JP7282863B1 - switching mechanism and vehicle - Google Patents

switching mechanism and vehicle Download PDF

Info

Publication number
JP7282863B1
JP7282863B1 JP2021197728A JP2021197728A JP7282863B1 JP 7282863 B1 JP7282863 B1 JP 7282863B1 JP 2021197728 A JP2021197728 A JP 2021197728A JP 2021197728 A JP2021197728 A JP 2021197728A JP 7282863 B1 JP7282863 B1 JP 7282863B1
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
port
path
peripheral surface
route
connection portion
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2021197728A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2023083811A (en
Inventor
宏 伊藤
公孝 仲村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sakura Rubber Co Ltd
Original Assignee
Sakura Rubber Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sakura Rubber Co Ltd filed Critical Sakura Rubber Co Ltd
Priority to JP2021197728A priority Critical patent/JP7282863B1/en
Application granted granted Critical
Publication of JP7282863B1 publication Critical patent/JP7282863B1/en
Publication of JP2023083811A publication Critical patent/JP2023083811A/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Multiple-Way Valves (AREA)

Abstract

Figure 0007282863000001

【課題】 簡易な構成で経路の接続先を切り換えることが可能な切換機構、および切換機構を備える車両を提供する。
【解決手段】 一実施形態に係る切換機構は、収容部と、前記収容部に繋がる複数の接続部と、を有する本体と、複数の経路を有し、前記収容部に設けられた回転体と、を備え、前記複数の接続部は、第1接続部と、第2接続部と、第3接続部と、第4接続部と、を有し、前記複数の経路は、第1経路と、第2経路と、第3経路と、第4経路と、を有する。前記収容部において、前記回転体は、第1位置と、前記第1位置と異なる第2位置との間で回転し、前記第1位置において、前記第1経路は前記第1接続部と前記第2接続部とを繋ぎ、前記第2経路は前記第3接続部と前記第4接続部とを繋ぎ、前記第2位置において、前記第3経路は前記第1接続部と前記第4接続部とを繋ぎ、前記第4経路は前記第2接続部と前記第3接続部とを繋ぐ。
【選択図】 図4

Figure 0007282863000001

A switching mechanism capable of switching a connection destination of a route with a simple configuration, and a vehicle equipped with the switching mechanism.
SOLUTION: A switching mechanism according to one embodiment includes a main body having an accommodating portion and a plurality of connecting portions connected to the accommodating portion; , wherein the plurality of connecting portions includes a first connecting portion, a second connecting portion, a third connecting portion, and a fourth connecting portion; and the plurality of paths includes a first path; It has a second route, a third route, and a fourth route. In the accommodating portion, the rotating body rotates between a first position and a second position different from the first position, and at the first position, the first path extends between the first connecting portion and the first connecting portion. 2 connecting portions, the second path connects the third connecting portion and the fourth connecting portion, and at the second position, the third path connects the first connecting portion and the fourth connecting portion. and the fourth path connects the second connection portion and the third connection portion.
[Selection drawing] Fig. 4

Description

本発明は、切換機構、および車両に関する。 The present invention relates to a switching mechanism and a vehicle.

複数の経路が設けられている場合、それらの経路の接続先を適宜切り換えることで、状況に応じた経路を形成したい場合がある。経路には、例えば液体や気体などの流体の流路、配線、および電車の線路などが含まれる。 When a plurality of routes are provided, it may be desired to form a route according to the situation by appropriately switching the connection destinations of those routes. Paths include, for example, flow paths for fluids such as liquids and gases, wiring, train tracks, and the like.

特許文献1には、車両用換気装置が開示されている。車両用換気装置は、車外の新鮮な空気を車内に取り入れあるいは車内の汚れた空気を車外に排出する給排気兼用送風機、送風機の出入口に設けた流路切替弁、車内外の圧力差によって自然排出あるいは自然吸入するための連通ダクト、前記連通ダクトの風量を調節するための絞り弁、車外の圧力を検出して前記流路切替弁及び絞り弁の動作を制御する制御装置からなることを特徴とするものである。車両用換気装置は、送風機の出入口にそれぞれ設けられた流路切替弁を用いて流路の切り換えを行っている。 Patent Literature 1 discloses a vehicle ventilator. A vehicle ventilation system consists of an air supply/exhaust blower that takes in fresh air from outside the vehicle or expels dirty air from inside the vehicle, a flow path switching valve that is installed at the entrance and exit of the blower, and a natural exhaust system that uses the pressure difference between the inside and outside of the vehicle. Alternatively, it is characterized by comprising a communication duct for natural intake, a throttle valve for adjusting the air volume of the communication duct, and a control device for detecting the pressure outside the vehicle and controlling the operation of the flow path switching valve and the throttle valve. It is something to do. The vehicle ventilator switches the flow paths using flow path switching valves provided at the inlet and outlet of the blower.

特開平5-77726号公報JP-A-5-77726

特許文献1に開示された車両用換気装置を踏まえても、経路の接続先の切り換えに関しては未だに改善の余地がある。例えば、特許文献1に開示されている車両用換気装置には、複数の流路切替弁を設けられている。複数の流路切替弁を設けることで装置自体が複雑化したり大型化したりする。そのため、限られた車両の空間においては、車両の内部に配置される他の設備(収容室や送風手段)などの制約により設置が困難な場合などがある。 Even with the vehicle ventilation system disclosed in Patent Literature 1, there is still room for improvement in switching the connection destination of the route. For example, a vehicle ventilation system disclosed in Patent Document 1 is provided with a plurality of flow path switching valves. Providing a plurality of flow path switching valves complicates and enlarges the device itself. Therefore, in the limited space of the vehicle, there are cases where installation is difficult due to restrictions on other equipment (accommodation room, air blowing means, etc.) arranged inside the vehicle.

本発明は、簡易な構成で経路の接続先を切り換えることが可能な切換機構、および切換機構を備える車両を提供することを目的の一つとする。 SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide a switching mechanism capable of switching a connection destination of a route with a simple configuration, and a vehicle provided with the switching mechanism.

一実施形態に係る切換機構は、収容部と、前記収容部に繋がる複数の接続部と、を有する本体と、複数の経路を有し、前記収容部に設けられた回転体と、を備え、前記複数の接続部は、第1接続部と、第2接続部と、第3接続部と、第4接続部と、を有し、前記複数の経路は、第1経路と、第2経路と、第3経路と、第4経路と、を有する。 A switching mechanism according to one embodiment includes a main body having an accommodating portion and a plurality of connecting portions connected to the accommodating portion, and a rotating body having a plurality of paths and provided in the accommodating portion, The plurality of connecting portions include a first connecting portion, a second connecting portion, a third connecting portion, and a fourth connecting portion, and the plurality of paths include the first path and the second path. , a third path, and a fourth path.

前記収容部において、前記回転体は、第1位置と、前記第1位置と異なる第2位置との間で回転し、前記第1位置において、前記第1経路は前記第1接続部と前記第2接続部とを繋ぎ、前記第2経路は前記第3接続部と前記第4接続部とを繋ぎ、前記第2位置において、前記第3経路は前記第1接続部と前記第4接続部とを繋ぎ、前記第4経路は前記第2接続部と前記第3接続部とを繋ぐ。 In the accommodating portion, the rotating body rotates between a first position and a second position different from the first position, and at the first position, the first path extends between the first connecting portion and the first connecting portion. 2 connecting portions, the second path connects the third connecting portion and the fourth connecting portion, and at the second position, the third path connects the first connecting portion and the fourth connecting portion. and the fourth path connects the second connection portion and the third connection portion.

前記複数の経路は、前記回転体の内部に形成され、それぞれ独立してもよい。前記本体は、軸を中心とする円筒状の内周面を有し、前記収容部は、前記内周面に囲われ、前記回転体は、円柱状に形成され、前記内周面に対向する外周面を有し、前記軸を中心に前記内周面に沿って回転可能に前記収容部に設けられ、前記複数の経路は、前記外周面をそれぞれ貫通してもよい。 The plurality of paths may be formed inside the rotating body and may be independent of each other. The main body has a cylindrical inner peripheral surface centered on an axis, the accommodating portion is surrounded by the inner peripheral surface, and the rotating body is formed in a cylindrical shape and faces the inner peripheral surface. It may have an outer peripheral surface and be rotatably provided in the accommodating portion along the inner peripheral surface around the axis, and the plurality of paths may each penetrate the outer peripheral surface.

前記複数の経路のうち少なくとも1つは、曲線からなる部分を含んでもよい。前記第1経路および前記第2経路は、曲線からなる部分を含み、前記第3経路および前記第4経路は、曲線からなる部分を含まなくてもよい。前記第1経路および前記第2経路は、前記第3経路と前記第4経路との間を通ってもよい。 At least one of the plurality of paths may include a curvilinear portion. The first and second paths may include curved portions, and the third and fourth paths may not include curved portions. The first route and the second route may pass between the third route and the fourth route.

一実施形態に係る車両は、車体と、第1連通口を有し、前記車体に設けられた収容室と、第2連通口を有し、前記車体に設けられ前記車体の外部と接続された中継部と、空気を取り込むための吸込口と空気を吐出するための吐出口とを有し、前記車体に設けられた送風装置と、前記第1連通口および前記第2連通口の接続先を前記吸込口と前記吐出口との間で切り換え可能な前記切換機構と、を備える。 A vehicle according to one embodiment has a vehicle body, a first communication port, a storage chamber provided in the vehicle body, and a second communication port, provided in the vehicle body and connected to the outside of the vehicle body. An air blower provided on the vehicle body, which has a relay portion, a suction port for taking in air, and a discharge port for discharging air, and connection destinations of the first communication port and the second communication port. and the switching mechanism capable of switching between the suction port and the discharge port.

前記切換機構が前記第1連通口と前記吐出口とを接続し前記第2連通口と前記吸込口とを接続することで、前記収容室の圧力が外気の圧力より高くなり、前記切換機構が前記第2連通口と前記吐出口とを接続し前記第1連通口と前記吸込口とを接続することで、前記収容室の圧力が外気の圧力より低くなる。 The switching mechanism connects the first communication port and the discharge port and connects the second communication port and the suction port, whereby the pressure in the storage chamber becomes higher than the pressure of the outside air, and the switching mechanism By connecting the second communication port and the discharge port and connecting the first communication port and the suction port, the pressure in the storage chamber becomes lower than the pressure of the outside air.

