CN111520047A - 一种隔音通风窗 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种隔音通风窗,包括窗框和安装在窗框内的双层隔音玻璃,所述窗框的两侧均设有通风机构,所述通风机构包括开设于窗框内部且上下对称的两个液压腔,上端的所述液压腔内壁贯穿开设有与室内连通的上进风孔及与室外连通的上送风孔,下端的所述液压腔内壁贯穿开设有与室内连通的下送风孔及与室外连通的下排风孔。优点在于:在室外风力较小时,压差板两侧气压差不足以带动压差板移动时,转叶仍会受到风力的推动而转动,从而使得丝杆及方板移动,使得液压腔内部液压油流动,从而形成室内外的空气交换,保证外部起风时能够及时的交换空气,保持室内空气新鲜,保证室内环境舒适。

Description

一种隔音通风窗
技术领域
本发明涉及窗户技术领域,尤其涉及一种隔音通风窗。
背景技术
窗户,在建筑学上是指墙或屋顶上建造的洞口,用以使光线或空气进入室内。事实上窗和户的本意分别指窗和门,在现代汉语中窗户则单指窗;
窗户的设置对室内环境的改善是非常重要的,为了保证室内空气的清新,通常需要开窗补充新鲜空气,但是对于居住在公路附近的家庭而言,由于公路上不断的有车辆往来,会有较大的噪音产生,而开窗则会使得室内被噪音污染,而不开窗不能保证室内空气的清新,而普通的窗户并不能将隔音和通风的同时实现,使得用户没有一个良好的生活环境,因此亟需一种能够箱室内提供新鲜空气且能够隔音的窗户。
发明内容
本发明的目的是解决现有技术中窗户无法实现隔音与通风并存问题,而提出的一种隔音通风窗。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种隔音通风窗,包括窗框和安装在窗框内的双层隔音玻璃,所述窗框的两侧均设有通风机构,所述通风机构包括开设于窗框内部且上下对称的两个液压腔,上端的所述液压腔内壁贯穿开设有与室内连通的上进风孔及与室外连通的上送风孔,下端的所述液压腔内壁贯穿开设有与室内连通的下送风孔及与室外连通的下排风孔,所述窗框侧壁通过扭簧转动连接有将上进风孔一侧封闭的上外盖板,上端的所述液压腔内壁通过扭簧转动连接有将上送风孔一侧封闭的上内盖板,所述上送风孔的内壁固定有滤网,所述窗框的侧壁通过扭簧转动连接有将下排风孔一侧封闭的下外盖板,下端的所述液压腔内壁通过扭簧转动连接有将下送风孔一侧封闭的下内盖板;
两个所述液压腔的内壁均通过连接弹簧连接有与对应液压腔内壁密封滑动连接的挡块,两个所述液压腔的侧壁均开设有滑槽,两个所述滑槽的内壁均密封滑动连接有通过复位弹簧与对应液压腔内壁固定连接的推块,所述窗框的侧壁开设有与两个滑槽均连通的推槽,所述推槽的内壁滑动连接有与两个推块均固定的推板,所述推板远离窗框的一侧固定有压差板,所述窗框的内部开设有储液槽,所述储液槽内部设有微风换气机构。
在上述的隔音通风窗中,所述微风换气机构包括开设于储液槽上下两侧分别与两个液压腔内部连通的输液槽,所述储液槽的内壁开设有安装槽,所述安装槽内部通过单向轴承转动连接有转块,所述储液槽的内壁密封滑动连接有方板,所述方板远离转块的一端通过回位弹簧与储液槽的侧壁固定连接,所述方板靠近转块的一端固定有与转块螺纹连接的丝杆,所述丝杆远离方板的一端贯穿安装槽、推板及压差板并固定有转叶。
在上述的隔音通风窗中,两个所述挡块与对应推块之间均充满液压油,所述压差板远离窗框的一侧为外凸的弧面,所述压差板靠近窗框的一侧为平面。
与现有的技术相比,本发明的优点在于:
1、本发明中,通过压差板两侧结构设计,在外部风力的吹动下,压差板两侧将产生较大的压力差从而使得压差板能够向窗框外部移动,进而使得推板和推块同步移动,使得液压腔内部液压油流动,造成液压腔内部气压的变化,从而使得外部气体补充至液压腔中,形成对室内外气体的暂存,而在压差板复位时,液压腔内部暂存的气体将被推动排出,使得室内外气体得到交换,并且整个过程室内外空气没有直接的连通和接触,因此室外噪音无法通过空气传播,保持良好的隔音效果,避免噪音污染;
2、本发明中,在室外风力较小时,压差板两侧气压差不足以带动压差板移动时,转叶仍会受到风力的推动而转动,从而使得丝杆及方板移动,使得液压腔内部液压油流动,从而形成室内外的空气交换,保证外部起风时能够及时的交换空气,保持室内空气新鲜,保证室内环境舒适;
3、本发明中,通过上外盖板和上内盖板的位置设计,使得上部液压腔中的空气只能由室外进入排向室内,通过下外盖板和下内盖板的设计,使得下部液压腔中的空气只能由室内进入而排出室外,从而使得室内外空气交换时的通道位于不同位置且相距一定距离,保证室内空气能够更好的排出室外,并且通过滤网的过滤作用,是的室外进入室内的空气是得到净化的,不会造成室内环境的污染;
附图说明
图1为本发明提出的一种隔音通风窗的结构示意图;
图2为图1中A方向的剖视图;
图3为图2中B部分的放大示意图。
图中:1窗框、2双层隔音玻璃、3液压腔、4上进风孔、5上送风孔、6下送风孔、7下排风孔、8上外盖板、9上内盖板、10滤网、11下内盖板、12下外盖板、13连接弹簧、14挡块、15滑槽、16复位弹簧、17推块、18推槽、19推板、20压差板、21储液槽、22输液槽、23安装槽、24回位弹簧、25方板、26转块、27丝杆、28转叶。
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1-3,一种隔音通风窗,包括窗框1和安装在窗框1内的双层隔音玻璃2,窗框1的两侧均设有通风机构,通风机构包括开设于窗框1内部且上下对称的两个液压腔3,上端的液压腔3内壁贯穿开设有与室内连通的上进风孔4及与室外连通的上送风孔5,下端的液压腔3内壁贯穿开设有与室内连通的下送风孔6及与室外连通的下排风孔7,窗框1侧壁通过扭簧转动连接有将上进风孔4一侧封闭的上外盖板8,上端的液压腔3内壁通过扭簧转动连接有将上送风孔5一侧封闭的上内盖板9,上送风孔5的内壁固定有滤网10,窗框1的侧壁通过扭簧转动连接有将下排风孔7一侧封闭的下外盖板12,下端的液压腔3内壁通过扭簧转动连接有将下送风孔6一侧封闭的下内盖板11;
两个液压腔3的内壁均通过连接弹簧13连接有与对应液压腔3内壁密封滑动连接的挡块14,两个液压腔3的侧壁均开设有滑槽15,两个滑槽15的内壁均密封滑动连接有通过复位弹簧16与对应液压腔3内壁固定连接的推块17,窗框1的侧壁开设有与两个滑槽15均连通的推槽18,推槽18的内壁滑动连接有与两个推块17均固定的推板19,推板19远离窗框1的一侧固定有压差板20,窗框1的内部开设有储液槽21,储液槽21内部设有微风换气机构。
微风换气机构包括开设于储液槽21上下两侧分别与两个液压腔3内部连通的输液槽22,储液槽21的内壁开设有安装槽23,安装槽23内部通过单向轴承转动连接有转块26,储液槽21的内壁密封滑动连接有方板25,方板25远离转块26的一端通过回位弹簧24与储液槽21的侧壁固定连接,方板25靠近转块26的一端固定有与转块26螺纹连接的丝杆27,丝杆27远离方板25的一端贯穿安装槽23、推板19及压差板20并固定有转叶28,由于储液槽21为方形槽而方板25也是方形,因此丝杆27无法带动方板25同步转动从而只能单向转动,由于转块26为圆形且与安装槽23内部通过单向轴承连接,因此转块26虽能转动但是不会在丝杆27的带动下发生转动,因此丝杆27转动时将能够与转块26发生相对转动从而旋出储液槽21,而在丝杆27回位弹簧24弹力向储液槽21内部移动时,由于丝杆27相对旋出为反向位移,因此转块26在其带动下转动,从而使得丝杆27能够顺利向储液槽21中移动。
