用于制冷装置的气压平衡装置和制冷装置的制作方法

文档序号:31578811发布日期:2022-09-21 00:13阅读:67来源:国知局
用于制冷装置的气压平衡装置和制冷装置的制作方法

1.本技术涉及制冷技术领域,例如涉及一种用于制冷装置的气压平衡装置和制冷装置。


背景技术:

2.目前,冰箱或冷柜等制冷装置由于其内腔制冷,可在任何季节储藏食物,越来越多的被人们所使用。随着生产工艺水平的不断提高,制冷装置的内腔密封性得到了很大的提升,但是,当制冷装置制冷一段时间后,因其内腔温度下降,内部气压也会随之下降,这时,大气压力大于制冷装置内腔的气压形成压力差,该压力差作用在制冷装置的门上,此时,当打开制冷装置门时,需要克服压力差以及门封的吸力作用,使用户开门比较费力,尤其从上方打开的门,还需要克服自身重力,容易出现制冷装置门打不开的现象发生。
3.相关技术中公开了一种气压平衡装置,用于平衡制冷装置储藏室内外的气压,气压平衡装置包括用于连通储藏室内外的连通管以及设置于连通管内的芯管,芯管的一端用于与储藏室的外部连通,另一端封闭,芯管的侧壁开设有侧向气孔,芯管的侧壁套设有弹性管,弹性管可将侧向气孔封堵,当储藏室外部的气压大于内部的气压、且内外气压差达到预设值时,储藏室外部的气体可通过侧向气孔顶开弹性管,并由弹性管与芯管的侧壁之间进入储藏室内。
4.在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
5.相关技术中,气体通过侧向气孔顶开弹簧管,并由弹簧管与阀芯的侧壁之间进入储藏室,气体通过弹簧管与阀芯侧壁之间的间隙进入储藏室内时,容易产生噪音。


技术实现要素:

6.为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
7.本公开实施例提供一种用于制冷装置的气压平衡装置和制冷装置,以解决如何平衡制冷装置内外气压,且在平衡气压的同时减少噪音的问题。
8.根据本技术第一个方面的实施例,提供了一种用于制冷装置的气压平衡装置,所述制冷装置构造有内部空间,所述气压平衡装置包括:壳体,构造有连通通道,所述连通通道适于连通所述内部空间与外界,空气由外界经过所述连通通道后,流向所述内部空间;弹性启闭件,设于所述连通通道的出气口,在所述制冷装置的所述内外气压差小于或等于所述预设气压时,所述弹性启闭件密封所述出气口,在所述制冷装置的内外气压差大于预设气压差时,所述弹性启闭件转动打开所述出气口。
9.可选地,所述弹性启闭件包括:转轴,与所述壳体相连接,且位于所述出气口一侧;盖体,与所述转轴转动连接,所述盖体用于打开或密封所述出气口。
10.可选地,所述弹性启闭件还包括:阻力件,与所述盖体相连接,在所述内外气压差
小于或等于所述预设气压差时,所述阻力件用于阻挡所述盖体转动打开所述出气口。
11.可选地,所述阻力件包括:弹簧,连接在所述壳体与所述盖体之间,所述弹簧用于向所述盖体提供阻碍所述盖体转动的力。
12.可选地,所述弹簧包括:扭力弹簧,套设于所述转轴,且支撑在所述壳体与所述盖体之间。
13.可选地,所述出气口竖直设置或向上倾斜设置,所述阻力件包括:重力块,设于所述盖体,所述重力块用于向所述盖体提供阻碍所述盖体转动的力。
14.可选地,所述壳体包括:壁面,适于朝向所述内部空间,所述壁面设有所述出气口,且所述壁面还设有避让孔,所述避让孔与所述连通通道适于供线束通过。
15.可选地,所述壳体还包括:多个子壳体,所述子壳体构造有子连通通道,所述连通通道包括所述子连通通道,多个所述子壳体之间可拆卸连接,以改变所述气压平衡装置的所述子壳体的数量,从而改变所述连通通道的长度。
16.可选地,一所述子壳体的一端设有卡扣或卡槽,相邻子壳体的一端设有相应的卡槽或卡扣,所述卡槽与所述卡扣适配连接,以使多个所述子壳体相连接。
17.根据本技术第二个方面的实施例,提供了一种制冷装置,所述制冷装置构造有内部空间,所述制冷装置包括:如上述任一项所述用于制冷装置的气压平衡装置,所述气压平衡装置能够连通所述内部空间与外界。
18.本公开实施例提供的用于制冷装置的气压平衡装置和制冷装置,可以实现以下技术效果:
19.壳体构造有连通通道,连通通道连通内部空间与外界。这样,空气能够从外界流入内部空间,以平衡制冷装置的外部与内部空间的气压。空气由外界经过连通通道后流向内部空间,也就是说,空气由连通通道的进气口流向连通通道的出气口。弹性启闭件设于连通通道的出气口,可以控制连通通道的通断,从而使空气进入内部空间,或阻挡气体进入内部空间。在制冷装置的内外气压差小于或等于预设气压差时,弹性启闭件密封出气口,以阻挡气体进入内部空间。在制冷装置的内外气压差大于预设气压差时,弹性启闭件转动打开出气口,以使外界空气进入内部空间,平衡制冷装置外部和内部的气压。弹性启闭件转动打开出气口时,出气口位于内部空间,连通通道内的空气可直接通过出气口进入内部空间。这样,可减少由于空气流动而带来的噪音,提高用户的使用体验。
20.以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本技术。
附图说明
21.一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
22.图1是本公开实施例提供的一个用于制冷装置的气压平衡装置的一个视角的结构示意图;
23.图2是本公开实施例提供的一个用于制冷装置的气压平衡装置的另一个视角的结构示意图;
24.图3是图2中a-a向的剖面结构示意图;
25.图4是本公开实施例提供的另一个用于制冷装置的气压平衡装置的一个视角的结构示意图;
26.图5是本公开实施例提供的另一个用于制冷装置的气压平衡装置的另一个视角的结构示意图;
27.图6是图5中b-b向的剖面结构示意图;
28.图7是本公开实施例提供的另一个用于制冷装置的气压平衡装置的爆炸结构示意图。
29.附图标记:
30.10、气压平衡装置;100、壳体;101、壁面;102、子壳体;1021、卡扣;1022、卡槽;103、密封件;110、连通通道;111、子连通通道;120、出气口;130、避让孔;200、弹性启闭件;210、转轴;220、盖体;230、阻力件;231、弹簧;2310、扭力弹簧;232、重力块。
具体实施方式
31.为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
32.本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
33.本公开实施例中,术语“上”、“下”、“内”、“中”、“外”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本公开实施例及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本公开实施例中的具体含义。
34.另外,术语“设置”、“连接”、“固定”应做广义理解。例如,“连接”可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开实施例中的具体含义。
35.术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,a和/或b,表示:a或b,或,a和b这三种关系。
36.需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开实施例中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
37.本公开实施例提供一种制冷装置,制冷装置构造有内部空间,制冷装置包括用于制冷装置的气压平衡装置10,气压平衡装置10能够连通内部空间与外界。
38.制冷装置构造有内部空间,内部空间用于储存待冷藏或冷冻的物品,制冷装置能够制冷,使得内部空间的温度较低,从而实现对物品的低温保存。制冷装置制冷后,内部空间的温度下降,气压也会随之下降。这时,制冷装置外部的大气压力大于内部空间的气压,制冷装置的外部与内部形成压力差,该压力差作用在制冷装置的门体上。
39.当需要打开制冷装置的门体时,制冷装置的内外压力差对门施加压力,使用户开门比较费力。用于制冷装置的气压平衡装置10能够连通内部空间与外界,使制冷装置外界的空气进入内部空间,以减少或平衡制冷装置外部与内部的压力差。这样可使用户在开门时,使用的力较少,便于用户开门。
40.如图1至图7所示,本公开实施例提供一种用于制冷装置的气压平衡装置10,该气压平衡装置10包括壳体100和弹性启闭件200。壳体100构造有连通通道110,连通通道110适于连通内部空间与外界,空气由外界经过连通通道110后流向内部空间。弹性启闭件200设于连通通道110的出气口120。在制冷装置的内外气压差小于或等于预设气压差时,弹性启闭件200密封出气口120。在制冷装置的内外气压差大于预设气压差时,弹性启闭件200转动,打开出气口120。
