DE102017205905A1 - Struktur zum Bilden eines Fluidpfads - Google Patents

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Chanhui LEE
Youngsong LEE
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Mando Corp
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Abstract

Es wird eine Struktur zum Bilden eines Fluidpfads offenbart. Die Struktur zum Bilden eines Fluidpfads gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung enthält einen Körper, der mit einem ersten und einem zweiten Fluidpfad, die miteinander kommunizieren, und einem dritten Fluidpfad, der an einer Position angeordnet ist, an der der erste und der zweite Fluidpfad miteinander verbunden sind, und der mit dem ersten und dem zweiten Fluidpfad kommuniziert, konfiguriert ist, und enthält eine oder mehrere von einer ersten Kugel, die in der Lage ist, in dem ersten Fluidpfad angeordnet zu werden, einer zweiten Kugel, die in der Lage ist, in dem zweiten Fluidpfad angeordnet zu werden, und einer dritten Kugel, die in der Lage ist, in dem dritten Fluidpfad angeordnet zu werden, wobei ein Durchmesser des ersten Fluidpfads größer als der des zweiten Fluidpfads ist und die zweite Kugel in der Lage ist, durch Hindurchgehen durch den ersten Fluidpfad in dem zweiten Fluidpfad angeordnet zu werden.

Description

  • QUERVERWEIS AUF BEZOGENE ANMELDUNG
  • Diese Anmeldung beansprucht die Priorität und den Nutzen der koreanischen Patentanmeldung Nr. 10-2016-0043672 , die am 8. April 2016 eingereicht wurde und deren Offenbarung hier in ihrer Gesamtheit einbezogen wird.
  • HINTERGRUND
  • 1. Gebiet der Erfindung
  • Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf eine Struktur zum Bilden eines Fluidpfads.
  • 2. Diskussion des Standes der Technik
  • Im Allgemeinen enthalten Fahrzeug-Bremssysteme oder verschiedene industrielle Einrichtungen Ventile zum Zuführen spezifischer Gase oder zum Zuführen von Hydraulikdruck zu einer Vorrichtung, die hydraulische Ventile und dergleichen, die mit Fluiddruck arbeiten, enthält. Die Komplexität von Fluidzuführungsleitungen und Leitungssträngen wird dadurch bestimmt, wie diese Ventile angeordnet sind, und eine Technologie zum Anordnen von Ventilen in einem Block als eine Anordnung zum Erleichtern der Untersuchung, der Wartung und des Ersatzes der Ventile ist in der Entwicklung.
  • Als ein Beispiel enthält ein typischer Ventilblock zwei Fluidpfade, und die beiden Fluidpfade kommunizieren innerhalb eines Körpers des Ventilblocks miteinander. Ein einziger Kugel-Druckeinführungsbereich ist in jedem der beiden Fluidpfade angeordnet, und ein Hersteller eines Fluidpfads kann, um einen gewünschten Fluidpfad herzustellen, eine einzige Kugel in jeden der beiden Fluidpfade einsetzen, um eine Strömung von Fluid zu blockieren.
  • Daher kann in dem typischen Ventilblock nur ein einziger Fluidpfad in einem einzelnen Block gebildet ein aufgrund einer Struktur, bei der eine einzelne Kugel in den einzigen Fluidpfad gedrückt und eingeführt ist, und somit besteht das Problem, dass eine Vereinfachung eines Fluidpfads schwierig ist und eine Leitungsstrangkomplexität erhöht wird, derart, dass die Größe eines typischen Ventilblocks zunimmt.
  • KURZFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Offenbarung ist eine Struktur zum Bilden eines Fluidpfads vorgesehen, welche enthält: einen Körper, der mit einem ersten und einem zweiten Fluidpfad, die miteinander kommunizieren, und einem dritten Fluidpfad, der an einer Position angeordnet ist, an der der erste und der zweite Fluidpfad miteinander verbunden sind, und der mit dem ersten und dem zweiten Fluidpfad kommuniziert, konfiguriert ist, und welche enthält: einen oder mehrere von einer ersten Kugel, die in der Lage ist, in dem ersten Fluidpfad angeordnet zu werden, einer zweiten Kugel, die in der Lage ist, in dem zweiten Fluidpfad angeordnet zu werden, und einer dritten Kugel, die in der Lage ist, in dem dritten Fluidpfad angeordnet zu werden, wobei ein Durchmesser des ersten Fluidpfads größer ist als der des zweiten Fluidpfads, und die zweite Kugel in der Lage ist, in dem zweiten Fluidpfad angeordnet zu werden durch Hindurchgehen durch den ersten Fluidpfad.
  • Der erste Fluidpfad kann mit einer ersten Öffnung versehen sein, die sich in einer Oberfläche des Körpers befindet, und mit einer zweiten Öffnung, die sich an einer Position befindet, an der der erste Fluidpfad mit dem zweiten Fluidpfad verbunden ist, und ein erster gestufter Bereich, der zum Beschränken einer Bewegungsposition der ersten Kugel konfiguriert ist, kann zwischen der ersten Öffnung und der zweiten Öffnung gebildet sein.
  • Ein Durchmesser der ersten Öffnung kann größer als der zweiten Öffnung sein.
  • Der zweite Fluidpfad kann mit einer vierten Öffnung, die sich in einer Oberfläche des Körpers befindet, und einer dritten Öffnung, die sich an einer Position, an der der zweite Fluidpfad mit dem ersten Fluidpfad befindet, versehen sein, und ein zweiter gestufter Bereich, der zum Beschränken einer Bewegungsposition der zweiten Kugel konfiguriert ist, kann zwischen der dritten Öffnung und der vierten Öffnung gebildet sein.
