JP2019178726A - Gasket and flow channel joint structure - Google Patents

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Abstract

To demount a gasket from a fluid device without damaging a seal peripheral surface of the gasket.SOLUTION: A gasket 2 for connecting flow channel holes 13, 14 respectively formed on two piping blocks 11, 12 to each other, includes a pair of cylindrical diameter outer press-fitting portions 23 respectively press-fitted to cylindrical radial outer seal grooves 4 formed at a radial outer side with respect to the flow channel holes 13, 14, on end faces 11a, 12a of both piping blocks 11, 12, and seal peripheral surfaces 232a closely kept into contact with outer peripheral surfaces 42 of the radial outer seal grooves 4 to exert a sealing function, are formed on the outer peripheral surfaces of the radial outer press-fitting portions 23. A groove portion 5 opened at an axial outer side with respect to the end face of the piping block is formed on an outer peripheral surface of the gasket 2 in a state that any one of the pair of radial outer press-fitting portions 23 is press-fitted to the seal grooves 3, 4 of the piping blocks.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、ガスケット、及び流路継手構造に関する。   The present invention relates to a gasket and a flow path joint structure.

半導体製造、医療・医薬品製造、及び食品加工・化学工業等の各種技術分野の製造工程で取り扱われる薬液、高純度液、超純水、或いは洗浄液等の流体の配管経路では、ポンプ、バルブ、アキュムレータ、フィルタ、流量計、圧力センサ、及び配管ブロック等の2つの流体デバイスに形成された流路孔同士を接続する接続構造として、流体の漏洩を防止するガスケットを備えた流路継手構造が採用されている。
この流路継手構造のガスケットは、その軸方向両側に一対の円筒状の圧入部を備えている。これらの圧入部が、両流体デバイスの流路孔の接続端部に形成された円筒状のシール溝にそれぞれ圧入されることにより、流体の漏洩を防止するシールとして機能する(特許文献1のFIG14B参照)。
Pumps, valves, and accumulators are used in the pipelines of fluids such as chemicals, high-purity liquids, ultrapure water, and cleaning liquids that are handled in manufacturing processes in various technical fields such as semiconductor manufacturing, medical / pharmaceutical manufacturing, and food processing / chemical industries As a connection structure that connects flow path holes formed in two fluid devices such as filters, flow meters, pressure sensors, and piping blocks, a flow path joint structure with a gasket that prevents fluid leakage is adopted. ing.
The gasket of this flow path joint structure includes a pair of cylindrical press-fit portions on both axial sides. These press-fit portions function as seals that prevent fluid leakage by being press-fitted into cylindrical seal grooves formed at the connection end portions of the flow path holes of both fluid devices (FIG. 14B of FIG. 1). reference).

国際公開第2017/176815号International Publication No. 2017/176815

前記流路継手構造は、例えばメンテナンス作業時に、両流体デバイスからガスケットを取り外して分解する場合がある。この場合、一方の流体デバイスを軸方向外側に引っ張ってガスケットの一方の圧入部から取り外した後、当該一方の圧入部を治具で把持して軸方向外側へ引っ張ることで、ガスケットの他方の圧入部を他方の流体デバイスから取り外すことができる。しかし、前記他方の圧入部を治具で把持する際に、当該圧入部の外周面に形成されたシール周面を傷つけるおそれがあった。   The flow path joint structure may be disassembled by removing the gasket from both fluid devices, for example, during maintenance work. In this case, after pulling one fluid device outward in the axial direction and removing it from one press-fit portion of the gasket, the one press-fit portion is gripped by a jig and pulled outward in the axial direction, so that the other press-fitting of the gasket is performed. Can be removed from the other fluidic device. However, when the other press-fitted part is gripped by a jig, there is a risk of damaging the seal peripheral surface formed on the outer peripheral surface of the press-fitted part.

本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、ガスケットのシール周面を傷つけることなく流体デバイスからガスケットを取り外せるようにすることを目的とする。   This invention is made | formed in view of such a situation, and it aims at enabling it to remove a gasket from a fluid device, without damaging the seal | sticker surrounding surface of a gasket.

(1)本発明のガスケットは、2つの流体デバイスにそれぞれ形成された流路孔同士を接続するために、前記両流体デバイスの端面において前記流路孔よりも径方向外側に形成された筒状のシール溝にそれぞれ圧入される一対の筒状の圧入部を軸方向両側に備え、前記各圧入部の外周面に、前記シール溝の外周面に密着してシール機能を発揮するシール周面が形成されている、ガスケットであって、前記一対の圧入部のいずれか一方の圧入部が前記流体デバイスのシール溝に圧入されている状態で、当該流体デバイスの前記端面よりも軸方向外側に少なくとも一部が開口する溝部が外周面に形成されている。   (1) The gasket of the present invention has a cylindrical shape that is formed radially outside the flow path holes at the end surfaces of the fluid devices in order to connect the flow path holes formed in the two fluid devices. A pair of cylindrical press-fit portions that are respectively press-fitted into the seal grooves are provided on both sides in the axial direction, and a seal peripheral surface that is in close contact with the outer peripheral surface of the seal groove and performs a sealing function is provided on the outer peripheral surface of each press-fit portion A gasket formed, wherein at least one of the pair of press-fitting portions is press-fitted into a seal groove of the fluid device, and at least axially outside the end surface of the fluid device. A groove portion that is partially open is formed on the outer peripheral surface.

