EP0575763A1 - Laufrad für einen Radiallüfter - Google Patents

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EP0575763A1
EP0575763A1 EP93108392A EP93108392A EP0575763A1 EP 0575763 A1 EP0575763 A1 EP 0575763A1 EP 93108392 A EP93108392 A EP 93108392A EP 93108392 A EP93108392 A EP 93108392A EP 0575763 A1 EP0575763 A1 EP 0575763A1
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EP
European Patent Office
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blades
primary
guide ring
impeller
hub
Prior art date
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EP93108392A
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English (en)
French (fr)
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EP0575763B1 (de
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Eckerhard Dr. Dr.-Ing. Strötgen
Eberhard Prof. Dipl.-Ing. Prahst
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Robert Bosch GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
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Publication date
Application filed by Robert Bosch GmbH filed Critical Robert Bosch GmbH
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Publication of EP0575763B1 publication Critical patent/EP0575763B1/de
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/28Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/281Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps for fans or blowers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/08Sealings
    • F04D29/16Sealings between pressure and suction sides
    • F04D29/161Sealings between pressure and suction sides especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/162Sealings between pressure and suction sides especially adapted for elastic fluid pumps of a centrifugal flow wheel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04D29/28Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/284Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps for compressors
    • F04D29/285Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps for compressors the compressor wheel comprising a pair of rotatable bladed hub portions axially aligned and clamped together
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/28Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/30Vanes

Definitions

  • the invention relates to an impeller for a radial fan, in particular for handheld power tools or similar power tools driven by an electric motor, of the type defined in the preamble of claim 1.
  • High-performance radial fans equipped with such impellers are used for cooling motors and other components in power tools, as well as for extracting dust, chips, grit, drilling cuttings and other processing goods that arise when handling the power tools and are disposed of with the help of the power tools .
  • the aim of these impellers is to have a three-dimensionally curved blade surface.
  • the three-dimensionally curved blade surfaces have been approximated in a known impeller (DE 41 09 646.0) by three impeller elements connected in series and assembled, the primary part, the intermediate part and the secondary part, the primary and secondary blades being two-dimensionally curved and the intermediate blades are just trained.
  • the impeller according to the invention with the characterizing features of claim 1 has the advantage of only low noise at the same high performance values, which is achieved according to the invention that the rotating sound of the fan is shifted into the inaudible range by the large number of secondary blades.
  • the number of secondary blades is as large as possible and is only limited by manufacturing and strength considerations. Despite different numbers of blades in the primary and secondary part, such a fan wheel made up of three impeller elements can be optimized in many ways with regard to cost-effective production.
  • the number of primary blades is between 6 and 12, depending on the impeller diameter and blade thickness, while the number of secondary blades is chosen to be over 40.
  • the primary blades anchored in the hub are arranged side by side, leaving a gap in the circumferential direction of the hub. This enables simple and inexpensive Production of the fan wheel without affecting its performance values.
  • the intermediate blades of the intermediate part normally adjoin the blade surfaces of the primary part without gaps, viewed in the flow direction in the axial direction.
  • the number of intermediate blades is equal to the number of primary blades.
  • the performance values of the fan are not adversely affected, or not appreciably, but considerable advantages are achieved in terms of simpler and therefore more cost-effective production.
  • the secondary blades are curved about an axis oriented approximately parallel to the hub axis. In relation to the direction of rotation, the secondary blades can either end curved forward or curved backward.
  • the radius of curvature of the secondary blades can also be infinite, so that they run radially.
  • the axis of curvature of the primary blades can also be inclined at an angle to the radial, as a result of which the blade leading edge is skewed. This changes the angle of the blade entry tangent from the hub to the end of the primary blades that is remote from the hub, from 30 ° to 50 °, as a result of which a largely shock-free inflow of air into the primary blades is achieved.
  • the flow channels are realized by four boundary surfaces, which differ in different types of manufacture and also different fluidic performance values.
  • the flow channels are always limited by the sum of the primary, intermediate and secondary blades and a front and rear guide ring.
  • the two guide rings cover the total number of blades transversely to the impeller axis on the front and rear side and can be connected to the narrow end faces of the blades or can also be arranged in a fixed manner.
  • a seal is associated with the front guide ring, which reliably prevents a short-circuit current from the outlet area of the impeller to its inlet area.
  • the seal is preferably designed as a labyrinth seal, which engages with a spatially fixed part in a finger-like manner in a corresponding rotating part formed in one piece on the front guide ring.
  • the hub, primary, intermediate and secondary part as well as the front and rear guide ring are manufactured in one piece in different combinations and as separate parts, which are added to the complete impeller.
  • an impeller 10 is shown schematically, or the like for a radial fan, a radial fan. is suitable and in particular for radial fans for hand tools or similar power tools driven by an electric motor.
  • the impeller 10 is used, for example, for engine cooling, dust extraction or the like.
  • the impeller 10 has a hub 12 with blades 11, which sits on a drive shaft 13 in a rotationally fixed manner.
