EP3636347A1 - Sprühkopfstruktur - Google Patents

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EP3636347A1
EP3636347A1 EP18880085.8A EP18880085A EP3636347A1 EP 3636347 A1 EP3636347 A1 EP 3636347A1 EP 18880085 A EP18880085 A EP 18880085A EP 3636347 A1 EP3636347 A1 EP 3636347A1
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EP
European Patent Office
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air
air flow
nozzle
flow tube
jet
Prior art date
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Pending
Application number
EP18880085.8A
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English (en)
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EP3636347A4 (de
Inventor
Wenyuan Wang
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Bendel Werkzeuge & Co KG GmbH
Original Assignee
Bendel Werkzeuge & Co KG GmbH
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Publication date
Priority claimed from TW107205502U external-priority patent/TWM566620U/zh
Application filed by Bendel Werkzeuge & Co KG GmbH filed Critical Bendel Werkzeuge & Co KG GmbH
Publication of EP3636347A1 publication Critical patent/EP3636347A1/de
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    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/24Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas with means, e.g. a container, for supplying liquid or other fluent material to a discharge device
    • B05B7/2402Apparatus to be carried on or by a person, e.g. by hand; Apparatus comprising containers fixed to the discharge device
    • B05B7/2405Apparatus to be carried on or by a person, e.g. by hand; Apparatus comprising containers fixed to the discharge device using an atomising fluid as carrying fluid for feeding, e.g. by suction or pressure, a carried liquid from the container to the nozzle
    • B05B7/2435Apparatus to be carried on or by a person, e.g. by hand; Apparatus comprising containers fixed to the discharge device using an atomising fluid as carrying fluid for feeding, e.g. by suction or pressure, a carried liquid from the container to the nozzle the carried liquid and the main stream of atomising fluid being brought together by parallel conduits placed one inside the other
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    • B05B3/06Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements driven by the liquid or other fluent material discharged, e.g. the liquid actuating a motor before passing to the outlet by jet reaction, i.e. creating a spinning torque due to a tangential component of the jet
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    • B05B7/0087Atmospheric air being sucked by a gas stream, generally flowing through a venturi, at a location upstream or inside the spraying apparatus
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    • B05B7/0441Spray pistols; Apparatus for discharge with arrangements for mixing liquids or other fluent materials before discharge with arrangements for mixing one gas and one liquid with one inner conduit of liquid surrounded by an external conduit of gas upstream the mixing chamber
    • B05B7/045Spray pistols; Apparatus for discharge with arrangements for mixing liquids or other fluent materials before discharge with arrangements for mixing one gas and one liquid with one inner conduit of liquid surrounded by an external conduit of gas upstream the mixing chamber the gas and liquid flows being parallel just upstream the mixing chamber
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B3/00Cleaning by methods involving the use or presence of liquid or steam
    • B08B3/02Cleaning by the force of jets or sprays
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
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    • B08B5/02Cleaning by the force of jets, e.g. blowing-out cavities
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    • B05B15/00Details of spraying plant or spraying apparatus not otherwise provided for; Accessories
    • B05B15/14Arrangements for preventing or controlling structural damage to spraying apparatus or its outlets, e.g. for breaking at desired places; Arrangements for handling or replacing damaged parts
    • B05B15/16Arrangements for preventing or controlling structural damage to spraying apparatus or its outlets, e.g. for breaking at desired places; Arrangements for handling or replacing damaged parts for preventing non-intended contact between spray heads or nozzles and foreign bodies, e.g. nozzle guards

Definitions

  • This invention relates to a nozzle construction and in particular to a nozzle construction with a load element and a spray element.
  • the pressure spray gun or air spray gun is connected by a T-piece to a handle, a liquid cylinder and a nozzle, and the bottom of the handle is connected to an air compressor by a hose.
  • the handle regulates the high-pressure air from the air compressor into the T-piece, so that the liquid is pressed out of the liquid cylinder and then sprayed outwards through the nozzle.
  • the pressure spray gun or air spray gun has only a small spray range. If a user wants to carry out a large-scale cleaning at high speed using the pressure spray gun or air spray gun, it is easy due to the rapid flushing process that a part of the area to be cleaned is skipped so that this area remains uncleaned. As a result, it takes a lot of time for the user to repeatedly clean the same area until an optimal cleaning effect can be achieved. The developers therefore had to solve the question of how the overall cleaning power of the pressure spray gun can be improved overall.
  • the present invention represents a nozzle construction with which the underlying technical problem of the insufficient general cleaning power in the air spray gun is solved.
  • An example of the present invention relates to a nozzle construction for spraying air at a high flow rate and a liquid, which comprises an air flow tube, a rotating unit, a load element, a spray element, a jet tube and a liquid flow tube.
  • the air flow tube has an air flow channel in which the air circulates at a high flow rate.
  • the rotatable rotation unit is attached to the air flow pipe.
  • the load element is mounted on the rotary element to increase the weight of the rotary unit and its torque.
  • the spray element is fixed to the rotation unit.
  • the jet pipe is attached to the rotation unit, which has a jet channel and is connected to the air flow pipe.
  • the air flow channel is connected to the jet channel.
  • the jet channel has an outlet end and a jet channel at the outlet end.
  • the jet channel and the axis of the air flow tube are at an acute angle to one another.
  • the liquid flow tube has a corresponding liquid inlet end and a liquid outlet end.
  • the liquid inlet end is outside the air flow tube, and the liquid outlet end passes through the air flow tube into the air flow channel, the air flow channel extending to the outlet end of the jet channel, whereby the liquid emerges from the liquid outlet end and is mixed with air at a high flow rate for nebulization.
  • the air is sprayed at a high flow rate from the air flow channel towards the outlet end, so that the outlet end rotates relative to the axis due to the eccentric force from the jet pipe. While the rotation unit is rotating, the spray element is also rotated so that an air flow is formed.
  • the outlet end is in the flow path of the air flow.
  • the spray element and the load element are installed together on the rotary unit, and the spray element and load element are driven so that they rotate as soon as the air flows through the jet pipe at a high flow rate .
  • the rotating spray element generates an air flow and this flows from the spray element to the outlet end in order to increase the nebulizing effect of the liquid and the air at a high flow rate, or else it flows from the outlet end to the spray element in order to absorb the contaminants adjacent to the outlet end.
  • the load element increases the load of the rotary unit, so that the torque of the rotary unit is increased. In this way, the general cleaning power of the nozzle construction can be further improved in the arrangement of the spray element and the load element.
  • illustration 1 and 2nd are exploded sectional view of the nozzle construction as embodied in the first example of the present invention.
  • Figure 2 is a functional diagram of the nozzle construction of illustration 1 .
  • the nozzle construction 1 of the embodiment is used for spraying atomized air and liquid at high speed.
  • Nozzle construction 1 can be used, for example, in a cleaning spray gun for cleaning a body.
  • Nozzle construction 1 comprises an air flow tube 10, an air compressor 20, a rotation unit 30, a jet pipe 40, a liquid flow tube 50, a liquid storage tank 60 and a load element 70.
  • the air flow tube 10 has an air passage 11, and the opposite ends of the air flow tube 10 have an air inlet end 12 and an air outlet end 13.
  • the inlet end 12 is connected to an air compressor 20 which is used to ensure a high air flow rate.
