一种具有保压功能的防暴系统用消防水泵转让专利

申请号 : CN202310770766.7

文献号 : CN116498569B

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发明人 : 巫进唐晓晨袁霄姜大连王维

申请人 : 江苏振华海科装备科技股份有限公司

摘要 :

本发明公开了一种具有保压功能的防暴系统用消防水泵,涉及消防水泵技术领域,包括泵体、叶轮、导流单元、排出单元、动力中枢、保压组件,泵体固定在船体上,导流单元一端设置在船底,导流单元另一端和泵体紧固连接,排出单元和泵体紧固连接,动力中枢和泵体一侧紧固连接,保压组件设置在导流单元内部,叶轮设置在泵体内部。本发明的导流单元设置船体前行时的水流作为一股流向,设置泵体抽水时的水流作为另一股流向,两股水体流向设置为相反。通过两组相反水流的交替反冲,去除了海水中杂质堆积导致的堵塞,极大程度的提升了泵水的流畅程度,并去除了大部分混合杂质。

权利要求 :

1.一种具有保压功能的防暴系统用消防水泵,其特征在于:所述消防水泵包括泵体

(1)、叶轮(2)、导流单元(3)、排出单元(4)、动力中枢(5)、保压组件(6),所述泵体(1)固定在船体上,所述导流单元(3)一端设置在船底,导流单元(3)另一端和泵体(1)紧固连接,所述排出单元(4)和泵体(1)紧固连接,所述动力中枢(5)和泵体(1)一侧紧固连接,所述保压组件(6)设置在导流单元(3)内部,所述动力中枢(5)包括驱动电机(51)、联轴器(52)、减震组件(53),所述减震组件(53)底部和船体紧固连接,所述减震组件(53)顶部和驱动电机(51)紧固连接,所述驱动电机(51)的输出轴和联轴器(52)连接,所述联轴器(52)远离驱动电机(51)的一侧和叶轮(2)的输入轴连接,所述叶轮(2)设置在泵体(1)内部;

所述导流单元(3)包括固定板(31)、入流盘(32)、升降缸(33)、导流管(34),所述固定板(31)和船体底部紧固连接,所述固定板(31)底部设置有设置孔,所述入流盘(32)嵌入到设置孔中,所述升降缸(33)和固定板(31)紧固连接,所述升降缸(33)的输出轴和导流管(34)紧固连接,所述导流管(34)和泵体(1)连通,所述导流管(34)远离泵体(1)的一端和固定板(31)滑动连接;

所述入流盘(32)内部设置有多个流通孔(321),所述流通孔(321)沿着入流盘(32)表面均匀分布,所述流通孔(321)贯穿入流盘(32)两侧,所述流通孔(321)一端敞开设置,流通孔(321)另一端设置有过滤单元,所述过滤单元包括组合瓣片(322)、抱紧环(323)、固定环(324),所述组合瓣片(322)设置为梯形,组合瓣片(322)底边和固定环(324)铰接,所述组合瓣片(322)设置有多片,多片组合瓣片(322)围绕固定环(324)均匀分布,所述抱紧环(323)套在组合瓣片(322)靠近固定环(324)的一侧,所述抱紧环(323)和固定环(324)紧固连接,抱紧环(323)压迫组合瓣片(322),相邻的组合瓣片(322)侧边相互贴近;

