用于气动阀岛的双电控阀.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010508789.3

申请日:

2010.10.15

公开号:

CN101975203A

公开日:

2011.02.16

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利权的转移IPC(主分类):F15B 13/02登记生效日:20171019变更事项:专利权人变更前权利人:宁波华液工业控制技术有限公司变更后权利人:宁波华液机器制造有限公司变更事项:地址变更前权利人:315131 浙江省宁波市鄞州区横溪镇周夹村变更后权利人:315131 浙江省宁波市鄞州区横溪镇周夹村|||专利权的转移IPC(主分类):F15B 13/02变更事项:专利权人变更前权利人:宁波华液机器制造有限公司变更后权利人:宁波华液工业控制技术有限公司变更事项:地址变更前权利人:315000 浙江省宁波市江东区南演武街50弄22号1504室变更后权利人:315131 浙江省宁波市鄞州区横溪镇周夹村登记生效日:20141023|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F15B 13/02申请日:20101015|||公开

IPC分类号:

F15B13/02

主分类号:

F15B13/02

申请人:

宁波华液机器制造有限公司

发明人:

翁之旦; 陶国良

地址:

315000 浙江省宁波市江东区南演武街50弄22号1504室

优先权:

专利代理机构:

杭州求是专利事务所有限公司 33200

代理人:

陈昱彤

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内容摘要

本发明公开一种用于气动阀岛的双电控阀,其侧板安装于阀体的两侧,微型螺线管阀安装于阀体的控制端面上,并作为先导阀控制主阀芯的运动;阀体内滑动安装有主阀芯、第一手动阀芯和第二手动阀芯;主阀芯贯穿主阀芯第一工作腔、主压力腔和主阀芯第二工作腔,且主阀芯两端分别与第一主活塞腔和第二主活塞腔内的主活塞板接触;第一手动阀芯和第二手动阀芯分别位于第一手动阀芯工作腔和第二手动阀芯工作腔内,且第一手动阀芯和第二手动阀芯分别与第一手动阀芯工作腔和第二手动阀芯工作腔之间形成相互隔离的两个腔体。本发明结构合理、紧凑,实现以标准微型螺线管阀作为先导阀,降低了成本,方便维修;且阀体和侧板的结构更简单。

权利要求书

1: 一种用于气动阀岛的双电控阀, 它包括阀体 (1)、 第一侧板 (2)、 第二侧板 (3) 和两个 微型螺线管阀 (5), 所述阀体 (1) 的工作端面 (1a) 与控制端面 (1b) 相对, 所述两个微型螺 线管阀 (5) 固定安装在阀体 (1) 的控制端面 (1b) 上, 所述第一侧板 (2) 和第二侧板 (3) 相 应地分别与阀体 (1) 的第一侧面 (1c) 和第二侧面 (1d) 固定联接, 所述阀体 (1) 的第一侧 面 (1c) 与第二侧面 (1d) 相对 ; 其特征是 : 所述阀体 (1) 内设有第一主排气腔 (16)、 第二主 排气腔 (17)、 第一先导级排气腔 (18)、 第二先导级排气腔 (19)、 第一活塞排气腔 (20)、 第二 活塞排气腔 (21)、 先导级压力腔 (22), 主压力腔 (23)、 第一工作腔 (24)、 第二工作腔 (25)、 第一手动阀芯第一压力腔 (26)、 第二手动阀芯第一压力腔 (27)、 第一手动阀芯第二压力腔 (28)、 第二手动阀芯第二压力腔 (29)、 第一手动阀芯第二压力孔 (30)、 第一手动阀芯第一 压力孔 (31)、 第二手动阀芯第一压力孔 (32)、 第二手动阀芯第二压力孔 (33)、 第一手动阀 芯工作腔、 第二手动阀芯工作腔、 主阀芯第一工作腔 (38) 和主阀芯第二工作腔 (39) ; 所述 第一工作腔 (24) 和第二工作腔 (25) 的出口位于阀体 (1) 的工作端面 (1a) 上 ; 所述第一主 排气腔 (16)、 第二主排气腔 (17)、 第一先导级排气腔 (18)、 第二先导级排气腔 (19)、 先导级 压力腔 (22) 和主压力腔 (23) 各自沿阀体 (1) 的一个连接面向另一个连接面方向贯穿阀体 (1) ; 所述主阀芯第一工作腔 (38) 和主阀芯第二工作腔 (39) 分别位于主压力腔 (23) 的两 侧, 且主阀芯第一工作腔 (38)、 主阀芯第二工作腔 (39) 和主压力腔 (23) 相互连通 ; 所述第 一主排气腔 (16) 通过主阀芯第一工作腔 (38) 与第一工作腔 (24) 连通, 所述第二主排气腔 (17) 通过主阀芯第二工作腔 (39) 与第二工作腔 (25) 连通 ; 所述第一侧板 (2) 内设有第一 主活塞腔, 所述第二侧板 (3) 内相应地设有第二主活塞腔, 所述第一主活塞腔和第二主活 塞腔内分别滑动安装有主活塞板 (6), 所述第一主活塞腔由主活塞板 (6) 分隔成第一主活 塞腔第一子腔 (34a) 和第一主活塞腔第二子腔 (34b), 第二主活塞腔由主活塞板 (6) 分隔 成第二主活塞腔第一子腔 (35a) 和第二主活塞腔第二子腔 (35b) ; 主阀芯 (7) 贯穿主阀芯 第一工作腔 (38)、 主压力腔 (23) 和主阀芯第二工作腔 (39), 且主阀芯 (7) 与阀体 (1) 形成 滑动配合, 主阀芯 (7) 的两端分别与第一主活塞腔内的主活塞板 (6) 和第二主活塞腔内的 主活塞板 (6) 接触 ; 所述第二手动阀芯工作腔的出口位于阀体 (1) 的第一侧面 (1c) 上, 第 二手动阀芯工作腔内滑动安装有第二手动阀芯 (12), 第二手动阀芯工作腔的内壁与第二手 动阀芯 (12) 之间形成相互隔离的第二手动阀芯工作腔第一子腔 (37a) 和第二手动阀芯工 作腔第二子腔 (37b) ; 所述第一手动阀芯工作腔的出口位于阀体 (1) 的第一侧面 (1c) 上, 第一手动阀芯工作腔内滑动安装有第一手动阀芯 (11), 第一手动阀芯工作腔的内壁与第一 手动阀芯 (11) 之间形成相互隔离的第一手动阀芯工作腔第一子腔 (36a) 和第一手动阀芯 工作腔第二子腔 (36b) ; 所述主压力腔 (23) 与先导级压力腔 (22) 连通 ; 所述先导级压力腔 (22) 与第一手动阀芯第一压力腔 (26) 连通 ; 所述第一手动阀芯第一压力腔 (26) 通过第一 手动阀芯第一压力孔 (31) 与第一手动阀芯工作腔连通 ; 所述第一手动阀芯工作腔第二子 腔 (36b) 通过第一手动阀芯第二压力孔 (30) 与第一手动阀芯第二压力腔 (28) 连通 ; 所述 第一手动阀芯第二压力腔 (28) 与第一主活塞腔第一子腔 (34a) 连通 ; 所述第一主活塞腔第 二子腔 (34b) 与第一活塞排气腔 (20) 连通 ; 所述第一活塞排气腔 (20) 与第一先导级排气 腔 (18) 连通 ; 所述先导级压力腔 (22) 与第二手动阀芯第一压力腔 (27) 连通 ; 所述第二手 动阀芯第一压力腔 (27) 通过第二手动阀芯第一压力孔 (32) 与第二手动阀芯工作腔第一子 腔 (37a) 连通 ; 所述第二手动阀芯工作腔通过第二手动阀芯第二压力孔 (33) 与第二手动 2 阀芯第二压力腔 (29) 连通 ; 所述第二手动阀芯第二压力腔 (29) 与第二主活塞腔第一子腔 (35a) 连通 ; 所述第二主活塞腔第二子腔 (35b) 与第二活塞排气腔 (21) 连通 ; 所述第二活 塞排气腔 (21) 与第二先导级排气腔 (19) 连通 ; 其中一个微型螺线管阀 (5) 的供气口与先 导级压力腔 (22) 连通, 该微型螺线管阀 (5) 的工作口与第一手动阀芯工作腔连通, 且该微 型螺线管阀 (5) 的排气口与第一先导级排气腔 (18) 连通 ; 另一个微型螺线管阀 (5) 的供气 口与先导级压力腔 (22) 连通, 该微型螺线管阀 (5) 的工作口与第二手动阀芯工作腔第二子 腔 (37b) 连通, 且该微型螺线管阀 (5) 的排气口与第二先导级排气腔 (19) 连通。
2: 根据权利要求 1 所述的用于气动阀岛的双电控阀, 其特征是 : 所述第二手动阀芯 (12) 沿其轴向间隔地设有两个周向环形槽, 在所述环形槽与第二手动阀芯工作腔之间形成 相互隔离的第二手动阀芯工作腔第一子腔 (37a) 和第二手动阀芯工作腔第二子腔 (37b)。
3: 根据权利要求 1 或 2 所述的用于气动阀岛的双电控阀, 其特征是 : 所述第一手动 阀芯 (11) 沿其轴向间隔地设有两个周向环形槽, 在所述环形槽与第一手动阀芯工作腔之 间形成相互隔离的第一手动阀芯工作腔第一子腔 (36a) 和第一手动阀芯工作腔第二子腔 (36b)。
4: 根据权利要求 1 所述的用于气动阀岛的双电控阀, 其特征是 : 所述第一手动阀芯第 一压力孔 (31) 设于第一手动阀芯第一压力腔 (26) 内, 所述第一手动阀芯第二压力孔 (30) 设于第一手动阀芯第二压力腔 (28) 内, 所述第二手动阀芯第一压力孔 (32) 设于第二手动 阀芯第一压力腔 (27) 内, 所述第二手动阀芯第二压力孔 (33) 设于第二手动阀芯第二压力 腔 (29) 内。

