1.本发明涉及智慧城市技术领域,特别地,涉及一种智慧城市用道路照明净化一体式设备。
背景技术:2.道路照明设备指的是为保证能见度低时交通正常运行,为照明路况及各种交通标志而设置于道路上的灯光照明设施。道路照明设备用于提高夜间车辆行驶和行人行走的安全性,防止发生交通事故,合理的设置可以改善交通条件,减少驾驶疲劳,提高道路通行能力,有效减少交通事故。道路照明设备有足够的强度才能够保证车辆驾驶员和行人能看清路面上的障碍物、行人、车辆和道路周围的情况。路面照明的均匀性。道路照明设备应根据路面状况进行适当的设置,使车辆驾驶员和行人能有效地获得前方道路的方向、倾斜度等信息,这对有许多弯道和交叉口的道路尤为重要。合理应用灯具,能防止眩光。
3.智慧城市用道路照明净化一体式设备的发明给人们的生产、生活带来了各种各样的便利,在现代化的生产生活中,智慧城市用道路照明净化一体式设备起着十分重要的作用。但是现有的智慧城市用道路照明净化一体式设备,往往不具备照明角度灵活调整能力以及不能实现空气净化、能量收集等技术问题,于是,有鉴于此,针对现有技术中的结构及缺失予以研究改良,提供一种新型的智慧城市用道路照明净化一体式设备,能够对上述问题进行有效的解决,有利于发明装置未来的推广应用。
技术实现要素:4.本发明目的在于提供一种智慧城市用道路照明净化一体式设备,以解决现有技术中不具备照明角度灵活调整能力以及不能实现空气净化、能量收集等技术问题。
5.为实现上述目的,本发明提供了一种智慧城市用道路照明净化一体式设备,包括有上位灯筒,所述的上位灯筒的底部伸入到下位灯筒的内部,所述的下位灯筒的内部设置有支撑基片,所述的支撑基片的中部设置有圆形孔,所述的支撑基片的上侧面与上位灯筒的底端接触,所述的下位灯筒的底端与净化箱的上侧面固定连接,所述的净化箱的底部与能量回收箱的上侧面固定连接,所述的能量回收箱的后侧面固定有后位支撑板,所述的能量回收箱的前侧面固定有前位支撑板。
6.所述的上位灯筒的左部外周的上部固定有横向支撑臂,所述的横向支撑臂的左端固定有纵向支撑臂,所述的纵向支撑臂的顶端与第一连接半轴的底部连接,所述的第一连接半轴设置在转动杆的中部下侧面,所述的转动杆的左部下侧面设置有灯罩,所述的灯罩的下侧设置有照明灯,所述的转动杆的右部外周与上位套的内周接触,所述的上位套的外周下部与可动杆的顶端固定连接,所述的可动杆的底端伸入到上位灯筒的内部。
7.所述的上位灯筒的内部设置有三角板,所述的三角板的右斜面与可动杆的底端接触,所述的可动杆的右侧面固定有上位横板,所述的上位横板的下侧面与第一回位弹簧的顶端固定连接,所述的第一回位弹簧的底端与下位横板的上侧面固定连接,所述的下位横
板的右端与上位灯筒的内部右侧面固定连接,所述的三角板的下侧面固定有连接臂,所述的连接臂的底端固定有螺母,所述的螺母的内周与长螺杆的中部外周通过螺纹连接进行接触配合,所述的长螺杆的左端、右端分别从上位灯筒的左部、右部侧面伸出,所述的长螺杆的左端固定有左位中间臂,所述的左位中间臂的底端固定有左位手柄,所述的长螺杆的右端固定有右位中间臂,所述的右位中间臂的顶端固定有右位手柄。
