CN112032632A - 一种便于维修的城市道路照明路灯 - Google Patents

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Abstract

本发明属于城市道路照明技术领域,尤其是一种便于维修的城市道路照明路灯,包括固定盘,固定盘的上表面固定连接有支撑管,支撑管的一端呈圆弧形状,支撑管的内壁固定开设有排水孔,两个排水孔以支撑管的轴线为中心呈对称分布,支撑管的内壁固定安装有固定轴承。该便于维修的城市道路照明路灯,通过设置驱动装置,在使用时,通过转动手轮带动蜗杆转动,带动蜗轮和螺纹杆转动,通过螺纹杆正转或反转,带动螺纹管向下运动或向上运动复位,通过螺纹管带动滑块、灯杆和照明灯向下运动到合适位置后,对照明灯进行维修或者更换灯泡,从而解决了现有的路灯灯泡损坏更换时需要借助登高设备,造成维修更换困难和成本较高的问题。

Description

一种便于维修的城市道路照明路灯
技术领域
本发明涉及城市道路照明技术领域,尤其涉及一种便于维修的城市道路照明路灯。
背景技术
城市道路为通达城市的各地区,供城市内交通运输及行人使用,便于居民生活、工作及文化娱乐活动,并与市外道路连接负担着对外交通的道路,城市道路一般较公路宽阔,为适应复杂的交通工具,多划分机动车道、公共汽车优先车道、非机动车道等。道路两侧有高出路面的人行道、房屋建筑和照明路灯。
路灯,指给道路提供照明功能的灯具,泛指交通照明中路面照明范围内的灯具。路灯被广泛运用于各种需要照明的地方。
在使用过程中,受到照明路灯灯泡自身的工作时间限制和工作环境影响,常常出现路灯灯泡损坏需要更换的情况,由于城市道路较一般公路宽阔,所以安装在城市道路两侧的路灯一般高度较高,在出现路灯灯泡损坏需要更换时常常需要借助登高设备,造成维修更换困难和成本较高的问题,所以需要一种便于维修的城市道路照明路灯。
发明内容
基于现有的路灯灯泡损坏更换时需要借助登高设备,造成维修更换困难和成本较高的技术问题,本发明提出了一种便于维修的城市道路照明路灯。
本发明提出的一种便于维修的城市道路照明路灯,包括固定盘,所述固定盘的上表面固定连接有支撑管,所述支撑管的一端呈圆弧形状,所述支撑管的内壁固定开设有排水孔,两个所述排水孔以支撑管的轴线为中心呈对称分布,所述支撑管的内壁固定安装有固定轴承,两个所述固定轴承以支撑管的轴线为中心呈对称分布,所述固定轴承的内圈固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹管,所述螺纹管的表面与支撑管的内壁滑动连接,所述支撑管的内壁固定连接有驱动装置。
优选地,所述驱动装置包括定位轴承,所述定位轴承固定安装在支撑管的内壁,两个所述定位轴承以支撑管的轴线为中心呈对称分布。
优选地,所述定位轴承的内圈固定连接有蜗杆,所述蜗杆的一端贯穿并延伸至支撑管的表面,所述蜗杆的一端固定连接有手轮。
优选地,所述螺纹杆的表面固定套接有蜗轮,所述蜗轮的表面与蜗杆的表面啮合。
优选地,所述支撑管的表面固定开设有升降槽,所述升降槽的内壁与支撑管的内壁固定连通,所述升降槽的内壁滑动连接有滑块,所述滑块的表面与螺纹管的表面固定连接。
优选地,所述滑块的表面固定连接有灯杆,所述灯杆的一端固定安装有照明灯。
优选地,所述滑块的表面铰接有密封罩,所述密封罩的表面与升降槽的内壁插接,所述密封罩包括固定罩和防水连接布,多个所述固定罩和防水连接布在密封罩的表面呈均匀间隔分布,所述升降槽的内壁固定开设有卡槽,所述密封罩的一端延伸至卡槽的内壁,所述密封罩的表面通过固定螺栓与卡槽的内壁固定连接。
