一种基于区块链技术的安全可靠的智能窗户的制作方法

文档序号:16879957发布日期:2019-02-15 22:02阅读:113来源:国知局
一种基于区块链技术的安全可靠的智能窗户的制作方法

本发明涉及一种基于区块链技术的安全可靠的智能窗户。



背景技术:

区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式,是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。

区块链技术的数据安全程度较高,应用也非常广泛,其中就包括智能窗户领域,而旋转式智能窗户是智能窗户的一种。

现有技术的智能窗户一般都是采用传统的数据加密方式,很容易造成数据丢失,并且,现有技术的智能窗户在安全性方面存在问题,现有的技术的智能窗户在使用过程中,当室内出现煤气泄漏的等危险的情况时,若不能及时打开窗户,会提高室内用户的危险系数,严重时还会导致爆炸等更加危急的事件发生,不仅如此,现有的旋转式智能窗户在开启状态时,若室外的风力较强,而使用者无法及时进行关窗时,会导致旋转式智能窗户受力过大,易造成损坏,大大降低了实用性。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术的不足,提供一种基于区块链技术的安全可靠的智能窗户。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种基于区块链技术的安全可靠的智能窗户,包括支撑架、窗架、玻璃和两个驱动装置,所述支撑架和窗架均为回形,所述窗架设置在支撑架的回形口内,所述玻璃安装在窗架的回形口内,两个驱动装置分别设置在窗架顶部的中端和底部的中端,所述支撑架上设有处理器和存储器,所述处理器和存储器电连接,所述存储器接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储;

所述支撑架内设有至少两个执行机构,所述执行机构自上而下均匀设置在支撑架内的两侧,所述执行机构包括执行组件和两个移动组件,所述执行组件包括移动框、支撑板、执行电机、驱动锥齿轮、从动锥齿轮、传动轴和扇叶,所述支撑架的靠近窗架的一侧设有连接口,所述移动框设置在连接口内,所述移动框为回形,所述支撑板水平固定在移动块的回形口内,所述传动轴水平设置,所述传动轴的两端到窗架一侧的距离相等,所述支撑板套设在传动轴上,所述扇叶套设在传动轴的一端,所述从动锥齿轮套设在传动轴的另一端,所述驱动锥齿轮与从动锥齿轮啮合,所述执行电机与驱动锥齿轮传动连接,所述执行电机固定在支撑板上,两个移动组件分别设置在移动框的上方和下方;

所述支撑架上还设有两个稳固机构,两个稳固机构分别设置在窗架的上方和下方,所述稳固机构包括驱动组件和两个稳固组件,所述驱动组件包括驱动电机、驱动齿轮、从动齿轮、转动轴和导杆,所述转动轴水平设置,所述从动齿轮套设在转动轴上,所述驱动齿轮与转动齿轮啮合,所述驱动电机与驱动齿轮传动连接,所述驱动电机固定在支撑架上,所述导杆水平设置在转动轴的下方,两个稳固组件分别设置在转动轴的两端。

作为优选,为了提高了数据储存的安全性,所述处理器内设有区块链系统,所述区块链系统包括数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层,所述区块链数据来源于数据层。

作为优选,为了提高了设备的自动化程度,所述处理器为单片机或plc,所述存储器包括内存数据库和磁盘数据库,所述内存数据库和磁盘数据库分别接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储。

作为优选,为了实现移动框移动的功能,所述移动组件包括移动块、电磁铁、固定杆和第一弹簧,所述固定杆水平设置,所述电磁铁固定在固定杆的靠近窗架的一端,所述固定杆的另一端固定在连接口的远离窗架一侧的内壁上,所述移动块套设在固定杆上,所述电磁铁通过第一弹簧与移动块连接,所述第一弹簧套设在固定杆上,所述电磁铁固定在连接口的内壁上,所述移动块的制作材料为铁,所述电磁铁和执行电机均与处理器电连接。

