具有角度调节功能的新能源幕墙
技术领域
本发明属于新能源幕墙技术领域,尤其涉及具有角度调节功能的新能源幕墙。
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,由面板和支承结构体系组成的,可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所作用的建筑外围护结构或装饰性结构,随着人们节能和环保的意识的逐渐增强,提出了一种新能源幕墙。
现有的新能源幕墙没有设置对幕墙角度可调节并较为美观的组件,不利于透光薄膜电池对太阳能进行良好的吸收,现有的一些可调节的幕墙外部开设有转动槽美观性不足,现有的新能源没有设置对幕墙进行透入的自然光线进行强弱调节的组件,不能根据建筑内居住者的需求进行调节,严重影响到居住者的正常工作和生活。
发明内容
本发明的目的在于:为了解决现有的新能源幕墙没有设置对幕墙角度可调节并较为美观的组件,不利于透光薄膜电池对太阳能进行良好的吸收,现有的一些可调节的幕墙外部开设有转动槽美观性不足,现有的新能源没有设置对幕墙进行透入的自然光线进行强弱调节的组件,不能根据建筑内居住者的需求进行调节,严重影响到居住者的正常工作和生活的问题,而提出的具有角度调节功能的新能源幕墙。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
具有角度调节功能的新能源幕墙,包括铝合金框体、安装壳和安装框,所述铝合金框体的一侧外壁上设置有凸块,所述安装框的一侧外壁上开设有凹槽,所述凸块滑动安装在凹槽的内部,所述铝合金框体的一侧外壁上固定安装有机壳。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述机壳的一侧外壁上开设有通槽,所述机壳内壁的下表面上固定安装有驱动电机,所述驱动电机输出轴一端固定安装有转动轴,所述转动轴的一端固定安装有第一螺纹柱,所述第一螺纹柱的顶端固定安装有传动轴。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述转动轴的一端设置有挡板,所述第一螺纹柱的一端螺纹安装有第一螺纹套,挡板的上表面上固定安装有挤压弹簧,所述挤压弹簧的顶端与挡板的下表面之间紧密接触,所述第一螺纹套的外表面上固定安装有连接杆。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述连接杆穿过通槽并延伸至机壳的外部,所述连接杆的下表面上通过转动轴承站动安装有安装轴,所述安装轴的一端设置有第一齿轮,所述机壳的一侧外壁上固定安装有齿板,所述齿板与第一齿轮之间相互啮合。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述安装轴的一端固定安装有第三螺纹柱,所述第三螺纹柱的一端螺纹安装有第三螺纹套,所述第三螺纹套的底部固定安装有转动滑块,所述安装框的一侧外壁上固定安装有滑轨,所述滑轨的内部开设有滑槽,所述转动滑块滑动安装在滑槽的内部。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述传动轴的一端固定安装有第一驱动锥齿轮,所述安装壳的内部固定安装有转动座,所述转动座的轴心处转动安装有连接轴,所述连接轴的一端固定安装有第一从动锥齿轮,所述第一从动锥齿轮与第一驱动锥齿轮之间相互啮合。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述连接轴的另一端固定安装有第二驱动锥齿轮,所述安装壳的一侧内壁上通过转动轴承转动安装的转轴的一端第二从动锥齿轮,所述第二从动锥齿轮与第二驱动锥齿轮之间相互啮合,转轴的另一端穿过安装壳并延伸至安装壳的外部固定安装有第二螺纹柱。