旋转调速阻尼组件、三维自旋转喷头装置及其喷射方法与流程

文档序号:33631940发布日期:2023-03-28 23:16阅读:52来源:国知局
旋转调速阻尼组件、三维自旋转喷头装置及其喷射方法与流程

1.本发明涉及机械设计技术领域,尤其涉及旋转调速阻尼组件、三维自旋转喷头装置及其喷射方法。


背景技术:

2.目前各种反应釜等大型工业设备广泛应用于石油、化工、医药、食品等诸多领域,其粘釜问题是影响其容量和产品质量的一个重要因数,所以在工业生产生活中必须经常对其进行定期清洗。立体三维自旋转喷头可通过全方向的旋转,对容器内壁进行清洗。但在清洗过程中,立体三维自旋转喷头一旦进入较大直径的颗粒物到密封区域,旋转轴被卡住,清洗头将无法正常旋转;立体三维自旋转喷头的旋转是靠水对喷嘴的反作用力旋转的,如果转速过快,会对容器内壁达不到清洗要求。


技术实现要素:

3.本发明的主要目的是解决三维旋转喷头容易被卡住和旋转过快,对容器内壁达不到清洗要求所存在的问题,提供旋转调速阻尼组件、三维自旋转喷头装置及其喷射方法。
4.为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种旋转调速阻尼组件,该组件用于当立体三维自旋转喷头装置的齿轮减速连接组件转速过快或过慢时,可以通过调整旋转调速阻尼组件来控制,使该装置的齿轮减速连接组件产生阻尼力进行变换转速;
5.该组件包括旋转调速外壳、减速盖、调速永磁铁、调速螺丝和调速手轮;
6.所述旋转调速外壳安装在所述装置外壳的右侧;
7.所述调速永磁铁固定安装在旋转调速外壳内部,且与齿轮减速连接组件固定连接;
8.进一步的,所述减速盖和调速螺丝位于所述装置的旋转平衡组件左侧,所述调速螺丝位于所述装置的旋转平衡组件右侧,并通过旋转调速螺丝调整减速盖的左右深度从而到达减速作用。
9.本发明采用的另一个技术方案是:一种立体三维自旋转喷头装置,该装置包括悬挂入口连接组件、喷嘴旋转制动组件、齿轮减速连接组件、上述的旋转调速阻尼组件和旋转平衡组件;
10.所述悬挂入口连接组件,用于连接外部高压水管并将高压水流入喷嘴旋转制动组件;
11.所述喷嘴旋转制动组件,用于高压水在通过喷嘴旋转制动组件内,实现反向平行的射出方式;
12.所述齿轮减速连接组件,用于高压水射出时,由于反冲力和力矩的作用,实现三维自旋转运动;
13.所述旋转平衡组件,用于在工作中,装置会出现颤抖时,可通过在旋转平衡组件上挂载重量的物件使装置起到平衡作用。
14.进一步的,所述悬挂入口连接组件包括入口接头、入口旋转柱、第一轴承、入口外壳和入口旋转柱密封件;
15.所述高压水管与入口接头的一端相连接;
16.所述入口接头的另一端与入口旋转柱互相连通;
17.所述第一轴承位于入口外壳内;
18.所述入口旋转柱密封件插入齿轮减速连接组件内且与喷嘴旋转制动组件内互相连通。
19.进一步的,所述喷嘴旋转制动组件包括喷嘴座、喷嘴、螺丝、垫片、骨架油封、十字轴芯密封件、十字轴芯和密封座;
20.所述喷嘴座位于齿轮减速连接组件的外表面上;
21.所述喷嘴和十字轴芯均位于喷嘴座内;
22.所述十字轴芯顶端由螺丝和垫片固定在喷嘴座上;
23.所述骨架油封和十字轴芯密封件安装在述十字轴芯外侧;
24.所述密封座安装在十字轴芯的底部。
25.进一步的,所述齿轮减速连接组件包括齿轮a、齿轮b、齿轮c、齿轮d、齿轮e、齿轮f、齿轮g、齿轮h、齿轮i、外壳和盖子;
26.所述齿轮b、齿轮c、齿轮d、齿轮e、齿轮f、齿轮g、齿轮h安装在外壳内;
27.所述盖子固定在外壳底部;
28.所述齿轮f固定在十字轴芯底部;
29.所述齿轮a的齿面与齿轮b的齿面相互啮合;
30.所述齿轮c位于在齿轮b的尾部;
31.所述齿轮c的齿面与齿轮d的蜗杆齿面相互啮合;
32.所述齿轮e位于齿轮d的尾部;
