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一種水管爆管減災裝置的制作方法

文檔序號:12902884閱讀:601來源:國知局
一種水管爆管減災裝置的制作方法

本實用新型涉及一種防漏水裝置,尤其涉及一種水管爆管減災裝置。



背景技術:

目前,隨著人們生活質量的提高,自來水的使用已經走進了千家萬戶。自來水不僅使用方便,水量大小可調,而且自來水中有許多微量元素和無機鹽,對人體的健康也是大有益處。目前無論是個人家庭還是高檔酒店,自來水都是通過鋼管、不銹鋼鋼管或是PVC塑料管進行管路輸送,但是隨著時間的推移,大多數管道會出現老化、銹蝕、堵塞等問題,經常會出現水管爆裂等情況的發(fā)生,如果沒有及時發(fā)現的話會造成大量的水體流失浪費,嚴重的話會造成各種次生災害,給百姓的生命安全帶來威脅。但是,以目前的科技以及材料使用情況來看,這些材料在自來水輸送上又有著極大的好處,自來水的運輸暫時還離不開這些材料;根據伯努利方程可以知道,P+ρgh+(1/2)*ρv^2=常量,伯努利方程是理想流體定常流動的動力學方程,意為流體在忽略粘性損失的流動中,流線上任意兩點的壓力勢能、動能與位勢能之和保持不變。這個理論是由瑞士數學家丹尼爾第一·伯努利在1738年提出的,當時被稱為伯努利原理。后人又將重力場中歐拉方程在定常流動時沿流線的積分稱為伯努利積分,將重力場中無粘性流體定常絕熱流動的能量方程稱為伯努利定理。這些統稱為伯努利方程,是流體動力學基本方程之一。在同一高度的管道中,不同截面之間,流體流速越大,截面處流體壓力越小,反正,流體流速越小,截面處流體壓力越大;

因此,基于以上技術問題,本實用新型公開了一種水管爆管減災裝置,在水管發(fā)生爆裂時,通過水壓的變化,進水管內的水壓會推動止水杯擠壓進水杯,進而將進水杯側壁上的進水孔封堵,流體幾乎處于停止流動狀態(tài);當危情解除后,止水杯與進水杯之間的彈簧又會推動止水杯后退,直到達到壓力平衡,流體正常進行流動。本實用新型具有安裝簡單、實用性強的特點,大大提高了水管的安全性能,便于推廣利用的特點。



技術實現要素:

本實用新型的目的在于克服現有技術的不足,提供了一種水管爆管減災裝置,以解決現有技術中自來水管爆裂后不容易察覺,不能及時停止水流,易造成水災及其它次生災害的技術問題,本實用新型是通過以下技術方案實現的:

本實用新型公開了一種水管爆管減災裝置,包括進水管、出水管和儲水管,儲水管為空心圓柱體結構,進水管、出水管分別設置在儲水管的兩端并分別與儲水管的兩個端面貫通,儲水管的空腔內還固定設有一擋板,擋板上設有通孔,通孔的軸線與儲水管的軸線重合,擋板的在靠近進水管的一側還設有一個進水杯,進水杯的杯口套裝在通孔內,進水杯杯口直徑大小與通孔的直徑大小相等,進水杯的側壁上設有進水孔,進水管內的自來水進入儲水管的空腔后,通過進水孔流到擋板的另一側,然后再流入到出水管中,進水杯的外側還套有一個止水杯,止水杯的底部與進水杯的底面之間通過彈簧進行連接,在出水管發(fā)生爆裂后,進水管內的水壓會推動止水杯擠壓進水杯,進而將進水杯側壁上的進水孔封堵,水流大大減小,在水管發(fā)生爆裂后,能夠及時將自來水管進行封堵,避免自來水的浪費以及其它災害的發(fā)生。

進一步的,為了能夠將儲水管內的水及時排出,進水杯上的進水孔個數為兩個并且相對設置;作為裝置的性能的改進,在進水杯上還設有一段彈簧自由行程,防止在正常使用過程中突然會遇到進水管內水壓過大的情況(例如水內混有大量氣泡等),止水杯會在彈簧自由行程處移動,從而不至于使得止水杯直接對進水孔進行封堵,影響正常使用;只有遇到爆管時,止水杯才會將進水孔進行完全封堵,提高使用性能。

進一步的,為了在恢復險情后,自來水管道內的空氣能夠及時排出,恢復正常流動時所需的壓力,擋板上還設有多個排氣孔,排氣孔的直徑大小為1-5mm,管路修復后,自來水先通過排氣孔流出,將管內的空氣排完后,自來水開始流動,進水管處的水壓相對降低,彈簧推動止水杯向進水管處移動,從而將進水孔露出,自來水恢復從進水孔進行正常流動狀態(tài)。

進一步的,為了更好的起到保護整個管道的作用,整個水流通路上,設置多個水管爆管減災裝置,并且多個水管爆管減災裝置串聯連接。

本實用新型公開了一種水管爆管減災裝置,通過水管爆裂時,水管內水壓的變化來自動進行水流封堵,具有安裝簡單,操作方便,實用性強的特點,大大提高了水管的安全性能,便于推廣利用。

附圖說明

圖1為本實用新型遇到水管爆裂時結構示意圖;

圖2為本實用新型正常工作時結構示意圖;

