CN103208681A - 冲压空气扇接线柱 - Google Patents

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E.齐拉巴什
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Abstract

本发明公开了冲压空气扇接线柱。一种冲压空气扇连接组件的示例接线柱具有从头部延伸的螺纹部分,所述头部保持在底座的槽内。头部具有侧壁直接与底座交界。侧壁具有长度和高度。长度与高度的比从2.18至2.35。

Description

冲压空气扇接线柱
技术领域
本公开内容总地涉及一种用于冲压空气扇的接线柱,并且更具体地涉及该接线柱的一种抗旋转特征。
背景技术
风扇通常用于移动空气。风扇例如可以移动空气穿过飞行器上的空调组件的热交换器。被风扇移动的空气冷却热交换器。
位于飞行器内的典型风扇通常是冲压空气扇。当飞行器静止时,马达用于旋转冲压风扇。电联接至马达的控制器控制冲压空气扇的旋转。接线柱用于将控制器的引线电联接至马达的引线。在一个示例中,旋拧至接线柱的螺母将引线保持在电联接位置。接线柱包括在旋拧期间限制接线柱移动的抗旋转特征。
发明内容
冲压空气扇连接组件的示例接线柱具有从头部延伸的螺纹部分,该头部保持在底座的槽内。头部具有侧壁直接与底座交界。侧壁具有长度和高度。该长度与高度的比从2.18至2.35。
示例冲压空气扇接线盒包括外壳和底座,底座具有提供槽的多个槽壁。每个接线柱具有从头部延伸的螺纹部分。头部接收在槽内并且螺纹部分延伸穿过底座中的孔。头部具有侧壁与所述槽壁之一直接交界。侧壁的长度与侧壁的高度比从2.18至2.35。
将冲压空气扇组件马达电联接至控制器的示例方法包括将螺纹紧固件旋拧至接线柱以保持冲压空气扇马达的引线处于与控制器的引线电联接的位置。该方法包括接触接线柱的头部的侧壁以在旋拧期间限制接线柱的转动。侧壁具有长度和高度。该长度和高度的比是从2.18至2.35。
附图说明
对于本领域技术人员来讲,通过详细说明所公开示例的各种特征和优点将变得很明显。伴随所述详细说明的附图能够简述如下:
图1示出了飞行器空调系统内冲压空气扇的部分示意图;
图2示出了在图1的接线盒内电联接至控制器引线的马达引线的特写图;
图3示出了引线被移除的图2接线盒;
图4示出了从图2中线4-4看去的特写剖视图;
图5示出了位于接线盒的底座内的接线柱;
图6示出了接线柱之一的透视图;
图7示出了图6接线柱的侧视图;
图8示出了图6接线柱的顶视图。
具体实施方式
参照图1至图4,飞行器的示例飞行器空调系统10包括冲压空气扇14、控制器18、以及空调组件22。在该示例中,冲压空气扇14移动空气穿过空调组件22的热交换器26。当飞行器静止时,控制器18控制冲压空气扇14的旋转速度以控制移动穿过热交换器26的空气的量。
示例冲压空气扇14包括位于转子30和外壳34内的马达(未示出)。接线盒38安装到外壳34的外表面上。接线盒是一种用于冲压空气扇14的电连接组件。
盖40覆盖接线盒38的内部46。电马达引线42从马达延伸至内部46。电控制器引线50从控制器18延伸至内部46。控制器引线50电联接至接线盒38的内部46内的马达引线42。
在该示例中,控制器引线50和马达引线42将控制器18电联接至马达(位于外壳34内)。马达在该示例中是三相马达。因此,三个马达引线42联接至三个控制器引线50(每相一个)。控制器18经由沿着控制器引线50和马达引线42传输的信号而控制了马达。
参照图1至图4之后继续参照图5至图8,在接线盒38内,多个接线柱58被保持在底座64内。接线柱58的每一个包括从头部66延伸的螺纹部分62。螺纹部分62包括沿着距离x的螺纹。螺纹部分62的剩余区域没有包括螺纹。
接线柱58通过底座64被保持在接线盒38内。更具体地,螺纹部分62延伸穿过底座64中的孔68,并且头部66固定在建立于底座64内的三个槽72的一个内。所述槽72的每一个保持两个头部66。孔68位于槽72的底板74中。
示例接线柱58的螺纹部分62每个具有3/8英寸(9.525mm)的直径并且从头部66延伸在约0.930英寸与0.950英寸(23.622mm和24.130mm)之间。
示例头部66是六面体的。即,头部66包括六个平的面或壁。在该示例中,侧壁76垂直于端壁80。头部66在该示例中用作抗旋转特征。
头部66的侧壁76每个均面对槽72的侧壁84。头部66的端壁80面对槽72的端壁88或者另一个接线柱58的头部66。
侧壁84和端壁88视作槽壁,因为侧壁84和端壁88提供了槽72。侧壁84在该示例中垂直于端壁88。
在该示例中,头部66的侧壁76与底座64的侧壁84之间的距离小于头部66的端壁80与底座64的端壁88之间的距离。即,距离ds小于距离de(图5)。
马达引线42的耳状(tabbed)连接器90a以及控制器引线50的耳状连接器90b二者均接收接线柱58的螺纹部分62。在该示例中,耳状连接器90a之一和耳状连接器90b之一每个均接收两个接线柱58。
螺纹紧固件,诸如螺母92,随后被旋拧至螺纹部分62以保持耳状连接器90a和90b。如能够意识到的,将螺母92旋拧至接线柱58给予接线柱58旋转力。特别地,如果底座64不足以阻止接线柱58的旋转,则接线盒38的一些部分可能受到损伤或者干扰马达引线42至控制器引线50的电联接。
在该示例中,头部66的侧壁76接触底座64的侧壁84以当螺母92旋拧至螺纹部分62时限制接线柱58的旋转。侧壁76接触底座64,而不是端壁80,因为侧壁76比端壁80更靠近底座64。因为侧壁76配置为接触底座64,侧壁76视作与底座64直接交界。
示例底座64的侧壁84每个均与来自两个头部66的侧壁76相互作用,因为每个槽72保持两个头部66。来自两个头部的侧壁76因此与共用侧壁76相互作用。
侧壁76具有长度l以及高度h。改变长度l和高度h改变了侧壁76的面积,这改变了侧壁76怎样与底座64的侧壁84交界。端壁80具有宽度w和高度h
在该示例中,侧壁76的长度l与高度h的比从2.18至2.35。此外,端壁80的长度l与宽度w的比从1.67至1.80。
在一个特定示例中,长度l从0.765英寸至0.775英寸(19.431mm至19.685mm),高度h从0.330英寸至0.340英寸(8.382mm至8.636mm)。并且宽度w从0.585英寸至0.595英寸(14.859mm至15.113mm)。示例侧壁76具有从2.18平方英寸至2.35平方英寸(1406.448mm2至1516.126mm2)的面积。
所公开示例的特征包括接线柱,其有效地限制了旋转而同时最小化了其对总设计的重量占比。
前述说明本质上是示例性的而不是限制性的。对于本领域技术人员而言,对所公开示例的改变和修改是显然的,不必脱离本公开内容的本质。因此,对该公开内容给予的法律保护范围仅能通过研究以下权利要求来确定。

