CN113458078A - 一种用双反转式智慧交通摄像头 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用双反转式智慧交通摄像头,属于交通摄像头领域,本发明可以实现在弧形盖板上端雪量到达某一临界点,发生积雪掉落时,弧形盖板上端积雪的平衡被打破,两侧形成较大的重力差,弧形盖板自动转动,伸缩聚气筒受到其带动,逐渐伸长,随着弧形盖板的转动,积雪不断掉落,随后在伸缩聚气筒的弹性拉力下,弧形盖板又进行回转,通过伸缩聚气筒弹性和弧形盖板运动惯性下,弧形盖板会持续一段时间的循环双向转动,实现对弧形盖板上端积雪的有效清除,并且,伸缩聚气筒在不断的伸缩过程中,还实现了循环吸气‑吹气过程,通过气流实现对积雪的深度清除,最后,弧形盖板在其初始位置保持稳定,进行下一次的积雪和自动除雪过程。

Description

一种用双反转式智慧交通摄像头
技术领域
本发明涉及交通摄像头领域,更具体地说,涉及一种用双反转式智慧交通摄像头。
背景技术
智慧交通是在智能交通的基础上,融入物联网、云计算、大数据、移动互联等高新IT技术,通过高新技术汇集交通信息,提供实时交通数据下的交通信息服务。大量使用了数据模型、数据挖掘等数据处理技术,实现了智慧交通的系统性、实时性、信息交流的交互性以及服务的广泛性。智慧交通离不开对交通信息的图像采集,交通摄像头是目前主流,通过对交通进行全方位的监控,让一切交通行为无处遁形。
现有的交通摄像头在严寒冬季时,机体上端容易积雪,重量加大易使摄像头不稳而掉落,从而对道路监控工作造成影响。
发明内容
1.要解决的技术问题
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种用双反转式智慧交通摄像头,它可以实现在弧形盖板上端雪量到达某一临界点,发生积雪掉落时,弧形盖板上端积雪的平衡被自动打破,弧形盖板两侧形成较大的重力差,促使弧形盖板自动转动,在此过程中,伸缩聚气筒受到弧形盖板的带动,逐渐伸长,随着弧形盖板的转动,积雪不断掉落,随后在伸缩聚气筒的弹性拉力下,弧形盖板又进行回转,因此,通过伸缩聚气筒弹性和弧形盖板运动惯性作用下,弧形盖板会持续一段时间的循环双向转动,实现对弧形盖板上端积雪的有效清除,并且,伸缩聚气筒在不断的伸缩过程中,还实现了循环吸气-吹气过程,通过气流实现对积雪的深度清除,最后,弧形盖板在其初始位置保持稳定,进行下一次的积雪和自动除雪过程。
2.技术方案
为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
一种用双反转式智慧交通摄像头,包括固定座和固定连接于固定座上端的摄像头主体,所述摄像头主体的上侧设有弧形盖板,所述摄像头主体和弧形盖板之间设有一对支撑环,所述支撑环固定连接于摄像头主体的外端,所述摄像头主体和弧形盖板之间还设有多排平行且均匀分布的曝气回拉绳,所述曝气回拉绳包括伸缩聚气筒和曝气球,所述曝气球位于弧形盖板的外侧,所述伸缩聚气筒的一端与摄像头主体的外端固定连接,所述伸缩聚气筒的另一端贯穿弧形盖板并与曝气球的外端固定连接,所述伸缩聚气筒与弧形盖板的内部滑动连接。本发明可以实现在弧形盖板上端雪量到达某一临界点,发生积雪掉落时,弧形盖板上端积雪的平衡被自动打破,弧形盖板两侧形成较大的重力差,促使弧形盖板自动转动,在此过程中,伸缩聚气筒受到弧形盖板的带动,逐渐伸长,随着弧形盖板的转动,积雪不断掉落,随后在伸缩聚气筒的弹性拉力下,弧形盖板又进行回转,因此,通过伸缩聚气筒弹性和弧形盖板运动惯性作用下,弧形盖板会持续一段时间的循环双向转动,实现对弧形盖板上端积雪的有效清除,并且,伸缩聚气筒在不断的伸缩过程中,还实现了循环吸气-吹气过程,通过气流实现对积雪的深度清除,最后,弧形盖板在其初始位置保持稳定,进行下一次的积雪和自动除雪过程。
