JP7305099B2 - Spool type on-off valve - Google Patents

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Description

本開示は、スプール方式の開閉弁に関する。 The present disclosure relates to a spool type on-off valve.

例えば、特許文献1に記載の油圧ダンパ装置では、スプール方式の開閉弁を用いて油圧ダンパで発生する減衰力を調整している。なお、スプール方式の開閉弁とは、大径部と小径部とを有する串型のスプールを軸方向に変位させることにより、流体の流路を開閉する開閉弁である。 For example, in the hydraulic damper device described in Patent Literature 1, the damping force generated by the hydraulic damper is adjusted using a spool type on-off valve. A spool-type on-off valve is an on-off valve that opens and closes a fluid flow path by axially displacing a skewer-shaped spool having a large diameter portion and a small diameter portion.

特開2006-153068号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006-153068

例えば、油圧ダンパ装置に用いられるスプール方式の開閉弁では、当該開閉弁が開いたときに、比較的大きな流量の作動流体を流通させる必要がある。
本開示は、上記点に鑑み、比較的大きな流量の作動流体を流通させることが可能なスプール方式の開閉弁の一例を開示する。
For example, in a spool-type on-off valve used in a hydraulic damper device, it is necessary to circulate a relatively large flow rate of working fluid when the on-off valve is opened.
In view of the above points, the present disclosure discloses an example of a spool-type on-off valve that allows a relatively large flow rate of working fluid to flow.

スプール方式の開閉弁は、例えば、以下の構成要件のうち少なくとも1つを備えることが望ましい。すなわち、当該構成要件は、作動流体が流入する流入口(5)、作動流体が流出する流出口(6)、並びに流入口(5)及び流出口(6)と連通する収納孔(9)が設けられたハウジング(7)と、収納孔(9)内に変位自在に収納され、第1大径部(3A)、第2大径部(3B)及び当該2つの大径部(3A、3B)の間に位置する小径部(3C)を有するスプール状の弁体(1)であって、変位方向一端側に設けられたパイロット室(9A)の圧力変化に応じて軸方向に変位する弁体(1)とを備え、小径部(3C)と収納孔(9)の内壁との間には、作動流体が流通可能な隙間(2)が構成され、第1大径部(3A)は小径部(3C)より流入口(5)側に位置し、第2大径部(3B)は小径部(3C)より流出口(6)側に位置し、かつ、弁体(1)が軸方向に変位することにより、流入口(5)及び流出口(6)のうち少なくとも一方が第1大径部(3A)及び第2大径部(3B)のうちいずれかにより開閉され、さらに、弁体(1)内には作動流体が流通可能な流路(4)が設けられ、かつ、当該流路(4)の一端は第1大径部(3A)の外周面で開口し、当該流路(4)の他端は第2大径部(3B)の外周面で開口しているとともに、隙間(2)が流入口(5)及び流出口(6)と連通したときに、当該流路(4)も流入口(5)及び流出口(6)と連通することである。 It is desirable that the spool-type on-off valve has at least one of the following constituent requirements, for example. That is, the constituent elements include an inflow port (5) for inflow of the working fluid, an outflow port (6) for outflow of the working fluid, and a storage hole (9) communicating with the inflow port (5) and the outflow port (6). The provided housing (7) is displaceably stored in the storage hole (9), and includes a first large diameter portion (3A), a second large diameter portion (3B) and the two large diameter portions (3A, 3B). A spool-shaped valve body (1) having a small diameter portion (3C) located between ), which is displaced in the axial direction according to pressure changes in a pilot chamber (9A) provided at one end in the displacement direction. A gap (2) through which the working fluid can flow is formed between the small diameter portion (3C) and the inner wall of the housing hole (9), and the first large diameter portion (3A) is The second large diameter portion (3B) is positioned closer to the outlet (6) than the small diameter portion (3C), and the valve body (1) is the shaft. At least one of the inlet (5) and the outlet (6) is opened or closed by one of the first large diameter portion (3A) and the second large diameter portion (3B) by displacing in the direction, and A flow path (4) through which a working fluid can flow is provided in the valve body (1), and one end of the flow path (4) opens on the outer peripheral surface of the first large diameter portion (3A). The other end of the flow path (4) is open at the outer peripheral surface of the second large diameter portion (3B), and when the gap (2) communicates with the inlet (5) and the outlet (6), the The channel (4) is also in communication with the inlet (5) and the outlet (6).

これにより、当該スプール方式の開閉弁では、弁体(1)の直径寸法及び当該弁体(1)の変位量が大きく増大することなく、比較的大きな流量の作動流体が流通可能となる。
すなわち、一般的なスプール方式の開閉弁においては、弁体(1)の直径寸法及び当該弁体(1)の変位量が大きくなると、これに応じて流通可能な作動流体も大きくなる。
As a result, in the spool-type on-off valve, a relatively large flow rate of working fluid can flow without a large increase in the diameter of the valve body (1) and the amount of displacement of the valve body (1).
That is, in a general spool-type on-off valve, as the diameter of the valve body (1) and the amount of displacement of the valve body (1) increase, the working fluid that can flow also increases accordingly.

ところで、「パイロット室(9A)に導入される作動流体の量及び流速、又はパイロット室(9A)から排出される作動流体の量及び流速」をパイロット流量としたとき、弁体(1)の直径寸法及び当該弁体(1)の変位量が大きくなると、必要とされるパイロット流量も大きくなる。 By the way, when "the amount and flow velocity of the working fluid introduced into the pilot chamber (9A) or the amount and flow velocity of the working fluid discharged from the pilot chamber (9A)" is the pilot flow rate, the diameter of the valve body (1) The greater the size and displacement of the valve body (1), the greater the required pilot flow.

