JP5008386B2 - Centrifugal multiblade blower - Google Patents

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Description

本発明は、遠心式多翼送風機に関する。   The present invention relates to a centrifugal multiblade fan.

車両の空調装置等の送風ユニットに用いられる遠心式多翼送風機は、外周に多数のブレードが列設されモータにより周方向に回転駆動する円筒状のファンと、当該ファンを収納し当該ファンから放射状に吐出される空気流を整流して一方向へ吹き出す渦巻形状のスクロールケーシングとから構成されている。
当該遠心式多翼送風機は、例えば車両に搭載する場合等においてスペースの制約があるため小型化が望まれている。
Centrifugal multiblade fans used in air blowers such as air conditioners for vehicles have a cylindrical fan that is lined up on the outer periphery and driven to rotate in the circumferential direction by a motor, and stores the fan in a radial pattern. And a scroll-shaped scroll casing that rectifies the air flow discharged to the air and blows it out in one direction.
The centrifugal multiblade blower is desired to be miniaturized due to space limitations when mounted on a vehicle, for example.

スクロールケーシングの半径方向の幅を縮小させるにはスクロール開き角を小さくすることが有効であるが、これは流路断面積が減少するため、空気流量の低下や、乱流による流動損失の増加や騒音の発生等、当該送風機の効率が悪化するという問題が生じる。
そこで、スクロールケーシングの渦巻流路の流路断面積を空気流上流から下流に向けて徐々に拡大させる構成が開示されている(特許文献1参照)。
特開2003−193998号公報
In order to reduce the width of the scroll casing in the radial direction, it is effective to reduce the scroll opening angle, but this reduces the cross-sectional area of the flow path, so that the air flow rate decreases and the flow loss due to turbulence increases. There arises a problem that the efficiency of the blower deteriorates, such as generation of noise.
Therefore, a configuration is disclosed in which the cross-sectional area of the spiral flow path of the scroll casing is gradually enlarged from the upstream side to the downstream side (see Patent Document 1).
JP 2003-193998 A

しかしながら、上記特許文献1に開示された技術のように徐々に流路断面積を拡大させる構成では十分な風量を得ることはできず、高風量を必要とするような実用域においての効率が悪化するという問題がある。
また、例えば渦巻流路を軸線方向両側に膨出させて流路断面積を拡大させる構成も考えられるが、このような構成では吸気口側において膨出させた部分が吸入空気流を妨げ、剥離を生じさせる等して吸気の流入抵抗が増加しファンの効率が低下するという問題がある。
However, a configuration in which the flow passage cross-sectional area is gradually expanded as in the technique disclosed in Patent Document 1 cannot obtain a sufficient air volume, and the efficiency in a practical area where a high air volume is required deteriorates. There is a problem of doing.
In addition, for example, a configuration in which the spiral flow path is expanded on both sides in the axial direction to expand the cross-sectional area of the flow path can be considered. This causes a problem that the inflow resistance of intake air increases and the efficiency of the fan decreases.

本発明はこのような問題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、小型化させつつ十分な流路断面積を確保し、且つ円滑な吸気を行えるものとして、ファンの効率を向上させることのできる遠心式多翼送風機を提供することにある。   The present invention has been made to solve such a problem. The object of the present invention is to ensure a sufficient flow cross-sectional area while reducing the size and to perform smooth intake, and to improve the efficiency of the fan. It is providing the centrifugal multiblade fan which can improve.

