一种低流量涡轮流量计的制作方法

文档序号:14125016研发日期:2017年阅读:517来源:国知局
技术简介:
本专利针对智能马桶流量检测中光电传感器易受水垢干扰、霍尔涡轮流量计磁铁易退磁导致失效的问题,提出一种低流量涡轮流量计。通过在叶轮上交叉布置两对稀土永磁铁,使霍尔感应器获得两倍信号强度,提升抗退磁能力与检测精度,同时优化动平衡设计延长使用寿命,满足智能马桶高可靠性检测需求。
关键词:低流量涡轮流量计,稀土永磁铁,霍尔感应器

实用新型涉及一种适用于低流量液体的流量检测的涡轮流量计,属于流量检测设备技术领域。



背景技术:

低流量液体的流量检测一直是流量检测领域的重要内容,其应用非常广泛。在智能马桶产品中,几乎所有的智能马桶都配有一个水流量检测装置,用于控制流出的水量。现在市场上的智能马桶流量检测装置大多数采用光电效应传感装置,此类装置在水中使用时,由于水垢凝结会阻挡光线传播,因此常常发生因水垢堆积造成的光感元件感应不到其叶轮的转动的现象,致使流量检测装置经常失效。目前市场上也有少量的智能马桶使用霍尔感应的涡轮流量计,但在使用中由于磁铁的矫顽力的存在致使磁铁退磁,进而感应失效,造成流量检测装置不能正常工作。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种低流量涡轮流量计,这种流量计适用于低流量的液体流量检测,要求这种流量计具有体积小、安装方便、使用可靠、使用寿命长、工作稳定可靠的特点,能够满足智能马桶的使用要求。

解决上述技术问题的技术方案是:

一种低流量涡轮流量计,它包括流量计本体、叶轮轴、叶轮、上盖、霍尔感应器、整流喷嘴,叶轮轴安装在流量计本体上,叶轮套装在叶轮轴上,上盖扣在叶轮的上方,上盖周边与流量计本体相连接,霍尔感应器安装在上盖的上方,整流喷嘴安装在流量计本体的一侧,整流喷嘴的喷口与叶轮的叶片相对,其改进之处是,叶轮上部的叶轮体上有四个凹槽,四个凹槽环绕叶轮圆周均布,两对磁铁分别安装在四个凹槽中,两对磁铁在四个凹槽中交叉布设,两对磁铁的N极和S极分别位于叶轮中心的两侧相对的凹槽中。

上述低流量涡轮流量计,所述两对磁铁为稀土永磁磁铁,两对磁铁的N极和S极分别在叶轮圆周间隔均布。

上述低流量涡轮流量计,所述上盖圆周通过螺钉固定在流量计本体上,上盖圆周与流量计本体之间由密封圈密封,霍尔感应器安装在上盖上方的凹槽内,压板压紧在霍尔感应器上方,压板由螺栓与上盖固定。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型采用两对磁铁安装在叶轮中,两对磁铁的N极和S极在叶轮上交叉布设,安装两对磁铁的叶轮为流量检测提供了是现有的涡轮式流量计两倍的感应信号强度,从而延缓了磁铁退磁带来的检测失效问题,采用的稀土永磁铁有较强的磁场强度,不容易退磁。此外,成对磁铁中心对称布置于叶轮,提高叶轮的动平衡能力,不但提高检测精度,也减小了叶轮在转动过程中不平衡造成的磨损,提高了叶轮的使用寿命。

本实用新型对现有涡轮式流量计进行了改进,改进后的流量计不容易退磁,避免了感应失效的弊端,具有使用可靠、使用寿命长、工作稳定可靠的特点,能够满足智能马桶的使用要求,是现有的光电效应传感装置和涡轮式流量计的替代产品,有良好的推广使用的价值。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是图1的组装图;

图3是图2的俯视图;

图4是叶轮的结构示意图;

图5是图4的B-B剖视图。

图中标记如下:流量计本体1、叶轮轴2、叶轮3、密封圈4、上盖5、霍尔感应器6、压板7、整流喷嘴8、磁铁9。

具体实施方式

本实用新型由流量计本体1、叶轮轴2、叶轮3、密封圈4、上盖5、霍尔感应器6、压板7、整流喷嘴8、磁铁9组成。

图中显示,叶轮轴2安装在流量计本体1上,叶轮3套装在叶轮轴2上,上盖5扣在叶轮3的上方,上盖5圆周通过螺钉固定在流量计本体1上,上盖5圆周与流量计本体1之间由密封圈4密封,霍尔感应器6安装在上盖5上方的凹槽内,压板7压紧在霍尔感应器6上方,压板7由螺栓与上盖5固定,整流喷嘴8安装在流量计本体1的一侧,整流喷嘴8的喷口与叶轮3的叶片相对,使经过整流的液体带动叶轮3转动。

图中显示,叶轮3上部的叶轮体上有四个凹槽,四个凹槽环绕叶轮3圆周均布,两对磁铁9分别安装在四个凹槽中,两对磁铁9在四个凹槽中交叉布设,两对磁铁9的N极和S极分别位于叶轮3中心的两侧相对的凹槽中,两对磁铁的N极和S极分别在叶轮圆周间隔均布。

图中显示,两对磁铁9为稀土永磁磁铁,稀土永磁铁有较强的磁场强度,不容易退磁。

现有的涡轮式流量计在叶轮上布置1个磁铁,则在叶轮的一个转动周期内,霍尔元件检测到的磁通变化由1个磁铁提供,设为¢。本实用新型在叶轮3上成对交叉的N极和S极,则在一个叶轮3转动周期内,磁通量的变化为¢-(-¢)=2¢。由感应电动势E=△¢/△t (t为时间)。可知,两对N极和S极交叉布置的叶轮3为流量检测提供了两倍的感应信号强度,从而延缓了磁铁退磁带来的检测失效问题。

成对磁铁9中心对称布置于叶轮3,提高叶轮3的动平衡能力。不但提高检测精度,也减小了叶轮3在转动过程中不平衡造成的磨损,提高了叶轮3的使用寿命。

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