CN112648389A - 一种流体流量线性控制阀 - Google Patents

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吴斌辉
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Abstract

本发明公开一种流体流量线性控制阀,包括定阀体、动阀体、导向器和导向杆,定阀体内部为可容纳流体介质的腔体,且定阀体外圆面以及一端上分别开设与腔体连通的输入通道和输出通道,导向器至少部分的同轴固定在定阀体上远离输出通道的一端,动阀体端部固定连接导向杆,动阀体和导向杆同轴活动穿过导向器内部,导向杆转动推送动阀体靠近或远离输出通道,实现流体介质经过输出通道的开度变化。本控制阀的结构简单,成本较低;使用控制时省力且便捷,阀头靠近输出通道后,腔体内和输出通道形成的开度逐渐缩小,流体介质输出流量呈线性缩小,反之阀头原理输出通道,输出流量线性增大,尤其是针对雷诺系数较大的流体,本控制阀也适用进行控制。

Description

一种流体流量线性控制阀
【技术领域】
本发明属于阀门技术领域,具体涉及一种流体流量线性控制阀。
【背景技术】
控制阀作用是设定流量,通过调节阀口的开度实现流量的大小控制,现有市场上的控制阀结构复杂,成本较高,一般通过手轮控制流量通过的大小,常常由于控制力度容易损伤阀体本身,在使用时间较长后容易发生卡死或者调整不便的缺陷。
【发明内容】
为了解决背景技术中存在的现有问题,本发明提供一种可对小型飞机机翼进行翻转的装置,结构简单,通过调整导向杆来控制动阀体和定阀体间位移实现了输出通道的开度大小,进行流体介质的线性控制,使用比较省力方便,使用寿命长。
本发明采用以下的技术方案:
一种流体流量线性控制阀,包括定阀体、动阀体、导向器和导向杆,所述定阀体内部为可容纳流体介质的腔体,且定阀体外圆面以及一端上分别开设与所述腔体连通的输入通道和输出通道,所述导向器至少部分的同轴固定在所述定阀体上远离所述输出通道的一端,所述动阀体端部固定连接所述导向杆,所述动阀体和导向杆同轴活动穿过所述导向器内部,所述导向杆转动推送所述动阀体靠近或远离所述输出通道,实现流体介质经过所述输出通道的开度变化。
进一步的,所述导向杆和所述导向器内部通过螺纹连接,转动所述导向杆沿其轴心往复活动推送。
进一步的,所述输出通道为自所述定阀体内部朝外部方向逐渐张开过渡相连的第一弧形面和第二弧形面。
进一步的,所述第一弧形面和第二弧形面为球面、抛物面或椭球面。
进一步的,所述动阀体包括前端的阀头,所述阀头为椎体结构,且阀头最前端为第三弧形面,当所述阀头逐渐靠近所述输出通道时,开度逐渐变小,流体介质输出流量线性变小,当所述阀头逐渐远离所述输出通道时,开度逐渐增大,流体介质输出流量线性增大。
进一步的,所述阀头外部形成的锥度为5°-160°之间。
进一步的,所述第三弧形面为球面、抛物面或椭球面。
进一步的,所述输入通道设两个对称设置在所述定阀体外圆面上。
本发明的有益效果如下:
本控制阀的结构简单,相较于传统控制阀成本较低。
使用时扭动导向杆和导向器通过螺纹传动配合实现动阀体和定阀体的位移变化,控制时省力且便捷,能够长时间使用不会损坏到控制阀本身,延长使用寿命,阀头靠近输出通道后,腔体内和输出通道形成的开度逐渐缩小,流体介质输出流量呈线性缩小,反之阀头原理输出通道,输出流量线性增大,尤其是针对雷诺系数较大的流体,本控制阀也适用进行控制。
【附图说明】
图1为本发明一种流体流量线性控制阀的剖视示意图;
图2为本发明中阀头和定阀体位置关系放大结构示意图。
【具体实施方式】
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不限用于本发明。
图1为本发明设计的一种流体流量线性控制阀,包括定阀体1、动阀体2、导向器3和导向杆4,所述定阀体1内部为可容纳流体介质的腔体5,且定阀体1外圆面以及一端上分别开设与所述腔体5连通的输入通道6和输出通道7,所述输入通道6设两个对称设置在所述定阀体1外圆面上,流体介质从输入通道6进入到腔体5中再经过输出通道7流出。
针对上述方案,具体的结构有,所述导向器3至少部分的同轴固定在所述定阀体1上远离所述输出通道7的一端,所述动阀体2端部固定连接所述导向杆4,所述动阀体2和导向杆4同轴活动穿过所述导向器3内部,其中,为了实现导向杆4转动来控制实现动阀体2的位移,在所述导向杆4和所述导向器3内部通过螺纹连接,转动所述导向杆4沿其轴心往复活动推送,进而,所述导向杆4转动推送所述动阀体2靠近或远离所述输出通道7,实现流体介质经过所述输出通道7的开度变化,可以看出,相较于传统的手轮结构来控制流量变化,控制更加简便,因为手轮的结构经常由于用力不适容易拧断或者卡死的现象,进行更换就非常麻烦,使用寿命短,而通过本发明的导向杆4轴向方向控制来变换开度的大小,这种结构使用方便且安全可靠。
首先,参阅图2,所述输出通道7为自所述定阀体1内部朝外部方向逐渐张开过渡相连的第一弧形面8和第二弧形面9,并且,所述第一弧形面8和第二弧形面9为球面、抛物面或椭球面,输出通道7靠近内部的直径较小,往外部逐渐增大,这样的设计在于,流体介质从腔体5内部流出时,内部压强大于外部而更加有利于流体介质的输出,并且设计成弧形面过渡有利于增强流体介质的流动性,使得流动更加顺畅,第一弧形面8和第二弧形面9的曲率半径在0.1-20mm之间,特别是针对雷诺系数较大的流体介质,粘滞力较大,流速较小容易紊乱,经过弧形面的变化输出通道7设计,同样适用于雷诺系数较大的流体介质的稳定输出。
其次,所述动阀体2包括前端的阀头10,所述阀头10为椎体结构,所述阀头10外部形成的锥度为5°-160°之间,且阀头10最前端为第三弧形面11,所述第三弧形面11为球面、抛物面或椭球面,并且第三弧形面11的曲率半径在0.3-10mm之间,当所述阀头10逐渐靠近所述输出通道7时,开度逐渐变小,流体介质输出流量线性变小,直到阀头10堵住输出通道7时,停止输出;当所述阀头10逐渐远离所述输出通道7时,开度逐渐增大,流体介质输出流量线性增大,需要说明的是,针对流体介质的性质,输出通道7的大小和结构进行较佳的配合设计,将本控制阀做成通用形式,提高使用通用性,降低成本。
本发明的优点在于:
本控制阀的结构简单,相较于传统控制阀成本较低。
使用时扭动导向杆和导向器通过螺纹传动配合实现动阀体和定阀体的位移变化,控制时省力且便捷,能够长时间使用不会损坏到控制阀本身,延长使用寿命,阀头靠近输出通道后,腔体内和输出通道形成的开度逐渐缩小,流体介质输出流量呈线性缩小,反之阀头原理输出通道,输出流量线性增大,尤其是针对雷诺系数较大的流体,本控制阀也适用进行控制。
由技术常识可知,本发明可以通过其他的不脱离其精神实质和必要特征的实施方案来实现。因此,上述公开的实施方案,就各方面而言,都只是举例说明,并不是仅有的。所有在本发明范围内或在等同于本发明的范围内的改变均被本发明包含。

