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JP3588687B2 - Air conditioner - Google Patents
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、空調装置、特に、ダクト内を流れる空気の流れを変えるスライド型ドアを備えた空調装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、空調装置は図8ないし図10に示すように空気の流れをループ状のフィルムダンパ1を用いて変えるものが提案されている。すなわち、ダクト2の上流側から導入された空気をヒータコア3で加熱し、かつそのヒータコア3に供給される空気の量をエアミックスドア4で制御し、このようにして加熱量が制御された空気をデフロスタ吹出口5、ベント吹出口6、ヒータ吹出口7から吹出すようにしている。この場合、上記フィルムダンパ1はダクト2の内面で、かつ上記デフロスタ吹出口5、ベント吹出口6、ヒータ吹出口7に沿うようにほぼ矩形のループ状となり、図10に示すようにガイドローラ8及び駆動ローラ9によって移送される。
【0003】
フィルムダンパ1には開口部10及び開口部11が設けられる。各開口部10,11には縦方向のブリッジ12,13が設けられる。従って、このような構成によれば、ループ状のフィルムダンパ1を駆動ローラ9によって移送することにより、上記開口部10,11の各吹出口5,6,7に対する開口面積を変化させることによって各吹出口5,6,7から吹出される空気14,15,16の量を制御することができる。
【0004】
この場合、特開昭64−85809号に開示されているように、フィルムダンパ1が図9に示す矢印F方向に移送される時に開口部10における後部側の縁部17が吹出口6の端部18に引っ掛からないようにするために縁部17をV字状に成形して、その中央側が開口部10の前端部18より離れるように成形している。
【0005】
これによればフィルムダンパ1が矢印F方向に移送される場合に、縁部17が端部18に近接して端部18の下をくぐり抜けることになるが、この時縁部17は、その両端17a,17aが先に端部18に近接してその下をくぐり抜け、その中央側17b,17bは後からくぐり抜けるので縁部17が端部18に引っ掛かるおそれがなくなる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来はフィルムダンパ1を用いてデフロスタ吹出口5、ベント吹出口6、ヒータ吹出口7から吹出される空気の量を制御することは可能であるが、ダクト2の上流側からエバポレータで冷却された冷風とヒータコア3で加熱される暖風との加熱割合を調整するためのドアに対して適用する場合は、空気を導入,導出するダクト内を流れる空気に対し直角方向に対向するものであるので、このような種類のドアについてフィルムを用いた場合には、膜状部材を使用のため、フィルム巻き取りに複雑な機構及びスペースを必要とし、また、フィルムがたわんでしまうことにより、冷風と暖風の混合割合を正確に調整することはできないものとなるため、たわみを取るテンション機構も必要となる。
【0007】
この発明は上記課題を解決するためになされたもので、ダクト内に導入,導出される空気の流れをスライド型ドアを用いて制御すると共に、このスライド型ドアに対しそのスライド型ドアをガイドするガイド部におけるシール面との間で引っ掛かりが生じないようにしてスライド型ドアの運動が円滑に行えるようにし、しかも、スライド型ドアを用いることにより小型化が図れるようにするものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】
この請求項1に係る発明は、空気の流れに対しほぼ直角方向を保って移送されるスライド型ドアのスライド方向端部と、この端部が対向するガイド部におけるシール面の縁部との間において中央側が次第に離れるように成形することによりスライド型ドアの端部がシール面の縁部に引っ掛からないようにしてスライド型ドアの運動が円滑に行えるようにする。
【0009】
この場合、スライド型ドアは空気の流れに対し直角方向に運動するものであり、従来のエアミックスドアのように回動角度が変化するタイプのものではないために回動角度を保つためのスペースを不用にできるので、空調装置自体の小型化が図れる。
【0010】
この請求項2に係る発明では、スライド型ドアのスライド方向端部とシール面の縁部のいずれか一方又は両方がV字型又はこれに近い形状に成形されるので、簡単な構成のもとにスライド型ドアを主構成とする空調装置を実現できる。
【0011】
【発明の実施の形態】
実施の形態1.
