JP2007032520A - Variable displacement vane pump - Google Patents

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Ryoichi Nagasaka
良一 長坂
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Kayaba Industry Co Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a variable displacement vane pump with high relief responsiveness of pump discharge pressure. <P>SOLUTION: This variable displacement vane pump 20 comprises first and second cam chambers 38, 39 pressing a cam ring 31 in the directions the eccentric amount thereof relative to a rotor 25 is reduced and increased by introducing a working fluid, a drain passage 40 draining the working fluid from the second cam chamber 39, and a control valve 36 controlling the flow of the working fluid draining from the second cam chamber 39 through the drain passage 40 according to a pressure difference across a flow detection orifice 35. The vane pump further comprises a relief passage 72 draining the working fluid from the second cam chamber 39 and a branch passage 71 leading the working fluid into the first cam chamber 38. A relief valve 61 is interposed in the relief passage 72. The relief valve 61 comprises a spool 62 moved by receiving a pump delivery pressure. The spool 62 opens the relief passage 72 as the pump delivery pressure rises to drain the working fluid from the second cam chamber 39 and leads the working fluid from the branch passage 71 into the first cam chamber 38. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、車両のパワーステアリングの駆動源等に用いられる可変容量ベーンポンプの改良に関するものである。   The present invention relates to an improvement of a variable displacement vane pump used for a drive source of a power steering of a vehicle.

従来、この種の可変容量ベーンポンプとして、図3に示すものがある(特許文献1参照)。   Conventionally, this type of variable displacement vane pump is shown in FIG. 3 (see Patent Document 1).

これについて説明すると、ベーンポンプは、ロータに対するカムリング1の偏心量を変えることによってポンプ容量を変化させ、その吐出流量が制御されるものである。   Explaining this, the vane pump changes the pump capacity by changing the amount of eccentricity of the cam ring 1 with respect to the rotor, and the discharge flow rate is controlled.

ベーンポンプは、カムリング1内の吸込領域と吐出領域が吸込通路2とポンプ吐出通路3にそれぞれ接続されるとともに、ポンプ吐出通路3にはポンプ吐出口4の上流側に流量検出オリフィス5が介装され、この流量検出オリフィス5の前後差圧によって制御バルブ6を作動させるようになっている。   In the vane pump, the suction region and the discharge region in the cam ring 1 are connected to the suction passage 2 and the pump discharge passage 3, respectively, and the flow rate detection orifice 5 is interposed in the pump discharge passage 3 upstream of the pump discharge port 4. The control valve 6 is actuated by the differential pressure across the flow rate detection orifice 5.

カムリング1はカムスプリング7によって偏心量を増大させる方向に付勢され、カムリング1の外周の相反位置には、導入される作動流体によってカムリング1の偏心量を減少させる第一カム室8と、逆にカムリング1の偏心量を増大させる第二カム室9とが形成される。   The cam ring 1 is biased in a direction to increase the eccentric amount by the cam spring 7, and the opposite position of the outer periphery of the cam ring 1 is opposite to the first cam chamber 8 that reduces the eccentric amount of the cam ring 1 by the introduced working fluid. A second cam chamber 9 for increasing the eccentric amount of the cam ring 1 is formed.

第一、第二カム室8、9には流量検出オリフィス5の上流側の作動流体がそれぞれ導入される。第二カム室9はオリフィス19を介して流量検出オリフィス5の上流に連通し、第二カム室9に接続される通路18の開口面積が制御バルブ6によって変えられることにより、カムリング1の偏心量がメータアウト制御によって調節される。   The working fluid upstream of the flow rate detection orifice 5 is introduced into the first and second cam chambers 8 and 9, respectively. The second cam chamber 9 communicates with the upstream of the flow rate detection orifice 5 through the orifice 19, and the opening area of the passage 18 connected to the second cam chamber 9 is changed by the control valve 6. Is adjusted by meter-out control.

制御バルブ6は、ドレン通路10を開閉するスプール12と、このスプール12をドレン通路10を閉塞する方向に付勢するリターンスプリング13と、スプール12の両端に画成される第一、第二スプール室14、15とを備える。   The control valve 6 includes a spool 12 that opens and closes the drain passage 10, a return spring 13 that urges the spool 12 in a direction to close the drain passage 10, and first and second spools defined at both ends of the spool 12. Chambers 14 and 15.

制御バルブ6は、スプール12が流量検出オリフィス5の前後差圧に応動して通路18の開口面積を変え、それによって吐出流量が設定値となるようカムリング1の偏心量を制御する。   The control valve 6 controls the eccentric amount of the cam ring 1 so that the spool 12 changes the opening area of the passage 18 in response to the differential pressure across the flow rate detection orifice 5, and thereby the discharge flow rate becomes a set value.

流量検出オリフィス5の上流側は第一スプール室14に連通し、流量検出オリフィス5の下流側はオリフィスを介して第二スプール室15に連通しており、この流量検出オリフィス5の前後差圧によって発生する力とリターンスプリング13とがバランスする位置にスプール12が移動し、スプール12の移動量に応じて通路18とドレン通路10間の開口面積が増減制御される。   The upstream side of the flow rate detection orifice 5 communicates with the first spool chamber 14, and the downstream side of the flow rate detection orifice 5 communicates with the second spool chamber 15 via the orifice. The spool 12 moves to a position where the generated force and the return spring 13 are balanced, and the opening area between the passage 18 and the drain passage 10 is controlled to increase or decrease according to the amount of movement of the spool 12.

流量検出オリフィス5はカムリング1の偏心量の減少に伴なって開口面積を減少させる可変オリフィスによって構成され、ロータの回転速度が上昇するのに伴ってその吐出流量が減少するようになっている。   The flow rate detection orifice 5 is constituted by a variable orifice that reduces the opening area as the eccentric amount of the cam ring 1 decreases, and the discharge flow rate decreases as the rotational speed of the rotor increases.