优选地,所述的一种便于维修的城市道路照明路灯:还包括:检测组件,用于当所述城市道路照明路灯出现故障时,对造成故障的原因以及故障位置进行检测,并将检测结果传送至终端设备,具体过程包括:
所述灯杆上设置有故障检测装置、自移动检测装置;
所述支撑管内部设置有控制器、数据记录器以及数据传输装置;
所述故障检测装置、自移动检测装置、数据记录器以及数据传输装置与所述控制器连接;
所述故障检测装置,用于实时获取所述城市道路照明路灯运行的状态数据信息,并对数据进行初步处理;
所述故障检测装置根据初步处理后的数据信息获取故障信息,对故障信息进行聚类分析,得到故障聚类集合,根据所述故障聚类集合的特征信息从预设故障原因集合中查找所述故障聚类集合的故障原因;
基于所述故障聚类集合以及故障原因在模块库中进行搜索和匹配并得到对应的逻辑模块,根据所述逻辑模块确认所述城市道路照明路灯的故障发生范围以及故障发生原因,得到最终的状态故障分析结果,并将结果传输至所述数据传输装置;
所述故障检测装置检测到故障后,控制器控制所述自移动检测装置获取发生故障的粗略位置,以及预设点的位置;
所述自移动检测装置计算所述预设点的位置与所述粗略位置的相对第一方向,并按照所述第一方向直线行走,且实时采集所述城市道路照明路灯的设备图像,当采集到故障位置图像时,输出所述城市道路照明路灯故障点的精确位置至所述数据传输装置;
所述控制器控制所述数据传输装置对所述故障原因以及故障位置进行确认,同时确定携带所述故障原因以及故障位置的第一载波上的同步信号传输方式,所述同步信号传输方式为第一传输方式或第二传输方式,终端设备根据所述同步信号传输方式接收所述第一载波上携带的故障原因以及故障位置信息,并进行显示。
优选地,所述的一种便于维修的城市道路照明路灯:
所述支撑管内壁上设置有侵蚀速度测量仪、水量检测仪、水泵以及处理器;
所述固定盘上设置有警示器;
所述侵蚀速度测量仪、水量检测仪、水泵、警示器与所述处理器连接;
所述水量检测仪,用于计算所述支撑管内部流入的雨水量,并且所述侵蚀速度测量仪根据计算得到的所述支撑管内部雨水量计算所述支撑管的侵蚀速度,具体步骤包括:
所述水量检测仪,用于根据如下公式计算所述支撑管内部的雨水量:
Figure BDA0002706544750000041
其中,Q表示所述支撑管内部的雨水量;r表示所述支撑管的半径;V表示降水的速度;t表示所述支撑管遭雨水侵打的时间;m表示所述支撑管内部雨水的质量;ρ1表示所述支撑管内部雨水的密度;∈表示所述支撑管内部雨水的挥发值;θ表示所述水量检测仪的灵敏度,且取值范围为[0.56,0.8];
所述侵蚀速度测量仪,用于根据如下公式计算所述支撑管的侵蚀速度:
Figure BDA0002706544750000051
其中,D表示所述支撑管的侵蚀速度;M1表示所述支撑管侵蚀前与侵蚀后的质量差值;T表示所述支撑管与雨水接触的时间;ρ2表示所述支撑管的密度;Q表示所述支撑管内部的雨水量;M2表示所述支撑管侵蚀前的总质量;S1表示所述支撑管与雨水接触的面积;S2表示所述支撑管内部的总面积;μ表示所述侵蚀速度测量仪的灵敏度,取值范围为[0.6,0.7];η表示雨水对所述支撑管的侵蚀效率;
所述控制器内部具有预设的最大侵蚀速度,当计算得到的所述支撑管的侵蚀速度大于所述预设的最大侵蚀速度时,所述控制器控制所述警示器进行警示;
同时所述控制器还控制所述水泵开始工作,加快所述支撑管内部雨水的排放。
本发明中的有益效果为:
1、通过设置驱动装置,在使用时,通过转动手轮带动蜗杆转动,带动蜗轮和螺纹杆转动,通过螺纹杆正转或反转,带动螺纹管向下运动或向上运动复位,通过螺纹管带动滑块、灯杆和照明灯向下运动到合适位置后,对照明灯进行维修或者更换灯泡,从而解决了现有的路灯灯泡损坏更换时需要借助登高设备,造成维修更换困难和成本较高的问题。
2、通过设置支撑管的一端呈圆弧形状,支撑管的内壁固定开设有排水孔,在使用时,通过支撑管的内壁开设的排水孔,具有防止雨水进入支撑管内无法排出,对支撑管内壁和螺纹杆的表面造成侵蚀的效果。
3、通过设置密封罩的表面与升降槽的内壁插接,密封罩包括固定罩和防水连接布,在使用时,密封罩具有对升降槽进行防水密封,防止雨水通过升降槽进入支撑管内,对支撑管的内壁、螺纹杆的表面、蜗轮和蜗杆的表面造成侵蚀,从而具有达到更好的使用的效果。
4、通过故障检测装置实时获取城市道路照明路灯运行的状态数据信息,并对数据进行初步处理,并将处理后的数据进行分析,得到路灯故障信息,对故障信息进行聚类分析,得到故障聚类集合,根据故障聚类集合的特征信息从预设故障原因集合中查找所述故障聚类集合的故障原因,通过自移动检测装置查找故障点位置,并通过数据传输装置将故障位置以及故障原因传输至后台终端,此方案方便工作人员快速找到路灯出现故障的原因以及故障发生的位置,方便维修人员快速定位,提高了维修效率。
5、通过计算支撑管内部流入的雨水量,并且根据计算得到的支撑管内部雨水量计算支撑管的侵蚀速度。在计算支撑管内部的雨水量时,涉及降水的速度、降水时间以及支撑管的内壁半径,可以准确降水量,通过雨水挥发值以及雨水的密度进而确定支撑管内部的雨水量,确保了计算结果的准确性,在计算侵蚀速度时,涉及到支撑管的密度,以及支撑管侵蚀前与侵蚀后的质量差来计算雨水对支撑管的侵蚀速度,提高了计算的准确性。此方案通过计算雨水对支撑管的侵蚀速度,并将计算得到的侵蚀速度与最大侵蚀速度进行比较,若大于最大侵蚀速度,则进行警示,并启动水泵进行排水,减小雨水对支撑管的侵蚀。
附图说明
图1为本发明提出的一种便于维修的城市道路照明路灯的示意图;
图2为本发明提出的一种便于维修的城市道路照明路灯的支撑管结构剖视图;
图3为本发明提出的一种便于维修的城市道路照明路灯的支撑管结构俯视图。
图4为本发明控制器连接示意图;
图5为本发明处理器连接示意图。
图中:1、固定盘;2、支撑管;3、排水孔;4、固定轴承;5、螺纹杆;6、螺纹管;7、定位轴承;71、蜗杆;72、手轮;73、蜗轮;74、升降槽;75、滑块;76、灯杆;77、照明灯;78、密封罩;781、固定罩;782、防水连接布;79、卡槽。
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。
参照图1-3,一种便于维修的城市道路照明路灯,包括固定盘1,固定盘1的上表面固定连接有支撑管2,支撑管2的一端呈圆弧形状,支撑管2的内壁固定开设有排水孔3,两个排水孔3以支撑管2的轴线为中心呈对称分布,支撑管2的内壁固定安装有固定轴承4,两个固定轴承4以支撑管2的轴线为中心呈对称分布,固定轴承4的内圈固定连接有螺纹杆5,螺纹杆5的表面螺纹连接有螺纹管6,螺纹管6的表面与支撑管2的内壁滑动连接,支撑管2的内壁固定连接有驱动装置;
通过设置支撑管2的一端呈圆弧形状,支撑管2的内壁固定开设有排水孔3,在使用时,通过支撑管2的内壁开设的排水孔3,具有防止雨水进入支撑管2内无法排出,对支撑管2内壁和螺纹杆5的表面造成侵蚀的效果;
