JP4056804B2 - Switching valve - Google Patents

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JP4056804B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、切換弁に関し、詳しくは、圧力源から流体が供給される供給流路、前記圧力源へと流体を排出する排出流路、流体圧によって作動される流体圧作動機構に夫々接続された第1流路及び第2流路の各流路間の連通状態を、前記供給流路と前記第1流路とが連通すると共に前記第2流路と前記排出流路とが連通する状態、または、前記供給流路と前記第2流路とが連通すると共に前記第1流路と前記排出流路とが連通する状態に切り換える切換弁に関する。
【0002】
【従来の技術】
複数の流路の連通状態を多様な状態に切り換える切換弁としては、弁口に対して進退する弁体を備えたリフト式の弁や、弁口を構成する部材に対して摺動する弁体を備えたスプール式の弁等を採用した種々のものが案出されている。ここで、流体圧ジャッキ等の流体圧作動機器では、高圧力の流体が用いられるのであるが、流体が高圧力であると、流体漏れが生じ易いため、切換弁として、スプール式の弁を採用することは困難である。よって、高圧力の流体を取り扱う場合には、一般に、リフト式の弁が採用されていた。そして、従来、4つの流路の連通状態を適宜切り換える切換弁としては、単一の流路を開閉するリフト式の開閉弁や、3つの流路の連通状態を切り換えるリフト式の三方弁等の弁装置を複数組み合わせ、全体で所望の機能を果たす切換弁としていた。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
4つの流路の連通状態を適宜切り換える従来の切換弁では、複数の弁装置を組み合わして構成されているため、全体をコンパクトに納めることが困難であった。また、4つの流路を所望の連通状態に切り換える際には、各弁装置を個別に操作しなければならず、操作が煩雑であった。
【0004】
本発明は、上記実状を鑑みてなされたものであり、全体をコンパクトに納めることができ、しかも、簡便な操作によって流路の切り換えを行うことができる切換弁を提供することを課題とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】
請求項1に記載の切換弁は、圧力源から流体が供給される供給流路、前記圧力源へと流体を排出する排出流路、流体圧によって作動される流体圧作動機器に夫々接続された第1流路及び第2流路の各流路間の連通状態を、前記供給流路と前記第1流路とが連通すると共に前記第2流路と前記排出流路とが連通する状態、または、前記供給流路と前記第2流路とが連通すると共に前記第1流路と前記排出流路とが連通する状態に切り換える切換弁であって、前記供給流路が接続された供給領域と前記排出流路が接続された排出領域とを有する主室、前記第1流路が接続された第1室、及び、前記第2流路が接続された第2室と、前記主室の供給領域と前記第1室との間に設けられた第1弁口、及び、前記主室の供給領域と前記第2室との間に設けられ、前記第1弁口に対向する第2弁口と、
前記第1弁口を開閉する第1弁部及び前記第2弁口を開閉する第2弁部を有し、前記第1弁口と前記第2弁口との対向方向に移動自在に設けられると共に、前記第1弁口を閉塞する方向に付勢され、前記主室を前記供給領域と前記排出領域とに区画する主弁体と、
前記主弁体の内部に設けられ、前記第1室側に開口する第1室側弁口及び前記第2室側に開口する第2室側弁口を形成すると共に、前記第1室、前記第2室及び前記排出領域の間を連絡する連絡路と、前記第1室内に設けられると共に進退操作され、前進することにより、前記第1室側弁口を閉塞すると共に、前記第2弁口を閉塞する方向に前記主弁体を移動させる第1弁体と、前記第2室内に設けられると共に、前記第2室側弁口を閉塞する方向に付勢され、前進する前記第1弁体により押動されて前記第2室側弁口を開放する第2弁体と、前記第2室側に設けられ、前記主弁体を、前記第1弁口を閉塞すると共に前記第2弁口を開放する方向に付勢する主弁体用のバネと、該主弁体用のバネとは別途に前記第2室側に設けられ、前記第2弁体を、前記第2室側弁口を閉塞する方向に付勢する第2弁体用のバネとを備え、前記主弁体は、前記第1弁口を閉塞すると共に前記第2弁口を開放する位置から、前記第1弁体の前進に伴い、前記第1弁口及び前記第2弁口の双方を開放する位置を経て、前記第2弁口を閉塞すると共に前記第1弁口を開放する位置に移動する一方で、前記第2弁口を閉塞すると共に前記第1弁口を開放する位置から、前記第1弁体の後退に伴い、前記第1弁口及び前記第2弁口の双方を開放する状態を経て、前記第1弁口を閉塞すると共に前記第2弁口を開放する位置に移動することを特徴とするものである。
【0006】
本発明に係る切換弁では、供給流路、排出流路、第1流路及び第2流路の4つの流路における連通状態を、供給流路と第1流路とが連通すると共に第2流路と排出流路とが連通する状態、または、供給流路と第2流路とが連通すると共に第1流路と排出流路とが連通する状態に切り換えるのであるが、以下のように各流路の連通状態を切り換える。
【0007】
まず、互いに対向する第1弁口と第2弁口との間で主弁体を移動させることで第1弁口及び第2弁口を開閉し、これにより、供給流路との連通を、第1流路または第2流路に切り換える。そして、第1弁体及び第2弁体を移動させることで、主弁体に設けられた連絡路の第1室側弁口及び第2室側弁口を開閉し、これにより、排出流路との連通を、第1流路または第2流路に切り換える。
【0008】
ここで、切換操作は、第1弁体を進退操作することにより行われるのであるが、第1弁体を前進させると、この第1弁体によって第1室側弁口が閉塞されると共に、第2弁体が押動されて、第2弁体によって閉塞された第2室側弁口が開放される。しかも、第1弁体の前進により、主弁体が移動して、第1弁口を開放すると共に、第2弁口を閉塞する。よって、第1弁口が開放された状態、すなわち、供給流路と第1流路とが連通する状態では、第2室側弁口が開放された状態、すなわち、排出流路と第2流路とが連通する状態となる。
【0009】
一方、第1弁体を後退させると、この第1弁体によって閉塞された第1室側弁口が開放されると共に、付勢力により第2弁体が移動して、この第2弁体によって第2室側弁口が閉塞される。しかも、第1弁体の後退に伴って付勢力により主弁体が移動して、第2弁口を開放すると共に、第1弁口を閉塞する。よって、第2弁口が開放された状態、すなわち、供給流路と第2流路とが連通する状態では、第1室側弁口が開放された状態、すなわち、排出流路と第1流路とが連通する状態となる。
【0010】
本発明の切換弁では、上述のように流路の切り換えが行われるため、第1弁体を進退させる単一の操作による簡便な操作によって、流路の切換操作が可能となる。また、対向する第1弁口及び第2弁口を主弁体によって開閉し、主弁体に設けられた連絡路の第1室側弁口及び第2室側弁口を夫々第1弁体及び第2弁体によって開閉する構成であるため、切換弁全体をコンパクト、特に一軸上にコンパクトに納めることも可能となる。
【0011】
