一种集成阀及冷却系统的制作方法

allin2026-08-21  19


本发明一般涉及阀门领域,尤其涉及一种集成阀及冷却系统。


背景技术:

1、混动汽车依据整车热管理原理图,常常需要多个水阀,开关阀、三通电磁阀、四通换向阀等,且各个水阀由冷却连接管路连接。为了提高混动汽车的续航里程,整车热管理要求适应的工况越来越多,所需的水阀种类随之也越来越多。

2、在需要多个阀芯或者多位通路的阀门结构时一般会选用集成阀的形式,集成阀能够代替两个或者多个常规的阀门结构以实现相同的功能,但是在现有技术中,形成的集成阀结构一般为单阀芯结构,将阀芯设计的结构复杂,不便于注塑及模具设计,并且注塑完成后阀芯结构容易变形;同时现有的集成阀的阀芯不便于实现不同阀芯分开独立的控制,可适用的工况受限。


技术实现思路

1、鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,期望提供一种集成阀及冷却系统。

2、第一方面,提供一种集成阀,其特征在于,包括:

3、壳体,所述壳体设有水口;

4、阀芯组件,所述阀芯组件安装在所述壳体内且设有进出水通道;

5、驱动机构,所述驱动机构连接所述阀芯组件,用于驱动所述阀芯组件相对所述壳体转动,以使所述进出水通道与所述水口之间连通或错位;

6、所述阀芯组件包括至少两个分体阀芯,分体阀芯上设有两两配合的联动结构,所述驱动机构可驱动其中一个所述分体阀芯转动,并通过所述联动结构带动剩余的所述分体阀芯转动。

7、本实施例提供的技术方案,通过采用分体式阀芯结构组成形成一个集成阀,单个阀门的结构较为简单,简单结构便于注塑,并且注塑后不易变形,使用寿命较长,并且集成阀通过驱动机构10驱动一个分体阀芯转动剩余的分体阀芯转动,便于实现不同阀芯分开独立的控制,可适用的工况更多,应用范围更加广泛。

8、作为可实现的方式,至少两个分体阀芯包括第一阀芯和第二阀芯,所述第一阀芯连接所述驱动机构,所述第二阀芯连接所述第一阀芯,所述第一阀芯转动可带动所述第二阀芯转动。

9、作为可实现的方式,联动结构包括:所述第一阀芯靠近所述第二阀芯的面上设有第一凸台,所述第二阀芯靠近所述第一阀芯的面上设有与第一凸台相配合的第一凹陷部,所述第一阀芯转动可带动所述第一凸台在所述第一凹陷部内移动,所述第一凹陷部侧壁与所述第一凸台止挡配合以带动所述第二阀芯转动。

10、作为可实现的方式,至少两个分体阀芯沿着所述集成阀的轴向叠层设置,所述第一凸台设置在所述第一阀芯靠近所述第二阀芯的底面上,第一凹陷部设置在所述第二阀芯靠近所述第一阀芯的底面上,且所述第一凸台所占角度为y,所述第一阀芯转动使水口堵住的最小角度为x,所述第一凹陷部所占角度为x+y,或者2x+y。

11、作为可实现的方式,至少两个分体阀芯沿着所述集成阀的轴向并排单层设置,所述第一凸台设置在所述第一阀芯靠近所述第二阀芯的侧面上,所述第一凹陷部设置在所述第二阀芯靠近所述第一阀芯的侧面上,且所述第一凸台所占角度为y,所述第一阀芯转动使水口堵住的最小角度为x,所述第一凹陷部所占角度为x+y,或者2x+y。

12、作为可实现的方式,还包括密封衬套,所述密封衬套设置在所述壳体和所述阀芯组件之间,所述密封衬套上设有多个开口,所述开口与所述壳体上的水口一一对应设置。

13、作为可实现的方式,所述第一阀芯靠近所述第二阀芯的一面设置有凸起;

14、所述第二阀芯靠近所述第一阀芯的一面设有安装槽,所述凸起安装在所述安装槽内,且与所述安装槽间隙配合,所述凸起与所述安装槽配合安装后,所述第一阀芯和所述第二阀芯之间存在间隙。

15、作为可实现的方式,所述第一阀芯靠近所述驱动机构的一面设置有齿轮,所述驱动机构靠近所述第一阀芯的一面设置有齿轮槽或者齿轮轴,所述齿轮槽或者所述齿轮轴可啮合所述齿轮以驱动所述第一阀芯转动。

