一种压电阀散热结构的制作方法

    专利2026-08-18  16


    本发明涉及压电阀领域,具体而言,涉及一种压电阀散热结构。


    背景技术:

    1、智能阀门在工业自动化技术领域有着举足轻重的地位,智能阀门应用于现场仪表中,可以让控制系统的设计、安装、操作和维护等工作大为简化,可以减少因信号在传输中的泄露和干扰因素等对控制系统的影响,压电阀是利用压电材料的压电效应来实现阀的动作的一种新型控制阀,它具有精度高、相应快、功耗低、寿命长、结构紧凑等优点。

    2、而现在大多数的压电阀散热结构存在以下问题:

    3、现有的压电阀在工作过程中,垫片与压电陶瓷间快速的碰撞、摩擦,使动能转换为内能,导致整个阀体结构温度上升,影响压电阀精密部件的精度和寿命。市面上压电阀散热结构,大多采用的是空气直接穿透阀体内部组件降温,但这会导致阀体内部凝露、锈蚀严重,削弱压电阀内部杠杆组件的使用寿命,反而增加了使用生产成本。

    4、因此我们对此做出改进,提出一种压电阀散热结构。


    技术实现思路

    1、本发明的目的在于:针对目前存在的散热效率较低的问题。

    2、为了实现上述发明目的,本发明提供了以下技术方案:

    3、压电阀散热结构,以改善上述问题。

    4、本申请具体是这样的:

    5、包括前盖和气管接头,所述前盖上安装有气管接头,所述气管接头上设置有散热盖,所述散热盖上固定连接有非贯穿栅格,所述散热盖上开设有第一过风口,所述散热盖上螺栓连接有压电阀腔体,所述压电阀腔体上开设有第二过风口,所述压电阀腔体内设置有压电杠杆组件,所述压电杠杆组件上安装有导热硅胶片,所述压电阀腔体上螺栓连接有后盖,所述压电阀腔体上安装有喷嘴加热组。

    6、作为本申请优选的技术方案,所述非贯穿栅格的宽度小于后盖通孔处宽度。

    7、作为本申请优选的技术方案,所述第一过风口的中心线与第二过风口的中心线呈同一水平线。

    8、作为本申请优选的技术方案,所述导热硅胶片对称分布在压电杠杆组件左右两侧。

    9、作为本申请优选的技术方案,所述导热硅胶片侧端面与压电杠杆组件侧端面相贴合。

    10、与现有技术相比,本发明的有益效果:

    11、在本申请的方案中:

    12、通过设置的第一过风口,采用空气流通和导热硅脂片结合传递热量,通过腔体过风口,实现对压电阀前面和背面双面降温吸热,同时利用腔体和散热盖的密封性,使得内部杠杆组件不会出现空气流动,避免影响其精度和使用寿命。



    技术特征:

    1.一种压电阀散热结构,包括前盖(1)和气管接头(2),其特征在于,所述前盖(1)上安装有气管接头(2),所述气管接头(2)上设置有散热盖(3),所述散热盖(3)上固定连接有非贯穿栅格(4),所述散热盖(3)上开设有第一过风口(5),所述散热盖(3)上螺栓连接有压电阀腔体(7),所述压电阀腔体(7)上开设有第二过风口(8),所述压电阀腔体(7)内设置有压电杠杆组件(10),所述压电杠杆组件(10)上安装有导热硅胶片(6),所述压电阀腔体(7)上螺栓连接有后盖(11),所述压电阀腔体(7)上安装有喷嘴加热组(12)。

    2.根据权利要求1所述的一种压电阀散热结构,其特征在于,所述非贯穿栅格(4)的宽度小于后盖(11)通孔处宽度。

    3.根据权利要求1所述的一种压电阀散热结构,其特征在于,所述第一过风口(5)的中心线与第二过风口(8)的中心线呈同一水平线。

    4.根据权利要求1所述的一种压电阀散热结构,其特征在于,所述导热硅胶片(6)对称分布在压电杠杆组件(10)左右两侧。

    5.根据权利要求1所述的一种压电阀散热结构,其特征在于,所述导热硅胶片(6)侧端面与压电杠杆组件(10)侧端面相贴合。


    技术总结
    本申请提供了一种压电阀散热结构,属于压电阀技术领域,以解决散热效率较低的问题,包括前盖和气管接头,所述前盖上安装有气管接头,所述气管接头上设置有散热盖,所述散热盖上螺栓连接有压电阀腔体,所述压电阀腔体上开设有第二过风口,所述压电阀腔体内设置有压电杠杆组件,所述压电杠杆组件上安装有导热硅胶片,所述压电阀腔体上螺栓连接有后盖,所述压电阀腔体上安装有喷嘴加热组。本申请通过设置的第一过风口,采用空气流通和导热硅脂片结合传递热量,通过腔体过风口,实现对压电阀前面和背面双面降温吸热,同时利用腔体和散热盖的密封性,使得内部杠杆组件不会出现空气流动,避免影响其精度和使用寿命。

    技术研发人员:许文强,李明会,路浩
    受保护的技术使用者:深圳市泰嘉科技有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/4/29
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