液體測量和傳輸閥組的制作方法

            文檔序號:6083576閱讀:337來源:國知局
            專利名稱:液體測量和傳輸閥組的制作方法
            技術領域
            本發明通常涉及一種用于稀釋系統的液體測量傳輸閥組,尤其是提供了一種液體測量傳輸閥組,該閥組采用一步吸入或加載步驟,測量并且至少將三種精確微升體積的液體試樣與各自預定體積的稀釋液一起輸送到不同的預定目的地。
            在美國專利4.445,391和4,152,391中,提供了一種液體傳輸閥,該閥最好包括一對固定閥盤,各固定閥盤與中間閥盤的各面同軸布置,該中間閥盤同固定閥盤的各相鄰表面摩擦密封嚙合。這些閥組包括具有精確內容積的內部通道裝置,該裝置為稀釋提供一種單一的精確體積的液體試樣。在中間可動閥盤上設有分段通道裝置,一條外部環形管提供了液體試樣的精確體積,該體積與由內部分段通道裝置所提供的被測體積不同。在美國專利4,152,391所公開的閥中,外部的環形管與中間可動閥盤相連接,并且穿過在固定閥盤一上設置的適當的槽,從而使得中間閥盤可以轉動。在美國專利4,445,391所公開的閥組中,外部的環形管與固定閥盤之一相連接,并且與中間閥盤上所設置的第二通道裝置相連。在這兩種獲得專利的閥組中,用于輸入稀釋液和用于同通往預定位置或目的地的管路相連的外部連接件,均接在所說的閥組的外側固定閥盤上。美國專利4,152,391中的閥組還要求一些內部通道,用以建立幾條液體通路。
            由于外部環形管采用了與分段通道裝置串聯連接而不是平行連接,因此專利4,445,391的閥組在結構方面較專利4,152,391中的閥組簡單。這就意味著,在加載條件下,尤其是在需要三次稀釋的時候,專利4,152,391中的閥組的加載步驟要求一個Y型通路或至少兩步吸入步驟。專利4,445,391中的閥組的制造成本低于專利4,152,391中的閥組,所用的試樣體積也減小。在專利4,445,391的閥組中沒有專利4,152,391中的那些內部通道。
            盡管用于第二和第三液體試樣體積的取樣通路是平行的,且閥組要求在一個固定閥盤上有一對弧形槽及一對內部通道結構,但4,152,391閥組的優點就在于提供稀釋液的方式,除了由4,445,391閥組所提供的兩種稀釋液之外,還可提供一種稀釋液。重要的是,在相同的吸入或加載步驟期間,不能得到第三個體積且不能要求“一個/或其它”的選擇。這兩種專利閥組在結構方面有明顯的區別,以致于不對一種閥組作出本質性的改變就不能將其結構轉換成另一種,在設備操作方面不做改動的話,一種閥組的結構也不能代替或改型成另一種閥組。如不對專利4,152,391閥組的結構做重大的非經濟性的改進的話,則不可能根據4,152,391中的教導,把4,445,391閥組改進成能為三種稀釋提供三種液體試樣待測體積的閥組。在裝有專利4,445,391閥組的設備中,一種在一步加載中可提供三種稀釋的閥組的改造可能具有明顯的優越性。
            因而人們渴望在不對專利4,445,391的結構做重大變化的情況下,在單一閥組中傳輸三種獨立的稀釋,從而提供穿過閥組的串聯取樣通道裝置,能夠利用單一吸入或加載步驟,引導液體試樣通過閥組的全部測量部分,并且保持專利4,445,391閥組的全部優點。
            這種裝置還具有的明顯的優點是,能提供三種稀釋的閥組的安裝可不受極小的可利用空間的限制,并且具有防止任何物質從任何內部通道的連接處泄漏出并流到閥組外環形面上的措施。
