CN205778157U - 一种天气感应自动窗 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种天气感应自动窗,该天气感应自动窗包括,雨水检测装置、气泵、气动阀。雨水检测装置检测降雨量当到达一定的阈值的时候,气泵电路导通,气泵控制气动阀移动,气动阀推动窗户关闭,气动阀采用双层递进推动,减少甚至消除了对窗架的冲击。本实用新型结构简单、实现方便、动作稳定可靠且能在大雨天自动关闭,从而避免了室内物品受损。

Description

一种天气感应自动窗
技术领域
本实用新型涉及一种感应自动窗领域,特别涉及一种天气感应自动窗。
背景技术
窗是建筑物必不可少的功能部件,主要起调节亮度和通风的作用,多数时候人们为了保证室内空气新鲜,窗户一般是敞开的,但在一些特殊情况,比如夜间睡眠时、外出时突然下暴雨,窗户没能及时关会造成很多不必要的麻烦,现在也有很多自动窗,一般以无线接收模块为主模块,但在熟睡以及出行在信号不佳的地区,就起不到控制作用,而且一般,如外出,不同的地区的天气情况是不一样的,可能用户本身也没有察觉到自己房子这边下了雨。
授权公告号为CN 204876995 U、申请公告日为2015年12月16日的中国专利公开了一种风雨感应式自动窗,其由安装在室外的雨水传感器、风斗、速度传感器、滑动窗的位移传感器、电机、无线通信模块以及上位机模块组成,在遇到风雨天气时雨水传感器接收到雨水信号,信号传递给上位机而后启动电机,关闭窗户。
现有技术的不足之处在于,在阴雨连绵的情况下,雨水传感器长时间处于湿润状态下很容易钝化,甚至失去感应效果,从而影响整体的控制效果。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种天气感应自动窗,其解决了风雨感应窗因雨水传感器在长期阴雨天气下易钝化而影响控制效果的在问题,达到了感应自动窗的整体控制不受潮湿天气影响的效果。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种天气感应自动窗,包括雨水检测装置,其特征是:所述雨水检测装置包括防水外壳、电控箱、杯体、平衡弹簧,所述杯体与防水外壳滑移套接,所述平衡弹簧套接在杯体和防水外壳之间,所述杯体的底面设置有底面出水口,所述杯体上设置有导通电极,所述导通电极包含在电控箱内,所述电控箱设置在防水外壳外壁,所述电控箱内设置有连通气泵接触式的上气泵电极和下气泵电极。
采用上述结构,弹簧连接杯体和防水外壳对杯体起到支撑作用,在杯体内没有雨水累积时,在弹簧的支撑下杯体处在气泵电极上方,出水口的直径较小,在只有细雨时一般也无需关窗,故此时杯体内的水会从小出水口流出,保持杯体重量,当雨量增大时,出水口的出水量不及杯体内雨水的蓄积量,杯体内雨水逐渐累积,杯体重量增加,杯体下移,设置在杯体上的导通电极跟随杯体一同下移,直到接触到气泵电极,此时气泵电路导通,气泵控制气缸将窗户关上,当天气晴朗时,杯体内的水排出,在弹簧的作用下,杯体以及连在杯体上的导通电极逐渐上升,从而接触到上气泵电极,气泵控制气缸将窗户打开。
进一步优选为:所述杯体侧壁上设置有侧壁出水口,所述侧壁出水口与杯体底部间的距离小于杯体于防水外壳内的最大滑移距离。
采用上述结构,当雨水积累,杯体下降到电极触碰时就是杯体于防水外壳内的最大滑移距离,此时杯体的侧壁出水口处于防水外壳底部下方,此时杯体内的水线刚好超过出水口,多余的水从出水口溢出。
进一步优选为:所述杯体的开口处设置有杯体喇叭状扩口,所述杯体喇叭状扩口向外延伸直至防水外壳内壁。
采用上述结构,喇叭状扩口有导流的作用,防止水从防水外壳内壁流入安装弹簧的容腔内而造成弹簧生锈腐蚀,也防止水流入电控箱,对电路控制产生影响。
进一步优选为:所述防水外壳的开口处设置有壳体喇叭状扩口,所述开壳体喇叭状扩口向内延伸形成漏斗状。
采用上述结构,防水外壳的锥形设置能使得雨水检测装置能更多的接收雨水,从而提高阈值,使得检测反馈的反应更敏锐,同时,喇叭状扩口起导流作用,喇叭状扩口指向内部的边缘的方向超出内壁一部分使得流经开口的水不会经过内壁而直接进入到杯体,从而进一步防止水从防水外壳内壁流入安装弹簧的容腔内而造成弹簧生锈腐蚀。
进一步优选为:所述防水外壳的开口处设置有防异物的滤网。
采用上述结构,滤网的设置可以防止一些无法从出水口流出的异物进入杯体而影响雨水检测装置的系统平衡,一般滤网设置为球面状,这样滤网上就不容易堆积异物,有一定的自净能力。
进一步优选为:所述天气感应自动窗包括气缸,所述气缸包括缸体、气孔Pa、气孔Pb、气孔Pc、气孔Pd,气室Da、气室Db、气室Dc,以及塞杆Sa、塞杆Sb,所述气孔Pa和气孔Pb分别与所述气室Da导通,所述塞杆Sa穿过所述气室Da,所述气孔Pc和气孔Pd分别与所述气室Db导通,所述塞杆Sb穿过所述气室Db,所述塞杆Sa、塞杆Sb在所述气室Dc处交会,所述塞杆Sb将所述塞杆Sa压紧;所述塞杆Sa的前端与滑动型的窗户相连,窗户滑动方向和所示塞杆的运动方向一致,或所述塞杆Sa前端与转动式窗户连接,缸体本身与墙面设置为可旋转,所述塞杆Sa前端与转动式窗户通过可旋转式铰接头连接。
采用上述结构,当降雨时,雨水检测装置的下气泵电极被触动导通,气泵开始给气孔Pb充气,气孔Pa开始放气,从而推动塞杆Sa向前,窗户被塞杆Pa推动直至靠近窗架,为了防止窗户撞到窗架,气孔Pb仅充气较少时间,气孔Pb充气合适时间后,气孔Pb的充气关闭,气泵开始对Pd充气,气孔Pc放气,塞杆2向前移动,从而推动塞杆Sa进一步将窗户压紧。
当天气放晴时候,雨水检测装置的上气泵电极被触动导通,气泵开始给气孔Pc的充气关闭,气泵开始对Pc充气,气孔Pd放气,塞杆2向后移动,而后气孔Pc停止充气,气孔Pa开始充气,气孔Pb开始放气,从而推动塞杆Sa向后,窗户被塞杆Pa推动直至远离窗架,打开窗户。
进一步优选为:所述Sb和所述气室Da的前端之间设置有较短的缓冲弹簧。
采用上述结构,由于气压传动一般速度较快冲力较大,缓冲弹簧可以使得塞杆Sb对塞杆Sa的冲击力较小,从而使得塞杆Sb对窗户压紧的过程冲击力也较小,保护了窗户和窗架。
进一步优选为:所述杯体中放入有减缓水析出的吸水海绵。
采用上述结构,出水口的设置使得杯体内的水的蓄积较为缓慢,加了吸水海绵之后,提供一定程度蓄水能力以及减缓水从出水口出水的速度,从而使得雨水加测装置的反应更为敏锐。
进一步优选为:所述防水外壳以及内部通道为L形,所述L形的开口端设置有倾斜的导流挡板以及对应覆盖在倾斜开口的滤网。
采用上述结构,采用L形的防水外壳结构可以使得外壳开口与杯体不在同一直线上,也就是说滤网可以设置成水平成一定角度倾斜的方向而不是竖直方向,这样更有利于滤网表面的异物自动脱落。
综上所述,本实用新型具有以下有益效果:当只有细雨时,一般也无需关窗,故此时杯体内的水会从小出水口流出,保持杯体重量,窗户是敞开着,当雨量增大时,出水口的出水量不及杯体内雨水的蓄积量,杯体内雨水逐渐累积,杯体重量增加,杯体下移,设置在杯体上的导通电极跟随杯体一同下移,直到接触到气泵电极,此时气泵电路导通,气泵控制气缸将窗户关上,当天气晴朗时,杯体内的水排出,在弹簧的作用下,杯体以及连在杯体上的导通电极逐渐上升,从而接触到上气泵电极,气泵控制气缸将窗户打开。
附图说明
图1是实施例一的雨水检测装置的结构视图,示出了雨水检测装置的整体结构;
图2是实施例一图1以电箱对称面为横截面的截面图,示出了雨水检测装置的内部结构;
图3是实施例一的气缸的外观图,示出了气缸的整体外观图;
图4是实施例一图3以A-A为截面的剖视图,示出了在天气晴朗的情况下气缸内部的结构和状态;
图5是实施例一图3以A-A为截面的剖视图,示出了在刚接收到下雨信号的情况下气缸内部的结构和状态;
图6是实施例一图3以A-A为截面的剖视图,示出了在阴雨天气的情况下气缸内部的结构和状态;
图7是实施例一的整套装置控制示意图,示出了雨水检测系统与气缸以及窗户之间的控制关系。
图8是实施例二的雨水检测装置结构视图,示出了雨水检测装置的整体结构;
图9是实施例二图7以电箱对称面为横截面的截面图,示出了雨水检测装置的内部结构;
图中,1.防水外壳;2.电控箱3.杯体;4.平衡弹簧;11.外壳的喇叭状扩口;12.滤网;13.防水外壳通孔;21.上气泵电极;22.下气泵电极;31.杯体的喇叭状扩口;32.侧壁出水口;33.底面出水口;34.导通电极;5.气缸;51.缸体;52.导气孔Pa;53.导气孔Pb;54.导气孔Pc;55.导气孔Pd;56.塞杆Sa;57.塞杆Sb;58.气室Da;59.气室Db;591.气室Dc。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
实施例1:天气感应自动窗,如图1-2所示,图1中电箱设置在防水外壳(1)外壁,防水外壳(1)的上方安装有滤网12,防水外壳(1)整体表现为圆柱体以及一个喇叭状扩口11的开口,图2中可见,喇叭状扩口11指向内部的边缘的方向超出内壁一部分,外壳底面有一通孔13,杯体3安装在防水外壳(1)内部,杯体3下部穿过防水外壳(1)的通孔13,杯体3和防水外壳(1)之间安装有一弹簧,弹簧包裹杯体3处于杯体3与防水外壳(1)间隙产生的容腔,杯体3的开口处有一锥形结构31,其锥形开口方向与防水外壳(1)的锥形结构相同,并且杯体3锥形结构31紧贴防水外壳(1)内壁,与防水外壳(1)的锥形结构一同组成导流效果,防止水进入弹簧的容腔以及电箱内;杯体3的底部设置有底面出水口33,出水口孔径很小,在下雨时,当降雨量达到一定程度出水细孔内就会蓄积水而使杯体3向下移动,杯体3的侧壁上设置有侧壁出水口32,当杯体3内的水累积到一定量后,侧壁出水口32位于防水外壳(1)底面的下方,水从侧壁出水口32溢出,防止过度积水;杯体3上有一突出的导通电极34,导通电极34位于电箱内的上气泵电极21和下气泵电极22之间,导通电极34跟随杯体3一同上下运动,雨天接触并导通下气泵电极22,晴天时接触并导通上气泵电极21。
如图3-7所示,当天气晴朗时,气泵处于图4状态,塞杆Sa56和塞杆Sb57都处于气室的上方,当开始下雨时,雨水检测装置的下气泵电极22被触动导通,气泵开始给气孔Pb53充气,气孔Pa52开始放气,从而推动塞杆Sa56向前,窗户被塞杆Pa52推动直至靠近窗架,为了防止窗户撞到窗架,气孔Pb53仅充气较少时间,气孔Pb53充气合适时间后,气孔Pb53的充气关闭,气泵开始对Pd55充气,气孔Pc54放气,塞杆2向前移动,从而推动塞杆Sa56进一步将窗户压紧,也就是图6的状态;当天气放晴时候,雨水检测装置的上气泵电极21被触动导通,气泵开始给气孔Pc54的充气关闭,气泵开始对Pc54充气,气孔Pd55放气,塞杆2向后移动,而后气孔Pc54停止充气,气孔Pa52开始充气,气孔Pb53开始放气,从而推动塞杆Sa56向后,窗户被塞杆Pa52推动直至远离窗架,打开窗户,回到图4状态。
