一种塑料离心叶轮的制作方法

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一种塑料离心叶轮的制作方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型涉及通风设备领域的塑料离心叶轮,特别是一种后向离心叶轮。
【背景技术】
[0002] 叶轮是离心通风机的关键部件,在提高通风机效率方面,优化设计的重点是叶轮, 其中叶片尤为关键,在叶片形状的各个方面,前人进行了长期的探索并取得了许多卓有成 效的成果。
[0003] 现有的塑料离心通风机叶轮结构如图1所示,主要由轮盘11、叶片12、轮盖13和 轮毂14组成,轮盘11、叶片12、轮盖13和轮毂14均为塑料件,叶片12处于轮盘13和轮盖 11之间,且叶片12的外缘直径不大于轮盘11或轮盖13的直径,即叶片12的外端不伸出轮 盘11或轮盖12外。

【发明内容】

[0004] 本实用新型的目的是提供一种结构新颖,全压效率高的塑料离心叶轮。
[0005] 为了实现上述的目的,本实用新型采用了以下的技术方案:
[0006] -种塑料离心叶轮,包括轮盘、多个叶片、轮盖和轮毂,多个叶片处于轮盘和轮盖 之间,轮盘、叶片、轮盖和轮毂均为塑料件,轮毂与轮盘连为一体,叶片一端与轮盘注塑连 为一体,另一端与轮盖注塑连为一体;轮盘和轮盖的直径均小于叶片的外缘直径,即叶片 的外侧端伸出轮盘和轮盘之外,且叶片伸出轮盘和轮盖之外的长度是轮盘直径的0. 6%~ 1. 5%;轮盘和轮盖之间的叶片出口端部轮廓形状是多段直线段的组合。
[0007] 作为优选,所述叶片在圆周方向均匀分布。
[0008] 作为优选,所述叶片的最大外缘直径的部位靠近轮盖一侧。
[0009] 作为优选,所述叶片的最大外缘直径的部位靠近轮盘一侧。
[0010] 采用了上述的技术方案的一种塑料离心叶轮,轮盘和轮盖的直径均小于叶片的外 缘直径,即叶片的外侧端伸出轮盘和轮盖之外,且叶片伸出轮盘和轮盖之外的长度是轮盘 直径的0. 6%~1. 5%,轮盘和轮盖之间的叶片出口端部轮廓形状是多段直线段的组合,通 过合理改变叶片出口边缘的位置和形状,可减小叶轮出口部气流流动损失,使得叶轮全压 效率可以有一定程度的提商。
【附图说明】
[0011] 图1 :【背景技术】中现有塑料离心叶轮的结构示意图。
[0012] 图2:本实用新型实施例塑料离心叶轮的结构示意图。
[0013] 图3:本实用新型实施例塑料离心叶轮的立体结构示意图。
[0014] 图4:本实用新型实施例塑料离心叶轮的局部剖面示意图。
【具体实施方式】
[0015] 下面结合图2-图4对本实用新型的【具体实施方式】做一个详细的说明。 实施例
[0016] 如图2、图3和图4所示的一种离心通风机叶轮,包括轮盘1、多个叶片2、轮盖3和 轮毂4,多个叶片2处于轮盘1和轮盖3之间,轮盘1、叶片2、轮盖3和轮毂4均为塑料件, 轮毂4与轮盘1连为一体,叶片2 -端与轮盘1注塑连为一体,另一端与轮盖3注塑连为一 体。
[0017] 轮盘1和轮盖3的直径均小于叶片2的外缘直径,即叶片2的外侧端伸出轮盘1 和轮盘3之外,且叶片最大外缘处伸出轮盘和轮盖之外的长度在直径方向的数值为轮盘直 径的0? 6%~L5%。
[0018] 轮盘1和轮盖3之间的叶片2出口端部轮廓形状是多段直线段的组合,叶片2的 最大外缘直径的部位靠近轮盖3 -侧,各外缘直径分别如下:
【主权项】
1. 一种塑料离也叶轮,包括轮盘、多个叶片、轮盖和轮毅,多个叶片处于轮盘和轮盖之 间,轮盘、叶片、轮盖和轮毅均为塑料件,轮毅与轮盘连为一体,叶片一端与轮盘注塑连为一 体,另一端与轮盖注塑连为一体;其特征在于轮盘和轮盖的直径均小于叶片的外缘直径, 即叶片的外侧端伸出轮盘和轮盘之外,且叶片伸出轮盘和轮盖之外的长度是轮盘直径的 0. 6%~1. 5% ;轮盘和轮盖之间的叶片出口端部轮廓形状是多段直线段的组合。
2. 根据权利要求1所述的一种塑料离也叶轮,其特征在于叶片在圆周方向均匀分布。
3. 根据权利要求1所述的一种塑料离也叶轮,其特征在于叶片的最大外缘直径的部 位靠近轮盖一侧。
4. 根据权利要求1所述的一种塑料离也叶轮,其特征在于叶片的最大外缘直径的部 位靠近轮盘一侧。
【专利摘要】本实用新型涉及通风设备领域的离心叶轮。一种塑料离心叶轮,包括轮盘、多个叶片、轮盖和轮毂,轮盘和轮盖的直径均小于叶片的外缘直径,即叶片的外侧端伸出轮盘和轮盘之外,且叶片伸出轮盘和轮盖之外的长度是轮盘直径的0.6%~1.5%;轮盘和轮盖之间的叶片出口端部轮廓形状是多段直线段的组合。该离心叶轮通过合理改变叶片出口边缘的位置和形状,可减小叶轮出口部气流流动损失,使得叶轮全压效率可以有一定程度的提高。
【IPC分类】F04D29-28
【公开号】CN204371772
【申请号】CN201420801673
【发明人】高炎康, 张叶挺, 何杰, 熊官政, 胡兴华
【申请人】宁波朗迪叶轮机械有限公司
【公开日】2015年6月3日
【申请日】2014年12月16日
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