一种耐候型5G通信信号感应器的通信基站的制作方法

文档序号:24347645发布日期:2021-03-19 12:31阅读:63来源:国知局
一种耐候型5G通信信号感应器的通信基站的制作方法

本发明涉及5g通信信号感应器领域,具体涉及一种耐候型5g通信信号感应器的通信基站。



背景技术:

5g基站是5g网络的核心设备,提供无线覆盖,实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输,由于5g通信信号的频段远高于4g频段,通信频率越高,信号传播过程中的衰减也越大,继而5g网络的基站密度将更高,但是5g感应器表面为平面形状,受外界风力的的作用力较大,容易使5g感应器跟随风向倾斜,从而产生倾斜摇晃,且通信基站安装于山顶中,具有更强的覆盖效果,但是山顶中风力容易带动细小的砂石等杂质飘扬,从而容易通过5g感应器的排热口进入内部,容易使得砂石在5g感应器内部徘徊停留,需要频繁对5g感应器内部进行清理。



技术实现要素:

本发明通过如下的技术方案来实现:一种耐候型5g通信信号感应器的通信基站,其结构包括信号针、信号装置、支撑柱、固定支架,所述信号针安装于支撑柱上端,所述信号装置嵌固在支撑柱侧面,所述固定支架焊接在支撑柱下端外侧,所述信号针位于信号装置上端,所述信号装置设有连接杆、受力机构、固定环,所述受力机构嵌固在连接杆外侧,所述连接杆卡合在固定环外侧,所述固定环与支撑柱间隙配合,所述受力机构设有六个,以支撑柱为中心环形环绕。

作为本发明进一步改进,所述受力机构设有通风机构、弯曲板、放置槽、引流结构,所述通风机构嵌固在放置槽内侧,所述弯曲板安装于放置槽左右两端,所述引流结构贴合在放置槽外侧,所述通风机构与引流结构位于同一中心轴线上,所述通风机构的内侧焊接在连接杆外侧,所述弯曲板设有两个,所述放置槽内部安装有感应器,所述通风机构为连续弯曲结构。

作为本发明进一步改进,所述通风机构有进风槽、阻挡机构、缓冲结构、连接板、进风孔,所述进风槽连接在缓冲结构左右两侧,所述阻挡机构安装于连接板内部侧面,所述进风孔贯穿于连接板内部,所述连接板嵌固在放置槽内侧,所述缓冲结构为弧形结构,安装于连接板上端。

作为本发明进一步改进,所述阻挡机构设有受力孔、弧形板、球体,所述受力孔贯穿于弧形板内部,所述球体嵌固在弧形板表面,所述弧形板安装于连接板内部侧面,所述弧形板为橡胶材质,具有受力挤压的效果。

作为本发明进一步改进,所述缓冲结构设有密封槽、橡胶板、通风板,所述密封槽连接在橡胶板内部,所述密封槽位于通风板左右两侧,所述橡胶板嵌固在通风板侧面,所述通风板内部与进风槽相互贯穿,所述橡胶板表面为连续弯曲的槽状结构。

作为本发明进一步改进,所述引流结构设有变向槽、分流结构、橡胶轴、受力板,所述变向槽连接在分流结构侧面,所述橡胶轴位于分流结构下端内部,所述分流结构的下端贴合在受力板表面,所述受力板嵌固在放置槽外侧,所述分流结构下端内侧为密封状态,所述橡胶轴为圆柱形状。

作为本发明进一步改进,所述分流结构设有受力槽、分流板、弹力板,所述分流板连接在受力槽左右两侧,所述弹力板贴合在分流板下端内侧,所述受力槽嵌固在弹力板上端外侧,所述受力槽为弧形结构,所述橡胶轴的下端内侧为连续弯曲结构,贴合在分流板下端内侧。

有益效果

与现有技术相比,本发明有益效果在于:

1、橡胶板对风力进行引导,使得橡胶板向密封槽压缩,对风中的砂石等杂质进行阻挡,通过橡胶板进行分离,同时风力通过通风板中的进风槽进入阻挡机构表面,使得弧形板受力时通过球体向两侧产生作用力,从而受力孔进行挤压,防止风中的砂石进入通过进风孔进入固定环中,避免砂石在感应器内部徘徊停留,防止频繁对感应器内部进行清理。

2、受力槽受力时对弹力板继续按压,从而风力从分流板引导流动,在弹力板的缓冲下,避免风力对受力板的稳定影响过大,从而分流结构进行弯曲使得风力从分流板进行分开,风力通过变向槽进行引导,对风力的方向进行改变,避免风力对受力板的作用力过大,防止受风力影响摇晃幅度过大,防止感应器跟随风向倾斜,避免感应器受力过大而产生倾斜摇晃。

附图说明

图1为本发明一种耐候型5g通信信号感应器的通信基站的结构示意图。

图2为本发明一种感应装置的俯视结构示意图。

图3为本发明一种受力机构的俯视放大结构示意图。

图4为本发明一种通风机构的局部h放大结构示意图。

图5为本发明一种阻挡机构的立体结构示意图。

图6为本发明一种缓冲结构的立体结构示意图。

图7为本发明一种引流结构的立体结构示意图。

图8为本发明一种分流结构的侧面结构示意图。

图中:信号针-1、信号装置-2、支撑柱-3、固定支架-4、连接杆-21、受力机构-22、固定环-23、通风机构-21a、弯曲板-22a、放置槽-23a、引流结构-24a、进风槽-a1、阻挡机构-a2、缓冲结构-a3、连接板-a4、进风孔-a5、受力孔-a21、弧形板-a22、球体-a23、密封槽-a31、橡胶板-a32、通风板-a33、变向槽-w1、分流结构-w2、橡胶轴-w3、受力板-w4、受力槽-w21、分流板-w22、弹力板-w23。

