JP4974281B2 - Multi-circuit protection valve - Google Patents

Multi-circuit protection valve Download PDF

Info

Publication number
JP4974281B2
JP4974281B2 JP2007069846A JP2007069846A JP4974281B2 JP 4974281 B2 JP4974281 B2 JP 4974281B2 JP 2007069846 A JP2007069846 A JP 2007069846A JP 2007069846 A JP2007069846 A JP 2007069846A JP 4974281 B2 JP4974281 B2 JP 4974281B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
valve
pressure
output port
chamber
pressure reducing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2007069846A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2007285518A (en
Inventor
一郎 湊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nabtesco Automotive Corp
Original Assignee
Nabtesco Automotive Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nabtesco Automotive Corp filed Critical Nabtesco Automotive Corp
Priority to JP2007069846A priority Critical patent/JP4974281B2/en
Publication of JP2007285518A publication Critical patent/JP2007285518A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4974281B2 publication Critical patent/JP4974281B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

この発明は、車両のブレーキ系統等のエア圧回路に用いられるマルチサーキットプロテクションバルブに関する。   The present invention relates to a multi-circuit protection valve used for an air pressure circuit such as a brake system of a vehicle.

サービスブレーキ、パーキングブレーキ、クラッチ、サスペンションあるいは他の補機などをエア圧で作動させる車両においては、エア系統の信頼性を高めるため、マルチサーキットプロテクションバルブ、一般的には4サーキットプロテクションバルブが使用される。   In vehicles where service brakes, parking brakes, clutches, suspensions or other accessories are operated with air pressure, multi-circuit protection valves, generally four-circuit protection valves, are used to increase the reliability of the air system. The

例えば、特許文献1が開示する4サーキットプロテクションバルブは、図13に示すように、圧縮空気源から圧縮エアが供給される一次室A1に第1ピストンバルブB1および第2ピストンバルブB2を介して第1出力ポートC1および第2出力ポートC2を接続している。また、第1ピストンバルブB1の二次側(出力ポートC1)および第2ピストンバルブB2の二次側(第2出力ポートC2)をそれぞれ第1チェックバルブD1および第2チェックバルブD2による2つの補給経路を介して二次室A2に接続するとともに、前記二次室A2に第3ピストンバルブB3および第4ピストンバルブB4を介して第3出力ポートC3および第4出力ポートC4を接続している。
特開2000−264193号公報
For example, as shown in FIG. 13, a four-circuit protection valve disclosed in Patent Document 1 includes a first piston valve B1 and a second piston valve B2 in a primary chamber A1 to which compressed air is supplied from a compressed air source. The first output port C1 and the second output port C2 are connected. In addition, the secondary side (output port C1) of the first piston valve B1 and the secondary side (second output port C2) of the second piston valve B2 are respectively supplied with two by the first check valve D1 and the second check valve D2. While being connected to the secondary chamber A2 through a path, the third output port C3 and the fourth output port C4 are connected to the secondary chamber A2 via the third piston valve B3 and the fourth piston valve B4.
JP 2000-264193 A

したがって、一次室A1に供給されたエアは、第1ピストンバルブB1および第2ピストンバルブB2を経て第1出力ポートC1および第2出力ポートC2に送り出される。同時に、第1ピストンバルブB1および第2ピストンバルブB2から送り出されたエアの一部は、第1チェックバルブD1および第2チェックバルブD2による補給経路を通して二次室A2に送り込まれる。また、二次室A2から第3チェックバルブD3および第3ピストンバルブB3を通して第3出力ポートC3に送り出されるとともに、第4チェックバルブD4および第4ピストンバルブB4を経て第4出力ポートC4に送り出される。図13において、符号E1、E2およびF1、F2は、第1ピストンバルブB1および第2ピストンバルブB2の一次側と二次側を接続するオリフィスおよびチェックバルブである。   Therefore, the air supplied to the primary chamber A1 is sent out to the first output port C1 and the second output port C2 via the first piston valve B1 and the second piston valve B2. At the same time, part of the air sent out from the first piston valve B1 and the second piston valve B2 is sent into the secondary chamber A2 through a supply path by the first check valve D1 and the second check valve D2. The secondary chamber A2 is sent to the third output port C3 through the third check valve D3 and the third piston valve B3, and is sent to the fourth output port C4 through the fourth check valve D4 and the fourth piston valve B4. . In FIG. 13, reference numerals E1, E2 and F1, F2 denote an orifice and a check valve that connect the primary side and the secondary side of the first piston valve B1 and the second piston valve B2.

こうした4サーキットプロテクションバルブは、車両のエア圧力供給機構の一部を構成するものであり、例えば図14に示すように、エアコンプレッサ15から供給されエアドライヤ17を介した圧縮空気を、4サーキットプロテクションバルブ1を介して4つのエア圧回路19a〜19dに分配するものである。そして当該プロテクションバルブ1は、それらエア圧回路19a〜19dのいずれかが失陥を生じても、その失陥したエア圧回路に対応するピストンバルブが閉弁することで、他の失陥していないエア圧回路を保護するように機能する。   Such a 4-circuit protection valve constitutes a part of the air pressure supply mechanism of the vehicle. For example, as shown in FIG. 14, the 4-circuit protection valve supplies compressed air supplied from an air compressor 15 via an air dryer 17. 1 is distributed to four air pressure circuits 19a to 19d. And even if any of these air pressure circuits 19a to 19d has a failure, the protection valve 1 has another failure by closing the piston valve corresponding to the failed air pressure circuit. Function to protect no air pressure circuit.

各エア圧回路19a〜19dは、それぞれの役割を担っている。例えば、それらのうち二つのエア圧回路19aおよび19bは、第1および第2のサービスブレーキ用として、また別のエア圧回路19cはパーキングブレーキ用として、そしてもう一つのエア圧回路19dは補機用としてそれぞれ使用している。このとき、各エア圧回路の一次側に減圧弁を配置すれば、そのエア圧回路の用途に適した圧力値をもつ圧縮エアを安定して供給することができる。   The air pressure circuits 19a to 19d have their respective roles. For example, two of the air pressure circuits 19a and 19b are used for the first and second service brakes, another air pressure circuit 19c is used for the parking brake, and the other air pressure circuit 19d is an accessory. It is used for each. At this time, if a pressure reducing valve is arranged on the primary side of each air pressure circuit, compressed air having a pressure value suitable for the application of the air pressure circuit can be stably supplied.

しかし、このプロテクションバルブとは別に減圧弁を準備してエア圧回路に組み込むことは、設置スペースの拡大を招くもので好ましいものではない。エア圧回路における装置点数の削減や省スペース化を図るためには、そのような減圧弁をプロテクションバルブのバルブハウジングに支持、好ましくは内蔵させることが良い。特許文献2は、そのような考え方を示している。
EP 0 976 636 B1公報
However, it is not preferable to prepare a pressure reducing valve separately from the protection valve and incorporate it in the air pressure circuit because it causes an increase in installation space. In order to reduce the number of devices in the air pressure circuit and to save space, it is preferable to support such a pressure reducing valve in the valve housing of the protection valve, preferably to incorporate it. Patent Document 2 shows such a concept.
EP 0 976 636 B1 publication

ところで、各エア圧回路のエア圧は、車両のメーカあるいは車両の種類によって互いに異なる場合がある。そのため、プロテクションバルブに減圧弁を支持あるいは内蔵させるとすれば、異なる仕様ごとのプロテクションバルブを用意しなければならず、製品の種類が増えてしまうという問題が生じる。   By the way, the air pressure of each air pressure circuit may differ from each other depending on the manufacturer of the vehicle or the type of the vehicle. Therefore, if the pressure reducing valve is supported or built in the protection valve, a protection valve for each different specification must be prepared, which causes a problem that the number of types of products increases.

この発明はこうした問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、マルチサーキットプロテクションバルブに減圧弁を支持あるいは内蔵させる考え方を採りつつ、プロテクションバルブの製品の標準化を図ることができる技術を提供することにある。   The present invention has been made in view of these problems, and an object of the present invention is to provide a technology capable of standardizing a product of the protection valve while adopting a concept of supporting or incorporating a pressure reducing valve in the multi-circuit protection valve. There is.

発明者は、ピストンタイプの減圧弁に着目した。そのタイプの減圧弁は、バルブハウジングに設けた収容室に組み付けたり取り外したりすることが容易であり、しかも、組み付けることにより減圧機能を得ることができるし、取り外すことにより減圧機能をなくすことができる。したがって、必要とする減圧弁の最大数に対応する収容室をバルブハウジングに設けておき、バルブハウジングのどの収容室に減圧弁を組み付けるかによって、各エア圧回路が求める出力形態を複数得ることができる。   The inventor paid attention to a piston type pressure reducing valve. This type of pressure reducing valve can be easily assembled and removed from a storage chamber provided in the valve housing, and can be provided with a pressure reducing function, and can be removed by removing the pressure reducing function. . Accordingly, it is possible to obtain a plurality of output forms required by each air pressure circuit depending on which storage chamber of the valve housing is assembled with a storage chamber corresponding to the maximum number of required pressure reducing valves, and in which storage chamber of the valve housing is assembled. it can.