16、作为可实现的方式,所述进出水通道为直线通道或者具有转角,所述转角为圆角。

17、作为可实现的方式,所述壳体上对应每个所述分体阀芯设有至少两个所述水口,每个所述分体阀芯设有至少一个进出水通道,所述分体阀芯转动时至少一个所述进出水通道可与两个所述水口连通,

18、每个所述分体阀芯的相邻所述水口之间的圆弧角为360°/n,其中n为大于1的正整数。

19、作为可实现的方式,所述第一阀芯设有第一进出水通道,所述第一进出水通道为直线通道,所述第一凸台中心轴线与所述进出水通道轴线垂直,所述第一凸台所占角度为10°,所述壳体相对应所述第一阀芯的位置设有两个所述水口,分别为第一水口、第二水口,所述第一水口与所述第二水口之间的圆弧角为180°,

20、所述第二阀芯设有第二进出水通道,所述第二进出水通道为直线通道,所述第一凹陷部所占角度为100°,所述壳体相对应所述第二阀芯的位置设有两个所述水口,分别为第三水口和第四水口,所述第三水口和所述第四水口之间的圆弧角为180°。

21、作为可实现的方式,所述集成阀可在第一状态、第二状态、第三状态和第四状态之间进行切换;

22、其中,在所述第一状态,所述第一进出水通道连通所述第一水口和所述第二水口,所述第二进出水通道连通所述第三水口和所述第四水口;在所述第二状态,所述第一进出水通道连通所述第一水口和所述第二水口,所述第二进出水通道与所述第三水口和所述第四水口均错位;在所述第三状态,所述第一进出水通道与所述第一水口和所述第二水口均错位,所述第二进出水通道连通所述第三水口和所述第四水口;在所述第四状态,所述第一进出水通道与所述第一水口和所述第二水口均错位,所述第二进出水通道与所述第三水口和所述第四水口均错位;

23、所述第一阀芯向第一方向转动90°后向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第一状态切换为所述第二状态,

24、所述第一阀芯向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第一状态切换为所述第三状态,

25、所述第一阀芯向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第一状态切换为所述第四状态;

26、所述第一阀芯向第二方向转动90°后向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第二状态切换为所述第一状态;

27、所述第一阀芯向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第二状态切换为所述第三状态;

28、所述第一阀芯向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第二状态切换为所述第四状态;

29、所述第一阀芯向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第三状态切换为所述第一状态;

30、所述第一阀芯向第一方向转动180°后向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第三状态切换为所述第二状态;

31、所述第一阀芯向第一方向转动180°,所述集成阀可从所述第三状态切换为所述第四状态;

32、所述第一阀芯向第二方向转动180°,所述集成阀可从所述第四状态切换为所述第一状态;

33、所述第一阀芯向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第四状态切换为所述第二状态;

34、所述第一阀芯向第二方向转动180度,所述集成阀可从所述第四状态切换为所述第三状态。

35、作为可实现的方式,所述第一阀芯设有第三进出水通道,所述第三进出水通道为弧形通道,所述壳体相对应所述第一阀芯的位置设有两个所述水口,分别为第五水口、第六水口,所述第五水口与所述第六水口之间的圆弧角为90°,所述第一凸台中心轴线与所述第五水口的轴线平行,所述第一凸台所占角度为10°,

36、所述第二阀芯设有第四进出水通道,所述第四进出水通道为弧形通道,所述第一凹陷部所占角度为100°,所述壳体相对应所述第二阀芯的位置设有两个所述水口,分别为第七水口和第八水口,所述第七水口和所述第八水口之间的圆弧角为90°。

37、作为可实现的方式,所述集成阀可在第一状态、第二状态、第三状态和第四状态之间进行切换;

38、其中,在所述第一状态,所述第三进出水通道连通所述第五水口和所述第六水口,所述第四进出水通道连通所述第七水口和所述第八水口;在所述第二状态,所述第三进出水通道连通所述第五水口和所述第六水口,所述第四进出水通道与所述第七水口和所述第八水口均错位;在所述第三状态,所述第三进出水通道与所述第五水口和所述第六水口均错位,所述第四进出水通道连通所述第七水口和所述第八水口;在所述第四状态,所述第三进出水通道与所述第五水口和所述第六水口均错位,所述第四进出水通道与所述第七水口和所述第八水口均错位;