また、主弁体は、第1弁口及び第2弁口に対して進退して各弁口を開閉するものであり、所謂「リフト弁」の弁体を構成する。そして、第1弁体及び第2弁体は、夫々、第1室側弁口及び第2室側弁口に対して進退して各弁口を開閉するものであり、同様に、所謂「リフト弁」の弁体を構成する。ここで、主弁体による第2弁口の閉塞及び第1弁体による第1室側弁口の閉塞は、第1弁体の前進操作によって堅固に行われる。一方、主弁体による第1弁口の閉塞及び第2弁体による第2室側弁口の閉塞は、夫々の付勢力に加えて、第2室での流体圧力が付加され、堅固に行われる。よって、閉塞された弁口からの漏れは生じ難く、高圧力の流体を用いる切換弁として好適である。
【0012】
請求項2に記載の切換弁は、請求項1に記載の切換弁において、前記第1弁口及び前記第2弁口は、略円形状に形成されており、前記主弁体は、夫々別体に形成された第1体と第2体とを備えてなり、前記第1弁部は、前記第1体に設けられると共に前記第1弁口に挿入されて該第1弁口を閉塞するものであり、前記第2弁部は、前記第2体に設けられると共に前記第2弁口に挿入されて該第2弁口を閉塞するものであることを特徴とするものである。
【0013】
本発明では、主弁体の第1弁部と第2弁部とが夫々別体の第1体及び第2体に設けられているため、互いに対向する第1弁口及び第2弁口に芯ズレが生じていたとしても、別体に形成された第1体と第2体とが互いにずれることにより上記の芯ズレを吸収する。よって、第1弁口は、第1体の第1弁部によって確実に閉塞され、第2弁口は、第2体の第2弁部によって確実に閉塞される。
【0014】
請求項3に記載の切換弁は、請求項1または請求項2に記載の切換弁において、前記主弁体には、前記第2室を形成すると共に前記第2弁体を収容する収容部が凹設されていることを特徴とするものである。
【0015】
本発明では、主弁体に凹設された収容部によって、第2室の少なくとも一部が構成され、この収容部に第2弁体が収容されるため、第2室側の長さが短くなり、切換弁全体の長さの短縮化が可能となる。
【0016】
【発明の実施の形態】
本発明に係る切換弁の実施形態としての一例を、図面に基づいて詳細に説明する。なお、本例では、圧力源としてポンプを採用し、このポンプからの流体圧によって作動される流体圧作動機器としての流体圧ジャッキに、本発明に係る切換弁を適用した例を示す。また、この流体圧ジャッキは、手動により駆動されるポンプと、押し引きの作動状態を変更するために流体の流路の連通状態を切り換える切換弁とを内蔵すると共に、油等の流体を貯留するタンクをも備え、全体を小型軽量化したものであり、持ち運びが容易で使用勝手に優れ、電源等の動力源が確保し難い屋外等の作業現場にて好適に使用されるものである。以下に、まず、この流体圧ジャッキを説明する。
【0017】
図1に示すように、流体圧ジャッキ10は、押し引きの動作がなされる一方の部材Aに取着されるアタッチメント25が装着されたシリンダ体20と、同様に押し引きの動作がなされる他方の部材Bに取着されるアタッチメント35が装着され、シリンダ体20に進退自在に組み付けられたピストン体30とを備えている。
【0018】
ここで、この流体圧ジャッキ10では、レバー等の操作部44により駆動されるポンプ40がシリンダ体20に内蔵されており、操作部44を操作することで、ポンプ40が手動にて駆動される。また、油等の流体を貯留するタンク60がシリンダ体20の外面の側方に回動自在(矢印T)に支持されており、流体圧ジャッキ10を、図示のように横方向で使用する場合には、タンク60を回動して鉛直状態とすることができる。
【0019】
次に、この流体圧ジャッキ10の詳細な構造を説明する。図2に示すように、シリンダ体20の上部の外周面には、シリンダ室23が凹設されており、このシリンダ室23を覆うように、シリンダ体20の上部にピストン体30が進退自在に外嵌されている。ここで、ピストン体30は、内周面からシリンダ室23に延出するピストン部31を備えており、このピストン部31によってシリンダ室23が第1圧力室21と第2圧力室22とに区画されている。そして、第1圧力室21と第2圧力室22とは、夫々シリンダ体20の軸部24が貫通されて、略同一断面積に形成されている。
【0020】
シリンダ体20には、流体の供給口42及び送出口41を有し、供給口42から供給される流体を送出口41から送出するポンプ40と、ポンプ40の送出口41に接続された供給流路Kと、ポンプ40の供給口42に接続された排出流路Hと、第1圧力室21に接続された第1流路R1と、第2圧力室22に接続された第2流路R2と、供給流路K、排出流路H、第1流路R1及び第2流路R2の連通状態を切り換える切換弁50とが設けられている。ここで、切換弁50は、供給流路Kと第1流路R1とを連通させる共に第2流路R2と排出流路Hとを連通させた状態(図示実線)、または、供給流路Kと第2流路R2とを連通させる共に第1流路R1と排出流路Hとを連通させた状態(図示破線)に切り換えるものである。
【0021】
なお、切換弁50は、シリンダ体20から突設された操作軸(図示省略)と、この操作軸に取着されたハンドル等の操作部(図示省略)とを備え、操作部を手動で回動することにより操作されるものである。また、操作部は、ループさせた鋼線材や平板等によって操作軸に比して幅広に形成されており、しかも、操作軸に対して折り畳み可能に設けられている。よって、操作部は、操作時には、小さな回動力によって操作可能であり、非操作時には、折り畳みによりコンパクトに納められる。
【0022】
また、供給流路Kには、切換弁50側への方向を順方向とした逆止弁70が設けられており、排出流路Hには、ポンプ40側への方向を順方向とした逆止弁70が設けられている。そして、本例では、ポンプ40が、送出ピストン43の進退動によって供給口42から供給される流体を送出口41から送出するものとして構成されている。
【0023】
さらに、本例では、排出流路Hにタンク60が接続されており、このタンク60に流体を貯留させることにより、流路内における流体の変動量が補償されている。ここで、タンク60は、シリンダ体20に回動自在に支持されていることは上述の通りであるが、加えて、貯留する流体の量に応じて移動する封止体62を備えており、この封止体62によって、タンク60に貯留された流体が封止されている。よって、流体圧ジャッキ10の姿勢に応じてタンク60を回動させることにより、タンク60の排出口61を下方に位置させることができるばかりでなく、たとえタンク60を回動させなくても、タンク60に貯留された流体が封止体62によって封止されるため、貯留された流体から排出口61が露呈されることはない。これにより、流体圧ジャッキ10がどのような姿勢であっても、流体圧ジャッキ10を確実に作動させることができる。
【0024】
以上のように構成された本例の流体圧ジャッキ10では、切換弁50を操作して、供給流路Kと第1流路R1とを連通させると共に第2流路R2と排出流路Hとを連通させた状態(図示実線)としてポンプ40を駆動させると、第1圧力室21に流体が送られて第1圧力室21の容積が増加すると共に第2圧力室22から流体が排出されて第2圧力室22の容積が減少し、シリンダ体20に対してピストン体30が前進して、押し側にて作動する。一方、供給流路Kと第2流路R2とを連通させる共に第1流路R1と排出流路Hとを連通させた状態(図示破線)としてポンプ40を駆動させると、第2圧力室22に流体が送られて第2圧力室22の容積が増加すると共に第1圧力室21から流体が排出されて第1圧力室21の容積が減少し、シリンダ体20に対してピストン体30が後退して、引き側にて作動する。ここで、第1圧力室21と第2圧力室22とは略同一断面積であるため、押し側及び引き側にて得られる出力は、略同一となる。
