CN113027777A - 一种自散热的节能水泵 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种自散热的节能水泵,涉及节能泵技术领域。本发明包括底座,底座上固定安装有电机和泵体,电机的输出轴与泵体的输入轴之间通过联轴器连接,电机与泵体之间安装有进气装置;进气装置包括环体、轴套和转动轮,环体内设有隔板,隔板将环体的通槽分割成腔体一和腔体二;腔体二内安装有轴套和转动轮,轴套的外侧套接有转动轮,转动的轴套和转动轮将空气推送至腔体一内。本发明通过电机带动泵体工作,经过泵体的水对泵体的壳体进行降温,使得泵体周测的温度低于电机周测的温度,通过在电机与泵体之间安装进气装置,电机中转动的传动轴带动进气装置工作,实现将泵体周测的空气抽送至电机一侧实现对电机的散热。
Description
技术领域
本发明属于节能泵技术领域,特别是涉及一种自散热的节能水泵。
背景技术
现有的水泵通过电机带动其内部结构转动,达到泵水的目的,电机与泵体通过联轴器连接实现动力的传递,在长时间工作的过程中,泵体内部流经大量的水达到对其转动部件散热的目的,电机在长时间的工作过程中依靠空气对其散热,散热效果差,易导致电机内部的电子元件损坏。
发明内容
本发明的目的在于提供一种自散热的节能水泵,通过电机带动泵体工作,经过泵体的水对泵体的壳体进行降温,使得泵体周测的温度低于电机周测的温度,通过在电机与泵体之间安装进气装置,电机中转动的传动轴带动进气装置工作,实现将泵体周测的空气抽送至电机一侧实现对电机的散热,解决了现有的节能水泵电机散热效果差的问题。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为一种自散热的节能水泵,包括底座,所述底座上固定安装有电机和泵体,所述电机的输出轴与泵体的输入轴之间通过联轴器连接,所述电机与泵体之间安装有进气装置,所述电机的输出轴穿过进气装置,同时电机的输出轴与进气装置传动连接,所述进气装置固定安装在底座上;所述进气装置包括环体、轴套和转动轮,所述环体内设有隔板,所述隔板将环体的通槽分割成腔体一和腔体二,其中,所述隔板开有连通腔体一与腔体二的贯穿孔,所述腔体二的端口安装有盖板;所述腔体二内安装有轴套和转动轮,所述轴套套接在电机的输出轴上,所述轴套的外侧套接有转动轮,转动的轴套和转动轮将空气推送至腔体一内。
进一步地,所述电机的外侧面均布有若干导风槽一,所述泵体的周侧面上均布有若干导风槽二,所述导风槽二的分布方向与导风槽一的分布方向相同。
进一步地,所述电机的尾部设有进风槽,所述电机的传动轴另一端部伸入进风槽内,伸入进风槽的传动轴上套接有环体,所述环体的周侧均布有若干叶片。
进一步地,所述环体的外侧面为球面,所述叶片与环体的接触面为球面,所述叶片中部延伸有转轴,转轴转动安装在环体的周侧面上,安装的叶片沿转轴转动。
进一步地,所述电机的尾部套接有尾盖,所述尾盖端口超过进风槽的底面。
进一步地,所述环体的腔体一位于电机的一侧,所述环体的腔体二位于泵体的一侧。
进一步地,所述轴套的外侧面上均布有若干螺纹片。
进一步地,所述腔体二的横截面为椭圆形,所述转动轮的周侧面上均布有若干通槽和若干卡接槽,所述通槽与卡接槽间隔分布;所述通槽内安装有单向阀,转动轮内侧的空气通过单向阀进入转动轮外侧;所述卡接槽内配合安装有伸缩板,所述伸缩板的端部与腔体二的侧面接触。
进一步地,所述腔体一内转动安装有叶轮,所述叶轮套接在电机的输出轴上。
本发明具有以下有益效果:
1、本发明电机带动泵体工作,经过泵体的水对泵体的壳体进行降温,使得泵体周测的温度低于电机周测的温度,通过在电机与泵体之间安装进气装置,电机中转动的传动轴带动进气装置工作,实现将泵体周测的空气抽送至电机一侧实现对电机的散热。
2、本发明通过在电机的外侧面均布有若干导风槽一和泵体的周侧面上均布有若干导风槽二有效的提空气与电机的外壳或泵体的外壳的接触面积,提高泵体对周测空气降温的效果和对电机的散热效果。
3、本发明工作的电机通过转动的传动轴带动环体转动,由于环体的外侧设有叶片,转动的叶片将电机外侧的空气通过设有的导风槽一抽吸至尾盖的内部,通过尾盖设有的通孔排出,实现空气沿电机的表面移动,提高电机表面空气的流动性,提高散热效果。
4、本发明通过转动轴套提高对安装的泵体一侧空气的吸力,便于将流经泵体表明的空气吸入转动轮的内侧,而转动的转动轮上相邻两伸缩板之间形成的腔室体积的变化,完成对转动轮的内侧内的冷空气的吸入,和吸入冷出气通过贯穿孔排出,相比于传统的扇叶,有效的表面空气沿扇叶向外侧扩散,提高空气的流速,提高散热效果。
