感应式自动伸缩晾衣架的研制
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针对一种下雨可自动感应回收的扇形衣架的设计研究
本文针对一种下雨可自动感应回收的扇形衣架的设计进行研究。
该扇形衣架采用了感应器和电机控制系统,可以在下雨天自动回收,避免了衣物被雨水淋湿或者污染的问题,为人们提供了更为便利的使用体验。
首先,本文介绍了扇形衣架的设计思路和原理。
扇形衣架由数个可旋转的挂钩组成,每个挂钩上可以挂多件衣物。
感应器可以检测到下雨的情况,触发电机控制系统自动回收挂钩,将衣物收起来,避免了被雨水淋湿或污染的问题。
同时,扇形衣架的底部采用了排水设计,可以将雨水快速排出,避免了积水的问题。
其次,本文描述了扇形衣架的具体结构和工作原理。
扇形衣架由底部固定架、中间可旋转的连接件、上部可旋转的挂钩、感应器和电机控制系统构成。
感应器可以实时监测天气情况,当检测到有雨水时,会自动将信号发往电机控制系统。
电机控制系统可以调节连接件和挂钩的转动方向和速度,实现快速收回和放出的功能。
最后,本文对扇形衣架的性能和适用范围进行了分析和评估。
扇形衣架的设计采用了先进的感应器和控制系统,具有快速回收和防雨水淋湿的功能,能够充分保护衣物的质量和卫生。
此外,扇形衣架的结构紧凑、小巧,适用于多种环境和场所,如公共汽车站、商场等人流较多的地方,以及户外庭院、阳台等家庭使用。
综上所述,针对一种下雨可自动感应回收的扇形衣架的设计研究,本文详细介绍了其设计原理、结构特点和性能优势等方面,为该扇形衣架的推广和应用提供了有效的指导和参考。
针对一种下雨可自动感应回收的扇形衣架的设计研究一、背景在日常生活中,衣架是我们常常会使用到的生活用品之一。
在一些雨水比较多的地区,下雨天衣服往往不容易晾干,而且传统的衣架在下雨天会容易出现积水和湿气,造成衣物受潮、发霉等问题。
设计一种能够在下雨天自动感知并回收的晾衣架,具有很大的实用价值和市场需求。
二、设计目标1. 能够感知下雨,自动回收。
2. 保证晾晒效果,确保衣物不受潮发霉。
3. 具有美观、实用的外观设计。
4. 适合各种户外场所使用。
三、设计思路在我们的设计中,我们将采用智能传感技术来感知下雨,并通过自动回收的方式确保衣物不受潮发霉。
并且我们还将结合扇形的设计,以便于在户外场所更好地利用空间来晾晒衣物。
四、技术细节1. 智能感应技术:我们将在晾衣架上安装一种智能传感器,当检测到下雨时,晾衣架将自动回收到防水状态,以避免衣物受潮。
2. 自动回收机构:晾衣架上将采用一种自动回收的机构,能够确保在感应到下雨的情况下自动将晾衣架回收到防水状态,并且在雨停的情况下自动恢复到晾晒状态。
3. 扇形设计:我们将采用扇形的设计来更好地利用空间,在有限的地方也能晾晒更多的衣物,使晾衣架更加实用和高效。
五、市场应用我们的设计将可以广泛地应用于城市公共环境、小区、公园等户外场所,以及家庭中的露台、阳台等场所。
我们相信,我们的设计在未来的市场上将会受到很大的欢迎,并且具有很大的市场潜力。
六、总结我们的设计将结合智能感应技术和实用的机械设计,通过扇形的设计来更好地利用有限的空间,解决了传统衣架在下雨天晾晒困难和受潮的问题,具有很大的市场潜力和实用价值。
我们相信,我们的设计将可以在未来的市场上取得很大的成功。
针对一种下雨可自动感应回收的扇形衣架的设计研究1. 引言1.1 研究背景下雨天出门时往往会被雨水淋湿的衣物成为了一个常见的困扰。
