CN1626936A - 一体型空调器换气门驱动装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一体型空调器的换气门驱动装置。本发明中,在空调器内部的横隔板(110)上安装了换气孔(114),在开闭换气孔(114)的换气门(120)一侧面长度方向上设置了引导窄孔(121),引导窄孔连接支撑控制杆(180)的一端并可以转动,支撑控制杆(180)贯通横隔板(110)上设置的贯通孔(116)。支撑控制杆(180)的另一端有多个凹槽(187),而凹槽(187)有选择性地卡在挂爪(117a)上,挂爪(117a)设置在贯通孔(116)下方,防止换气门(120)任意转动。上述换气门驱动装置的结构能增加一体型空调器换气门开闭动作的可靠性。
Description
技术领域
本发明涉及空调器,更具体地说涉及一体型空调器的换气门驱动装置。
背景技术
一体型空调器的所有构成部件都在一个箱体内,例如窗壁埋没式空调器。窗壁埋没式空调器安装时,贯通划分室内及室外的窗壁上。按已有技术生产的一体型空调器的结构由图1和图2示出。
如图所示,一体型空调器底板(1)为长方形,在底板(1)上安装了划分空调器室内部分和室外部分的横隔板(3),横隔板横插在空调器中间。
在横隔板的两端分别向空调器前方弯折形成为端部侧壁(5,5’),而端部侧壁(5,5’)之间有分隔壁(6)。分隔壁(6)和横隔板(3)分别独立形成并安装,横隔板(3)把空调器内部分为空气流通部分和空气不流通部分。
底板(1)的室内部分前端安装了冷凝水接水槽(9),冷凝水接水槽(9)的上部安装了室内热交换器(11)。室内热交换器(11)在热交换循环系统内氟里昂制冷剂和吸入到空调器内的室内空气之间完成热交换,其上部由热交换器盖(13)进行遮蔽。
热交换器盖(13)两端由横隔板(3)的侧壁(5)和分隔壁(6)分别支撑着。在热交换器盖(13)的下部,延伸安装了加热器(15),并设置在室内热交换器(11)背面相应的位置上。
室内热交换器(11)后方安装了贯流风扇(17)。贯流风扇(17)的两端部依靠横隔板(3)的侧壁(5)和分隔壁(6)分别支撑着,起到把室内空气流入空调器内部的作用。贯流风扇(17)的一端依靠横隔板(3)侧壁(5)上的辅助板(18)支持着,而另一端与分隔壁(6)安装孔(6’)上的马达(19)进行连接,贯流风扇(19)由马达带动旋转。
安装了贯流风扇(17)的横隔板内侧有涡形板(21),而涡形板(21)对依靠贯流风扇(17)形成的气流有引导作用。而且,涡形板(21)的上部左右方向安装了长条状的隔板(21’)。
空调器室内一侧有面板(23),面板(23)上有在室内空气吸入到空调器内部时起通路作用的吸风格栅(24)。而且,面板(23)上部有空调器内部的空气向外部排出时起通路作用的出风口(24’),出风口(24’)在面板前上方成倾斜状。
为了把靠涡形板(21)引导出来的室内空气向人们所需要的方向送出,出风口(24’)上安装了出风口引导构件(27)。而出风口引导构件(27)安装在热交换器盖(13)上部相应的地方,出风口引导构件(27)中装有多个叶片(29)。
在横隔板(3)上装有选择性联结室外部分和室内部分的换气孔(30),换气孔的作用是把室外的新鲜空气供给到室内。在换气孔(30)上安装了过滤室外空气中异物的过滤器(32),换气孔(30)依靠换气门(34)有选择性进行开闭。此时,过滤器(32)用螺钉固定在换气孔(30)上,在横隔板(3)上的结构可以支持换气门(34)的旋转中心旋转起来。
空调器外壳体(36)包括空调器的室外部分和室内部分的一部分并形成外观。外壳体(36)的前面和背面开口,呈六面体形状,形成空调器两侧面、上面和下面等外观。
