CN1490217A - 包括带有自调节内部压力的可膨胀包囊的气球 - Google Patents
包括带有自调节内部压力的可膨胀包囊的气球 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种包括带有自调节内部压力的可膨胀包囊的气球。该气球包括:可由气体尤其是空气膨胀的包囊(12)、用于探测包囊外侧的风速的风速计(32)、以及控制风扇(16)以使包囊(12)的内部膨胀压力根据风速变化的控制电路(34)。桅杆的顶部(14A)垂直穿过包囊(12),以赋予包囊在径向相对的底极(18)和顶极(26)平面内的静态刚度。桅杆(14)是中空的,并在其顶部(14A)包括至少一个排气孔(46),以便通过电动气动装置(15)膨胀包囊(12)。
Description
技术领域
本发明涉及一种发光气球,该气球包括可由气体膨胀的包囊(envelope)、由桅杆形成的包囊支撑件、由布置在包囊内侧的至少一个电灯形成的发光装置、用于为所述电灯供电的装置、以及用于膨胀包囊的电动气动鼓风装置,该包囊由透明柔性材料制造。
背景技术
文献FR2,754,040描述了一种自膨胀发光气球,其中,膨胀系统包括集成到包囊内侧的空气增压器。气球在大约十秒内自动膨胀并点亮。气球支撑件由固定到包囊底极的外部终端片(end piece)的连杆形成。灯泡是卤素型的,并由赋予气球结构机械刚性效果的隔栅保护。包囊的直径大约1米,重量几公斤。由于增压器的连续工作,内部气压基本恒定。这种气球尺寸较小,非常适于照亮工作地点和紧急应用。
发明内容
本发明的目的是实现一种具有大容积包囊的可膨胀发光气球,无论桅杆的高度如何,该气球都具有最佳的抗风性。
根据本发明,桅杆的顶部垂直穿过包囊,以在径向相对的顶极和底极的平面上赋予包囊静态刚度,桅杆是中空的并在其顶部具有至少一个排气孔,以通过电动气动装置膨胀包囊。
该气球还包括用于探测包囊外侧的风速的装置以及连接到用于探测风速的装置上的控制电路,以便控制电动气动装置,从而使得包囊的内部膨胀压力根据风速变化。控制电路布置成在风速增大时发出膨胀压力增大信号或者在风速减小时发出膨胀气压减小信号。
根据本发明的优选实施例,用于探测风速的装置包括布置在气球顶部的风速计。由于根据风速调节内部膨胀压力,机械静态刚度优选地由包囊的自调节动态刚度来实现。包囊的静态和动态刚度的双重效果使得气球具有非常好的抗风性。
其他特征可以单独或结合使用:
-电动气动装置包括可调节气流风扇,该风扇布置在桅杆底部的电气室内并通过桅杆内侧延伸的电连接器连接到控制电路上;
-电灯牢固固定到包囊内侧的桅杆顶部上;
-作用为桅杆的横栏的包囊底极包括两个半圆形的半法兰盘,该半法兰盘与一对拉链式紧固件相连接,以用来进入包囊的内侧;
-包囊的顶极配备有定位垫片,该垫片支撑在桅杆顶部的圆形支撑板上,所述支撑板还作用为风速计的支撑件;
-桅杆的顶部包括多个构成两极之间的内部阶梯的横档;
-桅杆具有承受大气压的隔室,用来容纳气球和灯的起动电路,所述隔室由泡沫塞与桅杆的内部导管分隔开,从而能够在不停止包囊加压的情况下进行对气球和起动电路的维护。
附图说明
从以下本发明实施例的描述中,可以更清楚地理解到其他优点和特征,该描述仅作为非限定性示例给出,并在附图中示出,图中:
图1是根据本发明的可膨胀气球的正视图,其中包囊被局部剖开;
图2示出桅杆顶部的放大比例的细节图;
图3示出桅杆底部的放大比例的细节图;
图4是包囊底极的局部透视图;
图5示出桅杆从其穿过的包囊的内部视图;
图6说明了包囊通过中空桅杆膨胀的原理。
具体实施方式
参照附图,作用于发光标志的气球10由可用气体膨胀的包囊12和通过钢筋13锚固到地面上的垂直支撑桅杆14构成。
包囊12由透明柔性塑料材料制成,其在膨胀后具有预定的容积,例如为球形或椭圆形。填充气体由电动气动鼓风装置15吹入包囊12内,该鼓风装置15特别包括有电动风扇16或压缩机。还可以使用任何其他填充气体。
金属桅杆14在其整个高度上是中空的,并优选地具有向上减小的横截面。它由一个或多个铝或钢型材(section)形成,其上部14A沿着垂直的直径方向穿过包囊12。
包囊12的底极18作用为桅杆14的横栏,并为此目的而包括两个半圆形的半法兰盘20A、20B,二者连接到一对拉链式紧固件22A、22B上。拉链式紧固件22A、22B的打开(图4)可以使两个半法兰盘20A、20B分离开,以便进入包囊12的内侧。为了封闭该进入孔,拉链式紧固件22A、22B只需靠近,导致半法兰盘20A、20B彼此相向移动,然后接触到与桅杆14成一体的环形挡块24上。然后,这个位置使包囊12能够被膨胀(图5)。
包囊12的顶极26配备有定位垫片28(图2和5),该定位垫片承载在桅杆14顶部处的圆形支撑板30上。布置在包囊12外侧的风速计32固定到该支撑板30上,以连续测量风速。风速计32在板30的高度处连接到控制电路34上,而控制电路34设计成操纵电动气动装置15来根据风速调节包囊12的内部膨胀压力。风速计32可以由任何其他的风速探测装置代替。
