发明内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了解决现有洗衣机注水时与衣物接触的水流洗涤剂浓度不足的问题,本发明提供了一种衣物处理设备的进水控制方法,所述衣物处理设备包括洗涤桶、洗涤剂分配盒、连通管件和喷淋头,所述连通管件具有三个相互连通的接口,所述连通管件的第一接口通过主进水管与水源连通,所述洗涤剂分配盒的进水口通过洗涤剂进水管与水源连通,所述洗涤剂分配盒的出水口通过洗涤剂出水管与所述连通管件的第二接口连通,所述连通管件的第三接口通过主出水管与所述喷淋头连通,所述主进水管与所述洗涤剂进水管设置成能够彼此独立通断,
所述进水控制方法包括:
控制所述主进水管和所述洗涤剂进水管先后独自导通并循环设定次数。
在上述衣物处理设备的进水控制方法的优选技术方案中,“控制所述主进水管和所述洗涤剂进水管先后独自导”的步骤进一步包括:
控制所述主进水管独自导通并持续第一预设时间;
控制所述洗涤剂进水管独自导通并持续第二预设时间。
在上述衣物处理设备的进水控制方法的优选技术方案中,所述主进水管和所述洗涤剂进水管上各设置有一电控阀,
“控制所述主进水管和所述洗涤剂进水管先后独自导通”的步骤进一步包括:
控制两个所述电控阀分别独自通电。
在上述衣物处理设备的进水控制方法的优选技术方案中,所述所述主进水管和所述洗涤剂进水管通过一换向阀与水源连通,所述换向阀包括一个进口和两个可切换的出口,所述换向阀的进口与水源连通,所述主进水管和所述洗涤剂进水管分别与所述换向阀的一出口连接,
“控制所述主进水管和所述洗涤剂进水管先后独自导通”的步骤进一步包括:
控制所述换向阀在两个出口之间切换。
在上述衣物处理设备的进水控制方法的优选技术方案中,在“控制所述主进水管和所述洗涤剂进水管先后独自导通并循环设定次数”的步骤之后,所述进水控制方法还包括:
控制所述主进水管独自导通;
判断所述洗涤桶内的水位是否到达设定水位;
当所述水位到达设定水位时,控制所述主进水管关断。
本发明还提供了一种衣物处理设备,所述衣物处理设备包括洗涤桶、洗涤剂分配盒、连通管件和喷淋头,所述连通管件具有三个相互连通的接口,所述连通管件的第一接口通过主进水管与水源连通,所述洗涤剂分配盒的进水口通过洗涤剂进水管与水源连通,所述洗涤剂分配盒的出水口通过洗涤剂出水管与所述连通管件的第二接口连通,所述连通管件的第三接口通过主出水管与所述喷淋头连通,所述主进水管和所述洗涤剂进水管设置成能够彼此独立通断。
在上述衣物处理设备的优选技术方案中,所述洗涤桶具有前法兰,所述喷淋头朝向所述洗涤桶的前法兰设置并与所述前法兰成设定角度。
在上述衣物处理设备的优选技术方案中,所述主进水管和所述洗涤剂进水管上各设置有一电控阀;或者所述主进水管和所述洗涤剂进水管通过一换向阀与水源连通,所述换向阀包括一个进口和两个可切换的出口,所述换向阀的进口与水源连通,所述主进水管和所述洗涤剂进水管分别与所述换向阀的一出口连接。
在上述衣物处理设备的优选技术方案中,所述主进水管和所述洗涤剂出水管上各设置有一单向阀。
在上述衣物处理设备的优选技术方案中,所述喷淋头的内部流道的截面面积沿洗涤水的流动方向逐渐减小。
