WO2011002121A1 - 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조 - Google Patents

사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조 Download PDF

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WO2011002121A1
WO2011002121A1 PCT/KR2009/003729 KR2009003729W WO2011002121A1 WO 2011002121 A1 WO2011002121 A1 WO 2011002121A1 KR 2009003729 W KR2009003729 W KR 2009003729W WO 2011002121 A1 WO2011002121 A1 WO 2011002121A1
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cyclone
blower
blower tube
hair dryer
spiral
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PCT/KR2009/003729
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최진호
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주식회사 씨엠인터내셔널아이엔씨
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    • A45D20/08Hot-air producers heated electrically
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Definitions

  • the present invention relates to a blower pipe structure in which a hair dryer discharges wind in a swirling flow (hereinafter, referred to as a cyclone), such as a whirlwind, and in particular, a wind blower discharged by a blower pipe structure having a spiral groove or a protrusion is formed. It relates to the construction of a cyclone blower dryer that discharges farther and faster.
  • a cyclone blower dryer that discharges farther and faster.
  • a hair dryer is used to wind hair or dry hair, and such a conventional hair dryer is called a propeller or a fan (hereinafter referred to as a 'fan') on a shaft of an electrically operated motor. Since it is fixed, it generates a wind traveling in one direction by driving the motor, and a heating wire (heater) is provided in the middle of the wind discharge path for heating the discharged wind.
  • the heating wire operates to heat up and the motor operates to rotate the fan so that the wind starts to be discharged, and the emitted wind is discharged as it is heated while passing through the heating wire.
  • the size of the driving motor and the fan is increased in order to satisfy the amount of wind discharged.
  • the discharged wind is not evenly mixed, the hot wind in some directions and the cold wind is discharged in the other direction is difficult to measure the temperature and at the same time hurt the hair and there is a problem that frequently occurs due to the temperature difference.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a cyclone discharge structure of a hair dryer according to one example of the prior art.
  • the hair dryer 1 when the hair dryer 1 is driven and the blower fan 3 discharges the wind to the discharge port 4, the wind passing through the heated heating wire 5 is heated to rotate the cyclone propeller 6 and the cyclone propeller ( 6) As the wind discharged by rotates, it becomes the wind of swirling flow and discharges away strongly and rapidly.
  • this conventional technology further includes a bearing 8, a snap ring 9, 9 ', a shaft 10, and the like in the discharge pipe to allow the wind to be discharged in a cyclone manner, which leads to a large number of components and complicated management.
  • the cost is high, and the manufacturing time is increased, and at the same time, a lot of failures occur due to many driving divisions, such as shortening the lifespan.
  • the present invention is to solve the problems and necessity of the prior art as described above to provide a structure of a cyclone blower tube dryer for generating and discharging the cyclone wind without increasing the number of parts by forming a groove and a projection structure in the existing blower tube.
  • the purpose is to.
  • the present invention devised to achieve the above object is a hair dryer for selectively discharging cold wind and warmed wind by the supply of operating power, formed by selecting any one or more of the spiral grooves and protrusions to the inner peripheral surface area
  • a first blower pipe for discharging the incoming wind in a cyclone state a second blower pipe inserted into and fixed to the inner circumferential surface of the first blower pipe and formed by selecting at least one of a spiral groove and a protrusion, and for discharging the incoming wind in a cyclone state;
  • the first blower tube and the second blower tube which are inserted into and fixed to the inner circumferential surface of the blower tube and generate heat to a predetermined temperature by the supply of operating power, and the wind generated by rotating the fan by the supply of the operating power to the rear end position of the heater unit.
  • the first blowing pipe and the second blowing pipe are made of any one selected from the ones selected from the spiral grooves and the projections continuously spaced apart from each other at predetermined intervals.
  • the spiral projection on the inner circumferential surface of the first blower tube is made in close contact with the spiral protrusion on the outer circumferential surface of the second blower tube to secure the second blower tube.
  • spiral groove on the inner circumferential surface of the first blower pipe and the spiral groove on the outer circumferential surface of the second blower pipe coincide with each other to form a continuous spiral space.
  • spiral grooves on the inner circumferential surface of the first blower pipe and the spiral grooves on the inner circumferential surface of the second blower pipe have a structure in which the positions coincide in the spiral shape.
  • the first blower pipe and the second blower pipe is made of a structure larger than the diameter of the portion is discharged the diameter of the wind incoming portion.
  • the spiral grooves and protrusions are any one structure selected from a continuous structure, a discontinuous structure and a fragmentary structure having a predetermined length in a spiral shape in the entire blower tube.
  • the outer circumferential surface of the second blower tube is fixed to the inner circumferential surface of the first blower tube in a state of forming any one or more selected from the spiral grooves and projections.
  • the inner circumferential surface of the first blower tube has a structure that does not form any one or more selected from spiral grooves and protrusions.
  • spiral grooves and the protrusions are formed in a structure of overlapping in different sizes at the same position.
  • the second blower tube is made of an insulator that does not melt and deform due to heat generation of the heater.
  • the first blower tube may be any one selected from among those having a flat outer circumferential surface and a bend along a spiral groove and protrusion structure of the inner circumferential surface, regardless of the structure of the inner circumferential surface.
  • any one of the spiral groove and the projection is made of any one selected from one or more, and consists of a structure that rotates spirally in any one direction of the left and right turns.
  • the groove and the projection is made of any one or more shapes selected from polygonal shape including a circle.
  • the heater unit is made of any one method selected from a direct heating method and an indirect heating method, and is provided with a temperature control structure by selection.
  • the present invention having the configuration described above has a convenient effect on the use of exhausting cyclone winds without increasing the number of components since the spiral grooves or protrusions are formed in the blower of the hair dryer.
  • the present invention has an industrial use effect of strongly discharging wind with a high wind speed even when using a drive motor of the same output by the spiral groove or protrusion structure of the blower tube.
  • the present invention has a convenient effect on the use of fast hair shortening and preventing damage because the hot air and the less warm air of the hair dryer is quickly mixed by the cyclone method to discharge the wind of a certain temperature as a whole.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a cyclone discharge structure of a hair dryer according to one example of the prior art
  • FIG. 2 is a view showing the external structure of the cyclone blower tube hair dryer according to one embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a functional configuration diagram of an electric circuit driven by supply of operating power in a cyclone blower tube hair dryer according to one example of the present invention
  • FIG. 4 is an assembly configuration diagram of a cyclone blower tube hair dryer according to one example of the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of an A-A partial section of the cyclone blower tube hair dryer according to FIG. 2 according to an example of the present invention
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a section B-B of the cyclone blower tube hair dryer according to FIG. 2 according to an example of the present invention
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a section B-B of the cyclone blower hair dryer of FIG. 2 according to another example of the present invention.
  • FIG. 8 is a view showing the external structure of a cyclone blower tube hair dryer according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of a C-C partial section of a cyclone blower hair dryer according to FIG. 8 according to an example of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a C-C partial section of a cyclone blower hair dryer according to FIG. 8 according to another example of the present invention.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of a C-C partial section of a cyclone blower hair dryer according to FIG. 8 according to an example of the present invention.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the C-C partial section of the cyclone blower hair dryer of FIG. 8 according to another example of the present invention.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of a section D-D of the cyclone blower hair dryer of FIG. 8 according to an example of the present invention
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of a D-D partial section of a cyclone blower hair dryer according to FIG. 8 according to another example of the present invention.
  • FIG. 15 is a view illustrating a pair of spiral structures according to another embodiment of the cyclone blower hair dryer of FIG. 2 according to the present invention.
  • FIG. 16 is a view illustrating a three-pipe spiral structure according to still another embodiment of the cyclone blower tube hair dryer of FIG. 2 of the present invention.
  • FIG. 17 is a view illustrating the structure of a double set of spiral structure according to another embodiment of the cyclone blower tube hair dryer of FIG. 8 of the present invention.
  • FIG. 18 is a view illustrating a trillion spiral structure according to another embodiment of a cyclone blower hair dryer of FIG. 8 according to the present invention.
  • Hair dryer is for drying wet hair quickly or evenly reshaping hair.
  • the motor When operating power is supplied, the motor is driven and the fan fixed to the shaft of the motor rotates to generate and discharge wind.
  • the discharged wind is discharged in a warmed state while passing through a heater that generates heat by supply of operating power. At this time, the wind may be well warmed or not warmed.
  • the wind with the temperature difference is discharged in a straight state, and it is difficult to measure the temperature when the hair is dried or aligned using the hot wind with the temperature difference. Hurt.
  • the present invention is to change the structure without increasing the components in the blower structure of the hair dryer to make a cyclone-type swirl flow wind evenly mixed with well-heated wind and less warmed wind to make a constant temperature as a whole, to increase the wind speed discharged
  • the present invention relates to a technique for providing a hair dryer structure.
  • the expressions of the grooves and the recessed portions and the protrusions and the protruding portions may be used in appropriate portions to facilitate explanation and understanding.
  • the grooves and the projections are structurally opposite shapes, but the functions or functions in the present invention are the same, and the projections may be formed at the groove positions, and the grooves may be formed at the projection positions. It shall not be.
  • FIG. 2 is a view showing the external structure of the cyclone blower tube hair dryer according to one embodiment of the present invention.
  • the housing (HOUSING) 110 to form the appearance of the hair dryer 100 having a cyclone blower tube is made of a first blower tube 140 and the lid 180 ,
  • the first blower tube 140 and the lid portion 1800 are joined and fixed by a screw coupling structure.
  • Such bonding may use an adhesive or other bonding structures such as bonding pins.
