CN109296583A - 一种迷你气缸及应用其的气路结构 - Google Patents
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Abstract
一种迷你气缸,包括缸体、缸体封盖、活塞顶杆、弹簧、阀门座、进气阀顶杆、排气阀顶杆、电磁阀动作块和电磁阀磁力块;缸体的顶部和底部开口分别设置缸体封盖和电磁阀磁力块,缸体内设置阀门座,缸体封盖和阀门座之间的空间设置活塞顶杆和弹簧,阀门座和电磁阀磁力块之间的空间设置电磁阀动作块,电磁阀动作块上设置进气阀顶杆和排气阀顶杆;阀门座上设有水平的气体通道,缸体上设有相对应的进气孔和排气孔;气体通道上设有上下贯通的进气阀门孔和排气阀门孔,分别与进气阀顶杆和排气阀顶杆相配合;还包括用于检测活塞顶杆顶升高度的距离传感器。并且提供了应用该迷你气缸的气路结构,可实现调节活塞顶杆的承压大小、下降范围等功能。
Description
技术领域
本发明属于气缸技术领域,特别涉及一种迷你气缸及应用其的气路结构。
背景技术
目前由于人的工作生活压力大,很多人的睡眠状态不好,如果枕头能够提供很好的支撑,使枕头表面应充分贴合人体头部,就能提高睡眠舒适度。而这种支撑需要通过迷你气缸来实现。
发明内容
本发明针对上述问题,提供一种迷你气缸及应用其的气路结构。
本发明的目的可以通过下述技术方案来实现:一种迷你气缸,包括缸体、缸体封盖、活塞顶杆、弹簧、阀门座、进气阀顶杆、排气阀顶杆、电磁阀动作块和电磁阀磁力块;所述缸体呈竖直设置的筒状,缸体的顶部开口设置缸体封盖,缸体内固定连接有阀门座,缸体内的缸体封盖和阀门座之间的空间设置活塞顶杆和弹簧,所述活塞顶杆的上端穿出缸体封盖设置,所述弹簧的两端分别与活塞顶杆的下端和阀门座相连接;所述阀门座上设有水平走向的气体通道,所述缸体上开有与气体通道两端相对应的进气孔和排气孔;所述阀门座上设有进气阀门孔和排气阀门孔,所述进气阀门孔和排气阀门孔均与气体通道连通且上下贯通阀门座,进气阀门孔靠近缸体的进气孔设置且内部设置进气阀顶杆,排气阀门孔靠近缸体的排气孔设置且内部设置排气阀顶杆;所述缸体的底部开口设置电磁阀磁力块,所述缸体内的阀门座和电磁阀磁力块之间的空间设置电磁阀动作块,所述进气阀顶杆和排气阀顶杆的下端均固定连接于电磁阀动作块上。
进一步地,所述进气阀顶杆的长度小于排气阀顶杆的长度,所述进气阀顶杆的横截面尺寸与进气阀门孔的横截面尺寸相匹配;所述排气阀顶杆包括杆部主体和盖体,所述杆部主体的横截面尺寸小于排气阀门孔的横截面尺寸,所述排气阀门孔的上端扩口成沉头孔状,所述盖体连接于杆部主体的上端且与排气阀门孔的上端相匹配。
更进一步地,当所述电磁阀动作块抵靠于电磁阀磁力块上时,所述进气阀顶杆的上端到气体通道的上侧内壁具有间距,所述进气阀门孔的上端处于打开状态,所述排气阀顶杆的盖体封堵住排气阀门孔的上端且盖体的上表面与排气阀门孔的上端端面齐平,所述进气阀顶杆的上端到气体通道的上侧内壁的距离与排气阀顶杆的盖体的厚度相等。
进一步地,还包括控制器,所述控制器与电磁阀磁力块连接。
进一步地,还包括用于检测活塞顶杆顶升高度的距离传感器红外发送装置和距离传感器红外反射装置,所述距离传感器红外发送装置和距离传感器红外反射装置分别安装于缸体和活塞顶杆上,距离传感器红外发送装置和距离传感器红外反射装置均与控制器连接。
进一步地,所述活塞顶杆的上端端部呈蘑菇头状。
进一步地,所述缸体封盖的与活塞顶杆的接触面和活塞顶杆的下端侧面上均嵌有活塞密封圈。
