JP2019019899A - solenoid valve - Google Patents

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Abstract

To suppress internal leak between a spool and a sleeve via a slip surface.SOLUTION: The spool includes a first land part 31 having a first diameter and facing a feedback port 25, a second land part 32 having a second diameter smaller than the first diameter and for opening/closing between an output port 23 and a discharge port 24, and a third land part 33 having a third diameter smaller than the first diameter and for opening/closing between the output port and an input port along an axial direction. An end surface 31a on a solenoid side of the first land part and an end surface 32a on a spring member side 80 of the second land part or an end surface on the spring member side of the third land part are arranged oppositely along the axial direction. The port is opened/closed by using the second land part and the third land part having small diameters in which a leak amount is relatively small.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、電磁弁に関する。   The present invention relates to a solenoid valve.

従来、径の異なる3つのランドを有するスプールを用いた電磁弁が知られている(特許文献1参照)。   Conventionally, an electromagnetic valve using a spool having three lands having different diameters is known (see Patent Document 1).

特開2014−70727号公報JP 2014-70727 A

従来の電磁弁では、フィードバック機構により出力ポートの流体圧力を調整可能であった。しかし、多数のポートを有しているために、スプールとスリーブとの滑り面を介した内部リークを生じやすかった。   In a conventional solenoid valve, the fluid pressure at the output port can be adjusted by a feedback mechanism. However, since it has a large number of ports, internal leakage via the sliding surface between the spool and the sleeve is likely to occur.

本発明の一態様は、内部リークが抑制された電磁弁を提供することを目的の一つとする。   An object of one embodiment of the present invention is to provide a solenoid valve in which internal leakage is suppressed.

本発明の一態様によれば、流体が流通する複数のポートを有し中心軸に沿って配置されるスリーブと、前記スリーブに収容され軸方向の移動に伴い前記ポートを開閉するスプールと、前記スプールを軸方向の一方側へ押すバネ部材と、前記バネ部材の弾性力に対抗して前記スプールを押すソレノイドと、を備え、前記スリーブは、軸方向に沿って、入力ポートと、出力ポートと、排出ポートと、前記スリーブの外側で前記出力ポートと繋がるフィードバックポートと、を有し、前記スプールは、軸方向に沿って、第1の径を有し前記フィードバックポートに臨む第1ランド部と、前記第1の径よりも小さい第2の径を有し前記出力ポートと前記排出ポートとの間を開閉する第2ランド部と、前記第1の径よりも小さい第3の径を有し前記出力ポートと前記入力ポートとの間を開閉する第3ランド部と、を有し、前記第1ランド部の前記ソレノイド側の端面と、前記第2ランド部の前記バネ部材側の端面または前記第3ランド部の前記バネ部材側の端面とが軸方向に対向配置される、電磁弁が提供される。   According to one aspect of the present invention, a sleeve having a plurality of ports through which a fluid flows is arranged along a central axis, a spool that is accommodated in the sleeve and opens and closes the port as the shaft moves, A spring member that pushes the spool to one side in the axial direction, and a solenoid that pushes the spool against the elastic force of the spring member, and the sleeve includes an input port, an output port, and an axial port along the axial direction. A discharge port; and a feedback port connected to the output port outside the sleeve; and the spool has a first land having a first diameter along the axial direction and facing the feedback port; A second land portion having a second diameter smaller than the first diameter and opening and closing between the output port and the discharge port; and a third diameter smaller than the first diameter. The output A third land portion that opens and closes between the first land portion and the input port, and the end surface on the solenoid side of the first land portion and the end surface on the spring member side of the second land portion or the second land portion. An electromagnetic valve is provided in which the end faces of the three land portions on the spring member side are arranged to face each other in the axial direction.

本発明の一態様によれば、内部リークが抑制された電磁弁が提供される。   According to one aspect of the present invention, an electromagnetic valve in which internal leakage is suppressed is provided.

図1は、実施形態の電磁弁を示す断面図である。FIG. 1 is a cross-sectional view showing an electromagnetic valve according to an embodiment. 図2は、実施形態の電磁弁における励磁状態を示す断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view showing an excited state in the electromagnetic valve of the embodiment.

以下、図面を用いて本発明の実施の形態について説明する。
図1は、本実施形態の電磁弁を示す断面図である。図2は、本実施形態の電磁弁における励磁状態を示す断面図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a cross-sectional view showing the electromagnetic valve of the present embodiment. FIG. 2 is a cross-sectional view showing an excited state in the electromagnetic valve of the present embodiment.