  • the impeller 10 is composed of a primary part 14 with primary blades 15, an intermediate part 16 with intermediate blades 17 and a secondary part 18 with secondary blades 19.
  • the primary blades 15 of the primary part 14 arranged in the inflow region and the secondary blades 19 of the secondary part 18 located in the outflow region are each curved in two dimensions, while the intermediate blades 17 of the intermediate part 16 located between the primary and secondary parts 14, 18 are flat.
  • the primary blades 15 have a radius of curvature R1, the center of which lies in an axis 20 running in the radial direction or parallel to it. As is not shown in more detail, this axis can also be inclined at an acute angle with respect to the radial, so that the leading edge 151 of the primary blades 15 is skewed.
  • the blade inlet tangent 21 sketched in FIG. 2 is placed in such a way that it receives the same direction as the incoming relative inflow velocity, which is symbolized in FIG. 2 by an arrow 22.
  • the skewing of the blade leading edge 151 takes account of the fact that As the radius increases and the peripheral speed thus increases, the angle of flow of the air along the blade leading edge 151 changes. If the axis of curvature of the primary blades 15 is inclined by a corresponding angle with respect to the radial, the angle ⁇ (FIG. 2) of the blade entry tangent 21 increases from the base of the primary blades 15 on the hub 12 to its free end of 30 ° -50 °, so that the direction of the inflow velocity of the air coincides with the blade entry tangent 21 over the entire length of the blade entry edge 151.
  • the number of primary blades 15 is chosen between six and twelve depending on the impeller diameter and blade thickness, the primary blades 15 anchored in the hub 12 standing on a gap.
  • the gap l between the blade leading edge 151 of a primary blade 15 and the end part 152 of a primary blade 15 leading in the direction of rotation is shown in FIG. 3.
  • the left and right mold halves can be demolded in the purely axial direction during the injection molding of the impeller, which contributes to the inexpensive manufacture of the fan wheel overall. This gap arrangement does not impair the performance values of the fan wheel.
  • the intermediate part 16 adjoins the primary part 14 essentially axially and has a number of intermediate blades 17 which is equal to the number of primary blades 15.
  • the number of intermediate blades 17 can also be a multiple of the number of primary blades 15.
  • the intermediate blades 17 are flat and run in a radial direction, as can be seen in FIG. 3.
  • the intermediate blades 17 can also point under one to the radial Extend angles inclined in one or the other circumferential direction.
  • the intermediate blades 17 preferably adjoin the primary blades 15 without a gap.
  • a more or less wide air gap 23 can also remain between the mutually facing end faces of the primary and intermediate blades 15, 17 for reasons of cost-effective production. The resulting, hardly noticeable performance impairment of the radial fan is more than offset by the manufacturing advantages.
  • the secondary part 18 with its two-dimensionally curved secondary blades 19 adjoins the intermediate part 16 essentially in the radial direction.
  • the secondary blades 19 are curved around an axis 24 which is aligned parallel to the axis of the hub 12.
  • the axis 24 can lie both to the right of the blade surface (as in the exemplary embodiment in FIG. 3) and to the left of the blade surface, so that the secondary blades 19 end curved forward or curved backwards with respect to the direction of rotation ⁇ of the impeller 10. In some cases it is advantageous to make the radius of curvature of the R2 infinite, so that the secondary blades 19 are radially aligned.
  • the curvature of the secondary blades 19 is in turn produced by means of a milling cutter, the milling cutter axis being aligned parallel to the hub axis.
  • the number of secondary blades 19 is a multiple of the number of primary blades 15.
  • the number of blades of the secondary part 18 is chosen to be as large as possible and is only limited by manufacturing and strength aspects. However, the number of secondary blades 19 is preferably greater than forty. Due to this high number of secondary blades 19, the rotary sound of the impeller 10 is in the inaudible range pushed and thus significantly reduces the noise.
  • the air flow in these flow channels is indicated in FIG. 1 by the dash-dotted arrow 25.
  • all flow channels on the two opposite sides seen in the impeller axis are covered, which is done by means of a front and rear guide ring 26 and 27, which close off all flow channels on the front and rear end faces.
  • the front guide ring 26 is fixedly connected to the primary, intermediate and secondary part 14, 16, 18 and rotates with it, while the rear guide ring 27 is spatially fixed and surrounds the drive shaft 13 at a distance is.
  • the front guide ring 26 is assigned a labyrinth seal 30, which consists of a part 29 integral with the front guide ring 26 and encircling it and a spatially fixed part 28.
  • the two sealing parts 28, 29 engage in one another like fingers and thereby prevent the air flow from being short-circuited from the outlet area to the inflow area.
  • the impeller 10 described is composed of two parts.
  • the hub 12, the primary part 14, the intermediate part 16 and the secondary part 18 together with the front guide ring 26 and the sealing part 29 of the labyrinth seal 30 located thereon are produced in one piece, for example by injection molding.
  • the rear guide ring 27 is produced as a separate part and is attached to the fan housing.