实施例2:如图8-9所示,与实施例一的不同之处在于,防水外壳(1)以及内部通道为L形,L形的开口端设置有倾斜的导流挡板以及对应覆盖在倾斜开口的滤网12,滤网12的设置可以防止一些无法从出水口流出的异物进入杯体3而影响雨水检测装置的系统平衡,一般滤网12设置为球面状,这样滤网12上就不容易堆积异物,有一定的自净能力。
实施例3:与实施例一的不同之处在于,杯体3内设置有吸水海绵,实施例一中的杯体3时内部中空的,雨水收集后部分直接流出,整个系统反应相对较缓慢,在杯体3内加入吸水海绵在一定程度上起着滞流的作用,增强蓄水速度,系统反应更快,在放晴时有时候会突然再出现阵雨,海绵的滞流作用可以对天气反应有一定的缓冲时间,从而达到更好的控制效果。

Claims (10)

1.一种天气感应自动窗,包括雨水检测装置,其特征是:所述雨水检测装置包括防水外壳(1)、杯体(3)、平衡弹簧(4),所述杯体(3)与防水外壳(1)滑移套接,所述平衡弹簧套接在杯体和防水外壳之间,所述杯体(3)的底面设置有底面出水口(33),所述杯体(3)上设置有导通电极(34),所述导通电极(34)穿过在防水外壳(1)外壁,所述防水外壳(1)外部设置有连通气泵的上气泵电极(21)和下气泵电极(22)。
2.根据权利要求1所述的天气感应自动窗,其特征是:所述杯体侧壁上设置有侧壁出水口(32),所述侧壁出水口(32)与杯体底部间的距离小于杯体于防水外壳内的最大滑移距离。
3.根据权利要求1所述的天气感应自动窗,其特征是:所述杯体(3)的开口处设置有杯体喇叭状扩口(31),所述杯体喇叭状扩口(31)向外延伸直至防水外壳(1)内壁。
4.根据权利要求3所述的天气感应自动窗,其特征是:所述防水外壳(1)的开口处设置有壳体喇叭状扩口(11),所述的壳体喇叭状扩口(11)向内延伸形成漏斗状。
5.根据权利要求4所述的天气感应自动窗,其特征是:所述防水外壳(1)的开口处设置有防异物的滤网(12)。
6.根据权利要求1所述的天气感应自动窗,其特征是:所述天气感应自动窗包括气缸(5),所述气缸(5)包括缸体(51)、气孔Pa(52)、气孔Pb(53)、气孔Pc(54)、气孔Pd(55),气室Da(58)、气室Db(59)、气室Dc(591),以及塞杆Sa(56)、塞杆Sb(57),所述气孔Pa(52)和气孔Pb(53)分别与所述气室Da(58)导通,所述塞杆Sa(56)穿过所述气室Da(58),所述气孔Pc(54)和气孔Pd(55)分别与所述气室Db(59)导通,所述塞杆Sb(57)穿过所述气室Db(59),所述塞杆Sa(56)、塞杆Sb(57)在所述气室Dc(591)处交会,所述塞杆Sb(57)将所述塞杆Sa(56)压紧。
7.根据权利要求6所述的天气感应自动窗,其特征是:所述塞杆Sa(56)的前端与滑动型的窗户相连,窗户滑动方向和所示塞杆的运动方向一致,或所述塞杆Sa(56)前端与转动式窗户连接,缸体(51)本身与墙面设置为可旋转,所述塞杆Sa(56)前端与转动式窗户通过可旋转式铰接头连接。
8.根据权利要求6所述的天气感应自动窗,其特征是:所述塞杆Sb和所述气室Da(58)的前端之间设置有较短的缓冲弹簧。
9.根据权利要求1所述的天气感应自动窗,其特征是:所述杯体(3)中放置有减缓水析出的吸水海绵。
10.根据权利要求1所述的天气感应自动窗,其特征是:所述防水外壳(1)以及内部通道为L形,所述L形的开口端设置有倾斜的导流挡板以及对应覆盖在倾斜开口的滤网(12)。
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