JP2013213524A - Solenoid valve structure - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To regulate the turn of an electromagnetic coil when assembling the electromagnetic coil to a base body.SOLUTION: A rotation-stopping recessed part 34 is formed in a base body 10, and a rotation-stopping projected part 150 which is projected outwardly is provided on a bottom surface of an electromagnetic coil 130. When assembling the electromagnetic coil 130 to the base body 10, the rotation-stopping projected part 150 on the side of the electromagnetic coil 130 is engaged with the rotation-stopping recessed part 34 on the side of the base body 10, and thus, the electromagnetic coil 130 is rotation-stopped with respect to the base body 10.

Description

本発明は、電磁弁と、前記電磁弁を駆動する電磁コイルとを有する電磁弁構造体に関する。   The present invention relates to an electromagnetic valve structure including an electromagnetic valve and an electromagnetic coil that drives the electromagnetic valve.

例えば、特許文献1には、ブレーキ制御を実行する複数の電磁弁構造体を備えた車両用ブレーキ装置が開示されている。この電磁弁構造体は、電磁弁と、電磁弁を駆動するための電磁コイルとを有する。   For example, Patent Literature 1 discloses a vehicle brake device including a plurality of electromagnetic valve structures that execute brake control. This electromagnetic valve structure has an electromagnetic valve and an electromagnetic coil for driving the electromagnetic valve.

特開2007−99058号公報JP 2007-99058 A

特許文献1に開示された電磁弁構造体を車両用ブレーキ装置の基体に対して組み付ける場合の手順として、例えば、基体の取付用孔部内に電磁弁を先に装着しておき、この電磁弁を電磁コイルの貫通孔に挿通させることで電磁コイルを基体に当接させた後、電磁弁及び電磁コイルを収容するハウジングを基体に対してねじ締結するという手順を採用することがある。   As a procedure for assembling the electromagnetic valve structure disclosed in Patent Document 1 to a base body of a vehicle brake device, for example, an electromagnetic valve is first installed in a mounting hole of the base body, A procedure may be employed in which the electromagnetic coil and the housing accommodating the electromagnetic coil are screwed to the base after the electromagnetic coil is brought into contact with the base by being inserted through the through hole of the electromagnetic coil.

しかしながら、上記のような手順では、ハウジングを基体に対して組み付ける際、電磁コイルが電磁弁を回動中心として回動するおそれがあり、ハウジングの内部に予めモールドされているバスバーのターミナルと電磁コイルのターミナルとが位置ずれしてターミナル同士の溶接作業が困難となる。   However, in the procedure as described above, when the housing is assembled to the base body, there is a possibility that the electromagnetic coil rotates around the electromagnetic valve, and the bus bar terminal and the electromagnetic coil that are pre-molded inside the housing. The terminal is misaligned and welding between the terminals becomes difficult.

本発明は、前記の点に鑑みてなされたものであり、基体に対して電磁コイルを組み付ける際、電磁コイルの回動を規制することが可能な電磁弁構造体を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide an electromagnetic valve structure capable of regulating the rotation of an electromagnetic coil when the electromagnetic coil is assembled to a base. .

このような課題を解決するために創案された本発明は、電磁弁と、前記電磁弁を駆動する電磁コイルとを有し、基体に組み付けて構成される電磁弁構造体であって、前記電磁コイルには、コイル側回動規制部が設けられ、前記基体には、基体側回動規制部が設けられ、前記基体側回動規制部に対して前記コイル側回動規制部が係合することで、前記基体に対する前記電磁コイルの回り止めがなされることを特徴とする。   The present invention devised to solve such a problem is an electromagnetic valve structure including an electromagnetic valve and an electromagnetic coil that drives the electromagnetic valve, and is assembled to a base. The coil is provided with a coil-side rotation restricting portion, the base is provided with a base-side rotation restricting portion, and the coil-side turn restricting portion is engaged with the base-side rotation restricting portion. Thus, the electromagnetic coil is prevented from rotating with respect to the base.

本発明によれば、基体に対する電磁コイルの回り止めがなされるので、基体に対して電磁コイルを簡便に組み付けることができる。   According to the present invention, since the electromagnetic coil is prevented from rotating with respect to the base, the electromagnetic coil can be easily assembled to the base.

また、コイル側回動規制部と基体側回動規制部とが凹凸嵌合することで、回り止めがなされるようにしてもよい。このようにすると、簡素な構造で容易に電磁コイルの回り止めをすることができる。また、製造も容易である。   Further, the coil side rotation restricting portion and the substrate side rotation restricting portion may be engaged with each other to prevent rotation. If it does in this way, rotation prevention of an electromagnetic coil can be easily carried out with a simple structure. Moreover, manufacture is also easy.

さらに、基体側回動規制部は、流路孔の開口位置と電磁コイル径方向に対して異なる位置に配置されるようにしてもよい。このようにすると、基体側回動規制部を流路孔の開口位置に拘束されることがなく任意の位置に設定することが可能となり、装着面上におけるレイアウトの自由度が向上する。   Further, the base-side rotation restricting portion may be arranged at a position different from the opening position of the flow path hole and the electromagnetic coil radial direction. If it does in this way, it will become possible to set an arbitrary position, without being restrained by the opening position of a channel hole, and the freedom degree of the layout on a mounting surface will improve.

さらにまた、コイル側回動規制部は、電磁コイルを上面から見て、一対のターミナルの中間位置と電磁コイルの中心軸とを結ぶ仮想線上に配置されるようにしてもよい。このようにすると、コイル側回動規制部は、電磁コイルの中心軸を基点として電磁コイルの底面部において一対のターミナルの反対側に位置し、ターミナルを目印としてコイル側回動規制部の概略位置を容易に把握することができる。この結果、基体へ電磁コイルを組み付ける際、コイル側回動規制部と基体側回動規制部とを嵌合させ易くなる。   Furthermore, the coil side rotation restricting portion may be disposed on a virtual line connecting the intermediate position of the pair of terminals and the central axis of the electromagnetic coil when the electromagnetic coil is viewed from the top. If it does in this way, a coil side rotation control part will be located on the opposite side of a pair of terminals in the bottom part of an electromagnetic coil on the basis of the central axis of an electromagnetic coil, and the approximate position of a coil side rotation control part using a terminal as a mark Can be easily grasped. As a result, when the electromagnetic coil is assembled to the base, the coil side rotation restricting portion and the base side rotation restricting portion can be easily fitted.

さらにまた、コイル側回動規制部は、電磁コイルの内径部と外径部との間で外径部側にオフセットした位置に配置されるようにしてもよい。コイル側回動規制部が、内径部と外径部との中間位置よりも外径部側にオフセットすることで、磁束の影響を受け難くなる。また、コイル側回動規制部及び基体側回動規制部に作用する力が小さくなるので、これらを簡易な構造とすることができる。   Furthermore, the coil side rotation restricting portion may be disposed at a position offset to the outer diameter portion side between the inner diameter portion and the outer diameter portion of the electromagnetic coil. Since the coil side rotation restricting portion is offset to the outer diameter portion side with respect to the intermediate position between the inner diameter portion and the outer diameter portion, it is difficult to be influenced by the magnetic flux. In addition, since the force acting on the coil side rotation restricting portion and the substrate side rotation restricting portion is reduced, these can be simplified in structure.

さらにまた、電磁コイルは、基体の装着面と当接するように組み付けられるようにしてもよい。このようにすると、電磁弁及び電磁コイルを収容するハウジングと基体との間で電磁コイルを挟持(保持)することが可能となり、電磁コイルを保持する特別の保持機構を省略又は簡素にすることができる。また、基体の装着面とハウジングとの間の収容空間を小さくして装置全体の小型・軽量化を達成することができる。   Furthermore, the electromagnetic coil may be assembled so as to contact the mounting surface of the base. If it does in this way, it will become possible to clamp (hold) an electromagnetic coil between the housing which accommodates an electromagnetic valve and an electromagnetic coil, and a base, and a special holding mechanism holding an electromagnetic coil may be omitted or simplified. it can. In addition, the housing space between the mounting surface of the base and the housing can be reduced, and the entire apparatus can be reduced in size and weight.

本発明によれば、基体に対して電磁コイルを組み付ける際、電磁コイルの回動を規制することが可能な電磁弁構造体を得ることができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, when attaching an electromagnetic coil with respect to a base | substrate, the electromagnetic valve structure which can regulate rotation of an electromagnetic coil can be obtained.

