JP6015395B2 - Fluid control valve - Google Patents

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Description

本発明は、流体の流れを制御する流体制御弁に関する。   The present invention relates to a fluid control valve that controls the flow of fluid.

従来、弁部を往復移動させることにより流体の流れを制御する流体制御弁が知られている。例えば特許文献1には、流体の流れを制御することにより、燃料タンク内の蒸発燃料の吸気管内への排出量を調整する流体制御弁が開示されている。この流体制御弁では、ハウジングの外側に第1筒部が設けられ、ハウジング内の流体室に第2筒部が設けられている。   Conventionally, a fluid control valve that controls the flow of fluid by reciprocating a valve portion is known. For example, Patent Document 1 discloses a fluid control valve that adjusts the discharge amount of evaporated fuel in a fuel tank into an intake pipe by controlling the flow of fluid. In this fluid control valve, the first cylinder part is provided outside the housing, and the second cylinder part is provided in the fluid chamber in the housing.

特開2007−187222号公報JP 2007-187222 A

特許文献1の流体制御弁は、流体が第1筒部、流体室および第2筒部を経由して流体制御弁内部を流通可能なよう構成されている。ところで、特許文献1の流体制御弁では、第1筒部、ハウジングおよび第2筒部は、樹脂により一体に形成されている。また、樹脂成形品の型割り簡素化のため、第2筒部はハウジングの軸に沿うよう流体室の中央に設けられ、第1筒部は軸がハウジングの軸に直交するようハウジングの外側に設けられている。つまり、特許文献1の流体制御弁では、第1筒部および第2筒部は、互いの軸が交差するよう設けられている。そのため、第1筒部を経由して流体室に流体が流入した場合、流体は第2筒部の外壁に衝突する。これにより、流体室において流体の衝突による乱流が発生したり、衝突抵抗が増大したりするおそれがある。したがって、流体制御弁の流体室を流通する流体の圧損が増大するおそれがある。   The fluid control valve of Patent Document 1 is configured such that fluid can flow through the fluid control valve via the first tube portion, the fluid chamber, and the second tube portion. By the way, in the fluid control valve of patent document 1, the 1st cylinder part, the housing, and the 2nd cylinder part are integrally formed with resin. In order to simplify the mold division of the resin molded product, the second cylinder part is provided in the center of the fluid chamber along the axis of the housing, and the first cylinder part is provided outside the housing so that the axis is orthogonal to the axis of the housing. Is provided. That is, in the fluid control valve of Patent Document 1, the first cylinder part and the second cylinder part are provided so that their axes intersect each other. Therefore, when the fluid flows into the fluid chamber via the first tube portion, the fluid collides with the outer wall of the second tube portion. As a result, turbulent flow due to fluid collision may occur in the fluid chamber, and collision resistance may increase. Therefore, the pressure loss of the fluid flowing through the fluid chamber of the fluid control valve may increase.

本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、流体の圧損を低減可能な流体制御弁を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and an object thereof is to provide a fluid control valve capable of reducing fluid pressure loss.

本発明の流体制御弁は、ハウジングと第1筒部と第2筒部と弁部と案内壁とを備えている。ハウジングは、流体室、当該流体室に流入する流体が通過する流入口、および、流体室から流出する流体が通過する流出口を有している。第1筒部は、一方の端部が流入口に接続するよう設けられている。第2筒部は、一方の端部が流出口に接続するよう流体室に設けられている。弁部は、第2筒部の他方の端部開口を開閉可能に設けられている。案内壁は、流体室に設けられ、第1筒部の一方の端部から流体室に流入した流体を第2筒部の他方の端部開口に導く。 The fluid control valve of the present invention includes a housing, a first tube portion, a second tube portion, a valve portion, and a guide wall . The housing has a fluid chamber, an inlet through which the fluid flowing into the fluid chamber passes, and an outlet through which the fluid flowing out of the fluid chamber passes. The first tube portion is provided so that one end thereof is connected to the inflow port. The second cylinder portion is provided in the fluid chamber so that one end thereof is connected to the outflow port. The valve part is provided so that the other end opening of the second cylinder part can be opened and closed. The guide wall is provided in the fluid chamber, and guides the fluid that has flowed into the fluid chamber from one end of the first cylindrical portion to the other end opening of the second cylindrical portion.

本発明では、第1筒部および第2筒部は、互いの軸が交差することなく、かつ、非平行となるよう設けられている。そのため、第1筒部を経由して流入口から流体室に流入した流体が第2筒部の外壁に衝突するのを抑制することができる。これにより、流体室における流体の衝突による乱流の発生、および、衝突抵抗の増大を抑制することができ、流体制御弁の流体室を流通する流体の圧損を低減することができる。
また、本発明では、案内壁は、第1筒部の軸、および、流入口の中心と第2筒部の他方の端部開口の中心とを結ぶ仮想直線を避けた位置に形成されている。
In the present invention, the first tube portion and the second tube portion are provided so that their axes do not intersect with each other and are non-parallel. Therefore, it can suppress that the fluid which flowed into the fluid chamber from the inflow port via the 1st cylinder part collides with the outer wall of a 2nd cylinder part. Thereby, generation | occurrence | production of the turbulent flow by the collision of the fluid in a fluid chamber and the increase in collision resistance can be suppressed, and the pressure loss of the fluid which distribute | circulates the fluid chamber of a fluid control valve can be reduced.
Moreover, in this invention, the guide wall is formed in the position which avoided the virtual straight line which connects the axis | shaft of a 1st cylinder part, and the center of an inflow port, and the center of the other edge part opening of a 2nd cylinder part. .

本発明の第1実施形態による流体制御弁を示す模式的断面図。The typical sectional view showing the fluid control valve by a 1st embodiment of the present invention. 図1のII−II線断面図。II-II sectional view taken on the line of FIG. 本発明の第1実施形態による流体制御弁を適用した蒸発燃料処理システムを示す模式図。The schematic diagram which shows the evaporative fuel processing system to which the fluid control valve by 1st Embodiment of this invention is applied. 比較例を示す模式的断面図。The typical sectional view showing a comparative example. 本発明の第2実施形態による流体制御弁を示す模式的断面図。The typical sectional view showing the fluid control valve by a 2nd embodiment of the present invention.

以下、本発明の複数の実施形態による流体制御弁を図面に基づいて説明する。なお、複数の実施形態において、実質的に同一の構成部位には同一の符号を付し、説明を省略する。
第1実施形態は、参考形態とする。
(第1実施形態)
Hereinafter, fluid control valves according to a plurality of embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. Note that, in a plurality of embodiments, substantially the same components are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
The first embodiment is a reference form.
(First embodiment)

本発明の第1実施形態による流体制御弁を適用した蒸発燃料処理システムを図3に示す。
まず、蒸発燃料処理システム10について、図3に基づき説明する。蒸発燃料処理システム10は、パージバルブ11、電子制御ユニット(以下、「ECU」という)2、キャニスタ12、大気フィルタ13および流体制御弁1等を備えている。
FIG. 3 shows an evaporated fuel processing system to which the fluid control valve according to the first embodiment of the present invention is applied.
First, the evaporated fuel processing system 10 will be described with reference to FIG. The evaporated fuel processing system 10 includes a purge valve 11, an electronic control unit (hereinafter referred to as “ECU”) 2, a canister 12, an atmospheric filter 13, a fluid control valve 1, and the like.

パージバルブ11は、図示しない内燃機関の吸気管3に接続するパージ通路4に設けられている。パージバルブ11は、パージ通路4の流体の流れを許容または遮断するよう、ECU2により作動が制御される。
キャニスタ12は、パージ通路4の吸気管3とは反対側の端部と、燃料タンク5に接続するタンク通路6の燃料タンク5とは反対側の端部と、に接続している。これにより、燃料タンク5で発生した蒸発燃料は、タンク通路6を流れ、キャニスタ12に吸着される。
The purge valve 11 is provided in a purge passage 4 connected to an intake pipe 3 of an internal combustion engine (not shown). The operation of the purge valve 11 is controlled by the ECU 2 so as to allow or block the fluid flow in the purge passage 4.
The canister 12 is connected to the end of the purge passage 4 opposite to the intake pipe 3 and the end of the tank passage 6 connected to the fuel tank 5 opposite to the fuel tank 5. Thereby, the evaporated fuel generated in the fuel tank 5 flows through the tank passage 6 and is adsorbed by the canister 12.

大気フィルタ13は、キャニスタ12に接続する大気通路7に設けられている。大気フィルタ13は、大気通路7を流れる大気中の異物を捕集する。ECU2は、スロットルバルブ8の作動を制御することにより吸気管3を流れる吸気の量を調整可能である(図3参照)。
内燃機関が運転しているとき、吸気管3内には、スロットルバルブ8の開度に応じて負圧が発生する。そのため、このとき、大気通路7およびパージ通路4の流体の流れを許容するようパージバルブ11を作動させると、キャニスタ12に吸着した蒸発燃料は、パージ通路4を経由して吸気管3内に排出、すなわちパージされる。
The atmospheric filter 13 is provided in the atmospheric passage 7 connected to the canister 12. The atmospheric filter 13 collects foreign substances in the atmosphere flowing through the atmospheric passage 7. The ECU 2 can adjust the amount of intake air flowing through the intake pipe 3 by controlling the operation of the throttle valve 8 (see FIG. 3).
When the internal combustion engine is operating, a negative pressure is generated in the intake pipe 3 in accordance with the opening of the throttle valve 8. Therefore, at this time, when the purge valve 11 is operated so as to allow the fluid flow in the atmospheric passage 7 and the purge passage 4, the evaporated fuel adsorbed on the canister 12 is discharged into the intake pipe 3 through the purge passage 4. That is, it is purged.

流体制御弁1は、タンク通路6に設けられる。流体制御弁1は、タンク通路6の流体の流れを許容または遮断するよう、ECU2により作動が制御される。これにより、燃料タンク5で発生した蒸発燃料のキャニスタ12への吸着量が制御される。このように、本実施形態では、流体制御弁1は、燃料タンク5の封鎖弁として機能する。   The fluid control valve 1 is provided in the tank passage 6. The operation of the fluid control valve 1 is controlled by the ECU 2 so as to allow or block the flow of fluid in the tank passage 6. Thereby, the adsorption amount of the evaporated fuel generated in the fuel tank 5 to the canister 12 is controlled. Thus, in this embodiment, the fluid control valve 1 functions as a block valve for the fuel tank 5.

次に、流体制御弁1について、図1、2に基づき詳細に説明する。
流体制御弁1は、第1ハウジング20、第2ハウジング30、第3ハウジング40、第1筒部50、第2筒部60、第1弁部70、電磁駆動部80および第2弁部90等を備えている。
Next, the fluid control valve 1 will be described in detail with reference to FIGS.
The fluid control valve 1 includes a first housing 20, a second housing 30, a third housing 40, a first cylinder part 50, a second cylinder part 60, a first valve part 70, an electromagnetic drive part 80, a second valve part 90, and the like. It has.

第1ハウジング20は、例えば樹脂により形成されている。第1ハウジング20は、筒部21、板部22、流入口23、流出口24、穴部25、筒部26および筒部27等を有している。筒部21は、図1、2に示すように、筒状に形成されている。板部22は、筒部21の一方の端部を塞ぐよう筒部21と一体に形成されている。流入口23は、筒部21の外壁と内壁とを接続するよう形成されている。流出口24は、板部22を板厚方向に貫くよう形成されている。穴部25は、板部22を板厚方向に貫くよう、流出口24とは異なる位置に形成されている。筒部26は、穴部25から筒部21とは反対側へ筒状に延びるよう板部22と一体に形成されている。筒部27は、板部22から筒部21とは反対側へ筒状に延びるよう板部22と一体に形成されている。ここで、流出口24および穴部25は、筒部27の内側に位置するよう板部22に形成されている。   The first housing 20 is made of, for example, resin. The first housing 20 includes a cylindrical portion 21, a plate portion 22, an inlet 23, an outlet 24, a hole 25, a cylindrical portion 26, a cylindrical portion 27, and the like. As shown in FIGS. 1 and 2, the cylindrical portion 21 is formed in a cylindrical shape. The plate portion 22 is formed integrally with the tube portion 21 so as to close one end portion of the tube portion 21. The inflow port 23 is formed so as to connect the outer wall and the inner wall of the cylindrical portion 21. The outlet 24 is formed so as to penetrate the plate portion 22 in the plate thickness direction. The hole portion 25 is formed at a position different from the outlet port 24 so as to penetrate the plate portion 22 in the plate thickness direction. The cylinder part 26 is formed integrally with the plate part 22 so as to extend in a cylindrical shape from the hole part 25 to the side opposite to the cylinder part 21. The cylindrical portion 27 is formed integrally with the plate portion 22 so as to extend in a cylindrical shape from the plate portion 22 to the side opposite to the cylindrical portion 21. Here, the outflow port 24 and the hole portion 25 are formed in the plate portion 22 so as to be located inside the cylindrical portion 27.