所述减震组件(53)包括减震板(531)、缓冲腔(532)、缓冲单元(533),所述减震板(531)底部和船身紧固连接,所述减震板(531)顶部和泵体(1)紧固连接,所述减震板(531)内部设置有多个缓冲腔(532),所述缓冲腔(532)均匀分布在减震板(531)内部,所述缓冲单元(533)设置在缓冲腔(532)内部,所述缓冲单元(533)包括第一缓冲囊(5331)、第二缓冲囊(5332)、滑移板(5333),所述第一缓冲囊(5331)、第二缓冲囊(5332)分别和缓冲腔(532)内壁两侧紧固连接,所述第一缓冲囊(5331)远离缓冲腔(532)内壁的一侧和滑移板(5333)一侧紧固连接,所述第二缓冲囊(5332)远离缓冲腔(532)内壁的一侧和滑移板(5333)另一侧紧固连接,所述滑移板(5333)和缓冲腔(532)滑动连接,所述滑移板(5333)内部设置有配重块,所述滑移板(5333)中心处设置有通孔,所述通孔和第一缓冲囊(5331)、第二缓冲囊(5332)连通,所述通孔内部设置有单向导通阀,通孔只能从第二缓冲囊(5332)向第一缓冲囊(5331)导通,所述第二缓冲囊(5332)上设置有单向输入孔,所述第一缓冲囊(5331)上设置有单向输出孔,所述单向输出孔和外部空间连通,所述驱动电机(51)侧壁上设置有气流孔,所述单向输出孔和气流孔连通;

所述保压组件(6)包括流体压力感应器(61)、十字框(62),所述十字框(62)和导流管(34)紧固连接,所述流体压力感应器(61)设置在十字框(62)中心,所述十字框(62)朝向导流管(34)入口一侧的截面积小于十字框(62)远离导流管(34)入口一侧的截面积。

2.根据权利要求1所述的一种具有保压功能的防暴系统用消防水泵,其特征在于:所述

导流单元(3)还包括伸缩套(35),所述伸缩套(35)套在升降缸(33)外侧,所述伸缩套(35)两端设置有上定位板(36)、下定位板(37),所述上定位板(36)和固定板(31)紧固连接,所述下定位板(37)和导流管(34)紧固连接,所述升降缸(33)被套在伸缩套(35)内部,所述升降缸(33)和上定位板(36)紧固连接,所述升降缸(33)的输出轴和下定位板(37)紧固连接。

3.根据权利要求2所述的一种具有保压功能的防暴系统用消防水泵,其特征在于:所述

排出单元(4)包括送水管(41)、分离筒(42)、分离电机(43)、第一齿轮、第二齿环、转动筒(44)、螺旋槽(45)、转动叶片(46)、输出套(47),所述送水管(41)和泵体(1)相连,所述送水管(41)和分离筒(42)紧固连接,所述送水管(41)和转动筒(44)转动连接,所述分离筒(42)和船体紧固连接,所述第二齿环和转动筒(44)紧固连接,所述分离电机(43)和分离筒(42)紧固连接,所述分离电机(43)的输出轴和第一齿轮紧固连接,所述第一齿轮和第二齿轮啮合,所述转动筒(44)设置在分离筒(42)内部,所述转动筒(44)和分离筒(42)转动连接,所述转动筒(44)侧壁上设置有多条螺旋槽(45),所述螺旋槽(45)围绕转动筒(44)均匀分布,所述输出套(47)和分离筒(42)紧固连接,所述螺旋槽(45)和输出套(47)连通。

4.根据权利要求3所述的一种具有保压功能的防暴系统用消防水泵,其特征在于:所述

排出单元(4)还包括排出套(48)、连通块、下沉槽(49),所述排出套(48)固定在消防水炮的输出口上,所述下沉槽(49)设置在排出套(48)内壁下侧,所述排出套(48)通过消防水炮和送水管(41)相连,所述连通块和排出套(48)外壁紧固连接,所述连通块一端和输出套(47)连通,连通块另一端和下沉槽(49)连通。

说明书 :

