EP1617085B2 - Gedämpfter Lüfter - Google Patents

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EP1617085B2
EP1617085B2 EP05014242.1A EP05014242A EP1617085B2 EP 1617085 B2 EP1617085 B2 EP 1617085B2 EP 05014242 A EP05014242 A EP 05014242A EP 1617085 B2 EP1617085 B2 EP 1617085B2
Authority
EP
European Patent Office
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fan
housing
elastic damping
damping elements
fastening
Prior art date
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Active
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EP05014242.1A
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English (en)
French (fr)
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EP1617085A1 (de
EP1617085B1 (de
Inventor
Dirk Heuvel
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Blacknoise Deutschland GmbH
Original Assignee
Blacknoise Deutschland GmbH
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Publication date
Family has litigation
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Application filed by Blacknoise Deutschland GmbH filed Critical Blacknoise Deutschland GmbH
Publication of EP1617085A1 publication Critical patent/EP1617085A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1617085B1 publication Critical patent/EP1617085B1/de
Publication of EP1617085B2 publication Critical patent/EP1617085B2/de
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/66Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
    • F04D29/661Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/668Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing especially adapted for elastic fluid pumps damping or preventing mechanical vibrations
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • F04D25/0606Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven the electric motor being specially adapted for integration in the pump
    • F04D25/0613Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven the electric motor being specially adapted for integration in the pump the electric motor being of the inside-out type, i.e. the rotor is arranged radially outside a central stator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/541Specially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/542Bladed diffusers

Definitions

  • the present invention relates to an axial fan according to the preamble of claim 1.
  • Such axial fans are used for air cooling of heat generating components. Above all, they are used as computer fans for air cooling of electrical and / or electronic components in personal computers or computers. They include a fan housing with an axiallyteurströmbaren Lucasleitrahmen in which a fan is rotatably mounted, wherein the fan housing in the axial direction has an at least substantially rectangular cross-section and in its four corners with fastening means for direct attachment to a component to be cooled or for indirect attachment is provided on a housing containing the component to be cooled.
  • the fastening means are formed by mounting holes which are arranged at a standard distance such that the fan can be fixed by means of screws in the computer housing also provided in the standard distance holes.
  • the fastening means can also be designed for other types of fastening, for example for snap connections
  • Such axial fans which are also referred to as case fans, are well known. They are used in particular in computers for cooling or for dissipating the heat that is emitted by heat-generating components, for example, processors, in particular via heat sinks.
  • a cooling air flow is generated by rotation of the provided with suitably shaped blades or fan blades fan, which is directed in at least substantially axial direction on the heat-releasing and to be cooled component.
  • the fan can also be arranged so that it sucks the ambient air surrounding the heat-dissipating member, so as to dissipate the heat.
  • Such fans may also be connected to other chips, in particular to graphics cards, to hard disk drives and / or to Power supplies are used.
  • such fans can be used in other devices with heat-generating components, such as projectors.
  • Fans of the type mentioned thus basically consist of two main main assemblies, namely the fan housing and the rotatable fan wheel unit connected thereto. While the fan housing with its outer areas or with its Luftleitrahmen the installation of the ready-to-use fan, the fan wheel unit ensures with their fan blades by their rotation for the desired movement of the air.
  • the rotational movement of the fan wheel unit is usually brought about by an electric motor arranged coaxially with the fan wheel in or on the fan housing.
  • the mechanically transmitted to the fan housing during operation oscillations or vibrations increase the overall volume of the fan depending on the speed considerably, since the fan housing of the fan forms a resonator.
  • the fan is mounted in a computer housing, usually made of sheet steel, which is usually done by a fixed snap or screw connection, the vibrations are transmitted to the then resonating computer case, which again increases the volume.
  • the vibration transmission to the computer case is carried out by the direct contact of the vibrating plastic parts of the fan housing with the computer case. Since a computer housing is a very good sound box, the high-frequency vibrations (structure-borne noise) caused by the fan are clearly audibly amplified by the PC housing.
  • the fan is not fastened with metal screws, but attached as a separate mounting means additionally and specially shaped rubber elements, which should prevent the transmission of the fan vibrations to the computer case.
  • the fan housing is vibration damping attached to a component or the computer case, whereby a certain noise attenuation can be achieved. It is also known to mount the fan housing freely swinging by means of one or more outwardly tensioned rubber cords.
  • Another disadvantage is the additional installation space required for the elastomer components located outside of the fan housing, which represents a considerable problem, especially in the cramped space conditions in a computer housing.
  • the GB 2 107 787 A discloses an axial fan with a fan housing surrounded by an external isolation device.
  • This isolation device comprises an outer frame and an inner frame, which are interconnected by an elastic membrane.
  • the inner frame is either attached by screws to the fan housing or designed in one piece with it, wherein the membrane acting as an elastic damping element is not integrated in each case in the fan housing, but this outside surrounds. This in turn requires additional space and is associated with the disadvantages mentioned.