  • Ein Durchmesser der dritten Öffnung kann größer als der der vierten Öffnung sein.
  • Der dritte Fluidpfad kann mit einer fünften Öffnung, die sich in einer Oberfläche des Körpers befindet, und einer sechsten Öffnung, die sich an einer Position befindet, an der der dritte Fluidpfad mit dem ersten Fluidpfad und dem zweiten Fluidpfad verbunden ist, versehen sein, und ein dritter gestufter Bereich, der zum Beschränken einer Bewegungsposition der dritten Kugel konfiguriert ist, kann zwischen der fünften Öffnung und der sechsten Öffnung gebildet sein.
  • Ein Durchmesser der fünften Öffnung kann größer als der der sechsten Öffnung sein.
  • Ein Durchmesser des dritten Fluidpfads kann kleiner als der des zweiten Fluidpfads sein.
  • Der erste Fluidpfad und der zweite Fluidpfad können linear angeordnet sein.
  • Der dritte Fluidpfad kann so angeordnet sein, dass er senkrecht zu dem ersten Fluidpfad und dem zweiten Fluidpfad in derselben Ebene verläuft.
  • Die Struktur kann weiterhin einen vierten Fluidpfad, der mit einem von dem ersten bis dritten Fluidpfad kommuniziert, und eine vierte Kugel, die in der Lage ist, in dem vierten Fluidpfad angeordnet zu sein, enthalten.
  • Eine Einführungsöffnung kann an einem Eingang jeweils des ersten Fluidpfads und des dritten Fluidpfads in der Oberfläche des Körpers gebildet sein und kann eine Durchmesser haben, der größer als der von jeweils dem ersten Fluidpfad und dem dritten Fluidpfad ist.
  • Der Körper kann als ein Quader oder ein Vieleck gebildet sein.
  • Der Körper kann mit einem Ventilblock gebildet sein.
  • KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Die vorstehenden und andere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden für den Fachmann ersichtlicher durch detaillierte Beschreibung von Ausführungsbeispielen von dieser mit Bezug auf die begleitenden Zeichnungen, in denen:
  • 1 eine perspektivische Ansicht einer Struktur zum Bilden eines Fluidpfads gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung ist;
  • 2 eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' in 1 ist;
  • 3 eine perspektivische Ansicht der Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' in 1 ist;
  • 4 ein erstes Verwendungsbeispiel ist, in welchem zwei Fluidpfade unter Verwendung einer einzelnen Struktur für einen Fluidpfad gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung konfiguriert sind; und
  • 5 ein zweites Verwendungsbeispiel ist, in welchem zwei Fluidpfade unter Verwendung einer einzelnen Struktur für einen Fluidpfad gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung konfiguriert sind.
  • DETAILLIERTE BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN
  • Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der vorliegenden Offenbarung vollständig in einer Detailliertheit, die für die Implementierung durch den Fachmann geeignet ist, mit Bezug auf die begleitenden Zeichnungen beschrieben. Die vorliegende Offenbarung kann in verschiedenen unterschiedlichen Formen implementiert sein und ist somit nicht auf die hier zu beschreibenden Ausführungsbeispiele beschränkt. In den Zeichnungen werden einige Teile, die nicht auf die Beschreibung bezogen sind, weggelassen und nicht gezeigt, um die vorliegende Offenbarung klar zu beschreiben, und die gleichen oder ähnliche Komponenten sind durchgehend mit denselben Bezugszahlen versehen.
  • 1 ist eine perspektivische Ansicht einer Struktur zum Bilden eines Fluidpfads gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung, 2 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' in 1, und 3 ist eine perspektivische Ansicht der Querschnittsansicht entlang der Linie A-A' in 1.
  • Gemäß den 1 bis 3 enthält eine Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung einen Körper 10, einen oder mehrere Fluidpfade 31, 33, 35 und 37, die innerhalb des Körpers 10 gebildet sind, und eine oder mehrere Kugeln 22, 24, 26 und 28, die in der Lage sind, jeweils in dem einen oder den mehreren Fluidpfade 31, 33, 35, 37 angeordnet zu sein.
  • Der Körper 10 der Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads kann in der Form eines Blocks mit einer Quaderform konfiguriert sein. Wie vorstehend beschrieben ist, kann, wenn der Körper 10 der Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads in der Quaderform konfiguriert ist, die Kopplung mit einer anderen Struktur zum Bilden eines Fluidpfads, eines Leitungsstangs, in der ein Fluidpfad gebildet ist, oder dergleichen einfach sein. Jedoch ist die Form des Körpers 10 nicht auf die Quaderform beschränkt und kann in der Form eines Vielecks konfiguriert sein. Als ein Beispiel kann die Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads, die eine Quaderform hat, gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel einen Ventilblock bilden. Alternativ kann die Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung auch in verschiedenen Strukturen zusätzlich zu dem Ventilblock gebildet sein.
  • Der Körper 10 kann aus einem starren Metall bestehen, beispielsweise einem Stahlmaterial, und er kann weiterhin aus einem rostfreien Stahlmaterial bestehen.
  • Der eine oder die mehreren Fluidpfade 31, 33, 35 und 37 sind innerhalb des Körpers 10 der Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads angeordnet. Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel enthalten der eine oder die mehreren Fluidpfade 31, 33, 35 und 37, die innerhalb des Körpers 10 der Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads gebildet sind, einen ersten Fluidpfad 31, einen zweiten Fluidpfad 33, einen dritten Fluidpfad 35 und einen vierten Fluidpfad 37.
  • Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung können eine erste bis vierte Kugel 22, 24, 26 und 28 jeweils in dem ersten bis vierten Fluidpfad 31, 33, 35 und 37 fixiert sein, indem sie in diese eingeführt sind oder in diese gedrückt und eingeführt sind.
  • Gemäß den 2 und 3, wenn dieser von 2 aus betrachtet wird, befindet sich der Fluidpfad 31 in einem linken Seitenbereich innerhalb des Körpers 10 der Struktur zum Bilden eines Fluidpfads und ist mit einer Leitung gebildet, die sich in einer X-Achsenrichtung erstreckt.
  • Der erste Fluidpfad 31 ist mit einer ersten Öffnung 301 bzw. einer zweiten Öffnung 302 an beiden Endbereichen des ersten Fluidpfads 31 versehen, um Fluid zu ermöglichen, durch den ersten Fluidpfad 31 zu kommunizieren. Die erste Öffnung 301 des ersten Fluidpfads 31 befindet sich in einer Oberfläche außerhalb des Körpers 10, und die zweite Öffnung 302 des ersten Fluidpfads 31 befindet sich innerhalb des Körpers 10.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung ist ein Durchmesser D1 der ersten Öffnung 301, die in einer Außenfläche des Körpers 10 gebildet ist, so gebildet, dass er größer als ein Durchmesser D2 der zweiten Öffnung 301, die sich innerhalb des Körpers 10 befindet, ist. Ein Durchmesser einer Leitung des ersten Fluidpfads 31 nahe der ersten Öffnung 301 kann so gebildet sein, dass er gleich dem Durchmesser D1 der ersten Öffnung 301 ist, und ein Durchmesser einer Leitung des ersten Fluidpfads 31 nahe der zweiten Öffnung 302 kann so gebildet sein, dass er gleich dem Durchmesser D2 der zweiten Öffnung 302 ist.
  • Ein erster gestufter Bereich 42 befindet sich in der Mitte des ersten Fluidpfads 31 zwischen der ersten Öffnung 301 und der zweiten Öffnung 302. Der erste gestufte Bereich 42 ist vorgesehen, um eine Bewegung einer ersten Kugel 22, die innerhalb des ersten Fluidpfads 31 angeordnet ist, zu beschränken. Wie in 2 gezeigt ist, kann der erste gestufte Bereich 42 so vorgesehen sein, dass eine Stufe an einer Grenze gebildet ist, an der ein Durchmesser sich ändert, wie der Durchmesser der den ersten Fluidpfad 31 bildenden Leitung sich ändert.
  • Als ein Beispiel kann eine Höhe eines gestuften Bereichs innerhalb des ersten Fluidpfads 31 eine halbe Höhe einer Differenz zwischen dem Durchmesser D1 der ersten Öffnung 301 und dem Durchmesser D2 der zweiten Öffnung 302 haben.
  • Die erste Kugel 22 ist so gebildet, dass sie einen Durchmesser entsprechend der ersten Öffnung 301 des ersten Fluidpfads 31 hat, wodurch sie in dem ersten Fluidpfad 31 angeordnet ist.
  • Ähnlich dem Körper 10 kann die erste Kugel 22 aus einem Stahlmaterial oder einem rostfreien Stahlmaterial gebildet sein.
  • Daher kann die erste Kugel 22 nicht an dem ersten gestuften Bereich 42, der in dem ersten Fluidpfad 31 gebildet ist, vorbei bewegt werden, wenn sie in einem Zustand ist, in welchem die erste Kugel 22 innerhalb der ersten Öffnung 301 eingeführt ist, wodurch sie eine Strömung von Fluid in dem ersten Fluidpfad 31 blockiert.
  • Eine Position der ersten Kugel 22, die innerhalb des ersten Fluidpfads 31 eingeführt ist, um den ersten Fluidpfad 31 zu blockieren, kann gemäß einer Position des ersten gestuften Bereichs 42 variiert werden. Die Position des ersten gestuften Bereichs 42 kann bevorzugt eine Position sein, in der die erste Kugel 22 in den ersten Fluidpfad 31 einführbar ist, ohne auf einer Außenseite des Körpers 10 in einem Zustand, in welchem die erste Kugel 22 in den ersten Fluidpfad 31 eingeführt ist, vorzustehen.
  • Eine erste Einführungsöffnung 52 ist in einer Seitenfläche des Körpers 10 gebildet, in der die erste Öffnung 301 des ersten Fluidpfads 31 gebildet ist. Die erste Einführungsöffnung 52 ist mit einer kreisförmigen Vertiefung gebildet, die einen Durchmesser hat, der größer als der der ersten Öffnung 301 ist.
  • Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung kann die erste Kugel 22 durch die erste Einführungsöffnung 52 in den ersten Fluidpfad 31 eingeführt werden. Bei einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung dient eine Einführungsöffnung zum Mitteilen einer Position, an der ein Benutzer, der die Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads verwendet, eine Kugel in einen Fluidpfad der Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads einführen kann. Mit anderen Worten, eine Einführungsöffnung kann so gebildet sein, dass sie einer Kugel, die zum Blockieren des Fluidpfads konfiguriert ist, ermöglicht, in eine Öffnung, an der die Einführungsöffnung gebildet ist, eingeführt zu werden, wodurch der Fluidpfad blockiert wird, aber sie kann so gebildet sein, dass sie verhindert, dass die Kugel in eine Öffnung eingeführt wird, an der die Einführungsöffnung nicht gebildet ist.
