JP2008138812A - Differential pressure valve - Google Patents

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徳巳 津川
Masaaki Tonegawa
正明 利根川
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a differential pressure valve with a damper device not affected by the fluctuation of the pressure of a secondary side fluid. <P>SOLUTION: In an expansion device 1 functioning as a differential pressure valve, a damper device isolated from a space formed immediately after the contraction and the expansion is installed on the side of the refrigerant outlet 13. The damper device has first and second damper chambers 22, 24 demarcated by a piston 19 in a housing 10. A shaft 17 formed integrally with a valve element 16 is so held by the housing 10 as to be moved forward and backward in the valve opening or valve closing direction, and is brought into contact with the piston 19 biased by a spring 20 in the valve closing direction. Since the piston 19 with a large pressure receiving area is isolated from the space formed immediately after the contraction and expansion, the expansion device 1 is not affected by the fluctuation of the pressure of the secondary side fluid. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は差圧弁に関し、特に入口の一次圧と出口の二次圧との差圧に応じた流量の流体を流すことができ、流体の急激な圧力変動の影響を抑えるダンパ装置を備え、車両用エアコンの膨張装置に適用して好適な差圧弁に関する。   The present invention relates to a differential pressure valve, and more particularly, to a vehicle equipped with a damper device capable of flowing a fluid having a flow rate corresponding to a differential pressure between an inlet primary pressure and an outlet secondary pressure, and suppressing the influence of a sudden pressure fluctuation of the fluid, The present invention relates to a differential pressure valve suitable for application to an expansion device for a commercial air conditioner.

車両用エアコンとして、コンプレッサ、コンデンサ、膨張装置、エバポレータおよびアキュムレータを含む冷凍サイクルが知られている。このような冷凍サイクルでは、膨張装置として、冷媒流量の制御機能を持たないキャピラリチューブまたは冷媒流量の制御機能を持った差圧弁が用いられている。差圧弁は、弁体がスプリングによって閉弁方向に付勢された構造を有し、冷媒の入口の一次圧と出口の二次圧との差圧が小さいときには閉弁し、差圧が所定の値以上になると開弁するという特性を有している。差圧弁は、その前後の差圧が所定の値より大きくなると開弁するので、その開弁により差圧が低下すると閉弁方向に動き、閉弁方向に動くと差圧が上昇して開弁方向に動く、といった動作を繰り返すことから、弁体が開閉方向に振動し、これによって異音が発生することがある。特に、二酸化炭素を冷媒とする冷凍サイクルに膨張装置として差圧弁を適用した場合には、非常に大きな差圧で弁体の非常に小さなストロークを制御するため、圧力の昇降が激しい場合には、弁体がそのバランス位置に即座に停止することが困難であり、どうしても、弁体が開閉方向に振動して異音を発生してしまう結果になっている。弁体が振動すれば、冷媒流量が増大し、エバポレータでの蒸発温度が高くなってエバポレータを通過してきた車室内の空気の吹き出し温度が高くなり、さらには、弁動作が安定しないために、冷凍サイクルがハンチングを起こし、エバポレータからの吹き出し温度が安定しないことがある。   As a vehicle air conditioner, a refrigeration cycle including a compressor, a condenser, an expansion device, an evaporator, and an accumulator is known. In such a refrigeration cycle, a capillary tube that does not have a refrigerant flow rate control function or a differential pressure valve that has a refrigerant flow rate control function is used as an expansion device. The differential pressure valve has a structure in which the valve body is urged in the valve closing direction by a spring. When the differential pressure between the primary pressure at the refrigerant inlet and the secondary pressure at the outlet is small, the differential pressure valve is closed. It has the property of opening when the value is exceeded. The differential pressure valve opens when the differential pressure before and after it becomes greater than a predetermined value, so if the differential pressure decreases due to the valve opening, it moves in the valve closing direction, and if it moves in the valve closing direction, the differential pressure increases and the valve opens. Since the operation of moving in the direction is repeated, the valve body may vibrate in the opening / closing direction, which may cause abnormal noise. In particular, when a differential pressure valve is applied as an expansion device to a refrigeration cycle using carbon dioxide as a refrigerant, a very small stroke of the valve body is controlled with a very large differential pressure. It is difficult for the valve body to stop immediately at the balance position, and the valve body inevitably oscillates in the opening and closing direction and generates abnormal noise. If the valve body vibrates, the flow rate of the refrigerant increases, the evaporation temperature in the evaporator increases, the temperature of the air in the passenger compartment that has passed through the evaporator rises, and the valve operation becomes unstable. The cycle may cause hunting and the temperature of the blowout from the evaporator may not be stable.

これに対し、弁体の振動を抑制するようにした差圧弁が提案されている(たとえば、特許文献1参照。)。この差圧弁によれば、弁体が冷媒の急激な圧力変動を受けたときに開閉方向に動く動作を吸収するダンパ装置を備え、これにより、導入される冷媒の一次圧の変化が小さいときには、ダンパ装置は機能しないが、急激な圧力変動があったときには、ダンパ装置が急激な圧力変動を吸収して弁体が開閉方向に動いてしまう振動を減衰させ、これによって異音の発生を低減するようにしている。
特開2006−189240号公報
On the other hand, a differential pressure valve that suppresses vibration of the valve body has been proposed (see, for example, Patent Document 1). According to this differential pressure valve, it is provided with a damper device that absorbs the movement of the valve body in the opening and closing direction when the valve body receives a sudden pressure fluctuation of the refrigerant, and when the change in the primary pressure of the introduced refrigerant is small, The damper device does not function, but when there is a sudden pressure fluctuation, the damper device absorbs the sudden pressure fluctuation and attenuates the vibration that causes the valve body to move in the opening and closing direction, thereby reducing the generation of abnormal noise. I am doing so.
JP 2006-189240 A

従来の差圧弁では、その二次側の流体出口の直後に弁体と一体に動作するピストンが配置され、そのピストンを挟んで弁体と反対側にダンパ室が形成された構成になっている。また、ダンパ室の可動部を構成しているピストンは、ダンパ効果を上げるためには、できる限り大きな受圧面積に設定されている。このため、差圧弁の出口直後において圧力脈動などの外乱が発生するようなことがあると、出口とダンパ室との間に圧力差が発生する場合があるが、そのような場合には、ピストンがその圧力差を感知して弁体の開閉方向に動いてしまうので、差圧弁の開弁差圧や流量特性に大きな影響を与えてしまうという問題点があった。特に、差圧弁では、その開弁差圧および流量特性を決める大きな要素は、弁孔の内径であり、これに対し、ピストンは、弁孔の内径よりも十分大きな外径を有していることから、差圧弁が動作する差圧よりも十分に小さい差圧で動いてしまうことになり、これが差圧弁の特性に悪影響を及ぼしてしまう原因になっているものと思われる。   In the conventional differential pressure valve, a piston that operates integrally with the valve body is disposed immediately after the fluid outlet on the secondary side, and a damper chamber is formed on the opposite side of the valve body across the piston. . Further, the piston constituting the movable part of the damper chamber is set to have a pressure receiving area as large as possible in order to increase the damper effect. For this reason, if a disturbance such as pressure pulsation may occur immediately after the outlet of the differential pressure valve, a pressure difference may be generated between the outlet and the damper chamber. However, since the pressure difference is detected and the valve body moves in the opening / closing direction, there is a problem that the valve opening differential pressure and the flow rate characteristic of the differential pressure valve are greatly affected. In particular, in a differential pressure valve, the major factor that determines the valve opening differential pressure and flow rate characteristics is the inner diameter of the valve hole, whereas the piston has an outer diameter sufficiently larger than the inner diameter of the valve hole. Therefore, the differential pressure valve moves at a pressure sufficiently lower than the differential pressure at which it operates, and this seems to cause a negative effect on the characteristics of the differential pressure valve.

本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、二次側の流体の圧力変動に影響されないダンパ装置付きの差圧弁を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of these points, and an object of the present invention is to provide a differential pressure valve with a damper device that is not affected by pressure fluctuations of the fluid on the secondary side.

本発明では上記問題点を解決するために、弁体がスプリングにより閉弁方向に付勢された状態で弁座の下流側に配置されて流体入口の一次圧と流体出口の二次圧との差圧に応じた流量の流体を流すことができ、流体の急激な圧力変動に対する前記弁体の動作を抑えるダンパ装置を備えた差圧弁において、前記弁体と一体に動作するように形成されていてハウジングによって開弁または閉弁方向に進退自在に保持されたシャフトと、前記流体出口の直後の空間から隔離された前記ハウジング内にて前記シャフトの軸線方向に延びるように形成されるシリンダと、前記シリンダ内に配置されて体積が可変可能なダンパ室を構成するとともに前記スプリングにより前記シャフトを閉弁方向に付勢していて、前記シャフトよりも大きな外径を有するピストンと、を備えていることを特徴とする差圧弁が提供される。   In the present invention, in order to solve the above-described problems, the valve body is arranged downstream of the valve seat in a state of being biased in the valve closing direction by a spring, and the primary pressure of the fluid inlet and the secondary pressure of the fluid outlet are A differential pressure valve provided with a damper device capable of flowing a fluid at a flow rate corresponding to the differential pressure and suppressing the operation of the valve body against sudden pressure fluctuations of the fluid is configured to operate integrally with the valve body. A shaft held by the housing so as to be able to advance and retreat in a valve opening or closing direction, and a cylinder formed to extend in the axial direction of the shaft in the housing isolated from the space immediately after the fluid outlet; A damper chamber that is disposed in the cylinder and has a variable volume and that urges the shaft in the valve closing direction by the spring and has a larger outer diameter than the shaft. Differential pressure valve, characterized in that it comprises a ton, is provided.

このような差圧弁によれば、流体出口の直後の空間から隔離してダンパ室を構成している。これにより、流体出口の直後の圧力変動をピストンが直接感知しないので、流体出口の直後の圧力変動が差圧弁の特性に悪影響を及ぼすことはない。   According to such a differential pressure valve, the damper chamber is configured to be isolated from the space immediately after the fluid outlet. Accordingly, since the piston does not directly detect the pressure fluctuation immediately after the fluid outlet, the pressure fluctuation immediately after the fluid outlet does not adversely affect the characteristics of the differential pressure valve.

本発明の差圧弁は、ダンパ装置を流体出口の直後の空間から隔離して配置し、ダンパ室内のピストンが開弁差圧設定用のスプリングの付勢力を受けながらシャフトを介して弁体に伝達するようにしているため、流体出口の直後の圧力変動をピストンが直接感知することはないので、流体出口の直後の空間にて圧力変動が生じたとしても、差圧弁の特性に悪影響を及ぼすことはないという利点がある。   In the differential pressure valve of the present invention, the damper device is disposed separately from the space immediately after the fluid outlet, and the piston in the damper chamber is transmitted to the valve body through the shaft while receiving the biasing force of the spring for setting the valve opening differential pressure. Therefore, the piston does not directly detect pressure fluctuations immediately after the fluid outlet, so even if pressure fluctuations occur in the space immediately after the fluid outlet, the characteristics of the differential pressure valve will be adversely affected. There is no advantage.

以下、本発明の実施の形態を冷凍サイクルの膨張装置に適用した場合を例に図面を参照して詳細に説明する。
図1は第1の実施の形態に係る膨張装置の構成を示す中央縦断面図である。
Hereinafter, a case where the embodiment of the present invention is applied to an expansion device for a refrigeration cycle will be described in detail with reference to the drawings.
FIG. 1 is a central longitudinal sectional view showing the configuration of the expansion device according to the first embodiment.

第1の実施の形態に係る膨張装置1は、筒状のボディ2の中に内設されている。このボディ2は、図の上部の端部が冷凍サイクルを循環する冷媒の導入口になっており、図の下部の端部が膨張装置1によって絞り膨張された冷媒の導出口になっている。   The expansion device 1 according to the first embodiment is installed in a cylindrical body 2. In the body 2, the upper end of the figure is an inlet for the refrigerant circulating in the refrigeration cycle, and the lower end of the figure is an outlet for the refrigerant that has been squeezed and expanded by the expansion device 1.

