JP2006111266A - Float valve device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a float valve device improving close-contact properties of a seal surface when a valve is closed, and minimizing the occurrence of the leakage of liquid. <P>SOLUTION: A valve case 20, and a float valve element 50 disposed in the valve case 20 so as to ascend/descend are structured by resinous injection molded articles. The valve case has a valve chamber 30 wherein the float valve element is disposed, a partition wall portion 27 formed on an upper part of the valve chamber, and a communicating hole 35 formed on the partition wall portion. The float valve element 50 has a projecting portion 51 ascending/descending according to a liquid level of liquid flowing into the valve chamber, and blocking the communicating hole when abutting on the partition wall portion. An angle of the float valve element to the valve case is set to approximately match a deforming direction to a perfect circle due to a gate position at the time of injection molding of the communicating hole inner periphery of the valve case with a deforming direction to a perfect circle due to the gate position at the time of injection molding of the projecting portion outer periphery of the float valve element. An angle regulating means preventing the angle of the float valve element to the valve case from changing beyond a permissible angle is provided. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、例えば自動車の燃料タンクの液面が上昇したときに燃料が燃料タンク外へ流出することを防止する燃料遮断弁等に好適なフロート弁装置に関する。   The present invention relates to a float valve device suitable for, for example, a fuel cutoff valve that prevents fuel from flowing out of a fuel tank when the liquid level of a fuel tank of an automobile rises.

従来のこの種のクリップとして、例えば下記特許文献1には、燃料タンク内を外部に連通するための連通路に接続された弁室を形成するケース本体と、上記弁室内に収納され、その上部に上記連通路を開閉する閉塞部を有し、上記弁室に出入りする燃料タンク内の液状燃料で浮力を増減して上下方向へ移動することにより、上記閉塞部で上記連通路を開閉するフロート弁体と、を備えた燃料カットオフ弁において、上記フロート弁体は、フロート室を形成する筒状のフロート本体と、このフロート本体の外側壁部にかつ上下方向に沿って突設されたフィンを有し、該フィンを上記フロート本体の周方向に互いに隔てて複数配置し、該複数のフィンの頂部が弁室の内側壁面にそれぞれ摺動することで上記フロート本体を上記上下方向へガイドするガイド部と、上記フィンの間にそれぞれ形成され、フロート本体で仕切られた弁室の上下のスペースを通気するための通気路と、上記フロート本体の外側壁部であり、かつ上記フィンの間に突設されて上記通気路の一部を狭くする絞り部を形成する絞り形成段部と、を備えたことを特徴とする燃料カットオフ弁が開示されている。   As a conventional clip of this type, for example, in Patent Document 1 below, a case main body forming a valve chamber connected to a communication passage for communicating the inside of a fuel tank to the outside, and the upper portion of the case body are housed in the valve chamber. A float that opens and closes the communication passage at the closing portion by moving up and down by increasing or decreasing buoyancy with the liquid fuel in the fuel tank entering and exiting the valve chamber. In the fuel cut-off valve provided with a valve body, the float valve body includes a cylindrical float body that forms a float chamber, and fins that protrude from the outer wall portion of the float body along the vertical direction. A plurality of fins spaced apart from each other in the circumferential direction of the float body, and the tops of the fins slide on the inner wall surface of the valve chamber to guide the float body in the vertical direction. An air passage for venting the upper and lower spaces of the valve chamber formed between the guide portion and the fin and partitioned by the float body; and an outer wall portion of the float body; and between the fins There is disclosed a fuel cut-off valve characterized by comprising a throttle forming step portion that projects and forms a throttle portion that narrows a part of the air passage.

また、下記特許文献2には、液体を貯蔵するタンクの上部に設けられる内部中空のバルブボデーと、該バルブボデーの中空内部に挿入されバルブボデー内に流入するタンク内の液体の液面と共に上下動する弁体と、前記バルブボデーの上部に開口するタンク内部と外部とを連通する通路と、該通路の開口部に設けられるバルブシートと、を備え、前記弁体は、フロートと、該フロートの上部にフロートに対して相対移動自在に保持され、弁部を有するバルブディスクとを有し、前記バルブボデー内に流入する液面の高さに応じて前記弁体を成すバルブディスクの弁部が前記バルブシートに接離して前記通路を開閉する液体遮断弁において、前記バルブディスクを、前記フロートの上部に複数のつめで傾動可能に保持し、前記複数のつめのうちの1個のつめを他のつめよりも短くし、前記バルブシートの中心に対し前記短いつめと反対側に前記バルブボデーの上部より、開弁時に前記バルブディスクの上面が当接する突出部を設けたことを特徴とする液体遮断弁が開示されている。そして、この液体遮断弁においては、フロートの側壁に上下に伸びる凹部を設け、バルブボデーの内周に上記凹部に嵌合する突起を設けることにより、バルブボデーに対するフロートの回転止め手段を構成している。
特許第3257437号公報 特開平8−225022号公報
In Patent Document 2 below, an internal hollow valve body provided in the upper part of a tank for storing liquid, and the liquid level in the tank inserted into the hollow inside of the valve body and flowing into the valve body are vertically A valve body that moves, a passage that communicates the inside and outside of the tank that opens to the top of the valve body, and a valve seat that is provided in the opening of the passage. The valve body includes a float and the float And a valve disc having a valve portion that is held relative to the float at the upper portion of the valve body, and that forms the valve body in accordance with the height of the liquid level flowing into the valve body. In the liquid shut-off valve that opens and closes the passage by contacting and separating from the valve seat, the valve disk is held on the top of the float so as to be tiltable by a plurality of pawls, and among the plurality of pawls One pawl is made shorter than the other pawl, and a protrusion is provided on the opposite side of the short pawl to the center of the valve seat from the upper part of the valve body so that the upper surface of the valve disc contacts when the valve is opened. A liquid shut-off valve is disclosed. In this liquid shut-off valve, a concave portion extending vertically is provided on the side wall of the float, and a protrusion that fits into the concave portion is provided on the inner periphery of the valve body to constitute a means for preventing rotation of the float relative to the valve body. Yes.
Japanese Patent No. 3257437 JP-A-8-2225022

上記特許文献1に示される燃料カットオフ弁においては、フロート本体の外周に上下方向に沿って突設された複数のフィンを所定間隔で平行に設け、これらのフィンの頂部を弁室の内側壁面にそれぞれ摺動させて上下移動のガイド部としているが、ケース本体に対するフロート本体の回転止め手段は有していない。   In the fuel cut-off valve disclosed in Patent Document 1, a plurality of fins protruding in the vertical direction on the outer periphery of the float body are provided in parallel at predetermined intervals, and the tops of these fins are provided on the inner wall surface of the valve chamber. However, it does not have a means for preventing rotation of the float body relative to the case body.