また、出力すべきエア圧が互いに大きく異なる場合、例えば圧力エア供給手段であるエアドライヤ側の元圧が1200kPaの超高圧であるのに対し、エア圧回路の側が980kPa程度の高圧、830kPa程度の中圧、480kPa程度の低圧を求める場合がある。ピストンタイプの減圧弁によって、大きな減圧を一段で達成しようとすれば、大きな圧力設定ばねを用いざるを得ず、減圧弁が大型化してしまう。この発明では、大きな減圧を二段にわたって行うことによって、比較的小型の減圧弁を用い、しかも、各減圧弁の大きさを同じにする。それによって、バルブハウジングの複数の収容室の大きさを均一にする。二段の減圧を可能にするため、この発明において、複数の収容室の中の2つのものは、入力ポートから出力ポートの一つに至る間に直列に接続するようにする。   In addition, when the air pressures to be output are greatly different from each other, for example, the original pressure on the air dryer side which is the pressure air supply means is an ultra-high pressure of 1200 kPa, whereas the air pressure circuit side has a high pressure of about 980 kPa and a medium pressure of about 830 kPa. In some cases, a low pressure of about 480 kPa is required. If the piston type pressure reducing valve is used to achieve a large pressure reduction in a single stage, a large pressure setting spring must be used, and the pressure reducing valve becomes large. In the present invention, by performing a large pressure reduction over two stages, a relatively small pressure reducing valve is used, and the size of each pressure reducing valve is made the same. Thereby, the sizes of the plurality of accommodating chambers of the valve housing are made uniform. In order to enable two-stage decompression, in the present invention, two of the plurality of storage chambers are connected in series between the input port and one of the output ports.

この発明の好適な形態は、4サーキットプロテクションバルブであって、第1減圧弁、第2減圧弁、第3減圧弁の3つの減圧弁を用いる例である。その形態の4サーキットプロテクションバルブは、入力ポートと、第1出力ポートから第4出力ポートまでの4つの出力ポートとを備え、前記出力ポートに接続された圧力回路の圧力低下に伴って閉じる保護弁が各出力ポートに対応して配設された4サーキットプロテクションバルブであって、前記入力ポートを介して圧力供給手段と接続される入力室と、前記入力室から前記第1出力ポートへ至る流路において前記第1出力ポートに対応して設けられた第1保護弁と、前記入力室から前記第2出力ポートへ至る流路において前記第2出力ポートに対応して設けられた第2保護弁と、前記第1保護弁および前記第2保護弁のそれぞれの二次側と接続された合流室と、前記合流室と前記第1保護弁の二次側とを接続する流路においてその第1保護弁の二次側への流れを阻止する第1逆止弁と、当該合流室と前記第2保護弁の下流側とを接続する流路においてその第2保護弁の二次側への流れを阻止する第2逆止弁と、前記合流室から前記第3出力ポートへ至る流路において前記第3出力ポートに対応して設けられた第3保護弁と、前記合流室から前記第4出力ポートへ至る流路において前記第4出力ポートに対応して設けられた第4保護弁とを備え、さらに、前記入力ポートから前記入力室へ至る流路に設けられ、前記入力ポートへ供給された圧縮エアを所定圧力に減圧して前記入力室へ供給する第1減圧弁と、前記合流室から前記第3保護弁および前記第4保護弁に至る流路に設けられ、前記合流室の圧縮エアを所定圧力に減圧して前記第3保護弁および第4保護弁へ供給する第2減圧弁と、前記第4保護弁から前記第4出力ポートに至る流路に設けられ、前記第4保護弁の二次側の圧縮エアを所定圧力に減圧して前記第4出力ポートへ供給する第3減圧弁とを備える。   A preferred embodiment of the present invention is an example in which a four-circuit protection valve uses three pressure reducing valves, a first pressure reducing valve, a second pressure reducing valve, and a third pressure reducing valve. The four-circuit protection valve of that form includes an input port and four output ports from the first output port to the fourth output port, and is a protection valve that closes as the pressure of the pressure circuit connected to the output port drops. Is a four-circuit protection valve arranged corresponding to each output port, an input chamber connected to the pressure supply means via the input port, and a flow path from the input chamber to the first output port A first protection valve provided corresponding to the first output port, and a second protection valve provided corresponding to the second output port in a flow path from the input chamber to the second output port; , A merging chamber connected to the secondary side of each of the first protection valve and the second protection valve, and a flow path connecting the merging chamber and the secondary side of the first protection valve. The flow to the secondary side of the second protection valve in the flow path connecting the first check valve for blocking the flow to the secondary side of the valve and the junction chamber and the downstream side of the second protection valve A second check valve for blocking, a third protective valve provided corresponding to the third output port in a flow path from the merge chamber to the third output port, and from the merge chamber to the fourth output port. And a fourth protection valve provided corresponding to the fourth output port in the flow path leading to the compression path further provided in the flow path from the input port to the input chamber, and supplied to the input port A first pressure reducing valve for reducing air to a predetermined pressure and supplying the input chamber to the input chamber; a flow path extending from the merging chamber to the third protective valve and the fourth protective valve; Second pressure reduced to a predetermined pressure and supplied to the third protection valve and the fourth protection valve And a pressure valve provided in a flow path extending from the fourth protection valve to the fourth output port, and the compressed air on the secondary side of the fourth protection valve is reduced to a predetermined pressure and supplied to the fourth output port. 3 pressure reducing valves.

この発明によれば、バルブハウジングのどの収容室に減圧弁を組み付けるかによって、各出力ポートから出力する形態を複数得ることができる。そのため、出力形態の異なる複数の製品について、バルブハウジングをはじめとした主要な部品を共用することができ、マルチプロテクションバルブの標準化を有効に図ることができる。   According to the present invention, it is possible to obtain a plurality of forms of output from each output port depending on which storage chamber of the valve housing is assembled with the pressure reducing valve. Therefore, the main parts including the valve housing can be shared for a plurality of products having different output forms, and standardization of the multi-protection valve can be effectively achieved.

以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ここで、図1はこの発明の一実施例である4サーキットプロテクションバルブ(以下「バルブ」と略称する)100の回路図である。図2〜図5はバルブ100の外観を示す図であって、図2は正面図、図3は背面図、図4は(A)上面図および(B)底面図、図5は(A)左側面図および(B)右側面図である。また、図6は図3の6−6断面図、図7は図4の7−7断面図、図8は図3の8−8断面図、図9は図5(A)の9−9断面図、図10は図4の10−10断面図、図11は図3の11−11断面図、図12は図3の12−12断面図である。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a circuit diagram of a four-circuit protection valve (hereinafter abbreviated as “valve”) 100 according to an embodiment of the present invention. 2 to 5 are views showing the appearance of the valve 100, FIG. 2 is a front view, FIG. 3 is a rear view, FIG. 4 is a top view and (B) a bottom view, and FIG. It is a left side view and (B) right side view. 6 is a sectional view taken along line 6-6 in FIG. 3, FIG. 7 is a sectional view taken along line 7-7 in FIG. 4, FIG. 8 is a sectional view taken along line 8-8 in FIG. 10 is a sectional view taken along line 10-10 in FIG. 4, FIG. 11 is a sectional view taken along line 11-11 in FIG. 3, and FIG. 12 is a sectional view taken along line 12-12 in FIG.

まず、図1を参照しながらこの発明の一実施例であるバルブ100の回路構成を説明する。バルブ100は、大略的には一つの入力ポートおよび4つの出力ポートを備えるとともに、いずれかの出力ポートに接続されたエア圧回路が失陥してエア漏れを生じた際に、圧力低下に伴って閉じる保護弁が各出力ポートに対応して配設されたプロテクションバルブである。   First, a circuit configuration of a valve 100 according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. The valve 100 generally includes one input port and four output ports. When an air pressure circuit connected to any one of the output ports fails to cause an air leak, the valve 100 accompanies the pressure drop. A protection valve is provided for each output port.

図1において、符号10はエアコンプレッサを含む圧力供給手段を示し、符号11はエア圧回路としての第1サービスブレーキ回路、符号12はエア圧回路としての第2サービスブレーキ回路、符号13はエア圧回路としてのパーキングブレーキ回路、符号14はエア圧回路としての補機用回路を示している。圧力供給手段10はバルブ100の入力ポート1に接続され、第1サービスブレーキ回路11は第1出力ポート21に、第2サービスブレーキ回路12は第3出力ポート22に、パーキングブレーキ回路13は第2出力ポート23に、補機用回路14は第4出力ポート24に、それぞれ接続されている。   In FIG. 1, reference numeral 10 denotes a pressure supply means including an air compressor, reference numeral 11 denotes a first service brake circuit as an air pressure circuit, reference numeral 12 denotes a second service brake circuit as an air pressure circuit, and reference numeral 13 denotes an air pressure. A parking brake circuit as a circuit, and reference numeral 14 denotes an auxiliary machine circuit as an air pressure circuit. The pressure supply means 10 is connected to the input port 1 of the valve 100, the first service brake circuit 11 is connected to the first output port 21, the second service brake circuit 12 is connected to the third output port 22, and the parking brake circuit 13 is connected to the second output port 21. The auxiliary circuit 14 is connected to the output port 23 and the fourth output port 24, respectively.

