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本专利针对现有减压阀无法适应流量变化导致压力不稳定的问题,提出一种可调式减压阀结构。通过在阀体设置多条进口管及对应阀门,配合推动件、调压弹簧和推动杆组成的动态调节组件,实现根据流体压力自动切换流通路径,确保输出压力稳定。该方案通过多级阀门控制与机械联动调节,解决了传统阀门流量适应性差的缺陷,提升了压力调节精度和系统稳定性。
减压器,由于气瓶内压力较高,而气焊和气割和使用点所需的压力却较小,所以要用减压器来把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体,并应保证所需的工作所承受的压力自始至终保持稳定状态。总之,减压器是将高压气体降为低压气体、并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置。而现有的阀门无法根据流体流量大小的调整进行适应性调整,不足以满足需要。
本实用新型提供一种可调式减压阀结构,通过在阀体上设置第一进口管、第二进口管、第三进口管、连接管,且分别在第一进口管、第二进口管、第三进口管、连接管的入口处设置控制相应回路的阀门,已达到控制流通回路的目的;在阀体内设置推动件、调压弹簧、推动杆在设置阀门的基础上进一步实现对流路控制的调整。
一种可调式减压阀结构,包括阀体,阀体为一流通管,阀体的进口端至出口端依次设有第一进口管、第二进口管、第三进口管,第一进口管上设有第一阀门,第二进口管上设有第二阀门,第三进口管上设有第三阀门,阀体的出口端设有第四阀门,所述第二进口管与第四阀门之间设有连接管,连接管上设有第五阀门,阀体内设有推动件,推动件连接有调压弹簧,推动件通过调压弹簧与推动杆连接。
本技术方案中所述阀体为流通管道结构,阀体中设置的推压管、调压弹簧、推压件组合成组件调整流体进入第一进口管、第二进口管、第三进口管的量,且在第一进口管、第二进口管、第三进口管上分别设置相应的阀门,可根据自身的需求人为控制哪些流通管路的打开。
本技术方案中通过设置推动杆、推动件、调压弹簧该调整件是在流体动力推动下,对流体压力做调整,从而确定流路的选择。
优选地,所述连接管的一端位于第二连接管与推动件之间,所述连接管的另一端位于第四阀门入口端与推动件之间。
优选地,所述第一阀门、第二阀门、第三阀门、第四阀门、第五阀门为相同结构。
(1)本技术方案中通过在阀体上设置第一进口管、第二进口管、第三进口管,并在第一进口管、第二进口管、第三进口管的对应位置上设置控制相应通路的阀门,该阀门为手动阀门或电动阀门,且在阀体内设置推压件、调压弹簧、推压管,流体对推压件的推动作用进而确定是不是打开第一进口管、第二进口管、第三进口管,满足选择流通管道的需要。
(2)本技术方案通过设置连接管,在调压弹簧被压缩的情况下,推动件与推动杆之间的间距最短,连接管将阀体设置第二进口管后的出口端与设置第三进口管后的出口端连通。
其中:1—阀体,2—第一进口管,3—调压弹簧,4—推动件,5—第二进口管,6—第三进口管,7—第一阀门,8—第二阀门,9—第三阀门,10—第五阀门, 11—连接管,12—第四阀门,13—推动杆。
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例,对本实用新型作进一步的详细说明,本实用新型的示意性实施方式及其说明仅用于解释本实用新型,并不作为对本实用新型的限定。
如图1所示,一种可调式减压阀结构,包括阀体1,阀体1为一流通管,阀体1的进口端至出口端依次设有第一进口管2、第二进口管5、第三进口管6,第一进口管2上设有第一阀门7,第二进口管5上设有第二阀门8,第三进口管 6上设有第三阀门9,阀体1的出口端设有第四阀门12,所述第二进口管5与第四阀门12之间设有连接管11,连接管11上设有第五阀门10,阀体1内设有推动件4,推动件4连接有调压弹簧3,推动件4通过调压弹簧3与推动杆13连接。
其中,所述连接管11的一端位于第二连接管5与推动件4之间,所述连接管11的另一端位于第四阀门12入口端与推动件4之间。
其中,所述第一阀门7、第二阀门8、第三阀门9、第四阀门12、第五阀门 10为相同结构。
本实施例中,具体操控方法,当流体流量较大的情况下,流体的动力推动推动件4移动,推压件4带动调压弹簧3开始移动,当推动件4移动至阀体1与第一进口管7连通的通道后,如果流量较大,则部分流体进入第一进口管2分流后,另外一部分流体继续推动推动件4,直至将其推动至阀体的进口端与第二进口管 5连通,此时可打开第二阀门8,则部分流体进入第二进口管5。
当第三进口管6作为进口管,通入其他液体时,此时打开第三阀门9,第三进口管6与阀体管道连通,此时可打开第四阀门10流体从阀体的出口端流出,且如果控制不打开第四阀门10则流体会推动第一推压件4移动,从而根据自身的需求是否与第二进口管5、第一进口管2连通。
本实施例中设置连接管11,当第一进口管2、第二进口管5所对应的管路均关闭后,流体的压力推动推动件4移动,至调压弹簧3被压缩,推动件4与推动杆13的距离最短,此时,阀体1的出口端被堵塞,连接管11将该管路与第四阀门13的进口端连通。
连接管11连通后,第四阀门12,第三阀门9可关闭或开启,根据自身的需求调整控制流路。
以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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