我的设计基于生产性空气/氧气流,通过两个出口均分。几乎就像设计一个带有入口和出口管道的袋式过滤器一样,内部的板起到了引导作用,从而使流量在整个路径上均匀分布。在我的设计中,你会注意到我是如何远离尖角和弯曲的,因为这将对水流产生积极的影响。说明:我的设计由五部分组成,可以完全以3D打印(图7)。顶部和底部外壳,相互配合,防止任何氧气从外壳中逸出。您可以使用螺丝将它们固定在一起,也可以使用简单的滑入槽方法(快速轻松地打开和关闭)。还可以沿外壳边缘添加橡胶密封件,以确保其密封。最后但并非最不重要的是管道接头:我的设计基于可行性,可以轻松取出管道接头,并根据用户以及氧气使用情况,更换为更大或更厚的接头。对于管道接头,我有两种选择:-第一种是简单的普通接头,没有添加阀门,接头后可以阻挡空气(见图12)-第二种是带球阀的接头,如图13所示。逆时针转动将打开球阀,顺时针转动将关闭通过接头的所有氧气流。我还考虑并设计了它,使管道接头可以在外壳内自由旋转,间隙为0.05 mm(我们都知道缠绕的管道有多烦人)。尺寸:当顶部和底部连接在一起时,单独的外壳尺寸为:70mm x 62mm x 20mm厚。带连接器的外壳尺寸(组装后)为:91.5mm x 91.5mm x 20mm厚。根据我的计算流体力学(CFD)测试,你会发现没有氧气被困在外壳内的任何地方(图3+4)-图3的两个出口都打开,整个外壳的空气分为50/50-图4中有一个出口关闭,注意气流在某种程度上不受分流的影响,流入堵塞出口区域的任何氧气都会转向(原因是外壳内的圆度),或者循环回到主入口,在那里它将被再次向前推进,或者流向打开的出口。谢谢你的考虑,请在你讲到最后的时候给我一个。PS:我设计的“Oxys1”的名字是因为Oxys这个词是古希腊语中氧的术语,也是第一个这样的词
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