CN110762430B - 一种基于分解反应的多功能路灯 - Google Patents

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Abstract

本发明属于路灯领域,尤其是涉及一种基于分解反应的多功能路灯,包括灯壳和灯管,灯壳侧壁的上端设有多个上排气孔,灯壳侧壁的下端设有多个下排气孔,灯管上端设有传动盒,传动盒内腔的左右两端均密封滑动连接有竖直设置的滑动板,两块滑动板之间形成储气腔,每块滑动板远离储气腔的一端均与传动盒形成驱动腔,驱动腔内盛有驱动剂,传动盒外通过转动机构转动连接有调节筒,调节筒的两端均设有竖直设置的承载条。本发明中驱动腔内的驱动剂会在灯管光线的照射下发生产生气体的反应,使驱动腔内的气压增大,推动滑动板滑动,光线被遮挡时,驱动腔又会发生逆反应,带动滑动板反向滑动,能为灯体的散热和驱虫提供动力,无需外界能量输入。

Description

一种基于分解反应的多功能路灯
技术领域
本发明属于路灯领域,尤其是涉及一种基于分解反应的多功能路灯。
背景技术
道路灯是城市的动脉,主照明为路灯,道路灯是在道路上设置为在夜间给车辆和行人提供必要能见度的照明设施,道路灯可以改善交通条件,减轻驾驶员疲劳,并有利于提高道路通行能力和保证交通安全,庭园灯、景观灯与路灯形成立体的照明模式,增强道路装饰效果,美化城市夜景,也可弥补道路灯照度的不足。
路灯通常是在夜间起照明作用的,经常会在数个小时内处于工作状态,其内部持续工作的LED灯管会在工作过程中产生大量的热量,虽然传统路灯灯管上设有散热鳍片,但其散热能力有限,灯管长时间处于过热环境中容易发生故障,减少其使用寿命,而且,因为很多夜行飞虫都有趋光性,会在光线较暗的情况下主动靠近能发光的物体,所以在夜晚会有较多的飞虫在灯管表面飞动,容易遮挡灯光,影响照明。
为此,我们提出一种基于分解反应的多功能路灯来解决上述问题。
发明内容
本发明的目的是针对上述传统的路灯散热效果较差和在点亮时会吸引飞虫靠近从而影响照明的问题,提供一种能驱虫和高效散热的基于分解反应的多功能路灯。
为达到上述目的,本发明采用了下列技术方案:一种基于分解反应的多功能路灯,包括灯壳和灯管,所述灯壳侧壁的上端设有多个上排气孔,所述灯壳侧壁的下端设有多个下排气孔,所述灯管上端设有传动盒,所述传动盒内腔的左右两端均密封滑动连接有竖直设置的滑动板,两块所述滑动板之间形成储气腔,每块所述滑动板远离储气腔的一端均与传动盒形成驱动腔,所述驱动腔内盛有驱动剂,所述传动盒外通过转动机构转动连接有调节筒,所述调节筒的两端均设有竖直设置的承载条,所述承载条的上端与传动盒内顶面固定连接,两根所述承载条远离调节筒的一端均设有散热扇,所述散热扇通过连接杆与传动盒内顶面固定连接,所述散热扇通过散热机构与滑动板传动连接,所述灯壳的上端设有驱虫机构。
本发明的有益效果是:驱动腔内的驱动剂会在灯管光线的照射下发生产生气体的反应,使驱动腔内的气压增大,推动滑动板滑动,光线被遮挡或变弱时,驱动腔内又会发生逆反应,带动滑动板反向滑动,能为灯体的散热和驱虫提供动力,无需外界能量输入。
在滑动板的滑动过程中,会带动散热扇转动,将灯壳内的热量通过上排气孔和下排气孔排出,避免灯体长时间处于高温的环境中,能有效延长路灯的使用寿命。
调节筒能在转动机构的带动下发生转动,对驱动腔内的驱动剂进行间歇的照射,使散热扇能持续的将灯体内部的热量带走,降温效果较好。
