JP7136478B2 - rotary valve - Google Patents

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JP7136478B2 JP2020044047A JP2020044047A JP7136478B2 JP 7136478 B2 JP7136478 B2 JP 7136478B2 JP 2020044047 A JP2020044047 A JP 2020044047A JP 2020044047 A JP2020044047 A JP 2020044047A JP 7136478 B2 JP7136478 B2 JP 7136478B2
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Description

本発明は、弁体を回動させて流体の流路を切替えるロータリバルブに関する。 BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a rotary valve that rotates a valve body to switch fluid flow paths.

流体の流路を切替えるロータリバルブとして、ハウジング及び弁体を備えるものが知られている。ハウジングは、収容部を有する環状の周壁部を備えている。ハウジングの周壁部とは異なる箇所には、収容部への流体の流入口が形成されている。また、周壁部の複数箇所には、収容部内の流体の流出口が形成されている。弁体は、収容部に配置された円柱状の弁本体部を備え、軸部によりハウジングに回動可能に支持されている。弁本体部には、流入口及び流出口を連通させる可動流路が形成されている。流体の流れ方向における可動流路の下流端は、弁本体部の外周面において開口されている。そして、弁体が回動されることにより、可動流路を介して流入口に連通される流出口が切替えられ、流体の流路が切替えられる。 2. Description of the Related Art As a rotary valve that switches fluid flow paths, one that includes a housing and a valve body is known. The housing has an annular peripheral wall portion with a receiving portion. A fluid inflow port to the accommodating portion is formed at a location different from the peripheral wall portion of the housing. In addition, outlets for the fluid in the accommodation portion are formed at a plurality of locations of the peripheral wall portion. The valve body includes a columnar valve main body portion arranged in the accommodating portion, and is rotatably supported by the housing by the shaft portion. A movable flow passage is formed in the valve main body to communicate the inflow port and the outflow port. A downstream end of the movable flow path in the fluid flow direction is open on the outer peripheral surface of the valve body. By rotating the valve body, the outflow port communicating with the inflow port via the movable flow path is switched, and the flow path of the fluid is switched.

さらに、ロータリバルブでは、可動流路を介して流入口に連通された流出口からのみ流体を流出させるために、弁本体部と各流出口との間にパッキンが配置されている。各パッキンの骨格部分をなす板状のパッキン本体部は、流出口に面して開口する流出開口を有している。パッキン本体部の厚み方向における両側であって流出開口の周囲には、それぞれ環状のシール部が形成されている。一方のシール部は、周壁部における流出口の周囲に常に接触する。他方のシール部は弁本体部の外周面に接触しており、可動流路の下流端が流出口に対向した状態では、同下流端の周囲において上記外周面に接触する。上記パッキンにより、弁本体部と、同弁本体部によって閉塞された流出口との間がシールされ、可動流路を介して流入口に連通されていない流出口からの流体の漏出が抑制される。 Furthermore, in the rotary valve, a packing is arranged between the valve main body and each outlet in order to cause the fluid to flow out only from the outlet communicating with the inlet via the movable flow path. A plate-shaped packing main body forming a skeleton of each packing has an outflow opening facing the outflow port. Annular seal portions are formed around the outflow opening on both sides in the thickness direction of the packing main body. One seal always contacts around the outlet in the peripheral wall. The other seal portion is in contact with the outer peripheral surface of the valve body, and contacts the outer peripheral surface around the downstream end when the downstream end of the movable flow path faces the outlet. The packing seals between the valve main body and the outlet closed by the valve main body, thereby suppressing leakage of fluid from the outlet that is not in communication with the inlet via the movable flow path. .

なお、弁本体部と流出口との間にパッキンを配置してシールを行なう技術は、例えば、特許文献1に記載されている。 A technique of placing a packing between the valve main body and the outflow port for sealing is described in Patent Document 1, for example.

特開平11-125343号公報JP-A-11-125343

上記従来のロータリバルブは、単一の流体を対象とし、1つの流入口から流入した流体を複数の流出口の1つから流出させるものであるが、近年では、複数の流体を対象とし、それらの流体の流路を切替えたいというニーズが高まっている。この場合には、流路が切替えられた状態で、流体が互いに混ざり合わないようにする対策が必要となる。ちなみに、上記従来のロータリバルブは、単一の流体の流路を切替えることを前提としているため、こうした対策は不要である。 The above-mentioned conventional rotary valve is intended for a single fluid and allows the fluid that has flowed in from one inlet to flow out from one of a plurality of outlets. There is an increasing need to switch the flow path of the fluid. In this case, it is necessary to take measures to prevent the fluids from mixing with each other while the flow paths are switched. Incidentally, since the above conventional rotary valve is premised on switching a single fluid flow path, such countermeasures are unnecessary.

本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、複数の流体の流路を切替えることができ、しかも流路が切替えられた状態で、流体が混ざり合うのを抑制することのできるロータリバルブを提供することにある。 SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to enable switching of flow paths of a plurality of fluids and to prevent mixing of the fluids in the state where the flow paths are switched. To provide a rotary valve that can be suppressed.

上記課題を解決するロータリバルブは、収容部を有するハウジングと、前記収容部に収容された弁本体部を有し、かつ軸部により前記ハウジングに回動可能に支持された弁体とを備え、前記ハウジングの前記収容部に面した箇所には、複数の流体が流入する複数の流入口が形成されるとともに、前記流体が流出する複数の流出口が形成され、前記弁体には、前記流体の通路であり、かつ同流体の流れ方向における上流端及び下流端が前記弁本体部の外面において開口し、前記弁体の回動に伴い少なくとも一部が移動することで、前記複数の流入口と前記複数の流出口との連通状態を変更する複数の可動流路が互いに離間した状態で形成され、さらに、各流入口と前記弁本体部との間には流入側パッキンが配置され、各流出口と前記弁本体部との間には流出側パッキンが配置され、各流入側パッキンは、各流入口に面して開口する流入開口と、前記流入開口の周囲に設けられて前記ハウジングにおける前記流入口の周囲に接触する環状の第1シール部と、前記流入開口の周囲に設けられて前記弁本体部に接触する環状の第2シール部とを備え、各流出側パッキンは、各流出口に面して開口する流出開口と、前記流出開口の周囲に設けられて前記ハウジングにおける前記流出口の周囲に接触する環状の第3シール部と、前記流出開口の周囲に設けられて前記弁本体部に接触する環状の第4シール部とを備えている。 A rotary valve for solving the above problems includes a housing having a housing, and a valve body having a valve main body housed in the housing and being rotatably supported by the housing by a shaft, A plurality of inlets for inflow of a plurality of fluids and a plurality of outlets for the outflow of the fluid are formed in a portion of the housing facing the accommodating portion. and the upstream end and the downstream end in the flow direction of the fluid are opened on the outer surface of the valve body, and at least a part of the passage moves with the rotation of the valve body, so that the plurality of inflow ports and the plurality of outflow ports are formed in a state separated from each other, and an inflow side packing is arranged between each inflow port and the valve body, and each An outflow side packing is arranged between the outflow port and the valve main body, and each inflow side packing includes an inflow opening facing each inflow port, and an inflow opening provided around the inflow opening in the housing. An annular first seal portion that contacts the periphery of the inflow port, and an annular second seal portion that is provided around the inflow opening and contacts the valve body portion, and each outflow side packing is provided for each flow. an outflow opening facing an outlet; an annular third seal provided around the outflow opening and in contact with the circumference of the outflow opening in the housing; and an annular fourth seal portion that contacts the body portion.

上記の構成によれば、弁体の回動により、可動流路の上流端がいずれかの流入口に対向し、下流端がいずれかの流出口に対向すると、それらの流入口及び流出口は可動流路を介して連通された状態となる。そのため、弁体を回動させて、流入口及び流出口を連通させる可動流路を切替えることで、複数の流体の流路を切替えることが可能となる。 According to the above configuration, when the upstream end of the movable flow path faces one of the inlets and the downstream end of the movable flow path faces one of the outlets due to the rotation of the valve body, those inlets and outlets are It will be in a state of being communicated through the movable channel. Therefore, it is possible to switch between a plurality of fluid flow paths by rotating the valve body to switch the movable flow path that connects the inflow port and the outflow port.

ここで、回動位相に拘らず常に、流入側パッキンの第1シール部が、ハウジングにおける流入口の周囲に接触し、流出側パッキンの第3シール部がハウジングにおける流出口の周囲に接触する。そのため、弁本体部とハウジングとの間では、各第1シール部の内側の領域と外側の領域との間で流体が、同第1シール部を経由して行き来することも、各第3シール部の内側の領域と外側の領域との間で流体が、同第3シール部を経由して行き来することも規制される。 Here, regardless of the rotational phase, the first seal portion of the inflow side packing always contacts the periphery of the inlet of the housing, and the third seal portion of the outflow side packing contacts the periphery of the outflow port of the housing. Therefore, between the valve main body portion and the housing, the flow of fluid between the inner region and the outer region of each first seal portion via the first seal portion does not occur. The movement of fluid between the inner region and the outer region of the portion via the third seal portion is also regulated.