図1,図2,図3は本発明による空調装置の一実施の形態を示す簡略構成図であり、各図において、20は図示しない内外気切換ドア側からの空気21を導入し、エバポレータ22でこの空気21を冷却し、さらにヒータコア23で加熱して図示しない下流側のデフロスタ吹出口、ベント吹出口、ヒータ吹出口より導出する(吹き出す)ダクトである。
【0012】
上記エバポレータ22,ヒータコア23の間においてダクト20の内周に沿うように凹部から成るガイド部24が設けられる。このガイド部24の左,右にはスライド型ドア25の左,右がはめ込まれてスライド型ドア25はガイド部24の左,右内を上,下にスライド自在となっている。
【0013】
ガイド部24の上流側における前面は前部シール面24aとなり、下流側の後面は後部シール面24bとなっており、スライド型ドア25の外周側の前面がシール面24aに接し、後面がシール面24bに接することにより、空気がガイド部24とスライド型ドア25との間より漏れないような構造となっている。
【0014】
上記スライド型ドア25の高さはダクト20の高さの半分程度であり、ヒータコア23の高さよりやや高くなっており、このスライド型ドア25が上方向に移動することによりヒータコア23側に導かれる空気の量は多くなるので、エバポレータ22を介して導かれる空気21はヒータコア23で加熱されることになる。従って、スライド型ドア25が上方向に移送されるに伴って空気21の加熱量が多くなり、ヒータコア23から下流方向に吹出される空気の温度を調整することが可能となる。スライド型ドア25の上,下の移動の終端において、その上,下端は、ガイド部24の上,下の凹部に係合して停止する。
【0015】
上記ヒータコア23の上部には仕切板26が設けられる。上記スライド型ドア25を上,下に移送するためには、例えば図3に示すようにピニオン27とラック28とから成る移送機構が用いられる。図3において、ピニオン27は減速モータ29から突出される出力軸30の左,右に設けられ、このピニオン27はスライド型ドア25の左,右に設けられたラック28に噛合っている。このような構成によれば減速モータ29の出力軸30の回転に応じてラック28を上,下に送ることによりスライド型ドア25の移送量を制御することができる。
【0016】
図3において、スライド型ドア25の上端部(スライド方向の上側の端部)25cはスライド型ドア25が上方向に移送される時にシール面24bの水平方向の上部の縁部24cに近づくのであるが、この場合端部25cはV字状に成形されることにより、中央側が窪んでおり、従って、中央側は上部の縁部24cから離れるような状態となっている。つまり、中央側の間隔L1は、両側の間隔L2よりも大きい。シール面24bも同一構成となっている。
【0017】
従って、スライド型ドア25が上方向(矢印P方向)に移送される場合、上部の縁部24cに対してはその端部25cの両サイドから先に接触し、中央側が縁部24cに対して徐々に接触することになるので、これにより端部25cが縁部24cに引っ掛かってしまうおそれがなくなる。
【0018】
また、下側の端部25dと、下部の縁部24dとの関係についても同様である。すなわち、スライド型ドア25の下端部(スライド方向の下側の端部)25dはスライド型ドア25が下方向に移送される時にシール面24bの水平方向の下部の縁部24dに近づくのであるが、この場合端部25dはV字状に成形されることにより、中央側が窪んでおり、従って、中央側は下部の縁部24dから離れるような状態となっている。
従って、スライド型ドア25が下方向(矢印P方向)に移送される場合、下部の縁部24dに対してはその端部25dの両サイドから先に接触し、中央側が縁部24cに対して徐々に接触することになるので、これにより端部25dが縁部24dに引っ掛かってしまうおそれがなくなる。
【0019】
このように上端部25cと上部の縁部24cの関係及び下端部25dと下部の縁部24dとの間において中央側が互いに離れるように成形されているので、上部,下部の縁部24c,24dに対し上,下の端部25c,25dが必ずその両サイド側が先に接触することになるので引っ掛かりを防止でき、スライド型ドアを上,下に確実に移送することが可能となる。
【0020】
実施の形態2.
