一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯

文档序号:1498083 发布日期:2020-02-07 浏览:28次 >En<

阅读说明:本技术 一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯 (Rail transit signal lamp capable of automatically adjusting height and orientation ) 是由 丁童 于 2019-12-11 设计创作,主要内容包括:本发明涉及轨道交通领域,具体是涉及一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯,包括移动底座,还包括定位组件、升降组件、旋转组件和供电组件,升降组件设置于移动底座的顶部,旋转组件设置于升降组件的顶部,供电组件设置于旋转组件的上方,定位组件设置于移动底座的顶部,并且定位组件位于升降组件的一侧,移动底座的底部四周分别设有一个万向轮进行移动,移动底座的顶部还通过插接配合设有一个安装板,升降组件包括一个升降板和四个升降机构,定位组件包括四个压紧机构,本发明解决了轨道交通信号灯无法自动调节高度和朝向的问题,便于警示灯可以根据需求调整高度和朝向,以及提高了移动底座的稳定性和太阳能板的供电效果。(The invention relates to the field of rail transit, in particular to a rail transit signal lamp capable of automatically adjusting height and orientation, which comprises a movable base, a positioning component, a lifting component, a rotating component and a power supply component, wherein the lifting component is arranged at the top of the movable base, the rotating component is arranged at the top of the lifting component, the power supply component is arranged above the rotating component, the positioning component is arranged at the top of the movable base and is positioned at one side of the lifting component, universal wheels are respectively arranged on the periphery of the bottom of the movable base for movement, the top of the movable base is also provided with a mounting plate in a plugging fit manner, the lifting component comprises a lifting plate and four lifting mechanisms, and the positioning component comprises four pressing mechanisms. And the stability of moving the base and solar panel&#39;s power supply effect have been improved.)

一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯

技术领域

本发明涉及轨道交通领域,具体是涉及一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯。

背景技术

轨道交通很早就作为公共交通在城市中出现,起着越来越重要的作用,经济发达国家城市的交通发展历史告诉我们,只有采用大客运量的城市轨道交通、地铁和轻轨系统,才是从根本上改善城市公共交通状况的有效途径,现阶段的轨道交通信号灯,功能单一,且不能移动,目前,轨道交通信号灯使用电缆连接,极大的浪费了资源,且不能升高降低,为工作带来了不变。

轨道交通信号灯是交通安全产品中的一个类别,是为了加强轨道交通管理,减少交通事故的发生,提高道路使用效率,改善交通状况的一种重要工具,轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源和用地等特点,但是在轨道交通中,轨道交通信号灯是由PLC控制,是轨道交通的重要组成部分,合理的轨道道路交叉口信号灯设计可以提高交叉口通行能力、减少交通冲突、降低交通事故发生的频率,反之,如果设计不合理,则会使交叉口车辆延误增加,通行能力下降,并能引起交通事故次数的增加。

现有的轨道交通信号灯通常都是通过支架连接,不能很好的固定,在遇到强风或着轻微碰撞都是导致侧翻,现有的轨道交通信号灯都是接电线使用,存在安全隐患并且连接繁琐,现有的应急交通功能单一,不能自动调节高度和交通灯的四面方向,需要人工进行操作,费时费力,因此,需要设计一种能够使信号灯进行自动高度调节以及对信号灯进行朝向调节的装置。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯,该技术方案解决了轨道交通信号灯无法自动调节高度和朝向的问题。

为解决上述技术问题,本发明提供以下技术方案:

提供一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯,包括移动底座,还包括定位组件、升降组件、旋转组件和供电组件,升降组件设置于移动底座的顶部,旋转组件设置于升降组件的顶部,供电组件设置于旋转组件的上方,定位组件设置于移动底座的顶部,并且定位组件位于升降组件的一侧,移动底座的底部四周分别设有一个万向轮进行移动,移动底座的顶部还通过插接配合设有一个安装板,升降组件包括一个升降板和四个升降机构,四个升降机构分别等间距的设置于安装板的顶部一侧拐角处,升降板呈水平状态设置于四个升降机构之间,定位组件包括四个压紧机构,每个压紧机构分别等间距的设置于每个升降机构的外部一侧。