  • One side of the first blower tube 140 is fixed to the switch unit 120 to control the supply of the operating power (ON) OFF (OFF), the power supply cord for supplying commercial power to the operating unit (120) 130 is connected.
  • the fan unit (FAN-MOTOR) is fixed to the cap 180 and is driven by supply of operating power, and an inlet for introducing air from the outside is formed.
  • the first blower tube 140 forms an appearance in which the helical protrusions or protrusions formed on the inner circumferential surface and the unevenness of the helical protruding portions are continuously formed.
  • the appearance can be formed in a flat (FLAT) state by selection.
  • FIG. 3 is a functional configuration diagram of an electric circuit driven by supply of operating power in a cyclone blower tube hair dryer according to an example of the present invention.
  • the power cord 130 is supplied to the commercial power input through the plug (PLUG) is connected to the switch unit 120.
  • the switch unit 120 supplies the operating power applied from the power cord 130 to the fan motor unit 170 and the heater unit 160 connected in a serial manner by the on-off control. Or block.
  • the switch unit 120 may be configured by OPTION to control the heat generation of the heater unit 160 by selecting in a stepwise selection or sliding manner.
  • the heater unit 160 may select any one of a direct heating method using a nickel and a nichrome wire, which is a chromium alloy of 15 to 20% (%), and an indirect heating method in which the heating element is wrapped with ceramic or quartz. It is a structure and can further be equipped with the apparatus which does not generate
  • FIG. 4 is an assembly configuration diagram of a cyclone blower tube hair dryer according to one example of the present invention.
  • the hair dryer 100 having the switch unit 120 includes a first blower tube 140, a second blower tube 150, a heater 160, a fan motor 170, and a lid 180. do.
  • the first blower tube 140 has a cylindrical shape having a taper shape larger than the diameter of the portion where the wind flows out, and a portion of the handle is further provided at the entrance portion where the wind flows, and the cylindrical portion has At least one selected from the protruding portion and the recessed groove portion projecting to the inner circumferential surface is a shape that is continuously connected in a spiral shape.
  • spiral projections and / or grooves are shown to be adjacent to each other. When the wind enters through the inlet by such a spiral groove or protrusion, it rotates in a cyclone shape and discharges to the outlet.
  • the pitch (PITCH) value it is preferable to select the optimum value of the pitch (PITCH) value repeatedly configured for each depth and / or height and / or height of the spiral grooves or protrusions.
  • the left turn and the right turn which are the rotation directions of the spiral, apply a structure that rotates in any one direction by selection.
  • the spiral grooves or protrusions may be continuously formed through the entire blower pipe, or may be discontinuously formed in a predetermined length or may be formed only once in a predetermined length.
  • the first blower can be formed in one piece or two pieces by selection.
  • Cyclone is a strong rotation to generate a centrifugal force, when the wind is a strong rotation, there is a strong suction force, destructive force, straightness, etc.
  • meteorology is a tropical cyclone typhoon. Adding rotational force to the wind emitted by the hair dryer sends it away at the same time, even with the same amount of wind. Therefore, when the wind discharged from the hair dryer to the cyclone wind is strong winds penetrate deeply even in the case of a large amount of hair. Therefore, the hot or cold air generated by cyclone wind in the hair dryer penetrates more strongly and deeply evenly, causing the hair to dry out and trim quickly.
  • the second blower tube 150 is a taper cylindrical structure having a larger diameter than the diameter of the discharged portion, the spiral groove or (and)
  • the protrusions may be continuously connected in the same manner as the first blower tube 140, or a plurality of protrusions may be discontinuously connected, or only one of the protrusions may have a predetermined length.
  • the pitch (PITCH) of the spiral groove or protrusion is applied in the same manner as the pitch value of the first blower tube 140, the depth or height may be the same or different, but the optimum value is selected by repeated experiments in the present invention It is preferable to form the same height.
  • the second blower tube 150 is made of an insulator that blocks heat transfer and withstands high heat, and may be made of one piece or two pieces in the same manner as the first blower tube 140.
  • the second blower pipe 150 converts and discharges the wind entering the inlet into the cyclone wind using spiral grooves and / or protrusions formed on the inner and outer circumferential surfaces, respectively.
  • the wind flowing by the spiral grooves and protrusions formed on the inner circumferential surface of the first blower tube 140 and the outer circumferential face of the second blower tube 150 is converted into cyclone wind and discharged to the inner circumferential face of the second blower tube 150.
  • Winds introduced by the formed spiral grooves and protrusions are converted into cyclone winds and discharged respectively.
  • the protruding portion of the spiral protrusion formed on the inner circumferential surface of the first blower tube 140 and the protruding portion of the spiral protrusion formed on the outer circumferential surface of the second blower tube 150 are fixed in close contact with each other. Therefore, the spirally formed large space enclosed by the recessed portion or the groove portion of the inner circumferential surface of the first blower tube 140 and the recessed portion or the groove portion of the outer circumferential surface of the second blower tube 150 is continuously discharged while rotating in a cyclone shape. do.
  • the spiral projection formed on the inner circumferential surface of the first blower tube 140 and the spiral groove portion formed on the outer circumferential surface of the second blower tube 150 may be fixed in a state where the positions coincide with each other. Therefore, a continuous spiral space opened by the groove portion of the inner circumferential surface of the first blower tube 140 and the protrusion of the outer circumferential surface of the second blower tube 150 is continuously formed, and the inflowing wind is discharged while rotating in a cyclone shape.
  • the cyclone wind generated by the inner circumferential surface of the first blower tube 140 and the outer circumferential surface of the second blower tube 150 and the cyclone wind generated by the inner circumferential surface of the second blower tube 150 are discharged ends of the hair dryer 100. Rotation in the same direction causes the cyclone winds to be more strongly rotated and evenly distributed and evenly distributed in a uniform temperature.
  • the wind discharged from the hair dryer is far more powerful at the same temperature, so there is a structural advantage to supply the wind evenly to the hair hidden behind by a large number of hair.
  • the second blower tube 150 is made of an insulator, so it is safe for heat transfer. Due to the heavy structure, it takes a long time for the overheated heat to reach the outermost side of the hair dryer 100 has a structural advantage of protecting the user more safely.
  • the heater unit 160 includes a heating element 162 that generates heat by supply of operating power and an insulator 164 in which electricity and heat are not easily transmitted.
  • the insulator 164 has a cross-shaped structure of Chinese characters, and the heating element 162 is wound around the outer circumference of the insulator 164 at a predetermined interval, but the structure of the heating element 162 is changed. In this case, the structure of the insulator 164 may be changed.
  • the heater 160 is inserted into and fixed to the inner circumferential surface of the second blower tube 150.
  • the heater 160 may be provided with a temperature control device by OPTION so as not to generate heat above a predetermined temperature.
  • the heater 160 may be configured as a direct heating method using direct heat generation of the heating element 162 made of an alloy of nickel and chromium or an alloy of iron and chromium, or a ceramic heating element and a quartz tube heating element by an indirect heating method. It may be configured with any one selected from among those included.
  • the heater unit 160 functions to convert the hot air or the warmed wind by heating the wind when the wind passes in an adjacent state in the heat generated state.
  • the fan motor unit 170 is fixed to the motor 174 and the shaft is rotated by the rotation of the supply by the supply of the operating power and rotates with the shaft, so that the wind inlet and discharge at the same time (ONE-WAY) fan 172 It is made, including.
  • the shape of the fan 172 shown in the drawing is shown as an example, it is a structure to generate or generate wind and discharge in one direction, if any of the fan (FAN) of any shape can be applied if it can be built in the hair dryer (100) Can be.
  • the fan motor 170 is fixed to the lid 180, but if the structure fixed to the interior of the hair dryer 100 and discharges the wind in one direction, all of the fixed system of any structure Applicable
  • the power cord 130 inputs and supplies commercial power from the outside, and the switch unit 120 is turned on in a state in which the fan motor 170 and the heater unit 160 are connected in series. Supply or cut off commercial power by control.
  • the switch unit 120 divides the rotational speed of the fan motor unit 170 and the temperature of the heater unit 160 into steps such as low, middle, high, and the like. Adjust by selecting one value. In addition, since a random value is selected using a sliding method of a linear method or a rotary method, it can be adjusted (adjusted).
  • the lid unit 180 is coupled to and fixed with the first blower tube 140 using any one or more fastening methods selected from among a screw fastening method, a fastening method using a hook and a pin, or a fastening method using an adhesive.
  • 1 Holds the second blower tube 150, the heater 160, the fan motor 170, the switch unit 120, and the power cord 130 that are built in and fixed to the blower tube 140 and are protected from external shocks. do.
  • External shocks include both physically and mechanically applied shocks and chemical shocks caused by inflow of water, chemicals, and the like.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of an A-A partial section of a cyclone blower hair dryer according to FIG. 2 according to an example of the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of an A-A partial section of a cyclone blower hair dryer according to FIG. 2 according to an example of the present invention.
  • the second blower tube 150 is inserted into and fixed to the inner circumferential surface of the first blower tube 140, and the heating element 162 and the insulator 164 are disposed on the inner circumferential face of the second blower tube 150. Insert and fix the heater 160 made of.
  • spiral protrusions formed on the inner circumferential surface of the first blower tube 140 and the spiral protrusions formed on the outer circumferential surface of the second blower tube 150 are fixed to each other in close contact. It is possible to maintain such a fixed state by mechanical friction, to use a separate fixing device, to use a spacer to maintain a constant interval, or to use an adhesive.
  • the groove portion formed on the inner circumferential surface of the first blower tube 140 and spirally formed and the groove portion formed on the outer circumferential surface of the second blower tube 150 and spirally coupled form a space part. These spaces are continuously connected in a spiral form in a sealed state along the first and second blowers 140 and 150.