本领域技术人员能够理解的是,在本发明的优选技术方案中,衣物处理设备包括洗涤桶、洗涤剂分配盒、连通管件和喷淋头,连通管件具有三个相互连通的接口,连通管件的第一接口通过主进水管与水源连通,洗涤剂分配盒的进水口通过洗涤剂进水管与水源连通,洗涤剂分配盒的出水口通过洗涤剂出水管与连通管件的第二接口连通,连通管件的第三接口通过主出水管与喷淋头连通,主进水管与洗涤剂进水管设置成能够彼此独立通断,进水控制方法包括:控制主进水管和洗涤剂进水管先后独自导通并循环设定次数。
通过上述控制方式,本申请能够增强洗涤剂的溶解效果,提高与衣物接触的洗涤剂浓度,提高衣物洗净程度,改善用户体验。具体而言,通过控制主进水管和洗涤剂进水管先后独自导通并循环设定次数,使得衣物处理设备在进水过程中,可以实现主进水管和洗涤剂进水管分别进水,如此一来,可以先控制洗涤剂进水管进水,此时水流与洗涤剂分配盒中的洗涤剂混合后流入主出水管,然后再控制主进水管进水,此时高压水流冲入主出水管将先前混合有洗涤剂的洗涤水冲至喷淋头,喷淋头将洗涤水喷淋至待洗涤衣物上。这种控制方式相较于现有技术中洗涤液直接通过洗涤剂分配盒流入外筒的技术方案来说,不仅使得与衣物接触的洗涤剂浓度大大提高,而且还能够实现洗涤剂的强力混合和高压喷淋,大大增强衣物的洗涤效果。
本发明的衣物处理设备,通过使用连通管件将主进水管、洗涤剂出水管和主出水管连接、主出水管与喷淋头连接,并且设置主进水管和洗涤剂进水管彼此独立通断,使得衣物处理设备在进水过程中能够通过喷淋头将洗涤水喷淋至待洗涤衣物上,提高衣物接触的洗涤剂浓度,并且在喷射前通过先后导通主进水管和洗涤剂进水管,能够实现洗涤剂的强力混合和喷淋头的高压喷淋,提高洗涤效果,改善用户体验。
进一步地,通过将喷淋头朝向洗涤桶的前法兰设置,使得洗涤水被喷出时能够先碰撞到前法兰上,在喷设力的作用下进一步促进洗涤剂的粉碎和溶解,从而使得混合后的洗涤水更加均匀,洗涤效果更好。
具体实施方式
下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。例如,虽然本实施方式是结合滚筒洗衣机进行介绍的,但是这并非旨在于限制本发明的保护范围,在不偏离本发明原理的条件下,本领域技术人员可以将本发明应用于其他应用场景。例如,本申请的进水组件还可以应用于波轮洗衣机、洗碗机、洗鞋机等其他衣物处理设备。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
此外,还需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
首先参照图1和图2,对本发明的滚筒洗衣机进行描述。其中,图1为本发明的滚筒洗衣机的内部结构示意图;图2为本发明的滚筒洗衣机的俯视图。
如图1和图2所示,为了解决现有洗衣机存在的注水时与衣物接触的水流洗涤剂浓度不足的问题,本申请的滚筒洗衣机主要包括箱体1以及设置于箱体1内的外筒2、内筒3、窗垫4、洗涤剂分配盒5、连通管件6、喷淋头7和换向阀9。换向阀9具有一个进口和两个可切换的出口,换向阀9的进口与水源连通,连通管件6优选地为三通管,三通管的第一接口通过主进水管81与换向阀9的一出口连通,洗涤剂分配盒5的进水口通过洗涤剂进水管83与换向阀9的另一出口连通,洗涤剂分配盒5的出水口通过洗涤剂出水管84与三通管的第二接口连通,三通管的第三接口通过主出水管82与喷淋头7连通,喷淋头7设置在窗垫4上并且其喷淋方向朝向内筒3的前法兰31。
