CN220452793U - 一种可反向截止的电磁截止阀结构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种可反向截止的电磁截止阀结构,涉及电磁阀技术领域,包括设置在电磁截止阀底端阀基座、设置在电磁截止阀两侧进口与出口;电磁截止阀内部上部安装有电磁线圈,且电磁截止阀的内部上部设置有先导孔密封活塞,电磁截止阀内部设置有主通道活塞,且主通道活塞表面设置有旁通孔;旁通孔的顶端安装有弹簧片。本实用新型中,通过在旁通孔的顶端设置弹簧片,而弹簧片本身具有一定的弹性形变,若阀门中下方的压力高于上方,压差作用于旁通孔截面上的力可以推动弹簧片开启一定开度,实现通路,反向则因为弹簧片本身被旁通孔的端面挡住,因此反向不能流通,而弹簧片不仅成本较低且在使用时也不会影响系统的消耗,结构简单且使用方便。
Description
技术领域
本实用新型涉及电磁阀技术领域,尤其涉及一种可反向截止的电磁截止阀结构。
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,属于执行器,并不限于液压、气动,用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数,电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证,电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用。
现有的电磁截止阀(如说明书附图图3所示)包括进口、出口、阀基座、旁通孔、主通道活塞、先导孔密封活塞以及电磁线圈等,其在工作时,当电磁线圈断电时,先导孔关闭(如图3图4所示),进口侧的高压可通过旁通孔进入到活塞内部腔体,平衡后内部腔体P2压力和进口压力P1相当大于出口压力P3,在弹簧的作用下活塞被顶到下面,当电磁线圈通电时(如图5所示),先导孔打开,低压会将内部主通道内部腔体的流量吸走,而高压侧的流量需要通过旁通孔进入内部腔体流量非常低,从而形成内部腔体的压力低于高压侧,从而顶开活塞到上行程,如果电磁阀反向压力高于正向时P3>P1,也就使出口处的压力大于进口处的压力,因内部腔体是与正向相连P2=P1的因此如反正向压差*活塞面积得到的力大于弹簧弹力则活塞被顶开导致泄漏出现。
针对上述中的问题,一般的做法是在截止阀反向出口增加单向阀不让反向流通,而增加单向阀不仅增加了生产成本,同时单向阀正向有开阀阻力,此阻力会影响系统的消耗。
实用新型内容
本实用新型提供了一种可反向截止的电磁截止阀结构,通过在旁通孔的顶端设置弹簧片,而弹簧片本身有一定的弹性形变,若阀门中下方的压力高于上方,压差作用于旁通孔截面上的力可以推动弹簧片开启一定开度,实现通路,反向则因为弹簧片本身被旁通孔的端面挡住,因此反向不能流通,而弹簧片不仅成本较低且在使用时也不会影响系统的消耗,结构简单,使用方便,综上解决了背景技术中的问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种可反向截止的电磁截止阀结构,包括设置在电磁截止阀底端的阀基座、设置在电磁截止阀两侧的进口与出口;
所述电磁截止阀的内部上部安装有电磁线圈,且电磁截止阀的内部上部设置有先导孔密封活塞,所述电磁截止阀的内部设置有主通道活塞,且主通道活塞的表面设置有旁通孔;
所述旁通孔的顶端安装有弹簧片。
作为上述技术方案的进一步描述:
所述弹簧片的底端一侧与旁通孔的顶端一侧为固定连接,且弹簧片的底端另一侧与旁通孔的顶端另一侧相接触。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:
本实用新型中,通过在旁通孔的顶端设置弹簧片,而弹簧片本身具有一定的弹性形变,若阀门中下方的压力高于上方,压差作用于旁通孔截面上的力可以推动弹簧片开启一定开度,实现通路,反向则因为弹簧片本身被旁通孔的端面挡住,因此反向不能流通,而弹簧片不仅成本较低且在使用时也不会影响系统的消耗,结构简单且使用方便。
附图说明
图1为本实用新型中一种可反向截止的电磁截止阀结构示意图;
图2为本实用新型中弹簧片与旁通孔的连接结构示意图;
图3为现有电磁阀内部结构示意图;
图4为现有电磁阀断电时流量走线示意图;
图5为现有电磁阀通电时流量走线示意图。
图例说明:
1、进口;2、出口;3、电磁线圈;4、先导孔密封活塞;5、主通道活塞;6、旁通孔;7、阀基座;8、弹簧片。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
参照图1-2,一种可反向截止的电磁截止阀结构,包括设置在电磁截止阀底端的阀基座7、设置在电磁截止阀两侧的进口1与出口2;
电磁截止阀的内部上部安装有电磁线圈3,且电磁截止阀的内部上部设置有先导孔密封活塞4,电磁截止阀的内部设置有主通道活塞5,且主通道活塞5的表面设置有旁通孔6;
旁通孔6的顶端安装有弹簧片8,首先系统上判断进出口哪边压力高(当前的系统都配有高低压传感器,通过传感器判断),如果进口1压力高则参照原方案进行,如果出口2压力高,则电磁线圈3通电打开先导孔,这样出口的流量会进入内部腔体,在旁通孔6上增加小的弹簧片8等效单向阀作用,这样内部腔体的压力会等于出口2压力P3=P2,因弹簧压力P2>P1活塞会顶到下行程。
进一步的,弹簧片8的底端一侧与旁通孔6的顶端一侧为固定连接,且弹簧片8的底端另一侧与旁通孔6的顶端另一侧相接触,弹簧片8本身有一定弹性形变,如图1中所示如果下方的压力高于上方则这个压差作用于旁通孔6截面上的力可以推动弹簧片8开启一定开度实现通路,反向因为弹簧片8本身被旁通孔6的端面挡住了因此是反向不能流通。
有益效果:通过在旁通孔的顶端设置弹簧片,而弹簧片本身具有一定的弹性形变,若阀门中下方的压力高于上方,压差作用于旁通孔截面上的力可以推动弹簧片开启一定开度,实现通路,反向则因为弹簧片本身被旁通孔的端面挡住,因此反向不能流通,而弹簧片不仅成本较低且在使用时也不会影响系统的消耗,结构简单且使用方便。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (2)
1.一种可反向截止的电磁截止阀结构,包括设置在电磁截止阀底端的阀基座(7)、设置在电磁截止阀两侧的进口(1)与出口(2),其特征在于:
所述电磁截止阀的内部上部安装有电磁线圈(3),且电磁截止阀的内部上部设置有先导孔密封活塞(4),所述电磁截止阀的内部设置有主通道活塞(5),且主通道活塞(5)的表面设置有旁通孔(6);
所述旁通孔(6)的顶端安装有弹簧片(8)。
2.根据权利要求1所述的一种可反向截止的电磁截止阀结构,其特征在于:所述弹簧片(8)的底端一侧与旁通孔(6)的顶端一侧为固定连接,且弹簧片(8)的底端另一侧与旁通孔(6)的顶端另一侧相接触。
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