CN209180456U - 电子膨胀阀及制冷设备 - Google Patents

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裴俊峰
龙江军
马小红
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Abstract

本实用新型涉及一种电子膨胀阀,包括壳体、螺纹件、转子、传动组件及支撑件。壳体具有一容置腔;螺纹件、转子、传动组件及支撑件设置于容置腔。通过设置上述的电子膨胀阀,转子带动传动组件转动,而传动组件与螺纹件之间的螺纹连接使得传动组件转动时沿壳体的纵长方向移动。通过设置支撑件,使得电子膨胀阀运行的过程中传动组件的螺纹与螺纹件的螺纹具有一预设间隙,以防止由于传动组件与螺纹件的螺纹之间间隙过大产生晃动而发生碰撞。如此可避免由传动组件与螺纹件的螺纹之间发生碰撞而产生的噪音,达到减小噪音的效果。本实用新型还涉及一种制冷设备。

Description

电子膨胀阀及制冷设备
技术领域
本实用新型涉及空调制冷设备技术领域,特别是涉及一种电子膨胀阀及制冷设备。
背景技术
在空调制冷的过程中,通常需要设置一个控制阀以控制蒸发器中的供液量。过去的空调制冷设备中通常使用的是热力膨胀阀,热力膨胀阀在环境温度较低时,由于其内部感温介质的压力大大减小,所以会影响其调节性能。为了使空调具有更好的调节性能,电子膨胀阀便应运而生。
电子膨胀阀内部的感温部件为热电偶或者是热电阻,由于热电偶和热电阻均可在低温条件下依旧可以对供液量进行准确的调节,且电子膨胀阀可通过预设程序控制蒸发器的供液量,适用于制冷机电一体化的发展要求,因此电子膨胀阀开始取代热力膨胀阀在空调制冷设备中的应用。但是,受限于结构及加工精度,传统的电子膨胀阀内的转子在转动过程中容易产生晃动,螺纹之间发生碰撞,从而产生噪音。
实用新型内容
基于此,有必要针对传统的电子膨胀阀转子在转动过程中容易晃动,螺纹之间发生碰撞,产生噪音的问题,提供一种能够有效防止转子晃动,避免螺纹之间发生碰撞,达到减小噪音的效果的电子膨胀阀及制冷设备。
一种电子膨胀阀,包括:
壳体,具有一容置腔;
螺纹件,位于所述容置腔内,且固定连接于所述壳体,所述螺纹件沿所述壳体的纵长方向延伸;
传动组件,位于所述容置腔内,所述传动组件螺纹连接于所述螺纹件;
转子,位于所述容置腔内,且固定连接于所述传动组件,以在所述转子绕一轴线转动时带动所述传动组件转动;
支撑件,固定设置于所述螺纹件的一端,且螺纹连接于所述传动组件,以支撑所述传动组件,从而使所述螺纹件的螺纹与所述传动组件的螺纹之间在连接时具有预设间隙。
通过设置上述的电子膨胀阀,转子带动传动组件转动,而传动组件与螺纹件之间的螺纹连接使得传动组件转动时沿壳体的纵长方向移动。通过设置支撑件,使得电子膨胀阀运行的过程中传动组件的螺纹与螺纹件的螺纹具有一预设间隙,以防止由于传动组件与螺纹件的螺纹之间间隙过大产生晃动而发生碰撞。如此可避免由传动组件与螺纹件的螺纹之间发生碰撞而产生的噪音,达到减小噪音的效果。
在其中一个实施例中,所述支撑件开设有第一螺纹孔,所述第一螺纹孔沿所述壳体的纵长方向延伸,所述传动组件穿设于所述第一螺纹孔,以螺纹连接于所述支撑件。
在其中一个实施例中,所述螺纹件开设有第二螺纹孔,所述第二螺纹孔沿所述壳体的纵长方向延伸,所述传动组件穿设于所述第二螺纹孔,以螺纹连接于所述螺纹件。
在其中一个实施例中,所述传动组件包括丝杠及连接件,所述丝杠螺纹连接于所述螺纹件,所述连接件一端固定连接于所述转子,另一端固定连接于所述丝杠,以使所述丝杠跟随所述转子的转动而转动,所述支撑件螺纹连接于所述丝杠。
