CN112585396A - 液体循环型灯 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种液体循环型灯。根据本发明的一个实施例的液体循环型灯包括:外侧壳体(10),具有圆筒管形状,并在两端部形成有第一开口(12)和第二开口(13);第一盖部件(20A)和第二盖部件(20B),通过所述第一开口(12)和所述第二开口(13)结合到所述外侧壳体(10)的两端部,并具有液体循环孔(22)和内侧壳体安装孔(23);内侧壳体(30),通过所述内侧壳体安装孔(23)安装到所述外侧壳体(10),并具有圆筒管形状;以及灯模块(40),设置在所述内侧壳体(30)内,循环液体被供应到所述外侧壳体(10)和所述内侧壳体(30)之间的空间。

Description

液体循环型灯
技术领域
本发明涉及一种液体循环型灯,更具体地,涉及一种将循环液体供应到容纳灯模块的壳体内部的液体循环型灯。
背景技术
通常,液体循环型灯意味着被设计成使液体通过灯的内部以循环式流动的类型的灯。
液体循环型灯主要设置在医院、桑拿室等场所,并用于治疗、促进健康等目的。提供给这种灯的循环液体具有过滤在由灯模块产生的光的波段中不符合使用目的的波段的作用。循环液体的代表性例子是水。
韩国授权专利第1837891号公开了液体循环型灯的示例,然而这种现有的液体循环型灯具有循环液体直接接触通电的灯模块的结构,因此其存在安全性较弱的缺点。
另外,这种现有的液体循环型灯设置有用于将照射的光集中到一侧的反射部件,然而该反射部件是单独设置在灯外的结构,因此其具有不符合紧凑设计的缺点和使设置体积和重量大幅增加的缺点。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本发明旨在提供一种液体循环型灯,相比于现有技术,其可以改善电气安全性,并且还可以仅通过简单的结构改变,把光集中到一侧方向。
(二)技术方案
本发明提供一种液体循环型灯,包括:外侧壳体,具有圆筒管形状,并在两端部形成有第一开口和第二开口;第一盖部件和第二盖部件,通过所述第一开口和所述第二开口结合到所述外侧壳体的两端部,并具有液体循环孔和内侧壳体安装孔;内侧壳体,通过所述内侧壳体安装孔安装到所述外侧壳体,并具有圆筒管形状;以及灯模块,设置在所述内侧壳体内,循环液体被供应到所述外侧壳体和所述内侧壳体之间的空间内。
所述液体循环型灯可以进一步包括:反射部件,设置在所述外侧壳体的内侧壁上,并被设置成包围部分所述内侧壳体。
所述内侧壳体和所述灯模块可以设置在从所述外侧壳体的中心轴偏向所述反射部件侧的位置上。
所述内侧壳体安装孔可以形成在从所述盖部件的中心偏离的位置上。
所述反射部件可以具有半圆形横截面的曲面板形状。
所述灯模块可以包括:管形状的灯丝套管和设置在所述灯丝套管内部的灯丝。
(三)有益效果
根据本发明的液体循环型灯,由于灯模块设置在外侧壳体中设置的内侧壳体内,循环液体接触不到灯模块,因此可以防止在液体直接接触灯模块的灯结构中可能会发生的电气安全问题。
另外,根据本发明的液体循环型灯,由于反射部件设置在灯内部,因此可以使引入反射部件导致的灯重量的增加最小化,并且可以提供符合紧凑设计的灯结构。
另外,根据本发明的液体循环型灯,由于内侧壳体及其内部设置的灯模块偏向反射部件侧而设置,因此可以延长从灯模块发出的光通过外侧壳体内循环液体的距离。即,相比于灯模块沿着外侧壳体的中心轴整齐排列的现有的情况,在本发明的液体循环型灯的情况下,从灯模块发出的光会经过更多外侧壳体内的循环液体。因此,在本发明的液体循环型灯的情况下,由于从灯模块发出的光经过大量循环液体后被提供到灯外,因此可以更加顺利地实现通过循环液体执行的对部分波段的过滤功能。