本発明の実施形態に係る電磁弁構造体が組み込まれた車両用ブレーキシステムの概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of a vehicle brake system in which an electromagnetic valve structure according to an embodiment of the present invention is incorporated. (a)は、図1の車両用ブレーキシステムを構成するマスタシリンダ装置の分解斜視図、(b)は、(a)のB部の拡大正面図である。(A) is a disassembled perspective view of the master cylinder apparatus which comprises the brake system for vehicles of FIG. 1, (b) is an enlarged front view of the B section of (a). 図2のマスタシリンダ装置において、2つの常開型遮断弁が配設された部位の縦断面図である。FIG. 3 is a longitudinal sectional view of a portion where two normally open type shut-off valves are arranged in the master cylinder device of FIG. 2. 図3の常開型遮断弁の斜視図である。FIG. 4 is a perspective view of the normally open type shut-off valve of FIG. 3. (a)は、図4の常開型遮断弁を構成する電磁コイルの平面図、(b)は、電磁コイルの一部切欠斜視図である。(A) is a top view of the electromagnetic coil which comprises the normally open type | mold cutoff valve of FIG. 4, (b) is a partially notched perspective view of an electromagnetic coil. 電磁弁構造体を構成するヨークケースとヨークトップとの位置決め及び嵌合関係を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows the positioning and fitting relationship of the yoke case and yoke top which comprise a solenoid valve structure. 電磁弁構造体を構成する電磁弁の軸方向に沿った縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view along the axial direction of the solenoid valve which comprises a solenoid valve structure. (a)は、ヨークケースの上面周縁部に対してヨークトップを組み付ける状態を示す斜視図、(b)は、ヨークトップが組み付けられた後、一対の加締め用突起を加締めた状態を示す斜視図である。(A) is a perspective view showing a state in which the yoke top is assembled to the peripheral edge of the upper surface of the yoke case, and (b) shows a state in which a pair of crimping protrusions are crimped after the yoke top is assembled. It is a perspective view. 基体に対する電磁弁構造体の組立工程を示したものであり、(a)は、基体の電磁弁用取付孔部に予め装着された電磁弁に対して電磁コイルを挿入した状態を示す断面図、(b)は、電磁弁に対して組み付けられた電磁コイルの上面に板ばねを載置した状態を示す断面図、(c)は、電磁弁構造体を収容するハウジングを基体に取り付けた状態を示す断面図である。The assembly process of the electromagnetic valve structure with respect to a base is shown, (a) is a sectional view showing the state where the electromagnetic coil was inserted into the electromagnetic valve previously installed in the electromagnetic valve mounting hole of the base, (B) is sectional drawing which shows the state which mounted the leaf | plate spring on the upper surface of the electromagnetic coil assembled | attached with respect to the solenoid valve, (c) is the state which attached the housing which accommodates a solenoid valve structure to a base | substrate. It is sectional drawing shown.

図1に示す車両用ブレーキシステムAは、原動機(エンジンやモータ等)の起動時に作動するバイ・ワイヤ(By Wire)式のブレーキシステムと、非常時や原動機の停止時などに作動する油圧式のブレーキシステムの双方を備えるものであり、ブレーキペダル(ブレーキ操作子)Pの踏力によってブレーキ液圧を発生させるマスタシリンダ装置A1と、電動モータ(図示略)を利用してブレーキ液圧を発生させるモータシリンダ装置A2と、車両挙動の安定化を支援する液圧制御装置A3とを備えている。マスタシリンダ装置A1、モータシリンダ装置A2および液圧制御装置A3は、別ユニットとして構成されており、外部配管を介して連通している。   The vehicle brake system A shown in FIG. 1 includes a by-wire brake system that operates when a prime mover (engine, motor, etc.) is started, and a hydraulic brake that operates when an emergency or the prime mover stops. A master cylinder device A1 that includes both brake systems and generates brake fluid pressure by the depression force of a brake pedal (brake operator) P, and a motor that generates brake fluid pressure using an electric motor (not shown) A cylinder device A2 and a hydraulic pressure control device A3 that supports stabilization of the vehicle behavior are provided. The master cylinder device A1, the motor cylinder device A2, and the fluid pressure control device A3 are configured as separate units and communicate with each other via an external pipe.

車両用ブレーキシステムAは、エンジン(内燃機関)のみを動力源とする自動車のほか、モータを併用するハイブリッド自動車やモータのみを動力源とする電気自動車・燃料電池自動車などにも搭載することができる。   The vehicle brake system A can be mounted not only on an automobile that uses only an engine (internal combustion engine) as a power source, but also on a hybrid car that uses a motor together, an electric car that uses only a motor as a power source, and a fuel cell car. .

マスタシリンダ装置A1は、タンデム式のマスタシリンダ1と、ストロークシミュレータ2と、リザーバ3と、常開型遮断弁4、5と、常閉型遮断弁6と、圧力センサ7、8と、メイン液圧路9a、9bと、連絡液圧路9c、9dと、分岐液圧路9eとを備えている。なお、この常開型遮断弁4、5及び常閉型遮断弁6は、本発明の実施形態に係る電磁弁構造体として機能するものである。   The master cylinder device A1 includes a tandem master cylinder 1, a stroke simulator 2, a reservoir 3, normally open shutoff valves 4, 5, a normally closed shutoff valve 6, pressure sensors 7, 8, and main fluid. Pressure passages 9a and 9b, communication fluid pressure passages 9c and 9d, and a branch fluid pressure passage 9e are provided. The normally open shut-off valves 4 and 5 and the normally closed shut-off valve 6 function as an electromagnetic valve structure according to the embodiment of the present invention.

マスタシリンダ1は、ブレーキペダルPの踏力をブレーキ液圧に変換するものであり、シリンダ穴の底壁側に配置された第一ピストン1aと、プッシュロッドに接続された第二ピストン1bと、第一ピストン1aとシリンダ穴の底壁との間に配置された第一リターンスプリング1cと両ピストン1a、1bの間に配置された第二リターンスプリング1dとを備えている。第二ピストン1bは、プッシュロッドを介してブレーキペダルPに連結されている。両ピストン1a、1bは、ブレーキペダルPの踏力を受けて摺動し、圧力室1e、1f内のブレーキ液を加圧する。圧力室1e、1fは、メイン液圧路9a、9bに通じている。   The master cylinder 1 converts the depressing force of the brake pedal P into brake hydraulic pressure, and includes a first piston 1a disposed on the bottom wall side of the cylinder hole, a second piston 1b connected to the push rod, A first return spring 1c disposed between one piston 1a and the bottom wall of the cylinder hole and a second return spring 1d disposed between the pistons 1a and 1b are provided. The second piston 1b is connected to the brake pedal P via a push rod. Both pistons 1a and 1b slide under the depression force of the brake pedal P, and pressurize the brake fluid in the pressure chambers 1e and 1f. The pressure chambers 1e and 1f communicate with the main hydraulic pressure paths 9a and 9b.

ストロークシミュレータ2は、擬似的な操作反力を発生させるものであり、シリンダ内を摺動するピストン2aと、ピストン2aを付勢する大小二つのリターンスプリング2b、2cとを備えている。ストロークシミュレータ2は、メイン液圧路9a及び分岐液圧路9eを介して圧力室1eに通じており、圧力室1eで発生したブレーキ液圧によって作動する。   The stroke simulator 2 generates a pseudo operation reaction force, and includes a piston 2a that slides in the cylinder and two large and small return springs 2b and 2c that urge the piston 2a. The stroke simulator 2 communicates with the pressure chamber 1e via the main hydraulic pressure passage 9a and the branch hydraulic pressure passage 9e, and is operated by the brake hydraulic pressure generated in the pressure chamber 1e.

リザーバ3は、ブレーキ液を貯溜する容器であり、マスタシリンダ1に接続される給油口3a、3bと、メインリザーバ(図示略)から延びるホースが接続される管接続口3cとを備えている。   The reservoir 3 is a container for storing brake fluid, and includes oil supply ports 3a and 3b connected to the master cylinder 1 and a pipe connection port 3c to which a hose extending from a main reservoir (not shown) is connected.

常開型遮断弁4、5は、メイン液圧路9a、9bを開閉するものであり、いずれもノーマルオープンタイプの電磁弁構造体によって構成されている。一方の常開型遮断弁4は、メイン液圧路9aと分岐液圧路9eとの交差点からメイン液圧路9aと連絡液圧路9cとの交差点に至る区間においてメイン液圧路9aを開閉する。他方の常開型遮断弁5は、メイン液圧路9bと連絡液圧路9dとの交差点よりも上流側においてメイン液圧路9bを開閉する。この常開型遮断弁4、5は、それぞれ閉弁状態に切り換わることにより、マスタシリンダ1で発生したブレーキ液圧(マスタシリンダ圧)がホイールシリンダWに伝達されることを阻止(遮断)するマスタカットバルブとして機能するものである。   The normally open type shutoff valves 4 and 5 open and close the main hydraulic pressure passages 9a and 9b, and both are constituted by a normally open type electromagnetic valve structure. One normally open type shutoff valve 4 opens and closes the main hydraulic pressure path 9a in a section from the intersection of the main hydraulic pressure path 9a and the branch hydraulic pressure path 9e to the intersection of the main hydraulic pressure path 9a and the communication hydraulic pressure path 9c. To do. The other normally open shut-off valve 5 opens and closes the main hydraulic pressure path 9b upstream of the intersection of the main hydraulic pressure path 9b and the communication hydraulic pressure path 9d. The normally open shut-off valves 4 and 5 are each switched to a closed state to prevent (shut off) brake fluid pressure (master cylinder pressure) generated in the master cylinder 1 from being transmitted to the wheel cylinder W. It functions as a master cut valve.

常閉型電磁弁6は、分岐液圧路9eを開閉するものであり、ノーマルクローズタイプの電磁弁構造体によって構成されている。この常閉型電磁弁6は、一方のメイン液圧路9aから分岐してストロークシミュレータ2に至る分岐液圧路9eを開閉する開閉弁として機能するものである。なお、これらの電磁弁構造体の具体的な構成ついては、後記で詳細に説明する。   The normally closed solenoid valve 6 opens and closes the branch hydraulic pressure passage 9e, and is configured by a normally closed type solenoid valve structure. The normally closed solenoid valve 6 functions as an on-off valve that opens and closes a branch hydraulic pressure path 9e that branches from one main hydraulic pressure path 9a and reaches the stroke simulator 2. The specific configuration of these solenoid valve structures will be described in detail later.