在其中一个实施例中,所述连接件为连接板,所述连接板开设有一连接孔,所述连接板的周向侧壁固定连接于所述转子,所述丝杠穿设于所述连接孔,以固定连接于所述连接板。
在其中一个实施例中,所述电子膨胀阀还包括阀针,所述阀针连接于所述传动组件的一端,可跟随所述传动组件在所述壳体的纵长方向作伸缩运动。
在其中一个实施例中,所述壳体相对所述容置腔的另一端还开设有第一开口及第二开口,所述第一开口与所述第二开口连通,所述阀针远离所述传动组件的一端对应所述第一开口设置。
在其中一个实施例中,所述阀针在伸缩过程中可伸入所述第一开口,且所述阀针的周向尺寸与所述第一开口的口径相匹配,以使所述阀针在伸入所述第一开口时对所述第一开口进行封闭。
在其中一个实施例中,所述壳体还具有一连接腔,所述连接腔相对所述容置腔位于所述壳体的另一端,且所述连接腔分别与所述第一开口及所述第二开口连通。
一种制冷设备,包括如上所述的电子膨胀阀。
附图说明
图1为本实用新型一实施例提供的电子膨胀阀的剖视图;
图2为图1所示的电子膨胀阀的支撑件的结构示意图;
图3为图1所示的电子膨胀阀的螺纹件的结构示意图;
图4为图1所示的电子膨胀阀的弹性件的结构示意图;
图5为图4所示的弹性件的截面图。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳的实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“或/及”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
如图1所示,本实用新型一实施例提供的电子膨胀阀10,包括壳体12、螺纹件14、传动组件16、转子18及支撑件19。
壳体12具有一容置腔122。螺纹件14位于容置腔122内,且固定连接于壳体12,螺纹件14沿壳体12的纵长方向延伸。传动组件16位于容置腔122内,传动组件16螺纹连接于螺纹件14。转子18位于容置腔122内,且固定连接于传动组件16,以在转子18绕一轴线转动时带动传动组件16转动。
支撑件19固定设置于螺纹件14的一端,且螺纹连接于传动组件16,以支撑传动组件16,从而使螺纹件14的螺纹与传动组件16的螺纹之间在连接时具有预设间隙。
通过设置上述的电子膨胀阀10,转子18带动传动组件16转动,而传动组件16与螺纹件14之间的螺纹连接使得传动组件16转动时沿壳体12的纵长方向移动。通过设置支撑件19,使得电子膨胀阀10运行的过程中传动组件16的螺纹与螺纹件14的螺纹具有一预设间隙,以防止由于传动组件16与螺纹件14的螺纹之间间隙过大产生晃动而发生碰撞。如此可避免由传动组件16与螺纹件14的螺纹之间发生碰撞而产生的噪音,达到减小噪音的效果。
需要解释的是,预设间隙是为保证传动组件16在转动时不发生晃动而设置的。由于加工精度的影响,螺纹件14与传动组件16的螺纹连接存在间隙,很难避免,因此,只需要保证螺纹件14的螺纹与传动组件16的螺纹之间存在的间隙不会导致传动组件16的晃动即可。也就是说,如果螺纹件14与传动组件16的螺纹连接之间的间隙存在一传动组件16在转动时不发生晃动的临界值,预设间隙的范围是小于且等于临界值的。
