CN112212066A - 一种减速水阀 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种减速水阀,属于阀领域,一种减速水阀,包括主水管以及数量至少一个次水管,次水管的两端分别设有第一端口和第二端口,第一端口和第二端口均与主水管内部相通;在主水管上安装有用于控制水流通断的主控阀,主控阀和次水管沿着水流的方向依次设置,当次水管通水时,次水管的“勾形”设置将从第二端口流出的水逆向引导进主水管内,使得次水管内水流与主水管内水流在第二端口处反向,本方案通过在主水管上加设特殊形状的次水管,改变次水管流至主水管内的水流方向,当两个水管间存在出水反向时,则对主水管内水流流速有削弱作用,从而再关闭主控阀,则大大降低了主控阀处的“水锤效应”。

Description

一种减速水阀
技术领域
本发明涉及阀领域,更具体地说,涉及一种减速水阀。
背景技术
水锤效应是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。在水利管道建设中都要考虑这一因素。相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。
因此,为了解决阀门的使用寿命问题,我们需要有效降低“水锤效应”。
发明内容
1.要解决的技术问题
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种减速水阀。
2.技术方案
为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
一种减速水阀,包括主水管以及数量至少一个次水管,次水管的两端分别设有第一端口和第二端口,第一端口和第二端口均与主水管内部相通;在主水管上安装有用于控制水流通断的主控阀,主控阀和次水管沿着水流的方向依次设置;当次水管通水时,从第一端口进水、第二端口出水,次水管的“勾形”设置将从第二端口流出的水逆向引导进主水管内,使得次水管内水流与主水管内水流在第二端口处反向,从而对主水管内水流减速;次水管可以设置为硬管或硬质软管,次水管为软管时,在软管上安装有辅助次水管形成“勾形”的控制机构。
进一步的,所述次水管为硬管时,硬管为“勾形”,并与主水管形成钝角三角形结构,使得从第二端口流出的水与从主水管流出的水方向相背,在所述次水管上安装有次控阀,次控阀用于控制内的水流通断。
进一步的,所述次水管为硬质软管时,控制机构安装在次水管上,控制机构向远离主控阀的方向移动时,可使得次水管形成“勾形”,控制机构向靠近主控阀的方向移动时,次水管的“勾形”改变,使得从第二端口流出的水顺流至主水管内。
进一步的,所述控制机构包括固定移动块、推板、套环和推杆;移动块套设在主水管外端,且位于每个次水管远离主控阀的一侧;推板固定连接在套环和推杆之间;套环固定套接在次水管外端,且位于次水管上远离主控阀的一侧;推杆固定连接在推板的中部和移动块之间;在移动块和主水管之间设置有定位结构,移动块沿着主水管长度方向移动后,由所述定位结构控制定位。
进一步的,所述定位结构包括限位条,限位条为铁制条形结构,且数量不止一个,环形固定在主水管外端;移动块内部开设有与限位条相匹配的孔,移动块内壁具有磁性;移动块沿着限位条长度方向移动,至合适位置停止时,依靠移动块和限位条间的吸力可使移动块位置保持。
进一步的,所述移动块的内壁固定有普通磁铁,可与限位条吸引。
进一步的,所述移动块的内壁安装有通电磁铁,对通电磁铁通电,可与限位条间产生吸力。
进一步的,所述推板远离主水管的一端均朝向主控阀倾斜。
进一步的,最靠近主控阀的所述次水管的第一端口和第二端口间,设置有数量不止一个第一端口,且这些第一端口等间距环形分布,使得所有的第二端口分布密集,从而当所有的次水管均通水时,在第二端口处的减速作用集中加强。
3.有益效果
相比于现有技术,本发明的优点在于:
一、本方案提供了一种新的技术思路,通过在主水管上加设特殊形状的次水管,改变次水管流至主水管内的水流方向,当两个水管间存在出水反向时,则对主水管内水流流速有削弱作用,从而再关闭主控阀,则大大降低了主控阀处的“水锤效应”。
二、次水管设置为硬管或硬质软管,设置为硬管时,再每个硬管上均设置有主控阀来控制次水管的水流通断;设置为硬质软管时,通过控制机构来控制次水管的形状,使得其既可以形成与硬管相同的“勾形”来降低“水锤”,又可以使次水管排出的水顺着主水管内水流方向流出,从而对主水管内水流起到促进作用
三、定位结构能对控制机构移动后的位置进行定位,此处采用普通磁铁或通电磁铁,普通磁铁只需在移动控制机构过程中克服吸力移动,松手后,移动板会在吸力作用下保持位置,由于主水管和次水管均横向设置,采用普通磁铁是可行的;采用通电磁铁,在移动板移动时断电,使吸力消失能更省力的移动移动板,而且在移动板到位后再通电,移动板的定位效果也很好。
