JP6304491B2 - Fluid supply device - Google Patents

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Description

本発明は、流体の供給装置に関する。   The present invention relates to a fluid supply apparatus.

流体、特に接着剤などのように所定の粘度を有する高粘度流体を供給するための装置として、たとえば特許文献1にも開示されているように、シリンダ室内にピストンを往復動可能に嵌挿してなる容積形ポンプが用いられている。そして従来の技術では、図4に示すように、シリンダ室10’内に高粘度流体Vを流入させるための吸引管路13’とシリンダ室10’から高粘度流体Vを吐出させるための吐出管路14’とがそれぞれ、シリンダ室10’の側壁10b’の、端壁10a’と隣接する位置に開口するよう接続されていた。さらに、吸引管路13’や吐出管路14’にはシャットオフ弁(図1における符号2、30を参照)をそれぞれ接続することができる。また、高粘度流体Vがたとえば接着剤などの場合には、かかる接着剤を塗布するためのノズル(図1における符号31を参照)を接続することができる。また、吐出管路14’側のシャットオフ弁とノズルとの機能を有するニードルガンアセンブリ(図1における符号3を参照)を設けることもできる。   As a device for supplying a fluid, particularly a high viscosity fluid having a predetermined viscosity such as an adhesive, a piston is removably inserted into a cylinder chamber as disclosed in Patent Document 1, for example. The positive displacement pump is used. In the prior art, as shown in FIG. 4, a suction pipe 13 'for allowing the high-viscosity fluid V to flow into the cylinder chamber 10' and a discharge pipe for discharging the high-viscosity fluid V from the cylinder chamber 10 '. Each of the passages 14 'is connected to the side wall 10b' of the cylinder chamber 10 'so as to open at a position adjacent to the end wall 10a'. Further, shut-off valves (see reference numerals 2 and 30 in FIG. 1) can be connected to the suction line 13 'and the discharge line 14', respectively. Further, when the high-viscosity fluid V is, for example, an adhesive, a nozzle (see reference numeral 31 in FIG. 1) for applying the adhesive can be connected. Further, a needle gun assembly (see reference numeral 3 in FIG. 1) having a function of a shut-off valve and a nozzle on the discharge pipe 14 'side can be provided.

このように構成された高粘度流体の供給装置では、高粘度流体Vを吸引口13a’からシリンダ室10’内に吸引するために、図4の(a)の状態から(b)に示すように、ピストン12’をシリンダ室10’内で後退移動(図4では上昇移動)させる。このときのピストン12’の後退移動は、一般に、前進端から後退限までである。したがって、高粘度流体Vは、一定の量がシリンダ室10’内に吸引される。一方、吐出口14a’を介してシリンダ室10’から高粘度流体Vを吐出させるために、図4の(b)の状態から(c)に示すように、ピストン12’をシリンダ室10’内で前進移動させる。このときのピストン12’の前進量は、高粘度流体Vを供給する必要な量に応じて調整制御される。すなわち、高粘度流体Vをシリンダ室10’内に吸引する量と、シリンダ室10’内から吐出させる量とのバランスは一定ではない場合が多い。   In the high-viscosity fluid supply apparatus configured as described above, in order to suck the high-viscosity fluid V from the suction port 13a ′ into the cylinder chamber 10 ′, the state shown in FIG. Next, the piston 12 'is moved backward (in FIG. 4, ascending) in the cylinder chamber 10'. The backward movement of the piston 12 'at this time is generally from the forward end to the backward limit. Accordingly, a certain amount of the high viscosity fluid V is sucked into the cylinder chamber 10 '. On the other hand, in order to discharge the high-viscosity fluid V from the cylinder chamber 10 ′ via the discharge port 14a ′, the piston 12 ′ is moved into the cylinder chamber 10 ′ as shown in FIG. Move forward with. The advance amount of the piston 12 ′ at this time is adjusted and controlled according to a necessary amount for supplying the high-viscosity fluid V. That is, the balance between the amount of the high-viscosity fluid V sucked into the cylinder chamber 10 'and the amount discharged from the cylinder chamber 10' is often not constant.

特開昭58−207963号公報JP 58-207963 A

従来の技術にあっては、上述したように構成されているために、ピストン12’を後退移動させて新たに高粘度流体VBをシリンダ室10’内に吸引する際には、図4の(b)に示すように、先にシリンダ室10’内に吸引され残留している高粘度流体VAとシリンダ室10’の端壁10a’との間に新たに吸引された高粘度流体VBが入り込み、先にシリンダ室10’内に吸引され残留していた高粘度流体VAが、ピストン12’の先端面12a’とともに後退移動する。そして、高粘度流体Vをシリンダ室10’から吐出させる際には、図4の(c)に示すように、新たに吸引された高粘度流体VBが吐出される。その結果、先にシリンダ室10’内に吸引された高粘度流体VAがシリンダ室10’内に残留することとなる。高粘度流体Vが接着剤である場合には特に、シリンダ室10’に長期にわたって残留した高粘度流体VAが経年変化により粘度を増加することとなり、塊を形成して吐出管路14’等を詰まらせることがある。また、吸引管路13’や吐出管路14’にシャットオフ弁が接続されている場合には、かかるシャットオフ弁に増粘した高粘度流体Vが絡み付いて詰まり、開閉動作が不安定となる。さらに、高粘度流体Vとして所定量の接着剤を供給して塗布するような場合には、ノズルやニードルガンアセンブリ内に増粘した高粘度流体Vが詰まることとなる。このように増粘した高粘度流体Vが詰まった場合には、かかる増粘した高粘度流体Vを取り除くために分解掃除をしたり、高粘度流体Vが詰まった個所を調べて、かかる高粘度流体Vが詰まった容積型ポンプ1’、シャットオフ弁、ノズルまたはニードルガンアセンブリを交換することが必要となり、交換には多大な手間と時間を要するなどの問題があった。   Since the conventional technology is configured as described above, when the piston 12 'is moved backward to newly suck the high-viscosity fluid VB into the cylinder chamber 10', ( As shown in b), the newly sucked high-viscosity fluid VB enters between the high-viscosity fluid VA previously sucked into the cylinder chamber 10 ′ and the end wall 10a ′ of the cylinder chamber 10 ′. The high-viscosity fluid VA previously sucked and remaining in the cylinder chamber 10 ′ moves backward together with the tip surface 12a ′ of the piston 12 ′. When the high viscosity fluid V is discharged from the cylinder chamber 10 ', the newly sucked high viscosity fluid VB is discharged as shown in FIG. As a result, the high-viscosity fluid VA previously sucked into the cylinder chamber 10 'remains in the cylinder chamber 10'. Particularly when the high-viscosity fluid V is an adhesive, the high-viscosity fluid VA remaining in the cylinder chamber 10 'for a long period of time increases in viscosity due to secular change, and forms a lump to form the discharge pipe 14' and the like. May clog. Further, when a shut-off valve is connected to the suction line 13 ′ or the discharge line 14 ′, the thickened high-viscosity fluid V is entangled with the shut-off valve and becomes clogged, and the opening / closing operation becomes unstable. . Further, when a predetermined amount of adhesive is supplied and applied as the high-viscosity fluid V, the thickened high-viscosity fluid V is clogged in the nozzle or needle gun assembly. When the thickened high-viscosity fluid V is clogged in this way, the high-viscosity fluid V may be disassembled and cleaned in order to remove the thickened high-viscosity fluid V, or the portion where the high-viscosity fluid V is clogged may be investigated. It is necessary to replace the positive displacement pump 1 ′, the shutoff valve, the nozzle or the needle gun assembly which is filled with the fluid V, and there is a problem that the replacement requires a lot of labor and time.