本発明によれば、簡易な構成で経路の接続先を切り換えることが可能な切換機構、および切換機構を備える車両を提供することができる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the vehicle provided with the switching mechanism which can switch the connection destination of a path|route with a simple structure, and a switching mechanism can be provided.

図1は、一実施形態に係る車両の概略的な側面図である。FIG. 1 is a schematic side view of a vehicle according to one embodiment. 図2は、図1に示す収容室および資機材室の概略的な側面図である。2 is a schematic side view of the containment room and equipment room shown in FIG. 1; FIG. 図3は、図1に示す収容室および資機材室の概略的な側面図である。3 is a schematic side view of the containment room and equipment room shown in FIG. 1; FIG. 図4は、一実施形態に係る切換弁の概略的な分解斜視図である。FIG. 4 is a schematic exploded perspective view of a switching valve according to one embodiment. 図5は、一実施形態に係る切換弁の概略的な分解斜視図である。FIG. 5 is a schematic exploded perspective view of a switching valve according to one embodiment. 図6は、図4および図5に示す回転体の概略的な側面図である。6 is a schematic side view of the rotor shown in FIGS. 4 and 5. FIG. 図7は、図4および図5に示す回転体の概略的な側面図である。7 is a schematic side view of the rotor shown in FIGS. 4 and 5. FIG. 図8は、切換弁による経路の接続先の切り換えを説明するための図である。FIG. 8 is a diagram for explaining switching of connection destinations of paths by switching valves. 図9は、切換弁による経路の接続先の切り換えを説明するための図である。FIG. 9 is a diagram for explaining switching of connection destinations of paths by switching valves. 図10は、切換弁の他の例を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing another example of the switching valve. 図11は、切換弁の他の例を示す図である。FIG. 11 is a diagram showing another example of the switching valve. 図12は、切換弁の他の例を示す図である。FIG. 12 is a diagram showing another example of the switching valve.

本発明の一実施形態につき、図面を参照しながら説明する。本実施形態においては。切換機構の一例として、液体や気体などの流体の流路の接続先を切り換えるための切換弁、および当該切換弁を備える車両について、説明する。流路は経路の一例であり、経路には例えば配線、電車の線路などが含まれる。 An embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. In this embodiment. As an example of the switching mechanism, a switching valve for switching a connection destination of a flow path of fluid such as liquid and gas, and a vehicle including the switching valve will be described. A channel is an example of a route, and includes, for example, wiring, train tracks, and the like.

図1は、本実施形態に係る車両100の概略的な側面図である。本実施形態においては、車両100の一例として、緊急車両である消防用車両を示す。緊急車両は、他に救急車両、特殊災害対策車などがある。 FIG. 1 is a schematic side view of a vehicle 100 according to this embodiment. In this embodiment, an example of the vehicle 100 is a fire fighting vehicle that is an emergency vehicle. Emergency vehicles include ambulance vehicles and special disaster countermeasure vehicles.

車両100は、車体11と、複数(例えば、4つ)の車輪20と、を備えている。車体11は、フレームと、運転席が設けられたキャビン12と、キャビン12の後方に連結された車体本体13と、を有している。 A vehicle 100 includes a vehicle body 11 and a plurality of (for example, four) wheels 20 . The vehicle body 11 has a frame, a cabin 12 provided with a driver's seat, and a vehicle body body 13 connected to the rear of the cabin 12 .

さらに、車両100は、収容室14と、資機材室15と、を備えている。収容室14および資機材室15は、車体本体13に設けられている。収容室14および資機材室15は、この順でキャビン12側から並んでいる。収容室14と資機材室15との間は、扉などの仕切り16が設けられている。 Furthermore, the vehicle 100 includes an accommodation room 14 and a materials and equipment room 15 . The accommodation room 14 and the equipment room 15 are provided in the vehicle body 13 . The accommodation room 14 and the equipment room 15 are arranged in this order from the cabin 12 side. A partition 16 such as a door is provided between the accommodation room 14 and the equipment room 15 .

収容室14は、後述の送風装置などにより室内の圧力が陽圧および陰圧に設定される。収容室14は、資機材室15と接続された第1連通口17を有している。車両100は、送風装置30と、中継部40と、切換弁50と、をさらに備えている。送風装置30、中継部40、および切換弁50は、資機材室15にそれぞれ設けられている。 The pressure inside the housing chamber 14 is set to positive pressure and negative pressure by an air blower or the like, which will be described later. The storage chamber 14 has a first communication port 17 connected to the materials and equipment chamber 15 . Vehicle 100 further includes an air blower 30 , a relay section 40 , and a switching valve 50 . The blower 30 , the relay section 40 , and the switching valve 50 are provided in the equipment room 15 .

送風装置30は、ファンを有する送風機構31と、空気を清浄化するためのフィルタを有する空気清浄機構32と、空気を取り込むための吸込口33と、空気を吐出するための吐出口34と、を有している。吸込口33および吐出口34は、切換弁50にそれぞれ接続されている。 The blower 30 includes a blower mechanism 31 having a fan, an air cleaning mechanism 32 having a filter for cleaning air, an intake port 33 for taking in air, an outlet port 34 for discharging air, have. The suction port 33 and the discharge port 34 are connected to switching valves 50, respectively.

送風装置30は、吸込口33および吐出口34の他に、埃などを放出するための放出口、放出用ホースなどを有してもよい。送風装置30は、例えば陽圧装置、陰圧装置、および換気ユニットなどである。 In addition to the suction port 33 and the discharge port 34, the blower device 30 may have a discharge port for discharging dust and the like, a discharge hose, and the like. The blower device 30 is, for example, a positive pressure device, a negative pressure device, a ventilation unit, or the like.

中継部40は、車体11の外部と接続され、車体11の外部と空気のやり取りをする。中継部40は、外部接続口41と、第2連通口42と、を有している。外部接続口41は、例えば、資機材室15の上面、下面、および側面のいずれかに設けられる。 The relay part 40 is connected to the outside of the vehicle body 11 and exchanges air with the outside of the vehicle body 11 . The relay section 40 has an external connection port 41 and a second communication port 42 . The external connection port 41 is provided, for example, on any one of the upper surface, the lower surface, and the side surface of the equipment room 15 .

中継部40は外部接続口41を介して車体11の外部と接続され、第2連通口42を介して資機材室15の内部と接続されている。第1連通口17および第2連通口42は、切換弁50にそれぞれ接続されている。以下、車体11の外部の空気を「外気」と呼ぶことがある。 The relay portion 40 is connected to the outside of the vehicle body 11 through an external connection port 41 and to the inside of the materials and equipment compartment 15 through a second communication port 42 . The first communication port 17 and the second communication port 42 are connected to switching valves 50, respectively. Hereinafter, the air outside the vehicle body 11 may be referred to as "outside air".

次に、収容室14の圧力を外気の圧力より高くする場合(収容室を陽圧室とする場合)、および外気の圧力より低くする場合(収容室を陰圧室とする場合)について、説明する。収容室14の圧力と外気の圧力との差圧は、例えば送風装置30により±0~800Paの範囲で設定することができる。 Next, the case where the pressure of the storage chamber 14 is made higher than the pressure of the outside air (when the storage chamber is a positive pressure chamber) and the case where the pressure of the storage chamber 14 is made lower than the pressure of the outside air (when the storage chamber is made a negative pressure chamber) will be described. do. The differential pressure between the pressure in the accommodation chamber 14 and the pressure of the outside air can be set within a range of ±0 to 800 Pa by the blower 30, for example.

図2および図3は、図1に示す収容室14および資機材室15の概略的な側面図である。一例として、図2は送風装置30が中継部40から空気を吸い込む状態であり、図3は送風装置30が収容室14から空気を吸い込む状態である。図2以降においては、流体の流れを矢印にて示す場合がある。 2 and 3 are schematic side views of storage room 14 and material room 15 shown in FIG. As an example, FIG. 2 shows the state in which the blower 30 sucks air from the relay portion 40, and FIG. From FIG. 2 onward, the flow of the fluid may be indicated by arrows.

図2および図3に示すように、収容室14は、室内の換気を行うための換気口141と、室内の圧力を調整するための調整バルブ142と、を有している。換気口141および調整バルブ142は、例えば仕切り16に設けられているが、他の位置に設けられてもよい。 As shown in FIGS. 2 and 3, the storage chamber 14 has a ventilation port 141 for ventilating the room and a regulating valve 142 for adjusting the pressure in the room. The vent 141 and regulating valve 142 are provided, for example, in the partition 16, but may be provided at other locations.

換気口141は、換気用ホース143を介して中継部40と接続されている。換気口141には、図示しない換気扇、扉などが設けられている。収容室14を使用する際、換気口141は、例えば扉で閉じられている。 The ventilation port 141 is connected to the relay section 40 via a ventilation hose 143 . The ventilation port 141 is provided with a ventilation fan, a door, and the like (not shown). When using the storage room 14, the ventilation opening 141 is closed, for example, by a door.

調整バルブ142は、バルブ用ホース144を介して中継部40と接続されている。例えば、調整バルブ142は、室内の圧力が予め設定された圧力以上になると開き、室内の空気は中継部40へ排出される。調整バルブ142は、室内の過度な圧力の変動を抑制する。 The adjustment valve 142 is connected to the relay section 40 via a valve hose 144 . For example, the adjustment valve 142 opens when the pressure in the room reaches or exceeds a preset pressure, and the air in the room is discharged to the relay section 40 . The regulating valve 142 suppresses excessive pressure fluctuations in the chamber.

切換弁50は、本体60と、後述の回転体(図4および図5に示す)と、回転体を操作するための操作部70と、を有している。本体60は、第1ポート61と、第2ポート62と、第3ポート63と、第4ポート64と、を有している。一例として、第1ポート61は第1接続部に相当し、第2ポート62は第2接続部に相当し、第3ポート63は第3接続部に相当し、第4ポート64は第4接続部に相当する。 The switching valve 50 has a main body 60, a rotating body (shown in FIGS. 4 and 5), which will be described later, and an operation section 70 for operating the rotating body. The body 60 has a first port 61 , a second port 62 , a third port 63 and a fourth port 64 . As an example, the first port 61 corresponds to the first connection, the second port 62 corresponds to the second connection, the third port 63 corresponds to the third connection, and the fourth port 64 corresponds to the fourth connection. equivalent to the department.

