JP2021071157A - On-off valve - Google Patents

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Abstract

To provide an on-off valve that can effectively suppress clogging with a foreign matter and flow a small amount of refrigerant accurately while a valve is closed.SOLUTION: An on-off valve 1 includes a valve element 60 fitted to a lower end of a stem 50 so as to be movable in a vertical direction with respect to the stem 50. The valve element 60 is provided with multiple through-holes 66 for connecting a valve chamber 14 to a valve port 23. The stem 50 is configured to increase opening degrees of the through-holes 66 while the valve is open and reduce the opening degrees of the through-holes 66 while the valve is closed by the movement of the valve element 60 in the vertical direction with respect to the stem 50.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明は、例えば、空気調和機に用いられ、閉弁状態において少量の冷媒を流動させる絞り弁として機能する開閉弁に関する。 The present invention relates to an on-off valve used in, for example, an air conditioner, which functions as a throttle valve for flowing a small amount of refrigerant in a closed state.

除湿運転を行う空気調和機では、室内熱交換機を2つの熱交換器で構成し、これら両熱交換器の間に絞り弁として機能する開閉弁を設けている。通常運転時には、空気調和機は開閉弁を開弁状態にして2つの熱交換器を一体として機能させる。一方、除湿運転時には、空気調和機は開閉弁を閉弁状態にして流量を絞り、上流側の熱交換器を凝縮器として機能させ、下流側の熱交換器を蒸発器として機能させる。 In an air conditioner that performs dehumidifying operation, an indoor heat exchanger is composed of two heat exchangers, and an on-off valve that functions as a throttle valve is provided between these two heat exchangers. During normal operation, the air conditioner opens the on-off valve to allow the two heat exchangers to function as one. On the other hand, during the dehumidifying operation, the air conditioner closes the on-off valve to reduce the flow rate, causes the upstream heat exchanger to function as a condenser, and the downstream heat exchanger to function as an evaporator.

空気調和機に使用される従来の開閉弁が特許文献1に開示されている。特許文献1の開閉弁は、キャンの下部に連なる弁本体に接合されたシート部材を有している。シート部材に設けられた弁座には、閉弁状態において少量の冷媒を流動させるための複数のブリード溝が設けられている。 Patent Document 1 discloses a conventional on-off valve used in an air conditioner. The on-off valve of Patent Document 1 has a seat member joined to a valve body connected to the lower part of the can. The valve seat provided on the seat member is provided with a plurality of bleed grooves for allowing a small amount of refrigerant to flow in the valve closed state.

国際公開第2019/135335号International Publication No. 2019/135335

シート部材は、プレス加工によって円筒状に形成され、同時に弁座およびブリード溝も形成される。そのため、ブリード溝を精度良く形成することが難しかった。また、弁座がプレス加工によるテーパー面であるため、切削加工を用いたとしてもブリード溝を精度良く形成することが難しかった。そこで、ブリード溝に代えて、弁体に小径の貫通孔を切削加工で設ける構成が考えられる。しかしながら、ブリード溝であれば、閉弁状態において異物が詰まっても開弁状態にすることで異物を流すことができるが、小径の貫通孔は、異物が詰まったままとなってしまうことがある。 The seat member is formed into a cylindrical shape by press working, and at the same time, a valve seat and a bleed groove are also formed. Therefore, it is difficult to form the bleed groove with high accuracy. Further, since the valve seat has a tapered surface by press working, it is difficult to form a bleed groove with high accuracy even if cutting work is used. Therefore, instead of the bleed groove, a configuration in which a small-diameter through hole is provided in the valve body by cutting is conceivable. However, if it is a bleed groove, even if foreign matter is clogged in the valve closed state, foreign matter can flow by opening the valve, but the small diameter through hole may remain clogged with foreign matter. ..

そこで、本発明は、異物の詰まりを効果的に抑制でき、閉弁状態において精度良く少量の冷媒を流動させることができる開閉弁を提供することを目的とする。 Therefore, an object of the present invention is to provide an on-off valve capable of effectively suppressing clogging of foreign matter and allowing a small amount of refrigerant to flow accurately in a closed state.

上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る開閉弁は、弁室を有する筒状の弁本体と、前記弁本体の端部に連設されたシート部材と、前記弁室に配置された弁体と、前記弁体が取り付けられたステムと、前記ステムを介して前記弁体を駆動する駆動部と、を有する開閉弁であって、前記シート部材は、前記弁室に開口する弁ポートと、前記弁ポートを囲む弁座と、を有し、前記弁体は、前記ステムの軸方向に移動可能なように当該ステムの一端部に取り付けられ、前記弁体および前記ステムの一方は、前記弁室と前記弁ポートとを接続するための貫通孔が設けられ、前記弁体および前記ステムの他方は、前記弁体が前記ステムに対して前記軸方向に移動することにより、開弁状態において前記貫通孔の開度を大きくしかつ閉弁状態において前記貫通孔の開度を小さくするように構成されていることを特徴とする。 In order to achieve the above object, the on-off valve according to one aspect of the present invention is arranged in the valve chamber, a tubular valve body having a valve chamber, a seat member connected to the end of the valve body, and the valve chamber. An on-off valve having a valve body, a stem to which the valve body is attached, and a drive unit that drives the valve body via the stem, and the seat member opens into the valve chamber. It has a valve port and a valve seat surrounding the valve port, and the valve body is attached to one end of the stem so as to be movable in the axial direction of the stem, and one of the valve body and the stem. Is provided with a through hole for connecting the valve chamber and the valve port, and the valve body and the other of the stem are opened by the valve body moving in the axial direction with respect to the stem. It is characterized in that the opening degree of the through hole is increased in the valve state and the opening degree of the through hole is decreased in the valve closed state.

本発明において、前記ステムは、前記一端部に円環状のフランジを有し、前記弁体は、前記フランジが前記軸方向に摺動可能に収容される円筒状に形成され、前記弁体の内側には、閉弁状態において前記フランジが当接される円環状の閉弁時当接面が設けられ、前記閉弁時当接面には、外縁から内縁まで延びるブリード溝が設けられ、前記貫通孔は、前記弁体の周壁部を径方向に貫通して設けられるとともに前記ブリード溝に当該貫通孔の開口の一部が接続され、前記貫通孔の開口は、閉弁状態において、前記ブリード溝に接続された一部を除いて前記フランジの周面によって閉じられることが好ましい。 In the present invention, the stem has an annular flange at one end thereof, and the valve body is formed in a cylindrical shape in which the flange is slidably accommodated in the axial direction, and is inside the valve body. Is provided with an annular valve closing contact surface to which the flange is in contact in the valve closing state, and the valve closing contact surface is provided with a bleed groove extending from the outer edge to the inner edge, and the penetration thereof. The hole is provided so as to penetrate the peripheral wall portion of the valve body in the radial direction, and a part of the opening of the through hole is connected to the bleed groove. It is preferable that the flange is closed by the peripheral surface of the flange except for a part connected to the flange.

