CN112814229A - 一种基于新能源的智能建筑幕墙 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于新能源的智能建筑幕墙,包括框体,所述框体的上下端均固定连接有固定板,所述齿条板固定连接有与第一空心块的内壁滑动连接的抵块,所述抵块与第一空心块的内壁之间固定连接有第一折叠气囊,两个所述第一空心块相对的一端均设有触发机构,本发明,结构合理,当天气炎热时,通过膨胀液体积涨大带动齿条板推动齿轮进行转动,进而带动幕墙向远离室内的方向转动,为室内通风,同时风扇开始工作增加空气的流动性,对室内进行散热;其次,随着时间的积累,幕墙上粘有灰尘和杂质,长期覆盖在幕墙上会加快幕墙的霉变、损坏,通过除尘管进行喷气将幕墙上的灰尘去除,延长幕墙的使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及智能建筑技术领域,尤其涉及一种基于新能源的智能建筑幕墙。
背景技术
幕墙是建筑的外墙围护,不承重,像幕布一样挂上去,故又称为“帷幕墙”,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体,随着时代的快速发展,日新月异,现有的技术不断得到改善,越来越越需要向智能化的方向发展。
传统的幕墙一般起到装饰化效果,主要体现在外观上,实际的用处并不明显,且还存在其他缺点,例如,当天气温度改变时,特别是炎热的天气,风少雨多,幕墙严重阻碍室内空气的流动性,室内散热性差,其次,随着时间的积累,幕墙上会积累灰尘和脏污,随着雨水落到幕墙上,可能会对幕墙造成腐蚀,减少幕墙的使用寿命,为此,我们设计了一种基于新能源的智能建筑幕。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种基于新能源的智能建筑幕墙,其当天气炎热时,通过膨胀液体积涨大带动齿条板推动齿轮进行转动,进而带动幕墙向远离室内的方向转动,为室内通风,同时风扇开始工作增加空气的流动性,对室内进行散热;其次,随着时间的积累,幕墙上粘有灰尘和杂质,长期覆盖在幕墙上会加快幕墙的霉变、损坏,通过除尘管进行喷气将幕墙上的灰尘去除,延长幕墙的使用寿命。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种基于新能源的智能建筑幕墙,包括框体,所述框体的上下端均固定连接有固定板,两个所述固定板相对的一端均固定连接有第一固定杆和第二固定杆,两个所述第一固定杆相对的一端均固定连接有第一空心块,所述第一空心块贯穿并滑动连接有齿条板,所述齿条板上套设有第一弹簧,所述第一弹簧与第一空心块的内壁固定连接,所述齿条板固定连接有与第一空心块的内壁滑动连接的抵块,所述抵块与第一空心块的内壁之间固定连接有第一折叠气囊,两个所述第一空心块相对的一端均设有触发机构,其中一个所述触发机构安装有开启机构,两个所述第二固定杆的侧壁均转动连接有转动杆,所述转动杆上贯穿并固定连接有齿轮,所述齿轮与齿条板相互啮合,所述转动杆贯穿并固定连接有连接块,所述连接块固定连接有幕墙,所述幕墙与固定板之间固定连接有弹性布,两个所述第一空心块的上端与两个转动杆之间均设有限位机构,两个所述限位机构与两个幕墙之间均设有除尘机构,所述框体的内壁固定连接有太阳能板,所述太阳能板固定连接有风扇。
优选地,所述触发机构包括与第一空心块下端固定连接的活塞筒,所述活塞筒的内壁滑动连接有活塞,所述第一折叠气囊贯穿并固定连接有导管,所述导管依次贯穿第一空心块与活塞筒并与其固定连接,所述活塞筒的下端贯穿并固定连接有空心球,所述空心球的上端设为开口。