  • Gemäß 2 befindet sich der zweite Fluidpfad 33 entlang einer Verlängerungslinie des ersten Fluidpfads 31. Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung ist der zweite Fluidpfad 33 so gebildet, dass er linear mit dem ersten Fluidpfad 31 in derselben Ebene mit diesem kommuniziert.
  • Der zweite Fluidpfad 33 ist mit einer dritten Öffnung 303 bzw. einer vierten Öffnung 304 an beiden Endbereichen des zweiten Fluidpfads 33 versehen, um mit dem ersten Fluidpfad 31 zu kommunizieren. Gemäß 2 ist die dritte Öffnung 303 innerhalb des Körpers 10 so gebildet, dass sie in Kontakt mit der zweiten Öffnung 302 des ersten Fluidpfads 31 gelangt, und sie ist so gebildet, dass sie einen Durchmesser D3 hat, der kleiner als der der zweiten Öffnung 302 ist. Die vierte Öffnung 304 ist in einer Seitenfläche des Körpers 10 gegenüberliegend der einen Seitenfläche von diesem, in der die erste Öffnung 301 des ersten Fluidpfads 31 gebildet ist, gebildet, und sie ist so gebildet, dass sie einen Durchmesser D4 hat, der kleiner als der der dritten Öffnung 303 ist.
  • Ähnlich dem ersten Fluidpfad 31 ist ein zweiter gestufter Bereich 44 innerhalb des zweiten Fluidpfads 33 gemäß einer Durchmesserdifferenz zwischen der dritten Öffnung 303 und der vierten Öffnung 304 gebildet. Der zweite gestufte Bereich 44 beschränkt eine Bewegung einer zweiten Kugel 24, die in den zweiten Fluidpfad 33 einführbar ist, innerhalb des zweiten Fluidpfads 33.
  • Gemäß 2 kann eine Position des zweiten gestuften Bereichs 44 nahe der dritten Öffnung 303 an einer Position angeordnet sein, an der die zweite Kugel 24, die in den zweiten Fluidpfad 33 eingeführt ist, nicht nach außerhalb des zweiten Fluidpfads 33 vorstehen kann.
  • Ein Durchmesser BD2 der zweiten Kugel 24, die in den zweiten Fluidpfad 33 eingeführt ist, ist so gebildet, dass er kleiner als der der ersten Kugel 22 ist, und ist mit einem Durchmesser entsprechend der dritten Öffnung 303 des zweiten Fluidpfads 33 gebildet, wodurch sie in der Lage ist, in dem zweiten Fluidpfad 33 angeordnet zu werden, um den zweiten Fluidpfad 33 zu blockieren.
  • Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung kann die zweite Kugel 24 in den zweiten Fluidpfad 33 eingeführt werden, nachdem sie die erste Einführungsöffnung 52 und dann den ersten Fluidpfad 31 passiert hat. Da die zweite Kugel 24 den Durchmesser BD2 hat, der größer als der Durchmesser D4 der vierten Öffnung 304 des zweiten Fluidpfads 33 ist, ist sie so gebildet, dass sie nicht durch die vierte Öffnung 304 in den zweiten Fluidpfad 33 einführbar ist.
  • Gemäß 2 kommunizieren der erste Fluidpfad 31 und der zweite Fluidpfad 33, die linear miteinander verbunden sind, mit dem dritten Fluidpfad 35. Wenn er von den 1 und 2 aus betrachtet wird, erstreckt sich der dritte Fluidpfad 35 in einer Y-Achsenrichtung. Wenn er von der 2 aus betrachtet wird, geht der dritte Fluidpfad 35 von einer rechten Seitenfläche des Körpers 10 zu einer linken Seitenfläche von diesem hindurch. Daher können der erste bis dritte Fluidpfad 31, 33 und 35 einander in einer Kreuzform schneiden.
  • Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung kann ein Schnittpunkt P, an dem der dritte Fluidpfad 35 mit dem ersten Fluidpfad 31 und dem zweiten Fluidpfad 33 verbunden ist, zwischen dem ersten gestuften Bereich 42 des ersten Fluidpfads 31 und dem zweiten gestuften Bereich 44 des zweiten Fluidpfads 33 gebildet sein. Wie vorstehend beschrieben ist, kommuniziert der dritte Fluidpfad 35 mit dem ersten Fluidpfad 31 und dem zweiten Fluidpfad 33 an dem Schnittpunkt P, an dem der erste Fluidpfad 31 und der zweite Fluidpfad 33 miteinander verbunden sind, und befindet sich zwischen dem ersten gestuften Bereich 42 des ersten Fluidpfads 31 und dem zweiten gestuften Bereich 44 des zweiten Fluidpfads 33 in der Weise, dass verschiedene Fluidpfade in Abhängigkeit davon gebildet werden können, welche Fluidpfade von dem ersten Fluidpfad 31, dem zweiten Fluidpfad 33 und dem dritten Fluidpfad 35 blockiert werden.
  • Gemäß 2 enthält der dritte Fluidpfad 35 eine fünfte Öffnung 305, eine sechste Öffnung 306 und eine neunte Öffnung 309. Wenn sie in 2 betrachtet wird, befindet sich die fünfte Öffnung 305 des dritten Fluidpfads 35 in der rechten Seitenfläche des Körpers 10, und die neunte Öffnung 309 des dritten Fluidpfads 35 befindet sich in der linken Seitenfläche des Körpers 10.
  • Weiterhin befindet sich die sechste Öffnung 306 an einer Position nahe der fünften Öffnung 305 unter Positionen, die sich zwischen der fünften Öffnung 305 und der neunten Öffnung 309 befinden, und kommuniziert mit dem ersten und dem zweiten Fluidpfad 31 und 33.
