RU131099U1 – Bezlopatkový ventilátor – Patenty Google
Číslo publikace RU131099U1 RU131099U1 RU2013103734/06U RU2013103734U RU131099U1 RU 131099 U1 RU131099 U1 RU 131099U1 RU2013103734 RU06 /2013103734 U RU 06/2013103734U RU 06 U RU2013103734 U RU 2013103734U RU 2013103734 U131099 RU1 U131099 RU 1 U RU131099 U RU 1U RU 2013 U01 RU29 U2013103734 RU 06U2013 Klíčové slovo Prior art 01RU -29 Číslo přihlášky RU2013/01U Jiné jazyky Angličtina ( en ) Vynálezce Michail Yuryevich Petrov Původní pověřenec Fusion Technics Co Limited Datum priority (Datum priority je předpoklad a není právním závěrem. Společnost Google neprovedla právní analýzu a neposkytuje žádné prohlášení ohledně přesnosti uvedeného data 29.-2013.-08 10-2013-01 29-2013-01 Přihláška podaná společností Fusion Technics Co Limited podaná Critical Fusion Technics Co Limited 29-2013103734-06 Priorita na RU131099/1U priorita udělena kritický patent/RU2013U08/10 Veřejná udělena Critical Fusion Technics Co Limited Publikace RU2013U08 Kritický patent/RU10U131099/ru
snímky
Krajiny
- Struktury objemových čerpadel (OBLAST)
Abstraktní
Bezlopatkový ventilátor obsahující pouzdro sestávající z pevné základny 1 určené k montáži zařízení na plochu, vyrobeného ve formě plochého dna 5 s prstencovou boční stěnou 6 tvořící vnitřní prostor 7, spodní díl 2 namontovaný na základně 1 a vyrobený s možností rotace vůči ní podél svislé osy, střední díl 3 namontovaný na spodním dílu 2 a vytvořený ve tvaru středového otvoru 13 pro sací vzduchový válec 3 je vyrobena s možností rotace vůči svislici pro změnu jejího úhlu sklonu a horní část 4 namontovaná na střední části 3 a vytvořená ve formě prstencového prvku umístěného kolmo ke svislé ose a tvořícího trysku, přičemž prstencový prvek se skládá z vnitřní 17 a vnějších 18 stěn tvořících vnitřní kanál 19, který je tvořen vnitřním otvorem 20 a 17 prstencovým v na vnitřní ploše základny 18 v určité vzdálenosti od prstencové boční stěny 1 je prstencový výstupek 6 a mezi ním a prstencovou boční stěnou 8 jsou výztužná žebra 6, navíc v oblasti prstencového výstupního otvoru 9 jsou propojky 20 procházející a odpovídajícím způsobem spojující vnitřní 21 a vnější 17 stěnu prstencového prvku 18.
Popis
Užitný vzor se týká ventilátoru, zejména domácího stolního ventilátoru, který vytváří cirkulaci a proudění vzduchu v místnosti, kanceláři nebo jiném prostředí domácnosti, bez lopatek v zónách vstupu a výstupu proudění vzduchu.
Bezlopatkový ventilátor je znám z dosavadního stavu techniky http://www.core77.com/blog/news/no_blades_no_buffeting_reflections_from_dysons_air_multiplier_launch_last_night_14945.asp nebo http://media.dyson.com/downloads/RU/fans/AM_brochure, sestávající ze spodní části skládající se z příslušného základu a možnosti otáčení k němu podél svislé osy střední část namontovaná na spodní části, na jejímž povrchu jsou vytvořeny otvory pro nasávání vzduchu, přičemž střední část je vyrobena s možností rotace vůči svislici pro změnu jejího úhlu sklonu, a horní část nasazená na střední části a vytvořená ve formě prstencového prvku tvořícího trysku, přičemž prstencový prvek se skládá z vnitřní a vnější stěny tvořící vnitřní stěnu a vnější stěnu tvořící prstencový kanálek.
