热泵型空调用电磁换向阀的制作方法

文档序号:5624879阅读:96来源:国知局
专利名称:热泵型空调用电磁换向阀的制作方法
技术领域
本发明涉及热泵型空调用的电磁换向阀,这种电磁换向阀用于热泵型空调 中改变制冷工质的流动方向,实现热泵型空调系统夏天制冷、冬天制热的功能, 同时它也可以用于热泵型空调系统的化霜。
背景技术
热泵型空调用的电磁换向阀结构原理如图l所示,由电磁线圈l、导阀2、
主阀3三大部分组成。其结构与工作原理描述如下
主阀包括一个圆筒形的阀体3. l,其上有与压縮机排气口相连接的排气接管 D (即为高压区),与压縮机吸气口相连接的吸气接管S (即为低压区),与室内 热交换器相连接的接管E,与室外热交换器相连接的接管C,阀体两端有端盖3. 3 封固,内部焊接有阀座3.6,还有用连杆3.2连成一体的滑块3.5和一对活塞 3.4,阀座和滑块组成一对运动副,活塞和阀体则组成另一对运动副,通过活塞 将主阀内腔分隔成位置可以变化的左(E侧)、中、右(C侦U)三个腔室,活塞 则以在阀体内的端盖面作为定位靠档,在主阀阀体与端盖组成的阀腔中结构中, 有连接e、 c毛细管的连接部,即一对由连杆连接的活塞在阀体内的两个端盖的 端面所限定的行程内带动滑块滑动,以便通过滑块的移动变位实现各个接管内 流体的换向。
导阀包括笔套形半封闭式套管2.8,其右端焊接有封头2.1 (交流时固装有 分磁环2.2,直流时则可以不装),内腔左侧焊接有小阀座2.9,小阀座上开有 四个台阶通孔(四个台阶通孔也可以是交叉排列或呈圆形排列),通孔上分别焊 接有毛细管d/e/s/c,毛细管d与主阀D接管、毛细管e与主阔左腔阀体、毛细 管s与S接管、毛细管c与主阀右腔阀体分别连接,因此导阀内腔为高压区, 而s为低压区,套管内腔有能够左右滑动的芯铁2.4及弹压在其孔中的回复弹 簧2.3,还有通过铆接连为一体,然后一起铆接固定在芯铁孔中的拖动架2.5
和弹簧片2.6,拖动架有开孔,下部开有凹孔的滑碗2.7即嵌装在该孔中,弹簧
片则顶压在滑碗的上部,它使滑碗下端面紧贴在小阀座表面上,滑碗可随芯铁/ 拖动架组件在小阀座表面上滑动,滑碗与小阀座组成了一运动副,其内腔(即
毛细管s)为低压区,而其背部(即导阀内腔)为高压区,因此滑碗承受着由此
而产生的压差力,运动副的密封主要由该压差力来实现。
当空调需制冷运行时,电磁线圈不通电,在回复弹簧的作用下,芯铁带动
滑碗一起左移,从而使e与s毛细管、c与d毛细管分别相通,由于S接管为低 压区,故主阀左腔的气体通过e、 s毛细管及滑碗而流入低压区,因此左腔成为 低压区,而主阀右腔由于有来自c毛细管的高压气的补充,从而成为高压区, 如此在主阀的左右腔间就形成了一个压力差,并因此而将滑块和活塞推向了左 侧,使E、 S接管相通,D、 C接管相通,此时系统内部的制冷剂流通路径为压 縮机排出的高压气体一D接管一阀体一C接管一室外热交换器一节流元件一室内 热交换器一E接管一滑块一S接管一然后被压縮机吸入,故系统处于制冷工作状 态。
当空调需制热运行时,电磁线圈就通电,在线圈电磁力的作用下,芯铁克 服回复弹簧的作用力而带动滑碗一起右移,而使c与s毛细管、e与d毛细管分 别相通。如上所述,主阀右腔就成为低压区,而左腔则成为高压区,因此滑块 和活塞就被推向了右侧,使C, S接管相通,D, E接管相通,此时的制冷剂流通 路径为压縮机排气口 一D接管一阀体一E接管一室内热交换器一节流元件一室 外热交换器一C接管一滑块一S接管一压縮机吸气口 ,故系统处于制热工作状态。
如上所述通过导阀的换向就可实现主阀的换向,并通过主阀对管路的切换, 就使室内热交换器从制冷状态的蒸发器变为了制热状态的冷凝器,而室外热交 换器则从冷凝器变成了蒸发器,从而使空调实现夏天制冷冬天制热的一机两用 的目的。
在现有公开技术中,主阀阀体和端盖采用铜质材料,在阀体和端盖组装后, 先倾向与端盖方向旋压阀体的端部使其变形压紧端盖,再通过焊接(如高频焊 等)连接密封,这种方法除工序较为繁琐外,由于阀体在旋压变形过程中易产 生材料缺陷,且阀体内腔容易变形,阀体内腔与活塞的配合精密度下降,由于
