WO2020183685A1 - 空気調和装置の室内機及び空気調和装置 - Google Patents

空気調和装置の室内機及び空気調和装置 Download PDF

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WO2020183685A1
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air passage
shaft
indoor unit
passage wall
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勝也 石神
圭佑 友村
辰夫 古田
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an indoor unit and an air conditioner of an air conditioner including a wind direction vane, a vane motor, an air passage wall, and a shaft joint member.
  • a wind direction vane that changes the direction of the harmonized air blown out from the outlet is often installed at the outlet of the harmonized air.
  • the wind direction vane has a wing-shaped plate portion that guides the conditioned air blown out from the outlet. Vane shafts serving as rotation centers are provided at both ends of the plate portion.
  • an air passage wall that separates the air passage inside the main body through which the conditioned air flows and the outside where the conditioned air does not flow.
  • a through hole is formed in the air passage wall as a bearing portion corresponding to each vane shaft.
  • a vane motor that rotates and drives the wind direction vane is arranged on one end side of the wind direction vane.
  • the vane shaft and the rotating shaft of the vane motor are connected via a shaft joint member.
  • the shaft joint member is provided with a flange portion for sealing between the shaft joint member and the air passage wall.
  • the gap width between the flange portion and the protruding end portion of the air passage wall is narrower than the gap width of the annular gap formed between the shaft and the bearing portion of the air passage wall.
  • a method is adopted in which a sealed state is formed between the flange portion and the protruding end portion of the air passage wall to prevent cold air from entering between the shaft and the bearing portion of the air passage wall. (See, for example, Patent Document 1).
  • the present invention is for solving the above problems, and provides an indoor unit and an air conditioner of an air conditioner capable of preventing dew from being exposed to a vane motor without adversely affecting the operation of the wind direction vane.
  • the purpose is for solving the above problems, and provides an indoor unit and an air conditioner of an air conditioner capable of preventing dew from being exposed to a vane motor without adversely affecting the operation of the wind direction vane. The purpose.
  • the indoor unit of the air conditioner according to the present invention has a wind direction vane that rotates about a vane shaft and changes the direction of the harmonized air blown out from the outlet in the air passage through which the harmonized air flows in the housing, and a rotation shaft. Then, the vane motor that rotationally drives the wind direction vane, the air passage wall that separates the air passage from the outside where the harmonized air does not flow, one end of the vane shaft extending outward from the air passage wall, and the said.
  • a shaft joint member connecting one end of the rotating shaft is provided, and an annular gap is formed between the vane shaft and the air passage wall, and the shaft joint member is formed between the air passage wall and the air passage wall. It has a flange portion extending outward in the radial direction from the center that diffuses the direction of the wind toward the vane motor through the annular gap to the outside in the direction toward the vane motor.
  • the air conditioner according to the present invention includes the indoor unit of the above air conditioner.
  • the shaft joint member sets the direction of the wind toward the vane motor through the annular gap between the air passage wall and the vane motor as the vane motor.
  • a flange portion extending outward in the radial direction from the center that diffuses outward in the direction toward the direction is provided.
  • FIG. 3 is a refrigerant circuit diagram showing the air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention. It is an external perspective view which shows the indoor unit of the air conditioner which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a bottom view which shows the indoor unit of the air conditioner which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is an overall view which shows the wind direction vane which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a partially enlarged view which shows the driving part of the wind direction vane which concerns on Embodiment 1 of this invention by enlarging part A of FIG. It is an exploded perspective view which shows the driving part of the wind direction vane which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 1 is a refrigerant circuit diagram showing an air conditioner 100 according to a first embodiment of the present invention.
  • the air conditioner 100 shown in FIG. 1 includes an outdoor unit 101 and an indoor unit 102.
  • the outdoor unit 101 and the indoor unit 102 are connected by a gas refrigerant pipe 103 and a liquid refrigerant pipe 104.
  • the outdoor unit 101 includes a compressor 105, a four-way valve 106, an outdoor heat exchanger 107, and an expansion valve 108.
  • the compressor 105 compresses and discharges the sucked refrigerant.
  • the compressor 105 may arbitrarily change the operating frequency by, for example, an inverter circuit or the like, and change the capacity for delivering the refrigerant per unit time of the compressor 105.
  • the four-way valve 106 is a valve that switches the flow of refrigerant depending on, for example, a cooling operation and a heating operation.
  • the outdoor heat exchanger 107 exchanges heat between the refrigerant and the outdoor air.
  • the outdoor heat exchanger 107 functions as a condenser during the cooling operation to condense and liquefy the refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger 107 functions as an evaporator during the heating operation to evaporate and vaporize the refrigerant.
  • the expansion valve 108 is a flow control valve, and decompresses the refrigerant to expand it.
  • the expansion valve 108 is composed of, for example, an electronic expansion valve, the opening degree can be adjusted based on an instruction from a control device (not shown).
  • the indoor unit 102 has an indoor heat exchanger 109.
  • the indoor heat exchanger 109 for example, exchanges heat between the air to be air-conditioned and the refrigerant.
  • the indoor heat exchanger 109 functions as an evaporator during the cooling operation, and evaporates and vaporizes the refrigerant.
  • the indoor heat exchanger 109 functions as a condenser during the heating operation to condense and liquefy the refrigerant.
  • the flow of the refrigerant can be switched by the four-way valve 106 of the outdoor unit 101, and cooling operation or heating operation can be realized.
  • FIG. 2 is an external perspective view showing an indoor unit 102 of the air conditioner 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a bottom view showing the indoor unit 102 of the air conditioner 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the indoor unit 102 is a ceiling-embedded indoor unit.
  • the indoor unit 102 may be any indoor unit such as a wall-mounted type, a wall-embedded type, a ceiling-mounted type, or a floor-mounted type.
  • the indoor unit 102 includes a housing 1 having a square lower surface. In the vicinity of the side wall of the lower surface of the housing 1, four outlets 2 for blowing out harmonized air at 90 ° are provided.
