一体式空调器的室内风扇结构.pdf

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摘要
申请专利号:

CN200910069610.6

申请日:

2009.07.06

公开号:

CN101943171A

公开日:

2011.01.12

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):F04D 17/08申请公布日:20110112|||实质审查的生效IPC(主分类):F04D 17/08申请日:20090706|||公开

IPC分类号:

F04D17/08; F04D29/44; F24F1/02

主分类号:

F04D17/08

申请人:

乐金电子(天津)电器有限公司

发明人:

汪鑫

地址:

300402 天津市北辰区兴淀公路

优先权:

专利代理机构:

天津市宗欣专利商标代理有限公司 12103

代理人:

常静彬

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内容摘要

一种一体式空调器的室内风扇结构,包括:蜗壳、叶轮、风扇电机、电机支架,在蜗壳上固定风扇电机的一侧设置可分离的蜗壳盖,蜗壳盖固定在蜗壳和电机支架之间;蜗壳盖上形成进气孔,进气孔的直径小于叶轮的直径,在蜗壳上对应蜗壳盖的位置形成直径大于叶轮直径的通孔,当蜗壳盖与蜗壳分离时,叶轮可由上述通孔置入蜗壳或从蜗壳中取出,使叶轮的安装和更换更加简便,避免了进行风扇整体的拆装。本发明中的轮毂在叶轮中的设置位置更加靠近风扇电机一侧,从而使轮毂和风扇电机之间的电机轴更短,两者之间采用更小的传动距离使电机轴在旋转时受力矩减少,降低了电机轴在运转中产生抖动的可能,确保室内风扇的正常运转。

权利要求书

1: 一种一体式空调器的室内风扇结构, 包括 : 蜗壳, 形成室内风扇的外观, 并且引导空 气在室内风扇中的流向 ; 叶轮, 设置在蜗壳内部, 通过旋转将空气吸入到蜗壳内, 使空调器 室内热交换部分的空气产生流动, 在叶轮中设置有轮毂 ; 风扇电机, 通过电机支架与蜗壳相 固定, 且电机轴与叶轮的轮毂相互结合, 风扇电机驱动叶轮旋转 ; 电机支架, 由多个一端固 定在风扇电机外壳上、 而另一端沿风扇电机的半径向外延伸并与蜗壳固定的支撑臂构成, 限定风扇电机的安装位置, 其特征在于 : 在蜗壳上固定风扇电机的一侧设置可分离的蜗壳 盖, 蜗壳盖固定在蜗壳和电机支架之间 ; 蜗壳盖上形成进气孔, 进气孔的直径小于叶轮的直 径, 在蜗壳上对应蜗壳盖的位置形成直径大于叶轮直径的通孔, 当蜗壳盖与蜗壳分离时, 叶 轮可由上述通孔置入蜗壳或从蜗壳中取出。
2: 根据权利要求 1 所述的一体式空调器的室内风扇结构, 其特征在于 : 蜗壳盖通过电 机支架和蜗壳固定。
3: 根据权利要求 1 或 2 所述的一体式空调器的室内风扇结构, 其特征在于 : 电机支架 上设置多个通孔, 蜗壳上设置多个与通孔位置对应的固定部, 在蜗壳盖上同时设置与蜗壳 上固定部位置相对应的通孔, 螺钉穿过电机支架和蜗壳盖上的通孔与蜗壳上的固定部连 接, 从而将电机支架、 蜗壳盖与蜗壳相固定。
4: 根据权利要求 1 所述的一体式空调器的室内风扇结构, 其特征在于 : 叶轮的轮毂的 设置位置向靠近风扇电机的一侧偏移, 即缩短轮毂和电机轴的固定位置与风扇电机之间的 距离。

