[实用新型]风扇组件及其喷嘴有效
申请号: | 201220633554.1 | 申请日: | 2012-11-26 |
公开(公告)号: | CN203130431U | 公开(公告)日: | 2013-08-14 |
发明(设计)人: | R.E.波尔顿;A.H.戴维斯;J.E.霍杰茨 | 申请(专利权)人: | 戴森技术有限公司 |
主分类号: | F04B41/06 | 分类号: | F04B41/06;F04F5/46;F04F5/48;F04D27/00 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 陈钘 |
地址: | 英国威*** | 国省代码: | 英国;GB |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 风扇 组件 及其 喷嘴 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于风扇组件的喷嘴,和包括这样的喷嘴的风扇组件。
背景技术
传统的家用风扇通常包括一组安装成用于绕轴线旋转的叶片或桨叶、以及用于旋转叶片组以产生空气流动的驱动装置。空气流的运动和循环产生了“风冷”效果或微风,且作为结果,由于热量通过对流和蒸发消散,用户体验了降温效果。叶片通常位于笼中,笼在防止用户于风扇使用中和旋转中的叶片接触的同时允许空气流动穿过壳体。
文件US2488467描述了一种不使用被笼收纳的叶片从风扇组件中将空气吹出的风扇。反而,风扇组件包括基底,该基底容纳电机驱动的叶轮以将空气流抽吸进入基底,和连接到基底的一系列同心环形喷嘴,该环形喷嘴每一个包括环形出口,环形出口定位在风扇前部用于从风扇发射空气流。每一个喷嘴绕孔轴线延伸以限定孔,喷嘴绕该孔延伸。
每一个喷嘴为翼型形状。该翼型可被认为具有引导边缘,拖尾边缘和翼弦线,该引导边缘位于喷嘴的后部,该拖尾边缘位于喷嘴的前部,该翼弦线在引导边缘和拖尾边缘之间延伸。在US2488467中,每个喷嘴的翼弦线平行于喷嘴的孔轴线。出气口位于翼弦线上且被布置在远离喷嘴且沿翼弦线延伸的方向发射空气流。
另一风扇组件被描述在WO2010/100451中,该风扇组件没有使用被笼收纳的叶片从风扇组件将空气吹出。这个风扇组件包括圆柱形基底以及单一的环状喷嘴,圆柱形基底还收纳有电机驱动的叶轮,以将主空气流吸入基底中,单一的环状喷嘴被连接至基底,且包括环状嘴部,通过该嘴部主空气流从风扇喷射出。喷嘴限定了开口,风扇组件所处的环境中的空气由嘴部喷出的主空气流吸入通过开口,将主空气流放大。该喷嘴包括科恩达表面,嘴部被布置为引导主空气流流过科恩达表面上方。科恩达表面关于开口的中心轴 线对称地延伸,以使得由风扇组件产生的空气流表现为具有圆柱形或截头圆锥形分布的环状气流。
用户能够以两种方法中的一种改变空气流从喷嘴喷射出的方向。基底包括摆动机构,该摆动机构可被促动以使得喷嘴和基底的一部分绕穿过基底中心的纵向轴线摆动以便风扇组件产生的空气流以约180°的弧度扫掠。基底还包括倾斜机构,该倾斜机构还允许喷嘴和基底的上部部分相对于基底的下部部分以与水平成高至10°的角度倾斜。
实用新型内容
本实用新型提供了一种用于风扇组件的喷嘴,该喷嘴包括进气口,出气口,用于将空气从进气口传输到出气口的内部通道,环状内壁,绕内壁延伸的外壁,流体控制端口,流体控制腔以及控制器件,内部通道位于内壁和外壁之间,内壁至少部分地限定孔,来自喷嘴外部的空气穿过该孔被从出气口喷射出的空气抽吸,流体控制端口位于出气口下游,流体控制腔用于将空气传输到流体控制端口,控制器件用于选择性地阻止空气流动穿过流体控制端口。
通过选择性地阻止空气流动穿过流体控制端口,从出气口喷射出的空气流的轮廓可被改变。对空气流动穿过流体控制端口的阻止可具有改变跨过从喷嘴喷射出的空气流的压力梯度的效果。压力梯度的改变可导致力的产生,该力作用于喷射出的空气流上。这个力的作用可导致空气流沿期望方向运动。
喷嘴优选包括位于出气口下游的引导表面。引导表面可定位为邻近出气口。出气口可被布置为引导空气流越过引导表面。流体控制端口可位于出气口和引导表面之间。例如,流体控制端口可定位为邻近出气口。
流体控制腔可位于内部通道前面。流体控制端口可被布置为引导空气越过引导表面。流体控制端口可位于出气口和引导表面之间。替代地,流体控制端口可位于引导表面内,且在引导表面至少一部分的下游。
喷嘴包括单个引导表面,但在一个实施例中,喷嘴包括两个引导表面,其中出气口被布置在两个引导表面之间喷射出空气流。流体控制腔可包括定位为邻近第一引导表面的第一流体控制端口和定位为邻近第二引导表面的第二流体控制端口。替代地,喷嘴可包括第一流体控制腔和第二流体控制腔, 其中每个流体控制腔具有定位为邻近相应引导表面的相应流体控制端口。
当从流体控制端口的每个中喷射出的空气与从出气口喷射出的空气结合时,从喷嘴喷射出的空气流将趋向于附着到两个引导表面中的一个上。空气流附着到的引导表面可取决于大量设计参数中的一个或多个,比如空气穿过流体控制端口的流动速率,空气从流体控制端口喷射出的速度,出气口的形状,出气口相对于引导表面的方位以及引导表面的形状。
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