CN219866341U - 一种地下管线水平衡调节机构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及水平衡测试技术领域,具体为一种地下管线水平衡调节机构,包括壳体,壳体的两端均固定连接有管道,管道的端部固定连接有法兰盘,壳体的端部对称设置有两道滑槽,滑槽的内部嵌入设置有夹块;该种地下管线水平衡调节机构,通过设置有框架、伺服电机、丝杆、挡块与密封条,在测试过程中,对流量进行调节时通过调节挡块位于壳体内部的位置达到,伺服电机带动丝杆转动,使挡块相对丝杆相对运动,从而控制挡块的高度,挡块贴合于壳体侧壁,达到良好的阻水效果,挡块侧壁的台阶,进一步增加了阻水路径,从而延长水分渗透所需的时间,挡块与壳体贴合部分的接触压力大于液体渗透的压力时,即可达到良好的密封效果,调节流量的效果更佳。
Description
技术领域
本实用新型涉及水平衡测试技术领域,具体为一种地下管线水平衡调节机构。
背景技术
地下管线是保障城市运行的重要基础设施,地下管线包括各种类型,其中地下供水管道、热力管道也被称为“生命线”,为了对地下水管进行科学管理,需要根据发展规划,不断对地下水管进行水平衡测试,进一步做好节约用水工作,为了找出水量平衡的关系,需要通过调节装置测定水量数据,从而采取响应的措施,发掘用水潜力;
现有的水平衡调节机构,对流量的调节效果具有局限性,存在密封不严以及开关不顺畅的问题,不能良好的适用于水平衡调节操作,另外,全面的地下水管网需要多点测试,使调节装置的装配工作量大且繁琐,安装不够方便,不能够满足测试需求;
为此,我们提出一种新的地下管线水平衡调节机构,以解决上述装置调节流量具有局限性以及繁琐的安装过程不能满足测试需求的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种地下管线水平衡调节机构,以解决上述背景技术中提出的调节流量具有局限性以及繁琐的安装过程不能满足测试需求的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种地下管线水平衡调节机构,包括壳体,所述壳体的两端均固定连接有管道,所述管道的端部固定连接有法兰盘,所述壳体的端部对称设置有两道滑槽,滑槽的内部嵌入设置有夹块,所述夹块的一侧固定连接有弹簧,所述弹簧的一端与滑槽侧壁固定连接;
所述壳体的顶部卡接有框架,所述框架的顶部固定连接有伺服电机,所述框架的内部中心处转动连接有丝杆,所述丝杆与伺服电机的输出端固定连接;
所述壳体的内部嵌入设置有挡块,所述挡块与丝杆螺纹连接,所述挡块贴合于壳体的内部侧壁,所述挡块的尺寸大于壳体端部侧壁的尺寸;
所述壳体的顶部一侧嵌入设置有流量计;
所述挡块的侧壁设置有朝向进水方向的台阶,所述壳体的内侧壁开设有滑槽,所述挡块的台阶部分卡接于壳体内侧壁滑槽的棱角位置。
优选的,所述夹块的垂直投影为“L”字形状,所述夹块对称设置于法兰盘的两侧。
优选的,所述挡块的台阶部分贴合有密封条。
优选的,所述挡块的纵截面为“T”字形状,所述挡块的水平部贴合于壳体的顶面。
优选的,所述挡块的水平部贴合于框架的内侧壁。
优选的,所述挡块嵌入设置于壳体的内部底侧壁。
优选的,所述挡块的底面背向进水方向的一侧开设有排水槽,排水槽的高度大于挡块嵌入壳体内部底侧壁的高度。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、该种地下管线水平衡调节机构,通过设置有框架、伺服电机、丝杆、挡块与密封条,在测试过程中,对流量进行调节时通过调节挡块位于壳体内部的位置达到,伺服电机带动丝杆转动,使挡块相对丝杆相对运动,从而控制挡块的高度,挡块贴合于壳体侧壁,达到良好的阻水效果,挡块侧壁的台阶,进一步增加了阻水路径,从而延长水分渗透所需的时间,挡块与壳体贴合部分的接触压力大于液体渗透的压力时,即可达到良好的密封效果,调节流量的效果更佳。
2、其次,该种地下管线水平衡调节机构,通过设置有夹块与弹簧,通过夹块对需要测试的管道进行夹持固定,使被测试管道法兰盘对准法兰盘,准确定位被测试管道,通过螺栓对法兰盘进行固定,从而达到方便拆装的效果,通过夹块的辅助能够有效减少对准以及固定的操作,为装配工作提供了方便。
附图说明
图1是本实用新型的整体结构示意图;
图2是本实用新型的框架结构示意图;
图3是本实用新型的壳体结构示意图;
图4是本实用新型的挡块结构示意图;
图5是本实用新型的夹块结构示意图;
图6是本实用新型的挡块排水槽结构示意图;
图中:壳体1、管道2、法兰盘201、夹块3、弹簧301、框架4、伺服电机401、丝杆402、挡块5、密封条501、流量计6。
具体实施方式
请参阅图1至4,本实用新型实施例中;
实施例1:一种地下管线水平衡调节机构,包括壳体1,壳体1的两端均固定连接有管道2,管道2的端部固定连接有法兰盘201,壳体1的端部对称设置有两道滑槽,滑槽的内部嵌入设置有夹块3,夹块3的一侧固定连接有弹簧301,弹簧301的一端与滑槽侧壁固定连接;
