脉冲阻尼器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107429642A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201680011702.7

    申请日:2016-02-25

    申请人: 伊顿公司

    IPC分类号: F02M37/00 F02M55/04

    摘要: 根据本公开的一个实例构造的脉冲阻尼器包含第一外壳部件、第二外壳部件、振动膜和阀门。所述第一外壳部件限定其内部空间处的燃料腔室。所述第一外壳部件可进一步具有燃料入口和燃料出口。所述第二外壳部件可限定受压腔室。所述振动膜可安置于所述第一外壳与所述第二外壳之间。所述振动膜分离所述燃料腔室与所述受压腔室。所述阀门可安置于所述第二外壳上,且被配置成选择性地将对应于所述受压腔室内的所要预定压力的空气传递进和传递出所述受压腔室。所述受压腔室内增加的压力将阻挡所述振动膜朝向所述受压腔室的移动。

    一种直线式调频阀
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103511788A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310319592.9

    申请日:2013-07-26

    IPC分类号: F16L55/055

    CPC分类号: F16L55/055

    摘要: 本发明公开了一种直线式调频阀,包括缸体,缸体内设有缸体腔道,缸体腔道中部设有支持套限位台阶,缸体腔道的两端分别设有密封螺栓和垫片,密封螺栓内部与缸体腔道连通,密封螺栓内部设有缸体缓冲垫,缸体缓冲垫上设有轴向的通孔,支持套限位台阶一侧的缸体腔道内设有邻近缸体缓冲垫的可滑动弹簧座支持套,弹簧座支持套和垫片上均设有轴向贯通的孔道,弹簧座支持套和垫片之间设有可滑动的弹簧座,弹簧座与弹簧座支持套插接配合,弹簧座支持套与密封螺栓之间设有调频弹簧,调频弹簧两端分别与弹簧座支持套和密封螺栓抵接,弹簧座与垫片之间设有支持弹簧,支持弹簧两端分别与弹簧座与垫片抵接。本发明可有效消减离合踏板的振动。

    复合动作式无水冲击止回阀装置

    公开(公告)号:CN1139980A

    公开(公告)日:1997-01-08

    申请号:CN95191436.7

    申请日:1995-01-27

    IPC分类号: F16K15/03 F16K1/20

    摘要: 本发明是在切断对泵的输入时,在流路内排出方向的流体失去惯性停止时,阀门和阀座以及其周围所形成的流路形状使阀门基本座合在阀座上,这样的无水冲击止回阀装置从根本上解决了未解决的技术问题,在简单明了的结构基础上,在所定最大流量时由阀阻力引起的损失减少,能够很容易地适应流动状态的急剧变化、阀关闭动作不迟缓,而且在阀座合时与阀座一致地靠紧,防止水冲击的合理的无水冲击止回阀装置。在无水冲击止回阀装置中,通过阀门支承轴6,阀门4保持所需的转动自由度而由托座5连接,同时托座5通过阀门支承轴7与阀壳1连接,在阀打开时,由于施加使阀门4绕阀门支承轴6为中心转动的作用力,阀门4在流路中保持浮动状态,所以阀门上游侧端部4a和托座上游侧端部5a总是处于首先接触的状态,在阀关闭过程中,阀门下游侧端部4b首先与阀座3接触,在其后的阀座合行程中,阀门4的整个面与阀座3相一致地靠紧,由此可防止由于逆流而引起水冲击。

    一种新型石油运输管道内凹式闸板

    公开(公告)号:CN106678486A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611023271.4

    申请日:2016-11-21

    发明人: 沈金章

    IPC分类号: F16L55/05 F16L55/055

    CPC分类号: F16L55/05 F16L55/055

    摘要: 本发明公开了一种新型石油运输管道内凹式闸板,包括:圆盘体,所述圆盘体上边沿开设有两个矩形卡槽,所述圆盘体周侧设置有第一胶条,所述圆盘体两侧分别设置有承载面,两个所述承载面上设置有四个扇形缓冲凹槽,四个所述扇形缓冲凹槽内分别设置有格栅,四个所述扇形缓冲凹槽顶部由固定件固定连接。该结构通过在圆盘体上设置两个矩形卡槽和带有扇形缓冲凹槽的承载面,以及扇形缓冲凹槽内的格栅使得该结构与现有技术相比具有更好的阻挡与缓冲作用,当石油撞击扇形缓冲凹槽时,在格栅两侧会形成多个漩涡,减低对单个扇形缓冲凹槽的冲击,胶条使得该结构密封效果更好。

    一种新型的应对管道压力突变的弹簧阻尼装置

    公开(公告)号:CN106523842A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611095866.0