  • the air outlet 2 is provided with a wind direction vane 3 that changes the blowing direction of the conditioned air.
  • a suction port 4 for sucking indoor air is formed in the central portion surrounded by the four air outlets 2.
  • a sensor 5 for detecting a state in the room is arranged at one of the four corners of the lower surface of the housing 1.
  • FIG. 4 is an overall view showing the wind direction vane 3 according to the first embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, the wind direction vane 3 rotates about the vane shaft 6 to change the direction of the conditioned air blown out from the air outlet 2 in the air passage through which the conditioned air flows in the housing 1.
  • FIG. 5 is a partially enlarged view showing the driving portion of the wind direction vane 3 according to the first embodiment of the present invention by enlarging the portion A of FIG.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view showing a driving portion of the wind direction vane 3 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an explanatory view showing a driving portion of the wind direction vane 3 according to the first embodiment of the present invention in a vertical cross section.
  • the driving portion of the wind direction vane 3 includes a vane motor 7, an air passage wall 8, a shaft joint member 9, and a motor fixing plate 12.
  • One driving portion of the wind direction vane 3 is provided for each of the four wind direction vanes 3.
  • the driving portion of the wind direction vane 3 is provided on either the left or right side of the wind direction vane 3 when viewed from the lower surface of the housing 1.
  • the vane motor 7 has a rotation shaft 7a and rotationally drives the wind direction vane 3.
  • the vane motor 7 is composed of, for example, a stepping motor or the like.
  • the outer shell of the vane motor 7 is made of metal.
  • the air passage wall 8 separates the air passage inside the housing 1 from the outside of the housing 1 where conditioned air does not flow.
  • a part of the air passage wall 8 has a bush 10 attached to the air passage wall 8 itself as a bearing of the vane shaft 6.
  • the bush 10 is fitted in the opening 8a formed in the air passage wall 8.
  • the bush 10 of the air passage wall 8 has a tubular portion 10a that extends outward from the portion of the housing 1 that partitions the air passage and covers the circumference of the vane shaft 6.
  • An annular gap 11 is formed between the vane shaft 6 and the bush 10 fitted to the air passage wall 8.
  • the motor fixing plate 12 is provided between the shaft joint member 9 and the vane motor 7.
  • the motor fixing plate 12 is provided with a first stopper 12a and a second stopper 12b that regulate the rotation region of the wind direction vane 3.
  • the first stopper 12a and the second stopper 12b project toward the air passage wall 8 side.
  • the vane motor 7 is fixed to the motor fixing plate 12 using screws 7b.
  • the motor fixing plate 12 is fixed to the housing 1 using screws 12c.
  • the motor fixing plate 12 is made of metal.
  • FIG. 8 is a perspective view showing the shaft joint member 9 according to the first embodiment of the present invention.
  • the shaft joint member 9 is formed by one end of a vane shaft 6 extending outward from a bush 10 which is a part of an air passage wall 8 and a rotating shaft 7a. It is connected to one end.
  • the central axes of the vane shaft 6, the rotating shaft 7a, and the shaft joint member 9 coincide with each other.
  • the shaft joint member 9 has a fitting shaft portion 9c that is fitted into the vane shaft 6.
  • the fitting shaft portion 9c is provided with a hook 9d for engaging the vane shaft 6 and the shaft joint member 9.
  • the hook 9d can disengage the vane shaft 6 from the shaft joint member 9.
  • the shaft joint member 9 is formed between the bush 10 and the vane motor 7, which are a part of the air passage wall 8, in the direction of the wind toward the vane motor 7 through the annular gap 11 outside the direction toward the vane motor 7. It has a flange portion 9a extending radially outward from a central axis that diffuses radially outward from a certain central axis.
  • the flange portion 9a has a circular shape centered on the central axes of the vane shaft 6 and the rotating shaft 7a.
  • the flange portion 9a is adjacent to the vane shaft 6 exposed from the bush 10 which is a part of the air passage wall 8.
  • the shaft joint member 9 is made of resin.
  • the outer diameter R1 of the flange portion 9a is larger than the outer diameter R2 of the annular gap 11.
  • the exposed width between the flange portion 9a and the outer end portion of the tubular portion 10a of the bush 10 is set to the space length B1.
  • the space length B1 between the flange portion 9a and the outer end portion of the tubular portion 10a is larger than the radial gap width of the annular gap 11.
  • the space length B1 between the flange portion 9a and the outer end portion of the tubular portion 10a is the sliding length B2 obtained by sliding the vane shaft 6 and the bush 10 which is a part of the air passage wall 8. Is small but large to some extent. If the space length B1 is excessively small, the flange portion 9a approaches the air passage wall 8, so that the flange portion 9a and the air passage wall 8 may come into contact with each other. In this case, it is necessary to consider that the vane motor 7 is fixed to the motor fixing plate 12 in the dimension of the shaft joint member 9 having the flange portion 9a, and it is necessary to manage the dimensions of the plurality of parts.
  • the space length B1 in the first embodiment is surely secured, the flange portion 9a has almost no possibility of coming into contact with the air passage wall 8, and the inner diameters of the vane shaft 6 and the bush 10 Only the dimensions need to be managed.
  • the dimensional control is small and the productivity is good.
  • the variation in the dimensions to be managed is reduced, dew on the vane motor 7 can be suppressed by a simple structure, and the reliability of the product can be improved.
  • the space length B1 between the flange portion 9a and the outer end portion of the tubular portion 10a is larger than the sliding length B2 in which the vane shaft 6 and the air passage wall 8 are slid. ..
  • the shaft joint member 9 is provided with a regulation lever 9b whose rotation region is restricted by the first stopper 12a or the second stopper 12b.
  • the flange portion 9a is integrally formed with the regulation lever 9b.
  • the flange portion 9a is provided on the air passage wall 8 side of the regulation lever 9b.
