JP7128759B2 - pressure control valve - Google Patents

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Description

この発明は、圧力制御弁に関する。 The present invention relates to pressure control valves.

圧力制御弁は、車両の車体と車軸との間に介装される緩衝器の減衰力を可変にするために利用される場合がある。例えば、圧力制御弁は、緩衝器の伸縮時に作動油が流れる流路の途中に設けられており、開弁圧を調節して緩衝器が発生する減衰力を制御する。 A pressure control valve is sometimes used to vary the damping force of a shock absorber interposed between a vehicle body and an axle. For example, the pressure control valve is provided in the middle of the flow path through which hydraulic oil flows when the shock absorber expands and contracts, and adjusts the valve opening pressure to control the damping force generated by the shock absorber.

具体的には、圧力制御弁は、流路の途中に設けた弁座と、弁座に離着座して流路を開閉する弁体と、弁体と弁座との間に介装されて弁体を弁座から離間させる方向へ付勢する二つのばねと、弁体を弁座側へ向けて押圧する推力を発揮するソレノイドとを備えている(たとえば、特許文献1参照)。 Specifically, the pressure control valve includes a valve seat provided in the middle of a flow path, a valve body that opens and closes the flow path by seating on and off the valve seat, and is interposed between the valve body and the valve seat. It has two springs that bias the valve body away from the valve seat, and a solenoid that exerts a thrust force that presses the valve body toward the valve seat (see Patent Document 1, for example).

このように構成された圧力制御弁では、流路から分岐される通路を開閉する開閉弁が設けられており、フェール時には、ばねによって弁体が弁座から遠ざかって流路を閉塞して通路のみを有効とするようになっている。 The pressure control valve configured in this manner is provided with an on-off valve that opens and closes the passage branched from the flow passage. is enabled.

特表2011-525962号公報Japanese Patent Publication No. 2011-525962

ここで、弁体を弁座から離間させる方向に付勢するばねを単一のばねで構成すると、以下の問題が生じる場合がある。減衰力を最小とする場合、弁体と弁座との間に隙間を生じさせてなるべく抵抗を与えないようにすると良いのであるが、ソレノイドの推力とばねの付勢力のばらつきによって弁体が弁座に着座してしまう場合がある。これを嫌って、ばねのばね定数を高くすると、減衰力を最小にする場合に弁体が弁座に対して最大限遠ざかって流路を閉塞してしまい、開閉弁が与える抵抗によって減衰力を最小にできない場合がある。 Here, if the spring that biases the valve body away from the valve seat is composed of a single spring, the following problems may occur. When minimizing the damping force, it is preferable to create a gap between the valve body and the valve seat so as not to apply resistance as much as possible. You may end up sitting down. To avoid this, if the spring constant of the spring is increased, when the damping force is minimized, the valve body moves as far away from the valve seat as possible, blocking the flow path, and the damping force is reduced by the resistance provided by the on-off valve. may not be minimized.

このように、単一のばねで弁体を付勢すると以上の問題が発生する可能性があるので、従来の圧力制御弁では、弁体を常に附勢するばねと、弁体が弁座に対して接近して或る位置に到達すると弁体を弁座から遠ざける附勢力を発揮するばねとの二つのばねを備えている。 As described above, biasing the valve body with a single spring may cause the above problems. It has two springs, one for exerting an urging force to move the valve body away from the valve seat when it reaches a certain position.

このようにばねを二つ設けると、減衰力を最小にする場合に弁体と弁座との間に隙間を生じさるとともに、弁体が最大限離間して流路を閉塞する問題が解消されるのであるが、ばねを二つ設けているので部品点数が増えて、コストが増大してしまうという新たな問題が生じる。 When two springs are provided in this manner, a gap is generated between the valve body and the valve seat when the damping force is minimized, and the problem of the valve body being spaced as far as possible to block the flow path can be solved. However, since the two springs are provided, the number of parts increases, resulting in a new problem of increased cost.

そこで、本発明は、部品点数とコストの増加を招かかず、制御圧力の下限のばらつきを抑制できる圧力制御弁の提供を目的とする。 SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, it is an object of the present invention to provide a pressure control valve capable of suppressing variations in the lower limit of the control pressure without increasing the number of parts and cost.

前記課題を解決するため、本発明の圧力制御弁は、流路に設けられた第一弁座と、流路の第一弁座より下流に設けられる第二弁座と、第一弁座と第二弁座との間に配置され第一弁座と第二弁座の双方に離着座可能であって第一弁座と第二弁座のうち一方に着座する状態では他方から離間する弁体と、弁体に対して第一弁座側へ向けて付勢する推力を付与可能なアクチュエータと、弁体を第一弁座から離間する方向に付勢して第二弁座に着座させるばね部材と、流路における第一弁座と第二弁座の間から分岐するフェール通路と、フェール通路に設けられたフェール弁とを備え、ばね部材は、環状部と、環状部から延びて常に弁体を第二弁座に着座させる方向に付勢する第一ばね部と、環状部から延びて弁体と第一弁座との距離が所定距離以下となると弁体を第二弁座側へ向けて付勢する第二ばね部とを備えている。 In order to solve the above problems, the pressure control valve of the present invention includes a first valve seat provided in a flow path, a second valve seat provided downstream of the first valve seat in the flow path, and a first valve seat. A valve that is arranged between a second valve seat and can be seated on and off both the first valve seat and the second valve seat, and is separated from the other when it is seated on one of the first valve seat and the second valve seat a body, an actuator capable of applying a thrust to the valve body toward the first valve seat, and a valve body that is biased away from the first valve seat to be seated on the second valve seat. a spring member; a fail passage branching from between a first valve seat and a second valve seat in the flow path; and a fail valve provided in the fail passage, wherein the spring member extends from the annular portion and a first spring portion that always biases the valve body in a direction to seat the valve body on the second valve seat; and a second spring portion biased toward the side.

このように構成された圧力制御弁では、ばね部材が第一ばね部と第二ばね部とを備えているので、アクチュエータに第一ばね部の付勢力に打ち勝つだけの推力を発揮させれば、弁体と第一弁座との間に隙間を生じさせ得る。よって、アクチュエータの推力とばね部材における第一ばね部および第二ばね部の付勢力とにばらつきがあっても、圧力制御弁で制御する圧力を最小とする場合に弁体と第一弁体との間に狙い通りの隙間を生じさせ得るとともに弁体が第二弁座に着座するのも防止でき、圧力制御弁において制御可能な圧力の下限のばらつきが少なくなる。また、第一ばね部が弁体を第二弁座に着座させるので、ソレノイドへの通電が不能となるようなフェール時には、確実にフェール通路のみを有効としてフェール弁にて抵抗を与えて上流側の圧力を最低限要求される圧力以上に規制できる。そして、ばね部材が第一ばね部と第二ばね部を備えているので、単一のばね部材で圧力制御弁の圧力の下限のばらつきを抑制できる。 In the pressure control valve configured as described above, the spring member includes the first spring portion and the second spring portion. A gap may be created between the valve body and the first valve seat. Therefore, even if there is variation in the thrust force of the actuator and the urging force of the first spring portion and the second spring portion of the spring member, when the pressure controlled by the pressure control valve is minimized, the valve body and the first valve body It is possible to create an intended gap between the two and prevent the valve body from being seated on the second valve seat, thereby reducing variations in the lower limit of the controllable pressure in the pressure control valve. In addition, since the first spring portion causes the valve body to be seated on the second valve seat, in the event of a failure such that the solenoid cannot be energized, only the fail passage is reliably enabled and resistance is applied by the fail valve to the upstream side. can be regulated above the minimum required pressure. Further, since the spring member includes the first spring portion and the second spring portion, variations in the lower limit of the pressure of the pressure control valve can be suppressed with a single spring member.

また、圧力制御弁は、ばね部材における第一ばね部の先端と第二ばね部の先端は軸方向にずれて、弁体6第二弁座に着座した状態では第一ばね部のみが弁体を付勢するようになっていてもよい。このように圧力制御弁を構成すると、ばね部材を板材からプレス加工等の簡単な加工を行って一つのばね部材に第一ばね部と第二ばね部を形成できるので、圧力制御弁の製造コストをより一層低減できる。 In the pressure control valve, the tip of the first spring portion and the tip of the second spring portion of the spring member are offset in the axial direction, and when the valve body 6 is seated on the second valve seat, only the first spring portion may be adapted to energize the When the pressure control valve is configured in this way, the first spring portion and the second spring portion can be formed in one spring member by performing simple processing such as press working on the spring member from a plate material, which reduces the manufacturing cost of the pressure control valve. can be further reduced.

さらに、圧力制御弁は、第一ばね部のばね定数より第二ばね部のばね定数を高くしてもよく、このようにすると、圧力を最小とする際の弁体と第一弁座の隙間をより正確に確保でき、圧力下限をより小さくできるとともに、消費電力を低減できる。 Further, the pressure control valve may have a higher spring constant of the second spring part than the spring constant of the first spring part, so that the gap between the valve body and the first valve seat when the pressure is minimized can be ensured more accurately, the lower limit of pressure can be made smaller, and power consumption can be reduced.

本発明の圧力制御弁によれば、部品点数とコストの増加を招かかず、制御圧力の下限のばらつきを抑制できる。 According to the pressure control valve of the present invention, variations in the lower limit of the control pressure can be suppressed without increasing the number of parts and cost.

一実施の形態における圧力制御弁が適用された可変減衰弁の断面図である。1 is a cross-sectional view of a variable damping valve to which a pressure control valve according to one embodiment is applied; FIG. 一実施の形態における圧力制御弁が適用された可変減衰弁を備えた緩衝器の断面図である。1 is a cross-sectional view of a damper equipped with a variable damping valve to which a pressure control valve is applied according to one embodiment; FIG. 一実施の形態における圧力制御弁が適用された可変減衰弁の一部拡大断面図である。1 is a partially enlarged cross-sectional view of a variable damping valve to which a pressure control valve according to one embodiment is applied; FIG. 一実施の形態における圧力制御弁が適用された可変減衰弁の一部拡大断面図である。1 is a partially enlarged cross-sectional view of a variable damping valve to which a pressure control valve according to one embodiment is applied; FIG. 一実施の形態における圧力制御弁のばね部材の平面図である。4 is a plan view of the spring member of the pressure control valve in one embodiment; FIG. 一実施の形態における圧力制御弁のばね部材の変位量に対する付勢力の特性を示した図である。FIG. 4 is a diagram showing characteristics of biasing force with respect to displacement amount of a spring member of the pressure control valve in one embodiment; 可変減衰弁が適用された緩衝器の減衰特性を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing damping characteristics of a shock absorber to which a variable damping valve is applied; ばね部材の変形例を示した図である。It is the figure which showed the modification of a spring member.

以下に、図示した一実施の形態に基づいて、この発明を説明する。一実施の形態における圧力制御弁PVは、図1に示すように、流路としてのパイロット流路18に設けられた第一弁座5fと、パイロット流路18の第一弁座5fより下流に設けられる第二弁座50bと、第一弁座5fと第二弁座50bとの間に配置される弁体6と、弁体6を第一弁座5f側へ向けて付勢する推力を付与可能なアクチュエータとしてのソレノイドSolと、弁体6を第一弁座5fから離間する方向に付勢して第二弁座50bに着座させるばね部材60と、パイロット流路18から分岐するフェール通路19と、フェール通路19に設けられたフェール弁FVとを備え、本実施の形態では可変減衰弁DVに利用されて可変減衰弁DVの一部を構成している。 The present invention will be described below based on an illustrated embodiment. As shown in FIG. 1, the pressure control valve PV in one embodiment includes a first valve seat 5f provided in the pilot flow path 18 as a flow path, and a valve seat downstream of the first valve seat 5f of the pilot flow path 18. The second valve seat 50b provided, the valve body 6 arranged between the first valve seat 5f and the second valve seat 50b, and the thrust force that urges the valve body 6 toward the first valve seat 5f side. A solenoid Sol as an actuator that can be applied, a spring member 60 that biases the valve body 6 in a direction away from the first valve seat 5f to seat it on the second valve seat 50b, and a fail passage that branches off from the pilot flow path 18. 19 and a fail valve FV provided in the fail passage 19. In the present embodiment, it is used in the variable damping valve DV and constitutes a part of the variable damping valve DV.

なお、可変減衰弁DVは、緩衝器Dに適用されており、緩衝器Dは、主として伸縮時に可変減衰弁DVを通過する流体に抵抗を与えることによって減衰力を発生するようになっている。 The variable damping valve DV is applied to the shock absorber D, and the shock absorber D generates damping force mainly by giving resistance to the fluid passing through the variable damping valve DV during expansion and contraction.

