电磁膨胀阀制造技术

技术编号:7347352 阅读:255 留言:0更新日期:2012-05-18 06:06
本发明专利技术公开了一种电磁膨胀阀,包括阀体(21)、固定于阀体(21)的顶壁的螺旋导轨装置(241)、设置于螺旋导轨装置(241)的随动部件(242)和安装于阀体(21)内的磁钢(27),螺旋导轨装置(241)的轨道的下端设置有下止动件,还包括限位套(31)和限位块(25),限位套(31)与磁钢(27)固定连接,限位套(31)上设置有用于推动随动部件(242)沿轨道运动的推动部件,限位块(25)与螺旋导轨装置(241)的端部固定连接,且位于限位套(31)的内腔中,与限位套(31)的内侧壁相互配合。本发明专利技术所公开的电磁膨胀阀具有较高的抗振性能,稳定的流量调节性能,具有较长的使用寿命,还具有较小的体积。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及控制阀
,特别涉及一种电磁膨胀阀
技术介绍
近年来,变频技术的应用已经逐渐从家用空调领域逐步扩展到冰箱、洗衣机、热水器等领域,电子膨胀阀作为变频技术的重要配件,其应用范围也在不断的扩大,并且已经逐渐应用到汽车空调系统中。电子膨胀阀是一种由步进电机、螺纹机构、止动器部件和阀针阀口流量调节机构构成的控制阀,其应用在汽车上,要求电子膨胀阀具有体积小、抗振性能好、耐高低温环境等特性。请参考图1,图1为现有技术中一种典型的电磁膨胀阀的结构示意图。如图中所示,现有技术中的电磁膨胀阀包括阀体11和阀座12,二者固定连接,阀座12上分别连接有横接管131和竖接管132,阀体11的顶部设置有端盖111,端盖111的下部固定有芯轴112,芯轴112的外周套装有弹簧导轨141和滑环142,滑环142设置于弹簧导轨141的螺旋间隙中,弹簧导轨141的上部设置有上止动部1411,下部设置有下止动部 1412,滑环142的推动端1421与推动杆15接触,在推动杆15的作用下,滑环142能够沿弹簧导轨141的螺旋轨道在上止动部1411和下止动部1412之间上下运动,推动杆15与电磁膨胀阀的丝杆16固定连接,丝杆16的外周部固定有磁钢17,磁钢17的内腔中设置有套装于丝杆16的螺母18,螺母18包括具有与丝杆的螺纹相互配合的螺纹段181,和设置于螺纹段181上方的导向段182,与阀座12相配合的阀针19与丝杆16连接。工作过程中,磁钢17在步进电机的作用下旋转,从而带动与其固定连接的丝杆16 和推动杆15旋转,这样,一方面,由于丝杆16和螺母18的螺纹段181的作用,丝杆16在旋转的同时,还会在上下方向上运动,从而使阀针19与阀座12的配合关系发生变化,实现开关和对流体流量的控制;另一方面,为防止螺纹机构与阀针19过度上升或下降造成丧失流量调节功能,滑环142在其推动部1421和推动杆15的作用下,沿弹簧导轨141边旋转边在上止动部1411和下止动部1412之间在上下方向上移动;同时,在丝杆16的运动过程中,螺母18的导向段182还对丝杆16的横向位移有一定的限制,以防止磁钢17在上升或者下降的过程中发生左右晃动。然而,在工作过程中,当丝杆16和磁钢17运动到电磁膨胀阀全开状态时,丝杆16 与螺母18的导向段182的重合长度变短,从而使得丝杆16和磁钢17所受的周向限制变小,很容易产生径向晃动,当在汽车上使用时,受路况的影响,晃动会更加剧烈,还有可能出现磁钢17碰到阀体11造成卡死的情况,影响流量调节功能,或者造成推动杆15上端的径向晃动量增大,导致滑环142与推动杆15径向脱开,使得磁钢17的转动图数变化,影响对螺纹机构与阀针19轴向升降的行程的限制作用;另一方面,由于弹簧导轨是用直径较小的钢丝制成的,在振动作用的影响下,弹簧导轨的尺寸很容易变化,导致控制的不稳定性。因此,如何提高电磁膨胀阀的抗振性能,以提高电磁膨胀阀的流量调节稳定性,延长电磁膨胀阀的使用寿命,就成为本领域的技术人员目前需要解决的技术问题。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种电磁膨胀阀,该电磁膨胀阀具有较高的抗振性能,稳定的流量调节性能,具有较长的使用寿命,还具有较小的体积。