本発明において、前記ステムは、前記一端部に円環状のフランジを有し、前記弁体は、前記フランジが前記軸方向に摺動可能に収容される円筒状に形成され、前記弁体の内側には、閉弁状態において前記フランジが当接される円環状の閉弁時当接面が設けられ、前記貫通孔は、前記フランジを前記軸方向に貫通して設けられ、前記軸方向から見たとき、前記貫通孔の一部が、前記閉弁時当接面の内縁より内側に配置されていることが好ましい。 In the present invention, the stem has an annular flange at one end thereof, and the valve body is formed in a cylindrical shape in which the flange is slidably accommodated in the axial direction, and is inside the valve body. Is provided with an annular valve closing contact surface to which the flange is abutted in the valve closed state, and the through hole is provided so as to penetrate the flange in the axial direction and is viewed from the axial direction. At that time, it is preferable that a part of the through hole is arranged inside the inner edge of the valve closing contact surface.

本発明によれば、弁体が、ステムの軸方向に移動可能なように当該ステムの一端部に取り付けられている。弁体およびステムの一方は、弁室と弁ポートとを接続するための貫通孔が設けられている。そして、弁体および前記ステムの他方は、弁体がステムに対して軸方向に移動することにより、開弁状態において貫通孔の開度を大きくしかつ閉弁状態において貫通孔の開度を小さくするように構成されている。このようにしたことから、弁体およびステムの一方に設けた貫通孔の開度を閉弁状態と開弁状態とで変化させることができる。そのため、貫通孔を切削加工により精度良く設けることができ、閉弁状態において貫通孔に異物が詰まった場合でも開弁状態にして貫通孔の開度を大きくすることで異物を流すことができる。したがって、異物の詰まりを効果的に抑制でき、閉弁状態において精度良く少量の冷媒を流動させることができる。 According to the present invention, the valve body is attached to one end of the stem so that it can move in the axial direction of the stem. One of the valve body and the stem is provided with a through hole for connecting the valve chamber and the valve port. Then, the valve body and the other side of the stem move in the axial direction with respect to the stem, so that the opening degree of the through hole is increased in the valve open state and the opening degree of the through hole is reduced in the valve closed state. It is configured to do. From this, the opening degree of the through hole provided in one of the valve body and the stem can be changed between the valve closed state and the valve open state. Therefore, the through hole can be provided with high accuracy by cutting, and even if the through hole is clogged with foreign matter in the valve closed state, the foreign matter can flow by opening the valve and increasing the opening degree of the through hole. Therefore, clogging of foreign matter can be effectively suppressed, and a small amount of refrigerant can be accurately flowed in the valve closed state.

本発明の第1実施例に係る開閉弁の縦断面図である。It is a vertical sectional view of the on-off valve which concerns on 1st Example of this invention. 図1の開閉弁の開弁状態での拡大断面図である。It is an enlarged sectional view of the on-off valve of FIG. 1 in the opened state. 図1の開閉弁の閉弁状態での拡大断面図である。FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view of the on-off valve of FIG. 1 in a closed state. 図1の開閉弁が有する弁体を説明する図である。It is a figure explaining the valve body which the on-off valve of FIG. 1 has. 図4の弁体の変形例の構成を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the modification of the valve body of FIG. 図4の弁体の他の変形例の構成を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the other modification of the valve body of FIG. 本発明の第2実施例に係る開閉弁の縦断面図である。It is a vertical sectional view of the on-off valve which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 図7の開閉弁の開弁状態での拡大断面図である。FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of the on-off valve of FIG. 7 in the opened state. 図7の開閉弁の閉弁状態での拡大断面図である。FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of the on-off valve of FIG. 7 in a closed state. 図7の開閉弁が有する弁体を説明する図である。It is a figure explaining the valve body which the on-off valve of FIG. 7 has.

(第1実施例)
以下、本発明の第1実施例に係る開閉弁について、図1〜図6を参照して説明する。
(First Example)
Hereinafter, the on-off valve according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 6.

図1は、本発明の第1実施例に係る開閉弁における軸線Lに沿う断面図(縦断面図)である。図2、図3は、図1の開閉弁の開弁状態および閉弁状態での拡大断面図である。図4は、図1の開閉弁が有する弁体を説明する図である。図5、図6は、図4の弁体の変形例の構成を説明する図である。図4〜図6において、(a)は弁体の左側面図であり、(b)は(a)のX−X線に沿う断面図である。 FIG. 1 is a cross-sectional view (longitudinal cross-sectional view) along the axis L of the on-off valve according to the first embodiment of the present invention. 2 and 3 are enlarged cross-sectional views of the on-off valve of FIG. 1 in the opened state and the closed state. FIG. 4 is a diagram illustrating a valve body included in the on-off valve of FIG. 5 and 6 are views for explaining the configuration of a modified example of the valve body of FIG. 4 to 6, (a) is a left side view of the valve body, and (b) is a cross-sectional view taken along the line XX of (a).

第1実施例の開閉弁1は、例えば、空気調和機の除湿運転時の冷媒を絞る除湿弁(ドライ弁)として使用される。開閉弁1は、磁気力により弁体を駆動する電磁弁である。開閉弁1は、これ以外にも、モーターの回転力により弁体を駆動する電動弁などであってもよい。後述する第2実施例の開閉弁2も同様である。 The on-off valve 1 of the first embodiment is used, for example, as a dehumidifying valve (dry valve) for squeezing the refrigerant during the dehumidifying operation of the air conditioner. The on-off valve 1 is a solenoid valve that drives a valve body by magnetic force. In addition to this, the on-off valve 1 may be an electric valve or the like that drives the valve body by the rotational force of the motor. The same applies to the on-off valve 2 of the second embodiment described later.

図1に示すように、開閉弁1は、弁本体10と、キャン18と、シート部材20と、駆動部40と、ステム50と、弁体60と、を有している。 As shown in FIG. 1, the on-off valve 1 includes a valve body 10, a can 18, a seat member 20, a drive unit 40, a stem 50, and a valve body 60.

