CN103185028A - 一种后倾式离心风叶 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及通风设备领域。一种后倾式离心风叶,包括圆环形叶底板、轮毂、叶片和导流圈,所述叶片是7片,叶片进风端至出风端呈扭曲状,上进风角角度在15°-25°之间,下进风角角度小于5°,上出风角和下出风角均在20°-40°之间;叶片上部由连为一体的连接区和非连接区构成,连接区长度占叶片顶部长度的62%-68%;任意相邻叶片之间的进风口面积是对应的出风口面积的70%-75%。该后倾式离心风叶的优点是结构新颖,风量大且噪音低。
Description
技术领域
本发明涉及通风设备领域,尤其涉及一种离心风叶。
背景技术
后倾式离心风叶是通风设备领域中常用的产品,后倾式离心风叶包括圆环形叶底板、轮毂、叶片和导流圈,叶片固定在圆环形叶底板和导流圈之间,轮毂与圆环形叶底板内侧连为一体,轮毂与圆环形叶底板同心,轮毂顶部的中心处设置轴套,使用时电机轴穿过轴套上轴孔带动风叶转动。后倾式离心风叶的使用性能主要体现在风量大小和噪音控制方面,风量大小和噪音高低是相互的,一般风量大噪音相对就高,风量小噪音自然低,后倾式离心风叶的使用性能涉及的参数很多,例如叶底板、轮毂、叶片和导流圈的形状、尺寸和连接方式等。目前市场上风量大小和噪音控制非常合理的后倾式离心风叶不多。
发明内容
本发明的目的是为了丰富离心风叶的种类,公开一种结构新颖,风量大且噪音低的后倾式离心风叶。
为了实现上述的目的,本发明采用了以下的技术方案:
一种后倾式离心风叶,包括圆环形叶底板、轮毂、叶片和导流圈,叶片固定在圆环形叶底板和导流圈之间,轮毂与圆环形叶底板内侧连为一体,轮毂与圆环形叶底板同心,叶片内设置省料型腔,轮毂的顶部设有与其连为一体的圆柱形塑料轴孔套,轮毂上设有多个散热孔;所述叶片是7片,叶片进风端至出风端呈扭曲状,叶片的进风角分为靠近导流圈的上进风角和靠近圆环形叶底板的下进风角,上进风角角度在15°-25°之间,下进风角角度小于5°,叶片的出风角分为靠近导流圈的上出风角和靠近圆环形叶底板的下出进风角,上出风角和下出风角均在20°-40°之间,上出风角角度小于下出风角角度,且上出风角角度和下出风角角度之间的差值在5°-15°之间;所有排列在圆环形叶底板上的叶片的内端和外端分别形成叶片内圆和叶片外圆,叶片内圆的直径是叶片外圆的直径70%-74%,叶片外圆的直径在420mm-480mm之间;叶片上部由连为一体的连接区和非连接区构成,叶片的连接区与导流圈通过超声波焊接固定,非连接区处于叶片内侧的进风方向,连接区处于非连接区的外侧,连接区长度占叶片顶部长度的62%-68%;连接区处设有加强构件,导流圈上设有与加强构件位置和结构匹配的辅助加强构件;连接区和非连接区的连接点是叶片的最高处即顶点,叶片内侧端的高度是叶片外侧端高度的97%-99%,叶片外侧端的高度是叶片顶点高度的86%-90%;任意相邻叶片之间的进风口面积是对应的出风口面积的70%-75%。
作为优选,叶片内侧端的高度是叶片外侧端高度的97%-99%,叶片外侧端的高度是叶片顶点高度的86%-90%;省料型腔的长度是叶片长度的55%-62%;所述圆环形叶底板内圆直径是外圆直径的46%-51%;叶片外侧端的底部与圆环形叶底板外侧边平齐;轮毂高度是叶轮侧部高度的90%-97%,所述叶轮侧部高度是圆环形叶底板、叶片和导流圈的整体高度;所述导流圈的高度是导流圈宽度的65%-72%,导流圈的高度是叶片出风口高度的47%-53%;导流圈上的导流面由两段弧度半径值不同的弧形面连接构成,其中上部的弧形面其弧度半径值在10-15mm之间,下部的弧形面其弧度半径值在55-65mm之间;采用上述优选数据至少增加2%的风量且噪音上升不明显。任意相邻叶片之间的进风口面积是对应的出风口面积的72.%-72.5%,得到最好的静压值,效率提高6%-7%。