入力室(符号(a)で示す)は、入力ポート1を介して圧力供給手段10と接続された空間である。入力室(a)から第1出力ポート21へ至る流路には第1保護弁2Aが設けられ、同様に入力室(a)から第2出力ポート22へ至る流路には第2保護弁2Bが設けられている。また、第1保護弁2Aをバイパスして入力室(a)と第1出力ポート21とを連通する第1連通路56が設けられ、この第1連通路56には第1出力ポート21から入力室(a)へのエアの流れを阻止する第1逆止弁3Aと、入力室(a)から第1出力ポート21へ向かうエアの流量を絞る第1絞り弁4Aと、が設けられている。同様に、第2保護弁2Bをバイパスして入力室(a)と第2出力ポート22とを連通する第2連通路57が設けられ、この第2連通路57には第2出力ポート22から入力室(a)へのエアの流れを阻止する第2逆止弁3Bと、入力室(a)から第2出力ポート22へ向かうエアの流量を絞る第2絞り弁4Bと、が設けられている。   The input chamber (indicated by reference numeral (a)) is a space connected to the pressure supply means 10 via the input port 1. A first protection valve 2A is provided in the flow path from the input chamber (a) to the first output port 21. Similarly, the second protection valve 2B is provided in the flow path from the input chamber (a) to the second output port 22. Is provided. In addition, a first communication path 56 that bypasses the first protection valve 2 </ b> A and connects the input chamber (a) and the first output port 21 is provided, and an input from the first output port 21 is input to the first communication path 56. A first check valve 3A for blocking air flow to the chamber (a) and a first throttle valve 4A for reducing the flow rate of air from the input chamber (a) to the first output port 21 are provided. . Similarly, a second communication path 57 that bypasses the second protection valve 2B and communicates the input chamber (a) and the second output port 22 is provided, and the second communication path 57 is connected to the second output port 22 from the second output port 22. A second check valve 3B for blocking the flow of air to the input chamber (a) and a second throttle valve 4B for reducing the flow rate of air from the input chamber (a) to the second output port 22; Yes.

第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bのそれぞれの二次側から分岐した流路が合流室(符号(b)で示す)で合流している。この合流室(b)と第1保護弁2Aの二次側とを接続する流路には、合流室(b)から第1保護弁2Aの二次側(第1出力ポート21)への流れを阻止する第3逆止弁3Cが設けられる。また、合流室(b)と第2保護弁2Bの二次側とを接続する流路には、合流室(b)から第2保護弁2Bの下流側(第2出力ポート22)への流れを阻止する第4逆止弁3Dが設けられる。さらに、合流室(b)から第3出力ポート23へ至る流路には、第3出力ポート23に対応して第3保護弁2Cが設けられ、同様に合流室(b)から第4出力ポート24へ至る流路には、第4出力ポート24に対応して第4保護弁2Dが設けられている。   The flow paths branched from the respective secondary sides of the first protection valve 2A and the second protection valve 2B merge at a merge chamber (indicated by reference numeral (b)). The flow path connecting the merge chamber (b) and the secondary side of the first protection valve 2A has a flow from the merge chamber (b) to the secondary side (first output port 21) of the first protection valve 2A. A third check valve 3 </ b> C is provided to prevent this. The flow path connecting the junction chamber (b) and the secondary side of the second protection valve 2B flows from the junction chamber (b) to the downstream side of the second protection valve 2B (second output port 22). A fourth check valve 3D is provided to prevent the above. Further, a third protective valve 2C corresponding to the third output port 23 is provided in the flow path from the merge chamber (b) to the third output port 23. Similarly, the fourth output port is connected to the fourth output port from the merge chamber (b). In the flow path leading to 24, a fourth protection valve 2 </ b> D is provided corresponding to the fourth output port 24.

さらに、バルブ100は、入力室(a)と第3出力ポート23とを連通するブリードバック通路58を備える。このブリードバック通路58は、入力室(a)から第3出力ポート23へのエアの流れを阻止する第5逆止弁3Eを備えている。   Further, the valve 100 includes a bleedback passage 58 that communicates the input chamber (a) and the third output port 23. The bleedback passage 58 includes a fifth check valve 3E that blocks air flow from the input chamber (a) to the third output port 23.

さて、こうしたバルブ100は、さらに、ピストンタイプの3つの減圧弁5A〜5Cを備えている。各減圧弁5A〜5Cは、上記した各保護弁2A〜2Dの上流側や下流側に配されている。第1減圧弁5Aは、入力ポート1から入力室(a)へ至る流路に設けられ、入力ポート1へ供給された圧縮エアを所定圧力に減圧して入力室(a)へ供給する。その下流側に、第2減圧弁5Bが位置する。第2減圧弁5Bは、合流室(b)から第3保護弁2Cおよび第4保護弁2Dに至る流路に設けられ、合流室(b)の圧縮エアを所定圧力に減圧して第3保護弁2Cおよび第4保護弁2Dへ供給する。さらにその下流側に、第3減圧弁5Cが位置する。第3減圧弁5Cは、第4保護弁2Dから第4出力ポート24に至る流路に設けられ、第4保護弁2Dの下流側の圧縮エアを所定圧力に減圧して第4出力ポート24へ供給する。   The valve 100 further includes three piston type pressure reducing valves 5A to 5C. The pressure reducing valves 5A to 5C are arranged on the upstream side or the downstream side of the protection valves 2A to 2D. The first pressure reducing valve 5A is provided in a flow path from the input port 1 to the input chamber (a), and reduces the compressed air supplied to the input port 1 to a predetermined pressure and supplies it to the input chamber (a). The second pressure reducing valve 5B is located on the downstream side. The second pressure reducing valve 5B is provided in a flow path from the junction chamber (b) to the third protection valve 2C and the fourth protection valve 2D, and reduces the compressed air in the junction chamber (b) to a predetermined pressure to provide a third protection. Supply to the valve 2C and the fourth protection valve 2D. Furthermore, the 3rd pressure-reduction valve 5C is located in the downstream. The third pressure reducing valve 5C is provided in a flow path from the fourth protection valve 2D to the fourth output port 24, and reduces the compressed air downstream of the fourth protection valve 2D to a predetermined pressure to the fourth output port 24. Supply.

以下、上記のように構成されたバルブ100の作用について説明する。
各エア圧回路11〜14およびバルブ100内のエア圧がゼロの状態で圧力供給手段10が始動すると、入力ポート1および第1減圧弁5Aを経て入力室(a)に圧縮エアが供給される。入力室(a)内の圧力が上昇して第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bの開弁圧力にまで達すると、第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bが開き、圧縮エアが第1サービスブレーキ回路11および第2サービスブレーキ回路12に供給される。
Hereinafter, the operation of the valve 100 configured as described above will be described.
When the pressure supply means 10 starts when the air pressure in each of the air pressure circuits 11 to 14 and the valve 100 is zero, compressed air is supplied to the input chamber (a) via the input port 1 and the first pressure reducing valve 5A. . When the pressure in the input chamber (a) rises and reaches the opening pressures of the first protection valve 2A and the second protection valve 2B, the first protection valve 2A and the second protection valve 2B are opened, and the compressed air is The first service brake circuit 11 and the second service brake circuit 12 are supplied.

ここで、第1連通路56および第2連通路57は、第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bをより迅速に開くために作用する。即ち、第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bの開弁圧力は、一次側(圧縮エアの入力側)と二次側(圧縮エアの出力側)との圧力差が大きい場合(例えば、下流側に圧縮エアが供給されていない状態)よりも、小さい場合(例えば二次側にすでに圧縮エアが供給されている場合)の方がわずかに低いため、第1連通路56および第2連通路57によって第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bの二次側に予め圧縮エアが供給され、より低い開弁圧力によって第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bが迅速に開くように設計されている。   Here, the first communication path 56 and the second communication path 57 act to open the first protection valve 2A and the second protection valve 2B more quickly. That is, when the pressure difference between the primary side (compressed air input side) and the secondary side (compressed air output side) is large (for example, the downstream pressure of the first protective valve 2A and the second protective valve 2B) The first communication path 56 and the second communication path are slightly lower in the case where the pressure is smaller (for example, when the compressed air is already supplied to the secondary side) than in the case where the compressed air is not supplied to the side). 57 is designed such that compressed air is supplied in advance to the secondary side of the first protection valve 2A and the second protection valve 2B, and the first protection valve 2A and the second protection valve 2B are opened quickly by a lower valve opening pressure. ing.

第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bが開くと、第3逆止弁3Cおよび第4逆止弁3Dを介して圧縮エアが合流室(b)に供給される。合流室(b)のエア圧力は、第2の減圧弁5Bを介して、第3保護弁2Cおよび第4保護弁2Dの一次側に供給される。その圧力供給によって第3保護弁2Cが開くと、圧縮エアがパーキングブレーキ回路13に供給される。また、第4保護弁2Dが開くと、圧縮エアが第3減圧弁5Cを介して補機用回路14に供給される。以上により、第3保護弁2Cおよび第4保護弁2Dは、第1サービスブレーキ回路11および第2サービスブレーキ回路12のエア圧力がそれぞれサービスブレーキを作動可能な最低圧力に達した後、開弁してそれら下流のパーキングブレーキ回路13および補機用回路14へ圧力を供給し始める。   When the first protection valve 2A and the second protection valve 2B are opened, the compressed air is supplied to the merging chamber (b) through the third check valve 3C and the fourth check valve 3D. The air pressure in the merge chamber (b) is supplied to the primary side of the third protection valve 2C and the fourth protection valve 2D via the second pressure reducing valve 5B. When the third protective valve 2 </ b> C is opened by the pressure supply, compressed air is supplied to the parking brake circuit 13. When the fourth protection valve 2D is opened, the compressed air is supplied to the auxiliary circuit 14 via the third pressure reducing valve 5C. As described above, the third protection valve 2C and the fourth protection valve 2D are opened after the air pressures of the first service brake circuit 11 and the second service brake circuit 12 reach the minimum pressure at which the service brake can be operated, respectively. Then, pressure is started to be supplied to the parking brake circuit 13 and the auxiliary circuit 14 downstream of them.