优选地,所述空心球中均填充有膨胀液,所述膨胀液与活塞相抵。
优选地,所述开启机构包括与活塞的上端固定连接的第一磁块,所述第一空心块的侧壁固定连接有第二空心块,所述第二空心块的内壁滑动连接有第二磁块,所述第二磁块与第二空心块之间固定连接有第二弹簧,所述第二空心块的侧壁贯穿设有滑动槽,所述滑动槽的内壁滑动连接有第一电性片,所述第一电性片与第二磁块固定连接,所述第一电性片与第一空心块之间设有定位机构。
优选地,所述定位机构包括与第二空心块侧壁固定连接的定位块,所述定位块的下端固定连接有伸缩杆,所述伸缩杆上套设有第三弹簧,所述伸缩杆与第三弹簧的下端共同固定连接有第二电性片。
优选地,所述限位机构包括与固定板下端固定连接的L形块,所述L形块上贯穿设有T形槽,所述T形槽的内壁滑动连接有空心T块,所述T形槽的内壁固定连接有拉绳,所述拉绳贯穿空心T块并与转动杆固定连接,所述空心T块的下端与L形块的上端之间固定连接有第二折叠气囊,所述第二折叠气囊上安装有单向阀,所述第二折叠气囊贯穿并固定连接有除尘管。
优选地,所述除尘机构包括与固定板固定连接的搭块,所述除尘管依次贯穿搭块和弹性布,所述除尘管上安装有压力阀。
优选地,所述第一磁块与第二磁块相对端磁极相异。
优选地,所述风扇与第一电性片与和第二电性片均电性连接。
本发明与现有技术相比,其有益效果为:
1、当天气炎热时,两个空心球中的膨胀液受到热空气影响体积涨大,通过第一折叠气囊使齿条板推动齿轮进行转动,进而带动幕墙向远离室内的方向转动,为室内通风,当天气冷的时候,两个幕墙闭合,保持室内温度。
2、膨胀液体积增大带动第一磁块与第二磁块移动,使第一电性片与第二电性片相抵,风扇开始工作,增大室内的通风量,将室内进行散热,当天气不热的情况下,风扇不再进行工作。
3、压力阀的限位下,气体存储在除尘管中并不断增加除尘管中的压强,当除尘管中的压力达到一定程度,压力阀导通,除尘管中的气体喷到幕墙上进行除尘。
4、通过太阳能板接受太阳光进行发电,为风扇提供能源,此能源绿色无污染。
综上所述,当天气炎热时,通过膨胀液体积涨大带动齿条板推动齿轮进行转动,进而带动幕墙向远离室内的方向转动,为室内通风,同时风扇开始工作增加空气的流动性,对室内进行散热;其次,随着时间的积累,幕墙上粘有灰尘和杂质,长期覆盖在幕墙上会加快幕墙的霉变、损坏,通过除尘管进行喷气将幕墙上的灰尘去除,延长幕墙的使用寿命。
附图说明
图1为本发明提出的一种基于新能源的智能建筑幕墙的结构示意图;
图2为本发明提出的一种基于新能源的智能建筑幕墙的侧视图;
图3为本发明提出的一种基于新能源的智能建筑幕墙的侧视图中部分放大图;
图4为图3中A处结构放大图;
图5为本发明提出的一种基于新能源的智能建筑幕墙中转动杆的俯视图。
图中:1伸缩杆、2第三弹簧、3第一弹簧、4齿条板、5转动杆、6齿轮、7第二电性片、8第一电性片、9第二磁块、10第二空心块、11膨胀液、12空心球、13活塞、14第一磁块、15活塞筒、16第一折叠气囊、17第一空心块、18压力阀、19除尘管、20幕墙、21弹性布、22框体、23太阳能板、24风扇、25拉绳、26第二折叠气囊、27单向阀、28L形块、29T形槽、30固定板、31空心T块。
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。
参照图1-5,一种基于新能源的智能建筑幕墙,包括框体22,框体22的上下端均固定连接有固定板30,两个固定板30相对的一端均固定连接有第一固定杆和第二固定杆,两个第一固定杆相对的一端均固定连接有第一空心块17,第一空心块17贯穿并滑动连接有齿条板4,齿条板4上套设有第一弹簧3,第一弹簧3与齿条板4固定连接,第一弹簧3与第一空心块17的内壁固定连接,齿条板4固定连接有与第一空心块17的内壁滑动连接的抵块,抵块与第一空心块17的内壁之间固定连接有第一折叠气囊16,第一折叠气囊16自身具有弹性,在受到压力时被压缩,没有压力的情况下恢复到原始状态。
