CN112437585A - 一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及智能制造技术领域,且公开了一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,包括路由器主体,所述路由器主体的内部固定安装有固定圆盘,所述固定圆盘顶部的内壁固定安装有挡杆,所述固定圆盘的内部活动安装有旋转杆,所述旋转杆的底部固定连接有弹性绳,所述固定圆盘的内部活动安装有转盘,所述转盘的外壁固定安装有伸缩杆,所述转盘的外壁固定安装有重物,所述伸缩杆的底部固定连接有出气管道,所述出气管道的内部固定安装有疏水网。通过顶杆向内侧移动,借助于活动杆带动转盘发生偏转,从而使得信号接收器收回,达到了水冷降温效果不佳时,减少路由器接收信号强度而实现降温的效果。

Description

一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置
技术领域
本发明涉及智能制造技术领域,具体为一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置。
背景技术
路由器又称为网关设备,路由器就是在OSI/RM中完成的网络层中继以及第三层中继任务,对不同的网络之间的数据包进行存储、分组转发处理。
目前的路由器在使用过程中会发热升温,从而对路由器内部电路进行损坏,现今对于路由器虽然可以进行水冷散热的方式,但是不能做到根据路由器温度的提升而智能化调节进水管道单位时间内的进水量,以及在水冷散热无法对路由器进行降温时不能智能化处理,保护路由器内部电路,故而我们提出了一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置来解决以上的问题。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,具备根据路由器内部温度的变化而改变进水管道单位时间进水量以及在水冷散热无法对路由器进行降温时,减少路由器信号的接收量,减少路由器的工作量,从而实现降温的优点,解决了路由器不能做到根据路由器温度的提升而智能化调节进水管道单位时间内的进水量,以及在水冷散热无法对路由器进行降温时不能智能化处理的问题。
(二)技术方案
为实现上述根据路由器内部温度的变化而改变进水管道单位时间进水量以及在水冷散热无法对路由器进行降温时,减少路由器信号的接收量,减少路由器的工作量,从而实现降温的目的,本发明提供了如下的技术方案:一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,包括路由器主体,所述路由器主体的顶部活动安装有信号接收器,所述路由器主体的内部固定安装有固定圆盘,所述固定圆盘顶部的内壁固定安装有挡杆,所述固定圆盘的内部活动安装有旋转杆,所述旋转杆的底部固定连接有弹性绳,所述固定圆盘的内部活动安装有转盘,所述转盘的外壁固定安装有伸缩杆,所述转盘的外壁固定安装有重物,所述伸缩杆的底部固定连接有出气管道,所述出气管道的内部固定安装有疏水网,所述伸缩杆的底部固定连接有进水管道,所述进水管道的内壁固定安装有单向阀,所述转盘的正面活动安装有活动杆,所述旋转杆的右侧固定安装有活塞缸,所述活塞缸的顶部固定连接有气囊,所述活动杆的底部活动安装有直齿轮,所述直齿轮的左右两侧啮合传动有圆柱齿轮,所述路由器主体的内部活动安装有顶杆,两个所述顶杆相向的一侧固定连接有弹簧,所述进水管道的内部开设有阀门槽,所述阀门槽的内部滑动连接有阀块,所述转盘的内壁开设有滑道,所述滑道的内部滑动连接有滑轮。
优选的,所述挡杆在伸缩杆未缩回时,能够与伸缩杆接触,限制转盘的转动。
优选的,底部所述转盘为不规则转盘。
优选的,所述伸缩杆有三个,最上方的伸缩杆为导热金属材质,中间的伸缩杆为普通金属材质,最底部的伸缩杆为木质材质。
优选的,所述重物有三个,从转盘上方到下方,其重量依次降低。
优选的,所述圆柱齿轮为非全齿齿轮。
优选的,所述弹簧初始时,处于拉紧绷直状态。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,具备以下有益效果:
