CN104879993B - 分路送风装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种分路送风装置,其包括:壳体,具有至少一个进风口和多个出风口;调节件,其具有至少一个遮挡部,至少一个遮挡部可转动地设置于壳体内,配置成受控地对多个出风口进行遮蔽,以调整多个出风口各自的出风面积;驱动装置,配置成带动调节件转动;和预紧力施加装置,安装在调节件与壳体之间,配置成至少在调节件沿一个转动方向转动时对调节件施加与该转动方向相反的预紧力。本发明的分路送风装置和冰箱能够根据不同储物间室的冷量需求或者一个储物间室的不同的储物空间的冷量需求,对冷风进行合理地分配,以增强冰箱的保鲜性能和运行效率,并且在调节过程中能够保持平稳。

Description

分路送风装置
技术领域
本发明涉及制冷装置,特别是涉及一种用于冰箱的分路送风装置。
背景技术
一般而言,风冷冰箱通过内置的蒸发器产生冷风,冷风通过风道循环流动至冰箱的各个储物间室实现制冷。对于风冷冰箱,食物的保鲜性能很大程度取决于储物间室内气流循环是否合理。如果冷风经风道随机流动,容易造成进入各储物间室内的风量过多或不足,使储物间室内的温度分布不均衡,冰箱的运行效率也会降低。因此,有必要对进入各储物间室内的冷风进行精确地流向分配和流量控制。
同样地,为优化存储空间,单个储物间室一般会被搁物架或者抽屉等搁物装置分隔为多个细化的储物空间,根据存放物品的多少,每一个储物空间所需要的冷量也是不同的,因此,冷风不加控制地直接从储物间室的某处直接进入储物间室内,会造成部分储物空间过冷,部分储物空间冷量不足的问题。
现有技术通常将蒸发器设置于一个单独的冷却室,利用复杂的风道系统将冷却室连通于各储物间室,并利用风机将通过蒸发器的产生的冷风输送至各储物间室。风道内设置控制装置(如电动风门)对进入各储物间室的风道的开启和关闭,或者调节进入各储物间室内的风量。但是这种结构较为复杂,不便于统一控制。并且无法根据各储物空间的冷量需求对进入各储物间室内的冷风进行分配和调控。
发明内容
本发明的目的是要提供一种用于冰箱的分路送风装置,以方便对冷风的流路和流量进行统一调节。
特别的,本发明提供了一种用于冰箱的分路送风装置,其包括:壳体,其上具有至少一个进风口和多个出风口;调节件,其具有至少一个遮挡部,至少一个遮挡部可转动地设置于壳体内,配置成受控地对多个出风口进行遮蔽,以调整多个出风口各自的出风面积;驱动装置,配置成带动调节件转动;和预紧力施加装置,安装在调节件与壳体之间,配置成至少在调节件沿一个转动方向转动时对调节件施加与该转动方向相反的预紧力。
可选地,预紧力施加装置为弹性元件,安装于调节件与壳体之间。
可选地,壳体包括:本体,其具有端板,以及从端板的边缘处向端板的一侧延伸出的周壁,至少一个进风口和多个出风口设置在周壁上;和本体盖,设置于周壁的远离端板的一端。
可选地,弹性元件为盘簧、扭簧、弹性绳线或发条,其两端分别固定于调节件与本体盖。
可选地,分路送风装置还包括从壳体的端板的内表面向壳体内部延伸出的第一止挡柱和第二止挡柱;驱动装置配置成使调节件在每次转动以调整多个出风口各自的出风面积之前,转动到抵靠于第一止挡柱的初始位置,然后再转动预定角度;且预紧力施加装置配置成在调节件从初始位置朝向第二止挡柱转动时,对调节件施加与转动方向相反的预紧力。
可选地,每个遮挡部为在周壁内表面上运动的遮挡板。
可选地,调节件还包括与端板平行设置的基板部,至少一个遮挡部设置在基板部的一端。
可选地,基板部具有一个转孔,且驱动装置的转轴从端板的外部穿过端板连接于转孔,以带动基板部转动。
可选地,多个出风口的数量为三个,沿端板的周向方向依次间隔设置;至少一个遮挡部的数量为两个,两个遮挡部间隔设置,以允许气流从两个遮挡部之间通过。
可选地,驱动装置为步进电机。
本发明的分路送风装置由于包括多个出风口,可通过调节件的转动对一个或多个出风口进行可控地遮蔽,以实现出风风路的开闭以及出风风量的调节,从而可根据不同储物间室的冷量需求或者一个储物间室的不同的储物空间的冷量需求,对冷风进行合理地分配,增强冰箱的保鲜性能和运行效率。
进一步地,本发明的分路送风装置利用驱动装置和预紧力施加装置,对调节件施加与运动方向相反的预紧力,在方便控制的同时也使调节过程更加平稳。
进一步地,本发明的分路送风装置利用定位装置和止挡柱实现了在每次调节完成后,调节件能够被定位,从而使对于出风口出风面积的调节更加精确。
根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。
附图说明
