WO2014050335A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2014050335A1
WO2014050335A1 PCT/JP2013/071820 JP2013071820W WO2014050335A1 WO 2014050335 A1 WO2014050335 A1 WO 2014050335A1 JP 2013071820 W JP2013071820 W JP 2013071820W WO 2014050335 A1 WO2014050335 A1 WO 2014050335A1
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twisted
stabilizer
air conditioner
fan
blades
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PCT/JP2013/071820
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English (en)
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中井 聡
全史 宇多
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ダイキン工業株式会社
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Priority to EP18167221.3A priority patent/EP3382290B1/en
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    • F24F2013/247Active noise-suppression

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner equipped with a cross flow fan.
  • the crossflow fan is a blower having a plurality of blades extending in the axial direction and arranged in the rotational direction.
  • a stabilizer and a rear guider are disposed on both sides of the outer peripheral portion of the fan.
  • the stabilizer is called the front tongue
  • the fan closest part from the front end of the rear guider is called the rear tongue.
  • a rib protruding to the fan side is provided at the tip of the front tongue (stabilizer).
  • the surface of the rib on the fan side is formed in a wave shape so that the position of the apex (the position closest to the fan) is shifted around the rotation axis.
  • an object of the present invention is to provide an air conditioner that can reduce wind noise while maintaining air blowing performance.
  • An air conditioner extends along the axial direction and has a plurality of blades arranged in the circumferential direction, and a ventilation path disposed on both sides of the outer peripheral portion of the cross flow fan. And at least one of the stabilizer and the rear guider has a twisted portion at least at a tip end portion in at least a portion in the axial direction, and the twisted portion is formed from one end in the axial direction. It is formed in the shape which shifted
  • the twisted portion provided in the region including at least the tip side portion of at least one of the stabilizer or the rear guider has a shape that is continuously displaced in the circumferential direction with respect to the axial direction.
  • wind noise NZ sound
  • the twisted portion is a portion having a certain length from the tip of the stabilizer or the rear guider. Since the twisted portion is continuously displaced in the circumferential direction with respect to the axial direction, the cross-sectional shape orthogonal to the axial direction of the twisted portion is substantially constant. As a result, the air flow is substantially the same as when the stabilizer or the rear guider extends linearly along the axial direction, and a reduction in blowing performance can be prevented.
  • the air conditioner according to a second invention is characterized in that, in the first invention, a cross-sectional shape perpendicular to the axial direction of the twisted portion is constant.
  • An air conditioner according to a third invention is the air conditioner according to the first or second invention, wherein at least one of the stabilizer and the rear guider has a plurality of twisted portions arranged along an axial direction, The plurality of twisted portions have the same circumferential shift direction in the direction from one axial end to the other end.
  • An air conditioner according to a fourth invention is the above-described third invention, wherein the crossflow fan is configured such that a plurality of impellers each having the plurality of blades are arranged in an axial direction.
  • the blades of the two adjacent impellers are arranged so as to be shifted in the circumferential direction, and the connecting portion of the two adjacent twisted portions is arranged to face the connecting portion of the two adjacent impellers. It is characterized by being.
  • the air conditioner according to a fifth aspect of the present invention is the air conditioner according to the fourth aspect of the present invention, in the direction from one axial end to the other end in the circumferential shift direction between the axial end portions of the two adjacent twisted portions facing each other. And the circumferential displacement direction between the blades of the two adjacent impellers is the same.
  • the circumferential shift angle between the axial end portions of the two adjacent twisted portions facing each other is the same as that of the two adjacent impellers.
  • the circumferential shift angle between the axial end portions of the two adjacent twisted portions facing each other is less than 50% of the circumferential shift angle between the blades of the two adjacent impellers. Then, the torsional gradient becomes too small, and the effect of reducing wind noise is diminished. On the other hand, when it becomes larger than 150%, an area where the blades pass at the same time becomes larger with respect to the vortex airflow generated between the rear guider or the stabilizer and the fan at the boundary portion between adjacent impellers, and the effect of reducing wind noise is obtained. Fade.
  • the wind noise can be sufficiently reduced by setting it to 50% or more and 150% or less.
  • An air conditioner according to a seventh invention is the air conditioner according to any one of the first to sixth inventions, wherein the twisted portion is provided in the rear guider and is closest to the outer peripheral portion of the cross flow fan. It includes a portion from the position to the tip.
  • the torsion part provided in the rear guider includes the closest position to the fan. Since the wind noise is generated when the blades pass through the closest position, the twisted portion includes the closest position, so that it is possible to reliably shift the timing of the generation of the wind noise and reduce the wind noise. it can.
  • An air conditioner according to an eighth invention is the air conditioner according to any one of the first to seventh inventions, wherein the twisted portion is provided in the stabilizer, and is closest to the outer peripheral portion of the cross flow fan. It is a part including a position.
  • the twisted portion provided on the stabilizer includes the closest position to the fan. Since the wind noise is generated when the blades pass through the closest position, the twisted portion includes the closest position, so that it is possible to reliably shift the timing of the generation of the wind noise and reduce the wind noise. it can.
  • the twisted portion provided in the rear guider has a portion from the closest position to the tip swelled on the opposite side to the cross flow fan. It is formed in a shape.
  • This air conditioner can stabilize the vortex airflow generated between the rear guider and the fan, and can further reduce the noise.
  • the twisted portion provided in the stabilizer has a shape in which a portion including the closest position swells on the opposite side to the cross flow fan. It is formed.
  • This air conditioner can stabilize the vortex airflow generated between the stabilizer and the fan, and can further reduce the noise.
  • the twisted portion provided in the region including at least the tip side portion of at least one of the stabilizer or the rear guider has a shape continuously shifted in the circumferential direction with respect to the axial direction, one blade When wind passes through the twisted portion, wind noise (NZ sound) is not generated at the same time, and the timing at which wind noise is generated can be continuously shifted. Therefore, wind noise can be reduced.
  • the twisted portion is a portion having a certain length from the tip of the stabilizer or the rear guider. Since the twisted portion is continuously displaced in the circumferential direction with respect to the axial direction, the cross-sectional shape orthogonal to the axial direction of the twisted portion is substantially constant. For this reason, the air flow is substantially the same as when the stabilizer or the rear guider extends linearly along the axial direction, and thus the deterioration of the blowing performance can be prevented.
  • the plurality of twisted portions are provided side by side in the axial direction, compared to the case where one twisted portion having the same axial length as the entire axial length of the plurality of twisted portions is provided.
  • a large torsional gradient can be provided, and a twisted portion can be provided in a long axial length range.
  • wind noise may interfere and increase at the boundary between the two twisted portions. Since the circumferential shift directions are the same, an increase in wind noise can be prevented.
  • the timing at which the wind noise is generated can be continuously shifted for each impeller.
  • the circumferential shift direction between the axial end portions of the two adjacent twisted portions facing each other and the circumferential shift direction between the blades of the two adjacent impellers are the same.
  • the blades do not simultaneously pass through the vortex airflow generated between the rear guider or stabilizer and the fan, and wind noise can be reduced.
  • the wind noise can be generated by continuously shifting from one end of the fan in the axial direction to the other end, so that the wind noise can be further reduced.
  • the circumferential shift angle between the opposing axial ends of the two adjacent twisted portions is less than 50% of the circumferential shift angle between the blades of the two adjacent impellers. Then, the torsional gradient becomes too small, and the effect of reducing wind noise is diminished. On the other hand, when it becomes larger than 150%, an area where the blades pass at the same time becomes larger with respect to the vortex airflow generated between the rear guider or the stabilizer and the fan at the boundary portion between adjacent impellers, and the effect of reducing wind noise is obtained. Fade.
  • the wind noise can be sufficiently reduced by setting it to 50% or more and 150% or less.
  • the twisted portion provided in the rear guider includes the closest position to the fan. Since the wind noise is generated when the blades pass through the closest position, the twisted portion includes the closest position, so that it is possible to reliably shift the timing of the generation of the wind noise and reduce the wind noise. it can.
  • the twisted portion provided in the stabilizer includes the closest position closest to the fan. Since the wind noise is generated when the blades pass through the closest position, the twisted portion includes the closest position, so that it is possible to reliably shift the timing of the generation of the wind noise and reduce the wind noise. it can.
  • the vortex airflow generated between the rear guider and the fan can be stabilized, and the noise can be further reduced.
  • the vortex airflow generated between the stabilizer and the fan can be stabilized and the noise can be further reduced.
