具有微调功能的单柄双控恒温龙头及阀芯用恒温混水组件
技术领域
本发明涉及水暖器材技术领域,具体涉及一种具有微调功能的单柄双控恒温龙头及阀芯用恒温混水组件。
背景技术
恒温龙头广泛地使用在各种场合的洗浴供水系统中,恒温主要是指,用户可以根据实际需要自行调节出水温度,温度设定后,混合出水温度保持在设定温度上。恒温龙头的好处在于,可以避免普通阀芯因进水压力变化和进水温度不稳定造成的出水温度忽冷忽热的问题,安全防烫。然而,现有的单柄恒温水龙头,通过操作其单柄,只能实现出水温度的设定以及出水开与关的控制,尚不能自由地调节出水的流量。
目前,恒温龙头的功能主要取决于其阀芯所集成的功能,随着技术的不断进步和用户对产品功能要求的不断提高,新的、功能更完善的恒温阀芯也不断设计成功并推向市场。
例如,中国CN201220221816.3号发明涉及单柄双控恒温龙头,包括壳体、阀套、调节器、热敏元件、复位弹簧、恒温混水组件、流量调节组件及阀杆,壳体上设有冷进水通路、热进水通路及水混合腔,调节器、热敏元件、复位弹簧装设在水混合腔内,使出水温度恒定,阀杆分别与恒温混水组件及流量调节组件互不干涉地配合,从而实现温度及流量的的双重控制,壳体上开设有混合出水通路,流量调节组件设置在混合出水通路上。该发明提供的单柄双控恒温龙头具备了恒温温度设定以及出水流量调节的功能,适用性很好,且使用方便。但对混合后水温的恒温控制存在一定的偏差,控制不够精确,迫切需要一种能够对恒温调节组件初步调节后的温度,进行进一步的微调,使其出水温度更精确恒定的装置出现。
发明内容
本发明一个目的是提供一种具有微调功能的单柄双控恒温龙头,即通过单柄既能调节流量又能控制开关,且进一步微调精确控制水温的双功能恒温龙头。
上述目的通过以下技术方案实现:
一种具有微调功能的单柄双控恒温龙头,包括壳体、手柄及阀芯,阀芯装配在壳体内,手柄设置在壳体顶端,并与阀芯连接配合;壳体上开设有热水进水口、冷水进水口及混合出水口;所述阀芯为单柄可控流量的恒温阀芯,该阀芯具有阀芯体、调节盘、恒温混水组件、流量调节组件及用于调节温度和流量的拨杆;
所述阀芯的恒温混水组件包括复位弹簧、热敏元件、调节器、弹簧顶头、缓冲弹簧、调温阀杆和阀杆套;热敏元件与调节器连接配合,调节器可上下滑动地设置在热水进水孔、冷水进水孔之间,复位弹簧下端与壳体抵触,复位弹簧上端与热敏元件抵触配合,复位弹簧和热敏元件配合共同控制调节器的上下移动;
所述调温阀杆为一轴向中空的管体,调温阀杆的中空管体内套设有一微调杆,调温阀杆下端内壁与微调杆外壁螺纹连接,微调杆下部设有与缓冲弹簧、弹簧顶头配合的弹簧套腔;弹簧顶头可上下活动地装配在微调杆的弹簧套腔内;缓冲弹簧一端套设在弹簧顶头上端,一端抵触在弹簧套腔顶壁内侧上;微调杆下侧弹簧套腔的下端口螺纹连接有限制弹簧顶头向下移动的锁紧螺母螺,热敏元件顶端穿过锁紧螺母与弹簧顶头底部连接,转动微调杆带动缓冲弹簧、弹簧顶头相对于调温阀杆移动来控制热敏元件和调节器微调的上下移动。
进一步地,所述阀芯的流量调节组件包括:流量调节进水密封垫、流量调节出水密封垫、定瓷片、动瓷片、阀套、拨盘、销轴及压紧螺母及所述阀芯体和调节盘;阀芯体顶端设置定瓷片,定瓷片的进水孔和出水孔处分别设置流量调节进水密封垫和流量调节出水密封垫;定瓷片上方设置动瓷片,拨盘位于动瓷片上方,并与动瓷片连接配合;所述调节盘设置在拨盘的上方,调节盘上开设有拨杆槽,拨杆下部穿过所述拨杆槽,并由横向设置的销轴铰接在拨杆槽内;拨杆下端均与拨盘可驱动地配合;阀套设置在壳体上部、定瓷片、动瓷片、拨盘及调节盘的外围,压紧螺母将阀套压紧在壳体内壁。