また、上記特許文献2に示される液体遮断弁においては、フロートの側壁に上下に伸びる凹部を設け、バルブボデーの内周に上記凹部に嵌合する突起を設けることにより、バルブボデーに対するフロートの回転止め手段を設けている。しかしながら、この回転止め手段は、バルブボデーの上部に設けた突出部と、フロートの上部に設けたつめとが干渉しないようにするために設けられたものである。   In the liquid shut-off valve disclosed in Patent Document 2, a float extending vertically is provided on the side wall of the float, and a protrusion that fits into the recess is provided on the inner periphery of the valve body, thereby rotating the float with respect to the valve body. Stop means are provided. However, this anti-rotation means is provided to prevent the protrusion provided on the upper part of the valve body from interfering with the pawl provided on the upper part of the float.

一方、これらのフロート弁装置は、一般に合成樹脂を射出成形することによって製造されている。また、これらのフロート弁装置は、フロート弁体の上部に設けられた突部が、弁ケースの上壁又は隔壁に設けられた連通孔に挿入されて密接することによって、閉塞がなされるようになっている。ところが、射出成形時のゲート位置によって、上記フロート弁体の突部の外周や、弁ケースの連通孔の内周が、設計された真円形状から所定方向に変形する傾向がある。   On the other hand, these float valve devices are generally manufactured by injection molding a synthetic resin. In addition, these float valve devices are closed so that the protrusion provided on the upper part of the float valve body is inserted into and closely contacted with the communication hole provided on the upper wall or the partition wall of the valve case. It has become. However, depending on the gate position at the time of injection molding, the outer periphery of the protrusion of the float valve body and the inner periphery of the communication hole of the valve case tend to be deformed in a predetermined direction from the designed perfect circular shape.

しかしながら、これまでは、このようなゲート位置による変形について何ら考慮されていなかった。このため、真円度が十分でないことによってシール面に隙間が発生し、液体の漏れが発生するという問題点があった。   However, until now, no consideration has been given to such deformation due to the gate position. For this reason, there is a problem that a gap is generated on the seal surface due to insufficient roundness, and liquid leakage occurs.

したがって、本発明の目的は、弁閉塞時におけるシール面の密着性を向上させて、液体の漏れの発生をできるだけ少なくするようにしたフロート弁装置を提供することにある。   Accordingly, it is an object of the present invention to provide a float valve device that improves the adhesion of the seal surface when the valve is closed to minimize the occurrence of liquid leakage.

上記目的を達成するため、本発明の第1は、弁ケースと、この弁ケース内で昇降可能に配置されたフロート弁体とを備え、前記弁ケース及び前記フロート弁体は、樹脂の射出成形品からなり、前記弁ケースは、前記フロート弁体が配置された弁室と、この弁室の上部に形成された仕切り壁部と、この仕切り壁部に形成された連通孔とを有し、前記フロート弁体は、前記弁室内に流入する液体の液面に応じて昇降し、前記仕切り壁部に当接した際に前記連通孔を閉塞する突部を有しているフロート弁において、前記弁ケースの前記連通孔内周の、射出成形時のゲート位置に起因する真円に対する変形方向と、前記フロート弁体の前記突部外周の、射出成形時のゲート位置に起因する真円に対する変形方向とがほぼ合致するように、前記フロート弁体の前記弁ケースに対する角度が設定され、前記弁ケースと前記フロート弁体との間には、前記フロート弁体が昇降動作する際に、前記フロート弁体の前記弁ケースに対する角度が前記許容角度を超えて変化しないようにする角度規制手段が設けられていることを特徴とするフロート弁装置を提供するものである。   In order to achieve the above object, a first aspect of the present invention includes a valve case and a float valve body disposed so as to be movable up and down in the valve case, and the valve case and the float valve body are made of resin injection molding. The valve case has a valve chamber in which the float valve element is disposed, a partition wall portion formed in an upper portion of the valve chamber, and a communication hole formed in the partition wall portion, In the float valve, the float valve body has a protrusion that moves up and down according to the liquid level of the liquid flowing into the valve chamber and closes the communication hole when contacting the partition wall. Deformation direction of the inner circumference of the communication hole of the valve case with respect to the perfect circle due to the gate position during injection molding, and deformation of the outer periphery of the protrusion of the float valve body with respect to the perfect circle due to the gate position during injection molding The float so that the direction almost matches An angle of the body with respect to the valve case is set, and when the float valve body moves up and down between the valve case and the float valve body, the angle of the float valve body with respect to the valve case is the allowable angle. The present invention provides a float valve device characterized in that an angle restricting means is provided so as not to change beyond.

上記発明によれば、弁ケースの連通孔内周の、射出成形時のゲート位置に起因する真円に対する変形方向と、フロート弁体の突部外周の、射出成形時のゲート位置に起因する真円に対する変形方向とがほぼ合致するように、フロート弁体の弁ケースに対する角度を設定し、弁ケースとフロート弁体との間に、フロート弁体が昇降動作する際に、フロート弁体の弁ケースに対する角度が上記許容角度を超えて変化しないようにする角度規制手段を設けたので、フロート弁体の突部は、弁ケースの連通孔内周に、それぞれの真円に対する変更方向が合致する角度で当接し、閉塞時のシール面の密着性をより向上させて、液体の漏れをより確実に防止することができる。   According to the above invention, the deformation direction of the inner periphery of the communication hole of the valve case with respect to the perfect circle caused by the gate position at the time of injection molding, and the true direction caused by the gate position at the time of injection molding of the outer periphery of the protrusion of the float valve body. The angle of the float valve body with respect to the valve case is set so that the deformation direction with respect to the circle substantially matches, and when the float valve body moves up and down between the valve case and the float valve body, the valve of the float valve body Since the angle restricting means for preventing the angle with respect to the case from changing beyond the allowable angle is provided, the projecting portion of the float valve body is aligned with the inner circumference of the communication hole of the valve case and the direction of change with respect to each perfect circle. Contact at an angle makes it possible to improve the adhesion of the sealing surface at the time of closing and prevent liquid leakage more reliably.

