CN208350695U - 一种建筑门窗保温性能检测设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及门窗保温检测技术领域,特别涉及一种建筑门窗保温性能检测设备,解决了现有技术中的门窗保温性能检测设备内风力无法调节的问题,其技术方案要点是,出风口处设置有风力调节机构,风力调节机构包括支撑架,支撑架的一端与出风口连接,另一端开设有调风口,所述调风口处设置有用于调节调风口出风量大小的挡板。通过采用上述技术方案,当需要调节冷箱内的风力时,即可通过移动挡板对调风口进行不同程度的遮挡,从而实现调节调风口出风量的大小。冷风气流风机直接与制冷组件的冷气口相连接,提高了冷箱内,冷气流通的效率,从而更快的使冷箱内的温度达到均匀的效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及门窗保温检测技术领域,特别涉及一种建筑门窗保温性能检测设备。
背景技术
建筑门窗保温性能检测是基于稳定传热原理,采用标定热箱法检测窗户保温性能。试件一侧为热箱,模拟采暖建筑冬季室内气候条件,另一侧为冷箱,模拟冬季室外气候条件。在对试件缝隙进行密封处理,试件两侧各自保持稳定的空气温度、气流速度和热辐射条件下,测量热箱中电暖气的发热量,减去通过热箱外壁和试件框的热损失,除以试件面积与两侧空气温差的乘积,即可计算出试件的传热系数K值。
现有技术中,例如在授权公告号为CN203249884U的中国实用新型专利中,公开了一种自动化建筑门窗保温性能检测设备,在冷箱的一侧,为了模拟室外的环境,安装有变频制冷机组,而冷箱内设置有冷风气流风机,从而实现冷箱内冷气的流通。然而,室外的空气流通速度也会影响到冷箱、热箱、待测门窗间的传热效率,因而有必要研发一种具有风力调节功能的冷风气流风机。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种建筑门窗保温性能检测设备,其优势在于,其冷风气流风机的风力可调节,从而更好的模拟冬季室外气候条件,以提高检测精度。
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:
一种建筑门窗保温性能检测设备,包括热箱、冷箱、试件框、控湿系统和环境空间,所述冷箱内安装有制冷组件、冷风气流风机,所述冷风气流风机设置有出风口、第一进风口和第二进风口,其中,第一进风口与制冷组件的冷气口相连接,出风口处设置有风力调节机构,风力调节机构包括支撑架,支撑架的一端与出风口连接,另一端开设有调风口,所述调风口处设置有用于调节调风口出风量大小的挡板。
通过采用上述技术方案,当需要调节冷箱内的风力时,即可通过移动挡板对调风口进行不同程度的遮挡,从而实现调节调风口出风量的大小。冷风气流风机直接与制冷组件的冷气口相连接,提高了冷箱内,冷气流通的效率,从而更快的使冷箱内的温度达到均匀的效果。
作为优选,所述调风口的上端与下端设置有滑槽,所述挡板嵌设在滑槽内,且与滑槽滑动连接。
通过采用上述技术方案,通过挡板沿滑槽进行滑动,从而对调风口的出风面积进行调节,从而改变了调风口的出风量,以达到改变冷箱内风力流通速度的作用,同时滑槽对挡板起到支撑作用,提高了挡板移动的稳定性。
作为优选,所述调风口的下方设置有风控结构,所述风控结构包括固定连接在调风口一侧下方的第一固定块、固定连接在挡板下方的第二固定块,所述第一固定块与第二固定块间穿设有调节螺杆,所述调节螺杆与第一固定块转动连接,所述调节螺杆与第二固定块螺纹连接。
通过采用上述技术方案,调节螺杆具有锁定功能,因而只有通过转动调节螺杆才能使挡板进行移动,从而可防止挡板的意外闭合。
作为优选,所述调节螺杆靠近第二固定块的一端设置有手轮。
通过采用上述技术方案,通过手轮的设置,便于调节螺杆的转动,从而提高了调节螺杆的转动效率。
作为优选,所述风力调节机构还包括用于带动所述调节螺杆转动的驱动电机。
通过采用上述技术方案,通过驱动电机带动调节螺杆转动,实现挡板的自动移动。同时,驱动电机与手轮均可驱动调节螺杆转动,当驱动电机发生故障时,仍能使用手轮带动调节螺杆转动,因而提高了建筑门窗保温性能检测设备的可靠性。
作为优选,所述调风口靠近第一固定块的一侧设置有限位块。
通过采用上述技术方案,当挡板移动到调风口的出风量为0时,挡板抵接在限位块上,对挡板的移动进行限位,提高了挡板移动的稳定性。
作为优选,所述限位块上朝向所述挡板的一侧设置有定位柱,所述挡板上设置有供所述定位柱插入的定位孔。
通过采用上述技术方案,当挡板向限位块进行移动的过程中,定位柱逐渐进入到定位孔内,从而实现了对挡板移动的定位,进一步提高了挡板移动的稳定性。
作为优选,所述调风口的两侧设置有用于与所述挡板进行密封的第一密封条。
