JP2667780B2 - Pilot operated solenoid valve - Google Patents

Pilot operated solenoid valve

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JP2667780B2
JP2667780B2 JP16928693A JP16928693A JP2667780B2 JP 2667780 B2 JP2667780 B2 JP 2667780B2 JP 16928693 A JP16928693 A JP 16928693A JP 16928693 A JP16928693 A JP 16928693A JP 2667780 B2 JP2667780 B2 JP 2667780B2
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、パイロット式電磁弁に
関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a pilot type solenoid valve.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、この種のパイロット式電磁弁とし
て、パイロット弁部にソレノイドを1つ用いたシングル
ソレノイドタイプの電磁弁と、ソレノイドを2つ用いた
ダブルソレノイドタイプの電磁弁とが知られている。
2. Description of the Related Art Conventionally, as this type of pilot type solenoid valve, a single solenoid type solenoid valve using one solenoid in a pilot valve portion and a double solenoid type solenoid valve using two solenoids are known. ing.

【0003】即ち、図3に示すように、シングルソレノ
イドタイプのパイロット式電磁弁は、ポート接続部5
0,主弁切換部51,パイロット弁部52が順次連結さ
れた構造となっている。前記主弁切換部51のハウジン
グ内にはスプール53が2位置に切り換え配置可能に収
容されており、スプール53の両端に対応する位置に室
R1,R2が形成されている。この室R1,R2内には
一対のピストン54,55が摺動可能に、かつ前記スプ
ール53の両端を押圧するように配設されている。
That is, as shown in FIG. 3, the single solenoid type pilot type solenoid valve has a port connecting portion 5
0, a main valve switching section 51 and a pilot valve section 52 are sequentially connected. A spool 53 is accommodated in the housing of the main valve switching portion 51 so as to be switchable between two positions, and chambers R1 and R2 are formed at positions corresponding to both ends of the spool 53. In the chambers R1 and R2, a pair of pistons 54 and 55 are slidably arranged so as to press both ends of the spool 53.

【0004】パイロット弁部52には、3方向型の電磁
弁56が収容されている。同電磁弁56は、ソレノイド
部57と弁部58とを備え、弁部58内に組み込まれた
弁59がソレノイド部57の電磁操作力に基づいて駆動
されることにより、流体の流れ方向が切換えられるよう
になっている。
The pilot valve section 52 houses a three-way solenoid valve 56. The solenoid valve 56 includes a solenoid part 57 and a valve part 58, and a valve 59 incorporated in the valve part 58 is driven based on the electromagnetic operation force of the solenoid part 57, thereby switching the flow direction of the fluid. It is designed to be used.

【0005】このようなシングルソレノイドタイプのパ
イロット式電磁弁は、ソレノイド部57の非通電時に
は、圧力供給通路60から供給される流体が一方のパイ
ロット圧通路61と他方のパイロット圧通路62とか
ら、それぞれの室R1,R2にパイロット圧として供給
される。従って、同じ圧力のパイロット圧が前記両ピス
トン54,55に供給される。このとき、スプール53
を図3の左側へ位置させるため、左側のピストン55の
径を右側のピストン54の径よりも小さくし、パイロッ
ト圧の受圧面積を変更している。
[0005] In such a single solenoid type pilot solenoid valve, when the solenoid 57 is not energized, the fluid supplied from the pressure supply passage 60 flows from one pilot pressure passage 61 and the other pilot pressure passage 62. A pilot pressure is supplied to each of the chambers R1 and R2. Therefore, the same pilot pressure is supplied to both the pistons 54 and 55. At this time, the spool 53
3, the diameter of the left piston 55 is made smaller than the diameter of the right piston 54, and the pressure receiving area of the pilot pressure is changed.

