出水口保护装置的制作方法

文档序号:15675279发布日期:2018-10-16 19:59阅读:6313来源:国知局

本发明涉及农业给排水设备领域,特别是一种出水口保护装置。



背景技术:

阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数(温度、压力和流量)的管路附件。根据其功能,可分为关断阀、止回阀、调节阀等。是农业给排水领域中的常用零件,用水流管路一同配合使用。现阶段,在灌溉领域,多将管路设计为埋装式管路,仅留出水口在外部外接管路。该设计的不足之处在于,出水口经年累月暴露于户外,使用寿命低,且介于埋装式管路的结构,不便于及时取出维修。

对此,技术人员的改进多是在管道外部加保护帽或保护体,防止出水口被其他设备碰撞,然而,管道出水口的相关防护设备成本高,寿命低,强度差,同时,设备后期维护的过程中,依旧存在设备维护困难的问题。



技术实现要素:

本发明的目的就是为了解决现有技术中出水口相关设备成本高,寿命低,强度差的问题。

本发明的具体方案是:

设计一种出水口保护装置,安装在出水支路管的端部,所述出水口保护装置包括柱状或长方体状出水口保护帽,所述出水口保护帽于所述出水口装置外,其外壁设有警示标志,其上表面设有阀门预留通孔,其侧面设有出水装置预留通孔,所述出水管保护装置与所述连接管路间设有保护基座层;所述保护基座层包括底部混凝土层和底部混凝土层上方的dmc模压玻璃钢基座,所述dmc模压玻璃钢基座上设有连接所述出水口保护帽的预埋螺栓;所述出水口装置包括由玻璃钢制成的下阀体、上阀体和转换接头,上阀体和下阀体间经由法兰连接,锥形密封给水栓套装于所述上阀体内,所述转换接头的一端连接上阀体,另一端连接输出软管。

所述混凝土层包括下基座和上基座,所述下基座包裹于所述管路和所述出水支路管外,所述上基座安装在所述下基座与所述dmc模压玻璃钢基座之间。

所述出水口保护帽与所述dmc模压玻璃钢基座间设有预埋螺栓连接,所述dmc模压玻璃钢基座上设有凹台,所述预埋螺栓安装在所述凹台内。

具体实施中,所述上阀体为t型弯头状,其竖直边的中心线上安装锥形密封给水栓,其横边连接输出软管。

所述出水口保护帽由预制混凝土制成。在所述出水口保护帽上还安装有出水口保护帽骨架,所述出水口保护帽骨架包括构成纬线的环形构件和在所述环形构件间构成经线的纵向连接,所述纵向连接由钢筋条制成,所述横向连接由钢筋环制成。所述纵向连接的顶部设有倒角状弯折

具体实施中,所述下阀体由硬度≥0.8mpa的pvc-u制成,其厚度大于2.5mm,所述上阀体由smc玻璃钢制成。

本发明的有益效果在于:

本申请通过各个零部件的组合,实现了一种成本低,强度高,且具有保护措施的管道出水口保护装置,该装置中各个设备的力学性能均高于现有技术中的设备,同时装配体间又留有了足够量的装配缝隙,形成局部调节的装配空间,避免了整个设备强度过大导致的脆性高;

出水口保护帽由混凝土制成,其外安装有保护帽骨架,在降低成本的同时,提高了硬度,骨架的设计形成了网格状的保护层,便于应力分散;

对产品的材质进行了改进,提高了其工艺性能;

上下基座采用不同硬度的土质,进一步提升了对管道的保温效果,也提高了设备固定的稳固性。

附图说明

图1是本发明装配结构的示意图;

图2是本发明中阀体部分整体结构示意图;

图3是本发明中出水口保护帽的主视图;

图4是本发明中出水口保护帽的俯视图;

图5是本发明中出水口保护帽的后视图;

图6是本发明中出水口保护帽带有钢筋结构的俯视图;

图7是本发明中出水口保护帽带有钢筋结构的主视图;

图8是本发明中dmc模压玻璃钢基座的剖视图;

图9是本发明中下阀体的主视图;

图10是本发明中转换接头的主视图;

图11是本发明中上阀体的主视图;

图中各部件名称:1.锥形密封给水栓;2.上阀体;3.出水口保护帽;4.警示带;5.转换接头;6.出水支路管;7.下阀体;8.dmc模压玻璃钢基座;9.下基座;10.预埋螺栓;11.预埋管;12.管路;13.三通;14.固定用螺栓;15.法兰连接的螺栓;16.胶垫;17.上基座;18.螺纹钢;

