[实用新型]截止阀有效
申请号: | 201720757878.9 | 申请日: | 2017-06-27 |
公开(公告)号: | CN207814619U | 公开(公告)日: | 2018-09-04 |
发明(设计)人: | 周泰鹍;蔡京淮;胡庆节;沈韬 | 申请(专利权)人: | 成都国光电气股份有限公司 |
主分类号: | F16K31/08 | 分类号: | F16K31/08;F16K31/11;F16K41/10 |
代理公司: | 成都华风专利事务所(普通合伙) 51223 | 代理人: | 徐丰 |
地址: | 610100 四川省成都市经*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 动铁芯 阀杆 传力结构 方向移动 阀体 阀体方向 体内 截止阀 施加 储能 永磁操作机构 弹性装置 动作响应 活动套装 推动阀杆 第一端 永磁体 阻碍 壳体 伸入 铁芯 移动 永磁 通电 穿过 伸出 | ||
截止阀包括:阀体;永磁操作机构,包括安装于阀体的壳体、安装于壳体内的线圈和永磁体以及活动套装于线圈和永磁体内的动铁芯;阀杆,包括伸入阀体内的第一端以及伸出阀体后穿过动铁芯的第二端;第一传力结构,设置于阀杆;弹性装置,将阀杆、动铁芯连接,用于阻碍动铁芯向第二端方向移动并储能,且在阻碍动铁芯向第二端方向移动过程中施加作用力于阀杆以使阀杆向远离阀体方向移动,以及其储能后施加作用力于动铁芯以产生动铁芯向第一传力结构方向移动的初始速度;动铁芯能沿阀杆往复移动;当动铁芯抵靠于第一传力结构时,动铁芯施加推动阀杆向阀体方向移动的作用力于第一传力结构。它无需持续通电就能维持工作状态、动作响应迅捷且结构简单。
技术领域
本实用新型涉及阀门,具体涉及截止阀。
背景技术
截止阀作为压力管道领域的控制部件广泛应用于流体输送系统中,起到了改变通路断面和流体流动方向的作用,具有导流、截止、节流、止回、分流或溢流泄压等功能,是不可替代的执行器。随着工业控制技术的发展,压力管道的远程控制和管理更加智能化,对截止阀可靠性、安全性、操作性、节能以及对流体的温度影响提出了更高的要求。目前用于执行压力管道远程控制的电磁截止阀仍存在一些问题。
①电磁截止阀由于通电动作后仍需较小的电流维持工作状态或以较复杂的方式实现自保持,故电磁截止阀的电磁驱动机构工作后即成为一个显著的热源,而复杂的自保持结构又会使得故障点增加。如果截止阀成为热源的话会对温度变化较为敏感的流体产生不可控的影响,比如化工、低温等领域。
②传统常闭型电磁截止阀通过线圈通电励磁产生对动铁芯的吸力,在克服复位弹簧的弹力后使动铁芯向上移动而开启截止阀,失电后在复位弹簧释放的弹力与动铁芯自重的作用下动铁芯下行关闭截止阀,常开型则反之。由于电磁线圈励磁时间长截止阀动作响应也相应较慢,通常可达100ms,对于远程控制来说响应不够迅捷。
③电磁截止阀的动铁芯由于动作于隔磁管内因而电磁线圈将隔磁管包围其中,当用于控制低温深冷(≤-100℃)流体时,受流体低温的长期影响将会冻坏电磁线圈构件。通常深冷电磁截止阀均做成长颈阀以增加热交换的距离保证电磁系统正常工作。由于截止阀颈部增长电磁线圈构件安装在最上端使得截止阀重心过高,这种结构会影响到管路的应力平衡,特别是应用于有振动的工况时。
④电磁截止阀持续的供电也会增加截止阀易燃易爆的风险,同时不利于节能的时代要求。
⑤传统电磁截止阀其电磁驱动机构的设计原理使手动操作机构必须进入截止阀内部直接操作阀芯才能实现手动操作。这样一来为防止流体从手动操作机构在阀体上的装配间隙溢出,其采取的密封措施是否可靠已成为决定截止阀质量与寿命的关键。在现有电磁截止阀原理基础上目前尚未出现更有效的,从根本上解决手动操作机构与流体隔绝并实现操作的解决方案。
通常带手动操作机构的电磁截止阀其手动操作机构安装在阀体上,机构横向穿过阀体通过调整阀芯工作位置实现手动启闭截止阀。手动操作机构位于阀体外侧的部分与阀体的连接通过密封件实现阻隔流体的泄漏,但是密封件的密封性能与寿命取决于构件加工精度、装配质量、密封件材质、操作合理性、流体压力、环境等因素的影响长期使用往往会出现密封失效的状况。
此外,手动操作机构位于阀体一侧也使得截止阀的安装位置受限不利于管路的优化设计。
如何解决好这些问题使得截止阀能够满足智能时代的工控要求已成为亟待解决的事情。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是,提供一种无需持续通电就能维持工作状态、动作响应迅捷且结构简单的截止阀。
为解决上述技术问题,本实用新型采用下述技术方案。
一种截止阀,包括:
阀体;
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