[發明專利]非接觸式同軸心隔振管道及支撐內管的隔振型支架在審
| 申請號: | 201610410605.7 | 申請日: | 2016-06-13 |
| 公開(公告)號: | CN107489826A | 公開(公告)日: | 2017-12-19 |
| 發明(設計)人: | 丁圣銀 | 申請(專利權)人: | 丁圣銀 |
| 主分類號: | F16L3/26 | 分類號: | F16L3/26;F16L3/205 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 201209 上海市浦東*** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 接觸 軸心 管道 支撐 隔振型 支架 | ||
技術領域
本發明專利涉及非接觸式同軸心隔振管道及支撐內管的隔振型支架
背景技術
管道應用領域非常廣,包括醫用,能源發電,家電,輸電線路,航天航空,電子等領域。狹長的管道可用作為保護外殼,承載殼體,流體物質輸送等。管道材料可有多種,金屬材質,橡膠塑料材質或者復合材料等。
管道的尺寸各有不同,大小管道的使用領域和用途也不一樣,其布置的位置包括宇宙空間,空氣中,水中,化學流體中,生物體內,泥土中,巖石中,人工建筑物中或者電子電器機械中等。有些特殊的使用環境對管道尺寸,空間位置及抗沖擊能力有特殊的要求。而針對狹長的管道而言,受到了如此多條件的約束,則滿足所有的要求就更加難了。
目前國內外的管道大都是獨立的單管道,沒有相關的非接觸式同軸心狹長多層管道的產品。然而,非接觸式同軸心狹長管道可以應用的領域非常廣泛,可以解決空間限制,抗沖擊防護,隔振,隔熱,有效能耗傳遞等諸多現實問題。
發明專利內容
為了解決傳統輸送管道的缺點,一種非接觸式同軸心隔振管道及支撐內管的隔振型支架可以節約空間,更高效的防護管內物體,更隔振,物體傳遞過程進行能耗傳遞,節約成本。
一種非接觸式同軸心隔振管道可以是同軸心的兩管,同軸心三管,同軸心多管,也可以是外管內布置多個細管。管與管之間通過隔振支架支撐保證管與管呈現非接觸狀態布置。隔振支架可以是無孔封閉支撐,也可以是細長臂非封閉支撐。每個管內空間可以輸送不同介質的流體,可以是氣體,液體或氣液混合的純物質或化學物質,或者是真空狀態。管道形式包括矩形,圓形,橢圓形,多邊形等。
針對非接觸式同軸心隔振兩管道,內管外壁上有膠粘或機械式固定的隔振支架,支架均勻分部在內管外壁上,支架可以有一定的徑向變型量,保證安裝過程可以擠壓進外管內部。支撐支架內圈部分是可變形壓縮的橡膠,聚氨酯泡棉或高彈性的EVA泡棉等材料,在端部是硬質的塑料,尼龍材質或金屬材料。端部硬質材料具有較小的摩擦力與外管的內壁接觸,便于安裝或拆除內管。支架在管道徑向具有一定的擠壓力,同時隔振支架內圈部分是隔振的可變形的材料,所以具有隔振功能,在外管受到沖擊或振動時,支撐支架可以起到隔振的作用。
為了保證支撐支架具有更好的定位功能,可以將支架端部的硬質材料設計成金屬,當內管安裝到位后,利用激光焊接方式將支架端部與外管進行焊接,從而保證了內管不會在軸向有位 移。
針對非接觸式同軸心隔振三管道,分別有內管,中間管和外管組成,管道之間用支撐支架進行固定。同【0003】所述,內管和中間管的外壁均有支撐支架,首先安裝內管到中間管內部,固定好之后,在將中間管插入到外管內部。從而內管被壓縮固定在中間管內部,中間管又被壓縮固定在外管內。各支撐支架端部的硬質材料定義是隨不同用途領域而設定的,可以是硬質塑料或復合材料,與管內壁允許有微小的相對位置變化;也可以用金屬材質,利用激光焊接方式固定到中間管或外管內壁上去。
針對非接觸式同軸心隔振多管道,即三管道以上的管道方式,設計概念同【0004】
針對支撐內管的隔振型支架,有三種作用,包括隔振,支撐和定位。有多種形式,包括增強隔振封閉型,細臂開口隔振型,此支撐支架結構有2部分組成,即中間部分的彈性材質和端部的硬質材質。彈性材質具有隔振功能,可壓縮,變形,回彈,抗腐蝕等功能,可用膠粘或機械固定方式到管的外壁上去;端部的硬質材質具有減少與管壁摩擦力的作用,可以是硬質塑料,復合材料或金屬,外形是類似半橢圓型。
針對增強隔振封閉型支架,主要目的是為了隔振支撐,中間的彈性材質和端部的硬質材質較多,具有較強的徑向的支撐力。支架端部的硬質材質分為四塊,中間斷開的小分部用來做少量的排氣或排液。
針對細臂開口的隔振支架,主要目的是為了支撐各管道和各管道均可以進行流體介質流動。特點是中間彈性材質和端部硬質材質均較少,大部分面積是開口的,方便管內流體流動。并且細臂在軸向的前后面可以設計成流線型方便流體通過。
支撐支架形狀與管道一致,包括矩形,圓形,橢圓形,多邊形等。
針對大管道內均勻布置多個小管道,小管道的圓心可分布在同一個圓周上,其特征是內部各個小管道分別卡在支撐支架上,使得各小管道之間呈非接觸狀態。
針對每個非接觸式內管而言,如果為了提高能量傳遞效率,內管外壁上可以布置溫度能量傳遞葉片
附圖說明
圖1是本發明專利的非接觸式同軸心隔振兩管道(是圖6的斷面圖示)
圖2是支撐支架壓縮前斷面圖
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