  • the regulation lever 9b protrudes outward in the radial direction of the shaft joint member 9 and can come into contact with the protruding portion of the first stopper 12a or the second stopper 12b.
  • the flange portion 9a is provided on the air passage wall 8 side of the protruding portion of the first stopper 12a.
  • the outer diameter R1 of the flange portion 9a is larger by the difference S1 outward in the radial direction than the protruding portion of the first stopper 12a.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing the flow of wind at the driving portion of the wind direction vane 3 according to the first embodiment of the present invention.
  • the wind flow is indicated by a dashed arrow.
  • the wind in the air passage inside the housing 1 enters the annular gap 11 between the vane shaft 6 and the bush 10 which is a part of the air passage wall 8.
  • the wind that has entered the annular gap 11 flows outward between the tubular portion 10a in which the bush 10 that is a part of the air passage wall 8 is extended and the vane shaft 6 is the extending direction of the annular gap 11. It is rectified straight along the center line of the vane shaft 6 and the rotation shaft 7a.
  • the wind that is straightly rectified and blown out to the outside collides with the flange portion 9a that extends radially outward from the center lines of the vane shaft 6 and the rotation shaft 7a, and is diffused outward in the radial direction.
  • the indoor unit 102 of the air conditioned device 100 rotates around the vane shaft 6 to determine the direction of the conditioned air blown out from the outlet 2 in the air passage through which the conditioned air flows in the housing 1. It is equipped with a changing wind direction vane 3.
  • the indoor unit 102 of the air conditioner 100 includes a rotation shaft 7a and a vane motor 7 for rotationally driving the wind direction vane 3.
  • the indoor unit 102 of the air conditioned device 100 includes an air passage wall 8 that separates the air passage from the outside through which the conditioned air does not flow.
  • the indoor unit 102 of the air conditioner 100 includes a shaft joint member 9 that connects one end of a vane shaft 6 extending outward from the air passage wall 8 and one end of a rotating shaft 7a.
  • An annular gap 11 is formed between the vane shaft 6 and the bush 10 which is a part of the air passage wall 8.
  • the shaft joint member 9 is radially outside from the central axis that diffuses the direction of the wind toward the vane motor 7 through the annular gap 11 between the air passage wall 8 and the vane motor 7 outward in the direction toward the vane motor 7. It has a flange portion 9a extended to.
  • the wind toward the vane motor 7 through the annular gap 11 is diffused radially outward from the central axis by avoiding the vane motor 7 by the flange portion 9a. Therefore, dew on the vane motor 7 can be prevented without adversely affecting the operation of the wind direction vane 3.
  • the outer diameter R1 of the flange portion 9a is larger than the outer diameter R2 of the annular gap 11.
  • the direction of the wind passing through the annular gap 11 toward the vane motor 7 is ensured to be radially outward from the central axis by avoiding the vane motor 7 by the flange portion 9a having a larger diameter R2 than the outer diameter R2 of the annular gap 11. Is diffused to.
  • the flange portion 9a has a circular shape centered on the central axes of the vane shaft 6 and the rotating shaft 7a.
  • the direction of the wind toward the vane motor 7 through the annular gap 11 is evenly avoided by the flange portion 9a having a circular shape around the vane shaft 6 in the radial direction from the central axis. Is diffused to.
  • the flange portion 9a is adjacent to the vane shaft 6 which is exposed from the air passage wall 8 and has a space length B1 which is an exposure width of a finite distance.
  • the flange portion 9a is separated from the air passage wall 8 via the space length B1 which is the exposed width of the vane shaft 6. As a result, the flange portion 9a does not come into contact with the air passage wall 8, and the operation of the wind direction vane 3 is not adversely affected.
  • the air passage wall 8 has a tubular portion 10a of a bush 10 that extends outward from the portion of the housing 1 that partitions the air passage and covers the circumference of the vane shaft 6.
  • the wind in the air passage inside the housing 1 enters the annular gap 11 between the tubular portion 10a extending the bush 10 of a part of the air passage wall 8 and the vane shaft 6.
  • the direction of the wind flowing to the outside through the annular gap 11 is rectified straight along the central axes of the vane shaft 6 and the rotation shaft 7a, which are the extending directions of the annular gap 11.
  • the wind that is straightly rectified and blown out to the outside collides with the flange portion 9a that extends radially outward from the central axis and is diffused radially outward from the central axis. Therefore, dew on the vane motor 7 can be prevented without adversely affecting the operation of the wind direction vane 3.
  • the space length B1 between the flange portion 9a and the outer side end portion of the tubular portion 10a is the sliding length B2 in which the vane shaft 6 and the air passage wall 8 are slid. Greater than.
  • the flange portion 9a has a space length between the flange portion 9a, which is the exposed width of the vane shaft 6, and the outer end portion of the tubular portion 10a with respect to the tubular portion 10a of the air passage wall 8. Separated via B1.
  • the space length B1 is larger than the sliding length B2
  • the exposed width of the vane shaft 6 can be reliably secured.
  • the flange portion 9a does not come into contact with the air passage wall 8, and the operation of the wind direction vane 3 is not adversely affected.
  • the space length B1 between the flange portion 9a and the outer side end portion of the tubular portion 10a is larger than the gap width of the annular gap 11.
  • the flange portion 9a has a space length between the flange portion 9a, which is the exposed width of the vane shaft 6, and the outer end portion of the tubular portion 10a with respect to the tubular portion 10a of the air passage wall 8. Separated via B1.
  • the space length B1 that is the exposed width is larger than the gap width of the annular gap 11, the vane shaft 6 slides smoothly in the annular gap 11 to be rotatable, and the exposed width of the vane shaft 6 Can be reliably secured.
  • the flange portion 9a does not come into contact with the air passage wall 8, and the operation of the wind direction vane 3 is not adversely affected.
  • the indoor unit 102 of the air conditioner 100 includes a motor fixing plate 12 for fixing the vane motor 7 between the shaft joint member 9 and the vane motor 7.
