Система для создания туманокаплеобразного фронта, комплект для создания туманокаплеобразного фронта и проецирования на него изображений под пролетами мостовых сооружений

Группа изобретений относится к средствам создания туманокаплеобразного фронта и может быть использовано для демонстрации рекламных материалов. Сущность: комплект для создания туманокаплеобразного фронта содержит систему водоснабжения, систему каплетуманообразования, систему видеопроекции и модуль управления. Система каплетуманообразования включает два трехходовых электромагнитных гидравлических клапана (10). Первый выход первого клапана посредством трубопровода (11) высокого давления подключен ко входу туманообразователя (12). Выход туманообразователя (12) подключен к первой линии (13) каплетуманообразования. Второй выход первого клапана посредством трубопровода (11) высокого давления сообщается со входом второго клапана. Первый выход второго клапана подключен ко второй линии каплетуманообразования. Второй выход второго клапана подключен к третьей линии (13) каплетуманообразования. При этом линии (13) каплетуманообразования выполнены в виде труб, вдоль которых на равных расстояниях смонтированы форсунки (14) с выходными отверстиями разного диаметра. Технический результат: проецирование видеоизображений на каплетуманообразный фронт под пролетными строениями мостов в различных ветровых условиях. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

 

Группа изобретений относится к способам и устройствам проекции изображений на экраны, характеризующиеся своей поверхностью, в частности на экраны, образованные туманокаплеобразным фронтом под пролетными строениями мостов и может применяться для демонстрации рекламных материалов. [МПК G03B 21/608]

Из уровня техники известна ПРОЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА С ВОДЯНЫМ ЭКРАНОМ [CN104597704, опубл. 06.05.2015] содержащая средство отображения водяного тумана, отличающаяся тем, что генератор распыления и преобразователь расположены над средством отображения водяного тумана, а устройство распыления генератор соединен с контроллером, преобразователь соединен с резервуаром для воды через водопроводную трубу, а проектор расположен перед средством отображения водяного тумана.

Недостатком данного технического решения является возможность его применения в ограниченных по скорости ветра условиях, ввиду возможности распыления только туманообразных частиц.

Также из уровня техники известно ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДЯНОГО ЭКРАНА [KR20110090231, опубл. 10.08.2011] содержащее экран-фонтан, расположенный через равные промежутки и разбрызгивающий воду на определенной высоте, образуя водяную пленку, и лучевой проектор, который захватывает или распознает видеоизображение конкретного человека и определенной группы в определенном месте и отображает изображение на реактивном экране; при отображении изображения на реактивном экране через лучевой проектор; звуковой микшер, проигрывающий определенную музыку в соответствии с характеристиками встречи и группы, любовников и индивидуальных потребностей; внешний блок манипуляции, управляющий персонажем экран дисплея распознавания для отображения изображения коммуникационного устройства, которое передает текст, символы и определенные типы графической информации, передаваемые через внешнее манипуляционное устройство на лучевой проектор.

Основными недостатками данного технического решения являются невозможность его размещения под пролетными строениями судоходных рек, а также сложность реализации в условиях ветровых явлений. Поскольку струи фонтана будут прижиматься к земле размывая качество изображения. К тому-же в данном техническом решении отсутствует возможность коррекции проектора по отношению к водяному экрану.

Наиболее близким по своей технической сущности является СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕТВЕРДОТЕЛЬНОГО ПРОЕКЦИОННОГО ЭКРАНА [RU2014128813, опубл. 20.02.2016] характеризующийся тем, что аэрозольные частицы транспортируются с помощью принудительного транспортного потока газообразного вещества по вытянутому каналу, имеющему форму змеевика, что обеспечивает максимальную длину пути потока и стабилизированный ламинарный создается поток. Аппарат содержит внешний корпус, в котором расположены устройство для подачи газообразного вещества, устройство для подачи жидкого вещества и внутренний корпус, в котором находится генератор тумана, который соединен с устройством подачи жидкого вещества в генератор тумана, установлен во внутреннем корпусе, внутренний корпус соединен с устройством подачи газообразного вещества, по меньшей мере два ограждения или несколько ограждений установлены в шахматном порядке во внутреннем корпусе на противоположных стенках, внутреннего корпуса с зазором относительно к противоположным стенкам, внутреннего корпуса с образованием удлиненного канала, который соединяется с выходным отверстием в аппарате для выпуска стабилизированного ламинарного потока.

