[實用新型]軸流風扇的扇葉結構有效
| 申請號: | 201320733672.4 | 申請日: | 2013-11-20 |
| 公開(公告)號: | CN203702655U | 公開(公告)日: | 2014-07-09 |
| 發明(設計)人: | 曾翌維 | 申請(專利權)人: | 應用熱流分析中心股份有限公司 |
| 主分類號: | F04D29/32 | 分類號: | F04D29/32;F04D29/38 |
| 代理公司: | 北京派特恩知識產權代理有限公司 11270 | 代理人: | 武晨燕;張穎玲 |
| 地址: | 中國臺灣臺北*** | 國省代碼: | 中國臺灣;71 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 軸流 風扇 結構 | ||
技術領域
本實用新型有關一種軸流風扇,尤指一種軸流風扇的扇葉結構。
背景技術
軸流機械是人類工業重要的設備,包含風扇、風機、泵、推進器等,都是利用軸流葉片進行流體的驅動或傳輸。因此,軸流機械的功效提升,對于提高工作效率或節約能源都十分重要,是各工業持續追求的目標。
以風扇為例,一般軸流風扇包括馬達、輪轂及設置在輪轂周圍的兩個以上扇葉,借由馬達驅動輪轂旋轉,并使扇葉推動流體產生流動;另外,為提高軸流風扇的靜壓-風量特性(以下稱作P-Q特性),現有技術大多通過對扇葉的尺寸、角度等進行調整來求取最大功效,但是到目前為止所取得的成果有限。
為此,在不增加產品成本的前提下,如何提升風扇整體工作效率,以達到產生較大風量及提高風壓的效果,仍是當前業界所積極研究的重要課題。
實用新型內容
有鑒于此,本實用新型的主要目的在于提供一種軸流風扇的扇葉結構,其能夠提高軸流風扇的靜壓-風量特性,借此提高風壓并產生較大風量,達到提升風扇整體工作效率的目的。
為了達到上述目的,本實用新型提供一種軸流風扇的扇葉結構,該扇葉結構包括輪轂及兩個以上扇葉。所述兩個以上扇葉沿所述輪轂的旋轉方向等距地設置在所述輪轂的周緣面上,每個所述扇葉包含間隔配置的第一葉片及第二葉片,所述第一葉片具有第一前緣及第一后緣,所述第二葉片具有第二前緣及第二后緣,其中,各所述扇葉的所述第一前緣與所述第一后緣之間的連線為第一弦線,所述第二前緣的位置位于所述第一弦線的延伸線上,且在所述輪轂的周緣面上,所述第一葉片與所述第二葉片的間隔距離小于相鄰扇葉之間的間隔距離。
較佳地,所述第一葉片與所述第二葉片的間隔距離小于所述第一弦線的長度的三分之一。
較佳地,所述第二后緣的位置位于所述第一弦線的延伸線上。
較佳地,所述第一葉片的表面積與所述第二葉片的表面積相等。
較佳地,所述第一葉片的表面積與所述第二葉片的表面積不相等。
較佳地,所述第一葉片的外形與所述第二葉片的外形相同。
較佳地,所述第一葉片的外形與所述第二葉片的外形不相同。
較佳地,所述第一葉片與所述第二葉片在相對位置處的截面積相同。
較佳地,所述第一葉片與所述第二葉片在相對位置處的截面積不相同。
與現有技術相比,本實用新型的軸流風扇的扇葉結構的每個扇葉由多數個葉片(至少一個第一葉片及一個第二葉片)構成;另外,由于葉片之間存在有間隔距離,且第二葉片的第二前緣的位置落在第一前緣與第一后緣之間的連線(第一弦線)的延伸線上,因此流體在第一葉片表面可保持較完整的邊界層,后續當流體流入間隔距離中時會予以重整,借以延遲邊界層分離(separation)現象的發生,并減少流體的邊界層的厚度,進而提升軸流機械的P-Q特性及工作效率,此外,本實用新型另外具有低成本與易于實施的特性,更增加了本實用新型的實用性。
附圖說明
圖1為本實用新型的軸流風扇的扇葉結構的立體示意圖;
圖2為本實用新型的軸流風扇的扇葉結構的俯視示意圖;
圖3為本實用新型的軸流風扇的扇葉結構的側視示意圖;
圖4為本實用新型的軸流風扇的扇葉結構的剖視示意圖;
圖5為本實用新型的軸流風扇的扇葉結構使用時的流體示意圖;
圖6為本實用新型的軸流風扇的P-Q特性提升示意圖。
附圖標記說明
10??輪轂?????????101????周緣面
11??頂板?????????12?????側板
20??扇葉?????????200????間隔距離
21??第一葉片?????210????間隔距離
211?第一前緣?????212????第一后緣
213?第一弦線?????2130???延伸線
22??第二葉片?????221????第二前緣
222?第二后緣?????30、40?P-Q特性曲線
具體實施方式
有關本實用新型的技術內容及詳細說明,將配合附圖說明如下,然而所附附圖僅作為說明用途,并非用于局限本實用新型。
請參照圖1及圖2,分別為本實用新型的軸流風扇的扇葉結構的立體示意圖及俯視示意圖。本實用新型提供一種軸流風扇的扇葉結構,該扇葉結構包括輪轂10及兩個以上扇葉20。這些扇葉20結合在該輪轂10上,該輪轂10在受到驅動而轉動時會帶動這些扇葉20旋轉,借以推動周圍的流體產生流動。
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