CN114857310A - 一种阀体结构及带该结构的防冻水龙头 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种阀体结构,涉及防冻水龙头领域,其技术方案要点是一种阀体结构,包括阀杆和设置在阀杆头上的阀芯,管体下端通过阀体与进水管连接;所述阀体包括进水腔和储水腔;所述进水腔下端通过进水口与进水管连通,上端通过出水口与管体连通;阀杆设置在储水腔内,阀芯设置在进水腔,并通过阀杆的上下位移带动阀芯堵塞进水口;储水腔分别设置有连通管体的第一通孔和连通进水腔的第二通孔;所述第二通孔设置在进水口旁,当阀芯堵塞进水口时,同时也将第二通孔堵住;出水口上方设置有联动阀杆位移能够绕阀杆旋转封闭出水口的出口控制组件,技术效果是有能将防冻水龙头闭合时对管体的水再利用的优点。
Description
技术领域
本发明涉及防冻水龙头领域,特别涉及一种阀体结构。
背景技术
防冻水龙头是一种用于室外环境较为寒冷的水龙头,主要包括龙头体100、管体101、预埋在底土层受温度影响的进水管102以及设置在管体101下端控制进出水的阀体103。
该类防冻水龙头使用时,通过龙头体上的手柄控制阀体打开就能使水龙头出水,但是在闭合时,管体101内还会存留一部分的水,为了不影响防冻水龙头的正常使用,需要将该部分水处理掉。
现有的处理方法是通过在阀体上侧设置出水口,在阀体闭合时将管体内的水通过出水口排离管体,排放到底土层内。但是管体内的排水速度与水在底土层的渗透率密切相关。当管体内排水速度较慢,且管体外环境较为寒冷时,管体内的水会出现凝固结冰的现象,从而影响管体的正常使用,甚至会堵塞管体,影响出水。
而且这种方法虽然能解决管体内水的问题,但是每次使用防冻水龙头后,都会导致部分水排放到底土层,没有被使用,导致了水资源的浪费,同时也对底土层的土质造成影响。
发明内容
本发明的目的是提供一种阀体结构,其具有能将防冻水龙头闭合时对管体的水再利用的优点。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种防水水龙头阀体结构,包括阀杆和设置在阀杆头上的阀芯,所述管体下端通过阀体与进水管连接;所述阀体包括进水腔和储水腔;所述进水腔下端通过进水口与进水管连通,上端通过出水口与管体连通;所述阀杆设置在储水腔内,阀芯设置在进水腔,并通过阀杆的上下位移带动阀芯堵塞进水口;所述储水腔分别设置有连通管体的第一通孔和连通进水腔的第二通孔;所述第二通孔设置在进水口旁,当阀芯堵塞进水口时,同时也将第二通孔堵住;所述出水口上方设置有联动阀杆位移能够绕阀杆旋转封闭出水口的出口控制组件;所述出口控制组件封闭出水口的同时能够打开第一通孔;所述储水腔内还设置有联动阀杆位移利用活塞机构挤压储水腔内水,使其通过第二通孔进入进水腔的挤压机构。
通过采用上述技术方案,能够在防冻水龙头闭合时,将位于地表上方管体内的水回收至储水腔内,并且在下次使用防冻水龙头时,通过挤压机构将储水腔内的水挤压至进水腔,并通过进水管给予的水压,将水通过防冻水龙头排出,由于管体内的水是未使用过的水,所以通过对管体内的水再利用,提高水资源的利用率,同时也不会将管体内的水排放至底土层,长时间使用也不会对底土层的土质造成影响,通过将水排放到阀体内的储水腔,不再排放至阀体外部的底土层,从而使管体的排水速度不再受底土层的渗透率影响,使管体的水能够快速离开管体,不过出现水体结冰影响防冻水龙头正常使用的情况。
进一步设置:出口控制组件包括固定设置在阀杆周面上的限位杆和套设阀杆上受力能够绕阀杆旋转的旋转盘;所述旋转盘与阀杆连接处设置有配合限位杆运动的弧形滑槽。
通过采用上述技术方案,利用阀杆竖直方向的位移,从而带动限位杆位移,同时旋转在在滑槽和限位杆的配合下实现旋转,利用阀杆位移作为动力源,当防冻水龙头打开时,阀杆上移,旋转盘旋转,从而将出水口打开,将储水腔的第一通孔关闭,实现将进水管的水通过阀体单向输送至管体。当防冻水龙头闭合时,阀杆下移,使旋转盘复位,进而关闭出水口,将储水腔的第一通孔打开,使管体内的水通过第一通孔进入储水腔内。实现了管体内水的回流。
进一步设置:挤压机构包括滑移连接在储水腔内受力可沿竖直方向滑移的挤压板和联动阀杆位移使阀杆上移时挤压板向下挤压的连接组件。
通过采用上述技术方案,利用阀杆的位移作为动力源,使挤压板挤压储水腔内的水,阀杆在上移的同时,会打开第二通孔,从而使储水腔内的水在挤压板的作用下进入进水腔内,并跟随进水腔内的水离开阀体。实现对储水腔内水资源的再利用。
进一步设置:连接组件包括滑移连接在储水腔顶部可沿水平方向滑移的滑移基座、连接挤压板与滑移基座的第一连杆和连接阀杆与滑移基座的第二连杆;所述第一连杆一端与挤压板转动连接,另一端与滑移基座转动连接;所述第二连杆一端与阀杆转动连接,另一端与滑移基座转动连接。
