【技术实现步骤摘要】
一种无能源自清洁建筑玻璃幕墙
[0001]本专利技术涉及建筑幕墙领域,具体涉及玻璃幕墙清洁领域,特别涉及一种无能源自清洁建筑玻璃幕墙。
技术介绍
[0002]现有技术中,一般都是采用高空作业方式对玻璃幕墙进行清洁,具体的,是通过绳索悬挂在高楼顶部,清洁工绑上安全绳后,带着清洁工具顺着绳索下降,对玻璃幕墙进行清洁,这种高空作业的清洁方式危险性高,安全绳一旦出现磨损断裂,清洁工的安全就将受到极大的威胁,另外,受清洁成本的影响,玻璃幕墙往往间隔很长时间才清洁一次,有的甚至半年才清洁一次,基于此,本专利技术提出了一种无能源自清洁建筑玻璃幕墙,其被雨水触发,实现对玻璃幕墙的自清洁,一方面,整个清洁过程无需电能以及人工,成本较低,另一方面,由于是被雨水触发,而雨水天一般每个月都会有,另外,也可以通过在高楼顶层向下洒水,模拟雨水天气启动自清洁,故而玻璃幕墙的清洁周期较短。
技术实现思路
[0003]为解决上述背景中提到的问题,本专利技术提供了一种无能源自清洁建筑玻璃幕墙。
[0004]为实现上述技术目的,本专利技术 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种无能源自清洁建筑玻璃幕墙,其包括主架(100),其特征在于:其还包括触发机构(200)与清洁机构(300);主架(100)安装在建筑结构上,主架(100)内安装有框架(103),框架(103)呈矩形环体形状,框架(103)内安装有玻璃幕墙,主架(100)的顶部设置有上罩壳(101),上罩壳(101)朝向室外的一侧开口,初始状态下,触发机构(200)与清洁机构(300)均设置在上罩壳(101)内,触发机构(200)的触发端伸出至室外;触发机构(200)设置在抵推状态与回拉状态之间进行切换,清洁机构(300)设置在收纳状态、伸出状态以及清洁状态之间进行切换,抵推状态下的触发机构(200)用于使清洁机构(300)由收纳状态切换为伸出状态,使清洁机构(300)伸出上罩壳(101)且清洁机构(300)的清洁端位置与玻璃幕墙的外壁位置相匹配,回拉状态下的触发机构(200)用于牵引伸出状态的清洁机构(300)返回至上罩壳(101)内,使清洁机构(300)切换为收纳状态,伸出状态下的清洁机构(300)用于被雨水触发切换为清洁玻璃幕墙的清洁状态;触发机构(200)用于被雨水触发实现状态切换。2.根据权利要求1所述的一种无能源自清洁建筑玻璃幕墙,其特征在于:触发机构(200)包括导水构件与推拉构件,导水构件用于引导雨水向推拉构件内流动,推拉构件用于被雨水触发对清洁机构(300)进行抵推或回拉。3.根据权利要求2所述的一种无能源自清洁建筑玻璃幕墙,其特征在于:导水构件包括安装在上罩壳(101)内的导水槽(201),导水槽(201)朝向室外的一侧延伸有凸檐(202),凸檐(202)伸出至室外且凸檐(202)的上端面开设有与导水槽(201)连通的水孔,导水槽(201)朝向室内的一侧设置有流管(204)。4.根据权利要求3所述的一种无能源自清洁建筑玻璃幕墙,其特征在于:流管(204)与凸檐(202)之间设置有导水板(203),导水板(203)由两组斜板组成,两组斜板之间的距离沿玻璃幕墙的厚度并由室内指向室外的递增。5.根据权利要求3所述的一种无能源自清洁建筑玻璃幕墙,其特征在于:推拉构件位于导水槽(201)的下方,推拉构件包括外筒壳(205),外筒壳(205)的两端开口且轴向平行于玻璃幕墙的厚度方向,外筒壳(205)的两个开口端均匹配安装有筒盖,两组筒盖分别为:朝向室内的筒盖a与朝向室外的筒盖b;外筒壳(205)沿轴向分为两部分并分别为通风段与滑动段,通风段朝向室内且外圆面设置有多组通风孔(206),滑动段朝向室外且内部滑动安装有活塞(207),初始状态下,活塞(207)靠近外筒壳(205)的通风段;活塞(207)朝向室外的一侧设置有活塞杆(208),活塞杆(208)的自由端伸出外筒壳(205)并设置有支架(209),支架(209)上转动安装有磁体(210),外筒壳(205)内还设置有位于活塞(207)与筒盖b之间的弹簧a(211);活塞(207)朝向室内的一侧开设有滑孔,活塞杆(208)为空心杆形状且与滑孔连通,推拉构件还包括设置在外筒壳(205)通风段内的芯管(212),芯管(212)的一管口与筒盖a连接、另一管口封闭且穿过滑孔并滑动套设在活塞杆(208)内,芯管(212)的外圆面均匀阵列开设有多组连接孔;芯管(212)的外部套设有膨胀体(213),初始状态下,膨胀体(213)位于外筒壳(205)的通风段内并与活塞(207)接触,膨胀体(213)为吸水泡棉制成;
筒盖a上设置有接嘴,接嘴与芯管(212)连通,接嘴与流管(204)之间通过连接管(214)连通。6.根据权利要求5所述的一种无能源自清洁建筑玻璃幕墙,其特征在于:清洁机构(300)包括...
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