说明书


一体式空调器的室内风扇结构

    【技术领域】
     本发明涉及空调器的技术领域, 具体说是一种在蜗壳的一侧设置可分离的蜗壳 盖, 叶轮能够从蜗壳盖遮挡住的通孔处被置入蜗壳或从蜗壳中取出, 从而使拆装更方便的 一体式空调器的室内风扇结构。背景技术
     通常, 空调器是对于室内环境进行制冷或制热, 由此创造舒适的室内环境的机器, 大致上分为一体式空调器和分体式空调器。
     一体式空调器和分体式空调器在功能上虽然相同, 但是一体式空调器在同一个机 壳内设置了制冷、 散热的零部件, 穿墙设置在墙面或者设置在窗户上, 窗式空调器是最常见 的一体式空调器, 而分体式空调器在室内机上设置了制冷装置, 在室外机上设置了散热以 及压缩装置, 室内机和室外机利用冷媒导管连接。
     图 1 是现有技术的窗式空调器的结构分解图。
     如图 1 所示, 现有的窗式空调器由形成外表的机壳 2 ; 安装机件的底盘 3 ; 设置于 底盘室内侧的室内面板 4 ; 室内面板 4 下侧形成有将空气吸入到空调器内部空间的进气口 4a ; 其上侧形成将空调器内部调节后的空气排放到室内的排气口 4b ; 室内面板 4 的内侧依 次设置蒸发器 6 ; 室内风扇 7 及空气引导装置 8(8a、 8b、 8c) ; 空气引导装置 8 包括安装室内 风扇的空气引导板 8a ; 在空气引导板 8a 前面安置有挡板 8b ; 挡板 8b 上有将通过蒸发器 6 流动的空气引导到室内风扇 7 的通孔, 安装在挡板 8b 上侧及空气引导板 8a 上端前方, 引导 空气流向室内面板上的排气口 4b 的导风罩 8c。 空气引导板 8a 将窗式空调器分为室内部分 和室外部分, 隔断了室内空气与室外空气之间的流通。空气引导板 8a 后面的室外部分设置 有风扇电机 14 ; 引导架 10 ; 室外风扇 11、 冷凝器 12、 压缩机 16 及具有进、 排气口的室外面板 ( 未图示 ) ; 底盘 3 上设计有聚集、 排出蒸发器流下来的冷凝水的接水盘电机 14 的旋转轴向 相反方向伸出机壳外并延伸一定距离, 分别连接室内风扇 7 及室外风扇 11。当接入电源时 压缩机 16 和电机 14 运转, 冷媒经压缩机 16 压缩后通过冷凝器 12、 膨胀阀 ( 未图示 )、 蒸发 器 6, 然后再次流回到压缩机进行循环, 随着风扇电机 14 的运转, 室内风扇 7 和室外风扇 11 开始转动, 室内空气通过室内面板 4 的进气口 4a 进入空调机, 与蒸发器 6 进行热交换, 变为 冷气后, 由室内面板 4 的排气口 4b 排回室内 ; 室外空气由室外面板的进气格栅进入空调器 的室外部分, 经室外风扇 11、 冷凝器 12 进行热交换后变为热空气由室外面板排气口排出到 空调器外的室外大气环境中。
     图 2 是现有技术中另一种一体式空调器的结构示意图 ; 图 3 是现有技术中一体式 空调器的室内风扇叶轮的侧视图 ; 图 4 是现有技术的一体式空调器的室内风扇结构的示意 图。
     如图 2 至图 4 所示, 现有技术中的另一种一体式空调器, 包括 : 机壳 2, 形成空调器 的外观, 并且容纳空调器的各个部件 ; 由蒸发器、 室内风扇、 底盘等部件构成的空调器的室 内热交换部分 ; 由冷凝器、 室外风扇、 风扇电机 14、 压缩机、 等部件构成的空调器的室外热交换部分 ; 其中, 在对应于室内热交换部分的机壳上设置有进风口和出风口, 进风口和出风 口各自通过进风管路和出风管路与室内相连接, 当空调器工作时, 室内风扇旋转运行, 室内 空气通过进风口吸入到空调器的室内热交换部分, 并且空气流过蒸发器时与蒸发器发生热 量交换, 温度变化后的空气在室内风扇的作用下通过出风口被排放到室内, 从而完成了一 个热交换的循环。
     现有技术的一体式空调器的室内风扇结构, 包括 : 蜗壳 20, 形成室内风扇的外观, 并且引导空气在室内风扇中的流向 ; 叶轮 22, 设置在蜗壳内部, 通过旋转将空气吸入到蜗 壳内, 使空调器室内热交换部分的空气产生流动, 在叶轮中设置有轮毂 23 ; 风扇电机 14, 通 过电机支架与蜗壳相固定, 且电机轴与叶轮的轮毂相互结合, 风扇电机驱动叶轮旋转 ; 电机 支架 21, 由多个一端固定在风扇电机外壳上、 而另一端沿风扇电机的半径向外延伸并与蜗 壳固定的支撑臂构成, 限定风扇电机的安装位置。
     在上述电机支架上设置多个通孔, 蜗壳 20 上设置多个与通孔位置对应的固定部 24, 螺钉穿过电机支架上的通孔与蜗壳上的固定部连接, 从而将电机支架与蜗壳相固定。