上記した目的を達成するために、請求項1の遠心式多翼送風機では、円筒形状をなし、外周部分に複数のブレードが列設され、軸線方向一側端が開口したファンと、該ファンを周方向一側に回転駆動するモータと、該ファン及びモータを収納し、該ファンの開口部分と対応し穿設された吸気口を有する一側壁、前記ファンの軸線方向にて該一側壁と離間して形成された他側壁、及び該一側壁及び他側壁の外周縁を連結してなり、前記ファンの軸線に対し所定の半径方向を基準位置とし周方向一側への巻き角が増大するにつれて前記軸線との距離が増加する渦巻形状に形成された外周壁から構成され、これら一側壁、他側壁及び外周壁により前記ファンの外周側に渦巻流路が形成されたスクロールケーシングとを備え、前記一側壁は、前記吸気口より外周側において、前記軸線方向に対して外周側に傾斜した傾斜面が形成され、該傾斜面から外周側が前記軸線方向一側に膨出して、前記渦巻流路を一律に前記軸線方向に拡大し、前記傾斜面は、前記スクロールケーシングの巻き角に応じて傾斜角度が変化していることを特徴としている。 In order to achieve the above object, in the centrifugal multi-blade fan of claim 1, a fan having a cylindrical shape, a plurality of blades arranged in an outer peripheral portion, and having one axial end opened, and the fan A motor that rotationally drives to one side in the circumferential direction, a fan that houses the fan and the motor, and a side wall that has an intake port that corresponds to the opening of the fan, and is spaced apart from the one side wall in the axial direction of the fan The other side wall formed in this manner and the outer peripheral edge of the one side wall and the other side wall are connected, and the winding angle to one side in the circumferential direction increases with a predetermined radial direction as a reference position with respect to the axis of the fan. A scroll casing having a spiral wall formed in a spiral shape whose distance from the axis increases, and having a spiral flow path formed on the outer peripheral side of the fan by the one side wall, the other side wall, and the outer wall; One side wall is the intake air Expanded in a more outer peripheral side, the inclined plane inclined to the outer peripheral side with respect to the axial direction is formed, the outer peripheral side from the inclined surface is bulging in the axial direction one side, in the axial direction of the spiral flow path uniformly And the inclination angle of the inclined surface changes according to the winding angle of the scroll casing .

求項の遠心式多翼送風機では、請求項において、前記傾斜面は、前記スクロールケーシングの基準位置の傾斜角を最小とすることを特徴としている。
請求項の遠心式多翼送風機では、請求項またはにおいて前記傾斜面は、前記スクロールケーシングの巻き角180°位置付近の傾斜角を最大とすることを特徴としている。
In Motomeko 2 of the centrifugal multiblade blower, according to claim 1, wherein the inclined surface is characterized in that the minimum angle of inclination of the reference position of the scroll casing.
The centrifugal multiblade blower according to claim 3, wherein the inclined surface according to claim 1 or 2 is characterized in that the maximum inclination angle in the vicinity of the winding angle 180 ° position of the scroll casing.

請求項の遠心式多翼送風機では、請求項1乃至のいずれかにおいて、前記他側壁は、前記渦巻流路を形成する部分が前記軸線方向他側に膨出していることを特徴としている。 The centrifugal multiblade blower according to claim 4 is characterized in that, in any one of claims 1 to 3 , a portion of the other side wall forming the spiral flow path bulges to the other side in the axial direction. .

上記手段を用いる本発明の請求項1の遠心式多翼送風機によれば、渦巻流路を形成するスクロールケーシングの一側壁において、吸気口より外周側に軸線方向に対して外周側に傾斜した傾斜面を形成して、当該傾斜面から外周側を軸線方向一側に膨出させることで、渦巻流路の流路断面積を拡大させることができ、これによりスクロールケーシングの半径方向幅を減少させた場合であっても、十分な風量を確保することができ、実用域に見合った高風量を実現することができることになるが、特に、吸気口を有する一側壁における膨出部分は、軸線方向に対して外周側に傾斜した傾斜面から形成されているので、当該傾斜面により吸入空気流の剥離等を抑制することができ、流入抵抗を低減させた円滑な吸気を行うことができる。また、渦巻流路の一側壁を膨出させることで、当該渦巻流路の一側の渦構造を抑制し流動損失を低減させることができる。   According to the centrifugal multi-blade fan of claim 1 of the present invention using the above means, on one side wall of the scroll casing forming the spiral flow path, the inclination is inclined to the outer peripheral side with respect to the axial direction from the intake port to the outer peripheral side. By forming a surface and bulging the outer peripheral side from the inclined surface to one side in the axial direction, it is possible to increase the cross-sectional area of the spiral flow path, thereby reducing the radial width of the scroll casing. Even if it is a case, a sufficient air volume can be ensured and a high air volume suitable for the practical range can be realized. In contrast, since the inclined surface is formed on the outer peripheral side, separation of the intake air flow can be suppressed by the inclined surface, and smooth intake with reduced inflow resistance can be performed. Further, by swelling one side wall of the spiral flow path, the vortex structure on one side of the spiral flow path can be suppressed and the flow loss can be reduced.