Основной технической проблемой прототипа является невозможность его применения в условиях различных ветровых условий, поскольку в данном устройстве предусмотрен лишь ламинарный поток аэрозольных частиц, которые ветровые явления рассеют.

Задачей изобретения является устранение недостатков прототипа и аналогов.

Технический результат изобретения заключается в обеспечении проецирования видеоизображения на каплетуманообразный фронт под пролетными строениями мостов в условиях различных ветровых условий.

Указанный технический результат достигается за счет того, что комплект для создания туманокаплеобразного фронта и проецирования на него изображений под пролетами мостовых сооружений, характеризующийся тем, что содержит:

систему водоснабжения включающую заборный патрубок с одного конца которого смонтирован грязевой фильтр, а другим своим концом указанный заборный патрубок подключен на вход по меньшей мере одного насоса низкого давления, выход которого сообщается через трубопровод с накопительной емкостью, выход накопительной емкости через трубопровод подключен ко входу по меньшей мере одного насоса высокого давления;

систему каплетуманообразования включающую патрубок высокого давления выполненный с возможностью подключения одним из своих концов к выходу вышеуказанного насоса высокого давления, при этом другой его конец подключен ко входу первого трехходового электромагнитного гидравлического клапана, первый выход которого посредством трубопровода высокого давления подключен ко входу туманообразователя, выход которого подключен к первой линии капле-туманообразования, второй выход первого трехходового электромагнитного гидравлического клапана посредством трубопровода высокого давления сообщается со входом второго трехходового электромагнитного гидравлического клапана, при этом первый выход второго трехходового электромагнитного гидравлического клапана подключен ко второй линии капле-туманообразования, а второй выход указанного клапана подключен к третьей линии капле-туманообразования, при этом указанные линии капле-туманообразования выполнены в виде труб, вдоль которых, снизу, на равных расстояниях смонтированы форсунки, при этом диаметр отверстий выходных сопел форсунок отличаются по диаметру;

систему видеопроекции, включающую в себя видеооборудование, к которому при помощи кабельной линии подключен видеопроектор, установленный на подвесе каретки смонтированной на направляющей, выполненной с возможностью установки под пролетными строениями мостов;

модуль управления включающий в себя блок управления, выполненный с возможностью подключения к нему анемометра, оптического датчика движения, исполнительных механизмов трехходовых электромагнитных гидравлических клапанов.

Указанный технический результат достигается за счет того, что устройство создания туманокаплеобразного фронта для проецирования на него изображений, содержащее набор параллельных труб, вдоль каждой из которых расположены индивидуальные для каждой трубы форсунки, при этом трубы посредством каскада трухходовых клапанов сообщаются с насосом высокого давления таки образом, что выходы одного трехходового клапана сообщаются с двумя трубами, а его вход с выходом другого трехходового клапана, выход которого соединен с другой трубой, а вход с выходом насоса или выходом очередного треххового клапана.

Краткое описание чертежей.

На фиг. 1 показан вид спереди комплекта для создания туманокаплеобразного фронта и проецирования на него изображений под пролетами мостовых сооружений.

На фиг. 2 показан вид сбоку комплекта для создания туманокаплеобразного фронта и проецирования на него изображений под пролетами мостовых сооружений.

На фиг. 3 показана схема систем водоснабжения и каплетуманообразования комплекта для создания туманокаплеобразного фронта и проецирования на него изображений под пролетами мостовых сооружений.

На фигурах обозначено: 1 - заборный патрубок, 2 - водоем, 3 - пролетное строение моста, 4 - грязевой фильтр, 5 - насос низкого давления, 6 - трубопровод, 7 - накопительной емкостью, 8 - насос высокого давления, 9 - патрубок высокого давления, 10 - трехходовой электромагнитный гидравлический клапан, 11 - трубопроводы высокого давления, 12 - туманообразователь, 13 - труба, 14 - форсунки, 15 - видеооборудование, 16 - кабельная линия, 17 - видеопроектор, 18 - подвес, 19 - каретка, 20 - направляющая, 21 - блок управления, 22 - анемометр, 23 - оптический датчик движения, 24 - блок питания, 25 - опора, 26 - монтажный шкаф, 27 - кронштейны, 28 - капле-туманообразный фронт.