41.采用该可选实施例,壳体100构造有连通通道110,连通通道110连通内部空间与外界。这样,空气能够从外界流入内部空间,以平衡制冷装置的外部与内部空间的气压。空气由外界经过连通通道110后流向内部空间,也就是说,空气由连通通道110的进气口流向连通通道110的出气口120。弹性启闭件200设于连通通道110的出气口120,可以控制连通通道110的通断,从而使空气进入内部空间,或阻挡气体进入内部空间。在制冷装置的内外气压差小于或等于预设气压差时,弹性启闭件200密封出气口120,以阻挡气体进入内部空间。在制冷装置的内外气压差大于预设气压差时,弹性启闭件200转动打开出气口120,以使外界空气进入内部空间,平衡制冷装置外部和内部的气压。弹性启闭件200转动打开出气口120时,出气口120位于内部空间,连通通道110内的空气可直接通过出气口120进入内部空间。这样,可减少由于空气流动而带来的噪音,提高用户的使用体验。
42.可选地,制冷装置包括冰箱、冰柜、蓄冷箱、低温血液箱、低温药品箱等用于存储低温物品的装置。
43.如图3、图6和图7所示,在一些可选实施例中,弹性启闭件200包括转轴210和盖体220。转轴210与壳体100相连接,且位于出气口120的一侧。盖体220与转轴210转动连接,盖体220用于打开或密封出气口120。
44.采用该可选实施例,盖体220与转轴210转动连接,盖体220可绕转轴210转动,以打开或关闭出气口120。转轴210与壳体100相连接,且转轴210位于出气口120的一侧。盖体220能够从出气口120的另一侧向出气口120的一侧翻转,以打开出气口120。这样,使得出气口120的开启面积较大,气流较为平缓,减少空气流动时产生的噪音。
45.如图1、图2、图4和图5所示,可选地,弹性启闭件200还包括阻力件230,阻力件230与盖体220相连接。在内外气压差小于或等于预设气压差时,阻力件230用于阻挡盖体220转动打开出气口120。
46.采用该可选实施例,当制冷装置的外界气压大于内部空间的气压时,外界气压向盖体220施加作用力,使盖体220具有转动趋势。阻力件230与盖体220相连接,阻力件230向盖体220提供阻碍盖体220转动的力。
47.在内外气压差小于或等于预设气压差时,阻力件230向盖体220提供的力大于或等于外界气压向盖体220施加的作用力,从而防止盖体220转动以打开出气口120。在内外气压差大于预设气压差时,阻力件230向盖体220提供的力小于外界气压向盖体220施加的作用力,从而驱动盖体220转动打开出气口120。
48.盖体220转动打开出气口120,外界空气通过连通通道110进入内部空间,从而使内部空间的气压增大,平衡内外气压。内部空间的气压逐渐增大,内外气压差逐渐减少。当内外气压差等于或小于预设气压差时,盖体220在阻力件230的作用下,重新盖设在出气口120处实现对出气口120的密封。盖体220对出气口120进行密封,防止内部空间内的冷量通过出气口120及连通通道110传递至外界,造成冷量损失和资源浪费。
49.阻力件230向盖体220施加作用力,用于阻挡盖体220转动打开出气口120。可选地,阻力件230向盖体220施加的作用力的大小与预设气压差向盖体220所施加的力的大小相同。
50.如图4至图7所示,在一些可选实施例中,阻力件230包括弹簧231,弹簧231连接在壳体100与盖体220之间,弹簧231用于向盖体220提供阻碍盖体220转动的力。
51.采用该可选实施例,弹簧231连接在壳体100与盖体220之间,弹簧231可向盖体220提供阻碍盖体220转动的力。在内外气压差小于或等于预设气压差时,弹簧231向盖体220提供的力大于或等于外界气压向盖体220施加的作用力,从而防止盖体220转动以打开出气口120。在内外气压差大于预设气压差时,弹簧231向盖体220提供的力小于外界气压向盖体220施加的作用力,外界气压向盖体220提供的力克服弹簧231向盖体220提供的力,从而驱动盖体220转动打开出气口120。
