CN1947964A - 理发推子 - Google Patents
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Abstract
一种理发推子,包括:理发推子主体,具有用于剪发的剪切单元,剪切单元安装在理发推子主体的前端;头发吸入部分,用于吸入被剪切单元剪掉的头发,风扇单元,包含用于在头发吸入部分生成吸力的离心式风扇;和安装在风扇单元下游的扩散器单元,其中,扩散器单元的气流路径的横截面沿下游方向扩大。
Description
技术领域
本发明涉及理发推子,具有吸入已经剪掉的头发的功能。
背景技术
通常,已知的理发推子具有用于吸入已剪掉的头发的头发吸入部分(例如,见申请号为No.2002-253878的日本专利申请)。头发吸入部分通过利用包含在理发推子的主体中的马达旋转风扇而生成用于吸入已修剪头发的吸力。然而,为了主动地吸入连续地修剪的头发,就需要更强劲的吸力。为了满足这种要求,马达优选具有高的输出和大的尺寸。然而,在这该情形下,将会增大整个理发推子的尺寸和重量,这会导致使用者不方便和功耗增加之类的问题。
发明内容
因此,本发明的一个目的是提供一种小型理发推子,它能够通过生成更大的吸力来吸入修剪的头发而不会增加用于旋转风扇的马达的尺寸以及以降低的功耗强有力地吸入修剪的头发。
依照本发明,提供了一种理发推子,包括:理发推子主体,具有用于剪发的剪切单元,剪切单元安装在理发推子主体的前端;头发吸入部分,用于吸入被剪切单元剪掉的头发,风扇单元,包含用于在头发吸入部分生成吸力的离心式风扇;和安装在风扇单元下游的扩散器单元,其中,扩散器单元的气流路径的横截面沿下游方向扩大。
在具有上述配置的理发推子中,可以通过小型的离心式风扇生成强劲的吸力。此外,因为发送到离心式风扇下游的空气在穿过扩散器单元时经历逐渐的静压力恢复,这样空气就可以高效输出而没有损失。因此,可以生成强劲的吸力而不必增大用于旋转离心式风扇的马达的尺寸,这就可以获得一种不增大其尺寸而以低的功耗强劲地吸入修剪的头发的理发推子。
本发明可以提供一种小型理发推子,它能够生成强劲的吸力而不会提高用于旋转风扇的马达的尺寸,因此能够以降低的功耗强劲地吸入修剪的头发。
附图说明
从结合附图给出的优选实施例的后续描述中,本发明的上述和其它目的和特点将变得明显,其中:
图1A和1B表示根据本发明的优选实施例的理发推子的整体结构,其中图1A是此理发推子的后视图,且图1B是沿图1A的X-X线的横剖面视图;
图2提供理发推子的透视图;
图3显示理发推子的抽吸入口被退回状态下理发推子的透视图;
图4描绘了吸入容器壳从其上取下的理发推子的透视图;
图5A和5B显示理发推子的吸入容器壳,其中图5A是吸入容器壳的后视图,且图5B是连接部分的横剖面视图;
图6A和6B表示吸入容器壳的部件,其中图6A是下游模块的后视图,且图6B是上游模块的前视图;
图7呈现装在理发推子上的风扇模块的透视图;
图8A和8B表示风扇模块的部件,其中图8A是风扇盖从风扇模块上取下状态时的透视图,且图8B是扩散器单元的透视图;
图9A到9C表示装配有附属件的理发推子,其中图9A和9B分别是理发推子的后视图和侧视图,且图9C是理发推子的修剪长度改变状态下的侧视图;
图10提供具有装配在其上的附属件的理发推子的透视图;
图11示出理发推子的修剪长度改变状态下的理发推子的透视图;
图12显示安装了另一种附属件的理发推子的透视图。
具体实施方式