一种应用迷你气缸的气路结构,上述迷你气缸的进气孔和排气孔分别连接有进气管道和排气管道,所述进气管道与气泵连接。所述进气管道上设有一具备保压功能的阀,或所述排气管道上设有一具备保压功能的阀,或所述进气管道和排气管道上分别设有一具备保压功能的阀。
与现有技术相比,本发明的有益效果:迷你气缸的电磁阀磁力块由控制器控制,电磁阀磁力块驱动电磁阀动力块带动进气阀顶杆和排气阀顶杆启闭气缸缸体内空间,通过进气或排气来实现活塞顶杆的顶升或下降;距离传感器红外发送装置和距离传感器红外反射装置可以实时检测活塞顶杆的顶出高度;在应用时,迷你气缸的进气孔和排气孔分别连接进气管道和排气管道,进气管道可设置一具备保压功能的阀,使得调节气泵输出压力能对应地控制活塞顶杆承受的压力的大小,排气管道也可设置一具备保压功能的阀,使得活塞顶杆在承受一定的压力时,只在一定范围内下降,而不是直接下降到最低位置。
附图说明
图1为本发明迷你气缸在进气时的剖视图。
图2为图1中A处的局部放大图。
图3为本发明迷你气缸在排气时的剖视图。
图4为图3中B处的局部放大图。
图中部件标号如下:
1缸体
2缸体封盖
3活塞顶杆
4弹簧
5阀门座
501进气孔
502排气孔
6进气阀顶杆
7排气阀顶杆
701杆部主体
702盖体
8电磁阀动作块
9电磁阀磁力块
10距离传感器红外发送装置
11距离传感器红外反射装置。
具体实施方式
以下结合附图详细说明本发明的具体实施方式,使本领域的技术人员更清楚地理解如何实践本发明。尽管结合其优选的具体实施方案描述了本发明,但这些实施方案只是阐述,而不是限制本发明的范围。
参见图1至图4,一种迷你气缸,包括缸体1、缸体封盖2、活塞顶杆3、弹簧4、阀门座5、进气阀顶杆6、排气阀顶杆7、电磁阀动作块8和电磁阀磁力块9;所述缸体1呈竖直设置的筒状;所述缸体1的顶部开口设置缸体封盖2,缸体1内固定连接有阀门座5;缸体1内的缸体封盖2和阀门座5之间的空间设置活塞顶杆3和弹簧4,所述活塞顶杆3穿过缸体封盖2设置,活塞顶杆3的上端端部呈蘑菇头状且始终位于缸体1外,活塞顶杆3的下端位于缸体1内且下端的侧面与缸体1内壁接触配合,缸体封盖2的与活塞顶杆3的接触面和活塞顶杆3的下端侧面上均嵌有活塞密封圈,所述弹簧4的两端分别与活塞顶杆3的下端和阀门座5相连接;所述阀门座5上设有水平走向的气体通道,所述缸体1上开有与气体通道两端相对应的进气孔501和排气孔502,所述阀门座5上设有进气阀门孔和排气阀门孔,所述进气阀门孔和排气阀门孔均与气体通道连通且上下贯通阀门座5,进气阀门孔靠近缸体1的进气孔501设置且内部设置进气阀顶杆6,排气阀门孔靠近缸体1的排气孔502设置且内部设置排气阀顶杆7;所述缸体1的底部开口设置电磁阀磁力块9,所述缸体1内的阀门座5和电磁阀磁力块9之间的空间设置电磁阀动作块8,所述进气阀顶杆6和排气阀顶杆7的下端均固定连接于电磁阀动作块8上。
其中,所述进气阀门孔的横截面尺寸和排气阀门孔的横截面尺寸相同,排气阀门孔的上端扩口成沉头孔状,所述进气阀顶杆6的长度小于排气阀顶杆7的长度,所述进气阀顶杆6的横截面尺寸与进气阀门孔的横截面尺寸相匹配,所述排气阀顶杆7包括杆部主体701和盖体702,所述杆部主体701的横截面尺寸小于排气阀门孔的横截面尺寸,所述盖体702连接于杆部主体701的上端且与排气阀门孔的沉头孔状的上端相匹配。
