真空储水罐装置的制作方法

文档序号:24615569发布日期:2021-04-09 13:07阅读:72来源:国知局
真空储水罐装置的制作方法

本发明研磨抛光机械技术领域,尤其是涉及一种真空储水罐装置。



背景技术:

抛光机作为一种抛光设备,在2.5d、3d玻璃、蓝宝石以及其它硬、脆性材料的异形表面抛光中广泛应用,而真空罐为抛光机的一个重要组成部分。目前传统的抛光设备中所使用的真空罐,只能实现真空吸附和排水功能,在机器运行过程中不能对罐体内部进行清洗,久而久之会使得罐体内部磨粉块堆积,造成管路堵塞、阀门堵塞等一系列问题,大大降低了真空储水罐的吸附效率和排水效率,且降低了真空储水罐的使用寿命,对抛光机整体的工作效率也有一定的影响。若将罐体打开清洗,则会增加许多工作量。另一方面,传统抛光机的压力表直接连接在管路中对真空储水罐压力进行监测,在真空储水罐工作过程中,会产生冷凝水会回流进入压力表,造成压力表内部线路短路,从而影响压力表的使用寿命。

因此,有必要提供一种新的真空储水罐装置解决上述技术问题。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是,提供一种结构简单、能有效防止磨粉堆积、便于清理和使用寿命长的真空储水罐装置。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案,一种真空储水罐装置,包括罐体,所述罐体连通有压力测试机构、真空机构和吸附机构,所述压力测试机构和真空机构分别设于罐体的上下两端,所述吸附机构设于压力测试机构和真空机构之间,所述罐体内设有过滤机构,所述过滤机构与罐体可拆卸连接,所述过滤机构与吸附机构连通;

所述过滤机构包括上部开口的过滤桶和固定支架,所述固定支架的下端穿过过滤桶的桶底与过滤桶固定连接;所述过滤桶的侧壁开有多个过滤孔;所述过滤孔为锥形孔,且锥形孔的小孔设于过滤桶的内壁上;或者所述过滤孔由过滤桶的内壁处向上倾斜设置。

优选的,所述固定支架与罐体可拆卸连接。

优选的,所述压力测试机构包括:阀门,气液分离装置和压力表,所述罐体到压力表依次连通有阀门和气液分离装置。

优选的,所述吸附机构包括吸气管和吸水管,所述吸气管分别与过滤桶和吸水管连通,所述吸气管和过滤桶之间还连通有阀门,所述吸水管与吸气管之间连通有阀门。

优选的,所述真空机构包括与罐体连通的真空罐,所述真空罐与罐体之间连通有阀门,所述真空罐的下端设有排水管,所述排水管内设有单向阀。

优选的,所述阀门为角座阀。

与现有技术相比,本发明中,通过设置过滤桶,防止磨粉进入罐体中堆积从而影响罐体使用效果和使用寿命,其次,防止堵塞管道和阀门,通过设置固定支架,过滤桶在罐体中的固定效果好,且方便拆卸更换,减少维护时间,从而能尽量少地耽搁真空储水罐装置工作,最后从排水管排出的水为过滤后的水,可以循环利用,从而节省了单机耗水量,达到了节能环保的目的。

通过设置气液分离装置,从而防止冷凝水进入压力表造成压力表的损坏,有效提高压力表的使用寿命。

附图说明

图1为本发明的结构示意图;

图2为本发明的剖视示意图

图3为本发明的过滤桶的结构示意图。

图中:

1.罐体,2.过滤器支架,3.真空罐,4.阀门,5.压力表,6.气液分离装置,7.单向阀,8.密封圈,9.过滤桶,91.过滤孔,10.固定支架。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

实施例一

参照附图1-3,本实施例包括罐体1,罐体1通过过滤器支架2安装在抛光机箱体上,罐体1连通有压力测试机构、真空机构和吸附机构,压力测试机构和真空机构分别设于罐体1的上下两端,吸附机构设于压力测试机构和真空机构之间,罐体1内设有过滤机构,过滤机构与罐体1可拆卸连接,过滤机构与吸附机构连通;

过滤机构包括上部开口的过滤桶9和固定支架10,固定支架10的下端穿过过滤桶9的桶底与过滤桶9固定连接,固定支架10的下端设有外螺纹,通过螺母能方便地将固定支架10与过滤桶9固定在一起;过滤桶9的侧壁开有多个过滤孔91。

过滤孔91为锥形孔,且锥形孔的小孔设于过滤桶9的内壁上,锥形孔的大孔设置在过滤桶9的外壁上,该设置能防止大的磨粉块进入罐体1中,避免在罐体1中堆积以及堵塞管道和阀门4,同时该设置也能防止堵塞过滤孔91。

固定支架10与罐体1可拆卸连接。固定支架10的下端从过滤桶9桶内穿过桶底,然后通过螺母将固定支架10和过滤桶9固定,最后将固定支架10安装在罐体1上,通过该结构,过滤桶9固定效果好,安装过程中,固定支架10上覆设有密封圈8,以保证罐体1密封,通过固定支架10与罐体1可拆卸连接设置,方便过滤桶9更换,从而降低影响真空储水罐装置工作。