由横隔板(3)划分的空调器室外部分中安装了室外热交换器(38)。室外热交换器(38)在热交换循环系统内的氟里昂制冷剂和室外空气之间完成热交换,起到把室内的热量排出到室外的作用。
在底板(1)上围绕室外热交换器(38)安装了防护板(40),防护板(40)通过外壳体(36)背面两端吸入的室外空气引导到室外热交换器(38)上,促进热交换的有效进行。
在防护板(40)的内侧,空调器的室外部分安装了轴流式风扇(42)。在底板(1)上安装马达支撑板(44),在马达支撑板上安装马达(46),马达旋转轴驱动轴流式风扇(42),轴流式风扇(42)使空调器室外部分空气形成流动气流。
在底板(1)的室外部分一侧安装组成热交换循环系统的压缩机(48)。横隔板(3)和防护板(40)依靠支架(49)坚固地连接起来。
但是,如上所述按已有技术生产的空调器存在如下的问题。
已有技术中,为了更换室内空气,把换气孔(30)安装在横隔板(3)的一侧上。因此,在空调器前面看换气孔(30)时,换气孔处在被室内热交换器(11)等当住的状态,一般使用带柔软性的铁丝来完成换气门(34)的开闭工作。
但是,如上所述使用铁丝开闭换气门(34),难以稳固地维持换气孔(30)的开放状态或者关闭状态。在已有技术中为了开闭换气孔(30)安装了换气装置,但降低了换气装置的动作可靠性。
发明内容
本发明为解决已有技术的上述问题而提出的,目的是提供换气孔开闭动作可靠性高的一体型空调器换气门驱动装置。
本发明所涉及的一体型空调器换气门驱动装置组成包括:把一体型空调器内部分隔为室内部分和室外部分的横隔板,横隔板上设置了换气孔和贯通孔;为开闭换气孔安装在横隔板上并在其侧面上设置引导窄孔的换气门;一端与换气门相连接和随着引导窄孔转动、以防止换气门任意转动的换气门支撑控制杆。
上述换气门下端以其上端为中心,上下转动以开闭换气孔。
上述引导窄孔设置在换气门一侧的长度方向上。
上述支撑控制杆的一端按一定间隔设置的凹槽挂在插入孔一侧的挂爪上,插入孔与贯通孔相连,插入孔宽度比贯通孔宽度相对小。
上述凹槽在支撑控制杆一端按一定间隔凸出的多个凸出部之间形成。
上述支撑控制杆为位于贯通孔中,与引导窄孔长度方向成钝角。
为了防止上述支撑控制杆向室外一侧脱离,支撑控制杆的一端安装挡杆。
本发明涉及的一体型空调器的换气门驱动装置,利用支撑控制杆防止换气门任意转动,牢固地维持换气孔的开闭状态,提高了换气门驱动装置的动作可靠性。
附图说明
图1为已有技术的一体型空调器结构分解图。
图2为图1的一体型空调器剖视图。
图1和图2的符号说明:
1、底板, 3、横隔板,
5、5’、末端部侧壁, 6、分隔壁,
6’、安装孔, 9、接水槽,
11、室内热交换器, 13、热交换器盖,
17、贯流风扇, 18、辅助板,
19、马达, 21、涡形板,
21’、隔板, 23、面板,
24、吸风格栅, 24’、出风口,
27、出风口引导构件, 29、叶片,
30、换气孔, 32、过滤器,
34、换气门, 36、外壳体,
38、室外热交换器, 40、防护板,
42、轴流式风扇, 44、马达支撑板,
46、马达, 49、支架。
图3为本发明的一体型空调器换气门驱动装置剖视图。
图4为图3的一体型空调器换气门分解图。
图5为图3的一体型空调器换气门和过滤器之间连接状态图。
图6为图3的支撑控制杆三维视图。
图7a-图7f为一体型空调器换气门开闭动作状态的剖视图。
图3、图4、图5、图6和图7a-图7f的符号说明:
100、底版, 110、横隔板,
111、背面板, 111h、固定孔,
113、端部侧板, 113’、端部侧板,
113f、附着凸缘, 113f’、附着凸缘,
114、换气孔, 115、通孔,
116、贯通孔, 119、过滤器,
119h、固定孔, 119p、合叶针,
120、换气门, 117、插入孔,
117a、挂爪, 120h、合叶孔,
121、引导窄孔, 123、控制箱盘,
