CN108591539B - 多孔快速球阀 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种多孔快速球阀,它包括有阀体、阀芯,所述阀体为球形,所述阀芯的下部加工有竖直的进液芯孔,所述阀体下部加工有与所述进液芯孔对应的竖直的进液体孔,所述阀芯沿控制杆轴线环形均布有两个以上与进液芯孔连通的出液芯孔,所述阀体上加工有同等数量与所述出液芯孔对应的出液体孔;所述阀体内加工有环绕在所述阀芯外部的环形腔,所述出液体孔内侧端与所述阀芯相连,所述出液体孔外侧端与所述环形腔连通,所述阀体侧边加工有出水管,所述出水管与所述环形腔相连通。该球阀开启和关闭时其阀芯扭转角度极小,实现开闭速度远快于传统的球阀结构,水路开闭延时更短。

Description

多孔快速球阀
技术领域
本发明属于阀门技术领域,具体涉及一种多孔快速球阀。
背景技术
阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的管路附件。阀门是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置,是使配管和设备内的介质流动或停止并能控制其流量的装置。球阀是阀门中的一种,球阀有一定的调节性能,关闭较严密,使用广泛。传统球阀的阀芯加工有贯穿的开口,扳动阀杆使球体开孔正对管道轴线时为全开,转90°为全闭。因此球阀开启或者关闭需要旋转90°,动作幅度较大,控制杆通常垂直正对流体通过的路径。当使用电磁或者气动结构带动球阀开启或者关闭时,时间较长,无法达到瞬时开启和关闭,延时较长,这样无法使用在一些需要快速开启和关闭的阀门结构中。另外传统的阀门中,输出流体的阀门形状是固定的,因此输出时最大的流量是固定不变的,无法进行调节。而且传统的球阀通常是双通阀,不具有分流能力。
发明内容
针对以上问题,本发明提供一种使用方便,具有更快反应速度,可以瞬时开启关闭的多孔快速球阀。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:该多孔快速球阀包括有阀体、阀芯,所述阀体为球形,所述阀体的上部装配有伸出阀芯的控制杆,所述阀芯的下部加工有竖直的进液芯孔,所述阀体下部加工有与所述进液芯孔对应的竖直的进液体孔,所述进液体孔与供液管路相连,所述阀芯沿控制杆轴线环形均布有两个以上与进液芯孔连通的出液芯孔,所述阀体上加工有同等数量与所述出液芯孔对应的出液体孔;所述阀体内加工有环绕在所述阀芯外部的环形腔,所述出液体孔内侧端与所述阀芯相连,所述出液体孔外侧端与所述环形腔连通,所述阀体侧边加工有出水管,所述出水管与所述环形腔相连通。在具体设计时,所述出液芯孔的宽度小于临近两个出液体孔内侧端的距离。
作为优选,所述阀芯内加工的出液芯孔个数为3~12个。
作为优选,所述阀体的外侧装配有两个以上的所述出水管。
作为优选,所述阀体的外侧装配的出水管个数为两个。
作为优选,所述阀体上装配有两个以上可以将所述环形腔截断的调节块,所述调节块内侧端与所述阀体滑动密封装配,所述调节块的内侧端伸入到所述环形腔内,所述调节块的外侧端伸出阀体。
作为优选,所述调节块伸出阀体的外侧端分别与独立控制模块相连。
本发明的有益效果在于:该多孔快速球阀使用时,进液管从阀体的下部接入,使得液体从阀芯的下部进液芯孔进入,当需要将该阀打开时,拧动阀芯,使得阀芯的出液芯孔与所述阀体的出液体孔对应连通,液体就可以通过环形腔从出水管输出。由于所述阀芯中出液芯孔的个数为两个以上,所述阀体中出液体孔与出液芯孔对应,这样当出液芯孔位于出液体孔中间的阀体内壁时,阀芯与阀体的通道关闭,通过控制杆扭动所述阀芯,只要将所述阀芯的出液芯孔扭动到所述出液体孔位置时,就可以实现导通,这样其扭转角度极小,实现开闭速度远快于传统的球阀结构,延时更短。而且这种球阀的进液和出液方向垂直,可以使用在一些需要垂直转向的水路结构中。
附图说明
图1是多孔快速球阀正向剖面的结构示意图。
图2是多孔快速球阀打开时俯视方向剖面的结构示意图。
图3是孔快速球阀关闭时俯视方向剖面的结构示意图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明进一步说明:
如图1、图2和图3中实施例所示,该多孔快速球阀包括有阀体1、阀芯2,所述阀体1为球形,所述阀芯2与所述阀体之间可水平旋转装配,所述阀体1的上部固定装配有伸出阀芯的控制杆3;所述阀芯2的下部加工有竖直的进液芯孔21,所述阀体1下部加工有与所述进液芯孔21对应的竖直的进液体孔11,所述进液体孔11与供液管路相连,所述阀芯2沿控制杆3轴线环形均布有两个以上与进液芯孔21连通的出液芯孔22,所述阀体1上加工有同等数量与所述出液芯孔22对应的出液体孔12;所述阀体1内加工有环绕在所述阀芯2外部的环形腔13,所述出液体孔12内侧端与所述阀芯2相连,所述出液体孔12外侧端与所述环形腔13连通,所述阀体1侧边加工有出水管14,所述出水管14与所述环形腔13相连通。在具体设计时,所述出液芯孔22的宽度小于临近两个出液体孔12内侧端的距离。这样所述出液芯孔22恰好可以扭转到两个所述出液体孔12内侧端的中间的阀体1内壁位置。
该多孔快速球阀使用时,进液管从阀体1下部的进液体孔1接入,使得液体从阀芯2的下部进液芯孔21进入,当需要将该阀打开时,通过控制杆3拧动阀芯2,使得阀芯2的出液芯孔22与所述阀体1的出液体孔12对应连通,液体就可以通过环形腔13从出水管14输出。由于所述阀芯2中出液芯孔的个数为两个以上,所述阀体1中出液体孔12与出液芯孔22对应,这样当出液芯孔22位于出液体孔中间的阀体1内壁时,所述阀芯2与阀体1的通道关闭,通过控制杆3扭动所述阀芯2,只要将所述阀芯2的出液芯孔22扭动到所述出液体孔12位置时,就可以实现导通,这样其扭转角度极小,实现开闭速度远快于传统的球阀结构,延时更短。而且这种球阀的进液和出液方向垂直,可以使用在一些需要垂直转向的水路结构中。
在具体设计时,所述阀芯2内加工的出液芯孔22个数为3~12个。每个所述阀芯2上设计的所述出液芯孔22个数越多,该阀的打开和关闭速度越快,但是,结构越加复杂,在本实施例中,所述出液芯孔22的个数为8个。
所述阀体1的外侧装配有两个以上的所述出水管14。如图1 、图2和图3所示,所述阀体1的外侧装配的出水管14个数为两个。这样该阀在使用时,可以同时向两个位置进行供水。同时所述阀体1上装配有两个以上可以将所述环形腔13截断的调节块4,在该实施例中,每两个出液芯孔22之间对应安装一个,一共有8个所述调节块4。所述调节块4内侧端与所述阀体1滑动密封装配,所述调节块4的内侧端伸入到所述环形腔13内。当所述调节块4顶紧在所述环形腔的内壁上时,调节块4将所述环形腔13分隔开,这样,两个顶紧的调节块之间的环形腔13与这部分对应的出水管独立连接,如图2和图3所示,左右两段的环形腔13分别与两侧的出水管14相连,即隔断的环形腔13对应的出液芯孔22连通,这样当两侧的排水管14接通的出液芯孔22的个数决定该球阀打开时的出水流量,通过控制不同所述调节块4的开启和关闭,就可以实现在球阀打开时对不同排水管14的流量控制。这样可以使得该球阀具有定量调节分配流量的功能。
所述调节块4的外侧端伸出阀体1。这样使得人们可以从外部控制所述调节块4的滑动,从而控制所述调节块4对所述环形腔13的开启和关闭。该调节块4可以根据需要设计为人工调节,也可以通过外部的自动控制结构对该调节块4进行自动控制。当使用自动控制时,所述调节块4伸出阀体1的外侧端分别与独立控制模块相连。这样可以独立调节各调节块。从而使得该球阀具有最多变化的分配流量。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种多孔快速球阀,它包括有阀体(1)、阀芯(2),所述阀体(1)为球形,所述阀体(1)的上部装配有伸出阀芯的控制杆(3);所述阀芯(2)的下部加工有竖直的进液芯孔(21),所述阀体(1)下部加工有与所述进液芯孔(21)对应的竖直的进液体孔(11),所述进液体孔(11)与供液管路相连,其特征在于:所述阀芯(2)沿控制杆(3)轴线环形均布有两个以上与进液芯孔(21)连通的出液芯孔(22),所述阀体(1)上加工有同等数量与所述出液芯孔(22)对应的出液体孔(12);所述阀体(1)内加工有环绕在所述阀芯(2)外部的环形腔(13),所述出液体孔(12)内侧端与所述阀芯(2)相连,所述出液体孔(12)外侧端与所述环形腔(13)连通,所述阀体(1)侧边加工有出水管(14),所述出水管(14)与所述环形腔(13)相连通。
2.根据权利要求1所述的多孔快速球阀,其特征在于:所述阀芯(2)内加工的出液芯孔(22)个数为3~12个。
3.根据权利要求1所述的多孔快速球阀,其特征在于:所述阀体(1)的外侧装配有两个以上的所述出水管(14)。
4.根据权利要求1所述的多孔快速球阀,其特征在于:所述阀体(1)上装配有两个以上可以将所述环形腔(13)截断的调节块(4),所述调节块(4)内侧端与所述阀体(1)滑动密封装配,所述调节块(4)的内侧端伸入到所述环形腔(13)内,所述调节块(4)的外侧端伸出阀体(1)。
5.根据权利要求4所述的多孔快速球阀,其特征在于:所述调节块(4)伸出阀体(1)的外侧端分别与独立控制模块相连。
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