操作部70は、例えば回転体に設けられたハンドルであり、手動で操作できる。作業者は、操作部70により回転体を第1位置と、第1位置と異なる第2位置との間で切り換えることができる。 The operation unit 70 is, for example, a handle provided on a rotating body, and can be manually operated. The operator can switch the rotating body between the first position and the second position different from the first position by using the operation unit 70 .

第1位置においては、第1ポート61と第2ポート62とが連通し、第3ポート63と第4ポート64とが連通する。第2位置においては、第1ポート61と第4ポート64とが連通し、第2ポート62と第3ポート63とが連通する。図2示す例において、切換弁50の回転体は第1位置に位置し、図3示す例において、切換弁50の回転体は第2位置に位置している。 At the first position, the first port 61 and the second port 62 communicate, and the third port 63 and the fourth port 64 communicate. At the second position, the first port 61 and the fourth port 64 communicate, and the second port 62 and the third port 63 communicate. In the example shown in FIG. 2, the rotating body of the switching valve 50 is positioned at the first position, and in the example shown in FIG. 3, the rotating body of the switching valve 50 is positioned at the second position.

切換弁50は、複数のホースを介して収容室14、送風装置30、および中継部40とそれぞれ接続されている。複数のホースは、ホース91と、ホース92と、ホース93と、ホース94と、を有している。ホース91~94の各々は、一本のホースでもよいし、複数のホースで構成されてもよい。 The switching valve 50 is connected to the housing chamber 14, the blower device 30, and the relay section 40 via a plurality of hoses. The plurality of hoses includes a hose 91, a hose 92, a hose 93, and a hose 94. Each of the hoses 91-94 may be a single hose or may be composed of a plurality of hoses.

ホース91~94の口径は、例えば150A以下であって、一例としては100Aである。ホース91~94は、切換弁50に接続された配管の一例である。ホース91~94は、例えばダクトなどによって構成されてもよい。 The diameter of the hoses 91-94 is, for example, 150A or less, and an example is 100A. Hoses 91 to 94 are examples of piping connected to switching valve 50 . The hoses 91-94 may be configured by, for example, ducts.

図2および図3に示す例において、第1ポート61は、ホース91を介して吸込口33と接続されている。第2ポート62は、ホース92を介して第2連通口42と接続されている。第3ポート63は、ホース93を介して吐出口34と接続されている。第4ポート64は、ホース94を介して第1連通口17と接続されている。 In the example shown in FIGS. 2 and 3 , the first port 61 is connected to the suction port 33 via the hose 91 . The second port 62 is connected to the second communication port 42 via a hose 92 . The third port 63 is connected to the outlet 34 via a hose 93 . The fourth port 64 is connected to the first communication port 17 via a hose 94 .

この場合、第1位置において、吸込口33は第2連通口42と接続され吐出口34は第1連通口17と接続され、第2位置において、吸込口33は第1連通口17と接続され吐出口34は第2連通口42と接続される。すなわち、切換弁50は、第1連通口17および第2連通口42の接続先を吸込口33と吐出口34との間で切り換え可能である。 In this case, the suction port 33 is connected to the second communication port 42 and the discharge port 34 is connected to the first communication port 17 at the first position, and the suction port 33 is connected to the first communication port 17 at the second position. The discharge port 34 is connected with the second communication port 42 . That is, the switching valve 50 can switch the connection destinations of the first communication port 17 and the second communication port 42 between the suction port 33 and the discharge port 34 .

図2を用いて、収容室14を陽圧室とする場合について説明する。図2に示した例においては、切換弁50が第2連通口42と吸込口33とを接続し、第1連通口17と吐出口34とを接続している。 A case where the storage chamber 14 is a positive pressure chamber will be described with reference to FIG. In the example shown in FIG. 2 , the switching valve 50 connects the second communication port 42 and the suction port 33 and connects the first communication port 17 and the discharge port 34 .

まず、外部接続口41から中継部40に流入した空気は、第2連通口42からホース92を介して、第2ポート62から切換弁50へ流入する。切換弁50に流入した空気は、第1ポート61から流出する。流出した空気は、ホース91を介して、吸込口33から送風装置30へ吸い込まれる。 First, the air that has flowed into the relay portion 40 from the external connection port 41 flows from the second communication port 42 through the hose 92 into the switching valve 50 from the second port 62 . The air that has flowed into the switching valve 50 flows out from the first port 61 . The outflowing air is sucked into the blower device 30 from the suction port 33 via the hose 91 .

送風装置30に吸い込まれた空気は、空気清浄機構32によって清浄化される。清浄化された空気は、吐出口34からホース93を介して、第3ポート63から切換弁50へ流入する。 Air sucked into the blower 30 is cleaned by the air cleaning mechanism 32 . The cleaned air flows from the discharge port 34 to the switching valve 50 through the hose 93 and the third port 63 .

切換弁50に流入した空気は、第4ポート64から流出する。流出した空気は、ホース94を介して、第1連通口17から収容室14へ送られる。空気が中継部40から収容室14へ送られることで収容室14が加圧され、収容室14の圧力が外気の圧力より高くなる。 The air that has flowed into the switching valve 50 flows out from the fourth port 64 . The outflowing air is sent from the first communication port 17 to the storage chamber 14 via the hose 94 . The storage chamber 14 is pressurized by sending the air from the relay portion 40 to the storage chamber 14, and the pressure in the storage chamber 14 becomes higher than the pressure of the outside air.

次に、図3を用いて、収容室14を陰圧室とする場合について説明する。図3に示した例においては、切換弁50が第1連通口17と吸込口33とを接続し、第2連通口42と吐出口34とを接続している。 Next, with reference to FIG. 3, a case where the storage chamber 14 is used as a negative pressure chamber will be described. In the example shown in FIG. 3 , the switching valve 50 connects the first communication port 17 and the suction port 33 and connects the second communication port 42 and the discharge port 34 .

まず、収容室14の空気は、第1連通口17からホース94を介して、第4ポート64から切換弁50へ流入する。切換弁50に流入した空気は、第1ポート61から流出する。流出した空気は、ホース91を介して、吸込口33から送風装置30へ吸い込まれる。 First, the air in the accommodation chamber 14 flows from the first communication port 17 to the switching valve 50 through the hose 94 and the fourth port 64 . The air that has flowed into the switching valve 50 flows out from the first port 61 . The outflowing air is sucked into the blower device 30 from the suction port 33 via the hose 91 .

送風装置30に吸い込まれた空気は、空気清浄機構32によって清浄化される。清浄化された空気は、吐出口34からホース93を介して、第3ポート63から切換弁50へ流入する。 Air sucked into the blower 30 is cleaned by the air cleaning mechanism 32 . The cleaned air flows from the discharge port 34 to the switching valve 50 through the hose 93 and the third port 63 .

切換弁50に流入した空気は、第2ポート62から流出する。流出した空気は、ホース92を介して、第2連通口42から中継部40へ送られる。空気が中継部40へ送られると、外部接続口41から車体11の外部へ流出する。空気が収容室14から中継部40へ送られることで収容室14が減圧され、収容室14の圧力が外気の圧力より低くなる。 The air that has flowed into the switching valve 50 flows out from the second port 62 . The outflowing air is sent from the second communication port 42 to the relay portion 40 via the hose 92 . When the air is sent to the relay portion 40 , it flows out of the vehicle body 11 through the external connection port 41 . By sending the air from the storage chamber 14 to the relay section 40 , the pressure in the storage chamber 14 is reduced, and the pressure in the storage chamber 14 becomes lower than the pressure of the outside air.

図4および図5は、本実施形態に係る切換弁50の概略的な分解斜視図である。図6および図7は、図4および図5に示す回転体80の概略的な側面図である。図4乃至図7を用いて、切換弁50に適用し得る構成の一例を説明する。図4においては回転体80が第1位置に位置し、図5においては回転体80が第2位置に位置している。 4 and 5 are schematic exploded perspective views of the switching valve 50 according to this embodiment. 6 and 7 are schematic side views of the rotor 80 shown in FIGS. 4 and 5. FIG. An example of a configuration that can be applied to the switching valve 50 will be described with reference to FIGS. 4 to 7. FIG. 4, the rotating body 80 is positioned at the first position, and in FIG. 5, the rotating body 80 is positioned at the second position.

上述の通り切換弁は、本体60、回転体80、および操作部70を有している。切換弁50を構成する各部材は、アルミニウム合金、ステンレスなどの金属材料や樹脂などの非金属材料によりそれぞれ形成される。回転体80は、本体60の軸AXと同軸上に位置している。 As described above, the switching valve has the main body 60, the rotating body 80, and the operating portion 70. As shown in FIG. Each member constituting the switching valve 50 is made of a metal material such as an aluminum alloy or stainless steel or a non-metal material such as resin. The rotating body 80 is positioned coaxially with the axis AX of the main body 60 .

図4および図5に示す例において、本体60は、軸AXを中心とする円筒状に形成されている。本体60は、外周面67と、内周面68と、を有している。ここで、軸AXに沿う方向を軸方向Dxと定義し、軸AXを中心とする周方向θを定義する。 In the example shown in FIGS. 4 and 5, the main body 60 is formed in a cylindrical shape centered on the axis AX. Body 60 has an outer peripheral surface 67 and an inner peripheral surface 68 . Here, a direction along the axis AX is defined as an axial direction Dx, and a circumferential direction θ around the axis AX is defined.

外周面67および内周面68は、軸方向Dxに一様な径を有している。本体60は、内周面68に囲われた収容部69をさらに有している。図2および図3を用いて説明したポート61~64は、本体60に形成され、収容部69に繋がっている。 The outer peripheral surface 67 and the inner peripheral surface 68 have a uniform diameter in the axial direction Dx. The main body 60 further has a housing portion 69 surrounded by an inner peripheral surface 68 . The ports 61 to 64 described with reference to FIGS. 2 and 3 are formed in the main body 60 and connected to the accommodating portion 69. As shown in FIG.