この可変減衰弁DVが適用される緩衝器Dは、たとえば、図2に示すように、シリンダ1と、シリンダ1内に摺動自在に挿入されるピストン10と、一端がピストン10に連結されてシリンダ1内に移動自在に挿入されるロッド11と、シリンダ1の外周を覆ってシリンダ1との間に排出通路14を形成する中間筒12と、さらに、中間筒12の外周を覆って中間筒12との間にリザーバRを形成する外筒13とを備えて構成されており、ロッド側室R1、ピストン側室R2およびリザーバR内には流体として作動油が充填されるとともにリザーバRには作動油の他に気体が充填されている。なお、流体は、作動油以外にも、減衰力を発揮可能な流体であれば使用可能である。 A shock absorber D to which the variable damping valve DV is applied includes, for example, a cylinder 1, a piston 10 slidably inserted into the cylinder 1, and a piston 10 connected at one end to the piston 10, as shown in FIG. A rod 11 that is movably inserted into the cylinder 1, an intermediate cylinder 12 that covers the outer circumference of the cylinder 1 and forms a discharge passage 14 between itself and the cylinder 1, and an intermediate cylinder that covers the outer circumference of the intermediate cylinder 12. 12 and an outer cylinder 13 that forms a reservoir R. The rod-side chamber R1, the piston-side chamber R2, and the reservoir R are filled with hydraulic oil as a fluid, and the reservoir R is filled with hydraulic oil. It is filled with gas. It should be noted that any fluid other than hydraulic oil can be used as long as it is capable of exerting a damping force.

そして、この緩衝器Dの場合、リザーバRからピストン側室R2へ向かう作動油の流れのみを許容する吸込通路17と、ピストン10に設けられてピストン側室R2からロッド側室R1へ向かう作動油の流れのみを許容する整流通路15とを備え、排出通路14はロッド側室R1とリザーバRとを連通し、可変減衰弁DVは、排出通路14の途中に設けられている。 In the case of this shock absorber D, only the intake passage 17 that allows only the flow of hydraulic oil from the reservoir R to the piston side chamber R2 and the flow of hydraulic oil that is provided in the piston 10 and goes from the piston side chamber R2 to the rod side chamber R1. The discharge passage 14 communicates between the rod-side chamber R1 and the reservoir R, and the variable damping valve DV is provided in the middle of the discharge passage 14.

したがって、この緩衝器Dは、圧縮作動する際には、ピストン10が図2中下方へ移動してピストン側室R2が圧縮され、ピストン側室R2内の作動油が整流通路15を介してロッド側室R1へ移動する。この圧縮作動時には、ロッド11がシリンダ1内に侵入するためシリンダ1内でロッド侵入体積分の作動油が過剰となり、過剰分の作動油がシリンダ1から押し出されて排出通路14を介してリザーバRへ排出される。緩衝器Dは、排出通路14を通過してリザーバRへ移動する作動油の流れに可変減衰弁DVで抵抗を与えることによって、シリンダ1内の圧力を上昇させて圧側減衰力を発揮する。 Therefore, when the shock absorber D performs a compression operation, the piston 10 moves downward in FIG. Move to At the time of this compression operation, the rod 11 enters the cylinder 1, and the working oil corresponding to the rod entering volume becomes excessive in the cylinder 1, and the excess working oil is pushed out from the cylinder 1 and flows through the discharge passage 14 to the reservoir R. is discharged to The damper D raises the pressure in the cylinder 1 and exerts compression side damping force by applying resistance to the flow of hydraulic oil moving to the reservoir R through the discharge passage 14 with the variable damping valve DV.

反対に、緩衝器Dが伸長作動する際には、ピストン10が図2中上方へ移動してロッド側室R1が圧縮され、ロッド側室R1内の作動油が排出通路14を介してリザーバRへ移動する。この伸長作動時には、ピストン10が上方へ移動してピストン側室R2の容積が拡大して、この拡大分に見合った作動油が吸込通路17を介してリザーバRから供給される。そして、緩衝器Dは、排出通路14を通過してリザーバRへ移動する作動油の流れに可変減衰弁DVで抵抗を与えることによってロッド側室R1内の圧力を上昇させて伸側減衰力を発揮する。 On the contrary, when the shock absorber D is extended, the piston 10 moves upward in FIG. do. During this extension operation, the piston 10 moves upward to expand the volume of the piston-side chamber R2, and hydraulic oil corresponding to this expansion is supplied from the reservoir R through the suction passage 17. As shown in FIG. The shock absorber D exerts a rebound damping force by increasing the pressure in the rod side chamber R1 by applying resistance to the flow of hydraulic oil moving to the reservoir R through the discharge passage 14 with the variable damping valve DV. do.

上述したところから理解できるように、緩衝器Dは、伸縮作動を呈すると、必ずシリンダ1内から排出通路14を介して作動油をリザーバRへ排出し、作動油がピストン側室R2、ロッド側室R1、リザーバRを順に一方通行で循環するユニフロー型の緩衝器に設定され、伸圧両側の減衰力を単一の可変減衰弁DVによって発生するようになっている。なお、ロッド11の断面積をピストン10の断面積の二分の一に設定すると、同振幅であればシリンダ1内から排出される作動油量を伸圧両側で等しく設定できる。このように設定すれば、可変減衰弁DVが流れに与える抵抗を同じにすると、伸側と圧側の減衰力を等しくできる。 As can be understood from the above description, when the shock absorber D expands and contracts, the hydraulic oil is always discharged from the cylinder 1 through the discharge passage 14 to the reservoir R, and the hydraulic oil flows into the piston-side chamber R2 and the rod-side chamber R1. , and reservoir R in order in one-way circulation, and damping forces on both compression and compression sides are generated by a single variable damping valve DV. If the cross-sectional area of the rod 11 is set to 1/2 of the cross-sectional area of the piston 10, the amount of hydraulic fluid discharged from the cylinder 1 can be set equally on both sides of the expansion and compression sides if the amplitude is the same. With this setting, the damping force on the expansion side and the compression side can be made equal if the resistance given to the flow by the variable damping valve DV is the same.

可変減衰弁DVは、図1に示すように、中間筒12と外筒13に形成される横孔12a,13aに対向させて設けたスリーブ12b,13bに取り付けられている。より詳しくは、中間筒12に設けた横孔12aの縁には、中間筒12から外方へ径方向に突出するスリーブ12bが固定されるとともに、外筒13に設けた横孔13aの縁にも、外筒13から外方へ径方向に突出するスリーブ13bが固定されている。これらスリーブ12b,13bは、筒状で且つ同軸上に設けられ、外筒13に設けたスリーブ13bの内径が中間筒12に設けたスリーブ12bの外径よりも大きい。このため、スリーブ12bの図1中左端開口が排出通路14に対向するとともに、図1中右端開口がスリーブ13bの内側に対向する。また、スリーブ13bの図1中左端開口の中央部がスリーブ12bに対向するとともに、その外周側がリザーバRに対向する。さらに、このスリーブ13bの図1中右端開口が可変減衰弁DVにおける後述するソレノイドSolで塞がれる。このため、排出通路14の作動油は、横孔12a、スリーブ12bの内側、スリーブ13bの内側、及び横孔13aをこの順に通ってリザーバRへ移動でき、これらで減衰通路が構成される。 As shown in FIG. 1, the variable damping valve DV is attached to sleeves 12b and 13b provided facing lateral holes 12a and 13a formed in the intermediate cylinder 12 and the outer cylinder 13, respectively. More specifically, a sleeve 12b projecting radially outward from the intermediate cylinder 12 is fixed to the edge of the horizontal hole 12a provided in the intermediate cylinder 12, and the sleeve 12b is fixed to the edge of the horizontal hole 13a provided in the outer cylinder 13. Also, a sleeve 13b projecting radially outward from the outer cylinder 13 is fixed. These sleeves 12 b , 13 b are cylindrical and coaxially provided, and the inner diameter of the sleeve 13 b provided on the outer cylinder 13 is larger than the outer diameter of the sleeve 12 b provided on the intermediate cylinder 12 . Therefore, the left end opening of the sleeve 12b in FIG. 1 faces the discharge passage 14, and the right end opening in FIG. 1 faces the inner side of the sleeve 13b. 1 of the sleeve 13b faces the sleeve 12b, and its outer peripheral side faces the reservoir R. As shown in FIG. Further, the right end opening of the sleeve 13b in FIG. 1 is blocked by a solenoid Sol, which will be described later, in the variable damping valve DV. Therefore, the hydraulic oil in the discharge passage 14 can move to the reservoir R through the horizontal hole 12a, the inside of the sleeve 12b, the inside of the sleeve 13b, and the horizontal hole 13a in this order, and these constitute a damping passage.

つづいて、可変減衰弁DVは、スリーブ12bに嵌合し、スリーブ13bの内側へ延びるバルブディスク2と、スリーブ12bから突出するバルブディスク2の外周に装着される主弁体3及び副弁体30と、バルブディスク2の先端部に連結されるバルブハウジング4と、バルブハウジング4の外周に摺動自在に取り付けられるスプール40と、バルブハウジング4に収容される第一弁座部材5と、この第一弁座部材5に積層される第二弁座部材50と、第一弁座部材5及び第二弁座部材50に双方に離着座する弁体6と、この弁体6を図1中右方の第二弁座50b側へ向けて付勢するばね部材60と、弁体6を図1中左方となる第一弁座5f側へ向けて推力を付与可能なソレノイドSolと、バルブハウジング4と第一弁座部材5との間に設けたフェール弁体7とを備える。 The variable damping valve DV has a valve disk 2 fitted into the sleeve 12b and extending inside the sleeve 13b, a main valve body 3 and a subvalve body 30 mounted on the outer periphery of the valve disk 2 projecting from the sleeve 12b. a valve housing 4 connected to the tip of the valve disc 2; a spool 40 slidably attached to the outer periphery of the valve housing 4; a first valve seat member 5 housed in the valve housing 4; A second valve seat member 50 stacked on the first valve seat member 5, a valve body 6 seated on and separated from the first valve seat member 5 and the second valve seat member 50, and the valve body 6 shown on the right side in FIG. A spring member 60 that biases the valve body 6 toward the second valve seat 50b side, a solenoid Sol that can apply thrust toward the first valve seat 5f side on the left side in FIG. 1, and a valve housing 4 and a fail valve body 7 provided between the first valve seat member 5 .

そして、バルブディスク2は、スリーブ12bの内周に嵌合する挿入部2aと、この挿入部2aの図1中右側に連なり、外径が挿入部2aの外径よりも大きい弁座部2bと、この弁座部2bの中央部から図1中右方へ延びる取付軸2cとを有する。また、バルブディスク2には、当該バルブディスク2の中心部を軸方向に貫通する軸孔2dと、一端がこの軸孔2dに開口するとともに、他端が弁座部2bの図2中右端に開口する複数のポート2eが形成されている。また、軸孔2dのポート2eよりも図1中右方には、オリフィス2fが設けられている。 The valve disc 2 includes an insertion portion 2a fitted to the inner circumference of the sleeve 12b, and a valve seat portion 2b connected to the right side of the insertion portion 2a in FIG. 1 and having an outer diameter larger than that of the insertion portion 2a. , and a mounting shaft 2c extending rightward in FIG. 1 from the central portion of the valve seat portion 2b. The valve disc 2 has a shaft hole 2d which axially penetrates through the center of the valve disc 2, one end of which opens into the shaft hole 2d, and the other end of which is located at the right end of the valve seat portion 2b in FIG. A plurality of open ports 2e are formed. An orifice 2f is provided on the right side in FIG. 1 of the port 2e of the shaft hole 2d.

挿入部2aとスリーブ12bとの間は、環状のOリング20で塞がれるので、排出通路14からスリーブ12b内に流入する作動油は、軸孔2dを必ず通ってスリーブ13bの内側に移動し、スリーブ13bの内側からリザーバRへ移動する。また、取付軸2cの先端部外周にはバルブハウジング4を螺合するための螺子溝が形成されている。取付軸2cの外周であって、弁座部2bとバルブハウジング4との間には、スペーサ21が挟まれて固定されている。そして、スペーサ21の外周に円板状の主弁体3が摺動自在に取り付けられる。 Since the space between the insertion portion 2a and the sleeve 12b is blocked by the annular O-ring 20, the hydraulic oil flowing into the sleeve 12b from the discharge passage 14 must pass through the shaft hole 2d and move inside the sleeve 13b. , moves into the reservoir R from the inside of the sleeve 13b. A screw groove for screwing the valve housing 4 is formed on the outer circumference of the tip portion of the mounting shaft 2c. A spacer 21 is interposed and fixed between the valve seat portion 2b and the valve housing 4 on the outer periphery of the mounting shaft 2c. A disk-shaped main valve body 3 is slidably attached to the outer periphery of the spacer 21 .