39、所述第一阀芯想第一方向转动90°后向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第一状态切换为所述第二状态,

40、所述第一阀芯向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第一状态切换为所述第三状态,

41、所述第一阀芯向第一方向转动90°,所述集成阀可从所所述第一状态切换为所述第四状态,

42、所述第一阀芯向第二方向转动90°后向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第二状态切换为所述第一状态;

43、所述第一阀芯向所述第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第二状态切换为所述第三状态;

44、所述第一阀芯向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第二状态切换为所述第四状态;

45、所述第一阀芯向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第三状态切换为所述第一状态;

46、所述第一阀芯向第一方向转动180°后向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第三状态切换为所述第二状态;

47、所述第一阀芯向第一方向转动180°,所述集成阀可从所述第三状态切换为所述第四状态;

48、所述第一阀芯向第二方向转动180°后向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第四状态切换为所述第一状态;

49、所述第一阀芯向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第四状态切换为所述第二状态;

50、所述第一阀芯向第二方向转动180°,所述集成阀可从所述第四状态切换为所述第三状态。

51、作为可实现的方式,所述第一阀芯设有第五进出水通道,所述第五进出水通道为弧形通道,所述壳体相对应所述第一阀芯的位置设有三个所述水口,分别为第九水口、第十水口和第十一水口,所述第九水口与所述第十水口、所述第十一水口之间的圆弧角为90°,所述第一凸台中心轴线与所述第九水口的轴线平行,所述第一凸台所占角度为10°,

52、所述第二阀芯设有第六进出水通道,所述第六进出水通道为弧形通道,所述第一凹陷部所占角度为190°,所述壳体对应所述第二阀芯的位置设有三个所述水口,分别为第十二水口、第十三水口和第十四水口,所述第十二水口与所述第十三水口、所述第十四水口之间的圆弧角为90°。

53、作为可实现的方式,所述集成阀可在第一状态、第二状态、第三状态和第四状态之间进行切换;

54、其中,在所述第一状态,所述第五进出水通道连通所述第九水口和所述第十水口,所述第六进出水通道连通所述第十二水口和所述第十三水口;在所述第二状态,所述第五进出水通道连通所述第九水口和所述第十水口,所述第六进出水通道连通所述第十二水口和所述第十四水口;在所述第三状态,所述第五进出水通道连通所述第九水口和所述第十一水口,所述第六进出水通道连通所述第十二水口和所述第十三水口;在所述第四状态,所述第五进出水通道连通所述第九水口和所述第十一水口,所述第六进出水通道连通所述第十二水口和所述第十四水口;

55、所述第一阀芯向第一方向转动180°后向第二方向转动180°,所述集成阀可从所述第一状态切换为所述第二状态;

56、所述第一阀芯向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第一状态切换为所述第三状态;

57、所述第一阀芯向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第一状态切换为所述第四状态;

58、所述第一阀芯向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第二状态切换为所述第一状态;

59、所述第一阀芯向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第二状态切换为所述第三状态;

60、所述第一阀芯向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第二状态切换为所述第四状态;

61、所述第一阀芯向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第三状态切换为所述第一状态;

62、所述第一阀芯向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第三状态切换为所述第二状态;

63、所述第一阀芯向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第三状态切换为所述第四状态;

64、所述第一阀芯向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第四状态切换为所述第一状态;

65、所述第一阀芯向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第四状态切换为所述第二状态;

66、所述第一阀芯向第二方向转动180°后向第一方向转动180°,所述集成阀可从所述第四状态切换为所述第三状态。

67、作为可实现的方式,所述第一阀芯设有第七进出水通道,所述第七进出水通道为弧形通道,所述壳体相对应所述第一阀芯的位置设有三个所述水口,分别为第十五水口、第十六水口和第十七水口,所述第一凸台中心轴线与所述第十五水口的轴线平行,所述第一凸台所占角度为10°,

68、所述第二阀芯设有第八进出水通道,所述第八进出水通道为弧形通道,所述第一凹陷部所占角度为250°,所述壳体相对应所述第二阀芯的位置设有三个所述水口,分别为第十八水口、第十九水口和第二十水口。

