WO2019123680A1 - 送風機 - Google Patents

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WO2019123680A1
WO2019123680A1 PCT/JP2018/019423 JP2018019423W WO2019123680A1 WO 2019123680 A1 WO2019123680 A1 WO 2019123680A1 JP 2018019423 W JP2018019423 W JP 2018019423W WO 2019123680 A1 WO2019123680 A1 WO 2019123680A1
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axial
axial end
wall
axial direction
fan according
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French (fr)
Inventor
真俊 川埼
Original Assignee
サンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社
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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
    • F04D29/08Sealings
    • F04D29/16Sealings between pressure and suction sides
    • 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
    • F04D29/42Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/44Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to, for example, a blower used in a vehicle air conditioner.
  • An impeller having a base connecting the parts, and a casing provided with a circular suction port for drawing air on one end side in the axial direction, and a spiral ventilation passage is formed on the radially outer side of the impeller housed inside are known (see, for example, Patent Document 1).
  • the air flowing into the casing from the suction port located at one end side in the axial direction is circulated by the impeller with the circulation direction being changed from the axial direction of the rotation shaft to the radial direction, It circulates a swirl ventilation path.
  • air tends to flow biased to the other end side in the axial direction of the impeller, and the flow rate of air at the one end side in the axial direction of the impeller decreases.
  • the air flowing into the casing along the edge of the suction port is separated at one axial end side in the casing, and the air flow at the axial one end side in the casing is disturbed.
  • An object of the present invention is to provide a blower capable of improving noise reduction by suppressing disturbance of air flowing on the suction port side in the axial direction of the impeller.
  • a plurality of wings extending in parallel to the rotation axis at intervals around each other, a ring connecting the axial one ends of the plurality of wings, and a plurality of wings
  • An impeller having a substrate for connecting the other axial end of the blade, and a circular suction port for drawing air in one axial end side are provided, and spiral ventilation is provided radially outward of the impeller housed inside.
  • a casing having a passage formed therein, and the opening edge of the suction port in the casing has an inner wall extending toward the other end in the axial direction, and the inner periphery of the tip of the inner wall
  • the center of a circular arc extending continuously from the surface toward the other axial end and passing through the tip of the inner peripheral surface of the inner wall and the other axial end of the annular part is the other axial end of the annular part Is located radially outward of an axially extending straight line passing through and axially extending through the other axial end of the annular portion
  • Distance from the straight line to the center of the arc that is, with respect to distance from the center of the rotation axis to the straight line extending in the axial direction through the other axial end of the annular portion is in the range of 0 1.7 fold.
  • the blower 1 of the present invention is, as shown in FIG. 1, a centrifugal type blower, and is used, for example, as a blower of an air conditioner for a vehicle.
  • the blower 1 includes an impeller 10 formed in a cylindrical shape, an electric motor 20 for rotating the impeller 10, and a casing 30 in which the impeller 10 is accommodated.
  • the impeller 10 is, as shown in FIG.
  • a plurality of wings 11 disposed at predetermined intervals circumferentially around each other around the central axis of rotation and extending in parallel with the central axis, and a plurality of wings 11
  • the rim 12 as an annular part which connects the axial direction one end part, and the board
  • Each of the plurality of wings 11 is disposed so as to extend radially inward to outward.
  • the plurality of wings 11 are respectively curved radially outward toward one side in the circumferential direction with respect to the radially inner side.
  • the rim 12 is a cylindrical member to which axial one end portions of the plurality of wings 11 are connected.
  • One end of the rim 12 in the axial direction extends from one end of the plurality of blades 11 in the axial direction to one end in the axial direction.
  • One end side in the axial direction of the rim 12 extends parallel to the axial direction, and the other end side in the axial direction obliquely extends radially outward through the bending portion 12 a.
  • the bending portion 12 a is provided closer to one end than the axial center of the rim 12. As shown in FIG. 6, the bending portion 12 a bends the other axial end of the axially extending rim 12 at a predetermined angle ⁇ within the range of 0 ° to 90 ° with respect to the axial one end of the rim 12. .
  • the bending portion 12 a connects the one end side and the other end side of the rim 12 in the axial direction with a curved surface.
  • the substrate 13 is a disk-shaped member in which the other ends of the plurality of blades 11 are connected radially outward.
  • a protruding portion is formed which gradually protrudes from the radially inner side to the central portion of the outer peripheral portion to which the wings 11 are connected.
  • a concave portion which is gradually recessed from the inside in the radial direction of the outer peripheral portion to which each wing 11 is connected toward the central portion.
  • the electric motor 20 is disposed in a recess of one axial end surface of the base plate 13 at one axial end of the impeller 10.
  • the rotating shaft 21 is connected to the radial center of the substrate 13, and the electric motor 20 rotates the impeller 10 in one circumferential direction, which is a curved direction of the wing 11. As shown in FIG.
  • the casing 30 has a first side plate 31 provided on one axial end side of the impeller 10, a second side plate 32 provided on the other axial end side of the impeller 10, and a first side plate 31.
  • An outer peripheral plate 33 extending in the circumferential direction of the impeller 10 is provided between the outer peripheral portions of the side plate 31 and the second side plate 32.
  • a circular suction port 34 for drawing air into the casing 30 is provided at a substantially central portion of the first side plate 31. Further, at the edge of the suction port 34 in the first side plate 31, there is an opening edge that surrounds one end in the axial direction of the rim 12 of the impeller 10 and the radially inner surface and the outer surface at one end in the axial direction of the rim 12.
  • a bellmouth 31a is provided.
  • the bell mouth 31a includes an annular base 31a1 extending in a direction perpendicular to the axial direction, an annular outer wall 31a2 extending from the outer peripheral portion of the base 31a1 to the other axial end, and the base 31a1. And an annular inner wall portion 31a3 extending from the circumferential portion to the other end side in the axial direction.
  • the base 31a1 and the outer wall 31a2 and the base 31a1 and the inner wall 31a3 are connected by curved surfaces, respectively.
  • the inner wall portion 31a3 extends from the base portion 31a1 toward the other axial end side in the circumferential direction.
  • a parallel wall surface 31a4 having a surface parallel to the rotation axis in the circumferential direction is formed on the other axial end side of the inner peripheral surface of the inner wall portion 31a3, a parallel wall surface 31a4 having a surface parallel to the rotation axis in the circumferential direction is formed on the other axial end side of the inner peripheral surface of the inner wall portion 31a3, a parallel wall surface 31a4 having a surface parallel to the rotation axis in the circumferential direction is formed.
  • the dimension in the axial direction of the parallel wall surface 31a4 is approximately half of the dimension in which the inner wall portion 31a3 protrudes from the base portion 31a1 to the other axial end side.
  • a motor support hole 32 a for supporting the electric motor 20 in a penetrating state is provided in a substantially central portion of the second side plate 32. As shown in FIG.