位于顶极26和底极18之间包囊12内侧的桅杆14的顶部14A配备有至少一个电灯36(在图1或图5的示例中为四个),该电灯36优选位于包囊12的中心。横档38沿着桅杆14的顶部14A交错,从而形成顶极26和底极18之间的内部阶梯。
发光的灯36可以为电磁辐射、气体放电或白炽灯泡类型。桅杆14内侧的电连接(未示出)将灯36和控制电路34连接到位于桅杆14底部的电源室40。
电源室40容纳有可调节气流风扇16、监控和保护电路、以及灯36的电源。风扇16配备有处于大气压力下的空气入口42,以及穿过电源室40后壁并中止于桅杆14内侧的排出导管44,通过该导管14,来自风扇16的加压空气向上流过(见图6中箭头F)。
包囊12的膨胀经由至少一个设置在桅杆14顶部14A、优选地在灯36之上的排出孔46进行。
桅杆14的底部包含有隔室47,其中安放灯36的镇流器和起动电路48。隔室47处于大气压力下,由泡沫塞50与桅杆14的内部导管分隔开。从而,镇流器和起动电路48的维护可以在不停止包囊12加压的情况下进行。
根据本发明的发光气球10的工作和实施如下:
在安装气球10时,包囊12的拉链式紧固件22A、22B打开,以使桅杆14的顶部14A穿过。
在低极18和顶极26的平面上,包囊12在穿过的桅杆14A的相对两端上的双重固定使得气球10能够被赋予静态刚度,而这确保了包囊12牢固固定到桅杆14上。在拉链式紧固件22A、22B的封闭位置处,包囊12不是完全紧密的,并允许在风扇16工作时少量空气流出。空气从外界环境中经由进入孔42吸入并借助于桅杆14的排出导管44和排出孔46排放到包囊12的内侧。在包囊14的膨胀状态下(图6),相对内部气压大约为10毫巴。然后可以接通用于点亮气球10的灯36的电源。
这种机械静态刚度优选地由根据风速调节内部膨胀压力所带来的包囊12的自调节动态刚度来实现。在气球10顶部的风速计32与控制电路34配合,以在风速增大时向风扇16传送膨胀气压增大信号或者在风速降低时向风扇16传送所述气压减小的信号。只需调节风扇16的驱动电机的速度,从而使注入包囊12内的气流变化。
对于10米高的桅杆14,包囊12的直径可以达到5米。包囊12的双重静态和动态刚度为气球10提供了很好的抗风性。
Claims (10)
1.一种气球,包括:可由气体膨胀的包囊、由桅杆(14)形成的包囊支撑件、由至少一个布置在包囊(12)内侧的电灯(36)形成的发光装置、用于为所述电灯供电的装置、以及用于膨胀包囊(12)的电动气动鼓风装置(15),该包囊由透明柔性材料制成,其中,桅杆的顶部(14A)垂直穿过包囊(12)以赋予包囊在径向相对的底极(18)和顶极(26)的平面内的静态刚度,桅杆(14)为中空的,并在其顶部(14A)包括至少一个排气孔(46),以便通过电动气动装置(15)膨胀包囊(12)。
2.如权利要求1所述的气球,包括用于探测包囊(12)外侧的风速的装置,以及连接到用于探测风速的装置上的控制电路(34),以便控制电动气动装置(15),从而使得包囊(12)的内部膨胀压力根据风速变化。
3.如权利要求2所述的气球,其中,控制单元(34)布置成在风速增大时发出膨胀气压增大信号,或者在风速降低时发出膨胀气压减小信号。
4.如权利要求2所述的气球,其中,所述用于探测风速的装置包括布置在气球顶部的风速计(32)。
5.如权利要求1所述的气球,其中,电动气动装置(15)包括可调节气流风扇(16),该风扇布置在桅杆(14)底部处的电源室(40)内,并通过在桅杆(14)内侧延伸的电连接器连接到控制电路(34)上。
6.如权利要求1所述的气球,其中,电灯(36)牢固固定到包囊(12)内侧的桅杆(14)的顶部(14A)上。
7.如权利要求1所述的气球,其中,作用为桅杆(14)的横栏的包囊(12)的底极(18)包括两个半圆形的半法兰盘(20A、20B),它们与一对拉链式紧固件(22A、22B)相连,用以进入包囊的内侧。
8.如权利要求4所述的气球,其中,包囊(12)的顶极(26)配备有定位垫片(28),该垫片承载在桅杆(14)顶部处的圆形支撑板(30)上,所述支撑板(30)还作用为风速计(32)的支撑件。
9.如权利要求1所述的气球,其中,桅杆(14)的顶部(14A)包括多个构成顶极(26)和底极(18)之间的内部阶梯的横档。
10.如权利要求1所述的气球,其中,桅杆(14)具有承受大气压力的隔室(47),用于容纳灯(36)的镇流器和起动电路,所述隔室(47)由泡沫塞(50)与桅杆(14)的内部导管隔开,以便能够在不停止包囊(12)加压的情况下进行镇流器和起动电路(48)的维护。
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