[发明专利]节距可变式风扇的节距限制在审
申请号: | 201911171473.7 | 申请日: | 2019-11-25 |
公开(公告)号: | CN111456839A | 公开(公告)日: | 2020-07-28 |
发明(设计)人: | 肖恩·J·米勒 | 申请(专利权)人: | 迪尔公司 |
主分类号: | F01P7/06 | 分类号: | F01P7/06;F04D27/00 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 杨飞 |
地址: | 美国伊*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 可变 风扇 限制 | ||
一种风扇组件,该风扇组件具有风扇毂和控制器,该风扇毂具有从其径向延伸并且具有可变节距的多个叶片,该控制器与风扇组件通信以重新定位多个叶片的节距。控制器基于环境温度建立多个叶片的可变最大节距。
技术领域
本公开涉及节距可变式风扇的节距的控制,更具体地讲,涉及基于环境条件建立最大节距。
背景技术
许多棉花收割机或其它作业机械具有结合节距可变式风扇以调节气流速率和方向的冷却系统。反向(反转)功能允许风扇从固定的滤网或其它入口表面去除积聚的碎屑,这些碎屑通过限制气流而降低冷却系统的性能。许多作业机械监控作业机械的至少一个系统,并在反向定向和最大节距之间改变风扇叶片的节距。在执行反向功能之前,风扇通常以最大节距工作一段时间。
发明内容
一个实施例是一种风扇组件,该风扇组件具有:风扇毂,该风扇毂具有从其径向延伸并具有可变节距的多个叶片;以及控制器,与风扇组件通信以重新定位多个叶片的节距。其中,控制器基于环境温度建立多个叶片的可变最大节距。
在该实施例的一个示例中,可变最大节距由控制器利用查找表来确定。在另一个示例中,控制器建立用于第一环境温度的第一最大节距和用于第二环境温度的第二最大节距,其中,当第一环境温度低于第二环境温度时,第一最大节距小于第二最大节距。在另一个示例中,在多个叶片以可变最大节距定向之后,控制器使风扇的气流方向反向。在又一示例中,多个叶片的节距通过控制器在最小节距和可变最大节距之间可重新定位。
在另一个示例中,控制器识别多个叶片的期望节距,期望节距不大于最大节距。在该示例的一个方面,基于车辆系统的温度或压力确定期望节距。
另一实施例是一种用于控制节距可变式风扇组件的节距的方法,该方法包括提供风扇毂、从风扇毂沿径向延伸的多个叶片以及控制器,利用控制器基于环境因素识别多个叶片的最大节距,利用控制器将多个叶片的节距角度调节到最小节距和最大节距处的期望节距或在最小节距与最大节距之间的期望节距。
在该实施例的一个示例中,环境因素是环境温度。在另一个示例中,期望节距由控制器通过监控至少一个车辆系统来识别。在该示例的一个方面,由控制器监控的至少一个车辆系统包括发动机冷却剂温度、液压油温度、进气温度或制冷剂压力中的任意一个或多个。
在该实施例的另一个示例中,期望节距由控制器通过监控发动机冷却剂温度、液压油温度、进气温度和制冷剂压力来识别。在该示例的一个方面,控制器选择发动机冷却剂温度、液压油温度、进气温度或制冷剂压力中的任意一个以建立期望节距。
在又一示例中,环境因素是环境温度,并且控制器识别环境温度并将环境温度与参照物进行比较以识别最大节距。在该示例的一个方面,参照物是查找表。
本发明的又一实施例是一种作业机械,该作业机械具有:发动机;车辆系统;风扇组件,具有多个叶片,多个叶片具有可重新定位的节距角;以及控制器,与风扇组件和车辆系统通信以重新定位叶片的节距角。其中,控制器基于环境因素建立多个叶片的可变最大节距。
在该实施例的一个示例中,环境因素是环境温度,并且控制器识别环境温度并将环境温度与参照物进行比较以识别可变最大节距。在该示例的一个方面,参照物是查找表。
在该实施例的又一个示例中,车辆系统包括发动机冷却剂系统、液压油系统、进气系统或制冷系统中的任意一个或多个,并且控制器与车辆系统通信以识别多个叶片的期望节距。在该示例的一个方面,期望节距不大于可变最大节距。
附图说明
通过结合附图参考本公开的实施例的以下描述,本公开的上述方面和获得它们的方式将变得更加明显,并且本公开本身将被更好地理解,其中:
图1是根据一个实施例的收割机的透视图;
图2是根据另一实施例的收割机的侧视图;
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