FR2630805A1 - Electrovalve d'etancheite pour conduites sous pression - Google Patents

Electrovalve d'etancheite pour conduites sous pression Download PDF

Info

Publication number
FR2630805A1
FR2630805A1 FR8905611A FR8905611A FR2630805A1 FR 2630805 A1 FR2630805 A1 FR 2630805A1 FR 8905611 A FR8905611 A FR 8905611A FR 8905611 A FR8905611 A FR 8905611A FR 2630805 A1 FR2630805 A1 FR 2630805A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
valve
force
spring
permanent magnet
magnetic force
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.)
Granted
Application number
FR8905611A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2630805B1 (fr
Inventor
Franz Fuchs
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.)
Airbus Defence and Space GmbH
Original Assignee
Messerschmitt Bolkow Blohm AG
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 Messerschmitt Bolkow Blohm AG filed Critical Messerschmitt Bolkow Blohm AG
Publication of FR2630805A1 publication Critical patent/FR2630805A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2630805B1 publication Critical patent/FR2630805B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K31/00Actuating devices; Operating means; Releasing devices
    • F16K31/02Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic
    • F16K31/06Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a magnet, e.g. diaphragm valves, cutting off by means of a liquid
    • F16K31/08Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a magnet, e.g. diaphragm valves, cutting off by means of a liquid using a permanent magnet
    • F16K31/082Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a magnet, e.g. diaphragm valves, cutting off by means of a liquid using a permanent magnet using a electromagnet and a permanent magnet

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Magnetically Actuated Valves (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
  • Discharge Heating (AREA)
  • Valve Device For Special Equipments (AREA)

Abstract

A la position de fermeture de la valve 1, la force magnétique 25 de l'aimant permanent 4 est accumulée, en tant que force élastique qui agit sur le poussoir 11 avec une force antagoniste dirigée dans le sens opposé et légèrement plus faible que la force magnétique, et pour l'ouverture de la valve, la force de l'électro-aimant 9 réduit la force magnétique de l'aimant permanent jusqu'à une valeur légèrement inférieure à la force élastique accumulée.

Description

ELECTROVALVE D'ETANCHEITE POUR CONDUITES SOUS PRESSION
L'invention se rapporte à une valve d'étanchéité pour conduites sous pression, comprenant un aimant permanent dont la force magnétique agit sur une armature laquelle enfonce un poussoir à la position de fermeture,
et un électro-almant pour l'ouverture de la valve.
Dans les électrovalves connues, la force magnétique de l'aimant permanent -est transmise à l'armature par l'intermédialre de pièces polaires. Dans ces électrovalves, comme le flux de l'aimant permanent traverse l'ouverture radialement par rapport à l'axe d'actionnement du poussoir de la valve, la bobine de l'électro-aimant est elle aussi disposée radialement par rapport à l'axe. Etant donné que seulement une fraction de la section transversale circulaire comparable de l'armature est utilisée pour le flux magnétique et, qu'en raison des champs de dispersion provoqués par le cercle magnétique partiellement -ouvert, la bobine n'est pas non plus utillsee de façon optimale, ce mode de construction exige de grandes dimensions. La force de l'aimant permanent agit toujours dans le sens de la fermeture quelle que soit la position du poussoir de la valve, c'est-a-dire qu'elle n'agit que de façon monostable. En cas de conception des électrovalves connues en mode de réalisation bistable dans lequel, après coupure du courant, le poussoir de la valve continu à rester à sa position finale à chaque fois considérée, il est donc nécessalre de prévoir la mise en oeuvre de moyens supplémentaires. L'objet de l'invention est de perfectionner une electrovalve du type précité, de manière que seulement de petites sections transversales bien exploitables'soient nécessaires pour l'armature et l'électro-aimant, que la force électromagnétique pour ouvrir la valve soit faible et qu'un fonctionnement monostable aussi bien que bistable soit possible. Ce résultat est atteint selon l'invention par le fait qu'à la position de fermeture de la valve, la force magnétique de l'aimant permanent est principalement accumulée en tant que force élastique qui, avec une force antagoniste dirigée dans le sens opposé et légèrement plus faible que la force magnétique, agit sur le poussoir de la valve, et que, pour l'ouverture de la valve, la force de l'électro-aimant connectable réduit la force magnétique de l'aimant permanent jusqu'à une valeur
légèrement inférieure à la force élastique accumulée.
Selon une autre caractéristique de l'invention, la force magnetlque est accumulée dans un premier ressort, par exemple une rondelle Belleville, qui, la valve étant fermée, est ainsi soumise à une précontrainte, et, à l'ouverture de la valve, la force élastique engendrée, diminue tout d'abord parallèlement à la réduction de la force magnetique, puis se transforme' en une force
élastique dirigée dans le sens opposé.
Dans un mode de réalisation de l'invention, la force magnétique est accumulée dans deux ressorts, en amont du premier ressort étant monté un second ressort ne se tendant que dans un seul sens et à courte course élastique, par exemple un ressort héllcoidal, et que la force élastique du second ressort est réduite par la force initiale à fournir par l'électro-aimant pour
l'ouverture de la valve.
Dans un autre mode de réalisation de l'invention, il est prévu deux ressort, et ce n'est que dans un premier ressort, par exemple un ressort conique, que la force magnétique est accumulée en tant que force élastique qui est déjà réduite avant l'ouverture complète de la valve et qu'un second ressort, par exemple une rondelle Belleville, reçoit une forcé élastique dirigée dans le sens opposé après réduction de la force élastique
du premier ressort par l'ouverture ultérieure de la valve.
Selon une autre particularité de l'invention, lorsque la valve est ouverte, la force élastique est plus faible que la force magnétique de l'aimant permanent après déconnexlon de la bobine de l'électro-almant (disposition bistable). A l'inverse, la valve étant ouverte, la force élastique peut être plus grande que la force magnétique de l'aimant permanent après déconnexion
de la bobine de l'électro-almant (disposition monostable).
Conformement à l'invention, la valve comporte un corps cylindrique dans lequel le poussoir est monté coulissant dans un manchon, lequel manchon agit sur le poussoir par l'intermédiaire d'un anneau de réglage vissé par un filetage sur le poussoir, le manchon servant aussi au montage des ressorts et l'un des ressorts étant directement interposé entre le manchon et l'anneau de réglage, et l'armature, l'aimant permanent, la bobine de l'electro-aimant et une bague dé butée, vissée à l'extrémité du poussoir de la valve, sont logés sur le corps dans un couvercle; lequel sert en même temps de