作为优选,为了达到夹紧窗架的效果,所述稳固组件包括丝杆、连接板、移动板、夹紧板、压力传感器和两个复位单元,所述丝杆与转动轴同轴设置,所述丝杆的一端与转动轴固定连接,所述丝杆的另一端固定在连接板上,所述导杆与连接板固定连接,所述连接板固定在支撑架上,所述移动板和夹紧板均竖向设置,所述移动板套设在导杆上,所述移动板套设在丝杆上,所述移动板的与丝杆的连接处设有与丝杆匹配的螺纹,所述夹紧板设置在导杆的下方,所述夹紧板设置在移动板的靠近窗架的一侧,所述压力传感器设置在移动板的靠近夹紧板的一侧,带动压力传感器与夹紧板正对设置,两个往复单元分别设置在压力传感器的上方和下方,所述压力传感器与驱动电机均与处理器电连接。

作为优选,为了便于夹紧板复位,所述往复单元包括支杆、限位块和第二弹簧,所述支杆水平设置,所述移动板套设在支杆上,所述支杆的一端与夹紧板固定连接,所述限位块固定在支杆的另一端,所述限位块通过第二弹簧与移动板连接,所述第二弹簧套设在支杆上。

作为优选,为了防止夹紧板无法夹紧窗架,所述转动轴的长度小于窗架的厚度。

作为优选,为了提高扇叶的转速,所述驱动锥齿轮的齿数大于从动锥齿轮的齿数。

作为优选,为了达到开窗的效果,所述驱动装置包括转动电机和动力轴,所述支撑架的靠近窗架的一侧设有凹口,所述转动电机固定在凹口的内壁上,所述动力轴竖向设置,所述动力轴的一端固定在窗架上,所述转动电机与动力轴的另一端传动连接。

作为优选,为了实现智能化,所述支撑架上设有气体检测器和操作面板,所述气体检测器、操作面板和转动电机均与处理器电连接。

本发明的有益效果是,该基于区块链技术的安全可靠的智能窗户,采用区块链技术进行数据存储,使得数据安全程度高,并且,该基于区块链技术的安全可靠的智能窗户通过执行机构提高了安全性,与现有的执行机构相比,该执行机构结构巧妙,实用性更高,不仅如此,还通过稳固机构提高了可靠性,与现有的稳固机构相比,该稳固机构结构简单,成本更低。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1是本发明的基于区块链技术的安全可靠的智能窗户的区块链系统的系统原理图;

图2是本发明的基于区块链技术的安全可靠的智能窗户的结构示意图;

图3是本发明的基于区块链技术的安全可靠的智能窗户的剖视图;

图4是本发明的基于区块链技术的安全可靠的智能窗户的执行机构的结构示意图;

图5是图4的a部放大图;

图6是本发明的基于区块链技术的安全可靠的智能窗户的驱动组件的结构示意图;

图7是图2的b部放大图;

图中:1.支撑架,2.窗架,3.玻璃,4.移动框,5.支撑板,6.执行电机,7.驱动锥齿轮,8.从动锥齿轮,9.传动轴,10.扇叶,11.驱动电机,12.驱动齿轮,13.从动齿轮,14.转动轴,15.导杆,16.移动块,17.电磁铁,18.固定杆,19.第一弹簧,20.丝杆,21.连接板,22.移动板,23.夹紧板,24.压力传感器,25.支杆,26.限位块,27.第二弹簧,28.转动电机,29.动力轴,30.气体检测器,31.操作面板。

具体实施方式

现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

如图1所示,一种基于区块链技术的安全可靠的智能窗户,包括支撑架1、窗架2、玻璃3和两个驱动装置,所述支撑架1上设有处理器和存储器,所述处理器和存储器电连接,所述存储器接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储,所述处理器内设有区块链系统,所述区块链系统包括数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层,所述区块链数据来源于数据层,所述处理器为单片机或plc,所述存储器包括内存数据库和磁盘数据库,所述内存数据库和磁盘数据库分别接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储。

事实上,处理器主要是用于处理数据,而存储器则是用来数据存储,在这里:

数据层封装了底层数据区块以及相关的数据加密和时间戳等技术;

