CN110656856B - 一种防大风的自闭中悬窗 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种防大风的自闭中悬窗,包括窗框与窗体,所述窗框的一侧内壁开设有缺口,所述缺口与窗框的内壁共同转动连接有转轴,所述窗体的背部与转轴固定连接,位于缺口内的所述转轴的外壁开设有螺纹,所述转轴的螺纹部位螺纹连接有滚珠螺母。优点在于:通过强大风力驱动风轮,使得动力通过盘形凸轮、沟槽、滚球、杆体传递给外滑块,外滑块在磁吸机构的作用将动力传递给内滑块,将滑腔内的空气逐渐通过进气通道充入伸缩囊体,伸缩囊体带动下接板和与下接板固定连接的滚珠螺母直线运动,进而使得转轴带动窗体进行旋转关窗动作,避免在大风天气出现背景技术中所描述的场景发生,保护室内环境,以免发生财产损失。
Description
技术领域
本发明涉及悬窗技术领域,尤其涉及一种防大风的自闭中悬窗。
背景技术
悬窗是指沿水平轴开启的窗,根据铰链和转轴位置的不同,分为上悬窗、下悬窗、中悬窗。其中中悬窗:窗扇两边中部装水平转轴,具有开关方便、省力、防雨的优点。悬窗尤其在高层建筑上应用较为广泛,但在长期的使用过程中发现,在大风天气,由于悬窗并未关闭,导致大风吹进室内,将室内的纸质文件吹落、甚至因为空气对流的原因为飘出室内,导致文件遗失的可能;倘若在还处于下雨天气,则雨滴会溅入室内,导致地板进水,甚至损坏地板,造成经济上的损失。
为解决上述问题,我们提出了一种防大风的自闭中悬窗。
发明内容
本发明的目的是为了解决背景技术中的问题,而提出的一种防大风的自闭中悬窗。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种防大风的自闭中悬窗,包括窗框与窗体,所述窗框的一侧内壁开设有缺口,所述缺口与窗框的内壁共同转动连接有转轴,所述窗体的背部与转轴固定连接,位于缺口内的所述转轴的外壁开设有螺纹,所述转轴的螺纹部位螺纹连接有滚珠螺母,所述滚珠螺母的下端固定连接有下接板,所述下接板与缺口相互靠近的一侧侧壁共同密封固定连接伸缩囊体,所述下接板内开设有与伸缩囊体连通的出气孔,且出气孔内安装有电磁阀,所述窗框的下端外壁转动连接有动力轴,所述动力轴的外壁从内向外依次固定套接有盘形凸轮与风轮,所述盘形凸轮的外周壁开设有沟槽,所述窗框的下端外壁开设有滑槽,所述滑槽与动力轴位于同一水平线上,所述滑槽内限位滑动连接有外滑块,且滑槽与外滑块之间存在摩擦阻力,所述外滑块远离滑槽的一端固定连接有杆体,所述杆体靠近盘形凸轮的一端安装有滚珠,所述滚珠限位滚动连接在沟槽内,所述窗框内开设有与滑槽位置对应的滑腔,所述滑腔内密封滑动连接有内滑块,所述外滑块与内滑块通过磁吸机构相互吸引,所述滑腔的一侧内壁开设有与伸缩囊体连通的进气通道,且进气通道内安装有流体仅能从滑腔单向流通至进气通道的单向阀,所述滑腔靠近进气通道的一侧内壁开设有补气通道,且补气通道内安装有流体仅能从外界流通至滑腔的单向阀。
在上述的防大风的自闭中悬窗中,所述磁吸结构包括嵌设在外滑块上的主动磁铁与嵌设在内滑块上的从动磁铁,且主动磁铁与从动磁铁相互吸引设置。
在上述的防大风的自闭中悬窗中,所述电磁阀的开关设置在窗框的内侧,且电磁阀为常闭型电磁阀。
与现有的技术相比,本防大风的自闭中悬窗的优点在于:
通过强大风力驱动风轮,使得动力通过盘形凸轮、沟槽、滚球、杆体传递给外滑块,外滑块在磁吸机构的作用将动力传递给内滑块,将滑腔内的空气逐渐通过进气通道充入伸缩囊体,伸缩囊体带动下接板和与下接板固定连接的滚珠螺母直线运动,进而使得转轴带动窗体进行旋转关窗动作,避免在大风天气出现背景技术中所描述的场景发生,保护室内环境,以免发生财产损失。
附图说明
图1为本发明提出的一种防大风的自闭中悬窗正面的结构透视图;
图2为本发明图1中A部分放大的结构示意图;
图3为本发明提出的一种防大风的自闭中悬窗部分俯视的结构透视图。
图中:1窗框、2转轴、3窗体、4缺口、5滚珠螺母、6伸缩囊体、7下接板、8出气孔、9动力轴、10盘形凸轮、11风轮、12滑槽、13外滑块、14主动磁铁、15杆体、16滚球、17滑腔、18内滑块、19从动磁铁、20进气通道、21补气通道。
具体实施方式
以下实施例仅处于说明性目的,而不是想要限制本发明的范围。
实施例
