技术领域
[0001] 本
发明涉及液体喷射枪技术领域,更具体地是涉及一种装有四口储水箱的玩具水枪。
背景技术
[0002] 玩具水枪是成人和儿童都非常喜欢的玩具,现在的玩具水枪多种多样,其中最受欢迎的还是外形接近手枪或者冲锋枪的玩具水枪,此类玩具水枪一般由水枪
外壳作为各个零部件的主要承载体,水枪外壳上固定连接或拆卸式连接有储水容器,水枪外壳的枪口处布置有喷
水头,水枪外壳上还安装有充气装置和控制水
阀装置,一般控制水阀装置带有扳机或者直接利用扳机
挤压水管构成控制水阀装置。此类玩具水枪通过充气装置向储水容器内充气使储水容器内的气压升高,当扣动扳机使储水容器和喷水头导通时,储水容器内的水在一定气压的作用下输送至喷水头并从喷水头喷出。例如
申请号为200320117724.1,名称为带充气
泵的玩具水枪的中国实用新型
专利就公开了这样一种玩具水枪。
[0003] 但是类似于前述的带充气泵的玩具水枪,在给人们带来很多乐趣的同时,还存在一些不足。例如储水容器里的水量充足时,整个水路运行很顺畅,水会从喷水头中顺畅地喷出来。但是当储水容器里的水量减少时,一旦储水容器发生倾斜,例如用玩具水枪向上喷水或向下喷水,储水容器里的水经常无法
覆盖储水容器的出水口或者只有部分水能够覆盖储水容器的出水口,这种情况下储水容器内的空气就会从储水容器的出水口流向喷水头,导致从喷水头喷出的不是水,而是空气或者气水混合物,玩具水枪无法进行连续有效的射击。即使有些玩具水枪配有出水管伸入储水容器内,仍然会因为出水管漂浮在水面上或者储水容器发生倾斜,导致水无法进入出水管,同样无法进行连续有效的射击。现有的各种带储水容器的玩具水枪都存在这样的问题,导致玩具水枪只能保持某个姿势使储水容器里的水能够完全覆盖储水容器的出水口才能进行连续顺畅有效的射击,大大限制了玩具水枪射击的
角度范围。这就给本可以畅快玩耍的射击游戏带来一丝美中不足。
发明内容
[0004] 本发明为克服上述
现有技术中的不足,提供了一种装有四口储水箱的玩具水枪。
[0005] 本发明通过以下技术方案来实现上述目的。
[0006] 一种装有四口储水箱的玩具水枪,包括水枪外壳和固定在水枪外壳上的储水箱,水枪外壳的枪口端设有喷水头,水枪外壳上设有用于控制水喷出的控制水阀装置和用于充气加压的充气装置,其中控制水阀装置包括扳机,控制水阀装置密封连通至喷水头,储水箱上设有进水口、出水口、进气口和出气口,储水箱的进水口和出气口外露于水枪外壳,储水箱的进水口拆卸式连接封盖有水口盖,储水箱的出气口拆卸式连接封盖有气口盖,储水箱的出水口密封连通至控制水阀装置,储水箱内设有柔性气袋,气袋设有进气袋口和出气袋口,进气袋口密封连通有用于自由流通气体的进气嘴,进气嘴密封穿过储水箱的进气口后密封连通至充气装置,出气袋口密封连通有用于自由流通气体的出气嘴,出气嘴密封穿过储水箱的出气口,气口盖连接在出气口时气口盖密封住出气嘴。
[0007] 本方案在储水箱内设置一个柔性气袋,与气袋密封连通的进气嘴和出气嘴分别密封穿过储水箱的进气口和出气口,从而将储水箱内的空间分割成两个相互独立的腔,气袋和储水箱的箱壁之间为用于存水的水腔,气袋内为用于填充空气的气腔。柔性气袋可以是塑料气袋,也可以是
橡胶气袋。由于采用柔性气袋,所以水腔和气腔的容积是可以变化的。
