CN113236570A - 一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及泵技术领域,且公开了一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵,所述水泵主体的外侧固定连接有液体吸管和液体排出管,所述水泵主体的上下内壁之间活动连接有泵轴,每个所述缠绕杆的外侧均缠绕有挡水布,所述调节轴的内侧设置有中心轴,所述中心轴的外侧固定连接有小调速叶轮。该可以自动调节进水和出水速率的离心泵,通过离心杆在离心力的作用下,逐渐靠近对应的固定杆,缠绕杆逐渐收起挡水布,离心泵开启的档位越大,泵体叶轮的转速就越大,离心杆产生的离心力就越大,挡水布被收起的就越多,液体气管的开口就越大,水流进入水泵主体的速率就越高,反之则相反,从而达到了自动调节进水速率的效果。

Description

一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵
技术领域
本发明涉及泵技术领域,具体为一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵。
背景技术
洗车的高压水枪用来给水加压的泵是离心泵,离心泵是指靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵,其主要由叶轮、泵体、泵轴、轴承、密封环和填料函等构成,它的主要特点包括:结构紧凑、流量扬程范围宽、运转平稳、振动小、维护检修费用较低等。
但是由于该离心泵用的是家用水,家用水的水流速率经常时变化的,而不是固定的,这就导致了离心泵在不同的档位下进水的速率有时过低导致动能的浪费,有时过高导致泵体内部压力过大,容易发生危险,而且由于水的流速不同会导致出水的速度不同,从而影响使用。
为解决上述问题,发明者提供了一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵,具备自动调节进水和控制出水稳定的优点,解决了由于水的流速不同导致进水或出水速率不可控的问题。
(二)技术方案
为实现上述自动调节进水和控制出水稳定目的,本发明提供如下技术方案:一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵,包括水泵主体,所述水泵主体的外侧固定连接有液体吸管和液体排出管,所述水泵主体的上下内壁之间活动连接有泵轴,所述泵轴的外侧固定连接有泵体叶轮,所述水泵主体的内部开设有传动腔,所述传动腔的内部活动连接有传动轴,所述传动轴与泵轴的外侧均固定连接有皮带轮,两个所述皮带轮的外侧缠绕有传动皮带,所述液体吸管的内部设置有控制轴,所述控制轴的外侧固定连接有六个固定杆,每个所述固定杆的内部均活动连接有缠绕杆,每个所述缠绕杆的外侧均缠绕有挡水布,所述控制轴的外侧活动连接有六个离心杆,所述液体排出管的内侧设置有调节轴,所述调节轴的外侧固定连接有大调速叶轮,所述调节轴的内侧设置有中心轴,所述中心轴的外侧固定连接有小调速叶轮,所述中心轴的外侧活动连接有调节杆,每个所述调节杆的外侧固定连接有调节板,所述离心杆和缠绕杆与控制轴的连接处之间均固定连接有螺旋弹片。
优选的,所述传动腔位于水泵主体内下壁的下方。
优选的,所述泵轴的底部活动连接在传动腔的内下壁,泵轴与传动轴外侧的皮带轮均位于传动腔的内部。
优选的,所述传动轴的顶部位于控制轴的后方,传动轴与控制轴之间通过圆锥齿轮传动连接。
优选的,每个所述离心杆均位于对应固定杆的顺时针方向,每个挡水布的一侧与均与对应离心杆固定连接。
优选的,所述大调速叶轮与小调速叶轮扇叶的方向倾斜方向不同。
优选的,所述调节轴的前后两侧均有开口,泵体叶轮的转动方向为逆时针转动。
优选的,每个所述调节杆的长度均不同,沿着顺时针方向调节杆的长度越来越长。
优选的,所述离心杆上的螺旋弹片处于带着离心杆向顺时针转动的状态,缠绕杆上的螺旋弹片处于收缩挡水布的状态。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵,具备以下有益效果:
1、该可以自动调节进水和出水速率的离心泵,通过启动离心泵之后,离心杆在离心力的作用下,逐渐靠近对应的固定杆,缠绕杆逐渐收起挡水布,离心泵开启的档位越大,泵体叶轮的转速就越大,离心杆产生的离心力就越大,挡水布被收起的就越多,液体气管的开口就越大,水流进入水泵主体的速率就越高,反之离心泵档位越小,水流进入水泵主体的速率就越小,从而达到了自动调节进水速率的效果。
