專利名稱:集塵袋和使用了集塵袋的電動吸塵器的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及電動吸塵器用的集塵袋和使用了該集塵袋的電動吸塵器。
背景技術:
作為用集塵袋的電動吸塵器,例如說明日本特開2002-291663號公報(專利文獻 1)記載的電動吸塵器。專利文獻1記載的電動吸塵器將具有吸入口的集塵袋收納在集塵 室中。從吸入口進入的吸入風的方向相對于吸入口的軸線傾斜地偏心。由此,吸入風朝 向與吸入口相對的被抽吸側袋壁形成沿著側周袋壁的旋轉流。吸入風的旋轉流使伴隨著 吸入風的塵埃離心分離。其結果,能提高向側周袋壁的集塵率,并且防止集塵袋在被抽 吸側產生堵塞。此外,作為用集塵袋的其他的電動吸塵器,例如說明日本特開昭60-34423號公 報(專利文獻2)。專利文獻2記載的電動吸塵器將平面狀的熱塑性塑料片熱熔接在集塵 袋的被抽吸側袋壁的外表面上而構成。熱塑性塑料片形成比集塵袋的吸入口大的不通氣 的部分。利用該不通氣的部分,被從吸入口吸入集塵袋內的吸入風從中央朝向中央周圍 的側周袋壁側分流。之后,吸入風沿著側周袋壁朝向吸入口側袋壁進行掉轉。利用吸入 風掉轉時的風勢,將伴隨著吸入風的塵埃輸送到吸入口側而進行集塵。其結果,能提高 集塵率,并且防止集塵袋在被抽吸側產生堵塞。專利文獻1記載的電動吸塵器由于吸入風的旋轉流從集塵袋的吸入口朝向被抽 吸側,所以利用離心力的作用,提高對側周袋壁的集塵率。然而,由于旋轉流的風壓 的影響,塵埃容易被輸送到被抽吸側袋壁側,在被抽吸側的集塵率高于吸入口側的集塵 率。此外,未被離心分離的塵埃被捕捉到被抽吸側袋壁的與抽吸口相對的位置。因此, 在被抽吸側袋壁的較大的范圍內容易產生堵塞。還需要用于一邊使吸入風偏心一邊將該 吸入風吸入集塵袋內的特別的引導構造。若在集塵袋中設有特別的引導構造,則集塵袋 的制作成本上升。此外,在將集塵袋收納到集塵室中時既費時又費力,便利性降低。此外,專利文獻2記載的電動吸塵器的集塵袋構造簡單并且容易相對于集塵室 裝卸。此外,通過使吸入風朝向吸入口側袋壁掉轉,在被抽吸側的集塵率小,所以在被 抽吸側袋壁不易產生堵塞。在此,在集塵袋的被抽吸側袋壁沒有作為通氣阻力的不通氣 的部分的情況下,從吸入口進入的吸入風在到達被抽吸側袋壁后,通過被抽吸側袋壁而 排出。在該狀態(tài)下,塵埃由被抽吸側袋壁捕捉,容易產生堵塞。因此,需要通過使吸入 風朝向吸入口側袋壁掉轉,將塵埃輸送到吸入口側,在吸入口側捕捉塵埃。因此,為了 使吸入風朝向吸入口側袋壁掉轉,在被抽吸側袋壁設有作為通氣阻力的不通氣的部分。 然而,由于不通氣的部分較大地堵塞集塵袋的被抽吸側的通氣區(qū)域,所以通氣阻力即壓 力損失大。此外,由于通氣面積小,所以容易產生堵塞。若壓力損失大,則電動吸塵器 的抽吸能力降低,所以需要增大鼓風機的負載能力。此外,為了減小壓力損失,需要用 集塵袋的具有通氣性的部分來彌補由于不通氣的部分而造成的通氣面積不足。即,由于 集塵袋的總面積增加,所以集塵袋大型化,成本上升。
發(fā)明內容
本發(fā)明提供一種壓力損失小、集塵率高,不易產生堵塞的集塵袋。本發(fā)明的集塵袋由具有吸入口的吸入口側袋壁、與吸入口側袋壁相對的被抽吸 側袋壁、在吸入口側袋壁和被抽吸側袋壁之間形成的側周袋壁構成。而且,本發(fā)明的集 塵袋在被抽吸側袋壁具有氣流控制引導件,該氣流控制引導件通過使從吸入口被吸入的 吸入風朝向側周袋壁分流,產生沿著側周袋壁朝向吸入口側袋壁流動的掉轉氣流。而 且,本發(fā)明的集塵袋的氣流控制引導件具有突出部。利用設于被抽吸側袋壁的氣流控制引導件,來自吸入口的吸入風被從集塵袋的 中央朝向側周袋壁側分流,成為沿著側周袋壁朝向吸入口側袋壁流動的掉轉氣流。利用 掉轉氣流,塵埃在吸入口側袋壁側高效率地被集塵,而且,成為掉轉氣流的吸入風通過 通氣部向集塵袋的外部排出。由此,能夠防止被抽吸側袋壁的堵塞,并且抑制壓力損失 的增大。
