一种电磁电动控制阀的制作方法

文档序号:5534246阅读:124来源:国知局
专利名称:一种电磁电动控制阀的制作方法
技术领域
本发明涉及阀的改进,具体是一种以电磁铁推动阀芯位移,以电机驱动传动机构来保持阀芯位移后工况状态的电磁电动控制阀。
背景技术
电磁阀被广泛应用于不同的作业场所。现有电磁阀,包括阀体,阀体内有阀腔,阀体上有进口和出口,所述的进口和出口分别与阀腔连通,阀腔内有阀芯;还包括用于推动所述阀芯移动的电磁装置,电磁装置包括线圈、静铁芯、动铁芯以及用于所述动铁芯复位的弹 簧件,动铁芯类同于推杆,用于推动阀芯移动。电磁阀有常开和常闭两种,如常闭电磁阀,通电时,动铁芯推动阀芯移动而开启所述的进口,介质通道随之接通,断电时,所述复位弹簧件作用,动铁芯拉动阀芯反向移动复位,介质通道被截止,具有快速推动阀芯移动等特点。现有电磁阀存在的不足是,当阀芯需要保持位移后的工况时,电磁铁则始终处于通电状态,需耗能,尤其是当阀芯需要较长时间或长时间保持位移后的工况时,耗能则大,而且由于电流经过线圈形成涡流升温较快,其线圈容易被烧损,还存在因线圈长时间通电的发热,将向阀体传导热能,导致阀体与阀芯产生不均匀的热胀冷缩,容易发生阀芯被卡死现象而引发故障,影响运行的稳定性和可靠性。

发明内容
本发明的目的是提供一种可长时间工作并减少能耗的电磁电动控制阀,本发明的电磁铁在快速推动阀芯移动处于工况状态后,电动控制装置则可保持阀芯移动后的工作状态,而且在保持阀芯移动后的工况状态时,电磁铁和电动控制装置均可处于电源断开状态,以减少耗能,且运行稳定、可靠。本发明技术方案参见图I、图2,包括
具有阀腔12的阀体13,所述阀体13上有进口 13 a和出口 13b,进口 13a和出口 13b分别与所述的阀腔12连通,阀腔12内有阀芯14 ;
用于驱动阀芯14移动的电磁铁17 ;
作用于所述阀芯14的复位弹簧件14a ;
设有支点并可绕该支点摆转且用于推动所述阀芯14移动的杠杆件16,杠杆件16的一端16a与所述阀芯14的阀杆伸出端连接,所述电磁铁17有可推动杠杆件16另一端16b的动铁芯推杆17a ;
用于保持所述阀芯14位移后工作状态的电动控制装置15,电动控制装置15有一保持机构4,保持机构4中的连接件4b与所述杠杆件16的另一端16b连接。进一步的是
所述电动控制装置15,参见图I、图2,包括
电机I和与电机I输出轴连接的驱动轮2 ;
与所述驱动轮2构成传动副的传动机构3,传动机构3的终端输出传动件303连接或作用于所述的保持机构4,并可带动该保持机构4运行;
一个当所述阀芯14被推动到位后可自动断开所述电机和电磁铁电源、且在所述阀芯14反向移动复位后可自动闭合电机和电磁铁电源的开关构件5 ;
一个当电机I断电时可使保持机构4保持与解除阀芯14位移后工况状态的锁闭机构6。还在于
所述传动机构3,参见图2,包括双向套齿轮离合器301、过渡传动件302和终端输出传动件303,双向套齿轮离合器301的扭矩传动齿轮301a与所述的驱动轮2构成传动副,双向套齿轮离合器301输出端与过渡传动件302构成传动副,过渡传动件302的输出端与终端输出传动件303构成传动副,终端输出传动件303即连接所述的保持机构4 ;
所述保持机构4,参见图2,包括可随所述终端输出传动件303运转而转动的转动件4a和所述的连接件4b,所述转动件4a与连接件4b连接并带动该连接件4b运行;
所述开关构件5,参见图3、图4,包括与电机I和电磁铁17电源线相连的滑片式开关片501、502,以及随所述保持机构4运行而转动来控制滑片式开关片501、502自动断开与自动闭合所述电机I和电磁铁17电源线路的绝缘控制轮503 ;
