WO2013154036A1 - 送風装置 - Google Patents

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WO2013154036A1
WO2013154036A1 PCT/JP2013/060418 JP2013060418W WO2013154036A1 WO 2013154036 A1 WO2013154036 A1 WO 2013154036A1 JP 2013060418 W JP2013060418 W JP 2013060418W WO 2013154036 A1 WO2013154036 A1 WO 2013154036A1
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WO
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casing
air
blower
impeller
fan
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/060418
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
志茂 勝則
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2012088725A external-priority patent/JP5995495B2/ja
Priority claimed from JP2012088724A external-priority patent/JP2013217291A/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/08Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation
    • F04D25/10Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation the unit having provisions for automatically changing direction of output air
    • F04D25/105Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation the unit having provisions for automatically changing direction of output air by changing rotor axis direction, e.g. oscillating fans

Definitions

  • the present invention relates to a blower capable of swinging up and down.
  • the impeller (fan) provided in the blower is covered with a fan guard.
  • a fan and a fan drive motor are generally housed in one casing having a function as a fan guard (see, for example, Patent Document 1). .
  • the conventional circulator can adjust the air blowing angle in the vertical direction by rotatably supporting the outer peripheral surface of the casing housing the fan and the fan drive motor by a pair of left and right support members.
  • the circulator is used indoors and is preferably space-saving.
  • the support member is provided on the outer peripheral surface of the casing, when an automatic swing mechanism is to be provided by a driving device such as a motor, it is driven further outside the outer peripheral surface of the casing. There is a problem that it is necessary to provide a device and it is difficult to save space.
  • the air blower provided with the casing has a straight advanceability of the air blown from the air blower (hereinafter referred to as air straight advanceability) as compared with the air blower not provided with the casing (for example, a fan described in Patent Document 2). Will improve.
  • air may flow in a direction different from the blowing direction (for example, air flows from the outside to the inside of the casing through the downstream opening).
  • air that flows in the blowing direction is referred to as a blowing flow
  • air that flows in a direction different from the blowing direction is referred to as a non-blowing flow.
  • This invention is made in view of such a situation, and it aims at providing the air blower which can aim at space saving, providing an automatic swing mechanism.
  • Another object of the present invention is to provide a blower that can improve the straightness of blown air by partitioning the blown air flow and the non-blowed air flow at the opening on the downstream side in the air blowing direction of the casing. .
  • a blower includes a casing that houses a motor and an impeller that is attached to the output shaft of the motor, and a stand that supports the casing so as to be rotatable about a rotating shaft whose axial direction is substantially horizontal.
  • a driving device that rotates the casing around the rotation shaft, and the rotation shaft is disposed at a position separated from the motor on the side opposite to the mounting side of the impeller. It is characterized by being.
  • the blower according to the present invention is characterized in that it includes a restricting means for restricting a rotation range of the casing by the driving means so that an elevation angle of the output shaft is less than 90 degrees.
  • the blower according to the present invention is characterized in that the restricting means restricts a rotation range of the casing by the driving means so that an elevation angle of the output shaft is 88 degrees or less.
  • An air blower includes: an impeller that blows air in an axial length direction by rotating; and a blower that is arranged coaxially with the impeller and surrounds the impeller.
  • a partition wall is provided for partitioning the air flowing in the air blowing direction and the air flowing in a direction different from the air blowing direction through the opening on the downstream side of the air blowing direction by the impeller.
  • the partition wall has a cylindrical shape whose inner diameter is larger than the outer diameter of the impeller and whose outer diameter is smaller than the inner diameter of the casing, and on the downstream side in the blowing direction of the impeller, It is arranged coaxially with the impeller.
  • the casing includes a cylindrical main casing, and a cylindrical sub casing that is detachably attached to the downstream side of the main casing in the blowing direction,
  • the sub-casing is integrally formed so that the outer surface of the partition wall and the inner surface of the sub-casing face each other.
  • the rotating shaft of the casing is provided on the rear side of the motor that drives the impeller.
  • the driving means for rotating the casing can be accommodated inside the casing, and it is not necessary to provide a driving device outside the casing, so that the entire apparatus can be saved in space.
  • the rotation range of the casing is regulated so that the elevation angle of the motor output shaft is less than 90 degrees, more preferably 88 degrees or less. The movement of the center of gravity is suppressed.
  • the air blower includes an impeller, a casing, and a partition wall.
  • the impeller blows air
  • an air flow that is a normal air flow and a non-air flow that is an irregular air flow are generated in the downstream opening.
  • the partition wall partitions the air flow and the non-air flow. For this reason, it is suppressed that a non-blast flow interferes with a ventilation flow. Therefore, the straight air blowing performance is improved.
  • the cylindrical partition wall is arranged coaxially with the impeller on the downstream side in the air blowing direction of the impeller.
  • the inner diameter of the partition wall is larger than the outer diameter of the impeller, and the outer diameter of the partition wall is smaller than the inner diameter of the casing.
  • the partition wall can partition the blast flow at the radial center of the downstream opening and the non-blast flow near the opening edge of the downstream opening.
  • a casing has each cylindrical main casing and subcasing.
  • the sub casing is detachably attached to the downstream side of the main casing in the blowing direction.
  • a partition wall is integrally formed in the sub casing.
  • the outer surface of the partition wall and the inner surface of the sub casing face each other. Therefore, when the impeller blows air, an air flow is generated in the space surrounded by the inner surface of the partition wall, and a non-air flow is generated in the space surrounded by the outer surface of the partition wall and the inner surface of the sub casing.
  • the space surrounded by the inner surface of the partition wall is referred to as an air flow path
  • the space surrounded by the outer surface of the partition wall and the inner surface of the sub casing is referred to as a non-air flow path.
  • the present invention it is possible to save space while providing the automatic swing mechanism by the driving means.
  • the occurrence of center of gravity movement when the air blowing direction is upward is suppressed, the stability of the posture of the entire apparatus can be enhanced.
  • the partition wall is provided, it is possible to suppress the non-air flow from interfering with the air flow. Therefore, the straight air flowability can be improved.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG. It is a front view which shows an air blower in case a ventilation direction becomes upward. It is a side view which shows an air blower in case a ventilation direction becomes upward.
  • FIG. 5 is a sectional view taken along line VI-VI in FIG. 4. It is a schematic diagram which shows the structure of the control means which controls the rotation range of a casing. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a control system of the blower according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a control system of the blower according to Embodiment 1.
  • FIG. It is a front view which shows the structure of the air blower which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a side view which shows the structure of an air blower. It is a longitudinal cross-sectional view which shows the structure of the upper part of an air blower.
  • It is a schematic diagram (when a partition wall exists) for demonstrating the difference by the presence or absence of the partition wall with which an air blower is provided. It is a schematic diagram (in the case where a partition wall does not exist) for demonstrating the difference by the presence or absence of a partition wall.
  • FIG. 1 is a front view of a blower device 1 according to Embodiment 1
  • FIG. 2 is a side view thereof
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG.
  • the blower 1 according to the present embodiment is configured as a floor-standing circulator. 1 to 3 show a posture in which the blowing direction by the blowing device 1 is a horizontal direction.
  • the blower 1 includes a stand 14 placed on a floor or a shelf, and a casing 20 that is rotatably supported by the stand 14.
  • the stand 14 is provided on a pedestal portion 141 that is formed in a circular shape in plan view, a support column 142 that is erected vertically from the rear side from the center of the pedestal component 141, and an upper side of the support column 142.
  • a casing support part 143 that rotatably supports the casing 20 in which the fan motor 12 is housed.
  • the casing 20 houses a fan motor 12 that drives the fan 11 for generating an air flow.
  • the casing 20 has a rotation shaft 10 in a substantially horizontal direction (lateral direction), and the casing support portion 143 includes a pair of left and right bearing portions 40 (see FIG. 7) that support the rotation shaft 10.