本実施形態において、中心軸Jは、図1および図2における左右方向に延びる。以下の説明においては、中心軸Jの軸方向を単に「軸方向」と呼び、中心軸Jを中心とする径方向を単に「径方向」と呼び、中心軸Jを中心とする周方向を単に「周方向」と呼ぶ。   In the present embodiment, the central axis J extends in the left-right direction in FIGS. In the following description, the axial direction of the central axis J is simply referred to as “axial direction”, the radial direction around the central axis J is simply referred to as “radial direction”, and the circumferential direction around the central axis J is simply referred to as “axial direction”. This is called “circumferential direction”.

本実施形態の電磁弁1は、スプールバルブ10と、スプールバルブ10を駆動するソレノイド70とを有する。電磁弁1は、ソレノイド70のコイルへの通電を遮断しているときに弁が開いた状態となるノーマルオープン型のソレノイドバルブである。   The electromagnetic valve 1 of the present embodiment includes a spool valve 10 and a solenoid 70 that drives the spool valve 10. The solenoid valve 1 is a normally open solenoid valve that is in a state where the valve is opened when the power supply to the coil of the solenoid 70 is cut off.

スプールバルブ10は、スリーブ20と、スプール30と、固定部50と、バネ部材80と、を有する。スリーブ20は、図示左側の一方の端部においてソレノイド70に接続される。スリーブ20内にスプール30およびバネ部材80が収容される。固定部50は、スリーブ20のソレノイド70とは反対側の端部に固定される。   The spool valve 10 includes a sleeve 20, a spool 30, a fixing portion 50, and a spring member 80. The sleeve 20 is connected to a solenoid 70 at one end on the left side in the figure. The spool 30 and the spring member 80 are accommodated in the sleeve 20. The fixing portion 50 is fixed to an end portion of the sleeve 20 opposite to the solenoid 70.

スリーブ20は、中心軸Jを中心として軸方向に延びるスプール穴部21を有する。スプール穴部21は、スリーブ20の軸方向両側に開口する。スプール穴部21の軸方向と直交する断面形状は、円形状である。
スリーブ20は、入力ポート22と、出力ポート23と、排出ポート24と、フィードバックポート25と、呼吸ポート26と、を有する。入力ポート22、出力ポート23、排出ポート24、フィードバックポート25、および呼吸ポート26は、スリーブ20の径方向外側面からスプール穴部21の径方向内側面まで貫通する孔であり、スリーブ20の外部とスプール穴部21の内部とを繋ぐ。スリーブ20の周方向において各ポートが開口する位置は、適宜変更可能である。
The sleeve 20 has a spool hole portion 21 that extends in the axial direction about the central axis J. The spool hole portion 21 opens on both axial sides of the sleeve 20. The cross-sectional shape orthogonal to the axial direction of the spool hole 21 is a circular shape.
The sleeve 20 has an input port 22, an output port 23, an exhaust port 24, a feedback port 25, and a breathing port 26. The input port 22, the output port 23, the discharge port 24, the feedback port 25, and the breathing port 26 are holes that penetrate from the radially outer side surface of the sleeve 20 to the radially inner side surface of the spool hole portion 21. And the inside of the spool hole 21 are connected. The position where each port opens in the circumferential direction of the sleeve 20 can be changed as appropriate.

入力ポート22、出力ポート23、排出ポート24、フィードバックポート25、および呼吸ポート26は、軸方向において、ソレノイド70側から固定部50側に向かってこの順に配置される。出力ポート23とフィードバックポート25とは、スリーブ20の外部で繋げられる。出力ポート23から流出する流体の一部がフィードバックポート25に流入する。   The input port 22, the output port 23, the discharge port 24, the feedback port 25, and the breathing port 26 are arranged in this order from the solenoid 70 side to the fixed portion 50 side in the axial direction. The output port 23 and the feedback port 25 are connected outside the sleeve 20. Part of the fluid flowing out from the output port 23 flows into the feedback port 25.