进一步的,所述伸缩聚气筒包括固定连接于摄像头主体和曝气球之间的弹性绳筒,所述弹性绳筒的内壁固定连接有多个均匀分布的定型环,定型环对弹性绳筒内部起到支撑作用,使弹性绳筒在伸长时,可以最大程度保持粗壮的筒状,使弹性绳筒内部具有较大的空间体积,以便于吸入较多的外界气体。
进一步的,所述曝气球包括网球壳,所述网球壳与弹性绳筒相通,所述网球壳的外端固定连接有多个均匀分布的软针。
进一步的,所述网球壳的外圈直径大于弹性绳筒的外圈直径,气体可以通过网球壳进出弹性绳筒。
进一步的,所述弧形盖板上开设有多个均匀分布的长孔,多个所述长孔和多排曝气回拉绳呈间隔分布,且长孔位于弧形盖板顶端的右侧,所述弧形盖板的内壁固定连接有积雪弹性膜,积雪弹性膜起到深度积雪的作用,雪天时,随着雪不断积累在积雪弹性膜上,造成积雪弹性膜向下凹陷,实现对雪的稳定积累,保证弧形盖板右侧存在足够的雪量,当弧形盖板的左侧雪量到达某一临界点,并发生积雪掉落后,打破了弧形盖板上端积雪的平衡稳定,弧形盖板两侧形成较大的重力差,弧形盖板的重心偏移,使得弧形盖板自动向右侧进行顺时针转动,在此过程中,伸缩聚气筒受到弧形盖板的带动,逐渐伸长,同时外界气体通过网球壳进入弹性绳筒内部;当弧形盖板向右转动一定程度后,右侧积雪在重力和运动惯性作用下掉落,弧形盖板右侧所受重力逐渐减轻,当减轻至一定程度后,在伸缩聚气筒的弹性拉力下,弧形盖板又进行逆时针回转,此时,弹性绳筒收缩,内部气体通过网球壳向外排出,吹动弧形盖板上积雪;当弧形盖板转至初始位置后,因存在运动惯性,弧形盖板继续逆时针转动,使弧形盖板左侧积雪向下掉落,因此,在伸缩聚气筒弹性和弧形盖板运动惯性作用下,弧形盖板会持续一段时间的循环双向转动,实现对弧形盖板上端积雪的有效清除,同时,结合伸缩聚气筒的循环吸气-吹气过程,实现对积雪的深度清除,最后,弧形盖板在其初始位置保持稳定,进行下一次的积雪和自动除雪过程。
进一步的,所述摄像头主体的右端固定连接有凸块,所述凸块的长度和积雪弹性膜的长度相同,在弧形盖板因两侧积雪重力差进行顺时针转动过程中,当带有积雪的积雪弹性膜转至凸块位置时,积雪弹性膜会被凸块向外拱起,使得积雪弹性膜内的积雪向外掉落,从而快速除去积雪弹性膜内的积雪,减轻弧形盖板右侧所受重力,方便在伸缩聚气筒的弹性拉力下进行回转。
进一步的,相邻两排所述曝气回拉绳之间设有多个刮雪带,所述刮雪带固定连接于一对呈对角相邻的曝气球之间。
进一步的,所述刮雪带包括弹性软丝,所述弹性软丝的外端固定连接有多个均匀分布的软刷,由于伸缩聚气筒的弹性伸缩过程,曝气球在伸缩聚气筒的带动下也会进行一定程度的位移,从而带动刮雪带进行在弧形盖板表面进行移动,进一步加速弧形盖板表面积雪的掉落。
进一步的,所述支撑环靠近弧形盖板的一端开设有滑槽,所述弧形盖板的内端固定连接有一对滑块,一对所述滑块分别滑动连接于一对滑槽的内部,通过滑块和滑槽的配合使用,使弧形盖板的转动更加稳定。
进一步的,所述弧形盖板的竖截面所对应的圆心角为150°-180°。
3.有益效果
相比于现有技术,本发明的优点在于:
(1)本方案可以实现在弧形盖板上端雪量到达某一临界点,发生积雪掉落时,弧形盖板上端积雪的平衡被自动打破,弧形盖板两侧形成较大的重力差,促使弧形盖板自动转动,在此过程中,伸缩聚气筒受到弧形盖板的带动,逐渐伸长,随着弧形盖板的转动,积雪不断掉落,随后在伸缩聚气筒的弹性拉力下,弧形盖板又进行回转,因此,通过伸缩聚气筒弹性和弧形盖板运动惯性作用下,弧形盖板会持续一段时间的循环双向转动,实现对弧形盖板上端积雪的有效清除,并且,伸缩聚气筒在不断的伸缩过程中,还实现了循环吸气-吹气过程,通过气流实现对积雪的深度清除,最后,弧形盖板在其初始位置保持稳定,进行下一次的积雪和自动除雪过程。