作为优选,叶片的上进风角是21.8°,下进风角是0.8°,上出风角是24.8°,下出风角是34°;叶片内圆直径是326.4mm,叶片外圆直径是450.2mm;叶片的最厚处尺寸不超过15mm,叶片出风口的高度是92.8mm,叶片顶部长度是145.9mm,叶片长度是145.9mm,叶片外侧端的高度92.8mm,叶片内侧端的高度是91.6mm;连接区长度是94.6mm,连接区和非连接区的连接点的高度是105.1mm;省料型腔的长度是84.9mm,省料型腔的最宽处是7.5mm;圆环形叶底板内圆直径是218.8mm,圆环形叶底板外圆直径是450.5mm,轮毂高度是100.1mm,叶轮侧部高度是104.5mm,导流圈的高度是46mm,导流圈的宽度是66.7mm。采用上述最佳数据的后倾式离心风叶使用效率最好,风量最大且噪音最低。
作为优选,所述散热孔是六个,六个散热孔等距规则的排列。
作为优选,加强构件是凸块,所述辅助加强构件是凹槽。
作为优选,加强构件是凹槽,所述辅助加强构件是凸块。
作为优选,叶片外侧出风端面上排列有多个锯齿,导流圈的外侧边缘上设有与其连为一体的翻边。
采用了上述的技术方案的一种后倾式离心风叶,叶片是7片,上进风角角度在15°-25°之间,下进风角角度小于5°,上出风角和下出风角均在20°-40°之间,上出风角角度小于下出风角角度,且上出风角角度和下出风角角度之间的差值在5°-15°之间,叶片的上进风角和下进风角角度不同,上出风角和下出风角角度不同,使叶片的出风沿叶片高度方向呈线性变化,有效减弱噪声能量叠加,可以有效减弱噪声能量叠加,降低噪声。非连接区处于叶片内侧的进风方向,增加进风面积,风量增加。连接区处于非连接区的外侧,连接区长度占叶片顶部长度的62%-68%,即能保证风叶的整体强度,又能提升风量。连接区和非连接区的连接点是叶片的最高处即顶点,叶片内侧端的高度是叶片外侧端高度的97%-99%,叶片外侧端的高度是叶片顶点高度的86%-90%,进出风角度变化平缓,至少增加1%的风量。任意相邻叶片之间的进风口面积是对应的出风口面积的70%-75%,得到很好的静压值,进风效率至少提高2%。该后倾式离心风叶的优点是结构新颖,风量大且噪音低。
附图说明
图1:本发明实施例的后倾式离心风叶结构示意图。
图2:本发明实施例的后倾式离心风叶底面的示意图。
图3:本发明实施例中未安装导流圈的后倾式离心风叶侧面示意图。
图4:本发明实施例中未安装导流圈的后倾式离心风叶俯视图一。
图5:本发明实施例中未安装导流圈的后倾式离心风叶俯视图二。
具体实施方式
下面结合图1、图2、图3、图4和图5对本发明的具体实施方式做一个详细的说明。
如图1、图2、图3、图4和图5所示的一种后倾式离心风叶,包括圆环形叶底板1、轮毂2、叶片3和导流圈4,叶片3固定在圆环形叶底板1和导流圈4之间,轮毂2与圆环形叶底板1内侧连为一体,轮毂2与圆环形叶底板1同心,叶片3内设置省料型腔32,轮毂2的顶部设有与其连为一体的圆柱形塑料轴孔套5,圆柱形塑料轴孔套5上有用于连接电机轴的轴孔,轮毂2上设有六个散热孔21,六个散热孔21以圆柱形塑料轴孔套5为中心等距规则的排列。
叶片3是7片,叶片3进风端至出风端呈扭曲状,叶片3的进风角分为靠近导流圈4的上进风角a1和靠近圆环形叶底板1的下进风角a2,上进风角a1角度在15°-25°之间,下进风角a2角度小于5°,叶片3的出风角分为靠近导流圈4的上出风角b1和靠近圆环形叶底板1的下出进风角b2,上出风角b1和下出风角b2均在20°-40°之间,上出风角b1角度小于下出风角角度b2,且上出风角b1角度和下出风角b2角度之间的差值在5°-15°之间。上进风角a1和下进风角a2角度不同,上出风角b1和下出风角b2角度不同,使叶片3的出风沿叶片高度方向呈线性变化,可以有效减弱噪声能量叠加,至少降低噪音2dB。上进风角a1是进风面顶端处同风叶旋转方向相反的切线方向与叶片进风面顶端圆弧切线的夹角,下进风角a2是进风面底端处同风叶旋转方向相反的切线方向与叶片进风面底端圆弧切线的夹角,上出风角b1是出风面顶端处同风叶旋转方向相反的切线方向与叶片出风面顶端圆弧切线的夹角,下出风角b2是出风面底端处同风叶旋转方向相反的切线方向与叶片出风面底端圆弧切线的夹角。
所有排列在圆环形叶底板1上的叶片的内端和外端分别形成叶片内圆和叶片外圆,叶片内圆的直径是叶片外圆的直径70%-74%,叶片外圆的直径在420mm-480mm之间。叶片3上部由连为一体的连接区33和非连接区34构成,叶片的连接区33与导流圈4通过超声波焊接固定,非连接区34处于叶片内侧的进风方向,连接区33处于非连接区34的外侧,连接区33长度占叶片3顶部长度的62%-68%,即能保证叶片3和导流圈的4连接的强度,又能适当的提升风量。连接区33处设有加强构件,导流圈4上设有与加强构件位置和结构匹配的辅助加强构件,连接区33和非连接区34的连接点是叶片4的最高处即顶点,叶片3内侧端的高度是叶片3外侧端高度的97%-99%,叶片3外侧端的高度是叶片3顶点高度的86%-90%,任意相邻叶片3之间的进风口面积是对应的出风口面积的70%-75%。
