CN113767256B - 具有可拆卸储冰盒的制冷电器 - Google Patents

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Abstract

一种制冷电器(100),包括可拆卸地容置于制冷间室(122)内的储冰盒(164),储冰盒(164)包括盒体(210)和非竖直螺旋送料器(172),盒体(210)可以限定有在其中接收冰的储冰空间(222)和分配器开口(226),分配器开口(226)与储冰空间(222)流体连通,非竖直螺旋送料器(172)可以包括沿着旋转轴线延伸的转轴(254)和绕转轴盘绕的螺旋叶片(258),螺旋叶片(258)的半径沿着旋转轴线从第一叶片端(260)到第二叶片端(262)增加。

Description

具有可拆卸储冰盒的制冷电器
技术领域
本发明总体涉及用于储存并分配冰的组件,并且更具体地涉及用于制冷电器中的储冰盒组件。
背景技术
一些制冷电器包括制冰机。为了产生冰,将液态水引导至制冰机并冷冻。取决于所使用的特定制冰机,可以生产多种类型的冰。例如,一些制冰机包括用于接收液态水(例如,将被冷冻并形成为冰块的)的模具主体。模具主体内的搅拌器或螺旋送料器可以旋转并从模具主体的内表面刮下冰,以形成冰块。一旦冰从模具主体刮下,就可以储存在制冷电器内的储冰盒或冰桶内。为了将冰维持在冷冻状态,储冰盒被设置在制冷电器的冷藏室或在一个门后面的单独间室内。在一些电器中,设置分配器,该分配器与储冰盒连通,以(例如,穿过用户电器的门)向用户自动分配所选择或期望的量的冰。通常,在储冰盒内设置旋转搅拌器或清扫器,以帮助将冰从储冰盒移动至分配器。
虽然穿过例如制冷电器的门体输送冰可能实用,但现有系统存在许多问题。作为示例,可能难以看到储冰盒内的冰。作为另一个示例,可能存在用户希望从制冷电器拆卸储冰盒的情况。然而,在许多现有电器中,拆卸储冰盒可能困难且麻烦。如果设置了搅拌器或清扫器,则可能难以拆卸或管理储冰盒内的旋转搅拌器或清扫器。冰可能在储冰盒内周期性地融化并重新冷冻,这使得特别难以去除或旋转清扫器或搅拌器。冰可能融化并重新冷冻,结成为不期望的团块。在一些现有的电器中,储冰盒的顶部开口(例如,冰穿过该开口从制冰机落入储冰盒中)必须保持相对较小,使得清扫器或搅拌器可以支撑在储冰盒的顶部处。此外,可以设置电机来驱动清扫器或搅拌器。然而,可能难以用以下这种方式布置电机和搅拌器连接:该方式不进一步限制进入储冰盒或用户从制冷电器拆卸储冰盒的能力。
因此,需要一种改进的制冷电器或储冰盒组件。特别地,提供一种解决上述一个或多个问题的制冷电器或制冰机组件将是有优势的。
发明内容
本发明的各个方面以及优点将会在下文的描述中进行阐述,或者是通过描述可以显而易见的,或者是可以通过实施本发明而获知。
在本公开的一个示例性方面中,提供了一种制冷电器。该制冷电器可以包括箱体、门以及储冰盒。箱体可以限定制冷间室。门可以在允许进入制冷间室的打开位置与限制进入制冷间室的关闭位置之间旋转。储冰盒可以可拆卸地容置在制冷间室内。储冰盒可以包括盒体和非竖直螺旋送料器。盒体可以限定在其中接收冰的储冰空间。盒体可以在顶端与底端之间沿着竖向延伸。盒体还可以限定分配器开口,该分配器开口在底端处与储冰空间流体连通,以选择性地允许来自储冰空间的冰通过。非竖直螺旋送料器可以在储冰空间内限定旋转轴线,以将储冰空间内的冰引导至分配器开口。非竖直螺旋送料器可以包括沿着旋转轴线延伸的转轴和绕转轴盘绕的螺旋叶片。螺旋叶片可以具有沿着旋转轴线从第一叶片端到第二叶片端逐渐增大的半径。第一叶片端可以定位为接近分配器开口。第二叶片端可以定位为远离分配器开口。
在本公开的另一个示例性方面中,提供了一种制冷电器。该制冷电器可以包括箱体、门以及储冰盒。箱体可以限定制冷间室。门可以在允许进入制冷间室的打开位置与限制进入制冷间室的关闭位置之间旋转。储冰盒可以可拆卸地容置在制冷间室内。储冰盒可以包括盒体、非竖直螺旋送料器以及基台。盒体可以限定在其中接收冰的储冰空间。盒体可以在顶端与底端之间沿着竖向延伸。盒体还可以限定分配器开口,该分配器开口在底端处与储冰空间流体连通,以选择性地允许来自储冰空间的冰通过。非竖直螺旋送料器可以在储冰空间内限定旋转轴线,以将储冰空间内的冰引导至分配器开口。非竖直螺旋送料器可以包括沿着旋转轴线延伸的转轴和绕转轴盘绕的螺旋叶片。螺旋叶片可以具有沿着旋转轴线从第一叶片端到第二叶片端逐渐增大的半径。基台可以被保持在转轴下方的储冰空间内。基台可以限定融化的冰可以穿过的融化孔。基台可以与螺旋叶片逐渐增大的半径匹配,以减小自第一叶片端与第二叶片端相对于盒体底壁的竖直高度。
在本公开的又一个示例性方面中,提供了一种制冷电器。该制冷电器可以包括箱体、门以及储冰盒。箱体可以限定制冷间室。门可以在允许进入制冷间室的打开位置与限制进入制冷间室的关闭位置之间旋转。储冰盒可以可拆卸地容置在制冷间室内。储冰盒可以包括盒体、非竖直螺旋送料器以及中间台。盒体可以限定在其中接收冰的储冰空间。盒体可以在顶端与底端之间沿着竖向延伸。盒体还可以限定分配器开口,该分配器开口在底端处与储冰空间流体连通,以选择性地允许来自储冰空间的冰通过。非竖直螺旋送料器可以在储冰空间内限定旋转轴线,以将储冰空间内的冰引导至分配器开口。非竖直螺旋送料器可以包括沿着旋转轴线延伸的转轴和绕转轴盘绕的螺旋叶片。螺旋叶片可以限定沿着旋转轴线从第一叶片端到第二叶片端逐渐增大的半径。中间台可以被保持在转轴上方的储冰空间内。中间台可以倾斜,以减小自第一叶片端至第二叶片端相对于盒体的底壁的竖直高度。