124、控制箱, 125、操作盘,
127、隔热涡形板, 127’、涡形板换气孔,
128、涡形板盖, 128’、涡形板盖换气孔,
130、贯流风扇, 131、空气引导构件,
132、凹凸曲面, 132、贯流风扇电机,
135、电机托架, 137、背面支撑板,
138、圆通孔, 139、安装腿,
140、室内热交换器, 141、冷凝水水槽,
143、热交换器盖, 145、加热器,
147、保护格栅, 150、前面板,
151、前格栅, 153、吸风过滤器,
155、吹风口, 157、吹风格栅,
159、操作盘部, 160、双轴风扇电机,
163、轴流风扇, 165、防护板,
165’、风扇通孔, 167、室外热交换器,
169、压缩机, 171、支架,
173、外壳, 175、背面板,
177、排风格栅, 180、支撑控制杆,
181、圆形凸件, 183、挡杆,
185、凸出部, 187、凹槽,
187a、第一凹槽, 187b、第二凹槽,
187c、第三凹槽。
具体实施方式
以下,结合附图对本发明的具体实施例进行详细说明。
图3为本发明的一体型空调器换气门驱动装置剖视图。
如图所示,设置空调器的各种配件的底版(100)是具有一定面积的四边形板。而且,底版(100)随着空调器内安装的配件种类不同,形成多种多样的凹凸形状。
底版(100)上安装了横隔板(110)。横隔板(110)起到把空调器内部划分为室内部分和室外部分的作用。横隔板(110)的背面板(111)横向安装在底版(100)上。背面板(111)的两端分别安装在端部侧板(113,113’)上。
端部侧板(113,113’)支撑下面将进行说明的贯流风扇(130)的同时,具有形成贯流风扇(130)的气流流通空间的作用。而且,在端部侧板(113,113’)的前端在长度方向竖直地形成附着凸缘(113f,113f’)。
背面板(111)的一侧设置换气孔(114),把室外空气通过换气孔(114)流动到室内,起到换气作用。在换气孔(114)上安装过滤器(119),过滤通过换气孔(114)的室外空气中含有的异物。
过滤器(119)安装在空调器室外一侧的背面板(111)一侧上。如图4和图5所示,在背面板(111)和过滤器(119)上分别有固定螺钉的固定孔(111h,119h)。而且,在过滤器(119)的上部两端,安装在下面将进行说明的成为换气门(120)转动中心的合叶针(119p)。
换气孔(114)依靠换气门(120)有选择性地开闭。换气门(120)中相对应于合叶针(119p)设计了合叶孔(120h)。而且,安装换气门(120)时,在合叶孔(120h)中插入合叶针(119p),以合叶孔(120h)上端为中心,使换气门(120)下端可以上下转动。换气门(120)一侧面的在长度方向上设置引导窄孔(121),使下面将要说明的开闭换气门的支撑控制杆(180)的一端在孔中可以转动。
横隔板(110)的一端安装控制箱盘(123)。控制箱盘(123)上安装了控制箱(124)。控制箱(124)中安装了控制空调器动作的操作盘(125),操作盘内装有各种刻度盘和电钮。操作盘(125)通过前面板(150)的操作盘部(159)露出在室内。
为了引导贯流风扇(130)形成的空气流,在横隔板(110)的内面安装了涡形板(126)。涡形板(126)由隔热涡形板(127)和涡形板盖(128)所组成。隔热涡形板(127)具有与贯流风扇(130)外部相对应的形状,隔热涡形板(127)的前面安装涡形板盖(128)。隔热涡形板(127)和涡形板盖(128)中分别设置了与横隔板(110)的换气孔(114)相对应的换气孔(127’,128’)。
在横隔板(110)的内部,邻接涡形板盖(128)的前面安装了贯流风扇(130)。贯流风扇(130)的作用是让空调器室内一侧的空气流动起来。所以,如图所示贯流风扇(130)采用热风风扇,但是也可以使用其他种类的风扇。