具体实施方式

下面结合附图对本发明技术做进一步描述:

实施例1:

如图1-图6所示:

本发明一种耐候型5g通信信号感应器的通信基站,其结构包括信号针1、信号装置2、支撑柱3、固定支架4,所述信号针1安装于支撑柱3上端,所述信号装置2嵌固在支撑柱3侧面,所述固定支架4焊接在支撑柱3下端外侧,所述信号针1位于信号装置2上端,所述信号装置2设有连接杆21、受力机构22、固定环23,所述受力机构22嵌固在连接杆21外侧,所述连接杆21卡合在固定环23外侧,所述固定环23与支撑柱3间隙配合,所述受力机构22设有六个,以支撑柱3为中心环形环绕,增强基站网络覆盖密度,避免信号衰减较快。

其中,所述受力机构22设有通风机构21a、弯曲板22a、放置槽23a、引流结构24a,所述通风机构21a嵌固在放置槽23a内侧,所述弯曲板22a安装于放置槽23a左右两端,所述引流结构24a贴合在放置槽23a外侧,所述通风机构21a与引流结构24a位于同一中心轴线上,所述通风机构21a的内侧焊接在连接杆21外侧,所述弯曲板22a设有两个,所述放置槽23a内部安装有感应器,所述通风机构21a为连续弯曲结构,对空中的砂石进行阻挡,避免砂石进入放置槽23a内部。

其中,所述通风机构21a有进风槽a1、阻挡机构a2、缓冲结构a3、连接板a4、进风孔a5,所述进风槽a1连接在缓冲结构a3左右两侧,所述阻挡机构a2安装于连接板a4内部侧面,所述进风孔a5贯穿于连接板a4内部,所述连接板a4嵌固在放置槽23a内侧,所述缓冲结构a3为弧形结构,安装于连接板a4上端,使得风力在缓冲结构a3上引导流动,避免风力的作用力过大。

其中,所述阻挡机构a2设有受力孔a21、弧形板a22、球体a23,所述受力孔a21贯穿于弧形板a22内部,所述球体a23嵌固在弧形板a22表面,所述弧形板a22安装于连接板a4内部侧面,所述弧形板a22为橡胶材质,具有受力挤压的效果,使得弧形板a22受力时通过球体a23向两侧产生作用力,从而受力孔a21进行挤压,防止风中的砂石进入通过。

其中,所述缓冲结构a3设有密封槽a31、橡胶板a32、通风板a33,所述密封槽a31连接在橡胶板a32内部,所述密封槽a31位于通风板a33左右两侧,所述橡胶板a32嵌固在通风板a33侧面,所述通风板a33内部与进风槽a1相互贯穿,所述橡胶板a32表面为连续弯曲的槽状结构,当风力作用域橡胶板a32时对风力进行引流,同时对密封槽a31继续弯曲,避免风中的砂石过多的通过进风槽a1进入内部。

本实施例具体使用方式与作用:

本发明中,风力对信号装置2中的受力机构22作用时,作用于通风机构21a与引流结构24a,同时通过弯曲板22a减小风力的作用力,在通风机构21a中风力对缓冲结构a3作用,橡胶板a32对风力进行引导,使得橡胶板a32向密封槽a31压缩,对风中的砂石等杂质进行阻挡,通过橡胶板a32进行分离,同时风力通过通风板a33中的进风槽a1进入阻挡机构a2表面,使得弧形板a22受力时通过球体a23向两侧产生作用力,从而受力孔a21进行挤压,防止风中的砂石进入通过进风孔a5进入固定环23中,避免砂石在5g感应器内部徘徊停留,防止频繁对5g感应器内部进行清理。

实施例2:

如图7-图8所示:

其中,所述引流结构24a设有变向槽w1、分流结构w2、橡胶轴w3、受力板w4,所述变向槽w1连接在分流结构w2侧面,所述橡胶轴w3位于分流结构w2下端内部,所述分流结构w2的下端贴合在受力板w4表面,所述受力板w4嵌固在放置槽23a外侧,所述分流结构w2下端内侧为密封状态,所述橡胶轴w3为圆柱形状,使得分流结构w2受力时对橡胶轴w3继续压缩,从而风力从变向槽w1进行引导,对风力的方向进行改变,避免风力对受力板w4的作用力过大,防止受风力影响摇晃幅度过大。

其中,所述分流结构w2设有受力槽w21、分流板w22、弹力板w23,所述分流板w22连接在受力槽w21左右两侧,所述弹力板w23贴合在分流板w22下端内侧,所述受力槽w21嵌固在弹力板w23上端外侧,所述受力槽w21为弧形结构,所述橡胶轴w3的下端内侧为连续弯曲结构,贴合在分流板w22下端内侧,使得受力槽w21继续受力时对弹力板w23继续按压,从而风力从分流板w22引导流动,在弹力板w23的缓冲下,避免风力对受力板w4的稳定影响过大。

本实施例具体使用方式与作用:

本发明中,风力对引流结构24a作用时使得分流结构w2受力,受力槽w21受力时对弹力板w23继续按压,从而风力从分流板w22引导流动,在弹力板w23的缓冲下,避免风力对受力板w4的稳定影响过大,通过分流结构w2内部侧面的弹力板w23对橡胶轴w3继续压缩,从而分流结构w2进行弯曲使得风力从分流板w22进行分开,风力通过变向槽w1进行引导,对风力的方向进行改变,避免风力对受力板w4的作用力过大,防止受风力影响摇晃幅度过大,防止5g感应器跟随风向倾斜,避免5g感应器受力过大而产生倾斜摇晃。

利用本发明所述技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,从而达到上述技术效果的,均是落入本发明保护范围。

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