図4,図5はこの発明による空調装置の他の実施の形態を示す断面図及び要部斜視図であり、図2,図3と同じものは同一符号を用いている。この場合、スライド型ドア25の上端部25cと上部の縁部24cとの間において、上部の縁部24cがV字状に成形されて、その中央側が互いに離れるような状態となっている。
【0021】
また、スライド型ドア25の下端部25dと下部の縁部24dとの間において、縁部25dがV字状に成形され、その中央側が互いに離れるような状態となっている。
【0022】
このような構成においてもスライド型ドア25の上端部25c,下端部25dは上部,下部の縁部24c,24dに対して両サイド側が先に接触することになるので引っ掛かりが生じることがない。従って、この場合においてもスライド型ドア25を上,下に円滑に移送することができる。
【0023】
実施の形態3.
図6は実施の形態は本発明による他の実施の形態を示す断面図であり、この場合スライド型ドア25はその上,下において下流側後面にテーパー面25e,25eが設けられており、これによりシール面24bの上部の縁部24c,下部の縁部25dに対し引っ掛かりが防止される構造となっている。
【0024】
このようにテーパー面25eを設ける構造を図1,図2,図3の構造、又は図4,図5の構造のものに併せて採用することにより、スライド型ドアをさらに円滑に上,下動することができる。
【0025】
実施の形態4.
図7は本発明による空調装置の他の実施の形態を示す図であり、この場合、ガイド部24を傾斜して配置されるヒータコア23の傾きに合わせて傾斜させたもので、このようなタイプのものに図1ないし図6で説明した構造のものを適用してもよいことはもちろんである。
【0026】
本発明においてはスライド型ドア25の上端部25c,下端部25d又は上部の縁部24c,下部の縁部25dをV字状に成形するとして説明したが、このような形状に限定されず、C字状等の他の形状としてもよいことはもちろんである。要はV字状に近い形状であればよい。
【0027】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、スライド型ドアのスライド方向端部とこの端部が対向するシール面の上部,下部の縁部との関係において、中央側が互いに離れるように成形したので、スライド型ドアの端部はシール面の縁部に接触する過程で必ず両サイド側から接触をするので、引っ掛かりが生じることがなくスライド型ドアを上,下に円滑に移送することができる。
【0028】
また、請求項2の発明によれば、スライド型ドアの端部とシール面の縁部のいずれか一方又は両方をV字状又はこれに近い形状に成形したので、比較的簡単な構造によって空調装置を構成することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による空調装置の一実施の形態を示す断面図。
【図2】本発明による空調装置の一実施の形態を示す要部斜視図。
【図3】本発明による空調装置の一実施の形態を示す断面図。
【図4】本発明による空調装置の他の実施の形態を示す断面図。
【図5】本発明による空調装置の他の実施の形態を示す要部斜視図。
【図6】本発明による空調装置の他の実施の形態を示す断面図。
【図7】本発明による空調装置の他の実施の形態を示す断面図。
【図8】従来の空調装置の一例を示す斜視図。
【図9】従来の空調装置の一例を示す要部平面図。
【図10】従来の空調装置の一例を示す要部斜視図。
【符号の説明】
20 ダクト
21 空気
22 エバポレータ
23 ヒータコア
24 ガイド部
25 スライド型ドア
27 ピニオン
28 ラック
29 減速モータ
24a,24b シール面
24c 上部縁部
24d 下部縁部
25c 上端部
25d 下端部
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an air conditioner, and more particularly, to an air conditioner having a sliding door that changes a flow of air flowing in a duct.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, an air conditioner has been proposed in which the flow of air is changed by using a loop-shaped film damper 1 as shown in FIGS. That is, the air introduced from the upstream side of the duct 2 is heated by the heater core 3, and the amount of air supplied to the heater core 3 is controlled by the air mix door 4. From the defroster outlet 5, vent outlet 6, and heater outlet 7. In this case, the film damper 1 has a substantially rectangular loop shape on the inner surface of the duct 2 and along the defroster outlet 5, the vent outlet 6, and the heater outlet 7. As shown in FIG. And driven by the drive roller 9.