油圧アクチュエータ16の負荷が増大するのに伴ってポンプ吐出口に生じる負荷圧が上昇するが、ベーンポンプはこの負荷圧を設定値以下に抑えるリリーフ機構を備える。   As the load on the hydraulic actuator 16 increases, the load pressure generated at the pump discharge port increases. The vane pump includes a relief mechanism that keeps the load pressure below a set value.

リリーフ機構として、第二スプール室15に接続されるリリーフ通路11にはリリーフ弁17が介装される。リリーフ弁17は第二スプール室15に導かれるポンプ吐出圧が設定値を超えて上昇するとリリーフ通路11を開く。   As a relief mechanism, a relief valve 17 is interposed in the relief passage 11 connected to the second spool chamber 15. The relief valve 17 opens the relief passage 11 when the pump discharge pressure led to the second spool chamber 15 rises above a set value.

流体圧アクチュエータ16の負荷圧が設定値を超えて上昇した場合、次の作動行程を経てポンプ吐出圧が制御される。
(1)ポンプ吐出圧が設定値を超えて上昇する。
(2)リリーフ弁17がリリーフ通路11を開通させる。
(3)第二スプール室15の圧力をリリーフ通路11を通して逃がす。
(4)スプール12が開弁方向に移動し、通路18とドレン通路10間を開通させる。
(5)第二カム室9の圧力を通路18とドレン通路10を通して逃がす。
(6)カムリング1が偏心量を減少させる方向に移動する。
(7)ポンプ吐出圧が低下する。
When the load pressure of the fluid pressure actuator 16 increases beyond the set value, the pump discharge pressure is controlled through the next operation stroke.
(1) Pump discharge pressure rises above the set value.
(2) The relief valve 17 opens the relief passage 11.
(3) The pressure in the second spool chamber 15 is released through the relief passage 11.
(4) The spool 12 moves in the valve opening direction and opens between the passage 18 and the drain passage 10.
(5) The pressure in the second cam chamber 9 is released through the passage 18 and the drain passage 10.
(6) The cam ring 1 moves in a direction that reduces the amount of eccentricity.
(7) Pump discharge pressure decreases.

こうして負荷圧が設定値を超えて上昇するときにベーンポンプはカムリング1を移動させてポンプ吐出圧を設定値以下に抑えることにより、ポンプ吐出通路3から作動流体の一部を逃がすリリーフ弁が不要となり、作動流体が無駄に回路内を循環することがなく、作動流体の温度上昇や騒音の発生といった不具合を生じないで済む。
特開2002−147374号公報
In this way, when the load pressure rises above the set value, the vane pump moves the cam ring 1 to keep the pump discharge pressure below the set value, thereby eliminating the need for a relief valve that allows part of the working fluid to escape from the pump discharge passage 3. The working fluid does not circulate in the circuit unnecessarily, and problems such as a rise in temperature of the working fluid and generation of noise do not occur.
JP 2002-147374 A

しかしながら、このような従来の可変容量ベーンポンプにあっては、ポンプ吐出圧が設定値を超えて上昇してから、リリーフ弁17が開弁し、スプール12が移動し、カムリング1の偏心量が減少し、ポンプ吐出圧が低下するまでに時間がかかり、ポンプ吐出圧のリリーフ応答性が低いという問題点があった。   However, in such a conventional variable displacement vane pump, after the pump discharge pressure rises above the set value, the relief valve 17 opens, the spool 12 moves, and the eccentric amount of the cam ring 1 decreases. However, there is a problem that it takes time until the pump discharge pressure decreases, and the relief response of the pump discharge pressure is low.

本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、ポンプ吐出圧のリリーフ応答性が高い可変容量ベーンポンプを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a variable displacement vane pump having a high relief response of pump discharge pressure.

本発明は、回転するロータから摺動可能に突出する複数のベーンと、各ベーンの先端部を摺接させてポンプ室を画成するカムリングと、ポンプ室から吐出される作動流体を導くポンプ吐出通路と、ポンプ吐出通路に介装される流量検出オリフィスと、作動流体の導入によってカムリングをロータに対する偏心量が減少する方向と増大する方向にそれぞれ押圧する第一、第二カム室と、この第二カム室から作動流体をドレンさせるドレン通路と、流量検出オリフィスの前後差圧に応動して第二カム室からドレン通路を通してドレンする作動流体の流量を制御する制御バルブとを備える可変容量ベーンポンプに適用する。   The present invention relates to a plurality of vanes projecting slidably from a rotating rotor, a cam ring that slidably contacts the tip of each vane to define a pump chamber, and a pump discharge that guides a working fluid discharged from the pump chamber A first flow chamber, a flow rate detection orifice interposed in the pump discharge passage, first and second cam chambers for pressing the cam ring in a direction in which the amount of eccentricity with respect to the rotor decreases and in a direction in which the eccentric amount with respect to the rotor increases. A variable displacement vane pump comprising a drain passage for draining working fluid from a two-cam chamber and a control valve for controlling the flow rate of the working fluid draining from the second cam chamber through the drain passage in response to a differential pressure across the flow rate detection orifice Apply.

そして、第二カム室から作動流体をドレンさせるリリーフ通路を備え、このリリーフ通路にリリーフバルブを介装し、このリリーフバルブはポンプ吐出圧を受けて移動するスプールを備え、このスプールがポンプ吐出圧が上昇するのに伴ってリリーフ通路を開いて第二カム室から作動流体をドレンさせることを特徴とするものとした。   A relief passage for draining the working fluid from the second cam chamber is provided, and a relief valve is provided in the relief passage. The relief valve is provided with a spool that moves by receiving pump discharge pressure. As the pressure rises, the relief passage is opened and the working fluid is drained from the second cam chamber.