叶片内侧端的高度是叶片外侧端高度的97%-99%,叶片外侧端的高度是叶片顶点高度的86%-90%,轮毂2高度是叶轮侧部高度的90%-97%,叶轮侧部高度是圆环形叶底板1、叶片3和导流圈4装配完成后的整体高度,至少增加2%的进风面积,即至少增加2%的风量。省料型腔32的长度是叶片3长度的55%-62%。圆环形叶底板1内圆直径是外圆直径的46%-51%。叶片3外侧端的底部与圆环形叶底板1外侧边平齐。导流圈4的高度是导流圈4宽度的65%-72%,导流圈4的高度是叶片出风口高度的47%-53%,导流圈4上的导流面由两段弧度半径值不同的弧形面连接构成,其中上部的弧形面其弧度半径值在10-15mm之间,下部的弧形面其弧度半径值在55-65mm之间。采用上述优选数据至少增加2%的风量且噪音上升不明显。任意相邻叶片之间的进风口面积是对应的出风口面积的72.%-72.5%,得到最好的静压值,效率提高6%-7%。
叶片3外侧出风端面上排列有多个锯齿31,导流圈4的外侧边缘上设有与其连为一体的翻边41。连接区33处设有加强构件,导流圈4上设有与加强构件位置和结构匹配的辅助加强构件,加强构件是凸块,辅助加强构件是与凸块匹配的凹槽,同理,加强构件也可以是凹槽,辅助加强构件是与凹槽匹配的凸块。
上述后倾式离心风叶最佳的参数如下,叶片3的上进风角a1是21.8°,下进风角a2是0.8°,上出风角b1是24.8°,下出风角b2是34°。叶片3内圆直径是326.4mm,叶片3外圆直径是450.5mm,叶片3的最厚处尺寸不超过15mm,叶片出风口的高度是92.8mm,叶片3顶部长度是145.9mm,叶片3长度是145.9mm,叶片3外侧端的高度92.8mm,叶片3内侧端的高度是91.6mm,连接区33长度是94.6mm,连接区33和非连接区34的连接点的高度是105.1mm;省料型腔32的长度是84.9mm,省料型腔32的最宽处是7.5mm。圆环形叶底板1内圆直径是218.8mm,圆环形叶底板1外圆直径是450.5mm,轮毂2高度是100.1mm,叶轮侧部高度是104.5mm,导流圈4的高度是46mm,导流圈4的宽度是66.7mm。采用上述结构及参数的后倾式离心风叶,在风量增加的前提下有效的降低了噪音,目前市场上尺寸规格类似的离心风叶其风量一般是2200立方米每小时,噪音一般是49分贝,采用上述参数的离心风叶其风量是2300立方米每小时,噪音是45分贝,即风量大且噪音低。
Claims (7)
1.一种后倾式离心风叶,包括圆环形叶底板、轮毂、叶片和导流圈,叶片固定在圆环形叶底板和导流圈之间,轮毂与圆环形叶底板内侧连为一体,轮毂与圆环形叶底板同心,叶片内设置省料型腔,轮毂的顶部设有与其连为一体的圆柱形塑料轴孔套,轮毂上设有多个散热孔;其特征在于所述叶片是7片,叶片进风端至出风端呈扭曲状,叶片的进风角分为靠近导流圈的上进风角和靠近圆环形叶底板的下进风角,上进风角角度在15°-25°之间,下进风角角度小于5°,叶片的出风角分为靠近导流圈的上出风角和靠近圆环形叶底板的下出进风角,上出风角和下出风角均在20°-40°之间,上出风角角度小于下出风角角度,且上出风角角度和下出风角角度之间的差值在5°-15°之间;所有排列在圆环形叶底板上的叶片的内端和外端分别形成叶片内圆和叶片外圆,叶片内圆的直径是叶片外圆的直径70%-74%,叶片外圆的直径在420mm-480mm之间;叶片上部由连为一体的连接区和非连接区构成,叶片的连接区与导流圈通过超声波焊接固定,非连接区处于叶片内侧的进风方向,连接区处于非连接区的外侧,连接区长度占叶片顶部长度的62%-68%;连接区处设有加强构件,导流圈上设有与加强构件位置和结构匹配的辅助加强构件;连接区和非连接区的连接点是叶片的最高处即顶点,叶片内侧端的高度是叶片外侧端高度的97%-99%,叶片外侧端的高度是叶片顶点高度的86%-90%;任意相邻叶片之间的进风口面积是对应的出风口面积的70%-75%。