            因此,本發明提供一種用于一種稀釋系統的液體測量和傳輸閥組,所說的稀釋系統用于從一個液體試樣源提供分段的,精確體積的液體試樣,所說的分段的液體試樣中至少有兩種試樣具有不同的體積,所說的閥組可以在加載條件和輸送條件之間轉換工作,還包括在加載條件下,相互串聯連接的第一和第二分段部分,用于接收從所說的液源送來的連續的液體試樣體積;并且將第一和第二分段部分的容積在閥組內相互隔開布置;第一和第二相互隔開的容積中的任一個均可容納從稀釋液源來的體積精確的稀釋液,還可用來輸送相應量的稀釋液并分別將稀釋液輸送到所說的閥組之外的不同位置;所說的分段部分之一構成具有精確內容積的第一內部通道,所說的另一個分段部分構成固定閥組上的第一外部中空環形管,它具有與上述第一內部通道的內容積不同的精確的內容積,其特征在于所說的閥組至少提供了一個從所說的單一液體試樣源送來的分段的體積精確的液體試樣;至少有一個與第一和第二分段部分串聯連接的附加分段部分,所說的分段部分包括一個附加的具有精確內容積的外部環形管86,在所說的閥組中形成的第二內部通道與所說的外部中空環形管相連,且在所說的閥組處于加載條件時,能夠與所說的第一中空環形管和第一內部通道建立起串聯連接,在所說的閥組處于輸送條件時,附加的內部通道30,32,76,76′,74,78,80能夠與稀釋液源相通,所說的外部中空環形管能夠將一個精確的液體試樣體積密封于其中,并且在輸送條件時,可設置成與所說的附加內部通道處于相互連接的狀態,以將密封的液體試樣體積與相應的稀釋液體積一起輸送到預定的外部位置,因此在所說的閥組中采用一步加載步驟,能夠測量和單獨隔開至少三種體積準確的液體試樣,并且能夠分別與各自的體積精確的稀釋液一起單獨輸送到三個外部地點。
            另外,本發明還包括將下述結構設置在上述閥組中,即一個能夠提截任何輸入上述閥組內部通道中的物質的槽道,以及為清除其中所殘留的物質而用清洗液沖洗時,與上述閥組中液流的任何其它通道隔開的清洗通道,清洗通道中無任何干擾物。
            下面將參照說明書附圖,舉例說明本發明的最佳實施例,其中

            圖1是分解示意、等距表示的根據本發明構成的液體測量和傳輸閥,同時表示了吸入或加載條件;
            圖2表示的是圖1所示閥組的一個固定閥盤內側表面的放大視圖;
            圖3A、3B、3C是圖2所示固定閥盤上某些通道的局部細節的剖視圖;
            圖4是沿圖2中4-4線剖開從箭頭方向看的局部細節放大視圖;
            圖5是分解示意,等距表示的本發明的液體測量和傳輸閥組,同時表示在輸出被測量體積時假設的條件;
            圖6是圖5中所示另一固定閥盤的內側面放大視圖;
            圖7是在假定時其進行清洗或回沖工況時分解示意,等距表示的體發明液體測量和傳輸閥;
            圖8是圖7所示的閥組中的中間閥盤的放大主視圖,且表示的是其一面。
            下面參照附圖,圖1中用8表示按照上述發明構成的液體測量和傳輸閥,其中包括一個組件(10),它由一對同軸設置的外側固定閥盤12和16,以及在外側固定閥盤12和16之間且同它們同軸設置的可轉動中間閥盤14所組成。中間閥盤14設置成可使其相對的兩面14′和14″分別與固定閥盤12和16的內側相對表面12″和16′處于摩擦密封嚙合狀態。閥盤12,14,16中的任一個上均具有內徑相同的中心通道18,且三個閥盤一起同心地安裝在心軸20上。心軸20包括心軸支座22和軸24。銷釘23沿徑向穿入中心閥盤14進入其軸向通道18與軸24相嚙合,其它閥盤保持固定。
            在圖1中,所示的閥組10處于吸入或加載條件下。左側閥盤12上有一個吸入測頭26,而右側閥盤上有一個外凸的中空環形管28,在固定閥盤12上設有一對軸向平行的貫通通道30和32,在所說的閥盤上,與貫通通道30和32軸向平行但相隔一定角度,設置有第三個軸向平行的貫通通道34。在閥盤12上設有一條彎角通道36,彎角通道36的一端開在所說的閥盤12的環形外表面12上,而其另一端40則開在所說的閥盤12的內表面12″′上。