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述第二螺纹柱的一端螺纹安装有第二螺纹套,所述第二螺纹套的一端通过转动件转动安装在安装框的一侧外壁上。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述安装框的一侧内壁上固定安装有内玻璃,所述内玻璃的一侧设置有调光玻璃。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述调光玻璃的一侧设置有透光薄膜电池,所述透光薄膜电池的一侧设置有外玻璃。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
1、本发明中,通过设置的第二螺纹套和第三螺纹套,当建筑内使用人员需要打开幕墙时,可通过控制机壳内安装的驱动电机工作对幕墙的角度进行调节,驱动电机输出轴一端固定安装的转动轴转动,转动轴带动传动轴转动,由于传动轴上安装有第一驱动锥齿轮,且第一驱动锥齿轮与第一从动锥齿轮之间相互啮合,通过第一驱动锥齿轮转动带动第一从动锥齿轮转动,第一从动锥齿轮从而通过连接轴在安装壳内安装的转动座内转动带动第二驱动锥齿轮转动,由于第二驱动锥齿轮与第二从动锥齿轮之间的啮合关系,通过带动第二从动锥齿轮转动从而带动第二螺纹柱转动,由于第二螺纹柱一端安装的第二螺纹套通过转动件安装在安装框上,第二螺纹套移动从而将安装框移出铝合金框体,第一螺纹柱带动第一螺纹套向上移动,第一螺纹套带动连接杆在通槽内滑动,连接杆带动安装轴、第三螺纹柱和第三螺纹套移动,第三螺纹套底部安装的转动滑块在滑轨中开设的滑槽中滑动,由于安装轴的一端安装有第一齿轮,且与安装在机壳侧壁上齿板之间相互啮合,移动时齿板带动第一齿轮转动,从而带动第三螺纹柱转动,第三螺纹柱转动带动第三螺纹套在第三螺纹柱上移动,将安装框向建筑一端外部移动,安装框的顶部通过第二螺纹柱底部的转动件转动,对安装框的角度进行良好的调节,使透光薄膜电池能够良好的吸收太阳能,并使建筑良好的通风,可对安装框进行收纳并调节角度,不需外侧开槽,较为美观,有效的解决了现有的新能源幕墙不能对幕墙角度进行调节并不美观的问题,有利于透光薄膜电池对太阳能进行良好的吸收。
2、本发明中,通过设置的调光玻璃,安装框内安装的内玻璃和外玻璃之间真空,具有良好的保温隔热性能,调光玻璃通电后能对透进建筑内的自然光的强弱进行良好的调节,有效的解决了现有的新能源没有设置对幕墙进行透入的自然光线进行强弱调节的组件,不能根据建筑内居住者的需求进行调节,严重影响到居住者的正常工作和生活的问题。
3、本发明中,通过设置的铝合金框体,将若干个铝合金框体根据具体建筑施工建筑的形状和大小进行模块化组装,将幕墙连接电路,幕墙安装方便快捷,结构简单,有利于幕墙快速的进行安装和拆卸,实用较高,有利于产品在市场上的推广。
附图说明
图1为本发明提出的具有角度调节功能的新能源幕墙主视的内部结构示意图;
图2为本发明提出的具有角度调节功能的新能源幕墙的侧视图;
图3为本发明提出的具有角度调节功能的新能源幕墙中安装框内部的爆炸立体图;
图4为本发明提出的具有角度调节功能的新能源幕墙中第三螺纹套、第一齿轮和第三螺纹柱的放大立体图;
图5为本发明提出的具有角度调节功能的新能源幕墙中A处的放大结构示意图;
图6为本发明提出的具有角度调节功能的新能源幕墙中B处的放大结构示意图。
图例说明:
1、铝合金框体;2、安装壳;3、凹槽;4、凸块;5、安装框;6、内玻璃;7、第一螺纹柱;8、转动轴;9、驱动电机;10、机壳;11、第二螺纹柱;12、第二螺纹套;13、滑轨;14、第三螺纹套;15、连接杆;16、通槽;17、齿板;18、外玻璃;19、透光薄膜电池;20、调光玻璃;21、第一齿轮;22、安装轴;23、第三螺纹柱;24、传动轴;25、第一驱动锥齿轮;26、第一从动锥齿轮;27、转动座;28、连接轴;29、第二驱动锥齿轮;30、第二从动锥齿轮;31、转动滑块;32、滑槽;33、第一螺纹套;34、挤压弹簧。
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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-6,本发明提供一种技术方案:具有角度调节功能的新能源幕墙,包括铝合金框体1、安装壳2和安装框5,所述铝合金框体1的一侧外壁上设置有凸块4,所述安装框5的一侧外壁上开设有凹槽3,所述凸块4滑动安装在凹槽3的内部,所述铝合金框体1的一侧外壁上固定安装有机壳10,通过设置的凸块4,第二螺纹套12移动从而将安装框5移出铝合金框体1,铝合金框体1内侧安装的凸块4在安装框5外壁上设置的凹槽3内滑动;
所述机壳10的一侧外壁上开设有通槽16,所述机壳10内壁的下表面上固定安装有驱动电机9,所述驱动电机9输出轴一端固定安装有转动轴8,所述转动轴8的一端固定安装有第一螺纹柱7,所述第一螺纹柱7的顶端固定安装有传动轴24,通过设置的第一螺纹柱7,当安装框5移出铝合金框体1后,第一螺纹柱7带动第一螺纹套33向上移动,第一螺纹套33带动连接杆15在通槽16内滑动,连接杆15带动安装轴22、第三螺纹柱23和第三螺纹套14移动;
所述转动轴8的一端设置有挡板,所述第一螺纹柱7的一端螺纹安装有第一螺纹套33,挡板的上表面上固定安装有挤压弹簧34,所述挤压弹簧34的顶端与挡板的下表面之间紧密接触,所述第一螺纹套33的外表面上固定安装有连接杆15,通过设置的挤压弹簧34,在挤压弹簧34的挤压作用下,第一螺纹套33始终与转动的第一螺纹柱7保持至良好的啮合关系;
所述连接杆15穿过通槽16并延伸至机壳10的外部,所述连接杆15的下表面上通过转动轴承站动安装有安装轴22,所述安装轴22的一端设置有第一齿轮21,所述机壳10的一侧外壁上固定安装有齿板17,所述齿板17与第一齿轮21之间相互啮合,通过设置的第一齿轮21,由于安装轴22的一端安装有第一齿轮21,且与安装在机壳10侧壁上齿板17之间相互啮合,移动时齿板17带动第一齿轮21转动,从而带动第三螺纹柱23转动,第三螺纹柱23转动带动第三螺纹套14在第三螺纹柱23上移动,将安装框5向建筑一端外部移动,安装框5的顶部通过第二螺纹柱11底部的转动件转动,对安装框5的角度进行良好的调节,使透光薄膜电池19能够良好的吸收太阳能,并使建筑良好的通风;
所述安装轴22的一端固定安装有第三螺纹柱23,所述第三螺纹柱23的一端螺纹安装有第三螺纹套14,所述第三螺纹套14的底部固定安装有转动滑块31,所述安装框5的一侧外壁上固定安装有滑轨13,所述滑轨13的内部开设有滑槽32,所述转动滑块31滑动安装在滑槽32的内部,通过设置的安装轴22,第一螺纹套33带动连接杆15在通槽16内滑动,连接杆15带动安装轴22、第三螺纹柱23和第三螺纹套14移动,第三螺纹套14底部安装的转动滑块31在滑轨13中开设的滑槽中滑动;
所述传动轴24的一端固定安装有第一驱动锥齿轮25,所述安装壳2的内部固定安装有转动座27,所述转动座27的轴心处转动安装有连接轴28,所述连接轴28的一端固定安装有第一从动锥齿轮26,所述第一从动锥齿轮26与第一驱动锥齿轮25之间相互啮合,通过设置的传动轴24,驱动电机9输出轴一端固定安装的转动轴8转动,转动轴8带动传动轴24转动,由于传动轴24上安装有第一驱动锥齿轮25,且第一驱动锥齿轮25与第一从动锥齿轮26之间相互啮合,通过第一驱动锥齿轮25转动带动第一从动锥齿轮26转动;