所述锁闭机构6,参见图2、图5,包括传动件601、限位轮602、继电器603,所述传动件601与双向套齿轮离合器301的传动齿轮301c构成传动副,所述限位轮602上有棘齿式凸台602a,所述继电器603的触角603a可作用于限位轮602上的棘齿式凸台602a。本发明的工作原理是
闭合电源开关K,参见图8,电磁铁17和电机I因滑片式开关片501、502处于初始的闭合状态(如图3)而同时通电运转,锁闭机构6中的继电器603也同时通电运行;
电磁铁17通电运行,电磁铁的动铁芯推杆17a即推动杠杆件16的一端16b绕其支点摆转,杠杆件16的另一端16a则推动阀芯14位移,直至阀芯14处于工况所要求的状态;电机I同时通电运行,通过驱动轮2,带动双向套齿轮离合器301的扭矩传动齿轮301a及其输出端的扭矩传递齿轮301b、过渡传动件302及其输出端齿轮302a、终端输出传动件303转动,终端输出传动件303即带动保持机构4运行,保持机构4的连接件4b在电磁铁的动铁芯推杆17a推动杠杆件16摆转时而同时相对地牵引杠杆件16的一端16b,直至阀芯14处于工况所要求的状态;
在电机I通电带动传动机构3运行时,双向套齿轮离合器301的传动齿轮301c同时转动而带动锁闭机构6中的传动件601及限位轮602转动,此外,继电器603在与电磁铁17和电机I同时通电后,继电器603的触角603a产生移动,与处于转动状态的限位轮602上的棘齿式凸台602a接合并打滑,不影响传动机构3的正向运行;
在电磁铁17推动阀芯位移到工况状态后,由于电机I同时带动传动机构运行而作用于开关构件5,使得开关构件5的滑片式开关片501、502自动断开(如图4所示)电磁铁17和电机I的电源,电磁铁17的动铁芯推杆复位而脱离(不作用于)杠杆件16的一端16b,电磁铁17和电机I即复位于初始的不运行状态,此时,保持机构4的连接件4b则牵引杠杆件16的一端16b,阻止杠杆件16绕支点反向摆转,使得阀芯仍处在位移后的工况状态;
当电机I断开电源停止扭矩输入,且电磁铁17的动铁芯推杆17a不作用于杠杆件16的一端16b时,因阀芯14的复位弹簧件14 a作用力,阀芯14即开始产生相对的复位移动,、保持机构4及其连接件4b在阀芯14相对的复位移动时而产生相对的反向运行,随之,终端传动构件303、过渡传动件302及双向套齿轮离合器301的传动齿轮301c、锁闭机构6中的传动件601及限位轮602即产生相对的反向运转,当限位轮602产生反转时,继电器603的触角603a即与限位轮602上的棘齿式凸台602a的阻转面接合,即阻止限位轮602反转,并通过与限位轮602连接的传动件601阻止双向套齿轮离合器301的传动齿轮301c反转,从而阻止双向套齿轮离合器301的扭矩传动齿轮301a及其输出端的扭矩传递齿轮301b、过渡传动件302、终端输出传动件303产生反转,即传动机构被锁闭,随之阻止保持机构4反向运行,保持机构4即保持阀芯14处于移动后工况的状态,即所谓在电磁铁17和电机I断开电 源停止运行时,保持机构4可保持所述阀芯14处于位移后的工况状态。当需解除阀芯14的工况状态时,即通过电源开关K而断开继电器603的电源,继电器603的其触角603a因其复位弹簧的作用,产生反向移动而复位,触角603a即脱离限位轮602上的棘齿式凸台602a,锁闭即解除;锁闭状态解除后,由于阀芯14反向复位移动产生的作用力,保持机构4即反向运行,终端输出传动件303、过渡传动件302及双向套齿轮离合器301的传动齿轮301c即随之产生反向运转直至恢复初始状态;
