1.本技术涉及复合门的技术领域,尤其是涉及耐用防水型铝合金复合门。
背景技术:2.复合门,是指以木材、胶合材等为主要料复合制成的实型体或接近实型体,面层为木质单板贴面或其他覆面材料的门,常见的门有转动门、卷帘门、平移门等,门能起到防盗作用,在室内则是起到空间隔离的作用,随着生活品质的提高,门对于人们来说不仅是防盗、空间隔离的作用,更是一种装饰品,随着技术的日益进步与人们的品味提升,复合门在耐用实用性方面的要求越来越高。
3.在实现本技术过程中,发明人发现该技术中至少存在如下问题,现有的复合门在面对剧烈冲击时,使得复合门容易出现损坏甚至断裂的情况,从而降低了复合门的使用寿命。
技术实现要素:4.为了改善上述提到的现有的复合门在面对剧烈冲击时,使得复合门容易出现损坏甚至断裂的情况,从而降低了复合门的使用寿命的问题,本技术提供耐用防水型铝合金复合门。
5.本技术提供耐用防水型铝合金复合门,采用如下的技术方案:
6.耐用防水型铝合金复合门,包括铝合金门框,所述铝合金门框的内框侧安装有实木门体,所述实木门体的表面开设有锁孔,所述实木门体的内腔等间距安装有凹槽体,所述凹槽体的内腔安装有活动板,所述活动板的顶部连接有活动杆,所述活动杆远离所述活动板的一端安装有缓冲门体,所述缓冲门体的表面涂覆有丙烯酸防水漆层,所述缓冲门体的边缘处与所述实木门体之间连接有弹性橡胶边框。
7.通过采用上述技术方案,当复合门受到撞击时,缓冲门体受撞击发生位移,缓冲门体带动活动杆移动,活动杆推动活动板在凹槽体的内部滑动,此时弹性橡胶边框受力发生形变,对受到的撞击力进行吸收缓冲,使得撞击力不会破坏实木门体,使得实木门体更加耐用,同时在缓冲门体的表面涂覆丙烯酸防水漆层,提高了缓冲门体的防水性能,进而延长了整个复合门的使用寿命。
8.可选的,所述活动板的两端均安装有滑动组件,所述滑动组件包括滑块,所述滑块安装在所述活动板的两端,所述凹槽体内腔的两侧均开设有滑槽,所述滑块与所述滑槽之间滑动连接。
9.通过采用上述技术方案,当活动板移动时,滑块在滑槽的内部滑动,从而使得活动板在移动的过程中更加顺畅,尽量避免出现卡顿的情况。
10.可选的,所述实木门体远离所述缓冲门体的一端设置有聚氨酯防水层,所述聚氨酯防水层远离所述实木门体的一端设置有玻璃纤维加固层。
11.通过采用上述技术方案,通过聚氨酯防水层的设置,提高了整个复合门的防水性
能,通过玻璃纤维加固层的设置,提高了整个复合门的强度。
12.可选的,所述玻璃纤维加固层的内部安装有加强组件,所述加强组件包括竖杆,所述竖杆等间距连接在所述玻璃纤维加固层的内腔,所述竖杆的两端分别连接有第一斜杆和第二斜杆,相邻的所述第一斜杆和所述第二斜杆之间构成等腰三角形。
13.通过采用上述技术方案,从而使得玻璃纤维加固层的内部结构更加稳定,从而提高了整个复合门的强度。
14.可选的,所述铝合金门框与所述实木门体之间设置有铰链,所述铝合金门框和实木门体之间通过铰链铰接。
15.通过采用上述技术方案,实木门体通过铰链转动,方便将实木门体打开,便于使用者随意进出。
16.可选的,所述实木门体内腔底部的两端均安装有固定组件,两组所述固定组件均包括预留槽,两组所述预留槽开设在所述实木门体内腔底部的两端,两组所述实木门体上的所述预留槽内腔均连接有螺杆,两组所述螺杆的外壁均螺纹连接有螺纹套。
17.通过采用上述技术方案,旋转螺纹套,螺纹套沿着螺杆的外壁旋转并下移,直至螺纹套从预留槽的内部伸出与地面连接,方便将实木门体固定。
18.可选的,两组所述螺纹套的底部等间距连接有橡胶凸齿。
19.通过采用上述技术方案,增加了螺纹套与地面之间的阻力,从而使得实木门体被固定地更加牢固。
20.综上所述,本技术包括以下至少一种有益效果:
21.(1)通过实木门体、缓冲门体、弹性橡胶边框、活动杆、活动板和凹槽体的配合设置,当复合门遭受撞击时,缓冲门体受撞击发生位移,此时弹性橡胶边框受力发生形变,对撞击力进行缓冲,从而能够更好地保护实木门体,使得实木门体更加耐用,同时通过丙烯酸防水漆层的设置,使得缓冲门体具有防水性能,从而延长了复合门的使用寿命。
22.(2)通过聚氨酯防水层、玻璃纤维加固层和加强组件的配合设置,使得实木门体具有防水性能,同时加强组件使得玻璃纤维加固层的内部结构更加稳定,进一步提高了实木门体的强度,使得整个复合门更加耐用。
23.(3)通过预留槽、螺杆和螺纹套的配合设置,通过旋转螺纹套沿着螺杆外壁向下移动,直至螺纹套与地面连接,通过橡胶凸齿的配合增加了螺纹套与地面之间的阻力,从而能够将实木门体与地面进行固定,尽量避免复合门随意滑动与墙面发生碰撞造成受损,不使用时转动螺纹套收进预留槽内,提高了复合门的使用效果。
