JP2005144140A - Flowmeter - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、例えば血圧計用排気装置に適用されて好適な流量調節装置、及びその流量調節装置を用いた血圧計に関する。 The present invention relates to a flow rate adjustment device suitable for application to, for example, a blood pressure monitor exhaust device, and a blood pressure monitor using the flow rate adjustment device.
血圧計には各種のものが提案されているが、カフ帯内の圧力を所定値まで増加させた後その圧力を徐々に減圧してゆき、この減圧過程において各人の血圧値を測定するものがある。図9は、係る血圧計において、カフ帯内の圧力を徐々に減圧するために使用される血圧計用排気装置を示し、特許文献1に記載されたものである。
この血圧計用排気装置100は、流通口101を通してカフ帯やポンプに接続されるハウジング102と、弁体103を介して流通口101の流通口突端104を開閉する駆動軸105と、電磁力に基づいて駆動軸105を図8の上方向に駆動する駆動コイル106とを有して構成される。
Various types of sphygmomanometers have been proposed, and after increasing the pressure in the cuff zone to a predetermined value, the pressure is gradually reduced, and the blood pressure value of each person is measured during this pressure reduction process. There is. FIG. 9 shows a sphygmomanometer exhaust device used to gradually reduce the pressure in the cuff band in such a sphygmomanometer.
This
駆動軸105を駆動させる駆動コイル106の周囲に、ヨーク107とプレート108(共に磁性体)が備えられ、これらのヨーク107及びプレート108は永久磁石109により励磁されている。また、駆動軸105は、軸方向に離れた一端側と他端側の2箇所において、付勢部材110、111を介してハウジング102に付勢支持されている。これらの付勢部材110及び111により、駆動軸105は図8の下方向に付勢される。
A
上述の血圧計用排気装置100を用いて血圧測定をする場合、まず、駆動コイル106に所定電流を流して電磁力を発生させ、この電磁力によって駆動軸105を図8の上向きに移動させる。すると、駆動軸105の先端の弁体103が流通口突端104に圧接されるので、流通口101は弁体103により完全に閉塞される。
When blood pressure is measured using the
次に、この状態でポンプを作動させ、カフ帯内に空気を送給してカフ帯を加圧する。その後、カフ帯の減圧過程に移行する。このときには、駆動コイル106への供給電流を徐々に減少させることによって、駆動コイル106が発生する電磁力を弱めていく。すると、付勢部材110及び111の付勢力によって駆動軸105が図8の下方向へ移動し、弁体103により流通口突端104が徐々に開放されて、カフ帯内の空気が流通口101を通りハウジング102内から大気中へ微速排気される。この微速排気によるカフ帯内の減圧過程において、各人の血圧が計測される。
ところが、上述の血圧計用排気装置100では、駆動コイル106の全体がヨーク107及びプレート108間を流れる磁力線を横切るように、駆動コイル106の両側にヨーク107及びプレート108が配置されたので、血圧計用排気装置100の構造が複雑となってコストが上昇し、また血圧計用排気装置100が大型化してしまう。
However, in the
また、駆動軸105に付勢力を付与する付勢部材110、111が駆動軸105の軸方向両端側にそれぞれ配置されたことから、付勢部材の部品点数が増加し、構造が複雑となってコストが上昇してしまう。
In addition, since the
本発明の目的は、上述の事情を考慮してなされたものであり、構造を簡素化してコストを低減できる流量調節装置を提供することにある。 An object of the present invention has been made in view of the above-described circumstances, and an object thereof is to provide a flow control device that can simplify the structure and reduce the cost.