本発明の第2は、上記第1の発明において、前記角度規制手段は、前記弁ケース内周と前記フロート弁体外周の一方に形成された上下方向に伸びる複数の平行なリブと、前記弁ケース内周と前記フロート弁体外周の他方に形成された、上記リブの間隔に挿入される突部とを有し、前記突部が挿入される前記リブの間隔は、他のリブの間隔よりも幅広くされており、前記突部は、他のリブの間隔には挿入できないように構成されているフロート弁装置を提供するものである。   According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the invention, the angle restricting means includes a plurality of parallel ribs extending in the vertical direction formed on one of the inner periphery of the valve case and the outer periphery of the float valve body, and the valve A protrusion formed on the other of the outer periphery of the case and the outer periphery of the float valve body and inserted between the ribs. The interval between the ribs where the protrusions are inserted is greater than the interval between the other ribs. The projecting portion provides a float valve device configured so that it cannot be inserted into the interval between other ribs.

上記発明によれば、弁ケース内周とフロート弁体外周の一方に形成された上下方向に伸びる複数の平行なリブによって、フロート弁体の昇降動作がガイドされると共に、このリブの間隔のうち、広くされた間隔にのみ挿入される突部によって、弁ケースにフロート弁体を組み込む際に、フロート弁体を弁ケースに対して常に所定の角度で組み込むことができる。また、フロート弁体が昇降動作する際に、上記突部が上記リブの間に位置規制された状態で移動するため、フロート弁体の弁ケースに対する角度が変化しない。   According to the above invention, the lifting and lowering operation of the float valve body is guided by the plurality of parallel ribs extending in the vertical direction formed on one of the inner periphery of the valve case and the outer periphery of the float valve body. When the float valve body is assembled into the valve case by the protrusions inserted only at the widened interval, the float valve body can always be incorporated at a predetermined angle with respect to the valve case. Further, when the float valve body moves up and down, the protrusion moves in a state in which the position is regulated between the ribs, so that the angle of the float valve body with respect to the valve case does not change.

本発明の第3は、上記第2の発明において、前記弁ケース内周に前記リブが形成され、前記フロート弁体外周に前記突部が形成されており、前記弁ケース内周の前記突部が挿入されるリブの間隔には、前記フロート弁体の昇降動作を妨げない範囲で、上方にのみ部分的にリブが形成されているフロート弁装置を提供するものである。   According to a third aspect of the present invention, in the above second aspect, the rib is formed on the inner periphery of the valve case, the protrusion is formed on the outer periphery of the float valve body, and the protrusion on the inner periphery of the valve case. A float valve device is provided in which ribs are partially formed only in the upper direction within a range that does not hinder the lifting and lowering operation of the float valve body.

上記発明によれば、フロート弁体に設けた突部が、弁ケース内周のリブ間隔の広い部分に配置されることによって、フロート弁体の弁ケースに対する角度が規制されると共に、上記リブ間隔の広い部分においては、フロート弁体の昇降動作を妨げない範囲で、上方にのみ部分的にリブが形成されているので、弁ケースの剛性をできるだけ高めることができる。   According to the above invention, the protrusion provided on the float valve body is disposed at a wide rib interval on the inner periphery of the valve case, so that the angle of the float valve body with respect to the valve case is regulated, and the rib interval In the wide portion, the rib is partially formed only in the upper direction as long as the lifting and lowering operation of the float valve body is not hindered, so that the rigidity of the valve case can be increased as much as possible.

本発明によれば、弁ケースの連通孔内周の、射出成形時のゲート位置に起因する真円に対する変形方向と、フロート弁体の突部外周の、射出成形時のゲート位置に起因する真円に対する変形方向とがほぼ合致するように、フロート弁体の弁ケースに対する角度を設定し、弁ケースとフロート弁体との間に、フロート弁体が昇降動作する際に、フロート弁体の弁ケースに対する角度が上記許容角度を超えて変化しないようにする角度規制手段を設けたので、フロート弁体の突部は、弁ケースの連通孔内周に、それぞれの真円に対する変更方向が合致する角度で当接し、閉塞時のシール面の密着性をより向上させて、液体の漏れをより確実に防止することができる。   According to the present invention, the deformation direction of the inner circumference of the communication hole of the valve case with respect to the perfect circle caused by the gate position at the time of injection molding, and the true direction caused by the gate position at the time of injection molding of the outer periphery of the protrusion of the float valve body. The angle of the float valve body with respect to the valve case is set so that the deformation direction with respect to the circle substantially matches, and when the float valve body moves up and down between the valve case and the float valve body, the valve of the float valve body Since the angle restricting means for preventing the angle with respect to the case from changing beyond the allowable angle is provided, the projecting portion of the float valve body is aligned with the inner circumference of the communication hole of the valve case and the direction of change with respect to each perfect circle. Contact at an angle makes it possible to improve the adhesion of the sealing surface at the time of closing and prevent liquid leakage more reliably.

