扇叶、风扇和隐形风扇灯的制作方法

    专利查询2022-07-10  155



    1.本公开涉及电器技术领域,具体涉及一种扇叶、风扇和隐形风扇灯。


    背景技术:

    2.隐形风扇灯是一种特殊的风扇,集成了吊扇和吊灯,既具有灯的照明功能,又具有吊扇的吹风功能。
    3.相关技术中的隐形风扇灯吹风范围较小,比较集中,无法将风送至四周空间。


    技术实现要素:

    4.本公开提供了一种扇叶、风扇和隐形风扇灯,能够解决相关技术中存在的技术问题,所述扇叶、风扇和隐形风扇灯的技术方案如下:
    5.第一方面,提供了一种扇叶,所述扇叶包括依次相连的连接段、第一吹风段、导流段和第二吹风段;
    6.所述连接段远离所述第一吹风段的一端用于与扇叶安装部件连接;
    7.所述第一吹风段、所述导流段和所述第二吹风段在内缘的仰角分别为第一仰角、第二仰角和第三仰角,其中,所述第三仰角大于所述第一仰角,且小于所述第二仰角。
    8.在一种可能的实现方式中,所述第一仰角大于8
    °
    且小于12
    °
    ,所述第二仰角大于42
    °
    且小于52
    °
    ,所述第三仰角大于25
    °
    且小于40
    °