     但是, 如上所述的已有技术中存在如下的不足点 :
     现有技术的一体式空调器的室内风扇结构中, 叶轮设置在蜗壳内部, 并且通过轮 毂和电机轴与设置在蜗壳之外的风扇电机相互固定, 在风扇电机的驱动下旋转, 在蜗壳上 形成进气孔, 为保证室内风扇在运转是能够产生足够的吸力, 进气孔的直径都要小于叶轮 的直径, 因此在安装叶轮时只能通过蜗壳上的出风位置来进行, 在蜗壳的阻挡下叶轮的安 装会十分不便, 在维修时拆装叶轮都必须要先将整个室内风扇结构与空调器分离, 导致维 修的工作量增大。 同时在现有技术中, 轮毂的位置位于叶轮的中部, 轮毂和风扇电机之间的 电机轴的长度过长, 在风扇电机运转时容易发生电机轴受力抖动, 从而导致叶轮在旋转中 发生偏转, 使叶轮与蜗壳之间产生摩擦, 造成噪音量大甚至叶轮损坏。 发明内容
     本发明要解决的技术问题是提供一种在蜗壳的一侧设置可分离的蜗壳盖, 叶轮能 够从蜗壳盖遮挡住的通孔处被置入蜗壳或从蜗壳中取出, 从而使拆装更方便的一体式空调 器的室内风扇结构。
     本发明为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是 :
     本发明的一体式空调器的室内风扇结构, 包括 : 蜗壳, 形成室内风扇的外观, 并且 引导空气在室内风扇中的流向 ; 叶轮, 设置在蜗壳内部, 通过旋转将空气吸入到蜗壳内, 使 空调器室内热交换部分的空气产生流动, 在叶轮中设置有轮毂 ; 风扇电机, 通过电机支架与 蜗壳相固定, 且电机轴与叶轮的轮毂相互结合, 风扇电机驱动叶轮旋转 ; 电机支架, 由多个 一端固定在风扇电机外壳上、 而另一端沿风扇电机的半径向外延伸并与蜗壳固定的支撑臂 构成, 限定风扇电机的安装位置, 在蜗壳上固定风扇电机的一侧设置可分离的蜗壳盖, 蜗壳 盖固定在蜗壳和电机支架之间 ; 蜗壳盖上形成进气孔, 进气孔的直径小于叶轮的直径, 在蜗 壳上对应蜗壳盖的位置形成直径大于叶轮直径的通孔, 当蜗壳盖与蜗壳分离时, 叶轮可由 上述通孔置入蜗壳或从蜗壳中取出。
     本发明还可以采用如下技术措施 :
     所述的蜗壳盖通过电机支架和蜗壳固定。所述的电机支架上设置多个通孔, 蜗壳上设置多个与通孔位置对应的固定部, 在 蜗壳盖上同时设置与蜗壳上固定部位置相对应的通孔, 螺钉穿过电机支架和蜗壳盖上的通 孔与蜗壳上的固定部连接, 从而将电机支架、 蜗壳盖与蜗壳相固定。
     所述的叶轮的轮毂的设置位置向靠近风扇电机的一侧偏移, 即缩短轮毂和电机轴 的固定位置与风扇电机之间的距离。
     本发明具有的优点和积极效果是 :
     本发明的一体式空调器的室内风扇结构中, 在蜗壳上靠近风扇电机的一侧设置蜗 壳盖, 蜗壳盖在安装时遮挡住蜗壳上的通孔, 蜗壳上的通孔直径大于叶轮的直径, 从而能够 保证叶轮能够从蜗壳的一侧顺利的置入到蜗壳的内部, 并且能够从蜗壳上的通孔中将叶轮 抽出, 在室内风扇安装时可以将叶轮在蜗壳外装配后再插入到蜗壳中, 然后将风扇电机与 蜗壳固定, 使叶轮的安装和更换更加简便, 避免了进行风扇整体的拆装。 本发明中的轮毂在 叶轮中的设置位置更加靠近风扇电机一侧, 从而使轮毂和风扇电机之间的电机轴更短, 两 者之间采用更小的传动距离使电机轴在旋转时受力矩减少, 使电机轴的导力速度更快, 降 低了电机轴在运转中产生抖动的可能, 确保室内风扇的正常运转。 附图说明
     图 1 是现有技术的窗式空调器的结构分解图 ;
     图 2 是现有技术中另一种一体式空调器的结构示意图 ;
     图 3 是现有技术中一体式空调器的室内风扇叶轮的侧视图 ;
     图 4 是现有技术的一体式空调器的室内风扇结构的示意图 ;
     图 5 是本发明的一体式空调器的结构示意图 ;
     图 6 是本发明的一体式空调器的室内风扇叶轮的侧视图 ;
     图 7 是本发明的一体式空调器的室内风扇结构的示意图。
     附图中主要部件符号说明 : 具体实施方式
     以下参照附图及实施例对本发明进行详细的说明。
     图 5 是本发明的一体式空调器的结构示意图 ; 图 6 是本发明的一体式空调器的室 内风扇叶轮的侧视图 ; 图 7 是本发明的一体式空调器的室内风扇结构的示意图。
