WO2021059899A1 - 送風機 - Google Patents

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WO2021059899A1
WO2021059899A1 PCT/JP2020/033101 JP2020033101W WO2021059899A1 WO 2021059899 A1 WO2021059899 A1 WO 2021059899A1 JP 2020033101 W JP2020033101 W JP 2020033101W WO 2021059899 A1 WO2021059899 A1 WO 2021059899A1
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WO
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guide
fan
axial direction
radial direction
guide portion
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PCT/JP2020/033101
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English (en)
French (fr)
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文庸 渡邉
文也 石井
昇一 今東
吉田 憲司
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株式会社デンソー
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    • F04D29/684Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers especially adapted for elastic fluid pumps by fluid injection

Definitions

  • This disclosure relates to a blower that allows air to flow.
  • the centrifugal blower described in Patent Document 1 has been conventionally known.
  • the air outlet portion of the bell mouth has a gap with respect to the air suction side end of the shroud forming a part of the turbofan impeller, and the air suction side end thereof. It fits inside the part.
  • a seal wall having a U-shaped cross section is provided on the outer peripheral side of the air outlet portion of the bell mouth, and the seal wall covers the air suction side end portion of the shroud so as to cover the air suction side end portion. ing.
  • Patent Document 1 by providing the seal wall in this way, the backflow of air passing through the outside of the shroud is suppressed, the fan efficiency is improved, and the peeling of the blade negative pressure surface due to the interference with the mainstream is also suppressed. It is stated that.
  • the blower A plurality of blades arranged side by side in the circumferential direction centered on the fan axis, and a side plate in which one ends of the plurality of blades are connected to each other including a tubular fan ring portion centered on the fan axis.
  • a fan that blows out air sucked between multiple blades from one side of the fan axis in the axial direction with respect to the fan ring through the inside of the fan ring by rotating around the fan axis. It is provided on one side in the axial direction as compared with the fan ring portion, and is provided with an annular guide portion that forms an inner suction port through which air sucked into the fan passes.
  • a communication passage is formed to communicate the upstream space on one side in the axial direction with respect to the guide portion to the gap between the fan ring portion and the guide portion.
  • the fan ring portion is located on the outer side in the radial direction with respect to the innermost peripheral portion located on the innermost side in the radial direction of the guide portion.
  • the air flow of the communication passage joins the backflow air flow that passes through the outside of the side plate and flows back from the outlet side to the inlet side of the fan. Then, at the backflow outlet where the backflow air joins the mainstream that passes through the suction port and flows between the blades due to the confluence of the two airflows, the angle of intersection between the direction of the backflow air flow and the direction of the mainstream. Can be made smaller. As a result, it is possible to reduce the noise of the fan and improve the efficiency of the fan.
  • FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view showing an enlarged portion IV of FIG. In the second embodiment, it is an enlarged cross-sectional view showing the part corresponding to the IV part of FIG.
  • the third embodiment it is an enlarged cross-sectional view showing the part corresponding to the IV part of FIG. 2 in an enlarged manner, and is the figure corresponding to FIG.
  • the fourth embodiment it is an enlarged cross-sectional view showing the part corresponding to the IV part of FIG. 2 in an enlarged manner, and is the figure corresponding to FIG.
  • the fifth embodiment it is an enlarged cross-sectional view showing the part corresponding to the IV part of FIG. 2 in an enlarged manner, and is the figure corresponding to FIG.
  • the sixth embodiment it is an enlarged cross-sectional view showing the part corresponding to the IV part of FIG. 2 in an enlarged manner, and is the figure corresponding to FIG.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a vertical cross section obtained by cutting a blower on a virtual plane including a fan axis in the tenth embodiment.
  • FIG. 14 is an arrow view in the XV direction of FIG. 14, showing a part of the guide portion and its periphery in a directional view from one side to the other side in the fan axis direction.
  • FIG. 12 is an enlarged cross-sectional view showing an enlarged portion of FIG.
  • 16 XVII in the twelfth embodiment is a view corresponding to FIG. It is an arrow view of FIG. 16 in the XVIII direction in the twelfth embodiment, and is the figure which showed the guide part and its periphery in the direction view from one side to the other side in the fan axis direction.
  • 12 is an enlarged cross-sectional view showing an enlarged XIX portion of FIG. 17 in the twelfth embodiment.
  • it is the enlarged sectional view which showed the part corresponding to the part corresponding to the XVII part of FIG. 16 enlarged, and is the figure corresponding to FIG.
  • FIG. 13 is an enlarged cross-sectional view showing an enlarged portion corresponding to the XVII portion of FIG. 16 in the thirteenth embodiment, and is a diagram corresponding to FIG.
  • the fourteenth embodiment it is a cross-sectional view showing a vertical cross section obtained by cutting a blower on a virtual plane including a fan axis, and is a view corresponding to FIG.
  • the fifteenth embodiment it is a cross-sectional view showing a vertical cross section obtained by cutting a blower on a virtual plane including a fan axis, and is a view corresponding to FIG. It is an enlarged sectional view which showed the XXIV part of FIG. It is a view of the arrow in the XXV direction of FIG.
  • FIG. 16 is an enlarged cross-sectional view showing an enlarged portion corresponding to the XVII portion of FIG. 16 in the 16th embodiment, and is a view corresponding to FIG.
  • the first modification which is a modification of the fifteenth embodiment, it is a diagram corresponding to the arrow view in the XXV direction of FIG. 23, and is a diagram corresponding to FIG. 25.
  • the second modification which is a modification of the fifteenth embodiment, it is a diagram corresponding to the arrow view in the XXV direction of FIG. 23, and is a diagram corresponding to FIG. 25.
  • the blower 10 of the present embodiment is used, for example, in a vehicle air-conditioning unit that air-conditions the interior of a vehicle. As shown in FIGS. 1 and 2, the blower 10 includes a case 12, an electric motor 14, a fan 16 which is an impeller, and a guide portion 24.
  • the fan 16 is a centrifugal fan (specifically, a turbofan) that rotates around the fan axis CL. Therefore, the blower 10 of the present embodiment is a centrifugal blower.
  • the fan 16 By rotating around the fan axis CL, the fan 16 sucks air from one side of the axial direction Da of the fan axis CL as shown by arrow A1 and sucks the sucked air as shown by arrow A2. It blows out to the outside of the radial Dr of the core CL.
  • the axial Da of the fan axis CL is, in other words, the axial Da of the fan 16
  • the radial Dr of the fan axis CL is, in other words, the radial Dr of the fan 16, and the circumference around the fan axis CL.
  • the direction Dc (see FIG. 1) is also the circumferential direction Dc of the fan 16.
  • the axial direction Da of the fan axial center CL is also referred to as the fan axial direction Da
  • the radial direction Dr of the fan axial center CL is also referred to as the fan radial direction Dr.
  • the direction Dc is also referred to as a fan circumferential direction Dc.
  • the case 12 is a non-rotating member that does not rotate.
  • the case 12 is made of resin, for example, and is formed by combining a plurality of resin molding members.
  • the case 12 houses the fan 16 in the case 12 and holds the electric motor 14.
  • the electric motor 14 rotates the fan 16 by receiving electric power supply.
  • the electric motor 14 has a non-rotating motor main body 141 and a motor rotating shaft 142 protruding from the motor main body 141 to one side in the fan axial direction Da.
  • This motor rotation shaft 142 rotates around the fan axis CL.
  • the motor body 141 is fitted into a part of the case 12 and fixed to the case 12.
  • the fan 16 is made of resin, for example, and includes a plurality of wings 18, a side plate 20, and a main plate 22.
  • the plurality of blades 18 are arranged side by side in the fan circumferential direction Dc with mutual spacing. Air is circulated between the plurality of blades 18 from the inside to the outside of the fan radial direction Dr as the fan 16 rotates.
  • the air flow that passes through the suction port 24a described later and flows between the blades 18 may be referred to as a mainstream.
  • the arrow Fm represents the mainstream.
  • the plurality of blades 18 have a blade leading edge 181 which is an upstream end provided on the upstream side in the air flow direction and a downstream side provided on the downstream side in the air flow direction, respectively. It has a wing leading edge 182 that is an end. Further, each of the plurality of blades 18 has a blade end 183 provided on one side of the fan axial direction Da and a blade other end 184 provided on the other side of the fan axial direction Da.
  • the main plate 22 of the fan 16 has a disk shape centered on the fan axis CL, and is fixed to the motor rotation shaft 142 at the central portion. As a result, the entire fan 16 rotates integrally with the motor rotation shaft 142.
  • the main plate 22 extends in the fan radial direction Dr while being inclined with respect to the fan axial center CL so as to be located on the other side of the fan axial direction Da toward the outside of the fan radial direction Dr. This is to guide the air flow so that the air flow toward the other side in the fan axial direction Da faces the outside of the fan radial direction Dr.
  • main plate 22 is connected to each of the plurality of blades 18 on the side opposite to the side plate 20 side.
  • the other end 184 of the plurality of blades 18 is connected to the main plate 22 respectively.
  • the side plate 20 of the fan 16 has an annular shape centered on the fan axis CL.
  • the side plate 20 is provided on one side of the fan axial direction Da with respect to the plurality of blades 18, and is connected to each of the plurality of blades 18. In short, each of the blade ends 183 of the plurality of blades 18 is connected to the side plate 20.
  • the side plate 20 is configured to include a fan ring portion 201 and a downstream diameter expansion portion 202.
  • the fan ring portion 201 is arranged on one side of the fan axial direction Da and inside the fan radial direction Dr with respect to the downstream diameter expansion portion 202. That is, the fan ring portion 201 is arranged on the upstream side in the mainstream flow direction with respect to the downstream diameter expansion portion 202.
  • the fan ring portion 201 has one end 20b of the side plate located at one end of the fan axial direction Da in the side plate 20 as one end of the fan ring portion 201.
  • the blades 18 are arranged at intervals from one end 20b of the side plate to the other side in the fan axial direction Da.
  • the fan ring portion 201 surrounds the intake hole 20a over the entire circumference thereof, and has a tubular shape centered on the fan axis CL. That is, the intake hole 20a is formed inside the fan ring portion 201 of the side plate 20.
  • the fan ring portion 201 of the present embodiment has a cylindrical shape or a substantially cylindrical shape.
  • the downstream diameter-expanded portion 202 of the side plate 20 extends from the other end of the fan ring portion 201 on the other side of the fan axial direction Da.
  • the downstream diameter-expanding portion 202 is formed so as to extend from the other end of the fan ring portion 201 to the outside in the fan radial direction Dr.
  • the downstream diameter-expanding portion 202 extends in the fan radial direction Dr while being inclined with respect to the fan axial center CL so as to be located on the other side of the fan axial direction Da toward the outside of the fan radial direction Dr.
  • the fan 16 By rotating around the fan axis CL, the fan 16 configured in this way passes from one side of the fan axial direction Da with respect to the fan ring portion 201 through the inside of the fan ring portion 201 to between the plurality of blades 18. Inhale the air. At the same time, the fan 16 blows out the air sucked between the plurality of blades 18 to the outside of the fan radial direction Dr.
  • the case 12 has a side plate facing portion 121, a guide outer arrangement portion 122, a suction angle portion 123, and a wind guide portion 124. Since the case 12 does not rotate as described above, the side plate facing portion 121, the guide outer arrangement portion 122, the suction angle portion 123, and the air guiding portion 124 also do not rotate.
  • the side plate facing portion 121 of the case 12 is arranged on the side opposite to the wing 18 side with respect to the side plate 20, and is formed so as to leave a gap 121a between the side plate 20 and the side plate 20 and expand along the side plate 20. Therefore, the side plate facing portion 121 has a side plate facing surface 121b facing the gap 121a between the side plate 20 and the side plate facing portion 121 and facing the side plate 20.
  • the guide outer arrangement portion 122 of the case 12 is provided on one side of the fan axial direction Da with respect to the fan ring portion 201 of the side plate 20, and is arranged outside the fan radial direction Dr with respect to the fan ring portion 201.
  • the guide outer arrangement portion 122 is provided on one side of the fan axial direction Da with respect to the side plate facing portion 121.
  • the guide outer arrangement portion 122 is formed so as to surround the fan axis CL over the entire circumference around the fan axis CL. Therefore, the guide outer arrangement portion 122 has an inward surface 122b facing inward in the fan radial direction Dr.
  • the inward surface 122b of the guide outer arrangement portion 122 has a cylindrical inner surface shape extending in the fan axial direction Da with the fan axis CL as the center.
  • the inward surface 122b may be a tapered surface as long as it faces the inside of the fan radial direction Dr, but in the present embodiment, it is a cylindrical inner surface with the fan radial direction Dr as the normal direction. Further, the inward surface 122b is connected to the side plate facing surface 121b and is continuously connected to the side plate facing surface 121b without bending.
  • the air guide portion 124 of the case 12 is provided on one side of the fan axial direction Da with respect to the guide outer arrangement portion 122. Further, the air guide portion 124 is formed so as to expand in the fan radial direction Dr outside the fan radial direction Dr from the inward surface 122b of the guide outer arrangement portion 122. Therefore, the air guide portion 124 has an air guide surface 124b facing one side in the fan axial direction Da.
  • the air guide surface 124b may be inclined with respect to the fan axis CL as long as it faces one side of the fan axial direction Da, but in the present embodiment, the plane with the fan axial direction Da as the normal direction. It has a shape.
  • the suction angle portion 123 of the case 12 is arranged between the guide outer arrangement portion 122 and the air guide portion 124, and connects the guide outer arrangement portion 122 and the air guide portion 124.
  • the suction angle portion 123 uses a surface connecting portion 123b as a bell mouth surface that connects the wind guide surface 124b and the inward surface 122b between the air guide surface 124b and the inward surface 122b as a surface portion of the suction angle portion 123.
  • the suction angle portion 123 is configured as a bell mouth portion on which the bell mouth surface is formed.
  • the surface connecting portion 123b formed as the bell mouth surface extends from the other side to one side in the fan axial direction Da while bending so as to expand outward in the fan radial direction Dr. That is, the surface connecting portion 123b is a curved convex surface that is curved in a convex shape in a vertical cross section (that is, the vertical cross section of FIG. 4) obtained by cutting the case 12 on a plane including the fan axis CL. Further, in the vertical cross section of FIG. 4, the surface connecting portion 123b is provided as a portion where the radius of curvature is locally smaller than that of the inward surface 122b and the wind guiding surface 124b.
  • the surface connecting portion 123b is connected to each of the inward surface 122b and the wind guide surface 124b, and is continuously connected to each of the inward surface 122b and the wind guide surface 124b without bending.
  • the guide portion 24 is formed in an annular shape and is arranged on one side of the fan axial direction Da as compared with the fan ring portion 201 of the side plate 20.
  • the guide portion 24 forms a suction port 24a through which the air sucked into the fan 16 passes inside the guide portion 24.
  • a communication passage 24b is formed on the outside of the guide portion 24 in the fan radial direction Dr. Since the guide portion 24 is provided inside the fan radial direction Dr with respect to the guide outer arrangement portion 122 of the case 12, the gap between the guide portion 24 and the guide outer arrangement portion 122 is a continuous passage 24b.
  • the upstream space 12a on one side of the fan axial direction Da from the guide portion 24 is provided with a gap 201a between the fan ring portion 201 and the guide portion 24 (in other words, the gap flow path 201a). It is communicated to.
  • the wind guide surface 124b of the case 12 faces the upstream space 12a.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 shown in the vertical cross section of FIG. 4, that is, the cross-sectional shape of the guide portion 24 obtained by cutting in a plane including the fan axis CL is a plate shape extending in the fan axial direction Da. is there. Therefore, as shown in FIGS. 1 and 4, the guide portion 24 has a ring shape (for example, an annular shape) extending in the fan axial direction Da.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 obtained by cutting in a plane including the fan axis CL is an airfoil extending in the fan axis direction Da.
  • the airfoil of the guide portion 24 is arranged inside the positive pressure surface 24c arranged outside the fan radial direction Dr and inside the fan radial direction Dr, with one side of the fan axial direction Da as the front edge of the airfoil. It has a negative pressure surface 24d. Therefore, the guide portion 24 of the present embodiment functions as a stationary blade portion arranged on the upstream side in the mainstream flow direction with respect to the plurality of blades 18 rotating around the fan axis CL.
  • the guide portion 24 is arranged on the other side of the fan axial direction Da from the air guide surface 124b of the case 12. Specifically, the guide portion 24 has one end 241 on one side of the fan axial direction Da, and the one end 241 is located on the other side of the fan axial direction Da with respect to the air guide surface 124b of the case 12. There is.
  • the air guide surface 124b guides air to the suction port 24a.
  • the guide portion 24 has an innermost peripheral portion 242 located inside the fan radial direction Dr among the guide portions 24.
  • the fan ring portion 201 of the side plate 20 is located outside the fan radial direction Dr with respect to the innermost peripheral portion 242 thereof.
  • the fan ring portion 201 is located inside the fan radial direction Dr with respect to the side plate facing surface 121b of the case 12 in comparison with the side plate facing surface 121b.
  • the communication passage 24b between the guide portion 24 and the guide outer arrangement portion 122 is provided over the entire circumference around the fan axis CL.
  • the guide portion 24 is molded as a part separate from the case 12, for example, and is connected and fixed to the case 12 via a plurality of guide support portions 125 connecting the guide portion 24 and the case 12. Therefore, the guide portion 24 is also a non-rotating member like the case 12.
  • the communication passage 24b is divided in the fan circumferential direction Dc by a plurality of guide support portions 125, it is still provided over the entire circumference around the fan axis CL. Further, the guide support portion 125 is connected to, for example, a suction angle portion 123 (see FIG. 4) of the case 12.
  • the guide portion 24 has an overlapping portion 243 and an extension portion 244 that are continuously connected to each other without a step.
  • the overlapping portion 243 is provided so as to overlap the fan ring portion 201 of the side plate 20 inside the fan radial direction Dr, and is arranged so as to face the fan ring portion 201 with a radial gap.
  • the extension portion 244 extends from the overlapping portion 243 to one side of the fan axial direction Da, and is provided on one side of the fan axial direction Da with respect to the fan ring portion 201.
  • an upstream space 12a is provided outside the guide portion 24 in the fan radial direction Dr, and a gap 201a between the fan ring portion 201 and the guide portion 24 is provided.
  • a communication passage 24b is formed to communicate with the vehicle.
  • the fan ring portion 201 of the side plate 20 is located outside the fan radial direction Dr from the innermost peripheral portion 242 of the guide portion 24.
  • the backflow air flow indicated by the arrow F2r merges with the air flow of the communication passage 24b indicated by the arrow Fs, and then the gap 201a between the fan ring portion 201 and the guide portion 24 is shown as shown by the arrow Fo. It will join the mainstream through.
  • the intersection angle between the direction of the backflow air flow and the direction of the mainstream is determined in the backflow outlet portion where the backflow air joins the mainstream due to the merging of the two air flows indicated by the arrows F2r and Fs. It can be made smaller than the centrifugal blower of 1. As a result, it is possible to reduce the noise of the fan 16 and improve the efficiency of the fan 16.
  • the backflow air flow has a velocity component in the fan circumferential direction Dc, and the reduction of the velocity component in the fan circumferential direction Dc is insufficient. It emits noise due to its intersection with.
  • the blower 10 of the present embodiment the backflow air that has passed through the gap 121a between the side plate 20 and the side plate facing portion 121 as shown by the arrows F1r and F2r in FIG. 4 continues as shown by the arrow Fs in FIG. It collides with the air that has passed through the passage 24b.
