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脈沖滴灌系統.pdf

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脈沖 滴灌 系統
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摘要
申請專利號:

CN201110074154.1

申請日:

20110328

公開號:

CN102172197B

公開日:

20120627

當前法律狀態:

有效性:

失效

法律詳情:
IPC分類號: A01G25/02 主分類號: A01G25/02
申請人: 中國農業科學院農田灌溉研究所
發明人: 高勝國,黃修橋
地址: 453002 河南省新鄉市宏力大道(東)380號中國農科院灌溉所
優先權: CN201110074154A
專利代理機構: 代理人:
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201110074154.1

授權公告號:

法律狀態公告日:

法律狀態類型:

摘要

本發明涉及一種抗堵塞的脈沖滴灌系統,被加壓的水在通過各條毛管前的脈沖閥后以壓力上升的快而下降的慢的脈沖水流的方式進入各條毛管,通過各條毛管上的滴灌灌水器灌溉農作物。快速上升的壓力可以對堵塞物形成強烈的沖擊,而緩慢下降的壓力不會使脈沖閥后毛管內的水產生“回彈”,在灌水器的出水孔形成負壓,而造成負壓吸入式出水孔堵塞,抗堵塞性能優異。脈沖頻率大范圍可調,在同樣的灌水強度下,可以放慢脈沖頻率,而采用出水孔徑大的滴灌灌水器組成無需過濾器的脈沖滴灌系統。具有結構簡單,投入成本低,市場易于接受,有利于應用推廣的特點。

權利要求書

1.一種脈沖滴灌系統,其特征在于:包括水源、水泵、干管、支管、脈沖閥、毛管、滴灌灌水器,水泵的進水口與水源連接,水泵的出水口與干管進水口連接,干管出水孔與支管連接,支管通過若干個脈沖閥與若干條毛管連接,脈沖閥的進水口通向支管,脈沖閥的出水口通向毛管,每條毛管上設有若干個滴灌灌水器,脈沖閥由閥體(1)、進水口(2)、進水腔(3)、閘體導桿支架(4)、閘體導桿(5)、閘體(6)、閘槽(7)、出水腔(8)、閘體推拉彈簧(9)、出水口(10)、隔膜(11)、控制腔(12)、隔膜拉簧(13)、控制腔進出水口(14)、控制腔進出水管(15)、螺桿(16)、撥輪(17)組成,進水腔(3)、出水腔(8)、控制腔(12)腔內橫向主要截面均為圓形,閘體(6)、閘槽(7)均為圓臺形且接觸面相互吻合,閘體(6)由彈性材料制成,閘體推拉彈簧(9)為錐形彈簧,隔膜(11)是由外緣有波紋的軟質硅橡膠材料圓形膜片,在圓形膜片中間部位的兩面覆蓋并固定圓形不銹鋼板而制成,圓形不銹鋼板的面積要大于閘體(6)的大頭面積,控制腔進出水管(15)為圓形斷面,控制腔進出水管(15)的一端與進水腔(3)相通,另一端通過控制腔進出水口(14)與控制腔(12)相通,控制腔進出水口(14)是寬度小于控制腔進出水管(15)直徑的一條窄縫,窄縫位于控制腔進出水管(15)靠近控制腔(12)一端的下方并與之相通,窄縫長度方向與控制腔進出水管(15)的靠近控制腔(12)一端的一段平行,螺桿(16)上有螺紋,與之接觸的閥體(1)也有相應的螺紋,螺紋采用彈性材料制成,使其具有止水效果,螺桿(16)的一端位于閥體(1)外并固定有撥輪(17),螺桿(16)的另一端進入到控制腔進出水管(15)靠近控制腔(12)一端的內部,并遮擋控制腔進出水口(14)的窄縫流道,螺桿(16)進入到控制腔進出水管(15)靠近控制腔(12)一端的內部的深度,決定了控制腔進出水口(14)窄縫流道的過流面積的大小,可通過旋轉撥輪(17)調節螺桿(16)進入到控制腔進出水管(15)靠近控制腔(12)一端的內部的深度,進而調節控制腔進出水口(14)窄縫流道的過流面積的大小,進水腔(3)與進水口(2)連通,進水腔(3)內有閘體導桿支架(4)、閘體導桿(5),閘體導桿(5)的一端固定于閘體(6)的大頭一端的中心,閘體導桿(5)的另一端穿過閘體導桿支架(4)的導孔,進水腔(3)通過閘槽(7)與出水腔(8)連通,出水腔(8)設有出水口(10),出水腔(8)內有閘體推拉彈簧(9),閘體推拉彈簧(9)的錐形尖端固定于閘體(6)的小頭一端,閘體推拉彈簧(9)的錐形底端固定于隔膜(11)上,出水腔(8)和控制腔(12)通過隔膜(11)隔開,位于控制腔(12)的隔膜拉簧(13)的一端固定于隔膜(11)上,隔膜拉簧(13)的另一端固定于閥體(1)上,進水口(2)、閘體導桿(5)、閘體(6)、閘槽(7)、閘體推拉彈簧(9)、隔膜(11)、隔膜拉簧(13)橫向截面的中心均在一條直線上。

說明書

技術領域:

本發明涉及農田灌溉領域,尤其涉及一種抗堵塞的脈沖滴灌系統。

背景技術:

脈沖式微灌系統是美國Intertec公司在20世紀80年代研究開發成功的一項全新的節水型灌溉設備,它的突出優點是具有優異的抗堵塞性能,有效地解決了微灌系統易堵塞的難題,省去了昂貴的精細的過濾系統。脈沖式微灌系統包括:供水干、支管、在每條對稱支管的首部安裝的脈沖器總成、灌水彈性毛管和噴水器總成。其中,脈沖器總成由頻率控制器、脈沖閥、壓力調節閥和快速接口等部件組成,是系統的控制中心。灌水彈性毛管由專用彈性材料制造,因此稱為灌水彈性毛管。噴水器總成由噴頭、豎管、噴水器、支撐桿等組成。主要缺陷是:1、結構復雜,灌水彈性毛管需要專用彈性材料制造,投入成本過于高昂,不適合國情;2、后一個噴水器噴水是靠前一個噴水器噴水卸壓后依次進行的,任何一支噴水器出現故障,系統都要停止運行;3、脈沖式微灌系統是通過脈沖器總成泄水失壓的方式啟動噴水器噴水過程的,每一輪啟動噴水器噴水時,各灌水彈性毛管第一支噴水器至脈沖器總成管道內已被加壓的水的一部分被直接泄放掉,既有能量損失,又有水量損失。

我國于1993年由天津英特泰克微灌公司獨家引進美國這一專利技術并生產了該設備,但終因“水土不服”,不適合國情,而停止生產。

國產設備情況,“九五”期間,山東萊蕪塑料制品股份有限公司,承擔了“脈沖滴灌系統”國家“九五”重點科技攻關專題,研制了以膠囊脈沖發生器和定量滴灌管灌水器為主要結構的脈沖滴灌系統,填補了國內脈沖灌溉設備的空白,它結構簡單,投入成本遠遠低于Intertec公司產品。一個膠囊脈沖發生器帶動一段在側壁加工有出水孔的長度和出水孔數量、大小均不能更改的定量滴灌管灌水器,膠囊脈沖發生器的膠囊的大小決定了定量滴灌管灌水器的長度和出水孔的數量、大小,通過膠囊脈沖發生器的膠囊向定量滴灌管灌水器快速供水和快速停止供水而實現脈沖灌溉。該產品存在以下缺陷:1、脈沖頻率無法調整,也就不能根據需要調整灌水強度;2、脈沖頻率過高,在同樣灌水強度的情況下,致使出水孔孔徑過小,僅有Φ0.6mm,沒有避開孔徑小于0.7mm的堵塞敏感尺寸,所以,還需過濾裝置進行過濾。而Intertec公司脈沖灌溉產品的脈沖頻率可調,而且較慢,在同樣灌水強度的情況下,出水孔孔徑為Φ4mm,一般水中顆粒雜質均能通過,因此,Intertec公司的脈沖灌溉產品一般無需過濾。3、可造成負壓吸入式出水孔堵塞,上述結構的脈沖滴灌系統,膠囊脈沖發生器快速停止供水,會造成了膠囊脈沖發生器后的定量滴灌管灌水器管道內的水產生“回彈”,在定量滴灌管灌水器的出水孔形成負壓,容易造成負壓吸入式出水孔堵塞,位于定量滴灌管灌水器的尾端的出水孔尤甚。顯而易見,上述缺陷,使以膠囊脈沖發生器和定量滴灌管灌水器為主要結構的脈沖滴灌系統,在脈沖灌溉追求的抗堵塞性能方面已經打了折扣。

發明內容:

本發明的目的在于提供一種脈沖頻率可調,結構簡單,造價低,灌水器出水孔沒有負壓,抗堵塞性能優異的脈沖滴灌系統。

本發明的目的是這樣實現的:

一種脈沖滴灌系統,包括:水源、水泵、干管、支管、脈沖閥、毛管、滴灌灌水器,水泵的進水口與水源連接,水泵的出水口與干管進水口連接,干管出水孔與支管連接,支管通過若干個脈沖閥與若干條毛管連接,脈沖閥的進水口通向支管,脈沖閥的出水口通向毛管,每條毛管上設有若干個滴灌灌水器,脈沖閥包括:閥體、進水口、進水腔、閘體導桿支架、閘體導桿、閘體、閘槽、出水腔、閘體推拉彈簧、出水口、隔膜、控制腔、隔膜拉簧、控制腔進出水口、控制腔進出水管、螺桿、撥輪,進水腔、出水腔、控制腔腔內橫向主要截面均為圓形,閘體、閘槽均為圓臺形且接觸面相互吻合,閘體由彈性材料制成,閘體推拉彈簧為錐形彈簧,隔膜是由外緣有波紋的軟質硅橡膠材料圓形膜片,在圓形膜片中間部位的兩面覆蓋并固定圓形不銹鋼板而制成,圓形不銹鋼板的面積要大于閘體的大頭面積,控制腔進出水管為圓形斷面,控制腔進出水管的一端與進水腔相通,另一端通過控制腔進出水口與控制腔相通,控制腔進出水口是寬度小于控制腔進出水管直徑的一條窄縫,窄縫位于控制腔進出水管靠近控制腔一端的下方并與之相通,窄縫長度方向與控制腔進出水管的靠近控制腔一端的一段平行,螺桿上有螺紋,與之接觸的閥體也有相應的螺紋,螺紋采用彈性材料(例如聚四氟塑料)制成,使其具有止水效果,螺桿的一端位于閥體外并固定有撥輪,螺桿的另一端進入到控制腔進出水管靠近控制腔一端的內部,并遮擋控制腔進出水口的窄縫流道,螺桿進入到控制腔進出水管靠近控制腔一端的內部的深度,決定了控制腔進出水口窄縫流道的過流面積的大小,可通過旋轉撥輪調節螺桿進入到控制腔進出水管靠近控制腔一端的內部的深度,進而調節控制腔進出水口窄縫流道的過流面積的大小,進水腔與進水口連通,進水腔內有閘體導桿支架、閘體導桿,閘體導桿的一端固定于閘體的大頭一端的中心,閘體導桿的另一端穿過閘體導桿支架的導孔,進水腔通過閘槽與出水腔連通,出水腔設有出水口,出水腔內有閘體推拉彈簧,閘體推拉彈簧的錐形尖端固定于閘體的小頭一端,閘體推拉彈簧的錐形底端固定于隔膜上,出水腔和控制腔通過隔膜隔開,位于控制腔的隔膜拉簧的一端固定于隔膜上,隔膜拉簧的另一端固定于閥體上,進水口、閘體導桿、閘體、閘槽、閘體推拉彈簧、隔膜、隔膜拉簧橫向截面的中心均在一條直線上。

脈沖滴灌灌溉過程如下:

水源的水被水泵加壓后送入干管進入支管,在通過各條毛管前的脈沖閥后以脈沖水流的方式進入各條毛管,通過各條毛管上的滴灌灌水器灌溉農作物,完成脈沖滴灌灌溉過程。

脈沖閥形成脈沖水流的過程如下:

有壓水從進水口進入進水腔,受閘槽內閘體的阻擋,有壓水不能進入出水腔,而流出脈沖閥。進水腔內的有壓水通過控制腔進出水管、控制腔進出水口進入控制腔,控制腔內的壓力與進水腔內的壓力趨于一致,由于出水腔內沒有有壓水流入,控制腔的壓力大于出水腔內的壓力,隔膜受此壓差的推動,向出水腔的方向移動,進水腔內的有壓水通過控制腔進出水管、控制腔進出水口繼續進入控制腔,隔膜得以繼續向出水腔的方向移動,拉伸隔膜拉簧,閘體推拉彈簧被壓縮,試圖推動固定于閘體推拉彈簧上的閘體離開閘槽,讓水流通過,但由于出水腔內沒有有壓水流入,在閘體兩側存在巨大壓差,暫不能將閘體推離閘槽,閘體推拉彈簧繼續被壓縮,積蓄能量(彈力),直到閘體推拉彈簧因被壓縮而積蓄的彈力足以可服閘體兩側的巨大壓差,將閘體推離閘槽,閘體被推離閘槽的瞬間,閘體兩側存在的巨大壓差迅速消失,被壓縮的閘體推拉彈簧迅速釋放,推動閘體快速離開閘槽,有壓水流快速通過閘槽進入出水腔沖出出水口,完成打開脈沖閥的過程。

有壓水進入出水腔后,出水腔內的壓力與控制腔內的壓力趨于一致,隔膜在隔膜拉簧的拉動下逐漸復位,將控制腔內的多余的水擠入進水腔,同時,逐漸復位的隔膜通過閘體推拉彈簧拉動閘體重新進入閘槽,阻斷有壓水進入出水腔,脈沖閥被關閉,出水口沒有有壓水流出。

因為,進水腔內的有壓水通過控制腔進出水管、控制腔進出水口與控制腔連通,控制腔內的壓力與進水腔內的壓力一致,由于出水腔內沒有有壓水流入,出水腔內壓力逐漸降低,控制腔的壓力大于出水腔內的壓力,隔膜受此壓差的推動,向出水腔的方向移動,進水腔內的有壓水通過控制腔進出水管、控制腔進出水口進入控制腔,隔膜得以繼續向出水腔的方向移動,拉伸隔膜拉簧,閘體推拉彈簧被壓縮,試圖推動固定于閘體推拉彈簧上的閘體離開閘槽,讓水流通過,但由于出水腔內沒有有壓水流入,在閘體兩側存在巨大壓差,暫不能將閘體推離閘槽,閘體推拉彈簧繼續被壓縮,積蓄能量(彈力),直到閘體推拉彈簧因被壓縮而積蓄的彈力足以可服閘體兩側的巨大壓差,將閘體推離閘槽,閘體被推離閘槽的瞬間,閘體兩側存在的巨大壓差迅速消失,被壓縮的閘體推拉彈簧迅速釋放,推動閘體快速離開閘槽,有壓水流快速通過閘槽進入出水腔沖出出水口,再次完成打開脈沖閥的過程。

有壓水進入出水腔后,出水腔內的壓力與控制腔內的壓力趨于一致,隔膜在隔膜拉簧的拉動下逐漸復位,將控制腔內的多余的水擠入進水腔,同時,逐漸復位的隔膜通過閘體推拉彈簧拉動閘體重新進入閘槽,阻斷有壓水進入出水腔,脈沖閥再次被關閉,出水口沒有有壓水流出。

如此反復,形成脈沖水流。脈沖頻率取決于有壓水進出控制腔的快慢,而有壓水進出控制腔的快慢取決于控制腔進出水流道過流面積的大小,控制腔進出水流道過流面積的大小可通過旋轉撥輪調節螺桿遮擋控制腔進出水口窄縫流道的程度而實現。

本發明具有如下積極效果:

1、本發明的脈沖滴灌系統的脈沖閥,形成的脈沖水流最顯著的特點如圖4所示,壓力上升的快,而下降的慢,快速上升的壓力可以對脈沖滴灌系統的堵塞物形成強烈的沖擊,而緩慢下降的壓力不會使脈沖滴灌系統脈沖閥后毛管內的水產生“回彈”,在灌水器的出水孔形成負壓,而造成負壓吸入式出水孔堵塞,抗堵塞性能優異;

2、本發明的脈沖滴灌系統的脈沖閥,脈沖頻率大范圍可調,在同樣的灌水強度下,可以放慢脈沖頻率,而采用出水孔徑大的滴灌灌水器組成無需過濾器的脈沖滴灌系統;

3、本發明的脈沖滴灌系統較進口產品結構簡單,投入成本低,市場易于接受,有利于應用推廣。

附圖說明:

圖1為本發明的脈沖滴灌系統的脈沖閥初始狀態示意圖。

圖2為本發明的脈沖滴灌系統的脈沖閥打開前瞬間狀態示意圖。

圖3為本發明的脈沖滴灌系統的脈沖閥打開后狀態示意圖。

圖4為本發明的脈沖滴灌系統的脈沖閥形成的脈沖水流壓力變化示意圖。

具體實施方式:

一種脈沖滴灌系統,包括:水源、水泵、干管、支管、脈沖閥、毛管、滴灌灌水器,水泵的進水口與水源連接,水泵的出水口與干管進水口連接,干管出水孔與支管連接,支管通過若干個脈沖閥與若干條毛管連接,脈沖閥的進水口通向支管,脈沖閥的出水口通向毛管,每條毛管上設有若干個滴灌灌水器,脈沖閥如圖1、圖2、圖3所示,包括:閥體1、進水口2、進水腔3、閘體導桿支架4、閘體導桿5、閘體6、閘槽7、出水腔8、閘體推拉彈簧9、出水口10、隔膜11、控制腔12、隔膜拉簧13、控制腔進出水口14、控制腔進出水管15、螺桿16、撥輪17,進水腔3、出水腔8、控制腔12腔內橫向主要截面均為圓形,閘體6、閘槽7均為圓臺形且接觸面相互吻合,閘體6由彈性材料制成,閘體推拉彈簧9為錐形彈簧,隔膜11是由外緣有波紋的軟質硅橡膠材料圓形膜片,在圓形膜片中間部位的兩面覆蓋并固定圓形不銹鋼板而制成,圓形不銹鋼板的面積要大于閘體6的大頭面積,控制腔進出水管15為圓形斷面,控制腔進出水管15的一端與進水腔3相通,另一端通過控制腔進出水口14與控制腔12相通,控制腔進出水口14是寬度小于控制腔進出水管15直徑的一條窄縫,窄縫位于控制腔進出水管15靠近控制腔12一端的下方并與之相通,窄縫長度方向與控制腔進出水管15的靠近控制腔12一端的一段平行,螺桿16上有螺紋,與之接觸的閥體1也有相應的螺紋,螺紋采用彈性材料(例如聚四氟塑料)制成,使其具有止水效果,螺桿16的一端位于閥體1外并固定有撥輪17,螺桿16的另一端進入到控制腔進出水管15靠近控制腔12一端的內部,并遮擋控制腔進出水口14的窄縫流道,螺桿16進入到控制腔進出水管15靠近控制腔12一端的內部的深度,決定了控制腔進出水口14窄縫流道的過流面積的大小,可通過旋轉撥輪17調節螺桿16進入到控制腔進出水管15靠近控制腔12一端的內部的深度,進而調節控制腔進出水口14窄縫流道的過流面積的大小,進水腔3與進水口2連通,進水腔3內有閘體導桿支架4、閘體導桿5,閘體導桿5的一端固定于閘體6的大頭一端的中心,閘體導桿5的另一端穿過閘體導桿支架4的導孔,進水腔3通過閘槽7與出水腔8連通,出水腔8設有出水口10,出水腔8內有閘體推拉彈簧9,閘體推拉彈簧9的錐形尖端固定于閘體6的小頭一端,閘體推拉彈簧9的錐形底端固定于隔膜11上,出水腔8和控制腔12通過隔膜11隔開,位于控制腔12的隔膜拉簧13的一端固定于隔膜11上,隔膜拉簧13的另一端固定于閥體1上,進水口2、閘體導桿5、閘體6、閘槽7、閘體推拉彈簧9、隔膜11、隔膜拉簧13橫向截面的中心均在一條直線上。

脈沖滴灌灌溉過程如下:

水源的水被水泵加壓后送入干管進入支管,在通過各條毛管前的脈沖閥后以脈沖水流的方式進入各條毛管,通過各條毛管上的滴灌灌水器灌溉農作物,完成脈沖滴灌灌溉過程。

脈沖閥形成脈沖水流的過程如下:

如圖1所示,有壓水從進水口2進入進水腔3,受閘槽7內閘體6的阻擋,有壓水不能進入出水腔8,而流出脈沖閥。進水腔3內的有壓水通過控制腔進出水管15、控制腔進出水口14進入控制腔12,控制腔12內的壓力與進水腔3內的壓力趨于一致,由于出水腔8內沒有有壓水流入,控制腔12的壓力大于出水腔8內的壓力,隔膜11受此壓差的推動,向出水腔8的方向移動,進水腔3內的有壓水通過控制腔進出水管15、控制腔進出水口14繼續進入控制腔12,隔膜11得以繼續向出水腔8的方向移動,拉伸隔膜拉簧13,閘體推拉彈簧9被壓縮,試圖推動固定于閘體推拉彈簧9上的閘體6離開閘槽7,讓水流通過,但由于出水腔8內沒有有壓水流入,在閘體6兩側存在巨大壓差,暫不能將閘體6推離閘槽7,閘體推拉彈簧9繼續被壓縮,積蓄能量(彈力),如圖2所示,直到閘體推拉彈簧9因被壓縮而積蓄的彈力足以可服閘體6兩側的巨大壓差,將閘體6推離閘槽7,閘體6被推離閘槽7的瞬間,閘體6兩側存在的巨大壓差迅速消失,被壓縮的閘體推拉彈簧9迅速釋放,推動閘體6快速離開閘槽7,有壓水流快速通過閘槽7進入出水腔8沖出出水口10,如圖3所示,完成打開脈沖閥的過程。

有壓水進入出水腔8后,出水腔8內的壓力與控制腔12內的壓力趨于一致,隔膜11在隔膜拉簧13的拉動下逐漸復位,將控制腔12內的多余的水擠入進水腔3,同時,逐漸復位的隔膜11通過閘體推拉彈簧9拉動閘體6重新進入閘槽7,阻斷有壓水進入出水腔8,脈沖閥被關閉,出水口10沒有有壓水流出,如圖1所示。

因為,進水腔3內的有壓水通過控制腔進出水管15、控制腔進出水口14與控制腔12連通,控制腔12內的壓力與進水腔3內的壓力一致,由于出水腔8內沒有有壓水流入,出水腔8內壓力逐漸降低,控制腔12的壓力大于出水腔8內的壓力,隔膜11受此壓差的推動,向出水腔8的方向移動,進水腔3內的有壓水通過控制腔進出水管15、控制腔進出水口14進入控制腔12,隔膜11得以繼續向出水腔8的方向移動,拉伸隔膜拉簧13,閘體推拉彈簧9被壓縮,試圖推動固定于閘體推拉彈簧9上的閘體6離開閘槽7,讓水流通過,但由于出水腔8內沒有有壓水流入,在閘體6兩側存在巨大壓差,暫不能將閘體6推離閘槽7,閘體推拉彈簧9繼續被壓縮,積蓄能量(彈力),如圖2所示,直到閘體推拉彈簧9因被壓縮而積蓄的彈力足以可服閘體6兩側的巨大壓差,將閘體6推離閘槽7,閘體6被推離閘槽7的瞬間,閘體6兩側存在的巨大壓差迅速消失,被壓縮的閘體推拉彈簧9迅速釋放,推動閘體6快速離開閘槽7,有壓水流快速通過閘槽7進入出水腔8沖出出水口10,如圖3所示,再次完成打開脈沖閥的過程。

有壓水進入出水腔8后,出水腔8內的壓力與控制腔12內的壓力趨于一致,隔膜11在隔膜拉簧13的拉動下逐漸復位,將控制腔12內的多余的水擠入進水腔3,同時,逐漸復位的隔膜11通過閘體推拉彈簧9拉動閘體6重新進入閘槽7,阻斷有壓水進入出水腔8,脈沖閥再次被關閉,出水口10沒有有壓水流出,如圖1所示。

如此反復,形成脈沖水流。脈沖頻率取決于有壓水進出控制腔12的快慢,而有壓水進出控制腔12的快慢取決于控制腔12進出水流道過流面積的大小,控制腔12進出水流道過流面積的大小可通過旋轉撥輪17調節螺桿16遮擋控制腔進出水口14窄縫流道的程度而實現。

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