为了解决这一问题,设计一种能够自动感应下雨并收回的扇形衣架成为了一个备受关注的研究方向。
现有的晾衣架大多需要人工操作,而且在下雨天时往往会被雨水打湿,影响使用效果。
研究如何设计一种自动感应下雨并收回的扇形衣架具有重要的实用意义。
传统的晾衣架往往是直线式的设计,无法适应不规则的空间和不同大小的衣物。
而扇形衣架的设计能够更好地利用空间,并且能够根据衣物的大小和数量进行伸缩,提高晾晒效率。
目前市场上的扇形衣架大多需要人工操作,没有自动感应和收回功能。
将自动感应技术应用到扇形衣架设计中,不仅能够提高晾晒效率,还能够保护衣物免受雨水的侵袭,具有重要的实用价值。
【2000字】1.2 研究目的研究目的是为了解决传统衣架在雨天无法自动感应关闭的问题,设计一种新型的扇形衣架,使其能够自动感应雨水并回收。
通过研究和设计,希望能够提高衣架的智能化程度和使用便利性,满足人们在日常生活中对于智能、便捷的需求。
同时也希望通过这项研究,推动智能家居产品的发展,为人们创造一个更加舒适、便利的家居环境。
在设计衣架的过程中,我们将充分考虑材料的选择、结构设计以及自动感应回收技术的应用,力求设计出一款符合人们需求和环保要求的智能衣架。
通过实验验证,评估设计效果并展望未来的发展方向,让这种新型的扇形衣架能够真正实现其设计初衷,为人们的生活带来便利和舒适。
2. 正文2.1 设计原理设计原理是指在设计扇形衣架时所遵循的核心理念和原则。
我们需要考虑到衣架的形状和结构,以确保能够有效地挂起衣物并保持稳定性。
由于扇形衣架的特殊形状,设计原理应包括尽可能大的承重能力和稳定性,以确保在下雨时能够承受湿衣物的重量。
设计原理还需要考虑到操作的便利性和安全性。
衣架的设计应简单易用,方便用户挂取衣物,并且需要考虑到防滑和防止衣物掉落的设计。
·98·大学生创新项目——自动感应晾衣架的设计与制造司海滨 郭峰铨 赵寿宽 姬旭(正德职业技术学院,江苏南京 210000)摘要:本次大创课题是自动感应晾衣架的设计与制造。
本装置是通过雨滴传感器、光敏传感器收集地雨滴地数据与光照强度地数据,提出了系统对其数据自动的进行采集分析处理等。
对arduinoIDE 编程来实现控制电动机地正反转,使其达到晾衣架地自动伸缩效果,在外界下雨时进行自动收衣,外界天气阳光明媚时晾衣架自动晾衣,由此实现无人自动晾晒衣服。
本文围绕机架设计、器材选定、单片机编程控制推杆电机,通过理论分析、系统分析和组件选配并结合实际需要进行了以下几个方面的研究。
关键词:传感器;伸缩晾衣架;arduinoIDE 编程中图分类号:TP212文献标识码:A 文章编号:2096-4609(2019)26-0098-002一、机架结构总体设计(一)设计要求结合考察居民住房阳台地样式,进行了晾衣架机架结构的设计,而实际晾衣竿的长度要取决于阳台的宽度,由于此设计需要在阳台外晾晒,所以晾衣竿的长度不能过长。
根据小型阳台面积可以设计两节晾衣竿,大型阳台面积大晾晒衣物多便可以增加晾衣竿节数。
(二)整体设计机架机构运用Solidworks 设计出晾衣架整体机构图。
推杆电机上端孔是与连接件的孔对齐,用销连接,推杆电机的升降带动机架伸缩。
机架和推杆电机连接件,下端的孔与推杆电机上端的孔进行连接固定,机架与墙体固定连接件,上端和有端孔为连接件活动定位孔,利用三角形稳定性,整体形状设计为三角形,加强机架在外部的稳定性。
图1和图2为最后组装完成的仿真图,进行仿真伸缩进一步论证理论的实际运行,进行模拟实际运行。