52.盖体220转动打开出气口120,外界空气通过连通通道110进入内部空间,从而使内部空间的气压增大,平衡内外气压。内部空间的气压逐渐增大,内外气压差逐渐减少。在盖体220开启出气口120后,弹簧231持续向盖体220提供作用力。当内外气压差等于或小于预设气压差时,盖体220在弹簧231提供的作用力下,重新盖设在出气口120处实现对出气口120的密封。盖体220对出气口120进行密封,防止内部空间内的冷量通过出气口120及连通通道110传递至外界,以造成冷量损失和资源浪费。
53.可选地,弹簧231包括扭力弹簧2310。扭力弹簧2310套设于转轴210,且支撑在壳体100与盖体220之间。扭力弹簧2310用于向盖体220提供阻碍盖体220转动的力。
54.采用该可选实施例,扭力弹簧2310套设于转轴210,且支撑在壳体100与盖体220之间。这样,扭力弹簧2310可向盖体220施加阻碍盖体220转动的力,且使气压平衡装置10的结构简单,生产成本较低,易于生产与制造。
55.当盖体220绕转轴210转动时,扭力弹簧2310支撑在壳体100与盖体220之间,盖体220绕转轴210转动,沿扭力弹簧2310的周向,压缩扭力弹簧2310。这时,扭力弹簧2310向盖体220提供反向作用力,以阻碍盖体220转动打开出气口120。
56.可选地,弹簧231包括压缩弹簧。压缩弹簧支撑在壳体100与盖体220之间,且压缩弹簧与出气口120分别位于转轴210的两侧。
57.采用该可选实施例,压缩弹簧与出气口120分别位于转轴210的两侧,当盖体220绕转轴210转动时,盖体220的一端打开出气口120,盖体220的另一端压缩压缩弹簧。压缩弹簧被盖体220压缩产生形变后,向盖体220提供反所用力,阻碍盖体220转动打开出气口120。
58.可选地,弹簧231包括拉伸弹簧。拉伸弹簧连接在壳体100与盖体220之间,且拉伸弹簧与出气口120均位于转轴210的同一侧。
59.采用该可选实施例,当盖体220绕转轴210转动时,盖体220向远离出气口120的方向转动。拉伸弹簧与出气口120均位于转轴210的同一侧,盖体220在转动的同时,对拉伸弹簧进行拉伸。拉伸弹簧产生形变后,向盖体220提供反作用力,阻碍盖体220转动打开出气口120。
60.如图1至图3所示,在一些可选实施例中,出气口120竖直设置或向上倾斜设置,阻力件230包括重力块232。重力块232设于盖体220,重力块232用于向盖体220提供阻碍盖体220转动的力。
61.本实施例中,出气口120竖直设置或向上倾斜设置,盖体220盖设出气口120时,盖体220也相应的竖直设置或向上倾斜设置。重力块232设于盖体220,重力块232向盖体220施加作用力。盖体220在重力块232重力的作用下,盖设出气口120。在内外气压差小于或等于预设气压差时,重力块232向盖体220提供的力大于或等于外界气压向盖体220施加的作用力,从而防止盖体220转动以打开出气口120。在内外气压差大于预设气压差时,重力块232向盖体220提供的力小于外界气压向盖体220施加的作用力,外界气压向盖体220提供的力克服重力块232向盖体220提供的力,从而驱动盖体220转动打开出气口120。
62.盖体220转动打开出气口120,外界空气通过连通通道110进入内部空间,从而使内部空间的气压增大,平衡内外气压。内部空间的气压逐渐增大,内外气压差逐渐减少。在盖体220开启出气口120后,重力块232持续向盖体220提供作用力。当内外气压差等于或小于预设气压差时,盖体220在重力块232提供的作用力下,重新盖设在出气口120处实现对出气口120的密封。盖体220对出气口120进行密封,防止内部空间内的冷量通过出气口120及连通通道110传递至外界,以造成冷量损失和资源浪费。
63.如图1至图7所示,在一些可选实施例中,壳体100还包括壁面101,该壁面101朝向内部空间。壁面101设有出气口120,且壁面101还设有避让孔130,避让孔130与连通通道110适于供线束通过。
64.采用该可选实施例,壁面101朝向内部空间,且壁面101设有出气口120,外界气体通过出气口120进入内部空间。壁面101还设有避让孔130,避让孔130与连通通道110供线束通过。也就是说,线束由外界通过连通通道110和避让孔130进入制冷装置的内部空间,与内部空间内的部件相连接,以向部件供电或传输信号。线束可通过气压平衡装置10进入内部空间,可避免制冷装置因线束单独开孔以供线束通过。这样可增加气压平衡装置10的作用,提高气压平衡装置10的利用率。
65.如图2、图3、图5至图7所示,可选地,气压平衡装置10还包括密封件103,密封件103用于密封避让孔130,且密封件103可拆卸地设于避让孔130。