  • the motor fixing plate 12 is provided with a first stopper 12a that regulates the rotation region of the wind direction vane 3.
  • the shaft joint member 9 is provided with a regulation lever 9b whose rotation region is restricted by the first stopper 12a.
  • the flange portion 9a is integrally formed with the regulation lever 9b.
  • the shaft joint member 9 having the flange portion 9a can be easily manufactured.
  • the flange portion 9a is provided on the air passage wall 8 side of the regulation lever 9b.
  • the flange portion 9a integrated with the regulation lever 9b approaches the air passage wall 8 while passing through the exposed width of the vane shaft 6.
  • the direction of the wind passing through the annular gap 11 toward the vane motor 7 is accurately diffused outward in the direction toward the vane motor 7 by avoiding the vane motor 7 by the flange portion 9a closer to the air passage wall 8.
  • the first stopper 12a has a protruding portion protruding toward the air passage wall 8.
  • the regulation lever 9b protrudes outward in the radial direction from the central axis of the shaft joint member 9 and can come into contact with the protruding portion of the first stopper 12a.
  • the flange portion 9a is provided on the air passage wall 8 side of the protruding portion of the first stopper 12a.
  • the flange portion 9a does not interfere with the protruding portion of the first stopper 12a and does not adversely affect the operation of the regulation lever 9b.
  • the outer diameter R1 of the flange portion 9a has a difference S1 larger in the radial direction from the central axis than the protruding portion of the first stopper 12a.
  • the flange portion 9a does not interfere with the protruding portion of the first stopper 12a and does not adversely affect the operation of the regulation lever 9b.
  • the outer shell portion of the vane motor 7 and the motor fixing plate 12 are made of metal.
  • the shaft joint member 9 is made of resin.
  • the outer shell of the vane motor 7 and the motor fixing plate 12 are made of metal, dew is generated by receiving cold air.
  • the shaft joint member 9 is made of resin, the cold air that has passed through the annular gap 11 is diffused radially outward from the central axis by the flange portion 9a of the shaft joint member 9, and the flange portion 9a that receives the cold air is diffused.
  • the generated dew does not cause any trouble such as corrosion.
  • the portion of the bush 10 that slides on the vane shaft 6 of the air passage wall 8 is made of a material having good slidability.
  • the bush 10 which is a part of the air passage wall 8 is better lubricated with the vane shaft 6 and becomes rotatable.
  • the portion of the vane shaft 6 that slides on the bush 10 that is a part of the air passage wall 8 is made of a material having good slidability.
  • the vane shaft 6 is better lubricated with the bush 10 which is a part of the air passage wall 8 and becomes rotatable.