            通過通道30的軸線中心和閥盤12的軸線中心的直線與通過通道32的軸線中心和閥盤12的軸線中心的直線成θ角。如圖2所示。通過通道34的軸線中心和閥盤12的軸線中心的直線,與通過徑向部分42的軸線中心和閥盤12軸線中心的直線呈同樣大小的θ角。通道36的徑向部分42的內端是38′,通道36還包括內端為46的軸向部分44。通道部分42和通道部分44的軸線相交成直角。
            從圖2可以看出,通道部分44的軸線和通道34的軸線之間的距離與通道30和32的軸線之間的距離相等。通道部分42的外端部42′的直徑大于通道部分42的內端的直徑,吸入測頭26緊緊地且密封地裝在通道42內。吸入測頭26的中心線穿過孔26′,孔26′的內徑與通道部分42的內端42″的內徑相同,因此孔26′與通道部分42的連接是緊密無縫的,從而與彎角通道36的通道部分44的內端46相連。通道部分44的內徑與通道部分42″的內徑相同。
            通道30,32,和34的內徑相同,且其中分別緊緊地密封地插入中空的管接頭48,50和52。管接頭48,50和52中分別有軸向孔48′、50′和52′。所說的軸向孔48′、50′和52′的內徑與彎角通道36的通道部分42″和44的中心軸向孔的內徑相同。所有的管接頭48,50和52都凸出于閥盤12的外表面12′。通道30,32和通道36的通道部分44的中心線距閥盤12的軸心線的徑向距離相等。各通道和管接頭的其它部分已在圖3A、3B、3C中詳細表示。
            右側的閥盤16上有兩對相隔一定角度的軸向平行通道,其中一對由通道54和56組成,另一對則由通道58和62組成。每對通道均朝著閥盤16的相對面16′和16″開通。通道54和56由開在外表面16″上的孔54′和56′構成,由此構成了通道54和56的大部分。通道部分54′和56′的內端分別朝著通道54和56的直徑較小的部分54″和56″開。通道部分54″和56″分別與通道部分54′和56′同軸,且朝著閥盤16的內表面16′開。通道部分54′和54″同軸,通道部分56′和56″也同軸。一條外部環形管28的內徑與通道部分54′和56″相同,其兩端頭28′分別緊緊地密封地固定在通道部分54′和56′之中,直至與通道部分54″和56″的內端貼合無縫為止,環形管28的內部是均勻的且具有準確的容積。
            第二對軸向平行的通道58和62具有同樣的均勻內徑,分別朝著閥盤16的內表面16′開。在閥盤16中朝著其相對兩面16′和16″開有附助的軸向平行貫通通道60,通道60的內徑與通道58和62的內徑相同。通道62的軸心距通道56的軸心的距離與通道60距通道56的軸心的距離相等。通道54和56的軸心之間的距離與通道60和62的軸心之間的距離相等。通道54、56、58、60和62的軸心均布置在與閥盤16的軸線同心的圓上。同樣的管接頭64、66和68緊緊地密封地固定在相應的通道58、60和62中,其一端分別從閥盤16的外表面16″上伸出同樣的長度,所說的各管接頭的另一端與閥盤16的另一面16′無逢連接。所說的管接頭64、66和68的內徑是相同的。
            參照圖1、5、7和8,可旋轉的中間閥盤14上設有第一對軸向平行的貫通通道70和72,通道70和72的內徑相同。中間閥盤14上還設有第一和第二彎角通道74和76,每條彎角通道有一端朝著閥盤14的表面14″開,另一端則朝著閥盤14的外環面14″′開。彎角通道74包括一段伸向表面14″的軸向平行部分75″′,一段從閥盤14的外環形面14″′向內指向上述閥盤軸線方向的徑向部分74″,以及與部分74″同軸的第二徑向部分75。部分74用來將徑向部分74″與部分74′的內端一般地連接成直角。通道74的軸向部分74′和通道70的軸線中心之間間距與閥盤16上通道58和60的軸線中心之間的距離相等。
