JP4826567B2 - Pressure control device - Google Patents

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Description

本発明は、プランジャによりポペット弁を移動して流路の連通及び遮断を行うことで圧力差を制御する圧力制御装置に関するものである。   The present invention relates to a pressure control device that controls a pressure difference by moving a poppet valve with a plunger to connect and block a flow path.

一般的な圧力制御装置としてポペット式の電磁弁があり、この電磁弁は、弁体をスプリングの付勢力により一方方向に付勢することで流路を遮断(または連通)し、ソレノイドに通電して弁体をスプリングの付勢力に抗して他方方向に移動することで流路を連通(または遮断)している。   As a general pressure control device, there is a poppet type solenoid valve. This solenoid valve urges the valve body in one direction by the urging force of a spring, thereby shutting off (or communicating with) the flow path and energizing the solenoid. Then, the flow path is communicated (or blocked) by moving the valve body in the other direction against the urging force of the spring.

この電磁弁としては、例えば、下記特許文献1に記載されたものがある。   As this solenoid valve, for example, there is one described in Patent Document 1 below.

この特許文献1に記載されたソレノイドバルブは、流入ポートが接続する流入室と、流出ポートが接続する流出室と、圧力制御ポートが接続する圧力制御室をソレノイドに向かって順に配設し、流入室に配置される第1弁体と、開弁時に流入室と圧力制御室とを疎通する第1弁座とで構成される第1ポペット弁を設けると共に、圧力制御室に配置される第2弁体と、開弁時に圧力制御室と流出室とを疎通すると共にソレノイドの駆動伝達部が接続される位置移動可能な第2弁座とで構成される第2ポペット弁を設けたものである。   The solenoid valve described in Patent Document 1 has an inflow chamber to which an inflow port is connected, an outflow chamber to which an outflow port is connected, and a pressure control chamber to which a pressure control port is connected in order toward the solenoid. A first poppet valve configured by a first valve body disposed in the chamber and a first valve seat that communicates between the inflow chamber and the pressure control chamber when the valve is opened, and is disposed in the pressure control chamber. A second poppet valve is provided that includes a valve body and a second valve seat that can move between a pressure control chamber and an outflow chamber when the valve is opened and is connected to a drive transmission unit of a solenoid. .

特開2002−295708号公報JP 2002-295708 A

上述した従来の特許文献1に記載されたソレノイドバルブにて、各ポペット弁は、弁体としてのボールと、このボールが着座する弁座と、ボールと弁座が着座する方向または離間する方向に付勢するスプリングにより構成されている。そのため、ポペット弁を作動するためには、ソレノイドに通電し、磁気吸引力によりプランジャを移動することで弁体(ボール)を移動し、流入室と圧力制御室と流出室との連通関係を変更する。この場合、プランジャが弁体(ボール)を押圧する力を小さくすることで、ソレノイドに通電する電流を低減して消費電力を抑制する必要がある。   In the solenoid valve described in the above-described conventional patent document 1, each poppet valve has a ball as a valve body, a valve seat on which the ball is seated, and a direction in which the ball and the valve seat are seated or separated from each other. It is comprised by the spring to urge. Therefore, to operate the poppet valve, the solenoid is energized, the plunger is moved by the magnetic attractive force, the valve body (ball) is moved, and the communication relationship between the inflow chamber, the pressure control chamber, and the outflow chamber is changed. To do. In this case, by reducing the force with which the plunger presses the valve body (ball), it is necessary to reduce the current supplied to the solenoid and suppress the power consumption.

通常、プランジャが収容される流出室と圧力制御室とを連通路で連通したり、この流出室及び圧力制御室をドレンに連通することで、プランジャが弁体(ボール)を押圧する力を低減することができる。しかし、上述した従来のソレノイドバルブでは、各ポペット弁がポールと弁座とで構成されていることから、この部分を小径化することができず、装置が大型化してしまうという問題がある。   Normally, the force that the plunger presses the valve body (ball) is reduced by communicating the outflow chamber in which the plunger is accommodated with the pressure control chamber through a communication path, or by communicating the outflow chamber and the pressure control chamber with the drain. can do. However, in the conventional solenoid valve described above, since each poppet valve is constituted by a pole and a valve seat, there is a problem that the diameter of this portion cannot be reduced and the apparatus is enlarged.

本発明は、このような問題を解決するためのものであって、装置を大型化することなく作動性の向上を図った圧力制御装置を提供することを目的とする。   An object of the present invention is to solve such a problem, and an object of the present invention is to provide a pressure control device that improves operability without increasing the size of the device.

上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の圧力制御装置は、中空形状をなして第1ポート及び第2ポートを有するハウジングと、該ハウジング内に移動自在に支持されると共に前記第1ポートと前記第2ポートを連通可能な第1貫通孔を有する駆動弁と、前記第1貫通孔の端部に形成された第1弁座に着座することで該第1貫通孔を閉止して前記第1ポートと前記第2ポートを遮断可能な第1ボール弁と、前記駆動弁の前記第1弁座を前記第1ボール弁から離間する方向または接近する方向に付勢する第1付勢手段と、該第1付勢手段の付勢力に抗して前記駆動弁における前記第1弁座の背面側を押圧することで該第1弁座に前記第1ボール弁を着座または離間可能なプランジャとを備える圧力制御弁において、前記第2ポートに連通して前記駆動弁における前記第1弁座側に区画される第1圧力室と、前記駆動弁における前記第1弁座側の背面側に区画される第2圧力室と、前記第1圧力室と前記第2圧力室を連通する連通路と、前記第1圧力室よりも小径で前記第1圧力室と前記第1ポートとの間をシールする第1シール部材と、前記第1シール部よりも小径で前記第2圧力室と前記第1ポートとの間をシールする第2シール部材とを設けることを特徴とするものである。   In order to solve the above-described problems and achieve the object, a pressure control device according to the present invention has a hollow housing having a first port and a second port, and is movably supported in the housing. A drive valve having a first through-hole capable of communicating the first port and the second port, and a first valve seat formed at an end of the first through-hole to seat the first through-hole. A first ball valve that can be closed to shut off the first port and the second port; and a first ball valve that biases the first valve seat of the drive valve away from or closer to the first ball valve. 1 urging means and the first ball valve is seated on the first valve seat by pressing the back side of the first valve seat in the drive valve against the urging force of the first urging means. A pressure control valve comprising a detachable plunger; A first pressure chamber that communicates with the first valve seat side of the drive valve, a second pressure chamber that is partitioned on the back side of the drive valve on the first valve seat side, and the first A communication path communicating the pressure chamber and the second pressure chamber; a first seal member having a smaller diameter than the first pressure chamber and sealing between the first pressure chamber and the first port; and the first seal And a second seal member that seals between the second pressure chamber and the first port with a smaller diameter than the portion.

本発明の圧力制御装置では、前記駆動弁は、前記第1弁座が形成された第1外径部と、該第1外径部より小径の第2外径部と、該第2外径部より小径の第3外径部とを有し、前記第2外径部と前記第3外径部との間に前記第1貫通孔と前記第1ポートとの開口部が形成され、前記第2外径部に前記第1シール部が設けられ、前記第3外径部に前記第2シール部が設けられることを特徴としている。   In the pressure control device of the present invention, the drive valve includes a first outer diameter portion in which the first valve seat is formed, a second outer diameter portion having a smaller diameter than the first outer diameter portion, and the second outer diameter. A third outer diameter portion having a smaller diameter than the portion, and an opening of the first through hole and the first port is formed between the second outer diameter portion and the third outer diameter portion, The first seal portion is provided in the second outer diameter portion, and the second seal portion is provided in the third outer diameter portion.

本発明の圧力制御装置では、前記第2圧力室は前記プランジャの収容室と連通し、前記連通路は前記第1圧力室と前記収容室を連通するように前記ハウジングに形成されることを特徴としている。   In the pressure control device of the present invention, the second pressure chamber is formed in the housing so as to communicate with the accommodation chamber of the plunger, and the communication passage is formed to communicate with the first pressure chamber and the accommodation chamber. It is said.

本発明の圧力制御装置では、前記第1ポートとして減圧ポートが設けられると共に、前記第2ポートとして制御圧ポートが設けられ、前記ハウジング内に前記駆動弁として、第1ピストン及び第2ピストンが移動方向に沿って直列をなして配置され、前記第1ピストンに前記第1貫通孔及び前記第1弁座が形成され、前記第2ピストンに前記第1ボール弁が設けられ、前記第1ピストンは、前記第1付勢手段により前記第1弁座が前記第1ボール弁から離間する方向に付勢支持されることで、前記減圧ポートと前記制御圧ポートを連通可能であり、前記プランジャにより前記第1付勢手段の付勢力に抗して移動して前記第1弁座に前記第1ボール弁が着座することで前記減圧ポートと前記制御圧ポートを遮断可能であることを特徴としている。   In the pressure control device of the present invention, a pressure reducing port is provided as the first port, a control pressure port is provided as the second port, and the first piston and the second piston move as the drive valve in the housing. The first piston is formed with the first through hole and the first valve seat, the second piston is provided with the first ball valve, and the first piston is The first valve seat is biased and supported in a direction away from the first ball valve by the first biasing means, so that the pressure reducing port and the control pressure port can communicate with each other, and the plunger The pressure reducing port and the control pressure port can be shut off by moving against the biasing force of the first biasing means and seating the first ball valve on the first valve seat.

