首页 / 专利分类库 / 供热;炉灶;通风 / 建筑施工用室内空气加湿装置

建筑施工用室内空气加湿装置

申请号 CN202311738651.6 申请日 2023-12-15 公开(公告)号 CN117968170A 公开(公告)日 2024-05-03
申请人 中建六局第八建设有限公司; 发明人 郭世海; 赵健; 蒋自稳; 陆子毅;
摘要 本 发明 涉及空气加湿装置技术领域,公开了一种建筑施工用室内空气加湿装置,包括底座; 立板 ;安装仓;连通腔; 驱动轴 ;转动部;进 水 孔;喷水孔;扇叶;密封塞; 连接杆 ;扰流罩。本发明中扇叶旋转所产生的气流作用于扰流罩表面,使得扰流罩带动连接杆产生沿驱动轴轴向的移动,进而使得密封塞能够在连通腔内移动,且随着扇叶旋转的转速变化,使得密封塞在连通腔内的移动行程正比例变化,进而使得与连通腔内部贯通的喷水孔的数量正比例变化,使得连通腔由喷水孔喷出的水流量正比例调节,从而可以匹配扇叶的转速,防止造成扇叶转速过高而水流量没有同步增加,进而产生 能源 过渡消耗,以及空气加湿效率降低。
权利要求

1.一种建筑施工用室内空气加湿装置,其特征在于,包括:
竖直设于一个底座(1)上的立板(3),所述立板(3)上设有空心的安装仓(6);
平转动连接于所述立板(3)上的,且内部开设有连通腔(23)的驱动轴(5),所述驱动轴(5)由转动部驱动其转动,所述驱动轴(5)上同轴设有与连通腔(23)相贯通的进水孔,所述驱动轴(5)位于安装仓(6)内一端的周缘上开设有多个喷水孔(25),所述喷水孔(25)与连通腔(23)相贯通,所述驱动轴(5)上设有多个位于安装仓(6)内的扇叶(19);
卡合于所述连通腔(23)内的,且与所述连通腔(23)构成滑动配合的密封塞(16),所述密封塞(16)在连通腔(23)内滑动时,能够使多个所述喷水孔(25)依次与连通腔(23)贯通;
同轴转动连接于所述密封塞(16)上的连接杆(15),所述连接杆(15)可滑动地穿透驱动轴(5);
设于所述连接杆(15)穿出驱动轴(5)一端上的扰流罩(13),所述扇叶(19)旋转所产生的气流作用于扰流罩(13)表面,使得所述扰流罩(13)带动连接杆(15)产生沿驱动轴(5)轴向的移动,进而使得所述密封塞(16)能够在连通腔(23)内移动,且随着所述扇叶(19)旋转的转速变化,使得所述密封塞(16)在连通腔(23)内的移动行程正比例变化,进而使得与所述连通腔(23)内部贯通的喷水孔(25)的数量正比例变化。
2.如权利要求1所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置,其特征在于,所述驱动轴(5)位于安装仓(6)外侧一端安装有回转接头(4),所述回转接头(4)与进水孔相连通。
3.如权利要求1所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置,其特征在于,所述转动部包括:
安装于所述立板(3)上的电机(2);
固定套装于所述电机(2)输出轴上的主动带轮;
与所述主动带轮通过三带进行传动连接的,且同轴套装于所述驱动轴(5)上的从动带轮。
4.如权利要求1所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置,其特征在于,所述连通腔(23)内安置有第一弹簧(24),所述第一弹簧(24)弹方向两端分别弹性抵顶密封塞(16)、连通腔(23)内壁。
5.如权利要求1所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置,其特征在于,所述安装仓(6)邻近扰流罩(13)的一端同轴设有扩散仓(11),所述扩散仓(11)外径朝远离安装仓(6)的方向依次递增,所述扩散仓(11)锥面上沿其轴向阵列开设有四个细槽(12),使得所述扩散仓(11)受到径向内侧的作用力时,能够产生弹性收缩形变,且受到径向外侧作用力时,所述扩散仓(11)能够产生弹性撑开形变,所述扰流罩(13)朝向驱动轴(5)的一面与扩散仓(11)内壁之间围成一个气流通道。
6.如权利要求5所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置,其特征在于,所述扰流罩(13)外轮廓成圆锥形,且其外径朝远离所述驱动轴(5)的方向依次递增。
7.如权利要求5所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置,其特征在于,所述连接杆(15)上沿其轴向阵列铰接有四个铰链杆(14),四个所述铰链杆(14)与扩散仓(11)内壁铰接,且四个所述铰链杆(14)分别与扩散仓(11)被细槽(12)所隔开的四个部分相对应,所述连接杆(15)朝驱动轴(5)的外侧滑动时,所述铰链杆(14)对扩散仓(11)内壁产生沿扩散仓(11)径向外侧的作用力,使得所述扩散仓(11)产生弹性撑开形变,进而使得所述气流通道的间隙增大。
8.如权利要求7所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置,其特征在于,所述安装仓(6)上沿其轴向阵列穿设有四个浮动杆(18),所述浮动杆(18)轴向与安装仓(6)轴向垂直,且其穿入所述安装仓(6)内的一端固接有弧形罩(17),所述喷水孔(25)所喷出的水将冲击弧形罩(17)的内弧面,且所述弧形罩(17)的内弧面能够使喷水孔(25)喷出的水受到冲击而被雾化,所述连接杆(15)朝驱动轴(5)外侧移动时,由调节部同步带动所述浮动杆(18)移动,进而调节所述弧形罩(17)与驱动轴(5)的间距。
9.如权利要求8所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置,其特征在于,所述调节部包括:
设于所述浮动杆(18)穿出安装仓(6)一端上的浮动架(7);
水平滑动穿设于所述安装仓(6)外缘所设置的(8)上的调节杆(9),所述调节杆(9)一端与扩散仓(11)外锥面接触
穿设于所述调节杆(9)远离扩散仓(11)一端上的限位销(21),所述浮动架(7)上设有供调节杆(9)移动能自由通过的避空槽,所述浮动架(7)上开设有供限位销(21)卡合的,且能沿所述调节杆(9)轴向自由滑动的腰形孔(22),所述腰形孔(22)长度方向与浮动杆(18)轴向成夹角,所述浮动杆(18)上套绕有第二弹簧(20),所述第二弹簧(20)弹力方向两端分别弹性抵顶浮动架(7)、安装仓(6)。
10.如权利要求9所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置,其特征在于,所述调节杆(9)上转动连接有滚轮(10),所述滚轮(10)滚动连接于扩散仓(11)的外周缘上。

说明书全文

建筑施工用室内空气加湿装置

技术领域

[0001] 本发明涉及空气加湿装置技术领域,具体为一种建筑施工用室内空气加湿装置。

背景技术

[0002] 在对地下室、室内停车场等进行环地坪施工时,由于环氧地坪漆的材料特殊,环氧地坪漆在施工的时候对环境也有很高要求,如温度、湿度等,如环氧地坪涂装常用的湿固化型聚酯涂料是使用大气中的分进行固化,所以在环氧地坪施完工后还需要对环境进行加湿,才能让环氧地坪漆更好地进行固化。
[0003] 经检索现有技术(中国专利号CN115183355B)中提供了一种建筑施工用加湿装置,包括有安装底板支撑架、安装架、扭弹簧、水、吹组件、电机支架、传动电机、输水组件和摇头机构,支撑架固定连接在安装底板上侧面,安装架转动式连接在支撑架上部,支撑架与安装架之间连接有扭力弹簧,水泵固定连接在安装底板上侧面,吹风组件设在安装架上且与传动电机的输出轴连接,电机支架设在吹风组件上,传动电机固定连接在电机支架顶部,输水组件设在水泵上,摇头机构设在电机支架上且与安装架连接。
[0004] 上述现有技术中,通过吹风组件产生气流,将输水组件输送至雾化喷头内的水吹散开来,实现进行空气加湿,但是当吹风组件中的电机转速过大时,产生的气流也较大,此时由于雾化喷头所喷出的水雾流量固定,导致电机转速增大时,雾化喷头喷水量没有同步增加,进而使得电机能耗产生了浪费。
[0005] 因此,需要一种能够根据电机转速变化而正比例调节喷水量,以实现提高空气加湿效率的空气加湿装置。

发明内容

[0006] 本发明要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种建筑施工用室内空气加湿装置,为了解决上述提到的技术问题,本发明提供了如下的技术方案:
[0007] 本发明提供了:一种建筑施工用室内空气加湿装置,包括:
[0008] 竖直设于一个底座上的立板,所述立板上设有空心的安装仓;
[0009] 水平转动连接于所述立板上的,且内部开设有连通腔的驱动轴,所述驱动轴由转动部驱动其转动,所述驱动轴上同轴设有与连通腔相贯通的进水孔,所述驱动轴位于安装仓内一端的周缘上开设有多个喷水孔,所述喷水孔与连通腔相贯通,所述驱动轴上设有多个位于安装仓内的扇叶;
[0010] 卡合于所述连通腔内的,且与所述连通腔构成滑动配合的密封塞,所述密封塞在连通腔内滑动时,能够使多个所述喷水孔依次与连通腔贯通;
[0011] 同轴转动连接于所述密封塞上的连接杆,所述连接杆可滑动地穿透驱动轴;
[0012] 设于所述连接杆穿出驱动轴一端上的扰流罩,所述扇叶旋转所产生的气流作用于扰流罩表面,使得所述扰流罩带动连接杆产生沿驱动轴轴向的移动,进而使得所述密封塞能够在连通腔内移动,且随着所述扇叶旋转的转速变化,使得所述密封塞在连通腔内的移动行程正比例变化,进而使得与所述连通腔内部贯通的喷水孔的数量正比例变化。
[0013] 作为上述技术方案的进一步优化,所述驱动轴位于安装仓外侧一端安装有回转接头,所述回转接头与进水孔相连通。
[0014] 作为上述技术方案的进一步优化,所述转动部包括:
[0015] 安装于所述立板上的电机;
[0016] 固定套装于所述电机输出轴上的主动带轮;
[0017] 与所述主动带轮通过三带进行传动连接的,且同轴套装于所述驱动轴上的从动带轮。
[0018] 作为上述技术方案的进一步优化,所述连通腔内安置有第一弹簧,所述第一弹簧弹力方向两端分别弹性抵顶密封塞、连通腔内壁。
[0019] 作为上述技术方案的进一步优化,所述安装仓邻近扰流罩的一端同轴设有扩散仓,所述扩散仓外径朝远离安装仓的方向依次递增,所述扩散仓锥面上沿其轴向阵列开设有四个细槽,使得所述扩散仓受到径向内侧的作用力时,能够产生弹性收缩形变,且受到径向外侧作用力时,所述扩散仓能够产生弹性撑开形变,所述扰流罩朝向驱动轴的一面与扩散仓内壁之间围成一个气流通道。
[0020] 作为上述技术方案的进一步优化,所述扰流罩外轮廓成圆锥形,且其外径朝远离所述驱动轴的方向依次递增。
[0021] 作为上述技术方案的进一步优化,所述连接杆上沿其轴向阵列铰接有四个铰链杆,四个所述铰链杆与扩散仓内壁铰接,且四个所述铰链杆分别与扩散仓被细槽所隔开的四个部分相对应,所述连接杆朝驱动轴的外侧滑动时,所述铰链杆对扩散仓内壁产生沿扩散仓径向外侧的作用力,使得所述扩散仓产生弹性撑开形变,进而使得所述气流通道的间隙增大。
[0022] 作为上述技术方案的进一步优化,所述安装仓上沿其轴向阵列穿设有四个浮动杆,所述浮动杆轴向与安装仓轴向垂直,且其穿入所述安装仓内的一端固接有弧形罩,所述喷水孔所喷出的水将冲击弧形罩的内弧面,且所述弧形罩的内弧面能够使喷水孔喷出的水受到冲击而被雾化,所述连接杆朝驱动轴外侧移动时,由调节部同步带动所述浮动杆移动,进而调节所述弧形罩与驱动轴的间距。
[0023] 作为上述技术方案的进一步优化,所述调节部包括:
[0024] 设于所述浮动杆穿出安装仓一端上的浮动架;
[0025] 水平滑动穿设于所述安装仓外缘所设置的上的调节杆,所述调节杆一端与扩散仓外锥面接触
[0026] 穿设于所述调节杆远离扩散仓一端上的限位销,所述浮动架上设有供调节杆移动能自由通过的避空槽,所述浮动架上开设有供限位销卡合的,且能沿所述调节杆轴向自由滑动的腰形孔,所述腰形孔长度方向与浮动杆轴向成夹角,所述浮动杆上套绕有第二弹簧,所述第二弹簧弹力方向两端分别弹性抵顶浮动架、安装仓。
[0027] 作为上述技术方案的进一步优化,所述调节杆上转动连接有滚轮,所述滚轮滚动连接于扩散仓的外周缘上。
[0028] 有益效果
[0029] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:
[0030] 通过设置扰流罩、连接杆、驱动轴及密封塞,当扇叶旋转速度增加时,产生的气流对扰流罩的冲击力也较大,使得扰流罩能够带动连接杆移动,进而使得密封塞能够在驱动轴的连通腔内滑动,使得与连通腔内部连通的喷水孔的数量正比例变化,进而使得连通腔由喷水孔喷出的水流量正比例调节,从而可以匹配扇叶的转速,防止造成扇叶转速过高而水流量没有同步增加,进而产生能源过渡消耗,以及空气加湿效率降低;
[0031] 通过设置扩散仓、铰链杆,当扰流罩朝驱动轴的轴向外侧移动时,铰链杆能够对扩散仓产生径向外侧的作用力,使得扩散仓能够弹性撑开,进而使得扰流罩与扩散仓内壁之间的间隙增加,从而使得由扩散仓所喷出的气流量及水雾量增加,扩大空气加湿的区域范围,提高空气加湿效率;
[0032] 通过设置弧形罩、调节部,随着与连通腔连通的喷水孔数量增加时,自动驱动弧形罩朝驱动轴移动,弧形罩能够防止喷出的水飞溅在安装仓内壁上,进而导致扇叶旋转产生的气流无法将附着在安装仓内壁上的水吹散开来,造成空气加湿效果下降;
[0033] 通过设置扩散仓、细槽,且扩散仓的外径依次递增,这样使得由扩散仓与扰流罩之间喷出的气流、水雾能够均匀地扩散开来。附图说明
[0034] 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:
[0035] 图1为本发明一种建筑施工用室内空气加湿装置的结构示意图;
[0036] 图2为图1中A处的局部结构放大示意图;
[0037] 图3为图1中结构的剖视示意图;
[0038] 图4为图1中结构的正视示意图;
[0039] 图5为图4中结构的剖视示意图;
[0040] 图6为图1中结构的侧视角度示意图;
[0041] 图7为图1中结构的爆炸分解示意图;
[0042] 图8为本发明中安装仓与扩散仓连接状态的结构示意图;
[0043] 图9为图8中结构的侧视角度示意图;
[0044] 图10为本发明中驱动轴的结构示意图;
[0045] 图11为图10中结构的剖视示意图;
[0046] 图12为本发明中扰流罩的结构示意图;
[0047] 图13为本发明中弧形罩的结构示意图。
[0048] 图中,各附图标记说明如下:
[0049] 1‑底座;2‑电机;3‑立板;4‑回转接头;5‑驱动轴;6‑安装仓;7‑浮动架;8‑耳块;9‑调节杆;10‑滚轮;11‑扩散仓;12‑细槽;13‑扰流罩;14‑铰链杆;15‑连接杆;16‑密封塞;17‑弧形罩;18‑浮动杆;19‑扇叶;20‑第二弹簧;21‑限位销;22‑浮动杆;23‑连通腔;24‑第一弹簧;25‑喷水孔。

具体实施方式

[0050] 以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
[0051] 实施例
[0052] 如图1‑13所示,本实施例提供一种技术方案:一种建筑施工用室内空气加湿装置,包括:
[0053] 竖直设于一个底座1上的立板3,底座1的底部可以安装一对万向轮及一对定向轮,使得底座1能够移动,立板3焊接在底座1长度方向的一端,另外立板3上设有空心的安装仓6,安装仓6壁厚不大于0.5mm,另外安装仓6外轮廓成空心的圆柱状,安装仓6轴向的一端通过螺栓副连接在立板3上;
[0054] 通过安装轴承水平转动连接于立板3上的,且内部开设有连通腔23的驱动轴5,连通腔23的轴向与驱动轴同轴,驱动轴5由转动部驱动其转动,转动部能够带动驱动轴5进行旋转,驱动轴5上同轴设有与连通腔23相贯通的进水孔,进水孔通过管路与外部的水泵连接,水泵可以将水经由进水孔输送至连通腔23内,另外驱动轴5位于安装仓6内一端的周缘上开设有多个喷水孔25,喷水孔25以驱动轴5的轴向阵列开设,此外喷水孔25与连通腔23相贯通,这样输送至连通腔23内的水能够从喷水孔25高压喷出,驱动轴5上设有多个位于安装仓6内的扇叶19,转动部在驱动驱动轴5进行旋转时,将带动扇叶19进行旋转,旋转时产生吹向安装仓6口部方向的气流;
[0055] 卡合于连通腔23内的,且与连通腔23构成滑动配合的密封塞16,密封塞16材质可以设定为橡胶材质,这样密封塞16在连通腔23内滑动时,连接处密封效果较好,另外密封塞16在连通腔23内滑动时,能够使多个喷水孔25依次与连通腔23贯通,或者说,密封塞16能够堵住喷水孔25,以阻止连通腔23内的水从喷水孔25喷出;
[0056] 同轴转动连接于密封塞16上的连接杆15,连接杆15可以通过安装轴承的方式转动连接在密封塞16上,连接杆15可滑动地穿透驱动轴5,驱动轴5的端部还开设有供连接杆15自由通过的穿孔;
[0057] 设于连接杆15穿出驱动轴5一端上的扰流罩13,扇叶19旋转所产生的气流作用于扰流罩13表面,使得扰流罩13带动连接杆15产生沿驱动轴5轴向的移动,进而使得密封塞16能够在连通腔23内移动,且随着扇叶19旋转的转速变化,使得密封塞16在连通腔23内的移动行程正比例变化,进而使得与连通腔23内部贯通的喷水孔25的数量正比例变化,扇叶19转速增大时,其产生的气流量也较大,进而对扰流罩13的作用力也较大,使得扰流罩13能够带动连接杆15进行移动。
[0058] 在本发明所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置中,将底座1放置于环氧地坪施工现场,由转动部驱动驱动轴5进行旋转,旋转时,同步带动扇叶19进行转动,进而产生吹向远离立板3方向的气流,在气流的冲击下,扰流罩13将带动连接杆15朝驱动轴5的轴向外侧移动,并带动密封塞16进行移动,这样密封塞16能够使喷水孔25与连通腔23连通的数量增加,这样喷水孔25喷出的水流量随之增加,进而可以匹配扇叶19的转速提高,从而实现提高空气加湿的效率。
[0059] 如图1‑13所示,驱动轴5位于安装仓6外侧一端安装有回转接头4,回转接头4与进水孔相连通,回转接头4通过安装水管与外部的水泵连接,外部水泵运转时,能够将水路中的水高压输送至进水孔,然后再由进水孔输送至进水孔内。
[0060] 在本发明所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置中,外部水泵将水高压输送至回转接头4,再由回转接头4输送至进水孔,然后由进水孔输送至连通腔23内,由于回转接头与驱动轴转动连接,这样驱动轴在旋转时,回转接头不会旋转,防止造成无法与水泵通过管路连接。
[0061] 如图1‑13所示,转动部包括:
[0062] 安装于立板3上的电机2,电机2与外部的电源进行连接,电源对电机2进行供电时,电机2能够工作,其输出轴进行旋转;
[0063] 固定套装于电机2输出轴上的主动带轮,电机2的输出轴旋转时将带动主动带轮进行旋转;
[0064] 与主动带轮通过三角带进行传动连接的,且同轴套装于驱动轴5上的从动带轮。
[0065] 在本发明所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置中,电机2通电转动时,将带动主动带轮旋转,主动带轮将通过三角带带动从动带轮进行旋转,使得电机2旋转时能够带动驱动轴5进行旋转,驱动轴5旋转时,同步带动扇叶19进行旋转。
[0066] 如图1‑13所示,连通腔23内安置有第一弹簧24,第一弹簧24弹力方向两端分别弹性抵顶密封塞16、连通腔23内壁,初始状态下,第一弹簧24对密封塞16产生弹性抵顶力,使得密封塞16在连通腔23内朝立板3的方向移动,进而能够封堵所有的喷水孔25,使得初始状态下,喷水孔25均不与连通腔23进行连通,只有当扇叶19旋转的转速至少在一定的数值时,其产生的气流将推动扰流罩13移动,使得密封塞16进行移动,以使喷水孔25与连通腔23能够连通,这样扇叶19旋转转速正比例变化时,与连通腔23连通的喷水孔25的数量也能够正比例变化。
[0067] 在本发明所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置中,扇叶19旋转时,产生的气流作用于扰流罩13表面,使得密封塞16在连通腔23内滑动,使得与连通腔23连通的喷水孔数量能够增加,且此时密封塞16将对第一弹簧产生压缩,扇叶19停止旋转时,第一弹簧蓄积的弹性势能释放,进而驱动密封塞16反向移动,进而能够对所有的喷水孔25进行封闭,以阻止连通腔23内的水从喷水孔25喷出。
[0068] 如图1‑13所示,安装仓6邻近扰流罩13的一端同轴设有扩散仓11,扩散仓11可以与安装仓6一体成型设置,且其壁厚最好不大于0.5mm,扩散仓11外径朝远离安装仓6的方向依次递增,扩散仓11锥面上沿其轴向阵列开设有四个细槽12,使得扩散仓11受到径向内侧的作用力时,能够产生弹性收缩形变,且受到径向外侧作用力时,扩散仓11能够产生弹性撑开形变,扰流罩13朝向驱动轴5的一面与扩散仓11内壁之间围成一个气流通道,扇叶旋转产生的气流对由喷水孔喷出的水进行冲击,使得水能够雾化,雾化后的水与气流一同由气流通道喷出至扩散仓11的外侧,进而可以对空气进行加湿处理。
[0069] 如图1‑13所示,扰流罩13外轮廓成圆锥形,且其外径朝远离驱动轴5的方向依次递增,扰流罩13圆锥形的底部镂空,这样扰流罩13整体的重量较小。
[0070] 在本发明所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置中,通过设置扰流罩13的外轮廓成圆锥形,这样扇叶旋转产生的气流均匀地作用在扰流罩13外锥面上,进而使得扰流罩13能够在气流推动下而进行移动。
[0071] 如图1‑13所示,连接杆15上沿其轴向阵列铰接有四个铰链杆14,四个铰链杆14与扩散仓11内壁铰接,且四个铰链杆14分别与扩散仓11被细槽12所隔开的四个部分相对应,连接杆15朝驱动轴5的外侧滑动时,铰链杆14对扩散仓11内壁产生沿扩散仓11径向外侧的作用力,使得扩散仓11产生弹性撑开形变,进而使得气流通道的间隙增大。
[0072] 在本发明所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置中,扰流罩13受到气流作用时,将带动连接杆15移动,使得密封塞随之移动,连接杆15在朝扩散仓的口部外侧移动时,铰链杆14将对扩散仓产生沿扩散仓11径向外侧的作用力,使得扩散仓11在作用力的驱动下而产生弹性撑开形变,进而使得扩散仓11内壁与扰流罩表面所围成的气流通道的间隙随之增大,这样使得由扩散仓11所喷出的气流及水雾量随之增加,提高对空气的加湿效果。
[0073] 如图1‑13所示,安装仓6上沿其轴向阵列穿设有四个浮动杆18,安装仓6外壁上设有供浮动杆18自由通过的通孔,另外浮动杆18轴向与安装仓6轴向垂直,且其穿入安装仓6内的一端固接有弧形罩17,喷水孔25所喷出的水将冲击弧形罩17的内弧面,且弧形罩17的内弧面能够使喷水孔25喷出的水受到冲击而被雾化,连接杆15朝驱动轴5外侧移动时,由调节部同步带动浮动杆18移动,进而调节弧形罩17与驱动轴5的间距。
[0074] 在本发明所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置中,弧形罩17能够对由喷水孔所喷出的水进行阻挡,防止与连通腔23内部连通的喷水孔数量增加,喷水量增大后,扇叶旋转产生的气流无法及时吹散雾化喷水孔所喷出的水时,导致未被雾化吹散的水溅落到安装仓内壁上,进而产生水资源浪费以及对空气加湿效果下降的问题,另外随着与连通腔23内部连通的喷水孔数量增加,弧形罩能够逐渐地朝驱动轴移动,进而提升对喷水孔喷出的水的阻挡效果。
[0075] 如图1‑13所示,调节部包括:
[0076] 设于浮动杆18穿出安装仓6一端上的浮动架7,浮动架7中部成缺口状,另外浮动架7焊接安装在浮动杆18上;
[0077] 水平滑动穿设于安装仓6外缘所设置的耳块8上的调节杆9,即,耳块8沿安装仓6的轴向阵列地焊接在安装仓6外缘上,耳块8上开设有供调节杆9自由通过的通槽,调节杆9一端与扩散仓11外锥面接触,当扩散仓11的外锥面产生弹性撑开形变时,将对调节杆9产生沿扩散仓11轴向的移动,进而使得调节杆9能够朝耳块的方向移动;
[0078] 穿设于调节杆9远离扩散仓11一端上的限位销21,限位销21的轴向与调节杆9轴向垂直,另外浮动架7上设有供调节杆9移动能自由通过的避空槽,浮动架7上开设有供限位销21卡合的,且能沿调节杆9轴向自由滑动的腰形孔22,腰形孔22长度方向与浮动杆18轴向成夹角,该夹角最小值小于90°,浮动杆18上套绕有第二弹簧20,第二弹簧20弹力方向两端分别弹性抵顶浮动架7、安装仓6,初始状态下,第二弹簧20对浮动架7产生朝向安装仓11径向外侧的作用力,使得浮动架7带动浮动杆朝安装仓11径向外侧移动,进而使得弧形罩与驱动轴之间的间距增加。
[0079] 在本发明所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置中,扇叶旋转速度增加后,产生的气流的气流量增加,进而对扰流罩13所产生的作用力也随之增加,扰流罩13将带动连接杆朝扩散仓的口部外侧移动,移动时,铰链杆将驱动扩散仓弹性撑开,扩散仓11撑开时,将驱动调节杆9朝耳块的方向移动,进而使得弧形罩将朝驱动轴的径向内侧移动,使得弧形罩与驱动轴的间距减小,这样在喷水孔喷出的水量增加后,弧形罩能够更好地防止喷水孔喷出的水未被气流及时冲击雾化而溅落在安装仓的内壁上,影响对空气的加湿效果,且通过第二弹簧20的设置,使得弧形罩能够自动复位。
[0080] 如图1‑13所示,调节杆9上转动连接有滚轮10,滚轮10的轴向与扩散仓11轴向垂直,滚轮10滚动连接于扩散仓11的外周缘上。
[0081] 在本发明所述的一种建筑施工用室内空气加湿装置中,通过设置滚轮10,这样调节杆9与扩散仓11的外壁的接触方式为滚动接触,进而使得扩散仓11弹性撑开时,能够更顺畅地驱动调节杆9进行移动。
[0082] 最后应说明的是:以上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。
QQ群二维码
意见反馈