【0025】
次に、図3及び図4に基づいて、切換弁50について詳細に説明する。なお、図3は、供給流路Kと第1流路R1とを連通させる共に第2流路R2と排出流路Hとを連通させた状態を示すものであり、図4は、供給流路Kと第2流路R2とを連通させる共に第1流路R1と排出流路Hとを連通させた状態を示すものである。
【0026】
シリンダ体20には、貫通孔が設けられており、この貫通孔の中央部分にて主室53が構成されている。そして、この主室53には、供給流路K及び排出流路Hが接続されている。ここで、供給流路Kは、2つの供給流路K1,K2に分岐されており、分岐された各供給流路K1,K2が主室53の両側に接続され、排出流路Hは、各供給流路K1,K2の間にて主室53に接続されている。そして、主室53内において、各供給流路K1,K2が接続された部分にて供給領域53aが構成され、排出流路Hが接続された部分にて排出領域53bが構成されている。
【0027】
上記貫通孔の一端側には、キャップC1が取着されており、このキャップC1の内部空間によって第1室51が構成され、この第1室51には、第1流路R1が接続されている。また、キャップC1の端部によって、主室53の供給領域53aと第1室51との間に設けられた第1弁口51aが構成されている。一方、上記貫通孔の他端側には、キャップC2が取着されており、このキャップC2の内部空間によって第2室52が構成され、この第2室52には、第2流路R2が接続されている。また、キャップC2の端部によって、主室53の供給領域53aと第2室52との間に設けられた第2弁口52aが構成されている。ここで、第2弁口52aは、上記第1弁口51aに対向するように配置されている。
【0028】
主室53には、第1弁口51aと第2弁口52aとの間を移動自在に主弁体80が組みこまれており、この主弁体80によって、主室53の供給領域53aと排出領域53bとが区画されている。ここで、主弁体80は、キャップC2の内部空間に装着されたバネ83によって、第1弁口51a側に付勢されている。また、主弁体80は、第1弁口51aを開閉する第1弁部81aを有する第1体81と、第2弁口52aを開閉する第2弁部82aを有し、第1体81とは個別に形成されると共に第1体81に一体化された第2体82とを備えてなるものとして構成されている。ここで、第1弁部81a及び第2弁部82aは、夫々、略円形状に形成された第1弁口51a及び第2弁口52aに挿入されて、第1弁口51a及び第2弁口52aを閉塞するものである。
【0029】
また、主弁体80の内部には、第1室51側で開口する第1室側弁口85aと、第2室52側で開口する第2室側弁口85bとを有する連絡路85が貫通状に設けられている。この連絡路85は、主弁体80の周面にも開口するものであり、主室53の排出領域53bに連通して、第1室51、第2室52及び排出領域53bの間を連絡するものである。
【0030】
キャップC1の内部空間によって形成された第1室51には、一端側に操作部91aを有する第1弁体91が進退自在に組み込まれている。ここで、第1弁体91の操作部91aは、キャップC1に螺合されており、この操作部91aの回動操作によって、第1弁体91が進退操作される。また、第1弁体91の他端側には、主弁体80の連絡路85に挿入された挿入部91bが設けられている。
【0031】
主弁体80の第2室52側の端部には、収容部84が凹設されており、連絡路85の第2室側弁口85bは、この収容部84内にて開口されている。ここで、収容部84は、キャップC2の内部空間と共に第2室52を構成するものである。そして、収容部84には、第2室側弁口85bを開閉する球状の第2弁体92が収容されており、この第2弁体92は、バネ受けBを介して収容部84内に装着されたバネ93によって、第2室側弁口85bを閉塞する方向に付勢されている。
【0032】
次に、この切換弁50の作動態様を説明する。第1弁体91の操作部91aを回動操作して第1弁体91を前進させると、図3に示すように、主弁体80の第1室51側端部にて開口する第1室側弁口85aが第1弁体91によって閉塞される。また、主弁体80の連絡路85内に挿入された第1弁体91の挿入部91bによって、バネ93の付勢力に抗して第2弁体92が押動され、第2室側弁口85bが開放される。そして、さらに第1弁体91を前進させると、この第1弁体91によって、バネ83の付勢力に抗して主弁体80が押動され、主弁体80は、閉塞していた第1弁口51aを開放し、第2弁口52aを閉塞する。この状態では、供給流路Kと第1流路R1とが連通し、且つ、第2流路R2と排出流路Hとが連通する状態となり、流体圧ジャッキ10が押し側で作動する状態となる。
【0033】
ところで、主弁体80が第1弁口51aを閉塞した状態で第2室52に流体による高圧力が付加されていると、第1弁口51aを開放する側に主弁体80を移動させるために、多大な操作力を必要とする。しかしながら、本例の切換弁50では、第1弁口51aを開放する側に主弁体80を移動させる前の段階にて、第2弁体92が押動されて第2室側弁口85bが開放されるため、第2室52の流体圧力は、主弁体80の連絡路85を通じて排出流路Hに抜ける。よって、第1弁口51aを開放する側に主弁体80を移動させるために、多大な操作力を必要としない。なお、第2弁体92が第2室側弁口85bを閉塞している状態では、この第2弁体92に第2室52の流体圧力が付加されるのであるが、第2弁体92は主弁体80に比して小さく、受圧面積が少ないため、この第2弁体92に加わる力は微小である。よって、小さな操作力によって第2弁体92を押動することができ、何らの支障もなく、第2室側弁口85bを開放させることができる。
【0034】
図3に示す状態から、第1弁体91の操作部91aを回動操作して第1弁体91を後退させると、図4に示すように、主弁体80がバネ83の付勢力によって第1弁口51a側に移動し、これにより、第2弁口52aが開放されると共に第1弁口51aが閉塞される。そして、さらに第1弁体91を後退させると、第1弁体91により閉塞されていた第1室側弁口85aが開放されると共に、バネ93の付勢力により第2弁体92が移動して、この第2弁体92によって第2室側弁口85bが閉塞される。この状態では、供給流路Kと第2流路R2とが連通し、且つ、第1流路R1と排出流路Hとが連通する状態となり、流体圧ジャッキ10が引き側で作動する状態となる。また、この状態では、主弁体80に、バネ83の付勢力に加えて第2室52の流体圧力が付加され、第1弁口51aを堅固に閉塞した状態で維持される。また、第2弁体92にも、バネ93の付勢力に加えて第2室52の流体圧力が付加され、第2室側弁口85bを堅固に閉塞した状態で維持される。
【0035】
以上、本発明に係る切換弁の一例を説明したが、本発明に係る切換弁は、これに限らず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【0036】
例えば、流体圧ジャッキに限らず、流体により作動される種々の流体圧作動機器を駆動するために流体の流路を切り換える切換弁としてもよく、また、ポンプ等の圧力源や、駆動される流体圧作動機器とは別体とし、圧力源と流体圧作動機器との間に個別に接続される切換弁としてもよい。さらに、第1弁体を進退操作するための手段としては、手動により操作するものに限らず、ソレノイド等の駆動装置により操作するものであってもよい。