本発明は、上述した問題に鑑みてなされたものであり、簡単な構成で、ピストンを繰り返し往復移動させることにより先に吸引された流体、特に所定の粘度を有する高粘度流体から確実に順に吐出させることができる流体の供給装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described problems. With a simple configuration, the piston is repetitively reciprocated to reliably discharge sequentially from a fluid that has been previously sucked, particularly a high-viscosity fluid having a predetermined viscosity. It is an object of the present invention to provide a fluid supply device that can be made to operate.

本発明は、上記目的を達成するため、側壁と、一方端に形成された端壁と、から構成されたシリンダ室と、該シリンダ室内に前進・後退可能に嵌挿されたピストンとを備えており、前記シリンダ室は、流体が流入する吸引口と、前記流体が吐出される吐出口と有しており、前記ピストンが前記シリンダ室内で後退することにより前記流体を前記吸引口から前記シリンダ室に吸引し、また、前進することにより前記流体を前記シリンダ室から吐出口を介して吐出させるよう構成された、流体の供給装置であって、前記吐出口が、前記シリンダ室の側壁の前記端壁に近接する位置に開口するよう配置されており、前記吸引口が、シリンダ室の側壁における前記吐出口の位置から前記ピストンの後退する方向へ離れた位置に開口するように配置されており、前記シリンダ室の側壁における前記吸引口から前記端壁までの間と前記端壁とを結合し、前記端壁に向かってシリンダ室の断面積が漸次減少するように前記ピストンの前進・後退方向に対して傾斜する傾斜部を形成したことを特徴とする。
前記ピストンの側壁の、前進端における前記吸引口と対応する位置から先端までの間に、前記シリンダ室の傾斜部と対応する角度で傾斜部を形成することが望ましい。
また、前記吐出口は、前記シリンダ室側が大きく広がっており前記シリンダ室から前記流体が吐出される方向に向かって漸次縮小する傾斜部が形成されていることが望ましい。
さらに、前記吐出口に連続する吐出路と、前記吸引口に連続する吸引路とに、それぞれシャットオフ弁を設けることが望ましい。
さらにまた、前記吐出口と前記吸引口とが、シリンダ室の側壁の、前記ピストンの前進・後退方向と直交する面における対向する位置に開口するよう配設されていることが望ましい。
The present invention, in order to achieve the above object, comprises a side wall, whereas the end walls formed in the end, a cylinder chamber which is composed of, and a piston fitted so as to be forward and backward in the cylinder chamber cage, said cylinder chamber, a suction port through which fluid flows has a discharge port for the fluid is discharged, the cylinder of the fluid by the piston is retracted in the cylinder chamber from the suction port aspirated into the chamber, also the fluid configured to discharge through a discharge port from said cylinder chamber by advancing a supply device of a fluid, the discharge opening, the side walls of the front Symbol cylinder chamber The suction port is disposed so as to open at a position close to the end wall, and the suction port is disposed at a position away from the position of the discharge port on the side wall of the cylinder chamber in a direction in which the piston moves backward. And which, by combining the between the said end wall from the suction port in the side wall of the cylinder chamber to said end wall, - advancing of the piston as the cross-sectional area of the cylinder chamber toward the end wall is gradually reduced An inclined portion that is inclined with respect to the backward direction is formed .
It is desirable that an inclined portion is formed at an angle corresponding to the inclined portion of the cylinder chamber between a position corresponding to the suction port at the forward end of the side wall of the piston and the tip.
Further, it is preferable that the discharge port is formed with an inclined portion that is greatly expanded on the cylinder chamber side and gradually decreases in a direction in which the fluid is discharged from the cylinder chamber.
Furthermore, it is desirable that a shut-off valve is provided in each of the discharge path continuous to the discharge port and the suction path continuous to the suction port.
Furthermore, it is desirable that the discharge port and the suction port are disposed so as to open at opposite positions on the surface of the side wall of the cylinder chamber orthogonal to the forward / backward direction of the piston.

本発明によれば、ピストンをシリンダ室内で後退移動させることにより流体が吸引口から新たにシリンダ室内に吸引される。このとき、吸引口が、シリンダ室の側壁における吐出口の位置からピストンの後退する方向へ離れた位置に開口するように配置されており、シリンダ室の側壁における吸引口から端壁までの間と端壁とを結合し、端壁に向かってシリンダ室の断面積が漸次減少するようにピストンの前進・後退方向に対して傾斜する傾斜部が形成されていることにより、先にシリンダ室に吸引され、吐出されずにシリンダ室に一時的に残留した流体は、シリンダ室の傾斜部により吸引口から離れており、吸引口からシリンダ室内に新たに吸引された流体は、先にシリンダ室に吸引され吐出口から吐出されないでシリンダ室の吸引口から離れた位置に残った流体とピストンの先端面との間に流入することとなる。また、ピストンをシリンダ室内で前進させることによりシリンダ室内の流体が吐出口を介してシリンダ室から吐出される。このとき、吐出口が、シリンダ室の側壁の端壁に近接する位置に開口するよう配置されていることにより、先にシリンダ室に吸引され吐出口から吐出されないでシリンダ室内に残っていた流体が、後で新たにシリンダ室内に吸引された流体を介してピストンの先端面に押圧されて、吐出口からシリンダ室外に吐出される。したがって、先にシリンダ室内に吸引された流体から順に吐出口を介してシリンダ室から吐出させることができる。 According to the present invention, fluid is newly sucked into the cylinder chamber from the suction port by moving the piston backward in the cylinder chamber. At this time, the suction port is disposed so as to open at a position away from the position of the discharge port on the side wall of the cylinder chamber in the direction in which the piston moves backward , and between the suction port on the side wall of the cylinder chamber and the end wall. By connecting the end wall and forming an inclined part that inclines with respect to the forward / backward direction of the piston so that the cross-sectional area of the cylinder chamber gradually decreases toward the end wall , suction is first applied to the cylinder chamber. The fluid that remains temporarily in the cylinder chamber without being discharged is separated from the suction port by the inclined portion of the cylinder chamber, and the fluid newly sucked into the cylinder chamber from the suction port is first sucked into the cylinder chamber. Then, the fluid is not discharged from the discharge port and flows between the fluid remaining at the position away from the suction port of the cylinder chamber and the tip surface of the piston. Further, by moving the piston forward in the cylinder chamber, the fluid in the cylinder chamber is discharged from the cylinder chamber through the discharge port. At this time, the discharge port, by being arranged to open at a position close to the end wall of the side wall of the shea cylinder chamber, fluid remaining in the cylinder chamber without being discharged from sucked into the cylinder chamber above the discharge port However, it is pressed against the front end surface of the piston through the fluid newly sucked into the cylinder chamber later and discharged from the discharge port to the outside of the cylinder chamber. Therefore, the fluid that has been previously sucked into the cylinder chamber can be discharged from the cylinder chamber sequentially through the discharge port.

