一种全海深耐压LED水下灯的制作方法

文档序号:17378448发布日期:2019-04-12 23:34阅读:245来源:国知局
一种全海深耐压LED水下灯的制作方法

本发明属于海洋探测设备技术领域,尤其涉及一种全海深耐压led水下灯。



背景技术:

目前,业内常用的现有技术是这样的:

海洋作为拥有丰富资源的特殊区域,近年来随着科考热度的不断高涨,人们对于水下可靠光源设备的需求越来越大,尤其是在没有光亮的大深度海域更为迫切。led灯作为一种新兴的绿色环保光源,具有节能环保,使用寿命长、抗震好等优势,但其防水性能差,散热性能低效,导致其在海洋领域的广泛使用受到了很大的限制。

目前,鉴于防水和散热的缺陷,海洋领域使用的led灯相对较少,且大部分用在浅深度。

综上所述,现有技术存在的问题是:

(1)现有技术中,针对全海深海域下使用的led灯,耐压弱,散热不良,体积大,成本高,使用寿命短。

(2)国产现有的水下led灯使用深度相对较浅,不具备全海深海域使用。

(3)现有的水下led灯大多是依托外在电源进行供电,没有持续性的自供电电源。

(4)现有的水下led灯大多是单一亮度,机械式启动和关闭结构,发光频率和系统控制不具备智能控制属性。

(5)现有的大深度led灯大多依靠国外进口,且可靠性一般。

解决上述技术问题的难度和意义:

难度:针对海洋领域,led水下灯希望兼具耐压强、散热好、体积小、自供电、智能控制等优势于一体本身就较难实现,此外还要在全海深海域使用,这将使灯的材料、系统以及成本等方面很难达到优化统一。另一方面,国内目前使用的大深度水下led灯主要依托国外进口,且稳定性不好,不具备智能控制属性。

意义:本发明的实现将很好的打破了国外产品垄断现象,突破了海洋领域大深度水下灯的空缺,优化产品自主使用性能,提高了海洋领域led灯的使用寿命和智能化,节约了成本,促进了海洋调查效率的提升。



技术实现要素:

针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种全海深耐压led水下灯。

本发明是这样实现的,一种全海深耐压led水下灯,所述全海深耐压led水下灯包括灯罩、透光灯窗、密封o圈、灯座、led灯芯组件、散热结构、线缆充油接头、电源密封舱以及充油管;

透光灯窗玻璃与灯座之间通过密封o圈接触,再将灯罩与灯座之间通过螺纹拧固;

灯座的上部设有密封o圈凹槽;

灯座的中部设圆柱形内深槽,内深槽底端放置led灯芯组件;

灯座底端连体安装有散热结构,等距离分布呈圆周排列的不锈钢散热薄片;

底座的一侧安装有固定架安装座,相邻位置底部设有密封充油管接头;

灯芯组件的线缆通过底部密封充油管接头穿出,线缆通过线缆充油接头再连接到灯的电源密封舱。

进一步,全海深耐压led水下灯的整体采用不锈钢耐压材料。

进一步,全海深耐压led水下灯的透光玻璃和底座之间的圆柱形内深槽内充满耐高温导热油。

进一步,电源密封舱与灯头之间的连接线缆通过充油管进行充油耐压保护。

本发明的另一目的在于提供一种搭载所述全海深耐压led水下灯的海洋精细作业设备。

综上所述,本发明的优点及积极效果为:

本发明针对海洋领域的特殊性,设计了一种针对全海深海域下使用的水下耐压led灯,这种灯不仅耐压强,散热好,自带电源,智能化控制,适用于全海深海域,而且结构简单,尺寸小,成本低。本发明的实现将很好的打破了国外产品垄断现象,优化产品自主使用性能,提高了海洋领域水下led灯的使用寿命,节约了成本,提高了海洋调查的效率。

本发明的水下led灯适用于全海深海域,耐压性能好,突破了海洋领域大深度水下灯的空缺,可以有效的提高海洋资源调查的效率。

本发明的水下led灯散热效果好,有效的改善了不锈钢材料自身的散热缺陷,通过薄片散热结构增加散热面积,从而提高散热效率,同时将led灯的实际使用寿命提高了30%,同等电源的情况下,灯的实际高效率亮度延长了10%。

本发明的水下led灯实现了100%自主智能化控制,避免了水下灯在实际使用过程中的资源浪费。

本发明的水下led灯体积小,结构简单,拆卸和安装方便,制造成本低,可以广泛应用于各种水下装备上。

附图说明

图1是本发明实施例提供的全海深耐压led水下灯示意图。

图2是本发明实施例提供的全海深耐压led水下灯侧视图。

图3是本发明实施例提供的全海深耐压led水下灯的侧面结构示意图。

图中:1、灯罩;2、透光灯窗;3、密封o圈;4、灯座;5、led灯芯组件;6、散热结构;7、线缆充油接头;8、电源密封舱;9、充油管。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

现有技术中,针对全海深海域下使用的水下led灯,耐压弱,散热不良,尺寸大,成本高,使用寿命短。

下面结合具体分析对本发明的应用作进一步描述。

如图1-图3,本发明实施例提供的全海深耐压led水下灯,包括灯罩1、透光灯窗2、密封o圈3、灯座4、led灯芯组件5、散热结构6、线缆充油接头7、电源密封舱8以及充油管9等部件。

灯的整体耐压材料采用不锈钢材料,透光灯窗2玻璃与灯座4之间通过密封o圈3接触,再将灯罩1与灯座4之间通过螺纹拧固,灯座的上部设有一道密封o圈凹槽,中部设圆柱形内深槽,内深槽底端放置led灯芯组件5,灯座底端连体设计了散热结构6,等距离分布呈圆周排列的不锈钢散热薄片,增加了灯座的实际散热面积,有效的提高了灯的散热效率。

底座的一侧设有固定架安装座,相邻位置底部设有密封充油管接头,整个led灯的透光玻璃和底座之间的圆柱形内深槽内充满耐高温导热快的油,灯芯组件线缆通过底部密封充油管接头穿出,线缆通过线缆充油接头7再连接到灯的电源密封舱8,密封舱与灯头之间的连接线缆通过充油管9充油保护。

下面结合具体具体实施例对本发明的应用作进一步描述。

为了提高水下led灯的全海深耐压性能,透光灯窗2的材料采用高强度、高热稳定性的钢化玻璃,灯座4的材料采用高强度的316l不锈钢,灯座内的圆柱内深槽充满耐高温且导热快的润滑油,灯整体封装后经过高压容器耐压性测试,本发明的led水下灯能够在115mpa水压下正常工作,即满足水下11500米深度的正常工作要求,符合全海深定位。

为了保证水下色彩的真实度,led灯芯组件5中的led灯珠选用蓝绿光相对较少的偏色灯珠,使偏色光经过海水吸收后达到可见光均衡范围。

为了提高水下led灯的防水密封性能,本发明的led水下灯采用机械密封的方式。将透光灯窗2与灯座4之间通过o型橡胶密封圈3接触,o型密封圈3采用氟橡胶材料,灯座4上匹配合适的o型密封圈凹槽,同时用灯罩1将透光灯窗2与灯座4进行螺纹拧固,从而实现高压密封,防止水的渗入和油的渗出。另一方面,led灯头与电源密封舱8通过线缆连接,线缆上套有硅胶材质的充油管9进行充油保护,最终确保水下led灯的整体防水和密封。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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