  • the rotatable rotation unit 30 is attached to the air flow pipe 10. More specifically, the rotation unit 30 has a first end 31 and a second end 32, and the rotation unit 30 has a passage 33 that extends from the first end 31 to the second end 32. The first end 31 is rotatably disposed on the air flow tube 10 so that a portion of the air flow tube 10 is within the passage 33.
  • the jet pipe 40 is attached to the rotating unit 30, and the jet pipe 40 has a jet channel 41.
  • a portion of the jet pipe 40 is in contact with the air flow pipe 10, and the air flow channel 11 enables some kind of communication with the jet 41.
  • the The jet channel has an outlet end 411 and a connection end 412 opposite. By connecting the connecting end 412 to the air outlet 13, the jet duct 41 and the air flow duct 11 are connected to one another.
  • the high flow rate air supplied by the air compressor 20 can flow sequentially from the inlet end 12 through the air flow channel 11 and the jet channel 41 and be discharged from the outlet end 411 of the jet channel 41.
  • the jet pipe 40 includes an arcuate tube body 42 and a combined tube body 43, and the jet channel 41 extends through the arcuate tube body 42 and the combined tube body 43.
  • the outlet end 411 is close to and away from one end of the arcuate tube body 42
  • the connecting pipe body 43 is arranged, and the connecting end 412 is located close to one end of the connecting pipe body 43 and distant from the bent pipe body 42.
  • the connecting pipe body 43 is to be connected to the air flow pipe 10.
  • the outlet end 411 and the connection end 412 are not coaxially connected so that the discharge path A is at an acute angle ⁇ to the axis P of the air flow pipe 10 when the air is discharged from the outlet end 411 at a high flow rate.
  • the high flow rate air flows through the jet duct 41 to the outlet end 411, the high flow rate air simultaneously generates a reaction force to the outlet end 411. Because the outlet end 411 is not on the axis P and the discharge path A is not is parallel to the axis P, when the reaction force acts on the outlet end 411, the outlet end 411 is in an eccentrically loaded state, so that the beam 40 drives the rotary element 30 to rotate together.
  • the discharge path A is at an acute angle ⁇ to the axis P of the air flow pipe 10, and the outlet end 411 is moved circularly around the axis P during the rotation of the jet 40.
  • the liquid flow tube 50 has an opposing liquid inlet end 51 and a liquid outlet end 52.
  • the liquid outlet end 52 is outside the air flow tube 10, and the liquid inlet end 51 is in the liquid storage tank 60.
  • the air flow tube 10 has an annular side wall 14 that forms an air flow channel 11 , and the annular side wall 14 has a through hole 141 which communicates with the air flow channel 11. More specifically, the flow tube 50 enters the air flow channel 11 through the through hole 141, and the liquid flow tube 50 extends toward the outlet end 411 of the jet 41 so that the liquid outlet end 52 is outside the air flow tube 10.
  • the liquid storage tank 60 stores a cleaning liquid 2 such as water, soap liquid, cleaning liquid, etc., and the liquid flow pipe 50 draws the cleaning liquid 2 through the liquid inlet end 51.
  • the shower structure 1 further includes a stopper part 80 arranged at the through hole 141 around the resultant one To seal the gap between the liquid flow tube 50 and the through hole 141, and to prevent the air in the air flow channel 11 from leaking through
  • the load element 70 is, for example, a compression spring; the load element 70 is attached to the second end of the rotation unit 30 and covers the jet pipe 40 in order to increase the load of the rotation unit 30 and thereby in turn increase the torque of the rotation element 30.
  • the arrangement in the present exemplary embodiment, in which a compression spring serves as the load element 70, is not intended to restrict the present invention. In other embodiments, other components such as tapes can be used.
  • the nozzle construction 1 also comprises a nozzle screen 90.
  • the nozzle screen 90 has a third end 91, a fourth end 92 and a nozzle opening 93.
  • the third end 91 and the fourth end 92 are on opposite sides of the nozzle screen 90, and the nozzle opening 93 is located at the fourth end 92, and the opening outer diameter W1 of the third end 91 from the nozzle screen 90 is smaller than the opening diameter W2 of the fourth end 92.
  • the nozzle screen 90 is encased by the third end 91 at the air outlet end 13 of the air flow tube 10 such that the rotating element 30, the jet pipe 40 and the load element 70 are all located in the nozzle screen 90.
  • the outlet end 411 of the jet pipe 40 corresponds to the nozzle opening 93.
  • the maximum rotational diameter of the outlet end 411 is smaller than the diameter of the nozzle opening 93, so that the outlet end 411 is the nozzle opening 93 does not bother and the jet pipe 40 can rotate easily.
  • the nozzle screen 90 also protects the jet pipe 40 from damage by external forces.
  • the cleaning liquid 2 discharged from the liquid outlet end 52 is mixed with the high flow rate air in the jet 41 to be atomized, and is then discharged from the outlet end with the high flow rate air 411.
  • the outlet end 411 is rotated about the axis P, so that the jet of water mixed with air and liquid is continuously discharged in a vortex form. Therefore, the spray area of the nozzle structure 1 can be enlarged by the swirling water spray to enlarge the cleaning area.
  • the nozzle screen 90 limits the spray area of the outlet end 411 to prevent the spray area of the wash water jet from becoming too large and uncontrolled, which could interfere with the user's work.
  • the load member 70 is mounted on the rotary member 30, the load of the rotary member 30 is increased to in turn increase the torque of the rotary member 30, so that the general cleaning power of the nozzle structure 1 can be improved.
  • the following table compares the water supply through nozzle construction 1 in the present exemplary embodiment with the nozzle construction 1 without load element 70 with the amount of air, number of revolutions without water supply, number of revolutions and water consumption time with the same amount of water. Therefore, it can be seen that the nozzle structure 1 of the present embodiment has a better performance in terms of the number of revolutions without water supply, the number of revolutions with water supply and the water consumption time compared to the nozzle construction 1 without load element 70.
  • the load element 70 is able to improve the general cleaning power of the nozzle construction 1.
  • Rotating nozzle construction with load element Rotating nozzle construction without load element
  • the nozzle construction 1 of the exemplary embodiment also comprises a spray element 100, a combination element 110 and an air hood 120.
  • the rotation unit 30 comprises on the outer surface a plug part 34, a mounting section 35 and an extension 36, which are connected to one another.
  • the mounting portion 35 of the rotary unit 30 is between the male part 34 and the extension 36.
  • the first end 31 is at the end where the male part 34 is removed from the mounting portion 35 and the second end 32 is at the end where the Extension 36 is removed from the mounting portion 35.
  • the plug part 34 of the rotation unit 30 is sheathed on the air flow tube 10.
  • the load element 70 and the spray element 100 are coaxial and attached to the extension 36 and the mounting section 35, respectively.
  • the nozzle screen 90 also has a flow opening 94 between the third end 91 and the fourth end 92.
  • the combination element 110 is encased on the air flow tube 10 and has an air inlet 1101, and the air inlet 1110 corresponds to the flow opening 94.
  • the air hood 120 is located in the nozzle screen 90 and has an air duct 1201 and an air outlet 1202 which connects to the air duct 1201.
