[发明专利]客车空中充电四级气缸无效
申请号: | 201210522225.4 | 申请日: | 2012-12-07 |
公开(公告)号: | CN102927081A | 公开(公告)日: | 2013-02-13 |
发明(设计)人: | 向光 | 申请(专利权)人: | 向光 |
主分类号: | F15B15/16 | 分类号: | F15B15/16;F15B15/22 |
代理公司: | 重庆市恒信知识产权代理有限公司 50102 | 代理人: | 刘小红 |
地址: | 400039 重庆市九龙坡区*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 客车 空中 充电 气缸 | ||
技术领域
本发明涉及升降气缸,具体是一种提高升降控制精度、延长整个气缸使用寿命和使各级气缸逐级匀速升降的客车空中充电四级气缸。
技术背景
现有的充电客车大多数采用地面充电方式,即将电板与地面电源通过插电方式导通充电,采用插电式充电的不足在于安全性低,每次充电均需人工操作,人工投入大,企业的使用成本偏高。
为解决上述安全性的问题,现有技术中是利用气缸带动电板升降,实现空中充电的方式,采用该技术的后,由于电板与电源在空中完成导通,与地面无接触,使得整个充电过程安全和便捷。该技术中,气缸通过控制阀,阀杆换向,控制气体进入气缸使气缸上下运动,安装在活塞杆上的电板也上下移动,实现电板与空中电源的导通与断开。
本申请人在中国专利201210160032.9中公开的客车空中充电气缸,该专利申请文件采用的三级升降气缸技术方案有效解决了现有技术空中充电升降气缸存在的冲击载荷大、使用寿命短和使用成本高的问题,大大提高了控制精度。但是,在使用过程中,由于客车以及设置在客车顶部的客车空中充电气缸安装基架高度为固定值,使的客车空中充电气缸在上升的时候,很容易超出设计高度,使得控制精度降低;同时,客车空中充电气缸运行过程中,导向套与O型圈的接触面积较小,O型圈很容损坏,导致缸体的使用寿命缩短;并且,在升降过程中,各级气缸以及活塞杆无法达到逐级匀速升降,使得升降时间延长。
综上所述,现有技术的客车空中充电气缸所采用的三级气缸升降控制精度低、缸体使用寿命短和无法达到逐级匀速升降。
发明内容
本发明的目的是提供一种提高升降控制精度、延长整个气缸使用寿命和使各级气缸逐级匀速升降的客车空中充电四级气缸。
为实现本发明上述目的而采用的技术方案是:一种客车空中充电四级气缸,包括一级缸体和活塞杆,一级缸体的底部固定有一级堵塞,以及设置在一级缸体外壁的上升进气口和下降进气口,上升进气口和下降进气口均与一级缸体内腔连通,设置在一级缸体中的二级活塞,二级活塞与一级缸体内壁动密封连接,穿设固定在二级活塞中的二级缸体, 二级缸体的底部固定有二级堵塞,二级缸体的顶部外壁与一级缸体的顶部内壁动密封连接,二级活塞与二级缸体一体将一级缸体的内腔分隔为一级上升气压腔和二级活塞推动腔,一级上升气压腔与上升进气口连通,二级活塞推动腔与下降进气口连通;其中:
所述二级缸体中设置有三级活塞,三级活塞与二级缸体内壁动密封连接,穿设固定在三级活塞中的三级缸体,三级缸体的底部固定有三级堵塞,三级缸体的顶部外壁与二级缸体的顶部内壁动密封连接,三级活塞与三级缸体一体将二级缸体的内腔分隔为二级上升气压腔和三级活塞推动腔,二级上升气压腔与一级上升气压腔连通,三级活塞推动腔与二级活塞推动腔连通;
所述三级缸体中设置有四级活塞,四级活塞与三级缸体内壁动密封连接,在三级缸体的顶部安装有前堵塞,活塞杆穿设固定在四级活塞中,活塞杆穿出前堵塞,活塞杆与三级缸体的顶部内壁动密封连接,活塞杆与四级活塞一体将三级缸体的内腔分隔为三级上升气压腔和四级活塞推动腔,三级上升气压腔与二级上升气压腔连通,四级活塞推动腔与三级活塞推动腔连通;
所述一级缸体的自身高度形成一级上升行程段;通过对上升进气口注入高压气源,高压气源依次进入一级上升气压腔、二级上升气压腔和三级上升气压腔,进入一级上升气压腔高压气源推动与二级活塞一体的二级缸体上升,形成二级上升行程段;进入二级上升气压腔的高压气源推动与三级活塞一体的三级缸体上升,形成三级上升行程段;进入三级上升气压腔的高压气源推动与四级活塞一体的活塞杆上升,形成四级上升行程段;
通过对下降进气口注入高压气源,高压气源依次进入二级活塞推动腔、三级活塞推动腔和四级活塞推动腔,进入四级活塞推动腔的高压气源推动与四级活塞一体的活塞杆下降,形成一级下降行程段;进入三级活塞推动腔的高压气源推动与三级活塞一体的三级缸体下降,形成二级下降行程段;进入二级活塞推动腔的高压气源推动与二级活塞一体的二级缸体下降,形成三级下降行程段;倒置一级缸体,一级缸体的自身高度形成四级下降行程段。
由于上述结构,本发明达到了客车要求高度值和设置在客车顶部的客车空中充电气缸安装基架高度值以及一级缸体自生安装时的静态值的预设理论控制升降精度,有效实现了对负载进行精确升降控制。
附图说明
本发明可以通过附图给出的非限定性实施例进一步说明。
附图1为本发明的剖视结构示意图。
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