说明书


用于气动阀岛的双电控阀

    【技术领域】
     本发明涉及一种气动阀岛, 特别涉及用于组成气动阀岛的双电控阀。背景技术 早期的气动系统中, 各类电磁阀通过管件接头和电缆分别单独安装在机体上。但 随着气动系统复杂程度的增加, 采用的电磁阀等元件的数量亦随之增多, 连接管路和电缆 也更加复杂。因此在 90 年代初, 德国著名气动厂家 Festo 公司推出了新一代的电气一体化 智能控制元件 - 阀岛, 它具有统一的气源接口和电控信号接口。从根本上简化了气动系统 接口的硬件结构, 提高了系统的可靠性。
     目前市面上的阀岛产品由国外厂家所垄断, 主要分为标准型阀岛和紧凑型阀岛, 其中紧凑型阀岛由于体积小流量大, 适合分散和集中控制多种场合等原因, 日益受到市场 的关注, 成为今后阀岛发展的趋势。目前的紧凑型阀岛主要以 Festo-CPV 型阀岛为代表, 其 双电控阀采用单独开发的一体式先导阀与阀体组合, 使其结构简单紧凑, 但一体式先导阀
     的开发成本高昂, 加工复杂, 维修与更换也不方便。 发明内容
     本发明的目的是提供一种全新的用于气动阀岛的双电控阀。
     为实现上述目的, 本发明所采取的技术方案是 : 该用于气动阀岛的双电控阀, 它包 括阀体、 第一侧板、 第二侧板和两个微型螺线管阀, 所述阀体的工作端面与控制端面相对, 所述两个微型螺线管阀固定安装在阀体的控制端面上, 所述第一侧板和第二侧板相应地分 别与阀体的第一侧面和第二侧面固定联接, 所述阀体的第一侧面与第二侧面相对 ; 其特征 是: 所述阀体内设有第一主排气腔、 第二主排气腔、 第一先导级排气腔、 第二先导级排气腔、 第一活塞排气腔、 第二活塞排气腔、 先导级压力腔, 主压力腔、 第一工作腔、 第二工作腔、 第 一手动阀芯第一压力腔、 第二手动阀芯第一压力腔、 第一手动阀芯第二压力腔、 第二手动阀 芯第二压力腔、 第一手动阀芯第二压力孔、 第一手动阀芯第一压力孔、 第二手动阀芯第一压 力孔、 第二手动阀芯第二压力孔、 第一手动阀芯工作腔、 第二手动阀芯工作腔、 主阀芯第一 工作腔和主阀芯第二工作腔 ; 所述第一工作腔和第二工作腔的出口位于阀体的工作端面 上; 所述第一主排气腔、 第二主排气腔、 第一先导级排气腔、 第二先导级排气腔、 先导级压力 腔和主压力腔各自沿阀体的一个连接面向另一个连接面方向贯穿阀体 ; 所述主阀芯第一工 作腔和主阀芯第二工作腔分别位于主压力腔的两侧, 且主阀芯第一工作腔、 主阀芯第二工 作腔和主压力腔相互连通 ; 所述第一主排气腔通过主阀芯第一工作腔与第一工作腔连通, 所述第二主排气腔通过主阀芯第二工作腔与第二工作腔连通 ; 所述第一侧板内设有第一主 活塞腔, 所述第二侧板内相应地设有第二主活塞腔, 所述第一主活塞腔和第二主活塞腔内 分别滑动安装有主活塞板, 所述第一主活塞腔由主活塞板分隔成第一主活塞腔第一子腔和 第一主活塞腔第二子腔, 第二主活塞腔由主活塞板分隔成第二主活塞腔第一子腔和第二主 活塞腔第二子腔 ; 主阀芯贯穿主阀芯第一工作腔、 主压力腔和主阀芯第二工作腔, 且主阀芯与阀体形成滑动配合, 主阀芯的两端分别与第一主活塞腔内的主活塞板和第二主活塞腔内 的主活塞板接触 ; 所述第二手动阀芯工作腔的出口位于阀体的第一侧面上, 第二手动阀芯 工作腔内滑动安装有第二手动阀芯, 第二手动阀芯工作腔的内壁与第二手动阀芯之间形成 相互隔离的第二手动阀芯工作腔第一子腔和第二手动阀芯工作腔第二子腔 ; 所述第一手动 阀芯工作腔的出口位于阀体的第一侧面上, 第一手动阀芯工作腔内滑动安装有第一手动阀 芯, 第一手动阀芯工作腔的内壁与第一手动阀芯之间形成相互隔离的第一手动阀芯工作腔 第一子腔和第一手动阀芯工作腔第二子腔 ; 所述主压力腔与先导级压力腔连通 ; 所述先导 级压力腔与第一手动阀芯第一压力腔连通 ; 所述第一手动阀芯第一压力腔通过第一手动阀 芯第一压力孔与第一手动阀芯工作腔连通 ; 所述第一手动阀芯工作腔第二子腔通过第一手 动阀芯第二压力孔与第一手动阀芯第二压力腔连通 ; 所述第一手动阀芯第二压力腔与第一 主活塞腔第一子腔连通 ; 所述第一主活塞腔第二子腔与第一活塞排气腔连通 ; 所述第一活 塞排气腔与第一先导级排气腔连通 ; 所述先导级压力腔与第二手动阀芯第一压力腔连通 ; 所述第二手动阀芯第一压力腔通过第二手动阀芯第一压力孔与第二手动阀芯工作腔第一 子腔连通 ; 所述第二手动阀芯工作腔通过第二手动阀芯第二压力孔与第二手动阀芯第二压 力腔连通 ; 所述第二手动阀芯第二压力腔与第二主活塞腔第一子腔连通 ; 所述第二主活塞 腔第二子腔与第二活塞排气腔连通 ; 所述第二活塞排气腔与第二先导级排气腔连通 ; 其中 一个微型螺线管阀的供气口与先导级压力腔连通, 该微型螺线管阀的工作口与第一手动阀 芯工作腔连通, 且该微型螺线管阀的排气口与第一先导级排气腔连通 ; 另一个微型螺线管 阀的供气口与先导级压力腔连通, 该微型螺线管阀的工作口与第二手动阀芯工作腔第二子 腔连通, 且该微型螺线管阀的排气口与第二先导级排气腔连通。
     进一步地, 本发明所述第二手动阀芯沿其轴向间隔地设有两个周向环形槽, 在所 述环形槽与第二手动阀芯工作腔之间形成相互隔离的第二手动阀芯工作腔第一子腔和第 二手动阀芯工作腔第二子腔。
     进一步地, 本发明所述第一手动阀芯沿其轴向间隔地设有两个周向环形槽, 在所 述环形槽与第一手动阀芯工作腔之间形成相互隔离的第一手动阀芯工作腔第一子腔和第 一手动阀芯工作腔第二子腔。
     进一步地, 本发明所述第一手动阀芯第一压力孔设于第一手动阀芯第一压力腔 内, 所述第一手动阀芯第二压力孔设于第一手动阀芯第二压力腔内, 所述第二手动阀芯第 一压力孔设于第二手动阀芯第一压力腔内, 所述第二手动阀芯第二压力孔设于第二手动阀 芯第二压力腔内。
     与现有技术相比, 本发明的有益效果是 : 本发明双电控阀的结构合理、 紧凑, 实现 了以标准的微型螺线管阀作为先导阀并将其安装于阀体的控制端面上, 从而取代现有技术 中所采用的非标准的一体式先导阀, 大大降低了成本, 方便了维修与维护。 而且本发明针对 微型螺线管阀而全新设计了阀体与侧板, 其侧板内只有第一、 第二侧板内通道和第一、 第二 主活塞腔, 而没有现有技术中的弹簧和小阀芯结构, 因此结构更加简单, 便于加工, 适合大 规模生产。 附图说明
     下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。图 1 是本发明的立体结构示意图 ;
     图 2 是图 1 的正视图 ;
     图 3 是图 2 的俯视图 ;
     图 4 是图 2 的仰视图 ;
     图 5 是图 2 的右视图 ;
     图 6 是图 3 的 A-A 剖视图 ;
     图 7 是图 3 的 B-B 剖视图 ;
     图 8 是图 2 的 C-C 剖视图 ;
     图 9 是图 2 的 D-D 剖视图 ;
     图 10 是图 2 的 E-E 剖视图 ;
     图 11 是图 2 的 F-F 剖视图 ;
     图中 : 1. 阀体, 1a. 工作端面, 1b. 控制端面, 1c. 第一侧面, 1d. 第二侧面, 2. 第一 侧板, 3. 第二侧板, 4. 密封垫, 5. 微型螺线管阀, 6. 主活塞板, 7. 主阀芯, 8. 第一阀套, 9. 第 二阀套, 10. 密封圈, 11. 第一手动阀芯, 12. 第二手动阀芯, 13. 第一螺栓孔, 14. 第二螺栓 孔, 15. 第三螺栓孔, 16. 第一主排气腔, 17. 第二主排气腔, 18. 第一先导级排气腔, 19. 第 二先导级排气腔, 20. 第一活塞排气腔, 21. 第二活塞排气腔, 22. 先导级压力腔, 23. 主压 力腔, 24. 第一工作腔, 25. 第二工作腔, 26. 第一手动阀芯第一压力腔, 27. 第二手动阀芯第 一压力腔, 28. 第一手动阀芯第二压力腔, 29. 第二手动阀芯第二压力腔, 30. 第一手动阀芯 第二压力孔, 31. 第一手动阀芯第一压力孔, 32. 第二手动阀芯第一压力孔, 33. 第二手动阀 芯第二压力孔, 34a. 第一主活塞腔第一子腔, 34b. 第一主活塞腔第二子腔, 35a. 第二主活 塞腔第一子腔, 35b. 第二主活塞腔第二子腔, 36a. 第一手动阀芯工作腔第一子腔, 36b. 第 一手动阀芯工作腔第二子腔, 37a. 第二手动阀芯工作腔第一子腔, 37b. 第二手动阀芯工作 腔第二子腔, 38. 主阀芯第一工作腔, 39. 主阀芯第二工作腔, 40. 第一螺钉孔, 41. 第二螺钉 孔, 42. 第三螺钉孔, 43. 第四螺钉孔, 44. 第一侧板内通道, 45. 阀体内第一通道, 46. 第二侧 板内通道, 47. 阀体内第二通道。 具体实施方式
