1.本实用新型涉及液体管路换向装置技术领域,尤其是涉及一种无接触式液体管路换向装置。
背景技术:2.实验室中液体加注、液体输送的应用需要对液体的输送方向进行切换,常见的一般采用切换阀对液体进行流向的切换。以往的切换方式需要液体经过并接触阀体,但有些液体如无菌药液、强腐蚀性液体等,要求液体不能接触阀体,这就需要一种无接触式的液体换向装置来实现。
3.中国专利申请公开号cn203036258u,公开日为2013年07月03日,名称为“液体输送换向装置”,公开了一种液体输送换向装置,包括加压过滤装置、容器箱体式设备、更换液体介质箱、废液介质收集箱,通过三通及阀门管件的连接,实现排、注液体介质功能的转换。但是该换向装置仍为接触式,不满足需求。
技术实现要素:4.本实用新型为了满足液体不能接触换向装置的需求,提供一种无接触式液体管路换向装置,可以实现无接触式液体管路切换,且结构简单,一个驱动动作能实现夹管和松管。
5.为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
6.一种无接触式液体管路换向装置,包括三通、转向器、连接管、吸液管和供液管,连接管、吸液管和供液管分别与三通的三个接口连通,吸液管和供液管为软管,转向器包括固定块、压紧杆、旋转驱动件和两个限位静块,两个限位静块与固定块固定,压紧杆设置在两个限位静块之间,压紧杆与固定块转动连接,旋转驱动件驱动压紧杆转动,压紧杆的两端分别朝向两个限位静块,吸液管和供液管分别穿过两个限位静块与压紧杆两端之间的间隙。
7.上述技术方案中,通过旋转压紧杆,可以调节吸液管和供液管的通断,实现无接触式液体管路切换,且结构简单,一个驱动动作能实现夹管和松管。旋转驱动件可以使电机,旋转气缸等可以实现旋转驱动的驱动装置。
8.作为优选,所述限位静块上设有弧形槽,弧形槽的侧壁到压紧杆的转动中心的距离由一侧向另一侧逐渐变大。压紧杆处于任何位置,吸液管和供液管中至少有一个被压紧封闭。通过旋转压紧杆可以改变压紧杆端部与限位静块之间的间隙,从而实现对软管的压紧封闭和松开通路。
9.作为优选,所述压紧杆的端部设有压紧滚轮,压紧滚轮与压紧杆转动连接,压紧滚轮与吸液管或供液管接触。压紧滚轮可以将软管压紧封闭,也可以降低摩擦损耗,同时,可以通过更换压紧滚轮的尺寸,适配不同尺寸的软管。
10.作为优选,所述压紧杆的端部设有限位动块,限位动块上设有限制软管沿压紧杆轴线方向移动的限位槽,连接管或吸液管位于限位槽内。限位动块可以限制软管的位置,使
软管始终处于限位槽内,防止软管被压坏。
11.作为优选,还包括注射器,注射器与连接管连通。所述注射器可以用于存储液体,并对液体进行定量控制。通过转向器打开吸液管,关闭供液管,使液体进入注射器,然后利用转向器关闭吸液管打开供液管,通过注射器将液体由供液管输送到实验容器内。
12.作为优选,还包括驱动器,驱动器带动注射器的活塞运动。所述结构可以实现自动输液。
13.作为优选,所述驱动器为减速步进电机。所述减速步进电机可以使注射器的定量控制更加准确。
14.作为优选,还包括储液瓶,储液瓶通过吸液管与三通连通。
15.作为优选,所述注射器、三通和转向器由上自下依次设置。
16.本实用新型的有益效果:(1)实现无接触式液体管路切换;(2)且结构简单,一个驱动动作能实现夹管和松管;(3)可以通过更换压紧滚轮的尺寸,适配不同尺寸的软管;(4)限位动块可以限制软管的位置,使软管始终处于限位槽内,防止软管被压坏。
附图说明
17.图1是本实用新型的结构示意图;
18.图2是转向器的第一结构示意图;
19.图3是转向器的第二结构示意图。
20.图中:注射器1、驱动器2、三通3、转向器4、固定块4.1、压紧杆4.2、旋转驱动件4.3、限位静块4.4、弧形槽4.5、压紧滚轮4.6、限位动块4.7、限位槽4.8、连接管5、吸液管6、供液管7、储液瓶8。
具体实施方式
21.下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步的描述。
22.实施例1:
23.如图1所示,一种无接触式液体管路换向装置,包括注射器1、驱动器2、三通3、转向器4、连接管5、吸液管6和供液管7、储液瓶8,驱动器2为减速步进电机,驱动器2带动注射器1的活塞运动,注射器1与连接管5连通。连接管5、吸液管6和供液管7分别与三通3的三个接口连通,吸液管6和供液管7为软管,储液瓶8通过吸液管6与三通3连通,所述注射器1、三通3和转向器4由上自下依次设置。
