一种多气库制冷机回转阀的制作方法

文档序号:9562669阅读:315来源:国知局
一种多气库制冷机回转阀的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种用于多气库制冷机的阀门,尤其是涉及一种多气库制冷机回转阀。
【背景技术】
[0002]常见的多气库制冷机,如多气库脉管制冷机或多气库GM制冷机中,连接有多个气库,并同时与高低压气源连接。在这些多气库制冷机中,采用回转阀来控制气库或气源的开闭是一种通常的方式,但已有的回转阀要两个回转面才有可能将气库阀和高低压阀安排好,气库的阀在一个回转面上,高低压气源的阀在另一个回转面上。这要两对阀芯来实现,每对阀芯各有一个转子和动子。回转面是动密封面,一般要求是镜面研磨。这样造成制造成本上升。由于各个阀的开闭有时间要求,分布在两个密封面上,为了克服装配公差累积问题,要有较高的制造精度,成本上升。

【发明内容】

[0003]本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种多气库制冷机回转阀。采用一对动子和静子组成一个密封面,将气库阀和高低压阀安排在同一个密封面上;与气库相接的孔在一个环面上,与高低压气源相接的孔在另一个环面上。
[0004]为了减小由此带来的回转面直径大的问题,本发明的多气库制冷回转阀将阀轴做成中空式,阀轴中间为一个流道,阀轴采用密封件密封。
[0005]本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:
[0006]一种多气库制冷机回转阀,包括左阀体、右阀体、静子、动子及阀轴,
[0007]所述的左阀体与右阀体密封连接形成阀体,所述的动子与静子共同形成阀芯,所述的动子与静子接触面为阀芯密封面,所述的阀轴一端与动子传动连接,另一端与外部的电机连接;
[0008]所述的静子与动子上分别开设有不同接口,这些接口均位于阀芯密封面上,静子上的接口与外部气库、脉管、回热器连通,所述的阀轴内部与低压气源连通,所述的左阀体与高压气源连通;与外部气库相连通的接口位于阀芯密封面的一个环面上,与高低压气源相连通的接口位于阀芯密封面的另一个环面上。
[0009]电机通过阀轴带动动子旋转,动子转动过程中,动子上的接口与静子上的接口闭合或错开,控制着脉管或回热器与外部气库或高低压气源的连通与否。
[0010]所述的阀轴为中空结构,内部为一个气流通道,该气流通道与其他通道之间密封隔开。阀轴的外端为与低压气源连通的低压气体出口,阀轴的内端与动子之间形成气库阀平衡腔。
[0011]所述的左阀体上设有与高压气源连通的高压气体入口,且阀轴、动子及左阀体之间形成高压气体室。
[0012]所述的动子设在左阀体内,所述的静子设在右阀体内,所述的静子上设有静子中压气库接口、静子脉管接口、第一静子回热器接口、静子低压气库接口及静子高压气库接P,
[0013]所述的右阀体上设有中压气库接口、脉管接口、回热器接口、低压气库接口、高压气库接口,
[0014]所述的中压气库接口与静子中压气库接口连通,所述的脉管接口与静子脉管接口连通,所述的回热器接口与第一静子回热器接口连通,所述的低压气库接口与静子低压气库接口连通,所述的高压气库接口与静子高压气库接口连通。
[0015]所述的静子上设有另外的静子回热器接口以用于二级或大于二级的多级制冷机。
[0016]所述的动子上设有动子高压气体接口、动子低压气体接口、动子脉管接口及动子气库动接口,且动子脉管接口与动子气库动接口连通。
[0017]所述的阀轴与左阀体之间通过密封动子与密封静子密封连接,其中密封静子嵌设在左阀体内,密封动子压在密封静子上,所述的密封动子、动子及阀轴之间通过销钉连接。
[0018]所述的动子设在左阀体内,所述的静子设在右阀体内,所述的阀轴与动子直接固定连接,所述的静子端部设有静子凸台,该静子凸台与右阀体之间形成低压腔和高压腔,且高压腔与开设在右阀体上的高压气体入口连通,所述的左阀体上开设有与低压气源连通的低压气体出口。
[0019]与外部气库相接的接口、与高低压气源相接的接口、与回热器相接的接口和与脉管相接的接口分别分布在3个环面和环面的中心位置上。
[0020]与现有技术相比,本发明由一对动子和静子组成,所有形成阀的孔在一个密封面上,从而减低了部件的数量,减低了造价。同时,将阀轴做成中空式,阀轴中间为一个流道,该流道与低压气源相通,通过设置密封动子与密封静子将阀轴与左阀体之间密封良好,从而减少密封面上的空的数目,使密封面的直径减低。由于所有的阀的孔都集中到一个密封面上而带来了密封面的增大问题。这可使密封面减小一些。
【附图说明】
[0021]图1为本发明的外形结构示意图;
[0022]图2为实施例1中的多气库制冷机回转阀剖面结构示意图;
[0023]图3为实施例1中静子的立体结构示意图;
[0024]图4为实施例1中静子的平面结构示意图;
[0025]图5为实施例1中动子的立体结构示意图;
[0026]图6为实施例1中动子的平面结构示意图;
[0027]图7为实施例2中静子的平面结构示意图;
[0028]图8为实施例2中动子的平面结构示意图;