【0006】又、ソレノイド部57の通電時において
は、右側のピストン54に加わるパイロット圧がなくな
り、左側のピストン55のみにパイロット圧が加わる
が、左側のピストン55の受圧面積を小さくしているた
め、スプール53の右側への動作が不確実になる虞があ
る。そのため、左側のピストン55にはスプール53を
右側に常時付勢する押圧ばね63が介在されている。
Further, when the solenoid 57 is energized, the pilot pressure applied to the right piston 54 is eliminated and the pilot pressure is applied only to the left piston 55, but the pressure receiving area of the left piston 55 is reduced. The operation of the spool 53 to the right may be uncertain. Therefore, a pressing spring 63 that constantly urges the spool 53 to the right is interposed in the left piston 55.

【0007】次に、ダブルソレノイドタイプの電磁弁に
ついて説明すると、図4に示すように、この電磁弁にお
いても、ポート接続部50,主弁切換部51,パイロッ
ト弁部52が順次連結された構造となっている。
Next, a double solenoid type solenoid valve will be described. As shown in FIG. 4, this solenoid valve also has a structure in which a port connecting portion 50, a main valve switching portion 51, and a pilot valve portion 52 are sequentially connected. Has become.

【0008】前記パイロット弁部52には、3方向型の
電磁弁64,65が2個設けられてなるダブルソレノイ
ド4方弁が収容されている。両電磁弁64,65は、そ
れぞれ弁部66,67とソレノイド部68,69とを備
え、弁部66,67内に組み込まれた弁70,71がソ
レノイド部68,69の電磁操作力に基づいて駆動され
ることにより、流体の流れ方向が切換えられるようにな
っている。又、一方のソレノイド部68が通電されてい
るときには他方のソレノイド部69は非通電状態とな
り、一方のソレノイド部68が非通電状態のときは他方
のソレノイド部69は通電されるようになっている。
The pilot valve portion 52 accommodates a double solenoid four-way valve provided with two three-way type solenoid valves 64 and 65. Each of the solenoid valves 64 and 65 has valve portions 66 and 67 and solenoid portions 68 and 69, respectively, and valves 70 and 71 incorporated in the valve portions 66 and 67 are based on the electromagnetic operating force of the solenoid portions 68 and 69. When driven, the flow direction of the fluid is switched. When one solenoid 68 is energized, the other solenoid 69 is de-energized, and when one solenoid 68 is de-energized, the other solenoid 69 is energized. .

【0009】このようなダブルソレノイドタイプのパイ
ロット式電磁弁は、右側のソレノイド部68の非通電時
には、圧力供給通路60から供給される流体が一方のパ
イロット圧通路60から室R1へパイロット圧として供
給される。逆に、他方のパイロット圧通路61に連通さ
れた室R2内のエアは排気されるので、この両室R1,
R2の差圧に基づきスプール53が図4の左側へ位置す
る。
In such a double solenoid type pilot solenoid valve, when the right solenoid 68 is not energized, the fluid supplied from the pressure supply passage 60 is supplied from one pilot pressure passage 60 to the chamber R1 as pilot pressure. To be done. On the contrary, since the air in the chamber R2 communicating with the other pilot pressure passage 61 is exhausted, both chambers R1,
The spool 53 is located on the left side in FIG. 4 based on the differential pressure of R2.

【0010】又、右側のソレノイド部68の通電時に
は、パイロット圧通路60に連通された室R1内のエア
は排気され、パイロット圧通路61を介して室R2のみ
にパイロット圧が供給されるため、この両室R1,R2
の差圧に基づきスプール53が図4の右側位置へ切り換
わるようになっている。
When the right solenoid portion 68 is energized, the air in the chamber R1 connected to the pilot pressure passage 60 is exhausted, and the pilot pressure is supplied only to the chamber R2 via the pilot pressure passage 61. Both rooms R1 and R2
The spool 53 is switched to the right position in FIG.

【0011】[0011]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記従来の
シングルソレノイドタイプのパイロット式電磁弁では、
上述のとおり、スプール53の両端のピストン54,5
5に差圧を生じさせるため、右側のピストン54と左側
のピストン55との受圧面積を大きくかえたり、押圧ば
ね63を組み込んでいた。そのため、主弁切換部51ひ
いてはパイロット式電磁弁全体の小型化の弊害ともなっ
ていた。
However, in the above-mentioned conventional single solenoid type pilot type solenoid valve,
As described above, the pistons 54, 5 at both ends of the spool 53
In order to generate a differential pressure at 5, the pressure receiving area between the right-side piston 54 and the left-side piston 55 is greatly changed, and the pressing spring 63 is incorporated. Therefore, the main valve switching unit 51 and the pilot type solenoid valve as a whole are adversely affected in size reduction.

