智能控制超高压磨粒流发生器制造技术

技术编号:37329409 阅读:11 留言:0更新日期:2023-04-21 23:07
智能控制超高压磨粒流发生器,属于磨料介质射流技术领域,有多个磨粒流发生器。磨粒流发生器的磨粒料箱底部出口和发生罐的顶部入磨粒口连接管路上设磨粒阀。泵出介质管连接分介质接头以后分开至少两路,每路连接均三通接头以后,一路管路上设介质阀,通过至少一路发生罐进介质管与发生罐的至少一个发生罐进介质口连接。经三通接头的另一出口设有旁路阀。多个发生罐底部出料口管路均设有磨粒介质混合阀并汇总连接在总出料管入口。旁路阀的旁路管路出口连接在磨粒介质混合阀下方,总出料管入口前方。旁路管可以疏通出料管。提供了方便控制的有伸缩出磨粒管的出磨粒阀门,以及提供密封更好的磨粒介质混合阀,相对涡流进介质柔性混料方式混料更均匀。性混料方式混料更均匀。性混料方式混料更均匀。

【技术实现步骤摘要】
智能控制超高压磨粒流发生器


[0001]本技术属于磨粒介质射流
,特别涉及智能控制超高压磨粒流发生器。

技术介绍

[0002]目前的磨料介质射流装备,都是介质和磨粒(例如:介质为水或液态树脂等流动性液体,磨粒为金刚砂、碳化硅或氧化锆,或其按设定比例混合的磨粒),直接简单混合,混合不均匀有时候会出现堵塞总出料管的情况。出磨粒阀需要频繁控制步骤繁琐,磨粒介质混合阀单纯使用橡胶密封圈组合容易出现密封不严密的情况。普通的介质和磨粒混合方式容易出现混料不均匀的情况。而对于目前已经提出的使用介质和磨粒混合以后修复打磨钢轨的技术,由于磨粒是在水喷头处加入,每个喷头都需要有一个加料装置,导致设备结构繁琐,混料不均匀。