膨張装置1は、筒状のハウジング10を有している。このハウジング10は、図の上方の開口端が高圧の冷媒が導入される一次側の冷媒入口11を構成しており、その冷媒入口11には、ストレーナ12が冠着されている。ハウジング10の軸線方向中央部には、ハウジング10を横貫するように冷媒出口13が形成されている。冷媒入口11と冷媒出口13との間には、弁孔14が形成され、その弁孔14の図の下方周縁部が弁座15を構成している。この弁座15に対向して図の下方には、弁体16が配置されている。この弁体16は、これと同一軸線方向に延びるシャフト17と一体に動作するように、図示の例ではシャフト17と一体に形成されており、シャフト17はハウジング10に軸線方向に摺動自在に保持されている。   The expansion device 1 has a cylindrical housing 10. In the housing 10, the upper open end of the figure constitutes a primary refrigerant inlet 11 into which a high-pressure refrigerant is introduced, and a strainer 12 is attached to the refrigerant inlet 11. A refrigerant outlet 13 is formed at the center in the axial direction of the housing 10 so as to penetrate the housing 10. A valve hole 14 is formed between the refrigerant inlet 11 and the refrigerant outlet 13, and a lower peripheral edge of the valve hole 14 in the figure constitutes a valve seat 15. A valve body 16 is disposed below the valve seat 15 in the lower part of the figure. The valve body 16 is integrally formed with the shaft 17 in the illustrated example so as to operate integrally with the shaft 17 extending in the same axial direction as the valve body 16, and the shaft 17 is slidable in the axial direction on the housing 10. Is retained.

弁孔14よりも上流側のハウジング10には、冷媒入口11に連通する空間からその軸線に対して直角方向に貫通形成された固定オリフィス18が設けられている。この固定オリフィス18は、弁体16が弁座15に着座して膨張装置1が閉弁しているときに、微少の冷媒を流すことができるようにしたもので、冷媒に溶け込んでいるコンプレッサ用の潤滑油をコンプレッサの動作に必要な最少の流量を循環させることを可能にするためのものである。   The housing 10 on the upstream side of the valve hole 14 is provided with a fixed orifice 18 penetrating from the space communicating with the refrigerant inlet 11 in the direction perpendicular to the axis. The fixed orifice 18 is configured to allow a small amount of refrigerant to flow when the valve body 16 is seated on the valve seat 15 and the expansion device 1 is closed, and is used for a compressor that is dissolved in the refrigerant. It is possible to circulate a minimum flow rate necessary for the operation of the compressor.

ハウジング10は、その冷媒出口13よりも図の下方に延びて筒状に形成されたシリンダ10aを有しており、そのシリンダ10aの中には、シャフト17よりも外径の大きなカップ状のピストン19が軸線方向に進退自在に遊嵌されている。このカップ状のピストン19の中には、ピストン19およびシャフト17を介して弁体16を閉弁方向に付勢するスプリング20が配置されている。これにより、弁座15および弁体16からなる弁は、弁孔14より上流側の一次圧と下流側の二次圧との差圧と、スプリング20の荷重とのバランスによって動作する差圧弁を構成している。スプリング20は、シリンダ10aの開口部に螺入されたアジャストねじ21によって受けられ、そのアジャストねじ21の螺入量によってスプリング20の荷重が調整され、この膨張装置1の開弁差圧を設定している。なお、シリンダ10aの開口部に装着されるアジャストねじ21に代えて、シリンダ10aの開口部に圧入されるアジャスト部材を用いて、スプリング20の荷重を調整するようにしてもよい。   The housing 10 has a cylinder 10a formed in a cylindrical shape extending downward from the refrigerant outlet 13 in the figure. In the cylinder 10a, a cup-shaped piston having an outer diameter larger than that of the shaft 17 is provided. 19 is loosely fitted so as to freely advance and retract in the axial direction. A spring 20 that urges the valve body 16 in the valve closing direction via the piston 19 and the shaft 17 is disposed in the cup-shaped piston 19. As a result, the valve composed of the valve seat 15 and the valve body 16 is a differential pressure valve that operates by the balance between the differential pressure between the primary pressure upstream of the valve hole 14 and the secondary pressure downstream, and the load of the spring 20. It is composed. The spring 20 is received by an adjusting screw 21 screwed into the opening of the cylinder 10a, and the load of the spring 20 is adjusted by the screwing amount of the adjusting screw 21 to set the valve opening differential pressure of the expansion device 1. ing. Note that the load of the spring 20 may be adjusted by using an adjustment member that is press-fitted into the opening of the cylinder 10a instead of the adjustment screw 21 that is attached to the opening of the cylinder 10a.

ここで、ハウジング10とシャフト17とピストン19とによって囲まれた部屋は、第1のダンパ室22を構成している。また、アジャストねじ21に固定オリフィス23を設けて、スプリング20を収容している空間を第2のダンパ室24としている。これにより、第1および第2のダンパ室22,24は、ハウジング10とシャフト17との間のクリアランス、シリンダ10aとピストン19との間のクリアランス、およびアジャストねじ21に設けられた固定オリフィス23を介して、この膨張装置1の二次側との間で冷媒の出入りを可能にしている。   Here, the chamber surrounded by the housing 10, the shaft 17, and the piston 19 constitutes a first damper chamber 22. Further, a fixed orifice 23 is provided in the adjustment screw 21, and a space in which the spring 20 is accommodated is used as a second damper chamber 24. As a result, the first and second damper chambers 22 and 24 have a clearance between the housing 10 and the shaft 17, a clearance between the cylinder 10 a and the piston 19, and a fixed orifice 23 provided in the adjustment screw 21. Thus, the refrigerant can enter and exit from the secondary side of the expansion device 1.

さらに、ストレーナ12の冠着位置と固定オリフィス18の開口位置との間におけるハウジング10の外周には、膨張装置1をボディ2に挿入したときに、一次側と二次側との間で流体シールを行うOリング25が周設されている。   Further, a fluid seal is formed between the primary side and the secondary side when the expansion device 1 is inserted into the body 2 on the outer periphery of the housing 10 between the crowning position of the strainer 12 and the opening position of the fixed orifice 18. An O-ring 25 for performing the above is provided.

