一种带有红外线检测的吹风装置的制作方法

文档序号:17349944发布日期:2019-04-09 21:05阅读:330来源:国知局
一种带有红外线检测的吹风装置的制作方法

本发明涉及公用机械领域,具体是一种带有红外线检测的吹风装置。



背景技术:

建筑施工场地有时需要清理现场或某些大型结构件等需要将表面清理干净才能施工,大型公园,私人花园内也都需要除尘除灰清理,这类场所较大或结构复杂,使用人工清理费时费力,所以这些地方有时使用吹风装置进行清理。

现有的吹风装置清理效果常常不够彻底,大多数吹风装置使用电源线供电,使用时电源线就束缚了吹风装置的灵活移动,甚至很多吹风装置必须固定在一块地方,此外吹风装置简单在内部设置一部风机进行吹风,风力的提升靠不断地加大风机,从而需要强劲风力时,吹风装置的外形就做的外形很大,十分的占地方,另外,如果强力吹风装置前方有小孩或小动物,强力吹风装置很容易对其造成伤害,而现有的吹风装置就只有简单的开关功能,吹风装置开机后,人就算离开,吹风装置也会继续运行,有时反而会有安全隐患。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种带有红外线检测的吹风装置,以解决现有技术中的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种带有红外线检测的吹风装置包括主机、风嘴、底座和轮子;主机安装在底座上,风嘴安装在主机的前部,底座下方安装有轮子,带有红外线检测的吹风装置的进风口位于底座前部,带有红外线检测的吹风装置的出风口为风嘴出口。

吹风装置从底座前部进风,经过底座、主机后从风嘴吹出装置外,底座下安装轮子,吹风装置就可以被人推着移动。

进一步的,主机包括机壳、把手、第一风机和第二风机;机壳为薄壁壳体,近似回转结构,机壳底部固定连接底座,机壳前部连接风嘴,机壳底部设有机壳进风口,机壳侧面设有两个把手,把手在机壳侧面左右对称,第一风机和第二风机设置在机壳内部,第一风机和第二风机的轴线与机壳的主轴线重合,第二风机设置在靠近风嘴的一侧。

两个风机是吹风装置的做功件,设置两个风机是为了风力风速更加强劲,后续的风嘴的功能实现需要风机提供高风速风力,机壳侧面的把手是人推着吹风装置吹风时的手安放处。

进一步的,底座包括进风滤网和蓄电池及控制板,底座前部开口、内部中空,底座由隔板隔离成一个腔体和底座风道,腔体内安装有蓄电池及控制板,底座风道一端设有进风滤网,一端向上连接机壳进风口。

吹风装置做成移动式的,人推着吹风装置前进时,吹风装置的进风口设置到底座的前面是为了防止人的衣物等部件被扯进吹风装置进风口,吹风装置运行时需要电能,移动式的吹风装置不方便使用电源线从外界取得电源,所以底座内部加入蓄电池可以使吹风装置摆脱电源线的束缚,移动时方便,不会拖出长长的电源线对吹风现场造成阻碍,吹风装置使用完后只需对蓄电池进行充电即可。底座风道进口处设置的进风滤网能够有效隔离开很多杂物,例如塑料袋,树叶,纸张等,防止这些杂物进入主机中对高速运行的风机造成损坏。

进一步的,第一风机包括风叶、电机、锥形电机壳和风机支撑架,风叶为轴流式风叶,风叶中心设有轴孔,锥形电机壳通过风机支撑架固定到机壳的内壁面上,锥形电机壳和机壳的主轴线重合,电机安装在锥形电机壳内,电机轴连接风叶轴孔并通过键传动。

轴流式风叶是类似于电风扇叶片或轴流式水泵叶轮叶片的风叶,使用轴流式风叶的风机即为轴流式风机,轴流式风机相比于混流式或离心式风机的轴向安装尺寸更小,风运行路径完全为轴向,避免绕流造成能量损失,锥形电机壳能够显著减小来流气体撞击在电机壳上造成的损失,也是为了保证电机壳对来流气体的扰动降至最低,否则风机运行时会产生很大振动。