  • the air conditioner 100 includes the indoor unit 102 of the air conditioner 100 described above.

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Abstract

空気調和装置の室内機は、風向ベーンと、ベーンモーターと、風路壁と、軸継手部材と、を備え、ベーン軸と風路壁との間には、環状隙間が形成され、軸継手部材は、風路壁とベーンモーターとの間に、環状隙間を通ってベーンモーターに向かう風の方向をベーンモーターに向かう方向外側に拡散する中心から半径方向外側に延伸したフランジ部を有する。

Description

空気調和装置の室内機及び空気調和装置
 本発明は、風向ベーンと、ベーンモーターと、風路壁と、軸継手部材と、を備える空気調和装置の室内機及び空気調和装置に関する。
 たとえば、空気調和装置の室内機では、吹出口から吹き出す調和空気の風向きを変える風向ベーンを調和空気の吹出口の箇所に設置していることが多い。風向ベーンは、吹出口から吹き出す調和空気を案内する翼形状の板部を有する。板部の両端には、回動中心となるベーン軸が設けられている。
 一方、室内機の本体側には、本体内部の調和空気が流れる風路と、調和空気の流れない外部と、を仕切った風路壁が設けられている。風路壁には、各ベーン軸に対応した軸受部となった貫通孔が形成されている。
 また、風向ベーンの一方の端部側には、風向ベーンを回動駆動するベーンモーターが配置されている。ベーン軸とベーンモーターの回動軸とは、軸継手部材を介して接続されている。
 このような室内機では、ベーン軸を通した貫通孔から熱交換器によって冷やされた冷風が外部に向けて侵入する。侵入した冷風は、ベーンモーターに到達する場合がある。そして、ベーンモーターには、露が付く。発生した露は、室内機から滴下するおそれがある。
 従来、上記露の滴下対策のために、軸継手部材には、風路壁との間を密封するフランジ部が設けられている。ここでは、フランジ部と風路壁の突出端部との間の隙間幅が軸と風路壁の軸受部との間に形成される環状隙間の隙間幅よりも狭くしている。フランジ部と風路壁の突出端部との間にて密封状態が形成されることにより、軸と風路壁の軸受部との間を通る冷風の侵入が防止される方法が採用されている(たとえば、特許文献1参照)。
特開2015-124951号公報
 しかしながら、上記特許文献1の技術では、フランジ部と風路壁の突出端部との間にて密封状態を形成するように隙間幅が狭められている。このため、風向ベーンの回動時に隙間幅を狭めた箇所が接触し、風向ベーンが動作不良になる可能性がある。
 本発明は、上記課題を解決するためのものであり、風向ベーンの動作に悪影響が及ばずに、ベーンモーターへの露付きが防止できる空気調和装置の室内機及び空気調和装置を提供することを目的とする。
 本発明に係る空気調和装置の室内機は、ベーン軸を中心に回動し、筐体内の調和空気の流れる風路における吹出口から吹き出す調和空気の向きを変える風向ベーンと、回動軸を有し、前記風向ベーンを回動駆動させるベーンモーターと、前記風路と調和空気の流れない外部とを仕切った風路壁と、前記風路壁から外部に延伸した前記ベーン軸の一端部と前記回動軸の一端部とを接続した軸継手部材と、を備え、前記ベーン軸と前記風路壁との間には、環状隙間が形成され、前記軸継手部材は、前記風路壁と前記ベーンモーターとの間に、前記環状隙間を通って前記ベーンモーターに向かう風の方向を前記ベーンモーターに向かう方向外側に拡散する中心から半径方向外側に延伸したフランジ部を有するものである。
 本発明に係る空気調和装置は、上記の空気調和装置の室内機を備えるものである。
 本発明に係る空気調和装置の室内機及び空気調和装置によれば、軸継手部材は、風路壁とベーンモーターとの間に、環状隙間を通ってベーンモーターに向かう風の方向をベーンモーターに向かう方向外側に拡散する中心から半径方向外側に延伸したフランジ部が設けられている。これにより、環状隙間を通ってベーンモーターに向かう風がフランジ部によってベーンモーターを回避してベーンモーターに向かう方向外側に拡散される。したがって、風向ベーンの動作に悪影響が及ばずに、ベーンモーターへの露付きが防止できる。
本発明の実施の形態1に係る空気調和装置を示す冷媒回路図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の室内機を示す外観斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る空気調和装置の室内機を示す下面図である。 本発明の実施の形態1に係る風向ベーンを示す全体図である。 本発明の実施の形態1に係る風向ベーンの駆動部分を図4のA部を拡大して示す一部拡大図である。 本発明の実施の形態1に係る風向ベーンの駆動部分を示す分解斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る風向ベーンの駆動部分を縦断面にて示す説明図である。 本発明の実施の形態1に係る軸継手部材を示す斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る風向ベーンの駆動部分での風の流れを示す説明図である。
 以下、図面に基づいて本発明の実施の形態が説明されている。なお、各図において、同一の符号を付したものは、同一の又はこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通している。また、断面図の図面においては、視認性に鑑みて適宜ハッチングが省略されている。さらに、明細書全文に示す構成要素の形態は、あくまで例示であってこれらの記載に限定されるものではない。
実施の形態1.
<空気調和装置100の構成>
 図1は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置100を示す冷媒回路図である。図1に示す空気調和装置100は、室外機101と室内機102とを備える。室外機101と室内機102とは、ガス冷媒配管103及び液冷媒配管104によって接続されている。
 室外機101は、圧縮機105、四方弁106、室外熱交換器107及び膨張弁108を有する。
 圧縮機105は、吸入した冷媒を圧縮して吐出する。圧縮機105は、たとえばインバータ回路などにより、運転周波数を任意に変化させ、圧縮機105の単位時間あたりの冷媒を送り出す容量を変化させても良い。
 四方弁106は、たとえば冷房運転時と暖房運転時とによって冷媒の流れを切り換える弁である。