两个第一空心块17相对的一端均设有触发机构,触发机构包括与第一空心块17下端固定连接的活塞筒15,活塞筒15的内壁滑动连接有活塞13,活塞筒15与活塞13相匹配,活塞13与活塞筒15保持密封性,第一折叠气囊16贯穿并固定连接有导管,导管依次贯穿第一空心块17与活塞筒15并与其固定连接,活塞筒15的下端贯穿并固定连接有空心球12,空心球12的上端设为开口,空心球12中均填充有膨胀液11,膨胀液11与活塞13相抵,膨胀液11自身具有热胀冷缩的特性。
其中一个触发机构安装有开启机构,开启机构包括与活塞13的上端固定连接的第一磁块14,第一空心块17的侧壁固定连接有第二空心块10,第二空心块10的内壁滑动连接有第二磁块9,第二磁块9与第二空心块10之间固定连接有第二弹簧,第二空心块10的侧壁贯穿设有滑动槽,滑动槽的内壁滑动连接有第一电性片8,第一电性片8与第二磁块9固定连接,第一电性片8与第二磁块9之间通过绝缘杆固定连接,第一磁块14与第二磁块9相对端磁极相异,第一磁块14与第二磁块9始终相吸。
第一电性片8与第一空心块17之间设有定位机构,定位机构包括与第二空心块10侧壁固定连接的定位块,定位块的下端固定连接有伸缩杆1,伸缩杆1上套设有第三弹簧2,伸缩杆1与第三弹簧2的下端共同固定连接有第二电性片7,风扇24与第一电性片8与和第二电性片7均电性连接,当第一电性片8与第二电性片7相抵时,风扇24的电路导通,风扇24开始工作,当第一电性片8与第二电性片7不再相抵时,风扇24的电路断开,风扇24不再工作。
两个第二固定杆的侧壁均转动连接有转动杆5,转动杆5上设有限位槽,拉绳25通过限位槽缠绕在转动杆5上,转动杆5上贯穿并固定连接有齿轮6,齿轮6与齿条板4相互啮合,转动杆5贯穿并固定连接有连接块,连接块固定连接有幕墙20,幕墙20与固定板30之间固定连接有弹性布21,弹性布21材质的料具有弹性,两个第一空心块17的上端与两个转动杆5之间均设有限位机构,限位机构包括与固定板30下端固定连接的L形块28,L形块28上贯穿设有T形槽29,T形槽29的内壁滑动连接有空心T块31,空心T块31的内部固定连接有两个滑轮,两个滑轮减小拉绳25滑动的摩擦力。
T形槽29的内壁固定连接有拉绳25,拉绳25贯穿空心T块31并与转动杆5固定连接,空心T块31的下端与L形块28的上端之间固定连接有第二折叠气囊26,第二折叠气囊26上安装有单向阀27,单向阀27只能从外界吸入空气到第二折叠气囊26中,不能从第二折叠气囊26中出气,第二折叠气囊26贯穿并固定连接有除尘管19,除尘管19为长软管,两个限位机构与两个幕墙20之间均设有除尘机构,除尘机构包括与固定板30固定连接的搭块,搭块与除尘管19固定连接,除尘管19依次贯穿搭块和弹性布21,除尘管19上安装有压力阀18,压力阀18对除尘管19进行限位,只有除尘管19压力达到一定值时,除尘管19进行导通,框体22的内壁固定连接有太阳能板23,两个幕墙20分别与太阳能板23之间设有橡胶垫,两个幕墙20与两个橡胶垫均相抵,太阳能板23固定连接有风扇24,同时太阳能板23通过太阳能发电,给风扇24提供能源,为现有技术。
本发明中,当天气炎热时,两个空心球12中的膨胀液11受到热空气影响,根据膨胀液11的特性,膨胀液11体体积开始涨大,并推动两个活塞13相背移动,两个活塞13将活塞筒15中的气体推入到第一折叠气囊16中,两个第一折叠气囊16均推动两个抵块、两个齿条板4向齿轮6方向移动,同时两个齿条板4压缩两个第一弹簧3,齿条板4与齿轮6相互啮合并带动转动杆5和齿轮6进行转动,转动杆5转动带动连接块与幕墙20进行转动,幕墙20转动时不再与太阳能板23进行相抵,即幕墙20被打开增加空气的流动。