主弁体3は、図3に示すように、中心にスペーサ21の挿通を許容する取付孔を有して環状に形成されており、主弁体3の外周部に設けられて図3中左方へ突出する環状突起3aと、主弁体3の外周部に設けられて図3中右方へ突出する環状の弁座3bと、主弁体3を軸方向に貫通し、一端が環状突起3aの内周側に開口するとともに他端が弁座3bの内周側に開口する制限通路3cとを有する。環状突起3aは、弁座部2bにおけるポート2eの開口よりも外周側に離着座するので、ポート2eと制限通路3cは、常に連通されている。また、当該主弁体3の内周部の軸方向長さはスペーサ21の軸方向長さよりも短いので、主弁体3はスペーサ21の軸方向に移動できる。 As shown in FIG. 3, the main valve body 3 is formed in an annular shape having a mounting hole in the center through which the spacer 21 is inserted. an annular projection 3a protruding in a direction; an annular valve seat 3b provided on the outer peripheral portion of the main valve body 3 and projecting rightward in FIG. 3; It has a restriction passage 3c which opens to the inner peripheral side of the valve seat 3a and whose other end opens to the inner peripheral side of the valve seat 3b. Since the annular protrusion 3a is seated and separated from the opening of the port 2e in the valve seat portion 2b, the port 2e and the restriction passage 3c are always communicated with each other. Further, since the axial length of the inner peripheral portion of the main valve body 3 is shorter than the axial length of the spacer 21 , the main valve body 3 can move in the axial direction of the spacer 21 .

主弁体3の図3中右方には、副弁体30が積層されている。副弁体30は、リーフバルブが複数枚積層された積層リーフバルブであって、中心に取付軸2cの挿通を許容する取付孔を有している。また、副弁体30は、外周側の撓みが許容された状態で内周側をスペーサ21とバルブハウジング4との間に挟まれて固定され、その外周部が弁座3bに離着座可能となっている。そして、副弁体30は、主弁体3との間であって、弁座3bの内周側に、環状の弁体間室Cを形成する。前述のように主弁体3に設けた制限通路3cは、弁座3bの内周側に開口するので、弁体間室Cは制限通路3cを介してポート2eに常に連通される。さらに、副弁体30を構成するリーフバルブのうち、最も主弁体3側のリーフバルブは外周に切欠30aを有し、当該切欠30aにより周知のオリフィスを形成する。なお、当該オリフィスは、省略してもよい。 A sub-valve element 30 is stacked on the right side of the main valve element 3 in FIG. The sub valve body 30 is a laminated leaf valve in which a plurality of leaf valves are laminated, and has a mounting hole in the center for allowing the insertion of the mounting shaft 2c. Further, the sub-valve element 30 is fixed by sandwiching the inner peripheral side between the spacer 21 and the valve housing 4 in a state in which the deflection of the outer peripheral side is allowed, and the outer peripheral portion thereof can be seated and removed from the valve seat 3b. It's becoming The sub-valve element 30 forms an annular inter-valve chamber C between the main valve element 3 and the inner peripheral side of the valve seat 3b. As described above, the restriction passage 3c provided in the main valve body 3 opens to the inner peripheral side of the valve seat 3b, so that the inter-valve chamber C is always communicated with the port 2e via the restriction passage 3c. Further, among the leaf valves constituting the sub-valve element 30, the leaf valve closest to the main valve element 3 has a notch 30a on its outer circumference, and the notch 30a forms a well-known orifice. Note that the orifice may be omitted.

また、主弁体3と副弁体30との間には、主弁体3を弁座部2b側へ付勢するばね31が介装されている。このばね31は、スペーサ21とバルブハウジング4との間に挟まれて固定される円環31aと、この円環31aの外周から径方向に延びて周方向に並ぶ複数の腕31bとを有し、腕31bがばねとして機能する。ばね31の腕31bと腕31bの間には隙間が空いており、弁体間室Cを区画しないようになっている。さらに、副弁体30の図3中右側には、間座32、ばね33、間座34がこの順に積層されており、間座34の図3中右端がバルブハウジング4で押さえられている。 A spring 31 is interposed between the main valve body 3 and the sub-valve body 30 to bias the main valve body 3 toward the valve seat portion 2b. The spring 31 has an annular ring 31a fixed between the spacer 21 and the valve housing 4, and a plurality of arms 31b extending radially from the outer periphery of the annular ring 31a and arranged in the circumferential direction. , the arm 31b functions as a spring. A gap is provided between the arms 31b of the spring 31 so as not to partition the chamber C between the valve bodies. 3, a spacer 32, a spring 33, and a spacer 34 are layered in this order on the right side of the auxiliary valve body 30 in FIG.

バルブハウジング4は、図4に示すように、有底筒状に形成されており、環状の底部4aと、この底部4aの外周部から図4中右方へ起立する筒部4bと、底部4aの内周部から図4中左方へ突出する環状の突出部4cとを有する。また、底部4aの内周と筒部4bの外周には、それぞれ螺子溝が形成されている。そして、突出部4cに挿入された取付軸2cを底部4aの内周に螺合するとともに、筒部4bの外周にソレノイドSolを螺合すると、バルブディスク2とソレノイドSolとをバルブハウジング4を介して一体化できる。なお、底部4aには、図4中左方に開口する工具の差込穴4dが設けられ、バルブハウジング4をソレノイドSolに螺合する際等に利用できる。さらに、底部4aには、図4中右部に筒部4bの内周に連なるすり鉢状の凹部4eが形成されるとともに、凹部4eに開口して差込穴4dに通じる連通孔4fが形成される。そして、底部4aの外周に、スプール40が装着されている。 As shown in FIG. 4, the valve housing 4 is formed in the shape of a cylinder with a bottom, and includes an annular bottom portion 4a, a cylindrical portion 4b rising from the outer periphery of the bottom portion 4a to the right in FIG. and an annular projecting portion 4c projecting leftward in FIG. Further, screw grooves are formed on the inner periphery of the bottom portion 4a and the outer periphery of the cylindrical portion 4b. When the mounting shaft 2c inserted into the projecting portion 4c is screwed into the inner circumference of the bottom portion 4a and the solenoid Sol is screwed into the outer circumference of the cylindrical portion 4b, the valve disk 2 and the solenoid Sol are connected through the valve housing 4. can be integrated. The bottom portion 4a is provided with a tool insertion hole 4d that opens to the left in FIG. 4 and can be used when screwing the valve housing 4 to the solenoid Sol. Further, the bottom portion 4a is formed with a mortar-shaped recess 4e that continues to the inner periphery of the cylindrical portion 4b on the right side in FIG. be. A spool 40 is attached to the outer periphery of the bottom portion 4a.

スプール40は、図3に示すように、底部4aの外周に摺接する筒状の摺動筒部40aと、この摺動筒部40aの図3中左端から内周側に突出する環状のフランジ40bと、このフランジ40bから図3中左方へ突出する環状突起40cとを有する。そして、フランジ40bの図3中右側面にばね33の外周部が当接し、当該ばね33によってスプール40が副弁体30側へ付勢されて環状突起40cが副弁体30の図3中右側面外周に押し付けられる。さらに、スプール40の内側であって、副弁体30とバルブハウジング4との間の空間は、背圧室Pとされており、この背圧室Pは、差込穴4dと、連通孔4f(図4)を介してバルブハウジング4の内部に連通されている。 As shown in FIG. 3, the spool 40 includes a cylindrical sliding cylinder portion 40a that slides on the outer circumference of the bottom portion 4a, and an annular flange 40b that protrudes inwardly from the left end of the sliding cylinder portion 40a in FIG. and an annular projection 40c projecting leftward in FIG. 3 from the flange 40b. 3, the outer peripheral portion of the spring 33 contacts the right side surface of the flange 40b in FIG. pressed against the perimeter of the surface. Further, a space inside the spool 40 and between the sub valve body 30 and the valve housing 4 is a back pressure chamber P. The back pressure chamber P includes an insertion hole 4d and a communication hole 4f. ( FIG. 4 ) is communicated with the inside of the valve housing 4 .

図1に示すように、バルブハウジング4の内部には、バルブディスク2の軸孔2dが開口しているので、ポート2eの上流側の作動油が軸孔2d、バルブハウジング4の内部、連通孔4f及び差込穴4dを通って背圧室Pに導かれる。また、軸孔2dの途中にオリフィス2fが設けられているので、ポート2eの上流側の圧力は、オリフィス2fにより減圧されて背圧室Pに導入される。この背圧室Pの内部圧力は、ばね33の付勢力と同様に、副弁体30を主弁体3に押し付ける方向へ作用する。このため、主弁体3には、緩衝器Dが伸縮作動する際に、正面側からポート2eを介してロッド側室R1内の圧力が作用するとともに、背面側からは、副弁体30を介して背圧室Pの内部圧力、ばね33及びばね31の付勢力が作用する。 As shown in FIG. 1, since the shaft hole 2d of the valve disk 2 is open inside the valve housing 4, hydraulic oil on the upstream side of the port 2e flows through the shaft hole 2d, the inside of the valve housing 4, and the communication hole. It is led to the back pressure chamber P through 4f and insertion hole 4d. Further, since the orifice 2f is provided in the middle of the shaft hole 2d, the pressure on the upstream side of the port 2e is reduced by the orifice 2f and introduced into the back pressure chamber P. The internal pressure of the back pressure chamber P acts in the direction of pressing the sub-valve element 30 against the main valve element 3 in the same manner as the biasing force of the spring 33 . Therefore, when the shock absorber D expands and contracts, the pressure in the rod side chamber R1 acts on the main valve body 3 from the front side through the port 2e, and the pressure inside the rod side chamber R1 acts on the main valve body 3 from the back side through the sub valve body 30. Then, the internal pressure of the back pressure chamber P and the biasing force of the springs 33 and 31 act.

なお、図3に示すスプール40の摺動筒部40aの内径断面積から間座34の外径断面積を減じた断面積に背圧室Pの圧力を乗じた力が副弁体30を主弁体3へ押し付ける方向に作用し、弁座3bの内径断面積からスペーサ21の外径断面積を減じた断面積に弁体間室Cの圧力を乗じた力が副弁体30を主弁体3から離座させる方向へ作用する。背圧室P内の圧力に対する副弁体30の開弁圧の比が副弁体30の増圧比となる。そして、ロッド側室R1内の圧力によって、弁体間室C内の圧力が高まり、副弁体30の外周を図3中右方へ撓ませようとする力が、背圧室Pの内部圧力とばね33による付勢力に打ち勝つと、副弁体30が撓んで弁座3bから離座する。よって、副弁体30と弁座3bとの間に隙間が形成されてポート2eが開放される。 The pressure in the back pressure chamber P multiplied by the cross-sectional area obtained by subtracting the cross-sectional area of the outer diameter of the spacer 34 from the cross-sectional area of the inner diameter of the sliding cylindrical portion 40a of the spool 40 shown in FIG. The pressure in the inter-valve chamber C multiplied by the cross-sectional area obtained by subtracting the cross-sectional area of the outer diameter of the spacer 21 from the cross-sectional area of the inner diameter of the valve seat 3b pushes the sub-valve element 30 to the main valve. It acts in the direction of separating from the body 3. The ratio of the valve opening pressure of the sub-valve element 30 to the pressure in the back pressure chamber P is the pressure increase ratio of the sub-valve element 30 . The pressure in the rod-side chamber R1 increases the pressure in the inter-valve chamber C, and the force that causes the outer periphery of the sub-valve 30 to bend rightward in FIG. When the urging force of the spring 33 is overcome, the sub valve body 30 bends and leaves the valve seat 3b. Therefore, a gap is formed between the sub-valve element 30 and the valve seat 3b to open the port 2e.

また、この実施の形態では、環状突起3aの内径よりも弁座3bの内径を大きくしていて、主弁体3がポート2e側の圧力を受ける受圧面積と、主弁体3が弁体間室C側の圧力を受ける受圧面積に差を持たせている。そして、制限通路3cによって生じる差圧が主弁体3を弁座部2bから離座させる開弁圧に達しないと、主弁体3は環状突起3aを弁座部2bに着座させたままとなる。これに対して、副弁体30が撓んで開弁状態にあり、制限通路3cによって生じる差圧が主弁体3を弁座部2bから離座させる開弁圧に達すると、主弁体3も弁座部2bから離座してポート2eを開放するようになる。つまり、弁体間室Cの圧力に対する主弁体3の開弁圧の比が主弁体3の増圧比であり、この主弁体3の増圧比よりも副弁体30の増圧比を小さく設定して、主弁体3が開弁する際のロッド側室R1内の圧力よりも副弁体30が開弁する際のロッド側室R1内の圧力が低くなるようになっている。即ち、主弁体3の開弁圧よりも副弁体30の開弁圧が低くなるように設定してある。このように、本実施の形態では、主弁体3及び副弁体30でポート2eを二段階に開放し、これらで主弁V1を構成する。 Further, in this embodiment, the inner diameter of the valve seat 3b is larger than the inner diameter of the annular protrusion 3a, and the main valve body 3 has a pressure receiving area where the pressure on the port 2e side is received, and the main valve body 3 has a pressure receiving area between the valve bodies. A difference is provided in the pressure receiving area that receives the pressure on the chamber C side. When the differential pressure generated by the restrictive passage 3c does not reach the valve opening pressure for separating the main valve body 3 from the valve seat portion 2b, the main valve body 3 keeps the annular protrusion 3a seated on the valve seat portion 2b. Become. On the other hand, when the sub valve body 30 is bent and is in the valve open state, and the differential pressure generated by the restricting passage 3c reaches the valve opening pressure at which the main valve body 3 is separated from the valve seat portion 2b, the main valve body 3 are also separated from the valve seat portion 2b to open the port 2e. That is, the ratio of the valve opening pressure of the main valve body 3 to the pressure of the inter-valve chamber C is the pressure increase ratio of the main valve body 3, and the pressure increase ratio of the sub valve body 30 is smaller than the pressure increase ratio of the main valve body 3. By setting, the pressure in the rod side chamber R1 when the sub valve body 30 opens is lower than the pressure in the rod side chamber R1 when the main valve body 3 opens. That is, the valve opening pressure of the sub valve body 30 is set to be lower than the valve opening pressure of the main valve body 3 . Thus, in this embodiment, the main valve body 3 and the sub-valve body 30 open the port 2e in two stages, and these constitute the main valve V1.

