EP1851443B1 - Axiallüfter - Google Patents
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- EP1851443B1 EP1851443B1 EP06706737A EP06706737A EP1851443B1 EP 1851443 B1 EP1851443 B1 EP 1851443B1 EP 06706737 A EP06706737 A EP 06706737A EP 06706737 A EP06706737 A EP 06706737A EP 1851443 B1 EP1851443 B1 EP 1851443B1
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- axial
- air flow
- passage area
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/26—Rotors specially for elastic fluids
- F04D29/32—Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
- F04D29/38—Blades
- F04D29/384—Blades characterised by form
- F04D29/386—Skewed blades
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2250/00—Geometry
- F05B2250/10—Geometry two-dimensional
- F05B2250/16—Geometry two-dimensional parabolic
Definitions
- the invention relates to an axial fan for a radiator of an internal combustion engine, in particular of a motor vehicle, with a rotatably driven hub, are fixed to the fan blades, which are bounded radially inwardly by an inner diameter and radially outside of an outer diameter.
- Such a fan has the task of providing a sufficient amount of cooling air when the wind is insufficient, for example, when driving slowly or when the vehicle is stationary.
- the required delivery volume of the fan is very different.
- the pressure build-up required to deliver the cooling air flow is provided by the fan.
- the fan obstructs the flow of air, increasing the dynamic pressure.
- an axial fan with a surrounding structure of the fan To form a labyrinth seal between the fan and the structure, the structure has radially inwardly a groove formed by wall portions.
- an impeller for a semi-axial fan is described with a hub which is provided with a hub ramp.
- the hub ramp is designed such that the hub radius is constant in the axial direction, but increases in the circumferential direction counter to the direction of rotation.
- the object of the invention is to provide an axial fan for a radiator of an internal combustion engine, in particular of a motor vehicle, with a rotatably driven hub, are attached to the fan blades, which are bounded radially inward by an inner diameter and radially outward of an outer diameter, the compact is designed and designed so that it generates a large mass flow at high pressure during operation.
- an axial fan for a radiator of an internal combustion engine, in particular of a motor vehicle, with a rotatably driven hub, are fixed to the fan blades, which are bounded radially inwardly by an inner diameter and radially outside of an outer diameter, achieved in that the ratio between the inner diameter and the outer diameter is greater than 40 percent.
- the dimensions of the enclosed between the inner and outer diameter fan passage area are adapted in conventional fans for the cooling of an internal combustion engine to the size of the radiator to ensure a sufficiently large air passage area even when driving fast and with the fan off.
- a fan is provided which is as small as possible, so that a venetian blind, which releases an additional air passage area during high-speed travel, can be as large as possible.
- the ratio between the inner diameter and the outer diameter of the fan passage area is referred to as hub ratio.
- the hub ratio according to the invention creates an axial fan with a high power density.
- a preferred embodiment of the axial fan is characterized in that the ratio of the projecting from the fan blades on the fan passage surface fan blade surfaces to the annular fan passage area is greater than 60 percent.
- the ratio of the fan blade areas projected from the fan blades to the fan passage area to the annular fan passage area is also referred to as the coverage ratio.
- the covering ratio according to the invention ensures that the fan generates sufficient airflow at normal speeds.
- Another preferred embodiment of the axial fan is characterized in that the fan blades are sown in a direction opposite to the air flow direction.
- the crescent-shaped design of the fan blades has proved to be particularly advantageous in the context of the present invention.
- a further preferred embodiment of the axial fan is characterized in that the front edge of the fan blades is a parabolfömigen History has.
- the parabolic formation of the leading edges of the fan blades has proven to be particularly advantageous in the context of the present invention.
- a further preferred exemplary embodiment of the axial fan is characterized in that the origin or apex of the parabola coincides with the intersection of the outside diameter of the fan passage area with the front edge of the associated fan blade.
- a further preferred embodiment of the axial fan is characterized in that the angle of attack at the front edge of the fan blades over the radius of the fan passage surface is greater than 20 degrees.