2.根据权利要求1所述的一种后倾式离心风叶,其特征在于省料型腔的长度是叶片长度的55%-62%;所述圆环形叶底板内圆直径是外圆直径的46%-51%;叶片外侧端的底部与圆环形叶底板外侧边平齐;轮毂高度是叶轮侧部高度的90%-97%,所述叶轮侧部高度是圆环形叶底板、叶片和导流圈的整体高度;所述导流圈的高度是导流圈宽度的65%-72%,导流圈的高度是叶片出风口高度的47%-53%;导流圈上的导流面由两段弧度半径值不同的弧形面连接构成,其中上部的弧形面其弧度半径值在10-15mm之间,下部的弧形面其弧度半径值在55-65mm之间;任意相邻叶片之间的进风口面积是对应的出风口面积的72.%-72.5%。
3.根据权利要求2所述的一种后倾式离心风叶,其特征在于叶片的上进风角是21.8°,下进风角是0.8°,上出风角是24.8°,下出风角是34°;叶片内圆直径是326.4mm,叶片外圆直径是450.2mm;叶片的最厚处尺寸不超过15mm,叶片出风口的高度是92.8mm,叶片顶部长度是145.9mm,叶片长度是145.9mm,叶片外侧端的高度92.8mm,叶片内侧端的高度是91.6mm;连接区长度是94.6mm,连接区和非连接区的连接点的高度是105.1mm;省料型腔的长度是84.9mm,省料型腔的最宽处是7.5mm;圆环形叶底板内圆直径是218.8mm,圆环形叶底板外圆直径是450.5mm,轮毂高度是100.1mm,叶轮侧部高度是104.5mm,导流圈的高度是46mm,导流圈的宽度是66.7mm。
4.根据权利要求1所述的一种后倾式离心风叶,其特征在于所述散热孔是六个,六个散热孔等距规则的排列。
5.根据权利要求1所述的一种后倾式离心风叶,其特征在于所述加强构件是凸块,所述辅助加强构件是凹槽。
6.根据权利要求1所述的一种后倾式离心风叶,其特征在于所述加强构件是凹槽,所述辅助加强构件是凸块。
7.根据权利要求1所述的一种后倾式离心风叶,其特征在于所述叶片外侧出风端面上排列有多个锯齿,导流圈的外侧边缘上设有与其连为一体的翻边。
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105257592A (zh) * | 2015-09-25 | 2016-01-20 | 宁波朗迪叶轮机械有限公司 | 用于空调上的注塑离心风叶 |
EP3163178A1 (en) * | 2015-10-30 | 2017-05-03 | LG Electronics Inc. | Air conditioner |
CN107023884A (zh) * | 2015-10-30 | 2017-08-08 | Lg电子株式会社 | 空气调节器 |
Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1241248A (zh) * | 1997-09-30 | 2000-01-12 | 大金工业株式会社 | 离心式鼓风机及其制造方法以及具有该离心式鼓风机的空调机 |
CN2454571Y (zh) * | 2000-08-22 | 2001-10-17 | 大金工业株式会社 | 离心式鼓风机 |
CN1756908A (zh) * | 2003-03-04 | 2006-04-05 | 施乐百有限公司 | 离心式风机轮、风机单元和离心式风机装置 |
CN1802512A (zh) * | 2003-11-27 | 2006-07-12 | 大金工业株式会社 | 离心鼓风机的叶轮及具有叶轮的离心鼓风机 |
CN2893513Y (zh) * | 2006-02-05 | 2007-04-25 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种新型高效降噪导流圈 |
JP2007170331A (ja) * | 2005-12-26 | 2007-07-05 | Daikin Ind Ltd | ターボファン及びこれを用いた空気調和機の室内ユニット |
CN201521480U (zh) * | 2009-09-25 | 2010-07-07 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 一种二次成型的离心风轮 |
