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一种冷热自动混水机构 出售状态:未出售

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专利号 2019105247465 专利类型 发明专利
专利分类 自动化行业 专利状态 已下证
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专利详细内容

专利名: 一种冷热自动混水机构 出售状态: 未出售
专利号: 2019105247465 专利类型: 发明专利 专利分类: 自动化行业
专利权人: 联系人 出售价格: 面议
详细介绍:


技术领域

本发明涉及生活设备技术领域,尤其涉及一种冷热自动混水机构。


背景技术

太阳能热水器利用太阳能对冷水加热使其变成较高温度的热水,用户在使用温水时,需要不断地调节混水阀门使冷水(自来水)与热水达到合适比例,混合后的水达到所需温度。而在调节的过程中,用户需要持续地用手进行试探,操作较为麻烦,此外较易发生热水比例较大或冷水比例较大的情况,导致烫伤用户,体验感较差。

为解决上述问题,我们提出了一种冷热自动混水机构。


发明内容

本发明的目的是为了解决背景技术中的问题,而提出的一种冷热自动混水机构。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种冷热自动混水机构,包括混水盒,所述混水盒的上端面分别连通有热水通道与冷水通道,所述混水盒的下端面连通有混水通道,所述热水通道与冷水通道内分别安装有热水球阀与冷水球阀,所述热水球阀与冷水球阀上的阀芯分别在X视角、Y视角上对称设置,所述热水球阀与冷水球阀上的阀杆相对分别贯穿热水通道与冷水通道并共同固定连接有丝杆,所述热水球阀与冷水球阀上的阀杆分别与热水通道与冷水通道密封转动连接,所述丝杆的外壁滚动连接有滚珠螺母,所述混水盒的上端面通过绝热通道连接有应变盒,所述应变盒内密封滑动连接有左活塞与右活塞,所述左活塞、右活塞和应变盒共同构成密封空间且其内部填充有热胀冷缩介质,所述混水盒的内底部设有竖直设置的传导杆,所述传导杆的上端穿过绝热通道、贯穿应变盒并延伸至密封空间,所述传导杆分别与混水盒、应变盒的连接处均为密封连接,所述右活塞远离左活塞的一侧侧壁固定连接有主动磁铁,所述滚珠螺母的底端固定连接有与主动磁铁异性相吸设置的从动磁铁,所述左活塞远离右活塞的一侧侧壁转动连接有螺杆,所述应变盒的一侧侧壁开设有与螺杆螺纹连接的螺纹孔,所述螺杆远离左活塞的一端穿过螺纹孔并固定连接有旋钮。

在上述的冷热自动混水机构中,所述应变盒的上端面开设有用于限制从动磁铁运动方向的限位槽。

在上述的冷热自动混水机构中,所述应变盒在左活塞、右活塞正对的侧壁上开设有细密的通气孔。

与现有的技术相比,本冷热自动混水机构的优点在于:

1、混水盒内水的温度通过传导杆传导至密封空间内的热胀冷缩介质中,一旦发生温度变化,热胀冷缩介质体积便会实时发生变化,并带动右活塞向左或向右移动,主动磁铁吸引从动磁铁运动,滚珠螺母的直线移动转化为丝杆的顺时针或逆时针转动,同时调节热水球阀、冷水球阀上的热水/冷水比例,完成恒温调控,方便快捷,提高用户使用体验感;

2、通过旋入旋钮,带动螺杆向左或向右移动,右活塞、主动磁铁、从动磁铁、滚珠螺母作同步运动,丝杆作顺时针或逆时针转动,从而对热水球阀、冷水球阀上的热水/冷水比例进行调节,继而完成混水盒内水的温度调节;

3、设置限位槽,可将从动磁铁的运动方向作进一步限制,增强滚珠螺母带动丝杆转动的稳定性。


附图说明

图1为本发明提出的一种冷热自动混水机构正面的结构透视图;

图2为本发明图1中A部分放大的结构示意图;

图3为本发明提出的一种冷热自动混水机构热水球阀与冷水球阀上的阀芯分别在X视角、Y视角的结构示意图;

图4为本发明提出的一种冷热自动混水机构正面的结构示意图。

图中:1混水盒、2热水通道、3冷水通道、4热水球阀、5冷水球阀、6丝杆、7滚珠螺母、8从动磁铁、9应变盒、10限位槽、11右活塞、12主动磁铁、13绝热通道、14传导杆、15混水通道、16左活塞、17螺杆、18旋钮。