 室外熱交換器107は、冷媒と室外の空気との熱交換を行う。室外熱交換器107は、冷房運転時に凝縮器として機能し、冷媒を凝縮して液化させる。室外熱交換器107は、暖房運転時に蒸発器として機能し、冷媒を蒸発させて気化させる。
 膨張弁108は、流量制御弁であり、冷媒を減圧して膨張させる。膨張弁108は、たとえば電子式膨張弁などで構成された場合には、図示しない制御装置などの指示に基づいて開度調整を行える。
 室内機102は、室内熱交換器109を有する。室内熱交換器109は、たとえば空調対象の空気と冷媒との熱交換を行う。室内熱交換器109は、冷房運転時に蒸発器として機能し、冷媒を蒸発させて気化させる。室内熱交換器109は、暖房運転時に凝縮器として機能し、冷媒を凝縮して液化させる。
 以上のように空気調和装置100を構成することにより、室外機101の四方弁106によって冷媒の流れを切り換え、冷房運転又は暖房運転が実現できる。
<室内機102の構成>
 図2は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置100の室内機102を示す外観斜視図である。図3は、本発明の実施の形態1に係る空気調和装置100の室内機102を示す下面図である。図2及び図3に示すように、室内機102は、天井埋込型の室内機である。なお、室内機102は、壁掛型、壁埋込型、天井吊下型又は床面設置型などどのような室内機でも良い。
 図2及び図3に示すように、室内機102は、下面を正方形に形成された筐体1を備える。筐体1の下面の側壁近傍には、各90°に分けて調和空気を吹き出す吹出口2が4つ設けられている。吹出口2には、調和空気の吹出し方向を変更する風向ベーン3が設けられている。4つの吹出口2に囲まれた中央部には、室内空気を吸い込む吸込口4が形成されている。筐体1の下面の4隅のうち1つの隅部には、室内の状態を検出するセンサ5が配置されている。
<風向ベーン3の構成>
 図4は、本発明の実施の形態1に係る風向ベーン3を示す全体図である。図4に示すように、風向ベーン3は、ベーン軸6を中心に回動し、筐体1内の調和空気の流れる風路における吹出口2から吹き出す調和空気の向きを変える。
<風向ベーン3の駆動部分の構成>
 図5は、本発明の実施の形態1に係る風向ベーン3の駆動部分を図4のA部を拡大して示す一部拡大図である。図6は、本発明の実施の形態1に係る風向ベーン3の駆動部分を示す分解斜視図である。図7は、本発明の実施の形態1に係る風向ベーン3の駆動部分を縦断面にて示す説明図である。
 図4、図5、図6及び図7に示すように、風向ベーン3の駆動部分は、ベーンモーター7と、風路壁8と、軸継手部材9と、モーター固定板12と、を備える。風向ベーン3の駆動部分は、4つの風向ベーン3のそれぞれに1つずつ設けられている。風向ベーン3の駆動部分は、筐体1の下面から見て風向ベーン3の左右のうちどちらか一方に設けられている。
 ベーンモーター7は、回動軸7aを有し、風向ベーン3を回動駆動させる。ベーンモーター7は、たとえばステッピングモーターなどで構成されている。ベーンモーター7の外郭部は、金属製である。
 風路壁8は、筐体1内部の風路と調和空気の流れない筐体1の外部とを仕切っている。風路壁8の一部は、風路壁8自体にベーン軸6の軸受として取り付けられるブッシュ10を有する。ブッシュ10は、風路壁8に形成された開口部8aに嵌合されている。風路壁8のブッシュ10は、筐体1内の風路を仕切った部分よりも外部に延伸してベーン軸6の周りを覆う筒状部10aを有する。ベーン軸6と風路壁8に嵌合したブッシュ10との間には、環状隙間11が形成されている。
 モーター固定板12は、軸継手部材9とベーンモーター7との間に設けられている。モーター固定板12には、風向ベーン3の回動領域を規制する第1ストッパー12a及び第2ストッパー12bが設けられている。第1ストッパー12a及び第2ストッパー12bは、風路壁8側に突出している。ベーンモーター7は、ネジ7bを用いてモーター固定板12に固定されている。モーター固定板12は、ネジ12cを用いて筐体1に固定されている。モーター固定板12は、金属製である。
 図8は、本発明の実施の形態1に係る軸継手部材9を示す斜視図である。図5、図6、図7及び図8に示すように、軸継手部材9は、風路壁8の一部であるブッシュ10から外部に延伸したベーン軸6の一端部と回動軸7aの一端部とを接続している。ベーン軸6と回動軸7aと軸継手部材9との中心軸は、一致している。軸継手部材9は、ベーン軸6に嵌め込まれる嵌合軸部9cを有する。嵌合軸部9cには、ベーン軸6と軸継手部材9とを係合させるフック9dが設けられている。フック9dは、ベーン軸6と軸継手部材9との係合を解除できる。軸継手部材9は、風路壁8の一部であるブッシュ10とベーンモーター7との間に、環状隙間11を通ってベーンモーター7に向かう風の方向をベーンモーター7に向かう方向の外側である中心軸から半径方向外側に拡散する中心軸から半径方向外側に延伸したフランジ部9aを有する。フランジ部9aは、ベーン軸6及び回動軸7aの中心軸を中心とした円形状である。フランジ部9aは、風路壁8の一部であるブッシュ10から露出したベーン軸6に隣接している。軸継手部材9は、樹脂製である。
 図7に示すように、フランジ部9aの外径R1は、環状隙間11の外側径R2よりも大きい。フランジ部9aとブッシュ10の筒状部10aの外部側端部との間の露出幅は、空間長さB1に設定されている。フランジ部9aと筒状部10aの外部側端部との間の空間長さB1は、環状隙間11の径方向の隙間幅よりも大きい。
 フランジ部9aと筒状部10aの外部側端部との間の空間長さB1は、ベーン軸6と風路壁8の一部であるブッシュ10とを摺動させた摺動長さB2よりも小さいがある程度大きい。仮に、空間長さB1が過度に小さい場合には、フランジ部9aは、風路壁8に接近するため、フランジ部9aと風路壁8とが接触するおそれがある。この場合には、フランジ部9aを有する軸継手部材9の寸法は、ベーンモーター7がモーター固定板12に固定されることも考慮する必要が生じ、複数部品の寸法を管理する必要が生じる。一方、実施の形態1での空間長さB1が確実に確保されている場合には、フランジ部9aは、風路壁8に接触する可能性がほぼ無く、ベーン軸6及びブッシュ10の内径の寸法のみ管理すれば良い。これにより、実施の形態1では、寸法管理が少なくて生産性が良い。また、管理する寸法のばらつきも少なくなるので、ベーンモーター7に対する露付きが簡素な構造によって抑制でき、製品の信頼性が向上できる。なお、フランジ部9aと筒状部10aの外部側端部との間の空間長さB1は、ベーン軸6と風路壁8とを摺動させた摺動長さB2よりも大きいとより好ましい。