  • the air hood 120 is encased on the air flow tube 10 opposite one end of the air outlet 1202. More specifically, the air hood 120 is mounted on the combination member 110 opposite one end of the air outlet 1202 so as to be sheathed on the air flow pipe 10.
  • the combined tubular body 43 of the jet pipe 40, the spray element 100, the rotary element 30 and the load element 70 are arranged within the air duct 1201 of the air hood 120.
  • the spray element 100 is also rotated in the exemplary embodiment during the rotation of the rotary element 30, so that an air flow passes through the opening 94, enters the air hood 120 through the air inlet 1101 and from the air duct 120 along the first direction D1 via the air duct 1201 and exits the air outlet 1202. Since the air hood 120 has an air collecting effect, the air flow can further improve the degree of mixing and atomization of the high flow rate air and the cleaning liquid 2, thereby improving the general cleaning power of the nozzle construction 1. In addition, the air hood 120 not only ensures the air collecting effect, but also ensures that the load element 70 does not wobble excessively when rotating.
  • the air flow generated by the spray element 100 flows from the air inlet 1101 to the air outlet 1202 along the first direction D1.
  • Figure 3 Fig. 12 is a schematic view showing the operation of the nozzle construction according to the second embodiment of the present invention.
  • the direction of the air flow generated by the spray element 100 ′ is in relation to the spray element 100 in FIG illustration 1 vice versa.
  • the rotation unit 30 drives the spray element 100' to rotate, then an air flow enters the air hood 120 'from the air outlet 1202', and then the air flow flows through the air duct 1201 ', the air inlet 1101' and the opening 94 'along the second direction D2 and emerges from the nozzle screen 90'. Because the air hood 120 'has an air collection effect, the ability of the nozzle structure 1' can be further increased to absorb the contaminants near the exit end 411 'of the jet 41', thereby improving the general cleaning power of the nozzle structure 1 ' becomes.
  • FIG. 12 is a schematic view showing the operation of the nozzle construction according to the third embodiment of the present invention.
  • the nozzle construction 1 "of this exemplary embodiment also comprises a torque control element 130".
  • the torque control element 130 " is a brush construction.
  • the torque control element 130" is arranged on the combination element 110 "and in the air duct 1201" of the air hood 120 “.
  • the torque control element 130" contacts the rotation element 30 ".
  • the other detailed components of the nozzle construction 1" are similar to the detailed components of the nozzle construction 1 of the embodiment in FIG illustration 1 and are therefore not described again.
  • the rotating spray element creates an air flow.
  • the air flow flows from the spray element to the outlet end, so that the nebulizing effect of the mixture of liquid and air is increased at a high flow rate.
  • the airflow flows from the outlet end towards the spray element to absorb contaminants next to the outlet end.
  • the load element increases the load of the rotation unit, so that the torque of the rotation element is increased. In this way, the general cleaning power of the nozzle construction can be further improved by the arrangement of the spray element and the load element.
  • the torque of the rotary unit can be increased by the arrangement of the torque control element which is provided on the combination element, as a result of which the general cleaning power of the nozzle construction is further improved.

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Abstract

Gegenstand ist eine Düsen-Konstruktion zum Sprühen von Luft und Flüssigkeit mit hoher Geschwindigkeit, einschließlich eines Luftströmungsrohrs, einer Rotationeinheit, eines Lastelements, eines Sprühelements, eines Strahlrohrs und eines Flüssigkeitsströmungsrohrs. Das Luftströmungsrohr weist einen Luftströmungskanal auf. Die drehbare Rotationseinheit wird auf dem Luftströmungsrohr angebracht. Das Lastelement ist auf der Rotationseinheit montiert, um die Last und das Drehmoment der Rotationseinheit zu erhöhen. Das Sprühelement ist in die Rotationseinheit eingesetzt. Das Strahlrohr ist an der Rotationseinheit befestigt und weist einen Strahlkanal auf, der mit dem Luftströmungsrohr verbunden wird. Das Strahlrohr weist ein Auslassende und einen Einspritzkanal auf, der in einem spitzen Winkel zur Achse des Luftströmungsrohrs liegt. Die Luft wird mit hoher Flussrate in Richtung Auslassende gesprüht, so dass das Strahlrohr die Rotationseinheit so antreibt, dass diese sich zu dem Luftströmungsrohr dreht und das Sprühelement so antreibt, dass dieses sich zur Luftstrom-Erzeugung dreht. Dadurch kann der Luftstrom zur Erhöhung des Zerstäubungseffekts vom Sprühelement zum Auslassende oder zur Absorption von Verunreinigungen vom Auslassende zum Sprühelement strömen.

Description

    [Technischer Bereich]
  • Diese Erfindung bezieht sich auf eine Düsen-Konstruktion und insbesondere auf eine Düsen-Konstruktion mit einem Lastelement und einem Sprühelement.
  • [Stand der Technik]
  • Mit der Verbesserung der Lebensqualität im Bereich Kleidung, Nahrungsmittel, Unterkunft und Unterhaltung haben sich auch die Verkehrsmittel von Fahrrad und Motorrad hin zu Kraftfahrzeug und Freizeitfahrzeug weiterentwickelt. Infolge des Betriebs eines solchen Fahrzeugs auf Straßen wird dieses auch unvermeidlich durch Sand und Staub verschmutzt. Daher sollte das Fahrzeug nach einigen Fahrten zur Sauberhaltung der Karosserie gereinigt und abgesprüht werden, weshalb viele Autobesitzer in der Freizeit ihre Fahrzeuge in einer Waschstraße reinigen. Bei der Reinigung der Karosserie verwendet der Hersteller zum Bürsten der Karosserie ein mit Schaum imprägniertes Reinigungsmittel, und der Schaum des Reinigungsmittels wird dann durch den Wasserstrahl aus einer Wasserlanze abgespült. Während der Reinigung reicht der Druck des Wasserstrahls der Wasserlanze jedoch oft nicht aus, so dass der Staub auf der Karosserie nicht leicht zu entfernen ist und nach der Reinigung des Fahrzeugs Flecken aus Staub und Sand zurückbleiben.
  • Daher haben einige Hersteller eine Druckspritzpistole bzw. eine Luftsprühpistole entwickelt, damit die Reinigungswirkung der Druckspritzpistole oder der Luftsprühpistole durch Verwendung von Hochdruckluft verbessert wird. Die Druckspritzpistole oder Luftsprühpistole ist durch ein T-Stück mit einem Griff, einem Flüssigkeitszylinder und einer Düse verbunden, und die Unterseite des Griffs ist durch einen Schlauch an einen Luftkompressor angeschlossen. Zur Erzeugung des so genannten Venturi-Effekts regelt der Griff die Hochdruckluft vom Luftkompressor in das T-Stück, damit die Flüssigkeit aus dem Flüssigkeitszylinder herausgedrückt und anschließend durch die Düse nach außen gesprüht wird.
  • Die Druckspritzpistole oder Luftsprühpistole weist jedoch nur einen geringen Sprühbereich auf. Will ein Anwender in schnellem Tempo eine großflächige Reinigung mittels der Druckspritzpistole oder Luftsprühpistole durchführen, passiert es aufgrund des schnellen Spülvorgangs leicht, dass ein Teil des zu reinigenden Bereichs übersprungen wird, so dass dieser Bereich ungereinigt bleibt. Infolgedessen kostet es den Anwender viel Zeit, denselben Bereich wiederholt nachzureinigen, bis ein optimaler Reinigungseffekt erzielt werden kann. Daher hatten die Entwickler nun die Frage zu lösen, wie sich die generelle Reinigungskraft der Druckspritzpistole insgesamt verbessern lässt.