【0037】
【発明の効果】
以上詳細に説明した本発明によれば、以下の効果を得ることができる。
【0038】
請求項1に記載の発明によれば、第1弁体を進退させるといった単一で簡便な操作によって流路を切り換えることができる。また、対向する第1弁口及び第2弁口を主弁体によって開閉し、主弁体に設けられた連絡路の第1室側弁口及び第2室側弁口を夫々第1弁体及び第2弁体によって開閉する構成であるため、切換弁全体をコンパトに納めることもできる。
【0039】
請求項2に記載の発明によれば、主弁体の第1弁部と第2弁部とが夫々別体の第1体及び第2体に設けられているため、互いに対向する第1弁口及び第2弁口に芯ズレが生じていたとしても、第1弁口及び第2弁口を確実に閉塞することができる。
【0040】
請求項3に記載の発明によれば、主弁体に凹設された収容部によって、第2室の少なくとも一部が構成され、この収容部に第2弁体が収容されるため、第2室側の長さを短くして、切換弁全体の長さを短縮化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る切換弁を採用した流体圧ジャッキを示す斜視図である。
【図2】図1の流体圧ジャッキの構造を模式的に示す説明図である。
【図3】本発明に係る切換弁の構造を模式的に示す説明図である。
【図4】本発明に係る切換弁の構造を模式的に示す説明図である。
【符号の説明】
K 供給流路
H 排出流路
R1 第1流路
R2 第2流路
10 流体圧ジャッキ(流体圧作動機器)
20 シリンダ体
30 ピストン体
40 ポンプ(圧力源)
50 切換弁
51 第1室
51a 第1弁口
52 第2室
52a 第2弁口
53 主室
53a 供給領域
53b 排出領域
60 タンク
80 主弁体
81 第1体
81a 第1弁部
82 第2体
82a 第2弁部
84 収容部
85 連絡路
85a 第1室側弁口
85b 第2室側弁口
91 第1弁体
92 第2弁体
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a switching valve, and more specifically, is connected to a supply flow path for supplying fluid from a pressure source, a discharge flow path for discharging fluid to the pressure source, and a fluid pressure operating mechanism operated by fluid pressure. The communication state between the first flow path and the second flow path is a state where the supply flow path and the first flow path communicate with each other and the second flow path and the discharge flow path communicate with each other. Alternatively, the present invention relates to a switching valve that switches to a state in which the supply flow path and the second flow path communicate with each other and the first flow path and the discharge flow path communicate with each other.
[0002]
[Prior art]
As a switching valve for switching the communication state of a plurality of flow paths to various states, a lift-type valve having a valve body that advances and retreats with respect to the valve port, or a valve body that slides on a member constituting the valve port Various types have been devised that employ a spool-type valve or the like equipped with. Here, in a fluid pressure operating device such as a fluid pressure jack, a high pressure fluid is used, but if the fluid is at a high pressure, fluid leakage is likely to occur, so a spool type valve is adopted as a switching valve. It is difficult to do. Therefore, when a high pressure fluid is handled, a lift type valve is generally employed. Conventionally, as a switching valve for appropriately switching the communication state of the four flow paths, a lift type open / close valve for opening and closing a single flow path, a lift type three-way valve for switching the communication state of the three flow paths, etc. A switching valve that performs a desired function as a whole by combining a plurality of valve devices.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
Since the conventional switching valve that appropriately switches the communication state of the four flow paths is configured by combining a plurality of valve devices, it is difficult to fit the whole in a compact manner. Further, when switching the four flow paths to a desired communication state, each valve device has to be individually operated, and the operation is complicated.