     在图 1 所示的实施方式中, 本发明用于气动阀岛的双电控阀包括阀体 1、 第一侧板 2、 第二侧板 3、 两个微型螺线管阀 5 以及安装于阀体 1 连接面上的密封垫 4。阀体 1 的工作 端面 1a 与控制端面 1b 相对, 即阀体 1 的工作端面 1a 为阀体 1 的上端面, 控制端面 1b 为阀 体 1 的下端面。两个微型螺线管阀 5 则固定安装在阀体 1 的控制端面 1b 上。第一侧板 2 和第二侧板 3 相应地分别与阀体 1 的第一侧面 1c 和第二侧面 1d 固定联接。阀体 1 的第一 侧面 1c 与第二侧面 1d 相对, 即阀体 1 的第一侧面 1c 为阀体 1 的左侧面, 第二侧面 1d 为阀 体 1 的右侧面。
     在第一侧板 2 上部、 第二侧板 3 上部以及阀体 1 下部分别设有第一螺栓孔 13、 第二 螺栓孔 14 和第三螺栓孔 15, 在把多片阀连接成阀岛时需用螺栓穿过螺栓孔用以固定。
     如图 1、 图 4、 图 5 所示, 第一侧板 2 的上、 下两侧分别设有第一螺钉孔 40 和第二螺 钉孔 41, 第二侧板 3 的上、 下两侧分别设有第三螺钉孔 42 和第四螺钉孔 43。这样第一侧板 2 与第二侧板 3 便可通过螺钉分别安装于阀体 1 的第一侧面 1c 和第二侧面 1d。两个微型螺线管阀 5 则分别用螺钉安装于阀体 1 的控制端面 1b 上。
     如图 2 所示, 阀体 1 内设有第一主排气腔 16、 第二主排气腔 17、 第一先导级排气腔 18、 第二先导级排气腔 19、 第一活塞排气腔 20、 第二活塞排气腔 21、 先导级压力腔 22, 主压 力腔 23、 第一手动阀芯第一压力腔 26、 第二手动阀芯第一压力腔 27、 第一手动阀芯第二压 力腔 28 和第二手动阀芯第二压力腔 29, 其中, 第一主排气腔 16、 第二主排气腔 17、 第一先导 级排气腔 18、 第二先导级排气腔 19、 先导级压力腔 22 和主压力腔 23 各自沿阀体 1 的一个 连接面向另一个连接面方向贯穿阀体 1。此外, 第一手动阀芯第一压力腔 26 内设有第一手 动阀芯第一压力孔 31, 第二手动阀芯第一压力腔 27 内设有第二手动阀芯第一压力孔 32, 第 一手动阀芯第二压力腔 28 内设有第一手动阀芯第二压力孔 30, 第二手动阀芯第二压力腔 29 内设有第二手动阀芯第二压力孔 33。
     如图 6、 图 7 所示, 阀体 1 的内部设有第一工作腔 24、 第二工作腔 25、 第一手动阀芯 工作腔、 第二手动阀芯工作腔、 主阀芯第一工作腔 38、 主阀芯第二工作腔 39, 阀体内第一通 道 45 和阀体内第二通道 47。
     第一工作腔 24 和第二工作腔 25 的出口位于阀体 1 的工作端面 1a 上, 它们可连接 执行机构, 以完成指定的动作。由于第一主排气腔 16、 第二主排气腔 17、 第一先导级排气腔 18、 第二先导级排气腔 19、 先导级压力腔 22 和主压力腔 23 各自沿阀体 1 的一个连接面向 另一个连接面方向贯穿阀体 1, 因此在多片阀连接组成阀岛之后, 这些贯穿阀体 1 的腔体就 各自构成气路通道, 这些气路通道可分别与阀岛上的主压力口和主排气口连接。而第一活 塞排气腔 20、 第二活塞排气腔 21、 第一手动阀芯第一压力腔 26、 第一手动阀芯第二压力腔 28、 第二手动阀芯第一压力腔 27 以及第二手动阀芯第二压力腔 29 则为不贯穿阀体 1 的腔 体, 在多片阀连接组成阀岛之后, 这些腔体只与其所属的阀自身有联系, 而不与其他阀发生 关联。 如图 2、 图 6、 图 7 所示, 主阀芯第一工作腔 38 和主阀芯第二工作腔 39 分别位于主 压力腔 23 的两侧, 且主阀芯第一工作腔 38、 主阀芯第二工作腔 39 和主压力腔 23 相互连通。 第一主排气腔 16 通过主阀芯第一工作腔 38 与第一工作腔 24 连通, 第二主排气腔 17 通过 主阀芯第二工作腔 39 与第二工作腔 25 连通。如图 6、 图 7 所示, 主阀芯第一工作腔 38 内由 左至右依次分别安装有第一阀套 8、 密封圈 10、 第二阀套 9、 密封圈 10、 第二阀套 9、 密封圈 10, 相应地, 主阀芯第二工作腔 39 内则由右至左依次分别安装有第一阀套 8、 密封圈 10、 第 二阀套 9、 密封圈 10、 第二阀套 9、 密封圈 10。由此, 密封圈 10 被安装在阀体 1 内的第一阀 套 8、 第二阀套 9 固定在主阀芯第一工作腔 38 和主阀芯第二工作腔 39 内。
     第一侧板 2 内设有第一主活塞腔, 第二侧板 3 内相应的设有第二主活塞腔, 第一主 活塞腔和第二主活塞腔内分别安装有主活塞板 6, 两个主活塞板 6 可分别在第一主活塞腔 和第二主活塞腔内滑动。第一主活塞腔由主活塞板 6 分隔成第一主活塞腔第一子腔 34a 和 第一主活塞腔第二子腔 34b, 第二主活塞腔由主活塞板 6 分隔成第二主活塞腔第一子腔 35a 和第二主活塞腔第二子腔 35b。
     主阀芯 7 依次贯穿主阀芯第一工作腔 38、 主压力腔 23 和主阀芯第二工作腔 39, 且 主阀芯 7 与主阀芯第一工作腔 38 和主阀芯第二工作腔 39 内的六个密封圈 10 形成滑动配 合, 从而在主阀芯 7 与阀体 1 之间形成滑动配合。主阀芯 7 的两端分别与第一主活塞腔内 的主活塞板 6 和第二主活塞腔内的主活塞板 6 接触并且同轴。当主阀芯 7 处于左位时, 第
     一工作腔 24 通过主阀芯第一工作腔 38 与第一主排气腔 16 连通, 而第二工作腔 25 通过主 阀芯第二工作腔 39 与主压力腔 23 连通, 第二主排气腔 17 则处于封闭状态。当主阀芯 7 处 于右位时, 第一工作腔 24 通过主阀芯第一工作腔 38 与主压力腔 23 连通, 而第二工作腔 25 通过主阀芯第二工作腔 39 与第二主排气腔 17 连通, 第一主排气腔 16 则处于封闭状态。
     如图 6 所示, 第二手动阀芯工作腔的出口位于阀体 1 的第一侧面 1c 上, 第二手动 阀芯工作腔内安装有第二手动阀芯 12, 使得第二手动阀芯 12 可在第二手动阀芯工作腔内 沿长度方向往复移动。作为本发明的一种实施例且考虑到阀整体外形的美观, 第二手动阀 芯 12 可贯穿第一侧板 2。 作为本发明的另一种实施方式, 也可在第二手动阀芯 12 所在的位 置处把第一侧板 2 截断, 由此可以直接在阀体 1 的第一侧面 1c 上操作第二手动阀芯 12。
     第二手动阀芯工作腔的内壁与第二手动阀芯 12 之间形成相互隔离的第二手动阀 芯工作腔第一子腔 37a 和第二手动阀芯工作腔第二子腔 37b。
     作为本发明的一种实施例, 第二手动阀芯 12 沿其轴向间隔地设有两个周向环形 槽, 在该两个环形槽与第二手动阀芯工作腔之间形成相互隔离的第二手动阀芯工作腔第一 子腔 37a 和第二手动阀芯工作腔第二子腔 37b。 作为本发明的另一种实施方式, 也可在第二 手动阀芯 12 上沿径向打两个孔或是异型槽, 这两个孔或异型槽沿长度方向间隔分布, 只要 这两个孔或异型槽能与第二手动阀芯工作腔形成相互隔离的两个腔体即可。 如图 6 所示, 第一手动阀芯工作腔的出口位于阀体 1 的第一侧面 1c 上, 第一手动 阀芯工作腔内安装有第一手动阀芯 11, 使得第一手动阀芯 11 可沿第一手动阀芯工作腔的 长度方向往复滑动。 同样, 作为本发明的一种实施例且考虑到阀整体外形的美观, 第一手动 阀芯 11 可贯穿第一侧板 2。 作为本发明的另一种实施方式, 也可在第一手动阀芯 11 所在处 把第一侧板 2 截断, 以便直接在阀体 1 的第一侧面 1c 上操作第一手动阀芯 11。