CN202768480U (zh) * | 2012-09-06 | 2013-03-06 | 宁波朗迪叶轮机械有限公司 | 一种斜流风叶 |
CN202768478U (zh) * | 2012-09-06 | 2013-03-06 | 宁波朗迪叶轮机械有限公司 | 一种离心风叶 |
CN203175979U (zh) * | 2013-04-03 | 2013-09-04 | 宁波朗迪叶轮机械有限公司 | 一种后倾式离心风叶 |
-
2013
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Patent Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1241248A (zh) * | 1997-09-30 | 2000-01-12 | 大金工业株式会社 | 离心式鼓风机及其制造方法以及具有该离心式鼓风机的空调机 |
CN2454571Y (zh) * | 2000-08-22 | 2001-10-17 | 大金工业株式会社 | 离心式鼓风机 |
CN1756908A (zh) * | 2003-03-04 | 2006-04-05 | 施乐百有限公司 | 离心式风机轮、风机单元和离心式风机装置 |
CN1802512A (zh) * | 2003-11-27 | 2006-07-12 | 大金工业株式会社 | 离心鼓风机的叶轮及具有叶轮的离心鼓风机 |
JP2007170331A (ja) * | 2005-12-26 | 2007-07-05 | Daikin Ind Ltd | ターボファン及びこれを用いた空気調和機の室内ユニット |
CN2893513Y (zh) * | 2006-02-05 | 2007-04-25 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种新型高效降噪导流圈 |
CN201521480U (zh) * | 2009-09-25 | 2010-07-07 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 一种二次成型的离心风轮 |
CN202768480U (zh) * | 2012-09-06 | 2013-03-06 | 宁波朗迪叶轮机械有限公司 | 一种斜流风叶 |
CN202768478U (zh) * | 2012-09-06 | 2013-03-06 | 宁波朗迪叶轮机械有限公司 | 一种离心风叶 |
CN203175979U (zh) * | 2013-04-03 | 2013-09-04 | 宁波朗迪叶轮机械有限公司 | 一种后倾式离心风叶 |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105257592A (zh) * | 2015-09-25 | 2016-01-20 | 宁波朗迪叶轮机械有限公司 | 用于空调上的注塑离心风叶 |
EP3163178A1 (en) * | 2015-10-30 | 2017-05-03 | LG Electronics Inc. | Air conditioner |
CN107023884A (zh) * | 2015-10-30 | 2017-08-08 | Lg电子株式会社 | 空气调节器 |
US10330104B2 (en) | 2015-10-30 | 2019-06-25 | Lg Electronics Inc. | Air conditioner |
CN107023884B (zh) * | 2015-10-30 | 2020-02-11 | Lg电子株式会社 | 空气调节器 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103185028B (zh) | 2016-02-24 |
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Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |