超高压水发生装置子母式单向阀组制造方法及图纸

技术编号:5370019 阅读:252 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及一种超高压水发生装置子母式单向阀组,包括:超高压出水接头体、出水单向阀、进水单向阀、左旋螺纹管垫、连接螺母、超高压三通接头体、超高压水缸筒、柱塞、进水接头体、扩口式进水口螺母、扩口式进水口管套、低压进水铜管等。本发明专利技术采用了两级双重的密封方式,能有效地确保在超高压下超高压水的正向导通、反向截止,阀芯的开启及关闭动作平稳迅速,时间响应速度快,不仅能保证整个系统超高压力的建立,同时还能保证超高压水发生系统的较高的容积效率及功率利用率,对于超高压水雾发生系统的工作性能及工作的可靠性具有十分重要的意义。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于军事防御
,涉及利用大面积水雾来抵御光电侦察及制导武 器的防精确打击和防侦察监视的隐形技术,具体涉及一种超高压水射流水雾隐形发生器 所采用的一种超高压水发生装置子母式单向阀组
技术介绍
单向阀组在超高压下的工作性能直接影响到超高压力的建立和超高压水发生系 统的容积效率,对于超高压水射流水雾隐形发生器能否产生有效的水雾屏障起到关键性 的作用。目前国内外在此类单向阀组的设计和结构中,所采用的单向阀芯均为单个整体 结构(如图1所示),一阀体接头17与一阀座接头20通过螺纹连接,并于阀体接头内部 形成一容置空间,以装设一复位弹簧18和一单向阀芯19。上述结构的缺陷在于单个整 体结构的单向阀芯,由于质量较大,直接影响到阀芯的动态响应指标。使得阀芯在开启 及闭合过程中的时间响应过程较长,要求阀芯开启时,由于开启过程较长造成供水量不 足;要求闭合时,关闭过程较长造成反向窜水,使容积效率降低,同时还会影响到压力 的建立。本专利技术的超高压水发生装置子母式单向阀组采用了两级双重的密封方式,阀芯 的开启及关闭动作平稳迅速,时间响应速度快,不仅能保证整个系统超高压力的建立, 同时还能保证超高压水发生系统的较高的容积效率及功率利用率,对于超高压水雾发生 系统的工作性能及工作的可靠性具有十分重要的意义。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种保障超高压水射流水雾隐形发生器的工作性能及工 作可靠性的超高压水发生装置子母式单向阀组。该超高压水发生装置子母式单向阀组采 用的是两级双重密封的方式,根据超高压柱塞工作腔中的压力变化自动开启或关闭,能 有效地保障超高压力的建立和超高压水发生系统的容积效率。本专利技术的超高压水发生装置子母式单向阀组包括超高压出水接头体、出水单 向阀、进水单向阀、左旋螺纹管垫、连接螺母、超高压三通接头体、超高压水缸筒、柱 塞、进水接头体、扩口式进水口螺母、扩口式进水口管套、低压进水铜管等。左旋螺纹管垫旋在超高压三通接头体的第一个管端,通过连接螺母将超高压三 通接头体与超高压水缸筒的头部进行联接。采用左旋螺纹的目的是为了防止在安装连接 螺母时管垫松动,确保超高压三通接头体与超高压水缸筒的头部可靠的联接。柱塞可移 动的设置于超高压水缸筒的尾部的容置空间内。为使此联接密封可靠,超高压水缸筒的头部凸出部分采用59°的圆锥结构与超 高压三通接头体端部内凹孔口的60°相配合,形成一条超高压密封线。超高压三通接头体与超高压出水接头体及与进水接头体之间的密封均采用类似 的密封方式。在低压进水端,连接螺母将超高压三通接头体第二个端头与进水接头体进行联接,低压进水铜管通过扩口式进水口管套及扩口式进水口螺母进行联接。进水单向阀的 主阀芯、复位弹簧安装在超高压三通接头体的阶梯孔内,子阀芯安装在主阀芯上,在进 水接头体上装配有一子阀芯阀座。在高压出水端,左旋螺纹管垫旋在超高压三通接头体的第三个管端,连接螺母 将超高压三通接头体第三个端头与超高压出水接头体进行联接。出水单向阀的主阀芯、 复位弹簧安装在超高压出水接头体的阶梯孔内,子阀芯安装在主阀芯上,在超高压三通 接头体第三个端头上装配有一子阀芯阀座。本专利技术的超高压水发生装置子母式单向阀组,其优点及功效在于采用了两级 双重的密封方式,能有效地确保在超高压下超高压水的正向导通、反向截止,阀芯的开 启及关闭动作平稳迅速,时间响应速度快,不仅能保证整个系统超高压力的建立,同时 还能保证超高压水发生系统的较高的容积效率及功率利用率,对于超高压水雾发生系统 的工作性能及工作的可靠性具有十分重要的意义。附图说明图1为现有技术中所采用的单个单向阀芯的整体结构图;图2为本专利技术超高压水子母式单向阀组的结构图;图3为本专利技术超高压三通接头体结构图;图4为超高压水缸筒的头部凸出部分结构图;图5为超高压三通接头体端部内凹孔结构图;图6为超高压水缸筒的头部凸出部分与超高压三通接头体端部内凹孔连接部分 结构图。图7为本专利技术超高压水子母式单向阀组关闭状态时的结构示意图;图8为本专利技术超高压水子母式单向阀组开启状态时的结构示意图。