本発明の圧力制御装置では、前記第1ポートとしての高圧ポートが設けられ、前記ハウジング内に前記駆動弁として、前記第2ピストンの移動方向に沿って直列をなす第3ピストンが配置され、前記ハウジング側に前記高圧ポートと前記制御圧ポートを連通可能な第2貫通孔が形成されると共に、該第2貫通孔の端部に第2弁座が形成され、前記第2弁座に着座することで前記第2貫通孔を閉止して前記高圧ポートと前記制御圧ポートを遮断可能な第2ボール弁が前記第3ピストンに設けられ、前記第3ピストンは、第2付勢手段により前記第2ボール弁が前記第2弁座に着座する方向に付勢支持されることで、前記高圧ポートと前記制御圧ポートを遮断可能であり、前記第2ピストンにより前記第2付勢手段の付勢力に抗して移動して前記第2ボール弁が前記第2弁座から離間することで前記高圧ポートと前記制御圧ポートを連通可能であることを特徴としている。   In the pressure control device of the present invention, a high pressure port as the first port is provided, and a third piston that is arranged in series along a moving direction of the second piston is disposed as the drive valve in the housing, A second through hole capable of communicating the high pressure port and the control pressure port is formed on the housing side, and a second valve seat is formed at an end of the second through hole, and is seated on the second valve seat. Thus, a second ball valve capable of closing the second through hole and blocking the high pressure port and the control pressure port is provided in the third piston. The two-ball valve is biased and supported in the direction in which the two-ball valve is seated on the second valve seat, whereby the high pressure port and the control pressure port can be shut off, and the second piston is biased by the second biasing means. Move against the above 2 is characterized in that the ball valve is capable of communicating the control pressure port and said high pressure port by away from the second valve seat.

本発明の圧力制御装置では、前記ハウジング内に前記第3ピストンと相対移動自在な外部ピストンが配置され、該外部ピストンに前記第2貫通孔及び前記第2弁座が形成され、前記外部ピストンは、前記第2付勢手段の付勢力に抗して移動して前記第2弁座が前記第2ボール弁から離間することで前記高圧ポートと前記制御圧ポートを連通可能であり、前記第1付勢手段の付勢力に抗して前記第2ピストンを押圧して前記第1ボール弁が前記第1弁座に着座することで前記減圧ポートと前記制御圧ポートを遮断可能であることを特徴としている。   In the pressure control device of the present invention, an external piston that is movable relative to the third piston is disposed in the housing, the second through hole and the second valve seat are formed in the external piston, and the external piston is The high pressure port and the control pressure port can communicate with each other by moving against the urging force of the second urging means and separating the second valve seat from the second ball valve. The pressure reducing port and the control pressure port can be shut off by pressing the second piston against the urging force of the urging means and the first ball valve seating on the first valve seat. It is said.

本発明の圧力制御装置によれば、第1ポート及び第2ポートを有するハウジングに、この第1ポートと第2ポートを連通可能な第1貫通孔を有する駆動弁を移動自在に支持し、第1貫通孔の第1弁座に着座することで第1貫通孔を閉止して第1ポートと第2ポートを遮断可能な第1ボール弁と、第1弁座を第1ボール弁から離間する方向または接近する方向に付勢する第1付勢手段と、駆動弁の背面側を押圧することで第1弁座に第1ボール弁を着座または離間可能なプランジャとを設けて構成し、第2ポートに連通して駆動弁における第1弁座側に区画される第1圧力室と、駆動弁における第1弁座側の背面側に区画される第2圧力室とを連通路により連通し、第1圧力室よりも小径で第1圧力室と前記第1ポートとの間をシールする第1シール部材と、第1シール部よりも小径で第2圧力室と第1ポートとの間をシールする第2シール部材とを設けている。従って、駆動弁に第1圧力室よりも小径の第1シール部材と、この第1シール部よりも小径の第2シール部材を設け、各シール部により第1圧力室と第2圧力室をシールすることから、ハウジングを大型化することなく連通路を設けることができ、装置の大型化を抑制することができると共に、第1圧力室と第2圧力室を連通路により連通することで、プランジャによる駆動弁の押圧力を低減し、作動性を向上することができる。   According to the pressure control device of the present invention, the housing having the first port and the second port supports the drive valve having the first through hole that can communicate with the first port and the second port in a movable manner, A first ball valve capable of closing the first through hole and blocking the first port and the second port by seating on the first valve seat of one through hole, and separating the first valve seat from the first ball valve A first urging means for urging in the direction or approaching direction, and a plunger capable of seating or separating the first ball valve on the first valve seat by pressing the back side of the drive valve; The first pressure chamber defined on the first valve seat side of the drive valve in communication with the two ports and the second pressure chamber defined on the back side of the first valve seat side of the drive valve are communicated via a communication path. A first seal that is smaller in diameter than the first pressure chamber and seals between the first pressure chamber and the first port. A seal member is provided than the first seal portion and the second pressure chamber with a small diameter and a second sealing member for sealing between the first port. Accordingly, the drive valve is provided with a first seal member having a smaller diameter than the first pressure chamber and a second seal member having a smaller diameter than the first seal portion, and the first pressure chamber and the second pressure chamber are sealed by each seal portion. Therefore, the communication path can be provided without increasing the size of the housing, the apparatus can be prevented from being increased in size, and the first pressure chamber and the second pressure chamber can be communicated with each other through the communication path. It is possible to reduce the pressing force of the drive valve due to the above and improve the operability.

以下に、本発明に係る圧力制御装置の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例により本発明が限定されるものではない。   Hereinafter, embodiments of a pressure control device according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In addition, this invention is not limited by this Example.

図1は、本発明の一実施例に係る圧力制御装置を表す概略構成図である。   FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a pressure control device according to an embodiment of the present invention.

本実施例の圧力制御装置としてのポペット式の三方弁において、図1に示すように、中空円筒形状をなすハウジング11は、上部ハウジング12と下部ハウジング13とから構成され、上部ハウジング12の下部が下部ハウジング13内に嵌合することで、上下のハウジング12,13が一体に固定され、内部が密閉状態となっている。   In the poppet type three-way valve as the pressure control device of the present embodiment, as shown in FIG. 1, a housing 11 having a hollow cylindrical shape is composed of an upper housing 12 and a lower housing 13, and a lower portion of the upper housing 12 is By fitting in the lower housing 13, the upper and lower housings 12 and 13 are integrally fixed, and the inside is sealed.

このハウジング11は、その中心部に上下方向に沿って貫通する第1支持孔14が形成されている。そして、ハウジング11の上端部に、第1支持孔14に連通し、且つ、この第1支持孔14より大径をなす取付孔15が形成されると共に、この取付孔15より大径をなすねじ孔16が形成され、上方が外部に開口している。位置調整用円盤17は、外周部にねじ部17aが形成されると共に、このねじ部17aの下方に突出して環状をなす取付部17bが一体に形成されている。この位置調整用円盤17は、環状部17bの外周面がシール部材18を介してハウジング11の取付孔15に嵌合すると共に、ねじ部17aがねじ孔16に螺合しており、位置調整用円盤17により第1支持孔14の上方の開口が閉塞されている。   The housing 11 is formed with a first support hole 14 penetrating along the vertical direction at the center thereof. An attachment hole 15 that communicates with the first support hole 14 and has a larger diameter than the first support hole 14 is formed at the upper end of the housing 11, and has a larger diameter than the attachment hole 15. A hole 16 is formed, and the upper part opens to the outside. The position adjusting disk 17 has a threaded portion 17a formed on the outer peripheral portion, and an annular mounting portion 17b that projects downward from the threaded portion 17a. The position adjusting disk 17 has an outer peripheral surface of the annular portion 17b fitted into the mounting hole 15 of the housing 11 through the seal member 18, and a screw portion 17a is screwed into the screw hole 16. The opening above the first support hole 14 is closed by the disk 17.

また、ハウジング11の下部には、第1支持孔14に連通し、且つ、この第1支持孔14より小径をなす第2支持孔19が形成されると共に、この第2支持孔19より小径をなす第3支持孔20が形成され、この第3支持孔20は収容室21に連通している。   In addition, a second support hole 19 that communicates with the first support hole 14 and has a smaller diameter than the first support hole 14 is formed in the lower portion of the housing 11, and a smaller diameter than the second support hole 19. A third support hole 20 is formed, and the third support hole 20 communicates with the storage chamber 21.

そして、ハウジング11の第1支持孔14と第2支持孔19と第3支持孔20にわたって駆動弁を構成する駆動ピストン(第1ピストン)22が移動自在に嵌合している。また、ハウジング11の第1支持孔14には、駆動弁を構成する中間ピストン(第2ピストン)23が移動自在に嵌合している。この駆動ピストン22と中間ピストン23は、支持孔14,19,20の軸方向に沿って直列に配置されている。   A drive piston (first piston) 22 constituting a drive valve is movably fitted over the first support hole 14, the second support hole 19, and the third support hole 20 of the housing 11. An intermediate piston (second piston) 23 that constitutes a drive valve is movably fitted in the first support hole 14 of the housing 11. The drive piston 22 and the intermediate piston 23 are arranged in series along the axial direction of the support holes 14, 19, 20.

