JP4451223B2 - 流体圧回路 - Google Patents
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同じく、他の手段は、伸縮体に接続される減衰回路と上記減衰回路に接続した副減衰回路とを備え、上記減衰回路が上記伸縮体とリザーバタンクとを接続する流路と、上記流路の途中に設けられて上記伸縮体の伸縮の可不可を制御するロック機構と、同じく上記流路の途中に上記ロック機構より下流側に直列に設けた減衰弁からなる減衰力発生要素と、上記流路から分岐して上記リザーバタンクに接続するリリーフ流路と、上記リリーフ流路の途中に設けたリリーフ弁と、を有し、上記副減衰回路が上記ロック機構と上記減衰弁との間の流路に接続した副流路と、上記副流路の途中に設けた制御機構と、上記副流路の途中に上記制御機構より下流側に直列に設けた減衰弁と、を有し、上記ロック機構と上記制御機構とがそれぞれ上記流路と上記副流路を開閉するロック弁とこのロック弁を開閉制御する切換弁とで構成されると共に上記制御機構の切換弁が伸縮体の伸縮速度および上記ロック弁の上流側の流体圧に基づいて開閉制御されることを特徴とするものである。
同じく、各請求項の発明によれば、減衰回路が二つあるので、各減衰回路のロック弁のうちいずれか一方のみもしくは両方を開放することにより伸縮体の減衰力発生に関与する減衰弁を選択することができ、このとき、減衰弁における減衰特性の設定を各減衰回路とで異なるものとしておけば、伸縮体が発生する減衰力は、一方の減衰回路の減衰弁のみ、または他方の減衰回路の減衰弁のみ、またはその両方の3つの組み合せを選択することができることとなる。つまり、本発明の、流体圧回路によれば、伸縮体の発生減衰力をきめ細かに制御することができるのである。
図2は、流体圧回路が適用された免震装置が建築物に装備された状態を示す概略図である。
図3は、他の実施の形態における流体圧回路を示す回路図である。
図1の実施の形態に係わる流体回路は、伸縮体たるシリンダ体1に接続される複数の減衰回路(F1)(F2)を備え、各減衰回路(F1)(F2)がそれぞれ上記伸縮体とリザーバタンク(T)とを接続する流路(10)(11)と、上記流路(10)(11)の途中に設けられて上記伸縮体の伸縮の可不可を制御するロック機構(20)と、同じく上記流路(10)(11)の途中に上記ロック機構(20)より下流側に直列に設けた減衰弁(25)からなる減衰力発生要素と、上記流路(10)(11)から分岐して上記リザーバタンク(T)に接続するリリーフ流路(12)(13)と、上記リリーフ流路(12)(13)の途中に設けたリリーフ弁(30)(31)と、を有し、上記ロック機構(20)が上記流路(10)(11)を開閉するロック弁(21)とこのロック弁(21)を開閉制御する切換弁(22)とで構成されると共に当該切換弁(22)が上記伸縮体の伸縮速度および上記ロック弁(21)の上流側の流体圧に基づいて開閉制御されることを特徴とするものである。
図3の実施の形態にかかわる流体圧回路は、伸縮体たるシリンダ体1に接続される減衰回路(F1)と上記減衰回路(F1)に接続した副減衰回路(F3)とを備え、上記減衰回路(F1)が上記伸縮体とリザーバタンク(T)とを接続する流路(10)と、上記流路(10)の途中に設けられて上記伸縮体の伸縮の可不可を制御するロック機構(20)と、同じく上記流路(10)の途中に上記ロック機構(20)より下流側に直列に設けた減衰弁(25)からなる減衰力発生要素と、上記流路(10)から分岐して上記リザーバタンク(T)に接続するリリーフ流路(12)と、上記リリーフ流路(12)の途中に設けたリリーフ弁(30)と、を有し、上記副減衰回路(F3)が上記ロック機構(20)と上記減衰弁(25)との間の流路(10)に接続した副流路(39)と、上記副流路(39)の途中に設けた制御機構(40)と、上記副流路(39)の途中に上記制御機構(40)より下流側に直列に設けた減衰弁(45)と、を有し、上記ロック機構(20)と上記制御機構(40)とがそれぞれ上記流路(10)と上記副流路(39)を開閉するロック弁(21)(41)とこのロック弁(21)(41)を開閉制御する切換弁(22)(42)とで構成されると共に当該切換弁(22)(42)が伸縮体の伸縮速度および上記ロック弁(21)(41)の上流側の流体圧に基づいて開閉制御されることを特徴とするものである。
この場合、上記制御機構(40)の切換弁(42)が伸縮体の伸縮速度および上記ロック弁(41)の上流側の流体圧に基づいて開閉制御されるものであっても良い。