Осуществление изобретения.

Комплект для создания создания туманокаплеобразного фронта и проецирования на него изображений под пролетами мостовых сооружений содержит систему водоснабжения, систему капле-туманообразования, систему видеопроекции и модуль управления.

При этом система водоснабжения включает заборный патрубок 1 выполненный с возможностью заглубления одного из своих концов под поверхностью водоема 2, над которым установлено пролетное строение моста 3. Для исключения попадания в заборный патрубок 1 посторонних предметов на его заглубленном конце смонтирован грязевой фильтр 4. Другой конец заборного патрубка 1 подключен по меньшей мере к одному насосу низкого давления 5, сообщающегося через трубопровод 6 с накопительной емкостью 7. К накопительной емкости 7 при помощи трубопровода 6 подключен по меньшей мере один насос высокого давления 8. В альтернативных вариантах исполнения комплекта, в системе водоснабжения, указанных выше насосов низкого давления 5 и насосов высокого давления 8 содержится два и более.

Система капле-туманообразования содержит патрубок высокого давления 9, одним концом подключенный к выходу насоса высокого давления 8, а другим концом ко входу трехходового электромагнитного гидравлического клапана 10. Первый выход электромагнитного трехходового гидравлического клапана 10 посредством трубопровода высокого давления 11 подключен ко входу туманообразователя 12, выход которого подключен к первой линии капле-туманообразования содержащей полую трубу 13, вдоль которой снизу на равных расстояниях смонтированы форсунки 14. Второй выход первого трехходового электромагнитного гидравлического клапана 10 посредством трубопровода высокого давления 11 сообщается со входом второго трехходового электромагнитного гидравлического клапана 10. При этом первый выход указанного клапана 10 подключен ко второй линии капле-туманообразования, а второй его выход подключен к третьей линии капле-туманообразования. Вторая и третья линии капле-туманообразования выполнены по аналогии с первой линией, за исключением того, что выходные отверстия (на фигурах не показаны) форсунок 14 в каждой из линий различны по диаметру.

Система видеопроекции включает в себя видеооборудование 15 выполненное с возможностью удаленного управления посредством модуля связи (на фигурах не показан), которое посредством кабельной линии 16 сообщается с видеопроектором 17. При этом видеопроектор 17 смонтирован на подвесе 18 с кареткой 19 выполненной с возможностью осевого перемещения по направляющей 20. В зависимости от варианта исполнения каретка 19 выполнена самоходной или с ручной механической фиксацией на направляющей 20. Также в альтернативном исполнении системы видеопроекции взамен видеопроектора 17 установлен лазерный проектор.

Модуль управления включает в себя блок управления 21, ко входам которого подключен анемометр 22 для измерения силы ветра под пролетным строением моста 3 и оптический датчик движения 23. К выходам блока управления 21 подключены исполнительные механизмы трехходовых электромагнитных гидравлических клапанов 11, контроллер работы насоса высокого давления 8 и контроллер видеосигнала видеооборудования 15.

Для электропитания насоса низкого давления 5, насоса высокого давления 8, видеооборудования 15, видеопроектора 17, трехходовых электромагнитных гидравлических клапанов 11 и каретки 19 в модуле управления предусмотрен блок питания 24.

Комплект для создания туманокаплеобразного фронта и проецирования на него изображений под пролетами мостовых сооружений используют следующим образом

Первоначально под пролетным строением моста 3 у одной из его опор 25 размещают монтажный шкаф 26. Внутри монтажного шкафа размещают накопительную емкость 7, насос высокого давления 5, трехходовые электромагнитные гидравлические клапаны 10, насос высокого давления 9, туманообразователь 12, видеооборудование 15, блок управления 21 и блок питания 24. При этом насосы низкого давления 5 и высокого давления 8 подключают к блоку питания 24 и блоку управления 21.

