,包括曲轴、平衡块(21)、第一偏心轮(22)、套设在所述第一偏心轮(22)上的第一滚子(23)、第二偏心轮(24)和套设在所述第二偏心轮(24)上的第二滚子(25),定义垂直于曲轴的中心轴线的面为基准面,所述平衡块(21)与所述第二偏心轮(24)、所述第二滚子(25)的相对于基准面的力矩之和等于所述第一偏心轮(22)与所述第一滚子(23)相对于基准面的力矩之和。本发明的实施例中所提供的一种曲轴组件,能够减少平衡块数量,进而减少电机动能的浪费。
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公开(公告)号:CN110345072A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910529742.6
申请日:2019-06-19
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种压缩机及空调器,压缩机包括压缩机壳体和与压缩机壳体外壁接触且固定连接的分液器,壳体外壁下端套设有导热环,导热环内设有气体通道,其外壁和内壁分别设有与气体通道连通的第一通气孔、第二通气孔,第一通气孔与分液器出气管连通,第二通气孔与泵吸气管连通。这样分液器与壳体直接接触且可靠固定,使分液器中心更靠近压缩机中心,从而减小压缩机振动,且从分液器进入的气体在气体通道流动,可对壳体下端冷冻油进行降温,从而保证对泵体的润滑,提高压缩机性能,解决了现有技术中分液器整体偏离压缩机主体中心导致压缩机振动变大,压缩机壳体下部的冷冻油随温度升高、粘度增大而影响润滑效果,使压缩机性能降低的问题。
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公开(公告)号:CN110172618A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910390199.6
申请日:2019-05-10
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了铝硅合金隔板、磷化处理方法及压缩机,隔板采用铝硅合金材料,隔板的表面经磷化处理后包覆有磷化膜。本发明可显著提高隔板的耐磨性,满足压缩机极限工况下对隔板耐磨性的要求,且隔板的工艺成本更低。
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公开(公告)号:CN105042961B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510542891.8
申请日:2015-08-28
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种压缩机分液器的水平管路及其参数的确定方法,压缩机分液器设置在压缩机的一侧,且压缩机分液器与压缩机相连接,其中,压缩机分液器的水平管路的参数确定方法包括:步骤S10:获取压缩机的转子的激励力矩的最大值;步骤S20:根据激励力矩的最大值确定该激励力矩的最大值对压缩机分液器的作用力的沿第一坐标轴的第一分力,以及激励力矩的最大值对压缩机分液器的作用力的沿第二坐标轴的第二分力;步骤S30:根据第一分力与第二分力得到合力的方向;步骤S40:根据合力的方向确定压缩机分液器的水平管路的延伸方向。本发明的技术方案减小了压缩机分液器的水平管路的应力应变,并降低空调器的震动。
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公开(公告)号:CN106286574A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610831078.7
申请日:2016-09-18
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: F16C9/02 , F16C17/102 , F16C17/24 , F16C33/103 , F16C2240/30 , F16C2300/40 , F16C2360/42
Abstract: 本发明公开了一种动压轴承,所述动压轴承内孔在轴向方向上的至少一段的截面轮廓线包括三段圆弧,所述三段圆弧的圆心彼此不重合,并且所述三段圆弧彼此首尾相接。本发明的动压轴承能够在周向上不同位置处形成三个润滑油楔,即构成三油楔动压轴承,因而能够提高所支承的轴的旋转精度,即使在轴上负载周期性变化的情况下,也能减小振动,保证稳定性。本发明还公开了一种法兰及一种压缩机。
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公开(公告)号:CN105545751A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610043934.2
申请日:2016-01-21
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F04C29/12
CPC classification number: F04C29/12 , F04C29/124
Abstract: 本发明提供了一种排气装置、转子式压缩机以及空调器。其中,排气装置包括:基体,具有排气口;阀片,设置在基体上,阀片具有封堵排气口的封堵位置及避让排气口的打开位置;阀片可枢转地设置在基体上;排气装置还包括:凸轮,可转动地设置在基体上,阀片在凸轮的驱动下摆动以使阀片在封堵位置和打开位置之间移动;弹性复位结构,与阀片配合,并向阀片施加弹性力,以使阀片与凸轮一直抵接配合。本发明的技术方案能够有效地解决现有技术中的阀片会引起压缩机产生噪音、振动以及排气压力稳定性差等问题。
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公开(公告)号:CN105526169A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610037485.0
申请日:2016-01-20
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F04C29/00
CPC classification number: F04C29/00 , F04C2240/805
Abstract: 本发明提供了一种下法兰及压缩机。根据本发明的下法兰,包括:下法兰本体(10),下法兰本体(10)上设置有安装孔;柔性支撑筒(20),柔性支撑筒(20)设置在安装孔中,且柔性支撑筒(20)的内孔为刚性轴孔。本发明通过设置柔性支撑筒(20),并将柔性支撑筒(20)的内孔设置为与压缩机曲轴配合的刚性轴孔,使得曲轴与下法兰实现柔性接触,降低曲轴与下法兰内圆壁面间的摩擦。
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公开(公告)号:CN105042961A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510542891.8
申请日:2015-08-28
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种压缩机分液器的水平管路及其参数的确定方法,压缩机分液器设置在压缩机的一侧,且压缩机分液器与压缩机相连接,其中,压缩机分液器的水平管路的参数确定方法包括:步骤S10:获取压缩机的转子的激励力矩的最大值;步骤S20:根据激励力矩的最大值确定该激励力矩的最大值对压缩机分液器的作用力的沿第一坐标轴的第一分力,以及激励力矩的最大值对压缩机分液器的作用力的沿第二坐标轴的第二分力;步骤S30:根据第一分力与第二分力得到合力的方向;步骤S40:根据合力的方向确定压缩机分液器的水平管路的延伸方向。本发明的技术方案减小了压缩机分液器的水平管路的应力应变,并降低空调器的震动。
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公开(公告)号:CN104863819A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510160820.1
申请日:2015-04-07
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F04B39/00
Abstract: 本发明公开了一种压缩机消音结构的设计方法,包括以下步骤:构建全密封空腔结构的消音器三维模型;求解消音器三维模型中的全密封空腔结构的偶极子声学模态的声学参数;根据求解到的偶极子声学模态的声学参数,得到排气尾管共振腔的开设位置参数;根据消音器的目标消声频率,得到排气尾管共振腔的结构参数关系,排气尾管共振腔的固有频率与消音器的目标消声频率相同,幅值相同,相位相反。本发明的压缩机消音结构的设计方法,简单可行,成本低。通过该方法设计的压缩机消音结构,大大降低了消音器排气口的涡流噪声和冲击、拍打噪声,其消声降噪效果较传统消音器有较大的提升。
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公开(公告)号:CN102789518A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210201660.7
申请日:2012-06-18
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司 , 珠海凌达压缩机有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种压缩机消音器优化设计方法,包括以下步骤:建立消音器三维模型;将该消音器三维模型导入有限元声学分析模块进行网格划分,并设定计算参数,计算出消音器的全场声压;根据消音器的声压值,得出消音器的传递损失曲线;根据消音器的传递损失曲线确定消音器的降噪目标频率与节线面;将消音器的排气口位置调整到降噪目标频率对应的节线面与消音器表面相交的位置。本发明缩短了压缩机消音器的开发周期,大大降低了压缩机消音器的开发成本。通过该方法设计的消音器在目标频率段的消声量得到了较大的提高。
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