ポート61~64は、外周面67と内周面68とをそれぞれ貫通しているため、収容部69は本体60の外部と軸AXから離れる方向に連通されている。ポート61~64は、例えば円形状である。 Since the ports 61 to 64 pass through the outer peripheral surface 67 and the inner peripheral surface 68, respectively, the accommodating portion 69 communicates with the outside of the main body 60 in the direction away from the axis AX. The ports 61-64 are circular, for example.

第1ポート61および第3ポート63は軸方向Dxに並び、第2ポート62および第4ポート64は軸方向Dxに並んでいる。第1ポート61は第4ポート64と対向し、第2ポート62は第3ポート63と対向している。軸方向Dxにおいて、第1ポート61は第4ポート64と本体60の一端から同じ位置にあり、第2ポート62は第3ポート63と本体60の一端から同じ位置にある。 The first port 61 and the third port 63 are arranged in the axial direction Dx, and the second port 62 and the fourth port 64 are arranged in the axial direction Dx. The first port 61 faces the fourth port 64 and the second port 62 faces the third port 63 . In the axial direction Dx, the first port 61 is at the same position from the fourth port 64 and one end of the main body 60 , and the second port 62 is at the same position from the third port 63 and one end of the main body 60 .

より具体的には、第1ポート61は第4ポート64と同軸上に位置し、第2ポート62は第3ポート63と同軸上に位置している。第1ポート61および第4ポート64の軸を軸X61とし、第2ポート62および第3ポート63の軸を軸X62とする。軸X61は、一例として軸X62と平行に延びている。軸X61および軸X62は軸AXと交差し、一例として直交している。 More specifically, the first port 61 is coaxial with the fourth port 64 and the second port 62 is coaxial with the third port 63 . Let the axis of the first port 61 and the fourth port 64 be the axis X61, and let the axis of the second port 62 and the third port 63 be the axis X62. Axis X61 extends parallel to axis X62 as an example. The axis X61 and the axis X62 intersect the axis AX and, as an example, are perpendicular to each other.

ポート61~64には、外部から他の経路を接続することが可能である。図4および図5に示す例においては、第1ポート61に第1管96が接続され、第2ポート62に第2管97が接続され、第3ポート63に第3管98が接続され、第4ポート64に第4管99が接続されている。 Other routes can be connected to the ports 61-64 from the outside. 4 and 5, the first port 61 is connected to the first pipe 96, the second port 62 is connected to the second pipe 97, the third port 63 is connected to the third pipe 98, A fourth pipe 99 is connected to the fourth port 64 .

図2および図3を用いて説明したホース91~94は、管96~99を介してポート61~64とそれぞれ接続されている。一例として、管96~99の端部には、ホース91~94を接続するための図示してない接続具が設けられている。第1管96および第4管99は軸X61に沿って互いに反対方向に延び、第2管97および第3管98は軸X62に沿って互いに反対方向に延びている。 Hoses 91-94 described with reference to FIGS. 2 and 3 are connected to ports 61-64 via pipes 96-99, respectively. As an example, the ends of the tubes 96-99 are provided with connectors (not shown) for connecting the hoses 91-94. The first tube 96 and the fourth tube 99 extend in opposite directions along the axis X61, and the second tube 97 and the third tube 98 extend in opposite directions along the axis X62.

回転体80は、例えば3Dプリンタなどを用いた3次元造形により一体に形成される。回転体80は、回転可能に収容部69に設けられている。より具体的には、回転体80は、操作部70により軸AXを中心に内周面68に沿って周方向θに90度回転する。これにより、回転体80を第1位置と第2位置との間で切り換えることができる。回転体80の回転方向および角度は、この例に限られない。 The rotating body 80 is integrally formed by three-dimensional modeling using, for example, a 3D printer. The rotating body 80 is rotatably provided in the housing portion 69 . More specifically, the rotating body 80 is rotated 90 degrees in the circumferential direction θ along the inner peripheral surface 68 about the axis AX by the operating portion 70 . Thereby, the rotating body 80 can be switched between the first position and the second position. The rotation direction and angle of the rotating body 80 are not limited to this example.

図4および図5に示す例において、回転体80は、軸AXを中心とする円柱状に形成されている。回転体80は、内周面68に対向する外周面81を有している。外周面81は、軸方向Dxに一様な径を有している。 In the example shown in FIGS. 4 and 5, the rotating body 80 is formed in a cylindrical shape centered on the axis AX. The rotor 80 has an outer peripheral surface 81 facing the inner peripheral surface 68 . The outer peripheral surface 81 has a uniform diameter in the axial direction Dx.

図4および図5に示すように、回転体80は、複数の経路を有している。複数の経路は、外周面81をそれぞれ貫通している。複数の経路は、回転体80の内部に形成されている。複数の経路は、第1経路P1と、第2経路P2と、第3経路P3と、第4経路P4と、を有している。 As shown in FIGS. 4 and 5, the rotating body 80 has multiple paths. A plurality of paths respectively penetrate the outer peripheral surface 81 . A plurality of paths are formed inside the rotating body 80 . The multiple routes include a first route P1, a second route P2, a third route P3, and a fourth route P4.

第1経路P1は、両端に開口P1a,P1bを有している。第2経路P2は、両端に開口P2a,P2bを有している。第3経路P3は、両端に開口P3a,P3bを有している。第4経路P4は、両端に開口P4a,P4bを有している。 The first path P1 has openings P1a and P1b at both ends. The second path P2 has openings P2a and P2b at both ends. The third path P3 has openings P3a and P3b at both ends. The fourth path P4 has openings P4a and P4b at both ends.

開口P1aおよび開口P2aは軸方向Dxに並び、開口P1bおよび開口P2bは軸方向Dxに並んでいる。開口P3aおよび開口P4aは軸方向Dxに並び、開口P3bおよび開口P3bは軸方向Dxに並んでいる。 The opening P1a and the opening P2a are arranged in the axial direction Dx, and the opening P1b and the opening P2b are arranged in the axial direction Dx. The openings P3a and P4a are aligned in the axial direction Dx, and the openings P3b and P3b are aligned in the axial direction Dx.

開口P1aは開口P2bと対向し、開口P3aは開口P3bと対向している。開口P1bは開口P2aと対向し、開口P4aは開口P4bと対向している。軸方向Dxにおいて、開口P1a,P2b,P3a,P3bは回転体80の一端から同じ位置にあり、開口P1b,P2a,P4a,P4bは回転体80の一端から同じ位置にある。 The opening P1a faces the opening P2b, and the opening P3a faces the opening P3b. The opening P1b faces the opening P2a, and the opening P4a faces the opening P4b. In the axial direction Dx, the openings P1a, P2b, P3a and P3b are located at the same position from one end of the rotating body 80, and the openings P1b, P2a, P4a and P4b are located at the same position from one end of the rotating body 80.

開口P1aは開口P2bと同軸上に位置し、開口P3aは開口P3bと同軸上に位置している。開口P1bは開口P2aと同軸上に位置し、開口P4aは開口P4bと同軸上に位置している。 The opening P1a is coaxial with the opening P2b, and the opening P3a is coaxial with the opening P3b. The opening P1b is coaxial with the opening P2a, and the opening P4a is coaxial with the opening P4b.

複数の経路P1~P4は、それぞれ独立している。ここで、「独立している」とは、各経路が他の経路と回転体80の内部で繋がっていないことをいう。他の観点からは、各経路は、両端の開口をそれぞれ繋げている。 Each of the multiple paths P1 to P4 is independent. Here, “independent” means that each path is not connected to other paths inside the rotating body 80 . From another point of view, each path connects openings at both ends.

第1経路P1は線XP1に沿って延び、第2経路P2は線XP2に沿って延び、第3経路P3は線XP3に沿って延び、第4経路P4は線XP4に沿って延びている。経路P1~P4は、線XP1~XP4を中心に一様な径で延びている。 A first path P1 extends along line XP1, a second path P2 extends along line XP2, a third path P3 extends along line XP3, and a fourth path P4 extends along line XP4. Paths P1-P4 extend with a uniform diameter around lines XP1-XP4.

図6は回転体80を開口P1a,P2a側から見ており、図7は回転体80を開口P3a,P4a側から見ている。複数の経路P1~P4のうち少なくとも1つは、曲線からなる部分を含んでいる。より具体的には、図4乃至図7に示す例において、第1経路P1および第2経路P2は曲線からなる部分を含み、第3経路P3および第4経路P4は曲線からなる部分を含んでいない。 6 shows the rotor 80 from the openings P1a and P2a, and FIG. 7 shows the rotor 80 from the openings P3a and P4a. At least one of the plurality of paths P1-P4 includes a curved portion. More specifically, in the examples shown in FIGS. 4 to 7, the first path P1 and the second path P2 include curved portions, and the third path P3 and the fourth path P4 include curved portions. not present.

他の観点からは、第1経路P1および第2経路P2の線XP1,XP2は曲線からなる部分を含み、第3経路P3および第4経路P4の線XP3,XP4は直線状であり曲線からなる部分を含んでいない。 From another point of view, the lines XP1 and XP2 of the first path P1 and the second path P2 include curved portions, and the lines XP3 and XP4 of the third path P3 and the fourth path P4 are straight and curved. Does not contain parts.

第1経路P1および第2経路P2の線XP1,XP2は、直線からなる部分を含んでもよい。図6に示す例において、線XP1,XP2は、軸AXと交差してない。線XP3は、一例として線XP4と平行に延びている。線XP3,XP4は軸AXと交差し、一例として直交している。 The lines XP1 and XP2 of the first path P1 and the second path P2 may include straight line portions. In the example shown in FIG. 6, the lines XP1, XP2 do not intersect the axis AX. Line XP3 extends parallel to line XP4 as an example. Lines XP3 and XP4 intersect the axis AX and are, as an example, orthogonal.

図6および図7に示す例において、第1経路P1および第2経路P2は、第3経路P3と第4経路P4との間を通っている。他の観点からは、線XP1,XP2は、線XP3と線XP4との間を通っている。 In the examples shown in FIGS. 6 and 7, the first route P1 and the second route P2 pass between the third route P3 and the fourth route P4. From another point of view, lines XP1 and XP2 pass between lines XP3 and XP4.