noyau de fer pour l'électro-aimant.
Dans un mode de réalisation avantageux de l'invention, l'aimant permanent est disposé parallèlement à l'action de la bobine de l'électro-aimant et le flux magnétique concentré de l'aimant permanent traverse' l'armature, passe par sa surface frontale et parvient au
corps de la valve.
L'avantage essentiel de l'invention réside dans l'agencement des ressorts agissant sur le poussoir et dans lesquels est accumulée la plus grande partie de la force magnétique de l'aimant permanent agissant par l'intermédiaire de l'armature. La bistabilité est obtenue selon l'invention en faisant en sorte que la majeure partie du flux magnétique à la position d'ouverture de la valve soit dirlgee concentriquement à travers l'armature, passe par la surface frontale et pénètre dans l'entrefer nul. En pareil cas, lorsque la force-élastique est réglée à une valeur inférieure à la force.de l'aimant permanent on obtient une position finale bistable, tandis que lorsque l'on règle la force élastique à une valeur supérieure a la force magnétique, on obtient une position
finale monostable du poussoir de la valve.
L'invention sera mieux comprise à l'aide de la
description de modes de réalisation pris comme exemples,
mais non limitatifs, et lllustrés schématiquement par le dessin annexé, sur lequel: la figure 1 représente, dans deux positions différentes, un premier exemple de réalisation d'une électrovalve comprenant une rondelle Belleville et un ressort hélicoidal monté en amont; la figure 2 est un diagramme des forces agissant sur le poussoir de l'électrovalve selon la figure 1 en fonction de la course de travail; la figure 3 représente, dans deux positions différentes, un second exemple de réalisation d'une électrovalve comprenant un ressort cunéiforme et une rondelle Belleville; la figure 4 est un diagramme, correspondant à la
figure 2, pour l'électrovalve selon la figure 3.
La figure 1 représente une électrovalve 1 comprenant un corps 2 et un couvercle 3 renfermant les éléments incorporés fixes suivants: un aimant permanent 4 de forme annulaire aimanté axialement, une rondelle 5 magnétiquement conductrice, un anneau 6 magnétiquement conducteur, deux douilles de guidage 7 et 8 non conductrices et une bobine 9. Pour permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l'électrovalve 1, les autres éléments mobiles, incorporés dans le corps 2 et dans le couvercle 3, sont représentés dans deux positions différentes. La vue à gauche, par rapport à la ligne médiane, représente la valve fermée et la vue à droite la valve ouverte. Ces éléments mobiles sont: un poussoir 11 avec obturateur lia, une'armature 12, un manchon 13, une rondelle Belleville 14, un ressort hélicoïdal 15, un
anneau de réglage 16 et une bague de butée 17.
L'obturateur lia de la valve agit sur le siège d'une
conduite de liquide 18.
Les lignes de force 20 de l'aimant permanent 4 vont du nord au sud dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et passent à travers l'aimant 4, le corps 2, l'armature 12 et la rondelle 5. En pareil. cas, pratiquement la totalité de la force magnétique dans l'entrefer nul entre l'armature 12 et le corps 2 agit sur l'armature. La plus grande partie de cette force 7magnétlque est accumulée par l'intermédlaire du manchon 13 dans la rondelle Belleville 14. Le ressort hélicoïdal sert à fournir une force supplémentaire définie sur le poussoir 11 de la valve, par exemple comme force assurant l'étanchéité du siège de la valve. Le poussoir 11 de la valve est monté coulissant dans l'armature 12. Pour soulever l'obturateur lia de son siège 18, donc pour l'ouverture de l'électrovalve 1. on met la bobine 9 sous tension de manière à produire un flux électromagnétique 21 qui passe par le couvercle 3, l'armature 12 et le corps 2 et qui agit dans le sens contraire de la force magnétique 20 de l'aimant permanent 4. Cela a pour effet de réduire la force magnétique 20 dans l'entrefer nul et d'établir dans l'armature 12 une force électromagnétique agissant dans le sens opposé. Les douilles 7 et 8, magnétiquement non conductrices, empêchent lci l'établissement d'un flux magnétique secondaire de la bobine 9 et de l'aimant permanent 4. Pour réduire la force magnétique dans l'entrefer nul de l'armature et par conséquent pour libérer la force élastique accumulée dans la rondelle Belleville 14, il suffit déjà d'une faible