8.所述的净化箱的左、右侧面分别设置有左位进气口、右位进气孔,所述的左位进气口的右侧设置有左位初级过滤板,所述的左位初级过滤板的顶端与左位顶板的左端固定连接,所述的左位顶板的右端与左位二级过滤板的顶端固定连接,所述的左位初级过滤板的过滤尺寸大于左位二级过滤板的过滤尺寸,所述的右位进气孔的左侧设置有右位初级过滤板,所述的右位初级过滤板的顶端与右位顶板的右端固定连接,所述的右位顶板的左端与右位二级过滤板的顶端固定连接,所述的右位初级过滤板的过滤尺寸大于右位二级过滤板的过滤尺寸,所述的左位顶板、右位顶板的正下方分别设置有左位收集槽、右位收集槽,所述的左位收集槽、右位收集槽的底端分别与基板的上侧面固定连接,所述的基板的下侧面设置有第二回位弹簧、第三回位弹簧,所述的净化箱的左侧面分别设置有取出孔,所述取出孔的左侧设置有盖板,所述的盖板的顶端与第二连接半轴的下部连接,所述的第二连接半轴设置在净化箱的外部左侧面。
9.所述的净化箱的内部上侧面固定有电动缸底板,所述的电动缸底板的下侧面固定有电动缸,所述的电动缸的底部动力输出端设置有动作杆,所述的动作杆的底端固定有右位套环,所述的右位套环的内周与摆动杆的右部外周接触,所述的摆动杆的上侧面固定有方形片,所述的方形片的中部设置有第一固定转轴,所述的方形片能够环绕第一固定转轴进行转动,所述的摆动杆的左部外周与左位套环的内周接触,所述的左位套环的外周的下部与下位传动杆的顶端固定连接,所述的下位传动杆的底端固定有清理杆,所述的清理杆的左、右端分别与左位二级过滤板、右位二级过滤板的侧面接触。
10.所述的能量回收箱的内部下侧面设置有下位方形孔,所述的能量回收箱的内部设置有第二锥齿轮,所述的第二锥齿轮的后部与第一锥齿轮的上部接触啮合,所述的第一锥齿轮固定在叶轮的前侧面,所述的叶轮的底部通过下位方形孔伸出,所述的第二锥齿轮的顶面固定有中间传动轴,所述的中间传动轴的顶端固定有第三锥齿轮,所述的第三锥齿轮的后部与第四锥齿轮的下部接触啮合,所述的第四锥齿轮固定在摩擦筒的前侧面,所述的摩擦筒的下部外周与运动圆带的下部内周接触,所述的运动圆带的外周设置有系列磁片,所述的运动圆带的左上部内周与左位固定转轴的左上部外周接触,所述的运动圆带的右上部内周与右位固定转轴的右上部外周接触。
11.所述的能量回收箱的内部设置有左位斜置导体、右位斜置导体,所述的左位斜置导体的顶端与右位斜置导体的顶端之间通过导线串联有第二二极管、第三二极管,所述的第二二极管、第三二极管的顶端为正极端,所述的左位斜置导体的底端与右位斜置导体的底端之间通过导线串联有第一二极管、第四二极管,所述的第一二极管、第四二极管的底端为正极端,所述的第一二极管的顶端与第二二极管的顶端之间通过导线串联有蓄电池。
12.所述的照明灯、电动缸、摩擦筒、蓄电池等均为现有设备的组装,因此,具体型号和规格没有进行赘述。
13.本发明的有益效果是:
14.1.所提出的一种智慧城市用道路照明净化一体式设备的各组成部分之间连接可靠,检测维修十分方便,实现成本较低,设备中所涉及照明灯、电动缸、摩擦筒、蓄电池等均为现有设备的组装,有助于本智慧城市用道路照明净化一体式设备在未来智慧城市技术领域的广泛推广应用;
15.2.所提出的一种智慧城市用道路照明净化一体式设备创新性的实现了对道路照明灯光角度的灵活调整功能,能够满足智慧城市的使用需求,增加了发明装置的适用性,具体的,本发明中所述的上位灯筒的底部伸入到下位灯筒的内部,下位灯筒的内部设置有支撑基片,支撑基片的中部设置有圆形孔,支撑基片的上侧面与上位灯筒的底端接触,下位灯筒的底端与净化箱的上侧面固定连接,净化箱的底部与能量回收箱的上侧面固定连接,能量回收箱的后侧面固定有后位支撑板,能量回收箱的前侧面固定有前位支撑板,上位灯筒的左部外周的上部固定有横向支撑臂,横向支撑臂的左端固定有纵向支撑臂,纵向支撑臂的顶端与第一连接半轴的底部连接,第一连接半轴设置在转动杆的中部下侧面,转动杆的左部下侧面设置有灯罩,灯罩的下侧