一种仿真火焰装置和方法与流程

文档序号:15581465发布日期:2018-10-02 17:53阅读:444来源:国知局

本发明涉及家居、装饰领域,具体地说是一种仿真火焰装置和方法。



背景技术:

随着生活水平的不断提高,智能、美观、简洁成为家居和装饰用品的主旋律。现有的仿真火焰装置在操作使用上功能单一,不够智能;仪器结构复杂,清洗不便;仿真火焰的火势、颜色不能调节,仿真火焰的火焰效果不够逼真。

本设计是具有仿真壁炉、空气加湿器、空气熏香器、空气净化器其中一种或几种功能的仿真火焰装置,更加注重操作功能和装饰效果,具有操作选择多,仿真火焰颜色变化广,可调节空气湿度、去除空气异味、吸附空气杂质、降低噪音以及自动清洗水罐、水槽的特点。



技术实现要素:

为了克服现有技术的不足,本发明提供一种仿真火焰装置和方法。

为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种仿真火焰装置,包括壳体、超声波雾化器、雾箱和雾箱风机、气箱和气箱风机、光源组、电路板,所述壳体设有出风口和至少一个入风口,所述超声波雾化器设于雾箱内,所述雾箱风机设于雾箱上,所述雾箱设有斜出口,所述气箱风机设于气箱上,所述气箱设有直出口,所述入风口、雾箱和斜出口气流相通,所述入风口、气箱和直出口气流相通,所述斜出口和直出口在出风口汇合,出风口上方可被所述光源组照射到,所述电路板分别与超声波雾化器、雾箱风机、气箱风机、光源组连接。

进一步的,所述入风口位于壳体的顶盖与侧板的衔接处,所述出风口位于顶盖上。

进一步的,所述仿真火焰装置还包括水罐和至少一个水泵。

进一步的,所述超声波雾化器设于雾箱内的水槽中,接近所述水槽的底部位置设有排水口,所述水槽与水罐通过输水管相通,所述水罐分别与水泵和水源连接。

进一步的,所述水槽和水罐设有水位传感器,所述输水管设有加水阀,所述水泵、水位传感器和加水阀与电路板连接。

进一步的,所述雾箱设有雾化腔和钩物器,所述钩物器包括钩物块和钩物杆,所述超声波雾化器安装于钩物块上,所述钩物器可拆卸安装于雾化腔内。

进一步的,所述电路板设有控制器和无线通信模块,所述控制器通过无线通信模块与移动终端或遥控器连接。

进一步的,所述斜出口的倾斜角度是30°~70°。

一种仿真火焰方法,一部分从入风口进入的空气推动水雾从斜出口溢出;另一部分从入风口进入的空气通过直出口溢出;直出口溢出的空气将斜出口溢出的混合气体抬升并复合运动,通过灯光照射抬升的水雾形成仿真火焰;仿真火焰的火势、颜色可调节。

一种仿真火焰方法,一部分从入风口进入的空气推动水雾从斜出口溢出;另一部分从入风口进入的空气通过直出口溢出;直出口溢出的空气将斜出口溢出的混合气体抬升并复合运动,通过灯光照射抬升的水雾形成仿真火焰;所述仿真火焰的火势、颜色可通过移动终端或遥控器调节。

本发明的有益效果是:本仿真火焰装置和方法具有多功能、智能操控、结构简单、效果逼真的特点。

附图说明

图1为仿真火焰装置工作示意图。

图2(a、b)为雾箱和气箱结构图。

图3为仿真火焰装置内部结构图。

图4为仿真火焰装置立体图。

图5为一种雾箱结构图。

图6为钩物器和超声波雾化器结构图。

图7为一种仿真火焰装置内部结构图。

图8为仿真火焰装置水路图。

图中:1-雾箱,2-气箱,3-雾箱风机,4-气箱风机,5-光源组,6-超声波雾化器,7-顶盖,8-侧板,9-案台,10-水槽,11-入风口,12-斜出口,13-直出口,14-水位传感器,15-水罐,16-加水阀,17-出风口,18-钩物器,18a-钩物杆,18b-钩物块,18c-握柄,19-电源开关,20-雾化盖,21-雾化腔,22-水罐盖,23-底板。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。以下所涉及水的装置或物质并不仅仅局限于水,还有是其他液体或混合液体。

如图1、图2(a、b)、图3和图4所示,一种仿真火焰装置,包括壳体、超声波雾化器6、雾箱1和雾箱风机3、气箱2和气箱风机4、光源组5、电路板,所述壳体设有出风口17和至少一个入风口11,所述超声波雾化器6设于雾箱1内,所述雾箱风机3设于雾箱1上,所述雾箱1设有斜出口12,所述气箱风机4设于气箱2上,所述气箱2设有直出口13,所述入风口11、雾箱1和斜出口12气流相通,所述入风口11、气箱2和直出口13气流相通,所述斜出口12和直出口13在出风口17汇合,出风口上方可被所述光源组5照射到,所述电路板分别与超声波雾化器6、雾箱风机3、气箱风机4、光源组5连接。

