CN211824390U - 一种多管路液体流量精确灌水装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种多管路液体流量精确灌水装置,包括多个子容器;多个子容器的容积不等;多个子容器通过其各自顶面的子进水阀和管道并联后与其上方布置的供水系统连通;多个子容器通过其各自底面的子排水阀和管道并联后与目标工作容器连通;目标工作容器位于子容器的下方,且与子容器所在的水平面具有固定的高差值。本实用新型的各个子容器以及附属管道都是恒定的,因此只要在保证装置注满水、且管路无气泡的前提下,可以实现灌水精确定量的问题;另外操作工艺也能保障灌水连续稳定,不会混入气泡;再者可实现多次反复对目标工作容器恒量灌水;流程简单易操作,成本低,人工手动即可完成,无需其它电动设施驱动,可靠性高。
Description
技术领域
本实用新型涉及测量领域,更具体的说是涉及一种多管路液体流量反复精确灌水装置。
背景技术
工程水准测量领域,因某种需要反复依次向多管路或容器中注入同等体积的液体。过去通过管路改造、量筒、量杯等量具经人工操作来量水再注入,往往灌水缓慢,外溅自然气化损耗引入误差;同时,人工量水灌入缺乏连续性,容易引起管路气栓,造成静力水准不平衡;更进一步,这种灌水方式人工测读误差大,无法满足高精度静力水准测量要求。
如附图1中所示,由分水器联通的n个水罐:SG1、SG2...SGn,根据设计要求使得每次灌水静力水准高度为hSG1、hSG2...hSGn(即每次对应的灌水高度相等),对应的管道内液体分别为VSG1i、VSG2i...VSGni,(i为灌水次数),那么如何保障每次的灌水能实现精确的定量则成为现有的问题。
现有技术还没有涉及给管路或者容器实现精确定量灌水的装置。此前申请人试图用高精度量筒、量杯等量器具来灌水,实验表明:操作性繁琐,现有市场的液体量具容积有限,不适合工程大量程使用,并且多次反复使用,人工读数累积误差不能满足要求。对同步给多管路或多容器进行精确定量灌水,当前领域实属空白。
因此,如何提供一种可实现先后对多个容器灌水,并且能保证前后多次灌水对应的液体量相等的液体流量精确灌水装置,是本领域技术人员亟需解决的问题。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供了一种多管路液体流量精确灌水装置,旨在解决上述技术问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种多管路液体流量精确灌水装置,包括多个子容器;多个所述子容器的容积不等;多个所述子容器通过其各自顶面的子进水阀和管道并联后与供水系统连通;多个所述子容器通过其各自底面的子排水阀和管道并联后与目标工作容器连通;所述目标工作容器位于所述子容器的下方,且与所述子容器所在的水平面具有固定的高差值。
通过上述技术方案,本实用新型的各个子容器以及附属管道都是恒定的,因此只要在保证装置注满水的前提下、且管路无气泡,可以实现灌水精确定量的问题;另外操作工艺也能保障灌水连续稳定,不会混入气泡;再者本装置的子容器与目标工作容器的高差值恒定,从而可实现多次反复对目标工作容器恒量灌水;本装置一次安装就位,可实现反复精确定量灌水,流程简单易操作,成本低,人工手动即可,无需其它电动设施驱动,可靠性高。
优选的,在上述一种多管路液体流量精确灌水装置中,多个所述子容器和所述供水系统之间安装有统一控制的总进水阀。便于对管道供水系统进水进行统一控制。
优选的,在上述一种多管路液体流量精确灌水装置中,多个所述子容器和所述目标工作容器之间安装有统一控制的总排水阀。便于对子容器排水进行统一控制。
优选的,在上述一种多管路液体流量精确灌水装置中,所述子容器的顶面还具有排气阀。在通水前进行排气,防止内部产生气泡,不会造成静力不平衡。
优选的,在上述一种多管路液体流量精确灌水装置中,所述子容器和所述目标工作容器通过稳固支架在竖直方向统一固定安装,且之间竖向安装的高度恒定。确保子容器和目标工作容器的高差恒定,能够保证通过设计的子容器组合容量给目标工作容器灌水后,最后的液面位于目标工作容器某一设定位置、同时也处在总排水阀所在的管路的范围内。
