CN108223886A - 一种比例流量阀及其电磁控制机构 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种比例流量阀及其电磁控制机构,电磁控制机构,包括轴线上下延伸的套筒和设置在套筒内并往复移动的衔铁,套筒外设置有电磁铁,所述套筒与衔铁之间设置有润滑涂层布,通过在衔铁和套筒之间增加一层涂抹纤维布,能够有效的减小二者之间的摩擦,降低了加工难度和生产成本,提高产品的使用寿命。

Description

一种比例流量阀及其电磁控制机构
技术领域
本发明涉及一种比例流量阀及其电磁控制机构。
背景技术
比例流量阀是用来控制流体的自动化基础原件,用于需要进行流量控制的液压***中,目前市场上的比例流量阀的结构一般包括阀体,阀体具有由进液口和出液口相连通形成的流通通道,阀体内穿装有阀芯,阀芯上套设有用于向阀芯提供在流通通道移动的作用力的控制机构,其中阀芯在流通通道内动作的过程中可以控制流通道的大小,进而控制流量的大小。一般的控制机构为电磁控制机构,其包括用于与阀芯传动配合的衔铁和控制衔铁动作的电磁铁,,衔铁导向穿装于套筒内,电磁铁位于套筒的外侧,通过电磁铁的得电失电来控制衔铁在套筒内的往复移动,从而实现对阀体内的阀芯的控制,最终实现流量的控制。而现有技术中,随着比例流量阀使用周期的不断增加,衔铁与套筒之间不断磨损,容易出现衔铁卡滞、工作滞后的不良现象,甚至会出现衔铁卡死,阀门失效的问题,而目前的解决办法是通过提高衔铁和套筒的加工精度的方法来降低摩擦力,需要磨工序,增加了产品的生产周期,增加了产品的生产成本,且为解决衔铁与套筒之件的干摩擦。
发明内容
本发明的目的在于提供一种比例流量阀,以解决现有技术中的衔铁和套筒之间的长时间使用产生磨损的问题;本发明的目的还在于提供一种该比例流量阀的电磁控制机构。
为实现上述目的,本发明电磁控制机构的技术方案是:
电磁控制机构,包括轴线上下延伸的套筒和设置在套筒内并往复移动的衔铁,套筒外设置有电磁铁,套筒与衔铁之间设置有润滑涂层布。
所述润滑涂层布的轴向长度不小于衔铁的往复移动路径长度。防止衔铁局部未覆盖涂层布而导致的局部磨损。
所述套筒的内设置有限位凸缘,所述衔铁设置于限位凸缘的上侧。可将衔铁支撑设置。
所述套筒的上端罩设有用于端盖,所述端盖与衔铁之间顶压有向衔铁提供向下的作用力的压簧。始终保持向下顶压于限位凸缘上的作用力。
本发明一种比例流量阀的技术方案是:
一种比例流量阀,包括阀体和设置在阀体内的阀芯,还包括电磁控制机构,电磁控制机构包括轴线上下延伸的套筒和设置在套筒内并往复移动的衔铁,套筒外设置有电磁铁,所述衔铁与所述阀芯传动配合,所述阀体具有由进口和出口连通形成的流通通道,所述阀芯在移动过程中可调节流量通道的大小,所述套筒与衔铁之间设置有润滑涂层布。
所述润滑涂层布的轴向长度不小于衔铁的往复移动路径长度。防止衔铁局部未覆盖涂层布而导致的局部磨损。
所述套筒的内设置有限位凸缘,所述衔铁设置于限位凸缘的上侧。可将衔铁支撑设置。
所述套筒的上端罩设有用于端盖,所述端盖与衔铁之间顶压有向衔铁提供向下的作用力的压簧。始终保持向下顶压于限位凸缘上的作用力。
所述阀体内还设置有并联至连通通道中的调节通道,所述调节通道中设置有单向阀。控制流通内的出口压力,防止压力过高,保证流量稳定。
所述单向阀为锥面单向阀。密封性能更好。
本发明的有益效果是:相比于现有技术,本发明所涉及的电磁控制机构,通过在衔铁和套筒之间增加一层涂抹纤维布,能够有效的减小二者之间的摩擦,降低了加工难度和生产成本,提高产品的使用寿命。
附图说明
图1为本发明的比例流量阀的实施例一的结构示意图。
图2为本发明的比例流量阀的实施例二的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的实施方式作进一步说明。
本发明的比例流量阀的实施例一:如图1所示,该比例流量阀应用于对液体的流量控制,其包括阀体1,阀体1上设置有并排间隔设置的上下延伸的进液口2、出液口23和主流道,其中主流道位于阀体1中心位置,进液口2和出液口23分别位于主流道的两侧,进液口2和主流道之间的阀壁上设置有左右延伸的贯通孔7,通过贯通孔7而使进液口2与主流道连通,主流道内设主阀套3,在主阀套3内的底部设置有弹簧座4,弹簧座4的外周面与主阀套3的对应位置的内侧壁之间为间隙配合,弹簧座4上安装有上下延伸的主弹簧5,主阀套3内位于主弹簧5的上端安装有阀瓣6,阀瓣6的上端安装有副弹簧10,主流道内设置有阀芯11,上述的副弹簧10位于阀芯11的下端并顶压于阀芯11的内部。
上述的主阀套3的上端连接有与主阀套3的径向尺寸一致的副阀套24,副阀套24与主流道之间密封配合,且副阀套24的侧壁上设置有与上述贯通孔7连通的进液阀套孔8,进液口2中的液体通过阀套孔进入副阀套24内,阀芯11在副阀套24内上下导向移动,对应的阀芯11与副阀套24之间为间隙配合。在阀芯11的侧壁上设置有可与对应的阀套孔连通的阀芯孔9,阀芯孔9与主流道连通,通过阀芯11的上下动作,实现阀芯孔9与阀套孔之间连接处的尺寸的变化,进而实现对进液流量的控制。
主阀套3的侧壁上设置有用于与出液口23连通的出液阀套孔21,对应的在副阀套24的侧壁上位于进液阀套孔8的相对侧设置有调节孔18。所述出液口23与调节孔18之间连通有与主流道连通的调节通道。调节通道内设置有单向阀19,防止出口压力过高,保证流量稳定,单向阀19的阀杆20上下穿装,在阀杆20的下端位于调节通道中设置压环22,阀杆20的下端顶压于压环22的上端,且阀杆20的下端为锥形面。
阀体1的上端设置有阀盖17,阀盖17与阀体1之间通过螺钉固定链接,阀盖17的上端链接有电磁控制机构。且电磁控制机构和阀盖17、阀盖17和阀体1之间均设置有密封圈。电磁控制机构包括设置在阀盖17的上端的套筒16,套筒16与主流道相通,套筒16内导向穿装有衔铁15,衔铁15的下端顶压于阀芯11的上端,套筒16的上端设置有压盖螺母13,压盖螺母13与衔铁15之间设置有用于向衔铁15提供向下的作用力的压簧14。套筒16的外侧设置有电磁铁12。
当电磁铁12通电时,衔铁15受向上的电磁吸力,克服压簧14的预压力与衔铁15所受的摩擦力向上运动,这时衔铁15对阀芯11的向下的顶推力逐渐减弱,阀芯11在主弹簧5、副弹簧10的预顶力的作用下向上移动,从而使得阀芯11上的阀芯孔9与进液阀套孔8之间的尺寸不断变化,调节阀体1内的流通流量。同时,由于调节通道与出液口23连通,则当出液口23处的压力高于设定值时,单向阀19被顶开,油液由调节通道返回,出液口23的压力降低,内外压力平衡时,单向阀19关闭,始终保证出液口23处的流量值满足***设定的流量值。
当电磁铁12得到不同的电信号时,衔铁15受向上的电磁吸力根据电信号的不断变化,使得衔铁15的受力不断变化,衔铁15可在套筒16内不断的移动,对主流道内的流量进行不断的控制。为了减小衔铁15和套筒16之间的摩擦,保证衔铁15运动的灵活性,防止衔铁15卡滞,在衔铁15和套筒16之间增加了层涂层纤维布25,涂层纤维布25具有减磨作用而构成润滑涂层布,能够使得衔铁15的运动更流畅,有效的提高阀门的使用寿命。在本实施例中,为了保证衔铁15的后面均不会被磨损,该涂层纤维布25的上下方向的覆盖尺寸要大于衔铁15运动路径的实际长度。
本发明的比例流量阀的实施例二:如图2所示,可将涂层纤维布固定在衔铁周面上,涂层纤维布的长度与衔铁的轴向尺寸一致。
在其他实施例中,电磁控制机构可以应用于其他类型的阀类元件上。