以上のように構成されたバルブ100において、例えば車両が停車した状態(パーキングブレーキの作動状態)で第1サービスブレーキ回路11が失陥すると、第1保護弁2Aはその二次側および一次側の圧力低下によって閉じる。また、第1連通路56を介して入力室(a)の圧縮エアが流出し、入力室(a)の圧力が低下するため、第2保護弁2Bも閉じる。ここで、パーキングブレーキ回路13の圧縮エアが、第2出力ポート23から、ブリードバック通路58、入力室(a)、第1連通路56の順に経由して第1出力ポート21に向かうことで、パーキングブレーキ回路13の圧力が使用できる最低圧よりも低くなり、つまりパーキングブレーキを解除できない状態となる。なお、これにより、第3保護弁2Cも閉じる。
以上によれば、第1サービスブレーキ11の失陥時にはパーキングブレーキを解除できずに車両が発車できない状態となるため、安全上の問題を回避できる。第2サービスブレーキ回路12が失陥した場合も、同様に作用する。
In the valve 100 configured as described above, for example, when the first service brake circuit 11 fails in a state where the vehicle is stopped (operating state of the parking brake), the first protection valve 2A is connected to the secondary side and the primary side thereof. Close by pressure drop. Further, since the compressed air in the input chamber (a) flows out through the first communication passage 56 and the pressure in the input chamber (a) decreases, the second protective valve 2B is also closed. Here, the compressed air of the parking brake circuit 13 is directed from the second output port 23 to the first output port 21 via the bleed back passage 58, the input chamber (a), and the first communication passage 56 in this order. The pressure of the parking brake circuit 13 becomes lower than the lowest usable pressure, that is, the parking brake cannot be released. As a result, the third protective valve 2C is also closed.
According to the above, when the first service brake 11 fails, the parking brake cannot be released and the vehicle cannot start, so that a safety problem can be avoided. The same operation is performed when the second service brake circuit 12 fails.

次に、圧力供給手段10が稼働して再び入力室(a)に圧縮エアが供給されると、第1絞り弁4Aの作用によって入力室(a)の圧力は所定圧まで上昇することができる。ここで、第1保護弁2Aの二次側は圧力が著しく低下し、かつ第2保護弁2Bの二次側は圧縮エアが残存しているので、第1保護弁2Aの開弁圧よりも低い開弁圧で第2保護弁2Bが開き、第2サービスブレーキ回路12が使用可能な状態となる。その後、合流室(b)の圧力上昇によってパーキングブレーキ回路13と補機用回路14のエア圧力が使用できる最低圧力よりも高くなり、両エア圧回路が使用可能な状態となる。   Next, when the pressure supply means 10 is operated and compressed air is supplied again to the input chamber (a), the pressure of the input chamber (a) can be increased to a predetermined pressure by the action of the first throttle valve 4A. . Here, since the pressure on the secondary side of the first protection valve 2A is remarkably reduced, and the compressed air remains on the secondary side of the second protection valve 2B, the pressure is higher than the valve opening pressure of the first protection valve 2A. The second protective valve 2B opens at a low valve opening pressure, and the second service brake circuit 12 is ready for use. Thereafter, the air pressure in the parking brake circuit 13 and the auxiliary circuit 14 becomes higher than the lowest usable pressure due to the pressure increase in the merge chamber (b), and both air pressure circuits are ready for use.

こうした各保護弁2A〜2Dの一次側あるいは二次側に設けた各減圧弁5A〜5Cは、以下のように作用する。入力ポート1の二次側に配された第1減圧弁5Aは、その一次側の圧縮エアを第1サービスブレーキ回路11および第2サービスブレーキ回路12に適した圧力に減圧する。また、第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bの下流で、合流室(b)の二次側に配された第2減圧弁5Bは、その一次側の圧縮エアをパーキングブレーキ回路13に適した圧力に減圧する。さらに下流で、第4保護弁2Dの二次側に配された第3減圧弁5Cは、その一次側の圧縮エアを補機用回路14に適した圧力に減圧する。   The pressure reducing valves 5A to 5C provided on the primary side or the secondary side of the protection valves 2A to 2D operate as follows. The first pressure reducing valve 5 </ b> A disposed on the secondary side of the input port 1 reduces the pressure of the compressed air on the primary side to a pressure suitable for the first service brake circuit 11 and the second service brake circuit 12. The second pressure reducing valve 5B disposed downstream of the first protection valve 2A and the second protection valve 2B and on the secondary side of the merge chamber (b) is suitable for the parking brake circuit 13 with the compressed air on the primary side. Reduce pressure to Further downstream, the third pressure reducing valve 5C disposed on the secondary side of the fourth protection valve 2D reduces the pressure of the compressed air on the primary side to a pressure suitable for the auxiliary circuit 14.

続いて、図2以後を参照しながら、上述したバルブ100の構造について詳説する。
図2〜図5の外観図が示すように、バルブ100の基体となるバルブ本体(バルブハウジング)30は、その正面31の中央付近に入力ポート1を備えるとともに、その背面32に各出力ポート21〜24を備える。このバルブ本体30の上面33には、各保護弁2A〜2Dを構成するためのカバー45A〜45Dがバルブ本体30の正面31に沿う方向で並ぶように取り付けられている。中央寄りの二つのカバー45Aおよび45Bは、第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bに対応して設けられている。バルブ本体30の左側面35寄りのカバー45Cは、第3保護弁2Cに対応して設けられている。また、右側面36寄りのカバー45Dは、第4保護弁2Dに対応して設けられている。これらカバー45A〜45Dは、各保護弁2A〜2Dを配設するためにバルブ本体30の上面33に形成した穴の開口部を覆うとともに、それぞれの保護弁を構成する弁体を付勢するためのコイルばねを収容している。
Next, the structure of the valve 100 described above will be described in detail with reference to FIG.
As shown in the external views of FIGS. 2 to 5, the valve main body (valve housing) 30 serving as the base of the valve 100 includes the input port 1 near the center of the front surface 31 and each output port 21 on the rear surface 32. To 24. Covers 45 </ b> A to 45 </ b> D for configuring the protection valves 2 </ b> A to 2 </ b> D are attached to the upper surface 33 of the valve body 30 so as to be aligned in a direction along the front surface 31 of the valve body 30. Two covers 45A and 45B closer to the center are provided corresponding to the first protection valve 2A and the second protection valve 2B. A cover 45C near the left side surface 35 of the valve body 30 is provided corresponding to the third protection valve 2C. Further, a cover 45D near the right side surface 36 is provided corresponding to the fourth protection valve 2D. These covers 45 </ b> A to 45 </ b> D cover openings of holes formed in the upper surface 33 of the valve body 30 in order to dispose the protective valves 2 </ b> A to 2 </ b> D and urge the valve bodies constituting the respective protective valves. The coil spring is accommodated.

以下、断面図を用いてバルブ100の内部構成についてさらに詳説する。
図6に示すように、入力ポート1は、バルブ本体30の正面31から背面32へ貫通するように穿設した段付き孔311の正面31側の開口から形成されている。この段付き孔311内に第1減圧弁5Aおよび入力室(a)が設けられている。第1減圧弁5Aに対して底面34側に位置するのは、第2減圧弁5Bである。この第2減圧弁5Bは、バルブ本体30の背面32に対して垂直に穿設した底付き穴325の内部に設けられている。
Hereinafter, the internal configuration of the valve 100 will be described in more detail with reference to cross-sectional views.
As shown in FIG. 6, the input port 1 is formed from an opening on the front 31 side of a stepped hole 311 drilled so as to penetrate from the front surface 31 to the back surface 32 of the valve body 30. The first pressure reducing valve 5A and the input chamber (a) are provided in the stepped hole 311. Positioned on the bottom surface 34 side with respect to the first pressure reducing valve 5A is the second pressure reducing valve 5B. The second pressure reducing valve 5 </ b> B is provided in a bottomed hole 325 that is formed perpendicularly to the back surface 32 of the valve body 30.