  • the exemplary embodiment of an impeller 110 shown in FIG. 5 largely corresponds to the described impeller 10 in terms of flow technology, so that the same components are provided with the same reference numerals.
  • the impeller 110 is assembled from three separately manufactured parts.
  • the hub 12, the intermediate part 16 with intermediate blades 17, the secondary part 18 with secondary blades 19 and the rear guide ring 27 ' are produced in one piece in a single component.
  • the primary part 14 with primary blades 15 and a hub section 121, like the front guide ring 26, form a separate component.
  • the three components shown in FIG. 6 in an exploded view are assembled accordingly, the primary blades 15 and the intermediate blades 17 abutting one another seamlessly.
  • an impeller 210 is shown in FIG. 7, in which the intermediate blades 17 of the intermediate part 16 are shortened in the axial direction, so that when the three components are joined together, a wide air gap 23 remains between the primary blades 15 and the intermediate blades 17.
  • Such a design can be advantageous for demolding the intermediate part 16, secondary part 18 and rear guide ring 27 as a one-piece component.
  • the third exemplary embodiment of a further impeller 310 shown in detail in longitudinal section in FIG. 8 differs from the ones described above in that the front guide ring 26 'is arranged in a spatially fixed manner, while the rear guide ring 27' rotates with the rotor blades 11 and the hub 12 and is connected to them in a rotationally fixed manner. Otherwise, the further structure is correct with that of the previously described impellers, so that the same components are provided with the same reference numerals.
  • the impeller 310 is in turn composed of three separately manufactured components, with the component 14 manufactured as a separate primary part with primary blades 15 being inserted into the other component, as in FIG. 6, which intermediate part 16, secondary part 19, hub 12 and rear guide ring 27 ', which are made in one piece.
  • the front guide ring 26 ' which is also produced as a separate component, is attached to the fan housing.
  • the fifth exemplary embodiment of an impeller 410 shown in FIG. 10 coincides with the impeller described for FIG. 1 after final assembly.
  • the front guide ring 26 is divided in two at the level of the rear end of the intermediate blades 17, seen in the direction of flow, parallel to the impeller axis and consists of an outer ring part 261, which carries part 29 of the labyrinth seal 30, and an inner ring part 262, which extends over the area of the primary blades 15 Hub 11 is manufactured together with the intermediate part 16 and the secondary part 18 and the outer ring part 261 of the front guide ring 26 and the part 29 of the labyrinth seal 30 formed thereon as a one-piece component.
  • the inner ring part 262 of the guide ring 26, like the primary part 15 and the rear guide ring 27, is each manufactured as a separate component.
  • the one-piece assembly comprising the intermediate part 16, the secondary part 18 and the ring part 262 and the primary part 14 and the inner ring part 262 of the front ring part 26 are joined together and firmly connected to one another.
  • the rear guide ring 27 is attached to the fan housing.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Es wird ein Laufrad (10) für einen Radiallüfter, insbesondere für elektromotorisch angetriebene Handwerkzeugmaschinen od.dgl. vorgeschlagen, das zur Erzielung einer angenähert dreidimensionalen Krümmung der Schaufelflächen aus einem im Einströmbereich befindlichen Primärteil (14) mit zweidimensional gekrümmten Primärschaufeln (15), einem sich daran anschließenden Zwischenteil (16) mit ebenen Zwischenschaufeln (17) und aus einem sich daran annähernd in radialer Richtung anschließenden, im Ausströmbereich befindlichen Sekundärteil (18) mit ebenfalls zweidimensional gekrümmten Sekundärschaufeln (19) zusammengesetzt ist. Die Krümmungsachsen von Primär- und Sekundärschaufeln (15,19) sind dabei etwa rechtwinklig zueinander ausgerichtet. Zur Erzielung einer erheblichen Geräuschminderung ohne Beeinträchtigung der guten Leistungswerte solcher Radiallüfter ist die Zahl der Sekundärschaufeln (19) um ein Mehrfaches größer gewählt als die Zahl der Primärschaufeln (15). <IMAGE>

Description

    Stand der Technik
  • Die Erfindung geht aus von einem Laufrad für einen Radiallüfter, insbesondere für elektromotorisch angetriebene Handwerkzeugmaschinen oder dergleichen Elektrowerkzeuge, der im Oberbegriff des Anspruchs 1 definierten Gattung.
  • Mit solchen Laufrädern ausgerüstete Hochleistungs-Radiallüfter werden zur Kühlung von Motoren und anderen Bauteilen in den Elektrowerkzeugen, sowie zur Absaugung von Staub, Spänen, Schleifgut, Bohrklein und anderem Bearbeitungsgut, das bei der Handhabung der Elektrowerkzeuge anfällt und mit Hilfe der Elektrowerkzeuge entsorgt wird, eingesetzt. Zur Erzielung eines hohen Luftdurchsatzes und einer geringen Schaufelabtragung durch Schleifstaub strebt man bei diesen Laufrädern eine dreidimensional gekrümmte Schaufelfläche an. Um die hohen Herstellungskosten solcher dreidimensional gekrümmten Schaufelflächen zu senken, hat man bei einem bekannten Laufrad (DE 41 09 646.0) die dreidimensional gekrümmten Schaufelflächen durch drei hintereinander geschaltete und zusammengebaute Laufradelemente, den Primärteil, den Zwischenteil und den Sekundärteil, angenähert, wobei die Primär- und Sekundärschaufeln zweidimensional gekrümmt und die Zwischenschaufeln eben ausgebildet sind.