后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:
图1是根据本发明一个实施例的分路送风装置的示意性分解图;
图2是图1所示分路送风装置中的调节件的示意图;
图3是图1所示分路送风装置中的定位装置的示意图;
图4是图1所示分路送风装置在不同的调节状态的示意图。
具体实施方式
图1是根据本发明一个实施例的分路送风装置的示意性分解图。如图1所示,本发明实施例提供了一种分路送风装置10。该分路送风装置10包括壳体、调节件14、驱动装置18和预紧力施加装置19。壳体上具有至少一个进风口和多个出风口,以使气流经由至少一个进风口进入壳体内,并受控地从多个出风口流出该壳体。调节件14具有至少一个遮挡部,至少一个遮挡部可转动地设置于壳体内,配置成受控地对多个出风口进行遮蔽,以调整多个出风口各自的出风面积,从而将从进风口流入的冷风流量可控地分配至多个出风口,可以实现出风风路的开闭以及出风风量的调节,从而满足不同储物间室的冷量需求或者一个储物间室的不同的储物空间的冷量需求。驱动装置18用于带动调节件14转动。预紧力施加装置19安装在调节件14与壳体之间,在调节件14沿一个转动方向转动时对调节件14施加与该转动方向相反的预紧力,可以削弱转动过程中的振动,减轻对调节精度的影响。
在本发明的一些实施例中,壳体可由本体12和本体盖16组成。具体地,本体12包括端板127和周壁121。周壁121从端板127的边缘处向端板127的一侧延伸出,端板127优选为圆弧形,周壁121是与端板127的表面呈预定角度延伸的,优选垂直于端板127的表面延伸成圆筒状。周壁121上开设至少一个进风口(如进风口122)和多个出风口(如第一出风口123、第二出风口124、第三出风口125等)。本体盖16设置于周壁121的远离端板127的一端,用于封盖周壁121。
在该实施例中,调节件14的每个遮挡部为在周壁121的内表面上运动的遮挡板。遮挡板为弧形,是与周壁121同轴设置的使至少一个遮挡部绕所述周壁121的轴线转动,从而受控地对所述多个出风口进行遮蔽。调节件14还可包括与端板127平行设置的基板部143,其可转动地安装于端板127上。每个遮挡板设置在基板部143的一端,以便于基板部143带动至少一个遮挡部转动。在基板部143沿周壁121的轴线转动时,遮挡板的外侧表面始终密封贴附在周壁121的内侧表面,这样在遮挡板在不同的转角位置能够受控地打开或关闭出风口。
图2是图1所示分路送风装置中的调节件的示意图。如图2所示,为了与驱动装置18相连接,基板部143具有一个转孔145。驱动装置18的转轴从端板127的外部穿过,连接于转孔145,以带动基板部143转动。驱动装置18优选为直流步进电机。
预紧力施加装置19用于减轻直流步进电机因传动齿轮间的齿隙产生的晃动问题。预紧力施加装置19可以为安装于调节件14和壳体之间的弹性元件,弹性元件可以为盘簧、扭簧、弹性绳线或发条,其两端分别固定于调节件14与本体盖16。在调节件14沿一个转动方向转动时对其施加与该转动方向相反的预紧力。能够减小转动过程中的晃动。
进一步地,因为遮挡部是设置在基板部143的转动中心的一端的,使得调节件14的质心远离其回转中心,在转动过程中易产生偏置转矩。因此,还可以设置一个配重块144,设置在基板部143的另一端,此时基板部143的转动中心位于配重块144和遮挡部之间,调节件14的质心趋近于转动中心,能够增强旋转的动平衡。
图3是图1所示分路送风装置中的定位装置的示意图。分路送风装置10还可以包括定位装置15,定位装置15包括至少一个定位凹槽154、定位销152和弹性部件156。定位凹槽154设置于端板127的内表面上,定位销152轴向可动地设置于调节件14的基板部143上,弹性部件156连接在定位销152与基板部143之间,调节件14转动时对定位销152施加朝向端板127的预紧力。例如图3的实施例中,在基板部143设置一个朝向壳体内部凸进的安装腔体158,定位销152设置在安装腔体158中,并利用定位销152完全伸入或部分伸出安装腔体158。定位凹槽的数量可根据调节件14在实现不同的遮挡效果而需要的停留的预定位置的个数确定。在调节件14转动至一个预定位置时使定位销152的一端伸入与该预定位置相对应的定位凹槽154,以完成调节件14的定位。
在优选的实施例中,多个出风口的数量为三个,如图1所示,分别为沿端板127的周向方向依次间隔设置的第一出风口123、第二出风口124、第三出风口125。遮挡部的数量为两个,二者间隔设置以允许气流从两个遮挡部之间通过。两个遮挡部分别为第一遮挡部141和第二遮挡部142,第一遮挡部141的大小配置成允许其完全遮蔽两个出风口,第二遮挡部142的大小配置成允许其仅能完全遮挡一个出风口。
