CN111894398A - 一种能够实现电磁阻尼的智能门窗及使用方法 - Google Patents

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CN111894398A CN202010620380.4A CN202010620380A CN111894398A CN 111894398 A CN111894398 A CN 111894398A CN 202010620380 A CN202010620380 A CN 202010620380A CN 111894398 A CN111894398 A CN 111894398A
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Abstract

本发明公开了一种能够实现电磁阻尼的智能门窗及使用方法,包括窗框、窗户、连接机构和数据处理模块,窗户通过连接机构与窗框的后端面左侧铰接,窗户的前端面同体凸出有匹配框,窗框开设有与匹配框卡合的矩形孔,窗框的底端开设有第一空腔,第一空腔的内腔底端面垂直设有若干个水平均匀间隔分布的第一磁铁块,第一空腔的内腔顶端面设有若干个水平均匀间隔分布,且与每个第一磁铁块上下正对的铁质块,匹配框的底端开设有第二空腔,第二空腔的内腔上下侧壁之间垂直设有第二磁铁块,窗户的顶端面右侧内嵌有潮湿度传感器。本发明便于自动开合窗户,在闭合窗户时通过电磁阻尼,来减缓窗户闭合时窗户与窗框之间的撞击力,保护窗户上的透明钢化玻璃。

Description

一种能够实现电磁阻尼的智能门窗及使用方法
技术领域
本发明涉及智能门窗相关技术领域,具体为一种能够实现电磁阻尼的智能门窗。
背景技术
随着科学技术的快速发展以及人们的生活水平的迅速提高,智能家居控制设备也得到越来越多的应用;但在现有的智能家居控制系统上,其受控设备还是仅限于各种常见的电气设备,而对于建筑房屋的门窗而言,其基本上还是通过用户手动进行开闭操作,一旦门窗数量较多或较大时,往往需要耗费较多的时间和体力逐一进行开闭,造成了诸多不便;鉴于此,目前市面上出现了一些电动门窗,然而在关闭和开启时,无法像人为操作一样很好的把控开合力度,导致开合门窗时,通过电动操作,会对门窗的撞击力过大,易导致门窗破损,且噪音过大,很是不便,所以这里设计生产了一种能够实现电磁阻尼的智能门窗,以便于解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能够实现电磁阻尼的智能门窗,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:一种能够实现电磁阻尼的智能门窗,包括窗框、窗户、连接机构和数据处理模块,所述窗户通过连接机构与窗框的后端面左侧铰接,所述窗户的前端面同体凸出有匹配框,所述窗框开设有与匹配框卡合的矩形孔,所述窗框的底端开设有第一空腔,所述第一空腔的内腔底端面垂直设有若干个水平均匀间隔分布的第一磁铁块,所述第一空腔的内腔顶端面设有若干个水平均匀间隔分布,且与每个第一磁铁块上下正对的铁质块,所述匹配框的底端开设有第二空腔,所述第二空腔的内腔上下侧壁之间垂直设有第二磁铁块,所述窗户的顶端面右侧内嵌有潮湿度传感器,所述数据处理模块的信号输入端口与潮湿度传感器的信号输出端口连接。
优选的,所述匹配框内嵌有透明钢化玻璃,且透明钢化玻璃的后端面与窗户的后端面齐平。
优选的,所述窗框的矩形孔内腔四周侧壁均粘贴有密封胶条。
