CN105485464A - 一种用于室内的降噪排水管道结构 - Google Patents

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Abstract

一种用于室内的降噪排水管道结构,安装于UPVC排水立管和排水横管之间,可替代普通三通或弯头,包括降噪主体管件和配件。降噪主体管件为下凹式带压力伸缩刺的碗状结构,由碗状结构主体壁面、带连动杆的环楔形滑块、压力伸缩刺以及带内、外两个密封垫圈的密封盖板组成。配件为承压板和弹性钢圈。刚性承压板在排水立管高速水流的冲击下可以压缩弹性钢圈向下倾斜,压迫连动杆连动环楔形滑块沿碗状结构主体壁面下行,进而挤压压力伸缩刺使之向上移动。呈一定坡度的压力伸缩刺对高速水流起到分散、减缓流速和导流的作用,可降低排水立管与横管交接处水流对管壁冲击产生的噪音。本发明从管材和管壁结构改良以外的角度实现一种用于排水立管与横管交接处的类三通或弯头降噪排水管道结构,其装置结构简单,效果明显,易于安装和实际应用,极具技术推广前景。

Description

一种用于室内的降噪排水管道结构
技术领域
本发明涉及一种用于室内的降噪排水管道结构,其特征是下凹式带压力伸缩刺的碗状结构管道部件,安装于室内UPVC排水立管与横管交接处,以缓冲排水立管中水流对横管管壁的冲击,降低噪音,属于排水工程技术领域。
背景技术
UPVC排水管以其光滑的内壁、良好的排水性能,轻质实用以及方便安装的优点取代了传统的铸铁排水管,被广泛地应用于建筑室内。然而,随着人们对居住环境要求的提高,UPVC排水管所带了的噪音问题已成为现代建筑以及居家生活需要考虑和解决的问题。
排水立管产生的噪声是排水管道噪声的主要因素之一。目前,一个良好的建筑设计方案已经从排水***和排水管道在建筑体内和室内布局的角度考虑噪音问题,如排水***设计为双立管排水***,即平衡立管内的正负气压,减少气塞现象;同层排水***,即只有排水立管穿越楼层。再如排水立管不会布置在起居室、卧室和工作室的邻墙上,尽可能地布置在管道井中。然而,这也只能是在一定程度上减小噪音。
立管中水流下落过程形成旋转水膜层及气流塞,这两种状态急剧变化,使立管中空气压力快速波动发出噪声,同时水流与排水管壁撞击也引发振动噪声。当立管长度较大,尤其是UPVC排水立管与横管交接处,排水流量和流速越大,产生的噪声就越大。
目前,为解决排水管道的噪声问题,多种降噪管材已被开发出来,如内螺旋管、双壁真空管、芯层发泡管、夹芯管等。
管内有螺旋线分布肋条的内螺旋管,其肋条结构对旋转的水膜起导流作用,可以使紧贴管壁向下运动的水流层的流速相对减小,产生的噪声小于普通光滑内壁的UPVC管。然而,当立管管径较大或水流速度较大时,除紧贴管壁的很薄一层水流外,水流主体仍以较大的流速向立管底部的横管冲击,未有明显的降噪效果。
双壁真空管、芯层发泡管、夹芯管等降噪管是利用中空或芯层发泡形成的多孔结构起到隔音和吸音的作用,从而降低排水时所产生的噪声。然而,排水管道受到水的冲击产生的振动本身就是声源,中空或发泡结构由于管材的质量较小,更容易受到振动发出噪声,因此在实际测试时,一些双壁中空管材和芯层发泡管材的降噪效果并不是很理想,产生的噪声甚至大于普通光滑内壁的UPVC管。
发明内容
针对排水立管与横管交接处噪声大这一问题,本发明提供一种用于室内降噪排水管道结构,以解决高速运动的水流主体对立管底部横管的冲击问题,进而减小排水立管与横管交接处的噪声。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
将排水立管与横管交接处的三通或弯头管件替换为一种新型管件,该管件主体为下凹式带压力伸缩刺的碗状结构装置,可以起到减小主体水流速度的作用。其装置内包括压力伸缩刺、环楔形滑块、密封盖板,装置外包括连动杆、弹性钢圈、承压板。
上述碗状主体结构装置呈倒锥形,壁面与普通三通或弯头壁面成一体,正对立管下游出口。“碗口”罩面与普通三通或弯头水平段下侧内壁相平,即整个碗状结构与普通三通或弯头相连,结构主体不占据管道内部流体通道。