請求項1に記載の発明は、流体が流れる流通口が形成されたハウジングと、このハウジング内に配設され、上記流通口を開閉することで当該流通口内を流れる流体の流量を調節する弁体と、上記ハウジング内に配設され、磁力線を生じさせる磁石と、上記ハウジング内に配設され、電流が上記磁力線を横切るときに発生する電磁力により、上記弁体をその軸心に沿って駆動して閉動作または開動作させる駆動コイルとを有する流量調節装置において、上記磁石は、上記弁体の軸心に対し一方の片側に配置され、上記駆動コイルは、その中心軸が上記弁体の軸心に対し他方の片側に位置した状態で、上記磁石に相対して配置されたことを特徴とするものである。 The invention according to claim 1 is a housing in which a flow port through which a fluid flows is formed, and a valve body which is disposed in the housing and adjusts the flow rate of the fluid flowing through the flow port by opening and closing the flow port. And a magnet that generates magnetic lines of force disposed in the housing, and drives the valve body along the axis thereof by electromagnetic force that is disposed in the housing and generated when an electric current crosses the magnetic lines of force. In the flow control device having a drive coil for closing or opening, the magnet is arranged on one side with respect to the axis of the valve body, and the drive coil has a central axis of the valve body. It is characterized by being arranged relative to the magnet in a state of being located on the other side of the axis.
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、上記駆動コイルは、軸方向の任意の一位置で付勢部材を介してハウジングに付勢支持され、上記付勢部材が上記駆動コイルに作用する付勢力は、当該駆動コイルにより発生する電磁力と逆方向であることを特徴とするものである。
The invention according to
請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の発明において、上記駆動コイルをハウジングに付勢支持する付勢部材は、上記駆動コイルに電流を流すための導通線として機能することを特徴とするものである。 According to a third aspect of the present invention, in the second aspect of the present invention, the biasing member that biases and supports the drive coil to the housing functions as a conduction line for flowing a current through the drive coil. It is what.
請求項4に記載の発明は、請求項2または3に記載の発明において、上記付勢部材は一対あり、これらが駆動コイルへの取り付け後に切断可能な連結部により一体成形されたことを特徴とするものである。
The invention according to claim 4 is the invention according to
請求項5に記載の発明は、請求項1乃至4のいずれかに記載の発明において、上記駆動コイルは、軸方向の一端側が付勢部材を介してハウジングに付勢支持され、他端側が、互いに摺接する摺動部及び摺動面を介して上記ハウジングに摺動支持され、上記摺動部と上記摺動面の一方が上記駆動コイルに、他方が上記ハウジングにそれぞれ設けられると共に、これらの摺動部と摺動面は一部が接触して構成されたことを特徴とするものである。 According to a fifth aspect of the present invention, in the invention according to any one of the first to fourth aspects, the drive coil is biased and supported by the housing at one end side in the axial direction via a biasing member, and the other end side is The sliding portion and the sliding surface are slidably supported by the housing, and one of the sliding portion and the sliding surface is provided on the drive coil and the other is provided on the housing. The sliding portion and the sliding surface are partly in contact with each other.
請求項6に記載の発明は、請求項5に記載の発明において、上記摺動部と上記摺動面は、いずれか一方がテーパ形状に形成され、他方と一部で接触して構成されたことを特徴とするものである。 The invention according to claim 6 is the invention according to claim 5, wherein one of the sliding portion and the sliding surface is formed in a tapered shape and is in contact with a part of the other. It is characterized by this.
請求項7に記載の発明は、請求項1乃至6のいずれかに記載の発明において、人体の腕や手首などの部位に巻き付けられるカフ帯内に供給された空気を排出する血圧計用排気装置として使用されることを特徴とするものである。 A seventh aspect of the present invention is the sphygmomanometer exhaust device for discharging air supplied in a cuff belt wound around a part of a human body such as an arm or a wrist according to the first aspect of the present invention. It is characterized by being used as.
また、請求項8に記載の発明は、請求項1〜7のいずれかに記載の流量調節装置を用いたことを特徴とする血圧計である。 The invention described in claim 8 is a sphygmomanometer using the flow control device according to any one of claims 1 to 7.