一种具有保压功能的防暴系统用消防水泵

技术领域

[0001] 本发明涉及消防水泵技术领域,具体为一种具有保压功能的防暴系统用消防水泵。

背景技术

[0002] 消防水泵是消防装备的一种,主要用于消防灭火,但部分消防水泵会用在舰船上作为舰载水炮的动力源。消防水泵通常是离心泵,其具有高效率、高强度、耐酸碱腐蚀、高耐久性等特点,但现有的舰船用消防水泵存在较多的缺陷,无法满足使用需求。
[0003] 舰船用消防水泵主要用来为船载消防水炮提供水源,消防水炮在海上的作用主要是进行防暴工作。常规的消防水泵都是直接抽取海水为消防水炮提供水源,海水中还有较多杂质和海藻,在输送水源的过程中,杂质进入水泵会引起水泵故障,若对杂质进行过滤,又容易造成过滤网的堵塞,影响供水量。
[0004] 海水中混合的砂石随着水源一起进入消防水泵,经过消防水泵输送,砂石进入消防水炮,消防水炮处水体被以极高的速度射出,砂石和水炮间的摩擦显著增大,易造成水炮损伤。另一方面,砂石混合在水体中射出后会极大程度提升破坏威力,在应对常规防暴活动时,砂石的快速射出会造成不必要的人员损伤。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种具有保压功能的防暴系统用消防水泵,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0006] 为了解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种具有保压功能的防暴系统用消防水泵,包括泵体、叶轮、导流单元、排出单元、动力中枢、保压组件,泵体固定在船体上,导流单元一端设置在船底,导流单元另一端和泵体紧固连接,排出单元和泵体紧固连接,动力中枢和泵体一侧紧固连接,保压组件设置在导流单元内部,动力中枢包括驱动电机、联轴器、减震组件,减震组件底部和船体紧固连接,减震组件顶部和驱动电机紧固连接,驱动电机的输出轴和联轴器连接,联轴器远离驱动电机的一侧和叶轮的输入轴连接,叶轮设置在泵体内部。动力中枢带动叶轮转动,叶轮带动水流从导流单元进入,从排出单元输出,水流被输送给船用消防水炮。在驱动电机工作时,减震组件对驱动电机的震动进行减震处理。本发明的导流单元设置船体前行时的水流作为一股流向,设置泵体抽水时的水流作为另一股流向,两股水体流向设置为相反。通过两组相反水流的交替反冲,去除了海水中杂质堆积导致的堵塞,极大程度的提升了泵水的流畅程度,并去除了大部分混合杂质。另一方面,本发明设置组合瓣片作为过滤孔,在正向过滤时,组合瓣片被挤压贴合,对较大杂质进行阻隔,组合瓣片上的斜面对杂质进行引导,避免杂质直接堵塞过滤孔,在反向冲洗时,组合瓣片又自动分裂,扩大了冲洗孔径,组合瓣片间的裂缝使得水体直接能对杂质堆积位置进行冲击,更加充分的将杂质去除。
[0007] 进一步的,导流单元包括固定板、入流盘、升降缸、导流管,固定板和船体底部紧固连接,固定板底部设置有设置孔,入流盘嵌入到设置孔中,升降缸和固定板紧固连接,升降缸的输出轴和导流管紧固连接,导流管和泵体连通,导流管远离泵体的一端和固定板滑动连接。导流管设置在船体前进方向处,在未泵水状态下,水流穿过入流盘,在需要泵水时,升降缸带动导流管沿着固定板移动,导流管和入流盘重合,从入流盘另一侧将水流泵入。