  • FIG. 1 It is an external appearance perspective view of the indoor unit of the air conditioner which concerns on embodiment of this invention. It is sectional drawing of an indoor unit. It is a perspective view of a cross flow fan. It is a partial expansion perspective view of a cross flow fan. It is a perspective view near a cross flow fan in an indoor unit. It is the figure which looked at the cross flow fan vicinity in an indoor unit from the front. It is the figure which looked at the cross flow fan vicinity in an indoor unit from upper direction. It is a perspective view of the front end side part of a rear guider. (A) is a partially enlarged view of the vicinity of the tip of the rear guider taken along the line AA in FIGS. 6 and 7, and (b) is a cross section taken along the line BB in FIGS.
  • the indoor unit 1 of the air conditioner of this embodiment has an elongated shape in one direction as a whole, and is installed on the wall surface of the room so that the longitudinal direction is horizontal.
  • the indoor unit 1 constitutes an air conditioner together with an outdoor unit (not shown), and performs indoor air conditioning.
  • front the direction protruding from the wall to which the indoor unit 1 is attached
  • rear the opposite direction
  • the indoor unit 1 includes a casing 2 and internal devices such as a heat exchanger 3, a cross flow fan 10, a filter 4, and an electrical component box (not shown) housed in the casing 2. Yes.
  • a suction port 2 a is formed on the upper surface of the casing 2
  • an air outlet 2 b is formed on the lower surface of the casing 2.
  • a horizontal flap 5 for adjusting the wind direction in the vertical direction and opening and closing the air outlet 2b is disposed.
  • the cross flow fan 10 (hereinafter simply referred to as the fan 10) is arranged such that its axial direction is along the left-right direction, and rotates in the direction indicated by the arrow in FIG.
  • a front guider 30 and a rear guider (rear tongue) 20 that form a ventilation path are disposed on both front and rear sides of the fan 10.
  • the upper half of the front guider 30 is composed of a stabilizer (front tongue) 32.
  • the fan 10 sucks air from the upper front and blows out the lower rear.
  • the heat exchanger 3 is disposed so as to surround the front and the upper side of the fan 10.
  • the indoor air is sucked from the suction port 2a by driving the fan 10, and the sucked air is heated or cooled in the heat exchanger 3 and then blown out from the air outlet 2b.
  • the fan 10 includes a plurality (six in this embodiment) of impellers 12 arranged in the axial direction (left and right direction) and an end plate 11.
  • the end plate 11 constitutes the right end portion of the fan 10, and a boss portion 11 a connected to a rotating shaft of a motor (not shown) that drives the fan 10 projects from the center portion of the right surface of the end plate 11. Has been.
  • the right five impellers 12A among the six impellers 12 include a plurality of blades 15 arranged in the circumferential direction and a substantially annular support plate 13 connected to the left ends of the plurality of blades 15. 15 and the support plate 13 are integrally formed.
  • the right end of the blade 15 of the impeller 12A is joined to the adjacent end plate 11 or the support plate 13 of the impeller 12A by welding or the like.
  • the leftmost impeller 12B is composed of a plurality of blades 15 arranged in the circumferential direction and a substantially disc-shaped end plate 14 connected to the left end of the plurality of blades 15.
  • the blade 15 and the end plate 14 are integrally formed.
  • the right end of the blade 15 of the impeller 12B is joined to the support plate 13 of the adjacent impeller 12A by welding or the like.
  • a shaft (not shown) that is rotatably supported by a bearing (not shown) provided on the casing 2 projects from the center of the left surface of the end plate 14.
  • the plurality of blades 15 of the impeller 12 extend along the axial direction (left-right direction), and are arranged in a forward blade structure with a predetermined blade angle.
  • the axial lengths of the blades 15 of the five impellers 12A are all the same, and are almost twice the axial length of the blades 15 of the impeller 12B.
  • the plurality of blades 15 of the impeller 12 are arranged at unequal pitches in the circumferential direction.
  • the arrangement pitch of the blades 15 of the six impellers 12 is the same.
  • the plurality of blades 15 may be arranged at an equal pitch.
  • the plurality of blades 15 of the two adjacent impellers 12 are displaced in the circumferential direction. Specifically, the blade 15 is shifted from the blade 15 of the impeller 12 adjacent to the left side of the blade 15 by an angle ⁇ in the rotation direction (the arrow direction in FIG. 4). That is, each of the plurality of blades 15 of the six impellers 12 is shifted by an angle ⁇ in the rotation direction as it goes to the right.
  • the rear guider 20 is disposed behind the fan 10, and the lower end of the rear guider 20 is connected to the air outlet 2b (see FIG. 2).
  • the length of the rear guider 20 in the left-right direction is substantially the same as the length of the fan 10 in the left-right direction, and the rear guider 20 faces the fan 10 over substantially the entire left-right direction of the fan 10. ing.
  • the upper end of the rear guider 20 is located slightly higher than the upper end of the fan 10.
  • a portion of the surface of the rear guider 20 that faces the fan 10 except for the upper and lower end portions is configured by a substantially arc-shaped curved surface 21.
  • the separation distance (shortest distance) between the curved surface 21 and the outer peripheral portion of the fan 10 becomes smaller toward the upper side.
  • the rear guider 20 has a protruding portion 22 above (the tip side) from the curved surface 21.
  • the projecting portion 22 is formed in a substantially arc shape whose cross-sectional shape perpendicular to the left-right direction swells on the opposite side to the fan 10.
  • the protrusion 22 includes a plurality of (six in this embodiment) twisted portions 23 arranged in the left-right direction and a connecting portion disposed between two adjacent twisted portions 23. 24.
  • the six twisted portions 23 are arranged opposite to the impeller 12 respectively.
  • the right and left five twisted portions 23A have the same length in the left-right direction, and are substantially the same as the length in the left-right direction of the blade 15 of the impeller 12A.
  • the left-right length of the leftmost twisted portion 23B is approximately 1 ⁇ 2 of the left-right length of the twisted portion 23A, and is substantially the same as the left-right length of the blade 15 of the impeller 12B.
  • the twisted portion 23 has a shape that is continuously shifted from the left end to the right end in the circumferential direction of the fan 10. Therefore, the cross-sectional shape orthogonal to the left-right direction of the twisted portion 23 is substantially constant. Moreover, all the cross-sectional shapes orthogonal to the left-right direction of the six twist parts 23 are the same.
  • the six twisted portions 23 all have the same height at the uppermost end and the same height at the lowermost end (see FIG. 6).
  • the twisted portion 23 is shifted from the left end to the right end by an angle ⁇ 1 in the direction opposite to the rotation direction of the fan 10 (the arrow direction in FIG. 9).
  • the deviation angles ⁇ 1 of the six twisted portions 23 are all the same.
  • the left end of the twisted portion 23 is in the rotational direction of the fan 10 (the direction of the arrow in FIG. 9) with respect to the right end of the twisted portion 23 adjacent to the left side of the twisted portion 23. Is shifted by an angle ⁇ 1. Therefore, the circumferential shift direction between the opposite left and right end portions of the two adjacent twisted portions 23 is the same as the circumferential shift direction between the blades 15 of the two adjacent impellers 12.
  • the angle ⁇ 1 is the same as the angle ⁇ 1.
  • the angles ⁇ 1, ⁇ 1 are preferably 50% to 150% of the deviation angle ⁇ between the blades 15 of the two adjacent impellers 12, and are particularly preferably the same as the angle ⁇ .
  • connecting portion 24 As shown in FIG. 7 and the like, two adjacent twisted portions 23 are connected by a connecting portion 24.
  • the plurality of connecting portions 24 are disposed to face the support plate 13 of the fan 10.
  • the separation distance (shortest distance) between the twisted portion 23 (projecting portion 22) and the outer peripheral portion of the fan 10 increases as it goes upward.
  • the rear guider 20 is curved with the lower end of the twisted portion 23 (projecting portion 22). It is closest to the fan 10 at a boundary 20a with the upper end of the surface 21 (hereinafter referred to as the closest position 20a). Since the twisted portion 23 has a shape shifted in the circumferential direction, the closest position 20 a of the rear guider 20 is shifted in the circumferential direction of the fan 10 continuously in the left-right direction for each twisted portion 23.
  • the front guider 30 is disposed in front of the fan 10, and the lower end of the front guider 30 is connected to the air outlet 2b (see FIG. 2).
  • the front guider 30 includes a stabilizer 32 that is disposed to face the fan 10 and a front wall portion 31 that extends from the lower end of the stabilizer 32 to the air outlet 2b.
  • the length of the stabilizer 32 in the left-right direction is substantially the same as the length of the fan 10 in the left-right direction, and the stabilizer 32 faces the fan 10 over substantially the entire left-right direction of the fan 10. ing. Further, as shown in FIGS. 2 and 6, the upper end of the stabilizer 32 is at a position lower than the center of the fan 10.
  • the portion of the surface of the stabilizer 32 that faces the fan 10, except for the upper and lower ends, is configured by a substantially arc-shaped curved surface 33.
  • the separation distance (shortest distance) between the curved surface 33 and the outer peripheral portion of the fan 10 becomes smaller toward the upper side.
