智能防噪音木门的制作方法

文档序号:14961695发布日期:2018-07-18 00:51阅读:314来源:国知局

本实用新型涉及建筑物移动式闭合装置领域,特别涉及一种智能防噪音木门。



背景技术:

目前用于学校寝室的门通常为木门,木门一般是由门框、门柱、门扇和五金配件装配而成,门为学生们进出房间带来了方便,也起到了防盗的作用。

当学生进出房间时,都一次又一次地重复两个动作——开门、关门,目前用于寝室的木门被打开后,若人们松开手,门很快就会关上,快速关上的门与门框或墙壁撞击会产生巨大的噪音,当寝室有人在休息时,开门和关门的噪音会对同学们造成影响,并且不利于营造一个安静的环境;若人们移动的较慢,则很容易被快速关上的门碰伤;

另外,当室外刮大风时,木门被风吹开,而后自动快速的关上,由于学校寝室的房间较多且分布密集,所以不仅制造的噪音巨大,还会损坏木门,缩短门的使用寿命,增加学校成本,给人们的生活带来不便。



技术实现要素:

本实用新型意在提供一种自动实现缓慢开关门、防止噪音的产生且不易损坏的智能防噪音木门。

为解决上述技术问题,本实用新型提供的基础方案如下:

智能防噪音木门,包括与墙壁固定的门框和位于门框内的立柱,所述立柱转动连接有与门框配套的门扇,还包括:

缓冲机构,缓冲机构包括设置在门扇和墙壁之间的气囊,所述气囊位于门框上设有立柱的一侧,所述气囊连通有用于给气囊充气的气泵,气囊与气泵的连接处设有进气单向阀,气囊上还设有流量小于进气单向阀的出气单向阀;

监测装置,监测装置包括红外发射器、红外接收器和红外反射镜,所述红外发射器和红外接收器设置于门框上远离立柱的一侧,门扇与门框可闭合处的侧壁上设有红外反射镜,所述红外反射镜用于门扇闭合时将红外发射器发出的信号反射到红外接收器上;

控制装置,控制装置包括与红外接收器电连接的控制器;

延时装置,延时装置包括与控制器电连接的计时器;所述控制器用于当控制器接收到红外接收器的信号时,控制计时器和气泵关闭;当控制器未接收到红外接收器的信号时,控制计时器和气泵打开;并且所述控制器在计时器计时结束后控制气泵关闭。

基础方案的工作原理:当门闭合时,由于门扇与门框可闭合处的侧壁上设有红外反射镜,红外发射器和红外接收器设置于门框上远离立柱的一侧,所以红外反射镜能够将红外发射器发出的信号反射到红外接收器上,控制器接收红外接收器的信号并控制气泵处于关闭状态;

当开门时,门扇以立柱为轴转动,门扇与门框不处于同一平面,此时红外发射器发射的信号不能通过红外反射镜反射给红外接收器,或者红外发射器发出的信号不会经过红外反射镜,从而红外线的传递路径发生了改变,所以红外接收器接收不到来自于红外发射器的信号,进而控制器无法接收到来自红外接收器的信号,所以控制器会控制计时器和气泵同时打开,气泵开始向与气泵连通的气囊输送气体,计时器开始计时;计时器计时到一定时间后自动关闭,控制器接收到计时器关闭的信号后控制气泵关闭,气泵不再向气囊内充气;

由于气囊与气泵的连接处设有进气单向阀,气囊上还设有小于进气单向阀流量的出气单向阀,所以在气泵停止充气后,气囊内的气体只能通过出气单向阀向外流出,因为出气单向阀的流量小于进气单向阀,所以气囊内的气体会缓慢地向外泄气。

当关门时,由于气囊设置在门扇和墙壁之间,门扇围绕立柱回转至与门框闭合的过程中,膨胀的气囊起到对门扇的缓冲作用,并且随着气囊内的气体通过出气单向阀缓慢泄气,门扇会缓慢地回转至与门框闭合,避免了门扇迅速关闭而撞击到门框会产生巨大的噪音,同时避免了门扇因撞击而容易损坏的问题,增加门的使用寿命;并且门扇缓慢关闭的过程留给人们足够的时间通过,避免了被碰伤和夹伤的情况。

门扇转动至与门框闭合,此时门处于关闭的状态,门扇恢复到与门框处于同一平面,红外发射器发射的信号通过红外反射镜反射给红外接收器,控制器接收到红外接收器的信号并且等待下一次门被打开。

基础方案的有益效果为:1、与现有的木门相比,本实用新型利用红外发射器和红外接收器的红外线反射原理实现对门扇打开和关闭两个状态进行监测,并将监测到的信号发送给控制器,控制器根据接是否接收到监测信号来控制气泵和计时器是否打开,并能够在计时器计时结束后控制气泵关闭,以实现对木门的智能化控制。