图1(三)传动方案的确定丝杆传动:此传动方式安装结构设计复杂,易磨损,丝杆易导致弯曲,滚珠丝杆制造、安装精度要求较高,因而成本也较高;图2同时不宜作远距离传动。
推杆传动:此传动方式控制简单精确,可实现正反转,运行性稳定速度平稳,推杆电机推力大且成本低廉,推杆电机安装自机架下侧,同机架一起安装在阳台侧壁,不需占用阳台空间,此外安装在阳台外,考虑到各种极端天气状况的发生,最好采用推杆方式。
针对一种下雨可自动感应回收的扇形衣架的设计研究随着生活水平的提高,人们对生活质量的要求也越来越高。
在衣物晾晒方面,传统的晾晒方式已经不能满足人们的需求。
在下雨天气,传统的晾晒方式很难干燥衣物,为了解决这个问题,设计了一种下雨可自动感应回收的扇形衣架。
这种扇形衣架由多个扇形组成,每个扇形都可以自由旋转。
在设计上,扇形衣架采用了风力感应器和智能控制系统。
当检测到下雨时,风力感应器会自动启动智能控制系统,使每个扇形自动旋转,将衣物收回室内。
智能控制系统还具有自动启动和停止的功能,可以根据气象预报自动启动或停止工作。
扇形衣架的设计还考虑到了衣物晾晒的效果。
每个扇形都配有多个晾衣杆,可以同时晾晒多件衣物。
晾衣杆采用了可伸缩设计,根据衣物的大小和数量,可以自由调整晾衣杆的长度。
晾衣杆的表面还覆盖了特殊的材料,有效防止衣物滑落。
每个扇形都设置有风力调节器,可以根据风速调整晾衣用风扇的转速,确保衣物能够均匀干燥。
扇形衣架的设计还考虑到了安全性和耐用性。
每个扇形都由高强度材料制成,可以承受较大的风力和重量。
晾衣杆采用了锁定装置,可以防止衣物滑落。
扇形衣架的底部还设计有固定装置,可以固定在地面上,防止倾倒。
智能控制系统还具有故障检测和报警功能,可以及时发现和修复故障,确保衣架的正常运行。
这种下雨可自动感应回收的扇形衣架在设计上充分考虑了人们的需求和衣物晾晒的效果。
它可以自动感应下雨,自动收回衣物,并且具有安全性和耐用性。
扇形衣架的出现将为人们带来更加便利和舒适的生活体验。
针对一种下雨可自动感应回收的扇形衣架的设计研究下雨的时候,传统的衣架往往无法防止被湿雨淋湿的衣物,这给人们的生活带来了很大的不便。
设计一种下雨可自动感应回收的扇形衣架,能够解决这一问题。
本研究将对这种扇形衣架的设计进行研究,并提出相应的解决方案。
这种扇形衣架应该具备自动感应雨水的功能。
可以使用感应器来检测到雨水的存在,并发出信号。
这些信号可以与衣架上的机械装置相连接,以触发扇形衣架的自动折叠功能。
只要系统检测到雨水,衣架就会自动折叠,将衣物收回到户外空间的内部,以防止被雨水淋湿。
扇形衣架的展开和折叠应该是方便快捷的。
可以使用电动机来驱动扇形衣架的展开和折叠。
当感应器检测到雨水时,电动机将启动并推动扇形衣架的折叠装置。
在雨停后,电动机将停止运行,扇形衣架将自动展开,将衣物暴露在户外,方便晾干。
为了提高衣架的稳定性和耐久性,可以在衣架的结构设计上进行改进。
可以使用高强度的金属材料制作支架,以增加衣架的稳定性和承载能力。
可以在衣架的底部安装防滑装置,以防止衣架在刮风天气中被吹倒。
扇形衣架的外观设计也应该考虑到美观性和实用性。
可以选择简洁、现代的设计风格,使得衣架可以融入不同的室内和室外环境中。
还可以在衣架的展开和折叠过程中加入一些特殊的设计元素,让整个过程更加流畅和有趣。
通过对一种下雨可自动感应回收的扇形衣架的设计研究,可以解决传统衣架在雨天容易被淋湿的问题。