弁本体10は、円筒状に形成されており、内側に弁室14が設けられている。 The valve body 10 is formed in a cylindrical shape, and a valve chamber 14 is provided inside.

キャン18は、弁本体10より小径で上端部が閉塞された円筒状に形成されている。キャン18は、弁本体10の上端部に連設されている。 The can 18 is formed in a cylindrical shape having a diameter smaller than that of the valve body 10 and having an upper end closed. The can 18 is continuously provided at the upper end of the valve body 10.

シート部材20は、シート本体21と、フランジ22と、を一体に有している。シート本体21は、弁本体10より小径の円筒状に形成されている。フランジ22は、円環状に形成され、シート本体21の下端部に連設されている。シート本体21の内側には、弁室14に開口する弁ポート23が設けられている。シート本体21の上端部の内縁には、弁ポート23を囲む弁座24が設けられている。弁座24は、上方から下方に向かうにしたがって徐々に径が小さくなる環状テーパー面である。シート部材20のフランジ22は、弁本体10の下端部に接合されている。 The seat member 20 integrally includes a seat body 21 and a flange 22. The seat body 21 is formed in a cylindrical shape having a diameter smaller than that of the valve body 10. The flange 22 is formed in an annular shape and is continuously provided at the lower end of the seat body 21. Inside the seat body 21, a valve port 23 that opens into the valve chamber 14 is provided. A valve seat 24 surrounding the valve port 23 is provided on the inner edge of the upper end of the seat body 21. The valve seat 24 is an annular tapered surface whose diameter gradually decreases from the upper side to the lower side. The flange 22 of the seat member 20 is joined to the lower end of the valve body 10.

弁本体10には、側方に延びる第1導管16が取り付けられている。シート部材20には、下方に延びる第2導管17が取り付けられている。第1導管16は弁室14に接続されている。第2導管17は弁ポート23に接続されている。 A first conduit 16 extending laterally is attached to the valve body 10. A second conduit 17 extending downward is attached to the seat member 20. The first conduit 16 is connected to the valve chamber 14. The second conduit 17 is connected to the valve port 23.

駆動部40は、ステム50を介して弁体60を上下方向に移動するように駆動する。駆動部40は、吸引子41と、プランジャ42と、電磁コイル45と、を有している。 The drive unit 40 drives the valve body 60 so as to move in the vertical direction via the stem 50. The drive unit 40 includes an attractor 41, a plunger 42, and an electromagnetic coil 45.

吸引子41は、電磁コイル45により磁化される固定鉄心である。吸引子41は、円筒状に形成されている。吸引子41は、キャン18の内側に固定されている。 The attractor 41 is a fixed iron core magnetized by the electromagnetic coil 45. The suction element 41 is formed in a cylindrical shape. The suction element 41 is fixed to the inside of the can 18.

プランジャ42は、円筒状に形成されており、キャン18の内側において吸引子41の上方に配置されている。プランジャ42は、キャン18に上下方向に移動可能に収容されている。プランジャ42は、吸引子41との間に圧縮コイルばねであるプランジャばね43を挟んでいる。 The plunger 42 is formed in a cylindrical shape and is arranged inside the can 18 above the suction element 41. The plunger 42 is housed in the can 18 so as to be movable in the vertical direction. The plunger 42 sandwiches the plunger spring 43, which is a compression coil spring, with the suction element 41.

電磁コイル45は、略円筒状に形成されている。電磁コイル45は、内側にキャン18がはめられている。電磁コイル45の上部には、半球状凸部を有する板ばね状のストッパ46が設けられている。ストッパ46の半球状凸部をキャン18に設けられた半球状の凹部にはめ合わせることで、キャン18に対して電磁コイル45が固定される。 The electromagnetic coil 45 is formed in a substantially cylindrical shape. A can 18 is fitted inside the electromagnetic coil 45. A leaf spring-shaped stopper 46 having a hemispherical convex portion is provided on the upper portion of the electromagnetic coil 45. The electromagnetic coil 45 is fixed to the can 18 by fitting the hemispherical convex portion of the stopper 46 into the hemispherical concave portion provided in the can 18.

電磁コイル45に通電することにより吸引子41とプランジャ42とが磁化され、プランジャ42が吸引子41に引き寄せられて下方に移動する。電磁コイル45に通電しないことにより吸引子41とプランジャ42との磁化が解除され、プランジャ42がプランジャばね43に押されて上方に移動する。 By energizing the electromagnetic coil 45, the attractor 41 and the plunger 42 are magnetized, and the plunger 42 is attracted to the attractor 41 and moves downward. By not energizing the electromagnetic coil 45, the magnetization between the attractor 41 and the plunger 42 is released, and the plunger 42 is pushed by the plunger spring 43 and moves upward.

ステム50は、棒状のステム本体51と、ステム本体51の下端部(一端部)に設けられた円環板状のフランジ52と、を有している。ステム本体51は、吸引子41に挿通されている。ステム本体51の上端部は、プランジャ42に固定されている。ステム50は、プランジャ42とともに上下方向に移動する。 The stem 50 has a rod-shaped stem body 51 and an annular plate-shaped flange 52 provided at the lower end (one end) of the stem body 51. The stem body 51 is inserted through the suction element 41. The upper end of the stem body 51 is fixed to the plunger 42. The stem 50 moves in the vertical direction together with the plunger 42.

弁体60は、円筒状に形成されている。弁体60は、ステム50のフランジ52の径と同一の内径を有する大径周壁部61と、大径周壁部61の下端部に連設され、大径周壁部61の内径より小さい内径を有する小径周壁部62と、を有している。弁体60の内側における大径周壁部61と小径周壁部62との間には、上方を向く円環平面状の閉弁時当接面63が設けられている。小径周壁部62の下端部の外周面には、閉弁状態において弁座24と接する環状のテーパー面64が設けられている。 The valve body 60 is formed in a cylindrical shape. The valve body 60 is connected to a large-diameter peripheral wall portion 61 having the same inner diameter as the diameter of the flange 52 of the stem 50 and a lower end portion of the large-diameter peripheral wall portion 61, and has an inner diameter smaller than the inner diameter of the large-diameter peripheral wall portion 61. It has a small-diameter peripheral wall portion 62. An annular planar contact surface 63 when the valve is closed is provided between the large-diameter peripheral wall portion 61 and the small-diameter peripheral wall portion 62 inside the valve body 60. An annular tapered surface 64 that is in contact with the valve seat 24 when the valve is closed is provided on the outer peripheral surface of the lower end portion of the small-diameter peripheral wall portion 62.

