CN112098521A - 一种喷嘴堵塞点检测方法、喷嘴维护方法及装置 - Google Patents

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CN112098521A CN202010998553.6A CN202010998553A CN112098521A CN 112098521 A CN112098521 A CN 112098521A CN 202010998553 A CN202010998553 A CN 202010998553A CN 112098521 A CN112098521 A CN 112098521A
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江祥胜
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邵云辉
唐颖杰
徐清海
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Abstract

本申请提供一种喷嘴堵塞点检测方法、喷嘴维护方法及装置,涉及连铸生产技术领域。喷嘴堵塞点检测方法包括:拆下喷嘴体的侧壁上的两个螺钉使两个螺孔露出,在其中一个螺孔提供声源以使声波通过雾化通道内的空气介质向另一个螺孔传播。当在另一个螺孔接收到从雾化通道传来的声波,若声波的衰减在预设值以内,判断堵塞点在喷嘴头。当在另一个螺孔未接收到雾化通道传来的声波或接收到从雾化通道传来的声波的衰减在预设值及以上,判断雾化通道堵塞。本申请的喷嘴堵塞点检测方法能够快速准确判断堵塞点,避免拆装更换喷嘴,减少工作人员劳动强度,降低更换喷嘴的生产成本。

Description

一种喷嘴堵塞点检测方法、喷嘴维护方法及装置
技术领域
本申请涉及连铸生产技术领域,具体而言,涉及一种喷嘴堵塞点检测方法、喷嘴维护方法及装置。
背景技术
连铸生产过程中,钢液从大包经中间包,再经过结晶器进入二冷室,冷却凝固后形成各种断面的铸坯。二冷室的喷嘴可以使铸流的坯子得到均匀的冷却,从而在不产生漏钢的基础上形成均匀致密良好的内部组织的作用。
实际生产过程中,由于二冷水、二冷气清洁度不高等因素,常会出现喷嘴堵塞的异常情况,严重的影响到连铸机的产量和质量。二冷室喷嘴大面积堵塞后,会导致铸坯芯部钢流偏流,形成的初生坯壳不均而钢液外流(漏钢)。同时也伴随着坯子因得不到均匀的冷却,组织形成过程,内部结构不致密,柱状晶过发达,严重影响铸坯质量。
现有的技术中,喷嘴堵塞的检测和清理的方法,主要是靠操作人员进入二冷室,通过肉眼进行判断,进而用扳手等常规工具进行拆卸、清理、回装。这种方法处理堵塞的喷嘴速度慢,常常堵塞点因找不准,导致喷嘴没能真正清理好。而往往二冷室作业环境恶劣,人工判断清理难度大,存在不安全因素多。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种喷嘴堵塞点检测方法、喷嘴维护方法及装置,其能够快速准确找到喷嘴的堵塞点,并且对喷嘴进行维护,使喷嘴能够尽快恢复使用。
第一方面,本申请实施例提供一种喷嘴堵塞点检测方法,喷嘴包括喷嘴体和喷嘴头,喷嘴头安装于喷嘴体,喷嘴体具有气孔和水孔,气孔和水孔通过雾化通道连通,喷嘴体的侧壁具有相对的两个螺孔,两个螺孔分别通过气孔和水孔连通于雾化通道,每个螺孔安装有螺钉。
喷嘴堵塞点检测方法包括:
拆下喷嘴体的侧壁上的两个螺钉使两个螺孔露出,在其中一个螺孔提供声源以使声波通过雾化通道内的空气介质向另一个螺孔传播。