図4に示すように、第1位置においては、開口P1aは軸方向Dxに第1ポート61と一致し、開口P1bは軸方向Dxに第2ポート62と一致する。開口P2aは軸方向Dxに第3ポート63と一致し、開口P2bは軸方向Dxに第4ポート64と一致する。 As shown in FIG. 4, in the first position, the opening P1a is aligned with the first port 61 in the axial direction Dx, and the opening P1b is aligned with the second port 62 in the axial direction Dx. The opening P2a coincides with the third port 63 in the axial direction Dx, and the opening P2b coincides with the fourth port 64 in the axial direction Dx.

そのため、第1経路P1は第1ポート61と第2ポート62とを繋ぎ、第2経路P2は第3ポート63と第4ポート64とを繋ぐことができる。第1位置においては、線XP3,XP4は、軸AXと直交している。 Therefore, the first path P1 can connect the first port 61 and the second port 62 , and the second path P2 can connect the third port 63 and the fourth port 64 . In the first position, lines XP3, XP4 are orthogonal to axis AX.

図5に示すように、第2位置においては、開口P3aは軸方向Dxに第1ポート61と一致し、開口P3bは軸方向Dxに第4ポート64と一致する。開口P4aは軸方向Dxに第3ポート63と一致し、開口P4bは軸方向Dxに第2ポート62と一致する。 As shown in FIG. 5, at the second position, the opening P3a is aligned with the first port 61 in the axial direction Dx, and the opening P3b is aligned with the fourth port 64 in the axial direction Dx. The opening P4a coincides with the third port 63 in the axial direction Dx, and the opening P4b coincides with the second port 62 in the axial direction Dx.

そのため、第3経路P3は第1ポート61と第4ポート64とを繋ぎ、第4経路P4は第2ポート62と第3ポート63とを繋ぐことができる。第2位置においては、線XP3は軸X61上に位置し、線XP4は軸X62上に位置している。 Therefore, the third path P3 can connect the first port 61 and the fourth port 64, and the fourth path P4 can connect the second port 62 and the third port 63. FIG. In the second position, line XP3 lies on axis X61 and line XP4 lies on axis X62.

図4において、回転体80が第1位置における切換弁50の空気の流れを説明する。
まず、中継部40と接続されたホース92を介して、空気が第2管97から第2ポート62へ流入する。第2ポート62から流入した空気は、第1経路P1を介して第1ポート61に到達する。第1ポート61に到達した空気は、第1管96と接続されたホース91を介して送風装置30に吸い込まれる。
In FIG. 4, the air flow of the switching valve 50 when the rotating body 80 is in the first position will be described.
First, air flows into the second port 62 from the second pipe 97 via the hose 92 connected to the relay portion 40 . Air flowing in from the second port 62 reaches the first port 61 via the first path P1. The air reaching the first port 61 is sucked into the blower device 30 via the hose 91 connected to the first pipe 96 .

そして、送風装置30から吐出された空気は、ホース93が接続された第3管98を介して第3ポート63へ流入する。第3ポート63から流入した空気は、第2経路P2を介して第4ポート64に到達する。第4ポート64に到達した空気は、第4管99と接続されたホース94を介して収容室14へ送られる。 Air discharged from the blower 30 flows into the third port 63 through the third pipe 98 to which the hose 93 is connected. Air flowing in from the third port 63 reaches the fourth port 64 via the second path P2. The air reaching the fourth port 64 is sent to the storage chamber 14 via the hose 94 connected to the fourth pipe 99 .

次に、図5において、回転体80が第2位置における切換弁50の空気の流れを説明する。まず、収容室14と接続されたホース94を介して、空気が第4管99から第4ポート64へ流入する。第4ポート64から流入した空気は、第3経路P3を介して第1ポート61に到達する。第1ポート61に到達した空気は、第1管96と接続されたホース91を介して送風装置30に吸い込まれる。 Next, referring to FIG. 5, the air flow of the switching valve 50 when the rotor 80 is in the second position will be described. First, air flows into the fourth port 64 from the fourth pipe 99 via the hose 94 connected to the housing chamber 14 . Air flowing in from the fourth port 64 reaches the first port 61 via the third path P3. The air reaching the first port 61 is sucked into the blower device 30 via the hose 91 connected to the first pipe 96 .

そして、送風装置30から吐出された空気は、ホース93が接続された第3管98を介して第3ポート63へ流入する。第3ポート63から流入した空気は、第4経路P4を介して第2ポート62に到達する。第2ポート62に到達した空気は、第2管97と接続されたホース92を介して中継部40へ送られる。 Air discharged from the blower 30 flows into the third port 63 through the third pipe 98 to which the hose 93 is connected. The air that has flowed in from the third port 63 reaches the second port 62 via the fourth path P4. The air reaching the second port 62 is sent to the relay section 40 via the hose 92 connected to the second pipe 97 .

切換弁50において、例えば本体60の内周面68と回転体80の外周面81との間は、流体の漏洩を防止するためにシールされている。一例として、回転体80の外周面81には、環状の溝82とOリングRとにより構成されるシール構造が形成されている。 In the switching valve 50, for example, the space between the inner peripheral surface 68 of the main body 60 and the outer peripheral surface 81 of the rotor 80 is sealed to prevent fluid leakage. As an example, a seal structure composed of an annular groove 82 and an O-ring R is formed on the outer peripheral surface 81 of the rotating body 80 .

図4および図5に示す例においては、回転体80の外周面81に3つの溝82が形成されている。OリングRは、3つの溝82にそれぞれ装着されている。溝82およびOリングRの数は、3つに限られず、4つ以上であってもよい。溝82は、回転体80の外周面81ではなく、本体60の内周面68に形成されてもよい。シール材は、OリングRに限られず、他のシール材であってもよい。シール材は、流路を流れる流体の種類により適宜選択される。 In the example shown in FIGS. 4 and 5, three grooves 82 are formed on the outer peripheral surface 81 of the rotating body 80 . The O-rings R are mounted in the three grooves 82 respectively. The number of grooves 82 and O-rings R is not limited to three, and may be four or more. The groove 82 may be formed in the inner peripheral surface 68 of the main body 60 instead of the outer peripheral surface 81 of the rotor 80 . The sealing material is not limited to the O-ring R, and may be another sealing material. The sealing material is appropriately selected according to the type of fluid flowing through the channel.

次に、切換弁50における経路の接続先の切り換えについて、説明する。図8および図9は、切換弁50による経路の接続先の切り換えを説明するための図である。図8および図9においては、切換弁50の構造を模式的に示している。切換弁50には、4つの流路が接続されている。 Next, switching of the connection destination of the path in the switching valve 50 will be described. 8 and 9 are diagrams for explaining the switching of the path connection destination by the switching valve 50. FIG. 8 and 9 schematically show the structure of the switching valve 50. FIG. Four flow paths are connected to the switching valve 50 .

図8においては回転体80が第1位置に位置し、図9においては回転体80が第2位置に位置している。図8および図9においては、図示されていないが第1ポート61に送風装置30の吸込口33が接続され、第3ポート63に送風装置30の吐出口34が接続されている。 8, the rotating body 80 is positioned at the first position, and in FIG. 9, the rotating body 80 is positioned at the second position. 8 and 9, the suction port 33 of the blower 30 is connected to the first port 61, and the discharge port 34 of the blower 30 is connected to the third port 63, although not shown.

図8に示すように、第1位置において、切換弁50は、第1経路P1が第1ポート61と第2ポート62とを繋ぎ、第2経路P2が第3ポート63と第4ポート64とを繋いでいる。 As shown in FIG. 8, in the first position, the switching valve 50 has a first path P1 connecting the first port 61 and the second port 62, and a second path P2 connecting the third port 63 and the fourth port 64. are connected.

図9に示すように、第2位置において、切換弁50は、第3経路P3が第1ポート61と第4ポート64とを繋ぎ、第4経路P4が第2ポート62と第3ポート63とを繋いでいる。 As shown in FIG. 9, in the second position, the switching valve 50 has a third path P3 connecting the first port 61 and the fourth port 64, and a fourth path P4 connecting the second port 62 and the third port 63. are connected.

回転体80が上述のような4つの経路P1~P4を有するため、回転体80を回転させることで、第1ポート61および第3ポート63の接続先を第2ポート62と第4ポート64との間で切り換えることができる。すなわち、第1ポート61および第3ポート63に接続されている流路の接続先を第2ポート62と第4ポート64との間で切り換えることができる。 Since the rotating body 80 has the four paths P1 to P4 as described above, by rotating the rotating body 80, the connection destinations of the first port 61 and the third port 63 are changed to the second port 62 and the fourth port 64. can be switched between That is, the connection destination of the flow path connected to the first port 61 and the third port 63 can be switched between the second port 62 and the fourth port 64 .

送風装置30の空気の流れは、吸込口33から吐出口34への一方向である。本実施形態のように切換弁50に送風装置30が接続されている場合においては、切換弁50を介して送風装置30の吸込口33および吐出口34の接続先をそれぞれ切り換えることで空気の流れを変えることができる。 The airflow of the blower 30 is unidirectional from the suction port 33 to the discharge port 34 . When the blower device 30 is connected to the switching valve 50 as in the present embodiment, by switching the connection destinations of the suction port 33 and the discharge port 34 of the blower device 30 via the switching valve 50, the air flow can be changed. can be changed.

第1位置においては、第2ポート62が送風装置30の上流側にあり第4ポート64が送風装置30の下流側にあるが、第2位置においては、第4ポート64が送風装置30の上流側にあり第2ポート62が送風装置30の下流側にある。切換弁50を設けることで、第2ポート62および第4ポート64に接続された流路の流れの方向は、反対方向に切り換っている。 In the first position, the second port 62 is upstream of the blower 30 and the fourth port 64 is downstream of the blower 30, while in the second position the fourth port 64 is upstream of the blower 30. The second port 62 is on the downstream side of the blower 30 . By providing the switching valve 50, the flow direction of the flow path connected to the second port 62 and the fourth port 64 is switched to the opposite direction.

以上のように構成された本実施形態の切換弁50であれば、簡易な構成で経路の接続先を切り換えることが可能である。より具体的には、収容部69に設けられた回転体80の位置を第1位置と第2位置との間で切り換えることで、第1ポート61および第3ポート63の接続先を第2ポート62と第4ポート64との間で切り換えることができる。 With the switching valve 50 of this embodiment configured as described above, it is possible to switch the connection destination of the path with a simple configuration. More specifically, by switching the position of the rotating body 80 provided in the accommodating portion 69 between the first position and the second position, the first port 61 and the third port 63 are connected to the second port. 62 and the fourth port 64 can be switched.