两个挡块14与对应推块17之间均充满液压油,上部液压腔3中挡块14向上推动连接弹簧13而使其处于压缩状态,对挡块14有向下的推力,下部的液压腔3中的挡块14向下拉伸连接弹簧13,使得连接弹簧13伸长并对挡块14有向上的拉力,压差板20远离窗框1的一侧为外凸的弧面,压差板20靠近窗框1的一侧为平面,由于外部为弧面,在气流穿过压差板20时将使得压差板20两侧出现较大的气压差,从而使得压差板20移动。
本发明中,为了避免噪音污染,窗户始终保持内外的隔离状态,而在窗户外部受到风力干扰时,由于压差板20的存在,在气流流经压差板20时,压差板20两侧的结构不同,其弧面一侧气流流速将相对平面侧更快,因此根据伯努利定律可是,弧面气流流速相对较快气体压强将较小,因此压差板20两侧产生一定的压力差,在压力差的作用下,压差板20将有向远离窗框1一定的趋势;
在外部风力较大时,压差板20两侧的压差较大,使得压差板20由足够的动力带动推板19移动,从而使得两个推块17同步移动,移动受限于复位弹簧16的弹力作用,因此随风力越强推块17的移动距离越大,在推块17移动时,将使得滑槽15与液压腔3的连通空间变大,从而使得液压腔3内部的液压油将在挡块14的推动下向滑槽15内流动,挡块14的移动将使得液压腔3中没有填充液压油的区域增大,从而使得内部气压降低,使得外部空气在气压作用下补充至液压腔3内部;
对于上部的液压腔3,由于上外盖板8的存在,使得室内的气体进入液压腔3的通道被堵塞,而室外的空气将不受影响的由上送风孔5推动上内盖板9而补充到液压腔3内部,并且在滤网10的过滤作用下出去空气中的灰尘杂质,保证空气的洁净;
对于下部的液压腔3,由于下外盖板12的存在,使得室外的气体进入下排风孔7的路径被隔断,从而使得室外空气无法进入,而室内空气将经下送风孔6推动下内盖板11进入到液压腔3中,即室内空气补充至液压腔3中;
在风穿过压差板20后,压差板20两侧的气压差消失,压差板20将在复位弹簧16的弹力作用下复位,同时复位的还有推块17和推板19,因此进入滑槽15中的液压油将在推块17的推动下再次回到液压腔3中,从而使得两个挡块14均移动并压缩连接弹簧13回到原位,由于挡块14的推动,使得液压腔3中没有填充液压油的区域减小,从而使得补充至液压腔3内部的空气将受压排出,对于上不得液压腔3而言,由于上内盖板9的阻挡,排出的气体只能由上进风孔4排入室内,从而达到为室内补充新鲜空气的效果,对于下部的液压腔3而言,由于下内盖板11的阻挡,使得排出的气体只能由下排风孔7排出室外,从而完成将室内空气排向室外,在压差板20一反一复的运动过程中,完成了室内空气与室外空气的交换,且交换过程中室内外空气始终处于隔离状态,没有直接的连通,因此外部噪音无法通过空气向室内传递,只能通过窗框等的震动传递,故而极大的削弱了噪音的污染,同时保证了室内外空气的交换,保证室内空气新鲜舒适;
在外部风力较小时,由于复位弹簧16的弹力限制,压差板20将小幅移动甚至不移动,因此推块17将不会形成大幅度位移,从而无法完成大量空气的交换,较小风力仍能够对转叶28产生冲击力,使得转叶28发生转动,从而使得丝杆27随之转动,从而使得丝杆27向储液槽21外部旋出,使得方板25随之移动并导致储液槽21内部与输液槽22内部连通的区域增大,从而使得液压腔3内部的液压油将由输液槽22进入到储液槽21中,从而使得液压腔3内部的液压油得到一定的位置转移,从而使得室内外气体进入到液压腔中,而风停下或离开转叶28位置时,丝杆27将不再转动,方板25及丝杆27将在回位弹簧24的弹力作用下向储液槽21内部移动,进而推动液压油回到液压腔3中,完成气体的排出,至此实现室内外空气的交换,由风力较小,因此丝杆27的转动也不会过多,仅能实现较少的空气交换,但是现对于无法移动的压差板20仍能够取得相对明显效果,保持风力经过时室内外空气得到交换,保证室内空气新鲜。
