CN213874808U - 建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供了建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置,电机的输出轴安装有风叶,所述风叶设置在风机壳体的内部,所述风机壳体的顶部切向出口通过第一过渡连接管组与竖向连通管相连,所述竖向连通管的另一端通过第二过渡连接管组与切换阀箱体的第一接头相连,所述切换阀箱体的第二接头通过第三过渡连接管组与风机壳体的中心管相连通,所述切换阀箱体的第三接头上连接有三通接头,所述三通接头的水平出口与主管道相连,所述三通接头的底部出口通过第五弯管与第四接头相连。此装置能够用于建筑门窗密封性测试过程中,对密封实验箱进行抽真空或者供气,将两种不同的功能集成在一套装置上。

Description

建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置
技术领域
本实用新型属于建筑工程中门窗密封性能测试装置领域,特别是涉及一种建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置。
背景技术
建筑门窗在正式安装之前需要对其密封性能、隔热性能进行检测,其中在进行密封性的检测过程中,通常采用密封实验箱进行密封性检测,在试验过程中,根据不同的实验要求,需要对密封实验箱进行抽真空产生负压密封测试或者对其进行充气产生正压密封性测试,目前,需要采用抽气系统和供气系统两套装置来分别实现抽气和供气操作。采用两套相对独立的系统,其设备占用的布置空间较大,而且设备的成本相对较高。
实用新型内容
为解决以上技术问题,本实用新型提供建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置,此装置能够用于建筑门窗密封性测试过程中,对密封实验箱进行抽真空或者供气,将两种不同的功能集成在一套装置上,进而降低了设备的成本,而且减小了设备的布置空间。
为了实现上述的技术特征,本实用新型的目的是这样实现的:建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置,它包括风机机架,所述风机机架的顶部固定安装有电机和风机壳体,所述电机的输出轴安装有风叶,所述风叶设置在风机壳体的内部,所述风机壳体的顶部切向出口通过第一过渡连接管组与竖向连通管相连,所述竖向连通管的另一端通过第二过渡连接管组与切换阀箱体的第一接头相连,所述切换阀箱体的第二接头通过第三过渡连接管组与风机壳体的中心管相连通,所述切换阀箱体的第三接头上连接有三通接头,所述三通接头的水平出口与主管道相连,所述三通接头的底部出口通过第五弯管与第四接头相连,所述第四接头设置在切换阀箱体的下部侧壁上。
所述风机机架采用角钢材料裁剪焊接而成。
所述第一过渡连接管组包括连接在风机壳体顶部切向出口的方圆过渡管,所述方圆过渡管的另一端通过法兰盘与第一柔性橡胶管相连,所述第一柔性橡胶管的另一端通过法兰盘与第一弯管相连,所述第一弯管的另一端与竖向连通管相连。
所述第二过渡连接管组包括第二弯管,所述第二弯管的一端与竖向连通管的底端相连,所述第二弯管的另一端连接有第一水平管,所述第一水平管的另一端通过第三弯管与第二水平管相连,所述第二水平管的另一端连接有第四弯管,所述第四弯管的另一端通过法兰盘与第一接头相连。
所述第三过渡连接管组包括第二柔性橡胶管,所述第二柔性橡胶管的一端通过法兰与第二接头相连,所述第二柔性橡胶管的另一端通过法兰与中心管相连。
所述主管道与用于密封性测试的密封实验箱体相连。
所述电机采用正反转电机。
所述切换阀箱体的内部设置有用于切换气体流向的切换阀板。
本实用新型有如下有益效果:
1、此装置能够用于建筑门窗密封性测试过程中,对密封实验箱进行抽真空或者供气,将两种不同的功能集成在一套装置上,进而降低了设备的成本,而且减小了设备的布置空间。
2、通过上述材料制成,简化了其结构,降低了其制造成本。
3、通过上述的第一过渡连接管组能够用于将风机壳体与竖向连通管相连。
4、通过方圆过渡管能够实现方形管和圆形管之间的对接,通过第一柔性橡胶管能够保证管道之间具有一定的对接误差。
