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一种路灯灯管的制备方法与流程

2022-05-17 23:56:49 来源:中国专利 TAG:

1.本发明涉及灯管技术领域,具体涉及一种路灯灯管的制备方法。


背景技术:

2.想在夜间道路光亮,离不开路灯的照射,灯具的发展越来越好,不仅造型变得更加多样化,同时功能也是日益增多,传统的日光灯内含有许多水银气体,一旦打碎,内部的这些物质就会挥发到大气中,从而造成污染,而灯管则根本不使用水银,且产品也不含铅等有害物质,外壳还可以回收使用,对环境没有破坏作用。


技术实现要素:

3.本发明旨在至少在一定程度上解决灯管技术中的技术问题。为此,本发明提出一种路灯灯管的制备方法。
4.本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种路灯灯管的制备方法,步骤1、对灯管烧制成型;步骤2、向灯管中充入氮气以去除残余氧气,并对灯管内钨丝定性;步骤3、抽真空,向灯管中充入惰性气体氦气;步骤4、将灯管冷却到-100℃,使氦气气体液化;步骤5、进行灯管密封。
5.优选的,所述灯管放入密闭的加热设备中,将其内部温度升高到500-900℃,保温2-4h,抽真空。
6.优选的,所述灯头与灯管两端进行粘接,制成带灯头的灯管加热固化,完成灯管的组装。
7.本发明的有益效果是:采用上述结构后,通过该改进后的工艺可以使得灯管的机械强度得到提高,去除应力后的灯管防爆性能得到很好的改善,延长了灯管使用寿命。
具体实施方式
[0008][0009][0010]
实施例1:
[0011]
一种路灯灯管的制备方法,步骤如下:
[0012]
步骤1、对灯管烧制成型;步骤2、向灯管中充入氮气以去除残余氧气,并对灯管内钨丝定性;步骤3、抽所述灯管放入密闭的加热设备中,将其内部温度升高到900℃,保温4h,抽真空,向灯管中充入惰性气体氦气;步骤4、将灯管冷却到-100℃,使氦气气体液化;步骤5、进行灯管密封;所述灯头与灯管两端进行粘接,制成带灯头的灯管加热固化,完成灯管的组装。
[0013]
实施例2:
[0014]
一种路灯灯管的制备方法,步骤如下:
[0015]
步骤1、对灯管烧制成型;步骤2、向灯管中充入氮气以去除残余氧气,并对灯管内
钨丝定性;步骤3、抽所述灯管放入密闭的加热设备中,将其内部温度升高到500℃,保温2h,抽真空,向灯管中充入惰性气体氦气;步骤4、将灯管冷却到-100℃,使氦气气体液化;步骤5、进行灯管密封;所述灯头与灯管两端进行粘接,制成带灯头的灯管加热固化,完成灯管的组装。
[0016]
实施例3:
[0017]
一种路灯灯管的制备方法,步骤如下:
[0018]
步骤1、对灯管烧制成型;步骤2、向灯管中充入氮气以去除残余氧气,并对灯管内钨丝定性;步骤3、抽所述灯管放入密闭的加热设备中,将其内部温度升高到700℃,保温3h,抽真空,向灯管中充入惰性气体氦气;步骤4、将灯管冷却到-100℃,使氦气气体液化;步骤5、进行灯管密封;所述灯头与灯管两端进行粘接,制成带灯头的灯管加热固化,完成灯管的组装。
[0019]
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施方式”、“某些实施方式”、“示意性实施方式”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合所述实施方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施方式或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。
[0020]
综上所述,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。


技术特征:
1.一种路灯灯管的制备方法,其特征在于:具体步骤如下:步骤1、对灯管烧制成型;步骤2、向灯管中充入氮气以去除残余氧气,并对灯管内钨丝定性;步骤3、抽真空,向灯管中充入惰性气体氦气;步骤4、将灯管冷却到-100℃,使氦气气体液化;步骤5、进行灯管密封。2.根据权利要求1所述一种路灯灯管的制备方法,其特征在于:灯管放入密闭的加热设备中,将其内部温度升高到500-900℃,保温2-4h,抽真空。3.根据权利要求1所述一种路灯灯管的制备方法,其特征在于:灯头与灯管两端进行粘接,制成带灯头的灯管加热固化,完成灯管的组装。

技术总结
本发明公开一种路灯灯管的制备方法,具体步骤如下:步骤1、对灯管烧制成型;步骤2、向灯管中充入氮气以去除残余氧气,并对灯管内钨丝定性;步骤3、抽真空,向灯管中充入惰性气体氦气;步骤4、将灯管冷却到-100℃,使氦气气体液化;步骤5、进行灯管密封。通过该改进后的工艺可以使得灯管的机械强度得到提高,去除应力后的灯管防爆性能得到很好的改善,延长了灯管使用寿命。用寿命。


技术研发人员:段冬芹
受保护的技术使用者:段冬芹
技术研发日:2020.10.26
技术公布日:2022/5/16
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本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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