壳体1的顶部卡接有框架4,框架4的顶部固定连接有伺服电机401,框架4的内部中心处转动连接有丝杆402,丝杆402与伺服电机401的输出端固定连接;
壳体1的内部嵌入设置有挡块5,挡块5与丝杆402螺纹连接,挡块5贴合于壳体1的内部侧壁,挡块5的尺寸大于壳体1端部侧壁的尺寸;
壳体1的顶部一侧嵌入设置有流量计6;
挡块5的侧壁设置有朝向进水方向的台阶,壳体1的内侧壁开设有滑槽,挡块5的台阶部分卡接于壳体1内侧壁滑槽的棱角位置;
通过夹块3对需要测试的管道进行夹持固定,使被测试管道法兰盘对准法兰盘201,准确定位被测试管道,通过螺栓对法兰盘201进行固定,从而达到方便拆装的效果,通过夹块3的辅助能够有效减少对准以及固定的操作,为装配工作提供了方便;
在测试过程中,对流量进行调节时通过调节挡块5位于壳体1内部的位置达到,伺服电机401带动丝杆402转动,使挡块5相对丝杆402相对运动,从而控制挡块5的高度,挡块5贴合于壳体1侧壁,达到良好的阻水效果,挡块5侧壁的台阶,进一步增加了阻水路径,从而延长水分渗透所需的时间,挡块5与壳体1贴合部分的接触压力大于液体渗透的压力时,即可达到良好的密封效果,调节流量的效果更佳;
挡块5通过台阶进行导向,挡块5相对壳体1的位置得到限定,因而阻水面磨损情况得到优化。
实施例2:参考说明书附图2-6可得知,实施例2与实施例1的不同在于:
夹块3的垂直投影为“L”字形状,夹块3对称设置于法兰盘201的两侧;
夹块3的内角部位卡接与被测试管道法兰盘外侧棱线部位,夹块3在弹簧301的挤压下夹紧被测试管道法兰盘,达到良好的固定效果,防止调节装置整体在装配时脱离被测试管道,利于装配;
挡块5的台阶部分贴合有密封条501;
密封条501具有良好的柔软度与韧性,能够贴合与壳体1的内侧壁,从而保证密封面紧密贴合时的压力,降低挡块5的磨损情况;
挡块5的纵截面为“T”字形状,挡块5的水平部贴合于壳体1的顶面;
挡块5的水平部进一步对壳体1顶面缝隙进行封闭,避免液体渗透至框架4内部,达到良好的密封效果;
挡块5的水平部贴合于框架4的内侧壁;
通过框架4对挡块5进行限位及导向,挡块5位移的过程更加顺畅且准确,降低其磨损同时保证密封面良好的贴合度;
挡块5嵌入设置于壳体1的内部底侧壁;
挡块5嵌入壳体1内壁中有效的增加了阻水路径,有利于提高密封效果;
挡块5的底面背向进水方向的一侧开设有排水槽,排水槽的高度大于挡块5嵌入壳体1内部底侧壁的高度;
挡块5下行至壳体1内部底面凹槽当中时,凹槽内的液体受到挤压向排水槽流动,并随着挡块5的不断下行而从排水槽中流出,保障挡块5能够充分下行至抵接于壳体1内部底面凹槽当中,保证阻水路径以及接触面的贴合度。
Claims (7)
1.一种地下管线水平衡调节机构,包括壳体(1),其特征在于,所述壳体(1)的两端均固定连接有管道(2),所述管道(2)的端部固定连接有法兰盘(201),所述壳体(1)的端部对称设置有两道滑槽,滑槽的内部嵌入设置有夹块(3),所述夹块(3)的一侧固定连接有弹簧(301),所述弹簧(301)的一端与滑槽侧壁固定连接;
所述壳体(1)的顶部卡接有框架(4),所述框架(4)的顶部固定连接有伺服电机(401),所述框架(4)的内部中心处转动连接有丝杆(402),所述丝杆(402)与伺服电机(401)的输出端固定连接;
所述壳体(1)的内部嵌入设置有挡块(5),所述挡块(5)与丝杆(402)螺纹连接,所述挡块(5)贴合于壳体(1)的内部侧壁,所述挡块(5)的尺寸大于壳体(1)端部侧壁的尺寸;
所述壳体(1)的顶部一侧嵌入设置有流量计(6);
所述挡块(5)的侧壁设置有朝向进水方向的台阶,所述壳体(1)的内侧壁开设有滑槽,所述挡块(5)的台阶部分卡接于壳体(1)内侧壁滑槽的棱角位置。
2.根据权利要求1所述的一种地下管线水平衡调节机构,其特征在于:所述夹块(3)的垂直投影为“L”字形状,所述夹块(3)对称设置于法兰盘(201)的两侧。
3.根据权利要求1所述的一种地下管线水平衡调节机构,其特征在于:所述挡块(5)的台阶部分贴合有密封条(501)。
4.根据权利要求3所述的一种地下管线水平衡调节机构,其特征在于:所述挡块(5)的纵截面为“T”字形状,所述挡块(5)的水平部贴合于壳体(1)的顶面。
5.根据权利要求4所述的一种地下管线水平衡调节机构,其特征在于:所述挡块(5)的水平部贴合于框架(4)的内侧壁。
6.根据权利要求5所述的一种地下管线水平衡调节机构,其特征在于:所述挡块(5)嵌入设置于壳体(1)的内部底侧壁。
7.根据权利要求6所述的一种地下管线水平衡调节机构,其特征在于:所述挡块(5)的底面背向进水方向的一侧开设有排水槽,排水槽的高度大于挡块(5)嵌入壳体(1)内部底侧壁的高度。
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