本発明の流体の供給装置を説明するために示した縦断正面図である。It is the vertical front view shown in order to demonstrate the fluid supply apparatus of this invention. 本発明において、シリンダ室内に高粘度流体を吸引させる状態を説明するために示した概念図である。In this invention, it is the conceptual diagram shown in order to demonstrate the state which attracts | sucks highly viscous fluid in a cylinder chamber. 本発明において、シリンダ室内から高粘度流体を吐出させる状態を説明するために示した概念図である。In this invention, it is the conceptual diagram shown in order to demonstrate the state which discharges a highly viscous fluid from a cylinder chamber. 従来の技術において、新たに吸引された高粘度流体が吐出されて、先に吸引された高粘度流体がシリンダ室内に残留する状態を説明するために示した概念図である。In the prior art, it is the conceptual diagram shown in order to demonstrate the state where the newly attracted high-viscosity fluid is discharged and the previously attracted high-viscosity fluid remains in the cylinder chamber.

本発明の流体の供給装置の実施の一形態を図1〜図3に基づいて詳細に説明する。以下の説明では、同じ構成要素または相当する構成要素に対して同一符号を付するものとする。なお、この実施の形態では、供給する流体Vとして、所定の箇所に塗布される接着剤の場合により説明する。接着剤は所定の粘度を有する比較的高粘度の流体(以下、流体を高粘度流体という)Vであるが、本発明は比較的低粘度の流体を供給するための装置にも適用できる。   One embodiment of the fluid supply apparatus of the present invention will be described in detail with reference to FIGS. In the following description, the same components or corresponding components are denoted by the same reference numerals. In this embodiment, the case where the fluid V to be supplied is an adhesive applied to a predetermined location will be described. The adhesive is a relatively high-viscosity fluid V (hereinafter referred to as a high-viscosity fluid) V having a predetermined viscosity, but the present invention can also be applied to an apparatus for supplying a relatively low-viscosity fluid.

本実施の形態における高粘度流体Vの供給装置Sは、容積形ポンプ1と、吸引側シャットオフ弁2と、吐出側シャットオフ弁30およびノズル31を備えたニードルガンアセンブリ3とが一体に設けられている。高粘度流体Vが接着剤である場合に、かかる接着剤Vを所定の箇所に塗布するために、供給装置Sをロボットアームに取り付けるなどして、ノズル31の先端を移動させることができるように構成することができる。   The supply device S for the high-viscosity fluid V in the present embodiment is integrally provided with a positive displacement pump 1, a suction side shut-off valve 2, a needle gun assembly 3 including a discharge side shut-off valve 30 and a nozzle 31. It has been. When the high-viscosity fluid V is an adhesive, the tip of the nozzle 31 can be moved by attaching the supply device S to the robot arm or the like in order to apply the adhesive V to a predetermined location. Can be configured.

容積形ポンプ1は、内部にシリンダ室10を形成する本体11と、このシリンダ室10内に嵌挿されるピストン12とを備えており、シリンダ室10には吸引管路13と吐出管路14とがそれぞれ開口している。シリンダ室10の、吸引管路13の開口を吸引口13aと、吐出管路14の開口を吐出口14aと称する。この吸引口13aと吐出口14aとの位置、および、シリンダ室10とピストン12の形状については、後述する。図1〜3に示した実施の形態における容積形ポンプ1は、シリンダ室10内でピストン12が上昇(後退移動)することにより高粘度流体Vをシリンダ室10内に吸引し、シリンダ室10内でピストン12が下降(前進移動)することにより高粘度流体Vをシリンダ室10内から吐出させるように構成されている。したがって、シリンダ室10の底が端壁10aを構成し、本体11の上方からピストン12が嵌挿されている。ピストン12の基端部には、ピストン12を制御可能に往復移動させるためのアクチュエータが接続されている。このアクチュエータはたとえば、制御可能に回転軸を駆動するサーボモータと、サーボモータの回転駆動を直線運動に変換してピストン12を前進移動および後退移動させる送りねじ機構とにより構成することができる。   The positive displacement pump 1 includes a main body 11 that forms a cylinder chamber 10 therein, and a piston 12 that is fitted into the cylinder chamber 10. The cylinder chamber 10 includes a suction pipe 13, a discharge pipe 14, and the like. Are open. The opening of the suction line 13 in the cylinder chamber 10 is called a suction port 13a, and the opening of the discharge line 14 is called a discharge port 14a. The positions of the suction port 13a and the discharge port 14a and the shapes of the cylinder chamber 10 and the piston 12 will be described later. The positive displacement pump 1 in the embodiment shown in FIGS. 1 to 3 sucks the high-viscosity fluid V into the cylinder chamber 10 when the piston 12 rises (retreats) in the cylinder chamber 10. Thus, the high viscosity fluid V is discharged from the cylinder chamber 10 when the piston 12 descends (moves forward). Therefore, the bottom of the cylinder chamber 10 constitutes the end wall 10a, and the piston 12 is inserted from above the main body 11. An actuator for reciprocally moving the piston 12 in a controllable manner is connected to the base end portion of the piston 12. This actuator can be constituted by, for example, a controllable servo motor that drives a rotary shaft, and a feed screw mechanism that converts the rotational drive of the servo motor into a linear motion to move the piston 12 forward and backward.