  • the lower end of the curved surface 33 is connected to a substantially arc-shaped bent surface 34 that is curved on the opposite side to the curved surface 33.
  • the bent surface 34 constitutes the lower end portion of the stabilizer 32, and the front wall portion 31 extends downward and forward from the lower end thereof.
  • the stabilizer 32 has a flat end surface 35 extending downward and forward from the upper end of the curved surface 33, and a convex portion 36 disposed in front of the end surface 35 and protruding upward from the end surface 35.
  • the convex portion 36 and the end surface 35 constitute the upper end portion of the rear guider 20.
  • the convex portion 36 has a substantially triangular cross-sectional shape perpendicular to the left-right direction.
  • the stabilizer 32 (the convex portion 36, the end surface 35, the curved surface 33, and the bent surface 34) includes a plurality of (six in this embodiment) twisted portions 37 arranged in the left-right direction, and two adjacent twisted portions 37. It is comprised with the arrangement
  • the six twisted portions 37 are arranged to face the impeller 12 respectively.
  • the right and left five twisted portions 37 ⁇ / b> A have the same length in the left-right direction, and are substantially the same as the length in the left-right direction of the blade 15 of the impeller 12 ⁇ / b> A.
  • the left-right length of the leftmost twisted portion 37B is approximately 1 ⁇ 2 of the left-right length of the twisted portion 23A, and is substantially the same as the left-right length of the blade 15 of the impeller 12B.
  • the twisted portion 37 has a shape that is continuously shifted from the left end to the right end in the circumferential direction of the fan 10. Therefore, the cross-sectional shape orthogonal to the left-right direction of the twisted portion 37 is substantially constant. Moreover, the cross-sectional shape orthogonal to the left-right direction of the six twist parts 37 is all the same.
  • the six twisted portions 37 all have the same height at the uppermost end and the same height at the lowermost end (see FIG. 6).
  • the twisted portion 37 is shifted from the left end to the right end by an angle ⁇ 2 in the direction opposite to the rotation direction of the fan 10 (the arrow direction in FIG. 11).
  • the deviation angles ⁇ 2 of the six twisted portions 37 are all the same.
  • the left end of the twisted portion 37 is rotated with respect to the right end of the twisted portion 37 adjacent to the left side of the twisted portion 37 (the arrow direction in FIG. 11). Is shifted by an angle ⁇ 2. Therefore, the circumferential shift direction between the opposite left and right end portions of the two adjacent twisted portions 37 is the same as the circumferential shift direction between the blades 15 of the two adjacent impellers 12.
  • the angle ⁇ 2 is the same as the angle ⁇ 2.
  • the angles ⁇ 2 and ⁇ 2 are preferably 50% to 150% of the deviation angle ⁇ between the blades 15 of the two adjacent impellers 12, and particularly preferably the same as the angle ⁇ .
  • two adjacent twisted portions 37 are connected by a connecting portion 38.
  • the plurality of connecting portions 38 are disposed to face the support plate 13 of the fan 10.
  • the stabilizer 32 is closest to the outer periphery of the fan 10 at the upper end 32a of the curved surface 33 (hereinafter referred to as the closest position 32a). Since the stabilizer 32 has a shape shifted in the circumferential direction, the closest position 32a of the stabilizer 32 is continuously shifted in the circumferential direction of the fan 10 for each twisted portion 37 in the left-right direction.
  • the rightmost blade 15 out of the six blades 15 arranged to be shifted by an angle ⁇ passes through the twisted portion 23 first.
  • the blade 15 passes through the closest position 20a of the twisted portion 23 continuously from right to left.
  • An eddy current (indicated by an arrow in FIG. 9A) is generated between the front end portion of the rear guider 20 and the fan 10, and wind noise is generated by the interference between the vortex and the blades. For this reason, in the present embodiment, the wind noise generated when one blade 15 passes through the twisted portion 23 is continuously shifted.
  • the right end of the second blade 15 from the right passes the closest position 20a of the second twisted portion 23 from the right.
  • the closest position 20a of the twisted portion 23 is continuously passed from right to left. Therefore, when the wind noise from one blade 15 is completed, the wind noise from the blade 15 arranged at an angle ⁇ on the left side of the blade 15 is generated.
  • the remaining four blades 15 pass through the closest position 20a of the twisted portion 23 continuously from right to left. Therefore, the wind noise generated when the six blades 15 arranged so as to be shifted by the angle ⁇ pass through the distal end portion of the rear guider 20 is generated by continuously shifting.
  • a vortex air current (indicated by an arrow in FIG. 11B) is also generated between the curved surface 33 of the stabilizer 32 and the fan 10, and the vortex 15 passes through the curved surface 33 of the stabilizer 32 when the blades 15 pass.
  • Wind noise is generated by the interference between the airflow and the blades 15. Therefore, in this embodiment, the wind noise generated when one blade 15 passes through the twisted portion 37 of the stabilizer 32 is generated by continuously shifting.
  • the angles ⁇ 2 and ⁇ 2 are the same as the angle ⁇ , the wind noise generated when the six blades 15 that are shifted by the angle ⁇ pass through the tip of the stabilizer 32 is continuously generated. Generated out of position.
  • the twisted portion 23 provided at the tip side portion of the rear guider 20 and the twisted portion 37 provided in the stabilizer 32 are continuously circumferential in the left-right direction. Because of the shifted shape, wind noise does not occur simultaneously when one blade 15 passes through the twisted portions 23 and 37, and the timing at which wind noise is generated can be shifted continuously. Therefore, wind noise can be reduced.
  • the twisted portions 23 and 37 are portions having a certain length from the distal ends of the rear guider 20 and the stabilizer 32 and are continuously displaced in the circumferential direction with respect to the left-right direction. 37, the cross-sectional shape orthogonal to the left-right direction is substantially constant. For this reason, the rear guider and the stabilizer have substantially the same airflow as when extending linearly along the left-right direction, so that a reduction in blowing performance can be prevented.
  • the rear guider 20 and the stabilizer 32 have six twisted portions 23 and 37 arranged in the left-right direction, respectively. If, instead of the six twisted portions, one twisted portion having the same left / right length as the entire length of the six twisted portions is provided, the circumferential direction of the left and right ends of the protrusion 22 and the stabilizer 32 is provided. The position is extremely different and the left and right airflow balance becomes extremely poor, or the torsional gradient becomes extremely small, and the effect of reducing wind noise is diminished.
  • wind noise may interfere and increase at the boundary between the two twisted portions. Since the twisted portion 23 and the six twisted portions 37 of the stabilizer 32 have the same circumferential shift direction, an increase in wind noise can be prevented.
  • the circumferential shift direction between the opposite left and right end portions of the two adjacent twisted portions 23 and the circumferential direction between the opposite left and right end portions of the two adjacent twisted portions 37 are also illustrated.
  • the shift direction is the same as the shift direction in the circumferential direction between the blades 15 of the two adjacent impellers 12, and therefore occurs between the rear guider 20 and the stabilizer 32 and the fan 10 at the boundary between the adjacent impellers 12.
  • the blades 15 do not pass through the eddy airflow at the same time, and wind noise can be reduced.
  • the circumferential shift angle ⁇ 1 between the opposite left and right end portions of the two adjacent twisted portions 23 or the circumferential shift angle ⁇ 2 between the opposite left and right end portions of the two adjacent twisted portions 37 is the same. If the deviation angle ⁇ in the circumferential direction between the blades 15 of the two adjacent impellers 12 is less than 50%, the twist gradient becomes too small, and the effect of reducing wind noise is reduced. On the other hand, when it becomes larger than 150%, the region where the blades pass simultaneously with respect to the vortex airflow becomes large at the boundary portion between adjacent impellers, and the effect of reducing wind noise is reduced. In the present embodiment, the wind noise can be sufficiently reduced by setting it to 50% or more and 150% or less.
  • the wind noise can be generated by continuously shifting from one end of the fan 10 in the left-right direction to the other end, so that the wind noise is further reduced. it can.
  • the twisted portions 23 and 37 include closest positions 20 a and 32 a that are closest to the fan 10 in the rear guider 20 and the stabilizer 32, respectively. Since the wind noise is generated when the blade 15 passes the vortex airflow generated in the vicinity of the closest positions 20a and 32a, the twisted portions 23 and 37 include the closest positions 20a and 32a. Wind noise can be reduced by shifting the timing of sound generation.
  • the twisted portion 23 of the rear guider 20 is formed in an arc shape that swells on the opposite side to the fan 10. Thereby, the vortex
  • the circumferential shift angles ⁇ 1 of the plurality of twisted portions 23 of the rear guider 20 are all the same, but may be different. In this case, the five angles ⁇ 1 of the rear guider 20 are different from each other. Similarly, the circumferential shift angle ⁇ 2 of the plurality of twisted portions 23 of the stabilizer 32 may be different.
