KR100992083B1 - Check valve dash port cylinder - Google Patents

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KR100992083B1 KR1020080031816A KR20080031816A KR100992083B1 KR 100992083 B1 KR100992083 B1 KR 100992083B1 KR 1020080031816 A KR1020080031816 A KR 1020080031816A KR 20080031816 A KR20080031816 A KR 20080031816A KR 100992083 B1 KR100992083 B1 KR 100992083B1
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Abstract

본 발명은 역지밸브용 충격흡수 실린더에 관한 것으로서, 역지밸브의 밸브디스크를 개폐하기 위해 연결된 회전축에 상기 밸브디스크의 개폐와 함께 피스톤로드와 피스톤이 연동하는 작동실린더를 설치하고, 상기 작동실린더에는 밸브디스크의 페쇄에 따라 피스톤로드와 피스톤이 하강할 때, 상기 밸브디스크의 폐쇄속도를 제어할 수 있는 유압작동유 제어수단을 설치하여, 상기 역지밸브에서 송출유체의 역류에 의한 밸브디스크의 폐쇄가 초기 급폐(急閉) 이후에 완폐(緩閉)의 2단으로 이루어지도록 함으로써 밸브계통을 송출유체의 역류에 의한 수충격으로부터 보호할 수 있도록 한 역지밸브용 충격흡수 실린더에 관한 것이다.The present invention relates to a shock absorbing cylinder for a check valve, which is provided with an actuating cylinder in which a piston rod and a piston interlock with an opening and closing of the valve disc on a rotating shaft connected to open and close the valve disc of the check valve. When the piston rod and the piston descend according to the closing of the disc, a hydraulic oil control means for controlling the closing speed of the valve disc is provided so that the closing of the valve disc due to the backflow of the discharge fluid in the check valve is initially closed. And (b) afterwards, it is made of two stages of complete closure, and it relates to a shock absorbing cylinder for a check valve, which can protect the valve system from water shock caused by the backflow of the discharge fluid.

회전축, 연결부재, 밸브디스크, 작동실린더, 작동유 제어수단 Rotating shaft, connecting member, valve disc, working cylinder, hydraulic oil control means

Description

역지밸브용 충격흡수 실린더{CHECK VALVE DASH PORT CYLINDER}Shock absorption cylinder for check valve {CHECK VALVE DASH PORT CYLINDER}

본 발명은 역지밸브용 충격흡수 실린더에 관한 것으로서, 상세히는 송수펌프의 토출관로에 설치된 역지밸브의 정상운전 상태에서는 송출유체의 흐름에 따라서 자동적으로 개방되고, 정전 등 펌프 정지가 정지될 때 즉, 동력을 상실할 때 발생하는 송출유체의 역류에 따른 수충격을 단계별로 감쇄시켜 흡수함으로써 송수펌프 및 관로계통의 시설을 보호할 수 있도록 한 역지밸브용 충격흡수 실린더에 관한 것이다.The present invention relates to a shock absorbing cylinder for the check valve, and in detail, in the normal operation state of the check valve installed in the discharge line of the water supply pump is automatically opened in accordance with the flow of the discharge fluid, that is, when the pump stop such as power failure, that is, The present invention relates to a shock absorbing cylinder for a check valve to protect a water pump and a pipeline system by attenuating and absorbing a water shock caused by a reverse flow of a discharge fluid generated when power is lost.

일반적으로 역지밸브는 역류를 차단하는 모든 밸브를 지칭하는바, 송수펌프의 기동 및 정지 또는 밸브차단 등으로 인해 역류하는 송출유체의 압력이 상승 또는 강하하여 밸브 계통에 영향을 주는 현상을 수충격 현상이라 할 수 있으며, 이러한 수충격 현상에서 일반적으로 수충격이 문제가 되는 것은 정전 등에 의한 펌프구동력의 차단에 따라서 펌프가 급정지하는 경우이다.In general, the check valve refers to all valves that block back flow. Water shock phenomenon occurs when the pressure of the outflowing fluid flows up or falls due to the start and stop of the water pump or the shut off of the valve. In this water shock phenomenon, the water shock problem is a case in which the pump suddenly stops due to the interruption of the pump driving force due to a power failure.

수충격에 의해 생기는 압력상승과 압력강하의 크기는 관 내부 유속의 시간적변화, 관로길이와 배관구배 등의 상태, 펌프원동기의 종류 등에 따라서 다르지만, 펌프 급정지할 때에는 먼저 압력강하가 일어나며, 그 후 토출수조에서 흡입수조로 향하는 역류가 개시되어 압력이 상승한다.The magnitude of pressure rise and pressure drop caused by water shock varies depending on the temporal change of the flow rate inside the pipe, the condition of the pipe length and the pipe gradient, the type of the pump prime mover, etc.However, the pressure drop occurs first when the pump is stopped suddenly, and then discharged. Backflow from the bath to the suction bath is initiated and the pressure rises.

따라서, 압력상승을 경감하기 위해서는 역류량을 적절히 제어하기 위한 역지밸브를 사용하여, 초기에는 관로를 개폐하는 밸브디스크가 빨리 닫히는 즉 급폐(急閉)시키고 그 이후에는 천천히 닫히는 즉 완폐(緩閉)시키는 2단 폐쇄를 행하는 경우가 많다. 이러한 경우에 밸브축 끝단에 유압실린더(Dash Port)를 설치하여 상기 유압실린더 내의 유압작동유의 배출량을 조절하여 역지밸브의 닫힘을 제어함으로써 압력상승을 경감시키는 방법이 널리 사용되어 왔다.Therefore, in order to reduce the pressure rise, a check valve for appropriately controlling the backflow amount is used, and the valve disc for opening and closing the pipe is initially closed quickly, that is, quickly closed, and then slowly closed, or closed. In many cases, a two-stage closure is performed. In this case, a method of reducing the pressure rise by installing a hydraulic cylinder at the end of the valve shaft and controlling the closing of the check valve by controlling the discharge of hydraulic oil in the hydraulic cylinder has been widely used.

이와 같이 역지밸브의 밸브축 끝단에 설치되는 종래 유압실린더는 도 9에 도시한 바와 같이, 실린더튜브(40)와, 상기 실린더튜브(40)의 상단부 및 하단부에 결합된 상단버(40a) 및 실린더 하단커버(40b)와, 상기 실린더튜브(40) 내로 삽입되어 상하로 운동하는 실린더로드(50)와, 상기 실린더로드(50)의 상단부 및 하단부에 각각 연결된 너클(50a) 및 피스톤(50b)과, 상기 실린더튜브(40) 내의 유압작동유의 배출량을 조절하도록 상기 실린더 상단커버(40a) 및 실린더 하단커버(40b)에 각각 연결된 유로(60)상에 설치되는 니들밸브(70) 및, 상기 니들밸브(70)를 거쳐 배출되는 유압작동유가 모이는 오일집하탱크(90)로 구성된다.As described above, the conventional hydraulic cylinder installed at the valve shaft end of the check valve has a cylinder tube 40, an upper burr 40a coupled to an upper end and a lower end of the cylinder tube 40, and a cylinder. A lower end cover 40b, a cylinder rod 50 inserted into the cylinder tube 40 to move up and down, a knuckle 50a and a piston 50b connected to upper and lower ends of the cylinder rod 50, respectively; And a needle valve 70 installed on a flow path 60 respectively connected to the upper cylinder cover 40a and the lower cylinder cover 40b to adjust the discharge amount of the hydraulic oil in the cylinder tube 40, and the needle valve. It consists of an oil collection tank 90 in which the hydraulic oil discharged through the 70 is collected.