通过采用上述技术方案,通过第一连杆、第二连杆和滑移基座之间的连接关系,放大阀杆的位移量,使阀杆上移时,挤压板下压的距离更多,能够更加充分挤压储水腔内的水,使更多的水进入进水腔内。
进一步设置:挤压板的形状与储水腔横截面容积形状一致,且挤压板上设置有只能让水从上到下单向通过挤压板的单向阀;所述挤压板运动到最底部时会堵住第二通孔。
通过采用上述技术方案,将挤压板的形状与储水腔相适配,使挤出板充分挤压储水腔内的水,同时在挤压板上设置单向阀,使进入储水腔的水能够通过单向阀进入挤压板下方,能够让挤压板更好挤压储水腔内的水。
进一步设置:旋转盘采用扇形结构;第一通孔设置在出水口一侧,出水口设置为长条状;旋转盘底部与阀体接触面设置有密封垫。
通过采用上述技术方案,采用扇形结构减速旋转盘与阀体之间的接触面积,进而减少摩擦力,让旋转盘更易于旋转,同时在旋转盘底部设置密封垫,使旋转盘在关闭出水口或第一通孔时,密闭效果更好。
进一步设置:限位杆上套设有滑移连接在弧形滑槽的滑轮。
通过采用上述技术方案,通过套设在限位杆上的滑轮,使限位杆与弧形滑槽滚动连接,更便于旋转盘的旋转。
进一步设置:阀体储水腔一侧可拆卸设置有活动板;可将活动板拆除,在阀体一侧安装增大储水腔容积的储水箱;挤压板一侧也可安装适配储水箱截面形状的扩张。
通过采用上述技术方案,通过将活动板拆卸并安装储水箱,来增大储水腔内的容积,使管体内的水都能进入储水腔内。同时还能够根据不同管体长度,来配备不同容量的储水箱,进而满足管体内水的回流。
进一步设置:储水箱开口朝向储水腔,并通过紧固螺栓与阀体可拆卸连接。
通过采用上述技术方案,采用紧固螺栓的形式实现储水箱与阀体的可拆卸连接。
附图说明
图1是整体的结构示意图;
图2是阀体的结构示意图;
图3是连接组件的结构示意图;
图4是活动板的结构示意图;
图5是出口控制组件的结构示意图;
图6是旋转盘的结构示意图;
图7是储水箱的结构示意图;
图中,100、龙头体;101、管体;102、进水管;103、阀体;104、阀杆;105、阀芯;200、进水腔;201、储水腔;202、进水口;203、出水口;204、第一通孔;205、第二通孔;206、长条状;
300、出口控制组件;301、限位杆;302、旋转盘;303、弧形滑槽;304、扇形结构;305、密封垫;306、滑轮;
400、挤压机构;401、挤压板;402、连接组件;
500、单向阀;501、滑移基座;502、第一连杆;503、第二连杆;
600、活动板;601、储水箱;602、紧固螺栓;604、扩张板。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
第一种优选实施方式:
一种阀体结构,如图1所示,包括阀杆104和设置在阀杆104头上的阀芯105,管体101下端通过阀体103与进水管102连接。
如图2所示,阀体103包括进水腔200和储水腔201,进水腔200下端通过进水口 202与进水管102连通,上端通过出水口203与管体101连通。
阀杆104设置在储水腔201内,阀芯105设置在进水腔200,并通过阀杆104的上下位移带动阀芯105堵塞进水口202。
储水腔201分别设置有连通管体101的第一通孔204和连通进水腔200的第二通孔205;第二通孔205设置在进水口202旁,当阀芯105堵塞进水口202时,同时也将第二通孔205堵住。
出水口203上方设置有联动阀杆104位移能够绕阀杆104旋转封闭出水口203的出口控制组件300。出口控制组件300封闭出水口203的同时能够打开第一通孔204。
第一通孔204设置在出水口203一侧,出水口203设置为长条状206。
如图5、图6所示,出口控制组件300包括固定设置在阀杆104周面上的限位杆301和套设阀杆104上受力能够绕阀杆104旋转的旋转盘302。旋转盘302与阀杆104连接处设置有配合限位杆301运动的弧形滑槽303。
使用时,能通过阀杆104的位移从而通过限位杆301与弧形滑槽303的配合,带动旋转盘302转动。
旋转盘302采用扇形结构304,旋转盘302底部与阀体103接触面设置有密封垫305。
限位杆301上套设有滑移连接在弧形滑槽303的滑轮306。
如图3所示,储水腔201内还设置有联动阀杆104位移利用活塞机构挤压储水腔201内水,使其通过第二通孔205进入进水腔200的挤压机构400。
挤压机构400包括滑移连接在储水腔201内受力可沿竖直方向滑移的挤压板401和联动阀杆104位移使阀杆104上移时挤压板401向下挤压的连接组件402。
挤压板401的形状与储水腔201横截面容积形状一致,且挤压板401上设置有只能让水从上到下单向通过挤压板401的单向阀500,挤压板401运动到最底部时会堵住第二通孔205。