            彎角通道76包括一段伸入表面14″的軸向平行部分76′,一段從所說的閥盤14的外環形面14″′伸向閥盤內的徑向部分76″,以及與徑向部分76″同軸并且將軸向平行部分76′與徑向部分76″成直角地連通的第二徑向部分76″′。部分74″在相對的一側朝著所說的閥盤14的外環形面14″′開,但偏離軸向貫穿通道76的部分76″和76″′的直線一段距離,所說的直線與軸向貫穿通道74的通道部分74″和74″′的直線平行。通道70和72的中心線距閥盤14的軸線的徑向距離相等,且沿與所說的軸線同心的圓設置。同樣,軸向通道部分74′和76′的軸線設置在同一個同心圓上。通道76的軸向部分76′和通道72的軸線與通道70和72的軸線等間隔布置,其距離與閥盤16上的通道54和58,60和56,56和62的距離相等。通道部分74′,74″′,76′和76″′的內徑相同。管接頭78和80緊緊地密封地分別完全裝入彎角通道74和76的通道部分74″和76″中,所說的各管接頭具有同樣的軸向孔,各孔的內徑分別與通道部分74″′和76″′的內徑相同。
            在中間閥盤14上還有第二對彎角通道82和84。彎角通道82包括從表面14″指向其內的軸向平行通道82′,朝著閥盤14的外環形面14″′開的徑向通道部分82″,以及與通道部分82″同軸并伸向中間閥盤14的軸線直至與通道部分82′的最里端相交的徑向通道部分82″′,徑向通道部分82″′與軸向通道部分82′通常相交成直角。彎角通道84包括朝著閥盤14的14′面開口的軸向平行部分84′,朝著閥盤14的外環形面14″′開的徑向通道部分84″,以及與徑向通道部分84″同軸并同樣與軸向通道部分84′的最里端相通的徑向部分84″′,徑向部分84″′通常與軸向部分84′垂直相交。通道部分82′、82″′、84′和84″′的內徑相等。通道部分82′和84′的軸線相互平行,通道部分82′的軸線與通道70和72以及通道部分74′和76′的軸線處于同一同心圓上。通道部分82′和84′的軸心之間的距離與閥盤16上通道54和56,58和62的軸心之間的距離相等。也就是說,如圖6和圖8所示,通道部分82′的軸心距通道部分74′的軸心的距離與閥盤16上的通道54和58軸心距離相等。第二條中空的外部環形管86的兩端88緊緊地、密封地、全部插入通道部分82″和84″中,從而分別與通道部分82″′和84″′相通。環形管86具有與通道部分82′、82″′、84′和84″′內徑相同的均勻軸向孔,外部環形管86具有精確的內容積。如果需要的話,環形管86也可以具有與環形管28不同的內容積。
            固定閥盤12和16具有環形槽口90和92,而中間閥盤14具有與槽90和92同樣深度的環形槽口94,但環形槽口在沿其環形開口弧長上的角度大于環形槽口90和92的角度。當閥盤12,14,16同軸地安裝在心軸20的軸24上時,將槽口90和92相互對正,用槽口90和92的相對兩面將中間閥盤14的相對角位移量限制在這樣一個角度上,即該角度等于相互對正的槽口90和92的角度與槽口94的角度之差。用于將閥組10從一種條件(或工況)轉換成另一種條件(或工況)的中間閥盤14的角位移方向,在圖1、5、7中用箭頭96表示,其大小為30°。如相應的附圖所示,在這種或那種工況下,當將閥盤12、14、16組裝在一起構成閥組10時,由各閥盤所組成的所有軸向對準的通道和通道部分都是同軸的。所有上述軸向對準的通道或通道部分均與各閥盤的公共軸心線相平行。
            閥組10可用于三種條件或工作形式,第一種是吸入或加載條件;第二種是輸送條件;第三種是回沖或沖洗條件。在加載條件和回沖條件下,所用的各閥盤之間的相對關系是一樣的。在各種條件下,所說的閥盤的布置和液體通路如相應附圖所示;加載條件如圖1所示,輸送條件如圖5所示,回沖或沖洗條件如圖7所示。