Claims (8)

1.一种流体流量线性控制阀,其特征在于:包括定阀体、动阀体、导向器和导向杆,所述定阀体内部为可容纳流体介质的腔体,且定阀体外圆面以及一端上分别开设与所述腔体连通的输入通道和输出通道,所述导向器至少部分的同轴固定在所述定阀体上远离所述输出通道的一端,所述动阀体端部固定连接所述导向杆,所述动阀体和导向杆同轴活动穿过所述导向器内部,所述导向杆转动推送所述动阀体靠近或远离所述输出通道,实现流体介质经过所述输出通道的开度变化。
2.如权利要求1所述的一种流体流量线性控制阀,其特征在于:所述导向杆和所述导向器内部通过螺纹连接,转动所述导向杆沿其轴心往复活动推送。
3.如权利要求1所述的一种流体流量线性控制阀,其特征在于:所述输出通道为自所述定阀体内部朝外部方向逐渐张开过渡相连的第一弧形面和第二弧形面。
4.如权利要求3所述的一种流体流量线性控制阀,其特征在于:所述第一弧形面和第二弧形面为球面、抛物面或椭球面。
5.如权利要求1所述的一种流体流量线性控制阀,其特征在于:所述动阀体包括前端的阀头,所述阀头为椎体结构,且阀头最前端为第三弧形面,当所述阀头逐渐靠近所述输出通道时,开度逐渐变小,流体介质输出流量线性变小,当所述阀头逐渐远离所述输出通道时,开度逐渐增大,流体介质输出流量线性增大。
6.如权利要求5所述的一种流体流量线性控制阀,其特征在于:所述阀头外部形成的锥度为5°-160°之间。
7.如权利要求5所述的一种流体流量线性控制阀,其特征在于:所述第三弧形面为球面、抛物面或椭球面。
8.如权利要求1-7中任意一项所述的一种流体流量线性控制阀,其特征在于:所述输入通道设两个对称设置在所述定阀体外圆面上。
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