冰箱门限位勾的制作方法

文档序号:17367526发布日期:2019-04-09 22:38阅读:1463来源:国知局
技术简介:
本专利针对门中门冰箱关门时小门易弹开及关门噪音问题,提出一种新型限位勾结构。通过优化限位勾的C形结构设计,结合圆角弧线与凸台结构,增强限位力并分散受力,有效解决小门弹开及噪音问题,提升密封性能与使用体验。
关键词:冰箱门限位勾,门中门结构

本发明涉及冰箱制造领域,具体涉及冰箱门限位勾。



背景技术:

冰箱门限位勾是设置于冰箱门铰链处的一个零部件。冰箱门铰链是冰箱门与比冰箱箱体之间的连接件,同时也是实现冰箱门开、闭功能的重要部件。冰箱门限位勾1安装在冰箱门铰链2与冰箱门主体3之间,如图1所示。

冰箱门限位勾的作用是配合冰箱门铰链实现冰箱门门体的完全关闭。冰箱门门体上设置有门封条,这些带有弹性的门封条可以保证冰箱门关闭后冷气不泄露。但是,由于门封条具有弹性,再加上冰箱门本身在大力关门后产生的反弹力,在一些情况下,冰箱门在关闭时会弹开。冰箱门弹开后,冷气被泄露,压缩机反复启动,长时间运转,增加能耗。同时,冰箱箱体内容易产生冰霜,进一步增加压缩机的工作量。影响冰箱寿命,并且存在长时间运转后烧毁等风险。

当冰箱门限位勾应用在门中门冰箱的冰箱门上时,这种情况就更加明显。相较于传统的冰箱,门中门冰箱的冷藏室门上还设置有小门,传统的冰箱门限位勾无法保证大门和小门的完全关闭,冰箱小门容易出现弹开,并且,用户在使用过程中投诉关闭冰箱门时有刺耳的噪音产生。



技术实现要素:

本发明的发明目的是同时解决门中门冰箱中冷藏室大门关闭时小门打开以及冰箱门打开中会产生噪声的问题。发明人在对冰箱门限位勾的结构和其与冰箱铰链配合关系研究之后发现,冰箱门限位勾开关门力量小是产生噪音的原因。加大冰箱门限位勾的开门力量,可以解决冰箱门关闭过程中的噪音问题,并且同时也能解决冷藏室大门关闭时门中门小门打开的问题。

为了实现上述发明目的,本发明公开了冰箱门限位勾,包括平板部分,所述平板部分上开设有铰链轴安装孔,在铰链轴安装孔处成形有铰链轴轴套,所述平板上还设置有限位勾孔,还包括限位部分,所述限位部分是由平板连接段、转向连接段、以及插入限位段组成的结构,所述的平板连接段固定连接在平板部分的远离铰链轴轴套一侧,所述插入限位段的前端为圆角,平板连接段与插入限位段平行或者接近平行,并且通过转向连接段连接形成“c”形结构。