进一步的,风嘴包括风嘴壳体,风嘴壳体为一段渐变空心管,风嘴与主机相连的一端为风嘴入口,风嘴朝向大气的一端为风嘴出口,风嘴壳体从风嘴入口至风嘴出口为先收缩后扩张,风嘴壳体的收缩段比扩张段短。

先收缩后扩张的空心管称为“文丘里管”,来流气体进入收缩段后,由于过流面积减小,气体流速增大,根据伯努利原理,气体压力随之减小,收缩段到扩张段之间的一小段为“喉部”,气体流速在喉部达到最大,压力最小。上述气体在风嘴中的速度变化为低于此“文丘里管”的临界速度的变化过程,不同尺寸不同环境的“文丘里管”有不同的临界速度,当气体在喉部的速度超过此“文丘里管”的临界速度时,气体在扩张段反而会继续增大,在风嘴出口达到最大,而前述的双风机设置能够让进入风嘴的风初始速度更大,从而在风嘴的收缩段尾部扩张段首部之间的喉部超过风嘴的临界速度,这样风嘴吹出的气流速度很大,吹风效果大大增强。此外,由于气体在风嘴的喉部压力很低,外界可以轻易的通入一些液体混入风中,水会破碎成雾状被吹出,吹风的同时播撒一些水雾能够很好地抑制扬起的灰尘。

进一步的,风嘴壳体与机壳活动连接,机壳前端面设有环状的机壳球形连接台,机壳球形连接台的前表面为球形面,风嘴壳体在风嘴入口一侧的端面上设有环形板状的风嘴球形连接耳,风嘴球形连接耳的底表面为球形面,机壳球形连接台与风嘴球形连接耳的球形面球半径相同,机壳球形连接台与风嘴球形连接耳的球形面相接触,风嘴球形连接耳上沿竖直方向设有长腰孔,机壳和风嘴壳体之间设有滑动螺栓,滑动螺栓为六角法兰面螺栓,滑动螺栓的螺纹段穿过长腰孔旋入机壳内,滑动螺栓将机壳和风嘴壳体活动连接在一起。

风嘴壳体与机壳活动连接,接触面设计成球形面,滑动螺栓,长腰孔的设计都是为了使风嘴壳体可以绕风嘴壳体与机壳连接部位小范围的上下转动,转动时稍稍拧松滑动螺栓,用手将风嘴向上或向下拉动,然后拧紧滑动螺栓。风嘴做成上下可动式设计可以使吹风装置的适用性更好,风嘴轴线若一直位于初始的水平位置上,吹风装置就不方便对近处的底面进行吹扫。

进一步的,把手上设有开关和手部红外传感器,开关和手部红外传感器位于机壳的两侧,主机还包括前置红外传感器,前置红外传感器设置在机壳前部外表面上。

开关用于控制机器的开停,而设置两个红外传感器则是出于安全方面的考虑,由于吹风装置的风力较大,对着人或动物吹可能造成安全隐患,所以前置红外传感器检测到吹风装置前方有活物时就会断开风机电源,同样的,吹风装置在没有人控制的情况下保持开机状态也可能造成安全隐患,所以把手上设置了手部红外传感器,手部红外传感器检测到人手放在上面后,才使风机处于“可工作”状态,否则,就算另一侧手动打开了开关,风机也不能开始工作,吹风装置工作过程中,手离开了把手,风机也会失电停机。

进一步的,蓄电池及控制板与第一风机,第二风机、开关、手部红外传感器、前置红外传感器通过电缆连接在一起。控制板中设置相关电路或可编程控制单元来实现前述的吹风装置控制逻辑(即两个风机的开停操作与开关、手部红外传感器、前置红外传感器的互锁逻辑)。

进一步的,轮子为带刹车片的万向轮。万向轮方便吹风装置移动时进行转向前进,万向轮带刹车片可以使吹风装置固定在一处位置上,不会因为振动而滑移。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明出风强劲,可以对建筑工地上或花园公园进行强力吹扫,除尘效果显著,移动式设计可以方便人们使用,吹风装置内设蓄电池使得吹风装置摆脱电源线束缚,双红外线检测确保吹风装置使用安全。

附图说明

为了使本发明的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例并结合附图,对本发明作进一步详细的说明。

图1为本发明一种带有红外线检测的吹风装置的立体示意图;

