一种推拉移门缓冲阻尼装置
技术领域
本发明涉及推拉移门的部件领域,尤其涉及一种推拉移门缓冲阻尼装置。
背景技术
现有的推拉移门由于使用方便、美观大方而广泛应用于公共场所与民用住宅,该推拉移门主要表现形式有全部使用玻璃,或移门的框体使用铝合金,而门体使用玻璃,或框体及门体全部使用木材。然而,无论那种形式的推拉移门,它们都存在以下缺陷:在每次关闭过程中,移门与门体会发生撞击,这会使移门对门体产生较大的冲击,产生噪音,且损及门体又损及移门。
针对上述,现有的推拉移门会在门体上设有缓冲阻尼装置,使移门关闭时,通过缓冲装置有效控制门体移动速度,有效减缓移门与门体碰撞的力度,保护推拉移门。其中,该缓冲阻尼装置的结构一般包括安装在上轨道的阻尼启动组件、安装在门体上的缓冲组件,缓冲组件包括安装板、座体及安装于座体的扣块、缓冲阻尼器、复位弹簧,扣块定位滑行于座体上设有的导槽。而该扣块往往都是单个装的扣块,在复位过程中,阻尼启动组件的拔动杆碰到扣块时,扣块在复位弹簧的作用下扣合于拔动杆上。此时,往往会因复位弹簧的回复力较强而使扣块扣接拔动杆的恢复应力较大,使扣块快速地扣接于拔动杆上,产生较大的冲击力,同样产生较大的噪音,且损及门体又损及移门,特别玻璃移门,存在严重的安全隐患。并且,传统的单个装扣块的缓冲阻尼装置会随着使用时间长而失效,扣块难以与拔动杆扣合,起不到缓冲作用,严重影响其使用效果,从而需要在移门上将整个缓冲装置进进行更换,费时费力的同时产生不必要金钱浪费。
因此,现有的推拉移门缓冲阻尼装置的结构仍然有待于进一步改进。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种有效避免扣块恢复应力过大而产生较大冲击力,减少噪音产生、提高安装、使用的安全性与可靠性、加强产品的使用效果的推拉移门缓冲阻尼装置。
本发明的发明目的是这样实现的:一种推拉移门缓冲阻尼装置,包括安装在上轨道的阻尼启动组件、安装在门体上的缓冲组件,缓冲阻尼组件通过与阻尼启动组件连接而将门体移动速度缓冲,所述缓冲组件包括安装板、座体及安装于座体上的缓冲阻尼器、复位弹簧,其中,所述座体上安装有与其滑行连接的滑块,滑块的两侧分别安装有与座体滑行连接的左扣块与右扣块,左扣块的固定端与右扣块的固定端分别通过连接轴与滑块的两侧轴连接,左扣块的活动端与右扣块的活动端分别以连接轴为定点摆动而向内扣合或向外张开,所述左扣块的固定端与右扣块的固定端之间的连接面上设有能控制左扣块的活动端与右扣块的活动端同步地缓慢地向内扣合或向外张开的同步限位齿。
根据上述进行优化,所述同步限位齿分别设置于左扣块的固定端与右扣块的固定端连接面的圆弧部上,所述左扣块的活动端与右扣块的活动端以连接轴为定点作扇形运动形式的外张内合,随即同步限位齿会作同步啮合或分离。
根据上述进行优化,所述左扣块与右扣块分别设有触动左扣块与右扣块外开内合用的U型卡位,阻尼启动组件上装有适配扣合或脱离于U型卡位的拔动杆。
根据上述进行优化,所述座体的内壁面上设有呈L型状左导槽与右导槽,左扣块的活动端与固定端分别设有与左导槽适配滑行连接的上左导块、下左导块,右扣块的活动端与固定端分别设有与右导槽适配滑行连接的上右导块、下右导块。
根据上述进行优化,所述左导槽的顶端设有左扣块的活动端向外摆动用的左转角位,右导槽的顶端设有右扣块的活动端向外摆动用的右转角位,所述左转角位与右转角位分别与上左导块、上右导块适配滑行连接。
根据上述进行优化,所述座体上设有拔动杆能触动到U型卡位而使左扣块与右扣块作外张内合的避空槽,拔动杆能沿避空槽作直线运动。
根据上述进行优化,所述左导槽与右导槽分别处于避空槽两侧的座体的内壁面上。
根据上述进行优化,所述缓冲阻尼器的缸体卡扣连接于座体上,缓冲阻尼器的活塞杆卡扣连接于滑块上。
根据上述进行优化,所述滑块的左右两侧分别安装有复位弹簧,所述复位弹簧的顶端卡扣连接于座体上,复位弹簧的末端卡扣连接于滑块上。
根据上述进行优化,所述座体卡扣连接于安装板上,安装板安装于门体上。
本发明的有益效果在于:通过安装在上轨道的阻尼启动组件上的拔动杆碰触到安装在座体上左扣块、右扣块,使左扣块的活动端与右扣块的活动端分别以连接轴为定点摆动而向内扣合或向外张开,带动门体在门体缓慢地进行关闭;并且,左扣块的固定端与右扣块的固定端之间的连接面上设有同步限位齿,有效控制左扣块的活动端与右扣块的活动端向内扣合或向外张开的速度,实现缓冲阻尼装置同步地缓慢地扣合于门体或与脱离门体,有效避免因加复弹簧的作用下产生过大恢复应力而对门体产生较大的冲击力,减少噪音产生,提高了安装、使用的安全性与可靠性,提高产品的使用效果,减少不必要的金钱扣损失。
附图说明
图1为本发明较佳实施例的立体图。