induction de la bobine 9.
La courbe des forces intervenant au niveau du poussoir 11 de la valve en fonction de la course de l'armature est représentée dans le diagramme de la figure 2. La course de l'armature est portée en abscisse x et les forces en ordonnée y. La courbe 25 représente la
2630805-
force magnétique de l'aimant permanent 4 qui diminue constamment au fur et à mesure que la course de l'armature augmente en raison de l'accroissement de la force antagoniste électromagnétique. Les courbes en tirets représentent les forces élastiques. Dans ce diagramme,le petit tronçon de courbe 26 indique la force supplémentaire accumulée dans le ressort héllcoïdal 15, la courbe 27 la force élastique de la rondelle 14 en cas de ressort monostable et la courbe 28 la force élastique
de la rondelle Belleville 14 en cas de ressort bistable.
Après réduction de la force magnétique 25 à la somme des forces 26 et 27, l'armature se déplace vers le haut et
l'obturateur lia de la valve se soulève de son siège 18.
La course de l'armature traverse dans ce cas le tronçon 29 sur l'axe des x qui correspond à la fente entre l'anneau de réglage 16 et le manchon 13. Ensuite, la force élastique 27 participe seule à l'ouverture de la valve et l'établissement progressif se poursuivant du champ de la bobine 9 provoque une réduction de la force magnétique 25.Lorsque cette dernière est réduite à zéro, la totalité de la force élastique 27 agit sur le poussoir 11 de la valve en tant que force d'actionnement pour soulever l'obturateur lla de son siège 18. Le flux magnétique suit maintenant le tracé-de la ligne en tirets 30 de la partie droite de la figure 1. Après le passage par zéro, les forces se reconstituent rapidement dans le sens opposé jusqu'à l'ouverture complète de la valve et à l'application de l'armature 12 sur le couvercle 3 du corps. Il en résulte des temps d'actionnement raccourcis
et des à-coups de contact fortement réduits de l'armature.
Si, à la position entièrement ouverte du poussoir 11 de la valve, la force de la rondelle Belleville 14 est supérieure à la force de l'aimant permanent 4 la force élastique suit donc le tracé de la courbe 27a et l'armature 12, avec le poussoir 11, revient à la position
initiale après coupure du courant dans la bobine 9, c'est-
à-dire que l'agencement est monostable. Si, en revanche, la force de la rondelle Belleville 14 suit le tracé de la courbe 28 et que l'armature 12 reste à la position finale qu'elle occupe, du côté droit de la figure 1, l'agencement
est alors bistable.
Le réglage du jeu axial entre l'armature 12 et le poussoir 11 s'effectue au moyen de la bague de butée 17 qui est vissée par un filetage sur l'extrémité du poussoir 11. Le réglage de la force élastique pour le fonctionnement monostable et bistable s'effectue à l'aide de l'anneau de réglage 16 également fixé par un filetage sur le poussoir de la valve. En cas de fonctionnement bistable de la rondelle Belleville 14, le retour de' l'armature 12 avec le poussoir 11 à sa position initiale est assuré par inversion du courant dans la bobine 9 ou également, de façon non représentée, par excitation d'une
autre bobine à polarisation inverse.
La figure 3 représente, en tant qu'autre exemple de realisation, une électrovalve 50 dans laquelle, comme à la figure 1, la position à gauche de la ligne médlane représente la valve 50 fermée et à droite de la ligne médiane la valve ouverte. La différence par rapport à la figure 1 réside dans.le type et la disposition des ressorts. Il est ici aussi prévu une rondelle Belleville 51, mals qui n'est cependant pas soumise à une tension préalable lorsque la valve 50 est fermée. A cet effet, un ressort conique 52 accumule seul la force magnétique 20
de l'aimant permanent 4 par l'intermédiaire du manchon 13.
Sur.le poussoir 11 de la valve se trouve ici un obturateur llb à surface d'étanchéité conique qui s'adapte dans un siège correspondant 53 de la valve. A la figure 4, on a ici aussi porté la force magnétique 25 de l'aimant permanent 4. La ligne en tirets 54 représente la force du ressort 52 qui, au passage par zéro, a complètement cédé sa force au poussoir 11. La ligne 55 correspond à la force élastique de la rondelle Belleville 51 qui n'est efficace qu'à partir de la position zéro dans le fonctionnement monostable. La ligne 56 représente la force élastique correspondante de la rondelle
Belleville 51 en fonctionnement bistable.