优选的,每个所述第二磁铁块、每个铁质块以及每个第一磁铁块位于同一竖直平面内,且每个第二磁铁块与每个第一磁铁块上下磁极相异。
优选的,所述连接机构包括有第一安装块、第二安装块、第一铰接板、第二铰接板和驱动电机,所述第一安装块和第二安装块上下分布,且分布固定安装在窗框的后端面左侧上下两端,所述第一铰接板和第二铰接板上下分布,且分布固定安装在窗户的前端面左侧上下两端,所述第一铰接板和第二铰接板的底端面远离窗户的一侧分别垂直设有第一T型柱和第二T型柱,所述第一安装块和第二安装块的上端面中心位置均开设有倒立T型滑槽,所述第一铰接板和第二铰接板分别通过第一T型柱和第二T型柱滑动插接在第一安装块和第二安装块的倒立T型滑槽内腔。
优选的,所述第一安装块的顶端面设有与水平面倾斜45度的斜面。
优选的,所述窗框的后端面左侧底端设有放置槽,所述驱动电机固定设在放置槽的内腔底端面,所述驱动电机通过导线与数据处理模块的信号输出端口连接,所述数据处理模块的信号输出端口连接有断路器,且断路器通过导线与驱动电机连接,所述驱动电机通过动力轴连接有第一齿轮盘,所述第二铰接板的顶端面远离窗户的一侧固定设置有第二齿轮盘,所述第一齿轮盘与第二齿轮盘相互转动啮合。
优选的,所述第一齿轮盘的轴向高度为第二齿轮盘的轴向高度的3倍。
优选的,所述窗框的后端面左侧底端设有限位机构,所述限位机构包括有电磁铁、行程开关和铁质吸附块,所述行程开关固定安装在窗框的后端面左侧底端位置,所述电磁铁固定安装在行程开关的触发开关位置,所述铁质吸附块内嵌在窗户的左端面底端中段位置,且与电磁铁相互正对,所述行程开关通过导线与数据处理模块的信号输入端口连接,所述电磁铁通过导线与数据处理模块的信号输出端口连接。
优选的,一种能够实现电磁阻尼的智能门窗的使用方法,具体包括如下步骤:
S1、将窗框内嵌于房体的窗体安装孔位上,窗户通过连接机构与窗框的后端面左侧铰接,即第一安装块和第二安装块固定安装在窗框的后端面左侧上下两端,第一铰接板和第二铰接板固定安装在窗户的前端面左侧上下两端,第一铰接板和第二铰接板分别通过第一T型柱和第二T型柱滑动插接在第一安装块和第二安装块的倒立T型滑槽内腔;
S2、这里的第一安装块的顶端面设有与水平面倾斜45度的斜面,所以通过驱动电机带动第一齿轮盘转动时,使得第二齿轮盘跟随第一齿轮盘同步转动,可将窗框围绕铰接点打开,第一铰接板会沿着第一安装块的45度的斜面转动,转动的同时会将整个窗户向上顶起,同时第一铰接板的第一T型柱以及第二铰接板的第二T型柱分别沿着第一安装块和第二安装块的倒立T型滑槽内腔向上抽拉,这样使得窗户有反向转动的趋势,这样设计的好处是使得窗户能够在不受力的情况下自动闭合,无需智能控制;
S3、当窗户围绕铰接点被完全打开后,内嵌在窗户的左端面底端中段位置的铁质吸附块会撞击到相互正对的电磁铁,同时电磁铁会触发行程开关43的触发开关,数据处理模块则立即利用断路器6断开驱动电机35的电路,使得驱动电机35停止转动,同时,数据处理模块会连通电磁铁的电路,使得电磁铁能够吸附铁质吸附块,即可防止窗户在自然状况下反正闭合;
S4、当遇到雨天时,潮湿度传感器25可感应到雨水信号,通过数据处理模块断开电磁铁的电路,使得电磁铁不再吸附铁质吸附块,此时窗户即可自动反向转动,当快要闭合时,匹配框21的底端的每个第二磁铁块24会在与每个第一磁铁块12之间形成的磁场内切割磁场线,使得磁通量发生变化,这里的每个第二磁铁块24、每个铁质块13以及每个第一磁铁块12位于同一竖直平面内,且每个第二磁铁块24与每个第一磁铁块12上下磁极相异,所以磁通量发生变化后,那么则会产生一个反向的安培力,即电磁阻尼来阻止第二磁铁块24继续往前前进,即起到缓冲的作用,来减缓窗户闭合时窗户与窗框之间的撞击力,保护窗户上的透明钢化玻璃。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1.本发明为一种能够实现电磁阻尼的智能门窗,便于自动开合窗户,在闭合窗户时通过电磁阻尼,来减缓窗户闭合时窗户与窗框之间的撞击力,保护窗户上的透明钢化玻璃。
