一种升降翻转开启式大门及大门启闭方法
技术领域
本发明涉及工厂或小区用大门技术领域,尤其涉及一种升降翻转开启式大门及大门启闭方法。
背景技术
在工厂或小区中,为了避免陌生人、车辆任意进出,一般都会在门口加装电动开启式大门。目前,常见的电动开启式大门主要有伸缩门和平移门两种。
一篇公开号为CN2584794Y的中国实用新型专利,揭示一种电动伸缩门,由多个依序排布的大门片和小门片连接组成,其中相邻的两门片之间设有至少一根连接两者的斜向设置的连接管,且小门片可内套于大门片内。该采用可相互内套的大门片和小门片组成伸缩门的结构,在伸缩门收合时自动将小门片套置在大门片内,结构比较复杂,门扇启闭过程中容易出现故障。
一篇公开号为CN2194962Y的中国实用新型专利揭示一种自动平移门,其上部有带压缩弹簧的导正轮系机构;门体的下沿焊有刚性链条机构;开门器固定于地基上,其输出链轮与刚性链条相啮合。该专利在开门器的传动系统中设计有离合机构,使得门体既能自动,在失电情况下亦能手动,适于用作工厂、宾馆、机关及其它场所的大门。
但无论是伸缩门还是平移门,其开启后都会占用一定的地面空间。特别是,门扇的运动都依赖导轨,如果在大门开启路径中存在地面障碍物会直接导致大门开启故障。
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明的一个目的在于提供一种开启方便、开启后不占用底面空间的升降翻转开启式大门。
本发明还提供一种升降翻转开启式大门的启闭方法。
为达到以上目的,本发明采用如下技术方案。
一种升降翻转开启式大门,其特征在于,包括:门扇、摆杆、动力机构及主机箱体,摆杆的一端与门扇背面固定,摆杆的另一端通过转轴与主机箱体转动连接,所述动力机构与摆杆传动以驱使摆杆绕转轴转动。
作为上述方案的进一步说明,所述翻转开启式大门还包括支杆,支杆的一端与门扇的背面固定,支杆的另一端与摆杆固定或支杆的另一端与安装框架转动连接。
作为上述方案的进一步说明,所述主机箱体为中空框架,所述中空框架由钣金冲压而成或由铝合金型材组装而成;所述动力机构隐藏在主机箱体内,所述转轴从主机箱体的左侧壁或右侧壁或中间部位穿出。
作为上述方案的进一步说明,所述摆杆的一端通过单头或双头或多头连接端与门扇固定,摆杆的另一端通过连接端与凸出到主机箱体两侧的转轴端部连接。
作为上述方案的进一步说明,所述动力机构为电机,电机输出轴与转轴之间设有传动机构和离合装置;所述传动机构用来实现电机输出轴和转轴之间的速比传动,所述离合装置用来实现电机输出轴和转轴之间传动的离合。
作为上述方案的进一步说明,所述传动机构为减速机构,电机和减速机构通过减速比传动使电机输出轴与摆杆连接。
作为上述方案的进一步说明,所述传动机构为蜗轮蜗杆机构。
作为上述方案的进一步说明,所述摆杆为长度可调的伸缩臂结构。
一种大门启闭方法,其特征在于,将封堵在通道口的门扇通过旋转摆动的方式启闭,在启闭过程中,门扇本身的形状维持不变;当门扇摆动到下端位时封住通道口实现大门的关闭,当门扇摆动到上端位时通道口畅通实现大门的开启。
作为上述方案的进一步说明,所述旋转摆动是通过摆臂和动力机构来实现的,在门扇上固定摆臂,利用动力机构驱动摆臂旋转。
作为上述方案的进一步说明,门扇从下端位翻转到上端位时,总共转过的角度在0-150°之间。
作为上述方案的进一步说明,当门扇翻转到下端位时,门扇与地面垂直;这时,还能通过上下运动来调整门扇距离地面的高度。
作为上述方案的进一步说明,当门扇翻转到上端位时,还能通过前后运动来调整门扇的位置。
作为上述方案的进一步说明,门扇能够翻转过的角度范围为0-180°,门扇翻转到0°和180°时都能封住通道口实现大门的关闭。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:开启门扇时,利用摆杆带动门扇向上翻转,而不像传统大门那样进行平动开启,不受地面障碍物的制约。同时门扇开启后不占用地面空间,不影响车辆、行人的出入。此外,门扇的启闭能够实现一步到位,启闭速度快,广泛适用于停车场、工厂、宾馆、别墅、机关及其它场所的大门。
附图说明
图1所示为本发明实施例一提供的翻转开启式大门结构示意图;
图2所示为图1的剖视图;
图3所示为翻转开启式式大门半开启状态的结构示意图;
图4所示为翻转开启式式大门全开启状态结构示意图;
图5所示为本发明实施例二提供的翻转开启式大门半开启状态下的结构示意图;
图6所示为本发明实施例三提供的翻转开启式大门半开启状态下的结构示意图;
图7所示为本发明实施例四提供的翻转开启式大门结构示意图;
图8所示为图7的剖视图;
图9所示为本发明实施例五提供的翻转开启式大门结构示意图;
图10所示为图9的剖视图。
附图标记说明:
1:门扇, 2:摆杆, 3:支杆, 4:动力机构, 5:主机箱体, 6:转轴, 7:传动机构,8:转轴。