以下、図面に基づいて本発明の実施形態を説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1〜9は本発明によるフロート弁装置の一実施形態を示し、図1は同弁装置の分解斜視図、図2は同フロート弁装置においてフロート弁体を弁ケース本体に挿入する状態を示す斜視図、図3の(A)は同フロート弁装置においてフロート弁体を弁ケース本体に挿入した状態を示す縦断面図、(B)はI−I矢示線に沿った断面図、図4の(A)はフロート弁体の平面図、(B)はII−II矢示線に沿った断面図、(C)はIII−III矢示線に沿った断面図、図5は同フロート弁装置の縦断面図、図6は燃料タンク内に配置された同フロート弁装置の弁が開いた状態を示す説明図、図7は燃料タンク内に配置された同フロート弁装置の弁が閉じた状態を示す説明図、図8はフロート弁体の突部と弁ケースの連通孔とを示す部分拡大断面図、図9の(A)はフロート弁体の突部の真円度とゲート位置との関係を示す説明図、(B)は弁ケースの連通孔の真円度とゲート位置との関係を示す説明図である。   1 to 9 show an embodiment of a float valve device according to the present invention, FIG. 1 is an exploded perspective view of the valve device, and FIG. 2 shows a state in which a float valve body is inserted into a valve case body in the float valve device. 3A is a longitudinal sectional view showing a state in which the float valve body is inserted into the valve case main body in the float valve device, and FIG. 3B is a sectional view taken along the line I-I, FIG. (A) is a plan view of the float valve body, (B) is a cross-sectional view taken along the line II-II, (C) is a cross-sectional view taken along the line III-III, and FIG. FIG. 6 is an explanatory view showing a state in which the valve of the float valve device arranged in the fuel tank is opened, and FIG. 7 is a diagram showing that the valve of the float valve device arranged in the fuel tank is closed. FIG. 8 is a partially enlarged cross-sectional view showing the protrusion of the float valve body and the communication hole of the valve case, and FIG. ) Is an explanatory view showing the relationship between the roundness of the protrusion of the float valve body and the gate position, and (B) is an explanatory view showing the relationship between the roundness of the communication hole of the valve case and the gate position.

図1に示すように、このフロート弁装置10は、弁ケース本体21と蓋体22とからなる弁ケース20と、この弁ケース20内に収容されるフロート弁体50と、このフロート弁体50に上向きの付勢力を付与するスプリング69とで構成されている。   As shown in FIG. 1, the float valve device 10 includes a valve case 20 including a valve case body 21 and a lid body 22, a float valve body 50 accommodated in the valve case 20, and the float valve body 50. And a spring 69 for applying an upward biasing force to the spring.

弁ケース本体21は、全体として、上面が閉塞され、下面が開口された円筒状をなし、上壁27には、例えば燃料タンク内壁などに取付けられた固定金具70に挿入されるブラケット23が形成されている。このブラケット23は、弁ケース本体21の上壁27に対して所定の隙間をもって平行に取付けられた舌片部24と、この舌片部24の一端から延出された突出片25と、この突出片25の先端部下面に突出する爪部26とで構成されている。   The valve case body 21 as a whole has a cylindrical shape with the upper surface closed and the lower surface opened, and the upper wall 27 is formed with a bracket 23 to be inserted into a fixing metal fitting 70 attached to the inner wall of the fuel tank, for example. Has been. The bracket 23 includes a tongue piece 24 attached in parallel to the upper wall 27 of the valve case body 21 with a predetermined gap, a protruding piece 25 extending from one end of the tongue piece 24, and the protrusion The claw portion 26 protrudes from the lower surface of the distal end portion of the piece 25.

一方、固定金具70は、燃料タンク内壁などに溶着等の手段で固着される両側部71と、この両側部71から折曲形成され、燃料タンク内壁などに対して所定の隙間を設けた中央部72と、この中央部72の一辺からU字状にカットされた切欠き部73とを有している。そして、ブラケット23の突出片25を上記切欠き部73に向けて差し込むと、舌片部24が上記切欠き部73の両側縁部に係合し、かつ、突出片25の爪部26が切欠き部73に対向する辺74に係合して抜け止めがなされる。   On the other hand, the fixing bracket 70 includes both side portions 71 fixed to the inner wall of the fuel tank by means of welding or the like, and a central portion that is bent from the both side portions 71 and has a predetermined gap with respect to the inner wall of the fuel tank. 72 and a notch 73 cut into a U-shape from one side of the central portion 72. When the protruding piece 25 of the bracket 23 is inserted toward the notch 73, the tongue piece 24 engages with both side edges of the notch 73, and the claw 26 of the protruding piece 25 is cut. The stopper 74 is engaged by engaging with the side 74 facing the notch 73.

弁ケース本体21の周壁28には、複数の透孔29が形成されており、弁室30内に燃料等の液体が出入りできるようになっている。また、周壁28の一箇所には図示しない配管が連結される導出管31が一体に形成されている。この導出管31の基端側は、上壁27の上方に形成された隔室32に連通している。隔室32は、上記上壁27と、この上壁27上からリブ状に形成された周壁33と、これらの上部を閉塞する天壁34とで囲まれた空間をなしている。   A plurality of through holes 29 are formed in the peripheral wall 28 of the valve case body 21 so that a liquid such as fuel can enter and leave the valve chamber 30. In addition, an outlet pipe 31 to which a pipe (not shown) is connected is integrally formed at one place of the peripheral wall 28. The proximal end side of the outlet pipe 31 communicates with a compartment 32 formed above the upper wall 27. The compartment 32 forms a space surrounded by the upper wall 27, a peripheral wall 33 formed in a rib shape from above the upper wall 27, and a ceiling wall 34 that closes the upper portion thereof.

弁ケース本体21の上壁27の中央には、弁室30と隔室32とを連通させる連通孔35が形成されている。この連通孔35は、上下方向から見て円形をなしている。また、この連通孔35の下端開口部の内周35aは、後述するフロート弁体50の突部51が密接するように、上方に向けて縮径するテーパ状をなしている。   A communication hole 35 for communicating the valve chamber 30 and the compartment 32 is formed in the center of the upper wall 27 of the valve case main body 21. The communication hole 35 has a circular shape when viewed in the vertical direction. Further, the inner periphery 35a of the lower end opening of the communication hole 35 has a tapered shape with a diameter decreasing upward so that a protrusion 51 of a float valve body 50 described later is in close contact.

なお、上壁27のうち、上記隔室32内に配置された部分が、本発明における仕切り壁部を構成している。しかし、用途によっては、上記隔室32は必ずしも必要ではなく、弁ケース本体21の上壁27に連通孔が露出した形状であってもよい。   In addition, the part arrange | positioned in the said compartment 32 among the upper walls 27 comprises the partition wall part in this invention. However, depending on the application, the compartment 32 is not necessarily required, and may have a shape in which the communication hole is exposed on the upper wall 27 of the valve case body 21.