     第一手动阀芯工作腔的内壁与第一手动阀芯 11 之间形成相互隔离的第一手动阀 芯工作腔第一子腔 36a 和第一手动阀芯工作腔第二子腔 36b。
     作为本发明的一种实施例, 第一手动阀芯 11 沿其轴向间隔地设有两个周向环形 槽, 在该两个环形槽与第一手动阀芯工作腔之间形成相互隔离的第一手动阀芯工作腔第一 子腔 36a 和第一手动阀芯工作腔第二子腔 36b。 作为本发明的另一种实施方式, 也可在第一 手动阀芯 11 上沿径向打两个孔或是异型槽, 这两个孔或异型槽沿长度方向间隔分布, 只要 这两个孔或异型槽能与第一手动阀芯工作腔形成相互隔离的两个腔体即可。
     如图 2 所示, 主压力腔 23 通过密封槽的缺口与先导级压力腔 22 连通, 先导级压力 腔 22 通过密封槽的缺口与第一手动阀芯第一压力腔 26 连通。
     如图 6、 图 9 所示, 第一手动阀芯第一压力腔 26 通过第一手动阀芯第一压力孔 31 与第一手动阀芯工作腔连通。当推动第一手动阀芯 11 向右移动后, 则第一手动阀芯第一压 力腔 26 通过第一手动阀芯第一压力孔 31 与第一手动阀芯工作腔第二子腔 36b 连通。
     如图 6、 图 8 所示, 第一手动阀芯工作腔第二子腔 36b 通过第一手动阀芯第二压力 孔 30 与第一手动阀芯第二压力腔 28 连通。
     如图 6、 图 7 所示, 第一手动阀芯第二压力腔 28 依次通过阀体 1 内的第一通道 45、 第一侧板内通道 44 与第一主活塞腔第一子腔 34a 连通。第一主活塞腔第二子腔 34b 通过 相邻的第一阀套 8 的缺口与第一活塞排气腔 20 连通。由此, 可见第一侧板 2 内只有第一 侧板内通道 44 和第一主活塞腔, 而没有现有技术中的弹簧和小阀芯结构, 因此结构更加简
     单, 便于加工。
     如图 2 所示, 第一活塞排气腔 20 通过密封槽的缺口与第一先导级排气腔 18 连通。
     如图 6 所示, 位于第一侧板 2 一侧的微型螺线管阀 5 的供气口与先导级压力腔 22 连通, 微型螺线管阀 5 的工作口与第一手动阀芯工作腔第二子腔 36b 连通, 当推动第一手动 阀芯 11 向右移动后, 则微型螺线管阀 5 的工作口与第一手动阀芯工作腔第一子腔 36a 连 通, 微型螺线管阀 5 的排气口与第一先导级排气腔 18 连通。
     如图 2 所示, 先导级压力腔 22 通过密封槽的缺口与第二手动阀芯第一压力腔 27 连通。
     如图 6、 图 10 所示, 第二手动阀芯第一压力腔 27 通过第二手动阀芯第一压力孔 32 与第二手动阀芯工作腔第一子腔 37a 连通。
     如图 6、 图 11 所示, 第二手动阀芯工作腔第二子腔 37b 通过第二手动阀芯第二压力 孔 33 与第二手动阀芯第二压力腔 29 连通。当推动第二手动阀芯 12 向右移动后, 则第二手 动阀芯工作腔第一子腔 37a 通过第二手动阀芯第二压力孔 33 与第二手动阀芯第二压力腔 29 连通。
     如图 6、 图 7 所示, 第二手动阀芯第二压力腔 29 依次通过阀体内第二通道 47、 第二 侧板内通道 46 与第二主活塞腔第一子腔 35a 连通。第二主活塞腔第二子腔 35b 通过相邻 的第一阀套 8 的缺口与第二活塞排气腔 21 连通。可见, 第二侧板 3 内只有第二侧板内通道 46 和第二主活塞腔, 而没有现有技术中的小阀芯结构, 因此结构更加简单, 便于加工。
     如图 2 所示, 第二活塞排气腔 21 通过密封槽的缺口与第二先导级排气腔 19 连通。
     如图 6 所示, 位于第二侧板 3 一侧的微型螺线管阀 5 的供气口与先导级压力腔 22 连通, 微型螺线管阀 5 的工作口与第二手动阀芯工作腔第二子腔 37b 连通, 微型螺线管阀 5 的排气口与第二先导级排气腔 19 连通。
     下面结合各附图进一步介绍本发明的工作过程 :
     在接通气源压力后, 气源压力便通过主压力腔 23 和先导级压力腔 22 作用于两个 微型螺线管阀 5 的供气口上。此时阀处于初始状态, 主阀芯 7 停在上次工作结束时的位置。
     在左侧的微型螺线管阀 5 得电、 右侧的微型螺线管阀 5 不得电时, 左侧微型螺线管 阀 5 内的小活塞左移, 使气源压力通过先导级压力腔 22、 左侧微型螺线管阀 5、 第一手动阀 芯工作腔第二子腔 36b、 第一手动阀芯第二压力孔 30、 第一手动阀芯第二压力腔 28、 阀体内 第一通道 45 和第一侧板内通道 44 作用于第一主活塞腔第一子腔 34a 内, 推动主阀芯 7 向 右运动。此时, 第二主活塞腔第一子腔 35a 便通过第二侧板内通道 46、 阀体内第二通道 47、 第二手动阀芯第二压力腔 29、 第二手动阀芯第二压力孔 33、 第二手动阀芯工作腔第二子腔 37b、 右侧微型螺线管阀 5 和第二先导级排气腔 19 泄掉其中的压力。而第一主活塞腔第二 子腔 34b 内的压力气体则通过第一活塞排气腔 20 和第一先导级排气腔 18 排出。此时主阀 芯 7 处于右位, 即为本发明双电控阀的左侧微型螺线管阀 5 得电时的工作状态。
     在右侧的微型螺线管阀 5 得电、 左侧的微型螺线管阀 5 不得电时, 右侧微型螺线管 阀 5 内的小活塞右移, 使气源压力通过先导级压力腔 22、 右侧微型螺线管阀 5、 第二手动阀 芯工作腔第二子腔 37b、 第二手动阀芯第二压力孔 33、 第二手动阀芯第二压力腔 29、 阀体内 第二通道 47 和第二侧板内通道 46 作用于第二主活塞腔第一子腔 35a 内, 推动主阀芯 7 向 左运动。此时, 第一主活塞腔第一子腔 34a 便通过第一侧板内通道 44、 阀体内第一通道 45、第一手动阀芯第二压力腔 28、 第一手动阀芯第二压力孔 30、 第一手动阀芯工作腔第二子腔 36b、 左侧微型螺线管阀 5 和第一先导级排气腔 18 泄掉其中的压力。而第二主活塞腔第二 子腔 35b 内的压力气体则通过第二活塞排气腔 21 和第二先导级排气腔 19 排出。此时主阀 芯 7 处于左位, 即为本发明双电控阀的右侧微型螺线管阀 5 得电时的工作状态。
     其中, 第一手动阀芯 11 和第二手动阀芯 12 的工作过程如下 :
     在两个微型螺线管阀 5 正常工作时, 无需按动第一手动阀芯 11 或第二手动阀芯 12。
     若左侧微型螺线管阀 5 无法工作, 则可以推动第一手动阀芯 11 向右运动, 使气源 压力通过主压力腔 23、 先导级压力腔 22、 第一手动阀芯第一压力腔 26、 第一手动阀芯第一 压力孔 31、 第一手动阀芯工作腔第二子腔 36b、 第一手动阀芯第二压力孔 30、 第一手动阀芯 第二压力腔 28、 阀体内第一通道 45 和第一侧板内通道 44 作用于第一主活塞腔第一子腔 34a 内。 此时左侧微型螺线管阀 5 的工作口与第一手动阀芯工作腔第一子腔 36a 连通, 处于 封闭的状态。此后的工作过程便与左侧微型螺线管阀 5 得电时的工作过程完全一致。
     此外, 若右侧微型螺线管阀 5 无法工作, 则可以推动第二手动阀芯 12 向右运动, 使 气源压力通过主压力腔 23、 先导级压力腔 22、 第二手动阀芯第一压力腔 27、 第二手动阀芯 第一压力孔 32、 第二手动阀芯工作腔第一子腔 37a、 第二手动阀芯第二压力孔 33、 第二手动 阀芯第二压力腔 29、 阀体内第二通道 47 和第二侧板内通道 46 作用于第二主活塞腔第一子 腔 35a 内。此时右侧微型螺线管阀 5 的工作口与第二手动阀芯工作腔第二子腔 37b 连通, 处于封闭的状态。此后的工作过程便与右侧微型螺线管阀 5 得电时的工作过程完全一致。