Ventilátory tohoto typu jsou zařízení, jejichž pouzdro je během provozu a práce vystaveno značnému zatížení. Nevýhody známých ventilátorů spočívají v tom, že jejich pouzdro není dostatečně pevné, zejména v místech, kde se spojují díly a kde při provozu pouzdra dochází ke zvýšenému zatížení vznikajícímu v důsledku otáčení zařízení, rotace prvků motoru a také při pohybu proudu vzduchu.
Cílem užitného vzoru je zvýšení spolehlivosti zařízení.
Technickým výsledkem je zvýšení tuhosti prvků karoserie a zařízení jako celku.
Tohoto výsledku je dosaženo kombinací podstatných znaků nezávislého nároku.
Technický výsledek je dosažen tím, že bezlopatkový ventilátor se skládá z pouzdra sestávajícího z pevné základny určené k montáži zařízení na plochu, vyrobeného ve formě plochého dna s prstencovou boční stěnou tvořící vnitřní prostor, spodní části namontované na uvedené základně a vyrobené s možností rotace vůči ní podél svislé osy, střední část namontovaná na spodní části a vyrobená ve formě povrchového dutého válce, u kterého je proveden svislý otvor pro nasávání vzduchu na středovou část jeho úhel sklonu a horní část nasazená na střední části a vytvořená ve formě prstencového prvku umístěného kolmo ke svislé ose a tvořícího trysku, přičemž prstencový prvek sestává z vnitřní a vnější stěny tvořící vnitřní kanál a prstencového vývodu vytvořeného na spoji uvedené vnitřní a vnější stěny, přičemž podle užitného vzoru je prstencový výstupek umístěn v určité vzdálenosti od vnitřního žebrového povrchu stěny mezi ním a prstencovou boční stěnou, V tomto případě jsou v oblasti prstencového výstupu propojky, které procházejí a odpovídajícím způsobem spojují vnitřní a vnější stěny prstencového prvku.
Podrobný popis provedení je uveden na výkresech, kde
Obr. 1, 2 ukazuje celkový pohled na zařízení.
Obr. 3 znázorňuje řez zařízením podle obr. 1. Obr.
Obr. 4 znázorňuje pohled C z obr. 3 ve zvětšeném měřítku.
Obr. 5,6, XNUMX ukazuje podrobnější pohled na pevnou základnu.
Bezlopatkový ventilátor obsahuje skříň, která se skládá ze čtyř hlavních částí, a to pevné základny 1, spodní části 2, střední části 3 a horní části 4.
Pevná základna 1, blíže znázorněná na obr. 5, 6, je v tomto případě určena pro instalaci zařízení na jakýkoli povrch a je vytvořena ve formě plochého dna 5 s prstencovou boční stěnou 6, tvořící vnitřní prostor 7.
Na vnitřním povrchu základny 3, v určité vzdálenosti od prstencové boční stěny 6, je umístěn prstencový výstupek 8. Současně jsou mezi ní a prstencovou boční stěnou 6 vytvořena výztužná žebra 9.
Základna na vnější straně může být vyrobena ve formě válce nebo komolého kužele nebo mít jiný tvar, zvolený v závislosti na potřebě.
Napájecí kabel je připojen k základně zařízení. Uvnitř základny, konkrétně v prostoru 10, omezeném prstencovým výstupkem 8, se nachází elektromotor s hnacím mechanismem (neznázorněno), určený k otáčení spodní části 2 vůči základně 1, a také tyč 11, určená ke spojení s otočnou spodní částí 2.
