电磁阀及阀总成论文和设计-陈旭敏

全文摘要

本申请涉及一种电磁阀和阀总成,该电磁阀包括阀体、电磁机构、防虹吸装置和恒流组件;所述阀体设置有进水口、进水腔、出水腔、出水口和主阀口;所述电磁机构包括动铁芯和线圈阀盖,所述动铁芯动作使线圈阀盖主阀口打开,阀体内部水压的变化带动阀体主阀口的膜片远离阀体主阀口,水流从进水腔流入到出水腔,进而从出水口流出;所述防虹吸装置设置在所述出水腔;所述恒流组件设置在所述出水口内。本申请所提供的电磁阀将防虹吸装置和恒流组件设置在出水口端,没有直接面对进水口,这样只有在开阀时才能与水接触,因此提升了防虹吸装置和恒流组件的寿命。

主设计要求

1.一种电磁阀,其特征在于,包括阀体、电磁机构、防虹吸装置和恒流组件;所述阀体设置有进水口、进水腔、出水腔、出水口和主阀口;所述电磁机构包括动铁芯和线圈阀盖,所述动铁芯动作使线圈阀盖主阀口打开,阀体内部水压的变化带动阀体主阀口的膜片远离阀体主阀口,水流从进水腔流入到出水腔,进而从出水口流出;所述防虹吸装置设置在所述出水腔;所述恒流组件设置在所述出水口内。

设计方案

1.一种电磁阀,其特征在于,包括阀体、电磁机构、防虹吸装置和恒流组件;

所述阀体设置有进水口、进水腔、出水腔、出水口和主阀口;

所述电磁机构包括动铁芯和线圈阀盖,所述动铁芯动作使线圈阀盖主阀口打开,阀体内部水压的变化带动阀体主阀口的膜片远离阀体主阀口,水流从进水腔流入到出水腔,进而从出水口流出;

所述防虹吸装置设置在所述出水腔;

所述恒流组件设置在所述出水口内。

2.根据权利要求1所述的电磁阀,其特征在于,所述防虹吸装置和所述出水口均为两个,每个防虹吸装置均对应一个出水口。

3.根据权利要求1所述的电磁阀,其特征在于,所述防虹吸装置通过密封圈密封固定在所述阀体的顶部。

4.根据权利要求3所述的电磁阀,其特征在于,还包括阀盖,将所述防虹吸装置罩住,且所述阀盖与所述阀体的顶部固定连接。

5.根据权利要求4所述的电磁阀,其特征在于,所述防虹吸装置包括密封盖、防虹吸定位盘、防虹吸衬片、防虹吸弹簧以及弹簧挡片;

所述密封盖与所述阀体的顶部配合,且所述密封圈设置在所述密封盖底部;

防虹吸定位盘设置在所述密封盖内,所述防虹吸衬片套设在所述防虹吸定位盘上;

所述防虹吸弹簧套设在所述防虹吸定位盘的连杆上,通过所述弹簧挡片限位。

6.根据权利要求1所述的电磁阀,其特征在于,所述阀体上设置有用于连接减压阀的连接口。

7.根据权利要求6所述的电磁阀,其特征在于,所述连接口处设置有恒流止回膜片。

8.一种阀总成,其特征在于,包括权利要求1-7任一项所述的电磁阀,还包括减压阀,所述减压阀包括减压阀阀体、减压连杆、减压堵头、减压圆片、减压膜片、减压弹簧座、减压弹簧和减压阀盖;

所述减压连杆设置在所述减压阀阀体内;

所述减压堵头套设在所述减压连杆的一端;

所述减压圆片、减压膜片、减压弹簧座、减压弹簧和减压阀盖依次沿远离所述减压堵头的方向套设在所述减压连杆上,所述减压阀盖与所述减压阀阀体固定连接。

9.根据权利要求8所述的阀总成,其特征在于,所述减压阀还包括减压调节帽,设置在所述减压阀盖内。

10.根据权利要求8所述的阀总成,其特征在于,所述减压连杆和所述减压堵头之间设置有减压连杆密封圈和堵头密封圈;所述减压连杆密封圈套设在所述减压连杆上,所述堵头密封圈套设在所述减压堵头上。