つづいて、図4に示すように、バルブハウジング4の筒部4b内には、図4中左側から順にフェール弁体7と第一弁座部材5が収容され、この第一弁座部材5の図4中右方に第二弁座部材50が積層されている。そして、第一弁座部材5及び第二弁座部材50に弁体6が離着座できるようになっている。この弁体6は、第一弁座5fと第二弁座50bとの間に配置されており、第一弁座5fと第二弁座50bとの間で軸方向に移動可能であるとともに、第一弁座5fと第二弁座50bの双方に離着座可能であって第一弁座5fと第二弁座50bのうち一方に着座する状態では他方から離間する。また、弁体6は、弁体6と第一弁座部材5との間に介装されたばね部材60で図4中右方へ付勢されるとともに、ソレノイドSolで図4中左方へ駆動される。また、フェール弁体7は、複数枚のリーフバルブが積層された積層リーフバルブとされている。 Next, as shown in FIG. 4, the cylinder portion 4b of the valve housing 4 accommodates the fail valve body 7 and the first valve seat member 5 in order from the left side in FIG. A second valve seat member 50 is laminated on the right side in FIG. The valve body 6 can be seated and separated from the first valve seat member 5 and the second valve seat member 50 . The valve body 6 is arranged between the first valve seat 5f and the second valve seat 50b, and is axially movable between the first valve seat 5f and the second valve seat 50b. It can be seated on and removed from both the first valve seat 5f and the second valve seat 50b, and when it is seated on one of the first valve seat 5f and the second valve seat 50b, it is separated from the other. 4 by a spring member 60 interposed between the valve body 6 and the first valve seat member 5, and is driven leftward in FIG. 4 by a solenoid Sol. be done. Also, the fail valve body 7 is a laminated leaf valve in which a plurality of leaf valves are laminated.

より詳細に説明すると、バルブハウジング4の筒部4bの内径は、図4中右側が左側よりも大きくなっており、内径が変わる部分の境界に環状の段部4gが形成されている。この段部4gの内周部は、図4中右方へ突出しており、当該環状の突出部4hと筒部4bにおける段部4gよりも図4中右側部分の内周で第一弁座部材5を支えている。さらに、筒部4bには、その外周に軸方向に延びる溝4iが形成されるとともに、当該溝4iに開口して筒部4bの内側に通じる連通孔4jが形成されている。当該連通孔4jは、筒部4bにおける段部4gよりも図4中右側に位置する。 More specifically, the inner diameter of the cylindrical portion 4b of the valve housing 4 is larger on the right side than on the left side in FIG. The inner peripheral portion of this stepped portion 4g protrudes to the right in FIG. supports 5. Furthermore, a groove 4i extending in the axial direction is formed in the outer periphery of the cylindrical portion 4b, and a communication hole 4j is formed that opens into the groove 4i and communicates with the inner side of the cylindrical portion 4b. The communication hole 4j is located on the right side in FIG. 4 of the stepped portion 4g of the cylindrical portion 4b.

つづいて、第一弁座部材5は、筒部4bにおける段部4gよりも図4中左方へ挿入されて、先端部が凹部4e内に挿入される有底筒状の小径部5aと、この小径部5aの開口側となる図4中右端部から外周側に張り出す環状の鍔部5bと、この鍔部5bの外周部から図4中右方へ突出する環状の支持部5cとを有する。小径部5aには、その開口側端部内周に周方向に沿って形成される環状溝5dと、当該環状溝5dから小径部5aの側方へ斜めに貫通する複数の連通孔5eが設けられる。さらに、小径部5aの開口側端面の内周縁部は環状の第一弁座5fとされており、第一弁座5fに弁体6に設けた圧力制御弁部6bが離着座する。 Next, the first valve seat member 5 includes a bottomed cylindrical small diameter portion 5a which is inserted to the left in FIG. An annular collar portion 5b projecting outward from the right end in FIG. 4, which is the opening side of the small diameter portion 5a, and an annular support portion 5c projecting rightward in FIG. have. The small-diameter portion 5a is provided with an annular groove 5d formed in the inner circumference of the opening-side end along the circumferential direction, and a plurality of communication holes 5e penetrating obliquely from the annular groove 5d to the side of the small-diameter portion 5a. . Further, the inner peripheral edge of the opening-side end face of the small diameter portion 5a is formed as an annular first valve seat 5f, and the pressure control valve portion 6b provided on the valve body 6 is seated and separated from the first valve seat 5f.

また、第一弁座部材5の支持部5cの内径は、途中で拡径されており、内径が変わる部分の境界に段部5gが設けられる。段部5gは、ばね部材60のばね受となってばね部材60を支承している。 Further, the inner diameter of the support portion 5c of the first valve seat member 5 is expanded in the middle, and a stepped portion 5g is provided at the boundary of the portion where the inner diameter changes. The stepped portion 5 g serves as a spring bearing for the spring member 60 and supports the spring member 60 .

また、鍔部5bには、当該鍔部5bの内周部から図4中左方へ突出する環状突起5hと、鍔部5bの外周部から図4中左方へ突出する環状のフェール弁座5iと、環状突起5hとフェール弁座5iとの間から開口して鍔部5bの右端に通じる連通孔5jが設けられている。そして、バルブハウジング4の突出部4hと第一弁座部材5の環状突起5hの間に環状のフェール弁体7の内周側が挟まれて固定される。フェール弁体7は、突出部4hの外周にできる環状の空間により外周側の撓みが許容されており、外周がフェール弁座5iに離着座して連通孔5jを開閉する。 The flange 5b has an annular projection 5h projecting leftward in FIG. 4 from the inner peripheral portion of the flange 5b, and an annular fail valve seat projecting leftward in FIG. 4 from the outer peripheral portion of the flange 5b. 5i, and a communication hole 5j that opens from between the annular projection 5h and the fail valve seat 5i and communicates with the right end of the collar portion 5b. The inner peripheral side of the annular fail valve body 7 is sandwiched and fixed between the projecting portion 4h of the valve housing 4 and the annular projection 5h of the first valve seat member 5 . The fail valve body 7 is allowed to flex on the outer peripheral side by an annular space formed on the outer periphery of the projecting portion 4h, and the outer periphery is seated on and off the fail valve seat 5i to open and close the communicating hole 5j.

つづいて、第二弁座部材50は、第一弁座部材5の段部5gに積層されて支持部5cの内周に嵌合される環状の嵌合部50aと、この嵌合部50aから内周側に張り出す環状の第二弁座50bと、第二弁座部材50の図4中右部に内周端から外周端にかけて径方向に延びる溝50cと、当該溝50cに開口して第二弁座50bの図4中左側に通じるオリフィス50dとを有する。そして、前記第二弁座50bに弁体6の後述する開閉弁部6cが離着座する。 Next, the second valve seat member 50 has an annular fitting portion 50a which is stacked on the stepped portion 5g of the first valve seat member 5 and fitted to the inner periphery of the support portion 5c, and from this fitting portion 50a. An annular second valve seat 50b projecting to the inner peripheral side, a groove 50c extending radially from the inner peripheral end to the outer peripheral end in the right portion of the second valve seat member 50 in FIG. and an orifice 50d leading to the left side of the second valve seat 50b in FIG. Then, an on-off valve portion 6c of the valve body 6, which will be described later, is seated on and off the second valve seat 50b.

前記弁体6は、第一弁座部材5の小径部5a内に摺動自在に挿入される摺動軸部6aと、小径部5aから突出する摺動軸部6aの図4中右端から外周側に張り出す前記圧力制御弁部6bと、この圧力制御弁部6bの図4中右方に連なり圧力制御弁部6bよりも外径が大きい前記開閉弁部6cと、この開閉弁部6cから図4中右方へ突出する環状のソケット6dとを有する。摺動軸部6aの図4中右端部外周には、周方向に沿う環状溝6eが形成される。そして、弁体6が第一弁座部材5及び第二弁座部材50に対して軸方向へ許容される範囲内で移動する際、常に、環状溝6eに連通孔5eの開口が対向し、弁体6で連通孔5eを閉塞することがないようになっている。また、弁体6における圧力制御弁部6bと開閉弁部6cとの境界部分の外周には、環状の段部6fが設けられている。 The valve body 6 includes a sliding shaft portion 6a slidably inserted into the small diameter portion 5a of the first valve seat member 5, and a sliding shaft portion 6a protruding from the small diameter portion 5a. The pressure control valve portion 6b projecting to the side, the on-off valve portion 6c connected to the right side of the pressure control valve portion 6b in FIG. 4 and having an outer diameter larger than that of the pressure control valve portion 6b, and It has an annular socket 6d projecting rightward in FIG. An annular groove 6e extending in the circumferential direction is formed on the outer periphery of the right end portion of the sliding shaft portion 6a in FIG. When the valve body 6 moves axially within the allowable range with respect to the first valve seat member 5 and the second valve seat member 50, the opening of the communication hole 5e always faces the annular groove 6e, The valve body 6 is designed not to block the communication hole 5e. An annular stepped portion 6f is provided on the outer periphery of the boundary portion between the pressure control valve portion 6b and the on-off valve portion 6c of the valve body 6. As shown in FIG.

ばね部材60は、図4および図5に示すように、弁体6の外周に設けられた段部6fと第一弁座部材5に設けた段部5gとの間に介装されている。詳しくは、ばね部材60は、環状であって段部5gに支障される環状部60aと、環状部60aから内周側に延びて常に弁体6を第二弁座50bに着座させる方向に付勢する第一ばね部60bと、環状部60aから内周側に延びて弁体6と第一弁座5fとの距離が所定距離L以下となると弁体6を第二弁座50b側へ向けて付勢する第二ばね部60cとを備えている。 The spring member 60 is interposed between a stepped portion 6f provided on the outer periphery of the valve body 6 and a stepped portion 5g provided on the first valve seat member 5, as shown in FIGS. Specifically, the spring member 60 has an annular portion 60a which is hindered by the stepped portion 5g, and an annular portion 60a which extends inwardly from the annular portion 60a so as to always seat the valve body 6 on the second valve seat 50b. A biasing first spring portion 60b extends toward the inner periphery from the annular portion 60a and directs the valve body 6 toward the second valve seat 50b when the distance between the valve body 6 and the first valve seat 5f becomes equal to or less than a predetermined distance L. and a second spring portion 60c that biases the second spring portion 60c.

本実施の形態では、第一ばね部60bは、環状部60aから図4中右方へ斜めに向けて延びており、第二ばね部60cは、環状部60aから環状部60aの中心へ向けて延びており、第一ばね部60bと第二ばね部60cの先端は軸方向にずれている。 In the present embodiment, the first spring portion 60b extends diagonally to the right in FIG. 4 from the annular portion 60a, and the second spring portion 60c extends from the annular portion 60a toward the center of the annular portion 60a. The ends of the first spring portion 60b and the second spring portion 60c are offset in the axial direction.

そして、図4に示すように、第一弁座部材5の段部5gにばね部材60の環状部60aが載置され、第一ばね部60bは、弁体6の開閉弁部6cを第二弁座50bに着座させた状態においても弁体6の段部6fに当接して撓んでいて弁体6を第二弁座50bに押し付けている。他方、第二ばね部60cは、図4に示すように、第一ばね部60bが弁体6を第二弁座50bに着座させた状態では、弁体6の段部6fから離間していて弁体6を付勢しない。そして、弁体6が第一弁座5f側となる図4中左方へ移動して、圧力制御弁部6bと第一弁座5fとの距離が所定距離Lとなるまで弁体6が第一弁座5fに接近すると、第二ばね部60cの先端が弁体6の段部6fに当接する。さらに、弁体6が第一弁座5fに接近しようとすると第二ばね部60cが撓み、第二ばね部60cは、第一ばね部60bとともに弁体6を第一弁座5fから離間する方向へ付勢するばね力を発生する。また、第一ばね部60bのばね定数より第二ばね部60cのばね定数は、高く設定してある。 Then, as shown in FIG. 4, the annular portion 60a of the spring member 60 is placed on the step portion 5g of the first valve seat member 5, and the first spring portion 60b moves the opening/closing valve portion 6c of the valve body 6 to the second position. Even in the state where it is seated on the valve seat 50b, it abuts against the stepped portion 6f of the valve body 6 and is bent to press the valve body 6 against the second valve seat 50b. On the other hand, as shown in FIG. 4, the second spring portion 60c is separated from the stepped portion 6f of the valve body 6 when the first spring portion 60b has the valve body 6 seated on the second valve seat 50b. The valve body 6 is not biased. Then, the valve body 6 moves leftward in FIG. 4 to the first valve seat 5f side until the distance between the pressure control valve portion 6b and the first valve seat 5f becomes a predetermined distance L. When approaching the first valve seat 5f, the tip of the second spring portion 60c contacts the stepped portion 6f of the valve body 6. As shown in FIG. Furthermore, when the valve body 6 tries to approach the first valve seat 5f, the second spring part 60c bends, and the second spring part 60c moves in the direction of separating the valve body 6 from the first valve seat 5f together with the first spring part 60b. generates a spring force that urges the Also, the spring constant of the second spring portion 60c is set higher than the spring constant of the first spring portion 60b.

