蒸发器组件和空调器的制作方法

文档序号:29751731发布日期:2022-04-22 06:14阅读:107来源:国知局
蒸发器组件和空调器的制作方法

1.本实用新型涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种蒸发器组件和空调器。


背景技术:

2.现有空调器蒸发器下支架对蒸发器的支撑普遍采用断点支撑结构,其支撑面较小,容易出现下支架的支撑结构被压坏,且在空调运转过程中会有大量的风被风叶从支撑断点处吸入,影响空调的出风效率。


技术实现要素:

3.本实用新型解决的问题是:现有的下支架上支撑蒸发器的结构不闹靠,易被压坏,且存在漏风的问题。
4.为解决上述问题,第一方面,本实用新型提供一种蒸发器组件,蒸发器组件包括:
5.连接支架;
6.蒸发器,连接在连接支架上;
7.下支架,卡接在连接支架的底端,下支架上设置有支撑面,支撑面用于支撑蒸发器的底端。
8.本实用新型提供的蒸发器组件至少具有以下有益效果:
9.1.在下支架上设置支撑蒸发器的支撑面,相对于点支撑,支撑面对蒸发器的支撑面积更大,对蒸发器的支撑效果更稳固;
10.2.支撑面相对于现有的断点支撑结构,不会造成流经蒸发器的风量泄露,提高了空调器的出风效率。
11.在可选的实施方式中,支撑面为与蒸发器的底端端面相适配的弧形平面。
12.这样,支撑面与蒸发器的底端端面刚好适配,支撑面能够对蒸发器的底端端面起到均匀、全面地支撑,支撑效果更好,而且,支撑面所占的空间也较小。
13.在可选的实施方式中,下支架上开设有排水孔,支撑面上开设有凹槽,凹槽用于将蒸发器上流下的冷凝水引向排水孔。
14.这样,首先,支撑面在支撑起蒸发器的底端端面的同时,还能够利用支撑面上的凹槽承接蒸发器上流下来的冷凝水,并引导到排水孔,起到良好的冷凝水收集效果,避免冷凝水从空调器滴落到室内;其次,在蒸发器发生热胀冷缩的过程中,蒸发器的底端端面与支撑面会发生微小的相对位移,凹槽能够减小支撑面与蒸发器底端端面的接触面积,从而减小蒸发器与支撑面之间因滑动摩擦而产生的异响。
15.在可选的实施方式中,凹槽的深度从远离排水孔到靠近排水孔的方向逐渐增大。
16.这样,凹槽可以直接将冷凝水向排水孔的方向引导,提高冷凝水的排出效率。
17.在可选的实施方式中,下支架包括:
18.底板,开设有排水孔;
19.凸块,连接在底板上,凸块的顶面形成支撑面;
20.侧壁,连接在底板的边缘,以防止冷凝水泄露。
21.这样,下支架的结构简单,不仅形成有用于支撑蒸发器的支撑面,还能够起到收集冷凝水的作用。
22.在可选的实施方式中,排水孔位于底板的中部,凸块围绕排水孔设置。
23.这样,凸块和排水孔在底板上占用的面积较小,而且,凸块上的凹槽能够高效地将冷凝水引导至排水孔。
24.在可选的实施方式中,连接支架的底端开设有卡孔,下支架还包括:
25.凸筋,连接在底板上,凸筋用于支撑连接支架的底端;
26.卡扣,连接在凸筋上,卡扣用于与卡孔卡接。
27.这样,利用凸筋支撑连接支架的底端,支撑稳固性较好,而且,二者相互卡接,加强二者连接的牢固性。
28.在可选的实施方式中,凸筋为与连接支架的底端端面相适配的弧形结构。
29.这样,凸筋与连接支架的底端端面刚好适配,凸筋能够对连接支架的底端端面起到均匀、全面地支撑,支撑效果更好,而且,凸筋所占的空间也较小。
30.在可选的实施方式中,凸筋设置在凸块的外围,凸块的中部开设有过水槽,过水槽横向贯穿凸块。
31.这样,凸筋与凸块在底板上所占的面积较小,且分别对连接支架和蒸发器起到良好地支撑效果,而且,通过凸块中部的过水槽,能够将凸块外围的冷凝水引导至凸块内侧的排水孔,使下支架上承接的冷凝水能够彻底通过排水孔排出。
32.第二方面,本实用新型提供一种空调器,空调器包括前述实施方式任一项的蒸发器组件。
33.这样,空调器中对蒸发器的支撑效果更稳固,也不会造成流经蒸发器的风量泄露,提高了空调器的出风效率。
附图说明
34.图1为本实用新型第一实施例提供的蒸发器组件的装配结构示意图;