参照下文的描述以及所附权利要求,本发明的这些和其它的特征、方面以及优点将变得更好理解。结合在本说明书中并且构成本说明书一部分的附图显示了本发明的实施方式并且与描述一起用于对本发明的原理进行解释。
附图说明
参照附图,说明书中阐述了面向本领域普通技术人员的本发明的完整公开,这种公开使得本领域普通技术人员能够实现本发明,包括本发明的最佳模式。
图1提供了根据本公开的示例实施方式的制冷电器的立体图。
图2提供了图1的示例制冷电器的门的立体图。
图3提供了图2的示例性制冷电器的门的立面图,其中门上的进入门被示出为处于打开位置。
图4提供了根据本公开的示例性实施方式的制冷电器的盒组件的立体图。
图5提供了示例性盒组件的剖面侧视图。
图6提供了示例性盒组件的前剖视图。
图7提供了示例性盒组件的顶剖视图。
图8提供了示例性盒组件的一部分的放大侧面剖视图。
图9提供了示例性盒组件的盒体的立体图。
图10提供了示例性盒体的侧面剖视图。
图11提供了示例性盒体的前剖视图。
图12提供了示例性盒组件的基台的立体图。
图13提供了示例性盒组件的螺旋送料器的立体图。
图14提供了处于未密封位置中的示例性盒组件的一部分的放大剖视图。
图15提供了处于密封位置中的示例性盒组件的一部分的放大剖视图。
图16提供了示例性盒组件的中间台的立体图。
具体实施方式
现在将详细地参照本发明的实施方式,其中的一个或多个示例示于附图中。每个示例都以对发明进行解释的方式给出,并不对本发明构成限制。实际上,对于本领域技术人员而言显而易见的是,能够在不偏离本发明的范围的前提下对本发明进行多种改型和变型。例如,作为一个实施方式的一部分示出或者进行描述的特征能够用于另一个实施方式,从而产生又一个实施方式。因此,期望的是,本发明覆盖落入所附权利要求及其等同形式的范围内的这些改型以及变型。
如本文所用的,术语“或”通常旨在是包括的(即,“A或B”旨在意指“A或B或两者”)。术语“第一”、“第二”和“第三”可以互换使用以将一个部件与另一个部件区分开,并且这些术语并不旨在表示各个部件的位置或重要性。术语“上游”和“下游”是指相对于流体通路中的流体流动的相对方向。例如,“上游”是指流体流动的来向,而“下游”是指流体流动的去向。
现在转向附图,图1和图2提供了根据本公开的示例性实施方式的制冷电器(例如,制冷电器100)的立体图。图3提供了冷藏门128的立面图,其中进入门166被示出为处于打开位置。
如图所示,制冷电器100包括箱体或壳体102,该箱体或壳体102沿着竖向V在顶部104与底部106之间延伸,沿着侧向在第一侧110与第二侧112之间延伸,并且沿着横向T在前部112与后部116之间延伸。壳体102限定用于接收食品以便储存的一个或多个制冷间室。在一些实施方式中,壳体102限定有位于壳体102的顶部104处或与其相邻的食品保鲜室122和布置在壳体102的底部106处或与其相邻布置的冷冻室124。由此可见,制冷电器100通常可以被称为底装型冰箱。
然而,已经认识到,本公开的益处适用于其他类型和样式的制冷电器,诸如例如,顶装型冰箱、对开门式冰箱或独立的制冰电器。因此,本文阐述的描述仅出于例示性目的,而无意于在任何方面限制任何特定的冰箱间室构造。
冷藏门128可旋转地铰接到壳体102的边缘,以便选择性地进入食品保鲜室122。此外,在冷藏门128下方布置有冷冻室门130,用于选择性地进入冷冻室124。冷冻室门130联接至滑动安装在冷冻室124内的冷冻抽屉(未示出)。冷藏室门128和冷冻门130在图1中被示出为处于关闭状态。
在一些实施方式中,如本领域可以理解的,各种储存部件被安装在食品保鲜室122内,以方便食品在其中的储存。特别地,储存部件包括安装在食品保鲜室122内的储存盒182、抽屉184以及搁板186。储存盒182、抽屉184以及搁板186被构造为接收食品(例如,饮料或固体食品),并且可以帮助整理这些食品。作为示例,抽屉184可以接收新鲜食品(例如,蔬菜、水果或奶酪),并且增加这种新鲜食品的保质期限。
在一些实施方式中,制冷电器100还包括用于分配液态水或冰的分配组件140。分配组件140包括分配器142,该分配器例如位于或安装在制冷电器100的外部(例如,在其中一个门128上)。分配器142包括用于获取冰和液态水的排放口144。被示出为拨片的致动机构146安装在排放口144下方,以便操作分配器142。在另选示例性实施方式中,可以使用任意合适的致动机构来操作分配器142。例如,分配器142可以包括传感器(诸如超声传感器)或按钮,而不是拨片。提供用户界面面板148,以便控制操作模式。例如,用户界面面板148包括多个用户输入(未标记),诸如水分配按钮和冰分配按钮,这些用户输入用于选择期望的操作模式,诸如碎冰或非碎冰。