[0004]
The present invention has been made in view of the above circumstances, and it is an object of the present invention to provide a switching valve that can be compactly accommodated as a whole and that can switch a flow path by a simple operation.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
The switching valve according to claim 1 is connected to a supply flow path for supplying fluid from a pressure source, a discharge flow path for discharging fluid to the pressure source, and a fluid pressure operating device operated by fluid pressure. A communication state between each of the first flow channel and the second flow channel, a state where the supply flow channel and the first flow channel communicate with each other and the second flow channel and the discharge flow channel communicate with each other; Or a switching valve for switching to a state in which the supply flow path and the second flow path communicate with each other and the first flow path and the discharge flow path communicate with each other, and the supply region to which the supply flow path is connected A main chamber having a discharge region to which the discharge channel is connected, a first chamber to which the first channel is connected, a second chamber to which the second channel is connected, and the main chamber A first valve port provided between a supply region and the first chamber; and a first valve port provided between the supply region of the main chamber and the second chamber. Is a second valve port that faces the first valve port,
A first valve portion that opens and closes the first valve port; and a second valve portion that opens and closes the second valve port. The first valve port and the second valve port are movably provided in a facing direction. And a main valve body that is biased in a direction to close the first valve port, and divides the main chamber into the supply region and the discharge region,
A first chamber side valve port provided in the main valve body and opening to the first chamber side and a second chamber side valve port opening to the second chamber side are formed, and the first chamber, A communication path that communicates between the second chamber and the discharge region, and is provided in the first chamber and is advanced and retracted to move forward, thereby closing the first chamber side valve port and the second valve port. A first valve body that moves the main valve body in a direction to close the first valve body, and the first valve body that is provided in the second chamber and is urged and advanced in a direction to close the second chamber side valve port A second valve body that is pushed by the second valve body to open the second chamber side valve port; and provided on the second chamber side, the main valve body closes the first valve port and the second valve port. A spring for the main valve body that urges in the direction to release the main valve body and the spring for the main valve body are provided separately on the second chamber side, And a spring for a second valve body that urges the body in a direction to close the second chamber side valve port, and the main valve body closes the first valve port and opens the second valve port. With the advancement of the first valve body from the opening position, the position of opening both the first valve port and the second valve port is closed, and the second valve port is closed and the first valve port is opened. The first valve port and the second valve port are moved from the position where the second valve port is closed and the first valve port is opened while the first valve body is retracted while moving to the opening position. Then, the first valve port is closed and the second valve port is moved to a position where the second valve port is opened .
[0006]
In the switching valve according to the present invention, the communication state in the four flow paths, that is, the supply flow path, the discharge flow path, the first flow path, and the second flow path, is communicated between the supply flow path and the first flow path and the second flow path. It is switched to a state where the flow path and the discharge flow path are communicated, or a state where the supply flow path and the second flow path are communicated and the first flow path and the discharge flow path are communicated. Switch the communication state of each channel.
[0007]
First, the first valve port and the second valve port are opened and closed by moving the main valve body between the first valve port and the second valve port facing each other. Switch to the first flow path or the second flow path. Then, by moving the first valve body and the second valve body, the first chamber side valve port and the second chamber side valve port of the communication path provided in the main valve body are opened and closed. Is switched to the first flow path or the second flow path.
[0008]
Here, the switching operation is performed by advancing and retracting the first valve body. However, when the first valve body is advanced, the first chamber-side valve port is closed by the first valve body, The second valve body is pushed, and the second chamber side valve port closed by the second valve body is opened. In addition, the main valve body is moved by the advancement of the first valve body, thereby opening the first valve port and closing the second valve port. Therefore, in a state where the first valve port is opened, that is, in a state where the supply flow path and the first flow path communicate, the state where the second chamber side valve port is opened, that is, the discharge flow path and the second flow path. The road is in communication.
[0009]
On the other hand, when the first valve body is moved backward, the first chamber side valve port closed by the first valve body is opened and the second valve body is moved by the urging force. The second chamber side valve port is closed. In addition, the main valve body is moved by the urging force as the first valve body is retracted to open the second valve port and close the first valve port. Therefore, in a state where the second valve port is opened, that is, in a state where the supply channel and the second channel communicate, the state where the first chamber side valve port is opened, that is, the discharge channel and the first flow The road is in communication.
[0010]
In the switching valve of the present invention, since the flow path is switched as described above, the flow path switching operation can be performed by a simple operation by a single operation to advance and retract the first valve body. Also, the first valve port and the second valve port facing each other are opened and closed by the main valve body, and the first chamber side valve port and the second chamber side valve port of the communication path provided in the main valve body are respectively the first valve body. And since it is the structure opened and closed by a 2nd valve body, it also becomes possible to store the whole switching valve compactly, especially compactly on one axis | shaft.
[0011]
Further, the main valve element opens and closes with respect to the first valve opening and the second valve opening to open and close each valve opening, and constitutes a so-called “lift valve” valve element. The first valve body and the second valve body open and close each valve port by moving forward and backward with respect to the first chamber side valve port and the second chamber side valve port, respectively. It constitutes the valve body of the “valve”. Here, the closing of the second valve port by the main valve body and the closing of the first chamber side valve port by the first valve body are firmly performed by the forward operation of the first valve body. On the other hand, the closing of the first valve port by the main valve body and the closing of the second chamber side valve port by the second valve body are performed firmly by adding the fluid pressure in the second chamber in addition to the respective urging forces. Is called. Therefore, leakage from the closed valve port hardly occurs, and it is suitable as a switching valve using a high-pressure fluid.
[0012]
According to a second aspect of the present invention, in the switching valve according to the first aspect, the first valve port and the second valve port are formed in a substantially circular shape, and the main valve body is separately provided. A first body and a second body formed on a body are provided, and the first valve portion is provided in the first body and is inserted into the first valve port to close the first valve port. The second valve portion is provided in the second body and is inserted into the second valve port to close the second valve port.
[0013]
In the present invention, since the first valve portion and the second valve portion of the main valve body are provided in the separate first body and second body, respectively, the first valve port and the second valve port facing each other are provided. Even if the misalignment occurs, the first and second bodies formed separately are displaced from each other to absorb the misalignment. Therefore, the first valve port is reliably closed by the first valve portion of the first body, and the second valve port is reliably closed by the second valve portion of the second body.
[0014]
According to a third aspect of the present invention, in the switching valve according to the first or second aspect, the main valve body includes a housing portion that forms the second chamber and that houses the second valve body. It is characterized by being recessed.
[0015]
In the present invention, at least a part of the second chamber is constituted by the accommodating portion recessed in the main valve body, and the second valve body is accommodated in the accommodating portion, so the length on the second chamber side is short. Thus, the length of the entire switching valve can be shortened.
[0016]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
An example as an embodiment of a switching valve concerning the present invention is explained in detail based on a drawing. In this example, a pump is adopted as a pressure source, and an example in which the switching valve according to the present invention is applied to a fluid pressure jack as a fluid pressure operating device that is operated by fluid pressure from the pump is shown. The fluid pressure jack incorporates a manually driven pump and a switching valve for switching a fluid flow path in order to change a push-pull operation state, and stores a fluid such as oil. It is also equipped with a tank, and is reduced in size and weight as a whole. It is easy to carry, is easy to use, and is suitably used at work sites such as outdoors where it is difficult to secure a power source such as a power source. First, the fluid pressure jack will be described below.
[0017]
As shown in FIG. 1, the fluid pressure jack 10 includes a cylinder body 20 to which an attachment 25 attached to one member A that is pushed and pulled is mounted, and the other that is similarly pushed and pulled. An attachment 35 to be attached to the member B is attached, and a piston body 30 is attached to the cylinder body 20 so as to freely advance and retract.