滚筒洗衣机在进水时,换向阀9首先切换至一出口将水源与洗涤剂进水管83连通,水源通过洗涤剂进水管83进入洗涤剂分配盒5内与洗涤剂(如洗衣液或洗衣粉)混合后将洗涤剂溶解为洗涤水,洗涤水通过洗涤剂出水管84流入三通管并进一步流动至主出水管82。然后换向阀9切换至另一出口将水源与主进水管81连通,水源通过主进水管81和三通管流入主出水管82,由于水源具有一定压力,在该压力下水流将混合有洗涤剂的洗涤水冲至喷淋头7。进入喷淋头7的洗涤水在喷淋头7的作用下喷射至内筒3的前法兰31上,而后溅射至内筒3内部的待洗涤衣物上。
由上述描述可以看出,通过喷淋头7将混合有洗涤剂的洗涤水喷入前法兰31上再溅射至衣物上,本申请能够大大提高内筒3中与衣物接触的水流的洗涤液浓度,避免洗涤剂留存至外筒2底部的情况出现,提高洗涤效果,改善用户体验。通过设置换向阀9,使得主进水管81和洗涤剂进水管83可以实现先后进水,如此一来,可以先控制洗涤剂进水管83进水,水流与洗涤剂分配盒5中的洗涤剂混合后流入主出水管82,然后再控制主进水管81进水,此时高压水流冲入主出水管82将先前混合有洗涤剂的洗涤水冲至喷淋头7,实现洗涤剂的强力混合和高压喷淋。通过将喷淋头7朝向内筒3的前法兰31设置,使得喷淋头7喷出的洗涤水能够先碰撞到前法兰31上,进一步促进洗涤剂的粉碎和溶解,从而使得混合后的洗涤水更加均匀,洗涤效果更好。
下面进一步参照图1和图2,对本申请的滚筒洗衣机进行详细描述。
如图1和图2所示,在一种较为优选的实施方式中,换向阀9为三位三通电磁阀,该三位三通电磁阀具有一个进口和两个可切换的出口,三位三通电磁阀进口与水源连通,两个可切换的出口分别与主进水管81和洗涤剂进水管83的一端连通。三位三通电磁阀可以实现A、B、C三个工作位置的切换,其中,在A位置时,水源与主进水管81连通,与洗涤剂进水管83隔断;在B位置时,水源与洗涤剂进水管83连通,与主进水管81隔断;C位置为中封位,在该位置时,水源与主进水管81和洗涤剂进水管83均隔断。主进水管81的另一端与三通管的第一接口连接,洗涤剂进水管83的另一端与洗涤剂分配盒5后端的进水口连通,洗涤剂分配盒5底部设置有出水口,该出水口通过洗涤剂出水管84与三通管的第二接口连接。三通管的第三接口通过主出水管82与喷淋头7连通,主出水管82具有水平段,喷淋头7设置在窗垫4的外圆周的顶部附近,其喷淋方向朝向内筒3的前法兰31上,并且该喷射方向与前法兰31形成一定角度,该角度使得喷淋水在喷射到前法兰31上之后绝大部分能够有效溅射至内筒3中。例如,喷淋头7的喷射方向与前法兰31之间的夹角为30°~60°等。
参照图1,主进水管81上还设置有第一单向阀811,该第一单向阀811只允许水流由三位三通电磁阀向三通管的方向流动。洗涤剂出水管84上还设置有第二单向阀841,该第二单向阀841只允许水流由洗涤剂分配盒5向三通管的方向流动。
通过采用三位三通电磁阀,使得本申请的滚筒洗衣机不仅能够实现先后进水,而且还能够在进水结束后通过将电磁阀调整至中封位,实现水源的阻断。通过主出水管82设置水平段,使得在进水过程中,洗涤剂分配盒5中的洗涤水排出洗涤剂分配盒5时能够尽可能地在水平段停留,从而加强后续的混合和喷射效果。通过设置第一单向阀811和第二单向阀841,使得进水过程中的洗涤水流向唯一,避免出现洗涤水逆流现象。