5、本发明跟随电机传动轴转动的叶轮,实现将通过贯穿孔排出的空气向电机的一侧推动,有效的增加空气的流速,另外通过贯穿孔排出的空气沿叶轮的叶片向外侧扩散,提高空气流经电机表面的范围,提高散热效果。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明的整体剖面结构示意图;
图3为本发明的进气装置剖面结构示意图;
图4为本发明的进气装置结构示意图;
图5为本发明的进气装置横截面结构示意图;
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-底座,2-电机,21-导风槽一,3-泵体,31-导风槽二,4-盖板,5-联轴器,6-进气装置,61-环体,611-隔板,612-贯穿孔,613-腔体一,614-腔体二,62-轴套,621-螺纹片,63-转动轮,631-通槽,632-卡接槽,64-叶轮,65-伸缩板,66-单向阀,7-尾盖,71-通孔,8-环体,9-叶片。
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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“开孔”、“上”、“下”、“厚度”、“顶”、“中”、“长度”、“内”、“四周”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
请参阅图1-5所示,本发明为一种自散热的节能水泵,包括底座1,底座1上固定安装有电机2和泵体3,电机2的输出轴与泵体3的输入轴之间通过联轴器连接,电机2与泵体3之间安装有进气装置6,电机2的输出轴穿过进气装置6,同时电机2的输出轴与进气装置6传动连接,进气装置6固定安装在底座1上;
进气装置6包括环体61、轴套62和转动轮63,环体61内设有隔板611,隔板611将环体61的通槽分割成腔体一613和腔体二614,其中,隔板611开有连通腔体一613与腔体二614的贯穿孔612,腔体二614的端口安装有盖板4;
腔体二614内安装有轴套62和转动轮63,轴套62套接在电机2的输出轴上,轴套62的外侧套接有转动轮63,转动的轴套62和转动轮63将空气推送至腔体一613内。
电机2带动泵体3工作,经过泵体3的水对泵体3的壳体进行降温,使得泵体3周测的温度低于电机2周测的温度,通过在电机2与泵体3之间安装进气装置6,电机2中转动的传动轴带动进气装置6工作,实现将泵体3周测的空气抽送至电机2一侧实现对电机的散热。
电机2的外侧面均布有若干导风槽一21,泵体3的周侧面上均布有若干导风槽二31,导风槽二31的分布方向与导风槽一21的分布方向相同。
通过在电机2的外侧面均布有若干导风槽一21和泵体3的周侧面上均布有若干导风槽二31有效的提空气与电机2的外壳或泵体3的外壳的接触面积,提高泵体3对周测空气降温的效果和对电机2的散热效果。
电机2的尾部设有进风槽,电机2的传动轴另一端部伸入进风槽内,伸入进风槽的传动轴上套接有环体8,环体8的周侧均布有若干叶片9。
环体8的外侧面为球面,叶片9与环体8的接触面为球面,叶片9中部延伸有转轴,转轴转动安装在环体8的周侧面上,安装的叶片9沿转轴转动。
电机2的尾部套接有尾盖7,尾盖7端口超过进风槽的底面。
工作的电机2通过转动的传动轴带动环体8转动,由于环体8的外侧设有叶片9,转动的叶片9将电机2外侧的空气通过设有的导风槽一21抽吸至尾盖7的内部,通过尾盖7设有的通孔71排出,实现空气沿电机2的表面移动,提高电机2表面空气的流动性,提高散热效果。
环体61的腔体一613位于电机2的一侧,环体61的腔体二614位于泵体3的一侧。轴套62的外侧面上均布有若干螺纹片621。腔体二614的横截面为椭圆形,转动轮63的周侧面上均布有若干通槽631和若干卡接槽632,通槽631与卡接槽632间隔分布;通槽631内安装有单向阀66,转动轮63内侧的空气通过单向阀66进入转动轮63外侧;卡接槽632内配合安装有伸缩板65,伸缩板65的端部与腔体二614的侧面接触。
通过转动轴套62提高对安装的泵体3一侧空气的吸力,便于将流经泵体3表明的空气吸入转动轮63的内侧,而转动的转动轮63上相邻两伸缩板65之间形成的腔室体积的变化,完成对转动轮63的内侧内的冷空气的吸入,和吸入冷出气通过贯穿孔612排出,相比于传统的扇叶,有效的表面空气沿扇叶向外侧扩散,提高空气的流速,提高散热效果。
腔体一613内转动安装有叶轮64,叶轮64套接在电机2的输出轴上。跟随电机2传动轴转动的叶轮64,实现将通过贯穿孔612排出的空气向电机的一侧推动,有效的增加空气的流速,另外通过贯穿孔612排出的空气沿叶轮64的叶片向外侧扩散,提高空气流经电机2表面的范围,提高散热效果。
