CN201350426Y - 新型微灌带 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及节水灌溉(部)件,属于滴灌带流道结构的改进,特别是新型微灌带,微灌带管壁下沿的内壁面之间通过纵向排列的上行熔接线和与其并行纵向排列的下行熔接线固接,上行熔接线和下行熔接线之间的前、后微灌带管壁以及上行熔接线和下行熔接线构成空腔通道,空腔通道的两侧管壁之间通过均布纵向排列的熔接点阵列固接,由熔接点组成的熔接点阵列在空腔通道内形成微灌流道,相邻两排熔接点相互交错排列;输水主管道通过上行熔接线上均布设置的进水口与空腔通道连通,空腔通道通过下行熔接线上均布设置的出水口与外界大气连通,进水口与出水口相互错开排列。本实用新型结构合理、材料选择范围广、制造工艺简单、生产成本低,大大节省物力。
Description
技术领域
本实用新型涉及节水灌溉(部)件,属于滴灌带流道结构的改进,特别是新型微灌带。
背景技术
现有技术当中滴灌带滴灌带多为聚烯烃产品、滴灌带的流道成型通常是由真空负压吸塑成形法或注塑成型的各种形状的迷宫式流道构成。但采用以上方法而形成的流道结构增加了生产成本,且制造工艺复杂需用专用的生产设备、原料选择局限性大、以及其他必要的物力或物力。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种新型微灌带,其结构合理、材料选择范围广、制造工艺简单、生产成本低,大大节省物力。
本实用新型的目的是这样实现的:一种新型微灌带,包括微灌带管壁和输水主管道,微灌带管壁下沿的内壁面之间通过纵向排列的上行熔接线和与其并行纵向排列的下行熔接线固接,上行熔接线和下行熔接线之间的前、后微灌带管壁以及上行熔接线和下行熔接线构成空腔通道,空腔通道的两侧管壁之间通过均布纵向排列的熔接点阵列固接,由熔接点组成的熔接点阵列在空腔通道内形成微灌流道,相邻两排熔接点相互交错排列;输水主管道通过上行熔接线上均布设置的进水口与空腔通道连通,空腔通道通过下行熔接线上均布设置的出水口与外界大气连通,进水口与出水口相互错开排列。
本实用新型由于采用通用的如热板式熔接、旋转熔接、超声波熔接、高周波熔接、激光等塑胶熔接方式将用不透水薄壁材料的带型长条对折成管,管壁之间的下沿熔接出两条并行的熔接线即上行熔接线和下行熔接线,该上行熔接线和下行熔接线分别有规律地纵向排列,即相邻两段熔接线的间断处设置着分别连通输水主管道与空腔通道以及空腔通道与外界大气的进水口与出水口,进水口与出水口按一定间隔相互错开排列;空腔通道通过其内腔错开分布排列的熔接点将空腔通道前、后两层管壁封接起来,这样,从输水主管道内经其下沿的进水口流入空腔通道后,由熔接点组成的熔接点阵列和空腔通道构成滴灌流道,便对流入空腔通道内的水流起到阻尼分流的作用,在当水流通过滴灌流道从其下侧的出水口按照预先设定的流量形成连续滴下的水滴颗粒,达到精量节水灌溉目的。
从上述分析可知,本实用新型其结构合理,提高了灌水技术水准,采用通用的如热板式熔接、旋转熔接、超声波熔接、高周波熔接、激光等塑胶熔接工艺制成的上行、下行熔接线和熔接点构成滴灌流道的加工方式,研究创新了一种新型制造工艺,同时可降低生产成本,节省人力物力,由于材料选择范围广使其价格更加合理低廉,更适合于我国贫困地区及干旱缺水的西部地区,满足其大面积农田节水灌溉的需要。
附图说明
下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。
图1为本实用新型实施例1的主视剖视结构示意图;
图2为图1的侧视结构示意图;
图3为本实用新型实施例2主视剖视结构示意图;
图4为图1A-A向剖视结构放大示意图。
具体实施方式
一种新型微灌带,如图1、图2、图3及图4所示,包括微灌带管壁1和输水主管道7,用不透水薄壁材料构成的微灌带管壁1对折成扁平的管(微灌带),微灌带管壁1下沿的内壁面之间通过纵向排列的上行熔接线2和与其并行纵向排列的下行熔接线4固接,上行熔接线2和下行熔接线4之间的前、后微灌带管壁1以及上行熔接线2和下行熔接线4构成空腔通道8,空腔通道8的两侧管壁之间通过均布纵向排列的熔接点阵列固接,由熔接点5组成的熔接点阵列在空腔通道8内形成微灌流道9,相邻两排熔接点5相互交错排列;输水主管道7通过上行熔接线2上均布设置的进水口3与空腔通道8连通,空腔通道8通过下行熔接线4上均布设置的出水口6与外界大气连通,进水口3与出水口6相互错开排列。微灌带的带体为由不透水材料构成的扁平状带体。
如图1、图3所示,熔接点的形状为矩形或者为圆形,也可以是椭圆形;熔接点阵列的排数为两排或三排。每排相邻两个熔接点之间的间隔距离及相邻两排熔接点5的间隔距离按照水力计算公式确定,每排相邻两个熔接点之间的间隔距离为0.002m-0.007m,相邻两排熔接点5的间隔距离为0.03m-0.008m。
Claims (6)
1、一种新型微灌带,包括微灌带管壁(1)和输水主管道(7),其特征是:微灌带管壁(1)下沿的内壁面之间通过纵向排列的上行熔接线(2)和与其并行纵向排列的下行熔接线(4)固接,上行熔接线(2)和下行熔接线(4)之间的前、后微灌带管壁(1)以及上行熔接线(2)和下行熔接线(4)构成空腔通道(8),空腔通道(8)的两侧管壁之间通过均布纵向排列的熔接点阵列固接,由熔接点(5)组成的熔接点阵列在空腔通道(8)内形成微灌流道(9),相邻两排熔接点(5)相互交错排列;输水主管道(7)通过上行熔接线(2)上均布设置的进水口(3)与空腔通道(8)连通,空腔通道(8)通过下行熔接线(4)上均布设置的出水口(6)与外界大气连通,进水口(3)与出水口(6)相互错开排列。
2、根据权利要求1所述的新型微灌带,其特征是:微灌带的带体为由不透水材料构成的扁平状带体。
3、根据权利要求1所述的新型微灌带,其特征是:熔接点的形状为矩形或者为圆形或者为椭圆形。
4、根据权利要求1所述的新型微灌带,其特征是:熔接点阵列的排数为两排或三排。
5、根据权利要求1所述的新型微灌带,其特征是:每排相邻两个熔接点之间的间隔距离为0.002m-0.007m。
6、根据权利要求1所述的新型微灌带,其特征是:相邻两排熔接点(5)的间隔距离为0.003m-0.008m。
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN102489419A (zh) * | 2011-12-06 | 2012-06-13 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 双膜边缝渗水滴灌管/带 |
CN102490359A (zh) * | 2011-12-06 | 2012-06-13 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 边缝渗水滴灌管/带的生产方法及设备 |
CN102989796A (zh) * | 2012-11-28 | 2013-03-27 | 江苏永钢集团有限公司 | 线棒材组合式水冷导卫 |
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2009
- 2009-01-20 CN CNU200920139828XU patent/CN201350426Y/zh not_active Expired - Lifetime
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN102489419A (zh) * | 2011-12-06 | 2012-06-13 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 双膜边缝渗水滴灌管/带 |
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CN102490359B (zh) * | 2011-12-06 | 2014-01-01 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 边缝渗水滴灌管/带的生产方法及设备 |
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