さらに、流路が切替えられた状態では、流入側パッキンの第2シール部は、弁本体部の外面のうち、可動流路の上流端の周囲に接触する。また、流出側パッキンの第4シール部は、弁本体部の外面のうち、可動流路の下流端の周囲に接触する。そのため、弁体とハウジングとの間では、第2シール部の内側の領域と外側の領域との間で流体が、同第2シール部を経由して行き来することも、第4シール部の内側の領域と外側の領域との間で流体が、同第4シール部を経由して行き来することも規制される。従って、流路が切替えられた状態では、流体が混ざり合う現象が抑制される。 Furthermore, when the flow path is switched, the second seal portion of the inflow side packing contacts the periphery of the upstream end of the movable flow path on the outer surface of the valve body. Further, the fourth seal portion of the outflow-side packing contacts the periphery of the downstream end of the movable flow path on the outer surface of the valve body. Therefore, between the valve body and the housing, the flow of fluid between the inner region and the outer region of the second seal portion via the second seal portion does not occur either inside the fourth seal portion. It is also restricted that the fluid flows between the area of and the outside area via the fourth seal portion. Therefore, in a state where the flow path is switched, the phenomenon of fluid mixing is suppressed.

上記ロータリバルブにおいて、前記弁本体部は円柱状をなし、前記軸部は、前記弁本体部の軸線に沿う方向における一方の端面から同軸線に沿って突出し、各可動流路の前記上流端は、前記弁本体部の前記軸線に沿う方向における他方の端面において開口され、各可動流路の前記下流端は、前記弁本体部の外周面において開口され、前記ハウジングは、前記弁本体部の前記他方の端面に対向する内底面と、前記弁本体部の前記外周面に対向する内周面とを備え、各流入口は、前記ハウジングの前記内底面において開口され、各流出口は、前記ハウジングの前記内周面において開口されていることが好ましい。 In the above rotary valve, the valve body has a cylindrical shape, the shaft protrudes along the axis from one end surface of the valve body in the direction along the axis, and the upstream end of each movable flow path is , the other end face of the valve body in the direction along the axis is opened, the downstream end of each movable flow path is opened on the outer peripheral surface of the valve body, and the housing An inner bottom face facing the other end face and an inner peripheral face facing the outer peripheral face of the valve body, each inlet opening at the inner bottom face of the housing, and each outlet opening at the housing It is preferable that the inner peripheral surface of the is opened.

上記の構成によれば、複数の流体のそれぞれは、ハウジングの内底面の流入口から収容部に流入する。流体は、弁本体部の他方の端面における上流端から可動流路に流入する。上記可動流路の下流端がいずれかの流出口に対向している場合には、流体は、可動流路を流れた後に弁本体部の外周面における下流端から、ハウジングの内周面における流出口へ導かれる。 According to the above configuration, each of the plurality of fluids flows into the accommodating portion from the inlet on the inner bottom surface of the housing. Fluid enters the movable flow path from the upstream end of the other end face of the valve body. When the downstream end of the movable flow path faces one of the outlets, the fluid flows from the downstream end of the outer peripheral surface of the valve body to the inner peripheral surface of the housing after flowing through the movable flow path. led to the exit.

ここで、上記のように、流入口及び流出口が可動流路によって連通されている場合には、流入側パッキンの第1シール部が、ハウジングの内底面における流入口の周囲に接触し、第2シール部が弁本体部の上記端面における上流端の周囲に接触する。そのため、ハウジングの内底面と弁本体部の上記端面との間では、第1シール部及び第2シール部のそれぞれの内側の領域と外側の領域との間での流体の行き来が規制される。 Here, as described above, when the inflow port and the outflow port communicate with each other through the movable flow path, the first sealing portion of the inflow-side packing comes into contact with the periphery of the inflow port on the inner bottom surface of the housing. 2 seal portions contact around the upstream end of the end face of the valve body. Therefore, between the inner bottom surface of the housing and the end surface of the valve body, movement of fluid between the inner and outer regions of the first seal portion and the second seal portion is restricted.

また、流出側パッキンの第3シール部が、ハウジングの内周面における流出口の周囲に接触し、第4シール部が弁本体部の外周面における下流端の周囲に接触する。そのため、ハウジングの内周面と弁本体部の外周面との間では、第3シール部及び第4シール部のそれぞれの内側の領域と外側の領域との間での流体の行き来が規制される。 Also, the third seal portion of the outflow side packing contacts the periphery of the outflow port on the inner peripheral surface of the housing, and the fourth seal portion contacts the periphery of the downstream end of the outer peripheral surface of the valve body. Therefore, between the inner peripheral surface of the housing and the outer peripheral surface of the valve body, movement of fluid between the inner and outer regions of the third seal portion and the fourth seal portion is restricted. .

上記ロータリバルブにおいて、複数の前記可動流路の少なくとも1つは、前記流れ方向における途中の箇所から前記外周面までの領域で複数に分岐する分岐流路部を有しており、前記分岐流路部毎の下流端は、1つの前記分岐流路部における下流端が前記流出口に対向した状態で、残りの前記分岐流路部における下流端がいずれの前記流出口にも対向しない箇所に形成されていることが好ましい。 In the above rotary valve, at least one of the plurality of movable flow paths has a branch flow path portion that branches into a plurality of parts in a region extending from an intermediate point in the flow direction to the outer peripheral surface, and the branch flow path The downstream end of each section is formed at a location where the downstream end of one of the branched channel portions faces the outlet, and the downstream ends of the remaining branched channel portions do not face any of the outlets. It is preferable that

上記の構成によれば、複数の分岐流路部を有する可動流路では、流体の流れ方向における分岐流路部よりも上流側の部分が共通の流路部によって構成される。そのため、可動流路が、流れ方向における途中の箇所から分岐せず、互いに離間した複数の流路によって構成される場合に比べ、弁本体部において可動流路が占めるスペースを小さくすることが可能となる。 According to the above configuration, in the movable channel having a plurality of branched channel portions, the portion upstream of the branched channel portion in the flow direction of the fluid is configured by the common channel portion. Therefore, it is possible to reduce the space occupied by the movable flow path in the valve main body, compared to the case where the movable flow path does not branch off from an intermediate point in the flow direction and is composed of a plurality of flow paths that are spaced apart from each other. Become.

上記ロータリバルブによれば、複数の流体の流路を切替えることができ、しかも流路が切替えられた状態で、流体が混ざり合うのを抑制することができる。 According to the above-described rotary valve, it is possible to switch between a plurality of fluid flow paths, and to prevent the fluids from being mixed in a state where the flow paths are switched.

一実施形態におけるロータリバルブの斜視図。1 is a perspective view of a rotary valve in one embodiment; FIG. 一実施形態におけるロータリバルブの平面図。1 is a plan view of a rotary valve in one embodiment; FIG. 一実施形態におけるロータリバルブの分解斜視図。1 is an exploded perspective view of a rotary valve in one embodiment; FIG. 一実施形態における弁体を弁本体部側から見た斜視図。The perspective view which looked at the valve body in one Embodiment from the valve main-body part side. 一実施形態における流入側パッキンを第1シール部側から見た斜視図。The perspective view which looked at the inflow side packing in one Embodiment from the 1st seal part side. 図2の6-6線断面図。6 is a cross-sectional view taken along line 6-6 of FIG. 2; 図6の7-7線断面図。FIG. 7 is a cross-sectional view taken along line 7-7 of FIG. 6; 図6に対応する図であり、弁体が第2の回動位相にされたロータリバルブの部分断面図。FIG. 7 is a view corresponding to FIG. 6 and a partial cross-sectional view of the rotary valve in which the valve body is in the second rotation phase; 図8の9-9線部分断面図。9-9 line partial cross-sectional view of FIG. 図6に対応する図であり、弁体が第3の回動位相にされたロータリバルブの部分断面図。FIG. 7 is a view corresponding to FIG. 6 and a partial cross-sectional view of the rotary valve in which the valve body is in the third rotation phase; 図10の11-11線部分断面図。11-11 line partial sectional view of FIG.

以下、複数の流体の流路の途中に設けられて、流路を切替えるロータリバルブの一実施形態について、図面を参照して説明する。
ここで、流体には、液体及び気体のいずれか一方又は両者が含まれる。また、複数の流体には、成分の異なる複数種類の流体が含まれるほか、同一種類の複数の流体も含まれる。同一種類の複数の流体には、同一の複数の流体が含まれるほか、成分は同一であるが、温度又はその他の要素、例えば粘度等の異なる複数の流体が含まれる。本実施形態では、成分が同一であるが、互いに温度の異なる2種類の冷却水を、流体としている。
An embodiment of a rotary valve that is provided in the middle of a plurality of fluid flow paths and switches the flow paths will be described below with reference to the drawings.
Here, fluid includes either one or both of liquid and gas. In addition, the plurality of fluids includes a plurality of types of fluids having different components as well as a plurality of fluids of the same type. A plurality of fluids of the same type includes a plurality of fluids of the same type, and a plurality of fluids having the same components but different temperature or other factors such as viscosity. In this embodiment, two types of cooling water having the same components but different temperatures are used as fluids.