通过采用上述技术方案,当挡板沿滑槽进行移动时,第一密封条增大了挡板与调风口侧壁的密封性能,从而防止了冷气从挡板与调风口两侧侧壁间的间隙内溢出,造成风力控制准确性较差。
作为优选,所述滑槽的内壁上安装有第二密封条,所述挡板上开设有供所述第二密封条嵌设的密封槽。
通过采用上述技术方案,当挡板进行移动时,第二密封条沿密封槽进行滑动,第二密封条的上表面与下表面,分别与密封槽的两侧面进行密封,第二密封条的底面与密封槽的底面进行密封,从而提高了第二密封条的密封性能。
综上所述,本实用新型具有以下有益效果:
1、通过手轮、驱动电机的设置,驱动电机与手轮均可驱动调节螺杆转动,当驱动电机发生故障时,仍能使用手轮带动调节螺杆转动,因而提高了建筑门窗保温性能检测设备的可靠性;
2、通过第一密封条、第二密封条的设置,提高了调风口上下两端、左右两侧与挡板间的密封性,提高了风力控制的精度,从而提高了检测数据的准确性。
附图说明
图1为实施例一中建筑门窗保温性能检测设备的结构示意图;
图2为图1中A处的放大图;
图3为实施例一中风力调节机构的结构示意图;
图4为实施例一中风力调节机构与风控结构的结构示意图;
图5为图3中B处的放大图;
图6为实施例二中风控结构的结构示意图。
图中:1、热箱;2、冷箱;3、试件框;4、控湿系统;5、环境空间;6、制冷组件;61、冷气口;7、冷风气流风机;71、出风口;72、第一进风口;73、第二进风口;74、风力调节机构;741、支撑架;742、调风口;743、滑槽;744、挡板;7441、定位孔;7442、密封槽;745、第一密封条;746、第二密封条;75、风控结构;751、第一固定块;752、第二固定块;753、调节螺杆;754、手轮;755、驱动电机;76、限位块;761、定位柱。
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。
实施例一、
参考附图1与附图2,一种建筑门窗保温性能检测设备,包括热箱1、冷箱2、试件框3、控湿系统4和环境空间5。冷箱2的一侧的顶部安装有制冷组件6以及冷风气流风机7,冷风气流风机7设置有出风口71、第一进风口72和第二进风口73。其中第一进风口72与第二进风口73呈相互垂直设置,第一进风口72与制冷组件6的冷气口61相连接,从而冷风气流风机7将制冷组件6产生的冷气及冷箱2内的空气进行混合制冷后再由出风口71吹出。
参考附图3与附图4,出风口71处设置有风力调节机构74,风力调节机构74包括支撑架741,支撑架741的一端与出风口71(参考附图1)相连接,另一端开设有调风口742。
调风口742的上端与下端设置有平行的两个滑槽743,滑槽743内嵌设有一块用于调节调风口742的出风量大小的挡板744,挡板744与滑槽743滑动连接。通过挡板744沿滑槽743进行滑动,从而对调风口742的出风面积进行调节,从而改变了调风口742的出风量,以达到改变冷箱2内风力流通速度的作用。
调风口742的下方设置有风控结构75,风控结构75包括焊接在调风口742下方的第一固定块751、焊接在挡板744下方中部的第二固定块752。第一固定块751与第二固定块752沿同一片面设置,第一固定块751与第二固定块752均为长方体形。第一固定块751与第二固定块752间穿设有调节螺杆753,且调节螺杆753与第一固定块751转动连接,与第二固定块752螺纹连接。调节螺杆753靠近第二固定块752的一端安装有手轮754。
由于调节螺杆753与第一固定块751转动连接,与第二固定块752螺纹连接,因而随着调节螺杆753的转动,第二固定块752沿调节螺杆753进行移动,从而带挡板744沿滑槽743进行移动。调节螺杆753具有锁定功能,因而只有通过转动调节螺杆753才能使挡板744进行移动,从而可防止挡板744的意外闭合。通过手轮754的设置,便于调节螺杆753的转动,从而提高了调节螺杆753的转动效率。
调风口742靠近第一固定块751的一侧设置有长条形的限位块76,限位块76朝向挡板744的一侧设置有若干垂直设置的定位柱761,挡板744朝向限位块76的一侧开设有供定位柱761插入的定位孔7441。当挡板744移动到调风口742的出风量为0时,挡板744抵接在限位块76上,对挡板744的移动进行限位,提高了挡板744移动的稳定性。且当挡板744向限位块76进行移动的过程中,定位柱761逐渐进入到定位孔7441内,从而实现了对挡板744移动的定位,进一步提高了挡板744移动的稳定性。
参考附图5,调风口742的两侧均沿竖直方向设置有第一密封条745,当挡板744沿滑槽743进行移动时,第一密封条745增大了挡板744与调风口742侧壁的密封性能,从而防止了冷气从挡板744与调风口742两侧侧壁间的间隙内溢出,造成风力控制准确性较差。