このように、本発明の請求項1の遠心式多翼送風機によれば、小型化させつつ十分な流路断面積を確保し、且つ円滑な吸気を行えるものとして、ファンの効率を向上させることができる。
請求項乃至の遠心式多翼送風機によれば、傾斜面をスクロールケーシングの形状や吸入空気流の流れに応じ傾斜角を変化させ、効率のよい渦巻流路の流路断面積の確保と流入抵抗の低減を図ることができる。
As described above, according to the centrifugal multiblade fan of claim 1 of the present invention, it is possible to ensure a sufficient flow passage cross-sectional area while reducing the size and to perform smooth intake, and to improve the efficiency of the fan. Can do.
According to the centrifugal multiblade fan of claims 1 to 3 , the inclined surface is changed in inclination angle according to the shape of the scroll casing and the flow of the intake air flow, and the flow passage cross-sectional area of the efficient spiral flow passage is secured. The inflow resistance can be reduced.

請求項の遠心式多翼送風機によれば、他側壁の渦巻流路に対応する部分を軸線方向他側に膨出させることで、さらに渦巻流路の流路断面積を拡大させることができる。 According to the centrifugal multiblade fan of claim 4 , the flow passage cross-sectional area of the spiral flow path can be further expanded by expanding the portion corresponding to the spiral flow path on the other side wall to the other side in the axial direction. .

以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
図1乃至3を参照すると、図1には本発明に係る遠心式多翼送風機の斜視図、図2には本発明に係る遠心式多翼送風機のファンの軸線方向一側から視た平面図、図3には図2のA−A線に沿う断面図が示されている。以下、同図に基づき説明する。
送風機1は、車両用空調装置の送風ユニットに用いられ、図示しない通風ダクト内の内外気導入部2の空気流下流側、蒸発器4の空気流上流側に位置して設けられている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
Referring to FIGS. 1 to 3, FIG. 1 is a perspective view of a centrifugal multiblade fan according to the present invention, and FIG. 2 is a plan view of the centrifugal multiblade fan according to the present invention as viewed from one axial side of a fan. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. Hereinafter, a description will be given based on FIG.
The blower 1 is used in a blower unit of a vehicle air conditioner, and is provided on the air flow downstream side of the inside / outside air introduction portion 2 in the ventilation duct (not shown) and the air flow upstream side of the evaporator 4.

当該送風機1は、主としてファン10、モータ20及びスクロールケーシング30より構成されている。
ファン10は、円筒形状をなしており、軸線方向に延びたブレード12が外周部分に多数列設されている。当該ブレード12は、平面視において、内周側から周方向一側に向け湾曲しながら外周側へと延びた形状をなしている。また、当該ブレード12の一端は中央部分から外周側に向け軸線方向他側に傾斜している。
The blower 1 mainly includes a fan 10, a motor 20, and a scroll casing 30.
The fan 10 has a cylindrical shape, and a plurality of blades 12 extending in the axial direction are arranged in an outer peripheral portion. The blade 12 has a shape extending from the inner peripheral side to the outer peripheral side while being curved from the inner peripheral side to the one circumferential side in plan view. Further, one end of the blade 12 is inclined toward the other side in the axial direction from the central portion toward the outer peripheral side.

そして、各ブレード12の一端部分には、周方向に延びる平面視環状のリム14が連結されている。
ファン10の軸線方向他側には、外周縁部分が各ブレード12の他端の内周側部分と連結されており、中心に向かって軸線方向一側に膨出した略円錐形状をなすコーン部16が形成されている。また、当該コーン部16の中央部分にはボス孔16aが穿設されており、当該ボス孔16aにモータ20の回転軸22が嵌合されている。
Further, one end portion of each blade 12 is connected to a circumferential rim 14 extending in the circumferential direction.
On the other side in the axial direction of the fan 10, an outer peripheral edge portion is connected to an inner peripheral side portion at the other end of each blade 12, and a cone portion having a substantially conical shape bulging toward one side in the axial direction toward the center. 16 is formed. A boss hole 16a is formed in the central portion of the cone portion 16, and the rotating shaft 22 of the motor 20 is fitted in the boss hole 16a.