  • the outer peripheral plate 33 has a spiral in which the distance from the rotation axis of the impeller 10 gradually increases in the rotation direction of the impeller 10 from a predetermined reference position apart from the rotation axis of the impeller 10.
  • an extending portion 33d extending continuously from the tongue portion 33c and spaced apart from the straight portion 33b.
  • the casing 30 is provided with a discharge port 35 for discharging the air drawn into the casing 30 via the suction port 34.
  • the discharge port 35 is formed at an end of a portion surrounded by the first side plate 31, the second side plate 32, the straight portion 33 b, and the extension portion 33 d.
  • a spiral air passage 36 for circulating the air flowing in from the suction port 34 in the rotational direction of the impeller 10 along the outer peripheral side of the impeller 10;
  • a discharge passage 37 communicating the end portion and the discharge port 35 is provided.
  • the spiral ventilation passage 36 is provided between the first side plate 31 and the second side plate 32 and between the outer peripheral portion of the impeller 10 and the spiral portion 33a and the linear portion 33b of the outer peripheral plate 33 located on the spiral portion 33a side. It is provided between. As shown in FIG.
  • the width dimension of the air passage gradually increases in the radial direction from the start end to the end.
  • the discharge ventilation path 37 is provided between the first side plate 31 and the second side plate 32, and between a portion of the straight portion 33b located on the discharge port 35 side and the extension portion 33d. As shown in FIG. 4, in the discharge ventilation passage 37, the width dimension of the ventilation passage gradually increases in the radial direction from the end portion of the spiral ventilation passage 36 toward the discharge port 35. Further, the discharge air flow passage 37 is separated from the start end side of the swirl air flow passage 36 by the tongue portion 33 c. As shown in FIG.
  • the portion of the first side plate 31 located radially outward of the impeller 10 protrudes toward the second side plate 32 as shown in FIG.
  • a protrusion 31 b is provided which extends in the circumferential direction from the side of the impeller 10 in the direction opposite to the direction of rotation.
  • the protrusion 31 b has a projection angle ⁇ U in the rotational direction of the impeller 10 with respect to the position S of the radially inner end of the spiral portion 33 a around the rotation axis of the impeller 10.
  • the tongue portion 33c As shown in FIG. 3 to FIG.
  • the height dimension of the protrusion 31 b gradually increases until it reaches the maximum height dimension from the protrusion start position toward the tongue 33 c.
  • an inclined surface 31 c whose height dimension gradually decreases in the radial direction outward in the extending direction of the protrusion 31 b.
  • the axis of the parallel wall surface 31a4 extends continuously from the other axial end portion A of the parallel wall surface 31a4 of the bell mouth 31a along the parallel wall surface 31a4 toward the other axial end side.
  • the center C of the arc passing through the other end A of the direction and the other end B of the rim 12 is located radially outward of the straight line D extending in the axial direction passing the other end of the rim 12 in the axial direction .
  • a distance L from an axially extending straight line D passing through the other axial end of the rim 12 to the center C of the arc is 0 to 1.7 times the distance R from the rotation center E to the straight line D It is set within the range (0 ⁇ L / R ⁇ 1.7).
  • the inner diameter R1 of the inner wall 31a3 of the bell mouth 31a is equal to or larger than the inner diameter R2 on the radially inner side of the blades 11 of the plurality of impellers 10 arranged in the circumferential direction.
  • the other axial end A of the inner wall 31a3 of the bell mouth 31a is located between the one axial end of the plurality of wings 11 and the one axial end of the rim 12 in the axial direction.
  • the distance between the other axial end portion A of the inner wall 31a3 in the axial direction and the one axial end portion of the wing 11 is 1 mm to 10 mm.
  • the protrusion 31 b protrudes toward the other end in the axial direction to a position between the other end A in the axial direction of the inner wall 31 a 3 of the bell mouth 31 a and the other end B in the axial direction of the rim 12.
  • the protrusion 31 b is located near the other end B in the axial direction of the rim 12 near the tongue 33 c.
  • the inclined surface 31c obliquely extends radially outward from the outer peripheral portion of the protrusion 31b in the extending direction of the protrusion 31b.
  • the air is sucked into the casing 30.
  • the air sucked into the casing 30 through the suction port 34 flows inward from the other axial end side of the impeller 10 and radially flows out from the outer peripheral portion of the impeller 10.
  • Air radially flowed out from the outer peripheral portion of the impeller 10 flows through the spiral air passage 36 and the discharge air passage 37 of the casing 30 and is discharged from the discharge port 35.
  • the parallel wall surface 31a4 of the bell mouth 31a extends in the axial direction, the air flowing into the casing 30 through the outer peripheral side of the suction port 34 is guided in the axial direction by the parallel wall surface 31a4.
  • the dimension in the axial direction of the parallel wall surface 31a4 is approximately half of the dimension between the base portion 31a1 and the tip of the inner wall 31a3. Therefore, the air flowing into the casing 30 through the outer peripheral side of the suction port 34 is reliably guided in the axial direction by the parallel wall surface 31 a 4.
  • the inner diameter dimension R1 of the parallel wall surface 31a4 is formed to be equal to or larger than the inner diameter dimension R2 of the plurality of blades 11 arranged in the circumferential direction. For this reason, the air flowing into the casing 30 through the outer peripheral side of the suction port 34 is guided radially inward of the blade of the impeller 10, but a significant increase in the flow velocity of the air passing through the suction port 34 is suppressed. Be done.
  • the other axial end portion A of the inner wall portion 31a3 is located between the one axial end portions of the plurality of blades 11 and the one axial end portion of the rim 12 in the axial direction. Further, the other axial end portion A of the inner wall portion 31a3 is located in the range of 1 mm to 10 mm in the axial direction from the one axial end portion of the rim 12 toward the other axial end portion. For this reason, the flow of air between the axial direction one end of the rim 12 and the bell mouth 31a is suppressed.
  • the center C of the circular arc passing through the other end B in the direction is located radially outward of an axially extending straight line D passing the other axial end of the rim 12. Further, the distance L from the straight line D to the center C of the arc is set within a range of 0 to 1.7 times the distance R from the rotation center E to the straight line D.
  • the air flowing into the casing 30 through the outer peripheral side of the suction port 34 flows along the inner peripheral surface of the inner wall 31a3 of the bell mouth 31a, and then the other axial direction of the rim 12 of the impeller 10
  • the air flows along the inner peripheral surface of the side, and flows into the spiral air passage 36 from the radially outer side of the impeller 10 through the gap between the wing 11 and the wing 11.
  • the rim 12 obliquely extends radially outward at the other axial end side via the bending portion 12 a.
  • the bending portion 12 a is disposed closer to one end in the axial direction than the central portion in the axial direction of the rim 12.