当在另一个螺孔接收到从雾化通道传来的声波,若声波的衰减在预设值以内,判断堵塞点在喷嘴头。
当在另一个螺孔未接收到雾化通道传来的声波或接收到从雾化通道传来的声波的衰减在预设值及以上,判断雾化通道堵塞。
在上述实现过程中,喷嘴的堵塞点一般在喷嘴头和/或雾化通道,通过在雾化通道的一端,即在其中一个螺孔提供声源以使声波通过雾化通道内的空气介质向另一个螺孔传播。
如果雾化通道没有堵塞或堵塞物极少,声波能够畅通无阻的传播,进而在雾化通道的另一端,即另一个螺孔处能够接收到衰减较少的声波。此时判断雾化通道没有堵塞,而是喷嘴头堵塞。
如果雾化通道堵塞物较多或完全堵塞,声波在传播过程中衰减较多,进而在雾化通道的另一端,即另一个螺孔处无法接收到声波或接收到声波但声波的衰减较多。此时判断雾化通道堵塞。
本申请的喷嘴堵塞点检测方法能够快速准确判断堵塞点,避免拆装更换喷嘴,减少工作人员劳动强度,降低更换喷嘴的生产成本。
在一种可能的实施方案中,预设值在30%。
在一种可能的实施方案中,在其中一个螺孔提供声源以使5~20分贝的声音通过雾化通道内的空气介质向另一个螺孔传播,当在另一个螺孔接收到从雾化通道传来的声音,判断堵塞点在喷嘴头,当在另一个螺孔未接收到雾化通道传来的声音,判断雾化通道堵塞。
在上述实现过程中,当在其中一个螺孔发出的声音的强度较低时,如果雾化通道没有堵塞或堵塞物极少,声音能够畅通无阻的传播,声音衰减较少,声音几乎没有改变,在另一个螺孔能够接收到此声音;如果雾化通道堵塞物较多或完全堵塞,声音在传播过程中衰减较多到几乎听不见,在另一个螺孔无法接收到此声音。
在一种可能的实施方案中,将听诊器放置于另一个螺孔用于监听从雾化通道传来的声波。
在上述实现过程中,听诊器能够改变声音的频率和波长,并且屏蔽其他声音,使工作人员能够清楚听到雾化通道是否有传来声音。
第二方面,本申请实施例提供一种喷嘴维护方法,其包括:采用上述的喷嘴堵塞点检测方法判断喷嘴的堵塞点。
当堵塞点在喷嘴头,更换喷嘴头。
当雾化通道堵塞,疏通雾化通道。
在上述实现过程中,通过本申请的喷嘴堵塞点检测方法检测到喷嘴的堵塞点后,随即对堵塞点进行清洗或更换配件,能够使喷嘴能够尽快恢复使用。
在一种可能的实施方案中,当雾化通道堵塞,且疏通雾化通道后,在其中一个螺孔提供声源以使5~20分贝的声波通过雾化通道内的空气介质向另一个螺孔传播。
当在另一个螺孔接收到雾化通道传来的声波,且声波的衰减在5%以内,判断雾化通道完成疏通。
当在另一个螺孔未接收到雾化通道传来的声波或接收到从雾化通道传来的声波的衰减在5%及以上,继续疏通雾化通道至在另一个螺孔接收到从雾化通道传来的声波且声波的衰减在5%以内,完成疏通。
在上述实现过程中,本申请还可以根据声波在雾化通道内传播的衰减量判断雾化通道是否完成疏通,直至确认雾化通道的堵塞物已被清理干净为止。
在一种可能的实施方案中,当判断雾化通道堵塞,雾化通道被疏通后,使用喷嘴进行喷洒工作,喷嘴依旧堵塞,判断喷嘴头也堵塞,更换喷嘴头。
在上述实现过程中,喷嘴还可能是雾化通道和喷嘴头均堵塞,此时先将雾化通道疏通后再判断喷嘴头是否堵塞,如果喷嘴头堵塞即更换喷嘴头即可。
第三方面,本申请实施例提供一种用于上述的喷嘴维护方法的喷嘴维护装置,其包括疏通机构和基体,疏通机构包括转针体、转针头和电机,转针体具有第一端和第二端,转针头安装于转针体的第一端,转针体的第二端传动连接于电机,电机安装于基体。
在上述实现过程中,本申请的喷嘴维护装置能够通过转针头的旋转将雾化通道疏通,从而实现快速疏通雾化通道。