モータ20はファン10のコーン部16内側に収納されるよう設けられており、電力が供給されることで回転軸22を介してファン10を周方向に回転させる機能を有している。
そして、ファン10は当該モータ20により周方向一側に回転することで、軸線方向一側、即ちリム14内周から空気を吸入し、内周側に吸入した空気をブレード12により外周側へ放射状に吐出する機能を有している。なお、当該実施例においては、ファン10は図2の平面図で視て時計回り方向を回転方向とする。
The motor 20 is provided so as to be housed inside the cone portion 16 of the fan 10, and has a function of rotating the fan 10 in the circumferential direction via the rotating shaft 22 when electric power is supplied.
The fan 10 is rotated to one side in the circumferential direction by the motor 20 to suck air from one side in the axial direction, that is, from the inner circumference of the rim 14, and the air sucked into the inner circumference side is radially emitted to the outer circumference side by the blade 12. Has a function of discharging. In this embodiment, the fan 10 has a clockwise direction as viewed in the plan view of FIG.

スクロールケーシング30は、平面視中央部分に上記ファン10及びモータ20を収納するものである。
当該スクロールケーシング30は、ファン10の軸線方向にて相互に離間している一側壁32及び他側壁34と、ファン10の軸線方向と平行をなし一側壁32及び他側壁34のそれぞれの外周縁を連結して延びる外周壁36とから構成されている。
The scroll casing 30 houses the fan 10 and the motor 20 in the central portion in plan view.
The scroll casing 30 includes one side wall 32 and another side wall 34 that are spaced apart from each other in the axial direction of the fan 10, and the outer peripheral edges of the one side wall 32 and the other side wall 34 that are parallel to the axial direction of the fan 10. It is comprised from the outer peripheral wall 36 connected and extended.

外周壁36は、渦巻部36a、平坦部36b、舌部36c、延長部36dから構成されている。
渦巻部36aは、ファン10の軸線を中心軸とし所定の半径方向を基準位置(θ=0°)として、当該基準位置からのファン10の回転方向への角度θ(以下、巻き角θという)が増大するにつれ、中心軸との距離が大きくなるよう湾曲した渦巻形状をなしている。
The outer peripheral wall 36 includes a spiral part 36a, a flat part 36b, a tongue part 36c, and an extension part 36d.
The spiral portion 36a has an axis θ of the fan 10 as a central axis and a predetermined radial direction as a reference position (θ = 0 °), and an angle θ (hereinafter referred to as a winding angle θ) in the rotation direction of the fan 10 from the reference position. As the distance increases, the spiral shape is curved so that the distance from the central axis increases.

当該渦巻部36aは基準位置から所定の高角度位置(例えばθ=300°)に亘って延びており、当該高角度位置以降は、接線方向に向かって平坦に延びた平坦部36bが形成されている。
また、基準位置部分において、渦巻部36aから半径方向外周側に向け湾曲した舌部36cが形成されおり、当該舌部36cからは上記平坦部36bと離間するように半径方向外周側に延びる延長部36dが形成されている。
The spiral portion 36a extends from a reference position over a predetermined high angle position (for example, θ = 300 °), and after the high angle position, a flat portion 36b extending flat in the tangential direction is formed. Yes.
Further, at the reference position portion, a tongue portion 36c that is curved from the spiral portion 36a toward the outer peripheral side in the radial direction is formed, and the extension portion that extends from the tongue portion 36c toward the outer peripheral side in the radial direction so as to be separated from the flat portion 36b. 36d is formed.

