CN116254932A - 气凝胶毡外墙保温系统及其施工方法 - Google Patents

气凝胶毡外墙保温系统及其施工方法 Download PDF

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CN116254932A CN202310177954.9A CN202310177954A CN116254932A CN 116254932 A CN116254932 A CN 116254932A CN 202310177954 A CN202310177954 A CN 202310177954A CN 116254932 A CN116254932 A CN 116254932A
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Abstract

本发明属于建筑外墙保温技术领域,尤其涉及气凝胶毡外墙保温系统及其施工方法,包括:建筑墙体、建筑内墙、建筑外墙;建筑墙体的内外分别由建筑内墙与建筑外墙组成,通过保温强度升降调节机构将气凝胶毡顶端均连接到保温强度升降调节机构上,调整外墙保温层内部的保温强度,利用现有气凝胶毡与建筑外墙配合使用的基础上,在建筑外墙内部预先开设有一定宽度的外墙保温层,然后在外墙保温层内部设置可同时连接多面气凝胶毡进行伸展的保温强度升降调节机构,然后根据建筑外墙以及室内的保温需求程度,扩展相应层数的气凝胶毡,控制保温的程度。

Description

气凝胶毡外墙保温系统及其施工方法
技术领域
本发明属于建筑外墙保温技术领域,尤其涉及气凝胶毡外墙保温系统及其施工方法。
背景技术
气凝胶毡是以纳米二氧化硅或金属类气凝胶为主体材料,通过特殊工艺同碳纤维或陶瓷玻璃纤维棉或预氧化纤维毡复合而成的柔性保温毡。其特点是导热系数低,有一定的抗拉及抗压强度,属于新型的管道保温材料,随着现代建筑技术的不断发展,建筑房屋的保温功能越来越受到人们的关注,现有的建筑外墙保温技术多采用传统岩棉,虽然其可以起到一定的保温作用,但是其材质差,在施工过程中容易破损,而且不易存放,防火能力较差,同时在保温吸水方面效果一般,随着技术的不断更新,气凝胶一种新型纳米材料的出现,有效的解决了上述的问题,具有多孔网络骨架结构,比表面积大,材料内部有超过90%体积的空气,密度极低;气凝胶材料的导热系数极低,气凝胶用作建筑材料,具有轻量化和节能效果好的优势。
气凝胶毡在与建筑外墙配合使用时,利用气凝胶毡的热传导性、对流以及辐射能力,可有效的将室内外温度进行阻挡,不仅能够对外墙的保温进行控制,也在一定程度上对室内温度进行保持,充分解决了传统岩棉使用过程中出现的一些问题,气凝胶毡在安装使用时,一般将其粘接在外墙内部,即一次性根据保温面积的需要,将气凝胶毡固定安装在外墙内,此种安装方式存在的问题是:一次性固定安装,对于外墙的保温程度恒定,但是由于环境温度的变化,对于墙体的影响也不相同,在寒冷的冬天,户外温度低,此时需要建筑外墙有较高的保温能力,在炎热的夏天时,户外温度高,此时建筑外墙内部则不需要较高的保温能力,对于此类问题,最好能够根据户外的温度,能够对外墙的保温能力进行调节,使得无论对于外墙内部温度或者室内温度,都可以进行适当性的调整,但是调节性保温功能,对于现有的固定安装在外墙内部的气凝胶毡来说,无法实现,对于鉴于该问题,需设计一种可解决的技术方案。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供气凝胶毡外墙保温系统,旨在解决上述问题。
