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一种具有脉冲电磁阀的一进二出水路切换机构的制作方法.docx


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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。一种具有脉冲电磁阀的一进二出水路切换机构的制作方法专利名称:一种具有脉冲电磁阀的一进二出水路切换机构的制作方法本实用新型公开一种具有脉冲电磁阀的一进二出水路切换机构,其包括一壳体、盖体及脉冲电磁阀;所述壳体与盖体配合形成一进水口及至少两出水口;于所述壳体内且对应出水口位置形成两出水腔,两出水腔之间形成有一用于切换启闭任一出水口的活动杆;所述脉冲电磁阀对应第一出水腔设置,且用于连通或封堵所述进水口与第一出水腔之间形成的第一过水通道,且第一过水通道的孔径大于第一出水口的口径;本新型提供一种具有脉冲电磁阀的一进二出水路切换机构通过水路切换机构实现一个脉冲电磁阀切换两条或两条以上的水路,既避免水路完全封堵,又能保证在低电量的情况下进行切换操作,克服现有技术因供电不足而导致整个出水系统锁死难点。【专利说明】一种具有脉冲电磁阀的一进二出水路切换机构技术领域[0001]本实用新型涉及卫浴行业,特别与一种具有脉冲电磁阀的一进二出水路切换机构有关。【背景技术】[0002]众所周知,现有的脉冲电磁阀因采用脉冲供电方式,使得其功率较小,依靠这个优势使得脉冲电磁阀应用于诸多领域;在卫浴行业也相应有相关产品的应用,目前主要用于如水龙头的开闭,智能马桶的冲水的开闭等,但其对水路控制部分只能控制单独水路的开闭,即一对一开关水路的方式,此外,供给脉冲电磁阀的电量也主要是强电转弱电或电池的方式实现,其主要原因是只有上述两种供电方式才能够满足多个脉冲电磁阀的供电需求,但上述供电方式存在供电导线难以牵引、强弱电转换器体积大影响安装、安全性能差及电池具有重金属元素影响水质不环保等问题;因此目前最理想的供电方式是通过水力发电形式供电;[0003]现有水力发电后供给电,若用于控制多个水路来切换功能(花洒功能切换或淋浴器水路选择)使用时就存在很大的缺陷和不足:每个水路都需对应设置一个脉冲电磁阀,即控制多个水路将相应的装设多个脉冲电磁阀,如此设置对电量需求也相应较大,现有的水力发电组件因空间限制导致其供电不足以供给多个电磁阀,当采用自发电提供电能来控制脉冲电磁阀时我们发现,如果所有水路都关闭或因供电不足而导致全部关闭时,电机因没有水路的流通发不了电将会锁死整个系统;此外,现有多个电磁阀对空间占用较大,还使得成本提高;综上,现有的切换机构中难以实现一个脉冲电磁阀在低电量的情况下控制多条水路切换。【实用新型内容】[0004]本实用新型的目的在于解决现有中的问题,提供一种具有脉冲电磁阀的一进二出水路切换机构,其结构简单、水路设计合理且易实现,通过水路切换机构实现一个脉冲电磁阀切换两条或两条以上的水路,既避免水路完全封堵,又能保证在低电量的情况下进行切换操作,克服现有技术因供电不足而导致整个出水系统锁死难点;此外,通过脉冲电磁阀控制一条水路的启闭即能实现切换功能,切换直接快速,可满足体积最小化,稳定性更佳,易满足实际使用的需求。[0005]为达成上述目的,本实用新型采用如下技术方案:[0006]—种具有脉冲电磁阀的一进二出水路切换机构,其包括一壳体、盖体及脉冲电磁阀;所述壳体与盖体配合形成一进水口及至少两出水口;于所述壳体内且对应出水口位置形成两出水腔,两出水腔之间形成有一用于切换启闭任一出水口的活动杆;所述脉冲电磁阀对应第一出水腔设置,且用于连通或封堵所述进水口与第一出水腔之间形成的第一过水通道,且第一过水通道的孔径大于第一出水口的口径;其中,驱动所述脉冲电磁阀启闭第一过水通道,联动活动杆往第二出水腔方向往复运动,以驱使所述活动杆切换封堵或开启与第二出水腔相对应的出水口。[0007]进一步地,所述活动杆沿其周向向外延伸形成有封堵部,所述封堵部分别对应两出水腔设置,且位于第一出水腔内的封堵部的面积大于第二出水腔内封堵部的面积。[0008]进一步地,所述活动杆上且位于两出水腔内封堵部之间还设置有承压部,该承压部与第一出水腔内封堵部之间形成排压腔;所述壳体上形成与该排压腔相连通的排压孔。[0009]进一步地,所述承压部的面积小于第一出水腔内封堵部的面积,且大于第二出水腔内封堵部的面积。[0010]进一步地,所述活动杆上且位于第一出水腔一端的端面还凸设一止抵部;所述活动杆运动,以使该止抵部抵于第一出水腔的内腔壁。[0011]进一步地,所述活动杆上的封堵部及承压部的外周分别套设有密封件,该密封件张抵出水腔内壁。[0012]本实用新型所述的技术方案相对于现有技术,取得的有益效果是:[0013](I)本实用新型提供一种具有脉冲电磁阀的一进二出水路切换机构,其结构简单、水路设计合理且易实现,通过水路切换机构实现一个脉冲电磁阀切换两条或两条以上的水路,既避免水路完全封堵,又能保证在低电量的情况下进行切换操作,克服现有技术因供电不足而导致整个出水系统锁死难点;此外,通过脉冲电磁阀控制一条水路的启闭即能实现切换功能,切换直接快速,可满足体积最小化,稳定性更佳,易满足实际使用的需求。[0014](2)本实用新型通过一个脉冲电磁阀控制两个水路启闭,空间优势巨大;利用水压力原理,实现对一条水路进行选择性封堵,便能满足一进两出的功能替换,相较现有多路设置多个脉冲电磁阀控制,节约成本,用电量与切换时所需功率降一半,对水力发电不足的情况下提供很好的平台;此外,通过两个水路切换时保证有一条水路开启,不会产生因电量不足而使整个水路系统瘫痪;[0015](3)本实用新型通过活动两端不同面积的封堵部,进而使得所受水压力不同,实现简单直接的切换功能,无需经任何复杂水路设计,进一步缩小产品的整体体积;[0016](4)本实用新型在活动杆中部还上设计一承压部,且该承压部与第一出水腔的封堵部之间形成两排压腔,在切换过程中,通过排压孔将排压腔内压力排出,使得切换更加顺畅,减小切换力,进而达到快速切换的效果;[0017](5)本实用新型的承压部的面积小于第一出水腔内封堵部的面积,且大于第二出水腔内封堵部的面积,通过此设计即能满足快速切换的效果,又能保证切换后保持于切换位置,不易移动导致封堵失效;[0018](6)本实用新型在第一出水腔内设置的止抵部,有效防止活动杆过渡运动,防止因过渡位移而导致切换封堵失效。[0019](7)本实用新型在活动杆上的封堵部及承压部上分别装设有密封件,以达到切换封堵的密封效果更佳,不易失效;[0020](8)本实用新型将水路切换机构装设于花洒、淋浴器等产品内,突破现有产品因体积过大而无法运动的问题,将各产品的体积最小化,同时切换更加顺畅,尤其是手持花洒、太阳花洒及淋浴器组件运用,大幅度的降低成本,且更易满足市场诸多产品的需求。【附图说明】[0021]此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本实用新型的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:[0022]图1为本实用新型所述水路切换机构的立体分解结构示意图;[0023]图2为本实用新型所述水路切换机构的剖视图;[0024]图3为本实用新型所述水路切换机构中第一出水口出水状态剖视图;[0025]图4为本实用新型所述水路切换机构中第二出水口出水状态剖视图;[0026]图5为本实用新型所述装设所述水路切换机构的花洒的立体分解结构示意图。[0027]图6为本实用新型所述装设所述水路切换机构的淋浴器的立体结构示意图。【具体实施方式】[0028]为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白,以下结合附图和实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。[0029]如图1、图2所示,本实用新型提供一种具有脉冲电磁阀的一进二出水路切换机构,其包括一壳体1、盖体2及脉冲电磁阀3;所述壳体I与盖体2配合形成一进水口10及至少两出水口11、12;[0030]于所述壳体I内且对应出水口11、12位置形成两出水腔110、120,两出水腔110、120之间形成有一用于切换启闭任一出水口11、12的活动杆4;所述活动杆4沿其周向向外延伸形成有封堵部41、42,所述封堵部41、42分别对应两出水腔110、120设置,且位于第一出水腔110内的封堵部41的面积大于第二出水腔120内封堵部42的面积;[0031]所述脉冲电磁阀3对应第一出水腔110设置,且用于连通或封堵所述进水口10与第一出水腔110之间形成的第一过水通道13,且第一过水通道13的孔径大于第一出水口11的口径;[0032]其中,驱动所述脉冲电磁阀3启闭第一过水通道13,联动活动杆4往第二出水腔120方向往复运动,以驱使所述活动杆4切换封堵或开启与第二出水腔120相对应的出水口12。