  • [Inhalt des Gebrauchsmusters]
  • Die vorliegende Erfindung stellt eine Düsen-Konstruktion dar, mit der das zugrundeliegende technische Problem der unzureichenden generellen Reinigungskraft bei der Luftsprühpistole gelöst wird.
  • Ein Beispiel der vorliegenden Erfindung betrifft eine Düsen-Konstruktion zum Sprühen von Luft mit hoher Strömungsrate und einer Flüssigkeit, die ein Luftströmungsrohr, eine Rotationseinheit, ein Lastelement, ein Sprühelement, ein Strahlrohr und ein Flüssigkeitsströmungsrohr umfasst. Das Luftströmungsrohr weist einen Luftströmungskanal auf, in dem die Luft mit hoher Strömungsrate zirkuliert. Die drehbare Rotationseinheit ist am Luftströmungsrohr angebracht. Das Lastelement ist an dem Rotationselement montiert, um das Gewicht der Rotationseinheit und ihr Drehmoment zu erhöhen. Das Sprühelement ist an der Rotationseinheit fixiert. Das Strahlrohr ist an der Rotationseinheit befestigt, die einen Strahlkanal besitzt und mit dem Luftströmungsrohr verbunden ist. Der Luftströmungskanal ist mit dem Strahlkanal verbunden. Der Strahlkanal hat ein Auslassende und am Auslassende wiederum einen Strahlkanal. Der Strahlkanal und die Achse des Luftströmungsrohrs stehen in einem spitzen Winkel zueinander. Das Flüssigkeitsströmungsrohr hat ein entsprechendes Flüssigkeitseinlassende und ein Flüssigkeitsauslassende. Das Flüssigkeitseinlassende befindet sich außerhalb des Luftströmungsrohrs, und das Flüssigkeitsauslassende tritt durch das Luftströmungsrohr in den Luftströmungskanal, dabei verläuft der Luftströmungskanal bis zum Auslassende des Strahlkanals, wodurch die Flüssigkeit aus dem Flüssigkeitsauslassende austritt und zum Vernebeln mit Luft mit hoher Flussrate gemischt wird. Dabei wird die Luft mit hoher Flussrate aus dem Luftströmungskanal in Richtung Auslassende gesprüht, so dass sich das Auslassende aufgrund der exzentrischen Kraft aus dem Strahlrohr zu der Achse relativ dreht. Während sich die Rotationseinheit dreht, wird auch das Sprühelement gedreht, so dass sich eine Luftströmung bildet. Das Auslassende befindet sich im Strömungsweg der Luftströmung.
  • Gemäß der Düsen-Konstruktion, wie sie bei oben erwähntem Beispiel ausgeführt ist, sind das Sprühelement und das Lastelement auf der Rotationseinheit gemeinsam installiert, und Sprühelement und Lastelement werden so angetrieben, dass sie sich drehen, sobald die Luft mit hoher Strömungsrate durch das Strahlrohr strömt. Dabei erzeugt das rotierende Sprühelement eine Luftströmung, und diese strömt vom Sprühelement zum Auslassende, um den Vernebelungseffekt der Flüssigkeit und der Luft mit hoher Flussrate zu erhöhen, oder aber diese strömt vom Auslassende zum Sprühelement, um die an das Auslassende angrenzenden Verunreinigungen zu absorbieren. Zusätzlich erhöht das Lastelement die Last der Rotationseinheit, so dass das Drehmoment der Rotationseinheit erhöht wird. Auf diese Weise kann bei der Anordnung des Sprühelements und des Lastelements die generelle Reinigungskraft der Düsen-Konstruktion weiter verbessert werden.
  • Die oben erwähnte Beschreibung der vorliegenden Erfindung und die folgende Beschreibung der Ausführungsformen werden zur Veranschaulichung der Prinzipien der vorliegenden Erfindung dargelegt sowie zur weiteren Darstellung des Umfangs der Patentanmeldung.
  • [Kurze Beschreibung der Abbildungen]
  • Abbildung 1
    Querschnitts-Explosionsansicht zur Düsen-Konstruktion, wie im ersten Beispiel der vorliegenden Erfindung ausgeführt
    Abbildung 2
    Funktionsdiagramm der Abbildung 1
    Abbildung 3
    Funktionsdiagramm der Düsen-Konstruktion, wie im zweiten Beispiel der vorliegenden Erfindung ausgeführt
    Abbildung 4
    Funktionsdiagramm der Düsen-Konstruktion, wie im dritten Beispiel der vorliegenden Erfindung ausgeführt
    [Ausführungsform]
  • Siehe Abbildung 1 und 2. Abbildung 1 ist eine Schnitt-Explosionsansicht der Düsen-Konstruktion, wie im ersten Beispiel der vorliegenden Erfindung ausgeführt. Abbildung 2 ist ein Funktionsdiagramm der Düsen-Konstruktion von Abbildung 1.
  • Die Düsen-Konstruktion 1 des Ausführungsbeispiels wird zum Versprühen von vernebelter Luft und Flüssigkeit mit hoher Geschwindigkeit verwendet. Düsen-Konstruktion 1 kann zum Beispiel bei einer Reinigungsspritzpistole zur Reinigung einer Karosserie angewendet werden. Düsen-Konstruktion 1 umfasst ein Luftströmungsrohr 10, einen Luftkompressor 20, eine Rotationseinheit 30, ein Strahlrohr 40, ein Flüssigkeitsströmungsrohr 50, einen Flüssigkeitsspeichertank 60 und ein Lastelement 70.
  • Das Luftströmungsrohr 10 hat einen Luftdurchgang 11, und die gegenüberliegenden Enden des Luftströmungsrohrs 10 verfügen über ein Lufteinlassende 12 bzw. ein Luftauslassende 13. Das Einlassende 12 ist mit einem Luftkompressor 20 verbunden, der verwendet wird, um eine hohe Luftströmungsrate zu gewährleisten.
  • Die drehbare Rotationseinheit 30 ist an dem Luftströmungsrohr 10 angebracht. Genauer gesagt hat die Rotationseinheit 30 ein erstes Ende 31 und ein zweites Ende 32, und die Rotationseinheit 30 hat einen Durchgang 33, der sich vom ersten Ende 31 zum zweiten Ende 32 erstreckt. Das erste Ende 31 ist drehbar an dem Luftströmungsrohr 10 angeordnet, so dass sich ein Abschnitt des Luftströmungsrohrs 10 innerhalb des Durchgangs 33 befindet.