これにより、第1ポート61に接続された流路および第3ポート63に接続された流路に対して、第2ポート62に接続された流路と第4ポート64に接続された流路との間で接続先を切り換えることで、状況に応じた流路を形成することができる。 As a result, with respect to the flow path connected to the first port 61 and the flow path connected to the third port 63, the flow path connected to the second port 62 and the flow path connected to the fourth port 64 By switching the connection destination between, it is possible to form a flow path according to the situation.

さらに、経路P1~P4は、回転体80の内部に形成されている。そのため、本体60に接続される管の数を少なくし、本体60をシンプルな構造に形成することができる。本体60に接続される管を少なくすることで、切換弁50の圧力損失を抑制することができる。 Furthermore, the paths P1 to P4 are formed inside the rotating body 80. As shown in FIG. Therefore, the number of pipes connected to the main body 60 can be reduced, and the main body 60 can be formed with a simple structure. By reducing the number of pipes connected to the main body 60, the pressure loss of the switching valve 50 can be suppressed.

本体60に接続される管の数を少なくすることで切換弁50はコンパクトになり、例えば車体などの狭い空間に切換弁50を設けることができる。さらに、切換弁50を構成する部品点数を削減し組み立て工数を削減することで、切換弁50の製造コストを抑制することができる。 By reducing the number of pipes connected to the main body 60, the switching valve 50 can be made compact, and the switching valve 50 can be installed in a narrow space such as a vehicle body. Furthermore, the manufacturing cost of the switching valve 50 can be suppressed by reducing the number of parts constituting the switching valve 50 and reducing the assembly man-hours.

経路P1~P4はそれぞれ独立しているため、回転体80の内部で他の経路の流体と混合することがない。本実施形態のように、経路P1~P4を形成することで、回転体80の内部で複数の経路を独立させることができる。 Since the paths P1 to P4 are independent from each other, they do not mix with the fluids of other paths inside the rotating body 80 . By forming the paths P1 to P4 as in this embodiment, a plurality of paths can be made independent inside the rotating body 80 .

第3経路P3および第4経路P4を曲線からなる部分を含まないように形成することで、第3経路P3および第4経路P4をできる限り短くすることができる。第1経路P1および第2経路P2を第3経路P3と第4経路P4との間を通すことで、第1経路P1および第2経路P2をできる限り短くすることができる。経路P1~P4をできる限り短くすることで、切換弁50の圧力損失を抑制することができる。 By forming the third path P3 and the fourth path P4 so as not to include curved portions, the third path P3 and the fourth path P4 can be made as short as possible. By passing the first path P1 and the second path P2 between the third path P3 and the fourth path P4, the first path P1 and the second path P2 can be shortened as much as possible. By shortening the paths P1 to P4 as much as possible, the pressure loss of the switching valve 50 can be suppressed.

本実施形態のように1つの切換弁50を送風装置30と接続することで、切換弁50を介して送風装置30の吸込口33および吐出口34の接続先を任意に切り換えることができる。そのため、1台の車両100に1台の送風装置30を設けることで、陽圧室と陰圧室とを兼用した収容室14を設けることができる。 By connecting one switching valve 50 to the blower device 30 as in the present embodiment, connection destinations of the suction port 33 and the discharge port 34 of the blower device 30 can be arbitrarily switched via the switching valve 50 . Therefore, by providing one air blower 30 for one vehicle 100, it is possible to provide the accommodation room 14 that serves both as a positive pressure room and a negative pressure room.

収容室14を陰圧室にする場合、回転体80は、直線状に形成された第3経路P3および第4経路P4を使用するほうが好ましい。経路が曲線からなる部分を含む場合と比較して、切換弁50の圧力損失を抑制することができ、空気を中継部40へ向けて流しやすくなり、収容室14の圧力を陰圧に設定しやすくなる。 When the storage chamber 14 is used as a negative pressure chamber, it is preferable to use the third path P3 and the fourth path P4 that are formed linearly for the rotating body 80 . Compared to the case where the path includes a curved portion, the pressure loss of the switching valve 50 can be suppressed, the air can be easily flowed toward the relay portion 40, and the pressure in the storage chamber 14 can be set to a negative pressure. easier.

収容室14を陽圧室と陰圧室とで兼用することができれば、車両100が出動する際に、出動する現場に応じて収容室14の圧力を適宜変更できる。例えば、車両100の周辺が汚染されている場合には、収容室14を陽圧室とすることで救助隊員の安全を確保することができる。 If the accommodation room 14 can be used as both a positive pressure room and a negative pressure room, the pressure in the accommodation room 14 can be appropriately changed according to the site of dispatch when the vehicle 100 is dispatched. For example, when the surroundings of the vehicle 100 are polluted, the safety of rescue workers can be ensured by making the containment room 14 a positive pressure room.

要救助者が有毒ガスや感染症などの災害で罹患している場合には、収容室14を陰圧室とすることで汚染された空気を外部に飛散させることなく要救助者を搬送することができる。 If the rescuer is suffering from a disaster such as poisonous gas or infectious disease, the containment room 14 can be made into a negative pressure room to transport the rescuer without scattering the contaminated air outside. can be done.

例えば、車体と、第1連通口を有する収容室と、吸込口と吐出口とを有する送風装置とを備える車両を想定する。第1連通口は、吸込口および吐出口のいずれか一方に接続されている。このような車両に対して、図2および図3を用いて説明したような切換弁50およびホース91~94をさらに設けることで、第1連通口の接続先を送風装置の吸込口と吐出口との間で切り換えることができる。 For example, assume a vehicle that includes a vehicle body, a storage chamber having a first communication port, and an air blower having an inlet and an outlet. The first communication port is connected to either one of the suction port and the discharge port. By further providing the switching valve 50 and the hoses 91 to 94 as described with reference to FIGS. 2 and 3 to such a vehicle, the connecting destination of the first communication port can can be switched between

これにより、収容室の圧力が外気の圧力より高い状態と、収容室の圧力が外気の圧力より低い状態とを作り出すことができる。例えば、陽圧室を備える車両の場合には陽圧室を陰圧室として利用でき、陰圧室を備える車両の場合には陰圧室を陽圧室として利用できる。新たに送風装置を追加する必要がないため、改造にかかる費用を抑制し、陽圧室と陰圧室とを兼用した収容室を備える車両を製作することができる。 Thereby, it is possible to create a state in which the pressure in the storage chamber is higher than the pressure in the outside air and a state in which the pressure in the storage chamber is lower than the pressure in the outside air. For example, in the case of a vehicle with a positive pressure chamber, the positive pressure chamber can be used as a negative pressure chamber, and in the case of a vehicle with a negative pressure chamber, the negative pressure chamber can be used as a positive pressure chamber. Since there is no need to add a new air blower, it is possible to reduce the cost of remodeling and manufacture a vehicle equipped with a storage chamber that serves both as a positive pressure chamber and a negative pressure chamber.

送風装置30は、空気清浄機構32を有している。外気が汚染されている場合、汚染された空気は、空気清浄機構32によって清浄化された後に送風装置30により収容室14に送られるため、収容室14が汚染されにくい。 The air blower 30 has an air cleaning mechanism 32 . When the outside air is polluted, the polluted air is cleaned by the air cleaning mechanism 32 and then sent to the accommodation room 14 by the air blower 30, so that the accommodation room 14 is less likely to be contaminated.

収容室14の空気が汚染されている場合、汚染された空気は、空気清浄機構32によって清浄化された後に送風装置30により中継部40に送られるため、汚染された空気が車両100の外部に流出しにくい。 When the air in the accommodation room 14 is polluted, the polluted air is cleaned by the air cleaning mechanism 32 and then sent to the relay unit 40 by the air blower 30 . Not easy to flow.

本実施形態によれば、簡易な構成で経路の接続先を切り換えることが可能な切換弁50、および切換弁50を備える車両100を提供することができる。以上説明した他にも、本実施形態からは種々の好適な作用が得られる。 According to the present embodiment, it is possible to provide the switching valve 50 capable of switching the connection destination of the path with a simple configuration, and the vehicle 100 including the switching valve 50 . In addition to those described above, the present embodiment provides various favorable effects.

以上の通り、本実施形態は、例として提示したものであり、本発明の範囲を実施形態で開示した構成に限定するものではない。この実施形態は、その他の様々な形態で実施することが可能である。この実施形態や変形例は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。 As described above, the embodiments are presented as examples, and the scope of the present invention is not limited to the configurations disclosed in the embodiments. This embodiment can be implemented in various other forms. This embodiment and modifications are included in the scope and gist of the invention, and are included in the scope of the invention described in the claims and equivalents thereof.

上述の本実施形態に係る切換弁50の構成は、一例にすぎない。切換弁50について、以下に変形例を示す。図10乃至図12は、切換弁50の他の例を示す図である。図10乃至図12においては、切換弁50の構造を模式的に示している。変形例において、切換弁50には、6つの流路が接続されている。 The configuration of the switching valve 50 according to the present embodiment described above is merely an example. Modifications of the switching valve 50 are shown below. 10 to 12 are diagrams showing other examples of the switching valve 50. FIG. 10 to 12 schematically show the structure of the switching valve 50. FIG. In a modified example, six flow paths are connected to the switching valve 50 .

切換弁50の本体60は、6つのポート61~66を有している。回転体80は、9つの経路P1~P9を有している。操作部70により回転体80は、それぞれが異なる、第1位置と、第2位置と、第3位置との間で切り換えることができる。回転体80は、操作部70により軸AXを中心に周方向θに60度ずつ回転することで、第1位置、第2位置、および第3位置をそれぞれ切り換えることができる。 A body 60 of the switching valve 50 has six ports 61-66. The rotating body 80 has nine paths P1 to P9. The rotary body 80 can be switched between a first position, a second position and a third position, which are different from each other, by means of the operating part 70 . The rotating body 80 can be switched between the first position, the second position, and the third position by rotating by 60 degrees in the circumferential direction θ about the axis AX by the operating portion 70 .

