JP6195634B2 - モータの放熱構造 - Google Patents

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Description

本発明は、モータの放熱構造に関し、特に、モータの一側に取り付けた冷却ファンが発生させた空気流を、モータの導風口へ速やかに誘引して放熱を行う、モータの放熱構造に関する。
現代の科学技術分野において、モータは広く利用されている動力部材である。しかし、大パワーの大型モータ又は小パワーの小型モータであっても、モータがロータを作動すると、電機子コア(armature core)、エナメル線(armature winding)、整流子(commutator)などを含む構造が内設された電機子(armature)、又はロータ(rotor)及びハウジングの内周壁上に設けた磁石が高熱を発生させて高温となることが一般的であった。特に、電機子中の整流子(commutator)とカーボンブラシ(carbon brush)との間の接触摩擦により、電機子全体に高熱が発生し、このような高熱によりカーボンブラシにカーボンが堆積し易い問題点があり、電流流路に悪影響を与え、モータのハウジング内に溜まった高熱によりハウジングの内周壁に設けた磁石の磁力に悪影響を及ぼし、磁石の磁力が減衰し、それに伴ってモータの運転効率が次第に低下してしまう虞があった。家電製品に利用される小パワーモータ(例えば、自動車のタイヤがパンクした際、速やかに気体注入及び接着剤注入を行うために用いる空気圧縮機)は、一部の国の法律によると高速道路でタイヤがパンクした場合、後方から来る自動車が追突することを防いでドライバーの安全を確保するために、ドライバーは法律の規定時間内に修理を終わらせて速やかに自動車をその場から移動させる必要がある。しかし、使用するモータにより短時間にタイヤの破損箇所を修理する際、モータが高速で回転している最中、ロータの回転で発生する高熱のほとんどがモータのハウジング内に溜まり、効果的に放熱することができない状況が続くと、モータの運転効率が低下して温度が一定レベルまで上昇すると、電機子中のエナメル線の絶縁物が破壊され、エナメル線にショートが発生してモータ全体が焼損したりその他の危険が生じる虞があった。これらの問題点を改善するために、従来広く普及している技術では、モータの運転中に軸心の温度が短時間に上昇することを抑えるために、モータの軸心に冷却ファンが取り付けられている。しかしこのような技術では、冷却ファンにより前方へ吹き出される風がモータのハウジングの外周表面のみに吹きつけられるだけであるため、モータのハウジング内の電機子の放熱を適時行うこと、特に、電流が流通したエナメル線から発生した高温の熱を放出させることは困難であった。そのため、従来技術ではモータのハウジング内に熱が溜まりやすい欠点を改善することは困難であった。
本発明の主な目的は、モータのハウジング内にロータアセンブリが取り付けられ、ロータアセンブリの中央部に回転軸が設けられ、カバーによりハウジングの開口が封止され、冷却ファンは、回転軸に取り付けられるとともに、カバーの外側に位置し、カバーの周壁面には、複数の導風カバーが設けられ、導風カバーは、頂板を有し、頂板の2つの側縁には、カバーに一体に設けた側板がそれぞれ延設され、2つの側板と、頂板と、カバーの周壁面と、により導風口が画成され、ハウジングとカバーとが結合されると、前述したハウジング上の通風口の上方に導風カバーが位置し、導風カバーの導風口を介し、前述した冷却ファンの回転により発生した空気流を直接誘引し、モータの回転軸に取り付けた冷却ファンが円周に沿って回転して発生させた空気流が導風カバーに沿ってモータのハウジングの通風口へ直接誘引され、通風口を介してモータのハウジング内へ空気流が進入してハウジング内のロータアセンブリの放熱を行い、モータのハウジングの封止面に形成された貫通孔を介して高温の空気流が導出されてモータの放熱を行うため、モータに熱が溜まって損壊してしまうことを防ぎ、モータの使用寿命を延ばすことができる、モータの放熱構造を提供することにある。
