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一种自动通断的液体管道接头的制作方法

2023-02-15 21:43:20 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及管路接头技术领域,特别涉及一种自动通断的液体管道接头。


背景技术:

2.管路接头是管道与管道之间的连接零件,其通常包括一体成型的接头母端和接头公端,接头母端用于连接外部管路的外接公端,接头公端用于连接外部管路的外接母端,并通过内置的密封圈实现与外接公端的密封,以及通过锁簧实现与外接公端的锁紧连接。
3.由于管路接头属于可拆装式的连接元件,它在满足正常的连接稳固、密封性强、尺寸合理、压力损失小、工艺性能好等等的要求之外,还必须要满足拆装便利的要求。但是,现有技术的管路接头仅具有连接及连通功能,当用于储能管路、电池包快换管路时,在进行拆装接头的过程中,内部液体会流出,而储能管路或电池包内的液体,或者其他系统中的有毒有害液体一旦在拆装接头过程中流出,则会造成不可预料的危险。


技术实现要素:

4.为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种自动通断的液体管道接头,包括相互连接的第一接头及第二接头,所述第一接头设置有卡槽,所述第二接头插入所述第一接头后通过卡簧卡入所述卡槽实现锁紧连接;
5.所述第一接头内依次轴向设置有第一弹簧及第一端子,所述第一端子上套设有第一o型圈;所述第二接头内依次轴向设置有第二弹簧及第二端子,所述第二端子上套设有第二o型圈;
6.所述第一接头与第二接头连接状态下,所述第一端子与第二端子抵触并压缩所述第一弹簧及第二弹簧,通过所述第一o型圈与第二o型圈分别脱离所述第一接头的内壁及第二接头的内壁实现流体导通;
7.所述第一接头与第二接头非连接状态下,所述第一端子与第二端子抵触并压缩所述第一弹簧及第二弹簧,通过所述第一o型圈与第二o型圈分别挤压所述第一接头的内壁及第二接头的内壁实现密封断流。
8.其中,所述第一接头包括相互连接的第一外接公端及第一连接母端,所述第一弹簧的一端轴向抵触所述第一外接公端的径向内壁且另一端轴向抵触所述第一端子的径向内壁,所述第一o型圈对应所述第一连接母端的径向内壁实现脱离导通或挤压密封。
9.进一步的,所述第一外接公端的内部轴向设置有连接至径向内壁的第一内导柱,所述第一弹簧套设在所述第一内导柱上。
10.其中,所述第二接头包括相互连接的第二连接公端及第二外接公端,所述第二弹簧的一端轴向抵触所述第二外接公端的径向内壁且另一端轴向抵触所述第二端子的径向内壁,所述第二o型圈对应所述第二连接公端的径向内壁实现脱离导通或挤压密封。
11.进一步的,所述第二外接公端的内部轴向设置有连接至径向内壁的第二内导柱,所述第二弹簧套设在所述第二内导柱上。
12.通过上述技术方案,本实用新型在工作状态时两个接头互相配合并由卡簧固定连接,内部的端子相互抵触并受力以压缩对应的弹簧收缩,从而使得对应的o型圈脱离接头内壁而使管路连通,液体流动;当两个接头相互拔出断开时,弹簧不受力,对应的端子被弹回原位并使对应的o型圈与接头内壁接触密封,此时管路阻塞,液体不再流动,尤其适用于储能管路、电池包快换管路上,可以有效的防止管路断开时液体流出而造成危险。
附图说明
13.为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
14.图1为本实用新型实施例所公开的接头分解结构示意图;
15.图2为本实用新型实施例所公开的接头组合结构示意图;
16.图3为本实用新型实施例所公开的接头组合后剖视结构示意图。
17.图中:1.第一外接公端;2.第一弹簧;3.第一端子;4.第一o型圈;5.第一连接母端;51.卡槽;6.卡簧;7.第二连接公端;8.第二o型圈;9.第二端子;10.第二弹簧;11.第二外接公端;12.第一内导柱;13.第二内导柱。
具体实施方式
18.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
19.实施例1:
20.参考图1-3,本实施例1提供了一种自动通断的液体管道接头,包括相互连接的第一接头及第二接头,第一接头设置有卡槽51,第二接头插入第一接头后通过卡簧6卡入卡槽51实现锁紧连接;
21.第一接头内依次轴向设置有第一弹簧2及第一端子3,第一端子3上套设有第一o型圈4;第二接头内依次轴向设置有第二弹簧10及第二端子9,第二端子9上套设有第二o型圈8;
22.第一接头与第二接头连接状态下,第一端子3与第二端子9抵触并压缩第一弹簧2及第二弹簧10,通过第一o型圈4与第二o型圈8分别脱离第一接头的内壁及第二接头的内壁实现流体导通;第一接头与第二接头非连接状态下,第一端子3与第二端子9抵触并压缩第一弹簧2及第二弹簧10,通过第一o型圈4与第二o型圈8分别挤压第一接头的内壁及第二接头的内壁实现密封断流。
23.本实施例1在工作状态时两个接头互相配合并由卡簧6固定连接,内部的端子相互抵触并同时受力以压缩对应的弹簧收缩,从而使得对应的o型圈脱离接头内壁而使管路连通,液体流动;当两个接头相互拔出断开时,弹簧不受力,对应的端子被弹回原位并使对应的o型圈与接头内壁接触密封,此时管路阻塞,液体不再流动,尤其适用于储能管路、电池包快换管路上,可以有效的防止管路断开时液体流出而造成危险。
24.实施例2:
25.基于实施例1,第一接头包括相互连接的第一外接公端1及第一连接母端5,第一弹簧2的一端轴向抵触第一外接公端1的径向内壁且另一端轴向抵触第一端子3的径向内壁,
第一o型圈4对应第一连接母端5的径向内壁实现脱离导通或挤压密封;第一外接公端1的内部轴向设置有连接至径向内壁的第一内导柱12,第一弹簧2套设在第一内导柱12上。
26.第二接头包括相互连接的第二连接公端7及第二外接公端11,第二弹簧10的一端轴向抵触第二外接公端11的径向内壁且另一端轴向抵触第二端子9的径向内壁,第二o型圈8对应第二连接公端7的径向内壁实现脱离导通或挤压密封;第二外接公端11的内部轴向设置有连接至径向内壁的第二内导柱13,第二弹簧10套设在第二内导柱13上。
27.本实施例2中,第一接头与第二接头均为分体设置,且第一外接公端1与第一连接母端5之间以及第二连接公端7与第二外接公端11之间可以采取粘结或激光焊接的方式固定连接,且对应的第一外接公端1及第二外接公端11的角度不受限制(包括并不限于90
°
、135
°
、180
°……
),可以根据实际需要任意设置以扩大使用范围。
28.对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对上述实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。


