JP2019167985A - Relief valve - Google Patents

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裕一 村田
Yuichi Murata
裕一 村田
鈴木 憲
Ken Suzuki
憲 鈴木
橋本 浩司
Koji Hashimoto
橋本  浩司
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Abstract

To prevent reluctance of a valve body to slide.SOLUTION: A relief valve 1 includes: a housing 2 provided with a main passage 3 in which a fluid flows and a relief passage 6 connected to the main passage 3; and a valve body 7 which closes the relief passage 6 when the main passage 3 is slid in a right direction R and opens the relief passage 6 when the main passage 3 is slid in a left direction L. The valve body 7 has: a through hole 11 which connects the main passage 3 at the upstream side of the valve body 7 to the main passage 3 at the downstream side of the valve body 7; and a guide member 20 which guides a fluid that passes through the through hole 11 and flows to a downstream end of the main passage 3.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本開示は、リリーフバルブに関する。   The present disclosure relates to a relief valve.

従来、オイルポンプにより汲み上げられ、内燃機関へ供給されるオイル(潤滑油)の油圧が所定値以上となった場合に、オイルを逃がすリリーフバルブが知られている(例えば、特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art A relief valve that releases oil when oil pressure of oil (lubricating oil) pumped up by an oil pump and supplied to an internal combustion engine exceeds a predetermined value is known (for example, see Patent Document 1).

一般的に、リリーフバルブは、その筐体内部に、弁体が摺動する主流路と、弁体によって開閉されるリリーフ流路とを備える。弁体は、油圧が所定値未満のときはリリーフ流路を閉塞しており、油圧が所定値以上になると、主流路を摺動する。これにより、リリーフ流路が開放され、オイルは、リリーフ流路を介してリリーフバルブの外部へ排出される。   Generally, a relief valve includes a main flow path in which a valve body slides and a relief flow path opened and closed by the valve body inside the casing. The valve body closes the relief flow path when the hydraulic pressure is less than a predetermined value, and slides in the main flow path when the hydraulic pressure exceeds a predetermined value. As a result, the relief channel is opened, and the oil is discharged to the outside of the relief valve via the relief channel.

特開2012−17798号公報JP 2012-17798 A

しかしながら、従来のリリーフバルブでは、弁体の外周面と主流路の内周面との間に、オイル中の異物(例えば、鉄粉)が入り込んでしまい、弁体の摺動が渋るという問題がある。特に、内燃機関が新品である場合、オイル中に鉄粉が多く発生するため、上記問題が発生しやすい。   However, in the conventional relief valve, foreign matter (for example, iron powder) in the oil enters between the outer peripheral surface of the valve body and the inner peripheral surface of the main flow path, and there is a problem that the sliding of the valve body is awkward. is there. In particular, when the internal combustion engine is new, a large amount of iron powder is generated in the oil, so that the above problem is likely to occur.

本開示の目的は、弁体の摺動の渋りを防止できるリリーフバルブを提供することである。   The objective of this indication is providing the relief valve which can prevent the astringency of sliding of a valve body.

本開示の一態様に係るリリーフバルブは、流体が流れる主流路および前記主流路と連結されたリリーフ流路が設けられた筐体と、前記主流路を第1の方向へ摺動した場合に前記リリーフ流路を閉塞し、前記主流路を第2の方向へ摺動した場合に前記リリーフ流路を開放する弁体と、を備えたリリーフバルブであって、前記弁体は、前記弁体よりも上流側の主流路と、前記弁体よりも下流側の主流路とを連結する貫通孔と、前記貫通孔を通過して流れる前記流体を、前記主流路の下流端へ誘導する誘導部材と、を有する。   A relief valve according to an aspect of the present disclosure includes a housing provided with a main flow path through which a fluid flows and a relief flow path connected to the main flow path, and when the main flow path is slid in a first direction. A relief valve that closes the relief flow path and opens the relief flow path when the main flow path is slid in the second direction. A through hole that connects the upstream main flow path to the main flow path downstream from the valve body, and a guide member that guides the fluid that flows through the through hole to the downstream end of the main flow path. Have.

本開示によれば、弁体の摺動の渋りを防止できる。   According to the present disclosure, it is possible to prevent the sliding of the valve body.

本開示の実施の形態に係るリリーフバルブの内部を示す断面図Sectional drawing which shows the inside of the relief valve which concerns on embodiment of this indication 本開示の実施の形態に係るリリーフバルブの内部を示す断面図Sectional drawing which shows the inside of the relief valve which concerns on embodiment of this indication 本開示の比較例に係るリリーフバルブの内部を示す断面図Sectional drawing which shows the inside of the relief valve which concerns on the comparative example of this indication

以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present disclosure will be described in detail with reference to the drawings.

<リリーフバルブの構成>
まず、本発明の実施の形態に係るリリーフバルブ1の構成について、図1を用いて説明する。
<Relief valve configuration>
First, the configuration of the relief valve 1 according to the embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.

図1は、本実施の形態に係るリリーフバルブ1の内部を示す断面図である。また、図1は、リリーフ流路6が閉状態である場合を示している。図1に示す両矢印は、リリーフバルブ1の長手方向を示しており、以下の説明では、方向Lを「左方向」(第2方向の一例)または「下流側」、方向Rを「右方向」(第1の方向の一例)または「上流側」という。また、リリーフバルブ1の長手方向を、適宜「左右方向」ともいう。   FIG. 1 is a cross-sectional view showing the inside of a relief valve 1 according to the present embodiment. Moreover, FIG. 1 has shown the case where the relief flow path 6 is a closed state. 1 indicates the longitudinal direction of the relief valve 1. In the following description, the direction L is “left direction” (an example of the second direction) or “downstream”, and the direction R is “right direction”. (An example of the first direction) or “upstream”. Further, the longitudinal direction of the relief valve 1 is also referred to as a “left-right direction” as appropriate.

図1に示すリリーフバルブ1は、例えば車両に搭載され、その車両の内燃機関(図示略。以下同様)へ供給されるオイルが流れるバルブである。   A relief valve 1 shown in FIG. 1 is a valve mounted on, for example, a vehicle, through which oil supplied to an internal combustion engine (not shown, the same applies hereinafter) of the vehicle flows.

なお、本実施の形態では、リリーフバルブ1を流れる流体がオイルである場合を例に挙げて説明するが、これに限定されず、オイル以外の液体であってもよいし、気体であってもよい。   In the present embodiment, the case where the fluid flowing through the relief valve 1 is oil will be described as an example. However, the present invention is not limited to this, and may be a liquid other than oil or a gas. Good.

また、リリーフバルブ1は、例えば、オイルパンまたはクランクケース(いずれも図示略。以下同様)に備えられるが、それらに限定されない。   The relief valve 1 is provided in, for example, an oil pan or a crankcase (both not shown, the same applies hereinafter), but is not limited thereto.

図1に示すように、リリーフバルブ1の筐体2の内部には、リリーフバルブ1の長手方向に沿って主流路3が形成されている。   As shown in FIG. 1, a main flow path 3 is formed in the housing 2 of the relief valve 1 along the longitudinal direction of the relief valve 1.

また、筐体2の内部には、流路4、流路5、およびリリーフ流路6が、それぞれ、主流路3と連通するように形成されている。リリーフ流路6は、筐体2を貫通して形成されている。   Further, a flow path 4, a flow path 5, and a relief flow path 6 are formed inside the housing 2 so as to communicate with the main flow path 3. The relief flow path 6 is formed through the housing 2.

主流路3、流路4、5、およびリリーフ流路6は、例えば、円筒状である。なお、各流路におけるオイルの流れについては、後述する。   The main flow path 3, the flow paths 4, 5 and the relief flow path 6 are, for example, cylindrical. The oil flow in each flow path will be described later.

主流路3において、流路5よりも下流側には、円柱状の弁体7が設けられている。   In the main flow path 3, a cylindrical valve body 7 is provided on the downstream side of the flow path 5.

弁体7には、リリーフバルブ1の長手方向に沿った貫通孔11が形成されている。貫通孔11は、弁体7よりも上流側の主流路3と、弁体7よりも下流側の主流路3とを連結する流路である。   A through hole 11 is formed in the valve body 7 along the longitudinal direction of the relief valve 1. The through hole 11 is a flow path that connects the main flow path 3 upstream of the valve body 7 and the main flow path 3 downstream of the valve body 7.

