附图说明
阅读下面的描述,并参照作为非限定实施例的附图,可以更好地
了解本发明,附图如下:
—图1示出本发明熨斗一个实施例的局部纵剖视图;
—图2示出本发明熨斗一个实施例纵剖面的细部;
—图3示出本发明熨斗第二个实施例纵剖面的细部;
—图4示出本发明熨斗第三个实施例纵剖面的细部;
—图5示出本发明熨斗一个实施例的局部纵剖面,处于蒸发室为
低温时的蒸发位置;
—图6示出本发明熨斗一个实施例的局部纵剖面,处于蒸发室达
到工作温度时的位置;
—图7示出本发明熨斗一个实施例的局部纵剖面;处于蒸发室为
低温时的干烫位置;
—图8示出本发明熨斗一个实施例的局部纵剖面,处于蒸发室达
到工作温度时的干烫位置;
—图9为本发明一个元件的局部纵剖面;
—图10示出本发明熨斗一个实施例的局部纵剖面,处于蒸发室为
环境温度时的中间位置。
本发明的最佳实施方式
一个根据本发明的蒸汽熨斗示于图1。该熨斗包括底板11,底板11
上有一些蒸汽出口12,与蒸发室14连通。底板11和蒸发室14与加
热装置(图中未示)有热联系。蒸发室14通过喷嘴16与储罐15连通,
通过位于通槽22中的阀门17封闭喷嘴16。如图1所示,阀门17封
闭喷嘴16。可以把阀门17从通槽22中取出,以便清洗阀门以及通槽
22和喷嘴16。
根据本发明的一个重要特点,阀门17包括一个能封闭喷嘴16的
杆5,该杆有一个肩部19,靠在与伸缩软管4联成一体的支座3上,
伸缩软管4在储罐15和蒸发室之间至少形成密封管31的一部分,通
过安装在壁20上的双金属片控制器1带动支座3,壁20与蒸发室14
热连通。如图1所示,双金属片控制器1固定在壁20的凸台30上。
壁20和凸台30由热的良导体(如铝)制成,以便把蒸发室14的热信号
传递给双金属片控制器1。
另外,喷嘴16的壁形成喷口密封件7,并且杆5具有一个槽6,
用于当槽6正对密封件7时水的流动,如图2所示。
图2-4为管31的实施例。如图2所示,喷口密封件7和伸缩软管
4是2个不同的零件。支座3与伸缩软管4连成一体,伸缩软管4由
硅酮制成并浇铸在支座3上。支座3包括一个外部元件33和一个内部
元件34,可以通过双金属片控制器1带动外部元件33,阀门17的杆
5就靠在内部元件34上。当肩部19靠在在支座3上时,内部元件34
至少在伸缩软管4内留一个流水的通道。在图3所示的实施例中,伸
缩软管4、喷口密封件7、和支座3制成一个单个的硅酮零件。在图4
所示的实施例中,支座3包括一个硬化元件35,位于伸缩软管4内。
根据本发明的又一个特征,如图5-8所示,阀门17包括一个活动
安装在杆5上的阀体18。阀门17还包括一个复位弹簧26,安装在阀
体18和杆5之间。如图5-8所示,阀体18包括一个钻有缝口23的通
槽22,并且杆5包括一个头部24,可在通槽22中滑动,头部24上还
有一个凸销25,可在缝口23中滑动。
位于通槽22中的阀体18可以占据第一位置和第二位置,在第一
位置上喷嘴16被杆5封闭,在第二位置双金属片控制器1根据其温度
通过支座3移动杆5。
在图5、6所示的熨斗中,阀体18占据第一位置,即蒸发位置。
图5所示的熨斗中,蒸发室14处于低温,不会使进入所述室内的水汽
化。双金属片控制器1所处的位置是,杆5靠在支座3上并且在喷口
密封件7处封闭喷嘴。因此当蒸发室温度太低不能使水汽化,而熨斗
处于蒸发位置时,水不会进入蒸发室,因而没有穿过孔12滴出的危险。
图6所示的熨斗中,蒸发室达到所有进入蒸发室的水全部汽化的工作
温度。双金属片控制器1的位置是,杆5靠在支座3上并且槽6位于
喷口密封件7处,可以使水进入蒸发室14。因此当熨斗处于蒸发位置
时,进入蒸发室14的水全部汽化,不会穿过孔12滴出。杆5可以相
对于阀体18移动,随着被双金属片控制器1带动的支座3而移动。
在图7、8所示的熨斗中,阀体18处于第二位置,即干烫位置。
在该位置上,杆5在喷口密封件7处封闭喷嘴。在图7所示的熨斗中,
蒸发室14处于低温,而在图8所示的熨斗中,蒸发室达到工作温度。
不管蒸发室14的温度如何,即为环境温度和熨斗正常使用所达到的最
高温度之间的任何温度,双金属片控制器1带动的支座3的可能移动
始终在杆5在喷口密封件7处留出一部分36。正如图中所示,支座3
通过杆5保持就位,例如通过轻微的锁定。根据一个图中未出示的变
化实施例,支座3位于双金属片控制器1上。根据图8所示的实施例,
杆5在复位弹簧26的作用下,通过止推装置,如凸销25保持就位。
熨斗包括装置40,可以把阀体18从干烫位置操纵到蒸发位置以及
从蒸发位置操纵到干烫位置并拔出阀门17。因而用户拥有一个经过改
进的熨斗,可以在干烫和蒸汽熨烫之间进行选择,还能够保证在蒸汽
熨烫时不会有水从孔12流出。这样完成的熨斗具有与阀门拔出兼容的
防滴水装置。
根据本发明的一种有利模式,如图9所示,槽6的截面随着杆5
的自由端的距离而增加。双金属片控制器1的偏转随着温度的增加而
增加,与喷口密封件7相对的槽6截面也随温度的增加而增加。因此
蒸发室中的温度越高,从储罐5中流出的水流量就越大,沿孔12流出
的蒸汽流量也就越大。该装置是很有意义的,因为最精细的织物在低
温下熨烫,并且不需要大的蒸汽流量,而比较厚和比较结识的织物在
较高的温度下熨烫,并且需要大流量的蒸汽。该装置可以实现具有防
滴水装置的熨斗,防滴水装置的蒸汽流量随着蒸发室温度的变化而变
化。
根据本发明的另一种有利模式,阀体18可以占据几个位置,在这
些位置中双金属片控制器1可以根据其温度通过支座3移动杆5。在
图10所示的熨斗中,阀体18处于干烫位置和蒸发位置之间的一个中
间位置。在这种中间位置上,蒸发室的温度使双金属片控制器1推动
支座3,使喷口密封件7与杆5的槽6相对,蒸发室的这个温度高于
阀体处于蒸发位置时的蒸发室温度。当槽的截面随着杆5自由端21的
距离增加时,在相同的蒸发室温度下,蒸发位置上进入的水量大于中
间位置进入的水量。这种装置可以实现具有防滴水装置和多种蒸汽流
量的熨斗。
本发明还可用于包括多个加热装置的熨斗,例如加热底板11的装
置和加热蒸发室14的装置。