[0008] 本方案中储水箱的出水口密封连通至控制水阀装置,控制水阀装置再密封连通至喷水头,从而通过控制水阀装置来控制储水箱和喷水头的连通和断开,即扣动扳机使储水箱和喷水头连通,松开扳机使储水箱和喷水头断开。本方案中的储水箱可以布置在水枪外壳内部,也可以一部分布置在水枪外壳内部,还可以整体布置在水枪外壳外部。但是储水箱的进水口和出气口均外露于水枪外壳并分别拆卸式连接封盖有水口盖和气口盖,这样可以将水口盖和气口盖拆下后进行加水,加满水后再封盖上水口盖和气口盖进行密封。加水时加入储水箱的水会挤压气袋,气袋在水压作用下容积变小,气袋内的空气可以从出气嘴排出,从而使储水箱内装入更多的水。拆下水口盖加水时,空气会从进水口进入水腔,水腔内的空气在水的挤压下可以从进水口排出。加满水后,水腔内只有水,没有空气。加满水后封盖上水口盖和气口盖,利用充气装置向气袋内充气,气袋体积变大,并挤压水腔内的水使其产生一定的水压,此时扣动扳机,使储水箱和喷水头连通,水从喷水头喷出。水腔内只有水,没有空气,所以从喷水头喷出的只有水,重复充气和扣动扳机,水可以从喷水头连续顺畅的喷出,而且水腔内的水只有经过出水口从喷水头喷出才能泄压,所以无论储水箱怎样倾斜,水都会被挤压到水口处,这样玩具水枪的射击角度不会受到限制。如果气袋充气后的体积足够大可以填满储水箱内的空间,那么水腔内的水几乎可以全部被喷出,在射击游戏时可以减少玩家的加水次数。
[0009] 玩具水枪在充气加压时,利用充气装置将空气充入气腔中。玩具水枪在射击时,水腔内的水经过储水箱的出水口流向控制水阀装置,最终从喷水头喷出。玩具水枪形成相互隔离的水路和气路。
[0010] 本方案中的充气装置可以是电动充气泵,也可以是手动充气筒。本方案中的进气嘴和出气嘴可以有多种结构形式,最简单的结构就是采用两根硬质圆管,圆管的管腔用于自由流通气体,气袋的进气袋口和出气袋口分别套在两根圆管外侧并用密封粘牢即可实现进气袋口、出气袋口分别和两根圆管密封连通。然后将两根圆管分别穿过储水箱的进气口和出气口并用胶粘剂密封粘牢即可实现圆管密封穿过进气口和出气口。储水箱可以采用分体制造后粘接或
焊接在一起的形式将气袋包容起来。这些结构和制造工艺只是实现本方案的玩具水枪的一些例子,其中的电动充气泵、手动充气筒、圆管、胶粘剂、粘接、焊接等都属于现有技术。
[0011] 作为一种优化的结构形式,上述的储水箱的进气口和出气口同轴设置,进气嘴包括圆柱状嘴体,嘴体设有轴向通孔,嘴体外侧设有外螺牙,嘴体的一端外侧设有环周凸台,气袋的进气袋口套在嘴体外侧且环周凸台置于气袋内,嘴体外侧套有第一
密封圈,嘴体的外螺牙
螺纹配合有第一
螺母,进气袋口和第一密封圈被夹紧在第一螺母和环周凸台之间使气袋和进气嘴密封连通,嘴体外侧还套有两个第二密封圈,嘴体穿过储水箱的进气口,两个第二密封圈分别位于储水箱的内外两侧,嘴体外露于储水箱的部分的外螺牙螺纹配合有第二螺母,进气口和两个第二密封圈被夹紧在第一螺母和第二螺母之间使嘴体密封穿过储水箱的进气口,嘴体位于储水箱外侧的端口密封连通至充气装置;出气嘴包括外形呈两级阶梯轴状的气嘴主体,气嘴主体设有轴向贯通的中心气孔,气嘴主体的大径段外侧设有第一外螺牙,气嘴主体的小径段外侧设有第二外螺牙,气嘴主体的大径段的自由端外侧设有环周凸缘,气嘴主体的小径段的自由端套接有卡套螺母,卡套螺母的内螺牙和气嘴主体的第二外螺牙螺纹配合,气袋的出气袋口被挤压在气嘴主体的小径段和卡套螺母之间且使出气嘴和气袋密封连通;储水箱的出气口设有内螺牙,气嘴主体的第一外螺牙和出气口的内螺牙螺纹配合;气嘴主体的环周凸缘外露于储水箱的出气口且环周凸缘和出气口之间夹有第三密封圈使气嘴主体密封穿过储水箱的出气口;卡套螺母和进气嘴连同进气嘴上的第一螺母、第一密封圈、第二密封圈可以从出气口内穿过。
[0012] 该结构利用第一螺母和环周凸台夹紧进气袋口和第一密封圈确保进气嘴和气袋密封连通且连接牢固,利用第一螺母和第二螺母夹紧进气口和两个第二密封圈确保进气嘴密封穿过进气口且连接牢固。该结构还利用卡套螺母和气嘴主体夹紧出气袋口确保出气嘴和气袋密封连通且连接牢固,利用环周凸缘和出气口的端面夹紧第三密封圈确保出气嘴密封穿过出气口且连接牢固。该结构在组装储水箱时先将出气嘴和气袋密封连接组装好,将进气嘴和气袋密封连接组装好,并将第三密封圈套在出气嘴上,将一个第二密封圈套在进气嘴上,然后将进气嘴连同气袋从出水口放入储水箱中,放入时可以利用杆状物穿过出气嘴的中心气孔和进气嘴的轴向通孔进行导向,并使进气嘴穿过进气口,然后转动储水箱或出气嘴使出气嘴和出气口螺纹