图2为本发明较佳实施例的立体图(去除安装板)。
图3为本发明较佳实施例缓冲组件的立体图。
图4为本发明较佳实施例缓冲组件另一角度的立体图(去除安装板)。
图5为本发明较佳实施例中座体的立体图。
图6为本发明较佳实施例中缓冲组件的结构示意图(去除安装板与座体)。
图7为本发明较佳实施例中缓冲组件另一角度的结构示意图(去除安装板与座体)。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作详细的描述,如较佳实施例的图1至图7所示,一种推拉移门缓冲阻尼装置,包括安装在上轨道的阻尼启动组件20,安装在门体上的缓冲组件21,阻尼启动组件20有拔动杆22,当拔动杆22进入缓冲组件21并扣接于缓冲组件21上,使缓冲组件21有效缓冲门体移动速度。所述缓冲组件包括安装板1、座体2及安装于座体2上的缓冲阻尼器3、复位弹簧4。安装板1安装于门体上,座体2卡扣连接于安装板1上,且座体2上安装有滑块5。该滑块5适配嵌装于座体2上并能沿着座体2滑行。其中,滑块5的左右两侧分别安装有左扣块6与右扣块7。所述左扣块6的固定端与右扣块7的固定端分别通过连接轴8与滑块5的左右两侧轴连接。该左扣块6的活动端与右扣块7的活动端分别以连接轴8为定点摆动而能向内扣合(如图2与图4所示)或向外张开(附图中没出示)。即,在缓冲阻尼器3、复位弹簧4的作用下,左扣块6与右扣块7能沿着座体2滑行并能向内扣合于拔动杆22上或向外张开与拔动杆22分离,从而带动门体在门框上缓慢地进行开启或关闭,结构紧凑,稳固性与实用性高,确保移门的使用效果。
而且,所述左扣块6的固定端与右扣块7的固定端之间的连接面上设有同步限位齿9。具体地表现为,同步限位齿9分别设置于左扣块6的固定端与右扣块7的固定端连接面的圆弧部上。当门体开启或关闭时,所述左扣块6的活动端与右扣块7的活动端以连接轴8为定点作扇形运动形式的外张内合,随即,同步限位齿9会顺序地同步地啮合或分离。这样,促使左扣块6的活动端与右扣块7的活动端放缓速度地向内扣合或向外张开(外张内合),有效避免传统扣块因过大的恢复应力而对门体产生较大的冲击力,减少噪音产生,提高了安装、使用的安全性与可靠性。
参照图2至图7所示,进一步细化,所述同步限位齿9的上端分别设有触动左扣块6的活动端与右扣块7的活动端向内扣合的U型卡位10,如图4、图6及图7所示。而阻尼启动组件20上装有适配U型卡位10的拔动杆10,所述座体2上还设有适配避空槽19,拔动杆10能沿着避空槽19直线滑动。并且,所述座体2的内壁面上设有左导槽11与右导槽12,左导槽11与右导槽12分别处于避空槽19两侧的座体2的内壁面上。所述左扣块6的活动端与固定端分别设有上左导块13、下左导块14,上左导块13、下左导块14分别能沿着左导槽11适配滑行。右扣块7的活动端与固定端分别设有上右导块15、下右导块16,上右导块15、下右导块16分别能沿着右导槽12适配滑行。其中,所述左导槽11的顶端有左转角位17,右导槽12的顶端有右转角位18,从而使左导槽11、右导槽12分别呈L型状设置,具体形状如图4与图5所示。期间,所述上左导块13、上右导块15分别与左转角位17与右转角位18适配滑行连接。
工作原理为,开门时,拔动杆10相对避空槽19向外滑动,并带动左扣块6、右扣块7分别沿着左导槽11、右导槽12滑行。当拔动杆10分别滑行至左导槽11、右导槽12的顶端时,拔动杆10触碰到左扣块6、右扣块7的U型卡位10,促使上左导块13会沿着左转角位17向左滑行,而上右导块15也会沿着右转角位18向右滑行,达到左扣块6的活动端、右扣块7的活动端向外张开,从而使拔动杆10沿着避空槽19脱离于缓冲阻尼装置上,实现门体在缓冲阻尼装置的作用下缓慢地开启。
关门时,拔动杆10进入避空槽19并沿着避空槽19向内滑行,当拔动杆10触动左扣块6、右扣块7的U型卡位10,促使上左导块13脱离左转角位17而滑行至左导槽11上,同时上右导块15脱离右转角位18而滑行至右导槽12上,达到左扣块6的活动端、右扣块7的活动端分别向内扣合并将拔动杆10扣紧,实现门体在缓冲阻尼装置的作用下缓慢地关闭。
另外,而滑块5的左右两侧分别安装有复位弹簧4,所述复位弹簧4的顶端卡扣连接于座体2上,复位弹簧4的末端卡扣连接于滑块5上,而缓冲阻尼器3安装于复位弹簧4之间,且缓冲阻尼器3的缸体卡扣连接于座体2上,缓冲阻尼器3的活塞杆卡扣连接于滑块5上,座体卡扣连接于安装板1上。安装方便,提高产品的安装、使用的安全性与可靠性,提高产品的使用效果,减少不必要的金钱扣损失。
因此,上述具体实施例仅为本发明效果较好的具体实施方式,凡与本结构相同或等同的推拉移门缓冲阻尼装置,均在本申请的保护范围内。