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JP2019007362A - Electric blower - Google Patents

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JP2019007362A
JP2019007362A JP2017120983A JP2017120983A JP2019007362A JP 2019007362 A JP2019007362 A JP 2019007362A JP 2017120983 A JP2017120983 A JP 2017120983A JP 2017120983 A JP2017120983 A JP 2017120983A JP 2019007362 A JP2019007362 A JP 2019007362A
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electric blower
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JP2017120983A
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Japanese (ja)
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浩平 京谷
Kohei Kyotani
浩平 京谷
坂上 誠二
Seiji Sakagami
誠二 坂上
武史 本多
Takeshi Honda
武史 本多
林 正二
Shoji Hayashi
正二 林
佐藤 繁則
Shigenori Sato
繁則 佐藤
賢宏 伊藤
Masahiro Ito
賢宏 伊藤
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Hitachi Appliances Inc
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Hitachi Appliances Inc
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Publication date
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Abstract

To provide an electric blower that achieves both reduction of the size by applying an axial flow blower and improvement of the efficiency by suppressing blade end vortexes.SOLUTION: An electric blower comprises an electric motor, an axial flow fan coaxial with the rotation shaft of the electric motor, and a fan casing that covers the axial flow blower and has a suction port. The rotor blade of the axial flow blower comprises a plurality of blades and a ring abutting at least parts of the ends of the blades. The fan casing has a stepped portion in the inner cylinder surface. The inner diameter of the fun casing is larger on the electric motor side as compared with that on the suction port side. At least a part of the ring is located closer to the electric motor side than the stepped portion of the fan casing. The outer diameter of the ring is larger than the inner diameter on the suction port side of the fan casing and is smaller than the inner diameter on the electric motor side of the fan casing.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明は、軸流送風機を搭載した電動送風機に関する。   The present invention relates to an electric fan equipped with an axial fan.

軸流送風機を搭載した電動送風機としては、特許第4785908(特許文献1)に開示されたものがある。この特許文献1には、「筒状のケースの先端に床ブラシを取り付け、前記ケース内に先端側から集塵室、電動送風機及び駆動回路室の順に配設し、前記駆動回路室が位置する前記ケースの後端側に複数の排気口を設け、前記電動送風機は軸流ファンとブラシレスDCモータにより構成されていることを特徴とするスティック型クリーナ」と記載されている。 As an electric blower mounted with an axial blower, there is one disclosed in Japanese Patent No. 4785908 (Patent Document 1). In Patent Document 1, a floor brush is attached to the tip of a cylindrical case, and a dust collection chamber, an electric blower, and a drive circuit chamber are arranged in that order from the tip side, and the drive circuit chamber is located. A plurality of exhaust ports are provided on the rear end side of the case, and the electric blower is constituted by an axial fan and a brushless DC motor.

特許第4785908号公報Japanese Patent No. 4785908

ある電気器具においては、電動送風機の小型化と高効率化の両立が求められる。例えば、電気掃除機には、小型化による使い勝手の良さと強い吸込力とが求められるため、電気掃除機に搭載する電動送風機にも、小型化と高効率化が求められる。   In some electric appliances, it is required to reduce the size and increase the efficiency of the electric blower. For example, since a vacuum cleaner is required to be easy to use and have a strong suction force, downsizing and high efficiency are also required for an electric blower mounted on the vacuum cleaner.

従来の電気掃除機に搭載されている電動送風機は、遠心送風機と電動機により構成されるのが一般的である。遠心送風機は電動機の回転軸方向から吸引した空気を外径方向へ吐出すために、送風機外径が大きくなる傾向がある。一方、軸流送風機は電動機の回転軸方向から吸引した空気を、そのまま回転軸方向へ吐出すために、送風機外径を小さくすることができる。   The electric blower mounted on the conventional vacuum cleaner is generally composed of a centrifugal blower and an electric motor. Since the centrifugal blower discharges air sucked from the rotation axis direction of the electric motor in the outer diameter direction, the outer diameter of the blower tends to increase. On the other hand, since the axial blower discharges air sucked from the rotation axis direction of the electric motor in the rotation axis direction as it is, the outer diameter of the blower can be reduced.

特許文献1には、電動送風機は軸流ファンとブラシレスDCモータにより構成されているので、スティック形状が膨らむことなく、小型・軽量化が図れ、使い勝手がよく、操作労力を低減する効果があると記載されている。しかしながら、軸流送風機には、動翼の端部に翼端渦が発生し、送風機のエネルギー効率が低下するという課題があった。動翼とファンケーシングの隙間である翼端隙間Lと、動翼の幅である翼スパンSの比で表される翼端隙間比(L/S)が大きいほど、翼端渦による影響で送風機のエネルギー効率は低下する。小型の軸流送風機においては、翼スパンSが小さいために、翼端隙間比が大きくなる傾向があり、小型化と高効率化の両立が困難であった。   According to Patent Document 1, since the electric blower is composed of an axial fan and a brushless DC motor, the stick shape does not swell and can be reduced in size and weight, is easy to use, and has an effect of reducing operation labor. Have been described. However, the axial flow fan has a problem that a blade tip vortex is generated at the end of the moving blade, and the energy efficiency of the blower is reduced. The larger the blade tip clearance ratio (L / S) expressed by the ratio of the blade tip clearance L, which is the gap between the moving blade and the fan casing, and the blade span S, which is the width of the moving blade, the greater the influence of the blade tip vortex. The energy efficiency of is reduced. In a small axial fan, since the blade span S is small, the blade tip clearance ratio tends to increase, and it is difficult to achieve both size reduction and high efficiency.

