CN204314134U - 一种用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器 - Google Patents

一种用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器 Download PDF

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陆彪
殷志强
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Abstract

本实用新型公开了一种用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器,所述叠加式过滤器包括固定头和油滤体,所述固定头位于油滤体的上面,所述固定头设有第一出油通道、第二出油通道和第三出油通道,所述油滤体设有进油口、正侧横向通道、左侧横向通道和右侧横向通道,所述进油口设有第一连接口和第二连接口,所述第一连接口与左侧横向通道连通,所述左侧横向通道与第一出油通道连通,所述第二连接口与右侧横向通道连通,所述右侧横向通道与第二出油通道连接,所述正侧横向通道与第三出油通道连通。本实用新型所述的用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器的体积小、过滤精度高、通油能力强。

Description

一种用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器
技术领域
本实用新型涉及过滤设备领域,尤其涉及一种用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器。
背景技术
电炉蠕变试验机主要用于对新材料、特种材料在高温高压条件下的进行材料性能试验、加压合成试验,广泛应用于高校、材料科研机构、新材料生产企业,成为新材料研究不可或缺的试验平台。伺服阀是加压系统中的重要组成部件,伺服阀中的阀套与控制阀芯进行配合使用,控制加压系统中的液压油缸进行工作,叠加式过滤器直接安装在伺服阀下,用于清除或阻止液压油中混入的机械杂质和液压油本身化学变化所产生的胶质、沥青质等进入电磁换向阀,从而防止阀芯反应动慢,不稳定或卡死,但现有的叠加式过滤器的过滤精度比较低、体积大,尤其应用到自动控制系统或伺服系统时,无法满足系统的要求。
实用新型内容
鉴于目前叠加式过滤器存在的上述不足,本实用新型提供一种过滤精度高、体积小的用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器。
为达到上述目的,本实用新型的实施例采用如下技术方案:
一种用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器,所述叠加式过滤器包括固定头和油滤体,所述固定头位于油滤体的上面,所述固定头设有第一出油通道、第二出油通道和第三出油通道,所述油滤体设有进油口、正侧横向通道、左侧横向通道和右侧横向通道,所述进油口设有第一连接口和第二连接口,所述第一连接口与左侧横向通道连通,所述左侧横向通道与第一出油通道连通,所述第二连接口与右侧横向通道连通,所述右侧横向通道与第二出油通道连接,所述正侧横向通道与第三出油通道连通;所述进油口由导出口、导入口和环形连接体组成,所述导出口位于进油口的底部,所述环形连接体位于导出口与导入口之间,所述第一连接口和第二连接口均位于导出口内。
依照本实用新型的一个方面,所述第一出油通道、第二出油通道和第三出油通道均平行布置。
依照本实用新型的一个方面,所述左侧横向通道与第一出油通道垂直相交,所述右侧横向通道与第二出油通道垂直相交,所述正侧横向通道与第三出油通道垂直相交。
依照本实用新型的一个方面,所述固定头的形状为圆柱体,所述油滤体的形状为长方体。
依照本实用新型的一个方面,所述第一连接口位于导出口的侧面,所述第二连接口位于导出口的底部,所述第一连接口的直径小于第二连接口的直径。
本实用新型实施的优点,由于本实用新型所述的叠加式过滤器包括固定头和油滤体,固定头位于油滤体的上面,固定头设有第一出油通道、第二出油通道和第三出油通道,油滤体设有进油口、正侧横向通道、左侧横向通道和右侧横向通道,进油口设有第一连接口和第二连接口,第一连接口与左侧横向通道连通,左侧横向通道与第一出油通道连通,第二连接口与右侧横向通道连通,右侧横向通道与第二出油通道连接,正侧横向通道与第三出油通道连通,滤芯安装在进油口内,当液压油流入进油口时,滤芯将清除或阻止液压油中混入的机械杂质和因液压油本身化学变化所产生的胶质、沥青质等,整个叠加式过滤器的体积小,由于进油口由导出口、导入口和环形连接体组成,导出口位于进油口的底部,环形连接体位于导出口与导入口之间,第一连接口和第二连接口均位于导出口内,让液压油从滤芯的顶部开始进行过滤,最后从滤芯的底部分别流入第一连接口和第二连接口,充分发挥滤芯的过滤作用,从而保证了过滤精度高;另外,叠加式过滤器可与压差发讯器配合使用,当液压油经过滤芯过滤后,如果液压油的进油口与出油口之间的压差大于时设定值时,比如设定值为0.5MPa,叠加式过滤器自动发出清洗或更换滤芯的信号,让用户及时清洗或更换滤芯,保证了叠加式过滤器的通油能力强。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型所述的一种用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器的结构示意图;
图2为本实用新型所述的一种用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器中的进油口的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
如图1、图2所示,一种用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器,所述叠加式过滤器包括固定头和油滤体,固定头位于油滤体的上面,固定头设有第一出油通道1、第二出油通道2和第三出油通道3,油滤体设有进油口7、正侧横向通道4、左侧横向通道9和右侧横向通道5,进油口7设有第一连接口8和第二连接口6,第一连接口8与左侧横向通道9连通,左侧横向通道9与第一出油通道1连通,第二连接口6与右侧横向通道5连通,右侧横向通道5与第二出油通道2连接,正侧横向通道4与第三出油通道3连通;所述进油口7由导出口12、导入口11和环形连接体12组成,导出口12位于进油口7的底部,环形连接体11位于导出口12与导入口10之间,第一连接口8和第二连接口6均位于导出口12内。
在应用过程中,为了便于叠加式过滤器加工,第一出油通道1、第二出油通道2和第三出油通道3均平行布置,左侧横向通道9与第一出油通道1垂直相交,右侧横向通道5与第二出油通道2垂直相交,正侧横向通道4与第三出油通道3垂直相交;为了让叠加式过滤器的连接口设计合理,保证过滤精度高,第一连接口8位于导出口12的侧面,第二连接口6位于导出口12的底部,并且第一连接口8的直径小于第二连接口6的直径。
在应用过程中,为了让叠加式过滤器的体积更小,固定头的形状选用圆柱体,油滤体的形状选用长方体。另外,为了保证了叠加式过滤器的通油能力强,叠加式过滤器可与压差发讯器配合使用,当液压油经过滤芯过滤后,如果液压油的进油口与出油口之间的压差大于时设定值时,比如设定值为0.5MPa,叠加式过滤器自动发出清洗或更换滤芯的信号,让用户及时清洗或更换滤芯。
本实用新型的好处:本实用新型所述的叠加式过滤器包括固定头和油滤体,固定头位于油滤体的上面,固定头设有第一出油通道1、第二出油通道2和第三出油通道3,油滤体设有进油口7、正侧横向通道4、左侧横向通道9和右侧横向通道5,进油口7设有第一连接口8和第二连接口6,第一连接口8与左侧横向通道9连通,左侧横向通道9与第一出油通道1连通,第二连接口6与右侧横向通道5连通,右侧横向通道5与第二出油通道2连接,正侧横向通道4与第三出油通道3连通,滤芯安装在进油口7内,当液压油流入进油口时,滤芯将清除或阻止液压油中混入的机械杂质和因液压油本身化学变化所产生的胶质、沥青质等,整个叠加式过滤器的体积小,由于进油口7由导出口12、导入口11和环形连接体12组成,导出口12位于进油口7的底部,环形连接体11位于导出口12与导入口10之间,第一连接口8和第二连接口6均位于导出口12内,让液压油从滤芯的顶部开始进行过滤,最后从滤芯的底部分别流入第一连接口8和第二连接口6,充分发挥滤芯的过滤作用,从而保证了过滤精度高;另外,叠加式过滤器可与压差发讯器配合使用,当液压油经过滤芯过滤后,如果液压油的进油口与出油口之间的压差大于时设定值时,比如设定值为0.5MPa,叠加式过滤器自动发出清洗或更换滤芯的信号,让用户及时清洗或更换滤芯,保证了叠加式过滤器的通油能力强。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域技术的技术人员在本实用新型公开的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (5)

