CN1015069B - 多叶片送风机的叶轮 - Google Patents

多叶片送风机的叶轮

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CN1015069B
CN1015069B CN89104035A CN89104035A CN1015069B CN 1015069 B CN1015069 B CN 1015069B CN 89104035 A CN89104035 A CN 89104035A CN 89104035 A CN89104035 A CN 89104035A CN 1015069 B CN1015069 B CN 1015069B
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CN89104035A
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新正広
伊东正太郎
佐野
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/32Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
    • F04D29/38Blades

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

本发明涉及多叶片送风机叶轮,包括按规定间隔配置的圆形端板或隔板,在此端板或隔板间,沿端板或隔板圆周方向间隔设置多个叶片,在这些叶片的位于叶轮内周一侧顶端上设置沿叶片整个纵向延伸的圆柱部分,且使该圆柱部分的直径比和此圆柱部分相连之处的叶片厚度大,特别对于叶片栅距角按不规则排列时,收到明显改善风量特性的效果。

Description

本发明涉及广泛用于空调器等送风机的横流风扇或西洛克风扇等的多叶片叶轮。
作为多叶片送风机的一个例子的一般的横流送风机就如在日本专利特开昭60-17296号公报或实开昭59-167990号公报上所揭示的结构。
现对附图作简要说明
图1是本发明一实施例的横流叶轮叶片部的轴侧图,图2(a),(b)分别是具有同叶片而为不同横流送风机的剖面图,图3是用同叶片对空气流动状态作说明的图,图4(a),(b)分别是表示本发明其它实施例的离心叶轮的轴侧图和具备同叶轮的送风机剖面图,图5是把传统的不同构造的送风机和本发明送风机在风量和转速上作比较时的特性图,图6(a),(b)分别是横流送风机的截断部分的轴侧图和传统叶轮主要部分的剖面图,图7是表示传统例的叶轮被切去一部分后的轴侧图,图8(a),(b)是分别表示通常的nz音频特性和不规则排列的nz音频特性的图。
如图6(a)中用箭头所示,横流送风机,由于在其构造上具有空气流入方向和流出方向成逆向转变,或者当使送风机沿轴方向延展时,则其风量大致与其长度成比例增大等为其它送风机所不具备的特长,因而近年来被广泛采用。
此外,已知还采用如图6(b)所示的使叶轮叶片a间的栅距角不是以周期性地而是按不规则排列,以图达到使听觉上的回转噪音(nz音,n:转速,z:叶片数)得到减低的技术。
作为其它的例子,有如在实公昭60-12959号公报上所揭示的离心送风机结构。
图7所示的离心送风机,是使流体在叶轮入口b处从半径方向或从斜方向流入,而在出口c处向半径方向扩展流出的构造。此构造较多的用于高静压高负荷的场合,此外,还通过将叶片a作成机翼形,以使其空气动力特性、风量特性得到改善。
关于横流送风机,由于如上所述当使叶片栅距角按不规则排列,则流过叶片间的空气会产生紊乱,从而使风量下降。
关于离心送风机,它是将叶片制成机翼形,以图提高效率,但这样会使叶片变厚,重量可能增加,即使将叶片形成中空结构,也会增加工时,使制造成本提高。
本发明就是鉴于上述问题,尤其针对横流或离心送风机叶轮的叶片间栅距角按不规则排列时风量特性恶化等问题,提供风量特性提高的、制造成本低和重量轻的多叶片送风机的叶轮。
为解决上述问题的本发明多叶片送风机叶轮包括按规定间隔配置的圆形端板或隔板,在此端板或隔板间、沿端板或隔板的圆周方向间隔设置多个叶片,叶片间栅距角按规则或不规则排列,其特征在于在该叶片的位于叶轮内周一侧的顶端上设置沿叶片整个纵向延伸的圆柱部分,且使圆柱部分的直径比和此圆柱部分相连之处的叶片厚度还太。