第2ハウジング30は、例えば樹脂により形成され、第1ハウジング20の筒部21の板部22とは反対側に設けられている。第2ハウジング30は、板部31、穴部32および筒部33等を有している。板部31は、第1ハウジング20の筒部21の板部22とは反対側の端部開口を塞ぐようにして設けられている。穴部32は、板部31を板厚方向に貫くよう略円形状に形成されている。筒部33は、有底の略円筒状に形成され、底部とは反対側の端部が穴部32に接続するよう板部31と一体に形成されている。これにより、筒部33の内側に収容部34が形成されている。また、第1ハウジング20と第2ハウジング30との間には、収容部34を含む流体室100が形成されている。   The second housing 30 is made of, for example, resin, and is provided on the opposite side of the plate portion 22 of the cylindrical portion 21 of the first housing 20. The second housing 30 includes a plate part 31, a hole part 32, a cylindrical part 33, and the like. The plate portion 31 is provided so as to close the end opening on the side opposite to the plate portion 22 of the cylindrical portion 21 of the first housing 20. The hole portion 32 is formed in a substantially circular shape so as to penetrate the plate portion 31 in the plate thickness direction. The cylindrical portion 33 is formed in a substantially cylindrical shape with a bottom, and is formed integrally with the plate portion 31 so that an end portion on the opposite side to the bottom portion is connected to the hole portion 32. Thereby, the accommodating part 34 is formed inside the cylinder part 33. Further, a fluid chamber 100 including the accommodating portion 34 is formed between the first housing 20 and the second housing 30.

第3ハウジング40は、例えば樹脂により形成され、第1ハウジング20の第2ハウジング30とは反対側に設けられている。第3ハウジング40は、板部41、穴部42、穴部43、筒部45および筒部46等を有している。板部41は、第1ハウジング20の筒部27の板部22とは反対側の端部開口を塞ぐようにして設けられている。穴部42は、板部41を板厚方向に貫くよう形成されている。ここで、穴部42は、第1ハウジング20の流出口24に対応する位置に形成されている。穴部43は、板部41を板厚方向に貫くよう、穴部42とは異なる位置に形成されている。ここで、穴部43は、第1ハウジング20の穴部25に対応する位置に形成されている。筒部45は、穴部42から第1ハウジング20とは反対側へ筒状に延びるよう板部41と一体に形成されている。筒部45の板部41とは反対側の端部は、タンク通路6を経由してキャニスタ12に接続している。筒部46は、有底筒状に形成され、底部とは反対側の端部が穴部43に接続するよう板部41と一体に形成されている。これにより、筒部46の内側に収容部47が形成されている。   The third housing 40 is formed of resin, for example, and is provided on the opposite side of the first housing 20 from the second housing 30. The third housing 40 includes a plate part 41, a hole part 42, a hole part 43, a cylinder part 45, a cylinder part 46, and the like. The plate portion 41 is provided so as to close the end opening on the side opposite to the plate portion 22 of the cylindrical portion 27 of the first housing 20. The hole portion 42 is formed so as to penetrate the plate portion 41 in the plate thickness direction. Here, the hole 42 is formed at a position corresponding to the outlet 24 of the first housing 20. The hole 43 is formed at a position different from the hole 42 so as to penetrate the plate 41 in the thickness direction. Here, the hole 43 is formed at a position corresponding to the hole 25 of the first housing 20. The cylindrical portion 45 is formed integrally with the plate portion 41 so as to extend in a cylindrical shape from the hole portion 42 to the side opposite to the first housing 20. The end of the cylinder portion 45 opposite to the plate portion 41 is connected to the canister 12 via the tank passage 6. The cylindrical portion 46 is formed in a bottomed cylindrical shape, and is formed integrally with the plate portion 41 so that the end opposite to the bottom portion is connected to the hole portion 43. Thereby, the accommodating part 47 is formed inside the cylinder part 46.

第1筒部50は、例えば樹脂により略円筒状に形成されている。第1筒部50は、一方の端部が第1ハウジング20の流入口23に接続するよう第1ハウジング20と一体に形成されている。第1筒部50の他方の端部は、タンク通路6を経由して燃料タンク5に接続している。そのため、燃料タンク5内の蒸発燃料を含む流体は、第1筒部50および流入口23を経由して流体室100に流入する。   The 1st cylinder part 50 is formed in the substantially cylindrical shape, for example with resin. The first tube portion 50 is formed integrally with the first housing 20 so that one end thereof is connected to the inlet 23 of the first housing 20. The other end of the first cylinder portion 50 is connected to the fuel tank 5 via the tank passage 6. Therefore, the fluid containing the evaporated fuel in the fuel tank 5 flows into the fluid chamber 100 via the first cylindrical portion 50 and the inflow port 23.

第2筒部60は、例えば樹脂により略円筒状に形成されている。第2筒部60は、大径部61および小径部62からなる。大径部61は、一方の端部が第1ハウジング20の流出口24に接続するよう第1ハウジング20と一体に形成されている。小径部62は、大径部61より外径が小さく、一方の端部が大径部61の他方の端部に接続するよう大径部61と一体に形成されている。なお、大径部61と小径部62とは同軸となるよう形成されている。このように、第2筒部60は、一方の端部が第1ハウジング20の流出口24に接続するよう第1ハウジング20と一体に形成されている。   The 2nd cylinder part 60 is formed in the substantially cylindrical shape, for example with resin. The second cylindrical portion 60 includes a large diameter portion 61 and a small diameter portion 62. The large diameter portion 61 is formed integrally with the first housing 20 so that one end thereof is connected to the outlet 24 of the first housing 20. The small diameter portion 62 has an outer diameter smaller than that of the large diameter portion 61, and is formed integrally with the large diameter portion 61 so that one end portion is connected to the other end portion of the large diameter portion 61. The large diameter portion 61 and the small diameter portion 62 are formed to be coaxial. As described above, the second cylindrical portion 60 is formed integrally with the first housing 20 so that one end thereof is connected to the outlet 24 of the first housing 20.