在阀芯14反向移动及所述构件反向运行恢复初始状态过程中,由于双向套齿轮离合器301的扭矩传动齿轮301a内端的棘轮处于打滑状态,电机I及驱动轮2和双向套齿轮离合器301的扭矩传动齿轮301a则不产生反向转动,仍处静止状态;在阀芯14反向移动及所述构件反向转动恢复初始状态时,绝缘控制轮503随保持机构4的反向运行而转动,使得所述开关构件5的滑片式开关片501、502自动恢复闭合状态,如图3所示。至此,本发明各构件均恢复于初始状态,当再次接通电磁铁17和电机I及继电器603的电源时,即循环上述运行过程。本发明具有的技术效果是
I、由于设有可保持阀芯位移后工况状态的电动控制装置,在电磁铁和电动断开电源停止运行时,使得阀芯可保持位移后的工作状态,可同时减少电磁铁和电机通电运行时间,具有节能效果,尤其是当工况要求阀芯较长时间保持位移后的工况时,即节能显著。2、由于电动控制装置的作用,电磁铁在快速驱动阀芯位移处于工作状态后即可断开电源,电磁铁通电运行时间短,不会产生影响阀体热胀冷缩的热量,可减少故障,有利于阀的运行稳定和提高阀的工作可靠性。3、因电磁铁通电运行时间短,有利于避免线圈被烧损,可减少电磁铁的运行故障。4、由于设有可保持阀芯位移后工作状态的电动控制装置,并通过锁闭机构6的作用,使得电磁铁和电机在断开电源后,可保持阀芯14处于移动后的工况状态,当满足所设定的保持时间后,即通过断开继电器的电源而解除锁闭,使各构件恢复于初始状态,可满足不同工况的选择需求,既可为常开阀,又可为常闭阀。下面结合附图和具体实施方式
对本发明进一步说明。


图I为本发明方案的一种结构示意图,确定为摘要附 图2为图I中的传动结构原理 图3为开关构件5的结构示意图,展示了滑片式开关片501、502触点的闭合状态;图4为开关构件5中的绝缘控制轮503转动一定角度后的示意图,展示了滑片式开关片501、502触点的断开状态; 图5为图2中所示双向套齿轮离合器301部位的结构放大 图6为限位轮602上的棘齿式凸台602a与继电器603的触脚603a初始位置示意图;图7为继电器603的触脚603a位于限位轮602的棘齿式凸台602a阻转面602b上的示意图,展示了阻止限位轮602反向转动的状态;
图8为电机I、电磁铁17和继电器603的电源线路原理 图9为图I中所示杠杆件16部位的结构放大 图10为图9的俯视结构放大 图11为发明方案的另一种实施结构不意 图12为图11中连接件4b部位的俯视结构放大图。
具体实施例方式参见附图。本发明包括具有阀腔12的阀体13,阀体13上有进口 13 a和出口 13b,进口 13a和出口 13b分别与所述阀腔12连通,阀腔12内有阀芯14 ;
用于驱动阀芯14移动的电磁铁17 ;
作用于所述阀芯14的复位弹簧件14a ;所述阀芯14及其复位弹簧件14a的结构形式有多种。图I及图11所示,阀芯14为圆柱体结构,与圆形阀腔12配合,阀芯14的中段为截止或接通进口 13a的工作段,左端的阀杆上设置用于阀芯14复位的复位弹簧件14a,右段的阀杆伸出阀体外,图示为常闭阀。设有支点并可绕该支点摆转且用于推动所述阀芯14移动的杠杆件16,杠杆件16的一端16a与所述阀芯14的阀杆伸出端连接,所述电磁铁17有可推动杠杆件16另一端16b的动铁芯推杆17a,即动铁芯推杆17a可推动杠杆件16的另一端16b,使杠杆件16绕其支点摆转,杠杆件16的一端16a则推动阀芯14移动,直至阀芯14位移到位后的工况状态;
用于保持所述阀芯14位移后工作状态的电动控制装置15,电动控制装置15有一保持机构4,保持机构4中的连接件4b与所述杠杆件16的另一端16b连接。所述电动控制装置15,参见图I、图2,包括
电机I和与电机I输出轴连接的驱动轮2 ;
与所述驱动轮2构成传动副的传动机构3,传动机构3的终端输出传动件303连接或作用于所述的保持机构4,并可带动该保持机构4运行;
