CN205192681U - 一种水压和气压转换调压筒 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种水压和气压转换调压筒,它具有密闭的压力筒、在密闭压力筒侧壁底部位置设有进液口、液压探测口,在密闭压力桶侧壁上部位置设有气压探测口,在密闭压力筒内顶部位置设有液位控制管,在密闭压力桶外顶部位置设有排气排液阀,液位控制管与排气排液阀连通;进液口、液压探测口位置低于液位控制管下口;气压探测口位置高于液位控制管下口;多个相同功能结构的调压筒排列布置,可以组成调压筒排。本实用新型一改以往传统调压筒弊端,可轻松排气充液,并保持筒内液位恒定,也可根据实际需求,在筒上布置一个或多个测压口,将实验***中检单元简化,操作简便直观,适合于现代教学要求,同时也节省了实验布置场地。
Description
技术领域
本实用新型属于实验测量仪器领域,具体涉及一种水压和气压转换调压筒。
背景技术
水力学及流体力学是工科院校许多专业的一门主要专业基础课程。现代水力学是建立在实验、理论、计算三大支柱上的,实验是教学环节中不可或缺的内容。其中调压筒是水力学实验仪器中重要的组成部分之一,它是由有机玻璃进行制作的密封的调压筒,在水力学实验中需要通过调压筒来实现实验设备与电测仪的连接,通过对调压筒的气压调节稳定测压架中的压力,从而实现流体中固定点的压力测量。调压筒是水力学与流体力学重要教学设备之一。
传统的调压筒存在着一定弊端:往筒内加液困难,或者液位高程无法精确控制,致使与调压筒连接的测压计,尤其是电测压计数据不稳定,每次测量,必须先进行压力调零补偿,但每次因为液位不同,所需压力调零补偿值也不尽相同,导致工作量呈数量级增加,且因为不稳定,压力计所测得数据也不可靠,尤其在一些需要精密测量的领域,急需设备一款液位稳定,压力调零补偿固定的调压筒,来保证数据稳定可靠。
发明内容
本实用新型的目的解决现有技术中存在的问题,并提供一种水压和气压转换调压筒,具体技术方案如下:
一种水压和气压转换调压筒,包括底座、密闭压力筒、进液口、液压探测口、液位控制管、气压探测口和排气排液阀;密闭压力筒设置于底座上,进液口和液压探测口设置于密闭压力筒侧壁下部位置,气压探测口设置于密闭压力筒侧壁上部位置,在密闭压力筒顶部设有中空的液位控制管,液位控制管一端伸入密闭压力筒内腔,另一端伸出密闭压力筒外壁,液位控制管上设有控制液位控制管的管路连通或阻断的排气排液阀。
作为优选,所述的进液口和液压探测口的设置位置低于液位控制管底部。
作为优选,所述的气压探测口位置高于液位控制管底部。
一种水压和气压转换调压筒,它具有多个上述水压和气压转换调压筒,各水压和气压转换调压筒排列布置组成调压筒排。
本实用新型的优点:
1)一改以往使用传统的调压筒的做法,巧妙利用液体自身压力,通过密闭筒上方的排气排液阀,轻松充液。操作简便直观,数值精确恒定,适合于现代教学及科研的要求;
2)运用了液位控制管来控制水位,确保液位稳定控制,在测量当中压力调零补偿值固定,省去了电测仪调零的繁琐步骤;
3)调压筒可根据实验设备的不同相应增加或者减少探测口,即可以利用下侧的液压探测口进行液压测量,也可以利用上侧的气压探测口进行气体压力测量,所以对液体、气体等不同介质均可以测量。
附图说明:
图1是水压和气压转换调压筒结构示意图;
图2是水压和气压转换调压筒排结构示意图。
图中:底座1、密闭压力筒2、进液口3、液压探测口4、液位控制管5、气压探测口6和排气排液阀7。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步阐述和说明。本发明中各个实施方式的技术特征在没有相互冲突的前提下,均可进行相应组合。
如图1所示,一种水压和气压转换调压筒,包括底座1、密闭压力筒2、进液口3、液压探测口4、液位控制管5、气压探测口6和排气排液阀7;密闭压力筒2设置于底座1上,进液口3和液压探测口4设置于密闭压力筒2侧壁下部位置,气压探测口6设置于密闭压力筒2侧壁上部位置,在密闭压力筒2顶部设有中空的液位控制管5,液位控制管5一端伸入密闭压力筒2内腔,另一端伸出密闭压力筒2外壁,液位控制管5上设有控制管路通断的排气排液阀7。所述的进液口3和液压探测口4的设置位置低于液位控制管5底部。所述的气压探测口6位置高于液位控制管5底部。
