在本文中描述的主题主要涉及滴灌,以及更具体地涉及用于滴灌的发射体。
背景技术:
按惯例,实现在发射体中的低流量涉及将流动路径的横截面面积减到最小。有两种方式来减少流动路径的横截面面积,即,减少升限或将齿间隙减到最小。在流动路径中的流动特性通过插入齿来扰乱。上述的减少流动路径的横截面面积的方法的问题是增加流动路径阻塞的可能性。阻塞在从入口进入的小颗粒堆积在微小开口中时发生。最终结果是水不再在流动路径中流动,致使发射体不可用。
技术实现要素:
所提供的本发明内容介绍了涉及发射体的方面,并且所述方面将在下面的具体实施方式中进一步描述。本发明内容并不旨在被看作所主张的本主题的基本特征,也不是用于确定或限制所主张的本主题的范围。
在一个实施方案中,披露了一种发射体。所述发射体包括多个孔。所述多个孔可平行于所述发射体的第一边缘和所述发射体的第二边缘运行。此外,所述发射体可包括梯形齿部分。所述梯形齿部分可至少局部在所述发射体的第一侧面和所述发射体的第二侧面之间延伸。所述梯形齿可平行于所述第一边缘和第二边缘运行。
附图说明
具体实施方式参考附图来描述。在附图中,附图标号的最左边数字标识首次出现附图标号的附图。相同的编号在整个附图中使用,以标引类似特征部和部件。
图1示出根据本发明主题的一个实施例的发射体的透视图。
图2示出根据本发明主题的一个实施例的全长“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型。
图3示出根据本发明主题的一个实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的前流动路径入口。
图4示出根据本发明主题的一个实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的前流动路径中间。
图5示出根据本发明主题的一个实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的前流动路径出口。
图6示出根据本发明主题的一个实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的中间流动路径入口。
图7示出根据本发明主题的一个实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的中间流动路径中间。
图8示出根据本发明主题的一个实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的中间流动路径出口。
图9示出根据本发明主题的一个实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的后流动路径入口。
图10示出根据本发明主题的一个实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的后流动路径中间。
图11示出根据本发明主题的一个实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的后流动路径出口。
图12示出根据本发明主题的一个实施例的全长“8英寸豪华TT 17x15”流动模型。
图13示出根据本发明主题的一个实施例的“8英寸豪华TT 17x15”流动模型的流动路径入口。
图14示出根据本发明主题的一个实施例的“8英寸豪华TT 17x15”流动模型的流动路径中间。
图15示出根据本发明主题的一个实施例的“8英寸豪华TT 17x15”流动模型的流动路径出口。
具体实施例
本发明主题披露经构造允许水在滴灌系统中低流速流动的发射体。
在所提议的发明中,梯形齿允许发射体更好扰乱流体的流动,因此在流动路径中形成更多向量,与使用典型直齿设计的相同发射体相比,这产生更低的流量。
除了更低流量以外,梯形齿能通过增加升限和在齿之间形成更大距离来开启流动路径。这提供了降低流速的优点和由于增加流动路径的横截面面积从而更少的阻塞机会。
参考图1,该图示出根据本发明主题的实施例的发射体100的透视图。发射体100可包括沿所述发射体的第一边缘102和第二边缘104运行的多个孔106。多个孔106可起作用具有用于过滤细缝和/或杂质的另外过滤器。此外,多个孔106可沿发射体100的周边运行。所述多个孔可在第一侧面110和第二侧面112之间在发射体100的整个长度或发射体100的至少部分长度上延伸。发射体100还可包括梯形齿部分114。所述梯形齿部分可平行于第一边缘102和第二边缘104运行。此外,梯形齿部分114至少一部分在第一侧面110和第二侧面112之间延伸。根据示例性实施例,在两个连续齿之间形成更大距离,即,在所述梯形齿部分的两个连续齿之间的间隙可以是相当大的,以提供增加的横截面。
图2和图12示出分别示出具有其自己的流速的两个实施例“3个完成的6英寸TT豪华17x15”和“8英寸TT豪华17x15”流动模型。所述两个实施例可以基于所需的流速在不同的情况下实现。
图3示出根据本发明主题的实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的前流动路径入口。每个装置在前流动路径中的流速是0.348357LPH(升每小时)或0.092026178GPH(加仑每小时)或0.00153377GPM(加仑每分钟)或0.230065446GPM每100英尺。
现参考图4,该图示出根据本发明主题的实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的前流动路径中间。每个装置在中间流动路径中的流速是0.347652LPH(升每小时)或0.091839937GPH(加仑每小时)或0.001530666GPM(加仑每分钟)或0.229599843GPM每100英尺。
图5示出根据本发明主题的实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的前流动路径出口。
图6示出根据本发明主题的实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的中间流动路径入口。根据示例性实施例,即使多个入口堵塞,流动仍然可以发生。
图7示出根据本发明主题的实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的中间流动路径中间。
图8示出根据本发明主题的实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的中间流动路径出口。
图9示出根据本发明主题的实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的后流动路径入口。每个装置在后流动路径中的流速是0.348174LPH(升每小时)或0.091977835GPH(加仑每小时)或0.001532964GPM(加仑每分钟)或0.229944587GPM每100英尺。
图10示出根据本发明主题的实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的后流动路径中间。
图11示出根据本发明主题的实施例的“3个完成的6英寸豪华TT 17x15”流动模型的后流动路径出口。
图13示出根据本发明主题的实施例的“8英寸豪华TT 17x15”流动模型的流动路径入口。在“8英寸TT豪华17x15”流动模型中,每个装置的流速是0.2527LPH(升每小时)或0.066756274GPH(加仑每小时)或0.001112605GPM(加仑每分钟)或0.166890685GPM每100英尺。
图14示出根据本发明主题的实施例的“8英寸豪华TT 17x15”流动模型的流动路径中间。
图15示出根据本发明主题的实施例的“8英寸豪华TT 17x15”流动模型的流动路径出口。