排放口144和致动机构146是分配器142的外部零件,并且安装在分配器凹部150中。分配器凹部150位于预定高度处,该预定高度方便用户取冰或水,并且使得用户能够在不需要弯腰的情况下且在不需要打开门128的情况下取冰。在示例性实施方式中,分配器凹部150位于接近用户的胸部水平的高度处。
在一些实施方式中,制冷电器100包括在冷藏门128上限定的子室162。子室162通常被称为“冰盒”。当冷藏门128处于关闭位置时,子室162延伸到食品保鲜室122中。虽然子室162被示出为处于门128中,但是附加或另选实施方式可以包括固定在食品保鲜室122内的子室162。
在示例性实施方式中,制冰机或制冰组件160和储冰盒164(图3)位于或布置在子室162内。比如,制冰组件160可以至少部分地位于储冰盒164上方,该储冰盒可以选择性地安装在支撑表面192(例如,由门128的内壁所限定)上。在使用期间,冰从在冷藏门128的后侧上的子室162中的制冰组件160或储冰盒164供应到分配器凹部150(图1)。
在附加或另选实施方式中,来自制冷电器100的密封系统(未示出)的冷气可以被引导到子室162内的部件(例如,制冰组件160或储冰盒164组件)中。比如,子室162可以从在制冷电器100的箱体102的侧部上布置的冷气供应管道165和冷气返回管道167接收冷却空气。这样,供应管道165和返回管道167可以使来自适当的密封冷却系统的冷气再循环穿过冰盒室162。可以设置诸如风扇或鼓风机的空气处理器(例如,风扇176-图3)来推动并再循环空气。作为示例,空气处理器可以将来自密封系统的蒸发器的冷气穿过管道引导至子室162。
盒电机202可以与储冰盒164的螺旋送料器(例如,非竖直螺旋送料器252-图4)机械传送。在一些实施方式中,盒电机202被安装到门128(例如,间接地附接到箱体102),如图例示。在其他实施方式中,盒电机202安装在食品保鲜室122或冷冻室124内(例如,直接附接到箱体102)。
在可选实施方式中,进入门166铰接到冷藏门128。进入门166可以允许选择性地进入子室162。任意方式的合适闩锁168与子室162一起构造为将进入门166维持在关闭位置。作为示例,闩锁168可以由用户致动,以便打开进入门166,以提供到子室162中的进入。进入门166还可以帮助隔离子室162(例如,通过将子室162与食品保鲜室122热隔绝或隔离)。需要注意的是,虽然在示例性实施方式中例示了进入门166,但另选实施方式可以没有任何单独的进入门。比如,在打开门128时,储冰盒164可以立即可见。
在某些实施方式中,制冰组件160位于或布置在子室162内。如图例示,制冰组件160可以包括模具主体或外壳170。在一些这种实施方式中,螺旋送料器172可旋转地安装在外壳170内的模具主体中(被示出为局部切除,以露出螺旋送料器172)。特别地,电机174可以安装到外壳170并与螺旋送料器172机械传送(例如,联接到螺旋送料器)。电机174被构造为选择性地转动在外壳170内的模具主体中的螺旋送料器172。在螺旋送料器172在模具主体内的旋转期间,螺旋送料器172从外壳170内的模具主体的内表面刮下或去除冰,并且将这些冰引导至挤出机175。在挤出机175处,由外壳170内的冰形成冰块。冰桶或储冰盒组件164可以位于挤出机175下方,并且从挤出机175接收冰块。如上面讨论的,冰块可以从储冰盒164进入分配组件140,并且可以由用户获取。这样,制冰组件160可以产生或生成冰块。
在附加或另选实施方式中,制冰组件160包括风扇176。风扇176被构造为将冷气的流动引向外壳170。作为示例,风扇176可以将来自密封系统的蒸发器的冷气穿过管道引导至外壳170。由此,外壳170可以被来自风扇176的冷气冷却,使得制冰组件160被空气冷却,以便在其中形成冰。
在示例性实施方式中,制冰组件160包括安装到外壳170的加热器180,诸如电阻加热元件。加热器180被构造为选择性地加热外壳170(例如,在冰阻止或阻碍螺旋送料器172在外壳170内旋转时)。
需要注意的是,虽然制冰组件160被例示为制冰块机,但本公开不限于用于制冰的任何特定样式或构造。如本领域普通技术人员理解的,其他示例性实施方式可以包括制冰组件,该制冰组件被构造为制造冰片、固体冰块(例如,立方体或月牙形)或任意其他合适形式的冻冰。
制冷电器100的操作通常由处理装置或控制器190控制。控制器190可以例如可操作地耦合到控制面板148,以便用户操纵,以选择制冷电器100的特征和操作,诸如储冰盒164或制冰组件160。控制器190可以操作制冷电器100的各种部件,以执行选择的系统循环和特征。在示例性实施方式中,控制器190例如在电机202处与储冰盒164可操作地通信(例如,电气或无线通信)。在附加或另选实施方式中,控制器190与制冰组件160可操作地通信(例如,在电机174、风扇176以及加热器180处)。由此,控制器190可以选择性地启动和操作储冰盒164、电机174、风扇176或加热器180。