在一些实施例中,壳体12大致呈圆柱体状,容置腔122沿壳体12的纵长方向延伸,且截面呈圆形。进一步地,壳体12相对容置腔122的另一端还开设有第一开口124及第二开口126,第一开口124与第二开口126连通,以形成一制冷介质的流动通道。实际应用中,壳体12还具有一连接腔128,连接腔128相对容置腔122位于壳体12的另一端,连接腔128分别于第一开口124及第二开口126连通。具体地,第一开口124沿壳体12的纵长方向延伸,且开设于壳体12的底壁,第二开口126垂直于壳体12的纵长方向延伸,且开设于壳体12的侧壁。在一些实施方式中,第一开口124可以是用于制冷介质的流入的,第二开口126用于制冷介质的流出的;在其他一些实施方式中,第一开口124也可以是用于制冷介质的流出的,在此不作限定。
请参阅图2,在一些实施例中,支撑件19开设有第一螺纹孔192,第一螺纹孔192沿壳体12的纵长方向延伸,传动组件16穿设于第一螺纹孔192,以螺纹连接于支撑件19。具体地,支撑件19为螺母。
请参阅图3,在一些实施例中,螺纹件14开设有第二螺纹孔142,第二螺纹孔142沿壳体12的纵长方向延伸,传送组件穿设于第二螺纹孔142,以螺纹连接于螺纹件14。具体地,螺纹件14为螺母。
对于支撑件19与螺纹件14需要解释的是,支撑件19与螺纹件14都是螺母,且支撑件19与螺纹件14都可与传动组件16螺纹连接。螺纹件14为主螺母,固定连接于壳体12,支撑件19为辅螺母。进一步地,辅螺母及主螺母与传动组件16之间的螺纹配合在沿壳体12的纵长方向上存在差别,以使主螺母及辅螺母与传动组件16的螺纹配合更紧密。
结合图1具体来解释,此时支撑件19设置于螺纹件14的上端,支撑件19、传动组件16及螺纹件14上的螺纹包括上螺纹面与下螺纹面,传动组件16是上螺纹面与螺纹件14的下螺纹面贴合,而传动组件16的下螺纹面与支撑件19的上螺纹面贴合。
为了便于理解支撑件19的作用,以下提供支撑件19的安装工艺:
请参阅图4及图5,在螺纹件14的上端设置一弹性件11,弹性件11的弹力可调,然后将支撑件19设置于弹性件11的远离螺纹件14的一端。将传动组件16分别螺纹连接于支撑件19及螺纹件14,然后对弹性件11的弹力进行调节,直至传动组件16的螺纹分别与支撑件19及螺纹件14的螺纹贴合紧密。需要说明的是,是否贴合紧密可以通过转动传动组件16并观测传动组件16的晃动情况来确定,晃动程度较大则需要进一步调节,基本无晃动时则已贴合紧密,且贴合紧密并不限制与完全贴合,螺纹连接之间的间隙为预设间隙即可认定为贴合紧密。确定贴合紧密之后,将支撑件19与螺纹件14焊接在一起。由于在支撑件19安装之前,支撑件19的位置是可调节的,而螺纹件14是相对壳体12固定的,因此螺纹件14为主螺母,支撑件19为辅螺母。
在一些实施例,转子18为永磁体转子,以使转子18不易失磁及不易被磁化。转子18为电子膨胀阀10中的常见结构,为本领域技术人员所熟知,在此不作过多赘述。
在一些实施例中,传动组件16包括连接件164及丝杠162,丝杠162螺纹连接于螺纹件14,连接件164一端固定连接于转子18,另一端固定连接于丝杠162,以使丝杆跟随转子18的转动而转动。进一步地,丝杠162螺纹连接于支撑件19。需要说明的是,此处丝杠162与螺纹件14及支撑件19的配合结构为常见的将转动转换成直线运动的结构,因此不作过多的赘述。
实际应用中,连接件164为连接板,连接板的周向侧壁固定连接于转子18,连接板开设有一连接孔,丝杠162穿设于连接孔,以固定连接于连接板。具体地,连接板为圆形板,连接孔开设于圆形板的中心部位,弹簧远离套管内底壁的一端抵接于圆形板。
在一些实施例中,螺纹件14具有一螺纹孔,螺纹孔沿壳体12的纵长方向延伸,传动组件16穿设于螺纹孔,以螺纹连接于螺纹件14。具体地,螺纹件14为螺母,丝杠162与螺母配合将传动组件16的转动转换成传动组件16沿容置腔122轴向的直线运动。