  • Object of the present invention is therefore to provide an inexpensive to manufacture and easily assembled without additional components fan of the type mentioned above, which has a significantly improved noise reduction in a structurally simple manner and is very quiet in operation, without requiring additional space.
  • a significant advantage lies in the fact that due to the effective between the fan and the attachment means for fixing the axial damping damping element, the fan or the Lüfterradö decoupled as a vibration-generating component mechanically completely from a serving for mounting the fan component, in particular from a computer housing receiving the fan is. Therefore, vibrations or vibrations that arise can no longer or at most be transmitted to a significantly reduced extent to an outer component or to a computer housing. Outer components or computer cases are therefore no longer amplifying the resonant body, whereby the volume of the fan during operation is considerably reduced. In particular, in perceived as annoying frequency range as a significant noise attenuation can be achieved.
  • Another significant advantage is that due to the complete integration of the at least one damping element or the complete integration of all damping elements in the fan neither additional space nor separately to be mounted elastomeric elements are needed. All damping elements are located in the fan housing, so that the axial fan according to the invention can be mounted or attached in exactly the same way and used by the user, as the conventional fan without integrated damping elements.
  • an axial fan is created, which not only runs very quietly, but is also inexpensive to produce and quick and easy to install.
  • all the damping elements are integrated into the fan, so that no separate damping components are needed more, via which the fan must be mounted in the computer.
  • the fan according to the invention can therefore be easily mounted in a conventional manner by snap connections or by screw in a computer case, the conventional and standardized mounting Befest Trentsbohrüngen can be used. Since all damping means are arranged in the fan housing, on the one hand no additional space is required and on the other hand, an unwanted amplification of the vibrations or an increase in the volume of the fan can be effectively avoided.
  • each fastening means which is used for fastening the fan to a component to be cooled or to a computer housing is accommodated in a damping element, wherein the damping elements are in turn disposed within the axial fan.
  • damping elements can project beyond the Luftleitrahmen axially on both end faces of the fan with both end faces axially applied to a component or a computer case and attached thereto.
  • the vibration decoupling can be done regardless of the orientation of the fan during its assembly.
  • the shipsleitrahmen viewed in the axial direction, at least approximately have an octagonal cross section, wherein the elastic damping elements each have an at least approximately triangular cross-section.
  • the sides facing the damping elements may be rounded or the Lucasleitrahmen may have a total of a round cross-section, wherein the damping elements each have an at least approximately triangular cross-section with a concavely curved base side.
  • the fastening means are preferably formed by bores.
  • self-tapping screws can be used to attach the fan.
  • the mounting holes each comprise a recorded or cast in the respective elastic damping element, preferably made of metal or plastic, threaded sleeve having an internal thread. In this case, then the internal thread corresponding, in particular metric screws can be used for secure attachment of the fan.
  • bearing means fans and / or roller bearings, in particular ball bearings, are preferably used in fans.
  • the bearing means can advantageously also be integrated in the electric motor, so that the bearing means need not be mounted separately but are practically formed by the electric motor. It is also particularly advantageous if the electric motor is designed as a brushless external rotor motor.
  • the rotor or the rotating magnets of the electric motor can also be arranged in the radially outer region of the fan wheel, so that the stator or the coils of the electric motor are located radially outside the fan wheel.
  • the elastically resilient damping elements made of rubber or rubber material or of an elastically resilient plastic, in particular made of polyurethane.
  • the present invention furthermore relates to a computer, in particular a PC, which contains a fan according to the invention of the type described above.
  • FIG. 1 schematically shown axial fan 1 of conventional design has a manufactured from plastic cuboid fan housing 2, which in each case has a mounting hole as a fastening means 3 for attachment in a computer case, not shown here in the corners of its outer housing portion. From the outer housing portion extending four straight connecting arms 4 inwardly, at its inner End in a circular trained central storage area 5 of the fan housing 1 open.
  • the connecting arms 4 extend in the embodiment shown here tangential to the bearing area 5. However, they can also extend in other directions, for example radially. Likewise, the connecting arms 4 can also be bent and / or provided in a different number.
  • a fan 6 is rotatably mounted.
  • a not-shown electric motor is provided in the fan housing 2, which is arranged completely or partially in or on the hub 7 and the storage area 5.
  • the fan 6 is thus connected via the bearing means and the storage area 5 and the connecting arms 4 to the fan housing 2. By its rotation, the fan 6 generates the air movement required for cooling, the outer region of the fan housing 2 serves as Heilleitrahmen for the air flow. In this respect, fans 1 are generally known.
  • damping elements 9 are arranged in the four corners of the fan housing 2.
  • the damping elements 9 are then vulcanized onto the outer sides of the Heilleitrahmens 10.