Otočná spodní část 2 na vnější straně může být vytvořena ve tvaru válce nebo komolého kužele, uvnitř vytvořena dutá a v horní části omezena víkovou částí, tvarem povrchu podobná plochému dnu 5 základny 1. Spodní část 2 na vnitřní straně na části víka obsahuje prostředky určené pro interakci se základnou 1, pro zajištění rotace kolem svislé osy 2 vzhledem k úhlu základny 1 vůči spodní části základny 1 je v rozsahu 90°…120°, ale není omezen tímto úhlem. Spolupůsobení spodní části 2 vzhledem k základně 1 může být provedeno pomocí spojovací tyče 11 s podobnou tyčí s otvorem typu průchodka-tyč, umístěnou na otočné spodní části 2 v oblasti vnitřního povrchu víkové části. Takové spojení může být podle potřeby opatřeno kluznými nebo valivými ložisky. Vzájemné působení dílů 1 a 2 lze dodatečně provést i částečným spolupůsobením boční stěny 6 a prstencového výstupku 8 s obdobnými prostředky spodního dílu 2, vyrobenými s možností částečného zakrytí prvků 6, 8. Vnitřní povrch spodního dílu 2 může být rovněž opatřen výztužnými žebry vyrobenými podobně jako výztužná žebra základny 1.
Na vnější boční ploše otočné části 2 jsou umístěny ovládací prvky zařízení a indikátor napájení.
Uvnitř spodní části 2 pouzdra je deska s plošnými spoji s prvky řídicího obvodu pro elektromotor ventilátoru 14 a elektromotor pro otáčení spodní části, přičemž tyto prvky nejsou blíže popsány, protože nejsou předmětem této přihlášky.
Spodní část 2 na víkové části obsahuje prvky pro spojení se střední částí 3 těla. Spojovací prvky mohou být libovolného známého typu, na základě skutečnosti, že takové spojení musí zajistit možnost otáčení střední části 3 vůči svislici, aby se změnil její úhel sklonu od svislé osy o úhel až ±30°.
Střední část 3, znázorněná podrobněji na obr. 3, je vytvořena ve formě dutého válce obsahujícího spodní část 12, na jejímž bočním povrchu jsou vytvořeny otvory 13 pro nasávání vzduchu. V tomto případě jsou na spodní části 12 na vnější straně uspořádány prostředky pro spojení střední části 3 se spodní částí 2.
Uvnitř válcové střední části 3 těla je bezkomutátorový stejnosměrný elektromotor 14 s oběžným kolem 15, určený k nasávání vzduchu z vnějšku zařízení výše uvedenými otvory 13.
Horní část 3 je instalována na střední části 4.
Horní část 4, znázorněná podrobněji na obr. 3,4, 16, je vyrobena ve formě prstencového prvku umístěného kolmo ke svislé ose a tvořícího trysku 1 (obr. 17). V tomto případě se prstencový prvek skládá z vnitřní stěny 18 a vnější stěny 19, které tvoří vnitřní kanál 20 a prstencového výstupu 17 vytvořeného na spoji uvedené vnitřní stěny 18 a vnější stěny 20. V oblasti prstencového výstupního otvoru 21 procházejí propojky 17, které odpovídajícím způsobem spojují vnitřní 18 a vnější XNUMX stěnu prstencového prvku.
Ventilátor funguje následovně.
Stejnosměrný elektromotor 14 pomocí oběžného kola 15 nasává vzduch z vnějšku zařízení přes otvory 13. Nasátý vzduch je přiváděn do vnitřního kanálu 19, po kterém vystupuje výstupním otvorem 20 a vytváří proud vzduchu. Odcházející proud vzduchu zachycuje vzduch z vnějšku prstencového prvku, což má za následek zvýšení celkového proudění vzduchu a zajišťuje konzistentní, rovnoměrný proud vzduchu.
