[发明专利]一种基于物联网控制的液压升降柱在审
申请号: | 202010844262.1 | 申请日: | 2020-08-20 |
公开(公告)号: | CN111945614A | 公开(公告)日: | 2020-11-17 |
发明(设计)人: | 张少华 | 申请(专利权)人: | 广州驰创科技有限公司 |
主分类号: | E01F13/04 | 分类号: | E01F13/04;E01F9/615;E01F9/619;G01K13/00 |
代理公司: | 北京冠和权律师事务所 11399 | 代理人: | 朱健 |
地址: | 510000 广东省广州*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 联网 控制 液压 升降 | ||
1.一种基于物联网控制的液压升降柱,包括升降内柱(1),其特征在于:所述升降内柱(1)的底端活动套接有保护壳(3),所述保护壳(3)内侧面等角度开设有限位槽(9),所述保护壳(3)的底端固定安装有设备箱(4),所述升降内柱(1)的外侧面等角度固定安装有限位条(13),所述升降内柱(1)通过限位条(13)与保护壳(3)内侧面的限位槽(9)活动卡接,所述限位条(13)的顶端等距离固定安装有位于限位槽(9)内部的横向缓冲弹簧(14),
所述设备箱(4)的内腔的底端固定安装有双节液压电机(8),所述双节液压电机(8)输出轴的顶端与升降内柱(1)的底端固定连接,所述设备箱(4)的底端开设有固定槽(5),所述固定槽(5)的内部固定安装有风扇(7),所述固定槽(5)的正面开设有位于设备箱(4)底端且位于风扇(7)正面的散热槽(6);
还包括物联网控制电路,所述物联网控制电路包括温度传感器、信号处理模块和控制器,所述温度传感器、信号处理模块分别与所述控制器连接,所述控制器与所述风扇(7)连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制的液压升降柱,其特征在于:所述横向缓冲弹簧(14)的底端固定安装有位于限位槽(9)内部的活动块(26),所述活动块(26)的另一端与限位槽(9)的侧面相接触。
3.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制的液压升降柱,其特征在于:所述保护壳(3)的顶端固定安装有限位盘(2),所述限位盘(2)的内径与升降内柱(1)的直径相同,所述限位盘(2)的顶端等角度开设有导流槽(17),所述限位盘(2)的顶端等角度开设有完全贯穿的固定孔(18)。
4.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制的液压升降柱,其特征在于:所述限位槽(9)和限位条(13)的数量均为四个且限位条(13)的宽度与限位槽(9)的宽度相同。
5.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制的液压升降柱,其特征在于:所述保护壳(3)内腔靠近底端的位置上固定安装有固定盘(12),所述固定盘(12)的顶端等角度固定安装有纵向缓冲弹簧(11),所述纵向缓冲弹簧(11)的顶端固定安装有位于保护壳(3)内部且位于升降内柱(1)下方的缓冲盘(10)。
6.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制的液压升降柱,其特征在于:所述限位槽(9)的底端固定安装有位于保护壳(3)内部的导向柱(15),所述导向柱(15)的数量为四个且斜向安装在限位槽(9)的内部,四个所述导向柱(15)的底端固定安装有位于双节液压电机(8)外侧面的承载盘(16),所述承载盘(16)的形状为中空圆盘形。
7.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制的液压升降柱,其特征在于:所述升降内柱(1)外侧面靠近顶端的位置上固定安装有反光条(24),所述升降内柱(1)外侧面等角度固定安装有位于反光条(24)上方的警示灯(25)。
8.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制的液压升降柱,其特征在于:所述升降内柱(1)的顶端开设有通槽且在通槽的底端开设有收纳槽(20),所述收纳槽(20)的内部固定安装有驱动电机(21),所述收纳电机输出轴的顶端固定安装有位于通槽内部的叶轮(22)。
9.根据权利要求8所述的一种基于物联网控制的液压升降柱,其特征在于:所述升降内柱(1)的顶端等角度开设有漏水槽(19),所述叶轮(22)的顶端固定安装有位于升降内柱(1)上方的导流板(23),所述导流板(23)的底端通过传动轴与叶轮(22)传动连接。
10.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制的液压升降柱,其特征在于,所述温度传感器用于检测所述双节液压电机(8)的表面温度Ti,并将检测到的温度信号实时传递给所述信号处理模块;
所述控制器控制所述风扇的启动和闭合,以及所述风扇的风力大小,所述风扇的风力大小分为一级散热档、二级散热档和常规清洁档,所述控制器控制所述风扇打开的档位满足预设算法;
其中,P为风扇的档次,Q为检测到的双节液压电机(8)的周围环境温度;
所述信号处理模块通过以下预设的算法计算双节液压电机(8)的周围环境温度Q:
其中,T1为单位时间内温度传感器检测到的最高温度值,T2为单位时间内温度传感器检测到的最低温度值,t1与t2为单位时间的起点和终点时间点,σ为设备箱的箱体厚度,S为设备箱内空间的面积,λ为导热系数;
信号处理模块将得到的双节液压电机(8)的周围环境温度Q实时传递给控制器,控制器通过上述预设的档位控制算法控制风扇的启闭及相应的档位。
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