JP2017133616A - 弁装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】車両用内燃機関の冷却水の流量を増減させる弁装置において、シール部材を型から抜きやすい構成とすることにある【解決手段】弁装置において、シール部材26aは第3通路45aの一方側、他方側の開口50、51の周縁で、それぞれ弁体24の外表面39、弁室35の内壁面40に圧接し、一方側の開口50の周縁52は、第1通路32aの開口43aの回転軌跡に配置されて弁体24の回転摺接を受けながら弁体24の外表面39に圧接し、他方側の開口51の周縁53は、第2通路の開口41aを包囲するように弁室35の内壁面40に圧接し、第3通路45aの径は、他方側の開口51で最大になっている。これにより、シール部材26aの第3通路45aを形成する内壁面の径は他方側の端で最大となっているため、シール部材26aは、軸方向の他方側に型を抜きやすくなっている。【選択図】図3

Description

本発明は、車両用内燃機関の冷却水の流量を増減させる弁装置に係わる。
従来から、以下に説明する弁体、ハウジング、および、シール部材を備える車両用内燃機関の冷却水の流量を増減させる弁装置が周知となっている。
弁体は、球状または円筒状のロータリー式であり、車両用内燃機関の冷却水が流れる第1通路を有し、所定のアクチュエータにより回転駆動され、自身の回転角に応じて冷却水の流量を増減させる。
ハウジングは、冷却水が流れる第2通路、および、弁体を回転自在に収容するとともに第2通路が開口する弁室を有する。
そして、シール部材は、第1通路と第2通路との間で冷却水を流すための第3通路を有するとともに、第1通路、第2通路および第3通路と弁室との間の冷却水の漏れを防止する。
このような弁装置においては、シール部材をスプリングによって弁体の外表面に常時押し付ける構成が公知となっている(例えば、特許文献1参照。)。
しかし、このような構成では、シール部材を弁体の外表面に押し付ける付勢力を発生するスプリング、および、シール部材とハウジングとの間のシール性を確保するOリング等が必要となってしまい、部品点数が増加してしまう問題があった。
そこで、シール部材を以下に説明する構成とするものが提案されている。
ここで、シール部材は、弁体の外表面と弁室を形成する内壁面との間に圧縮されて保持され、第3通路の一方側、他方側の開口の周縁で、それぞれ弁体の外表面、弁室の内壁面に圧接している(例えば、特許文献2参照。)。
しかし、特許文献2のシール部材の構成であると、シール部材の軸方向の中央部に襞(蛇腹)が設けられているため、第3通路を形成する内壁面の最大径部の両側に径小部を有する構成となっており、シール部材の製造時に襞内部の型が抜きにくいという問題があった。
特開2008−232260号公報 特表2009−537761号公報
本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、車両用内燃機関の冷却水の流量を増減させる弁装置において、シール部材を型から抜きやすい構成とすることにある。
本願第1発明の弁装置は、以下に説明する弁体、ハウジング、および、シール部材を備える。
弁体は、球状または円筒状のロータリー式であり、車両用内燃機関の冷却水が流れる第1通路を有し、所定のアクチュエータにより回転駆動され、自身の回転角に応じて冷却水の流量を増減させる。
ハウジングは、冷却水が流れる第2通路、および、弁体を回転自在に収容するとともに第2通路が開口する弁室を有する。
シール部材は、弁体の外表面と弁室を形成する内壁面との間に圧縮されて保持され、第1通路と第2通路との間で冷却水を流すための第3通路を有するとともに、第1通路、第2通路および第3通路と弁室との間の冷却水の漏れを防止する。
そして、シール部材は第3通路の一方側、他方側の開口の周縁で、それぞれ弁体の外表面、弁室の内壁面に圧接する。
ここで、一方側の開口の周縁は、第1通路の開口の回転軌跡に配置されて弁体の回転摺接を受けながら弁体の外表面に圧接しており、他方側の開口の周縁は、第2通路の開口を包囲するように弁室の内壁面に圧接している。
そして、第3通路の径は、一方側の開口または他方側の開口のいずれか一方で最大になっている。
