CN111963742A - 一种流速可调的延时水龙头 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及医用设备技术领域,且公开了一种流速可调的延时水龙头,包括壳体和阀芯,所述壳体内装配有阀芯,所述阀芯连接有连杆,所述壳体的上端面设有封闭的压力腔,所述压力腔内装填有磁流变液。该流速可调的延时水龙头,通过连通套和导向杆之间的磁场作用,达到控制磁流变液的流速,继而达到延时的作用,没有摩擦损耗,也不受温度变化,变形带来摩擦力改变的影响,其次,通过控制压力腔内磁流变液的流动进行延时,相对于阻尼实现的延时,该过程中轴向位移小,较小的位移通过按压杆和连接杆之间的位移吸收,即延时过程中的移动不会阀芯的开启度造成影响,阀芯的初始开启度决定整个开启过程中的压力,可以合理的选择水压。
Description
技术领域
本发明涉及医用设备技术领域,具体为一种流速可调的延时水龙头。
背景技术
请参阅5所示,为常见的延时水龙头,按压弹簧套,将阀芯顶开,在弹簧套的阻尼和弹簧弹力的共同作用下,水龙头阀芯缓慢关闭,起到延时关闭石龙头的作用,此种水龙头广泛的应用于各种公共场合,减少了不需要的浪费。
公共场所的水龙头通常是高频使用的,会较快的产生疲劳磨损,随着阻尼和弹簧的磨损,水龙头会发生打开费力、延时失效等故障,实际上,公共场合我们总能看见无法正常使用的水龙头,或是打开后不能关闭,或是手一离开即停止出水,不仅浪费了水资源,还影响人们的正常使用。
其次,由于该结构不能控制出水的大小,一方面,用途不同对水压的要求是不一样的,比如在清洗东西的表面,需要的水压较小,而装水时希望水压较大,水流大小不能调节会带来不便,另一方面,由于不同地方的水压具有较大的差异,在一些水压较高的地方,现有水龙头开启的水压过大,不仅仅造成了水资源的浪费,使用时溅出的水也很影响使用体验。
发明内容
针对上述背景技术的不足,本发明提供了一种流速可调的延时水龙头的技术方案,具有生产简单、延时性能好和水压可调等优点,解决了背景技术提出的问题。
本发明提供如下技术方案:一种流速可调的延时水龙头,包括壳体和阀芯,所述壳体内装配有阀芯,所述阀芯连接有连杆,所述壳体的上端面设有封闭的压力腔,所述压力腔内装填有磁流变液,所述压力腔内装配有可上下滑动的活塞,所述活塞和连杆固定连接,所述活塞上设有连通套,所述压力腔内设有贯穿连通套的磁力套,所述磁力套的外侧壁对应于连通套的下方设有导向杆,所述活塞上设有单向连通的单向闸,方向从下流向上。
优选的,所述连杆包括与阀芯固定连接的连接杆和上端按压套固定连接的按压杆,所述按压杆和连接杆活动套接,所述连接杆的外侧壁设有阻尼套,且摩擦阻力大于水的压力。
优选的,所述连通套的高大于活塞的厚度,所述连通套和导向杆内均设有面对面的单面磁体,且磁体表现为吸力。
优选的,所述磁力套和压力腔螺纹连接,所述连杆上对应于连通套和导向杆的位置设有隔板。
优选的,所述导向杆内的磁石呈锥面分布或由下向上磁场强度逐渐增加。
本发明具备以下有益效果:
1、该流速可调的延时水龙头,通过连通套和导向杆之间的磁场作用,达到控制磁流变液的流速,继而达到延时的作用,一方面,相对于阻尼达到延时的作用,没有摩擦损耗,使用寿命相对较久,也不受温度变化,变形带来摩擦力改变的影响,延时作用更加可靠稳定,另一方面,通过调整磁场大小即可对延时时长进行调整,相对于阻尼控制摩擦力,生产也更加简单。
2、该流速可调的延时水龙头,通过控制压力腔内磁流变液的流动进行延时,相对于阻尼实现的延时,该过程中轴向位移小,较小的位移通过按压杆和连接杆之间的位移吸收,即延时过程中的移动不会阀芯的开启度造成影响,阀芯的初始开启度决定整个开启过程中的压力,人们在使用时可以合理的选择水压,提高便利性。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明图1中的放大示意图;
图3为本发明中磁力套的结构示意图;
图4为本发明中磁力套和连通套的结构示意图;
图5为现有的延时水龙头的结构示意图。