在齿轮6和转动杆5进行转动时,带动拉绳25缠绕在限位槽上,拉绳25与两个滑轮相滚动,拉绳25带动空心T块31与T形槽29的内壁相滑动并向下移动,空心T块31向下移动时压缩第二折叠气囊26,第二折叠气囊26被压缩时,将第二折叠气囊26中的气体压到除尘管19中,在压力阀18的限位下,气体存储在除尘管19中,直到幕墙20倾斜到一定程度,除尘管19中的压力达到一定程度,压力阀18不再多除尘管19进行限位,除尘管19中的气体喷到幕墙20上进行除尘。
与此同时,第一磁块14向上移动,在第一磁块14与第二磁块9相吸时,第二磁块9压缩第二弹簧带动第一电性片8移动并与第二电性片7相抵,之后并带动伸缩杆1移动并压缩第三弹簧2,此时,风扇24开始工作进行,开始转动增加风的流动性,对室内进行散热。(同时太阳能板23接受太阳能进行存储能量,并将能量用到风扇24上)。
当天气不再热时,膨胀液11恢复到初始状态,在第一弹簧3的限位下,齿条板4不再与齿轮6相互啮合,在单向阀27的作用下,单向阀27开始吸气,第二折叠气囊26恢复到初始状态,通过拉绳25带动幕墙20开始闭合,直到恢复到初始位置,第一磁块14带动第二磁块9一起下移动,第一电性片8与第二电性片7不再相抵,风扇24不再工作。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种基于新能源的智能建筑幕墙,包括框体(22),其特征在于,所述框体(22)的上下端均固定连接有固定板(30),两个所述固定板(30)相对的一端均固定连接有第一固定杆和第二固定杆,两个所述第一固定杆相对的一端均固定连接有第一空心块(17),所述第一空心块(17)贯穿并滑动连接有齿条板(4),所述齿条板(4)上套设有第一弹簧(3),所述第一弹簧(3)与第一空心块(17)的内壁固定连接,所述齿条板(4)固定连接有与第一空心块(17)的内壁滑动连接的抵块,所述抵块与第一空心块(17)的内壁之间固定连接有第一折叠气囊(16),两个所述第一空心块(17)相对的一端均设有触发机构,其中一个所述触发机构安装有开启机构,两个所述第二固定杆的侧壁均转动连接有转动杆(5),所述转动杆(5)上贯穿并固定连接有齿轮(6),所述齿轮(6)与齿条板(4)相互啮合,所述转动杆(5)贯穿并固定连接有连接块,所述连接块固定连接有幕墙(20),所述幕墙(20)与固定板(30)之间固定连接有弹性布(21),两个所述第一空心块(17)的上端与两个转动杆(5)之间均设有限位机构,两个所述限位机构与两个幕墙(20)之间均设有除尘机构,所述框体(22)的内壁固定连接有太阳能板(23),所述太阳能板(23)固定连接有风扇(24)。
2.根据权利要求1所述的一种基于新能源的智能建筑幕墙,其特征在于,所述触发机构包括与第一空心块(17)下端固定连接的活塞筒(15),所述活塞筒(15)的内壁滑动连接有活塞(13),所述第一折叠气囊(16)贯穿并固定连接有导管,所述导管依次贯穿第一空心块(17)与活塞筒(15)并与其固定连接,所述活塞筒(15)的下端贯穿并固定连接有空心球(12),所述空心球(12)的上端设为开口。
3.根据权利要求2所述的一种基于新能源的智能建筑幕墙,其特征在于,所述空心球(12)中均填充有膨胀液(11),所述膨胀液(11)与活塞(13)相抵。