  • the spiral space portion may be discontinuously connected or may be formed only once with a predetermined length, and in this case, the portion where the spiral space portion is not formed may form a cylindrical space portion having a smooth structure to advance the wind. To make it smooth.
  • the inner circumferential surface of the second blower tube 150 also has a space that rotates in a spiral shape.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a section B-B of the cyclone blower hair dryer according to FIG. 2 according to an example of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a section B-B of the cyclone blower hair dryer according to FIG. 2 according to an example of the present invention.
  • the second blower tube 150 is fixed to the lower side of the first blower tube 140, the heating element 162 and the insulator 164 on the lower side of the second blower tube 150.
  • the state in which the heater unit 160 made of) is fixed is shown.
  • the independent wind is discharged into the space between the first blower tube 140 and the second blower pipe 150 in a cyclone manner, and another independent cyclone wind is used as the space between the second blower pipe 150 and the heater unit 160. Eject each of them.
  • the present invention having the above-described structure rotates in a cyclone manner by the first and second blower tubes 140 and 150 formed of any one of continuous, discontinuous and fragmentary irregularities caused by spiral grooves and / or protrusions.
  • the wind is released and, in particular, the separately released cyclone winds are mixed at the outlet side of the hair dryer to form more powerful cyclone winds.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a section B-B of the cyclone blower hair dryer of FIG. 2 according to another example of the present invention.
  • the second blowing pipe 150 is disposed at a predetermined interval on the lower side of the first blowing pipe 140. At this time, the protrusion part formed on the inner circumferential surface of the first blower tube 140 and the groove part formed on the outer circumferential surface of the second blower tube 150 are formed to coincide. Since the space in the open state is formed by the coupling structure difference between the first and second blower tubes 140 and 150, the description thereof will be omitted since it is the same as the functional description of FIG. 6.
  • FIG. 8 is a view showing the external structure of the cyclone blower tube hair dryer according to another embodiment of the present invention.
  • the housing 110 forming the outer shape of the hair dryer 100 having a cyclone blower tube is composed of the first blower tube 140 and the lid portion 180, various manners It is possible to use a coupling structure of but preferably screwed and bonded by a screw coupling structure, one side of the first blower tube 140 is fixed to the switch unit 120 for controlling the supply of operating power (ON) OFF (OFF) off (OFF) And, the switch unit 120 is connected to a power cord 130 for supplying commercial power to the operating power, the lid 180 is a fan motor (FAN-MOTOR) is fixed and driven by the supply of the operating power is external It is the same as the description of FIG. 2 that an inlet for introducing air therefrom is formed.
  • FAN-MOTOR fan motor
  • the appearance of the first blower tube 140 forms a smooth appearance smoothly without being affected by the structure of the protrusions or grooves formed spirally on the inner circumferential surface.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of a C-C partial section of a cyclone blower hair dryer according to FIG. 8 according to an example of the present invention.
  • the second blower tube 150 is fixed to the inner circumferential surface of the first blower tube 140 in close contact with each other, and has a quadrilateral shape and the cyclone groove 190 of the concave groove spirally.
  • the cyclone groove 190 of the concave groove spirally.
  • four pairs of spiral cyclone grooves 190 are formed, but one of various structures such as one, two, three, five, etc. can be selected, and it is preferable to select an optimal value by repeated experiments. .
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the C-C partial section of the cyclone blower hair dryer of FIG. 8 according to another example of the present invention.
  • the second blower tube 150 in contact with the inner circumferential surface of the first blower tube 140 in close contact with the fixed state the semi-circular shape and recessed cyclone groove 190 is spirally To form.
  • four pairs of spiral cyclone grooves 190 are formed, but as in the description of FIG. 9, one of various configurations, such as one, two, three, and five, can be selected, and is optimized by repeated experiments. It is desirable to select a value.
  • the cyclone groove 190 shown in FIG. 10 illustrates one structure selected from polygonal shapes including a circle.
  • the cyclone groove 190 is formed at the same position of the first blower tube 140 and the second blower tube 150, and the second blower tube 150 is not formed in the first blower tube 140. Only the state in which the cyclone groove 190 is formed is shown only, indicating that it can be configured in the shape by any one selected structure.
  • the cyclone groove 190 may be continuously formed over the entire blower tube, or a plurality may be discontinuously formed by a predetermined length, or one may be formed by a predetermined length. It is preferable to select one structure.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the C-C partial section of the cyclone blower hair dryer of FIG. 8 according to an example of the present invention.
  • the second blower tube 150 is fixed to the inner circumferential surface of the first blower tube 140 in close contact with each other to form a quadrilateral convex protrusion of the cyclone protrusion 195 in a spiral shape.
  • a quadrilateral convex protrusion of the cyclone protrusion 195 in a spiral shape.
  • four pairs of spiral cyclone protrusions 195 are formed, but as in the description of FIG. 10, any one of various structures such as 1, 2, 3, and 5 can be selected, and is optimized by repeated experiments. It is desirable to select a value.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the C-C partial section of the cyclone blower dryer of FIG. 8 according to another example of the present invention.
  • the second blower tube 150 in close contact with the inner circumferential surface of the first blower tube 140 is fixed in contact with, the semi-circular and convex projections protruding projections (195) ) To form a spiral.
  • the spiral cyclone protrusions 195 are formed, but as in the description of FIG. 11, any one of various structures, such as one, two, three, and five, can be selected, and is optimized by repeated experiments. It is desirable to select a value.
  • cyclone protrusion 195 may have any shape selected from polygons including a circle.
  • the cyclone protrusion 195 is formed at the same position of the first blower tube 140 and the second blower tube 150, and the second blower tube 150 is not formed in the first blower tube 140. Only the state in which the cyclone protrusions 195 are formed is illustrated in FIG. 4 only to show that the cyclone protrusions 195 can be configured as a structure by any one selected shape. In addition, the cyclone protrusions 195 may be continuously formed over the entire blower pipe, a plurality of discontinuous shapes may be formed by a predetermined length, or one of the predetermined lengths may be formed. It is preferable to select the structure.
  • a small size of the cyclone protrusion 195 is formed at the same position where the cyclone groove 190 is formed by the OPTION or the small size at the same position where the cyclone protrusion 195 is formed.
  • the cyclone groove 1900 of the overlapping structure can be formed.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of a section D-D of the cyclone blower hair dryer of FIG. 8 according to an example of the present invention.
  • the second blower tube 150 is fixed in close contact with the lower side of the first blower tube 140, the spiral cyclone groove 190 is shown long by the cut section view.
  • a state in which the heater unit 160 including the heating element 162 and the insulator 164 is fixed to the lower side of the second blower tube 150 is illustrated.
  • the wind is discharged while rotating in a cyclone manner.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the D-D partial section of the cyclone blower dryer of FIG. 8 according to another example of the present invention.
  • the second blower tube 150 is fixed to the lower side of the first blower tube 140 in close contact, the spiral cyclone protrusion 195 is shown long by the cross-sectional view.
  • a state in which the heater unit 160 including the heating element 162 and the insulator 164 is fixed to the lower side of the second blower tube 150 is illustrated.
  • the wind is discharged while rotating in a cyclone manner.
  • the spiral cyclone groove 190 or the cyclone protrusion 195 forms the cyclone groove 190 or the cyclone protrusion 195 in any shape selected from a polygonal shape including a circle.
  • the spiral cyclone groove 190 and the cyclone protrusion 195 may be simultaneously formed in an overlapping or adjacent state by selection in one hair dryer, and the cyclone groove 190 and the cyclone protrusion 195 may be adjacent to the cyclone groove.
  • a predetermined distance may be formed between the 190 and the cyclone protrusions 195.
  • the cyclone groove 190 and the cyclone protrusion 195 may have a selected number, but it is preferable to have an optimal number by experiment, and may be formed continuously, discontinuously, or by a predetermined length. It can be formed as.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an outer view of a two-bar spiral structure according to another embodiment of the cyclone blower tube hair dryer of FIG. 2 of the present invention
  • FIG. 16 is another embodiment of the cyclone blower tube hair dryer of FIG. 2 of the present invention. It is caused by the three helical structure.
  • FIG. 15 is provided with two sets of spiral grooves and / or protrusions as an example, and rotates in any one direction selected from a left turn and a right turn on the inner circumferential surface, and the uneven structure of the inner circumferential surface is
  • Fig. 16 is an external structural diagram of a state shown in a shape on the outer circumferential surface
  • Fig. 16 is an external structural diagram of a state provided in three sets.
  • the function by each inner peripheral surface structure is the same as the function description of the structure by FIG.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an outer view of a two-bar spiral structure according to another embodiment of the cyclone blower tube hair dryer of FIG. 8 of the present invention
  • FIG. 18 is another embodiment of the cyclone blower tube hair dryer of FIG. 8 of the present invention. It is caused by the three helical structure.
  • FIG. 17 is provided with two sets of spiral grooves and / or protrusions, for example, to rotate in any one direction selected from a left turn and a right turn on the inner circumferential surface, and the outer circumferential surface is formed on the inner circumferential surface thereof.
  • Figure 16 is a view of the appearance of the structure provided in groups of three. At this time, the function by each inner peripheral surface structure is the same as the function description of the structure by FIG.

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Abstract

본 발명은 나선형 송풍관 구조에 의하여 배출되는 바람을 더 멀리 더 빠르게 배출하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조에 관한 것으로 특히, 바람을 사이클론 상태로 배출하는 제 1 송풍관 및 제 2 송풍관, 소정온도로 발열하는 히터부, 팬을 회전하여 바람을 공급하는 팬모터부 및 고정 상태를 유지하는 동시에 충격으로부터 보호하는 뚜껑부를 포함하여 이루어지는 특징에 의하여, 동일한 출력의 구동모터를 사용하여 풍속이 빠른 바람을 강하게 배출하며, 온도가 일정하게 혼합된 바람을 배출하는 효과가 있다.