  • the blower 10 of the present embodiment can reduce the velocity component of the backflow air in the fan circumferential direction Dc as compared with the centrifugal blower of Patent Document 1.
  • the backflow air in which the velocity component of the fan circumferential direction Dc is reduced is a gap between the fan ring portion 201 and the guide portion 24 due to the negative pressure on the upstream side of the air flow of the blade 18. From 201a, it joins the mainstream indicated by the arrow Fm. Therefore, the flow direction of the backflow air at the time of merging and the flow direction of the mainstream are substantially the same, and noise can be reduced.
  • the guide portion 24 has an overlapping portion 243 and an extending portion 244 extending from the overlapping portion 243 to one side in the fan axial direction Da. are doing.
  • the overlapping portion 243 is provided so as to overlap the fan ring portion 201 inside the fan radial direction Dr.
  • the extension portion 244 is provided on one side of the fan axial direction Da with respect to the fan ring portion 201.
  • the air flow after merging between the air flow passing through the communication passage 24b and the backflow air flow flowing back through the outside of the side plate 20 is shown by the arrow Fm at the gap 201a between the overlapping portion 243 and the fan ring portion 201. It is possible to guide you along the indicated mainstream direction.
  • the overlapping portion 243 of the guide portion 24 is arranged so as to face the fan ring portion 201 with a gap. Therefore, it is easy to guide the air flow passing through the gap 201a between the overlapping portion 243 and the fan ring portion 201 along the fan axial direction Da.
  • the communication passage 24b is provided over the entire circumference around the fan axis CL. Therefore, the confluence of the air flow passing through the communication passage 24b and the backflow air flow flowing backward as shown by the arrows F1r and F2r can be uniformly generated over the entire circumference around the fan axis CL. Therefore, for example, it is possible to suppress noise and the like that may occur due to uneven confluence of the air flow passing through the communication passage 24b and the backflow air flow.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 obtained by cutting in a plane including the fan axis CL is a positive pressure surface 24c arranged outside the fan radial direction Dr. It has an airfoil shape having a negative pressure surface 24d arranged inside the fan radial direction Dr. Therefore, due to the action of the positive pressure surface 24c, the pressure of the air passing through the communication passage 24b as shown by the arrow Fs (in other words, the atmospheric pressure) becomes high. The air pressure on the downstream side of the backflow air flow indicated by the arrows F1r and F2r is also increased by the confluence of the air flow passing through the communication passage 24b and the backflow air flow.
  • the pressure difference between the air pressure on the upstream side of the backflow air flow (in other words, the air pressure at the backflow inlet) and the air pressure on the downstream side (in other words, the air pressure at the backflow outlet) becomes small, so that the backflow air flow It is possible to reduce the air flow rate of.
  • the outer end of the fan radial direction Dr in the gap 121a between the side plate 20 and the side plate facing portion 121 corresponds to the backflow inlet, and one end of the gap 121a in the fan axial direction Da is backflow.
  • the atmospheric pressure referred to here is, more specifically, the static pressure of air.
  • the blower 10 includes a guide outer arrangement portion 122, and the guide outer arrangement portion 122 is on one side of the fan axial direction Da with respect to the fan ring portion 201 and is a guide. It is provided outside the fan radial direction Dr with respect to the portion 24.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 obtained by cutting in a plane including the fan axis CL (that is, the cross-sectional shape of the guide portion 24 shown in FIG. 4) is a plate shape extending in the fan axial direction Da.
  • the gap between the guide portion 24 and the guide outer arrangement portion 122 is a continuous passage 24b. Therefore, it is possible to provide the communication passage 24b by adding the guide portion 24 to the guide outer arrangement portion 122, for example, while ensuring the maximum opening area of the suction port 24a through which the mainstream passes.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 obtained by cutting in a plane including the fan axis CL is not an airfoil shape.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 is a plate shape extending in the fan axial direction Da along the fan axial center CL. That is, the guide portion 24 has a cylindrical shape extending along the fan axial direction Da.
  • the inward surface 122b of the guide outer arrangement portion 122 has a cylindrical inner surface shape extending in the fan axial direction Da with the fan axis CL as the center, as in the first embodiment.
  • the inward surface 122b is not continuously connected to the side plate facing surface 121b, but is connected to the side plate facing surface 121b with a step sandwiched between the inward surface 122b and the side plate facing surface 121b.
  • the inward surface 122b is arranged inside the fan radial direction Dr with respect to the side plate facing surface 121b.
  • this embodiment is the same as the first embodiment. Then, in the present embodiment, the effect obtained from the configuration common to the above-mentioned first embodiment can be obtained in the same manner as in the first embodiment.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 obtained by cutting in a plane including the fan axis CL is not an airfoil shape.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 is a plate shape that extends in the fan axial direction Da and is inclined with respect to the fan axial center CL.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 is a plate shape located outside the fan radial direction Dr toward one side of the fan axial direction Da.
  • the guide portion 24 has a tubular shape extending in the fan axial direction Da, and has a tapered shape in which the diameter increases toward one side of the fan axial direction Da.
  • this embodiment is the same as the first embodiment. Then, in the present embodiment, the effect obtained from the configuration common to the above-mentioned first embodiment can be obtained in the same manner as in the first embodiment.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 obtained by cutting in a plane including the fan axis CL is not an airfoil shape.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 is a plate shape that extends in the fan axial direction Da and is inclined with respect to the fan axial center CL.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 is a plate shape located outside the fan radial direction Dr toward the other side of the fan axial direction Da.
  • the guide portion 24 has a tubular shape extending in the fan axial direction Da, and has a tapered shape in which the diameter increases toward the other side of the fan axial direction Da.
  • the entire guide portion 24 is arranged on one side of the fan axial direction Da with respect to the fan ring portion 201. Therefore, the guide portion 24 does not have the overlapping portion 243 (see FIG. 4).
  • the gap 201a between the fan ring portion 201 and the guide portion 24 is located on the other side of the fan axial direction Da with respect to the guide portion 24.
  • this embodiment is the same as the first embodiment. Then, in the present embodiment, the effect obtained from the configuration common to the above-mentioned first embodiment can be obtained in the same manner as in the first embodiment.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 obtained by cutting in a plane including the fan axis CL is not an airfoil shape.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 is a plate shape that extends in the fan axial direction Da and is partially inclined with respect to the fan axial center CL.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 is a bent plate shape
  • the cross-sectional shape of the overlapping portion 243 of the guide portions 24 is a plate shape extending in the fan axial direction Da along the fan axis CL. is there. That is, the overlapping portion 243 has a cylindrical shape extending along the fan axial direction Da.
  • the cross-sectional shape of the inclined portion which constitutes at least a part of the extended portion 244 and includes one end 241 of the guide portion 24, is a plate located outside the fan radial direction Dr toward one side of the fan axial direction Da. It is in the shape. That is, the inclined portion included in the extending portion 244 has a tapered tubular shape whose diameter increases toward one side of the fan axial direction Da.
  • the innermost peripheral portion 242 of the guide portion 24 is located on the other side of the fan axial direction Da with respect to the inclined portion in the present embodiment.
  • this embodiment is the same as the first embodiment. Then, in the present embodiment, the effect obtained from the configuration common to the above-mentioned first embodiment can be obtained in the same manner as in the first embodiment.
  • the direction of the taper of the inclined portion included in the extension portion 244 is opposite to that of the fifth embodiment. That is, the inclined portion included in the extending portion 244 has a tapered tubular shape whose diameter decreases toward one side of the fan axial direction Da.
  • the innermost peripheral portion 242 of the guide portion 24 is included in the inclined portion of the extension portion 244 in the present embodiment.
  • this embodiment is the same as the fifth embodiment. Then, in the present embodiment, the effect produced from the configuration common to the above-mentioned fifth embodiment can be obtained in the same manner as in the fifth embodiment.
  • one end 241 of the guide portion 24 is located on one side of the fan axial direction Da with respect to the surface connecting portion 123b of the case 12. Therefore, as compared with the case where the positional relationship between one end 241 of the guide portion 24 and the surface connecting portion 123b is not so, a part of the air flowing toward the suction port 24a along the air guide surface 124b is guided. It is easy to lead to the communication passage 24b by the portion 24.
  • the positional relationship between one end 241 of the guide portion 24 and the surface connecting portion 123b of the case 12 is such that a device such as a heat exchanger or a filter that functions as a rectifier for rectifying the air flow has an air flow more than that of the blower 10. It is especially effective when it is provided on the upstream side.
  • one end 241 of the guide portion 24 is one of the fan axial directions Da with respect to the air guide surface 124b of the case 12. Located on the side.
  • the entire guide portion 24 is arranged on one side of the fan axial direction Da with respect to the fan ring portion 201. Therefore, the guide portion 24 does not have the overlapping portion 243 (see FIG. 5).
  • this embodiment is the same as the second embodiment. Then, in the present embodiment, the effect produced from the configuration common to the above-mentioned second embodiment can be obtained in the same manner as in the second embodiment.
  • this embodiment is a modified example based on the second embodiment, it is also possible to combine this embodiment with any of the above-mentioned third to sixth embodiments.
  • the wind guide surface 124b of the case 12 is a surface facing one side of the fan axial direction Da, but is inclined so that the normal direction is slightly inclined with respect to the fan axial direction Da. It is a face. Specifically, the air guide surface 124b is inclined with respect to the fan axis CL so as to be located on one side of the fan axial direction Da toward the outside of the fan radial direction Dr.
  • one end 241 of the guide portion 24 is located on one side of the fan axial direction Da with respect to the air guide surface 124b of the case 12.
  • the one end 241 of the guide portion 24 is located on one side of the fan axial direction Da with respect to the surface connecting portion 123b of the case 12.
  • the radius of curvature of the surface connecting portion 123b of the case 12 is zero or substantially zero. .. Therefore, the surface connecting portion 123b is not formed as a bell mouth surface.
  • the radius of curvature of the surface connecting portion 123b is zero or substantially zero, so that the surface connecting portion 123b has a radius of curvature in the vertical cross section with respect to the inward surface 122b and the wind guide surface 124b. It can be said that it is provided as a locally smaller part.
  • this embodiment is the same as the seventh embodiment. Then, in the present embodiment, the effect obtained from the configuration common to the above-mentioned seventh embodiment can be obtained in the same manner as in the seventh embodiment.
  • one end 241 of the guide portion 24 is located on one side of the fan axial direction Da with respect to the surface connecting portion 123b of the case 12. Further, since the air guide surface 124b of the case 12 has a flat shape orthogonal to the fan axis CL, one end 241 of the guide portion 24 is one of the fan axial directions Da with respect to the air guide surface 124b of the case 12. Located on the side.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 obtained by cutting in a plane including the fan axis CL is not an airfoil shape.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 is a plate shape that extends in the fan axial direction Da and is curved.
  • the guide portion 24 has a tubular shape in which one side of the fan axial direction Da is widened. That is, the guide portion 24 extends from the other side to one side in the fan axial direction Da while bending so as to expand outward in the fan radial direction Dr.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 obtained by cutting in a plane including the fan axis CL is curved so that the radius of curvature becomes smaller toward one side of the fan axis direction Da.
  • this embodiment is the same as the first embodiment. Then, in the present embodiment, the effect obtained from the configuration common to the above-mentioned first embodiment can be obtained in the same manner as in the first embodiment.
  • the blower 10 of the present embodiment is not a centrifugal blower but an axial blower. Therefore, the fan 16 of this embodiment is an axial fan.
  • the fan 16 does not have a main plate 22 (see FIG. 2), but instead has a fan boss 23.
  • the fan boss 23 is fixed to the motor rotation shaft 142 (see FIG. 2).
  • the blower 10 of the present embodiment has an electric motor 14 as in the first embodiment, but the electric motor 14 is not shown in FIG. Further, in FIG. 13, the illustration of the left half of the paper surface of the blower 10 is omitted.
  • each of the plurality of blades 18 of the fan 16 has a blade end 185 provided outside the fan radial direction Dr and a blade other end 186 provided inside the fan radial direction Dr.
  • One end 185 of the wing is connected to the side plate 20, and the other end 186 of the wing is connected to the fan boss 23.
  • the fan 16 rotates integrally with the motor rotation shaft 142 around the fan axis CL. Then, by rotating around the fan axis CL, the fan 16 sucks air from one side of the fan axial direction Da with respect to the fan ring portion 201 through the inside of the fan ring portion 201 to each other of the plurality of blades 18. At the same time, the fan 16 blows out the air sucked between the plurality of blades 18 to the other side in the fan axial direction Da.
  • the radius of curvature of the surface connecting portion 123b of the case 12 is zero or substantially zero. .. Therefore, the surface connecting portion 123b is not formed as a bell mouth surface.
  • the radius of curvature of the surface connecting portion 123b is zero or substantially zero, so that the surface connecting portion 123b has a radius of curvature in the vertical cross section with respect to the inward surface 122b and the wind guide surface 124b. It can be said that it is provided as a locally smaller part.
  • the side plate 20 has a fan ring portion 201, but does not have a downstream diameter expansion portion 202 (see FIG. 4). That is, the entire side plate 20 is composed of the fan ring portion 201.
  • the fan ring portion 201 of the present embodiment has a cylindrical shape or a substantially cylindrical shape. Further, the fan ring portion 201 has a portion protruding toward one side of the fan axial direction Da with respect to the position of one end 185 of the blade. That is, the side plate one end 20b is provided on one side of the fan axial direction Da with respect to the blade one end 185 connected to the side plate 20.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 obtained by cutting in a plane including the fan axis CL is not an airfoil.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 is a plate shape that extends in the fan axial direction Da and is inclined with respect to the fan axial center CL.
  • the cross-sectional shape of the guide portion 24 is a plate shape located outside the fan radial direction Dr toward one side of the fan axial direction Da. That is, the guide portion 24 has a tubular shape in which one side of the fan axial direction Da is widened.
  • a continuous passage 24b is formed on the outside of the guide portion 24 in the fan radial direction Dr.
  • the communication passage 24b communicates the upstream space 12a with the gap 201a between the fan ring portion 201 and the guide portion 24.
  • the fan ring portion 201 of the side plate 20 is located outside the fan radial direction Dr from the innermost peripheral portion 242 of the guide portion 24.
  • this embodiment is the same as the first embodiment. Then, in the present embodiment, the effect obtained from the configuration common to the above-mentioned first embodiment can be obtained in the same manner as in the first embodiment.
  • this embodiment is a modified example based on the first embodiment, it is also possible to combine this embodiment with any of the above-mentioned second to ninth embodiments.
  • the guide portion 24 is configured as a part of the case 12.
  • the guide portion 24 has a shape continuous with the wind guide portion 124.
  • a communication passage 24b is formed on the outside of the guide portion 24 in the fan radial direction Dr.
  • the communication passage 24b is provided as a plurality of through holes that penetrate the case 12 in the fan axial direction Da.
  • the plurality of communication passages 24b are arranged at predetermined intervals in the fan circumferential direction Dc, and are provided over the entire circumference around the fan axis CL.
  • this embodiment is the same as the first embodiment. Then, in the present embodiment, the effect obtained from the configuration common to the above-mentioned first embodiment can be obtained in the same manner as in the first embodiment.
  • the blower 10 includes an annular inner annular portion 26 formed around the fan axis CL in addition to the guide portion 24. Since the inner annular portion 26 forms an annular shape concentric with the guide portion 24, the guide portion 24 may be referred to as an outer guide portion, and the inner annular portion 26 may be referred to as an inner guide portion. Like the fan 16 of the first embodiment, the fan 16 of the present embodiment is also a turbofan that rotates around the fan axis CL.
  • the inner annular portion 26 is arranged inside the fan radial direction Dr with respect to the guide portion 24, and is separated from the guide portion 24 in the fan radial direction Dr. Therefore, the inner annular portion 26 forms a guide inner flow path 27 that penetrates the fan axial direction Da and allows air to flow between the inner annular portion 26 and the guide portion 24.
  • the guide inner flow path 27 is provided over the entire circumference around the inner annular portion 26.
  • the inner annular portion 26 has a shape in which one side of the fan axial direction Da has a larger diameter than the other side.
  • the length of the fan axial direction Da of the inner annular portion 26 is shorter than the length of the fan axial direction Da of the guide portion 24. Then, in the fan axial direction Da, the inner annular portion 26 is arranged so as to be within the range Wg occupied by the guide portion 24 in the fan axial direction Da.
  • the inner annular portion 26 has an inner surface 262 of the tapered annular portion on one side of the inner annular portion 26 in the fan axial direction Da.
  • the inner surface 262 of the tapered annular portion faces inward in the fan radial direction Dr, and has a tapered shape that extends outward in the fan radial direction Dr toward one side of the fan axial direction Da.
  • the tapered annular portion inner surface 262 may be a linear surface in the cross section of FIG. 17 or a slightly curved curved surface.
  • the guide portion 24 has a tapered guide inner surface 246 on one side of the guide portion 24 in the fan axial direction Da.
  • the tapered guide inner surface 246 faces inward in the fan radial direction Dr, and has a tapered shape that extends outward in the fan radial direction Dr toward one side of the fan axial direction Da.
  • the tapered guide inner surface 246 may be a straight surface in the cross section of FIG. 17 or a slightly curved curved surface.
  • the tapered guide inner surface 246 has a tapered shape that opens in the fan radial direction Dr toward one side of the fan axial direction Da than the tapered annular portion inner surface 262. That is, the taper angle A3 of the tapered guide inner surface 246 is larger than the taper angle B3 of the tapered annular portion inner surface 262.
  • the taper angle A3 of the tapered guide inner surface 246 is, specifically, the taper angle of the tapered guide inner surface 246 at one end 246a of the tapered guide inner surface 246 on one side in the fan axial direction Da.
  • the taper angle B3 of the inner surface 262 of the tapered annular portion is, specifically, the taper angle of the inner surface 262 of the tapered annular portion at one end 262a of the inner surface 262 of the tapered annular portion in the fan axial direction Da. is there.
  • the tapered guide inner surface 246 and the tapered annular portion inner surface 262 do not include the surface of the corner R that connects the surfaces and has a locally small radius of curvature.
  • the blower 10 includes a partition portion 28 provided between the guide portion 24 and the inner annular portion 26.
  • the partition portion 28 partitions the guide inner flow path 27 into a plurality of divided flow paths 271.
  • the partition portion 28 is composed of, for example, a plurality of thin plate-shaped ribs whose thickness direction is perpendicular to the fan axial direction Da. Further, the partition portion 28 connects the guide portion 24 and the inner annular portion 26 to each other.
  • dot-shaped hatching is attached to each of the guide portion 24 and the inner annular portion 26 for easy viewing.
  • the surface connecting portion 123b is represented by a two-dot chain line.
  • the flow rate distribution of the air flowing to the suction port 24a on the upstream side of the air flow from the suction port 24a is one of the fan radial directions Dr with respect to the fan axis CL. It is biased to one side of the uneven distribution direction D1r, which is the direction.
  • a filter or a heat exchanger provided on one side of the fan axial direction Da with respect to the suction port 24a is arranged so as to be offset to one side of the uneven distribution direction D1r with respect to the fan axial center CL, so that such an air flow rate The distribution is biased.
  • the main flow of the air flow toward the suction port 24a is shifted to one side of the uneven distribution direction D1r with respect to the fan axis CL. From the position, it goes to the suction port 24a.