Claims (8)

REVENDICATIONS
1. Valve d'étanchéité pour conduites sous pression, comprenant un aimant permanent dont la force magnétique agit sur une armature, laquelle enfonce un poussoir à la position de fermeture, et un électro-almant pour l'ouverture de la valve, caractérisée par le fait qu'à la position de fermeture de la valve (1,50), la force magnetique (25) de l'aimant permanent (4) est principalement accumulée en tant que force élastique qui, avec une force antagoniste dirigée dans le sens oppose et légèrement plus faible que la force magnétique, agit sur le poussoir (11) de la valve, et que, pour l'ouverture de la valve, la force de l'électro-aimant (9) connectable réduit la force magnétique de l'aimant permanent jusqu'à une valeur légèrement inférieure à la
force élastique accumulée.
2. Valve selon la revendication 1, caractérisée par le fait que la force magnétique (25) est accumulée dans un premier. ressort, par exemple une rondelle Belleville (14) qui, la valve étant fermée, est ainsi soumise à une précontrainte, et qu'à l'ouverture de la valve (1) la force élastique engendrée (27) diminue tout d'abord parallèlement à la réduction de la force magnétique (25), puis se transforme en une force
élastique (27a) dirigée dans le sens opposé.
!3. Valve selon la revendication 1, caractérisée par le fait que la force magnétique (25) est accumulée dans deux ressorts, en amont du premier ressort (14) étant monté un second ressort ne se tendant que dans un seul sens et à courte course élastique, par exemple un ressort hélicoidal (15), et que la force élastique (26) du second ressort est réduite par la force initiale à fournir par l'électro-aimant (9) pour l'ouverture de la
valve (1).
4. Valve selon la revendication 1, caractérisée par le fait qu'il est prévu deux ressorts et que ce n'est que dans un premier ressort, par exemple un. ressort conique (52), que la force magnétique (25) est accumulée en tant que force élastique (54) qui est déjà réduite avant l'ouverture complète de la valve (50) et qu'un second ressort, par exemple une rondelle Belleville (51), reçoit une force élastique (55 ou 56) dirigée dans le sens oppose après réduction de la force élastique du
premier ressort par l'ouverture ultérieure de la valve.
5. Valve selon l'une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisée par le fait, que la valve (1,50) étant ouverte, la force élastique (28,56) est plus faible que la force magnétique (25) de l'aimant permanent (4) après déconnexion de la bobine (9) de l'électroaimant
(disposition bistable).
6. Valve selon l'une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisée par le fait, que la valve (1,50) étant ouverte, la force élastique (27a,55) est plus grande que la force magnétique (25) de l'aimant permanent
(4) après déconnexion de la bobine (9) de l'électro-
aimant (disposition monostable).
7. Valve selon l'une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisée par le fait que la valve (1,50) comporte un corps cylindrique (2) dans lequel le poussoir (11) est monté coulissant dans un manchon (13), lequel manchon agît sur le poussoir par l'intermédiaire d'un anneau de réglage (16) vissé par un filetage sur le poussoir, le manchon servant aussi au montage des ressorts (14',15;51,52), et l'un des ressorts (15,52) étant directement interposé entre le manchon et l'anneau de réglage et que l'armature (12), l'aimant permanent (4), la bobine (9) de l'électro-aimant et une bague de butée (17) vissée à l'extrémité du poussoir de la valve, sont logés sur le corps dans un couvercle (3), le couvercle
servant en même temps de noyau de fer pour l'électro-
aimant.
8. Valve selon la revendication 7, caractérisée par le fait que l'aimant permanent (4) est disposé
parallèlement à l'action de la bobine (9) de l'électro-
aimant et que le flux magnétique concentré (20) de l'aimant permanent traverse l'armature, passe par sa
surface frontale et parvient au corps (2).
FR898905611A 1988-04-30 1989-04-27 Electrovalve d'etancheite pour conduites sous pression Expired - Lifetime FR2630805B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3814765A DE3814765A1 (de) 1988-04-30 1988-04-30 Magnetventil

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2630805A1 true FR2630805A1 (fr) 1989-11-03
FR2630805B1 FR2630805B1 (fr) 1992-07-10

Family

ID=6353336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR898905611A Expired - Lifetime FR2630805B1 (fr) 1988-04-30 1989-04-27 Electrovalve d'etancheite pour conduites sous pression

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5029807A (fr)
EP (1) EP0340625B1 (fr)
JP (1) JP2540206B2 (fr)
AT (1) ATE96212T1 (fr)
DE (2) DE3814765A1 (fr)
FR (1) FR2630805B1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106763998A (zh) * 2016-11-29 2017-05-31 西安航天动力研究所 一种微型双稳态自锁阀