吸引側のシャットオフ弁2は、バルブロッド20と、バルブロッド20の先端が着座されるバルブシート21と、バルブロッド20をバルブシート21に着座させるように付勢する付勢手段22(本実施の形態では圧縮コイルばね)と、この付勢手段22に抗してバルブシート21を開放させるようにバルブロッド20を移動させるように移動させるアクチュエータ23とを備えている。バルブシート21は、入り口24と容積ポンプ1の本体11に形成された吸引管路13とを連通する経路25の途中に設けられている。シャットオフ弁2のアクチュエータ23は、この実施の形態の場合、エアシリンダにより構成されている。エアシリンダ23は、シリンダ室26と、このシリンダ室26に嵌挿されたピストン27とを備えており、シリンダ室26はピストン27により閉塞側シリンダ室26aと開放側シリンダ室26bとが形成されている。ピストン27には、バルブロッド20が接続されている。開放シリンダ室26bに圧縮空気を送り込むことにより、バルブロッド20の先端が付勢手段22に抗してバルブシート21から離れて、バルブシート21を開放させることができる。また、付勢手段22の付勢力により、あるいは、閉塞側シリンダ室26aに圧縮空気を送り込むことで、付勢手段22による作動に加えて、バルブロッド20の先端をバルブシート21に着座させ、バルブシート21を閉塞させることができる。経路25の入り口24には、高粘度流体Vを貯留したタンクと連通する管路が接続される。このタンクと連通する管路の途中には、必要に応じて、高粘度流体Vをタンクから経路25の入口24に送り込む圧送手段を設けることができる。   The suction-side shutoff valve 2 includes a valve rod 20, a valve seat 21 on which the tip of the valve rod 20 is seated, and a biasing means 22 that biases the valve rod 20 to seat on the valve seat 21 (this embodiment). In this embodiment, a compression coil spring) and an actuator 23 for moving the valve rod 20 so as to open the valve seat 21 against the biasing means 22 are provided. The valve seat 21 is provided in the middle of a path 25 that connects the inlet 24 and the suction pipe 13 formed in the main body 11 of the positive displacement pump 1. In the case of this embodiment, the actuator 23 of the shutoff valve 2 is constituted by an air cylinder. The air cylinder 23 includes a cylinder chamber 26 and a piston 27 fitted into the cylinder chamber 26. The cylinder chamber 26 includes a closed cylinder chamber 26a and an open cylinder chamber 26b. Yes. A valve rod 20 is connected to the piston 27. By sending compressed air into the open cylinder chamber 26b, the tip of the valve rod 20 moves away from the valve seat 21 against the biasing means 22, and the valve seat 21 can be opened. In addition to the operation by the urging means 22, the tip of the valve rod 20 is seated on the valve seat 21 by the urging force of the urging means 22 or by sending compressed air to the closing side cylinder chamber 26 a. The sheet 21 can be closed. The inlet 24 of the path 25 is connected to a pipe line communicating with the tank storing the high-viscosity fluid V. In the middle of the pipe line communicating with the tank, a pressure feeding means for feeding the high-viscosity fluid V from the tank to the inlet 24 of the path 25 can be provided as necessary.

ニードルガンアセンブリ3のシャットオフ弁30は、バルブロッド32と、バルブロッド32の先端が着座されるバルブシート33と、バルブロッド32をバルブシート33に着座させるように付勢する付勢手段34(本実施の形態では圧縮コイルばね)と、この付勢手段34に抗してバルブロッド32を開放させるように移動させるアクチュエータ35とを備えている。ニードルガンアセンブリ3は、容積ポンプ1の本体11に形成された吐出管路14と連通する経路36が形成されている。バルブシート33は、ノズル31の先端内に設けられている。ニードルガンアセンブリ3のアクチュエータ35は、この実施の形態の場合、エアシリンダにより構成されている。エアシリンダ35は、シリンダ室37と、このシリンダ室37に嵌挿されたピストン38とを備えており、シリンダ室37はピストン38により閉塞側シリンダ室37aと開放側シリンダ室37bとが形成されている。ピストン38には、バルブロッド32が接続されている。開放シリンダ室37bに圧縮空気を送り込むことにより、バルブロッド32の先端が付勢手段34に抗してバルブシート33から離れてノズル31の先端に設けられたバルブシート33を開放し、高粘度流体Vをノズルの先端から供給することが可能となる。また、付勢手段34の付勢力により、あるいは、閉塞側シリンダ室37aに圧縮空気を送り込むことにより、付勢手段34による作動に加えて、バルブロッド32の先端をノズル31の先端のバルブシート33に着座させてバルブシート33を閉塞し、高粘度流体Vをノズル31から供給するのを停止させることが可能となる。   The shut-off valve 30 of the needle gun assembly 3 includes a valve rod 32, a valve seat 33 on which the tip of the valve rod 32 is seated, and a biasing means 34 that biases the valve rod 32 so as to seat on the valve seat 33. In this embodiment, a compression coil spring) and an actuator 35 that moves the valve rod 32 to open against the biasing means 34 are provided. The needle gun assembly 3 has a path 36 communicating with the discharge pipe 14 formed in the main body 11 of the positive displacement pump 1. The valve seat 33 is provided in the tip of the nozzle 31. In this embodiment, the actuator 35 of the needle gun assembly 3 is constituted by an air cylinder. The air cylinder 35 includes a cylinder chamber 37 and a piston 38 that is fitted into the cylinder chamber 37. The cylinder chamber 37 includes a closed cylinder chamber 37 a and an open cylinder chamber 37 b formed by the piston 38. Yes. A valve rod 32 is connected to the piston 38. By sending compressed air into the open cylinder chamber 37b, the tip of the valve rod 32 moves away from the valve seat 33 against the urging means 34, and the valve seat 33 provided at the tip of the nozzle 31 is opened. V can be supplied from the tip of the nozzle. Further, in addition to the operation by the urging means 34 by the urging force of the urging means 34 or by sending the compressed air into the closing side cylinder chamber 37 a, the valve rod 32 has the tip of the valve 31 at the tip of the nozzle 31. Therefore, the valve seat 33 is closed, and the supply of the high-viscosity fluid V from the nozzle 31 can be stopped.