设计说明书

技术领域

本申请涉及阀门技术领域,尤其涉及一种电磁阀及阀总成。

背景技术

市场上的电磁阀通常包括阀体和电磁机构,阀体设置有进水口和出水口,有的电磁阀还包括防虹吸装置和恒流组件。

现有技术中,防虹吸装置和恒流组件均是直接面对进水口设置,这样会直接受到水压的冲击,从而防虹吸装置和恒流组件的寿命在一定程度上会受到影响。

实用新型内容

本申请提供了一种电磁阀及阀总成,以解决现有技术中的防虹吸装置和恒流组件受到水压冲击的问题,提升防虹吸装置和恒流组件的寿命。

本申请的第一方面提供了一种电磁阀,其包括阀体、电磁机构、防虹吸装置和恒流组件;

所述阀体设置有进水口、进水腔、出水腔、出水口和主阀口;

所述电磁机构包括动铁芯和线圈阀盖,所述动铁芯动作使线圈阀盖主阀口打开,阀体内部水压的变化带动阀体主阀口的膜片远离阀体主阀口,水流从进水腔流入到出水腔,进而从出水口流出;

所述防虹吸装置设置在所述出水腔;

所述恒流组件设置在所述出水口内。

优选地,所述防虹吸装置和所述出水口均为两个,每个防虹吸装置均对应一个出水口。

优选地,所述防虹吸装置通过密封圈密封固定在所述阀体的顶部。

优选地,还包括阀盖,将所述防虹吸装置罩住,且所述阀盖与所述阀体的顶部固定连接。

优选地,所述防虹吸装置包括密封盖、防虹吸定位盘、防虹吸衬片、防虹吸弹簧以及弹簧挡片;

所述密封盖与所述阀体的顶部配合,且所述密封圈设置在所述密封盖底部;

防虹吸定位盘设置在所述密封盖内,所述防虹吸衬片套设在所述防虹吸定位盘上;

所述防虹吸弹簧套设在所述防虹吸定位盘的连杆上,通过所述弹簧挡片限位。

优选地,所述阀体上设置有用于连接减压阀的连接口。

优选地,所述连接口处设置有恒流止回膜片。

本申请的第二方面还提供一种阀总成,包括上述任一项所述的电磁阀,还包括减压阀,所述减压阀包括减压阀阀体、减压连杆、减压堵头、减压圆片、减压膜片、减压弹簧座、减压弹簧和减压阀盖;

所述减压连杆设置在所述减压阀阀体内;

所述减压堵头套设在所述减压连杆的一端;

所述减压圆片、减压膜片、减压弹簧座、减压弹簧和减压阀盖依次沿远离所述减压堵头的方向套设在所述减压连杆上,所述减压阀盖与所述减压阀阀体固定连接。

优选地,所述减压阀还包括减压调节帽,设置在所述减压阀盖内。

优选地,所述减压连杆和所述减压堵头之间设置有减压连杆密封圈和堵头密封圈;所述减压连杆密封圈套设在所述减压连杆上,所述堵头密封圈套设在所述减压堵头上。

本申请提供的技术方案可以达到以下有益效果:

本申请所提供的电磁阀和阀总成将防虹吸装置和恒流组件设置在出水口端,没有直接面对进水口,这样只有在开阀时才能与水接触,因此提升了防虹吸装置和恒流组件的寿命。

应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本申请。

附图说明

图1为本申请实施例提供的电磁阀的结构示意图;

图2为本申请实施例提供的电磁阀的主剖视图;

图3为本申请实施例提供的电磁阀的爆炸图;

图4为本申请实施例提供的电磁阀的水流示意图一;

图5为本申请实施例提供的电磁阀的水流示意图二;

图6为本申请优选实施例提供的电磁阀的结构示意图;

图7为不连接减压阀的电磁阀结构示意图;

图8为连接减压阀的电磁阀结构示意图;

图9为本申请实施例提供的阀总成的结构分解图;

图10为减压阀的结构分解图;

图11为减压阀的主剖视图;

图12为减压阀内的水流示意图一;

图13为减压阀内的水流示意图二;

图14为减压阀内的水流示意图三;

图15为减压阀设置在防虹吸装置旁侧的示意图;

图16为图15的俯视图;

图17为图15的主剖视图;

图18为水流示意图。

附图标记:

100-电磁阀;

110-阀体;

111-进水口;

112-进水腔;

113-出水腔;

114-出水口;

115-线圈阀盖主阀口;

116-连接口;

117-阀体主阀口;

120-电磁机构;