【0012】又、図3に示すシングルソレノイドタイプ
のものと、図4に示すダブルソレノイドタイプのものと
の仕様変更の際に、ピストン55の変更,押圧ばね63
の脱着,ハウジング内の室R2の径の変更といった変更
を行なう必要がある。そのため、シングルソレノイドタ
イプとダブルソレノイドタイプとの部品の共通化の妨げ
になっていた。
When the specifications are changed between the single solenoid type shown in FIG. 3 and the double solenoid type shown in FIG.
It is necessary to make a change such as detachment of the housing and change of the diameter of the chamber R2 in the housing. Therefore, it has been a hindrance to the commonization of parts between the single solenoid type and the double solenoid type.

【0013】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので
あって、その目的はシングルソレノイドタイプのパイロ
ット式電磁弁において主弁切換部を小型化でき、しか
も、ダブルソレノイドタイプの電磁弁と構成部品の共通
化を図ることにある。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above circumstances, and has as its object to reduce the size of the main valve switching portion in a single solenoid type pilot solenoid valve, and to provide a double solenoid type solenoid valve and components. It is to try to standardize.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明は、流路の切換えを行なうスプールが移動可
能に配設された主弁切換部と、該スプールに切換え動作
を発生させるパイロット弁部と、スプールの両端に形成
された室へパイロット圧を供給する圧力供給通路と、前
記パイロット圧を排気するパイロット圧排気通路とを備
えたパイロット式電磁弁において、前記パイロット弁部
を、ソレノイド部と、該ソレノイド部の電磁操作力に基
づき作動され、圧力供給通路とスプールの一方の室とを
連通させる第1の位置と、圧力供給通路とスプールの一
方の室とを遮断させるとともに該一方の室とパイロット
圧排気通路とを連通させる第2の位置との2位置間を切
換移動する第1の弁と、該第1の弁の作動に連動して作
動され、第1の弁が第1の位置に移動したときには、ス
プールの他方の室とパイロット圧排気通路とを連通さ
せ、第1の弁が第2の位置に移動したときには、他方の
室と前記圧力供給気通路とを連通させる第2の弁とから
構成したことをその要旨としている。
SUMMARY OF THE INVENTION In order to solve the above-mentioned problems, the present invention provides a main valve switching section in which a spool for switching a flow path is movably disposed, and a switching operation is performed on the spool. A pilot valve portion, a pressure supply passage for supplying pilot pressure to a chamber formed at both ends of the spool, and a pilot-type solenoid valve including a pilot pressure exhaust passage for exhausting the pilot pressure, wherein the pilot valve portion is The solenoid portion is operated based on the electromagnetic operation force of the solenoid portion, and the pressure supply passage and one chamber of the spool are communicated with each other; A first valve for switching between one of two chambers and a second position for communicating the pilot pressure exhaust passage, and a first valve operated in conjunction with the operation of the first valve; When it moves to the first position, the other chamber of the spool communicates with the pilot pressure exhaust passage, and when the first valve moves to the second position, the other chamber communicates with the pressure supply air passage. The gist of the present invention is that it is constituted by a second valve to be operated.

【0015】[0015]

【作用】上記手段を採用したことにより、ソレノイド部
の電磁操作力に基づき、第1の弁が圧力供給通路とスプ
ールの一方の室とを連通させる第1の位置に移動する
と、第2の弁は第1の弁に連動してスプールの他方の室
とパイロット圧排気通路とを連通させる。
When the first valve is moved to the first position for communicating the pressure supply passage with one of the chambers of the spool based on the electromagnetic operation force of the solenoid portion, the second valve is used. Interlocks with the first valve to connect the other chamber of the spool to the pilot pressure exhaust passage.