四、推板远离主水管的一端均朝向主控阀倾斜,对次水管的挤压效果更好。
五、最靠近主控阀的所述次水管的第一端口和第二端口间,设置有数量不止一个第一端口,且这些第一端口等间距环形分布,使得所有的第二端口分布密集,从而当所有的次水管均通水时,在第二端口处的减速作用集中加强。
附图说明
图1为本发明的实施例1的结构立体图;
图2为本发明的实施例1的正面结构示意图;
图3为本发明的实施例2的结构立体图;
图4为本发明的实施例2的正面结构示意图;
图5为本发明的实施例4的推板倾斜挤压次水管时的局部结构示意图;
图6为本发明的实施例5的结构示意图。
图中标号说明:
1主水管、2次水管、2-1第一端口、2-2第二端口、3主控阀、4控制机构、41移动块、42推板、43套环、44推杆、45限位条、5次控阀。
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,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。
实施例1:
请参阅图1-2,一种减速水阀,包括主水管1以及数量至少一个次水管2,次水管2的两端分别设有第一端口2-1和第二端口2-2,第一端口2-1和第二端口2-2均与主水管1内部相通;在主水管1上安装有用于控制水流通断的主控阀3,主控阀3和次水管2沿着水流的方向依次设置;当次水管2通水时,从第一端口2-1进水、第二端口2-2出水,次水管2的“勾形”设置将从第二端口2-2流出的水逆向引导进主水管1内,使得次水管2内水流与主水管1内水流在第二端口2-2处反向,从而对主水管1内水流减速。
次水管2为硬管。
硬管为“勾形”,并与主水管1形成钝角三角形结构,使得从第二端口2-2流出的水与从主水管1流出的水方向相背,如图2所示,在次水管2上安装有次控阀5,次控阀5用于控制21内的水流通断,次控阀5在主控阀3关闭后才关闭。
主控阀3打开工作时,水顺着箭头方向流动,当此时直接关闭主控阀3,主控阀3可能会因为“水锤效应”而遭到水流的损坏,因而需要先将次控阀5打开,次控阀5打开后,主水管1内的水部分通过第一端口2-1进入,从第二端口2-2排出至主水管1内,此处进入主水管1的水因次水管2的特殊“勾形”而发生方向改变,由图2中箭头方向可看出,从第二端口2-2流出的水与主水管1内水的方向相背,使得对主水管1内水的流速造成削弱效果,此时再关闭主控阀3则会大大降低“水锤效应”,在关闭主控阀3后再将次控阀5关闭,关于次控阀5数量的设置以及实际使用时次控阀5打开的数量,由本领域技术人员根据具体情况设置。
实施例2:
请参阅图3-4,与实施例1不同的是,次水管2为硬质软管,可发生形变。
次水管2为软管时,在软管上安装有辅助次水管2形成“勾形”的控制机构4,次水管2为硬质软管时,控制机构4安装在次水管2上,控制机构4向远离主控阀3的方向移动时,可使得次水管2形成“勾形”,控制机构4向靠近主控阀3的方向移动时,次水管2的“勾形”改变,使得从第二端口2-2流出的水顺流至主水管1内。
控制机构4包括固定移动块41、推板42、套环43和推杆44;移动块41套设在主水管1外端,且位于每个次水管2远离主控阀3的一侧;推板42固定连接在套环43和推杆44之间,推板42截面设置为半圆形,并与次水管2外表面匹配;套环43固定套接在次水管2外端,且位于次水管2上远离主控阀3的一侧;推杆44固定连接在推板42的中部和移动块41之间;在移动块41和主水管1之间设置有定位结构,移动块41沿着主水管1长度方向移动后,由定位结构控制定位。
进一步的,定位结构包括限位条45,限位条45为铁制条形结构,且数量不止一个,环形固定在主水管1外端;移动块41内部开设有与限位条45相匹配的孔,移动块41内壁具有磁性;移动块41沿着限位条45长度方向移动,至合适位置停止时,依靠移动块41和限位条45间的吸力可使移动块41位置保持。
移动块41的内壁固定有普通磁铁,可与限位条45吸引。
工作时,与实施例1不同的时,当需要削弱“水锤效应”时,可以向远离主控阀3的一侧移动移动块41,移动块41通过推杆44、推板42和套环43拉动次水管2,使得次水管2发生形变,次水管2位于套环43处达到第二端口2-2远离主控阀3的一侧,此时形成了图4所示的“勾形”,从而可以与实施例1一样的原理对主水管1内水流速度进行减弱,减弱后再进行关闭主控阀3,大大降低“水锤”的发生。
实施例3:
与实施例2不同的是,移动块41的内壁安装有通电磁铁,对通电磁铁通电,可与限位条45间产生吸力,实施例2内,移动块41内壁有普通磁铁,普通磁铁在移动块41移动过程始终与限位条45间存在吸力,这对移动块41的移动造成一定阻力,因而移动块41与限位条45间的吸力不宜过大,而采用通电磁铁,可以在移动块41移动过程中断电,方便移动块41的移动,移动之后再进行通电产生吸力,对移动块41定位,则定位会更牢固,当然,本发明的定位机构不限于此。