进一步地,所述调温阀杆下部外围套设阀杆套,调温阀杆下部外壁与阀杆套螺纹连接,阀杆套外部套设阀芯体,且阀杆套和阀芯体下端支撑在壳体内部的环形支撑部上;调温阀杆顶部与所述调节盘配合,调节盘与所述拨杆连接配合,受拨杆驱动带动调温阀杆及微调杆同时转动并控制热敏元件上下移动带动调节器调温。
进一步地,所述环形支撑部是由所述热水进水口、冷水进水口向壳体内部内延伸设置而成,该环形支撑部左右两侧不同高度上分别开设所述热水进水孔、冷水进水孔,底部开设混合水孔,且该环形支撑部四周避开壳体的所述热水、冷水进水口的位置开设有纵向的混合水过水孔。
进一步地,恒温混水组件的热水进水孔、冷水进水孔分别与壳体的热水进水口、冷水进水口连通,恒温混水组件的出水端连通流量调节组件的进水端,流量调节组件的出水端连通壳体的混合出水口。
进一步地,所述壳体的热水进水口处还设有第一止逆阀,壳体的冷水进水口处还设有第二止逆阀。
进一步地,还包括所述壳体外壁套设有便于其安装的面板和面板护套。
进一步地,所述调温阀杆与微调杆之间还套设有防止微调杆松动引起温度变化的防松弹簧,防松弹簧上端设有与调温阀杆下端抵触的凸肩,防松弹簧下端设有与微调杆的下端抵触的凸肩。
进一步地,所述微调杆上端设有便于控制其转动的沉头孔。
本发明的另外一个目的在于提供一种阀芯用恒温混水组件,在该阀芯被用于控制水温时,能够做到精确微调出水温度,实现更精细的恒温控制出水温度。
上述目的通过以下技术方案实现:
一种阀芯用恒温混水组件,该阀芯的恒温混水组件包括复位弹簧、热敏元件、调节器、弹簧顶头、缓冲弹簧、调温阀杆和阀杆套;热敏元件与调节器连接配合,复位弹簧上端与热敏元件抵触配合,复位弹簧和热敏元件配合共同控制调节器的上下移动;所述调温阀杆为一轴向中空的管体,调温阀杆的中空管体内套设有一微调杆,调温阀杆下端内壁与微调杆外壁螺纹连接,微调杆下部设有与缓冲弹簧、弹簧顶头配合的弹簧套腔;弹簧顶头可上下活动地装配在微调杆的弹簧套腔内;缓冲弹簧一端套设在弹簧顶头上端,一端抵触在弹簧套腔顶壁内侧上;微调杆下侧弹簧套腔的下端口螺纹连接有限制弹簧顶头向下移动的锁紧螺母,热敏元件顶端穿过锁紧螺母与弹簧顶头底部连接,转动微调杆带动缓冲弹簧、弹簧顶头相对于调温阀杆移动来控制热敏元件和调节器微调的上下移动。
进一步地,所述调温阀杆与微调杆之间还套设有防止微调杆松动引起温度变化的防松弹簧,防松弹簧上端设有与调温阀杆下端抵触的凸肩,防松弹簧下端设有与微调杆的下端抵触的凸肩。
进一步地,所述微调杆上端设有便于控制其转动的沉头孔。
本发明通过提供一种具有微调功能的阀芯用恒温混水组件,利用在一轴向中空的调温阀杆内套设有一微调杆,并通过该微调杆调整设置于微调杆下部弹簧套腔中的缓冲弹簧、弹簧顶头;达到在需要精确调整温度时(即微调时),保持温控阀杆不动,用扳手转动微调杆,微调杆在调温阀杆的中空管体内上下移动,弹簧顶头驱动热敏原件,热敏原件带动调节器,在缓冲弹簧的作用下,通过调节器微动的调节冷热水比例来进行精确调温。当不需要精确调温时,按照惯常的操作方式操作温控手柄,即可实现大范围的温度调节。