圖IA是本發(fā)明的實施方式的集塵袋的主視圖。圖IB是圖IA的1B-1B剖視圖。圖2是該實施方式的集塵袋的透視立體圖。圖3A是安裝有該實施方式的集塵袋的電動吸塵器主體的剖視圖。圖3B是從上方看到的圖3A的集塵室的放大圖。圖4是安裝該實施方式的集塵袋的電動吸塵器主體的立體圖。圖5是安裝有該實施方式的集塵袋的電動吸塵器的立體圖。圖6A是表示該實施方式的氣流控制引導件的第1形狀的剖視圖。圖6B是表示該實施方式的氣流控制引導件的第2形狀的剖視圖。圖6C是表示該實施方式的氣流控制引導件的第3形狀的剖視圖。圖6D是表示該實施方式的氣流控制引導件的第4形狀的剖視圖。圖6E是表示該實施方式的氣流控制引導件的第5形狀的剖視圖。圖6F是表示該實施方式的氣流控制引導件的第6形狀的剖視圖。圖7是表示該實施方式的集塵袋的另一形狀的剖視圖。圖8是該實施方式的具有另一形狀的氣流控制引導件的集塵袋的透視立體圖。圖9是該實施方式的具有再一形狀的氣流控制引導件的集塵袋的透視立體圖。圖10是該實施方式的集塵袋的立體圖。圖IlA是表示該實施方式的氣流控制引導件的較佳的形狀的直徑和通氣壓力損 失的說明圖。圖IlB是表示該實施方式的氣流控制引導件的較佳的形狀的彎曲半徑以及高度 和通氣壓力損失的說明圖。圖IlC是表示該實施方式的氣流控制引導件的較佳的形狀的浮起高度和通氣壓 力損失的說明圖。圖12A是表示該實施方式的氣流控制引導件的較佳的形狀的直徑和風量降低率的說明圖。圖12B是表示該實施方式的氣流控制引導件的較佳的形狀的彎曲半徑以及高度 和風量降低率的說明圖。圖12C是表示該實施方式的氣流控制引導件的較佳的形狀的浮起高度和風量降 低率的說明圖。
具體實施例方式用圖IA 圖12C說明本發(fā)明的實施方式的集塵袋和使用了該集塵袋的電動吸塵 器。圖IA是本發(fā)明的實施方式的集塵袋的主視圖。圖IB是圖IA的1B-1B剖視圖。 圖2是該實施方式的集塵袋的透視立體圖。另外,圖IA和圖IB表示集塵袋使用前的折 疊狀態(tài),圖2表示將集塵袋安裝在電動吸塵器中而使用的狀態(tài),即集塵袋鼓起的狀態(tài)。 圖3A是安裝有該實施方式的集塵袋的電動吸塵器主體的剖視圖。圖3B是從上方看到的 圖3A的集塵室的放大圖。圖4是安裝該實施方式的集塵袋的電動吸塵器主體的立體圖。 圖5是安裝有該實施方式的集塵袋的電動吸塵器的立體圖。如圖3A和圖3B所示,電動吸塵器主體300內部具有用于安裝集塵袋100的集塵 室23。如圖1A、圖IB和圖2所示,集塵袋100具有袋狀的形狀,由具有吸入口 1的吸 入口側袋壁5、與吸入口側袋壁5相對的被抽吸側袋壁2、形成在吸入口側袋壁5和被抽 吸側袋壁2之間的側周袋壁4構成。另外,吸入口側袋壁5、被抽吸側袋壁2和側周袋壁 4具有通氣性。在被抽吸側袋壁2的集塵袋100內側的壁面設有氣流控制引導件6。形 成在氣流控制引導件6和被抽吸側袋壁2之間的空間是通氣部7。如后述的圖7所示,通 氣部7是形成在氣流控制引導件6和被抽吸側袋壁2之間且在與氣流控制引導件6相對的 相對區(qū)域2a中的空間。在通氣部7,從集塵袋100的外部對于集塵袋100的內部作用抽 吸力,空氣如圖7的箭頭標記所示那樣地流動。此外,氣流控制引導件6對被從吸入口 1吸入集塵袋100內的吸入風3而言成為 通氣阻力。因此,吸入風3被氣流控制引導件6從中央朝向側周袋壁4分流,成為沿著 側周袋壁4朝向吸入口側袋壁5流動的掉轉氣流3a。這樣,氣流控制引導件6利用引導 面6d接受被從集塵袋100的吸入口 1吸入的吸入風3,使接受到的吸入風3與引導面6d 的形狀相對應地從中央朝向側周袋壁4側沿左右、上下這樣的2個以上的特定方向或整周 分流。特別是引導面6d至少在中央具有朝向吸入口 1側的突出部400,從而與引導面6d 是平坦面的情況相比,產生較高的分流效果。通過該分流,吸入風3成為充分地到達側 周袋壁4,并且沿著側周袋壁4朝向吸入口側袋壁5掉轉,形成風勢強的掉轉氣流3a。此外,氣流控制引導件6對從吸入口 1向被抽吸側袋壁2的方向流動的吸入風3 而言成為通氣阻力。因此,從吸入口 1進入集塵袋100的吸入風3不易直接從被抽吸側 袋壁2排出。換句話說,在沒有氣流控制引導件6的情況下,吸入風3容易從被抽吸側 袋壁2向外部排出。另一方面,在像本實施方式那樣具有氣流控制引導件6的情況下, 吸入風3從整個集塵袋100向外部排出。S卩,如圖3B所示,對集塵袋100的抽吸力也作 用于被抽吸側袋壁2的氣流控制引導件6的周圍和側周袋壁4間的角落部9處的空氣的沉 淀區(qū)域11、在空氣流動的勢頭變弱的分流方向上的空間、空氣的風勢衰減而抽吸力的影 響降低的側周袋壁4內表面的附近區(qū)域。