  • the Heilleitrahmen 10 of the fan housing 2 has viewed in the axial direction on the inside a surrounding the fan 6 round cross section and the outside a substantially octagonal cross-section, the four the Damping elements 9 facing sides 11 are made shorter than the four outer sides of the fan housing 2 forming sides 12th
  • the damping elements 9 in the axial direction have a greater length than the Lucasleitrahmen 10 or as the fan housing 2.
  • the damping elements 9 have a length of 25 mm, which corresponds to a standard width of axial fans for PCs, while the Heilleitrahmen 10 only one Width of 23 mm, so that the damping elements 9 project beyond the Lucasleitrahmen 10 at both ends axially by one millimeter.
  • the fastening means 3 are also formed here by fastening bores, which are each arranged within an elastic damping element 9.
  • each made of metal threaded sleeve 13 is cast with an internal thread in the respective elastic damping element 9 at each mounting hole 3, so that the attachment of the fan 1 in a computer case by means of metric Screws can be carried out very easily and safely.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
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  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen Axiallüfter nach dem Oberbegriff von Anspruch 1. Derartige Axiallüfter dienen zur Luftkühlung von wärmeerzeugenden Bauteilen. Vor allem werden sie als Computerlüfter zur Luftkühlung von elektrischen und/oder elektronischen Bauteilen in PCs oder Computern eingesetzt. Sie umfassen ein Lüftergehäuse mit einem axial durchströmbaren Luftleitrahmen, in dem ein Lüfterrad drehbar gelagert ist, wobei das Lüftergehäuse in axialer Richtung einen zumindest im wesentlichen rechteckigen Querschnitt aufweist und in seinen vier Eckbereichen mit Befestigungsmitteln zur unmittelbaren Befestigung an einem zu kühlenden Bauteil oder zur mittelbaren Befestigung an einem das zu kühlende Bauteil enthaltenden Gehäuse versehen ist. Vorzugsweise sind die Befestigungsmittel durch Befestigungsbohrungen gebildet, die in einem genormten Abstand derart angeordnet sind, dass der Lüfter mittels Schrauben an in dem Computergehäuse ebenfalls in dem genormten Abstand vorgesehenen Bohrungen befestigt werden kann. Die Befestigungsmittel können jedoch auch für andere Befestigungsarten, beispielsweise für Schnappverbindungen ausgelegt sein
  • Derartige Axiallüfter, die auch als Gehäuselüfter bezeichnet werden, sind allgemein bekannt. Sie werden insbesondere in Computern zur Kühlung bzw. zur Abführung der Wärme eingesetzt, die von Wärme erzeugenden Bauteilen, beispielsweise von Prozessoren, insbesondere über Kühlkörper abgegeben wird. Dazu wird durch Drehung des mit geeignet geformten Schaufeln bzw. Lüfterflügeln versehenen Lüfterrads ein Kühlluftstrom erzeugt, der in zumindest im wesentlichen axialer Richtung auf das Wärme abgebende und zu kühlende Bauteil gelenkt wird. Alternativ hierzu kann der Lüfter auch so angeordnet werden, dass er die das Wärme abgebende Bauteil umgebende Luft absaugt, um so die Wärme abzuführen. Derartige Lüfter können ferner auch an weiteren Chips, insbesondere an Grafikkarten, an Festplattenlaufwerken und/oder an Netzteilen eingesetzt werden. Außerdem können derartige Lüfter auch in anderen Geräten mit wärmeerzeugenden Bauteilen, beispielsweise in Projektoren eingesetzt werden.
  • Lüfter der eingangs genannten Art bestehen somit grundsätzlich aus zwei wesentlichen Hauptbaugruppen, nämlich dem Lüftergehäuse und der drehbar damit verbundenen Lüfterradeinheit. Während das Lüftergehäuse mit seinen äußern Bereichen oder mit seinem Luftleitrahmen der Montage des gebrauchsfertigen Lüfters dient, sorgt die Lüfterradeinheit mit ihren Lüfterflügeln durch ihre Drehung für die gewünschte Bewegung der Luft. Die Drehbewegung der Lüfterradeinheit wird üblicherweise durch einen im oder am Lüftergehäuse koaxial zum Lüfterrad angeordneten Elektromotor herbeigeführt.
  • Aufgrund der steigenden Prozessorleistungen bei Computern und der damit einhergehenden steigenden Wärmeerzeugung, insbesondere auch bei sogenannter Übertaktung der CPU, wächst der Bedarf an effektiver Kühlung und somit auch die Anforderungen an die Leistung der Lüfter. Die Lüfter müssen daher zunehmend mit höheren Umdrehungszahlen betrieben werden. Gleichzeitig besteht jedoch ein verstärkter Bedarf an geräuscharmen Kühlmethoden und leiseren Lüftern.