活塞与阀体内腔配合不良而引起主阔内腔泄漏,及阀体气密性下降的质量隐患, 从而导致空调系统换向不良,空调效果下降及空调的使用寿命下降。

发明内容
本发明要解决的技术问题和提出的技术任务是克服现有技术中存在的阀体 内腔变形问题,由于先将阀体的端部向端盖方向压紧使其变形而压紧端盖,再 通过焊接连接密封,在压紧变形过程中产生材料缺陷和阀体内腔变形,导致主 阀内腔气密性下降和阀体内腔与活塞的配合精密度下降等缺陷,而导致换向不 良的缺陷最终导致空调的性能下降及使用寿命下降的隐患,提供了一种改进型 热泵型空调用电磁换向阀,本发明采用以下技术方案一种热泵型空调用电磁换向阀,包括主阀、导阀和电磁线圈,所述主阀具 有一个阀体和在阀体两端的端盖,所述端盖具有一个凸沿部和一个环边部,其 特征为所述端盖通过其环边部放入主阀阀体内,在保持阀体的端部的材料不受 外压力变形的状况下,在所述端盖和阀体连接面的端部通过焊接密封连接。作为对上述整体技术方案的进一步完善和补充,本发明还包括以下进一步 的技术特征
如上述热泵型空调用电磁换向阀的结构,所述端盖的腔部的开放面朝向阀 体的内侧或外侧。优选地,如上述热泵型空调用电磁换向阀的结构,所述端盖的环边部以过 盈方式放入所述阀体靠近两端的内壁进行定位。
优选地,如上述热泵型空调用电磁换向阀的结构,所述端盖的环边部有一 环形台阶面与所述阀体端面进行定位。
优选地,如上述热泵型空调用电磁换向阀的结构,所述阀体靠近两端的内 壁具有一环形台阶面与所述端盖的端面进行定位。优选地,如上述热泵型空调用电磁换向阀的结构,所述阀体和端盖为不锈 钢材料从而保证焊接性能与机械强度,也可为铜质材料。进一步,如所述阀体和端盖为不锈钢材料,可通过氩弧焊接方法连接密封, 或激光焊接方法连接密封。本发明的有益效果是,在阀体和端盖组合后,不用压紧阀体的端部直接通 过焊接连接密封,避免了阀体材料在外压变形过程中产生材料缺陷和阔体内腔 变形,而导致阀体内腔与活塞的配合精密度下降从而使阀体内腔产生内泄漏、 换向不良等缺陷,而使空调性能下降最终导致空调的使用寿命下降的缺陷和隐 患,并简化了工序;本发明的另一个有益效果是,阀体不需要压紧,对材料的拉伸性能指标要 求降低,因此阀体和端盖可以采用不锈钢等较硬材料代替,如优选地使用氩弧 焊、激光焊等焊接方法,减少了焊接过程对阀体内部的热影响,焊接区域的气 密性也进一步得到保证,焊接强度及焊接表面的外观质量也得到提高。


图l:为热泵型空调用电磁换向阀在制冷系统中使用的示意图; 图2:为现有热泵型空调用电磁换向阀的局部结构图;图3:为本发明给出的热泵型空调用电磁换向阔的第一实施例局部结构图; 图4:为本发明给出的热泵型空调用电磁换向阀的第二实施例局部结构图; 图5:为本发明给出的热泵型空调用电磁换向阀的第三实施例局部结构图; 图6:为本发明给出的热泵型空调用电磁换向阀的第四实施例局部结构图。 (为便于突出说明本发明,图2—图6以局部图形式,省略了与本发明结构 无关的部分,且毛吸管在图中未示出) 图中
1- 电磁线圈;
2- 导阀、2. l-封头、2.2-分磁环、2.3-回复弹簧、2.4-芯铁、2. 5-拖动架、 2. 6-弹簧片、2.7-滑碗、2.8-套管、2. 9-小阀座;
3- 主阀、3. l-阀体、3.1.1-(阔体)环形台阶面、3. 2-连杆、3. 3-端盖、 3.4-活塞、3.5-滑块、3.6-阀座;3.3. 1-凸沿部、3. 3. 2-环边部、3. 3. 3-腔部、 3.3.4-连接面的端部、3.3.5-(端盖)环形台阶面;
4- 压縮机;
5- 室外热交换器;
6- 节流元件;
7- 室内热交换器。 具体实施方式