(2)伸缩聚气筒包括固定连接于摄像头主体和曝气球之间的弹性绳筒,弹性绳筒的内壁固定连接有多个均匀分布的定型环,定型环对弹性绳筒内部起到支撑作用,使弹性绳筒在伸长时,可以最大程度保持粗壮的筒状,使弹性绳筒内部具有较大的空间体积,以便于吸入较多的外界气体。
(3)曝气球包括网球壳,网球壳与弹性绳筒相通,网球壳的外端固定连接有多个均匀分布的软针,气体可以通过网球壳进出弹性绳筒。
(4)积雪弹性膜起到深度积雪的作用,雪天时,随着雪不断积累在积雪弹性膜上,造成积雪弹性膜向下凹陷,实现对雪的稳定积累,保证弧形盖板右侧存在足够的雪量。
(5)当弧形盖板的左侧雪量到达某一临界点,并发生积雪掉落后,打破了弧形盖板上端积雪的平衡稳定,弧形盖板两侧形成较大的重力差,弧形盖板的重心偏移,使得弧形盖板自动向右侧进行顺时针转动,在此过程中,伸缩聚气筒受到弧形盖板的带动,逐渐伸长,同时外界气体通过网球壳进入弹性绳筒内部;当弧形盖板向右转动一定程度后,右侧积雪在重力和运动惯性作用下掉落,弧形盖板右侧所受重力逐渐减轻,当减轻至一定程度后,在伸缩聚气筒的弹性拉力下,弧形盖板又进行逆时针回转,此时,弹性绳筒收缩,内部气体通过网球壳向外排出,吹动弧形盖板上积雪;当弧形盖板转至初始位置后,因存在运动惯性,弧形盖板继续逆时针转动,使弧形盖板左侧积雪向下掉落。
(6)摄像头主体的右端固定连接有凸块,凸块的长度和积雪弹性膜的长度相同,在弧形盖板因两侧积雪重力差进行顺时针转动过程中,当带有积雪的积雪弹性膜转至凸块位置时,积雪弹性膜会被凸块向外拱起,使得积雪弹性膜内的积雪向外掉落,从而快速除去积雪弹性膜内的积雪,减轻弧形盖板右侧所受重力,方便在伸缩聚气筒的弹性拉力下进行回转。
(7)由于伸缩聚气筒的弹性伸缩过程,曝气球在伸缩聚气筒的带动下也会进行一定程度的位移,从而带动刮雪带进行在弧形盖板表面进行移动,进一步加速弧形盖板表面积雪的掉落。
附图说明
图1为本发明的立体图;
图2为本发明在使用前的正面结构示意图一;
图3为本发明的曝气回拉绳的正面结构示意图;
图4为本发明在使用前的正面结构示意图二;
图5为本发明的刮雪带的正面结构示意图;
图6为本发明在使用时的正面结构示意图;
图7为本发明在转动时的正面结构示意图一;
图8为本发明在转动时的正面结构示意图二。
图中标号说明:
1固定座、2摄像头主体、3弧形盖板、301长孔、4积雪弹性膜、5伸缩聚气筒、51弹性绳筒、52定型环、6曝气球、61网球壳、62软针、7凸块、8支撑环、801滑槽、9刮雪带、91弹性软丝、92软刷、10滑块。
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。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例:
请参阅图1和图2,一种用双反转式智慧交通摄像头,包括固定座1和固定连接于固定座1上端的摄像头主体2,摄像头主体2的上侧设有弧形盖板3,摄像头主体2和弧形盖板3之间设有一对支撑环8,支撑环8固定连接于摄像头主体2的外端,摄像头主体2和弧形盖板3之间还设有多排平行且均匀分布的曝气回拉绳,曝气回拉绳包括伸缩聚气筒5和曝气球6,曝气球6位于弧形盖板3的外侧,伸缩聚气筒5的一端与摄像头主体2的外端固定连接,伸缩聚气筒5的另一端贯穿弧形盖板3并与曝气球6的外端固定连接,伸缩聚气筒5与弧形盖板3的内部滑动连接。