2、该可以自动调节进水和出水速率的离心泵,通过液体在经过大调速叶轮与小调速叶轮时,会带动大调速叶轮与小调速叶轮转动,的流速越大小调速叶轮的转速越大,由于离心力的作用调节杆带着与之连接的调节板远离圆心,每个调节板距离调节轴内壁的距离都不同,离心力越大,调节板与调节轴内壁接触的个数就越多,调节轴转动受到的阻力就越大,大调速叶轮转动的转速就越小,大调速叶轮起到一个引流的作用,转速越小引流速度越慢,从而达到了控制出水稳定的效果。
附图说明
图1为本发明正面剖视结构示意图;
图2为本发明俯视结构示意图;
图3为本发明液体吸管内部结构示意图;
图4为本发明液体吸管内部部分放大结构示意图;
图5为本发明液体排出管内部结构示意图;
图6为本发明调节轴内部结构示意图;
图7为本发明缠绕杆与控制轴连接处结构示意图;
图8为本发明离心杆与控制轴连接处结构示意图。
图中:1、水泵主体;2、液体吸管;3、液体排出管;4、泵轴;5、泵体叶轮;6、大调速叶轮;7、传动皮带;8、皮带轮;9、离心杆;10、挡水布;11、传动轴;12、控制轴;13、固定杆;14、缠绕杆;15、调节轴;16、调节板;17、中心轴;18、调节杆;19、小调速叶轮;20、传动腔;21、螺旋弹片。
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。
请参阅图1-8,一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵,包括水泵主体1,水泵主体1的外侧固定连接有液体吸管2和液体排出管3,水泵主体1的上下内壁之间活动连接有泵轴4,泵轴4的底部活动连接在传动腔20的内下壁,泵轴4与传动轴11外侧的皮带轮8均位于传动腔20的内部,泵轴4的外侧固定连接有泵体叶轮5,水泵主体1的内部开设有传动腔20,传动腔20位于水泵主体1内下壁的下方,传动腔20的内部活动连接有传动轴11,传动轴11的顶部位于控制轴12的后方,传动轴11与控制轴12之间通过圆锥齿轮传动连接,传动轴11与泵轴4的外侧均固定连接有皮带轮8,两个皮带轮8的外侧缠绕有传动皮带7,液体吸管2的内部设置有控制轴12,控制轴12的外侧固定连接有六个固定杆13,每个固定杆13的内部均活动连接有缠绕杆14,每个缠绕杆14的外侧均缠绕有挡水布10,控制轴12的外侧活动连接有六个离心杆9,每个离心杆9均位于对应固定杆13的顺时针方向,每个挡水布10的一侧与均与对应离心杆9固定连接,液体排出管3的内侧设置有调节轴15,调节轴15的前后两侧均有开口,泵体叶轮5的转动方向为逆时针转动,调节轴15的外侧固定连接有大调速叶轮6,大调速叶轮6与小调速叶轮19扇叶的方向倾斜方向不同,调节轴15的内侧设置有中心轴17,中心轴17的外侧固定连接有小调速叶轮19,中心轴17的外侧活动连接有调节杆18,每个调节杆18的长度均不同,沿着顺时针方向调节杆18的长度越来越长,每个调节杆18的外侧固定连接有调节板16,离心杆9和缠绕杆14与控制轴12的连接处之间均固定连接有螺旋弹片21,离心杆9上的螺旋弹片21处于带着离心杆9向顺时针转动的状态,缠绕杆14上的螺旋弹片21处于收缩挡水布10的状态。
工作原理:装置未运行时,离心杆9距离对应的固定杆13的角度为三十度,缠绕杆14上的挡水布10被抽出一段距离,此时离心杆9上的螺旋弹片21处于带着离心杆9向顺时针转动的状态,缠绕杆14上的螺旋弹片21处于收缩挡水布10的状态,此时处于平衡状态,缠绕杆14与离心杆9均处于静止状态,当启动离心泵之后,泵体叶轮5逆时针转动,水流从液体吸管2进入水泵主体1内部,泵体叶轮5逆时针转动带动泵轴4逆时针转动,泵轴4带动右侧的皮带轮8逆时针转动,通过传动皮带7带动左侧的皮带轮8逆时针转动,左侧皮带轮8带动传动轴11逆时针转动,传动轴11通过圆锥齿轮带动控制轴12逆时针转动,控制轴12带动固定杆13和离心杆9逆时针转动,离心杆9在离心力的作用下,逐渐靠近对应的固定杆13,缠绕杆14逐渐收起挡水布10,离心泵开启的档位越大,泵体叶轮5的转速就越大,离心杆9产生的离心力就越大,挡水布10被收起的就越多,液体吸管2的开口就越大,水流进入水泵主体1的速率就越高,反之离心泵档位越小,水流进入水泵主体1的速率就越小;在水流进过水泵主体1之后进入液体排出管3之后,液体在经过大调速叶轮6与小调速叶轮19时,会带动大调速叶轮6与小调速叶轮19转动,由于大调速叶轮6与小调速叶轮19扇叶的倾斜方向不同,所以大调速叶轮6与小调速叶轮19的转动方向不同,水的流速越大小调速叶轮19的转速越大,由于离心力的作用调节杆18带着与之连接的调节板16远离圆心,每个调节板16距离调节轴15内壁的距离都不同,离心力越大,调节板16与调节轴15内壁接触的个数就越多,调节轴15转动受到的阻力就越大,大调速叶轮6转动的转速就越小,大调速叶轮6起到一个引流的作用,转速越小引流速度越慢,所以无论水的流速如何变化,出水的速率始终保持不变。