在此,吸入風3剛剛掉轉之后流動的勢頭強。利用該剛剛掉轉之后的掉轉氣流 3a,在伴隨著吸入風3的塵埃38中的大而重的塵埃在側周袋壁4的吸入口 1側比被抽吸 側袋壁2側容易被集塵。此外,在伴隨著吸入風3的塵埃38中的小而輕的塵埃容易直到 最后仍伴隨著吸入風3。這樣的小而輕的塵埃38不受到掉轉氣流3a的風壓的影響,在 被抽吸側袋壁2的氣流控制引導件6的周圍和側周袋壁4間的角落部9處的空氣的沉淀區(qū) 域11、在空氣流動的勢頭變弱的分流方向上的空間、空氣的風勢衰減而抽吸力的影響降 低的側周袋壁4內表面的附近區(qū)域被捕捉。另一方面,成為掉轉氣流3a的吸入風3最終 通過氣流控制引導件6和被抽吸側袋壁2之間的通氣部7向集塵袋100的外部排出。艮口, 吸入風3利用被抽吸側袋壁2的、作為與氣流控制引導件6相對的區(qū)域的相對區(qū)域2a向外 部排出。其結果,塵埃38的集塵率提高,并且能防止被抽吸側袋壁2的堵塞。S卩,能 夠抑制因吸入風3的通氣面積的減少而造成的早期堵塞(即,較早地產生堵塞的情況)、 因氣流控制引導件6而造成的壓力損失的增大。因此,由于壓力損失的增大被抑制,所 以無需增大電動鼓風機21的負載能力、使集塵袋100大型化。由于氣流控制引導件6作為通氣阻力而發(fā)揮作用,所以若氣流控制引導件6的大 小過大,則增加壓力損失。相反地,若氣流控制引導件6過小,則無法產生充分的掉轉 氣流3a。優(yōu)選氣流控制引導件6的大小為與吸入口 1的直徑差為士 15%左右。由此, 能夠抑制集塵袋100的被抽吸側袋壁2處的通氣阻力的增大。而且,能產生將比較大的 塵埃38輸送到吸入口側袋壁5的掉轉氣流3a。由此,能提高集塵率,并且防止在被抽吸 側袋壁2側的堵塞。此外,通過設置通氣部7,減少集塵袋100整體的壓力損失,并且在被抽吸側袋 壁2上的吸入風3、掉轉氣流3a的風勢未達到的相對區(qū)域2a中也作用有抽吸力。由于 來自該通氣部7的抽吸力也作用于沉淀區(qū)域11,所以對小而輕的塵埃38的捕捉也是有效 的。由此,防止早期堵塞,抑制因氣流控制引導件6而造成的壓力損失的增加。接著,說明氣流控制引導件6的形狀例。圖6A是表示作為氣流控制引導件6的 比較例的第1形狀的剖視圖。圖6B是表示氣流控制引導件6的第2形狀的剖視圖。圖 6C是表示氣流控制引導件6的第3形狀的剖視圖。圖6D是表示氣流控制引導件6的第 4形狀的剖視圖。圖6E是表示氣流控制引導件6的第5形狀的剖視圖。圖6F是表示氣 流控制引導件6的第6形狀的剖視圖。在圖6A所示的作為氣流控制引導件6的比較例的第1形狀中,引導面6d是單純 的平坦面。即,第1形狀的氣流控制引導件6不具有突出部400。在圖6A中,通氣部 7是始終被打開的空間,然而也可以如圖7的集塵袋100那樣,是在靜止狀態(tài)下因氣流控 制引導件6和被抽吸側袋壁2緊密貼合而被封閉的結構。即使通氣部7是在靜止狀態(tài)下 被封閉的結構,在由電動鼓風機21進行抽吸時,通氣部7被打開,空氣流通。此外,在 這種結構的情況下,能由平坦的片構件或板構件構成被抽吸側袋壁2。在氣流控制引導件6的第1形狀中,吸入風3朝向與平坦的引導面6d大致垂直 的方向流動。之后,吸入風3沿著引導面6d的平坦面,從中央遍及整周地被分流,朝向 與側周袋壁4的整周大致垂直的方向流動。之后,吸入風3改變方向沿著側周袋壁4流 向吸入口側袋壁5側。這樣,吸入風3與圖2相同地成為掉轉氣流3a。在圖6B所示的氣流控制引導件6的第2形狀中,引導面6d在中央具有作為突出部400的凸部6g。凸部6g是在引導面6d上沿一直線延伸的形狀。吸入風3被凸部6g 向兩側分開,被向兩個方向分流。之后,吸入風3和氣流控制引導件6的第1形狀的情 況相同地成為掉轉氣流3a。由此,高效率地進行塵埃38的集塵,防止被抽吸側袋壁2的堵塞。在圖6C所示的氣流控制引導件6的第3形狀中,引導面6d在中央具有作為突出 部400的尖銳突部6h。尖銳突部6h是削尖了氣流控制引導件6的第2形狀中的凸部6g 的頂端而成的形狀。利用該形狀,吸入風3被向兩個方向分流時的阻力減少,防止吸入 風3的風勢的衰減。因此,塵埃38的集塵率變得更加良好,能進一步防止被抽吸側袋壁 2的堵塞。在圖6D所示的氣流控制引導件6的第4形狀中,引導面6d從周邊到中央具有一 邊彎曲一邊鼓起的、作為突出部400的山脊狀突部6i。