本发明涉及一种出水阀芯,尤其涉及一种能够实现双水路出水的阀芯。
背景技术:
随着净水器的问世,越来越多的人选择了饮用水和其他生活用水分离的方式,例如饮用水使用净化后的水,洗菜洗碗使用普通的自来水。这种方式无疑对人们的健康大有好处。
传统的厨房中,往往为了能够取用净化水,单独安装一个净化水出水龙头。造成了厨房水槽部分龙头太多并且使用不变。为了简化龙头的个数,也有一些水龙头内设计了双水路和双开关,一个控制自来水一个控制净化水。但是多个开关依旧会对使用者造成困扰,造成使用者无法清楚记得哪个是自来水哪个是净化水。并且该龙头结构复杂,易损坏。
技术实现要素:
本发明所要解决的主要技术问题是提供一种双水路出水阀芯,安装于净水器前端;正向旋转时,阀芯出冷水、热水或混合水。反向旋转时,阀芯给净水器供水。因此,无需针对净水器特别安装一个出水龙头,并且净水器不会长期处于高水压状态,有效保证了净水器的稳定工作。
本发明所要解决的另一主要技术问题是提供一种双水路出水阀芯,安装于净水器后端;正向旋转时,阀芯出冷水、热水或混合水。反向旋转时,出净化后的水。因此,无需针对净水器特别安装一个出水龙头。
为了解决上述的技术问题,本发明提供了一种双水路出水阀芯,包括一冷水进水通道、热水进水通道、混合水出水通道和净水器供水通道;
所述出水阀芯具有一转动片,所述转动片设有混合水过水孔和单冷水过水孔;
当所述转动片位于初始位置时,所述混合出水通道与冷水进水通道和热水进水通道之间分别被所述转动片阻隔;所述冷水进水通道和净水器供水通道也被所述转动片阻隔;当所述转动片由初始位置正向转动时,所述混合水过水孔将所述冷水进水通道和/或热水进水通道与混合水出水通道连通;当所述转动片由初始位置反向转动时,所述单冷水过水孔将所述冷水进水通道和净水器供水通道连通。
在一较佳实施例中:所述转动片正向转动或反向转动时,所述混合水出水通道和净水器供水通道始终保持相互独立。
在一较佳实施例中:所述混合水过水孔分为第一混合水过水孔和第二混合水过水孔;第一混合水过水孔始终与所述混合水出水通道连通;
当所述转动片位于初始位置时,所述第二混合水过水孔不与所述冷水进水通道和热水进水通道连通;当所述转动片由初始位置正向转动时,所述第二混合水过水孔与所述冷水进水通道和/或热水进水通道连通;当所述转动片由初始位置反向转动时,所述第一混合水过水孔、第二混合水过水孔始终不与所述冷水进水通道和热水进水通道连通。
在一较佳实施例中:所述混合水出水通道和冷水进水通道、热水进水通道之间分别具有第一让位空间和第二让位空间;
所述第一让位空间使得所述转动片正向转动时,所述第一混合水过水孔始终不与所述冷水进水通道连通;所述第二让位空间使得所述转动片反向转动 时,所述第一混合水过水孔始终不与所述热水进水通道连通。
在一较佳实施例中:所述净水器供水通道和热水进水通道之间还具有第三让位空间;
所述第三让位空间使得所述转动片反向转动时,所述单冷水过水孔始终不与所述热水进水通道连通。
在一较佳实施例中:所述出水阀芯还包括一底座和定片;所述底座设有冷水进水孔、热水进水孔、混合水出水孔和净水器供水孔;
所述定片部分遮挡所述冷水进水孔、净水器供水孔和热水进水孔,形成所述第一让位空间、第二让位空间和第三让位空间。
在一较佳实施例中:所述出水阀芯还包括一旋杆和旋杆安装座,转动所述旋杆时,所述转动片连动转动;所述旋杆上设有一连动转动的凸块,所述安装座设有一限位块;所述凸块和限位块顶抵时,旋杆无法朝着顶抵方向转动。
在一较佳实施例中:所述转动片正向转动的角度为0°-90°,反向转动的角度为0°-90°。
本发明还提供了一种双水路出水阀芯,包括一冷水进水通道、热水进水通道、纯净水进水通道、混合水出水通道和纯净水出水通道;
所述出水阀芯具有一转动片,所述转动片设有混合水过水孔和纯净水过水孔;
当所述转动片位于初始位置时,所述混合水出水通道与所述冷水进水通道和热水进水通道之间分别被所述转动片阻隔;所述纯净水进水通道和纯净水出水通道之间也被所述转动片阻隔;当所述转动片由初始位置正向转动时,所述混合水过水孔将所述冷水进水通道和/或热水进水通道与混合水出水通道连通;当所述转动片由初始位置反向转动时,所述纯净水过水孔将所述纯净水进 水通道和纯净水出水通道连通。
