CN109555399A - 一种利用液体流动作动力的自动门驱动装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及自动门领域,具体是一种利用液体流动作动力的自动门驱动装置,包括门体、导轨、永磁吊架、永磁滑块、液体扁平管道,液体增压泵和控制器,所述液体增压泵设计为U型结构并且整体设计为扁长型结构,所述液体增压泵通过入流接口和岀流接口分别与液体增压泵的输液端与排液端相连接,所述液体增压泵的顶部安装有注液口,所述注液口外接注液机构,所述门体的顶部安装有导轨,所述门体的顶部同步设置有永磁吊架,所述永磁吊架与永磁滑块设置在同一水平位置并且磁极相反。本发明通过液体流动来驱动门体的移动,相比较现有技术,门体驱动的安全性非常好,而且节省体积,方便安装和维护;同时也极大的降低了驱动门体产生的噪音和耗电量。

Description

一种利用液体流动作动力的自动门驱动装置
技术领域
本发明涉及自动门领域,具体是一种利用液体流动作动力的自动门驱动装置。
背景技术
自动门从理论上理解应该是门的概念的延伸,是门的功能根据人的需要所进行的发展和完善。自动门行业发展已日渐成熟,自动门是指:可以将人接近门的动作(或将某种入门授权)识别为开门信号的控制单元,通过驱动系统将门开启,在人离开后再将门自动关闭,并对开启和关闭的过程实现控制的系统。
传统自动门的的驱动方式都是电机带动皮带,皮带拖动自动门的门体移动,或者使用磁悬浮的方式带动门体移动,这样不仅需要电机,皮带,固定轮,以及大量的五金结构,造成安装结构复杂,成本高,而使用磁悬浮驱动方式的自动门,控制过程复杂,门体位置检测复杂,安装和调试不方便,同样也需要大量的五金结构,同时传统的自动门在运行时,噪音大,耗电量大,安全性和稳定性差,维护成本高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种利用液体流动作动力的自动门驱动装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种利用液体流动作动力的自动门驱动装置,包括门体、导轨、永磁吊架、永磁滑块、液体扁平管道,液体增压泵和控制器,所述液体增压泵设计为U型结构并且整体设计为扁长型结构,液体增压泵的U型开口端分别设置有入流接口和岀流接口,所述液体增压泵通过入流接口和岀流接口分别与液体增压泵的输液端与排液端相连接,所述液体增压泵的顶部安装有注液口,所述注液口外接注液机构,所述门体的顶部安装有导轨,所述门体的顶部同步设置有永磁吊架,所述永磁吊架与永磁滑块设置在同一水平位置并且磁极相反。
作为本发明进一步的方案:所述永磁吊架通过滑杆与门体相连接,所述滑杆上设置有滑轮,所述滑轮限位安装与导轨内。
作为本发明进一步的方案:所述控制器与液体增压泵呈电信号连接。
作为本发明进一步的方案:所述控制器通过电信号对液体增压泵的旋转方向进行控制和调节。
作为本发明进一步的方案:所述控制器通过功率传感器对液体增压泵进行实时监测。
作为本发明进一步的方案:所述注液口处设置有流量监控器。
作为本发明再进一步的方案:所述导轨的前后两端均设置有限位装置。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
一.本发明通过液体流动来驱动门体的移动,抛弃了传统自动门的电机,皮带以及固定轮,减少了成本,由于采用液体流动用以驱动的门体,门体驱动的安全性非常好,而且节省体积,方便安装和维护。
二.本发明整体采用液体流动作为驱动力,对比现有技术,极大的降低了驱动门体产生的噪音,减少对人员的干扰;同时整个设备的耗电量低,使用更小的驱动电源即可满足使用,减少电能消耗,也减少电源辐射的影响。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图中:1-门体、2-导轨、3-永磁吊架、4-永磁滑块、5-液体扁平管道、6-液体、7-入流接口、8-岀流接口、9-注液口、10-液体增压泵、11-控制器。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一:
请参阅图1,一种利用液体流动作动力的自动门驱动装置,包括门体1、导轨2、永磁吊架3、永磁滑块4、液体扁平管道5,液体增压泵10和控制器11,所述液体增压泵10设计为U型结构并且整体设计为扁长型结构,液体增压泵10的U型开口端分别设置有入流接口7和岀流接口8,所述液体增压泵10通过入流接口7和岀流接口8分别与液体增压泵10的输液端与排液端相连接,所述液体增压泵10的顶部安装有注液口9,所述注液口9外接注液机构。
所述门体1的顶部安装有导轨2,所述门体1的顶部同步设置有永磁吊架3,所述永磁吊架3与永磁滑块4设置在同一水平位置并且磁极相反,所述永磁吊架3通过滑杆与门体1相连接,所述滑杆上设置有滑轮,所述滑轮限位安装与导轨2内,所述导轨2的前后两端均设置有限位装置。
所述控制器11与液体增压泵10呈电信号连接。从而通过电信号对液体增压泵10的旋转方向进行控制和调节。同时控制器11还通过设置功率传感器对液体增压泵10进行实时监测。
本发明的工作原理是:作业时,液体扁平型管道5中充入液体,通过入流接口7和岀流接口8与10液体增压泵相连,永磁滑块4处于液体扁平管道5中,当控制器11向液体增压泵10输出正转信号时,液体扁平管道5中的液体向一个方向高速高压运动,从而使永磁滑块4的两端A和B端形成压力差,从而驱动永磁滑块4向AB端其中的压力低的一端移动,增加液体增压泵10的转速,就可以使永磁滑块4的两端压力差加大,从而增加永磁滑块4的移动速度,永磁吊架3的极性相反,并通过导轨2与门体1相连,由于永磁滑块4和永磁吊架3极性相反,从而在永磁滑块4移动时,永磁吊架3被磁性吸引而运动,当门体1运动到一边到位后由于无法移动,控制器11检测到液体增压泵10的功耗增大后,即可判断门体1到位,同时停止液体增压泵10,反之控制器11给液体增压泵10反转信号时,永磁滑块4两端就会产生相反的压力差,从而使永磁滑块4向相反的方向运动,同时带动永磁吊架3运动,继而带动门体1复位。
实施例二:
请参阅图1,本实施例作为实施例一进一步的优化,在其基础上,所述注液口9处设置有流量监控器,在灌注液体的同时检测液体扁平管道5中液体的多少变化量,从而保证液体扁平管道5内液体持续处于填充状态,避免液体溢出的状况,也避免液体扁平管道5内腔液体填充不充分,从而避免永磁滑块4的AB端的压力状况存在偏差,造成信息监测错误,致使自动门的控制出现错误。
本发明通过液体流动来驱动门体的移动,抛弃了传统自动门的电机,皮带以及固定轮,减少了成本,由于采用液体流动用以驱动的门体,门体驱动的安全性非常好,而且节省体积,方便安装和维护;同时也极大的降低了驱动门体产生的噪音,减少对人员的干扰;整个设备的耗电量低,使用更小的驱动电源即可满足使用,减少电能消耗,也减少电源辐射的影响。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (7)

