一种压力调节阀的制作方法

文档序号:31178697发布日期:2022-08-17 10:33阅读:45来源:国知局
一种压力调节阀的制作方法

1.本实用新型涉及阀门技术领域,尤其涉及一种压力调节阀。


背景技术:

2.压力调节阀亦称流量控制阀和动态平衡阀,是一种直观简便的流量调节控制装置。管网中应用压力调节阀可直接根据设计来设定流量,阀门可在水作用下,自动消除管线的剩余压头及压力波动所引起的流量偏差,无论系统压力怎样变化均保持设定流量不变,该阀这些功能使管网流量调节一次完成,把调网工作变为简单的流量分配,有效的解决管网的水力失调。一般的压力调节阀调节过程通过调节装置内设置的弹簧反作用高压液体对阀芯的作用力,并推动阀芯对进水通路进行封堵,目前国内市场上压力调节阀均是只能设定为固定出口压力,不能按照现场实际需求进行调节管道压力,还没有一种可以随时间进行自动切换管道出口压力的阀门,往往需要人工操作进行压力设定和调节,缺少远程控制/自动切换供水系统压力的功能。


技术实现要素:

3.本实用新型要解决上述现有技术存在的问题,提供一种压力调节阀,可以自动切换阀后的管道出口压力,解决管网漏水、水力失调等问题。
4.本实用新型解决其技术问题采用的技术方案:一种压力调节阀,包括阀体,所述阀体的两端分别设有介质入口和介质出口,阀体的内部设有阀座,阀座上设有阀芯,阀芯上固定连接有可升降的阀杆,所述阀体的顶部设有与阀杆相连接的压力调节装置,所述压力调节装置包括压力切换机构和至少两个弹簧压力机构,所述压力切换机构用于控制阀杆与其中一个弹簧压力机构进行动力连接,实现阀后输出压力的改变。
5.为了进一步完善,所述压力切换机构包括一个可上下活动的水平转动架和一个用于驱动所述水平转动架进行转动的电机,所述水平转动架上周向分布有所述弹簧压力机构,所述水平转动架的上方设有环状的回转切换轨道,回转切换轨道的左右两端之间具有高度差,所述回转切换轨道与所述弹簧压力机构的上端滑动连接,所述水平转动架下侧与阀杆上端滑动连接。
6.进一步完善,所述水平转动架包括上转动盘和下转动盘,上转动盘中心与电机的输出端固定连接,所述上转动盘的下侧固定设置有竖向连接杆,竖向连接杆的下端滑动安装有所述下转动盘,所述下转动盘的下表面与阀杆上端滑动连接,所述上转动盘上设有用来安装有所述弹簧压力机构的通孔,所述弹簧压力机构位于回转切换轨道与下转动盘之间。
7.进一步完善,所述回转切换轨道与阀体之间设置有高度调节机构。
8.进一步完善,所述弹簧压力机构包括套筒、压缩弹簧和压力调节螺栓,所述套筒与所述通孔滑动配合,所述套筒的下端与所述压缩弹簧的上端固定连接,套筒的上端转动安装有与回转切换轨道相配合的滚子,所述压力调节螺栓设置于所述压缩弹簧下端与所述下
转动盘的下侧之间。
9.进一步完善,所述阀体上设有智能控制器,所述电机与智能控制器电性连接,智能控制器包括无线控制模块、供电模块、显示模块、弹簧压力传感器和阀门流量压力传感器。
10.进一步完善,所述下转动盘与阀体之间设有电磁铁。
11.本实用新型有益的效果是:本实用新型设有压力调节装置,通过压力切换机构可以控制阀杆与其中一个弹簧压力机构进行动力连接,使阀杆在两个弹簧压力机构之间实现压力切换,实现阀后输出压力的迅速改变,根据实际工作参数设定成一个高压力和一个低压力,当阀后压力处于高压力时可以保证管网系统压力,避免造成供水困难等情况。当供水管网出现紧急情况时,如爆管等,可以通过快速切换使出口压力降低,甚至为零,切断整个管网,解决供水管网的泄漏问题。
附图说明
12.图1为本实用新型的结构示意图;
13.附图标记说明:1、阀体,11、介质入口,12、介质出口,13、阀座,14、阀芯,15、阀杆,2、压力切换机构,21、水平转动架,211、上转动盘,212、下转动盘,213、竖向连接杆,214、通孔,22、电机,23、回转切换轨道,24、高度调节机构,25、电磁铁,3、弹簧压力机构,31、套筒,32、压缩弹簧,33、压力调节螺栓,34、滚子。
具体实施方式
14.下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
