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电子控制夹管流量

阅读:502发布:2020-05-13

专利汇可以提供电子控制夹管流量专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种 电子 控制夹管流量 阀 ,属于农林设施技术领域。该阀包括分别位于 流体 输送软管两侧且夹头相对的杆状第一夹管器和第二夹管器;第一夹管器远离夹头的一端铰支在 机架 上,另一端通过 连杆 与连架杆铰接,构成四 连杆机构 ;第二夹管器远离夹头的一端铰支在机架上;第二夹管器和连架杆分别与 电机 带动的 凸轮 两侧构成凸轮副,凸轮具有两段对称曲线构成的轮廓;当凸轮与第二夹管器和连架杆 接触 处的极径变大时,两相对夹头间距变小;当凸轮与第二夹管器和连架杆接触处的极径变小时,两夹头间距变大。本发明不仅机构简单,易于实现,而且两夹头对称夹持软管,可以使流量的调节十分平稳,因此有利于实现精准施药。,下面是电子控制夹管流量专利的具体信息内容。

1.一种电子控制夹管流量,其特征在于:包括分别位于流体输送软管两侧且夹头相对的杆状第一夹管器和第二夹管器;所述第一夹管器远离夹头的一端铰支在机架上,另一端通过连杆与连架杆铰接,构成四连杆机构;所述第二夹管器远离夹头的一端铰支在机架上;所述第二夹管器和连架杆分别与电机带动的凸轮两侧构成凸轮副,所述凸轮具有两段对称曲线构成的轮廓;当所述凸轮与所述第二夹管器和连架杆接触处的极径变大时,所述两相对夹头间距变小;当所述凸轮与所述第二夹管器和连架杆接触处的极径变小时,所述两夹头间距变大。
2.根据权利要求1所述的电子控制夹管流量阀,其特征在于:还包括安置在流体输送管路中的流量传感器,所述流量传感器的信号输出端通过控制电路接所述电机的受控端。
3.根据权利要求2所述的电子控制夹管流量阀,其特征在于:控制电路包括微处理芯片、驱动芯片,所述微处理芯片的数字信号口和模拟信号口之一与相应的流量传感器信号输出端连接,所述微处理芯片的控制信号输出端通过驱动芯片接所述电机的受控端。
4.根据权利要求3所述的电子控制夹管流量阀,其特征在于:所述第二夹管器和连架杆分别通过铰装在自身上的滚轮与电机带动的凸轮两侧构成凸轮副。
5.根据权利要求4所述的电子控制夹管流量阀,其特征在于:所述四连杆机构为平行四连杆机构。
6.根据权利要求5所述的电子控制夹管流量阀,其特征在于:所述第一夹管器和第二夹管器上的两夹头为相对的半圆形。

说明书全文

电子控制夹管流量

技术领域

[0001] 本发明涉及一种流量控制阀,尤其是一种应用于植保的电子控制夹管流量阀,属于农林设施技术领域。

背景技术

[0002] 精准施药可以避免农药的浪费、尽可能减少对环境的不良影响,因此被大提倡。然而,现有农用喷雾器、喷雾机等施药装置均缺少流量的精准控制装置,因此难以满足精准施药的要求。
[0003] 虽然现有技术中的流量控制装置种类很多,但不仅结构复杂,而且不适合控制软管中的液体流量,因此无法应用于农用喷雾设施。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于:提出一种适于稳定控制软管中液体流量并且结构简单的电子控制夹管流量阀,从而满足农用喷雾设施的精准施药使用需求。
[0005] 为了达到以上目的,本发明的电子控制夹管流量阀包括分别位于流体输送软管两侧且夹头相对的杆状第一夹管器和第二夹管器;所述第一夹管器远离夹头的一端铰支在机架上,另一端通过连杆与连架杆铰接,构成四连杆机构;所述第二夹管器远离夹头的一端铰支在机架上;所述第二夹管器和连架杆分别与电机带动的凸轮两侧构成凸轮副,所述凸轮具有两段对称曲线构成的轮廓;当所述凸轮与所述第二夹管器和连架杆接触处的极径变大时,所述两相对夹头间距变小;当所述凸轮与所述第二夹管器和连架杆接触处的极径变小时,所述两夹头间距变大。
[0006] 这样,只要按需控制电机的转,即可通过凸轮调节两夹头的间距,从而改变被夹持软管的截面积,以达到流量调控的目的。本发明不仅机构简单,易于实现,而且两夹头对称夹持软管,可以使流量的调节十分平稳,因此有利于实现精准施药。
[0007] 本发明进一步的完善是,还包括安置在流体输送管路中的流量传感器,所述流量传感器的信号输出端通过控制电路接所述电机的受控端。因此,可以根据实测流量与所需流量的差值,实现流量的闭环控制。附图说明
[0008] 下面结合附图对本发明作进一步的说明。
[0009] 图1为本发明一个实施例的结构示意图。
[0010] 图2为图1实施例的控制电路原理图。

具体实施方式

[0011] 实施例一本实施例的电子控制夹管流量阀如图1所示,包括分别位于流体输送软管3(可以是胶管、橡胶管、树脂管、塑料管等)两侧且夹头相对的杆状第一夹管器1和第二夹管器2。两夹头为相对的半圆形。第一夹管器1远离夹头的一端铰支在机架上,另一端通过连杆4与连架杆5铰接,构成平行四连杆机构。第二夹管器2远离夹头的一端铰支在机架上。第二夹管器2和连架杆5分别通过铰装在自身上的滚轮与电机7带动的凸轮6两侧构成凸轮副。
凸轮6具有两段对称曲线构成的轮廓。当凸轮6与第二夹管器2和连架杆5接触处的极径由小逐渐变大时,两相对夹头的间距变小,从而可以缩小流体输送软管3的流通截面积,使流量随之变小;当凸轮6与第二夹管器2和连架杆5接触处的极径由大逐渐变小时,两夹头间距变大,从而可以增大流体输送软管3的流通截面积,使流量随之变大。流体输送管路中安置有流量传感器8,该流量传感器的信号输出端通过控制电路9接电机7的受控端。
[0012] 控制电路9的具体构成如图2所示,包括微处理芯片U3、驱动芯片U2和稳压芯片U1,其中微处理芯片U3具有数字信号口——COM口和模拟信号口——DDZIII口之一,可以酌情选择与相应的流量传感器信号输出端连接,两种信号可独立使用,也可以同时用。微处理芯片U3 的控制信号输出端通过驱动芯片U2接电机的受控端。U1为控制电路供电。
[0013] 微处理芯片采集到流量传感器的信号后,根据分析判断,确定电机的转向和幅度,将相应的控制信号输出到电机驱动电路后带动电机旋转。这样可以实现闭环控制,构成控制精度更高、稳定性更强的流量阀。
[0014] 除上述实施例外,本发明还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求的保护范围。
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