이러한 종래 유압실린더의 실린더 상단커버(40a) 및 실린더 하단커버(40b)에 피스톤(50b) 상부 및 하부의 실린더튜브(40) 내에 채워진 유량이 제어될 수 있도록, 밸브디스크에 발생하는 충격을 실린더튜브(40) 내의 유압작동유가 피스톤(50b)의 상하운동에 따라서 니들밸브(70)를 통하여 흐르도록 하여, 상기 니들밸브(70)의 통과유량을 조절함으로써 밸브의 개방과 폐쇄가 자동적으로 조절되게 하였다.In order to control the flow rate filled in the cylinder tube 40 of the upper and lower portions of the piston 50b to the cylinder upper cover 40a and the cylinder lower cover 40b of the conventional hydraulic cylinder, the shock generated in the valve disc is applied to the cylinder tube. The hydraulic hydraulic oil in the 40 flows through the needle valve 70 in accordance with the up and down movement of the piston 50b, so that the opening and closing of the valve are automatically controlled by adjusting the flow rate of the needle valve 70. .

그러나, 이러한 통상의 유압실린더로서는 니들밸브(70)로 유압작동유의 배출을 조절하여 밸브디스크의 개폐에만 관여할 뿐, 역지밸브의 밸브디스크의 폐쇄속도 제어가 초기 급폐(急閉) 이후에 완폐(緩閉)의 2단으로 이루어지지 않아, 효율적인 유량제어 및 펌프송수 시스템에 발생하는 충격 등을 경감시키지 못하는 등 많은 문제점을 가지고 있었다.However, such a conventional hydraulic cylinder is only involved in opening and closing of the valve disc by regulating the discharge of hydraulic oil by the needle valve 70, and the closing speed control of the valve disc of the check valve is completely closed after the initial sudden closing ( Since it is not composed of two stages of i), it has many problems such as not being able to alleviate the impact generated in the efficient flow control and pump delivery system.

이에 따라서, 실용신안 공개번호 실1998-064022호의 '회전식 2속감쇄 체크밸브'는 도 10에 도시한 바와 같이, 상기 체크밸브에 내장되는 유압실린더(80)에 크기가 다른 2개의 유로 즉, 속도조절 밸브(160)와 연결되는 유로 및 니들밸브(170)와 연결되는 유로를 형성하여, 로드(150)의 상승에 의해 밸브디스크가 폐쇄될 때 일차적으로 속도조절 밸브(160)의 큰 유로를 통해 실린더 내의 유량을 배출하고, 일정위치에서는 로드돌출부(240) 및 쿠션공(180)에 의해 큰 유로가 차단됨과 동시에, 니들밸브(170)의 별개의 작은 유로를 통하여 유압작동유의 일부를 배출시켜 배출유량을 조절하는 구조를 제안하고 있다. 도면의 미설명 부호 190은 헤드측 연결구, 110,140은 오일탱크, 120은 로드측 연결구, 130은 로드측 연결구에 연결되는 속도조절 밸브, 220은 통기구, 230은 압력계이다.Accordingly, as shown in FIG. 10, the utility model publication No. 1998-064022 includes two flow paths having different sizes in the hydraulic cylinder 80 built in the check valve, that is, the speed. A flow path connected to the control valve 160 and a flow path connected to the needle valve 170 are formed, and primarily through the large flow path of the speed control valve 160 when the valve disc is closed by the rising of the rod 150. The flow rate in the cylinder is discharged, and at a certain position, a large flow path is blocked by the rod protrusion 240 and the cushion hole 180, and at the same time, a part of the hydraulic hydraulic oil is discharged through a separate small flow path of the needle valve 170. A structure for adjusting the flow rate is proposed. In the drawings, reference numeral 190 is a head-side connector, 110, 140 is an oil tank, 120 is a rod-side connector, 130 is a speed control valve connected to the rod-side connector, 220 is a vent, 230 is a pressure gauge.

그러나, 상기 '회전식 2속감쇄 체크밸브'에 내장된 유압실린더(80)도 상기 도 9의 유압실린더의 피스톤과 동일한 형상으로 밸브 디스크가 개방될 때에는 실린더에 부착된 개방측의 별도의 니들밸브(170)가 조절되어 유로의 흐름을 막기 때문에 밸브 디스크가 유체의 흐름에 따라서 자동적으로 개방되지 않고, 유체의 흐름에 저항을 발생시키는 문제점을 안고 있다.However, the hydraulic cylinder 80 embedded in the 'rotating double speed check valve' also has the same needle valve as the piston of the hydraulic cylinder of FIG. 9 when the valve disc is opened. Since the valve 170 is adjusted to block the flow of the flow path, the valve disc does not open automatically according to the flow of the fluid, and has a problem of generating resistance to the flow of the fluid.

또한, 밸브 디스크가 폐쇄될 때에도 일정위치에서 속도조절 밸브(160)의 큰 유로가 차단된 후, 상기 유압실린더(80)에 별개로 형성된 니들밸브(170)로서 유압작동유의 흐름을 교축시킴으로써 밸브디스크의 폐쇄가 서서히 닫히는 비례제어적이 아니고, 계단식인 단속적으로 이루어져 최종 끝단에서는 충격이 발생하므로, 대구경 밸브에서는 충격 흡수가 완벽하지 못하여 배관규모가 점차 대형화되는 것에 따른 현재의 수요에 부응하지 못하는 문제점을 가지고 있다.In addition, even when the valve disk is closed, after the large flow path of the speed control valve 160 is blocked at a predetermined position, the valve disk by throttling the flow of hydraulic oil as a needle valve 170 formed separately in the hydraulic cylinder (80) Is not proportional control that the closing of the valve is gradually closed, but the step is made of intermittent intermittent impact, so the shock is not generated in the large-diameter valve. have.

본 발명은 상기한 바와 같은 제반 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 그 주목적은, 역지밸브의 밸브디스크를 개폐하기 위해 연결된 회전축에 상기 밸브디스크의 개폐와 함께 피스톤로드와 피스톤이 연동하는 작동실린더를 설치하고, 상기 작동실린더에는 밸브디스크의 페쇄에 따라 피스톤로드와 피스톤이 하강할 때, 상기 밸브디스크의 폐쇄속도를 제어할 수 있는 유압작동유 제어수단을 설치하여, 상기 역지밸브에서 송출유체의 역류에 의한 밸브디스크의 폐쇄가 초기 급폐(急閉) 이후에 완폐(緩閉)의 2단으로 이루어지도록 함으로써 밸브계통을 송출유체의 역류에 의한 수충격으로부터 보호할 수 있도록 한 역지밸브용 충격흡수 실린더를 제공함에 있다.The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, the main object is that the piston rod and the piston interlocked with the opening and closing of the valve disc to the rotating shaft connected to open and close the valve disc of the check valve The hydraulic cylinder is provided with a hydraulic fluid control means for controlling the closing speed of the valve disc when the piston rod and the piston descends in accordance with the closing of the valve disc. The shock absorbing cylinder for the check valve is designed to protect the valve system from water shock caused by backflow of the discharge fluid by closing the valve disc by the two stages of closing after the initial closing and closing. In providing.

즉, 밸브디스크가 폐쇄에 따라 피스톤로드와 피스톤이 하강할 때, 상기 유압작동유 제어수단을 구성하는 측면유로와 연결배관을 통해 압축되는 유압작동유를 배출하여, 밸브디스크에 의해 90% 정도의 폐쇄가 곧바로 진행되는 급폐(急閉)가 이 루어지도록 하고, 이후에는 상기 작동실린더의 피스톤로드와 피스톤에 설치한 램과 이 램에 결합되는 스풀에 의해 압축되는 유압작동유의 일부를 배출하여 밸브디스크에 의해 나머지의 10% 정도의 폐쇄가 서서히 진행되는 완폐(緩閉)가 이루어지도록 함으로써, 역지밸브 내에서 펌프의 급정지 등에 의해 송출유체가 역류하여도 상기한 바와 같이 급폐가 진행된 이후에는 밸브디스크의 폐쇄가 서서히 이루어져 송출유체의 역류에 의한 수충격으로부터 밸브 계통의 손상을 방지할 수 있도록 한 역지밸브용 충격흡수 실린더를 제공하고 있다.That is, when the piston rod and the piston descend as the valve disc closes, the hydraulic oil compressed through the side flow path and the connecting pipe constituting the hydraulic oil control means is discharged, and the valve disc is closed by about 90%. Immediately proceeds with a sudden discharge, and then discharges a part of the hydraulic fluid compressed by the piston rod and the ram installed on the piston and the spool coupled to the ram by the valve disc. By closing the remaining 10% of the rest gradually, the closing of the valve disc is performed after the closing of the discharge fluid as described above even if the delivery fluid flows backward due to the sudden stop of the pump in the check valve. Shock absorbers for check valves, which are formed slowly to prevent damage to the valve system from water shocks caused by reverse flow of discharge fluid. It provides a cylinder.

