1.本发明创造属于制冷设备技术领域,尤其是涉及一种高强度空调分配器组件。
背景技术:2.传统的空调分配器组件一端为进液主管,另一端安装有若干分液支管,冷媒从进液主管进入分配器后,从另一端的分液支管流出,虽然结构较为紧凑,节省了安装空间,但分配器整体结构稳定性不足,尤其是分液支管与分配器本体间不易固定,在组装时,容易出现定位偏差以及产品结构强度不足的问题,影响产品质量,同时,分配器部分冷媒直接从进液主管流入分液支管,长久使用后,冷媒介质所携带的杂质容易滞留或聚集在分液支管内部,造成冷媒流量不稳,甚至管路堵塞,影响空调设备使用性能,造成故障损失。因此,有必要对现有的分配器结构进行优化改进。
技术实现要素:3.有鉴于此,本发明创造旨在克服现有技术中的缺陷,提出一种高强度空调分配器组件。
4.为达到上述目的,本发明创造的技术方案是这样实现的:
5.一种高强度空调分配器组件,包括分配器本体,该分配器本体一端为敞口,另一端设有隔板,在隔板上向内冲压成型有数个安装孔,并在安装孔内侧形成翻边;所述隔板外侧对应每一安装孔均固定有固定套;在隔板的每一安装孔内均插装有分液支管,分液支管插入分配器本体内侧的部分由翻边形成支撑,分液支管处于隔板外侧的部分由固定套形成支撑;所述分配器本体敞口端安装有进液主管,且在分配器本体内可拆卸安装有过滤装置。
6.进一步,所述过滤装置包括安装框以及安装框内的滤网;所述分配器本体敞口一侧的内壁设有安装台,由进液主管抵住安装框,将安装框固定于安装台内。
7.进一步,所述安装框外侧包覆有橡胶层,或在安装框内侧、外侧分别布置有密封垫层,在具体生产时,作为一种生产方式,是在安装框内、外侧表面硫化橡胶层,使得安装框至少在内、外两侧具有密封性,当进液主管抵住安装框后,安装框两侧分别与安装台以及进液主管端面形成密封,提高分配器本体与进液主管间的密封性,而在另一种生产方式中,先将滤网安装于安装框,之后在安装框外侧整体硫化橡胶层,这样的结构设计时,安装框不仅内、外两侧具有密封性,其外缘与安装台侧壁间也可形成密封,提高了密封效果。
8.进一步,所述固定套与所对应的安装孔同轴布置。
9.进一步,每一所述分液支管上均安装有控制阀。
10.进一步,所述控制阀采用电磁阀。
11.进一步,所述进液主管朝向分配器本体的一端设有对接结构,该对接结构包括插入分配器本体敞口内的插接部,插接部异于自由端的一侧设有尾座,该尾座朝向分配器本体的一侧设有定位面。
12.进一步,所述分配器本体敞口端与所述插接部卡压连接,在所述插接部外壁设有
数道环槽。
13.进一步,所述分配器主体敞口一端的外侧设有连接法兰,该连接法兰通过数个连接件与尾座连接。
14.进一步,各所述连接件以分配器主体外圆周方向均布设置。
15.相对于现有技术,本发明创造具有以下优势:
16.本发明创造结构设计合理,冷媒介质从进液主管进入分配器后,从另一端相应的分液支管流出,分液支管无需焊接,减少了焊渣落入分配器本体内部的可能,同时,利用过滤装置可滤除经过分配器介质中所携带的杂质,有效净化管路,提高了分配器使用的可靠性,可靠保障分配器内介质流量稳定。
附图说明
17.构成本发明创造的一部分的附图用来提供对本发明创造的进一步理解,本发明创造的示意性实施例及其说明用于解释本发明创造,并不构成对本发明创造的不当限定。在附图中:
18.图1为本发明创造的外形示意图;
19.图2为本发明创造的剖视图;
20.图3为本发明创造实施例中过滤组件的示意图;
21.图4为图3的左视图;
22.图5为本发明创造实施例中分配器本体的示意图;
23.图6为本发明创造实施例中进液主管的示意图;
24.图7为本发明创造实施例中分液支管末端的示意图。
具体实施方式
25.需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明创造中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
26.在本发明创造的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明创造和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明创造的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明创造的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
27.在本发明创造的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明创造中的具体含义。
28.下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明创造。
29.一种高强度空调分配器组件,如图1至7所示,包括分配器本体1,该分配器本体一端为敞口2,另一端设有隔板3,在隔板上向内冲压成型有数个安装孔4,并在安装孔内侧形成翻边5;所述隔板外侧对应每一安装孔均固定有固定套6;在隔板的每一安装孔内均插装有分液支管7,分液支管插入分配器本体内侧的部分由翻边形成支撑,分液支管处于隔板外侧的部分由固定套形成支撑;所述分配器本体敞口端安装有进液主管8,且在分配器本体内可拆卸安装有过滤装置9。
30.上述过滤装置包括安装框10以及安装框内的滤网11。需要说明的是,滤网的网孔大小(密度)根据实际工况进行选择即可,在此不再赘述。所述分配器本体敞口一侧的内壁设有安装台12,由进液主管抵住安装框,将安装框固定于安装台内。