[0029]图9为实施例3中的多气库制冷机回转阀剖面结构示意图;
[0030]图10为实施例3中静子的立体结构示意图;
[0031]图11为实施例3中静子的平面结构示意图;
[0032]图12为实施例3中动子的立体结构示意图;
[0033]图13为实施例3中动子的平面结构示意图;
[0034]图14为实施例4中的多气库制冷机回转阀剖面结构示意图;
[0035]图15为实施例4中静子的立体结构示意图;
[0036]图16为实施例4中静子的平面结构示意图;
[0037]图17为实施例4中动子的立体结构示意图;
[0038]图18为实施例4中动子的平面结构示意图;
[0039]图19为实施例5中静子的平面结构示意图。
[0040]图中标号:1为电机,21为左阀体,211为高压气体入口,212为低压气体出口,213为高压气体室,214为低压气体室,22为右阀体,221为中压气库接口,222为脉管接口,223为回热器接口,224为低压气库接口,225为高压气库接口,3为静子,3211为静子高压气体接口,3212为静子低压气体接口,3221为静子中压气库接口,3222为静子脉管接口,3223为第一静子回热器接口,3223a为第二静子回热器接口,3224为静子低压气库接口,3225为静子高压气库接口,33为静子凸台,4为动子,41为动子气库动接口,4211为动子高压气体接口,4211a为高低压气源阀平衡腔,4212为动子低压气体接口,4212a为气库阀平衡腔,4222为动子脉管接口,43为阀芯密封面,44为动子气源口,5为阀轴,52为销钉,53为弹簧,61为密封动子,611为密封动子平衡面,62为密封静子,6162为密封动子静子密封面。
【具体实施方式】
[0041]下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。
[0042]实施例1
[0043]一种多气库制冷机回转阀,如图1?图2所示,包括左阀体21、右阀体22、静子3、动子4、阀轴5及电机1,左阀体21与右阀体22密封连接形成阀外壳,动子4与静子3共同形成阀芯,动子4与静子3接触面为阀芯密封面43,阀轴5 —端与动子4传动连接,另一端与外部的电机1连接;阀轴5为中空结构,阀轴5的外端为与低压气源连通的低压气体出口212,阀轴5的内端与动子4之间形成气库阀平衡腔4212a。
[0044]左阀体21上设有与高压气源连通的高压气体入口 211,且阀轴5、动子4及左阀体21之间形成高压气体室213。
[0045]阀轴5与左阀体21之间通过密封动子61与密封静子62密封连接,其中密封静子62嵌设在左阀体21内,密封动子61压于密封静子62上,形成密封动子静子密封面6162,密封动子61背面有暴露在低压的密封动子平衡面611 ;密封动子61、动子4及阀轴5之间通过销钉52连接。
[0046]参考图3、图4,静子3设在右阀体22内,静子3上设有静子中压气库接口 3221、静子脉管接口 3222、第一静子回热器接口 3223、静子低压气库接口 3224及静子高压气库接口 3225,右阀体22上设有中压气库接口 221、脉管接口 222、回热器接口 223、低压气库接口224、高压气库接口 225,中压气库接口 221与静子中压气库接口 3221连通,脉管接口 222与静子脉管接口 3222连通,回热器接口 223与第一静子回热器接口 3223连通,低压气库接口224与静子低压气库接口 3224连通,高压气库接口 225与静子高压气库接口 3225连通,中压气库接口 221、低压气库接口 224、高压气库接口 225分别与中压气库、低压气库、高压气库连接,脉管接口 222连接脉管室温端,回热器接口 223连接回热器室温端。
[0047]参考图5、图6,动子4设在左阀体21内,动子4上设有动子高压气体接口 4211、动子低压气体接口 4212、动子脉管接口 4222及动子气库动接口 41,且动子脉管接口 4222与动子气库动接口 41连通。高压气体接口 4211与高压气体室213相通,动子低压气体接口4212与气库阀平衡腔4212a和低压气体出口 212相通。
[0048]电机1带动阀轴5转动,并承载阀轴5的轴向力。阀轴5通过销钉52带动动子4和密封动子61旋转。密封动子61和密封静子62阻挡高压气体泄漏。阀芯密封面43也阻止高压气体泄漏。阀轴5与动子4之间有气库阀平衡腔4212a,以平衡动子4对静子3的压力。动子4左侧为高压,阀芯密封面43上的压力大约为平均压力,调节气库阀平衡腔4212a的面积可调节动子4对静子3的压力,使压力不至于过大使磨损增大,也不过小使高压气体泄漏很大。这里要求,电机轴向要有足够的轴向承载能力,如果电机轴向没有足够的承载能力,那么阀轴5需要加装轴承以承载轴向力。
[0049]电机1通过阀轴5带动动子4旋转,动子4转动过程中,动子4上的接口与静子3上的接口闭合或错开,控制着脉管或回热器与外部气库或高低压气源的连通与否。当动子气库
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