  • the circumferential shift direction between the opposite left and right end portions of the two adjacent twisted portions 23 of the rear guider 20 is the same as the circumferential shift direction between the blades 15 of the two adjacent impellers 12. Although it is in the direction, it may be in the opposite direction. The same applies to the shifting direction of two adjacent twisted portions 37 of the stabilizer 32.
  • the plurality of twisted portions 23 of the rear guider 20 are all the same in the circumferential direction, but may be different. For example, even if the twisted portion having a shape shifted from the left to the right in the direction opposite to the rotational direction and the twisted portion having a shape shifted from the left to the right in the rotational direction are alternately arranged in the left-right direction. Good. Also, for example, of the six twisted portions, the three twisted portions on the right side are shifted from the left to the right in the direction opposite to the rotation direction, and the remaining three twisted portions are directed from the left to the right. The shape may be shifted in the rotational direction. Similarly, the plurality of twisted portions 37 of the stabilizer 32 may have different circumferential shift directions.
  • the number of the twisted portions 23 of the rear guider 20 is the same as the number of the impellers 12 of the fan 10, and the connecting portion 24 that connects the adjacent twisted portions 23 is disposed to face the support plate 13.
  • the number of twisted portions 23 of the rear guider 20 may be more or less than the number of impellers 12.
  • the length in the left-right direction of one twisted portion 23 may not be the same as the length in the left-right direction of the impeller 12.
  • the connecting portion 24 may not be disposed to face the support plate 13. The same applies to the twisted portion 37 and the connecting portion 38 of the stabilizer 32.
  • the two adjacent twisted portions 23 are connected by the connecting portion 24, but the opposing axial ends of the two adjacent twisted portions 23 are directly connected without providing the connecting portion 24. It may be.
  • the plurality of twisted portions 23 are formed over substantially the entire region of the rear guider 20 in the left-right direction.
  • one or more twisted portions 23 may be formed only in a portion of the rear guider 20 in the left-right direction.
  • a part in the left-right direction where the twisted portion 23 is not formed has, for example, a shape extending along the left-right direction.
  • a twisted portion 37 may be formed only in a part in the left-right direction of the stabilizer 32.
  • the rear guider 20 is formed in a shape shifted in the circumferential direction from the tip to the boundary between the projection 22 and the curved surface 21, but shifted in the circumferential direction from the tip to the middle of the curved surface 21. It may be formed in a shape. That is, the lower end of the twisted portion 23 may not be the boundary between the protruding portion 22 and the curved surface 21.
  • the stabilizer 32 is formed in a shape in which the entire vertical direction is shifted in the circumferential direction, but only a part on the tip side may be formed in a shape shifted in the circumferential direction. That is, the lower end of the twisted portion 37 may not coincide with the lower end of the stabilizer 32.
  • only the end face 35 and the convex part 36 may be formed in a shape shifted in the circumferential direction. Further, for example, it may be formed in a shape shifted in the circumferential direction from the tip of the stabilizer 32 to the middle of the curved surface 33.
  • both the rear guider 20 and the stabilizer 32 have the twisted portions 23 and 37, but only one of the rear guider 20 and the stabilizer 32 may have the twisted portion.
  • the rear guider 20 has a cross-sectional shape orthogonal to the left-right direction having a substantially arc-shaped projection 22 on the upper side of the arcuate curved surface 21, but the cross-sectional shape of the rear guider is It is not limited.
  • the curved surface 21 may have a cross-sectional shape in which only the surface on the fan 10 side has a substantially arc shape and the surface on the opposite side to the fan 10 has a substantially flat protrusion.
  • the cross-sectional shape of the rear guider is different from the shape of the above-described embodiment, at least a portion including a portion from the closest position to the tip closest to the fan 10 in the rear guider is a shape shifted in the circumferential direction (twisted portion).