本发明是这样实现的,气凝胶毡外墙保温系统,包括:建筑墙体、建筑内墙、建筑外墙;建筑墙体的内外分别由建筑内墙与建筑外墙组成,建筑内墙与建筑外墙之间开设有外墙保温层,外墙保温层靠近建筑外墙内部一侧,主要用于对建筑外墙内部进行保温,次要对室内进行保温,外墙保温层内侧以中部为界两侧对称升降式分布设置有多层气凝胶毡,气凝胶毡顶部共同控制式自动连接有一组保温强度升降调节机构,保温强度升降调节机构顶部通过机构安装板固定安装在外墙保温层顶内部,两侧气凝胶毡分别拆卸式连接在保温强度升降调节机构不同的高度位置,呈现阶梯式分布,同时每个所述气凝胶毡底端对应的外墙保温层底内部开设有气凝胶毡收卷槽,外墙保温层内底部的气凝胶毡收卷槽整体呈V型分布,与连接在保温强度升降调节机构上的气凝胶毡整体对应,每个气凝胶毡收卷槽内底部转动设置有收卷辊,延伸至气凝胶毡收卷槽内部的气凝胶毡底端固定缠绕式连接在收卷辊上,收卷辊的两端设置有发条弹簧,利用发条弹簧的弹性作用,保持持续对气凝胶毡施加向下的拉力,气凝胶毡利用其两端的收卷辊与保温强度升降调节机构,保持将其竖直的展开在外墙保温层内部,阻断两侧的气体流动,实现保温的功能;
其中,首先启动保温强度升降调节机构将气凝胶毡顶端均连接到保温强度升降调节机构上,然后根据户外环境温度的状况,调整外墙保温层内部的保温强度,若是需要进行充分保温,此时启动保温强度升降调节机构向上收缩至最大限度,即位于保温强度升降调节机构底端中部的气凝胶毡将外墙保温层内部两侧进行遮挡形成保温面,同时位于保温强度升降调节机构两侧的多面气凝胶毡,也同步形成保温层面,即形成多组保温面,达到最大化的保温效果,在需要适当性的保温时,根据保温的需求,可选择保温强度升降调节机构底端中部的气凝胶毡形成一个完整的保温面,其他气凝胶毡形成不完全保温面,也可选择通过保温强度升降调节机构将气凝胶毡都形成不完全保温面,即达到保温强度适应性调节的功能。
本发明上述实施例中提供了气凝胶毡外墙保温系统,并基于该气凝胶毡外墙保温系统提供气凝胶毡外墙保温系统的施工方法,其具体操作步骤如下:
S1、在建筑墙体建设的过程中,在建筑外墙内部预开设预留出外墙保温层,同时在外墙保温层顶内部开设机构安装板安装槽,以及在外墙保温层底内部开设有多组整体呈V型分布的气凝胶毡收卷槽;
S2、在每个气凝胶毡收卷槽内底部转动安装收卷辊,收卷辊上缠绕长度大于外墙保温层内部高度的气凝胶毡,同时在收卷辊的两端设置发条弹簧,发条弹簧用于保持为气凝胶毡提供持续的收缩力,保持拉伸后的气凝胶毡能够竖直充分伸展,以及在S中的机构安装板安装槽内固定安装待使用的保温强度升降调节机构顶部机构安装板;
S3、将保温强度升降调节机构内部的升降伺服电机以及侧电动伸缩电机、端电动伸缩电机通过无线或者有线与控制端连接;
S4、根据户外环境温度的状况,调节外墙保温层内部的保温强度,即操作人员通过控制端启动升降伺服电机运行,升降伺服电机驱动输出轴带动旋转盘转动,然后旋转盘上的升降旋转涡状轨道与三组不完全齿轮啮合旋转,然后控制不完全齿轮摆动,不完全齿轮在摆动的同时,在中摆动杆、U型转动架以及转动轴的连接下,同步带动活动架与端连接板升降,而后根据保温面的数量需求,控制合适数量的气凝胶毡与连接插杆连接,然后形成保温面置于外墙保温层内部进行保温操作;
在不需要保温时,直接将保温强度升降调节机构完全收缩至外墙保温层顶内部,此时外墙保温层内部仅通过建筑外墙的外侧壁进行温度阻挡;需要弱保温时,启动升降伺服电机驱动端连接板下降,同时仅将端电动伸缩电机端部的连接插杆与其对应的气凝胶毡底部连接插孔连接,然后将气凝胶毡伸展,形成一层保温面进行保温,需要最强保温时,同时启动全部连接插杆与对应的气凝胶毡顶部连接插孔连接,然后将全部的气凝胶毡向上升起,形成最多层的保温面进行保温,其余处于弱保温与最强保温之间的情况,可根据实际需求,选择控制合适数量的气凝胶毡伸展,依次实现不同保温程度的功能。
本发明提供的气凝胶毡外墙保温系统,通过在现有气凝胶毡与建筑外墙配合使用的基础上,在建筑外墙内部预先开设有一定宽度的外墙保温层,然后在外墙保温层内部设置可同时连接多面气凝胶毡进行伸展的保温强度升降调节机构,然后根据建筑外墙以及室内的保温需求程度,扩展相应层数的气凝胶毡,控制保温的程度;
