1.本发明涉及蝶阀技术领域,具体为一种法兰式三偏心蝶阀。
背景技术:
2.阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数的管路附件,根据其功能,可分为关断阀、止回阀、调节阀等,阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能,用于流体控制系统的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多,阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动,阀门根据材质还分为铸铁阀门,铸钢阀门,不锈钢阀门,铬钼钢阀门,铬钼钒钢阀门,双相钢阀门,塑料阀门,非标订制阀门等,其中三偏心蝶阀就是阀门的一种,而三偏心蝶阀的阀杆轴心同时偏离碟片中心及本体中心,且阀座回转轴线与阀体通道轴线有一定角度的,所以称为三偏心蝶阀。
3.但是上述现有三偏心蝶阀在使用时,依然存在以下问题:存在不便于对多种方式对蝶阀的转动进行控制,而且不便于根据需要对蝶阀进行循环自动转动控制,从而不便于满足人们的使用需要,因此急需要提供一种法兰式三偏心蝶阀,以解决上述背景技术中提出的问题。
技术实现要素:
4.本发明的目的在于提供一种法兰式三偏心蝶阀,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种法兰式三偏心蝶阀,包括连接
装置、调节装置和密封装置,
所述密封装置转动安装在连接装置的顶部中心,所述调节装置固定安装在连接装置的上端内部,所述连接装置的内部包括控制器、限位架、防护外壳、限位轴套、限位滑槽、支撑架、流通孔、法兰环和连接管,所述法兰环固定连接在连接管的两端面边缘,所述流通孔开设在连接管的内部中心,所述支撑架固定连接在连接管的上部外表面,所述防护外壳固定连接在支撑架的顶部外表面,所述限位轴套固定连接在防护外壳的内部中心,所述控制器固定连接在防护外壳的前端面上部一侧边缘,所述限位架固定连接在防护外壳的顶部中心,所述限位滑槽对称开设在防护外壳的内部底端两侧边缘。
6.优选的,所述调节装置的内部包括连接板、驱动
电机、驱动
齿轮、传动半齿轮、第一卡接块、连接柱、连接架、柱塞式气缸、第二卡接块和卡接槽,所述连接柱的一端固定连接在柱塞式气缸的一端面中心,所述柱塞式气缸对称固定连接在连接架的外表面,所述驱动电机固定连接在连接柱的一端面,所述驱动齿轮固定连接在驱动电机的顶面中心,所述传动半齿轮卡接在驱动齿轮的顶部中心,所述第一卡接块固定连接在传动半齿轮的顶面中心,所述第二卡接块固定连接在驱动齿轮的顶面中心,所述卡接槽开设在传动半齿轮的底面中心,所述连接板对称固定连接在驱动电机的底部两侧外表面。
7.优选的,所述密封装置的内部包括密封蝶板、连接轴、转盘、第一传动齿轮、第二传动齿轮、紧固螺丝和密封圈,所述第二传动齿轮焊接在连接轴的上部外表面,所述第一传动齿轮焊接在连接轴的外表面且位于第二传动齿轮的上部边缘,所述转盘焊接在连接轴的顶端面,所述密封蝶板固定连接在连接轴的底部外表面,所述密封圈固定卡接在密封蝶板的外表面,所述紧固螺丝均匀螺纹连接在密封蝶板的外表面。
8.优选的,所述连接轴通过限位轴套转动卡接在连接装置的内部中心,所述驱动电机通过两侧的连接板与限位滑槽的内部滑动卡接。
9.优选的,所述传动半齿轮通过顶部的第一卡接块与限位架的内部中心卡接。
10.优选的,所述柱塞式气缸通过连接架与防护外壳的内部底端固定连接,所述驱动齿轮通过第二卡接块与传动半齿轮底面的卡接槽滑动卡接。
11.优选的,所述驱动电机通过驱动齿轮与第二传动齿轮的外表面活动啮合连接,所述驱动电机通过顶部的传动半齿轮与第一传动齿轮的外表面啮合连接。
12.优选的,所述连接轴通过底部的密封蝶板与连接管的内部中心转动卡接,所述控制器与连接轴和支撑框架电性连接。
13.优选的,所述连接装置的底部外表面焊接有支撑框架,所述支撑框架的底端面焊接有支撑底座。
14.一种法兰式三偏心蝶阀的使用方法,包括以下步骤:s1、在无电情况下,可以转动转盘通过连接轴带动密封蝶板在连接管内部进行转动,从而实现对管道的疏通和封闭控制;s2、在有电情况下,可以启动柱塞式气缸带动驱动电机进行回缩运行,从而带动驱动电机在防护外壳的内部横向滑动,直至驱动电机顶部的驱动齿轮与第二传动齿轮的外表面啮合连接,同时启动驱动电机转动运行,而驱动电机会通过驱动齿轮带动第二传动齿轮同步转动,而第二传动齿轮会通过连接轴带动底部的密封蝶板在连接管的内部进行中心,从而同样实现对管道的疏通和封闭的自动控制;s3、在需要对密封蝶板进行定时循环控制时,可以启动柱塞式气缸进行伸展运行,从而推动驱动电机在防护外壳的内部横向滑动,直至驱动电机顶部的第二卡接块滑动与传动半齿轮底面的卡接槽卡接为止;s4、然后启动驱动电机转动运行,同时驱动电机会通过第二卡接块与卡接槽的卡接,会带动传动半齿轮进行缓慢匀速转动运行,而传动半齿轮在转动一周过程中,会带动外表面的啮合连接的第一传动齿轮同步转动,所以在传动半齿轮完成一周转动时,会通过连接轴带动密封蝶板转动九十度,所以控制传动半齿轮进行连续转动时,就可以对密封蝶板进行循环九十度转动控制,从而实现对管道的自动循环疏通和封闭控制。与现有技术相比,本发明的有益效果如下:一、本发明通过对驱动电机的位置进行往复滑动控制,能够实现对连接轴转动的控制转换,从而能够根据使用需要对密封蝶板进行转动控制,同时能够满足人们的使用需求,而且能够在没有电的情况下对密封蝶板转动控制,从而能够起到应急调解的作用。
15.二、本发明通过对调节装置的控制运行,从而能够对密封蝶板的转动进行控制,同时能够多种方式对蝶阀的转动进行控制,而且便于根据需要对蝶阀进行循环自动转动控制,从而便于满足人们的使用需要。
附图说明
16.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述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。
17.图1为本发明中的主体前方视角立体结构示意图;图2为本发明中的主体平卧视角立体结构示意图;图3为本发明中的主体侧面视角立体结构示意图;图4为本发明中的主体剖切视角立体结构示意图;图5为本发明中的主体顶面视角立体结构示意图;图6为本发明中的连接装置剖切前方视角立体结构示意图;图7为本发明中的调节装置视角立体结构示意图;图8为本发明中的调节装置拆分视角立体结构示意图;图9为本发明中的密封装置视角立体示意图;图10为本发明中的第二实施例连接装置剖切视角立体示意图。
18.图中:1-连接装置、2-调节装置、3-密封装置、4-控制器、5-限位架、6-防护外壳、7-限位轴套、8-限位滑槽、9-支撑架、10-流通孔、11-法兰环、12-连接板、13-驱动电机、14-驱动齿轮、15-传动半齿轮、16-第一卡接块、17-连接柱、18-连接架、19-柱塞式气缸、20-第二卡接块、21-卡接槽、22-密封蝶板、23-连接轴、24-转盘、25-第一传动齿轮、26-第二传动齿轮、27-紧固螺丝、28-密封圈、29-支撑框架、30-支撑底座、110-连接管。
具体实施方式
19.为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本技术保护的范围。
20.需要说明的是,本技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本技术的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
21.下面结合附图对本发明进一步说明。
22.实施例1请参阅图1-图6,本发明提供的一种实施例:一种法兰式三偏心蝶阀,包括连接装置1、调节装置2和密封装置3,密封装置3转动安装在连接装置1的顶部中心,调节装置2固定安装在连接装置1的上端内部,连接装置1的内部包括控制器4、限位架5、防护外壳6、限位轴套7、限位滑槽8、支撑架9、流通孔10、法兰环11和连接管110,法兰环11固定连接在连接管
110的两端面边缘,流通孔10开设在连接管110的内部中心,支撑架9固定连接在连接管110的上部外表面,防护外壳6固定连接在支撑架9的顶部外表面,限位轴套7固定连接在防护外壳6的内部中心,控制器4固定连接在防护外壳6的前端面上部一侧边缘,限位架5固定连接在防护外壳6的顶部中心,限位滑槽8对称开设在防护外壳6的内部底端两侧边缘。
23.请参阅图7-图8,调节装置2的内部包括连接板12、驱动电机13、驱动齿轮14、传动半齿轮15、第一卡接块16、连接柱17、连接架18、柱塞式气缸19、第二卡接块20和卡接槽21,连接柱17的一端固定连接在柱塞式气缸19的一端面中心,柱塞式气缸19对称固定连接在连接架18的外表面,驱动电机13固定连接在连接柱17的一端面,驱动齿轮14固定连接在驱动电机13的顶面中心,传动半齿轮15卡接在驱动齿轮14的顶部中心,第一卡接块16固定连接在传动半齿轮15的顶面中心,第二卡接块20固定连接在驱动齿轮14的顶面中心,卡接槽21开设在传动半齿轮15的底面中心,连接板12对称固定连接在驱动电机13的底部两侧外表面。
24.请参阅图9,密封装置3的内部包括密封蝶板22、连接轴23、转盘24、第一传动齿轮25、第二传动齿轮26、紧固螺丝27和密封圈28,第二传动齿轮26焊接在连接轴23的上部外表面,第一传动齿轮25焊接在连接轴23的外表面且位于第二传动齿轮26的上部边缘,转盘24焊接在连接轴23的顶端面,密封蝶板22固定连接在连接轴23的底部外表面,密封圈28固定卡接在密封蝶板22的外表面,紧固螺丝27均匀螺纹连接在密封蝶板22的外表面。
25.连接轴23通过限位轴套7转动卡接在连接装置1的内部中心,从而能够对连接轴23的转动起到限位作用,驱动电机13通过两侧的连接板12与限位滑槽8的内部滑动卡接,从而能够对连接板12的滑动起到限位作用。
26.传动半齿轮15通过顶部的第一卡接块16与限位架5的内部中心卡接,从而保证传动半齿轮15转动运行的稳定性。
27.柱塞式气缸19通过连接架18与防护外壳6的内部底端固定连接,从而保证柱塞式气缸19在防护外壳6内部运行的稳定性,驱动齿轮14通过第二卡接块20与传动半齿轮15底面的卡接槽21滑动卡接,从而便于带动传动半齿轮15同步转动运行。
28.驱动电机13通过驱动齿轮14与第二传动齿轮26的外表面活动啮合连接,能够对密封蝶板22进行实时控制转动,驱动电机13通过顶部的传动半齿轮15与第一传动齿轮25的外表面啮合连接,从而能够对密封蝶板22进行循环90度的转动控制。
29.连接轴23通过底部的密封蝶板22与连接管110的内部中心转动卡接,从而能够对连接管110的内部进行封堵和疏通控制,控制器4与连接轴23和支撑框架29电性连接,从而便于控制驱动电机13和柱塞式气缸19的运行。
30.一种法兰式三偏心蝶阀的使用方法,它包括以下步骤:s1、在无电情况下,可以转动转盘24通过连接轴23带动密封蝶板22在连接管110内部进行转动,从而实现对管道的疏通和封闭控制;s2、在有电情况下,可以启动柱塞式气缸19带动驱动电机13进行回缩运行,从而带动驱动电机13在防护外壳6的内部横向滑动,直至驱动电机13顶部的驱动齿轮14与第二传动齿轮26的外表面啮合连接,同时启动驱动电机13转动运行,而驱动电机13会通过驱动齿轮14带动第二传动齿轮26同步转动,而第二传动齿轮26会通过连接轴23带动底部的密封蝶板22在连接管110的内部进行中心,从而同样实现对管道的疏通和封闭的自动控制;
s3、在需要对密封蝶板22进行定时循环控制时,可以启动柱塞式气缸19进行伸展运行,从而推动驱动电机13在防护外壳6的内部横向滑动,直至驱动电机13顶部的第二卡接块20滑动与传动半齿轮15底面的卡接槽21卡接为止;s4、然后启动驱动电机13转动运行,同时驱动电机13会通过第二卡接块20与卡接槽21的卡接,会带动传动半齿轮15进行缓慢匀速转动运行,而传动半齿轮15在转动一周过程中,会带动外表面的啮合连接的第一传动齿轮25同步转动,所以在传动半齿轮15完成一周转动时,会通过连接轴23带动密封蝶板22转动九十度,所以控制传动半齿轮15进行连续转动时,就可以对密封蝶板22进行循环九十度转动控制,从而实现对管道的自动循环疏通和封闭控制。
