[发明专利]一种可再清洁可换向的玻璃幕墙清洁系统在审
申请号: | 201710902232.X | 申请日: | 2017-09-29 |
公开(公告)号: | CN107468180A | 公开(公告)日: | 2017-12-15 |
发明(设计)人: | 丁伟 | 申请(专利权)人: | 成都意町工业产品设计有限公司 |
主分类号: | A47L11/38 | 分类号: | A47L11/38;A47L11/40;E04G23/00;B62D57/024 |
代理公司: | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司51214 | 代理人: | 韩雪 |
地址: | 610041 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 清洁 换向 玻璃 幕墙 系统 | ||
技术领域
本发明属于清洁领域,尤其涉及一种可再清洁可换向的玻璃幕墙清洁系统。
背景技术
随着社会的进步与经济的发展,城市中高楼大厦拔地而起,且呈现越来越高的趋势。玻璃因为轻便、透明、美观,而被广泛应用于写字楼,但是由于空气中的粉尘、雨水中所夹带的灰尘、飞禽的排泄物等会逐渐的沉积到建筑物的幕墙表面,从而影响幕墙的美观,因此,对玻璃幕墙的清洁已经越来越受到人们的关注并逐渐形成了巨大的幕墙清洗市场。
然而,目前对玻璃的幕墙的清洁主要还是采用人工方式来完成,即:将清洁人员从楼顶悬吊至建筑处后,由清洁人员人工对幕墙表面进行清理,此种方式不但存在整个过程清洁效率不高、危险系数大等问题,而且清洁成本偏高,也由此影响了玻璃幕墙的美观、清洁以及进一步发展的空间。
针对此问题,目前市场上出现了一些能够对玻璃幕墙进行自动清洁的机器人,这些机器人能够吸附在玻璃幕墙的墙壁上对玻璃幕墙表面进行清理,然而,因为现有清洁机器人吸附机构是安装在轮胎或机器人上,吸附机构数量少,吸附面积小,如果玻璃上某处有大量的赃物,就会影响吸附机构的吸附力,从而影响整个机器人的受力,容易掉落,不安全;现有清洁机器人只能直线行走,不能转弯,清洁路线不灵活;现有机器人吸附机构是依靠真空泵抽掉吸附机构内的空气,使吸附机构保持真空吸附在玻璃幕墙上,真空泵会增加整个设备的自重且真空泵在抽取吸附机构内的空气时,会消耗大量动力,影响整个设备电池的续航能力。
发明内容
本发明的发明目的在于:
1.解决现有清洁机器人只能直线行走,不能转弯,清洁路线不灵活的问题;
2.在此基础上还要解决清洁机器人容易掉落的问题;
3.在此基础上还要解决清洁机器人易从玻璃幕墙上掉落,对行人造成伤害的问题。
本发明采用的技术方案如下:
一种可再清洁可换向的玻璃幕墙清洁系统,其特征在于:包括轨道装置、清洁机器人组和安全装置,轨道装置能吸附在玻璃幕墙上,清洁机器人组在轨道装置上行走,安全装置防止清洁机器人组和轨道装置掉落;所述清洁机器人组可以转弯换向,清洁机器人组包括两个清洁机器人,轨道装置的两端分别连接于清洁机器人上实现对轨道装置的收放。
一个清洁机器人在前铺设轨道装置,一个清洁机器人在后收缩轨道装置,采用一前一后布置清洁机器人,在清洁机器人组清洁到玻璃幕墙边缘需要调整路线时,不用旋转方向,直接将原来在前铺设轨道的清洁机器人现在变为在后收缩轨道装置,原来在后收放轨道装置的清洁机器人现在变为在前铺设轨道装置,清洁机器人组换向方便快捷,能大大提高清洁效率;采用一前一后布置清洁机器人,能增加轨道装置吸附在玻璃幕墙上的长度,从而增加吸附力,减小整个设备掉落的几率。
更进一步,轨道装置包括轨道和吸附机构,轨道的长度方向上均匀地布置有若干吸附机构,吸附机构能把轨道吸附在玻璃幕墙上;所述吸附机构包括吸盘和密封件,当密封件相对于吸盘向内移动时,吸盘处于吸附状态,当密封件相对于吸盘向外移动时,吸盘处于非吸附状态。
当轨道装置受到挤压时,吸盘受力挤压出内部的空气,吸盘口贴合在玻璃上,密封件受力通过密封口向吸盘内深入,从而密闭密封口,整个吸盘内部形成真空,因为吸盘内部和大气的压强差,吸盘紧紧的吸附在玻璃幕墙上,用以承受整个装置的力;当密封件从吸盘内抽出时,空气从密封口进入吸盘内,吸盘内外压强差消失,吸盘失去吸附力 ,吸盘从玻璃幕墙上脱落;采用密封件的插入和抽出, 控制吸盘的吸附状态,比传统的采用真空泵,更加节省动力,且真空泵的减少,能减轻整个装置的重量,使整个装置更加轻便。
更进一步,清洁机器人包括底盘,安装在底盘上的收放机构、轮机构、电池一、控制机构一、清洁机构和螺旋桨,收放机构可对轨道装置进行收放,轮机构可竖直上下移动和转向,螺旋桨可增加清洁机器人对轨道的正压力,清洁机构可对玻璃幕墙进行擦洗。
电池一给清洁机器人提供能源,控制机构一控制整个清洁机器人的运行,收放机构负责对轨道的收放,轮机构带动清洁机器人的移动,螺旋桨能增加清洁机器人对轨道装置的正压力,一方面可以增大轮组和轨道的摩擦力,利于清洁机器人的行走,另一方面增大清洁机器人对轨道的压力,从而增大轨道对吸附机构的压力,有利于吸附机构更好的吸附在玻璃幕墙上。
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