通过设置连接插杆自动移动与气凝胶毡顶部的连接插孔插接连接,以及将升降伺服电机、侧电动伸缩电机、端电动伸缩电机通过无线或者有线与控制端连接,便于远程控制建筑外墙内部的保温状况,提高智能化操作水平;
通过设置一组升降伺服电机驱动旋转盘旋转,然后在旋转盘的边部安装升降旋转涡状轨道,而后设置多组不完全齿轮同时与升降旋转涡状轨道啮合,然后在转动销的连接下,控制不完全齿轮摆动,而后带动中摆动杆控制活动架、端电动伸缩电机上下移动,实现高度调节,本机构在设置一组升降伺服电机的前提下,同时控制多组活动架同步升降,充分提高能源的利用率,同时结构紧凑,简单,稳定性高。
附图说明
图1为气凝胶毡外墙保温系统中建筑墙体的结构示意图。
图2为气凝胶毡外墙保温系统中气凝胶毡的结构示意图。
图3为气凝胶毡外墙保温系统中保温强度升降调节机构的立体结构示意图。
图4为气凝胶毡外墙保温系统中保温强度升降调节机构的主视结构示意图。
图5为气凝胶毡外墙保温系统中保温强度升降调节机构与气凝胶毡的连接结构示意图。
图6为图3中A的放大结构示意图;
附图中:建筑墙体10,建筑内墙11,建筑外墙12,外墙保温层13,气凝胶毡收卷槽14,收卷辊15,发条弹簧16,气凝胶毡17,气凝胶毡收卷折痕18,气凝胶毡端杆19,连接块20,连接插孔21,保温强度升降调节机构22,机构安装板23,升降伺服电机24,输出轴25,固定L型支架26,旋转盘27,升降旋转涡状轨道28,不完全齿轮29,转动销30,中摆动杆31,U型转动架32,侧电动伸缩电机33,连接插杆34,连接块35,端摆动杆36,活动架37,端连接板38,端电动伸缩电机39,转动轴40。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
以下结合具体实施例对本发明的具体实现进行详细描述。
如图1-3所示,为本发明实施例提供的气凝胶毡外墙保温系统的结构图,包括:建筑墙体10、建筑内墙11、建筑外墙12;建筑墙体10的内外分别由建筑内墙11与建筑外墙12组成,建筑内墙11与建筑外墙12之间开设有外墙保温层13,外墙保温层13靠近建筑外墙12内部一侧,主要用于对建筑外墙12内部进行保温,次要对室内进行保温,外墙保温层13内侧以中部为界两侧对称升降式分布设置有多层气凝胶毡17,气凝胶毡17顶部共同控制式自动连接有一组保温强度升降调节机构22,保温强度升降调节机构22顶部通过机构安装板23固定安装在外墙保温层13顶内部,两侧气凝胶毡17分别拆卸式连接在保温强度升降调节机构22不同的高度位置,呈现阶梯式分布,同时每个所述气凝胶毡17底端对应的外墙保温层13底内部开设有气凝胶毡收卷槽14,外墙保温层13内底部的气凝胶毡收卷槽14整体呈V型分布,与连接在保温强度升降调节机构22上的气凝胶毡17整体对应,每个气凝胶毡收卷槽14内底部转动设置有收卷辊15,延伸至气凝胶毡收卷槽14内部的气凝胶毡17底端固定缠绕式连接在收卷辊15上,收卷辊15的两端设置有发条弹簧16,利用发条弹簧16的弹性作用,保持持续对气凝胶毡17施加向下的拉力,气凝胶毡17利用其两端的收卷辊15与保温强度升降调节机构22,保持将其竖直的展开在外墙保温层13内部,阻断两侧的气体流动,实现保温的功能;
其中,首先启动保温强度升降调节机构22将气凝胶毡17顶端均连接到保温强度升降调节机构22上,然后根据户外环境温度的状况,调整外墙保温层13内部的保温强度,若是需要进行充分保温,此时启动保温强度升降调节机构22向上收缩至最大限度,即位于保温强度升降调节机构22底端中部的气凝胶毡17将外墙保温层13内部两侧进行遮挡形成保温面,同时位于保温强度升降调节机构22两侧的多面气凝胶毡17,也同步形成保温层面,即形成多组保温面,达到最大化的保温效果,在需要适当性的保温时,根据保温的需求,可选择保温强度升降调节机构22底端中部的气凝胶毡17形成一个完整的保温面,其他气凝胶毡17形成不完全保温面,也可选择通过保温强度升降调节机构22将气凝胶毡17都形成不完全保温面,即达到保温强度适应性调节的功能。
