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立式无叶塔扇落地送风设备结构设计

项目分类:风扇 发布时间:2022-01-29 ID:524314
  • 立式无叶塔扇落地送风设备结构设计

  日常民用与小型商用场景的通风降温需求里,立式塔扇凭借占地小、送风柔和的特点,在小户型客厅、办公室工位隔断旁、酒店客房边角区域这类空间局促的使用场景中,应用占比逐年提升。区别于传统轴流落地扇的外露风叶结构,这类立式送风设备采用贯流风轮内置的送风逻辑,风轮沿整机竖向布置,长度接近整机有效送风高度,配合竖向导风栅格的角度调整,能够实现横向广角度的扫风覆盖,避免传统风扇直吹人体带来的不适感,同时外露部件无高速旋转结构,对有孩童的家庭场景更友好。从结构设计逻辑来看,整机采用三段式布局,底部为圆形配重底座,内置驱动风轮的电机组件、摇头传动机构以及整机控制电路,底座直径的设定需要兼顾整机抗倾覆能力与占地空间的平衡,

  常规落地放置的安装边界要求底座周边预留至少50mm的安全间隙,避免摇头过程中与周边障碍物发生剐蹭,底座内部的配重块布置需要匹配整机重心位置,确保在最大摇头角度、最高风速档位运行时,整机不会出现晃动甚至倾覆的问题。中部为送风主体段,外壳采用前后扣合的薄壁塑料结构,内部预留贯流风轮的安装腔体,风轮与壳体之间的风道间隙需要经过反复校核,间隙过大会导致风压损失、送风距离不足,间隙过小则容易在运行过程中出现风轮擦碰壳体的异音问题,风道内壁的顺滑度设计直接影响送风效率,建模过程中需要对风道过渡段做圆角处理,减少气流涡旋带来的噪音与能耗损失。顶部为操控与显示区域,集成按键操作面板与状态显示窗,面板的倾斜角度需要符合用户站立操作时的视线与操作习惯,

  避免操作时需要过度弯腰或者抬手,按键的排布逻辑按照常用功能优先的原则,开关、风速调节这类高频操作按键布置在手指最易触碰的区域,定时、模式切换这类低频功能按键布置在侧边位置。整机的竖向高度设定参考普通成年人坐姿时的头部到脚踝的高度范围,确保送风范围能够覆盖人体坐立时的整个躯干区域,不需要额外调整设备高度就能实现全身的柔和送风。外壳的进风区域布置在背部,进风栅格的开孔尺寸需要兼顾进风效率与安全防护要求,开孔缝隙不能过大,避免孩童手指伸入触碰内部运转的风轮,同时进风面需要预留可拆卸的滤网安装位,方便日常使用过程中清理积尘,避免灰尘随气流吹出影响室内空气质量。导风栅格的传动结构采用连杆式设计,由底部的摇头电机同步带动横向导风条摆动,

  实现左右方向的自动扫风,部分手动调整的上下导风叶片采用阻尼转轴结构,用户可以根据需求手动调整竖向送风角度,定位后不会因为气流吹动自行移位。整机的走线全部隐藏在壳体内部的走线槽内,避免线路靠近风轮或者电机发热区域,防止长期使用过程中线路绝缘层老化破损带来的安全隐患,底座底部预留防滑胶垫的安装位,胶垫的高度需要保持一致,确保整机放置在平整地面时不会出现倾斜晃动,同时胶垫的材质选用防滑橡胶,增大与地面的摩擦力,避免运行震动导致设备移位。在建模过程中,所有壳体的扣合位置都预留了卡扣与螺丝柱的安装位置,卡扣的布置间距控制在合理范围,确保壳体扣合后缝隙均匀,不会出现局部翘曲的问题,螺丝柱的位置需要避开内部风道与运动部件,同时考虑装配时的操作空间,方便生产组装时的螺丝锁付。这类设备的结构设计不需要承受大载荷,重点需要在外观质感、运行噪音、送风效率三者之间找到平衡,薄壁壳体的壁厚设计要均匀,避免注塑生产过程中出现缩痕、翘曲等外观缺陷,同时内部筋位的布置既要保证壳体的结构强度,避免长期使用出现变形,又不能过多增加材料成本与整机重量。

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