このガスケットによれば、一対の圧入部のいずれか一方の圧入部が流体デバイスのシール溝に圧入されている状態で、ガスケットの外周面に形成された溝部に、治具を引っ掛けて軸方向外側へ引っ張ることで、当該流体デバイスのシール溝からガスケットの前記一方の圧入部を取り外すことができる。その際、他方の圧入部の外周面におけるシール周面を治具で把持することがないので、当該シール周面が傷つくのを防止することができる。   According to this gasket, in a state where any one of the pair of press-fitting parts is press-fitted into the seal groove of the fluid device, the jig is hooked into the groove formed on the outer peripheral surface of the gasket, and the outer side in the axial direction. The one press-fitting part of the gasket can be removed from the seal groove of the fluid device. At that time, the seal peripheral surface on the outer peripheral surface of the other press-fitting part is not gripped by a jig, so that the seal peripheral surface can be prevented from being damaged.

(2)前記溝部の軸方向の溝幅は、前記一対の圧入部における前記シール周面間の軸方向の長さ範囲内に設定されているのが好ましい。
この場合、溝部は、各圧入部のシール周面に形成されることはないので、ガスケットの外周面に溝部を形成しても、各圧入部のシール性能が低下することはない。
(2) It is preferable that the groove width in the axial direction of the groove portion is set within the axial length range between the seal peripheral surfaces in the pair of press-fitting portions.
In this case, since the groove portion is not formed on the seal peripheral surface of each press-fit portion, even if the groove portion is formed on the outer peripheral surface of the gasket, the sealing performance of each press-fit portion does not deteriorate.

(3)前記溝部の径方向の溝深さは、当該溝部の底面における前記ガスケットの径方向の厚みが前記圧入部の径方向の厚み以上となるように設定されているのが好ましい。
この場合、溝部が形成された位置におけるガスケットの径方向の厚みを確保することができるので、当該厚み部分におけるガスケットの変形に起因してシール性能が低下するのを防止することができる。
(3) The groove depth in the radial direction of the groove is preferably set so that the thickness in the radial direction of the gasket on the bottom surface of the groove is equal to or greater than the thickness in the radial direction of the press-fit portion.
In this case, since the thickness of the gasket in the radial direction at the position where the groove is formed can be secured, it is possible to prevent the sealing performance from being deteriorated due to the deformation of the gasket in the thickness portion.

(4)前記溝部は、前記一対の圧入部が前記両流体デバイスのシール溝にそれぞれ圧入されている状態で、前記両流体デバイスの前記端面間で全部が開口するように形成されているのが好ましい。
この場合、ガスケットの一方の圧入部が両流体デバイスのいずれのシール溝に圧入されていても、ガスケットの外周面において溝部の全部が開口するため、ガスケットの外周面に形成された溝部に治具を確実に引っ掛けることができる。従って、ガスケットの一方の圧入部が両流体デバイスのいずれのシール溝に圧入されていても、当該シール溝からガスケットの圧入部を確実に取り外すことができる。
(4) The groove portion is formed so that the entire pair of the press-fitting portions are opened between the end surfaces of the fluid devices in a state where the pair of press-fitting portions are respectively press-fitted into the seal grooves of the fluid devices. preferable.
In this case, even if one press-fitted part of the gasket is press-fitted into any of the seal grooves of both fluid devices, the entire groove part opens on the outer peripheral face of the gasket, so a jig is formed in the groove part formed on the outer peripheral face of the gasket. Can be reliably hooked. Therefore, even if one press-fit portion of the gasket is press-fitted into any of the seal grooves of both fluid devices, the press-fit portion of the gasket can be reliably removed from the seal groove.

(5)本発明の流路継手構造は、2つの流体デバイスにそれぞれ形成された流路孔同士を接続するための前記(1)〜(4)のいずれかのガスケットと、前記両流体デバイスの流路孔の接続端部にそれぞれ形成され、前記ガスケットの対応する圧入部が圧入される一対の筒状のシール溝と、を備える。   (5) The flow path joint structure of the present invention includes a gasket according to any one of (1) to (4) for connecting flow path holes respectively formed in two fluid devices, and the two fluid devices. A pair of cylindrical seal grooves that are respectively formed at connection end portions of the flow path holes and into which the corresponding press-fit portions of the gasket are press-fitted.

この流路継手構造によれば、ガスケットの一対の圧入部のいずれか一方の圧入部が流体デバイスのシール溝に圧入されている状態で、ガスケットの外周面に形成された溝部に、治具を引っ掛けて軸方向外側へ引っ張ることで、当該流体デバイスのシール溝からガスケットの前記一方の圧入部を取り外すことができる。その際、他方の圧入部の外周面におけるシール周面を治具で把持することがないので、当該シール周面が傷つくのを防止することができる。   According to this flow path joint structure, a jig is placed in the groove formed on the outer peripheral surface of the gasket while one of the pair of press-fitting parts of the gasket is press-fitted into the seal groove of the fluid device. By hooking and pulling outward in the axial direction, the one press-fit portion of the gasket can be removed from the seal groove of the fluid device. At that time, the seal peripheral surface on the outer peripheral surface of the other press-fitting part is not gripped by a jig, so that the seal peripheral surface can be prevented from being damaged.

本発明によれば、ガスケットのシール周面を傷つけることなく流体デバイスからガスケットを取り外すことができる。   According to the present invention, the gasket can be removed from the fluid device without damaging the seal peripheral surface of the gasket.

本発明の一実施形態に係る流路継手構造の一例を示す断面斜視図である。It is a section perspective view showing an example of a channel joint structure concerning one embodiment of the present invention. 前記流路継手構造の拡大断面図である。It is an expanded sectional view of the above-mentioned channel joint structure. 前記流路継手構造の分解拡大断面図である。It is a decomposition | disassembly expanded sectional view of the said flow-path coupling structure. 前記流路継手構造の分解途中の状態を示す拡大断面図である。It is an expanded sectional view showing the state in the middle of decomposition of the channel joint structure. 前記流路継手構造の分解途中の状態を示す拡大断面図である。It is an expanded sectional view showing the state in the middle of decomposition of the channel joint structure. 溝部の変形例を示す流路継手構造の拡大断面図である。It is an expanded sectional view of the channel joint structure which shows the modification of a groove part. 溝部の他の変形例を示す流路継手構造の拡大断面図である。It is an expanded sectional view of a channel joint structure showing other modifications of a groove part.