当电磁阀磁力块9断电,电磁阀动作块8靠自身重力抵靠于电磁阀磁力块9上时,排气阀顶杆7上端的盖体702封堵住排气阀门孔的上端,进气阀顶杆6未封堵住进气阀门孔的上端,即排气阀门孔的上端处于关闭状态,进气阀门孔的上端处于打开状态,气体可以从缸体1的进气孔501进入阀门座5的气体通道,其中的一部分气体从进气阀门孔的上端进入阀门座5的上方空间而将活塞顶杆3顶起,弹簧4处于伸长状态,另一部分气体从排气阀门孔的下端进入阀门座5的下方空间而将电磁阀动作块8压在电磁阀磁力块9上,还有一部分气体经过气体通道并从缸体1的排气孔502排出。
当电磁阀磁力块9通电工作,使得电磁阀动作块8在磁力作用下抵靠于阀门座5上时,电磁阀动作块8挡住排气阀门孔的下端,此时进气阀顶杆6的上端封堵住进气阀门孔的上端,排气阀顶杆7上端的盖体702未封堵住排气阀门孔的上端,即进气阀门孔的上端处于关闭状态,排气阀门孔的上端处于打开状态,气体无法从缸体1的进气孔501进入阀门座5的气体通道,缸体1内的阀门座5上方空间的气体则可以从排气阀门孔的上端进入气体通道并从缸体1的排气孔502排出,弹簧4带动活塞顶杆3下降复位。
需要说明的是,当电磁阀动作块8靠自身重力抵靠于电磁阀磁力块9上时,进气阀顶杆6的上端到气体通道的上侧内壁的距离与排气阀顶杆7的盖体702的厚度相等。这就意味着,当进气阀顶杆6的上端到达气体通道的上侧内壁时,排气阀顶杆7上端的盖体702尚未打开排气阀门孔的上端,此时的进气阀门孔的上端和排气阀门孔的上端均处于打开和关闭之间的临界状态,也就是说不存在进气阀门孔的上端和排气阀门孔的上端同时处于打开或关闭的状态。
还包括控制器,所述控制器与迷你气缸的电磁阀磁力块9相连接,控制器控制电磁阀磁力块9的通断电。
还包括距离传感器红外发送装置10和距离传感器红外反射装置11,所述距离传感器红外发送装置10和距离传感器红外反射装置11分别安装于缸体1的上端和活塞顶杆3的上端蘑菇头的下表面且上下相对应设置,距离传感器红外发送装置10和距离传感器红外反射装置11均与控制器无线连接,距离传感器红外发送装置10和距离传感器红外反射装置11可以检测到活塞顶杆3的升起或者落下的状态、以及其实时的顶升高度,其感应精度可以达到±.mm,使用者可以根据需求随意地调整活塞顶杆3的顶升高度。除了用红外实现检测以外,也可以采用其他距离传感器,只要能检测活塞顶杆3的顶升高度即可。
在使用时,在迷你气缸的进气孔501和排气孔502连接的管道上设置某些部件可以实现特定的功能:在迷你气缸的进气孔501连接的管道设置具备保压功能的阀,例如单向阀、气压调节阀、换向阀等,使得气泵输送的气体无法流回,从而能够保持缸体1内的压力,这样调节气泵输出压力,就能对应地控制活塞顶杆3承受的压力的大小;在迷你气缸的排气孔502连接的管道设置具备保压功能的阀,例如单向阀、气压调节阀、换向阀等,这里对单向阀进行下说明,单向阀可以预设置一个排气压力值,当活塞顶杆3承受的压力小于该排气压力值时,活塞顶杆3在一定范围内被压下,当活塞顶杆3承受的压力大于该排气压力值时,缸体1内的气体从排气孔502排气,活塞顶杆3被压下到最低位置。
应当指出,对于经充分说明的本发明来说,还可具有多种变换及改型的实施方案,并不局限于上述实施方式的具体实施例。上述实施例仅仅作为本发明的说明,而不是对本发明的限制。总之,本发明的保护范围应包括那些对于本领域普通技术人员来说显而易见的变换或替代以及改型。
Claims (10)