 図6及び図8に示すように、軸継手部材9には、第1ストッパー12a又は第2ストッパー12bに回動領域を規制される規制レバー9bが設けられている。フランジ部9aは、規制レバー9bに一体化されて形成されている。フランジ部9aは、規制レバー9bの風路壁8側に設けられている。
 図7に示すように、規制レバー9bは、軸継手部材9の半径方向外向きに突出し、第1ストッパー12a又は第2ストッパー12bの突出部に当接自在である。フランジ部9aは、第1ストッパー12aの突出部よりも風路壁8側に設けられている。フランジ部9aの外径R1は、第1ストッパー12aの突出部よりも半径方向外側に差分S1だけ大きい。
<風向ベーン3の駆動部分での風の流れ>
 図9は、本発明の実施の形態1に係る風向ベーン3の駆動部分での風の流れを示す説明図である。図9には、風の流れが破線矢印で示されている。筐体1内部の風路の風は、ベーン軸6と風路壁8の一部であるブッシュ10との間の環状隙間11に侵入する。環状隙間11に侵入した風は、風路壁8の一部であるブッシュ10を延伸した筒状部10aとベーン軸6との間にて、外部に流れる向きを環状隙間11の延伸方向であるベーン軸6及び回動軸7aの中心線に沿うように真っ直ぐに整流される。そして、真っ直ぐに整流されて外部に噴き出た風は、ベーン軸6及び回動軸7aの中心線から半径方向外側に延伸したフランジ部9aに衝突して半径方向外側に拡散される。
<その他>
 ベーン軸6及びブッシュ10の内径の寸法のみ管理する場合には、ブッシュ10が風路壁8とは別部品であることにより、成形する部品の精度が向上できる。風路壁8のベーン軸6に摺動するブッシュ10は、摺動性の良い材料で構成されている。ベーン軸6の風路壁8に摺動する部分は、摺動性の良い材料で構成されている。
<実施の形態1の効果>
 実施の形態1によれば、空気調和装置100の室内機102は、ベーン軸6を中心に回動し、筐体1内の調和空気の流れる風路における吹出口2から吹き出す調和空気の向きを変える風向ベーン3を備える。空気調和装置100の室内機102は、回動軸7aを有し、風向ベーン3を回動駆動させるベーンモーター7を備える。空気調和装置100の室内機102は、風路と調和空気の流れない外部とを仕切った風路壁8を備える。空気調和装置100の室内機102は、風路壁8から外部に延伸したベーン軸6の一端部と回動軸7aの一端部とを接続した軸継手部材9を備える。ベーン軸6と風路壁8の一部であるブッシュ10との間には、環状隙間11が形成されている。軸継手部材9は、風路壁8とベーンモーター7との間に、環状隙間11を通ってベーンモーター7に向かう風の方向をベーンモーター7に向かう方向外側に拡散する中心軸から半径方向外側に延伸したフランジ部9aを有する。
 この構成によれば、環状隙間11を通ってベーンモーター7に向かう風がフランジ部9aによってベーンモーター7を回避して中心軸から半径方向外側に拡散される。したがって、風向ベーン3の動作に悪影響が及ばずに、ベーンモーター7への露付きが防止できる。
 実施の形態1によれば、フランジ部9aの外径R1は、環状隙間11の外側径R2よりも大きい。
 この構成によれば、環状隙間11を通ってベーンモーター7に向かう風の方向が環状隙間11の外側径R2よりも大きいフランジ部9aによってベーンモーター7を回避して中心軸から半径方向外側に確実に拡散される。
 実施の形態1によれば、フランジ部9aは、ベーン軸6及び回動軸7aの中心軸を中心とした円形状である。
 この構成によれば、環状隙間11を通ってベーンモーター7に向かう風の方向が円形状のフランジ部9aによってベーン軸6の1周で均等にベーンモーター7を回避して中心軸から半径方向外側に拡散される。
 実施の形態1によれば、フランジ部9aは、風路壁8から露出して有限距離の露出幅である空間長さB1を有するベーン軸6に隣接している。
 この構成によれば、フランジ部9aは、風路壁8に対してベーン軸6の露出幅である空間長さB1を介して離間する。これにより、フランジ部9aが風路壁8に接触せず、風向ベーン3の動作に悪影響が及ばない。
 実施の形態1によれば、風路壁8は、筐体1内の風路を仕切った部分よりも外部に延伸してベーン軸6の周りを覆うブッシュ10の筒状部10aを有する。
 この構成によれば、筐体1内部の風路の風は、風路壁8の一部のブッシュ10を延伸した筒状部10aとベーン軸6との間の環状隙間11に侵入する。環状隙間11を通って外部に流れる風の向きは、環状隙間11の延伸方向であるベーン軸6及び回動軸7aの中心軸に沿うように真っ直ぐに整流される。そして、真っ直ぐに整流されて外部に噴き出た風は、中心軸から半径方向外側に延伸したフランジ部9aに衝突して中心軸から半径方向外側に拡散される。したがって、風向ベーン3の動作に悪影響が及ばずに、ベーンモーター7への露付きが防止できる。
 実施の形態1によれば、フランジ部9aと筒状部10aの外部側端部との間の空間長さB1は、ベーン軸6と風路壁8とを摺動させた摺動長さB2よりも大きい。
 この構成によれば、フランジ部9aは、風路壁8の筒状部10aに対してベーン軸6の露出幅であるフランジ部9aと筒状部10aの外部側端部との間の空間長さB1を介して離間する。特に、摺動長さB2よりも空間長さB1が大きいと、ベーン軸6の露出幅が確実に確保できる。これにより、フランジ部9aが風路壁8に接触せず、風向ベーン3の動作に悪影響が及ばない。
 実施の形態1によれば、フランジ部9aと筒状部10aの外部側端部との間の空間長さB1は、環状隙間11の隙間幅よりも大きい。
 この構成によれば、フランジ部9aは、風路壁8の筒状部10aに対してベーン軸6の露出幅であるフランジ部9aと筒状部10aの外部側端部との間の空間長さB1を介して離間する。特に、環状隙間11の隙間幅よりも露出幅となる空間長さB1が大きいと、ベーン軸6が環状隙間11にて滑らかに摺動して回動自在とされつつ、ベーン軸6の露出幅が確実に確保できる。これにより、フランジ部9aが風路壁8に接触せず、風向ベーン3の動作に悪影響が及ばない。
 実施の形態1によれば、空気調和装置100の室内機102は、軸継手部材9とベーンモーター7との間に、ベーンモーター7を固定するモーター固定板12を備える。モーター固定板12には、風向ベーン3の回動領域を規制する第1ストッパー12aが設けられている。軸継手部材9には、第1ストッパー12aに回動領域を規制される規制レバー9bが設けられている。フランジ部9aは、規制レバー9bに一体化されて形成されている。
 この構成によれば、フランジ部9aを有する軸継手部材9が容易に製造できる。
 実施の形態1によれば、フランジ部9aは、規制レバー9bの風路壁8側に設けられている。
 この構成によれば、規制レバー9bに一体化されたフランジ部9aがベーン軸6の露出幅を介しつつも風路壁8に近づく。これにより、環状隙間11を通ってベーンモーター7に向かう風の方向が風路壁8により近いフランジ部9aによってベーンモーター7を回避してベーンモーター7に向かう方向外側に的確に拡散される。