  • Vorteile der Erfindung
  • Das erfindungsgemäße Laufrad mit den kennzeichenden Merkmalen des Anspruchs 1 hat bei gleich hohen Leistungswerten den Vorteil der nur geringen Geräuschentwicklung, was erfindungsgemäß dadurch erreicht wird, daß durch die große Zahl der Sekundärschaufeln der Drehklang des Lüfters in den nicht hörbaren Bereich verschoben wird. Die Sekundärschaufelzahl ist dabei möglichst groß und wird nur durch Fertigungs- und Festigkeitsgesichtspunkte begrenzt. Trotz unterschiedlicher Schaufelzahlen im Primär- und Sekundärteil läßt sich ein solches, aus drei Laufradelementen aufgebautes Lüfterrad im Hinblick auf eine kostengünstige Fertigung vielfältig optimieren.
  • Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des im Hauptanspruch angegebenen Laufrads möglich.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung liegt die Zahl der Primärschaufeln je nach Laufraddurchmesser und Schaufelstärke zwischen 6 und 12, während die Zahl der Sekundärschaufeln über 40 gewählt ist. Die in der Nabe verankerten Primärschaufeln sind dabei unter Belassung einer Lücke in Umfangsrichtung der Nabe nebeneinander angeordnet. Dies ermöglicht eine einfache und preiswerte Herstellung des Lüfterrades, ohne dessen Leistungswerte zu beeinträchtigen.
  • Die Zwischenschaufeln des Zwischenteils schließen im Normalfall in Strömungsrichtung gesehen in Axialrichtung an die Schaufelflächen des Primärteils spaltfrei an. Die Zahl der Zwischenschaufeln ist gleich der Zahl der Primärschaufeln. Um eine günstigere Fertigung zu ermöglichen, ist es gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung zweckmäßig, auf den spaltfreien Übergang zu verzichten und durch Verkleinerung der Primärschaufeln und/oder der Zwischenschaufeln einen mehr oder weniger breiten Luftspalt in der von Primär- und Sekundärschaufeln gebildeten Schaufelfläche beizubehalten. Die Leistungswerte des Lüfters werden dadurch nicht oder nicht nennenswert beeinträchtigt, jedoch erhebliche Vorteile im Hinblick auf eine einfachere und damit kostengünstigere Fertigung erzielt.
  • Während die Primärschaufeln jeweils um eine in der Radialen oder parallel zur Radialen verlaufende Achse gekrümmt sind, sind die Sekundärschaufeln um eine etwa parallel zur Nabenachse ausgerichtete Achse gekrümmt. Bezogen auf die Drehrichtung können dabei die Sekundärschaufeln entweder vorwärts gekrümmt oder rückwärts gekrümmt enden. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann der Krümmungsradius der Sekundärschaufeln auch unendlich sein, sodaß diese radial verlaufen. Die Krümmungsachse der Primärschaufeln kann auch unter einem Winkel geneigt zu der Radialen sein, wodurch ein Schiefstellen der Schaufeleintrittskante erreicht wird. Damit ändert sich der Winkel der Schaufeleintrittstangente von der Nabe bis zum nabenfernen Ende der Primärschaufeln von 30° - 50°, wodurch eine weitgehend stoßfreie Einströmung der Luft in die Primärschaufeln erreicht wird.
  • Zur optimalen Leistungsübertragung von dem drehenden Laufrad auf die durchströmende Luft wird die Luft in Strömungskanälen geführt. Die Strömungskanäle werden dabei durch vier Begrenzungsflächen realisiert, die sich durch verschiedene Herstellungsarten und auch unterschiedliche strömungstechnische Leistungswerte unterscheiden. Dabei werden die Stromführungskanäle immer von der Summe der Primär-, Zwischen- und Sekundärschaufeln und einem vorderen und hinteren Leitring begrenzt. Die beiden Leitringe überdecken die Gesamtzahl der Schaufeln quer zur Laufradachse auf der Vorder- und Hinterseite und können mit den schmalen Stirnseiten der Schaufeln verbunden oder auch feststehend angeordnet sein.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist dem vorderen Leitring eine Dichtung zugeordnet, die einen Kurzschlußstrom vom Auslaßbereich des Laufrads zu dessen Einlaßbereich sicher unterbindet. Die Dichtung ist dabei bevorzugt als Labyrinthdichtung ausgebildet, die mit einem räumlich feststehenden Teil fingerartig in einen korrespondierenden, an dem vorderen Leitring einstückig ausgebildeten drehenden Teil eingreift.