     如图 5 至图 7 所示, 一体式空调器, 包括 : 机壳 2, 形成空调器的外观, 并且容纳空 调器的各个部件 ; 由蒸发器、 室内风扇、 底盘等部件构成的空调器的室内热交换部分 ; 由冷 凝器、 室外风扇、 风扇电机、 压缩机、 等部件构成的空调器的室外热交换部分 ; 其中, 在对应 于室内热交换部分的机壳上设置有进风口和出风口, 进风口和出风口各自通过进风管路和 出风管路与室内相连接, 当空调器工作时, 室内风扇旋转运行, 室内空气通过进风口吸入到 空调器的室内热交换部分, 并且空气流过蒸发器时与蒸发器发生热量交换, 温度变化后的 空气在室内风扇的作用下通过出风口被排放到室内, 室内风扇设置在机壳内室内热交换部 分的上部空间内, 并通过挡板在室内风扇的下方分隔出独立的空间, 室内风扇与挡板间紧 密固定, 尽量避免空气从两者的接合部流出, 室内风扇的排风口通向空间的内部 ; 在空调器 的机壳和底盘上同时设置对应于的室内热交换部分的进风口和出风口, 两出风口都通向上述的独立空间内, 而进风口都不直接连通上述空间。独立的空间内部只通过室内风扇的排 风口导入经过热交换后的空气, 而且只根据实际情况通过出风口中的某一个向室内排出空 气, 整个空间内的空气更换在室内风扇运转产生的风压下进行, 从而保证了出风口的空气 流量, 空调器运行时空间内部的风压基本保持不别。
     室内风扇为离心风扇, 在离心风扇的叶轮周围设置半密封的蜗壳, 当室内风扇旋 转时沿风扇的轴向吸入经过热交换后的空气, 此时蜗壳引导室内风扇的排气方向, 而蜗壳 与挡板相互固定, 室内风扇的排气口直接通向用于向外排出空气的独立空间中。
     本发明的一体式空调器的室内风扇结构中, 蜗壳 20 形成室内风扇的外观, 并且引 导空气在室内风扇中的流向 ; 叶轮 22 设置在蜗壳内部, 通过旋转将空气吸入到蜗壳内, 使 空调器室内热交换部分的空气产生流动, 在叶轮中设置有轮毂 23 ; 风扇电机 14, 通过电机 支架 21 与蜗壳相固定, 且电机轴 26 与叶轮 22 的轮毂 23 相互结合, 风扇电机 13 驱动叶轮 20 旋转 ; 电机支架 21, 由三个一端固定在风扇电机外壳上、 而另一端沿风扇电机的半径向 外延伸并与蜗壳固定的支撑臂构成, 限定风扇电机的安装位置 ; 在蜗壳上固定风扇电机的 一侧设置可分离的蜗壳盖 25, 蜗壳盖 25 固定在蜗壳 20 和电机支架 21 之间 ; 蜗壳盖上形成 进气孔, 进气孔的直径小于叶轮 22 的直径, 在蜗壳上对应蜗壳盖的位置形成直径大于叶轮 直径的通孔 27, 当蜗壳盖与蜗壳分离时, 叶轮 22 可由上述通孔 27 置入蜗壳 20 或从蜗壳中 取出, 当蜗壳盖与蜗壳连接时, 蜗壳盖可以挡住蜗壳上的上述通孔, 使空气由蜗壳盖上的进 气孔进入到蜗壳内部, 保证了室内风扇在旋转时具有足够大的吸力。 蜗壳盖 25 通过电机支架 21 和蜗壳 20 固定, 室内风扇装配时, 蜗壳盖放置在叶轮 和风扇电机两者之间, 在电机支架上设置多个通孔, 蜗壳上设置多个与通孔位置对应的固 定部 24, 在蜗壳盖上同时设置与蜗壳上固定部位置相对应的通孔, 螺钉穿过电机支架和蜗 壳盖上的通孔与蜗壳上的固定部 24 连接, 从而将电机支架、 蜗壳盖与蜗壳相固定。
     从叶轮的侧视图中可以看出, 叶轮 22 的轮毂 23 的设置位置向靠近风扇电机的一 侧偏移, 即缩短轮毂和电机轴 26 的固定位置与风扇电机之间的距离, 使风扇电机对叶轮的 驱动距离缩短。
     本发明的一体式空调器的室内风扇结构中, 在蜗壳上靠近风扇电机的一侧设置蜗 壳盖, 蜗壳盖在安装时遮挡住蜗壳上的通孔, 蜗壳上的通孔直径大于叶轮的直径, 从而能够 保证叶轮能够从蜗壳的一侧顺利的置入到蜗壳的内部, 并且能够从蜗壳上的通孔中将叶轮 抽出, 在室内风扇安装时可以将叶轮在蜗壳外装配后再插入到蜗壳中, 然后将风扇电机与 蜗壳固定, 使叶轮的安装和更换更加简便, 避免了进行风扇整体的拆装。 本发明中的轮毂在 叶轮中的设置位置更加靠近风扇电机一侧, 从而使轮毂和风扇电机之间的电机轴更短, 两 者之间采用更小的传动距离使电机轴在旋转时受力矩减少, 使电机轴的导力速度更快, 降 低了电机轴在运转中产生抖动的可能, 确保室内风扇的正常运转。
     以上所述, 仅是本发明的较佳实施例而已, 并非对本发明作任何形式上的限制, 虽 然本发明已以较佳实施例公开如上, 然而, 并非用以限定本发明, 任何熟悉本专业的技术人 员, 在不脱离本发明技术方案范围内, 当然会利用揭示的技术内容作出些许更动或修饰, 成 为等同变化的等效实施例, 但凡是未脱离本发明技术方案的内容, 依据本发明的技术实质 对以上实施例所作的任何简单修改、 等同变化与修饰, 均属于本发明技术方案的范围内。
    