技术实现思路

[0003]本技术的目的是提供智能控制超高压磨粒流发生器,可以提供所需的磨粒流。
[0004]智能控制超高压磨粒流发生器,包括多个磨粒流发生器。
[0005]其特征在于:
[0006]磨粒流发生器包括磨粒料箱和发生罐。
[0007]磨粒料箱底部出口和发生罐的顶部入磨粒口连接管路上设有磨粒阀。
[0008]泵有泵出介质管,泵出介质管连接分接头以后分开至少两路,每路均连接三通接头以后,一路管路上设介质阀,然后通过至少一路发生罐进介质管与发生罐的至少一个发生罐进介质口连接。
[0009]经所述三通接头的另一出口设有旁路阀。
[0010]多个发生罐底部出料口管路均设有磨粒介质混合阀并汇总连接在总出料管入口。
[0011]旁路阀的旁路管路出口连接在磨粒介质混合阀下方,总出料管入口前方。
[0012]发生罐上设有出气阀和出介质阀。
[0013]并提供了新设计的磨粒阀和磨粒介质混合阀以及柔性混料方法。
[0014]本技术有旁路管,可以疏通出料管。有更加方便控制的出磨粒阀门,以及密封更好的磨粒介质混合阀,柔性混料方式混料更均匀。本技术的结构可以配合现有的磨料水射流切割机进行供料,改变了新的供料方式。本技术的结构可以配合目前的磨粒水射流修复打磨,比现有的设备混料均匀,统一供料更加方便,由此多个打磨喷头喷出磨粒流,形成磨粒流场共同作用,修复打磨地铁或者火车等的钢轨。
附图说明
[0015]图1为实施例1的结构示意图。
[0016]图2为实施例4的结构示意图。
[0017]图3为实施例4的柔性混料的俯视图。
[0018]图4为实施例2的结构示意图(关闭)。
[0019]图5为实施例2的结构示意图(打开)。
[0020]图6为实施例3的结构示意图。
[0021]图7为图6中A部局部放大图。
[0022]图8为实施例5的示意图。
[0023]图9为实施例6的示意图。
[0024]磨粒料箱1、发生罐2、磨粒阀3、泵4、介质阀5、旁路阀6、出气阀7、出介质阀8、磨粒介质混合阀9、称重秤10、发生罐进介质管11、三通接头12、出料管阀13、总出料管14、发生罐进介质口15。
[0025]进磨粒管16、导向管17、橡胶密封圈18、出磨粒口19、进磨粒管凸缘20、波纹管21、阀座支架22、限位支架23。
[0026]电机减速机24、阀体25、阀杆26、阀杆孔27、阀体孔28、O型密封圈29、高压环30、高压导环31、铜饼环32、固定螺母33,连杆34。
具体实施方式实施例1
[0027]智能控制超高压(260Mpa)磨粒流发生器,包括多个磨粒流发生器。本实施例中为两个磨粒流发生器。
[0028]磨粒流发生器包括磨粒料箱1和发生罐2。
[0029]磨粒料箱1底部出口和发生罐2 的顶部入磨粒口连接管路上设有磨粒阀3。
[0030]泵4有泵出介质管,泵出介质管连接分接头以后分开至少两路,每路均连接三通接头12以后,一路管路上设介质阀5,然后通过至少一路发生罐进介质管11与发生罐2的至少一个发生罐进介质口15连接。
[0031]经所述三通接头12的另一出口设有旁路阀6。
[0032]多个发生罐2底部出料口管路均设有磨粒介质混合阀9并管路汇总连接在总出料管14入口。
[0033]旁路阀6的旁路管路出口连接在磨粒介质混合阀9下方,总出料管14入口前方。
[0034]发生罐2上设有出气阀7和出介质阀8,根据需要打开或者关闭。
[0035]总出料管14上设有出料管阀13。
[0036]进一步的,在发生罐2底部设有称重秤10(可为电子秤)。
[0037]介质阀5和旁路阀6的不同启闭量可以控制去发生罐2和总出料管14的介质的数量,旁路可使用介质对管路进行疏通,减少堵塞。
[0038]多个磨粒流发生器可以根据需要轮流进行供料。
[0039]本实施例中有一路液态介质进入发生罐2。
[0040]所述的介质为液态介质,例如水,磨粒为金刚砂。
[0041]泵4连接介质箱。
实施例2
[0042]实施例2和实施例1基本相同,其不同处在于:
[0043]磨粒阀3通常为需要单独控制,本技术提供了一种90Kpsi智能供料自封阀,可以根据往发生罐2进介质产生的负压自行进磨粒管16伸出开启,停介质则进磨粒管16回缩关闭。Psi为磅力每平方英寸,k为千。
[0044]一种90Kpsi智能供料自封阀包括进磨粒管16和导向管17,进磨粒管16底部圆周向上开设有多个出磨粒口19。进磨粒管16为圆管。
[0045]进磨粒管16外侧套设有导向管17,导向管17下固定有橡胶密封圈18(高压密封圈)。
[0046]进磨粒管16上方设有进磨粒管凸缘20,进磨粒管凸缘20与导向管17上缘之间设有弹簧35。
[0047]导向管17通过阀座支架22固定在磨粒料箱1上。
[0048]进磨粒管16上方的进磨粒管凸缘20与磨粒料箱1出磨粒口之间的连接管路为波纹管21。
[0049]导向管17底部外套设管路连接发生罐2顶部入磨粒口。
[0050]磨粒料箱1底部有限位支架23对应进磨粒管凸缘20上方。
[0051]限位支架23同时也可以固定在阀座支架22上。
[0052]其工作原理为:
[0053]不进磨粒时候,弹簧35向上顶进磨粒管凸缘20,进磨粒管凸缘20被限位支架23顶住,进磨粒管16向上缩,出磨粒口19缩入橡胶密封圈18内。
[0054]进介质时候,由于发生罐2产生负压,进磨粒管16会被向下抽,进磨粒管凸缘20压缩弹簧35,进磨粒管16向下伸出,出磨粒口19伸出橡胶密封圈18。
[0055]进磨粒管16的进磨粒管凸缘20和磨粒料箱1之间连接的管路为波纹管21,适应进磨粒管16的移动量。
实施例3
[0056]实施例3和实施例1基本相同,其不同处在于:
[0057]磨粒介质混合阀9通常可以使用球阀,但是其密封性较差,本技术提供了一种本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.智能控制超高压磨粒流发生器,包括多个磨粒流发生器;其特征在于:磨粒流发生器包括磨粒料箱(1)和发生罐(2);磨粒料箱(1)底部出口和发生罐(2) 的顶部入磨粒口连接管路上设有磨粒阀(3);泵(4)有泵出介质管,泵出介质管连接分接头以后分开至少两路,每路均连接三通接头(12)以后,一路管路上设介质阀(5),然后通过至少一路发生罐进介质管(11)与发生罐(2)的至少一个发生罐进介质口(15)连接;经所述三通接头(12)的另一出口设有旁路阀(6);多个发生罐(2)底部出料口管路均设有磨粒介质混合阀(9)并汇总连接在总出料管(14)入口;旁路阀(6)的旁路管路出口连接在磨粒介质混合阀(9)下方,总出料管(14)入口前方;发生罐(2)上设有出气阀(7)和出介质阀(8)。2.根据权利要求1所述的智能控制超高压磨粒流发生器,其特征在于:所述的发生罐(2)底部设有称重秤(10)。3.根据权利要求1所述的智能控制超高压磨粒流发生器,其特征在于:所述的磨粒阀(3)包括进磨粒管(16)和导向管(17),进磨粒管(16)底部周向上开设有多个出磨粒口(19);进磨粒管(16)外侧套设有导向管(17),导向管(17)下固定有橡胶密封圈(18);进磨粒管(16)上方设有进磨粒管凸缘(20),进磨粒管凸缘(20)与导向管(17)上缘之间设有弹簧(35);导向管(17)通过阀座支架(22)固定在磨粒料箱(1)上;进磨粒管凸缘(20)与磨粒料箱(1)出磨粒口之间的连接管路为波纹管(21...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘俊王皓阳
申请(专利权)人:为加智能装备重庆有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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