大径周壁部61の内側には、フランジ52が上下方向に摺動可能に収容されている。大径周壁部61の上端部には、フランジ52の抜け止めとなるリング部材69がかしめにより固定されている。閉弁時当接面63には、閉弁状態においてフランジ52の平面状の下面52a(フランジ52における弁座24側を向く面)が当接する。リング部材69の下面には、開弁状態においてフランジ52の上面52bが当接する。弁体60は、大径周壁部61の内側にフランジ52が上下方向に摺動可能に収容されていることで、ステム50に対して上下方向に移動可能に当該ステム50に取り付けられている。 A flange 52 is housed inside the large-diameter peripheral wall portion 61 so as to be slidable in the vertical direction. A ring member 69 that prevents the flange 52 from coming off is fixed to the upper end of the large-diameter peripheral wall portion 61 by caulking. The flat lower surface 52a of the flange 52 (the surface of the flange 52 facing the valve seat 24 side) comes into contact with the contact surface 63 when the valve is closed. The upper surface 52b of the flange 52 comes into contact with the lower surface of the ring member 69 in the valve open state. The valve body 60 is attached to the stem 50 so as to be movable in the vertical direction with respect to the stem 50 because the flange 52 is housed inside the large-diameter peripheral wall portion 61 so as to be slidable in the vertical direction.

閉弁時当接面63には、外縁から内縁まで径方向に延びるブリード溝65が設けられている。大径周壁部61には、径方向に貫通する貫通孔66がブリード溝65に対応して設けられている。貫通孔66の断面積(流路面積)は、ブリード溝65の断面積より大きい。貫通孔66は、大径周壁部61の内周面側の開口66aの一部がブリード溝65に接続されている。本実施例において、ブリード溝65および貫通孔66は、それぞれ3つずつ設けられており、120度間隔で配置されている。各ブリード溝65の断面積は、閉弁状態において適切な冷媒流量となるように設定されている。ブリード溝65は、平面状の閉弁時当接面63に設けられていることから、切削加工によって精度良くブリード溝65を形成することができる。 The valve closing contact surface 63 is provided with a bleed groove 65 extending in the radial direction from the outer edge to the inner edge. The large-diameter peripheral wall portion 61 is provided with a through hole 66 penetrating in the radial direction corresponding to the bleed groove 65. The cross-sectional area (flow path area) of the through hole 66 is larger than the cross-sectional area of the bleed groove 65. In the through hole 66, a part of the opening 66a on the inner peripheral surface side of the large-diameter peripheral wall portion 61 is connected to the bleed groove 65. In this embodiment, three bleed grooves 65 and three through holes 66 are provided, and the bleed grooves 65 and through holes 66 are arranged at intervals of 120 degrees. The cross-sectional area of each bleed groove 65 is set so as to have an appropriate refrigerant flow rate in the valve closed state. Since the bleed groove 65 is provided on the flat valve closing contact surface 63, the bleed groove 65 can be formed with high accuracy by cutting.

本実施例では、図4に示すように、貫通孔66を径方向(貫通方向)から見たときに、ブリード溝65が貫通孔66の中心付近に配置された構成であったが、本発明はこの構成に限定されるものではない。例えば、図5に示す弁体60−1のように、内面が貫通孔66の内周面の一部と面一となるように断面円弧形状に形成されたブリード溝67を閉弁時当接面63に設けてもよい。または、図6に示す弁体60−2のように、ブリード溝67に代えて、貫通孔66の径より幅広の凹溝68を閉弁時当接面63に設けてもよい。図5、図6に示す構成では、閉弁状態での各貫通孔66の開度(流路面積)は、閉弁状態において適切な冷媒流量となるように設定されている。 In this embodiment, as shown in FIG. 4, when the through hole 66 is viewed from the radial direction (penetration direction), the bleed groove 65 is arranged near the center of the through hole 66. Is not limited to this configuration. For example, as in the valve body 60-1 shown in FIG. 5, a bleed groove 67 formed in an arcuate cross section so that the inner surface is flush with a part of the inner peripheral surface of the through hole 66 is brought into contact with the valve when the valve is closed. It may be provided on the surface 63. Alternatively, as in the valve body 60-2 shown in FIG. 6, a concave groove 68 wider than the diameter of the through hole 66 may be provided on the valve closing contact surface 63 instead of the bleed groove 67. In the configurations shown in FIGS. 5 and 6, the opening degree (flow path area) of each through hole 66 in the valve closed state is set so as to have an appropriate refrigerant flow rate in the valve closed state.

弁体60は、弁室14内において弁座24と上下方向に対向して配置されている。弁体60は、駆動部40によって上下方向に移動されることでテーパー面64が弁座24に接離される。上下方向は、弁座24と弁体60との接離方向でもある。弁体60は、テーパー面64が弁座24に接することで弁ポート23を閉じる(閉弁状態)。弁体60は、テーパー面64が弁座24から離れることで弁ポート23を開く(開弁状態)。 The valve body 60 is arranged in the valve chamber 14 so as to face the valve seat 24 in the vertical direction. The valve body 60 is moved in the vertical direction by the drive unit 40 so that the tapered surface 64 is brought into contact with and separated from the valve seat 24. The vertical direction is also the contact / separation direction between the valve seat 24 and the valve body 60. The valve body 60 closes the valve port 23 when the tapered surface 64 comes into contact with the valve seat 24 (valve closed state). The valve body 60 opens the valve port 23 when the tapered surface 64 separates from the valve seat 24 (valve open state).

本実施例において、弁本体10、キャン18、シート部材20、ステム50および弁体60は、ステンレスなどの金属製である。第1導管16および第2導管17は、例えば、銅などの金属製である。また、弁本体10、キャン18、シート部材20、吸引子41、プランジャ42、ステム50および弁体60は、それぞれの軸が軸線Lに一致するように配置されている。軸線Lに沿う方向は、ステム50の軸方向であり、開閉弁1における上下方向である。 In this embodiment, the valve body 10, the can 18, the seat member 20, the stem 50, and the valve body 60 are made of metal such as stainless steel. The first conduit 16 and the second conduit 17 are made of a metal such as copper. Further, the valve body 10, the can 18, the seat member 20, the suction element 41, the plunger 42, the stem 50, and the valve body 60 are arranged so that their respective axes coincide with the axis L. The direction along the axis L is the axial direction of the stem 50 and the vertical direction of the on-off valve 1.