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)

1.一种隔音通风窗,包括窗框(1)和安装在窗框(1)内的双层隔音玻璃(2),其特征在于,所述窗框(1)的两侧均设有通风机构,所述通风机构包括开设于窗框(1)内部且上下对称的两个液压腔(3),上端的所述液压腔(3)内壁贯穿开设有与室内连通的上进风孔(4)及与室外连通的上送风孔(5),下端的所述液压腔(3)内壁贯穿开设有与室内连通的下送风孔(6)及与室外连通的下排风孔(7),所述窗框(1)侧壁通过扭簧转动连接有将上进风孔(4)一侧封闭的上外盖板(8),上端的所述液压腔(3)内壁通过扭簧转动连接有将上送风孔(5)一侧封闭的上内盖板(9),所述上送风孔(5)的内壁固定有滤网(10),所述窗框(1)的侧壁通过扭簧转动连接有将下排风孔(7)一侧封闭的下外盖板(12),下端的所述液压腔(3)内壁通过扭簧转动连接有将下送风孔(6)一侧封闭的下内盖板(11);
两个所述液压腔(3)的内壁均通过连接弹簧(13)连接有与对应液压腔(3)内壁密封滑动连接的挡块(14),两个所述液压腔(3)的侧壁均开设有滑槽(15),两个所述滑槽(15)的内壁均密封滑动连接有通过复位弹簧(16)与对应液压腔(3)内壁固定连接的推块(17),所述窗框(1)的侧壁开设有与两个滑槽(15)均连通的推槽(18),所述推槽(18)的内壁滑动连接有与两个推块(17)均固定的推板(19),所述推板(19)远离窗框(1)的一侧固定有压差板(20),所述窗框(1)的内部开设有储液槽(21),所述储液槽(21)内部设有微风换气机构。
2.根据权利要求1所述的一种隔音通风窗,其特征在于,所述微风换气机构包括开设于储液槽(21)上下两侧分别与两个液压腔(3)内部连通的输液槽(22),所述储液槽(21)的内壁开设有安装槽(23),所述安装槽(23)内部通过单向轴承转动连接有转块(26),所述储液槽(21)的内壁密封滑动连接有方板(25),所述方板(25)远离转块(26)的一端通过回位弹簧(24)与储液槽(21)的侧壁固定连接,所述方板(25)靠近转块(26)的一端固定有与转块(26)螺纹连接的丝杆(27),所述丝杆(27)远离方板(25)的一端贯穿安装槽(23)、推板(19)及压差板(20)并固定有转叶(28)。
3.根据权利要求2所述的一种隔音通风窗,其特征在于,两个所述挡块(14)与对应推块(17)之间均充满液压油,所述压差板(20)远离窗框(1)的一侧为外凸的弧面,所述压差板(20)靠近窗框(1)的一侧为平面。
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Address before: 450007 Zhongyuan Institute of technology, Zhongyuan Middle Road, Zhengzhou City, Henan Province

Applicant before: Li Jing

GR01 Patent grant
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