次に、本発明の好ましい実施形態について添付図面を参照しながら説明する。
[流路継手構造]
図1は、本発明の一実施形態に係る流路継手構造の一例を示す断面斜視図である。図1において、本実施形態の流路継手構造1は、例えば、半導体製造装置で使用される薬液が流れる配管経路において、互いに重ね合わさる2つの配管ブロック(流体デバイス)11,12にそれぞれ形成された流路孔13,14同士を接続する接続構造として使用される。
Next, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
[Flow path joint structure]
FIG. 1 is a cross-sectional perspective view showing an example of a flow path joint structure according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1, the flow path joint structure 1 of the present embodiment is formed in two pipe blocks (fluid devices) 11 and 12 that overlap each other, for example, in a pipe path through which a chemical used in a semiconductor manufacturing apparatus flows. It is used as a connection structure for connecting the flow path holes 13 and 14 to each other.

図1の例では、ベースブロックからなる大型の第1配管ブロック11上に、流量計や圧力センサ等に接続される複数の小型の第2配管ブロック12,12を重ね合わせて前記配管経路を構成する際に、第1配管ブロック11の上面の2箇所で開口する円形の流路孔13と、各第2配管ブロック12,12の下面で開口する円形の流路孔14,14とをそれぞれ流路継手構造1を用いて接続している。本実施形態では、第1配管ブロック11の流路孔13および第2配管ブロック12,12の流路孔14,14は、いずれも同一径に形成されている。   In the example of FIG. 1, a plurality of small second piping blocks 12, 12 connected to a flow meter, a pressure sensor, etc. are overlapped on a large first piping block 11 made of a base block to constitute the piping path. In this case, the circular flow path holes 13 opened at two locations on the upper surface of the first piping block 11 and the circular flow path holes 14 and 14 opened at the lower surfaces of the second piping blocks 12 and 12 are respectively flowed. The road joint structure 1 is used for connection. In the present embodiment, the flow path holes 13 of the first piping block 11 and the flow path holes 14 and 14 of the second piping blocks 12 and 12 are all formed to have the same diameter.

なお、本実施形態の流路継手構造1は、配管ブロック11,12の流路孔13,14同士を接続する接続構造として使用しているが、ポンプ、バルブ、アキュムレータ、フィルタ等の他の流体デバイスの流路孔同士を接続する接続構造にも適用することができる。   In addition, although the flow-path coupling structure 1 of this embodiment is used as a connection structure which connects the flow-path holes 13 and 14 of the piping blocks 11 and 12, other fluids, such as a pump, a valve, an accumulator, a filter, etc. The present invention can also be applied to a connection structure that connects channel holes of a device.

図2は、流路継手構造1の拡大断面図である。図3は、流路継手構造1の分解拡大断面図である。なお、図2及び図3では、説明の便宜上、配管ブロック11,12同士を横向きに配置している(図4〜図7も同様)。
図2及び図3において、流路継手構造1は、2つの配管ブロック11,12の流路孔13,14同士を接続するためのガスケット2と、両配管ブロック11,12の流路孔13,14の接続端部にそれぞれ形成された径内側シール溝3と、両配管ブロック11,12の前記接続端部側の端面11a,12aのそれぞれにおいて流路孔13,14よりも径方向外側に形成された径外側シール溝(シール溝)4とを備えている。
FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of the flow path joint structure 1. FIG. 3 is an exploded enlarged cross-sectional view of the flow path joint structure 1. 2 and 3, the piping blocks 11 and 12 are arranged side by side for convenience of explanation (the same applies to FIGS. 4 to 7).
2 and 3, the flow path joint structure 1 includes a gasket 2 for connecting the flow path holes 13 and 14 of the two pipe blocks 11 and 12, and the flow path holes 13 and 14 of both the pipe blocks 11 and 12. 14 are formed radially outside the flow path holes 13 and 14 in the inner diameter sealing grooves 3 formed in the connection end portions 14 and the end surfaces 11a and 12a on the connection end portions side of both the piping blocks 11 and 12, respectively. A radially outer seal groove (seal groove) 4 is provided.

[径内側シール溝および径外側シール溝]
図3において、第1配管ブロック11の径内側シール溝3は、流路孔13の接続端部の周面において、軸方向内側から軸方向外端へ向かうにつれて徐々に拡径するように切り欠かれたテーパ溝とされている。同様に、第2配管ブロック12の径内側シール溝3は、流路孔14の接続端部の周面において、軸方向内側から軸方向外端へ向かうにつれて徐々に拡径するように切り欠かれたテーパ溝とされている。
[Diameter inner seal groove and outer diameter seal groove]
In FIG. 3, the radially inner seal groove 3 of the first piping block 11 is notched so as to gradually increase in diameter from the inner side in the axial direction toward the outer end in the axial direction on the peripheral surface of the connection end portion of the flow path hole 13. The tapered groove is formed. Similarly, the radially inner seal groove 3 of the second piping block 12 is notched so as to gradually increase in diameter from the inner side in the axial direction toward the outer end in the axial direction on the peripheral surface of the connection end portion of the flow path hole 14. Tapered groove.

第1配管ブロック11及び第2配管ブロック12の径外側シール溝4は、それぞれ円筒状に形成されている。各径外側シール溝4の内周面41は、断面視において、軸方向に真っすぐ延びる円周面41aと、この円周面41よりも軸方向外側に形成されたテーパ状のガイド周面41bとを有している。   The radially outer seal grooves 4 of the first piping block 11 and the second piping block 12 are each formed in a cylindrical shape. An inner peripheral surface 41 of each outer diameter outer seal groove 4 includes a circumferential surface 41a extending straight in the axial direction in a cross-sectional view, and a tapered guide peripheral surface 41b formed on the outer side in the axial direction than the circumferential surface 41. have.