  • Das Strahlrohr 40 ist an der Rotationseinheit 30 befestigt, und das Strahlrohr 40 verfügt über einen Strahlkanal 41. Ein Abschnitt des Strahlrohrs 40 steht mit dem Luftströmungsrohr 10 in Kontakt, und der Luftströmungskanal 11 ermöglicht eine Art Kommunikation mit dem Strahl 41. Genauer gesagt, der Strahlkanal weist gegenüberliegend ein Auslassende 411 und ein Verbindungsende 412 auf. Durch die Verbindung vom Verbindungsende 412 mit dem Luftauslass 13 sind der Strahlkanal 41 und der Luftströmungskanal 11 miteinander verbunden. Die von dem Luftkompressor 20 gelieferte Luft mit hoher Flussrate kann vom Einlassende 12 aus sequentiell durch den Luftströmungskanal 11 und den Strahlkanal 41 strömen und vom Auslassende 411 des Strahlkanal 41 ausgestoßen werden. Genauer gesagt, das Strahlrohr 40 umfasst einen gebogenen Rohrkörper 42 und einen kombinierten Tubenkörper 43, und der Strahlkanal 41 erstreckt sich durch den gebogenen Rohrkörper 42 und den kombinierten Tubenkörper 43. Das Auslassende 411 ist nah an einem Ende des gebogenen Rohrkörpers 42 und entfernt von dem Verbindungsrohrkörper 43 angeordnet, und das Verbindungsende 412 ist nah an einem Ende des Verbindungsrohrkörpers 43 und entfernt von dem gebogenen Rohrkörper 42 angeordnet. Der Verbindungsrohrkörper 43 ist mit dem Luftströmungsrohr 10 zu verbinden. Das Auslassende 411 und das Verbindungsende 412 sind nicht koaxial verbunden, so dass der Ausstoßpfad A in einem spitzen Winkel θ zur Achse P des Luftströmungsrohrs 10 liegt, wenn die Luft mit hoher Flussrate aus dem Auslassende 411 ausgestoßen wird.
  • Zum Zeitpunkt des Ausstoßes, wenn die Luft mit hoher Flussrate durch den Strahlkanal 41 zum Auslassende 411 strömt, erzeugt die Luft mit hoher Flussrate gleichzeitig eine Reaktionskraft auf das Auslassende 411. Da sich das Auslassende 411 nicht auf der Achse P befindet und der Ausstoßpfad A nicht parallel zur Achse P liegt, befindet sich, wenn die Reaktionskraft auf das Auslassende 411 wirkt, das Auslassende 411 in einem exzentrisch belasteten Zustand, so dass der Strahl 40 das Rotationselement 30 zur gemeinsamen Drehung antreibt. Wird die Luft mit hoher Flussrate von dem Auslassende 411 ausgestoßen, befindet sich der Ausstoßpfad A in einem spitzen Winkel θ zur Achse P des Luftströmungsrohrs 10, und das Auslassende 411 wird während der Drehung des Strahls 40 kreisförmig um die Achse P bewegt.
  • Das Flüssigkeitsströmungsrohr 50 hat ein gegenüberliegendes Flüssigkeitseinlassende 51 und ein Flüssigkeitsauslassende 52. Das Flüssigkeitsauslassende 52 befindet sich außerhalb des Luftströmungsrohrs 10, und das Flüssigkeitseinlassende 51 befindet sich in dem Flüssigkeitsspeichertank 60. Darüber hinaus hat das Luftströmungsrohr 10 eine ringförmige Seitenwand 14, die einen Luftströmungskanal 11 bildet, und die ringförmige Seitenwand 14 hat ein Durchgangsloch 141, das mit dem Luftströmungskanal 11 in Verbindung steht. Genauer gesagt, das Strömungsrohr 50 tritt durch das Durchgangsloch 141 hindurch in den Luftstromkanal 11 ein, und das Flüssigkeitsströmungsrohr 50 erstreckt sich in Richtung des Auslassendes 411 des Strahls 41, so dass sich das Flüssigkeitsauslassende 52 außerhalb des Luftströmungsrohrs 10 befindet. Der Flüssigkeitsspeichertank 60 speichert eine Reinigungsflüssigkeit 2 wie Wasser, Seifenflüssigkeit, Reinigungsflüssigkeit usw., und das Flüssigkeitsströmungsrohr 50 zieht die Reinigungsflüssigkeit 2 durch das Flüssigkeitseinlassende 51. Darüber hinaus umfasst die Brausestruktur 1 ferner ein Anschlagteil 80, das am Durchgangsloch 141 angeordnet ist, um den entstandenen Spalt zwischen dem Flüssigkeitsströmungsrohr 50 und dem Durchgangsloch 141 abzudichten, und um zu verhindern, dass die Luft im Luftströmungskanal 11 durch den Spalt austritt.
  • Das Lastelement 70 ist beispielsweise eine Druckfeder; das Lastelement 70 ist am zweiten Ende der Rotationseinheit 30 angebracht und deckt das Strahlrohr 40 ab, um die Last der Rotationseinheit 30 zu erhöhen und dadurch wiederum das Drehmoment des Rotationselements 30 zu erhöhen. Die Anordnung im vorliegenden Ausführungsbeispiel, bei dem als Lastelement 70 eine Druckfeder dient, soll die vorliegende Erfindung nicht einschränken. In anderen Ausführungsbeispielen können andere Komponenten wie beispielsweise Bänder verwendet werden.
  • Im vorliegenden Ausführungsbeispiel umfasst die Düsen-Konstruktion 1 noch einen Düsenschirm 90. Der Düsenschirm 90 weist ein drittes Ende 91, ein viertes Ende 92 und eine Düsenöffnung 93 auf. Das dritte Ende 91 und das vierte Ende 92 befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten des Düsenschirms 90, und die Düsenöffnung 93 befindet sich an dem vierten Ende 92, und der Öffnungsaußendurchmesser W1 des dritten Endes 91 vom Düsenschirm 90 ist kleiner als der Öffnungsdurchmesser W2 des vierten Endes 92. Der Düsenschirm 90 ist durch das dritte Ende 91 am Luftauslassende 13 des Luftströmungsrohrs 10 so ummantelt, dass sich das Rotationselement 30, das Strahlrohr 40 und das Lastelement 70 allesamt im Düsenschirm 90 befinden. Das Auslassende 411 des Strahlrohrs 40 entspricht der Düsenöffnung 93. Darüber hinaus ist, während sich das Auslassende 411 des Strahlrohrs 40 um die Achse P dreht, der maximale Rotationsdurchmesser des Auslassendes 411 kleiner als der Durchmesser der Düsenöffnung 93, so dass das Auslassende 411 die Düsenöffnung 93 nicht stört und sich das Strahlrohr 40 problemlos drehen kann. Außerdem schützt der Düsenschirm 90 das Strahlrohr 40 auch vor Beschädigung durch äußere Kräfte.