  • a swing mechanism unit 30 including a swing motor 31 is provided, and a driving force by the swing motor 31 is transmitted to the rotary shaft 10 through a plurality of gears such as a reduction gear 32.
  • the casing 20 is swung in the vertical direction, and the blowing direction by the fan 11 is changed in the vertical direction.
  • the casing support part 143 is configured to be movable in the vertical direction with respect to the support column part 142. By operating a button 143 a provided on the support column part 142, the casing support part 143 is moved up and down, and the casing 20 It is configured so that the height can be set. Moreover, the casing support part 143 is pivotally supported by the support
  • the blower device 1 includes a motor 143b for rotating the casing support portion 143 around the axial length direction of the support portion 142 in order to automatically swing the left and right direction.
  • the fan 11 of the blower 1 includes, for example, three blade members and is attached to the output shaft 121 of the fan motor 12. By being driven by the fan motor 12, the fan 11 rotates in a predetermined direction (clockwise as viewed from the front), and generates an air flow on the side opposite to the fan motor 12. That is, in the side view shown in FIG. 2, the air flow generated by the fan 11 is configured to be sent to the left side of the fan 11.
  • the downstream side in the blowing direction is the front side of the casing 20
  • the upstream side in the blowing direction is the rear side of the casing 20.
  • the casing 20 includes a motor housing portion 21 in which the fan motor 12 and the vertical swing mechanism portion 30 are provided, a fan guard portion 22 that covers the outer periphery and the rear of the fan 11, and a cover 23 that covers the front of the fan 11. .
  • the motor housing portion 21 and the fan guard portion 22 are integrally formed, and the cover 23 is detachably attached to the fan guard portion 22.
  • the motor housing portion 21 includes a first housing portion 211 that houses the fan motor 12 and a second housing portion 212 that houses the swing mechanism portion 30.
  • the blower device 1 according to the present embodiment includes an ion generator 213a, and the motor housing portion 21 accommodates the ion generator 213a in addition to the first and second storage portions 212.
  • the 3rd accommodating part 213 is provided.
  • the first accommodating portion 211 is provided in the vicinity of the front center of the motor housing portion 21 and includes an opening 211 a that projects the output shaft 121 of the fan motor 12 toward the fan guard portion 22.
  • the fan motor 12 is fixed in the first housing portion 211 with the output shaft 121 protruding forward from the opening 211a.
  • the second housing portion 212 is provided in the vicinity of the rear center of the motor housing portion 21 (behind the first housing portion 211), and houses the swing mechanism portion 30 that rotates the casing 20 in the vertical direction. .
  • one of the features is that the rotating shaft 10 of the casing 20 is disposed at a position separated from the fan motor 12 to the side opposite to the mounting side of the fan 11 (that is, behind the fan motor 12). It is said.
  • the 3rd accommodating part 213 is provided in the front upper part (upper side of the 1st accommodating part 211) of the motor housing part 21, and accommodates the ion generator 213a in the inside.
  • An ion delivery port 213b is provided on the front side of the third housing portion 213. Ions generated from the ion generator 213a are diffused into the fan guard portion 22 through the ion delivery port 213b and are carried forward by the air flow accompanying the rotation of the fan 11.
  • the fan guard portion 22 has a circular opening edge 221 in front view on the front side, and the cover 23 is configured to be detachably attached through the opening edge 221. Further, the motor housing portion 21 described above is integrally formed on the rear side of the fan guard portion 22. Suction ports 222 and 223 are provided in the outer peripheral portion and the rear portion of the fan guard portion 22. When the fan 11 is driven, air outside the apparatus is taken into the fan guard portion 22 through the suction ports 222 and 223. An air flow is generated by the rotation of the fan 11.
  • the cover 23 is formed in a circular shape when viewed from the front, and includes a large number of wind-off members 231, 231, 231,... Provided radially from the center, as shown in FIG.
  • the blower device 1 is configured to change the direction of the wind to be diffused forward and outward by the fan 11 by a wind-cutting member 231 provided on the cover 23 so as to improve straightness in the blowing direction.
  • the cover 23 has an opening edge portion 232 having an outer diameter slightly larger than the outer diameter of the opening edge portion 221 of the fan guard portion 22.
  • a plurality of locking grooves are formed in the circumferential direction on the inner peripheral surface of the opening edge 232. Further, the same number of locking projections as the locking grooves are formed on the opening edge portion 221 on the front side of the fan guard portion 22. The user aligns the locking groove on the cover 23 side and the locking projection on the fan guard portion 22 side, inserts the locking groove on the cover 23 side into the locking projection on the fan guard portion 22 side, The cover 23 is attached to the fan guard portion 22 by engaging the both by rotating the 23 in the circumferential direction.
  • the cover 23 includes an annular partition wall 233 having an outer diameter smaller than the inner diameter of the cover outer peripheral surface and provided to face the cover outer peripheral surface.
  • the inner diameter of the partition wall 233 is configured to be larger than the outer diameter of the fan 11.
  • the air flow generated by the rotation of the fan 11 passes through the inside of the partition wall 233 and is sent out of the blower 1.
  • a gap formed by the fitting portion of the cover 23 and the partition wall 233 is an opening through which air flows from the outside of the blower 1 to the inside of the casing 20.
  • the air flow in the downstream direction by the fan 11 and the air flow in the upstream direction flowing from the outside of the apparatus are separated by the partition wall 233.
  • FIG. 4 is a front view showing the blower 1 when the blowing direction is upward
  • FIG. 5 is a side view thereof
  • FIG. 6 is a sectional view taken along line VI-VI in FIG. 4 to 6 show postures in which the blowing direction by the blowing device 1 is upward.
  • the rotation range of the casing 20 is regulated so that the output shaft 121 of the fan motor 12 is less than 90 degrees, more preferably 88 degrees or less in the elevation angle region.
  • the air blower 1 regulates the rotation range of the casing 20 so that the depression angle is 10 degrees or less.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing the configuration of the restricting means for restricting the rotation range of the casing 20.
  • the casing support portion 143 includes the pair of left and right bearing portions 40 that support the rotating shaft 10 of the casing 20 at both ends.
  • the casing 20 is configured to rotate around the rotation shaft 10 by the driving force of the swing motor 31 provided in the swing mechanism unit 30.
  • the bearing portion 40 is provided with a recess into which the end of the rotating shaft 10 is fitted.
  • the rotating shaft 10 is supported by the casing support portion 143 by fitting both ends of the rotating shaft 10 into the recesses of the pair of left and right bearing portions 40, respectively.
  • the bearing unit 40 includes a regulating member 41 that is erected in the axial direction of the rotating shaft 10.
  • the restricting member 41 has an upper contact surface 411 for restricting the rotation range in the elevation angle region of the casing 20 and a lower contact surface 412 for restricting the rotation range in the depression angle region.
  • a projecting piece 35 that protrudes outward is formed on the casing of the swing mechanism portion 30. When the casing 20 rotates upward around the rotation shaft 10, the projecting piece 35 becomes the upper contact surface. The protrusion 35 abuts against the lower abutment surface 412 when the casing 20 is pivoted downward around the pivot shaft 10.
  • the projecting piece 35 when the projecting piece 35 comes into contact with the upper contact surface 411, the projecting piece 35 is set so that the elevation angle of the output shaft 121 of the fan motor 12 is less than 90 degrees, more preferably 88 degrees or less. And the positional relationship of the upper contact surface 411 is adjusted in advance. Further, when the projecting piece 35 comes into contact with the lower contact surface 412, the positional relationship between the projecting piece 35 and the lower contact surface 412 so that the depression angle of the output shaft 121 of the fan motor 12 is 10 degrees or less. Is pre-adjusted.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of the control system of the blower 1 according to the first embodiment.
  • the blower device 1 includes an operation unit 101, a remote control signal receiving unit 102, a control unit 103, first and second motor drivers 104 and 105, a fan motor 12, and a swing motor 31.