段付き孔311により形成された入力室(a)は、図7において、バルブ本体30の中央付近で上面22寄りに位置する。段付き孔311に直交するように、バルブ本体30の左側面35に対して垂直に穿設した流路351が設けられている。入力室(a)は、これら直交し合う段付き孔311と流路351との交差部分に形成される。バルブ本体30の上面33には、この上面33に沿って延びた流路351にまで達するように、二つの底付き穴331および332を穿設している。左側面35寄りに位置する一方の底付き穴331の内部には、第1保護弁2Aを配設する。また、右側面36寄りに位置する他方の底付き穴332の内部には、第2保護弁2Bを配設する。この構成では、これら底付き穴331および332を接続する流路351は、第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bのそれぞれの一次側と入力室(a)とを接続する通路となる。   The input chamber (a) formed by the stepped hole 311 is located near the upper surface 22 near the center of the valve body 30 in FIG. A flow path 351 is provided so as to be perpendicular to the left side surface 35 of the valve body 30 so as to be orthogonal to the stepped hole 311. The input chamber (a) is formed at the intersection between the stepped hole 311 and the flow path 351 that intersect each other. Two bottomed holes 331 and 332 are formed in the upper surface 33 of the valve body 30 so as to reach a flow path 351 extending along the upper surface 33. The first protective valve 2A is disposed inside one bottomed hole 331 located closer to the left side surface 35. The second protective valve 2B is disposed inside the other bottomed hole 332 located near the right side surface 36. In this configuration, the flow path 351 connecting the bottomed holes 331 and 332 serves as a passage connecting the primary side of each of the first protection valve 2A and the second protection valve 2B and the input chamber (a).

この上面33に設けた一方の底付き穴331の開口部を覆うように、カバー45Aが取り付けられている。また、他方の底付き穴332の開口部を覆うように、カバー45Bが取り付けられている。一方の底付き穴331の内部には、第1保護弁2Aの他に、この第1保護弁をバイパスする第1連通路56、第1逆止弁3Aおよび第1絞り弁4A(図1の回路図を参照)を配設している。また、他方の底付き穴332の内部には、第2保護弁2Bの他に、この第2保護弁2Bをバイパスする第2連通路57、第2逆止弁3Bおよび第2絞り弁4B(図1の回路図を参照)を配設している。   A cover 45 </ b> A is attached so as to cover the opening of one bottomed hole 331 provided on the upper surface 33. A cover 45B is attached so as to cover the opening of the other bottomed hole 332. In one bottomed hole 331, in addition to the first protection valve 2A, a first communication passage 56 that bypasses the first protection valve, a first check valve 3A, and a first throttle valve 4A (in FIG. 1). (Refer to the circuit diagram). In addition to the second protection valve 2B, the other bottomed hole 332 has a second communication passage 57 that bypasses the second protection valve 2B, a second check valve 3B, and a second throttle valve 4B ( 1 (see the circuit diagram of FIG. 1).

図7において、第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bに対して底面34側に位置するのは、第3逆止弁3Cおよび第4逆止弁3Dである。これら逆止弁3Cおよび3Dは、バルブ本体30の底面34に対して垂直に穿設した底付き穴341および342の内部にそれぞれ設けられている。図7中、右側面36に沿って設けられた弁は、第3減圧弁5Cである。この第3減圧弁5Cは、バルブ本体30の底面34に対して垂直に穿設した底付き穴343の内部に配設されている。   In FIG. 7, the third check valve 3C and the fourth check valve 3D are positioned on the bottom surface 34 side with respect to the first protection valve 2A and the second protection valve 2B. These check valves 3 </ b> C and 3 </ b> D are respectively provided in bottomed holes 341 and 342 that are formed perpendicular to the bottom surface 34 of the valve body 30. In FIG. 7, the valve provided along the right side surface 36 is the third pressure reducing valve 5 </ b> C. The third pressure reducing valve 5 </ b> C is disposed in a bottomed hole 343 that is formed perpendicular to the bottom surface 34 of the valve body 30.

図8に示すように、第1保護弁2Aの下方に位置する第3逆止弁3Cは、第1保護弁2Aの二次側(出力ポート21)のエア圧力を受けて作動する。第1保護弁2Aの二次側(底付き穴331の内部に穿設された流路331a)と第3逆止弁3Cの一次側とは、バルブ本体30の背面32に対して垂直に穿設した流路321を介して接続されている。この流路321の開口は、第1出力ポート21を形成する。また、図示しないが、他方の第4逆止弁3Dについても同様であって、第2保護弁2Bの二次側と第4逆止弁3Dの一次側とは、バルブ本体30の背面32に対して垂直に穿設した流路322を介して接続されている。この流路322の開口は、第2出力ポート22を形成する。   As shown in FIG. 8, the third check valve 3C located below the first protection valve 2A operates by receiving the air pressure on the secondary side (output port 21) of the first protection valve 2A. The secondary side of the first protection valve 2A (the flow path 331a drilled inside the bottomed hole 331) and the primary side of the third check valve 3C are drilled perpendicular to the back surface 32 of the valve body 30. It is connected through the provided flow path 321. The opening of the flow path 321 forms the first output port 21. Although not shown, the same applies to the other fourth check valve 3D. The secondary side of the second protection valve 2B and the primary side of the fourth check valve 3D are connected to the back surface 32 of the valve body 30. They are connected to each other through a flow path 322 formed vertically. The opening of the flow path 322 forms the second output port 22.

図7に示すように、第3逆止弁3Cおよび第4逆止弁3Dのそれぞれの二次側は、バルブ本体30の底面34寄りで右側面35に対して垂直に穿設した流路352によって接続されている。この流路352は、底面34から延びる底付き穴341および342と交差するように穿設され、第3逆止弁3Cと第4逆止弁3Dとの間に合流室(b)を形成している。この流路352は、図6に示すように、第2減圧弁5Bを配設するために背面32から穿設した底付き穴325とも交差している。この構成によって、第3逆止弁3Cおよび第4逆止弁3Dのそれぞれの二次側は、合流室(b)を介して第2減圧弁5Bの一次側と接続されている。   As shown in FIG. 7, each secondary side of the third check valve 3 </ b> C and the fourth check valve 3 </ b> D has a flow path 352 formed perpendicular to the right side surface 35 near the bottom surface 34 of the valve body 30. Connected by. The flow path 352 is formed so as to intersect with the bottomed holes 341 and 342 extending from the bottom surface 34, and forms a merge chamber (b) between the third check valve 3C and the fourth check valve 3D. ing. As shown in FIG. 6, this flow path 352 also intersects with a bottomed hole 325 drilled from the back surface 32 in order to dispose the second pressure reducing valve 5B. With this configuration, the secondary sides of the third check valve 3C and the fourth check valve 3D are connected to the primary side of the second pressure reducing valve 5B via the junction chamber (b).

第2減圧弁5Bの二次側は、図9に示すように、バルブ本体30の左側面35に対して垂直に穿設された流路353と接続している。この流路353に対して底面32側には、この流路353と平行して別の流路354を穿設している。これら流路353および354は、これらと直交する斜行穴391を介して接続する。この斜行穴391は、バルブ本体30の底面34と背面32との角部の一部を削るようにして形成した斜面39から穿設したものである(図3および図4(B)参照)。   As shown in FIG. 9, the secondary side of the second pressure reducing valve 5 </ b> B is connected to a flow path 353 that is formed perpendicular to the left side surface 35 of the valve body 30. Another flow path 354 is formed in parallel with the flow path 353 on the bottom surface 32 side with respect to the flow path 353. These flow paths 353 and 354 are connected through an oblique hole 391 orthogonal thereto. The skew hole 391 is formed from an inclined surface 39 formed by cutting a part of a corner between the bottom surface 34 and the back surface 32 of the valve body 30 (see FIGS. 3 and 4B). .

この底面34に沿って穿設された流路354は、図10に示すように、バルブ本体30の上面33に対して垂直に穿設された二つの流路333および334と接続されている。バルブ本体30の左側面35寄りに位置する一方の流路333は、その開口部に第3保護弁2Cを形成している。右側面36寄りに位置する他方の流路334は、その開口部に第4保護弁2Dを形成している。この構成では、第3保護弁2Cの一次側(一方の流路333)および第4保護弁2Dの一次側(他方の流路334)は、底面34に沿って延びる流路354、斜行穴391、流路353を介して(図9参照)、それぞれ第2減圧弁5Bの二次側と接続されている。   The flow path 354 drilled along the bottom surface 34 is connected to two flow paths 333 and 334 drilled perpendicular to the upper surface 33 of the valve body 30 as shown in FIG. One flow path 333 located near the left side surface 35 of the valve body 30 forms a third protective valve 2C at the opening thereof. The other flow path 334 located closer to the right side surface 36 forms a fourth protection valve 2D at its opening. In this configuration, the primary side (one flow path 333) of the third protection valve 2C and the primary side (the other flow path 334) of the fourth protection valve 2D are a flow path 354 extending along the bottom surface 34, an oblique hole. 391 and the flow path 353 (see FIG. 9), each connected to the secondary side of the second pressure reducing valve 5B.

なお、バルブ本体30の上面33に設けた一方の流路333の開口部は、カバー45Cで覆われている。このカバー45Cとバルブ本体30との間には、流路333の開口部とともに第3保護弁2Cを形成するためのダイヤフラムが挟持されている。また、他方の流路334の開口部は、カバー45Dで覆われている。このカバー45Dとバルブ本体30との間には、流路334の開口部とともに第4保護弁2Dを形成するためのダイヤフラムが挟持されている。   The opening of one flow path 333 provided on the upper surface 33 of the valve body 30 is covered with a cover 45C. A diaphragm for forming the third protection valve 2 </ b> C is sandwiched between the cover 45 </ b> C and the valve body 30 together with the opening of the flow path 333. The opening of the other channel 334 is covered with a cover 45D. A diaphragm for forming the fourth protection valve 2 </ b> D is sandwiched between the cover 45 </ b> D and the valve body 30 together with the opening of the flow path 334.

