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一种利发电叶片的散流集成装置

阅读:274发布:2023-01-22

专利汇可以提供一种利发电叶片的散流集成装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种 水 利发电 叶片 的散流集成装置,其结构包括叶片、散流集成装置、外接大轴,本发明通过水流冲击进入锥管后导入水料管,一部分水流进入摇摆回旋叶内部的折管中,由摇摆回旋叶拉动着韧性延展板沿着外嵌环板进行向外部扩展,使得六组摇摆回旋叶被打出,经过韧性延展板拉动着摇摆回旋叶稳定处在同一水平 位置 ,经过摇摆回旋叶接收被分散的水流冲击增加水动 力 ,同时通过水流经过环形管进入注水锥盘中,通过注水锥盘内部的水流,使得联动板带动着脚杆转动,经过 挤压 凸板不断的顶动脚杆,从而让脚杆围绕着大轴外表面切割,经过摇摆回旋叶让 转轮 叶片能够完整的接收水流冲击,将水流转化为 电能 的利用率提高,又能保证外接大轴不受阻力。,下面是一种利发电叶片的散流集成装置专利的具体信息内容。

1.一种利发电叶片的散流集成装置,其结构包括叶片(1)、散流集成装置(2)、外接大轴(3),其特征在于:
所述叶片(1)竖直嵌入安装于散流集成装置(2)的下方位置,所述外接大轴(3)竖直安装于散流集成装置(2)的上端,所述外接大轴(3)通过散流集成装置(2)与叶片(1)机械连接;
所述散流集成装置(2)包括扩张机构(21)、推脱机构(22)、外壳(23);
所述扩张机构(21)水平安装于外壳(23)内部的中间位置,所述推脱机构(22)竖直安装于外壳(23)内部的内部,所述扩张机构(21)与推脱机构(22)通过水流进行机械传动。
2.根据权利要求1所述的一种水利发电叶片的散流集成装置,其特征在于:所述扩张机构(21)包括散流机构(211)、摇摆回旋叶(212)、连扩张机构(213),所述散流机构(211)通过水管与摇摆回旋叶(212)机械传动,所述摇摆回旋叶(212)水平嵌入安装于外壳(23)的内部,所述连锁扩张机构(213)与摇摆回旋叶(212)弹性连接。
3.根据权利要求2所述的一种水利发电叶片的散流集成装置,其特征在于:所述散流机构(211)包括集水机构(2111)、水料管(2112)、环形管(2113),所述集水机构(2111)与水料管(2112)相连通,所述水料管(2112)竖直安装于环形管(2113)的下方位置,所述环形管(2113)通过水料管(2112)与集水机构(2111)机械配合,所述集水机构(2111)包括锥管(21111)、水弧槽(21112),所述锥管(21111)与水弧槽(21112)呈现一体化结构,所述连锁扩张机构(213)包括外嵌环板(2131)、环动管(2132)、韧性延展板(2133),所述外嵌环板(2131)与环动管(2132)呈现一体化结构,所述韧性延展板(2133)通过环动管(2132)与外嵌环板(2131)滑动连接。
4.根据权利要求1所述的一种水利发电叶片的散流集成装置,其特征在于:所述推脱机构(22)包括脚杆(221)、环盘机构(222),所述脚杆(221)竖直安装于环盘机构(222)的内部,所述环盘机构(222)包括注水锥盘(2221)、联动板(2222)、挤压凸板(2223),所述挤压凸板(2223)水平安装于注水锥盘(2221)的内部,所述联动板(2222)水平安装于注水锥盘(2221)内部的中部位置,所述联动板(2222)通过挤压凸板(2223)与注水锥盘(2221)机械配合。

说明书全文

一种利发电叶片的散流集成装置

技术领域

[0001] 本发明涉及水利发电领域,特别是涉及到一种水利发电叶片的散流集成装置。

背景技术

[0002] 水利发电叶片,是通过三维扭曲曲面体进行接收山体外部水源,将水能转化为机械能的转轮叶片,但是现有的卧式水利发电混流式叶片安装于山体内部,水流垂直冲撞发电转轮叶片存在一下问题:
[0003] 山体表面水流受重影响下落击打在发电混流式转轮叶片上,由于发电混流式转轮叶片需要与外部的发电机组是通过大轴进行连接,而发电混流式转轮叶片与大轴连接处的端面平整,只能单方面通过发电混流式转轮叶片中间的三维扭曲曲面体接收水流冲击,使得中间受到的水流冲击大(阻力大),造成水流分散到发电混流式转轮叶片上下两端面,三维扭曲曲面体不能接收水利冲击,发电混流式转轮叶片不能很好的接收水流下落的冲击力,使得水能转化为电能的利用率不高。

发明内容

[0004] 为了解决上述技术存在的问题,本发明提供一种水利发电叶片的散流集成装置,其结构包括叶片、散流集成装置、外接大轴,所述叶片竖直嵌入安装于散流集成装置的下方位置,所述外接大轴竖直安装于散流集成装置的上端,所述外接大轴通过散流集成装置与叶片机械连接,所述散流集成装置包括扩张机构、推脱机构、外壳,所述扩张机构水平安装于外壳内部的中间位置,所述推脱机构竖直安装于外壳内部的内部,所述扩张机构与推脱机构通过水流进行机械传动。
[0005] 优选的,所述扩张机构包括散流机构、摇摆回旋叶、连扩张机构,所述散流机构通过水管与摇摆回旋叶机械传动,所述摇摆回旋叶水平嵌入安装于外壳的内部,所述连锁扩张机构与摇摆回旋叶弹性连接,所述摇摆回旋叶为回旋镖形状并且其内部设有多项管道并且具有伸缩性,所述连锁扩张机构外部结构为圆台结构,所述连锁扩张机构上设有六个内嵌槽板,所述连锁扩张机构内部设有八字折环。
[0006] 优选的,所述散流机构包括集水机构、水料管、环形管,所述集水机构与水料管相连通,所述水料管竖直安装于环形管的下方位置,所述环形管通过水料管与集水机构机械配合,所述集水机构包括锥管、水弧槽,所述锥管与水弧槽呈现一体化结构,所述连锁扩张机构包括外嵌环板、环动管、韧性延展板,所述外嵌环板与环动管呈现一体化结构,所述韧性延展板通过环动管与外嵌环板滑动连接,所述水弧槽为盘绕在锥管上的一条弧形嵌套槽,所述所述集水机构共设有六组,所述环形管外部圆台形状,其内部为中空圆台并且内部缠绕有一条圆形水盘,所述外嵌环板为外部呈现弧形凹陷的圆盘,所述韧性延展板呈现弯曲形状并且具有良好的韧性。
[0007] 优选的,所述推脱机构包括脚杆、环盘机构,所述脚杆竖直安装于环盘机构的内部,所述环盘机构包括注水锥盘、联动板、挤压凸板,所述挤压凸板水平安装于注水锥盘的内部,所述联动板水平安装于注水锥盘内部的中部位置,所述联动板通过挤压凸板与注水锥盘机械配合,所述脚杆上设有两组刀板,所述联动板在与脚杆连接处是通过组合的弹性板连接,所述挤压凸板呈现一根平放L字型。
[0008] 有益效果
[0009] 本发明中,该一种水利发电叶片的散流集成装置,通过水流冲击进入锥管后导入水料管,一部分水流进入摇摆回旋叶内部的折管中,形成对摇摆回旋叶的冲击,由摇摆回旋叶拉动着韧性延展板沿着外嵌环板进行向外部扩展,使得六组摇摆回旋叶被打出,经过韧性延展板拉动着摇摆回旋叶稳定处在同一水平位置,经过摇摆回旋叶接收被分散的水流冲击增加水动力,同时通过水流经过环形管进入注水锥盘中,通过注水锥盘内部的水流,使得联动板带动着脚杆转动,经过挤压凸板不断的顶动脚杆,从而让脚杆围绕着大轴外表面切割,经过摇摆回旋叶让转轮叶片能够完整的接收水流冲击,将水流转化为电能的利用率提高,又能保证外接大轴不受阻力。附图说明
[0010] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
[0011] 图1为本发明一种水利发电叶片的散流集成装置的结构示意图。
[0012] 图2为本发明一种散流集成装置的主剖面部分结构示意图。
[0013] 图3为本发明一种散流集成装置的正视立体局部结构示意图。
[0014] 图4为本发明一种散流机构的正视立体详细结构示意图。
[0015] 图5为本发明一种连锁扩张机构的正视立体详细结构示意图。
[0016] 图6为本发明一种推脱机构的主视立体详细结构示意图。
[0017] 图中:叶片-1、散流集成装置-2、外接大轴-3、扩张机构-21、推脱机构-22、外壳-23、散流机构-211、摇摆回旋叶-212、连锁扩张机构-213、集水机构-2111、水料管-2112、环形管-2113、锥管-21111、水弧槽-21112、外嵌环板-2131、环动管-2132、韧性延展板-2133、脚杆-221、环盘机构-222、注水锥盘-2221、联动板-2222、挤压凸板-2223。

