通风管道风量和压力的一体式测量装置制造方法及图纸

技术编号:38381591 阅读:11 留言:0更新日期:2023-08-05 17:39
本实用新型专利技术属于通风管道测量技术领域,尤其为通风管道风量和压力的一体式测量装置,包括主体,主体包括第一组合管段、第二组合管段,第一组合管段上设置有法兰件,第一组合管段端部外侧开设有第一螺旋纹,第一组合管段上设置有风量检测装置,第二组合管段上设置有风压变送器,风量检测装置的输出端设置有连接管。本实用新型专利技术通过第一组合管段、第二组合管段、衔接腔、衔接件、第一螺旋纹、第二螺旋纹,可将检测装置主体分开,之后取用两组法兰件螺纹连接在第一组合管段、第二组合管段上,成功将检测装主体拆分,连接在对应的通风管道上,可分开对两组通风管道的风压、风量进行测量,灵活拆分进行使用,提升整体的适用性以及模块化程度。度。度。

【技术实现步骤摘要】
通风管道风量和压力的一体式测量装置


[0001]本技术涉及通风管道测量
,具体为通风管道风量和压力的一体式测量装置。

技术介绍

[0002]在人防工程进风系统中,对于通风管道内流通的风量需要进行检测,同时也需要相应的风压测量装置对通风管道内的风压进行测量,为方便相应通风管道内的分压以及风量的测量,当前存在风量以及风压一体式的测量装置,极大提升了管道内部风量、风压测量的效率,使用更加便捷。
[0003]现有技术存在以下问题:
[0004]现有技术的通风管道风量和压力的一体式测量装置在使用过程中为固定的一体式结构,方便将分量测量功能、风压测量功能进行拆分,在测量设备有限且需要分别单独测量两组管道的风压、风量时,不便将一体化的装置进行灵活拆分使用,适用性可进一步提升,模块化程度较低。

技术实现思路

[0005]针对现有技术的不足,本技术提供了通风管道风量和压力的一体式测量装置,解决了现今存在的通风管道风量和压力的一体式测量装置在使用过程中为固定的一体式结构,方便将分量测量功能、风压测量功能进行拆分,在测量设备有限且需要分别单独测量两组管道的风压、风量时,不便将一体化的装置进行灵活拆分使用,适用性可进一步提升,模块化程度较低的问题。
[0006]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:通风管道风量和压力的一体式测量装置,包括主体,所述主体包括第一组合管段、第二组合管段,所述第一组合管段上设置有法兰件,所述第一组合管段端部外侧开设有第一螺旋纹,所述第一组合管段上设置有风量检测装置,所述第二组合管段上设置有风压变送器,所述风量检测装置的输出端设置有连接管,所述连接管上设置有灌风组件,所述第一组合管段一端开设有衔接腔,所述第二组合管段一端设置有衔接件,所述法兰件上开设有固定孔,所述法兰件内侧开设有第二螺旋纹。
[0007]作为本技术的一种优选技术方案:所述法兰件共有若干组且规格结构一致,所述第一组合管段、第二组合管段的两端外侧均开设有第一螺旋纹。
[0008]作为本技术的一种优选技术方案:所述第二螺旋纹与第一螺旋纹相适配,所述法兰件通过第一螺旋纹、第二螺旋纹与第一组合管段、第二组合管段之间螺纹连接。
[0009]作为本技术的一种优选技术方案:所述风量检测装置固定安装在第一组合管段上,所述风压变送器固定安装在第二组合管段上。
[0010]作为本技术的一种优选技术方案:所述风量检测装置、风压变送器的输出端均连接有连接管,所述连接管的末端固定主体内,所述连接管的末端密封,所述灌风组件固
定安装在连接管外侧且与连接管相连通。
[0011]作为本技术的一种优选技术方案:所述灌风组件整体为锥形且较大一端开口对应风力输送的方向,对应所述风量检测装置的连接管相较于对应风压变送器的连接管较短。
[0012]作为本技术的一种优选技术方案:所述衔接件与衔接腔之间存在螺纹连接,所述风量检测装置、风压变送器均与外界电源之间存在电性连接。
[0013]与现有技术相比,本技术提供了通风管道风量和压力的一体式测量装置,具备以下有益效果:
[0014]该通风管道风量和压力的一体式测量装置,通过设置第一组合管段、第二组合管段、衔接腔、衔接件、第一螺旋纹、第二螺旋纹,若出现测量设备有限,且需要分别单独测量两组管道的风压、风量时,可分别向相反的方向扭动第一组合管段、第二组合管段,将检测装置主体分开,之后取用两组法兰件螺纹连接在第一组合管段、第二组合管段上,成功将检测装主体拆分,通过采用与上述相同的安装方式连接在对应的通风管道上,可分开对两组通风管道的风压、风量进行测量,灵活拆分进行使用,提升整体的适用性以及模块化程度。
附图说明
[0015]图1为本技术整体外观结构示意图;
[0016]图2为本技术截面结构示意图;
[0017]图3为本技术衔接腔、衔接件立体结构示意图;
[0018]图4为本技术法兰件结构示意图。
[0019]图中:1、主体;2、第一组合管段;3、第二组合管段;4、法兰件;5、第一螺旋纹;6、风量检测装置;7、风压变送器;8、连接管;9、灌风组件;10、衔接腔;11、衔接件;12、固定孔;13、第二螺旋纹。
具体实施方式
[0020]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0021]请参阅图1