したがって、必要なパイロット流量を確保することが困難な場合には、(a)開閉作動時間が長くなり応答性が低下する、(b)流路を的確に閉じることができなくなる等の作動不良がスプール方式の開閉弁に発生するおそれがある。 Therefore, if it is difficult to secure the required pilot flow rate, (a) the opening and closing operation time becomes longer and the responsiveness decreases, and (b) the flow path cannot be closed accurately, resulting in malfunction. This may occur in spool type on-off valves.

これに対して、当該スプール方式の開閉弁によれば、第1の流路をなす隙間(2)に加えて、第1大径部(3A)及び第2大径部(3B)が利用された流路(4)が新たに設けられているので、弁体(1)の直径寸法及び当該弁体(1)の変位量が大きく増大することなく、比較的大きな流量の作動流体が流通可能となる。 On the other hand, according to the spool type on-off valve, in addition to the gap (2) forming the first flow path, the first large diameter portion (3A) and the second large diameter portion (3B) are used. Since the flow path (4) is newly provided, a relatively large flow rate of working fluid can flow without a large increase in the diameter of the valve body (1) and the amount of displacement of the valve body (1). becomes.

因みに、上記各括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的構成等との対応関係を示す一例であり、本開示は上記括弧内の符号に示された具体的構成等に限定されるものではない。 Incidentally, the symbols in the parentheses above are examples showing the correspondence with specific configurations and the like described in the embodiments described later, and the present disclosure is limited to the specific configurations and the like indicated by the symbols in the parentheses. not something.

第1実施形態に係る油圧ダンパ装置を示す図である。It is a figure showing a hydraulic damper device concerning a 1st embodiment. 第1実施形態に係るスプール開閉弁を示す図である。It is a figure which shows the spool opening-and-closing valve which concerns on 1st Embodiment. 第1実施形態に係るスプール開閉弁の弁体を示す図である。It is a figure which shows the valve body of the spool on-off valve which concerns on 1st Embodiment. 第1実施形態に係るスプール開閉弁を示す作動説明図である。FIG. 4 is an operation explanatory view showing the spool opening/closing valve according to the first embodiment; 第1実施形態に係るスプール開閉弁を示す作動説明図である。FIG. 4 is an operation explanatory view showing the spool opening/closing valve according to the first embodiment;

以下の「発明の実施形態」は、本開示の技術的範囲に属する実施形態の一例を示すものである。つまり、特許請求の範囲に記載された発明特定事項等は、下記の実施形態に示された具体的構成や構造等に限定されるものではない。 The following "embodiment of the invention" shows an example of an embodiment belonging to the technical scope of the present disclosure. In other words, the matters specifying the invention described in the claims are not limited to the specific configurations, structures, etc. shown in the following embodiments.

なお、各図に付された方向を示す矢印及び斜線等は、各図相互の関係及び各部材又は部位の形状を理解し易くするために記載されたものである。したがって、本開示に示された発明は、各図に付された方向に限定されるものではない。 It should be noted that arrows and oblique lines indicating directions in each drawing are provided to facilitate understanding of the relationship between the drawings and the shape of each member or portion. Therefore, the inventions shown in this disclosure are not limited to the directions shown in each figure.

少なくとも符号が付されて説明された部材又は部位は、「1つの」等の断りがされた場合を除き、少なくとも1つ設けられている。つまり、「1つの」等の断りがない場合には、当該部材は2以上設けられていてもよい。本開示に示されたスプール式の開閉弁及び油圧ダンパ装置は、少なくとも符号が付されて説明された部材又は部位等の構成要素を備える。 At least one member or portion described with at least a reference numeral is provided unless otherwise specified as "one" or the like. In other words, two or more members may be provided unless there is a notice such as "one". The spool-type on-off valve and hydraulic damper device shown in the present disclosure include at least constituent elements such as the members or parts described with reference numerals.

(第1実施形態)
1.油圧ダンパ装置
<油圧ダンパ装置の概要>
本実施形態は、地震時に建物の揺れを抑制するための油圧ダンパ装置(図1参照)に本開示に係るスプール方式の開閉弁の一例が適用されたものである。建物の揺れを抑制するための油圧ダンパ装置とは、例えば、制振装置や免震装置等である。
(First embodiment)
1. Hydraulic damper device <Overview of hydraulic damper device>
In the present embodiment, an example of a spool-type on-off valve according to the present disclosure is applied to a hydraulic damper device (see FIG. 1) for suppressing shaking of a building during an earthquake. A hydraulic damper device for suppressing the shaking of a building is, for example, a vibration control device, a seismic isolation device, or the like.

なお、図1に示される油圧ダンパ装置は、例えば、特許文献1に記載の油圧ダンパ装置と同様な構成を有するとともに、当該文献に記載の油圧ダンパ装置と同様な作動をするものである。そのため、本明細書では、当該油圧ダンパ装置の詳細説明は、省略されている。 The hydraulic damper device shown in FIG. 1 has, for example, the same configuration as the hydraulic damper device described in Patent Document 1, and operates in the same manner as the hydraulic damper device described in the document. Therefore, detailed description of the hydraulic damper device is omitted in this specification.

<油圧ダンパ装置の概略作動>
当該油圧ダンパ装置の油圧ダンパは、シリンダ10及びピストン11等を少なくとも有して構成されている。
<General operation of hydraulic damper device>
A hydraulic damper of the hydraulic damper device includes at least a cylinder 10, a piston 11, and the like.

