一种可折放运输的LED立置式显示屏的制作方法

文档序号:22276110发布日期:2020-09-18 20:23阅读:205来源:国知局
一种可折放运输的LED立置式显示屏的制作方法

本实用新型涉及led显示屏技术领域,尤其是一种可折放运输的led立置式显示屏。



背景技术:

周知,led显示屏是一种集微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体并通过文字、图案、视频等多种方式进行信息传播的显示设备,因其所具有的的色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作稳定可靠等优点,被广泛应用于商业传媒、文化演出、体育场馆、信息传播、新闻发布等不同的环境场所内。

现有的led立式显示屏(尤其是户外小面积显示屏)大多以挂壁的方式固定于应用场所内的建筑物或者诸如路灯杆等物体上,由于受建筑物或挂壁物体的结构构造等因素的影响,不但存在显示视角较为固定、不可适时移动等问题,而且还存在高空拆装及维护保养难度大、成本高等问题;同时,如果将显示屏以立置的方式放置于应用场所的地面上,由于缺少必要的配套装置,还存在容易因受到风压或者不当外力等因素的影响而发生屏体倾倒的问题,存在极大地安全隐患;另外,无论何种形式的led显示屏均存在不易拆装、不易转运、需要固定安装等诸多问题。

因此,有必要对现有的led显示屏(尤其是适用于户外的小面积led显示屏)提出改进方案。



技术实现要素:

针对上述现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种可折放运输的led立置式显示屏。

为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

一种可折放运输的led立置式显示屏,它包括:

一显示屏体;

一配重基座,所述配重基座的前端部的顶面上设置有两根沿竖直方向分布且互为左右镜像结构的支撑臂,所述支撑臂的顶端与显示屏体的底端部的背面作转动连接;

一移动轮系,所述移动轮系设置于配重基座的底面上;

一阻尼伸缩机构,所述阻尼伸缩机构的一端铰接于配重基座的后端部的顶面上、另一端铰接于显示屏体的背面并位于支撑臂的转动连接点的上方;

以及

一双节铰链机构,所述双节铰链机构的一端铰接于配重基座的后端部的顶面上、另一端铰接于显示屏体的背面并位于阻尼伸缩机构的铰接连接点的上方。

优选地,所述显示屏体的底端部的背面设置有两根互为左右镜像结构且分别与对应侧的支撑臂呈叠置分布的导向滑轨,每根所述导向滑轨的顶端部的侧面上均开设有一导向滑槽,所述支撑臂的顶端部上设置有滑动地嵌合于对应的导向滑槽内的导向滑块。

优选地,所述导向滑轨与对应的支撑臂之间通过位于导向滑槽下方的若干颗第一锁止螺丝锁固为一体。

优选地,所述支撑臂在配重基座的顶面上的投影形状呈类“l”形,所述导向滑轨嵌合于由支撑臂的纵向臂与横向臂组成的缺口空间内。

优选地,所述显示屏体的底边沿还设置有两个沿显示屏体的高度方向分布且互呈左右对称结构的支撑滑轮。

优选地,所述移动轮系包括若干个均匀地分布并装设于配重基座的底面上的移动定位转换器,每个所述移动定位转换器均包括一设置于配重基座的底面上的轮架、一吊装于轮架上的移动轮以及螺纹插装于轮架上并沿垂直于配重基座的底面方向作升降运动的地脚螺栓。

优选地,所述阻尼伸缩机构包括至少一根阻尼伸缩杆,所述阻尼伸缩杆为气动弹簧、电动推杆、液压杆中的至少一种,所述阻尼伸缩杆的本体端铰接于显示屏体的底端部的背面上、伸缩端铰接于配重基座的后端部的顶面上。

优选地,所述阻尼伸缩机构包括两根互为左右对称分布的阻尼伸缩杆。

优选地,所述双节铰链机构包括至少一根双节铰链杆,所述双节铰链杆包括一首端铰接于显示屏体的背面上的第一节臂、一首端与第一节臂的尾端作转动连接且尾端铰接于配重基座的后端部的顶面上的第二节臂以及至少一颗将第一节臂的尾端与第二节臂的首端锁固为一体的第二锁止螺丝。

优选地,所述双节铰链机构包括两根互为左右对称分布的双节铰链杆,所述第二节臂的首端部形成有类“u”形的衔接槽口,所述第一节臂的尾端部插合于衔接槽口内并与第二节臂作转动连接。

