[其他]电风扇摇头角度的控制机构无效
| 申请号: | 86209098 | 申请日: | 1986-11-17 |
| 公开(公告)号: | CN86209098U | 公开(公告)日: | 1987-11-11 |
| 发明(设计)人: | 张萃林;张庆明 | 申请(专利权)人: | 张萃林;张庆明 |
| 主分类号: | F04D25/10 | 分类号: | F04D25/10 |
| 代理公司: | 陕西省发明专利服务中心 | 代理人: | 霍仲牛 |
| 地址: | 陕西省西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电风扇 摇头 角度 控制 机构 | ||
本实用新型涉及一种电风扇摇头角度的控制机构,特别是一种平面连杆的传动机构。
迄今为止,市面上销售的所有电风扇只能在摇头(约90°)和不摇头两者中进行选择,不能随意调整电风扇的摇头角度,这就使风的利用不尽合理。普通电风扇的摇头机构是采用曲柄双摇杆机构,各杆的长度固定不变。曲柄作整周回转,带动两个摇杆来回摆动,从而引起机头的摆动。
本实用新型的目的是为了提供一种摇头角度能够调节的电风扇,能够按照使用者的需要在从0°到超过90°的范围内进行无级调整,提高电风扇的使用性能。
为使电风扇摇头可调,可以有多种设计方案。其中直接调整曲柄长度的方案,由于曲柄是旋转件,易发生控制钢索的缠绕,故而配置困难;且由于其位置处于电风扇减速机匣的下部、空间很有限,使得调整曲柄长度的机构较难设计。
为解决上述的问题,我们提出一种所谓的分级传动机构,以下结合附图加以详细说明:
图1是已有电风扇的摇头机构简图。
图2、图3、图4是分级传动摇头机构简图。
参见图1,普通电风扇摇头机构是由旋转曲柄CB带动摇杆AB和CD绕定点A和D来回摆动,C点固结于电风扇的机头上,CD的摆动即是电风扇的摇头摆动。
图2、图3和图4是三种形式的分级传动方案,其实质都一样。该控制机构包括一个由风扇电机减速器驱动的驱柄CB,一个与电风扇机头合为一体的摇杆DC,和一个带鉸鏈A和鉸鏈D的连架,其特征在于在所述摇杆DC内或其一端延长部分鉸接了一个摇杆EG,曲柄CB通过一个连杆EB带动所述摇杆EG摆动,所述曲柄CB、连杆EB、摇杆CG和摇杆EG组成第一级四连杆机构,在所述摇杆EG上或其一端延长部分有一个可沿摇杆EG滑动并在其上保持相对固定的滑块,该滑块上设有一个鉸鏈F,与摇杆FA的一端鉸接在一起,该摇杆FA的另一端与所述连架上的鉸鏈A鉸接在一起,连杆FG、摇杆GD、摇杆FA和连架AD组成第二级四连杆机构,调节所述第一、第二级四连杆的公共摇杆EG上所述滑块的位置,即可控制电风扇的摇头角度。特别是当鉸鏈F和鉸鏈G重合时,风扇的摇头角度为零,即不摇头,这里DGC杆为摇动的机头。
上述机构的实质是将原来设计调整曲柄长度的机构改为调整EG杆上滑块F距G点的距离FG的机构。这就避开了调整旋转曲柄CB长度的问题;而且可将G点的位置设置在空余空间较大,能容纳下所设计的调整机构,使各机件的运动不受干涉的地方。图2中a、b、c三种结构形式可根据不同电风扇的结构特点选择使用。
发明人曾以某型电风扇为例,对分级传动机构进行了精确的理论分析和计算并与实测的结果进行了对照,结果说明这样的机构完全达到了予想的效果,摇头角度可调整的范围从0°到110.18°,比一般电风扇摇头角度大20°左右。而且摆动中心移动的情况,亦即风扇吹风中心方向随FG值调节的变化情况,也是很小的,一般不到4°。
图5是实测某电风扇的摇头机构简图。
下面是测得该型风扇四杆机构的有关数据:
AB=HD=82mm AD=15mm
BC=11mm CH=2mm
这里需说明的是,该型风扇由于其减速器结构上的原因,曲柄BC的转动中心C点的位置不在机头中心线上,偏离中心线的距离CH约等于2mm。
图6是该电风扇的分级传动机构简图。
设于HD之间,我们选出一点G(见图4),该点的位置应选在空余空间较大,能容纳下所设计的调整机构,且能满足各机件的运动不受干涉的地方,设该点至D点和H点的距离分别为:
GD=58mm HG=24mm
选定各杆的长度分别为
AF=58mm EB=23.4mm
EG=13.46mm
EG杆设计的活动范围为0到15mm,其它角度如γ、θ、α、β等的计算关系及变化范围,其推导过程从略。
下面将通过实施例说明分级传动方案的一些具体结构。分级传动方案为实际调整机构的设计带来了方便,可以选用的结构形式是多种多样的,好的结构应具有简单、易于制造、生产成本低廉的优点,特别是能适用多种不同结构的电风扇,不改变原电风扇的机构,便能直接装上使用,这样对已在使用中的电风扇也能改装,对于生产新型摇头机构的厂家转产就非常容易。
图7是滑套沿滑板滑动结构的纵向剖视图。
图8是滑套沿滑板滑动结构的俯视图。
图9是该机构的左视图。
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