CN114165626B - 一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头,包括外壳,所述外壳的一端设有总接头,所述外壳的内部的一端设有与所述总接头连通的总流道,所述总流道远离总接头的一端设有若干弧形的分流道,所述分流道远离总流道的一端设有直流道,所述直流道远离分流道的一端设有分接头;所述分流道或者直流道内设有用于感测压力和流速的传感器;所述分流道内设有用于控制通过流量大小的流量控制组件。本发明可以根据各个分流支路所需要的流量进行流量分配,且分流过程中可以大幅降低流动阻力。

Description

一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头
技术领域
本发明涉及分流接头技术领域,具体涉及一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头。
背景技术
现有分流接头多为直角拐角设计,严重增加局部的流动阻力;并且现有分流接头在进行多个支路以上的分流时,没法做到根据各支路实际工作时的状态实时地精确控制各支流的流量。
发明内容
本发明所要解决的问题是:提供一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头,可以根据各个分流支路所需要的流量进行流量分配,且分流过程中可以大幅降低流动阻力。
本发明为解决上述问题所提供的技术方案为:一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头,包括外壳,所述外壳的一端设有总接头,所述外壳的内部的一端设有与所述总接头连通的总流道,所述总流道远离总接头的一端设有若干弧形的分流道,所述分流道远离总流道的一端设有直流道,所述直流道远离分流道的一端设有分接头;所述分流道或者直流道内设有用于感测压力和流速的传感器;所述分流道内设有用于控制通过流量大小的流量控制组件。
优选的,所述流量控制组件包括调节叶片、连杆和驱动件,所述调节叶片可转动设置在所述分流道内,所述连杆的一端与所述调节叶片连接,另一端与所述驱动件连接,所述驱动件带动所述调节叶片在一定范围内转动。
优选的,所述驱动件为压电陶瓷或者是舵机。
优选的,所述总接头包括连接管一和设置在所述连接管一外圆周面上的螺母头一,所述连接管一与外壳通过螺纹连接。
优选的,所述螺母头一与外壳接触的侧面上设有一环形容纳槽一,所述环形容纳槽一内铺设有环形密封圈一。
优选的,所述连接管一的外圆周面上设有防滑槽一。
优选的,所述分接头包括连接管二和设置在所述连接管二外圆周面上的螺母头二,所述连接管二与外壳通过螺纹连接。
优选的,所述螺母头二与外壳接触的侧面上设有一环形容纳槽二,所述环形容纳槽二内铺设有环形密封圈二。
优选的,所述所述连接管二的外圆周面上设有防滑槽二。
与现有技术相比,本发明的优点是:
1.本发明可以根据各个分流支路所需要的流量进行精确的流量分配。
2.本发明分流过程中可以大幅降低流动阻力。
3.本发明可以集成多路温度的检测功能。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。
图1是本发明的整体结构示意图;
图2是本发明的剖视图;
图3是本发明的流量控制组件的示意图。
附图标注:1、连接管一,2、螺母头一,3、螺母头二,4、连接管二,5、外壳,6、分流道,7、总流道,8、环形密封圈一,9、防滑槽一,10、直流道,11、环形密封圈二,12、防滑槽二,13、格栅叶片,14、调节叶片,15、传感器,16、连杆,17、驱动件。
具体实施方式
以下将配合附图及实施例来详细说明本发明的实施方式,借此对本发明如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。
在本发明的描述中,需要说明的是,对于方位词,如有术语“中心”,“横向”、“纵向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示方位和位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于叙述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定方位构造和操作,不能理解为限制本发明的具体保护范围。
此外,如有术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或隐含指明技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”特征可以明示或者隐含包括一个或者多个该特征,在本发明描述中,“数个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除另有明确规定和限定,如有术语“组装”、“相连”、“连接”术语应作广义去理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;也可以是机械连接;可以是直接相连,也可以是通过中间媒介相连,可以是两个元件内部相连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述的术语在本发明中的具体含义。
本发明的具体实施例如图1-3所示,一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头,包括外壳5,所述外壳5的一端设有总接头,所述外壳5的内部的一端设有与所述总接头连通的总流道7,所述总流道7远离总接头的一端设有若干弧形的分流道6,所述分流道6远离总流道7的一端设有直流道10,所述直流道10远离分流道6的一端设有分接头;所述分流道6或者直流道10内设有用于感测压力和流速的传感器15;所述分流道6内设有用于控制通过流量大小的流量控制组件。
需要说明的是,分流道的具体设置为,长度越短,其截面越大,且其截面面积由靠近总流道的一端到靠近直流道的一端渐变增大。
其中,传感器能够感测压力和流速,通过压力和流速可以计算得到该支路的流量。所以流量控制组件可以根据上述多个目标参数进行自适应地精确调整,从而确保每个支路所需要的的流量是最合适的。
需要说明的是,控制电路每次启用时,本身有记忆功能,默认采用上次预设的目标参数进行流量控制,也可以清除预设参数恢复到默认初始位置,也可以根据需要重新设定新的目标参数。
在本实施例中,所述流量控制组件包括调节叶片14、连杆16和驱动件17,所述调节叶片14可转动设置在所述分流道6内,所述连杆16的一端与所述调节叶片14连接,另一端与所述驱动件17连接,所述驱动件17带动所述调节叶片14在一定范围内转动。
在本实施例中,所述驱动件17为压电陶瓷或者是舵机。
在本实施例中,所述所述总接头包括连接管一1和设置在所述连接管一1外圆周面上的螺母头一2,所述连接管一1与外壳5通过螺纹连接。
在本实施例中,所述螺母头一2与外壳5接触的侧面上设有一环形容纳槽一,所述环形容纳槽一内铺设有环形密封圈一8。
在本实施例中,所述连接管一1的外圆周面上设有防滑槽一9。
在本实施例中,所述分接头包括连接管二4和设置在所述连接管二4外圆周面上的螺母头二3,所述连接管二4与外壳5通过螺纹连接。
在本实施例中,所述螺母头二3与外壳5接触的侧面上设有一环形容纳槽二,所述环形容纳槽二内铺设有环形密封圈二11。
在本实施例中,所述连接管二4的外圆周面上设有防滑槽二12。
需要说明的是,本发明的外壳采用非金属材料3D打印制造,带有一个主进口和多个支路出口。
以上仅就本发明的最佳实施例作了说明,但不能理解为是对权利要求的限制。本发明不仅局限于以上实施例,其具体结构允许有变化。凡在本发明独立权利要求的保护范围内所作的各种变化均在本发明保护范围内。

