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一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀的制作方法

本技术属于压电陶瓷阀领域,尤其涉及一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀。
1、我司于2022年8月22申请了一件名为一种压电喷射阀(申请号为4.0)的实用新型专利,在该专利中,为了调节撞针对喷嘴套的撞击力度,需要调机喷嘴套的拧紧程度,这种调节的方式虽然能够实现对撞针撞击力度的调节,但是由于其是通过调节喷嘴套的拧紧程度,一方面这种情况没有办法将喷嘴套拧紧,在使用的过程喷嘴套会由于振动等原因自行松动;另一方面,喷嘴套尺寸较小,在操作时很难保证精度。并且,上述专利中的流道模块是通过螺钉固定到阀体上,在需要更换或者维修喷嘴等结构时,拆装相对不方便。
1、本实用新型的主要目的在于提供一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀,通过设置压力调节模块,便于调节撞针的压力;并且设置了快拆机构,便于快速地拆卸流道模块。
2、为达到以上目的,本实用新型采用的技术方案为:一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀,包括:
5、压臂,可旋转地设置在阀体内,压臂的旋转轴线平行于所述阀体的厚度方向,所述压电陶瓷的一端抵靠在压臂上;
6、撞针,一端位于阀体内,另一端从阀体伸出,所述撞针的轴线平行于所述阀体的长度方向,并且所述撞针位于阀体内的一端抵靠在所述压臂的自由端上;
7、流道模块和喷嘴,流道模块设置在阀体的撞针从其伸出的一端,所述喷嘴设置在流道模块的背离阀体的一侧,所述撞针穿过流道模块伸入到喷嘴内;其特征在于,
8、还包括压力调节模块,所述流道模块通过压力调节模块设置在阀体上,所述压力调节模块能够带动所述流道模块沿着阀体的长度方向来回移动。
10、调节座,所述调节座位于阀体与流道模块之间,在调节座上设置有通孔,所述通孔的轴线与撞针的轴线共线,所述流道模块安装在调节座上;
11、第一连接筒,设置在调节座上,第一连接筒的轴线与通孔的轴线、第二连接筒,所述第二连接筒的下端固定在第一连接筒的上端,第一连接筒与第二连接筒同轴设置,所述第一连接筒和第二连接筒插入到阀体中,所述调节座、第一连接筒、第二连接筒一体成型;
13、调节螺杆,其一端从阀体的与调节座相反的一侧插入到阀体内且与第二连接筒螺纹连接,另一端设置有操作部,所述操作部能够抵靠在阀体上。
14、优选地,还包括导向筒,所述导向筒的一端插入到通孔和第一连接筒中,所述流道模块包括外壳,所述外壳通过快拆机构设置在调节座上,所述导向筒的另一端插入到外壳中;所述撞针能够插入到导向筒上,并且撞针相对导向筒能够上下移动,在所述撞针上套有第一弹簧,所述第一弹簧的上端抵靠在撞针的上端,下端抵靠在导向筒上,所述第一弹簧始终处于被压缩的状态以使撞针能够始终抵靠在压臂上。
15、优选地,所述第二连接筒上设置有条形槽,所述条形槽上下延伸且在阀体的宽度方向上贯穿第二连接筒,所述压臂的自由端能够通过条形槽插入到第二连接筒中。
16、优选地,所述压力调节模块还包括第三连接筒,所述第三连接筒的下端插入到第一连接筒中并且第三连接筒相对第一连接筒可滑动,第三连接筒的上端设置有第一外凸缘,所述第一外凸缘能够从第二连接筒的对应的条形槽伸出;在所述第一弹簧上套有第二弹簧,所述第二弹簧的一端抵靠在压臂上,另一端抵靠在所述第三连接筒上,所述第二弹簧始终处于被压缩的状态,以使所述压臂能够自动复位。
17、优选地,所述压条调节模块还包括两组限位柱,每组限位柱具有两个,两组限位柱上下布置,所有的限位柱的轴线平行于所述阀体的厚度方向,每组中的两限位柱分别位于第二连接筒的两侧,第二连接筒的远离第一连接筒的一端设置有第二外凸缘,位于上方的一组限位柱至少部分地位于所述第二外凸缘的正下方,位于下方的限位柱至少部分地位于所述第一连接筒的正上方;所述第一外凸缘的下表面抵靠在位于下方的限位柱上。
18、优选地,在所述调节座与阀体之间设置有第三弹簧,所述第三弹簧的一端抵靠在调节座上,另一端抵靠在阀体上,所述第三弹簧始终处于被压缩的状态;和/或,
19、在阀体或者调节座的其中一个上设置有导向柱,在阀体或者调节座的另一个上设置有导向孔,所述导向柱可滑动地设置在导向孔中。
20、优选地,所述快拆机构包括设置在外壳上表面的第一u型槽和设置在调节座的下表面的第二u型槽,第一u型槽的u型开口和第二u型槽的u型开口水平相对设置,所述调节座的一部分能够卡到第一u型槽中,所述外壳的一部分能够卡到第二u型槽中。
21、优选地,在所述外壳的上表面且与第一u型槽相反的一端设置有限位块,所述限位块的上表面且沿阀体的厚度方向的两侧设置有斜面;在所述调节座上设置有可上下移动的定位柱,在所述定位柱的上端设置有第四弹簧,所述第四弹簧的上端抵靠在所述阀体的下端面上,下端抵靠在所述定位柱上。
22、优选地,所述快拆机构还包括设置在调节座上的把手,所述把手位于定位柱的与限位块相反的一侧,所述把手的一端可旋转地设置在调节座上,所述把手的另一端上下摆动进而能够移动到外壳移动路径上或者从外壳的移动路径上移开。