作为一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯的一种优选方案,每个升降机构分别包括第一螺纹升降装置、第二螺纹升降装置、第三螺纹升降装置和第四螺纹升降装置,第一螺纹升降装置、第二螺纹升降装置、第三螺纹升降装置和第四螺纹升降装置的结构均相同,并且第一螺纹升降装置、第二螺纹升降装置、第三螺纹升降装置和第四螺纹升降装置分别包括一个第一螺杆、一个套柱和一个滑块,每个套柱分别呈竖直状态固定于安装板的顶部,并且四个套柱的自由端固定设有一个顶板,每个第一螺杆分别呈竖直状态相对应的设置于每个套柱的内部,每个滑块分别能够滑动的设置于每个第一螺杆上。

作为一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯的一种优选方案,每个第一螺杆的顶部分别通过一个第一活动座设置于顶板的顶部,每个第一螺杆的底部分别穿过安装板向下伸出,并且每个第一螺杆向下伸出端分别设置于一个第二活动座上,安装板与顶板之间呈竖直状态设有一个圆杆,圆杆位于四个套柱对角线的中心,并且圆杆的两端分别通过一个固定座固定于安装板的顶部和顶板的底部,升降板能够移动的套设于圆杆上,升降板的四周还分别设有一个向每个滑块延伸的延伸板,每个套柱的一侧分别沿着套柱长度方向开设有一个供每个延伸板活动的条形开口,并且每个延伸板分别与每个滑块固定连接。

作为一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯的一种优选方案,第一螺纹升降装置、第二螺纹升降装置、第三螺纹升降装置和第四螺纹升降装置上的第一螺杆的伸出端上分别设有一个第一同步轮、第二同步轮、第三同步轮和第四同步轮,并且第一同步轮与第二同步轮之间通过一个第一同步带进行传动,第二同步轮与第三同步轮之间通过一个第二同步带进行传动,第三同步轮与第四同步轮之间通过一个第三同步带进行传动,并且第一同步轮下方的第一螺杆的伸出端上还固定设有一个第一锥齿轮,第一锥齿轮的一侧设有一个相互啮合第二锥齿轮,第二锥齿轮固定套设于一个连接轴上,连接轴通过一个支撑座固定于移动底座的内侧底部,并且连接轴的自由端通过一个第一驱动电机驱动。

作为一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯的一种优选方案,每个压紧机构的结构均相同,安装板的顶部呈水平状态设有一个固定板,并且固定板的面积大于安装板的面积,每个压紧机构分别设置于固定板的拐角处,每个压紧机构分别包括一个移动板和两个第二螺杆,两个第二螺杆分别呈竖直状态对称设置于固定板拐角的顶部,两个第二螺杆的顶端设置于一个支架上,每个移动板分别能够移动的套设于相应的两个第二螺杆上,每个移动板的向外侧还设有一个凸块,并且每个支架的外侧还设有一个外壳,外壳的一侧开设有一个用于凸块移动的矩形口。

作为一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯的一种优选方案,每个压紧机构的两个第二螺杆的顶端均穿过支架向上伸出,每两个第二螺杆的伸出端上均套设有一个传动轮,并且两个传动轮上还套设有一个与两个传动轮配合的传动带,每个压紧机构的一个第二螺杆均通过一个第二驱动电机驱动,固定板四周的拐角处还分别呈竖直状态设有一个支撑柱,每个支撑柱均穿过固定板能够上下移动,并且每个支撑柱的顶部还设有一个卡接盘,每个卡接盘与固定板之间的支撑柱上均固定套设有一个弹簧,每个支撑柱穿过固定板的一端还设有一个用于防止万向轮移动的抵触板。

作为一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯的一种优选方案,旋转组件包括一个警示灯、一个矩形板和一个拨盘,警示灯能够移动的套设于圆杆上,升降板的顶部固定设有一个支撑架,警示灯设置于支撑架的顶部,并且警示灯的底部设有一个套设于圆杆上的套杆,套杆穿过支撑架向下伸出,升降板的顶部还固定设有一个圆槽,并且套杆的底部设有一个在圆槽上能够转动的插接盘,矩形板套设于圆杆上且矩形板固定于套杆上,拨盘通过一个第一旋转电机设置于矩形板的一侧。

作为一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯的一种优选方案,矩形板与拨盘之间共平面,矩形板的四边为向内凹陷的弧面结构,并且矩形板的每个对角线方向上的两端均开设有一个条形避让孔,拨盘上设有一个便于传动矩形板的弧形缺口,拨盘的一侧设有一个长杆,并且长杆的自由端的顶部设有一个用于拨动条形避让孔的圆柱。

