CN2434409Y - 无边框气动控制活动门窗 - Google Patents
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Abstract
本实用新型为一种无边框气动控制活动门窗,其门窗扇为一整扇并装有导向轮,在墙体内装有导轨,门窗扇与位移气缸的活塞杆连动,在其作用下可沿导轨陷入墙体内,在门窗扇外侧的墙体内安装有密封装置,包括密封胶条和密封气缸,密封胶条在活塞杆的作用下可贴紧或离开门窗扇。本实用新型由于整扇门窗扇可缩入墙体内,门窗口无障碍物,故视野扩大,采光和通风充分,可节省空间,另外,本实用新型的密封效果好。
Description
本实用新型属于门窗领域,具体涉及的是一种无边框气动控制活动门窗。
传统的门窗从结构上分为手动内外开启式和推拉式两大类,它们具有以下共同的缺点:1.门窗扇占用空间较大,影响采光和美观,不利于空气流通;2.没有专门的密封装置或虽有装有密封胶条,但是密封效果不好,不能很好地防水、防虫、保暖、隔热、隔音,每到严冬或暴风雨时更给人们带来诸多不便。中国实用新型专利98237621.9公开了一种无框推拉门窗,其玻璃窗扇的四周没有固定框,因而其采光性较有框的门窗稍好,但是这种门窗即使在完全打开时,其窗扇仍在窗口占用空间,因而未从根本上解决问题。
本实用新型的目的在于针对上述现有技术中存在的问题,提供一种采光、通风和密封性好的无边框气动控制活动门窗。
本实用新型的目的是这样实现的:本实用新型在墙体内装有导轨,在门窗扇上装有导向轮位于导轨内,门窗扇为整扇,与装在墙体内的位移气缸的活塞杆通过传动装置相连,门窗扇在位移气缸的活塞杆的推动下可沿导轨隐入墙体内;在门窗扇外侧的墙体内安装有密封装置,它包括密封胶条和密封气缸,密封胶条沿门窗口的周边设置,它与密封气缸的活塞杆固定相连,在活塞杆的作用下贴紧或离开门窗扇;所述导轨、位移气缸和密封气缸均固定安装在墙体内的支承架上,位移气缸和密封气缸均通过控制阀与气源连接。
本实用新型的技术效果在于:1.由于整扇门窗扇可缩入墙体内,门窗口无障碍物,故视野扩大,采光和通风充分,可节省空间;2.采用气缸对密封胶条施力进行密封,密封效果好,当严寒时可阻挡寒气的侵袭,酷暑时可节约空调的用电,当大气污染或遭遇暴风雨、沙尘暴的袭击时可将雨水、风沙、噪音及有害气体拒之室外;3.采用气动控制门窗的开启,与手动相比轻松省力,而且可以不受停电的影响。
以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
图1是本实用新型实施例一的整体效果图。
图2是本实用新型实施例二的整体效果图。
图3是实施例一的侧视结构示意图。
图4是图3中玻璃窗扇与位移气缸的连接关系示意图。
图5是图3中玻璃窗扇的吊装结构图。
图6是实施例二的俯视结构示意图。
图7是实施例一和实施例二中密封装置的工作原理图。
图8和图9是本实用新型可采用的两种气动控制系统原理图。
图10是本实用新型中换窗装置的简化的侧视图。