35.图2为本实用新型实施例提供的蒸发器组件的分解结构示意图;
36.图3为连接支架的放大结构示意图;
37.图4为图3中局部a的放大结构示意图;
38.图5为图2中下支架的放大结构示意图;
39.图6为下支架的俯视结构示意图;
40.图7为本实用新型第二实施例提供的空调器的分解结构示意图。
41.附图标记说明:
42.100-蒸发器组件;110-连接支架;111-安装槽;112-卡孔;120-蒸发器;130-下支架;131-底板;1311-排水孔;132-凸块;1321-支撑面;1322-凹槽;1323-过水槽;133-卡扣;134-侧壁;135-凸筋;140-上支架;200-空调器;210-前面板组件;220-风道组件;230-后面板组件;240-顶盖组件。
具体实施方式
43.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施例做详细的说明。
44.第一实施例
45.请参阅图1和图2,本实施例提供一种蒸发器组件100,蒸发器组件100包括连接支架110、蒸发器120、下支架130和上支架140。
46.连接支架110的横截面为弧形结构,蒸发器120的横截面也为弧形结构,蒸发器120的外表面连接在连接支架110的内表面,连接支架110能够对蒸发器120形成包裹的安装形式,有利于蒸发器120保持原有形状,对蒸发器120的支撑力也更全面、均衡。
47.下支架130卡接在连接支架110的底端,下支架130还用于支撑起蒸发器120,以进一步保持蒸发器120的安装位置稳定。下支架130还具有接水盘的功能,蒸发器120在工作过程中产生的冷凝水向下流动到下支架130内,由下支架130承接冷凝水,并排出空调器200。
48.上支架140卡接在连接支架110的顶端,同时对蒸发器120的顶端起到卡持的作用,以进一步提高蒸发器120安装的稳定性。
49.请参阅图3和图4,连接支架110的底端设置有开口朝下的安装槽111,安装槽111的延伸方向也为弧形,安装槽111的底壁上开设有多个卡孔112,多个卡孔112间隔布置。
50.请参阅图5和图6,下支架130包括底板131、凸块132、凸筋135、卡扣133和侧壁134。其中,底板131的中部开设有排水孔1311,排水孔1311用于连接排水管(图中未示出),以便将下支架130承接的冷凝水通过排水孔1311和排水管排出,避免冷凝水从空调器200中滴落到室内。
51.凸块132连接在底板131上,凸块132也呈弧形延伸,凸块132围绕排水孔1311设置。凸块132的顶面形成支撑面1321,支撑面1321用于支撑蒸发器120的底端,相对于点支撑,支撑面1321对蒸发器120的支撑面1321积更大,对蒸发器120的支撑效果更稳固,而且不会造成流经蒸发器120的风量泄露,提高了空调器的出风效率。
52.支撑面1321为与蒸发器120的底端端面相适配的弧形平面。这样,支撑面1321与蒸发器120的底端端面刚好适配,支撑面1321能够对蒸发器120的底端端面起到均匀、全面地支撑,支撑效果更好,而且,支撑面1321所占的空间也较小。
53.支撑面1321上开设有凹槽1322,凹槽1322用于将蒸发器120上流下的冷凝水引向排水孔1311。这样,首先,支撑面1321在支撑起蒸发器120的底端端面的同时,还能够利用支撑面1321上的凹槽1322承接蒸发器120上流下来的冷凝水,并引导到排水孔1311,起到良好的冷凝水收集效果,避免冷凝水从空调器200滴落到室内;其次,在蒸发器120发生热胀冷缩的过程中,蒸发器120的底端端面与支撑面1321会发生微小的相对位移,凹槽1322能够减小支撑面1321与蒸发器120底端端面的接触面积,从而减小蒸发器120与支撑面1321之间因滑动摩擦而产生的异响。
54.优选地,凹槽1322的深度从远离排水孔1311到靠近排水孔1311的方向逐渐增大。这样,凹槽1322可以直接将冷凝水向排水孔1311的方向引导,提高冷凝水的排出效率。