请参阅图3,伸缩聚气筒5包括固定连接于摄像头主体2和曝气球6之间的弹性绳筒51,弹性绳筒51的内壁固定连接有多个均匀分布的定型环52,定型环52对弹性绳筒51内部起到支撑作用,使弹性绳筒51在伸长时,可以最大程度保持粗壮的筒状,使弹性绳筒51内部具有较大的空间体积,以便于吸入较多的外界气体,曝气球6包括网球壳61,网球壳61与弹性绳筒51相通,网球壳61的外端固定连接有多个均匀分布的软针62,网球壳61的外圈直径大于弹性绳筒51的外圈直径,气体可以通过网球壳61进出弹性绳筒51。
请参阅图1和图2,弧形盖板3上开设有多个均匀分布的长孔301,多个长孔301和多排曝气回拉绳呈间隔分布,且长孔301位于弧形盖板3顶端的右侧,弧形盖板3的内壁固定连接有积雪弹性膜4,积雪弹性膜4起到深度积雪的作用,雪天时,随着雪不断积累在积雪弹性膜4上,造成积雪弹性膜4向下凹陷,实现对雪的稳定积累,保证弧形盖板3右侧存在足够的雪量。
请参阅图6至图8,雪天时,弧形盖板3和积雪弹性膜4上不断积雪,当弧形盖板3的左侧雪量到达某一临界点,并发生积雪掉落后,打破了弧形盖板3上端积雪的平衡稳定,弧形盖板3两侧形成较大的重力差,弧形盖板3的重心偏移,使得弧形盖板3自动向右侧进行顺时针转动,在此过程中,伸缩聚气筒5受到弧形盖板3的带动,逐渐伸长,同时外界气体通过网球壳61进入弹性绳筒51内部;当弧形盖板3向右转动一定程度后,右侧积雪在重力和运动惯性作用下掉落,弧形盖板3右侧所受重力逐渐减轻,当减轻至一定程度后,在伸缩聚气筒5的弹性拉力下,弧形盖板3又进行逆时针回转,此时,弹性绳筒51收缩,内部气体通过网球壳61向外排出,吹动弧形盖板3上积雪;当弧形盖板3转至初始位置后,因存在运动惯性,弧形盖板3继续逆时针转动,使弧形盖板3左侧积雪向下掉落,因此,在伸缩聚气筒5弹性和弧形盖板3运动惯性作用下,弧形盖板3会持续一段时间的循环双向转动,实现对弧形盖板3上端积雪的有效清除,同时,结合伸缩聚气筒5的循环吸气-吹气过程,实现对积雪的深度清除,最后,弧形盖板3在其初始位置保持稳定,进行下一次的积雪和自动除雪过程。
请参阅图7和图8,摄像头主体2的右端固定连接有凸块7,凸块7的长度和积雪弹性膜4的长度相同,在弧形盖板3因两侧积雪重力差进行顺时针转动过程中,当带有积雪的积雪弹性膜4转至凸块7位置时,积雪弹性膜4会被凸块7向外拱起,使得积雪弹性膜4内的积雪向外掉落,从而快速除去积雪弹性膜4内的积雪,减轻弧形盖板3右侧所受重力,方便在伸缩聚气筒5的弹性拉力下进行回转。
请参阅图1,相邻两排曝气回拉绳之间设有多个刮雪带9,刮雪带9固定连接于一对呈对角相邻的曝气球6之间,请参阅图5,刮雪带9包括弹性软丝91,弹性软丝91的外端固定连接有多个均匀分布的软刷92,由于伸缩聚气筒5的弹性伸缩过程,曝气球6在伸缩聚气筒5的带动下也会进行一定程度的位移,从而带动刮雪带9进行在弧形盖板3表面进行移动,进一步加速弧形盖板3表面积雪的掉落。
请参阅图4,支撑环8靠近弧形盖板3的一端开设有滑槽801,弧形盖板3的内端固定连接有一对滑块10,一对滑块10分别滑动连接于一对滑槽801的内部,通过滑块10和滑槽801的配合使用,使弧形盖板3的转动更加稳定,弧形盖板3的竖截面所对应的圆心角为150°-180°。