Далее вдоль опоры 25 вертикально размещают заборный патрубок 1. При этом заблаговременно на его конце, предназначенном для заглубления в водоем 2 монтируют грязевой фильтр 4. После этого противоположный заглубленному конец заборного патрубка подключают к насосу низкого давления 5. В свою очередь выход насоса низкого давления с помощью трубопровода 6 подключают ко входу накопительной емкости 7. Далее при помощи трубопровода 6 вход насоса высокого давления 8 подключают к выходу накопительной емкости 7. При этом выход насоса высокого давления 8 при помощи патрубка высокого давления 9 подключают ко входу первого трехходового электромагнитного гидравлического клапана 10, первый выход которого при помощи трубопровода высокого давления 11 подключают к туманообразователю 12, а второй выход указанного клапана 10 также при помощи трубопровода высокого давления 11 подключают ко входу второго трехходового электромагнитного гидравлического клапана 10. После этого исполнительные механизмы электромагнитных гидравлических трехходовых клапанов подключают к блоку управления 21.

Далее под пролетным строением моста 3 продольно на кронштейнах 27 монтируют по меньшей мере три ряда труб 13. По всей длине указанных труб, равномерно, монтируют форсунки 14. При этом форсунки 14 на каждой линии труб 13 подбирают с разными выходными отверстиями.

После этого вход первой трубы 13 при помощи трубопровода высокого давления подключают к выходу туманообразователя. Вход второй трубы 13 подключают к первому выходу второго трехходового электромагнитного гидравлического клапана 10, а вход третьей трубы 13 подключают ко второму выходу казанного клапана 10.

Далее преимущественно по центру труб 13 под пролетным строением моста 3 у одного из его краев поперечно указанному пролетному строению 3 монтируют направляющую 20. На направляющей 20 устанавливают каретку 19, на которой монтируют направленный книзу подвес 18. На нижнем крае подвеса 18 устанавливают видеопроектор 17 и ориентируют его оптической частью по направлению к противоположной стороне пролетного строения моста 3. После этого видеопроектор 17 при помощи кабельной линии подключают к блоку питания 24 и видеооборудованию 15. В свою очередь видеооборудование 15 также подключают к блоку питания 24.

Далее анемометр 22 и оптический датчик 23 размещают на внешней стороне монтажного шкафа 26 и подключают их к блоку управления 21. В свою очередь бок управления 21 подключают к блоку питания 24.

Комплект для создания туманокаплеобразного фронта и проецирования на него изображений под пролетами мостовых сооружений к работе готов.

Для проецирования изображений под пролетным строением моста 3 насосом низкого давления 5 закачивают воду из водоема 2 в накопительную емкость 7. С накопительной емкости 7 через трубопровод 6 насосом высокого давления 8 забирают воду и направляют в трехходовые электромагнитные гидравлические клапаны 10. При этом анемометром 22 измеряют скорость ветра под пролетным строением моста 3. В зависимости от скорости ветра с блока управления 21 передают сигналы на исполнительные механизмы трехходовых электромагнитных клапанов 10. При низкой скорости ветра первый трехходовой электромагнитный клапан 10 направляет поток воды на туманообразователь 12, с которого мелкодисперсную жидкостную среду направляют в первую трубу 13. Указанная мелкодисперсная жидкость через форсунки 14 распыляется под пролетным строением моста 3 и образует капле-туманообразный фронт 28. При скорости ветра способной рассеять капле-туманообразный фронт 28, с блока управления 21 на первый трехходовой электромагнитный клапан 10 отправляют сигнал, по которому указанный клапан 10 переключается и направляет поток воды на второй трехходовой электромагнитный клапан 10, который в свою очередь с первого своего выхода направляет поток жидкости во вторую трубу 13. Установленные на указанной трубе 13 форсунки 14 распыляют воду под пролетным строением моста 3 с величиной капель более чем капли поступающие из туманообразователя. При увеличении скорости ветра с блока управления 21 передают сигнал на исполнительный механизм второго трехходового электромагнитного клапана 10, который переключается и направляет поток воды в третью трубу 13, в которой форсунки 14 распыляют воду под пролетным строением моста 3 с увеличенным диаметром капель, по крайней мере большим чем диаметр капель форсунок 14 второй трубы 13.

