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Eleaf iJust S电子烟雾化器结构设计

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2022-03-16 ID:578362
  • Eleaf iJust S电子烟雾化器结构设计
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  日常做消费类电子结构建模时,这类雾化核心部件的结构还原,最考验对流体通路与密封边界的把控,很多新手建模时容易忽略实际使用中的气流走向、储液腔密封、发热组件安装位的配合公差,做出来的模型要么装配干涉,要么和实际量产件的功能逻辑对不上。这款雾化核心部件的应用场景集中在个人电子雾化设备领域,作为雾化设备的核心功能单元,承担着储液、导液、加热雾化、气流导出的全流程功能,是决定雾化设备使用体验的核心结构件。

  从实际用途来看,该部件需要在用户抽吸动作触发时,让导油介质将储液腔内的雾化液传导至发热组件区域,发热组件通电升温后将雾化液汽化为可吸入的气溶胶,同时配合气流通道的结构设计,让外部空气从进气端进入,裹挟雾化后的气溶胶从吸嘴端流出,整个过程需要兼顾密封防漏、气流阻力适配、发热组件散热这几个核心需求,任何一个结构环节的尺寸偏差,都会导致使用中出现漏液、吸阻异常、雾化不充分的问题。

  从功能特性拆解来看,整体结构分为几个独立的功能腔段:最上部是标准口径的吸嘴连接段,采用通用的插拔配合结构,配合密封胶圈的安装槽位,保证吸嘴安装后不会出现漏气、脱落的问题,吸嘴段的内孔做了渐扩式的流道设计,避免气溶胶在流出过程中因流速骤变产生冷凝液堆积。中部是透明储液腔段,采用透明耐高温材质的筒状结构,上下两端分别和上盖、底座做压合密封,筒壁厚度控制在均匀的1.2mm,既保证足够的结构强度抗挤压,又能让用户直观观察内部剩余雾化液的容量,储液腔的有效容积匹配常规使用场景下2-3天的使用量,避免频繁加注的麻烦。下部是核心功能底座段,集成了进气调节结构、发热组件安装位、电极连接结构,进气孔做了对称式的双侧开孔设计,配合可旋转的调节环,可以实现进气量的无级调整,适配不同用户对吸阻的偏好,从紧吸的口吸模式到顺畅的肺吸模式都能覆盖;发热组件的安装位采用卡扣式固定结构,不需要额外工具就能完成发热芯的更换,安装位的尺寸公差控制在0.05mm以内,保证发热芯装入后和底座之间的密封可靠,不会出现雾化液从安装缝隙渗漏到电极端的问题;底部的电极采用弹性顶针结构,适配不同规格的主机供电接口,电极的伸出高度做了限位设计,避免安装时顶针过度压缩导致接触不良或者结构损坏。

  做这款模型的结构设计时,首先要明确各个功能段的装配层级,所有的配合面都要预留密封件的安装槽位,密封槽的宽度和深度要匹配标准O型圈的线径,不能随意画个凹槽就当密封位,否则实际装配时要么胶圈被压切破损,要么压缩量不够导致漏液。其次要梳理清楚内部的流体通路,气流从底座进气孔进入后,要先经过发热组件的底部进气口,穿过发热丝的发热区域,再顺着储液腔中心的烟道向上到达吸嘴,整个通路不能有直角急转弯的结构,否则会增加气流阻力,还容易让冷凝液在转角处堆积回流;导油孔的位置要和发热芯的导油面对齐,开孔大小要平衡导油速度和防漏性能,开孔太大容易在气压变化时出现渗液,开孔太小会导致导油速度跟不上雾化速度,出现干烧糊芯的问题。

  外形尺寸方面,整体最大外径控制在22mm,适配绝大多数常规规格的雾化主机安装接口,总高度不含吸嘴为55mm,安装吸嘴后总高度不超过70mm,这个尺寸边界既保证了足够的储液容量,又不会因为整体过长导致设备重心过高,握持时出现头重脚轻的问题。安装边界上,底部和主机连接的螺纹采用标准的510接口规格,螺纹的大径、小径、螺距都严格遵循通用接口标准,保证和市面上所有兼容510接口的供电主机都能顺畅装配,不会出现螺纹错牙、安装不到位的问题;底座的最外圈做了滚花防滑结构,方便用户手动拧动安装和拆卸,滚花的齿距和深度控制在合理范围,既保证足够的摩擦力,又不会因为齿峰过于尖锐划伤手。

  建模过程中还要考虑各个零件的可制造性,比如外壳的注塑件要预留足够的拔模斜度,壁厚要均匀,避免出现注塑时的缩痕、缺胶问题;透明储液腔的筒状结构要保证同轴度,否则和上下盖装配时会出现偏斜,导致密封失效;内部的金属电极件要考虑导电性能和耐腐蚀性能,结构上要做绝缘处理,避免正负极短路。很多人做这类模型时只做外观的曲面还原,忽略内部的功能结构,看起来外形相似,实际内部的通路、安装位全是错的,这样的模型不管是做结构验证还是二次设计都没有参考价值,真正能用的三维模型,必须把每一个功能结构、配合公差、安装边界都还原到位,和实际量产件的功能逻辑完全一致,才能给后续的结构改进、配件设计提供准确的参考依据。

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