一种同轴三控恒温阀芯及其水龙头的制作方法

文档序号:15074795发布日期:2018-08-01 01:00阅读:180来源:国知局

本发明涉及水暖器材技术,尤其涉及一种同轴三控恒温阀芯及其水龙头。



背景技术:

随着人们的生活水平提高,生活用水的水龙头大多采用了冷热水龙头,在使用普通水龙头时,由于调节好的水温受冷、热水供水水压的变化,极易造成所供混合水的水温出现忽冷忽热的骤变波动,特别是沐浴时,使用者立刻感到冰冷,会造成身体不适应的感觉,并且造成水资源的浪费。

恒温衡压龙头由于节水环保而受到人们的推广,被越来越广泛地使用在各种场合的洗浴供水系统中,恒温衡压龙头的好处在于,可以避免普通阀芯因进水压力变化或进水温度不稳定造成的出水温度忽冷忽热的问题,安全防烫,能够对供水压力变化自动补偿且能够稳定出水温度。

但目前市场上水龙头,大都采用侧面出水,造成结构复杂、成本高,造成加工工艺繁琐,加工困难,而且价格普遍比较高,难以推广和普及应用;虽对供水压力变化能够进行平衡,但反应不够灵敏,存在一定的迟缓,所以造成出水温度不够恒定。



技术实现要素:

本发明提供一种温度控制和流量控制分开进行调节,感应灵敏,根据热敏元件快捷自适应的维持出水温度恒定的同轴三控恒温阀芯及其水龙头。

为了实现上述发明目的,本发明采用的技术方案是:

一种同轴三控恒温阀芯,包括动瓷片、静瓷片、阀芯套和阀套座,所述阀套座安装于阀芯套的底端;

所述阀套座底部设置有热水进口、混合水出口和冷水进口,所述阀套座中心设有与位于热水进口与冷水进口之间的混合水出口连通的混水流道;

所述动瓷片和静瓷片依次上下叠加的安装于阀套座外围与阀芯套内侧壁之间形成的空腔中,动瓷片和静瓷片中心分别设有便于套装于阀套座的混水流道外围的让位孔,所述静瓷片上设有与热水进口和冷水进口分别连通的第一热水导通孔和第一冷水导通孔,所述动瓷片上设有与静瓷片上的第一热水导通孔和第一冷水导通孔分别相对应的第二热水导通孔和第二冷水导通孔;

所述动瓷片顶端连接有驱动动瓷片转动的流量调节套,所述流量调节套位于阀芯套内腔上部且顶端部分伸出阀芯套;

所述阀芯套顶部固定连接有底端部分位于流量调节套伸出端内侧的调温套,所述调温套顶端安装有控制水温高低的温控阀杆,对应温控阀杆下方的调温套内腔中设置有与温控阀杆相连的螺杆,所述螺杆下部设置有弹簧套孔,所述弹簧套孔内依次设置有顶针弹簧、顶针及紧定螺钉;

所述调温套外围转动的套装有控制流量调节套转动、进而带动动瓷片相对静瓷片转动来控制冷热水通断及冷热水流量大小的流量阀杆;

所述阀套座的混水流道内还安装有顶端穿出流量调节套并依次穿过所述紧定螺钉与所述顶针底部相抵顶的热敏元件,热敏元件底部套装有位于混水流道内且底端抵接于混合水出口便于热敏元件复位的复位弹簧;

所述流量调节套与热敏元件之间形成位于流量调节套内腔中且分别与动瓷片上的第二热水导通孔和第二冷水导通孔连通的混水腔,所述混水腔中设置有套装固定于热敏元件上的调节器,热敏元件带动调节器上下移动来调节冷热水的进水量进而控制混水流道内流出温度恒定的混水。

进一步地,所述流量调节套的一侧设有与第二热水导通孔连通且开口处位于混水腔底端的热水流道,所述流量调节套的另一侧设有与第二冷水导通孔连通且开口处位于混水腔顶端的冷水流道,所述热敏元件带动调节器上下移动来调节热水流道与冷水流道在混水腔处的进水量进而控制混水流道内流出温度恒定的混水。