[0003]
The film damper 1 is provided with an opening 10 and an opening 11. Each opening 10, 11 is provided with a longitudinal bridge 12, 13. Therefore, according to such a configuration, by transferring the loop-shaped film damper 1 by the drive roller 9, the opening area of each of the openings 10, 11 with respect to each of the outlets 5, 6, 7 is changed. The amount of the air 14, 15, 16 blown out from the outlets 5, 6, 7 can be controlled.
[0004]
In this case, as disclosed in JP-A-64-85809, when the film damper 1 is transported in the direction of arrow F shown in FIG. The edge portion 17 is formed in a V-shape so as not to be caught by the portion 18, and the center side thereof is formed so as to be separated from the front end portion 18 of the opening 10.
[0005]
According to this, when the film damper 1 is transported in the direction of the arrow F, the edge portion 17 comes close to the edge portion 18 and passes under the edge portion 18. At this time, the edge portion 17 17a, 17a pass firstly under the end portion 18 and pass under it, and the central side 17b, 17b passes through the rear portion, so that the edge portion 17 does not get caught on the end portion 18.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
However, conventionally, it is possible to control the amount of air blown out from the defroster outlet 5, vent outlet 6, and heater outlet 7 by using the film damper 1, but it is cooled by an evaporator from the upstream side of the duct 2. When the present invention is applied to a door for adjusting a heating ratio between the cooled air and the warm air heated by the heater core 3, the air is directed at right angles to the air flowing through the duct for introducing and discharging air. Therefore, when a film is used for such a type of door, since a film-like member is used, a complicated mechanism and space are required for winding the film, and the film deflects, thereby causing a cold wind. Since it becomes impossible to accurately adjust the mixing ratio of the air and the warm air, a tension mechanism for removing the deflection is also required.
[0007]
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and controls the flow of air introduced into and taken out of a duct using a sliding door, and guides the sliding door to the sliding door. The sliding door can be smoothly moved by preventing the guide from being caught between the sealing surface and the guide surface, and the size of the sliding door can be reduced by using the sliding door.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
The invention according to claim 1 is characterized in that the sliding-type door, which is transported while maintaining the direction substantially perpendicular to the flow of air, slides between the sliding-direction end of the sliding door and the edge of the sealing surface of the guide portion facing this end. Is formed so that the center side is gradually separated so that the end of the sliding door does not catch on the edge of the sealing surface so that the sliding door can move smoothly.
[0009]
In this case, the sliding type door moves in a direction perpendicular to the flow of air, and is not a type in which the rotation angle changes like a conventional air mix door, so that a space for maintaining the rotation angle is provided. Can be dispensed with, so that the size of the air conditioner itself can be reduced.
[0010]
According to the second aspect of the invention, one or both of the sliding direction end of the sliding door and the edge of the sealing surface are formed into a V-shape or a shape close to the V-shape. In addition, an air conditioner mainly including a sliding door can be realized.
[0011]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Embodiment 1 FIG.
FIGS. 1, 2 and 3 are simplified structural diagrams showing an embodiment of an air conditioner according to the present invention. In each of the drawings, reference numeral 20 denotes air introduced from an inside / outside air switching door (not shown), and an evaporator 22. This is a duct for cooling the air 21 and further heating it by the heater core 23 to draw out (blow out) from a downstream defroster outlet, vent outlet, and heater outlet (not shown).
[0012]
A guide portion 24 composed of a concave portion is provided between the evaporator 22 and the heater core 23 along the inner periphery of the duct 20. The left and right sides of the slide type door 25 are fitted into the left and right sides of the guide portion 24, and the slide type door 25 is slidable up and down inside the left and right sides of the guide portion 24.
