管道内壁清理装置的制造方法

文档序号:9799554阅读:240来源:国知局
管道内壁清理装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及用于管道内壁清理的装置或设备,具体地说是管道内壁清理装置。
【背景技术】
[0002]在管道清理技术领域,对于管道内壁的清理是其中一个重要且不易执行的方面。尤其是对于较长的管道,常常是没有好的办法来进行内壁清理。现有技术中有使用释放清洁球到管道中,通过清洁球与管道内壁的摩擦,而清理管理内壁的,存在的问题是清洁球容易卡在管道中难以取出。有使用腐蚀性液体置于管道中,依靠液体的腐蚀和清洁作用进行内壁清理,污染严重。也有使用弹性钢丝绳将清洁刷插入管道内壁中的方法,但能够清理的管道长度非常有限。使用机器人进行管道清理,成本高昂。

【发明内容】

[0003]针对现有技术中提到的技术问题,本发明提供管道内壁清理装置。
[0004]本发明是通过以下方式实现的:
[0005]管道内壁清理装置,主要由右内衬环(2),左内衬环(3),内壁清理转子(4),内衬环卡环(5),右外转环(6),左外转环(7),外转环卡环(8),电机(18),齿轮(19),半环罩(21)组成。
[0006]右内衬环(2)和左内衬环(3)由两个内衬环卡环(5)连接为一个整环,箍于管道(I)上;右外转环(6)和左外转环(7)由两个外转环卡环(8)连接为一个整环,箍于内衬环上;右磁铁(10)固定于右外转环(6),左磁铁(11)固定于左外转环(7)上;右外转环(6)和左外转环
[7]上各有1/2圆的外转环齿轮(9);齿轮(19)与外转环齿轮(9)相啮合;半环罩(21)的横截面呈劣弧壳形,与管道(I)外形相对应,半环罩(21)与左内衬环(3)连为一体;内壁清理转子(4)由转子右磁铁(12),右橡胶垫(13),右毛刷(14),转子左磁铁(15),左橡胶垫(16),左毛刷(17)组成,整体上呈对称结构,右磁铁(10)和左磁铁(11)形成的磁场强度大于转子右磁铁(12)和转子左磁铁(15)形成的磁场强度。
[0007]本发明应用于非铁磁性的管道清理。使用本发明的方式为:
[0008]将右内衬环(2)和左内衬环(3)由两个内衬环卡环(5)连接为一个整环箍在管道
(I)上。将右外转环(6)和左外转环(7)由两个外转环卡环(8)连接为一个整环,箍于内衬环上。将内壁清理转子(4)置于管道(I)中。
[0009]由于右内衬环(2)和左内衬环(3)上右磁铁(10)和左磁铁(11)的作用,使得内壁清理转子(4)上的转子右磁铁(12)和转子左磁铁(15)与管道(I)外的右磁铁(10)和左磁铁
(II)磁场相互作用,内壁清理转子(4)的姿态受外磁场作用。
[0010]启动电机(18),齿轮(19)与外转环齿轮(9)相啮合,从而使得右外转环(6)和左外转环(7)旋转。右磁铁(10)和左磁铁(11)旋转,从而带动内壁清理转子(4)旋转,左毛刷(17)和右毛刷(14)刷洗管道(I)内壁,起到清理的作用。
[0011 ]内壁清理转子(4)可以在磁场作用下,被带入任意深度的管道(I)中。
[0012]本发明的有益效果是具有不受管道长度限制的优点,能够广泛应用于各种非铁磁性的管道内壁清理。具有结构简单,操作维护方便的显著优点。市场前景广阔。
【附图说明】
[0013]下面结合附图对本发明作进一步的说明。
[0014]图1是本发明的剖视图。
[0015]图2是本发明的主视图。
[0016]其中:
[0017]1-管道,2-右内衬环,3-左内衬环,4-内壁清理转子,5-内衬环卡环,6_右外转环,7-左外转环,8-外转环卡环,9-外转环齿轮,10-右磁铁,11-左磁铁,12-转子右磁铁,13-右橡胶垫,14-右毛刷,15-转子左磁铁,16-左橡胶垫,17-左毛刷,18-电机,19-齿轮,20-提手,21-半环罩,22-卡位块。
【具体实施方式】
[0018]下面结合具体附图来说明本发明的典型实施方式。
[0019]如图1-2所示:
[0020]本发明是通过以下方式实现的:
[0021 ]管道内壁清理装置,主要由右内衬环(2),左内衬环(3),内壁清理转子(4),内衬环卡环(5),右外转环(6),左外转环(7),外转环卡环(8),电机(18),齿轮(19),半环罩(21)组成。
[0022]右内衬环(2)和左内衬环(3)由两个内衬环卡环(5)连接为一个整环,箍于管道(I)上;右外转环(6)和左外转环(7)由两个外转环卡环(8)连接为一个整环,箍于内衬环上;右磁铁(10)固定于右外转环(6),左磁铁(11)固定于左外转环(7)上;右外转环(6)和左外转环
(7)上各有1/2圆的外转环齿轮(9);齿轮(19)与外转环齿轮(9)相啮合;半环罩(21)的横截面呈劣弧壳形,与管道(I)外形相对应,半环罩(21)与左内衬环(3)连为一体;内壁清理转子