锁紧配合并夹紧第三密封圈,然后在露出储水箱的进气嘴上套装另一个第二密封圈和第二螺母并锁紧第二螺母,即完成气袋、进气嘴、出气嘴和储水箱的密封连接组装。该结构简单,连接牢固,密封效果好,产品合格率高,且可以进行更换。更主要的是采用这种结构形式,储水箱不需要分体制造,储水箱可以直接一体成型制造,降低生产成本,简化组装工艺。
[0013] 作为进一步改进的结构形式,上述的进气嘴的通孔和出气嘴的中心气孔的横截面均为相同尺寸的等边三角形或正方形或正六边形。该结构形式中的等边三角形或正方形或正六边形的通孔和中心气孔可以作为
扳手位,在将进气嘴连同气袋放入储水箱时可以利用适当尺寸的内三角扳手或内四角扳手或
内六角扳手穿过进气嘴的通孔和出气嘴的中心气孔,这样在转动储水箱或出气嘴时可以使进气嘴和出气嘴保持同步,避免进气嘴和出气嘴产生相对转动,即避免气袋发生扭曲而影响充气展开。此外在锁紧第二螺母时可以利用内三角扳手或内四角扳手或内六角扳手抵住进气嘴,不需要其它工具来夹紧进气嘴,便于组装。
[0014] 作为进一步改进的结构形式,上述的储水箱的出水口连通有塑料软管,塑料软管伸入储水箱内,塑料软管的
侧壁上布置有若干过水孔。这样水腔内的水可以从过水孔和塑料软管的端口进入塑料软管的管腔,然后再从出水口流出。塑料软管不会损伤气袋且具有一定的硬度,当气袋逐渐变大时可以将水挤到塑料软管处,确保水可以顺畅的流出,可以避免气袋变大后堵住水口而产生有水却无法输出的现象,即使塑料软管被挤压在气袋和储水箱的箱壁之间时,由于塑料软管有一定的
支撑作用,使气袋和箱壁在塑料软管处仍然留有一定的空隙供水自由流动,这样即使水量较少时也可以通过塑料软管顺畅的流出。而且,无论储水箱怎样倾斜,水都会被挤压到塑料软管处,可以进一步确保玩具水枪的射击角度不受限制。
[0015] 作为进一步改进的结构形式,上述的控制水阀装置包括阀壳体,阀壳体穿设水管,水管的两端分别密封连通至喷水头和储水箱的出水口,扳机自复位式转动或者滑动连接在阀壳体上,扳机的一部分外露于阀壳体,扳机自复位时挤压水管并且截断水管的管腔,克服自复位
力拨动扳机则可松开水管,使水管的管腔导通。该结构中的控制水阀装置结构简单,成本低廉,可以制作成单独的零部件,组装玩具水枪时只需将控制水阀装置进行固定和管路连接,并将外露于阀壳体的部分扳机外露于水枪外壳即可,有利于实现玩具水枪的模
块化设计。
[0016] 作为进一步改进的结构形式,上述的气袋的袋壁外面设有若干凸包或凸棱。袋壁的凸包或凸棱处和没有凸包或凸棱处具有一定的强度和硬度差异,这样在气袋变大后袋壁外面逐渐贴向储水箱的箱壁时,会在袋壁外面和箱壁之间留有一定的空隙供水自由流动,进一步确保储水箱内的水可以顺畅的输出。
[0017] 作为另一种对气袋的袋壁改进的结构形式,上述的气袋的袋壁为双层结构,外层为布料层,内层为塑料膜层或者橡胶层,外层和内层通过胶粘剂粘接。在游戏中,玩具水枪会经常被晃动,这就会造成气袋的袋壁外面和储水箱产生局部摩擦。如果气袋的袋壁为
单层结构,例如采用单层的塑料膜层或者橡胶层,在使用一段时间后,单层的袋壁可能会被磨破。本方案的袋壁采用双层结构,外层和内层通过胶粘剂粘接避免外层和内层之间产生摩擦,袋壁的外层采用布料层可以保护袋壁的内层,避免袋壁的内层被磨破,延长气袋的使用寿命。
[0018] 作为进一步改进的结构形式,上述的充气装置为手动充气筒,手动充气筒的
活塞杆的
手柄端外露于水枪外壳。手动充气筒结构简单,价格低廉,容易采购。
[0019] 作为进一步改进的结构形式,上述的手动充气筒为两个,两个手动充气筒的轴心相互平行,两个手动充气筒都密封连通至进气嘴;水枪外壳内转动连接有