容積形ポンプ1の吐出口14aは、図に示した実施の形態の場合、シリンダ室10の側壁10bであって、端壁10aに隣接する位置に開口するよう配置されている。吐出口14aの位置は、端壁10aに隣接することに限定されることはなく、近接していればよい。一方、吸引口13aは、シリンダ室10の側壁10bであって、吐出口14aの位置からピストン12の後退する方向(図では上方)へ離れた位置に開口するように配置されている。この吸引口13aの位置は、前進端(図では下降限)に位置しているピストン12により閉塞されないよう設定される(この実施の形態における吸引口13aの位置については、後にさらに詳しく説明する)。また、吸引口13aと吐出口14aとは、シリンダ室10の横断面(ピストン12の軸方向から見た場合と表現することもできる)において反対側に開口するようシリンダ室10の直径方向に沿って互いに対向する位置(図における左方と右方)に配置されている。なお、吐出口14aは、シリンダ室10の端壁10aに開口するよう形成することもできる。   In the embodiment shown in the figure, the discharge port 14a of the positive displacement pump 1 is disposed on the side wall 10b of the cylinder chamber 10 so as to open at a position adjacent to the end wall 10a. The position of the discharge port 14a is not limited to being adjacent to the end wall 10a, but may be close. On the other hand, the suction port 13a is disposed so as to open on the side wall 10b of the cylinder chamber 10 and away from the position of the discharge port 14a in the direction in which the piston 12 moves backward (upward in the drawing). The position of the suction port 13a is set so as not to be blocked by the piston 12 positioned at the forward end (the lower limit in the figure) (the position of the suction port 13a in this embodiment will be described in more detail later). . Further, the suction port 13a and the discharge port 14a extend along the diameter direction of the cylinder chamber 10 so as to open to the opposite side in the cross section of the cylinder chamber 10 (which can also be expressed as viewed from the axial direction of the piston 12). Are arranged at positions facing each other (left and right in the figure). Note that the discharge port 14 a can also be formed so as to open to the end wall 10 a of the cylinder chamber 10.

この実施の形態におけるシリンダ室10の、吸引口13aから端壁10aまでの間の側壁10bは、端壁10aに向かってシリンダ室10の断面積を漸次減少させるようにピストン12の前進・後退方向に対して傾斜する傾斜部(以下、吸入側傾斜部という)5が形成されている。   The side wall 10b between the suction port 13a and the end wall 10a of the cylinder chamber 10 in this embodiment is a forward / backward direction of the piston 12 so as to gradually decrease the cross-sectional area of the cylinder chamber 10 toward the end wall 10a. An inclined portion (hereinafter referred to as a suction side inclined portion) 5 is formed.

また、この実施の形態におけるピストン12の、前進端に位置しているときの吸引口13aと対応する位置から先端12aまでの間の側壁は、先端12aに向かってピストン12の断面積を漸次減少させた傾斜部6が、シリンダ室10の吸入側傾斜部5と対応する角度で形成されている。   Further, the side wall from the position corresponding to the suction port 13a when the piston 12 is located at the forward end to the tip 12a in this embodiment gradually decreases the cross-sectional area of the piston 12 toward the tip 12a. The inclined portion 6 is formed at an angle corresponding to the suction side inclined portion 5 of the cylinder chamber 10.

さらに、この実施の形態における吐出口14aは、吐出管路14の径よりも大きく広がってシリンダ室10に開口しており、シリンダ室10側から高粘度流体Vが吐出管路14を流れる方向に向かって吐出管路14の径と同じ大きさまで漸次縮小する傾斜部(以下、吐出側傾斜部という)7が形成されている。   Furthermore, the discharge port 14a in this embodiment extends larger than the diameter of the discharge pipe 14 and opens into the cylinder chamber 10, and the high-viscosity fluid V flows in the discharge pipe 14 from the cylinder chamber 10 side. An inclined portion (hereinafter referred to as a discharge-side inclined portion) 7 that gradually decreases to the same size as the diameter of the discharge pipe 14 is formed.

次に、本発明の高粘度流体の供給装置の作動を説明する。図2は、ピストン12が前進端に位置している状態(a)から、後退移動されて新たな高粘度流体Vをシリンダ室10に吸引する状態(b)を示したものである(新たに吸引される高粘度流体をVBとする)。この新たな高粘度流体VBをシリンダ室10内に吸引するに際して、最初にニードルガンアセンブリ3の吐出側のシャットオフ弁30を閉じる(図2の(a)の記号Fを参照)と共に、吸引側のシャットオフ弁2を開放する(図2の(a)の矢印Nを参照)。すなわち、図1に示した実施の形態では、吐出側シャットオフ弁30の開放側シリンダ室37bを大気圧にすると共に付勢手段34による付勢により、また必要に応じて閉塞側シリンダ室37aに圧縮空気を送り込むことにより、ピストン38に接続されたバルブロッド32をバルブシート33に着座させて吐出側のシャットオフ弁30を閉じる。また、吸引側シャットオフ弁2の閉塞側シリンダ室26aを大気圧にすると共に開放側シリンダ室26bに圧縮空気を送り込むことにより、付勢手段22に抗してピストン27に接続されたバルブロッド20の先端をバルブシート21から離して吸引側のシャットオフ弁2を開放する。   Next, the operation of the high viscosity fluid supply apparatus of the present invention will be described. FIG. 2 shows a state (b) in which the piston 12 is moved backward from the state (a) in which the piston 12 is positioned at the forward end and the new high-viscosity fluid V is sucked into the cylinder chamber 10 (newly). The high viscosity fluid to be sucked is VB). When the new high-viscosity fluid VB is sucked into the cylinder chamber 10, first, the shut-off valve 30 on the discharge side of the needle gun assembly 3 is closed (see symbol F in FIG. 2A), and the suction side The shut-off valve 2 is opened (see arrow N in FIG. 2A). That is, in the embodiment shown in FIG. 1, the open side cylinder chamber 37b of the discharge side shutoff valve 30 is brought to atmospheric pressure, biased by the biasing means 34, and if necessary, the closed side cylinder chamber 37a is moved to the closed side cylinder chamber 37a. By sending in the compressed air, the valve rod 32 connected to the piston 38 is seated on the valve seat 33 and the shut-off valve 30 on the discharge side is closed. Further, the closing side cylinder chamber 26a of the suction side shutoff valve 2 is set to atmospheric pressure and compressed air is fed into the opening side cylinder chamber 26b, so that the valve rod 20 connected to the piston 27 against the biasing means 22 is provided. The tip of the valve is separated from the valve seat 21 and the shut-off valve 2 on the suction side is opened.

