CN116182484A - 冰箱的门体转动轴心的确定方法及冰箱 - Google Patents

冰箱的门体转动轴心的确定方法及冰箱 Download PDF

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CN116182484A CN202111435204.4A CN202111435204A CN116182484A CN 116182484 A CN116182484 A CN 116182484A CN 202111435204 A CN202111435204 A CN 202111435204A CN 116182484 A CN116182484 A CN 116182484A
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夏恩品
蒋孝奎
房雯雯
王常志
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Qingdao Haier Smart Technology R&D Co Ltd
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Qingdao Haier Refrigerator Co Ltd
Qingdao Haier Smart Technology R&D Co Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
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Abstract

本发明提供一种冰箱的门体转动轴心的确定方法及冰箱,所述冰箱包括箱体、与所述箱体通过铰链转动连接的门体;所述确定方法包括如下步骤:拟合出第一轨迹线,在所述门体转动轴心位于所述第一轨迹线上时,门体转动过程中,所述门体的后壁位于枢转侧的一端与所述箱体相切;确定目标区域位于所述第一轨迹线靠近所述枢转侧的一侧,在门体转动过程中,确定门体转动轴心位于所述目标区域内或者位于所述目标区域的边界线上;从而,可以在确定的目标区域内进行调试,能够保证无论如何调试门体都不会干涉箱体。

Description

冰箱的门体转动轴心的确定方法及冰箱
技术领域
本发明涉及制冷设备领域,尤其涉及一种冰箱的门体转动轴心的确定方 法及冰箱。
背景技术
随着社会的发展,生活品质的逐步提高,人们对冰箱的美观性需求也日 益突出。将冰箱嵌入橱柜,即形成嵌入式冰箱以实现装修风格统一化的家装 方式已趋于流行。
现有的嵌入式冰箱中的门体在转动过程中门体转动轴心不合适时,只能 通过技术人员根据自己的经验去调节,调节时由于需要不断地在各个位置去 尝试导致调节时长较长,并且极大可能无法调节到最佳位置。
有鉴于此,有必要提供一种新的冰箱的门体转动轴心的确定方法及冰箱 以解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种冰箱的门体转动轴心的确定方法及冰箱。
为实现上述发明目的,本发明采用如下技术方案:一种冰箱的门体转 动轴心的确定方法,所述冰箱包括箱体、与所述箱体通过铰链转动连接的门 体;所述确定方法包括如下步骤:
拟合出第一轨迹线,在所述门体转动轴心位于所述第一轨迹线上时,门 体转动过程中,所述门体的后壁位于枢转侧的一端与所述箱体相切;
确定目标区域位于所述第一轨迹线靠近所述枢转侧的一侧,在门体转动 过程中,确定门体转动轴心位于所述目标区域内或者位于所述目标区域的边 界线上。
作为本发明进一步改进的技术方案,门体处于关闭状态时,所述目标区 域位于所述门体的铰链安装侧上。
作为本发明进一步改进的技术方案,“拟合出第一轨迹线”具体包括如下 步骤:
以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的第一交线为 X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装侧的第二交 线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点,从而构建XY坐标系;
按照公式y=T-(x2-B2)/2B在所述XY坐标系内绘制出所述第一轨迹线,其 中,B表示门体处于关闭状态时所述门体与所述箱体之间的第二间隙,T表 示所述门体的厚度值。
作为本发明进一步改进的技术方案,公式y=T-(x2-B2)/2B中x的范围为: 0≤x≤L,其中,L表示所述门体的宽度值。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述冰箱嵌入橱柜内,所述确定方 法还包括如下步骤:
获取所述门体的预设最大开门角度;
拟合出第二轨迹线,在所述门体转动轴心位于所述第二轨迹线上时,所 述门体的实际最大开门角度等于所述预设最大开门角度;
确定所述目标区域同时位于所述第二轨迹线远离所述枢转侧的一侧。
作为本发明进一步改进的技术方案,“拟合出第二轨迹线”具体包括如下 步骤:
以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的第一交线为 X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装侧的第二交 线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点,从而构建XY坐标系;
按照公式x=y*tanV/2-A在所述XY坐标系内绘制所述第二轨迹线,其中, V表示所述预设最大开门角度,A表示门体处于关闭状态时所述门体的枢转 侧与橱柜之间的第一间隙。
作为本发明进一步改进的技术方案,公式x=y*tanV/2-A中y的范围为 -T/2≤y≤T,其中,T表示所述门体的厚度值。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述冰箱嵌入橱柜内,所述确定方 法还包括如下步骤:
以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的第一交线为 X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装侧的第二交 线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点,从而构建XY坐标系;
