一种双盘线性调节阀的制作方法

文档序号:11150707阅读:704来源:国知局
一种双盘线性调节阀的制造方法与工艺

本发明涉及一种调节流量的调节阀,具体涉及一种双盘线性调节阀。



背景技术:

在许多场合根据对工艺的要求需要对流体流量有规律的线性控制,由于流体大多为混合物,现有的调节阀就很难对流体流量进行正确的线性控制。所以,我们有必要研发一种易于控制的线性调节阀,需要对阀体的进出口优化设计,对阀的内部结构研发来适应更多流体的线性控制,必要时也可以选择多个阀紧密相连进行控制,而现在的流体调节阀很难达到这种要求。



技术实现要素:

针对实际生活中对线性调节阀的应用需求,而目前市场上相对欠缺,且造价昂贵,本发明提供一种可以手动调节的进口面积来调节进入阀的流体流量通过,包括阀体,固定盘,动盘,所述固定盘有固定盘Ⅰ和固定盘Ⅱ,分别固定在阀体内,固定盘Ⅰ中心设置圆柱滚体,在固定盘盘面上设置两个左右对称的开口,所述的动盘为装有两个与固定盘Ⅱ开口对应的挡板,挡板面积大于开口,在动盘对应固定盘Ⅰ的一侧盘中心设置齿轮Ⅰ,另一侧与固定盘Ⅱ紧密接触,在固定盘Ⅰ和动盘之间设置与齿轮Ⅰ相互啮合的齿轮Ⅱ,齿轮Ⅱ中心连接转轴,转轴另一端连接手动调节把手。

进一步地,所述开口为扇形,固定盘Ⅰ开口外径距离盘边缘2mm,内径距离圆柱滚体的直径2mm,固定盘Ⅱ开口外径距离盘边缘2mm,内径比齿轮Ⅰ直径大2mm。

进一步地,所述的圆柱滚体嵌入在固定盘Ⅰ内,圆柱滚体可转动且不会掉落。

进一步地,所述的转轴上设置凸块,保证齿轮Ⅰ与齿轮Ⅱ保持啮合状态,转轴与阀体接触处设置密封装置。

进一步地,固定盘和动盘的开口形状、开口数量可以根据实际工程需要进行调节,齿轮上的齿数密度可以根据实际工程对流量调节的精确性进行调节。

使用时,转动手动调节把手,动盘随之转动,实心挡板与开口错开即可使流体通过,流量大小可以跟据刻度线调整,圆柱滚体可以转动,防止齿轮Ⅱ与固定盘Ⅰ接触摩擦。

本发明的有益效果是:本发明通过采用相互紧密接触的固定盘和动盘来调节通过通入口的大小线性调节我们需要的流量,固定盘的开口和动盘的挡板形状是根据线性调节流量要求来设计的,动盘上齿轮的齿数也是根据线性调节的精确度进行选择的,结构简单,可以根据实际需要灵活选择安装,而且手动把手只需要机械部件即可完成,不需要电动机构,大大降低成本,节约资源。

附图说明

图1是本发明结构示意图;

图2是动盘结构示意图;

图3是固定盘Ⅰ结构示意图;

图4是固定盘Ⅱ结构示意图;

其中,1是阀体,2是圆柱滚体,3是固定盘Ⅰ,4是手动调节把手,5是转轴,6是动盘,7是固定盘Ⅱ,8是齿轮Ⅰ,9是齿轮Ⅱ。

具体实施方式

本发明的具体技术方案,包括阀体1,固定盘,动盘6,所述固定盘有固定盘Ⅰ3和固定盘Ⅱ7,分别固定在阀体1内,固定盘Ⅰ3中心设置圆柱滚体2,在固定盘盘面上设置两个左右对称的开口,所述的动盘6为装有两个与固定盘Ⅱ7开口对应的挡板,挡板面积大于开口,在动盘6对应固定盘Ⅰ3的一侧盘中心设置齿轮Ⅰ8,另一侧与固定盘Ⅱ7紧密接触,在固定盘Ⅰ3和动盘6之间设置与齿轮Ⅰ8相互啮合的齿轮Ⅱ9,齿轮Ⅱ9中心连接转轴5,转轴5另一端连接手动调节把手4。

所述开口为扇形,固定盘Ⅰ3开口外径距离盘边缘2mm,内径距离圆柱滚体2的直径2mm,固定盘Ⅱ7开口外径距离盘边缘2mm,内径比齿轮Ⅰ8直径大2mm。

所述的圆柱滚体2嵌入在固定盘Ⅰ3内,圆柱滚体2可转动且不会掉落。

所述的转轴5上设置凸块,保证齿轮Ⅰ8与齿轮Ⅱ9保持啮合状态,转轴5与阀体1接触处设置密封装置。

所述的固定盘和动盘6的开口形状、开口数量可以根据实际工程需要进行调节,齿轮上的齿数密度可以根据实际工程对流量调节的精确性进行调节。

使用时,转动手动调节把手,动盘随之转动,实心挡板与开口错开即可使流体通过,流量大小可以跟据刻度线调整,圆柱滚体可以转动,防止齿轮Ⅱ与固定盘Ⅰ接触摩擦。

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