在一些实施例中,电子膨胀阀10还包括阀针13,阀针13的一端固定连接于传动组件16的一端,且沿壳体12的纵长方向延伸,另一端对应第一开口124设置。由于传动组件16可沿壳体12的纵长方向移动,因此阀针13可跟随传动组件16在壳体12的纵长方向作伸缩运动。进一步地,阀针13远离传动组件16的一端在伸缩过程中可伸入第一开口124。具体地,阀针13具有一与阀针13纵长方向相对的周向,阀针13的周向尺寸与第一开口124的口径相匹配,以使阀针13在伸入第一开口124时对第一开口124进行封闭。
一种制冷设备(图未示),包括上述的电子膨胀阀10。
与现有技术相比,本实用新型提供的电子膨胀阀及制冷设备至少具有以下优点:
1)通过设置支撑件使得传动组件与螺纹件的螺纹连接之间具有一预设间隙,以保证传动组件在转动时不会发生晃动,避免传动组件与螺纹件的螺纹之间不发生碰撞,减小了噪音。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种电子膨胀阀,其特征在于,包括:
壳体,具有一容置腔;
螺纹件,位于所述容置腔内,且固定连接于所述壳体,所述螺纹件沿所述壳体的纵长方向延伸;
传动组件,位于所述容置腔内,所述传动组件螺纹连接于所述螺纹件;
转子,位于所述容置腔内,且固定连接于所述传动组件,以在所述转子绕一轴线转动时带动所述传动组件转动;
支撑件,固定设置于所述螺纹件的一端,且螺纹连接于所述传动组件,以支撑所述传动组件,从而使所述螺纹件的螺纹与所述传动组件的螺纹之间在连接时具有预设间隙。
2.根据权利要求1所述的电子膨胀阀,其特征在于,所述支撑件开设有第一螺纹孔,所述第一螺纹孔沿所述壳体的纵长方向延伸,所述传动组件穿设于所述第一螺纹孔,以螺纹连接于所述支撑件。
3.根据权利要求1所述的电子膨胀阀,其特征在于,所述螺纹件开设有第二螺纹孔,所述第二螺纹孔沿所述壳体的纵长方向延伸,所述传动组件穿设于所述第二螺纹孔,以螺纹连接于所述螺纹件。
4.根据权利要求1所述的电子膨胀阀,其特征在于,所述传动组件包括丝杠及连接件,所述丝杠螺纹连接于所述螺纹件,所述连接件一端固定连接于所述转子,另一端固定连接于所述丝杠,以使所述丝杠跟随所述转子的转动而转动,所述支撑件螺纹连接于所述丝杠。
5.根据权利要求4所述的电子膨胀阀,其特征在于,所述连接件为连接板,所述连接板开设有一连接孔,所述连接板的周向侧壁固定连接于所述转子,所述丝杠穿设于所述连接孔,以固定连接于所述连接板。
6.根据权利要求1~5任一项所述的电子膨胀阀,其特征在于,所述电子膨胀阀还包括阀针,所述阀针连接于所述传动组件的一端,可跟随所述传动组件在所述壳体的纵长方向作伸缩运动。
7.根据权利要求6所述的电子膨胀阀,其特征在于,所述壳体相对所述容置腔的另一端还开设有第一开口及第二开口,所述第一开口与所述第二开口连通,所述阀针远离所述传动组件的一端对应所述第一开口设置。
8.根据权利要求7所述的电子膨胀阀,其特征在于,所述阀针在伸缩过程中可伸入所述第一开口,且所述阀针的周向尺寸与所述第一开口的口径相匹配,以使所述阀针在伸入所述第一开口时对所述第一开口进行封闭。
9.根据权利要求7所述的电子膨胀阀,其特征在于,所述壳体还具有一连接腔,所述连接腔相对所述容置腔位于所述壳体的另一端,且所述连接腔分别与所述第一开口及所述第二开口连通。
10.一种制冷设备,其特征在于,包括权利要求1~9任一项所述的电子膨胀阀。
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