図11に示すように、第3保護弁2Cの二次側(流路333に隣接して上面33に穿設した流路333a)は、バルブ本体30の背面32から正面31へ貫通するように穿設した段付き孔323と接続している。この段付き孔323の背面32側の開口は、第3出力ポート23を形成している。他方、この段付き孔323の正面31側の内部には、第5逆止弁3E(図1の回路図を参照)を配設する。この第5逆止弁3Eは、第3保護弁2Cの二次側(第3出力ポート23)のエア圧力を受けて作動する。この第5逆止弁3Eが配設される段付き孔323は、バルブ本体30の左側面35から穿設した流路351(図7参照)と交差している。この構造により、段付き穴351は、第3保護弁2Cの二次側(第3出力ポート23)と入力室(a)とを接続するブリードバック通路58(図1の回路図を参照)を形成している。   As shown in FIG. 11, the secondary side of the third protection valve 2 </ b> C (the channel 333 a formed in the upper surface 33 adjacent to the channel 333) penetrates from the back surface 32 of the valve body 30 to the front surface 31. It is connected to the drilled stepped hole 323. An opening on the back surface 32 side of the stepped hole 323 forms a third output port 23. On the other hand, a fifth check valve 3E (see the circuit diagram of FIG. 1) is disposed inside the stepped hole 323 on the front 31 side. The fifth check valve 3E operates by receiving the air pressure on the secondary side (third output port 23) of the third protection valve 2C. The stepped hole 323 in which the fifth check valve 3E is disposed intersects a flow path 351 (see FIG. 7) drilled from the left side surface 35 of the valve body 30. With this structure, the stepped hole 351 has a bleedback passage 58 (see the circuit diagram of FIG. 1) that connects the secondary side (third output port 23) of the third protection valve 2C and the input chamber (a). Forming.

図12に示すように、第4保護弁2Dの二次側(流路334に隣接して上面33に穿設した流路334a)は、バルブ本体30の底面34に対して垂直に穿設された底付き穴343と接続している。この底付き穴343の内部には、第3減圧弁5Cを配設している。この構成により、第4保護弁2Dの二次側と第3減圧弁5Cの一次側とが接続されている。第3減圧弁5Cの二次側は、バルブ本体30の背面32に対して垂直に穿設された流路324と接続している。この流路324の開口は、第4出力ポート24の開口を形成している。   As shown in FIG. 12, the secondary side of the fourth protection valve 2 </ b> D (the channel 334 a drilled in the upper surface 33 adjacent to the channel 334) is drilled perpendicular to the bottom surface 34 of the valve body 30. It is connected to the bottomed hole 343. A third pressure reducing valve 5C is disposed inside the bottomed hole 343. With this configuration, the secondary side of the fourth protection valve 2D and the primary side of the third pressure reducing valve 5C are connected. The secondary side of the third pressure reducing valve 5 </ b> C is connected to a flow path 324 that is drilled perpendicularly to the back surface 32 of the valve body 30. The opening of the flow path 324 forms the opening of the fourth output port 24.

以上に述べたとおり、この実施形態に示すバルブ100は、バルブ本体30の上面33にその正面31に沿う方向で各保護弁2A〜2Dを配列している。それらのうち中央寄りの第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bのそれぞれの二次側と接続される第3逆止弁3Cおよび第4逆止弁3Dは、それら第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bに対してバルブ本体30の底面34側のスペースに配設している。また、第1保護弁2Aおよび第2保護弁2Bに対して上流側および下流側に配される第1減圧弁5Aおよび第2減圧弁5Bは、バルブ本体30の中央付近で上下方向(上面33から底面34へ向かう方向)に配列させ、他の第1保護弁2A、第2保護弁2B、第3逆止弁3Cおよび第4逆止弁3Dに対して接触しないように配設している。また、第3保護弁2Cの二次側と接続される第5逆止弁3Eは、第3保護弁2Cに対してバルブ本体30の底面34側のスペースに配設している。第4保護弁5Dの二次側と接続される第3減圧弁5Cは、第4保護弁2Dに対してバルブ本体30の底面34側のスペースに配設している。このようにバルブ100は、各構成要素(それぞれの弁)をスペース効率良く配置して、バルブ本体30の大型化を抑えている。   As described above, in the valve 100 shown in this embodiment, the protection valves 2 </ b> A to 2 </ b> D are arranged on the upper surface 33 of the valve body 30 in the direction along the front surface 31. Among them, the third check valve 3C and the fourth check valve 3D connected to the respective secondary sides of the first protection valve 2A and the second protection valve 2B closer to the center are the first protection valve 2A and the second check valve 3D. 2 The valve body 30 is disposed in a space on the bottom surface 34 side with respect to the protective valve 2B. Further, the first pressure reducing valve 5A and the second pressure reducing valve 5B arranged on the upstream side and the downstream side with respect to the first protection valve 2A and the second protection valve 2B are arranged in the vertical direction (upper surface 33) near the center of the valve body 30. In the direction from the bottom 34 to the bottom 34) and arranged so as not to contact the other first protection valve 2A, second protection valve 2B, third check valve 3C and fourth check valve 3D. . Further, the fifth check valve 3E connected to the secondary side of the third protection valve 2C is disposed in a space on the bottom surface 34 side of the valve body 30 with respect to the third protection valve 2C. The third pressure reducing valve 5C connected to the secondary side of the fourth protection valve 5D is disposed in a space on the bottom surface 34 side of the valve body 30 with respect to the fourth protection valve 2D. Thus, the valve 100 arranges each component (each valve) with high space efficiency and suppresses an increase in the size of the valve body 30.

さらに、この実施形態に示すバルブ100は、三つの各減圧弁5A〜5Cのうち少なくとも一つが不要なエア圧回路に用いる場合、当該減圧弁を配設するためにバルブ本体30に穿設した段付き孔の内部に設けた弁構成部材を取り除くとともに、その段付き孔の開口を蓋部材で気密に塞ぐことで対応することができる。   Furthermore, when the valve 100 shown in this embodiment is used for an air pressure circuit that does not require at least one of the three pressure reducing valves 5A to 5C, a step formed in the valve main body 30 to dispose the pressure reducing valve. This can be dealt with by removing the valve component provided in the inside of the attached hole and airtightly closing the opening of the stepped hole with the lid member.

図15は図6に対応する図である。図6においては、バルブハウジングの収容室(段付き孔311および段付き形状の底付き穴325)にそれぞれ第1減圧弁5Aおよび第2減圧弁5Bを組み付けている。それに対し、図16では、上方の第1減圧弁5Aは組み付けつつ、下方の第2減圧弁5Bを取り外している。第2減圧弁5Bは、他の減圧弁と同様、ピストンタイプである。その主要な構成要素は、圧力設定ばね502の力を受ける圧力設定ピストン504と、圧力設定ピストン504の動きに追随する弁体506とである(図6参照)。収容室に組み付けた第2減圧弁5Bは、圧力設定ばね502の他端を支持する蓋部材508を取り外すことにより、収容室から容易に取り外すことができる。そして、第2減圧弁5Bの構成要素(あるいは構成部品)を取り外した後、収容室の開口に同様の別の蓋部材508’を設ける。それにより、第2減圧弁5Bによる減圧機能を得る状態から、減圧機能の生じない状態を得ることができる。   FIG. 15 corresponds to FIG. In FIG. 6, the first pressure reducing valve 5 </ b> A and the second pressure reducing valve 5 </ b> B are assembled in the accommodation chambers of the valve housing (the stepped hole 311 and the stepped bottomed hole 325), respectively. On the other hand, in FIG. 16, the lower first pressure reducing valve 5B is removed while the upper first pressure reducing valve 5A is assembled. The second pressure reducing valve 5B is a piston type like the other pressure reducing valves. The main components are a pressure setting piston 504 that receives the force of the pressure setting spring 502 and a valve body 506 that follows the movement of the pressure setting piston 504 (see FIG. 6). The second pressure reducing valve 5 </ b> B assembled in the storage chamber can be easily removed from the storage chamber by removing the lid member 508 that supports the other end of the pressure setting spring 502. Then, after removing the component (or component) of the second pressure reducing valve 5B, another similar lid member 508 'is provided at the opening of the storage chamber. Thereby, the state where the pressure reducing function does not occur can be obtained from the state where the pressure reducing function by the second pressure reducing valve 5B is obtained.

また、図16は図12に対応する図であり、図12が第3減圧弁5Cを組み付けた状態を示すのに対し、図16は、第3減圧弁5Cを取り外した状態を示している。この第3減圧弁5Cについても、第2減圧弁5Bの場合と同様、減圧機能を得る状態と減圧機能を生じない状態とを選択的に得ることができる。なお、減圧弁の構成要素である圧力設定ばね502が入る室部分は、大気連通通路を通して大気圧にする。その点、減圧弁を組み付けた時に用いる蓋部材508に大気連通通路を設けておくのに対し、減圧弁を取り外した時に用いる蓋部材508’としては、そのような大気連通通路(孔)のないものを用いる。   FIG. 16 is a view corresponding to FIG. 12, and FIG. 12 shows a state where the third pressure reducing valve 5C is assembled, while FIG. 16 shows a state where the third pressure reducing valve 5C is removed. Similarly to the second pressure reducing valve 5B, the third pressure reducing valve 5C can selectively obtain a state where the pressure reducing function is obtained and a state where the pressure reducing function is not generated. Note that the chamber portion in which the pressure setting spring 502, which is a component of the pressure reducing valve, is placed at atmospheric pressure through the atmospheric communication passage. On the other hand, the lid member 508 used when the pressure reducing valve is assembled is provided with an atmosphere communication path, whereas the lid member 508 ′ used when the pressure reducing valve is removed does not have such an atmosphere communication path (hole). Use things.