这种衣架具备自动感应雨水、方便快捷的展开和折叠、稳定耐用的结构设计以及美观实用的外观设计等特点,能够为人们的生活带来便利。
预计未来还可以进一步完善这种扇形衣架的功能和设计,使其更加符合人们的需求。
针对一种下雨可自动感应回收的扇形衣架的设计研究扇形衣架是一种能够自动感应下雨并回收的衣物晾晒器具。
它的设计主要目标是提供一种方便快捷的晾晒方式,同时避免衣物受到雨水的浸湿。
以下是针对这种扇形衣架的设计研究。
扇形衣架需要具备感应下雨的功能。
我们可以在扇形衣架的顶部设计一种感应器,用于检测雨滴的存在。
感应器可采用光敏传感器或其他适合的传感器。
一旦感应器检测到雨滴,衣架上的自动装置就会被触发,自动将衣架合拢。
扇形衣架的回收机构需要设计紧凑且倾斜,以便雨水能够顺利地流入集水盘中。
我们可以在衣架的底部设计一个集水盘,用于接收被雨水淋湿的衣物上的水滴和雨水。
集水盘可以具备斜度,以便雨水能够自然地流入其中。
集水盘的设计也应该考虑到方便倾倒和清洗。
为了保证衣物在雨中不受到浸湿,扇形衣架的材料选择尤为重要。
衣架的主要材料应该是具有防水功能的材料,如防水布料、聚乙烯薄膜等。
这样,即使雨水淋在衣物上,水滴也能够迅速地从衣物上滑落,不会渗透到衣物里面。
在扇形衣架的设计中还可以考虑加入一些额外的功能和设计元素。
可以在衣架上加装太阳能板,以便在晴天的时候利用太阳能为衣架提供能源,不需要消耗电力。
可以为衣架设计一个折叠功能,便于存放和携带。
衣架的设计也可以考虑美观性,可以采用不同的颜色和图案,使其更加符合用户的审美需求。
为了确保扇形衣架的稳定性和安全性,我们还需要进行一系列的力学分析和测试。
在设计衣架的结构时,需要考虑到衣物的重量以及在风中的受力情况,确保衣架能够稳定地站立。
还需要进行防水测试,以确保衣架在雨天能够有效地防水,并且在回收过程中不会发生意外。
1前言
随着科技进步和人们生活品质的提高,各式各样的晒衣架慢慢出现并且流通在市场上,市场上各种类型的晾衣架让人眼花缭乱,但是他们给予了人们在生活上的很大的便利。
但是,人们在收晒衣服的时候存在着天气的不定性因素。
当我们将衣服晒在外面,自己外出办事之时,一旦天气变化衣物不能及时收取。
即使在家,也未必可以时刻感受天气变化。
如果你把衣服晒在室内,湿衣服会容易弄湿我们的地面,而且,衣服容易发霉;如果把衣服晒到室外,但是突然下雨,就会打湿我们的衣服,这个问题几乎所有的人都有遇到过。
因此,如果我们有事情要出门的时候,但是家中又晒了很多衣服时候,我们也许出去玩耍都不能尽兴,时刻在查看天气预报,时刻抬头看看天气。
但是即使我们一看到天气有变,赶忙放下手中的事情赶到家里收衣服,往往都是来不及的,我们的衣服可能早就在风雨中被摧毁了。
对于这种苦恼,我们在想能不能设计出一种衣架可以自己感应天气的变化,并且做出反应。
查询市场的衣架,也是有一些感应衣架在卖,但是往往价格昂贵,难以普及。
价格低廉的衣架却没有此功能。
于是,我们设计了一款衣架,它是由感光、感湿材料等组成,而且价格低廉。
衣架中智能感应部件是被安装在户外的,所以当接收到阳光时,它就会做出反应,使电机驱动,电机带动皮带,皮带带动皮带轮,皮带轮带动丝杠,将衣服晒出;当感应器感应到有雨水时,会发出另一指令,指示电机即把支架回缩,衣服就会自动被收到室内。
之后,我们可以放心衣物晾晒,不必自己时刻关注天气的变化,我们外出办事的时候不必担心衣服被淋湿了。
2结构组成与工作原理