具体实施方式

以下实施例仅处于说明性目的,而不是想要限制本发明的范围。


实施例

参照图1-4,一种冷热自动混水机构,包括混水盒1,混水盒1的上端面分别连通有热水通道2与冷水通道3,混水盒1的下端面连通有混水通道15,热水通道2与冷水通道3内分别安装有热水球阀4与冷水球阀5,热水球阀4与冷水球阀5上的阀芯分别在X视角、Y视角上对称设置,热水球阀4与冷水球阀5上的阀杆相对分别贯穿热水通道2与冷水通道3并共同固定连接有丝杆6,热水球阀4与冷水球阀5上的阀杆分别与热水通道2与冷水通道3密封转动连接,丝杆6的外壁滚动连接有滚珠螺母7,混水盒1的上端面通过绝热通道13连接有应变盒9,应变盒9内密封滑动连接有左活塞16与右活塞11,左活塞16、右活塞11和应变盒9共同构成密封空间且其内部填充有热胀冷缩介质,热胀冷缩介质可采用甲醇、甲苯、水银、石蜡中的一种,混水盒1的内底部设有竖直设置的传导杆14,传导杆14可采用传导效率较高的金属材料,例如铜,传导杆14的上端穿过绝热通道13、贯穿应变盒9并延伸至密封空间,传导杆14分别与混水盒1、应变盒9的连接处均为密封连接,右活塞11远离左活塞16的一侧侧壁固定连接有主动磁铁12,滚珠螺母7的底端固定连接有与主动磁铁12异性相吸设置的从动磁铁8,左活塞16远离右活塞11的一侧侧壁转动连接有螺杆17,应变盒9的一侧侧壁开设有与螺杆17螺纹连接的螺纹孔,螺杆17远离左活塞16的一端穿过螺纹孔并固定连接有旋钮18。

应变盒9的上端面开设有用于限制从动磁铁8运动方向的限位槽10,设置限位槽10,可将从动磁铁8的运动方向作进一步限制,增强滚珠螺母7带动丝杆6转动的稳定性。

应变盒9在左活塞16、右活塞11正对的侧壁上开设有细密的通气孔,可保证应变盒9分别与左活塞16、右活塞11所构成的空间与外界大气压强相同。

值得说明的是:根据图3所示,热水球阀4与冷水球阀5上的阀芯分别在X视角、Y视角上对称设置,滚珠螺母7的向右直线移动,即会转化为丝杆6的圆周转动,在X视角分别观察热水球阀4与冷水球阀5上的阀芯作逆时针转动,热水通道2上通过热水球阀4上的流量减少,冷水通道3上通过冷水球阀5上的流量增大,即热水/冷水比例降低,混水盒1内部水的温度逐步降低;

滚珠螺母7的向左直线移动,即会转化为丝杆6的圆周转动,在X视角分别观察热水球阀4与冷水球阀5上的阀芯作顺时针转动,热水通道2上通过热水球阀4上的流量增大,冷水通道3上通过冷水球阀5上的流量减少,即热水/冷水比例升高,混水盒1内部水的温度逐步升高。

本发明中,当混水盒1内部水的温度稳定,则热胀冷缩介质体积稳定;当混水盒1内部水的温度骤然升高,热量通过传导杆14传导至应变盒9内的密封空间,热胀冷缩介质体积增大,在气体压强增大的过程中推动右活塞11向右移动,主动磁铁12吸引从动磁铁8向右移动,从而滚珠螺母7向右移动;当混水盒1内部水的温度骤然降低,热量通过传导杆14传导至应变盒9内的密封空间,热胀冷缩介质体积缩小,在气体压强减小的过程中拉动右活塞11向左移动,主动磁铁12吸引从动磁铁8向左移动,从而滚珠螺母7向左移动,两种温度变化都会发生上述说明中所出现的情况,始终维持混水盒1内的温度恒定,避免发生烫伤的可能。

此外,用户可通过旋转旋钮18,带动螺杆17旋入或旋出螺纹孔,并带动左活塞16向右或向左移动,同时在气压的作用下,右活塞11作同步运动,主动磁铁12吸引从动磁铁8向右或向左运动,在温度恒定的情况下,热水球阀4与冷水球阀5上的阀芯较上一次温度恒定时的状态,逆时针或顺时针转动一定角度,从而调节热水/冷水出水比例,完成混水盒1内水的温度调节。

以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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