1.本发明涉及闸阀技术领域,尤其涉及一种闸阀及闸阀的控制方法。
背景技术:2.闸阀一般包括阀体、闸板、进水接管和出水接管,阀体内具有介质通道,闸板可活动的设置在阀体内,用于阻断或释放介质通道中的介质,进水接管与介质通道相连通,用于与供水接头相连接以接入流体,出水接管与介质通道相连通,用于排出流体。
3.但现有的闸阀大多采用多级密封圈作为密封作用,但在闸阀的使用过程中,阀杆会对多级密封圈造成较大的损害,导致所述闸阀的使用寿命较短。
技术实现要素:4.本发明的目的在于提供一种闸阀及闸阀的控制方法,解决现有技术中的现有的闸阀大多采用多级密封圈作为密封作用,但在闸阀的使用过程中,阀杆会对多级密封圈造成较大的损害,导致所述闸阀的使用寿命较短的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供了一种闸阀,所述闸阀包括阀体、闸板、阀杆、手轮和密封单元,所述阀体的两端分别设置有进水管接头和出水管接头,所述阀体的中部设置有阀腔,所述阀杆贯穿所述阀体,并位于所述阀体活动连接,所述阀体的一端设置有螺纹杆,所述阀体的另一端设置有所述手轮,所述螺纹杆位于所述阀体的内部,所述手轮位于所述阀体的外部,所述闸板与所述螺纹杆螺纹连接,并位于所述阀腔的内部,所述阀体的中部还设置有密封腔,所述密封腔位于所述阀腔的上方,所述密封腔的内部设置有所述密封单元,所述密封单元套设在所述阀杆的外部;
6.所述密封单元包括永久磁铁和两个无磁性套筒,所述永久磁铁和两个所述无磁性套筒均套设在所述阀杆的外部,并位于所述密封腔的内部,两个所述无磁性套筒分别位于所述永久磁铁的两端,每个所述无磁性套筒靠近所述阀杆的一端均设置有多个磁槽,每个所述磁槽的内部均设置有磁流体,每个所述无磁性套筒上均设置有极靴,两个所述极靴均与所述永久磁体相对应。
7.所述密封单元由所述永久磁铁和两个所述无磁性套筒构成,且所述永久磁铁和两个所述无磁性套筒均套设在所述阀杆的外部,由于所述阀杆作为导磁轴,能与所述永久磁铁和磁极形成闭合磁回路,所述永久磁铁中蕴含着强大的磁能,所述阀杆和磁流体之间的间隙会因为这种磁能形成很强的磁场,位于所述磁槽内的磁流体在磁场作用下迅速聚集,形成“o”型磁性液体密封环,这种密封环会将间隙堵住,达到密封目的,相较于传统方式中采用多级密封圈的方式进行密封,上述结构可以极大的减缓密封材料的磨损,提高所述闸阀的使用寿命。
8.其中,每个所述无磁性套筒上均设置有注磁通道,所述阀体上还设置有两个注磁单元,每个所述注磁单元分别与一个所述注磁通道相对应。
9.在所述无磁性套筒上设置所述注磁通道,当所述磁槽内的磁流体产生损耗时,可
以通过所述注磁通道向所述磁槽内补充磁流体。
10.其中,每个所述注磁单元均包括输入管、单向阀和输出管,所述单向阀的输入端设置有所述输入管,所述单向阀的输出端设置有所述输出管,所述输出管与所述注磁通道相对应。
11.通过所述输入管和所述输出管将磁流体注入至所述注磁通道内,在所述输入管和所述输出管之间设置所述单向阀,可以避免磁流体逆流。
12.其中,所述阀体上还设置有两个注磁孔,两个所述注磁孔分别与一个所述注磁通道相对应,所述输出管远离所述单向阀的一端均位于对应的所述注磁孔的内部,每个所述输入管远离所述单向阀的一端均设置有密封件。
13.所述输送管位于所述注磁孔的内部,使得便于将磁流体更好的注入至所述注磁通道内,当未使用所述注磁单元时,在所述输入管上设置所述密封件,可以避免灰尘通过所述输入管进入到所述注磁通道内,造成所述注磁通道堵塞。
14.其中,所述阀体的内壁设置有第一镍基合金防腐蚀层,所述闸板的外表面均设置有第二镍基合金防腐蚀层。
15.在所述阀体的内壁和所述闸板的外表面设置镍合金防腐蚀层,由于镍基合金防腐蚀层强度好,抗氧化腐蚀能力好,不易腐蚀,使用过程中不会污染所述闸阀中流通的介质。
16.本发明还提供一种控制如上述所述的闸阀的控制方法,步骤如下:
17.转动所述手轮,带动所述阀杆转动,从而带动位于所述阀腔内的所述螺纹杆转动;
18.由于所述闸板上设置有转动螺母与所述螺纹杆螺纹连接,从而将所述螺纹杆转动时的旋转运动,变为所述闸板在所述阀腔内做直线运动;
19.当转动所述手轮至无法转动时,此时所述闸板上升至所述阀腔的顶部,所述闸阀保持全开状态,使得所述进水管接头和所述出水管接头内的介质保持流通。