- An angle of attack is the angle enclosed between a radius and a tangent to the leading edge of a fan blade.
- Another preferred embodiment of the axial fan is characterized in that the profile length of the fan blades over the radius of the fan passage area is almost constant.
- the profile length is the extent of the fan blades in the air flow direction or in the axial direction.
- Another preferred exemplary embodiment of the axial fan is characterized in that the deviations of the profile length from a mean profile length are less than +/- 6 percent.
- a cooler for an internal combustion engine in particular of a motor vehicle, which is flowed through by a medium, in particular of coolant, which serves for example for cooling the internal combustion engine, and which has an air passage area
- a medium in particular of coolant, which serves for example for cooling the internal combustion engine, and which has an air passage area
- the first air flow path is traversed, which is closed by a shutter, and is flowed through in a so-called fan operation of an air flow along a second air flow path
- the above-stated object is achieved in that the second air flow path through a previously described Fan runs, which is arranged between the radiator and the internal combustion engine.
- FIG. 1 shows an axial fan 1, which includes a hub 2, are attached to the nine fan blades 11 to 19.
- the hub is driven clockwise by, for example, a fluid friction clutch or electric motor (not shown).
- the unit consisting of the axial fan 1 and the fluid friction clutch serves to convey cooling air through the radiator of a motor vehicle.
- the structure and function of a motor vehicle radiator are assumed to be known and not further explained here.
- the fan blades 11 to 19 have a common inner diameter Di and a common outer diameter Da on. Between the inner diameter Di and the outer diameter Da, the axial fan 1 has an annular passage area for air. When the hub 2 is rotated, then the fan blades 11 to 19 rotate in a clockwise direction, as indicated by an arrow 26. Each fan blade 11 to 19 has a front edge which is parabolic. The leading edge of the fan blade 11 is denoted by 28. The leading edge of the fan blade 12 is designated 29. At the front edge 28 of the fan blade 11 is a part of a Parabola 30 drawn whose vertex or origin 31 coincides with the intersection of the leading edge 28 and the outer diameter Da.
- the leading edge 29 of the fan blade 12 has an angle of attack ⁇ connected between a tangent to the leading edge and the associated radius. Between a tangent T1 and a radius R1 an angle of attack ⁇ 1 is included. Between a tangent T2 and a radius R2 an angle of attack ⁇ 2 is included. Between a tangent T3 and a radius R3 an angle of attack ⁇ 3 is included.
- the angles of attack ⁇ 1 to ⁇ 3 are each about 40 degrees.
- FIG. 2 is the axial fan 1 off FIG. 1 in the same view as in FIG. 1 illustrated, wherein the fan blades 11 to 19 in the provided between the outer diameter Da and the inner diameter Di ring surface projected fan blade surfaces are hatched.
- the ratio of the projected leaf areas to the annular area of the axial fan 1 is referred to as the coverage ratio.
- the blade width of the fan blades 11 to 19 is selected so that a coverage ratio of more than 60 percent results.
- the ratio of the inner diameter Di to the outer diameter Da is referred to as a hub ratio and is more than 40 percent in the axial fan 1 according to the invention.
- the fan blades 11 to 19 of the axial fan 1 are sown backwards.
- the angles ⁇ 1 to ⁇ 3 (see FIG. 1 ) between the leading edge 29 and the associated radius R1, R2, R3 is always greater than 20 degrees. According to an embodiment, not shown, the fan blades of the axial fan are sown forward.
- the flat front edges all follow a parabolic course, as illustrated by the front edge 28 of the fan blade 11.
- the origin of the parabola is at the junction between the leading edge of the blade 28 and the outside diameter Da, which is also referred to as a jacket.
- the profile lengths are almost constant over the radius. The deviations from the average profile length are less than + / 6 percent.
- the inventive design allows a very compact fan design. Due to the very compact axial fan 1, the shutter area of the radiator can be correspondingly large.