例えば、第2位置は、第1位置を基準として、回転体80を時計回りに60度回転することで切り換えることができる。第3位置は、第1位置を基準として、回転体80を反時計回りに60度回転することで切り換えることができる。図10においては回転体80が第1位置に位置し、図11においては回転体80が第2位置に位置し、図12においては回転体80が第3位置に位置している。 For example, the second position can be switched by rotating the rotor 80 clockwise by 60 degrees with respect to the first position. The third position can be switched by rotating the rotating body 80 counterclockwise by 60 degrees with respect to the first position. In FIG. 10, the rotating body 80 is located at the first position, in FIG. 11 the rotating body 80 is located at the second position, and in FIG. 12 the rotating body 80 is located at the third position.

図10に示すように、第1位置において、切換弁50は、第1経路P1が第1ポート61と第2ポート62とを繋ぎ、第2経路P2が第3ポート63と第4ポート64とを繋ぎ、第3経路P3が第5ポート65と第6ポート66とを繋いでいる。 As shown in FIG. 10, in the first position, the switching valve 50 has a first path P1 connecting the first port 61 and the second port 62, and a second path P2 connecting the third port 63 and the fourth port 64. , and the third path P3 connects the fifth port 65 and the sixth port 66 .

図11に示すように、第2位置において、切換弁50は、第4経路P4が第1ポート61と第2ポート62とを繋ぎ、第5経路P5が第3ポート63と第6ポート66とを繋ぎ、第6経路P6が第5ポート65と第4ポート64とを繋いでいる。 As shown in FIG. 11, in the second position, the switching valve 50 has a fourth path P4 connecting the first port 61 and the second port 62, and a fifth path P5 connecting the third port 63 and the sixth port 66. , and a sixth path P6 connects the fifth port 65 and the fourth port 64 .

第1位置と第2位置を切り換えることで、第3ポート63および第5ポート65の接続先が第4ポート64と第6ポート66との間で切り換わり、第1ポート61の接続先は、第2ポート62から切り換っていない。 By switching between the first position and the second position, the connection destinations of the third port 63 and the fifth port 65 are switched between the fourth port 64 and the sixth port 66, and the connection destination of the first port 61 is It has not switched from the second port 62 .

図12に示すように、第3位置において、切換弁50は、第7経路P7が第1ポート61と第4ポート64とを繋ぎ、第8経路P8が第3ポート63と第6ポート66とを繋ぎ、第9経路P9が第5ポート65と第2ポート62とを繋いでいる。 As shown in FIG. 12, in the third position, the switching valve 50 has a seventh path P7 connecting the first port 61 and the fourth port 64, and an eighth path P8 connecting the third port 63 and the sixth port 66. , and a ninth path P9 connects the fifth port 65 and the second port 62 .

第1位置と第3位置を切り換えることで、第1ポート61、第3ポート63、および第5ポート65の接続先は、第2ポート62、第4ポート64、および第6ポート66の間で切り換わっている。 By switching between the first position and the third position, the connection destinations of the first port 61, the third port 63 and the fifth port 65 are changed between the second port 62, the fourth port 64 and the sixth port 66. is switched.

すなわち、第1ポート61、第3ポート63、および第5ポート65に接続されている流路の接続先は、第2ポート62、第4ポート64、および第6ポート66の間で切り換えることができる。 That is, the connection destinations of the channels connected to the first port 61, the third port 63, and the fifth port 65 can be switched among the second port 62, the fourth port 64, and the sixth port 66. can.

上述の各位置におけるポート61~66の接続先の組み合わせは、一例にすぎず、接続先は適宜変更することができる。上述のように、回転体80の位置を変更することで、複数のポートの接続先をすべて切り換えてもよいし、一部のみを切り換えてもよい。本体60が有するポートの数量、および回転体80が有する経路の数量は、上述の例に限られず、さらに多くてもよい。経路の数量に関わらず、各経路はそれぞれ独立している。 The combination of connection destinations of the ports 61 to 66 at each position described above is merely an example, and the connection destinations can be changed as appropriate. As described above, by changing the position of the rotator 80, all of the connection destinations of the plurality of ports may be switched, or only some of them may be switched. The number of ports that the main body 60 has and the number of paths that the rotating body 80 has are not limited to the above examples, and may be greater. Each path is independent, regardless of the number of paths.

なお、車両100には、図1に示した構成要素以外の他の要素が含まれてもよい。車両100は、例えば、収容室14の圧力を他の装置などに送信する通信ユニットなどの出力装置を備えてもよい。なお、車体本体13には、収容室14、および資機材室15以外に他の空間が形成されてもよい。 Vehicle 100 may include elements other than the elements shown in FIG. The vehicle 100 may comprise an output device, for example a communication unit for transmitting the pressure of the containment chamber 14 to other devices or the like. It should be noted that other spaces may be formed in the body body 13 in addition to the accommodation room 14 and the material/equipment room 15 .

なお、第1経路P1および第2経路P2の線XP1,XP2は、例えば、複数の直線状の部分で形成された屈曲した形状でもよい。なお、操作部70は、電気など他の駆動手段により駆動するように構成されてもよい。操作部70は、例えば、車両100の外部から遠隔で操作できるように構成されてもよい。 The lines XP1 and XP2 of the first path P1 and the second path P2 may be, for example, curved shapes formed of a plurality of linear portions. Note that the operation unit 70 may be configured to be driven by other driving means such as electricity. The operation unit 70 may be configured to be remotely operable from outside the vehicle 100, for example.

なお、第1ポート61および第3ポート63、第2ポート62および第4ポート64は、それぞれ軸方向Dxに並んでいたが、周方向θに並んでもよい。ポート61~64の位置に応じて、回転体80の経路P1~P4の形状などは適宜変更される。 Although the first port 61 and the third port 63, and the second port 62 and the fourth port 64 are arranged in the axial direction Dx, they may be arranged in the circumferential direction θ. Depending on the positions of the ports 61-64, the shapes of the paths P1-P4 of the rotating body 80 are changed as appropriate.

なお、回転体80の内部に経路P1~P4が形成されているため、回転体80の形状は円柱状でなくとも球状など他の形状でもよい。収容部69の形状は、回転体80の形状に応じて適宜変更される。 Since the paths P1 to P4 are formed inside the rotating body 80, the shape of the rotating body 80 may be other shapes such as a sphere instead of a cylindrical shape. The shape of the housing portion 69 is appropriately changed according to the shape of the rotating body 80 .

切換弁50が車両100に設けられる例を開示したが、切換弁50と同様の構造は他の用途にも適用することができる。例えば、消防システム、消火システムにおける配管ラインの切り換えに適用することができる。 Although an example in which switching valve 50 is provided in vehicle 100 has been disclosed, a structure similar to switching valve 50 can be applied to other uses. For example, it can be applied to a fire extinguishing system and switching of piping lines in a fire extinguishing system.

消火現場などで複数の配管ラインが形成される場合において、複数の切換弁50を設けることで、状況に応じて複数の経路の接続先を適宜切り換え、所望の配管ラインを形成することができる。さらに、切換弁50は流路の接続先の切り換えが必要な他の分野(例えば、医療分野など)にも適用することができる。 When a plurality of piping lines are formed at a fire extinguishing site or the like, by providing a plurality of switching valves 50, connection destinations of a plurality of paths can be appropriately switched according to the situation to form a desired piping line. Furthermore, the switching valve 50 can also be applied to other fields (for example, the medical field, etc.) that require switching of connection destinations of flow paths.

切換機構の一例として流体の流路に適用することができる切換弁50を開示したが、流路以外の複数の経路の接続先の切り換えにも適用することができる。例えば、電気回路に切換機構を適用することで、各機器の電気的な接続先を切り換えることができる。この場合、配線が経路に相当する。他の例としては、電車の線路に切換機構を適用することで、線路を走行する電車の行き先を切り換えることができる。この場合、線路が経路に相当する。 Although the switching valve 50 has been disclosed as an example of a switching mechanism that can be applied to a fluid flow path, it can also be applied to switching connection destinations of a plurality of paths other than the flow path. For example, by applying a switching mechanism to an electric circuit, it is possible to switch the electrical connection destination of each device. In this case, the wiring corresponds to the route. As another example, by applying a switching mechanism to train tracks, it is possible to switch the destination of trains running on the tracks. In this case, the track corresponds to the route.

100…車両、11…車体、14…収容室、17…第1連通口、30…送風装置、33…吸込口、34…吐出口、40…中継部、42…第2連通口、50…切換弁(切換機構)、60…本体、69…収容部、61~64…ポート(接続部)、80…回転体、P1~P4…経路。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 100... Vehicle, 11... Vehicle body, 14... Accommodating chamber, 17... 1st communication port, 30... Air blower, 33... Suction port, 34... Discharge port, 40... Relay part, 42... 2nd communication port, 50... Switching Valve (switching mechanism) 60 Main body 69 Accommodating portion 61 to 64 Port (connecting portion) 80 Rotating body P1 to P4 Path.

Claims (9)