상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 역지밸브용 충격흡수 실린더는, 역지밸브의 펌프토출측 또는 관로상에 폭방향으로 관통하여 설치된 회전축에 연결되어 상기 관로를 개폐하도록 되어 있는 밸브디스크에 걸리는 송출유체의 역류에 따른 충격을 감쇄하기 위한 역지밸브용 충격흡수 실린더에 있어서, 상기 회전축에 연결부재로 연결되어 상기 밸브디스크의 개폐에 따라 작동되는 작동실린더; 상기 작동실린더의 하부에 연결되어 상기 작동실린더 내 유압작동유의 배출유량을 조절하도록 한 니들밸브; 및 상기 작동실린더에 설치되어 송출유체의 역류에 따른 충격을 흡수하도록 상기 밸브디스크의 폐쇄에 따라 유압작동유의 흐름을 제어함으로써, 상기 밸브디스크의 폐쇄속도를 단계별로 감쇄시키도록 한 유압작동유 제어수단;으로 구성되며, 상기 작동실린더는, 실린더튜브; 상기 실린더튜브의 중심부로 삽입되어 연결부재에 연결되는 피스톤로드; 상기 피스톤로드의 하단부에 연결되어 피스톤로드와 함께 상하로 운동하는 피스톤; 상기 피스톤에 형성되어 실린더튜브 내의 유압작동유를 일방향으로만 흐르도록 하는 유압작 동유 역류차단 수단; 상기 실린더튜브의 상단부를 폐쇄하는 실린더 상단커버; 및 상기 실린더튜브의 하단부를 폐쇄하는 실린더 하단커버;로 이루어지고, 상기 유압작동유 제어수단은, 상기 실린더튜브의 측면에서 상하로 일정한 간격을 두고 상기 실린더튜브와 연통하는 다수의 측면유로; 상기 다수의 측면유로를 서로 연결하여 연통시키는 연결배관; 하단부에 요홈형상의 포트부가 형성되고 바깥둘레면을 따라 상기 포트부와 이어지는 다수의 미세공이 상하로 일정한 간격을 두고 단계별로 형성되어, 상부가 상기 피스톤로드의 하단부와 결합되는 램; 상기 램의 포트부에 삽입되어 그 사이에 미세 틈새유로가 형성되는 스풀; 및 상기 연결배관 및 미세 틈새유로를 연결하여 연통시키는 배출구;로 이루어지는 것을 특징으로 하고 있다.The shock absorbing cylinder for the check valve according to the present invention for achieving the above object is connected to the pump shaft of the check valve or the rotary shaft installed to penetrate in the width direction on the conduit in the delivery to the valve disc which is to open and close the conduit A shock absorbing cylinder for a check valve for attenuating an impact caused by a reverse flow of a fluid, comprising: an operating cylinder connected to the rotating shaft by a connecting member and operated according to opening and closing of the valve disc; A needle valve connected to a lower portion of the operation cylinder to adjust a discharge flow rate of the hydraulic oil in the operation cylinder; And hydraulic oil control means installed in the operation cylinder to control the flow of hydraulic oil according to the closing of the valve disc so as to absorb the shock caused by the reverse flow of the discharge fluid, thereby reducing the closing speed of the valve disc in stages. Consists of, the working cylinder, the cylinder tube; A piston rod inserted into the center of the cylinder tube and connected to the connection member; A piston which is connected to the lower end of the piston rod and moves up and down with the piston rod; Hydraulic hydraulic oil backflow blocking means formed in the piston to flow the hydraulic oil in the cylinder tube in only one direction; A cylinder upper cover for closing the upper end of the cylinder tube; And a cylinder lower cover for closing the lower end of the cylinder tube, wherein the hydraulic oil control means comprises: a plurality of side passages communicating with the cylinder tube at regular intervals up and down at the side of the cylinder tube; A connection pipe connecting the plurality of side flow paths to each other; A groove having a groove-shaped port portion formed at a lower end thereof, and a plurality of micropores connected to the port portion along the outer circumferential surface thereof formed step by step at regular intervals up and down, the upper portion being coupled to the lower end of the piston rod; A spool inserted into a port of the ram and having a fine clearance flow path formed therebetween; And an outlet for connecting the connection pipe and the fine gap flow passage to communicate with each other.

상기 유압작동유 역류차단 수단은, 상기 피스톤의 원주면 둘레를 따라 일정한 간격을 두고 수직으로 관통되어 상부는 좁고 하부는 넓도록 형성되는 다수의 유로; 상기 각 유로의 상부를 차단하도록 각 유로의 하부로부터 삽입되는 다수의 강구; 상기 각 강구의 하단부를 지지하도록 각 유로의 하부로부터 삽입되는 다수의 탄성부재; 및 상기 각 탄성부재의 하단부를 지지하도록 각 유로의 하부로부터 삽입되어 고정되는 다수의 고정관;으로 이루어지는 것이 바람직하다.The hydraulic oil backflow blocking means includes: a plurality of flow paths vertically penetrating at regular intervals along a circumferential surface of the piston so that an upper portion thereof is narrow and a lower portion thereof is wide; A plurality of steel balls inserted from a lower portion of each passage so as to block an upper portion of each passage; A plurality of elastic members inserted from a lower portion of each flow path to support a lower end of each steel ball; And a plurality of fixing pipes inserted and fixed from the lower portion of each flow path to support the lower ends of the elastic members.

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또, 상기 탄성부재는 스프링으로 된 것이 바람직하다.In addition, the elastic member is preferably made of a spring.

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또, 상기 스풀은 상기 실린더튜브의 실린더 하단커버와 미세나사로 결합되어 상기 미세나사의 조정에 의해 상하로 미세하게 움직이도록 함으로써, 상기 램과의 사이에 형성되는 미세 틈새유로의 틈새간격을 미세하게 조정하도록 하는 것이 바람직하다.In addition, the spool is coupled to the cylinder bottom cover of the cylinder tube with a fine screw to finely move up and down by adjusting the fine screw, thereby finely adjusting the gap gap between the fine gap flow path formed between the ram and the ram. It is desirable to.

또, 상하의 각 단계의 상기 다수의 미세공들은 단면의 직경크기가 서로 다른 것이 바람직하다.In addition, the plurality of micropores of the upper and lower stages are preferably different in diameter size of the cross section.

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본 발명의 역지밸브용 충격흡수 실린더에 의하면, 역지밸브의 밸브디스크가 송출유체의 흐름에 따라서 개방될 때에는 회전축의 실린더레버에 연결된 실린더의 피스톤로드와 피스톤이 상승하면서, 피스톤 상부의 실린더튜브 내의 유압작동유가 압축되어 상기 피스톤 내의 다수의 유로를 차단하는 강구를 하부로 밀어내어 유로를 개방함으로써 상부의 유압작동유가 피스톤 하부로 흘러 내려가므로 피스톤이 승강 작동을 할 때 부하가 없어, 밸브디스크가 완숙하게 개방되는 장점이 있다.According to the shock absorbing cylinder for the check valve of the present invention, when the valve disk of the check valve is opened in accordance with the flow of the delivery fluid, the piston rod and the piston of the cylinder connected to the cylinder lever of the rotating shaft ascend, the hydraulic pressure in the cylinder tube of the upper piston When hydraulic fluid is compressed and pushes down the steel balls that block a plurality of flow paths in the piston to the lower part and opens the flow path, the hydraulic oil in the upper part flows down to the lower part of the piston, so there is no load when the piston lifts and lowers the valve disc. There is an advantage to being open.