  • the partition portion 28 finely partitions the guide inner flow path 27 on one side of the uneven distribution direction D1r with respect to the fan axis CL as compared with the other side opposite to the one side.
  • the shape is an airfoil having a positive pressure surface 24c and a negative pressure surface 24d and extending in the fan axial direction Da. That is, the guide portion 24 has a positive pressure surface 24c as a guide outer peripheral surface provided on the outside of the fan radial direction Dr.
  • the guide portion 24 has a negative pressure surface 24d as a guide inner peripheral surface provided inside the fan radial direction Dr.
  • the negative pressure surface 24d includes the above-mentioned tapered guide inner surface 246.
  • the positive pressure surface 24c and the negative pressure surface 24d of the guide portion 24 each have a shape curved so that one side of the fan axial direction Da extends to the outside of the fan radial direction Dr in the vertical cross section of FIG. 17, which is a cross section including the fan axis CL. Is made up of. Further, in the vertical cross section of FIG. 17, the minimum value Rn of the radius of curvature of the negative pressure surface 24d is larger than the minimum value Rp of the radius of curvature of the positive pressure surface 24c.
  • the positive pressure surface 24c of the guide portion 24 has an opposing portion 24e facing the surface connecting portion 123b as a bell mouth surface.
  • the facing portion 24e includes a portion having a radius of curvature even smaller than the minimum value Rb of the radius of curvature of the surface connecting portion 123b (specifically, a portion having a radius of curvature Rp).
  • the minimum value Rb of the radius of curvature of the surface connecting portion 123b and the minimum value Rp of the radius of curvature of the positive pressure surface 24c have a relationship of “Rb> Rp”.
  • the negative pressure surface 24d of the guide portion 24 is formed so that the diameter is reduced from one end of the negative pressure surface 24d toward the other side in the fan axial direction Da and becomes the minimum diameter on the way to the other end. ing.
  • the negative pressure surface 24d of the present embodiment has a minimum diameter at the intermediate position Pc in FIG. 17, and on the other side of the fan axial direction Da with respect to the intermediate position Pc, the minimum diameter remains up to the other end of the negative pressure surface 24d. does not change.
  • the negative pressure surface 24d is formed so that the radius of curvature of the negative pressure surface 24d becomes smaller toward one side of the fan axial direction Da.
  • the gap 201a between the fan ring portion 201 and the guide portion 24 is formed so as to widen toward the other side of the fan axial direction Da in the vertical cross section.
  • the gap 201a has one end 201b on one side of the fan axial direction Da and the other end 201c on the other side of the fan axial direction Da.
  • the one end width Wa that one end 201b of the gap 201a has in the fan radial direction Dr is smaller than the other end width Wb that the other end 201c of the gap 201a has in the fan radial direction Dr.
  • one end 241 of the guide portion 24 is located on one side of the fan axial direction Da with respect to the surface connecting portion 123b of the case 12. Further, since the air guide surface 124b of the case 12 has a flat shape orthogonal to the fan axis CL, one end 241 of the guide portion 24 is one of the fan axial directions Da with respect to the air guide surface 124b of the case 12. Located on the side.
  • the communication passage 24b has an upstream end portion 24f connected to the upstream space 12a.
  • the communication passage 24b is formed so that the passage cross-sectional area is minimized at the upstream end portion 24f of the communication passage 24b.
  • the communication passage 24b is formed as the narrowest passage at the upstream end portion 24f of the communication passage 24b.
  • the portion of the case 12 including the surface connecting portion 123b and the guide portion 24 may be integrally molded or may be molded as separate molded parts.
  • the blower 10 includes an annular inner annular portion 26 arranged inside the fan radial direction Dr with respect to the guide portion 24.
  • the inner annular portion 26 forms a guide inner flow path 27 that penetrates the fan axial direction Da and allows air to flow between the guide portion 24 and the guide portion 24. Therefore, since the air flow resistance in the guide inner flow path 27 is increased as compared with the case where the inner annular portion 26 is not provided, the air flow of the suction port 24a is suppressed from being concentrated on the negative pressure surface 24d of the guide portion 24. .. As a result, it is possible to reduce the separation of the air flow that occurs on the negative pressure surface 24d of the guide portion 24, and by extension, it is possible to suppress the noise deterioration of the blower 10.
  • the inner annular portion 26 has a shape in which one side of the fan axial direction Da has a larger diameter than the other side. Therefore, for example, the air flow flowing inward in the radial direction of the inner annular portion 26 is the inner annular portion as compared with the case where the other side of the fan axial direction Da of the inner annular portion 26 is larger than the one side. It is possible to suppress peeling from the surface of the portion 26.
  • the inner annular portion 26 has a tapered annular portion inner surface 262 on one side of the inner annular portion 26 in the fan axial direction Da
  • the guide portion 24 has a tapered guide inner surface 246. It is provided on one side of the guide portion 24 in the fan axial direction Da.
  • the taper angle A3 of the tapered guide inner surface 246 is larger than the taper angle B3 of the tapered annular portion inner surface 262. Therefore, the air flow along the tapered guide inner surface 246 can be regulated to some extent by the inner annular portion 26, whereby the air flow can be regulated to some extent on or near the tapered guide inner surface 246 by the negative pressure surface 24d of the guide portion 24. It is possible to suppress the peeling from the air.
  • the partition portion 28 is provided between the guide portion 24 and the inner annular portion 26, and the guide inner flow path 27 is divided into a plurality of divided flow paths. It is divided into 271.
  • the flow rate distribution of the air flowing to the suction port 24a is to one side of the uneven distribution direction D1r, which is one of the fan radial directions Dr, with respect to the fan axis CL. Is biased.
  • the partition portion 28 finely partitions the guide inner flow path 27 on one side of the uneven distribution direction D1r with respect to the fan axis CL as compared with the other side opposite to the one side.
  • the flow rate of the air flowing to the suction port 24a is a certain circumferential range Rc in the fan circumferential direction Dc (see FIG. 18).
  • the partition portion 28 finely partitions the guide inner flow path 27 in the above-mentioned certain circumferential range Rc in the fan circumferential direction Dc as compared with the periphery of the certain circumferential range Rc.
  • the partition portion 28 can attach the difference in air flow resistance to the fan circumferential direction Dc in the guide inner flow path 27. Therefore, the unevenness of the air flow rate distribution on the upstream side of the air flow from the suction port 24a becomes smaller in the guide inner flow path 27 than in the case where the partition portion 28 is not provided. As a result, the flow velocity unevenness generated in the fan circumferential direction Dc due to the flow velocity distribution of the air flowing through the guide inner flow path 27 becomes smaller, and it is possible to suppress the noise deterioration of the blower 10.
  • the magnitude of the air flow rate in the air flow rate distribution referred to here is, in detail, the magnitude of the air flow rate per unit space (in other words, per unit region).
  • FIG. 17 shows a vertical cross section including the fan axis CL.
  • the positive pressure surface 24c as the guide outer peripheral surface of the guide portion 24 and the negative pressure surface 24d as the guide inner peripheral surface are respectively such that one side of the fan axial direction Da extends to the outside of the fan radial direction Dr in the vertical cross section of FIG. It has a curved shape.
  • the positive pressure surface 24c of the guide portion 24 has an opposing portion 24e facing the surface connecting portion 123b as a bell mouth surface.
  • the facing portion 24e includes a portion having a radius of curvature even smaller than the minimum value Rb of the radius of curvature of the surface connecting portion 123b (specifically, a portion having a radius of curvature Rp).
  • the negative pressure surface 24d of the guide portion 24 is reduced in diameter from one end of the negative pressure surface 24d to the other side in the fan axial direction Da. It is formed so as to have the minimum diameter on the way to the end of. Therefore, the air flowing into the suction port 24a having a radial inward velocity component is directed along the fan axial direction Da while smoothly correcting the air flow direction along the negative pressure surface 24d. It is possible to make it.
  • the gap 201a between the fan ring portion 201 and the guide portion 24 is formed so as to widen toward the other side in the fan axial direction Da. There is. Therefore, it is possible to reduce the flow velocity of the air flowing out from the other end 201c of the gap 201a as shown by the arrow AR2 with respect to the flow velocity of the air passing through one end 201b of the gap 201a as shown by the arrow AR1. As a result, when the air flowing out from the other end 201c of the gap 201a and the air flowing along the negative pressure surface 24d of the guide portion 24 as shown by the arrow ARM merge, the difference in the flow velocity of the air is reduced. , It is possible to reduce the turbulence of the air flow.
  • one end 241 of the guide portion 24 is located on one side of the fan axial direction Da with respect to the surface connecting portion 123b of the case 12. Therefore, as compared with the case where the positional relationship between one end 241 of the guide portion 24 and the surface connecting portion 123b is not so, a part of the air flowing toward the suction port 24a along the air guide surface 124b is guided. It is easy to lead to the communication passage 24b by the portion 24.
  • the communication passage 24b has an upstream end portion 24f connected to the upstream space 12a.
  • the communication passage 24b is formed so that the passage cross-sectional area is minimized at the upstream end portion 24f of the communication passage 24b.
  • this embodiment is the same as the first embodiment. Then, in the present embodiment, the effect obtained from the configuration common to the above-mentioned first embodiment can be obtained in the same manner as in the first embodiment.
  • the diameter of the negative pressure surface 24d of the guide portion 24 is reduced from one end of the negative pressure surface 24d toward the other side in the fan axial direction Da. However, it is formed so as to have the minimum diameter on the way to the other end.
  • the negative pressure surface 24d of the present embodiment has the minimum diameter at the intermediate position Pc in FIG. 21.
  • the negative pressure surface 24d of the present embodiment has a larger diameter on the other side of the fan axial direction Da with respect to the intermediate position Pc toward the other side of the fan axial direction Da. Further, the diameter at one end of the fan axial direction Da on the negative pressure surface 24d is larger than the diameter at the other end of the fan axial direction Da. As described above, the negative pressure surface 24d of the present embodiment is a curved surface that bulges inward in the fan radial direction Dr with the intermediate position Pc in FIG. 21 as the apex position.
  • the air flow along the negative pressure surface 24d of the guide portion 24 can be given an outward velocity component in the fan radial direction Dr as shown by the arrow FL3, so that the air flow passing through the suction port 24a can be passed through a plurality of blades. It becomes easy to pour between 18 each other.
  • the blower 10 also includes the inner annular portion 26 and the partition portion 28 in the present embodiment, the illustration of the inner annular portion 26 and the partition portion 28 is omitted in FIG. 21. Further, the arrow FL3 in FIG. 21 represents the air flow along the negative pressure surface 24d of the guide portion 24, and the arrow FL4 represents the air flow flowing into the communication passage 24b from the upstream space 12a.
  • this embodiment is the same as the twelfth embodiment. Then, in the present embodiment, the effect obtained from the configuration common to the above-described 12th embodiment can be obtained in the same manner as in the 12th embodiment.
  • the partition portion 28 (see FIG. 16) is not provided.
  • the present embodiment is different from the twelfth embodiment.
  • the air flow resistance in the guide inner flow path 27 can be reduced, and the efficiency of the blower 10 can be improved.
  • this embodiment is the same as the twelfth embodiment. Then, in the present embodiment, the effect obtained from the configuration common to the above-described 12th embodiment can be obtained in the same manner as in the 12th embodiment.
  • this embodiment is a modified example based on the twelfth embodiment, it is also possible to combine this embodiment with the thirteenth embodiment described above.
  • the inner annular portion 26 and the partition portion 28 are not provided.
  • the guide portion 24 of the present embodiment has a concave-convex edge portion 247 provided at the other end in the fan axial direction Da. In these respects, the present embodiment is different from the twelfth embodiment.
  • the concavo-convex edge portion 247 has a concavo-convex shape that is concavo-convex in the fan axial direction Da while extending in the fan circumferential direction Dc.
  • the uneven shape is a shape in which V-shaped grooves 247a are connected in the fan circumferential direction Dc.
  • the uneven shape is formed over the entire circumference around the fan axis CL.
  • the air flow on the radial outer side of the guide portion 24 is attracted through the groove 247a of the concave-convex edge portion 247 as shown by the arrow FL5. can do. That is, with respect to the air flow along the negative pressure surface 24d of the guide portion 24, before the air flow passes through the negative pressure surface 24d to the other side of the fan axial direction Da, the air flow on the radial outer side of the guide portion 24 is sloping at the uneven end. It can be attracted through the groove 247a of the edge 247.
  • the vortex UZ of the air generated due to the separation of the air flow from the negative pressure surface 24d of the guide portion 24 can be reduced in the vicinity of the uneven edge portion 247. That is, the vortex UZ of the air sucked between the plurality of blades 18 can be reduced, and the noise can be reduced.
  • the air flowing through the gap 201a between the fan ring portion 201 and the guide portion 24 as shown by the arrow FL6 moves toward the negative pressure surface 24d. Not attracted. Therefore, since the action of reducing the air vortex UZ caused by the separation of the air flow from the negative pressure surface 24d of the guide portion 24 does not occur, the noise of the blower 10 tends to be louder than that of the present embodiment.
  • this embodiment is the same as the twelfth embodiment. Then, in the present embodiment, the effect obtained from the configuration common to the above-described 12th embodiment can be obtained in the same manner as in the 12th embodiment.
  • this embodiment is a modification based on the twelfth embodiment, it is also possible to combine this embodiment with the above-mentioned thirteenth embodiment or fourteenth embodiment.
  • the entire guide portion 24 is arranged inside the fan radial direction Dr with respect to the surface connecting portion 123b which is the bell mouth surface of the case 12.
  • the guide portion 24 does not include a portion provided so as to overlap the surface connecting portion 123b in the fan axial direction Da.
  • the positive pressure surface 24c of the guide portion 24 has a shape curved so that one side of the fan axial direction Da extends to the outside of the fan radial direction Dr in the vertical cross section of FIG. 27, which is a cross section including the fan axial center CL. ing.
  • the positive pressure surface 24c has the other facing surface 24g, which is a plane perpendicular to the fan axial direction Da, at one end of the fan axial direction Da.
  • the other facing surface 24g faces the other side in the fan axial direction Da.
  • the present embodiment is similar to the twelfth embodiment shown in FIG.
  • the portion including the surface connecting portion 123b and the guide portion 24 are a single molded product integrally molded by, for example, injection molding.
  • the guide portion 24 has an outward diameter facing surface 24h provided on one side of the fan axial direction Da with respect to the other facing surface 24g and on the outermost side of the guide portion 24 in the fan radial direction Dr.
  • the outer diameter surface 24h is a surface along the fan axial direction Da and faces the outside of the fan radial direction Dr.
  • outer-diameter surface 24h is connected to the other-facing surface 24g on the other side of the fan axial direction Da of the outer-diameter surface 24h, and a corner is provided between the other-direction surface 24g and the outer-diameter surface 24h. R is not provided. That is, the outer diameter surface 24h is connected to the other surface 24g as it is along the fan axial direction Da.
  • this embodiment is the same as the twelfth embodiment. Then, in the present embodiment, the effect obtained from the configuration common to the above-described 12th embodiment can be obtained in the same manner as in the 12th embodiment.
  • this embodiment is a modified example based on the twelfth embodiment, it is also possible to combine this embodiment with any of the above-mentioned thirteenth to fifteenth embodiments.
  • blower 10 is used, for example, in a vehicle air-conditioning unit, but the use of the blower 10 is not limited.
  • the fan ring portion 201 of the side plate 20 has a cylindrical shape or a substantially cylindrical shape, but the shape of the fan ring portion 201 is limited to this. Absent.
  • the fan ring portion 201 may have a tapered tubular shape having a different diameter depending on the position of the fan axial direction Da.
  • the guide portion 24 is formed as a part different from, for example, the case 12, and is formed into the case 12 via a plurality of guide support portions 125. It is connected and fixed, but this is just an example.
  • the guide portion 24, the plurality of guide support portions 125, and the case 12 may be integrally molded to form one component.
  • the communication passage 24b has a uniform radial width in a directional view from one side of the fan axial direction Da to the other side, and the fan shaft has a uniform radial width. It is provided all around the heart CL, which is an example. For example, in that direction view, the radial width of the communication passage 24b may be non-uniform.
  • the communication passage 24b is provided over the entire circumference around the fan axis CL, but is limited to the fan circumferential direction Dc, not over the entire circumference. It is conceivable that it is provided only in the above range.
  • the concave-convex shape of the concave-convex edge portion 247 is a shape in which a V-shaped groove 247a is connected in the fan circumferential direction Dc, but this is an example. is there.
  • the uneven shape of the uneven edge portion 247 may be a shape in which the rectangular groove 247b is continuous in the fan circumferential direction Dc.
  • the concave-convex edge portion 247 has a continuous concave shape 247c curved so as to be recessed in the fan axial direction Da and a convex shape 247d curved so as to bulge in the fan axial direction Da.
  • the shape may be alternately connected to the fan circumferential direction Dc.
  • the blower 10 does not include the inner annular portion 26 and the partition portion 28 (see FIG. 16), but the inner annular portion 26 and the partition portion 28 are not provided. It does not matter if it is equipped with.
  • the fan has an upstream space on one side in the axial direction with respect to the guide portion outside the guide portion in the radial direction of the fan axis.
  • a communication passage is formed to communicate with the gap between the ring portion and the guide portion.
  • the fan ring portion is located outside the innermost peripheral portion in the radial direction of the guide portion in the radial direction.
  • the guide portion includes an overlapping portion provided so as to overlap the fan ring portion in the radial direction, and a fan ring portion extending from the overlapping portion to one side in the axial direction. It has an extension portion provided on one side in the axial direction. Therefore, the direction of the mainstream of the air flow after the confluence of the air flow passing through the continuous passage and the backflow air flow flowing back through the outside of the side plate is passed through the suction port in the gap between the overlapping portion and the fan ring portion. It is possible to guide you to follow along.
  • the overlapping portion is arranged so as to face the fan ring portion with a gap. Therefore, it is easy to guide the air flow passing through the gap between the overlapping portion and the fan ring portion along the axial direction.
  • the communication passage is provided over the entire circumference around the fan axis. Therefore, the confluence of the air flow passing through the communication passage and the backflow air flow flowing back through the outside of the side plate can be generated evenly over the entire circumference of the fan axis. Therefore, for example, it is possible to suppress noise and the like that may occur due to uneven confluence of the air flow passing through the continuous passage and the backflow air flow.
  • the cross-sectional shape of the guide portion obtained by cutting in a plane including the fan axis has a positive pressure surface arranged on the outer side in the radial direction and a negative pressure surface arranged on the inner side in the radial direction. It has a wing shape with and. Therefore, the pressure of the air passing through the communication passage (in other words, the atmospheric pressure) increases due to the action of the positive pressure surface. Then, the air pressure on the downstream side of the backflow air flow is also increased by the confluence of the air flow passing through the communication passage and the backflow air flow. As a result, the pressure difference between the air pressure on the upstream side and the air pressure on the downstream side of the backflow air flow becomes small, so that the air flow rate of the backflow air flow can be reduced.
  • the cross-sectional shape of the guide portion obtained by cutting in a plane including the fan axis is plate-shaped. Then, the guide portion extends from the other side opposite to one side in the axial direction to the other side while bending so as to expand outward in the radial direction. Therefore, as compared with the case where one end side of the guide portion is parallel to the axial direction, for example, a part of the air flowing toward the suction port along the air guide surface is smoothly guided to the continuous passage by the guide portion. It is possible.