    9.在一种可能的实现方式中,所述第二仰角为所述第一仰角的3.5倍至6.5倍,所述第二仰角为所述第三仰角的1.05倍至2.1倍。
    10.在一种可能的实现方式中,所述导流段相对于所述第一吹风段偏移的角度,沿着从所述导流段位于内缘的一端至所述导流段位于外缘的一端的方向逐渐减小。
    11.在一种可能的实现方式中,所述导流段的宽度,沿着从所述导流段位于内缘的一端至所述导流段位于外缘的一端的方向逐渐减小。
    12.在一种可能的实现方式中,所述连接段包括相连的安装段和锁风段;
    13.所述安装段用于与所述扇叶安装部件连接;
    14.所述锁风段位于所述安装段和所述第一吹风段之间,所述锁风段用于阻挡所述第一吹风段处的气流流向所述安装段。
    15.在一种可能的实现方式中,所述锁风段的内缘包括相连的第一凸出边缘和第一凹陷边缘,所述第一凸出边缘与所述第一吹风段连接,所述第一凹陷边缘与所述安装段连接;
    16.所述锁风段的外缘包括相连的第二凸出边缘和第二凹陷边缘,所述第二凸出边缘与所述安装段连接,所述第二凹陷边缘与所述第一吹风段连接。
    17.在一种可能的实现方式中,所述锁风段的内缘在水平面的投影呈第一s形,所述锁风段的外缘在水平面的投影呈第二s形,且所述第一s形和所述第二s形的朝向相同。
    18.在一种可能的实现方式中,所述锁风段的仰角大于所述第一吹风段的仰角。
    19.在一种可能的实现方式中,所述第一吹风段具有滤振槽。
    20.在一种可能的实现方式中,所述滤振槽呈s形,且所述滤振槽第一端靠近所述第一吹风段的内缘,第二端靠近所述第一吹风段的外缘。
    21.在一种可能的实现方式中,所述滤振槽的第一端靠近所述连接段,所述滤振槽的第二端靠近所述导流段。
    22.在一种可能的实现方式中,所述第一端距所述第一吹风段的内缘的距离,大于所述第二端距所述第一吹风段的外缘的距离。
    23.在一种可能的实现方式中,所述第一端距所述第一吹风段的内缘的距离,为所述第二端距所述第一吹风段的外缘的距离的1.5倍至2.5倍。
    24.在一种可能的实现方式中,所述第一端距所述第一吹风段的内缘的距离,为所述第二端距所述第一吹风段的外缘的距离的1.7倍至2.3倍。
    25.在一种可能的实现方式中,所述第一端距所述第一吹风段的内缘的距离,为所述第二端距所述第一吹风段的外缘的距离的2倍。
    26.在一种可能的实现方式中,所述滤振槽位于所述第一吹风段出风的一面。
    27.第二方面,提供了一种风扇,所述风扇具有如第一方面任一项所述的扇叶。
    28.第三方面,提供了一种隐形风扇灯,所述隐形风扇灯具有如第一方面任一项所述的扇叶。
    29.本公开提供的技术方案至少包括以下有益效果:
    30.本公开提供了一种扇叶,扇叶包括依次相连的连接段、第一吹风段、导流段和第二吹风段。第一吹风段、导流段和第二吹风段在内缘的仰角分别为第一仰角、第二仰角和第三仰角,第三仰角大于第一仰角,且小于第二仰角。
    31.在扇叶旋转时,第一吹风段能够将气流收拢,收拢的气流中的一部分向着斜下方吹出,另一部分经导流段导流至第二吹风段。由于第二吹风段的第三仰角大于第一吹风段的第一仰角,所以,在第二吹风段的作用下,另一部分气流能够以更大的角度向着斜下方吹出,从而,提高了风扇的吹风范围。
    32.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
    附图说明
    33.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。在附图中:
    34.图1是本公开实施例示出的一种扇叶的示意图;
    35.图2是本公开实施例示出的一种扇叶的示意图;
    36.图3是本公开实施例示出的一种扇叶的示意图;
    37.图4是本公开实施例示出的一种扇叶的示意图;
    38.图5是本公开实施例示出的一种扇叶的局部示意图;
    39.图6是本公开实施例示出的一种扇叶的局部示意图;
    40.图7是本公开实施例示出的一种扇叶的示意图;
    41.图8是本公开实施例示出的一种扇叶的示意图;
    42.图9是本公开实施例示出的一种扇叶的局部示意图;