  • the stabilizer 32 has a cross-sectional shape orthogonal to the left-right direction having a flat end surface 35 and a convex portion 36 having a substantially triangular cross section on the upper side of the curved surface 33.
  • the cross-sectional shape is not limited to this.
  • it may have a cross-sectional shape in which the convex portion 36 is connected to the upper end of the curved surface 33 without providing the end surface 35.
  • a portion including a portion from the closest position to the tip closest to the fan 10 in the stabilizer is a shape shifted in the circumferential direction (twisted portion).
  • the present invention is applied to a wall-mounted indoor unit configured to suck indoor air from the upper part of the indoor unit and blow out air from the lower part of the indoor unit. It is not limited to this.
  • the present invention can be applied to a floor-standing indoor unit configured to suck indoor air from the lower part of the indoor unit and blow out air from the upper part of the indoor unit.

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Abstract

 送風性能を維持しつつ、風切り音を低減する。 空気調和機の室内機1は、クロスフローファン10と、クロスフローファン10の外周部の両側に配置されて通風路を形成するリアガイダ20およびスタビライザ32とを備えている。リアガイダ20およびスタビライザ32は、少なくとも軸方向一部分における少なくとも先端側部分に、ねじれ部23、37を有する。ねじれ部23、37は、軸方向一端から他端まで連続的にクロスフローファン10の周方向にずれた形状に形成されている。

Description

空気調和機
 本発明は、クロスフローファンを備えた空気調和機に関するものである。
 クロスフローファンは、軸方向に沿って延び、回転方向に配列された複数の羽根を有する送風機である。このクロスフローファンを備える空気調和機においては、ファンの外周部の両側に、スタビライザとリアガイダが配置されている。スタビライザは、前舌部と呼ばれており、リアガイダの先端部からファン最近接部は、後舌部と呼ばれている。これらの舌部は、ファンの吹出側の通風路を構成している。舌部とファンとの間には、渦気流が生じており、その渦気流内をファンの羽根が通過する際に、渦気流と羽根が干渉することによって風切り音(NZ音)が発生する。
 この風切り音を低減するために、例えば、特許文献1では、前舌部(スタビライザ)の先端部に、ファン側に突出したリブを設けている。このリブのファン側の面は、その頂点の位置(ファンに最も近接する位置)が回転軸周りにずれるように波打ち状に形成されている。この構成により、1枚の羽根が、リブの頂点を同時に通過することがなく、風切り音の発生するタイミングが分散される。そのため、風切り音が低減する。
特開昭62-118094号公報
 しかしながら、特許文献1の空気調和機では、風切り音の発生するタイミングを分散させることはできるものの、リブの軸方向に直交する断面形状が一定ではないため、送風性能最適形状を維持できず、送風性能(送風効率、風量)が悪化するという問題がある。
 そこで、本発明は、送風性能を維持しつつ、風切り音を低減できる空気調和機を提供することを目的とする。
 第1の発明に係る空気調和機は、軸方向に沿って延びると共に、周方向に配列された複数の羽根を有するクロスフローファンと、前記クロスフローファンの外周部の両側に配置されて通風路を形成するスタビライザおよびリアガイダとを備えており、前記スタビライザおよび前記リアガイダの少なくとも一方は、少なくとも軸方向一部分における少なくとも先端側部分に、ねじれ部を有しており、前記ねじれ部は、軸方向一端から他端まで連続的に前記クロスフローファンの周方向にずれた形状に形成されていることを特徴とする。
 この空気調和機では、スタビライザまたはリアガイダの少なくとも一方の少なくとも先端側部分を含む領域に設けられたねじれ部は、軸方向に関して連続的に周方向にずれた形状となっているため、1枚の羽根がねじれ部を通過する際に、風切り音(NZ音)が同時に発生することが無く、風切り音の発生するタイミングを連続的にずらすことができる。そのため、風切り音を低減できる。
 また、ねじれ部は、スタビライザまたはリアガイダの先端からある程度の長さを持った部分である。このねじれ部が、軸方向に関して連続的に周方向にずれているため、ねじれ部の軸方向に直交する断面形状は、ほぼ一定である。そのため、スタビライザまたはリアガイダが軸方向に沿って直線状に延びている場合とほぼ同等の気流となるため、送風性能の低下を防止できる。
 第2の発明に係る空気調和機は、上記第1の発明において、前記ねじれ部の軸方向に直交する断面形状が、一定であることを特徴とする。
 第3の発明に係る空気調和機は、上記第1または第2の発明において、前記スタビライザおよび前記リアガイダの少なくとも一方は、軸方向に沿って並んだ複数の前記ねじれ部を有しており、前記複数のねじれ部は、軸方向一端から他端に向かう方向における周方向のずれ方向が同じであることを特徴とする。
 この空気調和機では、複数のねじれ部が軸方向に並んで設けられているため、複数のねじれ部の全体の軸方向長さと同じ軸方向長さの1つのねじれ部を設けた場合に比べて、ねじり勾配を大きく設けることができ、また、軸方向長さの長い範囲にねじれ部を設けることができる。
 また、隣接する2つのねじれ部の周方向のずれ方向が異なる場合、この2つのねじれ部の境界において、風切り音が干渉して大きくなる恐れがあるが、本発明では、複数のねじれ部は、周方向のずれ方向が同じであるため、風切り音の増大を防止できる。
 第4の発明に係る空気調和機は、上記第3の発明において、前記クロスフローファンは、前記複数の羽根をそれぞれ有する複数の羽根車が、軸方向に並んで配置された構成であって、隣接する2つの前記羽根車の前記羽根同士は、周方向にずれて配置されており、隣接する2つの前記ねじれ部の連結部分が、隣接する2つの前記羽根車の連結部分に対向して配置されることを特徴とする。
 この空気調和機では、複数のねじれ部は、それぞれ、羽根車に対向配置されているため、風切り音の発生するタイミングを羽根車ごとに連続的にずらすことができる。
 第5の発明に係る空気調和機は、上記第4の発明において、軸方向一端から他端に向かう方向において、隣接する2つの前記ねじれ部の対向する軸方向端部同士の周方向のずれ方向と、隣接する2つの前記羽根車の前記羽根同士の周方向のずれ方向とが同じであることを特徴とする。
 この空気調和機では、隣接する2つのねじれ部の対向する軸方向端部同士の周方向のずれ方向と、隣接する2つの羽根車の羽根同士の周方向のずれ方向とが同じであるため、隣接する羽根車の境界部において、リアガイダまたはスタビライザとファンとの間に生じた渦気流に対し、同時に羽根が通過することがなくなり、風切り音を低減できる。
 また、両者の周方向のずれ角度を同じにした場合には、風切り音を、ファンの軸方向一端から他端まで連続的にずらして発生させることができるため、風切り音をより低減できる。
 第6の発明に係る空気調和機は、上記第5の発明において、隣接する2つの前記ねじれ部の対向する軸方向端部同士の周方向のずれ角度が、隣接する2つの前記羽根車の前記羽根同士の周方向のずれ角度の50%以上150%以下であることを特徴とする請求項5に記載の空気調和機。
 この空気調和機では、隣接する2つの前記ねじれ部の対向する軸方向端部同士の周方向のずれ角度が、隣接する2つの前記羽根車の前記羽根同士の周方向のずれ角度の50%未満となると、ねじれ勾配が小さくなりすぎて、風切音を低減する効果が薄れる。一方、150%より大きくなると、隣接する羽根車の境界部において、リアガイダまたはスタビライザとファンとの間に生じた渦気流に対し、同時に羽根が通過する領域が大きくなり、風切り音を低減する効果が薄れる。本発明では50%以上150%以下とすることで、風切り音を十分に低減できる。
 第7の発明に係る空気調和機は、上記第1~第6のいずれかの発明において、前記ねじれ部が、前記リアガイダに設けられており、前記クロスフローファンの外周部に最も近接する最近接位置から先端までの部分を含むことを特徴とする。
 この空気調和機では、リアガイダに設けられたねじれ部が、ファンに最も近接する最近接位置を含んでいる。風切り音は、羽根が最近接位置を通過する際に発生するため、ねじれ部が最近接位置を含んでいることにより、確実に風切り音の発生のタイミングをずらして、風切り音を低減することができる。
 第8の発明に係る空気調和機は、上記第1~第7のいずれかの発明において、前記ねじれ部が、前記スタビライザに設けられており、前記クロスフローファンの外周部に最も近接する最近接位置を含む部分であることを特徴とする。
 この空気調和機では、スタビライザに設けられたねじれ部が、ファンに最も近接する最近接位置を含んでいる。風切り音は、羽根が最近接位置を通過する際に発生するため、ねじれ部が最近接位置を含んでいることにより、確実に風切り音の発生のタイミングをずらして、風切り音を低減することができる。
 第9の発明に係る空気調和機は、上記第7の発明において、前記リアガイダに設けられた前記ねじれ部は、前記最近接位置から先端までの部分が、前記クロスフローファンと反対側に膨らんだ形状に形成されていることを特徴とする。