33.所述齿轮f的齿面与齿轮d的直齿面相互啮合;
34.所述齿轮e的齿面与齿轮g的齿面相互啮合;
35.所述齿轮h位于齿轮g的上部;
36.所述齿轮h的齿面与齿轮i的齿面相互啮合。
37.进一步的,所述旋转调速阻尼组件包括旋转调速外壳、减速盖、调速永磁铁、调速螺丝和调速手轮;
38.所述旋转调速外壳安装在外壳右侧;
39.所述调速永磁铁固定安装在旋转调速外壳内部,且与齿轮i固定连接;
40.所述减速盖和调速螺丝位于旋转平衡组件左侧,所述调速螺丝位于旋转平衡组件右侧,并通过旋转调速螺丝调整减速盖的左右深度从而到达减速作用。
41.进一步的,所述旋转平衡组件包括平衡盖a、平衡盖b、平衡盖c、吊环、第二轴承和防尘盖;
42.所述平衡盖a安装在旋转调速外壳右侧;
43.所述平衡盖b安装在平衡盖a右侧;
44.所述平衡盖c安装在平衡盖b右侧;
45.所述第二轴承安装在平衡盖b内部;
46.所述吊环安装在第二轴承内部并穿过平衡盖c、防尘盖;
47.所述防尘盖安装在平衡盖c上。
48.进一步的,所述入口旋转柱密封件、骨架油封、十字轴芯密封件和十字轴芯位于外壳内部。
49.本发明采用的另一个技术方案是:一种立体三维自旋转喷头装置喷射方法,该方法用于上述的立体三维自旋转喷头装置,该方法包括:
50.s1、水流从高压水管注入进入口旋转柱102内,并通过入口旋转柱102进入十字轴芯207内;
51.s2、进入入口外壳104的水流流进入十字轴芯207中,经由其内部中空通道到达喷嘴座201,最终从单向出水直管的喷嘴202射出;
52.s3、由于喷嘴射出时反冲力和力矩的作用带动十字轴芯上的齿轮旋转,因所有齿轮面都是连接的所以会随之一起旋转;
53.s4、当转速过快或过慢时可以通过调整调速手轮来控制,使其产生阻尼力变换;
54.s5、如工作中三维喷头会颤抖时可通过在吊环上挂一定重量的物件使其起到平衡作用,也使三维旋转喷头旋转顺畅
55.本发明具有的优点和积极效果是:在实际使用过程中,外部超高压管连接到入口接头上,开启超高压机组后,高压水会通过悬挂入口连接组件流入喷嘴旋转制动组件并流入喷嘴,通过喷嘴反向平行的方式射出,由于喷嘴射出时反冲力和力矩的作用带动十字轴芯上的齿轮旋转,因所有齿轮面都是连接的所以会随之一起旋转,当转速过快或过慢时可以通过调整调速手轮来控制,使其产生阻尼力变换,如工作中三维喷头会颤抖时可通过在吊环上挂一定重量的物件使其起到平衡作用,也使三维旋转喷头旋转顺畅。本发明结构巧妙设计,稳定性好,方便省力,工作强度高,可实现调速,操作简单、方便,清洗效果好。
附图说明
56.图1为实施例旋转喷头装置的结构示意图;
57.图2为实施例旋转喷头装置的俯视图;
58.图3为实施例旋转喷头装置的a-a面的剖视图;
59.图4为实施例旋转喷头装置的b-b面的剖视图;
60.图5为实施例旋转喷头装置的内部结构图。
61.图中:101、入口接头;102、入口旋转柱;103、第一轴承;104、入口外壳;105、入口旋转柱密封件;
62.201、喷嘴座;202、喷嘴;203、螺丝;204、垫片;205、骨架油封;206、十字轴芯密封件;207、十字轴芯;208、密封座;
63.301、齿轮a;302、齿轮b;303、齿轮c;304、齿轮d;305、齿轮e;306、齿轮f;307、齿轮g;308、齿轮h;309、齿轮i;310、外壳;311、盖子;
64.401、旋转调速外壳;402、减速盖;403、调速永磁铁;404、调速螺丝;405、调速手轮;
65.501、平衡盖a;502、平衡盖b;503、平衡盖c;504、吊环;505、第二轴承;506、防尘盖。
具体实施方式
66.为了更好的理解本发明,下面结合具体实施例和附图对本发明进行进一步的描述。
67.实施例1