スプール30は、中心軸Jを中心として軸方向に延びる円柱状である。スプール30は、中心軸Jに沿ってスプール穴部21内に軸方向に移動可能に配置される。スプール30のソレノイド70側の端部は、ソレノイド70のピン71と接する。スプール30の固定部50側の端部は、バネ部材80と接する。スプール30は、固定部50側から順に、第1ランド部31と、第1グルーブ部30aと、第2ランド部32と、第2グルーブ部30bと、第3ランド部33と、を有する。   The spool 30 has a cylindrical shape that extends in the axial direction about the central axis J. The spool 30 is disposed in the spool hole portion 21 along the central axis J so as to be movable in the axial direction. The end of the spool 30 on the solenoid 70 side is in contact with the pin 71 of the solenoid 70. The end of the spool 30 on the fixed portion 50 side is in contact with the spring member 80. The spool 30 includes, in order from the fixed portion 50 side, a first land portion 31, a first groove portion 30a, a second land portion 32, a second groove portion 30b, and a third land portion 33.

第1ランド部31は、第1の径L1を有する。第2ランド部32は、第1の径L1よりも小さい第2の径L2を有する。第3ランド部33は、第1の径L1よりも小さい第3の径L3を有する。本実施形態の場合、第2の径L2と第3の径L3は同等の大きさである。スプール30におけるランド部の外径を2種類とすることで、スプール30およびスリーブ20の製造が容易になる。
第1グルーブ部30aは、第1の径および第2の径よりも小さい径を有する。第2グルーブ部30bは、第2の径および第3の径よりも小さい径を有する。
The first land portion 31 has a first diameter L1. The second land portion 32 has a second diameter L2 that is smaller than the first diameter L1. The third land portion 33 has a third diameter L3 that is smaller than the first diameter L1. In the case of the present embodiment, the second diameter L2 and the third diameter L3 are the same size. By making the outer diameter of the land portion in the spool 30 two types, the spool 30 and the sleeve 20 can be easily manufactured.
The first groove portion 30a has a diameter smaller than the first diameter and the second diameter. The second groove portion 30b has a diameter smaller than the second diameter and the third diameter.

第1ランド部31、第2ランド部32、および第3ランド部33の外径は、それぞれが収容される位置におけるスプール穴部21の内径とほぼ同じである。スプール穴部21は、第1ランド部31、第2ランド部32、および第3ランド部33により軸方向に区画されるフィードバック室21a、調圧室21b、およびスプリング室21cを有する。フィードバック室21aはフィードバックポート25に繋がる。調圧室21bは、入力ポート22、出力ポート23および排出ポート24に繋がる。スプリング室21cは呼吸ポート26に繋がる。   The outer diameters of the first land portion 31, the second land portion 32, and the third land portion 33 are substantially the same as the inner diameter of the spool hole portion 21 at the position where each is accommodated. The spool hole portion 21 includes a feedback chamber 21a, a pressure regulating chamber 21b, and a spring chamber 21c that are partitioned in the axial direction by the first land portion 31, the second land portion 32, and the third land portion 33. The feedback chamber 21 a is connected to the feedback port 25. The pressure regulation chamber 21 b is connected to the input port 22, the output port 23, and the discharge port 24. The spring chamber 21 c is connected to the breathing port 26.

第1グルーブ部30aは、第1ランド部31と第2ランド部32との間に位置し、第2の径よりも小さい径を有する。第1グルーブ部30aは、フィードバック室21a内に位置する。   The first groove portion 30a is located between the first land portion 31 and the second land portion 32 and has a diameter smaller than the second diameter. The first groove portion 30a is located in the feedback chamber 21a.

第2グルーブ部30bは、第2ランド部32と第3ランド部33との間に位置し、第2の径および第3の径よりも小さい径を有する。第2グルーブ部30bは、調圧室21b内に位置する。第2グルーブ部30bは、第2ランド部32側の部分において、出力ポート23と排出ポート24とを通じさせる。第2グルーブ部30bは、第3ランド部33側の部分において、入力ポート22と出力ポート23とを通じさせる。   The 2nd groove part 30b is located between the 2nd land part 32 and the 3rd land part 33, and has a diameter smaller than a 2nd diameter and a 3rd diameter. The 2nd groove part 30b is located in the pressure regulation chamber 21b. The second groove portion 30 b is made to pass through the output port 23 and the discharge port 24 in the portion on the second land portion 32 side. The second groove portion 30 b is connected to the input port 22 and the output port 23 in the portion on the third land portion 33 side.