  • Aus Gründen einer fertigungstechnisch optimierten Herstellung des Lüfterrades werden Nabe, Primär-, Zwischen- und Sekundärteil sowie der vorderer und hintere Leitring in verschiedenen Kombinationen einstückig und als separate Teile gefertigt, die zum kompletten Laufrad gefügt werden.
  • Zeichnung
  • Die Erfindung ist anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    ausschnittweise einen Längsschnitt eines Laufrads für einen Radiallüfter, schematisch dargestellt,
    Fig. 2 und 3
    jeweils eine Ansicht eines Teils des Laufrads in Pfeilrichtung II bzw. III in Fig. 1,
    Fig. 4
    eine Explosionsdarstellung des Laufrads in Fig. 1 zur Verdeutlichung der Montageteile,
    Fig. 5
    einen Längsschnitt eines Teils eines Laufrads gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel, schematisch dargestellt,
    Fig. 6
    eine Explosionsdarstellung des Laufrads in Fig. 5,
    Fig. 7
    einen Längsschnitt eines Teils eines dritten Ausführungsbeispiels eines Laufrads, schematisch dargestellt,
    Fig. 8
    einen Längsschnitt eines Teils eines Laufrads gemäß einem vierten Ausführungsbeispiels, schematisch dargestellt,
    Fig. 9
    eine Explosionsdarstellung des Laufrads in Fig. 8,
    Fig. 10
    einen Längsschnitt eines Teils eines Laufrads gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel, schematisch dargestellt,
    Fig. 11
    eine Explosionsdarstellung des Laufrads in Fig. 10.
    Beschreibung der Ausführungsbeispiele
  • In Fig. 1 ist schematisch ein Laufrad 10 gezeigt, das für einen Radiallüfter, ein Radialgebläse od.dgl. geeignet ist und dabei insbesondere für Radiallüfter für elektromotorisch angetriebene Handwerkzeuge oder dergleichen Elektrowerkzeuge. Das Laufrad 10 dient dabei beispielsweise der Motorkühlung, der Staubabsaugung od.dgl. Im einzelnen weist das Laufrad 10 eine mit Laufschaufeln 11 besetzte Nabe 12 auf, die drehfest auf einer Antriebswelle 13 sitzt. Zur Erzielung einer dreidimensional gekrümmten Schaufelfläche, die hohe Leistungswerte des Radiallüfters garantiert, ist das Laufrad 10 aus einem Primärteil 14 mit Primärschaufeln 15, einem Zwischenteil 16 mit Zwischenschaufeln 17 und einem Sekundärteil 18 mit Sekundärschaufeln 19 zusammengesetzt. Dabei sind die Primärschaufeln 15 des im Einströmbereich angeordneten Primärteils 14 und die Sekundärschaufeln 19 des im Ausströmbereich befindlichen Sekundärteils 18 jeweils zweidimensional gekrümmt, während die Zwischenschaufeln 17 des zwischen Primär- und Sekundärteil 14,18 befindlichen Zwischenteils 16 eben ausgebildet sind.
  • Wie aus Fig. 2 und 3 hervorgeht, haben die Primärschaufeln 15 einen Krümmungsradius R1, dessen Mittelpunkt in einer in der Radialen oder parallel dazu verlaufenden Achse 20 liegt. Wie nicht näher dargestellt ist, kann diese Achse auch gegenüber der Radialen um einen spitzen Winkel geneigt sein, so daß sich eine Schiefstellung der Eintrittskante 151 der Primärschaufeln 15 ergibt. Zur stoßfreien Einströmung der Luft in die Primärschaufeln 15 ist die in Fig. 2 skizzierte Schaufeleintrittstangente 21 so gelegt, daß sie die gleiche Richtung erhält wie die ankommende Relativanströmgeschwindigkeit, die in Fig. 2 durch einen Pfeil 22 symbolisiert ist. Das Schiefstellen der Schaufeleintrittskante 151 trägt der Tatsache Rechnung, daß mit wachsendem Radius und der damit wachsenden Umfangsgeschwindigkeit sich der Anströmwinkel der Luft entlang der Schaufeleintrittskante 151 ändert. Ist die Krümmungsachse der Primärschaufeln 15 um einen entsprechenden Winkel gegenüber der Radialen geneigt, so wächst der Winkel β (Fig. 2) der Schaufeleintrittstangente 21 vom Grunde der Primärschaufeln 15 an der Nabe 12 bis zu ihrem freien Ende von 30° - 50°, so daß über die gesamte Länge der Schaufeleintrittskante 151 die Richtung der Anströmgeschwindigkeit der Luft mit der Schaufeleintrittstangente 21 übereinstimmt.