【0016】逆に、ソレノイド部の電磁操作力に基づ
き、圧力供給通路とスプールの一方の室とを遮断させる
とともに該一方の室とパイロット圧排気通路とを連通さ
せる第2の位置に移動すると、第2の弁は第1の弁に連
動して他方の室と前記圧力供給気通路とを連通させる。
On the contrary, when the pressure supply passage and one of the chambers of the spool are shut off and moved to the second position where the one chamber communicates with the pilot pressure exhaust passage based on the electromagnetic operating force of the solenoid portion, The second valve works in conjunction with the first valve to establish communication between the other chamber and the pressure supply air passage.

【0017】従って、ソレノイド部の通電・非通電によ
り、両室のうち一方の室にパイロット圧が供給されてい
る場合には、他方がパイロット圧排気通路に連通されて
パイロット圧が供給されない。そのため、主弁切換部に
おいて、スプール両端のピストンの受圧面積を変更した
り、ばねを組込んだりする必要がなくなる。
Therefore, when the pilot pressure is supplied to one of the two chambers due to the energization / de-energization of the solenoid portion, the other is communicated with the pilot pressure exhaust passage and the pilot pressure is not supplied. Therefore, in the main valve switching portion, it is not necessary to change the pressure receiving area of the piston at both ends of the spool or to incorporate a spring.

【0018】[0018]

【実施例】【Example】

〔第1実施例〕以下、本発明を具体化した第1実施例を
図1に従って説明する。
[First Embodiment] A first embodiment of the present invention will now be described with reference to FIG.

【0019】図1に示すように、本パイロット式電磁弁
1は、下方から順にポート接続部2,主弁切換部3,パ
イロット弁部4が積層された構造をなし、これらポート
接続部2,主弁切換部3,パイロット弁部4の3つのモ
ジュールはそれぞれ分解可能に連結されている。
As shown in FIG. 1, the pilot type solenoid valve 1 has a structure in which a port connection part 2, a main valve switching part 3, and a pilot valve part 4 are laminated in this order from below. The three modules of the main valve switching section 3 and the pilot valve section 4 are respectively connected so as to be disassembled.

【0020】前記ポート接続部2には、その中央に給気
通路5が形成され、その左右両側に一対のシリンダポー
ト6、さらにその左右両側に一対の排気通路7がそれぞ
れ形成されている。尚、給気通路5から供給されるエア
はシリンダポート6への給気作用とパイロット弁部6へ
の給気作用とをなし得るようになっている。
The port connection portion 2 has an air supply passage 5 formed at the center thereof, a pair of cylinder ports 6 on the left and right sides thereof, and a pair of exhaust passages 7 on the left and right sides thereof. The air supplied from the air supply passage 5 can supply air to the cylinder port 6 and supply air to the pilot valve portion 6.

【0021】前記主弁切換部3のハウジング8内には左
右方向に延びるスプール孔9が形成され、このスプール
孔9に前記各給気通路5,シリンダポート6,排気通路
7が連通されている。前記スプール孔9には、スプール
10が二位置に切り換え配置可能に収容され、スプール
10の左右両端に対応する位置に室R1,R2が形成さ
れている。この室R1,R2内には一対のピストン1
1,12が摺動可能に、かつ前記スプール10の両端を
押圧するように配設されている。尚、前記両ピストン1
1,12の径、即ち受圧面積は等しくなるように形成さ
れている。
A spool hole 9 extending in the left-right direction is formed in the housing 8 of the main valve switching portion 3, and the air supply passage 5, the cylinder port 6, and the exhaust passage 7 are connected to the spool hole 9. . A spool 10 is accommodated in the spool hole 9 so as to be switchable between two positions, and chambers R1 and R2 are formed at positions corresponding to both left and right ends of the spool 10. A pair of pistons 1 are provided in the chambers R1 and R2.
1, 12 are slidably arranged so as to press both ends of the spool 10. Both pistons 1
The diameters 1 and 12, that is, the pressure receiving areas are formed to be equal.