在一种可能的实施方案中,转针体和转针头均为中空结构,疏通机构还包括水囊,水囊的出水口连接于转针体的第二端以使增压水能够经过转针体后由转针头喷出。
在上述实现过程中,从转针头中喷出的水能够用于冲洗堵塞物,将堵塞物从雾化通道中冲出到气孔或水孔中,实现疏通雾化通道。
在一种可能的实施方案中,喷嘴维护装置还包括发声机构,发声机构包括发声器和发声管,发声器安装于基体,发声管连接于发声器的输出端。
在上述实现过程中,发声器相当于声源,发声管能够将声波引导至其中一个螺孔处,以使声波通过雾化通道内的空气介质向另一个螺孔传播。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本申请实施例的喷嘴的结构示意图;
图2为本申请实施例的喷嘴维护装置的剖视图;
图3为本申请实施例的喷嘴维护装置的结构示意图。
图标:10-喷嘴;100-喷嘴体;101-气孔;102-水孔;103-雾化通道;104-螺孔;110-螺钉;200-喷嘴头;20-喷嘴维护装置;300-基体;400-疏通机构;410-转针体;420-转针头;430-电机;440-转针管;450-水囊;500-发声机构;510-发声器;520-发声管;600-按钮开关。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本申请的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本申请的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
本申请提供一种喷嘴堵塞点检测方法,其用于快速准确找到喷嘴的堵塞点。
请参阅图1,喷嘴10包括喷嘴体100和喷嘴头200,喷嘴头200安装于喷嘴体100。
喷嘴体100具有气孔101和水孔102,气孔101和水孔102相互平行且贯穿于喷嘴体100,水孔102和气孔101中部通过雾化通道103连通,雾化通道103用于使水孔102中的水雾化形成水雾进入到气孔101中。
在气孔101上侧的侧壁和水孔102下侧的侧壁具有相对的两个螺孔104,两个螺孔104分别通过气孔101和水孔102连通于雾化通道103,每个螺孔104安装有螺钉110。
当喷嘴10出现故障后,需要快速准确找到堵塞点,对堵塞点进行疏通或更换某个或某些部件,使其能够尽快恢复使用。
本申请的喷嘴堵塞点检测方法包括:拆下喷嘴体100的侧壁上的两个螺钉110使两个螺孔104露出,在其中一个螺孔104提供声源以使声波通过雾化通道103内的空气介质向另一个螺孔104传播。
当在另一个螺孔104接收到从雾化通道103传来的声波,若声波的衰减在预设值以内,判断堵塞点在喷嘴头200。
当在另一个螺孔104未接收到雾化通道103传来的声波或接收到从雾化通道103传来的声波的衰减在预设值及以上,判断雾化通道103堵塞。
喷嘴10的堵塞点一般在喷嘴头200和/或雾化通道103,即喷嘴10的堵塞点可能在喷嘴头200,或可能在雾化通道103,或可能同时在喷嘴头200和雾化通道103。
通过在雾化通道103的一端,即在其中一个螺孔104提供声源以使声波通过雾化通道103内的空气介质向另一个螺孔104传播。
如果雾化通道103没有堵塞或堵塞物极少,声波能够畅通无阻的传播,进而在雾化通道103的另一端,即另一个螺孔104处能够接收到衰减较少的声波。此时判断雾化通道103没有堵塞,而是喷嘴头200堵塞。
如果雾化通道103堵塞物较多或完全堵塞,声波在传播过程中衰减较多,进而在雾化通道103的另一端,即另一个螺孔104处无法接收到声波或接收到声波但声波的衰减较多。此时判断雾化通道103堵塞。