このような構成の膨張装置1において、冷媒入口11に導入された冷媒の一次圧と冷媒出口13における冷媒の二次圧との差圧がスプリング20の荷重によって決まる所定値よりも小さいときには、弁体16は弁座15に着座し、膨張装置1は閉弁している。このため、冷媒出口13に導入された冷媒は、弁体16に形成された固定オリフィス23を介して必要最少流量の冷媒が流れる。   In the expansion device 1 having such a configuration, when the differential pressure between the primary pressure of the refrigerant introduced into the refrigerant inlet 11 and the secondary pressure of the refrigerant at the refrigerant outlet 13 is smaller than a predetermined value determined by the load of the spring 20, the valve The body 16 is seated on the valve seat 15 and the expansion device 1 is closed. For this reason, the refrigerant introduced into the refrigerant outlet 13 flows through the fixed orifice 23 formed in the valve body 16 so that the minimum required flow rate of refrigerant flows.

ここで、弁体16が受圧する冷媒の一次圧がスプリング20の荷重に抗して大きくなると、弁体16が弁座15から離れて膨張装置1は開弁する。これにより、一次側の冷媒は、弁座15と弁体16との間のオリフィスを介して二次側に流れ、このとき、高温・高圧の気相の冷媒は断熱膨張されて低温・低圧の気液混合の冷媒となり、冷媒出口13から流出する。その後、弁体16は、一次圧と二次圧との差圧と、スプリング20の荷重とがバランスした位置までリフトして停止し、膨張装置1は一次圧と二次圧との差圧に応じた流量の冷媒を流すことになる。   Here, when the primary pressure of the refrigerant received by the valve body 16 increases against the load of the spring 20, the valve body 16 moves away from the valve seat 15 and the expansion device 1 opens. As a result, the primary refrigerant flows to the secondary side through the orifice between the valve seat 15 and the valve body 16, and at this time, the high-temperature and high-pressure gas-phase refrigerant is adiabatically expanded to generate a low-temperature and low-pressure refrigerant. It becomes a gas-liquid mixed refrigerant and flows out from the refrigerant outlet 13. Thereafter, the valve body 16 is lifted to a position where the differential pressure between the primary pressure and the secondary pressure and the load of the spring 20 are balanced and stopped, and the expansion device 1 changes to the differential pressure between the primary pressure and the secondary pressure. A refrigerant having a flow rate corresponding to the flow rate is allowed to flow.

一次圧が緩やかに変化しているとき、弁体16と一体のシャフト17は、大きな摺動抵抗を伴うことなく一次圧の変化に追従して動くため、流量特性のヒステリシスを小さくすることができる。   When the primary pressure is changing slowly, the shaft 17 integrated with the valve body 16 moves following the change in the primary pressure without accompanying a large sliding resistance, so the hysteresis of the flow characteristic can be reduced. .

また、冷媒入口11に導入される冷媒の圧力が急激に上昇したとき、弁体16はその圧力を受けて速やかに開弁方向に動こうとする。しかし、弁体16と一体のシャフト17も開弁方向に動作するが、ピストン19が第1のダンパ室22の体積を大きくする方向に動作して第1のダンパ室22を減圧し、第2のダンパ室24の体積を小さくする方向に動作して第2のダンパ室24を昇圧させるので、結局は、ピストン19をその位置に維持しようと作用する。これにより、弁体16は、開弁方向の急激な動作が吸収され、一次圧の急上昇に追従した開弁方向の急激な動作はできなくなる。その後、減圧した第1のダンパ室22および昇圧した第2のダンパ室24内の圧力は、ハウジング10とシャフト17との間のクリアランス、シリンダ10aとピストン19との間のクリアランスおよびアジャストねじ21に設けられた固定オリフィス23により二次圧と均圧していく。逆に、冷媒入口11に導入される冷媒の圧力が急激に低下したときには、弁体16およびこれと一体のシャフト17の動作に追従してスプリング20によって付勢されているピストン19が動作することができないので、弁体16だけが瞬間的に閉弁方向に動作し、後からピストン19がスプリング20によってゆっくりとシャフト17に追従していこうとする。このようにして、一次圧の昇降が激しい場合でも、弁体16の急激な動きを抑制することができるので、弁体16が振動するのを抑えることができる。   Further, when the pressure of the refrigerant introduced into the refrigerant inlet 11 suddenly increases, the valve body 16 receives the pressure and promptly moves in the valve opening direction. However, although the shaft 17 integrated with the valve body 16 also operates in the valve opening direction, the piston 19 operates in a direction to increase the volume of the first damper chamber 22 to depressurize the first damper chamber 22, and the second Since the second damper chamber 24 is boosted by operating in the direction of decreasing the volume of the damper chamber 24, the piston 19 eventually acts to maintain that position. As a result, the valve body 16 absorbs the rapid operation in the valve opening direction and cannot perform the rapid operation in the valve opening direction following the rapid increase in the primary pressure. Thereafter, the pressure in the decompressed first damper chamber 22 and the boosted second damper chamber 24 is applied to the clearance between the housing 10 and the shaft 17, the clearance between the cylinder 10 a and the piston 19, and the adjustment screw 21. The secondary pressure is equalized by the fixed orifice 23 provided. On the contrary, when the pressure of the refrigerant introduced into the refrigerant inlet 11 sharply decreases, the piston 19 urged by the spring 20 operates following the operation of the valve body 16 and the shaft 17 integrated therewith. Therefore, only the valve body 16 instantaneously moves in the valve closing direction, and the piston 19 tries to follow the shaft 17 slowly by the spring 20 later. In this way, even when the primary pressure is greatly increased or decreased, the rapid movement of the valve body 16 can be suppressed, so that the vibration of the valve body 16 can be suppressed.