弁ケース本体21の内周には、上下方向に伸びるリブ36が周方向に所定間隔で平行に形成されている。これらのリブ36の頂部は、後述するフロート弁体50の外周に摺接し、フロート弁体50の昇降動作をガイドする。これらのリブ36の間隔は、基本的には一定の間隔をなしているが、半径方向に対向する一対のリブ36aが、それらの下端を短くされており、その結果、リブ36aが途中で切れた部分におけるリブ36の間隔37は、他の部分におけるリブ36の間隔の約2倍となっている。リブ36aの下端位置は、後述するフロート弁体50の昇降動作を妨げない範囲で、できるだけ長くされている。   On the inner periphery of the valve case main body 21, ribs 36 extending in the vertical direction are formed in parallel in the circumferential direction at predetermined intervals. The tops of these ribs 36 are in sliding contact with the outer periphery of a float valve body 50 which will be described later, and guide the lifting and lowering operation of the float valve body 50. The interval between the ribs 36 is basically constant, but a pair of radially opposed ribs 36a have their lower ends shortened, and as a result, the ribs 36a are cut halfway. The interval 37 between the ribs 36 in the part is approximately twice the interval between the ribs 36 in the other part. The lower end position of the rib 36a is made as long as possible within a range that does not hinder the lifting and lowering operation of the float valve body 50 described later.

なお、図3(B)における38は、射出成形時のゲートの位置を表している。また、弁ケース本体21の下縁部外周には、蓋体22を係合させるための爪39が所定角度ずつ離れて複数箇所に形成されている。   Note that reference numeral 38 in FIG. 3B represents the position of the gate at the time of injection molding. Further, on the outer periphery of the lower edge portion of the valve case main body 21, claws 39 for engaging the lid body 22 are formed at a plurality of locations separated by a predetermined angle.

一方、蓋体22は、円形の底壁40と、上記弁ケース本体21の下縁部外周に被さる周壁41とを有している。底壁40には、燃料等の液体が自由に進入できるようにするための複数の透孔42が形成されている。また、スプリング69の下面を安定して支持するための位置決め用のリブ44が形成されている。更に、周壁41には、弁ケース本体21の下縁部外周に被せられたとき、上記爪39が嵌合する係合孔45が形成されている。   On the other hand, the lid body 22 has a circular bottom wall 40 and a peripheral wall 41 covering the outer periphery of the lower edge of the valve case body 21. A plurality of through holes 42 are formed in the bottom wall 40 so that a liquid such as fuel can freely enter. Further, a positioning rib 44 for stably supporting the lower surface of the spring 69 is formed. Further, the peripheral wall 41 is formed with an engagement hole 45 into which the claw 39 is fitted when it is put on the outer periphery of the lower edge portion of the valve case main body 21.

次に、フロート弁体50は、全体として大略円柱状をなし、その外周には上下に伸びるリブ52が、周方向に所定間隔で平行に形成されている。言い換えるとリブ52は、上下に伸びると共に、フロート弁体50の外周から放射状に突出するように形成されている。リブ52の頂部は、弁ケース本体21の内周に摺接して、フロート弁体50の昇降動作をガイドする。   Next, the float valve body 50 has a generally columnar shape as a whole, and ribs 52 extending vertically are formed in parallel at predetermined intervals in the circumferential direction on the outer periphery thereof. In other words, the rib 52 extends vertically and is formed so as to protrude radially from the outer periphery of the float valve body 50. The top of the rib 52 is in sliding contact with the inner periphery of the valve case body 21 to guide the lifting and lowering operation of the float valve body 50.

リブ52の上端52aは、上方にやや突出し、フロート弁体50が上昇したとき、弁ケース本体21の上壁27に当接してフロート弁体50の傾きを是正し、突部51が連通孔35に垂直に入るようにしている。また、リブ42の上端52aが上壁27に当接することにより、フロート弁体50と上壁27との間に隙間が確保されるので、フロート弁体50の突部51が連通孔35から離れて弁を開くとき、フロート弁体50が上壁27から離れやすくなる。   The upper end 52a of the rib 52 protrudes slightly upward, and when the float valve body 50 rises, it abuts against the upper wall 27 of the valve case body 21 to correct the inclination of the float valve body 50, and the protrusion 51 is connected to the communication hole 35. It is trying to enter vertically. Further, since the upper end 52a of the rib 42 abuts against the upper wall 27, a gap is secured between the float valve body 50 and the upper wall 27, so that the protrusion 51 of the float valve body 50 is separated from the communication hole 35. When the valve is opened, the float valve body 50 is easily separated from the upper wall 27.

このリブ52の内側には、フロート弁体50を上下に貫通するスリット53が形成されている。このスリットは、フロート弁体50の上下空間に入った燃料等の液体を自由に行き来させて、フロート弁体50と弁ケース本体21との間で、フロート弁体50の動作がスムーズになされるようにしている。   A slit 53 is formed inside the rib 52 so as to penetrate the float valve body 50 up and down. This slit allows the liquid such as fuel that has entered the upper and lower spaces of the float valve body 50 to freely move back and forth, so that the operation of the float valve body 50 is smoothly performed between the float valve body 50 and the valve case body 21. I am doing so.

また、フロート弁体50の底壁54の中心には、突部51の近傍まで達する孔55が形成されており、この孔55によって突部51の壁厚を一定にして、射出成形時におけるヒケの発生を抑制し、突部51の成形精度を高めている。更に、フロート弁体50の底壁54から高さ方向中間まで延びる環状の凹部56が形成されている。この環状の凹部56には、前記スプリング69が挿入されて、スプリング69が安定して保持されるようになっている。   Further, a hole 55 reaching the vicinity of the protrusion 51 is formed at the center of the bottom wall 54 of the float valve body 50, and the wall thickness of the protrusion 51 is made constant by this hole 55 so that sink marks during injection molding can be obtained. Generation | occurrence | production is suppressed and the shaping | molding precision of the protrusion 51 is raised. Furthermore, an annular recess 56 extending from the bottom wall 54 of the float valve body 50 to the middle in the height direction is formed. The spring 69 is inserted into the annular recess 56 so that the spring 69 is stably held.

なお、スプリング69は、フロート弁体50が燃料等の液体に所定高さまで浸漬していない場合には、フロート弁体50の質量によって圧縮された状態、すなわちフロート弁体50が蓋体22の底壁40に当接する状態をなし、フロート弁体50が燃料等の液体に所定高さまで浸漬すると、浮力の助けを借りてフロート弁体50を押し上げることができるように、その付勢力を調整されている。   The spring 69 is compressed by the mass of the float valve body 50 when the float valve body 50 is not immersed in a liquid such as fuel, that is, the float valve body 50 is in the bottom of the lid body 22. The urging force is adjusted so that the float valve body 50 can be pushed up with the help of buoyancy when the float valve body 50 is immersed in a liquid such as fuel to a predetermined height. Yes.