驱动装置包括定位轴承7,定位轴承7固定安装在支撑管2的内壁,两个定位轴承7以支撑管2的轴线为中心呈对称分布,定位轴承7的内圈固定连接有蜗杆71,蜗杆71的一端贯穿并延伸至支撑管2的表面,蜗杆71的一端固定连接有手轮72,螺纹杆5的表面固定套接有蜗轮73,蜗轮73的表面与蜗杆71的表面啮合,支撑管2的表面固定开设有升降槽74,升降槽74的内壁与支撑管2的内壁固定连通,升降槽74的内壁滑动连接有滑块75,滑块75的表面与螺纹管6的表面固定连接;
进一步地,通过升降槽74和滑块75配合,且滑块75与螺纹管6的表面规定连接,具有保证对螺纹管6在螺纹杆5的带动下,进行上下运动,防止螺纹管6跟随螺纹杆5进行周向转动的效果;
滑块75的表面固定连接有灯杆76,灯杆76的一端固定安装有照明灯77,滑块75的表面铰接有密封罩78,密封罩78的表面与升降槽74的内壁插接,密封罩78包括固定罩781和防水连接布782,多个固定罩781和防水连接布782在密封罩78的表面呈均匀间隔分布,升降槽74的内壁固定开设有卡槽79,密封罩78的一端延伸至卡槽79的内壁,密封罩78的表面通过固定螺栓与卡槽79的内壁固定连接;
通过设置密封罩78的表面与升降槽74的内壁插接,密封罩78包括固定罩781和防水连接布782,在使用时,密封罩78具有对升降槽74进行防水密封,防止雨水通过升降槽74进入支撑管2内,对支撑管2的内壁、螺纹杆5的表面、蜗轮73和蜗杆71的表面造成侵蚀,从而具有达到更好的使用的效果;
通过设置驱动装置,在使用时,通过转动手轮72带动蜗杆71转动,带动蜗轮73和螺纹杆5转动,通过螺纹杆5正转或反转,带动螺纹管6向下运动或向上运动复位,通过螺纹管6带动滑块75、灯杆76和照明灯77向下运动到合适位置后,对照明灯77进行维修或者更换灯泡,从而解决了现有的路灯灯泡损坏更换时需要借助登高设备,造成维修更换困难和成本较高的问题。
工作原理:在使用时,在需要对照明灯77进行维修或更换灯泡时,只需要将固定螺栓螺纹旋下后,将密封罩78的表面与卡槽79的内壁分离后,转动手轮72,手轮72带动蜗杆71转动,蜗杆71带动蜗轮73转动,蜗轮73带动螺纹杆5转动,螺纹杆5螺纹转动螺纹管6,螺纹管6沿着支撑管2的内壁向下运动,带动滑块75、灯杆76和照明灯77向下运动,在螺纹管6带动灯杆76和照明灯77向下运动到合适高度后,对照明灯77进行维修或更换灯泡,在维修或更换灯泡完成后,反向转动手轮72,手轮72带动蜗杆71反转,蜗杆71带动蜗轮73和螺纹杆5反转,螺纹杆5螺纹带动螺纹管6向上运动,螺纹管6带动滑块75、灯杆76和照明灯77向上运动复位,最后将密封罩78与升降槽74和卡槽79的内壁插接后,通过固定螺栓固定密封。
本发明提供一种新的技术方案,所述的一种便于维修的城市道路照明路灯,如图4所示:还包括:检测组件,用于当所述城市道路照明路灯出现故障时,对造成故障的原因以及故障位置进行检测,并将检测结果传送至终端设备,具体过程包括:
所述灯杆76上设置有故障检测装置、自移动检测装置;
所述支撑管2内部设置有控制器、数据记录器以及数据传输装置;
所述故障检测装置、自移动检测装置、数据记录器以及数据传输装置与所述控制器连接;
所述故障检测装置,用于实时获取所述城市道路照明路灯运行的状态数据信息,并对数据进行初步处理;
所述故障检测装置根据初步处理后的数据信息获取故障信息,对故障信息进行聚类分析,得到故障聚类集合,根据所述故障聚类集合的特征信息从预设故障原因集合中查找所述故障聚类集合的故障原因;
基于所述故障聚类集合以及故障原因在模块库中进行搜索和匹配并得到对应的逻辑模块,根据所述逻辑模块确认所述城市道路照明路灯的故障发生范围以及故障发生原因,得到最终的状态故障分析结果,并将结果传输至所述数据传输装置;