 この空気調和機では、リアガイダとファンとの間に発生する渦気流を安定させることができ、より静音化できる。
 第10の発明に係る空気調和機は、上記第8の発明において、前記スタビライザに設けられた前記ねじれ部は、前記最近接位置を含む部分が、前記クロスフローファンと反対側に膨らんだ形状に形成されていることを特徴とする。
 この空気調和機では、スタビライザとファンとの間に発生する渦気流を安定させることができ、より静音化できる。
 以上の説明に述べたように、本発明によれば、以下の効果が得られる。
 第1の発明では、スタビライザまたはリアガイダの少なくとも一方の少なくとも先端側部分を含む領域に設けられたねじれ部は、軸方向に関して連続的に周方向にずれた形状となっているため、1枚の羽根がねじれ部を通過する際に、風切り音(NZ音)が同時に発生することが無く、風切り音の発生するタイミングを連続的にずらすことができる。そのため、風切り音を低減できる。
 また、ねじれ部は、スタビライザまたはリアガイダの先端からある程度の長さを持った部分である。このねじれ部が、軸方向に関して連続的に周方向にずれているため、ねじれ部の軸方向に直交する断面形状は、ほぼ一定である。そのため、スタビライザまたはリアガイダが軸方向に沿って直線状に延びている場合とほぼ同等の気流となるため、送風性能の低下を防止できる。
 第3の発明では、複数のねじれ部が軸方向に並んで設けられているため、複数のねじれ部の全体の軸方向長さと同じ軸方向長さの1つのねじれ部を設けた場合に比べて、ねじり勾配を大きく設けることができ、また、軸方向長さの長い範囲にねじれ部を設けることができる。
 また、隣接する2つのねじれ部の周方向のずれ方向が異なる場合、この2つのねじれ部の境界において、風切り音が干渉して大きくなる恐れがあるが、本発明では、複数のねじれ部は、周方向のずれ方向が同じであるため、風切り音の増大を防止できる。
 第4の発明では、複数のねじれ部は、それぞれ、羽根車に対向配置されているため、風切り音の発生するタイミングを羽根車ごとに連続的にずらすことができる。
 第5の発明では、隣接する2つのねじれ部の対向する軸方向端部同士の周方向のずれ方向と、隣接する2つの羽根車の羽根同士の周方向のずれ方向とが同じであるため、隣接する羽根車の境界部において、リアガイダまたはスタビライザとファンとの間に生じた渦気流に対し、同時に羽根が通過することがなくなり、風切り音を低減できる。
 また、両者の周方向のずれ角度を同じにした場合には、風切り音を、ファンの軸方向一端から他端まで連続的にずらして発生させることができるため、風切り音をより低減できる。
 第6の発明では、隣接する2つの前記ねじれ部の対向する軸方向端部同士の周方向のずれ角度が、隣接する2つの前記羽根車の前記羽根同士の周方向のずれ角度の50%未満となると、ねじれ勾配が小さくなりすぎて、風切音を低減する効果が薄れる。一方、150%より大きくなると、隣接する羽根車の境界部において、リアガイダまたはスタビライザとファンとの間に生じた渦気流に対し、同時に羽根が通過する領域が大きくなり、風切り音を低減する効果が薄れる。本発明では50%以上150%以下とすることで、風切り音を十分に低減できる。
 第7の発明では、リアガイダに設けられたねじれ部が、ファンに最も近接する最近接位置を含んでいる。風切り音は、羽根が最近接位置を通過する際に発生するため、ねじれ部が最近接位置を含んでいることにより、確実に風切り音の発生のタイミングをずらして、風切り音を低減することができる。
 第8の発明では、スタビライザに設けられたねじれ部が、ファンに最も近接する最近接位置を含んでいる。風切り音は、羽根が最近接位置を通過する際に発生するため、ねじれ部が最近接位置を含んでいることにより、確実に風切り音の発生のタイミングをずらして、風切り音を低減することができる。
 第9の発明では、リアガイダとファンとの間に発生する渦気流を安定させることができ、より静音化できる。
 第10の発明では、スタビライザとファンとの間に発生する渦気流を安定させることができ、より静音化できる。
本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の外観斜視図である。 室内機の断面図である。 クロスフローファンの斜視図である。 クロスフローファンの部分拡大斜視図である。 室内機内のクロスフローファン付近の斜視図である。 室内機内のクロスフローファン付近を前方から見た図である。 室内機内のクロスフローファン付近を上方から見た図である。 リアガイダの先端側部分の斜視図である。 (a)は図6および図7のA-A線に沿った断面図のリアガイダの先端付近の部分拡大図であって、(b)は図6および図7のB-B線に沿った断面図のリアガイダの先端付近の部分拡大図である。 フロントガイダの斜視図である。 (a)は図6および図7のA-A線に沿った断面図のスタビライザ付近の部分拡大図であって、(b)は図6および図7のB-B線に沿った断面図のスタビライザ付近の部分拡大図である。 図7の部分拡大図である。
 以下、本発明の実施の形態について説明する。
 図1に示すように、本実施形態の空気調和機の室内機1は、全体として一方向に細長い形状を有しており、その長手方向が水平となるように室内の壁面に据え付けられる。室内機1は、図示しない室外機と共に空気調和機を構成しており、室内の冷暖房を行う。
 なお、以下の説明において、室内機1が取り付けられる壁から突出する方向を「前方」と称し、その反対の方向を「後方」と称する。また、図1に示す左右方向を単に「左右方向」と称する。
 図2に示すように、室内機1は、ケーシング2と、ケーシング2内に収容された熱交換器3、クロスフローファン10、フィルタ4および電装品箱(図示省略)などの内部機器を備えている。ケーシング2の上面には吸込口2aが形成されており、ケーシング2の下面には吹出口2bが形成されている。吹出口2bの近傍には、上下方向の風向きの調整と、吹出口2bの開閉を行う水平フラップ5が配置されている。
 クロスフローファン10(以下、単にファン10という)は、その軸方向が左右方向に沿うように配置されており、図2中矢印で示す方向に回転する。ファン10の前後両側には、通風路を形成するフロントガイダ30とリアガイダ(後舌部)20が配置されている。フロントガイダ30の上側略半分は、スタビライザ(前舌部)32で構成されている。ファン10の両側にスタビライザ32とリアガイダ20が配置されていることによって、ファン10は、上前方から空気を吸い込んで、下後方に吹き出すようになっている。また、熱交換器3は、ファン10の前方と上方とを取り囲むように配置されている。空調運転時には、ファン10の駆動により、室内空気が吸込口2aから吸い込まれて、吸い込まれた空気は、熱交換器3において加熱または冷却された後、吹出口2bから吹き出される。
 以下、ファン10、リアガイダ20、フロントガイダ30について詳細に説明する。
[ファン]
 図3に示すように、ファン10は、軸方向(左右方向)に並んで配置された複数(本実施形態では6つ)の羽根車12と、エンドプレート11とで構成される。
 エンドプレート11は、ファン10の右端部を構成しており、エンドプレート11の右面の中央部には、ファン10を駆動するモータ(図示省略)の回転軸と連結されるボス部11aが突設されている。
 6つの羽根車12のうち右側の5つの羽根車12Aは、周方向に配列された複数の羽根15と、複数の羽根15の左端に連結された略円環状の支持プレート13とからなり、羽根15と支持プレート13とは一体成形されている。羽根車12Aの羽根15の右端は、隣接するエンドプレート11または羽根車12Aの支持プレート13に、溶着等によって接合されている。
 6つの羽根車12のうち最も左側に配置された羽根車12Bは、周方向に配列された複数の羽根15と、複数の羽根15の左端に連結された略円盤状のエンドプレート14とからなり、羽根15とエンドプレート14とは一体成形されている。羽根車12Bの羽根15の右端は、隣接する羽根車12Aの支持プレート13に、溶着等によって接合されている。エンドプレート14の左面の中央部には、ケーシング2に設けられた軸受(図示省略)に回転自在に支持される軸(図示省略)が突設されている。
 羽根車12の複数の羽根15は、軸方向(左右方向)に沿って延びており、所定の翼角をもって前進翼構造で配設されている。5つの羽根車12Aの羽根15の軸方向長さは全て同じであって、羽根車12Bの羽根15の軸方向長さのほぼ2倍である。本実施形態では、羽根車12の複数の羽根15は、周方向に不等ピッチで配置されている。6つの羽根車12の羽根15の配列ピッチは全て同じである。なお、複数の羽根15は、等ピッチで配列されていてもよい。
 図4に示すように、隣接する2つの羽根車12のそれぞれの複数の羽根15は、周方向にずれて配置されている。具体的には、羽根15は、この羽根15の左側に隣接する羽根車12の羽根15に対して、回転方向(図4中の矢印方向)に角度θだけずれている。つまり、6つの羽根車12のそれぞれの複数の羽根15は、右に向かうにつれて、回転方向に角度θずつずれている。
[リアガイダ]
 リアガイダ20は、ファン10の後方に配置されており、リアガイダ20の下端は吹出口2bに連結されている(図2参照)。図5~図7に示すように、リアガイダ20の左右方向長さは、ファン10の左右方向長さとほぼ同じであって、リアガイダ20は、ファン10の左右方向のほぼ全域にわたってファン10と対向している。また、図2および図6に示すように、リアガイダ20の上端は、ファン10の上端よりも若干高い位置にある。
 図2に示すように、リアガイダ20のファン10に対向する面のうち、上下両端部を除く部分は、略円弧状の湾曲面21で構成されている。湾曲面21とファン10の外周部との離間距離(最短距離)は、上方に向かうほど小さくなっている。
 また、リアガイダ20は、湾曲面21より上方(先端側)に、突起部22を有する。突起部22は、左右方向に直交する断面形状が、ファン10と反対側に膨らんだ略円弧状に形成されている。図5~図7に示すように、突起部22は、左右方向に並んだ複数(本実施形態では6つ)のねじれ部23と、隣接する2つのねじれ部23の間に配置された連結部24とで構成されている。
 6つのねじれ部23は、それぞれ羽根車12に対向配置されている。6つのねじれ部23のうち右側の5つのねじれ部23Aの左右方向長さは、全て同じであって、羽根車12Aの羽根15の左右方向長さとほぼ同じである。また、最も左側のねじれ部23Bの左右方向長さは、ねじれ部23Aの左右方向長さの略1/2であって、羽根車12Bの羽根15の左右方向長さとほぼ同じである。