实施例4:
请参阅图5,与实施例2不同的是,推板42远离主水管1的一端均朝向主控阀3倾斜,当不需要“勾形”时,只需向靠近主控阀3的一侧移动移动块41,移动块41会间接利用推板42挤压次水管2,使得次水管2整体位于第二端口2-2和主控阀3之间位置,这样从第二端口2-2排出的水会引导至与主水管1内水流同向,有促进主水管1内水流流速的作用,而倾斜设置的推板42会使得对次水管2的挤压效果更好。
实施例5:
请参阅图6,与实施例1不同的是,最靠近主控阀3的次水管2的第一端口2-1和第二端口2-2间,设置有数量不止一个第一端口2-1,且这些第一端口2-1等间距环形分布,使得所有的第二端口2-2分布密集,从而当所有的次水管2均通水时,在第二端口2-2处的减速作用集中加强。
使所有的第二端口2-2更密集,这样从第二端口2-2流出的水每次都能对主水管1内流水产生更大的阻力,从而加大主水管1内水的减速效果,也可选择只打开部分次水管2上的次控阀5,这样阻力会变小,主水管1内水流速前后差异会变小。
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改进构思加以等同替换或改变;都应涵盖在本发明的保护范围内。

Claims (9)

1.一种减速水阀,其特征在于:
包括主水管(1)以及数量至少一个次水管(2),次水管(2)的两端分别设有第一端口(2-1)和第二端口(2-2),第一端口(2-1)和第二端口(2-2)均与主水管(1)内部相通;
在主水管(1)上安装有用于控制水流通断的主控阀(3),主控阀(3)和次水管(2)沿着水流的方向依次设置;
当次水管(2)通水时,从第一端口(2-1)进水、第二端口(2-2)出水,次水管(2)的“勾形”设置将从第二端口(2-2)流出的水逆向引导进主水管(1)内,使得次水管(2)内水流与主水管(1)内水流在第二端口(2-2)处反向,从而对主水管(1)内水流减速;
次水管(2)可以设置为硬管或硬质软管,次水管(2)为软管时,在软管上安装有辅助次水管(2)形成“勾形”的控制机构(4)。
2.根据权利要求1所述的一种减速水阀,其特征在于:所述次水管(2)为硬管时,硬管为“勾形”,并与主水管(1)形成钝角三角形结构,使得从第二端口(2-2)流出的水与从主水管(1)流出的水方向相背,在所述次水管(2)上安装有次控阀(5),次控阀(5)用于控制(21)内的水流通断。
3.根据权利要求1所述的一种减速水阀,其特征在于:所述次水管(2)为硬质软管时,控制机构(4)安装在次水管(2)上,控制机构(4)向远离主控阀(3)的方向移动时,可使得次水管(2)形成“勾形”,控制机构(4)向靠近主控阀(3)的方向移动时,次水管(2)的“勾形”改变,使得从第二端口(2-2)流出的水顺流至主水管(1)内。
4.根据权利要求1所述的一种减速水阀,其特征在于:所述控制机构(4)包括固定移动块(41)、推板(42)、套环(43)和推杆(44);
移动块(41)套设在主水管(1)外端,且位于每个次水管(2)远离主控阀(3)的一侧;
推板(42)固定连接在套环(43)和推杆(44)之间;
套环(43)固定套接在次水管(2)外端,且位于次水管(2)上远离主控阀(3)的一侧;
推杆(44)固定连接在推板(42)的中部和移动块(41)之间;
在移动块(41)和主水管(1)之间设置有定位结构,移动块(41)沿着主水管(1)长度方向移动后,由所述定位结构控制定位。
5.根据权利要求4所述的一种减速水阀,其特征在于:所述定位结构包括限位条(45),限位条(45)为铁制条形结构,且数量不止一个,环形固定在主水管(1)外端;移动块(41)内部开设有与限位条(45)相匹配的孔,移动块(41)内壁具有磁性;移动块(41)沿着限位条(45)长度方向移动,至合适位置停止时,依靠移动块(41)和限位条(45)间的吸力可使移动块(41)位置保持。
6.根据权利要求5所述的一种减速水阀,其特征在于:所述移动块(41)的内壁固定有普通磁铁,可与限位条(45)吸引。
7.根据权利要求5所述的一种减速水阀,其特征在于:所述移动块(41)的内壁安装有通电磁铁,对通电磁铁通电,可与限位条(45)间产生吸力。
8.根据权利要求4所述的一种减速水阀,其特征在于:所述推板(42)远离主水管(1)的一端均朝向主控阀(3)倾斜。
9.根据权利要求1所述的一种减速水阀,其特征在于:最靠近主控阀(3)的所述次水管(2)的第一端口(2-1)和第二端口(2-2)间,设置有数量不止一个第一端口(2-1),且这些第一端口(2-1)等间距环形分布,使得所有的第二端口(2-2)分布密集,从而当所有的次水管(2)均通水时,在第二端口(2-2)处的减速作用集中加强。
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