所述故障检测装置检测到故障后,控制器控制所述自移动检测装置获取发生故障的粗略位置,以及预设点的位置;
所述自移动检测装置计算所述预设点的位置与所述粗略位置的相对第一方向,并按照所述第一方向直线行走,且实时采集所述城市道路照明路灯的设备图像,当采集到故障位置图像时,输出所述城市道路照明路灯故障点的精确位置至所述数据传输装置;
所述控制器控制所述数据传输装置对所述故障原因以及故障位置进行确认,同时确定携带所述故障原因以及故障位置的第一载波上的同步信号传输方式,所述同步信号传输方式为第一传输方式或第二传输方式,终端设备根据所述同步信号传输方式接收所述第一载波上携带的故障原因以及故障位置信息,并进行显示。
上述技术方案的工作原理以及有益效果是:通过故障检测装置实时获取城市道路照明路灯运行的状态数据信息,并对数据进行初步处理,并将处理后的数据进行分析,得到路灯故障信息,对故障信息进行聚类分析,得到故障聚类集合,根据故障聚类集合的特征信息从预设故障原因集合中查找所述故障聚类集合的故障原因,通过自移动检测装置查找故障点位置,并通过数据传输装置将故障位置以及故障原因传输至后台终端,此方案方便工作人员快速找到路灯出现故障的原因以及故障发生的位置,方便维修人员快速定位,提高了维修效率。
本发明提供一种新的技术方案,所述的一种便于维修的城市道路照明路灯,如图5所示:
所述支撑管2内壁上设置有侵蚀速度测量仪、水量检测仪、水泵以及处理器;
所述固定盘1上设置有警示器;
所述侵蚀速度测量仪、水量检测仪、水泵、警示器与所述处理器连接;
所述水量检测仪,用于计算所述支撑管2内部流入的雨水量,并且所述侵蚀速度测量仪根据计算得到的所述支撑管2内部雨水量计算所述支撑管2的侵蚀速度,具体步骤包括:
所述水量检测仪,用于根据如下公式计算所述支撑管2内部的雨水量:
Figure BDA0002706544750000121
其中,Q表示所述支撑管2内部的雨水量;r表示所述支撑管2的半径;V表示降水的速度;t表示所述支撑管2遭雨水侵打的时间;m表示所述支撑管2内部雨水的质量;ρ1表示所述支撑管2内部雨水的密度;∈表示所述支撑管2内部雨水的挥发值;θ表示所述水量检测仪的灵敏度,且取值范围为[0.56,0.8];
所述侵蚀速度测量仪,用于根据如下公式计算所述支撑管2的侵蚀速度:
Figure BDA0002706544750000131
其中,D表示所述支撑管(2)的侵蚀速度;M1表示所述支撑管2侵蚀前与侵蚀后的质量差值;T表示所述支撑管2与雨水接触的时间;ρ2表示所述支撑管2的密度;Q表示所述支撑管2内部的雨水量;M2表示所述支撑管2侵蚀前的总质量;S1表示所述支撑管2与雨水接触的面积;S2表示所述支撑管2内部的总面积;μ表示所述侵蚀速度测量仪的灵敏度,取值范围为[0.6,0.7];η表示雨水对所述支撑管2的侵蚀效率;
所述控制器内部具有预设的最大侵蚀速度,当计算得到的所述支撑管的侵蚀速度大于所述预设的最大侵蚀速度时,所述控制器控制所述警示器进行警示;
同时所述控制器还控制所述水泵开始工作,加快所述支撑管2内部雨水的排放。
上述技术方案的工作原理以及有益效果是:通过计算支撑管内部流入的雨水量,并且根据计算得到的支撑管内部雨水量计算支撑管的侵蚀速度。在计算支撑管内部的雨水量时,涉及降水的速度、降水时间以及支撑管的内壁半径,可以准确降水量,通过雨水挥发值以及雨水的密度进而确定支撑管内部的雨水量,确保了计算结果的准确性,在计算侵蚀速度时,涉及到支撑管的密度,以及支撑管侵蚀前与侵蚀后的质量差来计算雨水对支撑管的侵蚀速度,提高了计算的准确性。此方案通过计算雨水对支撑管的侵蚀速度,并将计算得到的侵蚀速度与最大侵蚀速度进行比较,若大于最大侵蚀速度,则进行警示,并启动水泵进行排水,减小雨水对支撑管的侵蚀。