  • the blower is provided with a guide outer arrangement portion, and the guide outer arrangement portion is provided on one side in the axial direction with respect to the fan ring portion and outside in the radial direction with respect to the guide portion.
  • the cross-sectional shape of the guide portion obtained by cutting in a plane including the fan axis is a plate shape extending in the axial direction, and the gap between the guide portion and the guide outer arrangement portion is a continuous passage. .. Therefore, it is possible to provide a continuous passage by adding a guide portion to the guide outer arrangement portion, for example, while ensuring the maximum opening area of the suction port through which the mainstream passes.
  • the blower includes a case including a guide outer arrangement portion, and the guide outer arrangement portion has an inward surface facing inward in the radial direction.
  • the case has an air guide surface that faces one side in the axial direction and guides air to the suction port, and a surface connecting portion that connects the air guide surface and the inward surface between the air guide surface and the inward surface.
  • the guide portion has one end on one side in the axial direction, and the one end is located on one side in the axial direction with respect to the surface connecting portion. Therefore, as compared with the case where the positional relationship between one end of the guide portion and the surface connecting portion is not so, a part of the air flowing toward the suction port along the air guide surface is transferred to the continuous passage by the guide portion. Easy to guide.
  • the blower includes an annular inner annular portion formed around the fan axis.
  • the fan is a turbofan, and the inner annular portion is arranged inside in the radial direction with respect to the guide portion, and forms a guide inner flow path that penetrates in the axial direction and allows air to flow between the guide portion and the guide portion. Therefore, the air flow resistance in the guide inner flow path increases as compared with the case where there is no inner annular portion, so that the air flow at the suction port is suppressed from concentrating on the surface of the guide portion. As a result, it is possible to reduce the separation of the air flow that occurs on the inner surface of the guide portion in the radial direction, and it is possible to suppress the deterioration of the noise of the blower.
  • the inner annular portion has a shape in which one side in the axial direction has a larger diameter than the other side. Therefore, for example, as compared with the case where the other side of the inner annular portion in the axial direction has a larger diameter with respect to one side, the air flow flowing inward in the radial direction of the inner annular portion flows from the surface of the inner annular portion. It is possible to suppress peeling.
  • the inner annular portion has a tapered inner surface of the tapered annular portion that faces inward in the radial direction and extends outward in the radial direction toward one side in the axial direction. It is held on one side in the axial direction.
  • the guide portion has a tapered tapered guide inner surface that faces inward in the radial direction and extends outward in the radial direction toward one side in the axial direction on one side of the guide portion in the axial direction.
  • the taper angle of the tapered guide inner surface at one end of the tapered guide inner surface in the axial direction is the taper angle of the tapered annular portion inner surface at one end of the tapered annular portion inner surface in the axial direction. Greater than the taper angle. Therefore, the air flow along the inner surface of the tapered guide can be regulated to some extent by the inner annular portion, thereby suppressing the air flow from separating from the surface of the guide portion on or near the inner surface of the tapered guide. can do.
  • the blower is provided with a partition portion, and the partition portion is provided between the guide portion and the inner annular portion, and divides the guide inner flow path into a plurality of flow paths. Further, in the flow rate distribution of the air flowing to the suction port on the upstream side of the air flow from the suction port, the flow rate of the air flowing to the suction port is compared with the periphery of the certain circumferential range in a certain circumferential range in the circumferential direction. And big.
  • the partition portion finely partitions the guide inner flow path in the certain circumferential direction range in the circumferential direction as compared with the periphery of the certain circumferential direction range.
  • the partition portion can provide a difference in air flow resistance in the circumferential direction in the flow path inside the guide. Therefore, the unevenness of the air flow rate distribution on the upstream side of the air flow from the suction port becomes smaller in the guide inner flow path than in the case where the partition portion is not provided. As a result, the flow velocity unevenness that occurs in the circumferential direction due to the flow velocity distribution of the air flowing in the guide inner flow path is reduced, and it is possible to suppress the noise deterioration of the blower.
  • the inner annular portion in the axial direction is within the range occupied by the guide portion in the axial direction.
  • the guide portion has a concavo-convex edge portion provided at the end on the other side opposite to one side in the axial direction, and the concavo-convex edge portion is provided in the circumferential direction. It has an uneven shape that is uneven in the axial direction while extending. Therefore, with respect to the air flow along the radial inner surface of the guide portion, before the air flow passes through the surface of the guide portion to the other side in the axial direction, the air flow on the radial outer surface of the guide portion is uneven. It can be attracted through the recessed portion of the edge.
  • the vortex of air generated due to the separation of the air flow from the radial inner surface of the guide portion can be reduced in the vicinity of the uneven edge portion. That is, the vortex of the air sucked between the plurality of blades can be reduced, and the noise can be reduced.
  • the uneven shape is a shape in which V-shaped grooves are continuous in the circumferential direction, a shape in which rectangular grooves are continuous in the circumferential direction, or a concave shape which is curved so as to be recessed in the axial direction.
  • the shape and the convex shape curved so as to bulge in the axial direction are continuous and alternately connected in the circumferential direction.
  • the guide portion has a guide inner peripheral surface provided on the inner side in the radial direction and a guide outer peripheral surface provided on the outer side in the radial direction.
  • the inner peripheral surface of the guide and the outer peripheral surface of the guide each have a curved shape so that one side in the axial direction extends outward in the radial direction in the cross section including the fan axis.
  • the minimum value of the radius of curvature of the inner peripheral surface of the guide is larger than the minimum value of the radius of curvature of the outer peripheral surface of the guide. Therefore, since the air flow along the inner peripheral surface of the guide bends gently, it is possible to prevent the air flow from peeling off from the inner peripheral surface of the guide.
  • the blower case is provided on the outer side in the radial direction with respect to the guide portion and faces the inner side in the radial direction, and the inward surface forming a communication passage with the guide portion and the shaft. It faces one side in the direction and has a wind guide surface that guides air to the suction port.
  • the case has a surface connecting portion that connects the air guide surface and the inward surface between the air guide surface and the inward surface.
  • the surface connecting portion is formed as a bell mouth surface curved so as to continuously connect the wind guide surface and the inward surface in the cross section including the fan axis, and the guide outer peripheral surface is the facing portion facing the bell mouth surface.
  • the facing portion includes a portion having a radius of curvature even smaller than the minimum value of the radius of curvature of the bell mouth surface. Therefore, it is possible to reduce the flow velocity of air along the facing portion between the facing portion and the bellmouth surface as compared with the case where the facing portion does not. Then, if the flow velocity of the air decreases, the flow velocity of the air in the communication passage also decreases, so that the static pressure of the air in the communication passage can be increased accordingly. If the static pressure of the air in the communication passage is increased in this way, the static pressure difference between the trailing edge of the wing and the communication passage is reduced, and the air flow rate of the backflow air flow flowing back through the outside of the side plate is reduced. It is possible.
  • the inner peripheral surface of the guide is reduced in diameter from one end of the inner peripheral surface of the guide toward the other side in the axial direction, and is the most on the way to the other end. It is formed to have a small diameter. Therefore, the air flowing into the suction port having a velocity component inward in the radial direction is directed along the axial direction while smoothly correcting the flow direction of the air while following the inner peripheral surface of the guide. Is possible.
  • the 19th viewpoint is the same as the 18th viewpoint.
  • the radius of curvature of the inner peripheral surface of the guide becomes smaller toward one side in the axial direction in the cross section including the fan axis.
  • the gap between the fan ring portion and the guide portion is formed so as to widen toward the other side opposite to one side in the axial direction. Therefore, it is possible to reduce the flow velocity of the air flowing through the gap toward the other side in the axial direction. As a result, when the air flowing out from the gap and the air flowing inside the guide portion in the radial direction merge, the difference in flow velocity between the air is reduced, so that the turbulence of the air flow can be reduced.
  • the guide portion has one end on one side in the axial direction, and the one end is located on one side in the axial direction with respect to the surface connecting portion of the case. Therefore, as compared with the case where the positional relationship between one end of the guide portion and the surface connecting portion is not so, a part of the air flowing toward the suction port along the air guide surface is transferred to the continuous passage by the guide portion. Easy to guide.