附图说明
图1是根据本发明的第一实施例的液体循环型灯的立体图。
图2是图1的液体循环型灯的分解立体图。
图3是图1的液体循环型灯的纵向剖视图。
图4是图1的液体循环型灯的横向剖视图。
图5是根据本发明的第二实施例的液体循环型灯的分解立体图。
图6是图5的液体循环型灯的纵向剖视图。
图7是图5的液体循环型灯的横向剖视图。
具体实施方式
下面,参照附图对根据本发明的液体循环型灯的实施例进行更详细的说明。
1.根据第一实施例的液体循环型灯
参照图1至图4,对根据本发明的第一实施例的液体循环型灯进行说明。
图1是根据本发明的第一实施例的液体循环型灯的立体图,图2是图1的液体循环型灯的分解立体图,图3是图1的液体循环型灯的纵向剖视图,图4是图1的液体循环型灯的横向剖视图。
参照图1至图4,根据本发明的第一实施例的液体循环型灯包括:外侧壳体10、第一盖部件20A和第二盖部件20B、内侧壳体30以及灯模块40。
外侧壳体10是提供容纳其他部件的内部空间15的结构。具体地,内侧壳体30和灯模块40容纳在外侧壳体10的内部空间15内。
外侧壳体10包括长管(pipe)形状的壳体主体11。
如图2所示,壳体主体11可以被设置成圆筒管形状。但不限于此,壳体主体11也可以被设置成矩形管、六边形管等。
外侧壳体10的两端部是开放的。因此,外侧壳体10具有位于其一端的第一开口12和位于其另一端的第二开口13。
外侧壳体10可以由完全透光的透明材料制成。另外,外侧壳体10可以由透射一部分光的半透明材料制成。例如,外侧壳体10可以由玻璃材料或者塑料材料制成。
第一盖部件20A和第二盖部件20B分别结合在外侧壳体10的两端部。具体地,第一盖部件20A结合在位于外侧壳体10一端的第一开口12,第二盖部件20B结合在位于外侧壳体10另一端的第二开口13。
第一盖部件20A和第二盖部件20B分别包括:盖主体21;液体循环孔22,形成为纵向贯穿盖主体21;以及内侧壳体安装孔23,同样形成为纵向贯穿盖主体21。
其中,液体循环孔22是用于液体循环的孔。参照图3,为了区分形成在第一盖部件20A和第二盖部件20B上的一对液体循环孔22,将第一盖部件20A的液体循环孔22单独命名为第一液体循环孔22a,将第二盖部件20B的液体循环孔22单独命名为第二液体循环孔22b。
如图2所示,第一盖部件20A和第二盖部件20B分别被设置成圆形盖形状。并且,在第一盖部件20A和第二盖部件20B中,液体循环孔22和内侧壳体安装孔23分别形成在从盖部件的中心偏离预定距离的位置上。参照图2,液体循环孔22形成在从盖部件的中心向上偏离预定距离的位置上,内侧壳体安装孔23形成在从盖部件的中心向下偏离预定距离的位置上。
内侧壳体30设置在外侧壳体10内,并以其两端部分别插入第一盖部件20A的内侧壳体安装孔23和第二盖部件20B的内侧壳体安装孔23的方式,结合至第一盖部件20A和第二盖部件20B,从而安装到外侧壳体10上。换言之,内侧壳体30通过形成在第一盖部件20A和第二盖部件20B上的内侧壳体安装孔23安装到外侧壳体10上。
与外侧壳体10相同地,内侧壳体30被设置成长管(pipe)形状。如图2所示,内侧壳体30优选设置成圆筒管形状。由于内侧壳体30设置在外侧壳体10内,因此其直径小于外侧壳体10的直径。
内侧壳体30优选由透明材料制成以能够完全投射光。例如,内侧壳体30可以由透明玻璃材料或者透明塑料材料制成。
灯模块40是具有长杆形状的灯模块。灯模块40包括:灯丝套管41,具有圆筒管的形状;灯丝42,纵向设置在所述灯丝套管41的内部;紧固部件43,用于紧固灯丝42;以及一对电线45a、45b,电连接到灯丝42的两端。