そして、当該外周壁36とファン10の外周との間部分を渦巻流路38とし、当該渦巻流路38の終端は、当該外周壁36の平坦部36b及び延長部36dの端部分と一側壁32及び他側壁34により蒸発器4側に開口した吹出口38aをなしている。
他側壁34は、ファン10の位置に対応する中央面34a、渦巻流路38部分に対応する外周面34b及び垂直面34cから構成されている。
A portion between the outer peripheral wall 36 and the outer periphery of the fan 10 is a spiral flow path 38, and the end of the spiral flow path 38 is the end portion of the flat portion 36 b and the extension portion 36 d of the outer peripheral wall 36 and one side wall 32. And the other side wall 34 has comprised the blower outlet 38a opened to the evaporator 4 side.
The other side wall 34 includes a central surface 34 a corresponding to the position of the fan 10, an outer peripheral surface 34 b corresponding to the spiral flow path 38 portion, and a vertical surface 34 c.

当該他側壁34の中央面34a及び外周面34bはそれぞれ軸線方向に対して垂直をなしており、中央面34aはファン10の他側端近傍に位置し、外周面34bは中央面34aよりも軸線方向他側に位置している。また当該中央面34aにはモータ支持孔34dが形成されており、当該モータ支持孔34dにはブラケット24を介してモータ20が支持されている。垂直面34cは、中央面34aの外周縁から外周面34bの内周縁に亘って軸線方向に平行をなし周方向に延びた面をなしている。   The central surface 34a and the outer peripheral surface 34b of the other side wall 34 are perpendicular to the axial direction, the central surface 34a is positioned near the other end of the fan 10, and the outer peripheral surface 34b is more axial than the central surface 34a. Located in the other direction. A motor support hole 34d is formed in the central surface 34a, and the motor 20 is supported in the motor support hole 34d via the bracket 24. The vertical surface 34c is parallel to the axial direction and extends in the circumferential direction from the outer peripheral edge of the central surface 34a to the inner peripheral edge of the outer peripheral surface 34b.

一側壁32は、ファン10の位置に対応し吸気口32aを有する吸気口縁部32b、渦巻流路38部分に対応する外周面32c及び傾斜面32dから構成されている。
当該一側壁32の吸気口32aはファン10のリム14内周と略同径の円孔をなしている。吸気口縁部32b及び外周面32cは軸線方向に対して垂直をなしており、吸気口縁部32bはファン10の一側端近傍に位置し、外周面32cは平面視において吸気口縁部32bより外周側、軸線方向において吸気口縁部32bよりも一側に位置している。
The one side wall 32 includes an intake port edge portion 32b having an intake port 32a corresponding to the position of the fan 10, an outer peripheral surface 32c corresponding to the spiral flow path 38 portion, and an inclined surface 32d.
The intake port 32 a of the one side wall 32 forms a circular hole having substantially the same diameter as the inner periphery of the rim 14 of the fan 10. The air inlet edge 32b and the outer peripheral surface 32c are perpendicular to the axial direction, the air inlet edge 32b is positioned near one end of the fan 10, and the outer peripheral surface 32c is the air inlet edge 32b in plan view. It is located on the outer peripheral side, on one side of the intake port edge portion 32b in the axial direction.

傾斜面32dは、吸気口縁部32bの外周縁から軸線方向に対して外周側に傾斜角rをなして外周面32cの内周縁に亘って周方向に延びた面である。
当該傾斜面32dの傾斜角rは巻き角θに応じて変化するものであり、具体的には次式で表される。
r=45deg×sin(θ/2)
つまり、巻き角θ=0°の基準位置では傾斜角0°即ち軸線と平行をなした面をなす。そして、当該基準位置から巻き角θが増加するにしたがって傾斜角rは増加し、巻き角180°位置において最大傾斜角45°をなす。さらに当該巻き角θが増加すると傾斜角rは減少していき、渦巻角360°即ち渦巻角0°で再び傾斜角0°となる。
The inclined surface 32d is a surface extending in the circumferential direction over the inner peripheral edge of the outer peripheral surface 32c with an inclination angle r from the outer peripheral edge of the intake port edge portion 32b to the outer peripheral side with respect to the axial direction.
The inclination angle r of the inclined surface 32d changes according to the winding angle θ, and is specifically expressed by the following equation.
r = 45 deg × sin (θ / 2)
That is, at the reference position where the winding angle θ = 0 °, the tilt angle is 0 °, that is, a plane parallel to the axis. As the winding angle θ increases from the reference position, the inclination angle r increases, and the maximum inclination angle is 45 ° at the winding angle of 180 °. Further, when the winding angle θ increases, the inclination angle r decreases, and the inclination angle becomes 0 ° again when the spiral angle is 360 °, that is, the spiral angle is 0 °.