ロータリバルブは、図3に示すように、ハウジング11、弁体41、流入側パッキン65及び流出側パッキン75を備えている。次に、各部材について説明する。
<ハウジング11>
図1及び図3に示すように、ハウジング11は、ボディ12及びカバー31を備えている。ボディ12は、軸線L1に沿って延びる略円筒状の周壁部13を備えている。周壁部13の内周面は、ハウジング11の内周面を構成している。軸線L1に沿う方向における周壁部13の一方の端部、図3では上端部は、閉塞部14によって塞がれ、他方の端部、図6では下端部は開放されている。
The rotary valve includes a housing 11, a valve body 41, an inflow side packing 65 and an outflow side packing 75, as shown in FIG. Next, each member will be described.
<Housing 11>
As shown in FIGS. 1 and 3, the housing 11 has a body 12 and a cover 31. As shown in FIG. The body 12 has a substantially cylindrical peripheral wall portion 13 extending along the axis L1. The inner peripheral surface of the peripheral wall portion 13 constitutes the inner peripheral surface of the housing 11 . One end of the peripheral wall portion 13 in the direction along the axis L1, which is the upper end in FIG. 3, is closed by the closing portion 14, and the other end, which is the lower end in FIG. 6, is open.

図2、図3及び図7に示すように、周壁部13には、複数、本実施形態では3つのパッキン装着用の突出壁部15が形成されている。各突出壁部15は、周壁部13から径方向における外方へ突出している。閉塞部14の中心部分には軸受孔18が形成されている。 As shown in FIGS. 2, 3, and 7, the peripheral wall portion 13 is formed with a plurality of (three in the present embodiment) projecting wall portions 15 for mounting packing. Each protruding wall portion 15 protrudes radially outward from the peripheral wall portion 13 . A bearing hole 18 is formed in the central portion of the closing portion 14 .

カバー31は、周壁部13を挟んで、軸線L1に沿う方向における閉塞部14とは反対側、図3では下側に配置されている。軸線L1に沿う方向におけるカバー31のボディ12側の面、図3では上面は、ハウジング11の内底面を構成しており、ここにパッキン装着用の凹部32が形成されている。 The cover 31 is disposed on the opposite side of the closing portion 14 in the direction along the axis L1 across the peripheral wall portion 13, which is the lower side in FIG. The surface of the cover 31 on the body 12 side in the direction along the axis L1, which is the upper surface in FIG.

ボディ12及びカバー31は、それらの周縁部において相互に連結されている。本実施形態では、この連結が、ボディ12に設けられた係合孔27に対し、カバー31に設けられたピン33が係合されることによりなされているが、他の連結手段によってなされてもよい。 Body 12 and cover 31 are interconnected at their peripheries. In this embodiment, this connection is made by engaging the pin 33 provided on the cover 31 with the engagement hole 27 provided on the body 12, but other connection means may be used. good.

図6及び図7に示すように、ボディ12とカバー31とによって囲まれた空間は、収容部38を構成している。カバー31の中心部には、流体FL1の流入口34が収容部38に面して開口されている。カバー31における流入口34の周縁部からは、上記軸線L1に沿って収容部38から遠ざかる側、図6では下側へ向けて接続管部35が突出している。接続管部35には、流体FL1の流路86を有する配管85が接続される。また、カバー31の上記流入口34から径方向における外方へずれた箇所、図6及び図7では右方へずれた箇所には、流体FL2の流入口36が収容部38に面して開口されている。カバー31における流入口36の周縁部からは、接続管部37が突出している。接続管部37の突出方向は、上記流体FL2の流れ方向における下流部分では、上記軸線L1に沿って収容部38から遠ざかる方向、図6では下方であり、上流部分では、カバー31の径方向における外方、図6及び図7では右方である。接続管部37には、流体FL2の流路88を有する配管87が接続される。 As shown in FIGS. 6 and 7, the space surrounded by the body 12 and the cover 31 constitutes a housing portion 38. As shown in FIGS. An inflow port 34 for the fluid FL1 is opened in the central part of the cover 31 so as to face the accommodating portion 38 . A connecting pipe portion 35 protrudes from the peripheral portion of the inlet 34 of the cover 31 along the axis L1 toward the side away from the accommodating portion 38, that is, toward the lower side in FIG. A pipe 85 having a flow path 86 for the fluid FL1 is connected to the connecting pipe portion 35 . At a portion of the cover 31 radially outwardly displaced from the inflow port 34, i.e., rightward in FIGS. It is A connecting pipe portion 37 protrudes from the peripheral portion of the inlet 36 in the cover 31 . The connecting pipe portion 37 protrudes in the direction away from the accommodating portion 38 along the axis L1 in the downstream portion in the flow direction of the fluid FL2, i.e. downward in FIG. Outward, in FIGS. 6 and 7, to the right. A pipe 87 having a flow path 88 for the fluid FL2 is connected to the connecting pipe portion 37 .

各突出壁部15には、流出口21~23のいずれかが形成されている。これらの流出口21~23は、収容部38に面して開口されている。突出壁部15における流出口21の周縁部からは、ボディ12の径方向における外方、図6及び図7では左方へ向けて接続管部24が突出している。接続管部24には、流路92を有する配管91が接続される。同様に、突出壁部15における流出口22の周縁部からは接続管部25が、上記径方向における外方、図7では斜め右下方へ向けて突出している。また、突出壁部15における流出口23の周縁部からは接続管部26が、上記径方向における外方、図7では斜め右上方へ向けて突出している。接続管部25には、流路94を有する配管93が接続され、接続管部26には、流路96を有する配管95が接続される。 Each protruding wall portion 15 is formed with one of outflow ports 21 to 23 . These outflow ports 21 to 23 are opened facing the accommodation portion 38 . A connecting pipe portion 24 protrudes outward in the radial direction of the body 12, ie, leftward in FIGS. A pipe 91 having a flow path 92 is connected to the connecting pipe portion 24 . Similarly, a connecting pipe portion 25 protrudes outward in the radial direction, ie obliquely downward and to the right in FIG. A connecting pipe portion 26 protrudes outward in the radial direction, ie, obliquely upward and to the right in FIG. A pipe 93 having a flow channel 94 is connected to the connecting pipe portion 25 , and a pipe 95 having a flow channel 96 is connected to the connecting pipe portion 26 .

<弁体41>
弁体41は、円柱状をなす弁本体部44と、上記軸線L1に沿う方向における一方、図6では上方の端面46の中心部から突出する軸部42とを備えている。軸部42は、上記周壁部13の軸線L1を自身の軸線として有している。そして、弁本体部44が収容部38に収容され、軸部42が軸受孔18に挿通されている。弁本体部44の他方、図6では下方の端面45は、ハウジング11(カバー31)の内底面に対向し、同弁本体部44の外周面47は、ハウジング11(周壁部13)の内周面に対向している。上記両端面45,46及び外周面47によって、弁本体部44の外面が構成されている。軸部42は、軸受孔18においてボディ12に対し回動可能に支持されている。軸部42と閉塞部14との間にはOリング43が介在されている(図3参照)。
<Valve body 41>
The valve body 41 includes a columnar valve body 44 and a shaft 42 protruding from the center of an upper end face 46 in FIG. 6 in the direction along the axis L1. The shaft portion 42 has the axis L1 of the peripheral wall portion 13 as its own axis. The valve main body portion 44 is accommodated in the accommodation portion 38 and the shaft portion 42 is inserted through the bearing hole 18 . The other end face 45 of the valve body 44, which is the lower end face 45 in FIG. facing the face. The outer surface of the valve body portion 44 is configured by the end surfaces 45 and 46 and the outer peripheral surface 47 . The shaft portion 42 is rotatably supported with respect to the body 12 in the bearing hole 18 . An O-ring 43 is interposed between the shaft portion 42 and the closing portion 14 (see FIG. 3).

図4に示すように、弁本体部44には、流体FL1が流れる1つの可動流路51と、流体FL2が流れる2つの可動流路55,61とが形成されている。可動流路51,55,61は互いに離間している。 As shown in FIG. 4, the valve body 44 is formed with one movable flow path 51 through which the fluid FL1 flows, and two movable flow paths 55 and 61 through which the fluid FL2 flows. The movable channels 51, 55, 61 are separated from each other.

可動流路51は、流体FL1の流れ方向における上流部を構成する1つの共通流路部52と、同流れ方向における下流部をそれぞれ構成する2つの分岐流路部53,54とからなる。両分岐流路部53,54は、上記流れ方向における可動流路51の途中から外周面47までの領域で2つに分岐している。 The movable flow path 51 includes one common flow path section 52 forming an upstream section in the flow direction of the fluid FL1, and two branch flow flow sections 53 and 54 forming downstream sections in the same flow direction. Both of the branch channel portions 53 and 54 are branched into two in the region from the middle of the movable channel 51 in the flow direction to the outer peripheral surface 47 .