請求項1、7または8に記載の発明によれば、弁体の軸心に対し、一方の片側に磁石が配置され、他方の片側に駆動コイルの中心軸が位置した状態で当該駆動コイルが配置されたことから、駆動コイルは、磁石と相対する部分のみが磁力線を横切って電磁力を発生する。このため、駆動コイルの全体が磁石の磁力線を横切るように、駆動コイルの両側に磁石または磁石に固着された磁性体が配置される場合に比べ、構造が簡素化されてコストを低減できると共に、小型化を実現できる。 According to the invention of claim 1, 7 or 8, with respect to the axial center of the valve body, the magnet is arranged on one side, and the drive coil is in a state where the central axis of the drive coil is located on the other side. Since the drive coil is disposed, only the portion facing the magnet generates an electromagnetic force across the magnetic field lines. For this reason, the structure is simplified and the cost can be reduced compared to the case where the magnet or the magnetic body fixed to the magnet is arranged on both sides of the drive coil so that the entire drive coil crosses the magnetic field lines of the magnet, Miniaturization can be realized.
請求項2、7または8に記載の発明によれば、駆動コイルが軸方向の任意の一位置で付勢部材を介してハウジングに付勢支持されたことから、駆動コイルが軸方向に離れた二箇所の位置で付勢部材を介してハウジングに付勢支持される場合に比べ、付勢部材の部品点数が減少して構造が簡素化され、コストを低減できる。 According to the second, seventh, or eighth aspect of the invention, since the drive coil is biased and supported by the housing via the biasing member at an arbitrary position in the axial direction, the drive coil is separated in the axial direction. Compared with the case where the housing is biased and supported via the biasing member at two positions, the number of parts of the biasing member is reduced, the structure is simplified, and the cost can be reduced.
請求項3、7または8に記載の発明によれば、駆動コイルをハウジングに付勢支持する付勢部材が、駆動コイルに電流を流すための導通線として機能することから、専用の導通線が不要となり、部品点数が減少してコストを低減できる。 According to the third, seventh, or eighth aspect of the invention, the biasing member that biases and supports the drive coil on the housing functions as a conduction line for flowing a current through the drive coil. It becomes unnecessary and the number of parts can be reduced to reduce the cost.
請求項4、7または8に記載の発明によれば、一対の付勢部材が、駆動コイルへの取り付け後に切断可能な連結部により一体成形されたことから、一対の付勢部材を一個の部品として製作でき、この状態で駆動コイルに取り付けることができるので、一対の付勢部材の取付け精度を向上できると共に、その取付け作業を容易化できる。 According to the invention of claim 4, 7 or 8, the pair of urging members are integrally formed by the connecting portion that can be cut after being attached to the drive coil. Since it can be manufactured and can be attached to the drive coil in this state, the attaching accuracy of the pair of urging members can be improved and the attaching operation can be facilitated.
請求項5、6、7または8に記載の発明によれば、駆動コイルの他端側をハウジングに摺動支持する摺動部と摺動面は、一部が接触して構成されたことから、これらの摺動部と摺動面との摺動抵抗をより良好に低減できるので、駆動コイルの軸方向の移動をより滑らかに実施でき、従って、駆動コイルによる弁体の開動作または閉動作を円滑に実施できる。 According to the fifth, sixth, seventh, or eighth aspect of the present invention, the sliding portion and the sliding surface for slidingly supporting the other end of the drive coil on the housing are configured to be in contact with each other. Since the sliding resistance between these sliding portions and the sliding surface can be reduced more favorably, the axial movement of the drive coil can be performed more smoothly, and therefore the valve body is opened or closed by the drive coil. Can be implemented smoothly.
[A]第1の実施の形態(図1〜図7)
以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面に基づき説明する。図1は、本発明に係る流量調節装置における第1の実施の形態である血圧計用排気装置を示す断面図である。図2は、図1の血圧計用排気装置において、サブハウジングを除いて示す斜視図である。
[A] First embodiment (FIGS. 1 to 7)
The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a cross-sectional view showing a blood pressure monitor exhaust device according to a first embodiment of the flow control device of the present invention. FIG. 2 is a perspective view of the sphygmomanometer exhaust device of FIG. 1 except for the sub-housing.