本発明によると、リリーフバルブはポンプ吐出圧を受けて移動するスプールがリリーフ通路を開くため、ポンプ吐出圧が上昇してから第二カム室の圧力を逃がしてカムリングの偏心量を減らすのにかかる作動時間を短縮し、ポンプ吐出圧のリリーフ応答性を高められる。   According to the present invention, the relief valve receives the pump discharge pressure, and the moving spool opens the relief passage. Therefore, after the pump discharge pressure rises, the relief pressure is released to reduce the eccentric amount of the cam ring. The operating time can be shortened and the relief response of the pump discharge pressure can be improved.

ベーンポンプは負荷圧が設定値を超えて上昇するときに、カムリングの偏心量がリリーフバルブを介して応答性良く制御されてポンプ吐出流量を低下させてポンプ吐出圧が設定値以下に抑えられることにより、無駄なエネルギ消費を少なくするとともに、ポンプ吐出圧の変動を抑えて負荷の作動を安定させることができる。   When the load pressure of the vane pump exceeds the set value, the eccentric amount of the cam ring is controlled with good responsiveness through the relief valve to reduce the pump discharge flow rate and keep the pump discharge pressure below the set value. In addition, wasteful energy consumption can be reduced, and fluctuations in pump discharge pressure can be suppressed to stabilize the operation of the load.

以下、本発明を車両に搭載されるパワーステアリング装置の流体圧源として設けられるベーンポンプに適用した実施の形態を添付図面に基づいて説明する。   Hereinafter, an embodiment in which the present invention is applied to a vane pump provided as a fluid pressure source of a power steering device mounted on a vehicle will be described with reference to the accompanying drawings.

図1に示すように、ベーンポンプ20は、ボデー21に回転可能に収装されるロータ25と、このロータ25から摺動可能に突出する複数のベーン24と、各ベーン24を取り囲むカムリング31とを主体として構成される。各ベーン24は回転するロータ25に対して放射方向に出入りしながらそれぞれの先端部をカムリング31の内周面に摺接させて各ベーン24間のポンプ室を拡縮する。   As shown in FIG. 1, the vane pump 20 includes a rotor 25 that is rotatably mounted on a body 21, a plurality of vanes 24 that slidably protrude from the rotor 25, and a cam ring 31 that surrounds each vane 24. Configured as the subject. Each vane 24 slides in and out of the rotating rotor 25 in the radial direction and slides the tip of the vane 24 to the inner peripheral surface of the cam ring 31 to expand and contract the pump chamber between the vanes 24.

ロータ25はその駆動軸26にエンジンからの回転が図示しないプーリおよびベルト等を介して伝達され、図にて左回り方向に回転する。ロータ25の回転に伴って各ベーン24間で拡がるポンプ室には図示しない吸込領域のポート(図示せず)から作動流体が吸込まれ、各ベーン24間で収縮するポンプ室から作動流体が吐出領域のポート(図示せず)に吐出され、ポンプ吐出通路33を介してパワーステアリング装置の流体圧アクチュエータ46へと供給される。   In the rotor 25, rotation from the engine is transmitted to the drive shaft 26 via a pulley, a belt, and the like (not shown), and rotates counterclockwise in the drawing. The working fluid is sucked into a pump chamber (not shown) in a suction region (not shown) into the pump chamber that expands between the vanes 24 as the rotor 25 rotates, and the working fluid is discharged from the pump chamber that contracts between the vanes 24. And is supplied to the fluid pressure actuator 46 of the power steering device via the pump discharge passage 33.

ボデー21のポンプ収容凹部21aにアダプタリング22が介装され、アダプタリング22の内側にカムリング31が介装される。   An adapter ring 22 is interposed in the pump housing recess 21 a of the body 21, and a cam ring 31 is interposed inside the adapter ring 22.

可変容量機構として、カムリング31はピン32を介してアダプタリング22に揺動可能に支持される。アダプタリング22とカムリング31の間には第一カム室38と第二カム室39が画成され、第一、第二カム室38、39に導入される作動流体の圧力差によってカムリング31がピン32を介して揺動し、ポンプ容量が変化する。カムリング31は第一カム室38方向に最大に変位したときにロータ24に対する偏心量が最大になり、逆に第二カム室39方向に最大に変位したときに同偏心量が最小になる。   As a variable capacity mechanism, the cam ring 31 is swingably supported by the adapter ring 22 via a pin 32. A first cam chamber 38 and a second cam chamber 39 are defined between the adapter ring 22 and the cam ring 31, and the cam ring 31 is pinned by the pressure difference of the working fluid introduced into the first and second cam chambers 38 and 39. Oscillates via 32, and the pump capacity changes. When the cam ring 31 is displaced maximum in the direction of the first cam chamber 38, the amount of eccentricity with respect to the rotor 24 is maximized. Conversely, when the cam ring 31 is displaced maximum in the direction of the second cam chamber 39, the amount of eccentricity is minimized.

カムリング31の中心軸とピン32の中心軸はオフセットしているため、カムリング31の内側で発生する圧力によりカムリング31は図にて右方向に移動しようとする力が生じる。   Since the center axis of the cam ring 31 and the center axis of the pin 32 are offset, a force that causes the cam ring 31 to move rightward in the drawing is generated by the pressure generated inside the cam ring 31.

ボデー21にはアダプタリング22を貫通しカムリング31に追従するフィードバックピン47が介装される。このフィードバックピン47とプラグ48の間にはプランジャ49を介してカムスプリング37が介装され、カムリング31はこのカムスプリング37によって偏心量を増大させる方向に付勢される。   The body 21 is provided with a feedback pin 47 that passes through the adapter ring 22 and follows the cam ring 31. A cam spring 37 is interposed between the feedback pin 47 and the plug 48 via a plunger 49, and the cam ring 31 is urged by the cam spring 37 in a direction to increase the amount of eccentricity.