そして、フロート弁体50の上記リブ52間のうち、半径方向に対向する2箇所には、隣接する2つのリブ52を連結するように底壁54の外周から突出する突部57が形成されている。図2に示すように、この突部57は、前記弁ケース本体21のリブ36aが途中で切れた部分におけるリブ36の間隔37に挿入される。また、突部57は、リブ36の他の部分の間隔に入らないので、組み立て時の組付け角度の誤りを防止すると共に、弁ケース本体21に対するフロート弁体50の挿入角度を予め定められた角度に規定することになる。更に、突部57は、上記間隔37内で隣接するリブ36に当接することによって回転を規制されるので、フロート弁体50が昇降動作する際にその回転を規制する。   And the protrusion 57 which protrudes from the outer periphery of the bottom wall 54 so that two adjacent ribs 52 may be connected is formed in two places which oppose the radial direction among the said ribs 52 of the float valve body 50. As shown in FIG. Yes. As shown in FIG. 2, the protrusions 57 are inserted into the gaps 37 of the ribs 36 at the portions where the ribs 36 a of the valve case main body 21 are cut halfway. Further, since the protrusion 57 does not enter the space between the other portions of the rib 36, an error in the assembly angle during assembly is prevented, and the insertion angle of the float valve body 50 with respect to the valve case body 21 is determined in advance. The angle will be specified. Furthermore, since the protrusion 57 is restricted from rotating by contacting the adjacent rib 36 within the interval 37, the rotation is restricted when the float valve body 50 moves up and down.

なお、図1において、フロート弁体50の上面における符号58は、フロート弁体50を射出成形する際のゲート位置を表している。   In FIG. 1, reference numeral 58 on the upper surface of the float valve body 50 represents a gate position when the float valve body 50 is injection-molded.

本発明の特徴とするところは、上記弁ケース本体21のゲート位置38と、上記フロート弁体50のゲート位置58に基づく、連通孔35の真円度の変形方向と、突部51の真円度の変形方向とが、ほぼ合致するように、上記フロート弁体50の弁ケース本体21に対する角度、すなわち突部57が間隔37に挿入されることにより定められる角度を設定したことにある。ここで、真円度の測定は、真円度測定機を用いた半径法によってなされる。   The features of the present invention are that the rounding direction of the communication hole 35 based on the gate position 38 of the valve case body 21 and the gate position 58 of the float valve body 50 and the perfect circle of the protrusion 51 are different. That is, the angle of the float valve body 50 with respect to the valve case main body 21, that is, the angle determined by inserting the protrusions 57 into the interval 37 is set so that the degree of deformation substantially coincides. Here, the roundness is measured by a radius method using a roundness measuring machine.

図9は、射出成形されたフロート弁体50の突部51と弁ケース本体21の連通孔35との真円度を、真円度測定機(商品名「ラウンドテスト」、ミツトヨ製)を用いて測定した結果を示し、(A)はフロート弁体50の突部51の真円度を表す図表、(B)は弁ケース本体21の連通孔35との真円度を表す図表である。図9中のGはそれぞれのゲート位置を表している。   FIG. 9 shows a roundness measuring device (trade name “Round Test”, manufactured by Mitutoyo Corporation) for the roundness between the projection 51 of the float valve body 50 that has been injection molded and the communication hole 35 of the valve case body 21. (A) is a chart showing the roundness of the protrusion 51 of the float valve body 50, and (B) is a chart showing the roundness with the communication hole 35 of the valve case body 21. G in FIG. 9 represents each gate position.

ここで、本発明における真円に対する変形方向とは、真円度がもっとも大きく変化している方向、例えば真円に対して最も大きく突出している方向を意味し、上記(A)のフロート弁体の場合は図中矢印Lの方向であり、(B)の弁ケース本体の場合は図中矢印Mの方向である。そして、本発明では、上記矢印L方向と、上記矢印M方向とのなす角度が、20度以内、好ましくは10度以内、更に好ましくは5度以内となるように、弁ケース本体21に対するフロート弁体50の角度が設定される。   Here, the deformation direction with respect to the perfect circle in the present invention means the direction in which the roundness changes most greatly, for example, the direction in which the roundness protrudes the most with respect to the perfect circle. Is the direction of arrow L in the figure, and in the case of the valve case main body of (B), it is the direction of arrow M in the figure. In the present invention, the float valve with respect to the valve case main body 21 is set so that the angle formed by the arrow L direction and the arrow M direction is within 20 degrees, preferably within 10 degrees, and more preferably within 5 degrees. The angle of the body 50 is set.

なお、上記真円度の変形は、ゲート位置に起因するものであるため、同じ金型で成形されるそれぞれの部品は、いずれも同じような傾向になる。   Since the roundness deformation is caused by the gate position, all the parts molded by the same mold have the same tendency.

図6,7は、上記フロート弁装置10を自動車の燃料タンクにおける燃料遮断弁に適用した例を示している。同図において、80は燃料タンクの上壁であり、Fは燃料である。固定金具70は予め燃料タンク上壁80に溶着されており、フロート弁装置10は、この固定金具70を介して前記の態様で燃料タンク上壁80の内面に取付けられている。フロート弁装置10の導出管31には、配管81が接続され、この配管81は、燃料タンクの外部に導出されて、図示しないキャニスター等に連結されている。   6 and 7 show an example in which the float valve device 10 is applied to a fuel cutoff valve in a fuel tank of an automobile. In the figure, 80 is the upper wall of the fuel tank, and F is fuel. The fixing fitting 70 is welded to the fuel tank upper wall 80 in advance, and the float valve device 10 is attached to the inner surface of the fuel tank upper wall 80 in this manner via the fixing fitting 70. A pipe 81 is connected to the outlet pipe 31 of the float valve device 10, and the pipe 81 is led out of the fuel tank and connected to a canister (not shown).