駆動ピストン22は、円柱形状をなし、円板形状をなして第1支持孔14に嵌合する第1外径部24aと、この第1外径部24aより小径をなして第2支持孔19に嵌合する第2外径部24bと、この第2外径部24bより小径をなして第3支持孔20に嵌合する第3外径部24cが一体に形成されて構成されている。また、駆動ピストン22には、軸方向に沿って孔25aが形成されると共に、径方向に沿って孔25aと交差する孔25bが形成されており、この2つの孔25a,25bにより第1貫通孔25が構成されている。そして、この第1貫通孔25における上端部に円錐形状をなす第1弁座26が形成されている。   The drive piston 22 has a cylindrical shape, a disc shape, and a first outer diameter portion 24a fitted into the first support hole 14, and a second support hole 19 having a smaller diameter than the first outer diameter portion 24a. A second outer diameter portion 24b that fits into the second outer diameter portion 24c and a third outer diameter portion 24c that has a smaller diameter than the second outer diameter portion 24b and fits into the third support hole 20 are integrally formed. Further, the drive piston 22 is formed with a hole 25a along the axial direction and a hole 25b that intersects the hole 25a along the radial direction, and the two holes 25a and 25b make the first penetration. A hole 25 is formed. A first valve seat 26 having a conical shape is formed at the upper end of the first through hole 25.

中間ピストン23は、円柱形状をなし、円板形状をなして第1支持孔14に嵌合する第1外径部27と、この第1外径部27より小径をなす第2外径部28が一体に形成されて構成されている。また、中間ピストン23には、下端部に凹部23aが形成され、この凹部23aに第1ボール弁29が装着されており、この第1ボール弁29は、駆動ピストン22の第1弁座26に着座可能となっている。更に、中間ピストン23には、上端部に突出して押圧部30が形成されている。   The intermediate piston 23 has a columnar shape, has a disk shape and is fitted into the first support hole 14, and a second outer diameter portion 28 having a smaller diameter than the first outer diameter portion 27. Are integrally formed. The intermediate piston 23 has a recess 23a formed at the lower end thereof, and a first ball valve 29 is mounted on the recess 23a. The first ball valve 29 is attached to the first valve seat 26 of the drive piston 22. It can be seated. Further, the intermediate piston 23 is formed with a pressing portion 30 protruding from the upper end portion.

そして、駆動ピストン22の第1外径部24aと中間ピストン23の第1外径部27との間には、リターンスプリング(第1付勢手段)31が介装されており、その付勢力により駆動ピストン22と中間ピストン23を互いに離間する方向に付勢支持することで、第1ボール弁29が第1弁座26から離間し、第1貫通孔25を開放している。   A return spring (first biasing means) 31 is interposed between the first outer diameter portion 24a of the drive piston 22 and the first outer diameter portion 27 of the intermediate piston 23, and due to the biasing force. By urging and supporting the drive piston 22 and the intermediate piston 23 in a direction away from each other, the first ball valve 29 is separated from the first valve seat 26 and the first through hole 25 is opened.

ハウジング11の下部には、上述した収容室21が設けられ、この収容室21内にプランジャ32が上下方向に沿って移動自在に支持されており、このプランジャ32から上方に延出されたロッド部32aが第3支持孔20に移動自在に嵌合し、先端が駆動ピストン22における第1弁座26の背面、つまり、第3外径部24cの下面に当接している。そして、プランジャ32の外周側には、下部ハウジング13で被覆されたコイル33が巻装されている。この場合、プランジャ32とコイル33によりソレノイドが構成されている。   The housing chamber 21 described above is provided in the lower portion of the housing 11, and a plunger 32 is supported in the housing chamber 21 so as to be movable in the vertical direction. A rod portion extending upward from the plunger 32 is provided. 32a is movably fitted in the third support hole 20, and the tip is in contact with the back surface of the first valve seat 26 in the drive piston 22, that is, the lower surface of the third outer diameter portion 24c. A coil 33 covered with the lower housing 13 is wound around the outer periphery of the plunger 32. In this case, the plunger 32 and the coil 33 constitute a solenoid.

従って、駆動ピストン22は、リターンスプリング31の付勢力により下方に付勢され、第1外径部24aが第1支持孔14と第2支持孔19の段部に当接すると共に、第3外径部24cの下面がプランジャ32におけるロッド部32aの上端に当接した位置に位置決めされている。そして、コイル33に電流を流すことで電磁力を発生し、吸引力によりプランジャ32が上方に移動することで、このロッド部32aが駆動ピストン22を押圧し、この駆動ピストン22がリターンスプリング31の付勢力に抗して上方に移動し、第1ボール部29に第1弁座26を着座させることで、第1貫通孔25を閉止することができる。   Accordingly, the drive piston 22 is urged downward by the urging force of the return spring 31, the first outer diameter portion 24a abuts against the step portions of the first support hole 14 and the second support hole 19, and the third outer diameter. The lower surface of the portion 24 c is positioned at a position where it abuts on the upper end of the rod portion 32 a of the plunger 32. Then, an electromagnetic force is generated by passing an electric current through the coil 33, and the plunger 32 moves upward by the attraction force, whereby the rod portion 32 a presses the drive piston 22, and the drive piston 22 is connected to the return spring 31. The first through hole 25 can be closed by moving upward against the urging force and seating the first valve seat 26 on the first ball portion 29.

ハウジング11の第1支持孔14には、中間ピストン23の上方に位置して、円筒形状をなす外部ピストン34が移動自在に嵌合し、この外部ピストン34の内部に、駆動弁を構成する圧力制御弁(第3駆動ピストン)35が配設され、この外部ピストン34と相対移動自在となっている。   A cylindrical external piston 34 is movably fitted in the first support hole 14 of the housing 11 and located above the intermediate piston 23, and a pressure constituting a drive valve is formed inside the external piston 34. A control valve (third drive piston) 35 is provided and is movable relative to the external piston 34.

外部ピストン34は、支持孔36が形成された第1外径部37と、この支持孔36より小径をなすガイド孔38が形成されると共に第1外径部37より小径をなす第2外径部39が一体に形成されて攻勢され、上方が開口している。そして、外部ピストン34は、第2外径部39の外周面がシール部材40を介して位置調整用円盤17における環状部17bの内周面に移動自在に嵌合している。また、外部ピストン34は、第1外径部37の下端部に第2貫通孔41が形成されると共に、この第2貫通孔41における上端部に円錐形状をなす第2弁座42が形成されている。   The external piston 34 has a first outer diameter portion 37 in which a support hole 36 is formed, a guide hole 38 having a smaller diameter than the support hole 36, and a second outer diameter having a smaller diameter than the first outer diameter portion 37. The part 39 is integrally formed and attacked, and the upper part is opened. The outer piston 34 is movably fitted to the inner peripheral surface of the annular portion 17 b of the position adjusting disk 17 via the seal member 40 on the outer peripheral surface of the second outer diameter portion 39. The external piston 34 has a second through hole 41 formed at the lower end portion of the first outer diameter portion 37 and a second valve seat 42 having a conical shape formed at the upper end portion of the second through hole 41. ing.

圧力制御弁35は、外部ピストン34内に収容され、支持孔36に移動自在に嵌合する第1外径部43と、この第1外径部43より小径をなす第2外径部44と、この第2外径部44から上方に延出してガイド孔38に移動自在に嵌合するロッド部45が一体に形成されて構成されている。そして、圧力制御弁35には、下端部に凹部35aが形成され、この凹部35aに第2ボール弁46が装着されており、この第2ボール弁46は、外部ピストン34の第2弁座42に着座可能となっている。   The pressure control valve 35 is accommodated in the external piston 34 and is movably fitted in the support hole 36, and a second outer diameter portion 44 having a smaller diameter than the first outer diameter portion 43. A rod portion 45 extending upward from the second outer diameter portion 44 and movably fitted in the guide hole 38 is integrally formed. The pressure control valve 35 is formed with a recess 35 a at the lower end, and a second ball valve 46 is mounted on the recess 35 a, and the second ball valve 46 is a second valve seat 42 of the external piston 34. Can sit on.

そして、外部ピストン34と圧力制御弁35との間には、シール部材47を介してリターンスプリング(第2付勢手段)48が介装されており、その付勢力により外部ピストン34に対して圧力制御弁35を中間ピストン23側に付勢支持することで、第2ボール弁46が第2弁座42に着座して第2貫通孔41を閉止している。この場合、外部ピストン34は、リターンスプリング48の付勢力により上方に付勢支持されており、第2外径部39の上面が位置調整用円盤17の下面に当接することで、この外部ピストン34の位置が規定されている。そのため、この位置調整用円盤17を所定の工具により回動することで、ハウジング11に対して位置調整用円盤17を上下に移動し、外部ピストン34が規定される位置(初期位置)を調整することができる。また、中間ピストン23は、リターンスプリング31の付勢力により外部ピストン34及び圧力制御弁35側に付勢支持されており、押圧部30が第2貫通孔41を通して第2ボール弁46に当接している。この場合、リターンスプリング48の付勢力は、リターンスプリング31の付勢力より大きなものに設定されている。   A return spring (second urging means) 48 is interposed between the external piston 34 and the pressure control valve 35 via a seal member 47, and pressure is applied to the external piston 34 by the urging force. By urging and supporting the control valve 35 toward the intermediate piston 23, the second ball valve 46 is seated on the second valve seat 42 and the second through hole 41 is closed. In this case, the external piston 34 is urged and supported upward by the urging force of the return spring 48, and the upper surface of the second outer diameter portion 39 comes into contact with the lower surface of the position adjusting disk 17. The position of is defined. Therefore, by rotating the position adjusting disk 17 with a predetermined tool, the position adjusting disk 17 is moved up and down with respect to the housing 11 to adjust the position (initial position) where the external piston 34 is defined. be able to. The intermediate piston 23 is urged and supported on the side of the external piston 34 and the pressure control valve 35 by the urging force of the return spring 31, and the pressing portion 30 abuts against the second ball valve 46 through the second through hole 41. Yes. In this case, the urging force of the return spring 48 is set to be larger than the urging force of the return spring 31.