2、利用气泵对气囊充气,并且气囊通过出气单向阀缓慢泄气,实现门扇缓慢地回转至与门框闭合,避免了门扇迅速关闭而撞击到门框会产生巨大的噪音,同时避免了门扇因撞击而容易损坏的问题,增加门的使用寿命;并且门扇缓慢关闭的过程留给人们足够的时间通过,避免了被碰伤和夹伤的情况。

进一步,所述气囊对称设置在门扇的两侧,所述气囊均与气泵连通,所述气泵同时向两个气囊输送气体。

采用此种结构,无论是开门还是关门,也就是门扇围绕轴朝任意方向转动,缓冲机构中的气囊都会起到对门扇的缓冲作用。

进一步,所述门扇的背后设有门吸,所述墙壁上设有与吸头配套的吸头,门吸包括设置在门扇上的凹块,凹块上设有橡胶囊,所述橡胶囊上开设有通孔。

当开门用力过大或者在风的作用下,门扇会迅猛地撞击到墙壁上,产生很大的噪音,本方案利用凹块上设置的橡胶囊,当门扇的吸头接触到橡胶囊时,橡胶囊内的气体随着通孔排出,从而橡胶囊起到对门扇的缓冲作用;当吸头离开橡胶囊时,橡胶囊会自动恢复到膨胀的状态;所以利用该方案能够减小门扇撞击到墙壁发出的噪音,并且保护门扇不会撞击到墙壁而损坏。

进一步,所述橡胶囊内填充有泡沫。

橡胶囊内填充泡沫,泡沫能够支撑起橡胶囊内壁,方便橡胶囊恢复膨胀。

进一步,所述出气单向阀为压力阀。

压力阀是只有当压力达到一定值后才能打开,所以采用压力阀就可以使气囊在充气的过程中不会漏气,只有充气完毕后才能通过压力阀出气,减缓了气囊的排气速度,进一步减缓了门扇的回转速度。

附图说明

图1为本实用新型实施例智能防噪音木门的结构示意图(门处于关闭状态);

图2为图1中A处的放大示意图;

图3为图1所示本实用新型实施例智能防噪音木门的门吸和吸头的剖面图;

图4为图1所示本实用新型实施例智能防噪音木门的示意性框图。

具体实施方式

下面通过具体实施方式进一步详细的说明:

说明书附图中的附图标记包括:墙壁1、门框2、立柱3、门扇4、缓冲机构5、气囊51、气泵52、进气单向阀53、出气单向阀54、监测装置6、红外发射器61、红外接收器62、红外反射镜63、门吸7、吸头8、凹块71、橡胶囊72、通孔73、泡沫74。

说明:附图中箭头的方向表示红外线传播的方向。

如图1所示,本实施例智能防噪音木门,包括与墙壁1固定的门框2和位于门框2内的立柱3,立柱3转动连接有与门框2配套的门扇4,还包括:

缓冲机构5,缓冲机构5包括设置在门扇4和墙壁1之间的气囊51,气囊51位于门框2上设有立柱3的一侧,本实施例中的气囊51对称设置在门扇4的两侧,气泵52和两个气囊51之间各设有一根气管,气泵52和两个气囊51之间通过气管相连通,气泵52用于同时向两个气囊51输送气体,气囊51与气泵52的连接处设有进气单向阀53,气囊51上还设有小于进气单向阀53流量的出气单向阀54,本实施例中的出气单向阀54为压力阀;

如图3所示,门扇4的背后设有门吸7,墙壁1上设有与吸头8配套的吸头8,门吸7包括设置在门扇4上的凹块71,凹块71上设有橡胶囊72,所述橡胶囊72上开设有通孔73,橡胶囊72内填充有泡沫74。

如图1所示,监测装置6,监测装置6包括红外发射器61、红外接收器62和红外反射镜63,红外接收器62与红外发射器61信号连接,红外发射器61和红外接收器62设置于门框2上远离立柱3的一侧,门扇4与门框2可闭合处的侧壁上设有红外反射镜63,红外反射镜63用于门扇4闭合时将红外发射器61发出的信号反射到红外接收器62上;

如图2所示,该监测装置6利用红外发射器61和红外接收器62的红外线反射原理实现对门扇4打开和未被打开的两个状态进行监测,并将监测到的信号发送给控制器,其中,监测信号用于表征红外接收器62是否接收到经过红外反射镜63反射出的红外线;具体地,当红外接收器62接收到红外发射器61发射出来且经过红外反射镜63反射出的信号后,这种情况下可判定门扇4处于关闭状态;当红外接收器62未接收到红外发射器61发射出来且经过红外反射镜63反射出的信号后,这种情况下可判定门扇4处于打开状态;