[0008] 进一步的,入流盘内部设置有多个流通孔,流通孔沿着入流盘表面均匀分布,流通孔贯穿入流盘两侧,流通孔一端敞开设置,流通孔另一端设置有过滤单元,过滤单元包括组合瓣片、抱紧环、固定环,组合瓣片设置为梯形,组合瓣片底边和固定环铰接,组合瓣片设置有多片,多片组合瓣片围绕固定环均匀分布,抱紧环套在组合瓣片靠近固定环的一侧,抱紧环和固定环紧固连接,抱紧环压迫组合瓣片,相邻的组合瓣片侧边相互贴近。流通孔远离组合瓣片的一侧设置有阻挡网,在常规状态下,船体前行,水流从流通孔进入,从组合瓣片处排出,水流中多数杂质被阻挡网挡住,阻挡网处要经过较长时间才能形成杂质堆积,在经过杂质堆积之前,组合瓣片都会被水流撑开,各个组合瓣片分离,水流从组合瓣片的缝隙处排出,将入流盘远离流通孔的一侧反冲清除。在需要泵水时,导流管下移,导流管先会将阻挡网表面积攒的绝大部分杂质都刮除,此时水流被从组合瓣片一侧泵入,水流在冲向组合瓣片一侧时,组合瓣片被水流压迫聚拢,各个组合瓣片聚拢后形成过滤筛孔,较大的杂质都被组合瓣片阻挡,并沿着组合瓣片斜面偏移,在入流盘处堆积,阻挡网处残留的少量杂质也被反向冲洗排出。本发明的导流单元设置船体前行时的水流作为一股流向,设置泵体抽水时的水流作为另一股流向,两股水体流向设置为相反。通过两组相反水流的交替反冲,去除了海水中杂质堆积导致的堵塞,极大程度的提升了泵水的流畅程度,并去除了大部分混合杂质。另一方面,本发明设置组合瓣片作为过滤孔,在正向过滤时,组合瓣片被挤压贴合,对较大杂质进行阻隔,组合瓣片上的斜面对杂质进行引导,避免杂质直接堵塞过滤孔,在反向冲洗时,组合瓣片又自动分裂,扩大了冲洗孔径,组合瓣片间的裂缝使得水体直接能对杂质堆积位置进行冲击,更加充分的将杂质去除。
[0009] 进一步的,导流单元还包括伸缩套,伸缩套套在升降缸外侧,伸缩套两端设置有上定位板、下定位板,上定位板和固定板紧固连接,下定位板和导流管紧固连接,升降缸被套在伸缩套内部,升降缸和上定位板紧固连接,升降缸的输出轴和下定位板紧固连接。伸缩套和外部空间连通,并将升降缸和海水隔绝开,以提升升降缸的使用寿命。
[0010] 进一步的,排出单元包括送水管、分离筒、分离电机、第一齿轮、第二齿环、转动筒、螺旋槽、转动叶片、输出套,送水管和泵体相连,送水管和分离筒紧固连接,送水管和转动筒转动连接,分离筒和船体紧固连接,第二齿环和转动筒紧固连接,分离电机和分离筒紧固连接,分离电机的输出轴和第一齿轮紧固连接,第一齿轮和第二齿轮啮合,转动筒设置在分离筒内部,转动筒和分离筒转动连接,转动筒侧壁上设置有多条螺旋槽,螺旋槽围绕转动筒均匀分布,输出套和分离筒紧固连接,螺旋槽和输出套连通。分离电机带动第一齿轮转动,第一齿轮带动第二齿环转动,第二齿环带动转动筒转动,送水管连通转动筒两侧,水流进入转动筒时,随着转动叶片一起转动,在离心力的作用下, 水体中的杂质向转动筒侧壁集中,杂质沿着转动筒侧壁移动时进入螺旋槽,螺旋槽内部设置有摩擦颗粒,杂质沿着螺旋槽移动的过程中被摩擦颗粒打磨尖角,最终转动筒内部水体沿着送水管输出,而螺旋槽内部水体携带着杂质一起输入输出套,并从输出套输入到下沉槽处。
