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无叶风扇?这种东西原理是什么?值得买么? [复制链接]

管理员

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发表于 2011-5-6 21:49:04 |只看该作者 |倒序浏览

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BI7NOR

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发表于 2011-5-7 00:17:25 |只看该作者
电机和叶在底部的
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发表于 2011-5-11 19:37:46 |只看该作者

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发表于 2011-5-15 10:27:45 |只看该作者

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发表于 2011-5-16 20:32:39 |只看该作者
有点不明白

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发表于 2011-5-20 11:24:16 |只看该作者

http://ipatent.blogbus.com/logs/52173604.html

本帖最后由 cheng19850208 于 2011-5-20 11:25 编辑 6 N4 F& W* j( D: H' J
- v7 }; b( e+ h
戴森公司(Dyson)在2009年10月12日推出了无叶片的风扇,发明家詹姆斯·戴森将该产品称之为“戴森空气倍加器”(Dyson Air Multiplier),据称,这种风扇利用流体力学原理可以使气流增强15倍,再以每秒118加仑的速度使空气从螺旋桨状的旋道排出。
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* l% G$ L# b0 p; Z' k4 k. s, n
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* E% p$ A3 Q$ X! |+ j$ }
8 }7 e  n0 N9 Q6 f6 A( [    产品上市之前需要相应的专利布局工作,产品上市后才能得到当地法律的保护。因此戴森公司在2008年9月4日在中国申请了发明专利,申请号为200810177843.3,并引用了一系列2007申请的英国专利作为优先权。(大概是因为戴森公司的总部在英国吧), R1 l8 C/ j; g  p
- X- }, W5 M& }1 V/ m; m
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0 T0 u. \5 T4 n- K    看看专利文献内容,我们来大致了解一下无叶风扇的核心技术和原理:(关于该产品的更详细介绍,请前去Dyson官网~)" f9 V) ?) v4 C% E

$ P5 |! m* g5 Z1 K8 K% Q" `/ ?. Q9 j; u+ n; X6 k2 j1 Z3 F

0 u; Y/ s) A  D6 O/ F$ P: [# h* P1、柯恩达(Coanda)表面和空气放大2 P* N7 e$ i& f7 O1 u; c/ M& p
8 x" C$ \/ Z$ o& `/ x; g, ]

+ y- S3 ^9 S' r. N; ~
  g# `5 ~! }6 Y1 w* q8 e. K' K4 f9 q# y+ K8 H  e' a% d* s

$ a% |) [" w3 ]" x) O- V( V
, z1 U8 S6 x' H$ i/ g( ~    这是无叶风扇的圆环的横截面,标示14即为柯恩达表面,实际上就是能够产生柯恩达效应的物理表面。' ~8 Q: }2 i7 g
% p0 {# I2 g) W, N
    所谓柯恩达效应(Coanda Effect),又被叫做康达效应,指的是流体(水流或气流)有离开本来的流动方向,改为随着凸出的物体表面流动的倾向。当流体与它流过的物体表面之间存在表面摩擦时,流体的流速会减慢。只要物体表面的曲率不是太大,依据流体力学中的伯努利定律,流速的减缓会导致流体被吸附在物体表面上流动。简单说,就是遇到曲面后,水流或气流会改变原来的运动方向,转而随着曲面流动。
( I; c7 s) f# m# i/ t9 G2 w' [! D& i& j+ `3 @  M! e; B+ I( S2 f# V
    维基百科中的例子能很好的说明这一现象:水向下流时,根据重力应当以图中黄色箭头的方向流下,但实际上,水流似乎摆脱了重力的束缚,继续沿着鸡蛋下表面流了一段时间。0 f% |7 k0 P/ K8 I0 G6 e5 \
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& O, J4 R. p$ C+ a, @5 j  J/ t   
4 j# O4 n4 L8 M' U) N& A: Z, N/ N
( l) J6 f: ^. ~4 c' Y5 ~    无叶风扇的这一柯恩达表面,能让气流从排气口(12)出来后继续沿着曲面前进。这一方面改变了气流的方面,使它能吹向使用者;另一方面,从排气口吹出的气流能将其周边的气流卷吸走,把小气流变为大气流,起到了空气放大器的作用。(关于空气放大器的原理,请参看http://www.brandjet.com.cn/p_nex_amplifier.htm
0 d2 D* Q+ E8 F  |% j) v# J' K& f' u3 g/ z' E) Q! |9 }, x

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5 |4 ]$ n! i; t" i9 Q    这就是无叶风扇被称作“空气倍加器”的原因所在。7 D" _" o0 G/ _& V/ s

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2、雷诺数* c5 g, A! X$ H3 x' d2 H* h

7 |2 C, G: u% _2 g- c+ \7 F& c    空气被放大后,还需要解决一个技术问题,那就是从排气口(12)吹出气流的稳定性。如果主气流搅动很大,其卷吸的副气流也不会稳定,那么总气流也是不均匀的,这实际上就没能解决掉传统风扇风力不均的问题,产品的优势将大打折扣。
) g& T" I$ [4 f6 ~5 }; z7 r3 w  m( S" ?3 |! ]/ p1 [
    这里又涉及到雷诺数。所谓雷诺数,是惯性力和黏滞力的比值。雷诺数较小时,黏滞力对流场的影响大于惯性力,流场中流速的扰动会因黏滞力而衰减,流体流动稳定,为层流;反之,若雷诺数较大时,惯性力对流场的影响大于黏滞力,流体流动较不稳定,流速的微小变化容易发展、增强,形成紊乱、不规则的紊流流场。也就是说,雷诺数决定了流体的稳定情况。一般管道流雷诺数<2100为层流状态,大于4000为湍流状态,2000~4000为过渡流状态。6 M1 ~4 f6 v% ]) U1 C* g

6 N$ s/ K0 k5 x$ B3 _9 }    雷诺数的计算与流体路径的横截面积有关,那么,只要在排气口(12)的出口处(14)设置适当的宽度,就能很好的保证稳定的气流出来。 因此戴森公司通过大量实验,最终在专利文献中反映记录的优选是1mm到5mm到范围内,并将最终产品的排气口出口宽度定为1.3mm。# b% u- F6 B- \7 T5 h; l; A

* Z% b; t# ?! d5 t! }
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