CN220103500U - 一种隧道掘进机水循环冷却装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于隧道掘进机水循环冷却装置技术领域,具体的说是一种隧道掘进机水循环冷却装置,包括冷却箱;所述冷却箱上安装有冷却装置;所述冷却腔的内部设置有曲形管;所述冷却腔的顶部开设有散热孔;所述水箱的顶部偏心位置安装有连接管;所述连接管偏上的位置安装有加压泵;所述喷管的底部等距安装有喷嘴;所述冷却箱上安装有辅助装置;所述电机的输出轴端部安装有转动轴;所述作用环的外侧弧面上环绕安装有扇叶;所述冷却箱的另一外侧面上等距开设有作用孔;通过冷却装置与辅助装置的共同作用,提高了冷却装置的降温效果,避免了浪费资源的现象,也保证了冷却装置能够充分地发挥降温效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及隧道掘进机水循环冷却装置技术领域,具体是一种隧道掘进机水循环冷却装置。
背景技术
在隧道开采建设的过程中,需要利用掘进机进行相关工作,掘进机在进行掘进的过程中,各系统或部件会产生大量的热量,使得掘进机自身和工作环境的温度升高,影响系统或部件的正常工作,故此,常需要利用冷却装置来对系统或部件进行降温;
现有的降温装置由水箱、连接管、热交换装置、循环装置等结构组成,水箱里的水流进入连接管,在水流进行热交换装置的作用范围后,水流吸收系统或部件产生的热量且温度升高,在循环装置的作用下进入水箱,做到了对系统或部件的降温效果;
但是现有的冷却装置在作用时,升温后的热水温度未明显降低就直接进入水箱中,与原有的冷水混合,使得冷水的冷却效果降低,需要耗费大量的水资源来实现降温效果,造成了资源的浪费,导致降温效果不佳的现象;因此,针对上述问题提出一种隧道掘进机水循环冷却装置。
实用新型内容
为了弥补现有技术的不足,解决隧道掘进机水循环冷却装置现存的一些问题,本实用新型提出一种隧道掘进机水循环冷却装置。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:本实用新型所述的一种隧道掘进机水循环冷却装置,包括冷却箱;所述冷却箱内部开设有冷却腔;所述冷却箱的底部四角位置固接有固定杆;所述冷却箱上安装有冷却装置;所述冷却装置包括进水孔;所述冷却腔的内壁一侧面上开设有进水孔;所述冷却腔的内壁另一侧面上开设有出水孔;所述进水孔的内部设置有进水管;所述进水管的一端插入冷却腔的内部;所述出水孔的内部设置有出水管;所述出水管的一端插入冷却腔的内部;所述冷却腔的内部设置有曲形管;所述曲形管的一端与进水管相连接;所述曲形管的另一端与出水管相连接;
所述冷却腔的顶部开设有散热孔;所述固定杆的底部固接有固定架;所述固定架的顶部设置有水箱;所述水箱的顶部偏心位置安装有连接管;所述冷却腔的内壁底部端面上开设有连接孔;所述连接管的顶端穿过连接孔插入冷却腔的内部;所述连接管偏下的位置安装有抽水泵;所述连接管偏上的位置安装有加压泵;所述冷却腔的内壁顶部端面上等距安装有喷管;所述连接管的顶部与喷管相互连接并贯通;所述喷管的底部等距安装有喷嘴;实现了对作用后的热水的降温效果。
优选的,所述喷管的安装位置与散热孔的开设位置不相交;所述冷却腔的内壁顶部端面上等距安装有滴水板;所述滴水板的安装位置与喷管的安装位置交错排列;实现了对部分水资源凝聚回收作用。
优选的,所述冷却腔的内壁底部端面存在角度,其倾斜方向呈发射性向中心缓降;所述冷却腔的内壁底部端面上开设有排水槽;所述排水槽的底部开设有结构孔;所述结构孔的底部安装有作用管;所述作用管的底部与水箱的顶部连接并贯通;做到了对部分水资源的回收再利用。
优选的,所述进水管的另一端穿过进水孔伸出;所述进水管伸出的一端截面外部安装有反流阀;所述水箱的一侧安装有注水管;所述注水管的截面外部套设安装有控制阀;保证了冷却装置能够顺利发挥作用。
优选的,所述冷却箱上安装有辅助装置;所述辅助装置包括电机;所述冷却箱的外侧面上安装有电机;所述冷却箱的侧面板身上开设有贯穿孔;所述贯穿孔的内部安装有安装座;所述电机的输出轴端部穿过安装座插入冷却腔的内部;所述电机的输出轴端部安装有转动轴;所述转动轴的截面外部套设安装有作用环;所述作用环的外侧弧面上环绕安装有扇叶;加速了冷却装置的了冷却效果。