本実施例の圧力制御装置は、上述したように、ハウジング11内に駆動ピストン22、中間ピストン23、外部ピストン34、圧力制御弁35が移動自在に支持されることから、外部ピストン34と圧力制御弁35により区画される高圧室R1と、ハウジング11と駆動ピストン22により区画される減圧室R2と、ハウジング11と中間ピストン23により区画される圧力室R3とが設けられている。 As described above, since the drive piston 22, the intermediate piston 23, the external piston 34, and the pressure control valve 35 are movably supported in the housing 11, the pressure control apparatus according to the present embodiment is connected to the external piston 34 and the pressure control device. A high pressure chamber R 1 defined by the valve 35, a decompression chamber R 2 defined by the housing 11 and the drive piston 22, and a pressure chamber R 3 defined by the housing 11 and the intermediate piston 23 are provided.

そして、上部ハウジング12及び外部ピストン34を貫通して高圧室R1に連通する高圧ポートP1が形成されると共に、上部ハウジング12を貫通して減圧室R2に連通する減圧ポートP2が形成されている。また、上部ハウジング12を貫通して圧力室R3に連通する制御圧ポートP3が形成されている。この場合、高圧ポートP1及び減圧ポートP2が本発明の第1ポートとして機能し、制御圧ポートP3が本発明の第2ポートとして機能する。高圧ポートP1は高圧ラインL1を介して高圧源51に連結され、減圧ポートP2は減圧ラインL2を介してリザーバタンク52に連結され、制御圧ポートP3は制御ラインL3を介して圧力供給部53に連結されている。 Then, the high pressure port P 1 which communicates with the high pressure chamber R 1 through the upper housing 12 and the external piston 34 is formed, the decompression port P 2 which communicates with the decompression chamber R 2 through the upper housing 12 is formed Has been. The control pressure port P 3 which communicates with the pressure chamber R 3 through the upper housing 12 is formed. In this case, the high pressure port P 1 and the pressure reducing port P 2 function as the first port of the present invention, and the control pressure port P 3 functions as the second port of the present invention. The high pressure port P 1 is connected to the high pressure source 51 via the high pressure line L 1 , the pressure reducing port P 2 is connected to the reservoir tank 52 via the pressure reducing line L 2 , and the control pressure port P 3 is connected to the control line L 3 . The pressure supply unit 53 is connected.

この場合、中間ピストン23の押圧部30の外径が外部ピストン34の第2貫通孔41の内径より小さいことから、第2ボール弁46が第2弁座42から離間したとき、第2貫通孔41が開放して高圧室R1と圧力室R3が連通可能となる。一方、第2ボール弁46が第2弁座42に着座したとき、この第2ボール弁46により第2貫通孔41が閉止して高圧室R1と圧力室R3が遮断可能となる。また、中間ピストン23の第1ボール弁29が駆動ピストン22の第1弁座26から離間したとき、第1貫通孔25が開放して減圧室R2と圧力室R3が連通可能となる。一方、第1ボール弁29が第1弁座26に着座したとき、この第1ボール弁29により第1貫通孔25が閉止して減圧室Rと圧力室R3が遮断可能となる。 In this case, since the outer diameter of the pressing portion 30 of the intermediate piston 23 is smaller than the inner diameter of the second through hole 41 of the external piston 34, when the second ball valve 46 is separated from the second valve seat 42, the second through hole 41 opens so that the high pressure chamber R 1 and the pressure chamber R 3 can communicate with each other. On the other hand, the second ball valve 46 when seated on the second valve seat 42, high pressure chamber R 1 and the pressure chamber R 3 allows blocking the by the second ball valve 46 second through hole 41 is closed. Further, when the first ball valve 29 of the intermediate piston 23 is spaced from the first valve seat 26 of the drive piston 22, the decompression chamber R 2 and the pressure chamber R 3 is communicable with the first through hole 25 is opened. On the other hand, the first ball valve 29 when seated on the first valve seat 26, the decompression chamber R 2 and the pressure chamber R 3 is capable of interrupting the by the first ball valve 29 in the first through hole 25 is closed.

また、本実施例では、制御圧ポートP3に連通して駆動ピストン22における第1弁座26側に区画される第1圧力室としての圧力室R3と、駆動ピストン22における第1弁座26側の背面側に区画される第2圧力室としての反力室R4とが設けられ、この圧力室R3と反力室R4とが連通孔(連通路)54により連通されている。 In this embodiment, the pressure chamber R 3 as the first pressure chamber that communicates with the control pressure port P 3 and is partitioned on the first valve seat 26 side in the drive piston 22, and the first valve seat in the drive piston 22. a reaction force chamber R 4 as a second pressure chamber is provided which is defined on the back side 26 side, and the pressure chamber R 3 and the reaction force chamber R 4 are communicated by a communication hole (communication passage) 54 .

即ち、反力室R4は、第3支持孔20を通してプランジャ32の収容室21と連通しており、圧力室R3における第1支持孔14と第2支持孔19の段部と、収容室21における上面部とが連通孔54により連通している。この連通孔54は、ハウジング11における上部ハウジング12に各支持孔14,19,20と平行をなして直線状に形成されている。 That is, the reaction force chamber R 4 communicates with the accommodation chamber 21 of the plunger 32 through the third support hole 20, the step portions of the first support hole 14 and the second support hole 19 in the pressure chamber R 3, and the accommodation chamber. 21 communicates with the upper surface portion through the communication hole 54. The communication hole 54 is formed in a straight line in the upper housing 12 of the housing 11 in parallel with the support holes 14, 19, 20.

そして、駆動ピストン22にて、第2外径部24bと第3外径部24cとの間に、第1貫通孔25と減圧室R2(減圧ポートP2)との開口部が形成され、第2支持孔19と第2外径部24bとの間に第1シール部55が設けられ、第3支持孔20と第3外径部24cとの間に第2シール部56が設けられている。この場合、第1シール部55は、圧力室R3よりも小径で圧力室R3と減圧室R2(減圧ポートP2)との間をシールする。また、第2シール部56は、第1シール部55よりも小径で圧力室R3と減圧室R2(減圧ポートP2)との間をシールする。 In the drive piston 22, an opening of the first through hole 25 and the decompression chamber R 2 (decompression port P 2 ) is formed between the second outer diameter portion 24 b and the third outer diameter portion 24 c. A first seal portion 55 is provided between the second support hole 19 and the second outer diameter portion 24b, and a second seal portion 56 is provided between the third support hole 20 and the third outer diameter portion 24c. Yes. In this case, the first seal portion 55 seals between the pressure chamber R 3 in diameter than the pressure chamber R 3 and decompression chamber R 2 (decompression port P 2). The second seal portion 56 has a smaller diameter than the first seal portion 55 and seals between the pressure chamber R 3 and the decompression chamber R 2 (decompression port P 2 ).

一方、上部ハウジング12と外部ピストン34により外部圧力室R5が区画され、上部ハウジング12を貫通してこの外部圧力室R5に連通する外部圧力ポートP5が形成されており、この外部圧力ポートP5は外部圧力ラインL5を介して入力部(圧力制御部)57に連結されている。また、高圧室R1に対して高圧ポートP1が連通しており、第1支持孔14と第1外径部37との間にて、高圧ポートP1の上方に第3シール部58が設けられ、高圧ポートP1の下方に第4シール部59が設けられている。そして、上部ハウジング12と外部ピストン34により圧力調整室R6が区画され、この圧力調整室R6に連通する圧力調整ポートP6が形成されており、この圧力調整ポートP6は圧力調整ラインL6を介してリザーバタンク52に連結されている。この場合、第3シール部58は、高圧室R1と圧力調整室R6との間をシールする。また、第4シール部59は、高圧室R1と圧力室R3との間をシールする。 On the other hand, the external pressure chamber R 5 are partitioned by the upper housing 12 and the external piston 34, through the upper housing 12 and the external pressure port P 5 communicating with the external pressure chamber R 5 are formed, the external pressure port P 5 is connected to an input unit (pressure control unit) 57 via an external pressure line L 5 . The high pressure port P 1 communicates with the high pressure chamber R 1 , and the third seal portion 58 is located above the high pressure port P 1 between the first support hole 14 and the first outer diameter portion 37. A fourth seal portion 59 is provided below the high pressure port P 1 . Then, the pressure adjusting chamber R 6 are partitioned by the upper housing 12 and the external piston 34, the pressure regulating port P 6 which communicates with the pressure control chamber R 6 are formed, the pressure regulating port P 6 is a pressure adjustment line L It is connected to the reservoir tank 52 through 6 . In this case, the third seal portion 58 seals between the high pressure chamber R 1 and the pressure adjustment chamber R 6 . Further, the fourth seal portion 59 seals between the high pressure chamber R 1 and the pressure chamber R 3 .