实际上,内存数据库和磁盘数据库接受或存储到的区块链数据均是来自于数据层。

网络层则包括分布式组网机制、数据传播机制和数据验证机制等;

共识层主要封装网络节点的各类共识算法;

激励层将经济因素集成到区块链技术体系中来,主要包括经济激励的发行机制和分配机制等;

合约层主要封装各类脚本、算法和智能合约,是区块链可编程特性的基础;

应用层则封装了区块链的各种应用场景和案例。

如图2-3所示,所述支撑架1和窗架2均为回形,所述窗架2设置在支撑架1的回形口内,所述玻璃3安装在窗架2的回形口内,两个驱动装置分别设置在窗架2顶部的中端和底部的中端;

通过驱动装置运行,使窗架2带动玻璃3在支撑架1内转动,实现了开窗的功能。

如图4-5所示,所述支撑架1内设有至少两个执行机构,所述执行机构自上而下均匀设置在支撑架1内的两侧,所述执行机构包括执行组件和两个移动组件,所述执行组件包括移动框4、支撑板5、执行电机6、驱动锥齿轮7、从动锥齿轮8、传动轴9和扇叶10,所述支撑架1的靠近窗架2的一侧设有连接口,所述移动框4设置在连接口内,所述移动框4为回形,所述支撑板5水平固定在移动块16的回形口内,所述传动轴9水平设置,所述传动轴9的两端到窗架2一侧的距离相等,所述支撑板5套设在传动轴9上,所述扇叶10套设在传动轴9的一端,所述从动锥齿轮8套设在传动轴9的另一端,所述驱动锥齿轮7与从动锥齿轮8啮合,所述执行电机6与驱动锥齿轮7传动连接,所述执行电机6固定在支撑板5上,两个移动组件分别设置在移动框4的上方和下方;

当室内出现煤气泄漏等情况时,通过驱动装置运行,使该智能窗户处于开启状态,再通过移动组件,使移动框4向靠近窗架2方向移动,从而使扇叶10移动到支撑架1的回形口内,此时执行电机6运行,使驱动锥齿轮7带动从动锥齿轮8转动,从而使传动轴9带动扇叶10转动,通过扇叶10的转动使室内的空气流通,降低了室内易燃易爆气体的浓度,提高了安全性。

如图6所示,所述支撑架1上还设有两个稳固机构,两个稳固机构分别设置在窗架2的上方和下方,所述稳固机构包括驱动组件和两个稳固组件,所述驱动组件包括驱动电机11、驱动齿轮12、从动齿轮13、转动轴14和导杆15,所述转动轴14水平设置,所述从动齿轮13套设在转动轴14上,所述驱动齿轮12与转动齿轮啮合,所述驱动电机11与驱动齿轮12传动连接,所述驱动电机11固定在支撑架1上,所述导杆15水平设置在转动轴14的下方,两个稳固组件分别设置在转动轴14的两端。

当该智能窗户处于开启状态后,驱动电机11运行,使驱动齿轮12带动从动齿轮13转动,从而使转动轴14转动,通过转动轴14的转动使稳固组件运行,实现了驱动稳固组件运行的功能。

作为优选,为了实现移动框4移动的功能,所述移动组件包括移动块16、电磁铁17、固定杆18和第一弹簧19,所述固定杆18水平设置,所述电磁铁17固定在固定杆18的靠近窗架2的一端,所述固定杆18的另一端固定在连接口的远离窗架2一侧的内壁上,所述移动块16套设在固定杆18上,所述电磁铁17通过第一弹簧19与移动块16连接,所述第一弹簧19套设在固定杆18上,所述电磁铁17固定在连接口的内壁上,所述移动块16的制作材料为铁,所述电磁铁17和执行电机6均与处理器电连接,电磁铁17通电,使电磁铁17与移动块16之间产生吸引力,从而使移动块16带动移动框4向靠近窗架2方向移动,当电磁铁17断电后,移动块16在第一弹簧19的弹性作用下复位,实现了移动框4移动的功能。

