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公开(公告)号:CN118911988A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411404740.1
申请日:2024-10-10
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F04C18/356 , F04C29/02 , C10M149/14 , C23C4/10 , C10N30/04 , C10N30/06
Abstract: 本发明提供一种压缩机和制冷设备,压缩机包括气缸本体、曲轴、滑片和滚子,气缸本体内开设有缸室,滚子、滑片和曲轴的偏心部均位于缸室内,滚子安装在偏心部上,滑片抵接在滚子的外周壁上,缸室的底部设有冷冻机油。滚子的外周壁和滑片的端壁的至少一个设有纳米陶瓷涂层。制成纳米陶瓷涂层的材料中,按照重量百分比计,氧化锆的含量为80%至90%,氧化铝的含量为9%至20%,氧化硅的含量为0至1%,氧化钛的含量为0至1%,氧化镁的含量为0至1%。冷冻机油包括基础油和添加剂,添加剂包括聚酰胺酯,按照重量百分比计,聚酰胺酯的含量占冷冻机油的比例为3%至5%。该压缩机内冷冻机油可有效地降低颗粒之间的摩擦和团聚,实现颗粒的均匀分散。
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公开(公告)号:CN118881641A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410966855.3
申请日:2024-07-18
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种曲轴及压缩机,该曲轴应用于压缩机上,所述曲轴包括:金属基材;润滑部,设置于所述金属基材上,用于实现所述曲轴的自润滑性;储油部,设置于所述金属基材上,用于存储润滑油。本发明所提供的曲轴通过在金属基材上设置润滑部和储油部,使曲轴具有较高的自润滑相,并且兼具优良的储油功能,这样在曲轴与法兰组件接触时能够明显降低摩擦功耗,从而提高压缩机的能效,同时在压缩机重负荷工况下,通过储油部来维持曲轴的润滑性能,以此进一步降低磨损风险,进而提升压缩机的可靠性和寿命。
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公开(公告)号:CN118564543A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202411044702.X
申请日:2024-08-01
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种曲轴结构、压缩机及空调,该曲轴结构包括曲轴本体与弹性滚珠组件。曲轴本体包括偏心部以及用于和外部轴承相配合的圆轴部,圆轴部的外圆周面上构造有环槽;弹性滚珠组件包括多个弹性滚珠,多个弹性滚珠沿圆轴部的周向设置在环槽中。弹性滚珠处于第一状态时,各弹性滚珠的一部分均位于环槽外,各弹性滚珠在受轴承挤压而形变处于第二状态时,各弹性滚珠与环槽槽底和轴承内壁的接触面积均增大。基于本发明的技术方案,在弹性滚珠与轴承的滚动摩擦能够降低摩擦损失、减轻磨损程度的基础上,通过弹性滚珠的形变来增大与曲轴本体以及轴承的接触面积,可以避免应力集中,提高曲轴在运行中的稳定性,降低曲轴所产生的振动与噪音的强度。
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公开(公告)号:CN115537730B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211142924.6
申请日:2022-09-20
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: C23C14/16 , C21D1/18 , C21D5/00 , C21D9/00 , C23C8/00 , C23C14/02 , C23C16/02 , C23C16/06 , F04C18/356 , F04C29/00 , F04C29/02
Abstract: 本发明提供一种压缩机润滑滑片,包括滑片本体、渗氮层、Ni‑P层、纳米油脂微胶囊;渗氮层渗入滑片本体内部及表面,Ni‑P层沉积于渗氮层表面;纳米油脂微胶囊分布于滑片本体、渗氮层、Ni‑P层之间,纳米油脂微胶囊内部填充有纳米级固体油脂;滑片本体为D型铸铁,铸铁中珠光体含量小于15%、铁素体呈网状的枝晶状分布、石墨形态为点状分布,所述D型铸铁经淬火、低温回火后硬度大于60HRC,强度大于650MPa;压缩机包括上述润滑滑片。本发明的优势在于:Ni‑P镀层与滑片本体结合强度高、抗磨性优良、制作成本低,滑片冲击噪声较小;纳米油脂微胶囊在滑片受到压力发生挤压摩擦时,油脂微胶囊发生破裂,油脂流出覆盖滑片表面,进一步降低滑片与滚子的摩擦系数。
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公开(公告)号:CN115467805A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211019762.7
申请日:2022-08-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种往复式活塞压缩机用的复合阀板、往复式活塞压缩机,其中的复合阀板,包括阀板本体,阀板本体包括金属基板以及贴合覆盖于金属基板的第一侧的聚合物隔热层,当复合阀板被组装于往复式活塞压缩机中时,聚合物隔热层处于往复式活塞压缩机具有的气缸盖的一侧。本发明由于采用了由金属基板以及聚合物隔热层复合形成的阀板本体,吸气通道内的气体或冷媒不再被加热而膨胀,进入到压缩腔内的气体或冷媒的量增加,压缩腔内的容积效率得到提升;在排气开始之前,压缩腔内的气体或冷媒不被加热膨胀而被过早排出,而是到达气体或冷媒的临界压力才排出,压缩腔内的容积效率得到进一步提升,压缩机的性能得到一定的提升。