第1〜第3の各減圧弁5A、5Bおよび5Cの有無(つまり、取り付けた状態、取り外した状態)については、次のようにいろいろなタイプのバリエーションを取ることができる。
減圧弁5A 減圧弁5B 減圧弁5C
(タイプ1) 有り 有り 有り
(タイプ2) 有り 有り 無し
(タイプ3) 有り 無し 有り
(タイプ4) 無し 有り 有り
(タイプ5) 有り 無し 無し
(タイプ6) 無し 有り 無し
(タイプ7) 無し 無し 有り
(タイプ8) 無し 無し 無し
Regarding the presence or absence of the first to third pressure reducing valves 5A, 5B, and 5C (that is, the attached state and the removed state), various types of variations can be taken as follows.
Pressure reducing valve 5A Pressure reducing valve 5B Pressure reducing valve 5C
(Type 1) Yes Yes Yes (Type 2) Yes Yes No (Type 3) Yes No Yes (Type 4) No Yes Yes (Type 5) Yes No No (Type 6) No Yes No (Type 7) No No Yes ( Type 8) None None None

そして、そのようなタイプ1〜7のバリエーションに応じて、第1〜第4の各出力ポート21,22,23,24のエア圧は、次のようになる。なお、超高とは1200kPa程度の超高圧、高とは980kPa程度の高圧、中とは830kPa程度の中圧、低とは480kPa程度の低圧をそれぞれ意味する。
出力ポート21/22 出力ポート23 出力ポート24
(タイプ1) 高 中 低
(タイプ2) 高 中 中
(タイプ3) 高 高 中
(タイプ4) 超高 高 中
(タイプ5) 高 高 高
(タイプ6) 超高 高 高
(タイプ7) 超高 超高 高
(タイプ8) 超高 超高 超高
And according to the variations of such types 1-7, the air pressure of each of the first to fourth output ports 21, 22, 23, 24 is as follows. It should be noted that ultra-high means an ultra-high pressure of about 1200 kPa, high means a high pressure of about 980 kPa, medium means a medium pressure of about 830 kPa, and low means a low pressure of about 480 kPa.
Output port 21/22 Output port 23 Output port 24
(Type 1) High Medium Low (Type 2) High Medium Medium (Type 3) High High Medium (Type 4) Ultra High High Medium (Type 5) High High High (Type 6) Ultra High High High (Type 7) Ultra High Super High High (Type 8) Super High Super High Super High

さらにまた、図17〜図21は、この発明の変形例を示す。図17が図2、図18が図3、図19が図4(A)、図20が図4(B)、そして、図21は図19のX−X断面図である。これらの図17〜図21中、対応する部分には同一の符号を付けて示す。これらの図から、通常アルミニウムあるいはその合金から成型するバルブハウジングの容積をできるだけ小さくし、材料使用量および重さを小さくし、コスト低減を図ること、また、バルブハウジングに対する弁のレイアウト上、左右を逆に配置することができることを理解されたい。さらには、図21が示すように、先に述べた実施例では、バルブハウジング内の流路353と354とを平行に設け、それら斜行する流路391で連通させていたが、流路353と354とを一直線上に配置し、それらを直接連通させることができる。そうすれば、斜行する流路391が不要になる。   Furthermore, FIGS. 17-21 shows the modification of this invention. 17 is FIG. 2, FIG. 18 is FIG. 3, FIG. 19 is FIG. 4 (A), FIG. 20 is FIG. 4 (B), and FIG. In FIGS. 17 to 21, corresponding portions are denoted by the same reference numerals. From these figures, the volume of the valve housing, which is usually molded from aluminum or its alloy, is reduced as much as possible, the material usage and weight are reduced, the cost is reduced, and the left and right sides of the valve layout with respect to the valve housing are left and right. It should be understood that the arrangement can be reversed. Furthermore, as shown in FIG. 21, in the embodiment described above, the flow paths 353 and 354 in the valve housing are provided in parallel and communicated with each other through the oblique flow paths 391. And 354 can be arranged in a straight line so that they can communicate directly. Then, the oblique flow path 391 becomes unnecessary.

本発明に係る4サーキットプロテクションバルブの回路図。1 is a circuit diagram of a four-circuit protection valve according to the present invention. 本発明に係る4サーキットプロテクションバルブの外観正面図。1 is an external front view of a four-circuit protection valve according to the present invention. 本発明に係る4サーキットプロテクションバルブの外観背面図。The external appearance rear view of the 4 circuit protection valve which concerns on this invention. 本発明に係る4サーキットプロテクションバルブの外観図であって、(A)はその上面図、(B)はその底面図。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is an external view of the 4 circuit protection valve based on this invention, Comprising: (A) is the top view, (B) is the bottom view. 本発明に係る4サーキットプロテクションバルブの外観図であって、(A)はその左側面図、(B)はその右側面図。It is an external view of the 4-circuit protection valve concerning this invention, (A) is the left view, (B) is the right view. 図3の6−6断面図。6-6 sectional drawing of FIG. 図4の7−7断面図。7-7 sectional drawing of FIG. 図3の8−8断面図。8-8 sectional drawing of FIG. 図5(A)の9−9断面図。9-9 sectional drawing of FIG. 5 (A). 図4の10−10断面図。10-10 sectional drawing of FIG. 図3の11−11断面図。11-11 sectional drawing of FIG. 図3の12−12断面図。12-12 sectional drawing of FIG. 従来技術に係る4サーキットプロテクションバルブの回路図。The circuit diagram of the 4 circuit protection valve based on a prior art. 従来技術に係る車両のエア圧力供給機構の概念図。The conceptual diagram of the air pressure supply mechanism of the vehicle which concerns on a prior art. 図6に対応する別の状態を示す図。The figure which shows another state corresponding to FIG. 図12に対応する別の状態を示す図。The figure which shows another state corresponding to FIG. 図2に対応する変形を示す図。The figure which shows the deformation | transformation corresponding to FIG. 図3に対応する変形を示す図。The figure which shows the deformation | transformation corresponding to FIG. 図4(A)に対応する変形を示す図。The figure which shows the deformation | transformation corresponding to FIG. 図4(B)に対応する変形を示す図。The figure which shows the deformation | transformation corresponding to FIG. 4 (B). 図19のX−X断面図。XX sectional drawing of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 入力ポート
2A 第1保護弁
2B 第2保護弁
2C 第3保護弁
2D 第4保護弁
3A 第1逆止弁
3B 第2逆止弁
3C 第3逆止弁
3D 第4逆止弁
3E 第5逆止弁
4A 第1絞り弁
4B 第2絞り弁
5A 第1減圧弁
5B 第2減圧弁
5C 第3減圧弁
10 圧力供給手段
11 第1サービスブレーキ回路
12 第2サービスブレーキ回路
13 ハンドブレーキ回路
14 補機用回路
21 第1出力ポート
22 第2出力ポート
23 第3出力ポート
24 第4出力ポート
30 バルブ本体(バルブハウジング)
100 4サーキットプロテクションバルブ
502 圧力設定ばね
504 圧力設定ピストン504
506 弁体
508,508’ 蓋部材
1 Input port 2A 1st protection valve 2B 2nd protection valve 2C 3rd protection valve 2D 4th protection valve 3A 1st check valve 3B 2nd check valve 3C 3rd check valve 3D 4th check valve 3E 5th Check valve 4A first throttle valve 4B second throttle valve 5A first pressure reducing valve 5B second pressure reducing valve 5C third pressure reducing valve 10 pressure supply means 11 first service brake circuit 12 second service brake circuit 13 hand brake circuit 14 Machine circuit 21 1st output port 22 2nd output port 23 3rd output port 24 4th output port 30 Valve body (valve housing)
100 4 circuit protection valve 502 pressure setting spring 504 pressure setting piston 504
506 Valve body 508, 508 'cover member

Claims (5)