Families Citing this family (63)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02292583A (ja) * 1989-02-17 1990-12-04 Yaskawa Electric Mfg Co Ltd 電動制御弁
DE3921151A1 (de) * 1989-06-28 1991-01-10 Bosch Gmbh Robert Magnetsystem
GB9022637D0 (en) * 1990-10-18 1990-11-28 Haffenden John K Valves
WO1993020370A1 (fr) * 1992-04-04 1993-10-14 Schrott, Harald Vanne electromagnetique a faible consommation de courant
JP2588365Y2 (ja) * 1992-06-23 1999-01-06 株式会社ユニシアジェックス 圧力制御弁
US5259416A (en) * 1992-10-20 1993-11-09 Emerson Electric Co. Latching valve for a fluid system
US5363519A (en) * 1992-12-23 1994-11-15 Kohler Co. Drain valve assembly
GB2276701B (en) * 1993-04-03 1997-05-21 Blp Components Ltd Solenoid actuator
DE4320017A1 (de) * 1993-06-17 1994-12-22 Hydraulik Ring Gmbh Schaltventil
DE4326838C2 (de) * 1993-08-10 1996-01-11 Interelektrik Ges M B H & Co K Bistabiles Magnetventil
US5417403A (en) * 1994-01-14 1995-05-23 Cummins Engine Company, Inc. Captured ring and threaded armature solenoid valve
US5467963A (en) * 1994-04-13 1995-11-21 Cummins Engine Company, Inc. Two-piece collet adjusting nut for a fuel injector solenoid valve
DE4439695C2 (de) * 1994-11-05 2000-05-31 Kendrion Binder Magnete Gmbh Magnetventil und dessen Verwendung
IT1271264B (it) * 1994-12-14 1997-05-27 Claber Spa Elettrovalvola per centraline di irrigazione
US5562428A (en) * 1995-04-07 1996-10-08 Outboard Marine Corporation Fuel injection pump having an adjustable inlet poppet valve
US5640724A (en) * 1995-04-24 1997-06-24 Holmes; John W. Magnetically activated lavatory drain plug
JP3322772B2 (ja) * 1995-05-22 2002-09-09 日本エム・ケー・エス株式会社 制御弁
JP3719566B2 (ja) * 1996-05-27 2005-11-24 株式会社デンソー 電磁弁
DE19816315A1 (de) * 1998-04-11 1999-10-14 Bosch Gmbh Robert Brennstoffeinspritzventil
EP1482227A1 (fr) * 1998-10-08 2004-12-01 Camcon Limited Entrainement magnetique
DE19849210A1 (de) * 1998-10-26 2000-04-27 Bosch Gmbh Robert Brennstoffeinspritzventil
AT408262B (de) * 1999-03-09 2001-10-25 Franz Ing Fuchs Magnetventil
IT246635Y1 (it) * 1999-04-09 2002-04-09 Claber Spa Solenoide di comando per elettrovalvola in particolare per il controllo di impianti di irrigazione
DE19959332C2 (de) * 1999-12-09 2003-07-31 Dbt Autom Gmbh Mit einem umpolbaren Gleichstromschaltmagnet betätigtes elektro-magnetisches Steuerventil
DE19961978A1 (de) * 1999-12-22 2001-07-05 Zf Lenksysteme Gmbh Betätigungseinrichtung
DE10009835B4 (de) * 2000-03-01 2005-09-29 Franz Fuchs Magnetventil
WO2001099129A1 (fr) * 2000-06-21 2001-12-27 Robert Bosch Gmbh Actionneur, notamment pour soupapes, relais ou similaires
US20040041112A1 (en) * 2000-10-30 2004-03-04 Goossens Andre F.L. Electromagnetic valve and method for operating an electromagnetic valve
DE10108974A1 (de) * 2001-02-24 2002-09-05 Bosch Gmbh Robert Brennstoffeinspritzventil
ITMI20011305A1 (it) * 2001-06-21 2002-12-21 Claber Spa Dispositivo per la distribuzione di acqua in vasi o simili
US6805331B2 (en) * 2001-12-07 2004-10-19 Delphi Technologies, Inc. Electromagnetically energized actuator
US6862972B2 (en) * 2002-12-23 2005-03-08 James Morrison Additive injection device
CN100402899C (zh) * 2003-09-28 2008-07-16 上海齐耀动力技术有限公司 精密流量调节阀
DE10359174A1 (de) * 2003-12-17 2005-07-21 Robert Bosch Gmbh Ventil zum Steuern von Fluiden
DE102005011596B4 (de) * 2005-03-14 2008-03-27 Dräger Medical AG & Co. KG Magnetantrieb