  • the bending part 12a has connected the axial direction one end side and the other end side of the rim 12 by the curved surface. Therefore, the air flowing along the inner circumferential surface of the rim 12 is guided radially outward without peeling.
  • the protrusion 31 b protrudes toward the other axial end side to a position between the other axial end of the inner wall 31 a 3 of the bell mouth 31 a and the other axial end B of the rim 12.
  • the protrusion 31 b is located near the other end B in the axial direction of the rim 12 near the tongue 33 c.
  • the inclined surface 31c obliquely extends radially outward from the outer peripheral portion of the protrusion 31b in the extending direction of the protrusion 31b.
  • the ratio (L / R) of the distance L from the straight line D to the center C of the arc and the distance R from the rotation center E of the impeller 10 to the straight line D is 0 to 6 as shown in FIG. If it is in the range of 1.7, it will be in a low state.
  • the ratio L / R of the distance L from the straight line D to the center C of the arc and the distance R from the rotation center E of the impeller 10 to the straight line D is lower in the range of 0.5 to 1.3 Become.
  • FIG. 8 shows a fan 1 in which the ratio (L / R) of the distance L from the straight line D to the center C of the arc and the distance R from the rotation center E to the straight line D is in the range of 0 to 1.7.
  • the conventional fan which does not have a structure of invention, it is a graph which shows the test result which measured the size of the noise when changing the amount of winds, respectively.
  • the specific noise value of the blower 1 is smaller than the specific noise value of the conventional blower in the range of the air volume used as a vehicle air conditioner.
  • the axially other end of the parallel wall surface 31a4 of the bell mouth 31a extends continuously from the other axial end portion A toward the other axial end side, and the other axial end of the parallel wall surface 31a4 is
  • the center C of the arc passing through the portion A and the other axial end B of the rim 12 is located radially outward of the straight line D extending in the axial direction passing the other axial end B of the rim 12
  • the distance L to the center C of the arc is in the range of 0 to 1.7 times the distance R from the center of rotation E to the straight line D.
  • a parallel wall surface 31a4 extending in the axial direction is formed over the circumferential direction. Further, the dimension in the axial direction of the parallel wall surface 31a4 is approximately one half of the dimension between the base portion 31a1 and the tip end portion of the inner wall portion 31a3.
  • the air flowing into the casing 30 through the outer peripheral side of the suction port 34 can be guided axially along the parallel wall surface 31 a 4, so that the disturbance of the air flow on the outer peripheral side of the suction port 34 is suppressed
  • the other end of the rim 12 in the axial direction extends radially outward through the bending portion 12 a.
  • the bending portion 12 a faces the other end side in the axial direction of the rim 12 radially outward in a range of 0 degrees to 90 degrees with respect to the axial direction.
  • the bending part 12a has connected between the axial direction one end side and the other end side by the curved surface.
  • the bending portion 12 a is provided closer to one end in the axial direction than the central portion in the axial direction of the rim 12. As a result, the distance extending outward in the radial direction on the inner peripheral surface of the rim 12 can be set large, so that the air flowing in from the outer peripheral side of the suction port 34 can be reliably guided radially outward. Become.
  • the inner diameter R1 of the parallel wall surface 31a4 of the bell mouth 31a is equal to or larger than the inner diameter R2 of the plurality of wings 11 arranged in the circumferential direction.
  • the tip end portion of the inner wall portion 31a3 is located in the range of 1 mm to 10 mm from the one end portion of the rim 12 in the axial direction in the axial direction. This makes it possible to suppress the flow of air between the one end in the axial direction of the rim 12 and the bell mouth 31a, thereby preventing the generation of sound due to the flow of air between the rim 12 and the bell mouth 31a. It becomes possible.
  • the protrusion 31 b is located between the other axial end of the inner wall 31 a 3 and the other axial end B of the rim 12 in the axial direction.
  • FIGS. 9 and 10 respectively show other examples of the bell mouth 31a of the present invention.
  • a curved wall surface 31a5 whose radial dimension gradually increases toward the other axial end is formed.
  • the inner diameter R3 of the other axial end of the curved wall surface 31a5 is in the range of 0.95 to 1.05 times the inner diameter R4 of the plurality of blades 11 arranged in the circumferential direction. Further, the inner diameter R5 of one axial end of the curved wall 31a5 is within a range of 0.94 to 1 times the inner diameter R3 of the other axial end of the curved wall 31a5.
  • An outer peripheral surface 31a6 of the inner wall 31a3 is parallel to the rotation axis in the circumferential direction.
  • the inner wall portion 31a3 is formed to have a smaller thickness dimension toward the other axial end portion (tip end portion) in the circumferential direction.
  • the fan configured as described above, when the electric motor 20 is driven to rotate the impeller 10 in one circumferential direction, the air sucked into the casing 30 through the suction port 34 as in the embodiment described above. Is discharged from the discharge port 35 of the casing 30. At this time, on the other axial end side of the inner peripheral surface of the inner wall portion 31a3, a curved wall surface 31a5 whose radial dimension gradually increases toward the other axial end side is formed.
  • the inner diameter R3 of the other axial end of the curved wall surface 31a5 is in the range of 0.95 to 1.05 times the inner diameter R4 of the plurality of blades 11 arranged in the circumferential direction. Furthermore, the inside diameter R5 of one axial end of the curved wall 31a5 is within a range of 0.94 to 1 times the inside diameter R3 of the other axial end of the curved wall 31a5. Therefore, the air that has flowed into the casing 30 through the outer peripheral side of the suction port 34 is guided along the curved wall surface 31a5 so that the flow direction changes from the axial direction to the radial direction outer side.
  • the blower of the present embodiment As described above, according to the blower of the present embodiment, as in the above-described embodiment, it is possible to suppress the generation of the sound on the one end side in the axial direction of the impeller 10, so that the noise reduction can be improved. It becomes. Further, on the tip end side of the inner peripheral surface of the inner wall portion 31a3, a curved wall surface 31a5 whose dimension in the radial direction increases toward the tip end in the circumferential direction is formed.
  • the inner diameter R3 of the other axial end of the curved wall surface 31a5 is in the range of 0.95 to 1.05 times the inner diameter R4 of the plurality of blades 11 arranged in the circumferential direction.
  • the inner diameter R5 of one axial end of the curved wall 31a5 is within a range of 0.94 to 1 times the inner diameter R3 of the other axial end of the curved wall 31a5.
  • the air flowing into the casing 30 through the outer peripheral side of the suction port 34 is guided by the curved wall surface 31 a 5 so that the flow direction changes radially outward from the axial direction.
  • the air circulated along the curved wall surface 31a5 easily flows along the inner peripheral surface of the rim 12, and it becomes possible to suppress the separation of the air on the inner peripheral surface of the rim 12.