按照公式x=y在所述XY坐标系内绘制第三轨迹线;在所述门体转动轴 心位于所述第三轨迹线上时,所述门体转动至90°时所述门体的前壁与所述橱 柜之间的第三间隙等于门体处于关闭状态时所述门体的枢转侧与橱柜之间的 第一间隙;
确定所述目标区域同时位于所述第三轨迹线靠近所述枢转侧的一侧。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述冰箱嵌入橱柜内,所述确定方 法还包括如下步骤:
以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的第一交线为 X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装侧的第二交 线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点,从而构建XY坐标系;
按照公式x=-y+A在所述XY坐标系内绘制第四轨迹线;在所述门体转动 轴心位于所述第四轨迹线上时,所述门体转动至90°时所述门体与所述橱柜之 间的间隙为0;
确定所述目标区域同时位于所述第四轨迹线远离所述枢转侧的一侧。
为实现上述发明目的,本发明还提供一种冰箱,包括箱体、与所述箱体 通过铰链转动连接的门体,在开关门体过程中,所述门体绕门体转动轴心转 动;所述门体转动轴心位于目标区域内或者位于所述目标区域的边界线上, 所述目标区域位于第一轨迹线靠近枢转侧的一侧;在所述门体转动轴心位于 所述第一轨迹线上时,门体转动过程中,所述门体的后壁位于枢转侧的一端 与所述箱体相切。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述门体处于关闭状态时,所述目 标区域位于所述门体的铰链安装侧上。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述第一轨迹线是按照公式y=T-(x2-B2)/2B在以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧 的第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安 装侧的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点构建的 XY坐标系内绘制出的曲线,其中,B表示门体处于关闭状态时所述门体与 所述箱体之间的第二间隙,T表示所述门体的厚度值。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述冰箱嵌入橱柜内,所述目标区 域同时位于第二轨迹线远离所述枢转侧的一侧,在所述门体转动轴心位于所 述第二轨迹线上时,所述门体的实际最大开门角度等于预设最大开门角度。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述第二轨迹线是按照公式 x=y*tanV/2-A在以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的 第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装 侧的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点构建的XY 坐标系内绘制出的直线,其中,V表示所述预设最大开门角度,A表示门体 处于关闭状态时所述门体的枢转侧与橱柜之间的第一间隙。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述冰箱嵌入橱柜内,所述目标区 域同时位于第三轨迹线靠近所述枢转侧的一侧,所述第三轨迹线是按照公式 x=y在以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的第一交线 为X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装侧的第二 交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点构建的XY坐标系内 绘制出的直线;在所述门体转动轴心位于所述第三轨迹线上时,所述门体转 动至90°时所述门体的前壁与所述橱柜之间的第三间隙等于门体处于关闭状 态时所述门体的枢转侧与橱柜之间的第一间隙。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述冰箱嵌入橱柜内,所述目标区 域同时位于第四轨迹线远离所述枢转侧的一侧;在所述门体转动轴心位于所 述第四轨迹线上时,门体转动至90°后,所述门体与橱柜之间的间隙为0。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述第四轨迹线是按照公式x=-y+A 在以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的第一交线为X 轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装侧的第二交线 为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点构建的XY坐标系内绘制 出的曲线,其中,A表示门体处于关闭状态时所述门体的枢转侧与橱柜之间 的第一间隙。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述门体转动轴心为实体轴心或者 虚拟轴心。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述门体的前壁高于所述铰链,所 述铰链位于所述枢转侧的一侧具有避让部。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述门体为玻璃门体。
本发明的有益效果是:根据本发明中的门体转动轴心的位置确定方法可 以确定出门体转动轴心的目标区域,从而,可以在确定的目标区域内进行调 试,能够保证无论如何调试门体都不会干涉箱体。与现有技术中人为地根据 经验不断调试来确定合适的门体转动轴心的方式相比,本发明可以根据需要 来确定调试的区域以及调试方向,从而避免在调试过程中反复出现干涉箱体 从而增加调试时间的现象。
附图说明
图1是本发明一个实施例的冰箱的部分示意性立体图。
图2是图1所示的冰箱的示意性俯视图(去除铰链)。