圧力センサ7、8は、ブレーキ液圧の大きさを検知するものであり、メイン液圧路9a、9bに通じるセンサ装着穴(図示略)に装着されている。一方の圧力センサ7は、常開型遮断弁4よりも下流側に配置されており、常開型遮断弁4が閉じられた状態(=メイン液圧路9aが遮断された状態)にあるときに、モータシリンダ装置A2で発生したブレーキ液圧を検知する。他方の圧力センサ8は、常開型遮断弁5よりも上流側に配置されており、常開型遮断弁5が閉じられた状態(=メイン液圧路9bが遮断された状態)にあるときに、マスタシリンダ1で発生したブレーキ液圧を検知する。圧力センサ7、8で取得された情報は、図示せぬ電子制御ユニット(ECU)に出力される。   The pressure sensors 7 and 8 are for detecting the magnitude of the brake fluid pressure, and are mounted in sensor mounting holes (not shown) communicating with the main hydraulic pressure passages 9a and 9b. One pressure sensor 7 is disposed downstream of the normally open type shutoff valve 4 and is in a state where the normally open type shutoff valve 4 is closed (= the main hydraulic pressure passage 9a is shut off). In addition, the brake fluid pressure generated in the motor cylinder device A2 is detected. The other pressure sensor 8 is arranged on the upstream side of the normally open type shutoff valve 5 and when the normally open type shutoff valve 5 is closed (= the main hydraulic pressure passage 9b is shut off). In addition, the brake fluid pressure generated in the master cylinder 1 is detected. Information acquired by the pressure sensors 7 and 8 is output to an electronic control unit (ECU) (not shown).

メイン液圧路9a、9bは、マスタシリンダ1を起点とする液圧路である。メイン液圧路9a、9bの終点である出力ポート15a、15bには、液圧制御装置A3に至る管材Ha、Hbが接続されている。   The main hydraulic pressure paths 9a and 9b are hydraulic pressure paths starting from the master cylinder 1. Tubes Ha and Hb reaching the hydraulic pressure control device A3 are connected to the output ports 15a and 15b which are the end points of the main hydraulic pressure paths 9a and 9b.

連絡液圧路9c、9dは、入力ポート15c、15dからメイン液圧路9a、9bに至る液圧路である。入力ポート15c、15dには、モータシリンダ装置A2に至る管材Hc、Hdが接続されている。   The communication hydraulic pressure paths 9c and 9d are hydraulic pressure paths from the input ports 15c and 15d to the main hydraulic pressure paths 9a and 9b. Pipe materials Hc and Hd reaching the motor cylinder device A2 are connected to the input ports 15c and 15d.

分岐液圧路9eは、一方のメイン液圧路9aから分岐し、ストロークシミュレータ2に至る液圧路である。   The branch hydraulic pressure path 9 e is a hydraulic pressure path that branches from one main hydraulic pressure path 9 a and reaches the stroke simulator 2.

マスタシリンダ装置A1は、管材Ha、Hbを介して液圧制御装置A3に連通しており、常開型遮断弁4、5が共に開弁状態にあるときにマスタシリンダ1で発生したブレーキ液圧は、メイン液圧路9a、9b及び管材Ha、Hbを介して液圧制御装置A3に入力される。   The master cylinder device A1 communicates with the hydraulic pressure control device A3 via the pipes Ha and Hb, and the brake hydraulic pressure generated in the master cylinder 1 when both the normally open shut-off valves 4 and 5 are open. Is input to the hydraulic pressure control device A3 via the main hydraulic pressure paths 9a and 9b and the pipe materials Ha and Hb.

モータシリンダ装置A2は、図示は省略するが、スレーブシリンダ内を摺動するスレーブピストンと、電動モータおよび駆動力伝達部を有するアクチュエータ機構と、スレーブシリンダ内にブレーキ液を貯溜するリザーバとを備えている。電動モータは、図示せぬ電子制御ユニットからの信号に基づいて作動する。駆動力伝達部は、電動モータの回転駆動力を進退運動に変換したうえでスレーブピストンに伝達する。スレーブピストンは、電動モータの駆動力を受けてスレーブシリンダ内を摺動し、スレーブシリンダ内のブレーキ液を加圧する。モータシリンダ装置A2で発生したブレーキ液圧は、管材Hc、Hdを介してマスタシリンダ装置A1に一旦、入力され、連絡液圧路9c、9d及び管材Ha、Hbを介して液圧制御装置A3に対して出力される。リザーバには、メインリザーバ(図示略)から延びるホースが接続される。   Although not shown, the motor cylinder device A2 includes a slave piston that slides in the slave cylinder, an actuator mechanism that has an electric motor and a driving force transmission unit, and a reservoir that stores brake fluid in the slave cylinder. Yes. The electric motor operates based on a signal from an electronic control unit (not shown). The driving force transmission unit converts the rotational driving force of the electric motor into an advancing / retreating motion and transmits the converted force to the slave piston. The slave piston slides in the slave cylinder under the driving force of the electric motor, and pressurizes the brake fluid in the slave cylinder. The brake hydraulic pressure generated in the motor cylinder device A2 is once input to the master cylinder device A1 via the pipe materials Hc and Hd, and then supplied to the hydraulic pressure control device A3 via the communication hydraulic pressure paths 9c and 9d and the pipe materials Ha and Hb. Are output. A hose extending from a main reservoir (not shown) is connected to the reservoir.

液圧制御装置A3は、車輪のスリップを抑制するアンチロックブレーキ制御(ABS制御)、車両の挙動を安定化させる横滑り制御やトラクション制御などを実行し得るような構成を具備しており、管材を介してホイールシリンダW、W、…に接続されている。なお、図示は省略するが、液圧制御装置A3は、電磁弁やポンプ等が設けられた液圧ユニット、ポンプを駆動するためのモータ、電磁弁やモータ等を制御するための電子制御ユニットなどを備えている。   The hydraulic control device A3 has a configuration capable of executing anti-lock brake control (ABS control) for suppressing wheel slip, side slip control for stabilizing vehicle behavior, traction control, and the like. Are connected to the wheel cylinders W, W,. In addition, although illustration is abbreviate | omitted, hydraulic control apparatus A3 is a hydraulic unit provided with a solenoid valve, a pump, etc., a motor for driving a pump, an electronic control unit for controlling a solenoid valve, a motor, etc. It has.

次に車両用ブレーキシステムAの動作について概略説明する。
車両用ブレーキシステムAが正常に機能する正常時には、常開型遮断弁4、5が閉弁状態となり、常閉型遮断弁6が開弁状態となる。かかる状態でブレーキペダルPを操作すると、マスタシリンダ1で発生したブレーキ液圧は、ホイールシリンダWに伝達されずにストロークシミュレータ2に伝達され、ピストン2aが変位することにより、ブレーキペダルPのストロークが許容されると共に、擬似的な操作反力がブレーキペダルPに付与される。
Next, an outline of the operation of the vehicle brake system A will be described.
When the vehicle brake system A functions normally, the normally open type shutoff valves 4 and 5 are closed, and the normally closed type shutoff valve 6 is opened. When the brake pedal P is operated in such a state, the brake hydraulic pressure generated in the master cylinder 1 is not transmitted to the wheel cylinder W but is transmitted to the stroke simulator 2, and the piston 2a is displaced, so that the stroke of the brake pedal P is increased. While being permitted, a pseudo operation reaction force is applied to the brake pedal P.

また、図示しないストロークセンサ等によってブレーキペダルPの踏み込み量が検知されると、モータシリンダ装置A2の電動モータが駆動され、スレーブピストンが変位することによりスレーブシリンダ内のブレーキ液が加圧される。図示せぬ電子制御ユニットは、モータシリンダ装置A2から出力されたブレーキ液圧(圧力センサ7で検知されたブレーキ液圧)とマスタシリンダ1から出力されたブレーキ液圧(圧力センサ8で検知されたブレーキ液圧)とを対比し、その対比結果に基づいて電動モータの回転速度等を制御する。   When the amount of depression of the brake pedal P is detected by a stroke sensor or the like (not shown), the electric motor of the motor cylinder device A2 is driven, and the slave piston is displaced to pressurize the brake fluid in the slave cylinder. The electronic control unit (not shown) has brake fluid pressure output from the motor cylinder device A2 (brake fluid pressure detected by the pressure sensor 7) and brake fluid pressure output from the master cylinder 1 (detected by the pressure sensor 8). Brake fluid pressure) and the rotational speed of the electric motor is controlled based on the comparison result.

モータシリンダ装置A2で発生したブレーキ液圧は、液圧制御装置A3を介してホイールシリンダW、W、…に伝達され、各ホイールシリンダWが作動することにより各車輪に制動力が付与される。   The brake fluid pressure generated in the motor cylinder device A2 is transmitted to the wheel cylinders W, W,... Via the fluid pressure control device A3, and each wheel cylinder W is actuated to apply a braking force to each wheel.