以上のように当該スクロールケーシング30は、ファン10が設けられている部分より外周側部分である渦巻流路38部分において、一側壁32及び他側壁34が軸線方向にそれぞれ膨出しており、渦巻流路38が軸線方向に拡大した構成をなしている。特に、吸気口32aを有する一側壁32は、傾斜角rが巻き角θに応じて変化する傾斜面32dを介して膨出している。   As described above, in the scroll casing 30, the one side wall 32 and the other side wall 34 swell in the axial direction in the spiral flow path 38 portion that is the outer peripheral portion of the portion where the fan 10 is provided. The path 38 is configured to expand in the axial direction. In particular, the one side wall 32 having the air inlet 32a bulges through an inclined surface 32d whose inclination angle r changes according to the winding angle θ.

以下、このように構成された遠心式多翼送風機の作用を説明する。
当該遠心式多翼送風機では、モータ20に電力が供給されることで、回転軸22を介してファン10が回転する。当該ファン10の回転により吸気口32aからリム14内周を経てファン10内周側に空気が吸入される。そして、ファン10内周側の空気がブレード12を介して放射状に外周側へと吐出され、当該空気はスクロールケーシング30の渦巻流路38により吹出口38aへ整流され蒸発器4側へと吹き出される。
Hereinafter, the operation of the centrifugal multiblade fan configured as described above will be described.
In the centrifugal multiblade fan, when the electric power is supplied to the motor 20, the fan 10 rotates through the rotating shaft 22. By the rotation of the fan 10, air is sucked from the air inlet 32 a to the inner peripheral side of the fan 10 through the inner periphery of the rim 14. Then, the air on the inner peripheral side of the fan 10 is radially discharged to the outer peripheral side through the blade 12, and the air is rectified to the outlet 38 a by the spiral flow path 38 of the scroll casing 30 and blown to the evaporator 4 side. The

詳しくは、ファン10の内周側に吸入されブレード12により外周側に吐出される空気流は、吸気口32aから略円錐形状のコーン部16の形状に沿って軸線方向他側且つ平面視外周側へと吐出される。そして、当該空気流は、渦巻流路38内において外周壁36と衝突し、主に軸線方向一側へ偏向し一側壁32の膨出部分へと流れる2次流れを形成しながら吹出口38aへと向かう。   Specifically, the air flow sucked into the inner peripheral side of the fan 10 and discharged to the outer peripheral side by the blade 12 is the other side in the axial direction along the shape of the substantially conical cone portion 16 from the intake port 32a and the outer peripheral side in plan view. Is discharged. Then, the air flow collides with the outer peripheral wall 36 in the spiral flow path 38, and is deflected mainly to one side in the axial direction to form a secondary flow that flows to the bulging portion of the one side wall 32, and to the air outlet 38 a. Head to.

以上のような構成をなす遠心式多翼送風機では、渦巻流路38を一律に軸線方向に拡大しているため、スクロールケーシング30の半径方向幅を減少させた場合であっても、十分な流路断面積を確保することができ、高風量を実現することができる。
また、渦巻流路38の一側壁32及び他側壁34を膨出させたことで、当該渦巻流路38の一側及び他側の渦構造を抑制し流動損失を低減させることができる。
In the centrifugal multiblade fan configured as described above, since the spiral flow path 38 is uniformly expanded in the axial direction, even if the radial width of the scroll casing 30 is reduced, a sufficient flow rate is achieved. A road cross-sectional area can be secured and a high air volume can be realized.
Further, by swelling the one side wall 32 and the other side wall 34 of the spiral flow path 38, the vortex structure on one side and the other side of the spiral flow path 38 can be suppressed, and the flow loss can be reduced.