  • Ein Durchmesser D5 der fünften Öffnung 305 kann größer als ein Durchmesser D6 der sechsten Öffnung 306 sein, und ein Durchmesser D9 der neunten Öffnung 309 kann derselbe wie der Durchmesser D6 der sechsten Öffnung 306 sein.
  • Insbesondere kann der Durchmesser D6 der sechsten Öffnung 306 vorzugsweise kleiner als der Durchmesser BD2 der zweiten Kugel 24 sein, die in den zweiten Fluidpfad 33 eingeführt ist. Wenn der Durchmesser D6 der sechsten Öffnung 306 größer als der Durchmesser BD2 der zweiten Kugel 24 ist, kann die zweite Kugel 24 zu dem dritten Fluidpfad 35 bewegt werden, nachdem sie den ersten Fluidpfad 31 passiert hat und bevor sie in den zweiten Fluidpfad 33 eingeführt wird.
  • Ähnlich wie bei dem ersten und dem zweiten Fluidpfad 31 und 33 ist ein dritter gestufter Bereich 46 an einer mittleren Position des dritten Fluidpfads 35 zwischen der fünften Öffnung 305 und der sechsten Öffnung 306 gebildet. Der dritte gestufte Bereich 46 beschränkt eine Bewegung der dritten Kugel 26, die in den dritten Fluidpfad 35 einführbar ist, innerhalb des dritten Fluidpfads 35. Ähnlich dem ersten gestuften Bereich 42 ist der dritte gestufte Bereich 46 gemäß einer Durchmesserdifferenz zwischen der fünften Öffnung 305 und der sechsten Öffnung 306 gebildet.
  • Gemäß 2 kann eine Position des dritten gestuften Bereichs 46 nahe der fünften Öffnung 305 an einer Position, an der die dritte Kugel 26, die in den dritten Fluidpfad 35 eingeführt ist, nicht aus dem Körper 10 nach außen vorstehen kann, angeordnet sein.
  • Die dritte Kugel 26, die in dem dritten Fluidpfad 35 angeordnet ist, hat einen Durchmesser entsprechend dem der fünften Öffnung 305 des dritten Fluidpfads 35. Die dritte Kugel 26 kann innerhalb des dritten Fluidpfads 35 angeordnet sein. Eine Bewegung der dritten Kugel 26 kann durch den dritten gestuften Bereich 46 beschränkt sein, und daher kann der dritte Fluidpfad 35 durch die dritte Kugel 26 blockiert sein.
  • Eine zweite Einführungsöffnung 54 ist in der rechten Seitenfläche des Körpers 10, in der die fünfte Öffnung 305 des dritten Fluidpfads 35 gebildet ist, gebildet. Die zweite Einführungsöffnung 54 ist mit einer kreisförmigen Vertiefung gebildet, deren Durchmesser größer als der der fünften Öffnung 305 ist.
  • Daher kann die dritte Kugel 26 von der fünften Öffnung 305 aus, an der die zweite Einführungsöffnung 54 gebildet ist, in den dritten Fluidpfad 35 eingeführt werden. Der Durchmesser D9 der neunten Öffnung 309 des dritten Fluidpfads 35 ist kleiner als der der fünften Öffnung 305, so dass die dritte Kugel 26 entsprechend dem Durchmesser D5 der fünften Öffnung 305 so gebildet sein kann, dass sie nicht durch die neunte Öffnung 309 in dem dritten Fluidpfad 35 angeordnet werden kann.
  • Die Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads ist mit einem vierten Fluidpfad 37 versehen, der parallel zu dem dritten Fluidpfad 35 ist und mit dem zweiten Fluidpfad 33 kommuniziert.
  • Gemäß den 2 und 3 enthält der vierte Fluidpfad 37 eine siebente Öffnung 307 und eine achte Öffnung 308. Wenn sie in 2 betrachtet werden, befindet sich die siebente Öffnung 307 des vierten Fluidpfads 37 in der rechten Seitenfläche des Körpers 10, und die achte Öffnung 308 befindet sich an einer Position, die nahe dem zweiten Fluidpfad 33 innerhalb des Körpers 10 ist.
  • Ein Durchmesser der siebenten Öffnung 307 ist so gebildet, dass er größer als der der achten Öffnung 308 ist.
  • Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung befindet sich ein vierter gestufter Bereich 48 zwischen der siebenten Öffnung 307 und der achten Öffnung 308. Der vierte gestufte Bereich 48 ist derart konfiguriert, dass ein Vorsprung zu einer inneren Seite des vierten Fluidpfads 37 hin gebildet ist und zur Beschränkung einer Bewegung einer vierten Kugel 28 dient.
  • Gemäß 2 kann eine Position des vierten gestuften Bereichs 48 so angeordnet sein, dass sie nahe der siebenten Öffnung 307 an einer Position angeordnet ist, an der die in den vierten Fluidpfad 37 eingeführte vierte Kugel 28 nicht nach außerhalb des Körpers 10 vorstehen kann.
  • Die vierte Kugel 28, die in den vierten Fluidpfad 34 einführbar und in diesem fixierbar ist, ist so gebildet, dass sie einen Durchmesser entsprechend dem der siebenten Öffnung 307 des vierten Fluidpfads 37 hat.
  • Eine dritte Einführungsöffnung 56 ist in der rechten Seitenfläche des Körpers 10, in der die siebente Öffnung 307 des vierten Fluidpfads 37 gebildet ist, gebildet, wenn sie in 2 betrachtet wird. Gemäß 2 ist die dritte Einführungsöffnung 56 mit einer kreisförmigen Vertiefung mit einem Durchmesser, der größer als der der siebenten Öffnung 307 ist, gebildet. Daher kann die vierte Kugel 28 von der siebenten Öffnung 307 aus, an der die dritte Einführungsöffnung 56 gebildet ist, eingeführt werden.