  • the continuous passage has an upstream end portion connected to the upstream space.
  • the continuous passage is formed so that the cross-sectional area of the passage is minimized at the upstream end of the continuous passage. Therefore, it is possible to reduce the air flow velocity on the downstream side of the air flow from the upstream end of the continuous passage, for example, as compared with the case where the passage cross-sectional area of the continuous passage is uniform. Then, as the flow velocity of the air decreases, it is possible to increase the static pressure of the air at the portion of the continuous passage that merges with the backflow air flow. If the static pressure of the air in the communication passage is increased in this way, the static pressure difference between the trailing edge of the wing and the communication passage is reduced, and the air flow rate of the backflow air flow can be reduced.
  • the entire guide portion is arranged inside the surface connecting portion in the radial direction, and the guide portion has a guide outer peripheral surface provided on the outside in the radial direction.
  • the outer peripheral surface of the guide has a curved shape in a cross section including the fan axis so that one side in the axial direction extends outward in the radial direction.
  • the guide outer peripheral surface has a surface perpendicular to the axial direction at one end in the axial direction. Therefore, it is possible to integrally mold at least the surface connecting portion and the guide portion of the case while avoiding deteriorating the die-cutting property of the mold.

Abstract

ファン(16)は、複数枚の翼(18)と、ファン軸心(CL)を中心とした筒状のファンリング部(201)を含み複数枚の翼の一端がそれぞれ連結された側板(20)とを有する。ファンは、ファン軸心まわりに回転することによりファンリング部に対するファン軸心の軸方向の一方側からそのファンリング部の内側を通して複数枚の翼の相互間へ吸い込んだ空気を吹き出す。環状のガイド部(24)は、ファンリング部と比較して軸方向の一方側に配置され、ファンへ吸い込まれる空気が通過する吸込口(24a)をガイド部の内側に形成する。ファン軸心の径方向におけるガイド部の外側には、ガイド部よりも軸方向の一方側にある上流空間(12a)をファンリング部とガイド部との間の隙間(201a)へ連通させる連通路(24b)が形成される。ファンリング部は、ガイド部のうち径方向の最も内側に位置する最内周部(242)よりも径方向の外側に位置している。

Description

送風機 関連出願への相互参照
 本出願は、2019年9月27日に出願された日本特許出願番号2019-177460号と、2020年5月22日に出願された日本特許出願番号2020-89805号とに基づくもので、ここにその記載内容が参照により組み入れられる。
 本開示は、空気を流す送風機に関するものである。
 この種の送風機として、例えば特許文献1に記載された遠心送風機が従来から知られている。この特許文献1に記載された遠心送風機では、ベルマウスの空気流出口部が、ターボファン羽根車の一部を構成するシュラウドの空気吸込側端部に対し隙間をあけて、その空気吸込側端部の内側に嵌り込んでいる。そして、断面U字構造をなすシール壁がそのベルマウスの空気流出口部の外周側に設けられ、そのシール壁は、シュラウドの空気吸込側端部を覆うようにその空気吸込側端部に被さっている。
 特許文献1には、このようにシール壁を設けることで、シュラウドの外側を通る空気の逆流が抑制され、ファン効率の向上が図られると共に、主流との干渉による羽根負圧面の剥離も抑制されると記載されている。
特開2010-133297号公報
 しかしながら、発明者らの検討の結果、特許文献1の遠心送風機では、逆流空気が主流に合流する逆流出口部分において、逆流空気の向きと主流の向きとの交差角度が依然として大きいことが判った。そして、特許文献1の遠心送風機は、逆流空気の流量を低減する効果および逆流空気に起因した騒音を低減する効果も不十分なものであった。要するに、特許文献1の遠心送風機には、逆流空気に起因して生じるデメリットを改善する余地があった。発明者らの詳細な検討の結果、以上のようなことが見出された。
 本開示は上記点に鑑みて、ファンの騒音を低減すると共にファンの効率を向上させることが可能な送風機を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本開示の1つの観点によれば、送風機は、
 ファン軸心を中心とした周方向に並んで配置された複数枚の翼と、ファン軸心を中心とした筒状を成すファンリング部を含み複数枚の翼の一端がそれぞれ連結された側板とを有し、ファン軸心まわりに回転することによりファンリング部に対するファン軸心の軸方向の一方側からファンリング部の内側を通して複数枚の翼の相互間へ吸い込んだ空気を吹き出すファンと、
 ファンリング部と比較して軸方向の一方側に配置され、ファンへ吸い込まれる空気が通過する吸込口を内側に形成する環状のガイド部とを備え、
 ファン軸心の径方向におけるガイド部の外側には、ガイド部よりも軸方向の一方側にある上流空間をファンリング部とガイド部との間の隙間へ連通させる連通路が形成され、
 ファンリング部は、ガイド部のうち径方向の最も内側に位置する最内周部よりも径方向の外側に位置している。
 このようにすれば、ファンの回転に伴って連通路にも空気流れが生じる。そのため、その連通路の空気流れが、側板の外側を通りファンの出口側から入口側へ向かって逆流する逆流空気流れに合流する。そして、その2つの空気流れの合流により、吸込口を通過して翼の相互間に流通する主流に逆流空気が合流する逆流出口部分において、その逆流空気流れの向きと主流の向きとの交差角度を小さくすることができる。その結果、ファンの騒音を低減すると共にファンの効率を向上させることが可能である。
 なお、各構成要素等に付された括弧付きの参照符号は、その構成要素等と後述する実施形態に記載の具体的な構成要素等との対応関係の一例を示すものである。
第1実施形態の送風機の概略を示した外観図であって、ファン軸方向の一方側から他方側へ向かう方向視でその送風機を示した図である。 第1実施形態において図1のII-II断面を示した断面図であって、ファン軸心を含む仮想の平面で送風機を切断して得られる縦断面を示した図である。 第1実施形態の送風機が有するファンを単体で示した斜視図である。 図2のIV部分を拡大して示した拡大断面図である。 第2実施形態において、図2のIV部分に相当する部分を拡大して示した拡大断面図であって、図4に相当する図である。 第3実施形態において、図2のIV部分に相当する部分を拡大して示した拡大断面図であって、図4に相当する図である。 第4実施形態において、図2のIV部分に相当する部分を拡大して示した拡大断面図であって、図4に相当する図である。 第5実施形態において、図2のIV部分に相当する部分を拡大して示した拡大断面図であって、図4に相当する図である。 第6実施形態において、図2のIV部分に相当する部分を拡大して示した拡大断面図であって、図4に相当する図である。 第7実施形態において、図2のIV部分に相当する部分を拡大して示した拡大断面図であって、図4に相当する図である。 第8実施形態において、図2のIV部分に相当する部分を拡大して示した拡大断面図であって、図4に相当する図である。 第9実施形態において、図2のIV部分に相当する部分を拡大して示した拡大断面図であって、図4に相当する図である。 第10実施形態において、ファン軸心を含む仮想の平面で送風機を切断して得られる縦断面を示した断面図である。 第11実施形態において、図2のIV部分に相当する部分を拡大して示した拡大断面図であって、図4に相当する図である。 図14のXV方向の矢視図であって、ファン軸方向の一方側から他方側へ向かう方向視で、ガイド部のうちの一部分およびその周辺を示した図である。 第12実施形態において、ファン軸心を含む仮想の平面で送風機を切断して得られる縦断面を示した断面図であって、図2に相当する図である。 第12実施形態において図16のXVII部分を拡大して示した拡大断面図であって、図4に相当する図である。 第12実施形態における図16のXVIII方向の矢視図であって、ファン軸方向の一方側から他方側へ向かう方向視でガイド部およびその周辺を示した図である。 第12実施形態において図17のXIX部分を拡大して示した拡大断面図である。 第12実施形態における効果を説明するために用いられる比較例において、図16のXVII部分に相当する部分を拡大して示した拡大断面図であって、図17に相当する図である。 第13実施形態において図16のXVII部分に相当する部分を拡大して示した拡大断面図であって、図17に相当する図である。 第14実施形態において、ファン軸心を含む仮想の平面で送風機を切断して得られる縦断面を示した断面図であって、図16に相当する図である。 第15実施形態において、ファン軸心を含む仮想の平面で送風機を切断して得られる縦断面を示した断面図であって、図16に相当する図である。 第15実施形態において図23のXXIV部分を拡大して示した拡大断面図であって、図17に相当する図である。 第15実施形態における図23のXXV方向の矢視図である。 第15実施形態における効果を説明するために用いられる比較例において、図23のXXIV部分に相当する部分を拡大して示した拡大断面図であって、図24に相当する図である。 第16実施形態において図16のXVII部分に相当する部分を拡大して示した拡大断面図であって、図17に相当する図である。 第15実施形態の変形例である第1変形例において、図23のXXV方向の矢視図に相当する図であって、図25に相当する図である。 第15実施形態の変形例である第2変形例において、図23のXXV方向の矢視図に相当する図であって、図25に相当する図である。
 以下、図面を参照しながら、各実施形態を説明する。なお、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。
 (第1実施形態)
 本実施形態の送風機10は、例えば、車室内の空調を行う車両用空調ユニットに採用されるものである。図1および図2に示すように、送風機10は、ケース12と、電動モータ14と、羽根車であるファン16と、ガイド部24とを備えている。
 図2および図3に示すように、ファン16は、ファン軸心CLまわりに回転する遠心ファン(詳細には、ターボファン)である。従って、本実施形態の送風機10は遠心送風機である。
 ファン16は、ファン軸心CLまわりに回転することで、そのファン軸心CLの軸方向Daの一方側から矢印A1のように空気を吸い込むと共に、その吸い込んだ空気を矢印A2のようにファン軸心CLの径方向Drの外側へ吹き出す。そのファン軸心CLの軸方向Daは言い換えればファン16の軸方向Daでもあり、ファン軸心CLの径方向Drは言い換えればファン16の径方向Drでもあり、ファン軸心CLを中心とした周方向Dc(図1参照)は言い換えればファン16の周方向Dcでもある。なお、本実施形態の説明では、ファン軸心CLの軸方向Daをファン軸方向Daとも称し、ファン軸心CLの径方向Drをファン径方向Drとも称し、ファン軸心CLを中心とした周方向Dcをファン周方向Dcとも称する。
 図1および図2に示すように、ケース12は、回転しない非回転部材である。ケース12は、例えば樹脂製であり、複数の樹脂成形部材が組み合わされることによって構成されている。ケース12は、そのケース12内にファン16を収容すると共に、電動モータ14を保持している。
 電動モータ14は、電力供給を受けることによりファン16を回転させる。電動モータ14は、回転しないモータ本体141と、モータ本体141からファン軸方向Daの一方側へ突き出たモータ回転軸142とを有している。
 このモータ回転軸142は、ファン軸心CLまわりに回転する。その一方で、モータ本体141は、ケース12の一部に嵌め入れられケース12に対して固定されている。
 ファン16は例えば樹脂製であり、複数枚の翼18と、側板20と、主板22とを備えている。複数枚の翼18は、相互間隔を空けながらファン周方向Dcに並んで配置されている。複数枚の翼18の相互間には、ファン16の回転に伴って、ファン径方向Drの内側から外側へと空気が流通させられる。なお、本実施形態では、後述の吸込口24aを通過して翼18の相互間に流通する空気流れを主流と称する場合がある。図4では、矢印Fmがその主流を表している。
 図2~図4に示すように、複数枚の翼18はそれぞれ、空気流れ方向の上流側に設けられた上流端部である翼前縁181と、空気流れ方向の下流側に設けられた下流端部である翼後縁182とを有している。また、複数枚の翼18はそれぞれ、ファン軸方向Daの一方側に設けられた翼一端183と、ファン軸方向Daの他方側に設けられた翼他端184とを有している。
 ファン16の主板22は、ファン軸心CLを中心とした円盤状を成し、中央部分にてモータ回転軸142に固定されている。これにより、ファン16の全体がモータ回転軸142と共に一体回転する。
 また、主板22は、ファン径方向Drの外側ほどファン軸方向Daの他方側に位置するように、ファン軸心CLに対し傾斜しつつファン径方向Drに拡がっている。ファン軸方向Daの他方側向きの空気流れがファン径方向Drの外側向きなるように、その空気流れを案内するためである。
 また、主板22は、複数枚の翼18のそれぞれに対し側板20側とは反対側に連結されている。要するに、複数枚の翼18の翼他端184がそれぞれ、主板22に連結されている。
 ファン16の側板20は、ファン軸心CLを中心とした円環形状を成している。その側板20は、複数枚の翼18に対してファン軸方向Daの一方側に設けられ、その複数枚の翼18のそれぞれに連結されている。要するに、複数枚の翼18の翼一端183がそれぞれ、側板20に連結されている。
 側板20の内側には、ファン軸方向Daの一方側からの空気が吸い込まれる吸気孔20aが形成されている。
 また、側板20は、ファンリング部201と下流拡径部202とを含んで構成されている。そのファンリング部201は、下流拡径部202に対しファン軸方向Daの一方側で且つファン径方向Drの内側に配置されている。すなわち、ファンリング部201は、下流拡径部202に対し主流の流れ方向の上流側に配置されている。
 そして、ファンリング部201は、側板20のうちファン軸方向Daの一方側の端に位置する側板一端20bを、ファンリング部201の一端として有している。その側板一端20bと複数枚の翼18との位置関係について言うと、翼18は、側板一端20bからファン軸方向Daの他方側へ間隔を空けて配置されている。
 また、ファンリング部201は吸気孔20aをその全周にわたって囲んでおり、ファン軸心CLを中心とした筒状を成している。すなわち、吸気孔20aは、側板20のうちファンリング部201の内側に形成されている。例えば、本実施形態のファンリング部201は、円筒形状または略円筒形状を成している。
 図3および図4に示すように、側板20の下流拡径部202は、ファンリング部201がファン軸方向Daの他方側に有する他端から延設されている。下流拡径部202は、そのファンリング部201の他端からファン径方向Drの外側へ拡がるように形成されている。詳細には、下流拡径部202は、ファン径方向Drの外側ほどファン軸方向Daの他方側に位置するように、ファン軸心CLに対し傾斜しつつファン径方向Drに拡がっている。
 このように構成されたファン16は、ファン軸心CLまわりに回転することにより、ファンリング部201に対するファン軸方向Daの一方側からファンリング部201の内側を通して複数枚の翼18の相互間へ空気を吸い込む。それと共に、ファン16は、その複数枚の翼18の相互間へ吸い込んだ空気をファン径方向Drの外側へ吹き出す。
 図4に示すように、ケース12は、側板対向部121とガイド外側配置部122と吸込角部123と導風部124とを有している。上述したようにケース12は回転しないので、側板対向部121、ガイド外側配置部122、吸込角部123、および導風部124も回転しない。
 ケース12の側板対向部121は、側板20に対し翼18側とは反対側に配置され、側板20との間に隙間121aを空けると共に側板20に沿って拡がるように形成されている。そのため、側板対向部121は、その側板20と側板対向部121との隙間121aに面すると共に側板20に対向する側板対向面121bを有している。
 ケース12のガイド外側配置部122は、側板20のファンリング部201に対するファン軸方向Daの一方側に設けられ、そのファンリング部201よりもファン径方向Drの外側に配置されている。ガイド外側配置部122は、側板対向部121に対しファン軸方向Daの一方側に設けられている。
 また、ガイド外側配置部122は、ファン軸心CLまわりの全周にわたってファン軸心CLを囲むように形成されている。そのため、ガイド外側配置部122は、ファン径方向Drの内側を向いた内向面122bを有している。
 そのガイド外側配置部122の内向面122bは、ファン軸心CLを中心としファン軸方向Daへ延びた円筒内面形状を成している。この内向面122bは、ファン径方向Drの内側を向いていればテーパ面であってもよいが、本実施形態では、ファン径方向Drを法線方向とした円筒内面となっている。また、内向面122bは、側板対向面121bに連結し、その側板対向面121bから折れ曲がることなく連続的につながっている。
 ケース12の導風部124は、ガイド外側配置部122に対しファン軸方向Daの一方側に設けられている。また、その導風部124は、ガイド外側配置部122の内向面122bよりもファン径方向Drの外側でファン径方向Drに拡がるように形成されている。そのため、導風部124は、ファン軸方向Daの一方側に向いた導風面124bを有している。この導風面124bは、ファン軸方向Daの一方側に向いていればファン軸心CLに対して傾斜していてもよいが、本実施形態では、ファン軸方向Daを法線方向とした平面状になっている。
 ケース12の吸込角部123は、ガイド外側配置部122と導風部124との間に配置され、そのガイド外側配置部122と導風部124とを連結している。吸込角部123は、導風面124bと内向面122bとの間でその導風面124bと内向面122bとを連結するベルマウス面としての面連結部123bを、吸込角部123の表面部分として有している。すなわち、吸込角部123は、そのベルマウス面が形成されたベルマウス部として構成されている。
 このベルマウス面として形成された面連結部123bは、ファン径方向Drの外側へ拡がるように曲がりながら、ファン軸方向Daの他方側から一方側へと延びている。すなわち、面連結部123bは、ファン軸心CLを含む平面でケース12を切断して得られる縦断面(すなわち、図4の縦断面)において凸状に湾曲した湾曲凸面になっている。また、図4の縦断面において、面連結部123bは、内向面122bと導風面124bとに対し曲率半径が局所的に小さくなる部位として設けられている。
 また、面連結部123bは、内向面122bと導風面124bとのそれぞれに連結し、その内向面122bと導風面124bとのそれぞれから折れ曲がることなく連続的につながっている。
 ガイド部24は環状に形成され、側板20のファンリング部201と比較してファン軸方向Daの一方側に配置されている。ガイド部24は、そのガイド部24の内側に、ファン16へ吸い込まれる空気が通過する吸込口24aを形成している。
 ファン径方向Drにおけるガイド部24の外側には、連通路24bが形成されている。ガイド部24はケース12のガイド外側配置部122に対するファン径方向Drの内側に設けられているので、ガイド部24とガイド外側配置部122との間の隙間が連通路24bになっている。この連通路24bは、ガイド部24よりもファン軸方向Daの一方側にある上流空間12aを、ファンリング部201とガイド部24との間の隙間201a(別言すれば、隙間流路201a)へ連通させている。その上流空間12aにはケース12の導風面124bが面している。
 また、図4の縦断面に表われるガイド部24の断面形状、すなわち、ファン軸心CLを含む平面で切断して得られるガイド部24の断面形状は、ファン軸方向Daに延びた板状である。従って、図1および図4に示すように、ガイド部24は、ファン軸方向Daに延びた環形状(例えば、円環形状)を成している。
 詳細に言うと、図4に示すように、ファン軸心CLを含む平面で切断して得られるガイド部24の断面形状は、ファン軸方向Daに延びた翼形になっている。そして、そのガイド部24の翼形は、ファン軸方向Daの一方側をその翼形の前縁として、ファン径方向Drの外側に配置された正圧面24cと、ファン径方向Drの内側に配置された負圧面24dとを有している。従って、本実施形態のガイド部24は、ファン軸心CLまわりに回転する複数枚の翼18に対し主流の流れ方向の上流側に配置された静翼部として機能する。
 また、ガイド部24は、ケース12の導風面124bよりもファン軸方向Daの他方側に配置されている。詳細には、ガイド部24は、ファン軸方向Daの一方側に一方端241を有し、その一方端241は、ケース12の導風面124bよりもファン軸方向Daの他方側に位置している。この導風面124bは、吸込口24aへ空気を導くものである。
 また、ガイド部24は、そのガイド部24のうちファン径方向Drの最も内側に位置する最内周部242を有している。側板20のファンリング部201は、その最内周部242よりもファン径方向Drの外側に位置している。それと共に、そのファンリング部201は、ケース12の側板対向面121bとの比較では、その側板対向面121bよりもファン径方向Drの内側に位置している。
 また、図1に示すように、ガイド部24とガイド外側配置部122との間の連通路24bは、ファン軸心CLまわりの全周にわたって設けられている。ガイド部24は、例えばケース12とは別の部品として成形され、ガイド部24とケース12とをつなぐ複数のガイド支持部125を介して、ケース12に連結固定されている。従って、ガイド部24も、ケース12と同様に非回転部材である。
 なお、連通路24bは、複数のガイド支持部125によってファン周方向Dcに分割されているが、ファン軸心CLまわりの全周にわたって設けられていることに変わりはない。また、ガイド支持部125は、ケース12のうち例えば吸込角部123(図4参照)に連結している。
 図4に示すように、ガイド部24は、相互に連続して段差無くつながった重複部243と延設部244とを有している。その重複部243は、側板20のファンリング部201に対しファン径方向Drの内側に重なるように設けられ、ファンリング部201に対し径方向隙間をあけて対向するように配置されている。また、延設部244は、重複部243からファン軸方向Daの一方側へ延設され、ファンリング部201よりもファン軸方向Daの一方側に設けられている。
 上述したように、本実施形態によれば、図4に示すように、ファン径方向Drにおけるガイド部24の外側には、上流空間12aをファンリング部201とガイド部24との間の隙間201aへ連通させる連通路24bが形成されている。そして、側板20のファンリング部201は、ガイド部24の最内周部242よりもファン径方向Drの外側に位置している。
 ここで、ファン16が回転すると、そのファン16の回転に伴って、矢印Fmのように主流が生じると共に、側板20の外側にある隙間121aを矢印F1r、F2rのように通りファン16の出口側から入口側へ向かって逆流する逆流空気流れも生じる。更に、本実施形態では連通路24bが設けられているので、その連通路24bに、矢印Fsのように上流空間12aからファンリング部201とガイド部24との間の隙間201aへ向かう空気流れも生じる。
