JPH0810077B2 - Flow direction control device - Google Patents

Flow direction control device

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JPH0810077B2
JPH0810077B2 JP62010536A JP1053687A JPH0810077B2 JP H0810077 B2 JPH0810077 B2 JP H0810077B2 JP 62010536 A JP62010536 A JP 62010536A JP 1053687 A JP1053687 A JP 1053687A JP H0810077 B2 JPH0810077 B2 JP H0810077B2
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JP
Japan
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shaft
flow
holding shaft
outlet
shield plate
Prior art date
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JP62010536A
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Japanese (ja)
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JPS63180040A (en
Inventor
基之 名和
範夫 菅原
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
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Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明はダクト吹出し口、空調機吹出し口等に用いら
れる流れ方向制御装置に関するものである。
Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to a flow direction control device used for a duct outlet, an air conditioner outlet, and the like.

従来の技術 従来円形吹出し口より流出する流れの方向制御を行な
う手段としては、特開昭60−175810号公報に示すものが
知られていた。これは円形ノズル出口にラッパ状の案内
壁を設け、このノズル上流側に配置したしゃへい板によ
り方向制御を行なうものであって、特にこのしゃへい板
の移動をネジ送り構造とすることにより、吹出し方向を
うずまき状に制御するものであった。
2. Description of the Related Art Conventionally, as a means for controlling the direction of a flow flowing out from a circular outlet, there has been known one disclosed in JP-A-60-175810. This is to provide a trumpet-shaped guide wall at the outlet of a circular nozzle, and to control the direction by means of a shield plate arranged on the upstream side of this nozzle. Was to control in a spiral shape.

発明が解決しようとする問題点 しかしながらこの手段では、しゃへい板をネジで送っ
ているため、うずまき状のパターンとして、一定のパタ
ーンしか得られないものであった。また、うずまき状の
径路において外側にいくほど周速度が速くなるという欠
点を有したものであった。
Problems to be Solved by the Invention However, in this means, since the shield plate is fed by screws, only a fixed pattern can be obtained as a spiral pattern. Further, in the spiral path, the peripheral speed increases toward the outside, which is a drawback.

問題点を解決するための手段 本発明では、しゃへい板の回転と移動とを異なる駆動
源により駆動する構成としこれら駆動源間において、し
ゃへい板の移動に対応して、すなわち、しゃへい板がノ
ズルに近づくにつれ、しゃへい板の回転速度が小さくな
る様に制御が可能な構成となっている。
Means for Solving the Problems In the present invention, the rotation and movement of the shield plate are driven by different drive sources, and between these drive sources, corresponding to the movement of the shield plate, that is, the shield plate serves as a nozzle. The configuration is such that control can be performed so that the rotation speed of the shield plate decreases as it approaches.

作用 上記の構成により、うずまき状の吹出し制御におい
て、流れ方向がうずまきの径路に沿って変化する時、そ
の周速度がほぼ一定な状態で推移する様な吹出しを実現
することができる。
Operation With the above-described configuration, in the spiral-shaped blowout control, when the flow direction changes along the spiral path, it is possible to realize the blowout in which the peripheral velocity changes in a substantially constant state.

実施例 次に本発明の一実施例を第1図〜第5図に基づいて説
明する。
Embodiment Next, one embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

1は流れ方向制御装置、2はこれを形成する円筒状流
路である。3はこの流路の一端に設けられた絞り形状の
ノズル部であり、円形状の出口部4を有している。5は
出口部4の下流側に形成された漸次拡大形状の案内壁で
ある。出口部4の上流側にはしゃへい板6が配置されて
おり、これは円筒の一部を切欠いた形状を有している。
Reference numeral 1 is a flow direction control device, and 2 is a cylindrical flow path forming the flow direction control device. Reference numeral 3 denotes a throttle-shaped nozzle portion provided at one end of this flow path, and has a circular outlet portion 4. Reference numeral 5 denotes a guide wall that is formed on the downstream side of the outlet portion 4 and that has a gradually expanding shape. A shield plate 6 is arranged on the upstream side of the outlet portion 4 and has a shape in which a part of a cylinder is cut out.