また、弁体7には、貫通孔11と連通する内部空間7aが形成されている。内部空間7aおよび貫通孔11は、オイルの流路として機能する。   Further, the valve body 7 is formed with an internal space 7 a communicating with the through hole 11. The internal space 7a and the through hole 11 function as an oil flow path.

また、弁体7には、スプリング8が取り付けられている。   A spring 8 is attached to the valve body 7.

弁体7は、主流路3を左右方向に摺動する。弁体7の右方向への摺動は、ストッパ9によって制限され、弁体7の左方向への摺動は、ストッパ10によって制限される。ストッパ10は、例えば円筒状の部材である。弁体7の摺動の詳細については、後述する。   The valve body 7 slides in the left-right direction along the main flow path 3. The sliding of the valve body 7 in the right direction is limited by the stopper 9, and the sliding of the valve body 7 in the left direction is limited by the stopper 10. The stopper 10 is, for example, a cylindrical member. Details of sliding of the valve body 7 will be described later.

また、弁体7には、弁体7を通過して流れるオイルを、主流路3の下流端(例えば、後述の貫通孔12が形成されている部分)へ誘導する誘導部材20が取り付けられている。誘導部材20の上流端は、貫通孔11の下流側開口部の周囲部分に固定されている。   The valve body 7 is provided with a guide member 20 that guides oil flowing through the valve body 7 to the downstream end of the main flow path 3 (for example, a portion where a through hole 12 described later is formed). Yes. The upstream end of the guide member 20 is fixed to the peripheral portion of the downstream opening of the through hole 11.

誘導部材20は、例えば円筒状である。誘導部材20の内径は、貫通孔11の径よりも大きく、後述する貫通孔12の径よりも大きい。   The guide member 20 has a cylindrical shape, for example. The inner diameter of the guide member 20 is larger than the diameter of the through hole 11 and larger than the diameter of the through hole 12 described later.

なお、誘導部材20の長手方向(図中の左右方向)の長さは、図1に示す長さに限定されない。   In addition, the length of the longitudinal direction (left-right direction in a figure) of the guide member 20 is not limited to the length shown in FIG.

また、誘導部材20は、弁体7と一体的に設けられてもよいし、弁体7に対して着脱可能に設けられてもよい。   In addition, the guide member 20 may be provided integrally with the valve body 7 or may be provided so as to be detachable from the valve body 7.

また、リリーフバルブ1には、貫通孔12、流路13、および流路14が形成されている。これらの流路は、例えば、円筒状である。   Further, the relief valve 1 is formed with a through hole 12, a flow path 13, and a flow path 14. These flow paths are, for example, cylindrical.

貫通孔12は、部材2a(筐体2を構成する部材の1つ)に形成されており、主流路3と流路13とを連結する流路である。   The through hole 12 is formed in the member 2 a (one of the members constituting the housing 2), and is a flow path that connects the main flow path 3 and the flow path 13.

流路13は、リリーフバルブ1の長手方向に沿って形成されている。また、流路13は、リリーフバルブ1の外部に繋がる流路14と連通している。   The flow path 13 is formed along the longitudinal direction of the relief valve 1. The flow path 13 communicates with a flow path 14 connected to the outside of the relief valve 1.

流路13には、球状弁体15および略円柱状の弁体16が設けられている。   A spherical valve body 15 and a substantially cylindrical valve body 16 are provided in the flow path 13.

弁体16には、スプリング17が取り付けられている。   A spring 17 is attached to the valve body 16.

弁体16は、流路13を左右方向に摺動する。弁体16は、ソレノイド18が通電状態である場合、流路13を左方向へ摺動する。一方、弁体16は、ソレノイド18が非通電状態である場合、スプリング17の右方向への付勢力によって、右方向へ摺動する。   The valve body 16 slides along the flow path 13 in the left-right direction. When the solenoid 18 is energized, the valve body 16 slides in the left direction in the flow path 13. On the other hand, when the solenoid 18 is in a non-energized state, the valve body 16 slides in the right direction by the biasing force of the spring 17 in the right direction.