또한, 반대로 역지밸브의 밸브디스크가 폐쇄될 때에는 피스톤로드와 피스톤이 하강하면서 실린더튜브 측면에 일정간격을 두고 단계적으로 형성된 다수의 측면유로를 순차적으로 차단하면서 하강하여, 피스톤 하부의 실린더튜브 내에 있는 유압작동유가 실린더튜브 측면의 다수의 측면유로로 단계적으로 배출되므로, 피스톤의 하강이 순차적으로 이루어져 역지밸브의 밸브디스크의 폐쇄 행정의 90%까지 급 히 폐쇄가 이루어진다.On the contrary, when the valve disc of the check valve is closed, the piston rod and the piston descend and descend while sequentially blocking a plurality of side flow paths formed stepwise at a predetermined interval on the side of the cylinder tube, so that the hydraulic pressure in the cylinder tube under the piston is lowered. Since the working oil is discharged stepwise into the multiple side flow paths on the cylinder tube side, the piston descends sequentially to close up to 90% of the closing stroke of the valve disc of the check valve.

이후, 나머지 10%의 행정에 해당하는 곳부터 피스톤 하부에 테이퍼 형상의 요홈이 형성된 램의 포트부가 하강함으로서 실린더 하단커버에 미세나사로 체결고정된 스풀이 램의 포트부를 서서히 폐쇄하고 실린더튜브 내의 유압작동유가 압착되면서, 상기 유압작동유는 램의 원주방향에 형성된 크기가 다른 다단계 미세공을 통한 후 램의 중앙통로 즉 포트부를 경유하여, 실린더 하단커버의 하단부의 측면유로를 통해 흘러갈 때, 실린더 하단커버 외측의 유량조절용의 니들밸브를 통하여 상기 유압작동유가 점진적으로 일정하게 흘러가도록 함으로써, 송출유체의 역류에 의해 역지밸브의 밸브디스크에 가해지는 수충격을 완벽하게 흡수할 수 있도록 하며, 또한 역지밸브가 설치된 현지 배관상태에 따라서 현지에서도 쉽게 배출유량을 이중으로 조정할 수 있어 완벽한 펌프송수 배관시스템을 제공할 수 있는 장점이 있다.Then, as the port portion of the ram with the tapered groove formed in the lower part of the piston descends from the portion corresponding to the remaining 10% stroke, the spool fastened with a fine screw on the lower cover of the cylinder gradually closes the port portion of the ram and the hydraulic oil in the cylinder tube. When the hydraulic fluid is compressed through the multi-step micropores of different sizes formed in the circumferential direction of the ram, and then flows through the central passage, that is, the port portion of the ram, through the side channel of the lower end of the cylinder lower cover, the cylinder lower cover The hydraulic fluid flows gradually through the needle valve for flow control on the outside, so that the water shock applied to the valve disc of the check valve can be completely absorbed by the reverse flow of the discharge fluid. Depending on the installed local piping, you can easily adjust the discharge flow rate in the field. There is an advantage that can provide the perfect pump control the water supply piping system.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 역지밸브용 충격흡수 실린더를 첨부 도면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, a shock absorbing cylinder for a check valve according to a preferred embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명에 따른 충격흡수 실린더가 설치된 역지밸브의 측면도, 도 2는 밸브디스크가 열린 상태에서 본 발명의 충격흡수 실린더가 작동하는 역지밸브의 정면 종단면도, 도 3은 상기 도 2의 충격흡수 실린더의 정면 종단면도, 도 4는 상기 도 3의 충격흡수 실린더의 측면도, 도 5는 본 발명에 따른 충격흡수 실린더의 유압작동유 역류차단 수단을 구성하는 피스톤의 종단면도, 도 6은 본 발명에 따른 충격흡수 실린더의 유압작동유 제어수단을 구성하는 램 및 스풀의 종단면도, 도 7 은 밸브디스크가 90% 닫힌 상태에서 본 발명의 충격흡수 실린더가 작동하는 역지밸브의 정면 종단면도, 도 8은 상기 도 7의 충격흡수 실린더의 정면 종단면도이다.1 is a side view of a check valve installed with a shock absorbing cylinder according to the present invention, Figure 2 is a front longitudinal cross-sectional view of the check valve operating the shock absorbing cylinder of the present invention in a state where the valve disc is open, Figure 3 is the impact of Figure 2 4 is a side view of the shock absorbing cylinder of FIG. 3, FIG. 5 is a longitudinal sectional view of a piston constituting the hydraulic oil backflow blocking means of the shock absorbing cylinder according to the present invention, and FIG. Fig. 7 is a longitudinal sectional view of the ram and spool constituting the hydraulic oil control means of the shock absorbing cylinder according to the present invention. Fig. 7 is a front longitudinal sectional view of the check valve in which the shock absorbing cylinder of the present invention operates while the valve disc is closed at 90%. 7 is a front longitudinal cross-sectional view of the shock absorbing cylinder of FIG.

본 발명의 역지밸브용 충격흡수 실린더는 도 1 내지 도 3에 도시한 바와 같이, 역지밸브(100)의 펌프토출측 또는 관로상에 설치되어 송출유체의 역류에 따른 충격을 감쇄하기 위하여 회전축(2)과, 밸브디스크(1)와, 작동실린더(3)와, 니들밸브(9) 및, 유압작동유 제어수단으로 대별된다.The shock absorbing cylinder for the check valve of the present invention, as shown in Figures 1 to 3, is installed on the pump discharge side or the pipeline of the check valve 100 in order to attenuate the impact due to the backflow of the discharge fluid (2) And the valve disc 1, the operation cylinder 3, the needle valve 9, and the hydraulic oil control means.

도 1 및 도 2에 도시한 바와 같이, 상기 회전축(2)은 상기 역지밸브(100)의 상부에서 폭방향을 가로질러 설치되고, 상기 밸브디스크(1)는 상기 회전축(2)에 연결되어 관로를 개폐하며, 상기 작동실린더(3)는 상기 밸브디스크(1)의 중심부와 디스크레버(1a)로 연결되어 상기 회전축(2)의 회전에 따라 회전하는 밸브디스크(1)와 연동하도록 일끝단으로 돌출된 상기 회전축에 실린더레버(2a)와 Y자형으로 이루어진 연결너클(21)의 연결부재로 연결된다.1 and 2, the rotary shaft 2 is installed across the width direction in the upper portion of the check valve 100, the valve disc 1 is connected to the rotary shaft (2) in the pipeline Opening and closing, the operation cylinder 3 is connected to the central portion of the valve disc 1 and the disc lever (1a) to one end to interlock with the valve disc (1) that rotates in accordance with the rotation of the rotary shaft (2) It is connected to the connecting member of the cylinder lever (2a) and the connecting knuckle 21 made of a Y-shape to the protruding rotary shaft.

상기 니들밸브(9)는 도 3 및 도 4에 도시한 바와 같이, 상기 작동실린더(3)의 하부에 연결되어 작동실린더 내의 유압작동유의 배출유량을 조절하도록 하고, 유압작동유 제어수단은 상기 작동실린더(3)에 설치되어 송출유체의 역류에 따른 충격을 흡수하도록 상기 밸브디스크(1)의 폐쇄에 따라 상기 유압작동유의 흐름을 제어함으로써, 밸브디스크(1)의 폐쇄속도를 단계별로 감쇄시키도록 한다.3 and 4, the needle valve (9) is connected to the lower portion of the operating cylinder (3) to adjust the discharge flow rate of the hydraulic oil in the operating cylinder, the hydraulic oil control means is the operating cylinder It is installed in (3) to control the flow of the hydraulic oil in accordance with the closing of the valve disk (1) to absorb the impact of the reverse flow of the discharge fluid, thereby reducing the closing speed of the valve disk (1) in stages .