プラグ48はプランジャ49を摺動可能に嵌合させるシリンダ部を有し、このシリンダ部に流量検出オリフィス35が開口し、プランジャ49によって流量検出オリフィス35の開口面積がカムリング31の偏心量に応じて変えられる。流量検出オリフィス35の開口面積はカムリング31が第一カム室38方向に最大に変位したときに最大になり、逆に第二カム室39方向に最大に変位したときに最小になる。   The plug 48 has a cylinder portion in which a plunger 49 is slidably fitted. A flow rate detection orifice 35 is opened in the cylinder portion, and the opening area of the flow rate detection orifice 35 is determined by the plunger 49 in accordance with the eccentric amount of the cam ring 31. be changed. The opening area of the flow rate detection orifice 35 is maximized when the cam ring 31 is displaced to the maximum in the direction of the first cam chamber 38, and conversely is minimized when the cam ring 31 is displaced to the maximum in the direction of the second cam chamber 39.

ボデー21には制御バルブ36が介装される。流量検出オリフィス35はポンプ吐出通路33の途中に介装され、この流量検出オリフィス35の前後差圧によって制御バルブ36を作動させる。制御バルブ36は流量検出オリフィス35の前後差圧によって第一カム室38と第二カム室39に導かれる駆動圧を調節し、それによって吐出流量が設定値となるようにカムリング31の偏心量を制御する。   A control valve 36 is interposed in the body 21. The flow rate detection orifice 35 is interposed in the middle of the pump discharge passage 33, and the control valve 36 is operated by the differential pressure across the flow rate detection orifice 35. The control valve 36 adjusts the drive pressure guided to the first cam chamber 38 and the second cam chamber 39 by the differential pressure across the flow rate detection orifice 35, thereby adjusting the eccentric amount of the cam ring 31 so that the discharge flow rate becomes a set value. Control.

第一、第二カム室38、39には流量検出オリフィス35の上流側の作動流体がそれぞれ導入される。第二カム室39はオリフィス59を介して流量検出オリフィス35の上流に連通し、第二カム室39に接続されるドレン通路40の開口面積が制御バルブ36によって変えられることにより、カムリング31の偏心量がメータアウト制御によって調節される。   The working fluid upstream of the flow rate detection orifice 35 is introduced into the first and second cam chambers 38 and 39, respectively. The second cam chamber 39 communicates with the upstream of the flow rate detection orifice 35 via the orifice 59, and the opening area of the drain passage 40 connected to the second cam chamber 39 is changed by the control valve 36. The amount is adjusted by meter-out control.

制御バルブ36は、ドレン通路40を開閉するスプール52と、このスプール52をドレン通路40を閉塞する方向に付勢するリターンスプリング53と、スプール52の両端に画成される第一、第二スプール室54、55とを備える。   The control valve 36 includes a spool 52 that opens and closes the drain passage 40, a return spring 53 that urges the spool 52 in a direction to close the drain passage 40, and first and second spools defined at both ends of the spool 52. Chambers 54 and 55.

制御バルブ36は、スプール52が流量検出オリフィス35の前後差圧に応動してドレン通路40の開口面積を変化させ、それによって吐出流量が設定値となるようカムリング31の偏心量を制御する。   The control valve 36 controls the amount of eccentricity of the cam ring 31 so that the spool 52 changes the opening area of the drain passage 40 in response to the differential pressure across the flow rate detection orifice 35 and thereby the discharge flow rate becomes a set value.

流量検出オリフィス35の上流側は第一スプール室54に、流量検出オリフィス35の下流側はオリフィス57を介して第二スプール室55に連通しており、この流量検出オリフィス35の前後差圧によって発生する力とリターンスプリング53とがバランスする位置でスプール52が移動し、スプール52の移動量に応じて第二カム室39とドレン通路40間の開口面積が増減制御される。   The upstream side of the flow rate detection orifice 35 communicates with the first spool chamber 54, and the downstream side of the flow rate detection orifice 35 communicates with the second spool chamber 55 via the orifice 57, and is generated by the differential pressure across the flow rate detection orifice 35. The spool 52 moves at a position where the return force 53 and the return spring 53 are balanced, and the opening area between the second cam chamber 39 and the drain passage 40 is controlled to increase or decrease in accordance with the amount of movement of the spool 52.

油圧アクチュエータ46の負荷が増大するのに伴ってポンプ吐出口34に生じる負荷圧が上昇するが、ベーンポンプ20はこの負荷圧を設定値以下に抑えるリリーフバルブ61を備える。   As the load of the hydraulic actuator 46 increases, the load pressure generated at the pump discharge port 34 increases. The vane pump 20 includes a relief valve 61 that keeps the load pressure below a set value.

リリーフバルブ61は流量検出オリフィス35より上流側のポンプ吐出圧に応動するスプール62を備え、このポンプ吐出圧が設定値以上に高まったときに、スプール62がリリーフ通路72を開通させるとともに、分岐通路71から第一カム室38へ作動流体を導く。   The relief valve 61 includes a spool 62 that responds to the pump discharge pressure upstream of the flow rate detection orifice 35, and when the pump discharge pressure increases to a set value or more, the spool 62 opens the relief passage 72 and opens the branch passage. The working fluid is guided from 71 to the first cam chamber 38.

これにより、第一カム室38が加圧されるとともに第二カム室9が減圧されるのに伴ってカムリング31が偏心量を減少させる方向に移動してポンプ容量を縮小し、ポンプ吐出圧が設定値まで減圧される。   As a result, as the first cam chamber 38 is pressurized and the second cam chamber 9 is depressurized, the cam ring 31 moves in a direction to decrease the eccentric amount, the pump capacity is reduced, and the pump discharge pressure is reduced. The pressure is reduced to the set value.

