一种用于艺术设计的数字化全息投影装置



1.本发明涉及全息投影技术领域,具体为一种用于艺术设计的数字化全息投影装置


背景技术:



2.全息投影也称幻影成像,是一种无需佩戴眼镜的3d技术,观众可以看到立体的虚拟图像。在完全没有束缚的情况下,就能尽情享受3d幻影立体显示特效,给人以视觉上的冲击,具有强烈的纵深感,因此,深受广大观众的信赖。目前,市场上出现的全息投影通常在商场的产品展览或者博物馆之类使用,由于其特殊结构,裸露空气中,实用性深受空间限制,不利于后期工作人员的清洁和维护保养,无法确保分光镜成像的角度,降低了艺术欣赏的效果,降低了装置被使用的普及率。
3.为此,提出一种用于艺术设计的数字化全息投影装置。


技术实现要素:



4.本发明的目的在于提供一种用于艺术设计的数字化全息投影装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种用于艺术设计的数字化全息投影装置,包括机架,所述机架的底部固定连接有分光镜,所述机架的上表面固定安装有伺服机,所述伺服机的底部固定连接有驱动轮。
6.优选的,所述驱动轮的外齿啮合有从动轮,所述从动轮的底部固定焊接有螺纹转盘。
7.优选的,所述螺纹转盘的中心处转动连接有光源,所述驱动轮的上表面固定焊接有轴承一。
8.优选的,所述分光镜包括齿,所述齿的内壁固定安装有轴承二。
9.优选的,所述轴承二的内壁固定连接有定栓一,所述分光镜的两侧固定安装有定栓二。
10.优选的,所述分光镜的两侧开设有斜棱,所述定栓二的外壁滑动连接有显示板。
11.优选的,所述显示板的侧边开设有卡口,所述卡口的两侧开设有活动槽。
12.优选的,所述显示板的表面固定安装有清洁机构,所述清洁机构包括透明灯罩,所述透明灯罩的底部开设有喷嘴,所述透明灯罩的内壁滑动连接有密封圈。
13.优选的,所述光源的顶端固定安装有灯杆,所述机架的上部开设有活动腔。
14.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
15.1、本发明通过螺纹槽啮合齿向内转动,齿共有四个,且对称分布在螺纹转盘的底部,齿可围绕轴承二翻转,齿的底部垂直固定有分光镜,分光镜对应齿共有四个,轴承二围绕定栓一转动,定栓一固定在机架的底部,从而达到随着伺服机的转动,可同时驱动分光镜做围绕定栓一向内或者向外翻转运动,使装置的结构紧凑,在使用过
程中可自动伸展,提高了空间的利用率,便于装置的卫生清洁和后期的维护保养,进而提高了装置的实用性。
16.2、本发明通过分光镜向下摆动时,定栓二在显示板两侧的卡口中滑动,定栓二向内滑动至活动槽的内侧壁,进行定位,此时每相邻的两个分光镜在斜棱处重合,斜棱的平面与分光镜的平面角度为四十五度,确保四个分光镜,每相邻的分光镜两侧完整重合。
17.3、本发明通过定栓二在围绕定栓一向下翻转的同时,定栓二给活动槽底面一个向下的推力,显示板向下运动至活动槽的内侧壁限位,此时定栓二给活动槽一个向上的力,进而起到支撑显示板的作用,整个过程中同步运动,从而达到了显示板在上下运动过程中,始终处于水平面的状态,确保显示板中的成像均匀呈现在四块分光镜的表面,起到更好艺术展现的作用,提高了装置的普及率。
18.4、本发明通过显示板推动透明灯罩向上运动,透明灯罩保护光源,减少空气中灰尘积聚在光源的表面,透明灯罩向上运动,透明灯罩、光源和密封圈构成的容积不断减小,容积内部的空气受到挤压,压强增大,经过喷嘴向外喷射,高速流动的气体,带走显示板表面的灰尘,从而达到了装置在开关状态下,带动装置表面空气的流动,流动的空气吹走装置表面的灰尘,提高装置的投影效果。
19.5、本发明通过当装置打开时,显示板拉动透明灯罩向下运动,透明灯罩、光源和密封圈构成的容积不断增大,容积内部压强减小,空气经过喷嘴进入透明灯罩、光源和密封圈构成的容积,对光源进行冷却,从而达到了装置在伸展过程中,带动空气流动,提高装置的散热功能。