図1は、本発明の一実施形態に係るモータを示す斜視図である。 図2は、本発明の一実施形態に係るモータの別の角度からの斜視図である。 図3は、本発明の一実施形態に係るモータを示す分解斜視図である。 図4は、本発明の一実施形態に係るモータを示す分解斜視図である。 図5は、本発明の一実施形態に係る導風カバーを有するカバーを示す斜視図である。 図6は、本発明の一実施形態に係るモータの放熱構造を示す平面図である。 図7は、図6の線A−Aに沿った断面図であり、空気流がモータのハウジング内に進入して放熱を行うときの状態を示す説明図である。 図8は、図6の線B−Bに沿った断面図であり、空気流がモータのハウジング内に進入して放熱を行うときの状態を示す説明図である。 図9は、空気流が凹溝を通ってモータのハウジングの外表面の放熱を行うときの状態を示す説明図である。
以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、これによって本発明が限定されるものではない。
以下、図1、図2及び図4に基づいて本発明の構造を詳細に説明する。モータの基本構造はすでに広く普及した一般的な技術であるため、本発明ではその基本構成だけを簡単に説明し、その基本原理については詳説しない。本発明の一実施形態に係るモータは、筒状のハウジング1を含む。ハウジング1の前端は、封止面101に成形される。封止面101の中央部には、軸受11が設けられる。封止面101には、複数の貫通孔103が形成される。ハウジング1の後端には、開口102が形成される。ハウジング1の周壁面には、少なくとも1つの通風口10が完全に貫通されて形成される。
モータは、ハウジング1の内周壁に設けられた1対の磁石12を有する。ハウジング1内には、複数のワッシャ13,181,182と、スラストリング14と、調整リング15と、回転軸16と、エナメル線172が巻き付けられた鉄心171と、整流子173と、バリスタ174と、オイルシールリング18と、端子19と、圧縮リング191と、ブラシユニット192とを含むロータアセンブリが設けられる。ロータアセンブリは、ハウジング1内に取付けられ、回転軸16は、ハウジング1の封止面101上に配設された軸受11中に回転可能に挿通される。
図3及び図5を参照する。図3及び図5に示すように、カバー2の中央部には、軸受20が配設される。カバー2の周壁面には、隆起した導風カバー21が複数設けられる。導風カバー21は、頂板211を有する。頂板211の2つの側縁には、カバー2に一体に設けた側板212,213がそれぞれ延設される。2つの側板212,213と、頂板211と、カバー2の周壁面と、により導風口214が画成される。2つの隆起した導風カバー21間には、前後が貫通されて抵抗なく流れ込みやすいように凹溝22が形成されている。カバー2は、前述したハウジング1の開口102を封止する。前述したロータアセンブリの回転軸16は、カバー2の軸受20中にも回転可能に挿通される。導風カバー21は、前述したハウジング1に形成された通風口10の上方に位置し、導風カバー21の導風口214が、前述した冷却ファン4の回転により発生した空気流を直接誘引し、ブラシユニット192と整流子173との摩擦により高熱が発生し易い部位と、電流が流通するエナメル線172の部位と、ハウジング1の内周壁に設けた磁石12などの部位とを適時放熱し、図7及び図8に示すような放熱状態にする。
図1を参照する。図1に示すように、冷却ファン4は、前述したロータアセンブリの回転軸16に取り付けられ、カバー2の外部に位置する。
図4を参照する。図4に示すように、リング状のスリーブ3は、金属材料からなり、導磁性を有し、モータの効率を向上する。スリーブ3は、ハウジング1の外表面に嵌合される。
図6〜図9を参照する。図6〜図9に示すように、本実施形態のモータに取り付けた冷却ファン4が円周に沿って回転して発生した空気流が、カバー2の導風カバー21の導風口214を介してモータのハウジング1の通風口10へ直接誘引され、2つの側板212,213と、頂板211と、カバー2の周壁面と、により画成された導風口214から空気流が進入して空気流が効果的に集中され、空気流が通風口10を介してモータのハウジング1内へ進入すると、ハウジング1内のロータアセンブリが放熱されるとともに(図8を参照する)、ハウジング1内に進入した空気流により、ブラシユニット192、整流子173など高熱が発生し易い場所の放熱を行い(図7を参照する)、ロータが設けられた鉄心171と、鉄心171に巻き付けられたエナメル線172との放熱を行う(図8を参照する)。そのため、モータのハウジング1内に熱が溜まってしまう虞がない。また、ハウジング1内に進入しない空気流は、2つの導風カバー21間に形成された凹溝22を介してハウジング1の外表面に吹きつけられ、ハウジング1の放熱を外側から同時に行う(図9を参照する)。ハウジング1内の高温の空気流が、モータのハウジング1の封止面101に形成された貫通孔103を介して導出されるため、モータに熱が溜まって損壊してしまうことを防ぐとともに、モータの使用寿命を延ばす。