以上のようにばね部材60が構成されているので、第一ばね部60bと第二ばね部60cは並列して弁体6に付勢力を与える。そして、ばね部材60が変位量に対して発生する付勢力は、図6に示すように、第二ばね部60cが撓むまでは、第一ばね部60bのみが附勢力を発揮し、第二ばね部60cが撓むようになると第一ばね部60bと第二ばね部60cの双方が附勢力を発揮するようになる。 Since the spring member 60 is configured as described above, the first spring portion 60b and the second spring portion 60c are arranged in parallel to apply a biasing force to the valve body 6. As shown in FIG. As shown in FIG. 6, the biasing force generated by the spring member 60 with respect to the displacement amount is such that only the first spring portion 60b exerts the biasing force until the second spring portion 60c is bent, and the second spring portion 60b exerts the biasing force. When the spring portion 60c bends, both the first spring portion 60b and the second spring portion 60c exert a biasing force.

このため、弁体6が中立位置から図4中左方へ向けて前進し、圧力制御弁部6bが第一弁座5fに当接(着座)すると、第一弁座5fと圧力制御弁部6bとの間が塞がれる。このように、弁体6が中立位置よりも前進した位置にある状態では、第一ばね部60bと第二ばね部60cとがともに弾性変形して弁体6を図4中右方へ付勢する。また、弁体6が第一弁座5fから所定距離L以上離間すると、第二ばね部60cが弁体6から離間して第一ばね部60bのみが附勢力を発揮して弁体6を図4中右方へ付勢する。そして、開閉弁部6cが第二弁座50bに当接(着座)すると、第二弁座50bと開閉弁部6cとの間が塞がれる。このように弁体6が中立位置よりも後退した位置にある状態では、ばね部材60は第一ばね部60bのみで弁体6を付勢する。 Therefore, when the valve body 6 advances leftward in FIG. 4 from the neutral position and the pressure control valve portion 6b abuts (seats) on the first valve seat 5f, the first valve seat 5f and the pressure control valve portion 6b is closed. In this way, when the valve body 6 is in a position more advanced than the neutral position, both the first spring portion 60b and the second spring portion 60c are elastically deformed to urge the valve body 6 rightward in FIG. do. Further, when the valve body 6 is separated from the first valve seat 5f by a predetermined distance L or more, the second spring part 60c is separated from the valve body 6, and only the first spring part 60b exerts a biasing force to move the valve body 6. 4 urges to the right. When the on-off valve portion 6c contacts (seats on) the second valve seat 50b, the space between the second valve seat 50b and the on-off valve portion 6c is blocked. In this state where the valve body 6 is in a position retracted from the neutral position, the spring member 60 biases the valve body 6 only with the first spring portion 60b.

このように、弁体6と第一弁座5fとの距離が所定距離L以下になると第一ばね部60bのみならず第二ばね部60cも弁体6を第一弁座5fから離間させる方向の付勢力を発揮するようになり、弁体6を第一弁座5fへ着座させる上で大きな推力が必要となる。第二ばね部60cも弁体6に対して付勢力を発揮するようになると、ばね部材60の付勢力やソレノイドSolの推力がばらついても弁体6の変位量は小さくて済むようになる。また、弁体6を第二弁座50bに着座させる付勢力は、第一ばね部60bのみの付勢力となるので、ソレノイドSolに第一ばね部60bの付勢力に打ち勝つだけの推力を発揮させれば、弁体6と第一弁座50bとの間および弁体6と第一弁座5fとの間の双方に隙間を生じさせ得る。よって、ソレノイドSolの推力とばね部材60における第一ばね部60bおよび第二ばね部60cの付勢力とにばらつきがあっても、圧力制御弁PVで制御する圧力を最小とする場合に弁体6と第一弁座5fとの間に狙い通りの隙間を生じさせ得るようになり、圧力制御弁PVにおいて制御可能な圧力の下限のばらつきが少なくなる。さらに、ソレノイドSolの推力を第一ばね部60bの付勢力に打ち勝つだけの推力とすれば、弁体6が第二弁座50bから離間してパイロット流路18を閉塞しない状態に維持されるので、後述するフェール通路19のみが有効となってしまって、緩衝器Dの減衰力が最少とならずに高くなってしまう事態も招かない。なお、ソレノイドSolに通電しない場合には、第一ばね部60bによって弁体6が第二弁座50bに着座するので、パイロット流路18が閉塞されて後述するフェール通路19が確実に有効となる。 In this way, when the distance between the valve body 6 and the first valve seat 5f becomes equal to or less than the predetermined distance L, not only the first spring portion 60b but also the second spring portion 60c move the valve body 6 away from the first valve seat 5f. , and a large thrust is required to seat the valve body 6 on the first valve seat 5f. When the second spring portion 60c also exerts an urging force on the valve body 6, the amount of displacement of the valve body 6 can be small even if the urging force of the spring member 60 and the thrust of the solenoid Sol vary. Further, since the biasing force for seating the valve body 6 on the second valve seat 50b is only the biasing force of the first spring portion 60b, the solenoid Sol is caused to exert a thrust force sufficient to overcome the biasing force of the first spring portion 60b. Then, a gap can be generated both between the valve body 6 and the first valve seat 50b and between the valve body 6 and the first valve seat 5f. Therefore, even if the thrust force of the solenoid Sol and the biasing force of the first spring portion 60b and the second spring portion 60c of the spring member 60 vary, the valve body 6 and the first valve seat 5f, and the variation in the lower limit of the controllable pressure in the pressure control valve PV is reduced. Furthermore, if the thrust force of the solenoid Sol is set to a thrust force that overcomes the biasing force of the first spring portion 60b, the valve body 6 is separated from the second valve seat 50b and the pilot flow passage 18 is maintained in a non-blocking state. Also, the situation in which only the fail passage 19, which will be described later, is effective and the damping force of the shock absorber D is increased instead of being minimized is not caused. When the solenoid Sol is not energized, the valve body 6 is seated on the second valve seat 50b by the first spring portion 60b, so that the pilot passage 18 is closed and the fail passage 19, which will be described later, is reliably activated. .

戻って、弁体6の中心部には、軸方向に貫通する軸孔6gが設けられ、その途中にオリフィス6hが設けられている。そして、前記軸孔6gにより、摺動軸部6aの先端と小径部5aの底部との間にできる空間Kが、弁体6の外側の空間に連通される。よって、弁体6が第一弁座部材5及び第二弁座部材50に対して図4中左右に移動する際、空間Kがダッシュポットとして機能して、弁体6の急峻な変位を抑制するとともに、弁体6の振動的な動きを抑制できる。 Returning to the central portion of the valve body 6, a shaft hole 6g is provided through the valve body 6 in the axial direction, and an orifice 6h is provided in the middle of the shaft hole 6g. A space K formed between the tip of the sliding shaft portion 6a and the bottom portion of the small diameter portion 5a communicates with the space outside the valve body 6 through the shaft hole 6g. Therefore, when the valve body 6 moves left and right in FIG. 4 with respect to the first valve seat member 5 and the second valve seat member 50, the space K functions as a dashpot to suppress the steep displacement of the valve body 6. At the same time, vibrational movement of the valve body 6 can be suppressed.

また、弁体6のソケット6d内には、プレート61が嵌合されており、弁体6は、プレート61を介してソレノイドSolの推力を受ける。プレート61は、環状の外周環部61aと、この外周環部61aから中心へ向けて突出し、周方向に並べて配置される複数の舌部61bとを有し、当該舌部61bがばねとして機能する。また、図4に示すように、ソケット6dの内周には、段部6iが形成されており、当該段部6iでプレート61の外周環部61aを支えるとともに、舌部61bの図4中左方への撓みを許容できるようになっている。そして、ソレノイドSolの後述するシャフト8の先端部に小径部8aが設けられ、当該小径部8aがプレート61の中心部を貫通し、シャフト8の末端にできる段部8bにプレート61の舌部61bが当接可能とされる。 A plate 61 is fitted in the socket 6d of the valve body 6, and the valve body 6 receives the thrust force of the solenoid Sol through the plate 61. As shown in FIG. The plate 61 has an annular outer peripheral ring portion 61a and a plurality of tongue portions 61b protruding toward the center from the outer peripheral ring portion 61a and arranged side by side in the circumferential direction, and the tongue portions 61b function as springs. . Further, as shown in FIG. 4, a stepped portion 6i is formed on the inner periphery of the socket 6d. It is designed to allow deflection in the direction. A small-diameter portion 8a is provided at the tip of the shaft 8 of the solenoid Sol, which will be described later. can abut.

このため、シャフト8が図4中左方へ前進してその段部8bがプレート61に突き当たり、プレート61がソケット6dの段部6iに突き当たると、ソレノイドSolの推力がプレート61を介して弁体6に伝わる。反対に、シャフト8が図4中右方へ後退して、その段部8bがプレート61から離れると、シャフト8に対してプレート61が軸方向に自由に動けるようになる。なお、このように、プレート61がシャフト8に対して軸方向に動ける状態であっても、プレート61が小径部8a及びソケット6dから外れないように配慮されている。具体的には、弁体6が中立位置又は中立位置よりも前進した位置にある状態で、且つ、シャフト8が最大限に後退した状態において、シャフト8の段部8bがソケット6dの開口端(図4中右端)と軸方向の同じ位置か、それよりも図4中左側に位置するように設定されている。 Therefore, when the shaft 8 advances to the left in FIG. transmitted to 6. On the contrary, when the shaft 8 is retracted rightward in FIG. 4 and the stepped portion 8b is separated from the plate 61, the plate 61 can move freely in the axial direction with respect to the shaft 8. As shown in FIG. In addition, consideration is given to prevent the plate 61 from coming off the small diameter portion 8a and the socket 6d even when the plate 61 is axially movable with respect to the shaft 8 in this way. Specifically, when the valve body 6 is at the neutral position or a position advanced from the neutral position and the shaft 8 is retracted to the maximum extent, the stepped portion 8b of the shaft 8 is positioned at the opening end of the socket 6d ( 4) or to the left in FIG.

つづいて、前記ソレノイドSolは、図1に示すように、巻線79が巻き回されるソレノイドボビン70と、このソレノイドボビン70の周囲を覆うモールド樹脂71と、ソレノイドボビン70の一端側内周に嵌合する有頂筒状の第一固定鉄心72と、ソレノイドボビン70の他端側の内周に嵌合する環状の嵌合部73bを有する第二固定鉄心73と、ソレノイドボビン70の内周に嵌合して第一固定鉄心72と第二固定鉄心73の嵌合部73bとの間に空隙を形成する非磁性体のフィラーリング74と、第一固定鉄心72の内側に挿入される筒状の可動鉄心80と、この可動鉄心80の内周に固定される前記シャフト8と、嵌合部73bの内周に嵌合する環状のガイド75と、第一固定鉄心72の頂部とガイド75の内周にそれぞれ嵌合してシャフト8を軸方向に移動自在に軸支する環状のブッシュ76,77とを備えている。可動鉄心80には、当該可動鉄心80を軸方向に貫く貫通孔80aが設けられており、可動鉄心80の軸方向の両側で圧力差が生じて可動鉄心80の円滑な移動が妨げられないようになっている。また、ガイド75にも軸方向に貫く貫通孔75aが設けられ、ガイド75の軸方向の両側で圧力差が生じないようになっている。 Next, as shown in FIG. 1, the solenoid Sol includes a solenoid bobbin 70 around which a winding 79 is wound, a mold resin 71 covering the periphery of the solenoid bobbin 70, and a A first stationary iron core 72 having a capped tubular shape to be fitted, a second stationary iron core 73 having an annular fitting portion 73b fitted to the inner periphery of the solenoid bobbin 70 on the other end side, and the inner periphery of the solenoid bobbin 70 A non-magnetic filler ring 74 that is fitted to form a gap between the first fixed core 72 and the fitting portion 73b of the second fixed core 73, and a cylinder that is inserted inside the first fixed core 72. the movable core 80, the shaft 8 fixed to the inner periphery of the movable core 80, the annular guide 75 fitted to the inner periphery of the fitting portion 73b, the top portion of the first fixed core 72 and the guide 75 Annular bushes 76 and 77 are fitted to the inner circumferences of the shafts 76 and 77 to support the shaft 8 movably in the axial direction. The movable iron core 80 is provided with a through hole 80a that penetrates the movable iron core 80 in the axial direction. It has become. Further, the guide 75 is also provided with a through hole 75a penetrating in the axial direction so that a pressure difference does not occur between both sides of the guide 75 in the axial direction.