31.农开标志;32.出水口保护帽骨架;321.环形构件;322.纵向连接。

具体实施方式

以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

实施例1

一种出水口保护装置,参见图1至图11,所述出水口保护装置包括柱状或长方体状出水口保护帽3,所述出水口保护帽3于所述出水口装置外,其外壁设有警示标志,其上表面设有阀门预留通孔,其侧面设有出水装置预留通孔,所述出水管保护装置与所述连接管路间设有保护基座层;所述保护基座层包括底部混凝土层和底部混凝土层上方的dmc模压玻璃钢基座,所述dmc模压玻璃钢基座8上设有连接所述出水口保护帽3的预埋螺栓;所述出水口装置包括由玻璃钢制成的下阀体、上阀体和转换接头,上阀体和下阀体间经由法兰连接,锥形密封给水栓套装于所述上阀体内,所述转换接头的一端连接上阀体,另一端连接输出软管。

所述混凝土层包括下基座和上基座,所述下基座包裹于所述管路和所述出水支路管外,所述上基座安装在所述下基座与所述dmc模压玻璃钢基座8之间。

所述出水口保护帽3与所述dmc模压玻璃钢基座8间设有预埋螺栓连接,所述dmc模压玻璃钢基座上设有凹台,所述预埋螺栓安装在所述凹台内。

具体实施中,所述上阀体为t型弯头状,其竖直边的中心线上安装锥形密封给水栓,其横边连接输出软管。

所述出水口保护帽由预制混凝土制成在出水口保护帽上还涂设有警示标志。

出水口保护帽外安装有出水口保护帽骨架,出水口保护帽骨架包括构成纬线的环形构件和在所述环形构件间构成经线的纵向连接,所述纵向连接由钢筋条制成,所述横向连接由钢筋环制成。

所述纵向连接的顶部设有倒角状弯折,以提高产品强度。

所述下阀体由硬度≥0.8mpa的pvc-u制成,其厚度大于2.5mm,所述上阀体由smc玻璃钢制成。本申请中,利用玻璃钢做成的出水口保护装置,其外部的保护帽可以防止其以外被动碰撞,同时,与上、下基座的结合,形成了一套强度性能达标、且具备一定形变阈值的设备,基座既可以保护设备,又可以对管路进行支撑。

玻璃钢的力学性能突出的一点是比强度高,这是金属材料和其它材料无法相比的。玻璃钢轻质高强的性能,来源于较低的树脂密度(浇注体密度1.27左右)以及玻璃纤维的高抗拉强度(普通钢材的5倍以上)。玻璃钢的密度随着树脂含量的不同而有所不同。从高树脂含量的玻璃纤维毡制品到低树脂含量的玻璃纤维缠绕制品(密度2.2),玻璃钢的密度只有普通碳钢的1/4~1/5,比铝还轻1/3。

玻璃钢有优良的电绝缘性能,可作为仪表、电机及电器中的绝缘零部件,在高频作用下仍然保持良好的介电性能。玻璃钢有良好的耐热性能,它的比热大。是金属的2~3倍。导热系数比较低,是金属材料的1/100~1/1000。

本申请中采用玻璃钢的主要原因在于其具有突出的耐腐蚀性。它不仅不会象金属材料那样生锈腐蚀;同时,也不会象木材那样腐烂,而且几乎不被水、油等介质所侵蚀,可以代替不锈钢在化工厂中用来制造贮罐、管道、泵、阀等,不仅使用寿命长,而且不需采取防腐、防锈或防虫蛀等防护措施,减少了维修费用。

本产品中的上、下阀体是一次模压成型。制造工艺严谨,组织致密,强度高刚性大,无砂眼气孔,内外壁光滑,无毒、无味、抗老化程度高、耐腐蚀、使用寿命长。在摄氏零下40度至零上五十度环境中反复试验,其物理性毫无改变,适用于各种气候地区。

进一步的,研究人员发现,玻璃钢的耐腐蚀性,主要取决于树脂,作为玻璃钢用的树脂,其耐腐蚀性是好的,但单纯的用树脂涂覆在金属表面上,会出现较严重的龟裂裂缝,起不到防渗漏和保护金属的作用。在树脂中添加一定量的玻璃纤维后,将树脂中出现较严重龟裂的可能性转化为数量众多的微小裂缝,而这些小裂缝形成一个贯串裂缝的机率是很小的,而相互间还有止裂作用,这样可以阻止化学溶液介质的渗透腐蚀。

最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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