一种带有多角度调节和升降支架的人体工学电脑
技术领域
本发明涉及人体工学电脑
技术领域
,尤其涉及一种带有多角度调节和升降支架的人体工学电脑。背景技术
电子计算机通称电脑,是现代一种用于高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算、逻辑计算,具有存储记忆功能,能够按照程序运行,自动、高速处理海量数据,它由硬件系统和软件系统所组成,没有安装任何软件的计算机称为裸机,计算机被用作各种工业和消费设备的控制系统,包括简单的特定用途设备、工业设备及通用设备等;
现有的电脑基本上由机箱、显示器、主板、CPU、GPU、内存条等设备构成,其中电脑显示屏一般通过U型板夹或者底座将其固定在桌面上,然后电脑显示屏通过支撑杆固定连底座或U型板夹,从而将电脑显示屏固定,但是此固定后电脑显示屏无法调节角度和高度,当用户因为身高、使用的电脑椅等外部因素干扰时,电脑显示屏与用户的使用角度和高度受到影响,影响工作效率;
且在调节电脑显示屏的高度或者角度后无法对电脑显示屏进行有效的悬停,会直接脱落,而现有电脑一般通过螺栓配合外置的转把对电脑显示屏进行角度调节,当调节电脑角度后,反向旋动转把将电脑显示屏固定,此方法的不足之处在于螺栓与转把外置影响产品的美观;
针对上述的技术缺陷,现提出一种解决方案。
发明内容
本发明的目的在于:通过设置调节臂和承接卡扣配合第一连接件、第二连接件和第三连接件实现对电脑显示屏的多角度调节,并且在多角度调节的过程中同时实现对电脑显示屏的高度调节,从而提出电脑显示屏无法调节高度和角度的问题,通过设置阻尼组件配合阻尼系数调节机构对其阻尼系数进行调节,控制悬停效果和使用效果,且阻尼组件和阻尼系数调节机构均为内置式更加美观,从而提出普通螺栓悬停不佳的问题,为了解决提出的问题,而提出一种带有多角度调节和升降支架的人体工学电脑。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种带有多角度调节和升降支架的人体工学电脑,包括U型板夹,还包括立柱和第一连接件,所述立柱转动设于U型板夹的顶板上,所述第一连接件固定设于立柱顶部,所述第一连接件铰接有调节臂,所述调节臂一端铰接有第二连接件,所述第二连接件顶端固定连接有第三连接件,所述第三连接件一端转动连接有承接卡扣,所述承接卡扣卡接有T型卡块,所述T型卡块一侧固定连接有显示屏,所述调节臂分别与第一连接件和第二连接件铰接处以及第二连接件与第三连接件与承接卡扣转动连接处均适配安装有阻尼组件,所述阻尼组件适配安装有阻尼系数调节机构;
所述调节臂两端开设有环形卡槽,所述第一连接件和第二连接件均设有卡凸,卡凸抵接于调节臂的两侧,且卡凸螺纹连接有卡杆,所述卡杆的一端嵌入环形卡槽内,所述承接卡扣开设有弧形滑槽和转杆,所述承接卡扣与转杆转动连接,所述第三连接件与转杆固定连接,所述第三连接件远离第二连接件的一侧设于弧形滑槽内;
所述阻尼组件由两个阻尼弧套和一个阻尼环套组成,所述阻尼弧套分别设于第一连接件和第二连接件内,所述阻尼弧套与调节臂的端部抵接,所述阻尼环套套设在转杆外端并其与抵接,且阻尼环套固定设于承接卡扣内。
进一步的,所述阻尼系数调节机构包括第一阻尼调节组件、第二阻尼调节组件和第三阻尼调节组件,所述第一阻尼调节组件和第二阻尼调节组件分别设于第一连接件和第二连接件内,所述第三阻尼调节组件设于承接卡扣内。
进一步的,所述第一阻尼调节组件包括第一调节螺栓和第一调节块,所述第一调节螺栓和第一调节块转动连接,所述第一调节块远离第一调节螺栓的一侧与阻尼弧套抵接。
进一步的,所述第二阻尼调节组件包括第二调节螺栓和第二调节块,所述第二调节块与第二调节螺栓抵接,且第二调节块与第二调节螺栓相邻的一侧抵接有挤压弹簧,所述挤压弹簧抵接有固定块,所述固定块通过内六角螺栓与第二连接件固定连接,所述第二调节螺栓与第二连接件螺纹连接,且第二调节螺栓与第三连接件滑动连接。