上記構成により、第1筒部50を経由して流体室100に流入した蒸発燃料を含む流体は、第2筒部60の他方の端部開口、流出口24、筒部45、タンク通路6を経由してキャニスタ12へ導かれる。
このように、流体室100に流入する流体は第1ハウジング20の流入口23を通過し、流体室100から流出する流体は流出口24を通過する。ここで、第1ハウジング20および第2ハウジング30は、特許請求の範囲における「ハウジング」に対応している。
With the above configuration, the fluid containing the evaporated fuel that has flowed into the fluid chamber 100 via the first cylindrical portion 50 passes through the other end opening of the second cylindrical portion 60, the outlet 24, the cylindrical portion 45, and the tank passage 6. Via the canister 12.
As described above, the fluid flowing into the fluid chamber 100 passes through the inlet 23 of the first housing 20, and the fluid flowing out of the fluid chamber 100 passes through the outlet 24. Here, the first housing 20 and the second housing 30 correspond to a “housing” in the claims.

第1弁部70は、弁部材71、ホルダ72および付勢部材73等を有している。弁部材71は、例えばゴム等の弾性体により形成され、第2筒部60の他方の端部開口に当接可能なよう第2ハウジング30の収容部34に設けられている。ホルダ72は、磁性体により有底筒状に形成され、底部で弁部材71を保持している。ホルダ72は、弁部材71とともに軸方向に往復移動可能なよう収容部34に設けられている。これにより、ホルダ72が軸方向に往復移動すると、弁部材71が第2筒部60の他方の端部開口に当接または離間することにより、第2筒部60の他方の端部開口が開閉される。付勢部材73は、例えばコイルスプリングであり、ホルダ72および弁部材71を、弁部材71が第2筒部60の他方の端部開口を閉じる方向、すなわち、閉弁方向に付勢するよう設けられている。   The first valve unit 70 includes a valve member 71, a holder 72, a biasing member 73, and the like. The valve member 71 is formed of an elastic body such as rubber, and is provided in the accommodating portion 34 of the second housing 30 so as to be able to contact the other end opening of the second cylindrical portion 60. The holder 72 is formed in a cylindrical shape with a bottom by a magnetic body, and holds the valve member 71 at the bottom. The holder 72 is provided in the housing portion 34 so as to be able to reciprocate in the axial direction together with the valve member 71. As a result, when the holder 72 reciprocates in the axial direction, the valve member 71 abuts or separates from the other end opening of the second tube portion 60, thereby opening and closing the other end opening of the second tube portion 60. Is done. The biasing member 73 is, for example, a coil spring, and is provided so as to bias the holder 72 and the valve member 71 in a direction in which the valve member 71 closes the other end opening of the second cylindrical portion 60, that is, a valve closing direction. It has been.

電磁駆動部80は、第2ハウジング30の収容部34に設けられている。電磁駆動部80は、ステータ81、コイル82、ヨーク83およびストッパ84等を有している。ステータ81は、磁性体により筒状に形成され、収容部34に固定されるようにして設けられている。コイル82は、環状に形成され、ステータ81の径方向外側に設けられている。ヨーク83は、磁性体により筒状に形成され、コイル82の径方向外側に設けられ、一方の端部がステータ81の一方の端部に当接するよう、かつ、他方の端部がステータ81の他方の端部に当接するよう収容部34に設けられている。   The electromagnetic drive unit 80 is provided in the housing portion 34 of the second housing 30. The electromagnetic drive unit 80 includes a stator 81, a coil 82, a yoke 83, a stopper 84, and the like. The stator 81 is formed in a cylindrical shape from a magnetic material and is provided so as to be fixed to the housing portion 34. The coil 82 is formed in an annular shape and is provided on the radially outer side of the stator 81. The yoke 83 is formed in a cylindrical shape by a magnetic material, is provided on the radially outer side of the coil 82, and has one end abutting against one end of the stator 81 and the other end of the stator 81. It is provided in the accommodating part 34 so that it may contact | abut to the other edge part.

ストッパ84は、例えば樹脂により略円柱状に形成され、一方の端部がステータ81の内壁に嵌合するよう、かつ、他方の端部がホルダ72の内側に位置するよう、ステータ81の内側に設けられている。付勢部材73の弁部材71とは反対側の端部は、ストッパ84の他方の端部に当接している。ホルダ72および弁部材71が付勢部材73の付勢力に抗して第2筒部60の他方の端部開口から離間する方向、すなわち、開弁方向に移動すると、弁部材71は、ストッパ84の他方の端部に当接する。これにより、ホルダ72および弁部材71の開弁方向への過度の移動が規制される。   The stopper 84 is formed in a substantially cylindrical shape by, for example, resin, and is disposed on the inner side of the stator 81 so that one end is fitted to the inner wall of the stator 81 and the other end is positioned inside the holder 72. Is provided. The end of the urging member 73 opposite to the valve member 71 is in contact with the other end of the stopper 84. When the holder 72 and the valve member 71 move in the direction away from the other end opening of the second cylindrical portion 60 against the biasing force of the biasing member 73, that is, in the valve opening direction, the valve member 71 is stopped by the stopper 84. Abuts against the other end. Thereby, the excessive movement to the valve opening direction of the holder 72 and the valve member 71 is controlled.

コイル82は、通電により磁束を生じる。これにより、ステータ81、ヨーク83およびホルダ72に磁気回路が形成される。すると、ホルダ72は、弁部材71とともに、付勢部材73の付勢力に抗して開弁方向に吸引される。その結果、弁部材71が開弁し、流体室100から第2筒部60の内側を経由して第1ハウジング20外、すなわち、キャニスタ12側へ流出する流体の流れが許容される。   The coil 82 generates magnetic flux when energized. Thereby, a magnetic circuit is formed in the stator 81, the yoke 83 and the holder 72. Then, the holder 72 together with the valve member 71 is sucked in the valve opening direction against the urging force of the urging member 73. As a result, the valve member 71 is opened, and the flow of the fluid flowing out from the fluid chamber 100 to the outside of the first housing 20 via the inside of the second cylindrical portion 60, that is, the canister 12 side is allowed.