在下文中,将参考附图描述本发明的优选实施例。参照图1A到图3所示的根据本发明优选实施例的理发推子的整体结构,此理发推予包括:具有从其前端突出的剪切单元2的剪发部分A;和带有用作抽吸风扇的离心式风扇3的抽吸力产生部分C。剪发部分A位于壳体1的两相反纵向端的在图1A中的上侧(在下文中称作“前端侧”),壳体1形成细长的理发推子主体的容器,理发推子主体设计为用一只手握住,而抽吸力产生部分C位于壳体1在图1A中的下侧(在下文中称作“底端侧”)。剪发部分A和抽吸力产生部分C在其中设有马达4和5分别作为它们各自的驱动源。这两部分A和C在纵长方向其间以预定的间隔(其被设置为大约与每一部分A或C的长度相等)形成在壳体1内。另外,头发吸入部分B位于壳体1的内部空间,壳体1包括剪发部分A的后部和两部分A与C之间的间隔。剪发部分A的剪切单元2前端周围的外部空气通过头发吸入部分B吸入抽吸力产生部分C。
这里,由于纵长方向与头发吸入部分B和抽吸力产生部分C中的吸入方向相同,上述的“前端侧”可以被定义为上游侧,同时“底端侧”可以被定义为下游侧。术语“后部”也相对于正在理发的人来定义。
下面,将详细地介绍A到C每一部分的结构。首先,剪发部分A在它的前端具有剪切模块9,并且剪切模块9具有剪切单元2。另外,剪发部分A在其中设有用作动力源的马达4,紧固安装在马达4的输出轴4a上的驱动凸轮7,和安装在偏离驱动凸轮7的中心轴线的位置上的驱动轴8。驱动轴8与设置在剪切模块9处的引导盘10连接,以便驱动轴8的偏心旋转运动通过由引导盘10转化成往复运动而传递给剪切单元2,因此相对于剪切单元2的固定刀片11,允许剪切单元2的可移动刀片12在理发推子主体的宽度方向上往复运动。操作按钮30(见图2或3)暴露在壳体1的侧表面以使它能够在理发推子主体的纵长方向上滑动。通过控制操作按钮30,控制提供给马达4的动力。
接下来将介绍头发吸入部分B。头发吸入部分B为近似圆柱体,具有开在剪发部分A的剪切单元2的后部附近的抽吸入口13。形成在圆柱体内部的头发吸入通道6的底端侧与抽吸力产生部分C相连。
关于圆柱体形的头发吸入部分B,头发吸入通道6由壳体1的外表面一侧1a上的弯曲背面部分和可分离地连接在壳体1的外表面的半圆柱形吸入容器壳14的内表面14a形成。另外,在壳体1的背面部分的两侧端形成有一对钩形接合件15,它们伸向推子主体的后部(见图4)。另外,在吸入容器壳14的底端侧形成钩形接合件16,它伸向壳体1的底端侧(见图5和6A)。通过将壳体1的接合件15钩在吸入容器壳14的两侧端部,吸入容器壳14可以连接在壳体1上以使它在纵长方向上可以滑动。此外,通过使吸入容器壳14的上游模块19的底端外围与形成在下游模块20前端的阶梯部17相接触,并且在其后使吸入容器壳14的接合件16钩在设置于壳体1背面部分的接合槽18上(见图1),吸入容器壳14相对于壳体1的滑动被阻止,并且吸入容器壳14被固定在壳体1的外表面,因此形成头发吸入部分B。
通过连接形成吸入容器壳14上游部分的半圆柱形上游模块19和位于上游模块19下游的半圆柱形下游模块20形成吸入容器壳14,以使上游模块19重叠在下游模块20上,其中上游模块19在它的前端设有抽吸入口13。下游模块20是固定在壳体1上的一部分,并且上游模块19是连接在下游模块20上的一部分,以使当它重叠在下游模块20上时能在纵长方向上滑动。通过控制上游模块19的滑动量,整个吸入容器壳14向前端突出的程度可以被改变。
图5B和图6A和6B表示上游模块19和下游模块20之间的接合。下游模块20在它的前端侧设有滑动表面21。滑动表面21通过阶梯部17连接在下游模块20上,以使它比下游模块20低。此外,上游模块19和下游模块20如此配置:当上游模块19与阶梯部17接触的同时覆盖在滑动表面21上时,使上游模块19和下游模块20的外表面彼此连在一起成为连续的表面。另外,一对滑动接合件22相互平行地突出在上游模块19的内表面,其每一个具有钩形横截面且在纵长方向延伸,并且两对滑动接合件23以平行的方式突出地形成在滑动表面21上,其每一个具有钩形横截面,用于在纵长方向上可滑动地与滑动接合件22相接合。
