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一種射流真空泵結構.pdf

摘要
申請專利號:

CN201510009694.X

申請日:

2015.01.07

公開號:

CN104564853A

公開日:

2015.04.29

當前法律狀態:

駁回

有效性:

無權

法律詳情:

發明專利申請公布后的駁回IPC(主分類):F04F 5/44申請公布日:20150429|||實質審查的生效號牌文件類型代碼:1604號牌文件序號:101611422700IPC(主分類):F04F 5/44專利申請號:201510009694X申請日:20150107|||公開

IPC分類號:

F04F5/44; F04F5/20

主分類號:

F04F5/44

申請人:

梁永根

發明人:

梁永根

地址:

511400廣東省廣州市番禺區橋南街蜆涌中心路二橫路11號

優先權:

專利代理機構:

廣州嘉權專利商標事務所有限公司44205

代理人:

鄭瑩

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內容摘要

本發明公開了一種射流真空泵結構,包括真空室接管和位于真空室接管內呈錐形設置的噴嘴,位于噴嘴的出口側設有與真空室接管通過接管相連的壓縮管及位于壓縮管另一端的擴散管,真空室接管的側壁還連接有出口位于噴嘴出口側的進水管,進水管的軸線與真空室接管的軸線呈銳角設置。此射流真空泵結構將進水管相對真空室接管傾斜設置,從真空室接管進入的流體與經進水管進入的流體呈銳角進入真空室接管前端混合,能有效減少兩股流體的撞擊能量損失,減少對系統的沖撞,便于延長泵體結構的使用壽命,且使得混合后的流體經擴散管噴出的射程能達到最大,此發明用于建筑施工設備領域。

權利要求書

權利要求書
1.  一種射流真空泵結構,其特征在于:包括真空室接管(1)和位于所述真空室接管(1)內呈錐形設置的噴嘴(5),位于所述噴嘴(5)的出口側設有與真空室接管(1)通過接管(6)相連的壓縮管(3)及位于所述壓縮管(3)另一端的擴散管(4),所述真空室接管(1)的側壁還連接有出口位于噴嘴(5)出口側的進水管(2),所述進水管(2)的軸線與真空室接管(1)的軸線呈銳角設置。

2.  根據權利要求1所述的射流真空泵結構,其特征在于:所述真空室接管(1)的管內徑大于進水管(2)以及壓縮管(3)的管內徑。

3.  根據權利要求2所述的射流真空泵結構,其特征在于:所述真空室接管(1)的管內徑為80mm,所述進水管(2)和壓縮管(3)的管內徑均為30~50mm。

4.  根據權利要求3所述的射流真空泵結構,其特征在于:所述進水管(2)的管內徑為40mm。

5.  根據權利要求1~4中任意一項所述的射流真空泵結構,其特征在于:所述進水管(2)的軸線與真空室接管(1)的軸線間夾角為15~60度。

6.  根據權利要求5所述的射流真空泵結構,其特征在于:所述進水管(2)的軸線與真空室接管(1)的軸線間夾角為33度。

7.  根據權利要求1~4中任意一項所述的射流真空泵結構,其特征在于:所述噴嘴(5)呈錐形,位于所述真空室接管(1)進口側的噴嘴(5)上錐底的內徑大于靠近壓縮管(3)側錐頂的內徑。

8.  根據權利要求1~4中任意一項所述的射流真空泵結構,其特征在于:所述擴散管(4)為錐尖與壓縮管(3)相接的錐形設置,所述擴散管(4)外壁的錐度為11~15度。