このとき、図2の(a)に示すように、ピストン12は前進端に位置している。シリンダ室10の吸入側傾斜部5とピストン12の傾斜部6とが対応する角度で形成されているため、前進端に位置しているピストン12がシリンダ室10の吸入側傾斜部5に干渉することがない。また、先にシリンダ室10に吸引され、吐出されずにシリンダ室10に一時的に残留した高粘度流体V(以下、先に吸引され一時的にシリンダ室10に残留している高粘度流体をVAとする)は、シリンダ室10の吸入側傾斜部5により吸引口13aから離れて吐出口14a側に位置している。さらに、ピストン12に傾斜部6が形成されていることにより、吐出口14aの位置からピストン12の後退する方向(図では上方)へ離れた位置に開口するように配置された吸引口13aがピストン12によって閉塞されることがない。   At this time, as shown in FIG. 2A, the piston 12 is located at the forward end. Since the suction side inclined portion 5 of the cylinder chamber 10 and the inclined portion 6 of the piston 12 are formed at corresponding angles, the piston 12 positioned at the forward end interferes with the suction side inclined portion 5 of the cylinder chamber 10. There is nothing. Further, the high-viscosity fluid V previously sucked into the cylinder chamber 10 and temporarily left in the cylinder chamber 10 without being discharged (hereinafter referred to as the high-viscosity fluid sucked first and temporarily left in the cylinder chamber 10). VA) is located away from the suction port 13a by the suction side inclined portion 5 of the cylinder chamber 10 and is located on the discharge port 14a side. Further, since the inclined portion 6 is formed in the piston 12, the suction port 13a disposed so as to open at a position away from the position of the discharge port 14a in the direction in which the piston 12 moves backward (upward in the drawing) is provided. 12 is not occluded.

この状態から図2の(b)に示すように、アクチュエータの作動によりピストン12を後退限まで後退移動(上昇)させて、シリンダ室10内に新たな高粘度流体VBを吸引する。このとき、吸引口13aが吐出口14aの位置からピストン12の後退する方向(図では上方)へ離れた位置に開口するように配置されており、しかも、シリンダ室10の吸入側傾斜部5によりシリンダ室10に一時的に残留した高粘度流体VAが吸引口13aから離れて吐出口14a側に位置しているため、新たな高粘度流体VBは先に吸引されシリンダ室10内に一時的に残留した高粘度流体VAとピストン12の先端面12aとの間に流入することとなる。なお、先に吸引されシリンダ室10内に一時的に残留した高粘度流体VAとシリンダ室10内に新たに吸引された高粘度流体VBとは、必ずしも両者の境界が明確ではない場合もあるが、両者VA、VBの相違を説明するために図2(b)および図3の(c)に鎖線で示した。   From this state, as shown in FIG. 2B, the piston 12 is moved backward (raised) to the backward limit by the operation of the actuator, and a new high-viscosity fluid VB is sucked into the cylinder chamber 10. At this time, the suction port 13a is disposed so as to open at a position away from the position of the discharge port 14a in the direction in which the piston 12 moves backward (upward in the drawing), and the suction side inclined portion 5 of the cylinder chamber 10 Since the high-viscosity fluid VA temporarily remaining in the cylinder chamber 10 is located on the discharge port 14a side away from the suction port 13a, the new high-viscosity fluid VB is sucked first and temporarily enters the cylinder chamber 10. It flows between the remaining high-viscosity fluid VA and the tip surface 12a of the piston 12. Note that the boundary between the high-viscosity fluid VA previously sucked and temporarily left in the cylinder chamber 10 and the high-viscosity fluid VB newly sucked in the cylinder chamber 10 may not always be clear. In order to explain the difference between the two VA and VB, they are indicated by chain lines in FIG. 2 (b) and FIG. 3 (c).

一方、シリンダ室10から高粘度流体Vを吐出させる場合には、最初に吸引側のシャットオフ弁2を閉じると共に(図3の(c)の記号Fを参照)、ニードルガンアセンブリ3の吐出側のシャットオフ弁30を開放する(図3の(c)の矢印Nを参照)。すなわち、図1に示した実施の形態では、吸引側シャットオフ弁2の開放側シリンダ室26bを大気圧にして付勢手段22による付勢により、また必要に応じて閉塞側シリンダ室26aに圧縮空気を送り込むことにより、ピストン27に接続されたバルブロッド20の先端をバルブシート21に着座させて吸引側のシャットオフ弁2を閉塞する。また、ニードルガンアセンブリ3の吐出側シャットオフ弁30の閉塞側シリンダ室37aを大気圧にすると共に開放側シリンダ室37bに圧縮空気を送り込んで、付勢手段34による付勢に抗してピストン38に接続されたバルブロッド32の先端をバルブシート33から離して吐出側のシャットオフ弁30を開く。   On the other hand, when the high-viscosity fluid V is discharged from the cylinder chamber 10, the suction-side shutoff valve 2 is first closed (see symbol F in FIG. 3C) and the discharge side of the needle gun assembly 3. The shut-off valve 30 is opened (see arrow N in FIG. 3C). That is, in the embodiment shown in FIG. 1, the open side cylinder chamber 26b of the suction side shutoff valve 2 is brought to atmospheric pressure and compressed by the urging means 22 and, if necessary, compressed into the closed side cylinder chamber 26a. By sending in air, the tip of the valve rod 20 connected to the piston 27 is seated on the valve seat 21 to close the suction-side shutoff valve 2. Further, the closing side cylinder chamber 37a of the discharge side shutoff valve 30 of the needle gun assembly 3 is brought to atmospheric pressure, and compressed air is sent to the opening side cylinder chamber 37b to resist the urging by the urging means 34, and the piston 38. The tip of the valve rod 32 connected to is separated from the valve seat 33 and the shut-off valve 30 on the discharge side is opened.

このとき、図3の(c)に示すように、ピストン12は後退限に位置している。そして、上述したように、新たな高粘度流体VBは先に吸引されシリンダ室10内に一時的に残留した高粘度流体VAとピストン12の先端面12aとの間に流入している。これを言い換えれば、先にシリンダ室10内に吸引されシリンダ室10内に一時的に残留していた高粘度流体VAは、シリンダ室10の端壁10a側に位置している。また、シリンダ室10内に一時的に残留していた高粘度流体VAは、吸引側傾斜部5により吸引口13aとはシリンダ室10の断面における反対側に配置された吐出口14a側に位置している。さらに、吐出口14aに吐出側傾斜部7が形成されている。この状態で、アクチュエータの作動によりピストン12をシリンダ室10の端壁10aに向かって任意の量の高粘度流体Vを吐出させるために必要な行程だけ近づけるよう前進移動させる。シリンダ室10内に一時的に残留していた高粘度流体VAが吐出側傾斜部7によって確実に吐出管路14に集中して流れ込み、かかる一時的に残留していた高粘度流体VAからシリンダ室10外に吐出されてニードルガンアセンブリ3に流れることとなる。そして、さらにピストン12を前進移動させて、一時的に残留していた高粘度流体VAが完全にシリンダ室10から吐出されると、続いて新たに吸引された高粘度流体VBがシリンダ室10から吐出されることとなる。   At this time, as shown in FIG. 3 (c), the piston 12 is located at the backward limit. As described above, the new high-viscosity fluid VB flows between the high-viscosity fluid VA previously sucked and temporarily left in the cylinder chamber 10 and the tip surface 12 a of the piston 12. In other words, the high-viscosity fluid VA previously sucked into the cylinder chamber 10 and temporarily remaining in the cylinder chamber 10 is located on the end wall 10 a side of the cylinder chamber 10. Further, the high-viscosity fluid VA temporarily remaining in the cylinder chamber 10 is positioned on the discharge port 14 a side disposed on the opposite side of the cross section of the cylinder chamber 10 from the suction port 13 a by the suction side inclined portion 5. ing. Further, the discharge side inclined portion 7 is formed in the discharge port 14a. In this state, the piston 12 is moved forward by an operation of the actuator so as to approach the end wall 10a of the cylinder chamber 10 by a stroke necessary for discharging an arbitrary amount of the high-viscosity fluid V. The high-viscosity fluid VA temporarily remaining in the cylinder chamber 10 surely flows into the discharge pipe 14 by the discharge-side inclined portion 7 and flows into the cylinder chamber from the temporarily remaining high-viscosity fluid VA. 10 is discharged to the outside and flows into the needle gun assembly 3. Then, when the piston 12 is further moved forward, and the high-viscosity fluid VA that remains temporarily is completely discharged from the cylinder chamber 10, the newly-suctioned high-viscosity fluid VB is subsequently discharged from the cylinder chamber 10. It will be discharged.