如图7所示,所述稳固组件包括丝杆20、连接板21、移动板22、夹紧板23、压力传感器24和两个复位单元,所述丝杆20与转动轴14同轴设置,所述丝杆20的一端与转动轴14固定连接,所述丝杆20的另一端固定在连接板21上,所述导杆15与连接板21固定连接,所述连接板21固定在支撑架1上,所述移动板22和夹紧板23均竖向设置,所述移动板22套设在导杆15上,所述移动板22套设在丝杆20上,所述移动板22的与丝杆20的连接处设有与丝杆20匹配的螺纹,所述夹紧板23设置在导杆15的下方,所述夹紧板23设置在移动板22的靠近窗架2的一侧,所述压力传感器24设置在移动板22的靠近夹紧板23的一侧,带动压力传感器24与夹紧板23正对设置,两个往复单元分别设置在压力传感器24的上方和下方,所述压力传感器24与驱动电机11均与处理器电连接,转动轴14的转动带动丝杆20转动,从而使移动板22移动,移动板22的移动通过复位单元使夹紧板23与窗架2贴合,通过窗架2两侧的夹紧板23的挤压实现了固定窗架2的功能,通过夹紧板23与窗架2贴合,使夹紧板23与压力传感器24抵靠,从而使压力传感器24检测到压力,当室外的风力较为强劲时,窗架2受到风力作用而发生转动,使压力传感器24的检测值大于设定值后,压力传感器24给处理器发出信号,处理器控制驱动电机11反向运行,便于窗架2转动,实现窗户的关闭状态。

作为优选,为了便于夹紧板23复位,所述往复单元包括支杆25、限位块26和第二弹簧27,所述支杆25水平设置,所述移动板22套设在支杆25上,所述支杆25的一端与夹紧板23固定连接,所述限位块26固定在支杆25的另一端,所述限位块26通过第二弹簧27与移动板22连接,所述第二弹簧27套设在支杆25上,当夹紧板23与窗架2贴合后,夹紧板23通过支杆25带动限位块26移动,从而使第二弹簧27拉伸,当夹紧板23与窗架2分离后,限位块26通过第二弹簧27的弹性作用带动夹紧板23复位,实现了夹紧板23复位的功能。

作为优选,为了防止夹紧板23无法夹紧窗架2,所述转动轴14的长度小于窗架2的厚度,若转动轴14的长度大于窗架2的厚度,夹紧板23有可能无法与窗架2贴合,从而无法使窗架2固定。

作为优选,为了提高扇叶10的转速,所述驱动锥齿轮7的齿数大于从动锥齿轮8的齿数,齿轮传动中,齿数与转速成反比,从而提高了从动锥齿轮8的转速,即提高了扇叶10的转速。

作为优选,为了达到开窗的效果,所述驱动装置包括转动电机28和动力轴29,所述支撑架1的靠近窗架2的一侧设有凹口,所述转动电机28固定在凹口的内壁上,所述动力轴29竖向设置,所述动力轴29的一端固定在窗架2上,所述转动电机28与动力轴29的另一端传动连接,通过转动电机28运行,使动力轴29带动窗架2转动,达到了开窗的效果。

作为优选,为了实现智能化,所述支撑架1上设有气体检测器30和操作面板31,所述气体检测器30、操作面板31和转动电机28均与处理器电连接,使用者可以通过操作面板31给处理器发出信号,使处理器控制转动电机28转动设定时间,使窗架2转动设定角度,然后在控制驱动电机11运行,设定时间后停止,当气体检测器30检测到易燃易爆气体的浓度大于设定值时,气体检测器30给处理器发出信号,处理器控制电磁铁17和执行电机6运行,实现了智能化。

该基于区块链技术的安全可靠的智能窗户通过执行机构提高了安全性,还通过稳固机构提高了可靠性。

与现有技术相比,该基于区块链技术的安全可靠的智能窗户通过执行机构提高了安全性,与现有的执行机构相比,该执行机构结构巧妙,实用性更高,不仅如此,还通过稳固机构提高了可靠性,与现有的稳固机构相比,该稳固机构结构简单,成本更低。

以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

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