一种具有智能控制系统的室内装饰墙体的制作方法

文档序号:20903881发布日期:2020-05-29 12:16阅读:349来源:国知局
一种具有智能控制系统的室内装饰墙体的制作方法

本实用新型涉及智能家居技术领域,尤其涉及一种具有智能控制系统的室内装饰墙体。



背景技术:

智慧住宅概念包括智能家居设备、智能电器、智能折叠家具等,智能家居解决了室内环境舒适度的问题,智能电器负责娱乐,折叠家具负责空间的个性化需求及变化。智能家居设备和智能电器,比如智能开关、智能插座、智能电视、智能冰箱等,很容易电气化及物联网化。

现有的家居住宅中,建筑墙体内的窗户不能够根据天气变化进行打开和关闭,当雨天住宅中无人时,打开的窗户会导致雨水进入室内,会对室内的家具造成损伤。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种具有智能控制系统的室内装饰墙体,可自动控制建筑墙体中推拉窗的闭合,减少雨水进入室内。

本实用新型的技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

一种具有智能控制系统的室内装饰墙体,包括建筑墙体、安装在所述建筑墙体上的推拉窗,所述建筑墙体靠近室内的一侧开设有与所述推拉窗平行的凹槽,所述凹槽内设置有自动推动所述推拉窗关闭的控制装置,所述控制装置包括安装在所述凹槽其中一端的微型电机、一端与所述微型电机的输出端固定连接且另一端与所述凹槽远离所述微型电机一端的端面转动连接的丝杆、与所述丝杆螺纹连接的第一螺母座、固定在所述第一螺母座上表面的第一推块、开设在所述凹槽靠近所述推拉窗一侧面的槽口、固定在所述推拉窗上的第一挡条、安装在所述建筑墙体靠近室内侧壁上且控制所述微型电机转动的控制按钮、安装在所述建筑墙体靠近室外侧壁上的雨水传感器,所述第一挡条远离所述推拉窗的一端穿过所述槽口与所述第一推块远离所述微型电机的一面抵接。

通过上述技术方案,当在雨天时,雨水传感器会检测到雨水,并控制微型电机启动,电机转动带动丝杆转动,丝杆带动螺母座向推拉窗的窗口中间移动,同时螺母座上的第一挡块随着螺母座进行平移,当第一挡块抵接在第一挡条时,随着螺母座的平移,第一挡块会推着第一挡条平移,从而使得对推拉窗进行关闭,从而可以减少雨水进入室内,进而减少雨水对室内的家具造成损伤。

本实用新型进一步设置为:所述丝杆为双向丝杆,所述丝杆的两侧对称设置有所述第一螺母座、所述第一推块以及所述第一挡条。

通过上述技术方案,当微型电机转动时,双向丝杆会使得丝杆两侧的第一螺母座、第一推块以及第一挡条进行相向运动,从而可以无需设置两个电机以及丝杆,减少建筑墙体的占用空间。

本实用新型进一步设置为:所述凹槽的两侧开设有滑槽,所述第一螺母座的两侧固定连接有滑块,所述滑块与所述滑槽滑动连接。

通过上述技术方案,设置滑槽与滑块,可以使得第一螺母座在平移的过程中始终保持直线运动,提高了控制装置的稳定性。

本实用新型进一步设置为:所述丝杆上螺纹连接有第二螺母座,所述第二螺母座位于所述第一螺母座与所述微型电机之间,所述第二螺母座的上表面固定连接有第二推块,所述推拉窗靠近所述丝杆的一侧面固定有第二挡条,所述第一推块上开设有朝向所述推拉窗的豁口,所述豁口的宽度大于所述第二挡条的宽度。

通过上述技术方案,当丝杆转动时,会同时带动第一螺母座和第二螺母座进行平移,第一螺母座移动至第二挡条时,第一推块会利用豁口会通过第二挡条,避免与第二挡条接触,第二螺母座移动至第而挡条时,第二螺母座上的第二推块会抵接在第二挡条上,从而会推动第二挡条进行移动,进而利用两个推块同时推动两个挡条可以保证推拉窗在移动过程中的稳定性。