上記流れ方向における共通流路部52の上流端52aは、上記端面45の中心部において開口されており、上記流入口34に対向している。分岐流路部53の下流端53bと分岐流路部54の下流端54bとは、上記外周面47において、次の条件を満たす箇所に形成されている。その条件とは、下流端53bが流出口21,22のいずれか一方に対向した状態で、下流端54bがいずれの流出口21~23にも対向しない箇所に位置することである。また、下流端54bが流出口21に対向した状態で、下流端53bがいずれの流出口21~23にも対向しない箇所に位置することである。 An upstream end 52 a of the common flow path portion 52 in the flow direction is open at the center of the end face 45 and faces the inlet 34 . The downstream end 53b of the branched channel portion 53 and the downstream end 54b of the branched channel portion 54 are formed on the outer peripheral surface 47 at locations that satisfy the following conditions. The condition is that the downstream end 53b faces either one of the outlets 21 and 22, and the downstream end 54b is positioned at a location that does not face any of the outlets 21-23. Further, the downstream end 54b faces the outlet 21, and the downstream end 53b is located at a location that does not face any of the outlets 21-23.

可動流路51は、弁体41の回動により、流入口34と流出口21,22との連通状態を変更する。より詳しくは、図6及び図7に示すように、可動流路51は、弁体41の回動位相が第1の回動位相になった場合に、下流端53bにおいて流出口21に対向する。このとき、下流端54bは、流出口21と流出口23との中間部分に位置する。また、図9に示すように、可動流路51は、弁体41の回動位相が第2の回動位相になった場合に、下流端54bにおいて流出口21に対向する。このとき、下流端53bは、流出口21と流出口22との中間部分に位置する。さらに、図11に示すように、可動流路51は、弁体41の回動位相が第3の回動位相になった場合に、下流端53bにおいて流出口22に対向する。このとき、下流端54bは、流出口21と流出口22との中間部分に位置する。 The movable flow path 51 changes the state of communication between the inflow port 34 and the outflow ports 21 and 22 by rotating the valve body 41 . More specifically, as shown in FIGS. 6 and 7, the movable flow path 51 faces the outflow port 21 at the downstream end 53b when the rotation phase of the valve body 41 is the first rotation phase. . At this time, the downstream end 54b is located at an intermediate portion between the outflow port 21 and the outflow port 23. As shown in FIG. Further, as shown in FIG. 9, the movable flow path 51 faces the outflow port 21 at the downstream end 54b when the rotation phase of the valve body 41 is in the second rotation phase. At this time, the downstream end 53b is located at an intermediate portion between the outflow port 21 and the outflow port 22. As shown in FIG. Furthermore, as shown in FIG. 11, the movable flow path 51 faces the outflow port 22 at the downstream end 53b when the rotation phase of the valve body 41 is in the third rotation phase. At this time, the downstream end 54b is located at an intermediate portion between the outflow port 21 and the outflow port 22. As shown in FIG.

図8及び図9に示すように、可動流路55の上流端55aは、上記端面45のうち、軸線L1(上流端52a)から径方向における外方へずれた箇所に開口されている。可動流路55の下流端55bは、上記外周面47であって、下流端53bを挟んで下流端54bとは反対側へ離れた箇所に開口されている。 As shown in FIGS. 8 and 9, the upstream end 55a of the movable flow path 55 is opened at a portion of the end face 45 radially outwardly displaced from the axis L1 (upstream end 52a). A downstream end 55b of the movable flow path 55 is opened at a portion of the outer peripheral surface 47 that is separated from the downstream end 54b across the downstream end 53b.

可動流路55は、弁体41の回動に伴い、流入口36と流出口22との連通状態を変更する。より詳しくは、図7に示すように、弁体41の回動位相が上記第1の回動位相になった場合、上流端55aが流入口34,36のいずれに対しても対向せず、下流端55bが流出口21と流出口22との中間部分に位置する。また、図8及び図9に示すように、弁体41の回動位相が第2の回動位相になった場合、上流端55aが流入口36に対向し、下流端55bが流出口22に対向する。さらに、図10及び図11に示すように、弁体41の回動位相が第3の回動位相になった場合、上流端55aが流入口34,36のいずれに対しても対向せず、下流端55bは、流出口22と流出口23との中間部分に位置する。 The movable flow path 55 changes the state of communication between the inflow port 36 and the outflow port 22 as the valve body 41 rotates. More specifically, as shown in FIG. 7, when the rotation phase of the valve body 41 is the first rotation phase, the upstream end 55a faces neither the inlets 34, 36, The downstream end 55b is located in the middle portion between the outlet 21 and the outlet 22. As shown in FIG. 8 and 9, when the rotation phase of the valve body 41 is in the second rotation phase, the upstream end 55a faces the inlet 36 and the downstream end 55b faces the outlet 22. opposite. Furthermore, as shown in FIGS. 10 and 11, when the rotation phase of the valve body 41 is in the third rotation phase, the upstream end 55a faces neither the inlets 34, 36, The downstream end 55b is located at an intermediate portion between the outflow port 22 and the outflow port 23. As shown in FIG.

図6及び図7に示すように、可動流路61の上流端61aは、弁本体部44の端面45のうち、軸線L1(上流端52a)から径方向における外方へずれた箇所に開口されている。可動流路61の下流端61bは、上記外周面47であって、下流端54bを挟んで下流端53bとは反対側へ離れた箇所に開口されている。 As shown in FIGS. 6 and 7, the upstream end 61a of the movable flow path 61 opens at a portion of the end face 45 of the valve body 44 that is radially outwardly displaced from the axis L1 (upstream end 52a). ing. A downstream end 61b of the movable flow path 61 is opened at a portion of the outer peripheral surface 47 that is separated from the downstream end 53b across the downstream end 54b.

可動流路61は、弁体41の回動に伴い、流入口36と流出口23との連通状態を変更する。より詳しくは、弁体41の回動位相が上記第1の回動位相になった場合、上流端61aは流入口36に対向し、下流端61bは流出口23に対向する。また、図8及び図9に示すように、弁体41の回動位相が第2の回動位相になった場合、上流端61aは、流入口34,36のいずれに対しても対向せず、下流端61bは、流出口21と流出口23との中間部分に位置する。さらに、図10及び図11に示すように、弁体41の回動位相が第3の回動位相になった場合、上流端61aが流入口34,36のいずれに対しても対向せず、下流端61bは流出口21に対向する。ただし、上流端61aは、後述する流入側パッキン65のうち流入口34,36に面しない流入開口67に対向し、第2シール部72によってシールされる。 The movable flow path 61 changes the state of communication between the inflow port 36 and the outflow port 23 as the valve body 41 rotates. More specifically, when the rotation phase of the valve body 41 is the first rotation phase, the upstream end 61 a faces the inlet 36 and the downstream end 61 b faces the outlet 23 . Further, as shown in FIGS. 8 and 9, when the rotation phase of the valve body 41 is in the second rotation phase, the upstream end 61a faces neither the inlets 34, 36. , the downstream end 61 b is located in the middle portion between the outlet 21 and the outlet 23 . Furthermore, as shown in FIGS. 10 and 11, when the rotation phase of the valve body 41 is in the third rotation phase, the upstream end 61a faces neither the inlets 34, 36, The downstream end 61 b faces the outflow port 21 . However, the upstream end 61a faces an inflow opening 67 of an inflow-side packing 65, which will be described later, that does not face the inflow ports 34 and 36, and is sealed by a second seal portion 72. As shown in FIG.

上記構成の弁体41は、図示しないモータ、手動操作等によって回動される。
<流入側パッキン65>
図3、図5及び図6に示すように、流入側パッキンは、流入口34,36毎に設けられている。流入口34,36毎の流入側パッキンは繋がっていて、1つの流入側パッキン65を形成している。この流入側パッキン65の大部分は、ゴム等の弾性材料によって形成されている。
The valve body 41 configured as described above is rotated by a motor (not shown), manual operation, or the like.
<Inflow side packing 65>
As shown in FIGS. 3, 5 and 6, the inflow side packing is provided for each of the inflow ports 34,36. The inflow side packings of the inflow ports 34 and 36 are connected to form one inflow side packing 65 . Most of the inflow side packing 65 is made of an elastic material such as rubber.

流入側パッキン65は、パッキン本体部66、第1シール部71及び第2シール部72を備えている。パッキン本体部66は、流入側パッキン65の骨格部分を構成する部分であり、上記軸線L1に沿う方向を自身の厚み方向としていて、板状をなしている。 The inflow side packing 65 includes a packing body portion 66 , a first seal portion 71 and a second seal portion 72 . The packing main body portion 66 is a portion that constitutes the skeleton portion of the inflow-side packing 65, and has a plate shape with the direction along the axis L1 as its thickness direction.

パッキン本体部66は、流入口34,36と同数又はそれ以上の数の流入開口67を有している。本実施形態では、パッキン本体部66は、流入口34,36よりも1つ多い数の流入開口67を有している。各流入開口67は、流入口34,36と同程度の径を有する円形の孔によって構成されている。2つの流入開口67は、パッキン本体部66において、流入口34,36に面する箇所に形成されている。残りの流入開口67は、パッキン本体部66において、いずれの流入口34,36にも面しない箇所に形成されている。 The packing body 66 has the same number of inlet openings 67 as the inlets 34, 36 or more. In this embodiment, the packing body 66 has one more inlet opening 67 than the inlets 34 , 36 . Each inflow opening 67 is constituted by a circular hole having a diameter similar to that of the inflow ports 34,36. Two inflow openings 67 are formed in the packing body 66 at locations facing the inflow ports 34 and 36 . The rest of the inflow openings 67 are formed in the packing body 66 at locations facing neither of the inflow ports 34 , 36 .

