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一种耐高温型路由器

一种耐高温型路由器

IPC分类号 : H04Q1/02

申请号
CN201911395714.6
可选规格
  • 专利类型: 发明专利
  • 法律状态: 有权
  • 申请日: 2019-12-30
  • 公开号: CN111147956B
  • 公开日: 2020-05-12
  • 主分类号: H04Q1/02
  • 专利权人: 嘉兴尚坤科技有限公司

专利摘要

本发明公开了一种耐高温型路由器,包括路由器本体,所述路由器本体的两侧壁上均固定嵌设有圆柱筒,所述圆柱筒上均布有与圆柱筒密封转动连接的套筒,所述套筒壁体内等距开设有填充有蒸发液的储液腔,所述储液腔的内壁上固定连接有铁片。本发明通过设置推动机构、吸热机构、壳体、滑塞、热气入口和热气出口,可以在路由器工作产生大量热量时,使蒸发液吸热蒸发成气体喷出,推动套筒转动,在套筒转动过程实现蒸发气体的冷却与蒸发液的回收,从而实现上述动作的循环往复,达到对路由器冷却降温效果,并且可以在套筒转动中将路由器内的热气吸入滑槽,再从热气出口排出,达到对路由器散热的效果。

权利要求

1.一种耐高温型路由器,包括路由器本体(1),其特征在于,所述路由器本体(1)的两侧壁上均固定嵌设有圆柱筒(3),所述圆柱筒(3)上均布有与圆柱筒(3)密封转动连接的套筒(2),所述套筒(2)壁体内等距开设有填充有蒸发液的储液腔(5),所述储液腔(5)的内壁上固定连接有铁片(9),所述路由器本体(1)侧壁下端嵌设有永磁块(11),位于套筒(2)正下方与永磁块(11)对应的所述储液腔(5)未填充蒸发液,所述套筒(2)内安装有用于推动套筒(2)转动的推动机构,所述圆柱筒(3)内安装有用于吸收蒸汽热量的吸热机构;

所述推动机构包括开设在套筒(2)内壁且与储液腔(5)连通的喷气口(8)和均设在圆柱筒(3)侧壁上且位于右侧储液腔(5)与下侧储液腔(5)之间的排气口(10),所述喷气口(8)延伸的方向不与套筒(2)的径向重合,所述排气口(10)与喷气口(8)配合;

所述吸热机构包括嵌设在圆柱筒(3)内壁的伸缩气囊(6)和开设在圆柱筒(3)壁体内且与伸缩气囊(6)连通的进气槽(12)和出气槽(4),所述出气槽(4)与喷气口(8)配合,多个所述排气口(10)均与进气槽(12)连通,所述圆柱筒(3)壁体内靠近伸缩气囊(6)处开设有冷凝腔(7),所述冷凝腔(7)内填充有冷却液,所述圆柱筒(3)壁体内靠近冷凝腔(7)处开设有两端与外界连通的空腔(19)。

2.根据权利要求1所述的一种耐高温型路由器,其特征在于,所述套筒(2)外套设有与路由器本体(1)侧壁固定连接的壳体(13),所述壳体(13)与套筒(2)之间密封转动连接,所述套筒(2)侧壁上沿其周向均设有滑槽(16),所述滑槽(16)内密封滑动连接有与永磁块(11)同性相斥的滑塞(17),所述滑塞(17)通过弹簧(18)弹性连接在滑槽(16)内壁上,壳体(13)上位于路由器本体(1)内外的位置分别开设有热气出口(15)和热气入口(14)。

说明书

技术领域

本发明涉及无线通讯设备技术领域,尤其涉及一种耐高温型路由器。

背景技术

路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。

现有的路由器在使用时一般都是持续工作,尤其是功率较大的企业级路由器,其内部电器元件在长时间工作后会散发大量的热量,当温度超过一定值时,器件失效率呈指数规律增加,统计资料表明,元件温度每上升2℃,可靠性下10%,因此解决散热问题已成为路由器正常应用的先决条件,而现有的路由器通常采用开设散热槽的方式自然散热,由于自然状态下空气流速较为缓慢,因此设备的散热效果也受到了很大的限制。

发明内容

本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种耐高温型路由器,其通过设置推动机构、吸热机构、壳体、滑塞、热气入口和热气出口,可以在路由器工作产生大量热量时,使蒸发液吸热蒸发成气体喷出,推动套筒转动,在套筒转动过程实现蒸发气体的冷却与蒸发液的回收,从而实现上述动作的循环往复,达到对路由器冷却降温效果,并且可以在套筒转动中将路由器内的热气吸入滑槽,再从热气出口排出,达到对路由器散热的效果。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

一种耐高温型路由器,包括路由器本体,所述路由器本体的两侧壁上均固定嵌设有圆柱筒,所述圆柱筒上均布有与圆柱筒密封转动连接的套筒,所述套筒壁体内等距开设有填充有蒸发液的储液腔,所述储液腔的内壁上固定连接有铁片,所述路由器本体侧壁下端嵌设有永磁块,位于套筒正下方与永磁块对应的所述储液腔未填充蒸发液,所述套筒内安装有用于推动套筒转动的推动机构,所述圆柱筒内安装有用于吸收蒸汽热量的吸热机构。

