[发明专利]泵头组件及带有该泵头组件的液体分配器在审

专利信息
申请号: 201711080389.5 申请日: 2017-11-06
公开(公告)号: CN107719923A 公开(公告)日: 2018-02-23
发明(设计)人: 邬钦烽 申请(专利权)人: 余姚市宝明日用品有限公司
主分类号: B65D47/34 分类号: B65D47/34;B05B11/00
代理公司: 北京维正专利代理有限公司11508 代理人: 黄勇
地址: 315450 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 组件 带有 液体 分配器
【说明书】:

技术领域

本发明涉及泵头组件及带有该泵头组件的液体分配器。

背景技术

目前,液体分配器分为揿压式和扳动式两种,均是借助揿压或扳动的力,使液体瓶内的液体产生压力。当受压的液体运行至有压差的导流口时,液体在自由能的作用下,流出或喷出。

公开号为CN2885827的发明专利公开了一种液体分配器,该分配器包括头帽、钢球,上、下活塞,弹簧、泵体、吸管,要点是泵体下段的内腔与吸管之间设有下阀,在泵体上段的内腔分别设有上活塞和下活塞,上活塞和下活塞是相套的,即下活塞的活塞杆上外套上活塞,呈双活塞结构。当上下往复运行的下活塞运行至连接盖的上部时,上、下活塞接触面封闭,使空气进入,而不使瓶体内的液体溢出。

上述的液体分配器虽然能够有效防止瓶体内的液体溢出,避免液体被污染、变质或稀释,但是该液体分配器的头帽呈“鸭嘴”式设计,即在头帽的外侧壁上一体设置有向外伸出的出液杆,由液体分配器压上来的液体最终通过该出液杆的出液口流出,便于人们接住液体。由于出液杆的突出设置占用了一定空间,使得在对液体分配器进行塑封包装时较为不便;同时出液杆裸露在外部,容易因受到碰撞而造成断裂,或者在儿童不经意间的按压下产生误喷操作,给使用带来不便,因此还存在一定的改进空间。

发明内容

本发明的第一目的是提供一种泵头组件,能有效收纳头帽上的出液杆,避免出液杆突出于头帽的外侧面。

本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

一种泵头组件,包括头帽和出液杆,所述头帽包括端盖以及环设于端盖边缘的围板,所述端盖的内端面垂直延伸有进液管,所述进液管的管壁并于靠近端盖的位置贯穿有出液孔;所述出液杆内沿其长度方向贯穿有出液通道,所述出液通道包括进液口与出液口;所述围板的板面向内凹陷以形成适应于出液杆形状的凹腔,所述凹腔的长度方向平行于进液管,所述凹腔的底面并于靠近端盖的位置贯穿有进液孔,所述进液孔与出液孔通过连接管相连通;所述出液杆的杆身靠近进液口的一端枢接于凹腔内,以使出液杆可转动并收容于凹腔内;

当出液杆的杆身转动至抵接于凹腔内靠近端盖侧面的位置时,所述进液口与进液孔相连通;当出液杆的杆身转动至收容于凹腔内的位置时,所述进液口与进液孔相互错开。

采用上述方案,进液管能够用于插接液体分配器上的活塞杆,并与活塞杆的内腔相连通,通过反复按压头帽的端盖,能够驱动活塞杆进行往复直线运动,从而将液体瓶内的液体传送至活塞杆的顶部,进而压入至进液管内,并通过进液管上的出液孔排出,然后液体进入至连接管内,最后通过凹腔底面的进液孔排出;出液杆在凹腔内的枢接配合,能够使出液杆进行上下翻折;当出液杆的杆身转动至抵接于凹腔内靠近端盖侧面的位置时,即出液杆处于翻开状态时,进液口能够与进液孔相连通,以使从进液孔内排出的液体能够注入至出液杆的出液通道内,并通过出液口排出,从而实现液体分配器的正常使用;当出液杆的杆身转动至收容于凹腔内的位置时,进液口与进液孔相互错开,以使两者无法连通,从而隔断液体的传输通道;此时即使按压头帽,液体也无法通过出液杆排出,从而避免产生误喷操作;同时由于出液杆收容于凹腔内,使得出液杆的杆身不会直接突出于头帽的外侧面,从而减少了液体分配器的占用空间,更加便于塑封包装及运输,同时也降低了出液杆受到磕碰的风险,延长了液体分配器的使用寿命。

作为优选,所述出液杆的两侧并于靠近端盖的位置对称设置有枢接轴,所述凹腔内相对的两个侧壁上并于靠近端盖的位置均开设有分别供两根枢接轴转动穿设的枢接孔。

采用上述方案,枢接轴与枢接孔之间的转动配合结构简单,使得出液杆能够在凹腔内进行稳定顺畅地翻转,增加了使用体验。

作为优选,所述枢接孔远离进液管的一侧设置有供枢接轴滑移的引导槽,所述引导槽的一端连通于枢接孔,另一端延伸至围板的外侧面;所述引导槽的宽度大于等于枢接轴的外径,所述枢接孔的轴向深度大于引导槽的深度;两根枢接轴的端面边缘均开设有位于同侧的引导斜面。

采用上述方案,引导槽为出液杆的枢接端连接至凹腔内提供了通道,即出液杆两侧的枢接轴能分别通过凹腔两侧的引导槽滑移并卡入至枢接孔内,增加了出液杆装配时的便利性,提升了整体的装配效率;引导斜面能够起引导作用,使得出液杆两侧的枢接轴能够更加容易地滑入至两个引导槽内,直至移入至枢接孔内,进一步提升了装配效率;由于枢接孔的轴向深度大于引导槽的深度,使得枢接轴在通过引导槽滑入至枢接孔内后,无法松脱。

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