前記ソレノイドSolでは、磁路が第一固定鉄心72、可動鉄心80、及び第二固定鉄心73を通過するように形成されている。そして、巻線79が励磁されると、第一固定鉄心72よりに配置される可動鉄心80が第二固定鉄心73の嵌合部73b側に吸引されて、可動鉄心80に図2中左方へ向かう推力が作用する。前記シャフト8は、可動鉄心80と一体となって移動するので、ソレノイドSolの励磁時には、吸引される可動鉄心80を介して弁体6に図1中左方へ向かう方向の推力を与えられる。 In the solenoid Sol, a magnetic path is formed to pass through the first fixed core 72 , the movable core 80 and the second fixed core 73 . Then, when the winding 79 is excited, the movable core 80 arranged closer to the first fixed core 72 is attracted to the fitting portion 73b side of the second fixed core 73, and the movable core 80 moves toward the left side in FIG. A thrust toward Since the shaft 8 moves integrally with the movable iron core 80, when the solenoid Sol is energized, a thrust force is applied to the valve body 6 in the leftward direction in FIG. 1 via the attracted movable iron core 80.

また、第二固定鉄心73は、外筒13に設けたスリーブ13bの内周に嵌る有頂筒状のキャップ部73aと、このキャップ部73aの環状の頂部の内周部から図1中右方へ起立してソレノイドボビン70の内周に嵌合する環状の前記嵌合部73bと、キャップ部73aの頂部の外周部から図1中右方へ起立する筒状のケース部73cとを有する。そして、このケース部73c内にモールド樹脂71で覆われた巻線79付きのソレノイドボビン70、フィラーリング74、第一固定鉄心72を挿入してから蓋78を被せてケース部73cの先端を内周側に加締めると、これらを一体化できる。また、第二固定鉄心73の嵌合部73bにブッシュ77付きのガイド75を嵌めてキャップ部73aをバルブハウジング4の筒部4b外周に螺合するとともに、スリーブ13bの外周に設けたナット13cを第二固定鉄心73の外周に螺合すると、ナット13cはスリーブ13bに対して抜け止めされているので第二固定鉄心73をスリーブ13bに固定できるとともに、第二固定鉄心73に螺合するバルブハウジング4と、当該バルブハウジング4に螺合するバルブディスク2をスリーブ12bに固定でき、バルブハウジング4と第二固定鉄心73との間にフェール弁体7、第一弁座部材5、第二弁座部材50及びガイド75を挟んで固定できる。キャップ部73aとスリーブ13bとの間は、環状のOリング(符示せず)で塞がれるので、スリーブ13b内の作動油が外気側に漏れないようになっている。 The second fixed core 73 includes a cylindrical cap portion 73a fitted to the inner circumference of the sleeve 13b provided in the outer cylinder 13, and a cap portion 73a extending rightward in FIG. It has an annular fitting portion 73b which is erected and fitted to the inner periphery of the solenoid bobbin 70, and a cylindrical case portion 73c which is erected rightward in FIG. 1 from the outer periphery of the top portion of the cap portion 73a. Then, after inserting the solenoid bobbin 70 with the winding 79 covered with the mold resin 71, the filler ring 74, and the first fixed core 72 into the case portion 73c, the cover 78 is put on and the tip of the case portion 73c is placed inside. These can be integrated by crimping on the peripheral side. A guide 75 with a bushing 77 is fitted to the fitting portion 73b of the second fixed iron core 73, the cap portion 73a is screwed onto the outer periphery of the cylindrical portion 4b of the valve housing 4, and the nut 13c provided on the outer periphery of the sleeve 13b is screwed. When screwed onto the outer periphery of the second fixed core 73, the nut 13c is retained against the sleeve 13b so that the second fixed core 73 can be fixed to the sleeve 13b. 4 and the valve disk 2 screwed to the valve housing 4 can be fixed to the sleeve 12b, and between the valve housing 4 and the second fixed iron core 73, the fail valve body 7, the first valve seat member 5, the second valve seat The member 50 and the guide 75 can be sandwiched and fixed. An annular O-ring (not shown) closes the space between the cap portion 73a and the sleeve 13b, so that the working oil in the sleeve 13b does not leak to the outside air.

また、ガイド75と第二弁座部材50との間には、第二弁座部材50に設けた溝50cにより隙間ができ、第二固定鉄心73と筒部4bとの間には、筒部4bに設けた溝4iにより隙間ができ、第一弁座部材5と第二固定鉄心73は直接接触しないようになっている。そして、バルブディスク2の軸孔2d、バルブハウジング4の内部、第一弁座部材5の連通孔5e、第一弁座部材5の内部、溝50cによりガイド75と第二弁座部材50との間にできる隙間、第一弁座部材5と第二固定鉄心73との間にできる隙間、溝4iにより第二固定鉄心73とバルブハウジング4との間にできる隙間によりパイロット流路18が構成されている。当該パイロット流路18におけるバルブハウジング4の内部は、バルブハウジング4の連通孔4f及び差込穴4dを介して背圧室Pに連通されている。 A groove 50c provided in the second valve seat member 50 forms a gap between the guide 75 and the second valve seat member 50, and a gap is formed between the second fixed iron core 73 and the tubular portion 4b. A gap is formed by the groove 4i provided in 4b so that the first valve seat member 5 and the second fixed iron core 73 do not come into direct contact with each other. The shaft hole 2d of the valve disk 2, the inside of the valve housing 4, the communication hole 5e of the first valve seat member 5, the inside of the first valve seat member 5, and the groove 50c allow the guide 75 and the second valve seat member 50 to communicate with each other. The gap formed between them, the gap formed between the first valve seat member 5 and the second fixed iron core 73, and the gap formed between the second fixed iron core 73 and the valve housing 4 by the groove 4i constitute the pilot passage 18. ing. The inside of the valve housing 4 in the pilot passage 18 communicates with the back pressure chamber P via the communication hole 4f and the insertion hole 4d of the valve housing 4. As shown in FIG.

また、弁体6の圧力制御弁部6bは、ばね部材60及びソレノイドSolとともに圧力を制御する制御部を構成し、圧力制御弁部6bを第一弁座5f(図4)に離着座させてパイロット流路18を開閉する。ばね部材60は、弁体6が中立位置よりも前進した位置にある場合、弁体6を図1中右方へ付勢するので、ばね部材60による付勢力は弁体6を開弁させる方向へ作用する。また、弁体6の開閉弁部6cは、ばね部材60とともにパイロット流路を開閉する開閉部を構成し、開閉弁部6cを第二弁座50b(図4)に離着座させてパイロット流路18における制御部よりも下流側を開閉する。つまり、圧力制御弁PVは、第一弁座5fと弁体6とばね部材60とソレノイドSolとでなる圧力を制御する制御部と、第二弁座50bと弁体6とばね部材60とソレノイドSolとでなる開閉部とを制御部を上流側にしてパイロット流路18に制御部と開閉部とを直列に設け、圧力制御弁部6bと開閉弁部6cを弁体6に一体化させている。 In addition, the pressure control valve portion 6b of the valve body 6 constitutes a control portion for controlling the pressure together with the spring member 60 and the solenoid Sol, and the pressure control valve portion 6b is seated or separated from the first valve seat 5f (Fig. 4). Opens and closes the pilot channel 18 . Since the spring member 60 urges the valve body 6 rightward in FIG. acts on The opening/closing valve portion 6c of the valve body 6 constitutes an opening/closing portion that opens and closes the pilot flow path together with the spring member 60, and the opening/closing valve portion 6c is seated on and removed from the second valve seat 50b (FIG. 4) to open the pilot flow path. It opens and closes the downstream side of the control section at 18 . That is, the pressure control valve PV includes a control portion for controlling the pressure, which is composed of the first valve seat 5f, the valve body 6, the spring member 60, and the solenoid Sol; Sol and the opening/closing part are provided in series in the pilot flow path 18 with the control part on the upstream side, and the pressure control valve part 6b and the opening/closing valve part 6c are integrated with the valve element 6. there is

つづいて、第一弁座部材5の連通孔5jと、バルブハウジング4と第一弁座部材5との間の隙間と、連通孔4jによりフェール通路19が構成されている。前述のように連通孔5jは、支持部5cの内周側に開口しており、当該部分は第一弁座5fと第二弁座50bの間である。また、フェール通路19の連通孔4jは、溝4iにより第二固定鉄心73とバルブハウジング4との間にできる隙間に連通されている。つまり、前記フェール通路19は、パイロット流路18における第一弁座5fと第二弁座50bとの間から分岐し、開閉部を迂回して再びパイロット流路18に合流するようになっている。そして、第一弁座部材5とバルブハウジング4との間に挟まれるフェール弁体7を備えてフェール弁FVが構成され、当該フェール弁FVは、フェール弁体7をフェール弁座5iに離着座させてフェール通路19を開閉する。 The communication hole 5j of the first valve seat member 5, the gap between the valve housing 4 and the first valve seat member 5, and the communication hole 4j form a fail passage 19. As shown in FIG. As described above, the communication hole 5j opens to the inner peripheral side of the support portion 5c, and the portion is between the first valve seat 5f and the second valve seat 50b. Further, the communication hole 4j of the fail passage 19 communicates with the gap formed between the second fixed core 73 and the valve housing 4 by the groove 4i. That is, the fail passage 19 branches from between the first valve seat 5f and the second valve seat 50b in the pilot flow path 18, bypasses the opening/closing part, and joins the pilot flow path 18 again. . A fail valve FV is configured with a fail valve element 7 sandwiched between the first valve seat member 5 and the valve housing 4, and the fail valve FV has the fail valve element 7 seated on and off the fail valve seat 5i. to open and close the fail passage 19.

以下、本実施の形態の可変減衰弁DVの作動について説明する。緩衝器Dが伸縮してロッド側室R1内の圧力が高まると、当該圧力が排出通路14及びポート2eを介して主弁体3に作用するとともに、当該主弁体3の制限通路3c及び弁体間室Cを介して副弁体30に作用する。ピストン速度が低く、主弁体3及び副弁体30が開弁しない場合、作動油は副弁体30の切欠30a(図3)により形成されるオリフィスを通ってリザーバRへ移動する。また、前述のように、副弁体30の増圧比を主弁体3の増圧比よりも小さくして副弁体30の開弁圧を主弁体3の開弁圧よりも小さくしている。このため、ピストン速度が上昇を続けると、まず副弁体30が開弁し、続いて主弁体3が開弁する。副弁体30のみが開弁した状態では、図1中右方へ撓んだ副弁体30の外周部と主弁体3の弁座3bとの間に隙間ができて、当該隙間を通って作動油がリザーバRへ移動できる。また、主弁体3が開弁すると、主弁体3の環状突起3aと弁座部2bとの間に隙間ができて、当該隙間を通って作動油がリザーバRへ移動できるようになる。このように、本実施の形態では、主弁V1がポート2eを段階的(二段階)に開放し、ポート2eとリザーバRとを連通する流路の流路面積を段階的に大きくする。よって、前記緩衝器Dの減衰特性(ピストン速度に対する減衰力の特性)は、図7中実線Xで示すように、ピストン速度が上昇するにしたがって減衰係数(実線Xの傾き)が副弁体30と主弁体3の開弁を境に段階的に小さくなる特性となる。 The operation of the variable damping valve DV of this embodiment will be described below. When the shock absorber D expands and contracts to increase the pressure in the rod-side chamber R1, the pressure acts on the main valve body 3 through the discharge passage 14 and the port 2e, and the restriction passage 3c of the main valve body 3 and the valve body Acts on the sub valve body 30 via the interchamber C. When the piston speed is low and the main valve body 3 and the subvalve body 30 do not open, hydraulic fluid moves to the reservoir R through the orifice formed by the notch 30a (FIG. 3) of the subvalve body 30. FIG. Further, as described above, the pressure increase ratio of the sub valve body 30 is made smaller than the pressure increase ratio of the main valve body 3 so that the valve opening pressure of the sub valve body 30 is made smaller than the valve opening pressure of the main valve body 3. . Therefore, when the piston speed continues to increase, the sub valve body 30 is first opened, and then the main valve body 3 is opened. When only the sub-valve element 30 is open, a gap is formed between the outer peripheral portion of the sub-valve element 30 bent rightward in FIG. 1 and the valve seat 3b of the main valve element 3. Hydraulic oil can move to the reservoir R. Further, when the main valve body 3 opens, a gap is formed between the annular protrusion 3a of the main valve body 3 and the valve seat portion 2b, and hydraulic oil can move to the reservoir R through the gap. Thus, in the present embodiment, the main valve V1 opens the port 2e in stages (two stages), and the flow area of the flow path connecting the port 2e and the reservoir R is increased stepwise. Therefore, the damping characteristic of the shock absorber D (the damping force characteristic with respect to the piston speed) is such that the damping coefficient (the slope of the solid line X) changes as the piston speed increases, as shown by the solid line X in FIG. , and becomes smaller stepwise with the opening of the main valve body 3 as a boundary.