  • Gemäß den 2 und 3 kommuniziert der vierte Fluidpfad 37 mit dem zweiten Fluidpfad 33. Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung ist der vierte Fluidpfad 37 so gebildet, dass er senkrecht zu dem zweiten Fluidpfad 33 ist, aber es gibt keine Beschränkung, dass der vierte Fluidpfad 37 senkrecht zu dem zweiten Fluidpfad 33 sein sollte. Eine Position, an der der vierte Fluidpfad 37 und der zweite Fluidpfad 33 miteinander verbunden sind, kann zwischen dem zweiten gestuften Bereich 44 des zweiten Fluidpfads 33 und der vierten Öffnung 304 hiervon liegen.
  • Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung sind der erste bis vierte Fluidpfad 31, 33, 35 und 37 so konfiguriert, dass sie in derselben Ebene angeordnet sind, aber es ist nicht erforderlich, dass der dritte Fluidpfad 35 und der vierte Fluidpfad 37, die jeweils mit dem ersten und dem zweiten Fluidpfad 31 und 33 kommunizieren, in derselben Ebene angeordnet sind.
  • Eine Arbeitsweise und ein Verwendungsverfahren der Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads, der die vorstehend beschriebene Konfiguration hat, gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung werden beschrieben.
  • In der Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung kann jede von der ersten, vierten, fünften, siebenten und neunten Öffnung 301, 304, 305, 307 und 309, die sich in einer äußeren Seitenfläche des Körpers 10 befinden, als ein Einlass oder ein Auslass für Fluid dienen.
  • In der Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung können verschiedene Fluidpfadrichtungen gebildet werden durch Einführen der ersten bis vierten Kugel 22, 24, 26 und 28 in entsprechende Fluidpfade von dem ersten bis vierten Fluidpfad 31, 33, 35 und 37, die zu blockieren gewünscht ist.
  • Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung können, wenn gewünscht ist, dass der erste Fluidpfad 31, der dritte Fluidpfad 35 und der vierte Fluidpfad 37 blockiert werden, die erste Kugel 22, die dritte Kugel 26 und die vierte Kugel 28 jeweils in die erste Öffnung 301, die fünfte Öffnung 305 und die siebente Öffnung 307 eingeführt werden, wodurch der erste Fluidpfad 31, der dritte Fluidpfad 35 und der vierte Fluidpfad 37 blockiert werden.
  • Wenn gewünscht wird, dass nur der erste Fluidpfad 31 blockiert wird, ohne dass der zweite Fluidpfad 33 unter Verwendung der zweiten Kugel 24 blockiert wird, kann die erste Kugel 22 in die erste Öffnung 301 eingeführt werden, wodurch der erste Fluidpfad 31 blockiert wird.
  • Wenn gewünscht wird, dass der zweite Fluidpfad 33 unter Verwendung der zweiten Kugel 24 blockiert wird, und gleichzeitig gewünscht wird, dass der erste Fluidpfad 31 unter Verwendung der ersten Kugel 22 blockiert wird, kann die zweite Kugel 24 zuerst durch den ersten Fluidpfad 31 in den zweiten Fluidpfad 33 eingeführt werden, um den zweiten Fluidpfad 33 zu blockieren, und dann kann die erste Kugel 22 in die erste Öffnung 301 eingeführt werden, wodurch der erste Fluidpfad 31 blockiert wird.
  • Wenn gewünscht wird, dass die erste bis vierte Kugel 22, 24, 26 und 28 jeweils in die Fluidpfade der Struktur zum Bilden eines Fluidpfads eingeführt werden, können sie nur durch Öffnungen, an denen Einführungsöffnungen gebildet sind, in die Fluidpfade eingeführt werden und können nicht durch Öffnungen in die Fluidpfade eingeführt werden, an denen keine Einführungsöffnungen gebildet sind.
  • Jede der 4 und 5 illustriert ein Verwendungsbeispiel für eine Struktur zum Bilden eines Fluidpfads, in denen unterschiedliche Fluidpfade durch Verwendung von zwei Kugeln gebildet sind.
  • Gemäß den 4 und 5 können zwei unabhängige Fluidpfade konfiguriert werden durch Verwendung der Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung.
  • In 4 sind zwei unabhängige Fluidpfade F1 und F2 innerhalb der Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads gebildet durch Einführen und Fixieren der zweiten Kugel 24 in den und in dem zweiten Fluidpfad 33 und durch Fixieren der dritten Kugel 26 in dem dritten Fluidpfad 35.
  • In 5 sind zwei unabhängige Fluidpfade F3 und F4 innerhalb der Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads gebildet durch Einführen und Fixieren der ersten Kugel 22 in den und in dem ersten Fluidpfad 31 und durch Fixieren der zweiten Kugel 24 in dem zweiten Fluidpfad 33.
  • In jeder der 4 und 5 wurde veranschaulicht, dass zwei unabhängige Fluidpfade gebildet sind durch jeweiliges Anordnen von zwei Kugeln in Fluidpfaden, aber zum Bilden verschiedener Fluidpfade wie benötigt können eine bis drei Kugeln in einer Struktur zum Bilden eines Fluidpfads angeordnet werden.
  • Wenn jedoch gewünscht wird, dass zwei unabhängige Fluidpfade in der Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung konfiguriert werden, ist erforderlich, dass die zweite Kugel 24 in dem zweiten Fluidpfad 33 angeordnet ist, und in diesem Fall können die beiden unabhängigen Fluidpfade durch die zwei Verfahren, die mit Bezug auf die 4 und 5 beschrieben werden, konfiguriert werden.