2.本发明,通过在窗框的矩形孔内腔四周侧壁均粘贴有密封胶条,便于提高窗户的匹配框与窗框的矩形孔卡合后的密封性。
3.本发明,通过将第一齿轮盘的轴向高度为第二齿轮盘的轴向高度的3倍,这样使得第一齿轮盘的轴向高度能够满足第二齿轮盘跟随第二铰接板上下调节需求,且不影响第一齿轮盘与第二齿轮盘相互转动啮合。
附图说明
图1为本发明主体结构爆炸图;
图2为本发明的窗框结构剖视图;
图3为本发明的窗户结构局部剖视图;
图4为本发明的图1中A处结构放大图;
图5为本发明的左视结构剖视图;
图6为本发明的图5中B处结构放大图;
图7为本发明的图5中C处结构放大图;
图8为本发明的连接机构局部剖视图;
图9为本发明的电路原理结构框图。
图中:1、窗框;11、第一空腔;12、第一磁铁块;13、铁质块;14、密封胶条;15、放置槽;2、窗户;21、匹配框;22、透明钢化玻璃;23、第二空腔;24、第二磁铁块;25、潮湿度传感器;3、连接机构;31、第二齿轮盘;32、第二铰接板;33、第二安装块;34、第二T型柱;35、驱动电机;36、第一齿轮盘;37、第一安装块;38、第一铰接板;39、第一T型柱;4、限位机构;41、质吸附块;42、电磁铁;43、行程开关;5、数据处理模块;6、断路器。
具体实施方式
下面将结合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1-9,本实施例提供了一种能够实现电磁阻尼的智能门窗,包括窗框1、窗户2、连接机构3和数据处理模块5,窗户2通过连接机构3与窗框1的后端面左侧铰接,窗户2的前端面同体凸出有匹配框21,窗框1开设有与匹配框21卡合的矩形孔,窗框1的底端开设有第一空腔11,第一空腔11的内腔底端面垂直设有若干个水平均匀间隔分布的第一磁铁块12,第一空腔11的内腔顶端面设有若干个水平均匀间隔分布,且与每个第一磁铁块12上下正对的铁质块13,匹配框21的底端开设有第二空腔23,第二空腔23的内腔上下侧壁之间垂直设有第二磁铁块24,窗户2的顶端面右侧内嵌有潮湿度传感器25,数据处理模块5的信号输入端口与潮湿度传感器25的信号输出端口连接。
匹配框21内嵌有透明钢化玻璃22,且透明钢化玻璃22的后端面与窗户2的后端面齐平。
每个第二磁铁块24、每个铁质块13以及每个第一磁铁块12位于同一竖直平面内,且每个第二磁铁块24与每个第一磁铁块12上下磁极相异。
连接机构3包括有第一安装块37、第二安装块33、第一铰接板38、第二铰接板32和驱动电机35,第一安装块37和第二安装块33上下分布,且分布固定安装在窗框1的后端面左侧上下两端,第一铰接板38和第二铰接板32上下分布,且分布固定安装在窗户2的前端面左侧上下两端,第一铰接板38和第二铰接板32的底端面远离窗户2的一侧分别垂直设有第一T型柱39和第二T型柱34,第一安装块37和第二安装块33的上端面中心位置均开设有倒立T型滑槽,第一铰接板38和第二铰接板32分别通过第一T型柱39和第二T型柱34滑动插接在第一安装块37和第二安装块33的倒立T型滑槽内腔。