进一步的,所述第三阻尼调节组件包括第三调节螺栓,所述第三调节螺栓一端贯穿承接卡扣延伸到其内部并转动连接有第三调节块,且第三调节块抵接于阻尼环套外端。
进一步的,所述立柱两侧设有滑动套筒,所述滑动套筒分别滑动连接有丝杆和滑杆,所述丝杆和滑杆的顶部与第一连接件固定连接,一个所述滑动套筒转动卡接有转环,所述转环与丝杆螺纹连接。
进一步的,所述U型板夹设有螺纹转把、挤压弹性环和固定卡板,所述螺纹转把螺纹贯穿U型板夹底板延伸到其内并固定连接有挤压弹性环,所述固定卡板通过螺栓固定设于U型板夹的顶板上,且固定卡板靠近U型板夹的顶板的底面抵接立柱下部,所述立柱底部的外端抵接有缓冲套。
进一步的,所述立柱的内部还设置有电源、主板、CPU、内存条、硬盘、声卡、显卡、调制调解器、网卡和读写元件。
进一步的,所述读写元件包括光驱、软驱、磁卡读写器或USB插口。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
(1)、本发明中通过设置U型板夹和立柱,U型板夹和立柱转动连接实现显示屏的圆周旋转调节,通过设置第一连接件、调节臂和第二连接件,调节臂分别与第一连接件和第二连接件铰接实现显示屏的大范围弧形角度调节,且大范围弧形角度调节同时实现了显示屏的高度调节,通过设置第三连接件和承接卡扣,第三连接件和承接卡扣转动连接实现显示屏的小范围微弧形调节,综上所述通过调节立柱、调节臂和承接卡扣从而对显示屏进行多角度调节,并在对调节臂角度调节时调节显示屏的高度,从而使显示屏的位置位于最合适用户使用的位置;
(2)、本发明通过设置阻尼组件,其中阻尼组件由阻尼环套和阻尼弧套构成,利用阻尼环套和阻尼弧套本身的阻尼系数对电脑的调节臂和承接卡扣进行悬停,实现在调节电脑显示屏位置后使显示屏悬停固定在空中不会落下;
(3)、本发明通过设置阻尼系数调节机构,阻尼系数调节机构内置到电脑内,保证人体工学电脑的美观,阻尼系数调节机构由第一阻尼调节组件、第二阻尼调节组件和第三阻尼调节组件构成,第一阻尼调节组件、第二阻尼调节组件分别对两个阻尼弧套进行挤压,调节阻尼弧套与调节臂之间的摩擦,第三阻尼调节组件通过挤压阻尼环套,调节阻尼环套与转杆之间的摩擦,使电脑中的调节臂和承接卡扣处的阻尼系数正好适配;
(4)、本发明通过设置滑动套筒、丝杆、滑杆和转环,通过转动转环调节丝杆从滑动套筒向外部延伸,从而大范围的调节显示屏的高度,适配更多用户。
附图说明
图1示出了根据本发明提供的结构示意图;
图2示出了根据本发明提供的俯视图;
图3示出了根据本发明提供的剖面图;
图4示出了图3的A处局部放大图;
图5示出了图3的B处局部放大图;
图6示出了图3的C处局部放大图;
图7示出了根据本发明提供的滑动套筒处结构示意图。
图例说明:1、U型板夹;101、螺纹转把;102、挤压弹性环;103、固定卡板;104、缓冲套;2、立柱;201、滑动套筒;202、丝杆;203、滑杆;204、转环;3、第一连接件;4、调节臂;401、环形卡槽;402、卡杆;5、第二连接件;6、第三连接件;7、承接卡扣;701、弧形滑槽;702、转杆;8、T型卡块;9、显示屏;10、阻尼组件;1001、阻尼弧套;1002、阻尼环套;11、阻尼系数调节机构;1101、第一阻尼调节组件;11011、第一调节螺栓;11012、第一调节块;1102、第二阻尼调节组件;11021、第二调节螺栓;11022、第二调节块;11023、挤压弹簧;11024、固定块;1103、第三阻尼调节组件;11031、第三调节螺栓;11032、第三调节块。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1:
如图1-6所示,一种带有多角度调节和升降支架的人体工学电脑,包括U型板夹1、立柱2和第一连接件3,立柱2转动设于U型板夹1的顶板上,U型板夹1设有螺纹转把101、挤压弹性环102和固定卡板103,螺纹转把101螺纹贯穿U型板夹1底板延伸到其内并固定连接有挤压弹性环102,固定卡板103通过螺栓固定设于U型板夹1的顶板上,然后固定卡板103靠近U型板夹1的顶板的底面抵接立柱2下部,固定卡板103将立柱2与U型板夹1的顶板卡合,立柱2底部的外端抵接有缓冲套104,缓冲套104增大立柱2与U型板夹1的摩擦力到适合阻尼系数,当停止转动立柱2时立柱2与U型板夹1更加稳定,不会一碰立柱2,立柱2就会转动,第一连接件3固定设于立柱2顶部,第一连接件3铰接有调节臂4,调节臂4一端铰接有第二连接件5,第二连接件5顶端固定连接有第三连接件6,调节臂4用于大幅度以弧形运动的方式调节显示屏9的高度,第三连接件6一端转动连接有承接卡扣7,承接卡扣7卡接有T型卡块8,T型卡块8一侧固定连接有显示屏9,承接卡扣7与第三连接件6转动连接以弧形运动的方式小幅度微调节显示屏9的高度,调节臂4分别与第一连接件3和第二连接件5铰接处以及第二连接件5与第三连接件6与承接卡扣7转动连接处均适配安装有阻尼组件10,当将显示屏9调节到适合高度角度后,阻尼组件10利用阻尼系数使调节臂4分别与第一连接件3和第二连接件5铰接处以及第二连接件5与第三连接件6与承接卡扣7转动连接处固定;
调节臂4两端开设有环形卡槽401,第一连接件3和第二连接件5均设有卡凸,卡凸抵接于调节臂4的两侧,且卡凸螺纹连接有卡杆402,卡杆402的一端嵌入环形卡槽401内,承接卡扣7开设有弧形滑槽701和转杆702,承接卡扣7与转杆702转动连接,第三连接件6与转杆702固定连接,第三连接件6远离第二连接件5的一侧设于弧形滑槽701内,阻尼组件10由两个阻尼弧套1001和一个阻尼环套1002组成,阻尼弧套1001分别设于第一连接件3和第二连接件5内,阻尼弧套1001与调节臂4的端部抵接,阻尼环套1002套设在转杆702外端并其与抵接,且阻尼环套1002固定设于承接卡扣7内;
阻尼弧套1001用于分别增加调节臂4与第一连接件3和第二连接件5之间的阻尼系数到适合数量,使调节调节臂4向上弧形转动或者向下弧形转动后,在阻尼弧套1001的作用下调节臂4旋停固定,当调节承接卡扣7旋转从而微调节显示屏9高度后其显示屏9处于悬停状态,此时阻尼环套1002用于增加与转杆702的阻尼系数,从而在无外力的作用下使转杆702不在旋转;
工作原理:使用时,第一步将U型板夹1卡合到办工桌,然后转动螺纹转把101直到挤压弹性环102抵接到办工桌,挤压弹性环102与办工桌呈高度挤压状态,从而将电脑固定在桌面上,第二步在电脑固定在桌面后,然后转动立柱2到合适位置后,给调节臂4一个外部的力将其向下按压,然后将调节臂4按压到合适位置后,在没有外部力的作用下,阻尼弧套1001给调节臂4两侧端摩擦力使调节臂4悬停,然后给承接卡扣7一个外部的力,微调显示屏9的角度,在没有外部作用力的情况下,阻尼环套1002给转杆702的摩擦力正好使承接卡扣7悬停,综上,通过设置U型板夹1、立柱2、调节臂4和承接卡扣7配合第一连接件3、第二连接件5和第三连接件6对电脑进行多角度调节,通过调节臂4的角度调节,来控制电脑的高度,再通过设置有阻尼组件10,还能够使电脑的显示屏9悬停固定在调节的位置,让显示屏9位于最适合人办公的位置,增强办公的效率。
实施例2:
在实施例1中通过设置调节臂4和承接卡扣7配合阻尼组件10以达到对电脑显示屏9角度调节和高度调节,然后在调节后阻尼组件10对调节臂4和承接卡扣7进行锁定,使电脑显示屏9在被调节后悬停,使电脑的调节范围更大,人机交互的效果更好,但是在电脑显示屏9角度调节和高度调节中,由于只使用阻尼环套1002和阻尼弧套1001的情况下,会有以下不足之处,一是阻尼环套1002和阻尼弧套1001只能依靠摩擦力依靠本身的化学性质产生作用,其市面上并不好选配,二是不好控制阻尼组件10产生作用时的摩擦系数或阻尼系数;
