一种用于下水道的疏通方法与流程

文档序号:14244176阅读:516来源:国知局
一种用于下水道的疏通方法与流程

本发明属于管道疏通领域,具体涉及一种用于下水道的疏通方法。



背景技术:

下水道堵塞是长期不对管道进行疏通的结果,波纹管状的管道的夹缝中间最易形成杂质的残留,杂质长期堆积在管道中以后,大块的物质进入到管道中时,直接对管道进行堵塞,通常使用两种方法进行疏通,一种是增压法,往堵塞管道注满水,再使用马桶搋子,把下方的橡胶碗状搋子对准管口向下挤压,利用压力来疏通管道;另一种是采用弹性材料,如竹条、铁丝等工具进行疏通,从而达到疏通的目的。这两种方案的优点是简单易行,对堵塞不太严重的情况下还是比较有效的,其中第一种方法中,需要大量的水对管道增压,会对水造成浪费,同时第一种方法和第二种方法都不能对波纹管内夹缝中的杂质进行去除,使用一段时间后管道还是会再次堵塞。



技术实现要素:

本发明意在提供一种用于下水道的疏通方法,以对波纹管内夹缝处的杂质进行清理。

为了达到上述目的,本发明的基础方案如下:一种用于下水道的疏通方法,包括以下步骤:

步骤1:准备一种管道疏通装置,包括导向机构和清理机构,所述导向机构包括的硬质的导向管和硬质的进水管,所述导向管和进水管均竖直设置,进水管同轴滑动安装在导向管内,所述导向管的上端为敞口,导向管的下端封闭,所述进水管的上端设有进水口,进水管的下端封闭,且进水管的下端设有出水口,所述清理机构包括若干清理单元以及环状的气囊,所述气囊的外壁与进水管的内壁固定连接,所述清理单元位于导向管远离敞口的一端上,所述清理单元包括滑杆、支撑盒和滚轮,所述滑杆的一端与滚轮转动连接,滑杆的另一端滑动密封安装在支撑盒内,支撑盒远离滑杆的一侧与气囊连通,且滚轮能与管道的内壁相抵;所述支撑盒靠近气囊的一侧与进水管的侧壁固定连接,气囊位于出水口的上侧,所述滑杆位于支撑盒内的一端上设有水平设置的第一拉簧,拉簧原理滑杆的一端与支撑盒的内壁固定连接;所述导向管上设有竖直的条形通槽,支撑盒和滑杆与条形通槽的内壁滑动接触;

步骤2:将导向管竖直插入到管道中;

步骤3:将进水管封闭的一端通过导向管的敞口安装在导向管内,此时气囊未被压缩,同时滑杆大部分位于支撑盒内,支撑盒和滑杆位于条形通槽内滑动;

步骤4:通过进水管的进水口处向进水管内通水,且进水管内水流速度为10-15m/s;水流的速度增大时,气囊受到水的压力作用,气囊中的气体被挤压至支撑盒内,支撑盒内的气体增多,滑杆被推出,滑杆上的滚轮与管道的内壁相抵;当水流的速度减小时,气囊受到的水的压力减小,第一拉簧拉动滑杆向支撑盒内移动,滑杆的复位,气体回到气囊内;

步骤5:推动进水管向下移动,且进水管内水流速度在10-15m/s之间变化。

基础方案的原理及其优点:1、步骤1中使用了一种管道疏通装置,装置中设置了导向机构和清理机构,清理机构中的气囊能与清理单元中的滑杆、支撑盒和滚轮配合,将水的压力转化为滚轮对管道内壁相抵的力,让滚轮对管道夹缝处的杂质进行充分的清理;同时水能通过进水管的出水口对管道内的杂质进行冲洗,实现水的充分利用;2、步骤2中,硬质的导向管能将管道内的大块异物推动,同时能让管道保持伸直的状态,便于支撑盒和滑杆在条形通槽在导向管内移动,增强支撑盒和滑杆下移的稳定性,进而对进水管的下移进行导向;3、步骤3中,进水管在的导向管内滑动时,支撑盒和滑杆位于条形通槽内滑动,同时竖直设置的条形槽能对支撑盒和滑杆的滑动进行限位,让整个清理机构能够稳定的滑动;4、步骤4中,气囊中的气体量受到水压的影响,而气囊中的气体能够排入到支撑盒中,进而能够让滑杆被推出,便于实现滚轮的水平位置的变化,进而让滚轮的位置与管道内壁的直径相适应,便于滚轮将管道内壁出的杂质被充分的清除;4、步骤5中,进水管内水流速度在10-15m/s之间变化,以适应管道内壁直径的变化,对管道内壁上的杂质进行充分的清理。

综上所述,本方法中使用了一种管道疏通装置,清理机构在导向管的导向作用下和进水管的支撑作用下,能沿管道移动,移动的过程中,滑杆位于支撑盒外的长度能随气囊处的水压的变化而伸长和缩短,使滚轮能与管道的内壁抵紧,同时能随管道直径的变化而变化,使管道的夹缝处的杂质被充分的清理。