  • Die hohen Umdrehungszahlen des Lüfterrades von 1000 bis zu 4000 Umdrehungen pro Minute erzeugen teilweise starke Vibrationen, die auf das Lüftergehäuse übertragen werden und so zu störender Geräuschentwicklungen führen. Dem könnte zwar durch den Einsatz von hochwertigen und teuren Materialien begrenzt entgegengewirkt werden, da beispielsweise schwere bzw. glasfaserverstärkte Kunststoffe weniger schwingen als leichte, minderwertige Kunststoffe. Insbesondere hochfrequente Schwingungen können so verringert werden, wodurch der Lüfter leiser bzw. die hörbaren Frequenzen tiefer und damit als weniger störend empfunden werden. Letztendlich lassen sich jedoch die störenden Geräuschentwicklungen auch auf diese Weise nicht vollständig verhindern. Außerdem würde dies zu einer nachteiligen Kostenerhöhung der Lüfter führen.
  • Die beim Betrieb mechanisch auf das Lüftergehäuse übertragenen Schwingungen bzw. Vibrationen erhöhen die Gesamtlautstärke des Lüfters je nach Drehzahl erheblich, da das Lüftergehäuse des Lüfters einen Resonanzkörper bildet. Wenn der Lüfter in einem meist aus Stahlblech bestehenden Computergehäuse montiert ist, was gewöhnlich durch eine feste Schnapp- oder Schraubenverbindung erfolgt, werden die Schwingungen auch auf das dann mitschwingende Computergehäuse übertragen, wodurch sich die Lautstärke nochmals erhöht. Die Schwingungsübertragung an das Computergehäuse erfolgt dabei durch den direkten Kontakt der schwingenden Kunststoffteile des Lüftergehäuses mit dem Computergehäuse. Da ein Computergehäuse ein sehr guter Resonanzkörper ist, werden die vom Lüfter verursachten hochfrequenten Schwingungen (Körperschall) durch das PC Gehäuse nochmals deutlich hörbar verstärkt.
  • Zur Verhinderung der Schwingungsübertragung auf das Computergehäuse ist es daher bekannt, den Lüfter schwingungsarm zu befestigen. Der Lüfter wird dabei nicht mit Metallschrauben, sondern über als separate Montagemittel zusätzlich anzubringende und speziell geformte Gummielemente befestigt, welche die Übertragung der Lüfterschwingungen auf das Computergehäuse verhindern sollen.
  • So wurde beispielsweise in der DE 201 20 225 U1 vorgeschlagen, einen Lüfter der eingangs genannten Art über gummielastische Elastomerelemente an einem zu kühlenden Bauteil in einem Computergehäuse zu befestigen. Auf diese Weise wird das Lüftergehäuse schwingungsdämpfend an einem Bauteil oder am Computergehäuse befestigt, wodurch eine gewisse Geräuschdämpfung erzielt werden kann. Ebenso ist es bekannt, das Lüftergehäuse mittels einer oder mehrerer nach außen gespannter Gummischnüre frei schwingend zu montieren.
  • Nachteilig bei diesen Lösungen ist es jedoch, dass auch hierbei das Lüftergehäuse noch als schwingender Resonanzkörper dient und daher beim Betrieb des Lüfters störende Geräusche deutlich wahrgenommen werden.
  • Von besonderem Nachteil ist es aber, dass hier zusätzlich zum Lüfter separate Elastomerbauteile benötigt werden, wodurch sich die kosten deutlich erhöhen und die Montage des Lüfters im Computer schwieriger wird.
  • Ein weiterer Nachteil besteht in dem hierdurch benötigen zusätzlichen Einbauraum für die außerhalb des Lüftergehäuses befindlichen Elastomerbauteile, was gerade bei den beengten Platzverhältnissen in einem Computergehäuse ein erhebliches Problem darstellt.
  • Aus der US 4 807 718 A ist ein Axiallüfter mit einem Lüftergehäuse bekannt, das von einem Trägheitskragen umgeben ist, welcher aus zwei im wesentlichen L-förmigen Kragenhälften besteht. Das Lüftergehäuse ist mit diesem Trägheitskragen über einen akustischen Isolationskragen derart verbunden, dass der Isolationskragen als elastisches Dämpfungselement durch den Trägheitskragen gegen die Außenseite des Lüftergehäuses gepresst wird. Der Isolationskragen ist dabei nicht in das Lüftergehäuse integriert, sondern er benötigt ebenso wie der Trägheitskragen als außerhalb des Lüftergehäuses befindliches Bauteil zusätzlichen Bauraum, was wiederum zu den vorgenannten Nachteilen führt.