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1、10申请公布号CN101975203A43申请公布日20110216CN101975203ACN101975203A21申请号201010508789322申请日20101015F15B13/0220060171申请人宁波华液机器制造有限公司地址315000浙江省宁波市江东区南演武街50弄22号1504室72发明人翁之旦陶国良74专利代理机构杭州求是专利事务所有限公司33200代理人陈昱彤54发明名称用于气动阀岛的双电控阀57摘要本发明公开一种用于气动阀岛的双电控阀,其侧板安装于阀体的两侧,微型螺线管阀安装于阀体的控制端面上,并作为先导阀控制主阀芯的运动;阀体内滑动安装有主阀芯、第一手动阀芯和。

2、第二手动阀芯;主阀芯贯穿主阀芯第一工作腔、主压力腔和主阀芯第二工作腔,且主阀芯两端分别与第一主活塞腔和第二主活塞腔内的主活塞板接触;第一手动阀芯和第二手动阀芯分别位于第一手动阀芯工作腔和第二手动阀芯工作腔内,且第一手动阀芯和第二手动阀芯分别与第一手动阀芯工作腔和第二手动阀芯工作腔之间形成相互隔离的两个腔体。本发明结构合理、紧凑,实现以标准微型螺线管阀作为先导阀,降低了成本,方便维修;且阀体和侧板的结构更简单。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书7页附图7页CN101975208A1/2页21一种用于气动阀岛的双电控阀,它包括阀体1、第一侧板2、第二。

3、侧板3和两个微型螺线管阀5,所述阀体1的工作端面1A与控制端面1B相对,所述两个微型螺线管阀5固定安装在阀体1的控制端面1B上,所述第一侧板2和第二侧板3相应地分别与阀体1的第一侧面1C和第二侧面1D固定联接,所述阀体1的第一侧面1C与第二侧面1D相对;其特征是所述阀体1内设有第一主排气腔16、第二主排气腔17、第一先导级排气腔18、第二先导级排气腔19、第一活塞排气腔20、第二活塞排气腔21、先导级压力腔22,主压力腔23、第一工作腔24、第二工作腔25、第一手动阀芯第一压力腔26、第二手动阀芯第一压力腔27、第一手动阀芯第二压力腔28、第二手动阀芯第二压力腔29、第一手动阀芯第二压力孔30。

4、、第一手动阀芯第一压力孔31、第二手动阀芯第一压力孔32、第二手动阀芯第二压力孔33、第一手动阀芯工作腔、第二手动阀芯工作腔、主阀芯第一工作腔38和主阀芯第二工作腔39;所述第一工作腔24和第二工作腔25的出口位于阀体1的工作端面1A上;所述第一主排气腔16、第二主排气腔17、第一先导级排气腔18、第二先导级排气腔19、先导级压力腔22和主压力腔23各自沿阀体1的一个连接面向另一个连接面方向贯穿阀体1;所述主阀芯第一工作腔38和主阀芯第二工作腔39分别位于主压力腔23的两侧,且主阀芯第一工作腔38、主阀芯第二工作腔39和主压力腔23相互连通;所述第一主排气腔16通过主阀芯第一工作腔38与第一工。

5、作腔24连通,所述第二主排气腔17通过主阀芯第二工作腔39与第二工作腔25连通;所述第一侧板2内设有第一主活塞腔,所述第二侧板3内相应地设有第二主活塞腔,所述第一主活塞腔和第二主活塞腔内分别滑动安装有主活塞板6,所述第一主活塞腔由主活塞板6分隔成第一主活塞腔第一子腔34A和第一主活塞腔第二子腔34B,第二主活塞腔由主活塞板6分隔成第二主活塞腔第一子腔35A和第二主活塞腔第二子腔35B;主阀芯7贯穿主阀芯第一工作腔38、主压力腔23和主阀芯第二工作腔39,且主阀芯7与阀体1形成滑动配合,主阀芯7的两端分别与第一主活塞腔内的主活塞板6和第二主活塞腔内的主活塞板6接触;所述第二手动阀芯工作腔的出口位。

6、于阀体1的第一侧面1C上,第二手动阀芯工作腔内滑动安装有第二手动阀芯12,第二手动阀芯工作腔的内壁与第二手动阀芯12之间形成相互隔离的第二手动阀芯工作腔第一子腔37A和第二手动阀芯工作腔第二子腔37B;所述第一手动阀芯工作腔的出口位于阀体1的第一侧面1C上,第一手动阀芯工作腔内滑动安装有第一手动阀芯11,第一手动阀芯工作腔的内壁与第一手动阀芯11之间形成相互隔离的第一手动阀芯工作腔第一子腔36A和第一手动阀芯工作腔第二子腔36B;所述主压力腔23与先导级压力腔22连通;所述先导级压力腔22与第一手动阀芯第一压力腔26连通;所述第一手动阀芯第一压力腔26通过第一手动阀芯第一压力孔31与第一手动阀。

7、芯工作腔连通;所述第一手动阀芯工作腔第二子腔36B通过第一手动阀芯第二压力孔30与第一手动阀芯第二压力腔28连通;所述第一手动阀芯第二压力腔28与第一主活塞腔第一子腔34A连通;所述第一主活塞腔第二子腔34B与第一活塞排气腔20连通;所述第一活塞排气腔20与第一先导级排气腔18连通;所述先导级压力腔22与第二手动阀芯第一压力腔27连通;所述第二手动阀芯第一压力腔27通过第二手动阀芯第一压力孔32与第二手动阀芯工作腔第一子腔37A连通;所述第二手动阀芯工作腔通过第二手动阀芯第二压力孔33与第二手动权利要求书CN101975203ACN101975208A2/2页3阀芯第二压力腔29连通;所述第二。

8、手动阀芯第二压力腔29与第二主活塞腔第一子腔35A连通;所述第二主活塞腔第二子腔35B与第二活塞排气腔21连通;所述第二活塞排气腔21与第二先导级排气腔19连通;其中一个微型螺线管阀5的供气口与先导级压力腔22连通,该微型螺线管阀5的工作口与第一手动阀芯工作腔连通,且该微型螺线管阀5的排气口与第一先导级排气腔18连通;另一个微型螺线管阀5的供气口与先导级压力腔22连通,该微型螺线管阀5的工作口与第二手动阀芯工作腔第二子腔37B连通,且该微型螺线管阀5的排气口与第二先导级排气腔19连通。2根据权利要求1所述的用于气动阀岛的双电控阀,其特征是所述第二手动阀芯12沿其轴向间隔地设有两个周向环形槽,在。