【0022】前記主弁切換部3には、パイロット弁部4
と室R1,R2とを連通させ室R1,R2にパイロット
圧を供給するパイロット圧通路13,14、及び、給気
通路5からパイロット弁部4にパイロット圧となる圧力
を供給する圧力供給通路15がそれぞれ形成されてい
る。
The main valve switching section 3 includes a pilot valve section 4
Pressure passages 13, 14 for communicating pilot pressure to the chambers R 1, R 2 by making the chambers communicate with the chambers R 1, R 2, and a pressure supply passage 15 for supplying a pressure that becomes pilot pressure from the air supply passage 5 to the pilot valve portion 4. Are formed respectively.

【0023】前記パイロット弁部4は、ソレノイド部1
6と弁部17とを備えている。前記ソレノイド部16は
電磁コイル18、コア19及びプランジャ20を備え、
プランジャ20には同プランジャ20を図の左方へ付勢
するばね21が介装されている。弁部17には第1弁孔
22が形成されており、この第1弁孔22に第1弁23
が配設されている。第1弁23はばね24により左方へ
付勢されている。この第1弁23とプランジャ20との
間には弁ガイド25が介在されており、第1弁23とプ
ランジャ20が前記ばね21,24の付勢力により常時
弁ガイド25に当接されている。
The pilot valve section 4 includes a solenoid section 1
6 and the valve unit 17. The solenoid unit 16 includes an electromagnetic coil 18, a core 19, and a plunger 20,
The plunger 20 is provided with a spring 21 for urging the plunger 20 to the left in the drawing. A first valve hole 22 is formed in the valve portion 17, and a first valve 23 is formed in the first valve hole 22.
Are arranged. The first valve 23 is urged leftward by a spring 24. A valve guide 25 is interposed between the first valve 23 and the plunger 20, and the first valve 23 and the plunger 20 are always in contact with the valve guide 25 by the urging force of the springs 21 and 24.

【0024】弁部17の左端にはダイアフラム26が固
着されており、このダイアフラム26の右側面にロッド
27が固着されている。前記弁部17の第1弁孔22の
左方には第2弁孔28が形成され、この第2弁孔28に
第2弁29が配設されている。そして、この第2弁29
が前記ロッド27の先端に固着されている。ダイアフラ
ム26には復帰用ばね30が介在されている。
A diaphragm 26 is fixed to the left end of the valve portion 17, and a rod 27 is fixed to the right side surface of the diaphragm 26. A second valve hole 28 is formed on the left side of the first valve hole 22 of the valve portion 17, and a second valve 29 is arranged in the second valve hole 28. And this second valve 29
Is fixed to the tip of the rod 27. A return spring 30 is interposed in the diaphragm 26.

【0025】前記弁部17には第1弁孔22とダイアフ
ラム26とを連通するバイパス通路31が形成されてい
る。前記パイロット弁部4の上部には、ソレノイドの動
作を制御する電気回路及び配線(図示略)が収容された
配線電気回路部32が付設されている。
The valve section 17 is formed with a bypass passage 31 for communicating the first valve hole 22 with the diaphragm 26. A wiring electric circuit portion 32 accommodating an electric circuit and wiring (not shown) for controlling the operation of the solenoid is attached to the upper portion of the pilot valve portion 4.

【0026】さて、電磁コイル18の非通電時には、プ
ランジャ20が没入し、圧力供給通路15とパイロット
圧通路13とが連通されて、室R1のピストン11にパ
イロット圧が供給される。又、圧力供給通路15とバイ
パス通路31とが連通され、ダイアフラム26が変形し
てロッド27が右方へ突出される。そして、左側の排気
通路7と室R2とがロッド27の周囲の空隙,第2弁孔
28,パイロット圧通路14を介して連通されるため、
室R2内のエアは排気される。その結果、スプール10
が左側へ移動される(図1の状態)。
When the electromagnetic coil 18 is not energized, the plunger 20 is retracted, and the pressure supply passage 15 and the pilot pressure passage 13 communicate with each other to supply pilot pressure to the piston 11 of the chamber R1. Further, the pressure supply passage 15 and the bypass passage 31 are communicated with each other, the diaphragm 26 is deformed, and the rod 27 projects rightward. Since the exhaust passage 7 on the left side and the chamber R2 are communicated with each other through the space around the rod 27, the second valve hole 28, and the pilot pressure passage 14,
The air in the chamber R2 is exhausted. As a result, the spool 10
Is moved to the left (state of FIG. 1).