次に、上述した開閉弁1の動作の一例について、図2、図3を参照して説明する。 Next, an example of the operation of the on-off valve 1 described above will be described with reference to FIGS. 2 and 3.

図2に示すように、電磁コイル45に通電しないことにより弁体60が弁座24から離れて弁ポート23を開いた開弁状態となる。開弁状態において、フランジ52の下面52aが弁体60の閉弁時当接面63から離れており、フランジ52の上面52bがリング部材69の下面に接している。そのため、貫通孔66の開口66aが開いており、貫通孔66の開度が大きい。開弁状態では、図2において矢印で模式的に示すように、弁室14から弁ポート23に冷媒Rが流れるとともに、貫通孔66にも冷媒Rが流れる。 As shown in FIG. 2, when the electromagnetic coil 45 is not energized, the valve body 60 is separated from the valve seat 24 and the valve port 23 is opened. In the valve open state, the lower surface 52a of the flange 52 is separated from the valve closing contact surface 63 of the valve body 60, and the upper surface 52b of the flange 52 is in contact with the lower surface of the ring member 69. Therefore, the opening 66a of the through hole 66 is open, and the opening of the through hole 66 is large. In the valve open state, as shown by arrows in FIG. 2, the refrigerant R flows from the valve chamber 14 to the valve port 23, and the refrigerant R also flows through the through hole 66.

そして、図3に示すように、電磁コイル45に通電すると、吸引子41に引き寄せられたプランジャ42とともにステム50および弁体60が下方に移動し、弁体60が弁座24に接して弁ポート23を閉じた閉弁状態となる。閉弁状態において、フランジ52の下面52aが弁体60の閉弁時当接面63に接する。これにより、ブリード溝65の上部開口が、フランジ52の下面52aによって閉じられ、貫通孔66と弁ポート23とを接続する細い流路が形成される。また、貫通孔66の開口66aが、ブリード溝65に接続された一部を除いてフランジ52の周面52cによって閉じられ、貫通孔66の開度が小さくなる。これにより、貫通孔66およびブリード溝65を通じて弁室14と弁ポート23とが接続され、図3において矢印で模式的に示すように、少量の冷媒Rが流れる。 Then, as shown in FIG. 3, when the electromagnetic coil 45 is energized, the stem 50 and the valve body 60 move downward together with the plunger 42 attracted to the attractor 41, and the valve body 60 comes into contact with the valve seat 24 and the valve port. The valve is closed when 23 is closed. In the valve closed state, the lower surface 52a of the flange 52 comes into contact with the valve closing contact surface 63 of the valve body 60. As a result, the upper opening of the bleed groove 65 is closed by the lower surface 52a of the flange 52, and a narrow flow path connecting the through hole 66 and the valve port 23 is formed. Further, the opening 66a of the through hole 66 is closed by the peripheral surface 52c of the flange 52 except for a part connected to the bleed groove 65, and the opening of the through hole 66 is reduced. As a result, the valve chamber 14 and the valve port 23 are connected through the through hole 66 and the bleed groove 65, and a small amount of the refrigerant R flows, as schematically shown by an arrow in FIG.

閉弁状態において、貫通孔66またはブリード溝65に異物が詰まり冷媒流量が低下する場合がある。このような場合でも、電磁コイル45への通電を停止して再び開弁状態にすることで、ブリード溝65の上部開口が開かれ、かつ、貫通孔66の開口66aが開かれる。これにより、貫通孔66の開度が大きくなり、冷媒Rによって貫通孔66やブリード溝65に詰まった異物を流すことができる。 In the valve closed state, the through hole 66 or the bleed groove 65 may be clogged with foreign matter to reduce the flow rate of the refrigerant. Even in such a case, by stopping the energization of the electromagnetic coil 45 and opening the valve again, the upper opening of the bleed groove 65 is opened and the opening 66a of the through hole 66 is opened. As a result, the opening degree of the through hole 66 becomes large, and foreign matter clogged in the through hole 66 and the bleed groove 65 can flow due to the refrigerant R.

以上より、本実施例の開閉弁1は、弁体60が、ステム50に対して上下方向に移動可能なように当該ステム50の下端部に取り付けられている。弁体60は、弁室14と弁ポート23とを接続するための貫通孔66が設けられている。そして、ステム50は、弁体60がステム50に対して上下方向に移動することにより、開弁状態において貫通孔66の開度を大きくしかつ閉弁状態において貫通孔66の開度を小さくするように構成されている。このようにしたことから、弁体60に設けた貫通孔66の開度を閉弁状態と開弁状態とで変化させることができる。そのため、貫通孔66を切削加工により精度良く設けることができ、閉弁状態において貫通孔66に異物が詰まった場合でも開弁状態にして貫通孔66の開度を大きくすることで異物を流すことができる。したがって、異物の詰まりを効果的に抑制でき、閉弁状態において精度良く少量の冷媒Rを流動させることができる。 From the above, the on-off valve 1 of this embodiment is attached to the lower end portion of the stem 50 so that the valve body 60 can move in the vertical direction with respect to the stem 50. The valve body 60 is provided with a through hole 66 for connecting the valve chamber 14 and the valve port 23. Then, the stem 50 increases the opening degree of the through hole 66 in the valve open state and decreases the opening degree of the through hole 66 in the valve closed state by moving the valve body 60 in the vertical direction with respect to the stem 50. It is configured as follows. From this, the opening degree of the through hole 66 provided in the valve body 60 can be changed between the valve closed state and the valve open state. Therefore, the through hole 66 can be provided with high accuracy by cutting, and even if the through hole 66 is clogged with foreign matter in the valve closed state, the foreign matter can flow by opening the valve and increasing the opening degree of the through hole 66. Can be done. Therefore, clogging of foreign matter can be effectively suppressed, and a small amount of refrigerant R can be accurately flowed in the valve closed state.

