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    一種立式抽芯泵的可抽芯式結構制造技術

    技術編號:30069423 閱讀:47 留言:0更新日期:2021-09-18 08:21
    本實用新型專利技術屬于水泵領域,具體是立式抽芯泵領域,公開了一種立式抽芯泵的可抽芯式結構,包括泵體,泵體內腔懸空設有可抽芯式結構,因可抽芯式結構是懸空的,所以可以減少水泵阻力損失,因可抽芯式結構都是可拆卸連接且無需畫線對底部槽的,所以便于使用者方便快捷的安裝抽芯部分,且不會出現磕碰現象;本實用新型專利技術解決了現有立式抽芯泵在安裝泵抽芯部分時需要畫線對底部槽,且導軸承體為方向盤結構,所以在安裝時容易出現磕碰且繁瑣的情況,還解決了導軸承體與流道支撐導致導軸承體阻擋流道,降低水泵效率的問題。降低水泵效率的問題。降低水泵效率的問題。

    【技術實現步驟摘要】
    一種立式抽芯泵的可抽芯式結構


    [0001]本技術屬于水泵領域,具體是立式抽芯泵領域,且本技術便于使用者方便快捷地安裝抽芯部分,具體涉及一種立式抽芯泵的可抽芯式結構。

    技術介紹

    [0002]水泵是輸送液體或使液體增壓的機械,它將原動機的機械能或其他外部能量傳送給液體,使液體能量增加,主要用來輸送液體包括水、油、酸堿液、乳化液、懸乳液和液態金屬等,也可輸送液體、氣體混合物以及含懸浮固體物的液體;水泵性能的技術參數有流量、吸程、揚程、軸功率、水功率、效率等;根據不同的工作原理可分為容積水泵、葉片泵等類型;容積泵是利用其工作室容積的變化來傳遞能量;葉片泵是利用回轉葉片與水的相互作用來傳遞能量,有離心泵、軸流泵和混流泵等類型。
    [0003]傳統立式抽芯式泵在安裝時,泵抽芯部分需要劃線對底部槽,因而安裝過程較為繁瑣,因導軸承體為方向盤結構,所以在安裝時容易出現磕碰且底部槽口難以對中的情況,因導軸承體與泵體流道支撐,所以在使用過程中導軸承體會阻擋流道,降低水泵效率。