  • Auch die GB 2 107 787 A offenbart einen Axiallüfter mit einem Lüftergehäuse, welches von einer äußeren Isolationsvorrichtung umgeben ist. Diese Isolationsvorrichtung umfasst einen äußeren Rahmen sowie einen inneren Rahmen, die durch eine elastische Membran miteinander verbunden sind. Der innere Rahmen ist entweder mittels Schrauben an dem Lüftergehäuse befestigt oder einstückig damit ausgeführt, wobei die als elastisches Dämpfungselement wirkende Membran jeweils nicht in das Lüftergehäuse integriert ist, sondern dieses außen umgibt. Dies erfordert wiederum zusätzlichen Bauraum und ist mit den genannten Nachteilen verbunden.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen preiswert herzustellenden und ohne zusätzliche Bauteile leicht montierbaren Lüfter der eingangs genannten Art zu schaffen, der auf konstruktiv einfache Weise eine wesentlich verbesserte Geräuschdämpfung hat und sehr leise im Betrieb ist, ohne dafür zusätzlichen Bauraum zu benötigen.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Lüfter nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
  • Wesentlich bei der erfindungsgemäßen Lösung ist es, dass vier elastische Dämpfungselemente derart in das Lüftergehäuse des Axiallüfters integriert sind, dass in den vier Eckbereichen jeweils ein elastisches Dämpfungselement vorgesehen ist, wobei die Befestigungsmittel zur Befestigung des Axiallüfters jeweils derart innerhalb eines elastischen Dämpfungselements angeordnet sind, dass das elastische Dämpfungselement zwischen dem Lüfterrad und dem jeweiligen Befestigungsmittel wirksam ist, wobei die Dämpfungselemente in Axialrichtung eine größere Länge haben als der Luftleitrahmen, so dass die Dämpfungselemente den Luftleitrahmen an beiden Stirnseiten um mindestens 0,5 Millimeter, vorzugsweise um mindestens 1 Millimeter axial überragen, wobei das Lüfterrad Lüfterflügel aufweist, deren Oberfläche einseitig oder beidseitig mit einer Vielzahl von kleinen lokalen Erhebungen und/oder kleinen lokalen Vertiefungen, insbesondere mit kalottenförmigen Einbuchtungen versehen ist, und wobei die elastischen Dämpfungselemente stoffschlüssig am Luftleitrahmen, insbesondere an den Außenseiten des Luftleitrahmens befestigt sind.
  • Ein wesentlicher Vorteil liegt dabei darin, dass aufgrund des zwischen dem Lüfterrad und den Befestigungsmitteln zur Befestigung des Axiallüfters wirksamen Dämpfungselements das Lüfterrad bzw. die Lüfterradeinheit als schwingungserzeugende Komponente mechanisch vollständig von einem zur Befestigung des Lüfters dienenden Bauteil, insbesondere von einem den Lüfter aufnehmenden Computergehäuse entkoppelt ist. Deshalb können entstehende Schwingungen oder Vibrationen nicht mehr oder allenfalls in einem erheblich verringerten Umfang an ein äußeres Bauteil bzw. an ein Computergehäuse übertragen werden. Äußere Bauteile bzw. Computergehäuse stellen daher keine die Lautstärke verstärkenden Resonanzkörper mehr dar, wodurch die Lautstärke des Lüfters beim Betrieb erheblich reduziert wird. Insbesondere im als störend empfundenen Frequenzbereich ist so eine deutliche Geräuschdämpfung erzielbar.
  • Ein weiterer wesentlicher Vorteil besteht darin, dass aufgrund der vollständigen Integration des mindestens einen Dämpfungselements bzw. der vollständigen Integration aller Dämpfungselemente in den Lüfter weder zusätzlicher Bauraum noch separat zu montierende Elastomerelemente benötigt werden. Sämtliche Dämpfungselemente befinden sich in dem Lüftergehäuse, so dass der erfindungsgemäße Axiallüfter auf exakt die gleiche und vom Benutzer gewohnte Art und Weise montiert bzw. befestigt werden kann, wie die herkömmlichen Lüfter ohne integrierte Dämpfungselemente.
  • Auf diese konstruktiv einfache Weise wird ein Axiallüfter geschaffen, der nicht nur sehr leise läuft, sondern der auch kostengünstig herstellbar und schnell und einfach montierbar ist. Bei dem erfindungsgemäßen Lüfter sind sämtliche Dämpfungselemente in den Lüfter integriert, so dass keine separaten Dämpfungsbauteile mehr benötigt werden, über die der Lüfter im Computer befestigt werden muss. Der erfindungsgemäße Lüfter kann daher problemlos auf herkömmliche Weise durch Schnappverbindungen oder durch Schraubverbindungen in einem Computergehäuse montiert werden, wobei die herkömmlichen und genormt angeordneten Befestigungsbohrüngen genutzt werden können. Da sämtliche Dämpfungsmittel im Lüftergehäuses angeordnet sind, wird einerseits kein zusätzlicher Bauraum benötigt und kann andererseits eine unerwünschte Verstärkung der Vibrationen bzw. eine Erhöhung der Lautstärke des Lüfters wirkungsvoll vermieden werden.