贯流风扇(130)的两端相对应的横隔板(110)端部侧板(113)内面分别安装了辅助空气引导构件(131)。辅助空气引导构件(131)中与贯流风扇(130)两个末端部外面相对应地安装了有弯曲形状的凹凸曲面(132)。凹凸曲面(132)和贯流风扇(130)两个末端部外面处于相互对接的位置,封闭贯流风扇(130)两端和横隔板(110)的端部侧板之间的小隙缝。把贯流风扇(130)中排出的空气分散在端部侧板(113)里面附近,起防止形成涡流的作用。
另如图4所示,在背面板(111)的一侧设置了通孔(115)。通孔(115)为长方形孔,通孔(115)中穿过支撑控制杆(180)。在换气门(120)的一侧面的外侧上设置了引导窄孔(121),引导窄孔(121)相对地安装在换气孔(114)的边框部分的上部。通孔(115)的尺寸比支撑控制杆(180)截面的尺寸大,其高度相对地比支撑控制杆(180)的高度高一些,其宽度比在下面将说明的支撑控制杆(180)的凸出部(185)的宽度相对地大一些。
跟通孔(115)相对应的附着凸缘(113f)上设置了贯通孔(116)。贯通孔(116)的大小和形状与通孔(115)相同,贯通孔(116)的下部有比通孔(115)的宽度相对地小一些的插入空(117)。插入孔(117)的宽度比支撑控制杆(180)上没有形成凸出部的部分相对地小一些。
插入孔(117)的一侧有挂爪(117a)。而挂爪(117a)插入下面将要说明的凹槽(187)。而凹槽的宽度由贯通孔(116)和插入孔(117)的宽度差来决定。因此,贯通孔(116)和插入孔(117)及挂爪(117a)整体形状为“”字形。
驱动换气门(120)的支撑控制杆(180)如图6所示,在长度方向上形成,其两端分别位于空调器室内部分一侧和室外部分一侧。即支撑控制杆(180)的一端穿过通孔(115)凸出在空调器内的室外部分一侧,其另一端贯通了贯通孔(116)凸出在空调器内的室内一侧。
在支撑控制杆(180)的空调器室外一侧末端部分上设置了圆形凸件(181)。圆形凸件(181)从支撑控制杆(180)末端一侧面凸出出来,插入换气门的引导窄孔(121)中。在支撑控制杆(180)插入引导窄孔(121)状态下,换气门(120)从内侧向外侧用螺钉固定圆形凸件(181),支撑控制杆(180)在可以转动状态下安装在换气门(120)上。
位于空调器室内部分的支撑控制杆(180)的另一端安装挡杆(183)。挡杆(183)在与圆形凸件(181)相反的方向凸出,挡杆(183)凸出的长度比通孔(115)的宽度相对地大一些,防止支撑控制杆(180)向空调器的室外一侧脱出。
邻接挡杆(183)的支撑控制杆(180)的一面有多个凸出部(185)。而凸出部(185)之间分别形成凹槽(187)。凹槽(187)是为防止换气门(120)任意转动的,凹槽(187)有选择性挂在挂爪(117a)上。
如图所示的实际例子中,凹槽(187)由从挡杆(183)起最远位置上形成的第一凹槽(187a)、从第一凹槽(187a)向挡杆(183)方向依次形成的第二凹槽(187b)及第三凹槽(187c)等组成。在换气门(120)把换气孔遮蔽状态下,第一凹槽(187a)插入到挂爪(117a)上被卡住。
贯流风扇(130)依靠端部侧板(113’)中任意一个上安装的贯流风扇电机(132)驱动。贯流风扇电机(132)安装在端部侧板(113’)的外面,其旋转轴贯通端部侧板(113’),连接在贯流风扇(130)的一端。
