[发明专利]变速红外检测式鞋底清洁器在审

专利信息
申请号: 201611115514.7 申请日: 2016-12-07
公开(公告)号: CN106618442A 公开(公告)日: 2017-05-10
发明(设计)人: 周荣;吴金炳 申请(专利权)人: 苏州路之遥科技股份有限公司
主分类号: A47L23/22 分类号: A47L23/22
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 215153 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 变速 红外 检测 鞋底 清洁
【说明书】:

技术领域

本发明涉及鞋底清洗设备领域,尤其涉及一种变速红外检测式鞋底清洁器。

背景技术

随着人们生活水平的不断提高,人们在满足自己物质生活的同时,也开始对室内环境产生了更广泛的关注,为了保持室内的持续清洁卫生,人们在做好室内打扫的同时,也需要控制室外的灰尘来源,而这其中,灰尘的主要来源是人们从外面回家时,鞋底上沾的灰尘或泥土;不仅如此,据美国广播公司《早安,美国》节目在2008年做了检测鞋底细菌的研究,结果发现鞋底90%以上的细菌会转移到地板上,而且地毯甚至藏匿更多细菌,这些细菌都是引起我们肠、胃、肺感染的凶手,可见,鞋底上携带的不只是影响卫生的灰尘,而且还有影响健康的细菌。

过去的人们试图通过入室换鞋或者戴上鞋套来解决该问题,然而,由入室换鞋或者戴上鞋套所引起的麻烦以及一些不必要的尴尬使得这两种解决方式变得名存实亡;在此基础上,人们在进入室内的门口放置有粘性物质,用来吸附鞋底的灰尘或泥土,但该方式需要频繁的更换该粘性物质,使用起来并不方便;另外一种的解决方式为单脚鞋底清洁机,即一只脚站着,起支撑作用,另一只脚放置清洁口,从而完成这只脚的鞋底清洗,然后对换,从而完成两只脚的鞋底清洁,该方式的问题依旧是麻烦,同时花费了两倍的时间。

针对以上问题,专利号200820209977.4的电动清洁踏垫,通过电机带动主动辊和和传动辊同时转动,从而带动清洁带转动,人体的重量由设置在清洁带两侧的条形支持板进行支撑,当清洁带转动时,由于清洁带的高度大于条形支撑板的高度,清洁带会对鞋底进行清理,此后,诸如申请号201120292056.0的全自动鞋底清洁机、申请号201420338490.1的组合式鞋底清洗机均采用支撑杆支撑人体,由位于支撑杆之间的清洁带进行对鞋底的清洁,所不同的是在相同的清洁方式的基础上,一个通过压簧识别人,从而自启动;一个增加了鞋底残留水吸干的功能,即两者都没有采用新的清洁方式,清洁鞋底的方式太过单一。

因此,我们有必要设计一种采用新的清洁方式的鞋底清洁器。

发明内容

本发明为解决上述问题提供一种变速红外检测式鞋底清洁器,通过电机带动齿轮组,齿轮组带动毛刷,使得多个毛刷独立旋转,位于毛刷上的刷毛高于踏板,从而对位于踏板上的鞋底进行旋转清洁。

为实现上述目的,达到上述效果,本发明通过以下技术方案实现:

一种变速红外检测式鞋底清洁器,包括多个独立转动的毛刷、吸尘装置、机架、电机、控制器,机架包括踏板,踏板上设置有供毛刷穿过的开口;毛刷的底部连接有不同半径的第一齿轮,第一齿轮连接有使其同面旋转的第二齿轮,电机通过第二齿轮带动第一齿轮旋转,从而带动毛刷旋转,位于毛刷上的刷毛高于踏板,从而对位于踏板上的鞋底进行旋转清洁;控制器包括红外传感器,红外传感器包括红外发射器与红外接收器,踏板底部连接有弹性体,在弹性体收缩后,红外接收器接收到红外发射器所发射的光信号,人的鞋体踩上去之后,踏板受到向下的压力,弹性体开始收缩,使得红外接收器接收到红外发射器所发射的光信号,从而使控制器接收到的信号发生变化,由控制器根据信号的变换作出反应,即完成了人检测的功能。

对于不同半径的第一齿轮的一种优选方式,在横向上,半径较大的第一齿轮与半径较小的第一齿轮相邻间隔,且半径较大的第一齿轮所连接的毛刷为硬毛刷,半径较小的第一齿轮所连接的毛刷为软毛刷,半径较大的第一齿轮转速较慢,但力矩大,配合硬毛刷,用来清除附着力比较强的物体,半径较小的第一齿轮转速较快,配合软毛刷,对于附着力比较差的物体能快速清洁。

作为电机带动第一齿轮组的一种优选方式,第二齿轮与换向斜齿轮连接,换向斜齿轮与垂直旋转的减速齿轮连接,减速齿轮与驱动齿轮啮合连接,电机通过驱动轴带动驱动齿轮转动,通过换向斜齿轮,将垂直转动的方向变换为水平转动的方向,使得电机可以水平放置在机架内,减小该清洁器的整体高度。

作为红外发射器和红外接收器设置位置的一种优选方式,红外接收器设置在踏板的底部,红外发射器设置在与踏板相交的机架上,即红外发射器保持不动,红外接收器随着弹性体的收缩而下降,直至能接收到红外发射器所发射的光信号。

作为红外发射器和红外接收器设置位置的另一种优选方式,红外发射器设置在踏板的底部,红外接收器设置在与踏板相交的机架上,即红外接收器保持不动,红外发射器随着弹性体的收缩而下降,直至能所发射出的光信号能被红外接收器接收到。

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