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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
1 Y1 [! [" D! w- v9 E- C4 f
  ^" M8 P& y7 u8 ^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。+ L6 q. X, P1 G: y' u' S# W

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9 b. N- `) [  G5 M+ u& R( P    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)
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    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~)0 Z5 j0 w. r, z/ L
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, x; n# k3 R2 H* `1 x0 P
2 R8 m. J& E' W- W- y  i1、柯恩达(Coanda)表面和空气放大
0 A, x1 k, |/ T) Z+ Q8 ?- D5 V& b6 h3 a  \$ ~# V, O; R; H0 N

$ m: e0 }) @! d' P( M. n4 A' ~+ [1 m% F6 W& m
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    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。
. X7 N9 W5 X  r2 ], D$ l
3 a) X( b$ H' K/ n+ e; \0 h" V    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。
  h6 [0 s8 n2 p3 p# h- a- ]7 J6 b
    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。% A) O/ V) l+ T- H- r! P! L! Z" w1 Z
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# {; t( Q3 I- g' F1 R5 _. q* [
   
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# k( e8 y, V# h" t    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( J0 t* }, S* \" v

9 f3 Z, g+ q- f
2 O3 S" y: z& |$ ]) v1 o4 Z# e6 [6 w. a6 y# {
    这就是无叶风扇被称作“空气倍加器”的原因所在。
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' s, E# F1 v  X; L3 H* M4 k, L8 e- ^, i! L2 u4 ?5 B

2 g+ Y3 U7 N9 |8 {) I' {2、雷诺数$ q9 z! b- h2 N$ B: s& L

1 K' p" E  i9 E* i; H    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。
6 l: O/ S* y( W- N$ k7 S3 b/ v; ]& e. f; c1 V8 i
    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。
" r) `: |& C1 z( K, L3 m$ f7 e# n3 W$ y. j( a3 y. v- \7 w2 G
    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。
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