一个当所述阀芯14被推动到位后可自动断开所述电机和电磁铁电源、且在所述阀芯14反向移动复位后可自动闭合电机和电磁铁电源的开关构件5 ;
一个当电机I断电时可使保持机构4保持与解除阀芯14位移后工况状态的锁闭机构6。进一步的是
所述传动机构3,参见图2,包括双向套齿轮离合器301、过渡传动件302和终端输出传动件303,双向套齿轮离合器301的扭矩传动齿轮301a与所述的驱动轮2构成传动副,双向套齿轮离合器301输出端与过渡传动件302构成传动副,过渡传动件302的输出端与终端输出传动件303构成传动副,所述终端输出传动件303装于终端输出轴7上,终端输出传动件303连接所述的保持机构4 ;
所述双向套齿轮离合器301的输出端为扭矩传递件301b,与过渡传动件302构成传动畐IJ,所述过渡传动件302的输出端为传递件302a,与所述终端输出传动件303构成传动副,双向套齿轮离合器301与扭矩传递件301b装于第一轴8上,过渡传动件302与传递件302a装于第二轴9上。所述保持机构4,参见图I、图2,包括可随所述终端输出传动件303运转而转动的 转动件4a和连接件4b,转动件4a与连接件4b连接并可带动连接件4b运行;所述转动件4a装于终端输出轴7上;所述转动件4a和连接件4b的结构形式包括多种,如图I、图2所示,所述转动件4a为齿轮件,所述连接件4b为与所述齿轮件啮合的齿条件,该齿条件的一端与所述杠杆件16的另一端16b连接,所述齿轮件运行时,齿条件随之直线移动。 所述开关构件5,参见图3、图4,包括与电机I和电磁铁17电源线相连的滑片式开关片501、502,以及随所述保持机构4运行而转动来控制滑片式开关片501、502自动断开与自动闭合所述电机I和电磁铁17电源线路的绝缘控制轮503 ;本发明方案中的绝缘控制轮503的连接方式包括多种,绝缘控制轮503优选地装于终端输出轴7上,参见图2,并可随保持机构4的运行而转动;所述绝缘控制轮503也可装于第二轴9或第一轴8上,并与过渡传动件302或扭矩传递件301b构成相应的连接关系后,同样可满足随保持机构4运行而转动的描述;
所述绝缘控制轮503上有使滑片式开关片501、502触点自动闭合的轮缘段503 a,以及使滑片式开关片501、502触点自动断开的凹槽503b ;当保持机构4正向运行推动阀芯14移位后,绝缘控制轮503即随之产生如图3中箭头所示的转动,直至如图4所示状态,滑片式开关片501、502的触点即脱开而切断电磁铁和电机I的电源;当保持机构4反向运行后,绝缘控制轮503即随之产生如图4中箭头所示的转动,直至如图3所示状态,滑片式开关片501,502的触点即恢复闭合;所述绝缘控制轮503转动的角度,与其直径的大小和推动阀芯14移动的行程有关,如图3中箭头所示的转动,应满足阀芯14完成移位后即处图4所示状态,如图4中箭头所示的转动,应满足阀芯14反向移动复位后即处于图3所示状态。所述锁闭机构6,参见图2、图5,包括传动件601、限位轮602、继电器603,所述传动件601与双向套齿轮离合器301的传动齿轮301c构成传动副,所述限位轮602上有棘齿式凸台602a,所述继电器603的触角603a可作用于限位轮602上的棘齿式凸台602a ;所述传动件601、限位轮602装于第三轴10上;当双向套齿轮离合器301的扭矩传动齿轮301a随传动机构3正向运行时,所述传动齿轮301c同时带动传动件601和限位轮602正向转动;