前記副弁体30がポート2eを開放する開弁圧は、副弁体30の背面に作用する背圧室Pの内部圧力の変更により調節できる。そして、当該背圧室Pの内部圧力は、ソレノイドSolへの通電量の調節によって弁体6を第一弁座5fから離間させる開弁圧(圧力制御弁PVの開弁圧)を調節して、制御できる。つまり、ソレノイドSolへの通電量の調節により減衰力を大小調節できる。 The valve opening pressure at which the sub valve body 30 opens the port 2 e can be adjusted by changing the internal pressure of the back pressure chamber P acting on the back surface of the sub valve body 30 . The internal pressure of the back pressure chamber P adjusts the valve opening pressure (valve opening pressure of the pressure control valve PV) that separates the valve body 6 from the first valve seat 5f by adjusting the amount of power supplied to the solenoid Sol. , can be controlled. That is, the magnitude of the damping force can be adjusted by adjusting the amount of electricity supplied to the solenoid Sol.

より詳細に説明すると、ソレノイドSolへ電流供給を行い弁体6に推力を作用させて、弁体6の圧力制御弁部6bをばね部材60の付勢力に抗して第一弁座5fに押し付ける場合、ロッド側室R1の圧力がパイロット流路18を通じて弁体6に作用して、当該圧力による圧力制御弁部6bを第一弁座5fから離座させる力と、ばね部材60の付勢力の合力がソレノイドSolの推力を上回るようになると、弁体6が第一弁座5fから離間してパイロット流路18を開放する。このため、ソレノイドSolへ供給する電流量の大小でソレノイドSolの推力を調節すると、圧力制御弁PVの開弁圧を調節できる。そして、圧力制御弁PVが開弁すると、パイロット流路18の圧力制御弁PVよりも上流側の圧力が圧力制御弁PVの開弁圧に等しくなり、パイロット流路18の圧力制御弁PVより上流側の圧力が導入される背圧室Pの内部圧力も当該開弁圧に制御される。背圧室Pの内部圧力を低くした場合、副弁体30及び主弁体3の開弁圧を下げて減衰力を低くでき、背圧室Pの内部圧力を高くした場合、副弁体30及び主弁体3の開弁圧を上げて減衰力を高くできる。 More specifically, current is supplied to the solenoid Sol to apply a thrust force to the valve body 6 to press the pressure control valve portion 6b of the valve body 6 against the biasing force of the spring member 60 against the first valve seat 5f. In this case, the pressure in the rod-side chamber R1 acts on the valve body 6 through the pilot flow path 18, and the resultant force of the force that causes the pressure control valve portion 6b to separate from the first valve seat 5f and the biasing force of the spring member 60. exceeds the thrust of the solenoid Sol, the valve body 6 separates from the first valve seat 5f to open the pilot passage 18. As shown in FIG. Therefore, the valve opening pressure of the pressure control valve PV can be adjusted by adjusting the thrust of the solenoid Sol according to the amount of current supplied to the solenoid Sol. Then, when the pressure control valve PV opens, the pressure on the upstream side of the pressure control valve PV in the pilot passage 18 becomes equal to the opening pressure of the pressure control valve PV, and the pressure in the pilot passage 18 upstream of the pressure control valve PV becomes equal. The internal pressure of the back pressure chamber P into which the side pressure is introduced is also controlled to the valve opening pressure. When the internal pressure of the back pressure chamber P is lowered, the valve opening pressures of the sub-valve element 30 and the main valve element 3 can be decreased to reduce the damping force. Also, the valve opening pressure of the main valve body 3 can be increased to increase the damping force.

また、本実施の形態では、減衰力を最小にするフルソフト時においては、ソレノイドSolの推力を第一ばね部60bの付勢力に打ち勝つだけの推力とする。すると、ピストン速度が零のときでも、圧力制御弁PVが閉じ切らずに第一弁座5fと圧力制御弁部6bとの間に隙間ができる。よって、ピストン速度が極低速域にある場合、作動油が比較的抵抗なく圧力制御弁PVを通過して、背圧室Pの内部圧力を低くできるので、フルソフト時における極低速域での減衰力を小さくできる。 Further, in the present embodiment, the thrust force of the solenoid Sol is set to a thrust force that overcomes the urging force of the first spring portion 60b when the damping force is minimized at full soft. As a result, even when the piston speed is zero, the pressure control valve PV is not completely closed and a gap is formed between the first valve seat 5f and the pressure control valve portion 6b. Therefore, when the piston speed is in the extremely low speed range, the hydraulic oil passes through the pressure control valve PV relatively without resistance, and the internal pressure of the back pressure chamber P can be lowered, so damping in the extremely low speed range during full soft power can be reduced.

さらに、フルソフト時ではソレノイドSolの推力が小さいので、弁体6が後退しやすい状態になるが、当該弁体6が第一弁座5fから所定距離L以上離間すると、第二ばね部60cが弁体6に付勢力を与えられなくなり、第一ばね部60bのみが弁体6を付勢するのみとなる。つまり、ばね部材60は、弁体6が第一弁座5fに着座した位置から所定距離L以上離間すると、付勢力を小さくするので、フルソフト時においてピストン速度が高くなり、ロッド側室R1の圧力による圧力制御弁部6bを第一弁座5fから離座させる力が大きくなっても、弁体6が第二弁座50bに着座して開閉部がパイロット流路18の下流を閉塞するのを防止できる。 Further, when the solenoid Sol is in full soft mode, the thrust force of the solenoid Sol is small, so the valve body 6 is likely to retreat. The biasing force is no longer applied to the valve body 6 , and only the first spring portion 60 b biases the valve body 6 . That is, when the spring member 60 moves away from the position where the valve body 6 is seated on the first valve seat 5f by the predetermined distance L or more, the biasing force is reduced, so that the piston speed increases in the full soft state, and the pressure in the rod side chamber R1 increases. Even if the force for separating the pressure control valve portion 6b from the first valve seat 5f due to can be prevented.

つづいて、ソレノイドSolの非励磁時には、ソレノイドSolによる推力が失われる。このため、ばね部材60の付勢力により弁体6が第一弁座5fから離座して制御部が開弁する一方で、弁体6が第一ばね部60bによって附勢されて第二弁座50bに着座してパイロット流路18の下流が開閉部によって閉じられる。このようにパイロット流路18が開閉部によって閉じられた状態では、フェール弁FVが開弁するまでの間、作動油は第二弁座部材50のオリフィス50dを通ってリザーバRへ移動する。また、パイロット流路18の圧力がフェール弁FVの開弁圧に達すると、フェール弁体7の外周部が図1中左方へ撓んでフェール弁座5iから離れ、作動油がフェール弁体7とフェール弁座5iとの間にできる隙間を通ってリザーバRへ移動する。 Subsequently, when the solenoid Sol is de-energized, the thrust by the solenoid Sol is lost. Therefore, the valve body 6 is separated from the first valve seat 5f by the biasing force of the spring member 60 to open the valve, while the valve body 6 is biased by the first spring part 60b to open the second valve. After sitting on the seat 50b, the downstream side of the pilot flow passage 18 is closed by the opening/closing portion. In this state where the pilot flow path 18 is closed by the opening/closing portion, hydraulic fluid moves to the reservoir R through the orifice 50d of the second valve seat member 50 until the fail valve FV is opened. When the pressure in the pilot flow path 18 reaches the valve opening pressure of the fail valve FV, the outer peripheral portion of the fail valve body 7 bends leftward in FIG. and the fail valve seat 5i to the reservoir R.

つまり、前記可変減衰弁DVでは、ソレノイドSolへの電流供給が断たれるフェール時の場合、弁体6が第二弁座50bに着座してパイロット流路18を閉塞するので、フェール通路19のみが有効となってフェール弁FVによって背圧室Pの圧力が制御されて減衰力を発揮できる。 That is, in the variable damping valve DV, when the current supply to the solenoid Sol is cut off, the valve body 6 is seated on the second valve seat 50b to block the pilot passage 18, so only the fail passage 19 is closed. becomes effective, the pressure in the back pressure chamber P is controlled by the fail valve FV, and the damping force can be exerted.

前述したように、圧力制御弁PVは、パイロット流路(流路)18に設けられた第一弁座5fと、パイロット流路(流路)18の第一弁座5fより下流に設けられる第二弁座50bと、第一弁座5fと第二弁座50bとの間に配置され第一弁座5fと第二弁座50bの双方に離着座可能であって第一弁座5fと第二弁座50bのうち一方に着座する状態では他方から離間する弁体6と、弁体6に対して第一弁座5f側へ向けて付勢する推力を付与可能なソレノイド(アクチュエータ)Solと、弁体6を第一弁座5fから離間する方向に付勢して第二弁座50bに着座させるばね部材60と、パイロット流路(流路)18における第一弁座5fと第二弁座50bの間から分岐するフェール通路19と、フェール通路19に設けられたフェール弁FVとを備え、ばね部材60は、環状部60aと、環状部60aから延びて常に弁体6を第二弁座50bに着座させる方向に付勢する第一ばね部60bと、環状部60aから延びて弁体6と第一弁座5fとの距離が所定距離L以下となると弁体6を第二弁座50b側へ向けて付勢する第二ばね部60cとを備えている。 As described above, the pressure control valve PV has a first valve seat 5f provided in the pilot flow path (flow path) 18 and a second valve seat 5f provided in the pilot flow path (flow path) 18 downstream from the first valve seat 5f. The second valve seat 50b is arranged between the first valve seat 5f and the second valve seat 50b and can be seated on and removed from both the first valve seat 5f and the second valve seat 50b. A valve body 6 that is separated from the other when seated on one of the two valve seats 50b, and a solenoid (actuator) Sol capable of imparting a thrust to the valve body 6 toward the first valve seat 5f. , a spring member 60 that biases the valve body 6 in a direction away from the first valve seat 5f to seat it on the second valve seat 50b; A fail passage 19 branching from between the seats 50b and a fail valve FV provided in the fail passage 19 are provided. A first spring portion 60b that biases the seat 50b in a direction to seat it, and a first spring portion 60b that extends from the annular portion 60a and moves the valve body 6 to the second valve seat 5f when the distance between the valve body 6 and the first valve seat 5f becomes equal to or less than a predetermined distance L. and a second spring portion 60c that biases toward the 50b side.

このように構成された圧力制御弁PVでは、ばね部材60が第一ばね部60bと第二ばね部60cとを備えているので、ソレノイドSolに第一ばね部60bの付勢力に打ち勝つだけの推力を発揮させれば、弁体6と第一弁座50bとの間および弁体6と第一弁座5fとの間の双方に隙間を生じさせ得る。よって、ソレノイドSolの推力とばね部材60における第一ばね部60bおよび第二ばね部60cの付勢力とにばらつきがあっても、圧力制御弁PVで制御する圧力を最小とする場合に弁体6と第一弁座5fとの間に狙い通りの隙間を生じさせ得るとともに弁体6が第二弁座50bに着座するのも防止でき、圧力制御弁PVにおいて制御可能な圧力の下限のばらつきが少なくなる。また、第一ばね部60bが弁体6を第二弁座50bに着座させるので、ソレノイドSolへの通電が不能となるようなフェール時には、確実にフェール通路19のみを有効としてフェール弁FVにて抵抗を与えて上流側の圧力を最低限要求される圧力以上に規制できる。そして、ばね部材60が第一ばね部60bと第二ばね部60cを備えているので、単一のばね部材60で圧力制御弁PVの圧力の下限のばらつきを抑制できるから、部品点数とコストの増加を招かずに済む。以上より、本発明の圧力制御弁PVによれば、部品点数とコストの増加を招かかず、制御圧力の下限のばらつきを抑制できる。 In the pressure control valve PV configured in this manner, the spring member 60 includes the first spring portion 60b and the second spring portion 60c, so that the solenoid Sol is provided with a thrust force sufficient to overcome the biasing force of the first spring portion 60b. , a gap can be generated both between the valve body 6 and the first valve seat 50b and between the valve body 6 and the first valve seat 5f. Therefore, even if the thrust force of the solenoid Sol and the biasing force of the first spring portion 60b and the second spring portion 60c of the spring member 60 vary, the valve body 6 and the first valve seat 5f, the valve body 6 can be prevented from being seated on the second valve seat 50b. less. In addition, since the first spring portion 60b causes the valve body 6 to be seated on the second valve seat 50b, in the event of a failure such that the solenoid Sol cannot be energized, only the fail passage 19 is reliably enabled to operate the fail valve FV. A resistance can be provided to regulate the upstream pressure above the minimum required pressure. Since the spring member 60 includes the first spring portion 60b and the second spring portion 60c, the single spring member 60 can suppress variations in the lower limit of the pressure of the pressure control valve PV. without causing an increase. As described above, according to the pressure control valve PV of the present invention, variations in the lower limit of the control pressure can be suppressed without increasing the number of parts and cost.