9、所述环形槽与第二手动阀芯工作腔之间形成相互隔离的第二手动阀芯工作腔第一子腔37A和第二手动阀芯工作腔第二子腔37B。3根据权利要求1或2所述的用于气动阀岛的双电控阀,其特征是所述第一手动阀芯11沿其轴向间隔地设有两个周向环形槽,在所述环形槽与第一手动阀芯工作腔之间形成相互隔离的第一手动阀芯工作腔第一子腔36A和第一手动阀芯工作腔第二子腔36B。4根据权利要求1所述的用于气动阀岛的双电控阀,其特征是所述第一手动阀芯第一压力孔31设于第一手动阀芯第一压力腔26内,所述第一手动阀芯第二压力孔30设于第一手动阀芯第二压力腔28内,所述第二手动阀芯第一压力孔32设于第二手动阀芯第一压力腔27内,所述第二。

10、手动阀芯第二压力孔33设于第二手动阀芯第二压力腔29内。权利要求书CN101975203ACN101975208A1/7页4用于气动阀岛的双电控阀技术领域0001本发明涉及一种气动阀岛,特别涉及用于组成气动阀岛的双电控阀。背景技术0002早期的气动系统中,各类电磁阀通过管件接头和电缆分别单独安装在机体上。但随着气动系统复杂程度的增加,采用的电磁阀等元件的数量亦随之增多,连接管路和电缆也更加复杂。因此在90年代初,德国著名气动厂家FESTO公司推出了新一代的电气一体化智能控制元件阀岛,它具有统一的气源接口和电控信号接口。从根本上简化了气动系统接口的硬件结构,提高了系统的可靠性。0003目前市面上。

11、的阀岛产品由国外厂家所垄断,主要分为标准型阀岛和紧凑型阀岛,其中紧凑型阀岛由于体积小流量大,适合分散和集中控制多种场合等原因,日益受到市场的关注,成为今后阀岛发展的趋势。目前的紧凑型阀岛主要以FESTOCPV型阀岛为代表,其双电控阀采用单独开发的一体式先导阀与阀体组合,使其结构简单紧凑,但一体式先导阀的开发成本高昂,加工复杂,维修与更换也不方便。发明内容0004本发明的目的是提供一种全新的用于气动阀岛的双电控阀。0005为实现上述目的,本发明所采取的技术方案是该用于气动阀岛的双电控阀,它包括阀体、第一侧板、第二侧板和两个微型螺线管阀,所述阀体的工作端面与控制端面相对,所述两个微型螺线管阀固定安。

12、装在阀体的控制端面上,所述第一侧板和第二侧板相应地分别与阀体的第一侧面和第二侧面固定联接,所述阀体的第一侧面与第二侧面相对;其特征是所述阀体内设有第一主排气腔、第二主排气腔、第一先导级排气腔、第二先导级排气腔、第一活塞排气腔、第二活塞排气腔、先导级压力腔,主压力腔、第一工作腔、第二工作腔、第一手动阀芯第一压力腔、第二手动阀芯第一压力腔、第一手动阀芯第二压力腔、第二手动阀芯第二压力腔、第一手动阀芯第二压力孔、第一手动阀芯第一压力孔、第二手动阀芯第一压力孔、第二手动阀芯第二压力孔、第一手动阀芯工作腔、第二手动阀芯工作腔、主阀芯第一工作腔和主阀芯第二工作腔;所述第一工作腔和第二工作腔的出口位于阀体的。

13、工作端面上;所述第一主排气腔、第二主排气腔、第一先导级排气腔、第二先导级排气腔、先导级压力腔和主压力腔各自沿阀体的一个连接面向另一个连接面方向贯穿阀体;所述主阀芯第一工作腔和主阀芯第二工作腔分别位于主压力腔的两侧,且主阀芯第一工作腔、主阀芯第二工作腔和主压力腔相互连通;所述第一主排气腔通过主阀芯第一工作腔与第一工作腔连通,所述第二主排气腔通过主阀芯第二工作腔与第二工作腔连通;所述第一侧板内设有第一主活塞腔,所述第二侧板内相应地设有第二主活塞腔,所述第一主活塞腔和第二主活塞腔内分别滑动安装有主活塞板,所述第一主活塞腔由主活塞板分隔成第一主活塞腔第一子腔和第一主活塞腔第二子腔,第二主活塞腔由主活塞。

14、板分隔成第二主活塞腔第一子腔和第二主活塞腔第二子腔;主阀芯贯穿主阀芯第一工作腔、主压力腔和主阀芯第二工作腔,且主阀芯说明书CN101975203ACN101975208A2/7页5与阀体形成滑动配合,主阀芯的两端分别与第一主活塞腔内的主活塞板和第二主活塞腔内的主活塞板接触;所述第二手动阀芯工作腔的出口位于阀体的第一侧面上,第二手动阀芯工作腔内滑动安装有第二手动阀芯,第二手动阀芯工作腔的内壁与第二手动阀芯之间形成相互隔离的第二手动阀芯工作腔第一子腔和第二手动阀芯工作腔第二子腔;所述第一手动阀芯工作腔的出口位于阀体的第一侧面上,第一手动阀芯工作腔内滑动安装有第一手动阀芯,第一手动阀芯工作腔的内壁与。

15、第一手动阀芯之间形成相互隔离的第一手动阀芯工作腔第一子腔和第一手动阀芯工作腔第二子腔;所述主压力腔与先导级压力腔连通;所述先导级压力腔与第一手动阀芯第一压力腔连通;所述第一手动阀芯第一压力腔通过第一手动阀芯第一压力孔与第一手动阀芯工作腔连通;所述第一手动阀芯工作腔第二子腔通过第一手动阀芯第二压力孔与第一手动阀芯第二压力腔连通;所述第一手动阀芯第二压力腔与第一主活塞腔第一子腔连通;所述第一主活塞腔第二子腔与第一活塞排气腔连通;所述第一活塞排气腔与第一先导级排气腔连通;所述先导级压力腔与第二手动阀芯第一压力腔连通;所述第二手动阀芯第一压力腔通过第二手动阀芯第一压力孔与第二手动阀芯工作腔第一子腔连通。

16、;所述第二手动阀芯工作腔通过第二手动阀芯第二压力孔与第二手动阀芯第二压力腔连通;所述第二手动阀芯第二压力腔与第二主活塞腔第一子腔连通;所述第二主活塞腔第二子腔与第二活塞排气腔连通;所述第二活塞排气腔与第二先导级排气腔连通;其中一个微型螺线管阀的供气口与先导级压力腔连通,该微型螺线管阀的工作口与第一手动阀芯工作腔连通,且该微型螺线管阀的排气口与第一先导级排气腔连通;另一个微型螺线管阀的供气口与先导级压力腔连通,该微型螺线管阀的工作口与第二手动阀芯工作腔第二子腔连通,且该微型螺线管阀的排气口与第二先导级排气腔连通。0006进一步地,本发明所述第二手动阀芯沿其轴向间隔地设有两个周向环形槽,在所述环形。

17、槽与第二手动阀芯工作腔之间形成相互隔离的第二手动阀芯工作腔第一子腔和第二手动阀芯工作腔第二子腔。0007进一步地,本发明所述第一手动阀芯沿其轴向间隔地设有两个周向环形槽,在所述环形槽与第一手动阀芯工作腔之间形成相互隔离的第一手动阀芯工作腔第一子腔和第一手动阀芯工作腔第二子腔。0008进一步地,本发明所述第一手动阀芯第一压力孔设于第一手动阀芯第一压力腔内,所述第一手动阀芯第二压力孔设于第一手动阀芯第二压力腔内,所述第二手动阀芯第一压力孔设于第二手动阀芯第一压力腔内,所述第二手动阀芯第二压力孔设于第二手动阀芯第二压力腔内。0009与现有技术相比,本发明的有益效果是本发明双电控阀的结构合理、紧凑,实。

18、现了以标准的微型螺线管阀作为先导阀并将其安装于阀体的控制端面上,从而取代现有技术中所采用的非标准的一体式先导阀,大大降低了成本,方便了维修与维护。而且本发明针对微型螺线管阀而全新设计了阀体与侧板,其侧板内只有第一、第二侧板内通道和第一、第二主活塞腔,而没有现有技术中的弹簧和小阀芯结构,因此结构更加简单,便于加工,适合大规模生产。附图说明0010下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。说明书CN101975203ACN101975208A3/7页60011图1是本发明的立体结构示意图;0012图2是图1的正视图;0013图3是图2的俯视图;0014图4是图2的仰视图;0015图5是图2的右视图;。