附图说明
20.图1为本发明的整体结构示意图;
21.图2为本发明图1中a处放大示意图;
22.图3为本发明的部分剖视图;
23.图4为本发明图3中b处放大示意图;
24.图5为本发明的整体结构仰视图;
25.图6为本发明显示板的示意图;
26.图7为本发明螺纹转盘的示意图;
27.图8为本发明分光镜的示意图。
28.图中:
29.1、机架;11、伺服机;12、驱动轮;13、从动轮;14、螺纹转盘;15、光源;16、轴承一;2、分光镜;21、齿;22、轴承二;23、定栓一;24、定栓二;25、斜棱;26、显示板;27、卡口;28、活动槽;3、清洁机构;31、透明灯罩;32、喷嘴;33、密封圈;34、灯杆;35、活动腔。
具体实施方式
30.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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
31.请参阅图1至图8,本发明提供一种技术方案:
32.一种用于艺术设计的数字化全息投影装置,包括机架1,所述机架1的底部固定连接有分光镜2。
33.作为本发明的一种实施例,如图1、图2、图5和图7所示,所述机架1的上表面固定安装有伺服机11,所述伺服机11的底部固定连接有驱动轮12;
34.所述驱动轮12的外齿啮合有从动轮13,所述从动轮13的底部固定焊接有螺纹转盘14;
35.所述螺纹转盘14的中心处转动连接有光源15,所述驱动轮12的上表面固定焊接有轴承一16;
36.所述分光镜2包括齿21,所述齿21的内壁固定安装有轴承二22;
37.所述轴承二22的内壁固定连接有定栓一23;
38.工作时,启动伺服机11,伺服机11带动驱动轮12向内旋转,驱动轮12的上表面固定焊接有轴承一16,驱动轮12驱动从动轮13,从动轮13围绕轴承一16向外转动,从动轮13的底部固定焊接有螺纹转盘14,螺纹转盘14向外转动,螺纹转盘14底面固定安装有内旋的螺纹槽,螺纹槽啮合齿21向内转动,齿21共有四个,且对称分布在螺纹转盘14的底部,每个齿21的内壁固定安装有轴承二22,齿21可围绕轴承二22翻转,齿21的底部垂直固定有分光镜2,分光镜2对应齿21共有四个,轴承二22的内壁固定连接有定栓一23,轴承二22围绕定栓一23转动,定栓一23固定在机架1的底部,从而达到随着伺服机11的转动,可同时驱动分光镜2做围绕定栓一23向内或者向外翻转运动,使装置的结构紧凑,在使用过程中可自动伸展,提高了空间的利用率,便于装置的卫生清洁和后期的维护保养,进而提高了装置的实用性。
39.作为本发明的一种实施例,如图1、图2、图4、图5、图6和图8所示,所述分光镜2的两侧固定安装有定栓二24;
40.所述分光镜2的两侧开设有斜棱25,所述定栓二24的外壁滑动连接有显示板26;
41.所述显示板26的侧边开设有卡口27,所述卡口27的两侧开设有活动槽28;
42.工作时,分光镜2向下摆动时,定栓二24在显示板26两侧的卡口27中滑动,卡口27的两侧开设有活动槽28,定栓二24向内滑动至活动槽28的内侧壁,进行定位,此时每相邻的两个分光镜2在斜棱25处重合,斜棱25的平面与分光镜2的平面角度为四十五度,确保四个分光镜2,每相邻的分光镜2两侧完整重合;定栓二24在围绕定栓一23向下翻转的同时,定栓二24给活动槽28底面一个向下的推力,显示板26向下运动至活动槽28的内侧壁限位,此时定栓二24给活动槽28一个向上的力,进而起到支撑显示板26的作用,整个过程中同步运动,从而达到了显示板26在上下运动过程中,始终处于水平面的状态,确保显示板26中的成像均匀呈现在四块分光镜2的表面,起到更好艺术展现的作用。
43.作为本发明的一种实施例,如图1至图3所示,所述显示板26的表面固定安装有清洁机构3,所述清洁机构3包括透明灯罩31,所述透明灯罩31的底部开设有喷嘴32,所述透明灯罩31的内壁滑动连接有密封圈33,所述光源15的顶端固定安装有灯杆34,所述机架1的上部开设有活动腔35;