  • the configuration of the control system for causing the head to swing in the left-right direction and the configuration of the control system for controlling the operation of the ion generator 213a are not shown.
  • the operation unit 101 is provided on the front side of the base unit 141, for example, and includes various operation buttons.
  • the operation buttons included in the operation unit 101 include an operation button for starting or stopping air blowing, an operation button for adjusting the air volume, and an operation button for starting or stopping the swinging of the casing 20 in the vertical direction.
  • the operation unit 101 outputs a signal indicating that to the control unit 103.
  • the remote control signal receiving unit 102 receives an infrared signal transmitted from a remote controller (remote controller) not shown. Similar to the operation unit 101, the remote controller includes an operation button for starting or stopping air blowing, an operation button for adjusting the air volume, and an operation button for starting or stopping the vertical swing of the casing 20. When any operation button is turned on or off by a user operation, the remote controller transmits an infrared signal indicating that fact. When receiving the infrared signal from the remote controller, the remote control signal receiving unit 102 decodes the infrared signal and outputs a signal corresponding to the operation by the remote controller to the control unit 103.
  • the control unit 103 includes a microprocessor, for example.
  • the control unit 103 receives a signal output from the operation unit 101 or the remote control signal receiving unit 102, the control unit 103 performs control according to the received signal. For example, when the control unit 103 receives a signal indicating a blow start instruction from the operation unit 101 or the remote control signal receiving unit 102, the control unit 103 sends a control signal to the first motor driver 104 to start driving the fan motor 12 that is a DC motor. Output.
  • the first motor driver 104 that has received this control signal turns on the current to the fan motor 12 and starts driving the fan motor 12.
  • control unit 103 when the control unit 103 receives a signal indicating an instruction to start swinging in the vertical direction from the operation unit 101 or the remote control signal receiving unit 102, the control unit 103 outputs a control signal instructing to start driving the swing motor 31 that is a stepping motor. 2 Output to motor driver 105. Upon receiving this control signal, the second motor driver 105 alternately outputs a pulse signal for rotating the output shaft of the swing motor 31 forward by a predetermined angle and a pulse signal for rotating the output shaft by a predetermined angle in the reverse direction. The swing of the casing 20 in the vertical direction by the swing motor 31 is performed.
  • the second motor driver 105 since the rotation range is physically restricted by the restriction member 41 provided in the bearing portion 40, it is not necessary to perform the angle control of the casing 20 by the control of the second motor driver 105. For this reason, the second motor driver 105 has a pulse that rotates the swing motor 31 in the opposite direction to the pulse signal that rotates the swing motor 31 in the forward direction within an angle range (for example, 100 degrees or more) that exceeds the rotation range of the casing 20. What is necessary is just to set it as the structure which outputs a signal alternately.
  • control unit 103 When the control unit 103 receives a signal indicating an up / down swing command from the operation unit 101 or the remote control signal receiving unit 102, the control unit 103 outputs a control signal to stop driving the swing motor 31 to the second motor driver 105. Output to. At this time, the second motor driver 105 stops outputting the pulse signal for driving the swing motor 31.
  • the casing 20 is pivoted about the substantially horizontal pivot shaft 10 disposed behind the fan motor 12 so that the vertical swing is performed. .
  • the swing mechanism part 30 comprised by the motor etc. which drive the rotating shaft 10 in the casing 20, and compared with the case where a swing mechanism is provided in the outer side of the casing 20, Space can be saved.
  • the casing 20 can be swung in the vertical direction by the driving force of the swing motor 31, and the blowing direction can be automatically changed in the vertical direction.
  • the swing mechanism unit 30 transmits the driving force by the swing motor 31 to the rotating shaft 10 through a plurality of gears such as a reduction gear 32 to thereby remove the casing 20. It is turned around the turning shaft 10.
  • a sudden center of gravity change of the casing 20 may occur, and the attitude of the blower 1 may become unstable.
  • a regulating member 41 that regulates the rotation range of the casing 20 is provided, and the casing of the fan motor 12 so that the output shaft of the fan motor 12 is less than 90 degrees, more preferably 88 degrees or less in the elevation angle region. Since the rotation range of 20 is regulated, it is possible to suppress a sudden change in the center of gravity of the casing 20 as described above and maintain the stability of the attitude of the blower 1.
  • FIG. 9 is a front view illustrating the configuration of the blower 1 according to the second embodiment.
  • the top, bottom, left and right of FIG. Further, the near side and the far side in the direction perpendicular to the paper surface of FIG. 9 are referred to as the front side and the rear side of the blower 1.
  • FIG. 10 is a side view showing the configuration of the blower 1.
  • FIG. 10 shows the right side surface of the blower 1.
  • FIG. 11 is a longitudinal sectional view showing the configuration of the upper part of the blower 1.
  • FIG. 11 is also a cross-sectional view taken along line XI-XI in FIG.
  • the left side and the right side in FIGS. 10 and 11 are the front side and the rear side of the blower 1.
  • the near side and the far side in the direction perpendicular to the plane of FIG. 10 and FIG. 11 are the right side and the left side of the blower 1.
  • the blower 1 is configured as a floor-mounted circulator.
  • the blower 1 includes a fan (impeller) 11, a fan motor 12, a stand 14, and a casing 20.
  • Casing 20 has main casing 20A and subcasing 20B.
  • the stand 14 is installed on the floor.
  • the main casing 20 ⁇ / b> A includes a motor housing portion 21 provided on the upper portion of the stand 14 and a fan guard portion 22 disposed on the front portion of the motor housing portion 21.
  • a sub casing 20B is detachably attached to the front side of the main casing 20A.
  • a fan motor 12 is accommodated in the motor housing portion 21. However, the output shaft of the fan motor 12 protrudes into the main casing 20A.
  • a three-blade fan 11 is attached to the output shaft of the fan motor 12. The fan 11 is driven to rotate by a fan motor 12. At this time, the fan 11 blows air in the rotation axis length direction. More specifically, the fan 11 blows air from the rear side to the front side. That is, the downstream side in the blowing direction by the fan 11 means the front side. The upstream side in the blowing direction by the fan 11 means the rear side.
  • an opening through which air is sucked in the blowing direction is referred to as an inlet, and an opening through which air is blown in the blowing direction. It is called the air outlet.
  • Both the main casing 20 ⁇ / b> A and the sub-casing 20 ⁇ / b> B are arranged coaxially with the fan 11. That is, the casing 20 is arranged coaxially with the fan 11.
  • the main casing 20A has a cylindrical shape close to a hollow truncated cone that extends forward.
  • the sub-casing 20B has a cylindrical shape close to a hollow truncated cone that extends rearward.
  • the length of the main casing 20A in the axial direction is longer than the length of the sub casing 20B in the axial direction.
  • the main casing 20 ⁇ / b> A surrounds the fan 11. That is, the inner diameter of the main casing 20 ⁇ / b> A is larger than the outer diameter of the fan 11.
  • An opening edge on the rear side of the sub casing 20B is detachably attached to the opening edge on the front side of the main casing 20A.
  • a locking projection is formed on the opening edge of the main casing 20A
  • a locking groove is formed on the opening edge of the sub casing 20B.
  • the locking groove is provided in the circumferential direction.
  • One end side of the locking groove can be inserted with a locking projection located outside the locking groove from the rear side of the locking groove to one end side of the locking groove, and inside the locking groove.
  • the locking protrusion located is provided so as to be able to be pulled out from the one end side of the locking groove to the rear of the locking groove.
  • a locking projection inserted into the locking groove is provided so as to be detachable. The locking projection cannot be inserted into the other end side of the locking groove from the outside of the locking groove. Further, the locking protrusion engaged with the other end side of the locking groove cannot be extracted from the locking groove.