附图说明
24.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
25.图1为本技术的整体结构示意图;
26.图2为本技术的实木门体侧视结构示意图;
27.图3为本技术的图2中a处结构示意图;
28.图4为本技术的固定组件结构示意图。
29.图中:1、铝合金门框;2、实木门体;3、缓冲门体;4、锁孔;5、弹性橡胶边框;6、铰链;7、锁紧螺栓;8、固定组件;801、预留槽;802、螺杆;803、螺纹套;9、活动杆;10、活动板;11、凹槽体;12、聚氨酯防水层;13、玻璃纤维加固层;14、加强组件;1401、第一斜杆;1402、第二斜杆;1403、竖杆;15、丙烯酸防水漆层;16、滑动组件;1601、滑块;1602、滑槽;17、橡胶凸齿。
具体实施方式
30.以下结合附图1-4对本技术作进一步详细说明。
31.请参看说明书附图中图1,本技术提供的一种实施例:耐用防水型铝合金复合门,包括铝合金门框1,铝合金门框1的内框侧安装有实木门体2,铝合金门框1与实木门体2之间设置有铰链6,铰链6的两侧均设置有固定铰链6的锁紧螺栓7,铝合金门框1和实木门体2之间通过铰链6铰接。实木门体2通过铰链6转动,方便将实木门体2打开,便于使用者随意进出。
32.请参看说明书附图中图1-图3,实木门体2的表面开设有锁孔4,方便通过锁孔4将实木门体2锁紧。实木门体2的内腔等间距安装有多个凹槽体11,凹槽体11的内腔滑动安装有活动板10,活动板10的两端均安装有滑动组件16,滑动组件16包括滑块1601,滑块1601固定安装在活动板10的两端,凹槽体11内腔的两侧均开设有滑槽1602,滑块1601与滑槽1602之间滑动连接。当活动板10移动时,滑块1601在滑槽1602的内部滑动,从而使得活动板10在移动的过程中更加顺畅,尽量避免出现卡顿的情况。
33.请参看说明书附图中图1和图2,活动板10的顶部固定连接有活动杆9,活动杆9远离活动板10的一端固定安装有缓冲门体3,通过缓冲门体3的设置能够直接与撞击物接触,从而能够对实木门体2进行保护。实木门体2远离缓冲门体3的一端设置有聚氨酯防水层12,聚氨酯防水层12远离实木门体2的一端设置有玻璃纤维加固层13。通过聚氨酯防水层12的设置,提高了整个复合门的防水性能,通过玻璃纤维加固层13的设置,提高了整个复合门的强度。玻璃纤维加固层13的内部安装有加强组件14,加强组件14包括竖杆1403,竖杆1403等间距连接在玻璃纤维加固层13的内腔,竖杆1403的两端分别连接有第一斜杆1401和第二斜杆1402,相邻的第一斜杆1401和第二斜杆1402之间构成等腰三角形。从而使得玻璃纤维加固层13的内部结构更加稳定,从而提高了整个复合门的强度,延长复合门的使用寿命。
34.请参看说明书附图中图1、图2和图4,缓冲门体3的表面涂覆有丙烯酸防水漆层15,缓冲门体3的边缘处与实木门体2之间胶粘连接有弹性橡胶边框5,实木门体2内腔底部的两端均安装有固定组件8,两组固定组件8均包括预留槽801,两组预留槽801开设在实木门体2内腔底部的两端,两组实木门体2上的预留槽801内腔均固定连接有螺杆802,两组螺杆802的外壁均螺纹连接有螺纹套803。旋转螺纹套803,螺纹套803沿着螺杆802的外壁旋转并下移,直至螺纹套803从预留槽801的内部伸出与地面连接,方便将实木门体2固定。两组螺纹套803的底部等间距连接有多个橡胶凸齿17。增加了螺纹套803与地面之间的阻力,从而使得实木门体2被固定地更加牢固。
35.工作原理:在使用该装置时,当复合门受到撞击时,缓冲门体3受撞击发生位移,缓冲门体3带动活动杆9移动,活动杆9推动活动板10在凹槽体11的内部滑动,此时弹性橡胶边框5受力发生形变,对受到的撞击力进行吸收缓冲,使得撞击力不会破坏实木门体2,从而能
够更好地保护实木门体2,使得实木门体2更加耐用,同时在缓冲门体3的表面涂覆丙烯酸防水漆层15,提高了缓冲门体3的防水性能,进而延长了整个复合门的使用寿命。
36.当实木门体2打开时,使用者旋转螺纹套803,螺纹套803沿着螺杆802的外壁转动并不断向下移动,直至螺纹套803从预留槽801的内部伸出与地面连接,同时通过橡胶凸齿17的配合设置,增加了螺纹套803与地面之间的作用力,从而能够将实木门体2与地面进行固定连接,尽量避免复合门随意滑动与墙面发生碰撞造成受损,当实木门体2不需要使用时反向转动螺纹套803,收进预留槽801内,提高了复合门的使用效果。
37.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。