电机2带动泵体3工作,经过泵体3的水对泵体3的壳体进行降温,使得泵体3周测的温度低于电机2周测的温度,通过在电机2与泵体3之间安装进气装置6,电机2中转动的传动轴带动进气装置6工作,实现将泵体3周测的空气抽送至电机2一侧实现对电机的散热。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例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例或示例中。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例或示例。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例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (9)
1.一种自散热的节能水泵,包括底座(1),所述底座(1)上固定安装有电机(2)和泵体(3),所述电机(2)的输出轴与泵体(3)的输入轴之间通过联轴器连接,其特征在于:
所述电机(2)与泵体(3)之间安装有进气装置(6),所述电机(2)的输出轴穿过进气装置(6),同时电机(2)的输出轴与进气装置(6)传动连接,所述进气装置(6)固定安装在底座(1)上;
所述进气装置(6)包括环体(61)、轴套(62)和转动轮(63),所述环体(61)内设有隔板(611),所述隔板(611)将环体(61)的通槽分割成腔体一(613)和腔体二(614),其中,所述隔板(611)开有连通腔体一(613)与腔体二(614)的贯穿孔(612),所述腔体二(614)的端口安装有盖板(4);
所述腔体二(614)内安装有轴套(62)和转动轮(63),所述轴套(62)套接在电机(2)的输出轴上,所述轴套(62)的外侧套接有转动轮(63),转动的轴套(62)和转动轮(63)将空气推送至腔体一(613)内。
2.根据权利要求1所述的一种自散热的节能水泵,其特征在于,所述电机(2)的外侧面均布有若干导风槽一(21),所述泵体(3)的周侧面上均布有若干导风槽二(31),所述导风槽二(31)的分布方向与导风槽一(21)的分布方向相同。
3.根据权利要求1所述的一种自散热的节能水泵,其特征在于,所述电机(2)的尾部设有进风槽,所述电机(2)的传动轴另一端部伸入进风槽内,伸入进风槽的传动轴上套接有环体(8),所述环体(8)的周侧均布有若干叶片(9)。
4.根据权利要求3所述的一种自散热的节能水泵,其特征在于,所述环体(8)的外侧面为球面,所述叶片(9)与环体(8)的接触面为球面,所述叶片(9)中部延伸有转轴,转轴转动安装在环体(8)的周侧面上,安装的叶片(9)沿转轴转动。
5.根据权利要求3所述的一种自散热的节能水泵,其特征在于,所述电机(2)的尾部套接有尾盖(7),所述尾盖(7)端口超过进风槽的底面。
6.根据权利要求1所述的一种自散热的节能水泵,其特征在于,所述环体(61)的腔体一(613)位于电机(2)的一侧,所述环体(61)的腔体二(614)位于泵体(3)的一侧。
7.根据权利要求1所述的一种自散热的节能水泵,其特征在于,所述轴套(62)的外侧面上均布有若干螺纹片(621)。
8.根据权利要求1所述的一种自散热的节能水泵,其特征在于,所述腔体二(614)的横截面为椭圆形,所述转动轮(63)的周侧面上均布有若干通槽(631)和若干卡接槽(632),所述通槽(631)与卡接槽(632)间隔分布;
所述通槽(631)内安装有单向阀(66),转动轮(63)内侧的空气通过单向阀(66)进入转动轮(63)外侧;
所述卡接槽(632)内配合安装有伸缩板(65),所述伸缩板(65)的端部与腔体二(614)的侧面接触。
9.根据权利要求1所述的一种自散热的节能水泵,其特征在于,所述腔体一(613)内转动安装有叶轮(64),所述叶轮(64)套接在电机(2)的输出轴上。
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CN114263618A (zh) * | 2021-12-27 | 2022-04-01 | 江苏维尔特泵业有限公司 | 一种节能散热型高压热水循环泵 |
CN114390879A (zh) * | 2022-03-22 | 2022-04-22 | 西安中科西光航天科技有限公司 | 一种基于多源遥感数据融合的地物监测装置 |
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- 2021-04-09 CN CN202110385243.1A patent/CN113027777A/zh not_active Withdrawn
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