一种水塔用打水器的制作方法

文档序号:11195353阅读:664来源:国知局
一种水塔用打水器的制造方法与工艺

本发明涉及抽水器械技术领域,具体为一种水塔用打水器。



背景技术:

目前,无论是在家庭生活方面还是大型的畜牧业场所都需要将水输送到水塔中的水箱,由于是低液位向高液位输送,需要用到打水器,而一般的打水器都是水泵,直接向水箱中输送,为了知道水箱内部的水是否注慢,一般都是通过在水箱顶部留有通孔,当水注满时,多余的水会溢出,此时需要人员观察,当听到水声后,才能判断是否注满,具有较大的局限性,同时也比较浪费水。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种水塔用打水器,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种水塔用打水器,包括打水器壳体,所述打水器壳体一侧的顶部设置有与其一体式结构的排液管道,所述排液管道顶部的内部设置有第一螺纹连接口,所述打水器壳体的内部设置有连通第一螺纹连接口的第二排液孔,所述第二排液孔的内部安装一进液口朝下的液体单向阀,所述打水器壳体在位于第二排液孔的底部设置有涡轮安装空间,所述第二排液孔在位于涡轮安装空间的底部设置有第三进液孔,所述打水器壳体的底部设置有与其一体式结构的排液管道,所述排液管道的内部设置有连通第三进液孔的第二螺纹连接口,所述打水器壳体的侧面在与所述涡轮安装空间中心处的部位通过螺栓固定一电动机安装壳体,所述电动机安装壳体的内部安装一电动机,所述电动机的电动机主轴在位于打水器壳体的内部固定一旋转柱,所述旋转柱圆周面的中心设置有多个呈环形阵列设置的半圆形凹槽,所述旋转柱另一端的中心固定一旋转轴,所述旋转轴的轴体通过轴承固定在打水器壳体的内部,所述旋转轴在位于涡轮安装空间内部的一端连接在一涡轮一端中心,所述涡轮的另一端中心固定一限位轴,且所述限位轴通过轴承固定在打水器壳体的内部,所述打水器壳体在位于液体单向阀的上部设置有一连通第二排液孔的中空管道,所述打水器壳体在位于中空管道的一端设置有控制机构,所述打水器壳体在位于控制机构的一侧设置有伸缩机构,且所述打水器壳体的内部设置有连通控制机构和伸缩机构的转移管道。

作为优选,所述控制机构包括控制机构壳体、第一中空结构、第一进液孔、第一环形限位环、第一阀芯板、第一密封圈和第一排液孔。

作为优选,所述控制机构壳体的内部设置有第一中空结构,所述控制机构壳体侧面的顶部设置有连通第一中空结构的第一进液孔,所述第一中空结构的内部在位于第一进液孔的底部设置有第二环形限位环,所述第一中空结构在位于第二环形限位环的底部安装一第一阀芯板,所述第一阀芯板的侧面套接一第一密封圈,所述控制机构壳体底部的中心设置有连通第一中空结构的第一排液孔,所述第一进液孔连通中空管道的一端,所述第一排液孔连通转移管道的进液口。

作为优选,所述第一中空结构在位于所述第一阀芯板底部的空间填充有油液。

作为优选,所述伸缩机构包括伸缩壳体、第二中空结构、第二进液孔、第二环形限位环、第二阀芯板、第二密封圈、推杆、螺旋弹簧和半圆形结构。

作为优选,所述伸缩壳体的内部设置有第二中空结构,所述伸缩壳体侧面的顶部设置有连通第二中空结构的第二进液孔,所述第二中空结构的内部在位于第二进液孔的底部设置有第二环形限位环,所述第二中空结构在位于第二环形限位环的底部安装一第二阀芯板,所述第二阀芯板的侧面套接一第二密封圈,所述第二阀芯板底部的中心固定一推杆,所述推杆在位于第二中空结构内部的杆体套接在一螺旋弹簧的内部,所述推杆的一端贯穿所述伸缩壳体、且底端设置有半圆形结构,所述半圆形结构处于半圆形凹槽的正上方,所述第二进液孔连通转移管道的排液口。

作为优选,所述螺旋弹簧初始长度大于所述第二中空结构的高度。

作为优选,所述螺旋弹簧在被压缩后的弹力大于第二阀芯板、第二密封圈和推杆的总重量、且小于水塔中水箱液体达到水箱3/4时,液态水所造成的压力。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本发明用于水塔中水箱的注水作用,当水箱中的液体到达水箱内部高度的3/4时,由于液体压力大于螺旋弹簧的弹力,半圆形结构会深入到半圆形凹槽的内部,由于快速旋转而发生的撞击,毕竟会导致两者发生碰撞声,该碰撞声便能够形成报警声,从而提醒人员液面达到符合要求,即可关闭电动机,能够防止液体浪费,此外,该装置不需要任何电子元件,实用性强。

附图说明

图1为本发明一种水塔用打水器的全剖结构示意图;

图2为本发明一种水塔用打水器中控制机构的结构示意图;