进一步,所述步骤1中,所述出水口水平设置,且出水口、支撑盒和滑杆均位于同一竖直平面上,且进水管内设有挡水板,所述挡水板位于出水口的下侧。当水通过环状的气囊的中心处冲击到挡水板上时,挡水板能够改变水的流动路径,让水向滑杆、滚轮和支撑盒的方向流动,进而对滑杆、滚轮和支撑盒上的杂质进行冲击清洗,同时对管道内壁上的杂质进行直接的冲洗,便于管道内壁上的杂质被冲击掉落,加快管道内壁上杂质的清理速度。

进一步,所述步骤1中,所述挡水板的上表面为内凹的球形弧面。能够让冲击到挡水板上表面上的水有一个稳定的流向,让水能对滑杆、滚轮、支撑盒和管道内壁进行稳定的冲洗。

进一步,所述步骤1中,所述滑杆和支撑盒的下表面上设有若干弧形凹槽。当水冲击到滑杆和支撑盒下表面的弧形凹槽上时,弧形凹槽能够让水被分散,让水能够高速的冲击到管道内壁上,实现对管道内壁上的杂质快速清理。

进一步,所述步骤1中,所述滚轮的侧面上设有若干柔性的钩刺。在滚轮在管道内壁上滚动的过程中,钩刺能对管道内壁上杂质进行清除,同时柔性的钩刺能在清理管道内壁杂质的同时,能有效的防止管道被破坏。

进一步,所述步骤1中,所述气囊的中心处设有若干第二拉簧,所述第二拉簧均与气囊固定连接。当水的流速上升时,气囊收缩,气囊中的气体排入到支撑盒中,同时第二拉簧被拉伸;当水的流速上升时,第二拉簧能快速拉动气囊扩大,让支撑盒内的其他能快速的回流至气囊中,让气囊的相应速度增快。

进一步,。

附图说明

图1为本发明中管道疏通装置的结构示意图;

图2为图1中a-a处的剖视图;

图3为滚轮的放大图。

具体实施方式

下面通过具体实施方式进一步详细的说明:

说明书附图中的附图标记包括:导向管10、条形通槽101、进水管20、出水口201、气囊202、滑杆203、支撑盒204、滚轮205、钩刺215、第一拉簧206、第二拉簧207、挡水板208、球形弧面209、弧形凹槽40、管道50。

实施例中的管道疏通装置基本如附图1、附图2和附图3所示:包括导向机构和清理机构。

导向机构包括的硬质的导向管10和硬质的进水管20,导向管10和进水管20均竖直设置,进水管20同轴滑动安装在导向管10内,导向管10的上端为敞口,导向管10的下端封闭,进水管20的上端设有进水口,进水管20的下端封闭,且进水管20的下端设有水平设置的出水口201。

清理机构包括两个清理单元以及环状的气囊202,气囊202的外壁与进水管20的内壁焊接,清理单元位于导向管10的下端上。

清理单元包括滑杆203、支撑盒204和滚轮205,滑杆203的一端与滚轮205转动连接,滑杆203的另一端滑动密封安装在支撑盒204内,支撑盒204远离滑杆203的一侧与气囊202连通,且滚轮205能与管道50的内壁相抵;滑杆203和支撑盒204的下表面上设有若干弧形凹槽40;出水口201、支撑盒204和滑杆203均位于同一竖直平面上,进水管20内设有挡水板208,挡水板208位于出水口201的下侧,挡水板208的上表面为内凹的球形弧面209;支撑盒204靠近气囊202的一侧与进水管20的侧壁焊接,气囊202位于出水口201的上侧,滑杆203位于支撑盒204内的一端上设有水平设置的第一拉簧206,拉簧原理滑杆203的一端与支撑盒204的内壁焊接;导向管10上设有竖直的条形通槽101,支撑盒204和滑杆203与条形通槽101的内壁滑动接触。

此外,滚轮205的侧面上设有若干柔性的钩刺215;气囊202的中心处设有若干第二拉簧207,第二拉簧207均与气囊202焊接。

本实施例在操作时,包括以下步骤:

步骤1:准备实施中的管道疏通装置;

步骤2:将导向管10竖直插入到管道50中;

步骤3:将进水管20封闭的一端通过导向管10的敞口安装在导向管10内,此时气囊202未被压缩,同时滑杆203大部分位于支撑盒204内,支撑盒204和滑杆203位于条形通槽101内滑动;

步骤4:通过进水管20的进水口处向进水管20内通水,且进水管20内水流速度在12-13m/s之间变化;水流的速度增大时,气囊202受到水的压力作用,气囊202中的气体被挤压至支撑盒204内,支撑盒204内的气体增多,滑杆203被推出,滑杆203上的滚轮205与管道50的内壁相抵;当水流的速度减小时,气囊202受到的水的压力减小,第一拉簧206拉动滑杆203向支撑盒204内移动,滑杆203的复位,气体回到气囊202内;

步骤5:进水管20内的水通过环状的气囊202的中心处冲击到挡水板208的表面上,挡水板208能够改变水的流动路径,让水向滑杆203、滚轮205和支撑盒204的方向流动,进而对滑杆203、滚轮205和支撑盒204上的杂质进行冲击清洗;同时部分水冲击到滑杆203和支撑盒204下表面的弧形凹槽40上,弧形凹槽40能够让水被分散,让水能够高速的冲击到管道50内壁上,实现对管道50内壁上的杂质快速清理;

步骤6:推动进水管20向下移动,且进水管20内水流速度在10-13m/s之间变化。

以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构和/或特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

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