リリーフバルブ61のスプール62はボデー21のバルブ収容穴63に摺動可能に介装され、リリーフスプリング69によって閉弁方向に付勢されている。   The spool 62 of the relief valve 61 is slidably inserted in the valve housing hole 63 of the body 21 and is urged in the valve closing direction by a relief spring 69.

スプール62は第一、第二ランド部64、65を有し、この第一、第二ランド部64、65によって駆動圧室66、第一、第二ドレン室67、68がそれぞれ画成される。   The spool 62 has first and second land portions 64 and 65. The first and second land portions 64 and 65 define a driving pressure chamber 66 and first and second drain chambers 67 and 68, respectively. .

第一ドレン室67は第一、第二ランド部64、65の間に画成され、タンク側に連通している。   The first drain chamber 67 is defined between the first and second land portions 64 and 65 and communicates with the tank side.

第二ドレン室68は第二ランド部65とバルブ収容穴63の底部の間に画成され、タンク側に連通している。   The second drain chamber 68 is defined between the second land portion 65 and the bottom portion of the valve accommodation hole 63 and communicates with the tank side.

リリーフスプリング69は第二ランド部65とバルブ収容穴63の底部の間に圧縮して介装される。   The relief spring 69 is interposed between the second land portion 65 and the bottom of the valve accommodating hole 63 by being compressed.

駆動圧室66は第一ランド部64とプラグ70の間に画成され、ポンプ吐出通路33に連通している。スプール62は駆動圧室66に導かれるポンプ吐出圧が上昇するのに伴ってリリーフスプリング69に抗して開弁方向(図の右方向)に移動する。   The driving pressure chamber 66 is defined between the first land portion 64 and the plug 70 and communicates with the pump discharge passage 33. The spool 62 moves in the valve opening direction (right direction in the drawing) against the relief spring 69 as the pump discharge pressure guided to the drive pressure chamber 66 increases.

バルブ収容穴63は第一カム室38に連通する分岐通路71が接続されるとともに、第二カム室39に連通する通孔72が環状溝73を介して接続される。   A branch passage 71 that communicates with the first cam chamber 38 is connected to the valve housing hole 63, and a through hole 72 that communicates with the second cam chamber 39 is connected via an annular groove 73.

第二ランド部65には複数のノッチ75が形成される。各ノッチ75はその基端部が第一ドレン室67に開口し、その先端部が環状溝73に向けて延びる。スプール62が図の閉位置にあるとき、各ノッチ75と環状溝73の連通が遮断され、リリーフ通路72は閉塞されている。スプール62が開弁方向(図の右方向)に所定値を超えて移動するのに伴って、環状溝73に対向する各ノッチ75の面積が次第に増大し、リリーフ通路72の開口面積がスプール62の移動量に応じて増大する。   A plurality of notches 75 are formed in the second land portion 65. Each notch 75 has a base end that opens into the first drain chamber 67 and a tip that extends toward the annular groove 73. When the spool 62 is in the closed position in the figure, the communication between each notch 75 and the annular groove 73 is blocked, and the relief passage 72 is closed. As the spool 62 moves beyond the predetermined value in the valve opening direction (right direction in the figure), the area of each notch 75 facing the annular groove 73 gradually increases, and the opening area of the relief passage 72 becomes the spool 62. It increases according to the amount of movement.

ベーンポンプ20は以上のように構成されて、次に作用及び効果について説明する。   The vane pump 20 is configured as described above, and the operation and effect will be described next.

図示しない吸込通路からカムリング31内の吸込領域に吸込まれた作動流体は各ベーン24によるポンプ作用によって加圧され、ポンプ吐出通路33の流量検出オリフィス35を通り、ポンプ吐出口34から流体圧アクチュエータ46へと供給される。この流量検出オリフィス35を通過する作動流体は図中矢印で示すように中空形状のプラグ48とプランジャ49の内側からポンプ収容凹部21aのアダプタリング22の間隙を通り、ボディ21の通孔29からポンプ吐出口34へと流れる。   The working fluid sucked into the suction region in the cam ring 31 from a suction passage (not shown) is pressurized by the pump action of each vane 24, passes through the flow rate detection orifice 35 of the pump discharge passage 33, and passes from the pump discharge port 34 to the fluid pressure actuator 46. Supplied to. The working fluid passing through the flow rate detection orifice 35 passes through the gap between the adapter ring 22 of the pump housing recess 21a from the inside of the hollow plug 48 and the plunger 49 as shown by the arrow in the figure, and from the through hole 29 of the body 21 to the pump. It flows to the discharge port 34.

このとき、流量検出オリフィス35の前後には圧力差が生じ、この前後差圧が制御バルブ36の第一スプール室54と第二スプール室55に導入される。制御バルブ36では、第一、第二スプール室54、55に導入される圧力による力とリターンスプリング53の力とがバランスする位置にスプール52を移動させる。   At this time, a pressure difference is generated before and after the flow rate detection orifice 35, and this differential pressure is introduced into the first spool chamber 54 and the second spool chamber 55 of the control valve 36. In the control valve 36, the spool 52 is moved to a position where the force due to the pressure introduced into the first and second spool chambers 54 and 55 and the force of the return spring 53 are balanced.

スプール52が図の右方向に移動するまでは第二カム室39の作動流体は排出されず、カムリング31はカムスプリング37の力と第二カム室39で発生する力によって最大偏心位置にある。このときベーンポンプ20は最大容量で吐出し、ロータ25の回転速度に略比例して吐出流量を増大させる。これにより、車両の据え切り操舵時等にあって、ロータ25の回転速度が低い運転時に、流体圧アクチュエータ46が与える操舵アシスト力を十分に確保できる。   The working fluid in the second cam chamber 39 is not discharged until the spool 52 moves in the right direction in the drawing, and the cam ring 31 is at the maximum eccentric position by the force of the cam spring 37 and the force generated in the second cam chamber 39. At this time, the vane pump 20 discharges at the maximum capacity, and increases the discharge flow rate substantially in proportion to the rotational speed of the rotor 25. As a result, the steering assist force provided by the fluid pressure actuator 46 can be sufficiently ensured when the vehicle is stationary, for example, at the time of operation where the rotational speed of the rotor 25 is low.