分路送风装置10还包括从壳体的端板127的内表面向壳体内部延伸出的第一止挡柱128和第二止挡柱129,调节件14在两个止挡柱之间转动。在调节件14每次转动以调整多个出风口各自的出风面积之前,转动到抵靠于第一止挡柱128的初始位置(即调整的零状态),然后再转动预定角度,使得对调节过程的控制更加方便。在调节件14从初始位置朝向第二止挡柱129转动时,预紧力施加装置19对调节件14施加与转动方向相反的预紧力,以减轻其振动。
图4是图1所示分路送风装置在不同的调节状态的示意图。其中图4a示意的是调节的零状态,应该理解的是零状态并非工作状态。由零状态开始,控制调节件14顺时针转动预定角度,使定位销152伸入其中一个定位凹槽154中,此时第一出风口123被遮蔽,第二出风口124和第三出风口125打开,调整后的状态如图4b所示。需再次调节时,控制调节件14转回至零状态,再顺时针转动预定角度至图4c所示的状态,此状态下第一出风口123和第三出风口125打开,第二出风口124关闭。同样地,在调节件转动到如图4d所示的位置处时可使第二出风口124打开,另外两个出风口关闭。图4e所示状态下第三出风口125打开,另外两个出风口关闭。图4f所示状态下第一出风口123打开,另外两个出风口关闭。图4g所示状态下第一出风口123和第二出风口124打开,第三出风口125关闭。图4h所示为调节件14的基板部143抵靠在止挡柱129上的状态。
具体地,在一些实施方式中,风冷冰箱(图中未示出)一般包括容纳蒸发器的冷却室和多个储物间室。本发明的分路送风装置10的进风口连通于冷却室,接收从冷却室流出的冷风,多个出风口分别连通多个储物间室,根据不同储物间室的冷量需求完成冷风的合理分配。
在另一些实施方式中,冷却室通过多个供给风路连通于多个储物间室,分路送风装置10设置于供给风路中,使冷风从进风口流入后可控地从多个进风口流向一个储物间室的不同储物空间。
至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此,本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。

Claims (9)

1.一种用于冰箱的分路送风装置,其特征在于包括:
壳体,其包括本体和本体盖,所述本体具有端板以及从所述端板的边缘处向所述端板的一侧延伸出的周壁,所述周壁上设置有至少一个进风口和多个出风口,所述本体盖设置于所述周壁的远离所述端板的一端;
调节件,其具有至少一个遮挡部,所述至少一个遮挡部可转动地设置于所述壳体内,配置成受控地对所述多个出风口进行遮蔽,以调整所述多个出风口各自的出风面积;
驱动装置,配置成带动所述调节件转动;和
预紧力施加装置,安装在所述调节件与所述壳体之间,配置成至少在所述调节件沿一个转动方向转动时对所述调节件施加与该转动方向相反的预紧力。
2.根据权利要求1所述的分路送风装置,其特征在于,
所述预紧力施加装置为弹性元件,安装于所述调节件与所述壳体之间。
3.根据权利要求2所述的分路送风装置,其特征在于,
所述弹性元件为盘簧、扭簧、弹性绳线或发条,其两端分别固定于所述调节件与所述本体盖。
4.根据权利要求2所述的分路送风装置,其特征在于,
还包括从所述壳体的端板的内表面向壳体内部延伸出的第一止挡柱和第二止挡柱;
所述驱动装置配置成使所述调节件在每次转动以调整所述多个出风口各自的出风面积之前,转动到抵靠于所述第一止挡柱的初始位置,然后再转动预定角度;且
所述预紧力施加装置配置成在所述调节件从所述初始位置朝向所述第二止挡柱转动时,对所述调节件施加与转动方向相反的预紧力。
5.根据权利要求2所述的分路送风装置,其特征在于,
每个所述遮挡部为在所述周壁内表面上运动的遮挡板。
6.根据权利要求5所述的分路送风装置,其特征在于,
所述调节件还包括与所述端板平行设置的基板部,所述至少一个遮挡部设置在所述基板部的一端。
7.根据权利要求6所述的分路送风装置,其特征在于,
所述基板部具有一个转孔,且所述驱动装置的转轴从所述端板的外部穿过所述端板连接于所述转孔,以带动所述基板部转动。
8.根据权利要求2所述的分路送风装置,其特征在于,
所述多个出风口的数量为三个,沿所述端板的周向方向依次间隔设置;
所述至少一个遮挡部的数量为两个,两个所述遮挡部间隔设置,以允许气流从两个所述遮挡部之间通过。
9.根据权利要求1所述的分路送风装置,其特征在于,
所述驱动装置为步进电机。
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