상기 작동실린더(3)에 대해 보다 구체적으로 설명하면, 도 3에 도시한 바와 같이, 상기 작동실린더(3)는 원통형으로 이루어진 실린더튜브(4)와, 상기 실린더튜브(4)의 상단부 및 하단부를 막고 있는 실린더 상단커버(8) 및 실린더 하단커 버(8a)와, 상단부에 Y자형의 연결너클(21)이 연결되어 상기 실린더 상단커버(8)를 통해 실린더튜브(4) 내로 수직으로 삽입되는 피스톤로드(5)와, 상기 피스톤로드(5)의 하단부에 결합된 피스톤(30) 및, 상기 피스톤(30)에 형성된 유압작동유 역류차단 수단으로 이루어진다.The working cylinder 3 will be described in more detail. As shown in FIG. 3, the working cylinder 3 includes a cylinder tube 4 having a cylindrical shape, and an upper end portion and a lower end portion of the cylinder tube 4. A cylinder upper cover 8 and a cylinder lower cover 8a which are blocked and a Y-shaped connecting knuckle 21 are connected to the upper end and inserted vertically into the cylinder tube 4 through the cylinder upper cover 8. It consists of a piston rod (5), a piston (30) coupled to the lower end of the piston rod (5), and hydraulic fluid backflow blocking means formed on the piston (30).

상기 유압작동유 역류차단 수단은 도 5에 도시한 바와 같이, 상기 피스톤(30)의 원주면 둘레를 따라 일정한 간격을 두고 수직으로 관통되면서 상부는 좁고 하부는 넓도록 형성된 다수의 유로(10)와, 상기 각 유로의 하부로부터 삽입되어 상부의 좁은 유로를 각각 차단하는 다수의 강구(10a)와, 상기 각 강구(10a)의 하단부를 지지하여 각각의 강구(10a)가 자중에 의해 처지는 것을 막아주도록 각 유로(10)의 하부로부터 삽입되는 스프링과 같은 다수의 탄성부재(10b) 및, 상기 유로(10)의 하부로부터 삽입되어 상기 각 강구(10a)의 하단부를 지지하는 다수의 고정관(10c)으로 구성된다.As shown in FIG. 5, the hydraulic oil backflow blocking means includes a plurality of flow paths 10 formed so that the upper part is narrow and the lower part is wide while vertically penetrating at regular intervals along the circumferential surface of the piston 30; A plurality of steel balls 10a inserted from a lower portion of each of the flow paths respectively blocking the narrow narrow flow paths of the upper part, and a lower end of each of the steel balls 10a so as to prevent each steel ball 10a from sagging by its own weight. It consists of a plurality of elastic members 10b such as springs inserted from the bottom of the flow path 10, and a plurality of fixing pipes 10c inserted from the bottom of the flow path 10 to support lower ends of the respective steel balls 10a. do.

상기한 바와 같은 유압작동유 역류차단 수단은 실린더튜브(40) 내에서 상기 피스톤(30)이 피스톤로드(5)와 함께 상승할 때, 상기 피스톤(30) 상부의 실린더튜브(4)에 채워진 유압작동유가 한쪽 방향, 즉 상기 피스톤(30) 하부의 실린더튜브(4) 내로만 배출하도록 하는 역할을 하게 된다.(도 3 및 도 4 참조)The hydraulic fluid backflow blocking means as described above is the hydraulic fluid filled in the cylinder tube 4 above the piston 30 when the piston 30 rises together with the piston rod 5 in the cylinder tube 40. Is discharged only in one direction, that is, into the cylinder tube 4 of the lower portion of the piston (30) (see FIGS. 3 and 4).

상기 유압작동유 제어수단은 도 6 및 도 8에 도시한 바와 같이, 실린더튜브(4)의 측면에서 상하로 일정한 간격을 두고 단계별로 형성되어 상기 실린더튜브(4)와 연통하는 다수의 측면유로(4a)(4b)(4c)와, 상기 실린더튜브(4)의 옆에서 상기 다수의 측면유로(4a)(4b)(4c)들을 서로 연결하는 별도의 연결배관(11)과, 피 스톤(30)의 하단 중심부에 삽입되어 피스톤로드(5)에 나사결합으로 고정되고, 하단부에는 테이퍼형 요홈형상의 포트부(6b)가 형성되는 테이퍼 형상의 램(6)과, 상기 램(6)의 포트부(6b)에 삽입되어 실린더 하단커버(8a)에 미세나사(8c)로 고정되는 스풀(7) 및, 상기 연결배관(11)과 포트부(6b)를 서로 이어주는 배출구(8b)로 이루어지며, 상기 연결배관(11)은 오일집하탱크와 연결된다.As shown in FIGS. 6 and 8, the hydraulic oil control means is formed in stages at regular intervals up and down at the side of the cylinder tube 4 to communicate with the plurality of side passages 4a. 4b, 4c, and a separate connection pipe 11 for connecting the plurality of side passages 4a, 4b, 4c to each other next to the cylinder tube 4, and the piston 30. And a tapered ram 6 having a tapered groove-shaped port portion 6b formed at a lower end of the lower portion of the lower portion of the lower portion, and having a tapered groove-shaped port portion 6b formed thereon. It is made of a spool (7) inserted into the (6b) and fixed to the cylinder bottom cover (8a) with a fine screw (8c), and the discharge port (8b) connecting the connecting pipe 11 and the port portion (6b), The connecting pipe 11 is connected to the oil collecting tank.

또한, 도 8에 도시한 바와 같이, 실린더튜브(4)의 하단카버(8a) 외측에서 상기 실린더 하단커버(8a)에 형성되어 연결배관(11)과 이어지는 배출구(8b)의 위치에 부착되는 유량조절 니들밸브(9)는 상기 실린더튜브(4)에서 배출되는 유량을 조절하도록 한다.In addition, as shown in Figure 8, the flow rate is formed on the cylinder bottom cover (8a) outside the lower cover (8a) of the cylinder tube (4) attached to the position of the outlet (8b) connected to the connecting pipe 11 The adjustment needle valve 9 is to adjust the flow rate discharged from the cylinder tube (4).

상기 램(6) 및 스풀(7)을 보다 상세히 설명하면, 도 6에 도시한 바와 같이, 상기 램(6)의 바깥둘레면에는 상하로 일정한 간격을 두고 서로 단면크기가 다른 미세공(6a-1)(6a-2)(6a-3)이 단계별로 상기 포트부(6b)와 연통하도록 각각 형성되며, 상기 포트부(6b)에 삽입되는 스풀(7)은 상부가 상기 포트부(6b)와 대응하도록 테이퍼 형상으로 형성됨으로써, 도 3 또는 도 8에 도시한 바와 같이, 피스톤(30) 하부의 유압작동유는 상기 미세공(6a-1)(6a-2)(6a-3)을 거쳐 램(6)의 포트부(6b)로 유입하도록 되어 있다.The ram 6 and the spool 7 will be described in more detail. As shown in FIG. 6, the outer periphery of the ram 6 has micropores 6a-having different cross-sectional sizes at regular intervals vertically. 1) 6a-2 and 6a-3 are formed to communicate with the port portion 6b in stages, and the spool 7 inserted into the port portion 6b has an upper portion at the port portion 6b. 3 and 8, the hydraulic oil in the lower portion of the piston 30 passes through the fine holes 6a-1, 6a-2, and 6a-3. It is made to flow into the port part 6b of (6).

