可调整水流流向的万向型连通器的制作方法

文档序号:18000765发布日期:2019-06-25 22:49阅读:473来源:国知局
可调整水流流向的万向型连通器的制作方法

本发明涉及水利工具技术领域,尤其涉及可调整水流流向的万向型连通器。



背景技术:

现在的农民很多还是通过利用水泵将地下水或者河水抽取来灌溉土地,因为这样不需要投入巨大成本建设长期灌溉系统,具有高度灵活性、投资成本小、见效快等特点,仍然受到很多农民朋友的欢迎。尤其是北方地区自然环境的固有特性,很多地方没有建立成统一的灌溉系统,只能通过临时性的机动灌溉机制,通过水泵将水送到农田中。由于水泵具有较大的压力,从输水管流出的水都是具有较大的冲击力,直接冲向前方,而不是四散型。这样导致水流只能往一个方向流动,其他地方的农田不能灌溉到,必须通过人工手动挪动管带转换方向才能调整,由于管带较沉重,搬动不是非常容易,有时候还会因为弯折管带造成绷带的发生,费时费力。

现有的连通器结构简单,设计合理,通过连通器开关的自由切换,引导水流向不同方向流淌,有利于农田的整体灌溉,省去了挪动输水管的麻烦,省时省力。但是该连通器只能在固定的几个方向上使水流来回切换,不能满足在180°或360°内任意方向的切换。



技术实现要素:

为了解决连通器无法实现任意角度的自由切换的问题,本发明提供了一种可调整水流流向的万向型连通器,该连通器可以使水流在0°-360°之间的任意角度进行切换。

本发明的技术方案是:一种可调整水流流向的万向型连通器,包括连接管,连接管的直径大小和输水管直径大小相同,连接管的一端与输水管连接,其特征在于,所述连接管的另一端连接有换向装置,换向装置为空心球结构,换向装置表面分布有多个出水孔,每个出水孔内均设有第一堵塞体。

所述换向装置包括第一半壳和第二半壳,第一半壳与第二半壳通过螺纹连接组成一个球体,第一半壳与第二半壳连接处设有密封圈。

所述出水孔为锥形漏斗状结构,出水孔内侧的直径大于外侧的直径,第一堵塞体的形状与出水孔的形状相同并插接于出水孔内。

所述第一堵塞体靠近换向装置中心的一侧设有拉环。

所述出水孔上设有内螺纹,第一堵塞体外侧设有外螺纹,出水孔与第一堵塞体通过螺纹连接。

所述出水孔在水平方向上沿换向装置依次排列形成出水带,出水带中相邻两个出水孔之间的距离为一个出水孔的直径,出水带为多个,相邻出水带上的出水孔之间交错排列。

所述连接管上设有开关装置。

所述开关装置包括开关片、连接杆和把手,开关片为圆盘结构且侧面为圆弧状,开关片位于连接管内且与连接管的横截面平行,开关片的直径等于连接管的内直径,连接管的侧壁开有通孔,连接杆的一端穿过通孔与开关片的边缘固定连接,连接杆与连接管在通孔处转动连接,把手固定于连接杆的另一端。

所述连接管一端焊接有圆柱状粗水管,圆柱状粗水管靠近输水管一侧,圆柱状粗水管设有多个带有内螺纹的孔,圆柱状粗水管上的带有内螺纹的孔直径大小与标准管道相同,圆柱状粗水管上的带有内螺纹的孔都带有设有外螺纹的第二堵塞体。

本发明的有益效果是:

1.该连通器可以实现水流从不同的方向流出,水流流出的方向与连接管可成0°-360°之间的任意夹角,可以实现0°-360°无死角喷灌,该连通器结构简单,设计合理,通过不同方向出水孔的自由切换,引导水流向不同方向流淌,有利于农田的整体灌溉,省去了挪动管带的麻烦,省时省力的同时还能最大限度的在各个角度实现全方位的水流流向切换。

2.出水孔和第一堵塞体采用圆锥形且由内至外横截面越来越小,在出水孔内置入第一堵塞体之后,换向装置中的水越冲击,使得第一堵塞体在出水孔中堵塞的越紧。

3.开关片的横截面与连接管的横截面之间的不同夹角,可以使开关片在控制出水孔流出的水流开启或关闭的同时,还能控制出水孔流出的水流的大小,避免了出水孔中流出的水流水压过大,冲坏农作物。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1是本发明整体结构示意图。

图2是本发明出水孔处结构示意图。

图3是本发明连接管俯视结构示意图。

图中,1.连接管,2.换向装置,3.出水孔,4.第一堵塞体,5.密封圈,6.开关片,7.连接杆,8.把手,9.粗水管,10.第二堵塞体,11.拉环。

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的一部分实施例,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作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。

实施例一:

如图1所示,一种可调整水流流向的万向型连通器,包括连接管1,连接管1的直径大小和输水管直径大小相同,连接管1的一端与输水管连接,所述连接管1的另一端连接有换向装置2,换向装置2为空心球结构,换向装置2表面分布有多个出水孔3,每个出水孔3内均设有第一堵塞体4。