(4)由转子右磁铁(12),右橡胶垫(13),右毛刷(14),转子左磁铁(15),左橡胶垫(16),左毛刷(17)组成,整体上呈对称结构,右磁铁(10)和左磁铁(11)形成的磁场强度大于转子右磁铁(12)和转子左磁铁(15)形成的磁场强度。
[0023]右磁铁(10)和左磁铁(11)为永磁铁或电磁铁。转子右磁铁(12)和转子左磁铁(15)为永磁铁。半环罩(21)上包括马鞍形的提手(20)。在于右内衬环(2),左内衬环(3)上固定有用于限制右外转环(6),左外转环(7)位置的卡位块(22)。
[0024]本发明应用于非铁磁性的管道清理。使用本发明的方式为:
[0025]将右内衬环(2)和左内衬环(3)由两个内衬环卡环(5)连接为一个整环箍在管道
(I)上。将右外转环(6)和左外转环(7)由两个外转环卡环(8)连接为一个整环,箍于内衬环上。将内壁清理转子(4)置于管道(I)中。
[0026]由于右内衬环(2)和左内衬环(3)上右磁铁(10)和左磁铁(11)的作用,使得内壁清理转子(4)上的转子右磁铁(12)和转子左磁铁(15)与管道(I)外的右磁铁(10)和左磁铁
(II)磁场相互作用,内壁清理转子(4)的姿态受外磁场作用。
[0027]启动电机(18),齿轮(19)与外转环齿轮(9)相啮合,从而使得右外转环(6)和左外转环(7)旋转。右磁铁(10)和左磁铁(11)旋转,从而带动内壁清理转子(4)旋转,左毛刷(17)和右毛刷(14)刷洗管道(I)内壁,起到清理的作用。
[0028]内壁清理转子(4)可以在磁场作用下,被带入任意深度的管道(I)中。
[0029]本发明的有益效果是具有不受管道长度限制的优点,能够广泛应用于各种非铁磁性的管道内壁清理。具有结构简单,操作维护方便的显著优点。市场前景广阔。
[0030]另外,本发明的实施方式是表示本发明的内容的一例,可以进一步与其它的公知技术组合,也可以在不脱离本发明的主旨的范围内省略一部分等进行变更来构成。
[0031]最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的【具体实施方式】进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本发明技术方案的精神,其均应涵盖在本发明请求保护的技术方案范围当中。
【主权项】
1.管道内壁清理装置,其特征在于主要由右内衬环(2),左内衬环(3),内壁清理转子(4),内衬环卡环(5),右外转环(6),左外转环(7),外转环卡环(8),电机(18),齿轮(19),半环罩(21)组成; 右内衬环(2)和左内衬环(3)由两个内衬环卡环(5)连接为一个整环,箍于管道(I)上; 右外转环(6)和左外转环(7)由两个外转环卡环(8)连接为一个整环,箍于内衬环上; 右磁铁(10)固定于右外转环(6),左磁铁(11)固定于左外转环(7)上; 右外转环(6)和左外转环(7)上各有1/2圆的外转环齿轮(9); 齿轮(19)与外转环齿轮(9)相啮合; 半环罩(21)的横截面呈劣弧壳形,与管道(I)外形相对应,半环罩(21)与左内衬环(3)连为一体; 内壁清理转子(4)由转子右磁铁(12),右橡胶垫(13),右毛刷(14),转子左磁铁(15),左橡胶垫(16),左毛刷(17)组成,整体上呈对称结构; 右磁铁(1)和左磁铁(I I)形成的磁场强度大于转子右磁铁(12)和转子左磁铁(I 5)形成的磁场强度。2.根据权利要求1所述的管道内壁清理装置,其特征在于右磁铁(10)和左磁铁(11)为永磁铁或电磁铁。3.根据权利要求1所述的管道内壁清理装置,其特征在于转子右磁铁(12)和转子左磁铁(15)为永磁铁。4.根据权利要求1所述的管道内壁清理装置,其特征在于半环罩(21)上包括马鞍形的提手(20) ο5.根据权利要求1所述的管道内壁清理装置,其特征在于右内衬环(2),左内衬环(3)上固定有用于限制右外转环(6),左外转环(7)位置的卡位块(22)。
【专利摘要】本发明涉及管道内壁清理装置。主要由内衬环,内壁清理转子,外转环,电机,齿轮组成。适用于非铁磁性的管道清理。将内衬环箍于管道上,将外转环箍于内衬环上。由于内衬环上磁铁的作用,使得内壁清理转子上的转子磁铁与管道外的磁铁磁场相互作用,内壁清理转子的姿态受外磁场作用。齿轮与外转环齿轮相啮合,从而带动外转环旋转。右磁铁和左磁铁旋转,从而带动内壁清理转子旋转,左毛刷和右毛刷刷洗管道内壁,起到清理的作用。内壁清理转子可以在磁场作用下,被带入任意深度的管道中。本发明不受管道长度限制的优点,能够广泛应用于各种非铁磁性的管道内壁清理。具有结构简单,操作维护方便的显著优点。市场前景广阔。
【IPC分类】B08B9/04
【公开号】CN105562404
【申请号】CN201510952141
【发明人】刘婵琳
【申请人】刘婵琳
【公开日】2016年5月11日
【申请日】2015年12月10日
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