そして、建物が揺れると、当該揺れに応じてピストン11が、例えば図1の左方向に移動する。ピストン11が左方向の最大振幅位置に到達すると、当該ピストン11の移動方向が右方向に転向する。 When the building shakes, the piston 11 moves, for example, leftward in FIG. 1 according to the shaking. When the piston 11 reaches the leftward maximum amplitude position, the moving direction of the piston 11 turns rightward.

ピストン11が転向すると、油圧室12の圧力が下がり始めるため、パイロット操作弁16はバッファー17に蓄圧された圧力により開位置に切り替わる。なお、パイロット操作弁16は、本実施形態に係るスプール方式の開閉弁が適用された操作弁である。 When the piston 11 turns, the pressure in the hydraulic chamber 12 begins to decrease, and the pressure accumulated in the buffer 17 switches the pilot operated valve 16 to the open position. The pilot operation valve 16 is an operation valve to which the spool type on-off valve according to the present embodiment is applied.

主弁15の背室内に充填された作動油がパイロット操作弁16より排出されると、当該主弁15が開作動するため、流路14が開く。これにより、シリンダ10に作用する荷重(油圧)は、油圧室12の作動油が油圧室13に流入することにより除荷される。 When the hydraulic oil filled in the back chamber of the main valve 15 is discharged from the pilot operated valve 16, the main valve 15 is operated to open, so that the flow path 14 is opened. As a result, the load (hydraulic pressure) acting on the cylinder 10 is released by the hydraulic fluid in the hydraulic chamber 12 flowing into the hydraulic chamber 13 .

このとき、バッファー17に蓄圧された圧力がパイロット操作弁16の紙面右側にも作用してパイロット操作弁16が閉位置に切り替わるため、主弁15は閉作動する。ピストン11が、さらに紙面右方向に移動して油圧室13の圧力が高まると、切換弁19が紙面右側位置に切り替わるため、油圧室13の圧力がバッファー17に蓄圧される。 At this time, the pressure accumulated in the buffer 17 also acts on the pilot operated valve 16 on the right side of the drawing, switching the pilot operated valve 16 to the closed position, so that the main valve 15 closes. When the piston 11 moves further rightward on the page and the pressure in the hydraulic chamber 13 increases, the switching valve 19 is switched to the right side on the page, and the pressure in the hydraulic chamber 13 is accumulated in the buffer 17 .

そして、ピストン11が右方向の最大振幅位置に到達すると、当該ピストン11の移動方向が左方向に転向する。ピストン11が転向すると、油圧室13の圧力が下がり始めるため、主弁15、パイロット操作弁16は前述と同様に作動する。 Then, when the piston 11 reaches the maximum amplitude position in the right direction, the moving direction of the piston 11 turns to the left direction. When the piston 11 turns, the pressure in the hydraulic chamber 13 begins to drop, so the main valve 15 and the pilot operated valve 16 operate in the same manner as described above.

以降は、上記の作動を繰り返す。これにより、油圧ダンパで発生する減衰力が調整される。なお、アキュムレータ23、チェック弁24、絞り25、切換弁26、リリーフ弁27、主弁15と一体の微小用開閉弁28の作動は、特許文献1と同じである。 After that, the above operations are repeated. This adjusts the damping force generated by the hydraulic damper. The operations of the accumulator 23, the check valve 24, the throttle 25, the switching valve 26, the relief valve 27, and the minute on-off valve 28 integral with the main valve 15 are the same as those in Patent Document 1.

2.パイロット操作弁(スプール方式の開閉弁)の構成
<スプール開閉弁の概要>
パイロット操作弁16(以下、スプール開閉弁16という。)は、図2に示されるように、弁体1及びハウジング7等を少なくとも備える。弁体1は、ハウジング7内に形成された収納孔9内に変位自在に収納されている。
2. Configuration of pilot operated valve (spool type on-off valve) <Overview of spool on-off valve>
The pilot operated valve 16 (hereinafter referred to as the spool on-off valve 16) includes at least a valve body 1, a housing 7, and the like, as shown in FIG. The valve body 1 is housed in a housing hole 9 formed in the housing 7 so as to be displaceable.

ハウジング7には、流入口5及び流出口6が設けられている。流入口5及び流出口6は、収納孔9に連通する流路を構成する。流入口5は作動流体が流入する部位である、流出口6は作動流体が流出する部位である。 The housing 7 is provided with an inlet 5 and an outlet 6 . The inflow port 5 and the outflow port 6 form a channel that communicates with the storage hole 9 . The inflow port 5 is a portion into which the working fluid flows in, and the outflow port 6 is a portion out of which the working fluid flows.

なお、弁体1を挟んで紙面上側の流入口5と紙面下側の流入口5とは、ハウジング7の外周面に沿って延びる環状の溝7Aにより連通している。そして、流入口5は、流入路5Aを介してハウジング7外に連通している。 The inlet 5 on the upper side of the page and the inlet 5 on the lower side of the page with the valve body 1 interposed therebetween communicate with each other through an annular groove 7A extending along the outer peripheral surface of the housing 7. As shown in FIG. The inflow port 5 communicates with the outside of the housing 7 via an inflow path 5A.

同様に、弁体1を挟んで紙面上側の流出口6と紙面下側の流出口6とは、ハウジング7の外周面に沿って延びる環状の溝7Bにより連通している。そして、流出口6は、流出路6Aを介してハウジング7外に連通している。 Similarly, the outflow port 6 on the upper side of the paper and the outflow port 6 on the lower side of the paper across the valve body 1 communicate with each other through an annular groove 7</b>B extending along the outer peripheral surface of the housing 7 . The outflow port 6 communicates with the outside of the housing 7 via an outflow path 6A.