1、该智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,通过重物带动转盘转动,当转盘上的伸缩杆与固定圆盘上的挡杆接触后,转盘转动停止,当路由器的温度上升之后,伸缩杆底部的水溶液将会蒸发进入到转盘的内部,从而使得伸缩杆缩回,从而重物带动转盘继续转动,由于三个伸缩杆外壁的抗热性能不一致,所以三个伸缩杆缩回所需要的温度也是不一样的,当转盘转动之后,借助于活动杆带动直齿轮向上运动,从而直齿轮带动圆柱齿轮转动,从而转盘将会转动,由于转盘为不规则圆盘,且随着转盘逆时针转动时,顶杆将会在弹簧的作用下缩回,从而带动阀块在阀门槽内部向外侧移动,从而使得阀门槽导通,当温度持续升高时,随着伸缩杆缩回的数目变多时,进水管道导通面积将会增大,从而单位时间进水管道进水量将会增多,达到了根据路由器内部温度变化而改变进水管道单位时间进水量的效果。
2、该智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,通过顶杆向内侧移动,借助于活动杆带动转盘发生偏转,从而使得信号接收器收回,达到了水冷降温效果不佳时,减少路由器接收信号强度而实现降温的效果。
附图说明
图1为路由器智能降温装置的结构示意图;
图2为温控装置的结构示意图;
图3为旋转杆的放大图;
图4为限位转动装置的结构示意图;
图5为进水管道导通控制装置的结构示意图;
图6为信号接收器偏转带动装置的结构示意图。
图中:1、路由器主体;2、信号接收器;3、固定圆盘;4、挡杆;5、旋转杆;6、弹性绳;7、转盘;8、伸缩杆;9、重物;10、出气管道;11、疏水网;12、进水管道;13、单向阀;14、活动杆;15、活塞缸;16、气囊;17、直齿轮;18、圆柱齿轮;19、顶杆;20、弹簧;21、阀门槽;22、阀块;23、滑道;24、滑轮。
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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-6,一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,包括路由器主体1,路由器主体1的顶部活动安装有信号接收器2,路由器主体1的内部固定安装有固定圆盘3,固定圆盘3顶部的内壁固定安装有挡杆4,挡杆4在伸缩杆8未缩回时,能够与伸缩杆8接触,限制转盘7的转动,固定圆盘3的内部活动安装有旋转杆5,旋转杆5的底部固定连接有弹性绳6,固定圆盘3的内部活动安装有转盘7,底部转盘7为不规则转盘7,转盘7的外壁固定安装有伸缩杆8,伸缩杆8有三个,最上方的伸缩杆8为导热金属材质,中间的伸缩杆8为普通金属材质,最底部的伸缩杆8为木质材质,转盘7的外壁固定安装有重物9,重物9有三个,从转盘7上方到下方,其重量依次降低,伸缩杆8的底部固定连接有出气管道10,出气管道10的内部固定安装有疏水网11,伸缩杆8的底部固定连接有进水管道12,进水管道12的内壁固定安装有单向阀13,转盘7的正面活动安装有活动杆14,旋转杆5的右侧固定安装有活塞缸15,活塞缸15的顶部固定连接有气囊16,活动杆14的底部活动安装有直齿轮17,直齿轮17的左右两侧啮合传动有圆柱齿轮18,圆柱齿轮18为非全齿齿轮,路由器主体1的内部活动安装有顶杆19,两个顶杆19相向的一侧固定连接有弹簧20,弹簧20初始时,处于拉紧绷直状态,进水管道12的内部开设有阀门槽21,阀门槽21的内部滑动连接有阀块22,转盘7的内壁开设有滑道23,滑道23的内部滑动连接有滑轮24。
工作原理:通过重物9带动转盘7转动,当转盘7上的伸缩杆8与固定圆盘3上的挡杆4接触后,转盘7的转动将会停止,当路由器的温度上升之后,伸缩杆8底部的水溶液将会蒸发用过出气管道10进入到转盘7的内部,由于出气管道10内部安装有疏水网11,因此,水溶液无法从出气管道10进入到转盘7内,从而使得伸缩杆8缩回,从而重物9将会带动转盘7继续转动,由于三个伸缩杆8外壁的抗热性能不一致,所以三个伸缩杆8缩回所需要的温度也是不一样的,最上方的伸缩杆8的外壁为导热材质制成,中间的伸缩杆8为金属材质制成,最下方的伸缩杆8为木质材质制成,当转盘7转动之后,借助于活动杆14带动直齿轮17向上运动,从而直齿轮17带动圆柱齿轮18转动,左侧圆柱齿轮18逆时针转动,右侧圆柱齿轮18顺时针转动,从而转盘7将会转动,由于转盘7为不规则圆盘,且随着左侧转盘7逆时针转动右侧转盘7顺时针转动时,从而转盘7将会缩回,从而顶杆19将会在弹簧20的作用下缩回,从而带动阀块22在阀门槽21内部向外侧移动,从而使得阀门槽21导通,当温度持续升高时,随着伸缩杆8缩回的数目变多时,进水管道12导通面积将会增大,从而单位时间进水管道12进水量将会增多,当进水管道12完全导通之后,路由器主体1内部温度仍然没有降低时,顶杆19将会通过活动杆14带动上方的转盘7转动,从而借助于活动杆14带动左侧信号接收器2顺时针转动,带动右侧信号接收器2逆时针转动,完成对信号接收器2的收回,从而减少路由器主体1对于信号的接收量,降低路由器主体1的工作量,从而实现路由器主体1温度的降低。