5、通过上述的第二过渡连接管组能够用于将竖向连通管与切换阀箱体之间实现对接相连。
6、通过上述的第三过渡连接管组能够用于将切换阀箱体与风机壳体相连。
7、通过上述的第二柔性橡胶管能够起到柔性连接的目的,进而保证了两者对接过程中能够适应一定的对接误差。
8、通过上述的连接方式,能够配合密封实验箱体实现门窗的密封性检测。
9、通过上述的切换阀板能够用于切换第一接头和第四接头之间的气体流通方向,进而配合电机的正反转实现抽气或者充气。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
图1为本实用新型第一视角三维图。
图中:风机机架1、电机2、风机壳体3、方圆过渡管4、第一柔性橡胶管5、第一弯管6、竖向连通管7、主管道8、第一水平管9、第三弯管10、第二水平管11、第四弯管12、第一接头13、切换阀箱体14、第四接头15、第五弯管16、三通接头17、第三接头18、第二接头19、第二柔性橡胶管20、中心管21、第二弯管22。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的实施方式做进一步的说明。
参见图1,建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置,它包括风机机架1,所述风机机架1的顶部固定安装有电机2和风机壳体3,所述电机2的输出轴安装有风叶,所述风叶设置在风机壳体3的内部,所述风机壳体3的顶部切向出口通过第一过渡连接管组与竖向连通管7相连,所述竖向连通管7的另一端通过第二过渡连接管组与切换阀箱体14的第一接头13相连,所述切换阀箱体14的第二接头19通过第三过渡连接管组与风机壳体3的中心管21相连通,所述切换阀箱体14的第三接头18上连接有三通接头17,所述三通接头17的水平出口与主管道8相连,所述三通接头17的底部出口通过第五弯管16与第四接头15相连,所述第四接头15设置在切换阀箱体14的下部侧壁上。此装置能够用于建筑门窗密封性测试过程中,对密封实验箱进行抽真空或者供气,将两种不同的功能集成在一套装置上,进而降低了设备的成本,而且减小了设备的布置空间。当需要实现抽气或者充气的操作时,只需要控制风机的正反转,并配合切换阀箱体14内部阀板的切换就可以实现相应的抽气或者放气。
进一步的,所述风机机架1采用角钢材料裁剪焊接而成。通过上述材料制成,简化了其结构,降低了其制造成本。
进一步的,所述第一过渡连接管组包括连接在风机壳体3顶部切向出口的方圆过渡管4,所述方圆过渡管4的另一端通过法兰盘与第一柔性橡胶管5相连,所述第一柔性橡胶管5的另一端通过法兰盘与第一弯管6相连,所述第一弯管6的另一端与竖向连通管7相连。通过上述的第一过渡连接管组能够用于将风机壳体3与竖向连通管7相连。
通过方圆过渡管4能够实现方形管和圆形管之间的对接,通过第一柔性橡胶管5能够保证管道之间具有一定的对接误差。
进一步的,所述第二过渡连接管组包括第二弯管22,所述第二弯管22的一端与竖向连通管7的底端相连,所述第二弯管22的另一端连接有第一水平管9,所述第一水平管9的另一端通过第三弯管10与第二水平管11相连,所述第二水平管11的另一端连接有第四弯管12,所述第四弯管12的另一端通过法兰盘与第一接头13相连。通过上述的第二过渡连接管组能够用于将竖向连通管7与切换阀箱体14之间实现对接相连。
通过上述的多个弯管能够起到转向的目的。
进一步的,所述第三过渡连接管组包括第二柔性橡胶管20,所述第二柔性橡胶管20的一端通过法兰与第二接头19相连,所述第二柔性橡胶管20的另一端通过法兰与中心管21相连。通过上述的第三过渡连接管组能够用于将切换阀箱体14与风机壳体3相连。
通过上述的第二柔性橡胶管20能够起到柔性连接的目的,进而保证了两者对接过程中能够适应一定的对接误差。
进一步的,所述主管道8与用于密封性测试的密封实验箱体相连。通过上述的连接方式,能够配合密封实验箱体实现门窗的密封性检测。
进一步的,所述电机2采用正反转电机。通过采用正反转的方式,保证了其配合切换阀箱体14既可以实现抽气也可以实现充气,进而实现了双重作用。