  • Ein weiterer wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung, bei der in den vier Eckbereichen jeweils ein elastisches Dämpfungselement vorgesehen ist, wobei die Befestigungsmittel jeweils innerhalb eines elastischen Dämpfungselements angeordnet sind, liegt darin, dass durch die elastische Entkopplung der Befestigungselemente von dem Lüftergehäuse eine Übertragung der Schwingungen vom Lüftergehäuse auch auf das umgebende Computergehäuse besonders wirkungsvoll reduziert bzw. verhindert werden kann. Wesentlich ist es hierbei, dass jedes Befestigungsmittel, das zur Befestigung des Lüfters an einem zu kühlenden Bauteil oder an einem Computergehäuse verwendet wird, in einem Dämpfungselement aufgenommen ist, wobei die Dämpfungselemente wiederum innerhalb des Axiallüfters angeordnet sind.
  • Ein weiterer wesentlicher Voteil der erfindungsgemäßen Lösung, bei der die Dämpfungselemente in Axialrichtung eine größere Länge haben als der Luftleitrahmen, so dass die Dämpfungselemente den Luftleitrahmen an beiden Stirnseiten axial überragen, besteht darin, dass sicher verhindert werden kann, dass der Axiallüfter bzw. sein Luftleitrahmen direkten axialen Kontakt zu einem Bauteil oder Gehäuse hat, an dem der Lüfter befestigt wird. Nur die elastischen Dämpfungselemente können axial in direkten Kontakt mit dem zu kühlenden Bauteil oder mit dem Computergehäuse kommen. Die Übertragung von Schwingungen auf ein zu kühlendes Bauteil oder auf ein den Lüfter enthaltendes Computergehäuse kann so besonders wirksam unterbunden werden.
  • Dadurch dass die Dämpfungselemente den Luftleitrahmen an beiden Stirnseiten axial überragen kann der Lüfter mit beiden Stirnseiten axial an ein Bauteil oder ein Computergehäuse angelegt und daran befestigt werden. Die Schwingungsentkopplung kann dabei unabhängig von der Orientierung des Lüfters bei seiner Montage erfolgen.
  • Und dadurch, dass die Dämpfungselemente den Luftleitrahmen an den Stirnseiten axial um mindestens 0,5 Millimeter, vorzugsweise um mindestens 1 Millimeter überragen, wird ein direkter Kontakt des Lüftergehäuses mit umgebenden Bauteilen oder Computergehäusen besonders sicher verhindert.
  • Noch ein weiterer wesentlicher Vorteil der erfindungsaemäßen Lösung, bei der das Lüfterrad Lüfterflügel aufweist, deren Oberfläche einseitig oder beidseitig mit einer Vielzahl von kleinen lokalen Erhebungen und/oder kleinen lokalen Vertiefungen, insbesondere mit kalottenförmigen Einbuchtungen versehen ist, liegt darin, dass durch die kleinen Einwölbungen der Luftwiderstand der Lüfterflügel bzw. Schaufeln reduziert wird, so dass die Geräusche beim Betrieb des Lüfters unabhängig von möglichen Schwingungen oder Vibrationen nochmals weiter reduziert werden können.
  • Ein zusätzlicher wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung, bei der die elastischen Dämpfungselemente stoffschlüssig am Luftleitrahmen, insbesondere an den Außenseiten des Luftleitrahmens befestigt sind, besteht darin, dass insbesondere durch Kleben oder Aufvulkanisieren eine besonders kostengünstige Herstellung der erfindungsgemäßen Axiallüfter erreicht werden kann.
  • Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung kann der Luftleitrahmen in Axialrichtung betrachtet zumindest annähernd einen achteckigen Querschnitt aufweisen, wobei die elastischen Dämpfungselemente jeweils einen zumindest annähernd dreieckigen Querschnitt haben. Auch können die den Dämpfungselementen zugewandten Seiten abgerundet sein oder der Luftleitrahmen kann insgesamt einen runden Querschnitt aufweisen, wobei die Dämpfungselemente jeweils einen zumindest annähernd dreieckigen Querschnitt mit konkav gewölbter Grundseite haben. Durch diese Anordnung wird eine besonders gute Dämpfungswirkung erzielt.
  • Die Befestigungsmittel sind vorzugsweise durch Bohrungen gebildet. Je nach Art und Material des-eingesetzten Dämpfungselementes können dabei zur Befestigung des Lüfters selbstschneidende Schrauben verwendet werden. Bei weniger stabilen Materialen der Dämpfungselemente oder wenn eine mehrfache Montierbarkeit gewünscht ist, ist es dabei besonders vorteilhaft, wenn die Befestigungsbohrungen jeweils eine in dem jeweiligen elastischen Dämpfungselement aufgenommene oder eingegossene, vorzugsweise aus Metall oder Kunststoff bestehende, Gewindehülse mit einem Innengewinde umfassen. In diesem Fall können dann dem Innengewinde entsprechende, insbesondere metrische Schrauben zur sicheren Befestigung des Lüfters verwendet werden.