次に、この膨張装置1において、その絞り膨張直後における圧力脈動などの外乱に対する影響に関して説明する。膨張装置1の弁体16は、上流側の一次圧と下流側の二次圧との差圧が弁孔14の内径に基づく受圧面積で受けており、その受けている荷重がスプリング20で閉弁している荷重より大きくなるとリフトして開弁するので、弁孔14の内径が膨張装置1の開弁差圧および流量特性を決めていることになる。一方、弁体16と一体のシャフト17は、その外径に基づく受圧面積を有していて、弁体16の側の一端には、絞り膨張直後の二次圧を受圧し、他端には、第1のダンパ室22の圧力を受圧している。したがって、絞り膨張直後の二次圧が変動して、絞り膨張直後の二次圧と第1のダンパ室22の圧力との間に差圧が発生すると、その差圧によりシャフト17が受ける開閉方向の荷重を弁体16にかけてしまい、弁孔14の内径で決まっていた膨張装置1の開弁差圧および流量特性が影響を受けてしまう。このことから、シャフト17は、受圧面積が0の外径にするのが理想であるが、物理的に不可能であることと、実際には、弁体16をその開閉方向に進退自在に保持し、受圧面積の大きなピストン19と係合させる必要性とから、ある程度の大きさの外径が必要になる。   Next, in the expansion device 1, the influence on disturbance such as pressure pulsation immediately after the expansion of the throttle will be described. The valve body 16 of the expansion device 1 receives a differential pressure between the upstream primary pressure and the downstream secondary pressure in a pressure receiving area based on the inner diameter of the valve hole 14, and the received load is closed by the spring 20. When the load becomes larger than the valve load, the valve lifts and opens, so that the inner diameter of the valve hole 14 determines the valve opening differential pressure and flow rate characteristics of the expansion device 1. On the other hand, the shaft 17 integrated with the valve body 16 has a pressure receiving area based on the outer diameter thereof. One end on the valve body 16 side receives the secondary pressure immediately after the expansion of the throttle, and the other end receives the secondary pressure. The pressure in the first damper chamber 22 is received. Therefore, when the secondary pressure immediately after the expansion of the throttle fluctuates and a differential pressure is generated between the secondary pressure immediately after the expansion of the throttle and the pressure in the first damper chamber 22, the opening / closing direction that the shaft 17 receives due to the differential pressure. Is applied to the valve body 16, and the valve opening differential pressure and flow rate characteristics of the expansion device 1 determined by the inner diameter of the valve hole 14 are affected. For this reason, it is ideal that the outer diameter of the pressure receiving area of the shaft 17 is 0, but it is physically impossible, and in fact, the valve body 16 is held so as to be able to advance and retract in its opening and closing direction. In view of the necessity of engaging with the piston 19 having a large pressure receiving area, an outer diameter of a certain size is required.

図2はシャフト径の違いによる特性への影響の度合いを表した図である。
この図2において、横軸はシャフト17の外径(D)に対する弁孔14の内径(d)の比(D/d)を表し、縦軸は設計値からのずれを表している。弁孔14は、膨張装置1の流量特性などから前後差圧を受ける面積に対応する径、すなわち、弁孔14の内径(d)が決められるので、ここでは、絞り膨張直後の二次圧と第1のダンパ室22の圧力との差圧を受ける面積に対応する径、すなわち、シャフト17の外径(D)を可変している。この図2によれば、設計値からのずれの許容範囲を10%と仮定すると、シャフト17の外径(D)は、弁孔14の内径(d)の多くとも6倍以下にすべきであることがわかる。
FIG. 2 is a diagram showing the degree of influence on characteristics due to a difference in shaft diameter.
In FIG. 2, the horizontal axis represents the ratio (D / d) of the inner diameter (d) of the valve hole 14 to the outer diameter (D) of the shaft 17, and the vertical axis represents the deviation from the design value. The diameter of the valve hole 14 corresponding to the area that receives the differential pressure across the flow, that is, the inner diameter (d) of the valve hole 14 is determined from the flow characteristics of the expansion device 1 and the like. The diameter corresponding to the area that receives the differential pressure from the pressure of the first damper chamber 22, that is, the outer diameter (D) of the shaft 17 is varied. According to FIG. 2, assuming that the allowable range of deviation from the design value is 10%, the outer diameter (D) of the shaft 17 should be at most 6 times the inner diameter (d) of the valve hole 14. I know that there is.

この好ましい実施の形態では、弁孔14の内径(d)を1.7mm、シャフト17の外径(D)を3mmとし、比(D/d)は1.76である。これに対し、ダンパ効果を上げるためにできる限り大きな受圧面積にすべき第1および第2のダンパ室22,24のピストン19は、外径を10mmにしている。これにより、十分なダンパ効果を得つつシャフト17の太さに起因する流量特性などへの影響の度合いを実質的に無視することを可能にしている。   In this preferred embodiment, the inner diameter (d) of the valve hole 14 is 1.7 mm, the outer diameter (D) of the shaft 17 is 3 mm, and the ratio (D / d) is 1.76. On the other hand, the piston 19 of the first and second damper chambers 22 and 24, which should have as large a pressure receiving area as possible to increase the damper effect, has an outer diameter of 10 mm. This makes it possible to substantially ignore the degree of influence on the flow rate characteristics and the like due to the thickness of the shaft 17 while obtaining a sufficient damper effect.

図3は第2の実施の形態に係る膨張装置の構成を示す中央縦断面図である。なお、この図3において、図1に示した構成要素と同じ要素については同じ符号を付してそれらの詳細な説明は省略する。   FIG. 3 is a central longitudinal sectional view showing the configuration of the expansion device according to the second embodiment. In FIG. 3, the same components as those shown in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

この第2の実施の形態に係る膨張装置1aでは、絞り膨張後の低温・低圧の冷媒の温度を感知して開弁差圧の設定値を変更する感温アクチュエータを備えている。すなわち、第1のダンパ室22内に、スプリング20を圧縮する方向に荷重をかけるようピストン19を付勢する形状記憶合金ばね26が備えられている。ここで、たとえば、冷凍サイクルが定常状態で運転しているとき、形状記憶合金ばね26は、スプリング20を圧縮する方向の荷重は小さく、実質的にスプリング20による開弁差圧の設定値は変更しない。低圧側の冷媒の温度が定常状態で運転しているときの温度よりも高くなると、形状記憶合金ばね26の荷重の増加率が大きくなってスプリング20を圧縮する方向にピストン19を付勢するようになり、膨張装置1aの開弁差圧を小さく設定するか、または膨張装置1aを開弁可能な状態にする。したがって、冷凍サイクルの負荷が高い状態で連続運転しているようなときに膨張装置1aの一次圧が異常に高くなるに伴って二次側の冷媒の圧力および温度が異常に高くなると、形状記憶合金ばね26がその温度上昇を感知して開弁差圧を小さく設定するか開弁可能な状態にするかして冷媒を多く流すようにし、一次圧を低下させて高圧が異常に高くなるのを防止するようにしている。   The expansion device 1a according to the second embodiment includes a temperature-sensitive actuator that senses the temperature of the low-temperature and low-pressure refrigerant after expansion and changes the set value of the valve opening differential pressure. That is, a shape memory alloy spring 26 that urges the piston 19 to apply a load in a direction in which the spring 20 is compressed is provided in the first damper chamber 22. Here, for example, when the refrigeration cycle is operating in a steady state, the shape memory alloy spring 26 has a small load in the direction in which the spring 20 is compressed, and the set value of the valve opening differential pressure by the spring 20 is substantially changed. do not do. When the temperature of the refrigerant on the low pressure side becomes higher than the temperature when operating in a steady state, the rate of increase in the load of the shape memory alloy spring 26 increases and the piston 19 is biased in the direction of compressing the spring 20. Thus, the valve opening differential pressure of the expansion device 1a is set to be small, or the expansion device 1a is brought into a valve-openable state. Therefore, if the secondary refrigerant pressure and temperature become abnormally high as the primary pressure of the expansion device 1a becomes abnormally high when the refrigeration cycle is continuously operated with a high load, the shape memory The alloy spring 26 senses the temperature rise and sets the valve opening differential pressure to a small value or makes it possible to open the valve, so that a large amount of refrigerant flows, the primary pressure is lowered, and the high pressure becomes abnormally high. Try to prevent.