ここで、流量調節装置としての血圧計用排気装置20が用いられる電動血圧計10を図7に示す。この電動血圧計10は、人体の腕や手首あるいは指などの部位に巻き付けられるカフ帯11と、このカフ帯11に圧縮空気を供給するポンプ12と、カフ帯11内の空気圧を検出する圧力計13と、カフ帯11内の空気を導出管14を通して一定速度で大気中へ排出する血圧計用排気装置20と、圧力計13からの検出信号に基づきポンプ12の作動を制御してカフ帯11へ一定圧の空気を供給すると共に、血圧計用排気装置20の作動を制御してカフ帯11から空気を一定速度で排出させるマイクロコンピュータ15と、を有して構成される。
Here, FIG. 7 shows an
上述のようにカフ帯11内の空気を徐々に排気する血圧計用排気装置20は、図1及び図6に示すように、メインハウジング21の収納空間23内にヨーク24、永久磁石25、駆動コイル26及び弁体27が収納され、このメインハウジング21の開口をサブハウジング22が覆って構成される。
As described above, the
メインハウジング21は、樹脂材料にて有底の四角筒形状に形成される。また、サブハウジング22も樹脂材料にて構成され、このサブハウジング22には、流体としての空気が流れる流通口28が形成される。この流通口28におけるサブハウジング22の内側に流通口突端29が設けられる。流通口28におけるサブハウジング22の外側部分は、前記導出管14(図7)に接続される。
The
これらのメインハウジング21とサブハウジング22が接合された状態においても、この接合箇所に連通口30が設けられる。流通口28を流れて流通口突端29から血圧計用排気装置20内に流入した空気は、上記連通口30を通って大気中で排出される。
Even in a state in which the
上記ヨーク24は、磁性材料にてU字形状に構成され、その一片31の内側に永久磁石25が固着され、他片32に駆動コイル26が、その中心軸O2方向に移動可能に挿通される。永久磁石25は、弁体27の軸心O1(後述)に対し一方の片側に配置され、駆動コイル26は、その中心軸O2が弁体27の上記軸心O1に対し他方の片側に位置した状態で、永久磁石25に相対して配置される。永久磁石25に生ずる磁力線33は、この永久磁石25からヨーク24の他片32までの間を流れる。従って、駆動コイル26は、永久磁石25に相対する部分34Aのみが磁力線33を横切ることになる。
The
上記駆動コイル26は、略四角筒形状のボビン35に導線36が巻き回されて構成されたものであり、面積の広い部分が永久磁石25に相対する部分34Aとなるように配置される。また、ボビン35には、駆動コイル26の中心軸O2方向の一端側に弁体取付部19が形成され、この弁体取付部19に弁体27が嵌合される。
The
この弁体27は、その軸心O1がサブハウジング22の流通口28の軸心と一致して配置され、軸心O1に沿って移動することで、その表面37が流通口突端29に圧接または離反する。弁体27は、その表面37が流通口突端29に圧接されることで流通口28を閉塞し(閉動作)、表面37が流通口突端29から離反することで流通口28を開放する(開動作)。この弁体27の開閉動作により、流通口28内を流れる空気の流量が調節される。
The
上記駆動コイル26のボビン35には、駆動コイル26の中心軸O2方向の一端側に、弁体27に隣接して一対のコイル側端子38が設けられる。このコイル側端子38のそれぞれに、ボビン35に巻き回された導線36の両端のそれぞれが接続される。これらのコイル側端子38を通して駆動コイル26の導線36に流れた電流は、永久磁石25に相対する部分34Aを流れるときに、永久磁石25からの磁力線33を横切ることになり、この永久磁石25に相対する部分34Aにおいてサブハウジング22へ向かう方向の電磁力が発生する。この電磁力により、弁体27は、その軸心O1に沿って駆動されて閉動作し、表面37が流通口突端29に圧接して流通口28を閉塞する。
The
弁体27を開動作させるべく、駆動コイル26に上記電磁力と逆方向の付勢力を付与する付勢部材としてのスプリング39が、駆動コイル26のボビン35に一対取り付けられる。これらのスプリング39は、ボビン35において、駆動コイル26の軸方向の任意の一位置、つまりボビン35の一端側(図1における上端側)に固定されると共に、メインハウジング31に固定される。また、ボビン35の他端側(図1における下端側)には、ガイドバー40が、駆動コイル26の中心軸O2から外れた位置で、この中心軸O2に沿って一体に延在される。このガイドバー40は、メインハウジング21の底部に形成されたガイド穴40A内に摺動自在に挿通される。