ガイド周面41bの軸方向内端は、円周面41aの軸方向外端に接続されている。そして、ガイド周面41bは、軸方向内端から軸方向外端(図3中の円周面41aから後述するガスケット2側)へ向かうにつれて徐々に縮径するように形成されている。これにより、ガイド周面41bは、径外側シール溝4にガスケット2の径外側圧入部23を圧入するときに、その圧入をガイドするようになっている。   The axial inner end of the guide circumferential surface 41b is connected to the axial outer end of the circumferential surface 41a. And the guide peripheral surface 41b is formed so that it may reduce in diameter gradually as it goes from an axial inner end to an axial outer end (from the circumferential surface 41a in FIG. 3 to the gasket 2 side described later). Thereby, the guide peripheral surface 41b guides the press-fitting when the outer-diameter press-fit portion 23 of the gasket 2 is press-fitted into the outer-diameter seal groove 4.

各径外側シール溝4の外周面42の全体は、断面視において軸方向に真っすぐ延びる円周面とされている。なお、流路継手構造1は、一対の径内側シール溝3および一対の径外側シール溝4のうち、少なくとも一対の径外側シール溝4を備えていればよい。   The entire outer peripheral surface 42 of each outer diameter sealing groove 4 is a circumferential surface that extends straight in the axial direction in a sectional view. The channel joint structure 1 only needs to include at least one pair of the radially outer seal grooves 4 out of the pair of radially inner seal grooves 3 and the pair of radially outer seal grooves 4.

[ガスケット]
図2及び図3において、ガスケット2は、本体部21(図中のクロスハッチングで示す部分)と、第1及び第2配管ブロック11,12の径内側シール溝3にそれぞれ圧入される一対の径内側圧入部22と、第1及び第2配管ブロック11,12の径外側シール溝4にそれぞれ圧入される一対の径外側圧入部(圧入部)23とを備えている。なお、ガスケット2は、一対の径内側圧入部22および一対の径外側圧入部23のうち、少なくとも一対の径外側圧入部23を備えていればよい。
[gasket]
2 and 3, the gasket 2 has a pair of diameters that are press-fitted into the main body portion 21 (the portion indicated by cross-hatching in the drawing) and the radially inner seal grooves 3 of the first and second piping blocks 11 and 12, respectively. An inner press-fit portion 22 and a pair of radially outer press-fit portions (press-fit portions) 23 that are press-fitted into the radially outer seal grooves 4 of the first and second piping blocks 11 and 12 are provided. The gasket 2 only needs to include at least a pair of radially outer press-fit portions 23 out of the pair of radially inner press-fit portions 22 and the pair of radially outer press-fit portions 23.

本体部21は、ガスケット2の軸方向中央部において環状に形成されており、ガスケット2の径方向(図中の上下方向)の厚みが厚くなる厚肉部とされている。図2に示す状態において、本体部21は、両配管ブロック11,12の端面11a,12a間に配置されており、両端面11a,12a間には、本体部21の径方向外側に隙間Sが形成されている。   The main body portion 21 is formed in an annular shape at the axial center portion of the gasket 2 and is a thick portion where the thickness of the gasket 2 in the radial direction (vertical direction in the drawing) increases. In the state shown in FIG. 2, the main body 21 is disposed between the end faces 11 a and 12 a of both the piping blocks 11 and 12, and a gap S is formed between the both end faces 11 a and 12 a on the radially outer side of the main body 21. Is formed.

一対の径内側圧入部22は、本体部21の軸方向両端部それぞれの径内側から軸方向外側に突出して環状に形成される断面視三角形状の部分である。
各径内側圧入部22の内周面は、本体部21の内周面と略同一径に形成され、且つ流路孔13,14と略同一径に形成されている。
The pair of radially inner press-fit portions 22 are triangular portions that are formed in an annular shape so as to protrude from the radially inner side of each axial end portion of the main body portion 21 toward the axially outer side.
The inner peripheral surface of each inner diameter press-fit portion 22 is formed to have substantially the same diameter as the inner peripheral surface of the main body portion 21, and is formed to have approximately the same diameter as the flow path holes 13 and 14.

従って、本体部21の内周面と、一対の径内側圧入部22の内周面と、流路孔13,14の周面とは、断面視において略面一に形成されている。これにより、本体部21および一対の径内側圧入部22の内側には、流路孔13,14同士を接続し、軸方向から見たときの形状が円形の接続流路24が形成されている。このように、流路孔13,14とガスケット2の内周面とに段差が生じないので、流路孔13,14内を流れる流体が滞留することを防止できる。   Therefore, the inner peripheral surface of the main body 21, the inner peripheral surface of the pair of radially inner press-fitting portions 22, and the peripheral surfaces of the flow path holes 13 and 14 are formed substantially flush with each other in a sectional view. Thereby, inside the main body part 21 and the pair of radially inner press-fitting parts 22, the flow path holes 13 and 14 are connected to each other, and a connection flow path 24 having a circular shape when viewed from the axial direction is formed. . As described above, no step is generated between the flow path holes 13 and 14 and the inner peripheral surface of the gasket 2, so that the fluid flowing through the flow path holes 13 and 14 can be prevented from staying.

