一种水量调节装置的制作方法

文档序号:11587431阅读:306来源:国知局

本实用新型涉及水处理领域,尤其涉及一种水量调节装置。



背景技术:

水龙头是水阀的通俗称谓,用来控制水流的大小开关,家家户户都有安装水龙头。随着水污染越来越严重,人们需要更可靠的水质来保障身体健康,故很多家庭会在水龙头上安装过滤网,通过过滤网将自来水进行过滤后才出水使用。在现有水龙头中,过滤网一般安装在水龙头的出水口处,使用现有水龙头对自来水进行过滤有以下不足:

(1)过滤网长时间对自来水进行过滤,过滤网上会积聚很多杂质,一般现有水龙头会一直保持自来水流经过滤网,此时很难将过滤网从水龙头上拆卸下来,进行清洗,若强行进行拆卸,过滤网上的杂质会污染自来水,从而危害人的健康;

(2)过滤网需要承受来自自来水的压力,但是受限于环境因素,水龙头内自来水的压力是会变化的,若水龙头内自来水的压力过大,过滤网承受不了来自自来水的压力,会冲坏过滤网,对过滤网造成损坏。



技术实现要素:

为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种水量调节装置,只要将柱状塞件插入第一通孔中,使得第一腔体和第二腔体之间实现流体隔绝,就可以对过滤网进行拆卸清洗,能解决由于水一直流经过滤网,难以将过滤网进行拆卸清洗的问题;另外,只要控制锥形针件插入第二通孔中的深度,可以控制水流经第二通孔的流量大小,即调节水量调节装置内水压,能解决过滤网因承受不了水给予的压力而损坏的问题。

本实用新型的目的采用以下技术方案实现:

一种水量调节装置,包括封闭的壳体、第一隔片、第二隔片、锥形针件、柱状塞件和过滤网,壳体设有第一腔体、第二腔体、第三腔体、进水口和出水口,进水口与第一腔体流体连通,第一隔片设于第一腔体和第二腔体之间,第一隔片上设有第一通孔,当柱状塞件插入第一通孔中时,使得第一腔体和第二腔体之间实现流体隔绝,当柱状塞件从第一通孔中脱离时,使得第一腔体和第二腔体之间实现流体连通,第二隔片设于第二腔体和第三腔体之间,第二隔片上设有第二通孔,第二腔体通过第二通孔和第三腔体实现流体连通,锥形针件插入第二通孔中,根据锥形针件插入第二通孔中的深度,可以控制水流经第二通孔的流量大小,第三腔体与出水口流体连通,过滤网位于第三腔体与出水口接合处。

优选的,第一腔体内设有第一弹簧,第一弹簧抵住柱状塞件底端,使得柱状塞件顶端插入第一通孔,导致第一腔体和第二腔体之间实现流体隔绝。

优选的,柱状塞件底端设有盲孔,第一弹簧一端抵住第一腔体的底壁,第一弹簧另一端插入盲孔中并抵住柱状塞件。

优选的,还包括压合件,压合件一端抵住柱状塞件顶端,压合件另一端延伸至壳体外,压合件在外力的作用下向下压,使得柱状塞件从第一通孔中脱离,使得第一腔体和第二腔体之间实现流体连通。

优选的,还包括调节件,壳体顶部设有开口,调节件插入开口中,调节件底部设有斜坡凸起,锥形针件顶部设有调节盘,锥形针件设在调节盘下表面,调节盘上表面设有柱状凸起,斜坡凸起和柱状凸起相互抵触,转动调节件,柱状凸起在斜坡凸起的压力作用下竖直向下移动,从而促使调节盘带动锥形针件竖直向下移动。

优选的,还包括固定螺母,固定螺母顶部内壁设有一圈第一凸起,调节件底部外壁设有一圈与第一凸起配合的第二凸起,固定螺母与开口四周的壳体螺纹连接,促使第一凸起和第二凸起相互抵触,使得调节件固定在开口内。

优选的,还包括第二弹簧,第二弹簧设在调节盘和第二隔片之间,调节盘在第二弹簧的弹力作用下向上移动,使得调节盘中的锥形针件从第二隔片中的第二通孔脱离,根据锥形针件从第二通孔中的脱离程度,控制水流经第二通孔的流量大小。