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1、10申请公布号CN101943171A43申请公布日20110112CN101943171ACN101943171A21申请号200910069610622申请日20090706F04D17/08200601F04D29/44200601F24F1/0220060171申请人乐金电子天津电器有限公司地址300402天津市北辰区兴淀公路72发明人汪鑫74专利代理机构天津市宗欣专利商标代理有限公司12103代理人常静彬54发明名称一体式空调器的室内风扇结构57摘要一种一体式空调器的室内风扇结构,包括蜗壳、叶轮、风扇电机、电机支架,在蜗壳上固定风扇电机的一侧设置可分离的蜗壳盖,蜗壳盖固定在蜗壳和电机。

2、支架之间;蜗壳盖上形成进气孔,进气孔的直径小于叶轮的直径,在蜗壳上对应蜗壳盖的位置形成直径大于叶轮直径的通孔,当蜗壳盖与蜗壳分离时,叶轮可由上述通孔置入蜗壳或从蜗壳中取出,使叶轮的安装和更换更加简便,避免了进行风扇整体的拆装。本发明中的轮毂在叶轮中的设置位置更加靠近风扇电机一侧,从而使轮毂和风扇电机之间的电机轴更短,两者之间采用更小的传动距离使电机轴在旋转时受力矩减少,降低了电机轴在运转中产生抖动的可能,确保室内风扇的正常运转。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书4页附图5页CN101943177A1/1页21一种一体式空调器的室内风扇结构,包括蜗。

3、壳,形成室内风扇的外观,并且引导空气在室内风扇中的流向;叶轮,设置在蜗壳内部,通过旋转将空气吸入到蜗壳内,使空调器室内热交换部分的空气产生流动,在叶轮中设置有轮毂;风扇电机,通过电机支架与蜗壳相固定,且电机轴与叶轮的轮毂相互结合,风扇电机驱动叶轮旋转;电机支架,由多个一端固定在风扇电机外壳上、而另一端沿风扇电机的半径向外延伸并与蜗壳固定的支撑臂构成,限定风扇电机的安装位置,其特征在于在蜗壳上固定风扇电机的一侧设置可分离的蜗壳盖,蜗壳盖固定在蜗壳和电机支架之间;蜗壳盖上形成进气孔,进气孔的直径小于叶轮的直径,在蜗壳上对应蜗壳盖的位置形成直径大于叶轮直径的通孔,当蜗壳盖与蜗壳分离时,叶轮可由上述通。

4、孔置入蜗壳或从蜗壳中取出。2根据权利要求1所述的一体式空调器的室内风扇结构,其特征在于蜗壳盖通过电机支架和蜗壳固定。3根据权利要求1或2所述的一体式空调器的室内风扇结构,其特征在于电机支架上设置多个通孔,蜗壳上设置多个与通孔位置对应的固定部,在蜗壳盖上同时设置与蜗壳上固定部位置相对应的通孔,螺钉穿过电机支架和蜗壳盖上的通孔与蜗壳上的固定部连接,从而将电机支架、蜗壳盖与蜗壳相固定。4根据权利要求1所述的一体式空调器的室内风扇结构,其特征在于叶轮的轮毂的设置位置向靠近风扇电机的一侧偏移,即缩短轮毂和电机轴的固定位置与风扇电机之间的距离。权利要求书CN101943171ACN101943177A1/。

5、4页3一体式空调器的室内风扇结构技术领域0001本发明涉及空调器的技术领域,具体说是一种在蜗壳的一侧设置可分离的蜗壳盖,叶轮能够从蜗壳盖遮挡住的通孔处被置入蜗壳或从蜗壳中取出,从而使拆装更方便的一体式空调器的室内风扇结构。背景技术0002通常,空调器是对于室内环境进行制冷或制热,由此创造舒适的室内环境的机器,大致上分为一体式空调器和分体式空调器。0003一体式空调器和分体式空调器在功能上虽然相同,但是一体式空调器在同一个机壳内设置了制冷、散热的零部件,穿墙设置在墙面或者设置在窗户上,窗式空调器是最常见的一体式空调器,而分体式空调器在室内机上设置了制冷装置,在室外机上设置了散热以及压缩装置,室内。

