一种控制流体正反向阻力系数的结构制造技术

技术编号:11709053 阅读:97 留言:0更新日期:2015-07-09 15:37
本实用新型专利技术公开了一种控制流体正反向阻力系数的结构,包括电磁继电器阀座,所述电磁继电器阀座端面上开设有进气孔和排气孔,所述进气孔端部开设有台阶孔A,所述排气孔端部开设有台阶孔B。该结构在电磁继电器阀座上的进气孔出气端面设计台阶孔A,在排气孔进气端面设计台阶孔B,能调整通过的流体正反向阻力系数,保证正反向流量差趋近于零,能有效提高氧气浓缩机的氧浓度。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及氧气浓缩机中电磁继电器的零部件设计及制造
,具体涉及一种控制流体正反向阻力系数的结构
技术介绍
氧气浓缩机是将大气中21%的氧气经过浓缩机内部分子筛检器,浓缩后提供每分钟最高5公升的气体。所以只要电源启动,浓缩机就可供应全天24小時的氧气,对于血液氧气浓度不足的人群,如:慢性阻塞性肺疾病、肺纤维化、心肺症等病人,能提供一個非常安全、便利、舒适的环境。目前,电磁继电器已经广泛应用于氧气浓缩机上,随着技术的发展和人类对自身健康关注度的提高,家用氧气浓缩机氧气浓度越来越重要。氧气浓缩机电磁继电器是提高氧气浓缩机氧气浓度的重要部件,原有电磁继电器进气孔为直通孔,而排气孔进气端面为台阶孔,正反向通气时流体阻力系数不相同,流量差值较大,造成氧气浓缩机氧气浓度降低,无法满足现如今的高浓度氧气要求。
技术实现思路
本技术旨在提供一种控制流体正反向阻力系数的结构,以解决现有氧气浓缩机中电磁继电器正反向通气时流体阻力系数不相同,流量差值大所导致氧气浓度不达标的问题。本技术是通过如下技术方案予以实现的:一种控制流体正反向阻力系数的结构,包括电磁继电器阀座,所述电磁继电器阀座端面上开设有进气孔和排气孔,所述进气孔端部开设有台阶孔A,所述排气孔端部开设有台阶孔B。所述进气孔的直径为2-2.6mm,台阶孔A的直径为2.7-3.3mm,排气孔的直径为2.6-3.2mm,台阶孔B的直径为3.3-3.9mm。所述进气孔的直径为2.3mm,台阶孔A的直径为3mm,排气孔的直径为2.9mm,台阶孔B的直径为3.6mm。所述台阶孔A和台阶孔B的深度均为1-3mm。所述进气孔和台阶孔A有两组,所述排气孔和台阶孔B有一组。所述排气孔处于电磁继电器阀座的中心位置,进气孔置于排气孔外侧边缘。本技术的有益效果是:与现有技术相比,本技术提供的控制流体正反向阻力系数的结构,在电磁继电器阀座上的进气孔出气端面设计台阶孔A,在排气孔进气端面设计台阶孔B,能调整通过的流体正反向阻力系数,保证正反向流量差趋近于零,能有效提高氧气浓缩机的氧浓度。附图说明图1是本技术的立体结构图;图2是本技术的俯视图;图中:1-电磁继电器阀座,11-进气孔,12-台阶孔A,13-排气孔,14-台阶孔B。具体实施方式以下结合附图对本技术的技术方案作进一步说明,但所要求的保护范围并不局限于所述;如图1-2所示,本技术提供的控制流体正反向阻力系数的结构,包括电磁继电器阀座1,所述电磁继电器阀座1端面上开设有进气孔11和排气孔13,所述进气孔11端部开设有台阶孔A12,所述排气孔13端部开设有台阶孔B14。为减小正反向流体阻力系数之差,所述进气孔11的直径为2-2.6mm,台阶孔A12的直径为2.7-3.3mm,排气孔13的直径为2.6-3.2mm,台阶孔B14的直径为3.3-3.9mm。为减小正反向流体阻力系数之差,所述进气孔11的直径为2.3mm,台阶孔A12的直径为3mm,排气孔13的直径为2.9mm,台阶孔B14的直径为3.6mm。所述台阶孔A12和台阶孔B14的深度均为1-3mm。为减小正反向流体阻力系数之差,所述进气孔11和台阶孔A12有两组,所述排气孔13和台阶孔B14有一组。为减小正反向流体阻力系数之差,所述排气孔13处于电磁继电器阀座1的中心位置,进气孔11置于排气孔13外侧边缘。实施例1:取进气孔11的直径为2mm,台阶孔A12的直径为2.7mm,取排气孔13的直径为2.6mm,台阶孔B14的直径为3.3mm,此时正向进气时流体阻力系数为0.45,反向进气时阻力系数为0.47。实施例2:取进气孔11的直径为2.3mm,台阶孔A12的直径为3mm,取排气孔13的直径为2.9mm,台阶孔B14的直径为3.6mm,此时正向进气时流体阻力系数为0.5,反向进气时阻力系数为0.48。实施例3:取进气孔11的直径为2.6mm,台阶孔A12的直径为3.3mm,取排气孔13的直径为3.2mm,台阶孔B14的直径为3.9mm,此时正向进气时流体阻力系数为0.48,反向进气时阻力系数为0.5。实施例4:取进气孔11的直径为2.4mm,台阶孔A12的直径为3.1mm,取排气孔13的直径为2.8mm,台阶孔B14的直径为3.5mm,此时正向进气时流体阻力系数为0.47,反向进气时阻力系数为0.44。上述实施例及实施数据得出下表:表1显然,通过上表可知,理论正反向流量差趋近于零,可有效提高氧气浓缩机氧气浓度。且上述实施例只为说明本技术的技术构思及特点,其目的是让本
的技术人员能够了解本技术的内容并据以实施,并不以此来限制本技术的保护范围,凡根据本实用新型精神本质所作出的等同变换或修饰,都应涵盖本技术的保护范围内。本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种控制流体正反向阻力系数的结构,包括电磁继电器阀座(1),所述电磁继电器阀座(1)端面上开设有进气孔(11)和排气孔(13),其特征在于:所述进气孔(11)端部开设有台阶孔A(12),所述排气孔(13)端部开设有台阶孔B(14)。

【技术特征摘要】
1.一种控制流体正反向阻力系数的结构,包括电磁继电器阀座
(1),所述电磁继电器阀座(1)端面上开设有进气孔(11)和排气
孔(13),其特征在于:所述进气孔(11)端部开设有台阶孔A(12),
所述排气孔(13)端部开设有台阶孔B(14)。
2.根据权利要求1所述的控制流体正反向阻力系数的结构,其特
征在于:所述进气孔(11)的直径为2-2.6mm,台阶孔A(12)的直
径为2.7-3.3mm,排气孔(13)的直径为2.6-3.2mm,台阶孔B(14)
的直径为3.3-3.9mm。
3.根据权利要求1所述的控制流体正反向阻力系数的结构,其特
征在于:所述进气孔(11)的直径...

【专利技术属性】
技术研发人员:鞠洪福王印
申请(专利权)人:贵州新安航空机械有限责任公司
类型:新型
国别省市:贵州;52

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