一种高稳定性喷水织机分水阀

文档序号:103388 发布日期:2021-10-15 浏览:51次 >En<

阅读说明:本技术 一种高稳定性喷水织机分水阀 (High stability hydraulic loom shunt valve ) 是由 王俊淞 于 2021-09-08 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种高稳定性喷水织机分水阀,包括阀筒,所述阀筒内密封转动连接有阀芯,所述阀芯的侧壁开设有两个腰型孔,两个所述腰型孔通过通孔连通,所述阀芯的侧壁开设有两个抽液槽,两个所述抽液槽的相对侧壁均采用软质橡胶材料制成,且两个所述抽液槽沿通孔对称设置,所述抽液槽内安装有用于抽水的抽水装置。本发明通过设置铁片、橡胶软质内壁及电感线圈等部件组成的抽水装置,可在阀体工作时,通过向电感线圈通入脉冲电流,从而可持续的将阀芯阻挡处的水流抽走,如此可大大减小高压水流对阀芯的冲击力,从而避免电机收缩,延长分水阀的使用寿命。(The invention discloses a high-stability water-jet loom shunt valve, which comprises a valve barrel, wherein a valve core is hermetically and rotatably connected in the valve barrel, two waist-shaped holes are formed in the side wall of the valve core and are communicated through a through hole, two liquid pumping grooves are formed in the side wall of the valve core, opposite side walls of the two liquid pumping grooves are made of soft rubber materials, the two liquid pumping grooves are symmetrically arranged along the through hole, and a water pumping device for pumping water is arranged in the liquid pumping grooves. According to the invention, by arranging the water pumping device consisting of the iron sheet, the soft rubber inner wall, the inductance coil and other parts, when the valve body works, the pulse current is introduced into the inductance coil, so that the water flow at the position blocked by the valve core can be continuously pumped away, the impact force of the high-pressure water flow on the valve core can be greatly reduced, the motor is prevented from shrinking, and the service life of the water distribution valve is prolonged.)

一种高稳定性喷水织机分水阀

技术领域

本发明涉及喷水织机配件相关技术领域,尤其涉及一种高稳定性喷水织机分水阀。

背景技术

喷水织机是采用喷射水柱牵引纬纱穿越梭口的无梭织机,其主要通过分水阀将高压水流分配至各水路、喷嘴中。

分水阀水流分配时主要依靠电机带动阀芯转动一定角度,从而改变各水路的水流量。但在使用过程中,当进行水流量调节,从而使阀芯被转动一定角度后,高压水流流经阀芯上的孔洞时将对阀芯产生一个冲击力,并通过阀芯作用于电机的输出轴,从而对电机输出轴产生一个偏向压力,易对电机造成损害,导致后续电机控制阀芯的稳定性下降,进而缩短分水阀的使用寿命。鉴于此,本申请文件提出一种高稳定性喷水织机分水阀。

发明内容

本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种高稳定性喷水织机分水阀。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

一种高稳定性喷水织机分水阀,包括阀筒,所述阀筒内密封转动连接有阀芯,所述阀芯的侧壁开设有两个腰型孔,两个所述腰型孔通过通孔连通,所述阀芯的侧壁开设有两个抽液槽,两个所述抽液槽的相对侧壁均采用软质橡胶材料制成,且两个所述抽液槽沿通孔对称设置,所述抽液槽内安装有用于抽水的抽水装置,所述抽水装置包括嵌设在抽液槽软质橡胶内壁上的铁片,所述抽液槽内壁上嵌设有电感线圈,所述阀芯上设有与抽液槽内部相通的抽水管与排水管,所述抽水管与排水管内均设有单向阀。

优选地,所述阀芯的侧壁开设有多个感应槽,且多个所述感应槽沿通孔对称分布,所述感应槽的内壁上开设有进水孔,所述感应槽与抽水管之间连通有出水管。

优选地,所述感应槽内设有控制机构,所述控制机构用于控制电感线圈通入电流的大小,所述控制机构耦合在电感线圈的供电电路中,且所述电感线圈还通过分流器电性连接有报警器。

优选地,所述控制机构包括两个电极与一个电阻,且两个所述电极与电阻并联。

优选地,所述阀芯上固定连接有连接杆,所述连接杆通过联轴器与电机连接,所述阀筒上设有与其内部相通的一个主流管与两个分流管。

本发明具有以下有益效果:

1、通过设置铁片、橡胶软质内壁及电感线圈等部件组成的抽水装置,可在阀体工作时,通过向电感线圈通入脉冲电流,从而可持续的将阀芯阻挡处的水流抽走,如此可大大减小高压水流对阀芯的冲击力,从而避免电机收缩,延长分水阀的使用寿命;

2、通过利用抽水装置不断抽水排水,如此还可适当对排向分流管的水流进行增压,从而提高喷水织机的引纬效果及速度;

3、通过设置感应槽、电极及电阻,可在阀芯发生磨损时,增大电感线圈的通电电流,如此抽水装置能够以更高的效率进行抽水,并将水抽离磨损处,而当磨损十分严重而发生泄漏时,则使报警器通电,及时向工作人员通知报警,防止发生更加严重的后果。

附图说明

图1为本发明提出的一种高稳定性喷水织机分水阀的内部结构示意图;

图2为图1中的A处结构放大示意图;

图3为本发明提出的一种高稳定性喷水织机分水阀中两个电极与电阻间的电路连接示意图;