为解决上述技术问题,本专利技术提供一种电磁膨胀阀,包括阀体、固定于所述阀体的顶壁的螺旋导轨装置、设置于所述螺旋导轨装置的随动部件和安装于所述阀体内的磁钢, 所述螺旋导轨装置的轨道的下端设置有下止动件,还包括限位套和限位块,所述限位套与所述磁钢固定连接,所述限位套上设置有用于推动所述随动部件沿所述轨道运动的推动部件,所述限位块与所述螺旋导轨装置的端部固定连接,且位于所述限位套的内腔中,与所述限位套的内侧壁相互配合。优选地,所述螺旋导轨装置为螺纹轴,所述随动部件的螺旋部与所述螺纹轴的螺纹槽相配合。优选地,所述螺纹轴为不锈钢螺纹轴。优选地,所述螺纹轴为塑料螺纹轴。优选地,还包括与所述塑料螺纹轴注塑为一体的连接件,所述连接件与所述阀体焊接连接。优选地,所述推动部件为开设于所述限位套的侧壁的推动槽,所述随动部件的被推动件位于所述推动槽内。优选地,所述限位块为所述螺旋导轨装置的下止动件。优选地,所述随动部件为滑环。优选地,所述限位块焊接于或者铆接于所述螺纹轴的下端部。本专利技术所提供的电磁膨胀阀,包括阀体、螺旋导轨装置、随动部件和安装于阀体内的磁钢,所述螺旋导轨装置的一端固定于阀体的顶壁,随动部件套装于螺旋导轨装置,且能够沿螺旋导轨装置的轨道运行,其运行的范围受设置于轨道下端的下止动件和位于轨道上端的上止动件或者阀体的顶壁的限制,还包括限位套和限位块,其中,限位套与磁钢固定连接,限位套上设置有用于推动随动部件沿轨道运动的推动部件,限位块与螺旋导轨装置的另一端固定连接,且位于限位套的内腔中,与限位套的内侧壁相互配合。这样,在电磁膨胀阀的工作过程中,磁钢在步进电机的作用下旋转,带动与其固定连接的限位套旋转,限位套的推动部件从而推动随动部件沿螺旋导轨装置的轨道在上止动件(或者顶壁)和下止动件之间运动,实现对阀针轴向运动的限制,并且在此过程中,固定于螺旋导轨装置的限位块始终处于限位套的内腔中,且限位块与限位套的内侧壁相互配合,从而在阀针的运动过程中, 始终能够很好地限制磁钢的进行运动。可以看出,本专利技术所提供的电磁膨胀阀,在流量控制的过程中,通过限位套和限位块的相互配合,提高了导向性能,大大降低了磁钢的径向振动,从而可以有效地防止磁钢碰到阀体,同时还保证了随动部件的运动,提高了流量调节的稳定性;另一方面,由于磁钢的径向振动得到抑制,从而可以将限位套、螺旋导轨装置以及随动装置均设置于磁钢的内腔中,这样,就减小了阀体的轴向尺寸,提高了电磁膨胀阀的安装适用性。在一种优选实施方式中,本专利技术所提供的电磁膨胀阀的螺旋导轨装置为螺纹轴,随动部件的螺旋部与螺纹轴的螺纹槽相配合。这样,本专利技术所提供的电磁膨胀阀的螺旋导轨装置利用螺纹轴代替了现有技术中的弹簧导轨,具有较高的刚性,不易在振动的作用下改变尺寸,保证了随动部件的运动轨道的有效性,提高了对阀针轴向运动控制的稳定性,进而提高了流量控制的稳定性。附图说明图1为现有技术中一种典型的电磁膨胀阀的结构示意图;图2为本专利技术一种具体实施方式所提供的电磁膨胀阀的阀针处于全闭状态的主视示意图;图3为图2所示的电磁膨胀阀的侧视示意图;图4为图2所示的电磁膨胀阀的阀针处于全开状态的主视示意图;图5为图2所示的电磁膨胀阀的立体示意图;图6为本专利技术一种具体实施方式所提供的电磁膨胀阀的塑料螺纹轴的立体示意图;图7为本专利技术一种具体实施方式所提供的电磁膨胀阀的连接件的立体示意图。 具体实施例方式本专利技术的核心是提供一种电磁膨胀阀,该电磁膨胀阀具有较高的抗振性能,稳定的流量调节性能,具有较长的使用寿命,还具有较小的体积。为了使本
的人员更好地理解本专利技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本专利技术作进一步的详细说明。请参考图2、图3和图5,图2为本专利技术一种具体实施方式所提供的电磁膨胀阀的阀针处于全闭状态的主视示意图;图3为图2所示的电磁膨胀阀的侧视示意图;图5为图2 所示的电磁膨胀阀的立体示意图。在第一种具体实施方式中,本专利技术所提供的电磁膨胀阀,包括阀体21和阀座22, 阀座22上连接有本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:吕铭袁泽
申请(专利权)人:浙江三花股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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