当上述结构被使用在龙头上,形成一种具有微调功能的单柄双控恒温龙头。龙头被使用时,拨杆转动调温,调温阀杆及微调杆随之转动,调温阀杆与阀杆套螺纹连接,调温阀杆上下运动,调温阀杆带动微调杆一起运动来实现龙头的调温功能。需要在某一特定温度点微调时,保持温控阀杆不动,用扳手转动微调杆,微调杆在调温阀杆的中空管体内上下移动,弹簧顶头驱动热敏原件,热敏原件带动调节器,在缓冲弹簧的作用下,通过调节器微动的调节冷热水比例来进行精确调温。
附图说明
图1为本发明实施例一提供阀芯用的恒温混水组件的主体剖视放大图;
图2为本发明实施例二提供的龙头主体剖视图;
图3为本发明实施例二提供的龙头主体结构示意图。
具体实施方式
实施例一
一种阀芯用恒温混水组件,如图1所示,该恒温混水组件包括复位弹簧36、热敏元件35、调节器34、弹簧顶头27、缓冲弹簧25、调温阀杆20和阀杆套24;热敏元件35与调节器34连接配合,复位弹簧36上端与热敏元件35抵触配合,复位弹簧36和热敏元件35配合共同控制调节器34的上下移动。
继续如图1所示,调温阀杆20为一轴向中空的管体,调温阀杆20的中空管体内套设有一微调杆21,调温阀杆20与微调杆21的顶端可以平齐设置,调温阀杆20下端内壁与微调杆21外壁螺纹连接,微调杆21下部设有与缓冲弹簧25、弹簧顶头27配合的弹簧套腔210;弹簧顶头27可上下活动地装配在微调杆21的弹簧套腔210内,缓冲弹簧25一端套设在弹簧顶头27上端,一端抵触在弹簧套腔210顶壁内侧上;微调杆21下侧弹簧套腔210的下端口螺纹连接有限制弹簧顶头27向下移动的锁紧螺母30,热敏元件35顶端穿过锁紧螺母30与弹簧顶头27底部连接,转动微调杆21带动缓冲弹簧25、弹簧顶头27相对于调温阀杆20移动来控制热敏元件35和调节器微调的上下移动。
在调温阀杆20下部外围套设有阀杆套24,调温阀杆20下部外壁与阀杆套24螺纹连接,驱动调温阀杆20及微调杆21同时转动可控制热敏元件35大范围的上下移动。在调温阀杆20与微调杆21之间还套设有防止微调杆21松动引起温度变化的防松弹簧29,防松弹簧29上端设有与调温阀杆20下端抵触的凸肩,防松弹簧29下端设有与微调杆21的下端抵触的凸肩。在微调杆21上端还设有便于控制其转动的沉头孔211。
转动拨杆19,会带动调节盘15转动,进而带动调温阀杆20及微调杆21一起转动,以此实现大范围的调节出水温度的作用;当温度设定后,进入壳体3内的水温变化时,热敏元件35在热胀冷缩作用下使调节器34移动,以达到动态恒温;当进入壳体3内的水压变化时,调节器34在水压作用下上下移动,从而调节冷、热水的进水量,以达到恒定水温和平衡压力的作用,而且一旦冷水停供,混合出水即降到免烫伤温度,使用时安全舒适,节水节电。
当需要微调时,拨杆19转到龙头某一特定温度(如38℃)位置不动,拨杆19与调节盘15连接,调节盘15与调温阀杆20齿形连接,温控阀杆20不动,通过扳手插入微调杆21顶端的沉头孔211,转动微调杆21带动缓冲弹簧25、弹簧顶头27相对于调温阀杆20或上或下的移动,来控制热敏元件35微调的上、下移动,使得调节器34上下移动,进而微调的控制热水进水孔a和冷水进水孔b的大小比例来进行调温,使出水温度可以在不同条件下到达设定温度(如38℃)。
所述阀芯可以单柄可控流量的恒温阀芯,也可以是专门用于调节温度的恒温阀芯。
实施例二
如图1至图3所示,本实施例提供的具有微调功能的单柄双控恒温龙头,包括壳体3(包括壳体本体及壳体底座1)、手柄(图中未示)及阀芯、热水进水口80、冷水进水口81、第一止逆阀4、第二止逆阀31。
继续如图1和图2所示,壳体3内部设置装配腔,顶端设置手柄,底端装配壳体底座1。所述阀芯设置于壳体3的装配腔内,阀芯上部的拨杆19与手柄连接配合,使得手柄按照拨杆19的既定驱动方式、可活动地设置在壳体3顶端开口处。壳体3左、右及前侧(以图2为参照)开设有热水进水口80、冷水进水口81及混合出水口82(见图3)。其中,热水进水口80、冷水进水口81向壳体外部延伸分别形成接头,向壳体内延伸设置一个环形支撑部84。支撑部84左右两侧不同高度上分别开设热水进水孔a及冷水进水孔b,底部开设混合水孔c。环形支撑部84四周避开热水进水口80、冷水进水口81的位置开设有纵向的混合水过水孔(图中未示),经阀芯的恒温混水组件混合后的混合水经混合水孔c排至壳体底部,再经混合水过水孔向上流入阀芯的流量调节组件。
结合图1至图3所示,所述阀芯为单柄可控流量的恒温阀芯,所述阀芯为单柄可控流量的恒温阀芯,该阀芯包括阀芯体、调节盘、恒温混水组件、流量调节组件及用于调节温度和流量的拨杆;
所述阀芯的恒温混水组件具体包括:复位弹簧36、热敏元件35、调节器34、锁紧螺母30、弹簧顶头27、缓冲弹簧25、微调杆21、调温阀杆20、阀杆套24、润滑垫圈25;所述阀芯的流量调节组件包括:阀芯体8、密封垫9、定瓷片10、动瓷片11、阀套12、拨盘14、调节盘15、销轴16、压紧螺母17、拨杆19以及流量调节进水密封垫、流量调节出水密封垫。
其中,热敏元件35与调节器34连接配合,调节器34可上下滑动地设置在热水进水孔a和冷水进水孔b之间,复位弹簧36下端与壳体底座抵触,复位弹簧36上端与热敏元件35抵触配合,复位弹簧36和热敏元件35配合共同控制调节器34的上下移动;即在热敏元件35热胀冷缩时,使得调节器34上下移动,从而调节热水进水孔a和冷水进水孔b的大小。
调温阀杆20为一轴向中空的管体,微调杆21套装于调温阀杆20的中空管体内且两者顶端可以平齐设置,调温阀杆20下端内壁与微调杆21外壁螺纹连接,微调杆21下部设有与缓冲弹簧25、弹簧顶头27配合的弹簧套腔210。弹簧顶头27可上下活动地装配在微调杆21的弹簧套腔210内,缓冲弹簧25一端套设在弹簧顶头27上端,一端抵触在弹簧套腔210顶壁内侧上;锁紧螺母30螺纹连接于微调杆21下侧弹簧套腔210的下端口,限制弹簧顶头27向下移动,热敏元件35顶端穿过锁紧螺母30与弹簧顶头27底部连接,在调温阀杆20与微调杆21之间还套设有防止微调杆21松动引起温度变化的防松弹簧29,防松弹簧29上端设有与调温阀杆20下端抵触的凸肩,防松弹簧29下端设有与微调杆21的下端抵触的凸肩;微调时,通过扳手插入微调杆21顶端的沉头孔211,转动微调杆21带动缓冲弹簧25、弹簧顶头27相对于调温阀杆20或上或下的移动,来控制热敏元件35微调的上、下移动,使得调节器34上下移动,进而微调的控制热水进水孔a和冷水进水孔b的大小。
调温阀杆20下部外围套设阀杆套24,调温阀杆20下部外壁与阀杆套24螺纹连接,阀杆套24外部套设阀芯体8,且阀杆套24和阀芯体8下端支撑在壳体内部的环形支撑部84上;调温阀杆20顶部与调节盘15配合,调节盘15与所述拨杆19连接配合;工作时,手柄驱动拨杆19转动,受驱动的拨杆19带动调温阀杆20及微调杆21一起转动,控制热敏元件35上下移动,使得调节器34大距离的上下移动,进而大范围的控制热水进水孔a和冷水进水孔b的比例大小,实现调温阀杆20及微调杆21一起对龙头的调温功能。
阀芯体8上纵向开设有混合水过水通路(图中未示)及混合水出水通路(图中未示),混合水过水通路连接环形支撑部84的混合水过水孔(图中未示)和定瓷片10进水孔,混合水出水通路连接定瓷片10的出水孔和壳体3的混合出水口82。阀芯体8上的通路具体结构属现有技术,此处不再增加附图详细说明。
阀芯体8顶端设置定瓷片10,且定瓷片10的进水孔和出水孔处分别设置流量调节进水密封垫9和流量调节出水密封垫(图中未示)。定瓷片10外缘设有三个凸台,该三个凸台嵌入阀套12内侧的三个开口槽内。定瓷片10上方设置动瓷片11,动瓷片11上设置有可控制定瓷片10进水孔和出水孔大小的控流槽,其具体结构属现有技术,此处不再赘述。拨盘14底部设有三凸台,动瓷片111顶端设有与拨盘14的三个凸台相嵌的三个槽,拨盘14位于动瓷片11上方,并与动瓷片11连接配合。调节盘15设置在拨盘14的上方,其中央设置有调温阀杆配合孔,调温阀杆20顶端通过其外缘设置的卡纹嵌入调节盘15的配合孔内;调温阀杆配合孔两侧开设有拨杆槽,拨杆19下部为双分支结构,两个支片分别穿过所述拨杆槽,并由横向设置的销轴16铰接在拨杆槽内。拨杆19双分支的下端均与拨盘14可驱动地配合。阀芯体8上部外侧设有与阀套12的槽孔配合的倒扣槽,阀套12设置在壳体3上部、定瓷片10、动瓷片11、拨盘14及调节盘15的外围,压紧螺母17将阀套12压紧在壳体3内壁。
该龙头在使用时,在壳体3的热水、冷水进水口(80、81)还分别连接有热水进水管和冷水进水管,在壳体3的热水进水口80处还设有第一止逆阀4,在壳体3的冷水进水口81处还设有第二止逆阀31。安装时,通过壳体3外壁上部的面板37和面板护套38,极其方便的将其安装在淋浴屏和浴缸等浴室皿体上。
上述实施例提供的带微调功能的单柄双控恒温龙头,其流量控制和冷热水混合的工作原理如下:
冷水通过冷水进水口81进入调节器34处的腔体,热水通过热水进水口80进入调节器34处的腔体,热水与冷水混合后经热敏元件35下方排入壳体3底部,之后再由混合水过水孔向上经混合水过水通路流入阀芯的流量调节组件,通过定瓷片10和动瓷片11的调节,再经过混合水出水通路流向壳体3的混合出水口82。其中,拨动拨杆19会带动拨盘14活动,拨盘14进而带动动瓷片11活动,以此实现流量的调节;转动拨杆19,会带动调节盘15转动,进而带动调温阀杆20及微调杆21一起转动,以此实现大范围的调节出水温度的作用;当温度设定后,进入壳体3内的水温变化时,热敏元件35在热胀冷缩作用下使调节器34移动,以达到动态恒温;当进入壳体3内的水压变化时,调节器34在水压作用下上下移动,从而调节冷、热水的进水量,以达到恒定水温和平衡压力的作用,而且一旦冷水停供,混合出水即降到免烫伤温度,使用时安全舒适,节水节电。
当需要微调时,拨杆19转到龙头某一特定温度(如38℃)位置不动,拨杆19与调节盘15连接,调节盘15与调温阀杆20齿形连接,温控阀杆20不动,通过扳手插入微调杆21顶端的沉头孔211,转动微调杆21带动缓冲弹簧25、弹簧顶头27相对于调温阀杆20或上或下的移动,来控制热敏元件35微调的上、下移动,使得调节器34上下移动,进而微调的控制热水进水孔a和冷水进水孔b的大小比例来进行调温,使出水温度可以在不同条件下到达设定温度(如38℃)。
本发明不局限于上述实施例,基于上述实施例的、未做出创造性劳动的简单替换,应当属于本发明揭露的范围。