図6に示すように、フロート弁装置10が燃料Fの液面に浸漬していない、あるいは浸漬していてもフロート弁体50に対して所定の高さを超えていない状態では、フロート弁体50の質量によってスプリング69が圧縮され、フロート弁体50は弁ケース本体21の上壁27から離れ、連通孔35は開かれている。その結果、燃料タンク内に充満する燃料蒸気が連通孔35から隔室32、配管81を通って、図示しないキャニスター等に送られる。   As shown in FIG. 6, when the float valve device 10 is not immersed in the liquid level of the fuel F, or when it is immersed, the float valve body 50 does not exceed a predetermined height with respect to the float valve body 50. The spring 69 is compressed by the mass of 50, the float valve body 50 is separated from the upper wall 27 of the valve case body 21, and the communication hole 35 is opened. As a result, fuel vapor filling the fuel tank is sent from the communication hole 35 to the canister (not shown) through the compartment 32 and the pipe 81.

そして、図7に示すように、燃料Fを補充することにより、あるいは、自動車の走行による燃料Fの揺動や傾きにより、燃料Fの液面が上昇して、フロート弁体50が燃料Fに所定高さ以上浸漬すると、フロート弁体50に浮力が作用するので、この浮力と前記スプリング69の付勢力とによって、フロート弁体50が浮き上がり、弁ケース本体21の上壁27に当接する。その結果、フロート弁体50の突部51が連通孔35を閉塞し、燃料Fが隔室32に流入することを阻止して、配管81内に燃料が流れることを防止する。   Then, as shown in FIG. 7, when the fuel F is replenished, or the fuel F swings or tilts as the vehicle travels, the liquid level of the fuel F rises, and the float valve body 50 becomes the fuel F. When immersed above a predetermined height, buoyancy acts on the float valve body 50, and the float valve body 50 is lifted by this buoyancy and the urging force of the spring 69 and abuts against the upper wall 27 of the valve case body 21. As a result, the protrusion 51 of the float valve body 50 closes the communication hole 35 and prevents the fuel F from flowing into the compartment 32 and prevents the fuel from flowing into the pipe 81.

本発明では、このとき、フロート弁体50の突部57が、弁ケース本体21のリブ36の幅の広い部分37に挿入され、弁ケース本体21に対するフロート弁体50の角度が規制されており、この角度は、前述したように、連通孔35の真円度の変形方向と、突部51の真円度の変形方向とが、特定の角度範囲で合致するように設定されているので、突部51外周と連通孔35内周とのシール性が向上し、燃料Fの漏れをより確実に防止することができる。   In the present invention, at this time, the protrusion 57 of the float valve body 50 is inserted into the wide portion 37 of the rib 36 of the valve case main body 21, and the angle of the float valve body 50 with respect to the valve case main body 21 is regulated. As described above, this angle is set so that the deformation direction of the roundness of the communication hole 35 and the deformation direction of the roundness of the protrusion 51 coincide with each other in a specific angle range. The sealing performance between the outer periphery of the protrusion 51 and the inner periphery of the communication hole 35 is improved, and the leakage of the fuel F can be prevented more reliably.

本実施の形態では、リブ36の幅の広い部分37と、フロート弁体50の突部57とを、それぞれ2つ設けたが、これらは、少なくとも1つずつ有ればよく、また、リブを弁ケース内周とフロート弁体外周の一方に設け、突部を他方に設ければよいものである。   In the present embodiment, two wide portions 37 of the ribs 36 and two protrusions 57 of the float valve body 50 are provided, but it is sufficient that at least one of these is provided. It may be provided on one of the inner periphery of the valve case and the outer periphery of the float valve body, and the protrusion may be provided on the other.

図1〜9に示したフロート弁装置を製造し、フロート弁体50の突部51の真円度と、弁ケース本体21の連通孔35の真円度とを、真円度測定機(商品名「ラウンドテスト」、ミツトヨ製)を用いて前述した方法によって測定し、それらの変形方向が正確に合致する場合と、90度交差する場合とで、静的シール性がどの程度異なるかを試験した。   The float valve device shown in FIGS. 1 to 9 is manufactured, and the roundness of the protrusion 51 of the float valve body 50 and the roundness of the communication hole 35 of the valve case main body 21 are measured by a roundness measuring machine (product Measured by the method described above using the name “Round Test”, manufactured by Mitutoyo), and tested how much the static sealability differs between the case where the deformation directions are exactly matched and the case where they intersect 90 degrees did.

静的シール性の測定は、流量計(フローテスター)を用いて、図10の方法によって行った。すなわち、圧力タンク100内にフロート弁装置10を逆さにして配置し、導出管31に接続した配管101を圧力タンク100内から気密的にシールされた状態で取出し、この配管101に流量計102を接続する。また、圧力タンク100には、圧力計103と、加圧機104とを接続する。この状態で、加圧機104からエアーを導入して、圧力タンク100内の圧力を上昇させ、流量計102によってフロート弁装置10からのエアー漏れ量を測定することによって行った。測定試験は5つのサンプルについて行い、それらの平均、最大、最小を求めた。その結果を表1に示す。   The static sealability was measured by a method shown in FIG. 10 using a flow meter (flow tester). That is, the float valve device 10 is placed upside down in the pressure tank 100, the pipe 101 connected to the outlet pipe 31 is taken out from the inside of the pressure tank 100 while being hermetically sealed, and the flow meter 102 is connected to the pipe 101. Connecting. In addition, a pressure gauge 103 and a pressurizer 104 are connected to the pressure tank 100. In this state, air was introduced from the pressurizer 104 to increase the pressure in the pressure tank 100, and the amount of air leakage from the float valve device 10 was measured by the flow meter 102. The measurement test was performed on five samples, and the average, maximum, and minimum of them were obtained. The results are shown in Table 1.

Figure 2006111266
Figure 2006111266

表1の結果から、フロート弁体50の突部51の真円度の変形方向と、弁ケース本体21の連通孔35の真円度の変形方向とを合致させたものは、それらの変形方向を90度で交差するようにしたものに比べて、いずれも流量が著しく少なくなっており、シール性が著しく向上することがわかる。   From the results of Table 1, the deformation direction of the roundness of the protrusion 51 of the float valve body 50 and the deformation direction of the roundness of the communication hole 35 of the valve case main body 21 match those deformation directions. It can be seen that the flow rate is remarkably reduced in all cases compared to those that intersect at 90 degrees, and the sealing performance is significantly improved.