上述したことから分かるように、本発明のモータの放熱構造は、モータの一側に取り付けた冷却ファン4により発生された空気流を、モータの通風口10へ速やかに案内して放熱を行い、放熱作用を有するモータの放熱構造を提供する。この放熱構造は、ハウジング1の開口102を封止するカバー2を利用し、カバー2の周壁面には複数の導風カバー21が設けられる。導風カバー21は、頂板211を有する。頂板211の2つの側縁には、カバー2に一体に設けられた側板212,213がそれぞれ延設されている。2つの側板212,213と、頂板211と、カバー2の周壁面と、により導風口214が画成される。ハウジング1とカバー2とが結合されると、前述したハウジング1上の通風口10の上方に導風カバー21が位置し、導風カバー21の導風口214を介し、前述した冷却ファン4の回転により発生した空気流を直接誘引する。モータに取り付けた冷却ファン4が円周に沿って回転して発生させた空気流がカバー2の導風カバー21に沿ってモータのハウジング1の通風口10へ直接誘引され、通風口10を介してモータのハウジング1内へ空気流が進入してハウジング1内のロータアセンブリの放熱を行い、モータのハウジング1の封止面101に形成された貫通孔103を介して高温の空気流が導出されてモータの放熱を行うため、モータに熱が溜まって損壊してしまうことを防ぎ、モータの使用寿命を延ばす。
1 ハウジング
2 カバー
3 スリーブ
4 冷却ファン
10 通風口
11 軸受
12 磁石
13 ワッシャ
14 スラストリング
15 調整リング
16 回転軸
18 オイルシールリング
19 端子
20 軸受
21 導風カバー
22 凹溝
101 封止面
102 開口
103 貫通孔
171 鉄心
172 エナメル線
173 整流子
174 バリスタ
181 ワッシャ
182 ワッシャ
191 圧縮リング
192 ブラシユニット
211 頂板
212 側板
213 側板
214 導風口

Claims (4)

  1. 筒状のハウジングと、ロータアセンブリと、カバーと、冷却ファンとを備えたモータの放熱構造であって、
    前記ハウジングの前端は、封止面に成形され、前記封止面の中央部には、軸受が配設され、前記封止面には、複数の貫通孔が形成され、前記ハウジングの後端には、開口が形成され、前記ハウジングの周壁面には、少なくとも1つの通風口が完全に貫通されて形成され、
    前記ロータアセンブリは、前記ハウジング中に回転可能に取付けられ、
    前記カバーは、中央部に配設された軸受を有し、前記ハウジングの前記開口を封止し、
    前記冷却ファンは、前記ロータアセンブリの回転軸に取り付けられ、前記カバーの外側に位置し、
    前記カバーは、複数の隆起した導風カバーを有し、前記導風カバーは、前記ハウジングに形成された前記通風口の上方に位置し、前記導風カバーの導風口を介し、前記冷却ファンが発生させた空気流が前記モータの前記ハウジング内へ誘引され、前記モータの前記ハウジング内に熱が溜まることを防ぎ、前記モータが最高出力パワーで運転可能であり、前記モータの運転効率が高まり、前記モータの使用寿命が延びることを特徴とするモータの放熱構造。
  2. 前記カバーの周壁面には、前記複数の導風カバーが設けられ、
    前記導風カバーは、頂板を有し、前記頂板の2つの側縁には、前記カバーに一体に設けた側板がそれぞれ延設され、前記2つの側板と、前記頂板と、前記カバーの周壁面と、により導風口が画成され、
    前記ハウジングと前記カバーとが結合されると、前記ハウジングの前記通風口の上方に前記導風カバーが位置し、前記導風カバーの前記導風口を介し、前記冷却ファンの回転により発生した空気流を直接誘引することを特徴とする請求項1に記載のモータの放熱構造。
  3. 前記ハウジングの外表面には、導磁性を有する金属材料からなるリング状スリーブが嵌合され、前記モータの効率が高いことを特徴とする請求項1に記載のモータの放熱構造。
  4. 前記2つの隆起した前記導風カバー間には、前後が貫通されて抵抗なく流れ込みやすいように凹溝が形成され、前記ハウジング内に進入しない空気流が前記凹溝を介して前記ハウジングの外表面に吹きつけられ、前記ハウジングの放熱を外部から行うことを特徴とする請求項1に記載のモータの放熱構造。
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