[0018]
Here, in the fluid pressure jack 10, the pump 40 driven by the operation unit 44 such as a lever is built in the cylinder body 20, and the pump 40 is manually driven by operating the operation unit 44. . Further, when a tank 60 for storing fluid such as oil is rotatably supported on the side of the outer surface of the cylinder body 20 (arrow T), the fluid pressure jack 10 is used in the lateral direction as shown in the figure. In this case, the tank 60 can be turned to a vertical state.
[0019]
Next, the detailed structure of the fluid pressure jack 10 will be described. As shown in FIG. 2, a cylinder chamber 23 is recessed on the outer peripheral surface of the upper portion of the cylinder body 20, and the piston body 30 can be freely advanced and retracted above the cylinder body 20 so as to cover the cylinder chamber 23. It is fitted. Here, the piston body 30 includes a piston portion 31 extending from the inner peripheral surface to the cylinder chamber 23, and the piston chamber 31 partitions the cylinder chamber 23 into a first pressure chamber 21 and a second pressure chamber 22. Has been. The first pressure chamber 21 and the second pressure chamber 22 are formed in substantially the same cross-sectional area through the shaft portion 24 of the cylinder body 20.
[0020]
The cylinder body 20 has a fluid supply port 42 and a delivery port 41, and a pump 40 that delivers the fluid supplied from the supply port 42 from the delivery port 41 and a supply flow connected to the delivery port 41 of the pump 40. A passage K, a discharge passage H connected to the supply port 42 of the pump 40, a first passage R1 connected to the first pressure chamber 21, and a second passage R2 connected to the second pressure chamber 22. And a switching valve 50 for switching the communication state of the supply flow path K, the discharge flow path H, the first flow path R1, and the second flow path R2. Here, the switching valve 50 communicates the supply flow path K and the first flow path R1 and communicates the second flow path R2 and the discharge flow path H (solid line in the figure), or the supply flow path K. And the second flow path R2 are connected to each other and the first flow path R1 and the discharge flow path H are connected to each other (broken line in the drawing).
[0021]
The switching valve 50 includes an operation shaft (not shown) protruding from the cylinder body 20 and an operation portion (not shown) such as a handle attached to the operation shaft, and the operation portion is manually rotated. It is operated by moving. Further, the operation portion is formed wider than the operation shaft by a looped steel wire or flat plate, and is provided so as to be foldable with respect to the operation shaft. Therefore, the operation unit can be operated with a small turning force when operated, and can be compactly stored by folding when not operated.
[0022]
The supply flow path K is provided with a check valve 70 whose forward direction is the direction toward the switching valve 50, and the discharge flow path H is a reverse flow whose forward direction is the pump 40 side. A stop valve 70 is provided. In this example, the pump 40 is configured to send out the fluid supplied from the supply port 42 through the delivery port 41 by the forward and backward movement of the delivery piston 43.
[0023]
Furthermore, in this example, the tank 60 is connected to the discharge flow path H, and the fluid fluctuation amount in the flow path is compensated by storing the fluid in the tank 60. Here, the tank 60 is rotatably supported by the cylinder body 20 as described above. In addition, the tank 60 includes a sealing body 62 that moves according to the amount of fluid to be stored. The sealing body 62 seals the fluid stored in the tank 60. Therefore, by rotating the tank 60 according to the posture of the fluid pressure jack 10, not only can the discharge port 61 of the tank 60 be positioned downward, but even if the tank 60 is not rotated, the tank Since the fluid stored in 60 is sealed by the sealing body 62, the discharge port 61 is not exposed from the stored fluid. Thereby, whatever the posture of the fluid pressure jack 10 is, the fluid pressure jack 10 can be reliably operated.
[0024]
In the fluid pressure jack 10 of the present example configured as described above, the switching valve 50 is operated to connect the supply flow path K and the first flow path R1, and the second flow path R2 and the discharge flow path H. When the pump 40 is driven in a state where the two are connected (solid line in the figure), the fluid is sent to the first pressure chamber 21 to increase the volume of the first pressure chamber 21 and the fluid is discharged from the second pressure chamber 22. The volume of the second pressure chamber 22 decreases, the piston body 30 moves forward relative to the cylinder body 20, and operates on the push side. On the other hand, when the pump 40 is driven in a state where the supply flow path K and the second flow path R2 are in communication with each other and the first flow path R1 and the discharge flow path H are in communication with each other (broken line in the drawing), the second pressure chamber 22 is driven. As a result, the volume of the second pressure chamber 22 increases and the fluid is discharged from the first pressure chamber 21 to decrease the volume of the first pressure chamber 21, and the piston body 30 moves backward relative to the cylinder body 20. Then, it operates on the pull side. Here, since the first pressure chamber 21 and the second pressure chamber 22 have substantially the same cross-sectional area, the outputs obtained on the push side and the pull side are substantially the same.
[0025]
Next, the switching valve 50 will be described in detail with reference to FIGS. 3 and 4. 3 shows a state in which the supply flow path K and the first flow path R1 are communicated with each other, and the second flow path R2 and the discharge flow path H are in communication with each other. FIG. This shows a state in which the first flow path R1 and the discharge flow path H are communicated together with K communicating with the second flow path R2.
[0026]
The cylinder body 20 is provided with a through hole, and a main chamber 53 is formed at a central portion of the through hole. The main chamber 53 is connected to a supply channel K and a discharge channel H. Here, the supply flow path K is branched into two supply flow paths K1 and K2, the branched supply flow paths K1 and K2 are connected to both sides of the main chamber 53, and the discharge flow path H It is connected to the main chamber 53 between the supply flow paths K1, K2. In the main chamber 53, a supply region 53a is configured at a portion where the supply channels K1 and K2 are connected, and a discharge region 53b is configured at a portion where the discharge channel H is connected.
[0027]
A cap C1 is attached to one end side of the through hole, and a first chamber 51 is constituted by an internal space of the cap C1, and the first flow path R1 is connected to the first chamber 51. Yes. Further, the end portion of the cap C1 constitutes a first valve port 51a provided between the supply region 53a of the main chamber 53 and the first chamber 51. On the other hand, a cap C2 is attached to the other end side of the through-hole, and a second chamber 52 is formed by the internal space of the cap C2. The second chamber 52 has a second flow path R2 therein. It is connected. Further, a second valve port 52a provided between the supply region 53a of the main chamber 53 and the second chamber 52 is configured by the end portion of the cap C2. Here, the second valve port 52a is disposed so as to face the first valve port 51a.
