一种具有植物叶序的新型百叶窗的制作方法
本发明涉及百叶窗技术领域,尤其是涉及一种具有植物叶序的新型百叶窗。
背景技术:
目前,百叶窗已经广泛应用于居家、办公场所等多种空间内,是调节进入室内光线的简单有效的工具,且具有装饰作用。现有的百叶窗形式较为单一,多为矩形百叶,且只能单方向开启,呈现水平或垂直状态。进光方向单一,开合角度受限,受太阳高度角和天气阴晴影响较大,不能最大程度遮挡或释放阳光进入室内。因此,需要一种新型的百叶窗,以改进现有百叶窗功能不足的问题。
技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种具有植物叶序的新型百叶窗。
为实现上述目的,本发明采用以下内容:
一种具有植物叶序的新型百叶窗,包括:窗框,嵌于墙壁上;
亚克力板,设置于所述窗框内;所述亚克力板的表面开设有若干个通线孔;
卷曲机构,固定设置于所述窗框的框边上;所述卷曲机构包括八角转轴和收线槽;所述八角转轴的长度等于所述亚克力板的长度,且八角转轴设置于窗框的四个框边上;所述收线槽套装在八角转轴上,且收线槽的位置对应于通线孔的位置;
百叶,通过连接线连接于卷曲机构;所述百叶为若干个叶片单元;每个所述叶片单元上均设置有连接线,且两两所述叶片单元之间无连接;随卷曲机构的运行,若干个所述叶片单元紧密堆叠或均匀分散;所述叶片单元按照树冠叶序排列分布;
驱动机构,设置于八角转轴的端头;所述驱动机构包括管状电机、编码器、遥控控制装置;所述管状电机插接在八角转轴的尾端;所述编码器设置在八角转轴的前端;所述管状电机上设置有遥控控制装置。
优选的是,所述窗框为正方形。
优选的是,四个所述八角转轴顺时针方向贴合于窗框的框边处。
优选的是,所述收线槽半径与连接线长度成正比。
优选的是,所述叶片单元形状均不相同。
优选的是,所述编码器通过联轴器与八角转轴相连接。
优选的是,所述编码器与所述遥控控制装置电连接。
优选的是,所述管状电机内部设置有限位模块,且限位模块与遥控控制装置耦接。
本发明具有以下优点:
本申请保证了百叶窗能够适应不同的太阳高度角,适应一年四季的太阳高度变化;同时基本不受天气阴晴影响,具有较为稳定的通光率;摆脱了普通百叶单一的形式,每片百叶形状不同,且在空间中螺旋排列,形成三维空间内的悬吊装饰,美学意味大大增强。
附图说明
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。
图1是本发明的一种具有植物叶序的新型百叶窗结构示意图。
图2是本发明的一种具有植物叶序的新型百叶窗管状电机放大结构示意图。
图3是本发明的一种具有植物叶序的新型百叶窗一种百叶结构示意图。
图4是本发明的一种具有植物叶序的新型百叶窗一种百叶结构示意图。
图中,各附图标记为:
1-窗框,2-亚克力板,3-卷曲机构,31-八角转轴,32-收线槽,4-百叶,41-叶片单元,5-驱动机构,51-管状电机,52-编码器,53-遥控控制装置,6-通线孔,7-连接线。
具体实施方式
为了更清楚地说明本发明,下面结合优选实施例对本发明做进一步的说明。本领域技术人员应当理解,下面所具体描述的内容是说明性的而非限制性的,不应以此限制本发明的保护范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“前”、“后”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。
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“安装”、“相连”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。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。
如图1至4所示,一种具有植物叶序的新型百叶窗包括:所述具有植物叶序的新型百叶窗的包括:
窗框1,嵌于墙壁上;窗框1为正方形。
进一步的,亚克力板2设置于窗框1内;亚克力板2的表面开设有若干个通线孔6;
需要说明的是,亚克力又称特殊处理的有机玻璃,是有机玻璃换代产品,用亚克力制作的板材具有透光性能好、颜色纯正、色彩丰富、美观平整、兼顾白天夜晚两种效果、使用寿命长、不影响使用等特点。