在一较佳实施例中:所述转动片正向转动或反向转动时,所述混合水出水通道和纯净水进水通道、纯净水出水通道始终保持相互独立。
在一较佳实施例中:所述混合水过水孔分为第一混合水过水孔和第二混合水过水孔;第一混合水过水孔始终与所述混合水出水通道连通;
当所述转动片位于初始位置时,所述第二混合水过水孔不与所述冷水进水通道和热水进水通道连通;当所述转动片由初始位置正向转动时,所述第二混合水过水孔与所述冷水进水通道和/或热水进水通道连通;当所述转动片由初始位置反向转动时,所述第二混合水过水孔始终不与所述冷水进水通道和热水进水通道连通。
在一较佳实施例中:所述纯净水过水孔始终与所述纯净水进水通道和纯净水出水通道中的一个连通;当所述转动片由初始位置正向转动时,所述纯净水过水孔始终不与所述纯净水进水通道和纯净水出水通道中的另一个连通。
在一较佳实施例中:所述混合水出水通道和冷水进水通道、纯净水进水通道、纯净水出水通道之间分别具有第一让位空间、第二让位空间和第三让位空间;
所述第一让位空间使得所述转动片正向转动时,所述第一混合水过水孔始终不与所述冷水进水通道连通;所述第二让位空间和第三让位空间使得所述转动片正向和反向转动时,所述第一混合水过水孔始终不与所述纯净水进水通道或纯净水出水通道连通。
在一较佳实施例中:所述出水阀芯还包括一底座和定片;所述底座设有冷水进水孔、热水进水孔、纯净水进水孔、混合水出水孔和纯净水出水孔;
所述定片部分遮挡所述冷水进水孔、混合水出水孔、纯净水进水孔或纯净 水出水孔,形成所述第一让位空间、第二让位空间和第三让位空间。
在一较佳实施例中:所述出水阀芯还包括一旋杆和旋杆安装座,转动所述旋杆时,所述转动片连动转动;所述旋杆上设有一连动转动的凸块,所述安装座设有一限位块;所述凸块和限位块顶抵时,旋杆无法朝着顶抵方向转动。
在一较佳实施例中:所述转动片正向转动的角度为0°-90°,反向转动的角度为0°-45°。
相较于现有技术,本发明提供的技术方案具备以下有益效果:
1.本发明提供了一种双水路出水阀芯,通过一个转动片的正向旋转和反向旋转,来控制混合水路和净水器供水水路的通断,因此能够实现一个龙头同时出冷水或热水或冷热混合水或净化水,无需单独设置一个净水龙头,使得厨房更加整洁美观。
2.本发明提供了一种双水路出水阀芯,通过一个转动片的正向旋转和反向旋转,来控制混合水路和净水器出水水路的通断,因此能够实现一个龙头同时出冷水或热水或冷热混合水或净化水,无需单独设置一个净水龙头,使得厨房更加整洁美观。
3.本发明提供了一种双水路出水阀芯,随着转动片的正向旋转,冷水出水水量和热水出水水量可以自由调整,方便用户自己选择合适的水温。
3.本发明提供了一种双水路出水阀芯,通过设置让位空间,使得正向或反向选转时,混合水出水通道和净水器供水通道始终保持独立,阀芯工作过程更加可靠。
4.本发明提供了一种双水路出水阀芯,通过设置让位空间,使得正向或反向选转时,混合水出水通道和净水器出水通道始终保持独立,阀芯工作过程更加可靠。
附图说明
图1为本发明优选实施例1中底座、转动片、定片和旋杆的结构爆炸图;
图2为本发明优选实施例1中双水路流向示意图;
图3为本发明优选实施例1中阀芯位于初始位置的示意图;
图4为本发明优选实施例1中阀芯正向旋转的示意图;
图5为本发明优选实施例1中阀芯反向旋转的示意图;
图6为本发明优选实施例2中底座、转动片和旋杆的结构爆炸图;
图7为本发明优选实施例2中定片的结构示意图;
图8为本发明优选实施例2中阀芯位于初始位置的示意图;
图9为本发明优选实施例2中阀芯正向旋转的示意图;
图10为本发明优选实施例2中阀芯反向旋转的示意图。
具体实施方式
下文结合附图和具体实施方式对本发明做进一步说明。
实施例1
参考图1-3,一种双水路出水阀芯,包括一底座1和转动片2,所述出水阀芯内具有一冷水进水通道10、热水进水通道20、混合水出水通道30和净水器供水通道40;所述底座1对应设有冷水进水孔11、热水进水孔12、混合水出水孔13和净水器供水孔14;所述转动片2设有混合水过水孔21和单冷水过水孔22;
参考图3当所述转动片2位于初始位置时,所述混合出水通道与冷水进水通道10和热水进水通道20之间分别被所述转动片2阻隔;所述冷水进水通道 10和净水器供水通道40也被所述转动片2阻隔;整个阀芯不出水,处于关闭状态。