[0028]
In the main chamber 53, a main valve body 80 is incorporated so as to be movable between the first valve port 51a and the second valve port 52a. A discharge area 53b is partitioned. Here, the main valve body 80 is urged toward the first valve port 51a by a spring 83 mounted in the internal space of the cap C2. The main valve body 80 has a first body 81 having a first valve portion 81a for opening and closing the first valve port 51a, and a second valve portion 82a for opening and closing the second valve port 52a. And a second body 82 formed separately and integrated with the first body 81. Here, the first valve portion 81a and the second valve portion 82a are inserted into the first valve port 51a and the second valve port 52a formed in a substantially circular shape, respectively, and the first valve port 51a and the second valve port 52a are inserted. The mouth 52a is closed.
[0029]
Further, a communication path 85 having a first chamber side valve port 85a that opens on the first chamber 51 side and a second chamber side valve port 85b that opens on the second chamber 52 side is inside the main valve body 80. It is provided in a penetrating manner. The communication path 85 also opens to the peripheral surface of the main valve body 80, communicates with the discharge region 53b of the main chamber 53, and communicates between the first chamber 51, the second chamber 52, and the discharge region 53b. To do.
[0030]
A first valve body 91 having an operation portion 91a on one end side is incorporated in the first chamber 51 formed by the internal space of the cap C1 so as to freely advance and retract. Here, the operation portion 91a of the first valve body 91 is screwed into the cap C1, and the first valve body 91 is advanced and retracted by the turning operation of the operation portion 91a. An insertion portion 91 b that is inserted into the communication path 85 of the main valve body 80 is provided on the other end side of the first valve body 91.
[0031]
A housing portion 84 is recessed at the end of the main valve body 80 on the second chamber 52 side, and the second chamber side valve port 85 b of the communication path 85 is opened in the housing portion 84. . Here, the accommodating part 84 comprises the 2nd chamber 52 with the internal space of the cap C2. And the accommodating part 84 accommodates the spherical 2nd valve body 92 which opens and closes the 2nd chamber side valve port 85b, and this 2nd valve body 92 is accommodated in the accommodating part 84 via the spring receiver B. The attached spring 93 is biased in a direction to close the second chamber side valve port 85b.
[0032]
Next, the operation mode of the switching valve 50 will be described. When the operation portion 91a of the first valve body 91 is rotated to advance the first valve body 91, the first valve 51 is opened at the end of the main valve body 80 on the first chamber 51 side as shown in FIG. The chamber side valve port 85 a is closed by the first valve body 91. Further, the second valve body 92 is pushed against the urging force of the spring 93 by the insertion portion 91b of the first valve body 91 inserted into the communication path 85 of the main valve body 80, and the second chamber side valve The mouth 85b is opened. When the first valve body 91 is further advanced, the main valve body 80 is pushed against the urging force of the spring 83 by the first valve body 91, and the main valve body 80 is closed. The first valve port 51a is opened and the second valve port 52a is closed. In this state, the supply flow path K and the first flow path R1 communicate with each other, the second flow path R2 and the discharge flow path H communicate with each other, and the fluid pressure jack 10 operates on the push side. Become.
[0033]
By the way, if the high pressure by the fluid is added to the 2nd chamber 52 in the state which the main valve body 80 obstruct | occluded the 1st valve port 51a, the main valve body 80 will be moved to the side which opens the 1st valve port 51a. Therefore, a great operating force is required. However, in the switching valve 50 of this example, the second valve body 92 is pushed and moved to the second chamber side valve port 85b before the main valve body 80 is moved to the side that opens the first valve port 51a. Therefore, the fluid pressure in the second chamber 52 passes through the communication path 85 of the main valve body 80 to the discharge flow path H. Therefore, in order to move the main valve body 80 to the side that opens the first valve port 51a, a large operating force is not required. In the state where the second valve body 92 closes the second chamber side valve port 85b, the fluid pressure of the second chamber 52 is applied to the second valve body 92. Is smaller than the main valve body 80 and has a small pressure receiving area, the force applied to the second valve body 92 is very small. Therefore, the second valve body 92 can be pushed by a small operating force, and the second chamber side valve port 85b can be opened without any trouble.
[0034]
When the operating portion 91a of the first valve body 91 is rotated from the state shown in FIG. 3 to retract the first valve body 91, the main valve body 80 is moved by the biasing force of the spring 83 as shown in FIG. It moves to the first valve port 51a side, thereby opening the second valve port 52a and closing the first valve port 51a. When the first valve body 91 is further retracted, the first chamber side valve port 85a closed by the first valve body 91 is opened, and the second valve body 92 is moved by the biasing force of the spring 93. Thus, the second valve side 92 closes the second chamber side valve port 85b. In this state, the supply flow path K and the second flow path R2 communicate with each other, the first flow path R1 and the discharge flow path H communicate with each other, and the fluid pressure jack 10 operates on the pull side. Become. In this state, in addition to the biasing force of the spring 83, the fluid pressure in the second chamber 52 is applied to the main valve body 80, and the first valve port 51a is firmly closed. In addition to the urging force of the spring 93, the fluid pressure in the second chamber 52 is applied to the second valve body 92, and the second chamber side valve port 85b is firmly closed.
[0035]
Although an example of the switching valve according to the present invention has been described above, the switching valve according to the present invention is not limited to this, and various modifications can be made without departing from the gist of the present invention.
[0036]
For example, not only a fluid pressure jack but also a switching valve that switches a fluid flow path in order to drive various fluid pressure actuated devices operated by a fluid, a pressure source such as a pump, and a fluid to be driven The switching valve may be separate from the pressure operating device and individually connected between the pressure source and the fluid pressure operating device. Furthermore, means for operating the first valve body to advance and retreat is not limited to manual operation, and may be operated by a drive device such as a solenoid.
[0037]
【The invention's effect】
According to the present invention described in detail above, the following effects can be obtained.
[0038]
According to the first aspect of the present invention, the flow path can be switched by a single and simple operation such as advancing and retracting the first valve body. Also, the first valve port and the second valve port facing each other are opened and closed by the main valve body, and the first chamber side valve port and the second chamber side valve port of the communication path provided in the main valve body are respectively the first valve body. And since it is the structure opened and closed by the 2nd valve body, the whole switching valve can also be stored in a compact.
[0039]
According to invention of Claim 2, since the 1st valve part and 2nd valve part of a main valve body are each provided in the separate 1st body and 2nd body, the 1st valve which mutually opposes Even if the center and the second valve port are misaligned, the first valve port and the second valve port can be reliably closed.
[0040]
According to the third aspect of the present invention, at least a part of the second chamber is configured by the accommodating portion recessed in the main valve body, and the second valve body is accommodated in the accommodating portion. The length on the chamber side can be shortened to shorten the entire length of the switching valve.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a perspective view showing a fluid pressure jack employing a switching valve according to the present invention.
2 is an explanatory view schematically showing the structure of the fluid pressure jack of FIG. 1; FIG.