24、1)该实用新型具有压力调节机构,压力调节机构是通过调节整个流道模块相对撞针的相对位置进而调节撞针与喷嘴之间的作用力,并且是通过设置在阀体上的调节螺杆进行调节,相比于直接调节喷嘴,一方面操作方便,另一方面由于采用了第三弹簧,使调节螺杆之间与阀体之间始终具有一定的摩擦力,进而调节螺杆不会自行松动;
25、2)该实用新型的流道模块是通过快拆机构安装在阀体上,当需要对流道模块、喷嘴以及撞针进行拆卸或者维修时,能够方便地将其拆下并能够在方便地安装。
2.根据权利要求1所述的一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀,其特征在于,所述压力调节模块包括:
3.根据权利要求2所述的一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀,其特征在于,还包括导向筒,所述导向筒的一端插入到通孔和第一连接筒中,所述流道模块包括外壳,所述外壳通过快拆机构设置在调节座上,所述导向筒的另一端插入到外壳中;所述撞针能够插入到导向筒上,并且撞针相对导向筒能够上下移动,在所述撞针上套有第一弹簧,所述第一弹簧的上端抵靠在撞针的上端,下端抵靠在导向筒上,所述第一弹簧始终处于被压缩的状态以使撞针能够始终抵靠在压臂上。
4.根据权利要求3所述的一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀,其特征在于,所述第二连接筒上设置有条形槽,所述条形槽上下延伸且在阀体的宽度方向上贯穿第二连接筒,所述压臂的自由端能够通过条形槽插入到第二连接筒中。
5.根据权利要求4所述的一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀,其特征在于,所述压力调节模块还包括第三连接筒,所述第三连接筒的下端插入到第一连接筒中并且第三连接筒相对第一连接筒可滑动,第三连接筒的上端设置有第一外凸缘,所述第一外凸缘能够从第二连接筒的对应的条形槽伸出;在所述第一弹簧上套有第二弹簧,所述第二弹簧的一端抵靠在压臂上,另一端抵靠在所述第三连接筒上,所述第二弹簧始终处于被压缩的状态,以使所述压臂能够自动复位。
6.根据权利要求5所述的一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀,其特征在于,所述压力调节模块还包括两组限位柱,每组限位柱具有两个,两组限位柱上下布置,所有的限位柱的轴线平行于所述阀体的厚度方向,每组中的两限位柱分别位于第二连接筒的两侧,第二连接筒的远离第一连接筒的一端设置有第二外凸缘,位于上方的一组限位柱至少部分地位于所述第二外凸缘的正下方,位于下方的限位柱至少部分地位于所述第一连接筒的正上方;所述第一外凸缘的下表面抵靠在位于下方的限位柱上。
7.根据权利要求6所述的一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀,其特征在于,在所述调节座与阀体之间设置有第三弹簧,所述第三弹簧的一端抵靠在调节座上,另一端抵靠在阀体上,所述第三弹簧始终处于被压缩的状态;和/或,
8.根据权利要求7所述的一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀,其特征在于,所述快拆机构包括设置在外壳上表面的第一u型槽和设置在调节座的下表面的第二u型槽,第一u型槽的u型开口和第二u型槽的u型开口水平相对设置,所述调节座的一部分能够卡到第一u型槽中,所述外壳的一部分能够卡到第二u型槽中。
9.根据权利要求8所述的一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀,其特征在于,在所述外壳的上表面且与第一u型槽相反的一端设置有限位块,所述限位块的上表面且沿阀体的厚度方向的两侧设置有斜面;在所述调节座上设置有可上下移动的定位柱,在所述定位柱的上端设置有第四弹簧,所述第四弹簧的上端抵靠在所述阀体的下端面上,下端抵靠在所述定位柱上。
10.根据权利要求9所述的一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀,其特征在于,所述快拆机构还包括设置在调节座上的把手,所述把手位于定位柱的与限位块相反的一侧,所述把手的一端可旋转地设置在调节座上,所述把手的另一端上下摆动进而能够移动到外壳移动路径上或者从外壳的移动路径上移开。
本技术提供了一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀,包括:阀体,呈长方体形状;压电陶瓷,设置在阀体内,沿着阀体的长度方向延伸;压臂,可旋转地设置在阀体内;撞针,一端位于阀体内,另一端从阀体伸出;流道模块和喷嘴,流道模块设置在阀体的撞针从其伸出的一端,所述喷嘴设置在流道模块的背离阀体的一侧,所述撞针穿过流道模块伸入到喷嘴内;还包括压力调节模块,所述流道模块通过压力调节模块设置在阀体上,所述压力调节模块能够带动所述流道模块沿着阀体的长度方向来回移动。
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