设置有照明灯,转动杆的右部外周与上位套的内周接触,上位套的外周下部与可动杆的顶端固定连接,可动杆的底端伸入到上位灯筒的内部,上位灯筒的内部设置有三角板,三角板的右斜面与可动杆的底端接触,可动杆的右侧面固定有上位横板,上位横板的下侧面与第一回位弹簧的顶端固定连接,第一回位弹簧的底端与下位横板的上侧面固定连接,下位横板的右端与上位灯筒的内部右侧面固定连接,三角板的下侧面固定有连接臂,连接臂的底端固定有螺母,螺母的内周与长螺杆的中部外周通过螺纹连接进行接触配合,长螺杆的左端、右端分别从上位灯筒的左部、右部侧面伸出,长螺杆的左端固定有左位中间臂,左位中间臂的底端固定有左位手柄,长螺杆的右端固定有右位中间臂,右位中间臂的顶端固定有右位手柄,进而,需要调整照明角度时,使用者可以通过转动左位手柄、右位手柄进而带动长螺杆的旋转运动,螺母通过连接臂带动三角板进行横向位移运动,使得可动杆的进行纵向位移运动,通过上位套带动转动杆环绕第一连接半轴进行转动,使得照明灯的照明角度得到调整,此外,使用者也可以利用上位灯筒下部外周与下位灯筒上部内周的接触,旋转上位灯筒环绕自身的轴线进行转动,进而改变照明灯的照明角度;
16.3.所提出的一种智慧城市用道路照明净化一体式设备创新性的设计了感应箱以实现对外界空气的净化作用,有助于保障智慧城市的空气质量,保护环境,具体的,本发明中所述的净化箱的左、右侧面分别设置有左位进气口、右位进气孔,左位进气口的右侧设置有左位初级过滤板,左位初级过滤板的顶端与左位顶板的左端固定连接,左位顶板的右端与左位二级过滤板的顶端固定连接,左位初级过滤板的过滤尺寸大于左位二级过滤板的过滤尺寸,右位进气孔的左侧设置有右位初级过滤板,右位初级过滤板的顶端与右位顶板的右端固定连接,右位顶板的左端与右位二级过滤板的顶端固定连接,右位初级过滤板的过滤尺寸大于右位二级过滤板的过滤尺寸,左位顶板、右位顶板的正下方分别设置有左位收集槽、右位收集槽,左位收集槽、右位收集槽的底端分别与基板的上侧面固定连接,基板的下侧面设置有第二回位弹簧、第三回位弹簧,净化箱的左侧面分别设置有取出孔,所述取出孔的左侧设置有盖板,盖板的顶端与第二连接半轴的下部连接,第二连接半轴设置在净化箱的外部左侧面,净化箱的内部上侧面固定有电动缸底板,电动缸底板的下侧面固定有电动缸,电动缸的底部动力输出端设置有动作杆,动作杆的底端固定有右位套环,右位套环的
内周与摆动杆的右部外周接触,摆动杆的上侧面固定有方形片,方形片的中部设置有第一固定转轴,方形片能够环绕第一固定转轴进行转动,摆动杆的左部外周与左位套环的内周接触,左位套环的外周的下部与下位传动杆的顶端固定连接,下位传动杆的底端固定有清理杆,清理杆的左、右端分别与左位二级过滤板、右位二级过滤板的侧面接触,进而,外界空气通过左位进气口、右位进气孔流动进入到净化箱的内部,由于左位初级过滤板、右位初级过滤板的过滤尺寸大于左位二级过滤板、右位二级过滤板的过滤尺寸,空气中的部分灰尘杂质被限制在左位初级过滤板与左位二级过滤板之间以及右位初级过滤板与右位二级过滤板之间,进而沉落到左位收集槽、右位收集槽的内部,使用者可以通过向下压动基板,进而通过取出孔将左位收集槽、右位收集槽取出,电动缸工作并通过动作杆输出动力,下位传动杆带动清理杆运动以实现对左位二级过滤板、右位二级过滤板的清理作用;