优选地,所述推动机构包括开设在套筒内壁且与储液腔连通的喷气口和均设在圆柱筒侧壁上且位于右侧储液腔与下侧储液腔之间的排气口,所述喷气口延伸的方向不与套筒的径向重合,所述排气口与喷气口配合。

优选地,所述吸热机构包括嵌设在圆柱筒内壁的伸缩气囊和开设在圆柱筒壁体内且与伸缩气囊连通的进气槽和出气槽,所述出气槽与喷气口配合,多个所述排气口均与进气槽连通,所述圆柱筒壁体内靠近伸缩气囊处开设有冷凝腔,所述冷凝腔内填充有冷却液,所述圆柱筒壁体内靠近冷凝腔处开设有两端与外界连通的空腔。

优选地,所述套筒外套设有与路由器本体侧壁固定连接的壳体,所述壳体与套筒之间密封转动连接,所述套筒侧壁上沿其周向均设有滑槽,所述滑槽内密封滑动连接有与永磁体同性相斥的滑塞,所述滑塞通过弹簧弹性连接在滑槽内壁上,壳体上位于路由器本体内外的位置分别开设有热气出口和热气入口。

本发明具有以下有益效果:

1、通过设置储液腔、推动机构、吸热机构,可以在路由器工作产生大量热量时,使内侧储液腔中的蒸发液吸热蒸发成气体喷出,在反作用力下推动套筒转动,气体通过进气槽进入伸缩气囊中,使气囊充气膨胀,随后在冷却液作用下快速冷凝成蒸发液,伸缩气囊复位挤压蒸发液,此时原下侧储液腔刚好转动至外侧,蒸发液在伸缩气囊挤压作用下进入该储液腔中,而原上侧储液腔转动至内侧,循环上述动作,使路由器本体内的热量被蒸发液不断吸出,转移至冷却液中,起到冷却降温效果;

2、通过设置壳体、滑槽、滑塞、热气入口、永磁块和热气出口,在套筒转动过程中当滑塞靠近永磁块时,滑塞被永磁体斥力推动向套筒圆心方向滑动,从而当滑槽开口与热气入口连通时,路由器本体内的热空气进入滑槽中,当滑塞远离永磁体时,在弹簧弹力作用下滑塞逐渐返回至其在滑槽内的初始位置,从而当滑槽开口与热气出口连通时,滑槽内的热空气从热气出口排出,达到对路由器散热的效果。

附图说明

图1为本发明提出的一种耐高温型路由器的结构示意图;

图2为本发明提出的一种耐高温型路由器的侧视图;

图3为图1的A处结构放大示意图;

图4为实施例2的结构示意图;

图5为图4的B处结构放大示意图。

图中:1路由器本体、2套筒、3圆柱筒、4出气槽、5储液腔、6伸缩气囊、7冷凝腔、8喷气口、9铁片、10排气口、11永磁块、12进气槽、13壳体、14热气入口、15热气出口、16滑槽、17滑塞、18弹簧、19空腔。

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。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“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。

实施例1

参照图1-3,一种耐高温型路由器,包括路由器本体1,路由器本体1的两侧壁上均固定嵌设有圆柱筒3,圆柱筒3上均布有与圆柱筒3密封转动连接的套筒2,套筒2壁体内等距开设有填充有蒸发液的储液腔5,储液腔5的内壁上固定连接有铁片9,路由器本体侧壁下端嵌设有永磁块11,储液腔5b内未填充蒸发液,以保证当储液腔5b转动至和5b连通的喷气口8与出气槽4连通时,储液腔5b内有足够的空间来装取蒸发液。

套筒2内安装有用于推动套筒2转动的推动机构,推动机构包括开设在套筒2内壁且与储液腔5连通的喷气口8和均设在圆柱筒3侧壁上且位于右侧储液腔5与下侧储液腔5之间的排气口10,喷气口8延伸的方向不与套筒2的径向重合,排气口10与喷气口8配合。

蒸发液吸收热量蒸发成气体,从喷气口8喷出,由于喷气口8与套筒2径向存在夹角,热蒸汽对套筒2施加反向的切向力,促使所套筒2转动。

在套筒2的转动过程中,喷气口8依次与各个排气口10连通,储液腔5a中的蒸汽可以依次喷射进各个排气口10内,从而为套筒2续上切向力,以确保与储液腔5a内的铁片9能被永磁块11吸引,进而保证套筒2在此过程中能转动九十度。

圆柱筒3内安装有用于吸收蒸汽热量的吸热机构,吸热机构包括嵌设在圆柱筒3内壁的伸缩气囊6和开设在圆柱筒3壁体内且与伸缩气囊6连通的进气槽12和出气槽4,出气槽4与喷气口8配合,多个排气口10均与进气槽12连通,圆柱筒3壁体内靠近伸缩气囊6处开设有冷凝腔7,冷凝腔7内填充有冷却液,圆柱筒3壁体内靠近冷凝腔7处开设有两端与外界连通的空腔19,外界低温空气可以在空腔19内自由流动,从而可以带走冷却液中的热量,是冷却液保持良好的冷却效果。