固定部50は、スリーブ20のソレノイド70と反対側の端部に固定され、スプール穴部21の開口部を閉塞する。
バネ部材80は、本実施形態ではコイルスプリングである。バネ部材80は、スプリング室21cに収容される。バネ部材80は、スプール穴部21内のスプール30と固定部50との間に圧縮された状態で収容され、スプール30をソレノイド70側へ押す。
The fixing portion 50 is fixed to the end portion of the sleeve 20 opposite to the solenoid 70 and closes the opening portion of the spool hole portion 21.
The spring member 80 is a coil spring in this embodiment. The spring member 80 is accommodated in the spring chamber 21c. The spring member 80 is accommodated in a compressed state between the spool 30 in the spool hole portion 21 and the fixed portion 50, and pushes the spool 30 toward the solenoid 70 side.

ソレノイド70は、軸方向に移動可能なピン71と、ピン71を駆動する駆動部72と、駆動部72とスリーブ20とを固定するハウジング73と、駆動部72に接続されるコネクタ75と、を有する。   The solenoid 70 includes a pin 71 that is movable in the axial direction, a drive unit 72 that drives the pin 71, a housing 73 that fixes the drive unit 72 and the sleeve 20, and a connector 75 that is connected to the drive unit 72. Have.

ピン71は、非磁性材料からなる円柱状のピンである。ピン71は、中心軸Jに沿って配置され、一部が駆動部72内に挿入される。ピン71の駆動部72から突出する部分は、スリーブ20のスプール穴部21に挿入される。スプール穴部21内において、ピン71とスプール30とが軸方向に接触する。   The pin 71 is a cylindrical pin made of a nonmagnetic material. The pin 71 is disposed along the central axis J, and a part thereof is inserted into the drive unit 72. The portion of the pin 71 that protrudes from the drive portion 72 is inserted into the spool hole portion 21 of the sleeve 20. In the spool hole 21, the pin 71 and the spool 30 are in contact in the axial direction.

駆動部72は、図示しないプランジャ、コイルおよびコアを有する。プランジャは強磁性材料からなる円柱状の部材であり、円筒状のコアの内側に配置され、駆動部72内で軸方向に移動可能である。プランジャは、ピン71のスプール30と反対側の端部に接触または連結される。コネクタ75は、駆動部72のコイルと電気的に接続される。   The drive unit 72 has a plunger, a coil, and a core (not shown). The plunger is a columnar member made of a ferromagnetic material, is disposed inside the cylindrical core, and is movable in the axial direction within the drive unit 72. The plunger is in contact with or connected to the end of the pin 71 opposite to the spool 30. The connector 75 is electrically connected to the coil of the drive unit 72.

駆動部72において、コネクタ75を介して供給される電力によりコイルが通電されると、コイルにより発生する磁力により、プランジャが軸方向に沿ってスプール30側へ移動し、ピン71をスプール30側へ押す。ピン71は、バネ部材80のバネ力に対抗してスプール30を固定部50側へ移動させる。   When the coil is energized by the electric power supplied via the connector 75 in the drive unit 72, the plunger moves to the spool 30 side along the axial direction by the magnetic force generated by the coil, and the pin 71 moves to the spool 30 side. Push. The pin 71 moves the spool 30 toward the fixed portion 50 against the spring force of the spring member 80.

スプール30がスリーブ20に対して軸方向に移動することで、入力ポート22、出力ポート23、および排出ポート24の連結状態が変化する。
図1に示す状態では、第3ランド部33によって出力ポート23と排出ポート24との間が閉塞され、第2グルーブ部30bによって入力ポート22と出力ポート23とが連結される。入力ポート22から流入した流体が出力ポート23に流出する。
図1に示す状態からスプール30がスリーブ20に対して右側に移動すると、第3ランド部33によって入力ポート22と出力ポート23との間が閉塞され、第2グルーブ部30bによって出力ポート23と排出ポート24とが連結される。出力ポート23の流体は第2グルーブ部30bを介して排出ポート24へ流出する。
As the spool 30 moves in the axial direction with respect to the sleeve 20, the connection state of the input port 22, the output port 23, and the discharge port 24 changes.
In the state shown in FIG. 1, the output port 23 and the discharge port 24 are closed by the third land portion 33, and the input port 22 and the output port 23 are connected by the second groove portion 30b. The fluid that flows in from the input port 22 flows out to the output port 23.
When the spool 30 moves to the right side with respect to the sleeve 20 from the state shown in FIG. 1, the third land portion 33 closes the space between the input port 22 and the output port 23, and the second groove portion 30b discharges the output port 23 from the output port 23. Port 24 is connected. The fluid in the output port 23 flows out to the discharge port 24 through the second groove portion 30b.