In order to open the
従って、駆動コイル26は、ボビン35の一端側において、スプリング39を介してメインハウジング21に付勢支持され、ボビン35の他端側において、ガイドバー40及びガイド穴40Aを介してメインハウジング21に摺動支持されて、中心軸O2に沿い、弁体27を開動作させる方向に常時付勢される。
Accordingly, the
上記各スプリング39は、図2に示すように、適度な弾性と強度を有する材料、例えばリン青銅、黄銅、非磁性のステンレスなどを用いて、略ヘアピン形状に成形される。スプリング39の一端側に、コイル側位置決め穴41及びコイル側固定部42が互いに近傍位置に形成され、他端側に、ハウジング側位置決め穴43及びハウジング側固定部44が互いに近傍位置に形成される。一方、駆動コイル26のボビン35における一端側に一対のコイル側位置決め突起45が、コイル側端子38に接近して形成される。また、メインハウジング21には、サブハウジング22との接合面に、ハウジング側位置決め突起46及びハウジング側端子47が互いに接近して設けられる。
As shown in FIG. 2, each of the
スプリング39のコイル側位置決め穴41を駆動コイル26のコイル側位置決め突起45に嵌合して位置決めした後、スプリング39のコイル側固定部42を駆動コイル26のコイル側端子38に半田付けなどにより固定することで、スプリング39の一端側が駆動コイル26に固定して取り付けられる。また、スプリング39のハウジング側位置決め穴
43をメインハウジング21のハウジング側位置決め突起46に嵌合して位置決めした後、スプリング39のハウジング側固定部44をメインハウジング21のハウジング側端子47に半田付けなどにより固定することで、スプリング39の他端側がメインハウジング21に固定して取り付けられる。
After the coil-
上述のスプリング39は、前述の如く、弁体27を開動作すべく駆動コイル26に付勢力を付与する付勢部材として機能する他、駆動コイル26に電流を流すための導通線としても機能する。つまり、上記ハウジング側端子47は、メインハウジング21において、サブハウジング22との接合面から底面まで貫通して延在され、このハウジング側端子47へ供給された電流が、スプリング39及びコイル側端子38を経て駆動コイル26の導線36へ流れ、駆動コイル26に電磁力を発生させる。
As described above, the above-described
更に、一対のスプリング39は、図3に示すように、製作時には、例えば2本の連結部48により一体成形される。この連結部48は、図4に示すように、スプリング39のコイル側固定部42を駆動コイル26のコイル側端子38に固定して、スプリング39を駆動コイル26に取り付けた後に切断可能とされる。これら一対のスプリング39は、コイル側位置決め穴41及びコイル側固定部42を備えた一端側部分が、上述のように連結部48により連結される。従って、連結部48により一体成形された一対のスプリング39は、駆動コイル26への取付け時に、それぞれの位置決めを同時に実施できることになる。
Further, as shown in FIG. 3, the pair of
次に、血圧計用排気装置20の作用を、図1及び図7を用いて説明する。 駆動コイル26に所定値の電流を流すことによって、弁体27を閉動作させる向きの電磁力を駆動コイル26に発生させる。この状態では、電磁力がスプリング39の付勢力に打ち勝って、弁体27は流通口突端29に圧接され、流通口28を完全に閉塞(全閉)する。この状態で、ポンプ12からカフ帯11内へ空気が送給される。
Next, the operation of the blood pressure monitor
その後、電動血圧計10のカフ帯11を徐々に減圧する減圧過程に移行するには、血圧計用排気装置20の駆動コイル26へ供給される電流を徐々に減少させる。すると、この電流の減少に応じて駆動コイル26に発生する電磁力が徐々に弱まるので、駆動コイル26は、スプリング39の付勢力によって弁体27を開動作する方向に徐々に移動し、弁体