また、ステム50が、下端部に円環状のフランジ52を有している。弁体60が、フランジ52が上下方向に摺動可能に収容される円筒状に形成されている。弁体60の内側には、閉弁状態においてフランジ52が当接される円環状の閉弁時当接面63が設けられている。閉弁時当接面63には、外縁から内縁まで延びるブリード溝65が設けられている。貫通孔66は、弁体60の大径周壁部61を径方向に貫通して設けられるとともにブリード溝65に当該貫通孔66の開口66aの一部が接続されている。そして、貫通孔66の開口66aは、閉弁状態において、ブリード溝65に接続された一部を除いてフランジ52の周面52cによって閉じられる。このようにすることで、閉弁状態において、貫通孔66およびブリード溝65を通じて弁室14と弁ポート23とが接続され、開弁状態において、貫通孔66の開口66aが開かれ、かつ、ブリード溝65の上部開口が開かれる。そのため、比較的簡易な構成で、異物の詰まりを効果的に抑制でき、閉弁状態において精度良く少量の冷媒Rを流動させることができる。 Further, the stem 50 has an annular flange 52 at the lower end portion. The valve body 60 is formed in a cylindrical shape in which the flange 52 is slidably accommodated in the vertical direction. Inside the valve body 60, an annular valve closing contact surface 63 is provided to which the flange 52 is brought into contact with the valve body 60 in the closed state. The valve closing contact surface 63 is provided with a bleed groove 65 extending from the outer edge to the inner edge. The through hole 66 is provided so as to penetrate the large diameter peripheral wall portion 61 of the valve body 60 in the radial direction, and a part of the opening 66a of the through hole 66 is connected to the bleed groove 65. Then, the opening 66a of the through hole 66 is closed by the peripheral surface 52c of the flange 52 in the valve closed state except for a part connected to the bleed groove 65. By doing so, in the valve closed state, the valve chamber 14 and the valve port 23 are connected through the through hole 66 and the bleed groove 65, and in the valve open state, the opening 66a of the through hole 66 is opened and the bleed. The upper opening of the groove 65 is opened. Therefore, with a relatively simple configuration, clogging of foreign matter can be effectively suppressed, and a small amount of refrigerant R can be accurately flowed in the valve closed state.

(第2実施例)
以下、本発明の第2実施例に係る開閉弁について、図7〜図10を参照して説明する。
(Second Example)
Hereinafter, the on-off valve according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 7 to 10.

図7は、本発明の第2実施例に係る開閉弁における軸線Lに沿う断面図(縦断面図)である。図8、図9は、図7の開閉弁の開弁状態および閉弁状態での拡大断面図である。図10は、図7の開閉弁が有する弁体を説明する図である。図10(a)は、弁体の左側面図である。図10(b)は、図10(a)のX−X線に沿う断面図である。図10(b)において、ステムに設けられた貫通孔の配置を破線で示している。以下の説明において、第1実施例の開閉弁1と同一の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。 FIG. 7 is a cross-sectional view (longitudinal cross-sectional view) along the axis L of the on-off valve according to the second embodiment of the present invention. 8 and 9 are enlarged cross-sectional views of the on-off valve of FIG. 7 in the opened state and the closed state. FIG. 10 is a diagram illustrating a valve body included in the on-off valve of FIG. 7. FIG. 10A is a left side view of the valve body. 10 (b) is a cross-sectional view taken along the line XX of FIG. 10 (a). In FIG. 10B, the arrangement of the through holes provided in the stem is shown by a broken line. In the following description, the same configuration as the on-off valve 1 of the first embodiment is designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.

図7に示すように、開閉弁2は、弁本体10と、キャン18と、シート部材20と、駆動部40と、ステム50Aと、弁体60Aと、を有している。 As shown in FIG. 7, the on-off valve 2 includes a valve body 10, a can 18, a seat member 20, a drive unit 40, a stem 50A, and a valve body 60A.

ステム50Aは、棒状のステム本体51と、ステム本体51の下端部に設けられた円環板状のフランジ52Aと、を有している。フランジ52Aは、下面52aから上面52bまで上下方向に貫通する複数の貫通孔56が設けられている。本実施例において、複数の貫通孔56は、3つ設けられており、120度間隔で配置されている。 The stem 50A has a rod-shaped stem main body 51 and an annular plate-shaped flange 52A provided at the lower end of the stem main body 51. The flange 52A is provided with a plurality of through holes 56 that penetrate in the vertical direction from the lower surface 52a to the upper surface 52b. In this embodiment, three through holes 56 are provided and arranged at intervals of 120 degrees.

貫通孔56は、図10(b)に示すように、上下方向から見たときに、その一部が弁体60Aの閉弁時当接面63の内縁63aより内側に配置されている。これにより、閉弁状態においてフランジ52Aの下面52aが閉弁時当接面63に接すると、貫通孔56の下面52a側の開口56aが上記一部を除いて閉じられる。 As shown in FIG. 10B, a part of the through hole 56 is arranged inside the inner edge 63a of the valve closing contact surface 63 of the valve body 60A when viewed from the vertical direction. As a result, when the lower surface 52a of the flange 52A comes into contact with the contact surface 63 at the time of valve closing in the valve closed state, the opening 56a on the lower surface 52a side of the through hole 56 is closed except for the above part.

弁体60Aは、円筒状に形成されている。弁体60Aは、ブリード溝65および貫通孔66が設けられていないこと以外は、第1実施例の弁体60と同一の構成を有する。 The valve body 60A is formed in a cylindrical shape. The valve body 60A has the same configuration as the valve body 60 of the first embodiment except that the bleed groove 65 and the through hole 66 are not provided.

次に、上述した開閉弁2の動作の一例について、図8、図9を参照して説明する。 Next, an example of the operation of the on-off valve 2 described above will be described with reference to FIGS. 8 and 9.

図8に示すように、電磁コイル45に通電しないことにより弁体60Aが弁座24から離れて弁ポート23を開いた開弁状態となる。開弁状態において、フランジ52Aの下面52aが弁体60Aの閉弁時当接面63から離れており、フランジ52Aの上面52bがリング部材69の下面に接している。そのため、貫通孔56の開口56aが開いており、貫通孔56の開度が大きい。開弁状態では、図8において矢印で模式的に示すように、弁室14から弁ポート23に冷媒Rが流れるとともに、貫通孔56にも冷媒Rが流れる。 As shown in FIG. 8, when the electromagnetic coil 45 is not energized, the valve body 60A is separated from the valve seat 24 and the valve port 23 is opened. In the valve open state, the lower surface 52a of the flange 52A is separated from the valve closing contact surface 63 of the valve body 60A, and the upper surface 52b of the flange 52A is in contact with the lower surface of the ring member 69. Therefore, the opening 56a of the through hole 56 is open, and the opening of the through hole 56 is large. In the valve open state, as shown by arrows in FIG. 8, the refrigerant R flows from the valve chamber 14 to the valve port 23, and the refrigerant R also flows through the through hole 56.