[0013]
The front surface on the upstream side of the guide portion 24 is a front sealing surface 24a, the rear surface on the downstream side is a rear sealing surface 24b, and the front surface on the outer peripheral side of the sliding door 25 contacts the sealing surface 24a, and the rear surface is the sealing surface. The structure is such that air does not leak from between the guide portion 24 and the sliding door 25 by being in contact with 24b.
[0014]
The height of the slide type door 25 is about half of the height of the duct 20 and is slightly higher than the height of the heater core 23. When the slide type door 25 moves upward, it is guided to the heater core 23 side. Since the amount of air increases, the air 21 guided through the evaporator 22 is heated by the heater core 23. Accordingly, the amount of heating of the air 21 increases as the sliding door 25 is moved upward, and the temperature of the air blown downstream from the heater core 23 can be adjusted. At the end of the upward and downward movement of the sliding door 25, the upper and lower ends engage with the upper and lower concave portions of the guide portion 24 and stop.
[0015]
A partition plate 26 is provided above the heater core 23. In order to transfer the sliding door 25 up and down, for example, a transfer mechanism including a pinion 27 and a rack 28 is used as shown in FIG. 3, a pinion 27 is provided on the left and right sides of the output shaft 30 protruding from the speed reduction motor 29. The pinion 27 meshes with a rack 28 provided on the left and right sides of the sliding door 25. According to such a configuration, by moving the rack 28 upward and downward in accordance with the rotation of the output shaft 30 of the reduction motor 29, the transfer amount of the slide door 25 can be controlled.
[0016]
In FIG. 3, the upper end (the upper end in the sliding direction) 25c of the sliding door 25 approaches the horizontal upper edge 24c of the sealing surface 24b when the sliding door 25 is transported upward. However, in this case, the end 25c is formed in a V-shape, so that the center side is depressed, so that the center side is separated from the upper edge 24c. That is, the interval L1 on the center side is larger than the interval L2 on both sides. The sealing surface 24b has the same configuration.
[0017]
Therefore, when the sliding door 25 is transported in the upward direction (the direction of the arrow P), the upper edge 24c comes into contact with both sides of the end 25c first, and the center side contacts the edge 24c. Since the contact is gradually made, there is no possibility that the end 25c is caught on the edge 24c.
[0018]
The same applies to the relationship between the lower end 25d and the lower edge 24d. That is, the lower end portion (the lower end portion in the sliding direction) 25d of the sliding door 25 approaches the lower edge 24d of the sealing surface 24b in the horizontal direction when the sliding door 25 is transferred downward. In this case, the end portion 25d is formed in a V-shape, so that the center side is depressed, so that the center side is separated from the lower edge portion 24d.
Therefore, when the sliding door 25 is transported downward (in the direction of the arrow P), the lower edge 24d comes into contact with both sides of the end 25d first, and the center side contacts the edge 24c. Since the contact is gradually made, there is no possibility that the end 25d is caught on the edge 24d.
[0019]
As described above, since the central portion is formed so as to be separated from the center portion between the lower end portion 25d and the lower edge portion 24d between the upper end portion 25c and the upper edge portion 24c, the upper and lower edge portions 24c and 24d are formed. On the other hand, since the upper and lower ends 25c and 25d always come into contact with both sides first, the catching can be prevented, and the sliding door can be reliably transported upward and downward.
[0020]
Embodiment 2 FIG.
4 and 5 are a sectional view and a perspective view of a main part showing another embodiment of the air conditioner according to the present invention. The same parts as those in FIGS. 2 and 3 are denoted by the same reference numerals. In this case, between the upper end 25c of the sliding door 25 and the upper edge 24c, the upper edge 24c is formed in a V-shape, and the center sides thereof are separated from each other.
[0021]
Further, between the lower end 25d of the sliding door 25 and the lower edge 24d, the edge 25d is formed in a V-shape, and the center sides thereof are separated from each other.
[0022]
Even in such a configuration, the upper end portion 25c and the lower end portion 25d of the sliding door 25 come into contact with the upper and lower edges 24c and 24d on both sides first, so that no catch is generated. Therefore, even in this case, the sliding door 25 can be smoothly moved up and down.