在圖6D中,山脊狀突部6i的彎 曲面是凹狀。山脊狀突部6i的頂端的棱線形成為朝向兩端一邊向吸入口側呈凸狀地彎曲 一邊平緩地降低。另外,圖2所示的氣流控制引導件6是該第4形狀。利用該形狀,吸 入風3被向兩個方向分流時的阻力進一步減少,進一步防止吸入風3的風勢的衰減。此 外,吸入風3被分流的程度為在山脊狀突部6i的中央最強,隨著向兩端去而逐漸變弱。 即,在吸入風3被較強地分流的區(qū)域和不太被分流的區(qū)域之間不產生限界。由于不會因 流動的不同而產生限界,所以也不會產生流動的紊亂。由此,塵埃38的集塵率變得更加 良好,能進一步防止被抽吸側袋壁2的堵塞。在圖6E所示的氣流控制引導件6的第5形狀中,引導面6d從周邊到中央形成作 為凹狀的面的凹曲面6j且具有一邊彎曲一邊隆起的、作為突出部400的山脊狀突部6i。 此外,圖6D所示的引導面6d的分流方向的終端再一次彎曲,是具有凹曲面6j的形狀。 利用該結構,促進吸入風3向掉轉氣流3a的掉轉。因此,塵埃38的集塵率變得更加良 好,能進一步防止被抽吸側袋壁2的堵塞。在此,在因凹曲面6j而使吸入風3的掉轉急劇的情況下,塵埃38被離心分離, 塵埃38積存在被抽吸側袋壁2和側周袋壁4間的角落部9處。S卩,塵埃38無法被輸送 到吸入口 1側。為了提高塵埃38在吸入口 1側的集塵率,凹曲面6j為掉轉后的吸入風 3(即掉轉氣流3a)朝向側周袋壁4的角度θ為45°以上且60°以下的形狀。在角度θ 小于45°的情況下,大而重的塵埃38碰撞側周袋壁4而分離。另一方面,在角度θ大 于60°的情況下,由于吸入風3的掉轉,大而重的塵埃38被離心分離。在此,圖IA和圖2所示的氣流控制引導件6均為用于使吸入風3向左右分流的 形狀。此外,圖6Β 圖6Ε所示的氣流控制引導件6的第2 第5形狀均為用于使吸入 風3向兩側的兩個方向分流的形狀,假定與圖IA和圖2相同地將吸入風3向左右分流。 這是因為集塵袋100在使用時具有橫寬(本文中是指橫向上長度較大)的大致長方體的形 狀。如圖IA和圖IB所示,集塵袋100由2個大致正方形且具有通氣性的袋構件IOOa和 袋構件IOOb疊合,通過熔接周圍的密封部44等連續(xù)地密封而制作。S卩,集塵袋100在 袋構件IOOa和袋構件IOOb重疊的狀態(tài)下被提供給用戶。集塵袋100在被使用時在前后 方向上被拉開,以使抽吸側袋壁2和吸入口側袋壁5被拉開。圖2表示該拉開狀態(tài),即 集塵袋100鼓起的狀態(tài)。此時,集塵袋100成為橫寬形狀。吸入風3被氣流控制引導件 6向左右分流,塵埃38在集塵袋100的橫寬區(qū)域45的吸入口側袋壁5側被捕捉。另外,集塵袋100有時也在沿圖IA的點劃線51折疊的狀態(tài)下被提供給用戶。在此,說明氣流控制引導件6的第5形狀中的氣流控制引導件6的直徑以及凹曲 面6j的彎曲半徑和山脊狀突部6i的高度。凹曲面6j的彎曲半徑是氣流控制引導件6的 直徑的10 90%。此外,從引導面6d的外周位置起的山脊狀突部6i的高度是氣流控制 引導件6的直徑的10 15%。圖IlA是表示第5形狀的氣流控制引導件6的較佳的形 狀下的直徑和通氣壓力損失的說明圖。圖12A是表示氣流控制引導件6的較佳的形狀下 的直徑和風量降低率的說明圖。圖IlB是表示氣流控制引導件6的較佳的形狀下的彎曲 半徑以及高度和通氣壓力損失的說明圖。圖12B是表示氣流控制引導件6的較佳的形狀 下的彎曲半徑以及高度和風量降低率的說明圖。在圖IlA和圖12A中,氣流控制引導件 6的直徑分別是45mm(Φ45)、52mm(Φ 52)、60mm(Φ60)。S卩,氣流控制引導件6的直 徑優(yōu)選45 60mm左右。此外,在圖IlB和圖12B中,凹曲面6j的彎曲半徑和山脊狀 突部6i的高度的組合分別是彎曲半徑5_和高度6mm(R5/6mm)、彎曲半徑5mm和高 度8mm (R5/8mm)、彎曲半徑40mm和高度8mm (R40/8mm)。 S卩,凹曲面6j的彎曲半 徑優(yōu)選5 40mm,山脊狀突部6i的高度優(yōu)選6 8mm。通過使用具有以上形狀的氣流控制引導件6,一邊抑制通氣阻力的增大一邊提高 集塵率,防止被抽吸側袋壁2的堵塞。另外,在以上的例子中,氣流控制引導件6的引 導面6d從正面看是圓形。