本発明の目的は、上記課題を解決するものであって、軸流送風機の適用による小型化と、翼単渦を抑制することによる高効率化とを両立した電動送風機を提供することにある。   An object of the present invention is to solve the above-described problems, and to provide an electric blower that achieves both miniaturization by application of an axial blower and high efficiency by suppressing a blade simple vortex.

上記課題を解決するために、代表的な本発明の一つには、電動機と、電動機の回転軸と同軸の軸流送風機と、軸流送風機を覆うとともに吸込口を有するファンケーシングとを備える電動送風機において、軸流送風機の動翼は、複数枚の翼と、翼の端部の少なくとも一部に当接するリングとを備え、ファンケーシングは、内筒面に段差部を有し、ファンケーシングの内径は吸込口側に比べ、電動機側が大きく、リングの少なくとも一部は、ファンケーシングの段差部よりも電動機側に位置し、リングの外径は、ファンケーシングの吸込口側の内径よりも大きく、ファンケーシングの電動機側の内径よりも小さいことを特徴とすることにより達成される。   In order to solve the above-described problems, one of the representative aspects of the present invention includes an electric motor, an electric fan that is coaxial with the rotating shaft of the electric motor, and a fan casing that covers the axial fan and has a suction port. In the blower, the rotor blade of the axial flow fan includes a plurality of blades and a ring that abuts at least a part of the end of the blade, and the fan casing has a step portion on the inner cylindrical surface. The inner diameter is larger on the motor side than the suction port side, and at least a part of the ring is located on the motor side with respect to the step portion of the fan casing, and the outer diameter of the ring is larger than the inner diameter on the suction port side of the fan casing, This is achieved by being characterized by being smaller than the inner diameter of the fan casing on the motor side.

本発明によれば、軸流送風機の適用による小型化と、翼端渦を抑制による高効率化とを両立した電動送風機を提供することが出来る。
上記以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the electric blower which made compatible the size reduction by application of an axial flow fan, and the high efficiency by suppressing a blade tip vortex can be provided.
Problems, configurations, and effects other than those described above will be clarified by the following description of embodiments.

本発明に係る電気掃除機をスティック型として使用する際の外観斜視図である。It is an external appearance perspective view at the time of using the vacuum cleaner which concerns on this invention as a stick type. 本発明に係る電気掃除機をハンディ型として使用する際の側面図である。It is a side view at the time of using the vacuum cleaner which concerns on this invention as a handy type. 本発明の第1の実施形態例における電動送風機の縦断面図である。It is a longitudinal section of the electric blower in the 1st example of an embodiment of the present invention. (a)は本発明の第1の実施形態例における電動送風機の動翼の外観斜視図、(b)は動翼の正面図である。(A) is an external appearance perspective view of the moving blade of the electric blower in the 1st Example of this invention, (b) is a front view of a moving blade. 図4に示す動翼がリングを設けない場合に発生する、翼端渦の模式図である。FIG. 5 is a schematic diagram of blade tip vortices generated when the moving blade shown in FIG. 4 is not provided with a ring. 翼の端部の少なくとも一部に当接するリングの一実施の形態例で、(a)は翼の前縁から中間部にかけて翼の端部にリングが当接する例、(b)は翼の中間部から後縁にリングが当接する例である。1 is an embodiment of a ring that abuts at least a part of the end of the wing, in which (a) is an example in which the ring abuts against the end of the wing from the leading edge to the middle of the wing, and (b) is an intermediate of the wing. It is an example which a ring contact | abuts to a rear edge from a part. 本発明の第2の実施形態例における動翼とファケーシングの断面拡大図である。It is a cross-sectional enlarged view of a moving blade and a case casing in the second embodiment of the present invention. 本発明の第2の実施形態例におけるシール部材を有する場合の動翼とファンケーシングの断面拡大図である。It is a cross-sectional enlarged view of a moving blade and a fan casing in the case of having a seal member in the second embodiment of the present invention. 本発明の第2の実施形態例におけるシール部材を有する場合の動翼とファンケーシングの断面拡大図で、リングの前縁42aの板厚を、外周から内周方向に向かうにつれて薄く形成した例である。It is the cross-sectional enlarged view of a moving blade and a fan casing in the case of having the sealing member in the second embodiment of the present invention, and is an example in which the plate thickness of the front edge 42a of the ring is formed thinner from the outer periphery toward the inner periphery. is there.

以下、発明を実施するための形態例を、図面を参照し、説明する。ここでは、電気器具の一例として電気掃除機を挙げ、電動送風機に関する本発明の一実施例について説明する。   DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Hereinafter, exemplary embodiments for carrying out the invention will be described with reference to the drawings. Here, a vacuum cleaner is mentioned as an example of an electric appliance, and one Example of this invention regarding an electric blower is described.

(第1の実施形態例)
先ず、図1及び図2により、電動送風機の適用例として挙げる電気掃除機について説明する。図1は本発明を搭載した電気掃除機をスティック型として使用する際の外観斜視図、図2は本発明を搭載した電気掃除機をハンディ型として使用する際の側面図である。
(First embodiment)
First, with reference to FIG. 1 and FIG. 2, a vacuum cleaner will be described as an application example of an electric blower. FIG. 1 is an external perspective view when the vacuum cleaner equipped with the present invention is used as a stick type, and FIG. 2 is a side view when the vacuum cleaner equipped with the present invention is used as a handy type.