另外,通过滑动接合件22与滑动接合件23的可滑动的接合,上游模块19可以在如图2所示的突出位置和如图3所示的退回位置之间被移动,在突出位置处,设置在上游模块19前端的抽吸入口13完全地伸向推子主体的前端,达到与剪切单元2的前端相同的程度,在退回位置处,上游模块19的抽吸入口13完全地从剪切单元2的前端退向推子主体的底端侧。另外,图6A所示的附图标记24代表爪构件,它容易弹性变形且固定在下游模块20的滑动表面21上。图6B所示的附图标记25是一对从上游模块19的内表面突出的爪接合突起25,爪接合突起25在纵长方向上在其之间维持一预定的间隔彼此离开。当爪构件24在弹性变形的同时移过爪接合突起25时,用户将会感觉到卡搭声,并且当爪构件24在爪接合突起25上移过时,上游模块19通过施加在其上的负载被保持在它的突出或退回位置。
现在将参照图1A,1B,7和8描述抽吸力产生部分C。抽吸力产生部分C包括固定在壳体1内表面上的风扇模块29。风扇模块29具有:风扇单元27,在风扇盖27内包含离心式风扇3;形成有气流通道的扩散器单元28,其中,气流通道的横截面在下游方向逐渐扩张,以便为了空气的静压恢复,使被风扇单元27引入的空气速度减小;和用于驱动风扇单元27内部的离心式风扇3的马达5,其中风扇单元27、扩散器单元28和马达5在下游方向上按此顺序安装,同时彼此连续连接成为一体。另外,过滤器40被安装在壳体1的头发吸入部分B中的头发吸入通道6与其内设有风扇模块29的空间50相接触的一部分上,并且排气孔31设置在壳体1的底端部以便与空间50相通。通过空气入口13从壳体1前端侧的外部引入到头发吸入部分B内的空气经由过滤器40流过空间50内部的风扇单元27和扩散器单元28,在穿过马达5和壳体1的内表面之间的间隔空间之后,最终从排气孔31排到壳体1底端侧的外部。
通过把构成扩散器单元28的外壳的圆柱体32的外围部分32a安装在设于壳体1内表面上的槽中,风扇模块29被支撑在壳体1内部的空间50中。另外,风扇模块29如此布置以使其最大直径部分被壳体1按压,从而防止风扇模块29由于离心式风扇3的旋转而产生的振动。另外,为了更可靠地防止振动的产生,更优地是在扩散器单元28的外围表面附着缓冲材料(未示出),以使缓冲材料介于扩散器单元28的外围部分32a和壳体1内表面上的槽之间。
风扇盖26形成风扇单元27的外壳,它是通过从具有中心孔的底部26a的外围竖起侧壁26b而形成的构件。通过在扩散器单元28的圆柱体32处固定侧壁26b前端的边缘,在风扇盖26和扩散器单元28之间形成容纳离心式风扇3的空间。离心式风扇3由毂33和径向布置在毂33上的多个叶片34形成。
如图8B所示,扩散器单元28是带有叶片的扩散器。特别地,扩散器单元28具有多个径向布置的叶片36,用来把圆柱体32的外围部分分成若干气流通道37。另外,在圆柱体32的中心部分形成通孔38用于接纳马达5的输出轴5a。每一个气流通道37形成有沿圆柱体32的轴向方向逐渐扩张的截面面积。马达5在其输出轴5a插入扩散器单元28的通孔38中的同时固定在扩散器单元28上。通过使马达5的输出轴5a与风扇单元27中的离心式风扇3连接,马达5的旋转力可以传递给离心式风扇3。