  • the user When attaching the sub casing 20B to the main casing 20A, the user inserts a locking projection into one end side of the locking groove. Next, the user moves the locking projection to the other end side of the locking groove by rotating the sub casing 20B in one circumferential direction, and moves the locking projection to the other end side of the locking groove. Engage. When removing the sub casing 20B from the main casing 20A, the user releases the engagement between the other end side of the locking groove and the locking projection by rotating the sub casing 20B in the other direction of the circumferential direction, The locking projection is moved to one end side of the locking groove. Next, the user pulls out the locking projection from one end side of the locking groove.
  • the main casing 20A and the sub casing 20B communicate with each other through the opening on the rear side of the main casing 20A and the opening on the front side of the sub casing 20B.
  • the opening on the rear side of the main casing 20 ⁇ / b> A functions as a suction port 223.
  • the suction port 223 is formed in the fan guard part 22 provided integrally with the motor housing part 21.
  • An opening is provided on the side surface of the main casing 20A over the entire circumferential direction. Since air is sucked through the opening when the fan 11 blows air, the opening is hereinafter referred to as a suction port 222.
  • the suction port 222 is formed in the fan guard part 22 constituting a part of the main casing 20A.
  • the inner diameter of the sub casing 20 ⁇ / b> B is larger than the outer diameter of the fan 11.
  • a cylindrical partition wall 233 is integrally formed in the sub casing 20B.
  • the length of the partition wall 233 in the axial length direction is shorter than the length of the auxiliary casing 20B in the axial length direction.
  • the partition wall 233 is arranged coaxially with the sub casing 20B on the front side inside the sub casing 20B. That is, the outer surface of the partition wall 233 and the inner surface of the sub casing 20B face each other. Further, the partition wall 233 is disposed coaxially with the fan 11 on the front side of the fan 11.
  • the inner diameter of the partition wall 233 is larger than the outer diameter of the fan 11.
  • the outer diameter of the partition wall 233 is smaller than the inner diameter of the sub casing 20B.
  • the separation distance between the outer surface of the partition wall 233 and the inner surface of the sub casing 20B is preferably set to about 10 mm to 20 mm. This is a distance that allows a user's finger to be inserted into a non-air blowing channel 236 described later.
  • the space inside the partition wall 233 functions as the air flow path 234.
  • the opening on the front side of the air flow path 234 functions as the air outlet 235.
  • the air outlet 235 is covered with a fan guard provided integrally with the partition wall 233.
  • the space between the outer surface of the partition wall 233 and the inner surface of the sub casing 20B functions as a non-air blowing channel 236.
  • a plurality of ribs that connect the partition wall 233 and the sub-casing 20B are equally formed in the circumferential direction. Such ribs do not cover the opening on the front side of the non-air blowing channel 236. For this reason, a user's finger
  • the user When attaching / detaching the auxiliary casing 20B to / from the main casing 20A, the user can hold the auxiliary casing 20B with a finger inserted into the non-air blowing channel 236. Therefore, compared with the case where the user's finger cannot be inserted into the non-air blowing channel 236 (for example, when the opening on the front side of the non-air blowing channel 236 is covered with a rib or a fan guard) You can have it easily.
  • FIG. 12 and 13 are schematic diagrams for explaining the difference depending on the presence or absence of the partition wall 233.
  • FIG. FIG. 12 shows a case where the partition wall 233 exists
  • FIG. 13 shows a case where the partition wall 233 does not exist.
  • the opening on the front side of the sub casing 20 ⁇ / b> B functions as the air outlet 205
  • the space inside the sub casing 20 ⁇ / b> B functions as the air flow path 204.
  • the air sucked into the main casing 20 ⁇ / b> A flows into the air flow path 204.
  • the air that has flowed to the air flow path 204 passes through the air outlet 205 and is blown out to the front of the sub casing 20B.
  • the air in front of the sub-casing 20 ⁇ / b> B flows into the air flow path 204 through the air outlet 205.
  • the non-air flow generated in the air flow path 204 interferes with the air flow in the air flow path 204. For this reason, the flow velocity of the air which blows off from the air blower 1 falls. That is, the air straightness of the blower 1 is deteriorated.
  • the non-air flow caused by the turbulent flow generated inside the casing 20 is generated in the vicinity of the opening edge of the outlet 205, that is, in the vicinity of the opening edge on the front side of the sub casing 20B.
  • the air sucked into the main casing 20 ⁇ / b> A flows into the air flow path 234.
  • the air that has flowed to the air flow path 234 passes through the air outlet 235 and is blown out to the front of the sub casing 20B.
  • the air in front of the sub casing 20B flows into the sub casing 20B through the opening on the front side of the sub casing 20B due to the turbulent flow generated inside the casing 20.
  • the air in front of the sub casing 20 ⁇ / b> B flows into the non-air blowing channel 236. This is because, as described above, the non-blast flow is generated in the vicinity of the opening edge on the front side of the sub casing 20B.
  • the partition wall 233 partitions the air that flows through the opening on the front side of the sub casing 20B in the blowing direction and the air that flows through the opening on the front side of the sub casing 20B in a direction different from the blowing direction. .
  • the partition wall 233 has an inner diameter larger than the outer diameter of the fan 11 and is separated from the fan 11 in the radial direction and the axial direction, the interference of the partition wall 233 with the air blown by the fan 11 is ignored. can do. If the inner diameter of the main casing 20A is reduced to suppress the occurrence of turbulent flow, the interference of the main casing 20A with the air blown by the fan 11 cannot be ignored. That is, as compared with the case where the inner diameter of the main casing 20A is made smaller, the air straightness of the blower device 1 can be improved by providing the partition wall 233.
  • blower 1 may include components that are not disclosed in the embodiment.

