一种搭载耐高温硅胶透镜的球场照明灯的制作方法

文档序号:34612926发布日期:2023-06-29 08:52阅读:72来源:国知局
一种搭载耐高温硅胶透镜的球场照明灯的制作方法

本发明涉及照明灯,尤其涉及一种搭载耐高温硅胶透镜的球场照明灯。


背景技术:

1、现代社会广泛将电光源用于照明,尤其是在体育场馆、展览中心、大型商场、工业厂房、街道广场、车站、码头等场所。

2、但是电光源发光时会产生大量的热量,炙烤周围的零件,尤其是用于球场照明灯时,会炙烤位于电光源前方的透镜,导致球场照明灯寿命降低,再考虑到电光源炙烤透镜时,透镜并不是均匀的受到的热量,而使离光源近的部分受热多,远离光源的部分受热少,现有技术没有针对这一点处理,而且工作时产生大量热量使得照明装置内部空气膨胀,停止工作后空气冷却收缩,导致外界湿润空气进入,尤其是梅雨天气,会产生结露的现象,影响使用安全。

3、所以现在急需一种载耐高温硅胶透镜的球场照明灯。


技术实现思路

1、为了克服现有球场照明灯无法有效散发自身发光时产生的大量热量,导致前方的透镜工作环境恶劣,以及照明装置内部容易进入潮湿空气的缺点,本发明提供一种搭载耐高温硅胶透镜的球场照明灯。

2、技术方案如下:一种搭载耐高温硅胶透镜的球场照明灯,包括有照明灯壳体、照明光源、硅胶透镜、水冷系统和风冷系统;照明灯壳体内部安装有照明光源;照明灯壳体前部安装有硅胶透镜;照明灯壳体和硅胶透镜连接有水冷系统;照明灯壳体连接有风冷系统;水冷系统用于对硅胶透镜降温;风冷系统用于对照明灯壳体内部通风降温,上述照明光源指用于建筑物内外照明的电光源,包括但不限于金属卤化物灯、led球场灯(led灯)。

3、可选地,水冷系统包括有第一循环组件、分配组件和冷却组件;照明灯壳体连接有第一循环组件;第一循环组件连接有分配组件;分配组件连接有冷却组件;第一循环组件用于循环降温用的冷却水;分配组件用于分配冷却水;冷却组件用于引导冷却水给硅胶透镜降温。

4、可选地,第一循环组件包括有中转水箱、水泵和进水管;照明灯壳体前部下侧板固定连接有中转水箱,且中转水箱下方安装有若干散热用的翅片;中转水箱的左侧和右侧分别安装有一个水泵;每个水泵的出水口连通有一个进水管;进水管和分配组件连接;中转水箱用于再生冷却水;水泵和进水管用于向分配组件输送再生的冷却水。

5、可选地,分配组件包括有分配箱、第一隔板、第一分配板和第二分配板;照明灯壳体左侧和右侧分别固定连接有一个分配箱;且两个分配箱和中转水箱连通;每个分配箱内部固定连接有一个第一隔板,且第一隔板将分配箱内部空间分割为靠近照明灯壳体的出水空间和远离照明灯壳体的进水空间,且进水管和进水空间连通,且出水空间和中转水箱连通;左侧的分配箱前部固定连接有第一分配板,且第一分配板开有上下对称的两个第一进水口、上下对称的两个第一出水口和第二进水口,且第一进水口和第二进水口连通左侧分配箱内部的进水空间,且第一出水口连通左侧分配箱内部的出水空间;右侧的分配箱前部固定连接有第二分配板,且第二分配板开有上下对称的两个第二出水口、上下对称的两个第三进水口和第三出水口,且第三进水口连通右侧分配箱内部的进水空间,且第二出水口和第三出水口连通右侧分配箱内部的出水空间;分配箱用于将冷却水送入和移出冷却组件。

6、可选地,冷却组件包括有透明板、第一隔条、第二隔条和第三隔条;照明灯壳体前部固定连接有透明板,且透明板两侧分别与对应的分配箱相接触,且透明板前侧是硅胶透镜,且透明板上边缘和下边缘向前凸起和硅胶透镜接触,透明板、硅胶透镜和两个分配箱共同形成了一个用于循环冷却水的封闭空间;透明板上固定连接有上下对称分布的、呈阶梯状的第一隔条,且上方的第一隔条中部左低右高,且下方的第一隔条中部左高右低;透明板上固定连接有上下对称分布的第二隔条,且第二隔条水平,两个第二隔条位于两个第一隔条之间,且第三进水口被第二隔条横越,分隔成面积较小的远离第三出水口的外第三进水口和面积较大的靠近第三出水口的内第三进水口;透明板上固定连接有上下对称分布的第三隔条,且上方第三隔条中部呈左高右低状态,下方第三隔条中部呈左低右高状态;透明板、第一隔条、第二隔条和第三隔条前端和硅胶透镜固定连接;透明板、第一隔条、第二隔条和第三隔条将封闭空间分隔成上下分布的七个流通通道,透明板和上方的第一隔条形成最上方的通道,该通道左侧和上方的第二进水口连通,该通道右侧和上方的第二出水口连通;透明板、上方的第一隔条和上方的第二隔条形成从上向下数第二条通道,该通道左侧和上方的第一出水口连通,该通道右侧和上方的外第三进水口连通;透明板、上方的第二隔条和第三隔条形成从上向下数第三条通道,该通道左侧和上方的第一出水口连通,该通道右侧和上方的内第三进水口连通;透明板和两个第三隔条形成从上向下数第四条通道,该通道左侧和第二进水口连通,该通道右侧和第三出水口连通;透明板、下方的第三隔条和下方的第二隔条形成从上向下数第五条通道,该通道左侧和下方的第一出水口连通,该通道右侧和下方的内第三进水口连通;透明板、下方的第一隔条和下方的第二隔条形成从上向下数第六条通道,该通道左侧和下方的第一出水口连通,该通道右侧和下方的外第三进水口连通;透明板和下方的第一隔条形成最下方的通道,该通道左侧和下方的第二进水口连通,该通道右侧和下方的第二出水口连通。