なお、前述したところでは、ばね部材60は、環状部60aの内周側に第一ばね部60bと第二ばね部60cを備える構造となっていたが、図8に示すように、環状部60dの外周から第一ばね部60eと第二ばね部60fが延びる構造として、環状部60dを弁体6の段部6fに当接させ、第一ばね部60eを第一弁座部材5の段部5gに当接させて、第二ばね部60fを前記段部5gに軸方向で対向させるようにしてもよい。この場合、第一弁座部材5における段部5gの内径を第二弁座部材50における嵌合部50aの内径よりも小径して第一ばね部60bと第二ばね部60cの先端が段部5gに当接できるようにすればよい。 As described above, the spring member 60 has a structure in which the first spring portion 60b and the second spring portion 60c are provided on the inner peripheral side of the annular portion 60a. As a structure in which the first spring portion 60e and the second spring portion 60f extend from the outer periphery of the 5g, and the second spring portion 60f may be axially opposed to the stepped portion 5g. In this case, the inner diameter of the stepped portion 5g of the first valve seat member 5 is smaller than the inner diameter of the fitting portion 50a of the second valve seat member 50 so that the tip ends of the first spring portion 60b and the second spring portion 60c are stepped. 5g can be contacted.

また、本実施の形態では、ばね部材60における第一ばね部60bの先端と第二ばね部60cの先端は、軸方向にずれており、弁体6が第二弁座50bに着座した状態では第一ばね部60bのみが弁体6を付勢するようになっている。このようにばね部材60を構成すると、ばね部材60を板材からプレス加工等の簡単な加工を行って一つのばね部材60に第一ばね部60bと第二ばね部60cを形成できるので、圧力制御弁PVの製造コストをより一層低減できる。 In addition, in the present embodiment, the tip of the first spring portion 60b and the tip of the second spring portion 60c of the spring member 60 are offset in the axial direction. Only the first spring portion 60b biases the valve body 6. As shown in FIG. When the spring member 60 is configured in this way, the first spring portion 60b and the second spring portion 60c can be formed in one spring member 60 by performing simple processing such as press working on the spring member 60 from a plate material. The manufacturing cost of the valve PV can be further reduced.

さらに、本実施の形態の圧力制御弁PVでは、第一ばね部60bのばね定数より第二ばね部60cのばね定数を高くしているので、圧力制御弁PVで制御する圧力を最小とする場合にソレノイドSolへ与える推力をごく小さくできるので、圧力を最小とする際の弁体6と第一弁座5fの隙間をより正確に確保でき、圧力下限をより小さくできるとともに、消費電力を低減できる。よって、このような圧力制御弁PVを可変減衰弁DVに適用すれば、緩衝器Dのフルソフト時の減衰力をより一層低減できるとともに、消費電力を低減できる。 Furthermore, in the pressure control valve PV of the present embodiment, the spring constant of the second spring portion 60c is higher than the spring constant of the first spring portion 60b. Since the thrust applied to the solenoid Sol can be extremely reduced, the gap between the valve body 6 and the first valve seat 5f when the pressure is minimized can be more accurately secured, the lower limit of pressure can be made smaller, and power consumption can be reduced. . Therefore, by applying such a pressure control valve PV to the variable damping valve DV, it is possible to further reduce the damping force of the shock absorber D when it is fully soft, and to reduce power consumption.

また、本実施の形態において、緩衝器Dは、シリンダ1と、シリンダ1内に摺動可能に挿入されて前記シリンダ1内をロッド側室(二つの部屋の内の一方)R1とピストン側室(二つの部屋の内の他方)R2に区画するピストン10と、前記可変減衰弁DVとを備える。そして、この可変減衰弁DVは、ピストン10の摺動時にロッド側室(一方の部屋)R1からピストン10で押し出される作動油の流れに抵抗を与える。このような前記可変減衰弁DVを備える緩衝器Dによれば、フルソフト時に圧力制御弁PVの閉じ切りが防止され、隙間が設けられるので、フルソフト時における微低速域での減衰力を小さくできる。また、フルソフト時には、フェール時のように圧力制御弁PVの開閉部が閉じることがないので、緩衝器Dが所望の減衰力を発揮できる。よって、前記緩衝器Dによれば車両の乗り心地を良好にできる。なお、緩衝器Dの構成は図示する限りではなく、適宜変更できる。さらに、前記可変減衰弁DVは、車両に搭載される緩衝器D以外に利用されてもよい。また、圧力制御弁PVは、開弁圧を調節できるので、可変減衰弁DVの代わりに排出通路14の途中に設けられて、つまり、パイロット流路18を排出通路14として利用するようにして、緩衝器Dの減衰力を調整してもよい。 In the present embodiment, the shock absorber D includes a cylinder 1, a rod-side chamber (one of two chambers) R1 and a piston-side chamber (two chambers) R1, which is slidably inserted into the cylinder 1. the other of the two chambers) R2, and the variable damping valve DV. The variable damping valve DV provides resistance to the flow of hydraulic oil pushed out by the piston 10 from the rod-side chamber (one chamber) R1 when the piston 10 slides. According to the shock absorber D provided with the variable damping valve DV, the pressure control valve PV is prevented from being completely closed during full soft operation, and a gap is provided. can. Also, in the full soft state, the opening and closing portion of the pressure control valve PV does not close as in the case of failure, so that the shock absorber D can exert a desired damping force. Therefore, according to the shock absorber D, the ride comfort of the vehicle can be improved. In addition, the structure of the shock absorber D is not limited to the one shown in the figure, and can be changed as appropriate. Furthermore, the variable damping valve DV may be used in addition to the shock absorber D mounted on the vehicle. Further, since the pressure control valve PV can adjust the valve opening pressure, it is provided in the middle of the discharge passage 14 instead of the variable damping valve DV. The damping force of the buffer D may be adjusted.

また、本実施の形態において、可変減衰弁DVは、ポート2eと、このポート2eを開閉する主弁V1とを備える。そして、パイロット流路18は、ポート2eの主弁V1よりも上流側の圧力を主弁V1の背圧として導くとともに、圧力制御弁部6bの開閉度合の調整で前記背圧を制御する。前記開閉度合とは、圧力制御弁PVの開弁圧、隙間等、圧力制御弁PVの予め開いた状態も含む開き易さの度合いをいうものである。前記構成によれば、ポート2eの上流側の圧力を利用して主弁V1の開弁圧を設定できる。さらに、前記構成によれば、主弁V1の背圧、即ち、背圧室Pの内部圧力を制御して主弁V1の開弁圧を調節するため、パイロット流路18を流れる流量に依存せずに前記背圧を狙い通りに調節し、減衰力のバラツキを小さくできる。 Also, in the present embodiment, the variable damping valve DV has a port 2e and a main valve V1 that opens and closes the port 2e. The pilot passage 18 guides the pressure on the upstream side of the main valve V1 of the port 2e as the back pressure of the main valve V1, and controls the back pressure by adjusting the opening/closing degree of the pressure control valve portion 6b. The degree of opening and closing refers to the degree of easiness of opening the pressure control valve PV, including the opening pressure of the pressure control valve PV, the clearance, and the pre-opened state of the pressure control valve PV. According to the above configuration, the valve opening pressure of the main valve V1 can be set using the pressure on the upstream side of the port 2e. Furthermore, according to the above configuration, since the back pressure of the main valve V1, that is, the internal pressure of the back pressure chamber P is controlled to adjust the opening pressure of the main valve V1, the flow rate of the main valve V1 does not depend on the flow rate of the pilot passage 18. It is possible to adjust the back pressure as intended without any need to reduce the variation in damping force.

なお、前記パイロット流路18の途中にはオリフィス2fが設けられ、ポート2eの上流側の圧力を背圧室Pに減圧して導くようになっている。しかし、ポート2eの上流側の圧力を減圧して背圧室Pへ導くための構成は、オリフィス2fに限らず、チョーク等の他の弁に替えてもよい。また、前記主弁V1は、主弁体3と副弁体30とを備え、ポート2eを二段階に開放するので、フルソフト時における減衰力を小さくして、減衰力の可変幅を大きくできるが、主弁V1の構成も適宜変更できる。さらに、パイロット流路18以外の流路に本発明が適用されるとしてもよい。 An orifice 2f is provided in the middle of the pilot flow path 18 so that the pressure on the upstream side of the port 2e is reduced and led to the back pressure chamber P. However, the structure for reducing the pressure on the upstream side of the port 2e and leading it to the back pressure chamber P is not limited to the orifice 2f, and may be replaced with another valve such as a choke. Further, the main valve V1 includes the main valve body 3 and the sub-valve body 30, and the port 2e is opened in two stages, so that the damping force can be reduced and the variable width of the damping force can be increased when the damping force is fully soft. However, the configuration of the main valve V1 can also be changed as appropriate. Furthermore, the present invention may be applied to channels other than the pilot channel 18 .

なお、本実施の形態において、フェール弁FVは、積層リーフバルブであるフェール弁体7を備えて構成されるが、フェール弁FVの構成は適宜変更できる。また、アクチュエータは、ソレノイドSolに限られず、たとえば、リニアモータやエアシリンダ等といった弁体6にばね部材60の付勢力に抗する推力を与えて圧力制御弁PVの開弁圧を調節可能なものであればよい。 In this embodiment, the fail valve FV is configured with the fail valve element 7, which is a laminated leaf valve, but the configuration of the fail valve FV can be changed as appropriate. Further, the actuator is not limited to the solenoid Sol, but may be, for example, a linear motor, an air cylinder, or the like, which can adjust the valve opening pressure of the pressure control valve PV by applying a thrust force to the valve body 6 against the biasing force of the spring member 60. If it is

なお、本実施の形態では、圧力制御弁PVを可変減衰弁DVに適用しているが、圧力制御弁PVは油圧回路中で単独で使用可能であり、単独で使用されても本願発明の効果は失われない。 In this embodiment, the pressure control valve PV is applied to the variable damping valve DV. is not lost.

以上、本発明の好ましい実施の形態を詳細に説明したが、特許請求の範囲から逸脱しない限り、改造、変形、および変更が可能である。 Although preferred embodiments of the invention have been described in detail above, modifications, variations, and changes are possible without departing from the scope of the claims.

5f・・・第一弁座、6・・・弁体、18・・・パイロット流路(流路)、19・・・フェール通路、50b・・・第二弁座、60・・・ばね部材、60a・・・環状部、60b・・・第一ばね部、60c・・・第二ばね部、FV・・・フェール弁、PV・・・圧力制御弁、Sol・・・ソレノイド(アクチュエータ) 5f...first valve seat, 6...valve body, 18...pilot flow path (flow path), 19...fail path, 50b...second valve seat, 60...spring member , 60a...annular part, 60b...first spring part, 60c...second spring part, FV...fail valve, PV...pressure control valve, Sol...solenoid (actuator)

Claims (3)

流路に設けられた第一弁座と、
前記流路の前記第一弁座より下流に設けられる第二弁座と、
前記第一弁座と前記第二弁座との間に介装され、前記第一弁座と前記第二弁座の双方に離着座可能であって、前記第一弁座と前記第二弁座のうち一方に着座する状態では他方から離間する弁体と、
前記弁体に対して前記第一弁座側へ向けて付勢する推力を付与可能なアクチュエータと、
前記弁体を前記第一弁座から離間する方向に付勢して前記第二弁座に着座させるばね部材と、
前記流路における前記第一弁座と前記第二弁座の間から分岐するフェール通路と、
前記フェール通路に設けられたフェール弁とを備え、
前記ばね部材は、環状部と、前記環状部から延びて常に前記弁体を前記第二弁座に着座させる方向に付勢する第一ばね部と、前記環状部から延びて前記弁体と前記第一弁座との距離が所定距離以下となると前記弁体を前記第二弁座側へ向けて付勢する第二ばね部とを有する
ことを特徴とする圧力制御弁。
a first valve seat provided in the flow path;
a second valve seat provided downstream of the first valve seat in the flow path;
It is interposed between the first valve seat and the second valve seat, and can be seated on and removed from both the first valve seat and the second valve seat, and the first valve seat and the second valve seat a valve body that is spaced apart from the other when seated on one of the seats;
an actuator capable of imparting a thrust to the valve body toward the first valve seat;
a spring member that biases the valve body in a direction away from the first valve seat to seat it on the second valve seat;
a fail passage branching from between the first valve seat and the second valve seat in the flow path;
and a fail valve provided in the fail passage,
The spring member includes an annular portion, a first spring portion that extends from the annular portion and always biases the valve body in a direction to seat the valve body on the second valve seat, and a spring portion that extends from the annular portion and extends from the valve body and the second valve seat. and a second spring portion that biases the valve body toward the second valve seat when the distance from the first valve seat becomes equal to or less than a predetermined distance.
前記第一ばね部の先端と前記第二ばね部の先端は、軸方向にずれており、
前記弁体が前記第二弁座に着座した状態では前記第一ばね部のみが前記弁体を付勢する
ことを特徴とする請求項1に記載の圧力制御弁。
the tip of the first spring portion and the tip of the second spring portion are displaced in the axial direction,
2. The pressure control valve according to claim 1, wherein only the first spring portion biases the valve body when the valve body is seated on the second valve seat.
前記第一ばね部のばね定数より前記第二ばね部のばね定数が高い
ことを特徴とする請求項1または2に記載の圧力制御弁。
3. The pressure control valve according to claim 1, wherein the spring constant of the second spring portion is higher than the spring constant of the first spring portion.
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