これにより、シール部材の第3通路を成す内壁面の径は端で最大となっているため、軸方向に型を抜きやすくなっている。
このため、車両用内燃機関の冷却水の流量を増減させる弁装置において、シール部材を型から抜きやすい構成とすることができる。
本願第2発明の冷却水制御弁装置は、以下に説明する弁体、ハウジング、および、シール部材を備える。
弁体は、球状または円筒状のロータリー式であり、車両用内燃機関の冷却水が流れる第1通路を有し、所定のアクチュエータにより回転駆動され、自身の回転角に応じて冷却水の流量を増減させる。
ハウジングは、冷却水が流れる第2通路、および、弁体を回転自在に収容するとともに第2通路が開口する弁室を有する。
シール部材は、弁体の外表面と弁室を形成する内壁面との間に圧縮されて保持され、第1通路と第2通路との間で冷却水を流すための第3通路を有するとともに、第1通路、第2通路および第3通路と弁室との間の冷却水の漏れを防止する。
そして、シール部材は第3通路の一方側、他方側の開口の周縁で、それぞれ弁体の外表面、弁室の内壁面に圧接する。
ここで、一方側の開口の周縁は、第1通路の開口の回転軌跡に配置されて弁体の回転摺接を受けながら弁体の外表面に圧接しており、他方側の開口の周縁は、第2通路の開口を包囲するように弁室の内壁面に圧接している。
そして、第3通路の径は、一方側の開口および他方側の開口の両方で最大になっている。
これにより、シール部材の第3通路を成す内壁面の径は両端で最大となっているため、軸方向に型を抜きやすくなっている。
このため、車両用内燃機関の冷却水の流量を増減させる弁装置において、シール部材を型から抜きやすい構成とすることができる。
弁装置を組み込んだ車両用内燃機関の冷却水制御装置の説明図である(実施例1)。 弁装置の断面図である(実施例1)。 シール部材の断面図である(実施例1)。 ハウジングによるシール部材の保持方法の説明図である(実施例1)。 弁体側張出部、ハウジング側張出部の説明図である(実施例1)。 シール部材の断面図である(実施例2)。 シール部材の断面図である(実施例3)。 シール部材の断面図である(変形例)。 シール部材の断面図である(変形例)。 シール部材の断面図である(変形例)。 シール部材の断面図である(変形例)。 ハウジングによるシール部材の固定方法の説明図である(変形例)。
以下、発明を実施するための形態を実施例に基づいて説明する。なお、実施例は具体的な一例を開示するものであり、本発明が実施例に限定されないことは言うまでもない。
[実施例1の構成]
実施例1の弁装置1を組み込んだ車両用内燃機関の冷却水制御装置の全体構成を図1に基づいて説明する。
弁装置1は、内燃機関2の冷却水が、内燃機関2およびラジエータ3以外の他機器にも循環する冷却水回路5に用いられている。
ここで、冷却水回路5には、例えば、他機器としてヒータコア6が組み込まれ、冷却水を循環させる動力源としてポンプ8が組み込まれている。
ポンプ8は、例えば、電動ポンプであり、ラジエータ3を経由して内燃機関2のシリンダブロック9、および、シリンダヘッド10を冷却するために冷却水を供給するとともに、ヒータコア6にも冷却水を循環させている。
なお、ラジエータ3は、冷却水を冷却するための熱交換器であり、ヒータコア6は、冷却水を熱源として車室内暖房を行うための熱交換器である。
ここで、冷却水は、ポンプ8から圧送され内燃機関2を通過した後、弁装置1へ流入し、弁装置1からヒータコア6、ラジエータ3の内の1つまたは両方を経由してポンプ8に戻るように冷却水回路5内を循環している。
弁装置1は、冷却水回路5に組み入れられて内燃機関2およびラジエータ3への冷却水の循環流量を増減するとともにヒータコア6への冷却水の循環を開始したり停止したりする。
なお、弁装置1と内燃機関2、ヒータコア6、および、ラジエータ3とはそれぞれ、流路12〜14を介して接続している。
ここで、流路12は、内燃機関2から冷却水を弁装置1に導く。流路13は弁装置1から冷却水をヒータコア6に、流路14は弁装置1から冷却水をラジエータ3に導く。
弁装置1について図2を用いて説明する。
なお、図2の説明においては、図示上側および下側を、「上」および「下」と呼ぶことがある。
弁装置1は、以下に説明する弁体24、ハウジング25、および、シール部材26を備える。