    技術實現思路

    [0004]本技術的目的在于:便于使用者方便快捷地安裝抽芯部分,且不會出現磕碰及底部槽口難以對中的現象,還能使流道通暢無堵塞,減少水泵阻力損失。
    [0005]本技術采用的技術方案如下:
    [0006]一種立式抽芯泵的可抽芯式結構,包括泵體,泵體內腔懸空設有可抽芯式結構。
    [0007]進一步的,可抽芯式結構包括抽芯結構、內接管裝置,抽芯結構通過內接管裝置懸空吊起。
    [0008]進一步的,內接管裝置包括與抽芯結構可拆卸連接的內接管一,內接管一的延伸端依次設有可拆卸連接的導軸承體一、內接管二、導軸承體二、內接管三。
    [0009]進一步的,抽芯結構包括設在泵體內腔的上連接管,上連接管通過軸承體連接有龜背,軸承體內圈連通有可拆卸連接的內接管一,內接管三的延伸端連通有可拆卸連接的導葉體,導葉體的延伸端設有可拆卸連接的葉輪室。
    [0010]進一步的,內接管一設在龜背的內腔,且內接管一、龜背、軸承體的中心線一致。
    [0011]進一步的,龜背上設有泄水孔。
    [0012]進一步的,上連接管上設有用于排進其自身內外腔氣體的連通孔。
    [0013]綜上所述,由于采用了上述技術方案,本技術的有益效果是:
    [0014]1、本技術中,使用者可通過螺栓依次安裝內接管一、導軸承體一、內接管二、導軸承體二、內接管三,則內接管三通過徑向定位法蘭與導葉體連接,因是按順序安裝的,所以相對于現有泵抽芯部分安裝需劃線對底部槽,本技術在安裝過程更加方便快捷,且不會出現磕碰及底部槽口難以對中的情況。
    [0015]2、本技術中,因導軸承體一、導軸承體二是懸空在泵體內腔的,所以沒有與流
    道支撐,且沒有阻擋流道,因此泵體在使用過程中通暢無堵塞,也減少了水泵的阻力損失。
    [0016]3、本技術中,因抽芯結構通過內接管裝置懸空吊起,所以當導葉體產生扭矩時,內接管裝置會承受導葉體產生的扭矩,而無需抽芯結構來承受導葉體產生的扭矩,因而保證了抽芯結構的使用壽命。
    [0017]4、本技術中,當內接管一損壞時,泄漏出的水能及時從泄水孔流出泵體外,防止了水向軸承體流入并形成積水浸泡軸承體,導致軸承體生銹。
    [0018]5、本技術中,連通孔可排盡上連接管的內外腔氣體。
    附圖說明
    [0019]圖1為本技術的結構示意圖;
    [0020]圖2是泄水孔的結構示意圖;
    [0021]圖3是連通孔的結構示意圖;
    [0022]圖4是內接管一的結構示意圖;
    [0023]圖中標記:1泵體,11支撐板,12上揚水管,13出水管,14下揚水管,15下殼體,16喇叭口,17傳動軸,18密封體,19自動排氣閥,2抽芯結構,21上連接管,211連通孔,22軸承體,23龜背,231泄水孔,24導葉體,25葉輪室,3內接管裝置,311內接管一,312導軸承體一,313內接管二,314導軸承體二,315內接管三。
    具體實施方式
    [0024]為了使本技術的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本技術進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅用以解釋本技術,并不用于限定本技術。
    [0025]一種立式抽芯泵的可抽芯式結構,包括泵體1,泵體1內腔懸空設有可抽芯式結構。
    [0026]進一步的,可抽芯式結構包括抽芯結構2、內接管裝置3,抽芯結構2通過內接管裝置3懸空吊起。
    [0027]進一步的,內接管裝置3包括與抽芯結構2可拆卸連接的內接管一311,內接管一311的延伸端依次設有可拆卸連接的導軸承體一312、內接管二313、導軸承體一314、內接管三315。
    [0028]進一步的,抽芯結構2包括設在泵體1內腔的上連接管21,上連接管21通過軸承體22連接有龜背23,軸承體22內圈連通有可拆卸連接的內接管一311,內接管三315的延伸端連通有可拆卸連接的導葉體24,導葉體24的延伸端設有可拆卸連接的葉輪室25。
    [0029]進一步的,內接管一311設在龜背23的內腔,且內接管一311、龜背23、軸承體22的中心線一致。
    [0030]進一步的,龜背23上設有泄水孔231。
    [0031]進一步的,上連接管21上設有用于排進其自身內外腔氣體的連通孔211。
    [0032]實施例1
    [0033]一種立式抽芯泵的可抽芯式結構,包括泵體1,泵體1內腔懸空設有可抽芯式結構。
    [0034]進一步的,可抽芯式結構包括抽芯結構2、內接管裝置3,抽芯結構2通過內接管裝置3懸空吊起,因抽芯結構2是通過內接管裝置3懸空吊起的,且在泵體1內腔,所以抽芯結構
    2并沒有阻擋流道,從而是泵體1在使用過程中通暢無阻,減少了水泵的阻力損失。
    [0035]進一步的,內接管裝置3包括與抽芯結構2可拆卸連接的內接管一311,內接管一311的延伸端依次設有可拆卸連接的導軸承體一312、內接管二313、導軸承體一314、內接管三315,因內接管裝置3是可拆卸連接的,所以使用者在拆卸連接的過程中都是按照順序來的,所以安裝過程更加方便快捷;具體的,內接管一311、內接管二313、內接管三315的結構一致。
    [0036]進一步的,抽芯結構2包括設在泵體1內腔的上連接管21,上連接管21通過軸承體22連接有龜背23,軸承體22內圈連通有可拆卸連接的內接管一311,內接管三315的延伸端連通有可拆卸連接的導葉體24,導葉體24的延伸端設有可拆卸連接的葉輪室25,因抽芯結構2與內接管裝置3都是可拆卸連接的,且都是按照順序來進行安裝的,所以在安裝的過程中無需劃線對底部槽,且在按順序的安裝的過程中也不會出現磕碰及底部槽口難以對中的情況;具體的,內接管三315與通過徑向定位法蘭與導葉體24連接;具體的,上連接管21與泵體1內腔可拆卸連接。
    [0037]進一步的,內接管本文檔來自技高網
    ...

    【技術保護點】

    【技術特征摘要】
    1.一種立式抽芯泵的可抽芯式結構,包括泵體(1),其特征在于,所述泵體(1)內腔懸空設有可抽芯式結構,所述可抽芯式結構包括抽芯結構(2)、內接管裝置(3),所述抽芯結構(2)通過內接管裝置(3)懸空吊起,所述內接管裝置(3)包括與抽芯結構(2)可拆卸連接的內接管一(311),所述內接管一(311)的延伸端依次設有可拆卸連接的導軸承體一(312)、內接管二(313)、導軸承體二(314)、內接管三(315),所述抽芯結構(2)包括設在泵體(1)內腔的上連接管(21),所述上連接管(21)通過軸承體(22)連接有龜背(23),所述軸承體(22)內圈連通有可拆卸連接的內...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:肖勇李細生陳海中
    申請(專利權)人:湖南南方長河泵業有限公司
    類型:新型
    國別省市:

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