优选地,所述圆角是由三段不同半径的弧线形结构组成,由内至外分别为内侧弧形、中间弧形、外侧弧形。

进一步优选地,内侧弧形、中间弧形、外侧弧形的半径比例为1:3:2。

内侧弧形与铰链配合部的弧形匹配。

这里说的内侧弧形是指靠近平板的弧形,外侧弧形是指远离平板的弧形,中

间弧形是指位于内侧弧形与外侧弧形之间的部分。

进一步优选的技术方案是,插入限位段前端的圆角外侧还设置有凸台。

所述凸台是由三段不同半径的弧线形结构组成,由内至外分别为内侧弧形凸台、中间弧形凸台、外侧弧形凸台。

优选地,内侧弧形凸台、中间弧形凸台、外侧弧形凸台的半径比例为 1:3:1。

凸台通过延长部凸起于限位段的圆角前端。

作为另一优选的技术方案,平板连接段、转向连接段、插入限位段宽度相同。

更为优选的方式是,平板连接段与转向连接段之间,转向连接段与插入限位段之间通过圆弧倒角连接。

优选地,所述圆弧倒角的半径相同。

在另一优选的技术方案中,限位勾孔处设置有限位勾安装台。

更为优选的方式是,冰箱门限位勾的限位部分处还设置有加强筋。

优选地,所述加强筋设置于平板连接段处。

本发明同时公开安装有前述冰箱门限位勾的冰箱铰链组件。

同时,本发明还公开安装有前述冰箱门限位勾的冰箱。

采用本发明所公开的冰箱门限位勾,可以与冰箱门铰链更好的结合,提供更大的冰箱门限位勾开门力量,从而有效解决大门关闭时小门弹开以及冰箱门关闭过程中的噪音问题。

附图说明

图1为冰箱门限位勾安装位示意图。

图2为冰箱门限位勾示意图。

图3为冰箱门限位勾俯视图。

图4为冰箱门限位勾与铰链安装后示意图。

具体实施方式

为了更好的理解本发明,下面我们结合具体的实施例对本发明进行进一步的阐述。

实施例1

如图2所示的冰箱门限位勾1,包括平板部分3,所述平板部分3上开设有铰链轴安装孔4,在铰链轴安装孔处成形有铰链轴轴套5,所述平板上还设置有限位勾孔6,还包括限位部分,所述限位部分是由平板连接段71、转向连接段72、以及插入限位段73组成的结构,所述的平板连接段71固定连接在平板部分3的远离铰链轴轴套5一侧,所述插入限位段73的前端为圆角,平板连接段71与插入限位段73平行或者接近平行,并且通过转向连接段连接形成“c”形结构。

参考图2,可以看到插入限位段73前端的圆角外侧还设置有凸台8。

如图3所示,插入限位段73前端的圆角是由三段不同半径的弧线形结构组成,由内至外分别为内侧弧形A、中间弧形B、外侧弧形C。

根据图3中所示的可以看到内侧弧形、中间弧形、外侧弧形的半径比例为1:3:2。

在本实施例中,A处半径为1cm,B处半径为3cm,C处半径为2cm。

如图4所示,内侧弧形A与铰链配合部的弧形匹配。

这里说的内侧弧形是指靠近平板的弧形,外侧弧形是指远离平板的弧形,中间弧形是指位于内侧弧形与外侧弧形之间的部分,如图3中所示的那样。

参考图3,我们看到所述凸台也是由三段不同半径的弧线形结构组成,由内至外分别为内侧弧形凸台a、中间弧形凸台b、外侧弧形凸台c。

优选地,内侧弧形凸台、中间弧形凸台、外侧弧形凸台的半径比例为 1:3:1。在本实例中,此处的半径为1cm,3cm,1cm。

凸台通过延长部9凸起于限位段的圆角前端。如图3中所示的那样。

在本实施例中优选地,如图2中所示,平板连接段71、转向连接段72、插入限位段宽度73相同,整个限位部分形成一个“C”形结构。

在本实施例中,优选的,可以看到平板连接段与转向连接段之间,转向连接段与插入限位段之间通过圆弧倒角(a、β)连接,如图2、图3中所示的那样。并且进一步优选的看到,所述圆弧倒角(a、β)的半径相同。

更为优选的方式是,参考图2,限位勾孔处设置有限位勾安装台10。

如图4中所示,当冰箱门限位勾1与冰箱门铰链2组装后,铰链轴11 位于铰链轴轴套5内,冰箱门限位勾的限位部分与冰箱门铰链贴合。插入限位段73插入铰链的结合槽12内,冰箱门在开启和关闭状态转换时,最大受力处为平板连接段71与转向连接段72之间的弧形倒角处,优选安装有加强筋13。

通过检测,利用本发明所公开的冰箱门限位勾以后,可以有效提高冰箱门限位勾的力量,并且限位勾的受力更加均匀,经多次试验,开闭门无噪音,且连续开闭多次后,不会出现冰箱门反弹的问题。

以上所述是本发明的具体实施方式。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

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