在上述的基于分解反应的多功能路灯中,所述转动机构包括固定连接在每块滑动板远离储气腔一端的侧壁上的传动杆,所述传动杆的另一端贯穿传动盒的侧壁设置并啮合连接有螺纹套筒,所述传动杆与传动盒密封滑动连接,所述螺纹套筒贯穿调节筒的侧壁设置并与调节筒固定连接。
在滑动板来回滑动的过程中,传动杆会被带动着在水平方向来回移动,套设在传动杆上的螺纹套筒会随之发生转动,从而带动与螺纹套筒固定连接的调节筒转动,实现对驱动腔内遮光、见光条件的转换。
在上述的基于分解反应的多功能路灯中,所述散热机构包括固定套设在连接杆上的齿轮,所述传动杆远离调节筒的一端贯穿承载条设置并固定连接有齿条,所述调节杆与承载条滑动连接,所述齿条与齿轮啮合连接。
在滑动板来回滑动的同时,也会带动传动杆另一端的齿条来回移动,因为齿条与连接杆上的齿轮啮合连接,而齿轮固定套接在连接杆上,所以散热扇会被带动着转动,对灯体进行散热。
在上述的基于分解反应的多功能路灯中,所述驱虫机构包括固定连接在灯壳上侧壁的驱虫盒,所述驱虫盒的侧壁上开设有多个通孔,所述驱虫盒内盛有驱虫液,所述驱虫盒的内底面固定连接有固定块,所述储气腔上侧壁固定连通有固定导管,所述固定块内设有竖直向上连通驱虫盒内腔的狭窄气道,所述固定导管与狭窄气道相连通,所述狭窄气道的侧向垂直连通有多根毛细管,多根所述毛细管的另一端均连通至驱虫液内,所述驱虫盒的上底面固定连接有正对狭窄气道道口设置的撞击块。
驱动腔内驱动剂发生反应,产生的气体带动两块滑动块向传动盒中部移动时,会压缩储气腔内的空气,使空气通过固定导管从狭窄气道内高速排出,位于狭窄气道内的毛细管的管口的流速较大,驱虫液会被毛细管吸到狭窄气道内,并伴随高速气流射出,撞击到撞击块上发生雾化,最后从通孔散出,祛除灯体周围的飞虫,保证照明效果。
在上述的基于分解反应的多功能路灯中,所述调节筒包括透明半圆筒和遮光半圆筒,所述透明半圆筒和遮光半圆筒上设有与固定导管相匹配的半圆形的条形孔,所述调节筒的内侧壁上转动连接有与调节筒同轴线设置的遮光环,所述固定导管贯穿遮光环设置并与其固定连接。
当调节筒在转动机构的带动下进行转动时,透明半圆筒和遮光半圆筒会交替转动到传动盒的下端,当透明半圆筒转到下方时,灯光能照射到驱动腔内,当遮光半圆筒在转到下方的过程中,照射到驱动腔内的灯光会变弱或消失,能实现对驱动腔内遮光、见光条件的转换。
在调节筒转动的过程中,遮光环处于静止状态,且遮光环贴合条形孔设置,所以调节筒转动任意角度,遮光条都能将条形孔封闭,在遮光半圆筒转到传动盒下方的情况下,能避免光线从条形孔直射到驱动腔内。
附图说明
图1是本发明提供的一种基于分解反应的多功能路灯的结构示意图;
图2是图1中A处的放大结构示意图;
图3是本发明提供的一种基于分解反应的多功能路灯中调节筒的结构示意图;
图4是图3中B-B向的剖面结构示意图。
图中,1灯壳、2灯管、3传动盒、4滑动板、5储气腔、6驱动腔、7调节筒、8承载条、9散热扇、10连接杆、11传动杆、12螺纹套筒、13齿轮、14齿条、15驱虫盒、16固定块、17固定导管、18狭窄气道、19毛细管、20条形孔、21遮光环、22撞击块。
具体实施方式
以下实施例仅处于说明性目的,而不是想要限制本发明的范围。
实施例