第一安装块37的顶端面设有与水平面倾斜45度的斜面。
窗框1的后端面左侧底端设有放置槽15,驱动电机35固定设在放置槽15的内腔底端面,驱动电机35通过导线与数据处理模块5的信号输出端口连接,数据处理模块5的信号输出端口连接有断路器6,且断路器6通过导线与驱动电机35连接,驱动电机35通过动力轴连接有第一齿轮盘36,第二铰接板32的顶端面远离窗户2的一侧固定设置有第二齿轮盘31,第一齿轮盘36与第二齿轮盘31相互转动啮合。
窗框1的后端面左侧底端设有限位机构4,限位机构4包括有电磁铁42、行程开关43和铁质吸附块41,行程开关43固定安装在窗框1的后端面左侧底端位置,电磁铁42固定安装在行程开关43的触发开关位置,铁质吸附块41内嵌在窗户2的左端面底端中段位置,且与电磁铁42相互正对,行程开关43通过导线与数据处理模块5的信号输入端口连接,电磁铁42通过导线与数据处理模块5的信号输出端口连接。
本实施例中,将窗框1内嵌于房体的窗体安装孔位上,窗户2通过连接机构3与窗框1的后端面左侧铰接,即第一安装块37和第二安装块33固定安装在窗框1的后端面左侧上下两端,第一铰接板38和第二铰接板32固定安装在窗户2的前端面左侧上下两端,第一铰接板38和第二铰接板32分别通过第一T型柱39和第二T型柱34滑动插接在第一安装块37和第二安装块33的倒立T型滑槽内腔;这里的第一安装块37的顶端面设有与水平面倾斜45度的斜面,所以通过驱动电机35带动第一齿轮盘36转动时,使得第二齿轮盘31跟随第一齿轮盘36同步转动,可将窗框1围绕铰接点打开,第一铰接板38会沿着第一安装块37的45度的斜面转动,转动的同时会将整个窗户2向上顶起,同时第一铰接板38的第一T型柱39以及第二铰接板32的第二T型柱34分别沿着第一安装块37和第二安装块33的倒立T型滑槽内腔向上抽拉,这样使得窗户2有反向转动的趋势,这样设计的好处是使得窗户2能够在不受力的情况下自动闭合,无需智能控制;当窗户2围绕铰接点被完全打开后,内嵌在窗户2的左端面底端中段位置的铁质吸附块41会撞击到相互正对的电磁铁42,同时电磁铁42会触发行程开关43的触发开关,数据处理模块6则立即利用断路器6断开驱动电机35的电路,使得驱动电机35停止转动,同时,数据处理模块6会连通电磁铁42的电路,使得电磁铁42能够吸附铁质吸附块41,即可防止窗户1在自然状况下反正闭合;当遇到雨天时,潮湿度传感器25可感应到雨水信号,通过数据处理模块6断开电磁铁42的电路,使得电磁铁42不再吸附铁质吸附块41,此时窗户2即可自动反向转动,当快要闭合时,匹配框21的底端的每个第二磁铁块24会在与每个第一磁铁块12之间形成的磁场内切割磁场线,使得磁通量发生变化,这里的每个第二磁铁块24、每个铁质块13以及每个第一磁铁块12位于同一竖直平面内,且每个第二磁铁块24与每个第一磁铁块12上下磁极相异,所以磁通量发生变化后,那么则会产生一个反向的安培力,即电磁阻尼来阻止第二磁铁块24继续往前前进,即起到缓冲的作用,来减缓窗户闭合时窗户2与窗框1之间的撞击力,保护窗户上的透明钢化玻璃22;
另外,数据处理模块5的型号为DSP28335,潮湿度传感器25的型号为HM1500LF,行程开关43的型号为LX19-001,驱动电机35的型号为Y80M1-2,断路器6的型号为NS630-500A/3P,电磁铁42的型号为CXD-R501-003,也可根据使用需求来自由选定。
实施例二
请参阅图1-9,在实施例1的基础上做了进一步改进:
窗框1的矩形孔内腔四周侧壁均粘贴有密封胶条14,通过设置密封胶条14,便于提高窗户2的匹配框21与窗框1的矩形孔卡合后的密封性。
第一齿轮盘36的轴向高度为第二齿轮盘31的轴向高度的3倍,这样使得第一齿轮盘36的轴向高度能够满足第二齿轮盘31跟随第二铰接板32上下调节需求,且不影响第一齿轮盘36与第二齿轮盘31相互转动啮合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种能够实现电磁阻尼的智能门窗,包括窗框(1)、窗户(2)、连接机构(3)和数据处理模块(5),其特征在于:所述窗户(2)通过连接机构(3)与窗框(1)的后端面左侧铰接,所述窗户(2)的前端面同体凸出有匹配框(21),所述窗框(1)开设有与匹配框(21)卡合的矩形孔,所述窗框(1)的底端开设有第一空腔(11),所述第一空腔(11)的内腔底端面垂直设有若干个水平均匀间隔分布的第一磁铁块(12),所述第一空腔(11)的内腔顶端面设有若干个水平均匀间隔分布,且与每个第一磁铁块(12)上下正对的铁质块(13),所述匹配框(21)的底端开设有第二空腔(23),所述第二空腔(23)的内腔上下侧壁之间垂直设有第二磁铁块(24),所述窗户(2)的顶端面右侧内嵌有潮湿度传感器(25),所述数据处理模块(5)的信号输入端口与潮湿度传感器(25)的信号输出端口连接。
2.根据权利要求1所述的一种能够实现电磁阻尼的智能门窗,其特征在于:所述匹配框(21)内嵌有透明钢化玻璃(22),且透明钢化玻璃(22)的后端面与窗户(2)的后端面齐平。
3.根据权利要求1所述的一种能够实现电磁阻尼的智能门窗,其特征在于:所述窗框(1)的矩形孔内腔四周侧壁均粘贴有密封胶条(14)。
4.根据权利要求1所述的一种能够实现电磁阻尼的智能门窗,其特征在于:每个所述第二磁铁块(24)、每个铁质块(13)以及每个第一磁铁块(12)位于同一竖直平面内,且每个第二磁铁块(24)与每个第一磁铁块(12)上下磁极相异。
5.根据权利要求1所述的一种能够实现电磁阻尼的智能门窗,其特征在于:所述连接机构(3)包括有第一安装块(37)、第二安装块(33)、第一铰接板(38)、第二铰接板(32)和驱动电机(35),所述第一安装块(37)和第二安装块(33)上下分布,且分布固定安装在窗框(1)的后端面左侧上下两端,所述第一铰接板(38)和第二铰接板(32)上下分布,且分布固定安装在窗户(2)的前端面左侧上下两端,所述第一铰接板(38)和第二铰接板(32)的底端面远离窗户(2)的一侧分别垂直设有第一T型柱(39)和第二T型柱(34),所述第一安装块(37)和第二安装块(33)的上端面中心位置均开设有倒立T型滑槽,所述第一铰接板(38)和第二铰接板(32)分别通过第一T型柱(39)和第二T型柱(34)滑动插接在第一安装块(37)和第二安装块(33)的倒立T型滑槽内腔。
6.根据权利要求5所述的一种能够实现电磁阻尼的智能门窗,其特征在于:所述第一安装块(37)的顶端面设有与水平面倾斜45度的斜面。
7.根据权利要求5所述的一种能够实现电磁阻尼的智能门窗,其特征在于:所述窗框(1)的后端面左侧底端设有放置槽(15),所述驱动电机(35)固定设在放置槽(15)的内腔底端面,所述驱动电机(35)通过导线与数据处理模块(5)的信号输出端口连接,所述数据处理模块(5)的信号输出端口连接有断路器(6),且断路器(6)通过导线与驱动电机(35)连接,所述驱动电机(35)通过动力轴连接有第一齿轮盘(36),所述第二铰接板(32)的顶端面远离窗户(2)的一侧固定设置有第二齿轮盘(31),所述第一齿轮盘(36)与第二齿轮盘(31)相互转动啮合。