其中1-超高压出水接头体、2-左旋螺纹管垫、3-连接螺母、4-超高压三通接 头体、5-超高压水缸筒、6-柱塞、7-进水接头体、8-扩口式进水口螺母、9-扩口式进 水口管套、10-低压进水铜管、C-出水单向阀、C,-进水单向阀、11-主阀芯、12-复 位弹簧、13-子阀芯、14-子阀芯阀座、15-内凹孔、16-阶梯孔、S-密封线、17-阀体接 头、18-复位弹簧、19-单向阀芯、20-阀座接头。具体实施例方式下面结合附图,对本专利技术的技术方案做进一步的说明。如图2所示,超高压水子母式单向阀组包括超高压出水接头体1、单向阀C、左 旋螺纹管垫2、连接螺母3、超高压三通接头体4、超高压水缸筒5、柱塞6、进水接头体 7、扩口式进水口螺母8、扩口式进水口管套9、低压进水铜管10等。左旋螺纹管垫2旋在超高压三通接头体4的第一个管端,通过连接螺母3将超高 压三通接头体4与超高压水缸筒5的头部进行联接。采用左旋螺纹的目的是为了防止在安 装连接螺母时管垫松动,确保超高压三通接头体4与超高压水缸筒5的头部可靠的联接。 柱塞6可移动的设置于超高压水缸筒5的尾部的容置空间内。为使此联接密封可靠,超高压水缸筒5的头部凸出部分采用59°的圆锥结构(如图4所示)与超高压三通接头体4的其中一个管端端部斜度为60°内凹孔15 (如图5所 示)相配合,形成一条环形的接触线,即超高压密封线S (如图6所示)。超高压三通接 头体4与超高压出水接头体1及与进水接头体7之间的密封均采用类似的密封方式。在低压进水端,连接螺母3将超高压三通接头体4的第二个端头与进水接头体7 进行联接,进水铜管10通过扩口式进水口管套9及扩口式进水口螺母8进行联接。进水 单向阀的主阀芯11、复位弹簧12安装在超高压三通接头体4第二个端头的阶梯孔16(如 图3所示)内,子阀芯13安装在主阀芯11上,在进水接头体7上装配有一子阀芯阀座 14。在高压出水端,将左旋螺纹管垫2旋在超高压三通接头体4的第三个管端,连接 螺母3将超高压三通接头体4的第三个端头与超高压出水接头体1进行联接。出水单向 阀的阀芯11、复位弹簧12安装在超高压出水接头体1的阶梯孔内,子阀芯13安装在主阀 芯11上,在超高压三通接头体4的第三个端头上装配有一子阀芯阀座14。该超高压水子母式单向阀组的工作及控制过程如下1、当柱塞向右运动时,由柱塞与超高压水缸筒内孔构成的密闭容积增大,此密 闭容积中的压力下降并形成局部真空,出水单向阀在高压的作用下关闭,进水单向阀在 供水压力的作用下打开,低压水在压差的作用下流进由柱塞与超高压水缸筒内孔构成的 密闭容积中,完成吸水过程;2、当柱塞向左运动时,由柱塞与超高压水缸筒内孔构成的密闭容积减小,密闭 容积中的介质水受到挤压后压力升高,进水单向阀在高压的作用下迅速关闭,同时打开 出水单向阀,将向系统提供具有一定压力和一定流量的高压水;随着柱塞不断的往复运 动,向系统不断地输出高压水。3、进水单向阀的开启和关闭过程(1)柱塞向右运动时,超高压水发生装置 由排水状态变为进水状态,此时进水单向阀上腔的压力由超高压迅速的变为低压,子阀 芯首先在低压供水压力的本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种超高压水发生装置子母式单向阀组,其特征在于:该单向阀组具体包括:超高压出水接头体(1)、出水单向阀(C)、进水单向阀(C’)、左旋螺纹管垫(2)、连接螺母(3)、超高压三通接头体(4)、超高压水缸筒(5)、柱塞(6)、进水接头体(7)、扩口式进水口螺母(8)、扩口式进水口管套(9)、低压进水铜管(10);左旋螺纹管垫旋(2)在超高压三通接头体(4)的第一个管端,通过连接螺母(3)将超高压三通接头体(4)与超高压水缸筒(5)的头部进行联接;柱塞(6)可移动的设置于超高压水缸筒的尾部的容置空间内;在低压进水端,连接螺母(3)将超高压三通接头体(4)的第二个端头与进水接头体(7)进行联接,低压进水铜管(10)通过扩口式进水口管套(9)及扩口式进水口螺母(8)进行联接;进水单向阀(C’)的主阀芯(11)、复位弹簧(12)安装在超高压三通接头体的阶梯孔(16)内,子阀芯(13)安装在主阀芯(11)上,在进水接头体(7)上装配有一子阀芯阀座(14);在高压出水端,左旋螺纹管垫(2)旋在超高压三通接头体的第三个管端,连接螺母(3)将超高压三通接头体(4)第三个端头与超高压出水接头体(1)进行联接;出水单向阀(C)的主阀芯(11)、复位弹簧(12)安装在超高压出水接头体的阶梯孔(16)内,子阀芯(13)安装在主阀芯(11)上,在超高压三通接头体第三个端头上装配有一子阀芯阀座(14)。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:殷耀敏王玄玉章颂龄赵远
申请(专利权)人:杭州太空高压射流科技股份有限公司中国人民解放军防化指挥工程学院南京太空高压清洗设备有限公司
类型:发明
国别省市:86[中国|杭州]

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