Description

사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조
본 발명은 헤어드라이어가 회오리바람과 같은 선회류(이하, ‘사이클론’이라 한다.) 상태의 바람을 배출하는 송풍관 구조에 관한 것으로 특히, 나선형 홈 또는 돌기를 형성한 송풍관 구조에 의하여 배출되는 바람을 더 멀리 더 빠르게 배출하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조에 관한 것이다.
일반적으로 머리를 감거나 물기가 많은 머리를 말리기 위하여 헤어드라이어를 사용하며, 이러한 종래의 헤어드라이어는 전기에 의하여 동작하는 모터의 축에 프로펠러(PROPELLER) 또는 팬(FAN)(이하, ‘팬’이라 한다.)을 고정하므로 모터의 구동에 의하여 일 방향으로 진행하는 바람을 발생하고, 배출하는 바람의 가열을 위하여 바람의 배출 경로 중간에 열선(히터; HEATER)을 구비한다. 사용자가 머리를 말리기 위하여 전기를 공급하는 경우 열선이 동작하여 뜨겁게 가열하고 모터는 동작하여 팬을 회전시키므로 바람을 배출되기 시작하며 배출되는 바람은 열선을 통과하면서 데워진 상태로 배출한다.
이와 같은 구조의 종래 기술에 의한 헤어드라이어는 배출되는 바람의 양을 충분하게 하기 위하여 구동 모터와 팬의 크기를 크게 하였다.
그러나 이러한 종래 기술은 구동 모터의 크기가 커지므로 소모하는 전력이 커지고, 팬의 크기가 커지므로 소음이 커지며 헤어드라이어의 외형을 크게 하는 등의 문제가 있다.
또한, 배출되는 바람이 골고루 섞이지 못하여 일부 방향으로는 뜨겁고 다른 일부의 방향으로는 비교적 찬바람이 배출되어 온도를 가늠하기 어려운 동시에 머리카락을 상하게 하며 온도 차이에 의하여 고장이 자주 발생하는 문제가 있다.
이러한 종래 기술을 일부 개선하기 위한 것으로 특허출원 제10-1995-25139호(1995. 8. 16.)(헤어 드라이기용 사이클론 장치)가 있다.
도 1 은 종래 기술의 일례에 의한 것으로 헤어드라이어의 사이클론 배출 구조 도시도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 종래 기술을 상세히 설명하면, 송풍팬(3)을 구비하는 헤어드라이어(1)의 몸체(2) 앞 단을 형성하는 배출구(4) 내부에 베어링(8)과 스냅링(9, 9‘)으로 축(10)을 회동상태로 고정하고, 축(10)의 선단에 사이클론(CYCLONE) 프로펠러(6)를 고정하는 구조이다. 이러한 구조에 의하여 사이클론 프로펠러(6)는 자체적으로 회전한다.
일례로, 헤어드라이어(1)가 구동되어 송풍팬(3)이 바람을 배출구(4)로 배출하면, 가열된 열선(5)을 통과한 바람이 데워지면서 사이클론 프로펠러(6)를 돌리고 사이클론 프로펠러(6)에 의하여 배출되는 바람이 회전하므로 선회류의 바람이 되어 빠른 속도로 멀리 강력하게 배출한다.
그러나 이러한 종래 기술은 바람이 사이클론 방식으로 배출되도록 하기 위하여 배출관 내부에 베어링(8)과 스냅링(9, 9‘)과 축(10) 등을 더 구비하므로, 구성 부품 수가 많게 되어 관리가 복잡하고 생산비용이 비싸게 되며, 제조시간이 많이 소요되는 동시에 많은 구동 구분에 의하여 장애 발생 요인이 많아지므로 수명이 짧아지는 등의 문제가 있다.
또한, 이러한 종래 기술은 사이클론 프로펠러(6)에 장애가 발생하여 정상적으로 회전하지 않는 경우에 바람이 정상적으로 배출되지 못하고 열선에서 발생하는 열을 식히지 못하여 배출구(4)가 녹게 되어 헤어드라이어(1)가 파손되고 사용자에게 화상을 입히는 등의 문제가 있다.
따라서 구성 부품수를 줄이고 생산 및 제조시간을 작게 소요하는 동시에 구동부분을 줄여 고장 발생 요인을 줄이고 수명을 연장하면서 찬바람과 데워진 바람의 배합이 잘 이루어져 온도가 일정한 바람을 강하고 빠르게 배출하는 헤어드라이어의 송풍관 구조에 관한 기술을 개발할 필요가 있다.
본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제점 및 필요성을 해소하기 위한 것으로 기존의 송풍관 내부에 홈과 돌기 구조를 형성하여 부품수를 늘리지 않으면서 사이클론 바람을 생성 및 배출하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조를 제공하는 것이 그 목적이다.
또한, 본 발명은 잘 데워진 바람과 덜 데워진 바람을 골고루 배합 및 혼합하므로 전체적으로 일정한 온도의 바람을 배출하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조를 제공하는 것이 그 목적이다.
또한, 본 발명은 구동하는 부분이 없어 간단하고 견고한 송풍관 구조에 의하여 고장 발생 요인을 줄이고 풍속이 빠르며 강한 사이클론 바람을 생성 및 배출하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조를 제공하는 것이 그 목적이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 안출한 본 발명은 동작전원의 공급에 의하여 찬바람과 데워진 바람을 선택적으로 배출하는 헤어드라이어에 있어서, 나선상의 홈과 돌기 중에서 어느 하나 이상을 선택하여 형성하고 내주면 영역으로 들어온 바람을 사이클론 상태로 배출하는 제 1 송풍관과, 제 1 송풍관의 내주면에 삽입 고정되고 나선상의 홈과 돌기 중에서 어느 하나 이상을 선택하여 형성하며 들어온 바람을 사이클론 상태로 배출하는 제 2 송풍관과, 제 2 송풍관의 내주면에 삽입 고정되고 동작전원의 공급에 의하여 소정온도로 발열하는 히터부와, 히터부의 뒷단 위치에 고정되고 동작전원의 공급에 의하여 팬을 회전하여 생성한 바람을 제 1 송풍관과 제 2 송풍관에 각각 공급하는 팬모터부 및 제 1 송풍관의 뒷단 위치에 체결하여 고정하고 제 2 송풍관, 히터부 및 팬모터부의 고정 상태를 유지하는 동시에 외부의 충격으로부터 보호하며 외부의 바람을 원활하게 유입하는 뚜껑부를 포함하여 이루어지는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조를 제시한다.
바람직하게, 제 1 송풍관과 제 2 송풍관은 나선상의 홈과 돌기 중에서 선택된 어느 하나가 연속하여 인접한 것과 소정의 간격으로 떨어져 있는 것 중에서 선택된 어느 하나로 이루어진다.
한편, 제 1 송풍관 내주면에서의 나선상 돌기를 제 2 송풍관 외주면에서의 나선상 돌기와 밀착시켜 제 2 송풍관을 고정하는 구조로 이루어진다.
그리고 제 1 송풍관 내주면에서의 나선상 돌기와 상기 제 2 송풍관 내주면에서의 나선상 돌기의 위치를 일치시키고 상기 제 1 및 제 2 송풍관을 고정하는 구조로 이루어진다.
여기서 제 1 송풍관 내주면에서의 나선상 홈과 제 2 송풍관 외주면에서의 나선상 홈 위치가 일치하여 나선상의 밀폐된 공간을 연속 형성하는 구조로 이루어진다.
또한, 제 1 송풍관 내주면에서의 나선상 홈과 제 2 송풍관 내주면에서의 나선상 홈은 나선상으로 위치가 일치하는 구조로 이루어진다.
한편, 제 1 송풍관과 제 2 송풍관은 바람이 들어오는 부분의 직경이 배출되는 부분의 직경보다 큰 구조로 이루어진다.
그리고 나선상의 홈과 돌기는 송풍관 전체에서 나선상으로 연속적인 구조와 불연속적인 구조와 소정의 길이를 하는 단편적인 구조 중에서 선택된 어느 하나의 구조로 이루어진다.
한편, 제 1 송풍관의 내주면에 제 2 송풍관의 외주면을 밀착 고정한 상태에서 나선상 홈과 돌기 중에서 선택된 어느 하나 이상을 형성하는 구조로 이루어진다.
또한, 제 1 송풍관의 내주면에는 나선상 홈과 돌기 중에서 선택된 어느 하나 이상을 형성하지 않는 구조로 이루어진다.
여기서 나선상 홈과 돌기는 동일한 위치에 다른 크기로 중복 형성하는 구조로 이루어진다.
또한, 제 2 송풍관은 히터부의 발열에 의하여 녹지 않고 변형하지 않는 절연체로 이루어진다.
그리고 제 1 송풍관은 내주면의 구조에 관계없이 외주면이 평평한 것과 내주면의 나선상 홈 및 돌기 구조를 따라 굴곡이 형성되는 것 중에서 선택된 어느 하나로 이루어진다.
여기서 나선상의 홈과 돌기 중에서 어느 하나는 하나 이상 중에서 선택한 어느 하나로 이루어지고, 좌회전과 우회전 중에서 어느 하나의 방향으로 나선상 회전하는 구조로 이루어진다.
한편, 홈과 돌기는 원형이 포함되는 다각형상 중에서 선택된 어느 하나 이상의 형상으로 이루어진다.