参见图6、图7,限位轮602上的棘齿式凸台602a上有一个阻转面602b和一个斜面602c,继电器603的触脚603a上有一个与所述阻转面602b相对应的止动面603b和一个与所述斜面602c相对应的滑动斜面603c,当限位轮602随传动机构正向运行而转动时,所述触脚603a上的滑动斜面603c即相对于棘齿式凸台602a的斜面602c产生滑移,不影响传动机构的正向运行,当限位轮602随传动机构反向运行产生反转时,所述触脚603a上的止动面603b即进入棘齿式凸台602a上的阻转面602b并接触,如图7所示,即阻止限位轮602、传动件601反转,从而阻止双向套齿轮离合器301的扭矩传动齿轮301a及其输出端的扭矩传递齿轮301b、过渡传动件302、终端输出传动件303产生反转,进而阻止保持机构4反向运行,保持机构4即保持阀芯14持移位后的工况状态。需进一步说明的是,本发明方案中,所述的终端输出传动件303和绝缘控制轮503及保持机构4中的转动件4a装于终端输出轴7上、双向套齿轮离合器301及其输出端的扭矩传递件301b装于第一轴8上、过渡传动件302及其输出端的传动件302a装于第二轴9上、传动件601、限位轮602装于第三轴10上;所述的“装于”包括多种实施结构,如所述的终端输出轴7、第一轴8、第二轴9、第三轴10分别与壳体11的支撑壁固定(参见图2),则所述终端输出传动件303和绝缘控制轮503及保持机构4中的转动件4a与终端输出轴7不固定,所述双向套齿轮离合器301的扭矩传动齿轮301a及其输出端的扭矩传递件301b与第一轴8不固定,过渡传动件302及其输出端传动件302a与第二轴9不固定,所述传动件601、限位轮602与第三轴10不固定,运行中,分别装于所述各轴上的传动构件则绕轴转动, 此结构形式为优选结构,当为该结构时,终端输出传动件303上设置轴套303a,所述保持机构4中的转动件4a和绝缘控制轮503与所述的轴套303a连接即固定;所述过渡传动件302与其输出端传动件302a连接为一体,所述传动件601与限位轮602连接为一体,所述双向套齿轮离合器301的扭矩传动齿轮301a有轴套301d ;又如所述终端输出轴7、第一轴8、第二轴9、第三轴10分别与壳体11支撑壁连接且可转动,此种结构时,所述终端输出传动件303和保持机构4中的转动件4a及绝缘控制轮503与所述的终端输出轴7固定,过渡传动件302及其输出端传动件302a与第二轴9固定,所述传动件601、限位轮602与第三轴10固定,运行中,分别装于所述各轴上的传动构件则随该轴转动;还可为所述终端输出轴7、第一轴8、第二轴9、第三轴10轴中的部分与壳体11的支撑壁固定,另一部分与壳体11的支撑壁连接且可转动的结构形式。本发明的具体实施方式
还在于
所述设有支点且用于推动该阀芯移动的杠杆件16,参见图I、图9、图10,杠杆件16的支点为支轴16c,支轴16c两端可分别与电动控制装置15的壳体11两侧壁连接,或者是通过其他构件与阀体13的内端连接,或者是通过其他构件与壳体11内的支撑板连接,等等,支轴16c的连接方式不是唯一的;
所述杠杆件16的一端16a与所述阀芯14的阀杆伸出端连接,参见图I、图9、图10,阀芯14的阀杆伸出端上有铰轴14b,铰轴14b位于杠杆件16的一端16a上的长条形孔16d内,在杠杆件16摆转时,铰轴14b可在长条形孔16d内相对移动,避免被卡死;
所述保持机构4中的连接件4b与所述杠杆件16的另一端16b连接,参见图I、图9、图10,杠杆件16的另一端16b上有短轴16e,短轴16e位于连接件4b上的长形孔4c内,在杠杆件16摆转时,短轴16e可在长形孔4c内相对移动,避免被卡死。所述电磁铁17的动铁芯推杆17a可作用于(可推动)所述杠杆件16的另一端16b,参见,图9、图10,所述动铁芯推杆17a与杠杆件16的另一端16b不连接,在电磁铁17接通电源后,动铁芯推杆17a即推动杠杆件16绕其支点摆转,在电磁铁17断开电源后,动铁芯推杆17a因动复位弹簧作用而复位,即脱离杠杆件16的另一端16b,在杠杆件16反向摆转复位后,杠杆件16的另一端16b即与动铁芯推杆17a的杆端接触或趋向于接触,如图9所示状态;