第1シール部71は、パッキン本体部66のカバー31側の面であって、各流入開口67の周囲に形成されていて、円環状をなしている。本実施形態では、第1シール部71として、径の異なる2つのシール部が形成されているが、1又は3以上のシール部が形成されてもよい。隣り合う第1シール部71は互いに繋がっている。一部の第1シール部71は、流入口34,36の周囲においてハウジング11の内底面(凹部32の内底面)に接触している。 The first seal portion 71 is a surface of the packing main body portion 66 on the cover 31 side, is formed around each inflow opening 67, and has an annular shape. In this embodiment, two seal portions having different diameters are formed as the first seal portion 71, but one or three or more seal portions may be formed. Adjacent first seal portions 71 are connected to each other. Some of the first seal portions 71 are in contact with the inner bottom surface of the housing 11 (the inner bottom surface of the recess 32) around the inlets 34 and 36. As shown in FIG.

また、第2シール部72は、パッキン本体部66の弁本体部44側の面であって、各流入開口67の周囲に形成されていて、円環状をなしている。隣り合う第2シール部72は互いに繋がっている。流入口34に対応する第2シール部72は、弁体41の回動位相に拘わらず可動流路51の上流端52aの周囲において端面45に接触している。流入口36に対応する第2シール部72は、端面45に接触しているが、特に、可動流路55,61の上流端55a,61aが流入口36に対向した場合には、上流端55a,61aの周囲において端面45に接触する。 The second seal portion 72 is formed on the surface of the packing main body portion 66 on the valve main body portion 44 side, is formed around each inflow opening 67, and has an annular shape. Adjacent second seal portions 72 are connected to each other. The second seal portion 72 corresponding to the inlet 34 is in contact with the end surface 45 around the upstream end 52a of the movable flow path 51 regardless of the rotational phase of the valve body 41 . The second seal portion 72 corresponding to the inlet 36 is in contact with the end surface 45. Especially when the upstream ends 55a and 61a of the movable flow paths 55 and 61 face the inlet 36, the upstream end 55a , 61a in contact with the end face 45. As shown in FIG.

<流出側パッキン75>
図3及び図7に示すように、流出側パッキン75は、各突出壁部15と弁本体部44の外周面47との間に配置されている。各流出側パッキン75は、互いに同一の構成を有している。
<Outflow Side Packing 75>
As shown in FIGS. 3 and 7 , the outflow side packing 75 is arranged between each projecting wall portion 15 and the outer peripheral surface 47 of the valve body portion 44 . Each outflow side packing 75 has the same configuration as each other.

各流出側パッキン75は、パッキン本体部76、第3シール部81及び第4シール部82を備えている。各パッキン本体部76は、流出側パッキン75の骨格部分を構成する部分であり、弁本体部44の径方向を自身の厚み方向としていて、板状をなしている。 Each outflow side packing 75 includes a packing main body portion 76 , a third seal portion 81 and a fourth seal portion 82 . Each packing main body portion 76 is a portion that constitutes the skeleton portion of the outflow-side packing 75, and has a plate-like shape with the radial direction of the valve main body portion 44 as its own thickness direction.

各パッキン本体部76は、流出口21~23に対向する箇所に流出開口78を有している。各流出開口78は、流出口21~23と同程度の径を有する円形の孔によって構成されている。 Each packing body 76 has an outflow opening 78 at a location facing the outflow ports 21-23. Each outflow opening 78 is constituted by a circular hole having a diameter similar to that of the outflow ports 21-23.

各第3シール部81は、パッキン本体部76の周壁部13側の面であって、流出開口78の周囲において環状に形成されている。各第3シール部81は、流出口21~23の周囲において突出壁部15に接触している。 Each third seal portion 81 is a surface of the packing main body portion 76 on the side of the peripheral wall portion 13 and is annularly formed around the outflow opening 78 . Each third seal portion 81 is in contact with the projecting wall portion 15 around the outflow ports 21-23.

また、各第4シール部82は、パッキン本体部76の弁本体部44側の面であって、流出開口78の周囲において環状に形成されている。各第4シール部82は、弁本体部44の外周面47に接触しているが、特に、可動流路51,55,61の下流端53b,54b,55b,61bが流出口21~23に対向した場合には、その下流端53b,54b,55b,61bの周囲において外周面47に接触する。 Each fourth seal portion 82 is a surface of the packing body portion 76 on the valve body portion 44 side, and is formed annularly around the outflow opening 78 . Each fourth seal portion 82 is in contact with the outer peripheral surface 47 of the valve main body portion 44, and particularly the downstream ends 53b, 54b, 55b, 61b of the movable flow paths 51, 55, 61 are connected to the outflow ports 21-23. When they face each other, they come into contact with the outer peripheral surface 47 around their downstream ends 53b, 54b, 55b, and 61b.

次に、上記のように構成された本実施形態の作用について、回動位相毎に分けて説明する。また、作用に伴い生ずる効果についても併せて説明する。
図6に示すように、流路86を流れる流体FL1は、接続管部35を介して流入口34に送られてくる。流路88を流れる流体FL2は、接続管部37を介して流入口36に送られてくる。このように、流入口34,36毎に複数の流体FL1,FL2が送られてくる。
Next, the operation of the present embodiment configured as described above will be described separately for each rotation phase. In addition, effects caused by the action will also be described.
As shown in FIG. 6, the fluid FL1 flowing through the flow path 86 is sent to the inflow port 34 via the connecting pipe portion 35. As shown in FIG. The fluid FL2 flowing through the flow path 88 is sent to the inlet 36 via the connecting pipe portion 37 . In this manner, a plurality of fluids FL1, FL2 are sent to each of the inlets 34,36.

<第1の回動位相>
図6及び図7に示すように、第1の回動位相では、共通流路部52の上流端52aが流入口34に対向し、分岐流路部53の下流端53bが流出口21に対向する。流入口34及び流出口21は可動流路51によって連通される。分岐流路部54の下流端54bはいずれの流出口21~23にも対向しない。そのため、流体FL1は、流入口34から上流端52aを経て共通流路部52に流入し、分岐流路部53によって流出口21に導かれ、その後、接続管部24を介して流路92に流出される。
<First rotation phase>
As shown in FIGS. 6 and 7, in the first rotation phase, the upstream end 52a of the common channel portion 52 faces the inlet 34, and the downstream end 53b of the branch channel portion 53 faces the outlet 21. do. The inflow port 34 and the outflow port 21 are communicated by a movable channel 51 . A downstream end 54b of the branched channel portion 54 does not face any of the outlets 21-23. Therefore, the fluid FL1 flows from the inflow port 34 through the upstream end 52a into the common flow channel portion 52, is guided to the outflow port 21 by the branch flow channel portion 53, and then flows into the flow channel 92 through the connecting pipe portion 24. be leaked.

また、可動流路55では、上流端55aがいずれの流入口34,36にも対向しないし、下流端55bがいずれの流出口21~23にも対向しない。可動流路55は、上流端55a及び下流端55bがいずれも閉鎖された状態となる。また、可動流路61では、上流端61aが流入口36に対向し、下流端61bが流出口23に対向する。流入口36及び流出口23が可動流路61によって連通される。 In the movable channel 55, the upstream end 55a does not face any of the inlets 34 and 36, and the downstream end 55b does not face any of the outlets 21-23. The movable channel 55 is closed at both the upstream end 55a and the downstream end 55b. In the movable channel 61 , an upstream end 61 a faces the inlet 36 and a downstream end 61 b faces the outlet 23 . The inflow port 36 and the outflow port 23 are communicated by a movable channel 61 .

そのため、流体FL2は、流入口36から上流端61aに流入し、可動流路61によって流出口23に導かれ、その後、接続管部26を介して流路96に流出される。流出口22は閉鎖された状態となり、ここからは流体FL1,FL2が流出されない。 Therefore, the fluid FL2 flows from the inflow port 36 into the upstream end 61a, is guided to the outflow port 23 by the movable flow path 61, and then flows out to the flow path 96 via the connecting tube portion 26. FIG. The outflow port 22 is closed and the fluids FL1 and FL2 do not flow out from there.

ここで、3つの可動流路51,55,61が互いに独立しているため、弁体41の内部で流体FL1,FL2が混ざり合うことが抑制される。
また、回動位相に拘らず常に、流入側パッキン65の第1シール部71が流入口34,36の周囲でカバー31に接触する。そのため、弁本体部44とカバー31との間では、各第1シール部71の内側の領域と外側の領域との間で流体FL1,FL2が、同第1シール部71を経由して行き来することが規制される。
Here, since the three movable flow paths 51 , 55 , 61 are independent of each other, mixing of the fluids FL<b>1 , FL<b>2 inside the valve body 41 is suppressed.
Also, the first seal portion 71 of the inflow side packing 65 is always in contact with the cover 31 around the inflow ports 34 and 36 regardless of the rotational phase. Therefore, between the valve main body 44 and the cover 31, the fluids FL1 and FL2 move between the inner region and the outer region of each first seal portion 71 via the first seal portion 71. is regulated.