15.参照附图1:本实施例中一种压力调节阀,包括阀体1,所述阀体1的两端分别设有介质入口11和介质出口12,阀体1的内部设有阀座13,阀座13上设有阀芯14,阀芯14上固定连接有可升降的阀杆15,所述阀体1的顶部设有与阀杆15相连接的压力调节装置,所述压力调节装置包括压力切换机构2和至少两个弹簧压力机构3,所述压力切换机构2用于控制阀杆15与其中一个弹簧压力机构3进行动力连接,实现阀后输出压力的改变。两个弹簧压力机构3根据实际工作参数设定成一个高压力和一个低压力,具有不同的额定开启压力,即弹簧压力机构3的产生的弹力越大,则阀门的出口压力越小,当阀后压力处于高压力时可以保证管网系统压力,避免造成供水困难等情况。当供水管网出现紧急情况时,如爆管等,可以通过快速切换使出口压力降低,甚至为零,切断整个管网,解决供水管网的泄漏问题。
16.所述压力切换机构2包括一个可上下活动的水平转动架21和一个用于驱动所述水平转动架21进行转动的电机22,所述水平转动架21上周向分布有所述弹簧压力机构3,所述水平转动架21的上方设有环状的回转切换轨道23,回转切换轨道23的左右两端之间具有高度差,所述回转切换轨道23与所述弹簧压力机构3的上端滑动连接,所述水平转动架21下侧与阀杆15上端滑动连接。电机22通电后可以驱动水平转动架21进行180度正反转动,通过回转切换轨道23可以将其中一个所述弹簧压力机构3转移到低点和阀杆15上端之间压缩进行工作,另一个所述弹簧压力机构3转移到高点进行释放,不对阀杆15施加弹力,从而实现高低标定压力的快速准确的切换。
17.所述水平转动架21包括上转动盘211和下转动盘212,上转动盘211中心与电机22的输出端固定连接,所述上转动盘211的下侧固定设置有竖向连接杆213,竖向连接杆213的
下端滑动安装有所述下转动盘212,所述下转动盘212的下表面与阀杆15上端滑动连接,所述上转动盘211上设有用来安装有所述弹簧压力机构3的通孔214,所述弹簧压力机构3位于回转切换轨道23与下转动盘212之间。电机22驱动上转动盘211和下转动盘212进行同步转动,而下转动盘212随着阀杆15升降时而升降,弹簧压力机构3通过下转动盘212将弹力作用到阀杆15上。
18.所述回转切换轨道23与阀体1之间设置有高度调节机构24,高度调节机构24可以调节回转切换轨道23的高度,控制回转切换轨道23与阀体1之间的距离,同时改变两个弹簧压力机构3的压力进行升高或下降。两个弹簧压力机构3的结构相同,当回转切换轨道23高度不变时,弹簧压力机构3的弹力可以通过改变弹簧的强度系数和长度进行调节。
19.所述弹簧压力机构3包括套筒31、压缩弹簧32和压力调节螺栓33,所述套筒31与所述通孔214滑动配合,所述套筒31的下端与所述压缩弹簧32的上端固定连接,可以对压缩弹簧32进行定位和导向,套筒31的上端转动安装有与回转切换轨道23相配合的滚子34,可以减小摩擦力,使切换更加顺畅,所述压力调节螺栓33设置于所述压缩弹簧32下端与所述下转动盘212的下侧之间。压力调节螺栓33可以调节压缩弹簧32下端的高度,从而调节弹簧压力机构3的工作压力。
20.所述阀体1上设有智能控制器,所述电机22与智能控制器电性连接,智能控制器包括无线控制模块、供电模块、显示模块、弹簧压力传感器和阀门流量压力传感器。阀门流量压力传感器可以检测阀门出口的水流量和压力数据,弹簧压力传感器可以检测弹簧压力机构3产生的弹力数据,两种数据可以通过无线控制模块上传的云端,显示模块可以对两者数据进行显示,供工作人员进行调试,云端的工作人员通过无线控制模块可以控制电机22进行转动,控制阀门压力进行自动切换。所述下转动盘212与阀体1之间设有电磁铁25,电磁铁25通电时可以吸附下转动盘212,控制阀杆下移锁定,对阀门进行关闭。
21.虽然本实用新型已通过参考优选的实施例进行了图示和描述,但是,本专业普通技术人员应当了解,在权利要求书的范围内,可作形式和细节上的各种各样变化。
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1