CN219754763U - 一种微型隔膜自吸泵 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种微型隔膜自吸泵,包括:泵盒、泵腔盖、运动振子和隔膜,泵腔盖固定安装于泵盒的顶面,泵盒的内的设有第一液腔和第二液腔,且泵盒的两侧设有分别与第一液腔和进液端口相连通的出液端口和进液端口,泵盒的一侧固定安装有驱动马达,驱动马达的输出端固定套接有位于泵盒内侧的偏心轴套和振动块,运动振子转动套接于偏心轴套的表面。本实用新型中,通过设置新型微动式隔膜运动结构,利用运动振子与偏心轴套的偏心套接以及振动块的偏心颤动,实现运动振子的运动行程的减小和运动频率的增加,以运动振子的高频运动实现隔膜的形变运动,提高扬程量并避免大形变量导致隔膜的损伤,适用于各种微型精密器件内的介质输送。
Description
技术领域
本实用新型涉及自吸泵技术领域,具体为一种微型隔膜自吸泵。
背景技术
隔膜自吸泵实际上就是栓塞泵,是借助薄膜将被输液体与活柱和泵缸隔开,从而保护活柱和泵缸,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量,常用于输送较为粘稠的浆料。现有的隔膜自吸泵为提高扬程量主要通过增加隔膜形变行程进行扬程量的提高,导致泵体结构巨大,且隔膜的形变量增大,使其在一段时间时候后形变张力减弱,从而导致输送压力的降低以及隔膜使用寿命的降低存在一定缺陷。有鉴于此,针对现有的问题予以研究改良,提供一种微型隔膜自吸泵,来解决目前存在的问题,旨在通过该技术,达到解决问题与提高实用价值性的目的。
实用新型内容
本实用新型旨在解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。
为此,本实用新型所采用的技术方案为:一种微型隔膜自吸泵,包括:泵盒、泵腔盖、运动振子和隔膜,所述泵腔盖固定安装于泵盒的顶面,所述泵盒的内的设有第一液腔和第二液腔,且泵盒的两侧设有分别与第一液腔和进液端口相连通的出液端口和进液端口,所述泵盒的一侧固定安装有驱动马达,所述驱动马达的输出端固定套接有位于泵盒内侧的偏心轴套和振动块,所述运动振子转动套接于偏心轴套的表面,所述泵腔盖的表面设有作用腔和液道,所述液道的数量为两个且分别与第一液腔和第二液腔相连通,两个液道的另一端与作用腔相连通,所述隔膜包括膜片和套装部,所述膜片的表面设有阀管,所述阀管的内侧设有单向阀芯。
本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述阀管的数量为两个且两个阀管内侧的单向阀芯布置方向相反。
本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述单向阀芯包括阀芯以及与阀芯表面固定连接的弹簧,两个单向阀芯的弹簧分别与第一液腔的内侧和泵腔盖的底面固定连接,所述阀芯呈锥形结构,所述阀管的内侧设有与阀芯相适配的阀孔。
本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述运动振子的顶面设有联动块,所述联动块的顶端与套装部的底面固定连接。
本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述偏心轴套的外侧与运动振子的内侧设有间隙,所述泵盒的内侧设有用于运动振子上下滑动的导槽,所述偏心轴套的圆心偏离驱动马达输出轴圆心。
本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述隔膜为橡胶材质构件,所述膜片、阀管和阀管为一体成型结构。
本实用新型所取得的有益效果为:
1.本实用新型中,通过设置新型微动式隔膜运动结构,利用运动振子与偏心轴套的偏心套接以及振动块的偏心颤动,实现运动振子的运动行程的减小和运动频率的增加,以运动振子的高频运动实现隔膜的形变运动,提高扬程量并避免大形变量导致隔膜的损伤,适用于各种微型精密器件内的介质输送。
2.本实用新型中,通过设置新型隔膜结构,在隔膜表面设置单向阀芯结构,以隔膜的形变进行单向阀芯的运动启闭,配合隔膜形变以作用腔内部压差变化实现介质吸入和导出,提高两者的配合效果,从而实现稳定工作。
附图说明
图1为本实用新型一个实施例的整体结构示意图;
图2为本实用新型一个实施例的分解结构示意图;
图3为本实用新型一个实施例的运动振子结构示意图;
图4为本实用新型一个实施例的泵腔盖和隔膜安装结构示意图;
图5为本实用新型一个实施例的隔膜结构示意图。
附图标记:
100、泵盒;110、出液端口;120、进液端口;130、驱动马达;101、第一液腔;102、第二液腔;
200、泵腔盖;210、作用腔;220、液道;
300、运动振子;310、偏心轴套;320、振动块;330、联动块;
400、隔膜;410、单向阀芯;401、膜片;402、套装部;403、阀管。
实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本实用新型进一步详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面结合附图描述本实用新型的一些实施例提供的一种微型隔膜自吸泵。