Abstract

 自動首振り機構を設けつつ、省スペース化を図ることができる送風装置を提供する。ファンモータ12の後方に配した略水平方向の回動軸10の回りにケーシング20を回動させることによって、上下方向の首振りを行わせている。これにより、回動軸10を駆動するモータ等により構成される首振り機構部30をケーシング20内部に収容することが可能であり、ケーシングの外側に首振り機構を設ける場合と比較して、省スペース化を図ることができる。

Description

送風装置
 本発明は、上下方向への首振りが可能な送風装置に関する。
 送風装置が備える羽根車(ファン)は、ファンガードにより覆われている。特に、サーキュレータとして構成される送風装置においては、ファンガードとしての機能を有する1つのケーシング内に、ファン及びファン駆動モータが収容されていることが一般的である(例えば、特許文献1を参照)。
 また、従来のサーキュレータは、ファン及びファン駆動モータを収容しているケーシングの外周面を、左右一対の支持部材により回動自在に支持することにより、送風角度を上下方向に調節することができるように構成されているものが多い。
登録実用新案登録第3104900号公報 特開2008-121579号公報
 サーキュレータは、室内で使用されるものであり、省スペースであることが好ましい。しかしながら、上述したような従来のサーキュレータでは、ケーシングの外周面に支持部材が設けられているので、モータなどの駆動装置により自動首振り機構を設けようとした場合、ケーシング外周面の更に外側に駆動装置を設ける必要があり、省スペース化を図ることが困難であるという問題点を有していた。
 また、ケーシングを備えた送風装置は、ケーシングを備えていない送風装置(例えば、特許文献2に記載されている扇風機)に比べて、送風装置から吹き出る空気の直進性(以下、送風直進性という)が向上する。
 ところが、ケーシングを備えた送風装置においては、羽根車の外周端部とケーシングの内面との間の空間で乱流が生じる。この結果、特に、下流側開口の開口縁部近傍で、送風方向とは異なる方向に空気が流れる(例えば、下流側開口を通してケーシングの外部から内部へ空気が流入する)ことがある。
 以下では、送風方向に通流する空気を送風流といい、送風方向とは異なる方向に通流する空気を非送風流という。
 下流側開口の径方向中央部では送風方向に空気が流れる。しかしながら、下流側開口の開口縁部近傍で生じる非送風流に干渉されて、送風流の流速は低下し、送風直進性が悪くなる。
 このような乱流の発生を抑制するためには、羽根車とケーシングの内面との間の離隔距離を短くすることが考えられる。
 しかしながら、この離隔距離が短すぎると、送風流に対するケーシングの干渉が大きくなるため、送風直進性が悪くなる。
 故に、羽根車とケーシングの内面とを十分に離隔させつつも、非送風流による送風直進性の悪化を抑制することが望まれている。
 本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、自動首振り機構を設けつつ、省スペース化を図ることができる送風装置を提供することを目的とする。
 本発明の他の目的は、ケーシングの送風方向下流側の開口における送風流と非送風流とを区画する構成とすることにより、送風直進性を向上させることができる送風装置を提供することにある。
 本発明に係る送風装置は、モータと該モータの出力軸に取付けられる羽根車とを収容するケーシング、及び該ケーシングを軸方向が略水平方向の回動軸の回りに回動可能に支持するスタンドを備える送風装置において、前記回動軸の回りに前記ケーシングを回動させる駆動手段を備え、前記羽根車の取付側とは反対側へ前記モータから離隔した位置に前記回動軸を配してあることを特徴とする。
 本発明に係る送風装置は、前記出力軸の仰角が90度未満となるように、前記駆動手段による前記ケーシングの回動範囲を規制する規制手段を備えることを特徴とする。
 本発明に係る送風装置は、前記規制手段は、前記出力軸の仰角が88度以下となるように、前記駆動手段による前記ケーシングの回動範囲を規制するようにしてあることを特徴とする。
 本発明に係る送風装置は、回転することによって軸長方向に送風する羽根車、及び該羽根車と同軸に配され、前記羽根車を囲繞する円筒状のケーシングを備える送風装置において、前記ケーシングの前記羽根車による送風方向の下流側の開口を前記送風方向に通流する空気と前記送風方向とは異なる方向に通流する空気とを区画する区画壁を備えることを特徴とする。
 本発明に係る送風装置は、前記区画壁は、内径が前記羽根車の外径より大きく、外径が前記ケーシングの内径より小さい円筒状をなし、前記羽根車の前記送風方向の下流側に、前記羽根車と同軸に配されていることを特徴とする。
 本発明に係る送風装置は、前記ケーシングは、円筒状の主ケーシングと、該主ケーシングの前記送風方向の下流側に着脱可能に取り付けられる円筒状の副ケーシングとを有し、前記区画壁は、該区画壁の外面と前記副ケーシングの内面とが対面するよう前記副ケーシングに一体形成されていることを特徴とする。
 本発明にあっては、ケーシングの回動軸を羽根車を駆動するモータの後側に設けている。これにより、ケーシングを回動させる駆動手段をケーシング内部に収容することができ、ケーシングの外側に駆動装置を設ける必要がなくなるため、装置全体の省スペース化が図られる。
 また、本発明にあっては、モータ出力軸の仰角が90度未満、より好ましくは88度以下となるようにケーシングの回動範囲を規制するので、送風方向が上向きになった場合の急激な重心の移動が抑えられる。
 更に、本発明にあっては、送風装置は、羽根車、ケーシング、及び区画壁を備える。羽根車が送風することによって、下流側開口にて、正規の空気の流れである送風流と、不正規の空気の流れである非送風流とが生じる。区画壁は、送風流と非送風流とを区画する。このため、非送風流が送風流に干渉することが抑制される。故に、送風直進性が向上する。
 本発明にあっては、円筒状の区画壁が、羽根車の送風方向下流側に、羽根車と同軸に配される。区画壁の内径は、羽根車の外径より大きく、区画壁の外径は、ケーシングの内径より小さい。この場合、羽根車が送風すると、区画壁の内側で送風流が生じ、区画壁の外側で非送風流が生じる。即ち、区画壁は、下流側開口の径方向中央部の送風流と、下流側開口の開口縁部近傍の非送風流とを区画することができる。
 本発明にあっては、ケーシングは、各円筒状の主ケーシングと副ケーシングとを有する。副ケーシングは、主ケーシングの送風方向下流側に、着脱可能に取り付けられる。副ケーシングには区画壁が一体形成されている。
 このため、主ケーシングと区画壁を有する副ケーシングとを個々に形成して組み立てることによって、送風装置を容易に製造することができる。
 また、使用者は、主ケーシングから副ケーシングを取り外せば、羽根車及びケーシング等のメンテナンスを容易に行なうことができる。
 区画壁の外面と副ケーシングの内面とは対面している。従って、羽根車が送風すると、区画壁の内面に囲繞された空間で送風流が生じ、区画壁の外面と副ケーシングの内面とに囲繞された空間で非送風流が生じる。
 以下では、区画壁の内面に囲繞された空間を送風流路といい、区画壁の外面と副ケーシングの内面とに囲繞された空間を非送風流路という。
 ところで、送風装置には、送風流路の下流側開口を覆うようにファンガードを設けることが望ましい。しかしながら、区画壁の内径は、羽根車の外径より大きいため、非送風流路の下流側開口を覆うようなファンガードを敢えて設ける必要はない。このため、副ケーシングを主ケーシングに対して着脱する作業者は、非送風流路に指を入れれば、副ケーシングを容易に持つことができる。このため、副ケーシングの着脱作業を容易に行なうことができる。
 本発明によれば、駆動手段により自動首振り機構を設けつつ、省スペース化を図ることができる。
 また、本発明によれば、送風方向が上向きになった場合の重心移動の発生を抑えるので、装置全体の姿勢の安定性を高めることができる。
 更に、本発明の送風装置による場合、区画壁を備えているため、非送風流が送風流に干渉することを抑制することができる。故に、送風直進性を向上させることができる。
実施の形態1に係る送風装置の正面図である。 実施の形態1に係る送風装置の側面図である。 図1のIII-III線における断面図である。 送風方向が上向きとなる場合の送風装置を示す正面図である。 送風方向が上向きとなる場合の送風装置を示す側面図である。 図4のVI-VI線における断面図である。 ケーシングの回動範囲を規制する規制手段の構成を示す模式図である。 実施の形態1に係る送風装置の制御系の構成を示すブロック図である。 実施の形態2に係る送風装置の構成を示す正面図である。 送風装置の構成を示す側面図である。 送風装置の上部の構成を示す縦断面図である。 送風装置が備える区画壁の有無による差異を説明するための模式図(区画壁が存在する場合)である。 区画壁の有無による差異を説明するための模式図(区画壁が存在しない場合)である。
 以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。
 実施の形態1.
