一种大流量低噪声无刷电子风扇制造技术

技术编号:29721310 阅读:21 留言:0更新日期:2021-08-17 15:03
本实用新型专利技术公开了一种大流量低噪声无刷电子风扇,包括上环壳、下环壳、支撑杆、扇叶,所述上环壳底部外壁一周固定连接下环壳,所述上环壳顶部外壁一周固定连接固定凸环,所述上环壳内壁均匀设有支撑杆,所述支撑杆中端固定连接驱动电机,所述驱动电机底部由下环壳内壁传动连接联叶转轴,所述联叶转轴外壁均匀设有扇叶,所述扇叶顶端固定连接有转动轴承,所述下环壳内壁一周设有转动槽,所述下环壳通过转动槽滑动连接转动轴承,涉及无刷电子风扇技术领域,该种大流量低噪声无刷电子风扇,减小了无刷电子风扇运行时因气流流量接触和自身结构震动而散发的噪音,通过多重结构配合提升了无刷电子风扇运行时的实时气流流量通过来满足散热需求。

【技术实现步骤摘要】
一种大流量低噪声无刷电子风扇
本技术涉及无刷电子风扇
,具体为一种大流量低噪声无刷电子风扇。
技术介绍
风扇指得是利用电动机驱动扇叶旋转,来达到使空气加速流通的设备,由于优异的散热性能和空气交互流通性能,所以使用十分广泛,而电子风扇也是风扇的一种,但是传统的无刷电子风扇在使用时还是存在着很多的问题。传统的无刷电子风扇存在:1.运行时的高速转动的自身噪音和大流量的气体通过时与结构间接触碰撞,所以会在运行时产生噪音,存在运行噪音过大的问题。2.当电子风扇与配套设备进行散热时,当设备过热时,风扇带来的流量气体通过存在不足,无法满足散热需求的问题。
技术实现思路
(一)解决的技术问题针对现有技术的不足,本技术提供了一种大流量低噪声无刷电子风扇,减小了无刷电子风扇运行时的散发的噪音,提升了无刷电子风扇运行时的实时气流流量通过来满足散热需求。(二)技术方案为实现以上目的,本技术通过以下技术方案予以实现:一种大流量低噪声无刷电子风扇,包括上环壳、下环壳、支撑杆、扇叶,所述上环壳底部外壁一周固定连接下环壳,所述上环壳顶部外壁一周固定连接固定凸环,所述上环壳内壁均匀设有支撑杆,所述支撑杆中端固定连接驱动电机,所述驱动电机底部由下环壳内壁传动连接联叶转轴,所述联叶转轴外壁均匀设有扇叶,所述扇叶顶端固定连接有转动轴承,所述下环壳内壁一周设有转动槽,所述下环壳通过转动槽滑动连接转动轴承。优选的,所述联叶转轴外壁均匀设有散热孔,所述散热孔位于联叶转轴底部靠近中端处,所述散热孔呈平行对称分布。优选的,所述联叶转轴底部外壁一周均匀设有过风孔,所述过风孔通过联叶转轴内壁固定连接散热孔。优选的,所述固定凸环顶端外壁一周依次固定连接有安装块,所述安装块呈平行对称分布。优选的,所述安装块中端内壁设有螺孔,所述安装块通过螺孔螺纹连接有连接螺栓。优选的,所述下环壳外壁一周固定连接有隔音垫,所述支撑杆内壁均匀设有过风槽。(三)有益效果本技术提供了一种大流量低噪声无刷电子风扇。具备以下有益效果:(1)、该种大流量低噪声无刷电子风扇,通过设有支撑杆、隔音垫、转动槽,通过支撑杆均匀设有过风槽,扇叶转动带动气流流动时,可以减小支撑架区域对于流量的阻隔,通过减小阻挡面积可以减小气流通过噪音,且多达九个扇叶的设计可以减小因扇叶间隙带来气流流动中断带来的噪音,通过转动槽和转动轴承的支撑,可以在扇叶旋转的时候持续支撑扇叶,防止晃动造成的噪音,隔音垫通过外部包裹放置可以由外部阻隔噪音的传播,因为相关结构零部件相互配合运作,所以减小了无刷电子风扇运行时的散发的噪音。(2)、该种大流量低噪声无刷电子风扇,通过设有支撑杆、扇叶、转动槽,通过减少支撑杆的数量,可以增强气流的通过面积,只设有三端对称的支撑杆既可以保持稳定性也可以减少震动,均匀设有的过风槽也可以增大流量的通过面积,通过增大流量通过面积可以提升实时流量通过性,且多个扇叶在旋转时的与空气接触面积增大,所以通过多个扇叶增大起来带动接触面积也可以提升实时流量通过性,通过多个转动轴承和转动槽的配合可以减小扇叶转动的震动,通过扇叶震动减小便可以提升转动稳定性和持续高速带动性,通过转动稳定性和持续高速带动性可以提升流量实时通过性,因为相关结构零部件相互配合运作,所以提升了无刷电子风扇运行时的实时气流流量通过来满足散热需求。附图说明图1为本技术整体结构仰视图;图2为本技术整体结构俯视图;图3为本技术前视局部剖面图;图4为本技术整体结构前视图。图中:上环壳-1、下环壳-2、固定凸环-3、安装块-4、螺孔-5、连接螺栓-6、驱动电机-7、联叶转轴-8、隔音垫-9、支撑杆-10、过风槽-11、扇叶-12、散热孔-13、过风孔-14、转动轴承-15、转动槽-16。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。