  • Tritt die Luft mit hoher Strömungsrate sequentiell durch das Einlassende 12 in den Luftströmungspfad 11 und den Strahlkanal 41 ein und tritt durch das Flüssigkeitsauslassende 52 des Flüssigkeitsströmungsrohrs 50 durch den Strahlkanal 41 hindurch, wird eben ein Venturi-Effekt am Flüssigkeitsauslassende 52 des Flüssigkeitsströmungsrohrs 50 in dem Strahlkanal 41 erzeugt, so dass der Druck am Flüssigkeitsauslassende 52 kleiner ist als der Druck am Flüssigkeitseinlass 51. Infolgedessen wird die Reinigungsflüssigkeit 2 in dem Flüssigkeitsspeichertank 60 aufgrund des Einflusses der Druckdifferenz zwischen dem Flüssigkeitsauslassende 52 und dem Flüssigkeitseinlassende 51 vom Flüssigkeitseinlassende 51 zum Flüssigkeitsauslassende 52 angesaugt und fließt dann aus. Als nächstes wird die Reinigungsflüssigkeit 2, die von dem Flüssigkeitsauslassende 52 abgegeben wird, mit der Luft mit hoher Flussrate in dem Strahl 41 gemischt, um vernebelt zu werden, und wird dann von dem Auslassende mit der Luft mit hoher Flussrate 411 ausgestoßen. Während die Reinigungsflüssigkeit 2 und die Luft mit hoher Flussrate von dem Auslassende 411 ausgestoßen werden, wird das Auslassende 411 dabei um die Achse P gedreht, so dass der mit Luft und Flüssigkeit gemischte Waschwasserstrahl kontinuierlich in Wirbelform ausgestoßen wird. Daher kann der Sprühbereich der Düsen-Konstruktion 1 durch den wirbelnden Sprühwasserstrahl vergrößert werden, um den Reinigungsbereich zu vergrößern. Andererseits begrenzt der Düsenschirm 90 den Sprühbereich des Auslassendes 411, um zu verhindern, dass der Sprühbereich des Waschwasserstrahls zu groß und unkontrolliert wird, was die Arbeit des Anwenders beeinträchtigen könnte.
  • Außerdem wird, da das Lastelement 70 an dem Rotationselement 30 montiert ist, die Last des Rotationselements 30 erhöht, um wiederum das Drehmoment des Rotationselements 30 zu erhöhen, so dass die generelle Reinigungskraft der Düsen-Konstruktion 1 verbessert werden kann. Im Detail verweisen wir auf die nachfolgende Tabelle. Die folgende Tabelle vergleicht die Wasserversorgung durch Düsen-Konstruktion 1 im vorliegenden Ausführungsbeispiel mit der Düsen-Konstruktion 1 ohne Lastelement 70 mit Luftmenge, Anzahl der Umdrehungen ohne Wasserversorgung, Anzahl der Umdrehungen und Wasserverbrauchszeit bei derselben Wassermenge. Daher ist ersichtlich, dass die Düsen-Konstruktion 1 des vorliegenden Ausführungsbeispiels im Vergleich zur Düsen-Konstruktion 1 ohne Lastelement 70 eine bessere Leistung in Bezug auf die Anzahl der Umdrehungen ohne Wasserversorgung, die Anzahl der Umdrehungen mit Wasserversorgung und die Wasserverbrauchszeit aufweist. Daher ist das das Lastelement 70 in der Lage, die generelle Reinigungskraft der Düsen-Konstruktion 1 zu verbessern.
    Rotierende Düsen-Konstruktion mit Lastelement Rotierende Düsen-Konstruktion ohne Lastelement
    Wassertankkapazität (ml) 600 600
    Luftmenge (Liter / Min) 125 102
    Anzahl der Umdrehungen ohne Wasserversorgung (R / Min) 4100 6600
    Anzahl der Umdrehungen mit Wasserversorgung (R/ Min) 3900 6300
    Wasserverbrauchszeit 12 Minuten 49 Sekunden 4 Minuten 37 Sekunden
  • Darüber hinaus umfasst die Düsen-Konstruktion 1 des Ausführungsbeispiels noch ein Sprühelement 100, ein Kombinationselement 110 und eine Lufthaube 120. Die Rotationseinheit 30 umfasst an der äußeren Oberfläche ein Steckteil 34, einen Montageabschnitt 35 und eine Verlängerung 36, die miteinander verbunden sind. Der Montageabschnitt 35 der Rotationseinheit 30 befindet sich zwischen dem Steckteil 34 und der Verlängerung 36. Das erste Ende 31 befindet sich an dem Ende, wo das Steckteil 34 vom Montageabschnitt 35 entfernt ist, und das zweite Ende 32 befindet sich an dem Ende, wo die Verlängerung 36 vom Montageabschnitt 35 entfernt ist. Das Steckteil 34 der Rotationseinheit 30 ist am Luftströmungsrohr 10 ummantelt. Das Lastelement 70 und das Sprühelement 100 sind koaxial und jeweils an der Verlängerung 36 und dem Montageabschnitt 35 angebracht.
  • Außerdem weist der Düsenschirm 90 auch eine Durchflussöffnung 94 zwischen dem dritten Ende 91 und dem vierten Ende 92 auf. Das Kombinationselement 110 ist am Luftströmungsrohr 10 ummantelt und weist einen Lufteinlass 1101 auf, und der Lufteinlass 1110 entspricht der Durchflussöffnung 94. Die Lufthaube 120 befindet sich im Düsenschirm 90 und hat einen Luftkanal 1201 und einen Luftauslass 1202, der mit dem Luftkanal 1201 verbindet. Die Lufthaube 120 ist an dem Luftströmungsrohr 10 gegenüber einem Ende des Luftauslasses 1202 ummantelt. Genauer gesagt, die Lufthaube 120 ist gegenüber einem Ende des Luftauslasses 1202 an dem Kombinationselement 110 montiert, um am Luftströmungsrohr 10 ummantelt zu werden. Der kombinierte Rohrkörper 43 des Strahlrohrs 40, das Sprühelement 100, das Rotationselement 30 und das Lastelement 70 sind innerhalb des Luftkanal 1201 der Lufthaube 120 angeordnet.
  • Wie in Abbildung 2 gezeigt, wird im Ausführungsbeispiel während der Drehung des Rotationselements 30 auch das Sprühelement 100 mitgedreht, so dass ein Luftstrom durch die Öffnung 94 hindurchtritt, durch den Lufteinlass 1101 in die Lufthaube 120 eintritt und von dem Luftkanal 120 entlang der ersten Richtung D1 über den Luftkanal 1201 und den Luftauslass 1202 austritt. Da die Lufthaube 120 einen Luftsammeleffekt hat, kann die Luftströmung den Mischungs- und Vernebelungsgrad der Luft mit hoher Flussrate und der Reinigungsflüssigkeit 2 weiter verbessern, wodurch die generelle Reinigungskraft der Düsen-Konstruktion 1 verbessert wird. Darüber hinaus stellt die Lufthaube 120 nicht nur den Luftsammeleffekt sicher, sondern gewährleistet auch, dass das Lastelement 70 beim Drehen nicht übermäßig wackelt.
  • Bei diesem Ausführungsbeispiel strömt die vom Sprühelement 100 erzeugte Luftströmung vom Lufteinlass 1101 zum Luftauslass 1202 entlang der ersten Richtung D1. Es ist aber nicht darauf beschränkt, siehe Abbildung 3. Abbildung 3 ist eine schematische Ansicht, die den Betrieb der Düsen-Konstruktion gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt. Bei vorliegendem Ausführungsbeispiel ist die Richtung der vom Sprühelement 100' erzeugten Luftströmung gegenüber dem Sprühelement 100 in der Abbildung 1 umgekehrt. Genau gesagt, treibt die Rotationseinheit 30' das Sprühelement 100' zur Drehung an, sodann tritt eine Luftströmung vom Luftauslass 1202' in die Lufthaube 120' ein, und anschließend strömt die Luftströmung durch den Luftkanal 1201', den Lufteinlass 1101' und die Öffnung 94' entlang der zweiten Richtung D2 und tritt aus dem Düsenschirm 90' aus. Da die Lufthaube 120' einen Luftsammeleffekt hat, kann die Fähigkeit der Düsen-Konstruktion 1' weiter erhöht werden, um die Verunreinigungen in der Nähe des Ausgangsendes 411' des Strahls 41' zu absorbieren, wodurch die generelle Reinigungskraft der Düsen-Konstruktion 1' verbessert wird.