如图4所示,控制装置,控制装置包括控制器和相关的外围电路,本实施例中的控制器采用STC12C5A60S2单片机,控制器的信号输入端与红外接收器62的信号输出端信号连接,控制器的信号输出端与气泵52的控制端信号连接;

延时装置,延时装置包括计时器,计时器输入输出端与控制器的输入输出端信号连接,控制器通过是否接收到红外接收器62的信号来控制计时器和气泵52是否打开,具体地,当控制器接收到来自于红外接收器62的监测信号时,控制器控制气泵52和计时器关闭;当控制器未接收到来自于红外接收器62的监测信号时,控制器控制气泵52和计时器同时打开,并能够在计时器计时结束后控制气泵52关闭,其中计时器的计时时间为预设值,应该提前设置,比如采用预设值为30s或50s。

该智能防噪音木门的具体工作过程为:

当门闭合时,由于门扇4与门框2可闭合处的侧壁上设有红外反射镜63,红外发射器61和红外接收器62设置于门框2上远离立柱3的一侧,所以红外反射镜63能够将红外发射器61发出的信号反射到红外接收器62上,此时红外发射器61和红外接收器62监测到门扇4处于未被打开状态,控制器接收红外接收器62的信号并控制气泵52和计时器一直处于关闭状态;

当开门时,门扇4以立柱3为轴转动,门扇4与门框2不处于同一平面,此时红外发射器61发射的信号不能通过红外反射镜63反射给红外接收器62,或者红外发射器61发出的信号不会经过红外反射镜63,从而红外线的传递路径发生了改变,所以红外接收器62接收不到来自于红外发射器61的信号,进而控制器无法接收到来自红外接收器62的信号,此时红外发射器61和红外接收器62监测到门扇4处于打开状态,所以红外接收器62会触发控制器控制计时器和气泵52同时打开,气泵52开始同时向两个气囊51输送气体,计时器开始计时;当计时器计时到预设值时,计时器自动关闭,控制器接收到计时器关闭的信号后控制气泵52关闭,气泵52不再向气囊51内充气;

由于气囊51与气泵52的连接处设有进气单向阀53,气囊51上还设有小于进气单向阀53流量的出气单向阀54,并且出气单向阀54为压力阀,所以在气泵52停止充气后,气囊51内的气体达到一定压力时,气体才能通过出气单向阀54向外流出,又因为出气单向阀54的流量小于进气单向阀53,所以气囊51内的气体会缓慢地向外泄气。

当开门后,由于气囊51设置在门扇4和墙壁1之间,且气囊51对称设置在门扇4的两侧,门扇4围绕立柱3转动而打开门的过程中,位于门扇4后的膨胀的气囊51起到对门扇4的缓冲作用,并且随着气囊51内的气体通过出气单向阀54缓慢泄气,门扇4会缓慢地转动至与墙壁1贴合;再加上门扇4的背后设有门吸7,墙壁1上设有与吸头8配套的吸头8,门吸7包括设置在门扇4上的凹块71,凹块71上设有橡胶囊72,橡胶囊72上开设有通孔73,橡胶囊72内填充有泡沫74;所以门扇4不会与墙壁1直接接触,而是当门扇4的吸头8接触到橡胶囊72时,橡胶囊72内的气体随着通孔73排出,从而橡胶囊72起到对门扇4的缓冲作用;当吸头8离开橡胶囊72时,橡胶囊72内的泡沫74会支撑橡胶囊72内壁从而使橡胶囊72自动恢复到膨胀的状态;所以利用该方案能够减小门扇4直接撞击到墙壁1发出的噪音,并且保护门扇4不会撞击到墙壁1而损坏。

当关门时,门扇4围绕立柱3回转至与门框2闭合的过程中,位于门扇4前的膨胀的气囊51起到对门扇4的缓冲作用,并且随着气囊51内的气体通过出气单向阀54缓慢泄气,门扇4会缓慢地回转至与门框2闭合,避免了门扇4迅速关闭而撞击到门框2会产生巨大的噪音,同时避免了门扇4因撞击而容易损坏的问题;并且门扇4缓慢关闭的过程留给人们足够的时间通过,避免了被碰伤和夹伤的情况;

门扇4转动至与门框2闭合,此时门处于如图1所示的关闭状态,门扇4恢复到与门框2处于同一平面,红外发射器61发射的信号通过红外反射镜63反射给红外接收器62,控制器接收到红外接收器62的信号并且等待下一次门被打开。

以上所述的仅是本实用新型的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

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