所述连接轴28的另一端固定安装有第二驱动锥齿轮29,所述安装壳2的一侧内壁上通过转动轴承转动安装的转轴的一端第二从动锥齿轮30,所述第二从动锥齿轮30与第二驱动锥齿轮29之间相互啮合,转轴的另一端穿过安装壳2并延伸至安装壳2的外部固定安装有第二螺纹柱11,通过设置的连接轴28,第一从动锥齿轮26从而通过连接轴28在安装壳2内安装的转动座27内转动带动第二驱动锥齿轮29转动,由于第二驱动锥齿轮29与第二从动锥齿轮30之间的啮合关系,通过带动第二从动锥齿轮30转动从而带动第二螺纹柱11转动;
所述第二螺纹柱11的一端螺纹安装有第二螺纹套12,所述第二螺纹套12的一端通过转动件转动安装在安装框5的一侧外壁上,通过设置的第二螺纹套12,第二螺纹柱11转动,由于第二螺纹柱11一端安装的第二螺纹套12通过转动件安装在安装框5上,第二螺纹套12移动从而将安装框5移出铝合金框体1;
所述安装框5的一侧内壁上固定安装有内玻璃6,所述内玻璃6的一侧设置有调光玻璃20,通过设置的内玻璃6,安装框5内安装的内玻璃6和外玻璃18之间真空,具有良好的保温隔热性能,同时良好的隔绝了噪音,调光玻璃20通电后能对透进建筑内的自然光的强弱进行良好的调节;
所述调光玻璃20的一侧设置有透光薄膜电池19,所述透光薄膜电池19的一侧设置有外玻璃18,通过设置的透光薄膜电池19,透光薄膜电池19在受到太阳管线的照射后,将太阳能转化成电能并通过电路运输至建筑内部电网中进行储存和供电。
工作原理:使用时,将若干个铝合金框体1根据具体建筑施工建筑的形状和大小进行模块化组装,将幕墙连接电路,安装框5内安装的内玻璃6和外玻璃18之间真空,具有良好的保温隔热性能,调光玻璃20通电后能对透进建筑内的自然光的强弱进行良好的调节,内部安装的透光薄膜电池19在受到太阳管线的照射后,将太阳能转化成电能并通过电路运输至建筑内部电网中进行储存和供电,当建筑内使用人员需要打开幕墙时,可通过控制机壳10内安装的驱动电机9工作对幕墙的角度进行调节,驱动电机9输出轴一端固定安装的转动轴8转动,转动轴8带动传动轴24转动,由于传动轴24上安装有第一驱动锥齿轮25,且第一驱动锥齿轮25与第一从动锥齿轮26之间相互啮合,通过第一驱动锥齿轮25转动带动第一从动锥齿轮26转动,第一从动锥齿轮26从而通过连接轴28在安装壳2内安装的转动座27内转动带动第二驱动锥齿轮29转动,由于第二驱动锥齿轮29与第二从动锥齿轮30之间的啮合关系,通过带动第二从动锥齿轮30转动从而带动第二螺纹柱11转动,由于第二螺纹柱11一端安装的第二螺纹套12通过转动件安装在安装框5上,第二螺纹套12移动从而将安装框5移出铝合金框体1,铝合金框体1内侧安装的凸块4在安装框5外壁上设置的凹槽3内滑动,同时在挤压弹簧34的挤压作用下,第一螺纹套33始终与转动的第一螺纹柱7保持至良好的啮合关系,当安装框5移出铝合金框体1后,第一螺纹柱7带动第一螺纹套33向上移动,第一螺纹套33带动连接杆15在通槽16内滑动,连接杆15带动安装轴22、第三螺纹柱23和第三螺纹套14移动,第三螺纹套14底部安装的转动滑块31在滑轨13中开设的滑槽中滑动,由于安装轴22的一端安装有第一齿轮21,且与安装在机壳10侧壁上齿板17之间相互啮合,移动时齿板17带动第一齿轮21转动,从而带动第三螺纹柱23转动,第三螺纹柱23转动带动第三螺纹套14在第三螺纹柱23上移动,将安装框5向建筑一端外部移动,安装框5的顶部通过第二螺纹柱11底部的转动件转动,对安装框5的角度进行良好的调节,使透光薄膜电池19能够良好的吸收太阳能,并使建筑良好的通风。
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。