需要说明的是,预设值需要根据喷嘴10的雾化通道103的长度和声波的强度等因素来确定。
可选地,预设值为30%。
当在另一个螺孔104接收到从雾化通道103传来的声波,若声波的衰减在30%以内,判断堵塞点在喷嘴头200。
当在另一个螺孔104未接收到雾化通道103传来的声波或接收到从雾化通道103传来的声波的衰减在30%及以上,判断雾化通道103堵塞。
一般情况下,如果雾化通道103没有堵塞,声波的传播基本不会受到干预,声波的衰减极少,一般在10%以内,甚至在5%以内;如果雾化通道103被堵塞,声波的传播会受到较大阻碍,从而使声波的衰减在80%以上,甚至90%以上。
需要说明的是,在另一个螺孔104接收声波时,可以直接倾听有没有声音从雾化通道103传来,或采用专业的声波接收器接收。
本申请提供一种具体的检测方法,其包括:在其中一个螺孔104提供声源以使5~20分贝的声音通过雾化通道103内的空气介质向另一个螺孔104传播,当在另一个螺孔104接收到从雾化通道103传来的声音,判断堵塞点在喷嘴头200,当在另一个螺孔104未接收到雾化通道103传来的声音,判断雾化通道103堵塞。
当在其中一个螺孔104发出的声音的强度较低时,如果雾化通道103没有堵塞或堵塞物极少,声音能够畅通无阻的传播,声音衰减较少,声音几乎没有改变,在另一个螺孔104能够接收到此声音;如果雾化通道103堵塞物较多或完全堵塞,声音在传播过程中衰减较多到几乎听不见,在另一个螺孔104无法接收到此声音。
可选地,将听诊器放置于另一个螺孔104用于监听从雾化通道103传来的声波。
听诊器能够改变声音的频率和波长,并且屏蔽其他声音,使工作人员能够清楚听到雾化通道103是否有传来声音。
本申请提供一种喷嘴维护方法,其包括:采用上述的喷嘴堵塞点检测方法判断喷嘴10的堵塞点,并根据判断出的堵塞点疏通或更换部件。
当堵塞点在喷嘴头200,更换喷嘴头200。
当雾化通道103堵塞,疏通雾化通道103。
通过本申请的喷嘴堵塞点检测方法检测到喷嘴10的堵塞点后,随即对堵塞点进行清洗或更换配件,能够使喷嘴10能够尽快恢复使用。
通过上述的喷嘴堵塞点检测方法判断喷嘴10在堵塞点在雾化通道103后,疏通雾化通道103,然后采用以下方法判断雾化通道103是否完成疏通:
在其中一个螺孔104提供声源以使5~20分贝的声波通过雾化通道103内的空气介质向另一个螺孔104传播。
当在另一个螺孔104接收到雾化通道103传来的声波,且声波的衰减在5%以内,判断雾化通道103完成疏通。
当在另一个螺孔104未接收到雾化通道103传来的声波或接收到从雾化通道103传来的声波的衰减在5%及以上,继续疏通雾化通道103至在另一个螺孔104接收到从雾化通道103传来的声波且声波的衰减在5%以内,完成疏通。
上述方法能够根据声波在雾化通道103内传播时的衰减量判断雾化通道103是否完成疏通,直至确认雾化通道103的堵塞物已被清理干净为止。
如果雾化通道103只有部分被疏通,可能导致雾化通道103下一次更容易被堵塞。
当判断雾化通道103堵塞,雾化通道103被疏通后,使用喷嘴10进行喷洒工作,喷嘴10依旧堵塞。即喷嘴10可能是雾化通道103和喷嘴头200同时被堵塞了,此时还需要更换喷嘴头200。
请参阅图2和图3,本申请还提供一种用于上述的喷嘴维护方法的喷嘴维护装置20,其包括基体300和疏通机构400。
疏通机构400包括转针体410、转针头420和电机430,转针体410具有第一端和第二端,转针头420安装于转针体410的第一端,转针体410的第二端传动连接于电机430,电机430安装于基体300。