また、吸気口32a側の一側壁32の膨出部分は、軸線方向に対して外周側に傾斜した傾斜面32dを経て膨出しているため、当該傾斜面32dにより吸入空気流の剥離を抑制することができ、流入抵抗を低減させた円滑な吸気を行うことができる。
このように、渦巻流路38の流路断面積を拡大しつつ、吸気を円滑なものにすることができるため、効率よく当該遠心式多翼送風機の性能を向上させることができる。
Further, since the bulging portion of the one side wall 32 on the intake port 32a side bulges through an inclined surface 32d inclined to the outer peripheral side with respect to the axial direction, the inclined surface 32d suppresses separation of the intake air flow. Therefore, smooth intake with reduced inflow resistance can be performed.
Thus, since the intake air can be made smooth while enlarging the channel cross-sectional area of the spiral channel 38, the performance of the centrifugal multiblade fan can be improved efficiently.

さらに当該傾斜面32dは、流路断面積の狭い基準位置付近においては傾斜角rを最小とすることで流路断面積の縮小を避け、巻き角180°位置付近のような十分な流路断面積を確保することのできる部分においては傾斜角rを大きくし吸気の流入抵抗を低減させることで、効率よく渦巻流路の流路断面積の確保と流入抵抗の低減を実現することができる。   Further, the inclined surface 32d minimizes the inclination angle r in the vicinity of the reference position where the channel cross-sectional area is narrow, thereby avoiding the reduction of the channel cross-sectional area, and sufficient channel disconnection such as the position near the winding angle of 180 °. In the portion where the area can be ensured, by increasing the inclination angle r and reducing the inflow resistance of the intake air, it is possible to efficiently secure the cross-sectional area of the spiral flow path and reduce the inflow resistance.

以上のことから、本願に係る遠心式多翼送風機では、小型化させつつ十分な流路断面積を確保し、且つ円滑な吸気を行えるものとして、ファン10の効率を向上させることができる。
以上で本発明に係る遠心式多翼送風機の実施形態についての説明を終えるが、実施形態は上記実施形態に限られるものではない。
From the above, in the centrifugal multiblade fan according to the present application, the efficiency of the fan 10 can be improved as it is possible to ensure a sufficient flow path cross-sectional area while being reduced in size and to perform smooth intake.
Although the description about embodiment of the centrifugal multiblade fan which concerns on this invention is finished above, embodiment is not restricted to the said embodiment.

傾斜角rの式は上記実施形態のものに限られるものではなく、例えば、上記実施形態における定数部分45degを他の値としても構わない。または、θが0°から180°の範囲においては、
r=定数×sin(θ/2)
とし、θが180°から270°の範囲においては、
r=定数×sin(θ−90)
とし、θが270°から360°の範囲においてはr=0としても構わない。
The expression of the inclination angle r is not limited to that in the above embodiment, and for example, the constant portion 45 deg in the above embodiment may be set to another value. Or, in the range of θ from 0 ° to 180 °,
r = constant × sin (θ / 2)
In the range of θ from 180 ° to 270 °,
r = constant × sin (θ−90)
And r = 0 in the range of θ from 270 ° to 360 °.

また、上記実施形態では、一側壁32において軸線に垂直な吸気口縁部32bが形成されているが、例えば吸気口から直接傾斜面をなすよう吸気口の縁部を傾斜面の内周縁としても構わない。
また、上記実施形態では、他側壁34の外周面が他側に膨出した構成をなしているが、当該他側壁の形状についてはこれに限られるものではなく、例えば全面平坦面としても構わない。
In the above embodiment, the inlet edge 32b perpendicular to the axis is formed on the one side wall 32. For example, the edge of the inlet may be used as the inner peripheral edge of the inclined surface so as to form an inclined surface directly from the inlet. I do not care.
Moreover, in the said embodiment, although the outer peripheral surface of the other side wall 34 has comprised the structure which bulged to the other side, about the shape of the said other side wall, it is not restricted to this, For example, you may make it a whole surface flat surface. .