流量検出オリフィス35の前後差圧が上昇するのに伴って、スプール52が図の右方向に移動すると、その移動量に応じて第二カム室39の作動流体がノッチ58を介してドレン通路40に排出されるとともに、第一カム室38に作動流体が導入され、カムリング31が第一、第二カム室38、39の圧力差に応じて図の右方向に移動して偏心量を減少させる。こうしてベーンポンプ20は流量検出オリフィス35の前後差圧に応じた容量に調節される。   When the spool 52 moves in the right direction in the drawing as the differential pressure across the flow rate detection orifice 35 increases, the working fluid in the second cam chamber 39 passes through the notch 58 in accordance with the amount of movement of the spool 52. And the working fluid is introduced into the first cam chamber 38, and the cam ring 31 moves to the right in the drawing in accordance with the pressure difference between the first and second cam chambers 38 and 39 to reduce the amount of eccentricity. . In this way, the vane pump 20 is adjusted to a capacity corresponding to the differential pressure across the flow rate detection orifice 35.

カムリング31の偏心量が減少するのに伴なってその偏心量がフィードバックピン47に伝わりプランジャ49を介して流量検出オリフィス35の開口面積が減少するため、ロータ25の回転速度が所定値を超えて上昇するのに伴ってベーンポンプ20の吐出流量は次第に減少する。これにより、車両の走行時に流体圧アクチュエータ46が与える操舵アシスト力が適度に調節される。   As the amount of eccentricity of the cam ring 31 decreases, the amount of eccentricity is transmitted to the feedback pin 47 and the opening area of the flow rate detection orifice 35 decreases via the plunger 49, so that the rotational speed of the rotor 25 exceeds a predetermined value. As it rises, the discharge flow rate of the vane pump 20 gradually decreases. As a result, the steering assist force applied by the fluid pressure actuator 46 when the vehicle is traveling is adjusted appropriately.

一方、ポンプ吐出圧が設定値を超えて上昇したときには、リリーフバルブ61のスプール62がポンプ吐出圧に応動してリリーフ通路72を開通させ、ポンプ室から吐出される作動流体の一部が第二カム室39、リリーフ通路72を通ってドレンされ、第二カム室9が減圧されるとともに、分岐通路71から第一カム室38へ作動流体を導くことによりカムリング31が偏心量を減少させる方向に移動してポンプ容量を縮小し、ポンプ吐出圧が設定値まで減圧される。   On the other hand, when the pump discharge pressure rises above the set value, the spool 62 of the relief valve 61 opens the relief passage 72 in response to the pump discharge pressure, and a part of the working fluid discharged from the pump chamber is second. Draining through the cam chamber 39 and the relief passage 72 reduces the pressure of the second cam chamber 9 and guides the working fluid from the branch passage 71 to the first cam chamber 38 so that the cam ring 31 reduces the amount of eccentricity. It moves to reduce the pump capacity, and the pump discharge pressure is reduced to the set value.

こうしてカムリング31を移動させてポンプ吐出圧を設定値以下に抑えることにより、ポンプ吐出通路33から作動流体の一部を逃がすリリーフ弁が不要となり、作動流体が無駄に回路内を循環することがなく、作動流体の温度上昇や騒音の発生といった不具合を生じないで済む。   Thus, by moving the cam ring 31 and suppressing the pump discharge pressure below the set value, a relief valve for releasing a part of the working fluid from the pump discharge passage 33 becomes unnecessary, and the working fluid does not circulate in the circuit wastefully. Thus, problems such as a rise in temperature of the working fluid and generation of noise can be avoided.

流体圧アクチュエータ46の負荷圧が設定値を超えて上昇した場合、ベーンポンプ20は次の作動行程を経てポンプ吐出圧を制御する。
(1)ポンプ吐出圧が設定値を超えて上昇する。
(2)スプール62が開弁方向に移動し、リリーフ通路72と分岐通路71をそれぞれ開通させる。
(5)第二カム室39の圧力が低下し、第一カム室38の圧力が上昇する。
(6)カムリング31が偏心量を減少させる方向に移動する。
(7)ポンプ吐出圧が低下する。
When the load pressure of the fluid pressure actuator 46 increases beyond the set value, the vane pump 20 controls the pump discharge pressure through the next operation stroke.
(1) Pump discharge pressure rises above the set value.
(2) The spool 62 moves in the valve opening direction and opens the relief passage 72 and the branch passage 71, respectively.
(5) The pressure in the second cam chamber 39 decreases, and the pressure in the first cam chamber 38 increases.
(6) The cam ring 31 moves in a direction that reduces the amount of eccentricity.
(7) Pump discharge pressure decreases.

上記したベーンポンプ20の作動行程を前記従来装置の作動行程と比較すると、ベーンポンプ20は前記従来装置における(3)と(4)の作動行程がなくなるため、その分だけポンプ吐出圧のリリーフ応答性を高められる。   When the operation stroke of the vane pump 20 is compared with the operation stroke of the conventional device, the vane pump 20 does not have the operation strokes (3) and (4) in the conventional device, so that the relief response of the pump discharge pressure is increased accordingly. Enhanced.