31.实施例1的工作原理:在对蝶阀进行使用时,先将连接装置1的底部两侧通过法兰环11与管道连接,从而能够使得蝶阀对管道内部的流通进行控制,而且无电情况下,可以转动转盘24通过连接轴23带动密封蝶板22在连接管110内部进行转动,从而实现对管道的疏通和封闭控制;同时在有电情况下,可以通过控制控制器4启动柱塞式气缸19带动驱动电机13进行回缩运行,从而带动驱动电机13在防护外壳6的内部横向滑动,直至驱动电机13顶部的驱动齿轮14与第二传动齿轮26的外表面啮合连接,同时启动驱动电机13转动运行,而驱动电机13会通过驱动齿轮14带动第二传动齿轮26同步转动,而第二传动齿轮26会通过连接轴23带动底部的密封蝶板22在连接管110的内部进行中心,从而同样实现对管道的疏通和封闭的自动控制;在需要对连接管110内部的密封蝶板22进行定时循环控制时,可以启动柱塞式气缸19进行伸展运行,从而推动驱动电机13在防护外壳6的内部横向滑动,直至驱动电机13顶部的第二卡接块20滑动与传动半齿轮15底面的卡接槽21卡接为止;然后启动驱动电机13转动运行,同时驱动电机13会通过第二卡接块20与卡接槽21的卡接,会带动传动半齿轮15进行缓慢匀速转动运行,而传动半齿轮15在转动一周过程中,会带动外表面的啮合连接的第一传动齿轮25同步转动,所以在传动半齿轮15完成一周转动时,会通过连接轴23带动密封蝶板22转动九十度,所以在控制传动半齿轮15进行连续转动时,就可以对密封蝶板22进行循环九十度转动控制,从而实现对管道的自动循环疏通和封闭控制,通过对调节装置2的控制运行,从而能够对密封蝶板22的转动进行控制,同时能够多种方式对蝶阀的转动进行控制,而且便于根据需要对蝶阀进行循环自动转动控制,从而便于满足人们的使用需要。
32.实施例2在实施例1的基础上,如图10所示,连接装置1的底部外表面焊接有支撑框架29,支撑框架29的底端面焊接有支撑底座30。
33.在实施本实施例时,通过在连接装置1的底端外表面焊接支撑框架29和支撑底座30,那能够对连接装置1存放时起到支撑作用,同事在对连接装置1进行安装使用时,也能够对底部的支撑起到连接作用。
34.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
技术特征:
1.一种法兰式三偏心蝶阀,包括连接装置(1)、调节装置(2)和密封装置(3),所述密封装置(3)转动安装在连接装置(1)的顶部中心,所述调节装置(2)固定安装在连接装置(1)的上端内部,其特征在于:所述连接装置(1)的内部包括控制器(4)、限位架(5)、防护外壳(6)、限位轴套(7)、限位滑槽(8)、支撑架(9)、流通孔(10)、法兰环(11)和连接管(110),所述法兰环(11)固定连接在连接管(110)的两端面边缘,所述流通孔(10)开设在连接管(110)的内部中心,所述支撑架(9)固定连接在连接管(110)的上部外表面,所述防护外壳(6)固定连接在支撑架(9)的顶部外表面,所述限位轴套(7)固定连接在防护外壳(6)的内部中心,所述控制器(4)固定连接在防护外壳(6)的前端面上部一侧边缘,所述限位架(5)固定连接在防护外壳(6)的顶部中心,所述限位滑槽(8)对称开设在防护外壳(6)的内部底端两侧边缘。2.根据权利要求1所述的一种法兰式三偏心蝶阀,其特征在于:所述调节装置(2)的内部包括连接板(12)、驱动电机(13)、驱动齿轮(14)、传动半齿轮(15)、第一卡接块(16)、连接柱(17)、连接架(18)、柱塞式气缸(19)、第二卡接块(20)和卡接槽(21),所述连接柱(17)的一端固定连接在柱塞式气缸(19)的一端面中心,所述柱塞式气缸(19)对称固定连接在连接架(18)的外表面,所述驱动电机(13)固定连接在连接柱(17)的一端面,所述驱动齿轮(14)固定连接在驱动电机(13)的顶面中心,所述传动半齿轮(15)卡接在驱动齿轮(14)的顶部中心,所述第一卡接块(16)固定连接在传动半齿轮(15)的顶面中心,所述第二卡接块(20)固定连接在驱动齿轮(14)的顶面中心,所述卡接槽(21)开设在传动半齿轮(15)的底面中心,所述连接板(12)对称固定连接在驱动电机(13)的底部两侧外表面。3.根据权利要求2所述的一种法兰式三偏心蝶阀,其特征在于:所述密封装置(3)的内部包括密封蝶板(22)、连接轴(23)、转盘(24)、第一传动齿轮(25)、第二传动齿轮(26)、紧固螺丝(27)和密封圈(28),所述第二传动齿轮(26)焊接在连接轴(23)的上部外表面,所述第一传动齿轮(25)焊接在连接轴(23)的外表面且位于第二传动齿轮(26)的上部边缘,所述转盘(24)焊接在连接轴(23)的顶端面,所述密封蝶板(22)固定连接在连接轴(23)的底部外表面,所述密封圈(28)固定卡接在密封蝶板(22)的外表面,所述紧固螺丝(27)均匀螺纹连接在密封蝶板(22)的外表面。