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一种水流量传感器与水管的连接结构的制作方法

  • 国知局
  • 2024-08-08 16:52:59

本发明涉及燃机热水器安装,尤其涉及一种水流量传感器与水管的连接结构。

背景技术:

1、现有燃气热水器在安装中通过金属编织网管以及现场手动切割金属波纹管来安装水路实现连通,无论是购买水管还是手动切割金属中主要依赖经验,常常会出现两种情况,1、购买管道长度适中,安装操作管道无需弯折呈垂直状,2、管道过长或燃气热水器的冷进水端口与冷水角阀垂直错位,需要对管道进行弯折处理;就形成两种管道的安装方式。

2、一、垂直安装方式:在垂直安装方式中,由于管道无弯折,水流能够直接、顺畅地通过管道进入燃气热水器的冷进水端口。这种安装方式的优势在于保证了水流的通畅性和高效性,有助于燃气热水器达到最佳的加热效果。然而,这种安装方式也存在一定的潜在问题。由于自来水中常常含有各种杂质,如颗粒物、沉淀物等,这些杂质在垂直安装的水路中更容易随着水流直接冲刷到燃气热水器的冷进水端的水流传感器上。长时间下来,这些杂质可能会附着在传感器表面,影响传感器的灵敏度和准确性,从而导致燃气热水器的工作异常或性能下降。

3、二、弯折安装方式:弯折安装方式在实际安装过程中更为常见,尤其是在遇到管道过长或燃气热水器的冷进水端口与冷水角阀垂直错位的情况下。通过弯折管道,可以灵活调整管道走向,以适应不同的安装环境和需求。然而,弯折管道同时也会带来一些负面影响。首先,弯折处会增加水流过程中的阻力,导致水流速度降低和流量减少。这可能会影响到燃气热水器的加热效果,尤其是在高峰用水时段,用户可能会感到热水供应不足。

4、缺点:在弯折管道的安装方式中,基于管道的弯折,自来水中的杂质相对于垂直安装管道的方式更会被截留。这是因为弯折管道在改变水流方向的同时,也改变了水流的动态特性,首先弯折处会导致水流速度的变化,产生涡流和湍流现象。这些现象使得水流中的杂质颗粒受到更大的离心力和摩擦力,从而更容易被截留在弯折处的内侧或死角,这就导致直管安装的方式相对弯折管道水流输送其含有的杂志会更多与水流传感器产生接触以及附着的情况。在弯折管道安装方式中,相对于垂直安装管道的方式,弯折处会产生水流阻力,这主要是由于弯折改变了水流的流动方向和速度分布;以下是几个主要原因:首先当水流经过弯折处时,需要改变其原有的直线流动方向,这需要克服因方向改变而产生的惯性力,这种惯性力会导致水流在弯折处受到阻碍,进而产生阻力;其次弯折管道内部的结构和形状变化会导致水流速度的重新分布,在弯折的内侧水流速度可能会增加,形成涡流或湍流;而在外侧,水流速度可能会减小,形成回流或死水区。这些流动状态的改变都会增加水流的阻力;此外弯折管道还可能存在局部缩径或扩径的情况,这些几何形状的变化也会对水流产生阻碍作用,缩径处的水流速度增加,压力降低,而扩径处则相反,这种速度和压力的变化都会产生额外的阻力。

5、现有应用于燃气热水器冷进水端的水流量传感器与水管的连接结构其功能单一,无法有效是配合弯折管道安装方式以及垂直管道安装方式所带来的不同的使用影响,鉴于此,我们提出一种水流量传感器与水管的连接结构。

技术实现思路

1、本发明的目的在于克服现有技术的不足,适应现实需要,提供一种水流量传感器与水管的连接结构,以解决当前传统燃气热水器冷进水端的水流量传感器与水管的连接结构功能单一的技术问题。

2、为了实现本发明的目的,本发明所采用的技术方案为:设计一种水流量传感器与水管的连接结构,包括水流量传感器及双模连接组件;其中,所述双模连接组件由多向适配结构及内伸缩套管结构构成;所述多向适配结构布置于所述水流量传感器输入端;所述内伸缩套管结构包括双螺头主体套筒及设置于双螺头主体套筒内部的功能性套筒组件;所述双螺头主体套筒螺纹连接于所述多向适配结构输入端;所述功能性套筒组件由直径渐变的若干个辅助套筒依次串联套设构成、且若干个所述辅助套筒的内腔形成流径渐变的流通通道;其中,所述功能性套筒组件具有收缩状态及展开状态;在所述功能性套筒组件展开状态下,所述流通通道小孔径端为输入端,所述功能性套筒组件外壁与所述双螺头主体套筒内壁间隙围成过滤承接腔;在所述功能性套筒组件收缩状态下,所述流通通道大孔径端为输入端,所述子功能性套筒组件内壁间隙围成涡流输送腔。