1.一种迷你气缸,其特征在于,包括缸体、缸体封盖、活塞顶杆、弹簧、阀门座、进气阀顶杆、排气阀顶杆、电磁阀动作块和电磁阀磁力块;所述缸体呈竖直设置的筒状,缸体的顶部开口设置缸体封盖,缸体内固定连接有阀门座,缸体内的缸体封盖和阀门座之间的空间设置活塞顶杆和弹簧,所述活塞顶杆的上端穿出缸体封盖设置,所述弹簧的两端分别与活塞顶杆的下端和阀门座相连接;所述阀门座上设有水平走向的气体通道,所述缸体上开有与气体通道两端相对应的进气孔和排气孔;所述阀门座上设有进气阀门孔和排气阀门孔,所述进气阀门孔和排气阀门孔均与气体通道连通且上下贯通阀门座,进气阀门孔靠近缸体的进气孔设置且内部设置进气阀顶杆,排气阀门孔靠近缸体的排气孔设置且内部设置排气阀顶杆;所述缸体的底部开口设置电磁阀磁力块,所述缸体内的阀门座和电磁阀磁力块之间的空间设置电磁阀动作块,所述进气阀顶杆和排气阀顶杆的下端均固定连接于电磁阀动作块上。
2.根据权利要求2所述的迷你气缸,其特征在于,所述进气阀顶杆的长度小于排气阀顶杆的长度,所述进气阀顶杆的横截面尺寸与进气阀门孔的横截面尺寸相匹配;所述排气阀顶杆包括杆部主体和盖体,所述杆部主体的横截面尺寸小于排气阀门孔的横截面尺寸,所述排气阀门孔的上端扩口成沉头孔状,所述盖体连接于杆部主体的上端且与排气阀门孔的上端相匹配。
3.根据权利要求3所述的迷你气缸,其特征在于,当所述电磁阀动作块抵靠于电磁阀磁力块上时,所述进气阀顶杆的上端到气体通道的上侧内壁具有间距,所述进气阀门孔的上端处于打开状态,所述排气阀顶杆的盖体封堵住排气阀门孔的上端且盖体的上表面与排气阀门孔的上端端面齐平,所述进气阀顶杆的上端到气体通道的上侧内壁的距离与排气阀顶杆的盖体的厚度相等。
4.根据权利要求1-3任一项所述的智能乳胶枕,其特征在于,还包括控制器,所述控制器与电磁阀磁力块连接。
5.根据权利要求4所述的智能乳胶枕,其特征在于,还包括用于检测活塞顶杆顶升高度的距离传感器红外发送装置和距离传感器红外反射装置,所述距离传感器红外发送装置和距离传感器红外反射装置分别安装于缸体和活塞顶杆上,距离传感器红外发送装置和距离传感器红外反射装置均与控制器连接。
6.根据权利要求5所述的智能乳胶枕,其特征在于,所述活塞顶杆的上端端部呈蘑菇头状。
7.根据权利要求6所述的智能乳胶枕,其特征在于,所述缸体封盖的与活塞顶杆的接触面和活塞顶杆的下端侧面上均嵌有活塞密封圈。
8.一种应用迷你气缸的气路结构,其特征在于,包括权利要求1-7任一项的迷你气缸,所述迷你气缸的进气孔和排气孔分别连接有进气管道和排气管道,所述进气管道与气泵连接,进气管道上设有一具备保压功能的阀。
9.一种应用迷你气缸的气路结构,其特征在于,包括权利要求1-7任一项的迷你气缸,所述迷你气缸的进气孔和排气孔分别连接有进气管道和排气管道,所述进气管道与气泵连接,所述排气管道上设有一具备保压功能的阀。
10.一种应用迷你气缸的气路结构,其特征在于,包括权利要求1-7任一项的迷你气缸,所述迷你气缸的进气孔和排气孔分别连接有进气管道和排气管道,所述进气管道与气泵连接,所述进气管道和排气管道上分别设有一具备保压功能的阀。
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Legal Events
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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