一种具体侧通风结构的智能门窗落锁机构

文档序号:205588 发布日期:2021-11-05 浏览:37次 >En<

阅读说明:本技术 一种具体侧通风结构的智能门窗落锁机构 (Intelligent door and window lock mechanism with specific side ventilation structure ) 是由 万震云 刘杰 林琳 于 2021-07-27 设计创作,主要内容包括:本发明提供一种具体侧通风结构的智能门窗落锁机构,涉及智能家居技术领域,解决了现有的门窗在实际应用过程中存在着一是传统的直吹式窗体会在外界风力过大时造成强风直吹导致室内人员产生不适,再者是,无法在使用者将窗户关闭时自动对门窗进行机械落锁操作,因此容易存在着因使用者忘记关闭窗户留下安全隐患的问题,包括通风机构,所述通风机构共设有两处,本发明中,由于三角均为弧形结构设计的自锁块又通过导轴安装在两处立板的内侧并通过螺母进行限位,限位后自锁块仍可进行一定角度的转动操作,因此在当使用者将窗体进行关闭时,会通过把手外侧所套接的限位盘对自锁块进行挤压后处于自锁块的后侧,此时将会完成对窗体的高效自锁操作。(The invention provides an intelligent door and window lock mechanism with a specific side ventilation structure, which relates to the technical field of intelligent home furnishing and solves the problems that the traditional direct-blowing type window body causes strong wind direct blowing to cause discomfort of indoor personnel when external wind power is too large, and furthermore, the door and window cannot be automatically mechanically locked when a user closes a window, so that potential safety hazards caused by forgetting to close the window by the user easily exist in the practical application process of the existing door and window, and the intelligent door and window lock mechanism comprises a ventilation mechanism which is provided with two positions in total, in the invention, as the self-locking blocks with the arc-shaped structures are arranged on the inner sides of two vertical plates through guide shafts and are limited through nuts, the self-locking blocks can still rotate for a certain angle after limiting, when the user closes the window body, the self-locking blocks are positioned on the rear side of the self-locking blocks after being extruded through limiting discs sleeved on the outer sides of handles, the efficient self-locking operation of the window body can be completed at the moment.)

一种具体侧通风结构的智能门窗落锁机构

技术领域

本发明属于智能家居技术领域,更具体地说,特别涉及一种具体侧通风结构的智能门窗落锁机构。

背景技术

智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境,门窗按其所处的位置不同分为围护构件或分隔构件,有不同的设计要求要分别具有保温、隔热、隔声、防水、防火等功能,新的要求节能,寒冷地区由门窗缝隙而损失的热量,占全部采暖耗热量的25%左右,门窗的密闭性的要求,是节能设计中的重要内容,门和窗是建筑物围护结构系统中重要的组成部分,作用之二:门和窗又是建筑造型的重要组成部分(虚实对比、韵律艺术效果,起着重要的作用)所以它们的形状、尺寸、比例、排列、色彩、造型等对建筑的整体造型都有很大的影响。

例如申请号:CN201910503251.4,本发明属于智能设备技术领域,具体提供一种智能窗,智能窗包括本体以及设置在本体上的窗体,本体上设置有开口,开口包括两个开口部,窗体包括两个窗组件,窗组件与开口部一一对应,窗组件包括玻璃层结构、过滤层结构以及动力层结构,玻璃层结构、过滤层结构以及动力层结构均设置为能够选择性地覆盖相对应的开口部。通过动力层结构能够实现主动换气,以提高换气速度,通过过滤层结构能够在换气时避免室外空气中的杂质进入室内,保持室内的清洁,两个窗组件可以单独进行工作,也可以同时进行工作,控制灵活。

类似于上述申请的智能家居目前还存在以下几点不足:

1、现有智能门窗在实际应用过程中存在着一是传统的直吹式窗体会在外界风力过大时造成强风直吹导致室内人员产生不适。

2、现有智能门窗无法在使用者将窗户关闭时自动对门窗进行机械落锁操作,因此容易存在着因使用者忘记关闭窗户留下安全隐患。

于是,有鉴于此,针对现有的结构及缺失予以研究改良,提供一种具体侧通风结构的智能门窗落锁机构,以期达到更具有实用价值的目的。

发明内容

为了解决上述技术问题,本发明提供一种具体侧通风结构的智能门窗落锁机构,以解决现有智能门窗在实际应用过程中存在着一是传统的直吹式窗体会在外界风力过大时造成强风直吹导致室内人员产生不适,二是无法在使用者将窗户关闭时自动对门窗进行机械落锁操作,因此容易存在着因使用者忘记关闭窗户留下安全隐患的问题。

本发明一种具体侧通风结构的智能门窗落锁机构的目的与功效,由以下具体技术手段所达成:

一种具体侧通风结构的智能门窗落锁机构,包括承载机构,

承载机构的主体为长方体结构设计,且承载机构的前侧还安装有通风机构。

进一步的,所述门窗机构还包括:

弧形导风板,弧形导风板为透明材质,且弧形导风板的弧度为左右两侧翘起结构设计,并且弧形导风板的前端面呈横向阵列安装有三处相同高度的立杆;

立杆,位于左右两侧的立杆的长度均大于位于中间的立杆的长度,立杆的右侧还设有自锁机构;

进一步的,所述承载机构还包括:

导向槽,导向槽共设有四处,且四处导向槽分别开设在框体的内部四角位置,并且四处导向槽均未延伸出框体,在导向槽的底侧还安装有通风机构;

进一步的,所述自锁机构还包括:

立板,两处立板的前端均为弧形结构设计,两处立板的内部相同位置均开设有圆形通孔,并且两处立板的外侧均匹配有螺母;

进一步的,所述承载机构包括:

框体,框体为内部中空的方形结构设计,且框体的内部顶侧及底侧均滑动连接有防尘网;

防尘网,防尘网的宽度及长度均与窗体与框体之间的长度及宽度一致;

进一步的,所述通风机构还包括:

滤网,滤网与侧板内部所呈纵向阵列开设的圆孔相匹配,并安装在侧板的内部位置,并且侧板内部所开设的每处圆孔内部均安装有双层的滤网;

通气扇,通气扇共设有六处,其中每三处为一组,且两组通气扇分别安装在每两处双层滤网的内侧位置,通气扇的前侧安装有门窗机构;

进一步的,所述门窗机构包括:

窗体,窗体为内部中空的长方框形结构设计,且窗体的长宽均与框体内部所开设的通槽的长宽相匹配;

把手,把手为圆柱形结构设计,且在把手的外周面上还套接有限位盘,并且限位盘的直径大于把手的圆柱形直径,并大于窗体的侧边宽度;

进一步的,所述通风机构包括:

侧板,侧板为长方体结构设计,且两处侧板的相对内侧底端位置均安装有集灰件,并且两处侧板的内部均呈纵向阵列开设有三处相同大小的圆孔;

导向块,导向块为长方体结构设计,且导向块的宽度与侧板的宽度一致,并且导向块的宽度与框体内部所开设的导向槽相匹配;

进一步的,所述自锁机构包括:

导轴,导轴的直径与两处基板内部所开设的圆形通孔的直径一致,且导轴的长度大于两处基板之间的间距并延伸出两处立板的外侧位置;

自锁块,自锁块为三角均为弧形结构设计,且自锁块的右侧弧边距顶点距离大于自锁块的左侧弧边距顶点距离;

进一步的,所述自锁机构包括:

基板,基板为右端弧形结构设计,且基板的前端面呈纵向阵列安装有两处相同长度及相同厚度的立板。

与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:

1、由于承载机构中的防尘网设置在框体的侧面,因此在风流吹过时可经窗体内部所安装的玻璃进行缓流后经防尘网过滤后缓慢的流入到室内进行流通,并且可通过弧形导风板对风流进行导流至通风机构的内部,在当风流经过通风机构中侧板的内侧时,会经双层设置的滤网对外接的灰尘进行双层过滤后吹动通气扇进行导动,进而加快室外的新鲜空气与室内的污浊空气进行交换,该设计可有效的避免传统的窗体为风流直吹而造成的因风速过快导致室内人员产生不适的情况出现。

2、另一方面,由于三角均为弧形结构设计的自锁块又通过导轴安装在两处立板的内侧并通过螺母进行限位,限位后自锁块仍可在两处立板的内侧进行一定角度的转动操作,因此在当使用者将窗体进行关闭时,会通过把手外侧所套接的限位盘对自锁块进行挤压后处于自锁块的后侧,此时将会完成对窗体的高效自锁操作,以达到防止因使用者忘记将窗体关闭而造成存在安全隐患的情况出现。

附图说明

图1是本发明的窗体延伸出框体状态下的右侧视结构示意图。

图2是本发明的窗体延伸出框体状态下的仰侧视结构示意图。

图3是本发明的窗体延伸出框体状态下的后侧视结构示意图。

图4是本发明的图1中A处放大结构示意图。

图5是本发明的图1中B处放大结构示意图。

图6是本发明的图1中C处放大结构示意图。

图7是本发明的自锁机构结构示意图。

图8是本发明的门窗机构结构示意图。

图中,部件名称与附图编号的对应关系为:

1、承载机构;101、框体;102、防尘网;103、导向槽;2、通风机构;201、侧板;202、导向块;203、滤网;204、通气扇;3、门窗机构;301、窗体;302、把手;303、弧形导风板;304、立杆;4、自锁机构;401、基板;402、立板;403、导轴;404、自锁块。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不能用来限制本发明的范围。

在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

实施例:

如附图1至附图8所示:

本发明提供一种具体侧通风结构的智能门窗落锁机构,包括有:承载机构1,

承载机构1的主体为长方体结构设计,且承载机构1的前侧还安装有通风机构2。

其中,通风机构2包括:

侧板201,侧板201为长方体结构设计,且两处侧板201的相对内侧底端位置均安装有集灰件,并且两处侧板201的内部均呈纵向阵列开设有三处相同大小的圆孔;

导向块202,导向块202为长方体结构设计,且导向块202的宽度与侧板201的宽度一致,并且导向块202的宽度与框体101内部所开设的导向槽103相匹配。

其中,承载机构1包括:

框体101,框体101为内部中空的方形结构设计,且框体101的内部顶侧及底侧均滑动连接有防尘网102;

防尘网102,防尘网102的宽度及长度均与窗体301与框体101之间的长度及宽度一致。

其中,自锁机构4还包括:

立板402,两处立板402的前端均为弧形结构设计,两处立板402的内部相同位置均开设有圆形通孔,并且两处立板402的外侧均匹配有螺母,由于三角均为弧形结构设计的自锁块404又通过导轴403安装在两处立板402的内侧并通过螺母进行限位,限位后自锁块404仍可在两处立板402的内侧进行一定角度的转动操作,因此在当使用者将窗体301进行关闭时,会通过把手302外侧所套接的限位盘对自锁块404进行挤压后处于自锁块404的后侧。

其中,承载机构1还包括:

导向槽103,导向槽103共设有四处,且四处导向槽103分别开设在框体101的内部四角位置,并且四处导向槽103均未延伸出框体101,在导向槽103的底侧还安装有通风机构2。

其中,门窗机构3包括:

窗体301,窗体301为内部中空的长方框形结构设计,且窗体301的长宽均与框体101内部所开设的通槽的长宽相匹配;

把手302,把手302为圆柱形结构设计,且在把手302的外周面上还套接有限位盘,并且限位盘的直径大于把手302的圆柱形直径,并大于窗体301的侧边宽度。

其中,自锁机构4包括:

基板401,基板401为右端弧形结构设计,且基板401的前端面呈纵向阵列安装有两处相同长度及相同厚度的立板402。

其中,通风机构2还包括:

滤网203,滤网203与侧板201内部所呈纵向阵列开设的圆孔相匹配,并安装在侧板201的内部位置,并且侧板201内部所开设的每处圆孔内部均安装有双层的滤网203;

通气扇204,通气扇204共设有六处,其中每三处为一组,且两组通气扇204分别安装在每两处双层滤网203的内侧位置,通气扇204的前侧安装有门窗机构3。

其中,自锁机构4包括:

导轴403,导轴403的直径与两处基板401内部所开设的圆形通孔的直径一致,且导轴403的长度大于两处基板401之间的间距并延伸出两处立板402的外侧位置;

自锁块404,自锁块404为三角均为弧形结构设计,且自锁块404的右侧弧边距顶点距离大于自锁块404的左侧弧边距顶点距离。

其中,门窗机构3还包括:

弧形导风板303,弧形导风板303为透明材质,且弧形导风板303的弧度为左右两侧翘起结构设计,并且弧形导风板303的前端面呈横向阵列安装有三处相同高度的立杆304;

立杆304,位于左右两侧的立杆304的长度均大于位于中间的立杆304的长度,立杆304的右侧还设有自锁机构4。

使用时:由于承载机构1中的框体101为内部中空的方形结构设计,且框体101的内部顶侧及底侧均滑动连接有防尘网102,并且防尘网102的宽度及长度均与窗体301与框体101之间的长度及宽度一致,且防尘网102设置在框体101的侧面,因此在风流吹过时可经窗体301内部所安装的玻璃进行缓流后经防尘网102过滤后缓慢的流入到室内进行流通;

另一方面,在门窗机构3中的窗体301的后侧通过立杆304固定连接有左右两侧为翘边的弧形导风板303,因此在当窗体301经把手302从框体101的内侧拉出后经弧形导风板303对风流进行导流至通风机构2的内部,在当风流经过通风机构2中侧板201的内侧时,会经双层设置的滤网203对外接的灰尘进行双层过滤后吹动通气扇204进行导动,进而加快室外的新鲜空气与室内的污浊空气进行交换;

再者是,自锁机构4中的自锁块404为三角均为弧形结构设计,且自锁块404的右侧弧边距顶点距离大于自锁块404的左侧弧边距顶点距离,而三角均为弧形结构设计的自锁块404又通过导轴403安装在两处立板402的内侧并通过螺母进行限位,限位后自锁块404仍可在两处立板402的内侧进行一定角度的转动操作,因此在当使用者需要将窗体301进行开启时必须将自锁块404进行开启,而在当使用者将窗体301进行关闭时,会通过把手302外侧所套接的限位盘对自锁块404进行挤压后处于自锁块404的后侧,此时将会完成对窗体301的高效自锁操作,以达到防止因使用者忘记将窗体301关闭而造成存在安全隐患的情况出现。

本发明的实施例是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

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