各径内側圧入部22の外周面は、その軸方向外端から軸方向内端へ向かうにつれて徐々に拡径するテーパ周面221とされている。一対の径内側圧入部22のテーパ周面221は、第1及び第2配管ブロック11,12の径内側シール溝3の周面にそれぞれ密着してシール機能を発揮するシール周面とされている。これにより、ガスケット2の一対の径内側圧入部22は、第1及び第2配管ブロック11,12の径内側シール溝3にそれぞれ圧入されることにより、流路孔13,14に最も近いシール(一次シール)として機能し、流路孔13,14内の流体が外部に漏洩するのを防止する。   The outer peripheral surface of each inner diameter press-fit portion 22 is a tapered peripheral surface 221 that gradually increases in diameter from the axial outer end toward the axial inner end. The tapered peripheral surfaces 221 of the pair of radially inner press-fitting portions 22 are seal peripheral surfaces that are in close contact with the peripheral surfaces of the radially inner seal grooves 3 of the first and second piping blocks 11 and 12 and exhibit a sealing function. . As a result, the pair of radially inner press-fit portions 22 of the gasket 2 are press-fitted into the radially inner seal grooves 3 of the first and second piping blocks 11 and 12, respectively, so that the seal closest to the flow path holes 13 and 14 ( It functions as a primary seal) and prevents the fluid in the flow path holes 13 and 14 from leaking to the outside.

一対の径外側圧入部23は、本体部21の軸方向両端部それぞれの径外側から軸方向外側に突出して円筒状に形成されている。各径外側圧入部23の外周面は、本体部21の外周面と略同一径に形成されており、本体部21の外周面と略面一に形成されている。これにより、本実施形態では、一対の径外側圧入部23の外周面及び本体部21の外周面がガスケット2の外周面とされている。各径外側圧入部23の軸方向の長さは、対応する径外側シール溝4の軸方向の長さ(溝深さ)よりも僅かに短く形成されている。   The pair of radially outer press-fit portions 23 are formed in a cylindrical shape so as to protrude outward in the axial direction from the radially outer side of each end portion in the axial direction of the main body portion 21. The outer peripheral surface of each outer diameter press-fit portion 23 is formed to have substantially the same diameter as the outer peripheral surface of the main body portion 21, and is formed to be substantially flush with the outer peripheral surface of the main body portion 21. Thereby, in this embodiment, the outer peripheral surface of the pair of radially outer press-fit portions 23 and the outer peripheral surface of the main body portion 21 are the outer peripheral surfaces of the gasket 2. The axial length of each radially outer press-fit portion 23 is slightly shorter than the axial length (groove depth) of the corresponding radially outer seal groove 4.

各径外側圧入部23の内周面231の一部(図中の2点鎖線で示す仮想線よりも軸方向外側の部分)は、対応する径外側シール溝4の円周面41aに密着してシール機能を発揮するシール周面231aとされている。各径外側圧入部23の内周面231の他部(図中の2点鎖線で示す仮想線よりも軸方向内側の部分)は、対応する径外側シール溝4のガイド周面41bに対して所定の隙間をあけて対向し、シール機能をほとんど発揮しない非シール周面231bとされている。なお、前記2点鎖線で示す仮想線は、各径外側シール溝4の内周面41における円周面41aとガイド周面41bとの境界を通過するように、ガスケット2の径方向に延びる仮想線である(図2参照)。   A part of the inner peripheral surface 231 of each radially outer press-fit portion 23 (a portion outside the imaginary line indicated by a two-dot chain line in the drawing) is in close contact with the circumferential surface 41 a of the corresponding radially outer seal groove 4. The seal peripheral surface 231a exerts a sealing function. The other part of the inner peripheral surface 231 of each radially outer press-fit portion 23 (the portion on the inner side in the axial direction from the phantom line indicated by the two-dot chain line in the figure) is relative to the guide peripheral surface 41b of the corresponding radially outer seal groove 4. The non-seal peripheral surface 231b is opposed to each other with a predetermined gap and hardly exhibits a sealing function. The phantom line shown by the two-dot chain line is an imaginary line extending in the radial direction of the gasket 2 so as to pass through the boundary between the circumferential surface 41a and the guide circumferential surface 41b on the inner circumferential surface 41 of each radially outer seal groove 4. Line (see FIG. 2).

各径外側圧入部23の外周面232の一部(図中の2点鎖線で示す仮想線よりも軸方向外側の部分)は、対応する径外側シール溝4の外周面42に密着してシール機能を発揮するシール周面232aとされている。各径外側圧入部23の外周面232の他部(図中の2点鎖線で示す仮想線よりも軸方向内側の部分)は、シール機能をほとんど発揮しない非シール周面232bとされている。これにより、ガスケット2の一対の径外側圧入部23は、第1及び第2配管ブロック11,12の径外側シール溝4にそれぞれ圧入されることにより、流路孔13,14内の流体が外部に漏洩するのを防止する二次シールとして機能する。   A part of the outer peripheral surface 232 of each outer diameter press-fit portion 23 (a portion on the outer side in the axial direction from the phantom line indicated by a two-dot chain line in the drawing) is in close contact with the outer peripheral surface 42 of the corresponding outer diameter seal groove 4 and sealed. The seal peripheral surface 232a exerts its function. The other part of the outer peripheral surface 232 of each radially outer press-fit portion 23 (the portion on the inner side in the axial direction from the phantom line indicated by the two-dot chain line in the figure) is a non-seal peripheral surface 232b that hardly exhibits a sealing function. As a result, the pair of radially outer press-fit portions 23 of the gasket 2 are press-fitted into the radially outer seal grooves 4 of the first and second piping blocks 11 and 12, respectively, so that the fluid in the flow path holes 13 and 14 is outside. It functions as a secondary seal that prevents leakage.

なお、本実施形態の径外側圧入部23は、円筒状に形成されているが、多角筒状に形成されていてもよい。この場合には、径外側圧入部23の形状に合わせて径外側シール溝4も多角筒状に形成すればよい。   In addition, although the radial outside press-fit portion 23 of the present embodiment is formed in a cylindrical shape, it may be formed in a polygonal cylindrical shape. In this case, the outer diameter sealing groove 4 may be formed in a polygonal cylindrical shape in accordance with the shape of the outer diameter press-fit portion 23.