圖3為本實用新型內部結構示意圖。

具體實施方式

下面對本實用新型的實施例作詳細說明,本實施例在以本實用新型技術方案為前提下進行實施,給出了詳細的實施方式和具體的操作過程,但本實用新型的保護范圍不限于下述的實施例。

實施例1

實施例1公開了一種水管爆管減災裝置,如圖1-2所示,包括進水管2、出水管3和儲水管1,儲水管1為空心圓柱體結構,進水管2、出水管3分別設置在儲水管1的兩端并分別與儲水管1的兩個端面貫通,儲水管1的空腔內還固定設有一擋板7,擋板7上設有通孔(圖中未標注),通孔的軸線與儲水管1的軸線重合,擋板7的在靠近進水管2的一側還設有一個進水杯5,進水杯5的杯口套裝在通孔內,進水杯5杯口直徑大小與通孔的直徑大小相等,進水杯5的側壁上設有進水孔51,進水杯5的外側還套有一個止水杯4,止水杯4的底部與進水杯5的底面之間通過彈簧6進行連接,正常工作時,(如圖2)自來水從進水管2中流入到儲水管1的空腔中,彈簧6自然伸展,自來水流進進水孔51內,然后再流向擋板7左側的空腔內,再通過出水管3流出;在出水管發(fā)生爆裂后,進入到進水孔51內的自來水流速加快,從而產生壓力差,進水管2內的水壓會推動止水杯4擠壓進水杯5,彈簧6被壓縮,止水杯4 進而將進水杯5側壁上的進水孔51封堵,水流大大減小(如圖1);作為對本裝置的性能的改進,在進水杯5上還設有一段彈簧自由行程52,這是防止在正常使用過程中突然會遇到進水管2內水壓過大的情況(例如水內混有大量氣泡等),止水杯4會在彈簧自由行程52處移動,從而不至于使得止水杯4直接對進水孔51進行封堵,影響正常使用;只有遇到爆管時,止水杯4才會將進水孔51進行完全封堵;本實施例中的進水孔51的個數為兩個并且相對設置;為了在恢復險情后,能夠將管道內的空氣排出,恢復正常工作時的壓力狀態(tài),擋板7上還設有多個排氣孔71(如圖3所示),排氣孔的直徑大小為1mm,自來水恢復供水后,進水管2中流入到儲水管1中的水先由排氣孔71進行流出,儲水管1中水體開始處于緩慢流動狀態(tài),隨著儲水管1內水體的流動,進水管處的水壓相對降低,彈簧6會逐漸從擠壓狀態(tài)恢復到自然伸長狀態(tài),從而將進水孔51裸露出來,重新恢復正常工作狀態(tài),其中,為了能夠保證管路上各個部位均能受到保護,在整個水流通路上每隔1米設有一個水管爆管減災裝置,并且水管爆管減災裝置之間串聯連接。

實施例2

實施例2公開了一種水管爆管減災裝置,包括進水管2、出水管3和儲水管1,儲水管1 為空心圓柱體結構,進水管2、出水管3分別設置在儲水管1的兩端并分別與儲水管1的兩個端面貫通,儲水管1的空腔內還固定設有一擋板7,擋板7上設有通孔(圖中未標注),通孔的軸線與儲水管1的軸線重合,擋板7的在靠近進水管2的一側還設有一個進水杯5,進水杯5的杯口套裝在通孔內,進水杯5杯口直徑大小與通孔的直徑大小相等,進水杯5的側壁上設有進水孔51,進水杯5的外側還套有一個止水杯4,止水杯4的底部與進水杯5的底面之間通過彈簧6進行連接,正常工作時,自來水從進水管2中流入到儲水管1的空腔中,彈簧6自然伸展,自來水流進進水孔51內,然后再流向擋板7左側的空腔內,再通過出水管 3流出;在出水管發(fā)生爆裂后,進入到進水孔51內的自來水流速加快,從而產生壓力差,進水管2內的水壓會推動止水杯4擠壓進水杯5,彈簧6被壓縮,止水杯4進而將進水杯5側壁上的進水孔51封堵,水流大大減??;作為對裝置性能的改進,在進水杯5上還設有一段彈簧自由行程52,這是防止在正常使用過程中突然會遇到進水管2內水壓過大的情況(例如水內混有大量氣泡等),止水杯4會在彈簧自由行程52處移動,起到一個緩沖的作用,從而不至于使得止水杯4直接對進水孔51進行封堵,影響正常使用;只有遇到爆管時,止水杯4才會將進水孔51進行完全封堵;本實施例中的進水孔51的個數為兩個并且相對設置;為了在恢復險情后,能夠將管道內的空氣排出,恢復正常工作時的壓力狀態(tài),擋板7上還設有多個排氣孔71,排氣孔的直徑大小為5mm,自來水恢復供水后,進水管2中流入到儲水管1中的水先由排氣孔71進行流出,儲水管1中水體開始處于緩慢流動狀態(tài),隨著儲水管1內水體的流動,進水管處的水壓相對降低,彈簧6會逐漸從擠壓狀態(tài)恢復到自然伸長狀態(tài),從而將進水孔51裸露出來,重新恢復正常工作狀態(tài),其中,為了能夠保證管路上各個部位均能受到保護,在整個水流通路上每隔1米設有一個水管爆管減災裝置,并且水管爆管減災裝置之間串聯連接。

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