24.如图2和图3所示, 转向器4包括固定块4.1、压紧杆4.2、旋转驱动件4.3和两个限位静块4.4,两个限位静块4.4与固定块4.1固定,压紧杆4.2设置在两个限位静块4.4之间,压紧杆4.2与固定块4.1转动连接,旋转驱动件4.3驱动压紧杆4.2转动,压紧杆4.2的两端分别朝向两个限位静块4.4,吸液管6和供液管7分别穿过两个限位静块4.4与压紧杆4.2两端之间的间隙。所述限位静块4.4上设有弧形槽4.5,弧形槽4.5的侧壁到压紧杆4.2的转动中心的距离由一侧向另一侧逐渐变大。所述压紧杆4.2的端部设有压紧滚轮4.6,压紧滚轮4.6与压紧杆4.2转动连接,压紧滚轮4.6与吸液管6和供液管7的其中一个接触。所述压紧杆4.2的端部设有限位动块4.7,限位动块4.7上设有限制软管沿压紧杆4.2轴线方向移动的限位槽4.8,连接管5或吸液管6位于限位槽4.8内。
25.上述技术方案中,通过旋转压紧杆4.2,可以调节吸液管6和供液管7的通断,实现无接触式液体管路切换,且结构简单,一个驱动动作能实现夹管和松管。旋转驱动件4.3可以使电机,旋转气缸等可以实现旋转驱动的驱动装置。压紧杆4.2处于任何位置,吸液管6和供液管7中至少有一个被压紧封闭。通过旋转压紧杆4.2可以改变压紧杆4.2端部与限位静块4.4之间的间隙,从而实现对软管的压紧封闭和松开通路。通过转向器4打开吸液管6,关闭供液管7,使液体进入注射器1,然后利用转向器4关闭吸液管6打开供液管7,通过注射器1将液体由供液管7输送到实验容器内
26.本实用新型的有益效果:(1)实现无接触式液体管路切换;(2)且结构简单,一个驱动动作能实现夹管和松管;(3)可以通过更换压紧滚轮4.6的尺寸,适配不同尺寸的软管;(4)限位动块4.7可以限制软管的位置,使软管始终处于限位槽4.8内,防止软管被压坏。
技术特征:1.一种无接触式液体管路换向装置,其特征是,包括三通、转向器、连接管、吸液管和供液管,连接管、吸液管和供液管分别与三通的三个接口连通,吸液管和供液管为软管,转向器包括固定块、压紧杆、旋转驱动件和两个限位静块,两个限位静块与固定块固定,压紧杆设置在两个限位静块之间,压紧杆与固定块转动连接,旋转驱动件驱动压紧杆转动,压紧杆的两端分别朝向两个限位静块,吸液管和供液管分别穿过两个限位静块与压紧杆两端之间的间隙。2.根据权利要求1所述的一种无接触式液体管路换向装置,其特征是,所述限位静块上设有弧形槽,弧形槽的侧壁到压紧杆的转动中心的距离由一侧向另一侧逐渐变大。3.根据权利要求1所述的一种无接触式液体管路换向装置,其特征是,所述压紧杆的端部设有压紧滚轮,压紧滚轮与压紧杆转动连接,压紧滚轮与吸液管或供液管接触。4.根据权利要求1所述的一种无接触式液体管路换向装置,其特征是,所述压紧杆的端部设有限位动块,限位动块上设有限制软管沿压紧杆轴线方向移动的限位槽,连接管或吸液管位于限位槽内。5.根据权利要求1或2或3或4所述的一种无接触式液体管路换向装置,其特征是,还包括注射器,注射器与连接管连通。6.根据权利要求5所述的一种无接触式液体管路换向装置,其特征是,还包括驱动器,驱动器带动注射器的活塞运动。7.根据权利要求6所述的一种无接触式液体管路换向装置,其特征是,所述驱动器为减速步进电机。8.根据权利要求1或2或3或4所述的一种无接触式液体管路换向装置,其特征是,还包括储液瓶,储液瓶通过吸液管与三通连通。9.根据权利要求5所述的一种无接触式液体管路换向装置,其特征是,所述注射器、三通和转向器由上自下依次设置。
技术总结本实用新型公开了一种无接触式液体管路换向装置,包括三通、转向器、连接管、吸液管和供液管,连接管、吸液管和供液管分别与三通的三个接口连通,吸液管和供液管为软管,转向器包括固定块、压紧杆、旋转驱动件和两个限位静块,两个限位静块与固定块固定,压紧杆设置在两个限位静块之间,压紧杆与固定块转动连接,旋转驱动件驱动压紧杆转动,压紧杆的两端分别朝向两个限位静块,吸液管和供液管分别穿过两个限位静块与压紧杆两端之间的间隙。本实用新型提供了一种无接触式液体管路换向装置,可以实现无接触式液体管路切换,且结构简单,一个驱动动作能实现夹管和松管。驱动动作能实现夹管和松管。驱动动作能实现夹管和松管。
技术研发人员:陈军峰 赵振波 夏信群 叶大林
受保护的技术使用者:浙江泰林医学工程有限公司
技术研发日:2021.11.22
技术公布日:2022/7/25