图4为本发明提出的一种高稳定性喷水织机分水阀的正面剖视结构示意图。

图中:1阀筒、2阀芯、3腰型孔、4通孔、5主流管、6分流管、7抽液槽、8铁片、9抽水管、10排水管、11电感线圈、12感应槽、13电极、14进水孔、15出水管、16电阻、17连接杆。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

参照图1-4,一种高稳定性喷水织机分水阀,包括阀筒1,阀筒1内密封转动连接有阀芯2,阀芯2的侧壁开设有两个腰型孔3,两个腰型孔3通过通孔4连通,阀芯2上固定连接有连接杆17,连接杆17通过联轴器与电机连接,阀筒1上设有与其内部相通的一个主流管5与两个分流管6。

阀芯2的侧壁开设有两个抽液槽7,两个抽液槽7的相对侧壁均采用软质橡胶材料制成,且采用软质橡胶材料的抽液槽7内壁具有良好的弹性,能够在发生形变后自行恢复。

且两个抽液槽7沿通孔4对称设置,抽液槽7内安装有用于抽水的抽水装置,抽水装置包括嵌设在抽液槽7软质橡胶内壁上的铁片8,抽液槽7内壁上嵌设有电感线圈11,阀芯2上设有与抽液槽7内部相通的抽水管9与排水管10,抽水管9与排水管10内均设有单向阀。具体的,抽水管9内的单向阀限制水单向从抽水管9流至感应槽12内,而排水管10内的单向阀限制水单向从感应槽12流入排水管10中。

阀芯2的侧壁开设有多个感应槽12,且多个感应槽12沿通孔4对称分布,感应槽12的内壁上开设有进水孔14,感应槽12与抽水管9之间连通有出水管15,感应槽12内设有控制机构,控制机构用于控制电感线圈11通入电流的大小,控制机构耦合在电感线圈11的供电电路中,且电感线圈11还通过分流器电性连接有报警器。需要说明的是,分流器具体为阻值很小的电阻,且当有电流通过时可产生一个压降,当通过的电流达到其设定的警戒值时,可使报警器通电并发出警报,具体也可采用其它电流传感器,以用于检测电感线圈11的通电电流,并当电流上升到一定值时,使报警器通电并工作。

控制机构包括两个电极13与一个电阻16,且两个电极13与电阻16并联,具体的,如图2-3所示,电阻16的阻值较大,且大于水体电阻,当水没入感应槽12内时,水可直接将两个电极13电性连接,并使电阻16短路失效,如此可降低电感线圈11的整体供电电阻,从而增大电感线圈11的供电电流。

本装置在使用时,当阀芯2转动至如图1所示状态,此时由主流管5进入阀筒1内的高压水流,将会有一部分作用与腰型孔3的两侧内壁上,从而对阀芯2、连接杆17以及与连接杆17相连的电机输出轴产生一个冲击力。

而在本装置中,可在分水阀工作时同步的向电感线圈11通入一个脉冲电流,使电感线圈11间歇性通电,则电感线圈11在通入此脉冲电流后将间歇性的激发出感应磁场,从而周期性的吸引铁片8,并拉动抽液槽7的软质橡胶内壁凹陷,而当电感线圈11处于断电状态时,则感应磁场消失,软质橡胶内壁也随即依靠弹力恢复。故在此过程中,抽液槽7的软质橡胶内壁将不断发生变化,并致使抽液槽7内的内部容积发生增减变化,每当抽液槽7内部容积增大时,则可将下方腰型孔3两侧处的水,通过抽水管9抽入抽液槽7中,而当抽液槽7内部容积减小时,则可将其内部的水通过排水管10排出。

因此在分水阀的工作过程中,本装置中的抽水装置可持续的将腰型孔3两侧水抽入抽液槽7中,并不断通过排水管10排出,从而大大降低了高压水流对阀芯2的冲击作用力,可有效避免对电机输出轴造成损害,提高阀芯2控制的稳定效果,延长了分水阀的使用寿命。此外抽入抽液槽7内的水在排出时,可不断受到其软质橡胶内壁的挤压,如此可在一定程度上增大了水流排出的压力,这样可对进入分流管6的水流进行增压,从而提高喷水织机的引纬效果及速度。

此外更突出的是,如图1所示,阀芯2两侧设有多个感应槽12,当阀芯2侧壁某处发生磨损时,则阀芯2侧壁该处不再与阀筒1内壁紧密贴合,则流入阀筒1内的水也可渗透至磨损处,并通过进水孔14进入该处的感应槽12中,此时水流没入感应槽12内后可将两个电极13短路,此时电流不再经过电阻16,而是将直接通过两个电极13输向电感线圈11,则电感线圈11的整体供电电阻减小,电感线圈11通入电流增大,可产生更强的感应磁场,如此可对铁片8产生更强的吸力,从而使抽液槽7软质橡胶内壁凹陷程度增大,能够一次性抽入、排出更多体积的水,如此可针对磨损后的阀芯2,将渗透至磨损处的水由进水孔14、感应槽12及出水管15抽走并排出,防止水继续渗透而对阀芯2造成损害。

进一步的,当阀芯2多处受损而可能引发泄漏时,则此时阀芯2上多个感应槽12内均进入水,并使多个电阻16被短路,则电感线圈11的整体供电电阻大幅度下降,电感线圈11的通电电流也上升至较高的分流器警戒值,则此时分流器使报警器通电并发出警报,可及时通知工作人员对磨损严重的分水阀进行维修、更换处理,防止发生喷水织机喷出水流压力不足,而导致到产品质量不合格等严重后果。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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