69、作为可实现的方式,所述壳体上相对应所述第一阀芯位置的水口之间的夹角为120°,任意两个水口均可通过所述第七进出水通道连通,

70、所述壳体上相对应所述第二阀芯位置的水口之间的夹角为120°,任意两个水口均可通过所述第八进出水通道连通。

71、作为可实现的方式,所述第一阀芯设有第九进出水通道和第十进出水通道,所述第九进出水通道和所述第十进出水通道均为弧形通道,所述壳体相对应所述第一阀芯的位置设有四个所述水口,分别为第二十一水口、第二十二水口、第二十三水口和第二十四水口,所述第一凸台中心轴线与所述第二十一水口的轴线平行,所述第一凸台所占角度为10°,

72、所述第二阀芯设有第十一进出水通道和第十二进出水通道,所述第十一进出水通道和所述第十二进出水通道为弧形通道,所述第一凹陷部所占角度为100°,所述壳体对应所述第二阀芯的位置设有四个所述水口,分别为第二十五水口、第二十六水口、第二十七水口和第二十八水口。

73、作为可实现的方式,所述壳体上相对应所述第一阀芯位置的水口之间的夹角为90°,所述壳体上相对应所述第二阀芯位置的水口之间的夹角为90°,以使所述集成阀可在第一状态、第二状态、第三状态和第四状态之间进行切换;

74、其中,在所述第一状态,所述第二十一水口与所述第二十二水口连通,所述第二十三水口与所述第二十四水口连通,所述第二十五水口与所述第二十六水口连通,所述第二十七水口与所述第二十八水口连通;在所述第二状态,所述第二十一水口与所述第二十二水口连通,所述第二十三水口与所述第二十四水口连通,所述第二十五水口与所述第二十七水口连通,所述第二十六水口与所述第二十八水口连通;在所述第三状态,所述第二十一水口与所述第二十三水口连通,所述第二十二水口与所述第二十四水口连通,所述第二十五水口与所述第二十六水口连通,所述第二十七水口与所述第二十八水口连通;在所述第四状态,所述第二十一水口与所述第二十三水口连通,所述第二十二水口与所述第二十四水口连通,所述第二十五水口与所述第二十七水口连通,所述第二十六水口与所述第二十八水口连通;

75、所述第一阀芯向第一方向转动90°后向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第一状态切换为所述第二状态;

76、所述第一阀芯向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第一状态切换为所述第三状态;

77、所述第一阀芯向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第一状态切换为所述第四状态;

78、所述第一阀芯向第二方向转动90°后向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第二状态切换为所述第一状态;

79、所述第一阀芯向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第二状态切换为所述第三状态;

80、所述第一阀芯向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第二状态切换为所述第四状态;

81、所述第一阀芯向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第三状态切换为所述第一状态;

82、所述第一阀芯向第一方向转动180°后向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第三状态切换为所述第二状态;

83、所述第一阀芯向第一方向转动180°,所述集成阀可从所述第三状态切换为所述第四状态;

84、所述第一阀芯向第二方向转动180°后向第一方向转动90°,所述集成阀可从所述第四状态切换为所述第一状态;

85、所述第一阀芯向第二方向转动90°,所述集成阀可从所述第四状态切换为所述第二状态;

86、所述第一阀芯向第二方向转动180°,所述集成阀可从所述第四状态切换为所述第三状态。

87、上述方案中均是两个阀芯叠置形成集成阀的具体实施方式。

88、作为可实现的方式,还包括第三阀芯,所述第三阀芯与所述第一阀芯叠层设置,且安装在所述第一阀芯远离所述第二阀芯的一面,所述第一阀芯靠近所述第三阀芯的面上设有第二凸台,所述第二凸台与所述第一凸台位于所述第一阀芯两侧,所述第三阀芯靠近所述第一阀芯的面上设有具有设定角度的第二凹陷部,所述第一阀芯转动带动所述第二凸台在所述第二凹陷部内移动,所述第二凹陷部侧壁与所述第二凸台止挡配合以带动所述第二阀芯转动。

89、提供了三个阀芯叠置的集成阀结构,其具有更多的集成阀芯,能够实现更多水口的连通。

90、作为可实现的方式,所述壳体上对应每个所述分体阀芯设有至少两个所述水口,每个所述分体阀芯设有至少一个进出水通道,所述分体阀芯转动时至少一个所述进出水通道可与两个所述水口连通,

91、每个所述分体阀芯的相邻所述水口之间的圆弧角为360°/n,其中n为大于1的正整数;

92、所述第一阀芯设有第十三进出水通道和第十四进出水通道,所述壳体相对应所述第一阀芯的位置设有四个所述出水口,分别为第二十九水口、第三十水口、第三十一水口和第三十二水口,相邻水口之间的圆弧角为90°,所述第一凸台中心轴线和所述第二凸台中心轴线与所述第二十九水口的轴线平行,所述第一凸台和所述第二凸台所占角度为10°,