    43.图10是本公开实施例示出的一种扇叶的示意图;
    44.图11是本公开实施例示出的一种风扇的示意图;
    45.图12是本公开实施例示出的一种本公开提供的风扇和相关技术中的风扇的风域的对比图;
    46.图13是本公开实施例示出的一种本公开提供的风扇和相关技术中的风扇的风噪的对比图;
    47.图14是本公开实施例示出的一种本公开提供的风扇和相关技术中的风扇的风量的对比图;
    48.图15是本公开实施例示出的一种本公开提供的风扇和相关技术中的风扇的风速的对比图;
    49.图16是本公开实施例示出的一种风扇的示意图。
    50.图例说明
    51.01、扇叶,02、扇叶安装部件,03、吊杆,04、灯具;
    52.1、连接段,11、安装段,12、锁风段,12a、第一s形,12b、第二s形,121、第一凸出边缘,122、第一凹陷边缘,123、第二凸出边缘,124、第二凹陷边缘;
    53.2、第一吹风段,20、滤振槽,201、第一端,202、第二端;
    54.3、导流段;
    55.4、第二吹风段;
    56.a、内缘,b、外缘;
    57.a、第一仰角,b、第二仰角,c、第三仰角,d、第四仰角。
    58.通过上述附图,已示出本公开明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本公开构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本公开的概念。
    具体实施方式
    59.为使本公开的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本公开实施方式作进一步地详细描述。
    60.本公开实施例提供了一种扇叶,如图1-4所示,扇叶包括依次相连的连接段1、第一吹风段2、导流段3和第二吹风段4。连接段1远离第一吹风段2的一端用于与扇叶安装部件连接。第一吹风段2、导流段3和第二吹风段4在内缘a的仰角分别为第一仰角a、第二仰角b和第三仰角c,第三仰角c大于第一仰角a,且小于第二仰角b。
    61.其中,本公开实施例对扇叶所应用的风扇的类型不作限定,在一些示例中,扇叶应用在吊扇中,该吊扇可以为隐形风扇,例如,隐形风扇灯。
    62.内缘a是指扇叶切风的边缘,外缘b与内缘a相对。第一吹风段2、导流段3和第二吹风段4在内缘a的仰角,可以是指,第一吹风段2的内缘与水平面的夹角、导流段3的内缘与水平面的夹角、第二吹风段4的内缘与水平面的夹角。可以理解的是,第一吹风段2的内缘、导流段3的内缘和第二吹风段4的内缘可能不是一条直线,因此,第一仰角a、第二仰角b和第三仰角c在内缘的不同的位置具体的度数也不同,所以,第一仰角a、第二仰角b和第三仰角c的度数可以是一个点值也可以是一个范围值,但是均需要满足第三仰角c大于第一仰角a,且
    小于第二仰角b的关系。
    63.第一吹风段2和第二吹风段4用于吹风,并且,由于第二吹风段4在内缘a的第三仰角c大于第一吹风段2在内缘a的第一仰角a,所以,从第二吹风段4吹出的风更加接近水平,而第一吹风段2吹出的风更加接近竖直,因此,第二吹风段4能够有效的增强扇叶的吹风范围。导流段3用于将气流从第一吹风段2导流至第二吹风段4。
    64.在本公开实施例提供的扇叶旋转时,第一吹风段2能够将气流收拢,收拢的气流中的一部分向着斜下方吹出,另一部分经导流段3导流至第二吹风段4。由于第二吹风段4的第三仰角c大于第一吹风段2的第一仰角a,所以,在第二吹风段4的作用下,另一部分气流能够以更大的角度向着斜下方吹出,从而,提高了风扇的吹风范围。
    65.需要补充说明的是,相关技术中的扇叶,可以理解为将本公开提供的扇叶中的导流段3和第二吹风段4全部替换为第一吹风段2,也即,相关技术中的扇叶的内缘a的仰角较小且不变,这使得相关技术中的扇叶的吹风范围很小。
    66.本公开实施例对第一仰角a、第二仰角b和第三仰角c的具体度数不作限定,在一些示例中,如图2和图4所示,第一仰角a大于8
    °
    且小于12
    °
    ,第二仰角b大于42
    °
    且小于52
    °
    ,第三仰角c大于25
    °
    且小于40
    °