以下结合说明书附图对本发明做进一步详细的说明。 图1为热泵型空调用电磁换向阀在制冷系统中使用的示意图,热泵型空调 用电磁换向阀包括主阔3、导闽2和电磁线圈1,所述主阀3具有一个阀体3. 1 和在阀体3. 1两端的端盖3. 3,所述端盖3. 3具有一个凸沿部3. 3. 1和一个环边 部3. 3. 2。 图2为现有热泵型空调用电磁换向阀局部结构图,在现有结构中,是通过 倾向于端盖方向压紧阀体的端部使阔体和端盖连接后,再焊接密封固定。 图3为本发明给出的第一实施例,在该实施例中,所述端盖3. 3的腔部3. 3. 3 的开放面朝向阀体的内侧,通过其环边部3.3.2放入主阀阀体3.1内,所述端 盖3. 3和阀体3. 1以过盈方式进行定位,再通过焊接密封连接。 图4为本发明给出的第二实施例,在该实施例中,所述端盖3. 3的腔部3. 3. 3 的开放面朝向阀体的外侧,通过其环边部3. 3. 2放入主阔闽体3. 1内,所述端 盖3. 3和阀体3. 1以过盈方式进行定位,再通过焊接密封连接。 图5为本发明给出的第三实施例,在该实施例中,与上述方案不同的是, 所述端盖3. 3的环边部3. 3. 2有一环形台阶面3. 3. 5与所述阀体3. 1端面进行 定位,再通过焊接密封连接。 图6为本发明给出的第四实施例,在该实施例中,与上述方案不同的是, 所述阀体3. 1靠近两端的内壁具有一环形台阶面3. 1. 1,与所述端盖3. 3的端面 进行定位,再通过焊接密封连接。 在本发明中,所述阀体3. 1和端盖3. 3可采用铜质材料或不锈钢材料,作 为优选方案,釆用不锈钢材料,阀体和端盖可以使用氩弧焊、激光焊等焊接方 法密封连接,减少了焊接过程对阀体内部的热影响,焊接区域的气密性也进一 步得到保证,焊接强度及表面的外观质量也得到提高。 以上结合图例给出的只是本发明的优选方案,并不用于限制本发明。
权利要求
1、热泵型空调用电磁换向阀,包括主阀(3)、导阀(2)和电磁线圈(1),所述主阀(3)具有一个阀体(3.1)和在阀体(3.1)两端的端盖(3.3),所述端盖(3.3)具有一个凸沿部(3.3.1)和一个环边部(3.3.2),其特征是所述端盖(3.3)通过其环边部(3.3.2)放入主阀阀体(3.1)内,在所述端盖(3.3)和阀体(3.1)连接面的端部(3.3.4)通过焊接密封连接。
2、 根据权利要求l所述的热泵型空调用电磁换向阀,其特征是所述的端盖 (3.3)的腔部(3.3.3)的开放面朝向阀体的内侧。
3、 根据权利要求l所述的热泵型空调用电磁换向阀,其特征是所述的端盖 (3.3)的腔部(3.3.3)的开放面朝向阀体的外侧。
4、 根据l-3任一权利要求所述的热泵型空调用电磁换向阀,其特征是所述 的端盖(3.3)的环边部(3.3.2)以过盈方式放入所述阀体(3.1)内进行定位。
5、 根据l-3任一权利要求所述的热泵型空调用电磁换向阀,其特征是所述 的端盖(3.3)的环边部(3.3.2)有一环形台阶面(3.3.5)与所述阀体(3.1) 端面进行定位。
6、 根据l-3任一权利要求所述的热泵型空调用电磁换向阀,其特征是所述 的所述阀体(3. 1)靠近两端的内壁具有一环形台阶面(3. 1.1),与所述端盖(3.3) 的端面进行定位。
7、 根据1-3任一权利要求所述的热泵型空调用电磁换向阀,其特征是所述 的阀体(3.1)和端盖(3.3)为不锈钢材料。
8、 根据权利要求7所述的热泵型空调用电磁换向阀,其特征是所述的阀体 (3.1)和端盖(3.3)通过氩弧焊接方法连接密封。
9、 根据权利要求7所述的热泵型空调用电磁换向阀,其特征是所述的阀体 (3.1)和端盖(3.3)通过激光焊接方法连接密封。
10、 根据1-3任一权利要求所述的热泵型空调用电磁换向阀,其特征是所 述的阀体(3.1)和端盖(3.3)为铜质材料。
全文摘要
热泵型空调用电磁换向阀,属于热泵空调的系统元件,包括主阀、导阀和电磁线圈,所述主阀具有一个阀体和连接在阀体两端的端盖;所述端盖具有一个凸沿部和一个环边部,其特征是通过将所述端盖的环边部放入主阀阀体内,并通过焊接密封连接,这种结构提高了电磁换向阀的主阀内腔的气密可靠性,也简化了组合工序。
文档编号F16K27/00GK101338827SQ20071006972
公开日2009年1月7日 申请日期2007年7月2日 优先权日2007年7月2日
发明者晖 郭, 黄松炎 申请人:浙江三花制冷集团有限公司
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