CN102767586A - 可控温敏气弹簧 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种可控温敏气弹簧,包括缸筒、活塞及与活塞固定的活塞杆,活塞杆穿过导向密封组件与前连接件连接,所述的缸筒充有可压缩的动力源气体和至少一种液相与气相能逆的温控动力源气体,动力源气体与温控动力源气体的体积百分比在51~90%:10~49%,温控动力源气体在常温下为液相。本发明结构合理,可通过环境温度和环境压力而改变缸筒内气体的输出力,能自动控制气弹簧动作,可用于防火消防场所、高层通风场所以及农业等行业等,需要自动换气通风场所,而拓宽气弹簧的使用场所。
Description
技术领域
本发明涉及一种可控温敏气弹簧,属于气弹簧技术领域。
背景技术
气弹簧主要由缸筒、缸筒内的活塞以及活塞杆和导向密封件组成。缸筒内贮有气体或油气混合物,由于活塞占居了缸筒内的容积,工作时通过外力将活塞杆压入缸筒内,而活塞在缸筒内作轴向运动并挤压腔内的气体或油气混合物,使活塞达到工作位置;当加载在活塞杆上的外力消失后,由于压缩后的气体复原而膨胀,通过膨胀后的气体推动活塞复位,将活塞杆移出,使气弹簧实现压缩运动和复原阻尼运动。而目前的气弹簧均利用压缩的气体或利用气体与不可压缩的油液形成的油气混合物进行活塞移动,一旦充入缸筒内的气体后,气体的压缩比是不会改变,因此目前的气弹簧必须通过外力推动活塞杆进行压向缸筒一侧,并在外力消除后活塞杆再伸出缸筒外,由于气弹簧不能自动推出活塞杆,故而气弹簧不能适用在防火消防场所、高层通风场所或农业等行业等需要自动换气通风场所。
发明内容
本发明的目的是提供一种结构合理,可通过环境温度和环境压力而改变缸筒内气体的输出力,能自动控制气弹簧动作的可控温敏气弹簧。
本发明为达到上述目的的技术方案是:一种可控温敏气弹簧,包括缸筒、活塞及与活塞固定的活塞杆,活塞杆穿过导向密封组件与前连接件连接,其特征在于:所述的缸筒充有可压缩的动力源气体和至少一种液相与气相能逆的温控动力源气体,动力源气体与温控动力源气体的体积百分比在51~90%:10~49%,且温控动力源气体在常温下为液相。
本发明可控温敏气弹簧,其缸筒内在原有的动力源气体里又增加至少一种液相与气相可逆的温控动力源气体,由于温控动力源气体在常温下为液体,故而在常温下由于其压力和温度相对不变,缸体内温控动力源气体能保持着相对稳定的液态,而不会发生物理性变化,气弹簧输出力也能维持在一定的范围内,使气弹簧能保持原有的工作状态。只有当环境温度或环境压力发生变化时,如环境温度增加后,或缸筒外部的环境压力发生变化,缸筒内的温控动力源气体的温度和压力也随之会发生物理性变化,将缸筒的液相转变为气相,而这一相变过程,温控动力源气体混加在气弹簧内原有的动力源气体中并形成混合气体,故而增加了缸筒内部的气体压力,使得气弹簧输出力值增大,当气弹簧输出力值克服阻力后,能气弹簧自动工作,可自动通过变化的气体推动活塞和活塞杆向外移动;而当环境温度或环境压力降低后,使在原有的动力源气体内混加的温控动力源气体会转为液相,故而又降低了缸筒内部的气体压力,使气弹簧的输出力值降低,即而使活塞杆自动向内收移动,本发明结构合理,能通过环境温度和环境压力来控制缸筒内的温控动力源气体的物理变化,即而改为气弹簧的输出动力,达到自动控制气弹簧动作的目的。本发明的可控温敏气弹簧可用于防火消防场所、高层通风场所以及农业等行业等,需要自动换气通风场所,而拓宽气弹簧的使用场所。
附图说明
下面结合附图对本发明的实施例作进一步的详细描述。