根据上述构造,能使空气流入叶片时的流体冲击损失减少,从而使风量特性得到改善。
实施例。
以下参照附图对本发明几个实施例作说明。
首先用图1至图3对采用横流风扇的场合作说明。这里,由于采用横流风扇的送风机的基本构造和图6(a)所示构造相同,因此用图6(a)对其基本构造进行说明。
同图中,1为横流风扇(以下称叶轮),2为稳定器,3为后导向器,4为隔开规定间隔配置的隔板,5为配置在上述隔板间的叶片。用这些构成已知的送风机。
在图1中,在叶片5内侧顶端部位设置沿叶片5的纵向延伸的圆柱部分6。如图3所示,把此圆柱部分6的直径T,设定成比叶片5原顶端厚度t还大。
在由上述构成的送风机中,使各叶片5的栅距角成不规则(不等间隔)配置时就如图2(a)所示那样,使各叶片5按等间距配置时就如图2(b)所示。
下面,在如上述那样构造的多叶送风机中,用图3对横扫过叶片5的空气流进行说明。
以往,对吸入流来说,当空气流横扫过叶片时,会发生类似哨音那样的噪音(空气动力噪音),或因流入时的冲击损失而使风量特性显著受损。
因此,通过在叶片5的内侧设置圆柱部分6,这样即使在空气的吸入流动方向和叶片入口角之间产生一些交错也难以引起流体脱流。
因此可使由于脱流引起的送风效率下降,以及产生的噪音均变小。
图5是把横流送风机的传统构造和本发明两者间的风量特性作比较的图。
同图中,e是代表传统的按不规则配置叶片栅距角的风扇,d是代表相同叶片但是按等节栅距角配置的风扇,f代表本发明风扇,就是在按不规则配置叶片栅距叶轮的风扇中,在叶片上设圆柱部分6的构造。
根据同图,把不规则配置栅距角风扇和等栅距角风扇相比,存在转速愈高,风量愈下降的倾向。
但是,根据本发明的结构,通过在不规则配置栅距角风扇的内侧设置圆柱部分6,能得到和等栅距角风扇一样的风量特性,能使送风性能得到改善。
现将这样实验构成内容和实验结果表示如下:
风扇规格:风扇直径:86mm;叶片数:36;内外直径比:约0.79;叶片顶端厚度:约0.5mm;圆柱部分6的直径:约1mm;圆柱部分7的直径:约1mm;列数:8列。
转数    风量
rpm    传统    本发明
1430    9.77    9.85
1200    7.8    7.87
1050    6.56    6.62
875    5.1    5.17
这样,通过使在叶轮内侧的叶片顶部设具有直径比叶片5原顶部厚度还大的圆柱部分6,且使其沿叶片5的纵向延伸,能达到改善风量特性。此外,即使对于翼形叶片,也能以满足重量轻和比较低成本要求来成型。
此外,本发明对于如图4所示的离心式送风机也同样能实施。
也就是说,这样的叶轮,如该图中箭头所示那样,具有使空气从轴方向或斜方向流入,在半径方向扩大而流出的特性,通过在其叶片5的叶轮内径一侧的顶端部设置圆柱部分而构成。
在这样的构成中,也能得到和图5中的f同样倾斜向的良好结果。
图中1是叶轮,2a是涡壳,3a是轮毂,4是隔板,5是叶片,6是 圆柱部。
此外,在上述各实施例中,对于横流风扇,是对沿轴方向按每隔一规定间隔设置隔板4的所谓多级型结构场合进行说明,然而不用说,即使对于单级场合也能得到同样的作用效果。
从上述实施例可以明白,本发明就是在多叶送风机的叶轮中,通过在叶轮内侧的叶片顶端上设置沿其叶片的整个纵方向延伸,而且使其直径比叶片原顶端厚度还大的圆柱部分,从而能改善其风量特性。

Claims (1)

1、一种多叶片送风机的叶轮,包括按规定间隔配置的圆形端板或隔板4,在此端板或隔板间,沿端板或隔板的圆周方向间隔设置多个叶片5,其特征在于分别在这些叶片的位于叶轮内周一侧的顶端上设置沿叶片的整个纵向延伸的圆柱部分6,使该圆柱部分6的直径比和此圆柱部分6相连之处的叶片厚度还大。
CN89104035A 1988-06-16 1989-06-15 多叶片送风机的叶轮 Expired CN1015069B (zh)

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JP148554/88 1988-06-16

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