图5为所述双向套齿轮离合器301部位的结构放大图。所述扭矩传动齿轮301a的轴套301d内段外壁上有棘齿301e,传动齿轮301c的套筒301f上有内齿301m,所述双向套齿轮离合器301输出端的扭矩传递件301b内端上设有沿圆周分布的行星式齿轮301n ;所述扭矩传动齿轮301a轴套内段外壁上的棘齿301e和传动齿轮301c的套筒上的内齿301m分别与所述的行星式齿轮301n啮合;当电机转动,带动双向套齿轮离合器301的扭矩传动齿轮301a转动时,扭矩传动齿轮301a即通过其轴套内段的棘齿301e将扭矩传递给所述的行星式齿轮301n,行星式齿轮301n即带动输出端的扭矩传递件301b转动而将扭矩传递给过渡传动件302,实现传动机构的正向运行,当阀芯反向移动复位而带动保持机构4及传动机构3反向运行时,扭矩传动齿轮301a轴套内段的棘齿301e相对于所述的行星式齿轮301n打滑,扭矩传动齿轮301a即不转动,所述驱动轮2及电机仍处静止不转动状态;此外,当限位轮602阻止双向套齿轮离合器301的传动齿轮301c反向转动时,传动齿轮301c即通过套筒上的内齿301m阻止行星式齿轮30If反向转动,行星式齿轮30If即阻止扭矩传递件301b反向转动,继而使得过渡传动件302和终端输出传动件303不产生反向转动。
图11为本发明方案的另一种实施结构示意图,与图I所示结构不同的是,所述保持机构4中的转动件4a为卷筒,所述连接件4b包括钢丝绳18和可调节钢丝绳18张力及阀芯14初始位置的调节装置19,参见图12,钢丝绳18—端与所述的卷筒连接,钢丝绳18另一端与调解装置19的一端连接,调解装置19的另一端与杠杆件16的另一端16b连接,所述卷筒转动时,钢丝绳即随之运行;所述调节装置19的结构有多种形式,如图12所示,调节装置19包括具有长状孔19a的本体1%、位于长状孔19a内的可移动轴19c,以及与本体19b螺孔配合且作用于可移动轴19c的调解螺钉19d,调解螺钉19d的螺帽位于所述杠杆件16的另一端16b上的凹槽16f内;拧动调解螺钉19d,使得可移动轴19c在长状孔19a产生位移,从而调整钢丝绳16的张力或阀芯14的初始位置。图8为电机I、电磁铁17和继电器603的电源线路原理图,图示中,开关构件5的滑片式开关片501、502的触点为初始的接触闭合状态,当闭合电源开关K时,电磁铁17、电机I和继电器603同时接通电源,在电磁铁17通电后驱动杠杆件(16)摆转使阀芯14移动到工况位置时,所述电动控制装置15的同时运行而带动绝缘控制轮转动,使得滑片式开关片502自动脱开滑片式开关片501(参见图4)而切断电磁铁17和电机I的电源,电磁铁17和电机I即停止运行,继电器603仍处通电状态,当操作电源开关K切断继电器603的电源时,继电器603的触脚603a即脱开限位轮602的棘齿式凸台602a,解除锁闭,在相关传动件反向运行复位后,滑片式开关片502即自动恢复与滑片式开关片501的初始接触闭合状态。电机I优选米用交流电机。所述电机I、驱动轮2、传动机构3、保持机构4和锁闭机构6位于壳体11内,所述电机I与壳体11的壁连接,电磁铁17、阀体13与壳体11连接为一体,壳体11壁上有电源线孔11a。本发明说明书中所描述的各种实施结构和对本发明技术方案的其他任何变型结构均属于本发明的保护范围。
权利要求