27が流通口突端29から少しずつ離れて、流通口28が微小且つ連続的に開放される。これにより、カフ帯11内の空気が血圧計用排気装置20の流通口28を経て大気中へ微速排気される。
Thereafter, in order to shift to a decompression process in which the
なお、上記構成の血圧計用排気装置20のように、駆動コイル26における永久磁石25に相対する部分34Aのみが磁力線33を横切って電磁力を発生し、また、駆動コイル26のボビン35が軸方向の一端側でのみスプリング39により付勢力を受けるものであっても、駆動コイル26の軸方向に沿う移動は、摺動抵抗が低くスムーズであり、弁体2
7による空気の微速排気を良好に実現できる。
As in the
7 can achieve a fine exhaust of air at a good speed.
次に、血圧用排気装置20の組立て手順を説明する。
まず、図3に示すように、一対のスプリング39が連結部48により一体化された状態で、スプリング39のコイル側位置決め穴41を駆動コイル26のコイル側位置決め突起45に嵌合して位置決めした後、スプリング39のコイル側固定部42を駆動コイル26のコイル側端子38に半田付けなどにより固定する。次に、連結部48を折り曲げることでスプリング39から切断し、図4に示すように、一対のスプリング39を機械的、電気的に分離する。
Next, an assembly procedure of the blood
First, as shown in FIG. 3, in a state where the pair of
次に、図5に示すように、メインハウジング21の収納空間23内に、永久磁石25が固着されたヨーク24を収納する。その後、スプリング39が取り付けられた駆動コイル26をメインハウジング21の収納空間23内に収納する。このとき、駆動コイル26のボビン35内にヨーク24の他片32を挿入させる。
Next, as shown in FIG. 5, the
その後、図2に示すように、スプリング39のハウジング側位置決め穴43をメインハウジング21のハウジング側位置決め突起46に嵌合して位置決めした後、スプリング39のハウジング側固定部44をメインハウジング21のハウジング側端子47に半田付けなどにより固定する。上記スプリング39のメインハウジング21への固定の前または後に、ボビン35の弁体取付部19に弁体27を嵌合して取り付ける。最後に、図1及び図6に示すように、サブハウジング22をビス4
9を用いてメインハウジング21に取り付けて、血圧計用排気装置20を完成する。なお、上記例は、先に、スプリング39を駆動コイル26に固定して連結部48を切断してから、駆動コイル26をメインハウジング21に収納する例を示したが、これは、駆動コイル26を先にメインハウジング21に収納し、その後に、スプリング39を駆動コイル2
6に固定して連結部48を切断するようにしてもよい。
Thereafter, as shown in FIG. 2, the housing
9 is attached to the
It may be fixed to 6 and the connecting
以上のように構成されたことから、上記実施の形態によれば、次の効果(1)〜(4)を奏する。
(1)弁体27の軸心O1に対し、一方の片側に永久磁石25が配置され、他方の片側に駆動コイル26の中心軸O2が位置した状態で当該駆動コイル26が配置されたことから、駆動コイル26は、永久磁石25に相対する部分34Aのみが磁力線33を横切って電磁力を発生する。このため、背景技術の如く、駆動コイル106の全体が磁力線を横切るべく、駆動コイル106の両側にヨーク107及びプレート108が配置された場合に比べ、ヨーク及び永久磁石などの部品点数が減少して構造が簡素化されコストを低減できると共に、血圧計用排気装置20を小型化できる。
With the configuration as described above, the following effects (1) to (4) are achieved according to the above embodiment.