继续参考图4,当所述转动片2由初始位置正向转动时,转动约5°时,所述混合水过水孔21中的一小部分将所述冷水进水通道10与混合水出水通道30连通,此时阀芯出水为小流量的冷水,随着正向转动的继续进行,所述混合水过水孔21与冷水进水通道10的连通面积不断增加,此时阀芯出水为流量不断增加的冷水。当转动达到50°时,所述混合水过水孔21中的一小部分将所述热水进水通道20与混合水出水通道30连通,此时阀芯出水为大流量的冷水+小流量热水形成的混合水;随着正向转动的继续进行,所述混合水过水孔21与冷水进水通道10的连通面积不断减小、与热水进水通道20的连通面积不断增加,此时阀芯出水为温度不断升高的混合水。
参考图5,当所述转动片2由初始位置反向转动时,转动约10°时,所述单冷水过水孔22中的一小部分将所述冷水进水通道10和净水器供水通道40连通;冷水流入净水器中。随着反向转动的继续进行,所述单冷水过水孔22与冷水进水通道10的连通面积不断增加,净水器供水通道40中的冷水流量也不断增加。当转动达到90°时,净水器供水通道40中的冷水流量达到了最大。
在所述转动片2正向转动或反向转动时,所述混合水出水通道30和净水器供水通道40始终保持相互独立。这样就保证了出水的单一性,从而使得阀芯可以稳定工作。同时由于一个阀芯能够实现混合水和纯净水的选择出水,只需要一个龙头即可满足日常中的需要,保证了厨房的整体简洁性和美观性。
为了实现上述设置,本实施例的结构如下:所述混合水过水孔21分为第一混合水过水孔211和第二混合水过水孔212;第一混合水过水孔212始终与所述混合水出水通道30连通;
当所述转动片2位于初始位置时,所述第二混合水过水孔212不与所述冷水进水通道10和热水进水通道20连通;当所述转动片2由初始位置正向转动时,所述第二混合水212过水孔与逐渐所述冷水进水通道10连通后继续逐渐和热水进水通道20连通;当所述转动片2由初始位置反向转动时,所述第一混合水过水孔211、第二混合水过水孔212始终不与所述冷水进水通道10和热水进水通道20连通。
进一步的,所述混合水出水通道30和冷水进水通道10、热水进水通道20之间分别具有第一让位空间31和第二让位空间32;
所述第一让位空间31使得所述转动片2正向转动时,所述第一混合水过水孔211始终不与所述冷水进水通道10连通,这样所有的冷水和热水都只会从第二混合水过水孔212中流入,保证了用户调节水流的准确性。所述第二让位空间21使得所述转动片2反向转动时,所述第一混合水过水孔211始终不与所述热水进水通道20连通。同样保证了在反向转动时的出水一致性。
所述净水器供水通道40和热水进水通道20之间还具有第三让位空间33;
所述第三让位空间33使得所述转动片2反向转动时,所述单冷水过水孔22始终不与所述热水进水通道20连通,这样就避免了热水进入净水器中造成净水器损坏。
为了实现上述的让位空间,本实施例设计了一定片3;所述定片3部分遮挡所述冷水进水孔11、净水器供水孔14和热水进水孔12,形成所述第一让位空间31、第二让位空间32和第三让位空间33。
为了方便操作所述转动片2,所述出水阀芯还包括一旋杆4和旋杆安装座41,转动所述旋杆4时,所述转动片2连动转动;所述旋杆4上设有一连动转动的凸块42,所述安装座41设有一限位块43;所述凸块42和限位块43顶抵 时,旋杆4无法朝着顶抵方向继续转动。这样就可以限定转动片2正转和反转的最大角度。本实施例中,所述转动片2正向转动的角度为0°-90°,反向转动的角度为0°-90°。
本实施例中,冷水进水口热水进水口的排列位置也可以颠倒,正向旋转时,出水就是先出热水再出冷水,属于简单替换,不再赘述。
实施例2
参考图6-7,一种双水路出水阀芯,包括包括一底座1和转动片2;所述阀芯内具有一冷水进水通道10、热水进水通道20、纯净水进水通道40、混合水出水通道30和纯净水出水通道50;所述底座1对应设有冷水进水孔11、热水进水孔12、混合水出水孔13、纯净水进水孔14和纯净水出水孔15;所述转动片2设有混合水过水孔21和纯净水过水孔22;
