謝時峰 , 徐 兵 , 武新濤 , 劉 暢 , 王 碩
(巢湖學院機械工程學院,安徽 巢湖 238024)
建筑外窗防護是建筑工程的普遍性問題。一般情況下,建筑外窗需要具有良好的透光性,所以多選用玻璃。由于玻璃為易碎材料,受到外力作用時易發(fā)生碎裂[1-2],比如:人為的撞擊、惡劣天氣導致的異物撞擊。前者,在室內無人居住的情況下,一些不法分子會通過人為的撞擊使建筑外窗發(fā)生碎裂,進而實施盜竊;后者,在多沙塵、多臺風地區(qū),狂風的來襲會帶起某些異物使其懸浮在空中,當撞擊到建筑外窗時,會導致建筑外窗的碎裂,從而造成經濟損失,若室內有行動不便的老人或小孩時,還可能觸及生命安全。因此,建筑外窗的防護不當,不僅會造成人們的財產損失,甚至會對生命安全構成威脅。
在建筑工程中,為有效防止安全問題的發(fā)生,大部分施工者往往會通過架設一些簡單的防護裝置進行外窗防護[3],例如:紗窗。此種方式需要將紗窗固定在建筑外窗的外側,固定完成后不能進行隨意地更改,嚴重影響建筑外窗的美觀。另外,紗窗的四周,即邊角處會有尖銳的凸起部分,易造成安全隱患。
針對這些問題,本文設計了一種自動防護建筑外窗的結構。該結構可根據使用者的意愿進行防護與否的工作,快捷方便且操作簡單,不僅解決了美觀性問題,其安全性也大大提升。
自動防護外窗的結構中,包括整體支座、防護結構、伸縮動力結構、控制系統,如圖1所示。
圖1 整體結構示意圖
整體支座包括外框。防護裝置包括防護葉、萬向節(jié)、合頁、葉間軸、葉邊框。防護葉通過葉間軸和合頁的交替連接,奇數處的用合頁,偶數處的用葉間軸。伸縮動力裝置包括電動機、皮帶、帶輪、帶輪固定軸、聯軸器、軸承??刂葡到y包括強制開關、電路板、限位開關、壓力傳感器、紅外傳感器[4]。伸縮動力裝置整體位于整個裝置兩側,壓力傳感器位于外框四個邊角處,但不限于外框的四個邊角,數量以偶數分配最佳。紅外傳感器安裝在外框沿厚度方向的內側面并布滿整個平面。
當受到撞擊時,壓力傳感器受到外力作用,產生電信號,電路板接收到信號后將發(fā)送啟動信號給電動機,電動機正轉從而帶動伸縮動力結構運轉,皮帶通過萬向節(jié)帶動防護結構運轉,防護葉下降,若工作過程中紅外傳感器檢測到人體紅外信號,就會產生電信號使伸縮動力結構停止工作。在正常工作的情況下,當最下端防護葉的葉間軸觸碰到下端限位開關時,限位開關發(fā)送信號驅動伸縮動力結構停止運作,此時,自動防護外窗結構處于防護狀態(tài)。當天氣恢復正?;蛘咝枰鲃雨P閉裝置時,可通過強制開關發(fā)送電信號給電動機,電動機反轉,從而帶動伸縮動力結構運轉,皮帶通過萬向節(jié)帶動防護結構運轉,防護葉向上運動,當最下端防護葉的葉間軸觸碰到上端的限位開關時,限位開關發(fā)送信號驅動伸縮動力結構停止運作,自動防護外窗的結構關閉,處于非工作狀態(tài)。
防護結構中的防護葉[5]之間使用合頁和葉間軸交替連接,奇數處使用合頁,偶數處使用葉間軸。并且防護葉在奇數處連接部分,上下防護葉分別有一個10°的斜角,確保在裝置關閉過程中,防護葉能夠順利收起而不被卡住,每個葉間軸長度比防護葉長2cm,作用是固定在葉邊框的滑道之中,葉邊框通過螺栓固定在整體支座上,最下端葉間軸的長度比防護葉長4cm,通過螺栓與萬向節(jié)連接。具體如圖2所示。
圖2 防護葉間的連接方式示意圖
在伸縮動力結構中,軸承通過過盈配合固定在外框上。最上端的帶輪固定軸通過鍵與帶輪連接在一起,與軸承通過軸孔配合連接在一起,另一端通過聯軸器與電動機上的軸連接,電動機通過螺栓固定在外框上,皮帶與帶輪組合,最下端的帶輪固定軸通過鍵與帶輪連接在一起,與軸承通過軸孔配合連接在一起。另外,皮帶與萬向節(jié)的另一端通過螺栓連接,使伸縮動力結構與防護結構連接,從而使防護結構達到可上下循環(huán)運動的目的。具體如圖3所示。
圖3 動力結構和防護結構連接方式示意圖
控制系統中的電路板通過螺釘安裝在外框上,強制開關與電路板連接,通過螺釘固定在室內墻面上。限位開關通過螺釘固定在葉邊框的上下兩端。壓力傳感器分別安裝在外框左上角和右下角,紅外傳感器安裝在外框沿厚度方向的內側面并布滿整個平面,紅外傳感器的主要作用就是檢測人體信號。在結構運行過程中,如果有用戶將手伸出窗外,或因其他操作將身體的某一部分置于該結構的工作范圍內,若不停止結構的運行,可能會造成夾傷等其他形式的不必要傷害。
自動防護外窗的機構,是由整體支座、防護結構、伸縮動力結構、控制系統組合而成,其形狀輪廓可根據具體的建筑外窗進行設計,其外觀也可自行DIY設計。在提高建筑外窗安全性的同時,還解決了美觀性的問題。且結構簡單,操作方便,為人們生活安全提供保障。