 そのため、矢印F2rで示された逆流空気流れは、矢印Fsで示された連通路24bの空気流れと合流してから、矢印Foのようにファンリング部201とガイド部24との間の隙間201aを通って主流に合流することになる。本実施形態では、この矢印F2r、Fsで示された2つの空気流れの合流により、逆流空気が主流に合流する逆流出口部分において、逆流空気流れの向きと主流の向きとの交差角度を特許文献1の遠心送風機に比して小さくすることができる。その結果、ファン16の騒音を低減すると共にファン16の効率を向上させることが可能である。
 詳しく説明すると、特許文献1の遠心送風機では、逆流空気流れがファン周方向Dcの速度成分を有し、そのファン周方向Dcの速度成分の低減が不十分であるため、その逆流空気流れと主流との交差により騒音を発する。これに対し、本実施形態の送風機10では、図4の矢印F1r、F2rのように側板20と側板対向部121との隙間121aを通過してきた逆流空気が、図4の矢印Fsのように連通路24bを通過してきた空気と衝突する。これにより、本実施形態の送風機10では、特許文献1の遠心送風機と比較して、逆流空気が有するファン周方向Dcの速度成分を低減をすることができる。
 そして、本実施形態の送風機10では、そのファン周方向Dcの速度成分が小さくなった逆流空気が、翼18の空気流れ上流側の負圧によってファンリング部201とガイド部24との間の隙間201aから、矢印Fmで示された主流に合流する。そのため、その合流する際の逆流空気の流れ方向と主流の流れ方向とが概ね一致し、騒音を低減することができる。
 また、本実施形態によれば、図4に示すように、ガイド部24は、重複部243と、その重複部243からファン軸方向Daの一方側へ延設された延設部244とを有している。その重複部243は、ファンリング部201に対しファン径方向Drの内側に重なるように設けられている。そして、延設部244は、ファンリング部201よりもファン軸方向Daの一方側に設けられている。
 従って、連通路24bを通る空気流れと側板20の外側を通って逆流する逆流空気流れとの合流後の空気流れを、重複部243とファンリング部201との間の隙間201aで、矢印Fmで示された主流の向きに沿わせるように案内することが可能である。
 また、本実施形態によれば、ガイド部24が有する重複部243は、ファンリング部201に対し隙間をあけて対向するように配置されている。従って、重複部243とファンリング部201との間の隙間201aを通過する空気流れをファン軸方向Daに沿うように案内しやすい。
 また、本実施形態によれば、図1および図4に示すように、連通路24bは、ファン軸心CLまわりの全周にわたって設けられている。従って、連通路24bを通る空気流れと矢印F1r、F2rのように逆流する逆流空気流れとの合流をファン軸心CLまわりの全周にわたって満遍なく生じさせることができる。そのため、例えば、連通路24bを通る空気流れと逆流空気流れとの合流のムラに起因して生じうる騒音等を抑制することが可能である。
 また、本実施形態によれば、図4に示すように、ファン軸心CLを含む平面で切断して得られるガイド部24の断面形状は、ファン径方向Drの外側に配置された正圧面24cとファン径方向Drの内側に配置された負圧面24dとを有する翼形になっている。従って、その正圧面24cの作用により、連通路24bを矢印Fsのように通る空気の圧力(言い換えると、気圧)が高くなる。そして、矢印F1r、F2rで示される逆流空気流れの下流側の気圧も、その連通路24bを通る空気流れと上記逆流空気流れとの合流によって高められる。
 その結果、上記逆流空気流れの上流側の気圧(別言すると、逆流入口の気圧)と下流側の気圧(別言すると、逆流出口の気圧)との圧力差が小さくなるので、上記逆流空気流れの空気流量を低減することが可能である。なお、本実施形態では、側板20と側板対向部121との隙間121aのうちファン径方向Drの外側端が逆流入口に相当し、その隙間121aのうちファン軸方向Daの一方側の端が逆流出口に相当する。また、ここで言う気圧とは、詳しく言えば空気の静圧である。
 更に、逆流空気流れの空気流量を低減できることで、送風機10が同一作動点で作動する場合に翼18の相互間に流れる空気流量を小さくすること可能である。その結果、翼18の相互間の空気流れが側板20から剥離する現象を小さく抑えることができ、延いては、ファン16の騒音低減およびファン16の効率向上につながる。
 また、本実施形態によれば、図4に示すように、送風機10はガイド外側配置部122を備え、そのガイド外側配置部122は、ファンリング部201に対するファン軸方向Daの一方側で且つガイド部24に対するファン径方向Drの外側に設けられている。そして、ファン軸心CLを含む平面で切断して得られるガイド部24の断面形状(すなわち、図4に示されたガイド部24の断面形状)は、ファン軸方向Daに延びた板状であり、ガイド部24とガイド外側配置部122との間の隙間が連通路24bになっている。従って、主流が通過する吸込口24aの開口面積を最大限大きく確保しつつ、例えばガイド外側配置部122にガイド部24を付加する形で連通路24bを設けることが可能である。
 (第2実施形態)
 次に、第2実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第1実施形態と異なる点を主として説明する。また、前述の実施形態と同一または均等な部分については省略または簡略化して説明する。このことは後述の実施形態の説明においても同様である。
 図5に示すように本実施形態では、ファン軸心CLを含む平面で切断して得られるガイド部24の断面形状は翼形にはなっていない。そのガイド部24の断面形状は、ファン軸心CLに沿ってファン軸方向Daに延びた板状である。すなわち、ガイド部24は、ファン軸方向Daに沿って延びた円筒形状を成している。
 また、ガイド外側配置部122の内向面122bは、第1実施形態と同様に、ファン軸心CLを中心としファン軸方向Daへ延びた円筒内面形状を成している。しかし、その内向面122bは、側板対向面121bに連続的にはつながっておらず、側板対向面121bとの間に段差を挟んで側板対向面121bに連結している。そして、その内向面122bは、側板対向面121bよりもファン径方向Drの内側に配置されている。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第1実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第1実施形態と共通の構成から奏される効果を第1実施形態と同様に得ることができる。
 (第3実施形態)
 次に、第3実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第1実施形態と異なる点を主として説明する。
 図6に示すように本実施形態では、ファン軸心CLを含む平面で切断して得られるガイド部24の断面形状は翼形にはなっていない。そのガイド部24の断面形状は、ファン軸方向Daに延びると共にファン軸心CLに対して傾斜した板状である。具体的には、そのガイド部24の断面形状は、ファン軸方向Daの一方側ほどファン径方向Drの外側に位置する板状である。
 すなわち、ガイド部24は、ファン軸方向Daに延びた筒形状を成しており、ファン軸方向Daの一方側ほど直径が拡大するテーパ状になっている。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第1実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第1実施形態と共通の構成から奏される効果を第1実施形態と同様に得ることができる。
 (第4実施形態)
 次に、第4実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第1実施形態と異なる点を主として説明する。
 図7に示すように本実施形態では、ファン軸心CLを含む平面で切断して得られるガイド部24の断面形状は翼形にはなっていない。そのガイド部24の断面形状は、ファン軸方向Daに延びると共にファン軸心CLに対して傾斜した板状である。具体的には、そのガイド部24の断面形状は、ファン軸方向Daの他方側ほどファン径方向Drの外側に位置する板状である。
 すなわち、ガイド部24は、ファン軸方向Daに延びた筒形状を成しており、ファン軸方向Daの他方側ほど直径が拡大するテーパ状になっている。
 また、本実施形態では、ガイド部24の全体がファンリング部201よりもファン軸方向Daの一方側に配置されている。従って、ガイド部24は、重複部243(図4参照)を有していない。そして、ファンリング部201とガイド部24との間の隙間201aは、ガイド部24に対しファン軸方向Daの他方側に位置することになる。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第1実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第1実施形態と共通の構成から奏される効果を第1実施形態と同様に得ることができる。
 (第5実施形態)
 次に、第5実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第1実施形態と異なる点を主として説明する。
 図8に示すように本実施形態では、ファン軸心CLを含む平面で切断して得られるガイド部24の断面形状は翼形にはなっていない。そのガイド部24の断面形状は、ファン軸方向Daに延びると共にファン軸心CLに対して部分的に傾斜した板状である。具体的に、そのガイド部24の断面形状は、折れ曲がった板状であり、ガイド部24のうち重複部243の断面形状は、ファン軸心CLに沿ってファン軸方向Daに延びた板状である。すなわち、その重複部243は、ファン軸方向Daに沿って延びた円筒形状を成している。
 そして、延設部244の少なくとも一部を構成しガイド部24の一方端241を含む部分である傾斜部分の断面形状は、ファン軸方向Daの一方側ほどファン径方向Drの外側に位置する板状である。すなわち、その延設部244に含まれる傾斜部分は、ファン軸方向Daの一方側ほど直径が拡大するテーパ状の筒形状になっている。
 このようなガイド部24の形状により、本実施形態においてガイド部24の最内周部242は、上記傾斜部分に対しファン軸方向Daの他方側に位置する。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第1実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第1実施形態と共通の構成から奏される効果を第1実施形態と同様に得ることができる。
 (第6実施形態)
 次に、第6実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第5実施形態と異なる点を主として説明する。
 図9に示すように本実施形態では、第5実施形態に対し、延設部244に含まれる傾斜部分のテーパの向きが逆になっている。すなわち、その延設部244に含まれる傾斜部分は、ファン軸方向Daの一方側ほど直径が縮小するテーパ状の筒形状になっている。
 このようなガイド部24の形状により、本実施形態においてガイド部24の最内周部242は、延設部244のうち上記傾斜部分に含まれる。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第5実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第5実施形態と共通の構成から奏される効果を第5実施形態と同様に得ることができる。
 (第7実施形態)
 次に、第7実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第2実施形態と異なる点を主として説明する。
 図10に示すように本実施形態では、ガイド部24の一方端241は、ケース12の面連結部123bよりもファン軸方向Daの一方側に位置している。従って、ガイド部24の一方端241と面連結部123bとの位置関係がそうなっていない場合と比較して、導風面124bに沿いながら吸込口24aへ向かって流れる空気の一部を、ガイド部24によって連通路24bへと導きやすい。
 そして、このようなガイド部24の一方端241とケース12の面連結部123bとの位置関係は、熱交換器またはフィルタなど空気流れを整流する整流体として機能する機器が送風機10よりも空気流れ上流側に設けられている場合に特に有効である。
 また、ケース12の導風面124bは、ファン軸心CLに直交する平面状になっているので、ガイド部24の一方端241は、ケース12の導風面124bよりもファン軸方向Daの一方側に位置している。
 また、本実施形態では、ガイド部24の全体がファンリング部201よりもファン軸方向Daの一方側に配置されている。従って、ガイド部24は、重複部243(図5参照)を有していない。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第2実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第2実施形態と共通の構成から奏される効果を第2実施形態と同様に得ることができる。
 なお、本実施形態は第2実施形態に基づいた変形例であるが、本実施形態を前述の第3~6実施形態のうちの何れかと組み合わせることも可能である。
 (第8実施形態)
 次に、第8実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第7実施形態と異なる点を主として説明する。
 図11に示すように本実施形態では、ケース12の導風面124bは、ファン軸方向Daの一方側に向いた面ではあるが、ファン軸方向Daに対し法線方向が僅かに傾いた傾斜面になっている。具体的に、その導風面124bは、ファン径方向Drの外側ほどファン軸方向Daの一方側に位置するようにファン軸心CLに対し傾いている。
 従って、本実施形態では、ガイド部24の一方端241がケース12の導風面124bよりもファン軸方向Daの一方側に位置しているとは言えない。但し、第7実施形態と同様に本実施形態でも、ガイド部24の一方端241は、ケース12の面連結部123bよりもファン軸方向Daの一方側に位置している。
 また、ファン軸心CLを含む平面でケース12を切断して得られる縦断面(すなわち、図11の縦断面)において、ケース12の面連結部123bの曲率半径は零または略零になっている。従って、その面連結部123bは、ベルマウス面として形成されていない。なお、図11の縦断面において、面連結部123bの曲率半径は零または略零であるので、面連結部123bは、内向面122bと導風面124bとに対し上記縦断面での曲率半径が局所的に小さくなる部位として設けられていると言える。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第7実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第7実施形態と共通の構成から奏される効果を第7実施形態と同様に得ることができる。
 (第9実施形態)
 次に、第9実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第1実施形態と異なる点を主として説明する。
 図12に示すように本実施形態では、ガイド部24の一方端241は、ケース12の面連結部123bよりもファン軸方向Daの一方側に位置している。また、ケース12の導風面124bは、ファン軸心CLに直交する平面状になっているので、ガイド部24の一方端241は、ケース12の導風面124bよりもファン軸方向Daの一方側に位置している。
 また、本実施形態では、ファン軸心CLを含む平面で切断して得られるガイド部24の断面形状は翼形にはなっていない。そのガイド部24の断面形状は、ファン軸方向Daに延びると共に湾曲した板状である。
 詳細には、ガイド部24は、ファン軸方向Daの一方側が拡がった筒状である。すなわち、ガイド部24は、ファン径方向Drの外側へ拡がるように曲がりながら、ファン軸方向Daの他方側から一方側へと延びている。そして、ファン軸心CLを含む平面で切断して得られるガイド部24の断面形状は、曲率半径がファン軸方向Daの一方側ほど小さくなるように湾曲した形状になっている。
 これにより、例えばガイド部24の一方端241側がファン軸方向Daに平行になっている場合と比較して、ケース12の導風面124bに沿いながら吸込口24aへ向かって流れる空気の一部を、ガイド部24によって円滑に連通路24bへ導くことが可能である。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第1実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第1実施形態と共通の構成から奏される効果を第1実施形態と同様に得ることができる。
 (第10実施形態)
 次に、第10実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第1実施形態と異なる点を主として説明する。
 図13に示すように本実施形態の送風機10は、遠心送風機ではなく軸流送風機である。従って、本実施形態のファン16は軸流ファンである。
 そのため、ファン16は、主板22(図2参照)を有さず、その替わりに、ファンボス23を有している。そのファンボス23は、モータ回転軸142(図2参照)に固定されている。なお、本実施形態の送風機10は、第1実施形態と同様に電動モータ14を有しているが、図13では、その電動モータ14の図示が省略されている。また、図13では、送風機10のうち、おおよそ紙面左側半分の図示が省略されている。
 また、ファン16の複数枚の翼18はそれぞれ、ファン径方向Drの外側に設けられた翼一端185と、ファン径方向Drの内側に設けられた翼他端186とを有している。その翼一端185は側板20に連結され、翼他端186はファンボス23に連結されている。
 従って、ファン16は、ファン軸心CLまわりに、モータ回転軸142と共に一体回転する。そして、ファン16は、ファン軸心CLまわりに回転することにより、ファンリング部201に対するファン軸方向Daの一方側からファンリング部201の内側を通して複数枚の翼18の相互間へ空気を吸い込む。それと共に、ファン16は、その複数枚の翼18の相互間へ吸い込んだ空気をファン軸方向Daの他方側へ吹き出す。
 また、ファン軸心CLを含む平面でケース12を切断して得られる縦断面(すなわち、図13の縦断面)において、ケース12の面連結部123bの曲率半径は零または略零になっている。従って、その面連結部123bは、ベルマウス面として形成されていない。なお、図13の縦断面において、面連結部123bの曲率半径は零または略零であるので、面連結部123bは、内向面122bと導風面124bとに対し上記縦断面での曲率半径が局所的に小さくなる部位として設けられていると言える。
 上記したように本実施形態のファン16は軸流ファンであるので、側板20は、ファンリング部201を有しているが、下流拡径部202(図4参照)を有していない。すなわち、側板20の全体がファンリング部201で構成されている。
 例えば、本実施形態のファンリング部201は、円筒形状または略円筒形状を成している。また、ファンリング部201は、翼一端185の位置に対しファン軸方向Daの一方側へ突き出た部分を有している。すなわち、側板一端20bは、側板20に連結する翼一端185よりもファン軸方向Daの一方側に設けられている。
 ファン軸心CLを含む平面で切断して得られるガイド部24の断面形状は翼形にはなっていない。そのガイド部24の断面形状は、ファン軸方向Daに延びると共にファン軸心CLに対して傾斜した板状である。具体的には、そのガイド部24の断面形状は、ファン軸方向Daの一方側ほどファン径方向Drの外側に位置する板状である。すなわち、ガイド部24は、ファン軸方向Daの一方側が拡がった筒状である。
 なお、本実施形態でも第1実施形態と同様に、ファン径方向Drにおけるガイド部24の外側には、連通路24bが形成されている。そして、その連通路24bは、上流空間12aを、ファンリング部201とガイド部24との間の隙間201aへ連通させている。また、側板20のファンリング部201は、ガイド部24の最内周部242よりもファン径方向Drの外側に位置している。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第1実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第1実施形態と共通の構成から奏される効果を第1実施形態と同様に得ることができる。
 なお、本実施形態は第1実施形態に基づいた変形例であるが、本実施形態を前述の第2~9実施形態のうちの何れかと組み合わせることも可能である。
 (第11実施形態)
 次に、第11実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第1実施形態と異なる点を主として説明する。
 図14および図15に示すように本実施形態では、ガイド部24がケース12の一部分として構成されている。例えば、ガイド部24は、導風部124から連続する形状を成している。
 本実施形態でも第1実施形態と同様に、ファン径方向Drにおけるガイド部24の外側には、連通路24bが形成されている。但し、その連通路24bは、ケース12をファン軸方向Daに貫通した複数の貫通孔として設けられている。そして、その複数の連通路24bは、ファン周方向Dcに所定間隔を空けて並んでおり、ファン軸心CLまわりの全周にわたって設けられている。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第1実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第1実施形態と共通の構成から奏される効果を第1実施形態と同様に得ることができる。
 (第12実施形態)
 次に、第12実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第1実施形態と異なる点を主として説明する。
 図16および図17に示すように本実施形態では、送風機10は、ガイド部24に加え、ファン軸心CLを中心として形成された環状の内側環状部26を備えている。この内側環状部26は、ガイド部24と同心の環状を成すので、ガイド部24を外側ガイド部と称し、内側環状部26を内側ガイド部と称してもよい。なお、第1実施形態のファン16と同様に、本実施形態のファン16も、ファン軸心CLまわりに回転するターボファンである。
 具体的に、内側環状部26は、ガイド部24に対しファン径方向Drの内側に配置され、ガイド部24に対してファン径方向Drに離れている。従って、内側環状部26は、ファン軸方向Daに貫通し空気が流れるガイド内側流路27を、ガイド部24との間に形成している。このガイド内側流路27は、内側環状部26まわりの全周にわたって設けられている。
 また、内側環状部26は、ファン軸方向Daの一方側が他方側に対し拡径した形状を成している。
 内側環状部26のファン軸方向Daの長さは、ガイド部24のファン軸方向Daの長さよりも短い。そして、ファン軸方向Daにおいて内側環状部26は、ガイド部24がファン軸方向Daに占める範囲Wg内に収まるように配置されている。
 内側環状部26は、テーパ状環状部内面262を、内側環状部26のうちファン軸方向Daの一方側に有している。そのテーパ状環状部内面262は、ファン径方向Drの内側へ向いており、ファン軸方向Daの一方側ほどファン径方向Drの外側へ拡がるテーパ状になっている。テーパ状環状部内面262は、図17の断面において直線状になる面であっても、多少湾曲した曲線状になる面であってもよい。
 これと同様に、ガイド部24は、テーパ状ガイド内面246を、ガイド部24のうちファン軸方向Daの一方側に有している。そのテーパ状ガイド内面246は、ファン径方向Drの内側へ向いており、ファン軸方向Daの一方側ほどファン径方向Drの外側へ拡がるテーパ状になっている。テーパ状ガイド内面246は、図17の断面において直線状になる面であっても、多少湾曲した曲線状になる面であってもよい。
 そして、テーパ状ガイド内面246の方がテーパ状環状部内面262よりも、ファン軸方向Daの一方側へ向かってファン径方向Drに開いたテーパ状になっている。すなわち、テーパ状ガイド内面246のテーパ角度A3は、テーパ状環状部内面262のテーパ角度B3よりも大きい。そのテーパ状ガイド内面246のテーパ角度A3とは、詳細に言えば、テーパ状ガイド内面246のうちファン軸方向Daの一方側の端部246aにおけるテーパ状ガイド内面246のテーパ角度である。そして、テーパ状環状部内面262のテーパ角度B3とは、詳細に言えば、テーパ状環状部内面262のうちファン軸方向Daの一方側の端部262aにおけるテーパ状環状部内面262のテーパ角度である。なお、テーパ状ガイド内面246およびテーパ状環状部内面262には、面と面とをつなぎ局所的に小さい曲率半径を有するコーナRの面は含まれない。
 図16~図18に示すように、送風機10は、ガイド部24と内側環状部26との間に設けられた仕切部28を備えている。その仕切部28は、ガイド内側流路27を複数の分割流路271に仕切っている。仕切部28は、例えば、ファン軸方向Daに垂直な方向を厚み方向とした複数の薄板状のリブで構成されている。また、仕切部28は、ガイド部24と内側環状部26とを相互に連結している。なお、図18では、見やすい図示とするために、ガイド部24と内側環状部26とにそれぞれドット状のハッチングが付されている。また、図18では、面連結部123bは二点鎖線で表されている。
