永磁门吸的制作方法

文档序号:13444721阅读:401来源:国知局
永磁门吸的制作方法

本实用新型属于门吸技术领域,具体地来说,是一种永磁门吸。



背景技术:

门吸也称门碰,是一种门页打开后吸住定位的装置,以防止门页受风吹或碰触而意外关闭。无论是在家用还是工业场合,门吸都以其独特作用而被广泛使用。

目前,门吸多由设于门页底部与墙面的两部分组成。设于门页底部与墙面的结构,均需通过钻孔固定安装。安装过程复杂繁琐,存在一定危险性,给用户带来不必要的负担。

同时,钻孔加工容易造成门页或墙面的应力集中,进而发生疲劳点蚀而加速门页或墙面的结构老化。特别是在南方的潮湿环境下,点蚀破坏会更为显著,进一步缩短门页或墙面的使用寿命。

由于结构所限,现有的门吸在开关门过程中,还会发出很大的噪音,容易造成噪音污染,不符合环保要求。



技术实现要素:

为了克服现有技术的不足,本实用新型提供了一种永磁门吸,具有无损的安装结构,安装方便环保。

本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:

一种永磁门吸,包括安装于门把手上的第一门吸与固定于墙面的第二门吸:

所述第一门吸包括门端磁铁及用于连接所述门端磁铁与所述门把手的连接部;

所述第二门吸上包括墙端磁铁及用于连接所述墙端磁铁与所述墙面的粘接部。

作为上述技术方案的改进,所述第一门吸上设有缓冲部。

作为上述技术方案的进一步改进,所述第一门吸的缓冲部为缓冲壳体,所述缓冲壳体设于所述门端磁铁面对所述墙面的一侧。

作为上述技术方案的进一步改进,所述门端磁铁与所述连接部均设于所述缓冲壳体内部。

作为上述技术方案的进一步改进,所述第二门吸上设有缓冲部。

作为上述技术方案的进一步改进,所述第二门吸的缓冲部为缓冲壳体,所述缓冲壳体设于所述墙端磁铁面对所述门把手的一侧。

作为上述技术方案的进一步改进,所述墙端磁铁设于所述缓冲壳体内部。

作为上述技术方案的进一步改进,所述连接部为具有可调节卡紧部的松紧带。

作为上述技术方案的进一步改进,所述连接部具有可转动张开与闭合的第一臂与第二臂。

作为上述技术方案的进一步改进,所述可调节卡紧部为紧定螺钉。

本实用新型的有益效果是:通过设置安装于门把手上的第一门吸与固定于墙面的第二门吸,所述第一门吸包括连接部与门端磁铁,所述第二门吸上设有粘接部与墙端磁铁,永磁门吸的安装过程简单,不会破坏墙体和门页,提供了一种安装简单、环保无损的永磁门吸。

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1是本实用新型实施例1提供的永磁门吸的结构示意图;

图2是本实用新型实施例2提供的永磁门吸的结构示意图;

图3是本实用新型实施例3提供的永磁门吸的结构示意图;

图4是本实用新型实施例4提供的永磁门吸的结构示意图;

图5是本实用新型实施例5提供的永磁门吸的结构示意图;

图6是本实用新型实施例6提供的永磁门吸的结构示意图;

图7是本实用新型实施例提供的永磁门吸的第一门吸的连接部的结构示意图;

图8是本实用新型实施例提供的永磁门吸的第一门吸的连接部的对剖剖视示意图。

主要元件符号说明:

1000-永磁门吸,0100-第一门吸,0110-连接部,0111-开口,0112-第一臂,0113-第二臂,0114-可调节卡紧部,0120-门端磁铁,0130-第一缓冲壳体,0200-第二门吸,0210-粘接部,0220-墙端磁铁,0230-第二缓冲壳体,2000-门页,2100-门把手,3000-墙面。

具体实施方式

为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对永磁门吸进行更全面的描述。附图中给出了永磁门吸的优选实施例。但是,永磁门吸可以通过许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对永磁门吸的公开内容更加透彻全面。

需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。相反,当元件被称作“直接在”另一元件“上”时,不存在中间元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在永磁门吸的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

实施例1

请参阅图1,永磁门吸1000包括安装于门把手2100上的第一门吸0100与固定于墙面3000的第二门吸0200,其中:

