一种高精度可拆式水平螺翼式水表的制作方法

文档序号:37625228发布日期:2024-04-18 17:39阅读:35来源:国知局
一种高精度可拆式水平螺翼式水表的制作方法

本发明涉及水表,尤其是涉及一种高精度可拆式水平螺翼式水表。


背景技术:

1、水表一般是指测量累计水流量的仪表,根据测量原理不同可分为速度式水表和容积式水表,根据公称口径不同可分为大口径水表和小口径水表。其中,速度式水表是指安装在封闭管道中,由一个运动元件组成,并由水流运动速度直接使其获得动力速度的水表。公称口径40mm及以下的水表通常称为小口径水表,公称口径40mm及以上的水表通常称为大口径水表。

2、其中,典型的速度式水表有旋翼式水表、螺翼式水表。螺翼式水表分为水平螺翼式水表和垂直螺翼式水表两大类,国内所使用的大部分工业用表都是水平螺翼式水表。水平螺翼式水表,又称涡轮式水表,是指该种水表的螺翼轴线与自来水管道轴线成平行(或重合),其叶轮采用螺翼形状。

3、一般的,在水平螺翼式水表内具有整流器,将来自水表上游呈紊流状态的水流在通过网格状的整流器后,尽可能地将其“梳理”成层流状态。然而,单一的整流器是无法满足将呈紊流状态的水流整流成层流状态,导致水表计数不准确。

4、另外,在水表机芯的外侧设有固定罩或保护罩,以保证水表计数器的安全,现有的固定罩一般是无法拆卸或旋转的,在水表安装完成后,造成读表困难,不方便使用。

5、因此,本发明提出了一种高精度可拆式水平螺翼式水表,其具体计数计量精准,同时水表的机芯可拆出更换,且计数装置可自由旋转。


技术实现思路

1、本发明提供一种高精度可拆式水平螺翼式水表,以解决现有技术中的问题。

2、本发明所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:

3、一种高精度可拆式水平螺翼式水表,包括:

4、水表外壳,所述水表外壳包括法兰盘、进口、出口以及流量通道;

5、叶轮装置,置于所述流量通道内,包括叶轮轴、叶轮蜗杆、凸状体、第一层叶片、第二层叶片、以及环流罩,所述叶轮轴贯穿于所述凸状体的两侧,所述第一层叶片环设于所述凸状体的外侧,所述第一层叶片的外端与所述环流罩的内壁相连接,所述第二层叶片环设于所述环流罩的外侧,所述凸状体的一端具有圆滑的凸起,所述叶轮蜗杆置于远离所述凸起的一端;

6、导流罩,置于所述叶轮装置的外侧,包括前导流罩和后导流罩,所述叶轮轴的两端分别安装在所述前导流罩和后导流罩内的叶轮轴座内;

7、计数装置,安装在所述法兰盘上,检测所述叶轮装置的转数,并转化为具体流量值。

8、作为优选的技术方案,在所述进口处设有稳流器,所述稳流器包括外环盘、内环盘、以及分流翼,所述分流翼呈放射状均布于所述外环盘和内环盘之间,所述外环盘和内环盘经过所述分流翼分隔后形成若干个稳流通道,紊乱水流经过后所述稳流通道后形成稳定的流体;所述内环盘内为中空的结构。

9、作为优选的技术方案,所述内环盘的直径与所述外环盘的直径比例为1:2-1:3。

10、作为优选的技术方案,所述凸起为锥形结构,在所述凸起的顶部呈圆弧状。

11、作为优选的技术方案,在所述凸起的表面设有至少一个溢流孔,所述溢流孔的直径为5mm-25mm。

12、作为优选的技术方案,在所述叶轮轴的外侧设有叶轮轴套。

13、作为优选的技术方案,所述凸起凸出于所述叶轮装置的表面,所述凸起端部朝向所述进口方向。

14、作为优选的技术方案,所述前导流罩包括前导流外壳、前导流体、以及连接所述前导流外壳和前导流体的第一连接部,所述第一连接部均布于所述前导流外壳和前导流体之间,所述前导流体包括中心凸出部、环设于所述中心凸出部外侧的前导流部、以及连接所述中心凸出部和前导流部的第二连接部,所述第二连接部均布于所述中心凸出部和前导流部的之间;所述前导流外壳的外侧设有多个卡扣;