US7481414B2 (en) * 2006-05-05 2009-01-27 Siemens Canada Limited Natural vacuum leak detection device with magnetic damping
DE102006031508A1 (de) * 2006-07-07 2008-01-17 Robert Bosch Gmbh Elektromechanisch schaltbarer, formschlüssiger Freilauf, elektromechanische Bremse für ein Kraftfahrzeug mit einem solchen Freilauf und Verfahren zur Lüftspieleinstellung einer solchen Bremse
EP2064472B1 (fr) * 2006-09-07 2016-08-31 Fluid Automation Systems S.A. Soupape bistable
DE102007029064A1 (de) * 2007-06-21 2008-12-24 Focke & Co.(Gmbh & Co. Kg) Ventil, insbesondere Leimventil
ITBO20070858A1 (it) * 2007-12-31 2009-07-01 Santis Enzo De Attuatore elettromagnetico per una elettrovalvola proporzionale
EP2182531B1 (fr) * 2008-10-29 2014-01-08 Sauer-Danfoss ApS Actionneur de soupape
DE102009029826B4 (de) * 2009-06-18 2012-01-26 Pierburg Gmbh Elektromagnetventil
EP2478281B1 (fr) * 2009-09-18 2016-11-09 Fluid Automation Systems S.A. Vanne électromagnétique à bobines multiples
CN101881339B (zh) * 2010-06-09 2012-08-22 陶仕利 一种阀门
CN101839362B (zh) * 2010-06-18 2011-06-15 欧好光电控制技术(上海)有限公司 常闭式半自动燃气紧急切断电磁阀
DE102010027456A1 (de) 2010-07-08 2012-01-12 Az Industrietechnik Magnetimpulsventil
GB201207289D0 (en) 2011-06-14 2012-06-06 Sentec Ltd Flux switch actuator
EP2662139A1 (fr) 2012-05-08 2013-11-13 Roche Diagniostics GmbH Soupape de distribution d'un fluide
CN102777653B (zh) * 2012-07-25 2013-11-06 欧好光电控制技术(上海)有限公司 工业级含储能关阀模块的电磁式燃气紧急切断阀
US9677671B2 (en) 2012-10-25 2017-06-13 Pyroban Limited Armature assembly for a solenoid valve
DE102013206958A1 (de) * 2013-04-17 2014-10-23 Robert Bosch Gmbh Magnetventil mit verbessertem Öffnungs- und Schließverhalten
FR3016421B1 (fr) * 2014-01-15 2016-08-05 Schrader Valve electromagnetique
EP2918816B1 (fr) * 2014-03-14 2017-09-06 Continental Automotive GmbH Injecteur de carburant
CN107407438B (zh) * 2015-02-19 2019-03-08 比特龙有限公司 双稳态电动阀
DE102015203486A1 (de) 2015-02-26 2016-09-01 Minimax Gmbh & Co. Kg Ventil zum Schalten von Fluiden, Löschanlage und Verfahren
US9530552B1 (en) * 2015-11-27 2016-12-27 Yu-Chiao Shen Magnetic circuit switching device with single-sided attraction
EP3179488B1 (fr) * 2015-12-08 2018-10-24 Yu-Chiao Shen Dispositif de commutation de circuit magnétique à attraction monoface
DE102016203602A1 (de) 2016-03-04 2017-09-07 Zf Friedrichshafen Ag Elektromagnetischer Aktor und Ventil
DE102018200364A1 (de) * 2018-01-11 2019-07-11 Robert Bosch Gmbh Ventil zum Zumessen eines Fluids
DE102018001118A1 (de) 2018-02-12 2019-08-14 A. Kayser Automotive Systems Gmbh Tankentlüftungsventil, Tankentlüftungssystem und Verfahren zum Offenhalten eines elektromagnetisch betätigten Ventils
FR3087935B1 (fr) * 2018-10-26 2021-05-14 Moving Magnet Tech Actionneur bistable unipolaire de type balistique
DE102019215208A1 (de) * 2019-10-02 2021-04-08 Continental Teves Ag & Co. Ohg Magnetventil
CN112483716B (zh) * 2020-12-14 2022-12-27 欧好光电控制技术(上海)股份有限公司 电磁阀的驱动装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3420492A (en) * 1965-10-06 1969-01-07 Itt Bistable valve mechanism or the like
DE2244717A1 (de) * 1971-09-16 1973-03-22 Itt Ind Gmbh Deutsche Sicherheitsabsperrventil
DE2359998A1 (de) * 1973-12-01 1975-06-19 Melnikowa Magnetgesteuertes ventil
US3951378A (en) * 1973-03-09 1976-04-20 Oramt Turbines Ltd. Valve
EP0219572A1 (fr) * 1985-10-25 1987-04-29 Leybold-Heraeus GmbH Commande pour clapet de vide