本实用新型的工作过程是:用连通软管将进液口3与待测点连接,液压探测口4或气压探测口6与测压计连接,液体通过进液口3进入密闭压力筒2,拧开排气排液阀7,压力筒内液位在水压作用下上升至液位控制管5底部,腔室内腔气体从液位控制管5排出。当液体从液位控制管5顶部排出时,关闭排气排液阀7,使压力筒内液位稳定,腔室上部的气体存在一定压力。即可通过与液压探测口4或气压探测口6连接的测压计,测得或换算得到待测点的压力值,由此将水压转换为气压。
基于上述水压和气压转换调压筒,另外提出一种水压和气压转换调压筒,它具有多个上述描述的水压和气压转换调压筒,各水压和气压转换调压筒筒排列布置组成调压筒排。调压筒排上的多个调压筒同时使用,可分别测得各个待测压力点的压力值信号。
实施例
以本实用新型的水压和气压转换调压筒配备到传统的文丘里流量计为例,如图2所示。将文丘里收缩前及喉管处两点压力用连通管分别接到两个本实用新型水压和气压转换调压筒底部进液口,再用连通管分别将两个液压探测口与测压计连接、气压探测口与气压力传感器的压力采集口连接,排净连通管内空气,文丘里管内充水过流,并使管道内流速为零,打开调压筒顶部排气排液阀,筒内水位上升,当水位上升到液位控制管下口,液体会继续上升并从排气排液阀出水,此时关闭排气排液阀,保持调压筒内水位稳定。此时可通过测压计分别测得文丘里流量计两点压力绝对值或相对值;也可通过气压力传感器分别测得文丘里流量计两点压力绝对值或相对值,根据计算可得到流量、流速、压力等多个物理指标。
以上所述的实施例只是本发明的一种较佳的方案,然其并非用以限制本发明,凡采取等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围内。
Claims (4)
1.一种水压和气压转换调压筒,其特征在于,包括底座(1)、密闭压力筒(2)、进液口(3)、液压探测口(4)、液位控制管(5)、气压探测口(6)和排气排液阀(7);密闭压力筒(2)设置于底座(1)上,进液口(3)和液压探测口(4)设置于密闭压力筒(2)侧壁下部位置,气压探测口(6)设置于密闭压力筒(2)侧壁上部位置,在密闭压力筒(2)顶部设有中空的液位控制管(5),液位控制管(5)一端伸入密闭压力筒(2)内腔,另一端伸出密闭压力筒(2)外壁,液位控制管(5)上设有控制管路通断的排气排液阀(7)。
2.如权利要求1所述的水压和气压转换调压筒,其特征在于,所述的进液口(3)和液压探测口(4)的设置位置低于液位控制管(5)底部。
3.如权利要求1所述的水压和气压转换调压筒,其特征在于,所述的气压探测口(6)位置高于液位控制管(5)底部。
4.一种水压和气压转换调压筒,其特征在于它具有多个权利要求1~3中任一所述的水压和气压转换调压筒,各水压和气压转换调压筒排列布置组成调压筒排。
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CN201520924449.7U CN205192681U (zh) | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 一种水压和气压转换调压筒 |
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109084929A (zh) * | 2018-10-23 | 2018-12-25 | 水利部南京水利水文自动化研究所 | 一种有时有压有时无压测压管智能监测装置 |
CN109656273A (zh) * | 2019-01-02 | 2019-04-19 | 嘉兴学院 | 一种能自动控制液位的液气转换型压力传递装置 |
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2015
- 2015-11-18 CN CN201520924449.7U patent/CN205192681U/zh active Active
Cited By (3)
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CN109084929A (zh) * | 2018-10-23 | 2018-12-25 | 水利部南京水利水文自动化研究所 | 一种有时有压有时无压测压管智能监测装置 |
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CN109656273B (zh) * | 2019-01-02 | 2022-03-08 | 嘉兴南湖学院 | 一种能自动控制液位的液气转换型压力传递装置 |
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