電気掃除機100は、掃除機本体1、ダストケース2及び吸口体3を備えて構成されている。なお、図1では、電気掃除機100に吸口体3を取り付けた場合、図2では吸口体3に替えて、隙間用ノズル3aを取り付けた場合を示しており、これらは使用用途に応じて、適宜切り替えて使用できる。   The electric vacuum cleaner 100 includes a vacuum cleaner body 1, a dust case 2, and a mouthpiece 3. In addition, in FIG. 1, when the suction body 3 is attached to the vacuum cleaner 100, FIG. 2 shows the case where the gap nozzle 3a is attached instead of the suction body 3, and these are shown in accordance with the use application. It can be used by switching appropriately.

掃除機本体1は、伸縮パイプ4、パイプケース5、ハンドル6、蓄電池ケース7、モータケース8を備えて構成されており、蓄電池ケース7には蓄電池(図示せず)、モータケース部8には電動送風機10(図3参照)及び電動送風機10を駆動するための回路(図示せず)が内包され、パイプケース5には伸縮パイプ4が内包される。   The vacuum cleaner main body 1 includes a telescopic pipe 4, a pipe case 5, a handle 6, a storage battery case 7, and a motor case 8. The storage battery case 7 includes a storage battery (not shown), and the motor case unit 8 includes An electric blower 10 (see FIG. 3) and a circuit (not shown) for driving the electric blower 10 are included, and the pipe case 5 includes an expandable pipe 4.

伸縮パイプ4はパイプケース5内に伸縮自在に支持されており、掃除機本体1の側面に設けられたプッシュボタン9を押下することで伸縮パイプ4を伸縮させることが出来る。   The extendable pipe 4 is supported in the pipe case 5 so as to be extendable and contractable, and the extendable pipe 4 can be expanded and contracted by pressing a push button 9 provided on the side surface of the cleaner body 1.

ハンドル6は使用者が手で握る部分であり、伸縮パイプ4の先端部に回転自在に支持されている。また、ハンドル6は、スティック型として使用する際に使用者が手で握る部分となるグリップ部6aと、ハンディ型として使用する際に使用者が手で握るグリップ部6bとを有する。また、ハンドル6には、操作ボタン11a、11bを備える。操作ボタン11aはスティック型として使用する場合に操作され、グリップ部6aの外面に設けられている。操作ボタン11bは、ハンディ型として使用する場合に操作され、グリップ部6bの外面に設けられている。   The handle 6 is a portion that is gripped by a user's hand, and is rotatably supported at the tip of the telescopic pipe 4. Further, the handle 6 has a grip portion 6a that becomes a portion gripped by a user when used as a stick type, and a grip portion 6b that is gripped by a user when used as a handy type. The handle 6 includes operation buttons 11a and 11b. The operation button 11a is operated when used as a stick type, and is provided on the outer surface of the grip portion 6a. The operation button 11b is operated when used as a handy type, and is provided on the outer surface of the grip portion 6b.

操作ボタン11aまたは11bを操作して、電動送風機10を運転すると、吸込気流が発生する。塵埃を含んだ空気は、吸口体3、または隙間用ノズル3aから吸引され、接続部12を通して、ダストケース2に至る。ダストケース2に到達した塵埃を含む空気は、ダストケース2内で塵埃を分離される。塵埃を分離された空気は、電動送風機10(図3参照)に至り、電動送風機10の下流にある回路(図示せず)を冷却したのちに、掃除機本体1の外部へ排出する。   When the electric blower 10 is operated by operating the operation button 11a or 11b, a suction air flow is generated. The air containing dust is sucked from the mouthpiece 3 or the gap nozzle 3 a and reaches the dust case 2 through the connecting portion 12. Air containing dust that has reached the dust case 2 is separated in the dust case 2. The air from which the dust has been separated reaches the electric blower 10 (see FIG. 3), cools a circuit (not shown) downstream of the electric blower 10, and then discharges it to the outside of the cleaner body 1.

次に、図3、図4を用いて本発明の第1の実施形態例における電動送風機及び動翼について説明する。図3は電動送風機の縦断面図である。図4(a)は電動送風機の動翼の外観斜視図、(b)は動翼の正面図である。   Next, the electric blower and the moving blade in the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 3 and 4. FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the electric blower. FIG. 4A is an external perspective view of a moving blade of an electric blower, and FIG. 4B is a front view of the moving blade.

電動送風機10は軸流送風機20、ファンケーシング21、電動機22、ハウジング23を備えて構成されている。   The electric blower 10 includes an axial blower 20, a fan casing 21, an electric motor 22, and a housing 23.

電動機22は、ハウジング23内に収納されるシャフト24と、シャフト24と一体となったロータコア25、及びハウジング23に固定されているステータ26から構成される。   The electric motor 22 includes a shaft 24 housed in a housing 23, a rotor core 25 integrated with the shaft 24, and a stator 26 fixed to the housing 23.