その後、コイル82への通電が停止するとコイル82の磁束が消滅するため、ホルダ72および弁部材71は、付勢部材73の付勢力により閉弁方向に移動する。その結果、弁部材71が閉弁し、流体室100から第2筒部60の内側を経由してキャニスタ12側へ流出する流体の流れが遮断される。第1弁部70は、コイル82への通電がオフのとき、閉弁状態である。すなわち、第1弁部70は、ノーマリークローズ型の弁である。ここで、第1弁部70は、特許請求の範囲における「弁部」に対応している。   Thereafter, when the energization to the coil 82 is stopped, the magnetic flux of the coil 82 disappears, so that the holder 72 and the valve member 71 are moved in the valve closing direction by the urging force of the urging member 73. As a result, the valve member 71 is closed, and the flow of the fluid flowing out from the fluid chamber 100 to the canister 12 side through the inside of the second cylindrical portion 60 is blocked. The first valve unit 70 is in a closed state when the power supply to the coil 82 is off. That is, the first valve unit 70 is a normally closed type valve. Here, the first valve portion 70 corresponds to a “valve portion” in the claims.

ECU2は、コイル82に供給する電力を調整可能である。そのため、ECU2は、第1弁部70の開閉弁状態を制御可能である。よって、ECU2は、流体室100から第2筒部60の内側を経由してキャニスタ12側へ流出する流体の流れを制御可能である。ECU2は、例えば燃料タンク5の内圧やキャニスタ12への蒸発燃料の吸着量等に基づき第1弁部70の開閉弁状態を制御する。   The ECU 2 can adjust the power supplied to the coil 82. Therefore, the ECU 2 can control the open / close valve state of the first valve unit 70. Therefore, the ECU 2 can control the flow of the fluid that flows out from the fluid chamber 100 to the canister 12 side through the inside of the second cylindrical portion 60. The ECU 2 controls the open / close valve state of the first valve unit 70 based on, for example, the internal pressure of the fuel tank 5 and the amount of evaporated fuel adsorbed to the canister 12.

第2弁部90は、弁部材91、ホルダ92および付勢部材93等を有している。弁部材91は、例えばゴム等の弾性体により形成され、筒部26の板部22とは反対側の端部開口に当接可能なよう、第3ハウジング40の収容部47に設けられている。ホルダ92は、例えば金属により有底筒状に形成され、底部で弁部材91を保持している。ホルダ92は、弁部材91とともに軸方向に往復移動可能なよう収容部47に設けられている。これにより、ホルダ92が軸方向に往復移動すると、弁部材91が筒部26の板部22とは反対側の端部開口に当接または離間することにより、筒部26の端部開口が開閉される。付勢部材93は、例えばコイルスプリングであり、弁部材91とは反対側の端部が第3ハウジング40の筒部46の底部に当接するよう設けられている。付勢部材93は、ホルダ92および弁部材91を、弁部材91が筒部26の板部22とは反対側の端部開口を閉じる方向、すなわち、閉弁方向に付勢している。   The second valve unit 90 includes a valve member 91, a holder 92, a biasing member 93, and the like. The valve member 91 is formed of, for example, an elastic body such as rubber, and is provided in the accommodating portion 47 of the third housing 40 so as to be able to contact the end opening on the opposite side to the plate portion 22 of the cylindrical portion 26. . The holder 92 is formed in a bottomed cylindrical shape with, for example, metal, and holds the valve member 91 at the bottom. The holder 92 is provided in the housing portion 47 so as to be capable of reciprocating in the axial direction together with the valve member 91. As a result, when the holder 92 reciprocates in the axial direction, the valve member 91 abuts or separates from the end opening on the opposite side of the plate portion 22 of the tube portion 26, thereby opening and closing the end opening of the tube portion 26. Is done. The urging member 93 is, for example, a coil spring, and is provided so that the end opposite to the valve member 91 is in contact with the bottom of the cylindrical portion 46 of the third housing 40. The urging member 93 urges the holder 92 and the valve member 91 in the direction in which the valve member 91 closes the end opening on the opposite side of the plate portion 22 of the cylindrical portion 26, that is, in the valve closing direction.

流体室100の圧力が所定値以上になると、ホルダ92および弁部材91は、付勢部材93の付勢力に抗して筒部26の板部22とは反対側の端部開口から離間する方向、すなわち、開弁方向に移動し、開弁する。これにより、流体室100(燃料タンク5)の圧力を低減することができる。このように、第2弁部90は所謂リリーフ弁として機能する。   When the pressure in the fluid chamber 100 reaches a predetermined value or more, the holder 92 and the valve member 91 are separated from the end opening opposite to the plate portion 22 of the cylindrical portion 26 against the urging force of the urging member 93. That is, the valve moves in the valve opening direction and opens. Thereby, the pressure of the fluid chamber 100 (fuel tank 5) can be reduced. Thus, the 2nd valve part 90 functions as what is called a relief valve.

図1、2に示すように、本実施形態では、第1筒部50および第2筒部60は、互いの軸(第1筒部50の軸:Ax1、第2筒部60の軸:Ax2)が交差することなく、かつ、非平行となるよう設けられている。より具体的には、本実施形態では、第1筒部50および第2筒部60は、第1筒部50の軸Ax1を含む仮想平面が、第2筒部60の軸Ax2に対し垂直となるよう設けられている。   As shown in FIGS. 1 and 2, in the present embodiment, the first cylindrical portion 50 and the second cylindrical portion 60 are configured such that their axes (the axis of the first cylindrical portion 50: Ax1, the axis of the second cylindrical portion 60: Ax2). ) Are provided so as not to intersect and to be non-parallel. More specifically, in the present embodiment, the first cylindrical portion 50 and the second cylindrical portion 60 are configured such that a virtual plane including the axis Ax1 of the first cylindrical portion 50 is perpendicular to the axis Ax2 of the second cylindrical portion 60. It is provided to be.

