[发明专利]一种用于流体压力检测的压力表在审
申请号: | 201710140982.8 | 申请日: | 2017-03-10 |
公开(公告)号: | CN106872098A | 公开(公告)日: | 2017-06-20 |
发明(设计)人: | 沈必亮 | 申请(专利权)人: | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 |
主分类号: | G01L19/06 | 分类号: | G01L19/06 |
代理公司: | 合肥市长远专利代理事务所(普通合伙)34119 | 代理人: | 屈科辉,傅磊 |
地址: | 239300 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 流体 压力 检测 压力表 | ||
技术领域
本发明涉及压力表技术领域,尤其涉及一种用于流体压力检测的压力表。
背景技术
压力表是以变形元件作感应的一种气压测量仪器。压力表以携带方便、测量准确,测压范围广、使用维护简便、无汞污染等优点,广泛地应用于气象、军事、航空、航海、农业、测量、地质、工矿企业和科研等领域,成为测量大气压力的常规仪器。
在使用时,由于液体的压力会突然的变化,会对压力表造成很大的冲击,造成精度下降,亟待进行解决。
发明内容
为了解决背景技术中存在的技术问题,本发明提出了一种用于流体压力检测的压力表,效果好。
一种用于流体压力检测的压力表,包括输液管、压力表表头、两个连接部,压力表表头与输液管的中部连接;两个连接部与输液管的两端一一对应设置,连接部包括连接管,连接管的第一端与输液管的一端连接,连接管的第二端向远离输液管的方向延伸,连接管具有多个缓冲区,多个缓冲区自连接管的第一端向连接管的第二端依次分布,位于缓冲区的连接管的内径自连接管的第一端向连接管的第二端先逐渐减小再逐渐增大。
优选的,连接部还包括多个缓冲单元,多个缓冲单元均置于连接管内并沿连接管的长度方向依次分布,缓冲单元包括挡板、两个分液管,挡板与连接管连接,挡板上设有连接孔;两个分液管均置于挡板远离连接管的第二端的一侧,两个分液管的一端均与连接孔连接,两个分液管的另一端的开口方向相对设置。
优选的,位于挡板处的连接管的直径最大。
优选的,连接部还包括多个滤网,多个滤网均置于连接管内并沿连接管的长度方向依次分布,滤网与连接管连接;
还包括清洗管、阀门,清洗管与输液管连接;阀门安装在清洗管上。
优选的,连接管上设有多个排杂孔,多个排杂孔与多个滤网间隔分布。
优选的,连接部还包括缓冲管,缓冲管的一端与连接管的第二端连接,缓冲管的另一端向远离连接管的方向延伸,缓冲管的外径自靠近连接管的一端向远离连接管的一端逐渐减小,缓冲管的外周向表面上设有连接螺纹。
优选的,缓冲管的长度方向与连接管的长度方向垂直或斜交。
优选的,连接部还包括管套、收紧组件,管套由弹性材料制成,管套置于缓冲管的外侧,管套的一端与缓冲管密封连接,管套的另一端向远离连接管的方向延伸;收紧组件用于将管套向内收敛。
优选的,管套上设有卡合件,收紧组件包括连接带,连接带由柔性材料制成,连接带的一端与管套连接,连接带的另一端设有与卡合件相配合的卡接件。
本发明中,外界的流体经过一个连接管进入输液管内,再从输液管内进入另一个连接管排出。
当流体进入缓冲区时,由于缓冲区的连接管的内径不断变化,流体的流速会发生变化,通过多个缓冲区的设置能够让流体的流速、压力趋于稳定,避免流体压力波动对压力表表头造成冲击,避免损害压力表,保证其测量精度。
本发明结构简单,有效的减少压力表表头的磨损,保证其使用效果。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互的结合;下面参考附图并结合实施例对本发明做详细说明。
参照图1:
本发明提出的一种用于流体压力检测的压力表,包括输液管1、压力表表头2、两个连接部,压力表表头2与输液管1的中部连接;两个连接部与输液管1的两端一一对应设置,连接部包括连接管3,连接管3的第一端与输液管1的一端连接,连接管3的第二端向远离输液管1的方向延伸,连接管3具有多个缓冲区,多个缓冲区自连接管3的第一端向连接管3的第二端依次分布,位于缓冲区的连接管3的内径自连接管3的第一端向连接管3的第二端先逐渐减小再逐渐增大。
本实施例中,连接部还包括多个缓冲单元,多个缓冲单元均置于连接管3内并沿连接管3的长度方向依次分布,缓冲单元包括挡板4、两个分液管5,挡板4与连接管3连接,挡板4上设有连接孔6;两个分液管5均置于挡板4远离连接管3的第二端的一侧,两个分液管5的一端均与连接孔6连接,两个分液管5的另一端的开口方向相对设置;流体经过连接孔6进入分液管5内,再从分液管5内排出;当液体的流量较大时,分液管5内排出的液体相互冲击,能够将液体的冲击力抵消一部分,稳定液体的流速、压力,降低对压力表表头2的冲击力,降低磨损,保持测量精度。
本实施例中,位于挡板4处的连接管3的直径最大;流速变化明显,调节效果最好,能够有效的稳定流体压力。
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