内周面と、前記内周面に囲われた収容部と、前記収容部に繋がる複数の接続部と、を有する本体と、
前記内周面に対向する外周面と、前記外周面を貫通する複数の経路と、を有し、前記内周面に沿って回転可能に前記収容部に設けられた回転体と、を備え、
前記複数の接続部は、第1接続部と、第2接続部と、第3接続部と、第4接続部と、を有し、
前記複数の経路は、第1経路と、第2経路と、第3経路と、第4経路と、を有し、
前記第1経路、前記第2経路、前記第3経路、および前記第4経路は、前記回転体の内部に形成され、
前記第1経路は、前記外周面に一対の第1開口を有し、
前記第2経路は、前記外周面に一対の第2開口を有し、
前記第3経路は、前記外周面に一対の第3開口を有し、
前記第4経路は、前記外周面に一対の第4開口を有し、
前記収容部において、前記回転体は、第1位置と、前記第1位置と異なる第2位置との間で回転し、
前記第1位置において、前記第1経路は、前記一対の第1開口が前記第1接続部と前記第2接続部と一致することによって、記第1接続部と前記第2接続部とを繋ぎ、前記第2経路は、前記一対の第2開口が前記第3接続部と前記第4接続部と一致することによって、前記第3接続部と前記第4接続部とを繋ぎ、
前記第2位置において、前記第3経路は、前記一対の第3開口が前記第1接続部と前記第4接続部が一致することによって、前記第1接続部と前記第4接続部とを繋ぎ、前記第4経路は、前記一対の第4開口が前記第2接続部と前記第3接続部と一致することによって、前記第2接続部と前記第3接続部とを繋ぐ、
切換機構。
a main body having an inner peripheral surface, an accommodating portion surrounded by the inner peripheral surface , and a plurality of connecting portions connected to the accommodating portion;
A rotating body having an outer peripheral surface facing the inner peripheral surface and a plurality of paths penetrating the outer peripheral surface and provided in the housing portion so as to be rotatable along the inner peripheral surface ,
the plurality of connection portions have a first connection portion, a second connection portion, a third connection portion, and a fourth connection portion;
The plurality of routes has a first route, a second route, a third route, and a fourth route,
The first path, the second path, the third path, and the fourth path are formed inside the rotating body,
The first path has a pair of first openings on the outer peripheral surface,
The second path has a pair of second openings on the outer peripheral surface,
The third path has a pair of third openings on the outer peripheral surface,
The fourth path has a pair of fourth openings on the outer peripheral surface,
In the accommodation portion, the rotating body rotates between a first position and a second position different from the first position,
At the first position, the first path connects the first connecting portion and the second connecting portion by the pair of first openings matching the first connecting portion and the second connecting portion. , the second path connects the third connecting portion and the fourth connecting portion by matching the pair of second openings with the third connecting portion and the fourth connecting portion;
At the second position, the third path connects the first connecting portion and the fourth connecting portion by the pair of third openings matching the first connecting portion and the fourth connecting portion. , the fourth path connects the second connection portion and the third connection portion by the pair of fourth openings matching the second connection portion and the third connection portion;
switching mechanism.
前記複数の経路は、前記回転体の内部において、それぞれ独立している、
請求項1に記載の切換機構。
The plurality of paths are independent inside the rotating body,
A switching mechanism according to claim 1.
前記内周面は、軸を中心とする円筒状に形成され
記回転体は、円柱状に形成され、記軸を中心に前記内周面に沿って回転可能である
請求項1または2に記載の切換機構。
The inner peripheral surface is formed in a cylindrical shape centered on the axis ,
The rotating body is formed in a cylindrical shape and is rotatable along the inner peripheral surface about the axis .
3. A switching mechanism according to claim 1 or 2.
前記複数の経路のうち少なくとも1つは、曲線からなる部分を含んでいる、
請求項3に記載の切換機構。
at least one of the plurality of paths includes a curvilinear portion;
A switching mechanism according to claim 3.
前記第1経路および前記第2経路は、曲線からなる部分を含み、
前記第3経路および前記第4経路は、曲線からなる部分を含まない、
請求項4に記載の切換機構。
The first path and the second path include curved portions,
the third path and the fourth path do not include curved portions;
5. A switching mechanism according to claim 4.
前記第1経路および前記第2経路は、前記第3経路と前記第4経路との間を通っている、
請求項5に記載の切換機構。
the first route and the second route pass between the third route and the fourth route;
A switching mechanism according to claim 5.
車体と、
第1連通口を有し、前記車体に設けられた収容室と、
第2連通口を有し、前記車体に設けられ前記車体の外部と接続された中継部と、
空気を取り込むための吸込口と空気を吐出するための吐出口とを有し、前記車体に設けられた送風装置と、
前記第1連通口および前記第2連通口の接続先を前記吸込口と前記吐出口との間で切り換え可能な換機構と、を備え、
前記切換機構は、収容部と、前記収容部に繋がる複数の接続部と、を有する本体と、複数の経路を有し、前記収容部に設けられた回転体と、を備え、
前記複数の接続部は、第1接続部と、第2接続部と、第3接続部と、第4接続部と、を有し、
前記複数の経路は、第1経路と、第2経路と、第3経路と、第4経路と、を有し、
前記収容部において、前記回転体は、第1位置と、前記第1位置と異なる第2位置との間で回転し、
前記切換機構は、前記第1位置において、前記第1経路は前記第1接続部と前記第2接続部とを繋ぎ、前記第2経路は前記第3接続部と前記第4接続部とを繋ぎ、前記第2位置において、前記第3経路は前記第1接続部と前記第4接続部とを繋ぎ、前記第4経路は前記第2接続部と前記第3接続部とを繋ぎ、
前記切換機構が前記第1連通口と前記吐出口とを接続し前記第2連通口と前記吸込口とを接続することで、前記収容室の圧力が外気の圧力より高くなり、
前記切換機構が前記第2連通口と前記吐出口とを接続し前記第1連通口と前記吸込口とを接続することで、前記収容室の圧力が外気の圧力より低くなる、
車両。
a vehicle body;
a storage chamber having a first communication port and provided in the vehicle body;
a relay portion having a second communication port and provided in the vehicle body and connected to the outside of the vehicle body;
an air blower provided on the vehicle body, the air blower having a suction port for taking in air and a discharge port for discharging air;
a switching mechanism capable of switching connection destinations of the first communication port and the second communication port between the suction port and the discharge port;
The switching mechanism includes a main body having an accommodating portion and a plurality of connecting portions connected to the accommodating portion, and a rotating body having a plurality of paths and provided in the accommodating portion,
the plurality of connection portions have a first connection portion, a second connection portion, a third connection portion, and a fourth connection portion;
The plurality of routes has a first route, a second route, a third route, and a fourth route,
In the accommodation portion, the rotating body rotates between a first position and a second position different from the first position,
When the switching mechanism is in the first position, the first path connects the first connection portion and the second connection portion, and the second path connects the third connection portion and the fourth connection portion. , at the second position, the third path connects the first connection portion and the fourth connection portion; the fourth path connects the second connection portion and the third connection portion;
The switching mechanism connects the first communication port and the discharge port and connects the second communication port and the suction port, whereby the pressure in the storage chamber becomes higher than the pressure of the outside air,
The switching mechanism connects the second communication port and the discharge port and connects the first communication port and the suction port, whereby the pressure in the storage chamber becomes lower than the pressure of the outside air.
vehicle.
前記複数の経路は、前記回転体の内部に形成され、それぞれ独立している、The plurality of paths are formed inside the rotating body and are independent of each other,
請求項7に記載の車両。Vehicle according to claim 7.
前記本体は、軸を中心とする円筒状の内周面を有し、The main body has a cylindrical inner peripheral surface centered on the axis,
前記収容部は、前記内周面に囲われ、The accommodating portion is surrounded by the inner peripheral surface,
前記回転体は、円柱状に形成され、前記内周面に対向する外周面を有し、前記軸を中心に前記内周面に沿って回転可能に前記収容部に設けられ、The rotating body is formed in a columnar shape, has an outer peripheral surface facing the inner peripheral surface, and is provided in the accommodating portion so as to be rotatable along the inner peripheral surface about the axis,
前記複数の経路は、前記外周面をそれぞれ貫通している、The plurality of paths each penetrate the outer peripheral surface,
請求項7または8に記載の車両。A vehicle according to claim 7 or 8.
JP2021197728A 2021-12-06 2021-12-06 switching mechanism and vehicle Active JP7282863B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021197728A JP7282863B1 (en) 2021-12-06 2021-12-06 switching mechanism and vehicle

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021197728A JP7282863B1 (en) 2021-12-06 2021-12-06 switching mechanism and vehicle

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP7282863B1 true JP7282863B1 (en) 2023-05-29
JP2023083811A JP2023083811A (en) 2023-06-16

Family

ID=86538314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2021197728A Active JP7282863B1 (en) 2021-12-06 2021-12-06 switching mechanism and vehicle

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP7282863B1 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000514535A (en) 1996-07-04 2000-10-31 ブロムグレン,ラルフ valve
JP2003194378A (en) 2001-12-25 2003-07-09 Toyota Central Res & Dev Lab Inc Ventilator, purifier and air cleaner
KR100665350B1 (en) 2005-11-17 2007-01-04 (주)티원엔지니어링 Directional selecting valve
JP2013116714A (en) 2011-12-05 2013-06-13 Panasonic Corp Vehicle air-conditioning device

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02107872A (en) * 1988-10-18 1990-04-19 Honda Motor Co Ltd Oil path switching device
JP5548407B2 (en) * 2009-08-18 2014-07-16 平和機械株式会社 Firefighting vehicle

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000514535A (en) 1996-07-04 2000-10-31 ブロムグレン,ラルフ valve
JP2003194378A (en) 2001-12-25 2003-07-09 Toyota Central Res & Dev Lab Inc Ventilator, purifier and air cleaner
KR100665350B1 (en) 2005-11-17 2007-01-04 (주)티원엔지니어링 Directional selecting valve
JP2013116714A (en) 2011-12-05 2013-06-13 Panasonic Corp Vehicle air-conditioning device

Also Published As

Publication number Publication date
JP2023083811A (en) 2023-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103363155B (en) The compact electronic with port hybrid controls cross valve
JP6935785B2 (en) Air bag air supply / exhaust device
US20140290659A1 (en) Reversing valve and high frequency oscillation airflow generator
US7082944B2 (en) Changeover valve and dual air supply breathing apparatus
JP7282863B1 (en) switching mechanism and vehicle
EP3732068B1 (en) Air treatment system for a confined environment
JP2016536556A (en) Dehumidifier
KR101503857B1 (en) A heat exchanger with door
ES2692439T3 (en) T-shaped bifurcation part, in particular for a ventilation system
JP7013528B2 (en) Vehicle and switching method
CN112140847A (en) Vent hole
JPH06505943A (en) Vehicle ventilation distribution unit
JP2020507035A (en) Process units for hazardous substances
JP7177789B2 (en) NBC filter unit with ventilation bypass
US8317432B2 (en) Air valve pneumatic tube carrier system
TWM578362U (en) Haze removal system
KR101901138B1 (en) Cleaning apparatus able to ventilation in closing area
JPH10234852A (en) Rotating body for evaporator
JP2003222367A (en) Ventilating-cum-heat exchanging device, and air conditioning system
JP2550507B2 (en) Ventilation equipment
JP2005233561A (en) Air supply/exhaust ventilating device and air conditioner comprising the same
JP7227816B2 (en) Duct device
CN209782939U (en) Air pipe structure of air conditioner
JP2005016785A (en) Air conditioning combined smoke exhaust system
US10556085B2 (en) Heat-moisture exchanger with aerosol bypass

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20211206

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20221025

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20221213

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20230418

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20230517

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7282863

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150