本实用新型涉及多翼式离心式风机技术领域,尤其涉及一种多翼式离心式风机的叶轮结构。
多翼式离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。根据动能转换为势能的原理,利用非常快速地旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能。目前,传统的多翼式离心式风机中,叶轮与转轴之间往往是通过螺栓固定连接的,但是多翼式离心式风机往往需要定期的将叶轮拆卸下来,并对叶轮进行检修处理,拆卸叶轮时需要用专业的工具进行拆卸,不方便工作人员对叶轮的快速拆卸。
本实用新型的目的是未解决现存技术中存在的缺点,而提出的一种多翼式离心式风机的叶轮结构。
一种多翼式离心式风机的叶轮结构,包括底座,所述底座的上侧设置固定连接有壳体,所述壳体的上侧设置有风口,所述壳体的内部设置有叶轮本体,所述壳体的内部设置有驱动叶轮本体转动的转轴,所述转轴的前端设置有圆板,所述转轴与叶轮本体之间对称设置有两个用于固定叶轮本体的固定机构,所述圆板的内部设置有用于快速拆卸转轴与叶轮本体的拆卸机构,所述固定机构包括设置在转轴侧壁上的第二凹槽,所述第二凹槽的内侧滑动连接有插杆,所述叶轮本体的侧壁设置有与插杆相适配的第一凹槽,所述转轴的内部设置有第一腔室,所述第一腔室的内侧滑动连接有横板,所述插杆的下端固定连接有连杆,所述连杆的外侧套设有第一弹簧,所述第一弹簧的两头分别与插杆以及第二凹槽固定连接,所述连杆与横板之间设置有用于对横板缓冲的缓冲机构。
优选地,所述缓冲机构包括设置在连杆内部的第二腔室,所述第二腔室的内侧滑动连接有限位板,所述限位板与第二腔室之间通过两个第二弹簧弹性连接,所述横板的上侧固定连接有竖杆,所述竖杆远离横板的一端延伸至第二腔室的内部并与限位板固定连接。
优选地,所述拆卸机构包括对称设置在圆板内部的两个第三凹槽,两个所述横板远离第一腔室的一端分别延伸至两个第三凹槽的内部,所述圆板通过两个固定杆与转轴固定连接,所述圆板的侧壁对称贯穿设置有两个压杆,两个所述压杆的一端均延伸至第一腔室的内部并与横板固定连接。
优选地,所述第三凹槽与第一腔室均为l型结构,所述第一腔室与第一凹槽相连通。
本实用新型具备以下有益效果:通过设置固定机构,实现对转轴与叶轮的固定;通过设置缓冲机构,避免横板通过连杆带动插杆下移,保证了转轴与叶轮固定的稳定性;通过设置拆卸机构,可快速的将转轴与叶轮分离。
图2为本实用新型提出的一种多翼式离心式风机的叶轮结构中的转轴的剖视结构示意图;
图中:1壳体、2风口、3底座、4叶轮本体、5转轴、6插杆、7压杆、8圆板、9第一凹槽、10第一弹簧、11第二凹槽、12连杆、13第一腔室、14横板、15第三凹槽、16限位板、17第二弹簧、18竖杆、19第二腔室。
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
参照图1-3,一种多翼式离心式风机的叶轮结构,包括底座3,底座3的上侧设置固定连接有壳体1,壳体1的上侧设置有风口2,壳体1的内部设置有叶轮本体4,壳体1的内部设置有驱动叶轮本体4转动的转轴5,转轴5的前端设置有圆板8。转轴5与叶轮本体4之间对称设置有两个用于固定叶轮本体4的固定机构,固定机构包括设置在转轴5侧壁上的第二凹槽11,第二凹槽11的内侧滑动连接有插杆6,插杆6远离第二凹槽11的一端呈半圆球型结构,叶轮本体4的侧壁设置有与插杆6相适配的第一凹槽9,插杆6可进入第一凹槽9的内部,实现对转轴5与叶轮本体4的固定,转轴5的内部设置有第一腔室13,第一腔室13为l型结构,第一腔室13与第一凹槽9相连通,第一腔室13的内侧滑动连接有横板14,插杆6的下端固定连接有连杆12,连杆12的外侧套设有第一弹簧10,第一弹簧10为压缩弹簧,第一弹簧10可在被压缩后,带动插杆6复位,第一弹簧10的两头分别与插杆6以及第二凹槽11固定连接,固定机构通过第一弹簧10推动插杆6进入第一凹槽9内,插杆6与第一凹槽9的内侧相抵,实现对转轴5与叶轮本体4的固定。
连杆12与横板14之间设置有用于对横板14缓冲的缓冲机构,缓冲机构包括设置在连杆12内部的第二腔室19,第二腔室19的内侧滑动连接有限位板16,限位板16与第二腔室19之间通过两个第二弹簧17弹性连接,第二弹簧17为压缩弹簧,第二弹簧17可在被压缩后,带动限位板16复位,横板14的上侧固定连接有竖杆18,连杆12的下端设置有余第二腔室19相通的通孔,竖杆18位于通孔的内部,竖杆18远离横板14的一端延伸至第二腔室19的内部并与限位板16固定连接,缓冲机构可在横板14受震动向下移动时,通过竖杆18拉动限位板16下移,第二弹簧17被压缩之后可快速的带动限位板16上移复位,保证了转轴5与叶轮本体4固定的稳定性。