ソレノイド18は、例えば、図示しないECU(Electric Control Unit)からの制御信号に基づいて、通電状態または非通電状態のいずれかに制御される。   The solenoid 18 is controlled to either an energized state or a non-energized state based on a control signal from an ECU (Electric Control Unit) (not shown), for example.

球状弁体15は、弁体16が右方向へ摺動した場合、図1に示すように、弁体16に押されて右方向へ移動し、貫通孔12を閉塞する。   When the valve element 16 slides to the right, the spherical valve element 15 is pushed by the valve element 16 and moves to the right as shown in FIG.

一方、球状弁体15は、弁体16が左方向へ摺動した場合、弁体16による押圧から開放され、左方向へ移動することで、貫通孔12を開放する(後述の図2参照)。   On the other hand, when the valve body 16 slides leftward, the spherical valve body 15 is released from being pressed by the valve body 16 and moves leftward to open the through hole 12 (see FIG. 2 described later). .

以上、本実施の形態に係るリリーフバルブ1の構成について説明した。   The configuration of the relief valve 1 according to the present embodiment has been described above.

<リリーフバルブの動作>
次に、リリーフバルブ1の動作について、図1、図2を用いて説明する。図2は、図1と同様にリリーフバルブ1の内部を示す断面図である。また、図2は、リリーフ流路6が開状態である場合を示している。なお、図2において、図1と共通する構成要素については、同一符号を付している。
<Relief valve operation>
Next, the operation of the relief valve 1 will be described with reference to FIGS. FIG. 2 is a cross-sectional view showing the inside of the relief valve 1 as in FIG. Moreover, FIG. 2 has shown the case where the relief flow path 6 is an open state. In FIG. 2, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals.

まず、ソレノイド18が非通電状態である場合の動作について、図1を用いて説明する。   First, the operation when the solenoid 18 is in a non-energized state will be described with reference to FIG.

ソレノイド18が非通電状態である場合、図1に示すように、弁体16は、スプリング17に付勢されて流路13を右方向へ摺動し、球状弁体15を部材2aに押し付ける。これにより、貫通孔12が閉塞される。   When the solenoid 18 is in a non-energized state, as shown in FIG. 1, the valve body 16 is urged by the spring 17 to slide rightward in the flow path 13 and presses the spherical valve body 15 against the member 2 a. Thereby, the through hole 12 is closed.

その状態において、オイルパンからオイルポンプ(図示略。以下同様)により汲み上げられたオイルは、所定の流路(図示略)を介して流路4へ流入した後、主流路3へ流入する。   In this state, oil pumped up from an oil pan by an oil pump (not shown, the same applies hereinafter) flows into the flow path 4 through a predetermined flow path (not shown) and then flows into the main flow path 3.

流路4から主流路3へ流入したオイルの大部分は、流路5からリリーフバルブ1の外部へ流出する。その後、オイルは、流路5に接続された所定の流路(図示略)を介して、内燃機関へ供給される。   Most of the oil that flows into the main flow path 3 from the flow path 4 flows out of the relief valve 1 from the flow path 5. Thereafter, the oil is supplied to the internal combustion engine via a predetermined flow path (not shown) connected to the flow path 5.

一方、流路4から主流路3へ流入したオイルの一部は、弁体7の貫通孔11から内部空間7aへ流入する。図1に示すように貫通孔12が閉塞されているため、オイルは、流路13へは流入せず、内部空間7aおよび内部空間7aよりも下流側の主流路3に溜まる。   On the other hand, part of the oil that has flowed into the main flow path 3 from the flow path 4 flows into the internal space 7 a from the through hole 11 of the valve body 7. Since the through hole 12 is closed as shown in FIG. 1, the oil does not flow into the flow path 13, but accumulates in the internal space 7 a and the main flow path 3 on the downstream side of the internal space 7 a.

このとき、弁体7の上流端よりも下流側の油圧と、弁体7の上流端よりも上流側の油圧とは等しくなる。また、このとき、図1に示すように、弁体7は、スプリング8に付勢されて右方向へ摺動し、ストッパ9に当接し、リリーフ流路6を閉塞する。   At this time, the hydraulic pressure downstream of the upstream end of the valve body 7 is equal to the hydraulic pressure upstream of the upstream end of the valve body 7. At this time, as shown in FIG. 1, the valve element 7 is urged by the spring 8 and slides to the right, contacts the stopper 9, and closes the relief flow path 6.