弁体24は、上端が閉塞された円筒体であり、円筒部27と閉塞部28とを有する。ここで、閉塞部28は、回転駆動される軸部29と接続され一体となっており、弁体24は軸部29とともに回転することができる。そして、弁体24は、下端に開口部30を有している。
ここで、弁体24の内部空間は、冷却水の流れる空間となっている。
そして、円筒部27には、径方向に貫通する冷却水の流れる第1通路32a、32bが上下2段に分かれて存在する。
ここで、第1通路32aは、上側に設けられており、第1通路32bは下側に設けられている。
そして、弁体24は、軸部29が所定のアクチュエータである電動モータ33等により回転駆動されることで軸部29を回転中心として回転する。なお、電動モータ33等は、図示しないECU等の指令を受け、弁体24を回転操作する。
なお、弁体24は、外表面形状が上下方向に連なる球面凸部となっており、第1通路32a、32bが球面凸部に開口している球状のロータリー式の弁体となっている。
ハウジング25は、弁体24を回転自在に収容する。ハウジング25は、弁体24を収容する円柱状穴の弁室35、弁室35の下端から下側に延びる冷却水の流れる通路36、弁室35の径方向に延びる冷却水の流れる第2通路37a、37bを備える。
なお、通路36の形成されるハウジング25の下端の部材38は、第2通路37a、37bの形成される部分とは別部材となっている。
ここで、通路36は流路12に、第2通路37a、37bはそれぞれ流路13、14に連通しており、第2通路37aがハウジング25の上側に、第2通路37bが下側に設けられている。
なお、弁体24の外表面39と弁室35の内壁面40との間には隙間があり、第1通路32a、32bから流れ出た冷却水等によって弁室35内は、常時冷却水で満たさている。
なお、第2通路37aは、弁体24の回転により第2通路37aの内壁面40に開く開口41aと第1通路32aの外表面39に開く開口43aとがオーバーラップするように設けられている。同様に、第2通路37bは、弁体24の回転により第2通路37bの内壁面40に開く開口41bと第1通路32bの外表面39に開く開口43bとがオーバーラップするように設けられている。
また、通路36と弁体24の内部空間とは開口部30を介して連通しているため、弁体24内に冷却水が導入されている。
そして、弁体24が回転駆動されることで、自身の回転角に応じて第1通路32a、32bと第2通路37a、37bの連通状態を変化させることで、ラジエータ3等への冷却水の流量を増減させている。
シール部材26は、例えば、円筒状のEPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製であり、外表面39と内壁面40との間に圧縮されて保持されている。
なお、以下の説明では、第1通路32aと第2通路37aとの間で冷却水を流す第3通路45aを有する上側のシール部材26をシール部材26aと呼ぶことがある。また、第1通路32bと第2通路37bとの間で冷却水を流す第3通路45bを有する下側のシール部材26をシール部材26bと呼ぶことがある。
ここで、シール部材26aは、第1通路32a、第2通路37aおよび第3通路45aと弁室35との間の冷却水の漏れを防止し、シール部材26bは、第1通路32b、第2通路37bおよび第3通路45bと弁室35との間の冷却水の漏れを防止する。
また、シール部材26aは、第2通路37aと第3通路45aとが常時連通するとともに第2通路37aと第3通路45aとが同軸になるようにハウジング25に保持されている。
同様に、シール部材26bは、第2通路37bが第3通路45bと常時連通するとともに第2通路37bと第3通路45bとが同軸になるようにハウジング25に保持されている。
ここで、シール部材26について、図3を用いて説明する。
なお、図3においては、シール部材26aを例としているが、シール部材26bについても同様である。
シール部材26aは、第3通路45aの一方側、他方側の開口50、51の周縁52、53で、それぞれ弁体24の外表面39、弁室35の内壁面40に圧接している。
以下、シール部材26aの軸の方向を軸方向、径の方向を径方向とし、外表面39に圧接する側を一方側、内壁面40に圧接する側を他方側とする。