            固定閥盤12上設有用于將閥組10的測量部分與外界相通的一些通道,所說外界包括液體試樣源,一對用于接收被測量的液體試樣和附加的預定體積的稀釋液的外部設備,稀釋液源和外部設置的吸入泵P1。該泵在閥組處于加載條件時將液體壓入閥組10。
            另一個固定閥盤16也帶有構成穿過閥組10的流體通路部分的連接通道。不過該閥盤另外還裝有閥組10的一個測量部件,即外部中空環形管28,用適當的管路裝置(未示出)將安裝在閥盤16上的通道58、60、62與選定的外部稀釋液分配裝置(未示出)連通。在所有的通路中,只有通道58和62是在輸送工況下將稀釋液引入閥組10的,如下所述的那樣,通道60僅用于在回沖或沖洗工況下將稀釋液引入閥組10。
            可旋轉的中間閥盤14帶有分段通道裝置,即通道72,用于提供液體試樣的待測體積之一,此外其上還裝有閥組10的第三個測量部件,即第二環形管86。另外,為安裝閥組10的上述兩種測量部件,中間閥盤14上還設有一對彎角通道,其中之一是74,74可以通過適當的管路裝置(未示出)與外部的設備相連;另一個是76,76可與另一個稀釋液分配器(未示出)相通,輸送預定體積的稀釋液從而將送入環形管28中的被測液體試樣的體積送入剛才所提到的外部設備中。
            如上所述,圖1表示閥組10處于加載或吸入條件或工況中的情況,在此狀態下閥組10的測量部件用于在吸入測頭26的一端及吸入泵的一端之間建立一條連續的串聯管路。連續的串聯管路是這樣形成的,即從液體試樣源和吸入測頭26徑通道36,穿過通道72、82、56,再徑過環形管86,到達并穿過通道84,到達通道30,然后由此通過適當的連管裝置(未示出)到達吸入泵P1。
            當需要將閥組10從圖1中所示的吸入(或加載)條件或工況換到如圖5所示的輸送條件或工況時,將閥盤14轉動一個θ(30°)角,這時,通過閥組10建立了三條截然不同的通路。每條通路均與適當的外部管路裝置(未示出)相通,外部管路裝置又分別與三個外部設備相通,由此將加入指定體積稀釋液的被測液體試樣的體積輸送到閥組10。為測定較小的測試部分,將貫通的分段通道72轉到脫離其上述第一通道的位置,由此將其吸取的液體試樣體積輸送到第一輸送管路中。沿著該管路,上述體積與預選的稀釋液的體積一起輸送到第一外部設備中。上述稀釋液來自一個稀釋液分配器(和稀釋液源),它們設置在閥組外面并通過適當的管路裝置(未示出)與上述第一管路相連。第一輸送管路從稀釋液分配器(未示出)延伸到通道58,再穿過通道58和分段通道72,到達并穿過通道34,由此引至第一外部設備(未示出)。
            如圖5所示,在閥組10的輸送條件下,建立第二條管路以輸送從第二測量部分-外部環形管28-送來的第二被測液體試樣的體積。為了沿第二輸送管路傳輸第二被測體積,該被測體積不進入在加載條件下確定的連續測量通道,最終應使其與預定體積的稀釋液一起到達第二外部設備(未示出)。這些稀釋液是從外設的稀釋液分配器(未示出)和與通道76相連的稀釋液源(未示出)通過適當的管路裝置(未示出)輸入所說的輸送通道中的。第二輸送管路是從通道76起,穿過通道54、環形管28、通道56和54,再穿過環形管28、通道56、74,從通道74經適當的管道裝置(未示出)到達第二外部設備。第二輸送通道與上述第一輸送通道無關。下面將描述穿過閥組10的第三輸送通道。
            當閥組10處于輸送條件并且被連接在稀釋液分配器(未示出)和第三外部設備(未示出)之間時,通過閥組10建立起第三輸送通道,以輸送在閥盤14轉到輸送條件時封在環形管86中的被測體積。第三輸送通道從稀釋液分配器(未示出)起,經適當的管路裝置(未示出)依次到達并穿過通道62和82、環形管86、通道84,再通過適當的管路(未示出)到達并通過通道32,然后從這里與從稀釋液分配器(未示出)來的預定體積的稀釋液一起通過適當管路裝置(未示出)被引入第三外部設備中。因而三次“稀釋”可以通過閥組10實現,本發明提供第三次稀釋而無須對1,184,788中所公開的商品化閥組的結構作重大改動,所說的閥組可以改型以替代上述參考專利閥組。即使不考慮現有技術中提供第三次稀釋的相應裝置,也不管上述現有專利測量傳輸閥組中極小的可利用空間的限制,第三次稀釋仍可以實現。