连接组件402包括滑移连接在储水腔201顶部可沿水平方向滑移的滑移基座501、连接挤压板401与滑移基座501的第一连杆502和连接阀杆104与滑移基座501的第二连杆503。
第一连杆502一端与挤压板401转动连接,另一端与滑移基座501转动连接。第二连杆503一端与阀杆104转动连接,另一端与滑移基座501转动连接。
如图4、图7所示,阀体103储水腔201一侧可拆卸设置有活动板600。可将活动板600拆除,在阀体103一侧安装增大储水腔201容积的储水箱601。
挤压板401一侧也可安装适配储水箱601截面形状的扩张板604。
储水箱601开口朝向储水腔201,并通过紧固螺栓602与阀体103可拆卸连接。
另一种优选实施方式:
一种带该结构的防冻水龙头,如图1所示,该防冻水龙头安装有该阀体结构。
上述的实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
Claims (10)
1.一种阀体结构,包括阀杆(104)和设置在阀杆(104)头上的阀芯(105),其特征在于:所述管体(101)下端通过阀体(103)与进水管(102)连接;所述阀体(103)包括进水腔(200)和储水腔(201);所述进水腔(200)下端通过进水口(202)与进水管(102)连通,上端通过出水口(203)与管体(101)连通;
所述阀杆(104)设置在储水腔(201)内,阀芯(105)设置在进水腔(200),并通过阀杆(104)的上下位移带动阀芯(105)堵塞进水口(202);
所述储水腔(201)分别设置有连通管体(101)的第一通孔(204)和连通进水腔(200)的第二通孔(205);所述第二通孔(205)设置在进水口(202)旁,当阀芯(105)堵塞进水口(202)时,同时也将第二通孔(205)堵住;
所述出水口(203)上方设置有联动阀杆(104)位移能够绕阀杆(104)旋转封闭出水口(203)的出口控制组件(300);所述出口控制组件(300)封闭出水口(203)的同时能够打开第一通孔(204);
所述储水腔(201)内还设置有联动阀杆(104)位移利用活塞机构挤压储水腔(201)内水,使其通过第二通孔(205)进入进水腔(200)的挤压机构(400)。
2.根据权利要求1所述的阀体结构,其特征在于:所述出口控制组件(300)包括固定设置在阀杆(104)周面上的限位杆(301)和套设阀杆(104)上受力能够绕阀杆(104)旋转的旋转盘(302);所述旋转盘(302)与阀杆(104)连接处设置有配合限位杆(301)运动的弧形滑槽(303)。
3.根据权利要求2所述的阀体结构,其特征在于:所述挤压机构(400)包括滑移连接在储水腔(201)内受力可沿竖直方向滑移的挤压板(401)和联动阀杆(104)位移使阀杆(104)上移时挤压板(401)向下挤压的连接组件(402)。
4.根据权利要求3所述的阀体结构,其特征在于:所述连接组件(402)包括滑移连接在储水腔(201)顶部可沿水平方向滑移的滑移基座(501)、连接挤压板(401)与滑移基座(501)的第一连杆(502)和连接阀杆(104)与滑移基座(501)的第二连杆(503);所述第一连杆(502)一端与挤压板(401)转动连接,另一端与滑移基座(501)转动连接;所述第二连杆(503)一端与阀杆(104)转动连接,另一端与滑移基座(501)转动连接。
5.根据权利要求3所述的阀体结构,其特征在于:所述挤压板(401)的形状与储水腔(201)横截面容积形状一致,且挤压板(401)上设置有只能让水从上到下单向通过挤压板(401)的单向阀(500);所述挤压板(401)运动到最底部时会堵住第二通孔(205)。
6.根据权利要求2所述的阀体结构,其特征在于:所述旋转盘(302)采用扇形结构(304);所述第一通孔(204)设置在出水口(203)一侧,出水口(203)设置为长条状(206);
所述旋转盘(302)底部与阀体(103)接触面设置有密封垫(305)。
7.根据权利要求2所述的阀体结构,其特征在于:所述限位杆(301)上套设有滑移连接在弧形滑槽(303)的滑轮(306)。
8.根据权利要求1所述的阀体结构,其特征在于:所述阀体(103)储水腔(201)一侧可拆卸设置有活动板(600);可将活动板(600)拆除,在阀体(103)一侧安装增大储水腔(201)容积的储水箱(601);
所述挤压板(401)一侧也可安装适配储水箱(601)截面形状的扩张板(604)。
9.根据权利要求8所述的阀体结构,其特征在于:所述储水箱(601)开口朝向储水腔(201),并通过紧固螺栓(602)与阀体(103)可拆卸连接。
10.一种带该结构的防冻水龙头,其特征在于:带有如权利要求1~9任意一项所述的阀体结构。
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