一种低水阻液动阀的制作方法

文档序号:11906470阅读:307来源:国知局
一种低水阻液动阀的制作方法与工艺

本发明涉及农业节水灌溉器材领域,尤其一种低水阻液动阀。



背景技术:

液动阀是通过液体压力来驱动使其开闭的阀门,被广泛应用于化工、给排水、农业节水灌溉等行业,是一种较为可靠和实用的阀门。目前所用的液动阀门,其内部结构主要依据阀体功能的实现而设计,而在阀门对流体流动的影响方面却考虑很少,而在系统管网中,阀体对流体的阻碍形成的压力损失是不容小觑的,因此,从改善流体在阀门内的流动状态,减小过流部件对流体的阻力方面出发,设计一种低水阻的液动阀门很有必要。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是提供一种有效减小流体阻力的低水阻液动阀。

为解决上述问题,本发明所述的一种低水阻液动阀,它包括进水端阀体、出水端阀体、阀芯和设有控制口的阀盖,其特征在于:所述进水端阀体内设有导流支撑座,并与所述出水端阀体相连;所述导流支撑座内设有4个圆周分布的导流板Ⅰ;所述阀芯置于所述导流支撑座和所述出水端阀体内,并沿阀体轴向移动;所述出水端阀体内部分别设有联动轴、4个圆周分布的导流板Ⅱ;所述联动轴的一端连接隔膜片,其另一端与联动杆相连,该联动杆与所述阀芯连接;所述隔膜片安装于所述阀盖与所述出水端阀体之间。

所述阀芯呈流线型结构。

所述导流板Ⅰ与所述导流板Ⅱ的横断面均为流线型结构。

所述进水端阀体通过阀体螺栓与所述出水端阀体相连,该阀体螺栓上通过阀体垫片连有阀体螺母。

所述进水端阀体与所述出水端阀体之间设有封水圈。

所述联动轴上设有与其相匹配的联动轴密封圈,并通过一对定位螺母与所述隔膜片相连。

所述联动轴通过联动轴销与所述联动杆相连。

所述导流支撑座连接筋板横断面为流线型。

所述联动杆通过阀芯销与所述阀芯连接。

所述隔膜片通过阀盖螺栓与所述阀盖及所述出水端阀体相连,该阀盖螺栓通过阀盖垫片分别连有阀盖螺母、定位螺母。

本发明与现有技术相比具有以下优点:

1、本发明中阀体内部主要过流部件都采用流线型设计,能够有效减小对流体的阻力,降低流体通过阀体后的压力损失。

2、本发明连杆机构将液压动力转化为阀芯动力,通过阀芯的运动来实现阀门的开闭及流量的调节。

3、本发明以液体压力作为阀门启闭的驱动力,通过外接设备控制压力水流的流动方向即可实现阀门的手动控制与自动控制。

附图说明

下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。

图1为本发明的结构示意图。

图2为本发明剖面图。

图3为本发明的装配图。

图中:1-进水端阀体;2-出水端阀体;3-阀芯;4-封水圈;5-导流支撑座;6-联动杆;7-联动轴;8-阀芯销;9-阀体螺栓;10-阀体螺母;11-阀体垫片;12-阀盖螺栓;13-阀盖;14-隔膜片;15-阀盖垫片;16-阀盖螺母;17-定位螺母;18-联动轴销;19-联动轴密封圈;20-控制口;21-导流板Ⅰ;22-导流板Ⅱ。

具体实施方式

如图1~3所示,一种低水阻液动阀,它包括进水端阀体1、出水端阀体2、阀芯3和设有控制口20的阀盖13。

进水端阀体1内设有导流支撑座5,并与出水端阀体2相连;导流支撑座5内设有4个圆周分布的导流板Ⅰ21;阀芯3置于导流支撑座5和出水端阀体2内,并沿阀体轴向移动;出水端阀体2内部分别设有联动轴7、4个圆周分布的导流板Ⅱ22;联动轴7的一端连接隔膜片14,其另一端与联动杆6相连,该联动杆6与阀芯3连接;隔膜片14安装于阀盖13与出水端阀体2之间。

其中:阀芯3呈流线型结构。

导流板Ⅰ21与导流板Ⅱ22的横断面均为流线型结构。

进水端阀体1通过阀体螺栓9与出水端阀体2相连,该阀体螺栓9上通过阀体垫片11连有阀体螺母10。

进水端阀体1与出水端阀体2之间设有封水圈4。

联动轴7上设有与其相匹配的联动轴密封圈19,并通过一对定位螺母17与隔膜片14相连。

联动轴7通过联动轴销18与联动杆6相连。

导流支撑座5连接筋板横断面为流线型。

联动杆6通过阀芯销8与阀芯3连接。

隔膜片14通过阀盖螺栓12与阀盖13及出水端阀体2相连,该阀盖螺栓12通过阀盖垫片15连有阀盖螺母16。

使用时,压力水流从进水端阀体1进入,流经阀芯3后从出水端阀体2流出。当高压水流通过阀盖13上的控制口20进入由其与隔膜片14形成的封闭腔体内,隔膜片14在水压的作用下发生变形,驱动联动轴7沿轴向向下移动进而带动联动杆6和阀芯3运动,最后将隔膜片14的变形转化为阀芯3沿阀体轴向方向的流动。当促使隔膜片14变形的水压足够大时,转化为阀芯3运动的推力大于水流对阀芯3的冲力后,阀芯3向进水端阀体1移动,最终与封水圈4贴合切断水流通路,阀随即关闭。当阻断高压水流进入控制口20,同时使控制口20与大气相通后,阀芯3会在进水端阀体1水压力作用下向出水端阀体2移动,并带动联动杆6和联动轴7运动,最终转换为对垂直于隔膜片14端面斜向上的推力,使得腔体内的水流通过控制口20排出,阀随即打开。

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