또한, 히터부는 직접 발열방식과 간접 발열방식 중에서 선택된 어느 하나의 방식으로 이루어지고, 선택에 의하여 온도제어 구조를 구비하여 이루어진다.
상기와 같은 구성의 본 발명은 헤어드라이어의 송풍관에 나선상의 홈 또는 돌기를 형성하므로 구성 부품수를 늘리지 않으면서 사이클론 바람을 배출하는 사용상 편리한 효과가 있다.
또한, 본 발명은 송풍관의 나선상 홈 또는 돌기 구조에 의하여 동일한 출력의 구동모터를 사용하는 경우에도 풍속이 빠른 바람을 강하게 배출하는 산업적 이용효과가 있다.
또한, 본 발명은 헤어드라이어의 잘 데워진 바람과 덜 데워진 바람을 사이클론 방식으로 신속하게 혼합하여 전체적으로 일정한 온도의 바람을 배출하므로 머리카락의 단장을 빠르게 하고 손상을 방지하는 사용상 편리한 효과가 있다.
도 1 은 종래 기술의 일례에 의한 것으로 헤어드라이어의 사이클론 배출 구조 도시도,
도 2 는 본 발명의 일실시 예에 의한 것으로 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 외형 구조 도시도,
도 3 은 본 발명의 일례에 의한 것으로 사이클론 송풍관 헤어드라이어에서 동작전원의 공급에 의하여 구동하는 전기회로의 기능 구성도,
도 4 는 본 발명의 일례에 의한 것으로 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 조립 구성도,
도 5 는 본 발명의 일례에 의한 것으로 도 2 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 A-A 부분 섹션 절단면도,
도 6 은 본 발명의 일례에 의한 것으로 도 2 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 B-B 부분 섹션 절단면도,
도 7 은 본 발명의 다른 일례에 의한 것으로 도 2 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 B-B 부분 섹션 절단면도,
도 8 은 본 발명의 다른 실시 예에 의한 것으로 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 외형 구조 도시도,
도 9 는 본 발명의 일례에 의한 것으로 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 C-C 부분 섹션 절단면도,
도 10 은 본 발명의 다른 일례에 의한 것으로 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 C-C 부분 섹션 절단면도,
도 11 는 본 발명의 일례에 의한 것으로 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 C-C 부분 섹션 절단면도,
도 12 는 본 발명의 다른 일례에 의한 것으로 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 C-C 부분 섹션 절단면도,
도 13 은 본 발명의 일례에 의한 것으로 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 D-D 부분 섹션 절단면도,
도 14 는 본 발명의 다른 일례에 의한 것으로 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 D-D 부분 섹션 절단면도,
도 15 는 본 발명의 도 2 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 다른 실시 예에 의한 것으로 2 조 나선 구조 외형 도시도,
도 16 은 본 발명의 도 2 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 또 다른 실시 예에 의한 것으로 3 조 나선 구조 외형 도시도,
도 17 는 본 발명의 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 다른 실시 예에 의한 것으로 2 조 나선 구조 외형 도시도,
그리고
도 18 은 본 발명의 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 또 다른 실시 예에 의한 것으로 3 조 나선 구조 외형 도시도 이다.
본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정 해석되지 아니하며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
헤어드라이어(HAIR-DRYER)는 젖은 머리카락을 신속하게 말리거나 머리카락의 모양을 고르게 단장하기 위한 것으로 동작 전원이 공급되면 모터가 구동하고 모터의 축에 고정된 팬이 회전하여 바람을 생성 및 배출하며, 배출되는 바람은 동작전원의 공급에 의하여 발열하는 히터부를 통과하면서 데워진 상태로 배출한다. 이때 바람은 잘 데워진 것과 잘 데워지지 않은 것이 있을 수 있으며 이와 같이 온도차이가 발생한 바람은 직진상태로 배출되고, 온도차이가 있는 열풍을 이용하여 머리카락을 말리거나 정렬하는 경우 온도를 가늠하기 어렵게 되므로 머리카락을 상하게 하였다. 또한, 풍성한 머리카락 다발에서 겉에 위치한 머리카락은 바람의 영향을 직접 받고 속에 위치한 머리카락은 힘 약한 바람이 미치지 못하므로, 머리카락을 말리거나 단장하는데 시간이 많이 소요되었다. 이때 바람의 풍속과 풍량을 늘리면 속에 위치한 머리카락까지 바람이 도달한다. 따라서 본 발명은 헤어드라이어의 송풍관 구조에서 구성부품을 늘리지 않고 구조를 변형하여 사이클론 방식의 선회류 바람으로 만들므로 잘 데워진 바람과 덜 데워진 바람을 골고루 혼합하여 전체적으로 일정한 온도로 만들고, 배출하는 풍속을 높이는 헤어드라이어 구조를 제공하는 기술에 관한 것이다.
본 발명의 설명에 있어서, 홈과 들어간 부분 및 돌기와 돌출한 부분의 표현은 설명과 이해를 용이하게 하기 위하여 적합한 부분에서 혼용할 수 있다. 또한, 홈과 돌기는 구조적으로 반대 형상이지만 본 발명에서의 기능 또는 작용은 동일하고, 홈 위치에 돌기가 형성될 수 있으며, 돌기 위치에 홈이 형성될 수 있으므로, 기능상에 문제가 없으면 표현상의 문제도 없는 것으로 한다.
도 2 는 본 발명의 일실시 예에 의한 것으로 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 외형 구조 도시도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 사이클론 송풍관을 구비한 헤어드라이어(100)의 외형을 형성하는 하우징(HOUSING)(110)은 제 1 송풍관(140)과 뚜껑부(180)로 이루어지고, 제 1 송풍관(140)과 뚜껑부(1800)는 나사 결합구조 방식에 의하여 접합 되고 고정된다. 이러한 접합에는 접착제를 이용하거나 결합핀 등과 같이 다른 방식의 결합구조를 사용할 수 있다. 제 1 송풍관(140)의 일측에는 동작전원의 공급을 온(ON) 오프(OFF) 제어하는 스위치부(120)를 고정하고, 스위치부(120)에는 상용전원을 동작전원으로 공급하는 전원코드(130)가 연결된다. 뚜껑부(180)에는 팬모터(FAN-MOTOR)부가 고정되고 동작전원의 공급에 의하여 구동되며 외부로부터 공기를 유입하는 유입구가 형성된다.
제 1 송풍관(140)은 내주면에 형성한 나선형 홈 또는 돌기에 의하여 나선형의 돌출한 부분과 들어간 부분에 의한 요철이 연속된 외관을 형성한다. 또한, 선택에 의하여 외관을 평편한(FLAT) 상태로 형성할 수 있다.
도 3 은 본 발명의 일례에 의한 것으로 사이클론 송풍관 헤어드라이어에서 동작전원의 공급에 의하여 구동하는 전기회로의 기능 구성도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 플러그(PLUG)를 통하여 입력되는 상용전원이 공급되는 전원코드(130)는 스위치부(120)에 연결한다. 스위치부(120)는 온(ON) 오프(OFF) 제어에 의하여 전원코드(130)로부터 인가된 동작 전원을 직렬(SERIAL) 방식으로 연결된 팬모터부(170)와 히터부(160)에 공급하거나 또는 차단한다. 스위치부(120)는 도면에 도시하지 않고 있으나 단계별 선택(SELECT) 또는 슬라이딩 방식으로 선택하여 히터부(160)의 발열을 제어하는 구성을 선택(OPTION)에 의하여 구비할 수 있다. 또한, 히터부(160)는 니켈과 15 내지 20 프로(%)의 크롬 합금체인 니크롬선 등을 직접 이용하는 직접 발열방식과 세라믹 또는 석영 등으로 발열체를 감싼 간접 발열방식의 구조 중에서 어느 하나를 선택하는 구조이며, 설정한 소정 온도 이상으로 자체 발열하지 않도록 하는 장치를 더 구비할 수 있다.
도 4 는 본 발명의 일례에 의한 것으로 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 조립 구성도 이다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 플러그(PLUG)를 통하여 상용전원을 동작전원으로 입력받는 전원코드(130)와 온(ON) 오프(OFF) 제어에 의하여 상용전원을 공급하거나 차단하는 스위치부(120)를 구비한 헤어드라이어(100)는 제 1 송풍관(140), 제 2 송풍관(150), 히터부(160), 팬모터부(170), 뚜껑부(180)를 포함하여 구성된다.
제 1 송풍관(140)은 바람이 들어오는 부분의 직경이 배출되는 부분의 직경보다 큰 테이퍼(TAPER) 형상의 원통형상이며, 바람이 들어오는 입구 부분에 손잡이의 일부 형상이 더 구비되고, 원통형상 부분에는 내주면으로 돌출된 돌기 부분과 들어간 홈 부분 중에서 선택된 어느 하나 이상이 나선상으로 연속 연결되어 이루어지는 형상이다. 첨부된 도면에서는 일례로, 나선상의 돌기 또는(및) 홈이 연속 인접하는 것으로 도시하고 있다. 이러한 나선상의 홈 또는 돌기에 의하여 바람이 입구를 통하여 들어오면 사이클론 형상으로 회전하면서 진행하여 출구로 배출한다. 나선상 홈 또는 돌기의 깊이 및(또는) 높이와 단위 길이 마다 반복 구성하는 피치(PITCH) 값은 오랫동안 반복된 실험에 의하여 최적의 값을 선택하는 것이 바람직하다. 또한, 나선의 회전 방향인 좌회전과 우회전은 선택에 의하여 어느 하나의 방향으로 회전하는 구조를 적용한다. 그리고 나선상의 홈 또는 돌기는 송풍관 전체를 통하여 연속 형성하거나 또는 소정 길이가 반복되는 불연속적으로 형성하거나 소정 길이로 한 번만 단편적으로 형성할 수 있다. 한편, 제 1 송풍관은 선택에 의하여 한 조각으로 형성하거나 두 조각으로 형성할 수 있다.