圆板8的内部设置有用于快速拆卸转轴5与叶轮本体4的拆卸机构,拆卸机构包括对称设置在圆板8内部的两个第三凹槽15,第三凹槽15为l型结构,两个横板14远离第一腔室13的一端分别延伸至两个第三凹槽15的内部,两个横板14分别与两个第三凹槽15滑动连接,圆板8通过两个固定杆与转轴5固定连接,圆板8的侧壁对称贯穿设置有两个压杆7,两个压杆7远离圆板8的一端均固定连接有方便按压的压板,两个压杆7的一端均延伸至第一腔室13的内部并与横板14固定连接,压杆7下移可带动横板14同步下移,拆卸机构可通过同时按压两个压杆7,带动两个横板14相向移动,从而通过两个连杆12带动两个插杆6相向移动,两个插杆6均移至第一凹槽9的外部时,就可以实现叶轮本体4与转轴5的拆卸。
安装叶轮本体4时,将叶轮本体4沿着转轴5移动,第一弹簧10处于压缩状态,当插杆6移动至第一凹槽9时,第一弹簧10可推动插杆6朝第一凹槽9的内部移动,实现对叶轮本体4与转轴5的固定,需要拆卸叶轮本体4时,按压两个压杆7,两个压杆7可带动两个横板14相向移动,从而通过连杆12带动两个插杆6相向移动,当两个插杆6均移出第一凹槽9时,向外拉动叶轮本体4,即可将叶轮本体4与转轴5分离,方便对叶轮本体4进行检修处理。
1.一种多翼式离心式风机的叶轮结构,包括底座(3),其特征是,所述底座(3)的上侧设置固定连接有壳体(1),所述壳体(1)的上侧设置有风口(2),所述壳体(1)的内部设置有叶轮本体(4),所述壳体(1)的内部设置有驱动叶轮本体(4)转动的转轴(5),所述转轴(5)的前端设置有圆板(8),所述转轴(5)与叶轮本体(4)之间对称设置有两个用于固定叶轮本体(4)的固定机构,所述圆板(8)的内部设置有用于快速拆卸转轴(5)与叶轮本体(4)的拆卸机构,所述固定机构包括设置在转轴(5)侧壁上的第二凹槽(11),所述第二凹槽(11)的内侧滑动连接有插杆(6),所述叶轮本体(4)的侧壁设置有与插杆(6)相适配的第一凹槽(9),所述转轴(5)的内部设置有第一腔室(13),所述第一腔室(13)的内侧滑动连接有横板(14),所述插杆(6)的下端固定连接有连杆(12),所述连杆(12)的外侧套设有第一弹簧(10),所述第一弹簧(10)的两头分别与插杆(6)以及第二凹槽(11)固定连接,所述连杆(12)与横板(14)之间设置有用于对横板(14)缓冲的缓冲机构。
2.根据权利要求1所述的一种多翼式离心式风机的叶轮结构,其特征是,所述缓冲机构包括设置在连杆(12)内部的第二腔室(19),所述第二腔室(19)的内侧滑动连接有限位板(16),所述限位板(16)与第二腔室(19)之间通过两个第二弹簧(17)弹性连接,所述横板(14)的上侧固定连接有竖杆(18),所述竖杆(18)远离横板(14)的一端延伸至第二腔室(19)的内部并与限位板(16)固定连接。
3.根据权利要求2所述的一种多翼式离心式风机的叶轮结构,其特征是,所述拆卸机构包括对称设置在圆板(8)内部的两个第三凹槽(15),两个所述横板(14)远离第一腔室(13)的一端分别延伸至两个第三凹槽(15)的内部,所述圆板(8)通过两个固定杆与转轴(5)固定连接,所述圆板(8)的侧壁对称贯穿设置有两个压杆(7),两个所述压杆(7)的一端均延伸至第一腔室(13)的内部并与横板(14)固定连接。
4.根据权利要求3所述的一种多翼式离心式风机的叶轮结构,其特征是,所述第三凹槽(15)与第一腔室(13)均为l型结构,所述第一腔室(13)与第一凹槽(9)相连通。
5.根据权利要求2所述的一种多翼式离心式风机的叶轮结构,其特征是,所述第一弹簧(10)与第二弹簧(17)均为压缩弹簧。
本实用新型公开了一种多翼式离心式风机的叶轮结构,包括底座,所述底座的上侧设置固定连接有壳体,所述壳体的上侧设置有风口,所述壳体的内部设置有叶轮,所述壳体的内部设置有驱动叶轮转动的转轴,所述转轴的前端设置有圆板,所述转轴与叶轮之间对称设置有两个用于固定叶轮的固定机构,所述圆板的内部设置有用于快速拆卸转轴与叶轮的拆卸机构。本实用新型结构设计合理,实现了对转轴与叶轮的固定,并可避免由于振动,导致横板通过连杆带动插杆下移,保证了转轴与叶轮固定的稳定性,其次实现了转轴与叶轮的快速分离。
技术研发人员:徐建华;耿舜民;徐卫华;杨正堂;陆树春;潘林;金正华;商正清
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