なお、モータシリンダ装置A2が作動しない状況(例えば、電力が得られない場合や非常時など)においては、常開型遮断弁4、5がいずれも開弁状態となり、常閉型遮断弁6が閉弁状態となるので、マスタシリンダ1で発生したブレーキ液圧(マスタシリンダ圧)は、ホィールシリンダW、W、…に伝達されるようになる。   In a situation where the motor cylinder device A2 does not operate (for example, when power cannot be obtained or in an emergency), the normally open type shutoff valves 4 and 5 are both opened, and the normally closed type shutoff valve 6 is Since the valve is closed, the brake fluid pressure (master cylinder pressure) generated in the master cylinder 1 is transmitted to the wheel cylinders W, W,.

次に、マスタシリンダ装置A1の具体的な構造を説明する。
本実施形態のマスタシリンダ装置A1は、前記の各種部品を図2(a)の基体10の内部あるいは外部に組み付けるとともに、電気によって作動する部品(常開型遮断弁4、5、常閉型遮断弁6及び圧力センサ7、8)をハウジング20で覆うことによって形成されている。
Next, a specific structure of the master cylinder device A1 will be described.
The master cylinder device A1 according to the present embodiment has the above-described various parts assembled inside or outside the base body 10 in FIG. 2A and electrically operated parts (normally open shut-off valves 4, 5 and normally closed shut-off It is formed by covering the valve 6 and the pressure sensors 7, 8) with a housing 20.

基体10は、アルミニウム合金製の鋳造品であり、シリンダ部11と、車体固定部12と、リザーバ取付部13と、ハウジング取付部14と、配管接続部15とを備えている。また、基体10の内部には、メイン液圧路9a、9bや分岐液圧路9eとなる孔(図示略)などが形成されている。   The base body 10 is a cast product made of an aluminum alloy, and includes a cylinder portion 11, a vehicle body fixing portion 12, a reservoir attachment portion 13, a housing attachment portion 14, and a pipe connection portion 15. In addition, holes (not shown) that become main hydraulic pressure passages 9a and 9b and a branch hydraulic pressure passage 9e are formed inside the base body 10.

シリンダ部11には、マスタシリンダ用の第一シリンダ穴(図示略)と、ストロークシミュレータ用の第二シリンダ穴(図示略)とが形成されている。両シリンダ穴は、いずれも有底円筒状であり、車体固定部12に開口するとともに、配管接続部15に向けて延在している。第一シリンダ穴には、マスタシリンダ1(図1参照)を構成する部品(第一ピストン1a、第二ピストン1b、第一リターンスプリング1c及び第二リターンスプリング1d)が挿入され、第二シリンダ穴には、ストロークシミュレータ2を構成する部品(ピストン2a及びリターンスプリング2b、2c)が挿入される。   The cylinder portion 11 is formed with a first cylinder hole (not shown) for a master cylinder and a second cylinder hole (not shown) for a stroke simulator. Both cylinder holes are cylindrical with a bottom, open to the vehicle body fixing portion 12, and extend toward the pipe connection portion 15. Parts (first piston 1a, second piston 1b, first return spring 1c, and second return spring 1d) constituting the master cylinder 1 (see FIG. 1) are inserted into the first cylinder hole, and the second cylinder hole The components (piston 2a and return springs 2b, 2c) that constitute the stroke simulator 2 are inserted into.

車体固定部12は、トーボードなどの車体構成要素に固定される部位であり、基体10の後面部に形成されている。車体固定部12は、フランジ状を呈している。車体固定部11の周縁部(シリンダ部11から張り出した部分)には、ボルト挿通孔12a、12a、…が形成されている。   The vehicle body fixing portion 12 is a portion that is fixed to a vehicle body component such as a toe board, and is formed on the rear surface portion of the base body 10. The vehicle body fixing portion 12 has a flange shape. Bolt insertion holes 12 a, 12 a,... Are formed in the peripheral part of the vehicle body fixing part 11 (the part protruding from the cylinder part 11).

リザーバ取付部13は、リザーバ3の取付座となる部位であり、基体10の上面部に形成されている。   The reservoir mounting portion 13 is a portion that serves as a mounting seat for the reservoir 3, and is formed on the upper surface portion of the base body 10.

図2(a)に示されるように、ハウジング取付部14は、基体10の軸線と略直交する一側面に設けられ、ハウジング20が装着される平坦な装着面24を有する。   As shown in FIG. 2A, the housing mounting portion 14 is provided on one side surface substantially orthogonal to the axis of the base body 10 and has a flat mounting surface 24 on which the housing 20 is mounted.

装着面24は、側面視して略矩形状に形成され、その四隅角部には、ハウジングを取り付けるための4つの取付用孔部26が形成される。また、装着面24には、後記する電磁弁132(図3、図7参照)が取り付けられる3つの電磁弁取付用孔部28と、圧力センサPp、Pmが取り付けられる2つのセンサ取付用孔部30と、基体10の内部に液圧路を形成するために設けられた流路孔32と、3つの電磁弁取付用孔部28にそれぞれ近接して配置され後記する電磁コイル130の周り止めをする3つの回り止め用凹部(基体側回動規制部)34とが形成される。なお、回り止め用凹部34の配置関係については、後記する電磁弁構造体のところで詳細に説明する。   The mounting surface 24 is formed in a substantially rectangular shape when viewed from the side, and four mounting holes 26 for mounting the housing are formed at the four corners. Further, on the mounting surface 24, three solenoid valve mounting holes 28 to which solenoid valves 132 (see FIGS. 3 and 7) described later are mounted, and two sensor mounting holes to which the pressure sensors Pp and Pm are mounted are mounted. 30, a passage hole 32 provided to form a hydraulic pressure path inside the base body 10, and an electromagnetic coil 130, which will be described later, disposed in close proximity to the three solenoid valve mounting holes 28. The three anti-rotation recesses (base-side rotation restricting portions) 34 are formed. The positional relationship of the rotation stopper recess 34 will be described in detail in the solenoid valve structure described later.

3つの電磁弁取付用孔部28のうち、常開型遮断弁4と、常閉型遮断弁6とが配置される2つの電磁弁取付用孔部28には、装着面24から基体10の内部側に向かって窪む環状凹部36が形成される。2つの電磁弁取付用孔部28、2つの流路孔32、及び、2つの周り止め用孔部34は、この環状凹部36の底面に形成される。   Of the three solenoid valve mounting holes 28, the two solenoid valve mounting holes 28 where the normally open type shutoff valve 4 and the normally closed type shutoff valve 6 are disposed are connected to the base 10 from the mounting surface 24. An annular recess 36 that is recessed toward the inside is formed. Two solenoid valve mounting holes 28, two flow path holes 32, and two anti-rotation holes 34 are formed on the bottom surface of the annular recess 36.

電磁弁取付用孔部28及びセンサ取付用孔部30は、ブレーキ液を流通させるメイン液圧路9a、9bと連通する。なお、装着面24に開口する流路孔32には、開口を封止するための球体が圧入されるが、図2(a)及び図2(b)中では、球体の図示を省略している。   The solenoid valve mounting hole 28 and the sensor mounting hole 30 communicate with the main hydraulic pressure passages 9a and 9b through which the brake fluid flows. Note that a sphere for sealing the opening is press-fitted into the flow path hole 32 that opens to the mounting surface 24, but the sphere is not shown in FIGS. 2 (a) and 2 (b). Yes.

配管接続部15は、管取付座となる部位であり、基体10の前面部に形成されている。配管接続部15には、二つの出力ポート15a、15bと、二つの入力ポート15c、15dが形成されている。出力ポート15a、15bには、液圧制御装置A3に至る管材Ha、Hb(図1参照)が接続され、入力ポート15c、15dには、モータシリンダ装置A2に至る管材Hc、Hd(図1参照)が接続される。   The pipe connection part 15 is a part that becomes a pipe mounting seat, and is formed on the front face part of the base body 10. The pipe connection portion 15 is formed with two output ports 15a and 15b and two input ports 15c and 15d. Tubing materials Ha and Hb (see FIG. 1) leading to the hydraulic pressure control device A3 are connected to the output ports 15a and 15b, and tubing materials Hc and Hd leading to the motor cylinder device A2 are connected to the input ports 15c and 15d (see FIG. 1). ) Is connected.

次に、基体10のハウジング取付部14に取り付けられるハウジング20について説明する。
ハウジング20は、ハウジング取付部14に組み付けられた部品(常開型遮断弁4、5、常閉型遮断弁6及び圧力センサ7、8)を気密(密封)に覆うハウジング本体20aと、ハウジング本体20aの周囲に形成されたフランジ部20bと、ハウジング本体20aに突設された二つのコネクタ20c、20dと、ハウジング本体20aの内部に設けられた中間壁20eとを備えている。
Next, the housing 20 attached to the housing attachment part 14 of the base | substrate 10 is demonstrated.
The housing 20 includes a housing main body 20a that covers components (normally open shut-off valves 4 and 5, normally closed shut-off valves 6 and pressure sensors 7 and 8) assembled to the housing mounting portion 14 in an airtight manner (sealing), and a housing main body. A flange portion 20b formed around 20a, two connectors 20c and 20d projecting from the housing body 20a, and an intermediate wall 20e provided inside the housing body 20a are provided.