  • Die Zahl der Primärschaufeln 15 ist je nach Laufraddurchmesser und Schaufelstärke zwischen sechs und zwölf gewählt, wobei die in der Nabe 12 verankerten Primärschaufeln 15 auf Lücke stehen. Die Lücke l zwischen der Schaufeleintrittskante 151 einer Primärschaufel 15 und dem Endteil 152 einer in Drehrichtung vorauseilenden Primärschaufel 15 ist in Fig. 3 dargestellt. Durch diese Lücke l zwischen den Primärschaufeln 15 können bei der Spritzgußherstellung des Laufrads die linke und die rechte Werkzeughälfte in rein axialer Richtung entformt werden, was zur preiswerten Herstellung des Lüfterrads insgesamt beiträgt. Eine Beeinträchtigung der Leistungswerte des Lüfterrads ist durch diese Lückenanordnung nicht gegeben.
  • Der Zwischenteil 16 schließt sich im wesentlichen axial an den Primärteil 14 an und weist eine Zahl von Zwischenschaufeln 17 auf, die gleich der Zahl der Primärschaufeln 15 ist. Alternativ kann auch die Zahl der Zwischenschaufeln 17 ein Vielfaches der Zahl der Primärschaufeln 15 betragen. Die Zwischenschaufeln 17 sind eben ausgebildet und verlaufen in einer Radialen, wie dies in Fig. 3 zu erkennen ist. In einer hier nicht dargestellten Variante können die Zwischenschaufeln 17 sich auch innerhalb einer zur Radialen unter einem spitzen Winkel in der einen oder anderen Umfangsrichtung geneigten Ebene erstrecken. Die Zwischenschaufeln 17 schließen bevorzugt spaltlos an die Primärschaufeln 15 an. In einer alternativen Ausführungsform der Erfindung gemäß Fig. 7 kann aus Gründen einer kostengünstigeren Fertigung auch ein mehr oder weniger breiter Luftspalt 23 zwischen den einander zugekehrten Stirnseiten der Primär- und Zwischenschaufeln 15,17 verbleiben. Die dadurch bedingte, kaum nennenswerte Leistungsbeeinträchtigung des Radiallüfters wird durch die Fertigungsvorteile mehr als aufgewogen.
  • An den Zwischenteil 16 schließt sich im wesentlichen in radialer Richtung der Senkundärteil 18 mit seinen zweidimensional gekrümmten Sekundärschaufeln 19 an. Wie aus Fig. 3 ersichtlich, sind dabei die Sekundärschaufeln 19 um eine Achse 24 gekrümmt, die parallel zur Achse der Nabe 12 ausgerichtet ist. Die Achse 24 kann dabei sowohl rechts von der Schaufelfläche (wie im Ausführungsbeispiel der Fig. 3), als auch links von der Schaufelfläche liegen, so daß die Sekundärschaufeln 19 bezogen auf die Drehrichtung ω des Laufrads 10 vorwärts gekrümmt oder rückwärts gekrümmt enden. In einigen Fällen ist es von Vorteil, den Krümmungsradius des R2 unendlich groß zu machen, so daß die Sekundärschaufeln 19 radial ausgerichtet sind. Die Krümmung der Sekundärschaufeln 19 wird wiederum mittels eines Fräsers hergestellt, wobei die Fräserachse parallel zur Nabenachse ausgerichtet wird. Wie aus Fig. 2 und 3 zu erkennen ist, beträgt die Zahl der Sekundärschaufeln 19 ein Mehrfaches der Zahl der Primärschaufeln 15. Die Schaufelzahl des Sekundärteils 18 wird so groß wie möglich gewählt und ist nur durch Fertigungs- und Festigkeitsgesichtpunkte begrenzt. Bevorzugt wird die Zahl der Sekundärschaufeln 19 aber größer als vierzig macht. Durch diese hohe Anzahl der Sekundärschaufeln 19 wird der Drehklang des Laufrads 10 in den nicht hörbaren Bereich geschoben und somit die Geräuschentwicklung beträchtlich reduziert.
  • Die aus den Primärschaufeln 15, Zwischenschaufeln 17 und Sekundärschaufeln 19 zusammengesetzten Laufschaufeln 11 begrenzen auf in Drehrichtung gegenüberliegenden Seiten zwischen sich eine Vielzahl von Strömungskanälen, die sich von dem Einlaßbereich zum Auslaßbereich des Laufrads 10 erstrecken. Die Luftströmung in diesen Strömungskanälen ist in Fig. 1 durch den strichpunktierten Pfeil 25 angedeutet. Zur Erzielung einer Druckerhöhung sind alle Strömungskanäle auf den beiden in Laufradachse gesehen gegenüberliegenden offenen Seiten abgedeckt, was mittels eines vorderen und hinteren Leitrings 26 bzw. 27 erfolgt, die alle Strömungskanäle auf der vorderen und hinteren Stirnseite abschließen. Bei dem in Fig. 1 dargestellten Laufrad ist der vordere Leitring 26 fest mit dem Primär-, Zwischen- und Senkundärteil 14,16,18 verbunden und läuft mit diesem um, während der hintere Leitring 27 räumlich feststehend, die Antriebswelle 13 mit Abstand umschließend angeordnet ist. Dem vorderen Leitring 26 ist eine Labyrinthdichtung 30 zugeordnet, die aus einem mit dem vorderen Leitring 26 einstückigen und mit diesem umlaufenden Teil 29 und aus einem räumlich feststehenden Teil 28 besteht. Die beiden Dichtungsteile 28,29 greifen fingerartig ineinander und verhindern dadurch einen Kurzschluß der Luftströmung vom Auslaßbereich zum Einströmbereich.
