注射器,一次性注射器,注射器廠家
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轉閥式氣動無針頭注射器結構的設計有哪些?

2021-02-15 00:00:00


      氣動無針注射器以壓縮氣體為動力源,通過控制閥來完成氣路的轉換,進而實現注射。如何使氣動無針頭注射器做到操作方便、結構簡單的難點在于控制閥的結構設計.參照生活中最常見的球閥,利用一個可轉動的部件來控制氣路的通斷,本文設計出了一種轉閥式氣動無針頭注射器

如上圖所示,轉閥式氣動無針頭一次性注射器結構簡單。控制閥芯(其結構如圖44所示)安裝在閥體的通孔中,沖擊活塞可滑動的裝配在沖擊腔內,后蓋與閥體螺紋連接,儲藥安瓶連接在后蓋上.當閥芯處于a圖所示位置時,無針注射器處于待發狀態;閥芯轉動到b圖位置后,氣源與沖擊腔接通,壓縮氣體驅動沖擊活塞撞擊儲藥安瓶活塞桿:注射完成后轉動閥芯處于c圖所示位置,沖擊腔與大氣接通,沖擊活塞在彈簧的作用下復位,完成一個工作循環。

注射器.png

      轉閥式氣動無針頭注射中,控制閥芯的選擇決定著整個裝置的性能,為了操作方便、安全,閥芯在閥體內的轉動要靈活可靠,而且耐磨性、密封性能要好.為了達到要求,在生產中通常采用選配的方法W,選擇在一定公差范圍內的閥芯和閥體組裝配合以達到使用要求.另外考慮到閥芯和閥體之間的摩擦和潤滑等實際的問題,在設計時,閥體采用金屬材料,閥芯采用尼龍610 (PA610),尼龍材料具有強度高、硬度低、耐磨、自潤滑、吸收噪音、減震等優點,可以明顯降低閥芯和閥體的摩擦阻力,能降低消耗,節約能源。

實驗時我們發現尼龍雖然有較好的耐磨性,但是尼龍的線膨脹系數過高,體積受溫度影響很大;閥體采用45#優質碳素結構鋼時,運行一段時間后,由于摩擦生熱,閥芯直徑變大,容易使其在閥體中卡死;閥體比較適合采用線膨脹系數較低的量具鋼(GCrl5);另外由于轉閥的結構特點,單純利用閥芯和閥體的配合公差來防止漏氣,效果很差。

      為了解決上述問題,注射器廠家設計了按鍵式無針注射器、推鍵式無針注射器和沖擊氣缸式無針注射器,較好的解決了實驗中出現的問題.


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