            現在參看圖7,其中表示在閥組10中輸送了被測液體試樣的體積后,清洗或回沖所說的閥組的結構。輸送被測液體試樣體積之后的閥組性能,及要被清洗的閥組的性能是那些已獲專利的閥組的一項非常重要的性能,與本發明結合的任何商品化閥組都肯定具備該性能。
            圖7表示閥組10從圖5中所示的輸送位置2轉回到清洗或回沖條件(或工況)位置的情況。在圖7中,當輸送工況結束之后,中間閥盤14已經從其在圖5中的排列位置處轉到在圖1和圖7中所示的排列位置。在這種清洗或回沖工況中,清洗液,通常與用于稀釋的稀釋液相同,被輸入閥組的測量部分和曾經用過的內部通道,以清洗其中可能殘留的液體試樣。將閥組10保持在“清洗或回沖”條件下,在用稀釋液清洗之后,還可用其它“清洗”液再清洗。
            在輸送工況下,輸送精確測量的液體試樣體積且已經將試樣輸送到預定位置的通道72現在被分別與閥盤16和12的通道54和36相連。閥盤16的通道56設置成與閥盤14的通道82相連。閥盤14的通道84則布置成連通通道30、通道84、環形管86、通道82、56、環形管28、通道54、72、36和吸入測頭26上的孔26′,然后通到閥組10外的一個廢液貯存罐(未示出)中。于是一條用于清洗上述閥組的測量部分的連續通道貫穿于閥組10內。在將通道58連接到所說的清洗液或稀釋液的供給源上時,余下的通道58、70、34處于串聯連接狀態。穿過通道60、74到達閥組外面的一臺設備處,可建立一條輔助的回沖管路。連接到通道34上的適當的管路裝置,可將通道58、70、34中的任何殘留物沖入閥組10外面的貯存罐中。
            本發明不僅提供了一種僅用一步吸入或加載就能夠輸送三種稀釋物的閥組10,無須對專利4,445,391所提供的閥組進行重大改造,而且還提供了一些防護裝置。這些裝置用于防止在上述閥盤12、14、16的摩擦嚙合的相對表面處從內部通道聯接頭泄漏出來的任何物質流到各閥盤的環形面上,并且無需對所說的專利結構作重大改造又不受微小的現有空間的限制。
            分別在閥盤12和16的表面12″和16′上設置連續槽路102和104。槽路102和104的橫截面通常是一致的,并且沿著所說的和各表面的外緣設置在該外緣之內。槽路102′和104′通常沿徑向分別朝著閥盤12和16的軸心線方向繼續延伸,與分別在閥盤12和16的相應表面12″和16′上設置的槽部分102″和104″相交。槽102″和104″沿著通道18的內緣,設置在閥盤上。
            在閥盤12中設置彎角通道106,彎角通道106包括從環形面12″′向里延伸與軸向平行通道部分110相交的徑向部分108,軸向平行通道部分110設置在閥盤12內,且其開口朝向槽路102的一端112。徑向部分108與軸向部分通常相交成直角。一條軸向平行通道114從閥盤12的表面12″伸向閥盤內,并向里與槽路部分102″的另一端116相連,通道部分110和通常114均與設置于所說閥盤14中的其他軸向通道平行。在閥盤16中設置一對軸向平行的貫通通道118、120,其開口朝向槽路104的兩端122和124。適當的管接頭126、128、130和132密封地、緊緊地固定在通道部分108和通道114、118和120之內,從而分別通過表面12″′、面12′和16″與閥組10外面的通道相連。管接頭126、128、130和132的各自由端與適當的導管裝置(未示出)相連,導管裝置通到稀釋液(或清洗液)分配器(未示出)及適當的廢液貯存罐(未示出),從而可以將殘留于槽路102和104中的任何物質從閥組10中清除出去,各槽路部分102′和102″是相互同心的,同樣,槽路104′和104″也是相互同心的。