在本发明实施例中,保温强度升降调节机构22设置在外墙保温层13的内顶部,也就是建筑墙体10的顶内部,其内部的电力元件可通过无线或者有线连接进行控制,同时气凝胶毡收卷槽14开设在建筑墙体10的底部,不会对建筑外墙12、外墙保温层13内部造成影响;
由于气凝胶毡17一端缠绕在收卷辊15上,另一端与保温强度升降调节机构22拆卸式连接,气凝胶毡17在移动的过程中,需要进行翻转、缠绕、拉伸等操作,因此其在不影响保温能力的同时,还需要具有一定的柔韧性,在所述气凝胶毡17的两侧外部均设置有多条气凝胶毡收卷折痕18,气凝胶毡收卷折痕18的设置可增强气凝胶毡17在进行各种拉伸等操作时的简易程度,而且为了保证气凝胶毡17整体的稳固性,在气凝胶毡17的两端包边式设置有气凝胶毡端杆19,下侧气凝胶毡端杆19固定连接在收卷辊15上,上侧气凝胶毡端杆19顶中部安装有连接块20,连接块20与保温强度升降调节机构22拆卸式连接。
在本发明的一个实例中,每组气凝胶毡17之间的间距小于三厘米,确保根据每个区域环境温度的不同,在不增加建筑外墙12厚度的前提下,增加外墙保温层13内部的保温可调范围。
参阅图4-6,作为本发明的一种优选实施例,保温强度升降调节机构22包括有安装在机构安装板23底中部的升降伺服电机24,升降伺服电机24底端连接有输出轴25,输出轴25底端安装有圆形结构的旋转盘27,旋转盘27底边部安装设置有一组升降旋转涡状轨道28,升降旋转涡状轨道28上环形等间隔啮合有三个不完全齿轮29,不完全齿轮29的中部通过转动销30转动连接有端部固定在机构安装板23底部的固定L型支架26,此处结构利用旋转盘27上升降旋转涡状轨道28与不完全齿轮29旋转式啮合,在升降伺服电机24驱动旋转盘27旋转时,同步驱动不完全齿轮29转动,同时在不完全齿轮29远离机构安装板23的一侧连接有端摆动杆36,端摆动杆36端部通过转动轴40转动连接有多段呈类Z型分布的中摆动杆31,位于最下侧中摆动杆31端部通过转动销30共同连接有一个与旋转盘27平行的端连接板38,旋转盘27与端连接板38之间升降式设置有多个活动架37,活动架37分别分布在对应的中摆动杆31中部,且通过转动轴40与U型转动架32配合与中摆动杆31连接,即在旋转盘27旋转带动升降旋转涡状轨道28控制不完全齿轮29摆动时,在中摆动杆31、U型转动架32、转动轴40的转动等连接下,同步带动多组活动架37以及端连接板38进行升降,实现通过设置一组升降伺服电机24运行,同步驱动多个活动架37与一个端连接板38进行伸缩;
所述端连接板38底中部安装有端电动伸缩电机39,位于端电动伸缩电机39竖直面两侧的活动架37上均安装有连接块35,连接块35端部连接有侧电动伸缩电机33,所述端电动伸缩电机39与侧电动伸缩电机33端部均拆卸式连接有一组竖直的气凝胶毡17,即通过活动架37、端连接板38的升降,实现气凝胶毡17在外墙保温层13内部的伸展,然后调节外墙保温层13内部保温面的层数,进而实现保温强度的调节功能。
作为本发明的一种优选实施例,所述端电动伸缩电机39、侧电动伸缩电机33的端部固定连接有连接插杆34,同时在每个连接块20朝向连接插杆34的一侧开设有连接插孔21,当保温强度升降调节机构22未与气凝胶毡17接触时,在发条弹簧16的弹性作用下,气凝胶毡17完全收缩缠绕在收卷辊15上,在需要将气凝胶毡17与保温强度升降调节机构22连接时,预先启动升降伺服电机24控制活动架37、端连接板38下降,直至将对应的连接插杆34与气凝胶毡17顶部的连接插孔21靠近,然后启动侧电动伸缩电机33、端电动伸缩电机39控制连接插杆34置于连接插孔21内部,然后将连接插杆34与连接块20连接,而后反向控制活动架37、端连接板38升起,然后将气凝胶毡17伸展形成保温面;