Claims (8)

1.一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头,包括外壳(5),其特征在于:所述外壳(5)的一端设有总接头,所述外壳(5)的内部的一端设有与所述总接头连通的总流道(7),所述总流道(7)远离总接头的一端设有若干弧形的分流道(6),所述分流道(6)远离总流道(7)的一端设有直流道(10),所述直流道(10)远离分流道(6)的一端设有分接头,分流道(6)截面面积由靠近总流道(7)的一端到靠近直流道(10)的一端渐变增大;所述分流道(6)或者直流道(10)内设有用于感测压力和流速的传感器(15);所述分流道(6)内设有用于控制通过流量大小的流量控制组件;
流量控制组件可以根据压力和流速进行自适应地精确调整,从而确保每个支路所需要的流量是最合适的;
所述流量控制组件包括调节叶片(14)、连杆(16)和驱动件(17),所述调节叶片(14)可转动设置在所述分流道(6)内,所述连杆(16)的一端与所述调节叶片(14)连接,另一端与所述驱动件(17)连接,所述驱动件(17)带动所述调节叶片(14)在一定范围内转动。
2.根据权利要求1所述的一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头,其特征在于:所述驱动件(17)为压电陶瓷或者是舵机。
3.根据权利要求1所述的一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头,其特征在于:所述总接头包括连接管一(1)和设置在所述连接管一(1)外圆周面上的螺母头一(2),所述连接管一(1)与外壳(5)通过螺纹连接。
4.根据权利要求3所述的一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头,其特征在于:所述螺母头一(2)与外壳(5)接触的侧面上设有一环形容纳槽一,所述环形容纳槽一内铺设有环形密封圈一(8)。
5.根据权利要求3或4所述的一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头,其特征在于:所述连接管一(1)的外圆周面上设有防滑槽一(9)。
6.根据权利要求1所述的一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头,其特征在于:所述分接头包括连接管二(4)和设置在所述连接管二(4)外圆周面上的螺母头二(3),所述连接管二(4)与外壳(5)通过螺纹连接。
7.根据权利要求6所述的一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头,其特征在于:所述螺母头二(3)与外壳(5)接触的侧面上设有一环形容纳槽二,所述环形容纳槽二内铺设有环形密封圈二(11)。
8.根据权利要求6或7所述的一种自适应实时调节流量的低阻力分流接头,其特征在于:所述连接管二(4)的外圆周面上设有防滑槽二(12)。
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