55.凸块132的中部开设有过水槽1323,过水槽1323横向贯穿凸块132,通过凸块132中部的过水槽1323,能够将凸块132外围的冷凝水引导至凸块132内侧的排水孔1311,使下支架130上承接的冷凝水能够彻底通过排水孔1311排出。
56.凸筋135连接在底板131上,凸筋135设置在凸块132的外围,凸筋135用于插入连接支架110的安装槽111内,从而支撑起连接支架110。这样,凸筋135与凸块132在底板131上所占的面积较小,且分别对连接支架110和蒸发器120起到良好地支撑效果。
57.卡扣133连接在凸筋135上,卡扣133用于与连接支架110上的卡孔112卡接。这样,利用凸筋135支撑在连接支架110的安装槽111内,支撑稳固性较好,而且,二者相互卡接,加强二者连接的牢固性。
58.而且,凸筋135为与连接支架110的底端端面相适配的弧形结构,这样,凸筋135与连接支架110的底端端面刚好适配,凸筋135能够对连接支架110的底端端面起到均匀、全面地支撑,支撑效果更好,而且,凸筋135所占的空间也较小。
59.侧壁134连接在底板131的边缘,以防止冷凝水泄露。这样,下支架130的结构简单,不仅形成有用于支撑蒸发器120的支撑面1321,还能够起到收集冷凝水的作用。
60.本实施例提供的蒸发器组件100的有益效果包括:
61.1.在下支架130上设置支撑蒸发器120的支撑面1321,相对于点支撑,支撑面1321对蒸发器120的支撑面1321积更大,对蒸发器120的支撑效果更稳固;
62.2.支撑面1321相对于现有的断点支撑结构,不会造成流经蒸发器120的风量泄露,提高了空调器的出风效率;
63.3.支撑面1321在支撑起蒸发器120的底端端面的同时,还能够利用支撑面1321上的凹槽1322承接蒸发器120上流下来的冷凝水,并引导到排水孔1311,起到良好的冷凝水收集效果,避免冷凝水从空调器滴落到室内;
64.4.在蒸发器120发生热胀冷缩的过程中,蒸发器120的底端端面与支撑面1321会发生微小的相对位移,凹槽1322能够减小支撑面1321与蒸发器120底端端面的接触面积,从而减小蒸发器120与支撑面1321之间因滑动摩擦而产生的异响;
65.5.通过凸块132中部的过水槽1323,能够将凸块132外围的冷凝水引导至凸块132内侧的排水孔1311,使下支架130上承接的冷凝水能够彻底通过排水孔1311排出;
66.6.利用下支架130的凸筋135与连接支架110底端的安装槽111配合,支撑稳固性较好,而且,二者相互卡接,加强二者连接的牢固性。
67.第二实施例
68.请参阅图7,本实施例提供一种空调器200,空调器200包括前面板组件210、风道组件220、后面板组件230、顶盖组件240和第一实施例提供的蒸发器组件100。
69.前面板组件210与后面板组件230连接形成安装空腔,顶盖组件240连接在前面板组件210和后面板组件230的顶部,并封闭安装空腔,风道组件220和蒸发器组件100安装在安装空腔内,风道组件220相对于蒸发器组件100靠近前面板组件210。
70.后面板组件230上开设有进风口,前面板组件210上开设有出风口,图7中箭头表示气流在空调器200中的流向,气流从后面板组件230的进风口进入,依次经过蒸发器组件100、风道组件220,最后从前面板组件210上的出风口吹出。
71.本实施例提供的空调器200的有益效果包括:采用了第一实施例提供的蒸发器组件100,对蒸发器120的支撑效果更稳固,也不会造成流经蒸发器120的风量泄露,提高了空调器200的出风效率。
72.虽然本实用新型披露如上,但本实用新型并非限定于此。任何本领域技术人员,在
不脱离本实用新型的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本实用新型的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
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