 本実施形態では第1実施形態とは異なり、吸込口24aよりも空気流れ上流側において、吸込口24aへ流れる空気の流量分布が、ファン軸心CLに対して、ファン径方向Drのうちの一方向である偏在方向D1rの一方側へ偏っている。例えば、吸込口24aに対するファン軸方向Daの一方側に設けられたフィルタまたは熱交換器がファン軸心CLに対し偏在方向D1rの一方側へずれて配置されることで、このような空気の流量分布に偏りが生じている。
 従って、本実施形態では、図16の矢印FL1および図18の矢印FL2で示されるように、吸込口24aへ向かう空気流れの主流は、ファン軸心CLに対し偏在方向D1rの一方側へずれた位置から吸込口24aへ向かう。
 これに対し、仕切部28は、ファン軸心CLに対する偏在方向D1rの一方側では、その一方側とは逆側の他方側に比して、ガイド内側流路27を細かく仕切っている。
 本実施形態でも第1実施形態と同様に、図17の縦断面に表われるガイド部24の断面形状、別言すれば、ファン軸心CLを含む平面で切断して得られるガイド部24の断面形状は、正圧面24cと負圧面24dとを有しファン軸方向Daに延びた翼形になっている。すなわち、ガイド部24は、正圧面24cを、ファン径方向Drの外側に設けられたガイド外周面として有している。そして、ガイド部24は、負圧面24dを、ファン径方向Drの内側に設けられたガイド内周面として有している。この負圧面24dには、上記のテーパ状ガイド内面246が含まれる。
 ガイド部24の正圧面24cと負圧面24dはそれぞれ、ファン軸心CLを含む断面である図17の縦断面において、ファン軸方向Daの一方側がファン径方向Drの外側へ拡がるように湾曲した形状を成している。また、図17の縦断面において、負圧面24dの曲率半径の最小値Rnは正圧面24cの曲率半径の最小値Rpよりも大きい。
 また、ガイド部24の正圧面24cと面連結部123bとを比較すると、その正圧面24cは、ベルマウス面としての面連結部123bに対向する対向部24eを有している。そして、図17の縦断面において、対向部24eは、面連結部123bの曲率半径の最小値Rbよりも更に小さい曲率半径を有する部位(具体的には、曲率半径Rpを有する部位)を含んでいる。すなわち、面連結部123bの曲率半径の最小値Rbと正圧面24cの曲率半径の最小値Rpは、「Rb>Rp」の関係にある。
 ガイド部24の負圧面24dは、ファン軸方向Daにおいてその負圧面24dの一方側の端から他方側へ向かうほど縮径し他方側の端に至るまでの途中で最小径になるように形成されている。本実施形態の負圧面24dは、図17の途中位置Pcで最小径になっており、その途中位置Pcに対するファン軸方向Daの他方側では、負圧面24dの他方側の端まで最小径のまま変わらない。
 図17の縦断面において、ガイド部24の負圧面24dの全体を見れば、その負圧面24dは、負圧面24dの曲率半径がファン軸方向Daの一方側ほど小さくなるように形成されている。
 図19に示すように、ファンリング部201とガイド部24との間の隙間201aは、上記縦断面においてファン軸方向Daの他方側ほど拡幅するように形成されている。言い換えると、上記隙間201aはファン軸方向Daの一方側に一端201bを有し、ファン軸方向Daの他方側に他端201cを有している。そして、その隙間201aの一端201bがファン径方向Drに有する一端幅Waは、その隙間201aの他端201cがファン径方向Drに有する他端幅Wbよりも小さい。
 図16および図17に示すように、ガイド部24の一方端241は、ケース12の面連結部123bよりもファン軸方向Daの一方側に位置している。また、ケース12の導風面124bは、ファン軸心CLに直交する平面状になっているので、ガイド部24の一方端241は、ケース12の導風面124bよりもファン軸方向Daの一方側に位置している。
 連通路24bは、上流空間12aへ連結する上流端部24fを有している。そして、連通路24bは、その連通路24bのうち上流端部24fにて通路断面積が最小になるように形成されている。別言すると、連通路24bは、その連通路24bのうち上流端部24fにて最も狭まった通路として形成されている。
 なお、本実施形態では、ケース12のうち面連結部123bを含む部分とガイド部24は、一体成形されていてもよいし、別々の成形部品として成形されていてもよい。
 上述したように、本実施形態によれば、図16および図17に示すように、送風機10は、ガイド部24に対しファン径方向Drの内側に配置された環状の内側環状部26を備えている。そして、その内側環状部26は、ファン軸方向Daに貫通し空気が流れるガイド内側流路27を、ガイド部24との間に形成している。従って、内側環状部26が無い場合に比してガイド内側流路27での空気の流通抵抗が増すので、吸込口24aの空気流れがガイド部24の負圧面24dに集中するのが抑制される。これにより、ガイド部24の負圧面24d上で生じる空気流れの剥離を低減することができ、延いては、送風機10の騒音悪化を抑制することが可能である。
 また、本実施形態によれば、内側環状部26は、ファン軸方向Daの一方側が他方側に対し拡径した形状を成している。従って、例えば逆に内側環状部26のファン軸方向Daの他方側が一方側に対し拡径している場合に比して、内側環状部26の径方向内側へ流入した空気流れが、その内側環状部26の表面から剥離することを抑制することができる。
 また、本実施形態によれば、内側環状部26はテーパ状環状部内面262を、内側環状部26のうちファン軸方向Daの一方側に有し、ガイド部24はテーパ状ガイド内面246を、ガイド部24のうちファン軸方向Daの一方側に有する。そして、テーパ状ガイド内面246のテーパ角度A3は、テーパ状環状部内面262のテーパ角度B3よりも大きい。従って、テーパ状ガイド内面246に沿う空気流れを内側環状部26で或る程度規制することができ、それにより、テーパ状ガイド内面246上またはその近傍において、空気流れがガイド部24の負圧面24dから剥離することを抑制することができる。
 また、本実施形態によれば、図17および図18に示すように、仕切部28は、ガイド部24と内側環状部26との間に設けられ、ガイド内側流路27を複数の分割流路271に仕切っている。
 また、吸込口24aよりも空気流れ上流側において、吸込口24aへ流れる空気の流量分布が、ファン軸心CLに対して、ファン径方向Drのうちの一方向である偏在方向D1rの一方側へ偏っている。これに対し、仕切部28は、ファン軸心CLに対する偏在方向D1rの一方側では、その一方側とは逆側の他方側に比して、ガイド内側流路27を細かく仕切っている。
 別言すると、吸込口24aよりも空気流れ上流側で吸込口24aへ流れる空気の流量分布において、吸込口24aへ流れる空気の流量が、ファン周方向Dcにおける或る周方向範囲Rc(図18参照)では、その或る周方向範囲Rcの周辺に比して大きくなっている。これに対し、仕切部28は、ファン周方向Dcにおける上記の或る周方向範囲Rcでは、その或る周方向範囲Rcの周辺に比してガイド内側流路27を細かく仕切っている。
 そのため、仕切部28は、ガイド内側流路27において空気の流通抵抗差をファン周方向Dcに付けることができる。従って、仕切部28が設けられていない場合に比して、吸込口24aよりも空気流れ上流側における空気の流量分布のムラが、ガイド内側流路27では小さくなる。その結果、ガイド内側流路27に流れる空気の流速分布でファン周方向Dcに生じる流速ムラが小さくなり、延いては、送風機10の騒音悪化を抑制することが可能である。なお、ここで言う空気の流量分布における空気流量の大小とは、詳細に言えば、単位空間当たり(言い換えると、単位領域当たり)の空気流量の大小である。
 また、本実施形態によれば、図17は、ファン軸心CLを含む縦断面を示している。ガイド部24のガイド外周面としての正圧面24cと、ガイド内周面としての負圧面24dはそれぞれ、その図17の縦断面において、ファン軸方向Daの一方側がファン径方向Drの外側へ拡がるように湾曲した形状を成している。また、図17の縦断面において、負圧面24dの曲率半径の最小値Rnは正圧面24cの曲率半径の最小値Rpよりも大きい。従って、例えば「Rn=Rp」の場合と比較して、負圧面24dに沿う空気流れが緩やかに曲がるので、その空気流れが負圧面24dから剥離することを抑制することが可能である。
 また、本実施形態によれば、図17に示すように、ガイド部24の正圧面24cは、ベルマウス面としての面連結部123bに対向する対向部24eを有している。そして、図17の縦断面において、対向部24eは、面連結部123bの曲率半径の最小値Rbよりも更に小さい曲率半径を有する部位(具体的には、曲率半径Rpを有する部位)を含んでいる。
 従って、例えば図20のように対向部24eがそうなっていない場合と比べて、対向部24eと面連結部123bとの間で対向部24eに沿う空気の流速を下げることが可能である。そして、その空気の流速が下がれば連通路24bの空気の流速も下がるので、その分、連通路24bの空気の静圧を上昇させることが可能である。そのように連通路24bの空気の静圧が上昇すれば、翼後縁182辺りと連通路24bとの間の静圧差が縮小し、側板20と側板対向部121との隙間121aを通って逆流する逆流空気流れの空気流量を低減することが可能である。
 また、本実施形態によれば、図17に示すように、ガイド部24の負圧面24dは、ファン軸方向Daにおいてその負圧面24dの一方側の端から他方側へ向かうほど縮径し他方側の端に至るまでの途中で最小径になるように形成されている。従って、径方向内側向きの速度成分を有して吸込口24aへ流入する空気を負圧面24dに沿わせながらその空気の流れ方向を滑らかに修正しつつ、ファン軸方向Daに沿った向きに向けさせることが可能である。
 また、本実施形態によれば、図17および図19に示すように、ファンリング部201とガイド部24との間の隙間201aは、ファン軸方向Daの他方側ほど拡幅するように形成されている。従って、矢印AR1で示すように隙間201aの一端201bを通過する空気の流速に対し、矢印AR2で示すように隙間201aの他端201cから流出する空気の流速を低くすることが可能である。これにより、その隙間201aの他端201cから流出する空気とガイド部24の負圧面24dに沿って矢印ARmで示すように流れる空気とが合流する際にそれらの空気の流速差が縮小されるので、空気流れの乱れを低減することが可能である。
 また、本実施形態によれば、図17に示すように、ガイド部24の一方端241は、ケース12の面連結部123bよりもファン軸方向Daの一方側に位置している。従って、ガイド部24の一方端241と面連結部123bとの位置関係がそうなっていない場合と比較して、導風面124bに沿いながら吸込口24aへ向かって流れる空気の一部を、ガイド部24によって連通路24bへと導きやすい。
 また、本実施形態によれば、連通路24bは、上流空間12aへ連結する上流端部24fを有している。そして、連通路24bは、その連通路24bのうち上流端部24fにて通路断面積が最小になるように形成されている。
 従って、例えば連通路24bの通路断面積が均一である場合に比して、連通路24bのうち上流端部24fよりも空気流れ下流側で空気の流速を下げることが可能である。そして、その空気の流速低下に伴って、連通路24bのうち上記逆流空気流れと合流する箇所における空気の静圧を上昇させることが可能である。そのように連通路24bの空気の静圧が上昇すれば、翼後縁182辺りと連通路24bとの間の静圧差が縮小し、上記逆流空気流れの空気流量を低減することが可能である。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第1実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第1実施形態と共通の構成から奏される効果を第1実施形態と同様に得ることができる。
 (第13実施形態)
 次に、第13実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第12実施形態と異なる点を主として説明する。
 図21に示すように、本実施形態でも第12実施形態と同様に、ガイド部24の負圧面24dは、ファン軸方向Daにおいてその負圧面24dの一方側の端から他方側へ向かうほど縮径し他方側の端に至るまでの途中で最小径になるように形成されている。そして、本実施形態の負圧面24dは、図21の途中位置Pcで最小径になっている。
 但し、第12実施形態とは異なり、本実施形態の負圧面24dは、その途中位置Pcに対するファン軸方向Daの他方側では、ファン軸方向Daの他方側ほど拡径している。また、負圧面24dにおいてファン軸方向Daの一方側の端における直径は、ファン軸方向Daの他方側の端における直径よりも大きい。このように、本実施形態の負圧面24dは、図21の途中位置Pcを頂点位置としてファン径方向Drの内側へ膨らんだ湾曲面になっている。
 従って、ガイド部24の負圧面24dに沿う空気流れに矢印FL3で示すようにファン径方向Drの外側向きの速度成分を与えることができるので、吸込口24aを通過する空気流れを複数枚の翼18の相互間へ流し込みやすくなる。
 なお、本実施形態でも送風機10は内側環状部26と仕切部28とを備えているが、図21では、その内側環状部26と仕切部28との図示が省略されている。また、図21の矢印FL3はガイド部24の負圧面24dに沿う空気流れを表し、矢印FL4は上流空間12aから連通路24bへ流入する空気流れを表している。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第12実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第12実施形態と共通の構成から奏される効果を第12実施形態と同様に得ることができる。
 (第14実施形態)
 次に、第14実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第12実施形態と異なる点を主として説明する。
 図22に示すように、本実施形態では、仕切部28(図16参照)が設けられていない。この点において、本実施形態は第12実施形態と異なっている。
 従って、仕切部28が設けられている場合と比較して、ガイド内側流路27での空気の流通抵抗を下げることができ、送風機10の効率向上を図ることができる。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第12実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第12実施形態と共通の構成から奏される効果を第12実施形態と同様に得ることができる。
 なお、本実施形態は第12実施形態に基づいた変形例であるが、本実施形態を前述の第13実施形態と組み合わせることも可能である。
 (第15実施形態)
 次に、第15実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第12実施形態と異なる点を主として説明する。
 図23~図25に示すように、本実施形態では、内側環状部26と仕切部28(図16参照)とが設けられていない。また、本実施形態のガイド部24は、ファン軸方向Daの他方側の端に設けられた凹凸端縁部247を有している。これらの点において、本実施形態は第12実施形態と異なっている。
 具体的には図25に示すように、その凹凸端縁部247は、ファン周方向Dcに延びながらファン軸方向Daに凹凸する凹凸形状を成している。例えば、その凹凸形状は、V字状の溝247aがファン周方向Dcに連なった形状である。本実施形態では、その凹凸形状は、ファン軸心CLまわりの全周にわたって形成されている。
 従って、図23~図25に示すように、矢印FL3で示される空気流れに対し、矢印FL5のようにガイド部24の径方向外側の空気流れを凹凸端縁部247の溝247aを介して誘引することができる。すなわち、ガイド部24の負圧面24dに沿う空気流れに対し、その空気流れが負圧面24dをファン軸方向Daの他方側へと通り過ぎる手前で、ガイド部24の径方向外側の空気流れを凹凸端縁部247の溝247aを介して誘引することができる。
 これにより、ガイド部24の負圧面24dからの空気流れの剥離に起因して生じる空気の渦UZを凹凸端縁部247の近傍で小さくすることができる。つまり、複数枚の翼18の相互間へ吸い込まれる空気の渦UZを小さくすることができ、騒音を低減することが可能である。
 例えば、図26に示すように凹凸端縁部247が設けられていない比較例では、ファンリング部201とガイド部24との間の隙間201aを矢印FL6のように流れる空気は負圧面24d側へ誘引されない。そのため、ガイド部24の負圧面24dからの空気流れの剥離に起因して生じる空気の渦UZを小さくする作用は生じないので、本実施形態よりも送風機10の騒音が大きくなりやすい。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第12実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第12実施形態と共通の構成から奏される効果を第12実施形態と同様に得ることができる。
 なお、本実施形態は第12実施形態に基づいた変形例であるが、本実施形態を前述の第13実施形態または第14実施形態と組み合わせることも可能である。
 (第16実施形態)
 次に、第16実施形態について説明する。本実施形態では、前述の第12実施形態と異なる点を主として説明する。
 図27に示すように、ガイド部24の全体は、ケース12のベルマウス面である面連結部123bよりもファン径方向Drの内側に配置されている。別言すれば、ガイド部24は、面連結部123bに対しファン軸方向Daに重ねて設けられた部位を含んでいない。また、ガイド部24の正圧面24cは、ファン軸心CLを含む断面である図27の縦断面において、ファン軸方向Daの一方側がファン径方向Drの外側へ拡がるように湾曲した形状を成している。これにより、その正圧面24cは、ファン軸方向Daに垂直な平面である他方向き面24gを、ファン軸方向Daの一方側の端部に有している。この他方向き面24gは、ファン軸方向Daの他方側を向いている。これらの点では、本実施形態は、図17に示される第12実施形態と同様である。
 但し、本実施形態のケース12のうち面連結部123bを含む部分とガイド部24は、例えば射出成形などにより一体成形された単一の成形品となっている。
 また、ガイド部24は、他方向き面24gに対するファン軸方向Daの一方側で且つガイド部24のうちファン径方向Drの最も外側に設けられた径外向き面24hを有している。この径外向き面24hは、ファン軸方向Daに沿った面であり、ファン径方向Drの外側を向いている。
 また、径外向き面24hは、その径外向き面24hのファン軸方向Daの他方側で他方向き面24gに連結しており、その他方向き面24gと径外向き面24hとの間にコーナRは設けられていない。すなわち、径外向き面24hは、ファン軸方向Daに沿った面のまま他方向き面24gに連結している。
 このようなガイド部24およびケース12の構成により、金型の型抜き性を悪化させるのを回避しつつ、ケース12のうち少なくとも面連結部123bとガイド部24とを一体成形することが可能である。
 以上説明したことを除き、本実施形態は第12実施形態と同様である。そして、本実施形態では、前述の第12実施形態と共通の構成から奏される効果を第12実施形態と同様に得ることができる。
 なお、本実施形態は第12実施形態に基づいた変形例であるが、本実施形態を前述の第13~第15実施形態の何れかと組み合わせることも可能である。
 (他の実施形態)
 (1)上述の各実施形態では、送風機10は、例えば車両用空調ユニットに採用されるものであるが、その送風機10の用途に限定はない。
 (2)上述の第1実施形態では、図3に示すように、側板20のファンリング部201は円筒形状または略円筒形状を成しているが、ファンリング部201の形状は、これに限らない。例えば、ファンリング部201は、ファン軸方向Daの位置に応じて直径が異なるテーパ状の筒形状を成していても差し支えない。
 (3)上述の第1実施形態では、図1および図4に示すように、ガイド部24は、例えばケース12とは別の部品として成形され、複数のガイド支持部125を介してケース12に連結固定されているが、これは一例である。例えば、ガイド部24と複数のガイド支持部125とケース12とが一体成形されて一部品として構成されていても差し支えない。
 (4)上述の各実施形態では、例えば図1に示すようにファン軸方向Daの一方側から他方側へ向かう方向視で、連通路24bは、均一な径方向幅を有して、ファン軸心CLまわりの全周にわたって設けられているが、これは一例である。例えば、その方向視で、連通路24bの径方向幅は不均一になっていても差し支えない。
 (5)上述の各実施形態では、例えば図1に示すように、連通路24bは、ファン軸心CLまわりの全周にわたって設けられているが、全周にわたってではなくファン周方向Dcの限られた範囲にだけ設けられていることも考え得る。
 (6)上述の第15実施形態では図25に示すように、凹凸端縁部247の凹凸形状は、V字状の溝247aがファン周方向Dcに連なった形状であるが、これは一例である。例えば、その凹凸端縁部247の凹凸形状は、図28に示すように、矩形状の溝247bがファン周方向Dcに連なった形状であっても差し支えない。また、凹凸端縁部247の凹凸形状は、図29に示すように、ファン軸方向Daに凹むように湾曲した凹形状247cとファン軸方向Daに膨らむように湾曲した凸形状247dとが連続してファン周方向Dcに交互に連なった形状であっても差し支えない。
 (7)上述の第15実施形態では図23に示すように、送風機10は、内側環状部26と仕切部28(図16参照)とを備えていないが、その内側環状部26と仕切部28とを備えていても差し支えない。
 (8)上述の第12実施形態では図18に示すように、ファン周方向Dcにおける或る周方向範囲Rcは1箇所であるが、ファン軸心CLまわりに複数あっても差し支えない。
 (9)なお、本開示は、上述の実施形態に限定されることなく、種々変形して実施することができる。また、上記各実施形態は、互いに無関係なものではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能である。
 また、上記各実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。また、上記各実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるものではない。
 また、上記各実施形態において、構成要素等の材質、形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の材質、形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その材質、形状、位置関係等に限定されるものではない。
 (まとめ)
 上記各実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、ファン軸心の径方向におけるガイド部の外側には、ガイド部よりも軸方向の一方側にある上流空間をファンリング部とガイド部との間の隙間へ連通させる連通路が形成されている。そして、ファンリング部は、ガイド部のうち径方向の最も内側に位置する最内周部よりも径方向の外側に位置している。
 また、第2の観点によれば、ガイド部は、ファンリング部に対し径方向の内側に重なるように設けられた重複部と、その重複部から軸方向の一方側へ延設されファンリング部よりも軸方向の一方側に設けられた延設部とを有している。従って、連通路を通る空気流れと側板の外側を通って逆流する逆流空気流れとの合流後の空気流れを、重複部とファンリング部との間の隙間で、吸込口を通過した主流の向きに沿わせるように案内することが可能である。
 また、第3の観点によれば、重複部は、ファンリング部に対し隙間をあけて対向するように配置されている。従って、重複部とファンリング部との間の隙間を通過する空気流れを軸方向に沿うように案内しやすい。
 また、第4の観点によれば、連通路は、ファン軸心まわりの全周にわたって設けられている。従って、連通路を通る空気流れと側板の外側を通って逆流する逆流空気流れとの合流をファン軸心まわりの全周にわたって満遍なく生じさせることができる。そのため、例えば、連通路を通る空気流れと逆流空気流れとの合流のムラに起因して生じうる騒音等を抑制することが可能である。
 また、第5の観点によれば、ファン軸心を含む平面で切断して得られるガイド部の断面形状は、径方向の外側に配置された正圧面と径方向の内側に配置された負圧面とを有する翼形になっている。従って、その正圧面の作用により、連通路を通る空気の圧力(言い換えると、気圧)が高くなる。そして、上記逆流空気流れの下流側の気圧も、その連通路を通る空気流れと上記逆流空気流れとの合流によって高められる。その結果、上記逆流空気流れの上流側の気圧と下流側の気圧との圧力差が小さくなるので、上記逆流空気流れの空気流量を低減することが可能である。
 また、第6の観点によれば、ファン軸心を含む平面で切断して得られるガイド部の断面形状は板状である。そして、ガイド部は、径方向の外側へ拡がるように曲がりながら、軸方向の一方側とは逆側の他方側からその一方側へと延びている。従って、例えばガイド部の一方端側が軸方向に平行になっている場合と比較して、導風面に沿いながら吸込口へ向かって流れる空気の一部を、ガイド部によって円滑に連通路へ導くことが可能である。