实施例一为左右整体活动的无边框玻璃落地窗,如图1所示,在窗口1左侧的墙体2内设有可安装和容纳窗扇的空间,如图3和图5所示,窗扇为一整扇玻璃窗扇,玻璃3的上下两边装在U形夹4内,在玻璃窗扇的上方设有左右走向的导轨5,导轨5安装在支承架6上,支承架6安装在墙体2内,在玻璃窗扇上端的U形夹4上装有导向轮7,导向轮7位于导轨5内并支承在支承架1上,玻璃窗扇通过导向轮7而吊装在支承架6上。如图4所示,玻璃窗扇与位移气缸8的活塞杆9通过传动装置相连,传动装置包括活塞套10和传动杆11,活塞套10与位移气缸活塞杆9的前端固定连接,传动杆11的一端与活塞套10固定连接,另一端与玻璃窗扇上端的U形夹4固定连接;为了减轻活塞杆9对传动装置的负重,在前述活塞套10上装有导向滑轮12,并在前述活塞杆9外设有滑槽13,当位移气缸8的活塞杆11沿滑槽13移动时,将推动玻璃窗扇沿导轨5左右移动,从而关闭窗口或全部或部分地隐入墙体2内。
如图3和图7所示,在玻璃窗扇外侧的墙体内安装有密封装置,它包括密封胶条14和密封气缸15,密封胶条14沿窗口1的周边设置,其横截面为凹槽形,槽口朝向玻璃3,密封胶条14被夹在内外两层槽形框31内,并与密封气缸15的活塞杆16固定相连,当活塞杆16前进时,推动密封胶条14贴向玻璃3并因受到挤压变形而把窗口1封住,反之当活塞杆16后退时,密封胶条14离开玻璃3,不会妨碍玻璃窗扇的左右活动。
上述的位移气缸8和密封气缸15均固定安装在支承架1上,对它们的控制可采用图8或图9所示的任一控制系统。如图8所示,气压泵17经三联体18、开关19、电磁阀20与位移气缸8相连,同时气压泵17经三联体18、开关19、电磁阀20和击控阀21与密封气缸15相连,其中开关19安装在墙面供人手控制,击控阀21则安装在玻璃窗扇在完全关闭时的运动终点处,即在实施例一中安装在窗口1右边的墙体内,由玻璃窗扇的运动来控制。控制过程以关窗的过程为例说明如下:合上开关19,位移气缸8工作,其活塞杆9运动,带动玻璃窗扇从墙体2内滑出,窗口1完全关闭后,击控阀21打开,密封气缸15工作,使窗口1密封。而图9所示的控制系统与图8所示的控制系统不同的地方仅在于把开关19和电磁阀20改为了两个手控阀22,这样系统完全不需要用电,可不受停电的限制。
实施例二为上下整体活动的无边框玻璃窗,如图2所示,在窗口102下方的墙体202内设有可安装和容纳窗扇的空间。如图6所示,实施例二中窗扇为一整扇玻璃窗扇,玻璃302的左右下三边装在U形夹402内,在玻璃窗扇的左右两侧设有上下走向的导轨502,导轨502安装在支承架602上,支承架602安装在墙体202内,在玻璃窗扇两侧的U形夹402上装有导向轮702,导向轮702位于导轨502内。在本实施例中还设有平衡系统,这是实施例二与实施例一最大的区别,如图2和图6所示,平衡系统由平衡铁23、定滑轮24和钢丝绳25组成,定滑轮24安装在支承架602上,钢丝绳25绕过定滑轮24,其一端吊着平衡铁23,一端吊着玻璃窗扇,平衡铁23与玻璃窗扇的重量相等,这样只需给玻璃窗扇轻轻施力便可破坏两者的平衡,使玻璃窗扇上下活动了。在玻璃窗扇一侧的墙体202内装有位移气缸802,位移气缸802与玻璃窗扇之间的传动装置与实施例一的相同,在此不再赘述。另外,实施例二中的密封装置和气动控制系统与实施例一也是相同的,也不再赘述。实施例二中击控阀22装在窗口102上端的墙体内。