8.根据权利要求7所述的一种能够实现电磁阻尼的智能门窗,其特征在于:所述第一齿轮盘(36)的轴向高度为第二齿轮盘(31)的轴向高度的3倍。
9.根据权利要求1所述的一种能够实现电磁阻尼的智能门窗,其特征在于:所述窗框(1)的后端面左侧底端设有限位机构(4),所述限位机构(4)包括有电磁铁(42)、行程开关(43)和铁质吸附块(41),所述行程开关(43)固定安装在窗框(1)的后端面左侧底端位置,所述电磁铁(42)固定安装在行程开关(43)的触发开关位置,所述铁质吸附块(41)内嵌在窗户(2)的左端面底端中段位置,且与电磁铁(42)相互正对,所述行程开关(43)通过导线与数据处理模块(5)的信号输入端口连接,所述电磁铁(42)通过导线与数据处理模块(5)的信号输出端口连接。
10.权利要求1所述的一种能够实现电磁阻尼的智能门窗的使用方法,其特征在于,具体包括如下步骤:
S1、将窗框(1)内嵌于房体的窗体安装孔位上,窗户(2)通过连接机构(3)与窗框(1)的后端面左侧铰接,即第一安装块(37)和第二安装块(33)固定安装在窗框(1)的后端面左侧上下两端,第一铰接板(38)和第二铰接板(32)固定安装在窗户(2)的前端面左侧上下两端,第一铰接板(38)和第二铰接板(32)分别通过第一T型柱(39)和第二T型柱(34)滑动插接在第一安装块(37)和第二安装块(33)的倒立T型滑槽内腔;
S2、这里的第一安装块(37)的顶端面设有与水平面倾斜45度的斜面,所以通过驱动电机(35)带动第一齿轮盘(36)转动时,使得第二齿轮盘(31)跟随第一齿轮盘(36)同步转动,可将窗框(1)围绕铰接点打开,第一铰接板(38)会沿着第一安装块(37)的45度的斜面转动,转动的同时会将整个窗户(2)向上顶起,同时第一铰接板(38)的第一T型柱(39)以及第二铰接板(32)的第二T型柱(34)分别沿着第一安装块(37)和第二安装块(33)的倒立T型滑槽内腔向上抽拉,这样使得窗户(2)有反向转动的趋势,这样设计的好处是使得窗户(2)能够在不受力的情况下自动闭合,无需智能控制;
S3、当窗户(2)围绕铰接点被完全打开后,内嵌在窗户(2)的左端面底端中段位置的铁质吸附块(41)会撞击到相互正对的电磁铁(42),同时电磁铁(42)会触发行程开关43的触发开关,数据处理模块(6)则立即利用断路器6断开驱动电机35的电路,使得驱动电机35停止转动,同时,数据处理模块(6)会连通电磁铁(42)的电路,使得电磁铁(42)能够吸附铁质吸附块(41),即可防止窗户(2)在自然状况下反正闭合;
S4、当遇到雨天时,潮湿度传感器25可感应到雨水信号,通过数据处理模块(6)断开电磁铁(42)的电路,使得电磁铁(42)不再吸附铁质吸附块(41),此时窗户(2)即可自动反向转动,当快要闭合时,匹配框(21)的底端的每个第二磁铁块(24)会在与每个第一磁铁块(12)之间形成的磁场内切割磁场线,使得磁通量发生变化,这里的每个第二磁铁块(24)、每个铁质块(13)以及每个第一磁铁块(12)位于同一竖直平面内,且每个第二磁铁块(24)与每个第一磁铁块(12)上下磁极相异,所以磁通量发生变化后,那么则会产生一个反向的安培力,即电磁阻尼来阻止第二磁铁块(24)继续往前前进,即起到缓冲的作用,来减缓窗户闭合时窗户(2)与窗框(1)之间的撞击力,保护窗户上的透明钢化玻璃(22)。
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