4.根据权利要求3所述的一种法兰式三偏心蝶阀,其特征在于:所述连接轴(23)通过限位轴套(7)转动卡接在连接装置(1)的内部中心,所述驱动电机(13)通过两侧的连接板(12)与限位滑槽(8)的内部滑动卡接。5.根据权利要求4所述的一种法兰式三偏心蝶阀,其特征在于:所述传动半齿轮(15)通过顶部的第一卡接块(16)与限位架(5)的内部中心卡接。6.根据权利要求5所述的一种法兰式三偏心蝶阀,其特征在于:所述柱塞式气缸(19)通过连接架(18)与防护外壳(6)的内部底端固定连接,所述驱动齿轮(14)通过第二卡接块(20)与传动半齿轮(15)底面的卡接槽(21)滑动卡接。7.根据权利要求6所述的一种法兰式三偏心蝶阀,其特征在于:所述驱动电机(13)通过驱动齿轮(14)与第二传动齿轮(26)的外表面活动啮合连接,所述驱动电机(13)通过顶部的传动半齿轮(15)与第一传动齿轮(25)的外表面啮合连接。8.根据权利要求7所述的一种法兰式三偏心蝶阀,其特征在于:所述连接轴(23)通过底部的密封蝶板(22)与连接管(110)的内部中心转动卡接,所述控制器(4)与连接轴(23)和支撑框架(29)电性连接。
9.根据权利要求8所述的一种法兰式三偏心蝶阀,其特征在于:所述连接装置(1)的底部外表面焊接有支撑框架(29),所述支撑框架(29)的底端面焊接有支撑底座(30)。10.一种法兰式三偏心蝶阀的使用方法,采用权利要求1-9中任意一项所述的一种法兰式三偏心蝶阀,其特征在于,它包括以下步骤:s1、在无电情况下,可以转动转盘(24)通过连接轴(23)带动密封蝶板(22)在连接管(110)内部进行转动,从而实现对管道的疏通和封闭控制;s2、在有电情况下,可以启动柱塞式气缸(19)带动驱动电机(13)进行回缩运行,从而带动驱动电机(13)在防护外壳(6)的内部横向滑动,直至驱动电机(13)顶部的驱动齿轮(14)与第二传动齿轮(26)的外表面啮合连接,同时启动驱动电机(13)转动运行,而驱动电机(13)会通过驱动齿轮(14)带动第二传动齿轮(26)同步转动,而第二传动齿轮(26)会通过连接轴(23)带动底部的密封蝶板(22)在连接管(110)的内部进行中心,从而同样实现对管道的疏通和封闭的自动控制;s3、在需要对密封蝶板(22)进行定时循环控制时,可以启动柱塞式气缸(19)进行伸展运行,从而推动驱动电机(13)在防护外壳(6)的内部横向滑动,直至驱动电机(13)顶部的第二卡接块(20)滑动与传动半齿轮(15)底面的卡接槽(21)卡接为止;s4、然后启动驱动电机(13)转动运行,同时驱动电机(13)会通过第二卡接块(20)与卡接槽(21)的卡接,会带动传动半齿轮(15)进行缓慢匀速转动运行,而传动半齿轮(15)在转动一周过程中,会带动外表面的啮合连接的第一传动齿轮(25)同步转动,所以在传动半齿轮(15)完成一周转动时,会通过连接轴(23)带动密封蝶板(22)转动九十度,所以控制传动半齿轮(15)进行连续转动时,就可以对密封蝶板(22)进行循环九十度转动控制,从而实现对管道的自动循环疏通和封闭控制。
技术总结
本发明涉及蝶阀技术领域,公开了一种法兰式三偏心蝶阀,包括连接装置、调节装置和密封装置,密封装置转动安装在连接装置的顶部中心,调节装置固定安装在连接装置的上端内部,连接装置的内部包括控制器、限位架、防护外壳、限位轴套、限位滑槽、支撑架、流通孔、法兰环和连接管,法兰环固定连接在连接管的两端面边缘,流通孔开设在连接管的内部中心,支撑架固定连接在连接管的上部外表面。本发明通过通过对调节装置的控制运行,从而能够对密封蝶板的转动进行控制,同时能够多种方式对蝶阀的转动进行控制,而且便于根据需要对蝶阀进行循环自动转动控制,从而便于满足人们的使用需要。从而便于满足人们的使用需要。从而便于满足人们的使用需要。
技术研发人员:
请求不公布姓名
受保护的技术使用者:
刘梦豪
技术研发日:
2022.11.04
技术公布日:
2023/2/3