本発明に係る遠心式多翼送風機の斜視図である。1 is a perspective view of a centrifugal multiblade fan according to the present invention. 本発明に係る遠心式多翼送風機のファンの軸線方向一側から視た平面図である。It is the top view seen from the axial direction one side of the fan of the centrifugal multiblade fan concerning the present invention. 図2のA−A線に沿う断面図である。It is sectional drawing which follows the AA line of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 送風機
10 ファン
20 モータ
30 スクロールケーシング
32 一側壁
32a 吸気口
32b 吸気口縁部
32c 外周面
32d 傾斜面
34 他側壁
36 外周壁
38 渦巻流路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Blower 10 Fan 20 Motor 30 Scroll casing 32 One side wall 32a Inlet port 32b Inlet port edge part 32c Outer peripheral surface 32d Inclined surface 34 Other side wall 36 Outer peripheral wall 38 Spiral flow path

Claims (4)

円筒形状をなし、外周部分に複数のブレードが列設され、軸線方向一側端が開口したファンと、
該ファンを周方向一側に回転駆動するモータと、
該ファン及びモータを収納し、該ファンの開口部分と対応し穿設された吸気口を有する一側壁、前記ファンの軸線方向にて該一側壁と離間して形成された他側壁、及び該一側壁及び他側壁の外周縁を連結してなり、前記ファンの軸線に対し所定の半径方向を基準位置とし周方向一側への巻き角が増大するにつれて前記軸線との距離が増加する渦巻形状に形成された外周壁から構成され、これら一側壁、他側壁及び外周壁により前記ファンの外周側に渦巻流路が形成されたスクロールケーシングとを備え、
前記一側壁は、前記吸気口より外周側において、前記軸線方向に対して外周側に傾斜した傾斜面が形成され、該傾斜面から外周側が前記軸線方向一側に膨出して、前記渦巻流路を一律に前記軸線方向に拡大し、
前記傾斜面は、前記スクロールケーシングの巻き角に応じて傾斜角度が変化していることを特徴とする遠心式多翼送風機。
A fan having a cylindrical shape, a plurality of blades arranged in an outer peripheral portion, and having one axial end opened,
A motor that rotationally drives the fan to one side in the circumferential direction;
One side wall that houses the fan and the motor and has an intake port formed corresponding to the opening of the fan, another side wall that is spaced apart from the one side wall in the axial direction of the fan, and the one side The outer peripheral edge of the side wall and the other side wall is connected to form a spiral shape in which the distance from the axial line increases as the winding angle to one side in the circumferential direction increases with a predetermined radial direction as a reference position with respect to the axial line of the fan. A scroll casing having a spiral flow path formed on the outer peripheral side of the fan by the outer peripheral wall formed by the one side wall, the other side wall, and the outer peripheral wall;
The one side wall, the outer peripheral side of the air inlet, the inclined surface inclined on the outer peripheral side with respect to the axis direction is formed, the outer peripheral side from the inclined surface is bulging in the axial direction one side, the spiral flow path Is expanded uniformly in the axial direction,
The centrifugal multiblade fan , wherein the inclined surface has an inclination angle changed according to a winding angle of the scroll casing .
前記傾斜面は、前記スクロールケーシングの基準位置の傾斜角を最小とすることを特徴とする請求項記載の遠心式多翼送風機。 The inclined surface is centrifugal multiblade blower according to claim 1, characterized in that the minimum angle of inclination of the reference position of the scroll casing. 前記傾斜面は、前記スクロールケーシングの巻き角180°位置付近の傾斜角を最大とすることを特徴とする請求項または記載の遠心式多翼送風機。 The centrifugal multiblade fan according to claim 1 or 2 , wherein the inclined surface has a maximum inclination angle in the vicinity of a winding angle of 180 ° of the scroll casing. 前記他側壁は、前記渦巻流路を形成する部分が前記軸線方向他側に膨出していることを特徴とする請求項1乃至のいずれか記載の遠心式多翼送風機。 The centrifugal multiblade fan according to any one of claims 1 to 3 , wherein a portion of the other side wall that forms the spiral flow path bulges to the other side in the axial direction.
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