图3示出了本发明中的门体转动轴心的确定方法中的第一轨迹线在铰 链安装侧的轨迹示意图,其中示出了圆心在该第一轨迹线上且经过N点的 圆;
图4示出了以门体转动轴心为圆心且经过D点的圆;
图5示出了本发明中的门体转动轴心的确定方法中的第二轨迹线在铰 链安装侧的轨迹示意图;
图6示出了本发明中的冰箱的门体转动90°时的示意性结构图;
图7示出了本发明中的门体转动轴心的确定方法中的第三轨迹线在铰 链安装侧的轨迹示意图;
图8示出了本发明中的门体转动轴心的确定方法中的第四轨迹线在铰 链安装侧的轨迹示意图;
图9示出了本发明中的门体转动轴心的确定方法中的第五轨迹线在铰 链安装侧的轨迹示意图;
图10示出了根据本发明第二实施方式中的冰箱的示意性结构图;
图11为图10中的冰箱的示意性局部图。
具体实施方式
以下将结合附图所示的各实施方式对本发明进行详细描述,请参照图1- 图11所示,为本发明的较佳实施方式,其中自始至终相同或类似的标号表示 相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。但应当说明的是,这些实 施方式并非对本发明的限制,本领域普通技术人员根据这些实施方式所作的 功能、方法、或者结构上的等效变换或替代,均属于本发明的保护范围之 内。
在本发明的描述中,术语“上”、“下”、“前”、“后”等指示的方位或位置关 系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明而不是要求 本发明必须以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。例 如,在下面的描述中,图2中的下侧为前,上侧为后。
图1示出了根据本发明一个实施例的冰箱的部分示意性立体图。图2示 出了根据本发明一个实施例的冰箱的示意性俯视图(去除铰链),其中仅示 出一侧的橱柜4,实际安装中,冰箱是整个嵌入橱柜4中的。可以理解的是, 冰箱不一定是嵌入橱柜4内,也可以是嵌入墙体内。如图1和图2所示,该 冰箱与现有技术中的冰箱结构保持一致,一般性地包括箱体1和与箱体1通 过铰链3转动连接的门体2。该门体2包括前壁22、铰链安装侧23和枢转侧21,该门体2的前壁22为冰箱在嵌入橱柜4时面向外部环境的一侧。该门体 2的铰链安装侧23为门体2的上侧,即铰链3的一端是安装在该铰链安装侧 23的,铰链3的另一端安装在冰箱的箱体1的上侧。该门体2的枢转侧21 为门体2绕箱体1转动的一侧。
本发明提供一种冰箱的门体转动轴心的确定方法,包括如下步骤:
拟合出第一轨迹线,在所述门体转动轴心位于所述第一轨迹线上时,门 体转动过程中,所述门体的后壁位于枢转侧的一端与所述箱体相切;
确定目标区域位于所述第一轨迹线靠近所述枢转侧的一侧,在门体转动 过程中,确定门体转动轴心位于所述目标区域内或者位于所述目标区域的边 界线上。
可以理解的是,在仅有所述第一轨迹线的实施方式中,上述的边界线即 指所述第一轨迹线。
需要说明的是,上述的门体转动轴心位于所述目标区域内或者位于所述 目标区域的边界线上可以理解为门体2转动过程中,所述门体转动轴心始终 位于所述目标区域内的一个点上或者始终位于所述目标区域的边界线的一个 点上;也可以理解为门体2转动过程中,所述门体转动轴心在所述目标区域 和/或所述目标区域的边界线上移动。
在所述门体转动轴心位于由所述第一轨迹线限定的所述目标区域内时, 门体2转动过程中,所述门体2的后壁位于枢转侧21的一端与箱体1之间具 有间隙,从而,所述门体2不会与所述箱体1产生碰撞等其他干涉。与现有 技术中人为地根据经验不断调试来确定合适的门体转动轴心的方式相比,本 发明可以在确定的目标区域内进行调试,能够保证无论如何调试都不会干涉 箱体1,从而避免在调试过程中反复出现干涉箱体1从而增加调试时间的现 象。
具体地,所述门体转动轴心可以为实体轴心也可以为虚拟轴心。如,在 所述铰链3为单轴铰链时,所述门体转动轴心即为所述单轴铰链中的转轴的 轴心,即为实体轴心。在所述铰链3为多轴铰链时,所述门体转动轴心即为 由所述多轴铰链中的多轴限定出的虚拟轴心。
进一步地,上述“拟合出第一轨迹线”具体包括如下步骤:
如图3所示,以处于关闭状态下的所述门体2的前壁22与门体2的铰链 安装侧23的第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体2的枢转侧21 与门体2的铰链安装侧23的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的 交点作为原点O,构建XY坐标系;
按照公式y=T-(x2-B2)/2B在所述XY坐标系内绘制出所述第一轨迹线,其 中,如图2所示,B表示门体处于关闭状态时所述门体与所述箱体之间的第 二间隙,T表示所述门体的厚度值。
进一步地,公式y=T-(x2-B2)/2B中x的范围0≤x≤L,其中,L表示所述门 体的宽度值。以使确定出的所述目标区域位于处于关闭状态时的门体的宽度 值范围内。当然,并不以此为限,在所述门体转动轴心设置于处于关闭状态 时的铰链安装侧23上时,也可以适应性缩小所述x的取值范围,以便于铰链 轴的设置。
具体地,如图2所示,所述门体2的铰链安装侧23包括四条边,分别为 前边、后边、左边和右边,其中,前边为X轴所在边,右边为Y轴所在边, 前边与右边的交点为原点O,后边与右边的交点定义为N点。
可以理解的是,所述N点位于所述门体2的后壁位于所述枢转侧21的 一端。
其中,公式y=T-(x2-B2)/2B的获得方法是:设定门体转动轴心在XY坐标 系上的坐标为(x,y),其中,x表示门体转动轴心的横坐标,y表示门体转动轴 心的纵坐标。如图3所示,假设门体2的门体转动轴心到N点的距离为R2, 且轴心到后边的距离为C,则门体2在转动过程中,N点在围绕轴心(x,y)半 径为R2的圆上运动,为了避免门体2与箱体1干涉,则要保证N点不与箱体 1干涉,因此需要满足以下条件:R2-C≤B,y=T-C且x2+C2=R2 2,取R2-C=B, 则经过换算可得:由此可得:x2+C2=(C+B)2,分解公式可得:C=(x2-B2)/2B, 将其代入y=T-C可得公式y=T-(x2-B2)/2B。
可以理解的是,在R2-C=B时,门体2转动过程中,门体2上的N点与 箱体1相切。