[流路継手構造の分解手順]
本実施形態の流路継手構造1は、例えばメンテナンス作業時に、図2に示す状態から、両配管ブロック11,12に対してガスケット2を取り外すことによって、図3に示すように分解される。流路継手構造1の分解手順としては、以下の2通りが考えられる。
[Disassembly procedure of flow joint structure]
The flow path joint structure 1 of the present embodiment is disassembled as shown in FIG. 3 by removing the gasket 2 from both the piping blocks 11 and 12 from the state shown in FIG. There are two possible disassembling procedures for the flow path joint structure 1 as follows.

1つ目の分解手順では、図2に示す状態から、第1配管ブロック11を軸方向外側に引っ張ってガスケット2の一方(図中の左側)の圧入部22,23から取り外し、図4に示す状態とする。そして、図4に示す状態から、前記一方の圧入部22,23を軸方向外側(図中の左側)へ引っ張ることで、ガスケット2の他方(図中の右側)の圧入部22,23を第2配管ブロック12から取り外す。   In the first disassembly procedure, from the state shown in FIG. 2, the first piping block 11 is pulled outward in the axial direction to be removed from one of the gaskets 2 (the left side in the drawing) 22, 23, and shown in FIG. State. Then, from the state shown in FIG. 4, the one press-fit portion 22, 23 is pulled outward in the axial direction (left side in the figure), so that the other press-fit portion 22, 23 of the gasket 2 (right side in the figure) 2 Remove from the piping block 12.

2つ目の分解手順では、図2に示す状態から、第2配管ブロック12を軸方向外側に引っ張ってガスケット2の一方(図中の右側)の圧入部22,23から取り外した、図5に示す状態とする。そして、図5に示す状態から、前記一方の圧入部22,23を軸方向外側(図中の右側)へ引っ張ることで、ガスケット2の他方(図中の左側)の圧入部22,23を第1配管ブロック11から取り外す。   In the second disassembling procedure, from the state shown in FIG. 2, the second piping block 12 is pulled outward in the axial direction and removed from the press-fitting portions 22 and 23 on one side (right side in the drawing) of FIG. State shown. Then, from the state shown in FIG. 5, the one press-fit portion 22, 23 is pulled outward in the axial direction (right side in the drawing), so that the other press-fit portion 22, 23 of the gasket 2 (left side in the drawing) 1 Remove from the piping block 11.

[溝部]
図4又は図5に示す流路継手構造1の分解途中の状態において、ガスケット2に治具を引っ掛けるための環状の溝部5がガスケット2の外周面に形成されている。
本実施形態の溝部5は、ガスケット2の本体部21の外周面において断面凹状に形成されている。また、本実施形態の溝部5は、図2に示す状態、つまりガスケット2の一対の径内側圧入部22及び一対の径外側圧入部23が両配管ブロック11,12の径内側シール溝3及び径外側シール溝4にそれぞれ圧入されている状態で、両配管ブロック11,12の端面11a,12a間の隙間Sにおいて、全部が径方向外側に開口するように形成されている。
[Groove]
In the state of disassembling the flow path joint structure 1 shown in FIG. 4 or FIG.
The groove part 5 of the present embodiment is formed in a concave cross section on the outer peripheral surface of the main body part 21 of the gasket 2. Further, in the groove portion 5 of the present embodiment, the pair of radially inner press-fit portions 22 and the pair of radially outer press-fit portions 23 of the gasket 2 are in the state shown in FIG. In the state of being press-fitted into the outer seal grooves 4, all of the gaps S between the end faces 11 a and 12 a of both the piping blocks 11 and 12 are formed to open radially outward.

これにより、本実施形態では、ガスケット2の一方(軸方向一方側)の圧入部22,23のみが第2配管ブロック12のシール溝3,4に圧入されている状態(図4参照)、およびガスケット2の他方(軸方向他方側)の圧入部22,23のみが第1配管ブロック11のシール溝3,4に圧入されている状態(図5参照)のいずれの状態であっても、溝部5の全部が径方向外側に開口しているため、溝部5に治具を確実に引っ掛けることができるようになっている。   Thereby, in this embodiment, only the press-fit portions 22 and 23 on one side (one axial side) of the gasket 2 are press-fitted into the seal grooves 3 and 4 of the second piping block 12 (see FIG. 4), and In any state where only the other press-fit portions 22, 23 of the gasket 2 (the other side in the axial direction) are press-fit into the seal grooves 3, 4 of the first piping block 11 (see FIG. 5), the groove portion Since all of 5 are opened to the outside in the radial direction, the jig can be reliably hooked in the groove 5.

なお、溝部5は、図4及び図5に示すいずれか一方の状態で、ガスケット2の圧入部22,23が圧入されている配管ブロックの端面よりも軸方向外側に、少なくとも一部が開口するように形成されていればよい。   4 and 5, at least a part of the groove portion 5 is opened outward in the axial direction from the end face of the piping block into which the press-fit portions 22 and 23 of the gasket 2 are press-fitted. What is necessary is just to be formed.

図3において、溝部5の軸方向の溝幅Wは、一対の径外側圧入部23のシール周面232a間(図中の2点鎖線で示す2本の仮想線間)における軸方向の長さLの範囲内に設定されていれば良い。従って、溝部5は、溝幅Wが前記のように設定されていれば、図6に示す変形例のように、本体部21の外周面だけでなく径外側圧入部23の軸方向内側の外周面にも形成し、各配管ブロック11,12の端面11a,12aよりも軸方向外側に長く形成されていてもよい。   In FIG. 3, the groove width W in the axial direction of the groove portion 5 is the length in the axial direction between the seal peripheral surfaces 232a of the pair of radially outer press-fit portions 23 (between two phantom lines indicated by two-dot chain lines in the figure). It may be set within the range of L. Accordingly, if the groove width W is set as described above, the groove portion 5 has not only the outer peripheral surface of the main body portion 21 but also the outer periphery on the axially inner side of the radially outer press-fit portion 23 as in the modification shown in FIG. It may also be formed on the surface, and may be longer than the end surfaces 11a and 12a of the respective piping blocks 11 and 12 on the outer side in the axial direction.

