CN107837038A - 真空吸尘器 - Google Patents

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Abstract

一种放置在罐顶上的真空吸尘器,该真空吸尘器包括具有抽吸源的马达壳体,与所述壳体相邻设置以相对于所述罐操纵所述真空吸尘器的手柄,以及支撑所述马达壳体并配置为与所述罐连接的盖组件。所述盖组件通过在缩回状态和展开状态之间移动能够调节尺寸以适应不同尺寸的罐。

Description

真空吸尘器
对相关申请的交叉引用
本申请要求于2016年9月19日提交的共同未决的美国临时专利申请No.62/396,454的优先权,其全部内容通过引用并入本文。
技术领域
本发明涉及真空吸尘器,更具体地涉及多用途真空吸尘器。
发明内容
一方面,本发明提供了一种放置在罐顶上的真空吸尘器,该真空吸尘器包括具有抽吸源的马达壳体;与所述壳体相邻设置以相对于所述罐操纵所述真空吸尘器的手柄;以及支撑所述马达壳体并配置为与所述罐连接的盖组件。所述盖组件通过在缩回状态和展开状态之间移动能够调节尺寸以适应不同尺寸的罐。
另一方面,本发明提供了一种真空吸尘器,该真空吸尘器配置为连接至较小的第一罐和较大的第二罐,其中所述真空吸尘器包括:具有抽吸源的马达壳体;由所述马达壳体支撑,为所述抽吸源供电的电源;以及连接至所述马达壳体并配置为分开固定至所述第一罐和第二罐两者的盖组件。所述盖组件通过在缩回状态和展开状态之间移动能够调节尺寸,在所述缩回状态,所述盖组件的尺寸设置为连接至所述第一罐,在所述展开状态,所述盖组件的尺寸设置为连接至所述第二罐。
附图说明
图1是根据本发明的实施例的真空吸尘器的顶部透视图。
图2是沿着图1中的线2-2截取的真空清洁器的横截面视图。
图3是图1所示的真空吸尘器的底部透视图。
图4是图1所示的真空吸尘器的分解透视图,示出了与垃圾箱分离的真空吸尘器。
图5是根据本发明的另一个实施例的真空吸尘器连接至垃圾箱的顶部透视图。
图6是图5所示的真空吸尘器连接至不同垃圾箱的的顶部透视图。
图7是图5所示的真空吸尘器连接至另一不同垃圾箱的的顶部透视图。
图8是沿着图5中的线8-8截取的真空吸尘器的横截面视图。
图9是图5所示的真空吸尘器的底部透视图。
图10是图5所示的真空吸尘器的分解透视图,示出了与垃圾箱分离的真空吸尘器。
在详细解释本发明的任何实施方式之前,需要理解的是,本发明的应用不局限于在下面描述,或者在附图中显示的组件的构造和设置的细节。本发明能够实现其它实施方式,并能够以不同方式实践或实现。此外,需要理解的是,在此使用的措辞和术语目的是为了进行描述,不应理解为限制性的。
具体实施方式
图1示出了被配置为安装到垃圾箱12上的真空吸尘器10。垃圾箱12收集并存储碎屑并且包括外周14。真空吸尘器10可移除地连接至垃圾箱12,并包括盖组件16,允许操作者抓住和操纵真空吸尘器10的一对手柄18,以及马达壳体20。真空吸尘器10适于安装至各种不同尺寸和类型的容器,例如垃圾箱12,12'和12”(图4)。
参考图1和图2,真空吸尘器10还包括延伸穿过盖组件16并进入垃圾箱12的进气端口22和设置在马达壳体20下方的排气通道24。进气端口22允许碎屑和空气进入垃圾箱12,同时排气通道24从垃圾箱12排出空气。柔性喷嘴(未示出)连接至进气端口22,以将进气端口22延伸至清洁表面。真空吸尘器10还包括位于马达壳体20内的抽吸源26。抽吸源26产生气流以将空气和碎屑吸入垃圾箱12。抽吸源26包括马达28和由马达28旋转驱动的叶轮30(图2和图4所示)。当马达28通过诸如电池34之类的电源供电时,马达28绕驱动轴32旋转。电池34经由电源开关36选择性地向马达28供电。当马达28被激活时,叶轮30也围绕驱动轴32驱动,进而邻近盖组件16的下侧38(或当盖组件16连接至垃圾箱12时,在垃圾箱12内)产生低压区域37。因此,空气和碎屑通过进气端口22被吸入垃圾箱12。虽然未示出,但是真空吸尘器10还包括排放阀,该排放阀可调节以控制低压区域37处的压力。在该特别实施例中,电池34以串联方式电连接以为马达28供电。尽管所示实施例中的马达28从电池34获取电力,但是在其它实施例中,马达28可以从其他电源(例如,墙壁插座,发电机等)获取电力。