この形状記憶合金ばね26が設置されている以外は、第1の実施の形態に係る膨張装置1と構成は同じであるので、一次圧が異常に高くなることなく冷凍サイクルが定常状態で運転しているときは、膨張装置1と同じ動作をする。   Since the configuration is the same as that of the expansion device 1 according to the first embodiment except that the shape memory alloy spring 26 is installed, the refrigeration cycle operates in a steady state without the primary pressure becoming abnormally high. The same operation as that of the expansion device 1 is performed.

図4は第3の実施の形態に係る膨張装置の構成を示す中央縦断面図である。なお、この図4において、図3に示した構成要素と同じ要素については同じ符号を付してそれらの詳細な説明は省略する。   FIG. 4 is a central longitudinal sectional view showing the configuration of the expansion device according to the third embodiment. In FIG. 4, the same components as those shown in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

この第3の実施の形態に係る膨張装置1bは、第1および第2の実施の形態に係る膨張装置1,1aが弁体16とシャフト17とを一体に形成し、ダンパ装置のピストン19とは別体にしているのに対し、弁体16とシャフト17とダンパ装置のピストン19とを一体に形成している。   In the expansion device 1b according to the third embodiment, the expansion devices 1 and 1a according to the first and second embodiments integrally form the valve body 16 and the shaft 17, and the piston 19 of the damper device. Are separately formed, but the valve body 16, the shaft 17, and the piston 19 of the damper device are integrally formed.

すなわち、ピストン19は、シャフト17と結合されていて、開弁差圧設定用のスプリング20を内設し、高圧回避用の形状記憶合金ばね26が外設されるカップ状に形成された部分と、その開口端から半径方向外方へ延出されたフランジ部分とを有し、そのフランジ部分の外周面がシリンダ10aに摺動可能に配置され、第1および第2のダンパ室22,24の可動の隔壁を構成している。このように、弁体16とシャフト17とピストン19とを一体に形成したことにより、弁体16は、常に緩慢な動作をするピストン19の動作に同期して動作することになるので、急激な圧力の変動に伴って振動するといったことがなく、振動による異音発生を十分に低減させることができる。   That is, the piston 19 is coupled to the shaft 17 and includes a cup-shaped portion in which a spring 20 for setting a valve opening differential pressure is provided and a shape memory alloy spring 26 for avoiding high pressure is provided externally. And a flange portion extending radially outward from the opening end, and an outer peripheral surface of the flange portion is slidably disposed on the cylinder 10a, and the first and second damper chambers 22, 24 It constitutes a movable partition. Thus, since the valve body 16, the shaft 17 and the piston 19 are integrally formed, the valve body 16 is operated in synchronism with the operation of the piston 19 which always operates slowly. There is no vibration associated with fluctuations in pressure, and the generation of abnormal noise due to vibration can be sufficiently reduced.

また、この膨張装置1bでは、差圧弁を構成する弁座として、冷媒入口11と冷媒出口13との間の通路に圧入された弁座形成部材15aを備えている。
この膨張装置1bは、その基本的な構成が上記の膨張装置1,1aと同じであるので、その動作についても実質的に同じであることから、ここでは詳述しない。
Further, the expansion device 1b includes a valve seat forming member 15a that is press-fitted into a passage between the refrigerant inlet 11 and the refrigerant outlet 13 as a valve seat constituting the differential pressure valve.
Since the basic configuration of the expansion device 1b is the same as that of the expansion devices 1 and 1a, the operation thereof is also substantially the same, and therefore will not be described in detail here.

図5は第4の実施の形態に係る膨張装置の構成を示す中央縦断面図である。なお、この図5において、図4に示した構成要素と同じ要素については同じ符号を付してそれらの詳細な説明は省略する。   FIG. 5 is a central longitudinal sectional view showing the configuration of the expansion device according to the fourth embodiment. In FIG. 5, the same components as those shown in FIG. 4 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

この第4の実施の形態に係る膨張装置1cは、第1ないし第3の実施の形態に係る膨張装置1,1a,1bのダンパ装置が2つの部屋を備えているのに対し、1つの部屋だけにしている。すなわち、シリンダ10aの開口部に螺入されたアジャストねじ21には、固定オリフィス23の代わりに、大きな通路断面積を有する通気孔27が形成されていて、絞り膨張直後の空間とは離れた位置にて膨張装置1cの二次側と連通している。これにより、ダンパ装置を構成するのは、第1のダンパ室22だけとなるが、ダンパ効果の効き目に関しては、第1および第2のダンパ室22,24を有する膨張装置1,1a,1bと実質的に変わりはない。   In the expansion device 1c according to the fourth embodiment, the damper device of the expansion devices 1, 1a, 1b according to the first to third embodiments includes two rooms, whereas one room is provided. Just to be. That is, the adjustment screw 21 screwed into the opening of the cylinder 10a is formed with a vent hole 27 having a large passage cross-sectional area instead of the fixed orifice 23, and is located away from the space immediately after the expansion of the throttle. And communicates with the secondary side of the expansion device 1c. As a result, the damper device is constituted only by the first damper chamber 22, but with regard to the effect of the damper effect, the expansion devices 1, 1a, 1b having the first and second damper chambers 22, 24 There is virtually no change.