图2为本发明的剖面结构示意图;

图3为本发明的俯视图;

图4为本发明第一风机的结构示意图;

图5为本发明机壳与风嘴壳体结合部位的局部视图一;

图6为本发明机壳与风嘴壳体结合部位的局部视图二。

图中:1-主机、11-机壳、111-机壳球形连接台、112-机壳进风口、12-前置红外传感器、13-把手、131-开关、132-手部红外传感器、14-第一风机、141-风叶、142-电机、143-锥形电机壳、144-风机支撑架、15-第二风机、2-风嘴、21-风嘴壳体、211-风嘴球形连接耳、212-长腰孔、22-风嘴入口、23-风嘴出口、3-底座、31-进风滤网、32-蓄电池及控制板、33-底座风道、4-轮子、9-滑动螺栓。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

如图1所示,一种带有红外线检测的吹风装置包括主机1、风嘴2、底座3和轮子4;主机1安装在底座3上,风嘴2安装在主机1的前部,底座3下方安装有轮子4,带有红外线检测的吹风装置的进风口位于底座3前部,带有红外线检测的吹风装置的出风口为风嘴2出口。

吹风装置从底座前部进风,经过底座、主机后从风嘴吹出装置外,底座下安装轮子,吹风装置可以被人推着移动。

如图2所示,主机1包括机壳11、把手13、第一风机14和第二风机15;机壳11为薄壁壳体,近似回转结构,机壳11底部固定连接底座3,机壳11前部连接风嘴2,机壳11底部设有机壳进风口112,机壳11侧面设有两个把手13,把手13在机壳11侧面左右对称,第一风机14和第二风机15设置在机壳11内部,第一风机14和第二风机15的轴线与机壳11的主轴线重合,第二风机15设置在靠近风嘴2的一侧。

第一风机14和第二风机15是吹风装置的做功件,设置两个风机是为了风力风速更加强劲,后续的风嘴2的功能实现需要风机提供高风速风力,机壳11侧面的把手13是人推着吹风装置吹风时的手安放处。

如图2所示,底座3包括进风滤网31和蓄电池及控制板32,底座3前部开口、内部中空,底座3由隔板隔离成一个腔体和底座风道33,腔体内安装有蓄电池及控制板32,底座风道33一端设有进风滤网31,一端向上连接机壳进风口112。

吹风装置为移动式,方便使用,人推着吹风装置前进时,吹风装置的进风口设置到底座3的前面是为了防止人的衣物等部件被扯进吹风装置进风口,吹风装置运行时需要电能,移动式的吹风装置不方便使用电源线从外界取得电源,所以底座内部加入蓄电池32可以使吹风装置摆脱电源线的束缚,移动时更加方便,吹风装置使用完后只需对蓄电池32进行充电即可。底座风道33进口处设置的进风滤网31能够有效过滤掉例如塑料袋,树叶,纸张等杂物,防止其进入主机1中对高速运行的风机造成损坏。

如图4所示,第一风机14包括风叶141、电机142、锥形电机壳143和风机支撑架144,风叶141为轴流式风叶,风叶141中心设有轴孔,锥形电机壳143通过风机支撑架144固定到机壳11的内壁面上,锥形电机壳143和机壳11的主轴线重合,电机142安装在锥形电机壳内,电机142轴连接风叶141轴孔并通过键传动。

轴流式风叶141是类似于电风扇叶片或轴流式水泵叶轮叶片的风叶,使用轴流式风叶141的风机即为轴流式风机,轴流式风机相比于混流式或离心式风机的轴向安装尺寸更小,风运行路径完全为轴向,避免风绕流造成能量损失,锥形电机壳143能够显著减小来流气体撞击在电机壳上造成的损失,也是为了保证电机壳对来流气体的扰动降至最低,否则风机运行时会产生很大振动。

如图2所示,风嘴2包括风嘴壳体21,风嘴壳体21为一段渐变空心管,风嘴2与主机1相连的一端为风嘴入口22,风嘴2朝向大气的一端为风嘴出口23,风嘴壳体21从风嘴入口22至风嘴出口23为先收缩后扩张,风嘴壳体21的收缩段比扩张段短。