4,本实施方案中:通风管道风量和压力的一体式测量装置,包括主体1,主体1包括第一组合管段2、第二组合管段3,第一组合管段2上设置有法兰件4,第一组合管段2端部外侧开设有第一螺旋纹5,第一组合管段2上设置有风量检测装置6,第二组合管段3上设置有风压变送器7,风量检测装置6的输出端设置有连接管8,连接管8上设置有灌风组件9,第一组合管段2一端开设有衔接腔10,第二组合管段3一端设置有衔接件11,法兰件4上开设有固定孔12,法兰件4内侧开设有第二螺旋纹13。
[0022]本实施例中,法兰件4共有若干组且规格结构一致,第一组合管段2、第二组合管段3的两端外侧均开设有第一螺旋纹5,通过第一组合管段2、第二组合管段3可组合形成测量主体1;第二螺旋纹13与第一螺旋纹5相适配,法兰件4通过第一螺旋纹5、第二螺旋纹13与第一组合管段2、第二组合管段3之间螺纹连接,通过第一螺旋纹5、第二螺旋纹13可便于法兰
件4安装;风量检测装置6固定安装在第一组合管段2上,风压变送器7固定安装在第二组合管段3上,通过风量检测装置6可检测流通通风管道气流的流量,通过风压变送器7可检测通风管道内流通气流的压力;风量检测装置6、风压变送器7的输出端均连接有连接管8,连接管8的末端固定主体1内,连接管8的末端密封,灌风组件9固定安装在连接管8外侧且与连接管8相连通,通过灌风组件9、连接管8可便于将对应通风管道内流通的气流传输到风量检测装置6、风压变送器7中进行测量;灌风组件9整体为锥形且较大一端开口对应风力输送的方向,对应风量检测装置6的连接管8相较于对应风压变送器7的连接管8较短;衔接件11与衔接腔10之间存在螺纹连接,风量检测装置6、风压变送器7均与外界电源之间存在电性连接。
[0023]本技术的工作原理及使用流程:在实际使用过程中将主体1置于需要测量的通风管道之间,并将主体1两端的法兰件4与对应通风管道上的法兰件4通过螺栓进行连接,当风力经过主体1时,风力会灌进两组灌风组件9中,灌风组件9与连接管8连通,所以进入灌风组件9内的风力将从连接管8进入相对应的风量检测装置6、风压变送器7,从而达到同时测量风量以及风压的效果,在使用过程中,若出现测量设备有限,且需要分别单独测量两组管道的风压、风量时,可分别本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.通风管道风量和压力的一体式测量装置,其特征在于,包括主体(1),所述主体(1)包括第一组合管段(2)、第二组合管段(3),所述第一组合管段(2)上设置有法兰件(4),所述第一组合管段(2)端部外侧开设有第一螺旋纹(5),所述第一组合管段(2)上设置有风量检测装置(6),所述第二组合管段(3)上设置有风压变送器(7),所述风量检测装置(6)的输出端设置有连接管(8),所述连接管(8)上设置有灌风组件(9),所述第一组合管段(2)一端开设有衔接腔(10),所述第二组合管段(3)一端设置有衔接件(11),所述法兰件(4)上开设有固定孔(12),所述法兰件(4)内侧开设有第二螺旋纹(13)。2.根据权利要求1所述的通风管道风量和压力的一体式测量装置,其特征在于:所述法兰件(4)共有若干组且规格结构一致,所述第一组合管段(2)、第二组合管段(3)的两端外侧均开设有第一螺旋纹(5)。3.根据权利要求1所述的通风管道风量和压力的一体式测量装置,其特征在于:所述第二螺旋纹(13)与第一螺旋纹(5)相适配,所述法兰件(4)通过第一螺旋纹(5)、第二螺...

【专利技术属性】
技术研发人员:王珂王迪李佳琨杨斯洋颜培双
申请(专利权)人:吉林医药食品工程有限公司
类型:新型
国别省市:

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