衣物烘干机加热器的制作方法

文档序号:1659622阅读:150来源:国知局
专利名称:衣物烘干机加热器的制作方法
技术领域
本发明涉及一种衣物烘干机,更确切地说是能把热源有效地露在空气中,并减少空气的流动阻力的衣物烘干机加热器方面的发明。
背景技术
图1是传统衣物烘干机的断面图。图2是图1的衣物烘干机加热器设置状态示意图。图3是图2的加热器示意图。图4是图3的加热器支撑件示意图。
如图所示,衣物烘干机具有外壳11、滚筒21、吸入扇35、加热器41、电机37。外壳11的内部形成有一定收容空间。滚筒21可旋转地设置在上述外壳11的内部。吸入管道31形成在滚筒21的一侧,可以吸入空气并把它供向滚筒21。吸入扇35可旋转地安排在吸入管道31内部。加热器41安排在吸入管道31的内部,加热空气。电机37安排在滚筒21的一侧,驱动滚筒21和吸入扇35。
外壳11的正面,形成有门13,可以取放要烘干的洗涤物。外壳11的背面,形成有流入口15,可以让空气流入外壳11内部。
滚筒21的正面区域形成有可以让内部空气排出的排气口23以及排气管道25。滚筒21的背面,按上下方向形成有吸入管道31,可以把外壳11内部的空气吸入后供向滚筒21内部。
吸入管道31的下部区域,形成有吸入口32。吸入管道31内部的吸入口32区域,设有圆筒状吸入扇35。吸入口32的外部一侧,设有电机37。电机37可以对滚筒21和吸入扇35进行驱动。
另外,吸入管道31内部的上部区域,设有加热器41。通过吸入口32向上流动的空气,被上述加热器41加热。
加热器41具有壳体42、加热丝44、数个支撑件45。壳体42的内部形成有可以让空气流动的通路。加热丝44以上述空气的流动方向为准,按横向来回弯曲的形状,设置在壳体42内部,对空气进行加热。数个支撑件45按空气的流动方向排放,并按壳体42的幅度方向相互隔离,支撑上述加热丝44。
各支撑件45是具有直六面体形状的长长的板状部件,其板面形成有许多贯穿孔47,让上述加热丝44贯穿。各支撑件45幅度方向的两侧边缘部分别形成有一双突出部48,上述突出部48可以结合在壳体42的结合孔43中。
但传统的衣物烘干机加热器存在有如下问题。上述各支撑件45与壳体42内的空气流速无关,按相同的间隔横向排列在空气流动通路上。因此,空气流速相对快的区域,其热交换时间相对短,空气的温度相对低,而空气流速相对慢的区域,过度进行热交换,温度过高,有可能导致衣物被损伤。
另外,上述支撑件45具有直六面体形状,会增加其上流侧端部领域的空气流动阻力,而其下流侧端部会出现涡流。因此导致空气流速变慢,降低整体风量。
由此可见,上述现有的衣物烘干机加热器仍存在有诸多的缺陷,而丞待加以改进。
有鉴于上述现有的衣物烘干机加热器存在的缺陷,本设计人基于从事此类产品设计制造多年,积有丰富的实务经验及专业知识,积极加以研究创新,以期创设一种改进成型结构的衣物烘干机加热器,能够改进一般市面上现有常规衣物烘干机加热器的成型结构,使其更具有竞争性。经过不断的研究、设计,并经反复试作样品及改进后,终于创设出确具实用价值的本发明。

发明内容
本发明所要解决的主要技术问题在于,克服现有的衣物烘干机加热器存在的缺陷,而提供一种新型结构的衣物烘干机加热器,使其能让热源有效地露在空气中,并减少空气流动阻力,提高烘干性能。
本发明解决其主要技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本发明提出的衣物烘干机加热器,包括有壳体、热源及支撑件,其特征在于壳体的内部形成有空气通路,并位于向衣物烘干机滚筒流入的空气通路中。热源以空气流动方向为准,横向设置在上述壳体内部,加热空气。数个支撑件以空气的流动方向为准,按不同的间隔横向排列在上述壳体内部,并支撑上述热源。
本发明解决其技术问题还可以采用以下技术措施来进一步实现。