关于上述风扇模块29,扩散器单元28的叶片36的数量m和离心式风扇3的叶片34的数量n是不同的自然数,并且两个数m和n优选设置成互为质数。在优选实施例中,m和n分别设为9和7。假定当离心式风扇3的叶片34接近相邻的结构(即,扩散器单元28的叶片36)时,离心式风扇3的气流噪音增大,通过如这里的例子来设置m和n可以防止每一个叶片34同时产生的气流噪音,因此减小整个风扇模块29的噪音。
另外,通过在壳体1内的空间50中安装具有上述结构的风扇模块29,形成空气排出通道,用于通过空间50中的风扇模块29将通过离心式风扇3的旋转而进入头发吸入部分B的空气导入底端侧,最终通过排气孔31将该空气排出。空气排出通道39形成为使空气接触风扇单元27中的风扇盖26之后,将被离心式风扇3沿离心方向送入的空气沿着轴向方向导向底端侧,然后允许空气通过每一气流通道37在扩散器单元28中沿轴向方向流向底端侧。此外,空气排出通道39形成为使通过该通道被送到底端侧的空气与马达5的外表面接触,由此冷却马达5。也可以如此形成空气排出通道39;使空气沿与剪切单元2相对的方向从壳体1底端侧处的排气孔31排出,这样防止空气排向用户,使用户不舒服。
如图9A到11所示,具有上述结构的理发推子也包括用于调整头发修剪长度的附属件41,其中附属件41可分离地固定在理发推子上。附属件41具有:半圆柱基部42,其在纵长方向上可滑动地安装在推子主体的壳体1的外表面上;和设置在基部42上从基部42突出的梳齿形部分43。基部42安装在壳体1的与表面1a(背面)相反的一个外表面1b(正面)上,吸入容器壳14安装在表面1a处。因此,可以独立完成吸入容器壳14的安装/取下和吸入容器壳14在一个外表面1a上突起程度的调整以及附属件41的安装/取下和在另一个外表面1b上滑动附属件41的控制,而不会彼此妨碍。
通过将半圆柱基部42的两侧边安装进一对槽44(见图2和3)中,附属件41可滑动地安装在壳体1的外表面上,一对槽分别形成在壳体1的外表面1a和1b之间的两侧边处,沿壳体1的纵长方向延伸。另外,接合按钮45(见图1)设置在壳体的一个外表面1b的被附属件41覆盖的部分上,其中接合按钮45自由地突出或凹进,且在突出方向上被壳体1背面侧上的卷簧(未示出)保持受压。通过使接合按钮45插入其中一个接合槽(未示出)中,将附属件41的滑动量维持在由多个步骤中的一个设定的某个程度,在其之间维持一预定间隔的接合槽位于附属件41的内表面上。
此外,无论附属件41的滑动量是多少,附属件41的梳齿形部分43的两侧端在往复方向上覆盖剪切单元2的两侧端。这就是,当从侧面看时,梳齿形部分43的两侧端延伸到剪切单元2被它们隐藏的程度。因此,通过覆盖剪切单元2的两侧端,梳齿形部分43的两侧端作为防止剪掉的头发分散的壁。
为了用具有附属件41的理发推子理发,当操作按钮30被关闭时,附属件41适当地在理发推子上滑动,并且附属件41在所希望的滑动位置紧固在壳体1上。然后,通过把AC适配器的插头插入设在壳体1底端部的插孔47中,且同时打开操作按钮30,电源供给剪发部分A的马达4和抽吸力产生部分C的马达5。因此,在剪发部分A中,可移动刀片12相对于固定刀片1往复运动,且在抽吸力产生部分C中,离心式风扇3被旋转,因此产生抽吸力,用于将头发吸入部分B中的空气抽吸到抽吸力产生部分C,最终将该空气从排气孔31排出。
当附属件41的梳齿形部分43保持与正在被理发人的头接触时,如果理发推子主体被移动,人的头发被剪切单元2连续地剪掉,并且剪掉的头发连同外部空气一起,通过在剪切单元2附近的抽吸入口13被吸入头发吸入部分B的头发吸入通道6中。吸入的外部空气通过过滤器40被吸入抽吸力产生部分C中,而吸入的剪掉的头发被堆积在头发吸入通道6中。被导入抽吸力产生部分C中的空气在经过风扇单元27和扩散器单元28之后,通过马达5和壳体1之间的间隔空间,最终通过壳体1底端的排气孔31被排出。