灯丝套管41由透明材料制成,优选由玻璃材料制成。灯丝42是产生用于治理目的等的光的部件。如图2所示,紧固部件43可以由灯丝结合部43a和圆环部43b构成。在这种情况下,灯丝结合部43a的一端结合灯丝42,并且连接在灯丝结合部43a的另一端的圆环部43b紧贴地设置在灯丝套管41的内侧壁。
参照图3和图4,对上述根据第一实施例的液体循环型灯的操作和优点进行说明。
在使用根据第一实施例的液体循环型灯的过程中,以液体流入外侧壳体10内再排出到其外面的方式来提供循环液体。更具体地,循环液体被供应到外侧壳体10和内侧壳体30之间的空间。即,外侧壳体10和内侧壳体30之间的空间将成为循环液体流过的流路(flowpath)。
更具体地,液体通过连接在第一液体循环孔22a的液体流入管线(未示出)流入外侧壳体10内,所述流入的液体在通过外侧壳体10的内部之后,通过连接在第二液体循环孔22b的液体排出管线(未示出)排出。根据一个实施例,液体流入管线和液体排出管线与液体储存部(例如,水箱)连接,并且每个管线可以设置有用于液体循环的泵。
另外,在使用根据第一实施例的液体循环型灯的过程中,从灯模块40产生的光在依次通过内侧壳体30和外侧壳体10之后,被提供到灯外。此时,从灯模块40产生的光也会通过填充在内侧壳体30和外侧壳体10之间的液体,而在这种通过液体的过程中,会过滤掉预定范围的波段。
例如,被液体过滤的波段可以是近红外线波段以外的其余波段。在这种情况下,由于近红外线以外的波段被灯内的液体阻断,因此可以仅将近红外线波段提供到灯外。通过这种过滤,可以选择性地仅提供诸如近红外线的符合治疗目的的波段的光成分。
根据第一实施例的液体循环型灯提供了灯模块40的安装和更换便利的优点。即,灯模块40并不是以通过某紧固部件固定在盖部件20A、20B的方式设置,而是以简单地放置于设置在盖部件20A、20B的内侧壳体30的方式设置,因此其不仅安装简便,而且在需要时也可以简单地更换为新的。
另外,由于根据第一实施例的液体循环型灯并不是液体接触灯模块40的结构,因此可以提供安全性高的优点。具体地,如图3所示,根据本实施例的灯是循环液体流过内侧壳体30和外侧壳体10之间形成的流路空间并且灯模块40设置在内侧壳体30内的结构,因此循环液体完全接触不到灯模块40。
不同于本实施例,在液体接触灯模块的结构的灯中,可能会发生液体通过灯模块的灯丝套管上产生的裂纹等缝隙接触到内部灯丝的情况,因此可能会出现电气安全问题。
与此相反,本实施例的液体循环型灯是循环液体接触不到灯模块40的结构,因此完全不会发生现有的液体循环型灯上可能会发生的电气安全问题。
2.根据第二实施例的液体循环型灯
参照图5至图7,对根据本发明的第二实施例的液体循环型灯进行说明。
图5是根据本发明的第二实施例的液体循环型灯的分解立体图,图6是图5的液体循环型灯的纵向剖视图,图7是图5的液体循环型灯的横向剖视图。
参照图5至图7,与上述根据第一实施例的液体循环型灯相同地,根据第二实施例的液体循环型灯包括:外侧壳体10、第一盖部件20A和第二盖部件20B、内侧壳体30以及灯模块40。此外,根据第二实施例的液体循环型灯进一步包括反射部件50。
反射部件50是用于将灯模块40产生的光反射并集中到一侧的部件。反射部件50设置在外侧壳体10内,并包围部分内侧壳体30。如图7所示,反射部件50可以设置在外侧壳体10的内侧壁上。并且,反射部件50由反光良好的材料制成。例如,反射部件50可以由诸如不锈钢的反射度高的金属材料制成。