19、0016图6是图3的AA剖视图;0017图7是图3的BB剖视图;0018图8是图2的CC剖视图;0019图9是图2的DD剖视图;0020图10是图2的EE剖视图;0021图11是图2的FF剖视图;0022图中1阀体,1A工作端面,1B控制端面,1C第一侧面,1D第二侧面,2第一侧板,3第二侧板,4密封垫,5微型螺线管阀,6主活塞板,7主阀芯,8第一阀套,9第二阀套,10密封圈,11第一手动阀芯,12第二手动阀芯,13第一螺栓孔,14第二螺栓孔,15第三螺栓孔,16第一主排气腔,17第二主排气腔,18第一先导级排气腔,19第二先导级排气腔,20第一活塞排气腔,21第二活塞排气腔,22先导级压力腔。

20、,23主压力腔,24第一工作腔,25第二工作腔,26第一手动阀芯第一压力腔,27第二手动阀芯第一压力腔,28第一手动阀芯第二压力腔,29第二手动阀芯第二压力腔,30第一手动阀芯第二压力孔,31第一手动阀芯第一压力孔,32第二手动阀芯第一压力孔,33第二手动阀芯第二压力孔,34A第一主活塞腔第一子腔,34B第一主活塞腔第二子腔,35A第二主活塞腔第一子腔,35B第二主活塞腔第二子腔,36A第一手动阀芯工作腔第一子腔,36B第一手动阀芯工作腔第二子腔,37A第二手动阀芯工作腔第一子腔,37B第二手动阀芯工作腔第二子腔,38主阀芯第一工作腔,39主阀芯第二工作腔,40第一螺钉孔,41第二螺钉孔,42。

21、第三螺钉孔,43第四螺钉孔,44第一侧板内通道,45阀体内第一通道,46第二侧板内通道,47阀体内第二通道。具体实施方式0023在图1所示的实施方式中,本发明用于气动阀岛的双电控阀包括阀体1、第一侧板2、第二侧板3、两个微型螺线管阀5以及安装于阀体1连接面上的密封垫4。阀体1的工作端面1A与控制端面1B相对,即阀体1的工作端面1A为阀体1的上端面,控制端面1B为阀体1的下端面。两个微型螺线管阀5则固定安装在阀体1的控制端面1B上。第一侧板2和第二侧板3相应地分别与阀体1的第一侧面1C和第二侧面1D固定联接。阀体1的第一侧面1C与第二侧面1D相对,即阀体1的第一侧面1C为阀体1的左侧面,第二侧面。

22、1D为阀体1的右侧面。0024在第一侧板2上部、第二侧板3上部以及阀体1下部分别设有第一螺栓孔13、第二螺栓孔14和第三螺栓孔15,在把多片阀连接成阀岛时需用螺栓穿过螺栓孔用以固定。0025如图1、图4、图5所示,第一侧板2的上、下两侧分别设有第一螺钉孔40和第二螺钉孔41,第二侧板3的上、下两侧分别设有第三螺钉孔42和第四螺钉孔43。这样第一侧板2与第二侧板3便可通过螺钉分别安装于阀体1的第一侧面1C和第二侧面1D。两个微型说明书CN101975203ACN101975208A4/7页7螺线管阀5则分别用螺钉安装于阀体1的控制端面1B上。0026如图2所示,阀体1内设有第一主排气腔16、第二。

23、主排气腔17、第一先导级排气腔18、第二先导级排气腔19、第一活塞排气腔20、第二活塞排气腔21、先导级压力腔22,主压力腔23、第一手动阀芯第一压力腔26、第二手动阀芯第一压力腔27、第一手动阀芯第二压力腔28和第二手动阀芯第二压力腔29,其中,第一主排气腔16、第二主排气腔17、第一先导级排气腔18、第二先导级排气腔19、先导级压力腔22和主压力腔23各自沿阀体1的一个连接面向另一个连接面方向贯穿阀体1。此外,第一手动阀芯第一压力腔26内设有第一手动阀芯第一压力孔31,第二手动阀芯第一压力腔27内设有第二手动阀芯第一压力孔32,第一手动阀芯第二压力腔28内设有第一手动阀芯第二压力孔30,第。

24、二手动阀芯第二压力腔29内设有第二手动阀芯第二压力孔33。0027如图6、图7所示,阀体1的内部设有第一工作腔24、第二工作腔25、第一手动阀芯工作腔、第二手动阀芯工作腔、主阀芯第一工作腔38、主阀芯第二工作腔39,阀体内第一通道45和阀体内第二通道47。0028第一工作腔24和第二工作腔25的出口位于阀体1的工作端面1A上,它们可连接执行机构,以完成指定的动作。由于第一主排气腔16、第二主排气腔17、第一先导级排气腔18、第二先导级排气腔19、先导级压力腔22和主压力腔23各自沿阀体1的一个连接面向另一个连接面方向贯穿阀体1,因此在多片阀连接组成阀岛之后,这些贯穿阀体1的腔体就各自构成气路通。

25、道,这些气路通道可分别与阀岛上的主压力口和主排气口连接。而第一活塞排气腔20、第二活塞排气腔21、第一手动阀芯第一压力腔26、第一手动阀芯第二压力腔28、第二手动阀芯第一压力腔27以及第二手动阀芯第二压力腔29则为不贯穿阀体1的腔体,在多片阀连接组成阀岛之后,这些腔体只与其所属的阀自身有联系,而不与其他阀发生关联。0029如图2、图6、图7所示,主阀芯第一工作腔38和主阀芯第二工作腔39分别位于主压力腔23的两侧,且主阀芯第一工作腔38、主阀芯第二工作腔39和主压力腔23相互连通。第一主排气腔16通过主阀芯第一工作腔38与第一工作腔24连通,第二主排气腔17通过主阀芯第二工作腔39与第二工作腔。

26、25连通。如图6、图7所示,主阀芯第一工作腔38内由左至右依次分别安装有第一阀套8、密封圈10、第二阀套9、密封圈10、第二阀套9、密封圈10,相应地,主阀芯第二工作腔39内则由右至左依次分别安装有第一阀套8、密封圈10、第二阀套9、密封圈10、第二阀套9、密封圈10。由此,密封圈10被安装在阀体1内的第一阀套8、第二阀套9固定在主阀芯第一工作腔38和主阀芯第二工作腔39内。0030第一侧板2内设有第一主活塞腔,第二侧板3内相应的设有第二主活塞腔,第一主活塞腔和第二主活塞腔内分别安装有主活塞板6,两个主活塞板6可分别在第一主活塞腔和第二主活塞腔内滑动。第一主活塞腔由主活塞板6分隔成第一主活塞腔。

27、第一子腔34A和第一主活塞腔第二子腔34B,第二主活塞腔由主活塞板6分隔成第二主活塞腔第一子腔35A和第二主活塞腔第二子腔35B。0031主阀芯7依次贯穿主阀芯第一工作腔38、主压力腔23和主阀芯第二工作腔39,且主阀芯7与主阀芯第一工作腔38和主阀芯第二工作腔39内的六个密封圈10形成滑动配合,从而在主阀芯7与阀体1之间形成滑动配合。主阀芯7的两端分别与第一主活塞腔内的主活塞板6和第二主活塞腔内的主活塞板6接触并且同轴。当主阀芯7处于左位时,第说明书CN101975203ACN101975208A5/7页8一工作腔24通过主阀芯第一工作腔38与第一主排气腔16连通,而第二工作腔25通过主阀芯。

28、第二工作腔39与主压力腔23连通,第二主排气腔17则处于封闭状态。当主阀芯7处于右位时,第一工作腔24通过主阀芯第一工作腔38与主压力腔23连通,而第二工作腔25通过主阀芯第二工作腔39与第二主排气腔17连通,第一主排气腔16则处于封闭状态。0032如图6所示,第二手动阀芯工作腔的出口位于阀体1的第一侧面1C上,第二手动阀芯工作腔内安装有第二手动阀芯12,使得第二手动阀芯12可在第二手动阀芯工作腔内沿长度方向往复移动。作为本发明的一种实施例且考虑到阀整体外形的美观,第二手动阀芯12可贯穿第一侧板2。作为本发明的另一种实施方式,也可在第二手动阀芯12所在的位置处把第一侧板2截断,由此可以直接在阀。

29、体1的第一侧面1C上操作第二手动阀芯12。0033第二手动阀芯工作腔的内壁与第二手动阀芯12之间形成相互隔离的第二手动阀芯工作腔第一子腔37A和第二手动阀芯工作腔第二子腔37B。0034作为本发明的一种实施例,第二手动阀芯12沿其轴向间隔地设有两个周向环形槽,在该两个环形槽与第二手动阀芯工作腔之间形成相互隔离的第二手动阀芯工作腔第一子腔37A和第二手动阀芯工作腔第二子腔37B。作为本发明的另一种实施方式,也可在第二手动阀芯12上沿径向打两个孔或是异型槽,这两个孔或异型槽沿长度方向间隔分布,只要这两个孔或异型槽能与第二手动阀芯工作腔形成相互隔离的两个腔体即可。0035如图6所示,第一手动阀芯工作。