本实用新型进一步设置为:所述凹槽的顶部螺栓连接有防尘盖。

通过上述技术方案,防尘盖的设置可以减少灰尘进入凹槽内,进而减少灰尘对凹槽内的控制装置的工作造成影响。

本实用新型进一步设置为:所述防尘盖与所述凹槽顶部抵接的一面粘接有隔音棉。

通过上述技术方案,隔音棉可以吸收丝杆转动以及螺母座移动过程中产生的异响,减少噪音进入室内。

本实用新型进一步设置为:所述建筑墙体靠近所述微型电机的侧壁上开设有散热孔。

通过上述技术方案,散热孔可以将微型电机产生的热量传导出凹槽内,进而可以减少因凹槽内过热而影响微型电机的正常工作。

综上所述,本实用新型的有益技术效果为:

1.通过设置控制装置,当在雨天时,雨水传感器会检测到雨水,并控制微型电机启动,电机转动带动丝杆转动,丝杆带动螺母座向推拉窗的窗口中间移动,同时螺母座上的第一挡块随着螺母座进行平移,当第一挡块抵接在第一挡条时,随着螺母座的平移,第一挡块会推着第一挡条平移,从而使得对推拉窗进行关闭,从而可以减少雨水进入室内,进而减少雨水对室内的家具造成损伤。

2.通过设置双向丝杆,可以使得丝杆两侧的第一螺母座、第一推块以及第一挡条进行相向运动,从而可以无需设置两个电机以及丝杆,减少建筑墙体的占用空间。

3.通过设置防尘盖,可以减少灰尘进入凹槽内,进而减少灰尘对凹槽内的控制装置的工作造成影响。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图,主要示意整体构造;

图2是本实用新型的部分结构示意图,主要示意控制装置的构造;

图3是图2中a部分的放大示意图;

图4是图2中b部分的放大示意图;

图5是图1中c部分的放大示意图。

附图标记:1、建筑墙体;11、凹槽;111、滑槽;2、推拉窗;31、微型电机;32、丝杆;33、第一螺母座;331、滑块;34、第一推块;341、豁口;35、槽口;36、第一挡条;37、控制按钮;38、雨水传感器;41、第二螺母座;42、第二推块;43、第二挡条;5、防尘盖;6、隔音棉;7、散热孔。

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。

一种具有智能控制系统的室内装饰墙体,如图1所示,包括建筑墙体1、安装在建筑墙体1上的推拉窗2,推拉窗2为四扇,其中靠近建筑墙体1两侧的两扇窗扇为固定窗扇,中间两扇为左右滑动的窗扇。

如图1和图2所示,建筑墙体1靠近室内的一侧开设有凹槽11,凹槽11的槽口35朝向推拉窗2的竖直方向,凹槽11的长度方向与推拉窗2的滑移方向一致,且凹槽11的长度大于推拉窗2的长度,凹槽11内设置有自动控制推拉窗2关闭的控制装置,结合图3所示,控制装置包括微型电机31、丝杆32、第一螺母座33、第一推块34、槽口35、第一挡条36、控制按钮37、雨水传感器38,微型电机31,微型电机31安装在凹槽11内,并位于凹槽11其中一端的端部,且建筑墙体1靠近微型电机31的一端开设有用于微型电机31出线的出线孔;丝杆32为双向丝杆32,丝杆32的一端与微型电机31固定连接,另一端与凹槽11远离微型电机31的一端的端面转动连接;第一螺母座33螺纹连接在丝杆32上,第一螺母座33靠近凹槽11侧壁的两侧固定连接有滑块331,凹槽11的两侧壁开设有滑槽111,滑块331与滑槽111滑动连接,且第一螺母座33的上表面低于凹槽11的顶部;第一推块34固定在第一螺母座33的上表面,且第一推块34位于靠近凹槽11靠近推拉窗2一侧;槽口35开设在凹槽11靠近推拉窗2的一侧壁,凹槽11的长度与凹槽11的长度一致,且槽口35的下表面高于第一螺母座33的上表面;第一挡条36为长方体,第一挡条36固定在中间推拉窗2的远离建筑墙体1的一侧,且第一挡条36远离推拉窗2的一端穿过槽口35与第一推块34远离微型电机31的一面抵接;控制按钮37安装在建筑墙体1靠近室内的一面,并与微型电机31连通;雨水传感器38安装在建筑墙体1靠近室外侧壁上,并可以控制起到微型电机31运行。进一步的,丝杆32的两侧对称设置第一螺母座33、第一推块34以及第一挡条36。