本発明の一実施形態によるフロート弁装置の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the float valve apparatus by one Embodiment of this invention. 同フロート弁装置においてフロート弁体を弁ケース本体に挿入する状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state which inserts a float valve body in a valve case main body in the float valve apparatus. (A)は同フロート弁装置においてフロート弁体を弁ケース本体に挿入した状態を示す縦断面図、(B)はI−I矢示線に沿った断面図である。(A) is a longitudinal cross-sectional view which shows the state which inserted the float valve body in the valve case main body in the same float valve apparatus, (B) is sectional drawing along the II arrow line. (A)はフロート弁体の平面図、(B)はII−II矢示線に沿った断面図、(C)はIII−III矢示線に沿った断面図である。(A) is a top view of a float valve body, (B) is sectional drawing along the II-II arrow line, (C) is sectional drawing along the III-III arrow line. 同フロート弁装置の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the same float valve apparatus. 燃料タンク内に配置された同フロート弁装置の弁が開いた状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the state which the valve of the float valve apparatus arrange | positioned in the fuel tank opened. 燃料タンク内に配置された同フロート弁装置の弁が閉じた状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the state which the valve of the same float valve apparatus arrange | positioned in a fuel tank closed. フロート弁体の突部と弁ケースの連通孔とを示す部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view which shows the protrusion of a float valve body, and the communicating hole of a valve case. (A)はフロート弁体の突部の真円度とゲート位置との関係を示す説明図、(B)は弁ケースの連通孔の真円度とゲート位置との関係を示す説明図である。(A) is explanatory drawing which shows the relationship between the roundness of the protrusion of a float valve body, and a gate position, (B) is explanatory drawing which shows the relationship between the roundness of the communicating hole of a valve case, and a gate position. . フロート弁装置の静的シール性の測定方法を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the measuring method of the static sealing property of a float valve apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

10 フロート弁装置
20 弁ケース
21 弁ケース本体
22 蓋体
27 上壁
28 周壁
29 透孔
30 弁室
31 導出管
32 隔室
36 リブ
36a 途中で切れたリブ
37 幅の広い間隔
35 連通孔
38 ゲート
50 フロート弁体
51 突部
52 リブ
57 突部
69 スプリング











DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Float valve apparatus 20 Valve case 21 Valve case main body 22 Cover body 27 Upper wall 28 Peripheral wall 29 Through-hole 30 Valve chamber 31 Derivation pipe 32 Compartment 36 Rib 36a Rib 36a The rib 37 cut in the middle Wide width 35 Communication hole 38 Gate 50 Float valve body 51 Projection 52 Rib 57 Projection 69 Spring











Claims (3)

弁ケースと、この弁ケース内で昇降可能に配置されたフロート弁体とを備え、前記弁ケース及び前記フロート弁体は、樹脂の射出成形品からなり、前記弁ケースは、前記フロート弁体が配置された弁室と、この弁室の上部に形成された仕切り壁部と、この仕切り壁部に形成された連通孔とを有し、前記フロート弁体は、前記弁室内に流入する液体の液面に応じて昇降し、前記仕切り壁部に当接した際に前記連通孔を閉塞する突部を有しているフロート弁において、前記弁ケースの前記連通孔内周の、射出成形時のゲート位置に起因する真円に対する変形方向と、前記フロート弁体の前記突部外周の、射出成形時のゲート位置に起因する真円に対する変形方向とがほぼ合致するように、前記フロート弁体の前記弁ケースに対する角度が設定され、前記弁ケースと前記フロート弁体との間には、前記フロート弁体が昇降動作する際に、前記フロート弁体の前記弁ケースに対する角度が前記許容角度を超えて変化しないようにする角度規制手段が設けられていることを特徴とするフロート弁装置。   A valve case and a float valve body disposed in the valve case so as to be movable up and down. The valve case and the float valve body are made of an injection-molded product of resin, and the valve case includes the float valve body. A valve chamber disposed in the upper portion of the valve chamber; a communication hole formed in the partition wall portion; and the float valve body configured to store liquid flowing into the valve chamber. In a float valve having a protrusion that moves up and down according to the liquid level and closes the communication hole when contacting the partition wall, the inner periphery of the communication hole of the valve case is at the time of injection molding. The deformation of the float valve body so that the deformation direction with respect to the perfect circle due to the gate position and the deformation direction with respect to the perfect circle due to the gate position at the time of injection molding of the outer periphery of the protrusion of the float valve body substantially coincide. An angle with respect to the valve case is set. Between the valve case and the float valve body, an angle regulating means for preventing an angle of the float valve body with respect to the valve case from changing beyond the allowable angle when the float valve body moves up and down. A float valve device characterized by that. 前記角度規制手段は、前記弁ケース内周と前記フロート弁体外周の一方に形成された上下方向に伸びる複数の平行なリブと、前記弁ケース内周と前記フロート弁体外周の他方に形成された、上記リブの間隔に挿入される突部とを有し、前記突部が挿入される前記リブの間隔は、他のリブの間隔よりも幅広くされており、前記突部は、他のリブの間隔には挿入できないように構成されている請求項1記載のフロート弁装置。   The angle regulating means is formed on the other of the valve case inner periphery and the float valve body outer periphery, and a plurality of parallel ribs extending in the vertical direction formed on one of the valve case inner periphery and the float valve body outer periphery. The ribs are inserted at intervals of the ribs, and the intervals between the ribs into which the projections are inserted are wider than the intervals between the other ribs. The float valve device according to claim 1, wherein the float valve device is configured not to be inserted into the interval. 前記弁ケース内周に前記リブが形成され、前記フロート弁体外周に前記突部が形成されており、前記弁ケース内周の前記突部が挿入されるリブの間隔には、前記フロート弁体の昇降動作を妨げない範囲で、上方にのみ部分的にリブが形成されている請求項2記載のフロート弁装置。   The rib is formed on the inner periphery of the valve case, the protrusion is formed on the outer periphery of the float valve body, and the interval between the ribs into which the protrusions on the inner periphery of the valve case are inserted is the float valve body The float valve device according to claim 2, wherein a rib is partially formed only upward in a range that does not hinder the lifting and lowering operation.
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