圧力エア供給手段と複数のエア圧回路との間に接続し、複数のエア圧回路の少なくとも一つに失陥が生じたとき、残りの正常なエア圧回路を保護するためのマルチサーキットプロテクションバルブであって、
前記圧縮エア供給手段から圧縮エアを供給される入力ポート、および前記複数の各エア圧回路に出力する少なくとも3つの出力ポートを備えるバルブハウジングと、
そのバルブハウジングに支持され、前記複数の各エア圧回路に対応して設けられ、各エア圧回路を保護するための保護弁と、
前記バルブハウジングに支持され、前記各エア圧回路が求める所定圧を前記の各出力ポートから出力するための減圧弁とを備え、
さらに、次の各特徴がある、マルチサーキットプロテクションバルブ。
(A)前記バルブハウジングは、前記減圧弁を組み付けるための収容室を複数備える
(B)それら収容室の中の2つのものは、前記入力ポートから前記出力ポートの一つに至る間に直列に接続されている
(C)前記減圧弁はピストンタイプの弁であり、いずれの減圧弁も前記の収容室に対して組み付けたり取り外したりすることができる
(D)前記バルブハウジングのどの収容室に前記減圧弁を組み付けるかによって、各出力ポートから出力する形態を複数得ることができる
A multi-circuit protection valve that is connected between the pressure air supply means and the plurality of air pressure circuits, and protects the remaining normal air pressure circuits when at least one of the plurality of air pressure circuits fails. Because
A valve housing comprising an input port to which compressed air is supplied from the compressed air supply means, and at least three output ports for outputting to each of the plurality of air pressure circuits;
A protective valve supported by the valve housing, provided corresponding to each of the plurality of air pressure circuits, and protecting each air pressure circuit;
A pressure reducing valve that is supported by the valve housing and outputs a predetermined pressure required by each air pressure circuit from each output port;
In addition, the multi-circuit protection valve has the following features.
(A) The valve housing includes a plurality of storage chambers for assembling the pressure reducing valve. (B) Two of the storage chambers are connected in series between the input port and one of the output ports. (C) The pressure reducing valve connected is a piston-type valve, and any pressure reducing valve can be assembled to or removed from the accommodating chamber. (D) In any accommodating chamber of the valve housing, Depending on whether a pressure reducing valve is assembled, multiple forms of output from each output port can be obtained.
前記マルチサーキットプロテクションバルブは、4サーキットプロテクションバルブであって、前記出力ポートは第1出力ポートから第4出力ポートまでの4つであり、
前記入力ポートを介して前記圧力供給手段と接続される入力室と、前記入力室から前記第1出力ポートへ至る流路において前記第1出力ポートに対応して設けられた第1保護弁と、前記入力室から前記第2出力ポートへ至る流路において前記第2出力ポートに対応して設けられた第2保護弁と、前記第1保護弁および前記第2保護弁のそれぞれの二次側と接続された合流室と、前記合流室と前記第1保護弁の二次側とを接続する流路においてその第1保護弁の二次側への流れを阻止する第1逆止弁と、当該合流室と前記第2保護弁の二次側とを接続する流路においてその第2保護弁の二次側への流れを阻止する第2逆止弁と、前記合流室から前記第3出力ポートへ至る流路において前記第3出力ポートに対応して設けられた第3保護弁と、前記合流室から前記第4出力ポートへ至る流路において前記第4出力ポートに対応して設けられた第4保護弁とを備え、
さらに、前記入力ポートから前記入力室へ至る流路に設けられ、前記入力ポートへ供給された圧縮エアを所定圧力に減圧して前記入力室へ供給する第1減圧弁と、前記合流室から前記第3保護弁および前記第4保護弁に至る流路に設けられ、前記合流室の圧縮エアを所定圧力に減圧して前記第3保護弁および第4保護弁へ供給する第2減圧弁と、前記第4保護弁から前記第4出力ポートに至る流路に設けられ、前記第4保護弁の二次側の圧縮エアを所定圧力に減圧して前記第4出力ポートへ供給する第3減圧弁とを備える、請求項1のマルチサーキットプロテクションバルブ。
The multi-circuit protection valve is a four-circuit protection valve, and the output ports are four from a first output port to a fourth output port,
An input chamber connected to the pressure supply means via the input port; and a first protection valve provided corresponding to the first output port in a flow path from the input chamber to the first output port; A second protection valve provided corresponding to the second output port in a flow path from the input chamber to the second output port; and a secondary side of each of the first protection valve and the second protection valve; A first check valve for blocking the flow to the secondary side of the first protection valve in the flow path connecting the junction room and the junction chamber and the secondary side of the first protection valve; A second check valve for blocking the flow of the second protection valve to the secondary side in the flow path connecting the junction chamber and the secondary side of the second protection valve; and the third output port from the junction chamber A third protective valve provided corresponding to the third output port in the flow path leading to And a fourth protection valve provided corresponding to said fourth output port in the flow path leading to said fourth output port from the confluent chamber,
A first pressure reducing valve that is provided in a flow path extending from the input port to the input chamber, depressurizes the compressed air supplied to the input port to a predetermined pressure, and supplies the compressed air to the input chamber; A second pressure reducing valve provided in a flow path leading to the third protective valve and the fourth protective valve, and reducing the compressed air in the merging chamber to a predetermined pressure and supplying the compressed air to the third protective valve and the fourth protective valve; A third pressure reducing valve provided in a flow path extending from the fourth protection valve to the fourth output port, wherein the compressed air on the secondary side of the fourth protection valve is reduced to a predetermined pressure and supplied to the fourth output port; The multi-circuit protection valve according to claim 1, comprising:
前記収容室は、軸線方向の一端が閉じ、他端が開口した段付きの孔である、請求項1のマルチサーキットプロテクションバルブ。   The multi-circuit protection valve according to claim 1, wherein the storage chamber is a stepped hole having one end closed in the axial direction and the other end opened. 前記減圧弁が組み付けられるとき、前記収容室は圧力設定ばねを支持する蓋部材によって、前記開口が閉じられ、しかもまた、前記減圧弁が取り外されるとき、前記収容室は、前記蓋部材に代わる別の部材によって前記開口が閉じられる、請求項1のマルチサーキットプロテクションバルブ。   When the pressure reducing valve is assembled, the storage chamber is closed by a lid member that supports a pressure setting spring, and when the pressure reducing valve is removed, the storage chamber is replaced with the lid member. The multi-circuit protection valve of claim 1, wherein the opening is closed by a member. 前記合流室から前記第4出力ポートに向かう圧縮エアは、前記第2減圧弁および前記第3減圧弁によって、二段にわたって減圧される、請求項2のマルチサーキットプロテクションバルブ。   3. The multi-circuit protection valve according to claim 2, wherein compressed air from the merging chamber toward the fourth output port is depressurized in two stages by the second pressure reducing valve and the third pressure reducing valve.
JP2007069846A 2006-03-20 2007-03-19 Multi-circuit protection valve Active JP4974281B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007069846A JP4974281B2 (en) 2006-03-20 2007-03-19 Multi-circuit protection valve

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006076930 2006-03-20
JP2006076930 2006-03-20
JP2007069846A JP4974281B2 (en) 2006-03-20 2007-03-19 Multi-circuit protection valve

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2007285518A JP2007285518A (en) 2007-11-01
JP4974281B2 true JP4974281B2 (en) 2012-07-11

Family

ID=38757478

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007069846A Active JP4974281B2 (en) 2006-03-20 2007-03-19 Multi-circuit protection valve

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4974281B2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5604536B2 (en) 2011-02-10 2014-10-08 ナブテスコオートモーティブ株式会社 Protection valve

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5610557U (en) * 1979-07-06 1981-01-29
JPS63291761A (en) * 1987-05-25 1988-11-29 Kobe Steel Ltd Air supply circuit to pneumatic article
JPS6469807A (en) * 1987-09-09 1989-03-15 Yamatake Honeywell Co Ltd Air pressure circuit
JPH03224861A (en) * 1990-01-30 1991-10-03 Hino Motors Ltd Air pipe manifold for vehicle
JP3883237B2 (en) * 1996-09-27 2007-02-21 三輪精機株式会社 Protection valve
JP3744801B2 (en) * 2001-02-14 2006-02-15 日野自動車株式会社 Vehicle air circuit
JP4507556B2 (en) * 2003-10-27 2010-07-21 ナブテスコオートモーティブ株式会社 4 circuit protection valve

Also Published As

Publication number Publication date
JP2007285518A (en) 2007-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5336400B2 (en) Compressed air supply device for vehicles
JP5749569B2 (en) Pressure governor and air dryer
US8297297B2 (en) Compressed air supply system for a commercial vehicle and method for operating a compressed air supply system
JP4435727B2 (en) Brake control device
JPH06510723A (en) valve means
JP2009023627A (en) Vehicular compressed air supply system
JP4974281B2 (en) Multi-circuit protection valve
JP2009078760A (en) Vehicular compressed air supply system
JP2005067312A (en) Relay valve device with load responding function
JP5302504B2 (en) Multi-protection valve
CN113375056B (en) Multi-circuit protection valve assembly for pressurized fluid system
US9637104B2 (en) Valve apparatus
JP5604536B2 (en) Protection valve
JP4743834B2 (en) Protection valve
JP4507556B2 (en) 4 circuit protection valve
KR20160001027A (en) Integrated Electronic Hydraulic Brake
JP6093395B2 (en) Air dryer, automobile brake device and automobile
JPH03224861A (en) Air pipe manifold for vehicle
KR100554678B1 (en) Master cylinder
JP2000264193A (en) Four-way protection valve for vehicle
KR0134338Y1 (en) Air brake system
JP2011126505A (en) Vehicular air circuit
JPH036017B2 (en)
JPWO2020004312A1 (en) Vehicle brake fluid pressure control device
US20100084913A1 (en) Electronic control brake system

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20100209

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711

Effective date: 20100308

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20100424

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20111028

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20120406

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20120406

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4974281

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150420

Year of fee payment: 3

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250