贯流风扇电机(132)安装在端部侧板(113)外面的电机托架(135)上。电机托架(135)中贯流风扇电机(132)的背面,即旋转轴的反方向相对应安装了背面支撑板(137)。背面支撑板(137)在贯流风扇电机(132)的背面,具有相对应面积和形状,形成贯通其中央的圆通孔(138),有向贯流风扇电机(132)长度方向延长的安装腿(139)。背面支撑板(137)的边框上以一定间隔安装多个安装腿(139),安装腿(139)在外面用螺钉固定起来在端部侧板(113’)上。
贯流风扇(130)的前方室内一侧安装室内热交换器(140)。室内热交换器(140)是热交换循环系统内的氟里昂制冷剂和室内吸入的空气进行热交换的地方。在底板(100)上安装冷凝水水槽(141),用于把室内热交换器(140)产生的冷凝水排出到室外一侧。
在室内热交换器(140)的上部安装热交换器盖(143)。热交换器盖(143)两端安装在横隔板(110)上的附着凸缘(113f)的上部,热交换器盖(143)遮蔽室内热交换器(140)的上部。热交换器盖(143)中安装了空调器暖气运转时向室内空气供给热量的加热器(145)。加热器(145)在室内热交换器(140)的背面,与贯流风扇(130)相对的位置上。
在热交换器盖(143)的一侧插入安装了保护格栅(147)。保护格栅(147)安装在热交换器盖(143)上,保护格栅(147)有阻挡从空调器外部插入贯流风扇(130)内的使用者手指等异物的作用。保护格栅(147)是一定直径的铁条按格子形状连接起来的,安装在下面要说明的吹风格栅(157)相对应的位置上。
在空调器正面安装了面板(150)。面板(150)以凸出形状安装在空调器的前方,其前面安装向空调器内部吸入室内空气、起通路作用的前格栅(151)。在前格栅(151)的后方,为了过滤通过前格栅(151)吸入的室内空气中含有的异物,安装吸风过滤器(153)。
面板(150)的上部向前方形成倾斜。面板(150)的上部安装室内热交换器(140)完成热交换的空气向室内排出的吹风口(155)和安装操作盘(125)向室内露出的操作盘部(159)。吹风口(155)中安装吹风格栅(157)。
在依靠横隔板(110)划分的空调器室外一侧安装双轴风扇电机(160)。双轴风扇电机(160)靠底板(100)上安装的电机支撑板(161)固定起来,其旋转轴上安装了轴流风扇(163),以便把室外的空气向空调器内的室外一侧吸入。
空调器的室外一侧后端的底板(100)上安装了防护板(165)。在防护板(165)上形成贯通其中央的风扇通孔(165’)。轴流风扇(163)位于风扇通孔(165’)内。在防护板(165)的内侧安装热交换循环系统内的氟里昂制冷剂和室外吸入的空气进行热交换的室外热交换器(167)。
未说明图面符号169为构成热交换循环系统的压缩机,171是连接防护板(165)和横隔板之间的支架。
另外,空调器形成上下面和两侧面外观的外壳(173),安装在分隔室内外的窗壁通孔上,外壳呈前面和后面开放的六面体状,外壳(173)的后端安装了背面板(175),背面板(175)上设置排风格栅(177)。
背面板(175)为空调器的室内和室外之间进行空气流动的通路,与此同时,具有遮蔽空调器室外一侧的作用。排风格栅(177)具有调节室外热交换器(167)热交换后向室外排出空气的方向,不让其重新吸入空调器内室外部分的作用。
空调器外壳(173)的两端和室外热交换器(167)之间有室外空气向空调器内的室外部分吸入的通路,室外热交换器(167)的左右宽度比外壳(173)的左右宽度小一些才能形成这样的通路。
以下参照图7a-图7f,详细说明本发明的一体型空调器换气门驱动装置的开闭动作。
如图所示,换气门(120)贴近横隔板(110)状态下,换气孔(114)被遮蔽。横隔板(110)的附着凸缘(113f)上形成的挂爪(117a)中,支撑控制杆(180)的第一凹槽(187a)插入进去,防止换气门(120)任意移动。此时,支撑控制杆(180)大致成水平状态,支撑控制杆(180)上的圆形凸件(181)位于换气门(120)上的引导窄孔(121)的上端