  • In einer typischen Struktur zum Bilden eines Fluidpfads wird, wenn zwei Kugeln in Fluidpfade, die einander in der Form eines Kreuzes schneiden, eingeführt und in diesem fixiert sind, nur ein einziger Fluidpfad konfiguriert, so dass, um zwei unabhängige Fluidpfade zu bilden, zwei Strukturen zum Bilden eines Fluidpfads miteinander verbunden werden sollten.
  • Daher können unter Verwendung der Struktur 1 zum Bilden eines Fluidpfads gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung mehrere Fluidpfade unter Verwendung von weniger Strukturen zum Bilden eines Fluidpfads konfiguriert werden, derart, dass das Herstellen eines einfacheren Fluidsystems möglich sein kann und Kosten herabgesetzt werden können, da die Anzahl von Strukturen zum Bilden eines Fluidpfads verringert ist, und die Wartung und das Ersetzen von Komponenten des Fluidsystems können vereinfacht werden.
  • Gemäß der Struktur zum Bilden eines Fluidpfads nach einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung können ein oder mehrere Fluidpfade mit einer einzelnen Struktur zum Bilden eines Fluidpfads konfiguriert werden durch Einführen einer oder mehrerer Kugeln oder durch Drücken und Einführen einer oder mehrerer Kugeln in einen einzelnen Fluidpfad, so dass eine Vereinfachung eines Fluidpfads möglich ist und die Größe einer Struktur zum Bilden eines Fluidpfads reduziert werden kann.
  • Gemäß der Struktur zum Bilden eines Fluidpfads nach einem Ausführungsbeispel der vorliegenden Offenbarung können Fluidpfade mit unterschiedlichen Durchmessern so konfiguriert sein, dass sie linear angeordnet und durch Drücken und Einführen von Kugeln mit unterschiedlichen Größen in die Fluidpfade derart blockiert werden, dass verschiedene Fluidpfade unter Verwendung der linear angeordneten Fluidpfade gebildet werden können.
  • Gemäß der Struktur zum Bilden eines Fluidpfads nach einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung kann ein gestufter Bereich an einer Position gebildet werden, an der jede der Kugeln so eingeführt ist, dass jede der Kugeln stabil fixiert werden kann.
  • Gemäß der Struktur zum Bilden eines Fluidpfads nach einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung können mehrere Öffnungen, die jeweils an mehreren Fluidpfaden angeordnet sind, voneinander unterschieden werden auf der Grundlage eines Durchmessers jeder der mehreren Öffnungen, so dass eine der Öffnungen, in die eine Kugel eingeführt ist, leicht unterschieden werden kann.
  • Die Struktur zum Bilden eines Fluidpfads gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung kann in einer Quaderform oder einer polygonalen Form konfiguriert sein, so dass es vorteilhaft ist, mehrere Strukturen zum Bilden eines Fluidpfads miteinander zu verbinden.
  • Obgleich vorstehend ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung beschrieben wurde, ist der Geist der vorliegenden Offenbarung nicht auf das hier offenbarte Ausführungsbeispiel beschränkt, und es ist darauf hinzuweisen, dass zahlreiche andere Ausführungsbeispiele von einem Fachmann verwendet werden können, die durch Hinzufügung, Modifikation, Weglassen, Ergänzen und dergleichen einer Komponente in den gleichen Geist und Bereich der Offenbarung fallen, und auch diese anderen Ausführungsbeispiele fallen in den Geist und Bereich der vorliegenden Offenbarung.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Struktur zum Bilden eines Fluidpfads
    10
    Körper
    42, 44, 46 und 48
    erster bis vierter gestufter Bereich
    22, 24, 26 und 28
    erste bis vierte Kugel
    52, 54 und 56
    erste bis dritte Einführungsöffnung
    31, 33, 35 und 37
    erster bis vierter Fluidpfad
    301 bis 309
    erste bis neunte Öffnung
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • KR 10-20160043672 [0001]

Claims (14)

  1. Struktur zum Bilden eines Fluidpfads, welche aufweist: einen Körper (10), der mit einem ersten und einem zweiten Fluidpfad (31, 33), die miteinander kommunizieren, und einem dritten Fluidpfad (35), der an einer Position angeordnet ist, an der der erste und der zweite Fluidpfad miteinander verbunden sind, und der mit dem ersten und dem zweiten Fluidpfad kommuniziert, konfiguriert ist; und eine oder mehrere von einer ersten Kugel (22), die in der Lage ist, in dem ersten Fluidpfad (31) angeordnet zu werden, einer zweiten Kugel (24), die in der Lage ist, in dem zweiten Fluidpfad (33) angeordnet zu werden, und einer dritten Kugel (26), die in der Lage ist, in dem dritten Fluidpfad (35) angeordnet zu werden, wobei ein Durchmesser des ersten Fluidpfads (31) größer als der des zweiten Fluidpfads (33) ist und die zweite Kugel (24) in der Lage ist, durch Hindurchgehen durch den ersten Fluidpfad (31) in dem zweiten Fluidpfad (33) angeordnet zu werden.
  2. Struktur nach Anspruch 1, bei der der erste Fluidpfad (31) mit einer ersten Öffnung (301), die sich in einer Oberfläche des Körpers (10) befindet, und einer zweiten Öffnung (302), die sich an einer Position, an der der erste Fluidpfad (31) mit dem zweiten Fluidpfad (33) verbunden ist, befindet, versehen ist und ein erster gestufter Bereich (42), der konfiguriert ist, eine Bewegungsposition der ersten Kugel (22) zu beschränken, zwischen der ersten Öffnung (301) und der zweiten Öffnung (302) gebildet ist.