  • An outer peripheral surface 31a6 of the inner wall portion 31a3 extends in parallel with the rotation axis in the circumferential direction.
  • FIG. 11 shows another example of the protrusion 31 b.
  • the blower 11 is formed so that the inner circumferential surface extends continuously from the outer wall 31 a 2 of the bell mouth 31 a and follows the shape of the outer circumferential surface of the rim 12.
  • the distance between the inner peripheral surface of the protrusion 31 b and the outer peripheral surface of the rim 12 is uniform over the axial direction, and the space between the inner peripheral surface of the protrusion 31 b and the outer peripheral surface of the rim 12 is Turbulence of the flowing air is suppressed.
  • the blower of the present embodiment as in the above-described embodiment, it is possible to suppress the generation of the sound on the one end side in the axial direction of the impeller 10, so that the noise reduction can be improved. It becomes.
  • the inner peripheral surface of the protrusion 31 b is formed along the shape of the outer peripheral surface of the rim 12. As a result, the distance between the inner peripheral surface of the protrusion 31 b and the outer peripheral surface of the rim 12 becomes uniform in the axial direction, so that the disturbance of the air flowing between the inner peripheral surface of the protrusion 31 b and the outer peripheral surface of the rim 12 This makes it possible to suppress the generation of sound.
  • ventilation means such as an indoor air conditioning apparatus of a building, and a ventilator, other than the sending means of the air conditioning apparatus for vehicles.
  • one end side in the axial direction of the rim 12 is formed in a cylindrical shape extending in the axial direction, and the other end side in the axial direction is extended radially outward. is not.
  • the rim 12 may be formed so that the other end in the axial direction extends radially outward through the bending portion 12a.
  • one end and the other end in the axial direction of the rim 12 are respectively The same effect as that of the present invention can be obtained even if it is formed so as to extend radially outward through the bent portion 12a and has a shape in which the axial middle portion is convex radially inward.
  • the inner diameter R6 of the plurality of blades 11 arranged in the circumferential direction is set in the range of 0.65 to 0.8 times the outer diameter R7 as shown in FIG. Is preferable (0.65 ⁇ R6 / R7 ⁇ 0.8).
  • the air flowing into the central portion in the radial direction appropriately flows between the wings 11 and the wings 11 from the inner peripheral side toward the outer peripheral side. It is rectified and flows out from the outer peripheral part of the impeller 10, and the disturbance which causes an increase in noise and distribution resistance is suppressed, and it becomes possible to improve quietness and to improve the blowing efficiency.

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Abstract

羽根車の軸方向における吸入口側を流れる空気の乱れを抑制することで静音性を向上させることのできる送風機を提供する。 ベルマウス(31a)の平行壁面(31a4)の軸方向他端部(A)から軸方向他端側に向かって連続して延びるとともに、平行壁面(31a4)の軸方向他端部(A)とリム(12)の軸方向他端部(B)とを通る円弧の中心(C)は、リム(12)の軸方向他端部(B)を通る軸方向に延びる直線(D)よりも径方向外側に位置し、直線(D)から円弧の中心(C)までの距離(L)は、回転中心(E)から直線(D)までの距離(R)に対して、0から1.7倍の範囲内である。

Description