[0011] 进一步的,排出单元还包括排出套、连通块、下沉槽,排出套固定在消防水炮的输出口上,下沉槽设置在排出套内壁下侧,排出套通过消防水炮和送水管相连,连通块和排出套外壁紧固连接,连通块一端和输出套连通,连通块另一端和下沉槽连通。水体混合杂质一起进入到排出套中,并在排出套处进入下沉槽,水体混合杂质一起喷出,但杂质集中在喷出水体的下侧,这样杂质既能喷出一定的距离,避免落在船上,又能规避喷射中心,防止伤害到人体。
[0012] 进一步的,减震组件包括减震板、缓冲腔、缓冲单元,减震板底部和船身紧固连接,减震板顶部和泵体紧固连接,减震板内部设置有多个缓冲腔,缓冲腔均匀分布在减震板内部,缓冲单元设置在缓冲腔内部,缓冲单元包括第一缓冲囊、第二缓冲囊、滑移板,第一缓冲囊、第二缓冲囊分别和缓冲腔内壁两侧紧固连接,第一缓冲囊远离缓冲腔内壁的一侧和滑移板一侧紧固连接,第二缓冲囊远离缓冲腔内壁的一侧和滑移板另一侧紧固连接,滑移板和缓冲腔滑动连接,滑移板内部设置有配重块,滑移板中心处设置有通孔,通孔和第一缓冲囊、第二缓冲囊连通,通孔内部设置有单向导通阀,通孔只能从第二缓冲囊向第一缓冲囊导通,第二缓冲囊上设置有单向输入孔,第一缓冲囊上设置有单向输出孔,单向输出孔和外部空间连通,驱动电机侧壁上设置有气流孔,单向输出孔和气流孔连通。驱动电机的震动能量传递到减震板上,引起滑移板的晃动,在滑移板晃动的过程中,第一缓冲囊、第二缓冲囊交替收缩展开,第二缓冲囊展开时会吸入气体,第二缓冲囊收缩时气体被压入第一缓冲囊,第一缓冲囊收缩时将气体输入气流孔中。本发明的减震组件通过滑移板的晃动快速将电机的震动能量转化为气体动能,并通过气体动能引导气体在气流孔中穿行,降低电机表面温度,极大程度的延长了电机的使用寿命。
[0013] 进一步的,保压组件包括流体压力感应器、十字框,十字框和导流管紧固连接,流体压力感应器设置在十字框中心,十字框朝向导流管入口一侧的截面积小于十字框远离导流管入口一侧的截面积。流体压力感应器实时检测泵入流体压力,根据流体压力的变化调节动力中枢,以保证输出流体压力的稳定。流体压力感应器和动力中枢的调节系统都是本领域常规技术手段,具体结果不作描述。
[0014] 与现有技术相比,本发明所达到的有益效果是:本发明的导流单元设置船体前行时的水流作为一股流向,设置泵体抽水时的水流作为另一股流向,两股水体流向设置为相反。通过两组相反水流的交替反冲,去除了海水中杂质堆积导致的堵塞,极大程度的提升了泵水的流畅程度,并去除了大部分混合杂质。另一方面,本发明设置组合瓣片作为过滤孔,在正向过滤时,组合瓣片被挤压贴合,对较大杂质进行阻隔,组合瓣片上的斜面对杂质进行引导,避免杂质直接堵塞过滤孔,在反向冲洗时,组合瓣片又自动分裂,扩大了冲洗孔径,组合瓣片间的裂缝使得水体直接能对杂质堆积位置进行冲击,更加充分的将杂质去除。本发明的排出单元通过对混合杂质水体位置的限定,使得杂质既能喷出一定的距离,避免落在船上,又能规避喷射中心,防止伤害到人体。本发明的减震组件通过滑移板的晃动快速将电机的震动能量转化为气体动能,并通过气体动能引导气体在气流孔中穿行,降低电机表面温度,极大程度的延长了电机的使用寿命。

