[实用新型]一种用于恒温阀的恒温手柄有效

专利信息
申请号: 201220720830.8 申请日: 2012-12-24
公开(公告)号: CN202992357U 公开(公告)日: 2013-06-12
发明(设计)人: 陈杰聪 申请(专利权)人: 北京菁华昱创节能设备有限公司
主分类号: F16K31/60 分类号: F16K31/60;F16K31/53;F16K37/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100000 北京*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 恒温 手柄
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及恒温阀技术领域,特别涉及一种用于恒温阀的恒温手柄。 

背景技术

恒温阀是散热器系统中的感温部件。工作时由阀体组件中进水口进入热水,当环境中的温度过高或过低时,恒温手柄的感温元件自动伸长与缩短,来推动阀芯杆关闭阀口或调节阀口流量大小,从而控制环境中的温度。如果需要改变环境中的温度,可以转动恒温手柄,让刻度对准阀体连接件中的箭头,达到所想温度。 

在现有技术中,心脏体的螺纹与温包卡套的螺纹配合时,由于恒温手柄使用过程需要经常调节温度,那么恒温手柄在经常转动过程中,塑料件容易磨损,这样螺纹自身存在自锁功能失效,恒温手柄与阀体组件中的阀芯弹簧由原来形成轴向拉力转化为径向力,那么在螺纹失去自锁情况下恒温手柄产生反转现象,导致温度不准确;同时塑料件因温差缘故,产生热胀冷缩,也会使螺纹自锁能力变小甚至消除掉,这样恒温手柄产生反转现象,导致恒温阀温度不准确的风险。 

此外,把心脏体与温包卡套配合的螺纹间隙变小,致使配合达到小过盈紧配合。该种结构设计在自锁性能上有显著的改善,但仍然存在因为天气温差与转动磨损的原因导致自锁能力减小的风险,如果螺纹配合过紧,会导致恒温手柄转动手感太重,考虑到注塑条件与天气条件变化,甚至导致恒温手柄不能转动。 

再者,现有技术用心脏的螺纹与温包卡套的螺纹自锁功能,然后调节达到所需要的温度,如果小孩调节或东西撞击到,导致恒温手柄转动从而影响恒温阀温度不准确。 

有鉴于此,如何对现有技术中恒温阀的恒温手柄做出改进,从而避免螺纹自锁失效后产生反转现象以及小孩人为转动所导致的控温不准的问题,是本领域技术人员急需解决的问题。 

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题为提供一种用于恒温阀的恒温手柄,该恒温手柄的结构设计能够避免螺纹自锁失效后产生反转现象以及小孩人为转动所导致的控温不准的问 题,从而提高了控温的准确性;此外,也避免了设定温度过高或过低,造成能源浪费或霜冻。 

为解决上述技术问题,本实用新型提供一种用于恒温阀的恒温手柄,包括手柄外壳、温包组件、推杆组件和心脏体;所述温包组件设于手柄外壳中,所述推杆组件可移动穿过心脏体,并所述温包组件的伸缩杆件与推杆组件传动连接;所述温包组件的下端与所述心脏体的上端转动连接; 

所述手柄外壳与所述心脏体之间还设有限位圈;所述手柄外壳的下端与所述限位圈的上部可在轴向上脱离,以便在圆周方向上变换相对位置后再轴向靠近固定;所述限位圈可移动套于所述心脏体的圆周外部,并所述限位圈的下部的内壁与所述心脏体的圆周外壁之间,一者设有限位槽,另一者设有可设于该限位槽中的限位挡块,并该限位槽与所述限位挡块可沿限位圈的轴向发生脱离。 

优选地,所述限位圈下部的内壁设有限位槽,所述心脏体的圆周外壁设有限位挡块。 

优选地,所述心脏体圆周外壁的底端设有支撑其指针箭头的心脏底座,所述限位挡块的下端面与所述心脏底座的上平面之间设有退出间隙,并该退出间隙的高度大于所述限位槽的高度。 

优选地,限位圈包括位于其上部的插入部、开设其中部内壁上的内齿、及设于其下部内壁上的限位槽或限位挡块; 

所述手柄外壳的下端面上开设有开口朝下的插入凹槽,所述插入部插入该插入凹槽中;所述插入凹槽的外侧壁切去一块形成环形缺口,以便该插入凹槽的内侧壁上形成与所述内齿配合外齿。 

本实用新型具有如下技术效果: 

在现有技术的基础上,本实用新型所提供的恒温手柄的手柄外壳与所述心脏体之间还设有限位圈;所述手柄外壳的下端与所述限位圈的上部可在轴向上脱离,以便在圆周方向上变换相对位置后再轴向靠近固定;所述限位圈可移动套于所述心脏体的圆周外部,并所述限位圈的下部的内壁与所述心脏体的圆周外壁之间,一者设有限位槽,另一者设有可设于该限位槽中的限位挡块,并该限位槽与所述限位挡块可沿限位圈的轴向发生脱离。 

在上述结构中,由于手柄外壳与限位圈可以固定,由于限位槽与限位挡块的配合作用,因而限位圈与心脏体之间实现了固定,因而手柄外壳、限位圈和心脏体三者之间实现了固 定,不能发生相对转动;在此基础上,由于温包组件固定设于手柄外壳中,因而该温包组件与心脏体之间也不能发生转动。所以,当螺纹自锁失效后不会发生反转现象,同时小孩也不能转动,因而避免了控温不准的问题,保证了控温的准确性。由于控温变得准确,因而就避免了温度过高或过低的问题,避免了能源浪费和霜冻。 

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