弁体1は、図3に示されるように、第1大径部3A、第2大径部3B及び小径部3C等を少なくとも有する串型のスプール弁体である。小径部3Cは、第1大径部3Aと第2大径部3Bとの間に位置している。つまり、本実施形態に係る弁体1は、2つのランド部を有するスプール弁である。 As shown in FIG. 3, the valve body 1 is a skewer-shaped spool valve body having at least a first large-diameter portion 3A, a second large-diameter portion 3B, a small-diameter portion 3C, and the like. The small diameter portion 3C is positioned between the first large diameter portion 3A and the second large diameter portion 3B. That is, the valve body 1 according to this embodiment is a spool valve having two lands.

第1大径部3A、第2大径部3B及び小径部3C、つまり弁体1は、1本の金属棒から成形された一体成形品である。第1大径部3A及び第2大径部3Bは、小径部3Cより直径寸法が大きい部位である。 The first large-diameter portion 3A, the second large-diameter portion 3B, and the small-diameter portion 3C, that is, the valve body 1, are integrally molded products formed from a single metal rod. The first large diameter portion 3A and the second large diameter portion 3B are portions larger in diameter than the small diameter portion 3C.

このため、小径部3Cと収納孔9の内壁との間には、作動流体が流通可能な隙間2(以下、第1流路2という。)が構成される。なお、本実施形態では、第1大径部3Aの直径寸法と第2大径部3Bの直径寸法は同じである。 Therefore, between the small diameter portion 3C and the inner wall of the housing hole 9, a gap 2 (hereinafter referred to as a first flow path 2) is formed through which the working fluid can flow. In this embodiment, the diameter dimension of the first large diameter portion 3A and the diameter dimension of the second large diameter portion 3B are the same.

第1大径部3Aは流入口5を開閉可能な部位である。つまり、弁体1は、当該弁体1の変位方向一端側に設けられた第1パイロット室9Aの圧力変化に応じて軸方向(紙面左右方向)に変位することにより、第1流路2を開閉する。 The first large-diameter portion 3A is a portion that can open and close the inlet 5. As shown in FIG. That is, the valve body 1 is displaced in the axial direction (horizontal direction of the paper surface) according to the pressure change in the first pilot chamber 9A provided on the one end side of the displacement direction of the valve body 1, thereby displacing the first flow path 2. Open and close.

第1パイロット室9Aには、パイロット流路20A(図1参照)を介して作動油が導入されている。弁体1の変位方向他端側には、第2パイロット室9Bが設けられている。当該第2パイロット室9Bは、パイロット流路20B(図2参照)を介して第1パイロット室9Aと連通可能である。 Hydraulic oil is introduced into the first pilot chamber 9A via a pilot flow path 20A (see FIG. 1). A second pilot chamber 9B is provided on the other end side of the valve body 1 in the displacement direction. The second pilot chamber 9B can communicate with the first pilot chamber 9A via a pilot flow path 20B (see FIG. 2).

なお、第2パイロット室9Bには、図2に示されるように、弁体1に弾性力を作用させるバネ18が配置されている。当該バネ18は、第1パイロット室9A側(本実施形態では、第1流路2を閉じる向き)に弁体1を押圧する弾性力を発揮する。 A spring 18 is arranged in the second pilot chamber 9B to apply an elastic force to the valve element 1, as shown in FIG. The spring 18 exerts an elastic force that presses the valve body 1 toward the first pilot chamber 9A (in this embodiment, in a direction that closes the first flow path 2).

<弁体の詳細構成>
弁体1内には、図3に示されるように、作動流体が流通可能な流路4(以下、第2流路4という。)が設けられている。当該第2流路4は、一端4Aが第1大径部3Aの外周面で開口し、他端4Bが第2大径部3Bの外周面で開口している。
<Detailed configuration of the valve body>
As shown in FIG. 3, the valve body 1 is provided with a channel 4 (hereinafter referred to as a second channel 4) through which the working fluid can flow. One end 4A of the second flow path 4 is open at the outer peripheral surface of the first large diameter portion 3A, and the other end 4B is open at the outer peripheral surface of the second large diameter portion 3B.

なお、第1大径部3Aには、当該第1大径部3Aの外周面に沿って延びる環状の溝部3Dが設けられている。第2大径部3Bには、当該第2大径部3Bの外周面に沿って延びる環状の溝部3Eが設けられている。 The first large-diameter portion 3A is provided with an annular groove portion 3D extending along the outer peripheral surface of the first large-diameter portion 3A. The second large diameter portion 3B is provided with an annular groove portion 3E extending along the outer peripheral surface of the second large diameter portion 3B.

第2流路4の一端4Aは複数箇所にて開口している。それら複数箇所の一端4Aは、溝部3Dを介して連通している。同様に、第2流路4の他端4Bは複数箇所にて開口している。それら複数箇所の他端4Bは、溝部3Eを介して連通している。 One end 4A of the second flow path 4 is opened at a plurality of locations. The one ends 4A at the plurality of locations communicate with each other via grooves 3D. Similarly, the other end 4B of the second flow path 4 is opened at multiple locations. The other ends 4B at the plurality of locations communicate with each other via grooves 3E.

そして、第1流路2が流入口5及び流出口6と連通したときに、第2流路4も流入口5及び流出口6と連通するように構成されている。つまり、作動油は、第1流路2及び第2流路4を経由して流入口5から流出口6に流通する。 The second flow path 4 is also configured to communicate with the inflow port 5 and the outflow port 6 when the first flow path 2 communicates with the inflow port 5 and the outflow port 6 . That is, the hydraulic oil flows from the inlet 5 to the outlet 6 via the first flow path 2 and the second flow path 4 .