由于活动架37之间以及活动架37与端连接板38之间均存在一定的高度差,其端部的连接插杆34之间也存在距离,因此连接插杆34对应的气凝胶毡17顶部的连接块20,若想同时能够与连接插杆34连接,此时每组气凝胶毡17顶部的连接块20应当根据连接插杆34的高度,对应调整相邻之间的高度,确保升降伺服电机24在驱动输出轴25旋转,然后控制活动架37、端连接板38同步移动时,能够将每个连接插杆34均移动到其对应的气凝胶毡17顶部的连接块20一侧,实现同步控制连接拆卸,同时由于每组与连接插杆34连接的气凝胶毡17存在高度差,在调节建筑外墙12以及室内的温度时,还可以进行局部调节,根据中摆动杆31的伸展程度,调节活动架37、活动架37高度移动的时候,气凝胶毡17未遮挡到的区域,则不具有保温能力,该操作又进一步增加了本保温系统的保温调节方式。
本发明上述实施例中提供了气凝胶毡外墙保温系统,并基于该气凝胶毡外墙保温系统提供气凝胶毡外墙保温系统的施工方法,其具体操作步骤如下:
S1、在建筑墙体10建设的过程中,在建筑外墙12内部预开设预留出外墙保温层13,同时在外墙保温层13顶内部开设机构安装板23安装槽,以及在外墙保温层13底内部开设有多组整体呈V型分布的气凝胶毡收卷槽14;
S2、在每个气凝胶毡收卷槽14内底部转动安装收卷辊15,收卷辊15上缠绕长度大于外墙保温层13内部高度的气凝胶毡17,
同时在收卷辊15的两端设置发条弹簧16,发条弹簧16用于保持为气凝胶毡17提供持续的收缩力,保持拉伸后的气凝胶毡17能够竖直充分伸展,以及在S1中的机构安装板23安装槽内固定安装待使用的保温强度升降调节机构22顶部机构安装板23;
S3、将保温强度升降调节机构22内部的升降伺服电机24以及侧电动伸缩电机33、端电动伸缩电机39通过无线或者有线与控制端连接;
S4、根据户外环境温度的状况,调节外墙保温层13内部的保温强度,即操作人员通过控制端启动升降伺服电机24运行,升降伺服电机24驱动输出轴25带动旋转盘27转动,然后旋转盘27上的升降旋转涡状轨道28与三组不完全齿轮29啮合旋转,然后控制不完全齿轮29摆动,不完全齿轮29在摆动的同时,在中摆动杆31、U型转动架32以及转动轴40的连接下,同步带动活动架37与端连接板38升降,而后根据保温面的数量需求,控制合适数量的气凝胶毡17与连接插杆34连接,然后形成保温面置于外墙保温层13内部进行保温操作;
在不需要保温时,直接将保温强度升降调节机构22完全收缩至外墙保温层13顶内部,此时外墙保温层13内部仅通过建筑外墙12的外侧壁进行温度阻挡;需要弱保温时,启动升降伺服电机24驱动端连接板38下降,同时仅将端电动伸缩电机39端部的连接插杆34与其对应的气凝胶毡17底部连接插孔21连接,然后将气凝胶毡17伸展,形成一层保温面进行保温,需要最强保温时,同时启动全部连接插杆34与对应的气凝胶毡17顶部连接插孔21连接,然后将全部的气凝胶毡17向上升起,形成最多层的保温面进行保温,其余处于弱保温与最强保温之间的情况,可根据实际需求,选择控制合适数量的气凝胶毡17伸展,依次实现不同保温程度的功能。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,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、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.气凝胶毡外墙保温系统,其特征在于,所述气凝胶毡外墙保温系统包括:建筑墙体、建筑内墙、建筑外墙;建筑墙体的内外分别由建筑内墙与建筑外墙组成;
外墙保温层,开设在所述建筑内墙与建筑外墙之间,所述外墙保温层靠近建筑外墙内部一侧,主要用于对建筑外墙内部进行保温,次要对室内进行保温;
气凝胶毡,以所述外墙保温层内侧中部为界,对称升降式分布设置,且设置有多层;