すなわち、リリーフバルブ61はポンプ吐出圧を受けて移動するスプール62がリリーフ通路72を開くため、ポンプ吐出圧が上昇してから第二カム室39の圧力を逃がしてカムリング31の偏心量を減らすのにかかる作動時間を短縮し、ポンプ吐出圧のリリーフ応答性を高められる。   That is, the relief valve 61 receives the pump discharge pressure, and the spool 62 that moves in response to the pump discharge pressure opens the relief passage 72. Therefore, after the pump discharge pressure rises, the pressure in the second cam chamber 39 is released to reduce the eccentric amount of the cam ring 31. The operation time required for the pump can be shortened, and the relief response of the pump discharge pressure can be improved.

リリーフバルブ61はバルブ収容穴63に摺動可能に収められるスプール62と、スプール62を開弁方向に駆動するポンプ吐出圧が導かれる駆動圧室66と、スプール62を閉弁方向に付勢するリリーフスプリング69とを備え、駆動圧室66に導かれるポンプ吐出圧が設定値を超えて上昇するのに伴ってリリーフ通路72の開口面積が増大するため、ポンプ吐出圧に応じて第二カム室39の圧力を的確に調節することができる。   The relief valve 61 is slidably received in the valve housing hole 63, a driving pressure chamber 66 to which pump discharge pressure for driving the spool 62 in the valve opening direction is guided, and urges the spool 62 in the valve closing direction. Since the opening area of the relief passage 72 increases as the pump discharge pressure guided to the drive pressure chamber 66 rises above the set value, the second cam chamber is provided according to the pump discharge pressure. The pressure of 39 can be adjusted accurately.

また、上記(2)の分岐通路71の開通がカムリング31の動作応答性に一段と寄与している。   In addition, the opening of the branch passage 71 of the above (2) further contributes to the operation responsiveness of the cam ring 31.

ベーンポンプ20は負荷圧が設定値を超えて上昇するときに、カムリング31の偏心量がリリーフバルブ61を介して応答性良く制御されてポンプ吐出流量を低下させることにより、無駄なエネルギ消費を少なくするとともに、流体圧アクチュエータ46の作動を安定させることができる。   When the load pressure rises above the set value, the vane pump 20 controls the eccentric amount of the cam ring 31 with good responsiveness through the relief valve 61 to reduce the pump discharge flow rate, thereby reducing wasteful energy consumption. At the same time, the operation of the fluid pressure actuator 46 can be stabilized.

次に図2に示す他の実施形態を説明する。なお、前記実施形態と同一構成部には同一符号を付す。   Next, another embodiment shown in FIG. 2 will be described. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the same structure part as the said embodiment.

スプール62に第一、第二ランド部64、65より小径の第三ランド部77を形成し、この第三ランド部77をバルブ収容穴小径部74に摺動可能に嵌合させる。第三ランド部77とバルブ収容穴小径部74の間に背圧室75が画成され、この背圧室75にはポンプ吐出通路33が接続される。   A third land portion 77 having a smaller diameter than the first and second land portions 64 and 65 is formed in the spool 62, and the third land portion 77 is slidably fitted to the valve housing hole small diameter portion 74. A back pressure chamber 75 is defined between the third land portion 77 and the valve housing hole small diameter portion 74, and the pump discharge passage 33 is connected to the back pressure chamber 75.

スプール62の背圧室75に対する受圧面積は駆動圧室66に対する受圧面積より小さくする。すなわち、背圧室75に面する第三ランド部77の受圧面積は駆動圧室66に面する第一ランド部64の受圧面積より小さく設定される
この場合、スプール62は駆動圧室66に導かれるポンプ吐出圧により開弁方向(図の右方向)に押圧されるとともに、背圧室75に導かれるポンプ吐出圧により閉弁方向(図の左方向)に押圧されるため、スプール62は第一ランド部64と第三ランド部77の受圧面積差分に作用するポンプ吐出圧が上昇するのに伴ってリリーフスプリング69に抗して開弁方向(図の右方向)に移動する。
The pressure receiving area with respect to the back pressure chamber 75 of the spool 62 is made smaller than the pressure receiving area with respect to the driving pressure chamber 66. That is, the pressure receiving area of the third land portion 77 facing the back pressure chamber 75 is set smaller than the pressure receiving area of the first land portion 64 facing the driving pressure chamber 66. In this case, the spool 62 is guided to the driving pressure chamber 66. The spool 62 is pressed in the valve opening direction (right direction in the figure) by the pump discharge pressure, and is pressed in the valve closing direction (left direction in the figure) by the pump discharge pressure guided to the back pressure chamber 75. As the pump discharge pressure acting on the pressure receiving area difference between the one land portion 64 and the third land portion 77 increases, the pump spring moves against the relief spring 69 in the valve opening direction (right direction in the figure).

こうしてスプール62を開弁方向に駆動する力を小さくすることにより、リリーフスプリング69の付勢力を小さく設定することが可能となり、リリーフバルブ61の小型化がはかれる。   Thus, by reducing the force for driving the spool 62 in the valve opening direction, the urging force of the relief spring 69 can be set small, and the relief valve 61 can be downsized.

なお、各実施の形態では、リリーフバルブ61の駆動圧室66には流量検出オリフィス35より上流側のポンプ吐出圧が導かれるが、これに限らず流量検出オリフィス35より下流側のポンプ吐出圧が導かれるようにしても良い。   In each embodiment, the pump discharge pressure upstream of the flow rate detection orifice 35 is guided to the drive pressure chamber 66 of the relief valve 61, but the pump discharge pressure downstream of the flow rate detection orifice 35 is not limited thereto. It may be guided.

本発明は上記の実施の形態に限定されずに、その技術的な思想の範囲内において種々の変更がなしうることは明白である。   The present invention is not limited to the above-described embodiment, and it is obvious that various modifications can be made within the scope of the technical idea.

本発明の可変容量ベーンポンプは、パワーステアリング装置の流体圧源に限らず他の機械にも利用できる。   The variable displacement vane pump of the present invention can be used not only for the fluid pressure source of the power steering apparatus but also for other machines.

