一种高精度医疗气体减压阀的制作方法
未命名
10-19
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1.本发明涉及气体减压阀领域,尤其涉及一种高精度医疗气体减压阀。
背景技术:
2.气体调压阀是一种用于调整和控制气体流体压力的装置。它的主要作用是将输入气体的高压(上游压力)降低到一个设定的稳定压力(下游压力),以适应不同的应用场景和设备要求。气体调压阀在许多行业中都有广泛应用,调压阀通过弹性元件(如弹簧、膜片等)和阀芯的协同作用,对压力波动进行自动调节,以维持稳定的下游压力,
3.然而,当调压阀面临较大的压差时,阀芯需要更精细地调节以保持稳定的下游压力,此时,阀芯对压力变化的响应可能会变得更加敏感,导致压力控制的精度受到影响,此外,在高压差条件下,调压阀的结构和材料需要承受较大的应力,可能导致部件磨损或损坏,从而影响调压阀的精度;当调压阀面临较小的压差时,阀芯的调节范围相对较小,这可能导致调压阀的精度受到限制,在低压差条件下,阀芯对压力变化的响应可能变得不够敏感,导致调压阀的精度降低,此外,低压差可能导致流量较小,使得调压阀的调节能力受到限制。
技术实现要素:
4.本发明的目的是为了平衡压差变化导致的调节敏感度变化,从而降低后部气压波动过大,提升调压效果。
5.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
6.一种高精度医疗气体减压阀,包括减压阀体、减压阀盖、阀杆、膜片、阀座,所述阀杆与阀座之间形成有调节流道,阀座下方设有进气腔,阀座上方设有出气腔,膜片与阀杆固定连接,膜片上方设有调压组件,通过调压组件控制膜片以及阀杆的移动从而调节出气腔的压力;所述调压组件包括调节螺杆,所述调节螺杆末端伸入减压阀盖与弹簧上座固定连接,所述弹簧上座下方固定有第一弹簧,所述第一弹簧末端与膜片固定连接,所述调节螺杆设有中空腔体,所述中空腔体内滑动连接有滑管,所述中空腔体顶部安装有换向轮,所述滑管顶部固定有拉绳,所述拉绳经过换向轮换向后连接有配重块,所述配重块竖直进入滑管内,所述滑管上部设有密封环,所述滑管下端连接有固定座,所述固定座下方固定有第二弹簧,所述滑管以及密封环将中空腔体分隔为上部腔体和下部腔体,所述上部腔体通过管道与进气接头连通,所述下部腔体通过管道与出气接头连通。
7.作为上述方案的进一步改进,
8.优选地,所述减压阀体、阀座、密封座以及阀杆形成进气腔体,所述进气腔体与进气接头连通,所述减压阀体、膜片、阀座以及阀杆形成出气腔体,所述出气腔体与出气接头连通。
9.优选地,所述膜片固定于减压阀体与减压阀盖之间,所述膜片通过上压板、下压板以及拧紧块固定于固定端部,所述固定端与阀杆上端部可拆卸的固定连接。
10.优选地,所述减压阀体与阀杆之间从上至下依次设有高压密封件、限位块以及挡圈,所述挡圈下端还设有限位板与拧紧块,所述限位板与拧紧块固定在阀杆上。
11.优选地,所述阀杆与阀座、密封座之间形成有开度可变的环形间隙,所述环形间隙上端为圆环形下端为喇叭口型。
12.优选地,所述减压阀体内设有上部限位件和下部限位件,所述阀杆在上部限位件和下部限位件的范围内上下移动。
13.优选地,所述第一弹簧的弹性模量与调压范围适配。
14.优选地,所述第二弹簧的弹性模量与调压范围可能出现的压差相适配。
15.本发明的有益效果是:
16.通过调节组件控制膜片和阀杆的移动,实现对出气腔压力的精确调节,第一弹簧的弹性模量与调压范围相适配,用于精确调节;第二弹簧的弹性模量与可能出现的压差相适配,用于应对压力波动,进一步提高了调压精度。
附图说明
17.图1为本技术的整体结构示意图。