ハウジング本体20aの内部(中間壁20eを含む)には、電磁コイル130及び圧力センサ7、8と電気的に接続されるバスバー(図示略)が収容されている。なお、バスバーのターミナル114は、中間壁20eから露出して電磁コイル130のターミナル112と電気的に接続される(図3参照)。   A bus bar (not shown) that is electrically connected to the electromagnetic coil 130 and the pressure sensors 7 and 8 is accommodated in the housing body 20a (including the intermediate wall 20e). The bus bar terminal 114 is exposed from the intermediate wall 20e and electrically connected to the terminal 112 of the electromagnetic coil 130 (see FIG. 3).

フランジ部20bは、ハウジング取付部14に圧着される部位である。フランジ部20bには、ハウジング取付部14の雌ネジに合わせてネジ挿通孔21が形成されている。   The flange portion 20 b is a portion that is crimped to the housing attachment portion 14. A screw insertion hole 21 is formed in the flange portion 20 b in accordance with the female screw of the housing attachment portion 14.

コネクタ20c、20dは、いずれも筒状であり、ハウジング本体21の前面に突設されている。コネクタ20c、20dには、電磁コイルに通じるケーブルと、圧力センサ7、8に通じるケーブルとが接続される。   The connectors 20c and 20d are both cylindrical and project from the front surface of the housing body 21. The connectors 20c and 20d are connected to a cable leading to the electromagnetic coil and a cable leading to the pressure sensors 7 and 8.

次に、電磁弁構造体について説明する。
電磁弁構造体は、図4に示されるように、電磁弁132と、この電磁弁132を駆動する電磁コイル130とから構成される。電磁弁132は、略円筒状に形成された電磁コイル130の中心孔130aに沿って貫通して挿入される。電磁コイル130は、図5(b)に示されるように、巻線が巻回された樹脂製のボビン133と、前記ボビン133を囲繞し磁路を形成するヨーク134とを備える。
Next, the electromagnetic valve structure will be described.
As shown in FIG. 4, the electromagnetic valve structure includes an electromagnetic valve 132 and an electromagnetic coil 130 that drives the electromagnetic valve 132. The electromagnetic valve 132 is inserted through the central hole 130a of the electromagnetic coil 130 formed in a substantially cylindrical shape. As shown in FIG. 5B, the electromagnetic coil 130 includes a resin bobbin 133 around which a winding is wound, and a yoke 134 that surrounds the bobbin 133 and forms a magnetic path.

ボビン133は、ヨーク134の内部に収容されるボビン本体133aと、ボビン本体133aの上面に突設されたターミナル保持部133bと、ボビン本体133aの下面に突設され後記するヨークケース134a内でボビン本体133aを位置決めする位置決め用突起133cとを備える。   The bobbin 133 includes a bobbin main body 133a housed in the yoke 134, a terminal holding portion 133b protruding from the upper surface of the bobbin main body 133a, and a yoke case 134a protruding from the lower surface of the bobbin main body 133a to be described later. A positioning projection 133c for positioning the main body 133a.

図6に示されるように、ヨーク134は、有底円筒状のヨークケース134aと、このヨークケース134aの上面に装着される欠円状のヨークトップ134bとから構成される。   As shown in FIG. 6, the yoke 134 includes a bottomed cylindrical yoke case 134a and a notched yoke top 134b mounted on the upper surface of the yoke case 134a.

ヨーク134には、ヨークケース134aとヨークトップ134bとを所定位置に位置決めする3つの位置決め部136a〜136cが同一平面上に設けられる。この3つの位置決め部136a〜136cは、ヨークケース134aに形成された3つの位置決め用凹部138a〜138cと、ヨークトップ134bに形成され位置決め用凹部138a〜138cに係合する3つの位置決め用凸部140a〜140cとから構成される。なお、本実施形態において、位置決め用凹部138a〜138cは、段部をも含んで構成されている。   The yoke 134 is provided with three positioning portions 136a to 136c for positioning the yoke case 134a and the yoke top 134b at predetermined positions on the same plane. The three positioning portions 136a to 136c include three positioning concave portions 138a to 138c formed in the yoke case 134a and three positioning convex portions 140a formed in the yoke top 134b and engaged with the positioning concave portions 138a to 138c. ~ 140c. In the present embodiment, the positioning recesses 138a to 138c are configured to include stepped portions.

この3つの位置決め部136a〜136cのうちの2つの位置決め部136a、136bは、ヨークトップ134bの後記する円弧部144の両端部に対向して設けられる。また、2つの位置決め部136a、136bを除いた他の1つの位置決め部136cは、ヨークトップ134bの円弧部144で2つの位置決め部136a、136bの中間位置に配置される。他の1つの位置決め部136cは、図5(a)に示されるように、相互に対向する一方の位置決め用凸部140aとの間での周方向に沿った離間距離と、他方の位置決め用凸部140bとの間での周方向に沿った離間距離とが等しいセンタ位置に設けられる。また、他の1つの位置決め部136cは、相互に対向する一方の加締め用突起148aとの間での周方向に沿った離間距離と、他方の加締め用突起148bとの間での周方向に沿った離間距離が等しいセンタ位置に設けられている。なお、他の1つの位置決め部136cは、一対の位置決め用凸部140a、140b間、及び、一対の加締め用突起148a、148b間のセンタ位置に限定されるものではない。   Of the three positioning portions 136a to 136c, two positioning portions 136a and 136b are provided to face both end portions of an arc portion 144 described later of the yoke top 134b. Further, the other positioning portion 136c excluding the two positioning portions 136a and 136b is disposed at an intermediate position between the two positioning portions 136a and 136b by the arc portion 144 of the yoke top 134b. As shown in FIG. 5 (a), the other positioning portion 136c includes a separation distance along the circumferential direction between one positioning convex portion 140a facing each other and the other positioning convex portion. It is provided at the center position where the separation distance along the circumferential direction with the portion 140b is equal. The other positioning portion 136c has a separation distance in the circumferential direction between one of the caulking protrusions 148a facing each other and a circumferential direction between the other caulking protrusion 148b. Are provided at the center positions where the separation distances are equal. The other one positioning portion 136c is not limited to the center position between the pair of positioning projections 140a and 140b and between the pair of caulking projections 148a and 148b.

また、本実施形態では、位置決め用凹部138a〜138cをヨークケース134a側に形成し、位置決め用凸部140a〜140cをヨークトップ134b側に形成しているが、これに限定されるものではなく、前記とは逆に位置決め用凸部をヨークケース134a側に形成し、位置決め用凹部をヨークトップ134b側に形成してもよい。   Further, in this embodiment, the positioning concave portions 138a to 138c are formed on the yoke case 134a side, and the positioning convex portions 140a to 140c are formed on the yoke top 134b side. However, the present invention is not limited to this. On the contrary, the positioning convex portion may be formed on the yoke case 134a side and the positioning concave portion may be formed on the yoke top 134b side.

ヨークケース134aは、略有底円筒状の金属部材からなる。開口部146の開口縁である上面周縁部147には、周方向に沿って離間する3つの位置決め用凹部138a〜138cが設けられる。また、ヨークケース134aの上面周縁部147には、ヨークトップ134bを係止する一対の加締め用突起(加締め部)148a、148bが設けられる。   The yoke case 134a is made of a substantially bottomed cylindrical metal member. Three positioning recesses 138a to 138c that are spaced apart in the circumferential direction are provided on the upper surface peripheral edge portion 147 that is the opening edge of the opening portion 146. Further, a pair of caulking projections (caulking portions) 148a and 148b for locking the yoke top 134b are provided on the upper peripheral edge portion 147 of the yoke case 134a.

一対の加締め用突起148a、148bは、電磁コイル130の中心Oを挟んで対向する位置に配置される(図5(a)参照)。さらに、ヨークケース134aの底面部には、下方側(ヨークケース134aの外側)に向かって突出する回り止め用凸部150が設けられる(図5(b)参照)。回り止め用凸部150は、ヨークケース134aの底部を内側から打ち抜くことで形成される。また、回り止め用凸部150には、ボビン本体133aを位置決めする位置決め用突起133cが挿入される。なお、開口部146から露出するボビン本体133aの上端面は、3つの位置決め用凹部138a〜138cの底面と略面一に形成される。   The pair of caulking protrusions 148a and 148b are arranged at positions facing each other across the center O of the electromagnetic coil 130 (see FIG. 5A). Furthermore, a rotation-preventing convex portion 150 that protrudes downward (outside of the yoke case 134a) is provided on the bottom surface of the yoke case 134a (see FIG. 5B). The rotation preventing projection 150 is formed by punching the bottom of the yoke case 134a from the inside. Further, a positioning projection 133c for positioning the bobbin main body 133a is inserted into the rotation preventing convex portion 150. The upper end surface of the bobbin main body 133a exposed from the opening 146 is substantially flush with the bottom surfaces of the three positioning recesses 138a to 138c.

ヨークトップ134bは、欠円状(弓形)の金属製板材からなり、ヨークケース134aの上面周縁部147に対向する円弧部144と、円弧部144の両端部を結ぶ直線部142とを備えている。ヨークトップ134bの円弧部144には、ヨークケース134aの3つの位置決め用凹部138a〜138cに対応し半径外方向に突出する3つの位置決め用凸部140a〜140cが形成されている。   The yoke top 134b is made of a metal plate having a circular shape (bow shape), and includes a circular arc portion 144 that faces the upper peripheral edge portion 147 of the yoke case 134a, and a linear portion 142 that connects both ends of the circular arc portion 144. . The arcuate portion 144 of the yoke top 134b is formed with three positioning convex portions 140a to 140c that protrude outward in the radial direction corresponding to the three positioning concave portions 138a to 138c of the yoke case 134a.