また、この膨張装置1cについても、その基本的な構成が上記の膨張装置1,1a,1bとほとんど同じであるので、その動作も同じであることから、ここでは詳述しない。
図6は第5の実施の形態に係る膨張装置の構成を示す中央縦断面図である。なお、この図6において、図3に示した構成要素と同じ要素については同じ符号を付してそれらの詳細な説明は省略する。
The basic configuration of the expansion device 1c is almost the same as that of the expansion devices 1, 1a, 1b, and the operation is also the same.
FIG. 6 is a central longitudinal sectional view showing the configuration of the expansion device according to the fifth embodiment. In FIG. 6, the same components as those shown in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

この第6の実施の形態に係る膨張装置1dは、第2の実施の形態に係る膨張装置1aと比較して、形状記憶合金ばね26の感度を向上させるようにしている。すなわち、この膨張装置1dでは、ハウジング10に感温孔28を開設して形状記憶合金ばね26を収容している空間22aを膨張装置1dの二次側と連通させるようにしている。この感温孔28は、絞り膨張直後の空間とは離れた位置に設けられ、ピストン19が絞り膨張直後の圧力変動の影響を直接的には受けないようにしている。   The expansion device 1d according to the sixth embodiment improves the sensitivity of the shape memory alloy spring 26 as compared with the expansion device 1a according to the second embodiment. That is, in the expansion device 1d, the temperature sensing hole 28 is opened in the housing 10 so that the space 22a accommodating the shape memory alloy spring 26 is communicated with the secondary side of the expansion device 1d. The temperature sensing hole 28 is provided at a position away from the space immediately after the expansion of the throttle, so that the piston 19 is not directly affected by the pressure fluctuation immediately after the expansion of the expansion.

なお、この膨張装置1dは、形状記憶合金ばね26を収容している空間22aが感温孔28によって二次側と連通しているので、ダンパ装置は、第2のダンパ室24側の体積可変によるピストン19の緩動作機能だけが利用されることになる。   In the expansion device 1d, since the space 22a in which the shape memory alloy spring 26 is accommodated communicates with the secondary side through the temperature sensing hole 28, the damper device has a variable volume on the second damper chamber 24 side. Only the slow motion function of the piston 19 due to is used.

以上、第2ないし第5の実施の形態では、感温アクチュエータとして形状記憶合金ばね26を使用した。しかし、感温アクチュエータは、温度によって荷重が変化するものであればよいので、形状記憶合金ばね26以外にも、たとえば温度に応じて体積が変化するワックスを容器に入れてダイヤフラムで密閉したワックスエレメント、熱膨張率の異なる2種の金属薄板を貼り合わせたバイメタルなども使用することができる。   As described above, in the second to fifth embodiments, the shape memory alloy spring 26 is used as the temperature sensitive actuator. However, since the temperature-sensitive actuator only needs to change its load depending on the temperature, in addition to the shape memory alloy spring 26, for example, a wax element in which a wax whose volume changes according to the temperature is placed in a container and sealed with a diaphragm. A bimetal obtained by bonding two kinds of thin metal plates having different thermal expansion coefficients can also be used.

第1の実施の形態に係る膨張装置の構成を示す中央縦断面図である。It is a center longitudinal cross-sectional view which shows the structure of the expansion apparatus which concerns on 1st Embodiment. シャフト径の違いによる特性への影響の度合いを表した図である。It is a figure showing the degree of the influence on the characteristic by the difference in a shaft diameter. 第2の実施の形態に係る膨張装置の構成を示す中央縦断面図である。It is a center longitudinal cross-sectional view which shows the structure of the expansion apparatus which concerns on 2nd Embodiment. 第3の実施の形態に係る膨張装置の構成を示す中央縦断面図である。It is a center longitudinal cross-sectional view which shows the structure of the expansion apparatus which concerns on 3rd Embodiment. 第4の実施の形態に係る膨張装置の構成を示す中央縦断面図である。It is a center longitudinal cross-sectional view which shows the structure of the expansion apparatus which concerns on 4th Embodiment. 第5の実施の形態に係る膨張装置の構成を示す中央縦断面図である。It is a center longitudinal cross-sectional view which shows the structure of the expansion apparatus which concerns on 5th Embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

1,1a,1b,1c 膨張装置
2 ボディ
10 ハウジング
10a シリンダ
11 冷媒入口
12 ストレーナ
13 冷媒出口
14 弁孔
15 弁座
15a 弁座形成部材
16 弁体
17 シャフト
18 固定オリフィス
19 ピストン
20 スプリング
21 アジャストねじ
22 第1のダンパ室
22a 空間
23 固定オリフィス
24 第2のダンパ室
25 Oリング
26 形状記憶合金ばね
27 通気孔
28 感温孔
1, 1a, 1b, 1c Expansion device 2 Body 10 Housing 10a Cylinder 11 Refrigerant inlet 12 Strainer 13 Refrigerant outlet 14 Valve hole 15 Valve seat 15a Valve seat forming member 16 Valve body 17 Shaft 18 Fixed orifice 19 Piston 20 Spring 21 Adjust screw 22 First damper chamber 22a Space 23 Fixed orifice 24 Second damper chamber 25 O-ring 26 Shape memory alloy spring 27 Ventilation hole 28 Temperature sensing hole

Claims (8)