 図8に示すように、ねじれ部23は、左端から右端まで連続的にファン10の周方向にずれた形状となっている。そのため、ねじれ部23の左右方向に直交する断面形状は、ほぼ一定である。また、6つのねじれ部23の左右方向に直交する断面形状は全て同じである。また、6つのねじれ部23は、最上端の高さが全て同じであると共に、最下端の高さが全て同じである(図6参照)。
 図9(a)に示すように、ねじれ部23は、左端から右端までの間に、ファン10の回転方向(図9中の矢印方向)と逆方向に角度α1だけずれている。6つのねじれ部23のずれ角度α1は全て同じである。
 また、図9(b)に示すように、ねじれ部23の左端は、このねじれ部23の左側に隣接するねじれ部23の右端に対して、ファン10の回転方向(図9中の矢印方向)に角度β1だけずれている。したがって、隣接する2つのねじれ部23の対向する左右方向端部同士の周方向のずれ方向は、隣接する2つの羽根車12の羽根15同士の周方向のずれ方向と同じである。また、角度β1は、角度α1と同じである。角度α1、β1は、隣接する2つの羽根車12の羽根15同士のずれ角度θの50%~150%が好ましく、特に角度θと同じであることが好ましい。
 図7等に示すように、隣接する2つのねじれ部23は、連結部24によって連結されている。複数の連結部24は、それぞれファン10の支持プレート13に対向配置されている。
 図9に示すように、ねじれ部23(突起部22)とファン10の外周部との離間距離(最短距離)は、上方に向かうほど大きくなっている。上述したように、湾曲面21とファン10の外周部との離間距離(最短距離)は、上方に向かうほど小さくなっているため、リアガイダ20は、ねじれ部23(突起部22)の下端と湾曲面21の上端との境界20a(以下、最近接位置20aという)において、ファン10に最も近接する。ねじれ部23は周方向にずれた形状であるため、リアガイダ20の最近接位置20aは、ねじれ部23ごとに、左右方向に連続的にファン10の周方向にずれている。
[フロントガイダ]
 フロントガイダ30は、ファン10の前方に配置されており、フロントガイダ30の下端は吹出口2bに連結されている(図2参照)。フロントガイダ30は、ファン10に対向配置されるスタビライザ32と、スタビライザ32の下端から吹出口2bに至る前壁部31とで構成されている。
 図5~図7に示すように、スタビライザ32の左右方向長さは、ファン10の左右方向長さとほぼ同じであって、スタビライザ32は、ファン10の左右方向のほぼ全域にわたってファン10と対向している。また、図2および図6に示すように、スタビライザ32の上端は、ファン10の中心よりも低い位置にある。
 図11に示すように、スタビライザ32のファン10に対向する面のうち、上下両端部を除く部分は、略円弧状の湾曲面33で構成されている。湾曲面33とファン10の外周部との離間距離(最短距離)は、上方に向かうほど小さくなっている。
 また、湾曲面33の下端は、湾曲面33と反対側に湾曲した略円弧状の屈曲面34に連結されている。屈曲面34は、スタビライザ32の下端部を構成しており、その下端から、前壁部31が下前方に延びている。
 また、スタビライザ32は、湾曲面33の上端から下前方に延びた平坦状の端面35と、端面35の前方に配置され、端面35より上方に突出する凸部36とを有する。凸部36および端面35が、リアガイダ20の上端部を構成している。凸部36は、左右方向に直交する断面形状が、略三角形状に形成されている。
 スタビライザ32(凸部36、端面35、湾曲面33、屈曲面34)は、左右方向に並んだ複数(本実施形態では6つ)のねじれ部37と、隣接する2つのねじれ部37の間に配置された連結部38とで構成されている。
 6つのねじれ部37は、それぞれ羽根車12に対向配置されている。6つのねじれ部37のうち右側の5つのねじれ部37Aの左右方向長さは、全て同じであって、羽根車12Aの羽根15の左右方向長さとほぼ同じである。また、最も左側のねじれ部37Bの左右方向長さは、ねじれ部23Aの左右方向長さの略1/2であって、羽根車12Bの羽根15の左右方向長さとほぼ同じである。
 図10に示すように、ねじれ部37は、左端から右端まで連続的にファン10の周方向にずれた形状となっている。そのため、ねじれ部37の左右方向に直交する断面形状は、ほぼ一定である。また、6つのねじれ部37の左右方向に直交する断面形状は全て同じである。また、6つのねじれ部37は、最上端の高さが全て同じであると共に、最下端の高さが全て同じである(図6参照)。
 図11(a)に示すように、ねじれ部37は、左端から右端までの間に、ファン10の回転方向(図11中の矢印方向)と逆方向に角度α2だけずれている。6つのねじれ部37のずれ角度α2は全て同じである。
 また、図11(b)に示すように、ねじれ部37の左端は、このねじれ部37の左側に隣接するねじれ部37の右端に対して、ファン10の回転方向(図11中の矢印方向)に角度β2だけずれている。したがって、隣接する2つのねじれ部37の対向する左右方向端部同士の周方向のずれ方向は、隣接する2つの羽根車12の羽根15同士の周方向のずれ方向と同じである。また、角度β2は、角度α2と同じである。角度α2、β2は、隣接する2つの羽根車12の羽根15同士のずれ角度θの50%~150%が好ましく、特に角度θと同じであることが好ましい。
 図6等に示すように、隣接する2つのねじれ部37は、連結部38によって連結されている。複数の連結部38は、それぞれファン10の支持プレート13に対向配置されている。
 図11に示すように、スタビライザ32は、湾曲面33の上端32a(以下、最近接位置32aという)において、ファン10の外周部に最も近接する。スタビライザ32は周方向にずれた形状であるため、スタビライザ32の最近接位置32aは、ねじれ部37ごとに、左右方向に連続的にファン10の周方向にずれている。
 次に、リアガイダ20とファン10との間で生じる風切り音について、角度α1、β1が角度θと同じである場合を例に挙げて、図12を用いて説明する。
 なお、図12では、6つの羽根車12のうち右側の3つの羽根車12だけを表示している。また、この3つの羽根車12の羽根のうち、右に向かうにつれて回転方向に角度θずつずらして配置された3枚の羽根15だけを表示している。
 ファン10の回転時、角度θずつずらして配置された6枚の羽根15のうち最も右側の羽根15が、最初にねじれ部23を通過する。この羽根15は、このねじれ部23の最近接位置20aを右から左に連続的に通過する。リアガイダ20の先端部とファン10との間には渦気流(図9(a)中矢印で表示)が生じており、この渦気流と羽根が干渉することで風切り音が発生する。そのため、本実施形態では、1枚の羽根15がねじれ部23を通過する際に発生する風切り音は、連続的にずれて発生する。
 また、最も右側の羽根15の左端がねじれ部23の最近接位置20aを通過すると同時に、右から2番目の羽根15の右端が、右から2番目のねじれ部23の最近接位置20aを通過して、その後は、1枚目の羽根15と同様に、ねじれ部23の最近接位置20aを右から左に連続的に通過する。そのため、1枚の羽根15による風切り音が終了した時点で、その羽根15の左側に角度θだけずらして配置された羽根15による風切り音が生じる。残りの4枚の羽根15についても同様に、ねじれ部23の最近接位置20aを右から左に連続的に通過する。したがって、角度θずつずらして配置された6枚の羽根15がリアガイダ20の先端部を通過することにより発生する風切り音は、連続的にずれて発生する。
 また、スタビライザ32の湾曲面33とファン10との間にも渦気流(図11(b)中矢印で表示)が生じており、スタビライザ32の湾曲面33を羽根15が通過する際に、渦気流と羽根15が干渉することで風切り音が発生する。したがって、本実施形態では、1枚の羽根15がスタビライザ32のねじれ部37を通過する際に発生する風切り音は、連続的にずれて発生する。また、角度α2、β2が角度θと同じである場合には、角度θずつずらして配置された6枚の羽根15がスタビライザ32の先端部を通過することにより発生する風切り音は、連続的にずれて発生する。
 以上説明したように、本実施形態の空気調和機では、リアガイダ20の先端側部分に設けられたねじれ部23、およびスタビライザ32に設けられたねじれ部37は、左右方向に関して連続的に周方向にずれた形状となっているため、1枚の羽根15がねじれ部23、37を通過する際、風切り音が同時に発生することが無く、風切り音の発生するタイミングを連続的にずらすことができる。そのため、風切り音を低減できる。
 また、ねじれ部23、37は、それぞれ、リアガイダ20およびスタビライザ32の先端からある程度の長さを持った部分であって、且つ、左右方向に関して連続的に周方向にずれているため、ねじれ部23、37の左右方向に直交する断面形状は、ほぼ一定である。そのため、リアガイダおよびスタビライザが左右方向に沿って直線状に延びている場合とほぼ同等の気流となるため、送風性能の低下を防止できる。
 また、本実施形態では、リアガイダ20およびスタビライザ32は、それぞれ、左右方向に並んだ6つのねじれ部23、37を有する。仮に、6つのねじれ部の代わりに、この6つのねじれ部の全体の左右方向長さと同じ左右方向長さの1つのねじれ部を設けた場合、突起部22およびスタビライザ32の左右両端部の周方向位置が極端に異なってしまい、左右の気流バランスが極端に悪くなってしまう、もしくは、ねじり勾配が極端に小さくなり、風切り音を低減する効果が薄れてしまうが、本実施形態では、ねじれ部23、37をそれぞれ複数有するため、左右方向に関して突起部22およびスタビライザ32の周方向位置のバランスを取りつつ、ねじり勾配を大きく設けることができ、また、左右向長さの長い範囲にねじれ部23、37を設けることができる。
 また、隣接する2つのねじれ部の周方向のずれ方向が異なる場合、この2つのねじれ部の境界において、風切り音が干渉して大きくなる恐れがあるが、本実施形態は、リアガイダ20の6つのねじれ部23、および、スタビライザ32の6つのねじれ部37は、周方向のずれ方向が同じであるため、風切り音の増大を防止できる。
 また、本実施形態では、複数のねじれ部23、37が、それぞれ羽根車12に対向配置されているため、風切り音の発生するタイミングを羽根車12ごとに連続的にずらすことができる。
 また、本実施形態では、隣接する2つのねじれ部23の対向する左右方向端部同士の周方向のずれ方向、および、隣接する2つのねじれ部37の対向する左右方向端部同士の周方向のずれ方向は、隣接する2つの羽根車12の羽根15同士の周方向のずれ方向と同じであるため、隣接する羽根車12の境界部において、リアガイダ20およびスタビライザ32とファン10との間に生じた渦気流に対し、同時に羽根15が通過することがなくなり、風切り音を低減できる。