  • Bei dem vorstehenden Ausführungsbeispiel werden das Lastelement und das Sprühelement verwendet, um die generelle Reinigungskraft der Düsen-Konstruktion zu verbessern, es ist jedoch nicht darauf beschränkt, siehe Abbildung 4. Abbildung 4 ist eine schematische Ansicht, die den Betrieb der Düsen-Konstruktion gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • Die Düsen-Konstruktion 1" dieses Ausführungsbeispiels umfasst noch ein Drehmomentsteuerelement 130". Das Drehmomentsteuerelement 130" ist zum Beispiel eine Bürstenkonstruktion. Das Drehmomentsteuerelement 130" ist am Kombinationselement 110" und im Luftkanal 1201" der Lufthaube 120" angeordnet. Das Drehmomentsteuerelement 130" berührt das Rotationselement 30". Die anderen detaillierten Komponenten der Düsen-Konstruktion 1" sind ähnlich zu den detaillierten Komponenten der Düsen-Konstruktion 1 des Ausführungsbeispiels in der Abbildung 1 und werden daher nicht erneut beschrieben.
  • Bei diesem Ausführungsbeispiel stellt, während sich das Rotationselement 30" dreht, um das Drehmomentsteuerelement 130" anzutreiben, das Drehmomentsteuerelement 130" einen Widerstand auf der Rotationseinheit 30" her, so dass das Drehmoment der Rotationseinheit 30" ansteigt. Dadurch wird die generelle Reinigungskraft der Düsen-Konstruktion 1" weiter verbessert.
  • Gemäß der Düsen-Konstruktion des obigen Ausführungsbeispiels strömt Luft mit hoher Strömungsrate durch das Strahlrohr, und das Sprühelement und das Lastelement werden gleichzeitig so angetrieben, dass sie sich drehen, da das Sprühelement und das Lastelement gemeinsam auf der Rotationseinheit installiert sind. Dabei erzeugt das rotierende Sprühelement eine Luftströmung. Die Luftströmung strömt vom Sprühelement zum Auslassende, so dass der Vernebelungseffekt der Mischung von Flüssigkeit und Luft mit hoher Strömungsrate erhöht wird. Alternativ strömt der Luftstrom von dem Auslassende in Richtung Sprühelement, um Verunreinigungen neben dem Auslassende zu absorbieren. Zusätzlich erhöht das Lastelement die Last der Rotationseinheit, so dass das Drehmoment des Rotationselements erhöht wird. Auf diese Weise kann durch die Anordnung des Sprühelements und des Lastelements die generelle Reinigungskraft der Düsen-Konstruktion weiter verbessert werden.
  • Außerdem kann durch die Anordnung des Drehmomentsteuerelements, das an dem Kombinationselement vorgesehen ist, das Drehmoment der Rotationseinheit erhöht werden, wodurch die generelle Reinigungskraft der Düsen-Konstruktion weiter verbessert wird.
  • Obgleich die vorliegende Erfindung durch die vorliegenden bevorzugten Ausführungsbeispiele definiert wurde, soll. die vorliegende Erfindung nicht dadurch eingeschränkt werden Jeder, der mit ähnlichen Technologien vertraut ist, kann einige Änderungen und Verfeinerungen vornehmen, ohne vom Geist und Anspruch dieses Gebrauchsmusters abzuweichen. Daher basiert der Gebrauchsmusterschutzbereich der vorliegenden Erfindung auf der Definition der Patentansprüche, die dieser Spezifikation beigefügt sind.
  • [Symbolbeschreibung]
  • 1, 1', 1"
    Düsen-Konstruktion
    2
    Reinigungsmittel
    10
    Luftströmungsrohr
    11
    Luftströmungskanal
    12
    Einlassende
    13
    Auslassende
    14
    Ringförmige Seitenwand
    141
    Durchbohrung
    20
    Luftkompressor
    30, 30'
    Rotationseinheit
    31
    Erstes Ende
    32
    Zweites Ende
    33
    Durchgang
    34
    Steckteil
    35
    Montageabschnitt
    36
    Verlängerung
    40
    Strahlrohr
    41, 41'
    Strahlkanal
    411, 411'
    Ausgangsende
    412
    Bindungsende
    42
    Gebogener Rohrkörper
    43
    Kombinierter Rohrkörper
    50
    Flüssigkeitsströmungsrohr
    51
    Flüssigkeitseinlass
    52
    Flüssigkeitsauslass
    60
    Flüssigkeitsspeichertank
    70
    Lastteile
    80
    Anschlagteil
    90, 90'
    Düsenschirm
    91
    Drittes Ende
    92
    Viertes Ende
    93
    Düsen-Öffnung
    94, 94'
    Durchflussöffnung
    100, 100'
    Sprühelement
    110, 110"
    Kombinationselement
    1101, 1101'
    Lufteinlass
    120, 120', 120"
    Lufthaube
    1201, 1201', 1201"
    Luftkanal
    1202, 1202'
    Luftaustritt
    130"
    Drehmomentsteuerelement
    A
    Ausstoßpfad
    P
    Achse
    Θ
    Spitzer Winkel
    W1, W2
    Außendurchmesser
    D1, D2
    Richtung
    [Kurzbeschreibung der Symbole der vorgegebenen Abbildung]
  • 1
    Düsen-Konstruktion
    2
    Reinigungsmittel
    10
    Luftströmungsrohr
    11
    Luftströmungskanal
    12
    Einlassende
    13
    Auslassende
    14
    Ringförmige Seitenwand
    141
    Durchbohrung
    20
    Luftkompressor
    30
    Rotationseinheit
    31
    Erstes Ende
    32
    Zweites Ende
    33
    Durchgang
    34
    Steckteil
    35
    Montageabschnitt
    36
    Verlängerung
    40
    Strahlrohr
    41
    Strahlkanal
    411
    Ausgangsende
    412
    Verbindungsende
    42
    Gebogener Rohrkörper
    43
    Kombinierter Rohrkörper
    50
    Flüssigkeitsströmungsrohr
    51
    Flüssigkeitseinlass
    52
    Flüssigkeitsauslass
    60
    Flüssigkeitsspeichertank
    70
    Lastelement
    80
    Anschlagteil
    90
    Düsenschirm
    91
    Drittes Ende
    92
    Viertes Ende
    93
    Düsen-Öffnung
    94
    Durchflussöffnung
    100
    Sprühelement
    110
    Montageelement
    1101
    Lufteingang
    120
    Lufthaube
    1201
    Luftkanal
    1202
    Luftausgang
    W1, W2
    Außendurchmesser

Claims (15)

  1. Eine Düsen-Konstruktion zum Sprühen von Luft mit hoher Strömungsrate und einer Flüssigkeit, die Folgendes umfasst:
    - ein Luftströmungsrohr mit einem Luftströmungskanal zum Durchfluss der Luft mit hoher Strömungsrate;
    - eine drehbare Rotationseinheit, die an dem Luftströmungsrohr ummantelt ist;
    - ein Lastelement, das an dem Rotationselement angeordnet ist, um die Last der Rotationseinheit zu erhöhen und dadurch das Drehmoment der Rotationseinheit zu erhöhen;
    - ein Sprühelement, das an dem Rotationselement montiert ist;
    - ein Strahlrohr, das an der Rotationseinheit befestigt ist. Der Strahl hat einen Strahlkanal. Der Strahl ist mit dem Luftstromrohr verbunden. Der Luftstromkanal ist mit dem Strahlkanal verbunden. Der Strahlkanal hat ein Auslassende. Der Strahlkanal weist an den Auslassenden einen Ausstoßpfad auf. Der Ausstoßpfad steht in einem spitzen Winkel zu einer Achse des Luftströmungsrohrs; und
    - ein Flüssigkeitsströmungsrohr, das einander gegenüberliegend ein Flüssigkeitseinlassende und ein Flüssigkeitsauslassende hat. Das Flüssigkeitseinlassende befindet sich außerhalb des Luftströmungsrohrs, und das Flüssigkeitsauslassende ist durch das Luftströmungsrohr zu dem Luftströmungskanal angeordnet, und der Luftströmungskanal erstreckt sich zum Auslassende des Strahlkanals, wodurch die Flüssigkeit aus dem Flüssigkeitsauslassende gesprüht und zur Vernebelung mit Luft mit hoher Flussrate gemischt wird.