优选的,所述冷却箱的另一外侧面上等距开设有作用孔;所述扇叶的作用范围大于作用孔的作用范围;保证了扇叶能够发挥最大作用。
本实用新型的有益之处在于:
1.本实用新型通过冷却装置的结构设计,打开反流阀,吸热升温后的水流经过进水孔内部的进水管进入曲形管,打开注水管上的控制阀,为固定架上的水箱注入足够量的水,而后,打开抽水泵,水箱内部的水流进入连接管,并在加压泵的作用下,进入喷管,再由喷嘴雾化形成水汽喷出,水汽在冷却腔的内部吸热升腾,冷却腔的内部的温度降低,曲形管内部的水流温度随之降低,并在出水孔中的出水管的作用下排出并进入循环系统,实现了对作用后的热水的降温效果,使得冷却水的降温效果处于良好的稳定状态,提高了冷却装置的降温效果,且升腾后的水汽,一部分经过散热孔排出,一部分凝聚在冷却腔的内壁顶面上,并由滴水板滴落进入排水槽中,后经过结构孔与作用管重新进入水箱内,实现了对部分水资源的回收再利用,避免了浪费的现象。
2.本实用新型通过辅助装置的结构设计,在冷却腔内部的快速上升后,打开电机,在贯穿孔与安装座的配合下,转动轴带动作用环与扇叶转动,冷却腔内部的热气流会通过作用孔与散热孔散出,加速了冷却腔内部温度的降低,保证了冷却装置能够充分地发挥降温效果。
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一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为等轴测结构示意图;
图2为水箱的结构示意图;
图3为冷却箱的结构示意图;
图4为冷却装置部分零部构件的结构示意图;
图5为图1中A处的放大结构示意图;
图6为等轴测的结构示意图。
图中:1、冷却箱;2、冷却腔;3、固定杆;401、进水孔;402、出水孔;403、进水管;404、曲形管;405、出水管;406、散热孔;407、固定架;408、水箱;409、连接孔;410、连接管;411、抽水泵;412、加压泵;413、喷管;414、喷嘴;415、滴水板;416、结构孔;417、作用管;418、反流阀;419、注水管;420、控制阀;421、排水槽;501、电机;502、贯穿孔;503、转动轴;504、作用环;505、扇叶;506、安装座;507、作用孔;6、托板。
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它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-5所示,一种隧道掘进机水循环冷却装置,包括冷却箱1;冷却箱1内部开设有冷却腔2;冷却箱1的底部四角位置固接有固定杆3;冷却箱1上安装有冷却装置;冷却装置包括进水孔401;冷却腔2的内壁一侧面上开设有进水孔401;冷却腔2的内壁另一侧面上开设有出水孔402;进水孔401的内部设置有进水管403;进水管403的一端插入冷却腔2的内部;出水孔402的内部设置有出水管405;出水管405的一端插入冷却腔2的内部;冷却腔2的内部设置有曲形管404;曲形管404的一端与进水管403相连接;曲形管404的另一端与出水管405相连接;
冷却腔2的顶部开设有散热孔406;固定杆3的底部固接有固定架407;固定架407的顶部设置有水箱408;水箱408的顶部偏心位置安装有连接管410;冷却腔2的内壁底部端面上开设有连接孔409;连接管410的顶端穿过连接孔409插入冷却腔2的内部;连接管410偏下的位置安装有抽水泵411;连接管410偏上的位置安装有加压泵412;冷却腔2的内壁顶部端面上等距安装有喷管413;连接管410的顶部与喷管413相互连接并贯通;喷管413的底部等距安装有喷嘴414;喷管413的安装位置与散热孔406的开设位置不相交;冷却腔2的内壁顶部端面上等距安装有滴水板415;滴水板415的安装位置与喷管413的安装位置交错排列;冷却腔2的内壁底部端面存在角度,其倾斜方向呈发射性向中心缓降;冷却腔2的内壁底部端面上开设有排水槽421;排水槽421的底部开设有结构孔416;结构孔416的底部安装有作用管417;作用管417的底部与水箱408的顶部连接并贯通;进水管403的另一端穿过进水孔401伸出;进水管403伸出的一端截面外部安装有反流阀418;水箱408的一侧安装有注水管419;注水管419的截面外部套设安装有控制阀420