连杆,连杆的一端和其中一个手动充气筒的
活塞杆转动并滑动连接,连杆的另一端和另一个手动充气筒的活塞杆转动并滑动连接,其中一个手动充气筒的活塞杆轴向运动时则会通过连杆带动另一个手动充气筒的活塞杆也做轴向运动,两个手动充气筒的吸气和充气状态相反,其中一个手动充气筒的活塞杆的手柄端外露于水枪外壳。这样只要推拉手柄端外露于水枪外壳的活塞杆就会带动另一个活塞杆。两个手动充气筒的吸气和充气状态相反,即这个手动充气筒在吸气时,另一个手动充气筒在充气;这个手动充气筒在充气时,另一个手动充气筒在吸气。相对于单个手动充气筒的玩具水枪,本结构充气效率高出一倍,加压速度更快。
[0020] 本发明与现有技术相比主要具有如下有益效果:即使储水箱发生倾斜,从喷水头喷出的也只有水,玩具水枪可以进行连续顺畅有效的射击,射击角度不受限制;水路和气路相互隔离,可以防止水意外进入充气装置,避免充气装置发生漏水现象或造成其它损毁,确保充气装置的使用效果,延长充气装置的使用寿命。
附图说明
[0021] 图1为本发明
实施例一的玩具水枪的剖面结构示意图。
[0022] 图2为本发明实施例一中的储水箱及连接其上的零部件的剖面结构示意图。
[0023] 图3为图2中A处的局部放大图。
[0024] 图4为图2中B处的局部放大图。
[0025] 图5为本发明实施例一中的储水箱的剖面结构示意图。
[0026] 图6为本发明实施例一中的气袋充入一定空气后的剖面结构示意图。
[0027] 图7为本发明实施例一中的进气嘴局部剖开后的立体结构示意图。
[0028] 图8为本发明实施例一中的出气嘴局部剖开后的立体结构示意图。
[0029] 图9为本发明实施例一中的控制水阀装置的剖面结构示意图。
[0030] 图10为本发明实施例二的玩具水枪的剖面结构示意图。
[0031] 图11为图10中K处的局部放大图。
[0032] 图12为本发明实施例三中的储水箱及连接其上的零部件的剖面结构示意图。
[0033] 图13为图12中M处的局部放大图。
[0034] 图14为本发明实施例四中的储水箱及连接其上的零部件的剖面结构示意图。
[0035] 图15为图14中N处的局部放大图。
[0036] 图16为图14中Q处的局部放大图。
[0037] 图17为本发明实施例五的玩具水枪的剖面结构示意图。
具体实施方式
[0038] 下面结合附图对本发明做进一步说明。附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制。
[0039] 为了更简洁的说明本实施例,附图或说明中某些本领域技术人员公知的、但与本发明的主要内容不相关的零部件会有所省略。另外为便于表述,附图中某些零部件会有省略、放大或缩小,但并不代表实际产品的尺寸或全部结构。
[0040] 实施例一:如图1所示,一种装有四口储水箱的玩具水枪,包括近似手枪形状的水枪外壳1和固定在水枪外壳1内部的储水箱2。水枪外壳1的枪口端固定有喷水头11。水枪外壳1内设有用于控制水喷出的控制水阀装置3和用于充气加压的手动充气筒4。手动充气筒4的活塞杆41的手柄端外露于水枪外壳1。
[0041] 如图2、图5和图6所示,储水箱2包括长方体盒状外壳体201和突出于外壳体201的进水口202、出水口203、出气口204,储水箱2的进水口202、出水口203和出气口204均为圆筒形。外壳体201的侧壁上开有圆孔状的进气口205。进水口202和出水口203分别位于外壳体201的两个相对的侧壁上,进气口205和出气口204分别位于外壳体201的另外两个相对的侧壁上,且储水箱2的进气口205和出气口204同轴设置。外壳体201剩余的两个相对的侧壁外面作为储水箱2安装在水枪外壳1内的
定位面。