 また、第7の観点によれば、送風機はガイド外側配置部を備え、そのガイド外側配置部は、ファンリング部に対する軸方向の一方側で且つガイド部に対する径方向の外側に設けられている。そして、ファン軸心を含む平面で切断して得られるガイド部の断面形状は、軸方向に延びた板状であり、ガイド部とガイド外側配置部との間の隙間が連通路になっている。従って、主流が通過する吸込口の開口面積を最大限大きく確保しつつ、例えばガイド外側配置部にガイド部を付加する形で連通路を設けることが可能である。
 また、第8の観点によれば、送風機は、ガイド外側配置部を含むケースを備え、そのガイド外側配置部は、径方向の内側を向いた内向面を有する。ケースは、軸方向の一方側に向いており吸込口へ空気を導く導風面と、その導風面と内向面との間でその導風面と内向面とを連結する面連結部とを有する。そして、ガイド部は、軸方向の一方側に一方端を有し、その一方端は、面連結部よりも軸方向の一方側に位置している。従って、ガイド部の一方端と面連結部との位置関係がそうなっていない場合と比較して、導風面に沿いながら吸込口へ向かって流れる空気の一部を、ガイド部によって連通路へと導きやすい。
 また、第9の観点によれば、送風機は、ファン軸心を中心として形成された環状の内側環状部を備える。ファンはターボファンであり、内側環状部は、ガイド部に対し径方向の内側に配置され、軸方向に貫通し空気が流れるガイド内側流路をガイド部との間に形成している。従って、内側環状部が無い場合に比してガイド内側流路での空気の流通抵抗が増すので、吸込口の空気流れがガイド部の表面に集中するのが抑制される。これにより、ガイド部の径方向内側の表面で生じる空気流れの剥離を低減することができ、延いては、送風機の騒音悪化を抑制することが可能である。
 また、第10の観点によれば、内側環状部は、軸方向の一方側が他方側に対し拡径した形状を成している。従って、例えば逆に内側環状部の軸方向の他方側が一方側に対し拡径している場合に比して、内側環状部の径方向内側へ流入した空気流れが、その内側環状部の表面から剥離することを抑制することができる。
 また、第11の観点によれば、内側環状部は、径方向の内側へ向いており軸方向の一方側ほど径方向の外側へ拡がるテーパ状のテーパ状環状部内面を、内側環状部のうち軸方向の一方側に有する。ガイド部は、径方向の内側へ向いており軸方向の一方側ほど径方向の外側へ拡がるテーパ状のテーパ状ガイド内面を、ガイド部のうち軸方向の一方側に有する。そして、テーパ状ガイド内面のうち軸方向の一方側の端部におけるそのテーパ状ガイド内面のテーパ角度は、テーパ状環状部内面のうち軸方向の一方側の端部におけるそのテーパ状環状部内面のテーパ角度よりも大きい。従って、テーパ状ガイド内面に沿う空気流れを内側環状部で或る程度規制することができ、それにより、テーパ状ガイド内面上またはその近傍において、空気流れがガイド部の表面から剥離することを抑制することができる。
 また、第12の観点によれば、送風機は仕切部を備え、その仕切部は、ガイド部と内側環状部との間に設けられ、ガイド内側流路を複数の流路に仕切る。また、吸込口よりも空気流れ上流側で吸込口へ流れる空気の流量分布において、吸込口へ流れる空気の流量が、周方向における或る周方向範囲では、その或る周方向範囲の周辺に比して大きい。仕切部は、周方向における上記或る周方向範囲では、その或る周方向範囲の周辺に比してガイド内側流路を細かく仕切っている。そのため、仕切部は、ガイド内側流路において空気の流通抵抗差を周方向に付けることができる。従って、仕切部が設けられていない場合に比して、吸込口よりも空気流れ上流側における空気の流量分布のムラが、ガイド内側流路では小さくなる。その結果、ガイド内側流路に流れる空気の流速分布で周方向に生じる流速ムラが小さくなり、延いては、送風機の騒音悪化を抑制することが可能である。
 また、第13の観点によれば、軸方向において内側環状部は、ガイド部が軸方向に占める範囲内に収まる。
 また、第14の観点によれば、ガイド部は、軸方向の一方側とは逆側の他方側の端に設けられた凹凸端縁部を有し、その凹凸端縁部は、周方向に延びながら軸方向に凹凸する凹凸形状を成している。従って、ガイド部の径方向内側の表面に沿う空気流れに対し、その空気流れがそのガイド部の表面を軸方向の他方側へと通り過ぎる手前で、ガイド部の径方向外側の空気流れを凹凸端縁部の凹部分を介して誘引することができる。これにより、ガイド部の径方向内側の表面からの空気流れの剥離に起因して生じる空気の渦を凹凸端縁部の近傍で小さくすることができる。つまり、複数枚の翼の相互間へ吸い込まれる空気の渦を小さくすることができ、騒音を低減することが可能である。
 また、第15の観点によれば、凹凸形状は、V字状の溝が周方向に連なった形状、矩形状の溝が周方向に連なった形状、または、軸方向に凹むように湾曲した凹形状と軸方向に膨らむように湾曲した凸形状とが連続して周方向に交互に連なった形状である。
 また、第16の観点によれば、ガイド部は、径方向の内側に設けられたガイド内周面と、径方向の外側に設けられたガイド外周面とを有する。そのガイド内周面とガイド外周面はそれぞれ、ファン軸心を含む断面において、軸方向の一方側が径方向の外側へ拡がるように湾曲した形状を成している。そして、ファン軸心を含む断面において、ガイド内周面の曲率半径の最小値はガイド外周面の曲率半径の最小値よりも大きい。従って、ガイド内周面に沿う空気流れが緩やかに曲がるので、その空気流れがガイド内周面から剥離することを抑制することが可能である。
 また、第17の観点によれば、送風機のケースは、ガイド部に対し径方向の外側に設けられ径方向の内側を向いておりガイド部との間に連通路を形成する内向面と、軸方向の一方側に向いており吸込口へ空気を導く導風面とを有する。また、ケースは、その導風面と内向面との間でその導風面と内向面とを連結する面連結部を有する。その面連結部は、ファン軸心を含む断面において導風面と内向面とを連続的につなぐように湾曲したベルマウス面として形成されており、ガイド外周面はベルマウス面に対向する対向部を有する。そして、ファン軸心を含む断面において、対向部は、ベルマウス面の曲率半径の最小値よりも更に小さい曲率半径を有する部位を含む。従って、対向部がそうなっていない場合と比べて、対向部とベルマウス面との間で対向部に沿う空気の流速を下げることが可能である。そして、その空気の流速が下がれば連通路の空気の流速も下がるので、その分、連通路の空気の静圧を上昇させることが可能である。そのように連通路の空気の静圧が上昇すれば、翼の後縁辺りと連通路との間の静圧差が縮小し、側板の外側を通って逆流する逆流空気流れの空気流量を低減することが可能である。
 また、第18の観点によれば、ガイド内周面は、軸方向においてそのガイド内周面の一方側の端から他方側へ向かうほど縮径しその他方側の端に至るまでの途中で最小径になるように形成されている。従って、径方向内側向きの速度成分を有して吸込口へ流入する空気をガイド内周面に沿わせながらその空気の流れ方向を滑らかに修正しつつ、軸方向に沿った向きに向けさせることが可能である。なお、第19の観点は、この第18の観点と同様である。
 また、第20の観点によれば、ファン軸心を含む断面において、ガイド内周面の曲率半径は、軸方向の一方側ほど小さくなる。
 また、第21の観点によれば、ファンリング部とガイド部との間の隙間は、軸方向の一方側とは逆側の他方側ほど拡幅するように形成されている。従って、その隙間を流れる空気の流速を軸方向の他方側ほど低下させることが可能である。これにより、その隙間から流出する空気とガイド部の径方向内側を流れる空気とが合流する際にそれらの空気の流速差が縮小されるので、空気流れの乱れを低減することが可能である。
 また、第22の観点によれば、ガイド部は、軸方向の一方側に一方端を有し、その一方端は、ケースの面連結部よりも軸方向の一方側に位置している。従って、ガイド部の一方端と面連結部との位置関係がそうなっていない場合と比較して、導風面に沿いながら吸込口へ向かって流れる空気の一部を、ガイド部によって連通路へと導きやすい。
 また、第23の観点によれば、連通路は、上流空間へ連結する上流端部を有する。そして、連通路は、その連通路のうち上流端部にて通路断面積が最小になるように形成されている。従って、例えば連通路の通路断面積が均一である場合に比して、連通路のうち上流端部よりも空気流れ下流側で空気の流速を下げることが可能である。そして、その空気の流速低下に伴って、連通路のうち上記逆流空気流れと合流する箇所における空気の静圧を上昇させることが可能である。そのように連通路の空気の静圧が上昇すれば、翼の後縁辺りと連通路との間の静圧差が縮小し、上記逆流空気流れの空気流量を低減することが可能である。
 また、第24の観点によれば、ガイド部の全体は、面連結部よりも径方向の内側に配置され、そのガイド部は、径方向の外側に設けられたガイド外周面を有する。そのガイド外周面は、ファン軸心を含む断面において、軸方向の一方側が径方向の外側へ拡がるように湾曲した形状を成している。そして、ガイド外周面は、軸方向に垂直な面を軸方向の一方側の端部に有している。従って、金型の型抜き性を悪化させるのを回避しつつ、ケースのうち少なくとも面連結部とガイド部とを一体成形することが可能である。

Claims (24)

  1.  送風機であって、
     ファン軸心(CL)を中心とした周方向(Dc)に並んで配置された複数枚の翼(18)と、前記ファン軸心を中心とした筒状を成すファンリング部(201)を含み前記複数枚の翼の一端(183、185)がそれぞれ連結された側板(20)とを有し、前記ファン軸心まわりに回転することにより前記ファンリング部に対する前記ファン軸心の軸方向(Da)の一方側から該ファンリング部の内側を通して前記複数枚の翼の相互間へ吸い込んだ空気を吹き出すファン(16)と、
     前記ファンリング部と比較して前記軸方向の前記一方側に配置され、前記ファンへ吸い込まれる空気が通過する吸込口(24a)を内側に形成する環状のガイド部(24)とを備え、
     前記ファン軸心の径方向(Dr)における前記ガイド部の外側には、前記ガイド部よりも前記軸方向の前記一方側にある上流空間(12a)を前記ファンリング部と前記ガイド部との間の隙間(201a)へ連通させる連通路(24b)が形成され、
     前記ファンリング部は、前記ガイド部のうち前記径方向の最も内側に位置する最内周部(242)よりも前記径方向の外側に位置している、送風機。
  2.  前記ガイド部は、前記ファンリング部に対し前記径方向の内側に重なるように設けられた重複部(243)と、該重複部から前記軸方向の前記一方側へ延設され前記ファンリング部よりも前記軸方向の前記一方側に設けられた延設部(244)とを有している、請求項1に記載の送風機。
  3.  前記重複部は、前記ファンリング部に対し隙間をあけて対向するように配置されている、請求項2に記載の送風機。
  4.  前記連通路は、前記ファン軸心まわりの全周にわたって設けられている、請求項1ないし3のいずれか1つに記載の送風機。
  5.  前記ファン軸心を含む平面で切断して得られる前記ガイド部の断面形状は、前記径方向の外側に配置された正圧面(24c)と前記径方向の内側に配置された負圧面(24d)とを有する翼形になっている、請求項1ないし4のいずれか1つに記載の送風機。
  6.  前記ファン軸心を含む平面で切断して得られる前記ガイド部の断面形状は板状であり、
     前記ガイド部は、前記径方向の外側へ拡がるように曲がりながら、前記軸方向の前記一方側とは逆側の他方側から該一方側へと延びている、請求項1ないし4のいずれか1つに記載の送風機。
  7.  前記ファンリング部に対する前記軸方向の前記一方側で且つ前記ガイド部に対する前記径方向の外側に設けられたガイド外側配置部(122)を備え、
     前記ファン軸心を含む平面で切断して得られる前記ガイド部の断面形状は、前記軸方向に延びた板状であり、
     前記ガイド部と前記ガイド外側配置部との間の隙間が前記連通路になっている、請求項1ないし4のいずれか1つに記載の送風機。
  8.  前記ガイド外側配置部を含むケース(12)を備え、
     前記ガイド外側配置部は、前記径方向の内側を向いた内向面(122b)を有し、
     前記ケースは、前記軸方向の前記一方側に向いており前記吸込口へ空気を導く導風面(124b)と、該導風面と前記内向面との間で該導風面と該内向面とを連結する面連結部(123b)とを有し、
     前記ガイド部は、前記軸方向の前記一方側に一方端(241)を有し、
     該一方端は、前記面連結部よりも前記軸方向の前記一方側に位置している、請求項7に記載の送風機。
  9.  前記ファン軸心を中心として形成された環状の内側環状部(26)を備え、
     前記ファンはターボファンであり、
     前記内側環状部は、前記ガイド部に対し前記径方向の内側に配置され、前記軸方向に貫通し空気が流れるガイド内側流路(27)を前記ガイド部との間に形成している、請求項1ないし5のいずれか1つに記載の送風機。
  10.  前記内側環状部は、前記軸方向の前記一方側が他方側に対し拡径した形状を成している、請求項9に記載の送風機。
  11.  前記内側環状部は、前記径方向の内側へ向いており前記軸方向の前記一方側ほど前記径方向の外側へ拡がるテーパ状のテーパ状環状部内面(262)を、前記内側環状部のうち前記軸方向の前記一方側に有し、
     前記ガイド部は、前記径方向の内側へ向いており前記軸方向の前記一方側ほど前記径方向の外側へ拡がるテーパ状のテーパ状ガイド内面(246)を、前記ガイド部のうち前記軸方向の前記一方側に有し、
     前記テーパ状ガイド内面のうち前記軸方向の前記一方側の端部における該テーパ状ガイド内面のテーパ角度(A3)は、前記テーパ状環状部内面のうち前記軸方向の前記一方側の端部における該テーパ状環状部内面のテーパ角度(B3)よりも大きい、請求項9または10に記載の送風機。
  12.  前記ガイド部と前記内側環状部との間に設けられ、前記ガイド内側流路を複数の流路(271)に仕切る仕切部(28)を備え、
     前記吸込口よりも空気流れ上流側で前記吸込口へ流れる空気の流量分布において、前記吸込口へ流れる空気の流量が、前記周方向における或る周方向範囲(Rc)では、該或る周方向範囲の周辺に比して大きく、
     前記仕切部は、前記周方向における前記或る周方向範囲では、該或る周方向範囲の周辺に比して前記ガイド内側流路を細かく仕切っている、請求項9ないし11のいずれか1つに記載の送風機。
  13.  前記軸方向において前記内側環状部は、前記ガイド部が前記軸方向に占める範囲(Wg)内に収まる、請求項9ないし12のいずれか1つに記載の送風機。
  14.  前記ガイド部は、前記軸方向の前記一方側とは逆側の他方側の端に設けられた凹凸端縁部(247)を有し、
     前記凹凸端縁部は、前記周方向に延びながら前記軸方向に凹凸する凹凸形状を成している、請求項1ないし5のいずれか1つに記載の送風機。
  15.  前記凹凸形状は、V字状の溝(247a)が前記周方向に連なった形状、矩形状の溝(247b)が前記周方向に連なった形状、または、前記軸方向に凹むように湾曲した凹形状(247c)と前記軸方向に膨らむように湾曲した凸形状(247d)とが連続して前記周方向に交互に連なった形状である、請求項14に記載の送風機。
  16.  前記ガイド部は、前記径方向の内側に設けられたガイド内周面(24d)と、前記径方向の外側に設けられたガイド外周面(24c)とを有し、
     前記ガイド内周面と前記ガイド外周面はそれぞれ、前記ファン軸心を含む断面において、前記軸方向の前記一方側が前記径方向の外側へ拡がるように湾曲した形状を成し、
     前記ファン軸心を含む断面において、前記ガイド内周面の曲率半径の最小値は前記ガイド外周面の曲率半径の最小値よりも大きい、請求項1ないし5、9ないし15のいずれか1つに記載の送風機。
  17.  前記ガイド部に対し前記径方向の外側に設けられ前記径方向の内側を向いており前記ガイド部との間に前記連通路を形成する内向面(122b)、前記軸方向の前記一方側に向いており前記吸込口へ空気を導く導風面(124b)、および、該導風面と前記内向面との間で該導風面と該内向面とを連結する面連結部(123b)を有するケース(12)を備え、
     前記面連結部は、前記ファン軸心を含む断面において前記導風面と前記内向面とを連続的につなぐように湾曲したベルマウス面として形成されており、
     前記ガイド外周面は前記ベルマウス面に対向する対向部(24e)を有し、
     前記ファン軸心を含む断面において、前記対向部は、前記ベルマウス面の曲率半径の最小値よりも更に小さい曲率半径を有する部位を含む、請求項16に記載の送風機。
  18.  前記ガイド内周面は、前記軸方向において該ガイド内周面の前記一方側の端から他方側へ向かうほど縮径し該他方側の端に至るまでの途中で最小径になるように形成されている、請求項16または17に記載の送風機。
  19.  前記ガイド部は、前記径方向の内側に設けられたガイド内周面(24d)を有し、
     前記ガイド内周面は、前記軸方向において該ガイド内周面の前記一方側の端から他方側へ向かうほど縮径し該他方側の端に至るまでの途中で最小径になるように形成されている、請求項9ないし15のいずれか1つに記載の送風機。
  20.  前記ファン軸心を含む断面において、前記ガイド内周面の曲率半径は、前記軸方向の前記一方側ほど小さくなる、請求項16ないし19のいずれか1つに記載の送風機。
  21.  前記ファンリング部と前記ガイド部との間の前記隙間は、前記軸方向の前記一方側とは逆側の他方側ほど拡幅するように形成されている、請求項9ないし20のいずれか1つに記載の送風機。
  22.  前記ガイド部に対し前記径方向の外側に設けられ前記径方向の内側を向いており前記ガイド部との間に前記連通路を形成する内向面(122b)、前記軸方向の前記一方側に向いており前記吸込口へ空気を導く導風面(124b)、および、該導風面と前記内向面との間で該導風面と該内向面とを連結する面連結部(123b)を有するケース(12)を備え、
     前記ガイド部は、前記軸方向の前記一方側に一方端(241)を有し、
     該一方端は、前記面連結部よりも前記軸方向の前記一方側に位置している、請求項9ないし16のいずれか1つに記載の送風機。
  23.  前記連通路は、前記上流空間へ連結する上流端部(24f)を有し、
     前記連通路は、該連通路のうち前記上流端部にて通路断面積が最小になるように形成されている、請求項9ないし21のいずれか1つに記載の送風機。
  24.  前記ガイド部に対し前記径方向の外側に設けられ前記径方向の内側を向いており前記ガイド部との間に前記連通路を形成する内向面(122b)、前記軸方向の前記一方側に向いており前記吸込口へ空気を導く導風面(124b)、および、該導風面と前記内向面との間で該導風面と該内向面とを連結する面連結部(123b)を有するケース(12)を備え、
     前記ガイド部の全体は、前記面連結部よりも前記径方向の内側に配置され、
     前記ガイド部は、前記径方向の外側に設けられたガイド外周面(24c)を有し、
     前記ガイド外周面は、前記ファン軸心を含む断面において、前記軸方向の前記一方側が前記径方向の外側へ拡がるように湾曲した形状を成し、
     前記ガイド外周面は、前記軸方向に垂直な面(24g)を前記軸方向の前記一方側の端部に有している、請求項9ないし15のいずれか1つに記載の送風機。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6809321B2 (ja) 2017-03-21 2021-01-06 株式会社デンソー 空調装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010053815A (ja) * 2008-08-29 2010-03-11 Denso Corp 送風機
JP2012177363A (ja) * 2010-11-17 2012-09-13 Panasonic Corp 送風装置
JP2015155680A (ja) * 2014-02-21 2015-08-27 株式会社デンソー 送風装置

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT8353039V0 (it) * 1982-03-15 1983-03-10 Sueddeutsche Kuehler Behr Ventilatore assiale particolarmente per radiatori di raffreddamento di motori termici raffreddati ad acqua
FR2753495B1 (fr) * 1996-09-19 1998-11-13 Valeo Thermique Moteur Sa Ventilateur, en particulier pour appareil de refroidissement et/ou chauffage et/ou climatisation de vehicule automobile
JP3483447B2 (ja) * 1998-01-08 2004-01-06 松下電器産業株式会社 送風装置
US6599088B2 (en) * 2001-09-27 2003-07-29 Borgwarner, Inc. Dynamically sealing ring fan shroud assembly
US7789622B2 (en) * 2006-09-26 2010-09-07 Delphi Technologies, Inc. Engine cooling fan assembly
DE102006047236B4 (de) * 2006-10-04 2017-06-29 Mahle International Gmbh Axiallüfter eingerichtet zur Förderung von Kühlluft einer Kühlvorrichtung eines Kraftfahrzeuges
US9903387B2 (en) * 2007-04-05 2018-02-27 Borgwarner Inc. Ring fan and shroud assembly
US8475111B2 (en) * 2007-04-05 2013-07-02 Borgwarner Inc. Ring fan and shroud air guide system
JP2010133297A (ja) 2008-12-03 2010-06-17 Daikin Ind Ltd 遠心送風機
JP5901908B2 (ja) * 2010-08-05 2016-04-13 株式会社ミツバ 冷却ファン
DE102011087831A1 (de) * 2011-12-06 2013-06-06 Robert Bosch Gmbh Gebläseanordnung
US9011094B2 (en) * 2012-06-13 2015-04-21 International Truck Intellectual Property Company, Llc Fan assembly and gap tool
ITTO20130806A1 (it) * 2013-10-04 2015-04-05 Johnson Electric Asti S R L Gruppo di ventilazione, particolarmente per uno scambiatore di calore di un autoveicolo
JP6417771B2 (ja) * 2014-07-31 2018-11-07 日本電産株式会社 電動送風機
DE112016000766B4 (de) * 2015-02-16 2023-03-30 Denso Corporation Gebläse-Einheit
JP6730917B2 (ja) * 2016-12-02 2020-07-29 三菱重工エンジン&ターボチャージャ株式会社 遠心圧縮機及びターボチャージャ
JP6990026B2 (ja) * 2017-02-16 2022-01-12 シャープ株式会社 電動送風機および電動掃除機、ならびにインペラの製造方法
JP7163567B2 (ja) * 2017-07-18 2022-11-01 株式会社デンソー 送風装置
JP6988397B2 (ja) * 2017-11-16 2022-01-05 日本電産株式会社 軸流ファン
JP6881376B2 (ja) 2018-03-30 2021-06-02 株式会社Sumco ワイヤーソー用スラリーノズル
US10774677B2 (en) * 2018-05-29 2020-09-15 Ford Global Technologies, Llc Systems and methods for a variable inlet compressor
JP7155965B2 (ja) 2018-12-03 2022-10-19 コニカミノルタ株式会社 粘着剤供給装置およびインクジェット画像形成装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010053815A (ja) * 2008-08-29 2010-03-11 Denso Corp 送風機
JP2012177363A (ja) * 2010-11-17 2012-09-13 Panasonic Corp 送風装置
JP2015155680A (ja) * 2014-02-21 2015-08-27 株式会社デンソー 送風装置

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