电机430用于带动转针体410旋转,进而带动安装于转针体410端部的转针头420旋转,旋转针相当于钻头,能够用于将雾化通道103钻开,使堵塞物脱离雾化通道103内壁,实现快速疏通雾化通道103。
疏通机构400还包括转针管440,转针管440安装于基体300,转针体410可旋转安装于转针管440内部。转针管440用于固定转针体410。
转针体410和转针头420均为中空结构,疏通机构400还包括水囊450,水囊450安装于转针管440的上侧,并由转针管440支撑,水囊450的出水口连接于转针体410的第二端以使增压水能够经过转针体410后由转针头420喷出。
从转针头420中喷出的水能够用于冲洗堵塞物,将堵塞物从雾化通道103中冲出到气孔101或水孔102中,实现疏通雾化通道103。
喷嘴维护装置20还包括发声机构500,发声机构500包括发声器510和发声管520,发声器510安装于基体300,发声管520连接于发声器510的输出端。
发声器510相当于声源,发声管520能够将声波引导至其中一个螺孔104处,以使声波通过雾化通道103内的空气介质向另一个螺孔104传播。
在如图2和图3所示的实施例中,由于疏通机构400和发声机构500是分开使用的,转针管440和发声管520延伸方向相反,使疏通机构400或发声机构500在使用时不会受到另一个机构的干扰。
喷嘴维护装置20还包括两个按钮开关600,两个按钮开关600分别连接电机430和发声器510,分别用于控制电机430和发声器510的开关。
采用本申请的喷嘴维护装置20进行喷嘴维护方法时,将喷嘴维护装置20的发声管520伸入到其中一个螺孔104中,按下控制发声器510的按钮开关600使发声器510开始发声,将听诊器放置于另一个螺孔104用于监听从雾化通道103传来的声波。
当在另一个螺孔104接收到从雾化通道103传来的声波,若声波的衰减在30%以内,判断堵塞点在喷嘴头200,此时更换喷嘴头200。
当在另一个螺孔104未接收到雾化通道103传来的声波或接收到从雾化通道103传来的声波的衰减在30%及以上,判断雾化通道103堵塞。
此时按下控制发声器510的按钮开关600使发声器510停止发声,旋转喷嘴维护装置20,使其转针头420对准其中一个螺孔104,按下控制电机430的按钮开关600使转针头420开始转动,将转针头420伸入到雾化通道103内,对堵塞点进行开孔清理。同时,在水囊450中装水,使水增压后从转针头420的孔中喷出,将转针头420转出的堵塞物冲洗出来,按下控制电机430的按钮开关600使转针头420停止转动。
检查雾化通道103是否完全疏通,旋转喷嘴维护装置20,使其发声管520伸入到其中一个螺孔104中,按下控制发声器510的按钮开关600使发声器510开始发声,将听诊器放置于另一个螺孔104用于监听从雾化通道103传来的声波,若在另一个螺孔104未接收到雾化通道103传来的声波或接收到从雾化通道103传来的声波的衰减在5%及以上,继续采用转针头420疏通雾化通道103至在另一个螺孔104接收到从雾化通道103传来的声波且声波的衰减在5%以内,完成疏通。