第一门吸0100包括门端磁铁0120及用于连接门端磁铁0120与门把手2100的连接部0110,通过卡接或插接方式予以固定,无需工具即可实现连接紧固;

第二门吸0200上包括墙端磁铁0220及用于连接墙端磁铁0220与墙面3000的粘接部,通过粘接方式而粘贴于墙面3000上,也可以是静电吸附或空气负压方式而粘接于墙面3000上。

由此,第一门吸0100通过连接部0110而固定于门把手2100上,第二门吸0200通过粘接部与墙面3000粘接。安装过程无需钻孔,直接插接、系紧或粘贴即可完成无损安装,保护了门页与墙面3000的完整性,利于保证门页与墙面3000的使用寿命。

同时,安装过程安全环保,步骤简单,无需额外的安装工具,易于操作。

当开门时,门页2000带动固定于门把手2100上的第一门吸0100向第二门吸0200旋转。在门页2000转动到位后,由于门端磁铁0120与墙端磁铁0220的磁性作用,第一门吸0100与第二门吸0200相互吸引而紧紧吸附,使门页2000被牢牢固定,不致由于风吹或误碰而关闭。

优选地,第一门吸0100上设有缓冲部,用于作为第一门吸0100与第二门吸0200接触时的缓冲,防止发出噪音。

进一步优选,第一门吸0100的缓冲部为第一缓冲壳体0130,第一缓冲壳体0130设于门端磁铁0120面对墙面3000的一侧。当第一门吸0100接近第二门吸0200时,第一缓冲壳体0130率先与第二门吸0200接触而吸能缓冲。

具体而言,第一缓冲壳体0130由缓冲材料制成,具有较低的表面硬度与良好的弹性变形能力。缓冲材料种类众多,可以是乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚氯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等。

由此,在第一门吸0100接触第二门吸0200时,第一缓冲壳体0130发生弹性变形而吸收来自第一门吸0100的冲击能量,使第一门吸0100逐渐减速而缓缓贴近第二门吸0200,直至第一门吸0100完全静止。

此时,第一缓冲壳体0130应仍留有一定的变形余量。换言之,门端磁铁0120与墙端磁铁0220始终不会直接接触,避免了二者之间发生碰撞而造成破坏与噪音污染。

实施例2

请参阅图2,在实施例1的基础上进一步优选,门端磁铁0120与连接部0110均设于第一缓冲壳体0130内部。

具体而言,第一缓冲壳体0130为具有一开口的封闭壳体,内部分区布置门端磁铁0120与连接部0110,门端磁铁0120与连接部0110之间以缓冲材料分隔。

由此,门端磁铁0120受到第一缓冲壳体0130的良好保护,连接部0110的结构也得到进一步加强而连接牢固,利于承受冲击。

进一步优选,门端磁铁0120与连接部0110之间的缓冲材料与第一缓冲壳体0130一体成型,耐冲击能力更强,缓冲作用犹佳。

其中,开口位于连接部0110内,开口形状与门把手2100的形状相适应。进而,开口与门把手2100为过渡配合或过盈量较小的过盈配合,使门把手2100得以牢固插入连接部0110而固定。

受到冲击时,第一缓冲壳体0130及门端磁铁0120与连接部0110之间的缓冲材料发生弹性变形,吸收第一门吸0100的冲击能量而使第一门吸0100缓慢停止运动,防止门端磁铁0120与墙端磁铁0220直接碰撞而发出噪音,使开门过程静音环保,为室内营造舒适的环境。

同时,第一缓冲壳体0130的弹性变形亦可防止第一门吸0100受到反向冲击,避免第一门吸0100在冲击下对门页2000造成破坏。

实施例3

请参阅图3,永磁门吸1000包括安装于门把手2100上的第一门吸0100与固定于墙面3000的第二门吸0200,其中:

第一门吸0100包括门端磁铁0120及用于连接门端磁铁0120与门把手2100的连接部0110;

第二门吸0200上包括墙端磁铁0220及用于连接墙端磁铁0220与墙面3000的粘接部。

当开门时,门页2000带动固定于门把手2100上的第一门吸0100向第二门吸0200旋转。在门页2000转动到位后,由于门端磁铁0120与墙端磁铁0220的磁性作用,第一门吸0100与第二门吸0200相互吸引而紧紧吸附,使门页2000被牢牢固定,不致由于风吹或误碰而关闭。