30、腔的出口位于阀体1的第一侧面1C上,第一手动阀芯工作腔内安装有第一手动阀芯11,使得第一手动阀芯11可沿第一手动阀芯工作腔的长度方向往复滑动。同样,作为本发明的一种实施例且考虑到阀整体外形的美观,第一手动阀芯11可贯穿第一侧板2。作为本发明的另一种实施方式,也可在第一手动阀芯11所在处把第一侧板2截断,以便直接在阀体1的第一侧面1C上操作第一手动阀芯11。0036第一手动阀芯工作腔的内壁与第一手动阀芯11之间形成相互隔离的第一手动阀芯工作腔第一子腔36A和第一手动阀芯工作腔第二子腔36B。0037作为本发明的一种实施例,第一手动阀芯11沿其轴向间隔地设有两个周向环形槽,在该两个环形槽与第一手动。

31、阀芯工作腔之间形成相互隔离的第一手动阀芯工作腔第一子腔36A和第一手动阀芯工作腔第二子腔36B。作为本发明的另一种实施方式,也可在第一手动阀芯11上沿径向打两个孔或是异型槽,这两个孔或异型槽沿长度方向间隔分布,只要这两个孔或异型槽能与第一手动阀芯工作腔形成相互隔离的两个腔体即可。0038如图2所示,主压力腔23通过密封槽的缺口与先导级压力腔22连通,先导级压力腔22通过密封槽的缺口与第一手动阀芯第一压力腔26连通。0039如图6、图9所示,第一手动阀芯第一压力腔26通过第一手动阀芯第一压力孔31与第一手动阀芯工作腔连通。当推动第一手动阀芯11向右移动后,则第一手动阀芯第一压力腔26通过第一手动。

32、阀芯第一压力孔31与第一手动阀芯工作腔第二子腔36B连通。0040如图6、图8所示,第一手动阀芯工作腔第二子腔36B通过第一手动阀芯第二压力孔30与第一手动阀芯第二压力腔28连通。0041如图6、图7所示,第一手动阀芯第二压力腔28依次通过阀体1内的第一通道45、第一侧板内通道44与第一主活塞腔第一子腔34A连通。第一主活塞腔第二子腔34B通过相邻的第一阀套8的缺口与第一活塞排气腔20连通。由此,可见第一侧板2内只有第一侧板内通道44和第一主活塞腔,而没有现有技术中的弹簧和小阀芯结构,因此结构更加简说明书CN101975203ACN101975208A6/7页9单,便于加工。0042如图2所示。

33、,第一活塞排气腔20通过密封槽的缺口与第一先导级排气腔18连通。0043如图6所示,位于第一侧板2一侧的微型螺线管阀5的供气口与先导级压力腔22连通,微型螺线管阀5的工作口与第一手动阀芯工作腔第二子腔36B连通,当推动第一手动阀芯11向右移动后,则微型螺线管阀5的工作口与第一手动阀芯工作腔第一子腔36A连通,微型螺线管阀5的排气口与第一先导级排气腔18连通。0044如图2所示,先导级压力腔22通过密封槽的缺口与第二手动阀芯第一压力腔27连通。0045如图6、图10所示,第二手动阀芯第一压力腔27通过第二手动阀芯第一压力孔32与第二手动阀芯工作腔第一子腔37A连通。0046如图6、图11所示,第。

34、二手动阀芯工作腔第二子腔37B通过第二手动阀芯第二压力孔33与第二手动阀芯第二压力腔29连通。当推动第二手动阀芯12向右移动后,则第二手动阀芯工作腔第一子腔37A通过第二手动阀芯第二压力孔33与第二手动阀芯第二压力腔29连通。0047如图6、图7所示,第二手动阀芯第二压力腔29依次通过阀体内第二通道47、第二侧板内通道46与第二主活塞腔第一子腔35A连通。第二主活塞腔第二子腔35B通过相邻的第一阀套8的缺口与第二活塞排气腔21连通。可见,第二侧板3内只有第二侧板内通道46和第二主活塞腔,而没有现有技术中的小阀芯结构,因此结构更加简单,便于加工。0048如图2所示,第二活塞排气腔21通过密封槽的。

35、缺口与第二先导级排气腔19连通。0049如图6所示,位于第二侧板3一侧的微型螺线管阀5的供气口与先导级压力腔22连通,微型螺线管阀5的工作口与第二手动阀芯工作腔第二子腔37B连通,微型螺线管阀5的排气口与第二先导级排气腔19连通。0050下面结合各附图进一步介绍本发明的工作过程0051在接通气源压力后,气源压力便通过主压力腔23和先导级压力腔22作用于两个微型螺线管阀5的供气口上。此时阀处于初始状态,主阀芯7停在上次工作结束时的位置。0052在左侧的微型螺线管阀5得电、右侧的微型螺线管阀5不得电时,左侧微型螺线管阀5内的小活塞左移,使气源压力通过先导级压力腔22、左侧微型螺线管阀5、第一手动阀。

36、芯工作腔第二子腔36B、第一手动阀芯第二压力孔30、第一手动阀芯第二压力腔28、阀体内第一通道45和第一侧板内通道44作用于第一主活塞腔第一子腔34A内,推动主阀芯7向右运动。此时,第二主活塞腔第一子腔35A便通过第二侧板内通道46、阀体内第二通道47、第二手动阀芯第二压力腔29、第二手动阀芯第二压力孔33、第二手动阀芯工作腔第二子腔37B、右侧微型螺线管阀5和第二先导级排气腔19泄掉其中的压力。而第一主活塞腔第二子腔34B内的压力气体则通过第一活塞排气腔20和第一先导级排气腔18排出。此时主阀芯7处于右位,即为本发明双电控阀的左侧微型螺线管阀5得电时的工作状态。0053在右侧的微型螺线管阀5。

37、得电、左侧的微型螺线管阀5不得电时,右侧微型螺线管阀5内的小活塞右移,使气源压力通过先导级压力腔22、右侧微型螺线管阀5、第二手动阀芯工作腔第二子腔37B、第二手动阀芯第二压力孔33、第二手动阀芯第二压力腔29、阀体内第二通道47和第二侧板内通道46作用于第二主活塞腔第一子腔35A内,推动主阀芯7向左运动。此时,第一主活塞腔第一子腔34A便通过第一侧板内通道44、阀体内第一通道45、说明书CN101975203ACN101975208A7/7页10第一手动阀芯第二压力腔28、第一手动阀芯第二压力孔30、第一手动阀芯工作腔第二子腔36B、左侧微型螺线管阀5和第一先导级排气腔18泄掉其中的压力。而。

38、第二主活塞腔第二子腔35B内的压力气体则通过第二活塞排气腔21和第二先导级排气腔19排出。此时主阀芯7处于左位,即为本发明双电控阀的右侧微型螺线管阀5得电时的工作状态。0054其中,第一手动阀芯11和第二手动阀芯12的工作过程如下0055在两个微型螺线管阀5正常工作时,无需按动第一手动阀芯11或第二手动阀芯12。0056若左侧微型螺线管阀5无法工作,则可以推动第一手动阀芯11向右运动,使气源压力通过主压力腔23、先导级压力腔22、第一手动阀芯第一压力腔26、第一手动阀芯第一压力孔31、第一手动阀芯工作腔第二子腔36B、第一手动阀芯第二压力孔30、第一手动阀芯第二压力腔28、阀体内第一通道45和。

39、第一侧板内通道44作用于第一主活塞腔第一子腔34A内。此时左侧微型螺线管阀5的工作口与第一手动阀芯工作腔第一子腔36A连通,处于封闭的状态。此后的工作过程便与左侧微型螺线管阀5得电时的工作过程完全一致。0057此外,若右侧微型螺线管阀5无法工作,则可以推动第二手动阀芯12向右运动,使气源压力通过主压力腔23、先导级压力腔22、第二手动阀芯第一压力腔27、第二手动阀芯第一压力孔32、第二手动阀芯工作腔第一子腔37A、第二手动阀芯第二压力孔33、第二手动阀芯第二压力腔29、阀体内第二通道47和第二侧板内通道46作用于第二主活塞腔第一子腔35A内。此时右侧微型螺线管阀5的工作口与第二手动阀芯工作腔第。

40、二子腔37B连通,处于封闭的状态。此后的工作过程便与右侧微型螺线管阀5得电时的工作过程完全一致。说明书CN101975203ACN101975208A1/7页11图1说明书附图CN101975203ACN101975208A2/7页12图2说明书附图CN101975203ACN101975208A3/7页13图3图4图5说明书附图CN101975203ACN101975208A4/7页14图6说明书附图CN101975203ACN101975208A5/7页15图7说明书附图CN101975203ACN101975208A6/7页16图8图9说明书附图CN101975203ACN101975208A7/7页17图10图11说明书附图CN101975203A。

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