一种便于进行灰尘清理的空气净化器的制作方法

文档序号:22000592发布日期:2020-08-25 19:59阅读:329来源:国知局
一种便于进行灰尘清理的空气净化器的制作方法

本发明涉及空气净化器技术领域,具体涉及一种便于进行灰尘清理的空气净化器。



背景技术:

空气净化器是一种新发展的,能够对空气进行分化的电器,它能够将空气中不利于人体健康的污染物进行剥离,吸附、分解掉空气中的污染物,帮助人体位于空气清洁度较高的区域内,从而保证人体健康,在新时代的发展过程中,随着经济发展城市内空气环境情况也逐渐变得越来越糟糕,灰尘已经大量混入空气内形成雾霾,从而形成影响人体健康的污染物,因此空气净化器作为对空气的有效清理机器,得到了广泛的应用。

常规的空气净化器由外壳、过滤层、风扇和电路布设等组成,通过风扇带动室内空气流通,从而对流通的空气进行过滤,在使用过程中,空气净化器的外壳收风处和其内部的滤网作为与未净化空气第一次接触的部位,通常被污染的概率较高,需要定时进行更换和清洗,然而常规的空气净化器外壳与净化器为一个整体,难以在不影响内部构造的情况下进行单独清洗,且空气净化器内部的滤网不同的区域与不同浓度的空气相接触,往往在更换时尚未完全被污染,导致出现浪费的情况。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种便于进行灰尘清理的空气净化器,用以解决现有常规的空气净化器无法在不影响内部构造的情况下单独对外壳进行清洗;内部滤网在更换时尚未被完全污染,得不到完全利用的问题。

为实现上述目的,本发明的技术方案为一种便于进行灰尘清理的空气净化器,包括网状外壳、主体操控箱和电动马达,所述网状外壳的上方连接有主体操控箱,且网状外壳的底部连接有底座,所述网状外壳的上下顶端均开设有固定槽,且固定槽的内部设置有固定块,所述主体操控箱的底端和底座的顶端均设置有连接块,且连接块与固定块相互连接,所述底座的内部安装有电动马达,且底座的内部设置有承托座,并且承托座与电动马达相互连接,所述承托座的内部设置有压缩弹簧,且压缩弹簧的上方连接有连接柱,并且连接柱的顶端延伸出承托座的上表面,所述承托座的上方连接有滤网,且滤网的内部开设有中空槽,所述中空槽的内部设置有卡块,且卡块与连接柱相互连接,所述网状外壳的前表面连接有挡门。

优选的,所述网状外壳、主体操控箱和底座均设置为圆柱形结构,且它们的外部直径均相同,并且网状外壳与主体操控箱和底座均构成拆卸安装结构。

优选的,所述固定块在固定槽的内部等角度分布,且固定块与连接块构成滑动卡合结构,并且连接块设置为“l”型结构。

优选的,所述连接块在主体操控箱的下方和底座的上方均等角度排列,且连接块与主体操控箱和底座均构成一体化结构。

优选的,所述承托座与底座构成转动结构,且承托座与连接柱构成滑动结构,并且连接柱的底端设置有凸出结构延伸出承托座的前表面。

优选的,所述连接柱与中空槽构成滑动结构,且连接柱与卡块构成卡合结构,并且卡块在中空槽的内部等角度排列。

本发明具有如下优点:

1、此装置网状外壳和主体操控箱以及底座分割成了三个部分,可以进行拆卸,网状外壳常规状态下对内部构造进行围拢形成保护,使用者可以定时对网状外壳进行拆除,将此装置整体拆装,取下单独的网状外壳进行清洗,这种清洗方式对网状外壳的清洗较为彻底,能够有效的将网状外壳清理干净,且不会对净化器自身造成损害;

2、滤网通过连接柱固定放置于承托座的上方,承托座可以在电动马达的带动下进行转动,从而带动上方的滤网进行同步的缓速转动,滤网在转动过程中可以更加均匀的与吸入内部的空气相接触,从而提升滤网与同一区域内空气的接触面积,提高滤网的利用效率以及延长滤网的使用寿命;

3、此装置操作方式简单,主体操控箱和底座通过固定块与连接块之间的卡合方式进行固定,工作状态中固定方式稳定,不会轻易产生滑动,当需要取下网状外壳时,通过转动的方式即可松开固定块与连接块之间的连接,从而方便的对网状外壳进行拆除,下方的滤网通过连接柱进行固定,连接柱可以在承托柱的内部进行滑动,因此松开固定的方式也十分便捷。

附图说明

图1为本实用新型网状外壳内部前视剖面结构示意图;

图2为本实用新型固定块与连接块连接右视剖面结构示意图;

图3为本实用新型承托座与连接柱连接前视结构示意图;

图4为本实用新型连接柱与中空槽连接俯视剖面结构示意图。

图中:1、网状外壳;2、主体操控箱;3、底座;4、固定槽;5、固定块;6、连接块;7、电动马达;8、承托座;9、压缩弹簧;10、连接柱;11、滤网;12、中空槽;13、卡块;14、挡门。