68.如图1-图5所示,一种旋转调速阻尼组件,该组件用于当立体三维自旋转喷头装置的齿轮减速连接组件转速过快或过慢时,可以通过调整旋转调速阻尼组件来控制,使该装置的齿轮减速连接组件产生阻尼力进行变换转速;
69.该组件包括旋转调速外壳401、减速盖402、调速永磁铁403、调速螺丝404和调速手轮405;
70.所述旋转调速外壳401安装在所述装置外壳的右侧;
71.所述调速永磁铁403固定安装在旋转调速外壳401内部,且与齿轮减速连接组件固定连接;
72.具体的,所述减速盖402和调速螺丝404位于所述装置的旋转平衡组件左侧,所述调速螺丝404位于所述装置的旋转平衡组件右侧,并通过旋转调速螺丝404调整减速盖402的左右深度从而到达减速作用。
73.当转速过快或过慢时可以通过调整调速手轮来控制,使其产生阻尼力变换。
74.实施例2
75.如图1-图5所示,一种立体三维自旋转喷头装置,该装置包括悬挂入口连接组件、喷嘴旋转制动组件、齿轮减速连接组件、实施例1中的旋转调速阻尼组件和旋转平衡组件;
76.所述悬挂入口连接组件,用于连接外部高压水管并将高压水流入喷嘴旋转制动组件;
77.进一步的,所述悬挂入口连接组件包括入口接头101、入口旋转柱102、第一轴承103、入口外壳104和入口旋转柱密封件105;
78.所述高压水管与入口接头101的一端相连接;
79.所述入口接头101的另一端与入口旋转柱102互相连通;
80.所述第一轴承103位于入口外壳104内;
81.所述入口旋转柱密封件105插入齿轮减速连接组件内且与喷嘴旋转制动组件内互相连通。
82.具体的,所述入口旋转柱密封件105插入外壳310中,并以十字轴芯207互相连通。
83.具体的,水流从高压水管注入进入口旋转柱102内,并通过入口旋转柱102进入十字轴芯207内。
84.所述喷嘴旋转制动组件,用于高压水在通过喷嘴旋转制动组件内,实现反向平行的射出方式;
85.进一步的,所述喷嘴旋转制动组件包括喷嘴座201、喷嘴202、螺丝203、垫片204、骨架油封205、十字轴芯密封件206、十字轴芯207和密封座208;
86.所述喷嘴座201位于齿轮减速连接组件的外表面上;
87.所述喷嘴202和十字轴芯207均位于喷嘴座201内;
88.所述十字轴芯207顶端由螺丝203和垫片204固定在喷嘴座201上;
89.所述骨架油封205和十字轴芯密封件206安装在述十字轴芯207外侧;
90.所述密封座208安装在十字轴芯207的底部。
91.具体的,进入入口外壳104的水流流进入十字轴芯207中,经由其内部中空通道到达喷嘴座201,最终从单向出水直管的喷嘴202射出。
92.具体的,且密封座208、十字轴芯密封件206内侧面之间留有间隙,喷头工作时高压水进入该间隙空间,从侧面压紧密封件,使其沿轴向移动并使其端面压紧在硬质合金密封座端面上,且水压越大,对十字轴芯密封件206的轴向推力越大,即两密封件间的接触压力越大,从而实现了良好的动密封效果。
93.所述齿轮减速连接组件,用于高压水射出时,由于反冲力和力矩的作用,实现三维自旋转运动;
94.进一步的,所述齿轮减速连接组件包括齿轮a301、齿轮b302、齿轮c303、齿轮d304、齿轮e305、齿轮f306、齿轮g307、齿轮h308、齿轮i309、外壳301和盖子311;
95.所述齿轮b302、齿轮c303、齿轮d304、齿轮e305、齿轮f306、齿轮g307、齿轮h308安装在外壳310内;
96.所述盖子311固定在外壳310底部;
97.所述齿轮f306固定在十字轴芯207底部;
98.所述齿轮a301的齿面与齿轮b302的齿面相互啮合;
99.所述齿轮c303位于在齿轮b302的尾部;
100.所述齿轮c303的齿面与齿轮d304的蜗杆齿面相互啮合;
101.所述齿轮e305位于齿轮d304的尾部;
102.所述齿轮f306的齿面与齿轮d304的直齿面相互啮合;