在一实施例中,雾箱风机3和气箱风机4均启动,雾箱风机和气箱风机的风速以及超声波雾化器6的产雾速度跟火势大小呈正相关,将风速和产雾速度调小,则出风口上方的火势变小,火苗跳动明显;将风速和产雾速度调大,则出风口上方的火势变大,火苗跳动明显。在一对比例中,雾箱风机3启动,气箱风机4不启动,调小雾箱风机的风速和超声波雾化器6的产雾速度,出风口上方无火势而且水雾往下塌陷;调大雾箱风机的风速和超声波雾化器的产雾速度,出风口上方稍微有点火势但火苗跳动不明显。从对比例可以看出,其仿真火焰效果不够逼真,也不能调节火势大小;而实施例是本设计的仿真火焰装置,出现类似于火焰的火势,火势大小可调节,而且火苗还可以跳动,效果很逼真。

所述入风口11位于壳体的顶盖7与侧板8的衔接处,所述出风口17位于顶盖7上。在一实施例中,所述入风口11呈缝隙状并且有两个,分别位于顶盖7与前侧板、顶盖7与后侧板的衔接处。空气进入仿真火焰装置后拐了若干个弯道才从直出口13或斜出口12溢出装置外。例如将仿真火焰装置安装在案台9上,由于入风口11隐藏设计、气流拐弯设计,使仿真火焰装置可进行埋设安装,不影响美观。

进一步的,所述仿真火焰装置还包括水罐15和至少一个水泵。所述超声波雾化器6设于雾箱1内的水槽10中,接近所述水槽10的底部位置设有排水口,所述水罐15顶部设有加水口和水罐盖22,可实现手动排水、加水。所述水槽10与水罐15通过输水管相通,所述水罐15分别与水泵和水源连接。在一实施例中,所述水槽10与安装位置高于水槽10的水罐15通过输水管相通,如图8所示,所述水罐15的进水口通过进水管道依次与单向阀和抽水泵连接,此种方式通过水箱供水。所述水罐15的另一个进水口通过进水管道依次与电磁阀、流量阀、压力阀、水源开关连接,此种方式通过自来水供水,可控制管道的流量、压力。所述水罐15的放水口通过放水管道与排泄阀连接,所述排水口通过排水管道与另一个排泄阀连接,放水管道和排水管道汇合后与排水泵连接。调节管道流量和水流压力,可对水罐、水槽等相关零件进行冲洗。多种加水方式可供选择,适用于不同的环境,适用性广。

所述水槽10和水罐15设有水位传感器,所述输水管设有加水阀16,所述水泵、水位传感器和加水阀16与电路板连接。加水阀16控制输水管的开闭,加水阀16与水槽10的水位传感器相配合能使水位保持一定的高度,便于超声波雾化器能正常工作;水罐15的水位传感器14能检测到水量不足,传令于电路板并打开水源补充水量。加水或冲洗时,无需手动开启相关水泵,通过app或遥控操作就行。通过智能控制实现自动加水、排水,自动清洗水槽10、水罐15等相关部件。

在一实施例中,如图5、图6和图7所示,所述雾箱设有雾化腔21和钩物器18,所述钩物器18包括钩物块18b和钩物杆18a,所述超声波雾化器6安装于钩物块18b上,所述钩物器18可拆卸安装于雾化腔21内。钩物杆18a的杆体设有水槽,可用于布置电线和在雾化腔导轨上滑动。钩物杆18a的一端与钩物块18b固定连接;另一端设有握柄18c,所述握柄设于雾化腔21的出口边缘,拧紧雾化盖20压紧握柄,由于钩物块18b贴合水槽底部,此时钩物器被固定,同时超声波雾化器6也被固定。在超声波雾化器6损坏或工作异常时,打开雾化盖20,抓住握柄使钩物杆18b沿导轨滑出,取出钩物器18和超声波雾化器6,对超声波雾化器6进行维修或更换,拆装方便,减少工作量。

进一步的,所述仿真火焰装置还包括电源盒,电源盒包括干接点和dc24v电源接口,干接点与仿真火焰装置上的放水按钮、进水按钮、电源开关以及其他开关按钮相连。水源接口、放水按钮、进水按钮和电源开关19安装于入风口11处,不会影响顶盖7和侧板8的美观。