1.一种用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器,其特征在于:所述叠加式过滤器包括固定头和油滤体,所述固定头位于油滤体的上面,所述固定头设有第一出油通道、第二出油通道和第三出油通道,所述油滤体设有进油口、正侧横向通道、左侧横向通道和右侧横向通道,所述进油口设有第一连接口和第二连接口,所述第一连接口与左侧横向通道连通,所述左侧横向通道与第一出油通道连通,所述第二连接口与右侧横向通道连通,所述右侧横向通道与第二出油通道连接,所述正侧横向通道与第三出油通道连通;所述进油口由导出口、导入口和环形连接体组成,所述导出口位于进油口的底部,所述环形连接体位于导出口与导入口之间,所述第一连接口和第二连接口均位于导出口内。
2.按照权利要求1所述的用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器,其特征在于,所述第一出油通道、第二出油通道和第三出油通道均平行布置。
3.按照权利要求1所述的用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器,其特征在于,所述左侧横向通道与第一出油通道垂直相交,所述右侧横向通道与第二出油通道垂直相交,所述正侧横向通道与第三出油通道垂直相交。
4.按照权利要求1所述的用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器,其特征在于,所述固定头的形状为圆柱体,所述油滤体的形状为长方体。
5.按照权利要求1至4任一所述的用于电炉蠕变试验机的叠加式过滤器,其特征在于,所述第一连接口位于导出口的侧面,所述第二连接口位于导出口的底部,所述第一连接口的直径小于第二连接口的直径。
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