ロータコア25は、シャフト24における動翼30が固定されている端部と逆側の端部に形成されており、希土類系のボンド磁石からなる。希土類系のボンド磁石は、希土類系磁性粉末と有機バインダーとを混合して作られる。希土類系のボンド磁石としては、例えば、サマリウム鉄窒素磁石や、ネオジム磁石等を用いることができる。ステータ26は、ステータコア(図示せず)とステータコアに巻かれた金属線(図示せず)から成る。動翼30とロータコア25の間には軸受27を備え、シャフト24を回転自在に支持している。   The rotor core 25 is formed at the end of the shaft 24 opposite to the end where the rotor blade 30 is fixed, and is made of a rare earth bond magnet. A rare earth bond magnet is made by mixing a rare earth magnetic powder and an organic binder. As the rare earth bond magnet, for example, a samarium iron nitrogen magnet, a neodymium magnet, or the like can be used. The stator 26 includes a stator core (not shown) and a metal wire (not shown) wound around the stator core. A bearing 27 is provided between the moving blade 30 and the rotor core 25, and the shaft 24 is rotatably supported.

軸流送風機20は、動翼30と静翼31によって構成されている。本発明が対象とする軸流送風機20は、送風機外径はφ50mm以下、最高回転数は毎分80、000回転以上の範囲にあり、高い回転数によって小型の軸流送風機を実現している。   The axial blower 20 includes a moving blade 30 and a stationary blade 31. The axial blower 20 targeted by the present invention has a blower outer diameter of φ50 mm or less and a maximum rotational speed of 80,000 revolutions per minute or more, and realizes a small axial blower with a high rotational speed.

動翼30は熱可塑性樹脂製で、8枚の翼40と、ボス41と、リング42とを一体成形することで構成されている。本実施の形態例では、側方から、ネジ32によって2か所を固定することで、動翼30はシャフト24へ締結されているが、この限りではない。シャフト24の端部にネジを設け、固定用のナットを用いて、動翼30を締結しても良い。リング42は翼40の外周全体を包囲するように設けられており、翼40の端部は全てリング42の内周と当接している。本実施の形態例では、2つの金型を用いた射出成型により、翼40と、ボス41と、リング42とを一体成形している。電動機22の回転軸と平行に上流側から見たときに、隣り合う動翼30は投影面積が重なっている。そのため、射出成型にあたっては、2つ割りの金型に樹脂を射出し、樹脂が固まったところで2つのうち片方の金型を回転させながら分離することで、動翼30を取り出す。なお、本実施の形態例では、翼40と、ボス41と、環状のリング42とを一体成形しており、特に高速回転で使用する際には、強度を確保できるためより好ましいが、この限りではない。リング42を別ピースで製作し、超音波溶着等によって接着しても構わない。また、動翼30は、熱可塑性樹脂に限られず、アルミ等の金属製としても良い。   The moving blade 30 is made of a thermoplastic resin, and is configured by integrally forming eight blades 40, a boss 41, and a ring 42. In the present embodiment, the moving blade 30 is fastened to the shaft 24 by fixing two places with the screws 32 from the side, but this is not restrictive. A screw may be provided at the end of the shaft 24, and the moving blade 30 may be fastened using a fixing nut. The ring 42 is provided so as to surround the entire outer periphery of the wing 40, and all ends of the wing 40 are in contact with the inner periphery of the ring 42. In this embodiment, the wing 40, the boss 41, and the ring 42 are integrally formed by injection molding using two molds. When viewed from the upstream side in parallel with the rotation axis of the electric motor 22, the adjacent moving blades 30 have overlapping projection areas. Therefore, in the injection molding, the resin is injected into a two-part mold, and when the resin is solidified, one of the two molds is separated while being rotated, thereby removing the moving blade 30. In the present embodiment, the wing 40, the boss 41, and the annular ring 42 are integrally formed. This is particularly preferable when used at a high speed rotation because the strength can be secured. is not. The ring 42 may be manufactured as a separate piece and bonded by ultrasonic welding or the like. Further, the moving blade 30 is not limited to a thermoplastic resin, and may be made of a metal such as aluminum.

ファンケーシング21は、内筒面21aに段差部21bを有し、ファンケーシング21の内径は、吸込口34側内径aよりも電動機22側内径bの方が大きい。リング42は、段差部21bよりも下流側、つまり段差部21bよりも電動機22側に位置する。翼端径cと吸込口34側の内径aは等しい。リング外径dは、吸込口34側内径aよりも大きく、電動機22側内径bよりも小さい。   The fan casing 21 has a step portion 21b on the inner cylindrical surface 21a, and the inner diameter b of the fan casing 21 is larger on the motor 22 side inner diameter b than on the suction port 34 side inner diameter a. The ring 42 is located downstream of the step portion 21b, that is, closer to the electric motor 22 than the step portion 21b. The blade tip diameter c is equal to the inner diameter a on the suction port 34 side. The ring outer diameter d is larger than the suction port 34 side inner diameter a and smaller than the motor 22 side inner diameter b.