参照图1-3,一种防大风的自闭中悬窗,包括窗框1与窗体3,窗框1的一侧内壁开设有缺口4,缺口4与窗框1的内壁共同转动连接有转轴2,窗体3的背部与转轴2固定连接,位于缺口4内的转轴2的外壁开设有螺纹,转轴2的螺纹部位螺纹连接有滚珠螺母5,转轴2与螺纹部位以及滚珠螺母5起到丝杆和与丝杆相配合实用的滚珠螺母,滚珠螺母5的下端固定连接有下接板7,下接板7与缺口4相互靠近的一侧侧壁共同密封固定连接伸缩囊体6,下接板7内开设有与伸缩囊体6连通的出气孔8,且出气孔8内安装有电磁阀,窗框1的下端外壁转动连接有动力轴9,动力轴9的外壁从内向外依次固定套接有盘形凸轮10与风轮11,盘形凸轮10的外周壁开设有沟槽,窗框1的下端外壁开设有滑槽12,滑槽12与动力轴9位于同一水平线上,滑槽12内限位滑动连接有外滑块13,滑槽12与外滑块13均采用T型结构,且滑槽12与外滑块13之间存在摩擦阻力,外滑块13远离滑槽12的一端固定连接有杆体15,杆体15靠近盘形凸轮10的一端安装有滚球16,滚球16限位滚动连接在沟槽内,窗框1内开设有与滑槽12位置对应的滑腔17,滑腔17内密封滑动连接有内滑块18,外滑块13与内滑块18通过磁吸机构相互吸引,滑腔17的一侧内壁开设有与伸缩囊体6连通的进气通道20,且进气通道20内安装有流体仅能从滑腔17单向流通至进气通道20的单向阀,滑腔17靠近进气通道20的一侧内壁开设有补气通道21,且补气通道21内安装有流体仅能从外界流通至滑腔17的单向阀。
磁吸结构包括嵌设在外滑块13上的主动磁铁14与嵌设在内滑块18上的从动磁铁19,且主动磁铁14与从动磁铁19相互吸引设置,利用主动磁铁14与从动磁铁19相互之间的磁吸力完成动力传递。
电磁阀的开关设置在窗框1的内侧,方便使用者操作,且电磁阀为常闭型电磁阀,因此在正常状态下其始终为关闭状态。
本发明中,当风力较大时,则风轮11带动与之同轴设置的动力轴9、盘形凸轮10圆周转动,盘形凸轮10在圆周转动的过程中,在沟槽与滚球16的位置限制下,则会将动力通过杆体15传递给外滑块13,外滑块13克服与滑槽12的摩擦阻力并在滑槽12内往复滑动,在外滑块13往复滑动的过程中,外滑块13通过主动磁铁14与从动磁铁19组成的磁吸机构带动内滑块18同步滑动,当内滑块18向左滑动时,将滑腔17内的空气通过进气通道20传输至伸缩囊体6内,当内滑块18向右滑动时,则外界的空气会通过补气通道21单向流通至滑腔17内,完成补气,重复上述多次,伸缩囊体6内逐渐充入空气直至完全鼓起,在鼓起过程中,伸缩囊体6通过下接板7带动滚珠螺母5向右作直线移动,由于转轴2的长短不会发生变化,因此会随着滚珠螺母5的直线移动作旋转动作,使得完成关窗动作,避免因风力过大而出现背景技术中所描述的情况出现;当使用者回家之后,便可打开电磁阀对应的开关按钮,将伸缩囊体6内的空气通过出气孔8放干净,打开窗体3即可,即可在下一次大风天气作关窗动作。
根据上述工作原理即可得知:由于外滑块13与滑槽12存在摩擦阻力,所以在风力不大的情况下,外滑块13无法在滑槽12内进行滑动。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种防大风的自闭中悬窗,包括窗框(1)与窗体(3),其特征在于,所述窗框(1)的一侧内壁开设有缺口(4),所述缺口(4)与窗框(1)的内壁共同转动连接有转轴(2),所述窗体(3)的背部与转轴(2)固定连接,位于缺口(4)内的所述转轴(2)的外壁开设有螺纹,所述转轴(2)的螺纹部位螺纹连接有滚珠螺母(5),所述滚珠螺母(5)的下端固定连接有下接板(7),所述下接板(7)与缺口(4)相互靠近的一侧侧壁共同密封固定连接伸缩囊体(6),所述下接板(7)内开设有与伸缩囊体(6)连通的出气孔(8),且出气孔(8)内安装有电磁阀,所述窗框(1)的下端外壁转动连接有动力轴(9),所述动力轴(9)的外壁从内向外依次固定套接有盘形凸轮(10)与风轮(11),所述盘形凸轮(10)的外周壁开设有沟槽,所述窗框(1)的下端外壁开设有滑槽(12),所述滑槽(12)与动力轴(9)位于同一水平线上,所述滑槽(12)内限位滑动连接有外滑块(13),且滑槽(12)与外滑块(13)之间存在摩擦阻力,所述外滑块(13)远离滑槽(12)的一端固定连接有杆体(15),所述杆体(15)靠近盘形凸轮(10)的一端安装有滚球(16),所述滚球(16)限位滚动连接在沟槽内,所述窗框(1)内开设有与滑槽(12)位置对应的滑腔(17),所述滑腔(17)内密封滑动连接有内滑块(18),所述外滑块(13)与内滑块(18)通过磁吸机构相互吸引,所述滑腔(17)的一侧内壁开设有与伸缩囊体(6)连通的进气通道(20),且进气通道(20)内安装有流体仅能从滑腔(17)单向流通至进气通道(20)的单向阀,所述滑腔(17)靠近进气通道(20)的一侧内壁开设有补气通道(21),且补气通道(21)内安装有流体仅能从外界流通至滑腔(17)的单向阀。
2.根据权利要求1所述的一种防大风的自闭中悬窗,其特征在于,所述磁吸结构包括嵌设在外滑块(13)上的主动磁铁(14)与嵌设在内滑块(18)上的从动磁铁(19),且主动磁铁(14)与从动磁铁(19)相互吸引设置。
3.根据权利要求1所述的一种防大风的自闭中悬窗,其特征在于,所述电磁阀的开关设置在窗框(1)的内侧,且电磁阀为常闭型电磁阀。
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