由于采用了上述方案,本实用新型利用阻尼伸缩机构和双节铰链机构既可以与显示屏体和配重基座形成稳定的三角形支撑结构,以在显示屏体张开立置时来抵抗外部作用力,从而避免屏体倾倒,又为显示屏体的折放运输创造了结构条件,以便于显示屏的移动转运或定点立置操作;其结构简单紧凑、可根据实际情况进行灵活地定点翻转立置或者折叠移动转运、无需繁琐的拆装操作,具有很强的实用价值和市场推广价值。

附图说明

图1是本实用新型实施例在显示屏体处于立放状态下的结构装配示意图(一);

图2是本实用新型实施例在显示屏体处于立放状态下的结构装配示意图(二);

图3是本实用新型实施例在显示屏体处于平放状态下的结构装配示意图(一);

图4是本实用新型实施例在显示屏体处于平放状态下的结构装配示意图(二);

图5是本实用新型实施例在显示屏体处于平放状态下的结构分解示意图;

图6是本实用新型实施例的双节铰链机构的结构装配示意图;

图7是本实用新型实施例处于立放状态下的结构示意图;

图8是本实用新型实施例处于斜放状态下的结构示意图;

图9是本实用新型实施例处于平放状态下的结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。

如图1至图9所示,本实施例提供的一种可折放运输的led立置式显示屏,它包括:

一显示屏体10,本实施例优选为led显示屏,当然,也可泛指诸如液晶显示屏或者其他具有信息展示或传播功能的显示装置或电子显示装置;

一配重基座20,主要作为整个显示屏及其相关部件的支撑载体来使用,在配重基座20的前端部的顶面上以诸如焊接、锁固等可拆卸或不可拆卸方式设置有两根沿竖直方向分布且互为左右镜像结构的支撑臂21,支撑臂21的顶端与显示屏体10的底端部的背面作转动连接;

一移动轮系30,主要作为整个显示屏及其相关部件的移动及顶点放置的载体来使用,其设置于配重基座20的底面上;

一阻尼伸缩机构40,主要用于带动显示屏体10相对于配重基座20以支撑臂21的转动连接点为旋转轴线进行翻转,从而实现对显示屏体10平行于配重基座20(即:平放)或垂直于配重基座20(即:立放)的姿态的控制,阻尼伸缩机构40的一端铰接于配重基座20的后端部的顶面上、另一端铰接于显示屏体10的背面并位于支撑臂21的转动连接点的上方;

以及

一双节铰链机构50,主要用于辅助阻尼伸缩机构40来保持显示屏体10最终摆放姿态的稳固性,双节铰链机构50的一端铰接于配重基座20的后端部的顶面上、另一端铰接于显示屏体10的背面并位于阻尼伸缩机构40的铰接连接点的上方。

由此,利用阻尼伸缩机构40与显示屏体10和配重基座20之间的铰接关系以及显示屏体10与配重基座20之间的转动连接关系,使得阻尼伸缩机构40相当于在显示屏体10与配重基座20形成了一个可进行直线长度变化的斜向支撑件,通过对阻尼伸缩机构40的伸展或收缩的长度的调控即可实现对显示屏体10的显示视角(或者相对于配重基座20的张开或闭合角度)的调节控制;同时,利用双节铰链机构50本身所具有的节与节之间可进行旋转折叠的特性以及双节铰链机构50、显示屏体10和配重基座20相互间的铰接和转动连接关系,则可构成一类似于曲柄摇杆机构(即:具有一个曲柄和一个摇杆的铰链四杆机构)的结构构造,当通过阻尼伸缩机构40将显示屏体10调整至适当张开角度后,通过锁定双节铰链机构50上的节点,即可实现对显示屏体10的张开角度的锁定;而一旦显示屏体10的角度被锁定后,由于阻尼伸缩机构40在伸展后具有一定强度的顶出力使得其与显示屏体10和配重基座20之间构成了一组三角形稳定结构,而双节铰链机构50与显示屏体10和配重基座20之间则相当于构成了另一组三角形稳定结构,从而在配重基座20自身重力的配合下,可有效抵抗环境内的作用力(如不当外力或者户外环境中的施加于显示屏体10的正面或背面的风力等等),保持显示屏能够在安全施力范围内不会向正面或背面倾倒;反之,当将双节铰链机构50进行解锁并折叠后,阻尼伸缩机构40可收缩至最短,从而使得显示屏体10能够以叠置的方式被平放在配重基座20的顶面侧,进而可通过移动轮系30对整个显示屏进行位置挪移以及转运存放;当然,在显示屏体10展开后亦可通过将移动轮系30进行锁定来实现对整个显示屏的定点放置。基于此,本实施例的显示屏可根据实际需求进行灵活地定点翻转立置或者折叠收纳转运,无需进行繁琐的拆装操作,有效地满足了实际需求。