控制器190可以包括存储器和微处理器,诸如可操作为执行与制冰组件160的操作关联的编程指令或微控制代码的通用或专用微处理器。存储器可以表示诸如DRAM的随机存取存储器或诸如ROM或FLASH的只读存储器。在一个实施方式中,处理器执行存储在存储器中的编程指令。存储器可以是与处理器分开的部件,或者可以机载地包括在处理器内。另选地,控制器190可以在不使用微处理器的情况下(例如,使用离散的模拟或数字逻辑电路的组合;诸如开关、放大器、积分器、比较器、触发器、与门等)构建为执行控制功能,而不是依靠软件。储冰盒164、盒电机202或制冰组件160的一个或多个部分可以经由一个或多个信号线或共享的通信总线与控制器190通信。
在可选实施方式中,制冰组件160还包括温度传感器178。温度传感器178被配置为测量外壳170或外壳170内的液体(诸如液态水)的温度。温度传感器178可以是用于测量外壳170或其中的液体的温度的任意合适的装置。例如,温度传感器178可以是热敏电阻或热电偶。控制器190可以从温度传感器190接收信号,诸如电压或电流,该信号对应于外壳170或其中的液体的温度。这样,可以用控制器190监测或记录外壳170或其中的液体的温度。
现在总体转向图4至图15,提供了根据本公开的示例性实施方式的储冰盒组件200的各种视图。储冰盒组件200可以在制冷电器100(图2)的箱体102内使用并且选择性地附接到该箱体。
在附接时,储冰盒组件200可以被接收在对应制冷电器100的制冷间室(例如,食品保鲜室122或冷冻室124)内。作为示例,储冰盒组件200可以在支架或支撑表面处选择性地附接到箱体102,该支架或支撑表面固定在制冷电器100的制冷间室内。作为另一个示例,储冰盒组件200可以在制冷电器100的门128(例如,支撑表面192)处选择性地附接到箱体102。在示例性实施方式中,储冰盒组件200被设置为储冰盒164(图3)或其一部分。
如本文所述,可以理解的是,在图4至图15的上下文内描述的竖向V、侧向L以及横向T通常独立地对应于储冰盒组件200。然而,当储冰盒组件200附接到箱体102或安装到关闭位置中的门128(图1)时,这些方向也可以与由制冷电器100(图1)限定的相应的竖向V、侧向L以及横向T对齐(例如,平行)。
储冰盒组件200通常包括盒体210,该盒体210沿着竖向V从底端212延伸到顶端214。盒体210通常可以形成为具有一个或多个侧壁220的固体不可渗透的结构,这些侧壁限定了在其中接收冰的储冰空间222(例如,从制冰组件160中-图3)。
在某些实施方式中,侧壁220包括前壁216和后壁218。当盒体210设于或安装在子室162(图3)内时,前壁216通常可以从后壁218向前定位。具体地,后壁218可以定位为接近门128,而前壁216被定位为接近食品保鲜室122(例如,沿着如当对应的门128处于关闭位置时所限定的横向T)。可选地,可以在前壁216上设置把手230。比如,把手230可以形成在前壁216上,使得在盒体210的前端限定了用户的抓握处。附加地或另选地,可以将合适的把手结构安装到储冰盒组件200的另一部分。
在附加的或另选的实施方式中,盒体210的一部分可以由透明材料形成,诸如合适的刚性聚合物(例如,丙烯酸、聚碳酸酯等),用户可以通过该部分查看储冰空间222的容纳之物。比如,前壁216可以是由透明材料形成的透明壁。可选地,各个侧壁220可以是由透明材料形成的透明壁。附加地或另选地,各个壁(例如,220和228)可以与其他壁一体形成(例如,使得盒体210被设置为单一的整体构件)。
在顶端214处,盒体210通常限定盒开口224,冰可以穿过该盒开口224进入储冰空间222中。在顶端214下方(例如,在底端212处),盒体210可以限定分配器开口226,冰可以穿过该分配器开口226从储冰空间222传递(例如,传递到分配组件140-图1)。例如,盒体210可以包括底壁228(例如,附接到侧壁220或与侧壁220成一体),该底壁228限定与储冰空间222流体连通的分配器开口226。
可选地,分配器开口226可以被限定为竖直开口(例如,平行于穿过底壁228的竖向V)。由此,分配器开口226可以限定水平边界232。边界壁234可以围绕分配器开口226(例如,从底壁228)和水平边界232竖直延伸。附加地或另选地,边界壁234可以限定水平边界232的至少一部分。
通常,水平边界232限定分配器开口226的水平极值(例如,垂直于竖向V)。在一些实施方式中,提供用于水平周界232的至少两个水平极值作为前缘236和后缘238。通常,前缘236定位为从后缘238向前,而后缘238定位为从前缘236向后(例如,沿着或相对于横向T)。前缘236可以被限定为接近前壁216,而后缘238可以被限定为接近后壁218(例如,沿着横向T)。附加地或另选地,分配器开口226可以被限定为离后壁218比离前壁216更近(即,接近后壁218或远离前壁216)。比如,前缘236与前壁216之间的纵向距离(例如,沿着横向T)可以大于后缘238与后壁218之间的纵向距离。
在一些实施方式中,顶端214整体是敞开的且没有阻碍。顶端214和盒开口224可以没有任何盖或封闭部分。可选地,盒开口224可以限定储冰空间222的径向或水平最大值(即,储冰空间222的最大径向或水平宽度)。有利地,盒开口224可以提供容易且直接的进入通道,以使冰可通过其进入储冰空间222。由此,用户可以容易地直接借助盒开口224从储冰空间222舀出或倒出大量的冰。