103.所述齿轮e305的齿面与齿轮g307的齿面相互啮合;
104.所述齿轮h308位于齿轮g307的上部;
105.所述齿轮h308齿面与齿轮i309齿面连接。
106.具体的,当高压水从喷嘴202喷射出时,在反作用力矩的作用下,十字轴芯207上的齿轮f306转动,齿轮f306带动与之啮合的齿轮d304转动,其中齿轮d304是蜗杆齿和直齿共用的公共轴,当齿轮d304转动时,与之啮合的大的齿轮c303会随之一起转动,而齿轮c303和齿轮b302安装在壳体内,确保壳体会随着骨架转动,齿轮b302又和安装在入口旋转柱102上的齿轮a301相啮合,齿轮a301通过键连接方式固定在入口旋转柱102上,入口旋转柱102安装在盖子311中,盖子311通过密封螺栓316与壳体连接,骨架的周转从而带动整个十字轴芯207转动,由于旋转调速阻尼组件和旋转平衡组件与十字轴芯207连接为一体,故而整个喷头整体旋转起来。
107.所述旋转平衡组件,用于在工作中,装置会出现颤抖时,可通过在旋转平衡组件上挂载重量的物件使装置起到平衡作用。
108.进一步的,所述旋转平衡组件包括平衡盖a501、平衡盖b502、平衡盖c503、吊环504、第二轴承505和防尘盖506;
109.所述平衡盖a501安装在旋转调速外壳401右侧;
110.所述平衡盖b502安装在平衡盖a501右侧;
111.所述平衡盖c503安装在平衡盖b502右侧;
112.所述第二轴承505安装在平衡盖b502内部;
113.所述吊环504安装在第二轴承505内部并穿过平衡盖c503、防尘盖506;
114.所述防尘盖506安装在平衡盖c503上。
115.具体的,当装置出现颤抖时,可在吊环504上圆孔处加载重物,即使在发生旋转或者颤抖时,由于有平衡盖c503的作用,使整体装置得到平衡的作用。
116.进一步的,所述入口旋转柱密封件105插入外壳310中,并以十字轴芯207互相连通。
117.进一步的,所述齿轮a301安装在所述喷嘴座201内部。
118.进一步的,所述入口旋转柱密封件105、骨架油封205、十字轴芯密封件206和十字轴芯207位于外壳310内部。
119.实施例3
120.一种立体三维自旋转喷头装置喷射方法,该方法用于实施例2所述的立体三维自旋转喷头装置,该方法包括:
121.s1、水流从高压水管注入进入口旋转柱102内,并通过入口旋转柱102进入十字轴芯207内;
122.s2、进入入口外壳104的水流流进入十字轴芯207中,经由其内部中空通道到达喷嘴座201,最终从单向出水直管的喷嘴202射出;
123.s3、由于喷嘴射出时反冲力和力矩的作用带动十字轴芯上的齿轮旋转,因所有齿轮面都是连接的所以会随之一起旋转;
124.s4、当转速过快或过慢时可以通过调整调速手轮来控制,使其产生阻尼力变换;
125.s5、如工作中三维喷头会颤抖时可通过在吊环上挂一定重量的物件使其起到平衡作用,也使三维旋转喷头旋转顺畅
126.在实际使用过程中,外部超高压管连接到入口接头上,开启超高压机组后,高压水会通过悬挂入口连接组件流入喷嘴旋转制动组件并流入喷嘴,通过喷嘴反向平行的方式射出,由于喷嘴射出时反冲力和力矩的作用带动十字轴芯上的齿轮旋转,因所有齿轮面都是连接的所以会随之一起旋转,当转速过快或过慢时可以通过调整调速手轮来控制,使其产生阻尼力变换,如工作中三维喷头会颤抖时可通过在吊环上挂一定重量的物件使其起到平衡作用,也使三维旋转喷头旋转顺畅。本发明结构巧妙设计,稳定性好,方便省力,工作强度高,可实现调速,操作简单、方便,清洗效果好。
127.以上对本发明的实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本专利涵盖范围之内。
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