;工作时,在隧道开采建设的过程中,需要利用掘进机进行相关工作,掘进机在进行掘进的过程中,各系统或部件会产生大量的热量,使得掘进机自身和工作环境的温度升高,影响系统或部件的正常工作,故此,常需要利用冷却装置来对系统或部件进行降温,但是现有的冷却装置在作用时,升温后的热水温度未明显降低就直接进入水箱中,与原有的冷水混合,使得冷水的冷却效果降低,需要耗费大量的水资源来实现降温效果,造成了资源的浪费,导致降温效果不佳的现象,本申请则通过冷却装置进行作用,打开反流阀418,吸热升温后的水流经过进水孔401内部的进水管403进入曲形管404,打开注水管419上的控制阀420,为固定架407上的水箱408注入足够量的水,而后,打开抽水泵411,水箱408内部的水流进入连接管410,并在加压泵412的作用下,进入喷管413,再由喷嘴414雾化形成水汽喷出,水汽在冷却腔2的内部吸热升腾,冷却腔2的内部的温度降低,曲形管404内部的水流温度随之降低,并在出水孔402中的出水管405的作用下排出并进入循环系统,实现了对作用后的热水的降温效果,使得冷却水的降温效果处于良好的稳定状态,提高了冷却装置的降温效果,且升腾后的水汽,一部分经过散热孔406排出,一部分凝聚在冷却腔2的内壁顶面上,并由滴水板415滴落进入排水槽421中,后经过结构孔416与作用管417重新进入水箱408内,实现了对部分水资源的回收再利用,避免了浪费的现象。
请参阅图1、3、5所示,冷却箱1上安装有辅助装置;辅助装置包括电机501;冷却箱1的外侧面上安装有电机501;冷却箱1的侧面板身上开设有贯穿孔502;贯穿孔502的内部安装有安装座506;电机501的输出轴端部穿过安装座506插入冷却腔2的内部;电机501的输出轴端部安装有转动轴503;转动轴503的截面外部套设安装有作用环504;作用环504的外侧弧面上环绕安装有扇叶505;冷却箱1的另一外侧面上等距开设有作用孔507;扇叶505的作用范围大于作用孔507的作用范围;工作时,在掘进机持续长时间的作业中,其系统或者零部构件的温度提升会更加迅速且强烈,因此,为了确保冷却装置能够充分发挥降温效果,则需要利用辅助装置进行作用,在冷却腔2内部的快速上升后,打开电机501,在贯穿孔502与安装座506的配合下,转动轴503带动作用环504与扇叶505转动,冷却腔2内部的热气流会通过作用孔507与散热孔406散出,加速了冷却腔2内部温度的降低,保证了冷却装置能够充分地发挥降温效果。
请参阅图6所示,作为本实用新型的另一种实施方式,在电机501的底部加设托板6;工作时,可保证电机501在作用时,能够拥有更加稳定的工作状态。
工作原理:在隧道开采建设的过程中,需要利用掘进机进行相关工作,掘进机在进行掘进的过程中,各系统或部件会产生大量的热量,使得掘进机自身和工作环境的温度升高,影响系统或部件的正常工作,故此,常需要利用冷却装置来对系统或部件进行降温,但是现有的冷却装置在作用时,升温后的热水温度未明显降低就直接进入水箱中,与原有的冷水混合,使得冷水的冷却效果降低,需要耗费大量的水资源来实现降温效果,造成了资源的浪费,导致降温效果不佳的现象,本申请则通过冷却装置进行作用,打开反流阀418,吸热升温后的水流经过进水孔401内部的进水管403进入曲形管404,打开注水管419上的控制阀420,为固定架407上的水箱408注入足够量的水,而后,打开抽水泵411,水箱408内部的水流进入连接管410,并在加压泵412的作用下,进入喷管413,再由喷嘴414雾化形成水汽喷出,水汽在冷却腔2的内部吸热升腾,冷却腔2的内部的温度降低,曲形管404内部的水流温度随之降低,并在出水孔402中的出水管405的作用下排出并进入循环系统,实现了对作用后的热水的降温效果,使得冷却水的降温效果处于良好的稳定状态,提高了冷却装置的降温效果,且升腾后的水汽,一部分经过散热孔406排出,一部分凝聚在冷却腔2的内壁顶面上,并由滴水板415滴落进入排水槽421中,后经过结构孔416与作用管417重新进入水箱408内,实现了对部分水资源的回收再利用,避免了浪费的现象;并且,在掘进机持续长时间的作业中,其系统或者零部构件的温度提升会更加迅速且强烈,因此,为了确保冷却装置能够充分发挥降温效果,则需要利用辅助装置进行作用,在冷却腔2内部的快速上升后,打开电机501,在贯穿孔502与安装座506的配合下,转动轴503带动作用环504与扇叶505转动,冷却腔2内部的热气流会通过作用孔507与散热孔406散出,加速了冷却腔2内部温度的降低,保证了冷却装置能够充分地发挥降温效果。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。