しゃへい板6は支持軸7により中空状の保持軸8に結
合されている。保持軸8はその上流端に円板部9を有し
ており、円板部9は中空状の保持軸8の外側に筒状部10
を有している。また保持軸8の一部にはスリット状の溝
部11が形成されている。この保持軸8は円筒状流路2に
固定された支持部材12に設けた軸受け部13により回転か
つ軸方向移動が可能なごとく支持されている。
The shield plate 6 is connected by a support shaft 7 to a hollow holding shaft 8. The holding shaft 8 has a disc portion 9 at its upstream end, and the disc portion 9 is provided on the outer side of the hollow holding shaft 8 and has a cylindrical portion 10.
have. A slit-shaped groove portion 11 is formed in a part of the holding shaft 8. The holding shaft 8 is supported by a bearing 13 provided on a support member 12 fixed to the cylindrical flow path 2 so as to be rotatable and axially movable.

14は支持部材12に設けられた円環部である。筒状部10
の内部には、コイルバネ15が配置されており、位置が固
定された円環部14に対して、円板部9すなわち保持軸8
を上方に付勢している。
Reference numeral 14 is an annular portion provided on the support member 12. Cylindrical part 10
A coil spring 15 is arranged inside the disk, and the disk portion 9, that is, the holding shaft 8 is attached to the annular portion 14 whose position is fixed.
Is biased upward.

16は保持軸8の上下移動用モータであり、円筒状流路
2に固定された台座17に固定されている。モータ16の軸
18には回転位置を検出するポテンショメータ18′が付加
されている。また軸18にはカム19が結合されており、カ
ム19は保持軸8の円板部9に当接している。
Reference numeral 16 is a motor for vertically moving the holding shaft 8, which is fixed to a pedestal 17 fixed to the cylindrical flow path 2. Axis of motor 16
A potentiometer 18 'for detecting the rotational position is added to the unit 18. A cam 19 is coupled to the shaft 18, and the cam 19 is in contact with the disc portion 9 of the holding shaft 8.

中空状の保持軸8の内部には回転軸20が貫通してい
る。回転軸20は突起21を有しており、この突起21は保持
軸8の溝部11の中を軸方向に移動しうる様になってお
り、この溝部11と突起21とで、保持軸8の軸方向移動
と、回転軸20との一体化回転が可能な結合部22を形成し
ている。また回転軸20は回転用モータ23の軸24と接続部
材25により接続されている。モータ23は円筒状流路2に
固定された支持部材26の台座27に固定されている。
A rotary shaft 20 penetrates through the hollow holding shaft 8. The rotary shaft 20 has a protrusion 21, and the protrusion 21 can move axially in the groove portion 11 of the holding shaft 8. The groove portion 11 and the protrusion 21 make the holding shaft 8 move. A coupling part (22) is formed which can move in the axial direction and rotate integrally with the rotary shaft (20). The rotary shaft 20 is connected to a shaft 24 of a rotary motor 23 by a connecting member 25. The motor 23 is fixed to a pedestal 27 of a support member 26 fixed to the cylindrical flow path 2.

28はポテンショメータ18′に基づく回転位置信号検出
回路、29は速度制御信号発生回路、30は回転用モータ駆
動回路であり、これら全体にて上下移動用モータと回転
用モータとの動きを連動させる信号回路31が形成されて
いる。
28 is a rotational position signal detection circuit based on the potentiometer 18 ', 29 is a speed control signal generation circuit, 30 is a rotation motor drive circuit, and these are signals for linking the movements of the vertical movement motor and the rotation motor as a whole. A circuit 31 is formed.

次に作動を述べる。 Next, the operation will be described.