121-动铁芯;

122-线圈;

123-弹簧;

130-防虹吸装置;

131-密封盖;

132-防虹吸定位盘;

133-防虹吸衬片;

134-防虹吸弹簧;

135-弹簧挡片;

136-密封圈

140-恒流组件;

142-止回组件;

150-阀盖;

151-进气口;

160-恒流止回膜片;

170-膜片;

180-圆盘;

190-线圈阀盖;

200-减压阀;

210-减压阀阀体;

220-减压连杆;

230-减压堵头;

240-减压圆片;

250-减压膜片;

260-减压弹簧座;

270-减压弹簧;

280-减压阀盖;

290-减压调节帽;

2100-减压连杆密封圈;

2110-堵头密封圈;

2210-减压阀进水控制线圈。

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。

具体实施方式

下面通过具体的实施例并结合附图对本申请做进一步的详细描述。

如图1-3所示,本申请提供了一种电磁阀100,包括阀体110、电磁机构120、防虹吸装置130和恒流组件140;所述阀体110设置有进水口111、进水腔112、出水腔113、出水口114和主阀口117;所述电磁机构120包括动铁芯121和线圈阀盖主阀口115,所述动铁芯121动作使线圈阀盖主阀口115打开,阀体内部水压的变化带动阀体主阀口117的膜片170和圆盘180组合远离阀体主阀口117,水流从进水腔112流入到出水腔113,进而从出水口114流出;所述防虹吸装置130设置在所述出水腔113;所述恒流组件140设置在所述出水口114内。

本申请实施例提供的电磁阀100,将防虹吸装置130和恒流组件140设置在出水口端,没有直接面对进水口,这样只有在开阀时才能与水接触,因此提升了防虹吸装置和恒流组件的寿命。

优选地,防虹吸装置130和出水口114均为两个,每个防虹吸装置130均对应一个出水口114。通过双防虹吸设计改善了进气量不足的问题,而且可以独立管控各自的出水口通气量。

防虹吸装置130通过密封圈136密封固定在所述阀体110的顶部,以达到密封的目的。

优选地,该电磁阀100还包括阀盖150,将所述防虹吸装置130罩住,且所述阀盖150与所述阀体110的顶部固定连接,阀盖150上设置有进气口151。

如图4和图5所示,同时参照图2和图3,水流从进水口111的水流A进入进水腔112,进水口111内可以设置止回组件142,然后向阀体110的四个边侧分流,形成水流B,水流B到达膜片170的位置时,通过水流C进入到圆盘180的圆盘孔到达线圈阀盖190和圆盘180之间的腔,通过水流D进入到电磁机构120的线圈122和线圈阀盖190之间的腔。通电后,电磁场对动铁芯121作用克服弹簧123的力,使得动铁芯122离开所接触的主阀口115,这时水流E到达防虹吸装置130和出水口114之间的出水腔113。这时的泄压使得线圈阀盖190和圆盘180之间的压力被释放,从而抬升膜片170,使膜片远离阀体主阀口117,此时大量的水通过水流F到达出水口114附近的腔体,最后通过水流G离开。

优选的是,防虹吸装置包括密封盖、防虹吸定位盘、防虹吸衬片、防虹吸弹簧以及弹簧挡片;所述密封盖与所述阀体的顶部配合,且所述密封圈设置在所述密封盖底部;防虹吸定位盘设置在所述密封盖内,所述防虹吸衬片套设在所述防虹吸定位盘上;所述防虹吸弹簧套设在所述防虹吸定位盘的连杆上,通过所述弹簧挡片限位。

如图6所示,作为优选的实现方式,本申请实施例提供的电磁阀中,阀体110上设置有用于连接减压阀的连接口116。可以在连接口116处设置恒流止回膜片160,通过该恒流止回膜片160与减压阀200相连,起到密封、恒流、止回的作用。当然,在连接口的位置可以设置减压阀,也可以不设置减压阀,如图7为不连接减压阀的示例,图8为在连接口设置减压阀的示例。