具体实施方式

以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

实施例1

请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种便于进行灰尘清理的空气净化器,包括网状外壳1、主体操控箱2、底座3、固定槽4、固定块5、连接块6、电动马达7、承托座8、压缩弹簧9、连接柱10、滤网11、中空槽12、卡块13和挡门14,网状外壳1的上方连接有主体操控箱2,且网状外壳1的底部连接有底座3,网状外壳1的上下顶端均开设有固定槽4,且固定槽4的内部设置有固定块5,主体操控箱2的底端和底座3的顶端均设置有连接块6,且连接块6与固定块5相互连接,底座3的内部安装有电动马达7,且底座3的内部设置有承托座8,并且承托座8与电动马达7相互连接,承托座8的内部设置有压缩弹簧9,且压缩弹簧9的上方连接有连接柱10,并且连接柱10的顶端延伸出承托座8的上表面,承托座8的上方连接有滤网11,且滤网11的内部开设有中空槽12,中空槽12的内部设置有卡块13,且卡块13与连接柱10相互连接,网状外壳1的前表面连接有挡门14。

网状外壳1、主体操控箱2和底座3均设置为圆柱形结构,且它们的外部直径均相同,并且网状外壳1与主体操控箱2和底座3均构成拆卸安装结构,圆柱形结构能够更好的方便网状外壳1、主体操控箱2和底座3发生相对转动,当它们相互连接时互相卡合形成一个整体进行工作,需要时可以进行拆卸,分别进行清理。

固定块5在固定槽4的内部等角度分布,且固定块5与连接块6构成滑动卡合结构,并且连接块6设置为“l”型结构,连接块6的内部开设有与固定块5相互卡合的槽口,固定块5的顶端插入连接块6的内部相互卡合,固定块5的底端与连接块6的上表面相贴合,从而通过连接块6与固定块5的卡合,对网状外壳1、主体操控箱2和底座3之间的连接进行固定,通过转动即可松开连接块6与固定块5之间的连接,从而可以取下主体操控箱2和底座3。

连接块6在主体操控箱2的下方和底座3的上方均等角度排列,且连接块6与主体操控箱2和底座3均构成一体化结构,连接块6的排列方位与固定块5的排列方位相对应,相邻的固定块5与相邻的连接块6之间距离相同,因此使用者可以通过转动将所有的固定块5与连接块6进行同步连接。

承托座8与底座3构成转动结构,且承托座8与连接柱10构成滑动结构,并且连接柱10的底端设置有凸出结构延伸出承托座8的前表面,承托座8能够带动上方的滤网11在电动马达7的动力提供中进行转动,从而使得滤网11更够更加均匀的与空气中的灰尘接触,对吸入内部的空气进行过滤处理,延长滤网11的使用寿命,滤网11通过连接柱10与承托座8进行固定,使它能够方便进行拆卸的同时可以随着承托座8进行同步转动。

连接柱10与中空槽12构成滑动结构,且连接柱10与卡块13构成卡合结构,并且卡块13在中空槽12的内部等角度排列,连接柱10在压缩弹簧9的作用下上升位于中空槽12的内部,带动滤网11进行转动,使用者可以向下拨动连接柱10,使其与中空槽12和承托座8发生相对滑动,使得连接柱10离开中空槽12的内部,此时即可对滤网11进行更换。

工作原理:如图1和图4所示,此装置工作原理与常规的空气净化器相同,均为通过风扇带动空气进行流通,外界空气穿过网状外壳1进入内部与滤网11进行接触,经过滤后由上端开口排出,在此装置的运行过程中,连接柱10与卡块13相互卡合,底座3内部的电动马达7启动,带动承托座8进行转动,从而使得上方的滤网11进行同步的缓速转动,在空气净化的过程中均匀的与空气进行接触,从而使得滤网11外表更大的面积起到净化作用,能够更好的利用起滤网11整体;

当需要对滤网11进行更换时,如图1和图3所示,停止此装置的工作,露出网状外壳1的内部之后,向下拨动连接柱10位于承托座8外侧的部分,使得连接柱10向下滑动,压缩弹簧9产生压缩,直至连接柱10完全离开中空槽12的内部之后,此时可以对滤网11施力,将其拉出承托座8的上方,取出新的滤网11重新放置在承托座8的上方之后,再次向下拨动连接柱10,使得连接柱10的顶端与承托座8的顶端齐平,将新的滤网11推到承托座8的正上方,松开对连接柱10的施力,使得它在压缩弹簧9的作用下回弹,滑入中空槽12的内部与卡块13相互卡合,此时对新的滤网11固定完成,启动电动马达7之后即可带动滤网11进行转动;

当需要对网状外壳1拆下进行清洗时,如图1和图2所示,首先取下网状外壳1连接的挡门14,固定住网状外壳1之后对主体操控箱2进行转动,使其带动下方的连接块6进行逆时针转动,直至连接块6在固定槽4的内部发生相对滑动,完全脱离与固定块5之间的连接,此时连接块6来到相邻的2个固定块5之间的方位,不再对主体操控箱2进行固定,此时即可向上拔起主体操控箱2,之后以相同的转动方式脱离下方的连接块6与固定块5之间的连接,即可松开网状外壳1与底座3之间的连接,此时使用者可以拿取网状外壳1进行单独清洗。

虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

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