滑槽743的内壁上安装有第二密封条746,挡板744的上部与下部均开设有供第二密封条746嵌设密封槽7442,两密封槽7442平行设置。当挡板744进行移动时,第二密封条746沿密封槽7442进行滑动,第二密封条746的上表面与下表面分别和密封槽7442的两侧面进行密封,第二密封条746的底面与密封槽7442的底面进行密封,从而提高了第二密封条746的密封性能。
工作原理:当需要调节冷箱2内的风力时,即可通过移动挡板744对调风口742进行不同程度的遮挡,从而实现调节调风口742出风量的大小。冷风气流风机7直接与制冷组件6的冷气口61相连接,提高了冷箱2内,冷气流通的效率,从而更快的使冷箱2内的温度达到均匀的效果。
实施例二、
参考附图6,本实施例基于实施例一的基础上,第一固定块751的下方安装有驱动电机755,驱动电机755的输出轴与调节螺杆753上均安装有皮带轮,驱动电机755通过皮带驱动皮带轮转动从而带动调节螺杆753转动,从而实现挡板744的自动移动。同时,驱动电机755与手轮754均可驱动调节螺杆753转动,当驱动电机755发生故障时,仍能使用手轮754带动调节螺杆753转动,因而提高了建筑门窗保温性能检测设备的可靠性。
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。
Claims (9)
1.一种建筑门窗保温性能检测设备,包括热箱(1)、冷箱(2)、试件框(3)、控湿系统(4)和环境空间(5),所述冷箱(2)内安装有制冷组件(6)、冷风气流风机(7),其特征在于,所述冷风气流风机(7)设置有出风口(71)、第一进风口(72)和第二进风口(73),其中,第一进风口(72)与制冷组件(6)的冷气口(61)相连接,出风口(71)处设置有风力调节机构(74),风力调节机构(74)包括支撑架(741),支撑架(741)的一端与出风口(71)连接,另一端开设有调风口(742),所述调风口(742)处设置有用于调节调风口(742)出风量大小的挡板(744)。
2.根据权利要求1所述的一种建筑门窗保温性能检测设备,其特征在于,所述调风口(742)的上端与下端设置有滑槽(743),所述挡板(744)嵌设在滑槽(743)内,且与滑槽(743)滑动连接。
3.根据权利要求2所述的一种建筑门窗保温性能检测设备,其特征在于,所述调风口(742)的下方设置有风控结构(75),所述风控结构(75)包括固定连接在调风口(742)一侧下方的第一固定块(751)、固定连接在挡板(744)下方的第二固定块(752),所述第一固定块(751)与第二固定块(752)间穿设有调节螺杆(753),所述调节螺杆(753)与第一固定块(751)转动连接,所述调节螺杆(753)与第二固定块(752)螺纹连接。
4.根据权利要求3所述的一种建筑门窗保温性能检测设备,其特征在于,所述调节螺杆(753)靠近第二固定块(752)的一端设置有手轮(754)。
5.根据权利要求4所述的一种建筑门窗保温性能检测设备,其特征在于,所述风力调节机构(74)还包括用于带动所述调节螺杆(753)转动的驱动电机(755)。
6.根据权利要求3所述的一种建筑门窗保温性能检测设备,其特征在于,所述调风口(742)靠近第一固定块(751)的一侧设置有限位块(76)。
7.根据权利要求6所述的一种建筑门窗保温性能检测设备,其特征在于,所述限位块(76)上朝向所述挡板(744)的一侧设置有定位柱(761),所述挡板(744)上设置有供所述定位柱(761)插入的定位孔(7441)。
8.根据权利要求1所述的一种建筑门窗保温性能检测设备,其特征在于,所述调风口(742)的两侧设置有用于与所述挡板(744)进行密封的第一密封条(745)。
9.根据权利要求2所述的一种建筑门窗保温性能检测设备,其特征在于,所述滑槽(743)的内壁上安装有第二密封条(746),所述挡板(744)上开设有供所述第二密封条(746)嵌设的密封槽(7442)。
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CN201820946322.9U CN208350695U (zh) | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 一种建筑门窗保温性能检测设备 |
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CN113042539A (zh) * | 2021-03-25 | 2021-06-29 | 德龙钢铁有限公司 | 一种用于热轧带钢微观组织精细控制的冷却方法 |
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