Claims (6)
1.一种隧道掘进机水循环冷却装置,包括冷却箱(1);所述冷却箱(1)内部开设有冷却腔(2);所述冷却箱(1)的底部四角位置固接有固定杆(3);所述冷却箱(1)上安装有冷却装置;其特征在于:所述冷却装置包括进水孔(401);所述冷却腔(2)的内壁一侧面上开设有进水孔(401);所述冷却腔(2)的内壁另一侧面上开设有出水孔(402);所述进水孔(401)的内部设置有进水管(403);所述进水管(403)的一端插入冷却腔(2)的内部;所述出水孔(402)的内部设置有出水管(405);所述出水管(405)的一端插入冷却腔(2)的内部;所述冷却腔(2)的内部设置有曲形管(404);所述曲形管(404)的一端与进水管(403)相连接;所述曲形管(404)的另一端与出水管(405)相连接;
所述冷却腔(2)的顶部开设有散热孔(406);所述固定杆(3)的底部固接有固定架(407);所述固定架(407)的顶部设置有水箱(408);所述水箱(408)的顶部偏心位置安装有连接管(410);所述冷却腔(2)的内壁底部端面上开设有连接孔(409);所述连接管(410)的顶端穿过连接孔(409)插入冷却腔(2)的内部;所述连接管(410)偏下的位置安装有抽水泵(411);所述连接管(410)偏上的位置安装有加压泵(412);所述冷却腔(2)的内壁顶部端面上等距安装有喷管(413);所述连接管(410)的顶部与喷管(413)相互连接并贯通;所述喷管(413)的底部等距安装有喷嘴(414)。
2.根据权利要求1所述的一种隧道掘进机水循环冷却装置,其特征在于:所述喷管(413)的安装位置与散热孔(406)的开设位置不相交;所述冷却腔(2)的内壁顶部端面上等距安装有滴水板(415);所述滴水板(415)的安装位置与喷管(413)的安装位置交错排列。
3.根据权利要求2所述的一种隧道掘进机水循环冷却装置,其特征在于:所述冷却腔(2)的内壁底部端面存在角度,其倾斜方向呈发射性向中心缓降;所述冷却腔(2)的内壁底部端面上开设有排水槽(421);所述排水槽(421)的底部开设有结构孔(416);所述结构孔(416)的底部安装有作用管(417);所述作用管(417)的底部与水箱(408)的顶部连接并贯通。
4.根据权利要求3所述的一种隧道掘进机水循环冷却装置,其特征在于:所述进水管(403)的另一端穿过进水孔(401)伸出;所述进水管(403)伸出的一端截面外部安装有反流阀(418);所述水箱(408)的一侧安装有注水管(419);所述注水管(419)的截面外部套设安装有控制阀(420)。
5.根据权利要求4所述的一种隧道掘进机水循环冷却装置,其特征在于:所述冷却箱(1)上安装有辅助装置;所述辅助装置包括电机(501);所述冷却箱(1)的外侧面上安装有电机(501);所述冷却箱(1)的侧面板身上开设有贯穿孔(502);所述贯穿孔(502)的内部安装有安装座(506);所述电机(501)的输出轴端部穿过安装座(506)插入冷却腔(2)的内部;所述电机(501)的输出轴端部安装有转动轴(503);所述转动轴(503)的截面外部套设安装有作用环(504);所述作用环(504)的外侧弧面上环绕安装有扇叶(505)。
6.根据权利要求5所述的一种隧道掘进机水循环冷却装置,其特征在于:所述冷却箱(1)的另一外侧面上等距开设有作用孔(507);所述扇叶(505)的作用范围大于作用孔(507)的作用范围。
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Date | Code | Title | Description |
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GR01 | Patent grant | ||
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