为优化整个显示屏的结构,在显示屏体10的底端部的背面设置有两根互为左右镜像结构且分别与对应侧的支撑臂21呈叠置分布的导向滑轨11,在每根导向滑轨11的顶端部的侧面上均开设有一导向滑槽12,相应地,支撑臂21的顶端部上设置有滑动地嵌合于对应的导向滑槽12内的导向滑块22。由此,利用导向滑块22在导向滑槽12内的嵌合滑动效应,既可以在显示屏体10与支撑臂21之间形成有效的转动连接关系,又可以为显示屏体10在翻转时提供一定的缓冲空间,避免部件之间出现硬性损伤。

在此基础上,为能够配合双节铰链机构50实现对显示屏体10的张开角度的进一步锁定,从而保证显示屏在展开后的结构稳固性,当显示屏体10处于立放状态下时(即:支撑臂21与导向滑轨11处于完全平行重叠的状态时),可在导向滑轨11与对应的支撑臂21之间通过位于导向滑槽12下方的若干颗第一锁止螺丝(图中未示出,其具体安装位置取决于开设于支撑臂21上的第一锁孔23)锁固为一体。由此,当显示屏体10被翻转至直立状态后,即可利用第一锁止螺丝将显示屏体10的底端部与支撑臂21锁固为一体,而显示屏体10的上端部则可通过对双节铰链机构50的锁固进行间接的锁定,从而为稳定显示屏展开后的结构姿态提供了保障。

为避免显示屏体10发生过度翻转,使显示屏体10相对于配重基座20的顶面只能在0-90度的范围内进行翻转,本实施例的支撑臂21在配重基座20的顶面上的投影形状优选为类“l”形,而导向滑轨11嵌合于由支撑臂21的纵向臂与横向臂组成的缺口空间内。如此,当显示屏体10被翻转至最大角度后(即:处于立放状态后),导向滑轨11即会全部嵌合于支撑臂21的缺口内,利用支撑臂21的其中一侧侧臂对导向滑轨11进行限位,从而实现对显示屏体10的最大翻转或张开角度的限定干涉。

为能够有效削减显示屏体10在立放状态时对支撑臂21形成的作用力,同时保证显示屏体10能够平稳地进行翻转展示或者折放,在显示屏体10的底边沿还设置有两个沿显示屏体10的高度方向分布且互呈左右对称结构的支撑滑轮13。由此,当显示屏体10被翻转至立放姿态后,可利用支撑滑轮13与配重基座20之间的抵接关系来分担显示屏体10对支撑臂21的作用力,实现对显示屏体10的支撑效应;同时,在显示屏体10的倾倒放置的过程中,亦可利用支撑滑轮13与配重基座20的接触关系来起到稳固的导向作用,从而通过配合导向滑块22和导向滑槽12来保证显示屏体10能够平稳地进行翻转运动。

作为优选方案,为便于对整个显示屏进行位置挪移、定点立置以及折叠翻转操作,本实施例的移动轮系30包括若干个均匀地分布并装设于配重基座20的底面上的移动定位转换器(基于配重基座20的结构形态,本实施例优选四个移动定位转换器,并分别位于配重基座20的底面的边角处),每个移动定位转换器均包括一设置于配重基座20的底面上的轮架31、一吊装于轮架31上的移动轮32以及螺纹插装于轮架31上并沿垂直于配重基座20的底面方向作升降运动的地脚螺栓33。由此,基于移动轮32的设置,可将显示屏移动或推动至指定地点,当显示屏的位置确定后,即可通过逐步地旋拧地脚螺栓33来使其与诸如地面等基面进行接触,从而将移动轮32、配重基座20及显示屏的其他组成部分升高并脱离基面,进而实现对整个显示屏的定点放置,以为后续的诸如显示屏体10的翻转操作等创造条件。