93、所述第二阀芯设有第十五进出水通道和第十六进出水通道,所述壳体相对应所述第二阀芯的位置设有四个所述水口,分别为第三十三水口、第三十三水口、第三十五水口和第三十六水口,相邻水口之间的圆弧角为90°,

94、所述第三阀芯设有第十七进出水通道和第十八进出水通道,所述壳体相对应所述第三阀芯的位置设有四个所述水口,分别为第三十七水口、第三十八水口、第三十九水口和第四十水口,相邻水口之间的圆弧角为90°。

95、提供了三层阀芯叠置的集成阀结构,给出了一种具体的实施方式,应用范围更加广泛。

96、第二方面提供一种冷却系统,包括泵体、储液装置、换热装置、散热件以及连接在所述泵体和所述换热装置、所述散热件之间的集成阀,所述集成阀包括上述的集成阀。

97、作为可实现的方式,还包括控制器,所述控制器与所述驱动机构连接,用于控制所述驱动机构驱动其中一个所述分体阀芯转动以带动剩余的所述分体阀芯转动。

98、提供一种应用上述集成阀结构的冷却系统,冷却系统采用上述集成阀将多个阀门集成设计,减少阀门的使用数量,并且各个阀门之间的管路也相应的缩短,降低了整个系统的繁琐程度和重量,使得使用该集成阀的产品重量也相应的减轻,降低了成本。


技术特征:

1.一种集成阀,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的集成阀,其特征在于,至少两个所述分体阀芯包括第一阀芯和第二阀芯,所述第一阀芯连接所述驱动机构,所述第二阀芯连接所述第一阀芯,所述第一阀芯转动可带动所述第二阀芯转动。

3.根据权利要求2所述的集成阀,其特征在于,所述联动结构包括:所述第一阀芯靠近所述第二阀芯的面上设有第一凸台,所述第二阀芯靠近所述第一阀芯的面上设有与所述第一凸台相配合的第一凹陷部,所述第一阀芯转动可带动所述第一凸台在所述第一凹陷部内移动,所述第一凹陷部侧壁与所述第一凸台止挡配合以带动所述第二阀芯转动。

4.根据权利要求3所述的集成阀,其特征在于,所述至少两个分体阀芯沿着所述集成阀的轴向叠层设置,所述第一凸台设置在所述第一阀芯靠近所述第二阀芯的底面上,所述第一凹陷部设置在所述第二阀芯靠近所述第一阀芯的底面上,且所述第一凸台所占角度为y,所述第一阀芯转动使水口堵住的最小角度为x,所述第一凹陷部所占角度为x+y,或者2x+y。

5.根据权利要求3所述的集成阀,其特征在于,所述至少两个分体阀芯沿着所述集成阀的轴向并排单层设置,所述第一凸台设置在所述第一阀芯靠近所述第二阀芯的侧面上,所述第一凹陷部设置在所述第二阀芯靠近所述第一阀芯的侧面上,且所述第一凸台所占角度为y,所述第一阀芯转动使水口堵住的最小角度为x,所述第一凹陷部所占角度为x+y,或者2x+y。

6.根据权利要求3所述的集成阀,其特征在于,还包括密封衬套,所述密封衬套设置在所述壳体和所述阀芯组件之间,所述密封衬套上设有多个开口,所述开口与所述壳体上的水口一一对应设置。

7.根据权利要求6所述的集成阀,其特征在于,所述第一阀芯靠近所述第二阀芯的一面设置有凸起;

8.根据权利要求3所述的集成阀,其特征在于,所述第一阀芯靠近所述驱动机构的一面设置有齿轮,所述驱动机构靠近所述第一阀芯的一面设置有齿轮槽或者齿轮轴,所述齿轮槽或者所述齿轮轴可啮合所述齿轮以驱动所述第一阀芯转动。

9.根据权利要求3所述的集成阀,其特征在于,所述进出水通道为直线通道或者具有转角,所述转角为圆角。

10.根据权利要求4-9任一所述的集成阀,其特征在于,所述壳体上对应每个所述分体阀芯设有至少两个所述水口,每个所述分体阀芯设有至少一个进出水通道,所述分体阀芯转动时至少一个所述进出水通道可与两个所述水口连通,