具体实施方式

[0018] 下本发明结合实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,下面将结合具体实施方式以及附图说明,进一步阐述本发明的优选实施方案。
[0019] 实施例
[0020] 如图1-图6所示,本发明提供一种水利发电叶片的散流集成装置,其结构包括叶片1、散流集成装置2、外接大轴3,所述叶片1竖直嵌入安装于散流集成装置2的下方位置,所述外接大轴3竖直安装于散流集成装置2的上端,所述外接大轴3通过散流集成装置2与叶片1机械连接,所述散流集成装置2包括扩张机构21、推脱机构22、外壳23,所述扩张机构21水平安装于外壳23内部的中间位置,所述推脱机构22竖直安装于外壳23内部的内部,所述扩张机构21与推脱机构22通过水流进行机械传动。
[0021] 所述扩张机构21包括散流机构211、摇摆回旋叶212、连锁扩张机构213,所述散流机构211通过水管与摇摆回旋叶212机械传动,所述摇摆回旋叶212水平嵌入安装于外壳23的内部,所述连锁扩张机构213与摇摆回旋叶212弹性连接,所述摇摆回旋叶212为回旋镖形状并且其内部设有多项管道并且具有伸缩性,所述连锁扩张机构213外部结构为圆台结构,所述连锁扩张机构213上设有六个内嵌槽板,所述连锁扩张机构213内部设有八字折环,与现有技术相比通过散流机构211接收到外部分散的水流从而冲击摇摆回旋叶212,让摇摆回旋叶212在连锁扩张机构213上的韧板上移动,经过摇摆回旋叶212扩张到外部接收更多的分散水流,保证分散的上下两端的水流也能够被合理的接收利用。
[0022] 所述散流机构211包括集水机构2111、水料管2112、环形管2113,所述集水机构2111与水料管2112相连通,所述水料管2112竖直安装于环形管2113的下方位置,所述环形管2113通过水料管2112与集水机构2111机械配合,所述集水机构2111包括锥管21111、水弧槽21112,所述锥管21111与水弧槽21112呈现一体化结构,所述连锁扩张机构213包括外嵌环板2131、环动管2132、韧性延展板2133,所述外嵌环板2131与环动管2132呈现一体化结构,所述韧性延展板2133通过环动管2132与外嵌环板2131滑动连接,所述水弧槽21112为盘绕在锥管21111上的一条弧形嵌套槽,所述所述集水机构2111共设有六组,所述环形管2113外部圆台形状,其内部为中空圆台并且内部缠绕有一条圆形水盘,所述外嵌环板2131为外部呈现弧形凹陷的圆盘,所述韧性延展板2133呈现弯曲形状并且具有良好的韧性,与现有技术相比通过锥管21111上端的水弧槽21112,让水流能够环绕的冲击进入环形管2113,使得分散的水流更加集中,然后经过环形管2113内部水流冲击摇摆回旋叶212,让摇摆回旋叶
212能够扩张开来,同时经过摇摆回旋叶212拉动韧性延展板2133沿着外嵌环板2131进行运动,保证摇摆回旋叶212扩展到外部的六组叶片都在同一水平线上,让水流均匀的在摇摆回旋叶212上冲击,将水能传动给发电机,进行水电能的转化。
[0023] 所述推脱机构22包括脚杆221、环盘机构222,所述脚杆221竖直安装于环盘机构222的内部,所述环盘机构222包括注水锥盘2221、联动板2222、挤压凸板2223,所述挤压凸板2223水平安装于注水锥盘2221的内部,所述联动板2222水平安装于注水锥盘2221内部的中部位置,所述联动板2222通过挤压凸板2223与注水锥盘2221机械配合,所述脚杆221上设有两组刀板,所述联动板2222在与脚杆221连接处是通过组合的弹性板连接,所述挤压凸板
2223呈现一根平放L字型,与现有技术相比通过脚杆221围绕外接大轴3转动时,经过挤压凸板2223对脚杆221堵塞不断推动,让脚杆221上的刀板上下移动对外接大轴3进行缠绕保护,防止外接大轴3受到缠绕阻力,消耗了水能的动力。
[0024] 一种散流集成装置的工作原理:水流冲击发电混流式转轮上的叶片1,使得水流被冲散,被冲散后的水流进入锥管21111沿着水弧槽21112盘旋上升,流入水料管2112被导入环形管2113中,一部分环形管2113中的水流进入到摇摆回旋叶212内部的折叠管孔中,对摇摆回旋叶212内部的管孔进行冲击,多项折管道伸缩的同时摇摆回旋叶212绕着外壳23内部的锁轴转动,以及经过韧性延展板2133沿着外嵌环板2131内部的环动管2132向外扩张对摇摆回旋叶212内部的一端进行稳定,保证伸缩出去的摇摆回旋叶212都处在同一水平位置,通过伸缩出去的摇摆回旋叶212接收来至分散到四周的水流冲,使得水动力的冲击增强了,同时经过环形管2113内部的水流进入注水锥盘2221,对联动板2222形成旋转冲击,让联动板2222带着脚杆221进行转动,同时经过挤压凸板2223对脚杆221的挤压,让脚杆221可以在转动的同时上下移动对外接大轴3连接处进行切割保护,保证大轴连接处不会受到过大阻力,并且经过六组摇摆回旋叶212伸缩出去接收分散的水流冲击,保证发电混流式转轮能够最大限度接收水能冲击,使得水能转化为电能的利用率提高。
[0025] 本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的,选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用。
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