ヨークケース134aとヨークトップ134bとを結合する場合には、先ず、ヨークケース134aにヨークトップ134bを組み付け、ヨークトップ134bの位置決め用凸部140a〜140cを位置決め用凹部138a〜138cの底面に載置する。ヨークトップ134bの3つの位置決め用凸部140a〜140cをヨークケース134aの3つの位置決め用凹部138a〜138cにそれぞれ係合することで、ヨークトップ134bが所定位置に位置決めされると共に、ヨークケース134aの上面周縁部147に対して座りがよく安定して仮装着される(図8(a)参照)。次に、ヨークケース134aの上面周縁部147の所定位置にヨークトップ134bが位置決めされた状態を保持しながら、図示しないプレス成形手段で一対の加締め用突起148a、148bを内側に折り曲げて加締めることでヨークケース134aにヨークトップ134bが係止される(図8(b)参照)。   When connecting the yoke case 134a and the yoke top 134b, first, the yoke top 134b is assembled to the yoke case 134a, and the positioning convex portions 140a to 140c of the yoke top 134b are placed on the bottom surfaces of the positioning concave portions 138a to 138c. To do. By engaging the three positioning protrusions 140a to 140c of the yoke top 134b with the three positioning recesses 138a to 138c of the yoke case 134a, the yoke top 134b is positioned at a predetermined position, and the yoke case 134a The seat is satisfactorily and stably temporarily attached to the upper surface peripheral edge portion 147 (see FIG. 8A). Next, while holding the state where the yoke top 134b is positioned at a predetermined position of the upper peripheral edge portion 147 of the yoke case 134a, the pair of crimping protrusions 148a and 148b are bent inward by the press forming means (not shown) and crimped. Thus, the yoke top 134b is locked to the yoke case 134a (see FIG. 8B).

図5(a)に示されるように、直線部142に近接する一方の位置決め用凸部140a(円弧部144の一端に位置する位置決め用凸部140a)と一方の加締め用突起148aとの周方向に沿った離間距離S1は、直線部142に近接する他方の位置決め用凸部140b(円弧部144の他端に位置する位置決め用凸部140b)と他方の加締め用突起148bとの周方向に沿った離間距離S2と等しく設定される(S1=S2)。   As shown in FIG. 5A, the circumference of one positioning convex portion 140a (positioning convex portion 140a positioned at one end of the arc portion 144) adjacent to the straight portion 142 and one caulking projection 148a. The separation distance S1 along the direction is the circumferential direction between the other positioning projection 140b (positioning projection 140b located at the other end of the arc portion 144) close to the straight portion 142 and the other caulking projection 148b. Is set equal to the separation distance S2 along (S1 = S2).

図5(b)に示されるように、ヨークケース134aの底面部には、下方側に向かって所定長だけ突出した円筒状の回り止め用凸部(コイル側回動規制部)150が形成される。この回り止め用凸部150は、基体10の装着面24(環状凹部36の底面を含む)に形成され電磁弁取付用孔部28に近接する回り止め用凹部(基体側回動規制部)34と係合して、電磁コイル130を基体10に組み付けるときに回り止め機能が発揮される。   As shown in FIG. 5B, a cylindrical anti-rotation convex portion (coil side rotation restricting portion) 150 that protrudes downward by a predetermined length is formed on the bottom surface portion of the yoke case 134a. The The anti-rotation convex portion 150 is formed on the mounting surface 24 (including the bottom surface of the annular concave portion 36) of the base 10 and is provided with a non-rotating concave portion (base-side rotation restricting portion) 34 close to the electromagnetic valve mounting hole 28. And the anti-rotation function is exhibited when the electromagnetic coil 130 is assembled to the base 10.

すなわち、電磁コイル130側の回り止め用凸部150と基体10側の回り止め用凹部34とが凹凸嵌合することによって、電磁コイル130側及びハウジング20側のターミナル112、114同士の溶接作業時における電磁コイル130の回動動作が規制される(後記する図9(c)参照)。   That is, the non-rotating convex portion 150 on the electromagnetic coil 130 side and the non-rotating concave portion 34 on the base body 10 side are engaged with each other so that the terminals 112 and 114 on the electromagnetic coil 130 side and the housing 20 side are welded together. The rotation operation of the electromagnetic coil 130 is restricted (see FIG. 9C described later).

なお、本実施形態では、基体10側に回り止め用凹部34を形成し、電磁コイル130側に回り止め用凸部150を形成しているが、これに限定されるものではなく、凹凸を逆転させて基体10側に回り止め用凸部を形成し、電磁コイル130側に回り止め用凹部を形成してもよい。   In this embodiment, the anti-rotation recess 34 is formed on the base 10 side and the anti-rotation projection 150 is formed on the electromagnetic coil 130 side. However, the present invention is not limited to this. In this case, the rotation preventing projection may be formed on the base 10 side, and the rotation prevention recess may be formed on the electromagnetic coil 130 side.

基体10側の回り止め用凹部34は、電磁弁132が装着される基体10の装着面24に開口する流路孔32(図示しない球体によって閉塞される流路孔32)の位置と電磁コイル130の径方向に対して異なる位置に配置される。具体的には、図2(b)に示されるように、電磁弁取付用孔部28の中心O1を中心とする小径の円C1上に回り止め用凹部34が配置され、流路孔32は、回り止め用凹部34よりも大径な円C2上に配置される。このように流路孔32と回り止め用凹部34とを異径の円C1、C2上に配置することで、回り止め用凸部150が誤って流路孔32に係止されることを防止できると共に、装着面24上におけるレイアウトの自由度が向上する。なお、円C1上に流路孔32を配置し、円C2上に回り止め用凹部34を配置するようにしてもよい。   The non-rotating recess 34 on the side of the base body 10 includes the position of the flow path hole 32 (flow path hole 32 closed by a sphere not shown) and the position of the electromagnetic coil 130 in the mounting surface 24 of the base body 10 on which the electromagnetic valve 132 is mounted. It arrange | positions in a different position with respect to radial direction. Specifically, as shown in FIG. 2B, a rotation-preventing recess 34 is disposed on a small-diameter circle C1 centered on the center O1 of the solenoid valve mounting hole 28, and the flow path hole 32 is These are arranged on a circle C2 having a larger diameter than the recesses 34 for preventing rotation. Thus, by arranging the flow passage hole 32 and the rotation-preventing concave portion 34 on the circles C1 and C2 having different diameters, the rotation-preventing convex portion 150 is prevented from being erroneously locked to the flow passage hole 32. In addition, the degree of freedom of layout on the mounting surface 24 is improved. The flow path hole 32 may be disposed on the circle C1, and the rotation-preventing recess 34 may be disposed on the circle C2.

また、電磁コイル130側の回り止め用凸部150は、図5(a)に示されるように、平面視して、一対のターミナル112の中間位置と電磁コイル130の中心Oとを結ぶ仮想線T上に配置される。電磁コイル134の一対のターミナル112と反対側の位置に回り止め用凸部34を配置することで一対のターミナル112が概略の目印となり、ヨークケース134aの底面部に設けられた回り止め用凸部150を視認できなくても回り止め用凹部34への挿入が容易となる。   Further, as shown in FIG. 5A, the rotation preventing projection 150 on the electromagnetic coil 130 side is an imaginary line that connects the intermediate position of the pair of terminals 112 and the center O of the electromagnetic coil 130 in plan view. Placed on T. By arranging the anti-rotation convex portions 34 at positions opposite to the pair of terminals 112 of the electromagnetic coil 134, the pair of terminals 112 becomes a rough mark, and the anti-rotation convex portions provided on the bottom surface of the yoke case 134a. Even if 150 cannot be visually recognized, it is easy to insert into the rotation stopper recess 34.

さらに、図5(b)に示されるように、電磁コイル130側の回り止め用凸部150は、電磁コイル130の内径部152と外径部154との間の中間位置(内径部152と外径部154との間の中点)よりも径方向で外径部154側にオフセットした位置に配置される。中間位置よりも外径部154側に配置することで磁束の影響を受け難くすることができる。   Further, as shown in FIG. 5B, the rotation preventing convex portion 150 on the electromagnetic coil 130 side is an intermediate position between the inner diameter portion 152 and the outer diameter portion 154 of the electromagnetic coil 130 (the inner diameter portion 152 and the outer diameter portion 154). It is arranged at a position offset in the radial direction to the outer diameter portion 154 side than the midpoint between the diameter portion 154 and the outer diameter portion 154. By being arranged closer to the outer diameter part 154 than the intermediate position, it can be made less susceptible to the influence of magnetic flux.

ヨークケース134aの底面部には、さらに、下方側に向かって所定長だけ突出し電磁弁132の外周面を囲繞する環状鍔部156が設けられる。この環状鍔部156を設けることで、電磁コイル130と電磁弁132との間における磁束の受け渡しが良好となる。   An annular flange 156 that protrudes downward by a predetermined length and surrounds the outer peripheral surface of the electromagnetic valve 132 is further provided on the bottom surface of the yoke case 134a. By providing the annular flange 156, the magnetic flux between the electromagnetic coil 130 and the electromagnetic valve 132 can be transferred.