图中:1、壳体;2、阀芯;3、连杆;31、按压杆;32、连接杆;33、阻尼套;4、压力腔;5、活塞;6、连通套;7、磁力套;8、导向杆;9、单向闸。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,一种流速可调的延时水龙头,包括壳体1和阀芯2,壳体1内装配有阀芯2,阀芯2连接有连杆3,连杆3上设有按压的套管和复位弹簧,壳体1的上端面设有封闭的压力腔4,压力腔4内装填有磁流变液,压力腔4内装配有可上下滑动的活塞5,活塞5和连杆3固定连接,活塞5与压力腔4的内壁贴合,活塞5上设有连通套6,压力腔4内设有贯穿连通套6的磁力套7,磁力套7的外侧壁对应于连通套6的下方设有导向杆8,磁力套7作为引导,使导向杆8插入连通套6中,由于连通套6的磁场作用,其附近的液体粘度变大,流速减慢,实现延迟,连通套6的直径大于导向杆8的外径,且连通套6和导向杆8重合后留有足够的间隙,让磁流变液可以流动,活塞5上设有单向连通的单向闸9,方向从下流向上,在按压使,磁流变液从单向闸9内单向流动,松开时,压力方向相反,单向闸9关闭。
请参阅图2,其中,连杆3包括与阀芯2固定连接的连接杆32和上端按压套固定连接的按压杆31,按压杆31和连接杆32活动套接,可有限的移动,连接杆32上设有连接柱,按压杆31活动套接在连接柱上,连接杆32的外侧壁设有阻尼套33,且摩擦阻力大于水的压力,连接柱的长短适中,当导向杆8从连通套6移出时,按压杆31可带62移动,延时主要由活塞5和按压杆31移动实现,并且在活塞5和按压杆31移动时,连接杆32不动,即在延时阶段不会改变流量的大小,保证出水压力不变。
请参阅图3,其中,连通套6的高大于活塞5的厚度,适当延长,使导向杆8可以移动较大的距离,延长导向杆8和连通套6脱离的时间,连通套6和导向杆8内均设有面对面的单面磁体,且磁体表现为吸力,单面磁极的磁场强度较强,且溢出的磁场较少,分布更规律。
请参阅图4,其中,磁力套7和压力腔4螺纹连接,通过磁力套7调整导向杆8的高度,调整导向杆8伸入连通套6深度,调整延时时长。连杆3上对应于连通套6和导向杆8的位置设有隔板,隔离连通套6和导向杆8产生的磁场,避免单向闸9处粘度过大,按压费力。
其中,导向杆8内的磁石呈锥面分布或由下向上磁场强度逐渐增加,本实施例采用锥面设置,锥面的轴线与磁力套7同轴,控制连通套6和磁力套7内磁体的间距,继而改变间隙的磁场强度,从而调整延时时长。
本发明的工作原理及工作流程:
按压连杆3使活塞5向下移动,活塞5向下移动时,下部的磁力变液从单向闸9通过流到上部,当导向杆8的一部分通入连通套6中时,按压杆31和连接杆32之间的移动达到最大位移,按压杆31推动连接杆32向下移动,阀芯2向下移动,水龙头开启通水,并且阀芯2的开启度越大,水压越大,当手松开后,按压杆31在复位弹簧作用下有个向上的力,此时由于导向杆8的磁场作用,通过连通套6的液体粘度较大,流动较慢,启动延时按压杆31向上移动的作用,在按压杆31向上移动时,由于连接杆32和阻尼套33之间的阻尼作用,不会随按压杆31向上移动,不影响阀芯2的开启度,随着导向杆8和连通套6的相对移动,磁场变小,流速变快,此时按压杆31和连接杆32移动到最大距离,按压杆31带动连接杆32移动,使阀芯2关闭,起到延时的作用。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (5)
1.一种流速可调的延时水龙头,包括壳体(1)和阀芯(2),所述壳体(1)内装配有阀芯(2),所述阀芯(2)连接有连杆(3),其特征在于:所述壳体(1)的上端面设有封闭的压力腔(4),所述压力腔(4)内装填有磁流变液,所述压力腔(4)内装配有可上下滑动的活塞(5),所述活塞(5)和连杆(3)固定连接,所述活塞(5)上设有连通套(6),所述压力腔(4)内设有贯穿连通套(6)的磁力套(7),所述磁力套(7)的外侧壁对应于连通套(6)的下方设有导向杆(8),所述活塞(5)上设有单向连通的单向闸(9),方向从下流向上。
2.根据权利要求1所述的一种流速可调的延时水龙头,其特征在于:所述连杆(3)包括与阀芯(2)固定连接的连接杆(32)和上端按压套固定连接的按压杆(31),所述按压杆(31)和连接杆(32)活动套接,所述连接杆(32)的外侧壁设有阻尼套(33),且摩擦阻力大于水的压力。
3.根据权利要求2所述的一种流速可调的延时水龙头,其特征在于:所述连通套(6)的高大于活塞(5)的厚度,所述连通套(6)和导向杆(8)内均设有面对面的单面磁体,且磁体表现为吸力。
4.根据权利要求3所述的一种流速可调的延时水龙头,其特征在于:所述磁力套(7)和压力腔(4)螺纹连接,所述连杆(3)上对应于连通套(6)和导向杆(8)的位置设有隔板。
5.根据权利要求4所述的一种流速可调的延时水龙头,其特征在于:所述导向杆(8)内的磁石呈锥面分布或由下向上磁场强度逐渐增加。
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