なお、図3の(d)に示すように、新たに吸引された高粘度流体VBは、ピストン12が前進端に前進移動したときにシリンダ室10に一時的に残留する。このシリンダ室10内に一時的に残留した高粘度流体Vは、次にピストン12を後退移動させてさらに新たに高粘度流体VBを吸引する際に、先に吸引されシリンダ室10内に一時的に残留することとなる。しかしながら、このシリンダ室10内の高粘度流体Vは、次にピストン12を前進移動させるときに、上述した一時的に残留した高粘度流体VAと同様に、最初にシリンダ室10から吐出されることとなり、シリンダ室10内での高粘度流体Vの残留は一時的なものとなる。   As shown in FIG. 3D, the newly sucked high-viscosity fluid VB temporarily remains in the cylinder chamber 10 when the piston 12 moves forward to the forward end. The high-viscosity fluid V temporarily remaining in the cylinder chamber 10 is first sucked and temporarily stored in the cylinder chamber 10 when the piston 12 is moved backwards and the high-viscosity fluid VB is newly sucked. Will remain. However, the high-viscosity fluid V in the cylinder chamber 10 is first discharged from the cylinder chamber 10 when the piston 12 is moved forward, similarly to the above-described temporarily remaining high-viscosity fluid VA. Thus, the high-viscosity fluid V remains in the cylinder chamber 10 temporarily.

本発明では、吐出口14aをシリンダ室10の端壁10a、または、シリンダ室10の側壁10bの端壁10aと隣接する位置に開口するよう配置させ、吸引口13aをシリンダ室10の側壁10bの端壁10aに隣接する位置またはシリンダ室10の端壁10aに開口するよう配置したことにより、ピストン12を後退移動させると、吸引口13aから新たな高粘度流体VBが、先にシリンダ室10に一時的に残留した高粘度流体VAとピストン12との間に吸引されるため、ピストン12を前進移動させて高粘度流体Vを吐出させるときに、先にシリンダ室10に一時的に残留した高粘度流体VAから順に吐出される(先入・先出)ので、同じ高粘度流体Vがシリンダ室10に長期にわたって残留し難くなる。そのため、経年変化によりシリンダ室10に残留した高粘度流体Vの粘度が増加することがない。したがって、本発明では、精度良く高粘度流体Vを供給することができ、また、従来の技術のように増粘した高粘度流体Vを取り除いたり、高粘度流体Vが詰まった容積形ポンプ1、シャットオフ弁2、30、ノズル31等を交換する手間などを削減することができる。   In the present invention, the discharge port 14 a is disposed so as to open at a position adjacent to the end wall 10 a of the cylinder chamber 10 or the end wall 10 a of the side wall 10 b of the cylinder chamber 10, and the suction port 13 a is disposed on the side wall 10 b of the cylinder chamber 10. When the piston 12 is moved backward by being arranged so as to open at a position adjacent to the end wall 10a or the end wall 10a of the cylinder chamber 10, new high-viscosity fluid VB is first introduced into the cylinder chamber 10 from the suction port 13a. Since the high-viscosity fluid VA temporarily remaining is sucked between the piston 12 and the piston 12 is moved forward to discharge the high-viscosity fluid V, the high temporarily remaining in the cylinder chamber 10 first. Since the fluid is discharged in order from the viscous fluid VA (first-in / first-out), the same high-viscosity fluid V is unlikely to remain in the cylinder chamber 10 over a long period of time. Therefore, the viscosity of the high-viscosity fluid V remaining in the cylinder chamber 10 due to aging does not increase. Therefore, in the present invention, the high-viscosity fluid V can be supplied with high accuracy, and the high-viscosity fluid V thickened as in the prior art is removed, or the positive displacement pump 1 packed with the high-viscosity fluid V, It is possible to reduce the trouble of replacing the shut-off valves 2 and 30 and the nozzle 31 and the like.

また、本発明では、シリンダ室10に吸引側傾斜部5を形成したことにより、シリンダ室に一時的に残留する高粘度流体VAを吐出口14aに位置させ、しかも、新たにシリンダ室10内に吸引される高粘度流体VBを、先にシリンダ室10に一時的に残留した高粘度流体VAとピストン12との間に確実に導入させることができる。そのため、ピストン12を前進移動させて高粘度流体Vを吐出させるときに、先にシリンダ室10に一時的に残留した高粘度流体VAを確実に吐出させ、その後、新たに吸引した高粘度流体VBを吐出させることができる。   Further, in the present invention, the suction side inclined portion 5 is formed in the cylinder chamber 10 so that the high-viscosity fluid VA temporarily remaining in the cylinder chamber is positioned at the discharge port 14a. The sucked high-viscosity fluid VB can be reliably introduced between the piston 12 and the high-viscosity fluid VA temporarily remaining in the cylinder chamber 10 earlier. Therefore, when the high-viscosity fluid V is discharged by moving the piston 12 forward, the high-viscosity fluid VA temporarily remaining in the cylinder chamber 10 is surely discharged first, and then the newly-suctioned high-viscosity fluid VB. Can be discharged.

また、本発明では、ピストン12の側壁に傾斜部6をシリンダ室10の傾斜部5と対応する角度で形成することにより、ピストン12が前進端でシリンダ室10の傾斜部5と干渉するのを防止することができ、また、ピストン12の先端12aに沿ってシリンダ室10内に新たな高粘度流体VBを適切に流入させることができる。   In the present invention, the inclined portion 6 is formed on the side wall of the piston 12 at an angle corresponding to the inclined portion 5 of the cylinder chamber 10, so that the piston 12 interferes with the inclined portion 5 of the cylinder chamber 10 at the forward end. In addition, a new high-viscosity fluid VB can appropriately flow into the cylinder chamber 10 along the tip 12a of the piston 12.

