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申请/专利权人:浙江嘉兴鼎鸿科技有限公司
摘要:本发明公开一种隔音隔热金属双开门及工作方法,涉及双开门隔音隔热技术领域,解决双开门隔音隔热效果不好问题,其中隔热层的隔热材料层为聚氨酯高分子聚合物、聚苯乙烯高分子聚合物和纤维素制成的复合材料,隔热层的防护层通过磁控溅射气相沉积将聚氨酯高分子聚合物、聚苯乙烯高分子聚合物和纤维素沉积形成一层强力隔热层,提高双开门的隔热效果,温度传感模块、数据分析模块、界面模块、控制模块和传动模块实现自动进行室内外气温隔热,液体喷射模块、液体形变模块、静电场模块、电极固化模块和纳米纤维形成模块制成纳米纤维层,提高隔音层的吸音性能,本发明大大提高双开门智能隔音隔热效果。
主权项:1.一种隔音隔热金属双开门,其特征在于,所述双开门包含:承重门框(1),用于承受门体的负重,将门体支撑和固定在墙壁上,所述承重门框(1)采用钢材制成,不易发生变形;金属门扇(2),用于实现双开门的关闭功能,所述金属门扇(2)包括内门板和外门板,所述内门板和外门板采用冷轧钢板制成抵御冲击力;隔热层(3),用于防止门外的温度侵入室内,所述隔热层(3)包括基础材料层、隔热材料层和防护层,所述基础材料层采用P12耐热钢材制成,所述隔热材料层为聚氨酯高分子聚合物、聚苯乙烯高分子聚合物和纤维素制成的复合材料,所述防护层通过磁控溅射气相沉积将聚氨酯高分子聚合物、聚苯乙烯高分子聚合物和纤维素沉积形成一层强力隔热层(3);隔音层(4),用于减少金属门扇(2)通过声波导致的噪音传播,所述隔音层(4)采用纳米纤维层实现吸音性能,所述纳米纤维层采用静电纺丝模型将氟乙烯纳米纤维在电场作用下聚集形成具有3微米-8微米气泡的疏水层,实现在声波传导过程中吸收声波能量,所述静电纺丝模型包括液体喷射模块、液体形变模块、静电场模块、电极固化模块和纳米纤维形成模块,所述静电场模块采用支配排序粒子群调节算法调节纳米纤维直径、纤维间距和纤维分布,控制纳米纤维层的孔隙直径、形状和密度,实现纳米纤维层中多孔层的制备,所述液体喷射模块的输出端与所述液体形变模块的输入端连接,所述液体形变模块的输出端与所述静电场模块的输入端连接,所述静电场模块的输出端与所述纳米纤维形成模块的输入端连接;连接铰链(5),用于连接金属门扇(2)和承重门框(1),使金属门扇(2)具有自由开启和关闭的功能,所述连接铰链(5)采用翻转式铰链将两个金属片分别连接在金属门扇和承重门框(1)上,允许金属门扇(2)和承重门框(1)之间进行运动达到自由开关效果;所述承重门框(1)通过连接铰链(5)与金属门扇(2)固定连接,所述隔音层(4)和隔热层(3)通过固定块设置在金属门扇(2)中内门板和外门板的中间;所述支配排序粒子群调节算法的工作方法为:S1、采用混合全局局部搜索机制设定优化目标函数,所述混合全局局部搜索机制通过全局搜索引擎探索优化目标函数的解空间,所述混合全局局部搜索机制再通过局部搜索引擎进行进一步优化和调节解空间,得到优化目标函数;S2、然后再采用自适应残差种群模型随机生成目标粒子,所述自适应残差种群模型根据随机生成的目标粒子设定粒子的初始状态,所述自适应残差种群模型采用优化目标函数计算出每个目标粒子对应的目标函数值,所述目标函数值的计算公式为: (1)在公式(1)中,为每个目标粒子对应的目标函数值,为优化目标函数的权重值,为优化目标函数的决策值,为每个目标粒子的自变量的取值,为自适应残差种群模型的自适应变量取值;S3、最后采用粒子群遗传搜索引擎比较目标粒子的目标函数值,找出当前目标函数值,所述粒子群遗传搜索引擎根据当前目标函数值执行搜索和调整逐步逼近最优解,实现优化调整纳米纤维直径、纤维间距和纤维分布,所述粒子群遗传搜索引擎通过反馈调整协议控制纳米纤维层的孔隙直径、形状和密度,所述粒子群遗传搜索引擎根据孔隙直径、形状和密度形成纳米纤维层中的多孔层,所述纳米纤维直径的计算公式为: (2)在公式(2)中,为纳米纤维直径,为粒子群遗传搜索引擎中目标粒子的个数,为纳米纤维在原子力显微镜映像中的纤维高度值,为纳米纤维在原子力显微镜映像中的结构体积,为粒子群遗传搜索引擎迭代次数;所述纤维间距的计算公式为: (3)在公式(3)中,为纤维间距,为纳米纤维在原子力显微镜映像中的比表面积,为纳米纤维的总重量,为纳米纤维在原子力显微镜映像中的个数,为粒子群遗传搜索引擎计算权重值;所述纳米纤维层的孔隙直径计算公式为: (4)在公式(4)中,为纳米纤维层的孔隙直径,为纳米纤维层的总体积,为纳米纤维层的总层数,为纳米纤维层的孔隙个数,为粒子群遗传搜索引擎的计算频率;所述纳米纤维层的密度计算公式为: (5)在公式(5)中,为纳米纤维层的密度,为纳米纤维层的总重量,为纳米纤维层的比表面积,为纳米纤维层单一晶相的晶体密度,为反馈调整协议的因子权重。
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