图3为本发明一种水塔用打水器中伸缩机构的结构示意图。

图中:1,打水器壳体、2,排液管道、3,第一螺纹连接口、4,第二排液孔、5,液体单向阀、6,涡轮安装空间、7,第三进液孔、8,排液管道、9,第二螺纹连接口、10,限位轴、11,涡轮、12,轴承、13,转移管道、14,半圆形凹槽、15,旋转轴、16,控制机构、161,控制机构壳体、162,第一中空结构、163,第一进液孔、164,第一环形限位环、165,第一阀芯板、166,第一密封圈、167,第一排液孔、17,电动机主轴、18,电动机安装壳体、19,电动机、20,中空管道、21,伸缩机构、211,伸缩壳体、212,第二中空结构、213,第二进液孔、214,第二环形限位环、215,第二阀芯板、216,第二密封圈、217,推杆、218,螺旋弹簧、219,半圆形结构、22,旋转柱。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1,本发明提供的一种实施例:一种水塔用打水器,包括打水器壳体1,所述打水器壳体1一侧的顶部设置有与其一体式结构的排液管道2,所述排液管道2顶部的内部设置有第一螺纹连接口3,所述打水器壳体1的内部设置有连通第一螺纹连接口的第二排液孔4,所述第二排液孔4的内部安装一进液口朝下的液体单向阀5,所述打水器壳体1在位于第二排液孔4的底部设置有涡轮安装空间6,所述第二排液孔4在位于涡轮安装空间6的底部设置有第三进液孔7,所述打水器壳体1的底部设置有与其一体式结构的排液管道8,所述排液管道8的内部设置有连通第三进液孔7的第二螺纹连接口9,所述打水器壳体1的侧面在与所述涡轮安装空间6中心处的部位通过螺栓固定一电动机安装壳体18,所述电动机安装壳体18的内部安装一电动机19,所述电动机19的电动机主轴17在位于打水器壳体1的内部固定一旋转柱22,所述旋转柱22圆周面的中心设置有多个呈环形阵列设置的半圆形凹槽14,所述旋转柱22另一端的中心固定一旋转轴15,所述旋转轴15的轴体通过轴承12固定在打水器壳体1的内部,所述旋转轴15在位于涡轮安装空间6内部的一端连接在一涡轮11一端中心,所述涡轮11的另一端中心固定一限位轴10,且所述限位轴10通过轴承12固定在打水器壳体1的内部,所述打水器壳体1在位于液体单向阀5的上部设置有一连通第二排液孔4的中空管道20,所述打水器壳体1在位于中空管道20的一端设置有控制机构16,所述打水器壳体1在位于控制机构16的一侧设置有伸缩机构21,且所述打水器壳体1的内部设置有连通控制机构16和伸缩机构21的转移管道13,在电动机19的作用下,涡轮11快速旋转,旋转带动水流上升,起到增压作用,实现将低压位的水流输送到高压位的部位,从而实现打水作用。

请参阅图2,所述控制机构16包括控制机构壳体161、第一中空结构162、第一进液孔163、第一环形限位环164、第一阀芯板165、第一密封圈166和第一排液孔167;所述控制机构壳体161的内部设置有第一中空结构162,所述控制机构壳体161侧面的顶部设置有连通第一中空结构162的第一进液孔163,所述第一中空结构162的内部在位于第一进液孔163的底部设置有第二环形限位环164,所述第一中空结构162在位于第二环形限位环164的底部安装一第一阀芯板165,所述第一阀芯板165的侧面套接一第一密封圈166,所述控制机构壳体161底部的中心设置有连通第一中空结构162的第一排液孔167,所述第一进液孔163连通中空管道20的一端,所述第一排液孔167连通转移管道13的进液口;所述第一中空结构162在位于所述第一阀芯板165底部的空间填充有油液,由于液体单向阀5的存在,能够使得位于第一中空结构162内部的液态水和水箱内部的液态水为一体,能够实时掌控水箱内部液态水的量,从而在液体的作用下,将水压输送到下移部件。

请参阅图3,所述伸缩机构21包括伸缩壳体211、第二中空结构212、第二进液孔213、第二环形限位环214、第二阀芯板215、第二密封圈216、推杆217、螺旋弹簧218和半圆形结构219;所述伸缩壳体211的内部设置有第二中空结构212,所述伸缩壳体211侧面的顶部设置有连通第二中空结构212的第二进液孔213,所述第二中空结构212的内部在位于第二进液孔213的底部设置有第二环形限位环214,所述第二中空结构212在位于第二环形限位环214的底部安装一第二阀芯板215,所述第二阀芯板215的侧面套接一第二密封圈216,所述第二阀芯板215底部的中心固定一推杆217,所述推杆217在位于第二中空结构212内部的杆体套接在一螺旋弹簧218的内部,所述推杆217的一端贯穿所述伸缩壳体211、且底端设置有半圆形结构219,所述半圆形结构219处于半圆形凹槽14的正上方,所述第二进液孔213连通转移管道13的排液口;所述螺旋弹簧218初始长度大于所述第二中空结构212的高度;所述螺旋弹簧218在被压缩后的弹力大于第二阀芯板215、第二密封圈216和推杆217的总重量、且小于水塔中水箱液体达到水箱3/4时,液态水所造成的压力,来自上一部件中的水压将会直接作用在第二阀芯板215表面,此时,由于液体压力大于螺旋弹簧218的弹力,半圆形结构219会深入到半圆形凹槽14的内部,由于快速旋转而发生的撞击,毕竟会导致两者发生碰撞声,该碰撞声便能够形成报警声,所以螺旋弹簧218是一个比较重要的部件,需要精度较高。

具体使用方式:本发明工作中,使用时,将进水管道8和自来水的排水口连接,再将排水管道2和连接水塔中水箱的进水管道连接,当需要进行打水时,打开电动机19,此时,涡轮11快速旋转,实现增压作用,将低液位的水增压输送到高压位的水箱中,当水箱中的液体的压强达到螺旋弹簧218的弹力要求时,这些压强会将油液压入到伸缩壳体161的内部,由于液体压力大于螺旋弹簧218的弹力,半圆形结构219会深入到半圆形凹槽14的内部,由于快速旋转而发生的撞击,毕竟会导致两者发生碰撞声,该碰撞声便能够形成报警声,从而提醒人员液面达到符合要求,即可关闭电动机。

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

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