3、优选地,所述多向适配结构包括定连接壳体及调节块;所述定连接壳体布置于所述水流量传感器输出端,且,所述定连接壳体底部开设有适配槽,其中,所述定连接壳体内部通过连接轴设置有导流块;且,所述导流块内部开设呈两端大中端小的输送通道;所述调节块转动布置于所述定连接壳体内部,且,所述调节块内表面开设有与所述连接轴转动适配的孔槽,其中,所述调节块表面开设有一个输入孔及两个输出孔,且,两个所述输出孔之间通过密封块隔断。

4、优选地,所述多向适配结构还包括延伸连接弯管;所述延伸连接弯管转动布置于所述输入孔上,且,所述延伸连接弯管呈弯折状;其中,所述延伸连接弯管由定管及动管构成,且,所述定管与动管通过密封轴承转动连接,且,所述密封轴承设置于所述延伸连接弯管弯折处中轴线位置。

5、优选地,所述双螺头主体套筒由主连接筒体及设置于主连接筒体两端的连接螺头构成,且,所述主连接筒体通过螺帽a、其中一个连接螺头与所述延伸连接弯管连接;且,所述主连接筒体通过螺帽b、另一个连接螺头与水管连接。

6、优选地,所述双螺头主体套筒内部设置有至少一个用于与所述功能性套筒组件连接的扣槽a。

7、优选地,所述辅助套筒外表面至少设置有一个限位凸起,且,所述辅助套筒内壁设置依次设置有两个扣槽b,且,所述扣槽a、扣槽b与所述限位凸起活动卡扣配合,且,相邻两个所述辅助套筒活动连接。

8、优选地,所述辅助套筒由至少一个镂空部、一个导流部及一个重合部构成,其中,所述导流部布置于相对靠近所述流通通道腔径较大一端,且,若干所述导流部内壁在收缩状态下形成呈腔径渐变的形成腔;且,所述形成腔内壁设置有若干呈螺旋状的形成槽;且,所述镂空部表面开设有均匀开设有若干过滤孔。

9、优选地,所述过滤承接腔腔径为渐变结构。

10、一种水流量传感器与水管的连接结构的使用方法,包括以下步骤:

11、s100:燃气热水器安装处理:通过人工安装燃气热水器至建筑腔体上;

12、s200:测量处理:通过测量工具测量所需金属管道连接的长度,且该尺寸需要保持横平竖直的测量标椎;

13、s300:调节处理:

14、若对冷水输入角阀位置相对位于垂直方向无需对金属水管进行弯折处理:首先人工借助工具将若干辅助套筒依次抽拉进行展开拉伸,致使多个镂空部充分显露出来,并通过扣槽a、扣槽b来对辅助套筒外表面的限位凸起进行紧固工作;然后通过手动拨动多向适配结构致使两个输出孔位于调节块圆心中轴线的对称两侧,具体根据相对垂直以及具有一定垂直偏差角度旋转调节延伸连接弯管及旋转调节动管角度;接着通过螺帽a将橡胶垫及内伸缩套管结构安装;

15、若对冷水输入角阀位置相对偏移角度较大需要对金属水管进行弯折处理:

16、首先通过人工借助工具将若干辅助套筒收缩折叠,致使多个导流部依次搭接形成形成腔,并通过扣槽a、扣槽b来对辅助套筒外表面的限位凸起进行紧固工作;

17、然后通过手动拨动多向适配结构致使其中一个输出孔完全与输送通道输出端重合,且另一个输出孔与定连接壳体贴合接触进行封堵“该定连接壳体、调节块及延伸连接弯管开孔处均通过密封圈连接,保持封堵状态下的密封性”;接着旋转转调节延伸连接弯管及旋转调节动管角度;最后螺帽a将橡胶垫及内伸缩套管结构安装;

18、s400:水管安装:通过螺帽b将金属水管、橡胶垫与内伸缩套管结构安装连接;

19、s500:美观处理:通过安装燃气热水器下方遮挡美观条,基于横平竖直弯折金属水管的方式,冷进水角阀与燃气热水器之间仅具有局部竖向的金属水管显露出来;

20、s600:运行处理:

21、对无弯折金属水管运行工作:通过打开与燃气热水器连接的排水处致使水流流动,从冷水角阀输送至金属水管内,至双螺头主体套筒并从最小的辅助套筒端部进行分离至过滤承接腔内且通过镂空部的过滤孔来对自来水中杂质颗粒进行截留,有效降低在垂直水管安装方式中相对较高流通量的造成更容易随着水流直接冲刷到燃气热水器的冷进水端的水流传感器上的情况,同时部分自来水还是通过流通通道来进行流通,保证了基础水流速度及流量;并利用过滤承接腔腔径为渐变结构的设置,通过适配距离、尺寸保持有效流量的自来水通过过滤承接腔内从过滤孔过滤处理;