また、回動位相に拘らず常に、流入側パッキン65の第2シール部72が上流端52aの周囲で端面45に接触する。そのため、弁本体部44とカバー31との間では、第2シール部72の内側の領域と外側の領域との間で流体FL1,FL2が、同第2シール部72を経由して行き来することが規制される。 Further, regardless of the rotation phase, the second seal portion 72 of the inflow side packing 65 always contacts the end surface 45 around the upstream end 52a. Therefore, between the valve body 44 and the cover 31, the fluids FL1 and FL2 move between the inner region and the outer region of the second seal portion 72 via the second seal portion 72. is regulated.

さらに、回動位相に拘らず常に、各流出側パッキン75の第3シール部81が、各流出口21~23の周囲で周壁部13に接触する。そのため、弁本体部44と周壁部13との間では、各第3シール部81の内側の領域と外側の領域との間で流体FL1,FL2が、同第3シール部81を経由して行き来することが規制される。 Furthermore, regardless of the rotational phase, the third seal portion 81 of each outflow side packing 75 always contacts the peripheral wall portion 13 around the outflow ports 21-23. Therefore, between the valve body portion 44 and the peripheral wall portion 13, the fluids FL1 and FL2 move between the inner region and the outer region of each third seal portion 81 via the third seal portion 81. is regulated.

また、第1の回動位相では、流入側パッキン65の第2シール部72が上流端61aの周囲で端面45に接触する。そのため、弁本体部44とカバー31との間では、第2シール部72の内側の領域と外側の領域との間で流体FL1,FL2が、同第2シール部72を経由して行き来することが規制される。 Also, in the first rotation phase, the second seal portion 72 of the inflow side packing 65 contacts the end surface 45 around the upstream end 61a. Therefore, between the valve body 44 and the cover 31, the fluids FL1 and FL2 move between the inner region and the outer region of the second seal portion 72 via the second seal portion 72. is regulated.

また、流出口21,23に対向して配置された流出側パッキン75の第4シール部82は、下流端53b,61bの周囲で外周面47に接触する。流出口22に対向して配置された流出側パッキン75の第4シール部82は、下流端53b,54b,55b,61bから遠く離れた箇所で外周面47に接触する。そのため、弁本体部44と周壁部13との間では、各第4シール部82の内側の領域と外側の領域との間で流体FL1,FL2が、同第4シール部82を経由して行き来することが規制される。 Further, the fourth seal portion 82 of the outflow side packing 75 arranged to face the outflow ports 21 and 23 contacts the outer peripheral surface 47 around the downstream ends 53b and 61b. The fourth seal portion 82 of the outflow side packing 75 arranged to face the outflow port 22 contacts the outer peripheral surface 47 at a location far away from the downstream ends 53b, 54b, 55b, 61b. Therefore, between the valve body portion 44 and the peripheral wall portion 13, the fluids FL1 and FL2 move between the inner region and the outer region of each fourth seal portion 82 via the fourth seal portion 82. is regulated.

従って、弁本体部44とカバー31との間でも、同弁本体部44と周壁部13との間でも、流体FL1,FL2が混ざり合うことが抑制される。
<第2の回動位相>
上記第1の回動位相から図7の反時計回り方向へ弁体41が回動されると、可動流路51の下流部分が軸線L1の周りを移動する。この移動により、弁体41の周方向における可動流路51の下流端53b,54bの位置が変化する。弁体41が第2の回動位相まで回動されると、図8及び図9に示すように、下流端53bがいずれの流出口21~23にも対向しないのに対し、下流端54bが流出口21に対向する。そのため、流体FL1は、流入口34から上流端52aに流入し、共通流路部52及び分岐流路部54を通って流出口21に導かれ、その後、接続管部24を介して流路92に流出される。
Therefore, mixing of the fluids FL1 and FL2 is suppressed both between the valve body portion 44 and the cover 31 and between the valve body portion 44 and the peripheral wall portion 13 .
<Second rotation phase>
When the valve body 41 is rotated counterclockwise in FIG. 7 from the first rotation phase, the downstream portion of the movable flow path 51 moves around the axis L1. This movement changes the positions of the downstream ends 53 b and 54 b of the movable flow path 51 in the circumferential direction of the valve body 41 . When the valve body 41 is rotated to the second rotation phase, as shown in FIGS. 8 and 9, the downstream end 53b faces none of the outflow ports 21 to 23, while the downstream end It faces the outflow port 21 . Therefore, the fluid FL1 flows from the inflow port 34 into the upstream end 52a, passes through the common channel portion 52 and the branch channel portion 54, is guided to the outflow port 21, and then passes through the connecting pipe portion 24 to the channel 92. is leaked to

また、弁体41の上記回動に伴い、可動流路55の全体と可動流路61の全体とがそれぞれ軸線L1の周りを移動する。これらの移動により、弁体41の周方向における可動流路55の上流端55a及び下流端55bのそれぞれの位置が変化するとともに、可動流路61の上流端61a及び下流端61bのそれぞれの位置が変化する。 Further, along with the rotation of the valve body 41, the entire movable flow path 55 and the entire movable flow path 61 move around the axis L1. Due to these movements, the positions of the upstream end 55a and the downstream end 55b of the movable flow path 55 in the circumferential direction of the valve body 41 change, and the positions of the upstream end 61a and the downstream end 61b of the movable flow path 61 change. Change.

上流端61aが流入口36に対向しなくなるとともに、下流端61bがいずれの流出口21~23にも対向しなくなる。可動流路61では、上流端61aも下流端61bも閉塞された状態となる。これに対し、上流端55aが流入口36に対向し、下流端55bが流出口22に対向する。流入口36及び流出口22が可動流路55によって連通される。そのため、流体FL2は、流入口36から上流端55aに流入し、可動流路55によって流出口22に導かれ、その後、接続管部25を介して流路94に流出される。流出口23は閉鎖された状態となり、ここからは流体FL1,FL2が流出されない。 The upstream end 61a no longer faces the inflow port 36, and the downstream end 61b no longer faces any of the outflow ports 21-23. In the movable channel 61, both the upstream end 61a and the downstream end 61b are closed. On the other hand, the upstream end 55 a faces the inlet 36 and the downstream end 55 b faces the outlet 22 . The inflow port 36 and the outflow port 22 are communicated by a movable channel 55 . Therefore, the fluid FL2 flows from the inflow port 36 into the upstream end 55a, is guided to the outflow port 22 by the movable flow path 55, and then flows out to the flow path 94 via the connecting tube portion 25. The outflow port 23 is closed and the fluids FL1 and FL2 do not flow out from there.

また、流入側パッキン65のうち、流入口36に対応する第2シール部72は上流端55aの周囲で端面45に接触する。そのため、弁本体部44とカバー31との間では、第2シール部72の内側の領域と外側の領域との間で流体FL1,FL2が、同第2シール部72を経由して行き来することが規制される。 Also, the second seal portion 72 of the inflow side packing 65 corresponding to the inflow port 36 contacts the end surface 45 around the upstream end 55a. Therefore, between the valve body 44 and the cover 31, the fluids FL1 and FL2 move between the inner region and the outer region of the second seal portion 72 via the second seal portion 72. is regulated.

また、流出口21,22に対向して配置された流出側パッキン75の第4シール部82は、下流端54b,55bの周囲で外周面47に接触する。流出口23に対向して配置された流出側パッキン75の第4シール部82は、下流端53b,54b,55b,61bから遠く離れた箇所で外周面47に接触する。そのため、弁本体部44と周壁部13との間では、各第4シール部82の内側の領域と外側の領域との間で流体FL1,FL2が、同第4シール部82を経由して行き来することが規制される。 Further, the fourth seal portion 82 of the outflow side packing 75 arranged to face the outflow ports 21 and 22 contacts the outer peripheral surface 47 around the downstream ends 54b and 55b. The fourth seal portion 82 of the outflow side packing 75 arranged to face the outflow port 23 contacts the outer peripheral surface 47 at a location far away from the downstream ends 53b, 54b, 55b, 61b. Therefore, between the valve body portion 44 and the peripheral wall portion 13, the fluids FL1 and FL2 move between the inner region and the outer region of each fourth seal portion 82 via the fourth seal portion 82. is regulated.