次に、ソレノイド18が通電状態である場合の動作について、図2を用いて説明する。   Next, the operation when the solenoid 18 is energized will be described with reference to FIG.

ソレノイド18が通電状態である場合、図2に示すように、弁体16は、流路13を左方向へ摺動する。これにより、球状弁体15は、弁体16による押し付けから解放され、左方向へ移動する。よって、貫通孔12が開放される。   When the solenoid 18 is energized, the valve body 16 slides leftward in the flow path 13 as shown in FIG. Thereby, the spherical valve body 15 is released from being pressed by the valve body 16, and moves to the left. Therefore, the through hole 12 is opened.

内部空間7aおよび内部空間7aよりも下流側の主流路3に溜まっていたオイルは、貫通孔12から流路13へ流入し、流路14からリリーフバルブ1の外部へ流出する。その後、オイルは、所定の流路(図示略)を介して例えばオイルパンに還流される。   The oil accumulated in the internal flow path 7a and the main flow path 3 on the downstream side of the internal space 7a flows into the flow path 13 from the through hole 12, and flows out of the relief valve 1 from the flow path 14. Thereafter, the oil is returned to, for example, an oil pan through a predetermined flow path (not shown).

このようにオイルが貫通孔12、流路13、および流路14を介してリリーフバルブ1の外部へ流出した場合、弁体7の上流端よりも下流側の油圧は、弁体7の上流端よりも上流側の油圧よりも低くなる。よって、図2に示すように、弁体7は、主流路3を左方向へ移動し、ストッパ10に当接し、リリーフ流路6を開放する。   Thus, when oil flows out of the relief valve 1 through the through hole 12, the flow path 13, and the flow path 14, the hydraulic pressure downstream of the upstream end of the valve body 7 is the upstream end of the valve body 7. It becomes lower than the oil pressure upstream. Therefore, as shown in FIG. 2, the valve body 7 moves to the left in the main flow path 3, comes into contact with the stopper 10, and opens the relief flow path 6.

このとき、図2に示すように、貫通孔11から流入したオイルは、誘導部材20内を通過し、貫通孔12へ流入する。   At this time, as shown in FIG. 2, the oil that has flowed from the through hole 11 passes through the guide member 20 and flows into the through hole 12.

リリーフ流路6が開放されると、主流路3を流れるオイルのうち、一部は流路5から流出し、残りはリリーフ流路6から流出する。リリーフ流路6からリリーフバルブ1の外部へ流出したオイルは、例えばオイルパンに還流される。   When the relief flow path 6 is opened, a part of the oil flowing through the main flow path 3 flows out of the flow path 5 and the rest flows out of the relief flow path 6. The oil that flows out from the relief flow path 6 to the outside of the relief valve 1 is returned to, for example, an oil pan.

以上、リリーフバルブ1の動作について説明した。   The operation of the relief valve 1 has been described above.

<リリーフバルブの作用効果>
次に、本実施の形態のリリーフバルブ1の作用効果について説明する。
<Effects of relief valve>
Next, the effect of the relief valve 1 of this Embodiment is demonstrated.

リリーフバルブ1の比較例であるリリーフバルブ1aの構成について、図3を用いて説明する。図3は、リリーフバルブ1aの内部を示す断面図である。また、図3は、リリーフ流路6が閉状態である場合を示している。なお、図3において、図1、図2と共通する構成要素については、同一符号を付している。以下では、それら共通の構成要素についての説明は省略する。   A configuration of a relief valve 1a, which is a comparative example of the relief valve 1, will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a cross-sectional view showing the inside of the relief valve 1a. Moreover, FIG. 3 has shown the case where the relief flow path 6 is a closed state. In FIG. 3, the same reference numerals are given to components common to FIGS. 1 and 2. In the following, description of these common components is omitted.

リリーフバルブ1aは、図1、図2に示した誘導部材20が設けられていない点がリリーフバルブ1と異なる。   The relief valve 1a is different from the relief valve 1 in that the guide member 20 shown in FIGS. 1 and 2 is not provided.