そして、図9に示すように、電磁コイル45に通電すると、吸引子41に引き寄せられたプランジャ42とともにステム50Aおよび弁体60Aが下方に移動し、弁体60Aが弁座24に接して弁ポート23を閉じた閉弁状態となる。閉弁状態において、フランジ52Aの下面52aが弁体60Aの閉弁時当接面63に接する。これにより、貫通孔56の開口56aが、閉弁時当接面63の内縁63aより内側に配置された一部を除いて当該閉弁時当接面63によって閉じられ、貫通孔56の開度が小さくなる。これにより、貫通孔56の上記一部を通じて弁室14と弁ポート23とが接続され、図9において矢印で模式的に示すように、少量の冷媒Rが流れる。 Then, as shown in FIG. 9, when the electromagnetic coil 45 is energized, the stem 50A and the valve body 60A move downward together with the plunger 42 attracted to the attractor 41, and the valve body 60A comes into contact with the valve seat 24 and the valve port. The valve is closed when 23 is closed. In the valve closed state, the lower surface 52a of the flange 52A comes into contact with the valve closing contact surface 63 of the valve body 60A. As a result, the opening 56a of the through hole 56 is closed by the valve closing contact surface 63 except for a part arranged inside the inner edge 63a of the valve closing contact surface 63, and the opening of the through hole 56 is opened. Becomes smaller. As a result, the valve chamber 14 and the valve port 23 are connected to each other through the part of the through hole 56, and a small amount of the refrigerant R flows, as schematically shown by an arrow in FIG.

閉弁状態において、貫通孔56に異物が詰まり冷媒流量が低下する場合がある。このような場合でも、電磁コイル45への通電を停止して再び開弁状態にすることで、貫通孔56の開口56aが開かれる。これにより、貫通孔56の開度が大きくなり、冷媒Rによって貫通孔56に詰まった異物を流すことができる。 In the valve closed state, the through hole 56 may be clogged with foreign matter and the flow rate of the refrigerant may decrease. Even in such a case, the opening 56a of the through hole 56 is opened by stopping the energization of the electromagnetic coil 45 and opening the valve again. As a result, the opening degree of the through hole 56 is increased, and the foreign matter clogged in the through hole 56 by the refrigerant R can flow.

以上より、本実施例の開閉弁2は、弁体60Aが、ステム50Aに対して上下方向に移動可能なように当該ステム50Aの下端部に取り付けられている。ステム50Aのフランジ52Aは、弁室14と弁ポート23とを接続するための貫通孔56が設けられている。そして、弁体60Aの閉弁時当接面63が、弁体60Aがステム50Aに対して上下方向に移動することにより、開弁状態において貫通孔56の開度を大きくしかつ閉弁状態において貫通孔56の開度を小さくするように構成されている。このようにしたことから、ステム50Aのフランジ52Aに設けた貫通孔56の開度を閉弁状態と開弁状態とで変化させることができる。そのため、貫通孔56を切削加工により精度良く設けることができ、閉弁状態において貫通孔56に異物が詰まった場合でも開弁状態にして貫通孔56の開度を大きくすることで異物を流すことができる。したがって、異物の詰まりを効果的に抑制でき、閉弁状態において精度良く少量の冷媒Rを流動させることができる。 From the above, the on-off valve 2 of the present embodiment is attached to the lower end portion of the stem 50A so that the valve body 60A can move in the vertical direction with respect to the stem 50A. The flange 52A of the stem 50A is provided with a through hole 56 for connecting the valve chamber 14 and the valve port 23. Then, when the valve body 60A is closed, the valve body 60A moves in the vertical direction with respect to the stem 50A, so that the opening degree of the through hole 56 is increased in the valve open state and the valve body 60A is in the valve closed state. It is configured to reduce the opening degree of the through hole 56. Therefore, the opening degree of the through hole 56 provided in the flange 52A of the stem 50A can be changed between the valve closed state and the valve open state. Therefore, the through hole 56 can be provided with high accuracy by cutting, and even if the through hole 56 is clogged with foreign matter in the valve closed state, the foreign matter can flow by opening the valve and increasing the opening degree of the through hole 56. Can be done. Therefore, clogging of foreign matter can be effectively suppressed, and a small amount of refrigerant R can be accurately flowed in the valve closed state.

また、ステム50Aは、下端部に円環状のフランジ52Aを有している。弁体60Aは、フランジ52Aが上下方向に摺動可能に収容される円筒状に形成されている。弁体60Aの内側には、閉弁状態においてフランジ52Aが当接される円環状の閉弁時当接面63が設けられている。貫通孔56は、フランジ52Aを上下方向に貫通して設けられている。そして、上下方向から見たとき、貫通孔56の一部が、閉弁時当接面63の内縁63aより内側に配置されている。このようにすることで、閉弁状態において、貫通孔56の一部を通じて弁室14と弁ポート23とが接続され、開弁状態において、貫通孔56の開口56aが開かれる。そのため、比較的簡易な構成で、異物の詰まりを効果的に抑制でき、閉弁状態において精度良く少量の冷媒Rを流動させることができる。特に、貫通孔56がフランジ52Aを上下方向に貫通して設けられているので、駆動部40によりステム50Aが上下方向に移動されると、冷媒Rが相対的に貫通孔56内を流動して、貫通孔56に詰まった異物をより効果的に流すことができる。 Further, the stem 50A has an annular flange 52A at the lower end portion. The valve body 60A is formed in a cylindrical shape in which the flange 52A is slidably accommodated in the vertical direction. Inside the valve body 60A, an annular valve closing contact surface 63 to which the flange 52A is in contact with the valve body 60A is provided. The through hole 56 is provided so as to penetrate the flange 52A in the vertical direction. When viewed from the vertical direction, a part of the through hole 56 is arranged inside the inner edge 63a of the valve closing contact surface 63. By doing so, the valve chamber 14 and the valve port 23 are connected through a part of the through hole 56 in the valve closed state, and the opening 56a of the through hole 56 is opened in the valve open state. Therefore, with a relatively simple configuration, clogging of foreign matter can be effectively suppressed, and a small amount of refrigerant R can be accurately flowed in the valve closed state. In particular, since the through hole 56 is provided so as to penetrate the flange 52A in the vertical direction, when the stem 50A is moved in the vertical direction by the drive unit 40, the refrigerant R relatively flows in the through hole 56. , Foreign matter clogged in the through hole 56 can be flowed more effectively.