18.图中:1、调节螺杆;2、换向轮;3、上部腔体;4、拉绳;5、配重块;6、滑管;7、下部腔体;8、减压阀盖;9、弹簧上座;10、第一弹簧;11、固定座;12、第二弹簧;13、膜片;14、上压板;15、下压板;16、出气接头;17、出气腔;18、阀座;19、密封座;20、减压阀体;21、高压密封件;22、挡圈;23、限位块;24、进气腔;25、阀杆。
具体实施方式
19.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。
20.实施例
21.一种高精度医疗气体减压阀,包括减压阀体20、减压阀盖8、阀杆25、膜片13、阀座18,阀杆25与阀座18之间形成有调节流道,阀座18下方设有进气腔24,阀座18上方设有出气腔17,膜片13与阀杆25固定连接,膜片13上方设有调压组件,通过调压组件控制膜片13以及阀杆25的移动从而调节出气腔17的压力;减压阀体20、阀座18、密封座19以及阀杆25形成进气腔24体,进气腔24体与进气接头连通,减压阀体20、膜片13、阀座18以及阀杆25形成出气腔17体,出气腔17体与出气接头16连通,膜片13固定于减压阀体20与减压阀盖8之间,膜片13通过上压板14、下压板15以及拧紧块固定于固定端部,固定端与阀杆25上端部可拆卸的固定连接;
22.减压阀体20与阀杆25之间从上至下依次设有高压密封件21、限位块23以及挡圈22,挡圈22下端还设有限位板与拧紧块,限位板与拧紧块固定在阀杆25上,阀杆25与阀座18、密封座19之间形成有开度可变的环形间隙,环形间隙上端为圆环形下端为喇叭口型,减压阀体20内设有上部限位件和下部限位件,阀杆25在上部限位件和下部限位件的范围内上下移动;
23.调压组件包括调节螺杆1,调节螺杆1末端伸入减压阀盖8与弹簧上座9固定连接,弹簧上座9下方固定有第一弹簧10,第一弹簧10末端与膜片13固定连接,调节螺杆1设有中
空腔体,中空腔体内滑动连接有滑管6,中空腔体顶部安装有换向轮2,滑管6顶部固定有拉绳4,拉绳4经过换向轮2换向后连接有配重块5,配重块5竖直进入滑管6内,滑管6上部设有密封环,滑管6下端连接有固定座11,固定座11下方固定有第二弹簧12,第一弹簧10的弹性模量与调压范围适配,第二弹簧12的弹性模量与调压范围可能出现的压差相适配,滑管6以及密封环将中空腔体分隔为上部腔体3和下部腔体7,上部腔体3通过管道与进气接头连通,下部腔体7通过管道与出气接头16连通。
24.本技术的工作原理为:
25.当气体从进气接头进入进气腔24体时,气体会在阀座18和阀杆25之间形成的环形间隙中通过,在经过环形间隙之前,气体处于较高的压力状态,高压气体经过环形间隙后会起到降压作用;
26.调压组件,包括调节螺杆1、换向轮2、拉绳4和配重块5等,所述配重块5与滑管6以及第二弹簧12的重量适配,通过调节螺杆1的旋转来改变第一弹簧10的压缩程度,从而调节膜片13向上移动时需要的应力,使得与调压范围相匹配。
27.阀杆25的移动会改变环形间隙的开度,从而影响气体流过的流量,出气腔17压力会作用到膜片13上,改变膜片13位置,膜片13位置改变后就会带动阀杆25移动,当出气腔17压力变大时,环形间隙的开度减小,从而自适应调节压力,使得后续气腔的压力保持均衡;
28.进一步的,双弹簧设计使得减压阀更加的精确稳定,第一弹簧10的弹性模量与调压范围相适配,用于精确调节;第二弹簧12的弹性模量与可能出现的压差相适配,用于应对压力波动,通过第二弹簧12进行压差补偿;
29.当前后压差较大时,会使得滑管6向下移动,第二弹簧12压设在膜片13上,第二弹簧12的弹性作用力对抗膜片13向上的变形,因此在相同的作用力下膜片13向上移动的位移量会相应减小,避免压差过大时,位移量大造成的后部压力波动;
30.当前后压差较小时,压差作用在滑管6上的作用力较小,第二弹簧12作用在膜片13上的作用力较小,因此相同的作用力作用在膜片13上时,膜片13向上的位移量就会增大,因而能够提高压差较小时,膜片13的敏感程度;