6、机和室外机利用冷媒导管连接。0004图1是现有技术的窗式空调器的结构分解图。0005如图1所示,现有的窗式空调器由形成外表的机壳2;安装机件的底盘3;设置于底盘室内侧的室内面板4;室内面板4下侧形成有将空气吸入到空调器内部空间的进气口4A;其上侧形成将空调器内部调节后的空气排放到室内的排气口4B;室内面板4的内侧依次设置蒸发器6;室内风扇7及空气引导装置88A、8B、8C;空气引导装置8包括安装室内风扇的空气引导板8A;在空气引导板8A前面安置有挡板8B;挡板8B上有将通过蒸发器6流动的空气引导到室内风扇7的通孔,安装在挡板8B上侧及空气引导板8A上端前方,引导空气流向室内面板上的排气口4B的。

7、导风罩8C。空气引导板8A将窗式空调器分为室内部分和室外部分,隔断了室内空气与室外空气之间的流通。空气引导板8A后面的室外部分设置有风扇电机14;引导架10;室外风扇11、冷凝器12、压缩机16及具有进、排气口的室外面板未图示;底盘3上设计有聚集、排出蒸发器流下来的冷凝水的接水盘电机14的旋转轴向相反方向伸出机壳外并延伸一定距离,分别连接室内风扇7及室外风扇11。当接入电源时压缩机16和电机14运转,冷媒经压缩机16压缩后通过冷凝器12、膨胀阀未图示、蒸发器6,然后再次流回到压缩机进行循环,随着风扇电机14的运转,室内风扇7和室外风扇11开始转动,室内空气通过室内面板4的进气口4A进入空调机,。

8、与蒸发器6进行热交换,变为冷气后,由室内面板4的排气口4B排回室内;室外空气由室外面板的进气格栅进入空调器的室外部分,经室外风扇11、冷凝器12进行热交换后变为热空气由室外面板排气口排出到空调器外的室外大气环境中。0006图2是现有技术中另一种一体式空调器的结构示意图;图3是现有技术中一体式空调器的室内风扇叶轮的侧视图;图4是现有技术的一体式空调器的室内风扇结构的示意图。0007如图2至图4所示,现有技术中的另一种一体式空调器,包括机壳2,形成空调器的外观,并且容纳空调器的各个部件;由蒸发器、室内风扇、底盘等部件构成的空调器的室内热交换部分;由冷凝器、室外风扇、风扇电机14、压缩机、等部件构成。

9、的空调器的室外热说明书CN101943171ACN101943177A2/4页4交换部分;其中,在对应于室内热交换部分的机壳上设置有进风口和出风口,进风口和出风口各自通过进风管路和出风管路与室内相连接,当空调器工作时,室内风扇旋转运行,室内空气通过进风口吸入到空调器的室内热交换部分,并且空气流过蒸发器时与蒸发器发生热量交换,温度变化后的空气在室内风扇的作用下通过出风口被排放到室内,从而完成了一个热交换的循环。0008现有技术的一体式空调器的室内风扇结构,包括蜗壳20,形成室内风扇的外观,并且引导空气在室内风扇中的流向;叶轮22,设置在蜗壳内部,通过旋转将空气吸入到蜗壳内,使空调器室内热交换部分。

10、的空气产生流动,在叶轮中设置有轮毂23;风扇电机14,通过电机支架与蜗壳相固定,且电机轴与叶轮的轮毂相互结合,风扇电机驱动叶轮旋转;电机支架21,由多个一端固定在风扇电机外壳上、而另一端沿风扇电机的半径向外延伸并与蜗壳固定的支撑臂构成,限定风扇电机的安装位置。0009在上述电机支架上设置多个通孔,蜗壳20上设置多个与通孔位置对应的固定部24,螺钉穿过电机支架上的通孔与蜗壳上的固定部连接,从而将电机支架与蜗壳相固定。0010但是,如上所述的已有技术中存在如下的不足点0011现有技术的一体式空调器的室内风扇结构中,叶轮设置在蜗壳内部,并且通过轮毂和电机轴与设置在蜗壳之外的风扇电机相互固定,在风扇电。

