[实用新型]一种用于直行程电动执行器的限位机构有效
申请号: | 201520490843.4 | 申请日: | 2015-07-09 |
公开(公告)号: | CN204784957U | 公开(公告)日: | 2015-11-18 |
发明(设计)人: | 陈国伟;张巧山;袁邦振 | 申请(专利权)人: | 上海孚因流体动力设备有限公司 |
主分类号: | F16K31/04 | 分类号: | F16K31/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 201802 上海市嘉定区南翔*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 行程 电动 执行 限位 机构 | ||
技术领域
本实用新型涉及调节和截流装置技术领域,尤其涉及一种用于直行程电动执行器的限位机构。
背景技术
电动执行机构也称电动执行器,通过使用电能作为动力源,具有其它几类动力传动类型不可比拟的优势,如:获取能源方便、动作快、信号传递速度快、可远距离传输信号等优势,同时便于和数字装置配合使用;现已成为自动控制领域的常用机电一体化设备(器件)。而自动化仪表的三大组成部分(检测设备、调节设备和执行设备)中的执行设备,是具体控制信号的响应机构,主要是对一些设备和装置进行自动操作,控制其开关和调节,用以代替人工作业。
如今,直行程电动执行器主要应用于阀门的自动控制上,通过它可以现场或远程对阀门进行自动控制,在排水、化工及其它领域应用十分广泛。
然而,现有直行程电动执行器一般采用的是通过手动调节阀门开关位置,该种方式在实际使用时会存在这一定的缺陷,如:操作复杂、人工成本高、执行器体积较大,且误操作时十分容易造成执行器的损坏。
实用新型内容
为了解决上述问题,本实用新型提供一种用于直行程电动执行器的限位机构,可以确保产品正常、稳定的运行,从而延长了使用寿命,同时能够实时控制位移量,避免了由于机械传动失效或误操作而导致的电动执行器损坏,而且避免了阀门误动作而造成的事故。
上述的一种用于直行程电动执行器的限位机构,包括限位开关、跷板、输出丝杆、上基板、下基板以及电机;所述限位开关通过开关支架进行固定;所述跷板通过跷板支架进行固定,所述跷板的一端与开关支架相连,所述跷板的另一端与输出丝杆相连;所述输出丝杆的顶部设置有压缩弹簧且通过上基板进行固定,所述输出丝杆的底部设置有碟型弹簧且通过下基板进行固定;所述电机固定于上基板的上表面。
上述机构中,所述开关支架的底部固定于下基板的上表面。
上述机构中,所述跷板支架的底部固定于上基板的上表面。
本实用新型的优点和有益效果在于:本实用新型提供了一种用于直行程电动执行器的限位机构,可以确保产品正常、稳定的运行,从而延长了使用寿命,同时能够实时控制位移量,避免了由于机械传动失效或误操作而导致的电动执行器损坏,而且避免了阀门误动作而造成的事故。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型中限位机构的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。
如图1所示,本实用新型记载了一种用于直行程电动执行器的限位机构,包括限位开关2、跷板3、输出丝杆6、上基板8、下基板9以及电机10。
其中,限位开关2通过开关支架1进行固定,而跷板3则通过跷板支架4进行固定,固定后跷板3的一端与开关支架1相连,另一端则与输出丝杆6相连;该输出丝杆6的顶部设置有压缩弹簧5且通过上基板8进行固定,同时其底部设置有碟型弹簧7且通过下基板9进行固定;此外,电机10固定于上基板8的上表面。
优选的,上述开关支架1的底部固定于下基板9的上表面,同时跷板支架4的底部固定于上基板8的上表面,从而形成了完整的固定框架。
在实际工作中,主要包括阀门开启和阀门关闭两种工作状态,具体如下:
当需要阀门关闭时,输出丝杆6向下推动并顶住阀门使其关闭,当阀门完全关闭后,输出丝杆6继续向下推动,此时阀门会给输出丝杆6施加一个向上的力,当这个力到达500N左右时,使套在输出丝杆6上的碟型弹簧7产生形变,在碟型弹簧7的弹力下使输出丝杆6向上翘,由于跷板3穿过跷板支架4孔内,并由压缩弹簧5和螺丝将其连接起来固定在输出丝杆6上,此时跷板支架4在跷板3上起到了一个支撑点作用,使得跷板支架4、跷板3以及输出丝杆6共同组成了杠杆系统,因此当输出丝杆6向上翘的同时带动跷板3的另一端向下压与开关支架1上部限位开关2断开,使得电机10停止工作,输出丝杆6停止移动,从而到达限位目的。
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