JP2004150656A - 電磁弁一体型膨張弁 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】電磁弁一体型膨張弁1は、弁本体10に高圧冷媒が導入される弁室20を有する。弁体30は、弁座40との間で絞り流路を形成し、冷媒の通過量を制御する。弁体30は、作動棒100を介してパワーエレメント60のストッパ部材80の移動により操作される。高圧冷媒は、均圧通路12、電磁弁200の連通室22、均圧通路14を通ってストッパ部材80のダイアフラム70とは反対側の面80aに作用する。ストッパ部材80は、ガイド部材90の間でシールされ、高圧冷媒はダイアフラムに直接に作用しない。
【選択図】 図1
Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、電磁弁一体型膨張弁に関し、例えば車室内のフロント側とリア側に冷凍サイクルを設けた車両用空調装置に用いて好適なものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、この種の電磁弁一体型膨張弁として、例えば下記の特許文献1、2に記載されているものが知られている。
【特許文献1】
特開平10−73345号公報(第4〜第8頁、図2)
【特許文献2】
特開平11−182983号公報(第4〜第7頁、図2)
【0003】
これらの電磁弁一体型膨張弁は、高圧側冷媒を減圧膨張させる絞り流路とこの絞り流路の開度調整する弁体と、この弁体を変位させる弁体作動機構と、絞り流路にて減圧膨張した冷媒を蒸発器に供給する出口冷媒流路とを備え、電磁弁の弁体により出口冷媒流路を開閉するようにするとともに、電磁弁の弁体の閉弁時には、電磁弁の弁体と絞り流路との間の冷媒圧力に基づいて、弁体を作動させるダイアフラム作動機構により、絞り流路の弁体を閉弁させるようにしている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の電磁弁一体型膨張弁においては、電磁弁の閉弁時には、ダイアフラム作動機構を構成するダイアフラム下側に高圧側冷媒を導入するので、冷凍サイクルの高圧側圧力が作用することになり、ダイアフラム作動機構に高強度が要求される。このためダイアフラムを高耐圧のステンレス材としたり、ダイアフラム作動機構のハウジングの肉厚を厚くすることが行なわれている。
したがって、従来の電磁弁一体型膨張弁においてはコスト高となり、大型化するという問題点があった。
【0005】
本発明は、このような問題点に鑑みなされたもので、その目的とするところは、電磁弁の閉弁時にダイアフラム作動機構に高圧側冷媒を導入することのない電磁弁一体型膨張弁を提供することである。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明の電磁弁一体型膨張弁は、基本的な手段として、弁本体と、この弁本体内に形成され、高圧側冷媒が導入される入口冷媒流路と、上記弁本体内に具備され、上記入口冷媒流路より導入された冷媒が流入する弁室と、上記弁室内に設けられる弁座を有する絞り流路と、上記絞り流路の開度を調整する弁体と、この弁体を変位させる弁本体に具備された弁体作動機構と、上記弁本体内に形成され、上記絞り流路にて減圧膨張した冷媒を蒸発器に供給する出口冷媒流路と、上記弁本体に一体に組付けられ、上記出口冷媒流路を開閉するように配設された弁体を有する電磁弁とを備える。そして、上記弁体作動装置は、ハウジングと、ハウジング内部に装備されるダイアフラム及びストッパ部材を有し、高圧側の冷媒をストッパ部材に導くガイド部材を備えるものである。
また、ガイド部材はストッパ部材を摺動自在に支持する大経部と、弁本体に圧入される小径部を有する段付のパイプ状の部材に形成される。
【0007】
【発明の実施の形態】
図1は、本発明の電磁弁一体型膨張弁の断面図、図2は主要部品図である。
全体を符号1で示す電磁弁付膨張弁は、アルミ合金等でつくられる弁本体10を有し、弁全体の一方の端部側に高圧の冷媒が導入される弁室20が設けられる。
弁室20内には、球状の弁体30が配設され、弁本体10側の弁座40との間の冷媒通路を開閉する。弁体30は支持部材32により支持され、支持部材32は、スプリング34を介してナット部材36により支持される。ナット部材36は、ねじ部36aと六角穴37を有し、レンチ等を利用して弁本体10に綜合される。ナット部材36と弁室20の間にはシール部材38によりシールされる。
【0008】