假设门体2的厚度值T和第二间隙B为固定值,那么根据公式 y=T-(x2-B2)/2B以及x的范围0≤x≤L可以绘制出图3所示的第一轨迹线F。若 圆心为第一轨迹线F中各个点,以第一轨迹线F的点到N点的距离作为半径, 则通过N点的圆都会与箱体1相切,即,在所述门体转动轴心位于所述第一 轨迹线F上时,门体2转动过程中,所述门体2上的N点与箱体1相切。而 若圆心处于第一轨迹线F靠近所述枢转侧21的一侧的某一点时,通过N点 的圆则会与箱体1之间有间隙,即,在所述门体转动轴心位于所述第一轨迹 线F靠近所述枢转侧21的一侧时,门体2转动过程中,所述N点与所述箱 体1之间有间隙。而若圆心处于第一轨迹线F远离所述枢转侧21的一侧的某 一点时,通过N点的圆则会与箱体1之间有重叠,即,在所述门体转动轴心 位于所述第一轨迹线F远离所述枢转侧21的一侧时,门体2转动过程中,所述N点与所述箱体1之间有干涉。故,确定位于所述第一轨迹线F靠近所述 枢转侧的一侧为所述目标区域,在所述门体转动轴心位于所述目标区域内或 者位于所述目标区域的边界线上时,所述门体2转动过程中与所述箱体1之 间无干涉。
进一步地,在所述冰箱嵌入橱柜4内,即,所述冰箱为嵌入式冰箱时, 所述确定方法还包括如下步骤:
获取所述门体2的预设最大开门角度;
拟合出第二轨迹线,在所述门体转动轴心位于所述第二轨迹线上时,所 述门体2的实际最大开门角度等于所述预设最大开门角度;
确定所述目标区域同时位于所述第二轨迹线远离所述枢转侧21的一侧。
可以理解的是,在所述冰箱为嵌入式冰箱时,所述门体2的实际最大开 门角度是指所述门体2打开至所述门体2与橱柜4之间相干涉。
在所述门体转动轴心位于所述第二轨迹线上时,所述门体2的实际最大 开门角度等于所述预设最大开门角度;在所述门体转动轴心位于所述第二轨 迹线远离所述枢转侧21的一侧时,所述门体的实际最大开门角度大于所述预 设最大开门角度;在所述门体转动轴心位于所述第二轨迹线靠近所述枢转侧 21的一侧时,所述门体的实际最大开门角度小于所述预设最大开门角度。从 而,限定所述目标区域同时位于所述第二轨迹线远离所述枢转侧21的一侧, 以使所述门体2的实际最大开门角度不小于所述预设最大开门角度,此时,所述目标区域的边界线包括所述第一轨迹线以及所述第二轨迹线。
所述门体转动轴心位于由所述第一轨迹线以及第二轨迹线共同限定的目 标区域内时,所述门体2的后壁位于枢转侧21的一端与所述箱体1之间具有 间隙,同时,所述门体2的实际最大开门角度大于所述预设最大开门角度。 在所述门体转动轴心位于作为目标区域的边界线的第一轨迹线F上时,所述 门体2的后壁位于枢转侧21的一端与所述箱体1相切,同时,所述门体2的 实际最大开门角度大于所述预设最大开门角度。在所述门体转动轴心位于作 为目标区域的边界线的第二轨迹线上时,所述门体2的后壁位于枢转侧21的 一端与所述箱体1之间具有间隙,同时,所述门体2的实际最大开门角度等 于所述预设最大开门角度。
可以理解的是,技术人员能够根据最终确定的门体转动轴心与第二轨迹 线的位置关系,知晓最终的门体2的实际最大开门角度与预设最大开门角度 的大小关系。本实施方式中,需求门体2的实际最大开门角度不小于最大开 门角度,故,将目标区域限定为同时位于所述第二轨迹线远离所述枢转侧21 的一侧。
进一步地,“拟合出第二轨迹线”具体包括如下步骤:
以处于关闭状态下的所述门体2的前壁22与门体2的铰链安装侧23的 第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体2的枢转侧21与门体2的 铰链安装侧23的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原 点,从而构建XY坐标系;
按照公式x=y*tanV/2-A在所述XY坐标系内绘制所述第二轨迹线,其中, V表示所述预设最大开门角度,A表示门体处于关闭状态时所述门体的枢转 侧与橱柜之间的第一间隙。
进一步地,公式x=y*tanV/2-A中y的范围0≤y≤T,其中,T表示所述门 体的厚度值。以使所述门体转动轴心位于所述铰链安装侧23上当然,并不以 此为限,在所述门体转动轴心设置于门体2外部的实施方式中,也可以适应 性扩大所述y的取值范围,如-T/2≤y≤T。
优选地,公式x=y*tanV/2-A中,在A=3时,0≤y≤T/4;在A=4时,0≤y≤3T/10;在A=6时,0≤y≤2T/5;在A=10时,0≤y≤T/2;在A=18时,0≤y≤3T/5。
具体地,该公式x=y*tanV/2-A的获取方法是:设定门体转动轴心在XY 坐标系上的坐标为(x,y),其中,x表示门体转动轴心的横坐标,y表示门体转 动轴心的纵坐标。如图4所示,假设V为预设最大开门角度,橱柜4具有与 原点在同一水平线上的D点,以门体转动轴心为圆点,门体转动轴心到D点 的距离为半径画圆,该圆与门体2处于关闭状态时的铰链安装侧23的前边的 交点为E点,则门体转动轴心与D点连线与门体转动轴心与E点连线之间的夹角即为门体2转过的角度V,另外由于处于关闭状态下的门体2的前壁22 与橱柜4的前端相齐平,即D点与E点处于同一条水平线上,所以从圆心做 一条垂直于门体2的前壁22线可以平分角度V,即V=2W,且tanW=(x+A)/y, 分解公式可得x=y*tanV/2-A。
假设门体2的厚度值T和第一间隙A为固定值,则根据上述求解的公式 及y的范围0≤y≤T可以绘制出如图5所示的第二轨迹线G,可以得出其为一 直线,在门体转动轴心位于第二轨迹线G上时,门体2的实际最大开门角度 等于V,位于第二轨迹线G远离所述枢转侧21的一侧时门体2的实际最大开 门角度大于V,位于第二轨迹线G靠近所述枢转侧21的一侧时门体2的实际 最大开门角度小于V。
进一步地,所述确定方法还包括如下步骤:
以处于关闭状态下的所述门体2的前壁22与门体2的铰链安装侧23的 第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体2的枢转侧21与门体2的 铰链安装侧23的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原 点,从而构建XY坐标系;
如图7所示,按照公式x=y在所述XY坐标系内绘制第三轨迹线H;在 所述门体转动轴心位于所述第三轨迹线H上时,所述门体转动至90°时,所 述门体2的前壁22与所述橱柜4之间的第三间隙等于门体2处于关闭状态时 所述门体2的枢转侧21与橱柜4之间的第一间隙;
确定所述目标区域同时位于所述第三轨迹线靠近所述枢转侧的一侧。
在所述门体转动轴心位于所述第三轨迹线H上时,所述门体转动至90° 时所述门体2的前壁22与所述橱柜4之间的第三间隙等于门体2处于关闭状 态时所述门体2的枢转侧21与橱柜4之间的第一间隙,即,门体2不会内移, 从而不会影响用户取放物品;在所述门体转动轴心位于所述第三轨迹线H靠 近所述枢转侧21的一侧时,所述门体2转动至90°时所述第三间隙小于所述 第一间隙,即,所述门体2转动至90°时会外移,有利于用户取放物品;在所述门体转动轴心位于所述第三轨迹线上远离所述枢转侧21的一侧时,所述 门体2转动至90°时所述第三间隙大于所述第一间隙,即,所述门体2转动至90°时会内移,此时,所述门体2会遮蔽部分储物间室的储藏空间,影响用 户取放物品。故,本发明中,将所述目标区域确定为位于所述第三轨迹线H 靠近所述枢转侧21的一侧,从而,门体2转动至90°后,不会遮蔽储物空 间,不会影响用户取放物品。
进一步地,公式x=y的获取方法是:设定门体转动轴心在XY坐标系上 的坐标为(x,y),其中,x表示门体转动轴心的横坐标,y表示门体转动轴心的 纵坐标。假设x≠y。可以理解的是,如图2所示,在门体2处于关闭状态时, 门体2与橱柜4之间的间隙为第一间隙A,如图6所示,在门体2转动90° 时,门体2与橱柜4之间的间隙变成第三间隙A+a。若需要门体2转动后门 体2与橱柜4之间的间隙不变,则需要a=0,即x=y。
因此,若需要使得所述门体2转动至90°时所述门体2的所述前壁22与 所述橱柜4之间的第三间隙等于所述第一间隙,则需要在该第三轨迹线H上 寻找门体2转动的轴心或者需要使得轴心在所述第三轨迹线H上移动。
根据本发明实施例的方案,按照x=y的公式可以确定出轴心在铰链安装 侧23上的第三轨迹线H,将轴心选择在该第三轨迹线H上或选择在该第三轨 迹线H上移动,则可以保证门体2转动至90°时门体2与橱柜4之间的间隙 不变。
于图7所示的一具体实施方式中,所述第三轨迹线H与第一轨迹线F、 第二轨迹线G共同限定出目标区域,此时,请参图7所示,所述目标区域的 边界线包括第二轨迹线G以及第三轨迹线H。
如图7所示,在所述门体转动轴心位于所述目标区域内时,所述门体2 转动过程中,所述门体2的后壁位于所述枢转侧21的一端与所述箱体1之间 具有间隙,所述门体2的实际最大开门角度大于所述预设最大开门角度,所 述门体2转动至90°时外移。
如图7所示,在所述门体转动轴心位于作为所述目标区域的边界线第二 轨迹线G上时,所述门体2转动过程中,所述门体2的后壁位于所述枢转侧 21的一端与所述箱体1之间具有间隙,所述门体2的实际最大开门角度等于 所述预设最大开门角度,所述门体2转动至90°时外移。
如图7所示,在所述门体转动轴心位于作为所述目标区域的边界线第三 轨迹线H上时,所述门体2转动过程中,所述门体2的后壁位于所述枢转侧 21的一端与所述箱体1之间具有间隙,所述门体2的实际最大开门角度大于 所述预设最大开门角度,所述门体2转动至90°时所述第一间隙等于第三间 隙,即所述门体2距所述橱柜4的距离不变。
当然,并不以此为限,于其他实施方式中,所述第三轨迹线H也可以与 所述第一轨迹线F共同限定出所述目标区域,此时,所述目标区域的边界线 包括所述第一轨迹线F以及第三轨迹线H。门体2转动过程中,确定所述门 体转动轴心位于该目标区域内或者位于对应的边界线上,所述门体2转动过 程中与所述箱体1之间无干涉,且所述门体2转动至90°时不会内移。
进一步地,所述位置确定方法还包括如下步骤:
以处于关闭状态下的所述门体2的前壁22与门体2的铰链安装侧23的 第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体2的枢转侧21与门体2的 铰链安装侧23的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原 点,从而构建XY坐标系;
如图8所示,按照公式x=-y+A在所述XY坐标系内绘制第四轨迹线L; 在所述门体转动轴心位于处于目标区域内的所述第四轨迹线L上时,所述门 体转动至90°时所述门体2的前壁22与所述橱柜4之间的间隙为0;
确定所述目标区域同时位于所述第四轨迹线远离所述枢转侧21的一侧。
在所述门体转动轴心位于所述第四轨迹线L上靠近所述枢转侧21的一侧 时,所述门体2转动至90°时突出所述橱柜4,即,会与所述橱柜4之间产生 干涉;在所述门体转动轴心位于所述第四轨迹线L上远离所述枢转侧21的一 侧时,所述门体转动至90°时所述门体2的前壁22与所述橱柜4之间具有间 隙。故,进一步将所述目标区域限定为同时位于所述第四轨迹线远离所述枢 转侧21的一侧,以使嵌入式冰箱能够正常使用。
进一步地,公式x=-y+A的获取方法是:设定门体转动轴心在XY坐标系 上的坐标为(x,y),其中,x表示门体转动轴心的横坐标,y表示门体转动轴心 的纵坐标。假设x≠y。可以理解的是,如图2所示,在门体2处于关闭状态 时,门体2与橱柜4之间的间隙为第一间隙A,如图6所示,在门体2转动 90°时,门体2与橱柜4之间的间隙变成第三间隙A+a。若需要门体2转动后 门体2与橱柜4之间无间隙,则需要a=-A,即x=-y+A。
因此,若需要使得所述门体2转动至90°时所述门体2的所述前壁22与 所述橱柜4之间的间隙介于0与第一间隙之间,则需要在由所述第一轨迹线 F、第三轨迹线H以及第四轨迹线L共同形成所述目标区域内寻找门体2转 动的轴心或者需要使得轴心在盖目标区域内移动。
可以理解的是,所述第二轨迹线G限定出的所述目标区域位于所述第四 轨迹线L限定出的目标区域之内,且小于所述第四轨迹线L限定出的目标区 域,故,所述第四轨迹线L适于与所述第一轨迹线F共同限定出目标区域, 或者与所述第一轨迹线F以及所述第三轨迹线H共同限定出目标区域。
于图8所示一具体实施方式中,所述第四轨迹线L与第一轨迹线F、第 三轨迹线H共同限定出目标区域,此时,请参图8所示,所述目标区域的边 界线包括第一轨迹线F、第三轨迹线H、第四轨迹线L。
如图8所示,在所述门体转动轴心位于所述目标区域内时,所述门体2 转动过程中,所述门体2的后壁位于所述枢转侧21的一端与所述箱体1之间 具有间隙,所述门体2转动至90°时外移且与所述橱柜4之间具有间隙。
如图8所示,在所述门体转动轴心位于作为所述目标区域的边界线第一 轨迹线F上时,所述门体2转动过程中,所述门体2的后壁位于所述枢转侧 21的一端与所述箱体1之间相切,所述门体2转动至90°时外移且与所述橱 柜4之间具有间隙。
如图8所示,在所述门体转动轴心位于作为所述目标区域的边界线第三 轨迹线H上时,所述门体2转动过程中,所述门体2的后壁位于所述枢转侧 21的一端与所述箱体1之间具有间隙,所述门体2转动至90°时与所述橱柜 4之间距离不变且与所述橱柜4之间具有间隙。
如图8所示,在所述门体转动轴心位于作为所述目标区域的边界线第四 轨迹线L上时,所述门体2转动过程中,所述门体2的后壁位于所述枢转侧 21的一端与所述箱体1之间具有间隙,所述门体2转动至90°时外移且与所 述橱柜4之间间隙为0。
当然,并不以此为限,于其他实施方式中,所述第四轨迹线L也可以与 所述第一轨迹线F共同限定出所述目标区域,此时,所述目标区域的边界线 包括所述第一轨迹线F以及第四轨迹线L。
进一步地,所述确定方法还包括如下步骤:
拟合出第五轨迹线,在所述门体转动轴心位于所述第五轨迹线上时,门 体2转动过程中,所述门体的前壁22位于枢转侧21的一端与橱柜4相切;
确定所述目标区域位于所述第五轨迹线远离所述箱体1的一侧。
所述门体转动轴心位于所述第五轨迹线上时,门体2转动过程中,所述 门体的前壁22位于枢转侧21的一端与橱柜4相切;所述门体转动轴心位于 所述第五轨迹线远离所述箱体1的一侧时,所述门体2的前壁22位于枢转侧 21的一端与橱柜4之间具有间隙,所述门体转动轴心位于所述第五轨迹线靠 近所述箱体1的一侧时,所述门体2的前壁22位于枢转侧21的一端与橱柜 4之间相碰撞。故,进一步限定所述目标区域位于所述第五轨迹线远离所述 箱体1的一侧,以使门体2转动过程中,所述门体2与所述橱柜之间无干涉。
本发明中的门体在转动的过程中,门体转动轴心始终位于所述目标区域 内,从而,可以保证门体转动轴心设置的位置能够使得门体2在转动过程中 不干涉橱柜4以及箱体1。与现有技术中人为地根据经验不断调试来确定合 适的门体转动轴心的方式相比,本发明可以在确定的目标区域内进行调试, 能够保证无论如何调试都不会干涉橱柜4以及箱体1,从而避免在调试过程 中反复出现干涉橱柜4和/或箱体1从而增加调试时间的现象。
进一步地,上述的“拟合出第五轨迹线”具体包括如下步骤:
以处于关闭状态下的所述门体2的前壁22与门体2的铰链安装侧23的 第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体2的枢转侧21与门体2的 铰链安装侧23的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原 点,构建XY坐标系;
按照公式x=(y2-A2)/2A在所述XY坐标系内绘制出所述第五轨迹线,其 中,如图2中所示,A表示门体2处于关闭状态时所述门体2的枢转侧21与 橱柜4之间的第一间隙。
可以理解的是,上述的原点为所述门体2的前壁22位于枢转侧21的一 端。
进一步地,公式x=(y2-A2)/2A中y的范围为:0≤y≤T,其中,T表示所述 门体的厚度值。以使确定出的所述目标区域位于处于关闭状态时的门体的厚 度值范围内。当然,并不以此为限,在所述门体转动轴心设置于门体外部的 实施方式中,也可以适应性扩大所述y的取值范围,如-T/2≤y≤T;或者所述y 的范围也可以设置为使所述目标区域位于处于关闭状态时的门体2的铰链安 装侧23上,以便于铰链轴的设置。
优选地,公式x=(y2-A2)/2A中,在A=3时,0≤y≤T/4;在A=4时,0≤y≤3T/10; 在A=6时,0≤y≤2T/5;在A=10时,0≤y≤T/2;在A=18时,0≤y≤3T/5。
其中,公式x=(y2-A2)/2A的获得方法是:设定门体转动轴心在XY坐标 系上的坐标为(x,y),其中,x表示门体转动轴心的横坐标,y表示门体转动轴 心的纵坐标。假设门体转动轴心到原点的距离为R1,则门体2在转动过程中, 原点在围绕轴心(x,y)同时半径为R1的圆上运动,为了避免门体2与橱柜4干 涉,则要保证原点不与橱柜4干涉,因此需要满足以下条件:R1-x≤A且 x2+y2=R1 2,取R1-x=A,则经过换算可得:x2+y2=(x+A)2,分解公式可以得到 上述公式x=(y2-A2)/2A。
可以理解的是,在R1-x=A时,门体2转动过程中,所述门体的前壁22 位于枢转侧21的一端与橱柜4相切。
假设门体2的厚度值T和第一间隙A为固定值,那么根据公式 x=(y2-A2)/2A以及y的范围0≤y≤T可以绘制出图9所示的第五轨迹线E。若 圆心为第一轨迹线E中各个点,则第五轨迹线E上的点到原点的距离作为半 径,则通过原点的圆都会与橱柜4相切,即,在所述门体转动轴心位于所述 第五轨迹线E上时,门体2转动过程中,所述门体2的前壁22位于枢转侧 21的一端与橱柜4相切。而若圆心处于第五轨迹线E远离所述箱体1的一侧 的某一点,通过原点的圆则会与橱柜4有间隙,即,在所述门体转动轴心位 于所述第五轨迹线E远离所述箱体1的一侧时,门体2转动过程中,所述门 体的前壁22位于枢转侧21的一端与橱柜4有间隙。因而,在所述门体转动 轴心位于所述第五轨迹线E远离所述箱体1的一侧时,门体2的前壁22位于 枢转侧21的一端与橱柜4相切或有间隙,不会与所述橱柜4干涉。
可以理解的是,所述第五轨迹线E所限定的目标区域位于所述第四轨迹 线L所限定的目标区域之内,且小于所述第四轨迹线L所限定的目标区域。 故,在具有所述第五轨迹线E恶的实施方式中,可不考虑所述第四轨迹线L。
所述第五轨迹线E可与所述第一轨迹线F共同限定出目标区域,此时, 所述边界线包括所述第五轨迹线E、第一轨迹线F。门体转动轴心位于所述目 标区域内或者边界线上时,门体2转动过程中,能够保证所述门体2与所述 橱柜4以及所述箱体1之间均无干涉。
所述第五轨迹线E可与所述第一轨迹线F、第二轨迹线G共同限定出目 标区域,此时,所述边界线包括所述第五轨迹线E、第一轨迹线F以及第二 轨迹线G。门体转动轴心位于所述目标区域内或者边界线上时,门体2转动 过程中,能够保证所述门体2与所述橱柜4以及所述箱体1之间均无干涉, 且门体2的实际最大打开角度不小于预设最大打开角度。
所述第五轨迹线E可与所述第一轨迹线F、第三轨迹线H共同限定出目 标区域,此时,所述边界线包括所述第五轨迹线E、第三轨迹线H。门体转 动轴心位于所述目标区域内或者边界线上时,门体2转动过程中,能够保证 所述门体2与所述橱柜4以及所述箱体1之间均无干涉,且门体2打开至90° 时不会内移。
所述第五轨迹线E可与所述第一轨迹线F、第二轨迹线G、第三轨迹线 H共同限定出目标区域,此时,所述边界线包括所述第二轨迹线G、第三轨 迹线H。门体转动轴心位于所述目标区域内或者边界线上时,门体2转动过 程中,能够保证所述门体2与所述橱柜4以及所述箱体1之间均无干涉,且 门体2打开至90°时不会内移,同时,门体2的实际最大打开角度不小于预 设最大打开角度。
进一步地,请参图1-图2所示,本发明还提供一种嵌入式冰箱,嵌入所 述橱柜4内。所述嵌入式冰箱包括箱体1、与所述箱体1通过铰链3转动连 接的门体2,在开关门体2过程中,所述门体2绕门体转动轴心转动。所述 门体转动轴心设置于目标区域内或者位于所述目标区域的边界线上。所述目 标区域的确定方法由上述的门体转动轴心的位置确定方法进行确定,于此, 不再一一赘述。