进一步地,所述热敏元件与流量调节套、流量调节套与调节器的相互接触之间分别设有便于相互密封连接的第一o型密封圈。

进一步地,所述调温套底端与流量调节套的端面接触之间还设有便于相互润滑剂密封连接的润滑片。

进一步地,所述调温套顶端设有用于固定温控阀杆的卡簧,对应卡簧下侧的调温套与温控阀杆的转轴连接处设有便于两者之间密封的第二o型密封圈,调温套与温控阀杆的轴肩连接处设有便于两者端面之间滑动连接的润滑圈。

进一步地,所述流量阀杆顶端设有便于流量阀杆卡扣固定于调温套上的卡簧片。

进一步地,所述流量调节套底端与动瓷片顶端、静瓷片与阀套座之间分别设有便于密封所有冷热水导通孔的密封垫。

进一步地,所述阀套座的底端还设有对冷热水进口及混合水出口进行密封的水口密封垫。

进一步地,所述调温套与阀芯套采用一体方式注塑成型。

水龙头,该水龙头采用上述的一种同轴三控恒温阀芯。

本发明的有益效果是:

本发明采用调温手柄和流量手柄分别控制阀芯的温度和流量大小,即单独通过温控阀杆转动与其螺纹连接的螺杆运动,螺杆驱动热敏元件运动,热敏元件驱动调节器,利用间隙来调节冷热水进水量来实现冷热水调节;且单独通过流量阀杆控制流量调节套转动,进而带动动瓷片相对静瓷片动来控制冷热水通断及冷热水流量大小;相对现有水龙头中采用一个手柄同时控制水温和流量的阀芯结构,具有结构简单,安装使用方便,不会造成误操作的调整水龙头的供水水温,只需一次设定,后续只要通过流量手柄控制出水量的大小即可,避免过热的水对使用者造成烫伤。

另外,热敏元件及调节器与阀套座的连接固定方式,便于更准确控制冷热水在混水腔中的进水口大小,进而准确控制冷、热水流道对应的冷热水进入热敏元件所处混水腔的进水比例,进而更准确的控制混合水的温度,更能保证出水温度的精确控制。

【附图说明】

图1是本发明的进出水结构示意图;

图2是图1的仰视结构示意图;

图3是本发明的装配结构及带有操作标识的示意图;

图4是本发明动瓷片的放大结构示意图;

图5是本发明静瓷片的放大结构示意图;

图6是本发明阀芯对应的水龙头流量调节关闭时的俯视图;

图7是图6的立体结构示意图;

图8是本发明阀芯对应的水龙头温度调节时的俯视图;

图9是图8的立体结构示意图。

以下结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细地说明。

【具体实施方式】

一种同轴三控恒温阀芯,主要应用于水龙头中,如图1至图5所示,包括动瓷片1、静瓷片2、阀芯套3和阀套座4,该阀套座4安装于阀芯套3的底端;在阀套座4底部设置有热水进口5、混合水出口6和冷水进口7,阀套座4中心设有与位于热水进口5与冷水进口7之间的混合水出口6连通的混水流道8;该动瓷片1和静瓷片2依次上下叠加的安装于阀套座4的混水流道8外围与阀芯套4内侧壁之间形成的空腔中,动瓷片1和静瓷片2中心分别设有便于套装于阀套座4的混水流道8外围的让位孔9;其中,静瓷片2上设有与热水进口5和冷水进口7分别连通的第一热水导通孔10和第一冷水导通孔11,动瓷片1上设有与静瓷片2上的第一热水导通孔10和第一冷水导通孔11分别相对应的第二热水导通孔12和第二冷水导通孔13。

继续如图1至图5所示,在动瓷片1顶端连接有驱动该动瓷片1转动的流量调节套14,流量调节套14位于阀芯套3内腔上部且顶端部分伸出阀芯套3,即阀芯套3的顶端外围开设有便于流量调节套14顶端部分穿出的弧形让位通孔;在阀芯套3顶部向上延伸的设有底端部分位于流量调节套14伸出端内侧的调温套15,其中,调温套15与阀芯套3采用一体方式注塑成型。在流量调节套14底端与动瓷片1顶端、静瓷片2与阀套座4之间分别设有便于密封所有冷热水导通孔的密封垫1a,阀套座4的底端还设有一体成型的同时对热水进口5、混合水出口6和冷水进口7进行密封的水口密封垫4a。