(1) Since the
(2)駆動コイル26が軸方向においてボビン35の一端側でスプリング39を介してメインハウジング21に付勢支持されたことから、背景技術の如く、駆動コイル106が軸方向に離れた二箇所の位置で付勢部材110、111を介してハウジング102に付勢支持される場合に比べ、付勢部材(スプリング39)の部品点数が減少して構造が簡素化され、コストを低減できる。
(2) Since the
(3)駆動コイル26をメインハウジング21に付勢支持するスプリング39が、駆動コイル26に電流を流すための導通線として機能することから、専用の導通線が不要となり、部品点数が減少してコストを低減できる。
(3) Since the
(4)一対のスプリング39が、駆動コイル26への取り付け後に切断可能な連結部48により一体成形されたことから、一対のスプリング39を1個の部品として製作でき、この状態で駆動コイル26に取り付けることができるので、一対のスプリング39の取付精度を向上できると共に、その取り付け作業を容易化できる。
(4) Since the pair of
[B]第2の実施の形態(図8)
図8は、本発明に係る流量調節装置における第2の実施の形態である血圧計用排気装置を示す断面図である。この第2の実施の形態において、前記第1の実施の形態と同様な部分は、同一の符号を付すことにより説明を省略する。
[B] Second embodiment (FIG. 8)
FIG. 8 is a cross-sectional view showing a blood pressure monitor exhaust device according to a second embodiment of the flow control device according to the present invention. In the second embodiment, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
この第2の実施の形態の血圧計用排気装置50では、第1の実施の形態の血圧計用排気装置20の場合と同様に、駆動コイル26は軸方向の一端側が、付勢部材としてのスプリング39を介してメインハウジング21に付勢支持され、他端側が、摺動部としてのガイドバー51及び摺動面としてのガイド穴52を介してメインハウジング21に摺動支持される。
In the
ガイドバー51は、前記実施の形態のガイドバー40と同様に、駆動コイル26におけるボビン35の他端側において、駆動コイル26の中心軸O2から外れた位置で、この中心軸O2に沿って一体に延在される。また、ガイド穴52は、メインハウジング21の底部53に形成され、この底部53の外面54へ向かって拡径したテーパ形状の内面55を有する。従って、ガイドバー51は、ガイド穴52の内面55の一部、つまり最も細い径の部分52Aに接触する。
The
この結果、駆動コイル26は、スプリング39の付勢力により弁体27を開動作させるべく中心軸O2に沿って移動するとき、ガイドバー51がガイド穴52の一部52Aと摺接することで摺動抵抗が一層低減され、弁体27の微速開動作による微速排気がより一層良好になる。ガイドバー51とガイド穴52による上記摺動抵抗の低減は、駆動コイル26の中心軸O2を水平状態とする血圧計用排気装置50の横向き配置時においてもその効果が維持され、この場合にも血圧計用排気装置50の微速排気を良好に確保できる。
As a result, when the
従って、上記実施の形態によれば、前記第1の実施の形態の効果(1)〜(4)と同様な効果を奏する他、次の効果(5)を奏する。
(5)駆動コイル26の他端側をメインハウジング21に摺動支持するガイドバー51とガイド穴52は、ガイド穴52の内面55がテーパ形状に形成されてガイド穴52の一部52Aがガイドバー51に接触して構成されたことから、これらのガイドバー51とガイド穴52との摺動抵抗をより良好に低減できるので、特に、血圧計用排気装置50が駆動コイル26の中心軸O2を水平状態とする横向き配置の場合であっても、駆動コイル26の軸方向の移動をより滑らかに実施できる。従って、駆動コイル26による弁体27の開動作を円滑に実施して、血圧計用排気装置50による良好な微速排気を実現できる。
Therefore, according to the said embodiment, there exist the following effect (5) besides having the effect similar to the effect (1)-(4) of the said 1st Embodiment.