20.但需要开启所述闸阀时,转动所述手轮,带动所述阀杆转动,从而带动位于所述阀腔内的所述螺纹杆转动,由于所述闸板上设置有转动螺母与所述螺纹杆螺纹连接,从而将所述螺纹杆转动时的旋转运动,变为所述闸板在所述阀腔内做直线运动,当转动所述手轮至无法转动时,此时所述闸板上升至所述阀腔的顶部,所述闸阀保持全开状态,使得所述进水管接头和所述出水管接头内的介质保持流通。
21.本发明的一种闸阀及闸阀的控制方法,所述阀体的中部还设置有密封腔,所述密封腔位于所述阀腔的上方,所述密封腔的内部设置有所述密封单元,所述密封单元包括永久磁铁和两个无磁性套筒,所述永久磁铁和两个所述无磁性套筒均套设在所述阀杆的外部,并位于所述密封腔的内部,两个所述无磁性套筒分别位于所述永久磁铁的两端,每个所述无磁性套筒靠近所述阀杆的一端均设置有多个磁槽,每个所述磁槽的内部均设置有磁流体,所述密封单元由所述永久磁铁和两个所述无磁性套筒构成,且所述永久磁铁和两个所述无磁性套筒均套设在所述阀杆的外部,由于所述阀杆作为导磁轴,能与所述永久磁铁和磁极形成闭合磁回路,所述永久磁铁中蕴含着强大的磁能,所述阀杆和磁流体之间的间隙会因为这种磁能形成很强的磁场,位于所述磁槽内的磁流体在磁场作用下迅速聚集,形成“o”型磁性液体密封环,这种密封环会将间隙堵住,达到密封目的,相较于传统方式中采用多级密封圈的方式进行密封,上述结构可以极大的减缓密封材料的磨损,提高所述闸阀的使用寿命。
附图说明
22.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
23.图1是本发明提供的一种闸阀的结构示意图。
24.图2是本发明提供的图1的a处的局部结构放大图。
25.图3是本发明提供的一种闸阀的部分结构的侧视图。
26.图4是本发明提供的图3的a-a线的内部结构剖视图。
27.图5是本发明提供的图4的a处的局部结构放大图。
28.图6是控制本发明提供的一种闸阀的控制方法的步骤流程图。
29.1-阀体、11-进水管接头、12-出水管接头、13-阀腔、14-密封腔、141-密封垫、15-注磁孔、2-闸板、3-阀杆、31-螺纹杆、4-手轮、5-密封单元、51-永久磁铁、52-无磁性套筒、521-o型密封圈、53-磁槽、54-极靴、55-注磁通道、6-注磁单元、61-输入管、62-单向阀、63-输出管、64-密封件、7-清洗管、71-高压喷头、72-连接法兰。
具体实施方式
30.下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
31.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“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。此外,在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
32.请参阅图1至图5,本发明提供一种闸阀,所述闸阀包括阀体1、闸板2、阀杆3、手轮4和密封单元5,所述阀体1的两端分别设置有进水管接头11和出水管接头12,所述阀体1的中部设置有阀腔13,所述阀杆3贯穿所述阀体1,并位于所述阀体1活动连接,所述阀体1的一端设置有螺纹杆31,所述阀体1的另一端设置有所述手轮4,所述螺纹杆31位于所述阀体1的内部,所述手轮4位于所述阀体1的外部,所述闸板2与所述螺纹杆31螺纹连接,并位于所述阀腔13的内部,所述阀体1的中部还设置有密封腔14,所述密封腔14位于所述阀腔13的上方,所述密封腔14的内部设置有所述密封单元5,所述密封单元5套设在所述阀杆3的外部;
33.所述密封单元5包括永久磁铁51和两个无磁性套筒52,所述永久磁铁51和两个所述无磁性套筒52均套设在所述阀杆3的外部,并位于所述密封腔14的内部,两个所述无磁性套筒52分别位于所述永久磁铁51的两端,每个所述无磁性套筒52靠近所述阀杆3的一端均设置有多个磁槽53,每个所述磁槽53的内部均设置有磁流体,每个所述无磁性套筒52上均设置有极靴54,两个所述极靴54均与所述永久磁体相对应。
34.在本实施方式中,所述密封单元5由所述永久磁铁51和两个所述无磁性套筒52构成,且所述永久磁铁51和两个所述无磁性套筒52均套设在所述阀杆3的外部,由于所述阀杆
