CN112096910A - 一种阀门开口度调控结构及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明的涉及阀门开口度调控技术,确切讲是一种阀门开口度调控结构及方法,其特征是:至少包括:电机、阀门和电位器,电机的电机输出轴通过由初级齿轮和输出齿轮构成的齿轮组件与阀门的阀轴连接,输出齿轮的轴杆与电位器的调节轴连接。它提供一种阀门开口度调控结构及方法,以便在阀门开口度调节中,能方便进行量值设定达到所输出的量。

Description

一种阀门开口度调控结构及方法
技术领域
本发明的涉及阀门开口度调控技术,确切讲是一种阀门开口度调控结构及方法。
背景技术
在阀门开口度调控技术中,较常用的是反馈式调控,根据输出口的流量传感器反馈信号进行增大或减小,如天然气公司供给用户的天然气量,如自来水公司供给用户的自来水量。这种方式不在于输出多少,而在于输出多少合适。
然而在许多情况下,需要输出量的控制, 这就涉及阀门开口度的控制,它本身就要完成输出量的计量,而不是通过反馈信号。
发明内容
本发明的目的是提供一种阀门开口度调控结构及方法,以便在阀门开口度调节中,能方便进行量值设定达到所输出的量。
本发明的目的是这样实现的,一种阀门开口度调控结构及方法,其特征是:至少包括:电机、阀门和电位器,电机的电机输出轴通过由初级齿轮和输出齿轮构成的齿轮组件与阀门的阀轴连接,输出齿轮的轴杆与电位器的调节轴连接,电机加电工作,电机输出轴驱动初级齿轮转动,初级齿轮与输出齿轮齿耦合,带动输出齿轮转动,由输出齿轮同时带动电位器和阀轴转动,使电位器和阀轴同步反向转动,电位器转动的动态电阻值实时与阀门的球阀开口通过截面相对应,电机和电位器同时与处理电路电连接,由处理电路通过获取电位器转动的动态电阻值,控制球阀开口度。
所述的电位器和输出齿轮的轴杆之间有一个连接适配件,通过连接适配件使轴杆与电位器的调节轴相适应。
所述的阀轴和电位器的调节轴在一个轴线上。
所述的电位器和由初级齿轮和输出齿轮构成的齿轮组件固定在壳体内,电机和阀门在壳体两对面,电机输出轴和阀轴相向进入壳体内的初级齿轮和输出齿轮的轴连接位置。
所述的初级齿轮的轴杆与电位器的调节轴连接,相应的电机输出轴与电位器的调节轴同轴连接。
本发明的优点是:由于本发明采用电位器作为角度采量元件,电机、阀门和电位器通过有效的结构连接形成整体,具人结构结好,寿命长,分辨率高,密封性好、体性小、价格低的特点,可适应所有的角度采量和阀门开口度控制。
附图说明
下面结合实施例及附图对本发明作进一步说明:
图1是本发明实施例1结构示意图;
图2是本发明实施例2结构示意图;
图3是本发明实施例3结构示意图;
图4是本发明实施例4结构示意图。
图中,1、电机;2、电机输出轴;3、初级齿轮;4、壳体;5、阀轴;6、电位器;7、输出齿轮;8、球阀开口;9、阀门;10、第一连接器;11、第二连接器;12、电机后轴;13、轴杆;14、处理电路;15、适配件。
具体实施方式
实施例1
如图1所示,一种阀门开口度调控结构及方法,至少包括:电机1、阀门9和电位器6,电机1的电机输出轴2通过由初级齿轮3和输出齿轮7构成的齿轮组件与阀门9的阀轴5连接,输出齿轮7的轴杆13与电位器6的调节轴连接,电机1加电工作,电机输出轴2驱动初级齿轮3转动,初级齿轮3与输出齿轮7齿耦合,带动输出齿轮7转动,由输出齿轮7同时带动电位器6和阀轴5转动,使电位器6和阀轴5同步反向转动,电位器6转动的动态电阻值实时与阀门9的球阀开口8通过截面相对应,电机1和电位器6同时与处理电路14电连接,由处理电路14通过获取电位器6转动的动态电阻值,控制球阀开口度。
如图4所示,为了使输出齿轮7的轴杆13与电位器6的调节轴连接,在电位器6和输出齿轮7的轴杆13之间有一个连接适配件15,通过连接适配件15使轴杆13与电位器6的调节轴相适应。
阀轴5和电位器6的调节轴在一个轴线上。
电位器6和由初级齿轮3和输出齿轮7构成的齿轮组件固定在壳体4内,电机1和阀门9在壳体4两对面,电机输出轴2和阀轴5相向进入壳体4内的初级齿轮3和输出齿轮7的轴连接位置。
实施例2
如图2所示,与实施例1不同的是,在实施例2中,初级齿轮3的轴杆与电位器6的调节轴连接,相应的电机输出轴2与电位器6的调节轴同轴连接。
实施例2的工作原理是:电机1加电工作,电机输出轴2驱动初级齿轮3转动,初级齿轮3与输出齿轮7齿耦合,带动输出齿轮7转动,由输出齿轮7带动阀轴5转动,初级齿轮3带动电位器6转动,同样,电位器6转动的动态电阻值实时与阀门9的球阀开口8通过截面相对应,电机1和电位器6同时与处理电路14电连接,由处理电路14通过获取电位器6转动的动态电阻值,控制球阀开口度。
实施例3
如图3所示,一种阀门开口度调控结构及方法,至少包括:电机1、阀门9和电位器6,电机1的电机输出轴2通过由初级齿轮3和输出齿轮7构成的齿轮组件与阀门9的阀轴5连接,输出齿轮7的轴杆13与电位器6的调节轴连接,电机1加电工作,电机输出轴2驱动初级齿轮3转动,初级齿轮3与输出齿轮7齿耦合,带动输出齿轮7转动,由输出齿轮7同时带动电位器6和阀轴5转动,使电位器6和阀轴5同步反向转动,电位器6转动的动态电阻值实时与阀门9的球阀开口8通过截面相对应,电机1和电位器6同时与处理电路14电连接,由处理电路14通过获取电位器6转动的动态电阻值,控制球阀开口度。
为了使输出齿轮7的轴杆13与电位器6的调节轴连接,在电位器6和输出齿轮7的轴杆13之间有一个连接适配件15,通过连接适配件15使轴杆13与电位器6的调节轴相适应。
阀轴5和电位器6的调节轴在一个轴线上。
电位器6和由初级齿轮3和输出齿轮7构成的齿轮组件固定在壳体4内,电机1和阀门9在壳体4两对面,电机输出轴2和阀轴5相向进入壳体4内的初级齿轮3和输出齿轮7的轴连接位置。
本实施例没有详细叙述的部件和结构属本行业的公知部件和常用结构或常用手段,这里不一一叙述。