Při zapnutí elektromotoru s hnacím mechanismem umístěným ve spodní části 2 se otáčí spodní část 2, na které je instalován střední 3 a horní část 4, čímž se mění směrovaný proud vzduchu. Spodní část 1 v důsledku umístění otočného mechanismu zařízení na ní a v důsledku skutečnosti, že je na ní celé zařízení podepřeno, je během provozu vystavena zvýšenému zatížení. Vybavení spodní části 1 výztužnými žebry 9 současně zajišťuje zvýšení její pevnosti, a tím snižuje vibrace a hluk při provozu zařízení. Implementace propojek 4 v horní části 20, v oblasti prstencového výstupního otvoru 21, rovněž zvyšuje tuhost horní části 4, a tím také snižuje vibrace a hluk vznikající v důsledku proudění vzduchu vystupujícího výstupním otvorem 20.
Navržený užitný vzor zajišťuje zvýšenou tuhost hlavních částí ventilátoru, čímž zvyšuje spolehlivost zařízení a také pomáhá snižovat vibrace a hluk při provozu zařízení.
Nároky (1)
Bezlopatkový ventilátor obsahující pouzdro sestávající z pevné základny 1 určené k montáži zařízení na plochu, vyrobeného ve formě plochého dna 5 s prstencovou boční stěnou 6 tvořící vnitřní prostor 7, spodní díl 2 namontovaný na základně 1 a vyrobený s možností rotace vůči ní podél svislé osy, střední díl 3 namontovaný na spodním dílu 2 a vytvořený ve tvaru středového otvoru 13 pro sací vzduchový válec 3 je vyrobena s možností rotace vůči svislici pro změnu jejího úhlu sklonu a horní část 4 namontovaná na střední části 3 a vytvořená ve formě prstencového prvku umístěného kolmo ke svislé ose a tvořícího trysku, přičemž prstencový prvek se skládá z vnitřní 17 a vnějších 18 stěn tvořících vnitřní kanál 19, který je tvořen vnitřním otvorem 20 a 17 prstencovým v na vnitřní ploše základny 18 v určité vzdálenosti od prstencové boční stěny 1 je prstencový výstupek 6 a mezi ním a prstencovou boční stěnou 8 jsou výztužná žebra 6, navíc v oblasti prstencového výstupního otvoru 9 jsou propojky 20 procházející a odpovídajícím způsobem spojující vnitřní 21 a vnější 17 stěnu prstencového prvku 18.

RU2013103734/06U 2013-01-29 2013-01-29 Bezlopatkový ventilátor RU131099U1 ( ru )
Prioritní aplikace (1)
| Číslo žádosti | Důležité datum | Datum podání | Titul |
|---|---|---|---|
| RU2013103734/06U RU131099U1 (ru) | 2013-01-29 | 2013-01-29 | Bezlopatkový ventilátor |
Aplikace nárokující si prioritu (1)
| Číslo žádosti | Důležité datum | Datum podání | Titul |
|---|---|---|---|
| RU2013103734/06U RU131099U1 (ru) | 2013-01-29 | 2013-01-29 | Bezlopatkový ventilátor |
Každý den se objevuje stále více nových zařízení, která jsou vytvářena s cílem usnadnit lidský život. Jedním z nich je bezlopatkový ventilátor. Tato jednotka je inovativní produkt a patří mezi zařízení pro regulaci klimatu. Ukázalo se, že vzhled tohoto zařízení na trhu kupující ocenili, protože je bezpečný, ekonomický a snadno se používá. V tomto článku se podíváme na to, jak bezlopatkový ventilátor funguje, na jeho typy, výhody a nevýhody.

Jak funguje bezlopatkový ventilátor

Konstrukce těchto zařízení nedává úplný obrázek o tom, jak funguje. Design je zdánlivě jednoduchý: na přívodu je připevněn prstenec, kterým prochází silný proud vzduchu. Podívejme se na princip fungování bezlopatkového ventilátoru.
Vzduch prochází přívodem vzduchu a vystupuje vysokou rychlostí ze zadní strany. Aerodynamický design vytváří nízký tlak, aby převaloval proud vzduchu na vstupu. Turbína zabudovaná v stupačce vytváří rychlé proudění vzduchu na výstupu. Díky této neobvyklé konstrukci je mnohem efektivnější než ventilátor s lopatkami.