附图说明

[0015] 附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
[0016] 图1是本发明的整体结构示意图;
[0017] 图2是本发明的导流单元整体结构示意图;
[0018] 图3是图2的A处局部放大图;
[0019] 图4是本发明的入流盘反冲状态原理图;
[0020] 图5是本发明的保压组件结构示意图;
[0021] 图6是本发明的排出单元结构示意图;
[0022] 图7是本发明的排出套剖视图;
[0023] 图8是本发明的减震组件结构示意图;
[0024] 图中:1‑泵体、2‑叶轮、3‑导流单元、31‑固定板、32‑入流盘、321‑流通孔、322‑组合瓣片、323‑抱紧环、324‑固定环、33‑升降缸、34‑导流管、35‑伸缩套、36‑上定位板、37‑下定位板、4‑排出单元、41‑送水管、42‑分离筒、43‑分离电机、44‑转动筒、45‑螺旋槽、46‑转动叶片、47‑输出套、48‑排出套、49‑下沉槽、5‑动力中枢、51‑驱动电机、52‑联轴器、53‑减震组件、531‑减震板、532‑缓冲腔、533‑缓冲单元、5331‑第一缓冲囊、5332‑第二缓冲囊、5333‑滑移板、6‑保压组件、61‑流体压力感应器、62‑十字框。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
[0026] 如图1所示,一种具有保压功能的防暴系统用消防水泵,包括泵体1、叶轮2、导流单元3、排出单元4、动力中枢5、保压组件6,泵体1固定在船体上,导流单元3一端设置在船底,导流单元3另一端和泵体1紧固连接,排出单元4和泵体1紧固连接,动力中枢5和泵体1一侧紧固连接,保压组件6设置在导流单元3内部,动力中枢5包括驱动电机51、联轴器52、减震组件53,减震组件53底部和船体紧固连接,减震组件53顶部和驱动电机51紧固连接,驱动电机51的输出轴和联轴器52连接,联轴器52远离驱动电机51的一侧和叶轮2的输入轴连接,叶轮
2设置在泵体1内部。动力中枢5带动叶轮2转动,叶轮2带动水流从导流单元3进入,从排出单元4输出,水流被输送给船用消防水炮。在驱动电机51工作时,减震组件53对驱动电机51的震动进行减震处理。本发明的导流单元3设置船体前行时的水流作为一股流向,设置泵体抽水时的水流作为另一股流向,两股水体流向设置为相反。通过两组相反水流的交替反冲,去除了海水中杂质堆积导致的堵塞,极大程度的提升了泵水的流畅程度,并去除了大部分混合杂质。另一方面,本发明设置组合瓣片322作为过滤孔,在正向过滤时,组合瓣片322被挤压贴合,对较大杂质进行阻隔,组合瓣片322上的斜面对杂质进行引导,避免杂质直接堵塞过滤孔,在反向冲洗时,组合瓣片322又自动分裂,扩大了冲洗孔径,组合瓣片间的裂缝使得水体直接能对杂质堆积位置进行冲击,更加充分的将杂质去除。
[0027] 如图2、图3所示,导流单元3包括固定板31、入流盘32、升降缸33、导流管34,固定板31和船体底部紧固连接,固定板31底部设置有设置孔,入流盘32嵌入到设置孔中,升降缸33和固定板31紧固连接,升降缸33的输出轴和导流管34紧固连接,导流管34和泵体1连通,导流管34远离泵体1的一端和固定板滑动连接。导流管34设置在船体前进方向处,在未泵水状态下,水流穿过入流盘32,在需要泵水时,升降缸33带动导流管34沿着固定板31移动,导流管34和入流盘32重合,从入流盘32另一侧将水流泵入。