 図1は実施の形態1に係る送風装置1の正面図であり、図2はその側面図、図3は図1のIII-III線における断面図である。本実施の形態に係る送風装置1は、床置き式のサーキュレータとして構成されている。図1~図3では、送風装置1による送風方向が水平方向となる姿勢を示している。
 送風装置1は、床や棚の上に載置されるスタンド14、及びスタンド14により回動可能に支持されるケーシング20を備える。
 スタンド14は、平面視で円形状に形成された台座部141と、この台座部141の中心より後方側から垂直に立設される支柱部142と、支柱部142の上側に設けられ、ファン11及びファンモータ12が収容されたケーシング20を回動可能に支持するケーシング支持部143とを備える。ケーシング20は、空気流を発生させるためのファン11を駆動するファンモータ12などを収容する。
 ケーシング20は、略水平方向(横方向)の回動軸10を有し、ケーシング支持部143は、この回動軸10を軸支する左右一対の軸受け部40(図7を参照)を備える。ケーシング20内には、首振りモータ31を備えた首振り機構部30が設けられており、首振りモータ31による駆動力を減速ギヤ32などの複数のギヤを介して回動軸10に伝達し、回動軸10の回りにケーシング20を回動させることによって、ケーシング20を上下方向へ首振りさせ、ファン11による送風方向を上下方向に変化させる。
 ケーシング支持部143は、支柱部142に対して垂直方向に移動可能に構成されており、支柱部142に設けられたボタン143aを操作することで、ケーシング支持部143を上下動させ、ケーシング20の高さを設定することができるように構成されている。また、ケーシング支持部143は、支柱部142に対して左右方向に回動可能に軸支される。これにより、ケーシング20の左右方向の首振りを可能とし、ファン11による送風方向を左右方向に変化させることができる。送風装置1は、左右方向の首振りを自動で行わせるために、支柱部142の軸長方向の回りにケーシング支持部143を回動させるためのモータ143bを備える。
 送風装置1のファン11は、例えば、3枚の羽根部材を備え、ファンモータ12の出力軸121に取付けられる。ファンモータ12により駆動されることによって、ファン11は、所定方向(正面から見て時計回り)に回転し、ファンモータ12とは反対側への空気流を発生させる。すなわち、図2に示した側面図において、ファン11により発生する空気流は、ファン11よりも左側へ送出されるように構成されている。以下では、送風方向の下流側をケーシング20の前方、送風方向の上流側をケーシング20の後方とする。
 ケーシング20は、ファンモータ12及び上下方向の首振り機構部30が設けられるモータハウジング部21、ファン11の外周及び後方を覆うファンガード部22、並びにファン11の前方を覆うカバー23により構成される。モータハウジング部21及びファンガード部22は一体的に形成され、カバー23はファンガード部22に着脱可能に取付けられる。
 モータハウジング部21は、ファンモータ12を収容する第1収容部211、及び首振り機構部30を収容する第2収容部212を備える。また、本実施の形態に係る送風装置1は、イオン発生装置213aを備えており、モータハウジング部21は、前記第1及び第2収容部212に加えて、イオン発生装置213aを収容するための第3収容部213を備える。
 第1収容部211は、モータハウジング部21の前方側中央付近に設けられ、ファンモータ12の出力軸121をファンガード部22の側へ突出させる開口部211aを備える。ファンモータ12は、出力軸121が開口部211aより前方へ突出した状態で第1収容部211内に固定される。
 第2収容部212は、モータハウジング部21の後方側中央付近(第1収容部211の後方)に設けられ、その内部に、ケーシング20を上下方向に回動させる首振り機構部30を収容する。本発明では、ファン11の取付側とは反対側へファンモータ12から離隔した位置(すなわち、ファンモータ12の後方)に、ケーシング20の回動軸10を配置してあることを特徴の1つとしている。
 第3収容部213は、モータハウジング部21の前方側上部(第1収容部211の上側)に設けられ、その内部にイオン発生装置213aを収容する。第3収容部213の前方側にはイオン送出口213bが設けられている。イオン発生装置213aから発生するイオンは、イオン送出口213bを通じてファンガード部22内に拡散し、ファン11の回転に伴う送風流によって前方へ運ばれる。
 ファンガード部22は、前方側に正面視で円形状の開口縁部221を有し、この開口縁部221を通じてカバー23が着脱可能に取付けられるように構成されている。また、ファンガード部22の後方側には、前述したモータハウジング部21が一体的に形成されている。ファンガード部22の外周部及び後方部には、吸込口222,223が設けられており、ファン11の駆動時には、吸込口222,223を通じてファンガード部22の内部に装置外部の空気を取り込み、ファン11の回転により空気流を発生させるように構成されている。
 カバー23は、正面視で円形状に形成されており、図1に示すように、中心から放射状に設けられる多数の風切り部材231,231,231,…を備える。送風装置1は、ファン11によって前方外側へ拡散しようとする風の向きをカバー23に設けた風切り部材231により変更し、送風方向の直進性を高めるように構成されている。
 カバー23は、ファンガード部22の開口縁部221の外径より少しだけ大きな外径を有する開口縁部232を有する。この開口縁部232の内周面には複数の係止溝が周方向に形成される。また、ファンガード部22の前方側の開口縁部221には、係止溝と同じ数だけの係止突起が形成される。使用者は、カバー23側の係止溝とファンガード部22側の係止突起とを位置合わせして、カバー23側の係止溝をファンガード部22側の係止突起に挿入し、カバー23を周方向に回すことによって両者を係合させ、ファンガード部22へのカバー23の取付けを行う。
 また、カバー23は、カバー外周面の内径より小さな外径を有し、カバー外周面と対向するように設けられた環状の区画壁233を備える。この区画壁233の内径は、図1に示すように、ファン11の外径よりも大きくなるように構成されている。ファン11の回転によって発生する空気流は、この区画壁233の内側を通り、送風装置1の外部へ送出される。一方、カバー23の嵌合部と区画壁233とによって形成される隙間は、送風装置1の外側からケーシング20内部へ空気が流れ込む開口部となる。すなわち、本実施の形態においては、ファン11による下流方向への空気流と、装置外部から流れ込む上流方向への空気流とを区画壁233によって分離する構成としている。これにより、装置外部から流れ込む空気流とファン11による下流方向への空気流との間の干渉が軽減されるので、ファン11による送風流が弱められたり、送風方向の直進性が低下したりすることが回避される。
 図4は送風方向が上向きとなる場合の送風装置1を示す正面図であり、図5はその側面図、図6は図4のVI-VI線における断面図である。図4~図6では、送風装置1による送風方向が上向きとなる姿勢を示している。本発明では、ファンモータ12の出力軸121が仰角域にて90度未満、より好ましくは88度以下となるように、ケーシング20の回動範囲を規制することを特徴の1つとしている。また、送風装置1は、俯角が10度以下となるようにケーシング20の回動範囲を規制するようにしている。
 図7はケーシング20の回動範囲を規制する規制手段の構成を示す模式図である。前述したように、ケーシング支持部143は、ケーシング20の回動軸10を両端にて軸支する左右一対の軸受け部40を備える。ケーシング20は、首振り機構部30が備える首振りモータ31の駆動力によって、回動軸10の回りに回動するように構成されている。軸受け部40には、回動軸10の端部が嵌合する凹部が設けられている。回動軸10の両端は左右一対の軸受け部40の凹部にそれぞれ嵌合されることによって、回動軸10はケーシング支持部143に支持される。
 軸受け部40は、回動軸10の軸長方向に立設される規制部材41を備える。規制部材41は、ケーシング20の仰角域における回動範囲を規制するための上側当接面411、及び俯角域における回動範囲を規制するための下側当接面412を有する。首振り機構部30の筐体には外向きに突出する突片35が形成されており、回動軸10の回りにケーシング20が上方向に回動した場合に突片35が上側当接面411に当接し、回動軸10の回りにケーシング20が下方向に回動した場合に突片35が下側当接面412に当接するように構成されている。