弁体1が収納孔9に収納された状態では、図4に示されるように、第1大径部3Aは小径部3Cより流入口5側に位置し、かつ、第2大径部3Bは小径部3Cより流出口6側に位置する。 When the valve body 1 is accommodated in the accommodation hole 9, as shown in FIG. 4, the first large diameter portion 3A is positioned closer to the inlet 5 than the small diameter portion 3C, and the second large diameter portion 3B is It is positioned closer to the outflow port 6 than the small diameter portion 3C.

そして、弁体1が軸方向に変位することにより、流入口5及び流出口6のうち少なくとも一方が開閉される。具体的には、図4に示されるように、第1大径部3Aにより第1流路2と流入口5とが非連通状態とされ、かつ、第2大径部3Bにより第2流路4と流出口6とが非連通状態とされる。 At least one of the inflow port 5 and the outflow port 6 is opened and closed by displacing the valve body 1 in the axial direction. Specifically, as shown in FIG. 4, the first large-diameter portion 3A makes the first flow path 2 and the inlet 5 non-communicating, and the second large-diameter portion 3B makes the second flow path 4 and the outflow port 6 are in a non-communication state.

第1パイロット室9Aの圧力が上昇し、弁体1が第2パイロット室9B側に変位すると、図5に示されるように、第1流路2及び第2流路4と流入口5とが連通状態となり、かつ、第1流路2及び第2流路4と流出口6とが連通状態となる。 When the pressure in the first pilot chamber 9A rises and the valve body 1 is displaced toward the second pilot chamber 9B, the first flow path 2, the second flow path 4, and the inlet 5 are separated as shown in FIG. A communicating state is established, and the first flow path 2 and the second flow path 4 and the outflow port 6 are in a communicating state.

また、弁体1には、図4及び図5に示されるように、第3流路20B(以下、パイロット流路20Bともいう。)を開閉するための弁部8が設けられている。当該弁部8は、第1流路2及び第2流路4の連通状態に連動させてパイロット流路20Bを開閉する。 Further, as shown in FIGS. 4 and 5, the valve body 1 is provided with a valve portion 8 for opening and closing the third flow path 20B (hereinafter also referred to as the pilot flow path 20B). The valve portion 8 opens and closes the pilot flow path 20B in conjunction with the communication state of the first flow path 2 and the second flow path 4 .

具体的には、当該弁部8は、第1流路2及び第2流路4に作動油が流通するときにパイロット流路20Bに作動油を流通させ、かつ、第1流路2及び第2流路4に作動油が流通していないときにパイロット流路20Bに作動油が流通することを禁止する。 Specifically, the valve portion 8 allows hydraulic fluid to flow through the pilot flow path 20B when hydraulic fluid flows through the first flow path 2 and the second flow path 4, and Hydraulic fluid is prohibited from flowing through the pilot flow path 20B when hydraulic fluid is not flowing through the second flow path 4. - 特許庁

<第1流路及び第2流路の連通状態>
本実施形態に係るスプール開閉弁16は、「第1流入側開口面積(Si1)<第1流出側開口面積(So1)、かつ、第2流入側開口面積(Si2)>第2流出側開口面積(So2)」の要件を満たすように構成されている。
<Communication State of First Channel and Second Channel>
The spool opening/closing valve 16 according to the present embodiment has the following characteristics: "first inflow side opening area (Si1)<first outflow side opening area (So1) and second inflow side opening area (Si2)>second outflow side opening area (So2)”.

なお、第1流入側開口面積(Si1)とは、連通状態における第1流路2と流入口5との連通箇所で発生する開口面積をいう。第2流入側開口面積(Si2)とは、連通状態における第2流路4と流入口5との連通箇所で発生する開口面積をいう。 The first inflow-side opening area (Si1) refers to an opening area generated at a communicating portion between the first flow path 2 and the inflow port 5 in the communicating state. The second inflow-side opening area (Si2) refers to an opening area generated at a communicating portion between the second flow path 4 and the inflow port 5 in the communicating state.

第1流出側開口面積(So1)とは、連通状態における第1流路2と流出口6との連通箇所で発生する開口面積をいう。第2流出側開口面積(So2)とは、連通状態における第2流路4と流出口6との連通箇所で発生する開口面積をいう。 The first outflow side opening area (So1) refers to an opening area generated at a communicating portion between the first flow path 2 and the outflow port 6 in the communicating state. The second outflow side opening area (So2) refers to an opening area generated at a communicating portion between the second flow path 4 and the outflow port 6 in the communicating state.

さらに、第2流入側開口面積(Si2)及び第2流出側開口面積(So2)のうちいずれか小さい開口面積を基準開口面積(Sr)としたとき、本実施形態に係るスプール開閉弁16は、第2流路4の流路断面積が基準開口面積(Sr)以上となるように構成されている。 Furthermore, when the smaller opening area of the second inflow side opening area (Si2) and the second outflow side opening area (So2) is defined as the reference opening area (Sr), the spool on-off valve 16 according to the present embodiment is The cross-sectional area of the second flow path 4 is configured to be equal to or larger than the reference opening area (Sr).

3.本実施形態に係るスプール開閉弁の特徴
本実施形態に係るスプール開閉弁16は、第1流路2及び第2流路4を備えている。当該第1流路2及び第2流路4は、第1大径部3A及び第2大径部3Bを利用して流入口5及び流出口6と連通可能な流路である。
3. Features of Spool On-Off Valve According to this Embodiment A spool on-off valve 16 according to this embodiment includes a first flow path 2 and a second flow path 4 . The first flow path 2 and the second flow path 4 are flow paths that can communicate with the inlet 5 and the outlet 6 using the first large diameter portion 3A and the second large diameter portion 3B.