なお、図2に示すように、本実施形態では、第2筒部60は、第1ハウジング20の中央に位置するよう形成されている。一方、第1筒部50は、第1ハウジング20の中央に対し所定量オフセットした位置に形成されている。
上記構成により、第1筒部50を経由して流入口23から流体室100に流入した流体は、第2筒部60の外壁に衝突しない(図2参照)。
As shown in FIG. 2, in the present embodiment, the second cylindrical portion 60 is formed so as to be positioned at the center of the first housing 20. On the other hand, the first cylindrical portion 50 is formed at a position offset by a predetermined amount with respect to the center of the first housing 20.
With the above configuration, the fluid that has flowed into the fluid chamber 100 from the inlet 23 via the first cylinder portion 50 does not collide with the outer wall of the second cylinder portion 60 (see FIG. 2).

また、本実施形態では、図2に示すように、流体室100を形成する第1ハウジング20の内壁のうち第1筒部50の軸Ax1が通過する箇所、および、その周囲は、曲面状に形成されている。より具体的には、本実施形態では、流体室100を形成する第1ハウジング20の内壁のうち第1筒部50の軸Ax1が通過する箇所、および、その周囲は、第2筒部60の軸Ax2を中心とする仮想円筒面の一部に一致する。そのため、第1筒部50を経由して流入口23から流体室100に流入した流体は、第1ハウジング20の曲面状の内壁に沿って流れ、第2筒部60の端部開口に導かれる。   In the present embodiment, as shown in FIG. 2, the portion of the inner wall of the first housing 20 that forms the fluid chamber 100 through which the axis Ax1 of the first cylindrical portion 50 passes and its periphery are curved. Is formed. More specifically, in the present embodiment, the portion of the inner wall of the first housing 20 that forms the fluid chamber 100 through which the axis Ax1 of the first cylindrical portion 50 passes and the periphery thereof are the same as those of the second cylindrical portion 60. It coincides with a part of the virtual cylindrical surface centered on the axis Ax2. Therefore, the fluid that has flowed into the fluid chamber 100 from the inlet 23 via the first cylindrical portion 50 flows along the curved inner wall of the first housing 20 and is guided to the end opening of the second cylindrical portion 60. .

次に、比較例を示すことにより、本発明の比較例に対する有利な点を明らかにする。図4に示す比較例による流体制御弁は、第1筒部と第2筒部との位置関係が本実施形態と異なる。
比較例では、第2筒部60は、第1ハウジング20の中央に位置するよう形成されている。また、第1筒部50は、第1ハウジング20の中央に対応する位置に形成されている。つまり、比較例では、第1筒部50および第2筒部60は、互いの軸(第1筒部50の軸:Ax1、第2筒部60の軸:Ax2)が交差するよう設けられている。つまり、比較例は、第1筒部50および第2筒部60の配置に関し、上述の従来の流体制御弁の構成に類似した構成である。そのため、比較例では、第1筒部50を経由して流体室100に流体が流入すると、流体は第2筒部60の外壁に衝突する。これにより、流体室100において、流体の衝突による乱流が発生したり、衝突抵抗が増大したりするおそれがある。したがって、流体制御弁の流体室100を流通する流体の圧損が増大するおそれがある。
Next, advantages of the present invention over the comparative examples will be clarified by showing comparative examples. The fluid control valve according to the comparative example shown in FIG. 4 is different from the present embodiment in the positional relationship between the first cylinder part and the second cylinder part.
In the comparative example, the second cylindrical portion 60 is formed so as to be positioned at the center of the first housing 20. Further, the first cylinder portion 50 is formed at a position corresponding to the center of the first housing 20. That is, in the comparative example, the first tube portion 50 and the second tube portion 60 are provided such that their axes (the axis of the first tube portion 50: Ax1, the axis of the second tube portion 60: Ax2) intersect each other. Yes. That is, the comparative example has a configuration similar to the configuration of the above-described conventional fluid control valve with respect to the arrangement of the first cylindrical portion 50 and the second cylindrical portion 60. Therefore, in the comparative example, when the fluid flows into the fluid chamber 100 via the first cylinder portion 50, the fluid collides with the outer wall of the second cylinder portion 60. As a result, in the fluid chamber 100, there is a risk that turbulent flow due to fluid collision occurs or collision resistance increases. Therefore, the pressure loss of the fluid flowing through the fluid chamber 100 of the fluid control valve may increase.

一方、図2に示すように、本実施形態による流体制御弁1では、第1筒部50を経由して流入口23から流体室100に流入した流体は、第2筒部60の外壁に衝突しないため、流体室100における流体の衝突による乱流の発生、および、衝突抵抗の増大を抑制することができる。その結果、流体制御弁1の流体室100を流通する流体の圧損を低減することができる。   On the other hand, as shown in FIG. 2, in the fluid control valve 1 according to the present embodiment, the fluid that has flowed into the fluid chamber 100 from the inlet 23 via the first cylindrical portion 50 collides with the outer wall of the second cylindrical portion 60. Therefore, the generation of turbulent flow due to the collision of fluid in the fluid chamber 100 and the increase in collision resistance can be suppressed. As a result, the pressure loss of the fluid flowing through the fluid chamber 100 of the fluid control valve 1 can be reduced.

以上説明したように、本実施形態では、第1ハウジング20および第2ハウジング30は、流体室100、当該流体室100に流入する流体が通過する流入口23、および、流体室100から流出する流体が通過する流出口24を有している。第1筒部50は、一方の端部が流入口23に接続するよう設けられている。第2筒部60は、一方の端部が流出口24に接続するよう流体室100に設けられている。第1弁部70は、第2筒部60の他方の端部開口を開閉可能に設けられている。   As described above, in the present embodiment, the first housing 20 and the second housing 30 are the fluid chamber 100, the inlet 23 through which the fluid flowing into the fluid chamber 100 passes, and the fluid flowing out of the fluid chamber 100. Has an outlet 24 through which it passes. The first tube portion 50 is provided so that one end thereof is connected to the inflow port 23. The second cylinder portion 60 is provided in the fluid chamber 100 so that one end thereof is connected to the outflow port 24. The 1st valve part 70 is provided so that opening and closing of the other edge part opening of the 2nd cylinder part 60 is possible.