従って、弁本体部44とカバー31との間でも、同弁本体部44と周壁部13との間でも、流体FL1,FL2が混ざり合うことが抑制される。
<第3の回動位相>
上記第2の回動位相から図9の反時計回り方向へ弁体41が回動されると、可動流路51の両分岐流路部53,54が軸線L1の周りを移動する。弁体41が第3の回動位相まで回動されると、図10及び図11に示すように、下流端53bが流出口22に対向するのに対し、下流端54bがいずれの流出口21~23にも対向しなくなる。流入口34と流出口22とは、可動流路51の共通流路部52と分岐流路部53とを介して連通された状態となる。そのため、流体FL1は、流入口34から上流端52aに流入し、共通流路部52及び分岐流路部53によって流出口22に導かれ、その後、接続管部25を介して流路94に流出される。
Therefore, mixing of the fluids FL1 and FL2 is suppressed both between the valve body portion 44 and the cover 31 and between the valve body portion 44 and the peripheral wall portion 13 .
<Third rotation phase>
When the valve body 41 is rotated in the counterclockwise direction in FIG. 9 from the second rotation phase, both the branch flow path portions 53 and 54 of the movable flow path 51 move around the axis L1. When the valve body 41 is rotated to the third rotation phase, as shown in FIGS. ~ 23 will also not face. The inflow port 34 and the outflow port 22 are in communication with each other through the common channel portion 52 and the branch channel portion 53 of the movable channel 51 . Therefore, the fluid FL1 flows into the upstream end 52a from the inflow port 34, is guided to the outflow port 22 by the common channel portion 52 and the branch channel portion 53, and then flows out to the channel 94 via the connecting pipe portion 25. be done.

また、弁体41の上記回動に伴い、可動流路55の全体と可動流路61の全体とがそれぞれ軸線L1の周りを移動する。上流端55aがいずれの流入口34,36にも対向しなくなるとともに、下流端55bがいずれの流出口21~23にも対向しなくなる。可動流路55は、上流端55aも下流端55bも閉塞された状態となる。 Further, along with the rotation of the valve body 41, the entire movable flow path 55 and the entire movable flow path 61 move around the axis L1. The upstream end 55a no longer faces any of the inlets 34, 36, and the downstream end 55b no longer faces any of the outlets 21-23. Both the upstream end 55a and the downstream end 55b of the movable channel 55 are closed.

また、可動流路61の上流端61aがいずれの流入口34,36にも対向しなくなるとともに、下流端61bが流出口21に対向する。可動流路61は、上流端61aが閉塞された状態となる。このとき、上流端61aは、流入側パッキン65の1つの流入開口67に対向する。第2シール部72が上流端61aの周囲において端面45に接触し、同上流端61aがシールされた状態となる。仮に、このシールがなされないと、流路92内の流体が流出口21及び下流端61bを経由して可動流路61内に流入(逆流)した場合、可動流路61内の流体FL2が上流端61aから弁本体部44とハウジング11との隙間に入り込む。この流体FL2は、シールされていない下流端54bから分岐流路部54へ入り込み、流入口34から流入してくる流体FL1と混ざり合うおそれがある。しかし、本実施形態では、可動流路61を逆流しようとする流体FL2は第2シール部72によって止められる。そのため、流体FL2が分岐流路部54に入り込んで流体FL1と混ざり合うのを抑制することができる。 Further, the upstream end 61 a of the movable flow path 61 no longer faces the inlets 34 and 36 , and the downstream end 61 b faces the outlet 21 . The upstream end 61a of the movable flow path 61 is closed. At this time, the upstream end 61 a faces one inflow opening 67 of the inflow side packing 65 . The second seal portion 72 contacts the end face 45 around the upstream end 61a, and the upstream end 61a is sealed. Without this sealing, if the fluid in the flow path 92 flows (backflows) into the movable flow path 61 via the outflow port 21 and the downstream end 61b, the fluid FL2 in the movable flow path 61 flows upstream. It enters the gap between the valve body 44 and the housing 11 from the end 61a. This fluid FL2 may enter the branch flow path portion 54 from the unsealed downstream end 54b and be mixed with the fluid FL1 flowing in from the inlet 34 . However, in this embodiment, the fluid FL<b>2 that attempts to flow back through the movable flow path 61 is stopped by the second seal portion 72 . Therefore, it is possible to prevent the fluid FL2 from entering the branch flow path portion 54 and mixing with the fluid FL1.

流入口36の流出口22に対する連通状態も、流出口23に対する連通状態も遮断される。流体FL2は、可動流路55,61へ流入できず、いずれの流出口21~23からも流出されない。 Both the communication state of the inlet port 36 with the outlet port 22 and the communication state with the outlet port 23 are blocked. The fluid FL2 cannot flow into the movable flow paths 55, 61 and cannot flow out of any of the flow outlets 21-23.

また、流入側パッキン65のうち流入口36に対応する第2シール部72は、上流端52a,55a,61aから遠く離れた箇所で端面45に接触する。そのため、弁本体部44とカバー31との間では、第2シール部72の内側の領域と外側の領域との間で流体FL1,FL2が、同第2シール部72を経由して行き来することが規制される。 Also, the second seal portion 72 of the inflow side packing 65 corresponding to the inflow port 36 contacts the end surface 45 at a location far away from the upstream ends 52a, 55a, 61a. Therefore, between the valve body 44 and the cover 31, the fluids FL1 and FL2 move between the inner region and the outer region of the second seal portion 72 via the second seal portion 72. is regulated.

また、流出口21,22に対向して配置された流出側パッキン75の第4シール部82は、下流端53b,61bの周囲で外周面47に接触する。流出口23に対向して配置された流出側パッキン75の第4シール部82は、下流端53b,54b,55b,61bから遠く離れた箇所で外周面47に接触する。そのため、弁本体部44と周壁部13との間では、各第4シール部82の内側の領域と外側の領域との間で流体FL1,FL2が、同第4シール部82を経由して行き来することが規制される。 Further, the fourth seal portion 82 of the outflow side packing 75 arranged to face the outflow ports 21 and 22 contacts the outer peripheral surface 47 around the downstream ends 53b and 61b. The fourth seal portion 82 of the outflow side packing 75 arranged to face the outflow port 23 contacts the outer peripheral surface 47 at a location far away from the downstream ends 53b, 54b, 55b, 61b. Therefore, between the valve body portion 44 and the peripheral wall portion 13, the fluids FL1 and FL2 move between the inner region and the outer region of each fourth seal portion 82 via the fourth seal portion 82. is regulated.

従って、弁本体部44とカバー31との間でも、同弁本体部44と周壁部13との間でも、流体FL1,FL2が混ざり合うことが抑制される。
なお、弁体41が上記第3の回動位相から時計回り方向へ回動されると、ロータリバルブ10では各部が上記とは逆方向へ作動し、可動流路51,55,61による流入口34,36と流出口21~23との連通状態が切替えられる。
Therefore, mixing of the fluids FL1 and FL2 is suppressed both between the valve body portion 44 and the cover 31 and between the valve body portion 44 and the peripheral wall portion 13 .
When the valve body 41 is rotated clockwise from the third rotation phase, each part of the rotary valve 10 operates in the direction opposite to that described above, and the inlets formed by the movable flow paths 51, 55, and 61 The state of communication between 34, 36 and outflow ports 21-23 is switched.

このように、本実施形態によると、1つのロータリバルブ10でありながら、弁体41を回動させて流入口34,36と流出口21~23との連通状態を変更することで、流体FL1,FL2のそれぞれについて流路を切替えることができる。また、切替え後の状態では、回動位相に拘わらず、流体FL1,FL2が混ざり合うのを抑制することができる。 As described above, according to the present embodiment, although there is only one rotary valve 10, the fluid FL1 , FL2 can be switched. In addition, in the state after switching, it is possible to suppress mixing of the fluids FL1 and FL2 regardless of the rotation phase.

本実施形態によると、上記以外にも、次の効果が得られる。
・可動流路51では、流体FL1の流れ方向における上流部が1つの共通流路部52によって構成され、下流部が2つの分岐流路部53,54によって構成されている。そのため、可動流路51が、流体FL1の流れ方向における途中の箇所から分岐せず、互いに離間した複数の流路によって構成される場合に比べ、弁本体部44において可動流路が占めるスペースを小さくし、ひいては弁本体部44の小型化を図ることができる。
According to this embodiment, the following effects are obtained in addition to the above.
In the movable channel 51, the upstream portion in the flow direction of the fluid FL1 is configured by one common channel portion 52, and the downstream portion is configured by two branch channel portions 53 and . Therefore, the space occupied by the movable flow path in the valve main body 44 is reduced compared to the case where the movable flow path 51 does not branch from an intermediate point in the flow direction of the fluid FL1 and is configured by a plurality of flow paths that are spaced apart from each other. In addition, the size of the valve main body 44 can be reduced.

なお、上記実施形態は、これを以下のように変更した変形例として実施することもできる。上記実施形態及び以下の変形例は、技術的に矛盾しない範囲で互いに組み合わせて実施することができる。 It should be noted that the above-described embodiment can also be implemented as a modified example in which this is changed as follows. The above embodiments and the following modifications can be combined with each other within a technically consistent range.

・上記実施形態において、流入口34,36の少なくとも一方が流出口に変更されてもよい。また、流出口21~23の少なくとも1つが流入口に変更されてもよい。
・収容部38を有することを条件に、ハウジング11がボディ12及びカバー31とは異なる部材によって構成されてもよい。この変形例には、ボディ12及びカバー31に対し、別の部材が加わることも含まれる。
- In the above embodiment, at least one of the inlets 34 and 36 may be changed to an outlet. Also, at least one of the outflow ports 21 to 23 may be changed to an inflow port.
- The housing 11 may be configured by a member different from the body 12 and the cover 31 provided that the housing portion 38 is provided. This modification includes adding another member to the body 12 and the cover 31 .