基于上述任一实施例所提供的电磁阀,本申请还提供一种阀总成,如图9所示,包括上述任一实施例所提供的电磁阀100,还包括减压阀200。

如图10和图11所示,减压阀200包括减压阀阀体210、减压连杆220、减压堵头230、减压圆片240、减压膜片250、减压弹簧座260、减压弹簧270和减压阀盖280;所述减压连杆220设置在所述减压阀阀体210内;所述减压堵头230套设在所述减压连杆220的一端;所述减压圆片240、减压膜片250、减压弹簧座260、减压弹簧270和减压阀盖280依次沿远离所述减压堵头230的方向套设在所述减压连杆220上,所述减压阀盖280与所述减压阀阀体210固定连接。

优选地,减压阀200还包括减压调节帽290,设置在减压阀盖280内。通过调节减压调节帽290的深浅来调节减压阀出水口的压力。

进一步地,所述减压连杆220和所述减压堵头230之间设置有减压连杆密封圈2100和堵头密封圈2110;所述减压连杆密封圈2100套设在所述减压连杆220上,所述堵头密封圈2110套设在所述减压堵头230上。

如图12至图14所示,同时参照图10和图11,液体通过水流H进入减压阀阀体210,到达减压阀动铁芯和主阀口的位置,当通电时,动铁芯被吸附离开主阀口到达静铁芯的位置。这时主阀口的孔被打开。液体通过水流I进入减压阀的减压功能区。通过水流J和水流K的走向,液体达到减压膜片250和减压连杆220之间的腔体,最后通过水流L离开出水口。

减压膜片250以上的空间,也就是减压弹簧座260、减压弹簧270的放置区域是与水隔绝的,减压膜片250将这个阀体的空间分割成两个部分,一部分是水、另一部分是空气。

当水压增大时,减压膜片250以下的空间是充满水,减压膜片205以上的空间充满空气。所以此时减压膜片250受到水压的作用会向减压弹簧260这边推,带动已经拧紧的减压连杆220一起往减压弹簧270处移动。

当减压连杆220移动至减压连杆220的斜面与减压阀阀体210之间即将接触的位置时,此时的水流对于该处的接触起到一定的阻碍作用,阻止两者接触。水压越大,水作用于减压膜片250的力越大,推动减压膜片250向减压弹簧270处移动从而带动减压连杆220,减压连杆220会不断靠近该处密封接触面,而压力增大的情况下水流也会加速,此时水流从减压连杆220和减压阀阀体210接触面的缝隙中以更快的速度通过,这时的液体对于减压连杆220和该处密封接触面之间都有更大的推力,使得减压连杆220远离减压阀体210的接触面。

而减压弹簧270作用于减压弹簧座260的力会和水压作用于减压膜片250的力以及水流对于减压连杆220与减压阀阀体210接触面之间的阻碍作用力形成一种平衡。还需在出水口处安置一个1.2mm的出水孔,使水流通过该孔。这样减压阀在三者的力以及出水口1.2mm的相互作用下形成一个稳定的出水压力。不管进水压力多大这个压力始终稳定在0.1±0.025Mpa。该减压阀体只适用于动水压,当出水口保持出水的情况下,压力始终稳定。

如图15至图18所示,减压阀还可以设置在防虹吸装置130的旁侧,从而压缩阀总成的占用宽度。防虹吸装置130分为两个独立的部分,分别对应两处出水口。

上述结构的水流总体走向和上文一致,减压阀部分的走向从阀体的中心位置旁侧通过水流1进入恒流止回膜片160,再通过水流2进入线圈和线圈固定阀盖的腔体。最后通电,使得动铁芯远离线圈阀盖190的主阀口,在水流3的作用下到达减压阀腔进水口M位置。而该减压阀腔的内部构造和上述的减压阀一致。

冲水阀阀体N与线圈阀盖190相连,而线圈阀盖190与减压阀腔相连。在冲水阀阀体N与线圈阀盖190之间用恒流止回膜片160,该膜片起到止回、恒流、密封的作用。

以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

设计图

电磁阀及阀总成论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201920013004.1

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209540143U

授权时间:20191025

主分类号:F16K 27/00

专利分类号:F16K27/00;F16K31/06;F16K51/00;F16K17/30

范畴分类:27F;

申请人:浙江康乐达新能源有限公司

第一申请人:浙江康乐达新能源有限公司

申请人地址:325606 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十五路208号

发明人:陈旭敏

第一发明人:陈旭敏

当前权利人:浙江康乐达新能源有限公司

代理人:王刚;龚敏

代理机构:11444

代理机构编号:北京汇思诚业知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

标签:;  ;  ;  ;  

电磁阀及阀总成论文和设计-陈旭敏
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