次に、電動送風機10内の空気の流れについて説明する。電動機22が駆動して、動翼30がシャフト24を回転軸として回転すると、吸込口34から空気が流入し、動翼30内に流入する。動翼30内に流入した空気は昇圧及び増速し、静翼31内に至る。静翼31内に流入した空気は、運動エネルギーが圧力エネルギーに変換されて昇圧された後、排気口35から外部へ排気される。軸流送風機20は電動機22の回転軸方向から吸引した空気を、そのまま回転軸方向へ吐出する。そのために、電動機22の回転軸方向から吸引した空気を外径方向へ吐出し、動翼の外径側に静翼を配置する遠心送風機と比較して、送風機外径を小さくすることができる。   Next, the flow of air in the electric blower 10 will be described. When the electric motor 22 is driven and the moving blade 30 rotates about the shaft 24 as a rotation axis, air flows from the suction port 34 and flows into the moving blade 30. The air flowing into the moving blade 30 is increased in pressure and increased in speed and reaches the stationary blade 31. The air flowing into the stationary blade 31 is evacuated from the exhaust port 35 to the outside after the kinetic energy is converted into pressure energy and the pressure is increased. The axial blower 20 discharges the air sucked from the rotation axis direction of the electric motor 22 in the rotation axis direction as it is. Therefore, the outer diameter of the blower can be reduced as compared with a centrifugal blower in which air sucked from the rotation axis direction of the electric motor 22 is discharged in the outer diameter direction and a stationary blade is disposed on the outer diameter side of the moving blade.

なお、本実施の形態例では、単段の軸流送風機20を適用しているが、この限りではなく、軸流送風機20は2段以上としても良い。軸流送風機20を2段以上とすることで、同一の出力条件下においては、さらに小径化が可能となる。あるいは、同一の送風機外径条件下においては、出力を大きくすることが可能となる。   In the present embodiment, the single-stage axial blower 20 is applied. However, the present invention is not limited to this, and the axial blower 20 may have two or more stages. By making the axial blower 20 into two or more stages, the diameter can be further reduced under the same output conditions. Alternatively, the output can be increased under the same blower outer diameter condition.

次に、電動送風機が適用される比速度について説明する。 比速度Nは、回転数Nと、風量Qと、全揚程Hを用いて、N=N×Q0.5/H0.75で表される。一般的に、送風機の形式は比速度Nを用いて整理され、軸流送風機は遠心送風機よりも高い比速度帯において高効率を得ることができる。回転数Nの増加に従って比速度Nは増加するため、高い回転数によって小型の軸流送風機を実現する本実施の形態例においては、高い比速度で送風機を構成することができ、高効率を得ることが可能となる。 Next, the specific speed to which the electric blower is applied will be described. The specific speed N s is expressed as N s = N × Q 0.5 / H 0.75 using the rotational speed N, the air volume Q, and the total head H. Generally, the form of the blower is organized using a specific speed N s, axial blower can obtain high efficiency at higher specific speeds band than the centrifugal blower. Since the specific speed N s in accordance with increase in the rotational speed N is increased, in the present embodiment to reduce the size of the axial flow fan by a high rotational speed, it is possible to configure the blower at a high specific speed, high efficiency Can be obtained.

例えば、送風機外径40mm、毎分115、000回転では、設計風量の0.9m/minにおいて、静圧上昇量11、000Paを得ることができる。そのため、電気掃除機のように高静圧が必要とされる場合でも、強い吸引力の電気掃除機を実現することができる。   For example, at a blower outer diameter of 40 mm and 15,000 revolutions per minute, a static pressure increase of 11,000 Pa can be obtained at a design air volume of 0.9 m / min. Therefore, even when a high static pressure is required like a vacuum cleaner, a vacuum cleaner with a strong suction force can be realized.

リング42は翼40の外周全体を包囲するように設けられている。リング42は、翼40の端部40aに発生し、エネルギー損失となる翼端渦60(図5参照)を抑制する。図5に、リングを設けない場合に発生する翼端渦の模式図を示す。図5に示すように、リング42が設けられていない場合は、翼40の端部40aとファンケーシング21の隙間である翼端隙間Lに翼端渦60が発生し、エネルギー損失の要因となる。翼端隙間Lと翼スパンSの比で表される翼端隙間比(L/S)が大きいほど、翼端渦60による損失の影響が大きく、送風機のエネルギー効率が低下する。遠心力による翼40の延伸や、回転系の振れ回りを考慮すると、軸流送風機20の大きさに関わらず、翼端隙間Lは1mm程度必要である。本実施の形態例のような、送風機外径がφ50mm以下の小型の軸流送風機20においては、翼スパンSが小さいため、翼端隙間比(L/S)が大きくなり、翼端渦60による損失が特に大きい。したがって、リング42を設けることによって、高効率な電動送風機10を得ることが可能となる。   The ring 42 is provided so as to surround the entire outer periphery of the wing 40. The ring 42 suppresses the blade tip vortex 60 (see FIG. 5) that occurs at the end 40a of the blade 40 and causes energy loss. FIG. 5 shows a schematic diagram of blade tip vortices generated when no ring is provided. As shown in FIG. 5, when the ring 42 is not provided, the blade tip vortex 60 is generated in the blade tip gap L that is the gap between the end 40a of the blade 40 and the fan casing 21, which causes energy loss. . As the blade tip clearance ratio (L / S) expressed by the ratio between the blade tip clearance L and the blade span S is larger, the influence of the loss due to the blade tip vortex 60 is greater, and the energy efficiency of the blower is reduced. Considering the extension of the blade 40 due to centrifugal force and the swirling of the rotating system, the blade end gap L is required to be about 1 mm regardless of the size of the axial flow fan 20. In the small axial flow fan 20 having a blower outer diameter of φ50 mm or less as in the present embodiment, the blade span S is small, so the blade tip clearance ratio (L / S) is increased and the blade tip vortex 60 is caused. The loss is particularly large. Therefore, by providing the ring 42, it is possible to obtain the highly efficient electric blower 10.