電磁弁1では、図1に示す状態において、フィードバック室21a内に、第1ランド部31のソレノイド70側の端面31aと、第2ランド部32のバネ部材80側の端面32aとが、軸方向に対向して配置される。第1ランド部31と第2ランド部32とは外径に差があり、端面31aと端面32aの面積が異なる。そのため、フィードバックポート25から流入する流体が端面31a、32aを押す力の差によりスプール30にフィードバック力が生じる。電磁弁1において、出力ポート23へ流出する流体の圧力は、上記フィードバック力と、バネ部材80によるバネ力、およびソレノイド70の電磁力のバランスで決定される。   In the state shown in FIG. 1, in the solenoid valve 1, the end surface 31 a on the solenoid 70 side of the first land portion 31 and the end surface 32 a on the spring member 80 side of the second land portion 32 are axially arranged in the feedback chamber 21 a. It is arrange | positioned facing. The first land portion 31 and the second land portion 32 have different outer diameters, and the areas of the end surface 31a and the end surface 32a are different. Therefore, a feedback force is generated in the spool 30 due to a difference in force with which the fluid flowing in from the feedback port 25 pushes the end surfaces 31a and 32a. In the electromagnetic valve 1, the pressure of the fluid flowing out to the output port 23 is determined by the balance of the feedback force, the spring force by the spring member 80, and the electromagnetic force of the solenoid 70.

電磁弁1のフィードバック機構は、入力ポート22から流入する流体の圧力変動に応じてスプール30を移動させ、スプールバルブ10の開度を自動調整する。例えば、入力ポート22から流入する流体の圧力が大きくなった場合、出力ポート23から流出する流体の圧力が上昇し、フィードバック室21aの圧力が上昇する。そうすると、相対的に面積の大きい端面31aを押す力が、端面32aを押す力よりも大きくなり、スプール30がバネ部材80側へ移動する。スプール30がバネ部材80側に移動すると、入力ポート22と出力ポート23とを繋ぐ流路が狭くなり、出力ポート23に流れる流体の圧力が低下する。このようにして、出力ポート23から流出する流体の圧力が一定に維持される。   The feedback mechanism of the solenoid valve 1 moves the spool 30 according to the pressure fluctuation of the fluid flowing from the input port 22 and automatically adjusts the opening degree of the spool valve 10. For example, when the pressure of the fluid flowing in from the input port 22 increases, the pressure of the fluid flowing out of the output port 23 increases, and the pressure in the feedback chamber 21a increases. Then, the force pushing the end surface 31a having a relatively large area becomes larger than the force pushing the end surface 32a, and the spool 30 moves to the spring member 80 side. When the spool 30 moves to the spring member 80 side, the flow path connecting the input port 22 and the output port 23 becomes narrow, and the pressure of the fluid flowing through the output port 23 decreases. In this way, the pressure of the fluid flowing out from the output port 23 is kept constant.

電磁弁1では、出力ポート23と排出ポート24との間を開閉する第2ランド部32の外径(第2の径L2)、および入力ポート22と出力ポート23との間を開閉する第3ランド部33の外径(第3の径L3)が、第1ランド部31の外径(第1の径L1)よりも小さい。この構成により、スプールバルブ10内における内部リークを低減できる。以下、具体的に説明する。   In the solenoid valve 1, the outer diameter (second diameter L <b> 2) of the second land portion 32 that opens and closes between the output port 23 and the discharge port 24, and the third that opens and closes between the input port 22 and the output port 23. The outer diameter (third diameter L3) of the land portion 33 is smaller than the outer diameter (first diameter L1) of the first land portion 31. With this configuration, internal leak in the spool valve 10 can be reduced. This will be specifically described below.

フィードバック室21aにおいて、第1ランド部31の端面31aと、第2ランド部32の端面32aとが対向して配置される。フィードバック室21aの内部は、フィードバックポート25から流入する流体により高圧に維持される。スプール30の外周面とスプール穴部21の内周面との間には、スプール30の軸方向移動を許容する程度の隙間があり、この隙間を介して流体が隣の部屋へリークする。本実施形態では、相対的に小さい外径を有する第2ランド部32とスプール穴部21との隙間が、第1ランド部31とスプール穴部21との隙間よりも小さいため、第2ランド部32とスプール穴部21との滑り面を介した排出ポート24へのリークは、スプリング室21c側へのリークよりも少なくなる。   In the feedback chamber 21a, the end surface 31a of the first land portion 31 and the end surface 32a of the second land portion 32 are arranged to face each other. The inside of the feedback chamber 21 a is maintained at a high pressure by the fluid flowing from the feedback port 25. There is a gap between the outer peripheral surface of the spool 30 and the inner peripheral surface of the spool hole portion 21 to allow the axial movement of the spool 30, and fluid leaks to the adjacent chamber through this gap. In the present embodiment, since the gap between the second land portion 32 having a relatively small outer diameter and the spool hole portion 21 is smaller than the gap between the first land portion 31 and the spool hole portion 21, the second land portion The leakage to the discharge port 24 through the sliding surface between the spool 32 and the spool hole portion 21 is less than the leakage to the spring chamber 21c side.