如图4-6所示,阻尼组件10适配安装有阻尼系数调节机构11,阻尼系数调节机构11包括第一阻尼调节组件1101、第二阻尼调节组件11013和第三阻尼调节组件1103,第一阻尼调节组件1101和第二阻尼调节组件11013分别设于第一连接件3和第二连接件5内,第三阻尼调节组件1103设于承接卡扣7内,第一阻尼调节组件1101包括第一调节螺栓110111和第一调节块11012,第一调节螺栓11011和第一调节块11012转动连接,第一调节块11012远离第一调节螺栓11011的一侧与阻尼弧套1001抵接,旋转第一调节螺栓11011向第一调节块11012方向推动第一调节块11012挤压阻尼弧套1001,增加阻尼弧套1001与调节臂4之间的摩擦,从而控制阻尼弧套1001与调节臂4之间的阻尼系数;
第二阻尼调节组件11013包括第二调节螺栓11021和第二调节块11022,第二调节块11022与第二调节螺栓11021抵接,且第二调节块11022与第二调节螺栓11021相邻的一侧抵接有挤压弹簧11023,挤压弹簧11023抵接有固定块11024,挤压弹簧11023用于增强固定块11024的稳定,同时使挤压弹簧11023贴合在阻尼弧套1001外表面,固定块11024通过内六角螺栓与第二连接件5固定连接,第二调节螺栓11021与第二连接件5螺纹连接,且第二调节螺栓11021与第三连接件6滑动连接,旋转第二调节螺栓11021使其向第二调节块11022方向运动,当第二调节螺栓11021底端斜面契合第二调节块11022开口槽中,对第二调节螺栓11021推动第二调节块11022向阻尼弧套1001方向运动并挤压阻尼弧套1001,从而增加阻尼弧套1001与调节臂4之间的摩擦,从而控制阻尼弧套1001与调节臂4之间的阻尼系数;
第三阻尼调节组件1103包括第三调节螺栓11031,第三调节螺栓11031一端贯穿承接卡扣7延伸到其内部并转动连接有第三调节块11032,且第三调节块11032抵接于阻尼环套1002外端,旋转第三调节螺栓11031带动第三调节块11032向阻尼环套1002方向运动,第三调节块11032挤压阻尼环套1002,从而增加承接卡扣7内的转杆702与阻尼环套1002之间的摩擦力,从而控制转杆702与阻尼环套1002之间的阻尼系数;
工作原理:使用时,在电脑装配时,固定旋转一定圈数的第一调节螺栓11011、第二调节螺栓11021和第三调节螺栓11031分别使第一调节块11012、第二调节块11022和第三调节块11032向两个阻尼弧套1001和阻尼环套1002挤压,通过挤压阻尼弧套1001调节阻尼弧套1001与调节臂4之间的阻尼系数,通过挤压阻尼环套1002调节与转杆702之间的阻尼系数,实现在安装时将阻尼调好,或者在调整好电脑显示屏9最佳位置后通过调节第一调节螺栓11011、第二调节螺栓11021和第三调节螺栓11031将电脑紧固,从而将电脑显示屏9固定悬停。
实施例3:
实施例1提出通过调节调节臂4的弧形高度,从而调节显示屏9的高度,但是此调节会一定程度上使显示屏9前移或者后移,影响电脑显示屏与人视角的间距,且无法对显示屏进行大幅度的高度调节;
如图7所示,立柱2两侧设有滑动套筒201,滑动套筒201分别滑动连接有丝杆202和滑杆203,丝杆202和滑杆203的顶部与第一连接件3固定连接,一个滑动套筒201转动卡接有转环204,转环204与丝杆202螺纹连接,立柱2的内部还设置有电源、主板、CPU、内存条、硬盘、声卡、显卡、调制调解器、网卡和读写元件,读写元件包括光驱、软驱、磁卡读写器或USB插口,且上述的主机构成元件均设置于立柱2的内部,实现该人体工学电脑的部件空间布局的最大化利用,在不影响其使用的情况下,合理化布局、利用空间。
工作原理:转动转环204旋转,转环204旋转后带动与其螺纹连接的丝杆202沿滑动套筒201向外延伸,同时配合滑杆203用于稳固第一连接件3,然后将第一连接件3向上顶起,从而大幅度调节电脑显示屏9的高度,保证电脑的使用范围更加大用于适应更多人群。
以上,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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