Claims (18)

1.一种冲压空气扇连接组件的接线柱,包括:
具有螺纹部分的接线柱,所述螺纹部分从头部延伸,所述头部保持在底座的槽内,所述头部具有与所述底座的壁直接交界的侧壁,所述侧壁具有长度和高度,其中,所述长度与所述高度的比从2.18至2.35。
2.根据权利要求1所述的接线柱,其中,所述头部是六面体。
3.根据权利要求1所述的接线柱,其中,所述侧壁配置为当螺纹紧固件固定至所述螺纹部分时接触所述壁。
4.根据权利要求1所述的接线柱,其中,所述头部具有端壁,所述端壁大致垂直于所述侧壁,所述端壁具有宽度,其中,所述端壁的长度与所述侧壁的宽度的比从1.67至1.80。
5.根据权利要求1所述的接线柱,包括第二接线柱,所述第二接线柱被接收在所述底座的槽内。
6.根据权利要求1所述的接线柱,其中,所述壁提供所述槽的一部分。
7.一种冲压空气扇接线盒,包括:
外壳;
底座,其具有提供槽的多个槽壁;以及
多个接线柱,每个接线柱具有从头部延伸的螺纹部分,所述头部被接收在所述槽内并且所述螺纹部分延伸穿过所述底座中的孔,
其中,所述头部具有与所述多个槽壁之一直接交界的侧壁,并且所述侧壁的长度与所述侧壁的高度的比从2.18至2.35。
8.根据权利要求7所述的冲压空气扇接线盒组件,其中,所述头部是六面体头部。
9.根据权利要求8所述的冲压空气扇接线盒组件,其中,所述槽接收两个接线柱的头部。
10.根据权利要求9所述的冲压空气扇接线盒组件,其中,所述两个接线柱将冲压空气扇马达引线电联接至控制器引线。
11.根据权利要求7所述的冲压空气扇接线盒组件,其中,所述侧壁具有从2.18至2.35平方英寸的面积。
12.根据权利要求7所述的冲压空气扇接线盒组件,其中,所述头部具有大致垂直于所述侧壁的端壁,所述端壁具有宽度,其中,所述端壁的长度与所述侧壁的宽度的比从1.67至1.80。
13.根据权利要求7所述的冲压空气扇接线盒组件,其中,所述孔位于所述槽的底板中。
14.一种将冲压空气扇组件马达电联接至控制器的方法,包括:
(a)将螺纹紧固件旋拧到接线柱上以保持冲压空气扇马达的引线处于与控制器的引线电联接的位置;以及
(b)接触所述接线柱的头部的侧壁以在所述旋拧期间限制接线柱的旋转,所述侧壁具有长度和高度,其中,所述长度与所述高度的比从2.18至2.35。
15.根据权利要求14所述的方法,包括使用第二接线柱保持所述冲压空气扇马达的引线处于与控制器的引线电联接的位置。
16.根据权利要求15所述的方法,包括使两个接线柱的侧壁与底座的共用壁接触。
17.根据权利要求14所述的方法,其中,所述头部具有大致垂直于所述侧壁的端壁,所述端壁具有宽度,其中,所述端壁的长度与所述侧壁的宽度的比从1.67至1.80。
18.根据权利要求14所述的方法,包括使所述侧壁与槽壁接触。
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