  • Wie Fig. 4 verdeutlicht, ist das beschriebene Laufrad 10 aus zwei Teilen zusammengesetzt. Dabei ist die Nabe 12, der Primärteil 14, der Zwischenteil 16 und der Sekundärteil 18 zusammen mit dem vorderen Leitring 26 und dem daran befindlichen Dichtungsteil 29 der Labyrinthdichtung 30 einstückig, z.B. durch Spritzgießen, hergestellt. Der hintere Leitring 27 ist als separates Teil hergestellt und wird am Lüftergehäuse befestigt.
  • Das in Fig. 5 dargestellte Ausführungsbeispiel eines Laufrads 110 stimmt mit dem beschriebenen Laufrad 10 Strömungstechnisch weitgehend überein, sodaß gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen sind. Eine Modifizierung besteht insoweit, als der hintere Leitring 27' mit den Laufschaufeln 11 der Nabe 12 umläuft und entsprechend drehfest mit diesen verbunden ist. Aus Gründen einer optimierten Fertigung ist das Laufrad 110 aus drei separat hergestellten Teilen zusammengefügt. Dabei sind die Nabe 12, der Zwischenteil 16 mit Zwischenschaufeln 17, der Senkundärteil 18 mit Sekundärschaufeln 19 und der hintere Leitring 27' in einem einzigen Bauteil einstückig hergestellt. Der Primärteil 14 mit Primärschaufeln 15 und einem Nabenabschnitt 121 bilden ebenso wie der vordere Leitring 26 ein separates Bauteil. Die drei in Fig. 6 in Explosionszeichnung dargestellten Bauteile werden entsprechend zusammengefügt, wobei die Primärschaufeln 15 und die Zwischenschaufeln 17 nahtlos aneinanderstoßen.
  • In Fig. 7 ist demgegenüber ein Laufrad 210 dargestellt, bei dem die Zwischenschaufeln 17 des Zwischenteils 16 in Axialrichtung verkürzt ausgebildet sind, so daß beim Zusammenfügen der drei Bauteile zwischen den Primärschaufeln 15 und den Zwischenschaufeln 17 ein breiter Luftspalt 23 verbleibt. Eine solche Ausbildung kann zu Entformungen des Zwischenteil 16, Sekundärteil 18 und hinterem Leitring 27 einstückig umfassenden Bauteils von Vorteil sein.
  • Das in Fig. 8 im Längsschnitt ausschnittweise dargestellte dritte Ausführungsbeispiel eines weiteren Laufrads 310 unterscheidet sich von den zuvor beschriebenen dadurch, daß der vordere Leitring 26' räumlich feststehend angeordnet ist, während der hintere Leitring 27' mit den Laufschaufeln 11 und der Nabe 12 umläuft und entsprechend drehfest mit diesen verbunden ist. Im übrigen stimmt der weitere Aufbau mit dem der zuvor beschriebenen Laufrädern überein, so daß gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen sind. Das Laufrad 310 ist wiederum aus drei separat gefertigten Bauteilen zusammenzusetzen, wobei wie in Fig. 6 der als separates Primärteil gefertigte Bauteil 14 mit Primärschaufeln 15 in das andere Bauteil gefügt wird, welches Zwischenteil 16, Senkundärteil 19, Nabe 12 und hinteren Leitring 27', die miteinander einstückig gefertigt sind, umfaßt. Der ebenfalls als separates Bauteil hergestellte vordere Leitring 26' wird am Lüftergehäuse befestigt.
  • Das in Fig. 10 dargestellt fünfte Ausführungsbeispiel eines Laufrades 410 stimmt nach Endmontage mit dem zu Fig. 1 beschriebenen Laufrad überein. Für eine fertigungsoptimale Herstellung des Laufrads 410 ist dieses aus vier separat gefertigten Bauteilen zusammengefügt, wie dies in Fig. 11 illustriert ist. Der vordere Leitring 26 ist in Höhe des in Strömungsrichtung gesehen hinteren Endes der Zwischenschaufeln 17 parallel zur Laufradachse zweigeteilt und besteht aus einem äußeren, den Teil 29 der Labyrinthdichtung 30 tragenden Ringteil 261 und einen über den Bereich der Primärschaufeln 15 sich erstreckenden inneren Ringteil 262. Die Nabe 11 ist zusammen mit dem Zwischenteil 16 und dem Sekundärteil 18 sowie dem äußeren Ringteil 261 des vorderen Leitrings 26 und des daran ausgeformten Teils 29 der Labyrinthdichtung 30 als einstückiges Bauteil gefertigt. Der innere Ringteil 262 des Leitrings 26 wird ebenso wie der Primärteil 15 und der hintere Leitring 27 jeweils als ein separates Bauteil gefertigt. Zur Montage des Laufrads 410 werden die einstückige Baueinheit aus Zwischenteil 16, Sekundärteil 18 und Ringteil 262 sowie das Primärteil 14 und der innere Ringteil 262 des vorderen Ringteils 26 ineinander gefügt und miteinander fest verbunden. Der hintere Leitring 27 wird am Lüftergehäuse befestigt.