これにより、本実施形態に係るスプール開閉弁16では、弁体1(第1大径部3A及び第2大径部3B)の直径寸法及び当該弁体1の変位量が大きく増大することなく、比較的大きな流量の作動流体が流通可能となる。 As a result, in the spool on-off valve 16 according to the present embodiment, the diameter dimension of the valve body 1 (the first large diameter portion 3A and the second large diameter portion 3B) and the amount of displacement of the valve body 1 do not greatly increase. A relatively large flow rate of working fluid can be circulated.

すなわち、一般的なスプール開閉弁においては、弁体1の直径寸法及び当該弁体1の変位量が大きくなると、これに応じて流通可能な作動流体も大きくなる。
しかし、弁体1の直径寸法及び当該弁体1の変位量が大きくなると、必要とされるパイロット流量も大きくなる。なお、パイロット流量とは、「第1パイロット室9Aに導入される作動流体の量及び流速、又は第1パイロット室9Aから排出される作動流体の量及び流速」をいう。
That is, in a general spool on-off valve, as the diameter of the valve body 1 and the amount of displacement of the valve body 1 increase, the working fluid that can flow also increases accordingly.
However, as the diameter of the valve body 1 and the amount of displacement of the valve body 1 increase, the required pilot flow rate also increases. The pilot flow rate refers to "the amount and flow velocity of the working fluid introduced into the first pilot chamber 9A, or the amount and flow velocity of the working fluid discharged from the first pilot chamber 9A".

したがって、必要なパイロット流量を確保することが困難な場合には、(a)開閉作動時間が長くなり応答性が低下する、(b)流路を的確に閉じることができなくなる等の作動不良がスプール開閉弁16に発生するおそれがある。 Therefore, if it is difficult to secure the required pilot flow rate, (a) the opening and closing operation time becomes longer and the responsiveness decreases, and (b) the flow path cannot be closed accurately, resulting in malfunction. This may occur in the spool opening/closing valve 16.

これに対して、本実施形態に係るスプール開閉弁16によれば、第1流路2に加えて、第1大径部3A及び第2大径部3Bが利用された第2流路4が新たに設けられているので、弁体1の直径寸法及び当該弁体1の変位量が大きく増大することなく、比較的大きな流量の作動流体が流通可能となる。 In contrast, according to the spool opening/closing valve 16 according to the present embodiment, in addition to the first flow path 2, the second flow path 4 using the first large diameter portion 3A and the second large diameter portion 3B is provided. Since the valve body 1 is newly provided, a relatively large flow rate of working fluid can be circulated without a large increase in the diameter of the valve body 1 and the amount of displacement of the valve body 1 .

第2流路4の流路断面積が基準開口面積(Sr)と略同一の場合には、弁体1の直径方向の断面積を大きくすることなく、スプール開閉弁16の大型化が抑制され得る。なお、例えば「製造バラツキ範囲」等の違いは「略同一」である。 When the cross-sectional area of the second flow path 4 is substantially the same as the reference opening area (Sr), the enlargement of the spool on-off valve 16 is suppressed without increasing the cross-sectional area of the valve body 1 in the diametrical direction. obtain. For example, differences such as "manufacturing variation range" are "substantially the same".

すなわち、第2流路4の流路断面積が必要(基準開口面積(Sr))以上に大きくなると、弁体1の大型化を招く。したがって、第2流路4の流路断面積が基準開口面積(Sr)と略同一であれば、弁体1の直径寸法及び当該弁体1の変位量が大きく増大することなく、比較的大きな流量の作動流体が流通可能となる。 That is, if the cross-sectional area of the second flow path 4 becomes larger than necessary (the reference opening area (Sr)), the valve body 1 will be enlarged. Therefore, if the flow channel cross-sectional area of the second flow channel 4 is substantially the same as the reference opening area (Sr), the diameter dimension of the valve body 1 and the displacement amount of the valve body 1 do not increase significantly, and relatively large A flow rate of the working fluid becomes possible.

弁体1には、パイロット流路20Bを開閉可能な弁部8が設けられている。これにより、第2パイロット室9Bに作動油を導入するためのパイロット流路を新たに設ける必要がないので、スプール開閉弁16(油圧ダンパ装置)の構成が簡素化され得る。 The valve element 1 is provided with a valve portion 8 capable of opening and closing the pilot flow path 20B. This eliminates the need to newly provide a pilot flow path for introducing hydraulic oil into the second pilot chamber 9B, so that the configuration of the spool opening/closing valve 16 (hydraulic damper device) can be simplified.

(その他の実施形態)
上述の実施形態では、第1大径部3Aにより第1流路2が開閉され、第2大径部3Bにより第2流路4が開閉された。しかし、本開示はこれに限定されるものではない。すなわち、当該開示は、例えば、第1大径部3Aにより第2流路4が開閉され、第2大径部3Bにより第1流路2が開閉される構成であってもよい。
(Other embodiments)
In the above-described embodiment, the first flow path 2 is opened and closed by the first large diameter portion 3A, and the second flow path 4 is opened and closed by the second large diameter portion 3B. However, the present disclosure is not so limited. That is, the disclosure may be configured such that, for example, the second flow path 4 is opened and closed by the first large diameter portion 3A, and the first flow path 2 is opened and closed by the second large diameter portion 3B.

上述の実施形態では、「第1流入側開口面積(Si1)<第1流出側開口面積(So1)、かつ、第2流入側開口面積(Si2)>第2流出側開口面積(So2)」であった。しかし、本開示はこれに限定されるものではない。 In the above-described embodiment, "first inflow side opening area (Si1)<first outflow side opening area (So1) and second inflow side opening area (Si2)>second outflow side opening area (So2)" there were. However, the present disclosure is not so limited.