44.当装置关闭时,显示板26推动透明灯罩31向上运动,透明灯罩31保护光源15,减少空气中灰尘积聚在光源15的表面,透明灯罩31向上运动,透明灯罩31、光源15和密封圈33构
成的容积不断减小,容积内部的空气受到挤压,压强增大,经过喷嘴32向外喷射,高速流动的气体,带走显示板26表面的灰尘,从而达到了装置在开关状态下,带动装置表面空气的流动,流动的空气吹走装置表面的灰尘,提高装置的投影效果。
45.作为本发明的一种实施例,如图1至图3所示,所述透明灯罩31的底部开设有喷嘴32,所述密封圈33的内壁固定连接有光源15,所述密封圈33的外壁滑动连接有透明灯罩31,
46.当装置打开时,显示板26拉动透明灯罩31向下运动,透明灯罩31、光源15和密封圈33构成的容积不断增大,容积内部压强减小,空气经过喷嘴32进入透明灯罩31、光源15和密封圈33构成的容积,对光源15进行冷却,从而达到了装置在伸展过程中,带动空气流动,提高装置的散热功能。
47.工作原理:工作时,启动伺服机11,伺服机11带动驱动轮12向内旋转,驱动轮12的上表面固定焊接有轴承一16,驱动轮12驱动从动轮13,从动轮13围绕轴承一16向外转动,从动轮13的底部固定焊接有螺纹转盘14,螺纹转盘14向外转动,螺纹转盘14底面固定安装有内旋的螺纹槽,螺纹槽啮合齿21向内转动,齿21共有四个,且对称分布在螺纹转盘14的底部,每个齿21的内壁固定安装有轴承二22,齿21可围绕轴承二22翻转,齿21的底部垂直固定有分光镜2,分光镜2对应齿21共有四个,轴承二22的内壁固定连接有定栓一23,轴承二22围绕定栓一23转动,定栓一23固定在机架1的底部,从而达到随着伺服机11的转动,可同时驱动分光镜2做围绕定栓一23向内或者向外翻转运动,使装置的结构紧凑,在使用过程中可自动伸展,提高了空间的利用率,便于装置的卫生清洁和后期的维护保养,进而提高了装置的实用性;
48.工作时,分光镜2向下摆动时,定栓二24在显示板26两侧的卡口27中滑动,卡口27的两侧开设有活动槽28,定栓二24向内滑动至活动槽28的内侧壁,进行定位,此时每相邻的两个分光镜2在斜棱25处重合,斜棱25的平面与分光镜2的平面角度为四十五度,确保四个分光镜2,每相邻的分光镜2两侧完整重合;定栓二24在围绕定栓一23向下翻转的同时,定栓二24给活动槽28底面一个向下的推力,显示板26向下运动至活动槽28的内侧壁限位,此时定栓二24给活动槽28一个向上的力,进而起到支撑显示板26的作用,整个过程中同步运动,当定栓二24向上翻转时,传动过程相反,从而达到了显示板26在上下运动过程中,始终处于水平面的状态,确保显示板26中的成像均匀呈现在四块分光镜2的表面,起到更好艺术展现的作用;
49.当装置关闭时,显示板26推动透明灯罩31向上运动,透明灯罩31保护光源15,减少空气中灰尘积聚在光源15的表面,透明灯罩31向上运动,透明灯罩31、光源15和密封圈33构成的容积不断减小,容积内部的空气受到挤压,压强增大,经过喷嘴32向外喷射,高速流动的气体,带走显示板26表面的灰尘,从而达到了装置在开关状态下,带动装置表面空气的流动,流动的空气吹走装置表面灰尘,提高装置的投影效果;
50.当装置打开时,显示板26拉动透明灯罩31向下运动,透明灯罩31、光源15和密封圈33构成的容积不断增大,容积内部压强减小,空气经过喷嘴32进入透明灯罩31、光源15和密封圈33构成的容积,对光源15进行冷却,从而达到了装置在伸展过程中,带动空气流动,提高装置的散热功能。
51.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换
和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