31.通过调节组件控制膜片13和阀杆25的移动,实现对出气腔17压力的精确调节,第一弹簧10的弹性模量与调压范围相适配,用于精确调节;第二弹簧12的弹性模量与可能出现的压差相适配,用于应对压力波动,进一步提高了调压精度。
32.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。
技术特征:
1.一种高精度医疗气体减压阀,包括减压阀体20、减压阀盖8、阀杆25、膜片13、阀座18,所述阀杆25与阀座18之间形成有调节流道,阀座18下方设有进气腔24,阀座18上方设有出气腔17,膜片13与阀杆25固定连接,膜片13上方设有调压组件,通过调压组件控制膜片13以及阀杆25的移动从而调节出气腔17的压力;其特征在于,所述调压组件包括调节螺杆1,所述调节螺杆1末端伸入减压阀盖8与弹簧上座9固定连接,所述弹簧上座9下方固定有第一弹簧10,所述第一弹簧10末端与膜片13固定连接,所述调节螺杆1设有中空腔体,所述中空腔体内滑动连接有滑管6,所述中空腔体顶部安装有换向轮2,所述滑管6顶部固定有拉绳4,所述拉绳4经过换向轮2换向后连接有配重块5,所述配重块5竖直进入滑管6内,所述滑管6上部设有密封环,所述滑管6下端连接有固定座11,所述固定座11下方固定有第二弹簧12,所述滑管6以及密封环将中空腔体分隔为上部腔体3和下部腔体7,所述上部腔体3通过管道与进气接头连通,所述下部腔体7通过管道与出气接头16连通。2.根据权利要求1所述的高精度医疗气体减压阀,其特征在于,所述减压阀体20、阀座18、密封座19以及阀杆25形成进气腔24体,所述进气腔24体与进气接头连通,所述减压阀体20、膜片13、阀座18以及阀杆25形成出气腔17体,所述出气腔17体与出气接头16连通。3.根据权利要求2所述的高精度医疗气体减压阀,其特征在于,所述膜片13固定于减压阀体20与减压阀盖8之间,所述膜片13通过上压板14、下压板15以及拧紧块固定于固定端部,所述固定端与阀杆25上端部可拆卸的固定连接。4.根据权利要求3所述的高精度医疗气体减压阀,其特征在于,所述减压阀体20与阀杆25之间从上至下依次设有高压密封件21、限位块23以及挡圈22,所述挡圈22下端还设有限位板与拧紧块,所述限位板与拧紧块固定在阀杆25上。5.根据权利要求1所述的高精度医疗气体减压阀,其特征在于,所述阀杆25与阀座18、密封座19之间形成有开度可变的环形间隙,所述环形间隙上端为圆环形下端为喇叭口型。6.根据权利要求5所述的高精度医疗气体减压阀,其特征在于,所述减压阀体20内设有上部限位件和下部限位件,所述阀杆25在上部限位件和下部限位件的范围内上下移动。7.根据权利要求1所述的高精度医疗气体减压阀,其特征在于,所述第一弹簧10的弹性模量与调压范围适配。8.根据权利要求1所述的高精度医疗气体减压阀,其特征在于,所述第二弹簧12的弹性模量与调压范围可能出现的压差相适配。
技术总结
本申请涉及气体减压阀领域,针对前后压差发生变化后调压阀的敏感度会发生变化的问题,本发明公开了一种高精度医疗气体减压阀,包括减压阀体、减压阀盖、阀杆、膜片、阀座,所述阀杆与阀座之间形成有调节流道,阀座下方设有进气腔,阀座上方设有出气腔,膜片与阀杆固定连接,膜片上方设有调压组件,通过调压组件控制膜片以及阀杆的移动从而调节出气腔的压力;本申请通过调节组件控制膜片和阀杆的移动,实现对出气腔压力的精确调节,第一弹簧的弹性模量与调压范围相适配,用于精确调节;第二弹簧的弹性模量与可能出现的压差相适配,用于应对压力波动,进一步提高了调压精度。进一步提高了调压精度。进一步提高了调压精度。
技术研发人员:谷旺 刘遵正
受保护的技术使用者:湖南捷工医疗科技有限公司
技术研发日:2023.07.03
技术公布日:2023/10/8
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