なお、リング42は翼40の外周全体を包囲するように設けられており、翼40の端部40aは全てリング42の内周と当接しているが、この限りではない。図6に、翼の端部の少なくとも一部に当接するリングの一例を示す。図6(a)は翼の前縁から中間部にかけて翼の端部にリングが当接する例、(b)は翼の中間部から後縁にリングが当接する例を示す。図6に示すように、リング42は、翼40の端部40aの少なくとも一部に当接してさえすれば、翼端渦60の抑制効果を得ることができ、高効率な電動送風機10を得る。   The ring 42 is provided so as to surround the entire outer periphery of the blade 40, and all end portions 40 a of the blade 40 are in contact with the inner periphery of the ring 42, but this is not restrictive. FIG. 6 shows an example of a ring that abuts at least a part of the end of the wing. FIG. 6A shows an example in which the ring abuts on the end of the blade from the leading edge to the middle portion of the blade, and FIG. 6B shows an example in which the ring abuts on the trailing edge from the middle portion of the blade. As shown in FIG. 6, as long as the ring 42 abuts at least a part of the end 40 a of the blade 40, the effect of suppressing the blade tip vortex 60 can be obtained, and the highly efficient electric blower 10 is obtained. .

ファンケーシング21は、内筒面21aに段差部21bを有し、ファンケーシング21の内径は、吸込口34側内径aよりも電動機22側内径bの方が大きい。リング42は、段差部21aよりも下流側、つまり段差部21bよりも電動機22側に位置する。翼端径cと吸込口34側の内径aは等しい。リング外径dは、吸込口34側内径aよりも大きく、電動機22側内径bよりも小さいことで、エネルギー損失となる循環流を抑制する。循環流は、動翼出口43から吐出された流れが、ファンケーシング21とリング42間で構成された隙間44を通り、動翼入口45に再流入する空気の流れである。特に、電気掃除機のように高静圧が必要とされる場合には、動翼入口45と動翼出口43の静圧差が大きいために、動翼出口43と動翼入口45を循環する流量が増加し、エネルギー損失が大きくなる。本実施の形態例においては、リング外径dは、吸込口34側内径aよりも大きく、電動機22側内径bよりも小さいことで、隙間44における通風抵抗が増加し、循環流を抑制することができる。したがって、高効率な電動送風機10を得ることが可能となる。   The fan casing 21 has a step portion 21b on the inner cylindrical surface 21a, and the inner diameter b of the fan casing 21 is larger on the motor 22 side inner diameter b than on the suction port 34 side inner diameter a. The ring 42 is located downstream of the step portion 21a, that is, closer to the electric motor 22 than the step portion 21b. The blade tip diameter c is equal to the inner diameter a on the suction port 34 side. The outer diameter d of the ring is larger than the inner diameter a on the suction port 34 side and smaller than the inner diameter b on the electric motor 22 side, thereby suppressing a circulation flow that causes energy loss. The circulating flow is an air flow in which the flow discharged from the blade outlet 43 passes through the gap 44 formed between the fan casing 21 and the ring 42 and re-enters the blade inlet 45. In particular, when a high static pressure is required as in a vacuum cleaner, the static pressure difference between the moving blade inlet 45 and the moving blade outlet 43 is large. Increases and energy loss increases. In the present embodiment, the ring outer diameter d is larger than the suction port 34 side inner diameter a and smaller than the motor 22 side inner diameter b, thereby increasing the ventilation resistance in the gap 44 and suppressing the circulation flow. Can do. Therefore, the highly efficient electric blower 10 can be obtained.

なお、本実施の形態例では、吸込口34側内径aと翼端径cが等しく、吸込口34と、動翼入口45と、動翼出口43を連通する流路において、動翼入口45に段差がないため、動翼入口45におけるエネルギー損失を低減して、より高効率な電動送風機10を得ることができるが、この限りではない。リング外径dと、吸込口34側内径aと、電動機22側内径bとがa<d<bの関係を満たせば、隙間44における通風抵抗が増加し、循環流の抑制効果を得ることができるため、高効率な電動送風機10を得る。   In the present embodiment, the suction port 34 side inner diameter a and the blade tip diameter c are equal, and in the flow path connecting the suction port 34, the blade inlet 45, and the blade outlet 43, Since there is no level difference, energy loss at the moving blade inlet 45 can be reduced and the more efficient electric blower 10 can be obtained, but this is not restrictive. If the ring outer diameter d, the suction port 34 inner diameter a, and the motor 22 inner diameter b satisfy the relationship of a <d <b, the ventilation resistance in the gap 44 increases, and the effect of suppressing the circulation flow can be obtained. Therefore, a highly efficient electric blower 10 is obtained.

以上のことから、小型化と高効率化とを両立した軸流送風機を搭載する電動送風機を提供することが可能となる。   From the above, it is possible to provide an electric blower equipped with an axial blower that achieves both miniaturization and high efficiency.

本実施の形態例の電動送風機10を搭載することで、吸引力が強く、小型で使い勝手の良い電気掃除機100を得ることができる。特に、電動送風機10を、本実施の形態例で示す充電式のコードレススティック型に搭載した場合、細径のスティック形状の電気掃除機を実現することができ、使い勝手を向上することができる。   By mounting the electric blower 10 of the present embodiment, the vacuum cleaner 100 having a strong suction force, a small size, and an easy-to-use can be obtained. In particular, when the electric blower 10 is mounted on the rechargeable cordless stick type shown in this embodiment, a stick-shaped vacuum cleaner having a small diameter can be realized, and the usability can be improved.