22、若对弯折金属水管运行工作:通过打开与燃气热水器连接的排水处致使水流流动,从冷水角阀输送至金属水管内,至双螺头主体套筒并从形成腔腔径较大一端流动至腔径较小一端来对水流流动通道进行压缩,提高水流流动速率,同时配合呈螺旋状形成槽的设置在提高流动速率的同时有效来对水流进行螺旋导向形成涡流来加大水流流通速率,从而弥补在弯折水管安装方式下导致的水流速度降低和流量减少情况;

23、s700:感应处理:水流至水流量传感器内通过水流量传感器与燃气热水器的电路连接,燃气热水器来对水进行加热工作。

24、与现有技术相比,本发明的有益效果在于:

25、1.本发明基于内伸缩套管结构设置在人工安装过程中通过内伸缩套管结构左右水流流通方向的调节,配合手动抽拉功能性套筒组件进行展开或收缩致使功能性套筒组件整体可分别适配水管是垂直安装安装中操作中进一步过滤效果,以及水管弯折安装提高流通速率的效果,且该连接结构整体结构简单、操作便捷、功能效果丰富,适配实际安装中垂直水管安装方式及弯折水管安装方式各自产生的不足来进行优化弥补。

26、2.本发明通基于定连接壳体与调节块和旋转活动的设置,致使该多向适配结构整体可进行向左右两侧的旋转调节,同时以适配弯折水管的安装方式,通过该方式有效降低常规燃气热水器水流量传感器的冷进水端位于垂直状造成水管需要至少两次弯折的情况,通过一次弯折即可实现水管的连接,同时基于调节块可活动旋转的措施,在实际安装可预先将金属水管输出端调节至连接位置,通过旋转调节块实现操作安装过程中便捷性;如图7及图9所示,基于角度调节情况下输送通道输出端与其中一个输出孔完全重合;以及输送通道输出端两个输出孔局部重合,通过该方式在实现左右多角度调节的基础上保持水路一定量的通过率,避免在上述两种任意一种情况中出现水流通量变小的情况;如图7所示该输送通道通过在调节块偏圆心位置通过呈“y”字状钻孔后进行铣削制成,该“y”字状的钻孔交汇处位于调节块偏圆心位置,通过该设置致使来对如图8所示的其中一个输出孔旋转封堵提供错位距离,为输出孔与调节块紧密接触提供充足错位贴合距离。

27、3.本发明基于如图13至图15所示定管与动管可旋转调节设置,致使该延伸连接弯管不仅具有倾斜弯折状态,还具有近似垂直状态,以便于与垂直安装下尺寸适配的金属管进行连接,同时如图13所示该方式在弧形弯折结构下的延伸连接弯管呈钝角弯折状弥补垂直偏移误差。

28、4.本发明通如图4及图5基于双螺头主体套筒两端均设置有连接螺头的设置,致使该双螺头主体套筒可通过人工根据实际安装情况选择实际安装过程中流通通道左右方位,通过该方式来实现该内伸缩套管结构进行适配功能的安装,同时又可与常规金属水管进行连接,满足常规实际金属水管安装连接的普遍性及通用性。

29、5.本发明通过扣槽a、扣槽b的设置,配合限位凸起基于人工抽拉调节的过程中来对辅助套筒进行紧固工作,降低该安装结构在水流的冲击中辅助套筒产生偏移移动造成不可控水流运动不良影响。

30、6.本发明基于如图5所示收缩状态下配合水流从形成腔腔径较大一端流动至腔径较小一端来对水流流动通道进行压缩,提高水流流动速率,同时配合呈螺旋状形成槽的设置在提高流动速率的同时有效来对水流进行螺旋导向形成涡流来加大水流流通速率,从而弥补在弯折水管安装方式下导致的水流速度降低和流量减少情况。

31、7.本发明如图4所示状态下配合相对反向流动方式,致使部分自来水无法直接通过流通通道,从最小的辅助套筒端部进行分离至过滤承接腔内且通过镂空部的过滤孔来对自来水中杂质颗粒进行截留,有效降低在垂直水管安装方式中相对较高流通量的造成更容易随着水流直接冲刷到燃气热水器的冷进水端的水流传感器上的情况,同时部分自来水还是通过流通通道来进行流通,保证了基础水流速度及流量;并利用过滤承接腔腔径为渐变结构的设置,通过适配距离、尺寸保持有效流量的自来水通过过滤承接腔内从过滤孔过滤处理。

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