储液腔5a内的热蒸发液蒸发成气体从各个排气口10进入进气槽12内,进而进入伸缩气囊6中,使伸缩气囊6充气膨胀,随后冷凝腔7中的冷却液隔着伸缩气囊6为伸缩气囊6内的热蒸汽降温,热蒸汽受冷迅速冷凝成蒸发液,伸缩气囊6复位挤压蒸发液,当储液腔5b转动至和5b连通的喷气口8与出气槽4连通时,蒸发液被挤压进储液腔5b中。

需要说明的是,在永磁块11的磁力作用下,下侧的铁片9被吸附柱,在套筒2不运动的情况下,储液腔5a上的喷气口8与多道排气口10中最上方的排气口10对齐,且为了防止蒸发液回流,在出气槽4的出气端安装有仅允许蒸发液从出气槽4流出的单向阀。

当路由器本体1在工作过程中产生大量热量时,储液腔5a中的蒸发液吸收热量蒸发成气体,从喷气口8喷出,由于喷气口8与套筒2径向存在夹角,热蒸汽对套筒2施加反向的切向力,促使所套筒2转动,套筒2在转动过程中该喷气口8依次与各个排气口10连通,储液腔5a中的蒸汽可以依次喷射进各个排气口10内,从而为套筒2续上切向力,以确保储液腔5a内的铁片9能被永磁块11吸引,进而保证套筒2在此过程中能转动九十度。

在此过程中热蒸汽从进气槽12进入伸缩气囊6中,使伸缩气囊6充气膨胀,随后冷凝腔7中的冷却液隔着伸缩气囊6为伸缩气囊6内的热蒸汽降温,热蒸汽受冷迅速冷凝成蒸发液,伸缩气囊6复位挤压蒸发液,但由于出气槽4在此过程中均处于封闭状态,因此蒸发液不会流出;

直至储液腔5b转动至位于储液腔5b处的喷气口8与储气槽4连通的位置时,储液腔5d转动至储液腔5a原所在位置,此时出气槽4与储液腔5b处的喷气口8连通,蒸发液在伸缩气囊6的挤压作用下被挤入未填充蒸发液的储液腔5b内,而储液腔5d此时位于储液腔5a原所在位置,其内的蒸发液吸热蒸发,重复上述过程,从而使套筒2间歇性转动,使路由器本体1内产生的热量被蒸发液不断吸出,并转移至冷凝腔7内的冷却液中,而设置在靠近冷凝腔7位置处的空腔19两端与外界连通,外界低温空气可以在空腔19内流动,从而最中将冷却液中的热量带走,排出至外界空气中,实现了对路由器本体1的冷却降温。

实施例2

参照图4-5,与实施例1不同之处在于:套筒2外套设有与路由器本体1侧壁固定连接的壳体13,所述壳体13与套筒2之间密封转动连接,所述套筒2侧壁上沿其周向均设有滑槽16,所述滑槽16内密封滑动连接有与永磁体11同性相斥的滑塞17,所述滑塞17通过弹簧18弹性连接在滑槽16内壁上,壳体13上位于路由器本体1内外的位置分别开设有热气出口15和热气入口14。

当路由器本体1工作产生大量热量时,套筒2如实施例1所述发生间歇性转动,在套筒2转动过程中,当滑塞17逐渐靠近永磁块11时,滑塞17被永磁体11斥力推动逐渐向套筒2圆心方向滑动,滑槽16内靠近壳体的空间中气压降低,从而当滑槽16开口与热气入口14连通时,路由器本体1内的热空气在气压作用下进入滑槽16内,当滑塞17逐渐远离永磁体11时,在弹簧18弹力作用下滑塞17逐渐返回至其在滑槽16内的初始位置,滑槽16内靠近壳体的空间中气压升高,从而当滑槽16开口与热气出口15连通时,滑槽16内的热空气从热气出口15排出,从而达到对路由器进一步不断散热的效果。

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。

一种耐高温型路由器专利购买费用说明

专利买卖交易资料

Q:办理专利转让的流程及所需资料

A:专利权人变更需要办理著录项目变更手续,有代理机构的,变更手续应当由代理机构办理。

1:专利变更应当使用专利局统一制作的“著录项目变更申报书”提出。

2:按规定缴纳著录项目变更手续费。

3:同时提交相关证明文件原件。

4:专利权转移的,变更后的专利权人委托新专利代理机构的,应当提交变更后的全体专利申请人签字或者盖章的委托书。

Q:专利著录项目变更费用如何缴交

A:(1)直接到国家知识产权局受理大厅收费窗口缴纳,(2)通过代办处缴纳,(3)通过邮局或者银行汇款,更多缴纳方式

Q:专利转让变更,多久能出结果

A:著录项目变更请求书递交后,一般1-2个月左右就会收到通知,国家知识产权局会下达《转让手续合格通知书》。

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