[0042] 储水箱2的进水口202和出气口204外露于水枪外壳1。进水口202外露于水枪外壳1的部分通过螺纹配合拆卸式连接封盖有水口盖21,水口盖21用于密封住进水口202。出气口204外露于水枪外壳1的部分通过螺纹配合拆卸式连接封盖有气口盖22。
[0043] 储水箱2内设有柔性气袋23,气袋23设有进气袋口231和出气袋口232。进气袋口231为气袋23袋壁上的一个圆形孔,出气袋口232的形状为翻口瓶的翻边
瓶口状,气袋23充气展开后进气袋口231和出气袋口232处于同轴
位置。本实施例的气袋23采用橡胶气袋,在其它实施例中也可以采用塑料气袋。
[0044] 如图2、图3和图4所示,进气袋口231密封连通有用于自由流通气体的进气嘴24,出气袋口232密封连通有用于自由流通气体的出气嘴25。
[0045] 如图7所示,进气嘴24包括圆柱状嘴体241,嘴体241设有沿其中
心轴布置的轴向通孔242,嘴体241外侧设有外螺牙。嘴体241的一端外侧设有环周凸台243,嘴体241的另一端同轴外伸出用于插接气管12的接头部244。
[0046] 如图2、图3、图6和图7所示,气袋23的进气袋口231套在嘴体241外侧且环周凸台243置于气袋23内,进气袋口231的直径小于环周凸台243的外径,但是气袋23为柔性且采用橡胶材质,不但可以扭曲
变形还具有一定的弹性,所以只要环周凸台243和进气袋口231的尺寸设计适当,环周凸台243就可以从进气袋口231处塞入气袋23内。嘴体241外侧套有第一密封圈245,嘴体241的外螺牙螺纹配合有第一螺母246,进气袋口231和第一密封圈245被夹紧在第一螺母246和环周凸台243之间使气袋23和进气嘴24密封连通。
[0047] 嘴体241外侧还套有两个第二密封圈247,嘴体241穿过储水箱2的进气口205且接头部244外露于储水箱2,两个第二密封圈247分别位于储水箱2的内外两侧,嘴体241外露于储水箱2的部分的外螺牙螺纹配合有第二螺母248,进气口205和两个第二密封圈247被夹紧在第一螺母246和第二螺母248之间使嘴体241密封穿过储水箱2的进气口205。再如图1所示,进气嘴24的接头部244密封套接有气管12,气管12密封连通至手动充气筒4。
[0048] 本实施例利用第一螺母246和环周凸台243夹紧进气袋口231和第一密封圈245确保进气嘴24和气袋23密封连通且连接牢固,利用第一螺母246和第二螺母248夹紧进气口205和两个第二密封圈247确保进气嘴24密封穿过进气口205且连接牢固。
[0049] 如图8所示,出气嘴25包括外形呈两级阶梯轴状的气嘴主体251,气嘴主体251设有沿其中心轴布置的轴向贯通的中心气孔252,气嘴主体251的大径段外侧设有第一外螺牙253,气嘴主体251的小径段外侧设有第二外螺牙254,气嘴主体251的大径段的自由端外侧设有环周凸缘255。
[0050] 如图2、图4、图5、图6和图8所示,气嘴主体251的小径段的自由端套接有卡套螺母256,卡套螺母256的内螺牙和出气嘴25的第二外螺牙254螺纹配合,气袋23的出气袋口232穿过卡套螺母256的底孔后被挤压在气嘴主体251的小径段和卡套螺母256之间且使气嘴主体251和气袋23密封连通。本实施例利用卡套螺母256和气嘴主体251夹紧出气袋口232确保出气嘴25和气袋23密封连通且连接牢固。
[0051] 储水箱2的出气口204设有内螺牙,出气嘴25的第一外螺牙253和出气口204的内螺牙螺纹配合。出气嘴25的环周凸缘255外露于储水箱2的出气口204且环周凸缘255和出气口204之间夹有第三密封圈257使气嘴主体251密封穿过储水箱2的出气口204。
[0052] 本实施例利用环周凸缘255和出气口204的端面夹紧第三密封圈257确保出气嘴25密封穿过出气口204且连接牢固,这种结构形式的组装工艺简单,产品合格率高,结构简单,成本低廉。