弁体20と弁座40の間に形成される絞り流路を通過した冷媒は、通路42を通って、蒸発器側へ向かう。蒸発器から戻る冷媒は通路50を通って圧縮機側へ送られる。
【0009】
弁体30を操作するパワーエレメントと称する弁体作動装置60は、ハウジング62を有し、ハウジング62内にダイアフラム70が挟み込まれる。ダイアフラム70により画成される作動室72内には、作動流体が充填され、栓体74により封止される。
パワーエレメント60のハウジング62は、ねじ部64を有し、弁本体10にねじ込まれてとりつけられる。
【0010】
ダイアフラム70の作動室とは反対側の面は、ストッパ部材80に当接する。
ストッパ部材80は、弁本体10内に圧入されるパイプ状のガイド部材90内により摺動自在に支持される。
ストッパ部材80には、シール部材82が嵌装されており、ガイド部材90との間をシールする。
【0011】
電磁弁200は、コード212を介して給電されるコイル210を有し、通電時に吸引子230に磁力を発生させる。
プランジャ220は、スプリング232により、常時パイロット弁240を押圧している。コイル210に通電されると、プランジャ220は、スプリング232に抗して吸引子230に引き寄せられる。プランジャ220の先端の突起222がパイロット弁240の中心穴を開く。
弁室20に送られてくる高圧冷媒は、均圧通路12を介して連通室22に達している。そこで、パイロット弁240の中心穴が開くと、高圧冷媒はパイロット弁を開く方向に作動させ、高圧冷媒は、蒸発器へ向かう通路42へ送られる。
連通室22の高圧冷媒は、傾斜通路14を通って、ガイド部材90の内側へ送り込まれ、ストッパ部材80の面80aに作用し、ストッパ部材80を介してダイアフラム70を押し上げる。この作用により、弁体30は、弁座40に当接し、閉弁状態となる。
【0012】
そこで、始動時に高圧冷媒が大量に蒸発器へ送られることに起因する不具合は回避できる。
この電磁弁付膨張弁にあっては、高圧冷媒はストッパ部材80の面80aに作用し、ダイアフラム70に対して直接には作用しない構造となっている。
そこで、パワーエレメント60のハウジング62に作用する荷重も軽減される。
【0013】
図2は、本発明の電磁弁付膨張弁の主要な構成部品を示す。パワーエレメント60は、ハウジング62内にダイアフラム70が挟み込まれるとともに、ストッパ部材80が組み込まれた構造を有する。
ストッパ部材80には、シール部材を嵌装するためのリング溝81が設けられる。
ガイド部材90は、ストッパ部材80を案内する大経部90aと先端が弁本体に圧入される小径部90bを有する段付の部材であって、例えば鋼材でつくられる。
【0014】
【発明の効果】
本発明の電磁弁一体型膨張弁は以上のように、弁体を操作する作動装置(パワーエレメント)に作用する高圧冷媒がダイアフラムのストッパ部材に圧力をかけ、ダイアフラムには直接に圧力が作用しない構成としたものである。
この構成により、作動装置にかかる荷重が軽減され、部材の耐久性も向上する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の電磁弁一体型膨張弁の断面図。
【図2】本発明の電磁弁一体型膨張弁の主要部品図。
【符号の説明】
1 電磁弁一体型膨張弁
10 弁本体
12 均圧通路
14 均圧通路
20 弁室
22 連通室
30 弁体
40 弁座
60 パワーエレメント
70 ダイアフラム
80 ストッパ部材
90 ガイド部材
100 作動棒
200 電磁弁
Claims (2)
- 弁本体と、この弁本体内に形成され、高圧側冷媒が導入される入口冷媒流路と、上記弁本体内に具備され、上記入口冷媒流路より導入された冷媒が流入する弁室と、上記弁室内に設けられる弁座を有する絞り流路と、上記絞り流路の開度を調整する弁体と、この弁体を変位させる弁本体に具備された弁体作動機構と、上記弁本体内に形成され、上記絞り流路にて減圧膨張した冷媒を蒸発器に供給する出口冷媒流路と、上記弁本体に一体に組付けられ、上記出口冷媒流路を開閉するように配設された弁体を有する電磁弁とを備え、
上記弁体作動装置は、ハウジングと、ハウジング内部に装備されるダイアフラム及びストッパ部材を有し、高圧側の冷媒をストッパ部材に導くガイド部材を備える電磁弁一体型膨張弁。 - ガイド部材はストッパ部材を摺動自在に支持する大経部と、弁本体に圧入される小径部を有する段付のパイプ状の部材である請求項1記載の電磁弁一体型膨張弁。
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