接下来参照图2、图3和图4,图3为本发明的喷淋头的外观示意图;图4为本发明的喷淋头的主视图。如图2、图3和图4所示,喷淋头7上设置有定位筋72,其通过定位筋72安装在窗垫4上,保证喷射方向朝向内筒3的前法兰31。喷淋头7的内部流道71的截面沿洗涤水的流动方向(即图4中由上至下)逐渐减小,从而实现水流的加压,提高洗涤水的喷射效果。
返回参照图1和图2,洗涤剂分配盒5的后端还设置有排气孔(图中未示出),该排气孔通过排气管85与外筒2连通。由于滚筒洗衣机工作时滚筒内部为封闭空间,因此进水时其内部压力逐渐增大,而通过设置排气管85将外筒2与洗涤剂分配盒5的排气孔连通,使得在进水过程中能够及时排除筒中的空气,避免筒内压力过大。
下面参照图5,对本申请的滚筒洗衣机的进水控制方法进行描述。其中,图5为本发明的滚筒洗衣机的进水控制方法的流程图。
如图5所示,与上述滚筒洗衣机对应地,本申请还提供了一种滚筒洗衣机的进水控制方法,滚筒洗衣机的结构在前述实施例已经介绍,在此不再赘述。其中进水控制方法包括:
S100、控制主进水管81和洗涤剂进水管83先后独自导通并循环设定次数。
举例而言,以换向阀9为三位三通电磁阀为例,上述控制主进水管81和洗涤剂进水管83先后独自导通的具体实现方式为:控制三位三通电磁阀在两个出口之间切换。也就是说,控制三位三通电磁阀在A位置和B位置之间切换。当三位三通电磁阀在B位置时,水源与洗涤剂进水管83连通,与主进水管81隔断,水源通过洗涤剂进水管83进入洗涤剂分配盒5内与洗涤剂混合后将洗涤剂溶解为洗涤水,洗涤水通过洗涤剂出水管84流入三通管并进一步流动至主出水管82。当三位三通电磁阀在A位置时,水源与主进水管81连通,与洗涤剂进水管83隔断,水源通过主进水管81和三通管流入主出水管82,由于水源具有一定压力,在该压力下水流将混合有洗涤剂的洗涤水冲至喷淋头7。进入喷淋头7的洗涤水在喷淋头7的作用下喷射至内筒3的前法兰31上,而后溅射至内筒3内部的待洗涤衣物上。其中,当主进水管81和洗涤剂进水管83分别导通一次后记为一个循环,即循环一次,当循环的次数达到设定次数后,便不再继续循环。
通过上述控制方式,本申请能够增强洗涤剂的溶解效果,提高与衣物接触的洗涤剂浓度,提高衣物洗净程度,改善用户体验。具体而言,通过控制主进水管81和洗涤剂进水管83先后独自导通并循环设定次数,使得衣物处理设备在进水过程中,可以实现主进水管81和洗涤剂进水管83分别进水,如此一来,可以先控制洗涤剂进水管83进水,此时水流与洗涤剂分配盒5中的洗涤剂混合后流入主出水管82,然后再控制主进水管81进水,此时高压水流冲入主出水管82将先前混合有洗涤剂的洗涤水冲至喷淋头7,实现洗涤剂的强力混合和高压喷淋。通过喷淋头7将洗涤水喷淋至内筒3的前法兰31上,使得喷淋头7喷出的洗涤水能够先碰撞到前法兰31上,进一步促进洗涤剂的粉碎和溶解,进一步提高与衣物接触的洗涤剂浓度,增强衣物的洗涤效果。而循环设定次数的控制方式,则能够保证将洗涤剂分配盒5中的洗涤剂全部溶解并喷射至内筒3中。
在一种较为优选的实施方式中,“控制主进水管81和洗涤剂进水管83先后独自导通”的步骤进一步包括:控制主进水管81独自导通并持续第一预设时间;控制洗涤剂进水管83独自导通并持续第二预设时间。较为优选地,第一预设时间与第二预设时间的长度比为(4~6):1,更为优选的为5:1,也即第一预设时间为5s时,第二预设时间为1s。
