CN1141908C - 用于地面真空吸尘器的吸头 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及用于地面真空吸尘器的吸头,它包括:壳体顶部,整体地做成一件或可通过旋转而移动地安装的抽吸通道,以及插在抽吸通道中并安装于其上从而可绕一铰接轴转动的通道连接件。通道连接件的沿两个运动方向的转动由限位挡块限制。通道连接件的底部前缘经一开孔装入在抽吸通道上整体地形成的壳体壁中,其中,开孔的上缘与下缘形成用于通道连接件的前缘的限位挡块。通道连接件的底部前缘最好被做成一角形条,后者在限位阻挡位置沿开口的下缘装配。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于地面真空吸尘器的吸头,它包括:
一个壳体顶部;
一个抽吸通道,它被一体地做成一件或被安装成可以通过旋转而移动;以及
一个通道连接件,它插在抽吸通道中并被固定于其上,从而它可以绕一个一件式或多件式铰接轴作回转运动,
其中,通道连接件的回转运动在两个运动方向上都受到限位挡块的限制。该通道连接件包含一个在其抽吸通道端部具有一个矩形的流通截面并且在其另一端部伸入一管形延伸部分中的流动通道。用于通道连接件的回转运动的铰接轴可以具有呈一根轴状的一件式结构,或者可以具有呈轴颈状的多件式结构。
背景技术
由通道连接件和抽吸通道构成的结构也被称为回转接头。此回转接头确保对抽吸性能起决定性作用的吸头的接触面总是以最佳方式靠在地面覆盖物上,即使在进行真空吸尘时,由于操作者的身高和姿势以及由于操作者手臂的摆动使连接在吸头上的吸管的对齐有较大的变化时也是如此。通道连接件与抽吸通道之间的摆角由于其结构而受到限制,并且通常在30°~90°的范围内,其中,大于60°的值通常只用作真空吸尘器的关闭位置,因此常常与一个用于关闭位置的附加的锁闩装置相关联。由于安装的吸管有长的杠杆臂,因此当通道连接件碰到其中一个限位挡块元件时,要承受相当大的力矩。必须承受此力矩的回转限位挡块不应损坏吸头的结构,也就是说,不应损害其外观,并且应当以尽可能简单的方式构成;此外,应当可以在工业上低成本地制造它们。另外,必须保证,回转接头的零件可以用适于大批生产的常用塑料制造。
为了限制回转运动,已经知道,碰上抽吸通道的后端面的外部突起可以在被插入抽吸通道中的通道连接件的后端上一体地形成(DE 19704 796 C1)。但是,就其外观而言,像这样的设计是不能令人满意的,并且还有如下所述的缺点,即铰接轴必须大致居中地放置在顶部限位挡块元件与底部限位挡块元件之间,从而使足以承受力矩的杠杆臂在任何情况下都位于限位挡块元件和旋转轴线之间。然而,居中放置铰接轴有这样的缺点,即轴位于空气流中或者流动通道的横截面在铰接轴的区域内大大地减小。采用这种设计,将不可能偏心地设置铰接轴,因为限制挡块的杠杆臂在一侧将变得如此地不利,以致限位挡块元件被当时产生的撞击力变形或者甚至损坏。
如果出于结构上的原因而相对于回转接头的总高度偏心地设置铰接轴,则可以更有利地采用一个作用在插入抽吸通道中的通道连接件的前缘上的限位挡块。通道连接件的底部前缘可以相对被构造成突起并在其对应部分的通道壁上一体地形成的限位挡块表面移动(EP 0 668 045A1)。此时仍然产生这样一个问题,即安装区域受到结构上的约束条件的限制,而且决定限位挡块表面与旋转轴线之间的杠杆臂的可达到的回转半径比较小。在实践中,通常可达到的最大回转半径为30~35mm。被构造成限位挡块的突起要受到剪切力的作用。如果塑料构件具有薄壁结构,并且如果采用了适于大批量生产的廉价塑料,则不可能总是保证有适当的抵抗上述撞击力矩的能力。
发明内容
本发明的目的为以这样一种方式形成用于限制通道连接件的回转运动的限位挡块,即可以承受相当大的力矩,同时又保持回转接头具有简单的结构,而且就其外观而言,不会给其设计带来任何限制。
本发明的上述目的是通过一种用于地面真空吸尘器的吸头而实现的,该吸头包括:
一个壳体顶部;
一个抽吸通道,它被一体地做成一件或被安装成可以通过旋转而移动;以及
一个通道连接件,它插在抽吸通道中并被固定于其上,从而它可以绕一个一件式或多件式的铰接轴作回转运动,
其中,通道连接件的底部前缘经过一个开孔配合在一个在抽吸通道上整体地形成的壳体壁上,而且开孔的上缘和下缘形成了用于通道连接件的前缘的限位挡块,从而沿两个运动方向限制了通道连接件的回转运动;此外,在开孔上方设有一个用于密封通道连接件与抽吸通道之间的间隙区的密封。由于按照本发明的布局结构,使用于撞击力矩的有效杠杆臂至少通过设有开孔的壳体壁的壁强度而增加。按照本发明的一个优选实施例,通道连接件的底部前缘被构造成一个角形条,该角形条在限位阻挡位置装在开孔的下缘上。由于其轮廓形状,角形条在尺寸上是稳定的。它装在开孔的边缘上,并且即使在采用较软的塑料时也能防止通道连接件从限位挡块元件上滑落。试验表明,通过采用按照本发明的技术方案,可以将所能承受的撞击力矩提高大约30%~50%。