在一些实施方式中,穿过盒体210(例如,穿过底壁228)限定有排水孔240,以允许其中的水流到制冷电器100(图2)的另一个下游部分(例如,在附接到制冷电器100时)。比如,排水孔240可以在与分配器开口226隔开(例如,水平地,诸如沿着侧向L)的位置处由底壁228限定。在可选实施方式中,底壁228是非水平的或朝向排水孔240倾斜(例如,相对于竖向V大体向下)。
在附加或另选的实施方式中,储冰盒组件200包括选择性密封系统242,该密封系统242选择性地允许或限制来自盒体210的水流出。在一些实施方式中,弹性或偏置的密封塞244与排水孔口240成对设置。比如,偏置密封塞244可以在排水孔240内沿着竖向V滑动。
在一些实施方式中,密封系统242根据储冰盒组件200的状态选择性地填充或阻塞排水孔口240。比如,在完全安装的状态下(例如,其中,储冰盒组件200完全附接到制冷电器100并支撑在其上-图2),偏置的密封塞244可以远离排水孔240设置,如图14例示。可以允许水通过排水孔240自由地向下游传递。在非完全安装的状态下,偏置的密封塞244可以延伸到排水孔240或穿过排水孔240,与盒体210或底壁228的一部分直接接合,如图15例示。可以基本上防止或限制水通过排水孔240。
在某些实施方式中,弹簧246偏置接合地附接到偏置密封塞244。弹簧246通常可以将偏置密封塞244朝向排水孔240推动。比如,弹簧246可以被具体实施为压缩弹簧。弹簧246可以设于支撑突片248与偏置密封塞244之间。在一些这种实施方式中,支撑突片248固定在盒体210内。
在密封系统242的一些实施方式中,可以设置塞头250。比如,塞头250可以附接到箱体102(图2)(例如,在门128的支撑表面192处)。在一些这种实施方式中,在底壁228下方限定竖直凹部或凹槽,以接收塞头250。当储冰盒组件200处于安装状态时,塞头250可以延伸穿过竖直凹部并接触偏置密封塞244的远侧末端。由此,塞头250可以穿过排水孔240接合偏置密封塞244,这迫使偏置密封塞244朝向弹簧246并远离排水孔240。当储冰盒组件200远离塞头250定位时,诸如在非安装状态下,塞头250可以脱离偏置密封塞244。弹簧246可以迫使塞子朝向排水孔240移动,以防止不期望的泄漏。
在一些实施方式中,非竖直螺旋送料器252被设置或安装(例如,可旋转地安装)在储冰空间222内,以将储冰空间222内的冰选择性地引导到分配器开口226。可选地,非竖直螺旋送料器252设于底壁228或分配器开口226上方。
如图所示,非竖直螺旋送料器252的示例性实施方式包括沿着旋转轴线X(例如,垂直于竖向V)延伸的转轴254。在所示的示例性实施方式中,转轴254延伸穿过侧壁220(例如,后壁218)并穿过储冰空间222的至少一部分。由此,在使用期间,非竖直螺旋送料器252和转轴254可以在储冰空间222内选择性地旋转(例如,相对于盒体210)。
在某些实施方式中,转轴254选择性地接合盒电机202(图3)。比如,在示例性实施方式中,适配件256连接或附接到转轴254。比如,转轴254的一部分可以延伸穿过盒体210并在储冰空间222的外部支撑适配件256。在一些实施方式中,适配件256固定到转轴254并且可绕旋转轴线X旋转。当储冰盒组件200附接到制冷电器100(例如,安装到门128-图3)时,适配件256可以在盒体210旁边以水平连接的方式来接合盒电机202。由此,适配件256可以在盒电机202与非竖直螺旋送料器252之间建立机械传送。在使用期间,盒电机202可以驱动适配件256和转轴254围绕旋转轴线X旋转。
在一些实施方式中,盒电机202与转轴254之间的水平连接允许储冰盒组件200水平(即,垂直于竖向V)滑动以与制冷电器100(图3)附接,而无需储冰盒组件200的任何竖直移动或运动。有利地,用户可以在不提起储冰盒组件200并将其提升至盒电机202或例如支撑表面192(图3)上方的情况下,将储冰盒组件200附接到制冷电器100或从其拆卸。
螺旋叶片258可以围绕转轴254盘绕,由此,基本围绕旋转轴线X盘绕。具体地,螺旋叶片258从转轴254或相对于转轴254径向向外延伸。如图所示,螺旋叶片258限定叶片半径R。叶片半径R可以限定非竖直螺旋送料器252相对于与旋转轴线X垂直的径向R的外半径或宽度。
通常,螺旋叶片258沿着旋转轴线X(例如,相对于该轴线X)从第一叶片端260延伸到第二叶片端262。第一叶片端260可以限定螺旋叶片258的一个轴向极限,而第二叶片端262限定相对的轴向极限。可选地,螺旋叶片258的纵向长度或轴向长度可以小于转轴254的纵向长度或轴向长度。由此,螺旋叶片258可以仅在转轴254的子部分上延伸,该子部分小于整个转轴254(例如,设于储冰空间222内的转轴254的整个部分)。
螺旋叶片258可以固定到转轴254,使得螺旋叶片258和转轴254串联旋转。比如,螺旋叶片258可以从第一叶片端260到第二叶片端262均固定于转轴254。可选地,螺旋叶片258可以与转轴254一体形成(例如,单一的整体元件)。