另一方面,若使氣流控制引導件6的引導面6d的正面形狀為 與集塵袋100的形狀相對應的相似形狀,則能夠以與到側周袋壁4的距離成正比的長度進 行對吸入風3的分流。而且,也能夠使引導面6d的正面形狀為橫寬的四邊形、橢圓形。 此外,還能夠使引導面6d朝向吸入口 1側向下方傾斜。由此,吸入風3被分流之后掉轉 而成的掉轉氣流3a偏向集塵袋100內的吸入口 1側的下方。其結果,充分地確保側周袋 壁4上部的通氣。以上,關于氣流控制引導件6,說明了引導面6d的正面形狀為具有圖6B 圖 6E所示的各截面的左右對稱的正面形狀,即具有中心線對稱的正面形狀的情況。另一方 面,引導面6d的正面形狀也可以是旋轉對稱。例如,也可以是具有圖6B 圖6E所示的 各截面的旋轉對稱的形狀。圖8是本實施方式的、具有另一形狀的氣流控制引導件6的 集塵袋100的透視立體圖。在圖8中的氣流控制引導件6的引導面6d具有圖6D所示的 截面形狀。即,引導面6d具有朝向頂點6η去傾斜度變大,另一方面,朝向作為底部的 周圍去,傾斜度變緩的大致圓錐形狀的突出部400。利用該形狀,引導面6d具有在整周 上均勻的分流特性,吸入風3被均勻地分流。圖9是本實施方式的、具有再一形狀的氣流控制引導件6的集塵袋100的透視立 體圖。在圖9中的引導面6d與圖8中的引導面6d相同地具有具有頂點6η的大致圓錐形 狀的突出部400。圖9中的引導面6d在沿著大致圓錐形狀的傾斜面還形成有作為螺旋槽 的凹條螺旋結構6dd。由此,吸入風3被引導面6d分流并且一邊旋轉一邊掉轉。即,對 吸入風3施加有旋轉成分。利用旋轉成分,吸入風3的分流和掉轉時的離心力變小。由 此,抑制在被抽吸側袋壁2側的塵埃38的分離。此外,利用旋轉成分,吸入風3向側周 袋壁4碰撞的角度變小。由此,抑制由于塵埃38向側周袋壁4的碰撞而造成的塵埃38 的分離。另外,圖9中的氣流控制引導件6在引導面6d的凹狀的曲面上形成有凹條螺旋 結構6dd,但是通過在平坦的引導面6d上形成螺旋狀的凸形狀的肋(未圖示)能夠同樣地實施。此外,由于吸入風3掉轉后一邊旋轉一邊流動,所以到達吸入口側袋壁5之前的 路徑變長。相應于吸入風3到達吸入口側袋壁5之前的路徑變長,集塵率進一步提高。 另外,即使是在具有圖6B、圖6C、圖6E所示的各截面的旋轉對稱的形狀的引導面6d設 有凹條螺旋結構6dd的情況下,吸入風3也在掉轉后一邊旋轉一邊流動。S卩,同樣地, 吸入風3到達吸入口側袋壁5之前的路徑變長,集塵率提高。在此,在氣流控制引導件6的正面形狀是圓形的情況下,氣流控制引導件6的 直徑是在吸入口 1的直徑的基礎上士 15%。由于吸入口 1的直徑標準是52mm,所以氣 流控制引導件6的直徑是45 60mm。另一方面,氣流控制引導件6的直徑可以為小于吸入口 1的直徑,即吸入口 1的 直徑85%以上且小于100%。在該情況下,如圖IB所示,在袋構件IOOa和袋構件IOOb 處于緊密貼合的折疊狀態(tài)下,氣流控制引導件6位于吸入口 1的內側。由此,即使在氣 流控制引導件6具有立體的形狀的情況下,也能將集塵袋100折疊成較薄狀。由于集塵 袋100被折疊成較薄,所以能縮小集塵袋100的包裝尺寸。如上所述,在氣流控制引導件6的直徑小于吸入口 1的直徑的情況下,能夠在熔 接袋構件IOOa和袋構件IOOb之后安裝氣流控制引導件6。S卩,能通過后安裝作業(yè)安裝氣 流控制引導件6。由此,在制造氣流控制引導件6的形狀不同的集塵袋100時,不需要大 幅度改變制造步驟。另外,氣流控制引導件6利用形成在氣流控制引導件6的附著部6c,附著地設于 被抽吸側袋壁2的內表面2b上。附著部6c不是遍及氣流控制引導件6的整周形成的,而 是例如斷續(xù)地形成有多個。因此,氣流控制引導件6交替地具有利用附著部6c附著于被 抽吸側袋壁2上的附著區(qū)域6a和在多個附著部6c之間且不附著于被抽吸側袋壁2上的非 附著區(qū)域6b。利用該結構,能夠將至少1個非附著區(qū)域6b做成通氣部7。在氣流控制 引導件6和被抽吸側袋壁2的相對區(qū)域2a之間遍及大致整個區(qū)域地形成有浮起空間46。 浮起空間46通過被抽吸側袋壁2的內表面2b朝向外側地具有凹形狀而形成?;蛘撸?起空間46通過氣流控制引導件6具有從被抽吸側袋壁2的內表面2b浮出那樣的形狀而形 成。利用浮起空間46,來自集塵袋100外部的抽吸力通過通氣部7作用于集塵袋100的 內部。