そして、一方側の開口50の周縁52は、第1通路32aの開口43aの回転軌跡に配置されて弁体24の回転摺接を受けながら弁体24の外表面39に圧接している。
また、他方側の開口51の周縁53は、第2通路37aの開口41aを包囲するように弁室35の内壁面40に圧接している。
そして、第3通路45aの径は、他方側の開口51で最大になっている。
また、シール部材26aは、自身の軸方向の位置に応じて、径方向の厚さが異なっている。
より具体的には、シール部材26aは、開口50の他方側で径方向の厚みが最大となる最厚部55を有し、最厚部55の他方側に径方向の厚みが最小となる最薄部56を有している。なお、最厚部55および最薄部56は、径方向の厚みが略同一の円環状部となっている。そして、最厚部55の内壁面の径が第3通路45aの最小径部となっている。また、最薄部56は、軸方向の両端の間にある。
そして、シール部材26aは、一方側の開口50の周縁52から外表面39に沿って外周側に張り出す弁体側張出部60を有する。
また、シール部材26aは、他方側の開口51の周縁53から内壁面40に沿って外周側に張り出すハウジング側張出部61を有する。
より具体的には、弁体側張出部60およびハウジング側張出部61は、径方向の厚みが略同一の円環状部となっている。
また、シール部材26aは、一方側の開口50の周縁52がフッ素樹脂63となっている。
ここでフッ素樹脂63は、例えば、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)、FEP(テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロピレン共重合体)である。
さらに、フッ素樹脂63は第3通路45aの内壁まで延設されている。
より具体的には、断面に曲がりを有するフッ素樹脂製の円環状の薄板がシール部材26aの表面に埋め込まれている。
なお、フッ素樹脂63は、コーティングにより形成されてもよい。
ここで、図4を用いて、ハウジング25によるシール部材26aの保持方法の具体例を説明する。
先ず、図2における下側からシール部材26aを弁室35内に入れ、開口41aを取り囲むように設けられる円環状の溝65にハウジング側張出部61の外周縁を嵌め込む(図4(a)参照。)。
なお、このとき、先述のように通路36が形成されるハウジング25の下端の部材38はハウジング25の第2通路37a、37bの形成される部分と別部材となっているため(図2参照。)、部材38を取り外し、ハウジング25の下端が開かれた状態で作業を行うことができる。
次に、図2における下側から弁体24を弁室35内に入れ、閉塞部28に設けられる挿通孔に軸部29を挿通するとともに軸部29を閉塞部28に螺子等で固定する。このとき、シール部材26aが軸方向に圧縮されるように弁体24は固定される(図4(b)参照。)。
そして、部材38は、ハウジング25の第2通路37a、37bの形成される部分の下端にネジ締結等されることで固定される(図2参照。)。
[実施例1の効果]
実施例1の弁装置1によれば、第3通路45aの径は、他方側の開口51で最大になっている。
これにより、シール部材26aの第3通路45aを形成する内壁面の径は他方側の端で最大となっているため、軸方向の他方側に型を抜きやすくなっている。
このため、車両用内燃機関の冷却水の流量を増減させる弁装置1において、シール部材26aを型から抜きやすい構成とすることができる。
なお、実施例1においては、最厚部55の内壁面の径が最小径となっているが、第3通路45aは、この最小径部から一方側の径も大きく開いている。このため、最厚部55の内周側で型を分割することで、一方側にも型を抜くことができる。
なお、最薄部56において、他方側の方の内壁面の径が小さくなっていたとしても、最薄部56の径方向の厚みが薄いため、最薄部56を変形させることで他方側に型を抜くことが可能である。
実施例1の弁装置1によれば、シール部材26aは、自身の軸方向の位置に応じて、径方向の厚さが異なる。
これにより、シール部材26aには、径方向の厚みの厚い部分と薄い部分とが形成される。
ここで、径方向の厚みを薄くすることで、シール部材26aを弁体24の外表面39に圧接する力を弱くすることができる。このため、弁体24の回転駆動力を低減でき、電動モータ33等を小型化することができる。