前所述的以壳体内部的空气流速为准,上述各支撑件之间的排列间隔中,位于流速相对快的区域的间隔大于位于流速相对慢的区域的间隔。
前所述的支撑件的厚度,从空气流动方向上的中心部位到上流侧端部以及下流侧端部,呈逐渐变小的趋势,支撑件具有流线型断面形状。
前所述的热源具有相互不同的发热功率,功率大热源位于上述壳体内部上述支撑件的下流侧,空气流速最快的区域中,以能使上述下流侧的流速比上流侧的流速小的方式,倾斜排放上述支撑件。
前所述的热源具有相互不同的发热功率,功率大热源位于上述壳体内部上述支撑件的上流侧,空气流速最快的区域中,以能使上述下流侧的流速比上流侧的流速大的方式,倾斜排放上述支撑件。
本发明与现有技术相比具有明显的优点和有益效果。由以上技术方案可知,本发明由于采用上述技术方案,其加热器包括壳体、热源及支撑件。壳体的内部形成有空气通路,并位于向衣物烘干机滚筒流入的空气通路中。热源以空气流动方向为准,横向设置在上述壳体内部,加热空气。数个支撑件以空气的流动方向为准,按不同的间隔横向排列在上述壳体内部,并支撑上述热源。本发明能让热源有效地露在空气中,并减少空气流动阻力,可以提高加热器的整体效率。
本发明在结构设计、使用的实用性及成本效益上,确实完全符合产业发展所需,并且所揭露的结构是前所未有的创新设计,其未见于任何刊物,在申请前更未见有相同的结构特征公知、公用在先,且市面上亦未见有类似的产品,而确实具有新颖性。
本发明的结构确比现有的衣物烘干机加热器更具技术进步性,且其独特的结构特征及更能亦远非现有的衣物烘干机加热器所可比拟,较现有的衣物烘干机加热器更具有技术上进步,并具有增进的多项功效,而确实具有创造性。
本发明的设计人研究此类产品已有十数年的经验,对于现有的衣物烘干机加热器所存在的问题及缺陷相当了解,而本发明既是根据上述缺陷研究开发而创设的,其确实能达到预期的目的及功效,不但在空间型态上确属创新,而且较现有的衣物烘干机加热器确属具有相当的增进功效,且较现有习知产品更具有技术进步性及实用性,并产生了好用及实用的优良功效,而确实具有实用性。
综上所述,本发明在空间型态上确属创新,并较现有产品具有增进的多项功效,且结构简单,适于实用,具有产业的广泛利用价值。其在技术发展空间有限的领域中,不论在结构上或功能上皆有较大的改进,且在技术上有较大的进步,并产生了好用及实用的效果,而确实具有增进的功效,从而更加适于实用,诚为一新颖、进步、实用的新设计。
上述说明仅为本发明技术方案特征部份的概述,为使专业技术人员能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
本发明的具体实施方式
由以下实施例及其附图详细给出。


图1是传统衣物烘干机的断面图。
图2是图1的衣物烘干机加热器设置状态示意图。
图3是图2的加热器示意图。
图4是图3的加热器支撑件示意图。
图5是本发明的衣物烘干机加热器的分解示意图。
图6是图5的衣物烘干机加热器的状态示意图。
图7是本发明的衣物烘干机加热器与图6相应的加热器排列状态示意图。
图8是本发明的衣物烘干机加热器支撑件排列状态示意图。
具体实施例方式
以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明提出的其具体实施方式
、结构、特征及其功效,详细说明如后。
******附图中主要部件的符号说明*** ***11外壳 31吸入管道32吸入口35吸入扇52壳体 53结合孔56a~56d第1到第4支撑件58贯穿孔59突出部与传统结构相同或相似的部分为了图示上的方便,省略图示,并引用相同的符号表示。
请参阅图5、图6所示,本发明衣物烘干机加热器,其主要由衣物烘干机的加热器51包括壳体52、热源54、第1到第4支撑件(56a~56d)组成。壳体52内部形成有可以让空气流动的通路,并位于向衣物烘干机滚筒21流入的空气通路中。热源54以空气的流动方向为准,按横向设置在壳体52内部。第1到第4支撑件(56a~56d)以空气的流动方向为准,按各自不同的间隔方向排列在壳体52的内部,并支撑上述热源54。