После этого включают видеооборудование 15 и видеопроектор 17. При этом по кабельной линии 16 передают видеосигнал на видеопроектор 17, который в свою очередь проецирует полученный видеосигнал на каплетуманообразный фронт 28. При этом в зависимости от того или иного ряда работающих труб 13 перемещают видеопроектор 17 на различное расстояние относительно каплетуманообразного фронта 28, для чего перемещают каретку 19 с подвесом 18 по направляющей 20.

Для исключения попадания потока капель каплетуманообразного фронта 28 на плавательные средства, проходящие под пролетным строением моста 3 прилегающую к ней зону, контролируют при помощи оптического датчика движения 23. И при появлении в непосредственной близости плавательных средств отключают насос высокого давления 9 и насос низкого давления 5.

Указанный технический результат обеспечение проецирования изображений на капле-туманообразный фронт под пролетными строениями мостов в условиях различных ветровых условий достигается за счет того, что в зависимости от скорости ветра под пролетным строением моста 3 при помощи блока управления 21 и трехходовых электромагнитных гидравлических клапанов 10 направляют поток воды в трубы 13 на которых установлены форсунки 14 с различным диаметром выходных отверстий. При этом, при удалении каплетуманообразного фронта 28 от оптической части видеопроектора 17 указанный видеопроектор 17 перемещают по направляющей 20.

1. Комплект для создания туманокаплеобразного фронта, содержащий:

систему водоснабжения, включающую заборный патрубок, с одного конца которого смонтирован грязевой фильтр, а другим своим концом указанный заборный патрубок подключен на вход по меньшей мере одного насоса низкого давления, выход которого сообщается через трубопровод с накопительной емкостью, выход накопительной емкости через трубопровод подключен ко входу по меньшей мере одного насоса высокого давления;

систему каплетуманообразования, включающую патрубок высокого давления, выполненный с возможностью подключения одним из своих концов к выходу вышеуказанного насоса высокого давления, при этом другой его конец подключен ко входу первого трехходового электромагнитного гидравлического клапана, первый выход которого посредством трубопровода высокого давления подключен ко входу туманообразователя, выход которого подключен к первой линии каплетуманообразования, второй выход первого трехходового электромагнитного гидравлического клапана посредством трубопровода высокого давления сообщается со входом второго трехходового электромагнитного гидравлического клапана, при этом первый выход второго трехходового электромагнитного гидравлического клапана подключен ко второй линии каплетуманообразования, а второй выход указанного клапана подключен к третьей линии каплетуманообразования, при этом указанные линии каплетуманообразования выполнены в виде труб, вдоль которых снизу на равных расстояниях смонтированы форсунки, при этом отверстия выходных сопел форсунок отличаются по диаметру;

систему видеопроекции, включающую в себя видеооборудование, к которому при помощи кабельной линии подключен видеопроектор, установленный на подвесе каретки, смонтированной на направляющей, выполненной с возможностью установки под пролетными строениями мостов;

модуль управления, включающий в себя блок управления, выполненный с возможностью подключения к нему анемометра, оптического датчика движения, исполнительных механизмов трехходовых электромагнитных гидравлических клапанов.

2. Система каплетуманообразования, включающая первый трехходовой электромагнитный гидравлический клапан, первый выход которого посредством трубопровода высокого давления подключен ко входу туманообразователя, выход которого подключен к первой линии каплетуманообразования, второй выход первого трехходового электромагнитного гидравлического клапана посредством трубопровода высокого давления сообщается со входом второго трехходового электромагнитного гидравлического клапана, при этом первый выход второго трехходового электромагнитного гидравлического клапана подключен ко второй линии каплетуманообразования, а второй выход указанного клапана подключен к третьей линии каплетуманообразования, при этом указанные линии каплетуманообразования выполнены в виде труб, вдоль которых снизу на равных расстояниях смонтированы форсунки, при этом отверстия выходных сопел форсунок отличаются по диаметру.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам проецирования изображения на экраны. Устройство для проецирования изображений на экран в пространстве мостового пролета содержит основание, выполненное с возможностью его монтажа под проезжей частью пролетного строения моста; два боковых пневматических рукава, смонтированные вертикально вниз по бокам центральной части основания, в нижней части указанные боковые пневматические рукава посредством обратных клапанов сообщаются с поперечным пневматическим рукавом; экран, смонтированный в пространстве между указанными боковыми и поперечным рукавами; электролебедки, выполненные с возможностью их установки под пролетными строениями мостов, канаты которых закреплены на окончаниях боковых пневматических рукавов; направляющую, смонтированную на основании перпендикулярно экрану, на которой подвижно смонтирована каретка с подвесом для установки проектора; пневматический узел, выполненный с возможностью подачи и стравливания воздуха из внутренней полости боковых рукавов.