また、径方向の厚みを厚くすることで、シール部材26aが冷却水の水圧により変形することを防ぐことができる。このため、シール部材26aの変形を抑制でき、外表面39および内壁面40との間に隙間が形成されることを抑制することができ、シール部材26aのシール性能を確保することができる。
実施例1の弁装置1によれば、シール部材26aは、一方側の開口50の周縁52から弁体24の外表面39に沿って外周側に張り出す弁体側張出部60を有する。
これにより、弁体側張出部60が、冷却水の水圧を受けて自身が外表面39に張り付くことで、弁体24に対するシール部材26aの密着性を高めることができ、シール部材26aのシール性能を高めることができる(図5参照。)。
実施例1の弁装置1によれば、シール部材26aは、他方側の開口51の周縁53から弁室35の内壁面40に沿って外周側に張り出すハウジング側張出部61を有する。
これにより、ハウジング側張出部61が、冷却水の水圧を受けて自身が内壁面40に張り付くことで、内壁面40に対するシール部材26aの密着性を高めることができ、シール部材26aのシール性能を高めることができる(図5参照。)。
なお、図5において矢印は弁室35内の冷却水がシール部材26aに与える水圧の方向を表している。
また、実施例1の弁装置1によれば、シール部材26aは、一方側の開口50の周縁52がフッ素樹脂63となっている。
これにより、弁体24とシール部材26aとの間の摩擦力を低減することができ、弁体24の回転駆動力をさらに低減でき、電動モータ33等をさらに小型化することが可能となる。
さらに、実施例1の弁装置1によれば、フッ素樹脂63はシール部材26aの第3通路45aの内壁およびシール部材26aの外壁まで延設されている。
これにより、フッ素樹脂63は、一方側の開口50の周縁52だけでなく第3通路45aの内壁および外壁においてもシール部材26aに固定されているため、シール部材26aに対する固定面積が多くなっている。このため、フッ素樹脂63はシール部材26aから剥がれにくくなっている。
また、フッ素樹脂63は、EPDMに比して剛性が高いため、シール部材26aの剛性を高めることもできる。
[実施例2]
実施例2における弁装置1を実施例1と異なる部分を中心に図6を用いて説明する。
なお、以下の実施例においては、実施例1と同一機能物には、同一符号を付して表している。
実施例2における弁装置1によれば、シール部材26aは、全周に亘って閉じている金属環68が第3通路45aを取り囲むように埋め込まれている。
ここで、金属環68は、円環状であり、最厚部55およびハウジング側張出部61の2箇所に埋め込まれている。また、それぞれの金属環68の断面形状は、径方向の長さが長い略矩形状となっている。
これにより、シール部材26aの剛性を高めることができ、シール部材26aの冷却水の水圧による変形を防ぐことができる。
また、実施例2における弁装置1において、それぞれの金属環68は、全体が第3通路45aを形成する内壁面の外側に配されている。
これにより、金属環68が第3通路45aの内壁側に突き出すことはないため、金属環68は、シール部材26aの型抜きに影響を与えることはない。
[実施例3]
実施例3における弁装置1を実施例2と異なる部分を中心に図7を用いて説明する。
実施例3における弁装置1において、シール部材26aは、一方側の開口50の周縁52と他方側の開口51の周縁53との間に、第3通路45aの外径方向に張り出す中間張出部69を有する。
そして、中間張出部69の弁室35に露出する部分におけるハウジング25側の面積は、弁体24側の面積以上となっている。
これにより、中間張出部69が弁室35内の冷却水の水圧を受けて自身が弁体24側に押圧されることで、シール部材26aの弁体24に対する密着性を高めることができ、シール性能を高めることができる。
また、中間張出部69は外周側に張り出す部分であるのでハウジング25に設けられる溝等に嵌め込むことができる。
なお、実施例3におけるシール部材26aは、中間張出部69を設ける代わりに、弁体側張出部60が省かれている。
また、2つの金属環68の断面形状はともに円形となっている。
なお、図中矢印は弁室35内の冷却水がシール部材26aに与える水圧の方向を表している。
[変形例]