举例而言,仍以换向阀9为三位三通电磁阀为例,当开始进水时,滚筒洗衣机的控制器先控制三位三通电磁阀移动至A位置并持续5s,此时主进水管81进水并持续5s,水源通过主进水管81依次流经三通管和主出水管82后,经喷淋头7喷射至内筒3的前法兰31上,进而溅射至衣物上。然后控制器控制三位三通电磁阀移动至B位置并持续1s,此时水源通过洗涤剂进水管83进入洗涤剂分配盒5中将洗涤剂溶解,被溶解的洗涤剂经洗涤剂出水管84和三通管流至主出水管82,并且由于时间只有1s,因此绝大部分被溶解的洗涤剂未被喷出而存留于主出水管82内。此时控制器再次控制三位三通电磁阀移动至A位置并持续5s,水源通过主进水管81流经三通管后到达主出水管82,然后在水压的作用下将主出水管82中存留的洗涤剂进行二次混合溶解,并通过喷淋头7喷射至内筒3的前法兰31上。喷射至内筒3前法兰31上的洗涤剂在撞击作用下进一步粉碎和溶解,最终溅射到待洗涤衣物上。
发明人发现,通过先控制主进水管81独自导通,再控制洗涤剂进水管83独自导通,能够利用主进水管81导通时存留于管路中的水增加后续洗涤剂分配盒5中流出的洗涤剂的流动性,使大部分洗涤剂都流动至主出水管82后端,从而为后续洗涤水的进一步溶解和喷射提供良好的条件,避免由于管路中没有存水而导致的洗涤剂附着在三通管或主出水管82前端。并且,经发明人反复试验、观测、分析和计算,当第一预设时间与第二预设时间的长度比为(4~6):1、特别是5:1时,洗涤剂的溶解效果较佳。
在另一种较佳的实施方式中,循环次数可以为5-20次。举例而言,当待洗涤衣物较多时,需要洗涤剂的量也较多,此时循环次数可以适当增加,以使洗涤剂分配盒5内的洗涤剂充分流出并溶解。当待洗涤衣物较少时,需要的洗涤剂量也较少,此时循环此时可以适当减少,以避免水源的浪费和反复控制电磁阀而影响其使用寿命。
在另一种较佳的实施方式中。在步骤S100之后,进水控制方法还包括:控制主进水管81独自导通;判断筒内的水位是否到达设定水位;当水位到达设定水位时,控制主进水管81关断。
举例而言,当循环次数到达设定次数时,证明此时洗涤剂已经被全部溶解并被喷射至内筒3中。但通常此时内筒3中的水量距离洗涤衣物的较佳水位(即设定水位)仍有差距,因此,可以控制主进水管81独自导通,也即控制三位三通电磁阀持续处于A位置,以尽快的将水源注入至内筒3中。当筒内的水位到达设定的水位后,证明此时已满足开始洗涤条件,因此控制主进水管81关断,即控制三位三通电磁阀移动至C位置,以便继续进行后续洗涤步骤。
需要说明的是,上述优选的实施方式仅仅用于阐述本发明的原理,并非旨在于限制本发明的保护范围。在不偏离本发明原理的前提下,本领域技术人员可以对上述设置方式进行调整,以便本发明能够适用于更加具体的应用场景。
例如,在一种可替换的实施方式中,虽然上述实施方式中主进水管81和洗涤剂进水管83彼此独立通断的功能是通过设置三位三通电磁阀实现的,但是这种实施方式并非限制性的,本领域技术人员还可以采用其他形式的阀体对其进行替换,以便本申请在实现相同功能的前提下适用于更加具体的应用场景。比如本领域技术人员可以设置两个单独的电磁阀等电控阀对三位三通电磁阀进行替换,或者采用其他类型的换向阀9如三位五通电磁阀(堵死无用进出口)、三位三通气动阀或三位三通液压阀等对三位三通电磁阀进行替换,这种替换方案并未偏离本申请的原理,因此理应落入本申请的保护范围之内。相应地,当采用两个独立的电磁阀对三位三通电磁阀进行替换时,控制所述主进水管81和所述洗涤剂进水管83先后独自导通的具体实现方式为:控制两个电磁阀分别独自通电,即先控制一电磁阀通电并持续第一预设时间后,关断该电磁阀并控制另一电磁阀通电并持续第二预设时间。