综上所述,该可以自动调节进水和出水速率的离心泵,通过启动离心泵之后,离心杆9在离心力的作用下,逐渐靠近对应的固定杆13,缠绕杆14逐渐收起挡水布10,离心泵开启的档位越大,泵体叶轮5的转速就越大,离心杆9产生的离心力就越大,挡水布10被收起的就越多,液体吸管2的开口就越大,水流进入水泵主体1的速率就越高,反之离心泵档位越小,水流进入水泵主体1的速率就越小,从而达到了自动调节进水速率的效果。
通过液体在经过大调速叶轮6与小调速叶轮19时,会带动大调速叶轮6与小调速叶轮19转动,的流速越大小调速叶轮19的转速越大,由于离心力的作用调节杆18带着与之连接的调节板16远离圆心,每个调节板16距离调节轴15内壁的距离都不同,离心力越大,调节板16与调节轴15内壁接触的个数就越多,调节轴15转动受到的阻力就越大,大调速叶轮6转动的转速就越小,大调速叶轮6起到一个引流的作用,转速越小引流速度越慢,从而达到了控制出水稳定的效果。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (9)

1.一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵,包括水泵主体(1),其特征在于:所述水泵主体(1)的外侧固定连接有液体吸管(2)和液体排出管(3),所述水泵主体(1)的上下内壁之间活动连接有泵轴(4),所述泵轴(4)的外侧固定连接有泵体叶轮(5),所述水泵主体(1)的内部开设有传动腔(20),所述传动腔(20)的内部活动连接有传动轴(11),所述传动轴(11)与泵轴(4)的外侧均固定连接有皮带轮(8),两个所述皮带轮(8)的外侧缠绕有传动皮带(7),所述液体吸管(2)的内部设置有控制轴(12),所述控制轴(12)的外侧固定连接有六个固定杆(13),每个所述固定杆(13)的内部均活动连接有缠绕杆(14),每个所述缠绕杆(14)的外侧均缠绕有挡水布(10),所述控制轴(12)的外侧活动连接有六个离心杆(9),所述液体排出管(3)的内侧设置有调节轴(15),所述调节轴(15)的外侧固定连接有大调速叶轮(6),所述调节轴(15)的内侧设置有中心轴(17),所述中心轴(17)的外侧固定连接有小调速叶轮(19),所述中心轴(17)的外侧活动连接有调节杆(18),每个所述调节杆(18)的外侧固定连接有调节板(16),所述离心杆(9)和缠绕杆(14)与控制轴(12)的连接处之间均固定连接有螺旋弹片(21)。
2.根据权利要求1所述的一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵,其特征在于:所述传动腔(20)位于水泵主体(1)内下壁的下方。
3.根据权利要求1所述的一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵,其特征在于:所述泵轴(4)的底部活动连接在传动腔(20)的内下壁,泵轴(4)与传动轴(11)外侧的皮带轮(8)均位于传动腔(20)的内部。
4.根据权利要求1所述的一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵,其特征在于:所述传动轴(11)的顶部位于控制轴(12)的后方,传动轴(11)与控制轴(12)之间通过圆锥齿轮传动连接。
5.根据权利要求1所述的一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵,其特征在于:每个所述离心杆(9)均位于对应固定杆(13)的顺时针方向,每个挡水布(10)的一侧与均与对应离心杆(9)固定连接。
6.根据权利要求1所述的一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵,其特征在于:所述大调速叶轮(6)与小调速叶轮(19)扇叶的方向倾斜方向不同。
7.根据权利要求1所述的一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵,其特征在于:所述调节轴(15)的前后两侧均有开口,泵体叶轮(5)的转动方向为逆时针转动。
8.根据权利要求1所述的一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵,其特征在于:每个所述调节杆(18)的长度均不同,沿着顺时针方向调节杆(18)的长度越来越长。
9.根据权利要求1所述的一种可以自动调节进水和出水速率的离心泵,其特征在于:所述离心杆(9)上的螺旋弹片(21)处于带着离心杆(9)向顺时针转动的状态,缠绕杆(14)上的螺旋弹片(21)处于收缩挡水布(10)的状态。
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