各槽路部分相對于各閥盤12和16的軸向通道18是同心的。槽路102和104使閥盤12的面12″上的通道30、34和36、及閥盤16的面16′上開的通道54、56、58、60和62與所說的各閥盤的內外邊緣隔開。因此在所說的閥組10的各閥盤的各摩擦嚙合面處,由于已經被各槽路102和104所截斷,因此從閥組10的各內部通道的連接處泄漏出來的液體不能沿著所說的各摩擦嚙合面流動,也不能到達組裝后的各閥盤的環形面上。當然,可以看到分別由槽路102和104所對的表面14′和14″上排列著與各槽路相對應的孔。
            權利要求
            1.一種液體測量和傳輸閥組,用于稀釋系統,從單一的液體試樣源提供分段的、體積精確的液體試樣,所說的分段液體試樣至少具有兩種不同的體積,所說的閥組可在加載條件和輸送條件之間轉換,在加載條件下,所說的閥組包括相互串聯連接的第一和第二分段部分,以便接收從所說的液源來的連續的液體試樣體;在所說的閥組之內,上述第一和第二分段部分設置在使兩者的容積相互隔離的位置;上述第一和第二相互隔離的容積能與從稀釋液源來的精確體積的稀釋液混合,并與相應的稀釋液量一起分別輸送到所說閥組外的不同地點;所說的分段部分之一構成內容積精確的第一內通道,上述另一個分段部分構成固定在該閥組上的第一外部中空環形管,且具有與所說的第一內部通道的內容積不同的精確的內容積,其特征在于,所說的閥組至少從上述的單一液體試樣源提供一種附加的分段的、體積精確的液體試樣,至少有一個附加的分段部分與所說的第一和第二分段部分相串聯,所說的附加分段部分包括一個具有精確內容積的附加外部中空環形管86,上述閥組中的第二內部通道56與上述的附加外部中空環形管連接,且在上述閥組處于加載條件下,第二內部通道56能夠與上述第一中空環形管和上述內部通道建立串聯連接,在所說的閥組處于輸送條件時,附加內部通道30、32、76、76′、74、78、80可以與一個稀釋液源相連所說的附加中空環形管能夠將一個精確的液體試樣體積密封于其中,且在輸送條件下,上述附加中空環形管設置成與附加的內部通道裝置相互連通,以便將其中所封存的液體試樣體積與相應的稀釋液體積一起輸送到一個預定的外部位置;因此,采用一步加載操作就能對至少三種體積精確的液體試樣體積進行測量并單獨封存在上述閥組中,并且能夠分別與相應的精確體積的稀釋液一起單獨地輸送到三個外部目的地。
            2.根據權利要求1的閥組,其中所說的測量和傳輸閥由一對隔開的設置在外側的閥盤12、16和一個夾在其間的中間可動閥盤14組成,各閥盤具有相對的面12′、12″、14′、14″、16″、16′,具有相對面14′、14″的中間閥盤14與相鄰外側閥盤12、16的面12′和16′摩擦密封嚙合,閥盤14上設有所說的第一內部分段通道72,另一個閥盤16上設有所說的第一外部環形管28和一個與所說的第一內部通道72相接的吸入測頭26;其特征是,所說的中間閥盤14具有一個外環形面14和設置在所述中間閥盤14上的一對彎角通道82、84,上述彎角通道對從所說的中間閥盤的外環形面上間隔一定角度的位置上引出,并且朝向閥盤14的面14′、14″開口,所說的附加外部中空環形管86具有一對相反的末端88,兩末端88分別固定在所說的中間閥盤14的外環形面14″′上,插入相應的彎角通道中,且環形管86向外伸出上述外環形面。