(5) The
尚、この第2の実施の形態では、ガイド穴52の内面55がテーパ形状に形成されるものを述べたが、ガイドバー51の外面がテーパ形状に形成されてもよい。また、ガイドバー51の外面とガイド穴52の内面55とのいずれか一方に、リング形状または螺旋形状の突起部が設けられてもよく、或いは、半球形状の突起部を点在させてもよい。更に、上述のようなガイドバー51がメインハウジング21に、ガイド穴52が駆動コイル26のボビン35にそれぞれ設けられてもよい。
In the second embodiment, the
以上、本発明を上記実施の形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
例えば、本実施の形態では、流量調節装置を血圧計用排気装置20として使用する場合を述べたが、流量調節装置を血圧計用排気装置20以外の一般的用途において使用する場合には、スプリング39による付勢力の作用で弁体37を閉動作させる方向に駆動コイル26を付勢し、且つ、この駆動コイル26に発生する電磁力の作用で、弁体37を開動作
するように構成してもよい。
As mentioned above, although this invention was demonstrated based on the said embodiment, this invention is not limited to this.
For example, in the present embodiment, the case where the flow control device is used as the
本発明は、特に、血圧計用排気装置に用いられる流量調節装置及びそれを用いた血圧計として利用できる。 In particular, the present invention can be used as a flow control device used for a blood pressure monitor exhaust device and a blood pressure monitor using the same.
20 血圧計用排気装置(流量調節装置)
21 メインハウジング
22 サブハウジング
25 永久磁石
26 駆動コイル
27 弁体
28 流通口
33 磁力線
39 スプリング(付勢部材)
48 連結部
50 血圧計用排気装置(流量調節装置)
51 ガイドバー(摺動部)
52 ガイド穴(摺動面)
52A 一部
55 内面
O1 弁体の軸心
O2 駆動コイルの中心軸
20 Exhaust device for blood pressure monitor (flow control device)
21
48
51 Guide bar (sliding part)
52 Guide hole (sliding surface)
Claims (8)
このハウジング内に配設され、上記流通口を開閉することで当該流通口内を流れる流体の流量を調節する弁体と、
上記ハウジング内に配設され、磁力線を生じさせる磁石と、
上記ハウジング内に配設され、電流が上記磁力線を横切るときに発生する電磁力により、上記弁体をその軸心に沿って駆動して閉動作または開動作させる駆動コイルとを有する流量調節装置において、
上記磁石は、上記弁体の軸心に対し一方の片側に配置され、
上記駆動コイルは、その中心軸が上記弁体の軸心に対し他方の片側に位置した状態で、上記磁石に相対して配置されたことを特徴とする流量調節装置。 A housing in which a fluid flow port is formed;
A valve body that is disposed in the housing and adjusts the flow rate of the fluid flowing in the circulation port by opening and closing the circulation port;
A magnet disposed within the housing and generating magnetic field lines;
In a flow control device having a drive coil disposed in the housing and driving or closing the valve body along its axis by an electromagnetic force generated when an electric current crosses the magnetic field line. ,
The magnet is disposed on one side with respect to the axis of the valve body,
The flow control device according to claim 1, wherein the drive coil is disposed relative to the magnet in a state where a central axis thereof is located on the other side with respect to an axis of the valve body.
上記摺動部と上記摺動面の一方が上記駆動コイルに、他方が上記ハウジングにそれぞれ設けられると共に、これらの摺動部と摺動面は一部が接触して構成されたことを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の流量調節装置。 The drive coil has one end side in the axial direction biased and supported by the housing via a biasing member, and the other end side is slidably supported by the housing via a sliding portion and a sliding surface that are in sliding contact with each other.
One of the sliding portion and the sliding surface is provided on the drive coil, and the other is provided on the housing, and the sliding portion and the sliding surface are configured to be partially in contact with each other. The flow control device according to any one of claims 1 to 4.
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