当室外下雨时,雨水传感器38会检测到雨水,并控制微型电机31启动,微型电机31转动带动丝杆32转动,丝杆32转动带动第一螺母座33沿着丝杆32长度方向平移,并移向推拉窗2的中间位置,当第一螺母座33移动至第一挡条36时,第一螺母座33上的第一推块34推动第一挡条36移动,从而可以带动推拉窗2向中间位置进行移动,由于丝杆32为双向丝杆32,丝杆32的两侧对称设置有第一推块34和第一挡条36,从而可以推动中间两扇推拉窗2进行合拢,进而可以对推拉窗2进行关闭,因而可以减少雨水进入室内,减少雨水对室内的家具造成损伤。进一步的,当需要将推拉窗2打开时,按下控制按钮37,可以使得丝杆32反向转动,从而可以将第一螺母座33移动至靠近微型电机31的一侧。

如图2和图4所示,丝杆32上螺纹连接有第二螺母座41,第二螺母座41位于第一螺母座33与微型电机31之间,第二螺母座41的上表面固定连接有第二推块42,推拉窗2靠近丝杆32的一侧面的中间位置固定连接有第二挡条43,第二挡条43远离推拉窗2的一端穿过豁口341与第二推块42远离微型电机31的一面抵接,第一推块34上开设有豁口341(如图3所示),豁口341的开口朝向槽口35,且豁口341的中间线与槽口35的中间线共面,并豁口341的宽度大于第二挡条43的宽度。进一步的,丝杆32的两侧对称设置第二螺母座41、第二推块42以及第二挡条43。当丝杆32转动时,会同时带动第一螺母座33和第二螺母座41进行平移,第一螺母座33移动至第二挡条43时,第一推块34会利用豁口341会通过第二挡条43,避免与第二挡条43接触,第二螺母座41移动至第二挡条43时,第二螺母座41上的第二推块42会抵接在第二挡条43上,从而会推动第二挡条43进行移动,进而利用两个推块同时推动两个挡条可以保证推拉窗2在移动过程中的稳定性。

如图1和图5所示,凹槽11的顶部螺栓连接有防尘盖5,防尘盖5与凹槽11顶部抵接的一面粘接有隔音棉6。防尘盖5的设置可以减少灰尘进入凹槽11内,进而减少灰尘对凹槽11内的控制装置的工作造成影响。如图2所示,建筑墙体1靠近微型电机31的侧壁上开设有散热孔7。散热孔7可以将微型电机31产生的热量传导出凹槽11内,进而可以减少因凹槽11内过热而影响微型电机31的正常工作。

具体工作原理:当雨天时,雨水传感器38会检测到雨水,并控制微型电机31启动,微型电机31转动带动丝杆32转动,丝杆32同时带动第一螺母座33和第二螺母座41向推拉窗2的中间位置移动,当第一螺母座33移动至第二挡条43时,第一推块34会利用豁口341会通过第二挡条43,避免与第二挡条43接触,第一螺母座33经过第二挡条43继续朝向推拉窗2的中间位置移动,当第一螺母座33移动至第一挡条36同时,第二螺母座41移动至第二挡条43,随着丝杆32的继续转动,第一推块34和第二推块42同时推动推拉窗2移动,且由于丝杆32为双向丝杆32,从而可以实现两侧的推拉窗2向中间靠拢,进而可以当室内雨天无人时,建筑墙体1内的控制装置可以自动关闭推拉窗2,减少雨水进入室内,以及减少雨水对室内的家具造成损伤。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

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