如图5所示,反射部件50可以被设置成具有半圆形横截面的长曲面板的形状。如图6和图7所示,通过具有这种形状,反射部件50可以容易地附着在圆筒管形状的外侧壳体10的内侧壁上。例如,反射部件50可以通过使用粘合剂来附着在外侧壳体10的内侧壁上。此时,不需要将粘合剂涂覆到反射部件50的整个外表面,而仅将粘合剂涂覆到两端部即可。
参照图6和图7,在从灯模块40发出的光中,朝向未设置有反射部件50的方向(在附图中是向上)的光会直接照射到灯外,然而,朝向设置有反射部件50的方向(在附图中是向下)的光会被反射部件50反射。
因此,可以将从灯模块40发出的光全部集中到未设置有反射部件50的方向(在附图中是向上)。
因此,设置有反射部件50的第二实施例的液体循环型灯进一步提供了适用于将灯模块40提供的光集中到一侧来使用的用途的优点。
对第二实施例的液体循环型灯进行附加说明。
与第一实施例的液体循环型灯相同地,在第二实施例的液体循环型灯中,外侧壳体10和内侧壳体30分别是圆筒管形状,分别结合在外侧壳体10的两端部的第一盖部件20A和第二盖部件20B是圆形盖形状并且分别形成有液体循环孔22和内侧壳体安装孔23。
内侧壳体30通过第一盖部件20A和第二盖部件20B的内侧壳体安装孔23安装到外侧壳体10。
如图5所示,内侧壳体安装孔23形成在从盖部件20A、20B的中心偏离预定距离的位置上。因此,如图6和图7所示,内侧壳体30及其内部设置的灯模块40设置在外侧壳体10内向反射部件50侧偏离预定距离的位置上。换言之,内侧壳体30和灯模块40没有沿着外侧壳体10的中心轴整齐排列地设置,而是设置在从其中心轴向反射部件50侧偏离预定距离的位置上。
在第二实施例的液体循环型灯的情况下,如上所述,由于内侧壳体30和灯模块40偏向反射部件50侧而设置,因此可以延长从灯模块40发出的光通过外侧壳体10内的循环液体的距离。即,相比于灯模块40沿着外侧壳体10的中心轴整齐排列的情况,在第二实施例的液体循环型灯的情况下,从灯模块40发出的光会经过更多外侧壳体10内的循环液体。
因此,根据第二实施例的液体循环型灯,由于从灯模块40发出的光经过大量循环液体后被提供到灯外,因此可以更加顺利地实现通过循环液体执行的对部分波段的过滤功能。

Claims (6)

1.一种液体循环型灯,包括:
外侧壳体(10),具有圆筒管形状,并在两端部形成有第一开口(12)和第二开口(13);
第一盖部件(20A)和第二盖部件(20B),通过所述第一开口(12)和所述第二开口(13)结合到所述外侧壳体(10)的两端部,并具有液体循环孔(22)和内侧壳体安装孔(23);
内侧壳体(30),通过所述内侧壳体安装孔(23)安装到所述外侧壳体(10),并具有圆筒管形状;以及
灯模块(40),设置在所述内侧壳体(30)内,
循环液体被供应到所述外侧壳体(10)和所述内侧壳体(30)之间的空间内。
2.根据权利要求1所述的液体循环型灯,进一步包括:
反射部件(50),设置在所述外侧壳体(10)的内侧壁上,并被设置成包围部分所述内侧壳体(30)。
3.根据权利要求2所述的液体循环型灯,其中,
所述内侧壳体(30)和所述灯模块(40)设置在从所述外侧壳体(10)的中心轴偏向所述反射部件(50)侧的位置上。
4.根据权利要求3所述的液体循环型灯,其中,
所述内侧壳体安装孔(23)形成在从所述盖部件(20A、20B)的中心偏离的位置上。
5.根据权利要求2所述的液体循环型灯,其中,
所述反射部件(50)具有半圆形横截面的曲面板形状。
6.根据权利要求1所述的液体循环型灯,其中,
所述灯模块(40)包括:管形状的灯丝套管(41)和设置在所述灯丝套管(41)内部的灯丝(42)。
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