 本実施の形態では、突片35が上側当接面411に当接した場合に、ファンモータ12の出力軸121の仰角が90度未満、より好ましくは88度以下となるように、突片35及び上側当接面411の位置関係が予め調節される。また、突片35が下側当接面412に当接した場合に、ファンモータ12の出力軸121の俯角が10度以下となるように、突片35及び下側当接面412の位置関係が予め調節される。
 図8は実施の形態1に係る送風装置1の制御系の構成を示すブロック図である。送風装置1は、操作部101、リモコン信号受信部102、制御部103、第1及び第2モータドライバ104,105、ファンモータ12、及び首振りモータ31を備える。なお、図8においては、左右方向の首振りを行わせるための制御系の構成、及びイオン発生装置213aの動作を制御するための制御系の構成については図示していない。
 操作部101は、例えば台座部141の正面側に設けられ、各種の操作ボタンを備える。操作部101が備える操作ボタンには、送風を開始又は停止させる操作ボタン、風量を調節させる操作ボタン、ケーシング20の上下方向の首振りを開始又は停止させる操作ボタンが含まれる。ユーザの操作により何れかの操作ボタンが押下された場合、操作部101は、その旨を示す信号を制御部103へ出力する。
 リモコン信号受信部102は、図に示していないリモートコントローラ(リモコン)から送信される赤外線信号を受信する。リモートコントローラには、操作部101と同様に、送風を開始又は停止させる操作ボタン、風量を調節させる操作ボタン、ケーシング20の上下方向の首振りを開始又は停止させる操作ボタンなどが含まれる。ユーザの操作により何れかの操作ボタンが入切された場合、リモートコントローラは、その旨を示す赤外線信号を送信する。リモコン信号受信部102は、リモートコントローラからの赤外線信号を受信した場合、赤外線信号をデコードし、リモートコントローラによる操作に応じた信号を制御部103へ出力する。
 制御部103は、例えばマイクロプロセッサを備える。制御部103は、操作部101又はリモコン信号受信部102から出力される信号を受信した場合、受信した信号に応じた制御を行う。例えば、制御部103は、送風開始指示を示す信号を操作部101又はリモコン信号受信部102から受信した場合、DCモータであるファンモータ12の駆動開始を指示する制御信号を第1モータドライバ104へ出力する。この制御信号を受信した第1モータドライバ104は、ファンモータ12への電流をオンし、ファンモータ12の駆動を開始する。
 また、制御部103は、上下方向の首振り開始指示を示す信号を操作部101又はリモコン信号受信部102から受信した場合、ステッピングモータである首振りモータ31の駆動開始を指示する制御信号を第2モータドライバ105へ出力する。この制御信号を受信した第2モータドライバ105は、首振りモータ31の出力軸を正方向へ所定角度だけ回転させるパルス信号と逆方向に所定角度だけ回転させるパルス信号とを交互に出力し、首振りモータ31による上下方向のケーシング20の首振りを実施させる。本実施の形態においては、軸受け部40に設けた規制部材41により回動範囲を物理的に規制するので、第2モータドライバ105の制御によってケーシング20の角度制御を行う必要はない。このため、第2モータドライバ105は、ケーシング20の回動範囲を超える角度範囲(例えば、100度以上)で、首振りモータ31を正方向に回動させるパルス信号と逆方向に回動させるパルス信号とを交互に出力する構成とすればよい。
 なお、制御部103は、上下方向の首振り停止指示を示す信号を操作部101又はリモコン信号受信部102から受信した場合、首振りモータ31の駆動停止を指示する制御信号を第2モータドライバ105へ出力する。このとき、第2モータドライバ105は、首振りモータ31を駆動するためのパルス信号の出力を停止する。
 以上のように、本実施の形態においては、ファンモータ12の後方に配した略水平方向の回動軸10の回りにケーシング20を回動させることによって、上下方向の首振りを行わせている。これにより、回動軸10を駆動するモータ等により構成される首振り機構部30をケーシング20内部に収容することが可能であり、ケーシング20の外側に首振り機構を設ける場合と比較して、省スペース化を図ることができる。
 また、本実施の形態においては、首振りモータ31の駆動力によりケーシング20を上下方向に首振りさせ、送風方向を上下方向に自動で変化させることができる。ケーシング20を上下方向に首振りさせる際、首振り機構部30は、首振りモータ31による駆動力を減速ギヤ32などの複数のギヤを介して回動軸10に伝達することにより、ケーシング20を回動軸10の回りに回動させる。ケーシング20が上向きとなった場合、首振り機構部30でのバックラッシュの存在に起因して、ケーシング20の急激な重心変動が発生し、送風装置1の姿勢が不安定になる場合がある。本実施の形態では、ケーシング20の回動範囲を規制する規制部材41を備えており、ファンモータ12の出力軸が仰角域にて90度未満、より好ましくは88度以下となるように、ケーシング20の回動範囲を規制しているので、上述したようなケーシング20の急激な重心変動を抑制し、送風装置1の姿勢の安定性を維持することが可能となる。
 実施の形態2.
 図9は、実施の形態2に係る送風装置1の構成を示す正面図である。以下では、図9の上下左右を送風装置1の上下左右という。また、図9の紙面垂直方向の手前側及び奥側を、送風装置1の前側及び後ろ側という。
 図10は、送風装置1の構成を示す側面図である。図10は、送風装置1の右側の側面を示している。
 図11は、送風装置1の上部の構成を示す縦断面図である。図11は、図9におけるXI-XI線の断面図でもある。
 図10及び図11の左側と右側とは、送風装置1の前側と後ろ側とである。図10及び図11の紙面垂直方向の手前側と奥側とは、送風装置1の右側と左側とである。
 送風装置1は、床置き式のサーキュレータとして構成されている。送風装置1は、ファン(羽根車)11、ファンモータ12、スタンド14、及びケーシング20を備えている。
 ケーシング20は、主ケーシング20A及び副ケーシング20Bを有する。
 スタンド14は床に設置される。主ケーシング20Aは、スタンド14の上部に設けられるモータハウジング部21、及びモータハウジング部21の前部に配されるファンガード部22を備える。主ケーシング20Aの前側には、副ケーシング20Bが着脱可能に取り付けられている。
 モータハウジング部21にはファンモータ12が収容されている。ただし、ファンモータ12の出力軸は主ケーシング20Aの内部に突出している。
 ファンモータ12の出力軸には、3枚羽根のファン11が取り付けられている。ファン11は、ファンモータ12に駆動されて回転する。このとき、ファン11は回転軸長方向に送風する。更に詳細には、ファン11は後ろ側から前側へ送風する。つまり、ファン11による送風方向の下流側とは、前側を意味する。ファン11による送風方向の上流側とは、後ろ側を意味する。
 以下では、ケーシング20の各開口について、ファン11が送風した場合に、そこを通って送風方向に空気が吸い込まれる開口を吸込口といい、そこを通って送風方向に空気が吹き出される開口を吹出口という。
 主ケーシング20A及び副ケーシング20Bは、何れもファン11と同軸に配されている。即ち、ケーシング20は、ファン11と同軸に配されている。
 主ケーシング20Aは、前方に向けて広がる中空の円錐台に近い円筒状をなしている。副ケーシング20Bは、後方に向けて広がる中空の円錐台に近い円筒状をなしている。主ケーシング20Aの軸長方向の長さは、副ケーシング20Bの軸長方向の長さよりも長い。
 主ケーシング20Aは、ファン11を囲繞している。つまり、主ケーシング20Aの内径は、ファン11の外径よりも大きい。
 主ケーシング20Aの前側の開口縁部には、副ケーシング20Bの後ろ側の開口縁部が、着脱可能に取り付けられている。このために、主ケーシング20Aの開口縁部には係止突起が形成されており、副ケーシング20Bの開口縁部には係止溝が形成されている。
 係止溝は、周方向に設けられている。
 係止溝の一端側は、係止溝の外部に位置する係止突起を、係止溝の後方から係止溝の一端側へ挿入することが可能であり、且つ、係止溝の内部に位置する係止突起を、係止溝の一端側から係止溝の後方へ抜き出すことが可能であるように設けられている。
 係止溝の他端側は、係止溝に挿入されている係止突起が係脱可能に設けられている。係止溝の外部から係止溝の他端側に対して係止突起を挿入することはできない。また、係止溝の他端側に係合している係止突起を係止溝から抜き出すことはできない。
 副ケーシング20Bを主ケーシング20Aに取り付ける場合、使用者は、係止溝の一端側に係止突起を挿入する。次に、使用者は、副ケーシング20Bを周方向の一方向に回転させることによって、係止突起を係止溝の他端側へ移動させて、係止突起を係止溝の他端側に係合させる。