17.4.所提出的一种智慧城市用道路照明净化一体式设备能够基于自动连接器实现对外界水流能量的收集作用,并以电能的形式进行存储,有助于智慧城市的能源节约,具体的,本发明中所述的能量回收箱的内部下侧面设置有下位方形孔,能量回收箱的内部设置有第二锥齿轮,第二锥齿轮的后部与第一锥齿轮的上部接触啮合,第一锥齿轮固定在叶轮的前侧面,叶轮的底部通过下位方形孔伸出,第二锥齿轮的顶面固定有中间传动轴,中间传动轴的顶端固定有第三锥齿轮,第三锥齿轮的后部与第四锥齿轮的下部接触啮合,第四锥齿轮固定在摩擦筒的前侧面,摩擦筒的下部外周与运动圆带的下部内周接触,运动圆带的外周设置有系列磁片,运动圆带的左上部内周与左位固定转轴的左上部外周接触,运动圆带的右上部内周与右位固定转轴的右上部外周接触,能量回收箱的内部设置有左位斜置导体、右位斜置导体,左位斜置导体的顶端与右位斜置导体的顶端之间通过导线串联有第二二极管、第三二极管,第二二极管、第三二极管的顶端为正极端,左位斜置导体的底端与右位斜置导体的底端之间通过导线串联有第一二极管、第四二极管,第一二极管、第四二极管的底端为正极端,第一二极管的顶端与第二二极管的顶端之间通过导线串联有蓄电池,进而,当发生下雨等情况时,路面流动的雨水带动叶轮进行转动,动力通过第一锥齿轮、第二锥齿轮传递到中间传动轴、第三锥齿轮、第四锥齿轮,摩擦筒带动运动圆带进行旋转,带动系列磁片的磁感线对左位斜置导体、右位斜置导体进行切割,产生的感应电流经过二极管的整流作用后存入到蓄电池的内部。
18.除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本发明还有其它的目的、特征和优点。下面将对本发明作进一步详细的说明。
附图说明
19.图1为本发明所述装置整体结构组成的轴侧投影结构示意图。
20.图2为本发明所述装置整体结构组成的正视结构示意图。
21.图3为本发明所述装置整体结构组成的左视结构示意图。
22.图4为本发明所述装置整体结构组成的俯视结构示意图。
23.图5为本发明所述的上位灯筒的内部结构示意图。
24.图6为本发明所述的下位灯筒的内部结构示意图。
25.图7为本发明所述的净化箱的内部结构示意图。
26.图8为本发明所述的净化箱的内部剖面结构示意图。
27.图9为本发明所述的能量回收箱的内部结构示意图。
28.1、上位灯筒,2、下位灯筒,3、净化箱,4、能量回收箱,5、横向支撑臂,6、纵向支撑臂,7、第一连接半轴,8、转动杆,9、灯罩,10、照明灯,11、上位套,12、可动杆,13、上位横板,14、第一回位弹簧,15、下位横板,16、三角板,17、连接臂,18、螺母,19、长螺杆,20、左位中间臂,21、右位中间臂,22、左位手柄,23、右位手柄,24、支撑基片,25、圆形孔,26、左位进气口,27、右位进气孔,28、取出孔,29、第二连接半轴,30、盖板,31、左位初级过滤板,32、右位初级过滤板,33、左位二级过滤板,34、右位二级过滤板,35、左位顶板,36、右位顶板,37、左位收集槽,38、右位收集槽,39、基板,40、第二回位弹簧,41、第三回位弹簧,42、清理杆,43、下位传动杆,44、左位套环,45、摆动杆,46、方形片,47、第一固定转轴,48、右位套环,49、动作杆,50、电动缸,51、电动缸底板,52、后位支撑板,53、前位支撑板,54、叶轮,55、第一锥齿轮,56、第二锥齿轮,57、中间传动轴,58、第三锥齿轮,59、第四锥齿轮,60、摩擦筒,61、左位固定转轴,62、右位固定转轴,63、运动圆带,64、系列磁片,65、导线,66、左位斜置导体,67、右位斜置导体,68、第一二极管,69、第二二极管,70、第三二极管,71、第四二极管,72、蓄电池,73、下位方形孔。