사이클론(CYCLONE)은 강력하게 회전하여 원심력을 발생하는 것으로, 바람이 강하게 회전하는 경우 강한 흡입력, 파괴력, 직진성 등이 있고, 일반적으로 기상학에서는 열대성 저기압의 태풍을 말한다. 헤어드라이어에서 배출하는 바람에 회전력을 추가하는 경우 동일한 양의 바람인 경우에도 더 강하게 배출되는 동시에 더 멀리 보낸다. 따라서 헤어드라이어에서 배출되는 바람을 사이클론 바람으로 배출하는 경우 풍속이 강하여 머리카락의 양이 많은 경우에도 깊숙이 침투한다. 그러므로 헤어드라이어에서 사이클론 바람으로 생성한 온풍 또는 냉풍이 더 빨리 더 강하게 그리고 깊숙이 골고루 침투하여 머리카락을 빨리 마르게 하거나 정돈하게 한다.
제 2 송풍관(150)은 제 1 송풍관(140)의 원통형 구조와 유사하게 바람이 들어오는 부분의 직경이 배출되는 부분의 직경보다 큰 테이퍼(TAPER)형 원통형상 구조이고, 나선상의 홈 또는(및) 돌기는 제 1 송풍관(140)과 동일하게 연속 연결하거나, 다수 개가 불연속적으로 연결된 상태를 형성하거나, 소정 길이로 하나만 형성할 수 있다. 나선상 홈 또는 돌기의 피치(PITCH)는 제 1 송풍관(140)의 피치 값과 동일하게 적용하고, 해당 깊이나 높이는 같거나 다르게 할 수 있으나, 반복되는 실험에 의하여 최적의 값을 선택하며 본 발명에서는 같은 높이로 형성하는 것이 바람직하다.
제 2 송풍관(150)은 열의 전달을 차단하는 동시에 고열에서도 견디는 절연체로 이루어지고, 제 1 송풍관(140)과 동일하게 하나의 조각으로 이루어지거나 2 개의 조각으로 이루어질 수 있다.
이러한 제 2 송풍관(150)은 내주면과 외주면에 각각 형성한 나선상의 홈 및(또는) 돌기를 이용하여 입구로 들어온 바람을 사이클론 바람으로 변환하여 배출한다.
즉, 제 1 송풍관(140)의 내주면과 제 2 송풍관(150)의 외주면에 각각 형성된 나선상의 홈 및 돌기에 의하여 유입되는 바람을 사이클론 바람으로 변환하여 배출하고, 제 2 송풍관(150)의 내주면에 형성된 나선상의 홈 및 돌기에 의하여 유입되는 바람을 사이클론 바람으로 변환하여 각각 배출한다.
이때, 제 1 송풍관(140)의 내주면에 형성된 나선상 돌기의 돌출된 부분과 제 2 송풍관(150)의 외주면에 형성된 나선상 돌기의 돌출된 부분을 서로 밀착 접촉하여 고정한다. 따라서 제 1 송풍관(140) 내주면의 들어간 부분 또는 홈 부분과 제 2 송풍관(150) 외주면의 들어간 부분 또는 홈 부분에 의하여 밀폐된 큰 공간을 나선상으로 연속 형성하고 유입되는 바람은 사이클론 형상으로 회전하면서 배출된다.
또한, 제 1 송풍관(140)의 내주면에 형성된 나선상 돌기와 제 2 송풍관(150)의 외주면에 형성된 나선상 홈 부분이 일정한 간격을 유지한 상태이면서 위치가 서로 일치한 상태로 고정할 수 있다. 그러므로 제 1 송풍관(140) 내주면의 들어간 홈 부분과 제 2 송풍관(150) 외주면의 돌기 부분에 의하여 개방된 나선상 공간을 연속 형성하고 유입되는 바람을 사이클론 형상으로 회전하면서 배출한다.
제 1 송풍관(140)의 내주면과 제 2 송풍관(150)의 외주면에 의하여 발생한 사이클론 방식의 바람과, 제 2 송풍관(150)의 내주면에 의하여 발생한 사이클론 방식의 바람은 헤어드라이어(100)의 배출 끝단에서 동일한 방향으로 회전하므로 강하게 혼합되면서 사이클론 바람은 더욱 강력하게 회전하는 동시에 골고루 혼합 및 배합되어 배출되는 바람의 온도가 매우 균일하게 분포된다.
그러므로 헤어드라이어에서 배출된 바람은 동일한 온도로 더 멀리 더 강력하게 배출되므로 많은 숫자의 머리카락에 의하여 뒤편에 숨겨진 머리카락에도 바람을 골고루 공급하는 구조적 장점이 있다.
또한, 제 1 송풍관(140)과 제 2 송풍관(150)의 2 중 구조에 의하여 헤어드라이어(100)의 내부에서 발생하는 소음이 외부로 유출되지 않도록 방음하는 장점이 있다.
한편, 히터부(160)에 장애(TROUBLE)가 발생하거나 팬모터부(170)에 장애가 발생하여 과열하는 경우, 제 2 송풍관(150)이 절연체로 이루어지므로 열전달에 대하여 안전하지만, 특히, 이러한 2 중 구조에 의하여 헤어드라이어(100)의 가장 외측면까지 과열된 열이 도달하는데 소요되는 시간이 오래 걸리므로 사용자를 더욱 안전하게 보호하는 구조적 장점이 있다.
여기서 제 1 송풍관(140)과 제 2 송풍관(150) 사이에 일정한 간격을 유지하여 사이클론 바람을 생성하는 공간을 형성하는 것으로 설명하였으나 서로 밀착상태로 접촉하여 공간이 형성되지 않는 구조를 할 수 있으며, 이러한 실시 예는 하기에서 도면을 첨부하여 상세히 설명하기로 한다.
히터부(160)는 동작전원의 공급에 의하여 발열하는 발열체(162)와 전기와 열이 잘 전달되지 않는 절연체(164)로 이루어진다. 일반적으로 절연체(164)는 한자의 십(十)자 구조를 하고, 이러한 절연체(164)의 외주에 일정한 간격으로 발열체(162)가 감기는 구조로 이루어지고 있으나, 발열체(162)의 구조가 바뀌는 경우 절연체(164)의 구조가 바뀔 수 있다. 한편, 히터부(160)는 제 2 송풍관(150)의 내주면에 삽입되고 고정된다. 그리고 히터부(160)는 설정한 소정 온도 이상으로 발열하지 않도록 온도 제어(CONTROL) 장치를 선택(OPTION)에 의하여 자체 구비할 수 있다. 또한, 히터부(160)는 니켈과 크롬의 합금체 또는 철과 크롬의 합금체 등으로 이루어지는 발열체(162)의 발열을 직접 이용하는 직접 발열방식으로 구성하거나 간접 발열방식에 의한 세라믹 발열체, 석영관 발열체 등이 포함되는 것 중에서 선택된 어느 하나로 구성할 수 있다.
이러한 히터부(160)는 발열한 상태에서 바람이 인접한 상태로 통과하는 경우 바람을 데워 열풍 또는 데워진 바람으로 변환하는 기능을 한다.
팬모터부(170)는 동작전원의 공급에 의하여 축이 회전운동하는 모터(174)와 축에 고정되어 축과 함께 회전하므로 바람을 일방향(ONE-WAY)으로 유입시키는 동시에 배출하는 팬(172)을 포함하여 이루어진다. 도면에 도시된 팬(172)의 형상은 일례로 도시한 것이고, 바람을 생성하거나 발생하고 일방향으로 배출하는 구조이며 헤어드라이어(100)에 내장할 수 있으면 어떠한 모양의 팬(FAN)이라도 모두 적용할 수 있다.
한편, 본 발명에서는 일례로, 팬모터부(170)를 뚜껑부(180)에 고정하고 있으나, 헤어드라이어(100)의 내부에 고정하고 바람을 일방향으로 배출하는 구조이면 어떠한 구조의 고정 방식이라도 모두 적용할 수 있다.
전원코드(130)는 외부로부터 상용전원을 입력하여 공급하고, 스위치부(120)는 팬모터부(170)와 히터부(160)를 직렬로 연결한 상태에서 온(ON) 오프(OFF) 방식 제어에 의하여 상용전원을 공급하거나 차단한다.
한편, 스위치부(120)는 팬모터부(170)의 회전속도와 히터부(160)의 온도를 로우(LOW), 미들(MIODDLE), 하이(HIGH) 등과 같이 단계별(STEP)로 구분하여 어느 하나의 값을 선택하므로 조절한다. 그리고 직선방식 또는 회전방식의 슬라이딩(SLIDING) 제어장치를 이용하여 임의의 값을 선택하므로 조절(조정)할 수 있다.
뚜껑부(180)는 나사 체결방식, 후크와 핀을 이용하는 체결방식 또는 접착제를 이용하는 체결방식이 포함되는 것 중에서 선택된 어느 하나 이상의 체결방식을 이용하여 제 1 송풍관(140)과 결합 및 고정하므로, 제 1 송풍관(140)에 내장되고 고정되는 제 2 송풍관(150), 히터부(160) 및 팬모터부(170)와 스위치부(120) 및 전원코드(130)를 고정 유지하며 외부의 충격으로부터 보호한다. 본 발명에서는 나사를 이용하는 체결방식을 사용하는 것이 바람직하다. 외부의 충격에는 물리적 및 기구적으로 인가되는 충격과 물, 약품 등의 유입에 의한 화학적 충격 등이 모두 포함된다.