第1図はカム19のa部が円板部9に当接している状態
であり、コイルバネ15は下方に完全に押圧された状態で
ある。保持軸8の支持軸7に結合されたしゃへい板6は
完全に下方に押し下げられた状態でありしゃへい板6の
下流端は、円形状の出口部4の外縁に当接している。上
方より流入する流れAは、円筒状流路2に入るが、しゃ
へい板6の背後はしゃへい板6により仕切られているた
め、この領域より出口部4への流れは生じない。したが
って出口部4を通過する流れは主として直進方向の流れ
B1と、絞り形状のノズル部3により方向づけられる流れ
B2とにより形成される。流れB2に相当する流れは軸8の
反対側でも生じようとするが、しゃへい板6によりさえ
ぎられるため、生じることができない。従って、流れB2
は流れB1をしゃへい板6の方向に押しつけ、案内壁5の
うち、しゃへい板6の存在する部分に近い領域に向かう
流れCを形成する。この流れCは案内壁5に強く付着
し、最終的には広角に偏向した流れDとして流出する。
FIG. 1 shows a state in which the a portion of the cam 19 is in contact with the disc portion 9, and the coil spring 15 is completely pressed downward. The shield plate 6 connected to the support shaft 7 of the holding shaft 8 is in a state of being completely pushed down, and the downstream end of the shield plate 6 is in contact with the outer edge of the circular outlet portion 4. The flow A flowing in from above enters the cylindrical flow path 2, but the back of the shield plate 6 is partitioned by the shield plate 6, so that no flow from this region to the outlet portion 4 occurs. Therefore, the flow passing through the outlet section 4 is mainly a straight flow.
B 1 and the flow directed by the nozzle 3 in the shape of a diaphragm
Formed with B 2 . A flow corresponding to the flow B2 tends to occur on the opposite side of the shaft 8 but cannot be generated because it is blocked by the shield plate 6. Therefore, flow B2
Presses the flow B 1 toward the shield plate 6 and forms a flow C toward the region of the guide wall 5 near the portion where the shield plate 6 is present. This flow C strongly adheres to the guide wall 5, and finally flows out as a flow D deflected to a wide angle.

第2図は上下移動用モータ16の軸18が回転しカム19の
b部が円板部9に当接している状態であり、コイルバネ
15は下方にやや押圧された状態である。保持軸8の支持
軸7に結合されたしゃへい板6の下流端は円形状の出口
部4との間にクリアランスhを有している。この状態で
は、クリアランスhの部分よりしゃへい板6の背後から
出口部4に向かう流れB3が生じる。したがって円形状の
出口部4を通過する流れは、流れB3による分だけ第1図
の場合より左方にバイアスを受けることになり、出口部
4より下流の流れは第1図の場合よりやや浅い角度の流
れCとなる。この流れCも案内壁5への付着を生じよう
とするが、角度が浅いため、第1図の様に大きな偏向は
生じず、やや浅いDなる偏向流れとなる。
FIG. 2 shows a state in which the shaft 18 of the vertically moving motor 16 is rotated and the portion b of the cam 19 is in contact with the disc portion 9, and the coil spring
15 is a state in which it is slightly pressed downward. The downstream end of the shield plate 6 connected to the support shaft 7 of the holding shaft 8 has a clearance h with the circular outlet portion 4. In this state, a flow B 3 from behind the shield plate 6 toward the outlet portion 4 is generated from the clearance h. Therefore, the flow passing through the circular outlet 4 is biased to the left by the amount of the flow B 3 as compared with the case of FIG. 1, and the flow downstream of the outlet 4 is slightly more than in the case of FIG. The flow C has a shallow angle. This flow C also tends to adhere to the guide wall 5, but since the angle is shallow, a large deflection as in FIG. 1 does not occur, and the deflection flow becomes slightly shallow D.