具体实施方式
29.下面结合附图对本发明作详细的描述:
30.参阅图1至图9,本发明提供的一种智慧城市用道路照明净化一体式设备包括有上位灯筒1,所述的上位灯筒1的底部伸入到下位灯筒2的内部,所述的下位灯筒2的内部设置有支撑基片24,所述的支撑基片24的中部设置有圆形孔25,所述的支撑基片24的上侧面与上位灯筒1的底端接触,所述的下位灯筒2的底端与净化箱3的上侧面固定连接,所述的净化箱3的底部与能量回收箱4的上侧面固定连接,所述的能量回收箱4的后侧面固定有后位支撑板52,所述的能量回收箱4的前侧面固定有前位支撑板53。
31.进一步地,所述的上位灯筒1的左部外周的上部固定有横向支撑臂5,所述的横向支撑臂5的左端固定有纵向支撑臂6,所述的纵向支撑臂6的顶端与第一连接半轴7的底部连接,所述的第一连接半轴7设置在转动杆8的中部下侧面,所述的转动杆8的左部下侧面设置有灯罩9,所述的灯罩9的下侧设置有照明灯10,所述的转动杆8的右部外周与上位套11的内周接触,所述的上位套11的外周下部与可动杆12的顶端固定连接,所述的可动杆12的底端伸入到上位灯筒1的内部。
32.进一步地,所述的上位灯筒1的内部设置有三角板16,所述的三角板16的右斜面与可动杆12的底端接触,所述的可动杆12的右侧面固定有上位横板13,所述的上位横板13的下侧面与第一回位弹簧14的顶端固定连接,所述的第一回位弹簧14的底端与下位横板15的上侧面固定连接,所述的下位横板15的右端与上位灯筒1的内部右侧面固定连接,所述的三角板16的下侧面固定有连接臂17,所述的连接臂17的底端固定有螺母18,所述的螺母18的内周与长螺杆19的中部外周通过螺纹连接进行接触配合,所述的长螺杆19的左端、右端分别从上位灯筒1的左部、右部侧面伸出,所述的长螺杆19的左端固定有左位中间臂20,所述的左位中间臂20的底端固定有左位手柄22,所述的长螺杆19的右端固定有右位中间臂21,所述的右位中间臂21的顶端固定有右位手柄23。进而,所述的发明装置能够实现对道路照明灯光角度的灵活调整功能,能够满足智慧城市的使用需求,增加了发明装置的适用性,需
要调整照明角度时,使用者可以通过转动左位手柄22、右位手柄23进而带动长螺杆19的旋转运动,螺母18通过连接臂17带动三角板16进行横向位移运动,使得可动杆12的进行纵向位移运动,通过上位套11带动转动杆8环绕第一连接半轴7进行转动,使得照明灯10的照明角度得到调整,此外,使用者也可以利用上位灯筒1下部外周与下位灯筒2上部内周的接触,旋转上位灯筒1环绕自身的轴线进行转动,进而改变照明灯10的照明角度。
33.参阅图1至图9,进一步地,所述的净化箱3的左、右侧面分别设置有左位进气口26、右位进气孔27,所述的左位进气口26的右侧设置有左位初级过滤板31,所述的左位初级过滤板31的顶端与左位顶板35的左端固定连接,所述的左位顶板35的右端与左位二级过滤板33的顶端固定连接,所述的左位初级过滤板31的过滤尺寸大于左位二级过滤板33的过滤尺寸,所述的右位进气孔27的左侧设置有右位初级过滤板32,所述的右位初级过滤板32的顶端与右位顶板36的右端固定连接,所述的右位顶板36的左端与右位二级过滤板34的顶端固定连接,所述的右位初级过滤板32的过滤尺寸大于右位二级过滤板34的过滤尺寸,所述的左位顶板35、右位顶板36的正下方分别设置有左位收集槽37、右位收集槽38,所述的左位收集槽37、右位收集槽38的底端分别与基板39的上侧面固定连接,所述的基板39的下侧面设置有第二回位弹簧40、第三回位弹簧41,所述的净化箱3的左侧面分别设置有取出孔28,所述取出孔28的左侧设置有盖板30,所述的盖板30的顶端与第二连接半轴29的下部连接,所述的第二连接半轴29设置在净化箱3的外部左侧面。