そして、本実施形態では、第1筒部50および第2筒部60は、互いの軸(Ax1、Ax2)が交差することなく、かつ、非平行となるよう設けられている。そのため、第1筒部50を経由して流入口23から流体室100に流入した流体が第2筒部60の外壁に衝突するのを抑制することができる。これにより、流体室100における流体の衝突による乱流の発生、および、衝突抵抗の増大を抑制することができ、流体制御弁1の流体室100を流通する流体の圧損を低減することができる。
また、より具体的には、本実施形態では、第1筒部50および第2筒部60は、一方の軸(Ax1)を含む仮想平面が、他方の軸(Ax2)に対し垂直となるよう設けられている。
And in this embodiment, the 1st cylinder part 50 and the 2nd cylinder part 60 are provided so that a mutual axis | shaft (Ax1, Ax2) may not cross | intersect, and it may become non-parallel. Therefore, it is possible to suppress the fluid that has flowed into the fluid chamber 100 from the inlet 23 via the first cylindrical portion 50 from colliding with the outer wall of the second cylindrical portion 60. Thereby, generation | occurrence | production of the turbulent flow by the collision of the fluid in the fluid chamber 100 and the increase in collision resistance can be suppressed, and the pressure loss of the fluid which distribute | circulates the fluid chamber 100 of the fluid control valve 1 can be reduced.
More specifically, in the present embodiment, the first cylindrical portion 50 and the second cylindrical portion 60 are configured such that a virtual plane including one axis (Ax1) is perpendicular to the other axis (Ax2). Is provided.

また、本実施形態では、流体室100を形成する第1ハウジング20の内壁のうち第1筒部50の軸Ax1が通過する箇所、および、その周囲は、曲面状に形成されている。そのため、第1筒部50を経由して流入口23から流体室100に流入した流体は、第1ハウジング20の曲面状の内壁に沿って流れ、第2筒部60の端部開口に導かれる。したがって、流体室100における流体の衝突による乱流の発生、および、衝突抵抗の増大をより抑制することができ、流体制御弁1の流体室100を流通する流体の圧損をより低減することができる。   Moreover, in this embodiment, the location where the axis Ax1 of the 1st cylinder part 50 passes among the inner walls of the 1st housing 20 which forms the fluid chamber 100, and its circumference | surroundings are formed in curved surface shape. Therefore, the fluid that has flowed into the fluid chamber 100 from the inlet 23 via the first cylindrical portion 50 flows along the curved inner wall of the first housing 20 and is guided to the end opening of the second cylindrical portion 60. . Therefore, generation | occurrence | production of the turbulent flow by the collision of the fluid in the fluid chamber 100 and the increase in collision resistance can be suppressed more, and the pressure loss of the fluid which distribute | circulates the fluid chamber 100 of the fluid control valve 1 can be reduced more. .

また、第1ハウジング20、第1筒部50および第2筒部60は、樹脂により一体に形成されている。よって、流体室100の流入口23および流出口24周りを気密に保つことができる。また、部材点数および組付コストを低減することができる。   Moreover, the 1st housing 20, the 1st cylinder part 50, and the 2nd cylinder part 60 are integrally formed with resin. Therefore, the periphery of the inlet 23 and the outlet 24 of the fluid chamber 100 can be kept airtight. Further, the number of members and the assembling cost can be reduced.

(第2実施形態)
本発明の第2実施形態による流体制御弁を図5に示す。
第2実施形態では、案内壁28をさらに備えている。案内壁28は、例えば樹脂により形成されている。案内壁28は、円筒状の部材を周方向に一部切り取ったような形状に形成されている。案内壁28は、凹形状の曲面側が第1ハウジング20の筒部21の曲面状の内壁と滑らかに接続するよう設けられている。そのため、第1筒部50を経由して流入口23から流体室100に流入した流体は、第1ハウジング20の曲面状の内壁に沿って流れ、案内壁28の凹形状の曲面に沿って流れ、第2筒部60の流出口24とは反対側の端部開口に導かれる。
(Second Embodiment)
A fluid control valve according to a second embodiment of the present invention is shown in FIG.
In the second embodiment, a guide wall 28 is further provided. The guide wall 28 is made of, for example, resin. The guide wall 28 is formed in a shape obtained by partially cutting a cylindrical member in the circumferential direction. The guide wall 28 is provided such that the concave curved surface side is smoothly connected to the curved inner wall of the cylindrical portion 21 of the first housing 20. Therefore, the fluid that has flowed into the fluid chamber 100 from the inflow port 23 via the first cylindrical portion 50 flows along the curved inner wall of the first housing 20 and flows along the concave curved surface of the guide wall 28. The second cylindrical portion 60 is guided to the end opening opposite to the outlet 24.

以上説明したように、本実施形態では、流体室100に設けられ、第1筒部50の流入口23側の端部から流体室100に流入した流体を第2筒部60の流出口24とは反対側の端部開口に導く案内壁28をさらに備えている。そのため、第1筒部50を経由して流入口23から流体室100に流入した流体は、第2筒部60の流出口24とは反対側の端部開口により円滑に導かれる。これにより、流体制御弁1の流体室100を流通する流体の圧損をさらに低減することができる。   As described above, in the present embodiment, the fluid that is provided in the fluid chamber 100 and flows into the fluid chamber 100 from the end on the inlet 23 side of the first cylinder 50 is connected to the outlet 24 of the second cylinder 60. Further comprises a guide wall 28 leading to the opposite end opening. Therefore, the fluid that has flowed into the fluid chamber 100 from the inlet 23 via the first cylindrical portion 50 is smoothly guided by the end opening on the side opposite to the outlet 24 of the second cylindrical portion 60. Thereby, the pressure loss of the fluid flowing through the fluid chamber 100 of the fluid control valve 1 can be further reduced.