当操作吸头时,下限位挡块通常要承受比上限位挡块所承受的大得多的撞击力矩。按照本发明的一个优选实施例,至少开孔的下缘包括一个肋形的增强结构。此外,为了承受较大的撞击力矩,如果用一个连接其上缘与其下缘的桥形件再次划分开孔则是比较有利的。通过开孔装配的通道连接件的前缘在桥形件的区域中被断开。当发生撞击时,划分开孔并提高稳定性的桥形件受到拉伸载荷,这使之能经受相当大的力。
按照本发明的另一实施例,通道连接件包括一个被构造成轮座的壳体部分,在上述轮座中装有一个行走轮。该行走轮被设置在一个轴上,该轴同时形成用于通道连接件的铰接轴。通道连接件包括一个壁,该壁呈圆弧形式地包围行走轮并构成一个流动通道,而且在通道连接件的前端设有一条形构件,它通过经过开孔地装配在一个整体地形成于抽吸通道上的壳体壁中而执行上面所述的功能。
在上述本发明的所有实施例中,抽吸通道可以在壳体的顶部上整体地做成一件。由于采用了像这样的一种设计,使作为限位挡块元件与通道连接件的前缘相配合的开孔设置在壳体顶部的一个壁段中。但是,在本发明的所有上述实施例中,抽吸通道也可以被装在壳体顶部上,从而它可以实现回转运动。当采用这种设计时,抽吸通道是一个设有上述开孔的单独的塑料元件。
附图说明
下面参考附图地说明本发明,其中附图仅仅示出了一个实施例,图中:
图1是经过本发明的用于地面真空吸尘器的吸头的纵向剖视图;以及
图2是图1所示吸头的仰视图。
具体实施方式
图中所示吸头的基本结构包括一个壳体顶部1,它具有一个整体地形成的抽吸通道2和一个通道连接件3,后者被插入抽吸通道2中并被安装于其上,从而能够绕一个铰接轴4作回转运动。通道连接件3包括一个流动通道5,其抽吸通道连接端具有矩形的流通截面。在其出口端,通道连接件被做成一个承口6,其中可插入一个弯管段,从而它可作旋转运动。弯管段可以与一个吸管连接。
由抽吸通道2和通道连接件3组成的结构也被称为一个回转接头,其沿两个运动方向的回转运动受到限位挡块的限制。为了限制回转运动,将通道连接件3的底部前缘做成一个角形条7,该角形条经过开孔8装配在壳体顶部的壳体壁9上,所述壳体壁在抽吸通道2上整体地形成。开孔8的上缘与下缘形成用于角形条的限位挡块。当角形条7碰上开孔8的下缘10时,它沿开孔的下缘10配合,在所示实施例中并且按照本发明的一个优选实施例,该开孔包括一个肋形的增强结构。
从对图1和图2的比较性考察中可以看出,开孔8用一个连接其上缘与下缘的纵向桥形件11再次划分。经过开口8装配的角形条7在纵向桥形件11的区域中被断开。当角形条碰上开孔8的下缘10时,纵向桥形件受到拉伸载荷并且能够经受相当大的力。
通道连接件3包括一个被构造成一个轮座12的壳体部分,在所述轮座中装有一个行走轮13。行走轮13设置在一个轴上,后者同时形成用于通道连接件3的铰接轴4。通道连接件3包括一个按圆弧形式包围行走轮13的壁,该壁构成了流动通道并在其前端包括一体地形成的角形条。为了密封通道连接件3与抽吸通道2之间的间隙区,设置了密封唇14,它们搁置在通道连接件的圆弧形表面上。密封唇14可以例如作为整体地形成的边缘地被构造成一件,该边缘桥接可彼此相对移动的部分2、3之间的间隙。
Claims (5)
1.一种用于地面真空吸尘器的吸头,包括:
一个壳体顶部(1);
一个抽吸通道(2),它被一体地做成一件或者被安装成可以通过旋转而移动;以及
一个通道连接件(3),它插在抽吸通道(2)中并被安装于其上,从而它可以绕一个一件式或多件式铰接轴(4)作回转运动,
其特征为,通道连接件(3)的底部前缘经过一个开孔(8)配合在一个在抽吸通道(2)上一体地形成的壳体壁(9)上,开孔(8)的上缘和下缘形成通道连接件(3)的前缘的限位挡块,并由此沿两个运动方向限制了通道连接件(3)的回转运动,而且进一步地在开孔(8)的上方设置了一个密封件(14),它用于密封通道连接件(3)与抽吸通道(2)之间的间隙区。
2.如权利要求1所述的吸头,其特征为,通道连接件的底部前缘被做成一个角形条(7),该角形条在限位阻挡位置沿开孔(8)的下缘(10)装配。
3.如权利要求1或2所述的吸头,其特征为,开孔(8)的下缘(10)包括一个肋形的增强结构。
4.如权利要求1或2所述的吸头,其特征为,开孔(8)由一个连接其上缘与下缘的桥形件(11)再次划分,而且经过开孔(8)装配的通道连接件(3)的前缘在桥形件(11)的区域中被断开。
5.如权利要求1或2所述的吸头,其特征为,通道连接件(3)包括一个被构造成轮座(12)的壳体部分,在所述轮座中装有一个行走轮(13);行走轮(13)被设置在一个同时形成用于通道连接件(3)的铰接轴(4)的轴上;以及通道连接件(3)包括一个按圆弧形式包围行走轮(13)的壁,该壁构成了一个流动通道(5)并且在其前端被做成一个条形件,该条形件经过开孔(8)装配在一个壳体壁(9)上,而该壳体壁在抽吸通道(2)上整体地形成。
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