优选的,还包括密封盖,第三腔体设有第三通孔,过滤网插入第三通孔中,使得过滤网位于第三腔体与出水口接合处,密封盖与第三通孔螺纹连接。

优选的,调节件设有第五通孔,调节盘设有第四通孔,压合件另一端依次穿过第五通孔和第四通孔并延伸至壳体外。

相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:水从进水口进入第一腔体,当柱状塞件插入第一隔片的第一通孔中时,使得第一腔体和第二腔体之间实现流体隔绝,避免水继续流经过滤网,可以对过滤网进行拆卸清洗,当柱状塞件从第一通孔中脱离时,使得第一腔体和第二腔体之间实现流体连通,过滤网可以继续对水进行过滤,能解决由于水一直流经过滤网,难以将过滤网进行拆卸清洗的问题;另外,当水经过第一腔体,到达第二腔体时,控制锥形针件插入第二通孔中,并控制锥形针件插入第二通孔中的深度,可以控制水流经第二通孔的流量大小,即可以调节水量调节装置内第三腔体内的水压,防止第三腔体内的水压过高,从而损坏过滤网,能解决过滤网因承受不了水给予的压力而损坏的问题。

附图说明

图1为本实用新型水量调节装置的一种实施方式的结构示意图。

图2为图1所示水量调节装置中壳体的结构示意图。

图3为图1所示水量调节装置中壳体和第二隔片的结构示意图。

图4为图1所示水量调节装置中第一弹簧、柱状塞件、第二隔片、锥形针件和压合件的结构示意图。

图5为图1所示水量调节装置中调节件的结构示意图。

图6为图1所示水量调节装置中第二隔片的结构示意图。

图7为图1所示水量调节装置中第一隔片的结构示意图。

图8为图1所示水量调节装置中柱状塞件的结构示意图。

图9为图1所示水量调节装置中固定螺母的结构示意图。

图10为图1所示水量调节装置中过滤网的结构示意图。

图11为图1所示水量调节装置中第二弹簧的结构示意图。

图中:11、第一腔体;111、第一弹簧;12、第二腔体;13、第三腔体;131、第三通孔;14、进水口;15、出水口;2、第一隔片;21、第一通孔;3、第二隔片;31、第二通孔;4、锥形针件;41、调节盘;411、柱状凸起;5、柱状塞件;51、盲孔;6、压合件;7、调节件;71、斜坡凸起;72、第二凸起;73、第五通孔;8、固定螺母;81、第一凸起;109、第二弹簧;9、过滤网。

具体实施方式

下面,结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述:

请参见图1~图11,本实用新型涉及一种水量调节装置,包括封闭的壳体、第一隔片2、第二隔片3、锥形针件4、柱状塞件5、压合件6、调节件7、固定螺母8、第二弹簧109、密封盖和过滤网9。其中,壳体设有第一腔体11、第二腔体12、第三腔体13、进水口14和出水口15。

如图2或图3所示,进水口14与第一腔体11流体连通,第一隔片2安装在第一腔体11和第二腔体12(如图3所示第一隔片2上方腔体为第二腔体12)之间,第一隔片2上成型有第一通孔21,第一腔体11通过第一通孔21与第二腔体12实现流体连通,可以使得第一腔体11中的水流入第二腔体12中。

在第一腔体11内安装有第一弹簧111,柱状塞件5底端成型有盲孔51(如图8所示),第一腔体11的底壁上成型有凸件,第一弹簧111一端套设在凸件上并抵住第一腔体11的底壁,第一弹簧111另一端插入盲孔51中并抵住柱状塞件5,在第一弹簧111的弹力作用下使得柱状塞件5顶端插入第一通孔21中,导致第一腔体11和第二腔体12之间实现流体隔绝,可以使得第一腔体11中的水不再流入第二腔体12中。

本实施方式中,第一通孔21为圆形。在其他实施方式中,第一通孔21可以为长圆形或椭圆形。

第二隔片3安装在第二腔体12和第三腔体13之间,第二隔片3上成型有第二通孔31,第二腔体12通过第二通孔31和第三腔体13实现流体连通。可以使得第二腔体12中的水通过第二通孔31流入第三腔体13中。

壳体顶部成型有开口,将调节件7插入开口中,调节件7底部成型有斜坡凸起71(如图5所示),锥形针件4顶部成型有调节盘41,锥形针件4成型在调节盘41下表面,调节盘41上表面成型有柱状凸起411(如图4所示),其中斜坡凸起71和柱状凸起411相互抵触。顺时针转动调节件7,柱状凸起411在斜坡凸起71的压力作用下竖直向下移动,从而促使调节盘41带动锥形针件4竖直向下移动,促使锥形针件4插入第二通孔31中,控制调节件7顺时针的转动幅度,就可以控制锥形针件4插入第二通孔31中的深度,即可以控制水流经第二通孔31的流量大小,也就是可以调节水量调节装置内第三腔体13内的水压,防止第三腔体13内的水压过高。