以下詳しく説明する。
2 シリンダ本体
3 ピストン
4 ロッド
5,14 管路
6,7 逆止弁
10,11 流路
12,13 リリーフ流路
20 ロック機構
21,41 ロック弁
21a 弁体たるポペット
21b 通路
21c 絞り
21d 弁座
22,42 切換弁
22a 遮断ポジション
22b 連通ポジション
25 減衰力発生要素たる減衰弁
30,31 リリーフ弁
39 副流路
40 制御機構
45 副減衰力発生要素たる減衰弁
A 建築物
B ボールアイソレータ
C1,C2 流体圧回路
F1,F2 減衰回路
F3 副減衰回路
G 地盤
R1,R2 油室
T リザーバタンク
Claims (3)
- 伸縮体に接続される複数の減衰回路(F1)(F2)を備え、各減衰回路(F1)(F2)がそれぞれ上記伸縮体とリザーバタンク(T)とを接続する流路(10)(11)と、上記流路(10)(11)の途中に設けられて上記伸縮体の伸縮の可不可を制御するロック機構(20)と、同じく上記流路(10)(11)の途中に上記ロック機構(20)より下流側に直列に設けた減衰弁(25)からなる減衰力発生要素と、上記流路(10)(11)から分岐して上記リザーバタンク(T)に接続するリリーフ流路(12)(13)と、上記リリーフ流路(12)(13)の途中に設けたリリーフ弁(30)(31)と、を有し、上記ロック機構(20)が上記流路(10)(11)を開閉するロック弁(21)とこのロック弁(21)を開閉制御する切換弁(22)とで構成されると共に当該切換弁(22)が上記伸縮体の伸縮速度および上記ロック弁(21)の上流側の流体圧に基づいて開閉制御されることを特徴とする流体圧回路。
- 伸縮体に接続される減衰回路(F1)と上記減衰回路(F1)に接続した副減衰回路(F3)とを備え、上記減衰回路(F1)が上記伸縮体とリザーバタンク(T)とを接続する流路(10)と、上記流路(10)の途中に設けられて上記伸縮体の伸縮の可不可を制御するロック機構(20)と、同じく上記流路(10)の途中に上記ロック機構(20)より下流側に直列に設けた減衰弁(25)からなる減衰力発生要素と、上記流路(10)から分岐して上記リザーバタンク(T)に接続するリリーフ流路(12)と、上記リリーフ流路(12)の途中に設けたリリーフ弁(30)と、を有し、上記副減衰回路(F3)が上記ロック機構(20)と上記減衰弁(25)との間の流路(10)に接続した副流路(39)と、上記副流路(39)の途中に設けた制御機構(40)と、上記副流路(39)の途中に上記制御機構(40)より下流側に直列に設けた減衰弁(45)と、を有し、上記ロック機構(20)と上記制御機構(40)とがそれぞれ上記流路(10)と上記副流路(39)を開閉するロック弁(21)(41)とこのロック弁(21)(41)を開閉制御する切換弁(22)(42)とで構成されると共に当該切換弁(22)(42)が伸縮体の伸縮速度および上記ロック弁(21)(41)の上流側の流体圧に基づいて開閉制御されることを特徴とする流体圧回路。
- 伸縮体に接続される減衰回路(F1)と上記減衰回路(F1)に接続した副減衰回路(F3)とを備え、上記減衰回路(F1)が上記伸縮体とリザーバタンク(T)とを接続する流路(10)と、上記流路(10)の途中に設けられて上記伸縮体の伸縮の可不可を制御するロック機構(20)と、同じく上記流路(10)の途中に上記ロック機構(20)より下流側に直列に設けた減衰弁(25)からなる減衰力発生要素と、上記流路(10)から分岐して上記リザーバタンク(T)に接続するリリーフ流路(12)と、上記リリーフ流路(12)の途中に設けたリリーフ弁(30)と、を有し、上記副減衰回路(F3)が上記ロック機構(20)と上記減衰弁(25)との間の流路(10)に接続した副流路(39)と、上記副流路(39)の途中に設けた制御機構(40)と、上記副流路(39)の途中に上記制御機構(40)より下流側に直列に設けた減衰弁(45)と、を有し、上記ロック機構(20)と上記制御機構(40)とがそれぞれ上記流路(10)と上記副流路(39)を開閉するロック弁(21)(41)とこのロック弁(21)(41)を開閉制御する切換弁(22)(42)とで構成されると共に上記制御機構(40)の切換弁(42)が伸縮体の伸縮速度および上記ロック弁(41)の上流側の流体圧に基づいて開閉制御されることを特徴とする流体圧回路。
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