弁体がスプリングにより閉弁方向に付勢された状態で弁座の下流側に配置されて流体入口の一次圧と流体出口の二次圧との差圧に応じた流量の流体を流すことができ、流体の急激な圧力変動に対する前記弁体の動作を抑えるダンパ装置を備えた差圧弁において、
前記弁体と一体に動作するように形成されていてハウジングによって開弁または閉弁方向に進退自在に保持されたシャフトと、
前記流体出口の直後の空間から隔離された前記ハウジング内にて前記シャフトの軸線方向に延びるように形成されるシリンダと、
前記シリンダ内に配置されて体積が可変可能なダンパ室を構成するとともに前記スプリングにより前記シャフトを閉弁方向に付勢していて、前記シャフトよりも大きな外径を有するピストンと、
を備えていることを特徴とする差圧弁。
The valve body is arranged on the downstream side of the valve seat in a state in which the valve body is urged in the valve closing direction, and allows the fluid to flow at a flow rate corresponding to the differential pressure between the primary pressure at the fluid inlet and the secondary pressure at the fluid outlet. In the differential pressure valve equipped with a damper device that suppresses the operation of the valve body with respect to sudden pressure fluctuation of the fluid,
A shaft that is formed so as to operate integrally with the valve body and is held by a housing so as to be openable or retractable in a valve opening or closing direction;
A cylinder formed to extend in the axial direction of the shaft in the housing isolated from the space immediately after the fluid outlet;
A piston which is disposed in the cylinder and constitutes a damper chamber whose volume is variable and which urges the shaft in the valve closing direction by the spring, and has a larger outer diameter than the shaft;
A differential pressure valve characterized by comprising:
前記スプリングは、前記シリンダの開口端に設けられたアジャスト部材によって受けられており、前記シリンダの開口端における前記アジャスト部材の軸線方向位置を変更することで、開弁差圧が設定されていることを特徴とする請求項1記載の差圧弁。   The spring is received by an adjusting member provided at an opening end of the cylinder, and a valve opening differential pressure is set by changing an axial position of the adjusting member at the opening end of the cylinder. The differential pressure valve according to claim 1. 前記アジャスト部材は、前記シリンダの開口端を閉止するように前記シリンダの開口端に装着され、前記スプリングを配置している前記シリンダ内と連通する固定オリフィスを有して前記スプリングが配置されている前記シリンダ内を別のダンパ室として構成していることを特徴とする請求項2記載の差圧弁。   The adjusting member is attached to the opening end of the cylinder so as to close the opening end of the cylinder, and has a fixed orifice communicating with the inside of the cylinder in which the spring is disposed, and the spring is disposed. The differential pressure valve according to claim 2, wherein the inside of the cylinder is configured as another damper chamber. 前記シャフトの外径を弁孔の内径の6倍以下にしたことを特徴とする請求項1記載の差圧弁。   The differential pressure valve according to claim 1, wherein an outer diameter of the shaft is made six times or less of an inner diameter of the valve hole. 前記ダンパ室に配置され、前記流体出口の流体の温度を感知してその温度が定常状態における温度よりも高くなると、前記スプリングの付勢力に抗して前記ピストンを開弁方向に付勢する形状記憶合金ばねを備えていることを特徴とする請求項1記載の差圧弁。   A shape that is disposed in the damper chamber and urges the piston in the valve opening direction against the urging force of the spring when the temperature of the fluid at the fluid outlet is sensed and the temperature becomes higher than the temperature in a steady state. 2. The differential pressure valve according to claim 1, further comprising a memory alloy spring. 前記ピストンは、前記弁体および前記シャフトと一体に形成されていることを特徴とする請求項1記載の差圧弁。   The differential pressure valve according to claim 1, wherein the piston is formed integrally with the valve body and the shaft. 前記弁座が形成された第1の軸線方向位置と前記流体入口と前記流体出口との間で流体シールを行うシールリングが周設された第2の軸線方向位置との間のハウジングに固定オリフィスが貫通形成されていることを特徴とする請求項1記載の差圧弁。   A fixed orifice in the housing between a first axial position in which the valve seat is formed and a second axial position in which a seal ring for fluid sealing is provided between the fluid inlet and the fluid outlet. The differential pressure valve according to claim 1, wherein is formed through. 弁体がスプリングにより閉弁方向に付勢された状態で弁座の下流側に配置されて流体入口の一次圧と流体出口の二次圧との差圧に応じた流量の流体を流すことができ、流体の急激な圧力変動に対する前記弁体の動作を抑えるダンパ装置を備えた差圧弁において、
前記弁体と一体に動作するように形成されていてハウジングによって開弁または閉弁方向に進退自在に保持されたシャフトと、
前記流体出口の直後の空間から隔離された前記ハウジング内にて前記シャフトの軸線方向に延びるように形成されるシリンダと、
前記シリンダの開口端にて前記シリンダの開口端を閉止するように、かつ、軸線方向位置が変更可能に前記シリンダの開口端に装着され、前記シリンダ内とは固定オリフィスによって連通されるアジャスト部材と、
前記シリンダ内に前記シャフトの軸線方向に進退可能に配置され、前記アジャスト部材との間に体積が可変可能なダンパ室を構成するとともに前記ダンパ室に配置された前記スプリングにより前記シャフトを閉弁方向に付勢していて、前記シャフトよりも大きな外径を有するピストンと、
前記シリンダ内の、前記ピストンにより区画され、前記ピストンの軸線方向位置を前記弁体に伝達する前記シャフトが配置された空間に配置され、前記流体出口の流体の温度を前記ハウジングに開設された感温孔を介して感知し、その温度が定常状態における温度よりも高くなると、前記スプリングの付勢力に抗して前記ピストンを開弁方向に付勢する形状記憶合金ばねと、
を備えていることを特徴とする差圧弁。
The valve body is arranged on the downstream side of the valve seat in a state in which the valve body is urged in the valve closing direction, and allows the fluid to flow at a flow rate corresponding to the differential pressure between the primary pressure at the fluid inlet and the secondary pressure at the fluid outlet. In the differential pressure valve equipped with a damper device that suppresses the operation of the valve body with respect to sudden pressure fluctuation of the fluid,
A shaft that is formed so as to operate integrally with the valve body and is held by a housing so as to be openable or retractable in a valve opening or closing direction;
A cylinder formed to extend in the axial direction of the shaft in the housing isolated from the space immediately after the fluid outlet;
An adjusting member which is attached to the opening end of the cylinder so that the opening end of the cylinder is closed at the opening end of the cylinder and the position in the axial direction can be changed, and is communicated with the inside of the cylinder by a fixed orifice; ,
A damper chamber is disposed in the cylinder so as to be able to advance and retract in the axial direction of the shaft, and the volume of the damper chamber is variable between the adjustment member and the shaft is closed by the spring disposed in the damper chamber. A piston having a larger outer diameter than the shaft;
A feeling in which the temperature of the fluid at the fluid outlet is established in the housing, which is disposed in a space in the cylinder that is partitioned by the piston and in which the shaft that transmits the axial position of the piston to the valve body is disposed. A shape memory alloy spring that senses through a hot hole and biases the piston in the valve opening direction against the biasing force of the spring when the temperature is higher than the temperature in a steady state;
A differential pressure valve characterized by comprising:
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