具体地,所述门体转动轴心可以为实体轴心也可以为虚拟轴心。如,在 所述铰链3为单轴铰链时,所述门体转动轴心即为所述单轴铰链中的转轴的 轴心,即为实体轴心。在所述铰链3为多轴铰链时,所述门体转动轴心即为 由所述多轴铰链中的多轴限定出的虚拟轴心。
下面,以所述门体转动轴心为实体轴心为例,对若干具体需求下的实施 方式中的嵌入式冰箱的门体转动轴心的确定方法进行阐述。
第一实施方式:
如图9所示,定义第三轨迹线H与第二轨迹线G的交点P1与原点之间 的线段为第一线段。综合考虑,最终确定门体转动轴心为所述第一线段上的 某一定点,或者所述门体转动轴心在所述第一线段上移动。
于一具体实施方式中,A=4,V=120°,可以求得P1点的坐标为(-5.46, 5.46),考虑到铰链轴的直径强度要求,设定铰链轴直径大于或等于6mm,另 考虑铰链轴在门体2上的安装,最终选定P1点为门体转动轴心点,门体2绕 P1点转动过程中与橱柜4、箱体1均无干涉,且最大开门角度为120°,同时, 门体2打开至90°时不会内移。
第二实施方式:
本实施方式与第一实施方式的区别在于:如图10所示,该门体铰链装置 3包括上铰链装置33和下铰链装置34。上铰链装置33和下铰链装置34各自 具有铰链座31和铰链轴32。以下以上铰链装置33为例进行说明,本领域技 术人员可知,下铰链装置34可以按照上铰链装置33在门体2和箱体1上的 安装形式进行设计。
所述门体2的前壁22高于所述铰链3,以达到隐藏设置所述铰链3的目 的。有利于所述嵌入式冰箱的整体外观效果。
具体地,该门体2的顶侧(即铰链安装侧23)所在位置高于箱体1的顶 侧所在位置,且门体2顶侧的铰链安装侧23具有一凹槽231。该上铰链装置 33的铰链座31横跨在箱体1的顶侧和该门体2的凹槽231处,以将上门体 铰链装置3隐藏于门体2的后侧。
参见图11,该凹槽231贯穿门体2的枢转侧21、上侧的铰链安装侧23 和后侧,也就是说,该凹槽231并没有贯穿门体2的前侧22,在门体2处于 关闭状态时,从前方观察冰箱时,无法看见该凹槽231,从而无法看到上门 体铰链装置3,进而将上门体铰链装置3隐藏在该凹槽231内,保证了门体2 的美观度。
该上铰链装置33的铰链座31可以构造成长方形,该长方形结构的一条 长边与箱体1的顶侧外边缘对齐,且在门体2处于关闭状态时也与门体2的 顶侧外边缘对齐。可以理解的是,由于该门体2的凹槽231并未贯穿门体2 的前侧22,因此,该铰链座31位于所述枢转侧23的一侧具有如图11所示 的避让部311,该避让部311可以在门体2打开至较大角度时,避让门体2 的前壁22,以顺利将该铰链座31安装在箱体1和门体2的顶侧。
并且,该实施例中,为了避免上铰链装置33与门体2产生装配干涉,相 较于第一实施方式,需要使铰链轴32更靠近所述箱体1。将铰链轴32设置 于第五轨迹线E与第三轨迹线H的交点与交点P1之间的连线上。
于一具体示例中,在该连线上确定一个门体转动轴心位置点,例如坐标 为(-9,9),开门角度可以达到110.5°,即本发明第二实施方式中,根据具 体应用场景,门体2的实际最大开门角度小于所述预设最大开门角度。
于另一具体示例中,若要同时满足门体2的实际最大开门角度不小于所 述预设最大开门角度,可以保护上述坐标中的纵坐标9不变,将横坐标向左 移动至第二轨迹线上或者第二轨迹线远离所述枢转侧21的一侧。如,可以选 取门体转动轴心的坐标为(-11.59,9)。
第三实施方式:
本发明中的第三实施方式与第一实施方式的区别为:所述门体2为玻璃 门体。更耐划伤,且玻璃门体花色多样,可以与家具等随意搭配。
因玻璃门体的前壁22为具有一定厚度的玻璃面板,同时固定所述玻璃门 体的门体塑料饰条也需要有一定的壁厚,所述门体塑料饰条与玻璃面板之间 还需要设置胶带或者热熔胶的粘结间隙。故,对于玻璃门体而言,铰链轴需 要距离所述门体2的前壁22距离较大。此时,可以在由第五轨迹线E远离所 述箱体1的一侧、第一轨迹线F朝向所述枢转侧21的一侧、第二轨迹线G 远离所述枢转侧21的一侧、第三轨迹线H远离所述枢转侧21的一侧的重叠 区域内或者在所述重叠区域中的第二轨迹线G上确定门体转动轴心的位置, 如,可以选取门体转动轴心的坐标为(-15,11)。
综上所述,根据本发明中的门体转动轴心的位置确定方法可以确定出门 体转动轴心的目标区域,从而,可以在确定的目标区域内进行调试,能够保 证无论如何调试门体2都不会干涉箱体1。与现有技术中人为地根据经验不 断调试来确定合适的门体转动轴心的方式相比,本发明可以根据需要来确定 调试的区域以及调试方向,从而避免在调试过程中反复出现干涉箱体从而增 加调试时间的现象。
应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方 式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起 见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施方式中的技术方 案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
上文所列出的一系列的详细说明仅仅是针对本发明的可行性实施方式的 具体说明,它们并非用以限制本发明的保护范围,凡未脱离本发明技艺精神 所作的等效实施方式或变更均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (20)

1.一种冰箱的门体转动轴心的确定方法,所述冰箱包括箱体、与所述箱体通过铰链转动连接的门体;其特征在于:所述确定方法包括如下步骤:
拟合出第一轨迹线,在所述门体转动轴心位于所述第一轨迹线上时,门体转动过程中,所述门体的后壁位于枢转侧的一端与所述箱体相切;
确定目标区域位于所述第一轨迹线靠近所述枢转侧的一侧,在门体转动过程中,确定门体转动轴心位于所述目标区域内或者位于所述目标区域的边界线上。
2.如权利要求1所述的冰箱的门体转动轴心的确定方法,其特征在于:门体处于关闭状态时,所述目标区域位于所述门体的铰链安装侧上。
3.如权利要求1所述的冰箱的门体转动轴心的确定方法,其特征在于:“拟合出第一轨迹线”具体包括如下步骤:
以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装侧的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点,从而构建XY坐标系;