[0053] 气口盖22连接在出气口204时气口盖22密封住出气嘴25。
[0054] 本实施例中进气嘴24的通孔242和出气嘴25的中心气孔252的横截面均为相同尺寸的正六边形,在其它实施例中这两个横截面也可以为等边三角形或正方形。本实施例中正六边形的通孔242和中心气孔252可以作为进气嘴24和出气嘴25的扳手位。
[0055] 本实施例中卡套螺母256和进气嘴24连同进气嘴24上的第一螺母246、第一密封圈245、两个第二密封圈247,以及气袋23可以从出气口204内穿过。
[0056] 本实施例在组装储水箱2时将进气嘴24和气袋23密封连接组装好,将出气嘴25和气袋23密封连接组装好,并将第三密封圈257套在出气嘴25上,将一个第二密封圈247套在进气嘴24上,然后将进气嘴24连同气袋23从出气口204放入储水箱2中。放入时可以利用适当尺寸的内六角扳手穿过出气嘴25的中心气孔252和进气嘴24的轴向通孔242进行导向,并使进气嘴24穿过进气口205,然后转动储水箱2或内六角扳手使出气嘴25和出气口204螺纹锁紧配合并夹紧第三密封圈257,然后在露出储水箱2的进气嘴24上套装另一个第二密封圈247和第二螺母248并锁紧第二螺母248,即完成气袋23、进气嘴24、出气嘴25和储水箱2的密封连接组装。
[0057] 该结构简单,连接牢固,密封效果好,产品合格率高,且可以进行更换。更主要的是采用这种结构形式,储水箱2不需要分体制造,储水箱2可以直接一体成型制造,降低生产成本,简化组装工艺。本实施例中介绍的组装方法中,在转动储水箱2或内六角扳手时可以使进气嘴24和出气嘴25保持同步,避免进气嘴24和出气嘴25产生相对转动,即避免气袋23发生扭曲而影响充气展开。此外在锁紧第二螺母248时可以利用内六角扳手抵住进气嘴24,不需要其它工具来夹紧进气嘴24,便于组装。
[0058] 如图9所示,控制水阀装置3包括阀壳体31和扳机32,阀壳体31内设有阀内水管33、
压缩弹簧34、承压块35和
转轴36。阀壳体31上固定卡接有两个双端
管接头37,两个双端管接头37的一端均外露于阀壳体31,两个双端管接头37的另一端均位于阀壳体31内部,阀内水管33的两端分别密封套接在两个双端管接头37位于阀壳体31内部的一端,扳机32转动连接在转轴36上,扳机32的一部分外露于阀壳体31和水枪外壳1以便于扣动扳机32。阀内水管33从承压块35和扳机32之间穿过,
压缩弹簧34的一端抵在阀壳体31的内壁面,压缩弹簧34的另一端抵在扳机32上,即扳机32在压缩弹簧34的驱使下绕着转轴36可以自复位式转动,扳机32在压缩弹簧34的驱使下自复位时,扳机32挤压阀内水管33抵在承压块35上并且截断阀内水管33的管腔。克服压缩弹簧34的弹力(即自复位力),来拨动扳机32绕着转轴36转动,则扳机32松开阀内水管33,阀内水管33的管腔导通。
[0059] 本实施例中的控制水阀装置3结构简单,成本低廉,可以制作成单独的零部件,组装玩具水枪时只需将控制水阀装置3进行固定和管路连接,并将外露于阀壳体31的部分扳机32外露于水枪外壳1即可,有利于实现玩具水枪的模块化设计。
[0060] 如图1、图2和图9所示,控制水阀装置3通过水枪外壳1上的定位块13定位固定在水枪外壳1内。储水箱2的出水口203和控制水阀装置3通过第一水管14密封连通,第一水管14的一端密封套接在出水口203外侧,第一水管14的另一端密封套接在其中一个双端管接头37的外露端。控制水阀装置3和喷水头11通过第二水管15密封连通,第二水管15的一端密封套接在另一个双端管接头37的外露端,第二水管15的另一端密封套接在喷水头11的一端外侧面。从而使储水箱2经过出水口203、第一水管14、控制水阀装置3、第二水管15密封连通至喷水头11。