すなわち、当該開示は、例えば、「第1流入側開口面積(Si1)>第1流出側開口面積(So1)、かつ、第2流入側開口面積(Si2)<第2流出側開口面積(So2)」であってもよい。 That is, the disclosure describes, for example, "first inflow-side opening area (Si1)>first outflow-side opening area (So1) and second inflow-side opening area (Si2)<second outflow-side opening area (So2) ' may be

上述の実施形態に係るスプール開閉弁16では、環状の溝部7A、7B、3D、3Eが設けられていた。しかし、本開示はこれに限定されるものではない。すなわち、当該開示は、例えば、環状の溝部7A、7B、3D、3Eのうち少なくとも1つが廃止された構成であってもよい。 In the spool opening/closing valve 16 according to the above embodiment, the annular grooves 7A, 7B, 3D and 3E are provided. However, the present disclosure is not so limited. That is, the disclosure may be, for example, a configuration in which at least one of the annular grooves 7A, 7B, 3D, and 3E is eliminated.

上述の実施形態に係るスプール開閉弁16は、油圧ダンパ装置に適用された。しかし、本開示はこれに限定されるものではない。すなわち、当該開示は、例えば、油圧ダンパ装置以外の油圧装置にも適用可能である。 The spool on-off valve 16 according to the embodiment described above is applied to a hydraulic damper device. However, the present disclosure is not so limited. That is, the disclosure is applicable to hydraulic devices other than hydraulic damper devices, for example.

上述の実施形態に係るスプール開閉弁16では、第2パイロット室9Bにバネ18が配置されていた。しかし、本開示はこれに限定されるものではない。すなわち、当該開示は、例えば、バネ18が廃止された構成、又は当該バネ18に代えて電磁ソレノイドが配置された構成等であってもよい。 In the spool opening/closing valve 16 according to the above embodiment, the spring 18 is arranged in the second pilot chamber 9B. However, the present disclosure is not so limited. That is, the disclosure may include, for example, a configuration in which the spring 18 is eliminated, or a configuration in which an electromagnetic solenoid is arranged instead of the spring 18 .

上述の実施形態では、第1大径部3Aの直径寸法と第2大径部3Bの直径寸法は同じであった。しかし、本開示はこれに限定されるものではない。すなわち、当該開示は、例えば、第1大径部3Aの直径寸法と第2大径部3Bの直径寸法とが異なる寸法であってもよい。 In the above-described embodiment, the diameter dimension of the first large diameter portion 3A and the diameter dimension of the second large diameter portion 3B are the same. However, the present disclosure is not so limited. That is, according to the disclosure, for example, the diameter dimension of the first large diameter portion 3A and the diameter dimension of the second large diameter portion 3B may be different.

上述の実施形態では、弁体1に弁部8が設けられ、パイロット流路20Bを介して第1パイロット室9Aと第2パイロット室9Bとが連通可能であった。しかし、本開示はこれに限定されるものではない。 In the above-described embodiment, the valve body 1 is provided with the valve portion 8, and the first pilot chamber 9A and the second pilot chamber 9B can be communicated with each other through the pilot passage 20B. However, the present disclosure is not so limited.

さらに、本開示は、上述の実施形態に記載された開示の趣旨に合致するものであればよく、上述の実施形態に限定されるものではない。したがって、上述した複数の実施形態のうち少なくとも2つの実施形態が組み合わせられた構成、又は上述の実施形態において、図示された構成要件もしくは符号を付して説明された構成要件のうちいずれかが廃止された構成でもよい。 Furthermore, the present disclosure is not limited to the above-described embodiments as long as it conforms to the gist of the disclosure described in the above-described embodiments. Therefore, in the configuration in which at least two of the above-described embodiments are combined, or in the above-described embodiments, any one of the illustrated constituent elements or the constituent elements described with reference numerals is abolished. It may be configured as

1… 弁体 2… 隙間(第1流路)
3A… 第1大径部 3B… 第2大径部 3C… 小径部
4… 流路(第2流路) 5… 流入口 6… 流出口
7… ハウジング 8… 弁部 9… 収納孔
9A… 第1パイロット室 9B… 第2パイロット室
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1... Valve body 2... Gap (first flow path)
3A First large-diameter portion 3B Second large-diameter portion 3C Small-diameter portion 4 Channel (second channel) 5 Inlet 6 Outlet 7 Housing 8 Valve 9 Storage hole 9A Third 1 pilot room 9B... 2nd pilot room

Claims (4)