Claims (11)

  1. Laufrad für einen Radiallüfter, insbesondere für elektromotorisch angetriebene Handwerkzeugmaschinen oder dergleichen Elektrowerkzeuge, mit einer Nabe und daran befestigten Laufschaufeln, das zur Erzielung einer angenähert dreidimensionalen Krümmung der Schaufelflächen aus einem im Einströmbereich befindlichen Primärteil mit Primärschaufeln, die jeweils um eine in oder parallel zu oder unter einem Winkel geneigt zu der Radialen verlaufende Achse gekrümmt sind, einem sich daran im wesentlichen axial anschließenden Zwischenteil mit Zwischenschaufeln, die sich annähernd radial oder innerhalb einer zur Radialen unter einem Winkel geneigten Ebene erstrecken, und aus einem sich an dem Zwischenteil annähernd mit radialer Richtung anschließenden, im Auströmbereich befindlichen Sekundärteil mit Sekundärschaufeln, die jeweils um eine etwa parallel zur Nabenachse ausgerichtete Achse gekrümmt sind, zusammengesetzt ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Zahl der Sekundärschaufeln (19) um ein Mehrfaches größer ist als die Zahl der Primärschaufeln (15).
  2. Laufrad nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zahl der Primärschaufeln (15) je nach Laufraddurchmesser und Schaufelstärke zwischen sechs und zwölf gewählt ist und die Zahl der Sekundärschaufeln (17) über vierzig liegt.
  3. Laufrad nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die in der Nabe (12) verankerten Primärschaufeln (15) auf Lücke (1) stehen.
  4. Laufrad nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Zwischenteil (16) die gleiche Schaufelzahl wie der Primärteil (14) oder ein Mehrfaches davon aufweist und so an diesen angesetzt ist, daß zwischen den Nahtstellen von Primär- und Zwischenschaufeln (15,17) Luftspalte (23) verbleiben.
  5. Laufrad nach einem der Ansprüche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Krümmungsradius (R2) der Sekundärschaufeln (19) unendlich groß ist.
  6. Laufrad nach einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Summe der Schaufeln von Primär-, Zwischen- und Sekundärteil (14,16,18) zusammen mit einem vorderen und hinteren Leitring (26,27;26',27'), welche die Schaufeln (11) auf deren schmalen Stirnseiten quer zur Laufradachse überdecken, eine Vielzahl von vom Einströmbereich bis zum Ausströmbereich sich erstreckenden Strömungskanälen bildet und daß ein Leitring (27;26') feststehend und der andere Leitring (26;27') mit der Lüfternabe (12) umlaufend oder beide Leitringe (26,27') mit der Lüfternabe (12) umlaufend ausgebildet sind.
  7. Laufrad nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß dem vorderen Leitring (26) eine Dichtung (30) derart zugeordnet ist, daß ein Kurzschlußstrom vom Ausströmbereich zum Einströmbereich sicher unterbunden ist.
  8. Laufrad nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Dichtung als Labyrinthdichtung (30) ausgebildet ist, die mit einem feststehenden Teil (28) fingerartig in einen damit korrespondierenden, an dem vorderen Leitring (26) damit einstückig ausgebildeten, drehenden Teil (29) eingreift.
  9. Laufrad nach einem der Ansprüche 6 - 8, dadurch gekennzeichnet, daß Nabe (12), Primär-, Zwischen- und Sekundärteil (14,16,18) sowie der vordere Leitring (26) miteinander einstückig hergestellt sind und daß der hintere Leitring (27) als separates Teil gefertigt ist.
  10. Laufrad nach einem der Ansprüche 6 - 8, dadurch gekennzeichnet, daß Nabe (12), Zwischen- und Sekundärteil (16,18) sowie der hintere Leitring (27') miteinander einstückig hergestellt und der Primärteil (14) sowie der vordere Leitring (26;26') als separate Einzelteile gefertigt sind.
  11. Laufrad nach einem der Ansprüche 6 - 8, dadurch gekennzeichnet, daß der vordere Leitring (26) parallel zur Laufradachse getrennt ist und daß Nabe (12), Zwischen- und Sekundärteil (16,18) sowie der nabenferne Teil (261) des vorderen Leitrings (26) miteinander einstückig hergestellt und der nabennahe Teil (262) des vorderen Leitrings (26), der Primärteil (14) und der hintere Leitring (27) als separate Einzelteile gefertigt sind.
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