            3.根據權利要求1的閥組,其中所說的測量和傳輸閥組由一對隔開的設置在外側的閥盤12、16和一個夾在其間的中間可轉動閥盤14組成,各閥盤具有相對的面12′、12″、14′、14″、16′、16″,中間閥盤具有與外側閥盤12和16的相鄰面12″、16′摩擦密封嚙合的相對面14′、14″,閥盤14上設有所說的第一內部分段通道72,另一個閥盤16上設有所說的第一外部中空環形管28和與所說的第一內部分段通道72相連接的吸入測頭26;其特征在于所說的中間閥盤14具有一個外環形表面14″′和一對設置在上述中間閥盤14中的彎角通道82、84,所說的彎角通道從所說的中間閥盤14的外環形表面14″′相間一定角度的位置上伸出,并且向閥盤14的面14′、14″開口,所說的附加外部中空環形管86具有一對相反的末端88,末端88分別固定在所說的中間閥盤14的外環形面14″′上,插入相應的彎角通道內,并向所說的外環形面的外面伸出,所說的附加內部通道是設置在所說的外側閥盤12、16中的軸向通道32、68、64、76、36,第二對彎角通道74和76設置在所說的中間閥盤14中,所說的第二對彎角通道中的每一條均朝著所說的中間閥盤14的外環形面14″′開口,該通道的另一端則通到所說的中間閥盤14的面14″上,且與上述第一對彎角通道相間一定角度設置,所說的第二對彎角通道之一80設置成與外部稀釋液源P2相通,所說的第二對彎角通道的另一條76則設置成與上述第一外部中空環形管28的一端54相通。
            4.根據權利要求2或3所述的閥組,其特征在于,所述的第一對彎角通道82、84開在所說的中間閥盤14的兩個面14′、14″上。
            5.根據權利要求1至3中任一項所述的閥組,其特征在于,在所說的閥組處于輸送條件時,上述那些分段部分設置在非公共通路上。
            6.根據權利要求1至3中任一項所述的閥組,其特征在于,在所說的閥組處于輸送條件時,所說的稀釋液源包括將預定體積的稀釋液分別輸入每一分段部分中的分配器P。
            7.根據權利要求1至3中任體一項所述的閥組,其特征在于,具有槽路102和104,能夠阻止任何液體從上述閥組的內部流到閥組的外表面12″′、14″′、16″′,并且在用清洗液沖洗時,能夠清除其中任何殘留物質;清洗通路與上述閥組中為流體提供的任何其他流體通路不相通,且其中無阻礙物。
            8.根據權利要求2至3中任何一項所述的閥組,其特征在于,至少在所說的外側閥盤12、16的面12″、16′之一上設置槽路102和104,外側閥盤12、16的面12″、16′與相鄰的中間閥盤14上的相鄰面14′、14″摩擦嚙合;所說的槽路102、104設置在所說的面的周邊之內,并且與所說的閥組中的任何其它流體通路不相通;所說的槽路具有入口118和出口114、120,及設置在帶有上述槽路的閥盤內部的孔62、116,上述孔62、116與所說的入口和出口相通,所說的孔適于與一個清洗液源相通;所說的槽路能夠用來清除通過上述那些面的任何物質,并且當用清洗液沖洗時,用來清除流過上述那些面并且殘留在上述槽路裝置中的任何物質,使所說的清洗液流到上述槽路裝置的通路與上述閥組中任何其他流體通路不相通,且其中沒有阻礙物,不會弄濕上述那些表面。
            全文摘要
            一種用于稀釋系統的液體測量和傳輸閥組,其中包括一對固定的外側閥盤和設置于外側閥盤之間的中間可轉動閥盤。其中一個閥盤具有第一外部環形管,所說的環形管具有精確的內容積。第二外部環形管固定在中間閥盤上,并且具有精確的內部容積。在外側閥盤上設有內部通道,以便引導液體試樣穿過閥組,這條連續的通道包括一條分段通道和第一和第二環形管。設置附加內部通道用以將閥組連到稀釋液源P和外部目的地。
            文檔編號G01F13/00GK1052188SQ8910888
            公開日1991年6月12日 申請日期1989年11月30日 優先權日1989年11月30日
            發明者彼得羅·帕布洛·卡布里拉, 丹尼爾·A·埃斯托奎 申請人:科特電子公司
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