所述气箱风机4、雾箱风机3的风机入口设有过滤层,所述过滤层可以是碳纤维层,所述碳纤维层覆盖气箱风机4、雾箱风机3的风机入口,可除去空气中的一部分固体杂质,内部凹凸不平的碳纤维层还具有吸音效果,减轻风机带来的噪音。

所述电路板设有控制器和无线通信模块,所述控制器通过无线通信模块与移动终端或遥控器连接。所述无线通信模块包括采用wifi、蓝牙、蜂窝数据等各种无线传输方式的信号接收器。控制器可对各部件的电元件进行控制,配合电元件之间的相互运作,通过无线通信模块进行无线操作,或由遥控器操作。

所述斜出口的倾斜角度是30°~70°。由于雾箱1溢出的混合气体需要被抬升,而气箱2溢出的空气气流沿竖直方向,混合气体需要排放在直出口13的上方才能被抬升,所以雾箱1的出口设置成斜面,能够使溢出的混合气体得到竖直方向上的升力。在一实施例中,斜出口12的倾斜角度呈45°,溢出的所有混合气体都要经过直出口13的上方,有利于更多的混合气体得到抬升。

在一实施例中,所述光源组5包括橙色灯条和rgb(红绿蓝)灯条,橙色灯条设有若干个点光源,水平列放于出风口17下方的安装位上;rgb灯条设有若干个rgb点光源,每个rgb点光源设有可调节的r(红)、g(绿)、b(蓝)三类颜色通道,rgb灯条斜放于出风口17下方的安装位上,根据出风口17与安装位的距离确定其与水平面夹角为10°~30°。点光源采用散射方式,照射范围广,在火势变化的范围都能照射到。

一种仿真火焰方法,一部分从入风口11进入的空气推动水雾从斜出口12溢出;另一部分从入风口11进入的空气通过直出口13溢出;直出口13溢出的空气将斜出口12溢出的混合气体抬升并复合运动,通过灯光照射抬升的水雾形成仿真火焰;仿真火焰的火势、颜色可调节。两出口的气体在出风口17上方作复合运动,混合气体中的水雾得到抬升并经灯光照射显现各种颜色,直出口13的气流不断溢出,推动斜出口12的混合气体向上抬升,使仿真火苗跳动,栩栩如生。

在一实施例中,一种仿真火焰方法,一部分从入风口11进入的空气推动水雾从斜出口12溢出;另一部分从入风口11进入的空气通过直出口13溢出;直出口13溢出的空气将斜出口12溢出的混合气体抬升并复合运动,通过灯光照射抬升的水雾形成仿真火焰;所述仿真火焰的火势、颜色可通过移动终端或者遥控器调节。移动终端app(应用软件)或遥控器上设有r、g和b三类颜色通道的按钮,每类有若干个并成一列的按钮,操作时按下至少一个按钮,使它们在rgb点光源中相互叠加来发出重叠后的颜色,然后与橙色灯条照射的灯光重合,组合成新的各种颜色,照射到抬升的水雾区域,呈现出各种相应的颜色。在一实施例中,所述移动终端包括手机、平板电脑或其他便携设备,在手机app上的rgb设置页按下若干个r、g、b三类虚拟按键,采用无线方式近距离或远程传送指令给控制器,进而调节仿真火焰的颜色;通过速度设置页调节雾箱风机3和气箱风机4的风速大小以及超声波雾化器6的产雾速度,进而调节仿真火焰的火势大小。在另一实施例中,按下遥控器上的若干个r、g、b三类物理按键,采用无线方式近距离传送指令给控制器,进而调节仿真火焰的颜色;通过速度选择物理按钮调节雾箱风机3和气箱风机4的风速大小以及超声波雾化器6的产雾速度,进而调节仿真火焰的火势大小。本设计不仅可以智能操控、远程遥控,而且操作方式选择多,可调节的颜色变化广。

本仿真火焰装置工作时,超声波雾化器将水雾化发散到空气中,可调节空气湿度,在一实施例中,往水槽10添加空气清新液或芳香液,则还可清新空气或香薰。本仿真火焰装置还设有漏水感应模块,所述漏水感应模块位于壳体的底板23或最底层上,其检测到漏水会自动关闭相应进水阀门,并发出警报声和/或提示灯。

本仿真火焰装置还采用模块化安装设计,根据出风口的长度安装若干台仿真火焰装置,例如出风口长度为50cm时安装一台,100cm时安装两台,150cm时安装三台,以此类推进行模块化安装,达到某些特定场景的装饰要求,实现各种装饰效果。

本仿真火焰装置和方法采用雾箱与气箱两出口溢出的气流相结合,通过电子、网络控制结合多种操作方式,自带除尘、降噪音,还可调节空气湿度和香薰,具有多功能、智能操控、结构简单、效果逼真的特点。

以上所述仅为本发明的较佳实例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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