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4056255A (en) * 1975-05-08 1977-11-01 Lace Donald A Valve actuator
DE2739085A1 (de) * 1977-08-30 1979-03-08 Technologieforschung Gmbh Magnetventil
US4299252A (en) * 1979-07-05 1981-11-10 Consolidated Controls Corporation Permanent magnet boosted electromagnetic actuator
JPS56109968A (en) * 1980-02-04 1981-08-31 Fuji Kinzoku Kosaku Kk Solenoid valve
JPS5789071U (fr) * 1980-11-21 1982-06-01
JPS594877U (ja) * 1982-06-30 1984-01-12 株式会社東芝 弁装置
US4605197A (en) * 1985-01-18 1986-08-12 Fema Corporation Proportional and latching pressure control device
JPS62155385A (ja) * 1985-12-27 1987-07-10 Saginomiya Seisakusho Inc 冷蔵庫用ダンパ−

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3420492A (en) * 1965-10-06 1969-01-07 Itt Bistable valve mechanism or the like
DE2244717A1 (de) * 1971-09-16 1973-03-22 Itt Ind Gmbh Deutsche Sicherheitsabsperrventil
US3951378A (en) * 1973-03-09 1976-04-20 Oramt Turbines Ltd. Valve
DE2359998A1 (de) * 1973-12-01 1975-06-19 Melnikowa Magnetgesteuertes ventil
EP0219572A1 (fr) * 1985-10-25 1987-04-29 Leybold-Heraeus GmbH Commande pour clapet de vide

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106763998A (zh) * 2016-11-29 2017-05-31 西安航天动力研究所 一种微型双稳态自锁阀
CN106763998B (zh) * 2016-11-29 2024-02-09 西安航天动力研究所 一种微型双稳态自锁阀

Also Published As

Publication number Publication date
EP0340625A1 (fr) 1989-11-08
EP0340625B1 (fr) 1993-10-20
JP2540206B2 (ja) 1996-10-02
ATE96212T1 (de) 1993-11-15
DE3814765A1 (de) 1989-11-09
DE58905935D1 (de) 1993-11-25
FR2630805B1 (fr) 1992-07-10
DE3814765C2 (fr) 1990-10-04
JPH01320385A (ja) 1989-12-26
US5029807A (en) 1991-07-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2630805A1 (fr) Electrovalve d'etancheite pour conduites sous pression
FR2548438A1 (fr) Dispositif electromagnetique bistable d'actionnement
EP2126951B1 (fr) Actionneur electromagnetique hybride
EP0034519A2 (fr) Vanne électromagnétique
FR2520152A1 (fr) Electro-aimant a equipage mobile a aimant permanent a fonctionnement monostable
FR2962780A1 (fr) Electrovanne et installation d'assistance de conduite equipee de telles electrovannes
US4177440A (en) Moving-armature electromagnetic device
EP1971989A1 (fr) Actionneur electromagnetique a aimants permanents disposes en v selon un agencement electromagnetiquement optimise
EP1655755B1 (fr) Actionneur électromagnétique à bobine mobile
FR2651029A1 (fr) Electrovanne avec induit a course reduite
EP2232509A2 (fr) Ensemble d'un electroaimant et d'une palette d'electroaimant et actionneur de soupape com renant un tel ensemble
EP2510527B1 (fr) Procede de dimensionnement d'un circuit magnetique d'un actuateur electromagnetique de commande d'un obturateur pour injecteur de moteur thermique et dispositif electromagnetique
EP3939151A1 (fr) Dispositif electromagnetique
FR2756900A1 (fr) Vanne distributrice
KR100927139B1 (ko) 영구자석을 구비한 솔레노이드작동기와 이를 사용한 솔레노이드밸브
KR100337633B1 (ko) 브레이크 시스템용 솔레노이드밸브
EP1561915B1 (fr) Actionneur électromécanique de soupape de moteur à combustion interne
WO2005075796A1 (fr) Dispositif de commande à électroaimant pour une soupape de moteur à combustion interne
CA1274573A (fr) Electro-aimant a courant continu a mouvement de translation
FR2851290A1 (fr) Actionneur electromecanique de commande de soupape pour moteur a combustion interne
SU1122857A1 (ru) Электромагнитный клапан
FR2805846A1 (fr) Dispositif d'actionnement d'une soupape de changement des gaz avec un actionneur electromagnetique
RU2020354C1 (ru) Электромагнитный клапан
BE559398A (fr)
JPH10122419A (ja) 遮断弁

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse