La optimización del diseño de las boquillas es un vínculo clave. El tamaño, la forma y la estructura interna de la boquilla determinan directamente el caudal y el efecto de atomización del líquido rociado. Las boquillas fabricadas con tecnología de mecanizado de precisión pueden garantizar la consistencia y precisión de la apertura. Por ejemplo, la tecnología de perforación láser se puede utilizar para fabricar boquillas con errores de diámetro extremadamente pequeños, logrando así un control más preciso del flujo de líquido. Al mismo tiempo, optimizar la estructura de guía de flujo dentro de la boquilla, como diseñar una ranura de guía de flujo en espiral especial o un canal de guía de flujo cónico, puede hacer que el líquido forme un estado de flujo estable antes de rociar, reducir la turbulencia y las salpicaduras, y mejorar aún más la precisión del control de flujo.
No se debe ignorar la mejora del diseño del mecanismo de disparo. Un mecanismo de disparo ergonómico y sensible permite a los usuarios controlar con mayor precisión el inicio y la parada del rociado, así como ajustar la intensidad del rociado. En el diseño de la carrera del gatillo, el punto de presión inicial y el punto de presión máxima están razonablemente establecidos, de modo que el usuario pueda sentir el cambio del rociador cuando se presiona ligeramente el gatillo, y el cambio de presión y flujo es lineal en el toda la carrera del gatillo. Por ejemplo, con un diseño de resorte progresivo, a medida que se aprieta el gatillo, la fuerza de compresión del resorte aumenta gradualmente, empujando así constantemente el pistón y provocando que el líquido salga a un caudal uniforme. Además, el diseño del tacto del gatillo también es muy importante. La textura y curvatura de la superficie deben ajustarse a los hábitos de sujeción de la mano humana, reducir la fatiga del usuario después de un uso prolongado y también ayudar a mejorar la precisión de la operación.
La optimización del diseño de la cámara de almacenamiento de líquido y de la tubería de transporte también tiene un efecto positivo en el control del flujo. La forma y capacidad de la cámara de almacenamiento deben diseñarse de acuerdo con el propósito y el flujo objetivo del pulverizador. Por ejemplo, para un pulverizador de gran capacidad, la cámara de almacenamiento se puede diseñar como un cilindro para aprovechar al máximo el espacio y garantizar el flujo estable del líquido en la cámara. Parámetros como el diámetro interior, la longitud y la curvatura de la tubería de suministro afectarán la resistencia al flujo del líquido. El uso de una tubería de suministro con una pared interior lisa, un diámetro interior adecuado y una flexión mínima puede reducir la pérdida de presión del líquido durante el proceso de suministro, garantizar que el líquido pueda llegar a la boquilla de manera oportuna y estable cuando se acciona el gatillo. y así lograr un control de flujo preciso.
El rendimiento del sellado también es un factor importante que afecta el control del flujo de líquido. Un buen diseño de sellado puede evitar fugas de líquido y mezcla de aire y garantizar la estabilidad de la presión interna del pulverizador. El uso de sellos de alta calidad, como sellos de goma, y la optimización de la estructura de sellado en ubicaciones clave, como el pistón y el cilindro, y la conexión de la tubería, como sellos dobles o diseños especiales de ranuras de sellado, pueden mejorar efectivamente el rendimiento de sellado del pulverizador. mejorando así la confiabilidad del control del flujo de líquido.
Nuestra empresa tiene una rica experiencia y un equipo técnico profesional en el diseño y fabricación de Pulverizadores de gatillo . Llevamos a cabo investigaciones en profundidad sobre el impacto de cada eslabón de diseño en el control del flujo de líquidos, adoptamos conceptos de diseño y procesos de fabricación avanzados y lanzamos continuamente productos de rociadores de gatillo optimizados. Prestamos atención a los comentarios de los usuarios y personalizamos el diseño de los pulverizadores según las necesidades y escenarios de uso de diferentes grupos de usuarios para lograr el mejor efecto de control del flujo de líquido.