所述排出孔位于所述分配孔和所述第二分配孔之间,且所述排出孔与外界连通;所述分配孔通过管道与所述低压腔连通,所述第二分配孔通过第二管道与所述第二低压腔连通;挡块,贴合于所述分配腔的内壁,并能沿预设方向在位置和第二位置间往复滑动,所述挡块贴合所述分配腔内壁的表面设有凹槽;传动组件,设于所述分配腔内,且连接所述连接件和所述挡块;若所述分配孔位于所述排出孔靠近所述增压部的一侧,所述传动组件用于带动所述连接件和所述挡块反向移动;若所述分配孔位于所述排出孔靠近所述第二增压部的一侧,所述传动组件用于带动所述连接件和所述挡块同向移动;在所述换向组件处于所述状态时,所述挡块位于所述位置,所述第二分配孔和所述排出孔位于所述凹槽内,所述挡块露出所述分配孔;在所述换向组件处于所述第二状态时,所述挡块位于所述第二位置,所述分配孔和所述排出孔位于所述凹槽内,所述挡块露出所述第二分配孔;在所述挡块位于所述位置和所述第二位置的中间位置时,所述排出孔位于所述凹槽内,所述分配孔和第二分配孔均被所述挡块封堵,且所述活塞和所述第二活塞对称分布于所述排出孔两侧。在本公开的一种示例性实施例中,所述复位装置包括:外筒。增压泵原理及使用方法。格莱富增压泵
能使进入进料口511的第二流体能向高压腔1012和第二高压腔2012流入,而不会从高压腔1012和第二高压腔2012向外流出。例如,单向阀组包括多个单向阀6,各单向阀6分布于进料口511的两侧,且均背向进料口511导通。在一实施方式中,单向阀组包括两个单向阀6,其中,一个单向阀6位于进料口511靠近高压腔1012的一侧,使得由进料口511进入的第二流体能通过该单向阀6流向高压腔1012,而高压腔1012内的第二流体则无法通过该单向阀6向进料口511流动。同时,另一个单向阀6位于进料口511靠近第二高压腔2012的一侧,且与前一单向阀6导通方向相背,使得由进料口511进入的第二流体能通过该单向阀6流向第二高压腔2012,而第二高压腔2012内的第二流体无法通过该单向阀6向进料口511流动。第二单向阀组可设于第二通道52内,能使第二流体能由高压腔1012和第二高压腔2012经出料口521向外流出,而不会流入高压腔1012和第二高压腔2012。例如,第二单向阀组包括多个第二单向阀7,各第二单向阀7分布于出料口521的两侧,且均朝向出料口521导通。在一实施方式中,第二单向阀组包括两个第二单向阀7,其中,一个第二单向阀7位于出料口521靠近高压腔1012的一侧。全屋增压泵全自动微型家用增压泵。
分配孔403通过凹槽421与排出孔404连通,使得低压腔1011内的流体可排出。此外,如图3所示,在增压泵工作停止后,会出现死点状态,即换向组件4处于第三状态时,挡块42位于位置和第二位置的中间位置,排出孔404位于凹槽421内,分配孔403和第二分配孔405均被挡块42封堵,从而既不与分配腔401连通,也不与对应的低压腔1011和第二低压腔2011连通。同时,由于挡块42通过传动组件43与连接件33连接,使得挡块42的位置与活塞组件3的位置关联,挡块42在位置和第二位置的中间位置时,可使活塞31和所述第二活塞32对称分布于排出孔404两侧。如图1-图3所示,在实施方式中,分配孔403位于排出孔404靠近增压部1的一侧,传动组件43用于带动连接件33和挡块42反向移动。举例而言,传动组件43包括拨杆,拨杆两端之间的部分与分配腔401的内壁铰接,使得拨杆可在分配腔401内转动,同时,拨杆的一端与连接件33连接,能沿拨杆的长度方向滑动;另一端与挡块42连接,并能沿拨杆的长度方向滑动;在连接件33移动时,可带动拨杆转动,使挡块42沿与连接件33相反的方向移动。例如,拨杆的两端均设有沿长度方向延伸的拨槽,连接件33和挡块42上均设有拨块。
调节的原理可参考上文中的增压比,在此不再详述。高压腔1012和第二高压腔2012可位于低压腔1011和第二低压腔2011之间。连接件33可分别穿入腔体101和第二腔体201,且同时与活塞31和第二活塞32相连。同时,连接件33与腔体101和第二腔体201滑动密封配合,使得活塞31和第二活塞32可同步运动。连接件33与活塞31和第二活塞32的连接方式可以是焊接、螺纹连接或键连接等,当然,也可以一体成型。高压腔1012和第二高压腔2012可位于低压腔1011和第二低压腔2011之间;连接件33可为一连杆,其一端穿入高压腔1012,并与活塞31连接,连接件33的另一端穿入第二高压腔2012,并与第二活塞32连接,连接件33的中轴线可与腔体101和第二腔体201的中轴线共线设置。换向组件4通过管道11与低压腔1011连通,并通过第二管道12与第二低压腔2011连通。且换向组件4能与流体源100连通,流体源100可向换向组件4输入流体。换向组件4能在状态和第二状态间切换。如图1所示,在状态下,能将流体输入低压腔1011,并将第二低压腔2011与外界连通,低压腔1011内的流体可推动活塞31向第二增压部2移动,使得低压腔1011逐渐增大,而高压腔1012减小,同时,由于第二低压腔2011与外界连通。自动增压泵频繁启动。
连接件33和挡块42的拨块分别配合于拨杆两端的拨槽内,并能沿拨槽滑动。在第二实施方式中,若分配孔403位于排出孔404靠近第二增压部2的一侧,传动组件43用于带动连接件33和挡块42同向移动。举例而言,传动组件43可包括拨杆,一端与连接件33固定连接,另一端与挡块42固定连接,在拨杆的带动下,连接件33与挡块42可同步同向移动。在第三实施方式中,分配孔403位于排出孔404靠近第二增压部2的一侧;传动组件43可以是一拨杆,拨杆的一端与连接件33固定连接,另一端与挡块42滑动连接,例如,挡块42朝向拨杆的表面设有两端封闭的滑槽,拨杆远离连接件33的一端可滑动的伸入该滑槽,在拨杆与滑槽的端部抵接时,再带动挡块42滑动。当然,上述传动组件43为对为示例性说明,传动组件43还可以是其它结构,例如,传动组件43包括两个齿条和啮合于该两个齿条间的齿轮组,两个齿条可分别固定于连接件33和挡块42上,齿轮组包括一个或多个齿轮,在连接件33移动时,也可驱动挡块42移动,可通过改变齿轮的数量可实现连接件33与挡块42反向运动或同向运动。在此不再一一列举传动组件43的结构。在本公开的其它实施方式中,分配孔403、排出孔404和第二分配孔405还可沿弧形轨迹分布。增压泵什么牌子的质量好。欢迎来电咨询。格兰富管道增压泵价格
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本公开涉及增压技术领域,具体而言,涉及一种增压泵。背景技术:增压泵,是一种常见的增压设备,可用于对液体或气体进行增压,以使压力达到使用需求。现有的增压泵通常需要使用电机作为动力源,通过使叶轮转动驱使液体或气体流动,从而达到增压的目的。但是,现有的增压泵需要使用电能,成本较高,且工作效率较低。对于未采用电能的增压泵,则容易出现卡死现象。需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。技术实现要素:本公开的目的在于提供一种增压泵,可利用压力作为动力对流体进行加压,以降低成本,并能提高工作效率,并可避免卡死。根据本公开的一个方面,提供一种增压泵,包括:增压部,包括腔体;第二增压部,包括第二腔体;活塞组件,包括活塞、第二活塞和连接件,所述活塞滑动配合于所述腔体内,以将所述腔体分隔为低压腔和高压腔,所述第二活塞滑动配合于所述第二腔体内,以将所述第二腔体分隔为第二低压腔和第二高压腔,所述连接件可滑动地穿入所述腔体和第二腔体,并连接所述活塞和第二活塞;换向组件,同时与所述低压腔和第二低压腔连通。格莱富增压泵
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