[0061] 本实施例的进气嘴24和手动充气筒4通过气管12密封连通,气管12的一端密封套在进气嘴24的接头部244外侧,气管12的另一端密封套接在手动充气筒4的出口外侧。
[0062] 本实施例中储水箱2的出水口203外侧面、双端管接头37的两端外侧面、喷水头11的一端外侧面、进气嘴24的接头部244外侧、手动充气筒4的出口外侧面都设有环周倒钩,这样水管和气管套接后密封效果好且不易脱落。
[0063] 本实施例中的储水箱2布置在控制水阀装置3上方(图中的玩具水枪的枪口朝上,所以图中的储水箱2位于控制水阀装置3的左侧)。通常情况下,扳机32的位置决定了玩具水枪在射击时的手持位置,控制水阀装置3的位置决定了扳机32的位置,即射击时的手持位置靠近控制水阀装置3。本实施例将储水箱2设置在控制水阀装置3上方,可以降低储水箱2及其内部的水对
手腕造成的力矩,减轻手腕的负荷,便于手腕控制玩具水枪及射击方向。
[0064] 如图2所示,本实施例在储水箱2内设置一个柔性气袋23,与气袋23密封连通的进气嘴24和出气嘴25分别密封穿过储水箱2的进气口205和出气口204,从而将储水箱2内的空间分割成两个相互独立的腔,气袋23和储水箱2的箱壁之间为用于存水的水腔208,气袋23内为用于填充空气的气腔209。本实施例的柔性气袋23采用橡胶气袋,在其它实施例中也可以采用塑料气袋。由于采用柔性气袋,所以水腔208和气腔209的容积是可以变化的。
[0065] 本实施例中储水箱2的出水口203密封连通至控制水阀装置3,控制水阀装置3再密封连通至喷水头11,从而通过控制水阀装置3来控制储水箱2和喷水头11的连通和断开,即扣动扳机32使储水箱2和喷水头11连通,松开扳机32使储水箱2和喷水头11断开。
[0066] 本实施例中的储水箱2布置在水枪外壳1内部,在其它实施例中储水箱2也可以一部分布置在水枪外壳1内部,还可以整体布置在水枪外壳1外部,但是储水箱2的进水口202和出气口204均外露于水枪外壳1并分别拆卸式连接封盖有水口盖21和气口盖22,这样可以将水口盖21和气口盖22拆下后进行加水,加满水后再封盖上水口盖21和气口盖22进行密封。
[0067] 加水时加入储水箱2的水会挤压气袋23,气袋23在水压作用下容积变小,气袋23内的空气可以从出气嘴25排出,从而使储水箱2内装入更多的水。拆下水口盖21加水时,空气会从进水口202进入水腔208,水腔208内的空气在水的挤压下可以从进水口202排出。加满水后,水腔208内只有水,没有空气。加满水后封盖上水口盖21和气口盖22,利用手动充气筒4向气袋23内充气,气袋23体积变大,并挤压水腔208内的水使其产生一定的水压,此时扣动扳机32,使储水箱2和喷水头11连通,水从喷水头11喷出。水腔208内只有水,没有空气,所以从喷水头11喷出的只有水,重复充气和扣动扳机32,水可以从喷水头11连续顺畅的喷出,而且水腔208内的水只有经过出水口203从喷水头11喷出才能泄压,所以无论储水箱2怎样倾斜,水都会被挤压到水口处,这样玩具水枪的射击角度不会受到限制。如果气袋23充气后的体积足够大可以填满储水箱2内的空间,那么水腔208内的水几乎可以全部被喷出,在射击游戏时可以减少玩家的加水次数。
[0068] 玩具水枪在充气加压时,利用手动充气筒4将空气充入气腔209中。玩具水枪在射击时,水腔208内的水经过储水箱2的出水口203流向控制水阀装置3,最终从喷水头11喷出。玩具水枪形成相互隔离的水路和气路,可以防止水意外进入手动充气筒4,避免手动充气筒
4发生漏水现象或造成其它损毁,确保手动充气筒4的使用效果,延长手动充气筒4的使用寿命。
[0069] 实施例二:本实施例是在实施例一的
基础上进行改进得出的技术方案。