技术特征:


1.一种用于艺术设计的数字化全息投影装置,包括机架(1),其特征在于:所述机架(1)的底部固定连接有分光镜(2),所述机架(1)的上表面固定安装有伺服机(11),所述伺服机(11)的底部固定连接有驱动轮(12)。2.根据权利要求1所述的一种用于艺术设计的数字化全息投影装置,其特征在于:所述驱动轮(12)的外齿啮合有从动轮(13),所述从动轮(13)的底部固定焊接有螺纹转盘(14)。3.根据权利要求2所述的一种用于艺术设计的数字化全息投影装置,其特征在于:所述螺纹转盘(14)的中心处转动连接有光源(15),所述驱动轮(12)的上表面固定焊接有轴承一(16)。4.根据权利要求1所述的一种用于艺术设计的数字化全息投影装置,其特征在于:所述分光镜(2)包括齿(21),所述齿(21)的内壁固定安装有轴承二(22)。5.根据权利要求4所述的一种用于艺术设计的数字化全息投影装置,其特征在于:所述轴承二(22)的内壁固定连接有定栓一(23),所述分光镜(2)的两侧固定安装有定栓二(24)。6.根据权利要求5所述的一种用于艺术设计的数字化全息投影装置,其特征在于:所述分光镜(2)的两侧开设有斜棱(25),所述定栓二(24)的外壁滑动连接有显示板(26)。7.根据权利要求6所述的一种用于艺术设计的数字化全息投影装置,其特征在于:所述显示板(26)的侧边开设有卡口(27),所述卡口(27)的两侧开设有活动槽(28)。8.根据权利要求6所述的一种用于艺术设计的数字化全息投影装置,其特征在于:所述显示板(26)的表面固定安装有清洁机构(3),所述清洁机构(3)包括透明灯罩(31),所述透明灯罩(31)的底部开设有喷嘴(32),所述透明灯罩(31)的内壁滑动连接有密封圈(33)。9.根据权利要求3所述的一种用于艺术设计的数字化全息投影装置,其特征在于:所述光源(15)的顶端固定安装有灯杆(34),所述机架(1)的上部开设有活动腔(35)。

技术总结


本发明公开了一种用于艺术设计的数字化全息投影装置,包括机架,所述机架的底部固定连接有分光镜,所述机架的上表面固定安装有伺服机,所述伺服机的底部固定连接有驱动轮。本发明通过启动伺服机,伺服机带动驱动轮向内旋转,驱动轮驱动从动轮,从动轮围绕轴承一向外转动,螺纹转盘向外转动,螺纹槽啮合齿向内转动,齿共有四个,且对称分布在螺纹转盘的底部,齿可围绕轴承二翻转,齿的底部垂直固定有分光镜,分光镜对应齿共有四个,轴承二围绕定栓一转动,定栓一固定在机架的底部,从而达到随着伺服机的转动,同时驱动分光镜进行自动伸展,提高了空间的利用率,便于装置的卫生清洁和后期的维护保养,提高了装置的实用性。装置的实用性。装置的实用性。


技术研发人员:

朱旭光 贾立壮

受保护的技术使用者:

浙江理工大学

技术研发日:

2022.01.13

技术公布日:

2022/10/27

本文发布于:2024-09-21 19:53:00,感谢您对本站的认可!

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