  • Als Lagermittel kommen bei Lüftern vorzugsweise Gleitlager und/oder Wälzlager, insbesondere Kugellager zum Einsatz. Bei dem erfindungsgemäßen Axiallüfter können die Lagermittel jedoch vorteilhafterweise auch in den Elektromotor integriert sein, so dass die Lagermittel nicht separat montiert werden müssen sondern praktisch durch den Elektromotor gebildet werden. Dabei ist es weiterhin besonders günstig, wenn der Elektromotor als bürstenloser Außenläufermotor ausgeführt ist.
  • Selbstverständlich können im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch andere Arten von Elektromotoren zum Einsatz kommen. Beispielsweise kann der Rotor bzw. die rotierenden Magnete des Elektromotors auch im radial äußeren Bereich des Lüfterrades angeordnet sein, so dass sich der Stator bzw. die Spulen des Elektromotors radial außerhalb des Lüfterrades befinden.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung können die elastisch federnden Dämpfungselemente aus Gummi oder Kautschukmaterial oder aus einem elastisch federnden Kunststoff, insbesondere aus Polyurethan bestehen.
  • Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ferner ein Computer, insbesondere ein PC, der einen erfindungsgemäßen Lüfter der voranstehend beschriebenen Art enthält.
  • Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung und den in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen.
  • Es zeigen:
  • Figur 1:
    schematische Darstellung eines Lüfters gemäß dem vorbekannten Stand der Technik;
    Figur 2:
    schematische Darstellung einer weiteren Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen Lüfters; und
    Figur 3:
    schematische Darstellung des Querschnitts des Lüfters aus Figur 2.
  • Der in Figur 1 schematisch dargestellte Axiallüfter 1 herkömmlicher Bauart hat ein aus Kunststoff gefertigtes quaderförmiges Lüftergehäuse 2, das in den Ecken seines äußeren Gehäusebereichs jeweils eine Montagebohrung als Befestigungsmittel 3 zur Befestigung in einem hier nicht gezeigten Computergehäuse aufweist. Von dem äußeren Gehäusebereich aus erstrecken sich vier geradlinig ausgebildete Verbindungsarme 4 nach innen, die an ihrem inneren Ende in einen kreisrund ausgebildeten zentralen Lagerbereich 5 des Lüftergehäuses 1 münden.
  • Die Verbindungsarme 4 erstrecken sich in dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel tangential zum Lagerbereich 5. Sie können jedoch auch in anderen Richtungen, beispielsweise radial verlaufen. Ebenso können die Verbindungsarme 4 auch gebogen ausgeführt und/oder in einer anderen Anzahl vorgesehen sein.
  • An dem zentralen Lagerbereich 5 ist ein Lüfterrad 6 drehbar befestigt. Dazu ist die Nabe 7, von der aus sich die Lüfterflügel 8 nach außen erstrecken, in nicht näher dargestellten Lagermitteln gelagert. Zum Antrieb des Lüfterrades 6 ist in dem Lüftergehäuse 2 ein nicht näher dargestellter Elektromotor vorgesehenen, der vollständig oder teilweise in oder an der Nabe 7 sowie am Lagerbereich 5 angeordnet ist.
  • Das Lüfterrad 6 ist somit über die Lagermittel und den Lagerbereich 5 sowie die Verbindungsarme 4 mit dem Lüftergehäuse 2 verbunden. Durch seine Drehung erzeugt das Lüfterrad 6 die zur Kühlung benötigte Luftbewegung, wobei der äußere Bereich des Lüftergehäuses 2 als Luftleitrahmen für den Luftstrom dient. Insofern sind Lüfter 1 allgemein bekannt.
  • Um einen besonders leisen Lüfterbetrieb zu ermöglichen ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass innerhalb des Lüftergehäuses 2 zwischen dem Lüftergehäuse 2 und den Lagermitteln für das Lüfterrad 6 elastisch federnde Dämpfungselemente 9 als Schwingungspuffer angeordnet sind.
  • Bei der in Figur 2 dargestellten Ausführungsvariante sind vier Dämpfungselemente 9 in den vier Ecken des Lüftergehäuses 2 angeordnet. Die Dämpfungselemente 9 sind hierauf die Außenseiten des Luftleitrahmens 10 aufvulkanisiert. Der Luftleitrahmen 10 des Lüftergehäuses 2 hat dabei in Axialrichtung betrachtet innenseitig einen das Lüfterrad 6 umgebenden runden Querschnitt und außenseitig einen im wesentlichen achteckigen Querschnitt, wobei die vier den Dämpfungselementen 9 zugewandten Seiten 11 kürzer ausgeführt sind als die vier die Außenseiten des Lüftergehäuses 2 bildenden Seiten 12.