优选地,第二门吸0200上设有缓冲部,用于作为第一门吸0100与第二门吸0200接触时的缓冲,防止发出噪音。

进一步优选,第二门吸0200的缓冲部为第二缓冲壳体0230,第二缓冲壳体0230设于墙端磁铁0220面对门把手2100的一侧。第二缓冲壳体0230由缓冲材料制成,具有较低的表面硬度与良好的弹性变形能力。缓冲材料种类众多,可以是乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚氯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等。

受到冲击时,第二缓冲壳体0230可弹性变形,吸收第一门吸0100的冲量并释放,防止门端磁铁0120与墙端磁铁0220直接碰撞而发出噪音,使开门过程静音环保,为室内营造舒适的环境。

同时,第二缓冲壳体0230的弹性变形亦可防止第二门吸0200受到冲击,避免第二门吸0200在冲击下对墙面3000造成破坏。

实施例4

请参阅图4,在实施例3的基础上进一步优选,墙端磁铁0220设于第二缓冲壳体0230内部,墙端磁铁0220的各个表面均为第二缓冲壳体0230包覆,粘接部0210设于第二缓冲壳体0230表面。

由此,墙端磁铁0220受到第二缓冲壳体0230的良好保护,避免裸露于空气中而加速老化,利于提高墙端磁铁0220的使用寿命。

同时,由于墙端磁铁0220位于第二缓冲壳体0230内部,墙端磁铁0220与第一门吸0100、墙面3000之间均由缓冲材料分隔。因此,门端磁铁0120与墙端磁铁0220、墙端磁铁0220与墙面3000之间均受到缓冲作用,多重缓冲而进一步增强缓冲与静音效果,并保证门页2000、门把手2100与墙面3000的使用寿命。

实施例5

请参阅图5,在实施例2的基础上进一步优选,第二门吸0200的缓冲部为第二缓冲壳体0230,第二缓冲壳体0230设于墙端磁铁0220面对门把手2100的一侧。

进而,第一缓冲壳体0130、第二缓冲壳体0230均由缓冲材料制成,具有较低的表面硬度与良好的弹性变形能力。

缓冲材料种类众多,可以是乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚氯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等。

由此,当第一门吸0100接近第二门吸0200时,第一缓冲壳体0130与第二缓冲壳体0230均发生弹性变形,吸收来自第一门吸0100的冲击能量而使第一门吸0100减速直至静止。

在此过程中,由于第一缓冲壳体0130与第二缓冲壳体0230的共同作用,弹性变形得以分担,当第一门吸0100完全静止时,门端磁铁0120与墙端磁铁0220之间仍有较多间隙,噪音进一步降低,冲击力进一步减小。

实施例6

请参阅图6,在实施例2的基础上进一步优选,墙端磁铁0220设于第二缓冲壳体0230内部,墙端磁铁0220的各个表面均为第二缓冲壳体0230包覆。

由此,墙端磁铁0220受到第二缓冲壳体0230的良好保护,避免裸露于空气中而加速老化,利于提高墙端磁铁0220的使用寿命。

同时,在开门过程中,由于门端磁铁0120受到第一缓冲壳体0130的多重缓冲,墙端磁铁0220均受到第二缓冲壳体0230的多重缓冲,第一门吸0100的冲量得以进一步分担,使第一缓冲壳体0130与第二缓冲壳体0230的缓冲余量更为充裕,进一步降低吸能能力,使噪音与冲击力进一步减小,达到静音环保的效果。

实施例7

请结合参阅图7与图8,在以上各实施例的基础上进一步优选,连接部0110为具有可调节卡紧部0114的松紧带。

具体而言,连接部0110具有可转动张开与闭合的第一臂0112与第二臂0113。第一臂0112与第二臂0113一体连接,均由柔性材料制成,可在一定范围内发生弯曲变形。

当需要与门把手2100固定时,将保持第一臂0112与第二臂0113张开的连接部0110靠近门把手2100,而后使第一臂0112与第二臂0113弯曲收紧,直至第一臂0112与第二臂0113贴紧于门把手2100上。而后卡紧可调节卡紧部0114,使连接部0110与门把手2100牢固连接。

优选地,可调节卡紧部0114为紧定螺钉,可方便地转动而顶紧于门把手2100上,防止永磁门吸1000滑落,同时又不会对门把手2100造成破坏。

在这里示出和描述的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制,因此,示例性实施例的其他示例可以具有不同的值。

应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型的保护范围应以所附权利要求为准。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1