[0070] 如图10和图11所示,本实施例中储水箱2的出水口203设有内螺牙,出水口203
内螺纹配合连接有一带外螺牙的管头26,管头26的一端紧密套接有塑料软管27。为了连接牢固,可以在管头26的一端均匀涂抹胶粘剂,然后再套上塑料软管27。塑料软管27从出水口203伸入储水箱2内,塑料软管27的侧壁上布置有若干过水孔271。这样水腔208内的水可以从过水孔271和塑料软管27的端口进入塑料软管27的管腔后流出。
[0071] 塑料软管27不会损伤气袋23且具有一定的硬度,当气袋23逐渐变大时可以将水挤到塑料软管27处,避免气袋23变大后堵住水口而产生有水却无法输出的现象,确保水顺畅的流出。即使塑料软管27被挤压在气袋23和储水箱2的箱壁之间时,由于塑料软管27有一定的支撑作用,使气袋23和箱壁在塑料软管27处仍然留有一定的空隙供水自由流动,这样即使水量较少时也可以通过塑料软管27顺畅的输出。此外,无论储水箱2怎样倾斜,水都会被挤压到塑料软管27处并通过塑料软管输出,可以进一步确保玩具水枪的射击角度不受限制。
[0072] 实施例三:本实施例是在实施例二的基础上进行改进得出的技术方案。
[0073] 如图12和图13所示,气袋23的袋壁外面均匀布置有若干凸包233。在其它实施例中也可以在袋壁外面设置若干凸棱。袋壁的凸包233处和没有凸包233处具有一定的强度和硬度差异,这样在气袋23变大后袋壁外面逐渐贴向储水箱2的箱壁时,会在袋壁外面和箱壁之间留有一定的空隙供水自由流动,进一步确保储水箱2内的水可以顺畅的输出。
[0074] 实施例四:本实施例是在实施例二的基础上进行改进得出的技术方案。
[0075] 如图14、图15和图16所示,气袋23的袋壁为包括内层234和外层235的双层结构,外层235为布料层,内层234为橡胶层,在其它实施例中内层也可以为塑料膜层,外层235和内层234通过胶粘剂粘接。
[0076] 在游戏中,玩具水枪会经常被晃动,这就会造成气袋23的袋壁外面和储水箱2产生局部摩擦。如果气袋23的袋壁为单层结构,例如采用单层的塑料膜层或者橡胶层,在使用一段时间后,单层的袋壁可能会被磨破。本实施例的袋壁采用双层结构,外层235和内层234通过胶粘剂粘接避免外层235和内层234之间产生摩擦,袋壁的外层235采用布料层可以保护袋壁的内层234,避免袋壁的内层234被磨破,延长气袋23的使用寿命。此外,为了确保
密封性,靠近进气袋口231的袋壁处和出气袋口232的袋壁处没有外层235。
[0077] 实施例五:本实施例是在实施例四的基础上进行改进得出的技术方案。
[0078] 如图17所示,手动充气筒4为两个,两个手动充气筒4的轴心相互平行,两个手动充气筒4都密封连通至进气管12。水枪外壳1内转动连接有连杆16,连杆16的中部转动连接在水枪外壳1内的一个销轴上,连杆16的一端和其中一个手动充气筒4的活塞杆41转动并滑动连接,连杆16的另一端和另一个手动充气筒4的活塞杆41转动并滑动连接,其中一个手动充气筒4的活塞杆41轴向运动时会带动连杆16绕着销轴转动,连杆16转动则会带动另一个手动充气筒4的活塞杆41也做轴向运动,两个手动充气筒4的吸气和充气状态相反,其中一个手动充气筒4的活塞杆41的手柄端外露于水枪外壳1。
[0079] 这样只要推拉手柄端外露于水枪外壳1的活塞杆41就会带动另一个活塞杆41。两个手动充气筒4的吸气和充气状态相反,即这个手动充气筒4在吸气时,另一个手动充气筒4在充气;这个手动充气筒4在充气时,另一个手动充气筒4在吸气。相对于单个手动充气筒4的玩具水枪,本实施例的玩具水枪充气效率高出一倍,加压速度更快。
[0080] 以上仅为本发明的五个具体实施例,但本发明的设计构思并不局限于此,凡利用本发明构思对本发明做出的非实质性
修改,均落入本发明的保护范围之内。