壳体52具有中空长方体形形状,其厚度方向上的两个板面,贯穿形成有数个结合孔53,可以与上述各支撑件(56a~56b)结合。为了加热空气,上述热源54以上述空气的流动方向为准,按横向来回弯曲的形状,设置在壳体52内部。热源54由加热功率相互不同的第1加热丝55a和第2加热丝55b组成。以空气的流动方向为准,在各支撑件(56a~56d)的下流侧,排放加热功率大的第1加热丝55a,在上流侧排放加热功率比第1加热丝55a小的第2加热丝55b。
各支撑件(56a~56d)的厚度t,从空气流动方向上的中心部位到上流侧端部以及下流侧端部,呈逐渐变小的趋势,使各支撑件(56a~56d)具有流线型断面形状。各支撑件(56a~56d)上形成有许多大小不同的贯穿孔58,可以让上述第1加热丝55a和第2加热丝55b贯穿并结合。各支撑件(56a~56d)幅度方向的两侧边缘部分别形成有突出部59,上述突出部59可以结合在壳体52的各结合孔53中。
另外,在壳体52的内部,如图6的箭头所示,空气按不同的速度流动。在空气流速相对快的区域S1中,为了增加第1加热丝55a和第2加热丝55b的露出面积,按相对大的排列间隔W1设置第1支撑件56a和第2支撑件56b。在空气流速相对慢的区域S2中,按比上述第1支撑件56a和第2支撑件56b之间的排列间隔W1小的排列间隔(W2,W3),设置第3支撑件56c和第4支撑件56d。
给电机37接通电源时,滚筒21和吸入扇35开始旋转。这时,空气通过吸入口32流进吸入管道31内部。流入的空气向上流动。与此同时热源54也接通电源。上述流入到壳体52内部的空气与第1加热丝55a和第2加热丝55b接触,被加热后流进滚筒21内部。这里,各支撑件(56a~56d)具有流线型断面形状,其对空气流动的阻力非常小。而且,流速相对快的区域S1中的各支撑件(56a~56d)排列间隔W1相对大,而流速相对慢的区域S2中的各支撑件(56a~56d)排列间隔(W2,W3)相对小。因此可以更加有效地进行热交换,提高加热器51的效率。
上述流进滚筒21内部的空气与被烘干物接触,吸收水分后,通过排气管道25被向外排出。
图7为本发明的衣物烘干机与图6相应的加热器排列状态示意图。如图所示,本衣物烘干机的加热器61包括壳体52、热源54、第1到第4支撑件(66a~66d)。壳体52的内部形成有可以让空气流动的通路。热源54以空气的流动方向为准,横向设置在壳体内部。第1到第4支撑件(66a~66d)以空气的流动方向为准,按不同的排列间隔排列,并支撑上述热源54。
热源54由加热功率相互不同的第1加热丝55a和第2加热丝55b组成。以空气的流动方向为准,在各支撑件(66a~66d)的下流侧,排放加热功率大的第1加热线55a,在上流侧排放加热功率相对小的第2加热丝55b。
另外,在空气流速相对快的区域S1中,按相对大的排列间隔W1,设置第1支撑件66a和第2支撑件66b。在空气流速相对慢的区域S2中,按相对小的排列间隔(W2,W3)设置第3支撑件66c和第4支撑件66d。这里,以空气的流动方向为准,倾斜设置第2支撑件66b,让设有加热功率大的第1加热丝55a的第1支撑件66a和第2支撑件66b下流侧端部排列间隔,大于上流侧端部排列间隔。而第3支撑件66c和第4支撑件,以空气的流动方向为准,按能让下流侧的空气流速比上流侧大的方式,倾斜设置。
这种结构中,在吸入扇35的作用下流动的空气,被第2加热丝55b和第1加热丝55a加热后,流进滚筒21内部,吸收被烘干物的水分,通过排气管道25被向外排出。这里,设有加热功率大的第1加热丝55a的各支撑件(66a~66d)下流侧中,空气流速相对快的区域S1的空气流速会被减慢,而空气流速相对慢的区域S2的空气流速会被加快。从而可以进行更有效的热交换,提高加热器61的热交换效率。