参考图3,真空吸尘器10还包括设置在盖组件16的下侧38处的垫圈40。垫圈40由泡沫、橡胶或其它相似类型的材料构成。优选地,垫圈40由聚合物材料组成,使得垫圈40是柔性的,并且更具体地说,垫圈40具有弹性以在力施加到垫圈40上时允许垫圈40变形。否则,垫圈40保持其原始形状。真空吸尘器10还包括由盖组件16支撑的过滤器保持器42和连接至过滤器保持器42的过滤器44。具体地,过滤器44设置在过滤器保持器42的凹部46内,使得过滤器44不延伸进入垃圾箱12,如图2和图3所示。换句话说,过滤器44完全包封在盖组件16的边界内。过滤器44将碎屑与进入垃圾箱12的空气分开。在一个实施例中,过滤器44是微孔的,以使空气能够通过过滤器44,并且允许空气从真空吸尘器10排出,同时阻止碎屑通过过滤器44。因此,碎屑经由进气端口22收集,经由过滤器44被阻止从真空吸尘器10排出,并被储存在垃圾箱12中。
参考图4,盖组件16包括支撑板48和相四个单独的盖构件50,该盖构件50对于支撑板48可移动。盖构件50通过一系列管状构件52连接在一起。每个管状构件52在每个盖构件50的相应的细长凹槽54内被接收和移动。因此,每个盖构件50可滑动地连接到相邻的盖构件50上。也就是说,盖构件50能够沿着管状构件52平移,使得盖构件50相对于彼此在缩回状态(如图4中的假想线所示)和展开状态(如图4中的实线所示)之间伸缩。尽管所示实施例有四个盖构件50,但在其他实施例中,也可以有多于或少于四个盖构件50。
在使用中,真空吸尘器10安装在垃圾箱12,12',12”上。在一些情况下,可能需要操作者调节盖组件16的尺寸以容纳大容器,例如垃圾箱12。为了将盖组件16从缩回状态移动到展开状态(从而增加盖组件16的尺寸),操作者移动盖构件50远离彼此。类似地,操作者可能需要调整盖组件16的尺寸以容纳小容器,例如垃圾箱12”。为了将盖组件16从展开状态移动到缩回状态(从而减小盖组件16的尺寸),操作者将每个盖构件50朝向彼此移动。一旦盖组件16的尺寸准确地适合于垃圾箱12,12’,12”,则将真空吸尘器10放置在垃圾箱12,12’,12”上。此时,垫片40接触垃圾箱12,12’,12”的外周14,这确保了真空吸尘器10和垃圾箱12,12’,12”之间的气密密封。通过按压电源开关36,电池34供电以启动马达28,马达28又驱动叶轮30。一旦叶轮30开始旋转,空气和碎屑就被吸入进气端口22并进入垃圾箱12,12’,12”。过滤器44将空气中的碎屑分离,并且碎屑被储存在垃圾箱12,12’,12”中,同时空气沿排气通道24排出。在某些情况下,低压区域37处的压力可能导致垃圾箱12,12’,12”向内弯曲或凹陷。作为响应,操作者可以调节排放阀以减小垃圾箱12,12’,12”中的压力。同样,如果低压区域37处的压力不足以将碎屑吸入垃圾箱12,12’,12”,则操作人员可以调节排放阀以增加垃圾箱12,12’,12”内的压力。
图5-10示出了根据本发明另一实施例的真空吸尘器1010。真空吸尘器1010类似于上面参考图1-4描述的真空吸尘器10。下面描述真空吸尘器10,1010之间的差异。
图5-7示出了配置为安装到垃圾箱1012上的真空吸尘器1010。垃圾箱1012收集并存储碎屑,并且包括外周1014(图8)。真空吸尘器1010可移除地连接至垃圾箱1012,并且包括盖组件1016、允许操作者抓住和操纵真空吸尘器1010的手柄108以及经由马达支架1021支撑在盖组件1016顶部的马达壳体1020。真空吸尘器1010适于安装到各种不同尺寸和类型的容器上,例如垃圾箱1012,1012'(图6)和1012”(图7)。