7、可选地,风冷系统包括有排风组件、进风组件、第二循环组件和延时组件;照明灯壳体连接有排风组件;照明灯壳体连接有进风组件;照明灯壳体和排风组件连接有第二循环组件;照明灯壳体和进风组件连接有延时组件;排风组件用于流动照明灯壳体内的高温气体;进风组件用于引入外界空气;第二循环组件用于配合排风组件使照明灯壳体内的气体内循环;延时组件用于干燥湿润空气。

8、可选地,排风组件包括有抽气壳体、转移壳、送气壳、栅板、第一转动板、第一柱状透镜和第二隔板;照明灯壳体后部固定连接有抽气壳体,且抽气壳体内部有若干个气泵,且气泵进气口穿过照明灯壳体进入照明灯壳体内部;照明灯壳体固定连接有转移壳,且照明灯壳体和转移壳围成一个空间,且该空间和抽气壳体连通;照明灯壳体固定连接有送气壳,且送气壳位于转移壳前方,且照明灯壳体和送气壳围成一个空间,且该空间与照明灯壳体和转移壳围成的空间连通;送气壳前部连接有若干栅板;照明灯壳体固定连接有第一转动板,且第一转动板为双金属片制成,且第一转动板受热时按照从左向右看逆时针方向转动,正常状态下第一转动板顶部与送气壳接触,将送气壳隔断成两个部分空间;照明灯壳体固定连接有第一柱状透镜,且第一柱状透镜位于第一转动板下方,且第一转动板和延时组件连接;照明灯壳体固定连接有第二隔板,且第二隔板位于照明光源后方;转移壳用于引导气流上移;送气壳用于均匀分散气流;栅板用于引导气流以一定角度喷出外界;第一转动板用于控制抽气壳体和送气壳的连通与否;第一柱状透镜用于加热第一转动板;第二隔板用于使气流环绕照明光源。

9、可选地,进风组件包括有进气壳、第二转动板、玻纤网和第二柱状透镜;照明灯壳体下侧固定连接有若干个进气壳,且进气壳通过照明灯壳体上的槽孔和照明灯壳体内部连通;每个进气壳下方固定连接有一个第二转动板,且第二转动板为双金属片制成,且第一转动板受热时按照从左向右看逆时针方向转动,此时形成向前的开口,且第二转动板和延时组件连接;进气壳下部固定连接有玻纤网,且玻纤网位于第二转动板上方,且玻纤网耐高温;进气壳固定连接有第二柱状透镜,且第二柱状透镜位于玻纤网上方;第二转动板用于控制进入照明灯壳体内部的气流;玻纤网用于过滤空气中的灰尘;第二柱状透镜用于加热第二转动板。

10、可选地,第二循环组件包括有送气管和扇形板;转移壳连通有两个左右分布的送气管,且送气管另一端和照明灯壳体连通;第一转动板固定连接有扇形板;扇形板用于控制送气管和转移壳的连通。

11、可选地,延时组件包括有圆形透镜、蓄热块和散热片;照明灯壳体固定连接有圆形透镜,且圆形透镜位于第一柱状透镜前方;照明灯壳体固定连接有蓄热块,且蓄热块位于圆形透镜上方;第二转动板下表面固定连接有若干散热片;圆形透镜用于加热蓄热块;蓄热块用于加热气流。

12、本发明的有益效果是:本发明搭载耐高温硅胶透镜的球场照明灯,通过合理设计散热结构,使得工作中产生的热量可以及时传递到外界,降低了零件的升温,延长了装置的寿命。

13、水冷系统通过设计第二进水口面积大于第一进水口,设计第二隔条将第三进水口的出水分割为流量不等的两部分,达到了硅胶透镜温度高的中间部分冷却水流量大,其余温度低的地方流量小的效果,按温度高低分配冷却水,提高了冷却的效果。

14、水冷系统通过设计第一隔条、第二隔条和第三隔条的倾斜程度,使得冷却水工作时处于一个逐渐狭窄的通道,开始冷却时流速慢,之后流速逐渐加快,这是考虑到靠近入水处的冷却水温度低,降温效率高,而靠近出水处的冷却水温度高,降温效率低,所以用单位面积上高流速带来更大的流量,弥补高温冷却水降温不足的问题,提高了冷却效果。

15、第一转动板和第一柱状透镜,第二转动板和第二柱状透镜之间相互配合,照明光源开启时,第一柱状透镜聚焦光线到第一转动板,第二柱状透镜聚焦光线到第二转动板,第一转动板和第二转动板受热而开启,而照明光源关闭时,第一转动板和第二转动板失去热量来源降温,恢复原状。

16、延时组件用于使第二转动板快速闭合的同时第一转动板缓慢闭合,当照明光源熄灭后,抽气壳体内气泵继续正转,外界冷空气吹向第二转动板及其上的散热片,第二转动板热量迅速丧失,第二转动板闭合,此时第一转动板被热风吹拂,降温缓慢,接着抽气壳体内气泵反转,气流从送气壳进入,接着被蓄热块加热,成为温度较高的空气,同样延缓第一转动板闭合,这样的目的是使得第一转动板未关闭但第二转动板已关闭的时段延长,在这一时段内,抽气壳体内气泵向照明灯壳体充入空气,避免照明灯壳体内空气冷却后体积减小,造成照明灯壳体内部的负压。

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