作为一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯的一种优选方案,供电组件包括一个太阳能板和一个朝向调节装置,朝向调节装置设置于顶板的顶部,太阳能板设置于朝向调节装置的顶部,朝向调节装置包括一个第二旋转电机、一个主动齿轮和一个内圈齿轮,第二旋转电机呈竖直状态固定于顶板的顶部,主动齿轮固定于第二旋转电机的输出轴上,内圈齿轮固定于一个支撑壳上,并且内圈齿轮与主动齿轮之间共轴线。

作为一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯的一种优选方案,其特征在于,支撑壳的顶部设有三个从动齿轮,三个从动齿轮沿着主动齿轮的圆周方向均匀分布,并且三个从动齿轮分别与主动齿轮和内圈齿轮之间相互啮合,每个从动齿轮均套设于一个转轴上,每个转轴的顶部固定设有一个转盘,顶板的顶部还固定设有一个滑槽,并且转盘的底部四周还均匀设有若干个与滑槽转动配合的支撑腿,太阳能板通过一个斜架体固定设置于转盘的顶部。

本发明与现有技术相比具有的有益效果是:

移动底座首先通过万向轮移动到需要的位置处,接着移动底座通过四个压紧机构进行停止,防止万向轮滑动,信号灯随即通过升降板调整高度,升降板移动时,四个升降机构带动升降板进行上下移动,使升降板带动信号灯移动到合适的高度,接着旋转组件对信号灯进行朝向的调整,使信号灯调整到合适的位置,供电组件则对设备进行供电处理,防止设备由于没有电量无法正常工作,本发明解决了轨道交通信号灯无法自动调节高度和朝向的问题,便于警示灯可以根据需求调整高度和朝向,以及提高了移动底座的稳定性和太阳能板的供电效果。

附图说明

图1为本发明的立体结构示意图;

图2为本发明的正视图;

图3为压紧机构的立体结构示意图;

图4为压紧机构的立体结构分解示意图;

图5为升降组件的立体结构示意图;

图6为升降组件的立体结构分解示意图;

图7为图6的A处放大示意图;

图8为旋转组件的立体结构示意图;

图9为旋转组件的立体结构分解示意图;

图10为供电组件的立体结构示意图;

图11为供电组件的立体结构分解示意图。

图中标号为:移动底座1、万向轮2、安装板3、升降板4、升降机构5、压紧机构6、第一螺杆7、套柱8、滑块9、顶板10、第一活动座11、第二活动座12、圆杆13、固定座14、延伸板15、条形开口16、第一同步轮17、第二同步轮18、第三同步轮19、第四同步轮20、第一同步带21、第二同步带22、第三同步带23、第一锥齿轮24、第二锥齿轮25、连接轴26、支撑座27、第一驱动电机28、固定板29、移动板30、第二螺杆31、支架32、凸块33、外壳34、矩形口35、传动轮36、传动带37、第二驱动电机38、支撑柱39、卡接盘40、弹簧41、抵触板42、警示灯43、矩形板44、拨盘45、支撑架46、套杆47、圆槽48、插接盘49、第一旋转电机50、条形避让孔51、弧形缺口52、长杆53、圆柱54、太阳能板55、第二旋转电机56、主动齿轮57、内圈齿轮58、支撑壳59、从动齿轮60、转盘61、滑槽62、支撑腿63、斜架体64。

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,以下结合附图及实施例,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。

在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

参照图1至图11所示的一种自动调节高度和朝向的轨道交通信号灯,包括移动底座1,还包括定位组件、升降组件、旋转组件和供电组件,升降组件设置于移动底座1的顶部,旋转组件设置于升降组件的顶部,供电组件设置于旋转组件的上方,定位组件设置于移动底座1的顶部,并且定位组件位于升降组件的一侧,移动底座1的底部四周分别设有一个万向轮2进行移动,移动底座1的顶部还通过插接配合设有一个安装板3,升降组件包括一个升降板4和四个升降机构5,四个升降机构5分别等间距的设置于安装板3的顶部一侧拐角处,升降板4呈水平状态设置于四个升降机构5之间,定位组件包括四个压紧机构6,每个压紧机构6分别等间距的设置于每个升降机构5的外部一侧。移动底座1首先通过万向轮2移动到需要的位置处,接着移动底座1通过四个压紧机构6进行停止,防止万向轮2滑动,信号灯随即通过升降板4调整高度,升降板4移动时,四个升降机构5带动升降板4进行上下移动,使升降板4带动信号灯移动到合适的高度,接着旋转组件对信号灯进行朝向的调整,使信号灯调整到合适的位置,供电组件则对设备进行供电处理,防止设备由于没有电量无法正常工作。