为能够为显示屏体10提供稳定的斜向支撑力以及保证其能够进行顺畅地翻转动作,本实施例的阻尼伸缩机构40包括至少一根阻尼伸缩杆,阻尼伸缩杆为气动弹簧、电动推杆、液压杆中的至少一种(本实施例优选为具有锁止功能的气动弹簧),阻尼伸缩杆的本体端铰接于显示屏体10的底端部的背面上、伸缩端铰接于配重基座20的后端部的顶面上。由此,利用阻尼伸缩杆本身可进行直线伸缩且在每个伸展阶段均具有一定阻力的特点,既可以为带动显示屏体10的翻转提供必要的动力,又可以在显示屏体10与配重基座20之间形成斜向的直线支撑作用,从而通过与显示屏体10和配重基座20的连接关系,在显示屏体10翻转至一定角度后构成整个显示屏的三角形稳定结构;当然,为保证整个显示屏结构的稳固性以及使显示屏体10能够被平稳地翻转,本实施例的阻尼伸缩机构40优选由两根互为左右对称分布的阻尼伸缩杆组成,从而在显示屏体10的背面的左右两侧形成斜向支撑。

为最大限度地发挥双节铰链机构50的作用,本实施例的双节铰链机构50包括至少一根双节铰链杆,双节铰链杆包括一首端铰接于显示屏体10的背面上的第一节臂51、一首端与第一节臂51的尾端作转动连接且尾端铰接于配重基座20的后端部的顶面上的第二节臂52以及至少一颗将第一节臂51的尾端与第二节臂52的首端锁固为一体的第二锁止螺丝(图中未示出,其具体安装位置取决于开设于第二节臂52上的第二锁孔54)。由此,利用第一节臂51和第二节臂52可与显示屏体10和配重基座20共同组合成一曲柄摇杆机构,通过对第一节臂51与第二节臂52之间的相对位置或相对角度的锁定即可实现对整个双节铰链杆的整体长度以及支撑角度的锁定;同时,通过解锁两节节臂,亦可利用两节节臂之间所具有的一定程度的馈折效应来为显示屏体10的平放提供充裕的结构空间。当然,作为优选方案,本实施例的双节铰链机构50优选由两根互为左右对称分布的双节铰链杆组成,其中,在第二节臂52的首端部形成有类“u”形的衔接槽口53,第一节臂51的尾端部插合于衔接槽口53内并与第二节臂51作转动连接。以此既可以利用双节铰链机构在显示屏体10的背面的左右两侧形成支撑及锁定结构,又可以保证两节节臂之间的转动连接以及馈折的效果。

综上所述,基于本实施例的显示屏的结构构造以及动作原理,可以产生如下有益效果:

1、在显示屏体10翻转张开至合适角度后(如图7所示的处于90°的立放状态下时或者如图8所示的处于45°的斜放状态下时),阻尼伸缩机构40伸出并保持对显示屏体10一定的顶出力,通过锁定阻尼伸缩机构40的长度(如锁定气动弹簧)使其成为显示屏体10的斜向直线支撑部件之一;同时,双节铰链机构50张开的长度亦正好维持显示屏体10与阻尼伸缩机构10之间的长度固定位置关系,在将双节铰链机构50的节点进行锁定后即可稳定地固定在特定的张开角度位置,形成对显示屏体10的支撑效应,从而在显示屏体10、配重基座20、阻尼伸缩机构40和双节铰链机构50之间形成多组三角形稳定结构,以此可使得整个显示屏在翻转展开后能够在一定程度上抵抗户外环境中施加于显示屏体10的正面或背面的诸如风压等作用力或者不当外力,使其在安全推力范围内不会向正面、背面倾倒。

2、如图9所示,当对双节铰链机构50进行解锁后,通过向显示屏体10施加向后的推力即可使阻尼伸缩机构40作收缩动作,而阻尼伸缩机构40所产生的一定的阻尼力以及在支撑滑轮13、导向滑块22和导向滑槽12的配合下则会推动显示屏体10的底端部朝前方进行翻转滑动;与此同时,双节铰链机构50在显示屏体10的重力下压作用下则会发生翻转效应,即:由于双节铰链杆为定长的双节链结构,显示屏体10的重量下压的结果使得第一节臂51与第二节臂52之间的角度变小,从而产生折合的形变;以此,显示屏体10在导向滑块22、导向滑槽12、支撑滑轮13、支撑臂21、双节铰链机构50和阻尼伸缩机构10等部件的共同作用下,即可平稳地叠置平放于配重基座20的顶面侧;最后通过旋拧地脚螺栓33将其收起,利用移动轮32即可实现对显示屏的位置移动或者转运。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

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