从第一叶片端260到第二叶片端262,螺旋叶片258可以围绕旋转轴线X沿设定方向盘绕或缠绕成螺旋状。换言之,螺旋叶片258可以形成为右旋螺旋(如图示),或者另选地形成为从第一叶片端260到第二叶片端262的左旋螺旋。螺旋叶片258的缠绕方向通常可以对应于储冰空间222内的冰沿着旋转轴线X的预期移动方向(例如,从第二叶片端262向后至第一叶片端260,或者另选地从第一叶片端260向前至第二叶片端262)。在所例示的示例性实施方式中,冰的预期移动方向是向后的,并且螺旋叶片258被形成为从第一叶片端260到第二叶片端262的右旋螺旋。
在一些实施方式中,第一叶片端260通常设于比第二叶片端262更靠近分配器开口226的位置(例如,沿着或相对于横向T)。换言之,第一叶片端260可以设于接近分配器开口226的位置,而第二叶片端262设于远离分配器开口226的位置。由此,非竖直螺旋送料器252的旋转通常可以将冰朝向第一叶片端260并朝向分配器开口226推动。
在附加或另选实施方式中,螺旋叶片258终止于分配器开口226的至少一部分的上方(例如,直接或间接地终止于其上方)。比如,如沿着或相对于旋转轴线X所测量到的,第一叶片端260可以设于分配器开口226的前缘236与后缘238之间。具体地,第一叶片端260可以相对于旋转轴线X从后缘238向前设置并从前缘236向后设置。随着冰被朝向分配器开口226推动(例如,通过非竖直螺旋送料器252的旋转),由非竖直螺旋送料器252直接引导或推动的冰的移动可以停止在分配器开口226上方,使得允许冰穿过分配器开口226从储冰空间222落下。有利地,可以防止被非竖直螺旋送料器252推动的冰塞满或压缩在侧壁220上或分配器开口226上方(例如,使得分配器开口226被冰团块阻塞)。
如上所述,螺旋叶片258限定垂直于旋转轴线X的叶片半径R。在一些实施方式中,叶片半径R被设置为从第一叶片端260到第二叶片端262的逐渐增大半径。由此,径向宽度或叶片半径R可以从第一叶片端260到第二叶片端262增大(例如,如沿着旋转轴线X测量到的)。在一些这种实施方式中,叶片半径R限定第一叶片端260与第二叶片端262之间的截头圆锥形轮廓。在附加或另选实施方式中,转轴254的轴直径D(例如,垂直于旋转轴线X)从第一叶片端260到第二叶片端262不增大。比如,轴直径D可以保持恒定(如图示)或通常从第一叶片端260到第二叶片端262沿着旋转轴线X减小。
在示例性实施方式中,从第一叶片端260到第二叶片端262,叶片半径R(例如,相对于旋转轴线X的膨胀角)的增大是恒定的。在另选实施方式(未示出)中,从第一叶片端260到第二叶片端262,叶片半径R的增大是可变的。
如图所示,螺旋叶片258限定多个匝,通常在这些匝之间限定叶片螺距P。在可选实施方式中,在第一叶片端260与第二叶片端262之间,叶片螺距P是可变的(例如,如沿着旋转轴线X测量到的)。换言之,螺旋叶片258的相邻匝之间的纵向距离或轴向距离在一个(例如,第一)相邻匝对与另一个(例如,第二)相邻匝对之间可以不同。在示例性实施方式中,叶片螺距P是从第一叶片端260到第二叶片端262减小的可变螺距。由此,可变螺距可以从第二叶片端262到第一叶片端260沿着旋转轴线X增大。在一些这种实施方式中,叶片螺距P的增大是恒定的(即,增大率相对于距第二叶片端262的纵向距离恒定)。
在附加或另选实施方式中,叶片螺距P从第二叶片端262到第一叶片端260的增大与叶片半径R从第一叶片端260到第二叶片端262的增大成比例。可选地,从第一叶片端260到第二叶片端262的螺旋叶片258的各对相邻匝之间可以限定相等或相同的体积。
有利地,设定量的冰可以被非竖直螺旋送料器252推动,并且可以防止被塞满或压缩(例如,在通过分配器开口226离开储冰空间222之前)。
在一些实施方式中,在储冰空间222内设置基台264。比如,基台264可以安装在底壁228上,以引导储冰空间222内的至少一部分冰。在一些这种实施方式中,基台264包括底板266,冰在储冰空间222内可以支撑在该底板266上。在组装时,底板266可以设于转轴254或螺旋叶片258下方。附加或另选地,可以设置支柱268来支撑非竖直螺旋送料器252(例如,在接近第二叶片端262处)。
在附加或另选实施方式中,基台264的至少一部分与螺旋叶片258的逐渐增大的叶片半径R匹配。比如,底板266相对于底壁228的竖直高度可以自第一叶片端260至第二叶片端262减小。在一些这种实施方式中,底板266限定与螺旋叶片258所限定的形状互补的形状(例如,负轮廓)。明显地,随着储冰空间222内的非竖直螺旋送料器252推动冰,基台264可以将冰(例如,向上)引向非竖直螺旋送料器252。
在示例性实施方式中,基台264(例如,在底板266处)限定一个或多个融化孔270,来自融化的冰的液体可以通过融化孔270流出(例如,以将液态水与固体冰分离)。通常,融化孔270被限定为具有设定的横截面面积,该横截面面积小于由制冰机形成的冰(例如,冰块)。可选地,融化孔270与排水孔240流体连通。由此,随着冰融化,液态水可以通过融化孔270并通常流到排水孔240。相反地,剩余的冰可以保留在排水孔270上方,并位于基台264上。