如图1-4所示,一种基于分解反应的多功能路灯,包括灯壳1和灯管2,灯壳1侧壁的上端设有多个上排气孔,灯壳1侧壁的下端设有多个下排气孔,灯管2上端设有透明的传动盒3,传动盒3可整体都为透明,也可只将其下侧壁设置为透明,传动盒3内腔的左右两端均密封滑动连接有竖直设置的滑动板4,两块滑动板4之间形成储气腔5,每块滑动板4远离储气腔5的一端均与传动盒3形成驱动腔6,驱动腔6内盛有驱动剂,驱动剂可为溴化银粉末和氧化铜粉末的混合体,在光照条件下会发生如下反应:2AgBr(s)=2Ag(s)+Br2(g),避光条件时,在氧化铜的催化条件下会发生如下反应:2Ag(s)+Br2(g)=2AgBr(s),传动盒3外通过转动机构转动连接有调节筒7。
转动机构包括固定连接在每块滑动板4远离储气腔5一端的侧壁上的传动杆11,传动杆11的另一端贯穿传动盒3的侧壁设置并啮合连接有螺纹套筒12,传动杆11与传动盒3密封滑动连接,螺纹套筒12贯穿调节筒7的侧壁设置并与调节筒7固定连接,值得一提的是,调节筒7包括透明半圆筒和遮光半圆筒,透明半圆筒和遮光半圆筒上设有与固定导管17相匹配的半圆形的条形孔20,条形孔20一半设置在透明半圆筒上,一半设置在遮光半圆筒上,如图3所示,调节筒7的内侧壁上转动连接有与调节筒7同轴线设置的遮光环21,遮光环21的宽度大于条形孔20的宽度并紧贴条形孔20设置,固定导管17贯穿遮光环21设置并与其固定连接。
调节筒7的两端均设有竖直设置的承载条8,承载条8的上端与传动盒3内顶面固定连接,两根承载条8远离调节筒7的一端均设有散热扇9,散热扇9通过连接杆10与传动盒3内顶面固定连接,散热扇9通过散热机构与滑动板4传动连接,需要说明的是,散热机构包括固定套设在连接杆10上的齿轮13,传动杆11远离调节筒7的一端贯穿承载条8设置并固定连接有齿条14,传动杆11与承载条8滑动连接,齿条14与齿轮13啮合连接。
灯壳1的上端设有驱虫机构,具体的,驱虫机构包括固定连接在灯壳1上侧壁的驱虫盒15,驱虫盒15的侧壁上开设有多个通孔,驱虫盒15内盛有驱虫液,驱虫盒15的内底面固定连接有固定块16,储气腔5上侧壁固定连通有固定导管17,固定块16内设有竖直向上连通驱虫盒15内腔的狭窄气道18,固定导管17与狭窄气道18相连通,狭窄气道18的侧向垂直连通有多根毛细管19,多根毛细管19的另一端均连通至驱虫液内,驱虫盒15的上底面固定连接有正对狭窄气道18道口设置的撞击块22。
本发明可通过以下操作方式阐述其功能原理:本发明使用时,在正常情况下,调节筒7的透明半圆筒处于遮光半圆筒的下方,在白天时,阳光的光线无法穿进驱动腔6,所以驱动腔6内的溴化银会呈固体状。
晚上路灯开启时,灯管2的光线会通过透明半圆筒照射到驱动腔6内,使固体状的溴化银粉末发生如下反应:2AgBr(s)=2Ag(s)+Br2(g),产生的溴气会使驱动腔6内的气压增大,从而推动滑动板4滑动,滑动的滑动板4会带动传动杆11在水平方向移动,位于传动杆11另一端的齿条14会带动着齿轮13转动,从而使散热扇9转动,将灯壳1内的热量排出,对灯体进行散热。
在滑动板4向储气腔5方向滑动的同时,会压缩储气腔5内的空气,使空气通过固定导管17从狭窄气道18内高速排出,位于狭窄气道18内的毛细管19的管口的流速较大,驱虫液会被毛细管19吸到狭窄气道18内,并伴随高速气流射出,撞击到撞击块22上发生雾化,最后从通孔散出,祛除灯体周围的飞虫,保证照明效果。
在滑动板4带动传动杆11移动的过程中,与其啮合连接的螺纹套筒12会随之发生转动,从而带动与螺纹套筒12固定连接的调节筒7转动,随着反应的进行,透明半圆筒会逐渐转到传动盒3的上方,当透明半圆筒完全转动到传动盒3的上方时,遮光半圆筒也同时转动到传动盒3的下方,此时驱动腔6内的光线会逐渐变暗,直至消失。