具体实施方式
为方便本领域技术人员更好地理解本发明的实质,下面结合附图对本发明的具体实施方式进行详细阐述。
方法实施例
一种大门启闭方法,其特征在于,将封堵在通道口的门扇通过旋转摆动的方式启闭,在启闭过程中,门扇本身的形状维持不变;当门扇摆动到下端位时封住通道口实现大门的关闭,当门扇摆动到上端位时通道口畅通实现大门的开启。
其中,所述旋转摆动是通过摆臂和动力机构来实现的,在门扇背面固定摆臂,利用动力机构驱动摆臂旋转。门扇从下端位翻转到上端位时,总共转过的角度在0-180°之间。这样,当门扇翻转到0°和180°时都能封住通道口实现大门的关闭,通用性好。
另外,为提供门扇启闭效果,当门扇翻转到下端位时,门扇与地面垂直,并且还能通过上下运动来调整门扇距离地面的高度;当门扇翻转到上端位时,还能通过前后运动来调整门扇的位置。通过上下运动和前后运动来调整门扇的启闭位置,使得大门适用于停车场、工厂、宾馆、别墅、机关等各种场合,有效提高大门的通用性。
具体设计时,在通道口的两侧设置主机箱体,摆杆的转轴设置在主机箱体上,当门扇向上摆动开启时,两主机箱体之间的间隔正好构成通道的宽度,转轴的安装高度加上摆杆的直线长度正好构成通道的高度。下面通过实施例一到实施例五对一些具体的翻转开启式大门结构进行描述。
实施例一
如图1-图2所示,一种升降翻转开启式大门,包括:门扇1、摆杆2、支杆3、动力机构4及主机箱体5。门扇1为封在通道口的单个门扇,摆杆2的一端与门扇1背面固定,摆杆2的另一端通过转轴6与主机箱体5转动连接。支杆3固定在摆杆2与门扇1之间。动力机构4为电机,电机输出轴与转轴6之间通过传动机构7传动。
其中,所述摆杆2的数量为两个,两个摆杆2分别固定在门扇1的两端。所述支杆3与摆杆2一一对应,支杆3与摆杆2、门扇1之间构成三角形支撑结构。对应每个摆杆2上设有一个主机箱体5,两主机箱体5之间的间隔正好构成通道口的宽度。
所述主机箱体5为中空框架,所述中空框架由钣金冲压而成或由铝合金型材组装而成。所述电机隐藏在主机箱体5内,转轴6的一端从主机箱体5的内侧穿出。
所述传动机构7为减速机构,电机和减速机构7通过减速比传动使电机输出轴与摆杆2连接。为方便实现对传动状态的控制,在电机输出轴和转轴6之间还设有离合装置,利用离合装置用来实现电机输出轴和转轴之间传动状态的离合。在这里,传动机构7的作用是用来将电机输出轴的转动传递到摆杆转轴上,以达到利用电机来实现摆杆转动的目的。本领域技术人员公知的传动方式有皮带传动、链条传动、齿轮传动、蜗轮蜗杆机构等。但凡能达到上述作用的传动机构都可以应用在本实施例中,不限于这些举例。
实际开启大门时,电机正转,带动摆杆转轴6逆时针旋转,这时,门扇6在摆杆带动下向上翻转,如图3所示。当门扇翻转到上端位时,如图4所示,通道口开启,行人或车辆可以正常出入。关闭大门时,电机反转,带动摆杆顺时针转动放下门扇即可。
与现有技术相比,本实施例提供的一种升降翻转开启式大门只利用一扇门扇来封住通道口,结构简单,安装方便。开启门扇时,利用摆杆带动门扇向上翻转,而不像传统大门那样进行平动开启,不受地面障碍物的制约。同时门扇开启后不占用地面空间,不影响车辆、行人的出入。
实施例二
如图5所示,本实施例提提供的一种升降翻转开启式大门,其结构与实施例一基本一致,区别在于:
一、所述转轴6从主机箱体5的外侧穿出,两摆杆2分别位于两主机箱体5的外侧。
二、所述摆杆2采用长度可调的伸缩臂结构,以改变翻转的高度,增强通用性。
实施例三
如图6所示,本实施例提提供的一种升降翻转开启式大门,其结构与实施例一基本一致,区别在于,所述摆杆2的一端为单头连接端,另一端为双头连接端,整个摆杆2张开成Y字形。所述单头连接端与门扇1固定,所述双头连接端与凸出到主机箱体5两侧的转轴6端部连接。
由于摆杆2的另一端通过双头连接端与转轴6的两端连接,转轴转动时受力更加平衡,有效提高转轴、电机的使用寿命。
在其他实施方式中,可以将摆杆的两端都设置成双头连接端结构,不限于本实施例。
实施例四
如图7-图8所示,本实施例提提供的一种升降翻转开启式大门,其结构与实施例一基本一致,区别在于:支杆3连接在门扇1和主机箱体5之间。具体连接结构为,支杆3的一端与门扇1固定,支杆3的另一端通过转轴8与主机箱体5转动连接。
实施例五
如图9-图10所示,本实施例提提供的一种升降翻转开启式大门,其结构与实施例四基本一致,区别在于:
一、摆杆2、支杆3都为折弯杆。
二、转轴6、8从主机箱体5的外侧凸出。
以上具体实施方式对本发明的实质进行了详细说明,但并不能以此来对本发明的保护范围进行限制。显而易见地,在本发明实质的启示下,本技术领域普通技术人员还可进行许多改进和修饰,比如,将动力机构改为液压缸或气缸,液压缸或气缸的活塞杆通过传动机构与摆杆连接。需要注意的是,这些改进和修饰都落在本发明的权利要求保护范围之内。