本实施方式中,锥形针件4和第二通孔31的数量均为六个。在其他实施方式中,锥形针件4和第二通孔31的数量可以根据实际情况进行变更。只要锥形针件4插入第二通孔31中,可以调节水量调节装置内第三腔体13内的水压,防止第三腔体13内的水压过高即可。

本实施方式中,斜坡凸起71的数量为两个。在其他实施方式中,斜坡凸起71的数量可以根据实际情况进行变更。只要顺时针转动调节件7,能促使调节盘41带动锥形针件4竖直向下移动即可。

第二弹簧109安装在调节盘41和第二隔片3之间,逆时针转动调节件7,斜坡凸起71和柱状凸起411相互抵触,调节盘41在第二弹簧109的弹力作用下竖直向上移动,促使第二隔片3和调节盘41相互远离,从而促使调节盘41带动锥形针件4竖直向上移动,使得锥形针件4从第二通孔31中脱离。控制调节件7逆时针的转动幅度,可以控制锥形针件4从第二通孔31中的脱离程度,即可以控制水流经第二通孔31的流量大小,也就是可以调节水量调节装置内第三腔体13内的水压,防止第三腔体13内的水压过高。

在固定螺母8顶部内壁成型有一圈第一凸起81(如图9所示),在调节件7底部外壁成型有一圈与第一凸起81配合的第二凸起72(如图5所示),固定螺母8内壁成型有内螺纹,在开口四周的壳体上成型有与内螺纹配合的外螺纹,固定螺母8与开口四周的壳体实现螺纹连接,促使所述第一凸起81和第二凸起72相互抵触,使得调节件7固定在壳体的开口内,需要将调节件7从壳体的开口内拆卸出来时,将固定螺母8开口四周的壳体进行分离,即可将调节件7从壳体的开口内拆卸出来,方便快捷。

调节件7上成型有第五通孔73,调节盘41上成型有第四通孔,压合件6一端抵住柱状塞件5顶端,压合件6另一端依次穿过第五通孔73和第四通孔并延伸至壳体外,当压合件6在外力的作用下向下压时,促使柱状塞件5从第一通孔21中脱离,使得第一腔体11和第二腔体12之间实现流体连通,可以使得第一腔体11中的水流入第二腔体12中;当摁着压合件6的时候,柱状塞件5在第一弹簧111的弹力作用下往上移动,使得柱状塞件5顶端插入第一通孔21中,使得第一腔体11和第二腔体12之间实现流体隔绝,可以使得第一腔体11中的水不再流入第二腔体12中。

第三腔体13与出水口15流体连通,第三腔体13上成型有第三通孔131(如图2所示),过滤网9插入第三通孔131中,使得过滤网9位于第三腔体13与出水口15接合处,密封盖与第三通孔131螺纹连接,需要对过滤网9进行清洗的时候,将密封盖从第三通孔131上拆下,然后对过滤网9进行清洗,清洗完毕之后,将过滤网9从第三通孔131中插入,然后将密封盖与第三通孔131进行螺纹连接即可,方便快捷。

使用本实用新型时,水从进水口14进入第一腔体11,用外力摁着压合件6,当压合件6抵住柱状塞件5并使柱状塞件5从第一隔片2的第一通孔21中脱离时,使得第一腔体11和第二腔体12之间实现流体连通,过滤网9可以对水进行过滤;当第一弹簧111抵住柱状塞件5底端,并且,在第一弹簧111的弹力作用下使得柱状塞件5顶端插入第一通孔21时,导致第一腔体11和第二腔体12之间实现流体隔绝,避免水继续流经过滤网9,可以对过滤网9进行拆卸清洗,能解决由于水一直流经过滤网9,难以将过滤网9进行拆卸清洗的问题;另外,当水经过第一腔体11,到达第二腔体12时,顺时针转动调节件7,调节件7上的斜坡凸起71抵住调节盘41上表面的柱状凸起411,柱状凸起411在斜坡凸起71的压力作用下竖直向下移动,从而促使调节盘41带动锥形针件4竖直向下移动,进而使得锥形针件4插入第二通孔31中。逆时针转动调节件7,斜坡凸起71和柱状凸起411相互抵触,调节盘41在第二弹簧109的弹力作用下竖直向上移动,促使第二隔片3和调节盘41相互远离,从而促使调节盘41带动锥形针件4竖直向上移动,使得锥形针件4从第二通孔31中脱离。控制调节件7顺时针或逆时针的转动幅度,可以控制控制锥形针件4插入第二通孔31中的深度,也就是可以控制水流经第二通孔31的流量大小,即可以调节水量调节装置内第三腔体13内的水压,防止第三腔体13内的水压过高,从而损坏过滤网9,能解决过滤网9因承受不了水给予的压力而损坏的问题。

对本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

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