従って、コイル33に通電しないとき、駆動ピストン22は、第3外径部24cの下面がリターンスプリング31の付勢力によりプランジャ32のロッド部32aの先端に当接した位置に位置決めされており、中間ピストン23の第1ボール弁29が駆動ピストン22の第1弁座26から離間して第1貫通孔25を開放している。また、このとき、圧力制御弁34は、リターンスプリング48の付勢力により第2ボール弁46が外部ピストン34の第2弁座42に着座して第2貫通孔41を閉止している。   Therefore, when the coil 33 is not energized, the drive piston 22 is positioned at a position where the lower surface of the third outer diameter portion 24c is in contact with the tip of the rod portion 32a of the plunger 32 by the biasing force of the return spring 31. The first ball valve 29 of the piston 23 is separated from the first valve seat 26 of the drive piston 22 and opens the first through hole 25. At this time, in the pressure control valve 34, the second ball valve 46 is seated on the second valve seat 42 of the external piston 34 by the urging force of the return spring 48, and the second through hole 41 is closed.

そして、コイル33に通電すると、発生する電磁吸引力によりプランジャ32が上方に移動し、ロッド部32aが駆動ピストン22の第3外径部24cを押圧し、この駆動ピストン22がリターンスプリング31の付勢力に抗して上方に移動する。すると、駆動ピストン22の第1弁座26に中間ピストン23の第1ボール弁29が着座して第1貫通孔25を閉止することができる。駆動ピストン22が更に上方に移動すると、中間ピストン23と一体となって上方に移動し、この中間ピストン23の押圧部30が第2ボール弁46を介して圧力制御弁34を押圧する。すると、この圧力制御弁35がリターンスプリング48の付勢力に抗して上方に移動し、第2ボール弁46が第2弁座42から離間して第2貫通孔41を開放することができる。   When the coil 33 is energized, the plunger 32 is moved upward by the generated electromagnetic attractive force, the rod portion 32 a presses the third outer diameter portion 24 c of the drive piston 22, and the drive piston 22 is attached to the return spring 31. Moves up against the forces. Then, the first ball valve 29 of the intermediate piston 23 can be seated on the first valve seat 26 of the drive piston 22 and the first through hole 25 can be closed. When the drive piston 22 moves further upward, it moves upward together with the intermediate piston 23, and the pressing portion 30 of the intermediate piston 23 presses the pressure control valve 34 via the second ball valve 46. Then, the pressure control valve 35 moves upward against the urging force of the return spring 48, and the second ball valve 46 can be separated from the second valve seat 42 to open the second through hole 41.

なお、ハウジング11は、図示しないケーシングに支持されており、ハウジング11とケーシングとの間にはシール部材60が介装されることで、シール性が確保されている。   The housing 11 is supported by a casing (not shown), and a sealing member 60 is interposed between the housing 11 and the casing, so that sealing performance is ensured.

ここで、上述した本実施例の圧力制御装置による圧力制御について詳細に説明する。   Here, the pressure control by the pressure control apparatus of the present embodiment described above will be described in detail.

本実施例の圧力制御装置において、コイル33が消磁状態にあるとき、駆動ピストン22は、リターンスプリング31により第1弁座26が第1ボール弁29から離間した位置に付勢支持されており、一方、圧力制御弁34は、リターンスプリング48の付勢力より第2ボール弁46が第2弁座42に着座した位置付勢支持されている。従って、第2貫通孔41が閉止されることで高圧室R1と圧力室R3とが遮断され、第1貫通孔25が開放されることで圧力室R3と減圧室R2とが連通している。その結果、高圧源51から圧力供給部53への油圧の供給が停止している。 In the pressure control apparatus of the present embodiment, when the coil 33 is in a demagnetized state, the drive piston 22 is biased and supported by the return spring 31 at a position where the first valve seat 26 is separated from the first ball valve 29. On the other hand, the pressure control valve 34 is supported by the biasing force of the return spring 48 so that the second ball valve 46 is seated on the second valve seat 42. Therefore, when the second through hole 41 is closed, the high pressure chamber R 1 and the pressure chamber R 3 are shut off, and when the first through hole 25 is opened, the pressure chamber R 3 and the decompression chamber R 2 communicate with each other. is doing. As a result, the supply of hydraulic pressure from the high pressure source 51 to the pressure supply unit 53 is stopped.

この状態から、コイル33に通電すると、発生する電磁力によりプランジャ32が上方に移動し、駆動ピストン22を押圧し、この駆動ピストン22がリターンスプリング31の付勢力に抗して上方に移動する。そして、駆動ピストン22が上方に移動すると、まず、第1弁座26に中間ピストン23の第1ボール弁29が着座して第1貫通孔25が閉止される。従って、第1貫通孔25が閉止されることで、減圧室R2と圧力室R3との連通が遮断される。 When the coil 33 is energized from this state, the plunger 32 is moved upward by the generated electromagnetic force to press the drive piston 22, and the drive piston 22 is moved upward against the urging force of the return spring 31. When the drive piston 22 moves upward, first, the first ball valve 29 of the intermediate piston 23 is seated on the first valve seat 26 and the first through hole 25 is closed. Therefore, the communication between the decompression chamber R 2 and the pressure chamber R 3 is blocked by closing the first through hole 25.

駆動ピストン22が中間ピストン23に接触したまま、更に駆動ピストン22が上方に移動すると、次に、中間ピストン23の押圧部30が圧力制御弁35をリターンスプリング48の付勢力に抗して押圧し、圧力制御弁35が上方に移動する。圧力制御弁35が上方に移動すると、第2ボール弁46が外部ピストン34の第2弁座42から離間して第2貫通孔41が開放される。従って、第2貫通孔41が開放されることで、高圧室R1と圧力室R3が連通される。 If the drive piston 22 further moves upward while the drive piston 22 is in contact with the intermediate piston 23, then the pressing portion 30 of the intermediate piston 23 presses the pressure control valve 35 against the biasing force of the return spring 48. The pressure control valve 35 moves upward. When the pressure control valve 35 moves upward, the second ball valve 46 is separated from the second valve seat 42 of the external piston 34 and the second through hole 41 is opened. Therefore, when the second through hole 41 is opened, the high pressure chamber R 1 and the pressure chamber R 3 are communicated.

その結果、高圧源51から高圧ポートP1を通して高圧室R1に作用する圧力、つまり、高圧の作動油は、高圧室R1から外部ピストン34と圧力制御弁35との隙間を通り、第2貫通孔41を通って圧力室R3に流れ、制御圧ポートP3から制御ラインL3により制御圧として圧力供給部53に供給されることとなる。 As a result, the pressure acting on the high-pressure chamber R 1 from the high-pressure source 51 through the high-pressure port P 1 , that is, high-pressure hydraulic oil passes through the gap between the external piston 34 and the pressure control valve 35 from the high-pressure chamber R 1 , The fluid flows into the pressure chamber R 3 through the through hole 41 and is supplied from the control pressure port P 3 to the pressure supply unit 53 as a control pressure through the control line L 3 .

このとき、高圧源51から高圧ポートP1を通して高圧室R1に流れる高圧の作動油は、この高圧室R1から連通孔54を通して収容室21に流れ、第3支持孔20を通して反力室R4に流れることで、駆動ピストン22の背面側に油圧作用する。この場合、駆動ピストン22は、高圧室R1側から油圧が作用する第2外径部24bの外径(第2支持孔19の通路面積)に対して、反力室R4側から油圧が作用する第3外径部24cの外径(第3支持孔20の通路面積)が小さく設定されている。そのため、高圧室R1側から駆動ピストン22の前面側に作用する圧力より、高圧室R1側から連通孔54、収容室21、第3支持孔20、反力室R4を通して駆動ピストン22の背面側に作用する圧力が高くなり、コイル33が発生する電磁力により移動するプランジャ32の推進力を低減することができる。 At this time, high pressure hydraulic fluid flowing into the high pressure chamber R 1 through the high-pressure port P 1 from the high pressure source 51 flows from the high pressure chamber R 1 in the accommodating chamber 21 through the communicating hole 54, the reaction force chamber through third support holes 20 R By flowing to 4 , a hydraulic action is applied to the back side of the drive piston 22. In this case, the drive piston 22 receives hydraulic pressure from the reaction force chamber R 4 side with respect to the outer diameter (passage area of the second support hole 19) of the second outer diameter portion 24 b on which hydraulic pressure acts from the high pressure chamber R 1 side. The outer diameter (passage area of the third support hole 20) of the acting third outer diameter portion 24c is set small. Therefore, from the pressure acting on the front side of the drive piston 22 from the high pressure chamber R 1 side, the drive piston 22 of the drive piston 22 passes through the communication hole 54, the storage chamber 21, the third support hole 20, and the reaction force chamber R 4 from the high pressure chamber R 1 side. The pressure acting on the back side increases, and the propulsive force of the plunger 32 that moves due to the electromagnetic force generated by the coil 33 can be reduced.