1.一种电磁电动控制阀,包括 具有阀腔(12)的阀体(13),阀体(13)上有进口(13 a)和出口(13b),进口(13a)和出口(13b)分别与阀腔(12)连通,阀腔(12)内有阀芯(14); 用于驱动阀芯(14)移动的电磁铁(17); 其特征是还包括 作用于所述阀芯(14)的复位弹簧件(14a); 设有支点并可绕该支点摆转且用于推动所述阀芯(14)移动的杠杆件(16),杠杆件(16)的一端(16a)与所述阀芯(14)的阀杆伸出端连接,所述电磁铁(17)有可推动杠杆件(16)另一端(16b)的动铁芯推杆(17a); 用于保持所述阀芯(14)位移后工作状态的电动控制装置(15),电动控制装置(15)有一保持机构(4),保持机构(4)中的连接件(4b)与所述杠杆件(16)的另一端(16b)连接。
2.根据权利要求I所述的一种电磁电动控制阀,其特征是所述电动控制装置(15)包括 电机(I)和与电机(I)输出轴连接的驱动轮(2 ); 与所述驱动轮(2)构成传动副的传动机构(3),传动机构(3)的终端输出传动件(303)连接或作用于所述的保持机构(4); 一个当所述阀芯(14)被推动到位后可自动断开所述电机和电磁铁电源、且在所述阀芯(14)反向移动复位后可自动闭合电机和电磁铁电源的开关构件(5); 一个当电机(I)断电时可使保持机构(4)保持与解除阀芯(14)位移后工况状态的锁闭机构(6)。
3.根据权利要求2所述的一种电磁电动控制阀,其特征是 所述传动机构(3 )包括双向套齿轮离合器(301)、过渡传动件(302 )和终端输出传动件(303),双向套齿轮离合器(301)的扭矩传动齿轮(301a)与所述的驱动轮(2)构成传动副,双向套齿轮离合器(301)的输出端与过渡传动件(302 )构成传动副,过渡传动件(302 )的输出端与终端输出传动件(303)构成传动副; 所述保持机构4包括可随所述终端输出传动件(303)运转而转动的转动件(4a)和所述的连接件(4b),转动件(4a)与连接件(4b)连接并带动连接件(4b)运行。
4.根据权利要求3所述的一种电磁电动控制阀,其特征是开关构件(5)包括与电机(I)和电磁铁(17)电源线路相连的滑片式开关片(501、502),以及随所述保持机构(4)运行而转动来控制滑片式开关片(501、502)自动断开与自动闭合电机(I)和电磁铁(17)电源线路的绝缘控制轮(503)。
5.根据权利要求4所述的一种电磁电动控制阀,其特征是所述绝缘控制轮(503)上有使滑片式开关片(501、502)触点自动闭合的轮缘段(503a),以及使滑片式开关片(501、502)触点自动断开的凹槽(503b)。
6.根据权利要求4所述的一种电磁电动控制阀,其特征是锁闭机构(6)包括传动件(601)、限位轮(602)、继电器(603),所述传动件(601)与双向套齿轮离合器(301)的传动齿轮(30Ic)构成传动副,所述限位轮(602)上有棘齿式凸台(602a),所述继电器(603)的触角(603a)可作用于限位轮(602)上的棘齿式凸台(602a)。
7.根据权利要求6所述的一种电磁电动控制阀,其特征是限位轮(602)上的棘齿式凸台(602a)有一个阻转面(602b)和一个斜面(602c),继电器(603)的触脚(603a)上有一个与所述阻转面(602b)相对应的止动面(603b)和一个与所述斜面(602c)相对应的滑动斜面(603c)。
8.根据权利要求6所述的一种电磁电动控制阀,其特征是 所述双向套齿轮离合器(301)的输出端为扭矩传递件(301b),双向套齿轮离合器(301)与扭矩传递件(30Ib)装于第一轴(8)上; 所述过渡传动件(302)的输出端为传递件(302a),过渡传动件(302)与传递件(302a)装于第二轴(9)上; 所述终端输出传动件(303)装于终端输出轴(7)上; 所述绝缘控制轮(503)装于终端输出轴(7)上; 所述保持机构(4)的转动件(4a)装于终端输出轴(7)上; 所述传动件(601)、限位轮(602 )装于第三轴(10 )上。