作動流体が流入する流入口、作動流体が流出する流出口、並びに前記流入口及び前記流出口と連通する収納孔が設けられたハウジングと、
前記収納孔内に変位自在に収納され、第1大径部、第2大径部及び当該2つの大径部の間に位置する小径部を有するスプール状の弁体であって、変位方向一端側に設けられたパイロット室の圧力変化に応じて軸方向に変位する弁体とを備え、
前記小径部と前記収納孔の内壁との間には、作動流体が流通可能な隙間が構成され、
前記第1大径部は前記小径部より前記流入口側に位置し、前記第2大径部は前記小径部より前記流出口側に位置し、かつ、前記弁体が軸方向に変位することにより、前記流入口及び前記流出口のうち少なくとも一方が第1大径部及び前記第2大径部のうちいずれかにより開閉され、
さらに、前記弁体内には作動流体が流通可能な流路が設けられ、かつ、当該流路の一端は前記第1大径部の外周面で開口し、当該流路の他端は前記第2大径部の外周面で開口しているとともに、前記隙間が前記流入口及び前記流出口と連通したときに、当該流路も前記流入口及び前記流出口と連通し、
前記パイロット室内の作動流体が導かれる第2のパイロット室が前記弁体の変位方向他端側に設けられており、
さらに、前記弁体には、前記パイロット室から前記第2のパイロット室に至る第3流路を開閉可能な弁部が設けられているスプール方式の開閉弁。
a housing provided with an inlet for inflow of the working fluid, an outlet for the outflow of the working fluid, and a housing hole communicating with the inlet and the outlet;
A spool-like valve body that is displaceably stored in the storage hole and has a first large diameter portion, a second large diameter portion, and a small diameter portion positioned between the two large diameter portions, the one end in the displacement direction and a valve body that displaces in the axial direction according to pressure changes in the pilot chamber provided on the side,
A gap through which a working fluid can flow is formed between the small-diameter portion and the inner wall of the housing hole,
The first large-diameter portion is positioned closer to the inlet than the small-diameter portion, the second large-diameter portion is positioned closer to the outlet than the small-diameter portion, and the valve body is axially displaced. At least one of the inlet and the outlet is opened and closed by one of the first large diameter portion and the second large diameter portion,
Further, a flow path through which a working fluid can flow is provided in the valve body, one end of the flow path is open at the outer peripheral surface of the first large diameter portion, and the other end of the flow path is the second The passage is open on the outer peripheral surface of the large diameter portion, and when the gap communicates with the inlet and the outlet, the flow path also communicates with the inlet and the outlet,
a second pilot chamber into which the working fluid in the pilot chamber is guided is provided on the other end side in the displacement direction of the valve body,
Further, a spool-type on-off valve, wherein the valve element is provided with a valve portion capable of opening and closing a third flow path from the pilot chamber to the second pilot chamber.
前記隙間を第1流路とし、前記流路を第2流路とし、前記第1流路及び前記第2流路が前記流入口及び前記流出口と連通したときを開状態とし、
開状態における前記第1流路と前記流入口との連通箇所で発生する開口面積を第1流入側開口面積とし、開状態における前記第2流路と前記流入口との連通箇所で発生する開口面積を第2流入側開口面積とし、
開状態における前記第1流路と前記流出口との連通箇所で発生する開口面積を第1流出側開口面積とし、開状態における前記第2流路と前記流出口との連通箇所で発生する開口面積を第2流出側開口面積としたとき、
前記第1流入側開口面積、前記第1流出側開口面積、前記第2流入側開口面積及び前記第2流出側開口面積は、
「前記第1流入側開口面積<前記第1流出側開口面積、かつ、前記第2流入側開口面積>前記第2流出側開口面積」、又は
「前記第1流入側開口面積>前記第1流出側開口面積、かつ、前記第2流入側開口面積<前記第2流出側開口面積」となる請求項1に記載のスプール方式の開閉弁。
The gap is a first channel, the channel is a second channel, and the first channel and the second channel are in an open state when communicating with the inlet and the outlet,
An opening area generated at a communicating point between the first flow path and the inlet in the open state is defined as a first inflow side opening area, and an opening generated at a communicating point between the second flow path and the inlet in the open state. The area is the second inflow side opening area,
An opening area generated at a communicating portion between the first channel and the outlet in the open state is defined as a first outlet side opening area, and an opening generated at a communicating portion between the second channel and the outlet in the open state. When the area is the second outflow side opening area,
The first inflow-side opening area, the first outflow-side opening area, the second inflow-side opening area, and the second outflow-side opening area are
"the first inflow-side opening area <the first outflow-side opening area and the second inflow-side opening area>the second outflow-side opening area" or "the first inflow-side opening area>the first outflow 2. The spool type on-off valve according to claim 1, wherein the side opening area and the second inflow side opening area<the second outflow side opening area.
前記隙間を第1流路とし、前記流路を第2流路とし、前記第1流路及び前記第2流路が前記流入口及び前記流出口と連通したときを開状態とし、
開状態における前記第1流路と前記流入口との連通箇所で発生する開口面積を第1流入側開口面積とし、開状態における前記第2流路と前記流入口との連通箇所で発生する開口面積を第2流入側開口面積とし、
開状態における前記第1流路と前記流出口との連通箇所で発生する開口面積を第1流出側開口面積とし、開状態における前記第2流路と前記流出口との連通箇所で発生する開口面積を第2流出側開口面積とし、
前記第2流入側開口面積及び前記第2流出側開口面積のうちいずれか小さい開口面積を基準開口面積としたとき、
前記第2流路の流路断面積は、前記基準開口面積以上である請求項1又は2に記載のスプール方式の開閉弁。
The gap is a first channel, the channel is a second channel, and the first channel and the second channel are in an open state when communicating with the inlet and the outlet,
An opening area generated at a communicating point between the first flow path and the inlet in the open state is defined as a first inflow side opening area, and an opening generated at a communicating point between the second flow path and the inlet in the open state. The area is the second inflow side opening area,
An opening area generated at a communicating portion between the first channel and the outlet in the open state is defined as a first outlet side opening area, and an opening generated at a communicating portion between the second channel and the outlet in the open state. The area is defined as the second outflow side opening area,
When the smaller one of the second inflow side opening area and the second outflow side opening area is defined as the reference opening area,
3. The spool type on-off valve according to claim 1, wherein the cross-sectional area of the second flow path is equal to or larger than the reference opening area.
シリンダ内を往復移動するピストンを有する油圧ダンパと、
前記油圧ダンパで発生する減衰力を調整するための開閉弁であって、請求項1ないしのいずれか1項に記載のスプール方式の開閉弁と
を備える油圧ダンパ装置。
a hydraulic damper having a piston that reciprocates within a cylinder;
A hydraulic damper device comprising: the spool type on-off valve according to any one of claims 1 to 3 , which is an on-off valve for adjusting the damping force generated in the hydraulic damper.
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