如图1至图9所示,该调温套15顶端安装有控制水温高低的温控阀杆16,对应温控阀杆16下方的调温套15内腔中设置有与温控阀杆16相连的螺杆17,螺杆17下部设置有弹簧套孔170,弹簧套孔170内依次设置有顶针弹簧18、顶针19及紧定螺钉20;调温套15外围转动的套装有控制流量调节套14转动、进而带动动瓷片1相对静瓷片2转动来控制冷热水通断及冷热水流量大小的流量阀杆21;如图6至图9中,当该恒温阀芯与水龙头配套使用时,水龙头上对应的设有与温控阀杆16连接的调温手柄22,以及水龙头上设有与流量阀杆21连接的流量手柄23。

如图1至图5所示,在阀套座4的混水流道8内还安装有顶端穿出流量调节套14并依次穿过该紧定螺钉20与顶针19底部相抵顶的热敏元件24,热敏元件24底部套装有位于混水流道8内且底端抵接于混合水出口6便于热敏元件24复位的复位弹簧25;该流量调节套14与热敏元件24中部之间形成位于流量调节套14内腔中且分别与动瓷片1上的第二热水导通孔12和第二冷水导通孔13连通的混水腔26,该混水腔26中设置有套装固定于热敏元件24上的调节器27,在流量调节套14的一侧设有与第二热水导通孔12连通且开口处位于混水腔26底端的热水流道140,在流量调节套14的另一侧设有与第二冷水导通孔13连通且开口处位于混水腔26顶端的冷水流道141,热敏元件24带动调节器27上下移动来调节热水流道140与冷水流道141在混水腔26处的进水间隙来微调的控制冷热水的进水量,进而控制混水流道8内流出温度恒定的混水,使出水的温度不变。

其中,各部件固定及密封连接关系中,在流量阀杆21顶端设有便于流量阀杆21卡扣固定于调温套15上的卡簧片28,热敏元件24与流量调节套14、流量调节套14与调节器27的相互接触之间分别设有便于相互密封连接的第一o型密封圈29,调节器27外围对应的第一o型密封圈29安装于流量调节套14内壁设置的凹槽中,用于增大经过调节器27的过水面积。另外,在调温套15顶端设有用于固定温控阀杆16的卡簧30,对应卡簧30下侧的调温套15与温控阀杆16的转轴连接处设有便于两者之间密封的第二o型密封圈31,调温套15与温控阀杆16的轴肩连接处设有便于两者端面之间滑动连接的润滑圈32,而调温套15底端与流量调节套14的端面接触之间还设有便于相互润滑剂密封连接的润滑片33。

使用时,温控阀杆16与螺杆17是以螺纹副连接,当顺时针通过调温手柄22转动温控阀杆16时,螺杆17会随之向下移动,在螺杆17向下移过程中,螺杆17中的顶针19会带动热敏元件24向下移动;进而使调节器27的上端面控制的热水流道进水增大,使调节器18的下端面控制的冷水流道进水减小,进而调整了冷热水的进水比例,使混合水的水温连续上升;反之,连续下降。

当需要调节水的流量大小时,顺时针旋转流量手柄23,控制流量阀杆21连接的流量调节套14带动动瓷片1转动,等比例的打开静瓷片上与热水进口5和冷水进口7分别连通的第一热水导通孔10和第一冷水导通孔11,进一步的通过动瓷片1上第二热水导通孔12和第二冷水导通孔13与静瓷片2上的第一热水导通孔10和第一冷水导通孔11重叠面积,来逐渐增大的调节混合水的流量;反之,逆时针旋转流量手柄23,混合水的流量逐渐减小并呈关闭状态。

以上所述实施例只是为本发明的较佳实施例,并非以此限制本发明的实施范围,凡依本发明之形状、构造及原理所作的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围内。

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