本発明は、その要旨を逸脱しない範囲で様々な変形例を考えることができる。
実施例1〜3においては、弁体24は、外表面形状が球面凸部となる球状のロータリー式の弁体となっていたが、弁体24を外表面形状が円筒状のロータリー式の弁体としてもよい。
実施例1〜3においては、シール部材26aの最薄部56は、軸方向の両端の間にあったが、例えば、図8に示すように他方側の端に最薄部56を設けてもよい。さらに、一方側の端に最薄部56を設けてもよく、両端に最薄部56を設けてもよい。
実施例2においては、金属環68は、断面形状が略矩形状であったが、図9に示すように金属環68の断面形状が曲がりを呈する構成としてもよい。
なお、図9においては、金属環68の断面形状は略L字となっている。
これにより、金属環68の剛性を高めることができ、シール部材26aの冷却水の水圧による変形をさらに防ぐことができる。
実施例1〜3においては、第3通路45aの径は、他方側の開口51で最大になっていたが、図10に示すように一方側の開口50が最大の径となるようにしてもよい。さらに、第3通路45aの径は、一方側、および、他方側の開口50、51の両方で最大になるようにしてもよい。
実施例1〜3においては、シール部材26aのハウジング側張出部61(以下、フランジ70と呼ぶ。)はハウジング25に対して固定されていなかったが、図11に示すようにシール部材26aをハウジング25の構成部材によって挟み込むことでハウジング25に固定してもよい。
これにより、シール部材26aのフランジ70の変形が抑制される。
このため、シール部材26aの冷却水の水圧による変形を抑制することができる。
ここで、フランジ70のハウジング25への固定方法の具体例を図12に示す。
先ず、軸部29に弁体24を固定した状態で(図12(a)参照。)、第2通路37aを介してシール部材26aを弁室35内に嵌め込んで、フランジ70の一方側と第2通路37aの内周側に突き出る円環状の突き出し部とを当接させる(図12(b)参照。)。
次に、第2通路37aより第2通路37aの内壁面の径より径小のパイプ部材71を第2通路37aに嵌め込むとともにパイプ部材71の端をフランジ70の他方側と当接させる。そして、フランジ70がハウジング25の突き出し部とパイプ部材71とで狭持された状態でパイプ部材71をハウジング25に固定することで、パイプ部材71は、第2通路37aの一部を構成する(図12(c)参照。)。
なお、パイプ部材71は、ハウジング25と螺子締結等によって固定される。このとき、シール部材26aは、ハウジング25と弁体24とによって軸方向に圧縮されており、フランジ70がハウジング25を構成する部材、すなわち、ハウジング25の突き出し部とパイプ部材71とによって狭持されている。
1 弁装置 5 冷却水回路 24 弁体 32a、32b 第1通路 35 弁室
37a、37b 第2通路 50、51 開口 52、53 周縁
41a、41b 開口 43a、43b 開口

Claims (12)

  1. 車両用内燃機関の冷却水が流れる第1通路(32a、32b)を有し、所定のアクチュエータ(33)により回転駆動され、自身の回転角に応じて前記冷却水の流量を増減させる球状または円筒状のロータリー式の弁体(24)と、
    前記冷却水が流れる第2通路(37a、37b)、および、前記弁体を回転自在に収容するとともに前記第2通路が開口する弁室(35)を有するハウジング(25)とを備え、
    車両に設けられた冷却水回路(5)に組み入れられ、前記弁体の回転角に応じ、前記第1通路と前記第2通路との連通状態を変化させて前記冷却水の流量を増減する弁装置(1)において、
    前記弁体の外表面(39)と前記弁室を形成する内壁面(40)との間に圧縮されて保持され、前記第1通路と前記第2通路との間で冷却水を流すための第3通路(45a、45b)を有するとともに、前記第1通路、前記第2通路および前記第3通路と前記弁室との間の冷却水の漏れを防止するシール部材(26a、26b)を備え、
    このシール部材は前記第3通路の一方側、他方側の開口(50、51)の周縁(52、53)で、それぞれ前記弁体の外表面、前記弁室の内壁面に圧接し、
    前記一方側の開口の周縁は、前記第1通路の開口(43a、43b)の回転軌跡に配置されて前記弁体の回転摺接を受けながら前記弁体の外表面に圧接し、