1.一种利用液体流动作动力的自动门驱动装置,包括门体(1)、导轨(2)、永磁吊架(3)、永磁滑块(4)、液体扁平管道(5),液体增压泵(10)和控制器(11),其特征在于,所述液体增压泵(10)设计为U型结构并且整体设计为扁长型结构,液体增压泵(10)的U型开口端分别设置有入流接口(7)和岀流接口(8),所述液体增压泵(10)通过入流接口(7)和岀流接口(8)分别与液体增压泵(10)的输液端与排液端相连接,所述液体增压泵(10)的顶部安装有注液口(9),所述注液口(9)外接注液机构,所述门体(1)的顶部安装有导轨(2),所述门体(1)的顶部同步设置有永磁吊架(3),所述永磁吊架(3)与永磁滑块(4)设置在同一水平位置并且磁极相反。
2.根据权利要求1所述的利用液体流动作动力的自动门驱动装置,其特征在于,所述永磁吊架(3)通过滑杆与门体(1)相连接,所述滑杆上设置有滑轮,所述滑轮限位安装与导轨(2)内。
3.根据权利要求1所述的利用液体流动作动力的自动门驱动装置,其特征在于,所述控制器(11)与液体增压泵(10)呈电信号连接。
4.根据权利要求3所述的利用液体流动作动力的自动门驱动装置,其特征在于,所述控制器(11)通过电信号对液体增压泵(10)的旋转方向进行控制和调节。
5.根据权利要求4所述的利用液体流动作动力的自动门驱动装置,其特征在于,所述控制器(11)通过功率传感器对液体增压泵(10)进行实时监测。
6.根据权利要求1所述的利用液体流动作动力的自动门驱动装置,其特征在于,所述注液口(9)处设置有流量监控器。
7.根据权利要求1所述的利用液体流动作动力的自动门驱动装置,其特征在于,所述导轨(2)的前后两端均设置有限位装置。
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