如图1所示的伸缩结构,采用铰接的菱形结构,容易伸缩,撑开可以尽可能的增加阳光的照射面积,收缩后又可以尽可能的节约空间。
中间的晒衣杆子,采用的轻便铝合金,结构牢固,质地轻盈,方便晒衣,不易脱落。
如图2为伸缩结构的缩回状态,电机正转1驱动皮带轮2和3旋转从而带动滚珠丝杠5的旋转使得螺母4向上移动实现连杆6的向左运动达到了衣架7缩回的目的;图3为伸缩结构的展开状态,同理电机1反转使得皮带轮2和3带动滚珠丝杠5的旋转使得螺母4向下运动,从而使连杆6向右运动,达到衣架7展开的目的。
1.电机
2.小带轮
3.大带轮
4.螺母
5.滚珠丝杠
6.连杆
7.衣架
图2结构缩回示意图
1.电机
2.小带轮
3.大带轮
4.螺母
5.滚珠丝杠
6.连杆
7.衣架
图3结构展开示意图
3丝杠的选择
滚珠丝杠是将旋转的运动转化成的直线运动,而且滚珠的滚动减少了摩擦,使其具有更加良好的性能。
滚珠丝杠是由丝杆、螺母、滚珠和滚道(回珠器)、螺母座等组成。
滚珠丝杠工作原理:滚珠是在装满滚珠的滚道上做周期的往复滚动,(滚道是在丝杆以及螺母上加工出螺纹槽,丝杆与螺母;连接时便可以形成这个滚道)。
其中的回珠管两端起着挡珠的作用,以防滚珠工作时沿着滚道飞出。
采用滚珠丝杠传动具有如下特点:
感应式自动伸缩晾衣架的研制
李佳玲徐权辉陈雨豪贾玉景陈亚军商林平
摘要:本文设计了一种感应式自动伸缩衣架的结构,利用ProE 三维设计,研究衣架自动伸缩的工作原理并设计结构特征以及三维模型图。
利用菱形的连杆和滚珠丝杠以及电机实现自动伸缩,配合湿度和光强传感器实现智能感应天气。
这种衣架更符合现代人对方便,舒适,高品质生活的需要。
关键词:感应自动伸缩晾衣架中图分类号:TB21文献标识码:C DOI:10.3969/j.issn.1672-8181.2016.15.034
绩。
从一定程度上反映了大学生综合运用所学知识、探索创新和团队合作能力。
3强化实践教学、培养综合设计能力
实践教学是“计算机控制系统”课程的重要组成部分。
重视培养学生的思维能力和创新能力。
课题组对《计算机控制系统》课程的理论内容和实验内容进行了合理的归类和修订,设计出综合性、设计性实验,实验室实现时间、内容开放制度,保证学生在时间上和选题方面灵活性。
以计算机控制系统设计性实验为依托,计算机控制系统课程具有理论性强和工程实践性强的特点。
以工程技术为主线,培养学生的实践动手能力。
把多输入多输出复杂问题解耦成的单输入单输出简单问题,为学生深刻理解和掌握课程内容,解决计算机控制系统课程难懂的问题。
建立综合性和创新性实验平台。
提高学生的创新能力打下坚实的基础[5]。
4结束语
教学工作以突出学生实践能力作为根本,有高水平的师资队伍作保证,有教学内容、教学方法、在实验教学方面的改进和创新实践基地为培养高水平人才作保证。
为提高学生综合设计能力一定会达到项目预期各项目标的。
通过多样性的电子竞赛所取得的成绩表明,都有力地证明了我们相应改革与探索方向的正确性。
在特色专业建设方面也提供了重要的、有益的探索。
在“计算机控制系统”课程教学改革中我们取得了一定的成绩,同时又积累了大量教学改革经验,在以后教学与实践中会进一步探索和
完善该课程的授课模式,丰富理论教学内容,把先进的科学技术引入教学中,实现理论与实际并举,强化实践环节让学生得到更多的锻炼。
参考文献:
[1]林健.注重卓越工程教育本质创新工程人才培养模式[J].中国高等教育,2011,(6):19-21.