4.根据权利要求1所述的一种基于新能源的智能建筑幕墙,其特征在于,所述开启机构包括与活塞(13)的上端固定连接的第一磁块(14),所述第一空心块(17)的侧壁固定连接有第二空心块(10),所述第二空心块(10)的内壁滑动连接有第二磁块(9),所述第二磁块(9)与第二空心块(10)之间固定连接有第二弹簧,所述第二空心块(10)的侧壁贯穿设有滑动槽,所述滑动槽的内壁滑动连接有第一电性片(8),所述第一电性片(8)与第二磁块(9)固定连接,所述第一电性片(8)与第一空心块(17)之间设有定位机构。
5.根据权利要求4所述的一种基于新能源的智能建筑幕墙,其特征在于,所述定位机构包括与第二空心块(10)侧壁固定连接的定位块,所述定位块的下端固定连接有伸缩杆(1),所述伸缩杆(1)上套设有第三弹簧(2),所述伸缩杆(1)与第三弹簧(2)的下端共同固定连接有第二电性片(7)。
6.根据权利要求1所述的一种基于新能源的智能建筑幕墙,其特征在于,所述限位机构包括与固定板(30)下端固定连接的L形块(28),所述L形块(28)上贯穿设有T形槽(29),所述T形槽(29)的内壁滑动连接有空心T块(31),所述T形槽(29)的内壁固定连接有拉绳(25),所述拉绳(25)贯穿空心T块(31)并与转动杆(5)固定连接,所述空心T块(31)的下端与L形块(28)的上端之间固定连接有第二折叠气囊(26),所述第二折叠气囊(26)上安装有单向阀(27),所述第二折叠气囊(26)贯穿并固定连接有除尘管(19)。
7.根据权利要求1所述的一种基于新能源的智能建筑幕墙,其特征在于,所述除尘机构包括与固定板(30)固定连接的搭块,所述除尘管(19)依次贯穿搭块和弹性布(21),所述除尘管(19)上安装有压力阀(18)。
8.根据权利要求4所述的一种基于新能源的智能建筑幕墙,其特征在于,所述第一磁块(14)与第二磁块(9)相对端磁极相异。
9.根据权利要求4所述的一种基于新能源的智能建筑幕墙,其特征在于,所述风扇(24)与第一电性片(8)与和第二电性片(7)均电性连接。
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CN (1) | CN112814229A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114412026A (zh) * | 2022-01-22 | 2022-04-29 | 曾文锋 | 一种组合式建筑环保玻璃幕墙 |
CN114541650A (zh) * | 2022-04-25 | 2022-05-27 | 烟台恒卓新能源开发有限公司 | 太阳能蓄热式建筑墙体 |
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2020
- 2020-12-31 CN CN202011630169.7A patent/CN112814229A/zh active Pending
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114412026A (zh) * | 2022-01-22 | 2022-04-29 | 曾文锋 | 一种组合式建筑环保玻璃幕墙 |
CN114541650A (zh) * | 2022-04-25 | 2022-05-27 | 烟台恒卓新能源开发有限公司 | 太阳能蓄热式建筑墙体 |
CN114541650B (zh) * | 2022-04-25 | 2022-07-08 | 烟台恒卓新能源开发有限公司 | 太阳能蓄热式建筑墙体 |
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