【0027】逆に、電磁コイル18の通電時には、プラ
ンジャ20が突出し、右側の排気通路7とパイロット圧
通路13とが連通されて、室R1のピストン11にかか
っていたエアが排気されるため、前記室R1にかかって
いたパイロット圧がなくなる。又、右側の排気通路7と
バイパス通路31とが連通され、ダイアフラム26が復
帰用ばね30の付勢力に基づいて平板状に復帰する。更
に、圧力供給通路15と室R2とが第2弁孔28及びパ
イロット圧通路14を介して連通されるため、室R2に
パイロット圧が供給される。その結果、スプール10が
右側へ移動される。
Conversely, when the electromagnetic coil 18 is energized, the plunger 20 protrudes, the right exhaust passage 7 and the pilot pressure passage 13 communicate with each other, and the air acting on the piston 11 of the chamber R1 is exhausted. The pilot pressure applied to the chamber R1 disappears. Further, the exhaust passage 7 on the right side and the bypass passage 31 are communicated with each other, and the diaphragm 26 returns to a flat plate shape based on the biasing force of the return spring 30. Further, since the pressure supply passage 15 and the chamber R2 communicate with each other through the second valve hole 28 and the pilot pressure passage 14, the pilot pressure is supplied to the chamber R2. As a result, the spool 10 is moved to the right.

【0028】以上のように、本実施例によれば、電磁コ
イル18の通電・非通電により、両室R1,R2のうち
一方にパイロット圧が供給されている場合には、他方が
排気通路7に連通されてパイロット圧が供給されない。
As described above, according to the present embodiment, when the pilot pressure is supplied to one of the two chambers R1 and R2 due to the energization / de-energization of the electromagnetic coil 18, the other is set to the exhaust passage 7 The pilot pressure is not supplied.

【0029】その結果、図3に示す従来構造のように、
主弁切換部において、スプール両端のピストンの受圧面
積を変更したり、ばねを組込んだりする必要がないの
で、主弁切換部の小型化ひいては電磁弁全体の小型化を
図ることができる。
As a result, as in the conventional structure shown in FIG.
In the main valve switching section, it is not necessary to change the pressure receiving areas of the pistons at both ends of the spool and to incorporate a spring. Therefore, it is possible to reduce the size of the main valve switching section, and hence the overall solenoid valve.

【0030】又、図1及び図4に示すように、ポート接
続部2,主弁切換部3の構成を変更しなくとも、シング
ルソレノイドタイプのものとダブルソレノイドタイプの
ものとの仕様変更を行なうことができる。そのため、構
成部品の共通化を促進でき、当該仕様変更が容易となる
とともに、コストダウンを図ることができる。
As shown in FIGS. 1 and 4, the specifications of the single solenoid type and the double solenoid type can be changed without changing the configuration of the port connecting portion 2 and the main valve switching portion 3. be able to. Therefore, it is possible to promote the common use of the components, facilitate the specification change, and reduce the cost.

【0031】〔第2実施例〕次に、本発明を具体化した
第2実施例を図2に従って説明する。尚、本実施例にお
いて第1実施例と同一の構成及び同様の作用をなす構成
については同一番号を付し、その詳細な説明を省略す
る。
[Second Embodiment] Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this embodiment, the same components as those of the first embodiment and the components having the same functions are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.

【0032】図2に示すように、本実施例のパイロット
式電磁弁41は、ポート接続部42,主弁切換部43,
マニホールドブロック44,パイロット弁部4から構成
され、主弁切換部43の両側にマニホールドブロック4
4及びポート接続部42が対向して配置されている。そ
して、前記ポート接続部42,主弁切換部43,マニホ
ールドブロック44,パイロット弁部4の4つのモジュ
ールはそれぞれ分解可能に連結されている。
As shown in FIG. 2, the pilot type solenoid valve 41 of this embodiment includes a port connecting portion 42, a main valve switching portion 43,
It is composed of a manifold block 44 and a pilot valve section 4, and the manifold block 4 is provided on both sides of the main valve switching section 43.
4 and the port connecting portion 42 are arranged to face each other. The four modules of the port connection part 42, the main valve switching part 43, the manifold block 44, and the pilot valve part 4 are connected so as to be disassembled, respectively.