上述压力伸缩刺,位于碗状主体结构装置中心。压力伸缩刺下半部分为倒锥形滑块,可以是倒棱锥或倒圆锥,但应与上述楔形滑块相匹配。压力伸缩刺上半部分为刺状体,刺状体可以是单束或多束,刺状体根部与尖部呈一定坡度。
上述环楔形滑块为刚性材质,位于压力伸缩刺倒锥形滑块周边。环楔形滑块上、下表面均为水平面;紧贴于压力伸缩刺的一面可以是斜平面或倾斜弧面,但应与上述压力伸缩刺倒锥形滑块相匹配;紧贴于碗状主体结构壁面的一面为倾斜弧面。楔形滑块可在压力伸缩刺倒锥形滑块与碗状主体结构壁面之间的空间内上下滑动。
上述连动杆为刚性直杆,数量多个,均匀分布并底端固定于楔形滑块上表面。连动杆横截面可以是圆形、椭圆形、方形、长方形、扇形、菱形或平行四边形。
上述密封盖板固定在楔形滑块上,盖板与连动杆间固定且密封。密封盖板与碗状结构主体内壁之间设有密封垫圈,密封盖板与压力伸缩刺间设有弹性圈口的密封垫圈,垫圈可以阻止水流和固体物质进入碗状结构装置内部。
上述弹性钢圈为不锈钢材质,水平安装。钢圈一端固定于排水立管管壁,另一端固定于承压板底面形心处。
上述承压板为刚性板,数量多个(但应与连动杆数量相同),位于连动杆上方。承压板一端固定于排水立管管壁,形心位置与弹性钢圈相连。承压板可以是平面或弧面,可以是规则形状或异形。
与现有技术相比,本发明下凹式带压力伸缩刺的碗状结构装置通过固定于排水立管的承压板感应水流压力,并连动环楔形滑块上、下滑动挤压和释放压力伸缩刺,被抬升或下降的伸缩刺可以有效地分散排水立管中的主体水流,减缓其流速,并沿伸缩刺的坡面流向排水横管,该结构在很大程度上可以降低排水立管与横管相接处的噪音。
本发明的有益效果是以一种特殊的下凹式带压力伸缩刺的碗状结构管道部件来代替普通的三通或弯头,同时可以降低UPVC排水立管与横管交接处水流对管壁冲击产生的噪音。其装置结构简单,效果明显,易于安装和实际应用,极具技术推广前景。
附图说明
图1是用于室内的降噪排水管道结构示意图。
图2是降噪主体管件结构示意图。
图3是图1的A-A面结构示意图。
图4是件32环楔形滑块剖面图。
图中:1.排水立管,2.排水横管、3.降噪主体管件,4.承压板,5.弹性钢圈,31.连动杆,32.环楔形滑块,33.压力伸缩刺,34.碗状结构主体壁面,35.密封盖板,36.外密封垫圈,37.内密封垫圈。
具体实施方式
本发明实施例中降噪主体管件可以是类三通型或类弯头型。
本发明实施例中压力伸缩刺的倒锥形滑块,可以是倒棱锥或倒圆锥;压力伸缩刺的刺状体,可以是单束或多束,刺状体根部与尖部呈一定坡度。
本发明实施例中环楔形滑块紧贴于压力伸缩刺的一面可以是斜平面或倾斜弧面。
本发明实施例中连动杆的横截面可以是圆形、椭圆形、方形、长方形、扇形、菱形或平行四边形。
本发明的实施例:
一种用于室内的降噪排水管道结构示意图如附图1所示。降噪主体管件(3)为下凹式带压力伸缩刺的碗状类弯头结构,安装于排水立管(1)和排水横管(2)之间。
降噪主体管件结构示意图如附图2、附图3和附图4所示。碗状结构主体壁面(34)与其上、下游壁面一体。中心为压力伸缩刺(33),中心外侧为环楔形滑块(32),刚性连动杆(31)均匀分布在环楔形滑块(32)之上。环楔形滑块(32)、压力伸缩刺(33)和碗状结构主体壁面(34)之间为异形空隙,以保证环楔形滑块(32)在压力作用下沿碗状结构主体壁面(34)下行,挤压压力伸缩刺(33)并使之向上移动。密封盖板(35)与环楔形滑块(32)和连动杆(31)固定连接,之间无缝隙。密封盖板有内、外两个密封垫圈,外密封垫圈(36)在密封盖板(35)的外侧边缘,内密封垫圈(37)位于密封盖板(35)的内侧圈口边缘,内侧圈口处有压力伸缩刺(33)伸出。
承压板(4)和弹性钢圈(5)为降噪主体管件(3)外部结构。弹性钢圈(5)在承压板(4)的正下方,一端均固定安装在排水立管(1)管壁上。承压板(4)底面形心与连动杆(31)相对应,且和弹性钢圈(5)的另一端相连。在排水立管上的安装高度应保证承压板(4)在高速水流冲击下压缩弹性钢圈(5)并向下倾斜压迫连动杆(31)和环楔形滑块(32)沿碗状结构主体壁面(34)下行。