进一步的,所述切换阀箱体14的内部设置有用于切换气体流向的切换阀板。通过上述的切换阀板能够用于切换第一接头13和第四接头15之间的气体流通方向,进而配合电机2的正反转实现抽气或者充气。
本实用新型的使用过程如下:
实验时,首先,将上述的主管道8与密封实验箱体相连,并安装好需要测试的门窗;当需要进行充气时,启动电机2,并保证其正转,此时切换阀箱体14的第三接头18处于关闭,并使得第一接头13通过第五弯管16与主管道8相连通,此时气体进入到风机壳体3的内部,并从其顶部侧切向出口排出,再沿着竖向连通管7、第二水平管11和三通接头17进入到主管道8,通过主管道8实现充气;
当需要进行抽气时,启动电机2,并保证其正转,此时密封箱体内部的气体将沿着主管道8进入到第五弯管16,在进入到风机壳体3,最终通过切换阀箱体14排出,最终实现相应的抽气。

Claims (8)

1.建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置,其特征在于:它包括风机机架(1),所述风机机架(1)的顶部固定安装有电机(2)和风机壳体(3),所述电机(2)的输出轴安装有风叶,所述风叶设置在风机壳体(3)的内部,所述风机壳体(3)的顶部切向出口通过第一过渡连接管组与竖向连通管(7)相连,所述竖向连通管(7)的另一端通过第二过渡连接管组与切换阀箱体(14)的第一接头(13)相连,所述切换阀箱体(14)的第二接头(19)通过第三过渡连接管组与风机壳体(3)的中心管(21)相连通,所述切换阀箱体(14)的第三接头(18)上连接有三通接头(17),所述三通接头(17)的水平出口与主管道(8)相连,所述三通接头(17)的底部出口通过第五弯管(16)与第四接头(15)相连,所述第四接头(15)设置在切换阀箱体(14)的下部侧壁上。
2.根据权利要求1所述建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置,其特征在于:所述风机机架(1)采用角钢材料裁剪焊接而成。
3.根据权利要求1所述建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置,其特征在于:所述第一过渡连接管组包括连接在风机壳体(3)顶部切向出口的方圆过渡管(4),所述方圆过渡管(4)的另一端通过法兰盘与第一柔性橡胶管(5)相连,所述第一柔性橡胶管(5)的另一端通过法兰盘与第一弯管(6)相连,所述第一弯管(6)的另一端与竖向连通管(7)相连。
4.根据权利要求1所述建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置,其特征在于:所述第二过渡连接管组包括第二弯管(22),所述第二弯管(22)的一端与竖向连通管(7)的底端相连,所述第二弯管(22)的另一端连接有第一水平管(9),所述第一水平管(9)的另一端通过第三弯管(10)与第二水平管(11)相连,所述第二水平管(11)的另一端连接有第四弯管(12),所述第四弯管(12)的另一端通过法兰盘与第一接头(13)相连。
5.根据权利要求1所述建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置,其特征在于:所述第三过渡连接管组包括第二柔性橡胶管(20),所述第二柔性橡胶管(20)的一端通过法兰与第二接头(19)相连,所述第二柔性橡胶管(20)的另一端通过法兰与中心管(21)相连。
6.根据权利要求1所述建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置,其特征在于:所述主管道(8)与用于密封性测试的密封实验箱体相连。
7.根据权利要求1所述建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置,其特征在于:所述电机(2)采用正反转电机。
8.根据权利要求1所述建筑门窗密封性检测的抽吸一体化供气装置,其特征在于:所述切换阀箱体(14)的内部设置有用于切换气体流向的切换阀板。
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