Claims (5)

1.一种阀门开口度调控结构及方法,其特征是:至少包括:电机(1)、阀门(9)和电位器(6),电机(1)的电机输出轴(2)通过由初级齿轮(3)和输出齿轮(7)构成的齿轮组件与阀门(9)的阀轴(5)连接,输出齿轮(7)的轴杆(13)与电位器(6)的调节轴连接,电机(1)加电工作,电机输出轴(2)驱动初级齿轮(3)转动,初级齿轮(3)与输出齿轮(7)齿耦合,带动输出齿轮(7)转动,由输出齿轮(7)同时带动电位器(6)和阀轴(5)转动,使电位器(6)和阀轴(5)同步反向转动,电位器(6)转动的动态电阻值实时与阀门(9)的球阀开口(8)通过截面相对应,电机(1)和电位器(6)同时与处理电路(14)电连接,由处理电路(14)通过获取电位器(6)转动的动态电阻值,控制球阀开口度。
2.根据权利要求1所述的一种阀门开口度调控结构及方法,其特征是:所述的电位器(6)和输出齿轮(7)的轴杆(13)之间有一个连接适配件(15),通过连接适配件(15)使轴杆(13)与电位器(6)的调节轴相适应。
3.根据权利要求1所述的一种阀门开口度调控结构及方法,其特征是:所述的阀轴(5)和电位器(6)的调节轴在一个轴线上。
4.根据权利要求1所述的一种阀门开口度调控结构及方法,其特征是:所述的电位器(6)和由初级齿轮(3)和输出齿轮(7)构成的齿轮组件固定在壳体(4)内,电机(1)和阀门(9)在壳体(4)两对面,电机输出轴(2)和阀轴(5)相向进入壳体(4)内的初级齿轮(3)和输出齿轮(7)的轴连接位置。
5.根据权利要求1所述的一种阀门开口度调控结构及方法,其特征是:所述的初级齿轮(3)的轴杆与电位器(6)的调节轴连接,相应的电机输出轴(2)与电位器(6)的调节轴同轴连接。
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