参考图5-8,真空吸尘器1010还包括进气端口1022和排气通道1024,进气端口1022延伸穿过盖组件1016并进入垃圾箱1012,以允许碎屑和空气进入垃圾箱1012,排气通道1024设置在马达壳体1020下方以从垃圾箱1012排出空气。真空吸尘器1010还包括封装在马达壳体1020内的抽吸源1026。抽吸源1026产生气流以将空气和碎屑吸入垃圾箱1012。抽吸源1026包括马达1028和由马达1028可旋转地驱动的叶轮1030(图8和图10所示)。当马达1028通过诸如电池1034之类的电源供电时,马达1028围绕驱动轴线1032旋转。当马达1028被激活时,叶轮1030也围绕驱动轴线1032驱动,进而邻近盖组件1016的下侧1038(或当盖组件1016连接至垃圾箱1012时,在垃圾箱1012内)产生低压区域1037。因此,空气和碎屑通过进气端口1022被吸入垃圾箱1012。虽然未示出,但是真空吸尘器1010还包括排放阀,排放阀可调节以控制低压区域1037处的压力。尽管所示实施例中的马达1028从电池1034获取电力,但是在其它实施例中,马达1028可以从其它电源(例如,墙壁插座,发电机等)获取电力。
继续参考图5-8,真空吸尘器1010还包括垫圈1040,垫圈1040设置在盖组件1016和垫圈保持器1041之间。具体地,垫圈保持器1041通过多个紧固件(未示出)连接至到盖组件1016的下侧1038,垫圈1040设置在它们之间。垫圈1040包括允许流体在垃圾箱1012、进气端口1022和抽吸源1026之间连通的孔1043。垫圈1040的其余部分覆盖垃圾箱1012的开口并且围绕垃圾箱1012的外周1014包裹。垫圈1040由聚合物材料构成,使得垫圈1040是柔性的,并且更具体地说,垫圈1040具有弹性以在力施加到垫圈1040上时允许垫圈1040变形。例如,当在垃圾箱1012内形成低压区域1037时,空气压力将密封垫1040紧紧地吸附在垃圾箱1012的外周1014上,以形成气密密封。真空吸尘器1010还包括由盖组件1016支撑的过滤器保持器1042和连接至过滤器保持器1042的过滤器1044。具体地,过滤器保持器1042和过滤器1044设置在凹部1046内,使得过滤器1044的大部分不延伸超过凹部1046,如图8和图10所示。换句话说,过滤器1044完全包封在盖组件1016的边界内。过滤器1044将碎屑与进入垃圾箱1012的空气分开。
参考图5-10,盖组件1016包括盖构件1050,盖构件1050在缩回状态(如图7的实线所示)和展开状态(如图7的假想线所示)之间可滑动地连接至盖组件1016。具体地,盖构件105能够相对于盖组件1016在缩回状态和展开状态之间伸缩,以允许真空吸尘器1010连接至不同大小的垃圾箱1012。如图8所示,盖组件1016的唇缘1052围绕外周1014的一个边缘连接,同时盖构件1050围绕外周1014的相对边缘连接,以将真空吸尘器1010固定在垃圾箱1012的顶部。
在使用中,真空吸尘器1010安装在垃圾箱1012,1012',1012”上。在一些情况下,可能需要操作者调节盖组件1016的尺寸以容纳大容器,例如垃圾箱1012。为了将盖构件1050从缩回状态移动到展开状态(从而增加盖组件1016的尺寸),操作者移动盖构件1050远离盖组件1016。类似地,操作者可能需要调整盖组件1016的尺寸以容纳小容器,例如垃圾箱1012”。为了将盖组件1016从展开状态移动到缩回状态(从而减小盖组件1016的尺寸),操作者朝向盖组件1016移动盖构件1050。一旦盖组件1016的尺寸准确地适合于垃圾箱1012,1012’,1012”,则将真空吸尘器1010放置在垃圾箱1012,1012’,1012”上。此时,垫片1040接触垃圾箱1012,1012’,1012”的外周1014,这确保了真空吸尘器1010和垃圾箱1012,1012’,1012”之间的气密密封。通过按压电源开关1036,电池1034供电以启动马达1028,马达1028又驱动叶轮1030。一旦叶轮1030开始旋转,空气和碎屑就被吸入进气端口1022并进入垃圾箱1012,1012’,1012”。过滤器1044将空气中的碎屑分离,并且碎屑被储存在垃圾箱1012,1012’,1012”中,同时空气沿排气通道1024排出。在某些情况下,低压区域1037处的压力可能导致垃圾箱1012,1012’,1012”向内弯曲或凹陷。作为响应,操作者可以调节排放阀以减小垃圾箱1012,1012’,1012”中的压力。同样,如果低压区域1037处的压力不足以将碎屑吸入垃圾箱1012,1012’,1012”,则操作人员可以调节排放阀以增加垃圾箱1012,1012’,1012”内的压力。