また、図3において、本実施形態のように、ガスケット2の本体部21に径内側シール溝3及び径外側シール溝4が形成されることで、本体部21の径方向の厚みが厚く形成されている場合には、溝部5の径方向の溝深さHは、溝部5の底面における本体部21の径方向の厚みt1が径外側圧入部23の径方向の厚みt2以上となるように設定されていれば良い。従って、溝部5は、溝深さHが前記のように設定されていれば、図7に示す変形例のように、図3よりも径方向内側に深く形成されていてもよい。   In FIG. 3, the radial inner seal groove 3 and the outer radial seal groove 4 are formed in the main body portion 21 of the gasket 2 as in the present embodiment, so that the thickness of the main body portion 21 in the radial direction is increased. In this case, the radial groove depth H of the groove portion 5 is set so that the radial thickness t1 of the main body portion 21 at the bottom surface of the groove portion 5 is equal to or greater than the radial thickness t2 of the radially outer press-fit portion 23. It only has to be done. Therefore, as long as the groove depth H is set as described above, the groove portion 5 may be formed deeper inward in the radial direction than in FIG. 3, as in the modification shown in FIG.

なお、溝部5は、断面凹状以外に、断面円弧状など、治具を引っ掛けることができることができれば他の断面形状に形成されていてもよい。また、本実施形態の溝部5は、環状に形成されているが、周方向の一箇所または複数個所に形成されていてもよい。また、溝部5は、ガスケット2の外周面において軸方向の複数箇所に形成されていてもよい。   In addition, the groove part 5 may be formed in other cross-sectional shapes other than the cross-sectional concave shape as long as a jig can be hooked, such as a circular arc shape. Moreover, although the groove part 5 of this embodiment is formed in cyclic | annular form, you may be formed in one place or multiple places of the circumferential direction. Further, the groove 5 may be formed at a plurality of locations in the axial direction on the outer peripheral surface of the gasket 2.

[効果]
以上、本実施形態の流路継手構造1によれば、ガスケット2のいずれか一方の圧入部22,23が一方の配管ブロック11(12)のシール溝3,4に圧入されている状態で、ガスケット2の外周面に形成された溝部5に、治具を引っ掛けて軸方向外側へ引っ張ることで、当該一方の配管ブロック11(12)のシール溝3,4からガスケット2の前記一方の圧入部22,23を取り外すことができる。その際、他方の圧入部22,23の外周面におけるシール周面232aを治具で把持することがないので、当該シール周面232aが傷つくのを防止することができる。
[effect]
As described above, according to the flow path joint structure 1 of the present embodiment, in a state where any one of the press-fitting portions 22 and 23 of the gasket 2 is press-fitted into the seal grooves 3 and 4 of the one piping block 11 (12), The one press-fit portion of the gasket 2 from the seal grooves 3 and 4 of the one piping block 11 (12) by hooking a jig on the groove portion 5 formed on the outer peripheral surface of the gasket 2 and pulling it outward in the axial direction. 22 and 23 can be removed. At that time, since the seal peripheral surface 232a on the outer peripheral surface of the other press-fit portions 22 and 23 is not gripped by a jig, the seal peripheral surface 232a can be prevented from being damaged.

また、溝部5の軸方向の溝幅Wは一対の径外側圧入部23のシール周面232a間における軸方向の長さLの範囲内に設定されているので、溝部5は、各径外側圧入部23のシール周面232aに形成されることはない。これにより、ガスケット2の外周面に溝部5を形成しても、各径外側圧入部23のシール性能が低下することはない。   Further, the groove width W in the axial direction of the groove portion 5 is set within the range of the axial length L between the seal peripheral surfaces 232a of the pair of radially outer press-fit portions 23. It is not formed on the seal peripheral surface 232a of the portion 23. Thereby, even if the groove part 5 is formed in the outer peripheral surface of the gasket 2, the sealing performance of each outer diameter press-fit part 23 is not deteriorated.

また、溝部5の径方向の溝深さHは、当該溝部5の底面におけるガスケット2(本体部21)の径方向の厚みt1が前記圧入部の径方向の厚みt2以上となるように設定されている。これにより、溝部5が形成された位置におけるガスケット2の径方向の厚みt1を確保することができるので、当該厚みt1部分におけるガスケット2の変形に起因してシール性能が低下するのを防止することができる。   The groove depth H in the radial direction of the groove portion 5 is set so that the radial thickness t1 of the gasket 2 (main body portion 21) on the bottom surface of the groove portion 5 is equal to or greater than the radial thickness t2 of the press-fit portion. ing. Thereby, since the thickness t1 of the gasket 2 in the radial direction at the position where the groove portion 5 is formed can be secured, it is possible to prevent the sealing performance from being deteriorated due to the deformation of the gasket 2 in the thickness t1 portion. Can do.