또, 도 3 및 도 8에 도시한 바와 같이, 중앙 배출구(6b-1) 역할을 하는 상기 램(6)의 포트부(6b)와 이에 삽입되는 테이퍼 형상의 스풀(7)과의 사이는 미세 틈새유로를 형성하며, 상기 램(6)의 상하운동에 대향하는 스풀(7)이 상하로 미세 이동이 가능하도록, 상기 스풀(7)은 실린더 하단커버(8a)와 미세나사(8c)로 체결되어, 상기 스풀(7)의 나사부 조정에 의하여 스풀이 상하로 움직여 스풀(7)과 램의 포트부(6b) 사이의 미세 틈새유로의 간격을 조절함으로써, 상기 램(6)의 미세공(6a-1)(6a-2)(6a-3)을 통해 미세 틈새유로로 배출되는 유압작동유의 배출량을 미세하게 조정할 수 있어, 유체의 역류에 의한 수충격을 비례제어식 즉, 점진적으로 흡수가 가능하게 된다.3 and 8, the port portion 6b of the ram 6 serving as the central outlet 6b-1 and the tapered spool 7 inserted therein are fine. The spool (7) is fastened with a cylinder bottom cover (8a) and a fine screw (8c) to form a clearance flow path, so that the spool (7) facing the vertical movement of the ram (6) can be moved up and down finely. By adjusting the screw portion of the spool (7), the spool moves up and down to adjust the gap between the spool (7) and the fine gap flow path between the port portion (6b) of the ram, thereby fine holes 6a of the ram (6) -(1) (6a-2) (6a-3) makes it possible to finely adjust the amount of hydraulic oil discharged to the micro-gap channel, so that the water shock due to the backflow of the fluid can be proportionally controlled, that is, gradually absorbed. do.

이와 같이 상기한 바와 같은 측면유로(4a)(4b)(4c)와 연결배관(11), 피스톤(30)의 유로(10), 램(6) 및, 스풀(7) 등으로 이루어진 유압작동유 제어수단은, 송출유체의 역류에 따라 밸브디스크(1)가 닫히면서 역지밸브(100)의 관로를 폐쇄할 때 유압작동유의 흐름을 적절하게 제어하여 급하게 닫힌 후에 천천히 닫히도록 폐쇄속도를 2단으로 감쇄시켜 조절하는 수단으로 사용된다.
다음은 상기한 바와 같이 구성되는 본 발명에 따른 역지밸브용 충격흡수 실린더의 작동상태를 상세히 설명한다.
도 2 및 도 3에 도시한 바와 같이, 본 발명의 역지밸브용 충격흡수 실린더를 내장한 역지밸브(100)는 일반적인 역지밸브와 같이 펌프토출측 또는 관로상에 설치되어, 정상운전에서는 펌프송수의 토출유체의 압력에 의해 밸브디스크(1)가 개방될 때, 상기 밸브디스크(1)에 연결된 회전축(2)의 회전운동에 따른 실린더레버(2a)의 상하운동에 따라서 상기 실린더레버(2a)가 상부로 이동하므로, 실린더레버(2a)에 Y자형의 연결너클(21)로 연결된 피스톤로드(5)가 동시에 유압실린더의 상부방향으로 상승한다.
상승 할 때 실린더 하단부에 위치한 피스톤(30)이 상부로 이동함으로써 상기 피스톤(30) 상부의 실린더튜브(4) 내에 채워진 유압작동유는 압축되면서, 이 압축력에 의해 피스톤(30)에 형성된 다수 유로(10) 내에서 스프링(10b)으로 지지된 다수의 강구(10a)를 눌러 유로(10)를 확보함과 동시에 유압작동유가 상기 유로 내의 고정관(10c)을 통해 피스톤(30)의 하부로 배출됨으로써, 밸브디스크(1)의 회전축(2)에 부하가 걸리지 않도록 하면서 상기 밸브디스크(1)가 원활하게 개방되며, 밸브디스크(1)가 열린 상태로 송출유체가 계속 관로를 통하여 공급이 이루어진다.
한편, 도 7 및 도 8에 도시한 바와 같이, 정전 등으로 인해 펌프의 비상차단이 발생할 때에는 송출유체의 역류가 발생하고, 이 역류에 의해 밸브디스크(1)가 폐쇄되면서 회전축(2)에 연결된 실린더레버(2a)가 하부로 이동하므로, 실린더레버(2a)에 Y자형의 연결너클(21)로 연결된 피스톤로드(5)가 동시에 실린더 하부방향으로 하강함으로써, 상기 피스톤(30) 하부의 실린더튜브(4) 내에 채워진 유압작동유는 압축되면서, 이 압축력에 의해 상기 피스톤(30)에 형성된 다수의 유로(10)에 내장된 강구(10a)는 유로(10)를 막아 피스톤(30) 상부로 유압작동유가 역류되는 것을 막는다.
이렇게 되면 상기 유압작동유는 피스톤(30)의 하부로 계속 압축되면서 상기 피스톤(30)이 하강함과 동시에 실린더튜브(4)의 측면에 형성된 상하로 일정한 간격을 두고 다단계로 형성된 다수의 측면유로(4a)(4b)(4c) 중 최상부의 측면유로(4a)부터 중간부의 측면유로(4b)를 거쳐 최하부의 측면유로(4c)까지 순차적으로 배출되고, 이어서 연결배관(11) 및 오일집하탱크까지 배출되므로, 소정의 위치, 즉 역지밸브(100)의 밸브디스크(1)의 폐쇄 행정의 90%에 해당하는 피스톤(30)의 행정만큼 위치한 최하부 측면 유로(4c)까지 상기 피스톤(30)이 급속으로 하강하면서 역지밸브(100)의 밸브디스크(1)의 1단계 급속(急速) 폐쇄가 단계적으로 이루어지며, 나머지 10% 행정에 대하여 역지밸브(100)의 밸브디스크(1)의 2단계 완속(緩速) 폐쇄가 이루어진다.
이 2단계 완속 폐쇄는 도 8에 도시한 바와 같이, 피스톤(30) 하부에서 피스톤로드(5)와 나사결합으로 체결된 테이퍼 형상의 램(6)의 하단 포트부(6b)에 실린더 하단커버(8a)와 미세나사(8c)로 체결된 스풀(7)의 상부가 삽입되면, 상기 스풀(7)과 램(6) 사이의 상기 포트부(6b)의 테이퍼 측면에 미세 틈새유로가 확보되므로, 최하부 측면 유로(4c)를 통해 배출된 이후에 피스톤(30)의 하부에서 아직 배출되지 않는 유압작동유는 다수의 미세공(6a-1)(6b-2)(6c-3)을 통해 상기 미세 틈새유로를 거쳐 실린더 하단커버(8b)로 모여 배출된다.
이때, 상기 다수의 미세공(6a-1)(6b-2)(6c-3) 각각 단면의 직경 크기가 서로 다르므로, 상기 미세공(6a-1)(6b-2)(6c-3)을 통해 포트부(6b) 측면의 미세 틈새유로로 순차적으로 배출되어 실린더 하단커버의 배출구(8b)로 모여 배출되는 유압작동유의 양이 서로 다르게 되고, 이러한 유압작동유의 배출량의 차이에 의해 피스톤(3)의 하강속도를 조절하여 송출유체의 역류에 의한 충격을 서서히 흡수하고, 전체의 배출 유압작동유는 실린더 하단커버(8a) 외측에 부착되어 전체 배출유량을 조절하는 니들밸브(9)에 의해 상기 니들밸브(9)에 연결된 배출구(8b) 및 연결배관(11)을 통해 유압실린더의 오일집하탱크로 보내어지면서, 역지밸브가 충격 없이 완벽하게 닫히게 된다.
또한, 스풀(7)과 램의 포트부(6b)의 틈새, 즉 미세 틈새유로는, 스풀(7)이 실린더 하단커버(8a)에 미세나사(8c)로 체결되어 있어, 상기 스풀(7)의 나사부를 회전시킴으로써 상하로 움직여 상기 미세 틈새유로가 쉽게 미세 조정되므로, 유압작동유의 배출유량을 극히 미세하게 쉽게 조절할 수 있다. 따라서, 역지밸브가 설치된 현지에서도 관로시스템에서 발생하는 수충격을 쉽게 흡수조정함으로써 완벽한 펌프송수 배관시스템을 제공할 수 있다.
As described above, the hydraulic oil control is made up of the side flow passages 4a, 4b and 4c, the connecting pipe 11, the flow path 10 of the piston 30, the ram 6, the spool 7 and the like. The means attenuates the closing speed in two stages so that the valve disc 1 closes in accordance with the return flow of the delivery fluid, and when the closing of the pipeline of the check valve 100 is properly controlled, the flow of hydraulic oil is properly controlled to close slowly after closing. It is used as a means to control.
Next will be described in detail the operating state of the shock absorbing cylinder for the check valve according to the present invention configured as described above.
As shown in Figs. 2 and 3, the check valve 100 incorporating the shock absorbing cylinder for the check valve of the present invention is installed on the pump discharge side or the pipeline like a normal check valve, and discharges the pump water in normal operation. When the valve disc 1 is opened by the pressure of the fluid, the cylinder lever 2a is moved upward in accordance with the vertical movement of the cylinder lever 2a according to the rotational movement of the rotary shaft 2 connected to the valve disc 1. Since the piston rod 5 connected to the cylinder lever 2a by the Y-shaped connecting knuckle 21 rises in the upper direction of the hydraulic cylinder at the same time.
As the piston 30 located at the lower end of the cylinder moves upward when the hydraulic fluid filled in the cylinder tube 4 above the piston 30 is compressed, a plurality of flow paths 10 formed in the piston 30 by this compression force are compressed. Press the plurality of steel balls (10a) supported by the spring (10b) to secure the flow path (10) and at the same time the hydraulic oil is discharged to the lower portion of the piston 30 through the fixed pipe (10c) in the flow path, The valve disc 1 is smoothly opened while the load is not applied to the rotating shaft 2 of the disc 1, and the delivery fluid is continuously supplied through the conduit while the valve disc 1 is open.
On the other hand, as shown in Figs. 7 and 8, when the emergency shut-off of the pump occurs due to a power failure or the like, a reverse flow of the discharge fluid occurs, the valve disc 1 is closed by this reverse flow is connected to the rotating shaft (2) Since the cylinder lever 2a moves downward, the piston rod 5 connected to the cylinder lever 2a by the Y-shaped connecting knuckle 21 simultaneously descends downward toward the cylinder, thereby lowering the cylinder tube below the piston 30. While the hydraulic oil filled in (4) is compressed, the steel balls 10a embedded in the plurality of flow paths 10 formed in the piston 30 by this compression force block the flow path 10 and the hydraulic hydraulic oil to the upper portion of the piston 30. To prevent backflow.
In this case, the hydraulic hydraulic fluid is continuously compressed to the lower portion of the piston 30 while the piston 30 descends, and at the same time, a plurality of side flow passages 4a formed in multiple stages at regular intervals up and down formed on the side of the cylinder tube 4. (4b) (4c) is sequentially discharged from the top side passage (4a) to the bottom side passage (4c) through the intermediate side passage (4b), and then to the connecting pipe (11) and the oil storage tank Therefore, the piston 30 is rapidly moved up to a predetermined position, that is, the lowermost side flow path 4c positioned by the stroke of the piston 30 corresponding to 90% of the closing stroke of the valve disc 1 of the check valve 100. While descending, one-step rapid closing of the valve disc 1 of the check valve 100 is performed step by step, and the second step of the valve disc 1 of the check valve 100 is slowed down for the remaining 10% stroke. Iii) closure occurs.
As shown in FIG. 8, this two-stage slow closing is provided with a cylinder lower cover (6b) at the lower port portion 6b of the tapered ram 6 fastened by screwing the piston rod 5 at the lower portion of the piston 30. When the upper portion of the spool 7 fastened with 8a) and the fine screw 8c is inserted, a fine clearance flow path is secured to the tapered side of the port portion 6b between the spool 7 and the ram 6, The hydraulic fluid not yet discharged from the lower portion of the piston 30 after being discharged through the lowermost side flow path 4c passes through the plurality of fine holes 6a-1, 6b-2 and 6c-3. Collected through the flow path to the cylinder bottom cover (8b) is discharged.
In this case, since the diameters of the cross-sections of the plurality of micropores 6a-1, 6b-2 and 6c-3 are different from each other, the micropores 6a-1, 6b-2 and 6c-3 are different. The amount of hydraulic oil discharged sequentially through the fine gap flow path on the side of the port portion 6b and discharged to the outlet 8b of the cylinder lower cover is different from each other, and the piston 3 The needle is gradually absorbed by the reverse flow of the discharge fluid by adjusting the rate of descending, and the entire discharge hydraulic oil is attached to the outside of the lower end cover (8a) of the cylinder to adjust the total discharge flow rate. It is sent to the oil collection tank of the hydraulic cylinder through the outlet 8b and the connecting pipe 11 connected to the valve 9, the check valve is completely closed without impact.
In addition, the spool 7 is fastened to the cylinder lower cover 8a with a fine screw 8c so that the clearance between the spool 7 and the port portion 6b of the ram is a fine clearance flow path. The fine gap flow passage is easily fine-tuned by rotating the screw portion of the up and down, so that the discharge flow rate of the hydraulic oil can be adjusted very finely. Therefore, even in the site where the check valve is installed, it is possible to provide a perfect pump water supply piping system by easily absorbing and adjusting the water shock generated in the pipeline system.