Изобретение относится к относится к проекционным средствам воспроизведения изображений внутри помещения. Многообъективный сферический проектор содержит сферический корпус, в котором, по крайней мере, четыре объектива смонтированы в горизонтальной плоскости сферического корпуса по четырем сторонам на угловом расстоянии не более 90° друг от друга, по крайней мере, один из объективов смонтирован в корпусе на вертикальной оси симметрии со стороны, противоположной узлу крепления, внутри сферического корпуса в его геометрическом центре смонтирован источник света, от него в горизонтальной плоскости смонтировано четыре оптических тракта и один оптический тракт перпендикулярно к ним.

Изобретение относится к электромагнитным устройствам формирования пространственного изображения. Устройство для формирования пространственного изображения в ламинарном потоке воздуха содержит блок электромагнитных клапанов.

Устройство формирования синтетического изображения содержит слой изображения и матрицу фокусирующих элементов. Слой изображения расположен вблизи фокусного расстояния фокусирующих элементов матрицы фокусирующего элемента.

Настоящее изобретение относится по существу к области гибридных нанокомпозитных материалов, применяемых для объемного проецирования, например, при создании 3D изображения (например, в области индустрии развлечений или в медицине). Гибридная проекционная матрица содержит синергетическую комбинацию частиц двух различных типов.

Изобретение относится к средствам отображения визуальной информации. Заявленное устройство отображения содержит по меньшей мере два монитора, по меньшей мере два наклонных зеркала.

Изобретение относится к проекционным системам отображения, обладающим функциональной возможностью расширенного динамического диапазона (EDR). Заявленная проекционная система отображения содержит: источник света; контроллер; регулятор света и первый модулятор.

Изобретение относится к системам создания искусственной окружающей среды с эффектом присутствия. Система отображения содержит область просмотра, ограниченную по меньшей мере частично стеной, имеющей отверстие, экран дисплея, установленный на стене и расположенный над отверстием, проектор и съемную панель, выполненную с возможностью предоставления доступа к проектору из области просмотра через стену.

Изобретение относится к проекционным экранам, снабженным средствами подавления спеклов. Способ понижения уровня спеклов на проекционном экране предполагает сообщение вибрации проекционному экрану в заданном спектре частот c широким распределением мощности, ослабление спеклов на проекционном экране до приемлемого уровня.

Изобретение относится к регулировке искривления поля. Устройство линз включает в себя: первый оптический узел, выполненный с возможностью изменять величину искривления поля проекционной оптической системы посредством изменения положения в направлении оптической оси проекционной оптической системы; второй оптический узел, выполненный с возможностью изменять увеличение проекции или положение фокуса проекционной оптической системы посредством изменения положения в направлении оптической оси проекционной оптической системы; датчик, выполненный с возможностью детектировать положение первого оптического узла; память, выполненную с возможностью хранить информацию об изменении, касающуюся изменения в увеличении проекции или положении фокуса проекционной оптической системы посредством изменения положения первого оптического узла; а также узел управления, выполненный с возможностью управлять вторым оптическим узлом, чтобы изменить положение так, чтобы уменьшить изменение в увеличении проекции или положении фокуса проекционной оптической системы, которое происходит из-за изменения положения первого оптического узла, на основе положения первого оптического узла, детектированного датчиком, и информации об изменении, хранящейся в памяти.
Наверх