每个升降机构5分别包括第一螺纹升降装置、第二螺纹升降装置、第三螺纹升降装置和第四螺纹升降装置,第一螺纹升降装置、第二螺纹升降装置、第三螺纹升降装置和第四螺纹升降装置的结构均相同,并且第一螺纹升降装置、第二螺纹升降装置、第三螺纹升降装置和第四螺纹升降装置分别包括一个第一螺杆7、一个套柱8和一个滑块9,每个套柱8分别呈竖直状态固定于安装板3的顶部,并且四个套柱8的自由端固定设有一个顶板10,每个第一螺杆7分别呈竖直状态相对应的设置于每个套柱8的内部,每个滑块9分别能够滑动的设置于每个第一螺杆7上。移动底座1首先通过万向轮2移动到需要的位置处,接着移动底座1通过四个压紧机构6进行停止,防止万向轮2滑动,信号灯随即通过升降板4调整高度,升降板4移动时,四个升降机构5带动升降板4进行上下移动,每个升降机构5带动升降板4进行移动的过程中,每个第一螺杆7同时转动,随之每个滑块9均在相应的第一螺杆7上移动,升降板4也随之通过每个滑块9的移动而移动。

每个第一螺杆7的顶部分别通过一个第一活动座11设置于顶板10的顶部,每个第一螺杆7的底部分别穿过安装板3向下伸出,并且每个第一螺杆7向下伸出端分别设置于一个第二活动座12上,安装板3与顶板10之间呈竖直状态设有一个圆杆13,圆杆13位于四个套柱8对角线的中心,并且圆杆13的两端分别通过一个固定座14固定于安装板3的顶部和顶板10的底部,升降板4能够移动的套设于圆杆13上,升降板4的四周还分别设有一个向每个滑块9延伸的延伸板15,每个套柱8的一侧分别沿着套柱8长度方向开设有一个供每个延伸板15活动的条形开口16,并且每个延伸板15分别与每个滑块9固定连接。当每个滑块9分别在相应的第一螺杆7上移动后,由于升降板4的四周分别通过延伸板15与每个滑块9固定连接,因此,升降板4能够通过随着每个滑块9的移动从而在圆杆13上进行上下移动。

第一螺纹升降装置、第二螺纹升降装置、第三螺纹升降装置和第四螺纹升降装置上的第一螺杆7的伸出端上分别设有一个第一同步轮17、第二同步轮18、第三同步轮19和第四同步轮20,并且第一同步轮17与第二同步轮18之间通过一个第一同步带21进行传动,第二同步轮18与第三同步轮19之间通过一个第二同步带22进行传动,第三同步轮19与第四同步轮20之间通过一个第三同步带23进行传动,并且第一同步轮17下方的第一螺杆7的伸出端上还固定设有一个第一锥齿轮24,第一锥齿轮24的一侧设有一个相互啮合第二锥齿轮25,第二锥齿轮25固定套设于一个连接轴26上,连接轴26通过一个支撑座27固定于移动底座1的内侧底部,并且连接轴26的自由端通过一个第一驱动电机28驱动。当每个第一螺杆7进行转动的过程中,第一驱动电机28通过连接轴26驱动第二锥齿轮25转动,由于第二锥齿轮25与第一锥齿轮24之间相互啮合,因此,第一锥齿轮24随之转动,第一螺纹升降装置的第一螺杆7也随之转动,第二螺纹升降装置的第一螺杆7通过第一同步带21与第一同步轮17和第二同步轮18的配合驱动进行转动,第三螺纹升降装置的第一螺杆7通过第二同步带22与第二同步轮18和第三同步轮19的配合驱动进行转动,第四螺纹升降装置的第一螺杆7通过第三同步带23与第三同步轮19和第四同步轮20的配合驱动进行转动,四个第一螺杆7随之同时转动,升降板4也随之进行移动。