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본 발명은 첨부된 도면에 도시된 실시예들을 기준하여 설명되어 있으나 이는 예시적인 것이라 할 수 있고, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 실시예들을 생각해 낼 수 있으므로 이러한 균등한 실시예들 또한 본 발명의 특허청구범위 내에 포함되는 것으로 보아야 함은 극히 당연한 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 보호범위는 첨부된 청구범위에 의해서만 결정되어야 할 것이다.Although the present invention has been described with reference to the embodiments shown in the accompanying drawings, this may be regarded as exemplary, and a person of ordinary skill in the art may conceive various modifications and equivalent embodiments therefrom. It should be understood that such equivalent embodiments are also included within the claims of the present invention. Therefore, the true scope of protection of the present invention should be determined only by the appended claims.

도 1은 본 발명에 따른 충격흡수 실린더가 설치된 역지밸브의 측면도1 is a side view of a check valve installed with a shock absorbing cylinder according to the present invention

도 2는 밸브디스크가 열린 상태에서 본 발명의 충격흡수 실린더가 작동하는 역지밸브의 정면 종단면도Figure 2 is a front longitudinal cross-sectional view of the check valve operating the shock absorbing cylinder of the present invention in the valve disk open state

도 3은 상기 도 2의 충격흡수 실린더의 정면 종단면도3 is a front longitudinal cross-sectional view of the shock absorbing cylinder of FIG.

도 4는 상기 도 3의 충격흡수 실린더의 측면도4 is a side view of the shock absorbing cylinder of FIG.

도 5는 본 발명에 따른 충격흡수 실린더의 유압작동유 역류차단 수단을 구성하는 피스톤의 종단면도Figure 5 is a longitudinal sectional view of the piston constituting the hydraulic oil backflow blocking means of the shock absorbing cylinder according to the present invention;

도 6은 본 발명에 따른 충격흡수 실린더의 유압작동유 제어수단을 구성하는 램 및 스풀의 종단면도Figure 6 is a longitudinal cross-sectional view of the ram and spool constituting the hydraulic fluid control means of the shock absorbing cylinder according to the present invention.

도 7은 밸브디스크가 90% 닫힌 상태에서 본 발명의 충격흡수 실린더가 작동하는 역지밸브의 정면 종단면도7 is a front longitudinal sectional view of the check valve in which the shock absorbing cylinder of the present invention operates with the valve disc closed at 90%.

도 8은 상기 도 7의 충격흡수 실린더의 정면 종단면도8 is a front longitudinal cross-sectional view of the shock absorbing cylinder of FIG.