34.进一步地,所述的净化箱3的内部上侧面固定有电动缸底板51,所述的电动缸底板51的下侧面固定有电动缸50,所述的电动缸50的底部动力输出端设置有动作杆49,所述的动作杆49的底端固定有右位套环48,所述的右位套环48的内周与摆动杆45的右部外周接触,所述的摆动杆45的上侧面固定有方形片46,所述的方形片46的中部设置有第一固定转轴47,所述的方形片46能够环绕第一固定转轴47进行转动,所述的摆动杆45的左部外周与左位套环44的内周接触,所述的左位套环44的外周的下部与下位传动杆43的顶端固定连接,所述的下位传动杆43的底端固定有清理杆42,所述的清理杆42的左、右端分别与左位二级过滤板33、右位二级过滤板34的侧面接触。进而,所述的发明装置能够实现对外界空气的净化作用,有助于保障智慧城市的空气质量,保护环境,外界空气通过左位进气口26、右位进气孔27流动进入到净化箱3的内部,由于左位初级过滤板31、右位初级过滤板32的过滤尺寸大于左位二级过滤板33、右位二级过滤板34的过滤尺寸,空气中的部分灰尘杂质被限制在左位初级过滤板31与左位二级过滤板33之间以及右位初级过滤板32与右位二级过滤板34之间,进而沉落到左位收集槽37、右位收集槽38的内部,使用者可以通过向下压动基板39,进而通过取出孔28将左位收集槽37、右位收集槽38取出,电动缸50工作并通过动作杆49输出动力,下位传动杆43带动清理杆42运动以实现对左位二级过滤板33、右位二级过滤板34的清理作用。
35.参阅图1至图9,进一步地,所述的能量回收箱4的内部下侧面设置有下位方形孔73,所述的能量回收箱4的内部设置有第二锥齿轮56,所述的第二锥齿轮56的后部与第一锥齿轮55的上部接触啮合,所述的第一锥齿轮55固定在叶轮54的前侧面,所述的叶轮54的底部通过下位方形孔73伸出,所述的第二锥齿轮56的顶面固定有中间传动轴57,所述的中间传动轴57的顶端固定有第三锥齿轮58,所述的第三锥齿轮58的后部与第四锥齿轮59的下部接触啮合,所述的第四锥齿轮59固定在摩擦筒60的前侧面,所述的摩擦筒60的下部外周与
运动圆带63的下部内周接触,所述的运动圆带63的外周设置有系列磁片64,所述的运动圆带63的左上部内周与左位固定转轴61的左上部外周接触,所述的运动圆带63的右上部内周与右位固定转轴62的右上部外周接触。
36.进一步地,所述的能量回收箱4的内部设置有左位斜置导体66、右位斜置导体67,所述的左位斜置导体66的顶端与右位斜置导体67的顶端之间通过导线65串联有第二二极管69、第三二极管70,所述的第二二极管69、第三二极管70的顶端为正极端,所述的左位斜置导体66的底端与右位斜置导体67的底端之间通过导线65串联有第一二极管68、第四二极管71,所述的第一二极管68、第四二极管71的底端为正极端,所述的第一二极管68的顶端与第二二极管69的顶端之间通过导线65串联有蓄电池72。进而,所述的发明装置能够实现对外界水流能量的收集作用,并以电能的形式进行存储,有助于智慧城市的能源节约,当发生下雨等情况时,路面流动的雨水带动叶轮54进行转动,动力通过第一锥齿轮55、第二锥齿轮56传递到中间传动轴57、第三锥齿轮58、第四锥齿轮59,摩擦筒60带动运动圆带63进行旋转,带动系列磁片64的磁感线对左位斜置导体66、右位斜置导体67进行切割,产生的感应电流经过二极管的整流作用后存入到蓄电池72的内部。