そして、この状態から、コイル33に通電する電流値を低下すると、発生する電磁力が減少してプランジャ32が下方に移動し、駆動ピストン22への押圧が低下し、この駆動ピストン22はリターンスプリング31の付勢力により下方に移動する。すると、中間ピストン23の第1ボール弁29が駆動ピストン22の第1弁座26に着座して第1貫通孔25を遮断したまま、圧力制御弁35がリターンスプリング48の付勢力により下方に移動し、第2ボール弁46が外部ピストン34の第2弁座42に着座して第2貫通孔41を閉止する。更に駆動ピストン22が下方に移動すると、リターンスプリング31の付勢力により第1弁座26が中間ピストン23の第1ボール弁29から離間して第1貫通孔25を開放する。   When the value of the current supplied to the coil 33 is reduced from this state, the generated electromagnetic force is reduced, the plunger 32 is moved downward, the pressure on the drive piston 22 is reduced, and the drive piston 22 is returned to the return spring. It moves downward by the urging force of 31. Then, while the first ball valve 29 of the intermediate piston 23 is seated on the first valve seat 26 of the drive piston 22 and the first through hole 25 is blocked, the pressure control valve 35 moves downward by the urging force of the return spring 48. Then, the second ball valve 46 is seated on the second valve seat 42 of the external piston 34 to close the second through hole 41. When the drive piston 22 further moves downward, the first valve seat 26 is separated from the first ball valve 29 of the intermediate piston 23 by the urging force of the return spring 31 to open the first through hole 25.

従って、圧力制御弁35の第2ボール弁46が外部ピストン34の第2弁座42に着座して第2貫通孔41を閉止することで、高圧室R1と圧力室R3との連通が遮断される。一方、駆動ピストン22の第1弁座26が中間ピストン23の第1ボール弁29から離間して第1貫通孔25を開放することで、減圧室R2と圧力室R3とが連通する。その結果、圧力室R3から制御圧ポートP3及び制御ラインL3を通して圧力供給部53に作用する制御圧、つまり、作動油は、駆動ピストン22の第1貫通孔25を通って減圧室R2に流れ、減圧ポートP2から減圧ラインL2によりリザーバタンク52に排出される。 Accordingly, the second ball valve 46 of the pressure control valve 35 is seated on the second valve seat 42 of the external piston 34 and the second through hole 41 is closed, whereby the communication between the high pressure chamber R 1 and the pressure chamber R 3 is established. Blocked. On the other hand, the first valve seat 26 of the drive piston 22 by opening the first through hole 25 spaced from the first ball valve 29 of the intermediate piston 23, a decompression chamber R 2 and the pressure chamber R 3 communicates. As a result, the control pressure acting on the pressure supply unit 53 from the pressure chamber R 3 through the control pressure port P 3 and the control line L 3 , that is, hydraulic oil passes through the first through hole 25 of the drive piston 22 and the decompression chamber R. 2 and discharged from the pressure reducing port P 2 to the reservoir tank 52 through the pressure reducing line L 2 .

ところで、コイル33に連結された電源系や制御系が失陥した場合には、このコイル33に通電しても電磁力が発生せず、プランジャ32を移動して駆動ピストン22及び中間ピストン23を移動することができず、高圧源51の油圧を圧力供給部53に供給することができない。   By the way, when the power supply system and the control system connected to the coil 33 fail, no electromagnetic force is generated even when the coil 33 is energized, and the plunger 32 is moved to move the drive piston 22 and the intermediate piston 23. The hydraulic pressure of the high pressure source 51 cannot be supplied to the pressure supply unit 53.

このとき、本実施例では、入力部57から高圧の作動油を外部圧力ラインL5に出力し、外部圧力ポートP5から外部圧力室R5に供給することで、外部ピストン34を下方に押圧する。すると、この外部ピストン34及び圧力制御弁35がリターンスプリング48の付勢力に抗して下方に移動し、押圧部30を介して中間ピストン23を押圧する。この中間ピストン23は、外部ピストン34及び圧力制御弁35に押圧されることで、リターンスプリング31の付勢力に抗して下方に移動し、まず、第1ボール弁29が駆動ピストン22の第1弁座26に着座して第1貫通孔25を閉止した後、続いて、中間ピストン23の押圧部30がリターンスプリング48の付勢力に抗して第2ボール弁46を押圧し、第2ボール弁46が外部ピストン34の第2弁座42から離間して第2貫通孔41を開放する。 At this time, in this embodiment, the output from the input unit 57 to the high pressure hydraulic fluid to the external pressure line L 5, by supplying the external pressure port P 5 to an external pressure chamber R 5, presses the external piston 34 downwardly To do. Then, the external piston 34 and the pressure control valve 35 move downward against the urging force of the return spring 48 and press the intermediate piston 23 via the pressing portion 30. The intermediate piston 23 moves downward against the urging force of the return spring 31 by being pressed by the external piston 34 and the pressure control valve 35. First, the first ball valve 29 is moved to the first piston of the drive piston 22. After the seat 26 is seated and the first through hole 25 is closed, the pressing portion 30 of the intermediate piston 23 presses the second ball valve 46 against the urging force of the return spring 48, and the second ball The valve 46 is separated from the second valve seat 42 of the external piston 34 to open the second through hole 41.

従って、前述と同様に、第1貫通孔25が閉止されることで、減圧室R2と圧力室R3との連通が遮断される一方、第2貫通孔41が開放されることで、高圧室R1と圧力室R3とが連通し、高圧源51から高圧ポートP1を通して高圧室R1に高圧の作動油が供給され、第2貫通孔41を通って圧力室R3に流れ、制御圧ポートP3から制御ラインL3により制御圧として圧力供給部53に供給されることとなり、電源系や制御系が失陥した場合でも、適正に圧力制御を実行することができる。 Accordingly, as described above, the first through hole 25 is closed, whereby the communication between the decompression chamber R 2 and the pressure chamber R 3 is blocked, while the second through hole 41 is opened, so that the high pressure is increased. The chamber R 1 and the pressure chamber R 3 communicate with each other, high pressure hydraulic oil is supplied from the high pressure source 51 to the high pressure chamber R 1 through the high pressure port P 1 , flows through the second through hole 41, and flows into the pressure chamber R 3 . As a control pressure is supplied from the control pressure port P 3 to the pressure supply unit 53 through the control line L 3 , the pressure control can be appropriately executed even when the power supply system or the control system fails.

このように本実施例の圧力制御装置にあっては、高圧ポートP1と減圧ポートP2と制御圧ポートP3を有するハウジング11内に、減圧ポートP2と制御圧ポートP3を連通可能な第1貫通孔25を有する駆動ピストン22と、第1貫通孔25の第1弁座26に着座することで閉止可能な第1ボール弁29を有する中間ピストン23とを相対移動自在に設け、リターンスプリング31により駆動ピストン22を第1弁座26が第1ボール弁29から離間する方向に付勢し、リターンスプリング31の付勢力に抗して駆動ピストン22の背面側を押圧して第1弁座26に第1ボール弁29を着座させるプランジャ32を設けて構成し、制御圧ポートP3に連通して駆動ピストン22の第1弁座26側に区画される第1圧力室(圧力室R3)と、駆動ピストン22の背面側に区画される第2圧力室(反力室R4)とを連通孔54により連通し、圧力室R3よりも小径で圧力室R3と減圧ポートP2との間をシールする第1シール部材55と、第1シール部55よりも小径で反力室R4と減圧ポートP2との間をシールする第2シール部材56を設けている。 As described above, in the pressure control apparatus of this embodiment, the pressure reducing port P 2 and the control pressure port P 3 can be communicated with each other in the housing 11 having the high pressure port P 1 , the pressure reducing port P 2 and the control pressure port P 3. A drive piston 22 having a first through-hole 25 and an intermediate piston 23 having a first ball valve 29 that can be closed by being seated on the first valve seat 26 of the first through-hole 25 so as to be relatively movable, The return spring 31 urges the drive piston 22 in a direction in which the first valve seat 26 separates from the first ball valve 29, and presses the back side of the drive piston 22 against the urging force of the return spring 31 to make the first A plunger 32 for seating the first ball valve 29 on the valve seat 26 is provided, and communicates with the control pressure port P 3 , and is divided into a first pressure chamber (pressure chamber) defined on the first valve seat 26 side of the drive piston 22. and R 3), driving The second pressure chamber partitioned on the back side of the piston 22 communicates by (counterforce chamber R 4) and the communication hole 54, between the pressure chamber R 3 in diameter than the pressure chamber R 3 and decompression port P 2 A first seal member 55 to be sealed and a second seal member 56 having a smaller diameter than the first seal portion 55 and sealing between the reaction force chamber R 4 and the pressure reducing port P 2 are provided.

従って、駆動ピストン22に圧力室R3よりも小径の第1シール部材55と、この第1シール部55よりも小径の第2シール部材56を設け、各シール部55,56により圧力室R3と反力室R4とをシールすることから、ハウジング11を大型化することなく連通孔54を設けることができ、装置の大型化を抑制することができると共に、圧力室R3と反力室R4を連通孔54により連通することで、プランジャ32による駆動ピストン22の押圧力を低減し、作動性を向上することができる。 Accordingly, the drive piston 22 is provided with a first seal member 55 having a smaller diameter than the pressure chamber R 3 and a second seal member 56 having a smaller diameter than the first seal portion 55, and the pressure chamber R 3 is provided by the seal portions 55 and 56. And the reaction force chamber R 4 are sealed, the communication hole 54 can be provided without increasing the size of the housing 11, and the increase in size of the apparatus can be suppressed, and the pressure chamber R 3 and the reaction force chamber can be suppressed. By communicating R 4 through the communication hole 54, the pressing force of the drive piston 22 by the plunger 32 can be reduced, and the operability can be improved.