压力测试机构包括:阀门4,气液分离装置6和压力表5,罐体1到压力表5依次连通有阀门4和气液分离装置6。压力表5前接入气液分离装置6,可以将冷凝水离心排入储水杯中,防止冷凝水直接进入压力表5使其因线路进水而损坏。

吸附机构包括吸气管和吸水管,吸气管分别与过滤桶9和吸水管连通,吸气管和过滤桶9之间还连通有阀门4,吸水管与吸气管之间连通有阀门4。在真空罐3的作用下的吸气管在抛光机运行过程中产生吸附力对玻璃进行吸附和固定,使得抛光过程能够顺利进行,而吸水管通过吸气管与过滤桶9连通,将抛光过程中的水吸入过滤桶9中过滤后再经罐体1流入真空罐3,然后排出去。

真空机构包括与罐体1连通的真空罐3,真空罐3与罐体1之间连通有阀门4,真空罐3的下端设有排水管,排水管内设有单向阀7。抛光过程结束后,真空罐3中的水通过排水管排出,从而完成了一个抛光过程,而将水及时排出从而防止影响下次的抛光。

本实施例中,阀门4为角座阀。

实施例二

本实施例与实施例一基本相同,不同之处在于:

过滤孔91由过滤桶9的内壁处向上倾斜设置。水流沿过滤桶9内壁斜着向上溢出到罐体1内时,磨粉由于重力作用下沉到过滤桶9内,该设置有效防止磨粉进入罐体1内,从而避免在罐体1中堆积以及堵塞管道和阀门4,同时该设置也能防止堵塞过滤孔91。

本发明中,通过设置过滤桶9,防止磨粉进入罐体1中堆积从而影响罐体1使用效果和使用寿命,其次,防止堵塞管道和阀门4,通过设置固定支架10,过滤桶9在罐体1中的固定效果好,且方便拆卸更换,减少维护时间,从而能尽量少地耽搁真空储水罐装置工作,最后从排水管排出的水为过滤后的水,可以循环利用,从而节省了单机耗水量,达到了节能环保的目的。

通过设置气液分离装置6,从而防止冷凝水进入压力表5造成压力表5的损坏,有效提高压力表5的使用寿命。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。



技术特征:

1.一种真空储水罐装置,其特征在于,包括罐体,所述罐体连通有压力测试机构、真空机构和吸附机构,所述压力测试机构和真空机构分别设于罐体的上下两端,所述吸附机构设于压力测试机构和真空机构之间,所述罐体内设有过滤机构,所述过滤机构与罐体可拆卸连接,所述过滤机构与吸附机构连通;

所述过滤机构包括上部开口的过滤桶和固定支架,所述固定支架的下端穿过过滤桶的桶底与过滤桶固定连接;所述过滤桶的侧壁开有多个过滤孔;所述过滤孔为锥形孔,且锥形孔的小孔设于过滤桶的内壁上;或者所述过滤孔由过滤桶的内壁处向上倾斜设置。

2.根据权利要求1所述的真空储水罐装置,其特征在于,所述固定支架与罐体可拆卸连接。

3.根据权利要求2所述的真空储水罐装置,其特征在于,所述压力测试机构包括:阀门,气液分离装置和压力表,所述罐体到压力表依次连通有阀门和气液分离装置。

4.根据权利要求3所述的真空储水罐装置,其特征在于,所述吸附机构包括吸气管和吸水管,所述吸气管分别与过滤桶和吸水管连通,所述吸气管和过滤桶之间还连通有阀门,所述吸水管与吸气管之间连通有阀门。

5.根据权利要求4所述的真空储水罐装置,其特征在于,所述真空机构包括与罐体连通的真空罐,所述真空罐与罐体之间连通有阀门,所述真空罐的下端设有排水管,所述排水管内设有单向阀。

6.根据权利要求5所述的真空储水罐装置,其特征在于,所述阀门为角座阀。


技术总结
一种真空储水罐装置,包括罐体,所述罐体连通有压力测试机构、真空机构和吸附机构,所述压力测试机构和真空机构分别设于罐体的上下两端,所述吸附机构设于压力测试机构和真空机构之间,所述罐体内设有过滤机构,所述过滤机构与罐体可拆卸连接,所述过滤机构与吸附机构连通;所述过滤机构包括上部开口的过滤桶和固定支架,所述固定支架的下端穿过过滤桶的桶底与过滤桶固定连接;过滤桶的侧壁开有多个过滤孔。与现有技术相比,本实用新型通过设置过滤桶,防止磨粉进入罐体中堆积从而影响罐体使用效果和使用寿命,其次,防止堵塞管道和阀门。通过设置气液分离装置,从而防止冷凝水进入压力表造成压力表的损坏,有效提高压力表的使用寿命。

技术研发人员:王珲荣;杨佳葳
受保护的技术使用者:宇晶机器(长沙)有限公司
技术研发日:2020.04.18
技术公布日:2021.04.09
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