37.所述的照明灯10、电动缸50、摩擦筒60、蓄电池72等均为现有设备的组装,因此,具体型号和规格没有进行赘述。
38.本发明的工作原理:
39.本发明提供的一种智慧城市用道路照明净化一体式设备包括有上位灯筒1,所述的上位灯筒1的底部伸入到下位灯筒2的内部,所述的下位灯筒2的内部设置有支撑基片24,所述的支撑基片24的中部设置有圆形孔25,所述的支撑基片24的上侧面与上位灯筒1的底端接触,所述的下位灯筒2的底端与净化箱3的上侧面固定连接,所述的净化箱3的底部与能量回收箱4的上侧面固定连接,所述的能量回收箱4的后侧面固定有后位支撑板52,所述的能量回收箱4的前侧面固定有前位支撑板53,所述的上位灯筒1的左部外周的上部固定有横向支撑臂5,所述的横向支撑臂5的左端固定有纵向支撑臂6,所述的纵向支撑臂6的顶端与第一连接半轴7的底部连接,所述的第一连接半轴7设置在转动杆8的中部下侧面,所述的转动杆8的左部下侧面设置有灯罩9,所述的灯罩9的下侧设置有照明灯10,所述的转动杆8的右部外周与上位套11的内周接触,所述的上位套11的外周下部与可动杆12的顶端固定连接,所述的可动杆12的底端伸入到上位灯筒1的内部,所述的上位灯筒1的内部设置有三角板16,所述的三角板16的右斜面与可动杆12的底端接触,所述的可动杆12的右侧面固定有上位横板13,所述的上位横板13的下侧面与第一回位弹簧14的顶端固定连接,所述的第一回位弹簧14的底端与下位横板15的上侧面固定连接,所述的下位横板15的右端与上位灯筒1的内部右侧面固定连接,所述的三角板16的下侧面固定有连接臂17,所述的连接臂17的底端固定有螺母18,所述的螺母18的内周与长螺杆19的中部外周通过螺纹连接进行接触配合,所述的长螺杆19的左端、右端分别从上位灯筒1的左部、右部侧面伸出,所述的长螺杆19的左端固定有左位中间臂20,所述的左位中间臂20的底端固定有左位手柄22,进而,所述的发明装置能够实现对道路照明灯光角度的灵活调整功能,能够满足智慧城市的使用需求,增加了发明装置的适用性,需要调整照明角度时,使用者可以通过转动左位手柄22、右位手柄23进而带动长螺杆19的旋转运动,螺母18通过连接臂17带动三角板16进行横向位移运动,使得可动杆12的进行纵向位移运动,通过上位套11带动转动杆8环绕第一连接半轴7进
行转动,使得照明灯10的照明角度得到调整,此外,使用者也可以利用上位灯筒1下部外周与下位灯筒2上部内周的接触,旋转上位灯筒1环绕自身的轴线进行转动,进而改变照明灯10的照明角度。
40.所述的净化箱3的左、右侧面分别设置有左位进气口26、右位进气孔27,所述的左位进气口26的右侧设置有左位初级过滤板31,所述的左位初级过滤板31的顶端与左位顶板35的左端固定连接,所述的左位顶板35的右端与左位二级过滤板33的顶端固定连接,所述的左位初级过滤板31的过滤尺寸大于左位二级过滤板33的过滤尺寸,所述的右位进气孔27的左侧设置有右位初级过滤板32,所述的右位初级过滤板32的顶端与右位顶板36的右端固定连接,所述的右位顶板36的左端与右位二级过滤板34的顶端固定连接,所述的右位初级过滤板32的过滤尺寸大于右位二级过滤板34的过滤尺寸,所述的左位顶板35、右位顶板36的正下方分别设置有左位收集槽37、右位收集槽38,所述的左位收集槽37、右位收集槽38的底端分别与基板39的上侧面固定连接,所述的基板39的下侧面设置有第二回