上記に本発明の実施例を説明したが、本発明はこれらの例に限定されるものではない。前述の実施例に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除、設計変更を行ったものや、実施例の特徴を適宜組み合わせたものも、本発明の趣旨に反しない限り、本発明の範囲に含まれる。 Although examples of the present invention have been described above, the present invention is not limited to these examples. As long as the gist of the present invention is not contrary to the above-described embodiment, those skilled in the art appropriately adding, deleting, or changing the design, or combining the features of the examples as appropriate are also present inventions. Is included in the range of.

1、2…開閉弁、10…弁本体、14…弁室、16…第1導管、17…第2導管、18…キャン、20…シート部材、21…シート本体、22…フランジ、23…弁ポート、24…弁座、40…駆動部、41…吸引子、42…プランジャ、43…プランジャばね、45…電磁コイル、46…ストッパ、50、50A…ステム、51…ステム本体、52、52A…フランジ、52a…下面、52b…上面、52c…周面、56…貫通孔、56a…開口、60、60−1、60−2、60A…弁体、61…大径周壁部、62…小径周壁部、63…閉弁時当接面、63a…内縁、64…テーパー面、65、67…ブリード溝、66…貫通孔、66a…開口、68…凹溝、69…リング部材、L…軸線、冷媒…R 1, 2 ... On-off valve, 10 ... Valve body, 14 ... Valve chamber, 16 ... First conduit, 17 ... Second conduit, 18 ... Can, 20 ... Seat member, 21 ... Seat body, 22 ... Flange, 23 ... Valve Port, 24 ... Valve seat, 40 ... Drive unit, 41 ... Aspirator, 42 ... Plunger, 43 ... Plunger spring, 45 ... Electromagnetic coil, 46 ... Stopper, 50, 50A ... Stem, 51 ... Stem body, 52, 52A ... Flange, 52a ... Lower surface, 52b ... Upper surface, 52c ... Peripheral surface, 56 ... Through hole, 56a ... Opening, 60, 60-1, 60-2, 60A ... Valve body, 61 ... Large diameter peripheral wall, 62 ... Small diameter peripheral wall Part, 63 ... Contact surface when the valve is closed, 63a ... Inner edge, 64 ... Tapered surface, 65, 67 ... Bleed groove, 66 ... Through hole, 66a ... Opening, 68 ... Concave groove, 69 ... Ring member, L ... Axis line, Refrigerant ... R

Claims (3)

弁室を有する筒状の弁本体と、前記弁本体の端部に連設されたシート部材と、前記弁室に配置された弁体と、前記弁体が取り付けられたステムと、前記ステムを介して前記弁体を駆動する駆動部と、を有する開閉弁であって、
前記シート部材は、前記弁室に開口する弁ポートと、前記弁ポートを囲む弁座と、を有し、
前記弁体は、前記ステムの軸方向に移動可能なように当該ステムの一端部に取り付けられ、
前記弁体および前記ステムの一方は、前記弁室と前記弁ポートとを接続するための貫通孔が設けられ、
前記弁体および前記ステムの他方は、前記弁体が前記ステムに対して前記軸方向に移動することにより、開弁状態において前記貫通孔の開度を大きくしかつ閉弁状態において前記貫通孔の開度を小さくするように構成されていることを特徴とする開閉弁。
A tubular valve body having a valve chamber, a seat member connected to the end of the valve body, a valve body arranged in the valve chamber, a stem to which the valve body is attached, and the stem. An on-off valve having a drive unit for driving the valve body via the valve body.
The seat member has a valve port that opens into the valve chamber and a valve seat that surrounds the valve port.
The valve body is attached to one end of the stem so that it can move in the axial direction of the stem.
One of the valve body and the stem is provided with a through hole for connecting the valve chamber and the valve port.
The valve body and the other side of the stem increase the opening degree of the through hole in the valve open state and increase the opening degree of the through hole in the valve closed state by moving the valve body in the axial direction with respect to the stem. An on-off valve characterized in that it is configured to reduce the opening.
前記ステムは、前記一端部に円環状のフランジを有し、
前記弁体は、前記フランジが前記軸方向に摺動可能に収容される円筒状に形成され、
前記弁体の内側には、閉弁状態において前記フランジが当接される円環状の閉弁時当接面が設けられ、
前記閉弁時当接面には、外縁から内縁まで延びるブリード溝が設けられ、
前記貫通孔は、前記弁体の周壁部を径方向に貫通して設けられるとともに前記ブリード溝に当該貫通孔の開口の一部が接続され、
前記貫通孔の開口は、閉弁状態において、前記ブリード溝に接続された一部を除いて前記フランジの周面によって閉じられる、請求項1に記載の開閉弁。
The stem has an annular flange at one end thereof.
The valve body is formed in a cylindrical shape in which the flange is slidably accommodated in the axial direction.
An annular contact surface at the time of valve closing is provided inside the valve body to which the flange is in contact in the closed state.
A bleed groove extending from the outer edge to the inner edge is provided on the valve closing contact surface.
The through hole is provided so as to penetrate the peripheral wall portion of the valve body in the radial direction, and a part of the opening of the through hole is connected to the bleed groove.
The on-off valve according to claim 1, wherein the opening of the through hole is closed by the peripheral surface of the flange except for a part connected to the bleed groove in the closed state.
前記ステムは、前記一端部に円環状のフランジを有し、
前記弁体は、前記フランジが前記軸方向に摺動可能に収容される円筒状に形成され、
前記弁体の内側には、閉弁状態において前記フランジが当接される円環状の閉弁時当接面が設けられ、
前記貫通孔は、前記フランジを前記軸方向に貫通して設けられ、
前記軸方向から見たとき、前記貫通孔の一部が、前記閉弁時当接面の内縁より内側に配置されている、請求項1に記載の開閉弁。
The stem has an annular flange at one end thereof.
The valve body is formed in a cylindrical shape in which the flange is slidably accommodated in the axial direction.
An annular contact surface at the time of valve closing is provided inside the valve body to which the flange is in contact in the closed state.
The through hole is provided so as to penetrate the flange in the axial direction.
The on-off valve according to claim 1, wherein a part of the through hole is arranged inside the inner edge of the contact surface when the valve is closed when viewed from the axial direction.
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