  3. Struktur nach Anspruch 2, bei der ein Durchmesser der ersten Öffnung (301) größer als der der zweiten Öffnung (302) ist.
  4. Struktur nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei der der zweite Fluidpfad (33) mit einer vierten Öffnung (304), die sich in einer Oberfläche des Körpers (10) befindet, und einer dritten Öffnung (303), die sich an einer Position befindet, an der der zweite Fluidpfad (33) mit dem ersten Fluidpfad (35) verbunden ist, versehen ist und ein zweiter gestufter Bereich (44), der konfiguriert ist, eine Bewegungsposition der zweiten Kugel (24) zu beschränken, zwischen der dritten Öffnung (303) und der vierten Öffnung (304) gebildet ist.
  5. Struktur nach Anspruch 4, bei der ein Durchmesser der dritten Öffnung größer als der der vierten Öffnung ist.
  6. Struktur nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei der der dritte Fluidpfad (35) mit einer fünften Öffnung (305), die sich in einer Oberfläche des Körpers (10) befindet, und einer sechsten Öffnung (306), die sich an einer Position befindet, an der der dritte Fluidpfad (35) mit dem ersten Fluidpfad (31) und dem zweiten Fluidpfad (33) verbunden ist, versehen ist und ein dritter gestufter Bereich (46), der konfiguriert ist, eine Bewegungsposition der Kugel (26) zu beschränken, zwischen der fünften Öffnung (305) und der sechsten Öffnung (306) gebildet ist.
  7. Struktur nach Anspruch 6, bei der ein Durchmesser der fünften Öffnung (305) größer als der der sechsten Öffnung (306) ist.
  8. Struktur nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei der ein Durchmesser des dritten Fluidpfads (35) kleiner als der des zweiten Fluidpfads (33) ist.
  9. Struktur nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei der der erste Fluidpfad (31) und der zweite Fluidpfad (33) linear angeordnet sind.
  10. Struktur nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei der der dritte Fluidpfad (35) senkrecht zu dem ersten Fluidpfad (31) und dem zweiten Fluidpfad (33) in derselben Ebene angeordnet ist.
  11. Struktur nach einem der Ansprüche 1 bis 10, welche weiterhin aufweist: einen vierten Fluidpfad (37), der mit einem von dem ersten bis dritten Fluidpfad kommuniziert; und eine vierte Kugel (28), die in der Lage ist, in dem vierten Fluidpfad (37) angeordnet zu sein.
  12. Struktur nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei der eine Einführungsöffnung (52, 54, 56) in einem Eingang von jedem von dem ersten Fluidpfad (31) und dem dritten Fluidpfad (35) in der Oberfläche des Körpers (10) gebildet ist und einen Durchmesser hat, der größer als der von jedem von dem ersten Fluidpfad (31) und dem dritten Fluidpfad (35) ist.
  13. Struktur nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei der der Körper (10) in einer Form eines Quaders oder eines Polygons konfiguriert ist.
  14. Struktur nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei der der Körper (10) mit einem Ventilblock gebildet ist.
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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3069905B1 (fr) * 2017-08-03 2019-09-06 Alcrys Fluid Control & Services Module pour un kit de distribution et de regulation d’un gaz sous pression, kit et systeme de distribution et de regulation associes
USD909535S1 (en) * 2018-09-10 2021-02-02 Hawe Hydraulik Se Valve manifold
USD909534S1 (en) * 2018-09-10 2021-02-02 Hawe Hydraulik Se Valve manifold
USD908190S1 (en) * 2018-09-10 2021-01-19 Hawe Hydraulik Se Valve manifold
USD912769S1 (en) * 2018-09-10 2021-03-09 Hawe Hydraulik Se Valve manifold
KR102543187B1 (ko) * 2018-11-09 2023-06-15 삼성전자주식회사 밸브 장치

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160043672A (ko) 2014-10-14 2016-04-22 한국에너지기술연구원 뒤쪽굽움 에어포일 흡입면 형상의 비틀림깃 원심임펠러

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6558A (en) * 1849-06-26 Instrument for teaching music with the pianoforte
DE10220339A1 (de) 2002-05-07 2003-11-27 Siemens Ag Kraftstoffverteilungsrohr für Kraftfahrzeug-Einspritzeinrichtungen, insbesondere für Common-Rail-Systeme
KR200361055Y1 (ko) 2004-02-10 2004-09-06 엘지전선 주식회사 농업용 트랙터의 전방유압밸브
GB0709906D0 (en) * 2007-05-23 2007-07-04 Anson Ltd Valves
CN201517394U (zh) * 2009-10-19 2010-06-30 孙爱军 采油井口防盗解堵单流阀
CN201715029U (zh) 2010-06-29 2011-01-19 浙江苏强格液压有限公司 三通梭阀
CN203335931U (zh) * 2012-12-12 2013-12-11 上海熊猫机械(集团)有限公司 球型三通止回阀
DE102012223172A1 (de) * 2012-12-14 2014-07-03 Robert Bosch Gmbh Mini ESP mit externem Speicher
JP6216738B2 (ja) * 2015-05-26 2017-10-18 Ckd株式会社 パイロット式電磁弁

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160043672A (ko) 2014-10-14 2016-04-22 한국에너지기술연구원 뒤쪽굽움 에어포일 흡입면 형상의 비틀림깃 원심임펠러

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