このような構成のリリーフバルブ1aを、その長手方向が水平となるように設置して使用したとする。その場合、オイルに含まれる鉄粉は、ストッパ10と弁体7との間の空間Aに溜まりやすい。   It is assumed that the relief valve 1a having such a configuration is installed and used so that its longitudinal direction is horizontal. In that case, the iron powder contained in the oil tends to accumulate in the space A between the stopper 10 and the valve body 7.

空間Aに溜まった鉄粉は、弁体7とストッパ10との当接が繰り返されることで、弁体7の外周面と主流路3の内周面との間(以下、第1の間隙という)に入り込む。これにより、弁体7の摺動に渋りが生じる。なお、「主流路3の内周面」とは、主流路3を形成する筐体2の壁の内周面である。   The iron powder accumulated in the space A is repeatedly contacted by the valve body 7 and the stopper 10, so that the space between the outer peripheral surface of the valve body 7 and the inner peripheral surface of the main flow path 3 (hereinafter referred to as a first gap). ) Thereby, astringency arises in the sliding of the valve body 7. FIG. The “inner peripheral surface of the main flow path 3” is the inner peripheral surface of the wall of the housing 2 that forms the main flow path 3.

また、空間Aに溜まった鉄粉は、弁体7とストッパ10との当接が繰り返されることで、ストッパ10の外周面と主流路3の内周面との間(以下、第2の間隙という)にも入り込む。そして、第2の間隙が鉄粉で満たされると、空間Aに溜まった鉄粉は、第1の間隙に入り込みやすくなる。   Further, the iron powder accumulated in the space A is repeatedly brought into contact with the valve body 7 and the stopper 10, so that the gap between the outer peripheral surface of the stopper 10 and the inner peripheral surface of the main flow path 3 (hereinafter referred to as a second gap). Also). Then, when the second gap is filled with the iron powder, the iron powder accumulated in the space A easily enters the first gap.

これに対し、本実施の形態のリリーフバルブ1では、誘導部材20によって、貫通孔11からのオイルは貫通孔12へ誘導される。よって、鉄粉が空間A(図1参照)に溜まりにくくなり、鉄粉が第1の間隙および第2の間隙に入り込みにくくなる。   In contrast, in the relief valve 1 of the present embodiment, the oil from the through hole 11 is guided to the through hole 12 by the guide member 20. Therefore, the iron powder is less likely to accumulate in the space A (see FIG. 1), and the iron powder is less likely to enter the first gap and the second gap.

したがって、リリーフバルブ1では、オイルに含まれる異物を原因とした弁体7の摺動の渋りを防止できる。   Accordingly, the relief valve 1 can prevent the sliding of the valve element 7 caused by the foreign matter contained in the oil.

なお、本開示は、上述の実施の形態に限定されるものではなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜変形して実施することが可能である。   It should be noted that the present disclosure is not limited to the above-described embodiment, and can be appropriately modified and implemented without departing from the spirit of the present disclosure.

実施の形態では、リリーフバルブ1が電気的制御(例えば、ソレノイド18の通電/非通電制御)に基づいて摺動するバルブである場合を例に挙げて説明したが、リリーフバルブ1は、上記電気的制御を必要とせずに摺動するバルブであってもよい。   In the embodiment, the case where the relief valve 1 is a valve that slides based on electrical control (for example, energization / non-energization control of the solenoid 18) has been described as an example. It may be a valve that slides without requiring automatic control.

また、リリーフバルブ1は、図1、図2に示した構成要素のうち、貫通孔12よりも下流側の構成要素(符号13〜18を付したもの)を備えなくてもよい。その場合、ソレノイド18と同じソレノイドを弁体7の近傍に設け、そのソレノイドの通電/非通電に応じて、弁体16と同様に、弁体7の摺動が制御されてもよい。   Moreover, the relief valve 1 does not need to be provided with the component (it attached | subjected the code | symbols 13-18) downstream from the through-hole 12 among the components shown in FIG. 1, FIG. In that case, the same solenoid as the solenoid 18 may be provided in the vicinity of the valve body 7, and the sliding of the valve body 7 may be controlled similarly to the valve body 16 in accordance with energization / non-energization of the solenoid.