每个压紧机构6的结构均相同,安装板3的顶部呈水平状态设有一个固定板29,并且固定板29的面积大于安装板3的面积,每个压紧机构6分别设置于固定板29的拐角处,每个压紧机构6分别包括一个移动板30和两个第二螺杆31,两个第二螺杆31分别呈竖直状态对称设置于固定板29拐角的顶部,两个第二螺杆31的顶端设置于一个支架32上,每个移动板30分别能够移动的套设于相应的两个第二螺杆31上,每个移动板30的向外侧还设有一个凸块33,并且每个支架32的外侧还设有一个外壳34,外壳34的一侧开设有一个用于凸块33移动的矩形口35。当移动底座1通过每个压紧机构6进行定位时,首先,每个压紧机构6的两个第二螺杆31转动带动移动板30进行移动,每个移动板30随之向下移动。

每个压紧机构6的两个第二螺杆31的顶端均穿过支架32向上伸出,每两个第二螺杆31的伸出端上均套设有一个传动轮36,并且两个传动轮36上还套设有一个与两个传动轮36配合的传动带37,每个压紧机构6的一个第二螺杆31均通过一个第二驱动电机38驱动,固定板29四周的拐角处还分别呈竖直状态设有一个支撑柱39,每个支撑柱39均穿过固定板29能够上下移动,并且每个支撑柱39的顶部还设有一个卡接盘40,每个卡接盘40与固定板29之间的支撑柱39上均固定套设有一个弹簧41,每个支撑柱39穿过固定板29的一端还设有一个用于防止万向轮2移动的抵触板42。当每个压紧机构6的两个第二螺杆31进行转动时,第二驱动电机38通过传动带37和两个传动轮36的配合使两个第二螺杆31进行转动,移动板30随之向下移动,每个移动板30上的土块随即将每个支撑柱39向着地面进行压紧,每个支撑柱39随之带动相应的抵触板42抵住地面,防止万向轮2发生滑动,当移动底座1需要移动到其他位置处时,每个移动板30均向上移动,每个支撑柱39随即通过相应弹簧41的弹性回到原始位置,移动底座1随即可以移动。

旋转组件包括一个警示灯43、一个矩形板44和一个拨盘45,警示灯43能够移动的套设于圆杆13上,升降板4的顶部固定设有一个支撑架46,警示灯43设置于支撑架46的顶部,并且警示灯43的底部设有一个套设于圆杆13上的套杆47,套杆47穿过支撑架46向下伸出,升降板4的顶部还固定设有一个圆槽48,并且套杆47的底部设有一个在圆槽48上能够转动的插接盘49,矩形板44套设于圆杆13上且矩形板44固定于套杆47上,拨盘45通过一个第一旋转电机50设置于矩形板44的一侧。当警示灯43需要调整朝向时,首先,第一旋转电机50驱动拨盘45进行转动,拨盘45与矩形板44之间由于转动配合,因此拨盘45转动时带动矩形板44转动,矩形板44转动随之带动警示灯43通过插接盘49在圆槽48上进行转动调整朝向。

矩形板44与拨盘45之间共平面,矩形板44的四边为向内凹陷的弧面结构,并且矩形板44的每个对角线方向上的两端均开设有一个条形避让孔51,拨盘45上设有一个便于传动矩形板44的弧形缺口52,拨盘45的一侧设有一个长杆53,并且长杆53的自由端的顶部设有一个用于拨动条形避让孔51的圆柱54。当拨盘45转动时,拨盘45上的长杆53随之带动圆柱54转动,圆柱54转动时通过与矩形板44上的条形避让孔51配合使矩形板44转动,拨盘45转动一圈,矩形板44转动90°,警示灯43随之可以调整四面朝向,警示灯43调整好朝向后,拨盘45上凸出的弧面通过与矩形板44上凹陷的弧面配合,使警示灯43不会随意转动。

供电组件包括一个太阳能板55和一个朝向调节装置,朝向调节装置设置于顶板10的顶部,太阳能板55设置于朝向调节装置的顶部,朝向调节装置包括一个第二旋转电机56、一个主动齿轮57和一个内圈齿轮58,第二旋转电机56呈竖直状态固定于顶板10的顶部,主动齿轮57固定于第二旋转电机56的输出轴上,内圈齿轮58固定于一个支撑壳59上,并且内圈齿轮58与主动齿轮57之间共轴线。当太阳能板55对设备进行提供电量时,由于太阳的光照方向会随着时间发生变化,因此,太阳能板55通过朝向调节装置进行调整方向,朝向调节装置驱动时,第二旋转电机56随即带动主动齿轮57进行转动。