优选的,在上述一种多管路液体流量精确灌水装置中,所述目标工作容器包括多个水罐;多个所述水罐的容积不等;多个所述水罐通过其各自底面的分控阀和管道并联后与多个所述子容器连通。本实用新型提供的灌水装置使得可实现先后对多个水罐灌水,并且能保证前后多次灌水对应的液体量相等,以便应用于其它用途。
优选的,在上述一种多管路液体流量精确灌水装置中,多个所述水罐并联后安装有统一控制的总控阀。便于对水罐的进水进行统一控制。
优选的,在上述一种多管路液体流量精确灌水装置中,多个所述水罐并联后的管路在水平方向倾斜布置,且高度较高的一端具有放气阀,高度较低的一端具有放水阀。既能够方便排气,又能够方便排水。
优选的,在上述一种多管路液体流量精确灌水装置中,所述子容器、所述供水系统和管道均采用透明材料制成。便于查看内部灌水情况。
经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本实用新型公开提供了一种多管路液体流量精确灌水装置,具有以下有益效果:
本实用新型的各个子容器以及附属管道都是恒定的,因此只要在保证装置注满水的前提下、且管路无气泡,可以实现灌水精确定量的问题;另外操作工艺也能保障灌水连续稳定,不会混入气泡;再者本装置的子容器与目标工作容器的高差值恒定,从而可实现多次反复对目标工作容器恒量灌水;本装置一次安装就位,可实现反复精确定量灌水,流程简单易操作,成本低,人工手动即可,无需其它电动设施驱动,可靠性高。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中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实用新型的实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1附图为本实用新型提供的目标工作容器的结构示意图;
图2附图为本实用新型提供的灌水装置和目标工作容器连接的结构示意图。
其中:
1-子容器;
2-子进水阀;
3-供水系统;
4-子排水阀;
5-目标工作容器;
51-水罐;
52-分控阀;
53-总控阀;
54-放气阀;
55-放水阀;
6-总进水阀;
7-总排水阀;
8-排气阀。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
参见附图2,本实用新型实施例公开了一种多管路液体流量精确灌水装置,包括多个子容器1;多个子容器1的容积不等;多个子容器1通过其各自顶面的子进水阀2和管道并联后与供水系统3连通;多个子容器1通过其各自底面的子排水阀4和管道并联后与目标工作容器5连通;目标工作容器5 位于子容器1的下方,且与子容器1所在的水平面具有固定的高差值。
为了进一步优化上述技术方案,多个子容器1和供水系统3之间安装有统一控制的总进水阀6。
为了进一步优化上述技术方案,多个子容器1和目标工作容器5之间安装有统一控制的总排水阀7。
为了进一步优化上述技术方案,子容器1的顶面还具有排气阀8。
为了进一步优化上述技术方案,子容器1和目标工作容器5通过稳固支架在竖直方向统一固定安装,且之间竖向安装的高度恒定。
为了进一步优化上述技术方案,目标工作容器5包括多个水罐51;多个水罐51的容积不等;多个水罐51通过其各自底面的分控阀52和管道并联后与多个子容器1连通。
为了进一步优化上述技术方案,多个水罐51并联后安装有统一控制的总控阀53。
为了进一步优化上述技术方案,多个水罐51并联后的管路在水平方向倾斜布置,且高度较高的一端具有放气阀54,高度较低的一端具有放水阀55。
为了进一步优化上述技术方案,子容器1、供水系统3和管道均采用透明材料制成。
需要说明的是,为了提高整齐度和美观度,可以将多个子容器1布置在同一平面上,也可以将多个水罐51布置在同一平面上。
供水系统3可以为常规的水箱或者自来水均可。
本实用新型的使用流程为:
(1)根据具体工程、目标工作容器5的路数及容积确定子容器1名义规格及数量;
(2)组装子容器1,采用管道和阀门连接,管道及子容器1采用透明材料,便于查看内部灌水情况。所有接口应用防水胶连接,以免漏水或管路松动影响装置储水容量;
(3)将制作到位的装置竖直安装固定在目标工作容器5的同一稳固支架上,确保可靠;
(4)将装置与目标工作容器5通过多路分水器连接紧密。同时根据需要可将装置顶端接上水源,比如供水系统3;
(5)关闭所有球阀,将供水系统3内充满水予以备用;
(6)根据灌水工艺启合球阀将灌水装置灌满水并排空所有管道空气,包括分水器;
(7)根据目标工作容器5对应的名义灌水量,选择对应的子容器1进行灌水;
(8)重复上述步骤(5)~(7),依次给其它目标工作容器5进行灌水;
(9)根据需要对目标工作容器5进行测量并分析。
本实用新型具备以下特点:
(1)灌水定量还要求本装置的子容器1作为外部供水水源须提供一致的高程。如果高程变化,静力流入目标工作容器5的液体体积势必变化。
(2)可灵活筛选各目标工作容器5对应灌水的子容器1。根据每个待灌水的目标工作容器的灌水量,选择装置中对应具体的子容器1。
(3)灌水工艺能保障装置各个子容器1能灌水饱满,建立量的统一标准,做到精确定量。装置各子容器1的容积精度不做过高要求,其对多次反复灌水测量容积精度不存在影响。
(4)灌水工艺能实现灌水流畅,不产生气泡,不会造成静力不平衡。对目标工作容器5选定的子容器1灌水量按照静力平衡的原理必须充满、不含气泡。
(5)装置与目标工作容器5高差恒定。灌水装置与目标工作容器5的高差严格要求一致,实际工程中可将设计好的装置固定在目标工作容器5的统一稳固支架上或结构体上,这样确保两者高差恒定。
(6)该装置可操作性强,便捷,易于实现不同时间点反复精确定量灌水。
(7)装置可采用透明材料制作而成,便于实际操作时一目了然。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (9)
1.一种多管路液体流量精确灌水装置,其特征在于,包括多个子容器(1);多个所述子容器(1)的容积不等;多个所述子容器(1)通过其各自顶面的子进水阀(2)和管道并联后与供水系统(3)连通;多个所述子容器(1)通过其各自底面的子排水阀(4)和管道并联后与目标工作容器(5)连通;所述目标工作容器(5)位于所述子容器(1)的下方,且与所述子容器(1)所在的水平面具有固定的高差值。
2.根据权利要求1所述的一种多管路液体流量精确灌水装置,其特征在于,多个所述子容器(1)和所述供水系统(3)之间安装有统一控制的总进水阀(6)。
3.根据权利要求1所述的一种多管路液体流量精确灌水装置,其特征在于,多个所述子容器(1)和所述目标工作容器(5)之间安装有统一控制的总排水阀(7)。
4.根据权利要求1所述的一种多管路液体流量精确灌水装置,其特征在于,所述子容器(1)的顶面还具有排气阀(8)。
5.根据权利要求1所述的一种多管路液体流量精确灌水装置,其特征在于,所述子容器(1)和所述目标工作容器(5)通过稳固支架在竖直方向统一固定安装,且之间竖向安装的高度恒定。
6.根据权利要求1所述的一种多管路液体流量精确灌水装置,其特征在于,所述目标工作容器(5)包括多个水罐(51);多个所述水罐(51)的容积不等;多个所述水罐(51)通过其各自底面的分控阀(52)和管道并联后与多个所述子容器(1)连通。
7.根据权利要求6所述的一种多管路液体流量精确灌水装置,其特征在于,多个所述水罐(51)并联后安装有统一控制的总控阀(53)。
8.根据权利要求6或7所述的一种多管路液体流量精确灌水装置,其特征在于,多个所述水罐(51)并联后的管路在水平方向倾斜布置,且高度较高的一端具有放气阀(54),高度较低的一端具有放水阀(55)。
9.根据权利要求1所述的一种多管路液体流量精确灌水装置,其特征在于,所述子容器(1)、所述供水系统(3)和管道均采用透明材料制成。
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