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发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种便于维修的城市道路照明路灯,包括固定盘(1),其特征在于:所述固定盘(1)的上表面固定连接有支撑管(2),所述支撑管(2)的一端呈圆弧形状,所述支撑管(2)的内壁固定开设有排水孔(3),两个所述排水孔(3)以支撑管(2)的轴线为中心呈对称分布,所述支撑管(2)的内壁固定安装有固定轴承(4),两个所述固定轴承(4)以支撑管(2)的轴线为中心呈对称分布,所述固定轴承(4)的内圈固定连接有螺纹杆(5),所述螺纹杆(5)的表面螺纹连接有螺纹管(6),所述螺纹管(6)的表面与支撑管(2)的内壁滑动连接,所述支撑管(2)的内壁固定连接有驱动装置。
2.根据权利要求1所述的一种便于维修的城市道路照明路灯,其特征在于:所述驱动装置包括定位轴承(7),所述定位轴承(7)固定安装在支撑管(2)的内壁,两个所述定位轴承(7)以支撑管(2)的轴线为中心呈对称分布。
3.根据权利要求2所述的一种便于维修的城市道路照明路灯,其特征在于:所述定位轴承(7)的内圈固定连接有蜗杆(71),所述蜗杆(71)的一端贯穿并延伸至支撑管(2)的表面,所述蜗杆(71)的一端固定连接有手轮(72)。
4.根据权利要求3所述的一种便于维修的城市道路照明路灯,其特征在于:所述螺纹杆(5)的表面固定套接有蜗轮(73),所述蜗轮(73)的表面与蜗杆(71)的表面啮合。
5.根据权利要求4所述的一种便于维修的城市道路照明路灯,其特征在于:所述支撑管(2)的表面固定开设有升降槽(74),所述升降槽(74)的内壁与支撑管(2)的内壁固定连通,所述升降槽(74)的内壁滑动连接有滑块(75),所述滑块(75)的表面与螺纹管(6)的表面固定连接。
6.根据权利要求5所述的一种便于维修的城市道路照明路灯,其特征在于:所述滑块(75)的表面固定连接有灯杆(76),所述灯杆(76)的一端固定安装有照明灯(77)。
7.根据权利要求6所述的一种便于维修的城市道路照明路灯,其特征在于:所述滑块(75)的表面铰接有密封罩(78),所述密封罩(78)的表面与升降槽(74)的内壁插接,所述密封罩(78)包括固定罩(781)和防水连接布(782),多个所述固定罩(781)和防水连接布(782)在密封罩(78)的表面呈均匀间隔分布,所述升降槽(74)的内壁固定开设有卡槽(79),所述密封罩(78)的一端延伸至卡槽(79)的内壁,所述密封罩(78)的表面通过固定螺栓与卡槽(79)的内壁固定连接。
8.根据权利要求1所述的一种便于维修的城市道路照明路灯,其特征在于:还包括:检测组件,用于当所述城市道路照明路灯出现故障时,对造成故障的原因以及故障位置进行检测,并将检测结果传送至终端设备,具体过程包括:
所述灯杆(76)上设置有故障检测装置、自移动检测装置;
所述支撑管(2)内部设置有控制器、数据记录器以及数据传输装置;
所述故障检测装置、自移动检测装置、数据记录器以及数据传输装置与所述控制器连接;
所述故障检测装置,用于实时获取所述城市道路照明路灯运行的状态数据信息,并对数据进行初步处理;