도 9는 종래 일실시예에 따른 역지밸브용 유압실린더의 개념도9 is a conceptual diagram of a hydraulic cylinder for a check valve according to a conventional embodiment

도 10은 종래 다른 실시예에 따른 역지밸브용 유압실린더의 개념도10 is a conceptual view of a hydraulic cylinder for a check valve according to another conventional embodiment

< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >Description of the Related Art

1 : 밸브디스크 1a : 디스크레버1: valve disc 1a: disc lever

2 : 회전축 2a : 실린더레버2: Rotating shaft 2a: Cylinder lever

3 : 작동실린더 4 : 실린더튜브3: working cylinder 4: cylinder tube

4a,4b,4c : 측면유로 5 : 피스톤로드4a, 4b, 4c: side flow path 5: piston rod

6 : 램 6b : 포트부6 RAM 6b Port

6a-1,6a-2,6a-3 : 미세공 7 : 스풀6a-1,6a-2,6a-3: Fine hole 7: Spool

8 : 실린더 상단커버 8a : 실린더 하단커버8: Cylinder top cover 8a: Cylinder bottom cover

9 : 니들밸브 10 : 유로9: needle valve 10: flow path

10a : 강구 10b : 탄성부재(스프링)10a: steel ball 10b: elastic member (spring)

10c : 고정관 11 : 연결배관10c: fixed pipe 11: connection pipe

21 : 연결너클 30 : 피스톤21: connecting knuckle 30: piston

100 : 역지밸브100: check valve

Claims (8)

삭제delete 역지밸브의 펌프토출측 또는 관로상에 폭방향으로 관통하여 설치된 회전축에 연결되어 상기 관로를 개폐하도록 되어 있는 밸브디스크에 걸리는 송출유체의 역류에 따른 충격을 감쇄하기 위한 역지밸브용 충격흡수 실린더에 있어서,In the shock absorbing cylinder for the check valve for reducing the impact due to the reverse flow of the discharge fluid to the valve disc which is connected to the pump discharge side of the check valve in the width direction penetrating in the width direction on the pipeline to open and close the pipeline, 상기 회전축에 연결부재로 연결되어 상기 밸브디스크의 개폐에 따라 작동되는 작동실린더;An operation cylinder connected to the rotation shaft by a connection member and operated according to opening and closing of the valve disc; 상기 작동실린더의 하부에 연결되어 상기 작동실린더 내 유압작동유의 배출유량을 조절하도록 한 니들밸브; 및A needle valve connected to a lower portion of the operation cylinder to adjust a discharge flow rate of the hydraulic oil in the operation cylinder; And 상기 작동실린더에 설치되어 송출유체의 역류에 따른 충격을 흡수하도록 상기 밸브디스크의 폐쇄에 따라 유압작동유의 흐름을 제어함으로써, 상기 밸브디스크의 폐쇄속도를 단계별로 감쇄시키도록 한 유압작동유 제어수단;으로 구성되며,Hydraulic hydraulic oil control means is installed in the operating cylinder to control the flow of the hydraulic oil in accordance with the closing of the valve disk to absorb the impact of the reverse flow of the discharge fluid, to reduce the closing speed of the valve disk step by step; Is composed, 상기 작동실린더는,The working cylinder, 실린더튜브;Cylinder tube; 상기 실린더튜브의 중심부로 삽입되어 연결부재에 연결되는 피스톤로드;A piston rod inserted into the center of the cylinder tube and connected to the connection member; 상기 피스톤로드의 하단부에 연결되어 피스톤로드와 함께 상하로 운동하는 피스톤;A piston which is connected to the lower end of the piston rod and moves up and down with the piston rod; 상기 피스톤에 형성되어 실린더튜브 내의 유압작동유를 일방향으로만 흐르도록 하는 유압작동유 역류차단 수단;Hydraulic hydraulic oil backflow blocking means formed in the piston to flow the hydraulic oil in the cylinder tube in only one direction; 상기 실린더튜브의 상단부를 폐쇄하는 실린더 상단커버; 및A cylinder upper cover for closing the upper end of the cylinder tube; And 상기 실린더튜브의 하단부를 폐쇄하는 실린더 하단커버;로 이루어지고,A lower cylinder cover for closing the lower end of the cylinder tube; 상기 유압작동유 제어수단은,The hydraulic oil control means, 상기 실린더튜브의 측면에서 상하로 일정한 간격을 두고 상기 실린더튜브와 연통하는 다수의 측면유로;A plurality of side passages communicating with the cylinder tube at regular intervals up and down at the side of the cylinder tube; 상기 다수의 측면유로를 서로 연결하여 연통시키는 연결배관;A connection pipe connecting the plurality of side flow paths to each other; 하단부에 요홈형상의 포트부가 형성되고 바깥둘레면을 따라 상기 포트부와 이어지는 다수의 미세공이 상하로 일정한 간격을 두고 단계별로 형성되어, 상부가 상기 피스톤로드의 하단부와 결합되는 램;A groove having a groove-shaped port portion formed at a lower end thereof, and a plurality of micropores connected to the port portion along the outer circumferential surface thereof formed step by step at regular intervals up and down, the upper portion being coupled to the lower end of the piston rod; 상기 램의 포트부에 삽입되어 그 사이에 미세 틈새유로가 형성되는 스풀; 및A spool inserted into a port of the ram and having a fine clearance flow path formed therebetween; And 상기 연결배관 및 미세 틈새유로를 연결하여 연통시키는 배출구;로 이루어지는 것을 특징으로 하는 역지밸브용 충격흡수 실린더.And a discharge port for connecting the connection pipe and the fine gap flow path to communicate with each other. 제 2 항에 있어서, The method of claim 2, 상기 유압작동유 역류차단 수단은,The hydraulic oil backflow blocking means, 상기 피스톤의 원주면 둘레를 따라 일정한 간격을 두고 수직으로 관통되어 상부는 좁고 하부는 넓도록 형성되는 다수의 유로;A plurality of flow paths vertically penetrating at regular intervals along the circumferential surface of the piston so that an upper portion thereof is narrow and a lower portion thereof is wide; 상기 각 유로의 상부를 차단하도록 각 유로의 하부로부터 삽입되는 다수의 강구;A plurality of steel balls inserted from a lower portion of each passage so as to block an upper portion of each passage; 상기 각 강구의 하단부를 지지하도록 각 유로의 하부로부터 삽입되는 다수의 탄성부재; 및A plurality of elastic members inserted from a lower portion of each flow path to support a lower end of each steel ball; And 상기 각 탄성부재의 하단부를 지지하도록 각 유로의 하부로부터 삽입되어 고정되는 다수의 고정관;으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 역지밸브용 충격흡수 실린더.And a plurality of fixing pipes inserted and fixed from a lower portion of each flow path to support the lower ends of the elastic members. 제 3 항에 있어서, The method of claim 3, wherein 상기 탄성부재는 스프링으로 된 것을 특징으로 하는 역지밸브용 충격흡수 실린더.The elastic member is a shock absorbing cylinder for a check valve, characterized in that the spring. 삭제delete 제 2 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서, The method according to any one of claims 2 to 4, 상기 스풀은 상기 실린더튜브의 실린더 하단커버와 미세나사로 결합되어 상기 미세나사의 조정에 의해 상하로 미세하게 움직이도록 함으로써, 상기 램과의 사이에 형성되는 미세 틈새유로의 틈새간격을 미세하게 조정하도록 한 것을 특징으로 하는 역지밸브용 충격흡수 실린더.The spool is coupled to the cylinder bottom cover of the cylinder tube with a fine screw to finely move up and down by adjusting the fine screw, to finely adjust the gap gap between the fine gap flow path formed between the ram and the ram. Shock absorbing cylinder for the check valve, characterized in that. 제 2 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서, The method according to any one of claims 2 to 4, 상하의 각 단계의 상기 다수의 미세공들은 단면의 직경크기가 서로 다른 것을 특징으로 하는 역지밸브용 충격흡수 실린더.The plurality of micropores of the upper and lower stages are shock absorbing cylinders for check valves, characterized in that the diameter of the cross-section is different. 삭제delete
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