综上所述,本申请实施例提供一种喷嘴堵塞点检测方法能够快速准确判断堵塞点,避免拆装更换喷嘴10,减少工作人员劳动强度,降低更换喷嘴10的生产成本。通过喷嘴堵塞点检测方法检测到喷嘴10的堵塞点后,随即对堵塞点进行清洗或更换配件,能够使喷嘴10能够尽快恢复使用。喷嘴维护装置20能够通过转针头420的旋转将雾化通道103疏通,从而实现快速疏通雾化通道103。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种喷嘴堵塞点检测方法,喷嘴包括喷嘴体和喷嘴头,所述喷嘴头安装于所述喷嘴体,所述喷嘴体具有气孔和水孔,所述气孔和所述水孔通过雾化通道连通,所述喷嘴体的侧壁具有相对的两个螺孔,所述两个螺孔分别通过所述气孔和所述水孔连通于所述雾化通道,每个所述螺孔安装有螺钉,其特征在于,所述喷嘴堵塞点检测方法包括:
拆下所述喷嘴体的侧壁上的两个所述螺钉使所述两个螺孔露出,在其中一个所述螺孔提供声源以使声波通过所述雾化通道内的空气介质向另一个所述螺孔传播;
当在另一个所述螺孔接收到从所述雾化通道传来的声波,若所述声波的衰减在预设值以内,判断堵塞点在所述喷嘴头;
当在另一个所述螺孔未接收到所述雾化通道传来的声波或接收到从所述雾化通道传来的声波的衰减在所述预设值及以上,判断所述雾化通道堵塞。
2.根据权利要求1所述的喷嘴堵塞点检测方法,其特征在于,所述预设值在30%。
3.根据权利要求1所述的喷嘴堵塞点检测方法,其特征在于,在其中一个所述螺孔提供声源以使5~20分贝的声音通过所述雾化通道内的空气介质向另一个所述螺孔传播,当在另一个所述螺孔接收到从所述雾化通道传来的声音,判断堵塞点在所述喷嘴头,当在另一个所述螺孔未接收到所述雾化通道传来的声音,判断所述雾化通道堵塞。
4.根据权利要求3所述的喷嘴堵塞点检测方法,其特征在于,将听诊器放置于另一个所述螺孔用于监听从所述雾化通道传来的声波。
5.一种喷嘴维护方法,其特征在于,所述喷嘴维护方法包括:采用权利要求1~4任一项所述的喷嘴堵塞点检测方法判断所述喷嘴的堵塞点;
当堵塞点在所述喷嘴头,更换所述喷嘴头;
当所述雾化通道堵塞,疏通所述雾化通道。
6.根据权利要求5所述的喷嘴维护方法,其特征在于,当所述雾化通道堵塞,且疏通所述雾化通道后,在其中一个所述螺孔提供声源以使5~20分贝的声波通过所述雾化通道内的空气介质向另一个所述螺孔传播;
当在另一个所述螺孔接收到所述雾化通道传来的声波,且所述声波的衰减在5%以内,判断所述雾化通道完成疏通;
当在另一个所述螺孔未接收到所述雾化通道传来的声波或接收到从所述雾化通道传来的声波的衰减在5%及以上,继续疏通所述雾化通道至在另一个所述螺孔接收到从所述雾化通道传来的声波且所述声波的衰减在5%以内,完成疏通。
7.根据权利要求5或6所述的喷嘴维护方法,其特征在于,当判断所述雾化通道堵塞,所述雾化通道被疏通后,使用所述喷嘴进行喷洒工作,所述喷嘴依旧堵塞,判断所述喷嘴头也堵塞,更换所述喷嘴头。
8.一种用于实施权利要求5~7任一项所述的喷嘴维护方法的喷嘴维护装置,其特征在于,所述喷嘴维护装置包括疏通机构和基体,所述疏通机构包括转针体、转针头和电机,所述转针体具有第一端和第二端,所述转针头安装于所述转针体的所述第一端,所述转针体的所述第二端传动连接于所述电机,所述电机安装于所述基体。
9.根据权利要求8所述的喷嘴维护装置,其特征在于,所述转针体和所述转针头均为中空结构,所述疏通机构还包括水囊,所述水囊的出水口连接于所述转针体的第二端以使增压水能够经过所述转针体后由所述转针头喷出。
10.根据权利要求8或9所述的喷嘴维护装置,其特征在于,所述喷嘴维护装置还包括发声机构,所述发声机构包括发声器和发声管,所述发声器安装于所述基体,所述发声管连接于所述发声器的输出端。
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