综上所述,该智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,通过重物9带动转盘7转动,当转盘7上的伸缩杆8与固定圆盘3上的挡杆4接触后,转盘7转动停止,当路由器的温度上升之后,伸缩杆8底部的水溶液将会蒸发进入到转盘7的内部,从而使得伸缩杆8缩回,从而重物9带动转盘7继续转动,由于三个伸缩杆8外壁的抗热性能不一致,所以三个伸缩杆8缩回所需要的温度也是不一样的,当转盘7转动之后,借助于活动杆14带动直齿轮17向上运动,从而直齿轮17带动圆柱齿轮18转动,从而转盘7将会转动,由于转盘7为不规则圆盘,且随着转盘7逆时针转动时,顶杆19将会在弹簧20的作用下缩回,从而带动阀块22在阀门槽21内部向外侧移动,从而使得阀门槽21导通,当温度持续升高时,随着伸缩杆8缩回的数目变多时,进水管道12导通面积将会增大,从而单位时间进水管道12进水量将会增多,达到了根据路由器内部温度变化而改变进水管道12单位时间进水量的效果。
并且,该智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,通过顶杆19向内侧移动,借助于活动杆14带动转盘7发生偏转,从而使得信号接收器2收回,达到了水冷降温效果不佳时,减少路由器接收信号强度而实现降温的效果。
已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,包括路由器主体(1),其特征在于:所述路由器主体(1)的顶部活动安装有信号接收器(2),所述路由器主体(1)的内部固定安装有固定圆盘(3),所述固定圆盘(3)顶部的内壁固定安装有挡杆(4),所述固定圆盘(3)的内部活动安装有旋转杆(5),所述旋转杆(5)的底部固定连接有弹性绳(6),所述固定圆盘(3)的内部活动安装有转盘(7),所述转盘(7)的外壁固定安装有伸缩杆(8),所述转盘(7)的外壁固定安装有重物(9),所述伸缩杆(8)的底部固定连接有出气管道(10),所述出气管道(10)的内部固定安装有疏水网(11),所述伸缩杆(8)的底部固定连接有进水管道(12),所述进水管道(12)的内壁固定安装有单向阀(13),所述转盘(7)的正面活动安装有活动杆(14),所述旋转杆(5)的右侧固定安装有活塞缸(15),所述活塞缸(15)的顶部固定连接有气囊(16),所述活动杆(14)的底部活动安装有直齿轮(17),所述直齿轮(17)的左右两侧啮合传动有圆柱齿轮(18),所述路由器主体(1)的内部活动安装有顶杆(19),两个所述顶杆(19)相向的一侧固定连接有弹簧(20),所述进水管道(12)的内部开设有阀门槽(21),所述阀门槽(21)的内部滑动连接有阀块(22),所述转盘(7)的内壁开设有滑道(23),所述滑道(23)的内部滑动连接有滑轮(24)。
2.根据权利要求1所述的一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,其特征在于:所述挡杆(4)在伸缩杆(8)未缩回时,能够与伸缩杆(8)接触。
3.根据权利要求1所述的一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,其特征在于:底部所述转盘(7)为不规则状。
4.根据权利要求1所述的一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,其特征在于:所述伸缩杆(8)有三个,最上方的伸缩杆(8)为导热金属材质,中间的伸缩杆(8)为普通金属材质,最底部的伸缩杆(8)为木质材质。
5.根据权利要求1所述的一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,其特征在于:所述重物(9)有三个,从转盘(7)上方到下方,其重量依次降低。
6.根据权利要求1所述的一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,其特征在于:所述圆柱齿轮(18)为非全齿齿轮。
7.根据权利要求1所述的一种智能监控路由器内部温度变化且进行降温的装置,其特征在于:所述弹簧(20)初始时,处于拉紧绷直状态。
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