(他の実施形態)
本発明の他の実施形態では、第1筒部および第2筒部は、互いの軸が交差することなく、かつ、非平行となるよう設けられているのであれば、一方の軸を含む仮想平面が他方の軸に対し垂直となるよう設けられていなくてもよい。つまり、第1筒部および第2筒部は、一方の軸を含む仮想平面が他方の軸に対し傾斜するよう設けられていてもよい。
(Other embodiments)
In another embodiment of the present invention, the first cylinder part and the second cylinder part are virtual including one axis as long as the axes do not cross each other and are provided so as to be non-parallel. The plane may not be provided so as to be perpendicular to the other axis. That is, the 1st cylinder part and the 2nd cylinder part may be provided so that the virtual plane containing one axis may incline with respect to the other axis.

また、本発明の他の実施形態では、流体室を形成するハウジングの内壁のうち第1筒部の軸が通過する箇所、および、その周囲は、曲面状に限らず、平面状に形成されていてもよい。
また、本発明の他の実施形態では、ハウジング、第1筒部および第2筒部は一体に形成されていなくてもよい。ただし、ハウジングと第1筒部と第2筒部との間の気密性を考慮すると、ハウジング、第1筒部および第2筒部は一体に形成されていることが望ましい。
また、本発明の他の実施形態では、案内壁は例えば第1ハウジングと一体に形成されていてもよい。
In another embodiment of the present invention, the portion of the inner wall of the housing forming the fluid chamber through which the shaft of the first tube portion passes and its periphery are not limited to a curved surface, but are formed in a flat shape. May be.
In another embodiment of the present invention, the housing, the first tube portion, and the second tube portion may not be integrally formed. However, considering the airtightness between the housing, the first tube portion, and the second tube portion, it is desirable that the housing, the first tube portion, and the second tube portion are integrally formed.
In another embodiment of the present invention, the guide wall may be formed integrally with the first housing, for example.

また、本発明の他の実施形態では、第2弁部を備えていなくてもよい。また、第3ハウジングを備えていなくてもよい。
本発明は、燃料タンクから流出する蒸発燃料を含む空気を遮断する封鎖弁として適用するに限らず、他の流体の流れを制御する流体制御弁に適用してもよい。
このように、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の形態に適用可能である。
Moreover, in other embodiment of this invention, it is not necessary to provide the 2nd valve part. Further, the third housing may not be provided.
The present invention is not limited to being applied as a block valve that shuts off air containing evaporated fuel flowing out from a fuel tank, but may be applied to a fluid control valve that controls the flow of other fluids.
Thus, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be applied to various forms without departing from the gist thereof.

1 ・・・・・流体制御弁
23 ・・・・流入口
24 ・・・・流出口
20 ・・・・第1ハウジング(ハウジング)
30 ・・・・第2ハウジング(ハウジング)
50 ・・・・第1筒部
60 ・・・・第2筒部
70 ・・・・第1弁部(弁部)
100 ・・・流体室
Ax1 ・・・第1筒部の軸
Ax2 ・・・第2筒部の軸
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Fluid control valve 23 ... Inlet 24 ... Outlet 20 ... First housing (housing)
30... Second housing (housing)
50 ··· First tube portion 60 ··· Second tube portion 70 ··· First valve portion (valve portion)
100 ... Fluid chamber Ax1 ... Axis Ax2 of the first cylinder part ... Axis of the second cylinder part

Claims (5)

流体室(100)、当該流体室に流入する流体が通過する流入口(23)、および、前記流体室から流出する流体が通過する流出口(24)を有するハウジング(20、30)と、
一方の端部が前記流入口に接続するよう設けられる第1筒部(50)と、
一方の端部が前記流出口に接続するよう前記流体室に設けられる第2筒部(60)と、
前記第2筒部の他方の端部開口を開閉可能に設けられる弁部(70)と、
前記流体室に設けられ、前記第1筒部の一方の端部から前記流体室に流入した流体を前記第2筒部の他方の端部開口に導く案内壁(28)と、を備え、
前記第1筒部および前記第2筒部は、互いの軸(Ax1、Ax2)が交差することなく、かつ、非平行となるよう設けられており、
前記案内壁は、前記第1筒部の軸、および、前記流入口の中心と前記第2筒部の他方の端部開口の中心とを結ぶ仮想直線を避けた位置に形成されていることを特徴とする流体制御弁(1)。
A housing (20, 30) having a fluid chamber (100), an inlet (23) through which a fluid flowing into the fluid chamber passes, and an outlet (24) through which the fluid flowing out of the fluid chamber passes;
A first tube (50) provided with one end connected to the inflow port;
A second cylinder (60) provided in the fluid chamber so that one end thereof is connected to the outlet;
A valve portion (70) provided to be capable of opening and closing the other end opening of the second cylindrical portion;
A guide wall (28) that is provided in the fluid chamber and guides the fluid that has flowed into the fluid chamber from one end of the first cylinder part to the other end opening of the second cylinder part , and
The first cylinder part and the second cylinder part are provided so that their axes (Ax1, Ax2) do not intersect with each other and are non-parallel ,
The guide wall is formed at a position avoiding an imaginary straight line connecting the axis of the first cylinder part and the center of the inflow port and the center of the other end opening of the second cylinder part. Feature fluid control valve (1).
前記案内壁は、円筒状の部材を周方向に一部切り取った形状に形成されていることを特徴とする請求項1に記載の流体制御弁。  The fluid control valve according to claim 1, wherein the guide wall is formed in a shape obtained by partially cutting a cylindrical member in a circumferential direction. 前記第1筒部および第2筒部は、一方の軸を含む仮想平面が他方の軸に対し垂直となるよう設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載の流体制御弁。 The fluid control valve according to claim 1 or 2 , wherein the first cylinder part and the second cylinder part are provided such that a virtual plane including one axis is perpendicular to the other axis. 前記流体室を形成する前記ハウジングの内壁のうち前記第1筒部の軸が通過する箇所、および、その周囲は、曲面状に形成されていることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載の流体制御弁。 The location where the axis | shaft of a said 1st cylinder part passes among the inner walls of the said housing which forms the said fluid chamber, and its circumference | surroundings are formed in curved surface form, The any one of Claims 1-3 characterized by the above-mentioned. The fluid control valve according to one item . 前記ハウジング、前記第1筒部および前記第2筒部は、樹脂により一体に形成されていることを特徴とする請求項1〜4のいずれか一項に記載の流体制御弁。   The fluid control valve according to any one of claims 1 to 4, wherein the housing, the first tube portion, and the second tube portion are integrally formed of resin.
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