本实用新型还可以设置换窗装置,适于上下整体活动的玻璃窗,它设置在窗口下方的墙体内。如图10所示,换窗装置包括支架26,在支架26下方设有滚轮27,在支架26上前后分隔放置有玻璃窗扇28、纱窗29和镜子30,支架26可由人手控制推动其前后移动。为了适应换窗装置,传动装置与实施例二有所不同,它包括活塞套、传动杆和槽形升降框,活塞套与位移气缸活塞杆的前端固定连接,传动杆的一端与活塞套固定连接,另一端与槽形升降框固定连接,其传动过程如下:以玻璃窗扇28为例,当支架26移动使玻璃窗扇28位于窗口正下方时,则玻璃窗扇28的一侧位于升降框的槽内,位移气缸活塞杆向上运动带动升降框向上移动,从而带动玻璃窗扇28上移,出现在窗口。这样人们可根据需要在玻窗扇、纱窗和镜子之间自由转换。当然,也可以在支架上仅设有玻璃窗扇和纱窗或玻璃窗扇和镜子。
在上述的所有实施例中,玻璃窗扇均可随意停留在窗口的任何位置。
实施例一的结构不仅适应于窗,而且同样适于门,仅把其中窗扇改为门扇即可,与电动门相比,具有结构简单、成本低、密封性好、可以不受停电影响等优点。
Claims (9)
1.一种无边框气动控制活动门窗,在墙体内装有导轨,在门窗扇上装有导向轮位于导轨内,其特征在于:所述门窗扇为整扇,与装在墙体内的位移气缸的活塞杆通过传动装置相连,门窗扇在位移气缸的活塞杆的推动下可沿导轨隐入墙体内;在门窗扇外侧的墙体内安装有密封装置,它包括密封胶条和密封气缸,密封胶条沿门窗口的周边设置,它与密封气缸的活塞杆固定相连,在活塞杆的作用下贴紧或离开门窗扇;所述导轨、位移气缸和密封气缸均固定安装在墙体内的支承架上,位移气缸和密封气缸均通过控制阀与气源连接。
2.根据权利要求1所述的无边框气动控制活动门窗,其特征在于:所述密封胶条的横截面为凹槽形,其槽口朝向门窗扇。
3.根据权利要求1或2所述的无边框气动控制活动门窗,其特征在于:所述门窗扇为左右活动式,导轨位于门窗扇的上方,门窗扇通过导向轮吊装在支承架上。
4.根据权利要求3所述的无边框气动控制活动门窗,其特征在于:所述传动装置包括活塞套和传动杆,活塞套与位移气缸活塞杆的前端固定连接,传动杆的一端与活塞套固定连接,另一端与门窗扇固定连接。
5.根据权利要求4所述的无边框气动控制活动门窗,其特征在于:在所述活塞套上装有导向滑轮,在位移气缸的活塞杆外设有滑槽。
6.根据权利要求1或2所述的无边框气动控制活动门窗,其特征在于:所述门窗扇为上下活动的窗扇,导轨位于窗扇的左右两侧;设有平衡系统,包括平衡物、定滑轮和绳索,定滑轮固定在支承架上,绳索绕过定滑轮,其一端吊着平衡物,一端吊着窗扇,平衡物与窗扇的重量相等。
7.根据权利要求6所述的无边框气动控制活动门窗,其特征在于:所述传动装置包括活塞套和传动杆,活塞套与位移气缸活塞杆的前端固定连接,传动杆的一端与活塞套固定连接,另一端与窗扇固定连接。
8.根据权利要求6所述的无边框气动控制活动门窗,其特征在于:在窗口下方的墙体内设有换窗装置,它设有可前后移动的支架,在支架下方设有滚轮,在支架上前后分隔放置有玻璃窗扇、纱窗和镜子三种窗扇;所述传动装置包括活塞套、传动杆和槽形升降框,活塞套与位移气缸活塞杆的前端固定连接,传动杆的一端与活塞套固定连接,另一端与槽形升降框固定连接,而待升降窗扇的一侧位于升降框的槽内。
9.根据权利要求1所述的无边框气动控制活动门窗,其特征在于:在密封气缸与气源之间还设有击控阀,击控阀安装在门窗扇在完全关闭时的运动终点处。
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