本发明可以实现在弧形盖板3上端雪量到达某一临界点,发生积雪掉落时,弧形盖板3上端积雪的平衡被自动打破,弧形盖板3两侧形成较大的重力差,促使弧形盖板3自动转动,在此过程中,伸缩聚气筒5受到弧形盖板3的带动,逐渐伸长,随着弧形盖板3的转动,积雪不断掉落,随后在伸缩聚气筒5的弹性拉力下,弧形盖板3又进行回转,因此,通过伸缩聚气筒5弹性和弧形盖板3运动惯性作用下,弧形盖板3会持续一段时间的循环双向转动,实现对弧形盖板3上端积雪的有效清除,并且,伸缩聚气筒5在不断的伸缩过程中,还实现了循环吸气-吹气过程,通过气流实现对积雪的深度清除,最后,弧形盖板3在其初始位置保持稳定,进行下一次的积雪和自动除雪过程。
以上所述;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改进构思加以等同替换或改变;都应涵盖在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种用双反转式智慧交通摄像头,包括固定座(1)和固定连接于固定座(1)上端的摄像头主体(2),其特征在于:所述摄像头主体(2)的上侧设有弧形盖板(3),所述摄像头主体(2)和弧形盖板(3)之间设有一对支撑环(8),所述支撑环(8)固定连接于摄像头主体(2)的外端,所述摄像头主体(2)和弧形盖板(3)之间还设有多排平行且均匀分布的曝气回拉绳,所述曝气回拉绳包括伸缩聚气筒(5)和曝气球(6),所述曝气球(6)位于弧形盖板(3)的外侧,所述伸缩聚气筒(5)的一端与摄像头主体(2)的外端固定连接,所述伸缩聚气筒(5)的另一端贯穿弧形盖板(3)并与曝气球(6)的外端固定连接,所述伸缩聚气筒(5)与弧形盖板(3)的内部滑动连接。
2.根据权利要求1所述的一种用双反转式智慧交通摄像头,其特征在于:所述伸缩聚气筒(5)包括固定连接于摄像头主体(2)和曝气球(6)之间的弹性绳筒(51),所述弹性绳筒(51)的内壁固定连接有多个均匀分布的定型环(52)。
3.根据权利要求2所述的一种用双反转式智慧交通摄像头,其特征在于:所述曝气球(6)包括网球壳(61),所述网球壳(61)与弹性绳筒(51)相通,所述网球壳(61)的外端固定连接有多个均匀分布的软针(62)。
4.根据权利要求3所述的一种用双反转式智慧交通摄像头,其特征在于:所述网球壳(61)的外圈直径大于弹性绳筒(51)的外圈直径。
5.根据权利要求1所述的一种用双反转式智慧交通摄像头,其特征在于:所述弧形盖板(3)上开设有多个均匀分布的长孔(301),多个所述长孔(301)和多排曝气回拉绳呈间隔分布,且长孔(301)位于弧形盖板(3)顶端的右侧,所述弧形盖板(3)的内壁固定连接有积雪弹性膜(4)。
6.根据权利要求5所述的一种用双反转式智慧交通摄像头,其特征在于:所述摄像头主体(2)的右端固定连接有凸块(7),所述凸块(7)的长度和积雪弹性膜(4)的长度相同。
7.根据权利要求1所述的一种用双反转式智慧交通摄像头,其特征在于:相邻两排所述曝气回拉绳之间设有多个刮雪带(9),所述刮雪带(9)固定连接于一对呈对角相邻的曝气球(6)之间。
8.根据权利要求7所述的一种用双反转式智慧交通摄像头,其特征在于:所述刮雪带(9)包括弹性软丝(91),所述弹性软丝(91)的外端固定连接有多个均匀分布的软刷(92)。
9.根据权利要求1所述的一种用双反转式智慧交通摄像头,其特征在于:所述支撑环(8)靠近弧形盖板(3)的一端开设有滑槽(801),所述弧形盖板(3)的内端固定连接有一对滑块(10),一对所述滑块(10)分别滑动连接于一对滑槽(801)的内部。
10.根据权利要求1所述的一种用双反转式智慧交通摄像头,其特征在于:所述弧形盖板(3)的竖截面所对应的圆心角为150°-180°。
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