图8为本发明的衣物烘干机加热器支撑件排列状态示意图。如图所示,本衣物烘干机的加热器71包括壳体52、热源54、第1到第4支撑件(76a~76d)。壳体52的内部形成有可以让空气流动的通路。热源54以空气的流动方向为准,横向设置在壳体内部,对空气进行加热。第1到第4支撑件(66a~66d)以空气的流动方向为准,按不同的排列间隔排列在壳体52内部,并支撑上述热源54。
热源54由加热功率相互不同的第1加热丝55a和第2加热丝55b组成。以空气的流动方向为准,在各支撑件(76a~76d)的上流侧,排放加热功率大的第1加热丝55a,在下流侧排放第2加热丝55b。
另外,在空气流速相对快的区域S1中,按相对大的排列间隔W1,设置第1支撑件76a和第2支撑件76b。在空气流速相对慢的区域S2中,按相对小的排列间隔(W2,W3)设置第3支撑件76c和第4支撑件76d。
为了增加位于空气流速快的区域S1上流侧的第1加热丝55a露出面积,提高整体热交换效率,倾斜设置上述第2支撑件。而第3支撑件76c和第4支撑件76d以空气的流动方向为准,分别倾斜排列在剩余区域,划分上述剩余区域。
这种结构中,在吸入扇35的作用下流动的空气,被第1加热丝55a和第2加热丝55b加热后,流进滚筒21内部,吸收被烘干物的水分,通过排气管道25被向外排出。这里,加热功率大的第1加热丝55a大面积露出在空气流速相对快的区域,而且以能够提高流速快的区域通路的方式,排列各支撑件(76a~76d)。从而可以进行更有效的热交换,提高加热器71的整体热交换效率。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
权利要求
1.一种衣物烘干机加热器,包括有壳体、热源及支撑件,其特征在于壳体的内部形成有空气通路,并位于向衣物烘干机滚筒流入的空气通路中;热源以空气流动方向为准,横向设置在上述壳体内部,加热空气;数个支撑件以空气的流动方向为准,按不同的间隔横向排列在上述壳体内部,并支撑上述热源。
2.根据权利要求1所述的衣物烘干机加热器,其特征在于其中所述的以壳体内部的空气流速为准,上述各支撑件之间的排列间隔中,位于流速相对快的区域的间隔大于位于流速相对慢的区域的间隔。
3.根据权利要求1或2所述的衣物烘干机加热器,其特征在于其中所述的支撑件的厚度,从空气流动方向上的中心部位到上流侧端部以及下流侧端部,呈逐渐变小的趋势,支撑件具有流线型断面形状。
4.根据权利要求1或2所述的衣物烘干机加热器,其特征在于其中所述的热源具有相互不同的发热功率,功率大热源位于上述壳体内部上述支撑件的下流侧,空气流速最快的区域中,以能使上述下流侧的流速比上流侧的流速小的方式,倾斜排放上述支撑件。
5.根据权利要求1或2所述的衣物烘干机加热器,其特征在于其中所述的热源具有相互不同的发热功率,功率大热源位于上述壳体内部上述支撑件的上流侧,空气流速最快的区域中,以能使上述下流侧的流速比上流侧的流速大的方式,倾斜排放上述支撑件。
全文摘要
本发明涉及一种衣物烘干机加热器方面的发明。其加热器包括壳体、热源及支撑件。壳体的内部形成有空气通路,并位于向衣物烘干机滚筒流入的空气通路中。热源以空气流动方向为准,横向设置在上述壳体内部,加热空气。数个支撑件以空气的流动方向为准,按不同的间隔横向排列在上述壳体内部,并支撑上述热源。本发明能让热源有效地露在空气中,并减少空气流动阻力,可以提高加热器的整体效率。
文档编号D06F58/26GK1727563SQ200410020140
公开日2006年2月1日 申请日期2004年7月26日 优先权日2004年7月26日
发明者朴大润, 全时汶 申请人:乐金电子(天津)电器有限公司
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