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自动雨伞风干装置的制作方法

2021-03-09 08:03:45|368|起点商标网
自动雨伞风干装置的制作方法

[0001]
本实用新型涉及雨具干燥技术领域,特别涉及一种自动雨伞风干装置。


背景技术:

[0002]
雨天收伞后进入办公楼、教室或者图书馆等公共场所时,由于雨伞外表面残留有雨水,雨伞上的水滴落引起地板湿滑,给行人造成不便。现有的针对雨伞表面雨水残留、滴落的装置大部分都是在雨伞收卷起来后才进行处理的,比如用一个专门的袋子收集雨水,还有就是将雨伞收卷起来放置到具有烘干作用的架体上进行烘干。这种收卷后才处理的方式效率低,雨水往往无法完全干透。
[0003]
公开(公告)号:cn110926149a公开了一种门口雨伞快干机,是针对现有同类雨伞吹干、烘干速度慢,操作不便的技术问题而设计。该雨伞快干机的通风主机通过通风管与通风罩连接,通风罩的罩口直径大于雨伞的直径,通风罩的下方地面设有沥水板,沥水板的下方设有集水盒,集水盒的底部设有排水管,通风罩的顶部呈锥形;其要点是所述通风罩吊装于门口的门梁上方,通风罩呈正方形或圆形,通风罩顶部的锥形罩头内罩口内径设有向下收口的集风罩,撑开的雨伞位于集风罩的罩口下方,通风主机和集水盒通过机架连为一体并预埋于地面,通风罩的罩口设有延伸罩,延伸罩的螺旋槽底部通过管路与排水管连接,通风罩内设有烘干装置,集风罩的罩口设有伸缩罩,延伸罩的罩口设有擦湿布。该现有技术虽然可以在雨伞打开的状态下进行风干处理,但是其通风主机和集水盒通过机架连为一体并预埋于地面,体积大,施工难,增加了安装的成本,另外由于集风罩中吹出的风无法控制,完全作用在雨伞的上表面,导致雨伞受力过大,容易变形,即使雨伞不变形,力气小的女生也很难在下面抓牢。


技术实现要素:

[0004]
为解决上述问题,本实用新型采用如下技术方案实现:
[0005]
一种自动雨伞风干装置,包括集风罩和集水盘,所述集风罩固定设置在所述集水盘的正上方;
[0006]
所述集风罩包括风罩本体,所述风罩本体呈圆柱体结构,其上沿着轴线开设有一圆锥体空腔,该圆锥体空腔的表面环设固定有多根吹气管;
[0007]
所述吹气管呈环形结构,其表面开设有多个出气孔;
[0008]
所述吹气管沿着集风罩内的圆锥体空腔表面均匀分布,多根环状的吹气管直径不同,构成渐变的塔状结构;
[0009]
所述集风罩内固定设置有传感器,用于检测是否有雨伞伸入到圆锥体空腔内;
[0010]
每一根所述吹气管均单独设置有一根连接管和电磁阀,所述连接管的一端与所述吹气管连通,另一端与电磁阀的出气口连接;
[0011]
每一个所述电磁阀的进气口与主气管连接,主气管与空气压缩机连接;
[0012]
所述集风罩的顶面固定设置有吊环,吊环内穿设有钢丝绳,钢丝绳又与建筑的天
花板固定连接。
[0013]
雨伞放入到集风罩内时,传感器接收到信号,启动装置开始工作。在任何时刻,电磁阀只允许一根吹气管与主气管连通,并且是从上往下循环接通,从而实现高压空气从上往下扫风,这样就可以避免因为风力过大造成雨伞变形或者让人把握不住,而且还能够集中风力有针对性地扫风,并减少能源的损耗。
[0014]
优选地,所述出气孔为圆形孔,其与吹气管相通;出气孔的轴心与所述集风罩的轴心相互平行。这样的结构更有利用将雨水从伞的表面吹掉。
[0015]
优选地,所述传感器为光电传感器,位于所述圆锥体空腔的中上部。光电传感器是很成熟的产品,其稳定可靠并可以直接采购应用,减少设计、制作的成本。
[0016]
优选地,所述风罩本体采用eva泡棉材料制成。采用泡棉材料,可以大大减少整个装置的重量,便于运输和安装,并可以降低安全隐患。
[0017]
优选地,所述集水盘包括站立区和沥水区,所述站立区呈中间高四周低的圆台状结构;
[0018]
所述沥水区呈圆环状结构,其上开设有排水孔;
[0019]
所述集水盘设置在建筑物的地板上,集水盘的底部设有排水槽,排水槽与下水管道连通。
[0020]
站立区呈中间高四周低的圆台状结构,这样可以防止积水。
[0021]
优选地,还包括控制单元,所述控制单元包括单片机及电磁阀驱动电路,所述电磁阀驱动电路与所述单片机的输出接口连接;所述传感器通过导线与所述单片机的输入接口连接;所述电磁阀驱动电路分别通过导线与多个电磁阀连接。
[0022]
本实用新型采用不同高度的吹气管在不同时刻单独出风扫风,有效对雨伞上表面的雨水进行吹干,还能保证不会因为风力过大导致雨伞变形,其结构简单,成本低廉,操作方便,便于组装和检修。
附图说明
[0023]
图1是本实用新型提供的实施例总体结构示意图;
[0024]
图2是本实用新型提供的实施例主视图;
[0025]
图3是本实用新型提供的实施例左视图;
[0026]
图4是本实用新型提供的实施例俯视图;
[0027]
图5是本实用新型提供的实施例中集风罩的轴测图;
[0028]
图6是图5的正面视图。
具体实施方式
[0029]
为使本申请实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施方式中的图1~6,对本申请实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本申请一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本申请中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本申请保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本申请的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施方式。
[0030]
如图1~6所示,一种自动雨伞风干装置,包括集风罩1和集水盘2,集风罩1固定设置在集水盘2的正上方。其中,集风罩1包括风罩本体10,风罩本体10呈圆柱体结构,其上沿着轴线开设有一圆锥体空腔,该圆锥体空腔的表面环设固定有多根不同直径的吹气管11。风罩本体10采用eva泡棉材料制成。采用泡棉材料,可以大大减少整个装置的重量,便于运输和安装,并可以降低安全隐患。
[0031]
吹气管11呈环形结构,其表面开设有多个出气孔110。出气孔110为圆形孔,其与吹气管11相通。出气孔110的轴心与集风罩1的轴心相互平行。这样的结构更有利用将雨水从伞的表面吹掉。需要特别注意的是,吹气管11沿着集风罩1内的圆锥体空腔表面均匀分布,多根环状的吹气管11直径不同,构成渐变的塔状结构。
[0032]
集风罩1内固定设置有传感器16,用于检测是否有雨伞伸入到圆锥体空腔内。传感器16为光电传感器,位于圆锥体空腔的中上部。光电传感器是很成熟的产品,其稳定可靠并可以直接采购应用,减少设计、制作的成本。
[0033]
每一根吹气管11均单独配置有一根连接管12和一个电磁阀13。连接管12的一端与吹气管11连接并连通,另一端与电磁阀13的出气口连接并连通。每一个电磁阀13的进气口与主气管14连接,主气管14与空气压缩机的出气口连接并连通。空气压缩机是普通的压缩机,可以直接采购现有产品。
[0034]
集风罩1的顶面固定设置有吊环15,吊环15内穿设有钢丝绳,钢丝绳又与建筑的天花板固定连接。
[0035]
集水盘2包括站立区20和沥水区21,站立区20呈中间高四周低的圆台状结构。沥水区21呈圆环状结构,其上开设有排水孔210。集水盘2设置在建筑物的地板上,集水盘2的底部设有排水槽,排水槽与下水管道连通。站立区20呈中间高四周低的圆台状结构,这样可以防止积水。
[0036]
此外,还应当设置有控制单元,控制单元包括单片机及电磁阀驱动电路,电磁阀驱动电路与单片机的输出接口连接,传感器16通过导线与单片机的输入接口连接,电磁阀驱动电路分别通过导线与多个电磁阀13连接。
[0037]
雨伞打开并伸入到集风罩1内时,传感器16接收到信号,启动装置开始工作。在任何时刻,电磁阀13只允许一根吹气管11与主气管14连通,并且是从上往下循环接通,从而实现高压空气从上往下扫风,这样就可以避免因为风力过大造成雨伞变形或者让人把握不住,而且还能够集中风力有针对性地扫风,并减少能源的损耗。雨伞上的雨水被吹落后,从沥水区21上的排水孔210流入下水道,由于集水盘2上设置有凸起的站立区20,不会存在积水的问题。
[0038]
本实用新型采用不同高度的吹气管11在不同时刻单独出风扫风,有效对雨伞上表面的雨水进行吹干,还能保证不会因为风力过大导致雨伞变形,其结构简单,成本低廉,操作方便,便于组装和检修。

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