[实用新型]一种电磁驱动式微型流量阀有效
申请号: | 201721378496.1 | 申请日: | 2017-10-24 |
公开(公告)号: | CN207298035U | 公开(公告)日: | 2018-05-01 |
发明(设计)人: | 丁建桥;胡钡;武科迪;黄鹂娟 | 申请(专利权)人: | 郑州大学 |
主分类号: | F16K31/08 | 分类号: | F16K31/08;F16K99/00 |
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地址: | 450001 河南省郑*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电磁 驱动 式微 流量 | ||
技术领域
本实用新型涉及电磁阀领域,尤其涉及一种电磁驱动式微型流量阀。
背景技术
微型电磁流量阀有具有十分广泛的应用,是自动化控制系统中不可或缺的关键性部件,目前的微型电磁流量阀普遍存在着结构复杂、功耗大,响应速度慢等问题。
发明内容
本实用新型提供一种电磁驱动式微型流量阀,用以解决现有的微型电磁流量阀所存在结构复杂、功耗大,响应速度慢等问题。
本实用新型的技术方案是这样实现的。
一种电磁驱动式微型流量阀,由阀体、上永磁体、线圈、热解石墨、垫圈、下永磁体、挡盘和阀体盖构成,所述阀体盖上设置有液体入口和液体出口,所述上永磁体、热解石墨、下永磁体和挡盘均为圆柱体,并且上永磁体、热解石墨、下永磁体和挡盘的轴线重合,上永磁体和下永磁体的磁化方向均为轴向,并且上永磁体和下永磁体的磁化方向相反,所述上永磁体设置在阀体腔体内上表面中心,所述挡盘上表面设置有下永磁体,当线圈中无电流时,由于上永磁体与下永磁体磁化方向相反,上永磁体与下永磁体之间会产生斥力,此时液体入口处于关闭状态,当在线圈中通入适当的电流后,线圈中会产生感应磁场,所述线圈所产生的感应磁场足够大时,会吸引下永磁体带动挡盘向上移动,使得液体入口和液体出口处于连通状态。
所述热解石墨设置于阀体腔体内,并且位于上永磁体与下永磁体之间,所述热解石墨与下永磁体之间具有一定的腔体空间,所述热解石墨通过粘接剂与阀体内壁相连接固定,热解石墨的设置能够有效改善下永磁体所受磁力的均匀性。
所述线圈可设置为单层、双层或者多层线圈,优选为多层线圈以增强产生的感应磁场强度。
所述阀体、垫圈、阀体盖和挡盘均为非导磁性材料构成。
所述上永磁体和下永磁体可选择采用钕铁硼磁铁。
所述下永磁体设置在挡盘上端面中心,同时应保证挡盘下端面以及挡盘的外圆柱表面粗糙度小于3.2。所述阀体盖上端面与挡盘下端面平行,同时应保证阀体盖上端面的表面粗糙度小于3.2。
本实用新型解决了背景技术中所存在的问题,具有以下增益效果。
一种电磁驱动式微型流量阀结构简单,功耗低,响应速度快,并且由于设置有热解石墨板,使得下永磁体受力更加均匀,不容易在上升过程中产生倾斜,从而使得结构更加稳定,可靠。
附图说明
图1为线圈中未通入电流时的结构示意图。
图2为线圈中通入电流时的结构示意图。
图中标记说明。
1.阀体,2.上永磁体,3.线圈,4.热解石墨,5.垫圈,6.下永磁体,7.挡盘,8.阀体盖,9.液体入口,10液体出口。
具体实施方式
下面将结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细的说明。
实施例1。
如图1所示,一种电磁驱动式微型流量阀,由阀体(1)、上永磁体(2)、线圈(3)、热解石墨(4)、垫圈(5)、下永磁体(6)、挡盘(7)和阀体盖(8)构成,所述阀体盖(8)上设置有液体入口(9)和液体出口(10),所述上永磁体(2)、热解石墨(4)、下永磁体(6)和挡盘(7)均为圆柱体,并且上永磁体(2)、热解石墨(4)、下永磁体(6)和挡盘(7)的轴线重合,上永磁体(2)和下永磁体(6)的磁化方向均为轴向,并且上永磁体(2)和下永磁体(6)的磁化方向相反,所述热解石墨(4)设置于阀体(1)腔体内,并且位于上永磁体(2)与下永磁体(6)之间,并且所述热解石墨(4)与下永磁体(6)之间具有一定的腔体空间,所述热解石墨(4)通过粘接剂与阀体(1)内壁相连接。所述阀体(1)、垫圈(5)、阀体盖(8)和挡盘(7)均为非导磁性材料构成。所述上永磁体(2)设置在阀体(1)腔体内上表面中心,上永磁体(2)和下永磁体(6)采用N35型钕铁硼磁铁。所述下永磁体(6)设置在挡盘(7)上端面,同时挡盘(7)下端面以及挡盘(7)的外圆柱表面粗糙度为1.6。所述阀体盖(8)上端面与挡盘(7)下端面平行,同时阀体盖(8)上端面的表面粗糙度为1.6。所述线圈(3)设置为三层线圈,当线圈(3)中无电流时,由于上永磁体(2)与下永磁体(6)磁化方向相反,上永磁体(2)与下永磁体(6)之间会产生斥力,此时液体入口(9)处于关闭状态。
实施例2。
如图2所示,一种电磁驱动式微型流量阀,由阀体(1)、上永磁体(2)、线圈(3)、热解石墨(4)、垫圈(5)、下永磁体(6)、挡盘(7)和阀体盖(8)构成,所述阀体盖(8)上设置有液体入口(9)和液体出口(10),所述上永磁体(2)、热解石墨(4)、下永磁体(6)和挡盘(7)均为圆柱体,并且上永磁体(2)、热解石墨(4)、下永磁体(6)和挡盘(7)的轴线重合,上永磁体(2)和下永磁体(6)的磁化方向均为轴向,并且上永磁体(2)和下永磁体(6)的磁化方向相反,所述热解石墨(4)设置于阀体(1)腔体内,并且位于上永磁体(2)与下永磁体(6)之间,并且所述热解石墨(4)与下永磁体(6)之间具有一定的腔体空间,所述热解石墨(4)通过粘接剂与阀体(1)内壁相连接。所述阀体(1)、垫圈(5)、阀体盖(8)和挡盘(7)均为非导磁性材料构成。所述上永磁体(2)设置在阀体(1)腔体内上表面中心,上永磁体(2)和下永磁体(6)采用N35型钕铁硼磁铁。所述下永磁体(6)设置在挡盘(7)上端面,同时挡盘(7)下端面以及挡盘(7)的外圆柱表面粗糙度为1.6。所述阀体盖(8)上端面与挡盘(7)下端面平行,同时阀体盖(8)上端面的表面粗糙度为1.6。所述线圈(3)设置为三层线圈,当在线圈(3)中通入适当的电流后,线圈(3)中会产生感应磁场,所述线圈(3)所产生的感应磁场足够大时,会吸引下永磁体(6)带动挡盘(7)向上移动,使得液体入口(9)和液体出口(10)处于连通状态,并且当下永磁体(6)带动挡盘(7)上升到一定距离后,挡盘(7)与垫圈(5)接触,下永磁体(6)与挡盘(7)运动停止。
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