31.在一个可选的实施例中,在安装框内侧、外侧分别布置有密封垫层。在具体生产时,在安装框内、外侧表面硫化橡胶层,使得安装框至少在内、外两侧具有密封性,当进液主管抵住安装框后,安装框两侧分别与安装台以及进液主管端面形成密封,提高分配器本体与进液主管间的密封性,在另一个可选的实施例中,上述安装框外侧包覆有橡胶层13,先将滤网安装于安装框,之后在安装框外侧整体硫化橡胶层,这样的结构设计时,安装框不仅内、外两侧具有密封性,其外缘与安装台侧壁间也可形成密封,提高了密封效果。
32.另外,所述固定套与所述分液支管间也可以设置密封件。作为举例,在上述固定套内壁开设有密封槽,密封件安装在该密封槽内。优选的,上述密封件包括唇形密封圈。当然,密封件采用o型密封圈也是可行的。采用唇形密封圈能够有效阻止分配器内介质流出,具有更好的密封效果,应用唇形密封圈时,即使分配器内介质具有一定压力,也能够得到可靠的密封。固定套与分液支管间的密封件,分配器与分液支管连接部分密封性好,密封件还能够有效支撑分液支管,防止分液支管使用过程中震颤,起到减震降噪作用。
33.上述固定套(以及翻边)与所对应的安装孔同轴布置。装配时,分液支管由固定套外端插入安装孔,直至分液支管末端与翻边部分配合,之后将翻边与分液支管末端卡连接压固定住。由于固定套与所对应的安装孔同轴布置,因此,分液支管经固定套插入安装孔时,可有效保证分液支管的安装位置精度,同时,分液支管插装到位后,与安装孔(及安装孔两侧结构)形成稳定的配合关系。
34.在一个可选的实施例中,每一分液支管上均安装有控制阀。通常,控制阀采用电磁阀。可按需通过控制阀的开度调整,来控制分液支管中介质的流量,方便控制,操作也比较简单,易于实现自动化。
35.上述进液主管朝向分配器本体的一端设有对接结构14,该对接结构包括插入分配器本体敞口内的插接部15,插接部异于自由端的一侧设有尾座16,该尾座朝向分配器本体的一侧设有定位面17。定位面与分配器本体敞口一侧的端面配合,尾座优选采用外六角结构,便于利用工具进行夹持或旋拧等操作。
36.在一个可选的实施例中,所述分配器本体敞口端与所述插接部卡压连接,此连接形式下,可在所述插接部外壁设置数道环槽,分配器本体敞口部分与插接部固定更牢靠。
37.考虑到过滤装置定期清理维护或更换的问题,在另一个可选的实施例中,进液主管的插接部可以旋拧在敞口处。具体结构设计可以为,在敞口内壁靠近敞口末端的部分设有内螺纹结构,插接部外壁设有与敞口的内螺纹结构配合的外螺纹结构,进液主管旋拧连接在分配器的敞口一端后,进液主管末端抵住过滤装置的安装框,将过滤装置固定住。需要
清理或更换过滤装置时,只需拧下进液主管即可。
38.作为另一个可选的实施例,分配器主体敞口一端的外侧设有连接法兰,该连接法兰通过数个连接件与尾座连接,连接件可采用螺栓。优选的,各所述连接件以分配器主体外圆周方向均布设置。所述尾座沿轴向设有数个连接孔,连接法兰上设有与连接孔一一对应的过孔,连接件穿设于过孔,并与其对应的连接孔连接,通过连接件,实现尾座与连接法兰的连接固定,同时也非常便于拆卸。
39.需要说明的是,为了提高密封性,可以在进液主管与分配器本体间设置敞口处密封。具体的,敞口处密封可以布置在插接部靠近尾座的一端,当然,敞口处密封也可以布置在尾座定位面上,只要能够保证进液主管与分配器本体间的密封即可。
40.在一个可选的实施例中,分液支管与翻边卡压连接固定。在实际生产时,可以从分配器本体敞口侧探入工具,将翻边卡压住分液支管。即使是对于较小尺寸的分配器本体,敞口空间有限不便于卡压分液支管时,可以将小尺寸的分配器本体预先加工制作成两瓣结构(长度方向上切割为两段),从切口端伸入工具,更便于分配器主体与分液支管间的卡压装配,装配好分液支管后,再将分配器主体两段焊接成一体,焊口处于分配器本体外侧,因此不会影响使用性能。
41.分液支管插入分配器本体内侧的部分由翻边形成支撑,从轴向上限制分液支管位移,从径向上又能够防止分液支管径向窜动,也能防止分液支管脱落;同时,分液支管处于隔板外侧的部分由固定套形成支撑,固定套以及安装孔能够有效防止分液支管径向窜动,因此,分液支管安装固定非常方便,连接可靠性及稳定性非常高。
42.为了保证翻边与分液支管卡压固定连接的可靠性,在一个可选的实施例中,分液支管插入分配器本体的一端设有若干道凹槽18。通常,上述凹槽横截面呈弧状。翻边与分液支管卡压固定时,翻边部分嵌入凹槽内,从轴向上限制分液支管位移,从径向上又能够防止分液支管径向窜动,有效防止分液支管脱离,同时,固定套(以及安装孔)能够有效防止分液支管径向窜动,极大提高了分液支管的稳定性。
43.本发明创造结构设计合理,冷媒介质从进液主管进入分配器后,从另一端相应的分液支管流出,在分液支管上设置控制阀的方案中,各分液支管可由控制阀开度变化单独控制相应管路内介质通断以及流量。分液支管无需焊接,其插入分配器本体内侧的部分由翻边形成支撑,且处于隔板外侧的部分由固定套形成支撑,结构稳定性好,强度也有保证,减少了焊渣落入分配器本体内部的可能,同时,利用过滤装置可滤除经过分配器介质中所携带的杂质,有效净化管路,提高了分配器使用的可靠性,可靠保障分配器内介质流量稳定。
44.以上所述仅为本发明创造的较佳实施例而已,并不用以限制本发明创造,凡在本发明创造的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明创造的保护范围之内。