  • Wie in Figur 3 zu erkennen ist, haben die Dämpfungselemente 9 in Axialrichtung eine größere Länge als der Luftleitrahmen 10 bzw. als das Lüftergehäuse 2. Die Dämpfungselemente 9 haben eine Länge von 25 mm, was einer üblichen Breite von Axiallüftern für PCs entspricht, während der Luftleitrahmen 10 Iediglich eine Breite von 23 mm hat, so dass die Dämpfungselemente 9 den Luftleitrahmen 10 an beiden Stirnseite axial um jeweils einen Millimeter überragen.
  • Die Befestigungsmittel 3 sind auch hier durch Befestigungsbohrungen gebildet, die jeweils innerhalb eines elastischen Dämpfungselements 9 angeordnet sind. Um eine besonders sichere und auch mehrfache Befestigung des Lüfters 1 gewährleisten zu können, ist an jeder Befestigungsbohrung 3 jeweils eine aus Metall gefertigte Gewindehülse 13 mit einem Innengewinde in das jeweilige elastische Dämpfungselement 9 eingegossen, so dass die Befestigung des Lüfters 1 in einem Computergehäuse mittels metrischer Schrauben besonders einfach und sicher ausgeführt werden kann.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 2 und 3 sind vier elastische Dämpfungselemente 9 in den Axiallüfter integriert und so angeordnet, dass sie zwischen dem Lüfterrad 6 und den Befestigungsbohrungen 3 zur Befestigung des Axiallüfters 1 wirksam sind.

Claims (5)

  1. Axiallüfter (1) zur Luftkühlung wärmeerzeugender Bauteile, insbesondere Computerlüfter zur Luftkühlung elektrischer und/oder elektronischer Bauteile in einem Computer, umfassend ein Lüftergehäuse (2) mit einem axial durchströmbaren Luftleitrahmen (10), in dem ein Lüfterrad (6) drehbar gelagert ist, wobei das Lüftergehäuse (2) in axialer Richtung einen zumindest im wesentlichen rechteckigen Querschnitt aufweist und in seinen vier Eckbereichen mit Befestigungsmitteln (3), insbesondere mit Befestigungsbohrungen, zur unmittelbaren Befestigung an einem zu kühlenden Bauteil oder zur mittelbaren Befestigung an einem das zu kühlende Bauteil enthaltenden Gehäuse versehen ist,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass vier elastische Dämpfungselemente (9) derart in das Lüftergehäuse (2) des Axiallüfters (1) integriert sind, dass in den vier Eckbereichen jeweils ein elastisches Dämpfungselement (9) vorgesehen ist,
    wobei die Befestigungsmittel (3) zur Befestigung des Axiallüfters (1) jeweils derart innerhalb eines elastischen Dämpfungselements (9) angeordnet sind, dass das elastische Dämpfungselement (9) zwischen dem Lüfterrad (6) und dem jeweiligen Befestigungsmittel (3) wirksam ist,
    wobei die Dämpfungselemente (9) in Axialrichtung eine größere Länge haben als der Luftleitrahmen (10), so dass die Dämpfungselemente (9) den Luftleitrahmen (10) an beiden Stirnseiten axial um mindestens 0,5 Millimeter, vorzugsweise um mindestens 1 Millimeter überragen,
    wobei das Lüfterrad Lüfterflügel aufweist, deren Oberfläche einseitig oder beidseitig mit einer Vielzahl von kleinen lokalen Erhebungen und/oder kleinen lokalen Vertiefungen, insbesondere mit kalottenförmigen Einbuchtungen versehen ist,
    und wobei die elastischen Dämpfungselemente (9) stoffschlüssig am Luftleitrahmen (10), insbesondere an den Außenseiten des Luftleitrahmens (10) befestigt sind.
  2. Lüfter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in Axialrichtung betrachtet der Luftleitrahmen (10) zumindest annähernd einen achteckigen oder runden Querschnitt hat und dass die elastischen Dämpfungselemente (9) jeweils einen zumindest annähernd dreieckigen Querschnitt bzw. einen zumindest annähernd dreieckigen Querschnitt mit konkav gewölbter Grundseite haben.
  3. Lüfter nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsmittel (3) durch Bohrungen gebildet sind, weiche jeweils eine in dem jeweiligen elastischen Dämpfungselement (9) aufgenommene oder eingegossene, vorzugsweise aus Metall oder Kunststoff bestehende, Gewindehülse (13) mit einem Innengewinde umfassen.
  4. Lüfter nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elastischen Dämpfungselemente (9) aus Gummi oder Kautschukmaterial oder aus einem elastisch nachgiebigen Kunststoff bestehen.
  5. Computer, insbesondere PC, dadurch gekennzeichnet, dass er einen Lüfter (1) nach einem der vorherigen Ansprüche enthält.
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