[發明專利]無葉片風扇無效
| 申請號: | 201010179135.0 | 申請日: | 2010-05-21 |
| 公開(公告)號: | CN102251974A | 公開(公告)日: | 2011-11-23 |
| 發明(設計)人: | 曲桂楠;劉建軍;官偉巖;譚森化;徐超 | 申請(專利權)人: | 海爾集團公司;青島海爾成套家電服務有限公司 |
| 主分類號: | F04D25/08 | 分類號: | F04D25/08;F04D29/056;F04D29/40;F04D29/70 |
| 代理公司: | 北京國昊天誠知識產權代理有限公司 11315 | 代理人: | 許志勇 |
| 地址: | 266101 山東省青*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 葉片 風扇 | ||
技術領域
本發明涉及一種風扇,尤其是涉及一種無葉片風扇。
背景技術
風扇作為家用電器,在人們的日常生活中常常會用到。傳統的風扇包括驅動裝置及葉片,驅動裝置具有轉動軸,葉片則安裝在轉動軸上由驅動裝置帶動轉動而使空氣流動。
然而,在傳統的風扇中,通過轉動葉片所產生的空氣流不均勻并且容易抖動、產生噪音。
近期出現了一種無葉片風扇,其可改善空氣流的均勻性及降低噪音。無葉片風扇一般包括進氣單元與出風結構,出風結構中設有柯恩達(Coanda)表面。使用時,進氣單元抽吸外界空氣,抽吸到的外界空氣被升壓后從出風結構的氣體出口排出。在空氣通過柯恩達表面時,由于柯恩達效應(Coanda?Effect),還會帶動氣體出口周圍的空氣流動,使流動空氣的量放大。
盡管相較于傳統風扇,無葉片風扇的噪音較小,但在要求無葉片風扇的出風速度加大時,卻仍容易產生噪音。
發明內容
有鑒于此,有必要提供一種可降低噪音的無葉片風扇。
一種無葉片風扇,其包括進氣單元及與進氣單元相連的出風結構。進氣單元包括電機。電機具有非接觸軸承。
在本發明的一個實施例中,上述非接觸軸承可為磁懸浮軸承或液態軸承。
該無葉片風扇中,由于電機采用包括非接觸軸承,非接觸軸承中具有較少甚至不存在運轉構件間的摩擦,因此即使無葉片風扇出風速度提高,而令電機轉動速度加快,也可減少甚至避免電機發生抖動或產生噪音,從而降低無葉片風扇的噪音。
上述說明僅是本發明技術方案的概述,為了能夠更清楚了解本發明的技術手段,而可依照說明書的內容予以實施,并且為了讓本發明的上述和其他目的、特征和優點能夠更明顯易懂,以下特舉較佳實施例,并配合附圖,詳細說明如下。
附圖說明
圖1是本發明實施例之一的無葉片風扇的立體示意圖。
圖2是圖1所示無葉片風扇的局部剖面示意圖。
圖3是本發明另一實施例的無葉片風扇的局部剖面示意圖。
100、200:??????無葉片風扇????????10:進氣單元
11:????????????電機??????????????112:非接觸軸承
12:????????????殼體??????????????122:開口
13:????????????電機殼????????????14:葉輪
142:???????????進氣口????????????15:擴散器
152:???????????排氣口????????????20:出風結構
22:????????????氣體通道??????????24:環形殼體
242:???????????第一內部通道??????244:出風口
50:????????????空氣過濾元件
具體實施方式
為更進一步闡述本發明為達成預定發明目的所采取的技術手段及功效,以下結合附圖及較佳實施例,對依據本發明提出的無葉片風扇其具體實施方式、結構、特征及其功效,詳細說明如后。
請參見圖1與圖2,本發明實施例之一的無葉片風扇100包括進氣單元10與出風結構20。進氣單元10與出風結構20相連,且包括電機11,電機11具有非接觸軸承112。非接觸軸承112可為磁懸浮軸承(Magnetic?Bearing,MB)或液態軸承(Fluid?Dynamic?Bearing,FDB)。出風結構20包括氣體通道22與環形殼體24。環形殼體24內設有第一內部通道242與出風口244。氣體通道22、第一內部通道242及出風口244之間相通。空氣從進氣單元10流入到第一內部通道242后,再通過出風口244排出到氣體通道22而向無葉片風扇100外吹出。
具體在本實施例中,非接觸軸承112為磁懸浮軸承,其可包括內磁部、外磁部及軸心,外磁部套設于內磁部外側,內磁部具有與外磁部相斥的磁性且是緊密結合于軸心外側。內內磁部與外磁部不相接觸,因此可避免軸心旋轉時的機械摩擦。在其他實施例中,非接觸軸承112可為液態軸承,其可包括軸心與軸承襯套,在軸心與軸承襯套之間壓入有潤滑油,以使軸心與軸承襯套摩擦系數降低。
具體在本實施例中,出風結構20的出風口244的側壁上可設置柯恩達表面(圖未標),以達成柯恩達效應。可以理解,柯恩達效應可在不同的表面產生,或可結合使用環形殼體24的內部或外部設計以取得所需的空氣流動和卷吸效果。
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