・ハウジング11に3以上の流入口が設けられてもよい。また、ハウジング11に2又は4以上の流出口が設けられてもよい。ハウジング11の体格に制約がなければ、流入口の数と流出口の数との組合せを無限大に成立させることが可能である。表現を変えると、複数の流入口と複数の流出口との連通状態の種類を制限なく増やすことが可能になる。 - The housing 11 may be provided with three or more inlets. Also, the housing 11 may be provided with two or four or more outlets. If there are no restrictions on the physical size of the housing 11, it is possible to establish an infinite number of combinations of the number of inlets and the number of outlets. In other words, it is possible to unlimitedly increase the types of communication states between the plurality of inlets and the plurality of outlets.

・複数の流入口の全部がカバー31に代えてボディ12に設けられてもよい。また、複数の流入口の一部がカバー31に設けられ、残部がボディ12に設けられてもよい。
・複数の流出口の全部がボディ12に代えてカバー31に設けられてもよい。また、複数の流出口の一部がボディ12に設けられ、残部がカバー31に設けられてもよい。
- All of the plurality of inlets may be provided in the body 12 instead of the cover 31 . Also, some of the plurality of inlets may be provided in the cover 31 and the rest may be provided in the body 12 .
- All of the plurality of outflow ports may be provided in the cover 31 instead of the body 12 . Also, some of the plurality of outflow ports may be provided in the body 12 and the remaining portions may be provided in the cover 31 .

・弁本体部44は、円柱状に代えて球状に形成されてもよい。
・分岐流路部を有する可動流路の場合、その分岐流路部の数は3以上であってもよい。
・弁体41における可動流路の数が1又は3以上に変更されてもよい。可動流路が1つの場合、途中で複数に分岐されてもよい。
- The valve body portion 44 may be formed in a spherical shape instead of a cylindrical shape.
- In the case of a movable channel having branched channel portions, the number of branched channel portions may be three or more.
- The number of movable flow paths in the valve body 41 may be changed to 1 or 3 or more. When there is one movable channel, it may be branched into a plurality of channels along the way.

・流入側パッキン65の各部が、流入口34,36毎に、互いに離れた状態で形成されてもよい。
・上記ロータリバルブは、流体として、冷却水とは異なる種類の液体がそれぞれ流される複数の流路の途中に設けられる場合にも適用可能である。また、上記ロータリバルブは、流体として液体に代えて気体がそれぞれ流される複数の流路の途中に設けられる場合にも適用可能である。また、上記ロータリバルブは、液体が流される流路と気体が流される流路とを有する場合において、それらの流路の途中に設けられる場合にも適用可能である。
- Each part of the inflow-side packing 65 may be formed separately from each other for each of the inflow ports 34 and 36 .
- The above-mentioned rotary valve can also be applied when it is provided in the middle of a plurality of flow paths through which liquids different from cooling water are respectively flowed as fluids. Further, the rotary valve can be applied to the case where it is provided in the middle of a plurality of flow paths through which gas instead of liquid is flowed as a fluid. Further, the above-mentioned rotary valve can also be applied when it has a flow path through which liquid flows and a flow path through which gas flows, and is provided in the middle of those flow paths.

10…ロータリバルブ
11…ハウジング
21,22,23…流出口
34,36…流入口
38…収容部
41…弁体
42…軸部
44…弁本体部
45,46…端面
47…外周面
51,55,61…可動流路
52a,55a,61a…上流端
53,54…分岐流路部
53b,54b,55b,61b…下流端
65…流入側パッキン
67…流入開口
71…第1シール部
72…第2シール部
75…流出側パッキン
78…流出開口
81…第3シール部
82…第4シール部
FL1,FL2…流体
L1…軸線
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10... Rotary valve 11... Housing 21, 22, 23... Outflow port 34, 36... Inflow port 38... Accommodating part 41... Valve body 42... Shaft part 44... Valve body part 45, 46... End surface 47... Outer peripheral surface 51, 55 , 61... Movable channel 52a, 55a, 61a... Upstream end 53, 54... Branch channel part 53b, 54b, 55b, 61b... Downstream end 65... Inflow side packing 67... Inflow opening 71... First seal part 72... Second 2 seal portions 75 outflow side packing 78 outflow opening 81 third seal portion 82 fourth seal portion FL1, FL2 fluid L1 axis

Claims (3)

収容部を有するハウジングと、前記収容部に収容された弁本体部を有し、かつ軸部により前記ハウジングに回動可能に支持された弁体とを備え、
前記ハウジングの前記収容部に面した箇所には、複数の流体が流入する複数の流入口が形成されるとともに、前記流体が流出する複数の流出口が形成され、
前記弁体には、前記流体の通路であり、かつ同流体の流れ方向における上流端及び下流端が前記弁本体部の外面において開口し、前記弁体の回動に伴い少なくとも一部が移動することで、前記複数の流入口と前記複数の流出口との連通状態を変更する複数の可動流路が互いに離間した状態で形成され、
さらに、各流入口と前記弁本体部との間には流入側パッキンが配置され、各流出口と前記弁本体部との間には流出側パッキンが配置され、
各流入側パッキンは、各流入口に面して開口する流入開口と、前記流入開口の周囲に設けられて前記ハウジングにおける前記流入口の周囲に接触する環状の第1シール部と、前記流入開口の周囲に設けられて前記弁本体部に接触する環状の第2シール部とを備え、
各流出側パッキンは、各流出口に面して開口する流出開口と、前記流出開口の周囲に設けられて前記ハウジングにおける前記流出口の周囲に接触する環状の第3シール部と、前記流出開口の周囲に設けられて前記弁本体部に接触する環状の第4シール部とを備えているロータリバルブ。
A housing having an accommodating portion, and a valve body having a valve body portion accommodated in the accommodating portion and rotatably supported by the housing by a shaft portion,
a plurality of inlets into which a plurality of fluids flow and a plurality of outlets through which the fluid flows out are formed in a portion of the housing facing the accommodating portion;
The valve body is a passage for the fluid, and the upstream end and the downstream end in the flow direction of the fluid are open on the outer surface of the valve body, and at least a portion of the valve body moves as the valve body rotates. Thus, a plurality of movable flow paths for changing the state of communication between the plurality of inlets and the plurality of outlets are formed in a state separated from each other,
Furthermore, an inflow side packing is arranged between each inflow port and the valve body, an outflow side packing is arranged between each outflow port and the valve body,
Each inflow-side packing includes an inflow opening facing each inflow opening, an annular first seal provided around the inflow opening and in contact with the circumference of the inflow opening in the housing, and the inflow opening. and an annular second seal portion provided around and in contact with the valve body,
Each outflow side packing includes an outflow opening facing each outflow opening, an annular third sealing portion provided around the outflow opening and in contact with the circumference of the outflow opening in the housing, and the outflow opening. and an annular fourth seal portion provided around and in contact with the valve body portion.
前記弁本体部は円柱状をなし、
前記軸部は、前記弁本体部の軸線に沿う方向における一方の端面から同軸線に沿って突出し、
各可動流路の前記上流端は、前記弁本体部の前記軸線に沿う方向における他方の端面において開口され、
各可動流路の前記下流端は、前記弁本体部の外周面において開口され、
前記ハウジングは、前記弁本体部の前記他方の端面に対向する内底面と、前記弁本体部の前記外周面に対向する内周面とを備え、
各流入口は、前記ハウジングの前記内底面において開口され、各流出口は、前記ハウジングの前記内周面において開口されている請求項1に記載のロータリバルブ。
The valve body has a columnar shape,
The shaft portion protrudes along the coaxial line from one end face in the direction along the axis of the valve body portion,
The upstream end of each movable flow path is open at the other end surface of the valve body in the direction along the axis,
The downstream end of each movable flow path is open on the outer peripheral surface of the valve body,
the housing includes an inner bottom face facing the other end face of the valve body and an inner peripheral face facing the outer peripheral face of the valve body,
2. The rotary valve according to claim 1, wherein each inlet is opened at the inner bottom surface of the housing, and each outlet is opened at the inner peripheral surface of the housing.
複数の前記可動流路の少なくとも1つは、前記流れ方向における途中の箇所から前記外周面までの領域で複数に分岐する分岐流路部を有しており、
前記分岐流路部毎の下流端は、1つの前記分岐流路部における下流端が前記流出口に対向した状態で、残りの前記分岐流路部における下流端がいずれの前記流出口にも対向しない箇所に形成されている請求項2に記載のロータリバルブ。
At least one of the plurality of movable flow paths has a branched flow path section that branches into a plurality of parts in a region from a midpoint in the flow direction to the outer peripheral surface,
The downstream end of each of the branched flow path portions faces any of the flow outlets while the downstream end of one of the branched flow path portions faces the outlet. 3. The rotary valve according to claim 2, wherein the rotary valve is formed at a location where the contact is not made.
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