[0028] 如图3、图4所示,入流盘32内部设置有多个流通孔321,流通孔321沿着入流盘32表面均匀分布,流通孔321贯穿入流盘32两侧,流通孔321一端敞开设置,流通孔321另一端设置有过滤单元,过滤单元包括组合瓣片322、抱紧环323、固定环324,组合瓣片322设置为梯形,组合瓣片322底边和固定环324铰接,组合瓣片322设置有多片,多片组合瓣片322围绕固定环324均匀分布,抱紧环323套在组合瓣片322靠近固定环324的一侧,抱紧环323和固定环324紧固连接,抱紧环323压迫组合瓣片322,相邻的组合瓣片322侧边相互贴近。流通孔321远离组合瓣片322的一侧设置有阻挡网,在常规状态下,船体前行,水流从流通孔321进入,从组合瓣片322处排出,水流中多数杂质被阻挡网挡住,阻挡网处要经过较长时间才能形成杂质堆积,在经过杂质堆积之前,组合瓣片322都会被水流撑开,各个组合瓣片322分离,水流从组合瓣片322的缝隙处排出,将入流盘32远离流通孔321的一侧反冲清除。在需要泵水时,导流管34下移,导流管34先会将阻挡网表面积攒的绝大部分杂质都刮除,此时水流被从组合瓣片322一侧泵入,水流在冲向组合瓣片322一侧时,组合瓣片322被水流压迫聚拢,各个组合瓣片322聚拢后形成过滤筛孔,较大的杂质都被组合瓣片322阻挡,并沿着组合瓣片
322斜面偏移,在入流盘32处堆积,阻挡网处残留的少量杂质也被反向冲洗排出。本发明的导流单元3设置船体前行时的水流作为一股流向,设置泵体抽水时的水流作为另一股流向,两股水体流向设置为相反。通过两组相反水流的交替反冲,去除了海水中杂质堆积导致的堵塞,极大程度的提升了泵水的流畅程度,并去除了大部分混合杂质。另一方面,本发明设置组合瓣片322作为过滤孔,在正向过滤时,组合瓣片322被挤压贴合,对较大杂质进行阻隔,组合瓣片322上的斜面对杂质进行引导,避免杂质直接堵塞过滤孔,在反向冲洗时,组合瓣片322又自动分裂,扩大了冲洗孔径,组合瓣片间的裂缝使得水体直接能对杂质堆积位置进行冲击,更加充分的将杂质去除。
[0029] 如图2所示,导流单元3还包括伸缩套35,伸缩套35套在升降缸33外侧,伸缩套35两端设置有上定位板36、下定位板37,上定位板36和固定板31紧固连接,下定位板37和导流管34紧固连接,升降缸33被套在伸缩套35内部,升降缸33和上定位板36紧固连接,升降缸33的输出轴和下定位板37紧固连接。伸缩套35和外部空间连通,并将升降缸33和海水隔绝开,以提升升降缸33的使用寿命。
[0030] 如图6所示,排出单元4包括送水管41、分离筒42、分离电机43、第一齿轮、第二齿环、转动筒44、螺旋槽45、转动叶片46、输出套47,送水管41和泵体1相连,送水管41和分离筒42紧固连接,送水管41和转动筒44转动连接,分离筒42和船体紧固连接,第二齿环和转动筒
44紧固连接,分离电机43和分离筒42紧固连接,分离电机43的输出轴和第一齿轮紧固连接,第一齿轮和第二齿轮啮合,转动筒44设置在分离筒42内部,转动筒44和分离筒42转动连接,转动筒44侧壁上设置有多条螺旋槽45,螺旋槽45围绕转动筒44均匀分布,输出套47和分离筒42紧固连接,螺旋槽45和输出套47连通。分离电机43带动第一齿轮转动,第一齿轮带动第二齿环转动,第二齿环带动转动筒44转动,送水管41连通转动筒两侧,水流进入转动筒44时,随着转动叶片46一起转动,在离心力的作用下, 水体中的杂质向转动筒44侧壁集中,杂质沿着转动筒44侧壁移动时进入螺旋槽45,螺旋槽45内部设置有摩擦颗粒,杂质沿着螺旋槽45移动的过程中被摩擦颗粒打磨尖角,最终转动筒44内部水体沿着送水管41输出,而螺旋槽45内部水体携带着杂质一起输入输出套47,并从输出套47输入到下沉槽49处。
[0031] 如图7所示,排出单元4还包括排出套48、连通块、下沉槽49,排出套48固定在消防水炮的输出口上,下沉槽49设置在排出套48内壁下侧,排出套48通过消防水炮和送水管41相连,连通块和排出套48外壁紧固连接,连通块一端和输出套47连通,连通块另一端和下沉槽49连通。水体混合杂质一起进入到排出套48中,并在排出套48处进入下沉槽49,水体混合杂质一起喷出,但杂质集中在喷出水体的下侧,这样杂质既能喷出一定的距离,避免落在船上,又能规避喷射中心,防止伤害到人体。