按照公式y=T-(x2-B2)/2B在所述XY坐标系内绘制出所述第一轨迹线,其中,B表示门体处于关闭状态时所述门体与所述箱体之间的第二间隙,T表示所述门体的厚度值。
4.如权利要求3所述的冰箱的门体转动轴心的确定方法,其特征在于:公式y=T-(x2-B2)/2B中x的范围为:0≤x≤L,其中,L表示所述门体的宽度值。
5.如权利要求1所述的冰箱的门体转动轴心的确定方法,其特征在于:所述冰箱嵌入橱柜内,所述确定方法还包括如下步骤:
获取所述门体的预设最大开门角度;
拟合出第二轨迹线,在所述门体转动轴心位于所述第二轨迹线上时,所述门体的实际最大开门角度等于所述预设最大开门角度;
确定所述目标区域同时位于所述第二轨迹线远离所述枢转侧的一侧。
6.如权利要求5所述的冰箱的门体转动轴心的确定方法,其特征在于:“拟合出第二轨迹线”具体包括如下步骤:
以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装侧的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点,从而构建XY坐标系;
按照公式x=y*tanV/2-A在所述XY坐标系内绘制所述第二轨迹线,其中,V表示所述预设最大开门角度,A表示门体处于关闭状态时所述门体的枢转侧与橱柜之间的第一间隙。
7.如权利要求6所述的冰箱的门体转动轴心的确定方法,其特征在于:公式x=y*tanV/2-A中y的范围为-T/2≤y≤T,其中,T表示所述门体的厚度值。
8.如权利要求1或5所述的冰箱的门体转动轴心的确定方法,其特征在于:所述冰箱嵌入橱柜内,所述确定方法还包括如下步骤:
以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装侧的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点,从而构建XY坐标系;
按照公式x=y在所述XY坐标系内绘制第三轨迹线;在所述门体转动轴心位于所述第三轨迹线上时,所述门体转动至90°时所述门体的前壁与所述橱柜之间的第三间隙等于门体处于关闭状态时所述门体的枢转侧与橱柜之间的第一间隙;
确定所述目标区域同时位于所述第三轨迹线靠近所述枢转侧的一侧。
9.如权利要求1所述的冰箱的门体转动轴心的确定方法,其特征在于:所述冰箱嵌入橱柜内,所述确定方法还包括如下步骤:
以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装侧的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点,从而构建XY坐标系;
按照公式x=-y+A在所述XY坐标系内绘制第四轨迹线;在所述门体转动轴心位于所述第四轨迹线上时,所述门体转动至90°时所述门体与所述橱柜之间的间隙为0;
确定所述目标区域同时位于所述第四轨迹线远离所述枢转侧的一侧。
10.一种冰箱,包括箱体、与所述箱体通过铰链转动连接的门体,在开关门体过程中,所述门体绕门体转动轴心转动;其特征在于:所述门体转动轴心位于目标区域内或者位于所述目标区域的边界线上,所述目标区域位于第一轨迹线靠近枢转侧的一侧;在所述门体转动轴心位于所述第一轨迹线上时,门体转动过程中,所述门体的后壁位于枢转侧的一端与所述箱体相切。
11.如权利要求10所述的冰箱,其特征在于:所述门体处于关闭状态时,所述目标区域位于所述门体的铰链安装侧上。
12.如权利要求10所述的冰箱,其特征在于:所述第一轨迹线是按照公式y=T-(x2-B2)/2B在以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装侧的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点构建的XY坐标系内绘制出的曲线,其中,B表示门体处于关闭状态时所述门体与所述箱体之间的第二间隙,T表示所述门体的厚度值。
13.如权利要求10所述的冰箱,其特征在于:所述冰箱嵌入橱柜内,所述目标区域同时位于第二轨迹线远离所述枢转侧的一侧,在所述门体转动轴心位于所述第二轨迹线上时,所述门体的实际最大开门角度等于预设最大开门角度。
14.如权利要求13所述的冰箱,其特征在于:所述第二轨迹线是按照公式x=y*tanV/2-A在以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装侧的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点构建的XY坐标系内绘制出的直线,其中,V表示所述预设最大开门角度,A表示门体处于关闭状态时所述门体的枢转侧与橱柜之间的第一间隙。
15.如权利要求10或13所述的冰箱,其特征在于:所述冰箱嵌入橱柜内,所述目标区域同时位于第三轨迹线靠近所述枢转侧的一侧,所述第三轨迹线是按照公式x=y在以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装侧的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点构建的XY坐标系内绘制出的直线;在所述门体转动轴心位于所述第三轨迹线上时,所述门体转动至90°时所述门体的前壁与所述橱柜之间的第三间隙等于门体处于关闭状态时所述门体的枢转侧与橱柜之间的第一间隙。
16.如权利要求10所述的冰箱,其特征在于:所述冰箱嵌入橱柜内,所述目标区域同时位于第四轨迹线远离所述枢转侧的一侧;在所述门体转动轴心位于所述第四轨迹线上时,门体转动至90°后,所述门体与橱柜之间的间隙为0。
17.如权利要求16所述的冰箱,其特征在于:所述第四轨迹线是按照公式x=-y+A在以处于关闭状态下的所述门体的前壁与门体的铰链安装侧的第一交线为X轴,以处于关闭状态下的所述门体的枢转侧与门体的铰链安装侧的第二交线为Y轴,并以所述X轴和所述Y轴的交点作为原点构建的XY坐标系内绘制出的曲线,其中,A表示门体处于关闭状态时所述门体的枢转侧与橱柜之间的第一间隙。
18.如权利要求10所述的冰箱,其特征在于:所述门体转动轴心为实体轴心或者虚拟轴心。
19.如权利要求10所述的冰箱,其特征在于:所述门体的前壁高于所述铰链,所述铰链位于所述枢转侧的一侧具有避让部。
20.如权利要求10所述的冰箱,其特征在于:所述门体为玻璃门体。
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