在所附权利要求中阐述了本发明的各种特征。

Claims (20)

1.一种放置在罐顶上的真空吸尘器,所述真空吸尘器包括:
马达壳体,所述马达壳体具有抽吸源;
手柄,所述手柄与所述壳体相邻设置以相对于所述罐操纵所述真空吸尘器的手柄;以及
盖组件,所述盖组件支撑所述马达壳体,所述盖组件配置为与所述罐连接,所述盖组件通过在缩回状态和展开状态之间移动能够调节尺寸以适应不同尺寸的罐。
2.根据权利要求1所述的真空吸尘器,其中所述盖组件包括连接至所述盖组件的盖构件,其中所述盖构件相对于所述盖组件滑动,以使所述盖组件在所述展开状态和所述缩回状态之间移动。
3.根据权利要求2所述的真空吸尘器,其中所述盖构件与所述罐的外周接合以将所述盖组件固定至所述罐。
4.根据权利要求2所述的真空吸尘器,其中所述盖构件是相对于彼此移动以接合所述罐的外周的多个盖构件。
5.根据权利要求4所述的真空吸尘器,其中所述盖构件通过一系列管状构件连接在一起,其中所述盖构件能够沿着所述管状构件移动,使得所述盖构件相对于彼此在缩回状态和展开状态之间伸缩。
6.根据权利要求1所述的真空吸尘器,还包括垫圈,所述垫圈与所述罐的外周邻接以在所述盖组件和所述罐之间形成气密密封。
7.根据权利要求6所述的真空吸尘器,其中所述垫圈由聚合物材料构成,使得所述盖组件是柔性的,以当所述盖组件在所述缩回状态和所述展开状态之间移动时允许所述垫圈变形。
8.根据权利要求1所述的真空吸尘器,其中所述罐是垃圾箱。
9.根据权利要求1所述的真空吸尘器,其中所述抽吸源包括围绕轴线能够旋转的马达和由所述马达驱动的叶轮。
10.根据权利要求9所述的真空吸尘器,其中所述抽吸源在被激活时在所述罐内产生低压区域。
11.根据权利要求9所述的真空吸尘器,还包括排气通道,所述排气通道用于相对于所述轴线在所有圆周方向上将空气从所述罐排出。
12.根据权利要求11所述的真空吸尘器,其中所述排气通道设置在所述马达壳体的下方。
13.根据权利要求9所述的真空吸尘器,还包括用于向所述马达供电的电池。
14.根据权利要求1所述的真空吸尘器,还包括进气端口,所述进气端口延伸穿过所述盖组件并进入所述罐内,其中所述进气端口允许碎屑和空气进入所述罐。
15.根据权利要求1所述的真空吸尘器,还包括过滤器,所述过滤器连接至所述盖组件以将碎屑与进入所述罐的空气分离,其中所述过滤器的大部分不延伸超过所述盖组件。
16.一种真空吸尘器,所述真空吸尘器配置为连接至较小的第一罐和较大的第二罐,所述真空吸尘器包括:
马达壳体,所述马达壳体具有抽吸源;
电源,所述电源由所述马达壳体支撑,为所述抽吸源供电;以及
盖组件,所述盖组件连接至所述马达壳体并配置为分别固定至所述第一罐和第二罐,所述盖组件通过在缩回状态和展开状态之间移动能够调节尺寸,在所述缩回状态,所述盖组件的尺寸设置为连接至所述第一罐,在所述展开状态,所述盖组件的尺寸设置为连接至所述第二罐。
17.根据权利要求16所述的真空吸尘器,还包括保持臂,所述保持臂连接至所述盖组件并能够与所述第一罐和第二罐中的任一个接合,其中所述保持臂相对于所述盖组件滑动,以使所述盖组件在所述展开状态和缩回状态之间移动。
18.根据权利要求16所述的真空吸尘器,还包括垫圈,所述垫圈与所述第一罐和第二罐中的任一个的外周邻接,以在所述盖组件和所述罐之间形成气密密封。
19.根据权利要求18所述的真空吸尘器,其中所述垫圈由聚合物材料构成,使得所述盖组件是柔性的,以当所述盖组件在所述缩回状态和所述展开状态之间移动时允许所述垫圈变形。
20.根据权利要求16所述的真空吸尘器,其中所述抽吸源包括围绕轴线能够旋转的马达和由所述马达驱动的叶轮,其中来自所述第一罐和第二罐中的任一个的空气相对于所述轴线在所有圆周方向上从所述盖组件排出。
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