FIG. 3 is an explanatory view schematically showing the structure of a switching valve according to the present invention.
FIG. 4 is an explanatory view schematically showing the structure of a switching valve according to the present invention.
[Explanation of symbols]
K supply flow path H discharge flow path R1 first flow path R2 second flow path 10 Fluid pressure jack (fluid pressure operating device)
20 Cylinder body 30 Piston body 40 Pump (pressure source)
50 switching valve 51 first chamber 51a first valve port 52 second chamber 52a second valve port 53 main chamber 53a supply region 53b discharge region 60 tank 80 main valve body 81 first body 81a first valve portion 82 second body 82a Second valve portion 84 Housing portion 85 Communication path 85a First chamber side valve port 85b Second chamber side valve port 91 First valve body 92 Second valve body

Claims (3)

圧力源から流体が供給される供給流路、前記圧力源へと流体を排出する排出流路、流体圧によって作動される流体圧作動機器に夫々接続された第1流路及び第2流路の各流路間の連通状態を、前記供給流路と前記第1流路とが連通すると共に前記第2流路と前記排出流路とが連通する状態、または、前記供給流路と前記第2流路とが連通すると共に前記第1流路と前記排出流路とが連通する状態に切り換える切換弁であって、
前記供給流路が接続された供給領域と前記排出流路が接続された排出領域とを有する主室、前記第1流路が接続された第1室、及び、前記第2流路が接続された第2室と、
前記主室の供給領域と前記第1室との間に設けられた第1弁口、及び、前記主室の供給領域と前記第2室との間に設けられ、前記第1弁口に対向する第2弁口と、
前記第1弁口を開閉する第1弁部及び前記第2弁口を開閉する第2弁部を有し、前記第1弁口と前記第2弁口との対向方向に移動自在に設けられると共に、前記第1弁口を閉塞する方向に付勢され、前記主室を前記供給領域と前記排出領域とに区画する主弁体と、
前記主弁体の内部に設けられ、前記第1室側に開口する第1室側弁口及び前記第2室側に開口する第2室側弁口を形成すると共に、前記第1室、前記第2室及び前記排出領域の間を連絡する連絡路と、
前記第1室内に設けられると共に進退操作され、前進することにより、前記第1室側弁口を閉塞すると共に、前記第2弁口を閉塞する方向に前記主弁体を移動させる第1弁体と、
前記第2室内に設けられると共に、前記第2室側弁口を閉塞する方向に付勢され、前進する前記第1弁体により押動されて前記第2室側弁口を開放する第2弁体と、
前記第2室側に設けられ、前記主弁体を、前記第1弁口を閉塞すると共に前記第2弁口を開放する方向に付勢する主弁体用のバネと、
該主弁体用のバネとは別途に前記第2室側に設けられ、前記第2弁体を、前記第2室側弁口を閉塞する方向に付勢する第2弁体用のバネと
を備え、
前記主弁体は、前記第1弁口を閉塞すると共に前記第2弁口を開放する位置から、前記第1弁体の前進に伴い、前記第1弁口及び前記第2弁口の双方を開放する位置を経て、前記第2弁口を閉塞すると共に前記第1弁口を開放する位置に移動する一方で、前記第2弁口を閉塞すると共に前記第1弁口を開放する位置から、前記第1弁体の後退に伴い、前記第1弁口及び前記第2弁口の双方を開放する状態を経て、前記第1弁口を閉塞すると共に前記第2弁口を開放する位置に移動する
ことを特徴とする切換弁。
A supply flow path for supplying fluid from a pressure source, a discharge flow path for discharging fluid to the pressure source, a first flow path and a second flow path connected to a fluid pressure operating device operated by fluid pressure, respectively. The communication state between the channels is a state in which the supply channel and the first channel communicate with each other and the second channel and the discharge channel communicate with each other, or the supply channel and the second channel. A switching valve that switches to a state in which the first flow path and the discharge flow path are in communication with a flow path,
A main chamber having a supply area to which the supply flow path is connected and a discharge area to which the discharge flow path is connected, a first chamber to which the first flow path is connected, and the second flow path are connected. The second room,
A first valve port provided between the main chamber supply region and the first chamber, and a first valve port provided between the main chamber supply region and the second chamber, facing the first valve port. A second valve port,
A first valve portion that opens and closes the first valve port; and a second valve portion that opens and closes the second valve port. The first valve port and the second valve port are movably provided in a facing direction. And a main valve body that is biased in a direction to close the first valve port, and divides the main chamber into the supply region and the discharge region,
A first chamber side valve port provided in the main valve body and opening to the first chamber side and a second chamber side valve port opening to the second chamber side are formed, and the first chamber, A communication path connecting between the second chamber and the discharge area;
A first valve body that is provided in the first chamber and is advanced / retracted and moved forward to close the first chamber side valve port and move the main valve body in a direction to close the second valve port. When,
A second valve that is provided in the second chamber and is urged in a direction to close the second chamber side valve port, and is pushed by the first valve body that moves forward to open the second chamber side valve port. Body,
A spring for a main valve body that is provided on the second chamber side and biases the main valve body in a direction to close the first valve port and open the second valve port;
A spring for a second valve body that is provided separately from the main valve body spring and biases the second valve body in a direction to close the second chamber side valve port;
With
The main valve body closes both the first valve port and the second valve port from the position where the first valve port is closed and the second valve port is opened. From the position that closes the second valve port and opens the first valve port while closing the second valve port and opening the first valve port through the opening position, As the first valve body moves backward, both the first valve port and the second valve port are opened, and then the first valve port is closed and the second valve port is opened. A switching valve characterized by:
前記第1弁口及び前記第2弁口は、略円形状に形成されており、前記主弁体は、夫々別体に形成された第1体と第2体とを備えてなり、前記第1弁部は、前記第1体に設けられると共に前記第1弁口に挿入されて該第1弁口を閉塞するものであり、前記第2弁部は、前記第2体に設けられると共に前記第2弁口に挿入されて該第2弁口を閉塞するものであることを特徴とする請求項1に記載の切換弁。  The first valve port and the second valve port are formed in a substantially circular shape, and the main valve body includes a first body and a second body formed separately from each other. The first valve portion is provided in the first body and is inserted into the first valve port to close the first valve port, and the second valve portion is provided in the second body and The switching valve according to claim 1, wherein the switching valve is inserted into the second valve port to close the second valve port. 前記主弁体には、前記第2室を形成すると共に前記第2弁体を収容する収容部が凹設されていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の切換弁。  3. The switching valve according to claim 1, wherein the main valve body is provided with a recessed portion that forms the second chamber and accommodates the second valve body. 4.
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