- hub ramps may be provided in the axial fan according to the invention, which may be provided on the hub of the fan.
- hub ramps may be provided on the pressure side of the fan, in each case opposite to the direction of rotation rising hub ramps can be provided, which are limited in each case to the outside by an outer surface.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Description
- Die Erfindung betrifft einen Axiallüfter für einen Kühler einer Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, mit einer drehbar angetriebenen Nabe, an der Lüfterblätter befestigt sind, die radial innen von einem Innendurchmesser und radial außen von einem Außendurchmesser begrenzt werden.
- Ein derartiger Lüfter hat die Aufgabe, für eine ausreichende Kühlluftmenge zu sorgen, wenn der Fahrtwind nicht ausreicht, zum Beispiel bei langsamer Fahrt oder bei Stillstand des Fahrzeugs. Je nach Betriebszustand des Fahrzeugs ist das erforderliche Fördervolumen des Lüfters sehr unterschiedlich. Bei niedrigen Geschwindigkeiten wird der für die Förderung der Kühlluftströmung nötige Druckaufbau von dem Lüfter bereitgestellt. Bei hohen Geschwindigkeiten behindert der Lüfter die Luftströmung, wodurch der Staudruck ansteigt.
- In der
DE 199 63 411 , aus der die Merkmale des Oberbegriffs von Patentanspruch 1 hervorgehen, ist ein Axialventilator mit einer Nabe und mehreren Blättern, die sich von der Nabe bis zu einem Stützring erstrecken, beschrieben. Eine Anstellung der Blätter nimmt in einem inneren Bereich ab und in einem äußeren Bereich zu. - In der
EP 913 584 A1 - In der
DE 41 17 342 C1 ist ein Laufrad für einen halbaxial wirkenden Lüfter mit einer Nabe beschrieben, welche mit einer Nabenrampe versehen ist. Die Nabenrampe ist derart gestaltet, dass der Nabenradius in axialer Richtung konstant ist, in Umfangsrichtung jedoch entgegen der Drehrichtung ansteigt. - Aufgabe der Erfindung ist es, einen Axiallüfter für einen Kühler einer Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, mit einer drehbar angetriebenen Nabe, an der Lüfterblätter befestigt sind, die radial innen von einem Innendurchmesser und radial außen von einem Außendurchmesser begrenzt werden, zu schaffen, der kompakt ausgebildet und so ausgelegt ist, dass er im Betrieb einen großen Massenstrom mit einem hohen Druck erzeugt.
- Die Aufgabe ist bei einem Axiallüfter für einen Kühler einer Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, mit einer drehbar angetriebenen Nabe, an der Lüfterblätter befestigt sind, die radial innen von einem Innendurchmesser und radial außen von einem Außendurchmesser begrenzt werden, dadurch gelöst, dass das Verhältnis zwischen dem Innendurchmesser und dem Außendurchmesser größer als 40 Prozent ist. Die Abmessungen der zwischen dem Innen- und dem Außendurchmesser eingeschlossenen Lüfterdurchtrittsfläche werden bei herkömmlichen Lüftern für die Kühlung einer Brennkraftmaschine an die Größe des Kühlers angepasst, um auch bei Schnellfahrt und bei ausgeschaltetem Lüfter eine ausreichend große Luftdurchtrittsfläche zu gewährleisten. Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein Lüfter geschaffen, der möglichst klein ist, damit eine Jalousie, die bei Schnellfahrt eine zusätzliche Luftdurchtrittsfläche freigibt, möglichst groß sein kann. Das Verhältnis zwischen dem Innendurchmesser und dem Außendurchmesser der Lüfterdurchtrittsfläche wird als Nabenverhältnis bezeichnet. Durch das erfindungsgemäße Nabenverhältnis wird ein Axiallüfter mit einer hohen Leistungsdichte geschaffen.
- Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Axiallüfters ist dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis der von den Lüfterblättern auf die Lüfterdurchtrittsfläche projizierten Lüfterblattflächen zu der ringförmigen Lüfterdurchtrittsfläche größer als 60 Prozent ist. Das Verhältnis der von den Lüfterblättern auf die Lüfterdurchtrittsfläche projizierten Lüfterblattflächen zu der ringförmigen Lüfterdurchtrittsfläche wird auch als Abdeckverhältnis bezeichnet. Durch das erfindungsgemäße Abdeckverhältnis wird sichergestellt, dass der Lüfter bei normalen Drehzahlen eine ausreichende Luftströmung erzeugt.
- Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Axiallüfters ist dadurch gekennzeichnet, dass die Lüfterblätter in einer der Luftdurchströmungsrichtung entgegengesetzten Richtung gesichelt sind. Die sichelförmige Ausbildung der Lüfterblätter hat sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung als besonders vorteilhaft erwiesen.
- Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Axiallüfters ist dadurch gekennzeichnet, dass die Vorderkante der Lüfterblätter einen parabelfömigen Verlauf aufweist. Die parabelförmige Ausbildung der Vorderkanten der Lüfterblätter hat sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung als besonders vorteilhaft erwiesen.
- Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Axiallüfters ist dadurch gekennzeichnet, dass der Ursprung beziehungsweise Scheitelpunkt der Parabel mit dem Schnittpunkt des Außendurchmessers der Lüfterdurchtrittsfläche mit der Vorderkante des zugehörigen Lüfterblatts zusammenfällt.
- Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Axiallüfters ist dadurch gekennzeichnet, dass der Anstellwinkel an der Vorderkante der Lüfterblätter über den Radius der Lüfterdurchtrittsfläche größer als 20 Grad ist. Als Anstellwinkel wird der Winkel bezeichnet, der zwischen einem Radius und einer Tangente an die Vorderkante eines Lüfterblatts eingeschlossen ist.
- Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Axiallüfters ist dadurch gekennzeichnet, dass die Profillänge der Lüfterblätter über den Radius der Lüfterdurchtrittsfläche nahezu konstant ist. Als Profillänge wird die Ausdehnung der Lüfterblätter in Luftdurchströmungsrichtung beziehungsweise in axialer Richtung bezeichnet.
- Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Axiallüfters ist dadurch gekennzeichnet, dass die Abweichungen der Profillänge von einer mittleren Profillänge kleiner als +/- 6 Prozent sind.
- Bei einem Kühler für eine Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, der von einem Medium, insbesondere von Kühlmittel, durchströmt wird, das zum Beispiel zur Kühlung der Brennkraftmaschine dient, und der eine Luftdurchtrittsfläche aufweist, die in einem so genannten Staudruckbetrieb, von einer Luftströmung entlang einem ersten Luftströmungspfad durchströmt wird, der durch eine Jalousie verschließbar ist, und der in einem so genannten Lüfterbetrieb von einer Luftströmung entlang einem zweiten Luftströmungspfad durchströmt wird, ist die vorab angegebene Aufgabe dadurch gelöst, dass der zweite Luftströmungspfad durch einen vorab beschriebenen Lüfter verläuft, der zwischen dem Kühler und der Brennkraftmaschine angeordnet ist.
- Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnung ein Ausführungsbeispiel im Einzelnen beschrieben ist. Dabei können die in den Ansprüchen und in der Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils einzeln für sich oder in beliebiger Kombination erfindungswesentlich sein. Es zeigen:
- Figur 1
- eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Axiallüfters in der Draufsicht und
- Figur 2
- den Axiallüfter aus
Figur 1 , wobei die von den Lüfterblättern auf die Lüfterdurchtrittsfläche projizierten Lüfterblattflächen schraffiert sind. -
Figur 1 zeigt einen Axiallüfter 1, der eine Nabe 2 umfasst, an der neun Lüfterblätter 11 bis 19 befestigt sind. Die Nabe wird im Uhrzeigersinn zum Beispiel durch eine (nicht dargestellte) Flüssigkeitsreibungskupplung oder Elektromotor angetrieben. Das aus dem Axiallüfter 1 und der Flüssigkeitsreibungskupplung bestehende Aggregat dient der Förderung von Kühlluft durch den Kühler eines Kraftfahrzeugs. Der Aufbau und die Funktion eines Kraftfahrzeugkühlers werden als bekannt vorausgesetzt und hier nicht weiter erläutert. - Die Lüfterblätter 11 bis 19 weisen einen gemeinsamen Innendurchmesser Di und einen gemeinsamen Außendurchmesser Da auf. Zwischen dem Innendurchmesser Di und dem Außendurchmesser Da weist der Axiallüfter 1 eine ringförmige Durchtrittsfläche für Luft auf. Wenn die Nabe 2 in Drehung versetzt wird, dann drehen sich die Lüfterblätter 11 bis 19 im Uhrzeigersinn, wie durch einen Pfeil 26 angedeutet ist. Jedes Lüfterblatt 11 bis 19 weist eine Vorderkante auf, die parabelfömig ausgebildet ist. Die Vorderkante des Lüfterblatts 11 ist mit 28 bezeichnet. Die Vorderkante des Lüfterblatts 12 ist mit 29 bezeichnet. An der Vorderkante 28 des Lüfterblatts 11 ist ein Teil einer Parabel 30 eingezeichnet, deren Scheitelpunkt oder Ursprung 31 mit dem Schnittpunkt der Vorderkante 28 und dem Außendurchmesser Da zusammenfällt.
- Die Vorderkante 29 des Lüfterblatts 12 weist einen Anstellwinkel α auf, der zwischen einer Tangente an die Vorderkante und dem zugehörigen Radius angeschlossen ist. Zwischen einer Tangente T1 und einem Radius R1 ist ein Anstellwinkel α1 eingeschlossen. Zwischen einer Tangente T2 und einem Radius R2 ist ein Anstellwinkel α2 eingeschlossen. Zwischen einer Tangente T3 und einem Radius R3 ist ein Anstellwinkel α3 eingeschlossen. Die Anstellwinkel α1 bis α3 betragen jeweils etwa 40 Grad.
- In
Figur 2 ist der Axiallüfter 1 ausFigur 1 in der gleichen Ansicht wie inFigur 1 dargestellt, wobei die von den Lüfterblättern 11 bis 19 in die zwischen dem Außendurchmesser Da und dem Innendurchmesser Di vorgesehene Ringfläche projizierten Lüfterblattflächen schraffiert sind. Das Verhältnis der projizierten Blattflächen zur Ringfläche des Axiallüfters 1 wird als Abdeckverhältnis bezeichnet. Die Blattbreite der Lüfterblätter 11 bis 19 ist so gewählt, dass sich ein Abdeckverhältnis von mehr als 60 Prozent ergibt. Das Verhältnis des Innendurchmessers Di zu dem Außendurchmesser Da wird als Nabenverhältnis bezeichnet und beträgt bei dem erfindungsgemäßen Axiallüfter 1 mehr als 40 Prozent. Die Lüfterblätter 11 bis 19 des Axiallüfters 1 sind rückwärts gesichelt. Die Winkel α1 bis α3 (sieheFigur 1 ) zwischen der Vorderkante 29 und dem zugehörigen Radius R1, R2, R3 ist immer größer als 20 Grad. Gemäß einem nicht gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Lüfterblätter des Axiallüfters vorwärts gesichelt. - Die Plattvorderkanten folgen alle einem parabelförmigen Verlauf, wie anhand der Vorderkante 28 des Lüfterblatts 11 verdeutlicht ist. Der Ursprung der Parabel ist an der Verbindung zwischen der Blattvorderkante 28 und dem Außendurchmesser Da, der auch als Mantel bezeichnet wird. Die Profillängen sind nahezu konstant über dem Radius. Die Abweichungen von der mittleren Profillänge sind kleiner als +/ 6 Prozent. Durch die erfindungsgemäße Auslegung wird eine sehr kompakte Lüfterbauform ermöglicht. Durch den sehr kompakten Axiallüfter 1 kann die Jalousiefläche des Kühlers entsprechend groß ausfallen.
- Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel können bei dem erfindungsgemäßen Axiallüfter Nabenrampen vorgesehen sein, die an der Nabe des Lüfters vorgesehen sein können. Vorzugsweise auf der Druckseite des Lüfters können jeweils entgegen der Drehrichtung ansteigende Nabenrampen vorgesehen sein, die jeweils nach außen von einer Außenfläche begrenzt sind. Diesbezüglich sei auf die
DE 41 17 342 C1 verwiesen, deren Offenbarungsgehalt hiermit ausdrücklich zum Offenbarungsinhalt der vorliegenden Anmeldung gehört.
Claims (10)
- Axiallüfter für einen Kühler einer Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, mit einer drehbar angetriebenen Nabe (2), an der Lüfterblätter (11-19) befestigt sind, die radial innen von einem Innendurchmesser (Di) und radial außen von einem Außendurchmesser (Da) begrenzt werden, wobei das Verhältnis zwischen dem Innendurchmesser (Di) und dem Außendurchmesser (Da) größer als 40 Prozent ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis der von den Lüfterblättern (11-19) auf eine zwischen dem Innendurchmesser (Di) und dem Außendurchmesser (Da) eingeschlossene Lüfterdurchtrittsfläche projizierten Lüfterblattflächen zu der Lüfterdurchtrittsfläche größer als 60 Prozent ist.
- Axiallüfter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Lüfterblätter (11-19) in der Luftdurchströmungsrichtung gesichelt sind.
- Axiallüfter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Lüfterblätter (11-19) in einer der Luftdurchströmungsrichtung entgegengesetzten Richtung gesichelt sind.
- Axiallüfter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorderkante (28) der Lüfterblätter (11-19) einen parabelförmigen Verlauf aufweist.
- Axiallüfter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Ursprung beziehungsweise Scheitelpunkt der Parabel mit dem Schnittpunkt des Außendurchmessers (Da) der Lüfterdurchtrittsfläche mit der Vorderkante (28) des zugehörigen Lüfterblatts (11) zusammenfällt.
- Axiallüfter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Anstellwinkel (α1,α2,α3) an der Vorderkante (29) der Lüfterblätter (11-19) über den Radius (R1,R2,R3) der Lüfter durchtrittsfläche größer als 20 Grad ist.
- Axiallüfter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Profillänge der Lüfterblätter (11-19) über den Radius der Lüfterdurchtrittsfläche nahezu konstant ist.
- Axiallüfter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Abweichungen der Profillänge von einer mittleren Profillänge kleiner als +/- 6 Prozent sind.
- Axiallüfter nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Nabenrampen vorgesehen sind, die an der Nabe des Lüfters vorgesehen sind, die bevorzugt auf der Druckseite des Lüfters jeweils insbesondere entgegen der Drehrichtung ansteigend ausgebildet sind und jeweils nach außen von einer Außenfläche begrenzt sind, wobei vorzugsweise der Nabenradius in axialer Richtung im wesentlichen konstant ist.
- Kühler für eine Brennkraftmaschine, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, der von einem Medium, insbesondere von Kühlmittel, durchströmt wird, das zum Beispiel zur Kühlung der Brennkraftmaschine dient, und der eine Kühlerluftdurchtrittsfläche aufweist, die in einem so genannten Staudruckbetrieb, von einer Luftströmung entlang einem ersten Luftströmungspfad durchströmt wird, der durch eine Jalousie verschließbar ist, und der in einem so genannten Lüfterbetrieb von einer Luftströmung entlang einem zweiten Luftströmungspfad durchströmt wird, der durch einen Lüfter nach einem der vorhergehenden Ansprüche verläuft, der zwischen dem Kühler und der Brennkraftmaschine angeordnet ist.
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