[实用新型]一种超静音自然风的轴流风扇有效
申请号: | 201520600508.5 | 申请日: | 2015-08-11 |
公开(公告)号: | CN204942079U | 公开(公告)日: | 2016-01-06 |
发明(设计)人: | 杨全 | 申请(专利权)人: | 杨全 |
主分类号: | F04D29/38 | 分类号: | F04D29/38;F04D29/66 |
代理公司: | 厦门市首创君合专利事务所有限公司 35204 | 代理人: | 李雁翔 |
地址: | 365500 福建省三明*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 静音 自然 轴流 风扇 | ||
技术领域
本实用新型属于轴流风扇技术领域,涉及一种超静音自然风的轴流风扇。
背景技术
轴流风扇是民用或工业用的常见装置,可用于吹风或拔风进行降温散热,轴流风扇的品质取决于其耐用性、散热效率、出风的流动形式、可维护性等方面,其形式虽多,但基本结构如图1所示,轴流风扇,包括设置在扇体上的转子1、通过电机的转子1传动连接的风叶2、控制装置;其风叶2就是均布在转子1一周的多个曲面形长片状的螺旋状旋叶,其风叶2的整体回转轮廓面是呈圆盘状的,其风叶2的吹风风向是与风扇转轴的轴线呈平行状的单一形态的风。
采用这样技术的轴流风扇当然可以使用,但由于其风叶2相对较长,旋转时其风叶2难免有相对较大幅度的轴向摆动,动平衡不够好、噪音自然也大;由于其吹风风向是单调的沿轴向呈平行状的,吹风不够自然柔和,结构上还不够耐用,使用效果还不够理想。
实用新型内容
为克服现有技术的不足,本实用新型提供一种结构更为优化耐用、动平衡好超静音、吹风自然柔和、使用效果更理想的超静音自然风的轴流风扇。
本实用新型为达到上述技术目的所采用的技术方案是:一种超静音自然风的轴流风扇,包括设置在扇体上的转子、通过电机的转子传动连接的风叶、控制装置;风叶是铝铸型件,铝铸型件包括一体化铝铸成形的内圈叶片、外圈叶片、内环圈、外环圈;内环圈与外环圈通过均布在内环圈的外环面与外环圈的内环面间的内圈叶片同轴连接;外圈叶片均布在外环圈的外环面上;电机的转子与内环圈的内环面紧固连接;外圈叶片的整体回转轮廓面是呈环盘状的;内圈叶片的整体回转轮廓面是呈圆锥管状的。
所述的外圈叶片的吹风风向是与风扇转轴的轴线呈平行状的;内圈叶片的吹风风向是与风扇转轴呈锐角夹角且呈向外发散状的。
所述的电机是外转子电机。
所述的电机是内转子电机。
本实用新型的有益效果是:由于风叶是铝铸型件,铝铸型件包括一体化铝铸成形的内圈叶片、外圈叶片、内环圈、外环圈;内环圈与外环圈通过均布在内环圈的外环面与外环圈的内环面间的内圈叶片同轴连接;外圈叶片均布在外环圈的外环面上;电机的转子与内环圈的内环面紧固连接;外圈叶片的整体回转轮廓面是呈环盘状的;内圈叶片的整体回转轮廓面是呈圆锥管状的。
由于本实用新型的风叶是一体化铝铸成形的,更为耐用;由于风叶被改进为由更短的内、外圈叶片并通过与内、外环圈铸连为一体的组合结构,从结构上保证了动平衡更好、噪音更小;由于外圈叶片的整体回转轮廓面是呈环盘状的;内圈叶片的整体回转轮廓面是呈圆锥管状的,因此,内、外圈叶片分别吹出的两股风会相互冲击后产生紊流,混合后吹出来的风更柔和自然且混合风的吹风覆盖空间范围更大,散热效率更高,使用效果更理想。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。其中:
图1是现有技术的轴流风扇的示意图;
图2是本实用新型的示意图;
图3是本实用新型另一视向的示意图;
图4是本实用新型的拆分示意图;
图5是本实用新型中的风叶铝铸型件的示意图。
附图中的标记编号说明如下:转子1、风叶2、内环圈3、外环圈4、内圈叶片5、外圈叶片6
具体实施方式
本实用新型的实施例,如图2至图5所示,一种超静音自然风的轴流风扇,包括设置在扇体上的转子1、通过电机的转子1传动连接的风叶2、控制装置;风叶2是铝铸型件,铝铸型件包括一体化铝铸成形的内圈叶片5、外圈叶片6、内环圈3、外环圈4;内环圈3与外环圈4通过均布在内环圈3的外环面与外环圈4的内环面间的内圈叶片5同轴连接;外圈叶片6均布在外环圈4的外环面上;电机的转子1与内环圈3的内环面紧固连接;外圈叶片6的整体回转轮廓面是呈环盘状的;内圈叶片5的整体回转轮廓面是呈圆锥管状的。
所述的外圈叶片6的吹风风向是与风扇转轴的轴线呈平行状的;内圈叶片5的吹风风向是与风扇转轴呈锐角夹角且呈向外发散状的。
所述的电机是外转子电机。
所述的电机是内转子电机。
本实用新型可应用于民用风扇、工业用车间降温的风扇、电机等设备散热的风扇。用于民用风扇时,由于风更柔和自然且混合风的吹风覆盖空间范围更大,噪音小,可作为睡眠用风扇。用于电机等设备散热降温的风扇时,由于混合风中既有呈平行状的风,又有呈啦叭形向外发散状的风,设备周边的热风会被更快的扩散到相对更大的空间去,散热效率更高。
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