本開示のリリーフバルブは、流体が高圧であるときにその流体を逃がすことが可能なバルブに有用である。   The relief valve of the present disclosure is useful for a valve capable of releasing fluid when the fluid is at high pressure.

1、1a リリーフバルブ
2 筐体
2a 部材
3 主流路
4、5、13、14 流路
6 リリーフ流路
7、16 弁体
7a 内部空間
8、17 スプリング
9、10 ストッパ
11、12 貫通孔
15 球状弁体
18 ソレノイド
20 誘導部材
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 1a Relief valve 2 Case 2a Member 3 Main flow path 4, 5, 13, 14 Flow path 6 Relief flow path 7, 16 Valve body 7a Internal space 8, 17 Spring 9, 10 Stopper 11, 12 Through hole 15 Spherical valve Body 18 Solenoid 20 Guide member

Claims (4)

流体が流れる主流路および前記主流路と連結されたリリーフ流路が設けられた筐体と、前記主流路を第1の方向へ摺動した場合に前記リリーフ流路を閉塞し、前記主流路を第2の方向へ摺動した場合に前記リリーフ流路を開放する弁体と、を備えたリリーフバルブであって、
前記弁体は、
前記弁体よりも上流側の主流路と、前記弁体よりも下流側の主流路とを連結する貫通孔と、
前記貫通孔を通過して流れる前記流体を、前記主流路の下流端へ誘導する誘導部材と、を有する、
リリーフバルブ。
A housing provided with a main flow path through which a fluid flows and a relief flow path connected to the main flow path; and when the main flow path slides in a first direction, the relief flow path is closed, and the main flow path is A relief valve comprising: a valve body that opens the relief flow path when slid in a second direction;
The valve body is
A through hole connecting the main flow path upstream of the valve body and the main flow path downstream of the valve body;
A guide member for guiding the fluid flowing through the through hole to a downstream end of the main flow path,
Relief valve.
前記誘導部材の上流端は、
前記貫通孔の下流側開口部の周囲部分に固定されている、
請求項1に記載のリリーフバルブ。
The upstream end of the guide member is
It is fixed to the peripheral portion of the downstream opening of the through hole,
The relief valve according to claim 1.
前記誘導部材は、円筒状であり、
前記誘導部材の内径は、前記貫通孔の径よりも大きい、
請求項1または2に記載のリリーフバルブ。
The guide member is cylindrical,
An inner diameter of the guide member is larger than a diameter of the through hole,
The relief valve according to claim 1 or 2.
通電状態または非通電状態となるソレノイドをさらに備え、
前記弁体は、
前記ソレノイドが非通電状態である場合、前記第1の方向へ摺動して前記リリーフ流路を閉塞し、
前記ソレノイドが通電状態である場合、前記第2の方向へ摺動して前記リリーフ流路を開放する、
請求項1から3のいずれか1項に記載のリリーフバルブ。
A solenoid that is energized or de-energized;
The valve body is
When the solenoid is in a non-energized state, sliding in the first direction closes the relief flow path,
When the solenoid is energized, sliding in the second direction to open the relief flow path;
The relief valve according to any one of claims 1 to 3.
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0988533A (en) * 1995-09-26 1997-03-31 Tokyo Buhin Kogyo Kk Engine lubricant oil feeder
JP2010107036A (en) * 2008-09-30 2010-05-13 Yamada Seisakusho Co Ltd Relief valve structure
JP2012202345A (en) * 2011-03-27 2012-10-22 Yamada Seisakusho Co Ltd Relief valve device
JP2013170610A (en) * 2012-02-20 2013-09-02 Yamada Seisakusho Co Ltd Relief valve

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0988533A (en) * 1995-09-26 1997-03-31 Tokyo Buhin Kogyo Kk Engine lubricant oil feeder
JP2010107036A (en) * 2008-09-30 2010-05-13 Yamada Seisakusho Co Ltd Relief valve structure
JP2012202345A (en) * 2011-03-27 2012-10-22 Yamada Seisakusho Co Ltd Relief valve device
JP2013170610A (en) * 2012-02-20 2013-09-02 Yamada Seisakusho Co Ltd Relief valve

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