CN218719153U - 一种开关度可控的电磁阀 - Google Patents

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曾玉粦
郝跃跃
高天雄
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杨柳
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Abstract

本实用新型提供一种开关度可控的电磁阀,包括管路外壳、电磁铁外壳、套筒、管路、衔铁、推杆、线圈、极靴,管路套设在套筒上,且套筒为两侧具有通孔的中空结构,通孔与管路连通;推杆的上端可在套筒内上下移动,且推杆外侧套设有衔铁,衔铁和极靴外侧还套设有线圈骨架,线圈骨架上绕设有线圈,线圈外侧还套设有电磁铁,电磁铁外侧套设有电磁铁外壳,电磁铁外壳外侧套设有管路外壳。本实用新型结构紧凑、控制灵活,通过控制线圈通断电,来控制衔铁的移动,从而带动推杆移动,从而控制套筒的通孔与推杆的通孔相连通,从而实现流道的导通;本实用新型可以根据需要进行多级扩展,而且通过两侧的隔磁环阻断相邻两个电磁阀之间的磁场。

Description

一种开关度可控的电磁阀
技术领域
本实用新型涉及电磁阀技术领域,尤其是一种开关度可控的电磁阀。
背景技术
电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行元件,电磁阀的启闭则需要依靠电磁铁进行控制。
在工程机械领域中,大型机械都需要精准控制电磁阀的开关度,而现有技术不能很好的解决上述技术问题。
发明内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供一种开关度可控的电磁阀。
本实用新型的技术方案为:一种开关度可控的电磁阀,包括管路外壳、电磁铁外壳、套筒、管路、衔铁、推杆、线圈、极靴,所述的管路套设在套筒上,且所述的套筒为两侧具有通孔的中空结构,所述的通孔与管路连通;
所述的推杆的上端可在套筒内上下移动,且所述的推杆外侧套设有衔铁,所述的推杆的下端可伸入极靴内,且极靴上设置有用于容纳衔铁的盆口;
所述的衔铁和极靴外侧还套设有线圈骨架,所述的线圈骨架上绕设有线圈,所述的线圈外侧还套设有电磁铁,所述的电磁铁外侧套设有电磁铁外壳,所述的电磁铁外壳外侧套设有管路外壳。
所述的线圈通电后,所述的衔铁带动推杆向极靴方向移动,使得推杆的通孔与套筒的通孔重合,流道被开启,弹簧处于压缩状态,断电后,由于弹簧复位,使衔铁向右移动,使得推杆的通孔与套筒的通孔不在重合,流道关闭,同时可控制线圈的电流大小控制开关度。
作为优选的,所述的线圈、极靴、推杆、套筒位于同一轴线上。
作为优选的,所述的推杆上端开设有用于与套筒的通孔相配合的通孔,所述的套筒的通孔与推杆的通孔相重合时,管路导通。
作为优选的,所述的极靴内设置有内孔,所述的内孔内设置有弹簧,所述的弹簧的另一端与推杆连接,所述的弹簧处于压缩状态时保持流道开启。
作为优选的,所述的极靴上端为盆形结构,
作为优选的,所述的电磁铁两端还设置有相应的限位片。
作为优选的,所述的电磁铁外壳底端还设置有隔磁片。
作为优选的,所述的极靴、衔铁、以及电磁铁外壳均采用软磁材料制成。
作为优选的,所述的套筒和管路采用过盈连接方式组装在一起,且连接处采用橡胶圈密封。
本实用新型的有益效果为:
1、本实用新型结构紧凑、控制灵活,通过控制线圈通断电,来控制衔铁的移动,从而带动推杆移动,从而控制套筒的通孔与推杆的通孔相连通,从而实现流道的导通;
2、本实用新型可以根据需要进行多级扩展,而且通过两侧的隔磁环阻断相邻两个电磁阀之间的磁场。
附图说明
图1为本实用新型电磁阀的结构示意图;
图2为本实用新型电磁阀的截面结构示意图;
图3为本实用新型电磁阀隐藏管路外壳后的结构示意图;
图4为本实用新型电磁阀隐藏电磁铁外壳后的结构示意图;
图5为本实用新型电磁阀隐藏电磁铁后的结构示意图;
图6为本实用新型电磁阀隐藏线圈后的结构示意图;
图7为本实用新型电磁阀隐藏线圈骨架后的结构示意图;
图8为本实用新型推杆的结构示意图;
图9为本实用新型套筒的结构示意图;
图10为本实用新型极靴的结构示意图;
图11为本实用新型衔铁的结构示意图;
图12为本实用新型图2中A处的结构示意图;
图13为本实用新型图2中B处的结构示意图;
图14为本实用新型多个电磁阀的结构示意图;
图中,1-管路外壳,2-电磁铁外壳,3-套筒,4-管路,5-衔铁,6-推杆,7-线圈,8-极靴,9-线圈骨架;10-电磁铁,11-通孔;12-盆口;13-弹簧,14-限位片,15-隔磁片,16-内孔。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明:
如图1-11所示,本实施例提供一种开关度可控的电磁阀,包括管路外壳1、电磁铁外壳2、套筒3、管路4、衔铁5、推杆6、线圈7、极靴8,所述的管路4套设在套筒3上,且所述的套筒3为两侧具有通孔11的中空结构,所述的通孔11与管路4连通。
所述的推杆6的上端可在套筒3内上下移动,且所述的推杆6外侧套设有衔铁5,所述的推杆6的下端可伸入极靴8内,且极靴8上设置有用于容纳衔铁5的盆口12。
所述的衔铁5和极靴8外侧还套设有线圈骨架9,所述的线圈骨架9上绕设有线圈7,所述的线圈7外侧还套设有电磁铁10,所述的电磁铁10外侧套设有电磁铁外壳2,所述的电磁铁外壳2外侧套设有管路外壳1。
所述的线圈7通电后,所述的衔铁5带动推杆6向极靴8方向移动,使得推杆6的通孔11与套筒3的通孔11重合,流道被关闭,弹簧13处于压缩状态,断电后,由于弹簧13复位,使衔铁5向右移动,使得推杆6的通孔11与套筒3的通孔11不在重合,流道关闭。
作为本实施例优选的,所述的线圈7、极靴8、推杆6、套筒3位于同一轴线上。
作为本实施例优选的,所述的推杆6上端开设有用于与套筒3的通孔11相配合的通孔11,所述的套筒3的通孔11与推杆6的通孔11相重合时,管路4导通。
作为本实施例优选的,所述的极靴8内设置有内孔16,所述的内孔16内设置有弹簧13,所述的弹簧13的另一端与推杆6连接,所述的弹簧13处于压缩状态时保持流道开启。
作为本实施例优选的,所述的极靴8上端为盆形结构,所述的衔铁5的截面为台阶状结构,且所述的衔铁5可伸入极靴8上端的盆口12内。
作为本实施例优选的,所述的电磁铁10两端还设置有相应的限位片14。
作为本实施例优选的,所述的电磁铁外壳2底端还设置有隔磁片15。
作为本实施例优选的,所述的极靴8、衔铁5、以及电磁铁外壳2均采用软磁材料制成。
如图12所示,本实施例极靴8的形状为盆形,其中,a为盆口12外缘长度,b为盆口12外侧厚度,d为衔铁5和极靴8盆底的相对距离,衔铁5在运动过程中逐步向盆形极靴8靠拢,d逐渐减小。
如图13所示,图中,c为套筒3通孔11和推杆6通孔11中心线的相对距离。
所述的推杆6一端与套筒3同轴连接,弹簧13处于压缩状态,使管路4关闭。线圈7通电使衔铁5向左移动,带动推杆6,使推杆6向左移动,图12中的d减小,所述套筒3的通孔11和推杆6通孔11相通。当c=0时,完全打开管路4。断电后弹簧13力使衔铁5向右移动,关闭通孔11。
如图14所示,本实施例可以将多个电磁阀组装一起,根据需要拓展相应数量的电磁阀。
上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理和最佳实施例,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。