11、机的驱动下旋转,在蜗壳上形成进气孔,为保证室内风扇在运转是能够产生足够的吸力,进气孔的直径都要小于叶轮的直径,因此在安装叶轮时只能通过蜗壳上的出风位置来进行,在蜗壳的阻挡下叶轮的安装会十分不便,在维修时拆装叶轮都必须要先将整个室内风扇结构与空调器分离,导致维修的工作量增大。同时在现有技术中,轮毂的位置位于叶轮的中部,轮毂和风扇电机之间的电机轴的长度过长,在风扇电机运转时容易发生电机轴受力抖动,从而导致叶轮在旋转中发生偏转,使叶轮与蜗壳之间产生摩擦,造成噪音量大甚至叶轮损坏。发明内容0012本发明要解决的技术问题是提供一种在蜗壳的一侧设置可分离的蜗壳盖,叶轮能够从蜗壳盖遮挡住的通孔处被置入蜗壳或。

12、从蜗壳中取出,从而使拆装更方便的一体式空调器的室内风扇结构。0013本发明为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是0014本发明的一体式空调器的室内风扇结构,包括蜗壳,形成室内风扇的外观,并且引导空气在室内风扇中的流向;叶轮,设置在蜗壳内部,通过旋转将空气吸入到蜗壳内,使空调器室内热交换部分的空气产生流动,在叶轮中设置有轮毂;风扇电机,通过电机支架与蜗壳相固定,且电机轴与叶轮的轮毂相互结合,风扇电机驱动叶轮旋转;电机支架,由多个一端固定在风扇电机外壳上、而另一端沿风扇电机的半径向外延伸并与蜗壳固定的支撑臂构成,限定风扇电机的安装位置,在蜗壳上固定风扇电机的一侧设置可分离的蜗壳盖,蜗壳盖。

13、固定在蜗壳和电机支架之间;蜗壳盖上形成进气孔,进气孔的直径小于叶轮的直径,在蜗壳上对应蜗壳盖的位置形成直径大于叶轮直径的通孔,当蜗壳盖与蜗壳分离时,叶轮可由上述通孔置入蜗壳或从蜗壳中取出。0015本发明还可以采用如下技术措施0016所述的蜗壳盖通过电机支架和蜗壳固定。说明书CN101943171ACN101943177A3/4页50017所述的电机支架上设置多个通孔,蜗壳上设置多个与通孔位置对应的固定部,在蜗壳盖上同时设置与蜗壳上固定部位置相对应的通孔,螺钉穿过电机支架和蜗壳盖上的通孔与蜗壳上的固定部连接,从而将电机支架、蜗壳盖与蜗壳相固定。0018所述的叶轮的轮毂的设置位置向靠近风扇电机的一。

14、侧偏移,即缩短轮毂和电机轴的固定位置与风扇电机之间的距离。0019本发明具有的优点和积极效果是0020本发明的一体式空调器的室内风扇结构中,在蜗壳上靠近风扇电机的一侧设置蜗壳盖,蜗壳盖在安装时遮挡住蜗壳上的通孔,蜗壳上的通孔直径大于叶轮的直径,从而能够保证叶轮能够从蜗壳的一侧顺利的置入到蜗壳的内部,并且能够从蜗壳上的通孔中将叶轮抽出,在室内风扇安装时可以将叶轮在蜗壳外装配后再插入到蜗壳中,然后将风扇电机与蜗壳固定,使叶轮的安装和更换更加简便,避免了进行风扇整体的拆装。本发明中的轮毂在叶轮中的设置位置更加靠近风扇电机一侧,从而使轮毂和风扇电机之间的电机轴更短,两者之间采用更小的传动距离使电机轴在。

15、旋转时受力矩减少,使电机轴的导力速度更快,降低了电机轴在运转中产生抖动的可能,确保室内风扇的正常运转。附图说明0021图1是现有技术的窗式空调器的结构分解图;0022图2是现有技术中另一种一体式空调器的结构示意图;0023图3是现有技术中一体式空调器的室内风扇叶轮的侧视图;0024图4是现有技术的一体式空调器的室内风扇结构的示意图;0025图5是本发明的一体式空调器的结构示意图;0026图6是本发明的一体式空调器的室内风扇叶轮的侧视图;0027图7是本发明的一体式空调器的室内风扇结构的示意图。0028附图中主要部件符号说明具体实施方式0029以下参照附图及实施例对本发明进行详细的说明。0030。

16、图5是本发明的一体式空调器的结构示意图;图6是本发明的一体式空调器的室内风扇叶轮的侧视图;图7是本发明的一体式空调器的室内风扇结构的示意图。0031如图5至图7所示,一体式空调器,包括机壳2,形成空调器的外观,并且容纳空调器的各个部件;由蒸发器、室内风扇、底盘等部件构成的空调器的室内热交换部分;由冷凝器、室外风扇、风扇电机、压缩机、等部件构成的空调器的室外热交换部分;其中,在对应于室内热交换部分的机壳上设置有进风口和出风口,进风口和出风口各自通过进风管路和出风管路与室内相连接,当空调器工作时,室内风扇旋转运行,室内空气通过进风口吸入到空调器的室内热交换部分,并且空气流过蒸发器时与蒸发器发生热量。