9.根据权利要求8所述的一种电磁电动控制阀,其特征是 所述终端输出轴(7)、第一轴(8)、第二轴(9)、第三轴(10)分别与壳体(11)的支撑壁固定,所述终端输出传动件(303)和绝缘控制轮(503)及保持机构(4)中的转动件(4a)与终端输出轴(7 )、双向套齿轮离合器(301)及其输出端的扭矩传递件(30Ib )与第一轴(8 )、过渡传动件(302)及其输出端的传动件(302a)与第二轴(9)、传动件(601)和限位轮(602)与第三轴(10)均不固定; 所述终端输出传动件(303)上有轴套(303a),所述保持机构(4)的转动件(4a)及绝缘控制轮(503)与轴套(303a)连接,所述过渡传动件(302)与其输出端的传动件(302a)连接为一体,所述传动件(601)与限位轮(602)连接为一体,所述双向套齿轮离合器(301)的扭矩传动齿轮(301a)有轴套(301d)。
10.根据权利要求8所述的一种电磁电动控制阀,其特征是 杠杆件(16)的支点为支轴(16c),支轴(16c)两端分别与电动控制装置(15)的壳体(11)两侧壁连接,或者是通过其他构件与阀体(13)的内端连接,或者是通过其他构件与壳体(11)内的支撑板连接; 阀芯(14)的阀杆伸出端上有铰轴(14b),铰轴(14b)位于杠杆件(16)的一端(16a)上的长条形孔(16d)内; 杠杆件(16 )的另一端(16b )上有短轴(16e ),短轴(16e )位于连接件(4b )上的长形孔(4c)内。
11.根据权利要求10所述的一种电磁电动控制阀,其特征是转动件(4a)为齿轮件,所述连接件(4b)为与所述齿轮件啮合的齿条件。
12.根据权利要求10所述的一种电磁电动控制阀,其特征是 转动件(4a)为卷筒; 连接件(4b)包括钢丝绳(18)和可调节钢丝绳(18)张力及阀芯(14)初始位置的调节装置(19),钢丝绳(18)—端与所述的卷筒连接,钢丝绳(18)另一端与调节装置(19)的一端连接,调解装置(19)的另一端与杠杆件(16)的另一端(16b)连接。
13.根据权利要求1-12所述的任一一种电磁电动控制阀,其特征是电机(I)、驱动轮(2)、传动机构(3)、保持机构(4)和锁闭机构(6)位于壳体(11)内,所述电机(I)与壳体(11)的壁连接,电磁铁(17)、阀体(13)与壳体(11)连接为一体,壳体(11)壁上有电源线孔 (lla)。
全文摘要
一种电磁电动控制阀。包括具有阀腔(12)的阀体(13),阀体(13)上的进口(13a)和出口(13b)分别与阀腔(12)连通,阀腔(12)内有阀芯(14);用于驱动阀芯(14)移动的电磁铁(17);作用于所述阀芯(14)的复位弹簧件(14a);设有可绕其支点摆转且用于推动所述阀芯(14)移动的杠杆件(16),杠杆件(16)的一端(16a)与所述阀芯(14)的阀杆伸出端连接,电磁铁(17)有可推动杠杆件(16)另一端(16b)的动铁芯推杆(17a);用于保持所述阀芯(14)位移后工作状态的电动控制装置(15),电动控制装置(15)中的保持机构(4)的连接件(4b)与杠杆件(16)的另一端(16b)连接。具有节能、运行稳定可靠等特点。
文档编号F16K31/53GK102644795SQ201210142748
公开日2012年8月22日 申请日期2012年5月10日 优先权日2012年5月10日
发明者汤卓, 罗峪宏, 薛玉林 申请人:薛玉林
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