    67.示例性的,第一仰角a为10
    °
    ,第二仰角b为47
    °
    ,第三仰角c为28
    °

    68.本公开实施例对第一仰角a、第二仰角b和第三仰角c之间的比例关系不作限定,在一些示例中,第二仰角b为第一仰角a的3.5倍至6.5倍,第二仰角b为第三仰角c的1.05倍至2.1倍。
    69.示例性的,第二仰角b为第一仰角a的4.7倍,第二仰角b为第三仰角c的1.7倍。
    70.本公开实施例提供的技术方案,通过设置第一仰角a、第二仰角b和第三仰角c为上述范围及上述比例关系,经实验测得,可以更加有效的增强风扇的吹风范围。
    71.由于扇叶的内缘a为切风的边缘,所以,扇叶的内缘a处的风量最大,因此,导流段3在内缘a处需要较强的导流能力,才能将较大的风量导流至第二吹风段4。而扇叶的外缘b的风量较小,所以,导流段3在外缘b处具有较弱的导流能力就能够将气流导流至第二吹风段4。因此,导流段3的导流能力可以沿着从导流段3位于内缘a的一端至导流段3位于外缘b的一端的方向逐渐减小。
    72.在一些示例中,导流段3相对于第一吹风段2偏移的角度,沿着从导流段3位于内缘a的一端(如图5所示)至导流段3位于外缘b的一端(如图6所示)的方向逐渐减小。这样,使得导流段3的导流能力沿着从导流段3位于内缘a的一端至导流段3位于外缘b的一端的方向逐渐减小,经实验测得,这种设置方式,使得导流段3的整体导流效果更好,扇叶的吹风范围更广。
    73.示例性的,如图6所示,导流段3的外缘,与第一吹风段2的外缘和第二吹风段4的外缘平齐。
    74.在一些示例中,如图7所示,导流段3的宽度,沿着从导流段3位于内缘a的一端至导流段3位于外缘b的一端的方向逐渐减小。这样,使得导流段3的导流能力沿着从导流段3位于内缘a的一端至导流段3位于外缘b的一端的方向逐渐减小,经实验测得,这种设置方式,使得导流段3的整体导流效果更好,扇叶的吹风更广。
    75.扇叶在旋转过程中,主要是第一吹风段2和第二吹风段4起到吹风效果,所以,第一
    吹风段2和第二吹风段4处的气流的利用率较高,而连接段1处的气流的利用率很低。
    76.为了提高气流的利用率,在一些示例中,如图8所示,连接段1包括相连的安装段11和锁风段12。安装段11用于与扇叶安装部件连接。锁风段12位于安装段11和第一吹风段2之间,锁风段12用于阻挡第一吹风段2处的气流流向安装段11。
    77.这样,第一吹风段2处的气流不容易流入至连接段1,从而,减小了气流在连接段1损失的可能性,提高了气流的利用率,提高了扇叶吹风的效率。并且,锁风段12还能够将气流切入至导流段3。
    78.在一些示例中,如图8所示,锁风段12的内缘在水平面的投影呈第一s形12a,锁风段12的外缘在水平面的投影呈第二s形12b,且第一s形12a和第二s形12b的朝向相同。
    79.其中,第一s形12a和第二s形12b的朝向相同还可以理解为第一s形12a和第二s形12b的姿态一致,而不是呈对称。
    80.这样,第一吹风段2处的气流在流入至连接段1时,需要走s形路径,才能流入至安装段11,增大了气流流入至安装段11的难度。一般来说,气流在走了s形路径的一半时就被阻挡。
    81.在一些示例中,如图8所示,锁风段12的内缘包括相连的第一凸出边缘121和第一凹陷边缘122(第一凸出边缘121和第一凹陷边缘122构成第一s形12a),第一凸出边缘121与第一吹风段2连接,第一凹陷边缘122与安装段11连接。锁风段12的外缘包括相连的第二凸出边缘123和第二凹陷边缘124(第二凸出边缘123和第二凹陷边缘124构成第二s形12b),第二凸出边缘123与安装段11连接,第二凹陷边缘124与第一吹风段2连接。
    82.在一些示例中,如图9所示,锁风段12的仰角大于第一吹风段2的仰角。这样,第一吹风段2处的气流在流向安装段11时,会被锁风段12阻挡。
    83.其中,锁风段12的仰角大于第一吹风段2的仰角是指锁风段12的各部分的仰角均大于第一吹风段2对应部分的仰角。如图9所示,锁风段12在内缘的第四仰角d大于第一吹风段2在内缘的第一仰角a。
    84.当然,在另一些示例中,如图7所示,连接段1也可以不包括锁风段12,而是仅包括安装段11,安装段11与第一吹风段2直接连接。
    85.扇叶在切割气流时,会受到风阻。扇叶在风阻的作用下会不断振动,并且,扇叶的振动会传递到扇叶安装部件上,使得风扇整体发生振动。而风扇整体的振动会与天花板形成共振,导致出现嗡嗡的风噪,降低用户的体验感。
    86.为了减弱风噪,在一些示例中,如图10所示,扇叶具有滤振槽20。
    87.其中,滤振槽20为在扇叶上开设的凹槽,滤振槽20减弱了扇叶的刚性,增强了扇叶的弹性,从而,使得扇叶在振动时,仅会自身振动,振动很难传递至扇叶安装部件,使得整个风扇的振动较小,降低了风扇转动产生的风噪。
    88.本公开实施例对滤振槽20的位置不作限定,在一些示例中,如图10所示,第一吹风段2具有滤振槽20。
    89.其中,该滤振槽20可以位于第一吹风段2的出风的一面(如图10所示),也可以位于第一吹风段2背风的一面,本公开实施例对此不作限定。
    90.本公开实施例对滤振槽20的形状不作限定,在一些示例中,如图10所示,滤振槽20呈s形,且滤振槽20的第一端201靠近第一吹风段2的内缘a,第二端202靠近第一吹风段2的
    外缘b。
    91.在一些示例中,如图10所示,滤振槽20的第一端201靠近连接段1,滤振槽20的第二端202靠近导流段3。这样,滤振槽20几乎能够增强整个第一吹风段2的弹性。