도 5 는 본 발명의 일례에 의한 것으로 도 2 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 A-A 부분 섹션 절단면도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 제 1 송풍관(140)의 내주면에 제 2 송풍관(150)을 삽입 고정하고, 제 2 송풍관(150)의 내주면에는 발열체(162)와 절연체(164)로 이루어지는 히터부(160)를 삽입 고정한다.
제 1 송풍관(140)의 내주면에 형성된 나선상의 돌출된 부분과 제 2 송풍관(150)의 외주면에 형성된 나선상의 돌출된 부분이 밀착상태로 서로 고정하고 있음을 보여준다. 이러한 고정 상태를 기계적인 마찰로 유지하거나 별도의 고정장치를 사용하거나 일정한 간격이 유지되도록 하는 스페이서를 사용하거나 접착제를 사용할 수 있다.
또한, 제 1 송풍관(140)의 내주면에 형성되고 나선상으로 들어간 홈 부분과 제 2 송풍관(150)의 외주면에 형성되고 나선상으로 들어간 홈 부분이 결합하여 공간부를 형성하고 있음을 보여준다. 이러한 공간부는 제 1 및 제 2 송풍관(140, 150)을 따라 밀폐된 상태에서 나선상으로 연속 연결된다. 한편, 다른 일례로, 이러한 나선상 공간부는 불연속적으로 연결되거나 또는 소정의 길이로 한 번만 형성할 수 있고, 이러한 경우에 나선상 공간부가 형성되지 않는 부분은 매끄러운 구조의 원통형상 공간부를 형성하여 바람의 진행을 원활하게 한다.
한편, 제 2 송풍관(150)의 내주면에 의하여서도 나선상으로 회전하는 공간이 형성된다.
첨부된 도면에서는 일례로 4 조의 나선상 공간이 형성되어 있음을 도시하고 있으나, 설계자의 선택 및 반복된 실험에 의하여 1 조 이상의 최적 값을 선택할 수 있다. 또한, 나선상으로 회전하는 방향을 좌회전과 우회전 중에서 어느 하나의 방향을 선택할 수 있고 제한하지 않는다.
도 6 은 본 발명의 일례에 의한 것으로 도 2 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 B-B 부분 섹션 절단면도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 제 1 송풍관(140)의 하측면에 제 2 송풍관(150)이 고정되고, 제 2 송풍관(150)의 하측면에 발열체(162)와 절연체(164)로 이루어지는 히터부(160)가 고정되어 있는 상태가 도시되어 있다.
제 1 송풍관(140)과 제 2 송풍관(150) 사이에는 사이클론 방식으로 배출하는 바람이 진행할 공간이 형성되고, 제 2 송풍관(150)과 히터부(160) 사이에도 사이클론 방식으로 배출하는 바람이 진행할 공간이 형성되어 있음이 도시되어 있다.
여기서, 제 1 송풍관(140)과 제 2 송풍관(150) 사이의 공간으로는 사이클론 방식으로 독립된 바람을 배출하고, 제 2 송풍관(150)과 히터부(160) 사이의 공간으로는 다른 독립된 사이클론 바람을 각각 배출한다.
상기와 같은 구조의 본 발명은, 나선상의 홈 또는(및) 돌기에 의한 요철을 연속, 불연속, 단편적 중에서 어느 하나로 형성한 제 1 및 제 2 송풍관(140, 150)에 의하여 각각 사이클론 방식으로 회전하는 바람을 배출하고, 특히, 분리되어 각각 배출되는 사이클론 바람이 헤어드라이어의 배출구 쪽에서 혼합되어 더욱 강력한 힘의 사이클론 바람을 형성한다. 또한, 이중 구조의 송풍관에 의하여 내부에서 발생하는 소음을 차단하는 방음 효과가 있다.
도 7 은 본 발명의 다른 일례에 의한 것으로 도 2 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 B-B 부분 섹션 절단면도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 제 1 송풍관(140)의 하측면에 일정한 간격을 두고 제 2 송풍관(150)이 배치된다. 이때 제 1 송풍관(140)의 내주면에 형성된 돌기 부분과 제 2 송풍관(150)의 외주면에 형성된 홈 부분이 일치하는 상태를 형성한다. 제 1 및 제 2 송풍관(140, 150)의 결합 구조 차이에 의하여 개방된 상태의 공간이 형성되는 것을 제외하고는 도 6 의 기능 설명과 동일하므로 반복 설명을 생략하기로 한다.
도 8 은 본 발명의 다른 실시 예에 의한 것으로 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 외형 구조 도시도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 사이클론 송풍관을 구비한 헤어드라이어(100)의 외형을 형성하는 하우징(110)은 제 1 송풍관(140)과 뚜껑부(180)로 이루어지고, 여러 방식의 결합구조를 이용할 수 있으나 바람직하게 나사 결합구조 방식에 의하여 접합 고정되며, 제 1 송풍관(140)의 일측에는 동작전원의 공급을 온(ON) 오프(OFF) 제어하는 스위치부(120)를 고정하고, 스위치부(120)에는 상용전원을 동작전원으로 공급하는 전원코드(130)가 연결되며, 뚜껑부(180)에는 팬모터(FAN-MOTOR)부가 고정되고 동작전원의 공급에 의하여 구동되며 외부로부터 공기를 유입하는 유입구가 형성되는 것이 도 2 의 설명과 동일하다.
다만, 제 1 송풍관(140)의 외관이 내주면의 나선형으로 형성된 돌기 또는 홈의 구조에 영향을 받지 않고 평편하게 매끈한 외관을 형성하는 것에 차이가 있다.
도 9 는 본 발명의 일례에 의한 것으로 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 C-C 부분 섹션 절단면도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 제 1 송풍관(140)의 내주면에 제 2 송풍관(150)을 밀착상태로 고정하고, 4 각 형상을 하며 오목한 홈의 사이클론 홈(190)을 나선상으로 형성한다. 도면에서는 4 조의 나선상 사이클론 홈(190)을 형성하고 있으나 1 조, 2 조, 3 조, 5 조 등과 같이 다양한 구조 중에서 어느 하나를 선택할 수 있으며, 반복된 실험에 의하여 최적 값을 선택하는 것이 바람직하다.
도 10 은 본 발명의 다른 일례에 의한 것으로 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 C-C 부분 섹션 절단면도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 제 1 송풍관(140)의 내주면에 제 2 송풍관(150)을 밀착상태로 접촉하여 고정하고, 반원 형상을 하며 오목하게 들어간 사이클론 홈(190)을 나선상으로 형성한다. 도면에서는 4 조의 나선상 사이클론 홈(190)을 형성하고 있으나 도 9 의 설명과 동일하게 1 조, 2 조, 3 조, 5 조 등과 같이 다양한 구성 중에서 어느 하나를 선택할 수 있으며, 반복된 실험에 의하여 최적 값을 선택하는 것이 바람직하다.
첨부한 도 9 와 도 10 에 의한 사이클론 홈(190)은 원형을 포함하는 다각형 형상 중에서 선택된 어느 하나의 구조를 일례로 도시한 것이다. 또한, 제 1 송풍관(140)과 제 2 송풍관(150)의 동일한 위치에 사이클론 홈(190)을 형성한 상태와 제 1 송풍관(140)에는 사이클론 홈(190)을 형성하지 않고 제 2 송풍관(150)에만 사이클론 홈(190)을 형성한 상태가 모두 도시되어 있어, 선택된 어느 하나의 구조에 의한 형상으로 구성할 수 있음을 보여준다.
그리고 사이클론 홈(190)은 각 송풍관 전체에 걸쳐 연속적으로 형성되거나 또는, 소정의 길이에 의하여 다수가 불연속적으로 형성되거나 또는, 소정의 길이에 의한 하나가 형성될 수 있으며, 반복된 실험 등에 의하여 어느 하나의 구조를 선택하는 것이 바람직하다.
도 11 은 본 발명의 일례에 의한 것으로 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 C-C 부분 섹션 절단면도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 제 1 송풍관(140)의 내주면에 제 2 송풍관(150)을 밀착상태로 고정하고, 4 각 형상을 하며 볼록한 돌기의 사이클론 돌기(195)를 나선상으로 형성한다. 도면에서는 4 조의 나선상 사이클론 돌기(195)를 형성하고 있으나 도 10 의 설명과 동일하게 1 조, 2 조, 3 조, 5 조 등과 같이 다양한 구조 중에서 어느 하나를 선택할 수 있으며, 반복된 실험에 의하여 최적 값을 선택하는 것이 바람직하다.
도 12 는 본 발명의 다른 일례에 의한 것으로 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 C-C 부분 섹션 절단면도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 제 1 송풍관(140)의 내주면에 제 2 송풍관(150)을 밀착상태로 접촉하여 고정하고, 반원 형상을 하며 볼록하게 돌기가 튀어나온 사이클론 돌기(195)를 나선상으로 형성한다. 도면에서는 4 조의 나선상 사이클론 돌기(195)를 형성하고 있으나 도 11 의 설명과 동일하게 1 조, 2 조, 3 조, 5 조 등과 같이 다양한 구조 중에서 어느 하나를 선택할 수 있으며, 반복된 실험에 의하여 최적 값을 선택하는 것이 바람직하다.
첨부한 도 11 과 도 12 에 의한 사이클론 돌기(195)는 원형을 포함하는 다각형 중에서 선택된 어느 하나의 형상을 할 수 있음을 보여준다.