[0032] 如图8所示,减震组件53包括减震板531、缓冲腔532、缓冲单元533,减震板531底部和船身紧固连接,减震板531顶部和泵体1紧固连接,减震板531内部设置有多个缓冲腔532,缓冲腔532均匀分布在减震板531内部,缓冲单元533设置在缓冲腔532内部,缓冲单元533包括第一缓冲囊5331、第二缓冲囊5332、滑移板5333,第一缓冲囊5331、第二缓冲囊5332分别和缓冲腔532内壁两侧紧固连接,第一缓冲囊5331远离缓冲腔532内壁的一侧和滑移板5333一侧紧固连接,第二缓冲囊5332远离缓冲腔532内壁的一侧和滑移板5333另一侧紧固连接,滑移板5333和缓冲腔532滑动连接,滑移板5333内部设置有配重块,滑移板5333中心处设置有通孔,通孔和第一缓冲囊5331、第二缓冲囊5332连通,通孔内部设置有单向导通阀,通孔只能从第二缓冲囊5332向第一缓冲囊5331导通,第二缓冲囊5332上设置有单向输入孔,第一缓冲囊5331上设置有单向输出孔,单向输出孔和外部空间连通,驱动电机51侧壁上设置有气流孔,单向输出孔和气流孔连通。驱动电机51的震动能量传递到减震板531上,引起滑移板5333的晃动,在滑移板5333晃动的过程中,第一缓冲囊5331、第二缓冲囊5332交替收缩展开,第二缓冲囊5332展开时会吸入气体,第二缓冲囊5332收缩时气体被压入第一缓冲囊5331,第一缓冲囊5331收缩时将气体输入气流孔中。本发明的减震组件53通过滑移板的晃动快速将电机的震动能量转化为气体动能,并通过气体动能引导气体在气流孔中穿行,降低电机表面温度,极大程度的延长了电机的使用寿命。
[0033] 如图5所示,保压组件6包括流体压力感应器61、十字框62,十字框62和导流管34紧固连接,流体压力感应器61设置在十字框62中心,十字框62朝向导流管34入口一侧的截面积小于十字框62远离导流管34入口一侧的截面积。流体压力感应器61实时检测泵入流体压力,根据流体压力的变化调节动力中枢,以保证输出流体压力的稳定。流体压力感应器61和动力中枢5的调节系统都是本领域常规技术手段,具体结果不作描述。
[0034] 本发明的工作原理:,在常规状态下,船体前行,水流从流通孔321进入,从组合瓣片322处排出,水流中多数杂质被阻挡网挡住,阻挡网处要经过较长时间才能形成杂质堆积,在经过杂质堆积之前,组合瓣片322都会被水流撑开,各个组合瓣片322分离,水流从组合瓣片322的缝隙处排出,将入流盘32远离流通孔321的一侧反冲清除。在需要泵水时,导流管34下移,导流管34先会将阻挡网表面积攒的绝大部分杂质都刮除,此时水流被从组合瓣片322一侧泵入,水流在冲向组合瓣片322一侧时,组合瓣片322被水流压迫聚拢,各个组合瓣片322聚拢后形成过滤筛孔,较大的杂质都被组合瓣片322阻挡,并沿着组合瓣片322斜面偏移,在入流盘32处堆积,阻挡网处残留的少量杂质也被反向冲洗排出。驱动电机51带动叶轮转动,水流进入泵体,流体压力感应器61实时检测泵入流体压力,根据流体压力的变化调节动力中枢,以保证输出流体压力的稳定。水流输入排出单元,分离电机43带动第一齿轮转动,第一齿轮带动第二齿环转动,第二齿环带动转动筒44转动,送水管41连通转动筒两侧,水流进入转动筒44时,随着转动叶片46一起转动,在离心力的作用下, 水体中的杂质向转动筒44侧壁集中,杂质沿着转动筒44侧壁移动时进入螺旋槽45,螺旋槽45内部设置有摩擦颗粒,杂质沿着螺旋槽45移动的过程中被摩擦颗粒打磨尖角,最终转动筒44内部水体沿着送水管41输出,而螺旋槽45内部水体携带着杂质一起输入输出套47,并从输出套47输入到下沉槽49处。水体混合杂质一起喷出,但杂质集中在喷出水体的下侧。
[0035] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
[0036] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。