使用时,只需将该连通器插入输水管的末端,水流就会进入该连通器,通过连通器上的换向装置2可以实现将水流在不同方向上进行切换。换向装置2为球形结构,在球形换向装置2上依次排列有多个出水孔3,当无需该方向上的出水孔3出水时,使用第一堵塞体4将该出水孔3堵住,只将需要出水的方向上的出水孔3上的第一堵塞体4取下,输水管流入连接管1上的水流即可从该需要出水方向的出水孔3中流出,其他方向的出水孔3中不会有水流出,若需要使两个及两个以上方向出水时,只需取下对应方向上的出水孔3内的第一堵塞体4即可。

该连通器可以实现水流从不同的方向流出,水流流出的方向与连接管1可成0°-360°之间的任意夹角,可以实现0°-360°无死角喷灌,多个出水带在水平方向上依次排列,可以使水流在水平方向0°-360°喷灌的同时还能倾斜向上或倾斜向下喷灌。该连通器结构简单,设计合理,通过不同方向出水孔的自由切换,引导水流向不同方向流淌,有利于农田的整体灌溉,省去了挪动管带的麻烦,省时省力的同时还能最大限度的在各个角度实现全方位的水流流向切换。

实施例二:

如图1和图2所示,所述换向装置2包括第一半壳和第二半壳,第一半壳与第二半壳通过螺纹连接组成一个球体,第一半壳与第二半壳连接处设有密封圈5。

所述出水孔3为锥形漏斗状结构,出水孔3内侧的直径大于外侧的直径,第一堵塞体4的形状与出水孔3的形状相同并插接于出水孔3内。

所述第一堵塞体4靠近换向装置2中心的一侧设有拉环11。

所述出水孔3上设有内螺纹,第一堵塞体4外侧设有外螺纹,出水孔3与第一堵塞体4通过螺纹连接。

将第一堵塞体4置于出水孔3后,换向装置2内的水只能从未置入第一堵塞体4的出水孔3中流出,出水孔3和第一堵塞体4采用圆锥形且由内至外横截面越来越小,在出水孔3内置入第一堵塞体4之后,换向装置2中的水越冲击,使得第一堵塞体4在出水孔3中堵塞的越紧。当需要更换输水的方向时,拧开第一半壳和第二半壳,通过拧动拉环11将第一堵塞体4从需要输水的方向的出水孔3中拉出,拧入无需输水的方向的出水孔3中。密封圈5可以使第一壳体和第二壳体的密封效果更好,防止有水从连接处渗出。

采用螺纹连接更具有密封性,不会因为水压过大而产生漏水问题。并且通过螺纹连接可以轻松实现对第一堵塞体4的更换,当该第一堵塞体4损坏需要进行更换时,可只需更换该第一堵塞体4即可,无需更换整套连通器,节省了后期的维修成本。

实施例三:

如图1所示,所述出水孔3在水平方向上沿换向装置2依次排列形成出水带,出水带中相邻两个出水孔3之间的距离为一个出水孔3的直径,出水带为多个,相邻出水带上的出水孔3之间交错排列。

出水孔3采用该方式排布,可以保证在各个方向上都可以有水输出的同时出水孔3不会开设过密,可以顾及到各个方向的输水。

实施例四:

如图1和图3所示,所述连接管1上设有开关装置。

所述开关装置包括开关片6、连接杆7和把手8,开关片6为圆盘结构且侧面为圆弧状,开关片6位于连接管1内且与连接管1的横截面平行,开关片6的直径等于连接管1的内直径,连接管1的侧壁开有通孔,连接杆7的一端穿过通孔与开关片6的边缘固定连接,连接杆7与连接管1在通孔处转动连接,把手8固定于连接杆7的另一端。

连接管1上的开关装置可以实现整个连通器的开关,以及还可以控制连通器最终流出的水流大小。当需要关闭该连通器时,旋转把手8,把手8带动连接杆7旋转,连接杆7带动开关片6旋转,将开关片6的横截面旋转至与连接管1的横截面平行,该连通器关闭,所有打开的出水孔3不会有水流流出,当需要开启该连通器时,旋转把手8,将开关片6的横截面旋转至与连接管1的横截面垂直,该连通器开启至最大流量,通过控制开关片6的横截面与连接管1的横截面之间的夹角可以控制出水孔3中流出的水流大小,可以在把手8附近的连接管1外侧根据开关片6的横截面与连接管1的横截面之间的夹角与流出出水孔3的水流流量标出刻度,可以更加直观的控制出水孔3流出的水流的大小。开关片6在控制出水孔3流出的水流开启或关闭的同时,还能控制出水孔3流出的水流的大小,避免了出水孔3中流出的水流水压过大,冲坏农作物。

实施例五:

如图1所示,所述连接管1一端焊接有圆柱状粗水管9,圆柱状粗水管9靠近输水管一侧,圆柱状粗水管9设有多个带有内螺纹的孔,圆柱状粗水管9上的带有内螺纹的孔直径大小与标准管道相同,圆柱状粗水管9上的带有内螺纹的孔都带有设有外螺纹的第二堵塞体10。

粗水管9可以作为水箱体使用,设有多个带有内螺纹的孔,满足更多水流方向的要求,该带有内螺纹的孔可以朝向任意位置开设,满足需要特殊角度开设水管的需求,采用配套的水管标准接头,可以与普通的水管连接,实现了水流的流出或者流入,增加了实用性,方便使用者根据实际情况改装水管接头接通情况,不使用的孔用第二堵塞体10堵住,不会漏水影响其他孔的正常使用。

需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

另外,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。

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