Claims (10)

1.电磁控制机构,包括轴线上下延伸的套筒和设置在套筒内并往复移动的衔铁,套筒外设置有电磁铁,其特征在于:所述套筒与衔铁之间设置有润滑涂层布。
2.根据权利要求1所述的电磁控制机构,其特征在于:所述润滑纤维布的轴向长度不小于衔铁的往复移动路径长度。
3.根据权利要求1所述的电磁控制机构,其特征在于:所述套筒的内设置有限位凸缘,所述衔铁设置于限位凸缘的上侧。
4.根据权利要求1所述的电磁控制机构,其特征在于:所述套筒的上端罩设有用于端盖,所述端盖与衔铁之间顶压有向衔铁提供向下的作用力的压簧。
5.一种比例流量阀,包括阀体和设置在阀体内的阀芯,还包括电磁控制机构,电磁控制机构包括轴线上下延伸的套筒和设置在套筒内并往复移动的衔铁,套筒外设置有电磁铁,所述衔铁与所述阀芯传动配合,所述阀体具有由进口和出口连通形成的流通通道,所述阀芯在移动过程中可调节流量通道的大小,其特征在于:所述套筒与衔铁之间设置有润滑涂层布。
6.根据权利要求5所述的比例流量阀,其特征在于:所述润滑涂层布的轴向长度不小于衔铁的往复移动路径长度。
7.根据权利要求5所述的比例流量阀,其特征在于:所述套筒的内设置有限位凸缘,所述衔铁设置于限位凸缘的上侧。
8.根据权利要求5所述的比例流量阀,其特征在于:所述套筒的上端罩设有用于端盖,所述端盖与衔铁之间顶压有向衔铁提供向下的作用力的压簧。
9.根据权利要求5~8的任一项所述的比例流量阀,其特征在于:所述阀体内还设置有并联至连通通道中的调节通道,所述调节通道中设置有单向阀。
10.根据权利要求9所述的比例流量阀,其特征在于:所述单向阀为锥面单向阀。
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