支撑壳59的顶部设有三个从动齿轮60,三个从动齿轮60沿着主动齿轮57的圆周方向均匀分布,并且三个从动齿轮60分别与主动齿轮57和内圈齿轮58之间相互啮合,每个从动齿轮60均套设于一个转轴上,每个转轴的顶部固定设有一个转盘61,顶板10的顶部还固定设有一个滑槽62,并且转盘61的底部四周还均匀设有若干个与滑槽62转动配合的支撑腿63,太阳能板55通过一个斜架体64固定设置于转盘61的顶部。当主动齿轮57转动时,主动齿轮57带动三个从动齿轮60在内圈齿轮58上沿着主动齿轮57的圆周方向进行转动,随即转盘61通过三个从动齿轮60在滑槽62上进行转动,太阳能板55随着转盘61调整朝向,斜架体64为45°朝向,方便太阳能板55更好的储备能量。

本发明的工作原理:移动底座1首先通过万向轮2移动到需要的位置处,接着移动底座1通过四个压紧机构6进行停止,当移动底座1通过每个压紧机构6进行定位时,首先,每个压紧机构6的两个第二螺杆31转动带动移动板30进行移动,当每个压紧机构6的两个第二螺杆31进行转动时,第二驱动电机38通过传动带37和两个传动轮36的配合使两个第二螺杆31进行转动,移动板30随之向下移动,每个移动板30上的土块随即将每个支撑柱39向着地面进行压紧,每个支撑柱39随之带动相应的抵触板42抵住地面,防止万向轮2发生滑动,当移动底座1需要移动到其他位置处时,每个移动板30均向上移动,每个支撑柱39随即通过相应弹簧41的弹性回到原始位置,移动底座1随即可以移动,当警示灯43需要调整高度时,警示灯43随即通过升降板4调整高度,升降板4移动时,四个升降机构5带动升降板4进行上下移动,每个升降机构5带动升降板4进行移动的过程中,每个第一螺杆7同时转动,随之每个滑块9均在相应的第一螺杆7上移动,当每个滑块9分别在相应的第一螺杆7上移动后,由于升降板4的四周分别通过延伸板15与每个滑块9固定连接,因此,升降板4能够通过随着每个滑块9的移动从而在圆杆13上进行上下移动,当每个第一螺杆7进行转动的过程中,第一驱动电机28通过连接轴26驱动第二锥齿轮25转动,由于第二锥齿轮25与第一锥齿轮24之间相互啮合,因此,第一锥齿轮24随之转动,第一螺纹升降装置的第一螺杆7也随之转动,第二螺纹升降装置的第一螺杆7通过第一同步带21与第一同步轮17和第二同步轮18的配合驱动进行转动,第三螺纹升降装置的第一螺杆7通过第二同步带22与第二同步轮18和第三同步轮19的配合驱动进行转动,第四螺纹升降装置的第一螺杆7通过第三同步带23与第三同步轮19和第四同步轮20的配合驱动进行转动,四个第一螺杆7随之同时转动,升降板4也随之进行移动,当警示灯43需要调整朝向时,首先,第一旋转电机50驱动拨盘45进行转动,拨盘45与矩形板44之间由于转动配合,因此拨盘45转动时带动矩形板44转动,矩形板44转动随之带动警示灯43通过插接盘49在圆槽48上进行转动调整朝向,当拨盘45转动时,拨盘45上的长杆53随之带动圆柱54转动,圆柱54转动时通过与矩形板44上的条形避让孔51配合使矩形板44转动,拨盘45转动一圈,矩形板44转动90°,警示灯43随之可以调整四面朝向,警示灯43调整好朝向后,拨盘45上凸出的弧面通过与矩形板44上凹陷的弧面配合,使警示灯43不会随意转动,当太阳能板55对设备进行提供电量时,由于太阳的光照方向会随着时间发生变化,因此,太阳能板55通过朝向调节装置进行调整方向,朝向调节装置驱动时,第二旋转电机56随即带动主动齿轮57进行转动,当主动齿轮57转动时,主动齿轮57带动三个从动齿轮60在内圈齿轮58上沿着主动齿轮57的圆周方向进行转动,随即转盘61通过三个从动齿轮60在滑槽62上进行转动,太阳能板55随着转盘61调整朝向,斜架体64为45°朝向,方便太阳能板55更好的储备能量。

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