这里,由于离心式风扇3安装在抽吸力产生部分C中作为一种穿过头发吸入部分B来吸入剪掉的头发的抽吸力产生装置,尽管它的尺寸很小,却可以获得很强的抽吸力。另外,通过安装扩散器单元28,被送到离心式风扇3下游的空气在穿过扩散器单元的同时经历逐渐的静压恢复,因此高效无损耗地传出空气是可能的。因此,根据本发明的理发推子在不增加其中的马达5尺寸的情况下可以产生很强的抽吸力。这样,理发推子可以在保持小尺寸的同时强力地吸入剪掉的头发。
当需要改变修剪长度时,可以仅通过在壳体1的纵长方向上滑动附属件41来实现。另外,抽吸入口13突出程度的调整可以仅通过在纵长方向上滑动吸入容器壳14的上部模块19来实现。另外,由于附属件41和吸入容器壳14独立地安装在壳体1设有剪发部分A的前端侧的两个相反表面1a和1b上,两个部件41和14的安装/取下和滑动控制可以在彼此互不妨碍的方式下独立地执行。
这里,另一种附属件41’可以被用来代替附属件41,其中之一在图12中表示,附属件41’具有不同高度的梳齿形部分43’,并且它们中的一个以一种不允许滑动的方式连接在壳体1的前端。通过适当地改变具有不同高度的梳齿形部分43’的附属件41’,可以改变修剪长度。
在理发完成之后,关闭操作按钮30,停止剪切单元2的往复运动和离心式风扇3的转动。然后,从壳体1上取下吸入容器壳14,从头发吸入部分B上清除剪掉的头发。这里,根据优选实施例,通过取下吸入容器壳14,从抽吸入口13到离心式风扇3附近(正好在过滤器40的前方)打开整个头发吸入部分B。因此,堆积在头发吸入通道6中的剪掉的头发可以被完全、高效地清除。
此外,例如,尽管当剪切正在被理发人的耳朵周围的头发时没有使用附属件41,吸入容器壳14的抽吸入口13的周围部分与人的头部接触,阻碍理发动作。由于这个原因,当剪耳朵周围的头发时上游模块19被退回。同样地,根据正在剪的头发的区域来控制抽吸入口13的突出量,可以提高用户的便利性。
在本发明显示和描述有关优选实施例的同时,不脱离如后续权利要求所定义的本发明范围,本领域技术人员应该明白可以做出各种改变和修改。
Claims (5)
1、一种理发推子,包括:
理发推子主体,具有用于剪发的剪切单元,剪切单元安装在理发推子主体的前端;
头发吸入部分,用于吸入被剪切单元剪掉的头发,
风扇单元,包含用于在头发吸入部分生成吸力的离心式风扇;和
安装在风扇单元下游的扩散器单元,
其中,扩散器单元的气流路径的横截面沿下游方向扩大。
2、如权利要求1所述的理发推子,其特征在于,排气路径由扩散器单元和围绕风扇单元的离心式风扇的风扇盖形成,这样空气就相对于理发推子主体中配设了剪切单元的前端排出。
3、如权利要求1或2所述的理发推子,其特征在于,所述扩散器单元是具有多个叶片的扩散器,并且离心式风扇具有多个叶片,扩散器的叶片的数目设置成不同于离心式风扇的叶片的数目并且两个数目设置成彼此为质数。
4、如权利要求1或2所述的理发推子,其特征在于,还包括风扇模块,所述风扇模块包括风扇单元、扩散器单元和用于旋转在风扇单元中的离心式风扇的马达,其中,所述风扇模块中的风扇单元、扩散器单元和马达连接为一体,并且所述风扇模块经由扩散器单元的外围部分固定到理发推子主体的壳体的内表面上。
5、如权利要求4所述的理发推子,其特征在于,缓冲材料插入扩散器单元的外围部分和理发推子主体的壳体的内表面之间。
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