本発明の実施の形態を示す可変容量ベーンポンプの断面図。Sectional drawing of the variable displacement vane pump which shows embodiment of this invention. 他の実施の形態を示す可変容量ベーンポンプの断面図。Sectional drawing of the variable displacement vane pump which shows other embodiment. 従来例を示す可変容量ベーンポンプの流体圧回路図。The fluid pressure circuit diagram of the variable capacity vane pump which shows a prior art example.

符号の説明Explanation of symbols

20 ベーンポンプ
25 ロータ
31 カムリング
33 ポンプ吐出通路
34 ポンプ吐出口
35 流量検出オリフィス
36 制御バルブ
37 カムスプリング
38 第一カム室
39 第二カム室
40 ドレン通路
60 リリーフ通路
61 リリーフバルブ
62 スプール
63 バルブ収容穴
64 第一ランド部
65 第二ランド部
66 駆動圧室
69 リリーフスプリング
71 分岐通路
75 背圧室
20 Vane Pump 25 Rotor 31 Cam Ring 33 Pump Discharge Passage 34 Pump Discharge Port 35 Flow Detection Orifice 36 Control Valve 37 Cam Spring 38 First Cam Chamber 39 Second Cam Chamber 40 Drain Passage 60 Relief Passage 61 Relief Valve 62 Spool 63 Valve Housing Hole 64 First land portion 65 Second land portion 66 Driving pressure chamber 69 Relief spring 71 Branch passage 75 Back pressure chamber

Claims (4)

回転するロータから摺動可能に突出する複数のベーンと、この各ベーンの先端部を摺接させてポンプ室を画成するカムリングと、このポンプ室から吐出される作動流体を導くポンプ吐出通路と、このポンプ吐出通路に介装される流量検出オリフィスと、作動流体の導入によって前記カムリングを前記ロータに対する偏心量が減少する方向と増大する方向にそれぞれ押圧する第一、第二カム室と、この第二カム室から作動流体をドレンさせるドレン通路と、前記流量検出オリフィスの前後差圧に応動して前記第二カム室からこのドレン通路を通してドレンする作動流体の流量を制御する制御バルブとを備える可変容量ベーンポンプにおいて、
前記第二カム室から作動流体をドレンさせるリリーフ通路を備え、このリリーフ通路にリリーフバルブを介装し、このリリーフバルブはポンプ吐出圧を受けて移動するスプールを備え、このスプールがポンプ吐出圧が上昇するのに伴って前記リリーフ通路を開いて前記第二カム室から作動流体をドレンさせることを特徴とする可変容量ベーンポンプ。
A plurality of vanes projecting slidably from the rotating rotor, a cam ring defining a pump chamber by sliding the tip of each vane, and a pump discharge passage for guiding a working fluid discharged from the pump chamber; A flow rate detection orifice interposed in the pump discharge passage, first and second cam chambers for pressing the cam ring in a direction in which the amount of eccentricity with respect to the rotor decreases and in a direction in which the eccentric amount increases with the introduction of the working fluid, A drain passage for draining the working fluid from the second cam chamber; and a control valve for controlling a flow rate of the working fluid drained from the second cam chamber through the drain passage in response to a differential pressure across the flow rate detection orifice. In variable displacement vane pumps,
A relief passage for draining the working fluid from the second cam chamber is provided, and a relief valve is provided in the relief passage, and the relief valve is provided with a spool that moves by receiving pump discharge pressure. A variable displacement vane pump characterized by opening the relief passage as it rises and draining the working fluid from the second cam chamber.
前記リリーフバルブはバルブ収容穴に摺動可能に収められるスプールと、このスプールを開弁方向に駆動する圧力が導かれる駆動圧室と、前記スプールを閉弁方向に付勢するリリーフスプリングとを備え、前記駆動圧室に前記ポンプ吐出通路を接続し、前記駆動圧室に導かれるポンプ吐出圧が設定値を超えて上昇するのに伴って前記リリーフ通路の開口面積が増大することを特徴とする請求項1に記載の可変容量ベーンポンプ。   The relief valve includes a spool that is slidably received in the valve housing hole, a driving pressure chamber to which pressure for driving the spool in the valve opening direction is guided, and a relief spring that biases the spool in the valve closing direction. The pump discharge passage is connected to the driving pressure chamber, and the opening area of the relief passage increases as the pump discharge pressure guided to the driving pressure chamber rises above a set value. The variable capacity vane pump according to claim 1. 前記リリーフバルブは前記スプールを閉弁方向に駆動する圧力が導かれる背圧室を備え、この背圧室に前記ポンプ吐出通路を接続し、前記スプールの前記背圧室に対する受圧面積を前記駆動圧室に対する受圧面積より小さくしたことを特徴とする請求項2に記載の可変容量ベーンポンプ。   The relief valve includes a back pressure chamber to which pressure for driving the spool in the valve closing direction is guided, the pump discharge passage is connected to the back pressure chamber, and a pressure receiving area of the spool with respect to the back pressure chamber is determined as the driving pressure. The variable capacity vane pump according to claim 2, wherein the pressure receiving area for the chamber is smaller than the pressure receiving area. 前記ポンプ吐出通路から作動流体を前記第一カム室に流入させる分岐通路を備え、
前記リリーフバルブは前記駆動圧室に導かれるポンプ吐出圧が設定値を超えて上昇するのに伴って前記分岐通路を開通させることを特徴とする請求項1から3のいずれか一つに記載の可変容量ベーンポンプ。
A branch passage for allowing the working fluid to flow into the first cam chamber from the pump discharge passage;
The said relief valve opens the said branch channel | path as the pump discharge pressure guide | induced to the said drive pressure chamber rises exceeding a setting value, The one of Claim 1 to 3 characterized by the above-mentioned. Variable displacement vane pump.
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