9.  根據權利要求1~4中任意一項所述的射流真空泵結構,其特征在于:所述進水管(2)的接口端設有用于連接管道的連接法蘭(21)。

10.  根據權利要求1~4中任意一項所述的射流真空泵結構,其特征在于:所述進水管(2)的接口端外圈設有與管道連接的外螺紋。

說明書

說明書一種射流真空泵結構
技術領域
本發明涉及建筑施工設備領域,特別是涉及一種射流真空泵結構。
背景技術
射流真空泵結構的工作原理,是使流體通過噴嘴高速噴出在真空室內產生真空,再通過真空的負壓作用,將進水管和真空連接管進入的流體在真空腔匯合后經擴散管噴出,以實現連續的噴射作業。
但以往的射流真空泵結構,與真空室連接的真空連接管和進水管通常呈垂直狀態,兩股流體進入真空腔內,通常會發生碰撞損失能量,導致其從擴散管噴射的射程不能最大化,且碰撞過程容易造成系統振動,不利于射流真空泵的長期使用。
發明內容
    為解決上述問題,本發明提供一種可使射流射程得到優化且能延長使用壽命的射流真空泵結構。
本發明解決其技術問題所采用的技術方案是:
一種射流真空泵結構,包括真空室接管和位于真空室接管內呈錐形設置的噴嘴,位于噴嘴的出口側設有與真空室接管通過接管相連的壓縮管及位于壓縮管另一端的擴散管,真空室接管的側壁還連接有出口位于噴嘴出口側的進水管,進水管的軸線與真空室接管的軸線呈銳角設置。
進一步作為本發明技術方案的改進,真空室接管的管內徑大于進水管以及壓縮管的管內徑。
進一步作為本發明技術方案的改進,真空室接管的管內徑為80mm,進水管和壓縮管的管內徑均為30~50mm。
進一步作為本發明技術方案的改進,進水管的管內徑為40mm。
進一步作為本發明技術方案的改進,進水管的軸線與真空室接管的軸線間夾角為15~60度。
進一步作為本發明技術方案的改進,進水管的軸線與真空室接管的軸線間夾角為33度。
進一步作為本發明技術方案的改進,噴嘴呈錐形,位于真空室接管進口側的噴嘴上錐底的內徑大于靠近壓縮管側錐頂的內徑。
進一步作為本發明技術方案的改進,擴散管為錐尖與壓縮管相接的錐形設置,擴散管外壁的錐度為11~15度。
進一步作為本發明技術方案的改進,進水管的接口端設有用于連接管道的連接法蘭。
進一步作為本發明技術方案的改進,進水管的接口端外圈設有與管道連接的外螺紋。
本發明的有益效果:此射流真空泵結構將進水管相對真空室接管傾斜設置,從真空室接管進入的流體與經進水管進入的流體呈銳角進入真空室接管前端混合,能有效減少兩股流體的撞擊能量損失,減少對系統的沖撞,便于延長泵體結構的使用壽命,且使得混合后的流體經擴散管噴出的射程能達到最大。
附圖說明
下面結合附圖對本發明作進一步說明:
圖1是本發明第一實施例整體結構示意圖;
圖2是本發明第二實施例整體結構示意圖。
具體實施方式
參照圖1、圖2,本發明為一種射流真空泵結構,包括真空室接管1和位于真空室接管1內呈錐形設置的噴嘴5,位于噴嘴5的出口側設有與真空室接管1通過接管6相連的壓縮管3及位于壓縮管3另一端的擴散管4,真空室接管1的側壁還連接有出口位于噴嘴5出口側的進水管2,進水管2的軸線與真空室接管1的軸線呈銳角設置。
此射流真空泵結構將進水管2相對真空室接管1傾斜設置,從真空室接管1進入的流體與經進水管2進入的流體呈銳角進入真空室接管1前端混合,能有效減少兩股流體的撞擊能量損失,減少對系統的沖撞,便于延長泵體結構的使用壽命,且使得混合后的流體經擴散管噴出的射程能達到最大。
作為本發明優選的實施方式,真空室接管1的管內徑大于進水管2以及壓縮管3的管內徑。
作為本發明優選的實施方式,真空室接管1的管內徑為80mm,進水管2和壓縮管3的管內徑均為30~50mm。
作為本發明優選的實施方式,進水管2的管內徑為40mm。
進水管2、真空室接管1和壓縮管3相互管徑的設置,可在兩股流體進入真空室接管1前端時,混合充分,碰撞較少,且可便于流體在進入壓縮管3時得到最佳的射流速度,從而得到較好的射程。
作為本發明優選的實施方式,進水管2的軸線與真空室接管1的軸線間夾角為15~60度。
作為本發明優選的實施方式,進水管2的軸線與真空室接管1的軸線間夾角為33度。
經過多次的實驗采樣及計算得出進水管2與真空室接管1之間的夾角采用33度的黃金分割角度時,兩股流體的合速度射程最遠,可盡可能的減小流體相互撞擊的損失,從而提高了射流真空泵的工作效率。
作為本發明優選的實施方式,噴嘴5呈錐形,位于真空室接管1進口側的噴嘴5上錐底的內徑大于靠近壓縮管3側錐頂的內徑。
作為本發明優選的實施方式,擴散管4為錐尖與壓縮管3相接的錐形設置,擴散管4外壁的錐度為11~15度。
作為本發明優選的實施方式,進水管2的接口端設有用于連接管道的連接法蘭21。
作為本發明優選的實施方式,進水管2的接口端外圈設有與管道連接的外螺紋。
與進水管2相連的管道可通過連接法蘭21實現與進水管2的連接,也可通過在進水管2外設置外螺紋,通過外螺紋實現管道的連接。
噴嘴5的前端距離接管6的距離設置為45mm,精確的距離設置,使得真空室接管1的前端能形成最大的真空,使得吸收的流體達到最大量,進而提高了射流真空泵的工作效率。
相對于常規真空室射流系統比較,此射流真空泵結構的工作效率高出20%~30%。由于減小了水力撞擊損失,使系統振動減小,提高了系統的使用壽命。
當然,本發明創造并不局限于上述實施方式,熟悉本領域的技術人員在不違背本發明精神的前提下還可作出等同變形或替換,這些等同的變型或替換均包含在本申請權利要求所限定的范圍內。

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一種 射流 真空泵 結構
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