送風機
 本発明は、例えば、車両用空気調和装置に用いられる送風機に関するものである。
 従来、この種の送風機としては、回転軸の周りに互いに間隔をおいて回転軸方向に延びる複数の翼と複数の翼の軸方向一端部を連結する環状部と複数の翼の軸方向他端部を連結する基板とを有する羽根車と、軸方向一端側に空気を吸入する円形の吸入口が設けられ、内部に収容された羽根車の径方向外側に渦巻通風路が形成されたケーシングと、を備えたものが知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2010−106708号公報
 前記送風機では、軸方向一端側に位置する吸入口からケーシング内に流入した空気が、羽根車によって流通方向が回転軸の軸方向から径方向に向きを変えて流通し、羽根車の外周側の渦巻通風路を流通する。このため、前記送風機では、羽根車の軸方向における他端側に偏って空気が流れやすくなり、羽根車の軸方向における一端側の空気の流量が少なくなる。また、前記送風機では、吸入口の縁部に沿ってケーシング内に流入した空気が、ケーシング内の軸方向一端側において剥離し、ケーシング内の軸方向一端側における空気の流れに乱れが生じる。この場合に、前記送風機では、ケーシング内の軸方向一端側において空気の流れの乱れを原因とする音が発生するため、騒音の低減を図ることが困難である。
 本発明の目的とするところは、羽根車の軸方向における吸入口側を流れる空気の乱れを抑制することで静音性を向上させることのできる送風機を提供することにある。
 本発明は、前記目的を達成するために、回転軸の周りに互いに間隔をおいて回転軸と平行に延びる複数の翼と、複数の翼の軸方向一端部を連結する環状部と、複数の翼の軸方向他端部を連結する基板と、を有する羽根車と、軸方向一端側に空気を吸入する円形の吸入口が設けられ、内部に収容された羽根車の径方向外側に渦巻通風路が形成されたケーシングと、を備え、ケーシングにおける吸入口の開口縁部には、端部が軸方向他端側に向かって延出する内壁部を有し、内壁部の先端部の内周面から軸方向他端側に向かって連続して延びるとともに、内壁部の内周面の先端部と環状部の軸方向他端部とを通る円弧の中心は、環状部の軸方向他端部を通る軸方向に延びる直線よりも径方向外側に位置し、環状部の軸方向他端部を通る軸方向に延びる直線から円弧の中心までの距離は、回転軸の中心から環状部の軸方向他端部を通る軸方向に延びる直線までの距離に対して、0から1.7倍の範囲内である。
 これにより、吸入口の外周側を通ってケーシング内に流入する空気が、開口縁部の内周面に沿って流通した後、環状部の内周面に沿って流通し、翼と翼との間の隙間を通って渦巻通風路に流入することから、開口縁部の内周面及び環状部の内周面に沿って流通する空気の流れの剥離が抑制され、羽根車の軸方向一端側における音の発生が抑制される。
 本発明によれば、開口縁部の内周面及び環状部の内周面に沿って流通する空気の流れの剥離を抑制することができるので、羽根車の軸方向一端側における音の発生を抑制することが可能となり、静音性を向上させることが可能となる。
本発明の一実施形態を示す送風機の全体斜視図である。 送風機の平面図である。 図2のA−A断面図である。 第1側板の突部を説明するためのケーシングの断面図である。 図2のB−B断面図である。 羽根車及びケーシングの要部断面図である。 リムの軸方向他端部を通る軸方向に延びる直線から円弧の中心までの距離と回転中心から直線までの距離との比と、比騒音との関係を示すグラフである。 風量と比騒音との関係を示すグラフである。 本発明の他の例を示す羽根車及びケーシングの要部断面図である。 本発明の他の例を示す羽根車及びケーシングの要部断面図である。 本発明の他の例を示す羽根車及びケーシングの要部断面図である。 本発明の他の例を示す羽根車及びケーシングの要部断面図である。 羽根車の翼の内径寸法と外径寸法との関係を説明する図である。
 図1乃至図8は、本発明の一実施形態を示すものである。
 本発明の送風機1は、図1に示すように、遠心式の送風機であり、例えば、車両用空気調和装置の送風手段として用いられる。
 この送風機1は、図3に示すように、円筒状に形成された羽根車10と、羽根車10を回転させるための電動モータ20と、羽根車10が内部に収容されるケーシング30と、を備えている。
 羽根車10は、図3に示すように、回転の中心軸の周りに互いに周方向に所定の間隔をおいて配置されると共にそれぞれ中心軸と平行に延びる複数の翼11と、複数の翼11の軸方向一端部を連結する環状部としてのリム12と、複数の翼11の軸方向他端部を連結する基板13と、を有している。
 複数の翼11は、それぞれ径方向内側から外側に向かって延びるように配置されている。複数の翼11は、それぞれ径方向外側が径方向内側に対して周方向の一方に向かって湾曲している。
 リム12は、複数の翼11の軸方向一端部が連結された円筒状の部材である。リム12は、軸方向一端部が複数の翼11の軸方向一端部から軸方向一端側に延びている。リム12は、軸方向一端側が軸方向と平行に延びており、軸方向他端側が屈曲部12aを介して径方向外側に斜めに延びている。屈曲部12aは、リム12の軸方向の中央部よりも一端部側に設けられている。屈曲部12aは、図6に示すように、軸方向に延びるリム12の軸方向一端側に対して軸方向他端側を、0度~90度の範囲内の所定角度θで屈曲させている。屈曲部12aは、リム12の軸方向一端側と他端側とを曲面で接続している。
 基板13は、径方向外側に複数の翼11の他端部が連結された円板状の部材である。基板13の軸方向一端面には、図3に示すように、各翼11が連結される外周部の径方向内側から中心部に向かって徐々に張り出す張出部が形成されている。また、基板13の軸方向他端面には、各翼11が連結される外周部の径方向内側から中心部に向かって徐々に窪む凹部が形成されている。
 羽根車10は、径方向の中心を回転軸として周方向一方に回転させると、軸方向一端側から内側に空気が流入し、各翼11の隙間から径方向外側に向かって放射状に空気を流出させる。
 電動モータ20は、図3に示すように、羽根車10の軸方向一端側において、基板13の軸方向一端面の凹部に配置される。電動モータ20は、回転軸21が基板13の径方向の中心部に連結されており、翼11の湾曲している方向である周方向一方に向かって羽根車10を回転させる。
 ケーシング30は、図3に示すように、羽根車10の軸方向一端側に設けられた第1側板31と、羽根車10の軸方向他端側に設けられた第2側板32と、第1側板31と第2側板32のそれぞれの外周部の間を羽根車10の周方向に延びる外周板33と、を有している。
 第1側板31の略中央部には、ケーシング30内に空気を吸入するための円形状の吸入口34が設けられている。また、第1側板31における吸入口34の縁部には、羽根車10のリム12の軸方向一端側、リム12の軸方向一端側の径方向内面側及び外面側を囲む開口縁部としてのベルマウス31aが設けられている。
 ベルマウス31aは、図6に示すように、軸方向に直交する方向に延びる環状の基部31a1と、基部31a1の外周部から軸方向他端側に延びる環状の外壁部31a2と、基部31a1の内周部から軸方向他端側に延びる環状の内壁部31a3と、を有している。基部31a1と外壁部31a2との間、及び、基部31a1と内壁部31a3との間は、それぞれ曲面で接続されている。
 内壁部31a3は、周方向にわたって基部31a1から軸方向他端側に向かって延出している。内壁部31a3の内周面の軸方向他端側には、周方向にわたって回転軸と平行を成す面を有する平行壁面31a4が形成されている。平行壁面31a4の軸方向の寸法は、基部31a1から内壁部31a3が軸方向他端側に突出する寸法の略半分である。
 第2側板32の略中央部には、図3に示すように、電動モータ20を貫通させた状態で支持するためのモータ支持孔32aが設けられている。
 外周板33は、図4に示すように、羽根車10の回転軸から離れた所定の基準位置から羽根車10の回転方向に向かって羽根車10の回転軸からの距離が徐々に大きくなる渦巻状の渦巻部33aと、渦巻部33aの径方向外側の端部から直線状に延びる直線部33bと、渦巻部33aの径方向内側の端部から所定の曲率半径で、渦巻部33aと反対方向に湾曲して延びる舌部33cと、舌部33cから連続して直線部33bと間隔をおいて延びる延出部33dと、を有している。
 また、ケーシング30には、図1に示すように、吸入口34を介してケーシング30内に吸入した空気を吐出するための吐出口35が設けられている。吐出口35は、第1側板31、第2側板32、直線部33b、延出部33dに囲まれる部分の端部に形成されている。
 ケーシング30内には、図4に示すように、吸入口34から流入した空気を羽根車10の外周側を羽根車10の回転方向に流通させるための渦巻通風路36と、渦巻通風路36の終端部と吐出口35とを連通する吐出通風路37と、が設けられている。
 渦巻通風路36は、第1側板31と第2側板32との間、且つ、羽根車10の外周部と外周板33の渦巻部33a及び直線部33bにおける渦巻部33a側に位置する部分との間に設けられている。渦巻通風路36は、図4に示すように、始端部から終端部に向かって径方向に通風路の幅寸法が徐々に大きくなる。
 吐出通風路37は、第1側板31と第2側板32との間で、且つ、直線部33bにおける吐出口35側に位置する部分と延出部33dとの間に設けられている。吐出通風路37は、図4に示すように、渦巻通風路36の終端部から吐出口35に向かって径方向に通風路の幅寸法が徐々に大きくなる。また、吐出通風路37は、舌部33cによって渦巻通風路36の始端側と仕切られている。
 第1側板31の羽根車10の径方向外側に位置する部分(舌部33cが位置する部分)には、図3に示すように、第2側板32側に向かって突出するとともに、舌部33cから羽根車10の回転方向と反対側に向かって周方向に延びる突部31bが設けられている。
 突部31bは、図4に示すように、羽根車10の回転軸を中心として、渦巻部33aの径方向内側の端部の位置Sを基準として羽根車10の回転方向に向かって突出角度θUに位置する突出開始位置と舌部33cとの間に設けられている。突部31bは、図3乃至図5に示すように、突出開始位置から舌部33cに向かって最大の高さ寸法となるまで徐々に高さ寸法が大きくなる。
 また、突部31bの外周側には、突部31bの延びる方向にわたって径方向外側に向かって徐々に高さ寸法が小さくなる傾斜面31cが設けられている。
 ここで、図6に示すように、ベルマウス31aの平行壁面31a4の軸方向他端部Aから平行壁面31a4に沿って軸方向他端側に向かって連続して延びるとともに、平行壁面31a4の軸方向他端部Aとリム12の軸方向他端部Bとを通る円弧の中心Cは、リム12の軸方向他端部を通る軸方向に延びる直線Dよりも径方向外側に位置している。
 また、リム12の軸方向他端部を通る軸方向に延びる直線Dから円弧の中心Cまでの距離Lは、回転中心Eから直線Dまでの距離Rに対して、0~1.7倍の範囲内に設定されている(0≦L/R≦1.7)。
 ベルマウス31aの内壁部31a3の内径寸法R1は、周方向に配置された複数の羽根車10の翼11の径方向内側の内径寸法R2以上の大きさに形成されている。
 ベルマウス31aの内壁部31a3の軸方向他端部Aは、軸方向において、複数の翼11の軸方向一端部とリム12の軸方向一端部との間に位置している。軸方向における内壁部31a3の軸方向他端部Aと翼11の軸方向一端部との距離は、1mm~10mmである。
 突部31bは、軸方向他端側に向かって、ベルマウス31aの内壁部31a3の軸方向他端部Aとリム12の軸方向他端部Bとの間まで突出している。突部31bは、舌部33cの近傍において、リム12の軸方向他端部Bの近傍に位置している。
 傾斜面31cは、突部31bの延びる方向にわたって突部31bの外周部から径方向外側に向かって斜めに延びている。
 以上のように構成された送風機1では、電動モータ20を駆動して羽根車10を周方向一方に回転させると、ケーシング30外の空気は、第1側板31に設けられた吸入口34を介してケーシング30内に吸入される。吸入口34を介してケーシング30内に吸入された空気は、羽根車10の軸方向他端側から内側に流入し、羽根車10の外周部から放射状に流出される。羽根車10の外周部から放射状に流出した空気は、ケーシング30の渦巻通風路36及び吐出通風路37を流通して吐出口35から吐出される。
 このとき、ベルマウス31aの平行壁面31a4は、軸方向に延びているので、吸入口34の外周側を通ってケーシング30内に流入する空気は、平行壁面31a4によって軸方向に案内される。
 また、平行壁面31a4の軸方向の寸法は、基部31a1から内壁部31a3の先端部との間の寸法の略半分である。このため、吸入口34の外周側を通ってケーシング30内に流入する空気は、平行壁面31a4によって確実に軸方向に案内される。
 また、平行壁面31a4の内径寸法R1は、周方向に配置された複数の翼11の内径寸法R2以上の大きさに形成されている。このため、吸入口34の外周側を通ってケーシング30内に流入する空気は、羽根車10の翼の径方向内側に案内されるが、吸入口34を通過する空気の流速の著しい上昇が抑制される。
 内壁部31a3の軸方向他端部Aは、軸方向において、複数の翼11の軸方向一端部と、リム12の軸方向一端部と、の間に位置している。また、内壁部31a3の軸方向他端部Aは、軸方向において、リム12の軸方向一端部から軸方向他端部に向かって1mm~10mmの範囲内に位置している。このため、リム12の軸方向一端部とベルマウス31aとの間における空気の流通が抑制される。
 ベルマウス31aの平行壁面31a4の軸方向他端部Aから平行壁面31a4に沿って軸方向他端側に向かって連続して延びるとともに、平行壁面31a4の軸方向他端部Aとリム12の軸方向他端部Bとを通る円弧の中心Cは、リム12の軸方向他端部を通る軸方向に延びる直線Dよりも径方向外側に位置している。また、直線Dから円弧の中心Cまでの距離Lは、回転中心Eから直線Dまでの距離Rに対して、0~1.7倍の範囲内に設定されている。このため、吸入口34の外周側を通ってケーシング30内に流入する空気は、ベルマウス31aの内壁部31a3の内周面に沿って流通した後、羽根車10のリム12の軸方向他端側の内周面に沿って流通し、翼11と翼11との間の隙間を通って羽根車10の径方向外側から渦巻通風路36に流入する。
 リム12は、屈曲部12aを介して軸方向他端側が径方向外側に斜めに延びている。屈曲部12aは、リム12の軸方向の中央部よりも軸方向一端側に配置されている。また、屈曲部12aは、リム12の軸方向一端側と他端側とを曲面によって接続している。このため、リム12の内周面に沿って流通する空気は、剥離することなく径方向外側に案内される。
 突部31bは、軸方向他端側に向かって、ベルマウス31aの内壁部31a3の軸方向他端部とリム12の軸方向他端部Bとの間まで突出している。突部31bは、舌部33cの近傍において、リム12の軸方向他端部Bの近傍に位置している。傾斜面31cは、突部31bの延びる方向にわたって突部31bの外周部から径方向外側に向かって斜めに延びている。このため、羽根車10の軸方向一端側から径方向外側に流通する空気は、流れが乱れることなく突部31b及び傾斜面31cに沿って渦巻通風路36に流入する。
 ここで、リム12の軸方向他端部Bを通る軸方向に延びる直線Dから円弧の中心Cまでの距離Lと羽根車10の回転中心Eから直線Dまでの距離Rとの比(L/R)について、適正値を得るために行った試験及び試験結果について説明する。
 図7は、直線Dから円弧の中心Cまでの距離Lと羽根車10の回転中心Eから直線Dまでの距離Rとの比(L/R)を変化させたときの騒音の大きさを測定した結果を示すグラフである。比騒音値は、図7に示すように、直線Dから円弧の中心Cまでの距離Lと羽根車10の回転中心Eから直線Dまでの距離Rとの比(L/R)が、0~1.7の範囲であれば、低い状態となる。直線Dから円弧の中心Cまでの距離Lと羽根車10の回転中心Eから直線Dまでの距離Rとの比(L/R)は、0.5~1.3の範囲でより低い状態となる。
 図8は、直線Dから円弧の中心Cまでの距離Lと回転中心Eから直線Dまでの距離Rとの比(L/R)が0~1.7の範囲に設定された送風機1、本発明の構造を有しない従来の送風機において、それぞれ風量を変化させたときの騒音の大きさを測定した試験結果を示すグラフである。送風機1の比騒音値は、車両用空気調和装置として使用される風量の範囲において、従来の送風機の比騒音値と比較して小さくなっている。
 このように、本実施形態の送風機によれば、ベルマウス31aの平行壁面31a4の軸方向他端部Aから軸方向他端側に向かって連続して延びるとともに、平行壁面31a4の軸方向他端部Aとリム12の軸方向他端部Bとを通る円弧の中心Cは、リム12の軸方向他端部Bを通る軸方向に延びる直線Dよりも径方向外側に位置し、直線Dから円弧の中心Cまでの距離Lは、回転中心Eから直線Dまでの距離Rに対して、0から1.7倍の範囲内である。
 これにより、ベルマウス31aの内壁部31a3の内周面及びリム12の内周面に沿って流通する空気の流れの剥離を抑制することができるので、羽根車10の軸方向一端側における音の発生を抑制することが可能となり、静音性を向上させることが可能となる。
 また、内壁部31a3の内周面の軸方向他端側には、周方向にわたって軸方向に延びる平行壁面31a4が形成されている。
 また、平行壁面31a4の軸方向の寸法は、基部31a1と内壁部31a3の先端部との間の寸法の略二分の一である。
 これにより、吸入口34の外周側を通ってケーシング30内に流入する空気を平行壁面31a4に沿って軸方向に案内することができるので、吸入口34の外周側における空気の流れの乱れを抑制することが可能となる。
 また、リム12は、軸方向他端部が屈曲部12aを介して径方向外側に向かって延びている。
 また、屈曲部12aは、リム12の軸方向他端側を、軸方向に対して0度から90度の範囲で径方向外側に向けている。
 また、屈曲部12aは、軸方向一端側と他端側との間を曲面によって接続している。
 これにより、吸入口34の外周側から軸方向に流通した空気を、リム12の内周面に沿って流通させることで、径方向外側に向きを変更することが可能となるので、リム12の内周面側における空気の流れの乱れを抑制することが可能となる。
 また、屈曲部12aは、リム12の軸方向における中央部よりも軸方向一端側に設けられている。
 これにより、リム12の内周面における径方向外側に向かって延びる距離を大きく設定することができるので、吸入口34の外周側から流入した空気を確実に径方向外側に案内することが可能となる。
 また、ベルマウス31aの平行壁面31a4の内径寸法R1は、周方向に配置された複数の翼11の内径寸法R2以上の大きさである。
 これにより、吸入口34の外周側を通ってケーシング30内に流入する空気を、羽根車10の翼11の径方向内側に案内することができるとともに、吸入口34を通過する空気の流速の著しい上昇を抑制することが可能となり、静音性を向上させることが可能となる。
 また、内壁部31a3の先端部は、軸方向において、翼11の軸方向一端部とリム12の軸方向一端部との間に位置している。
 また、内壁部31a3の先端部は、軸方向において、リム12の軸方向一端部から1mmから10mmの範囲内に位置している。
 これにより、リム12の軸方向一端部とベルマウス31aとの間における空気の流通を抑制することができるので、リム12とベルマウス31aとの間の空気の流通による音の発生の防止を図ることが可能となる。
 突部31bは、軸方向において、内壁部31a3の軸方向他端部とリム12の軸方向他端部Bとの間に位置している。
 また、突部31bの外周側には、突部31bの延びる方向にわたって径方向外側に向かって徐々に突出する寸法が小さくなる傾斜面31cが設けられている。
 これにより、ケーシング30内の軸方向一端側において、羽根車10の外周側から流出する空気の流れの乱れを抑制することが可能となり、静音性を向上させることが可能となる。
 図9及び図10は、それぞれ、本発明のベルマウス31aの他の例を示すものである。
 図9及び図10に示すベルマウス31aの内壁部31a3の内周面の軸方向他端側には、径方向寸法が軸方向他端部に向かって徐々に大きくなる湾曲壁面31a5が形成されている。
 また、湾曲壁面31a5の軸方向他端部の内径寸法R3は、周方向に配置された複数の翼11の内径寸法R4に対して、0.95から1.05倍の範囲内である。また、湾曲壁面31a5の軸方向一端部の内径寸法R5は、湾曲壁面31a5の軸方向他端部の内径寸法R3に対して0.94から1倍の範囲内である。
 内壁部31a3の外周面31a6は、周方向にわたって回転軸と平行を成している。
 内壁部31a3は、周方向にわたって軸方向他端部(先端部)に向かって厚さ寸法が小さく形成されている。特に、図10に示す内壁部31a3の軸方向他端部(先端部)は、周方向にわたって湾曲壁面31a5と外周面31a6とから断面が鋭角をなすように形成されている。
 以上のように構成された送風機では、電動モータ20を駆動して羽根車10を周方向一方に回転させると、前記実施形態と同様に、吸入口34を介してケーシング30内に吸入された空気が、ケーシング30の吐出口35から吐出される。
 このとき、内壁部31a3の内周面の軸方向他端側には、径方向寸法が軸方向他端側に向かって徐々に大きくなる湾曲壁面31a5が形成されている。また、湾曲壁面31a5の軸方向他端部の内径寸法R3は、周方向に配置された複数の翼11の内径寸法R4に対して、0.95から1.05倍の範囲内である。さらに、湾曲壁面31a5の軸方向一端部の内径寸法R5は、湾曲壁面31a5の軸方向他端部の内径寸法R3に対して0.94から1倍の範囲内である。このため、吸入口34の外周側を通ってケーシング30内に流入した空気は、湾曲壁面31a5に沿って流通することで、流通方向が軸方向から径方向外側に変化するように案内される。
 このように、本実施形態の送風機によれば、前記実施形態と同様に、羽根車10の軸方向一端側における音の発生を抑制することが可能となるので、静音性を向上させることが可能となる。
 また、内壁部31a3の内周面の先端部側には、周方向にわたって先端部に向かって径方向寸法が大きくなる湾曲壁面31a5が形成されている。
 また、湾曲壁面31a5の軸方向他端部の内径寸法R3は、周方向に配置された複数の翼11の内径寸法R4に対して、0.95から1.05倍の範囲内である。
 また、湾曲壁面31a5の軸方向一端部の内径寸法R5は、湾曲壁面31a5の軸方向他端部の内径寸法R3に対して0.94から1倍の範囲内である。
 これにより、吸入口34の外周側を通ってケーシング30内に流入する空気は、湾曲壁面31a5によって、流通方向が軸方向から径方向外側に向けて変化するように案内される。このため、湾曲壁面31a5に沿って流通した空気は、リム12の内周面に沿って流れやすくなり、リム12の内周面における空気の剥離を抑制することが可能となる。