在可选实施方式中,与非竖直螺旋送料器252相邻地设置一个或多个内部边界壁272。比如,可以在储冰空间222内的基台264上设置一对内边界壁272。如图所示,在示例性实施方式中,该对内边界壁272可以设于螺旋叶片258的一部分的相对径向侧处(例如,沿着旋转轴线X在第一叶片端260与第二叶片端262之间的位置处)。
需要注意的是,虽然内边界壁272被示出为在基台上延伸或直接从基台延伸,但附加或另选实施方式可以包括一个或多个从储冰盒组件200的另一部分延伸的边界壁272。作为示例,一个或多个边界壁272可以直接从一个或多个侧壁220延伸(例如,附接到侧壁或与其设置为一体)。作为另一个示例,一个或多个边界壁272可以直接从中间台274延伸(例如,附接到中间台或与其设置为一体)。
在一些实施方式中,该对内边界壁272从第一叶片端260向前并从第二叶片端262向后定位。可选地,该对内边界壁272可以从相对侧壁220的内表面延伸(例如,垂直于旋转轴线X)。附加或另选地,一个或两个边界壁272可以限定与螺旋叶片258所限定的形状互补的形状(例如,负轮廓)。
随着非竖直螺旋送料器252在储冰空间222内旋转,内边界壁272可以阻止或停止外围冰的移动(例如,冰从叶片半径R向外的移动),并且尤其防止冰在分配器开口226处或在其附近被压缩。
在附加或另选实施方式中,中间台274被安装或保持在转轴254或螺旋叶片258上方的储冰空间222内。如图所示,中间台274与旋转轴线X隔开。在组装时,中间台274可以从壁端276延伸到自由端278(例如,沿着横向T或旋转轴线X)。可选地,中间台274可以从至少一个侧壁220向内延伸(例如,从后壁218在壁端276处),并且在跨越整个储冰空间222之前停止或终止。比如,中间台274的自由端278可以与前壁216隔开(例如,沿着横向T或旋转轴线X),使得在前壁216与中间台274之间形成或限定有竖直间隙。
在一些实施方式中,一个或多个上边界壁280从中间台274的底侧大体沿着竖向V(例如,向下)延伸。比如,一对上边界壁280可以设于螺旋叶片258的一部分的相对径向侧处(例如,沿着旋转轴线X在第一叶片端260与第二叶片端262之间的位置处)。附加或另选地,该对上边界壁280可以设于自由端278处,并且从其进一步向后延伸(例如,朝向壁端276)。
在可选实施方式中,中间台274的至少一部分向下倾斜。比如,中间台274相对于底壁228的竖直高度通常可以从壁端276到自由端278减小。在一些这种实施方式中,中间台274相对于底壁228的竖直高度可以自第一叶片端260至第二叶片端262减小(例如,如沿着旋转轴线X测量到的)。在附加或另选实施方式中,自由端278位于第一叶片端260与第二叶片端262之间的叶片螺旋的一部分的正上方。中间台274的另一部分还可以定位在分配器开口226的正上方。在使用期间,中间台274通常可以将冰向下引导并且远离分配器开口226到达非竖直螺旋送料器252的一部分。有利地,中间台274防止过多的冰积聚在分配器开口226内。
本书面描述使用示例对本发明进行了公开(其中包括最佳模式),并且还使本领域技术人员能够实施本发明(其中包括制造和使用任何装置或系统并且执行所包含的任何方法)。本发明的可专利范围通过权利要求进行限定,并且可以包括本领域技术人员能够想到的其它的示例。如果这种其它的示例包括与权利要求的字面语言没有区别的结构元件,或者如果这种其它的示例包括与权利要求的字面语言没有实质区别的等同结构元件,则期望这种其它的示例落入权利要求的范围中。

Claims (16)

1.一种限定竖向的制冷电器,所述制冷电器包括:
箱体,限定有制冷间室;
门,在允许进入所述制冷间室的打开位置与限制进入所述制冷间室的关闭位置之间旋转;以及
储冰盒,可拆卸地容置于所述制冷间室内,所述储冰盒包括:
盒体,限定有在其中接收冰的储冰空间,所述盒体在顶端与底端之间沿着所述竖向延伸,所述盒体还限定有分配器开口,所述分配器开口在所述底端处与所述储冰空间流体连通,以选择性地允许来自储冰空间的冰通过;和
非竖直螺旋送料器,在所述储冰空间内限定有旋转轴线,并且用于将所述储冰空间内的冰引导至所述分配器开口,所述非竖直螺旋送料器包括沿着所述旋转轴线延伸的转轴和绕所述转轴盘绕的螺旋叶片,
其特征在于,所述螺旋叶片沿所述旋转轴线具有从第一叶片端到第二叶片端逐渐增大的半径,所述第一叶片端设于接近所述分配器开口的位置,并且所述第二叶片端设于远离所述分配器开口的位置,所述旋转轴线垂直于竖向;
所述盒体包括位于所述底端处的底壁,所述制冷电器还包括基台,所述基台设于所述储冰空间内的所述螺旋叶片下方,以支撑所述储冰空间内的冰,所述基台包括底板,冰在储冰空间内支撑在所述底板上,所述底板相对于所述底壁的竖直高度自所述第一叶片端向所述第二叶片端减小;其中,所述底壁限定有与所述分配器开口隔开的排水孔,并且,所述底壁朝向所述排水孔倾斜;还包括选择性密封系统,所述密封系统选择性地允许或限制来自盒体的水流出。
2.根据权利要求1所述的制冷电器,其特征在于,所述螺旋叶片限定有可变的螺距,所述螺距沿着所述旋转轴线从所述第二叶片端到所述第一叶片端增大。
3.根据权利要求1所述的制冷电器,其特征在于,还包括一对内边界壁,在所述第一叶片端与所述第二叶片端之间,所述一对内边界壁设于所述螺旋叶片的一部分的相对径向侧处。