先收缩后扩张的空心管为“文丘里管”,来流气体进入收缩段后,由于过流面积减小,气体流速增大,根据伯努利原理,气体压力随之减小,收缩段到扩张段之间的一小段为“喉部”,气体流速在喉部达到最大,压力最小。上述气体在风嘴2中的速度变化为低于此“文丘里管”的临界速度的变化过程,不同尺寸不同环境的“文丘里管”有不同的临界速度,当气体在喉部的速度超过此“文丘里管”的临界速度时,气体在扩张段反而会继续增大,在风嘴2出口达到最大,而前述的双风机设置能够让进入风嘴2的风初始速度更大,从而在风嘴2的喉部超过风嘴2的临界速度,这样风嘴2吹出的气流速度很大,吹风效果大大增强。此外,由于气体在风嘴2的喉部压力很低,外界可以通入一些水至风嘴2喉部混入风中,水会破碎成雾状被吹出,吹风的同时播撒一些水雾能够很好地抑制扬起的灰尘。

如图5、图6所示,风嘴壳体21与机壳11活动连接,机壳11前端面设有环状的机壳球形连接台111,机壳球形连接台111的前表面为球形面,风嘴壳体21在风嘴入口22一侧的端面上设有环形板状的风嘴球形连接耳211,风嘴球形连接耳211的底表面为球形面,机壳球形连接台111与风嘴球形连接耳211的球形面球半径相同,机壳球形连接台111与风嘴球形连接耳211的球形面相接触,风嘴球形连接耳211上沿竖直方向设有长腰孔212,机壳11和风嘴壳体21之间设有滑动螺栓9,滑动螺栓9为六角法兰面螺栓,滑动螺栓9的螺纹段穿过长腰孔212旋入机壳11内,滑动螺栓9将机壳11和风嘴壳体21活动连接在一起。

风嘴壳体21与机壳11活动连接,接触面设计成球形面,滑动螺栓9,长腰孔212的设计都是为了使风嘴壳体21可以绕风嘴壳体21与机壳11连接部位小范围的上下转动,图6为风嘴壳体21向下转动了一个小角度,转动时稍稍拧松滑动螺栓9,用手将风嘴壳体21向上或向下拉动,然后拧紧滑动螺栓。风嘴2做成上下可动式设计可以使吹风装置的适用性更好,风嘴2轴线若一直位于初始的水平位置上,吹风装置就不方便对近处的底面进行吹扫。

如图3所示,把手13上设有开关131和手部红外传感器132,开关131和手部红外传感器132位于机壳11的两侧,主机1还包括前置红外传感器12,前置红外传感器12设置在机壳11前部外表面上。

开关131用于控制机器的开停,而设置两个红外传感器则是为了吹风装置的安全使用,由于吹风装置的风力较大,对着人或动物吹可能造成安全隐患,所以前置红外传感器12检测到吹风装置前方有活物时就会断开风机电源,同样的,吹风装置在没有人控制的情况下保持开机状态也可能造成安全隐患,所以把手13上设置了手部红外传感器132,手部红外传感器132检测到人手放在上面后,才使风机处于“可工作”状态,否则,就算另一侧手动打开了开关131,风机也不能开始工作,吹风装置工作过程中,手离开了手部红外传感器132,风机也会失电停机。

蓄电池及控制板32与第一风机14,第二风机15、开关131、手部红外传感器132、前置红外传感器12通过电缆连接在一起。控制板32中设置相关电路或可编程控制单元来实现前述的吹风装置控制逻辑(即两个风机的开停操作与开关131、手部红外传感器132、前置红外传感器12的互锁逻辑)。

轮子4为带刹车片的万向轮。万向轮方便吹风装置移动时进行转向前进,万向轮带刹车片可以使吹风装置固定在一处位置上,不会因为振动而滑移。

使用本吹风装置时,双手分别握住主机1两侧的把手13,按下开关131,吹风装置即开始运行,人推动着吹风装置前进,对前方区域进行强风吹扫;需要调节风嘴2的上下角度时,稍稍拧松滑动螺栓9,用手将风嘴2出口往下掰动,到位后拧紧滑动螺栓9。使用完吹风装置后,及时对蓄电池进行充电。

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

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