また、電動送風機10を、充電式のコードレススティック型や、自律走行型の掃除機に搭載した場合、電動送風機10の効率が向上することで、同じ出力で運転する場合には、入力を小さくすることができるため、消費電力を抑えて長時間運転することが可能となる。さらに、消費電力を抑えることで、畜電池の充電回数を減らすことができるため、繰り返し充電による畜電池の電圧降下を遅らせることができる。   In addition, when the electric blower 10 is mounted on a rechargeable cordless stick type or an autonomous traveling type cleaner, the efficiency of the electric blower 10 is improved, so that the input is reduced when operating with the same output. Therefore, it is possible to operate for a long time with low power consumption. Furthermore, since the number of times of charging of the battery is reduced by suppressing power consumption, the voltage drop of the battery due to repeated charging can be delayed.

本実施の形態例の電動送風機10は電気掃除機に限らず、ヘアドライヤーやハンドドライヤー、ごみや落ち葉を吹き飛ばすためのブロワー等の電気器具にも適用可能である。本実施の形態例の電動送風機10を適用することで、大風量かつ小型で使い勝手の良いヘアドライヤーやハンドドライヤー、ブロワーを実現することができる。   The electric blower 10 according to the present embodiment is not limited to an electric vacuum cleaner, but can be applied to an electric appliance such as a hair dryer, a hand dryer, or a blower for blowing off dust and fallen leaves. By applying the electric blower 10 of the present embodiment, it is possible to realize a hair dryer, hand dryer, or blower that has a large air volume, is small, and is easy to use.

また、大風量が必要とされるヘアドライヤーやハンドドライヤー、ブロワーは、電気掃除機よりも高い比速度で動作する。そのため、高い比速度で高効率を得ることのできる軸流送風機を搭載した本実施の形態例の電動送風機10を適用することで、高効率なヘアドライヤーやハンドドライヤー、ブロワーを実現することができる。   In addition, hair dryers, hand dryers, and blowers that require a large air volume operate at a higher specific speed than a vacuum cleaner. Therefore, a highly efficient hair dryer, hand dryer, or blower can be realized by applying the electric blower 10 of the present embodiment equipped with an axial blower that can obtain high efficiency at a high specific speed. .

(第2の実施形態例)
第2の実施形態例について、図7を用いて説明する。図7は本発明の第2の実施形態例における動翼とファンケーシングの断面拡大図である。第1の実施形態例と基本的な構成は同じであるので、同一要素については同一符号を付してその説明を省略する。
(Second Embodiment)
A second embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of the rotor blade and the fan casing in the second embodiment of the present invention. Since the basic configuration is the same as that of the first embodiment, the same elements are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

ファンケーシング21は、段差部21bに凹部21cを有する。リング42の大半は、段差部21bよりも下流側、つまり段差部21bよりも電動機22側(図3参照)に位置するが、前縁42aは、段差部21bよりも吸込口34側に位置し、段差部21bと凹部21cで構成された空間21dに入り込んでいる。前縁42aは、段差部21bと凹部21cで構成された空間21dに入り込んでいるために、隙間44における通風抵抗がより大きくなり、循環流をより良く抑制する。したがって、より高効率な電動送風機10を得ることが可能となる。   The fan casing 21 has a recess 21c in the step portion 21b. Most of the ring 42 is located downstream of the stepped portion 21b, that is, closer to the electric motor 22 (see FIG. 3) than the stepped portion 21b, but the front edge 42a is located closer to the suction port 34 than the stepped portion 21b. The space 21d is formed by the step portion 21b and the recess 21c. Since the front edge 42a enters the space 21d formed by the stepped portion 21b and the recessed portion 21c, the ventilation resistance in the gap 44 becomes larger and the circulation flow is better suppressed. Therefore, it is possible to obtain a more efficient electric blower 10.

また、前縁42aの先端の板厚は薄く形成していため,前縁42aが段差部21bと凹部21cで構成された空間21dに入り込む構成と、翼端径cと吸込口34側の内径aが等しい構成を両立することができる。そのため、エネルギー損失となる循環流を抑制しながら、動翼入口45におけるエネルギー損失を低減して、より高効率な電動送風機10を得ることができる。   Further, since the thickness of the tip of the leading edge 42a is thin, the leading edge 42a enters the space 21d formed by the step portion 21b and the recess 21c, and the blade tip diameter c and the suction port 34 side inner diameter a. It is possible to achieve a configuration with equal. Therefore, it is possible to obtain a more efficient electric blower 10 by reducing the energy loss at the moving blade inlet 45 while suppressing the circulation flow that causes energy loss.

次に、シール部材を有する場合の動翼とファンケーシングの断面拡大図を、図8に示す。図8に示すように、凹部21cにはシール部材50を充填してもよい。シール部材50としては、油粘土やシリコンゴム、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)等の低摩擦な材料がより好ましい。シール部材50はリング前縁42aと概略接触し、エネルギー損失となる循環流をより良く抑制する。したがって、より高効率な電動送風機10を得ることが可能となる。   Next, FIG. 8 shows an enlarged cross-sectional view of the moving blade and the fan casing when the sealing member is provided. As shown in FIG. 8, the recess 21c may be filled with a seal member 50. The seal member 50 is more preferably a low friction material such as oil clay, silicon rubber, or PTFE (polytetrafluoroethylene). The seal member 50 substantially comes into contact with the ring leading edge 42a and better suppresses the circulation flow that causes energy loss. Therefore, it is possible to obtain a more efficient electric blower 10.