 副ケーシング20Bを主ケーシング20Aから取り外す場合、使用者は、副ケーシング20Bを周方向の他方向に回転させることによって、係止溝の他端側と係止突起との係合を解除して、係止突起を係止溝の一端側へ移動させる。次に、使用者は、係止溝の一端側から係止突起を抜き出す。
 主ケーシング20Aに副ケーシング20Bが取り付けられると、主ケーシング20Aの後ろ側の開口及び副ケーシング20Bの前側の開口を通して、主ケーシング20Aと副ケーシング20Bとが連通する。
 主ケーシング20Aの後ろ側の開口は、吸込口223として機能する。吸込口223は、モータハウジング部21に一体的に設けられたファンガード部22に形成されている。
 主ケーシング20Aの側面には、周方向全体に亘って、開口が設けられている。ファン11が送風した場合に、この開口を通って空気が吸い込まれるため、以下では、この開口を吸込口222という。吸込口222は、主ケーシング20Aの一部を構成するファンガード部22に形成されている。
 副ケーシング20Bの内径は、ファン11の外径よりも大きい。
 副ケーシング20Bには、円筒状の区画壁233が一体形成されている。区画壁233の軸長方向の長さは、副ケーシング20Bの軸長方向の長さよりも短い。区画壁233は、副ケーシング20Bの内部の前側に、副ケーシング20Bと同軸に配されている。
 つまり、区画壁233の外面と副ケーシング20Bの内面とは対面している。また、区画壁233は、ファン11の前側に、ファン11と同軸に配されている。
 区画壁233の内径は、ファン11の外径よりも大きくしてある。区画壁233の外径は、副ケーシング20Bの内径よりも小さくしてある。区画壁233の外面と副ケーシング20Bの内面との離隔距離は、10mm~20mm程度に設定されることが好ましい。これは、後述する非送風流路236に使用者の指が挿入可能な程度の距離である。
 区画壁233の内側の空間は、送風流路234として機能する。送風流路234の前側の開口は、吹出口235として機能する。吹出口235は、区画壁233に一体的に設けられたファンガードに覆われている。
 区画壁233の外面と副ケーシング20Bの内面との間の空間は、非送風流路236として機能する。区画壁233の外面と副ケーシング20Bの内面との間には、区画壁233と副ケーシング20Bとを連結するリブが、周方向に等配をなして複数形成されている。このようなリブは、非送風流路236の前側の開口を覆っていない。このため、非送風流路236の前側の開口を通して非送風流路236へ、使用者の指を挿入することができる。
 主ケーシング20Aに対して副ケーシング20Bを着脱する場合、使用者は、非送風流路236に指を挿入した状態で副ケーシング20Bを持つことができる。故に、非送風流路236に使用者の指を挿入することができない場合(例えば、非送風流路236の前側の開口をリブ又はファンガードが覆っている場合)に比べて、副ケーシング20Bを容易に持つことができる。
 図12及び図13は、区画壁233の有無による差異を説明するための模式図である。図12は区画壁233が存在する場合を示し、図13は区画壁233が存在しない場合を示している。
 図13に示すように区画壁233が存在しない場合、副ケーシング20Bの前側の開口は吹出口205として機能し、副ケーシング20Bの内側の空間は送風流路204として機能する。
 図12及び図13に示すように、ファン11が送風すると、主ケーシング20Aの後方及び周囲の空気が、吸込口222,223を通って、主ケーシング20Aの内部へ吸い込まれる。また、ファン11が送風すると、ファン11の外周端部と主ケーシング20Aの内面との間の空間で乱流が生じる。
 区画壁233が存在しない場合、図13に示すように、主ケーシング20Aの内部へ吸い込まれた空気は、送風流路204へ通流する。送風流路204へ通流した空気は、吹出口205を通って、副ケーシング20Bの前方へ吹き出される。
 ところが、ケーシング20の内部で生じた乱流によって、副ケーシング20Bの前方の空気が、吹出口205を通って、送風流路204へ流入する。このときに送風流路204で生じる非送風流が、送風流路204における送風流に干渉する。このため、送風装置1から吹き出る空気の流速が低下する。つまり、送風装置1の送風直進性が悪くなる。
 ところで、ケーシング20の内部で生じた乱流に起因する非送風流は、吹出口205の開口縁部近傍、即ち、副ケーシング20Bの前側の開口縁部近傍で発生する。
 区画壁233が存在する場合、図12に示すように、主ケーシング20Aの内部へ吸い込まれた空気は、送風流路234へ通流する。送風流路234へ通流した空気は、吹出口235を通って、副ケーシング20Bの前方へ吹き出される。
 区画壁233が存在する場合でも、ケーシング20の内部で生じた乱流によって、副ケーシング20Bの前方の空気が、副ケーシング20Bの前側の開口を通って、副ケーシング20Bの内部へ流入する。ただし、このとき、副ケーシング20Bの前方の空気は、非送風流路236へ流入する。何故ならば、前述したように、非送風流は、副ケーシング20Bの前側の開口縁部近傍で発生するからである。
 この場合、非送風流路236を通流する空気が、送風流路234を通流する空気に干渉することはない。このため、送風装置1から吹き出る空気の流速が低下することはない。つまり、送風装置1の送風直進性が向上する。
 以上のように、区画壁233は、副ケーシング20Bの前側の開口を送風方向に通流する空気と、副ケーシング20Bの前側の開口を送風方向とは異なる方向に通流する空気とを区画する。
 ところで、区画壁233は、ファン11の外径よりも大きい内径を有し、しかもファン11から径方向及び軸方向に離隔しているため、ファン11が送風する空気に対する区画壁233の干渉を無視することができる。仮に、乱流の発生を抑えるべく主ケーシング20Aの内径を小さくした場合、ファン11が送風する空気に対する主ケーシング20Aの干渉を無視することができない。つまり、主ケーシング20Aの内径を小さくする場合に比べれば、区画壁233を設ける方が、送風装置1の送風直進性を向上させることができる。
 上述した実施の形態は、全ての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上述した意味ではなく、請求の範囲と均等の意味及び請求の範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
 また、本発明の効果がある限りにおいては、送風装置1に、実施の形態に開示されていない構成要素が含まれていてもよい。
 1 送風装置
 10 回動軸
 11 ファン
 12 ファンモータ
 14 スタンド
 20 ケーシング
 31 首振りモータ

Claims (6)

  1.  モータと該モータの出力軸に取付けられる羽根車とを収容するケーシング、及び該ケーシングを軸方向が略水平方向の回動軸の回りに回動可能に支持するスタンドを備える送風装置において、
     前記回動軸の回りに前記ケーシングを回動させる駆動手段を備え、
     前記羽根車の取付側とは反対側へ前記モータから離隔した位置に前記回動軸を配してあることを特徴とする送風装置。
  2.  前記出力軸の仰角が90度未満となるように、前記駆動手段による前記ケーシングの回動範囲を規制する規制手段を備えることを特徴とする請求項1に記載の送風装置。
  3.  前記規制手段は、前記出力軸の仰角が88度以下となるように、前記駆動手段による前記ケーシングの回動範囲を規制するようにしてあることを特徴とする請求項2に記載の送風装置。
  4.  回転することによって軸長方向に送風する羽根車、及び該羽根車と同軸に配され、前記羽根車を囲繞する円筒状のケーシングを備える送風装置において、
     前記ケーシングの前記羽根車による送風方向の下流側の開口を前記送風方向に通流する空気と前記送風方向とは異なる方向に通流する空気とを区画する区画壁を備えることを特徴とする送風装置。
  5.  前記区画壁は、内径が前記羽根車の外径より大きく、外径が前記ケーシングの内径より小さい円筒状をなし、前記羽根車の前記送風方向の下流側に、前記羽根車と同軸に配されていることを特徴とする請求項4に記載の送風装置。
  6.  前記ケーシングは、
     円筒状の主ケーシングと、
     該主ケーシングの前記送風方向の下流側に着脱可能に取り付けられる円筒状の副ケーシングと
     を有し、
     前記区画壁は、該区画壁の外面と前記副ケーシングの内面とが対面するよう前記副ケーシングに一体形成されていることを特徴とする請求項5に記載の送風装置。
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