    前記他方側の開口の周縁は、前記第2通路の開口(41a、41b)を包囲するように前記弁室の内壁面に圧接し、
    前記第3通路の径は、前記一方側の開口または前記他方側の開口のいずれか一方で最大になっていることを特徴とする弁装置。
  2. 車両用内燃機関の冷却水が流れる第1通路を有し、所定のアクチュエータにより回転駆動され、自身の回転角に応じて前記冷却水の流量を増減させる球状または円筒状のロータリー式の弁体と、
    前記冷却水が流れる第2通路、および、前記弁体を回転自在に収容するとともに前記第2通路が開口する弁室を有するハウジングとを備え、
    車両に設けられた冷却水回路に組み入れられ、前記弁体の回転角に応じ、前記第1通路と前記第2通路との連通状態を変化させて前記冷却水の流量を増減する弁装置において、
    前記弁体の外表面と前記弁室を形成する内壁面との間に圧縮されて保持され、前記第1通路と前記第2通路との間で冷却水を流すための第3通路を有するとともに、前記第1通路、前記第2通路および前記第3通路と前記弁室との間の冷却水の漏れを防止するシール部材を備え、
    このシール部材は前記第3通路の一方側、他方側の開口の周縁で、それぞれ前記弁体の外表面、前記弁室の内壁面に圧接し、
    前記一方側の開口の周縁は、前記第1通路の開口の回転軌跡に配置されて前記弁体の回転摺接を受けながら前記弁体の外表面に圧接し、
    前記他方側の開口の周縁は、前記第2通路の開口を包囲するように前記弁室の内壁面に圧接し、
    前記第3通路の径は、前記一方側の開口および前記他方側の開口の両方で最大になっていることを特徴とする弁装置。
  3. 請求項1または請求項2に記載の弁装置において、
    前記シール部材は、自身の軸方向の位置に応じて、径方向の厚さが異なることを特徴とする弁装置。
  4. 請求項1ないし請求項3の内、何れか一つに記載の弁装置において、
    前記弁室内は冷却水で満たされており、
    前記シール部材は、前記一方側の開口の周縁から前記弁体の外表面に沿って外周側に張り出す弁体側張出部(60)を有することを特徴とする弁装置。
  5. 請求項1ないし請求項4の内、何れか一つに記載の弁装置において、
    前記弁室内は冷却水で満たされており、
    前記シール部材は、前記他方側の開口の周縁から前記弁室の内壁面に沿って外周側に張り出すハウジング側張出部(61)を有することを特徴とする弁装置。
  6. 請求項1ないし請求項5の内、何れか一つに記載の弁装置において、
    前記一方側の開口の周縁がフッ素樹脂(63)となっていることを特徴とする弁装置。
  7. 請求項1ないし請求項6の内、何れか一つに記載の弁装置において、
    前記シール部材は、全周に亘って閉じている金属環(68)が前記第3通路を取り囲むように埋め込まれていることを特徴とする弁装置。
  8. 請求項7に記載の弁装置において、
    前記金属環は、全体が前記第3通路の内壁の外側に配されていることを特徴とする弁装置。
  9. 請求項1ないし請求項8の内、何れか一つに記載の弁装置において、
    前記シール部材は、前記一方側の開口の周縁と前記他方側の開口の周縁との間に、前記第3通路の外径方向に張り出す中間張出部(69)を有し、この中間張出部の前記弁室に露出する部分における前記ハウジング側の面積は、前記弁体側の面積以上となっていることを特徴とする弁装置。
  10. 請求項6に記載の弁装置において、
    前記フッ素樹脂は前記第3通路の内壁および前記シール部材の外壁まで延設されていることを特徴とする弁装置。
  11. 請求項7または請求項8に記載の弁装置において、
    前記金属環は、断面形状が曲がりを呈することを特徴とする弁装置。
  12. 請求項1ないし請求項11の内、何れか一つに記載の弁装置において、
    前記シール部材は、前記第3通路の外径方向に突き出すフランジ(70)を有し、このフランジが前記ハウジングを構成する部材(71)によって挟み込まれることで前記ハウジングに固定されていることを特徴とする弁装置。









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