また、調圧室21bにおいても、出力ポート23と排出ポート24との間を開閉する第2ランド部32の外径は、第1ランド部31の外径よりも小さい。入力ポート22と出力ポート23との間を開閉する第3ランド部33の外径は第1ランド部31の外径よりも小さい。したがって、本実施形態の調圧室21bでは、第1ランド部31のような大径のランド部を弁として用いる場合と比較して、第2ランド部32および第3ランド部33のいずれにおいても、スプール穴部21との滑り面を介した流体のリークが少なくなる。   Also in the pressure regulating chamber 21 b, the outer diameter of the second land portion 32 that opens and closes between the output port 23 and the discharge port 24 is smaller than the outer diameter of the first land portion 31. The outer diameter of the third land portion 33 that opens and closes between the input port 22 and the output port 23 is smaller than the outer diameter of the first land portion 31. Therefore, in the pressure regulating chamber 21b of the present embodiment, compared to the case where a large-diameter land portion such as the first land portion 31 is used as a valve, both the second land portion 32 and the third land portion 33 are used. Further, fluid leakage through the sliding surface with the spool hole 21 is reduced.

以上のように、本実施形態の電磁弁1では、ランド部の端面の圧力差を利用するフィードバック機構を備えながら、リーク量が比較的少なくなる小径の第2ランド部32および第3ランド部33を用いてポートを開閉する構成としたことで、ランド部とスプール穴部21との滑り面を介したリークを最小限に抑えることができる。   As described above, in the solenoid valve 1 of the present embodiment, the second land portion 32 and the third land portion 33 with small diameters that have a relatively small amount of leakage while having a feedback mechanism that uses the pressure difference between the end faces of the land portions. By using the configuration to open and close the port using, leakage through the sliding surface between the land portion and the spool hole portion 21 can be minimized.

電磁弁1では、フィードバックポート25の開口部の径が、出力ポート23の開口部の径よりも小さい。この構成により、出力ポート23の流体圧力の脈動を抑制可能である。ここで例えば、入力ポート22に流入する流体の圧力が急激に変動した場合、フィードバック機構によるスプール30の移動速度が大きくなるため、慣性力によりスプール30が停止位置の前後を往復し、出力ポート23の流体圧力が脈動する。
電磁弁1では、フィードバックポート25の開口部の径が小さいために、フィードバック室21aの圧力変動によってスプール30が移動するときに、フィードバックポート25を介した流体の出入りが制限される。その結果、スプール30の移動が緩やかになるため、フィードバック機構に起因するスプール30の振動が生じにくくなり、液体圧力の脈動を抑制できる。
In the solenoid valve 1, the diameter of the opening of the feedback port 25 is smaller than the diameter of the opening of the output port 23. With this configuration, the pulsation of the fluid pressure at the output port 23 can be suppressed. Here, for example, when the pressure of the fluid flowing into the input port 22 suddenly fluctuates, the moving speed of the spool 30 by the feedback mechanism increases, so that the spool 30 reciprocates before and after the stop position by the inertia force, and the output port 23 The fluid pressure pulsates.
In the solenoid valve 1, since the diameter of the opening of the feedback port 25 is small, when the spool 30 moves due to the pressure fluctuation of the feedback chamber 21a, the flow of fluid through the feedback port 25 is restricted. As a result, since the movement of the spool 30 becomes slow, vibration of the spool 30 due to the feedback mechanism is less likely to occur, and pulsation of the liquid pressure can be suppressed.

本実施形態では、スプリング室21cの隣にフィードバック室21aが配置され、フィードバック機構を構成する第1ランド部31および第2ランド部32のうち、相対的に外径の大きい第1ランド部31がスプリング室21c側に配置される。この構成により、出力ポート23の流体圧力の脈動をさらに抑制できる。   In the present embodiment, the feedback chamber 21a is arranged next to the spring chamber 21c, and the first land portion 31 having a relatively large outer diameter is the first land portion 31 and the second land portion 32 that constitute the feedback mechanism. It arrange | positions at the spring chamber 21c side. With this configuration, the pulsation of the fluid pressure at the output port 23 can be further suppressed.