【0033】前記ポート接続部42には、第1及び第2
のシリンダポートを形成する継手45,46が上下に並
列して埋設されており、それらの継手45,46は主弁
切換部43に連通されている。
The port connecting portion 42 has a first and a second.
The joints 45 and 46 that form the cylinder port are vertically embedded in parallel, and the joints 45 and 46 are communicated with the main valve switching portion 43.

【0034】前記マニホールドブロック44の内部に
は、パイロット弁部4と室R1,R2とを連通させ室R
1,R2にパイロット圧を供給するパイロット圧通路1
3,14、パイロット弁部4にパイロット圧となる圧力
を供給する圧力供給通路15、及び、パイロット圧排気
用のパイロット圧排気通路47がそれぞれ形成されてい
る。又、マニホールドブロック44には、スプール孔9
と連通する排気通路48及び空圧供給通路49がそれぞ
れ穿孔形成されている。
Inside the manifold block 44, the pilot valve portion 4 and the chambers R1 and R2 are communicated with each other, and the chamber R
Pilot pressure passage 1 for supplying pilot pressure to R1 and R2
3 and 14, a pressure supply passage 15 for supplying a pilot pressure to the pilot valve portion 4, and a pilot pressure exhaust passage 47 for exhausting pilot pressure are formed. In addition, the manifold block 44 has a spool hole 9
An exhaust passage 48 and a pneumatic supply passage 49 communicating with the air passage are respectively formed by drilling.

【0035】以上のように構成された第2実施例は、上
記第1実施例とはパイロット圧の給気及び排気を行う通
路15,47とシリンダポートを構成する継手45,4
6側へ給気及び排気を行う通路48,49とを別々のポ
ートから行うようにした点、及び、マニホールドブロッ
ク44を介在させた点で異なるのみである。従って、こ
の第2実施例においても、基本的に第1実施例と同様の
作用効果を得ることができる。
The second embodiment constructed as described above is different from the first embodiment in that the passages 15, 47 for supplying and exhausting the pilot pressure and the joints 45, 4 constituting the cylinder ports.
The only difference is that the passages 48 and 49 for supplying and exhausting air to the 6 side are provided from different ports, and that the manifold block 44 is interposed. Therefore, in the second embodiment, basically, the same operation and effect as in the first embodiment can be obtained.

【0036】なお、本発明は、上記両実施例のみに限定
されるものではなく、本発明の趣旨から逸脱しない範囲
において、以下のように実施することも可能である。 (1)第2実施例において、パイロット圧排気通路47
と排気通路48とを連通してもよい。
It should be noted that the present invention is not limited to only the above-mentioned embodiments, but can be carried out as follows without departing from the spirit of the present invention. (1) In the second embodiment, the pilot pressure exhaust passage 47
And the exhaust passage 48 may communicate with each other.

【0037】(2)前記各モジュール2,3,4,4
2,43,44の連結構造は、ねじ止め,固定バンドに
よる締付け等任意の連結構造を採用できる。又、ポート
接続部2,42、主弁切換部3,43及びマニホールド
ブロック44をそれぞれ固定し、パイロット弁部4のみ
を取り外し可能としてもよい。
(2) Each of the modules 2, 3, 4, 4
The connection structure of 2, 43, 44 can employ any connection structure such as screwing or fastening with a fixing band. Further, the port connecting portions 2 and 42, the main valve switching portions 3 and 43, and the manifold block 44 may be fixed, respectively, and only the pilot valve portion 4 may be removable.