参考图8,当所述转动片2位于初始位置时,所述混合水出水通道30与所述冷水进水通道10和热水进水通道20之间分别被所述转动片2阻隔;所述纯净水进水通道40和纯净水出水通道50之间也被所述转动片2阻隔;整个阀芯不出水,处于关闭状态。
继续参考图9,当所述转动片2由初始位置正向转动时,转动约5°时,所述混合水过水孔21中的一小部分将所述冷水进水通道10与混合水出水通道30连通,此时阀芯出水为小流量的冷水,随着正向转动的继续进行,所述混合水过水孔21与冷水进水通道10的连通面积不断增加,此时阀芯出水为流量不断增加的冷水。当转动达到50°时,所述混合水过水孔21中的一小部分将所述热水进水通道20与混合水出水通道30连通,此时阀芯出水为大流量的冷水+小流量热水形成的混合水;随着正向转动的继续进行,所述混合水过水孔21 与冷水进水通道10的连通面积不断减小、与热水进水通道20的连通面积不断增加,此时阀芯出水为温度不断升高的混合水。
参考图10,当所述转动片2由初始位置反向转动时,转动约10°时,所述纯净水过水孔22中的一小部分将所述纯净水进水通道40和纯净水出水通道50连通,纯净水流出。随着反向转动的继续进行,所述纯净水过水孔22与纯净水进水通道40的连通面积不断增加,纯净水出水通道50中的冷水流量也不断增加。当转动达到45°时,纯净水出水通道50中的纯净水流量达到了最大。
在所述转动片2正向转动或反向转动时,所述混合水出水通道30和纯净水进水通道40、纯净水出水通道50始终保持相互独立。这样就保证了出水的单一性,从而使得阀芯可以稳定工作。同时由于一个阀芯能够实现混合水和纯净水的选择出水,只需要一个龙头即可满足日常中的需要,保证了厨房的整体简洁性和美观性。
为了实现上述设置,本实施例的结构如下:所述混合水过水孔21分为第一混合水过水孔211和第二混合水过水孔212;第一混合水过水孔212始终与所述混合水出水通道30连通;
当所述转动片2位于初始位置时,所述第二混合水过水孔212不与所述冷水进水通道10和热水进水通道20连通;当所述转动片2由初始位置正向转动时,所述第二混合水过水孔逐渐与所述冷水进水通道10连通后再逐渐和热水进水通道20连通;当所述转动片2由初始位置反向转动时,所述第二混合水过水孔212始终不与所述冷水进水通道10和热水进水通道20连通,从而在出纯净水时,混合水出水通道30不会有水流出,保证了出水的一致性。
所述纯净水过水孔22始终与所述纯净水进水通道40和纯净水出水通道50中的一个连通;当所述转动片2由初始位置正向转动时,所述纯净水过水孔22 始终不与所述纯净水进水通道40和纯净水出水通道50中的另一个连通。这样在混合出水时,纯净水出水通道50不会有水流出,保证了出水的一致性。
进一步的:所述混合水出水通道30和冷水进水通道10、纯净水进水通道40、纯净水出水通道50之间分别具有第一让位空间31、第二让位空间32和第三让位空间33;
所述第一让位空间31使得所述转动片2正向转动时,所述第一混合水过水孔211始终不与所述冷水进水通道10连通,这样就保证了所有的冷水都是从第二混合水过水孔212中流入的,保证了用户调水的准确性;所述第二让位空间32和第三让位空间33使得所述转动片2正向和反向转动时,所述第一混合水过水孔211始终不与所述纯净水进水通道40或纯净水出水通道50连通。这样就保证了纯净水不会从第一混合过水孔211中流出。
为了实现上述的让位空间,所述阀芯还包括一定片3,所述定片3部分遮挡所述冷水进水孔11、混合水出水孔13、纯净水进水孔14或纯净水出水孔15,形成所述第一让位空间31、第二让位空间32和第三让位空间33。
为了方便操作所述转动片2,所述出水阀芯还包括一旋杆4和旋杆安装座41,转动所述旋杆4时,所述转动片2连动转动;所述旋杆4上设有一连动转动的凸块42,所述安装座41设有一限位块43;所述凸块42和限位块43顶抵时,旋杆4无法朝着顶抵方向继续转动。这样就可以限定转动片2正转和反转的最大角度。本实施例中,所述转动片2正向转动的角度为0°-90°,反向转动的角度为0°-45°。
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,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护 范围应该以权利要求的保护范围为准。