    申请日:2016-12-01

    IPC分类号: F16L55/055

    CPC分类号: F16L55/055

    摘要: 本发明公开了一种新型的应对管道压力突变的弹簧阻尼装置,包括箱体,前后两端对称分布,其形状为由曲线绕轴线旋转一周而成的回转体,两端同轴地设有直径大小相同的用于连接上、下游燃气管道的连接装置,所述箱体内含有挡板系统和弹簧系统,弹簧系统中的弹簧线圈随着上游天然气压力的变化发生前后运动,从而带动挡板系统中的4块阻尼挡板运动,导致气体流通面积的改变,以实现稳定压力和流量的目的。本发明不需要外界提供能量,也不引入其他物质,结构简单,易于安装和维护,并且调节速度灵敏,有效减缓上游压力突变对下游管道仪表、设备的影响,保障管道的安全和平稳运行。

    一种自排气升降式给水栓

    公开(公告)号:CN106402568A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201611015094.5

    申请日:2016-11-18

    申请人: 邱学东

    IPC分类号: F16L55/045 F16L55/055

    CPC分类号: F16L55/045 F16L55/055

    摘要: 一种自排气升降式给水栓,涉及水利设备技术领域,包括弯头、内管、压盖、外管及底托,所述弯头与内管相连接,所述内管在外管内移动,外管上端部设有压盖,外管与底托相连接,所述底托上设有一排气阀,所述排气阀包括外安装壳,所述外安装壳上设有限位件,所述外安装壳上部设有允许水流通过的弹性密封体,在限位件与弹性密封体之间放置有浮球,所述浮球上浮阻塞弹性密封体上的出水口,本发明借助于排气阀的设计,消除了水锤现象,采用阀门复合组件避免了橡胶圈密封效果差,该给水栓结构简单、开关方便、制造工艺科学、经济实用,可广泛应用于农田灌溉、城市绿地、给排水。

    万向泄水阀管道结构
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105605361A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610088423.2

    申请日:2016-02-17

    发明人: 梁枫

    摘要: 本发明公开了一种万向泄水阀结构,包括泄水主体,泄水主体一侧设有护板,护板上开有供泄水主体穿过的孔,护板粘接在泄水主体上,护板外侧设有泄水口,泄水口与泄水主体连通,泄水口与泄水主体之间还设有台肩,台肩两侧分别固定在泄水口及泄水主体上,台肩上开有与泄水主体及泄水口连接的孔,泄水口内设有过滤网,过滤网可拆卸连接在泄水口上,泄水主体相对泄水口的一侧设有排水管道。本发明的万向泄水阀管道结构自身牢固性强、连接性能稳定、不会出现渗漏现象,可以在泄水时起到一定的缓冲作用,避免水流过大造成管道破裂等问题,具有良好的防护性能,同时可过滤掉一定的杂质。

    一种压力管与支管间连接弯头

    公开(公告)号:CN104832734A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510213681.4

    申请日:2015-04-29

    发明人: 张国红

    摘要: 本发明涉及一种压力管与支管间连接弯头,包括连接法兰、主连接弯管、辅助连接弯管及泄压阀,其中主连接弯管包括水平管及竖直管,水平管及竖直管末端圆弧连接,且水平管及竖直管轴线分布在同一平面内,并呈现0°—90°夹角,水平管及竖直管前端均与连接法兰连接,辅助连接弯管至少一条,其两端分别与水平管及竖直管连接,其中辅助连接弯管通过泄压阀与水平管末端连通,与竖直管前端连通。本新型较传统连接弯头,具有结构承载强度大,连接定位精度高,连接性能可靠稳定,同时另可有效的克服传统压力管道弯头处易形成涡流及压力增高且不稳定的弊端,从有助于提高压力管道的运行稳定性和安全性。

    复合动作式无水冲击止回阀装置

    公开(公告)号:CN1046799C

    公开(公告)日:1999-11-24

    申请号:CN95191436.7

    申请日:1995-01-27

    IPC分类号: F16K15/03 F16K1/20

    摘要: 本发明是在切断对泵的输入时,在流路内排出方向的流体失去惯性停止时,阀门和阀座以及其周围所形成的流路形状使阀门基本座合在阀座上,这样的无水冲击止回阀装置从根本上解决了未解决的技术问题,在简单明了的结构基础上,在所定最大流量时由阀阻力引起的损失减少,能够很容易地适应流动状态的急剧变化、阀关闭动作不迟缓,而且在阀座合时与阀座一致地靠紧,防止水冲击的合理的无水冲击止回阀装置。在无水冲击止回阀装置中,通过阀门支承轴6,阀门4保持所需的转动自由度而由托座5连接,同时托座5通过阀门支承轴7与阀壳1连接,在阀打开时,由于施加使阀门4绕阀门支承轴6为中心转动的作用力,阀门4在流路中保持浮动状态,所以阀门上游侧端部4a和托座上游侧端部5a总是处于首先接触的状态,在阀关闭过程中,阀门下游侧端部4b首先与阀座3接触,在其后的阀座合行程中,阀门4的整个面与阀座3相一致地靠紧,由此可防止由于逆流而引起水冲击。