フィードバック室21aにおいては、相対的に大きい外径を有する第1ランド部31とスプール穴部21との隙間が、第2ランド部32とスプール穴部21との隙間よりも大きいため、第1ランド部31を介して隣り合うスプリング室21cへ多くの流体がリークする。   In the feedback chamber 21a, the gap between the first land portion 31 having a relatively large outer diameter and the spool hole portion 21 is larger than the gap between the second land portion 32 and the spool hole portion 21, so that the first land A large amount of fluid leaks to the adjacent spring chamber 21c via the portion 31.

上記の作用により、フィードバック室21aからスプリング室21cに流体が流入し、スプリング室21cに流体が溜まる。これにより、スプリング室21c内のバネ部材80と流体とが、スプール30を減速させるダンパーとして機能する。その結果、入力ポート22に流入する流体の圧力が急激に変動した場合でも、フィードバック機構によるスプール30の移動を緩やかにすることができ、出力ポート23の流体圧力の脈動を抑制できる。   Due to the above action, the fluid flows from the feedback chamber 21a into the spring chamber 21c, and the fluid accumulates in the spring chamber 21c. Thereby, the spring member 80 and the fluid in the spring chamber 21 c function as a damper that decelerates the spool 30. As a result, even when the pressure of the fluid flowing into the input port 22 fluctuates rapidly, the movement of the spool 30 by the feedback mechanism can be moderated, and the pulsation of the fluid pressure at the output port 23 can be suppressed.

また本実施形態では、スプリング室21cに繋がる呼吸ポート26の開口部の径が、排出ポート24の開口部の径よりも小さい。この構成により、流体が呼吸ポート26から外部へ流出する際の抵抗が大きくなるので、バネ部材80と流体によるダンピング効果が高まる。その結果、出力ポート23の流体圧力の脈動をさらに抑制できる。   In the present embodiment, the diameter of the opening of the breathing port 26 connected to the spring chamber 21 c is smaller than the diameter of the opening of the discharge port 24. With this configuration, since the resistance when the fluid flows out from the breathing port 26 to the outside increases, the damping effect by the spring member 80 and the fluid is enhanced. As a result, the pulsation of the fluid pressure at the output port 23 can be further suppressed.

本実施形態では、スプールバルブ10において、ソレノイド70側から順に、入力ポート22、出力ポート23、および排出ポート24がこの順に配置される構成について説明したが、入力ポート22と排出ポート24の位置が入れ替わっていてもよい。すなわち、スプールバルブ10において、ソレノイド70側から順に、排出ポート24、出力ポート23、入力ポート22がこの順に配置される構成としてもよい。この構成では、スプール30の第2ランド部32と第3ランド部33の位置も入れ替わり、フィードバック室21aにおいて、第1ランド部31のソレノイド70側の端面31aと軸方向に対向する面は、第3ランド部33のバネ部材80側の端面となる。
上記の構成においても、先に記載した本実施形態の電磁弁1による作用効果を得ることができる。
In the present embodiment, the configuration in which the input port 22, the output port 23, and the discharge port 24 are arranged in this order from the solenoid 70 side in the spool valve 10 has been described. However, the positions of the input port 22 and the discharge port 24 are It may be replaced. That is, in the spool valve 10, the discharge port 24, the output port 23, and the input port 22 may be arranged in this order from the solenoid 70 side. In this configuration, the positions of the second land portion 32 and the third land portion 33 of the spool 30 are also switched. In the feedback chamber 21a, the surface facing the end surface 31a on the solenoid 70 side of the first land portion 31 in the axial direction is This is the end face of the three land portion 33 on the spring member 80 side.
Even in the configuration described above, it is possible to obtain the operational effects of the electromagnetic valve 1 of the present embodiment described above.