请参阅图1-4,本技术实施例提供一种技术方案:一种大流量低噪声无刷电子风扇,包括上环壳1、下环壳2、支撑杆10、扇叶12,所述上环壳1底部外壁一周固定连接下环壳2,可以将驱动电机7和联叶转轴8区域分为两部分包裹提升噪音阻隔能力,所述上环壳1顶部外壁一周固定连接固定凸环3,通过顶部支撑可以在安装后保持风扇的整体稳定性,所述上环壳1内壁均匀设有支撑杆10,三边对称的支撑杆10既可以保持支撑稳定性又可以减小气流流量阻隔面积,所述支撑杆10中端固定连接驱动电机7,所述驱动电机7底部由下环壳2内壁传动连接联叶转轴8,通过中端底部传动且上下区域全包裹可以保持运行安全稳定,所述联叶转轴8外壁均匀设有扇叶12,多个扇叶12可以提升散热流量带动性,所述扇叶12顶端固定连接有转动轴承15,所述下环壳2内壁一周设有转动槽16,所述下环壳2通过转动槽16滑动连接转动轴承15,通过转动轴承15和转动槽16的配合传动可以支撑多个扇叶12的稳定旋转。所述联叶转轴8外壁均匀设有散热孔13,所述散热孔13位于联叶转轴8底部靠近中端处,所述散热孔13呈平行对称分布,多处设有的散热孔13可以持续有效的将驱动电机7和联叶转轴8运行时产生的热量排出。所述联叶转轴8底部外壁一周均匀设有过风孔14,所述过风孔14通过联叶转轴8内壁固定连接散热孔13,通过均匀设有过风孔14可以在联叶转轴8转动时接触风力,通过风力接触传输再由散热孔13排出带动热量。所述固定凸环3顶端外壁一周依次固定连接有安装块4,所述安装块4呈平行对称分布,六边对称设有可以提升固定后的抗震动能力和连接强度。所述安装块4中端内壁设有螺孔5,所述安装块4通过螺孔5螺纹连接有连接螺栓6,便捷有效的固定结构可以提升拆装风扇时的迅捷性。所述下环壳2外壁一周固定连接有隔音垫9,通过外部包裹可以均匀全面的接收内部传递的噪音,阻隔噪音的外部传播,所述支撑杆内壁均匀设有过风槽11,可以通过内部空槽增大气流流量的通过面积,减小气流流量通过时的接触噪音和阻隔。工作原理:使用时操作人员需将无刷电子风扇与相关配套需要散热的设备进行对应安装连接,通过固定凸环3顶端多处对称的固定块由螺孔5设有连接螺栓6便可以进行安装,安装同时需接入动力控制线路,运行时,驱动电机7受到动力输出会运行带动联叶转轴8转动,联叶转轴8会带动多个扇叶12进行旋转,扇叶12通过转动槽16和转动轴承15可以在旋转时受到持续支撑防止晃动,隔音垫9通过外部包裹放置可以由外部阻隔噪音的传播,只设有三端对称的支撑杆既可以保持稳定性也可以减少震动,均匀设有的过风槽11也可以增大流量的通过面积,也可以减小气流流量通过时因接触面积大而造成的噪音,通过均匀设有过风孔14可以在联叶转轴8转本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种大流量低噪声无刷电子风扇,其特征在于:包括上环壳(1)、下环壳(2)、支撑杆(10)、扇叶(12),所述上环壳(1)底部外壁一周固定连接下环壳(2),所述上环壳(1)顶部外壁一周固定连接固定凸环(3),所述上环壳(1)内壁均匀设有支撑杆(10),所述支撑杆(10)中端固定连接驱动电机(7),所述驱动电机(7)底部由下环壳(2)内壁传动连接联叶转轴(8),所述联叶转轴(8)外壁均匀设有扇叶(12),所述扇叶(12)顶端固定连接有转动轴承(15),所述下环壳(2)内壁一周设有转动槽(16),所述下环壳(2)通过转动槽(16)滑动连接转动轴承(15)。/n

【技术特征摘要】
1.一种大流量低噪声无刷电子风扇,其特征在于:包括上环壳(1)、下环壳(2)、支撑杆(10)、扇叶(12),所述上环壳(1)底部外壁一周固定连接下环壳(2),所述上环壳(1)顶部外壁一周固定连接固定凸环(3),所述上环壳(1)内壁均匀设有支撑杆(10),所述支撑杆(10)中端固定连接驱动电机(7),所述驱动电机(7)底部由下环壳(2)内壁传动连接联叶转轴(8),所述联叶转轴(8)外壁均匀设有扇叶(12),所述扇叶(12)顶端固定连接有转动轴承(15),所述下环壳(2)内壁一周设有转动槽(16),所述下环壳(2)通过转动槽(16)滑动连接转动轴承(15)。


2.根据权利要求1所述的一种大流量低噪声无刷电子风扇,其特征在于:所述联叶转轴(8)外壁均匀设有散热孔(13),所述散热孔(13)位于联叶转轴(8)底部靠近中端处,所述散热孔(13)...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁伟
申请(专利权)人:杭州松浦电器有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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