3作为导磁轴,能与所述永久磁铁51和磁极形成闭合磁回路,所述永久磁铁51中蕴含着强大的磁能,所述阀杆3和磁流体之间的间隙会因为这种磁能形成很强的磁场,位于所述磁槽53内的磁流体在磁场作用下迅速聚集,形成“o”型磁性液体密封环,这种密封环会将间隙堵住,达到密封目的,相较于传统方式中采用多级密封圈的方式进行密封,上述结构可以极大的减缓密封材料的磨损,提高所述闸阀的使用寿命。
35.进一步的,每个所述无磁性套筒52上均设置有注磁通道55,所述阀体1上还设置有两个注磁单元6,每个所述注磁单元6分别与一个所述注磁通道55相对应。
36.在本实施方式中,在所述无磁性套筒52上设置所述注磁通道55,当所述磁槽53内的磁流体产生损耗时,可以通过所述注磁通道55向所述磁槽53内补充磁流体。
37.进一步的,每个所述注磁单元6均包括输入管61、单向阀62和输出管63,所述单向阀62的输入端设置有所述输入管61,所述单向阀62的输出端设置有所述输出管63,所述输出管63与所述注磁通道55相对应,所述阀体1上还设置有两个注磁孔15,两个所述注磁孔15分别与一个所述注磁通道55相对应,所述输出管63远离所述单向阀62的一端均位于对应的所述注磁孔15的内部,每个所述输入管61远离所述单向阀62的一端均设置有密封件64。
38.在本实施方式中,通过所述输入管61和所述输出管63将磁流体注入至所述注磁通道55内,在所述输入管61和所述输出管63之间设置所述单向阀62,可以避免磁流体逆流,所述输送管位于所述注磁孔15的内部,使得便于将磁流体更好的注入至所述注磁通道55内,当未使用所述注磁单元6时,在所述输入管61上设置所述密封件64,可以避免灰尘通过所述输入管61进入到所述注磁通道55内,造成所述注磁通道55堵塞。
39.进一步的,所述阀体1的内壁设置有第一镍基合金防腐蚀层,所述闸板2的外表面均设置有第二镍基合金防腐蚀层。
40.在本实施方式中,在所述阀体1的内壁和所述闸板2的外表面设置镍合金防腐蚀层,由于镍基合金防腐蚀层强度好,抗氧化腐蚀能力好,不易腐蚀,使用过程中不会污染所述闸阀中流通的介质。
41.进一步的,所述密封腔14的内部还设置有两个密封垫141,两个密封垫141均套设在所述阀杆3的外部,两个所述密封垫141分别位于所述密封腔14的两端。
42.在本实施方式中,在两个所述无磁性套筒52远离所述永久磁铁51的两端分别设置所述密封垫141,通过所述密封垫141进一步增强所述闸阀的密封性能。
43.进一步的,每个所述无磁性套筒52远离所述阀杆3的一侧均设置有多个o型密封圈521,每个所述o型密封圈521均与所述密封腔14的内侧壁相贴合。
44.在本实施方式中,在所述无磁性套筒52的外部设置所述o型密封圈521,可以增强所述无磁性套筒52与所述密封腔14的内壁之间的密封性能,从而加强所述闸阀的密封性能。
45.进一步的,所述进水管接头11上设置有清洗管7,所述清洗管7的一端设置有高压喷头71,所述清洗管7的另一端设置有连接法兰72,所述高压喷头71的输出端与所述阀体1的底部相对应。
46.在本实施方式中,当需要对所述闸阀进行清洗时,利用所述连接法兰72连接外界水源,从而通过所述高压喷头71对所述阀腔13的底部进行清洗。
47.请参阅图6,本发明还提供一种控制如上述所述的闸阀的控制方法,步骤如下:
48.s1:转动所述手轮4,带动所述阀杆3转动,从而带动位于所述阀腔13内的所述螺纹杆31转动;
49.s2:由于所述闸板2上设置有转动螺母与所述螺纹杆31螺纹连接,从而将所述螺纹杆31转动时的旋转运动,变为所述闸板2在所述阀腔13内做直线运动;
50.s3:当转动所述手轮4至无法转动时,此时所述闸板2上升至所述阀腔13的顶部,所述闸阀保持全开状态,使得所述进水管接头11和所述出水管接头12内的介质保持流通。
51.在本实施方式中,但需要开启所述闸阀时,转动所述手轮4,带动所述阀杆3转动,从而带动位于所述阀腔13内的所述螺纹杆31转动,由于所述闸板2上设置有转动螺母与所述螺纹杆31螺纹连接,从而将所述螺纹杆31转动时的旋转运动,变为所述闸板2在所述阀腔13内做直线运动,当转动所述手轮4至无法转动时,此时所述闸板2上升至所述阀腔13的顶部,所述闸阀保持全开状态,使得所述进水管接头11和所述出水管接头12内的介质保持流通。
52.以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。