 内壁部31a3の外周面31a6は、周方向にわたって回転軸と平行に延びている。
 これにより、内壁部31a3の内周面に湾曲壁面31a5が形成される場合においても、軸方向に対を成す金型によってベルマウス31aを形成することが可能となる。
 内壁部31a3は、周方向にわたって軸方向他端部に向かって厚さ寸法が小さく形成されている。
 これにより、吸入口34の外周側を通ってケーシング30内に侵入する空気は、内壁部31a3の軸方向他端部を通過する際に、内壁部31a3の軸方向他端部の端面において流れが乱される状態を抑制することが可能となり、音の発生を抑制することが可能となる。
 図11は、突部31bのその他の例を示すものである。
 図11に示す突部31bは、内周面が、ベルマウス31aの外壁部31a2から連続して延びるとともに、リム12の外周面の形状に沿うように形成されている。
 以上のように構成された送風機では、突部31bの内周面とリム12の外周面との間隔が軸方向にわたって均一となり、突部31bの内周面とリム12の外周面との間を流れる空気の乱れが抑制される。
 このように、本実施形態の送風機によれば、前記実施形態と同様に、羽根車10の軸方向一端側における音の発生を抑制することが可能となるので、静音性を向上させることが可能となる。
 また、突部31bの内周面は、リム12の外周面の形状に沿って形成されている。
 これにより、突部31bの内周面とリム12の外周面との間隔が軸方向にわたって均一となるため、突部31bの内周面とリム12の外周面との間を流れる空気の乱れが抑制され、音の発生を抑制することが可能となる。
 尚、前記実施形態では、車両用空気調和装置の送付手段以外に、建築物の室内の空気調和装置や、換気装置等の送風手段に適用することも可能である。
 また、前記実施形態では、リム12の軸方向一端側を軸方向に延びる筒形状に形成し、軸方向他端側を径方向外側に延びるようにしたものを示したが、これに限られるものではない。リム12は、軸方向他端側が屈曲部12aを介して径方向外側に延びるように形成されていればよく、例えば、図12に示すように、リム12の軸方向一端側及び他端側がそれぞれ屈曲部12aを介して径方向外側に延びるように形成され、軸方向の中間部が径方向内側に凸となる形状であっても、本発明と同様の効果を奏する。
 また、前記実施形態において、周方向に配置された複数の翼11の内径寸法R6は、図13に示すように、外径寸法R7に対して0.65~0.8倍の範囲に設定することが好ましい(0.65≦R6/R7≦0.8)。この範囲内で設定された翼11を有する羽根車10では、径方向中央部に流入した空気が、翼11と翼11との間を内周側から外周側に向かって流通する際に適切に整流されて羽根車10の外周部から流出することになり、騒音や流通抵抗の増加の原因となる乱れが抑制され、静音性の向上及び送風効率を向上させることが可能となる。
 1…送風機、10…羽根車、11…翼、12…リム、12a…屈曲部、13…基板、30…ケーシング、31…第1側板、31a…ベルマウス、31a3…内壁部、31a4…平行壁面、31a5…湾曲壁面、31a6…外周面、31b…突部、31c…傾斜面、34…吸入口。

Claims (18)

  1.  回転軸の周りに互いに間隔をおいて回転軸と平行に延びる複数の翼と、複数の翼の軸方向一端部を連結する環状部と、複数の翼の軸方向他端部を連結する基板と、を有する羽根車と、
     軸方向一端側に空気を吸入する円形の吸入口が設けられ、内部に収容された羽根車の径方向外側に渦巻通風路が形成されたケーシングと、を備え、
     ケーシングにおける吸入口の開口縁部には、端部が軸方向他端側に向かって延出する内壁部を有し、
     内壁部の先端部の内周面から軸方向他端側に向かって連続して延びるとともに、内壁部の内周面の先端部と環状部の軸方向他端部とを通る円弧の中心は、環状部の軸方向他端部を通る軸方向に延びる直線よりも径方向外側に位置し、
     環状部の軸方向他端部を通る軸方向に延びる直線から円弧の中心までの距離は、回転軸の中心から環状部の軸方向他端部を通る軸方向に延びる直線までの距離に対して、0から1.7倍の範囲内である
     送風機。
  2.  内壁部の内周面の先端部側には、周方向にわたって回転軸と平行を成す面を有する平行壁面が形成されている
     請求項1に記載の送風機。
  3.  平行壁面の軸方向の寸法は、内壁部の軸方向に突出する寸法の略二分の一である
     請求項2に記載の送風機。
  4.  内壁部の内周面の先端部側には、周方向にわたって先端部に向かって径方向寸法が大きくなる湾曲壁面が形成されている
     請求項1に記載の送風機。
  5.  湾曲壁面の軸方向他端部の内径寸法は、周方向に配置された複数の翼の内径寸法に対して、0.95から1.05倍の範囲内であり、
     湾曲壁面の軸方向一端部の内径寸法は、湾曲壁面の軸方向他端部の内径寸法に対して0.94から1倍の範囲内である
     請求項4に記載の送風機。
  6.  内壁部の外周面は、周方向にわたって回転軸と平行に延びている
     請求項4または5に記載の送風機。
  7.  内壁部は、周方向にわたって軸方向他端部に向かって厚さ寸法が小さく形成されている
     請求項4乃至6のいずれかに記載の送風機。
  8.  環状部は、軸方向他端部が屈曲部を介して径方向外側に向かって延びている
     請求項1乃至7のいずれかに記載の送風機。
  9.  屈曲部は、環状部の軸方向他端側を、軸方向に対して0度から90度の範囲で径方向外側に向けている
     請求項8に記載の送風機。
  10.  屈曲部は、環状部の軸方向における中央部よりも軸方向一端側に設けられている
     請求項8または9に記載の送風機。
  11.  屈曲部は、軸方向一端側と他端側との間を曲面によって接続している
     請求項8乃至10のいずれかに記載の送風機。
  12.  環状部は、軸方向の中間部が回転軸側に凸となる筒状に形成されている
     請求項8乃至11のいずれかに記載の送風機。
  13.  内壁部の内径寸法は、周方向に配置された複数の翼の径方向内側の径方向寸法以上の大きさである
     請求項1乃至12のいずれかに記載の送風機。
  14.  内壁部の先端部は、軸方向において、翼の軸方向一端と環状部の軸方向一端との間に位置している
     請求項1乃至13のいずれかに記載の送風機。
  15.  内壁部の先端部は、軸方向において、環状部の軸方向一端から1mmから10mmの範囲内に位置している
     請求項14に記載の送風機。
  16.  ケーシングには、渦巻通風路の終端部から空気の吐出口に向かって延びる吐出通風路と、渦巻通風路の始端部と吐出通風路とを仕切る舌部と、開口縁部の径方向外側において渦巻通風路の始端部から終端部に向かう所定の位置から舌部に向かって徐々に軸方向他端側への突出する寸法が大きくなる突部と、を有し、
     突部は、軸方向における、内壁部の先端部と環状部の軸方向他端部との間に位置している
     請求項1乃至15のいずれかに記載の送風機。
  17.  突部の外周側には、突部の延びる方向にわたって径方向外側に向かって徐々に突出する寸法が小さくなる傾斜面が設けられている
     請求項16に記載の送風機。
  18.  突部の内周面の形状は、環状部の外周面の形状に沿って形成されている
     請求項16または17に記載の送風機。
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