如图7d所示,为了开放换气孔(114),把支撑控制杆(180)以圆形凸件(181)为中心以很小的角度向上方转动。此时,第一凹槽(187a)从挂爪(117a)分离出来,支撑控制杆(180)位于与插入孔(117)连通的贯通孔(116)中。支撑控制杆(180)安装圆形凸件(181)的前端部比安装挡杆(183)的后端部向下倾斜。
如图7e所示,把支撑控制杆(180)向图面上的左侧,即空调器的室外一侧推出,则支撑控制杆(180)的一端随着引导窄孔(121)向图面下方移动。与此同时,换气门(120)在支撑控制杆(180)作用下,下端以其上端为中心向上方转动,开放换气孔(114)。
此时,支撑控制杆(180)不是处于水平状态,而是处于很小角度的倾斜,支撑控制杆(180)与引导窄孔(121)成钝角状态。由此,比引导窄孔(121)和支撑控制杆(180)相互成直角或者成锐角的状态相对用力小,就可以把支撑控制杆(180)向空调器室外一侧推出,并把换气门(120)比较容易地转动起来。
把支撑控制杆(180)向空调器室外一侧继续推,第三凹槽(187c)处于插入孔(117)相对应的位置时,换气门(120)处于最大转动状态,把换气孔(114)完全开放起来。在这样的状态下,如图7f所示,把支撑控制杆(180)圆形凸件(181)向下方转动时,第三凹槽(187c)卡在挂爪(117a)上。因此,换气门(120)不会任意转动,维持换气孔(114)的开放状态。
为了把换气孔(114)重新遮蔽,把上述的换气孔(114)开放过程进行逆循环。即,先将支撑控制杆(180)以圆形凸件(181)一端为中心向上方移动,把第三凹槽(187c)从挂爪(117a)分离出来。再把支撑控制杆(180)向空调器室内一侧拉进,使换气门(120)下端以其上端为中心向下方转动。最后,移动支撑控制杆(180),在第一凹槽(187a)位于挂爪(117a)相对应的位置上,将支撑控制杆(180)以圆形凸件(181)的一端为中心向下方转动,使第一凹槽(187a)卡在挂爪(117a)上,则完成换气孔(114)的遮蔽。
以上,查看本发明技术方案可以知道,以支撑控制杆的直线运动转动换气门、开闭换气孔为其基本的技术思想。
综上所述,在本发明基本技术思想范畴内,对具有本领域技术知识的人来说,可以有其他的许多变形情况,在本发明权利范围内,用所附的专利申请范围作为基础进行解释。
Claims (7)
1、一种一体型空调器换气门驱动装置,其特征在于结构组成包括:
分隔空调器内部为室内部分和室外部分的、其一侧安装换气孔和贯通孔的横隔板;
为了开闭换气孔安装在横隔板室外部分一侧并在其上设置引导窄孔的换气门;
穿过贯通孔、其一端与换气门连接并随着引导窄孔移动和转动的支撑控制杆;
防止换气门任意转动的支撑控制杆。
2、根据权利要求1所述的一体型空调器换气门驱动装置,其特征在于换气门下端以其上端为中心上下转动,以开闭换气孔。
3、根据权利要求2所述的一体型空调器换气门驱动装置,其特征在于,引导窄孔设置在换气门的一侧面上,在长度方向上形成。
4、根据权利要求1所述的一体型空调器换气门驱动装置,其特征在于支撑控制杆一端按一定间隔设置的凹槽挂在插入孔一侧的挂爪上,插入孔与贯通孔连通,插入孔宽度比贯通孔宽度相对小。
5、根据权利要求4所述的一体型空调器换气门驱动装置,其特征在于凹槽在支撑控制杆一侧按一定间隔凸出的多个凸出部之间形成。
6、根据权利要求5所述的一体型空调器换气门驱动装置,其特征在于,支撑控制杆插入贯通孔中,与引导窄孔成钝角。
7、根据权利要求6所述的一体型空调器换气门驱动装置,其特征在于为了防止支撑控制杆向室外一侧脱离,支撑控制杆一端安装了挡杆。
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