    92.为了滤振效果更好,经过多方面研究,发现第一吹风段2在振动时,第一吹风段2上越靠近导流段3的部分,振动的幅度越大。因此,在一些示例中,如图10所示,第一端201距第一吹风段2的内缘a的距离l1,大于第二端202距第一吹风段2的外缘b的距离l2。
    93.这样,对第一吹风段2靠近导流段3的部分的弹性增强较大,而对于第一吹风段2靠近连接段1的部分的弹性增强较小,使得整体降噪效果更好。
    94.在一些示例中,如图10所示,第一端201距第一吹风段2的内缘a的距离l1,为第二端202距第一吹风段2的外缘b的距离l2的1.5倍至2.5倍。
    95.在一些示例中,如图10所示,第一端201距第一吹风段2的内缘a的距离l1,为第二端202距第一吹风段2的外缘b的距离l2的1.7倍至2.3倍。
    96.示例性的,l1为l2的两倍。例如,l1可以为18mm,l2可以为9mm。
    97.本公开实施例提供技术方案,通过设置l1和l2为上述比例关系,能够更加有效的降低风扇转动时产生的风噪。
    98.在另一些示例中,也可以是滤振槽20的第一端201靠近导流段3,滤振槽20的第二端202靠近连接段1。
    99.本公开实施例还提供了一种风扇,如图11所示,该风扇具有上述扇叶。
    100.在一些示例中,如图11所示,该风扇为吊扇,包括吊杆03、扇叶安装部件02和多个扇叶01。吊杆03的一端用于与天花板连接,另一端与扇叶安装部件02连接。多个扇叶01均与扇叶安装部件02连接。本公开实施例对扇叶01的数量不作限定,示例性的,扇叶01为四个或三个等。
    101.在一些示例中,该吊扇为隐形吊扇,隐形吊扇在静止时,多个扇叶01收缩在一起(如图11所示),当隐形吊扇工作时,多个扇叶01展开。示例性的,该隐形吊扇为隐形风扇灯。
    102.本公开实施例提供的风扇通过采用上述扇叶,使得风扇的风域、风量和风速显著提高,而风扇的风噪显著降低。
    103.下面,将本公开实施例提供风扇与相关技术中的风扇的风域、风噪、风量和风速分别进行对比,其中,这些风扇可以均为隐形风扇灯:
    104.如图12所示,为本公开实施例提供的风扇和相关技术中的风扇的风域的对比图。从图12中可以看出,相关风扇1、相关风扇2、相关风扇3和相关风扇4的风域分别为2m、1.7m、2.2m、2.4m,而本公开风扇的风域为5m。可见,与相关技术中的风扇相比,本公开的风扇的风域显著提高。其中,风域为5m表示,风扇的吹风范围为直径为5m的圆形。
    105.如图13所示,为本公开实施例提供的的风扇和相关技术中的风扇的风噪的对比图。从图13中可以看出,相关风扇1、相关风扇2、相关风扇3和相关风扇4的风噪分别为35db、33db、37db、39db,而本公开风扇的风噪为28db。可见,与相关技术中的风扇相比,本公开的风扇的风噪显著降低。
    106.如图14所示,为本公开实施例提供的的风扇和相关技术中的风扇的风量的对比图。从图14中可以看出,相关风扇1、相关风扇2、相关风扇3和相关风扇4的风量分别为152m3/min、142m3/min、157m3/min、168m3/min,而本公开风扇的风量为210m3/min。可见,与相
    关技术中的风扇相比,本公开的风扇的风量显著提高。
    107.如图15所示,为本公开实施例提供的风扇和相关技术中的风扇的风速的对比图。从图15中可以看出,相关风扇1、相关风扇2、相关风扇3和相关风扇4的风速分别为0.3m/s、0.28m/s、0.39m/s、0.42m/s,而本公开风扇的风速为1.2m/s。可见,与相关技术中的风扇相比,本公开的风扇的风速显著提高。
    108.另外,相关技术中的风扇由静止状态切换为工作状态时,一般需要旋转3-5圈,使得风扇的转速达到一定阈值之后,扇叶才能在足够大的离心力的作用下展开。
    109.而本公开实施例提供的风扇中,如图16所示,由于采用的扇叶的第二吹风段4的第三仰角c较大,所以,在扇叶01刚开始转动时,第二吹风段4就能够受到较大的风阻,而瞬间打开。根据实验测得,本公开实施例提供的风扇旋转不到一圈,扇叶01就能够展开。
    110.因此,本公开实施例提供的风扇与相关技术中的风扇相比,扇叶具有瞬间展开的能力,从而,提高了风扇的吹风效率。
    111.本公开实施例还提供了一种隐形风扇灯,如图16所示,隐形风扇灯具有灯具04。关于隐形风扇灯的相关说明,可以参照前述对风扇的相关说明,在此不再赘述。
    112.本公开的实施方式部分使用的术语仅用于对本公开的实施例进行解释,而非旨在限定本公开。除非另作定义,本公开的实施方式使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开专利申请说明书以及权利要求书中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样,“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“包括”等类似的词语意指出现在“包括”前面的元件或者物件涵盖出现在“包括”后面列举的元件或者物件及其等同,并不排除其他元件或者物件。
    113.以上仅为本公开的可选实施例,并不用以限制本公开,凡在本公开的原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。
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