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公开(公告)号:CN109185144A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811292896.X
申请日:2018-11-01
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种密封结构及具有其的涡旋式空压机。该密封结构包括:动涡旋盘,包括动盘涡旋卷齿,动盘涡旋卷齿上设置有动盘涡旋卷齿槽,动盘涡旋卷齿槽中设置有动盘耐磨密封条;静涡旋盘,包括与动盘涡旋卷齿相匹配的静盘涡旋卷齿,静盘涡旋卷齿上设置有静盘涡旋卷齿槽,静盘涡旋卷齿槽中设置有静盘耐磨密封条;耐磨密封条分段设置,包括高温高压段和中温中压段。本发明降低了密封条材料的使用及维护的费用;耐磨密封条与涡旋盘表面接触的缓冲接触面为平面,提升了密封及降噪的性能,在耐磨密封条的底面装入截面形状为圆形或圆管形的密封圈,提升了减震和缓冲的性能;提升了空压机压缩空气的性能,同时也极大地降低了空压机的使用成本。
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公开(公告)号:CN119467331A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411610229.7
申请日:2024-11-12
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F04C29/00 , F04C29/12 , F04C18/356
Abstract: 本发明提供一种压缩机气缸及其制作方法、泵体组件、压缩机和电器,该压缩机气缸包括气缸本体,气缸本体设置有压缩腔,压缩腔与气缸本体的外壁之间设有空槽,空槽沿压缩腔的周向延伸设置;在气缸本体的轴向方向上,空槽中设有至少一个沿气缸本体的径向延伸的加强筋;空槽内填充有泡沫塑料层,泡沫塑料层将加强筋包覆。应用本发明的压缩机气缸可避免压缩机气缸中降噪隔热材料松动及脱落问题。
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公开(公告)号:CN118611280A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410697298.X
申请日:2024-05-31
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种定子铁芯、电机及定子铁芯的制造方法,属于电机技术领域,该定子铁芯包括齿部和轭部,轭部设置在齿部的外围,齿部包括多个定子齿;每个定子齿均包括齿身和齿根,齿根的一侧与轭部相接,齿身设置在齿根背离轭部的一侧;齿身包括主体部和边缘部,边缘部设置在主体部的外围,主体部采用经热处理后的磁性材料制成,边缘部采用非晶合金制成。该定子铁芯的齿身包括主体部与绝缘部,主体部和绝缘部采用不同的材料制成,制造过程中,仅对主体部进行热处理,能够避免热处理后齿身边缘发生粘片与变形的现象;同时通过边缘部的非晶合金材料,能够显著降低齿身的铁损,从而提升电机效率。
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公开(公告)号:CN118582393A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410761657.3
申请日:2024-06-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种旋转式压缩机和制冷系统,旋转式压缩机包括壳体、曲轴、泵体组件和换热装置,泵体组件设置在壳体内,泵体组件包括第一气缸和第一盖板,第一气缸的外周壁面与壳体的内壁面之间具有第一间隙,第一气缸的外周壁面内凹开设有第一凹槽,第一凹槽在第一气缸的周向上延伸,第一盖板设置在第一凹槽的开口端并与第一凹槽形成第一冷却流道,第一冷却流道的两端分别设置有进口接头和出口接头,换热装置设置在壳体的外部,进口接头和出口接头分别穿出壳体地与换热装置的两端相连通,以使得冷却介质在第一冷却流道内流动。本发明旋转式压缩机的体积小,在确保气缸结构高强度的同时,提高冷却散热效果,从而提升运行效率,并降低运行功耗。
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公开(公告)号:CN117385238A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311270555.3
申请日:2023-09-28
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种硅铝复合材料、压缩机滚子、压缩机、空调设备。其中,以质量百分数计,硅铝复合材料包括如下化学成分:Si 31~33%,Mn 0.1~2%,Cu 1~2%,Zn 3~3.5%,Cr 2~8%,Mg 0.5~1.2%,Ce 0.3~1.2%,Fe 0.1~1.5%、余量为Al。本发明使得硅铝复合材料的耐磨性和强度有了一定的提高。采用本发明硅铝复合材料的压缩机滚子有效提高了减摩性,该压缩机滚子的结构设计可以在保证高容积效率设计的同时,降低泵体运转过程中的转动惯矩;可以使滚子结构与气缸间隙设计缩小;进而能够显著提高压缩机的容积效率,提升压缩机的能效;同时提升了空调设备的功效。
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