技术特征:
1.一种自动通断的液体管道接头,其特征在于,包括相互连接的第一接头及第二接头,所述第一接头设置有卡槽(51),所述第二接头插入所述第一接头后通过卡簧(6)卡入所述卡槽(51)实现锁紧连接;所述第一接头内依次轴向设置有第一弹簧(2)及第一端子(3),所述第一端子(3)上套设有第一o型圈(4);所述第二接头内依次轴向设置有第二弹簧(10)及第二端子(9),所述第二端子(9)上套设有第二o型圈(8);所述第一接头与第二接头连接状态下,所述第一端子(3)与第二端子(9)抵触并压缩所述第一弹簧(2)及第二弹簧(10),通过所述第一o型圈(4)与第二o型圈(8)分别脱离所述第一接头的内壁及第二接头的内壁实现流体导通;所述第一接头与第二接头非连接状态下,所述第一端子(3)与第二端子(9)抵触并压缩所述第一弹簧(2)及第二弹簧(10),通过所述第一o型圈(4)与第二o型圈(8)分别挤压所述第一接头的内壁及第二接头的内壁实现密封断流。2.根据权利要求1所述的一种自动通断的液体管道接头,其特征在于,所述第一接头包括相互连接的第一外接公端(1)及第一连接母端(5),所述第一弹簧(2)的一端轴向抵触所述第一外接公端(1)的径向内壁且另一端轴向抵触所述第一端子(3)的径向内壁,所述第一o型圈(4)对应所述第一连接母端(5)的径向内壁实现脱离导通或挤压密封。3.根据权利要求2所述的一种自动通断的液体管道接头,其特征在于,所述第一外接公端(1)的内部轴向设置有连接至径向内壁的第一内导柱(12),所述第一弹簧(2)套设在所述第一内导柱(12)上。4.根据权利要求1所述的一种自动通断的液体管道接头,其特征在于,所述第二接头包括相互连接的第二连接公端(7)及第二外接公端(11),所述第二弹簧(10)的一端轴向抵触所述第二外接公端(11)的径向内壁且另一端轴向抵触所述第二端子(9)的径向内壁,所述第二o型圈(8)对应所述第二连接公端(7)的径向内壁实现脱离导通或挤压密封。5.根据权利要求4所述的一种自动通断的液体管道接头,其特征在于,所述第二外接公端(11)的内部轴向设置有连接至径向内壁的第二内导柱(13),所述第二弹簧(10)套设在所述第二内导柱(13)上。

技术总结
本实用新型公开了一种自动通断的液体管道接头,第一接头内设置有第一弹簧及第一端子,第一端子上套设有第一O型圈;第二接头内设置有第二弹簧及第二端子,第二端子上套设有第二O型圈。本实用新型在工作状态时两个接头互相配合并由卡簧固定连接,内部的端子相互抵触并同时受力以压缩对应的弹簧收缩,从而使得对应的O型圈脱离接头内壁而使管路连通,液体流动;当两个接头相互拔出断开时,弹簧不受力,对应的端子被弹回原位并使对应的O型圈与接头内壁接触密封,此时管路阻塞,液体不再流动,尤其适用于储能管路、电池包快换管路上,可以有效的防止管路断开时液体流出而造成危险。的防止管路断开时液体流出而造成危险。的防止管路断开时液体流出而造成危险。


技术研发人员:孙成雷 杨军 王加升
受保护的技术使用者:苏州杰纳汽车零部件有限公司
技术研发日:2022.09.22
技术公布日:2023/2/13
再多了解一些

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