 また、隣接する2つのねじれ部23の対向する左右方向端部同士の周方向のずれ角度β1、または、隣接する2つのねじれ部37の対向する左右方向端部同士の周方向のずれ角度β2が、隣接する2つの羽根車12の羽根15同士の周方向のずれ角度θの50%未満となると、ねじれ勾配が小さくなりすぎて、風切音を低減する効果が薄れる。一方、150%より大きくなると、隣接する羽根車の境界部において、渦気流に対し同時に羽根が通過する領域が大きくなり、風切り音を低減する効果が薄れる。本実施形態では50%以上150%以下とすることで、風切り音を十分に低減できる。
 また、角度β1または角度β2が、角度θと同じである場合には、風切り音を、ファン10の左右方向一端から他端まで連続的にずらして発生させることができるため、風切り音をより低減できる。
 また、本実施形態では、ねじれ部23、37は、それぞれ、リアガイダ20およびスタビライザ32においてファン10に最も近接する最近接位置20a、32aを含んでいる。風切り音は、羽根15が最近接位置20a、32a近傍に発生する渦気流を通過する際に発生するため、ねじれ部23、37が最近接位置20a、32aを含んでいることにより、確実に風切り音の発生のタイミングをずらして、風切り音を低減することができる。
 また、本実施形態では、リアガイダ20のねじれ部23は、ファン10と反対側に膨らんだ円弧状に形成されている。これにより、リアガイダ20とファン10との間に発生する渦気流を安定させることができ、より静音化できる。
 以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の具体的な構成は、上記実施形態に限定されるものでないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記実施形態の説明だけではなく特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる。なお、以下の変更形態は、適宜組み合わせて実施することも可能である。
 上記実施形態では、リアガイダ20の複数のねじれ部23の周方向のずれ角度α1は、全て同じであるが、異なっていてもよい。この場合、リアガイダ20の5つの角度β1は互いに異なる。
 また、スタビライザ32の複数のねじれ部23の周方向のずれ角度α2についても同様に、異なっていてもよい。
 上記実施形態では、リアガイダ20の隣接する2つのねじれ部23の対向する左右方向端部同士の周方向のずれ方向が、隣接する2つの羽根車12の羽根15同士の周方向のずれ方向と同じ方向になっているが、逆方向であってもよい。
 また、スタビライザ32の隣接する2つのねじれ部37のずれ方向についても同様である。
 上記実施形態では、リアガイダ20の複数のねじれ部23は、周方向のずれ方向が全て同じであるが、異なっていてもよい。例えば、左から右に向かって回転方向と反対方向にずれた形状のねじれ部と、左から右に向かって回転方向にずれた形状のねじれ部とが、左右方向に交互に配置されていてもよい。また、例えば、6つのねじれ部のうち右側の3つのねじれ部が、左から右に向かって回転方向と反対方向にずれた形状であって、残りの3つねじれ部が、左から右に向かって回転方向にずれた形状となっていてもよい。
 また、スタビライザ32の複数のねじれ部37についても同様に、周方向のずれ方向が異なっていてもよい。
 上記実施形態では、リアガイダ20のねじれ部23の数とファン10の羽根車12の数とが同じであって、隣接するねじれ部23同士を連結する連結部24は支持プレート13に対向配置されているが、この構成に限定されない。リアガイダ20のねじれ部23の数は、羽根車12の数より多くても少なくてもよい。また、1つのねじれ部23の左右方向長さは、羽根車12の左右方向長さと同じでなくてもよい。また、連結部24は支持プレート13に対向配置されていなくてもよい。
 また、スタビライザ32のねじれ部37および連結部38についても同様である。
 上記実施形態では、隣接する2つのねじれ部23は連結部24で連結されているが、連結部24を設けずに、隣接する2つのねじれ部23の対向する軸方向端部同士が直接連結されていてもよい。
 上記実施形態では、リアガイダ20の左右方向のほぼ全域にわたって複数のねじれ部23が形成されているが、リアガイダ20の左右方向一部分にのみ1つまたは複数のねじれ部23が形成されてもよい。この場合、ねじれ部23が形成されていない左右方向一部分は、例えば、左右方向に沿って延びる形状とする。
 また、スタビライザ32についても同様に、スタビライザ32の左右方向一部分にのみねじれ部37が形成されていてもよい。
 上記実施形態では、リアガイダ20は、その先端から突起部22と湾曲面21との境界まで、周方向にずれた形状に形成されているが、先端から湾曲面21の途中まで周方向にずれた形状に形成されていてもよい。つまり、ねじれ部23の下端は、突起部22と湾曲面21との境界でなくてもよい。
 上記実施形態では、スタビライザ32は、上下方向の全域が、周方向にずれた形状に形成されているが、先端側の一部分だけが、周方向にずれた形状に形成されていてもよい。つまり、ねじれ部37の下端は、スタビライザ32の下端と一致していなくてもよい。例えば、端面35と凸部36だけが周方向にずれた形状に形成されていてもよい。また、例えば、スタビライザ32の先端から湾曲面33の途中まで周方向にずれた形状に形成されていてもよい。
 上記実施形態では、リアガイダ20とスタビライザ32の両方が、ねじれ部23、37を有しているが、リアガイダ20とスタビライザ32の一方だけが、ねじれ部を有していてもよい。
 上記実施形態では、リアガイダ20は、左右方向に直交する断面形状が、円弧状の湾曲面21の上側に、断面略円弧状の突起部22を有する形状であるが、リアガイダの断面形状はこれに限定されるものではない。例えば、湾曲面21の上側に、ファン10側の面だけが略円弧状で、ファン10と反対側の面がほぼ平坦状の突起部を有する断面形状であってもよい。リアガイダの断面形状が上記実施形態の形状と異なる場合、少なくとも、リアガイダにおいてファン10に最も近接する最近接位置から先端までの部分を含む部分を、周方向にずれた形状(ねじれ部)とする。
 上記実施形態では、スタビライザ32は、左右方向に直交する断面形状が、湾曲面33の上側に、平坦状の端面35と、断面が略三角形状の凸部36とを有する形状であるが、スタビライザの断面形状はこれに限定されるものではない。例えば、端面35を設けずに、凸部36が湾曲面33の上端に連結された断面形状であってもよい。スタビライザの断面形状が上記実施形態の形状と異なる場合、スタビライザにおいてファン10に最も近接する最近接位置から先端までの部分を含む部分を、周方向にずれた形(ねじれ部)とする。
 上記実施形態では、室内機の上部から室内空気を吸い込んで室内機の下部から空気を吹き出す構成の壁掛け式の室内機に本発明を適用した例を挙げて説明したが、本発明の適用対象はこれに限定されるものではない。例えば、室内機の下部から室内空気を吸い込んで室内機の上部から空気を吹き出す構成の床置き式の室内機に本発明を適用することも可能である。
 本発明を利用すれば、送風性能を維持しつつ、風切り音を低減できる。
1 空気調和機の室内機
10 クロスフローファン
12(12A、12B) 羽根車
15 羽根
20 リアガイダ
20a 最近接位置
22 突起部
23(23A、23B) ねじれ部
24 連結部
30 フロントガイダ
32 スタビライザ
32a 最近接位置
37(37A、37B) ねじれ部
38 連結部

Claims (10)

  1.  軸方向に沿って延びると共に、周方向に配列された複数の羽根を有するクロスフローファンと、
     前記クロスフローファンの外周部の両側に配置されて通風路を形成するスタビライザおよびリアガイダとを備えており、
     前記スタビライザおよび前記リアガイダの少なくとも一方は、少なくとも軸方向一部分における少なくとも先端側部分に、ねじれ部を有しており、
     前記ねじれ部は、軸方向一端から他端まで連続的に前記クロスフローファンの周方向にずれた形状に形成されていることを特徴とする空気調和機。
  2.  前記ねじれ部の軸方向に直交する断面形状が、一定であることを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記スタビライザおよび前記リアガイダの少なくとも一方は、軸方向に沿って並んだ複数の前記ねじれ部を有しており、
     前記複数のねじれ部は、軸方向一端から他端に向かう方向における周方向のずれ方向が同じであることを特徴とする請求項1または2に記載の空気調和機。
  4.  前記クロスフローファンは、前記複数の羽根をそれぞれ有する複数の羽根車が、軸方向に並んで配置された構成であって、
     隣接する2つの前記羽根車の前記羽根同士は、周方向にずれて配置されており、
     隣接する2つの前記ねじれ部の連結部分が、隣接する2つの前記羽根車の連結部分に対向して配置されることを特徴とする請求項3に記載の空気調和機。
  5.  軸方向一端から他端に向かう方向において、隣接する2つの前記ねじれ部の対向する軸方向端部同士の周方向のずれ方向と、隣接する2つの前記羽根車の前記羽根同士の周方向のずれ方向とが同じであることを特徴とする請求項4に記載の空気調和機。
  6.  隣接する2つの前記ねじれ部の対向する軸方向端部同士の周方向のずれ角度が、隣接する2つの前記羽根車の前記羽根同士の周方向のずれ角度の50%以上150%以下であることを特徴とする請求項5に記載の空気調和機。
  7.  前記ねじれ部が、前記リアガイダに設けられており、前記クロスフローファンの外周部に最も近接する最近接位置から先端までの部分を含むことを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の空気調和機。
  8.  前記ねじれ部が、前記スタビライザに設けられており、前記クロスフローファンの外周部に最も近接する最近接位置を含む部分であることを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載の空気調和機。
  9.  前記リアガイダに設けられた前記ねじれ部は、前記最近接位置から先端までの部分が、前記クロスフローファンと反対側に膨らんだ形状に形成されていることを特徴とする請求項7に記載の空気調和機。
  10.  前記スタビライザに設けられた前記ねじれ部は、前記最近接位置を含む部分が、前記クロスフローファンと反対側に膨らんだ形状に形成されていることを特徴とする請求項8に記載の空気調和機。
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