[实用新型]一种微型压电泵有效
申请号: | 202020311921.0 | 申请日: | 2020-03-13 |
公开(公告)号: | CN211852118U | 公开(公告)日: | 2020-11-03 |
发明(设计)人: | 周京京;张磊;舒培;钟德坤;吴垠 | 申请(专利权)人: | 常州威图流体科技有限公司 |
主分类号: | F04B43/04 | 分类号: | F04B43/04;F04B53/06;F04B53/10;F04B53/16 |
代理公司: | 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) 32231 | 代理人: | 常莹莹 |
地址: | 213164 江苏省常州市武进区*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 微型 压电 | ||
本实用新型涉及流体输送领域,具体涉及一种微型压电泵。一种微型压电泵,包括压电振子和阀部,压电振子和阀部之间形成泵腔,在压电振子的作用下,流体通过阀部单向流通至泵腔内,所泵腔内的流体通过阀部单向流通至泵外,泵腔内设置有扰动件,扰动件上开有通孔,扰动件在压电振子的作用下振动,扰动件配合泵腔内壁挤压并排出气泡。通过在泵腔设置扰动件,扰动件在压电振子的带动下产生振动,扰动件的振动和压电振子的振动之间存在相位差,由于相位差的存在,扰动件会与压电振子相向运动,从而形成一种挤压效果,解决了现有技术中的微型压电泵存在排出气泡能力差,气泡聚集后不易排出,可靠性和稳定性降低的技术问题。
技术领域
本实用新型涉及流体输送领域,具体涉及一种微型压电泵。
背景技术
压电泵是利用压电陶瓷的逆压电效应,以压电振子为驱动器的一种新型流体装置,在生物医疗、家用电器、便携式检测设备等领域广泛应用。随着应用的不断拓展,压电泵需要进一步的微型化,而随着压电泵进一步微型,压电泵对气泡敏感的问题更加突出,如果泵腔内滞留积累气泡,泵的输出性能会急剧下降,甚至会形成气塞现象从而使泵失去工作能力。
如申请号为CN02117352.4的中国专利公开了一种高频阀压电泵及其泵腔设计方法,并具体公开了:高频阀压电泵包括有泵体、压电振子固定器、固定在泵体腔内的压电振子、吸入阀和吐出阀,在泵腔内壁上采用了为减少泵腔中流体传递时间、减小可压缩体积的非直线形曲线形状的泵体,吸入阀和吐出阀中采用了“山”字型阀片,将吸入阀片和吐出阀片采用通用技术分别固定在吸入阀和吐出阀所在位置的阀体上、形成“山”字型吸入阀和吐出阀。上述申请通过优化泵腔内壁形状、阀体结构等方法来改善压电泵的输出性能,但是对排气泡能力的提升不大,气泡聚集后不易排出,影响微型压电泵的可靠性和稳定性。
实用新型内容
为了解决现有技术中的微型压电泵存在排出气泡能力差,气泡聚集后不易排出,可靠性和稳定性降低的技术问题,本实用新型提出一种微型压电泵,解决了上述技术问题。本实用新型的技术方案如下:
一种微型压电泵,包括压电振子和阀部,所述压电振子和所述阀部之间形成泵腔,在所述压电振子的作用下,流体通过所述阀部单向流通至所述泵腔内,所述泵腔内的流体通过所述阀部单向流通至泵外,所述泵腔内设置有扰动件,所述扰动件上开有通孔,所述扰动件在所述压电振子的作用下振动,所述扰动件配合泵腔内壁挤压并排出气泡。
通过在泵腔设置扰动件,扰动件在压电振子的带动下产生振动,扰动件的振动和压电振子的振动之间存在相位差,由于相位差的存在,扰动件会与压电振子相向运动,从而形成一种挤压效果:当压电振子朝向阀部运动时,扰动件远离阀部运动,二者相互靠近,扰动件会由四周开始逐渐贴紧压电振子,将二者之间的气泡挤出,气泡经由扰动件上的通孔流出。如此,会将扰动件和压电振子间的气泡基本排出;当压电振子远离阀部运动时,扰动件朝向阀部运动,同样会由四周开始逐渐贴紧阀部,驱赶二者之间的气泡向扰动件上的通孔流动,接下来压电振子朝向阀部运动会将气泡通过阀部的出流口排出。如此,可将扰动板和阀部间的气泡基本排出,避免了气泡在泵腔四周的死区范围内滞留聚集。
根据本实用新型的一个实施例,所述阀部包括:阀片,所述阀片包括阀片本体,所述阀片本体上开有两个安装孔,两个安装孔内悬设有两个阀体,所述阀体可相对于其所在的安装孔往复运动;压板,所述压板为两个,每个所述压板上开有大过流孔和小过流孔,两个所述压板反向压紧在所述阀片的两侧,每个所述安装孔分别与两侧的大过流孔和小过流孔对应连通,所述阀体的直径小于所述大过流孔的孔径且大于所述小过流孔的孔径。
根据本实用新型的一个实施例,所述阀体包括接触区和保持区,所述保持区位于所述接触区的内周,所述保持区具有至少一个凸起,凸起对应的背面呈凹陷状,两个阀体分别设置在两个安装孔中。
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