【0038】[0038]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、
シングルソレノイドタイプのパイロット式電磁弁におい
て主弁切換部を小型化でき、しかも、ダブルソレノイド
タイプの電磁弁と構成部品の共通化を図ることができる
という優れた効果を奏する。
As described in detail above, according to the present invention,
In the single solenoid type pilot type solenoid valve, the main valve switching portion can be reduced in size, and moreover, an excellent effect can be achieved in that the components can be shared with the double solenoid type solenoid valve.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明を具体化した電磁弁の第1実施例を示す
断面図である。
FIG. 1 is a sectional view showing a first embodiment of a solenoid valve embodying the present invention.

【図2】本発明を具体化した電磁弁の第2実施例を示す
断面図である。
FIG. 2 is a sectional view showing a second embodiment of the solenoid valve embodying the present invention.

【図3】従来のシングルソレノイドタイプの電磁弁の断
面図である。
FIG. 3 is a sectional view of a conventional single solenoid type solenoid valve.

【図4】従来からのダブルソレノイドタイプの電磁弁の
断面図である。
FIG. 4 is a cross-sectional view of a conventional double solenoid type solenoid valve.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

3,43…主弁切換部、4…パイロット弁部、10…ス
プール、15…圧力供給通路、7,47…パイロット圧
排気通路、16…ソレノイド部、23…第1の弁(第1
弁)、29…第2の弁(第2弁)、R1,R2…室。
3, 43 ... main valve switching section, 4 ... pilot valve section, 10 ... spool, 15 ... pressure supply passage, 7, 47 ... pilot pressure exhaust passage, 16 ... solenoid section, 23 ... first valve (first
Valves), 29: second valve (second valve), R1, R2: chamber.

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 流路の切換えを行なうスプール(10)
が移動可能に配設された主弁切換部(3,43)と、該
スプール(10)に切換え動作を発生させるパイロット
弁部(4)と、スプール(10)の両端に形成された室
(R1,R2)へパイロット圧を供給する圧力供給通路
(15)と、前記パイロット圧を排気するパイロット圧
排気通路(7,47)とを備えたパイロット式電磁弁に
おいて、 前記パイロット弁部(4)を、 ソレノイド部(16)と、 該ソレノイド部(16)の電磁操作力に基づき作動さ
れ、圧力供給通路(15)とスプール(10)の一方の
室(R1)とを連通させる第1の位置と、圧力供給通路
(15)とスプール(10)の一方の室(R1)とを遮
断させるとともに該一方の室(R1)とパイロット圧排
気通路(7,47)とを連通させる第2の位置との2位
置間を切換移動する第1の弁(23)と、 該第1の弁(23)の作動に連動して作動され、第1の
弁(23)が第1の位置に移動したときには、スプール
(10)の他方の室(R2)とパイロット圧排気通路
(7,47)とを連通させ、第1の弁(23)が第2の
位置に移動したときには、他方の室(R2)と前記圧力
供給通路(15)とを連通させる第2の弁(29)とか
ら構成したことを特徴とするパイロット式電磁弁。
1. A spool (10) for switching a flow path.
Are movably disposed, a main valve switching portion (3, 43), a pilot valve portion (4) for causing the spool (10) to perform a switching operation, and a chamber () formed at both ends of the spool (10). A pilot supply solenoid valve provided with a pressure supply passage (15) for supplying a pilot pressure to R1, R2) and a pilot pressure exhaust passage (7, 47) for exhausting the pilot pressure; A first position which is operated based on the electromagnetic operation force of the solenoid part (16) and which connects the pressure supply passage (15) and one chamber (R1) of the spool (10). And a second position for shutting off the pressure supply passage (15) and one chamber (R1) of the spool (10) and for communicating the one chamber (R1) with the pilot pressure exhaust passage (7, 47). Between the two positions A first valve (23) that moves in the opposite direction, and is operated in conjunction with the operation of the first valve (23). When the first valve (23) moves to the first position, the spool (10) The other chamber (R2) communicates with the pilot pressure exhaust passage (7, 47), and when the first valve (23) moves to the second position, the other chamber (R2) communicates with the pressure supply passage. And (15) a second valve (29) for communicating with the pilot solenoid valve.
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