[实用新型]一种缓冲灌装头有效
申请号: | 201821103094.5 | 申请日: | 2018-07-12 |
公开(公告)号: | CN208632082U | 公开(公告)日: | 2019-03-22 |
发明(设计)人: | 龙汀汀;龙月蓉;龙小飞 | 申请(专利权)人: | 珠海隆康电子科技有限公司 |
主分类号: | B67C3/26 | 分类号: | B67C3/26;B67C3/22 |
代理公司: | 广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) 44295 | 代理人: | 蔡国;王洪娟 |
地址: | 519000 广东省珠海*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 管体开口 灌装液 缓冲 卡环 本实用新型 灌装头 丝网 管体 拉线 柔质 外接 灌装头结构 圆台状结构 闭合 灌装管路 活塞运动 连接卡环 生产车间 一端敞开 一端连接 灌装瓶 加工量 对管 灌装 内壁 拉扯 冲击力 体内 反馈 资金 | ||
本实用新型公开了一种缓冲灌装头包括管体,管体一端外接灌装管路,另外一端敞开用于灌装;管体内设有可沿内壁活塞运动的卡环,且在管体开口处设有限位环;卡环靠近管体开口的一侧设有柔质丝网;柔质丝网为圆台状结构,由管体开口处向外扩张并连接卡环,面积较大的端面闭合;卡环远离管体开口的一侧设有拉线,拉线一端连接卡环,另外一端外接拉扯机构。优点在于,灌装液到达灌装瓶瓶底的时候不会使其发生位移,从而避免了对管体的冲击力反馈。没有了高速的碰撞,对灌装液自身的气溶量也自然不会发生变化,稳定了灌装液的品质。本实用新型缓冲灌装头结构非常简单且成本非常低廉,尤其适合用于加工量大且资金匮乏的生产车间使用。
技术领域
本实用新型涉及一种灌装设备的零部件,尤其涉及一种缓冲灌装头。
背景技术
一般灌装生产线上,通过管体将灌装液高速喷向灌装瓶内。对于小容量的灌装,例如灌装瓶在20L以下,灌装瓶重量很小,在高速液体喷入撞击瓶底的时候容易使灌装瓶移位。为了保障收到冲击后的灌装瓶瓶口依然能对准灌装头,会将灌装头插入瓶口内进行灌装,或者用外设的夹持机构对灌装瓶进行固定。依靠灌装头插入进行限位的时候,瓶口本身就较为狭窄,灌装头与瓶口的空隙不大,空瓶位移时发生的冲击力会直接反馈到灌装头上。长时间之后灌装头与上级管路的连接容易发生松动,需要经常调节或维护灌装头。
另外高速喷出的灌装液容易在冲击的时候改变其自身的气溶量,例如本身并不额外溶入气体的药水,会在冲击的过程中混入大量的空气;又例如本身已经溶入大量二氧化碳的汽水,会在冲击的过程中释放出大量的二氧化碳产生气泡。对于灌装液自身的品质要求较高灌装产品来说,如何廉价地解决高速冲击是一个困难。
实用新型内容
为了解决上述现有技术存在的问题,本实用新型目的在于提供一种结构简单、成本低廉的缓冲灌装头。
本实用新型所述的一种缓冲灌装头,包括:管体,所述的管体一端外接灌装管路,另外一端敞开用于灌装;所述的管体内设有可沿内壁活塞运动的卡环,且在管体开口处设有限位环,所述的限位环内径小于卡环的外径;所述的卡环靠近管体开口的一侧设有柔质丝网;所述的柔质丝网为圆台状结构,由管体开口处向外扩张,柔质丝网面积较小的端面敞开并连接卡环,面积较大的端面闭合;所述的卡环远离管体开口的一侧设有拉线,所述的拉线一端连接卡环,另外一端外接拉扯机构。
本实用新型所述的一种缓冲灌装头,其优点在于,通过拉线对卡环的拉扯,可以将柔质丝网收合到管体内部方便管体进出瓶口。当管体进入灌装瓶内部后,高速的灌装液会冲击卡环以及柔质丝网的闭合端面,所产生的推力可以将卡环像开口方向推出并由限位环进行卡位防脱。而柔质丝网则会全部被推到开口外部,在高速的灌装液冲击下而张开。柔软而细密的柔质丝网内腔会形成缓冲区域,大大减小灌装液离开管体后的流速。灌装液到达灌装瓶瓶底的时候不会使其发生位移,从而避免了对管体的冲击力反馈。没有了高速的碰撞,对灌装液自身的气溶量也自然不会发生变化,稳定了灌装液的品质。本实用新型所述的缓冲灌装头结构非常简单且成本非常低廉,尤其适合用于加工量大且资金匮乏的生产车间使用。
优选地,所述的卡环内环设有封闭网片。可以增加灌装液对卡环的推力,也可以对灌装液进行预分流,由多个网格进行初步的冲力分散和流向分散,使得灌装液更容易充满柔质丝网内部。
优选地,所述的卡环面积较小的端面设有网状材料封闭。与上述的封闭网片工作原理和技术效果相似,在于提供另一种实施手段。
优选地,所述的柔质丝网还设有用于辅助张开的扩张杆,所述的扩张杆一端弹性连接卡环、另一端沿柔质丝网侧壁向扩张方向延伸。卡环和扩张杆为弹性连接,可以在卡环回收的时候通过限位环对扩张杆的夹持将柔质丝网快速收合。在卡环被推出的时候,可以在弹力作用下快速将柔质丝网张开成型,使灌装效果更加稳定。
优选地,所述的扩张杆设有四根并等间距分布。该设计结构使得柔质丝网在高速的冲击下变形最小,效果最稳定。
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