齿轮齿条导杆滑槽滑块-齿轮导杆机构

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1、侧开窗原理?
【温室侧开窗系统设计特点】
温室开窗系统主要用于温室的自然通风。自然通风对温室的使用和种植是非常有必要的,它可以有效调控室内气温、温度和CO2浓度,达到满足室内栽培植物正常声场要求的需要,而且自然通风所需的开窗系统设备投资费用不高,运用管理费用也很低,遮阳面积小,不妨碍室内的生产作业。特点:推拉开窗机构是目前常见的一种开窗机构,其核心部件为链轮圆钢,附属配件随机构整体的不同而有差异。推拉侧开窗机构性能稳定、运行可靠、承载力强、传动效率高、运转准确、便于实现自动控制,因此是大型连栋温室侧开窗机构的形式。主要部件产品与系统参数选择 1.主要部件产品规格推拉开窗系统的主要部件包括减速电机。链轮和链条、圆钢、涡轮减速器等。
温室推拉开窗系统参数的选择主要根据开窗材料,窗户的大小和数量其确定,在上述参数确定后,计算载荷,通过查表确定电机和减速器以及链轮规格。
在设计中,如果所建造的温室比较大,可在侧窗上共用了多个电机,以中间门为过道分为四部分,每部分分方向各需2个不同电机。在校核中多个电机都需校核。如开窗玻璃高度为1.5m,在墙角各自除去因安装减速电机需要空出来的距离,和四个大门所占的距离外,故开窗电机在各部分承受玻璃面积分别为27m2和30m2。取玻璃的密度为4kgN/m2,因此从侧窗上反推至少所要用电机的扭矩,比较所选用电机即可。
侧开窗使窗户得到了全方位的改革,现在几乎所有的住宿地点的窗户都是推拉窗,只有极少部分的还是以前的旧样式,推拉窗十分的有特点。
推拉窗开窗器工作原理
1、当减速器和开窗器由同一器座连为一体水平安装时,用于启闭中悬
2、用于启闭侧窗时,电动减速器装于中悬侧窗下部的墙壁上,为主动器构,此时开窗器分为上部和中部两种,上部用于开启高排窗扇,中部用于开启中间排窗扇。
3、开窗的动力,由联动钢管传达,在开窗器的水平输出轴上装有传动钢管和
4、开窗器的主要部件:电动开窗器主要由电动减速器、电气控制箱、开关器等几部分组成。其实用性强:多窗启闭均可由一台电动开窗器实现,可大大降低工程造价及使用、维护成本。
侧开窗就是基本上有两个固定的点,一般都是通过铰链与窗框结合,旋转窗户玻璃来打开。可以分成侧开窗和悬窗两种,侧开窗是水平方向开启,一般用于面积较大的主窗,向左或者向右旋转推开。悬窗是垂直方向开启,向上或者向下推开,大多用于厨房、卫房间等空间的通风换气。也有新型的平开窗允许双向开启。
目前市面上通用的玻璃温室墙面开窗为电动外翻式开窗系统,但电动外翻式开窗系统的具有以下缺点:其外翻窗角度不宜超过45度;通风面积只能达到开窗面积的30%左右,通风效果不好。另外,外翻窗需要在原有温室侧墙2m处设立一排立柱,作为齿条外伸出的支点。既多占用了土地面积,又容易对小孩产生安全隐患。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种温室侧开窗系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种温室侧开窗系统,包括框架、窗体,所述框架底部设有底座,所述框架的两竖直部的内壁分别开设有用于卡设窗体的滑槽,所述窗体卡设在两滑槽之间并可通过滑槽上下移动,所述底座内部设有窗体升降驱动机构,所述窗体升降驱动机构包括双轴电机、主动伞齿轮、从动伞齿轮,所述主动伞齿轮设置于所述双轴电机的输出轴末端,所述主动伞齿轮与所述从动伞齿轮相啮合,所述从动伞齿轮一端设有螺杆,所述螺杆向上延伸至底座外部,所述从动伞齿轮另一端通过连杆与所述底座转动相连,所述螺杆通过固定装置带动所述窗体升降。
平开窗的开启方式为向室内侧或室外侧扇形开启,这种方式开启方便但是开启后占用一定的空间,而且肩部和头部容易碰触受伤。
推拉窗的开启方式为横向的推拉滑动,这种方式开启也方便但是密封性差,两扇推拉窗之间的缝隙无法完全密封,仅仅用毛条封堵效果十分有限,也不符合节能保温的效果
nbsp;现代建筑在消防方面有严格的要求,特别是高空侧窗,电动控制排烟侧窗为此而生。平时可以作为通风窗使用,起到通风换气的作用。电动控制排烟侧窗工作原理:当电动控制排烟侧窗控制系统收到消防火警讯号后,即刻命令开窗机运行,打开排烟侧窗nbsp;,排出烟雾,协助逃生。
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