 実施の形態1によれば、第1ストッパー12aは、風路壁8側に突出した突出部を有する。規制レバー9bは、軸継手部材9の中心軸から半径方向外向きに突出して第1ストッパー12aの突出部に当接自在である。フランジ部9aは、第1ストッパー12aの突出部よりも風路壁8側に設けられている。
 この構成によれば、フランジ部9aは、第1ストッパー12aの突出部と干渉せず、規制レバー9bの作動に悪影響を及ぼさない。
 実施の形態1によれば、フランジ部9aの外径R1は、第1ストッパー12aの突出部よりも中心軸から半径方向外側に大きく差分S1を有する。
 この構成によれば、フランジ部9aは、第1ストッパー12aの突出部と干渉せず、規制レバー9bの作動に悪影響を及ぼさない。
 実施の形態1によれば、ベーンモーター7の外郭部及びモーター固定板12は、金属製である。軸継手部材9は、樹脂製である。
 この構成によれば、ベーンモーター7の外郭部及びモーター固定板12が金属製であると、冷風を受けて露付きが発生する。しかし、軸継手部材9が樹脂製であるので、環状隙間11を通った冷風が軸継手部材9のフランジ部9aによって中心軸から半径方向外側に拡散されるとともに、冷風を受けたフランジ部9aに発生した露付きが腐食などの支障を及ぼさない。
 実施の形態1によれば、風路壁8のベーン軸6に摺動するブッシュ10の部分は、摺動性の良い材料で構成されている。
 この構成によれば、風路壁8の一部であるブッシュ10は、ベーン軸6とより良く潤滑して回動自在になる。
 実施の形態1によれば、ベーン軸6の風路壁8の一部であるブッシュ10に摺動する部分は、摺動性の良い材料で構成されている。
 この構成によれば、ベーン軸6は、風路壁8の一部であるブッシュ10とより良く潤滑して回動自在になる。
 実施の形態1によれば、空気調和装置100は、上記の空気調和装置100の室内機102を備える。
 この構成によれば、空気調和装置100の室内機102を備える空気調和装置100では、風向ベーン3の動作に悪影響が及ばずに、ベーンモーター7への露付きが防止できる。
 1 筐体、2 吹出口、3 風向ベーン、4 吸込口、5 センサ、6 ベーン軸、7 ベーンモーター、7a 回動軸、7b ネジ、8 風路壁、8a 開口部、9 軸継手部材、9a フランジ部、9b 規制レバー、9c 嵌合軸部、9d フック、10 ブッシュ、10a 筒状部、11 環状隙間、12 モーター固定板、12a 第1ストッパー、12b 第2ストッパー、12c ネジ、100 空気調和装置、101 室外機、102 室内機、103 ガス冷媒配管、104 液冷媒配管、105 圧縮機、106 四方弁、107 室外熱交換器、108 膨張弁、109 室内熱交換器。

Claims (15)

  1.  ベーン軸を中心に回動し、筐体内の調和空気の流れる風路における吹出口から吹き出す調和空気の向きを変える風向ベーンと、
     回動軸を有し、前記風向ベーンを回動駆動させるベーンモーターと、
     前記風路と調和空気の流れない外部とを仕切った風路壁と、
     前記風路壁から外部に延伸した前記ベーン軸の一端部と前記回動軸の一端部とを接続した軸継手部材と、
    を備え、
     前記ベーン軸と前記風路壁との間には、環状隙間が形成され、
     前記軸継手部材は、前記風路壁と前記ベーンモーターとの間に、前記環状隙間を通って前記ベーンモーターに向かう風の方向を前記ベーンモーターに向かう方向外側に拡散する中心から半径方向外側に延伸したフランジ部を有する空気調和装置の室内機。
  2.  前記フランジ部の外径は、前記環状隙間の外側径よりも大きい請求項1に記載の空気調和装置の室内機。
  3.  前記フランジ部は、前記ベーン軸及び前記回動軸の中心軸を中心とした円形状である請求項1又は請求項2に記載の空気調和装置の室内機。
  4.  前記フランジ部は、前記風路壁から露出して露出幅を有する前記ベーン軸に隣接する請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の空気調和装置の室内機。
  5.  前記風路壁は、前記筐体内の風路を仕切った部分よりも外部に延伸して前記ベーン軸の周りを覆う筒状部を有する請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の空気調和装置の室内機。
  6.  前記フランジ部と前記筒状部の外部側端部との間の空間長さは、前記ベーン軸と前記風路壁とを摺動させた摺動長さよりも大きい請求項5に記載の空気調和装置の室内機。
  7.  前記フランジ部と前記筒状部の外部側端部との間の空間長さは、前記環状隙間の隙間幅よりも大きい請求項5又は請求項6に記載の空気調和装置の室内機。
  8.  前記軸継手部材と前記ベーンモーターとの間には、前記ベーンモーターを固定するモーター固定板を備え、
     前記モーター固定板には、前記風向ベーンの回動領域を規制するストッパーが設けられ、
     前記軸継手部材には、前記ストッパーに回動領域を規制される規制レバーが設けられ、
     前記フランジ部は、前記規制レバーに一体化されて形成される請求項1~請求項7のいずれか1項に記載の空気調和装置の室内機。
  9.  前記フランジ部は、前記規制レバーの前記風路壁側に設けられる請求項8に記載の空気調和装置の室内機。
  10.  前記ストッパーは、前記風路壁側に突出し、
     前記規制レバーは、前記軸継手部材の中心から半径方向外向きに突出して前記ストッパーに当接自在であり、
     前記フランジ部は、前記ストッパーよりも前記風路壁側に設けられる請求項8又は請求項9に記載の空気調和装置の室内機。
  11.  前記フランジ部の外径は、前記ストッパーよりも中心から半径方向外側に大きい請求項8~請求項10のいずれか1項に記載の空気調和装置の室内機。
  12.  前記ベーンモーターの外郭部及び前記モーター固定板は、金属製であり、
     前記軸継手部材は、樹脂製である請求項8~請求項11のいずれか1項に記載の空気調和装置の室内機。
  13.  前記風路壁の前記ベーン軸に摺動する部分は、摺動性の良い材料で構成される請求項1~請求項12のいずれか1項に記載の空気調和装置の室内機。
  14.  前記ベーン軸の前記風路壁に摺動する部分は、摺動性の良い材料で構成される請求項1~請求項13のいずれか1項に記載の空気調和装置の室内機。
  15.  請求項1~請求項14のいずれか1項に記載の空気調和装置の室内機を備える空気調和装置。
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