17、交换,温度变化后的空气在室内风扇的作用下通过出风口被排放到室内,室内风扇设置在机壳内室内热交换部分的上部空间内,并通过挡板在室内风扇的下方分隔出独立的空间,室内风扇与挡板间紧密固定,尽量避免空气从两者的接合部流出,室内风扇的排风口通向空间的内部;在空调器的机壳和底盘上同时设置对应于的室内热交换部分的进风口和出风口,两出风口都通向上说明书CN101943171ACN101943177A4/4页6述的独立空间内,而进风口都不直接连通上述空间。独立的空间内部只通过室内风扇的排风口导入经过热交换后的空气,而且只根据实际情况通过出风口中的某一个向室内排出空气,整个空间内的空气更换在室内风扇运转产生的风压。

18、下进行,从而保证了出风口的空气流量,空调器运行时空间内部的风压基本保持不别。0032室内风扇为离心风扇,在离心风扇的叶轮周围设置半密封的蜗壳,当室内风扇旋转时沿风扇的轴向吸入经过热交换后的空气,此时蜗壳引导室内风扇的排气方向,而蜗壳与挡板相互固定,室内风扇的排气口直接通向用于向外排出空气的独立空间中。0033本发明的一体式空调器的室内风扇结构中,蜗壳20形成室内风扇的外观,并且引导空气在室内风扇中的流向;叶轮22设置在蜗壳内部,通过旋转将空气吸入到蜗壳内,使空调器室内热交换部分的空气产生流动,在叶轮中设置有轮毂23;风扇电机14,通过电机支架21与蜗壳相固定,且电机轴26与叶轮22的轮毂23相。

19、互结合,风扇电机13驱动叶轮20旋转;电机支架21,由三个一端固定在风扇电机外壳上、而另一端沿风扇电机的半径向外延伸并与蜗壳固定的支撑臂构成,限定风扇电机的安装位置;在蜗壳上固定风扇电机的一侧设置可分离的蜗壳盖25,蜗壳盖25固定在蜗壳20和电机支架21之间;蜗壳盖上形成进气孔,进气孔的直径小于叶轮22的直径,在蜗壳上对应蜗壳盖的位置形成直径大于叶轮直径的通孔27,当蜗壳盖与蜗壳分离时,叶轮22可由上述通孔27置入蜗壳20或从蜗壳中取出,当蜗壳盖与蜗壳连接时,蜗壳盖可以挡住蜗壳上的上述通孔,使空气由蜗壳盖上的进气孔进入到蜗壳内部,保证了室内风扇在旋转时具有足够大的吸力。0034蜗壳盖25通过电。

20、机支架21和蜗壳20固定,室内风扇装配时,蜗壳盖放置在叶轮和风扇电机两者之间,在电机支架上设置多个通孔,蜗壳上设置多个与通孔位置对应的固定部24,在蜗壳盖上同时设置与蜗壳上固定部位置相对应的通孔,螺钉穿过电机支架和蜗壳盖上的通孔与蜗壳上的固定部24连接,从而将电机支架、蜗壳盖与蜗壳相固定。0035从叶轮的侧视图中可以看出,叶轮22的轮毂23的设置位置向靠近风扇电机的一侧偏移,即缩短轮毂和电机轴26的固定位置与风扇电机之间的距离,使风扇电机对叶轮的驱动距离缩短。0036本发明的一体式空调器的室内风扇结构中,在蜗壳上靠近风扇电机的一侧设置蜗壳盖,蜗壳盖在安装时遮挡住蜗壳上的通孔,蜗壳上的通孔直径大。

21、于叶轮的直径,从而能够保证叶轮能够从蜗壳的一侧顺利的置入到蜗壳的内部,并且能够从蜗壳上的通孔中将叶轮抽出,在室内风扇安装时可以将叶轮在蜗壳外装配后再插入到蜗壳中,然后将风扇电机与蜗壳固定,使叶轮的安装和更换更加简便,避免了进行风扇整体的拆装。本发明中的轮毂在叶轮中的设置位置更加靠近风扇电机一侧,从而使轮毂和风扇电机之间的电机轴更短,两者之间采用更小的传动距离使电机轴在旋转时受力矩减少,使电机轴的导力速度更快,降低了电机轴在运转中产生抖动的可能,确保室内风扇的正常运转。0037以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例公开如上,然而,并非用以限。

22、定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当然会利用揭示的技术内容作出些许更动或修饰,成为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。说明书CN101943171ACN101943177A1/5页7图1说明书附图CN101943171ACN101943177A2/5页8图2图3说明书附图CN101943171ACN101943177A3/5页9图4说明书附图CN101943171ACN101943177A4/5页10图5图6说明书附图CN101943171ACN101943177A5/5页11图7说明书附图CN101943171A。

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