进一步的,卷曲机构3固定设置于窗框1的框边上;卷曲机构3包括八角转轴31和收线槽32;八角转轴31的长度等于亚克力板2的长度,且八角转轴31设置于窗框1的四个框边上;收线槽32套装在八角转轴31上,且收线槽32的位置对应于通线孔6的位置;四个八角转轴31顺时针方向贴合于窗框1的框边处。收线槽32半径与连接线7长度成正比。
进一步的,百叶4通过连接线7连接于卷曲机构3;百叶4为若干个叶片单元41;每个叶片单元41上均设置有连接线7,且两两叶片单元41之间无连接;随卷曲机构3的运行,若干个所述叶片单元41紧密堆叠或均匀分散;叶片单元41按照树冠叶序排列分布;叶片单元形状均不相同。
采用植物仿生学原理,利用“叶序”,也就是叶子在树枝上生长的排列顺序作为原理,模拟出百叶窗扇的排列顺序,每片百叶也因此能最大程度得获得接受太阳光的面积,并且能够以不变的形态适应不同的太阳高度角和天气变化。利用叶序的这个原理,设计发明的新型百叶窗,能够在空间中螺旋排列,每片叶片也不是传统的长条形,而是根据树叶形态为基准计算出来的形态。
进一步的,驱动机构5,设置于八角转轴31的端头;驱动机构5包括管状电机51、编码器52、遥控控制装置53;管状电机51插接在八角转轴31的尾端,管状电机51的输出端具有八角齿轮,并且八角齿轮插接在八角转轴中,带动八角转轴旋转;
进一步的,编码器52设置在八角转轴31的前端;管状电机51上设置有遥控控制装置53。编码器52通过联轴器与八角转轴31相连接。编码器与遥控控制装置电连接。管状电机内部设置有限位模块,且限位模块与遥控控制装置耦接。
需要说明的是,编码器中的逻辑语言为现有技术中的计算机语言,其目的在于实现控制电机随着时间变化旋转不同角度,使得八角转轴随之旋转。
通过对窗扇面积为1m2、地面面积为18m2、高度为1.25m的房间模型,的具有植物叶序的新型百叶窗与普通百叶窗在同一地区、同一时间段接收太阳辐射与太阳直射光遮光率的测试得到如下数据:
窗位于屋顶,新型百叶窗以760mm、570mm、380mm、190mm、0mm展开、普通百叶以90°、60°、45°、30°、0°的水平夹角展开时,安装新型百叶窗的房间地面吸收的日平均太阳辐射量分别为117、113、111、106、104wh/m2,总太阳辐射量为2113、2056、2013、1915、1881wh,受到太阳直射光面积所占比例为1.26%、0.87%、0.63%、0.42%、0;安装普通百叶窗的房间地面吸收的日平均太阳辐射量分别为114、125、118、109、104wh/m2,总太阳辐射量为2061、2271、2142、1975、1881wh,受到太阳直射光面积所占比例为2.70%、3.56%、2.55%、1.46%、0;
窗位于南侧墙面,新型百叶窗以760mm、570mm、380mm、190mm、0mm展开、普通百叶以90°、60°、45°、30°、0°的水平夹角展开时,安装新型百叶窗的地面吸收的日平均太阳辐射量分别为327、325、327、320、110wh/m2,总太阳辐射量为5918、5890、5918、5793、1997,受到太阳直射光面积所占比例为1.26%、0.87%、0.63%、0.42%、0;安装普通百叶窗的房间地面吸收的日平均太阳辐射量分别为110、110、110、110、110wh/m2,总太阳辐射量为2061、2271、2142、1975、1881wh,受到太阳直射光面积所占比例为2.70%、3.56%、2.55%、1.46%、0。由数据可以看出,本发明相较普通百叶有更高的遮光效率。
本装置的工作方式:管状电机51旋转,带动八角转轴31旋转,从而收线槽32将连接线7收紧,连接线7另一端的百叶4也会因为连接线7的收紧,而紧密的贴合在亚克力板2上,此时,百叶窗属于闭合状态;
当需要百叶窗工作时,管状电机51旋转,带动八角转轴31运动,收线槽32放线,因为收线槽32半径与连接线7长度成正比,所以不同位置的百叶的叶片单元会同时运行,整体百叶散开,随着电机的运行,百叶逐步扩散,保证阳光充分照射入室内。
显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定,对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动,这里无法对所有的实施方式予以穷举,凡是属于本发明的技术方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之列。
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