在驱动腔6内的光线会逐渐变暗,直至消失的过程中,在氧化铜的催化作用下,其内部会发生如下反应:2Ag(s)+Br2(g)=2AgBr(s),即为光照条件下的逆反应,使滑动板4反向滑动,从而带动散热扇9反向转动,起到散热的作用,调节筒7也会反向转动,使透明半圆筒逐渐转到传动盒3的下方,如此反复,使散热扇9和驱虫机构在灯管2点亮的过程中持续运作,有效提高散热和驱虫效果。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种基于分解反应的多功能路灯,包括灯壳(1)和灯管(2),其特征在于,所述灯壳(1)侧壁的上端设有多个上排气孔,所述灯壳(1)侧壁的下端设有多个下排气孔,所述灯管(2)上端设有透明的传动盒(3),所述传动盒(3)内腔的左右两端均密封滑动连接有竖直设置的滑动板(4),两块所述滑动板(4)之间形成储气腔(5),每块所述滑动板(4)远离储气腔(5)的一端均与传动盒(3)形成驱动腔(6),所述驱动腔(6)内盛有驱动剂,驱动剂为溴化银粉末和氧化铜粉末的混合体,在光照条件下会发生反应:2AgBr(s)=2Ag(s)+Br2(g),避光条件时,在氧化铜的催化条件下会发生反应:2Ag(s)+Br2(g)=2AgBr(s),所述传动盒(3)外通过转动机构转动连接有调节筒(7),所述调节筒(7)的两端均设有竖直设置的承载条(8),所述承载条(8)的上端与传动盒(3)内顶面固定连接,两根所述承载条(8)远离调节筒(7)的一均设有散热扇(9),所述散热扇(9)通过连接杆(10)与传动盒(3)内顶面固定连接,所述散热扇(9)通过散热机构与滑动板(4)传动连接,所述灯壳(1)的上端设有驱虫机构;
所述驱虫机构包括固定连接在灯壳(1)上侧壁的驱虫盒(15),所述驱虫盒(15)的侧壁上开设有多个通孔,所述驱虫盒(15)内盛有驱虫液,所述驱虫盒(15)的内底面固定连接有固定块(16),所述储气腔(5)上侧壁固定连通有固定导管(17),所述固定块(16)内设有竖直向上连通驱虫盒(15)内腔的狭窄气道(18),所述固定导管(17)与狭窄气道(18)相连通,所述狭窄气道(18)的侧向垂直连通有多根毛细管(19),多根所述毛细管(19)的另一端均连通至驱虫液内,所述驱虫盒(15)的上底面固定连接有正对狭窄气道(18)道口设置的撞击块(22);
所述调节筒(7)包括透明半圆筒和遮光半圆筒,所述透明半圆筒和遮光半圆筒上设有与固定导管(17)相匹配的半圆形的条形孔(20),所述调节筒(7)的内侧壁上转动连接有与调节筒(7)同轴线设置的遮光环(21),所述固定导管(17)贯穿遮光环(21)设置并与其固定连接。
2.根据权利要求1所述的基于分解反应的多功能路灯,其特征在于,所述转动机构包括固定连接在每块滑动板(4)远离储气腔(5)一端的侧壁上的传动杆(11),所述传动杆(11)的另一端贯穿传动盒(3)的侧壁设置并啮合连接有螺纹套筒(12),所述传动杆(11)与传动盒(3)密封滑动连接,所述螺纹套筒(12)贯穿调节筒(7)的侧壁设置并与调节筒(7)固定连接。
3.根据权利要求2所述的基于分解反应的多功能路灯,其特征在于,所述散热机构包括固定套设在连接杆(10)上的齿轮(13),所述传动杆(11)远离调节筒(7)的一端贯穿承载条(8)设置并固定连接有齿条(14),所述传动杆(11)与承载条(8)滑动连接,所述齿条(14)与齿轮(13)啮合连接。
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