Claims (9)

1.一种开关度可控的电磁阀,其特征在于:包括套筒(3)、管路(4)、衔铁(5)、推杆(6)、线圈(7)、极靴(8),所述的管路(4)套设在套筒(3)上,且所述的套筒(3)为两侧具有通孔(11)的中空结构,所述的通孔(11)与管路(4)连通;
所述的推杆(6)的上端可在套筒(3)内上下移动,且所述的推杆(6)外侧套设有衔铁(5),所述的推杆(6)上端开设有用于与套筒(3)的通孔(11)相配合的通孔(11),所述的套筒(3)的通孔(11)与推杆(6)的通孔(11)相重合时,所述的管路(4)导通;
所述的衔铁(5)和极靴(8)外侧还套设有线圈骨架(9),所述的线圈骨架(9)上绕设有线圈(7),所述的线圈(7)外侧还套设有电磁铁(10),所述的线圈(7)通电后,所述的衔铁(5)带动推杆(6)向极靴(8)方向移动,使得推杆(6)的通孔(11)与套筒(3)的通孔(11)重合,流道被打开,弹簧(13)处于压缩状态,断电后,由于弹簧(13)复位,使衔铁(5)向右移动,使得推杆(6)的通孔(11)与套筒(3)的通孔(11)不在重合,流道被关闭。
2.根据权利要求1所述的一种开关度可控的电磁阀,其特征在于:所述的电磁铁(10)外侧套设有电磁铁外壳(2),所述的电磁铁外壳(2)外侧套设有管路外壳(1)。
3.根据权利要求1所述的一种开关度可控的电磁阀,其特征在于:所述的线圈(7)、极靴(8)、推杆(6)、套筒(3)位于同一轴线上。
4.根据权利要求3所述的一种开关度可控的电磁阀,其特征在于:所述的极靴(8)上端为盆形结构,所述的衔铁(5)的截面为台阶状结构,且所述的衔铁(5)可伸入极靴(8)上端的盆口(12)内。
5.根据权利要求4所述的一种开关度可控的电磁阀,其特征在于:所述的极靴(8)内设置有内孔(16),所述的内孔(16)内设置有弹簧(13),所述的弹簧(13)的另一端与推杆(6)连接,所述的弹簧(13)处于压缩状态时保持流道开启。
6.根据权利要求1所述的一种开关度可控的电磁阀,其特征在于:所述的电磁铁(10)两端还设置有相应的限位片(14)。
7.根据权利要求2所述的一种开关度可控的电磁阀,其特征在于:所述的电磁铁外壳(2)底端还设置有隔磁片(15)。
8.根据权利要求2所述的一种开关度可控的电磁阀,其特征在于:所述的极靴(8)、衔铁(5)、以及电磁铁外壳(2)均采用软磁材料制成。
9.根据权利要求2所述的一种开关度可控的电磁阀,其特征在于:所述的套筒(3)和管路(4)采用过盈连接方式组装在一起,且连接处采用橡胶圈密封。
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