또한, 제 1 송풍관(140)과 제 2 송풍관(150)의 동일한 위치에 사이클론 돌기(195)를 형성한 상태와 제 1 송풍관(140)에는 사이클론 돌기(195)를 형성하지 않고 제 2 송풍관(150)에만 사이클론 돌기(195)를 형성한 상태가 모두 도시되어 있어 선택된 어느 하나의 형상에 의한 구조로 구성할 수 있음을 보여준다. 그리고 사이클론 돌기(195)는 송풍관 전체에 걸쳐 연속적으로 형성되거나 또는, 소정의 길이에 의하여 다수가 불연속적으로 형성되거나 또는, 소정의 길이에 의한 하나가 형성될 수 있으며, 반복된 실험 등에 의하여 최적의 구조를 선택하는 것이 바람직하다.
그리고 첨부한 도면에는 도시하지 않고 있으나, 선택(OPTION)에 의하여 사이클론 홈(190)이 형성된 동일한 위치에 작은 크기의 사이클론 돌기(195)를 중복 형성하거나 사이클론 돌기(195)가 형성된 동일한 위치에 작은 크기의 사이클론 홈(1900)을 중복 형성하는 구조를 할 수 있다.
도 13 은 본 발명의 일례에 의한 것으로 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 D-D 부분 섹션 절단면도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 제 1 송풍관(140)의 하측면에 제 2 송풍관(150)이 밀착상태로 고정되고, 나선상의 사이클론 홈(190)이 절단면도에 의하여 길게 도시되어 있으며, 제 2 송풍관(150)의 하측면에 발열체(162)와 절연체(164)로 이루어지는 히터부(160)가 고정되어 있는 상태가 도시되어 있다.
그리고 사이클론 홈(190)에 의하여 바람이 사이클론 방식으로 회전하면서 배출된다.
도 14 는 본 발명의 다른 일례에 의한 것으로 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 D-D 부분 섹션 절단면도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 제 1 송풍관(140)의 하측면에 제 2 송풍관(150)이 밀착상태로 고정되고, 나선상의 사이클론 돌기(195)가 절단면도에 의하여 길게 도시되어 있으며, 제 2 송풍관(150)의 하측면에 발열체(162)와 절연체(164)로 이루어지는 히터부(160)가 고정되어 있는 상태가 도시되어 있다.
그리고 사이클론 돌기(195)에 의하여 바람이 사이클론 방식으로 회전하면서 배출된다.
여기서 나선상의 사이클론 홈(190) 또는 사이클론 돌기(195)는 원을 포함하는 다각형상 중에서 선택된 어느 하나의 형상으로 사이클론 홈(190) 또는 사이클론 돌기(195)를 형성한다. 또한, 하나의 헤어드라이어에서 나선상의 사이클론 홈(190) 및 사이클론 돌기(195)를 선택에 의하여 중첩 또는 인접한 상태로 동시 형성할 수 있으며, 사이클론 홈(190)과 사이클론 돌기(195)는 인접한 사이클론 홈(190) 및 사이클론 돌기(195)와 소정의 간격을 형성할 수 있다. 그리고 사이클론 홈(190) 및 사이클론 돌기(195)는 선택된 개 수를 구비할 수 있으나 실험에 의하여 최적의 개 수를 구비하는 것이 바람직하고, 연속적으로 형성하거나 불연속적으로 형성하거나 소정의 길이에 의한 단편적으로 형성할 수 있다.
도 15 는 본 발명의 도 2 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 다른 실시 예에 의한 것으로 2 조 나선 구조 외형 도시도 이고, 도 16 은 본 발명의 도 2 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 또 다른 실시 예에 의한 것으로 3 조 나선 구조 외형 도시도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 도 15 는 나선형 홈 또는(및) 돌기가 일례로 2 조 구비되어 내주면에서 좌회전, 우회전 중에서 선택된 어느 하나의 방향으로 회전하고, 이러한 내주면의 요철 구조가 외주면에 형상으로 나타난 상태의 외형 구조 도시도 이고, 도 16 은 3 조로 구비된 상태의 외형 구조 도시도 이다. 이때, 각 내주면 구조에 의한 기능은 도 2 에 의한 구조의 기능 설명과 동일하다.
도 17 는 본 발명의 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 다른 실시 예에 의한 것으로 2 조 나선 구조 외형 도시도 이고, 도 18 은 본 발명의 도 8 에 의한 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 또 다른 실시 예에 의한 것으로 3 조 나선 구조 외형 도시도 이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면, 도 17 은 나선형 홈 또는(및) 돌기가 일례로 2 조 구비되어 내주면에서 좌회전, 우회전 중에서 선택된 어느 하나의 방향으로 회전하고, 외주면은 내주면의 구조에 관계없이 평편하게 매끈한 형상으로 나타난 외형 구조 도시도 이고, 도 16 은 3 조로 구비된 상태의 외형 구조 도시도 이다. 이때, 각 내주면 구조에 의한 기능은 도 8 에 의한 구조의 기능 설명과 동일하다.
이상에서 본 발명은 기재된 구체 예에 대해서만 상세히 설명되었지만 본 발명의 기술사상 범위 내에서 다양한 변형 및 수정이 가능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부된 특허청구범위에 속함은 당연한 것이다.

Claims (17)

  1. 동작전원의 공급에 의하여 찬바람과 데워진 바람을 선택적으로 배출하는 헤어드라이어에 있어서,
    나선상의 홈과 돌기 중에서 어느 하나 이상을 선택하여 형성하고 내주면 영역으로 들어온 바람을 사이클론 상태로 배출하는 제 1 송풍관;
    상기 제 1 송풍관의 내주면에 삽입 고정되고 나선상의 홈과 돌기 중에서 어느 하나 이상을 선택하여 형성하며 들어온 바람을 사이클론 상태로 배출하는 제 2 송풍관;
    상기 제 2 송풍관의 내주면에 삽입 고정되고 동작전원의 공급에 의하여 소정온도로 발열하는 히터부;
    상기 히터부의 뒷단 위치에 고정되고 동작전원의 공급에 의하여 팬을 회전하여 생성한 바람을 상기 제 1 송풍관과 제 2 송풍관에 각각 공급하는 팬모터부; 및
    상기 제 1 송풍관의 뒷단 위치에 체결하여 고정하고 상기 제 2 송풍관, 히터부 및 팬모터부의 고정 상태를 유지하는 동시에 외부의 충격으로부터 보호하며 외부의 바람을 원활하게 유입하는 뚜껑부; 를 포함하여 이루어지는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 송풍관과 제 2 송풍관은,
    상기 나선상의 홈과 돌기 중에서 선택된 어느 하나가 연속하여 인접한 것과 소정의 간격으로 떨어져 있는 것 중에서 선택된 어느 하나로 이루어지는 구조를 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 송풍관 내주면에서의 나선상 돌기를 상기 제 2 송풍관 외주면에서의 나선상 돌기와 밀착시켜 상기 제 2 송풍관을 고정하는 구조로 이루어지는 것을 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 송풍관 내주면에서의 나선상 돌기와 상기 제 2 송풍관 내주면에서의 나선상 돌기의 위치를 일치시키고 상기 제 1 및 제 2 송풍관을 고정하는 구조로 이루어지는 것을 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 1 송풍관 내주면에서의 상기 나선상 홈과 상기 제 2 송풍관 외주면에서의 상기 나선상 홈 위치가 일치하여 나선상의 밀폐된 공간을 연속 형성하는 구조로 이루어지는 것을 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 1 송풍관 내주면에서의 상기 나선상 홈과 상기 제 2 송풍관 내주면에서의 상기 나선상 홈은 나선상으로 위치가 일치하는 구조로 이루어지는 것을 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  7. 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 송풍관과 상기 제 2 송풍관은 바람이 들어오는 부분의 직경이 배출되는 부분의 직경보다 큰 구조로 이루어지는 것을 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  8. 제 2 항에 있어서, 상기 나선상의 홈과 돌기는,
    상기 제 1 및 제 2 송풍관 전체에서 나선상으로 연속적인 구조와 불연속적인 구조와 소정의 길이를 하는 단편적인 구조 중에서 선택된 어느 하나의 구조로 이루어지는 것을 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 송풍관의 내주면에 상기 제 2 송풍관의 외주면을 밀착 고정한 상태에서 상기 나선상 홈과 돌기 중에서 선택된 어느 하나 이상을 형성하는 구조로 이루어지는 것을 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 송풍관의 내주면에는 상기 나선상 홈과 돌기 중에서 선택된 어느 하나 이상을 형성하지 않는 구조로 이루어지는 것을 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 나선상 홈과 돌기는 동일한 위치에 다른 크기로 중복 형성하는 구조로 이루어지는 것을 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 송풍관은 상기 히터부의 발열에 의하여 녹지 않고 변형하지 않는 절연체로 이루어지는 구조를 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  13. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 송풍관은,
    상기 내주면의 구조에 관계없이 외주면이 평평한 것과 상기 내주면의 나선상 홈 및 돌기 구조를 따라 굴곡이 형성되는 것 중에서 선택된 어느 하나로 이루어지는 구조를 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  14. 제 1 항에 있어서, 상기 나선상의 홈과 돌기 중에서 어느 하나는,
    하나 이상 중에서 선택한 어느 하나로 이루어지고, 좌회전과 우회전 중에서 어느 하나의 방향으로 나선상 회전하는 구조로 이루어지는 것을 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  15. 제 14 항에 있어서, 상기 홈과 돌기는,
    원형이 포함되는 다각형상 중에서 선택된 어느 하나 이상의 형상으로 이루어지는 구조를 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  16. 제 1 항에 있어서, 상기 히터부는,
    직접 발열방식과 간접 발열방식 중에서 선택된 어느 하나의 방식으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
  17. 제 16 항에 있어서, 상기 히터부는,
    선택에 의하여 온도제어 구조를 구비하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 사이클론 송풍관 헤어드라이어의 구조.
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