吐出口14aに吐出側傾斜部7を形成することにより、先に吸引され一時的に残留した高粘度流体VAを確実に吐出管路14へ吐出させることができる。   By forming the discharge-side inclined portion 7 in the discharge port 14a, the high-viscosity fluid VA that has been previously sucked and temporarily left can be reliably discharged to the discharge line 14.

吸引路13と吐出路14とにそれぞれシャットオフ弁2、30を設けることにより、ピストン12の前進・後退移動により、高粘度流体Vの吸引・吐出を正確に行うことができる。   By providing the shut-off valves 2 and 30 in the suction passage 13 and the discharge passage 14, respectively, the high-viscosity fluid V can be sucked and discharged accurately by the forward / backward movement of the piston 12.

シリンダ室10の側壁10bの、ピストン12の前進・後退方向と直交する面における対向する位置に、吐出口14aと吸引口13aとを配設することにより、吸引口13から新たにシリンダ室10内に吸引された高粘度流体VBによって、先に吸引され一時的にシリンダ室10内に残留している高粘度流体VAが吐出口14aに向かって押し流されることとなるので、シリンダ室10内に先に吸引され一時的に残留している高粘度流体VAから順に確実に吐出させることができる。   By disposing a discharge port 14a and a suction port 13a at opposite positions on the surface of the side wall 10b of the cylinder chamber 10 that is orthogonal to the forward / backward direction of the piston 12, the suction chamber 13 newly opens the inside of the cylinder chamber 10. The high-viscosity fluid VB sucked into the cylinder chamber 10 causes the high-viscosity fluid VA that has been previously sucked and temporarily left in the cylinder chamber 10 to be swept away toward the discharge port 14a. The high-viscosity fluid VA that is sucked in and temporarily remains in the order can be reliably discharged sequentially.

V:高粘度流体、 VA:シリンダ室内に先に吸引され一時的に残留している高粘度流体、 VB:シリンダ室内に新たに吸引される高粘度流体、 1:容積形ポンプ、 2:吸引側シャットオフ弁、 3:ニードルガンアセンブリ、 5:吸入側傾斜部、 6:傾斜部、 7:吐出側傾斜部、 10:シリンダ室、 10a:端壁、 10b:側壁、 12:ピストン、 13:吸引管路、 13a:吸引口、 14:吐出管路、 14a:吐出口   V: High-viscosity fluid, VA: High-viscosity fluid that has been sucked into the cylinder chamber and remains temporarily, VB: High-viscosity fluid that is newly sucked into the cylinder chamber, 1: Positive displacement pump, 2: Suction side Shut-off valve, 3: needle gun assembly, 5: suction side inclined portion, 6: inclined portion, 7: discharge side inclined portion, 10: cylinder chamber, 10a: end wall, 10b: side wall, 12: piston, 13: suction Pipe line, 13a: suction port, 14: discharge line, 14a: discharge port

Claims (5)

側壁と、一方端に形成された端壁と、から構成されたシリンダ室と、該シリンダ室内に前進・後退可能に嵌挿されたピストンとを備えており、
前記シリンダ室は、流体が流入する吸引口と、前記流体が吐出される吐出口と有しており、
前記ピストンが前記シリンダ室内で後退することにより前記流体を前記吸引口から前記シリンダ室に吸引し、また、前進することにより前記流体を前記シリンダ室から吐出口を介して吐出させるよう構成された、流体の供給装置であって、
前記吐出口が、前記シリンダ室の側壁の前記端壁に近接する位置に開口するよう配置されており、
前記吸引口が、シリンダ室の側壁における前記吐出口の位置から前記ピストンの後退する方向へ離れた位置に開口するように配置されており、
前記シリンダ室の側壁における前記吸引口から前記端壁までの間と前記端壁とを結合し、前記端壁に向かってシリンダ室の断面積が漸次減少するように前記ピストンの前進・後退方向に対して傾斜する傾斜部を形成したことを特徴とする
流体の供給装置。
A cylinder chamber composed of a side wall and an end wall formed at one end, and a piston fitted in the cylinder chamber so as to be able to advance and retract;
It said cylinder chamber has a suction port fluid flows, and a discharge port for the fluid is discharged,
The piston is retracted in the cylinder chamber to suck the fluid from the suction port into the cylinder chamber, and is moved forward to discharge the fluid from the cylinder chamber through the discharge port. A fluid supply device comprising:
The discharge port is being arranged to open at a position close to the end wall of the side wall of the front Symbol cylinder chamber,
The suction port is disposed so as to open at a position away from the position of the discharge port on the side wall of the cylinder chamber in the direction in which the piston moves backward ,
The end wall is connected to the end wall from the suction port on the side wall of the cylinder chamber, and the piston chamber moves forward and backward so that the cross-sectional area of the cylinder chamber gradually decreases toward the end wall. An apparatus for supplying fluid, characterized in that an inclined portion that is inclined with respect to the surface is formed .
前記ピストンの側壁の、前進限における前記吸引口と対応する位置から先端までの間に、前記シリンダ室の傾斜部と対応する角度で傾斜部を形成したことを特徴とする請求項1に記載の流体の供給装置。 The inclined portion is formed at an angle corresponding to the inclined portion of the cylinder chamber between a position corresponding to the suction port in the forward limit of the side wall of the piston and a tip thereof. Fluid supply device. 前記吐出口は、前記シリンダ室側が大きく広がっており前記シリンダ室から前記流体が吐出される方向に向かって漸次縮小する傾斜部が形成されていることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載の流体の供給装置。 3. The discharge port according to claim 1 or 2, wherein the discharge port is formed with an inclined portion that greatly expands on the cylinder chamber side and gradually decreases in a direction in which the fluid is discharged from the cylinder chamber . The fluid supply apparatus described in 1. 前記吐出口に連続する吐出路と、前記吸引口に連続する吸引路とに、それぞれシャットオフ弁を設けたことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の流体供給装置。 The fluid supply device according to any one of claims 1 to 3 , wherein a shut-off valve is provided in each of a discharge path continuing to the discharge port and a suction path continuing to the suction port . 前記吐出口と前記吸引口とが、シリンダ室の側壁の、前記ピストンの前進・後退方向と直交する面における対向する位置に開口するよう配設されていることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の流体の供給装置。 5. The discharge port and the suction port are disposed so as to open at opposite positions on a surface of the side wall of the cylinder chamber that is orthogonal to the forward / backward direction of the piston. The fluid supply apparatus according to any one of the above.
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