[2]盛朝强,谢昭莉,柴毅.培养自动化卓越工程师初探[J].长春工业大学学报(高教研究版),2011,32(3):8-9,49.
[3]张安富,刘兴凤.实施“卓越工程师教育培养计划”的思考[J].高等工程教育研究,2010,(4):56-59.
[4]王少怀,刘羽,黄培明,等.实施“卓越工程师教育培养计划”打造“双师型”教学团队[J].中国地质教育,2010,(4):63-65.
[5]赵君,史冬琳.基于设计性实验的卓越工程师能力培养教学改革与研究[J].中国电力教育,2014,(6):30-31.
作者简介:赵君(1963-),男,吉林大安人,高级实验师,主要研究方向为计算机过程控制、智能控制在电厂热工过程中的应用,东北电力大学自动化工程学院,吉林吉林132012
杨汉瑞,东北电力大学自动化工程学院,吉林吉林132012
史冬琳,东北电力大学自动化工程学院,吉林吉林132012
冯玉昌,东北电力大学自动化工程学院,吉林吉林132012
第一,传动效率高,滚珠丝杆的机械效率可高达百分之九十以上;
第二,摩擦力小,用滚珠的滚动代替了普通丝杆螺母副的滑动,减少了摩擦力;
第三,轴向间隙可消除,由于滚珠的作用,提高了系统的刚性。
经预紧后可消除间隙;
第四,使用寿命长,采用较好的合金材料,且其表面经热处理后可以得到高的硬度。
4感应系统
在晒衣架的外端装湿度传感器和光强传感器。
湿度传感器和光强传感器感应外界天气变化,当大气湿度达到80%以上,或光强弱到一定数值,传感器发出信号,通过控制电路控制电机的转动,通过传动机构使晒衣横杆缩回,让整个晒衣架退回遮蔽物之下;当天晴或天亮时,晒衣横杆伸出,继续晾晒衣物。
5结论
该衣架适用于普通家庭,可以放置在阳台,或者侧墙等接触阳光的地方。
也适用于学校的寝室。
这种感应式自动伸缩衣架,结构简单,适用便捷,造价成本低更符合现代人对方便,舒适,高品质生活的需要。
参考文献:
[1]俞高红,俞腾飞,叶秉良,等.一种新型行星轮系机构的研究[J].机械工程学报,2013,49(15):55-61.
[2]皱慧君.机械原理[M].高等教育出版社,1999.
作者简介:李佳玲(1994-),女,浙江台州人,研究方向为机械设计制造及其自动化,湖州师范学院工学院,浙江湖州313000
徐权辉,湖州师范学院工学院,浙江湖州313000
陈雨豪,湖州师范学院工学院,浙江湖州313000
贾玉景,湖州师范学院工学院,浙江湖州313000
陈亚军,湖州师范学院工学院,浙江湖州313000
商林平,湖州师范学院工学院,浙江湖州313000。