[0033]更具体地,所述活动杆4上且位于两出水腔110、120内封堵部41、42之间还设置有承压部43,该承压部43与第一出水腔110内封堵部41之间形成排压腔430;所述壳体I上形成与该排压腔430相连通的排压孔430A;所述承压部43的面积小于第一出水腔110内封堵部41的面积,且大于第二出水腔120内封堵部42的面积。[0034]更具体地,所述活动杆4上位于第一出水腔110—端的端面还凸设一止抵部44;所述活动杆4运动,以使该止抵部44抵于第一出水腔110的内腔壁;所述活动杆4上的封堵部41、42及承压部43的外周分别套设有密封件5,该密封件5张抵出水腔110、120内壁。[0035]【具体实施方式】,如图1至图6所示,本实用新型以一种装设一种具有脉冲电磁阀3的一进二出水路切换机构的花洒为例,其主要包括以下部件:花洒本体6、水力发电组件(图中未示出)、出水面盖组件7、操控组件8、壳体1、盖体2、脉冲电磁阀3、活动杆4及密封件5;[0036]装配时:切换机构部分:脉冲电磁阀3具有过水进口31及过水出口32,且具有标准可防水的电线连接接头可供水力发电组件导通,通过输入正反向脉冲信号电流来开启和关闭第一过水通道13;安装时,将脉冲电磁阀3与壳体I固定,其中壳体I与盖体2配合具有一个进水口1和两个出水口11、12,且分别对应出水口11、12位置形成两出水腔110、120;所述进水口10与出水腔110、120之间具有第一、第二过水通道13、23;其中第一过水通道13与脉冲电磁阀3的过水进、出口31、32相连;通过脉冲电磁阀3控制打开和关闭该第一过水通道13;其次,在壳体I内装设活动杆4,该活动杆4的封堵部41、42、承压部43上套设密封件5,并将面积小的封堵部42朝向第二出水腔120方向设置,以使所述活动杆4两端的封堵部41、42置入两出水腔110、120,承压部43则与在第一出水腔110内的封堵部41形成排压腔430;[0037]花洒组件部分:将脉冲电磁阀3的水路切换机构应用于太阳花洒出水功能切换,此花洒由花洒本体6、水力发电机组件(图中未示出)、出水面盖组件7及操控组件8(本实施方式以红外感应式操控组件8为例,但不仅限于红外感应操控方式,如遥控、声控、触摸、机械操控等皆属于本新型的保护范围)组成,运用水力发电技术提供电能,通过快速闪存技术,然后供电于操控组件8及脉冲电磁阀3工作;通过红外感应信号(该红外感应可替换),接收并处理感应信号来控制脉冲电磁阀3的开和关来切换出水功能;脉冲电磁阀3的水路切换机构的两个出水口11、12分别对应出水面盖组件7的出水通道71、72,其内圈出水为功能A、外圈出水为功能B;随后,将水力发电组件装设在花洒本体6的进水端;最后在将花洒本体6与出水面盖组件7装设于一体,以完成具有脉冲电磁阀3切换机构的太阳花洒;[0038]实际使用时,(如图1、2、3及5所示)当红外感应功能A被感应开启时,操控组件8的控制电路输出一个正向的脉冲电流给脉冲电磁阀3,脉冲电磁阀3处于打开状态,水由进水口10进入,分流成两路,分别连通到第一、第二过水通道13、23,水流从第一过水通道13进入到脉冲电磁阀3的过水进口31,随后转入过水出口32导入到第一出水腔110,此时,由于第一过水通道13的孔径大于第一出水口11的口径,使其出水腔110内形成背压,且活动杆4上封堵部41受水压面积大于另一端封堵部42的水压面积,使得活动杆4朝向第二出水腔120方向运动,运动过程中,所述排压腔430的压力经排压孔430A排出,使得运动压力减小;同时活动杆4上且位于第二出水腔120内的封堵部42封堵第二出水腔120;最终水流通过第一过水通道13、经脉冲电磁阀3内的第一出水腔110,随后从第一出水腔110内的出水口11排出,并经出水面盖组件7的内圈上的出水通道71流出,形成内圈出水;[0039](如图1、2、4及5所示)当红外感应功能B被感应开启时,操控组件8的控制电路输出一个反向的脉冲电流给脉冲电磁阀3,脉冲电磁阀3处于关闭状态,水同样由进水口1进入,分流成两路,分别连通到第一、第二过水通道13、23,水流从第一过水通道13进入到脉冲电磁阀3的过水进口31时,由于脉冲电磁阀3关闭,进而无法进入至第一出水腔110,随后转入第二过水通道

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