また、本実施例の圧力制御装置では、駆動ピストン22に、第1弁座26が形成された第1外径部24aと、第1外径部24aより小径の第2外径部24bと、第2外径部24bより小径の第3外径部24cとを設け、第2外径部24bと第3外径部24cとの間に第1貫通孔25と減圧ポートP2との開口部を形成し、第2外径部24bに第1シール部55を設け、第3外径部24cに第2シール部55を設けている。従って、駆動ピストン22を段付ピストンとすることで、各シール部55,56を簡単な構成で容易に設けることができる。 In the pressure control device of the present embodiment, the drive piston 22 has a first outer diameter portion 24a in which the first valve seat 26 is formed, a second outer diameter portion 24b having a smaller diameter than the first outer diameter portion 24a, second than the outer diameter 24b provided a third outer diameter portion 24c of the small diameter, the opening of the first through hole 25 and the decompression port P 2 between the second outer diameter portion 24b and the third outer diameter portion 24c The first seal portion 55 is provided on the second outer diameter portion 24b, and the second seal portion 55 is provided on the third outer diameter portion 24c. Therefore, by making the drive piston 22 a stepped piston, the seal portions 55 and 56 can be easily provided with a simple configuration.

また、本実施例の圧力制御装置では、反力室R4をプランジャ32の収容室21と連通し、連通孔54を圧力室R3と収容室21を連通するようにハウジング11に形成している。従って、連通孔54を直線状に形成することが可能となり、連通孔54を容易に形成することができると共に、ハウジング11の大型化を抑制することができる。 Further, a pressure control device of this embodiment, the counterforce chamber R 4 communicates with the accommodation chamber 21 of the plunger 32, the communication hole 54 formed in the housing 11 so as to communicate the accommodation chamber 21 and the pressure chamber R 3 Yes. Therefore, the communication hole 54 can be formed in a straight line, the communication hole 54 can be easily formed, and the enlargement of the housing 11 can be suppressed.

また、本実施例の圧力制御装置では、ハウジング11内に駆動ピストン22に対向して外部ピストン34と圧力制御弁35を移動自在に支持し、外部ピストン34に高圧ポートP1と制御圧ポートP3を連通可能な第2貫通孔41を設ける一方、圧力制御弁35に第2貫通孔41の第2弁座42に着座することで閉止可能な第2ボール弁46を設け、リターンスプリング48により圧力制御弁35を第2ボール弁46が第2弁座42に着座する方向に付勢し、中間ピストン23がリターンスプリング48の付勢力に抗して圧力制御弁34を押圧して第2弁座42から第2ボール弁46を離間可能としている。従って、ハウジング11内に駆動ピストン22、中間ピストン23、外部ピストン34、圧力制御弁35を効率的に収容して移動自在に支持することで、構造の簡素化及び小型化を可能とすることができると共に、高精度な油圧制御を可能とすることができる。 In the pressure control device of this embodiment, the external piston 34 and the pressure control valve 35 are movably supported in the housing 11 so as to face the drive piston 22, and the high pressure port P 1 and the control pressure port P are connected to the external piston 34. 3 is provided, and a second ball valve 46 that can be closed by being seated on the second valve seat 42 of the second through hole 41 is provided in the pressure control valve 35. The pressure control valve 35 is urged in the direction in which the second ball valve 46 is seated on the second valve seat 42, and the intermediate piston 23 presses the pressure control valve 34 against the urging force of the return spring 48 to press the pressure control valve 34. The second ball valve 46 can be separated from the seat 42. Therefore, the drive piston 22, the intermediate piston 23, the external piston 34, and the pressure control valve 35 are efficiently accommodated in the housing 11 and supported so as to be movable, so that the structure can be simplified and downsized. In addition, the hydraulic control can be performed with high accuracy.

また、本実施例の圧力制御装置では、駆動ピストン22に対向して外部ピストン34を設け、外部圧により外部ピストン34を移動することで、圧力制御弁35と中間ピストン23を移動し、高圧室R1と圧力室R3を連通可能としている。従って、電源系や制御系が失陥した場合であっても、入力部57から外部圧を外部圧力室R5に供給することで、外部ピストン34により中間ピストン23を移動することで、中間ピストン23の第1ボール弁29が駆動ピストン22の第1弁座26に着座して第1貫通孔25を閉止し、中間ピストン23により圧力制御弁35を移動することで、圧力制御弁35の第2ボール弁46を外部ピストン34の第2弁座42から離間して第2貫通孔41を開放することができ、確実に高圧室R1の作動油を圧力室R3に供給して制御圧として圧力供給部53に供給することができる。その結果、別途切換機構などを用いることなく、適正に圧力制御を可能とすることができる。 Further, in the pressure control device of the present embodiment, the external piston 34 is provided facing the drive piston 22, and the external piston 34 is moved by the external pressure, thereby moving the pressure control valve 35 and the intermediate piston 23, and the high pressure chamber. R 1 can communicate with the pressure chamber R 3 . Therefore, even if the power supply system or the control system is lost, the intermediate piston 23 is moved by the external piston 34 by supplying the external pressure from the input portion 57 to the external pressure chamber R 5 , thereby 23, the first ball valve 29 is seated on the first valve seat 26 of the drive piston 22 to close the first through hole 25, and the pressure control valve 35 is moved by the intermediate piston 23. apart two ball valve 46 from the second valve seat 42 of the external piston 34 can open the second through hole 41 reliably by supplying hydraulic oil in the high pressure chamber R 1 to the pressure chamber R 3 controlled pressure Can be supplied to the pressure supply unit 53. As a result, it is possible to appropriately control the pressure without using a separate switching mechanism or the like.

なお、上述した実施例では、駆動ピストン22に減圧ポートP2と制御圧ポートP3を連通可能な第1貫通孔25を形成し、中間ピストン23に第1貫通孔25の第1弁座26に着座して閉止する第1ボール弁29を設け、リターンスプリング31により駆動ピストン22の第1弁座26が第1ボール弁29から離間する方向に付勢する一方、外部ピストン34に高圧ポートP1と制御圧ポートP3を連通可能な第2貫通孔41を形成し、圧力制御弁35に第2貫通孔41の第2弁座42に着座して閉止する第2ボール弁46を設け、リターンスプリング48により圧力制御弁35の第2ボール弁46が第2弁座42に着座する方向に付勢するように構成したが、この構成に限定されるものではない。即ち、駆動ピストンに高圧ポートと制御圧ポートを連通可能な第2貫通孔を形成し、中間ピストンに第2貫通孔の第2弁座に着座して閉止する第2ボール弁を設け、リターンスプリングにより駆動ピストンの第2ボール弁が第2弁座に着座する方向に付勢する一方、外部ピストンに減圧ポートと制御圧ポートを連通可能な第1貫通孔を形成し、圧力制御弁に第1貫通孔の第1弁座に着座して閉止する第1ボール弁を設け、リターンスプリングにより第1弁座が圧力制御弁の第1ボール弁から離間する方向に付勢するように構成してもよい。 In the above-described embodiment, the drive piston 22 is formed with the first through hole 25 that allows the pressure reducing port P 2 and the control pressure port P 3 to communicate, and the intermediate piston 23 has the first valve seat 26 of the first through hole 25. A first ball valve 29 that is seated and closed is provided, and a return spring 31 biases the first valve seat 26 of the drive piston 22 away from the first ball valve 29, while the external piston 34 has a high-pressure port P. 1 and the control pressure port P 3 are formed, a second through hole 41 is formed, and the pressure control valve 35 is provided with a second ball valve 46 that is seated on the second valve seat 42 of the second through hole 41 and closed. The return spring 48 is configured to urge the second ball valve 46 of the pressure control valve 35 in the direction in which the second ball valve 46 is seated on the second valve seat 42, but is not limited to this configuration. That is, the drive piston has a second through hole that allows the high pressure port and the control pressure port to communicate with each other, and the intermediate piston has a second ball valve that sits on the second valve seat of the second through hole and closes, and a return spring. As a result, the second ball valve of the drive piston is urged in the direction in which the second piston is seated on the second valve seat, while the first piston is formed in the external piston so that the pressure reducing port and the control pressure port can communicate with each other. A first ball valve that is seated and closed on the first valve seat of the through hole may be provided, and the first valve seat may be biased in a direction away from the first ball valve of the pressure control valve by a return spring. Good.

以上のように、本発明に係る圧力制御装置は、装置を大型化することなく作動性の向上を図るものであり、いずれの種類の圧力制御装置に用いても好適である。   As described above, the pressure control device according to the present invention improves operability without increasing the size of the device, and is suitable for use in any type of pressure control device.