另外,氣流控制引導件6是對吸入風3進行規(guī)定的引導的構件,其材質和成形 方法能適宜選擇。例如,在通過塑料片的真空成形等熱成形制造氣流控制引導件6時, 簡單且廉價。此外,由熱成形所制造的氣流控制引導件6能夠通過超聲波熔接、熱熔接 簡單地附著在由聚丙烯等無紡布構成的集塵袋100的被抽吸側袋壁2上。另外,氣流控 制引導件6向被抽吸側袋壁2的附著除了上述方法之外還能夠使用粘接、縫合、鉚接等。 在圖IB和圖6A 圖6E所示的氣流控制引導件6的形狀的各例子中,氣流控制引導件6 具有從附著部6c立起的與引導面6d連接的立起周壁6e。該氣流控制引導件6的形狀通 過真空成形的一次加工制造。具體而言,對通過真空成形制造的氣流控制引導件6的一 次加工品進行沖切(卜A / > )加工。在沖切加工中,作為輪廓整形,對附著部6c和立 起周壁6e的與附著區(qū)域6a相對應的區(qū)域以外的、與非附著區(qū)域6b相對應的區(qū)域進行切 除。通過將氣流控制引導件6的、作為未被切除的部分的附著部6c熔接在被抽吸側袋壁2上,作為被切除的區(qū)域的非附著區(qū)域6b成為通氣口,形成從被抽吸側袋壁2浮起的通氣 部7。因此,即使被抽吸側袋壁2的與氣流控制引導件6相對的相對區(qū)域2a是平坦面, 通氣部7、浮起空間46也不與被抽吸側袋壁2緊密貼合。在此,說明通氣部7的從被抽吸側袋壁2浮起的浮起高度。浮起高度是指在圖 6A 圖6E中的高度H。圖IlC是表示氣流控制引導件6的較佳的形狀的、浮起高度和 通氣壓力損失的說明圖。圖12C是表示氣流控制引導件6的較佳的形狀的、浮起高度和風 量降低率的說明圖。在圖IlC和圖12C中,浮起高度分別是1mm、2mm、3mm。艮口, 浮起高度優(yōu)選是1 3mm左右。另外,若浮起高度小于1mm,則由于通過通氣部7的 通氣阻力高,所以產生通氣不足。此外,若浮起高度超過3mm,則通過通氣部7的通氣 通過氣體由于吸入風3的風壓而向外部排出,所以產生相對區(qū)域2a的早期堵塞。另外, 浮起空間46的浮起高度可以為通氣部7的浮起高度以上。在此,在圖10所示的集塵袋100的立體圖中,氣流控制引導件6具有從與引導 面6d(參照圖1B)相反側突出的腳肋6f。腳肋6f附著在被抽吸側袋壁2的內表面2b(參 照圖1B)上,從而在氣流控制引導件6和被抽吸側袋壁2之間始終形成浮起空間46。該 浮起空間46在氣流控制引導件6的側方向集塵袋100內開放,形成通氣部7。因此,通 氣部7與被抽吸側袋壁2的抽吸方式無關,不會被關閉。另外,不會對氣流控制引導件 6的引導面6d的形狀造成影響,不易真空成形腳肋6f。因此,腳肋6f通過被后安裝在氣 流控制引導件6上、或者通過注塑成形樹脂材料而形成。腳肋6f的突出量Hl優(yōu)選與上 述浮起高度H相同,1 3mm左右。說明使用了如以上那樣的集塵袋100的電動吸塵器。如圖3A 圖5所示,電動 吸塵器主體300在后部(在圖3A中的右側)具有內置電動鼓風機21的鼓風機室22。此 外,電動吸塵器主體300在前部(在圖3A中的左側)具有安裝集塵袋100的集塵室23。 如圖4所示,打開電動吸塵器主體300的上部蓋26,向集塵室23安裝集塵袋100或自集 塵室2卸下集塵袋100。在鼓風機室22和集塵室23之間設有分隔壁22a。在分隔壁22a 上形成有用于使來自電動鼓風機21的抽吸力作用于集塵室23側的抽吸口 24。抽吸口 24 形成在與安裝在集塵室23中的集塵袋100的抽吸側袋壁2相對的位置。另外,為了表示 在集塵室23中安裝有集塵袋100的情況的位置關系,在圖4中圖示集塵袋100的氣流控 制引導件6。利用該結構,來自抽吸口 24的抽吸力作用于集塵袋100的被抽吸側袋壁2 和側周袋壁4的外周。另外,在電動吸塵器主體300的背面形成有用于將來自電動鼓風 機21的空氣向外部排出的排氣口 8。在集塵室23中形成有與集塵袋100的吸入口 1連接的軟管連接口 25。集塵袋 100在吸入口 1的周圍具有厚的口紙(為了堵住開口而使用的處于折疊狀態(tài)的紙)28???紙28通過粘接等貼合于集塵袋100的吸入口側袋壁5。在集塵室23的內表面的軟管連接 口 25開口的部分的兩側形成有用于從上方插入口紙28的口紙插入部29。在口紙插入部 29中插入口紙28時,口紙28被壓接在設于軟管連接口 25的內側的密封構件31的密封唇 31a上。由此,借助壓接在密封構件31的密封唇31a上的口紙28,吸入口 1和軟管連接 口 25以不漏出空氣的方式連接。另外,通過關閉上部蓋26,形成在上部蓋26內側的壓 片30按壓口紙28。由此,壓片30從上方保持口紙28的同時,并將口紙28按壓在密封 唇31a—側,確保緊密貼合。