再如,在另一种可替换的实施方式中,喷淋头7的结构、设置位置以及朝向并非固定,在满足喷淋水能够直接浸湿衣物的前提下,本领域技术人员可以对其设置位置、结构和朝向进行任何形式的调整。比如,其设置位置还可以直接设置在外筒2上、其内部水道为螺旋形或其他结构、其朝向也可以是内筒3内部而非内筒3的前法兰31等,虽然一些调整方式可能会降低洗涤剂的溶解效果,但是这并不妨碍本申请的顺利实施。
再如,在另一种可替换的实施方式中,在能够实现向衣物喷淋的前提下,上述申请中的部分技术特征可以被省略或替换,这种省略或替换无需付出创造性劳动。如,洗涤剂分配盒5上可以不设置排气孔,相应地外筒2的排气管85也可以省略,或者排气管85与滚筒洗衣机的其他结构相连接;再如第一单向阀811和第二单向阀841也可以省略等。
再如,上述实施例中虽然将各个步骤按照上述先后次序的方式进行了描述,但是本领域技术人员可以理解,为了实现本实施例的效果,不同的步骤之间不必按照这样的次序执行,其可以同时(并行)执行或以颠倒的次序执行,这些简单的变化都在本发明的保护范围之内。例如,虽然上述实施方式中每一次循环是结合先开启主进水管81路,再开启洗涤剂进水管83路进行描述的,但是本领域技术人员可以理解的是,这种控制顺序是可调换的,尽管调换后的控制方式效果有所衰减,但这并不妨碍本发明的正常实施。
下面参照图6,对本发明的进水控制方法的一种可能的实施过程进行描述。其中,图6为本发明的滚筒洗衣机的进水控制方法的逻辑图。
如图6所示,滚筒洗衣机开始洗涤程序后,首先洗衣机的控制器控制三位三通电磁阀切换至A位置,此时使用主进水管81向筒内注水,并判断持续时间T1是否到达5s→当持续时间T1到达5s后,控制器控制三位三通电磁阀切换至B位置,此时使用水源将洗涤剂分配盒5中的洗涤剂带出至主出水管82,并判断持续时间T2是否达到1s→当持续时间T2达到1s后,累计一次循环次数,并判断循环次数是否达到10次→若未达到10次,则重复上述步骤,当再次将三位三通电磁阀切换至A位置时,水流在压力作用下将存留于主出水管82内的洗涤剂强力溶解后喷射至内筒3的前法兰31上进一步加速洗涤剂的破碎和溶解,并最终溅射至衣物上→若循环次数已经达到10次,则控制三位三通电磁阀切换至A位置使用主进水管81持续向筒内注水→注水过程中判断水位是否达到设定水位→如果已经达到设定水位,则控制三位三通电磁阀切换至C位置的中封位,进水过程结束。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在本发明的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
本领域技术人员能够理解的是,上述实施方式中所述的滚筒洗衣机的控制器物理上可以是现有洗衣机中的控制芯片,也可以是专门用于执行本发明方法的控制器,还可以是通用控制器的一个功能模块或功能单元。
最后需要说明的是,尽管上文详细描述了本发明方法的详细步骤,但是,在不偏离本发明的基本原理的前提下,本领域技术人员可以对上述步骤进行组合、拆分及调换顺序,如此修改后的技术方案并没有改变本发明的基本构思,因此也落入本发明的保护范围之内。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。