シール部材50は凹部21cに充填されるため、シール部材50の脱落を防ぐことができ、さらに、脱落したシール部材50による空気の流れの阻害を防止することができる。したがって、より高効率な電動送風機10を得ることが可能となる。   Since the seal member 50 is filled in the concave portion 21c, the seal member 50 can be prevented from falling off, and further, the obstruction of the air flow by the dropped seal member 50 can be prevented. Therefore, it is possible to obtain a more efficient electric blower 10.

また、前縁42aの先端の板厚は薄く形成されている。そのため、シール部材50と前縁42aとの接触面積が小さく、摺動摩擦損失を低減することができ、高効率な電動送風機10を得ることができるが、前縁42aの形状に関しては、この限りではない。   Further, the front edge 42a has a thin plate at the tip. Therefore, the contact area between the seal member 50 and the front edge 42a is small, sliding friction loss can be reduced, and the highly efficient electric blower 10 can be obtained. However, the shape of the front edge 42a is not limited to this. Absent.

図9に示すように、リング42の前縁42aの板厚は、外周から内周方向に向かうにつれて薄く形成してもよい。この場合は、より内径側で前縁42aとシール部材50が概略接触するために、接触部である前縁42aの速度が小さく、摺動摩擦損失をより低減することができる。   As shown in FIG. 9, the plate thickness of the front edge 42a of the ring 42 may be formed thinner from the outer periphery toward the inner periphery. In this case, since the front edge 42a and the seal member 50 are substantially in contact with each other on the inner diameter side, the speed of the front edge 42a that is the contact portion is small, and the sliding friction loss can be further reduced.

1 掃除機本体
2 ダストケース
3 吸口体
4 伸縮パイプ
5 パイプケース
6 ハンドル
7 蓄電池ケース
8 モータケース
9 プッシュボタン
10 電動送風機
12 接続部
20 軸流送風機
21 ファンケーシング
22 電動機
23 ハウジング
24 シャフト
25 ロータコア
26 ステータ
27 軸受
30 動翼
31 静翼
34 吸込口
35 排気口
40 翼
41 ボス
42 リング
43 動翼出口
44 隙間
45 動翼入口
50 シール部材
60 翼端渦
100 電気掃除機
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Vacuum cleaner body 2 Dust case 3 Mouthpiece 4 Telescopic pipe 5 Pipe case 6 Handle 7 Storage battery case 8 Motor case 9 Push button 10 Electric blower 12 Connection part 20 Axial flow blower 21 Fan casing 22 Electric motor 23 Housing 24 Shaft 25 Rotor core 26 Stator 27 Bearing 30 Moving blade 31 Stator blade 34 Suction port 35 Exhaust port 40 Blade 41 Boss 42 Ring 43 Moving blade outlet 44 Clearance 45 Moving blade inlet 50 Seal member 60 Blade tip vortex 100 Electric vacuum cleaner

Claims (4)

電動機と、該電動機の回転軸と同軸の軸流送風機と、該軸流送風機を覆うとともに吸込口を有するファンケーシングとを備える電動送風機において、
前記軸流送風機の動翼は、複数枚の翼と、前記翼の端部の少なくとも一部に当接するリングとを備え、
前記ファンケーシングは、内筒面に段差部を有し、前記ファンケーシングの内径は前記吸込口側に比べ、前記電動機側が大きく、
前記リングの少なくとも一部は、前記ファンケーシングの前記段差部よりも前記電動機側に位置し、前記リングの外径は、前記ファンケーシングの吸込口側の内径よりも大きく、前記ファンケーシングの電動機側の内径よりも小さいことを特徴とする電動送風機。
In an electric blower comprising an electric motor, an axial flow fan coaxial with the rotating shaft of the electric motor, and a fan casing that covers the axial flow fan and has a suction port,
The rotor blade of the axial flow fan includes a plurality of blades and a ring that comes into contact with at least a part of the end portion of the blade,
The fan casing has a step portion on an inner cylinder surface, and the inner diameter of the fan casing is larger on the motor side than on the suction port side,
At least a part of the ring is located closer to the motor than the stepped portion of the fan casing, and the outer diameter of the ring is larger than the inner diameter of the fan casing on the inlet side, and the motor side of the fan casing An electric blower characterized by being smaller than the inner diameter of the fan.
前記ファンケーシングの前記段差部に凹部を有し、前記リングの前縁は段差部よりも吸込口側に位置することを特徴とした、請求項1に記載の電動送風機。   2. The electric blower according to claim 1, wherein the stepped portion of the fan casing has a recess, and the front edge of the ring is located closer to the suction port than the stepped portion. 前記凹部にシール部材が充填され、該シール部材は、前記リングの前記前縁と概略接触することを特徴とした、請求項2に記載の電動送風機。   The electric blower according to claim 2, wherein the recess is filled with a seal member, and the seal member substantially contacts the front edge of the ring. 前記軸流送風機を2段以上とすることを特徴とした、請求項1から請求項3の何れか1項に記載の電動送風機。   The electric blower according to any one of claims 1 to 3, wherein the axial blower has two or more stages.
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