图1是本发明可控温敏气弹簧的结构示意图。
其中:1—后连接件,2—缸筒,3—混合气体,4—活塞,5—密封圈,6—内导向套,7—导向密封件,8—导向套,9—活塞杆,10—前连接件。
具体实施方式
见图1所示,本发明的可控温敏气弹簧,包括缸筒2、活塞4及与活塞4固定的活塞杆9,活塞杆9穿过导向密封组件与前连接件10连接,本发明的缸筒2后端与后盖固定,后连接件1连接在缸筒2的后盖上,而活塞4与活塞杆9连接,活塞4上设有密封槽,密封圈5设置在活塞4的密封槽内,在活塞4移动过程中起到截流阻尼作用,而导向密封组件由导向套8和导向密封件7构成,还可如图1所示,缸筒2内的导向密封组件由导向套8、导向密封件7和内导向套构6,与活塞4连接的活塞杆9穿出导向密封组件,而活塞杆9的外侧连接有前连接件10,后连接件1安装在固定物上,而前连接件10与活动件连接,通过气弹簧控制活动件动作。
见图1所示,本发明的缸筒2充有可压缩的动力源气体和至少一种液相与气相能逆的温控动力源气体,当环境温度或环境压力发生变化时,缸筒2内的温控动力源气体的温度和压力也随之会发生物理性变化,将缸筒的液相转变为气相,而这一相变过程,温控动力源气体混加在气弹簧内原有的动力源气体中并形成混合气体3,故而增加了缸筒内部的气体压力,当气弹簧输出力值克服阻力后,能气弹簧自动工作。本发明动力源气体采用氮气、氦气、氖气或氩气的其中一种,或上述任意两种以上的组合,本发明的温控动力源气体采用二氧化碳、六氟化硫等、三氟溴甲烷、八氟环丁烷、四氯乙烷、五氟氯乙烷或二氟氯乙烷的其中一种,或上述任意两种以上的组合,而动力源气体与温控动力源气体的体积百分比在51~90%:10~49%,如动力源气体与温控动力源气体的体积百分比60-80%:20~40%,温控动力源气体在常温下为液相,当本发明的动力源气体采用氮气、氦气、氖气及氩气任意两种以上的组合,各其体积百分比不限,同样本发明温控动力源气体采用二氧化碳、六氟化硫、三氟溴甲烷、八氟环丁烷,氟利昂、四氯乙烷、五氟氯乙烷或二氟氯乙烷的任意两种以上的组合时,各体积百分比不限,本发明力源气体及温控动力源气体具体的体积百分比见表1所示,
表1
本发明利用缸筒2内温控动力源气体在环境温度以及压力变化时,而改缸筒2内温控动力源气体气液物理变化,以增加或降低气弹簧内部的压力,而改变气弹簧输出力值,达到气弹簧随温度及压力变化而自动开启或关闭。
Claims (4)
1.一种可控温敏气弹簧,包括缸筒(2)、活塞(4)及与活塞(4)固定的活塞杆(9),活塞杆(9)穿过导向密封组件与前连接件(10)连接,其特征在于:所述的缸筒(2)充有可压缩的动力源气体和至少一种液相与气相能逆的温控动力源气体,动力源气体与温控动力源气体的体积百分比在51~90%:10~49%,且温控动力源气体在常温下为液相。
2.根据权利要求1所述的可控温敏气弹簧,其特征在于:所述的动力源气体与温控动力源气体的体积百分比在60~80%:20~40%。
3.根据权利要求1或2所述的可控温敏气弹簧,其特征在于:所述温控动力源气体采用二氧化碳、六氟化硫、三氟溴甲烷、八氟环丁烷,四氯乙烷、五氟氯乙烷或二氟氯乙烷的其中一种,或上述任意两种以上的组合,且任意两种以上组合时的体积百分比不限。
4.根据权利要求1或2所述的可控温敏气弹簧,其特征在于:所述动力源气体为氮气、氦气、氖气或氩气的其中一种,或上述任意两种以上的组合,且任意两种以上组合时的体积百分比不限。
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