Claims (6)

1.一种用于室内的降噪排水管道结构,包括降噪主体管件和配件,降噪主体管件由碗状结构主体壁面、带连动杆的环楔形滑块、压力伸缩刺以及带内、外两个密封垫圈的密封盖板组成,配件为承压板和弹性钢圈,其特征是:一种安装于排水立管和排水横管之间,带下凹式带压力伸缩刺的碗状降噪主体结构的类三通或类弯头管件。
2.根据权利要求1所述的一种用于室内的降噪排水管道结构,所述的降噪主体管件,其特征是:下凹式碗状结构,与上、下游形成的一体化壁面。
3.根据权利要求1所述的一种用于室内的降噪排水管道结构,所述的压力伸缩刺,其特征是:压力伸缩刺位于碗状结构中心,可以是单束或多束;压力伸缩刺刺状体根部与尖部呈一定坡度;压力伸缩刺的倒锥形滑块可以是倒棱锥或倒圆锥。
4.根据权利要求1所述的一种用于室内的降噪排水管道结构,所述的环楔形滑块,其特征是:紧贴于压力伸缩刺的一面;可以是斜平面或倾斜弧面。
5.根据权利要求1所述的一种用于室内的降噪排水管道结构,所述的承压板,其特征是:承压板为刚性板,数量多个(但应与连动杆数量相同),位于连动杆上方;可以是平面或弧面,可以是规则形状或异形;承压板一端固定于排水立管管壁,形心位置与弹性钢圈相连;刚性承压板在排水立管高速水流的冲击下可以压缩弹性钢圈向下倾斜,进而压迫连动杆向下运动。
6.根据权利要求1所述的一种用于室内的降噪排水管道结构,所述的连动杆,其特征是:刚性直杆,数量多个(但应与承压板数量相同),均匀分布并底端固定于楔形滑块上表面;横截面可以是圆形、椭圆形、方形、长方形、扇形、菱形或平行四边形;刚性连动杆在承压板的压力下向下运动,进而带动环楔形滑块沿碗状结构主体壁面下行,挤压压力伸缩刺使之向上移动。
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