位弹簧40、第三回位弹簧41,所述的净化箱3的左侧面分别设置有取出孔28,所述取出孔28的左侧设置有盖板30,所述的盖板30的顶端与第二连接半轴29的下部连接,所述的第二连接半轴29设置在净化箱3的外部左侧面,所述的净化箱3的内部上侧面固定有电动缸底板51,所述的电动缸底板51的下侧面固定有电动缸50,所述的电动缸50的底部动力输出端设置有动作杆49,所述的动作杆49的底端固定有右位套环48,所述的右位套环48的内周与摆动杆45的右部外周接触,所述的摆动杆45的上侧面固定有方形片46,所述的方形片46的中部设置有第一固定转轴47,所述的方形片46能够环绕第一固定转轴47进行转动,所述的摆动杆45的左部外周与左位套环44的内周接触,所述的左位套环44的外周的下部与下位传动杆43的顶端固定连接,所述的下位传动杆43的底端固定有清理杆42,进而,所述的发明装置能够实现对外界空气的净化作用,有助于保障智慧城市的空气质量,保护环境,外界空气通过左位进气口26、右位进气孔27流动进入到净化箱3的内部,由于左位初级过滤板31、右位初级过滤板32的过滤尺寸大于左位二级过滤板33、右位二级过滤板34的过滤尺寸,空气中的部分灰尘杂质被限制在左位初级过滤板31与左位二级过滤板33之间以及右位初级过滤板32与右位二级过滤板34之间,进而沉落到左位收集槽37、右位收集槽38的内部,使用者可以通过向下压动基板39,进而通过取出孔28将左位收集槽37、右位收集槽38取出,电动缸50工作并通过动作杆49输出动力,下位传动杆43带动清理杆42运动以实现对左位二级过滤板33、右位二级过滤板34的清理作用。
41.所述的能量回收箱4的内部下侧面设置有下位方形孔73,所述的能量回收箱4的内部设置有第二锥齿轮56,所述的第二锥齿轮56的后部与第一锥齿轮55的上部接触啮合,所述的第一锥齿轮55固定在叶轮54的前侧面,所述的叶轮54的底部通过下位方形孔73伸出,所述的第二锥齿轮56的顶面固定有中间传动轴57,所述的中间传动轴57的顶端固定有第三锥齿轮58,所述的第三锥齿轮58的后部与第四锥齿轮59的下部接触啮合,所述的第四锥齿轮59固定在摩擦筒60的前侧面,所述的摩擦筒60的下部外周与运动圆带63的下部内周接触,所述的运动圆带63的外周设置有系列磁片64,所述的运动圆带63的左上部内周与左位固定转轴61的左上部外周接触,所述的运动圆带63的右上部内周与右位固定转轴62的右上部外周接触,所述的能量回收箱4的内部设置有左位斜置导体66、右位斜置导体67,所述的左位斜置导体66的顶端与右位斜置导体67的顶端之间通过导线65串联有第二二极管69、第
三二极管70,所述的第二二极管69、第三二极管70的顶端为正极端,所述的左位斜置导体66的底端与右位斜置导体67的底端之间通过导线65串联有第一二极管68、第四二极管71,所述的第一二极管68、第四二极管71的底端为正极端,进而,所述的发明装置能够实现对外界水流能量的收集作用,并以电能的形式进行存储,有助于智慧城市的能源节约,当发生下雨等情况时,路面流动的雨水带动叶轮54进行转动,动力通过第一锥齿轮55、第二锥齿轮56传递到中间传动轴57、第三锥齿轮58、第四锥齿轮59,摩擦筒60带动运动圆带63进行旋转,带动系列磁片64的磁感线对左位斜置导体66、右位斜置导体67进行切割,产生的感应电流经过二极管的整流作用后存入到蓄电池72的内部。
42.以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。