[實用新型]空調自動無源溫控風口調節裝置有效
| 申請號: | 201320067280.9 | 申請日: | 2013-02-05 |
| 公開(公告)號: | CN203068754U | 公開(公告)日: | 2013-07-17 |
| 發明(設計)人: | 薛冬云 | 申請(專利權)人: | 薛冬云 |
| 主分類號: | F24F13/10 | 分類號: | F24F13/10 |
| 代理公司: | 上海和躍知識產權代理事務所(普通合伙) 31239 | 代理人: | 杜林雪 |
| 地址: | 200237 上海*** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 空調 自動 無源 溫控 風口 調節 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種空調附件,尤其涉及一種自動無源溫控風口調節裝置。
背景技術
目前建筑物空調都是通過安裝于屋頂、側壁等各位置的風口向室內輸送熱風、冷風或新鮮空氣。
由于冷熱空氣的密度不同,所以冷空氣會下行而熱空氣會上升,因此當夏季制冷時希望風口向上傾斜,使得冷風自然下行,形成環流。而當冬季制熱時希望風口向下,盡量吹向地面,當熱空氣上升時形成環流。
要達到上述效果,就需要調整風口導流葉片的開合距離,以改變風向,適應制冷和制熱時的不同需要。目前改變葉片開合距離的方法都是通過手動控制或者電動執行器控制,也有部分是通過感溫元件控制的。這樣就存在以下的不足:
1.需要人工干預動葉片和定葉片的開合距離,有時旋流風口安裝在不易接觸的部位,使用不夠方便。
2.電動執行器需要布置電線,安裝具有較高的材料和人工成本
3.有的自動溫控迎風面積較大,易產生較大的風阻和噪聲。
發明內容
為解決現有技術存在的不足,本實用新型的目的在于提供一種空調自動無源溫控風口調節裝置。
本實用新型的目的是通過如下技術方案實現的。
一種空調自動無源溫控風口調節裝置,包括自動無源溫控執行器、動葉片盤、動葉片、動葉片軸、定葉片盤、定葉片、橫梁和筒體,所述筒體套設于整個裝置外部,定葉片盤通過周邊定位方式與筒體固定連接,如將定葉片卡設在筒體周邊的凹槽內,用沖床在定葉片盤上沖出若干個葉片并折成一定傾斜角度,這樣形成若干個定葉片,動葉片軸設置于筒體中心,動葉片盤設置于定葉片盤的上方并與動葉片軸固定連接,動葉片盤上設有與定葉片數目、形狀相同的動葉片,動葉片與定葉片交錯相隔,橫梁垂直于動葉片軸設置于筒體上部,自動無源溫控執行器套設在動葉片軸上端并與橫梁牢固連接,自動無源溫控執行器套設在動葉片軸上端并與橫梁牢固連接,其可作為一個整體被拆卸或安裝;所述自動無源溫控執行器包括固定底座、轉動盤、復位彈簧和溫控活塞缸,固定底座固設于橫梁中心處,轉動盤設置于自動無源溫控執行器上方且中心與動葉片軸相連接,自動無源溫控執行器的轉動盤內設置有復位扭簧,所述復位扭簧的上下兩端分別連接固定底座和轉動盤,溫控活塞缸安裝在固定底座上,所述轉動盤與溫控活塞缸中的活塞頂桿相接觸。
有益效果:本裝置通過溫控器感受環境溫度的變化從而調節動葉片與定葉片的的相對角度,達到改變送風方向的目的,避免了人工操作帶來的不便,同時也不會因為送風角度不佳引起較大的風阻和噪聲。
附圖說明
圖1為本實用新型結構示意圖;
圖2為本實用新型動葉片旋轉至與定葉片重合的狀態示意圖;
圖3為本實用新型自動無源溫控器結構示意圖;
圖4為本實用新型溫控活塞缸剖面圖。
1—定葉片盤??2—定葉片??3—動葉片盤??4—動葉片??5—動葉片軸6—橫梁????7—筒體??8—自動無源溫控執行器??a—固定底座b—轉動盤??c—復位扭簧??d—溫控活塞缸??e—活塞頂桿
具體實施方式
下面結合附圖進一步說明本實用新型是如何實現的。
如圖1所示,一種空調自動無源溫控風口調節裝置,包括定葉片盤1、定葉片2、動葉片盤3、動葉片4、動葉片軸5、橫梁6、筒體7及自動無源溫控執行器8,動葉片盤3設在定葉片盤1的上方。定葉片盤1通過周邊定位方式與筒體7固定連接,在定葉片盤1沖出若干個大小和形狀相同的定葉片2,并將這些定葉片2折起與定葉片盤1之間有一傾斜角度,動葉片軸5設置于筒體中心,動葉片盤3與動葉片軸5固定連接,動葉片盤3上用同樣的方法沖有與定葉片數目、形狀相同的動葉片4,動葉片4與定葉片2交錯相隔擺放,橫梁6垂直于動葉片軸5設置于筒體7上部,自動無源溫控執行器8套設在動葉片軸5上端并與橫梁6牢固連接,其可作為一個整體被拆卸或安裝。
如圖3所示,自動無源溫控執行器8包括固定底座a、轉動盤b、復位扭簧c和溫控活塞缸d,固定底座a固設于橫梁6中心處,轉動盤b設置于自動無源溫控執行器8上方且其中心通孔套在動葉片軸5上,并緊固連接,自動無源溫控執行器8內的轉動盤b內設置有復位扭簧c,復位扭簧c的上下兩端分別連接固定底座a和轉動盤b,溫控活塞缸d安裝在固定底座a上,轉動盤b與溫控活塞缸d中的活塞頂桿e相接觸。
當溫度上升時,溫控活塞缸d內的熱敏介質(通常為蠟)發生熱膨脹,推動活塞頂桿e頂出,從而使得活塞頂桿e克服復位扭簧力推動轉動盤旋轉,并帶動動葉片軸5、動葉片4旋轉需要的角度,當溫度下降時,熱敏介質收縮,復位扭簧在帶動動葉片軸5、動葉片4反轉一定的角度的同時使得溫控活塞頂桿復位。從而完成冷熱工況一個循環,實現根據溫度的不同自動改變送風的方向的目的。
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