第1,2図の上記の説明では回転モータ23の軸24の回転
については述べなかったが、本発明では上下移動用モー
タ16の軸18が回転するとポテンショメータ18′の信号に
基づき回転位置信号検出回路28が作動し、これに基づき
速度制御信号発生回路29よりカム19の位置に対応した信
号が発せられ、これにより回転用モータ駆動回路30が働
き、回転用モータ23の軸24の回転スピードが決定され
る。カム19がa→b→cの順に円板部9に当接すると流
れの偏向角度は第1図の状態から第2図の状態を経て直
進状態へと推移する様になっている。このカム19の動き
は、しゃへい板6の下流端と出口部4との間のクリアラ
ンスhと対応する。今、第5図に示す如く、横軸にクリ
アランスhをとり、縦軸に移動用モータの半周期に対す
る回転用モータ23の回転数nをとったグラフを考える。
Although the rotation of the shaft 24 of the rotary motor 23 is not described in the above description of FIGS. 1 and 2, in the present invention, when the shaft 18 of the vertical movement motor 16 rotates, the rotational position signal detection is performed based on the signal of the potentiometer 18 '. The circuit 28 operates, and based on this, a signal corresponding to the position of the cam 19 is issued from the speed control signal generation circuit 29, whereby the rotation motor drive circuit 30 operates and the rotation speed of the shaft 24 of the rotation motor 23 changes. It is determined. When the cam 19 comes into contact with the disk portion 9 in the order of a → b → c, the flow deflection angle changes from the state shown in FIG. 1 to the state of straight advance through the state shown in FIG. The movement of the cam 19 corresponds to the clearance h between the downstream end of the shield plate 6 and the outlet portion 4. Now, as shown in FIG. 5, consider a graph in which the horizontal axis represents the clearance h and the vertical axis represents the rotation speed n of the rotation motor 23 with respect to the half cycle of the movement motor.

速度制御信号発生回路29が第5図cの様に設定されて
いる時、すなわち、クリアランスhが小さくなるにつれ
(=偏向角度が大きくなるにつれ、)、回転用モータ23
の回転数を減少する様にすれば、周速度が比較的一定し
た状態でうずまき状パターンの方向制御が可能となる。
When the speed control signal generating circuit 29 is set as shown in FIG. 5c, that is, as the clearance h decreases (= the deflection angle increases), the rotation motor 23
If the number of rotations is reduced, it becomes possible to control the direction of the spiral pattern with the peripheral speed kept relatively constant.