ヨークケース134aの上部には、上方に向かって突出する一対のターミナル(電磁コイルのターミナル)112が設けられる。ターミナル112は、ターミナル保持部133bの上端から上方に向かって突出している。ターミナル112は、ヨークケース134a内の巻線と電気的に接続されると共に、ハウジング20の内部に被覆されたバスバーのターミナル114(図2参照)と溶接される。   A pair of terminals (electromagnetic coil terminals) 112 projecting upward are provided on the top of the yoke case 134a. The terminal 112 protrudes upward from the upper end of the terminal holding part 133b. The terminal 112 is electrically connected to the winding in the yoke case 134a and is welded to the bus bar terminal 114 (see FIG. 2) covered inside the housing 20.

なお、電磁弁132と同様に、圧力センサPp、Pmにもターミナル139が設けられる(図2参照)。前記圧力センサPp、Pmのターミナル139は、バスバーのターミナル114と溶接されて電気的に接続される。   As with the electromagnetic valve 132, the pressure sensors Pp and Pm are also provided with terminals 139 (see FIG. 2). The terminals 139 of the pressure sensors Pp and Pm are welded and electrically connected to the terminal 114 of the bus bar.

図7に示されるように、電磁弁132は、円筒状の固定コア240と、開放端が固定コア240の外周面に加締められて結合されると共に、開放端の反対側に封止された有底の閉塞端を有するパイプ状のハウジング241と、固定コア240の基端側の内部に装着され弁座242aを有する弁座部材242とを含む。   As shown in FIG. 7, the electromagnetic valve 132 is coupled to the cylindrical fixed core 240 with the open end crimped to the outer peripheral surface of the fixed core 240 and sealed on the opposite side of the open end. It includes a pipe-shaped housing 241 having a closed end with a bottom, and a valve seat member 242 having a valve seat 242a mounted inside the base end side of the fixed core 240.

さらに、電磁弁132は、固定コア240の先端側の内部に摺動自在に装着された弁体243と、弁体243の爪部によって挟持され弁体243と共に一体的に変位するボール状の弁部材244と、弁体243と弁座部材242との間に介装され弁部材244を弁座242aから離間する方向に付勢するばね部材245と、励磁作用によって弁体243及び弁部材244を弁座部材側に向かって押圧する可動コア246とを備える。   Further, the electromagnetic valve 132 includes a valve body 243 that is slidably mounted inside the distal end side of the fixed core 240, and a ball-shaped valve that is sandwiched by a claw portion of the valve body 243 and integrally displaced together with the valve body 243. A member 244, a spring member 245 interposed between the valve body 243 and the valve seat member 242, and energizing the valve member 244 in a direction away from the valve seat 242a; and the valve body 243 and the valve member 244 by excitation action. And a movable core 246 that presses toward the valve seat member side.

この場合、電磁弁132を外嵌する電磁コイル130に電流が流されて電磁コイル130が励磁されると、可動コア246が固定コア240側に向かって吸引されて変位し、これに伴って弁体243及び弁部材244が弁座部材242側に変位して弁座242aの開口部を閉塞する。また、電磁コイル130に対する電流の供給を停止して電磁コイル130を消磁すると、可動コア246が固定コア240から離間し、これに伴って弁体244が可動コア246側に変位して弁座242aの開口部を開放する。   In this case, when a current is passed through the electromagnetic coil 130 that externally fits the electromagnetic valve 132 and the electromagnetic coil 130 is excited, the movable core 246 is attracted and displaced toward the fixed core 240 side, and the valve is accordingly moved. The body 243 and the valve member 244 are displaced toward the valve seat member 242 to close the opening of the valve seat 242a. When the supply of current to the electromagnetic coil 130 is stopped and the electromagnetic coil 130 is demagnetized, the movable core 246 moves away from the fixed core 240, and the valve body 244 is displaced to the movable core 246 side along with this, and the valve seat 242a. Open the opening.

図3に示されるように、ハウジング20の中間壁20eと電磁コイル130との間には、電磁コイル130を中間壁20eから離間する方向に向かって付勢する板ばね220が設けられる。   As shown in FIG. 3, a leaf spring 220 is provided between the intermediate wall 20e of the housing 20 and the electromagnetic coil 130 to urge the electromagnetic coil 130 in a direction away from the intermediate wall 20e.

この板ばね220は、図3に示されるように、ハウジング20(中間壁20e)に取り付けられる基部220aと、基部220aから延設されて電磁コイル130を押圧する弾性部220bとを有する。なお、基部220aと弾性部220bとは、側面視して略V字状に形成される。   As shown in FIG. 3, the leaf spring 220 includes a base portion 220 a attached to the housing 20 (intermediate wall 20 e), and an elastic portion 220 b that extends from the base portion 220 a and presses the electromagnetic coil 130. The base portion 220a and the elastic portion 220b are formed in a substantially V shape when viewed from the side.

次に、基体10に対する電磁弁構造体の組立工程を図9に基づいて説明する。
先ず、電磁弁132を基体10の電磁弁用取付孔部28内に装着する。この基体10に装着された電磁弁132を電磁コイル130の中心孔130aに沿って挿入し、電磁コイル130の底面部を基体10の装着面24と当接させる(図9(a)参照)。このとき、電磁コイル130の底面部の回り止め用凸部150が基体10側の回り止め用凹部34に挿入されて凹凸嵌合する。
Next, the assembly process of the electromagnetic valve structure with respect to the base body 10 will be described with reference to FIG.
First, the electromagnetic valve 132 is mounted in the electromagnetic valve mounting hole 28 of the base 10. The electromagnetic valve 132 mounted on the base body 10 is inserted along the center hole 130a of the electromagnetic coil 130, and the bottom surface portion of the electromagnetic coil 130 is brought into contact with the mounting surface 24 of the base body 10 (see FIG. 9A). At this time, the anti-rotation convex portion 150 on the bottom surface portion of the electromagnetic coil 130 is inserted into the anti-rotation concave portion 34 on the base 10 side, and the concave and convex portions are engaged.

続いて、電磁コイル130(ヨークトップ134b)の上面に板ばね220を載置する(図9(b)参照)。さらに、板ばね220を押圧しながら電磁弁構造体を収容するハウジング20を基体10に取り付け、電磁コイル130が基体10に対して回り止めされた状態を保持しながら、ターミナル112、114同士を図示しない溶接手段を介して溶接する(図9(c)参照)。この結果、電磁コイル130の回動動作が阻止された状態を保持しながら、ターミナル112、114同士の位置ずれを発生させることがなく、安定した溶接作業を短時間で行うことができる。   Subsequently, the leaf spring 220 is placed on the upper surface of the electromagnetic coil 130 (yoke top 134b) (see FIG. 9B). Further, while the leaf spring 220 is pressed, the housing 20 that accommodates the electromagnetic valve structure is attached to the base body 10, and the terminals 112 and 114 are illustrated while the electromagnetic coil 130 is kept from rotating with respect to the base body 10. It welds through the welding means which does not (refer FIG.9 (c)). As a result, it is possible to perform a stable welding operation in a short time without causing a positional shift between the terminals 112 and 114 while maintaining a state in which the rotating operation of the electromagnetic coil 130 is prevented.

なお、上記の組立工程では、板ばね220を電磁コイル130の上面に載置した場合を例示しているが、これに代替して板ばね220をハウジング20側に予め係止しておき、ハウジング20と板ばね220とを一体的に基体10に対して取り付けるようにしてもよい。   In the above assembly process, the case where the leaf spring 220 is placed on the upper surface of the electromagnetic coil 130 is illustrated. However, instead of this, the leaf spring 220 is locked in advance on the housing 20 side, 20 and the leaf spring 220 may be integrally attached to the base 10.

以上説明した本実施形態に係る電磁弁構造では、基体10に対して電磁コイル130を組み付ける際、基体10側の回り止め用凹部34に対して電磁コイル130側の回り止め用凸部150が係合することで、基体10に対する電磁コイル130の回り止めがなされる。この結果、基体10に対して電磁コイル130を簡便に組み付けることができる。   In the electromagnetic valve structure according to the present embodiment described above, when the electromagnetic coil 130 is assembled to the base 10, the anti-rotation convex portion 150 on the electromagnetic coil 130 side is engaged with the anti-rotation concave portion 34 on the base 10 side. By combining, the electromagnetic coil 130 is prevented from rotating with respect to the base 10. As a result, the electromagnetic coil 130 can be easily assembled to the base 10.

また、本実施形態では、回り止め用凹部34と回り止め用凸部150とが凹凸嵌合することで回り止めがなされ、簡素な構造で容易に電磁コイル130の回り止めをすることができる。また、製造も容易である。   Further, in the present embodiment, the rotation preventing recess 34 and the rotation preventing convex portion 150 are unevenly engaged to prevent rotation, and the electromagnetic coil 130 can be easily prevented from rotating with a simple structure. Moreover, manufacture is also easy.

さらに、本実施形態では、基体10側の回り止め用凹部34を、電磁弁132が装着される基体10の装着面24に開口する流路孔32の開口位置と電磁コイル130の径方向に対して異なる位置に配置することにより、回り止め用凹部34を流路孔32に拘束されることがなく任意の位置に設定することが可能となり、ひいては装着面24上におけるレイアウトの自由度が向上する。   Further, in the present embodiment, the rotation preventing recess 34 on the base 10 side is formed with respect to the opening position of the flow path hole 32 opened in the mounting surface 24 of the base 10 on which the electromagnetic valve 132 is mounted and the radial direction of the electromagnetic coil 130. By disposing them at different positions, it becomes possible to set the anti-rotation recess 34 at an arbitrary position without being constrained by the flow path hole 32, and as a result, the degree of freedom of layout on the mounting surface 24 is improved. .