结合图1-5所示,本实用新型提供的一种微型隔膜自吸泵,包括:泵盒100、泵腔盖200、运动振子300和隔膜400,泵腔盖200固定安装于泵盒100的顶面,泵盒100的内的设有第一液腔101和第二液腔102,且泵盒100的两侧设有分别与第一液腔101和进液端口120相连通的出液端口110和进液端口120,泵盒100的一侧固定安装有驱动马达130,驱动马达130的输出端固定套接有位于泵盒100内侧的偏心轴套310和振动块320,运动振子300转动套接于偏心轴套310的表面,泵腔盖200的表面设有作用腔210和液道220,液道220的数量为两个且分别与第一液腔101和第二液腔102相连通,两个液道220的另一端与作用腔210相连通,隔膜400包括膜片401和套装部402,膜片401的表面设有阀管403,阀管403的内侧设有单向阀芯410。
在该实施例中,阀管403的数量为两个且两个阀管403内侧的单向阀芯410布置方向相反。
具体的,出液端口110、第二液腔102、液道220、作用腔210和另一个液道220、第二液腔102、进液端口120依次连通组和形成通路,在两个单向阀芯410作用下形成单向流通。
在该实施例中,单向阀芯410包括阀芯以及与阀芯表面固定连接的弹簧,两个单向阀芯410的弹簧分别与第一液腔101的内侧和泵腔盖200的底面固定连接,阀芯呈锥形结构,阀管403的内侧设有与阀芯相适配的阀孔。
具体的,利用阀管403与单向阀芯410形成阀体结构,在隔膜400形变运动中阀管403运动与单向阀芯410发生脱离和接合运动,从而利用隔膜400的形变直接联动阀体工作,稳定高。
在该实施例中,运动振子300的顶面设有联动块330,联动块330的顶端与套装部402的底面固定连接。
具体的,利用套装部402进行膜片401与运动振子300的硬性连接,在运动振子300震颤运动中膜片401发生高频微小形变。
在该实施例中,偏心轴套310的外侧与运动振子300的内侧设有间隙,泵盒100的内侧设有用于运动振子300上下滑动的导槽,偏心轴套310的圆心偏离驱动马达130输出轴圆心。
具体的,通过偏心轴套310在运动振子300内侧转动,偏心转动转换为运动振子300的上下摆动,实现隔膜400的形变。
在该实施例中,隔膜400为橡胶材质构件,膜片401、阀管403和阀管403为一体成型结构。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解,在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种微型隔膜自吸泵,其特征在于,包括:泵盒(100)、泵腔盖(200)、运动振子(300)和隔膜(400),所述泵腔盖(200)固定安装于泵盒(100)的顶面,所述泵盒(100)的内的设有第一液腔(101)和第二液腔(102),且泵盒(100)的两侧设有分别与第一液腔(101)和进液端口(120)相连通的出液端口(110)和进液端口(120),所述泵盒(100)的一侧固定安装有驱动马达(130),所述驱动马达(130)的输出端固定套接有位于泵盒(100)内侧的偏心轴套(310)和振动块(320),所述运动振子(300)转动套接于偏心轴套(310)的表面,所述泵腔盖(200)的表面设有作用腔(210)和液道(220),所述液道(220)的数量为两个且分别与第一液腔(101)和第二液腔(102)相连通,两个液道(220)的另一端与作用腔(210)相连通,所述隔膜(400)包括膜片(401)和套装部(402),所述膜片(401)的表面设有阀管(403),所述阀管(403)的内侧设有单向阀芯(410)。
2.根据权利要求1所述的一种微型隔膜自吸泵,其特征在于,所述阀管(403)的数量为两个且两个阀管(403)内侧的单向阀芯(410)布置方向相反。
3.根据权利要求1所述的一种微型隔膜自吸泵,其特征在于,所述单向阀芯(410)包括阀芯以及与阀芯表面固定连接的弹簧,两个单向阀芯(410)的弹簧分别与第一液腔(101)的内侧和泵腔盖(200)的底面固定连接,所述阀芯呈锥形结构,所述阀管(403)的内侧设有与阀芯相适配的阀孔。
4.根据权利要求1所述的一种微型隔膜自吸泵,其特征在于,所述运动振子(300)的顶面设有联动块(330),所述联动块(330)的顶端与套装部(402)的底面固定连接。
5.根据权利要求1所述的一种微型隔膜自吸泵,其特征在于,所述偏心轴套(310)的外侧与运动振子(300)的内侧设有间隙,所述泵盒(100)的内侧设有用于运动振子(300)上下滑动的导槽,所述偏心轴套(310)的圆心偏离驱动马达(130)输出轴圆心。
6.根据权利要求1所述的一种微型隔膜自吸泵,其特征在于,所述隔膜(400)为橡胶材质构件,所述膜片(401)、阀管(403)和阀管(403)为一体成型结构。
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