発明の効果 以上に示した如く本発明では漸次拡大形状の案内壁へ
の付着を制御して方向制御を行なう制御装置において、
制御を行なうためのしゃへい板の回転と移動を行なう駆
動モータ間において移動モータの回転位置信号をポテン
ショメータで検知し、これによりモータの軸に取りつけ
たカムの位置、すなわちしゃへい板の位置に対応して回
転用モータの駆動を行う構成としたため、移動モータの
回転による半径方向偏向により、流れ方向がうずまきの
外側に行くほど、回転用モータの回転を遅くすることに
より周速度が一定となる。これらにより、被空調空間へ
のより均質な吹出しが可能となり、快適性が向上すると
いう効果を奏するものである。
As described above, according to the present invention, in the control device for controlling the direction by controlling the adhesion to the guide wall of the gradually enlarged shape,
The potentiometer detects the rotational position signal of the moving motor between the drive motors that rotate and move the shielding plate for control, and this corresponds to the position of the cam attached to the motor shaft, that is, the position of the shielding plate. Since the rotation motor is driven, the circumferential velocity becomes constant by slowing the rotation of the rotation motor as the flow direction goes outside the spiral due to the radial deflection caused by the rotation of the moving motor. As a result, it is possible to blow the air into the air-conditioned space more uniformly, and the comfort is improved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図,第2図は本発明の一実施例を示す流れ方向制御
装置において流れ状態を示す垂直断面図、第3図はカム
の正面図、第4図は駆動部への信号の伝達径路を示した
ブロック図、第5図はクリアランスと回転用モータの回
転数との関係を示す特性図、第6図は第5図に対応して
吹出し流れの移動径路を示す図である。 1……流れ方向制御装置、3……急激な絞り形状のノズ
ル部、4……円形状の出口部、5……案内壁、6……し
ゃへい板、8……保持軸、16……移動用モータ(保持軸
の駆動部)、20……回転軸、22……結合部、23……回転
用モータ(回転軸の駆動部)、31……信号回路。
1 and 2 are vertical sectional views showing a flow state in a flow direction control device showing an embodiment of the present invention, FIG. 3 is a front view of a cam, and FIG. 4 is a signal transmission path to a drive portion. FIG. 5 is a characteristic diagram showing the relationship between the clearance and the rotation speed of the rotation motor, and FIG. 6 is a diagram showing the movement path of the blowout flow corresponding to FIG. 1 ... Flow direction control device, 3 ... Sudden throttle nozzle part, 4 ... Circular outlet part, 5 ... Guide wall, 6 ... Shield plate, 8 ... Holding shaft, 16 ... Moving Motor (holding shaft drive unit), 20 ... rotating shaft, 22 ... coupling unit, 23 ... rotating motor (rotating shaft drive unit), 31 ... signal circuit.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】円形状の出口部を備えた絞り形状のノズル
部、この下流側に設けられ下流側に向かって流路幅が漸
次拡大する形状の案内壁、および前記出口部の上流側に
配置され、前記絞り形状のノズルにより方向づけられる
流れの一部をしゃへいして出口流れに非対称性を与える
しゃへい板より成り前記しゃへい板を支持する中空状の
保持軸、およびこの軸の内部を貫通する回転軸を設け、
前記保持軸に設けられた突起と前記回転軸に設けられた
溝部とにより、前記回転軸の軸方向に移動可能かつ前記
回転軸と一体化して回転可能な結合部を形成すると共
に、前記回転軸の駆動部と前記保持軸の駆動部の動きを
連動させる信号回路を設け前記信号回路が、前記保持軸
の移動により前記しゃへい板が前記出口部に近づくほど
前記回転軸の回転を遅くする様に構成した流れ方向制御
装置。
1. A throttle-shaped nozzle portion having a circular outlet portion, a guide wall which is provided on the downstream side and whose flow passage width gradually increases toward the downstream side, and an upstream side of the outlet portion. A hollow holding shaft, which is arranged and which supports the shielding plate, comprises a shielding plate which shields a part of the flow directed by the throttle nozzle and imparts asymmetry to the outlet flow, and penetrates the inside of this shaft. With a rotating shaft,
The protrusion provided on the holding shaft and the groove provided on the rotary shaft form a coupling part that is movable in the axial direction of the rotary shaft and rotatable integrally with the rotary shaft. And a signal circuit for interlocking the movements of the driving unit of the holding shaft and the driving unit of the holding shaft, the signal circuit delaying the rotation of the rotating shaft as the shield plate moves closer to the outlet part due to the movement of the holding shaft. Configured flow direction control device.
JP62010536A 1987-01-20 1987-01-20 Flow direction control device Expired - Lifetime JPH0810077B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP62010536A JPH0810077B2 (en) 1987-01-20 1987-01-20 Flow direction control device

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JP62010536A JPH0810077B2 (en) 1987-01-20 1987-01-20 Flow direction control device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS63180040A JPS63180040A (en) 1988-07-25
JPH0810077B2 true JPH0810077B2 (en) 1996-01-31

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ID=11752985

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JP62010536A Expired - Lifetime JPH0810077B2 (en) 1987-01-20 1987-01-20 Flow direction control device

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JP (1) JPH0810077B2 (en)

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6040805A (en) * 1983-08-11 1985-03-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd Control device for direction of flow

Also Published As

Publication number Publication date
JPS63180040A (en) 1988-07-25

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