Toto zařízení je bezpečné, protože nemá žádné rotující části, takže jej můžete bez obav nechat na místě, kde na něj děti uvidí. Pokud máte doma domácí mazlíčky, také jim žádné nebezpečí nehrozí.
Na stupačce je mechanismus, kterým lze kroužek otáčet do stran o 90 stupňů a úhel sklonu měnit o 10 stupňů. Komfort používání bezlopatkového ventilátoru zvyšuje možnost otáčení o 360 stupňů. Díky tomu se zvětšuje oblast distribuce chladného a čerstvého vzduchu. Dálkové ovládání zjednodušuje ovládání.
Bezlopatkové ventilátory pohybují asi 500 litrů vzduchu za sekundu. Po uvolnění je vzduch distribuován rovnoměrně. Při vytváření tohoto zařízení si vývojáři vzali za příklad provoz běžného proudového leteckého motoru.
![]()
Viz také – Jaké typy ventilátorů existují a jejich vlastnosti
Typy bezlopatkových ventilátorů

Tento ventilátor zajišťuje nepřerušované proudění vzduchu. Komfortní atmosféru zařízení zajišťuje regulátor, který umožňuje řídit a měnit tlak vzduchu. Bezlopatkový ventilátor se kromě efektivního chodu může pochlubit i zajímavým vzhledem a zapadne do každého interiéru. Existuje několik typů bezlopatkových ventilátorů:
- Stolní deska – nejběžnější, nevyžaduje mnoho místa a může ozdobit každou místnost. Tyto modely obvykle nejsou vyšší než 55 centimetrů a průměr prstenu nepřesahuje 30 centimetrů. Tento model ventilátoru můžete použít k zajištění požadovaného klimatu v jedné místnosti nebo malé kanceláři.
- Stojací – může nahradit klimatizaci s nízkým výkonem. Může být umístěn kdekoli v místnosti. Zařízení se vyrábějí v různých kapacitách a lze je naprogramovat na rychlost foukání a otáčení. Provedení – oválné a kulaté.
- Mini ventilátory jsou velmi mobilní a lze je použít v autě jako klimatizace.
![]()
Viz také – 10 Nejlepší Koupelnový Ventilátor
Výhody a nevýhody bezlopatkových ventilátorů

- Stabilita – zařízení nespadne díky stabilní stupačce, kde je nainstalován motor.
- Bezpečnost – žádné rotující části, takže žádné riziko zranění.
- Výkon – požadované klima se vytvoří během krátké doby a ochlazený vzduch je rovnoměrně rozváděn po místnosti.
- Hospodárnost – nízká spotřeba elektrické energie, takže „násobič vzduchu“ může fungovat po celý den i v létě.
- Atraktivní vzhled.
- Nevysušuje pokožku.
- Snadné použití – snadné čištění díky tomu, že v zařízení nejsou žádné malé části.
- Nastavitelný výkon proudění vzduchu.
- Cenově dostupná cena.
- Hlučnost při provozu – minimálně 40 dB;
- Vysoká cena.
Pokud stále nevíte, jaké zařízení si pořídit pro osvěžení místnosti a zmírnění horka v létě, pak doporučujeme věnovat pozornost bezlopatkovému ventilátoru. Toto zařízení se s úkolem vypořádá o nic hůř než klimatizace, ale zároveň stojí výrazně méně a díky svému designu se hodí do každého interiéru.
![]()
Viz také – Jak vybrat perfektní klimatizaci pro váš dům nebo byt

Hlavní redaktor webu. Rozumím tématu technologií, 10 let praxe ve velkých obchodních řetězcích. O týmu a odbornosti materiálů se píše na stránce Tým technického auditora. Na stránkách je mnoho autorů třetích stran, ale za správnost informací ve sbírkách zodpovídám já.
Líbil se vám článek? Hlasování!



(žádné hodnocení)