保温强度升降调节机构,共同控制式自动连接在所述气凝胶毡顶部,所述保温强度升降调节机构顶部通过机构安装板固定安装在外墙保温层顶内部,两侧气凝胶毡分别拆卸式连接在保温强度升降调节机构不同的高度位置,呈现阶梯式分布,每个所述气凝胶毡底端对应的外墙保温层底内部开设有气凝胶毡收卷槽,外墙保温层内底部的气凝胶毡收卷槽整体呈V型分布,与连接在保温强度升降调节机构上的气凝胶毡整体对应,每个气凝胶毡收卷槽内底部转动设置有收卷辊,延伸至气凝胶毡收卷槽内部的气凝胶毡底端固定缠绕式连接在收卷辊上,收卷辊的两端设置有发条弹簧。
2.根据权利要求1所述的气凝胶毡外墙保温系统,其特征在于,所述气凝胶毡的两侧外部均设置有多条气凝胶毡收卷折痕,所述气凝胶毡的两端包边式设置有气凝胶毡端杆,下侧气凝胶毡端杆固定连接在收卷辊上,上侧气凝胶毡端杆顶中部安装有连接块,连接块与保温强度升降调节机构拆卸式连接。
3.根据权利要求2所述的气凝胶毡外墙保温系统,其特征在于,每组所述气凝胶毡之间的间距小于三厘米。
4.根据权利要求1所述的气凝胶毡外墙保温系统,其特征在于,所述保温强度升降调节机构包括有安装在所述机构安装板底中部的升降伺服电机,升降伺服电机底端连接有输出轴,输出轴底端安装有圆形结构的旋转盘,旋转盘底边部安装设置有一组升降旋转涡状轨道,升降旋转涡状轨道上环形等间隔啮合有三个不完全齿轮,不完全齿轮的中部通过转动销转动连接有端部固定在机构安装板底部的固定L型支架,所述不完全齿轮远离机构安装板的一侧连接有端摆动杆,端摆动杆端部通过转动轴转动连接有多段呈类Z型分布的中摆动杆,位于最下侧中摆动杆端部通过转动销共同连接有一个与旋转盘平行的端连接板,旋转盘与端连接板之间升降式设置有多个活动架,活动架分别分布在对应的中摆动杆中部,且通过转动轴与U型转动架配合与中摆动杆连接。
5.根据权利要求4所述的气凝胶毡外墙保温系统,其特征在于,所述端连接板底中部安装有端电动伸缩电机,位于端电动伸缩电机竖直面两侧的活动架上均安装有连接块,连接块端部连接有侧电动伸缩电机,所述端电动伸缩电机与侧电动伸缩电机端部均拆卸式连接有一组竖直的气凝胶毡。
6.根据权利要求5所述的气凝胶毡外墙保温系统,其特征在于,所述端电动伸缩电机、侧电动伸缩电机的端部固定连接有连接插杆,每个所述连接块朝向连接插杆的一侧开设有连接插孔。
7.一种如权利要求1-6任一所述气凝胶毡外墙保温系统的气凝胶毡外墙保温系统的施工方法,其特征在于,包括具体步骤如下:
S1、在建筑墙体建设的过程中,在建筑外墙内部预开设预留出外墙保温层,同时在外墙保温层顶内部开设机构安装板安装槽,以及在外墙保温层底内部开设有多组整体呈V型分布的气凝胶毡收卷槽;
S2、在每个气凝胶毡收卷槽内底部转动安装收卷辊,收卷辊上缠绕长度大于外墙保温层内部高度的气凝胶毡,同时在收卷辊的两端设置发条弹簧,在S中的机构安装板安装槽内固定安装待使用的保温强度升降调节机构顶部机构安装板;
S3、将保温强度升降调节机构内部的升降伺服电机以及侧电动伸缩电机、端电动伸缩电机通过无线或者有线与控制端连接;
S4、根据户外环境温度的状况,调节外墙保温层内部的保温强度,即操作人员通过控制端启动升降伺服电机运行,升降伺服电机驱动输出轴带动旋转盘转动,然后旋转盘上的升降旋转涡状轨道与三组不完全齿轮啮合旋转,然后控制不完全齿轮摆动,不完全齿轮在摆动的同时,在中摆动杆、U型转动架以及转动轴的连接下,同步带动活动架与端连接板升降,而后根据保温面的数量需求,控制合适数量的气凝胶毡与连接插杆连接,然后形成保温面置于外墙保温层内部进行保温操作;
在不需要保温时,直接将保温强度升降调节机构完全收缩至外墙保温层顶内部,此时外墙保温层内部仅通过建筑外墙的外侧壁进行温度阻挡;需要弱保温时,启动升降伺服电机驱动端连接板下降,同时仅将端电动伸缩电机端部的连接插杆与其对应的气凝胶毡底部连接插孔连接,然后将气凝胶毡伸展,形成一层保温面进行保温,需要最强保温时,同时启动全部连接插杆与对应的气凝胶毡顶部连接插孔连接,然后将全部的气凝胶毡向上升起,形成最多层的保温面进行保温,其余处于弱保温与最强保温之间的情况。
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