一种可反向截止的电磁截止阀结构制造技术

技术编号:40340800 阅读:8 留言:0更新日期:2024-02-09 14:28
本技术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。本技术中,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。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电磁阀,尤其涉及一种可反向截止的电磁截止阀结构


技术介绍

1、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。

2、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。

3、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。


技术实现思路

1、本技术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
技术介绍
中的问题。

2、为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:

3、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;

4、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;

5、所述旁通孔的顶端安装有弹簧片。

6、作为上述技术方案的进一步描述:

7、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。

8、综上所述,由于采用了上述技术方案,本技术的有益效果是:

9、本技术中,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。

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【技术保护点】

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:

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。

【技术特征摘要】

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:

2.根据权利要求1所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:邓龙生邬元兵
申请(专利权)人:上海熵颖新能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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