電動鼓風機21從抽吸口 24抽吸空氣,將抽吸的空氣從排氣口 8排出。此時,電 動鼓風機21抽吸空氣的抽吸力從抽吸口 24通過集塵室23作用于集塵袋100的周圍和吸 入口 1。作用于集塵袋100的吸入口 1的抽吸力從軟管連接口 25抽吸空氣。在此,如圖 5所示,在電動吸塵器主體300的軟管連接口 25經由連接管33連接軟管32,軟管32經 由前端管34連接吸入構件35。這樣地構成電動吸塵器200。利用該結構,電動鼓風機 21的抽吸力作用于吸入構件35的吸入口 35a。即,空氣與塵埃38—起從吸入口 35a被吸 入,被吸入集塵袋100。之后,塵埃38被集塵袋100捕捉,且空氣從排氣口 8排出。被吸入集塵袋100內部的吸入風3朝向設于集塵袋100的與吸入口 1相對的被抽 吸側袋壁2上的氣流控制引導件6流動。氣流控制引導件6成為通氣阻力阻止吸入風3, 吸入風3根據引導面6d的形狀從中央向側周袋壁4側被分流。這樣,如上所述,能提高 集塵率,并且防止被抽吸側袋壁2的堵塞。另外,在本實施方式中,抽吸口 24比吸入口 1靠上。S卩,吸入風3從吸入口 1 朝向抽吸口 24向斜上方流動。氣流控制引導件6在集塵袋100折疊的狀態(tài)下位于與吸入 口 1大致同心位置。另一方面,由于集塵袋100的側周袋壁4是柔軟的,所以在將集塵 袋100安裝在集塵室23中時,能將氣流控制引導件6配置在接受從吸入口 1向上方流動 的吸入風3的位置。另外,在抽吸口 24形成有通氣支承部27(參照圖3B、圖4),該通氣支承部27 用于不損害通氣地從抽吸側支承被吸入風3按壓的集塵袋100的被抽吸側袋壁2,由格子 狀等構成。此外,利用設于上部蓋26的肋42,在集塵袋100的上方和集塵室23之間確 保用于空氣通過的抽吸通路41。另外,也可以在集塵袋100左右、下方設有用于確保抽 吸通路41的肋。圖7是表示集塵袋100的另一形狀的剖視圖。圖7所示的集塵袋100在靜止狀 態(tài)即未利用電動鼓風機21進行抽吸的狀態(tài)下,氣流控制引導件6和被抽吸側袋壁2緊密 貼合,通氣部7處于封閉的狀態(tài)。在此,在由電動鼓風機21進行抽吸時,被抽吸側袋壁 2的與氣流控制引導件6相對的相對區(qū)域2a由于抽吸力而變形。相對區(qū)域2a與抽吸口 24 的通氣支承部27和作為通氣支承部27的格子間的非支承部27a的形狀相對應,如圖7所 示,呈波浪型變形。由此,通氣部7打開,空氣通過。即,利用該結構,能與形成有通 氣部7的氣流控制引導件6和被抽吸側袋壁2之間緊密貼合的集塵袋100相對應。此外,在圖6F所示的氣流控制引導件6的第6形狀中,具有呈立體形狀的引導 面6d的氣流控制引導件6附著在被抽吸側袋壁2的外表面上。被抽吸側袋壁2通過被引 導面6d支承而成為浮起的狀態(tài),形成有浮起空間46。此外,用于確保被抽吸側袋壁2的 相對區(qū)域2a的通氣性的通氣部7形成于氣流控制引導件6。利用通氣部7,浮起空間46 和氣流控制引導件6的背面?zhèn)冗B通。在此,被抽吸側袋壁2的相對區(qū)域2a比引導面6d先接受吸入風3。被抽吸側 袋壁2的相對區(qū)域2a由引導面6d從背面?zhèn)戎С校栽谖腼L3的風壓的作用下,如圖 6F所示,成為作為突出部400的山形的形狀。吸入風3沿著相對區(qū)域2a的山形的形狀 流動,使塵埃38隨著分流。被分流的吸入風3成為沿著被抽吸側袋壁2朝向吸入口側袋 壁5去的掉轉氣流3a。這樣,能提高對塵埃38的集塵率,并且防止被抽吸側袋壁2的堵 塞。此外,利用被抽吸側袋壁2內外的靜壓差,吸入風3從相對區(qū)域2a通過浮起空間46和通氣部7,向抽吸口 24側排出。由此,抑制由氣流控制引導件6造成的通氣阻力的增大。在此,說明集塵袋100的制造步驟。首先,連續(xù)地輸送作為袋構件IOOa和袋構 件IOOb的材料的長條片。在輸送的中途,在長條片上以恒定的間隔開設吸入口 1,在吸 入口 1的周圍粘貼口紙28,并且氣流控制引導件6以與吸入口 1相對應的恒定的間隔粘貼 在長條片上。之后,一邊進行吸入口 1和氣流控制引導件6的位置對合,一邊熔接袋構 件IOOa和袋構件100b。之后,通過分別切斷或沖切呈長條片連續(xù)形成的集塵袋100而制 造集塵袋100。在該制造步驟中,氣流控制引導件6的正面形狀、大小與吸入口 1的形 狀、大小的關系不受限制。在此,氣流控制引導件6的引導面6d的通氣性比集塵袋100特別是被抽吸側袋 壁2的通氣性低。由此,對吸入風3的分流性能增強。另一方面,即使在引導面6d是 立體形狀的情況,引導面6d稍微具有通氣性的情況下,也能夠抑制吸入風3的通氣,且 分流吸入風3。因此,氣流控制引導件6不限于不具有通氣性的塑料成形品,能由致密 或厚度較厚的無紡布等而構成。由此,能將形成集塵袋100的被抽吸側袋壁2的袋構件 IOOb做成2層構造,在內側的層上形成氣流控制引導件6,并且提高氣流控制引導件6的 部位的通氣阻力地制造集塵袋100。
權利要求
1.一種集塵袋,包括吸入口側袋壁,具有吸入口 ;被抽吸側袋壁,與上述吸入口側袋壁相對;側周袋壁,形成在上述吸入口側袋壁和上述被抽吸側袋壁之間;氣流控制引導件,設于上述被抽吸側袋壁,具有突出部,突出部通過使從上述吸入 口被吸入的吸入風朝向上述側周袋壁分流,產生沿著上述側周袋壁朝向上述吸入口側袋 壁的掉轉氣流。
2.根據權利要求1所述的集塵袋,上述氣流控制引導件與上述吸入口的直徑差為士 15%的大小。
3.根據權利要求1所述的集塵袋,上述氣流控制引導件的引導面在中央具有沿一直線延伸的凸部,由上述凸部形成上 述突出部。
4.根據權利要求1所述的集塵袋,上述氣流控制引導件的引導面從周邊到中央具有一邊彎曲一邊隆起的山脊狀突部, 由上述山脊狀突部形成上述突出部。
5.根據權利要求4所述的集塵袋,上述山脊狀突部的頂端的棱線形成為從中央朝向兩端一邊向上述吸入口側呈凸狀地 彎曲一邊平緩地降低。
6.根據權利要求1所述的集塵袋,上述氣流控制引導件的引導面具有朝向頂點去傾斜度變大,并且朝向周圍去傾斜度 變緩的圓錐形狀,由上述圓錐形狀形成上述突出部。
7.根據權利要求4所述的集塵袋,上述山脊狀突部的自上述引導面的外周起的高度為上述氣流控制引導件的直徑的 10 15%。
8.根據權利要求4所述的集塵袋,形成上述山脊狀突部的彎曲的凹曲面的彎曲半徑為上述氣流控制引導件的直徑的 10 90%。
9.根據權利要求1所述的集塵袋,還具有通氣部,形成在上述氣流控制引導件和上述被抽吸側袋壁之間,用于從上述 集塵袋的外部向內部作用抽吸力。
10.一種電動吸塵器,使用權利要求1 9中任一項所述的集塵袋,上述電動吸塵器包括電動吸塵器主體;吸入塵埃的吸入構件;用于連接上述電動 吸塵器主體和上述吸入構件的軟管,上述電動吸塵器主體在后部具有內置有電動鼓風機的鼓風機室,并且在前部具有用 于收納上述集塵袋的集塵室,在上述集塵室中形成有用于連接所收納的上述集塵袋的上述吸入口和上述軟管的軟 管連接口,在上述鼓風機室的與上述集塵室分隔開的分隔壁上形成有抽吸口,通過來自上述鼓風機室的上述抽吸口的抽吸力作用于上述集塵袋的上述被抽吸側袋壁和上述側周袋壁的外周,經由上述吸入口和上述軟管連接口,從上述吸入構件吸入塵埃。
11.根據權利要求10所述的電動吸塵器,上述鼓風機室的抽吸口具有通氣支承部,該通氣支承部不損害通氣地從抽吸口側支 承被收納于上述集塵室的集塵袋的被抽吸側袋壁。
全文摘要
本發(fā)明提供一種集塵袋和使用了該集塵袋的電動吸塵器,該集塵袋由具有吸入口的吸入口側袋壁、與吸入口側袋壁相對的被抽吸側袋壁、在吸入口側袋壁和被抽吸側袋壁之間形成的側周袋壁構成,且該集塵袋在被抽吸側袋壁具有氣流控制引導件,該氣流控制引導件具有突出部,突出部通過使從吸入口被吸入的吸入風朝向側周袋壁分流,產生朝向吸入口側袋壁的掉轉氣流。利用掉轉氣流,塵埃在吸入口側袋壁側高效率地被抽吸,并且成為掉轉氣流的吸入風通過通氣部向集塵袋的外部排出。由此,能夠防止被抽吸側袋壁的堵塞,并且抑制壓力損失的增大。
文檔編號A47L5/22GK102008268SQ20101027587
公開日2011年4月13日 申請日期2010年9月3日 優(yōu)先權日2009年9月3日
發(fā)明者伊藤健二, 吉川達夫, 小立徹, 恩田雅一, 黑木義貴 申請人:松下電器產業(yè)株式會社