4.根据权利要求1所述的制冷电器,其特征在于,还包括中间台,所述中间台被保持在所述转轴上方的所述储冰空间内,以将冰引导至转轴。
5.根据权利要求1所述的制冷电器,其特征在于,所述分配器开口限定有具有前缘和后缘的水平周界,其中,所述前缘相对于所述旋转轴线从所述后缘向前设置,并且,所述第一叶片端相对于所述旋转轴线从所述后缘向前和从所述前缘向后设置。
6.一种限定竖向的制冷电器,其特征在于,所述制冷电器包括:
箱体,限定有制冷间室;
门,在允许进入所述制冷间室的打开位置与限制进入所述制冷间室的关闭位置之间旋转;以及
储冰盒,可拆卸地容置于所述制冷间室内,所述储冰盒包括:
盒体,限定有在其中接收冰的储冰空间,所述盒体在顶端与底端之间沿着所述竖向延伸,所述盒体还限定有分配器开口,所述分配器开口在所述底端处与所述储冰空间流体连通,以选择性地允许来自储冰空间的冰通过;
非竖直螺旋送料器,在所述储冰空间内限定有旋转轴线,并且用于将所述储冰空间内的冰引导至所述分配器开口,所述非竖直螺旋送料器包括沿着所述旋转轴线延伸的转轴和绕所述转轴盘绕的螺旋叶片,所述螺旋叶片具有沿着所述旋转轴线从第一叶片端到第二叶片端逐渐增大的半径,所述旋转轴线垂直于竖向;以及
所述盒体包括位于所述底端处的底壁,所述制冷电器还包括基台,所述基台被保持在所述转轴下方的所述储冰空间内,所述基台限定有使融化的冰穿过的融化孔,所述基台与所述螺旋叶片从第一叶片端到第二叶片端逐渐增大的半径匹配,所述基台包括底板,冰在储冰空间内支撑在所述底板上,所述底板相对于所述底壁的竖直高度自所述第一叶片端向所述第二叶片端减小;其中,所述底壁限定有与所述分配器开口隔开的排水孔,并且,所述底壁朝向所述排水孔倾斜;还包括选择性密封系统,所述密封系统选择性地允许或限制来自盒体的水流出。
7.根据权利要求6所述的制冷电器,其特征在于,所述螺旋叶片限定有可变的螺距,所述螺距沿着所述旋转轴线从所述第二叶片端到所述第一叶片端增大。
8.根据权利要求6所述的制冷电器,其特征在于,还包括一对内边界壁,在所述第一叶片端与所述第二叶片端之间,所述一对内边界壁设于所述螺旋叶片的一部分的相对径向侧处。
9.根据权利要求6所述的制冷电器,其特征在于,还包括中间台,所述中间台设于所述螺旋叶片上方的所述储冰空间内,以将冰引导至螺旋叶片。
10.根据权利要求6所述的制冷电器,其特征在于,所述分配器开口限定有具有前缘和后缘的水平周界,其中,所述前缘相对于所述旋转轴线从所述后缘向前设置,并且,所述第一叶片端相对于所述旋转轴线从所述后缘向前和从所述前缘向后设置。
11.一种限定竖向的制冷电器,其特征在于,所述制冷电器包括:
箱体,限定有制冷间室;
门,在允许进入所述制冷间室的打开位置与限制进入所述制冷间室的关闭位置之间旋转;以及
储冰盒,可拆卸地容置于所述制冷间室内,所述储冰盒包括:
盒体,限定有在其中接收冰的储冰空间,所述盒体在顶端与底端之间沿着所述竖向延伸,所述盒体包括位于所述底端处的底壁,所述盒体还限定分配器开口,所述分配器开口在所述底端处与所述储冰空间流体连通,以选择性地允许来自储冰空间的冰通过;
非竖直螺旋送料器,在所述储冰空间内限定有旋转轴线,并且用于将所述储冰空间内的冰引导至所述分配器开口,所述非竖直螺旋送料器包括沿着所述旋转轴线延伸的转轴和绕所述转轴盘绕的螺旋叶片,所述螺旋叶片具有沿着所述旋转轴线从第一叶片端到第二叶片端逐渐增大的半径,所述旋转轴线垂直于竖向;以及
中间台,所述中间台被保持在所述转轴上方的所述储冰空间内,所述中间台倾斜设置,所述中间台相对于所述底壁的竖直高度自所述第一叶片端至所述第二叶片端减小;
基台,所述基台设于所述储冰空间内的所述螺旋叶片下方,以支撑所述储冰空间内的冰,所述基台包括底板,冰在储冰空间内支撑在所述底板上,所述底板相对于所述底壁的竖直高度自所述第一叶片端至所述第二叶片端减小;所述底壁限定有与所述分配器开口隔开的排水孔,所述底壁朝向所述排水孔倾斜;还包括选择性密封系统,所述密封系统选择性地允许或限制来自盒体的水流出。
12.根据权利要求11所述的制冷电器,其特征在于,所述第一叶片端设于接近所述分配器开口的位置,所述第二叶片端设于远离所述分配器开口的位置。
13.根据权利要求11所述的制冷电器,其特征在于,所述螺旋叶片限定有可变的螺距,所述螺距沿着所述旋转轴线从所述第二叶片端到所述第一叶片端增大。
14.根据权利要求11所述的制冷电器,其特征在于,还包括基台,设于所述储冰空间内的所述螺旋叶片下方,以支撑所述储冰空间内的冰,所述基台限定有使融化的冰通过的融化孔。
15.根据权利要求11所述的制冷电器,其特征在于,还包括一对内边界壁,在所述第一叶片端与所述第二叶片端之间,所述一对内边界壁设于所述螺旋叶片的一部分的相对径向侧处。
16.根据权利要求11所述的制冷电器,其特征在于,所述分配器开口限定有具有前缘和后缘的水平周界,所述前缘相对于所述旋转轴线从所述后缘向前设置,所述第一叶片端相对于所述旋转轴线从所述后缘向前和从所述前缘向后设置。
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