    Dabei wird die Luft mit hoher Strömungsrate aus dem Luftströmungskanal in Richtung Auslassende gesprüht, so dass sich das Auslassende aufgrund der exzentrischen Kraft aus dem Strahl zu der Achse dreht. Während sich die Rotationseinheit dreht, wird auch das Sprühelement gedreht, um einen Luftstrom zu bilden. Das Auslassende befindet sich im Strömungsweg der Luftströmung.
  2. Düsen-Konstruktion nach Anspruch 1, wobei die Rotationseinheit einander gegenüberliegend ein erstes Ende und ein zweites Ende aufweist und die Rotationseinheit über einen Durchgang verfügt, der sich vom ersten Ende zum zweiten Ende erstreckt. Das erste Ende ist drehbar an dem Luftströmungsrohr angeordnet, so dass sich ein Abschnitt des Luftströmungsrohrs und ein Abschnitt des Strahlrohrs innerhalb des Durchgangs befinden. Das Auslassende des Strahlrohrs befindet sich außerhalb des Durchgangs.
  3. Düsen-Konstruktion nach Anspruch 2, wobei das Lastelement sich auf einer Seite befindet, wo das Sprühelement von dem ersten Ende entfernt liegt. Das Lastelement ummantelt das Strahlrohr.
  4. Düsen-Konstruktion nach Anspruch 3, wobei das Lastelement eine Druckfeder ist. Das Lastelement und das Sprühelement sind koaxial an der Rotationseinheit angeordnet.
  5. Düsen-Konstruktion nach Anspruch 2, wobei die Rotationseinheit an der äußeren Oberfläche ein Steckteil, einen Montageabschnitt und eine Verlängerung umfasst, die miteinander verbunden sind. Der Montageabschnitt befindet sich zwischen dem Steckteil und der Verlängerung. Das erste Ende befindet sich an dem Ende, wo das Steckteil vom Montageabschnitt entfernt liegt, und das zweite Ende befindet sich an dem Ende, wo die Verlängerung vom Montageabschnitt entfernt liegt. Das Steckteil ist am Luftströmungsrohr ummantelt. Das Lastelement ist an der Verlängerung angeordnet. Das Sprühelement ist an dem Montageabschnitt ummantelt.
  6. Die Düsen-Konstruktion nach Anspruch 1 umfasst ferner eine Lufthaube. Die Lufthaube hat einen Luftkanal und einen Luftauslass, der mit dem Luftkanal verbindet. Die Lufthaube ist an dem Luftströmungsrohr gegenüber einem Ende des Luftauslasses ummantelt. Ein Teil des Strahls, das Sprühelement, die Rotationseinheit und das Lastelement sind innerhalb des Luftkanals der Lufthaube angeordnet.
  7. Die Düsen-Konstruktion nach Anspruch 6 umfasst des Weiteren ein Kombinationselement. Das Kombinationselement ist an dem Luftströmungsrohr ummantelt. Die Lufthaube ist gegenüber einem Ende des Luftauslasses an dem Kombinationselement montiert. Das Kombinationselement hat einen Lufteinlass, damit der Luftstrom vom Lufteinlass zum Luftauslass fließen kann.
  8. Die Düsen-Konstruktion nach Anspruch 6 umfasst ferner ein Kombinationselement. Das Kombinationselement ist an dem Luftströmungsrohr ummantelt. Die Lufthaube ist gegenüber einem Ende des Luftauslasses an dem Kombinationselement montiert. Das Kombinationselement hat einen Lufteinlass, damit der Luftstrom vom Luftauslass zum Lufteinlass fließen kann.
  9. Die Düsen-Konstruktion nach Anspruch 7 oder Anspruch 8 umfasst ferner ein Drehmomentsteuerelement, das am Kombinationselement angeordnet ist und sich im Luftkanal der Lufthaube befindet. Das Drehmomentsteuerelement berührt dabei das Rotationselement.
  10. Die Düsen-Konstruktion nach Anspruch 6 umfasst ferner einen Düsenschirm. Der Düsenschirm hat eine Düsen-Öffnung. Der Düsenschirm ist an dem Luftströmungsrohr gegenüber einem Ende der Düsen-Öffnung ummantelt. Die Lufthaube befindet sich innerhalb des Düsenschirms, und das Auslassende entspricht der Düsen-Öffnung.
  11. Düsen-Konstruktion nach Anspruch 2, wobei der Strahl einen gebogenen Rohrkörper und einen kombinierten Rohrkörper umfasst, die miteinander verbunden sind. Das Auslassende befindet sich an dem gebogenen Rohrkörper. Der kombinierte Rohrkörper verbindet mit dem Luftströmungsrohr.
  12. Die Düsen-Konstruktion nach Anspruch 1 umfasst ferner einen Luftkompressor. Das Luftströmungsrohr hat gegenüberliegend ein Lufteinlassende und ein Luftauslassende. Das Einlassende ist mit dem Luftkompressor verbunden, das Luftauslassende mit dem Strahlrohr.
  13. Die Düsen-Konstruktion nach Anspruch 1 umfasst ferner einen Flüssigkeits-speichertank. Das Flüssigkeitseinlassende des Flüssigkeitsströmungsrohrs befindet sich innerhalb des Flüssigkeitsspeichertanks.
  14. Düsen-Konstruktion nach Anspruch 1, wobei das Luftströmungsrohr eine ringförmige Seitenwand aufweist, die einen Luftströmungskanal bildet. Die ringförmige Seitenwand hat ein Durchgangsloch. Das Strömungsrohr tritt durch das Durchgangsloch hindurch.
  15. Die Düsen-Konstruktion nach Anspruch 14 umfasst ferner ein Anschlagteil. Das Anschlagteil ist am Durchgangsloch angeordnet. Das Strömungsrohr tritt durch das Anschlagteil hindurch.
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