66.采用该可选实施例,密封件103可拆卸地设于避让孔130,当避让孔130有线束通过时,密封件103拆卸于避让孔130,使得线束能够顺利从避让孔130内通过。当避让孔130内没有线束时,密封件103安装于避让孔130,以对避让孔130进行密封,防止内部空间内的冷量通过避让孔130和连通通道110散失到外界,以造成资源浪费。
67.可选地,避让孔130与线束相适配,当线束穿过避让孔130时,线束可对避让孔130进行密封防止内部空间内的冷量通过避让孔130和连通通道110散失到外界,以造成资源浪
费。
68.避让孔130与线束相适配,避让孔130与线束的形状、大小相近或相同。
69.如图1至图7所示,在一些可选实施例中,壳体100包括多个子壳体102。子壳体102构造有子连通通道111,连通通道110包括子连通通道111。多个子壳体102之间可拆卸连接,以改变气压平衡装置10的子壳体102的数量,从而改变连通通道110的长度。
70.连通通道110连通制冷装置的内部空间和外界,也就是说,气压平衡装置10需要贯穿制冷装置的外壳。气压平衡装置10可用于不同的制冷装置,由于制冷装置的规格不同,制冷装置的外壳的厚度也不同,因此,所需的气压平衡装置10的连通通道110的长度也不同。采用该可选实施例,子壳体102构造有子连通通道111,多个子壳体102之间可拆卸连接,可以改变气压平衡装置10的连接的子壳体102的数量,从而改变连通通道110的长度。这样,可使气压平衡装置10适用于外壳的厚度不同的制冷装置,提高气压平衡装置10的通用性。
71.在一些可选实施例中,一子壳体102的一端设有卡扣1021或卡槽1022,相邻子壳体102的一端设有相应的卡槽1022或卡扣1021,卡槽1022与卡扣1021适配连接,以使多个子壳体102相连接。
72.采用该可选实施例,当制冷装置的外壳的厚度较大时,子壳体102通过卡扣1021或卡槽1022,与相邻的子壳体102相连接,以增加连通通道110的长度,使气压平衡装置10适配该制冷装置。当制冷装置的外壳的厚度较小时,可通过卡扣1021或卡槽1022将子壳体102从气压平衡装置10上拆卸下来。剩余的子壳体102可通过自身设有的卡扣1021或卡槽1022相连接,以减少连通通道110的长度,使气压平衡装置10适配该制冷装置。
73.可选地,多个子壳体102包括第一子壳体、第二子壳体和第三子壳体。第二子壳体的一端设有第一卡槽,第二子壳体的另一端设有第一卡扣。第一子壳体的一端设有第二卡扣,第三子壳体的一端设有第二卡槽。第一卡槽与第二卡槽均与第一卡扣相适配,第一卡槽与第二卡槽也均与第二卡扣相适配。
74.在制冷装置的外壳的厚度较大的情况下,第一卡槽与第二卡扣相连接,第一卡扣与第二卡槽相连接,以使第一子壳体、第二子壳体和第三子壳体依次连接。这样,可增加连通通道110的长度,使气压平衡装置10适配该制冷装置。
75.在制冷装置的外壳的厚度较小的情况下,第二卡扣与第二卡槽相连接,以使第一子壳体和第三子壳体相连接。第二卡扣与第二卡槽相连接,也就是将第二子壳体从气压平衡装置10中拆卸下来。这样,可减少连通通道110的长度,使气压平衡装置10适配该制冷装置。
76.可选地,多个子壳体102中至少两个子壳体102的长度不同。这样,可以根据需要选择不同长度的子壳体102进行搭配,使气压平衡装置10能够更好地适配不同外壳厚度的制冷装置,提高气压平衡装置10的适用性和通用性。
77.本实施例提供的一种制冷组装置,包括上述任一项所述的用于制冷装置的气压平衡装置10。
78.本公开实施例提供的制冷装置,因包括上述实施例中任一项所述的用于制冷装置的气压平衡装置10,因而具有上述实施例中任一项所述的用于制冷装置的气压平衡装置10的全部有益效果,在此不再赘述。
79.以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践
它们。其他实施例可以包括结构的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。本公开的实施例并不局限于上面已经描述并在附图中示出的结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
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