15、所述后导流罩包括后导流外壳、后导流体、以及连接所述后导流外壳和后导流体的第三连接部,所述第三连接部均布于所述后导流外壳和后导流体之间,前导流体包括中心导流部、环设于所述中心导流部外侧的后导流部、以及连接所述中心导流部和后导流部的第四连接部,所述第四连接部均布于所述中心导流部和后导流部的之间;所述后导流外壳的外侧设有与所述卡扣配合的后导扣槽;

16、所述前导流罩的一端伸入所述后导流罩内,并通过其表面的所述卡扣和后导扣槽配合固定连接。

17、所述前导流部的数量至少为一个。

18、作为优选的技术方案,所述前导流部的内壁和外壁均与所述前导流外壳的内壁成同心圆配合。

19、作为优选的技术方案,所述前导流部的外侧设有聚合壁,所述聚合壁的外壁与前导流部的外壁之间具有平滑过渡段,通过所述聚合壁的应用,所述前导流部入口呈现多段缩径状态,有利于水流加速,提升叶轮灵敏度。

20、作为优选的技术方案,所述后导流部包括后开口段、后出口段、以及连接所述后开口段和后出口段的后变径段,所述后出口段靠近所述后导流罩的出水端,所述后开口段远离所述后导流罩的出水端,所述后开口段的直径大于所述后出口段的直径。

21、作为优选的技术方案,所述计数装置包括:

22、水表计数器,在所述水表计数器上设有多个扣槽,所述扣槽均布于所述水表计数器的外侧,所述水表计数器安装在所述法兰盘内;

23、锁紧机构,位于所述法兰盘与水表计数器之间,所述锁紧机构包括基座、上护体、下护体、上扣体、下扣体,所述上护体沿着所述基座向上延伸直至将所述水表计数器完全包裹,所述上扣体为多个,并均布于所述上护体的表面,且分别与所述扣槽相配合固定;所述下护体沿着所述基座向下延伸直至与所述法兰盘相抵触,所述下扣体为多个,并均布于所述下护体的表面,且分别与所述法兰盘的环形槽相配合固定,在所述下扣体的外表面设有凸出的第一支撑体;

24、外罩,套设在所述锁紧机构的外侧,所述外罩的内壁与所述第一支撑体相抵触,并使得所述下扣体与所述环形槽紧密配合固定。

25、作为优选的技术方案,所述下护体的外表面设有凸出的第二支撑体,所述第二支撑体与所述外罩的内壁相抵触,所述第一支撑体和第二支撑体的长度相等。

26、作为优选的技术方案,所述环形槽的截面呈v形结构,所述下扣体的截面呈三角形结构,该三角形结构与所述环形槽的v形结构互补。

27、本发明具有的有益效果是:

28、(1)通过前导流罩和后导流罩的设置能更好的将呈紊流状态的水流整流成层流状态,有效地提高水表计数的准确性。

29、(2)前导流罩的中心凸出部具有平滑的表面,有利于保持水流的稳定性。

30、(3)通过聚合壁的外壁与前导流部的外壁之间的平滑过渡段的设置,提高了水流经过前导流罩的流速,在低用水量状态下也能够准确计数用水量。

31、(4)本发明的锁紧机构和法兰盘通过下扣体与环形槽配合固定,可以实现水表计数器的旋转,在水表安装完成后,旋转水表方向,读表方便使用。

32、(5)通过法兰盘环形槽与下扣体的配合固定,同时通过第一支撑体与外罩的紧密配合,实现了整个水表的稳定,在不打开外罩的情况下,水表计数器保持固定,无法旋转。

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