1…電磁弁、20…スリーブ、21c…スプリング室、22…入力ポート、23…出力ポート、24…排出ポート、25…フィードバックポート、26…呼吸ポート、30…スプール、31…第1ランド部、31a,32a…端面、32…第2ランド部、33…第3ランド部、70…ソレノイド、80…バネ部材、J…中心軸、L1…第1の径、L2…第2の径、L3…第3の径   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Solenoid valve, 20 ... Sleeve, 21c ... Spring chamber, 22 ... Input port, 23 ... Output port, 24 ... Discharge port, 25 ... Feedback port, 26 ... Breathing port, 30 ... Spool, 31 ... 1st land part, 31a, 32a ... end face, 32 ... second land portion, 33 ... third land portion, 70 ... solenoid, 80 ... spring member, J ... central axis, L1 ... first diameter, L2 ... second diameter, L3 ... 3rd diameter

Claims (6)

流体が流通する複数のポートを有し中心軸に沿って配置されるスリーブと、
前記スリーブに収容され軸方向の移動に伴い前記ポートを開閉するスプールと、
前記スプールを軸方向の一方側へ押すバネ部材と、
前記バネ部材の弾性力に対抗して前記スプールを押すソレノイドと、
を備え、
前記スリーブは、軸方向に沿って、入力ポートと、出力ポートと、排出ポートと、前記スリーブの外側で前記出力ポートと繋がるフィードバックポートと、を有し、
前記スプールは、軸方向に沿って、第1の径を有し前記フィードバックポートに臨む第1ランド部と、前記第1の径よりも小さい第2の径を有し前記出力ポートと前記排出ポートとの間を開閉する第2ランド部と、前記第1の径よりも小さい第3の径を有し前記出力ポートと前記入力ポートとの間を開閉する第3ランド部と、を有し、
前記第1ランド部の前記ソレノイド側の端面と、前記第2ランド部の前記バネ部材側の端面または前記第3ランド部の前記バネ部材側の端面とが軸方向に対向配置される、
電磁弁。
A sleeve having a plurality of ports through which fluid flows and disposed along a central axis;
A spool that is accommodated in the sleeve and that opens and closes the port with axial movement;
A spring member for pushing the spool to one side in the axial direction;
A solenoid that presses the spool against the elastic force of the spring member;
With
The sleeve has an input port, an output port, a discharge port, and a feedback port connected to the output port outside the sleeve along the axial direction;
The spool has a first land having a first diameter along the axial direction and facing the feedback port, a second diameter smaller than the first diameter, and the output port and the discharge port. A second land portion that opens and closes between the first port and a third land portion that has a third diameter smaller than the first diameter and opens and closes between the output port and the input port,
The end surface on the solenoid side of the first land portion and the end surface on the spring member side of the second land portion or the end surface on the spring member side of the third land portion are arranged to face each other in the axial direction.
solenoid valve.
軸方向に沿って前記ソレノイド側から順に、前記入力ポート、前記出力ポート、前記排出ポートが配置され、
軸方向に沿って前記ソレノイド側から順に、前記第3ランド部、前記第2ランド部が配置される、
請求項1に記載の電磁弁。
In order from the solenoid side along the axial direction, the input port, the output port, the discharge port are arranged,
The third land portion and the second land portion are arranged in order from the solenoid side along the axial direction.
The solenoid valve according to claim 1.
軸方向に沿って前記ソレノイド側から順に、前記排出ポート、前記出力ポート、前記入力ポートが配置され、
軸方向に沿って前記ソレノイド側から順に、前記第2ランド部、前記第3ランド部が配置される、
請求項1に記載の電磁弁。
In order from the solenoid side along the axial direction, the discharge port, the output port, the input port are arranged,
In order from the solenoid side along the axial direction, the second land portion and the third land portion are arranged.
The solenoid valve according to claim 1.
前記フィードバックポートの開口部の径は、前記出力ポートの開口部の径よりも小さい、請求項1から3のいずれか1項に記載の電磁弁。   4. The solenoid valve according to claim 1, wherein a diameter of the opening portion of the feedback port is smaller than a diameter of the opening portion of the output port. 5. 前記バネ部材は前記スリーブ内のスプリング室に収容され、
前記スリーブは前記スプリング室に繋がる呼吸ポートを有し、
前記呼吸ポートの開口部の径は、前記排出ポートの開口部の径よりも小さい、請求項1から4のいずれか1項に記載の電磁弁。
The spring member is housed in a spring chamber in the sleeve;
The sleeve has a breathing port leading to the spring chamber;
5. The solenoid valve according to claim 1, wherein a diameter of the opening portion of the breathing port is smaller than a diameter of the opening portion of the discharge port.
前記第2の径と前記第3の径は同等の大きさである、請求項1から5のいずれか1項に記載の電磁弁。   The solenoid valve according to any one of claims 1 to 5, wherein the second diameter and the third diameter are equivalent in size.
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