11.根据权利要求10所述的集成阀,其特征在于,所述第一阀芯设有第一进出水通道,所述第一进出水通道为直线通道,所述第一凸台中心轴线与所述进出水通道轴线垂直,所述第一凸台所占角度为10°,所述壳体相对应所述第一阀芯的位置设有两个所述水口,分别为第一水口、第二水口,所述第一水口与所述第二水口之间的圆弧角为180°,

12.根据权利要求10所述的集成阀,其特征在于,所述第一阀芯设有第三进出水通道,所述第三进出水通道为弧形通道,所述壳体相对应所述第一阀芯的位置设有两个所述水口,分别为第五水口、第六水口,所述第五水口与所述第六水口之间的圆弧角为90°,所述第一凸台中心轴线与所述第五水口的轴线平行,所述第一凸台所占角度为10°,

13.根据权利要求10所述的集成阀,其特征在于,所述第一阀芯设有第五进出水通道,所述第五进出水通道为弧形通道,所述壳体相对应所述第一阀芯的位置设有三个所述水口,分别为第九水口、第十水口和第十一水口,所述第九水口与所述第十水口、所述第十一水口之间的圆弧角为90°,所述第一凸台中心轴线与所述第九水口的轴线平行,所述第一凸台所占角度为10°,

14.根据权利要求10所述的集成阀,其特征在于,所述第一阀芯设有第七进出水通道,所述第七进出水通道为弧形通道,所述壳体相对应所述第一阀芯的位置设有三个所述水口,分别为第十五水口、第十六水口和第十七水口,所述第一凸台中心轴线与所述第十五水口的轴线平行,所述第一凸台所占角度为10°,

15.根据权利要求10所述的集成阀,其特征在于,所述第一阀芯设有第九进出水通道和第十进出水通道,所述第九进出水通道和所述第十进出水通道均为弧形通道,所述壳体相对应所述第一阀芯的位置设有四个所述水口,分别为第二十一水口、第二十二水口、第二十三水口和第二十四水口,所述第一凸台中心轴线与所述第二十一水口的轴线平行,所述第一凸台所占角度为10°,

16.根据权利要求4-9任一所述的集成阀,其特征在于,还包括第三阀芯,所述第三阀芯连接所述第一阀芯,且安装在所述第一阀芯远离所述第二阀芯的一面,所述第一阀芯靠近所述第三阀芯的面上设有第二凸台,所述第二凸台与所述第一凸台位于所述第一阀芯两侧,所述第三阀芯靠近所述第一阀芯的面上设有具有设定角度的第二凹陷部,所述第一阀芯转动带动所述第二凸台在所述第二凹陷部内移动,所述第二凹陷部侧壁与所述第二凸台止挡配合以带动所述第三阀芯转动。

17.根据权利要求16所述的集成阀,其特征在于,所述壳体上对应每个所述分体阀芯设有至少两个所述水口,每个所述分体阀芯设有至少一个进出水通道,所述分体阀芯转动时至少一个所述进出水通道可与两个所述水口连通,

18.一种冷却系统,其特征在于,包括泵体、储液装置、换热装置、散热件以及连接在所述泵体和所述换热装置、所述散热件之间的集成阀,所述集成阀包括权利要求2-17任一所述的集成阀。

19.根据权利要求18所述的冷却系统,其特征在于,还包括控制器,所述控制器与所述驱动机构连接,用于控制所述驱动机构驱动其中一个所述分体阀芯转动以带动剩余的所述分体阀芯转动。


技术总结
本申请公开了一种集成阀及冷却系统,集成阀的壳体设有水口;阀芯组件安装在壳体内且设有进出水通道;驱动机构连接阀芯组件,用于驱动阀芯组件相对壳体转动,以使进出水通道与水口之间连通或错位;阀芯组件包括至少两个分体阀芯,至少两个分体阀芯沿着集成阀的轴向叠层设置,驱动机构可驱动其中一个分体阀芯转动并带动剩余的分体阀芯转动。本实施例提供的技术方案,通过采用分体式阀芯结构组成形成一个集成阀,结构较为简单,简单结构便于注塑,并且注塑后不易变形,使用寿命较长,并且便于实现不同阀芯分开独立的控制,可适用的工况更多,应用范围更加广泛。

技术研发人员:李胜,谷野,贾建勋,闻小权,党赵刚
受保护的技术使用者:比亚迪股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/10/31
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