また、溝部5は、一対の径内側圧入部22及び一対の径外側圧入部23が両配管ブロック11,12の径内側シール溝3及び径外側シール溝4にそれぞれ圧入されている状態で、両配管ブロック11,12の端面11a,12a間で全部が開口するように形成されている。これにより、ガスケット2の一方の圧入部22,23が両配管ブロック11,12のいずれのシール溝3,4に圧入されていても、ガスケット2の外周面において溝部5の全部が径方向外側に開口するため、ガスケット2の溝部5に治具を確実に引っ掛けることができる。従って、ガスケット2の一方の圧入部22,23が両配管ブロック11,12のいずれのシール溝3,4に圧入されていても、当該シール溝3,4からガスケット2の圧入部22,23を確実に取り外すことができる。   Further, the groove portion 5 is formed in a state where the pair of radially inner press-fit portions 22 and the pair of radially outer press-fit portions 23 are respectively press-fitted into the radially inner seal groove 3 and the radially outer seal groove 4 of both the piping blocks 11 and 12. The pipe blocks 11 and 12 are formed so as to be entirely opened between the end faces 11a and 12a. As a result, even if one press-fit portion 22, 23 of the gasket 2 is press-fitted into any of the seal grooves 3, 4 of both the piping blocks 11, 12, the entire groove portion 5 is radially outward on the outer peripheral surface of the gasket 2. Since it opens, a jig | tool can be reliably hooked in the groove part 5 of the gasket 2. FIG. Therefore, even if one press-fit portion 22, 23 of the gasket 2 is press-fitted into any of the seal grooves 3, 4 of both the piping blocks 11, 12, the press-fit portions 22, 23 of the gasket 2 are connected from the seal groove 3, 4. It can be removed reliably.

今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味、及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
例えば、上記実施形態では、半導体分野で用いられる集積ブロック1を例に説明したが、その分野はこれに限定されることなく、液晶・有機EL分野、医療・医薬分野、または、自動車関連分野においても使用され得る。
It should be thought that embodiment disclosed this time is an illustration and restrictive at no points. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the meanings described above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.
For example, in the above-described embodiment, the integrated block 1 used in the semiconductor field has been described as an example. However, the field is not limited to this, and in the liquid crystal / organic EL field, the medical / pharmaceutical field, or the automobile-related field. Can also be used.

1 流路継手構造
2 ガスケット
4 径外側シール溝(シール溝)
5 溝部
11 第1配管ブロック(流体デバイス)
11a 端面
12 第2配管ブロック(流体デバイス)
12a 端面
13 流路孔
14 流路孔
23 径外側圧入部(圧入部)
232 径外側圧入部の外周面
232a シール周面
H 溝深さ
t1 ガスケットの径方向の厚み
t2 径外側圧入部の径方向の厚み
W 溝幅
1 Channel joint structure 2 Gasket 4 Diameter outer seal groove (seal groove)
5 Groove 11 First piping block (fluid device)
11a End face 12 Second piping block (fluid device)
12a End face 13 Channel hole 14 Channel hole 23 Diameter outer side press-fit part (press-fit part)
232 outer peripheral surface of outer diameter press-fit portion 232a seal peripheral surface H groove depth t1 thickness of gasket radial direction t2 radial thickness of outer press-fit portion W groove width

Claims (5)

2つの流体デバイスにそれぞれ形成された流路孔同士を接続するために、前記両流体デバイスの端面のそれぞれにおいて前記流路孔よりも径方向外側に形成された筒状のシール溝に圧入される一対の筒状の圧入部を軸方向両側に備え、前記各圧入部の外周面に、前記シール溝の外周面に密着してシール機能を発揮するシール周面が形成されている、ガスケットであって、
前記一対の圧入部のいずれか一方の圧入部が前記流体デバイスのシール溝に圧入されている状態で、当該流体デバイスの前記端面よりも軸方向外側に少なくとも一部が開口する溝部が外周面に形成されているガスケット。
In order to connect the flow path holes respectively formed in the two fluid devices, they are press-fitted into a cylindrical seal groove formed on the outer side in the radial direction from the flow path hole in each of the end faces of the both fluid devices. A gasket comprising a pair of cylindrical press-fitting portions on both sides in the axial direction, and a seal peripheral surface that is in close contact with the outer peripheral surface of the seal groove and exhibits a sealing function is formed on the outer peripheral surface of each press-fitting portion. And
In a state where any one of the pair of press-fitting parts is press-fitted into the seal groove of the fluid device, a groove part at least a part of which is open outward in the axial direction from the end face of the fluid device is formed on the outer peripheral surface. Formed gasket.
前記溝部の軸方向の溝幅は、前記一対の圧入部における前記シール周面間の軸方向の長さ範囲内に設定されている、請求項1に記載のガスケット。   2. The gasket according to claim 1, wherein the groove width in the axial direction of the groove portion is set within a length range in the axial direction between the seal peripheral surfaces in the pair of press-fit portions. 前記溝部の径方向の溝深さは、当該溝部の底面における前記ガスケットの径方向の厚みが前記圧入部の径方向の厚み以上となるように設定されている、請求項1又は2に記載のガスケット。   The groove depth in the radial direction of the groove portion is set so that the radial thickness of the gasket on the bottom surface of the groove portion is equal to or greater than the radial thickness of the press-fit portion. gasket. 前記溝部は、前記一対の圧入部が前記両流体デバイスのシール溝にそれぞれ圧入されている状態で、前記両流体デバイスの前記端面間で全部が開口するように形成されている、請求項1〜3のいずれか1項に記載のガスケット。   The groove portion is formed so that all of the pair of press-fitting portions are opened between the end surfaces of the fluid devices in a state where the pair of press-fitting portions are respectively press-fitted into seal grooves of the fluid devices. 4. The gasket according to any one of 3 above. 2つの流体デバイスにそれぞれ形成された流路孔同士を接続するための請求項1〜4のいずれか1項に記載のガスケットと、
前記両流体デバイスの端面のそれぞれにおいて前記流路孔よりも径方向外側に形成され、前記ガスケットの各圧入部が圧入される一対の筒状のシール溝と、を備える流路継手構造。
The gasket according to any one of claims 1 to 4, for connecting the channel holes respectively formed in the two fluidic devices,
A flow path joint structure comprising a pair of cylindrical seal grooves that are formed radially outward from the flow path holes in the end faces of the fluid devices and into which the press-fitted portions of the gasket are press-fitted.
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