一种管上式滴灌滴头的制作方法

文档序号:15135304发布日期:2018-08-10 19:14阅读:408来源:国知局

本实用新型涉及滴灌出水器技术领域,具体涉及一种管上式滴灌滴头。



背景技术:

我国是农业大国,农业灌溉用水量大约占全国用水总量的63%,但农业灌溉水利用率还不到0.5。在工业发展、生态建设挤占用水的背景下,提高水资源在农业生产中的有效利用,对促进农业发展、保障粮食安全具有重要的作用。

滴灌灌溉技术是应用较广的节水灌溉技术,但是,很多的滴灌出水器,在距离供水管近端,供水压力大,出水多;而在远端,供水压力小,出水少,出现出水均匀度相差较大的情形,使得滴灌的这种节水灌溉技术在西南丘陵地区的推广、使用受到一定的限制。

滴头是滴灌技术中的关键部件之一,已成为滴灌技术的研究热点。我国对滴头的研制工作起步较晚,一些企业采用仿造或引进的办法进行相应的滴头生产。国际上一些著名的公司,如Netafim、Rainbird公司等都拥有自己的滴头设计所,对滴头进行相应的研究、设计、生产工作。我国滴灌技术的推广与发展,要求我们必须要有具有自主知识产权的出水器。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种管上式滴灌滴头,其结构简单、出水均匀。

本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:

一种管上式滴灌滴头,包括:外壳、至少三个迷宫流道、弹性软管以及降压锥体;

外壳包括壳体、进水管、出水管和调压腔,壳体呈圆柱形,壳体内部为调压腔,进水管和出水管分别设置在壳体的顶部和底部,调压腔分别与进水管和出水管连通;

至少三个迷宫流道水平设置于调压腔的顶壁并且以进水管的中心轴线为中心呈发散状分布,每个迷宫流道的进水端靠近进水管设置,每个迷宫流道的出水端与壳体的侧壁间隔,每个迷宫流道的进水端通过设置于进水管下方的圆形凹块连接,每个迷宫流道为圆柱体并且在圆柱体的内部设有螺旋流道;

弹性软管为两端开口的锥形管体并且弹性软管上部的直径小于弹性软管下部的直径,弹性软管设置于调压腔内并且位于出水管的管口处,弹性软管与出水管连通;

降压锥体设置于出水管内,降压锥体通过设置在其底部的连接杆与出水管的管壁连接。

进一步地,在本实用新型较佳的实施例中,上述滴头还包括滤网,滤网设置于进水管内。

进一步地,在本实用新型较佳的实施例中,上述进水管包括第一管体和第二管体,第一管体和第二管体为可拆卸连接,第一管体内设有滤网,第二管体与壳体连接。

进一步地,在本实用新型较佳的实施例中,上述第一管体和第二管体之间设有密封圈,第一管体和第二管体通过螺纹或卡扣连接。

进一步地,在本实用新型较佳的实施例中,上述迷宫流道还包括设置在螺旋流道内的多个斜齿。

进一步地,在本实用新型较佳的实施例中,至少三个迷宫流道均匀分布在圆形凹块的外周。

进一步地,在本实用新型较佳的实施例中,上述弹性软管的外表面为弧形面。

进一步地,在本实用新型较佳的实施例中,上述降压锥体设置于出水管的中心轴线上,并且降压锥体的外表面为弧形面,降压锥体的顶部为尖端。

本实用新型具有以下有益效果:

本实用新型为管上式滴灌滴头,通过迷宫流道进行降压消能,通过弹性软管调节水流压力,并且在降压锥体的作用下进一步降低水流压力,充分保证出水均匀。本实用新型结构简单、调节压力效果明显,能够实现出水均匀。

附图说明

图1为本实用新型实施例1的结构示意图;

图2为本实用新型实施例1的俯视图;

图3为本实用新型实施例2的结构示意图。

图中:100-滴头;110-外壳;111-壳体;112-进水管;113-出水管;114-调压腔;120-迷宫流道;121-圆形凹块;130-弹性软管;140-降压锥体;141-连接杆;211-滤网;212-第一管体;213-第二管体。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

实施例1

请参照图1,一种管上式滴灌滴头100,包括:外壳110、至少三个迷宫流道120、弹性软管130以及降压锥体140。迷宫流道120、弹性软管130和降压锥体140均设置在外壳110内。

请参照图1,外壳110包括壳体111、进水管112、出水管113和调压腔114。壳体111呈圆柱形,壳体111内部为调压腔114。进水管112和出水管113分别设置在壳体111的顶部和底部。调压腔114分别与进水管112和出水管113连通。

请参照图1和图2,迷宫流道120的数量为至少三个。可以设置4个、5个,优选4个。迷宫流道120水平设置于调压腔114的顶壁并且以进水管112的中心轴线为中心呈发散状分布,将进水管112中的高压水流由中间向周围发散分流出去,起到降低压力的作用。至少三个迷宫流道120均匀分布在圆形凹块121的外周。每个迷宫流道120的进水端靠近进水管112设置,每个迷宫流道120的出水端与壳体111的侧壁间隔。每个迷宫流道120的进水端通过设置于进水管112下方的圆形凹块121连接,高压水流从进水管112进入后,在圆形凹块121内汇集,然后在通过每个迷宫流道120的进水端分散出去。每个迷宫流道120为圆柱体并且在圆柱体的内部设有螺旋流道。螺旋流道沿圆柱体的周向盘旋延伸,以延长流道长度,从而提高降压效果。迷宫流道120还包括设置在螺旋流道内的多个斜齿。

请参照图1,弹性软管130为两端开口的锥形管体并且弹性软管130上部的直径小于弹性软管130下部的直径。弹性软管130设置于调压腔114内并且位于出水管113的管口处,弹性软管130与出水管113连通。弹性软管130的外表面为弧形面。外表面为弧形面的弹性软管130可以减小局部水头损失;同时可以减小水流与软管之间的撞击,从而使水流在滴头100内的运动稳定。

请参照图1,降压锥体140设置于出水管113内,降压锥体140通过设置在其底部的连接杆141与出水管113的管壁连接。降压锥体140用于进一步调节水流压力,保证出水均匀。降压锥体140设置于出水管113的中心轴线上。降压锥体140的外表面为弧形面,降压锥体140的顶部为尖端,能够保证降压锥体140在具有调节水压的前提下避免局部损失过大,而影响出水均匀。

实施例2

本实施例的滴头100包括实施例1的所有结构,并且还包括滤网211。请参照图3,滤网211设置于进水管112内,用于过滤掉水中的杂质,避免引起管道堵塞。在本实施例中,进水管112包括第一管体212和第二管体213,第一管体212内设有滤网211,第二管体213与壳体111连接。第一管体212和第二管体213为可拆卸连接,例如螺纹或卡扣连接,方便更换滤网211。在本实施例中,第一管体212和第二管体213为螺纹连接。第一管体212和第二管体213之间设有密封圈,以提高进水管112的密封性。

下面对本实用新型的工作原理进行说明。

本实用新型为管上式滴灌滴头100,水流从外壳110的顶部的进水管112进入,然后通过迷宫流道120进行减压消能,流出迷宫流道120到达弹性软管130与壳体111构成的区域内。弹性软管130作为调压部件,通过调节水流通过的弹性软管130的断面面积的大小来调节流量,当压力增大时弹性软管130的断面面积减小,压力减小时,弹性软管130的断面面积增大,从而得到稳定的流量。水流在流出出水管113时,通过降压锥体140进一步降压消能,实现出水均匀。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1