[0023]
Embodiment 3 FIG.
FIG. 6 is a sectional view showing another embodiment according to the present invention. In this case, the slide type door 25 is provided with tapered surfaces 25e, 25e on the downstream rear surface above and below it. Thus, the upper edge 24c and the lower edge 25d of the seal surface 24b are prevented from being caught.
[0024]
By adopting the structure having the tapered surface 25e in combination with the structure shown in FIGS. 1, 2 and 3 or the structure shown in FIGS. 4 and 5, the sliding door can be moved up and down more smoothly. can do.
[0025]
Embodiment 4 FIG.
FIG. 7 is a view showing another embodiment of the air conditioner according to the present invention. In this case, the guide portion 24 is inclined in accordance with the inclination of the heater core 23 which is arranged obliquely. It is needless to say that the structure described with reference to FIGS.
[0026]
In the present invention, the upper end 25c and the lower end 25d or the upper edge 24c and the lower edge 25d of the slide door 25 have been described as being formed in a V-shape. However, the present invention is not limited to such a shape. Of course, other shapes such as a letter shape may be used. In short, any shape close to a V-shape may be used.
[0027]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, in the relationship between the sliding direction end of the sliding door and the upper and lower edges of the sealing surface opposed to each other, the sliding door is formed so that the center sides are separated from each other. The end of the sliding door always comes into contact from both sides in the process of contacting the edge of the sealing surface, so that the sliding door can be smoothly moved up and down without being caught.
[0028]
According to the second aspect of the present invention, one or both of the end of the sliding door and the edge of the sealing surface are formed in a V-shape or a shape close to the V-shape. The device can be configured.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a sectional view showing an embodiment of an air conditioner according to the present invention.
FIG. 2 is a perspective view of a main part showing an embodiment of an air conditioner according to the present invention.
FIG. 3 is a sectional view showing an embodiment of an air conditioner according to the present invention.
FIG. 4 is a sectional view showing another embodiment of the air conditioner according to the present invention.
FIG. 5 is a main part perspective view showing another embodiment of the air conditioner according to the present invention.
FIG. 6 is a sectional view showing another embodiment of the air conditioner according to the present invention.
FIG. 7 is a sectional view showing another embodiment of the air conditioner according to the present invention.
FIG. 8 is a perspective view showing an example of a conventional air conditioner.
FIG. 9 is a plan view of a main part showing an example of a conventional air conditioner.
FIG. 10 is a perspective view of an essential part showing an example of a conventional air conditioner.
[Explanation of symbols]
Reference Signs List 20 duct 21 air 22 evaporator 23 heater core 24 guide portion 25 slide type door 27 pinion 28 rack 29 reduction motors 24a, 24b sealing surface 24c upper edge portion 24d lower edge portion 25c upper end portion 25d lower end portion

Claims (2)

空気を導入,導出するダクトと、このダクトの内周に設けられ、かつほぼ額縁状となったシール面を有するガイド部と、上記シール面に接触しつつ空気の流れに対しほぼ直角方向を保って上記ガイド部によりガイドされて空気の流れを変えるスライド型ドアとを備えた空調装置において、上記スライド型ドアのスライド方向端部と、この端部が対向するシール面の縁部との間において、中央側が互いに離れるように形成されて成る空調装置。A duct for introducing and discharging air, a guide portion provided on the inner periphery of the duct and having a substantially frame-shaped sealing surface, and maintaining a direction substantially perpendicular to the flow of air while contacting the sealing surface. Te in an air conditioning apparatus having a slide-type door for changing the flow of the guided air by the guide portion, the sliding direction end portion of the slide door, between the edge of the sealing surface the end faces An air conditioner formed so that the center sides are separated from each other. スライド型ドアのスライド方向端部と上記シール面の縁部のいずれか一方又は両方がV字状又はこれに近い形状に成形されて成る請求項1に記載の空調装置。The air conditioner according to claim 1, wherein one or both of an end of the sliding door in the sliding direction and an edge of the sealing surface are formed in a V-shape or a shape close thereto.
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