[实用新型]永磁式自锁电磁阀无效
| 申请号: | 96203930.6 | 申请日: | 1996-01-31 |
| 公开(公告)号: | CN2254978Y | 公开(公告)日: | 1997-05-28 |
| 发明(设计)人: | 张海春 | 申请(专利权)人: | 张海春 |
| 主分类号: | F16K1/00 | 分类号: | F16K1/00;F16K31/06 |
| 代理公司: | 河北省专利事务所 | 代理人: | 米文智 |
| 地址: | 050011 河北省石*** | 国省代码: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 永磁 电磁阀 | ||
本实用新型涉及电磁阀。
普通电磁阀是利用通电线圈产生电磁力,使铁芯运动开启阀门。当线圈断电时,则电磁阀又恢复到关闭状态。若保持电磁阀的开启状态,必须有一定的维持电流存在。为使电磁阀在开启后不再有维持电流存在,因而出现了自锁式电磁阀(中国专利87103657),但这种自锁式电磁阀的结构比较复杂,成本也较高。
本实用新型的目的是提供一种结构简单、动作可靠、成本较低的自锁电磁阀。
本实用新型的技术方案为:一种永磁式自锁电磁阀,包括阀座1、下密封盖2、上密封盖3、增压孔4、泄压孔5、线圈6及流体进口9和流体出口10,其线圈6内环设置软铁铁环7,软铁铁环7内设有永磁铁芯8。
线圈6及其内设置的软铁铁环7均以永磁铁芯8运动轨道中心点对称。
线圈6的宽度大于软铁铁环7的高度;永磁铁芯8的长度略大于线圈6的宽度,并且大于其运行轨道长度的一半,永磁铁芯8的长度及线圈6的宽度和软铁铁环7的高度三者之间的关系为:当永磁铁芯8处于顶端即阀开启位时,其下端位于线圈6下端与软铁铁环7下端端面之间;若永磁铁芯8处于底端即阀关闭位时,永磁铁芯8和上端位于线圈6的上端与软铁铁环7上端端面之间。
以下结合附图实施例对本实用新型进行具体详细的说明。
图1是永磁式自锁电磁阀结构示意图。
附图说明:
1—阀座,2—下密封盖,3—上密封盖,4—压孔,5—泄压孔,6—线圈,7—软铁铁环,8—永磁铁芯,9—流体进口,10—流体出口。
下密封盖2装配在阀座1上,下密封盖2是由具有弹性的橡胶和具有刚性的工程塑料构成,其上分别设有增压孔4和泄压孔5,上下密封盖形成的腔室仅能通过增压孔4和泄压孔5与流体进口9、流体出口10相连通;柱状永磁铁芯8密封在上密封盖3中、只能够上下移动,其上端可达上密封盖3的顶端;向下移动,下端可达下密封盖2的泄压孔5处,密封盖3的顶端到泄压孔5处为永磁铁芯8的运动轨道;线圈6的宽度远大于软铁铁环7的高度;线圈6和软铁铁环7设置在以永磁铁芯8运动轨道中心点为对称中心的位置上,并且软铁铁环7紧套在上密封盖3的外面,线圈6套在软铁铁环7上;永磁铁芯8的长度与线圈6的宽度及软铁铁环7的高度三者之间的关系为:当永磁铁芯8处于顶端即阀开启位时,其下端位于线圈6下端与软铁铁环7下端端面之间;当永磁铁芯8处于底端即阀关闭位时,其上端位于线圈6上端与软铁铁环7上端端面之间。即构成了本实用新型的永磁式自锁电磁阀。
当永磁铁芯8处于其运动轨道顶端时,流体从进口9流入,因其有一定的压力,流体可以从增压孔4进入由下密封盖2和上密封盖3形成的密封腔室,并可以从泄压孔5流出,同时,流体进口9与流体出口10也连通着,成为阀的开启状态。若欲关闭阀门时,可向线圈6内通入一个脉冲电流,通入的脉冲电流要使线圈6的两端产生的磁极与永磁铁芯8的磁极方向相反,即线圈6上端与永磁铁芯8上端的磁极为异性,异性磁极相互吸引,同样它们下端的磁极也相互吸引,因而永磁铁芯8受到向下的力,并向下运动,当运动使其中心点接近软铁铁环7中心点处时,脉冲电流消失。随之线圈6磁场消失,靠其惯性继续向下运动,使其中心点低于软铁铁环7的中心点,同时,永磁铁芯8诱导软铁铁环7产生与其相反的磁极,并互相吸引,使永磁铁芯8再继续向下运动,直至永磁铁芯8下端达泄压孔5,从而堵塞泄压孔5;当堵塞泄压孔5时,永磁铁芯8开始处于轨道底端位置,因其上端位于线圈6上端与软铁铁环7上端端面之间,此时,只有永磁铁芯9诱导软铁铁环7产生磁力并相互吸引;再由于永磁铁芯8上端距离软铁铁环7上端远较两者下端近,因而其向下的引力较大,这个力可以稳固地将永磁铁芯8锁定在底端,使其将泄压孔5完全堵塞,并使下密封盖2向下变形,另一方面流体从增压孔4进入密封腔室,由于泄压孔5被堵塞而不能泄压,腔室内压力增大,使下密封盖2继续向下变形,至使流体进口9与流体出口10完全隔开而关闭。若再对线圈6施以同样的一个脉冲电流,瞬间永磁铁芯8可移动到顶端,并稳固地被锁定在运动轨道的顶端,使电磁阀稳定可靠地开启。并且开启或关闭电磁阀仅用一个脉冲电流而不必要有维持开启状态的电流,从而提供了结构简单,稳定可靠的永磁式自锁电磁阀。
永磁式自锁电磁阀由于结构简单,稳定可靠,制作容易,成本较低,并且使用方便,又不需要维持电流,从而节省电能,延长了使用寿命,可广泛适用于多种流体的压力控制系统及流体轨道等。
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