さらにまた、本実施形態では、電磁コイル130側の回り止め用凸部150が、電磁コイル130を上面から見て、一対のターミナル112の中間位置と電磁コイル130の中心軸Oとを結ぶ仮想線T上に配置される(図5(a)参照)。このため、電磁コイル130側の回り止め用凸部150は、電磁コイル130の中心軸Oを基点として電磁コイル130の底面部において一対のターミナル112の反対側に位置し、ターミナル112を目印として回り止め用凸部150の概略位置を容易に把握することができる。この結果、本実施形態では、基体10へ電磁コイル130を組み付ける際、回り止め用凸部150と回り止め用凹部34とが嵌合し易くなる。   Furthermore, in the present embodiment, the anti-rotation convex portion 150 on the electromagnetic coil 130 side is an imaginary line connecting the intermediate position of the pair of terminals 112 and the central axis O of the electromagnetic coil 130 when the electromagnetic coil 130 is viewed from the top. It arrange | positions on T (refer Fig.5 (a)). Therefore, the rotation preventing projection 150 on the electromagnetic coil 130 side is located on the opposite side of the pair of terminals 112 on the bottom surface of the electromagnetic coil 130 with the central axis O of the electromagnetic coil 130 as a base point, and rotates around the terminals 112 as a mark. The approximate position of the stopping convex portion 150 can be easily grasped. As a result, in this embodiment, when the electromagnetic coil 130 is assembled to the base body 10, the rotation preventing convex portion 150 and the rotation preventing concave portion 34 are easily fitted.

さらにまた、本実施形態では、電磁コイル130側の回り止め用凸部150が、電磁コイル130の内径部152と外径部154との間で外径部154側にオフセットした位置に配置される(図5(b)参照)。このため、電磁コイル130側の回り止め用凸部150は、内径部152と外径部154との間の中間位置よりも外径部154側にオフセットすることで、磁束の影響を受け難くなる。   Furthermore, in this embodiment, the rotation-preventing convex portion 150 on the electromagnetic coil 130 side is disposed at a position offset to the outer diameter portion 154 side between the inner diameter portion 152 and the outer diameter portion 154 of the electromagnetic coil 130. (See FIG. 5 (b)). For this reason, the non-rotating convex portion 150 on the electromagnetic coil 130 side is less affected by the magnetic flux by being offset to the outer diameter portion 154 side than the intermediate position between the inner diameter portion 152 and the outer diameter portion 154. .

さらにまた、電磁コイル130は、基体10の装着面24と当接するように組み付けられるようにしてもよい(図9(a)参照)。このようにすると、電磁弁132及び電磁コイル130を収容するハウジング20と基体10との間で電磁コイル130を挟持(保持)することが可能となり、電磁コイル130を保持する特別の保持機構が不要となる。また、基体10の装着面24とハウジング20との間の収容空間を小さくして装置全体の小型・軽量化を達成することができる。また、回り止め用凸部150及び回り止め用凹部34に作用する力が小さくなるので、これらを簡易な構造とすることができる。   Furthermore, the electromagnetic coil 130 may be assembled so as to contact the mounting surface 24 of the base 10 (see FIG. 9A). In this way, the electromagnetic coil 130 can be sandwiched (held) between the housing 20 housing the electromagnetic valve 132 and the electromagnetic coil 130 and the base body 10, and a special holding mechanism for holding the electromagnetic coil 130 is unnecessary. It becomes. In addition, the housing space between the mounting surface 24 of the base 10 and the housing 20 can be reduced to achieve a reduction in size and weight of the entire apparatus. In addition, since the force acting on the rotation prevention convex portion 150 and the rotation prevention concave portion 34 is reduced, these can be simplified in structure.

なお、本実施形態においては、自動四輪車に好適に用いられる車両用ブレーキシステムAを例示しているが、前記した技術的特徴を自動二輪車に用いられるブレーキ制御システムに適用しても差し支えない。また、前記した技術的特徴を、例えば、挙動安定化制御やアンチロックブレーキ制御を実行可能な図示しない液圧制御ユニットに適用してもよい。   In the present embodiment, the vehicle brake system A suitably used for an automobile is illustrated, but the above-described technical features may be applied to a brake control system used for a motorcycle. . Moreover, you may apply an above described technical feature to the hydraulic-pressure control unit which is not shown in figure which can perform behavior stabilization control and anti-lock brake control, for example.

4、5 常開型遮断弁(電磁弁構造体)
6 常閉型遮断弁(電磁弁構造体)
24 装着面
32 流路孔
34 回り止め用凹部(基体側回動規制部)
112 ターミナル
130 電磁コイル
132 電磁弁
150 回り止め用凸部(コイル側回動規制部)
152 内径部
154 外径部
T 仮想線
4, 5 Normally open shut-off valve (solenoid valve structure)
6 Normally closed shutoff valve (solenoid valve structure)
24 Mounting surface 32 Channel hole 34 Detent for rotation prevention (base side rotation restricting portion)
112 Terminal 130 Electromagnetic coil 132 Solenoid valve 150 Non-rotating convex part (coil side rotation restricting part)
152 Inner Diameter 154 Outer Diameter T Virtual Line

Claims (6)

電磁弁と、前記電磁弁を駆動する電磁コイルとを有し、基体に組み付けて構成される電磁弁構造体であって、
前記電磁コイルには、コイル側回動規制部が設けられ、
前記基体には、基体側回動規制部が設けられ、
前記基体側回動規制部に対して前記コイル側回動規制部が係合することで、前記基体に対する前記電磁コイルの回り止めがなされることを特徴とする電磁弁構造体。
An electromagnetic valve structure having an electromagnetic valve and an electromagnetic coil for driving the electromagnetic valve, and configured to be assembled to a base body,
The electromagnetic coil is provided with a coil side rotation restricting portion,
The base is provided with a base-side rotation restricting portion,
The electromagnetic valve structure according to claim 1, wherein the electromagnetic coil structure is prevented from rotating with respect to the base body by engaging the coil side rotation restricting part with the base side rotation restricting part.
請求項1記載の電磁弁構造体において、
前記コイル側回動規制部及び前記基体側回動規制部の一方が凹部で他方が凸部であり、
前記コイル側回動規制部と前記基体側回動規制部とが凹凸嵌合することで、回り止めがなされることを特徴とする電磁弁構造体。
The solenoid valve structure according to claim 1, wherein
One of the coil side rotation restricting portion and the base body side turning restricting portion is a concave portion and the other is a convex portion,
An electromagnetic valve structure, wherein the coil side rotation restricting portion and the base body side rotation restricting portion are engaged with each other to prevent rotation.
請求項1又は請求項2記載の電磁弁構造体において、
前記基体には、流体が流通する流路が形成され、
前記電磁弁が装着される前記基体の装着面には、前記流路を形成するために設けられた流路孔が開口しており、
前記基体側回動規制部は、前記流路孔の開口位置と前記電磁コイル径方向に対して異なる位置に配置されることを特徴とする電磁弁構造体。
In the solenoid valve structure according to claim 1 or 2,
A flow path through which fluid flows is formed in the base body,
The mounting surface of the base on which the electromagnetic valve is mounted has a channel hole provided to form the channel,
The base valve side rotation restricting portion is disposed at a position different from the opening position of the flow path hole and the electromagnetic coil radial direction.
請求項1乃至請求項3のいずれか1項記載の電磁弁構造体において、
前記電磁コイルには、巻線と電気的に接続される一対のターミナルが設けられ、
前記コイル側回動規制部は、前記電磁コイルの底面部に設けられ、前記電磁コイルを上面から見て、前記一対のターミナルの中間位置と前記電磁コイルの中心とを結ぶ仮想線上に配置されることを特徴とする電磁弁構造体。
The electromagnetic valve structure according to any one of claims 1 to 3,
The electromagnetic coil is provided with a pair of terminals electrically connected to the windings,
The coil side rotation restricting portion is provided on a bottom surface portion of the electromagnetic coil, and is disposed on an imaginary line connecting an intermediate position of the pair of terminals and a center of the electromagnetic coil when the electromagnetic coil is viewed from above. An electromagnetic valve structure characterized by that.
請求項1乃至請求項4のいずれか1項記載の電磁弁構造体において、
前記コイル側回動規制部は、前記電磁コイルの内径部と外径部との間で外径部側にオフセットした位置に配置されることを特徴とする電磁弁構造体。
The electromagnetic valve structure according to any one of claims 1 to 4,
The electromagnetic valve structure according to claim 1, wherein the coil side rotation restricting portion is disposed at a position offset to the outer diameter portion side between the inner diameter portion and the outer diameter portion of the electromagnetic coil.
請求項1乃至請求項5のいずれか1項記載の電磁弁構造体において、
前記電磁コイルは、前記基体の装着面と当接するように組み付けられることを特徴とする電磁弁構造体。
The electromagnetic valve structure according to any one of claims 1 to 5,
The electromagnetic valve structure according to claim 1, wherein the electromagnetic coil is assembled so as to come into contact with a mounting surface of the base.
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