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一种出风组件及无叶风扇

文献发布时间:2023-06-19 09:35:27


一种出风组件及无叶风扇

技术领域

本发明属于风扇领域,尤其涉及一种出风组件及无叶风扇。

背景技术

无叶风扇作为一种常用的送风设备,自出现以来,凭借其新颖的外观和优越的用户体验感倍受消费者青睐;它不但突破了传统风扇的外观壁垒,采用隐藏风叶式设计,两侧连续出风,而且最大程度上降低了风扇的意外风险,与此同时也给用户提供了连续柔和的自然空气流。

目前现有技术的无叶风扇,多数呈纵向柱状,类似台扇。例如专利CN211343415U公开一种无叶风扇,该无叶风扇包括位于上部的风道以及底部的基座,动力系统由基座提供,气体经基座做功后通过上部喷嘴快速喷出,高速喷出的气体形成喷射相应,带动周围空气一起向前运动,进而形成一股强风。专利CN111396376A也公布了一种类似的无叶风扇结构,其导流罩结构呈“Y”字型,被加速后的气体由底座直接进入上部风道,再由长缝喷嘴喷出,此过程中减少了流体损失,增大了风量。上述两种无叶风扇是纵向柱状,流体均需通过基座流向上部的风道,因此必不可少的有一定风能损耗,进而导致最后的出风量较小,风速较小,送风距离短,用户体验感较差等问题。

发明内容

本发明目的在于提供一种出风组件及无叶风扇,以解决送风距离短的问题。

为实现上述目的,本发明的出风组件及无叶风扇的具体技术方案如下:

一种出风组件,包括设置在壳体内的风道,壳体一端形成有供风道进风的进风口,壳体的柱面设有供风道出风的出风口;壳体在柱面上开有补风口,补风口朝向出风口并从外壁连通至风道,从而补风口从壳体外补入的气流和进风口进入的气流一同从出风口排出。

进一步的,补风口对称设置在出风口两侧。

进一步的,壳体内壁在出风口和补风口之间形成有凸起。

进一步的,补风口一侧形成有向内侧弯曲的弧形导流面。

进一步的,导流面和风道内壁的夹角在20°~45°之间。

进一步的,补风口的口径在2-5mm之间。

进一步的,壳体在出风口两侧分别设置有导流片;导流片一侧通过转轴和壳体转动连接,另一端为自由端;两导流片的自由端之间形成调风口,随两导流片受驱动相向转动,调节调风口的间距。

进一步的,出风口至少设置两个,壳体上滑移连接有第一连杆和第二连杆两连杆;连杆设置有齿条部,位于出风口左侧的转轴均和第一连杆啮合,位于出风口右侧的转轴均和第二连杆啮合。

进一步的,第一连杆和第二连杆一上一下设置。

一种无叶风扇,包括上述的出风组件。

本发明的出风组件及无叶风扇具有以下优点:由于采用无叶风扇风道侧壁开孔、风道内部设有凸起以及喷嘴处安装可转动导流片等结构,无叶风扇工作时,由于柯恩达效应,外部空气会在压力场的作用下进入风道内,并从风道喷出;在导流片开关闭合的作用下,实现喷嘴速度和送风距离的逐渐变化,明显提升了消费者的用户体验感。

附图说明

图1为本发明的风道结构示意图;

图2为本发明的导流片结构示意图;

图3为本发明的导流片驱动结构俯视图。

图中标记说明:

1、壳体;11、风道;12、进风口;13、出风口;14、补风口;15、凸起;16、弧形导流面;2、导流片;3、转轴;31、驱动齿轮;4、电机;5、第一连杆;6、第二连杆。

具体实施方式

为了更好地了解本发明的目的、结构及功能,下面结合附图,对本发明一种出风组件及无叶风扇做进一步详细的描述。

如图1所示,本发明无叶风扇,包括壳体1,壳体1内设置有出风组件,通过壳体1底部的风叶的转动,空气从出风组件排出壳体1。

出风组件包括设置在壳体1内的风道11,壳体1一端形成有供风道11进风的进风口12,壳体1的柱面设有供风道11出风的出风口13;壳体1在柱面上开有补风口14,补风口14朝向出风口13并从外壁连通至风道11,从而补风口14从壳体1外补入的气流和进风口12进入的气流一同从出风口13排出,以加强风力。

补风口14对称设置在出风口13两侧,以保证风道11内气流流向对称,减少湍流。壳体1内壁在出风口13和补风口14之间形成有凸起15,因此补风口14进入的气流,由于柯恩达效应沿凸起15流动,增大流速,压力变小,由于壳体1外大气压的作用,使得外部空气会通过补风口14进入风道11,补充内外压力差。

补风口14一侧形成有向内侧弯曲的弧形导流面16,导流面和风道11内壁的夹角在20°~45°之间。角度太大,补风口14进入的气流与风道11里的气流容易发生阻碍,使得风阻变大,风能损失较大,最后风量较小;倾斜角度过小则导致外部进入风道11内困难,进入的风量也会随之减小。而且具体讲,补风口14的口径在2-5mm之间,优选3.5mm。

如图2和图3所示,出风口13设置有喷嘴。而且为了便于调节出风口13的调节风速和送风距离,壳体1在出风口13两侧分别设置有导流片2。导流片2一侧通过转轴3和壳体1转动连接,另一端为自由端。两导流片2的自由端之间形成调风口,从而随两导流片2受驱动相向转动,调节调风口的间距,从出风口13排出经调风口调节风速和风力。

为了驱动转动,壳体1设有驱动导流片2转动的电机4。由于一般无叶风扇设置有左、右两个风道11。因此两风道11的出风口13上需要分别设置对应的导流片2。

为了节省电机4,壳体1上滑移连接有第一连杆5和第二连杆6两连杆。连杆设置有齿条部,转轴3设置有和齿条部啮合的驱动齿轮31,位于出风口13左侧导流片2的转轴3均和第一连杆5啮合,位于出风口13右侧的转轴3均和第二连杆6啮合。从而每根连杆分别设置一个驱动电机4,驱动电机4输出轴的主动齿轮和齿条部啮合,即可通过连杆,驱动所有左侧或右侧的导流片2转动。

为了防止两连杆和转轴3相互干涉,第一连杆5和第二连杆6一上一下设置。

可以理解,本发明是通过一些实施例进行描述的,本领域技术人员知悉的,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可以对这些特征和实施例进行各种改变或等效替换。另外,在本发明的教导下,可以对这些特征和实施例进行修改以适应具体的情况及材料而不会脱离本发明的精神和范围。因此,本发明不受此处所公开的具体实施例的限制,所有落入本申请的权利要求范围内的实施例都属于本发明所保护的范围内。

相关技术
  • 无叶风扇扫风组件、无叶风扇喷嘴组件及无叶风扇
  • 一种无叶风扇的出风导流降噪结构及使用其的无叶风扇
技术分类

06120112226607