一种自动注水器的制作方法

文档序号:13032260阅读:447来源:国知局

本实用新型涉及一种容器进水结构,尤其涉及一种自动注水器。



背景技术:

现有很多容器的自动进水一般采用进水电磁阀控制进水通断,该种结构虽然能够较好的控制进水时间和进水量,但是需要配备相应的操作面板、水位探头和PLC控制器等,制作成本高,还需要通电,消耗电能,使用成本较高,而且一些狭长容器内不是很适用。



技术实现要素:

本实用新型为了解决上述现有技术中存在的缺陷和不足,提供了一种纯机械结构,完全无需操作,结构简单,制作成本低,而且省去电能消耗,使用成本低,且运行稳定可靠的自动注水器。

本实用新型的技术方案:一种自动注水器,包括容器、设置在容器内的浮筒和设置在容器顶部的横向进水管,所述横向进水管内设有联动杠杆,所述联动杠杆一端通过一连接杆连接浮筒顶部,所述横向进水管一端连通容器,横向进水管另一端设有盖板,所述盖板上设有进水孔,所述联动杠杆另一端设有一拐角,所述拐角通过一支架轴转动连接在横向进水管内,所述拐角底部连接有一控制进水孔开闭的推杆结构,所述容器底部设有出水口。

本实用新型采用浮筒升降带动联动杠杆摆动驱动推动结构动作来控制进水孔的开闭,纯机械结构来控制是否进水,浮筒根据容器内的水位自动升降,完全无需操作,结构简单,制作成本低,而且省去电能消耗,使用成本低,且运行稳定可靠。

优选地,所述拐角底部通过一联动轴与推杆结构连接,所述推杆结构包括推动杆和连接在推动杆一端的推动块,所述推动杆另一端通过联动轴连接拐角底部,所述推动块位于横向进水管外侧,所述推动杆的直径与进水孔的直径相匹配,所述推动块的大小大于进水孔的大小。

该种结构确保推动结构更好的控制进水孔的开闭,推动块往进水孔方向收回堵住进水孔时断流,推动块往远离进水孔方向推动时,不会堵住进水孔,可以继续进水。

优选地,所述连接杆顶部通过一连接轴与联动杠杆一端连接,所述容器顶部设有配合连接杆的纵向限位结构,所述纵向限位结构包括纵向挡块与纵向引导块。

该种结构可以限制连接杆纵向位置,从而控制联动杠杆摆动幅度,防止其摆动幅度过大损坏其自身或者横向进水管。

优选地,所述横向进水管内设有配合支架轴的托架和配合推动杆的滑动支架,所述支架轴固定在托架中部,所述滑动支架中间设有配合推动杆的通孔。

该种结构提高联动杠杆的摆动稳定性和推动杆的滑动稳定性,提高其控制横向截止阀通断的稳定性。

优选地,所述容器为竖向长条形容器,所述横向进水管的端部还设有连接横向止回阀的连接头,所述推动块位于连接头内,所述连接头外侧设有进水口。

该种结构方便横向进水管与横向截止阀的连接。

优选地,所述横向进水管中部设有调节支架,所述调节支架底部设有支撑基座。

该种结构保证其整体稳固性,而且还能调节横向进水管的高度。

优选地,所述调节支架包括固定在横向进水管底部的内杆和固定在支撑基座上的杆套,所述内杆伸缩连接在杆套内,所述杆套顶部设有锁紧内杆的锁紧螺栓。

该种结构进一步方便横向进水管的高度调节,同时确保其牢固度。

本实用新型采用浮筒升降带动联动杠杆摆动驱动推动结构动作来控制进水孔的开闭,纯机械结构来控制是否进水,浮筒根据容器内的水位自动升降,完全无需操作,结构简单,制作成本低,而且省去电能消耗,使用成本低,且运行稳定可靠。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图中1.容器,2.浮筒,3.横向进水管,4.联动杠杆,5.连接杆,6.连接轴,7.连接头,8.推动杆,9.滑动支架,10.推动块,11.联动轴,12.拐角,13.支架轴,14.托架,15.纵向挡块,16.纵向引导块,17.支撑基座,18.杆套,19.内杆,20.锁紧螺栓,21.进水口,22.出水口,23.盖板。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明,但并不是对本实用新型保护范围的限制。

下面结合附图和具体工作过程对本实用新型作进一步详细的说明,但并不是对本实用新型保护范围的限制。

如图1所示,一种自动注水器,包括容器1、设置在容器1内的浮筒2和设置在容器1顶部的横向进水管3。横向进水管3内设有联动杠杆4,联动杠杆4一端通过一连接杆5连接浮筒2顶部。横向进水管3一端连通容器1,横向进水管3另一端设有盖板23,盖板23上设有进水孔。联动杠杆4另一端设有一拐角12,拐角12通过一支架轴13转动连接在横向进水管3内,拐角12底部连接有一控制进水孔开闭的推杆结构。拐角12底部通过一联动轴11与推杆结构连接。容器1底部设有出水口22。推杆结构包括推动杆8和连接在推动杆8一端的推动块10,推动杆8另一端通过联动轴11连接拐角12底部,推动块10位于横向进水管3外侧,推动杆8的直径与进水孔的直径相匹配,推动块10的大小大于进水孔的大小。连接杆5顶部通过一连接轴6与联动杠杆4一端连接。容器1顶部设有配合连接杆5的纵向限位结构,纵向限位结构包括纵向挡块15与纵向引导块16。横向进水管3内设有配合支架轴13的托架14和配合推动杆8的滑动支架9,支架轴13固定在托架14中部,滑动支架9中间设有配合推动杆8的通孔。容器1为竖向长条形容器,横向进水管3的端部还设有连接横向止回阀的连接头7。推动块10位于连接头7内,连接头7外侧设有进水口21。

横向进水管3中部设有调节支架,调节支架底部设有支撑基座17。调节支架包括固定在横向进水管3底部的内杆19和固定在支撑基座17上的杆套18,内杆19伸缩连接在杆套18内,杆套18顶部设有锁紧内杆19的锁紧螺栓20。

本实用新型使用时,动作步骤如下:

1)先将横向截止阀安装在连接头上,浮筒随着水面的上升与下降通过连接杆拉动联动杠杆驱动推动杆动作,推动杆推动推动块堵住或者打开进水孔;

2)水面上升浮筒上升使连接杆向上推动联动杠杆到水平位,推动杆复位,推动块收回将进水孔堵上,进水孔关闭,停止进水;

3)水面下降,浮筒向下,通过连接杆拉动联动杠杆,使推动杆推动推动块与进水孔脱开,进水孔打开,水注入容器内;

4)水到一定水位时,进行步骤2)的动作;

5)循环步骤1)-4)动作控制水位。

本实用新型在正常运行情况下,连接在连接头上的横向截止阀一直打开,保证水路畅通;当需要检修、保养或者维护时,将横向截止阀关闭,切断水路,方便其检修、保养和维护。

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