図1は、本発明の一実施例に係る圧力制御装置を表す概略構成図である。FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a pressure control device according to an embodiment of the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

11 ハウジング
14 第1支持孔
19 第2支持孔
20 第3支持孔
21 収容室
22 駆動ピストン(駆動弁)
23 中間ピストン(駆動弁)
24a 第1外径部
24b 第2外径部
24c 第3外径部
25 第1貫通孔
26 第1弁座
29 第1ボール弁
31 リターンスプリング(第1付勢手段)
32 プランジャ
33 コイル
34 外部ピストン
35 圧力制御弁(駆動弁)
41 第2貫通孔
42 第2弁座
46 第2ボール弁
48 リターンスプリング(第2付勢手段)
51 高圧源
52 リザーバタンク
53 圧力供給部
54 連通孔(連通路)
55 第1シール部材(第1シール部)
56 第2シール部材(第2シール部)
57 入力部
1 高圧室
2 減圧室
3 圧力室(第1圧力室)
4 反力室(第2圧力室)
5 外部圧力室
6 圧力調整室
1 高圧ポート(第1ポート)
2 減圧ポート(第1ポート)
3 制御圧ポート(第2ポート)
4 反力ポート
5 外部圧力ポート
6 圧力調整ポート
DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 Housing 14 1st support hole 19 2nd support hole 20 3rd support hole 21 Storage chamber 22 Drive piston (drive valve)
23 Intermediate piston (drive valve)
24a First outer diameter portion 24b Second outer diameter portion 24c Third outer diameter portion 25 First through hole 26 First valve seat 29 First ball valve 31 Return spring (first biasing means)
32 Plunger 33 Coil 34 External piston 35 Pressure control valve (drive valve)
41 Second through hole 42 Second valve seat 46 Second ball valve 48 Return spring (second urging means)
51 High-pressure source 52 Reservoir tank 53 Pressure supply part 54 Communication hole (communication path)
55 1st seal member (1st seal part)
56 Second seal member (second seal part)
57 Input section R 1 high pressure chamber R 2 decompression chamber R 3 pressure chamber (first pressure chamber)
R 4 reaction force chamber (second pressure chamber)
R 5 External pressure chamber R 6 Pressure adjustment chamber P 1 High pressure port (first port)
P 2 decompression port (first port)
P 3 control pressure port (second port)
P 4 reaction force port P 5 external pressure port P 6 pressure adjustment port

Claims (6)

中空形状をなして第1ポート及び第2ポートを有するハウジングと、該ハウジング内に移動自在に支持されると共に前記第1ポートと前記第2ポートを連通可能な第1貫通孔を有する駆動弁と、前記第1貫通孔の端部に形成された第1弁座に着座することで該第1貫通孔を閉止して前記第1ポートと前記第2ポートを遮断可能な第1ボール弁と、前記駆動弁の前記第1弁座を前記第1ボール弁から離間する方向または接近する方向に付勢する第1付勢手段と、該第1付勢手段の付勢力に抗して前記駆動弁における前記第1弁座の背面側を押圧することで該第1弁座に前記第1ボール弁を着座または離間可能なプランジャとを備える圧力制御弁において、前記第2ポートに連通して前記駆動弁における前記第1弁座側に区画される第1圧力室と、前記駆動弁における前記第1弁座側の背面側に区画される第2圧力室と、前記第1圧力室と前記第2圧力室を連通する連通路と、前記第1圧力室よりも小径で前記第1圧力室と前記第1ポートとの間をシールする第1シール部材と、前記第1シール部よりも小径で前記第2圧力室と前記第1ポートとの間をシールする第2シール部材とを設けることを特徴とする圧力制御装置。   A housing having a hollow shape and having a first port and a second port, and a drive valve having a first through hole that is movably supported in the housing and can communicate with the first port and the second port; A first ball valve capable of closing the first through hole and shutting off the first port and the second port by being seated on a first valve seat formed at an end of the first through hole; A first urging means for urging the first valve seat of the driving valve in a direction away from or approaching the first ball valve; and the driving valve against the urging force of the first urging means. In the pressure control valve comprising a plunger capable of seating or separating the first ball valve on the first valve seat by pressing the back side of the first valve seat in the valve, the drive in communication with the second port A first pressure chamber defined on the first valve seat side of the valve; A second pressure chamber defined on the back side of the first valve seat side in the drive valve, a communication path communicating the first pressure chamber and the second pressure chamber, and a smaller diameter than the first pressure chamber. A first seal member that seals between the first pressure chamber and the first port; and a second seal that seals between the second pressure chamber and the first port with a smaller diameter than the first seal portion. And a pressure control device. 前記駆動弁は、前記第1弁座が形成された第1外径部と、該第1外径部より小径の第2外径部と、該第2外径部より小径の第3外径部とを有し、前記第2外径部と前記第3外径部との間に前記第1貫通孔と前記第1ポートとの開口部が形成され、前記第2外径部に前記第1シール部が設けられ、前記第3外径部に前記第2シール部が設けられることを特徴とする請求項1に記載の圧力制御装置。   The drive valve includes a first outer diameter portion in which the first valve seat is formed, a second outer diameter portion having a smaller diameter than the first outer diameter portion, and a third outer diameter having a smaller diameter than the second outer diameter portion. An opening of the first through hole and the first port is formed between the second outer diameter portion and the third outer diameter portion, and the second outer diameter portion includes the first outer diameter portion. The pressure control device according to claim 1, wherein one seal portion is provided, and the second seal portion is provided in the third outer diameter portion. 前記第2圧力室は前記プランジャの収容室と連通し、前記連通路は前記第1圧力室と前記収容室を連通するように前記ハウジングに形成されることを特徴とする請求項1または2に記載の圧力制御装置。   The said 2nd pressure chamber is connected to the storage chamber of the said plunger, and the said communication path is formed in the said housing so that the said 1st pressure chamber and the said storage chamber may be connected. The pressure control apparatus as described. 前記第1ポートとして減圧ポートが設けられると共に、前記第2ポートとして制御圧ポートが設けられ、前記ハウジング内に前記駆動弁として、第1ピストン及び第2ピストンが移動方向に沿って直列をなして配置され、前記第1ピストンに前記第1貫通孔及び前記第1弁座が形成され、前記第2ピストンに前記第1ボール弁が設けられ、前記第1ピストンは、前記第1付勢手段により前記第1弁座が前記第1ボール弁から離間する方向に付勢支持されることで、前記減圧ポートと前記制御圧ポートを連通可能であり、前記プランジャにより前記第1付勢手段の付勢力に抗して移動して前記第1弁座に前記第1ボール弁が着座することで前記減圧ポートと前記制御圧ポートを遮断可能であることを特徴とする請求項1から3のいずれか一つに記載の圧力制御装置。   A pressure reducing port is provided as the first port, a control pressure port is provided as the second port, and a first piston and a second piston are arranged in series along the moving direction as the drive valve in the housing. The first piston is formed with the first through hole and the first valve seat, the second piston is provided with the first ball valve, and the first piston is moved by the first biasing means. The first valve seat is urged and supported in a direction away from the first ball valve, so that the pressure reducing port and the control pressure port can communicate with each other, and the urging force of the first urging means by the plunger. 4. The pressure reducing port and the control pressure port can be shut off by moving against the pressure and seating the first ball valve on the first valve seat. Suddenly The pressure control system of the mounting. 前記第1ポートとしての高圧ポートが設けられ、前記ハウジング内に前記駆動弁として、前記第2ピストンの移動方向に沿って直列をなす第3ピストンが配置され、前記ハウジング側に前記高圧ポートと前記制御圧ポートを連通可能な第2貫通孔が形成されると共に、該第2貫通孔の端部に第2弁座が形成され、前記第2弁座に着座することで前記第2貫通孔を閉止して前記高圧ポートと前記制御圧ポートを遮断可能な第2ボール弁が前記第3ピストンに設けられ、前記第3ピストンは、第2付勢手段により前記第2ボール弁が前記第2弁座に着座する方向に付勢支持されることで、前記高圧ポートと前記制御圧ポートを遮断可能であり、前記第2ピストンにより前記第2付勢手段の付勢力に抗して移動して前記第2ボール弁が前記第2弁座から離間することで前記高圧ポートと前記制御圧ポートを連通可能であることを特徴とする請求項4に記載の圧力制御装置。   A high pressure port as the first port is provided, and a third piston in series along the moving direction of the second piston is disposed as the drive valve in the housing, and the high pressure port and the A second through hole capable of communicating with the control pressure port is formed, a second valve seat is formed at an end of the second through hole, and the second through hole is formed by being seated on the second valve seat. A second ball valve capable of closing and shutting off the high pressure port and the control pressure port is provided on the third piston, and the third piston is configured such that the second ball valve is connected to the second valve by a second urging means. The high pressure port and the control pressure port can be shut off by being urged and supported in the direction of seating on the seat, and the second piston moves against the urging force of the second urging means by the second piston. The second ball valve is the second valve seat The pressure control device according to claim 4, characterized in that by al spaced a can communicate with the control pressure port and said high pressure port. 前記ハウジング内に前記第3ピストンと相対移動自在な外部ピストンが配置され、該外部ピストンに前記第2貫通孔及び前記第2弁座が形成され、前記外部ピストンは、前記第2付勢手段の付勢力に抗して移動して前記第2弁座が前記第2ボール弁から離間することで前記高圧ポートと前記制御圧ポートを連通可能であり、前記第1付勢手段の付勢力に抗して前記第2ピストンを押圧して前記第1ボール弁が前記第1弁座に着座することで前記減圧ポートと前記制御圧ポートを遮断可能であることを特徴とする請求項5に記載の圧力制御装置。   An external piston that is movable relative to the third piston is disposed in the housing, the second through hole and the second valve seat are formed in the external piston, and the external piston is formed by the second urging means. The high pressure port and the control pressure port can communicate with each other by moving against the urging force and the second valve seat being separated from the second ball valve, and resisting the urging force of the first urging means. 6. The pressure reducing port and the control pressure port can be shut off by pressing the second piston and the first ball valve seating on the first valve seat. Pressure control device.
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