所述故障检测装置根据初步处理后的数据信息获取故障信息,对故障信息进行聚类分析,得到故障聚类集合,根据所述故障聚类集合的特征信息从预设故障原因集合中查找所述故障聚类集合的故障原因;
基于所述故障聚类集合以及故障原因在模块库中进行搜索和匹配并得到对应的逻辑模块,根据所述逻辑模块确认所述城市道路照明路灯的故障发生范围以及故障发生原因,得到最终的状态故障分析结果,并将结果传输至所述数据传输装置;
所述故障检测装置检测到故障后,控制器控制所述自移动检测装置获取发生故障的粗略位置,以及预设点的位置;
所述自移动检测装置计算所述预设点的位置与所述粗略位置的相对第一方向,并按照所述第一方向直线行走,且实时采集所述城市道路照明路灯的设备图像,当采集到故障位置图像时,输出所述城市道路照明路灯故障点的精确位置至所述数据传输装置;
所述控制器控制所述数据传输装置对所述故障原因以及故障位置进行确认,同时确定携带所述故障原因以及故障位置的第一载波上的同步信号传输方式,所述同步信号传输方式为第一传输方式或第二传输方式,终端设备根据所述同步信号传输方式接收所述第一载波上携带的故障原因以及故障位置信息,并进行显示。
9.根据权利要求1所述的一种便于维修的城市道路照明路灯,其特征在于:
所述支撑管(2)内壁上设置有侵蚀速度测量仪、水量检测仪、水泵以及处理器;
所述固定盘(1)上设置有警示器;
所述侵蚀速度测量仪、水量检测仪、水泵、警示器与所述处理器连接;
所述水量检测仪,用于计算所述支撑管(2)内部流入的雨水量,并且所述侵蚀速度测量仪根据计算得到的所述支撑管(2)内部雨水量计算所述支撑管(2)的侵蚀速度,具体步骤包括:
所述水量检测仪,用于根据如下公式计算所述支撑管(2)内部的雨水量:
Figure FDA0002706544740000041
其中,Q表示所述支撑管(2)内部的雨水量;r表示所述支撑管(2)的半径;V表示降水的速度;t表示所述支撑管(2)遭雨水侵打的时间;m表示所述支撑管(2)内部雨水的质量;ρ1表示所述支撑管(2)内部雨水的密度;∈表示所述支撑管(2)内部雨水的挥发值;θ表示所述水量检测仪的灵敏度,且取值范围为[0.56,0.8];
所述侵蚀速度测量仪,用于根据如下公式计算所述支撑管(2)的侵蚀速度:
Figure FDA0002706544740000042
其中,D表示所述支撑管(2)的侵蚀速度;M1表示所述支撑管(2)侵蚀前与侵蚀后的质量差值;T表示所述支撑管(2)与雨水接触的时间;ρ2表示所述支撑管(2)的密度;Q表示所述支撑管(2)内部的雨水量;M2表示所述支撑管(2)侵蚀前的总质量;S1表示所述支撑管(2)与雨水接触的面积;S2表示所述支撑管(2)内部的总面积;μ表示所述侵蚀速度测量仪的灵敏度,取值范围为[0.6,0.7];η表示雨水对所述支撑管(2)的侵蚀效率;
所述控制器内部具有预设的最大侵蚀速度,当计算得到的所述支撑管的侵蚀速度大于所述预设的最大侵蚀速度时,所述控制器控制所述警示器进行警示;
同时所述控制器还控制所述水泵开始工作,加快所述支撑管(2)内部雨水的排放。
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CN112603043A (zh) * 2021-01-15 2021-04-06 湖南镭目科技有限公司 一种再生资源验收管理***
CN112963771A (zh) * 2021-03-22 2021-06-15 杭州科技职业技术学院 一种地插式智能型多功能草坪灯

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