JP5243289B2 - LPG fuel heating device - Google Patents

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Description

本発明は、ボディに、屈曲した迷路状のガス通路溝が前記ボディの一面に開口するようにして設けられ、前記ガス通路溝の開口端を閉じてガス通路を形成するガス通路カバーが前記ボディの一面に締結され、前記ガス通路を流通するLPG燃料を加熱するための加熱手段が前記ガス通路の外方に配置されるLPG燃料の加熱装置に関する。   According to the present invention, a gas passage cover is provided in the body so that a bent labyrinth-shaped gas passage groove is opened on one surface of the body, and a gas passage cover that closes an opening end of the gas passage groove to form a gas passage It is related with the heating apparatus of the LPG fuel by which the heating means for heating the LPG fuel which is fastened by one side and distribute | circulates the said gas passage is arrange | positioned outside the said gas passage.

LPG(液化石油ガス)を加熱、気化するための加熱装置が、特許文献1で知られている。   A heating apparatus for heating and vaporizing LPG (liquefied petroleum gas) is known from Patent Document 1.

特開2008−19819号公報JP 2008-19819 A

上記特許文献1で開示された加熱装置では、第1のボディの一面に開口する迷路状の温水通路が第1のボディに設けられ、第1のボディとの間に仕切り板を介在させた迷路状のガス通路が前記仕切り板を挟んで第1のボディに締結される第2のボディに設けられ、温水通路に導入されるエンジン冷却水からの熱が仕切り板を介してガス通路内のLPG燃料に伝達されるように構成されている。ここで仕切り板と第1および第2のボディとの間には、前記温水通路および前記ガス通路の外側に位置するOリングがそれぞれ介装されており、前記温水通路および前記ガス通路から外部への温水およびLPG燃料の漏れは防止できるのであるが、それぞれ迷路状に屈曲している前記温水通路および前記ガス通路では、仕切り板およびボディ間に生じる隙間で温水およびLPG燃料がショートカットしてしまい、伝熱効率が低下する可能性がある。このようなショートカットの発生を防止するために、屈曲した迷路状の前記温水通路および前記ガス通路にそれぞれ対応した複雑な形状のシール部材を前記両ボディおよび前記仕切り板間に介装することも考えられるが、そのようにするとシール部材の材料コストがかかり、シール部材の組付け工程が新たに発生することになる。   In the heating device disclosed in Patent Document 1, a labyrinth in which a labyrinth-shaped hot water passage that opens on one surface of the first body is provided in the first body, and a partition plate is interposed between the first body and the labyrinth. A gas passage is provided in the second body that is fastened to the first body across the partition plate, and heat from the engine coolant introduced into the hot water passage is transferred to the LPG in the gas passage through the partition plate. It is configured to be transmitted to fuel. Here, an O-ring located outside the hot water passage and the gas passage is interposed between the partition plate and the first and second bodies, respectively, and the hot water passage and the gas passage to the outside. The warm water and the LPG fuel can be prevented from leaking, but in the warm water passage and the gas passage that are bent in a labyrinth, the hot water and the LPG fuel are short-cut by a gap generated between the partition plate and the body, Heat transfer efficiency may be reduced. In order to prevent the occurrence of such a shortcut, it is also conceivable to insert a complicatedly shaped sealing member corresponding to each of the bent labyrinth hot water passage and the gas passage between the both bodies and the partition plate. However, if it does so, the material cost of a sealing member will start, and the assembly | attachment process of a sealing member will generate | occur | produce newly.

本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、コストの低減および組付け工程の増加抑制を図りつつ、迷路状に屈曲したガス通路でのLPG燃料のショートカットを防止し、加熱手段からLPG燃料への伝熱効率を高めるようにしたLPG燃料の加熱装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and prevents a shortcut of LPG fuel in a gas passage bent in a labyrinth while reducing cost and suppressing an increase in assembly process. It is an object of the present invention to provide an LPG fuel heating apparatus that improves the efficiency of heat transfer to fuel.

上記目的を達成するために、本発明は、ボディに、屈曲した迷路状のガス通路溝が前記ボディの一面に開口するようにして設けられ、前記ガス通路溝の開口端を閉じてガス通路を形成するガス通路カバーが前記ボディの一面に締結され、前記ガス通路を流通するLPG燃料を加熱するための加熱手段が前記ガス通路の外方に配置されるLPG燃料の加熱装置において、前記ガス通路溝の内壁に沿うようにして前記ガス通路溝内に突入する突壁が、型成形される前記ガス通路カバーの成形時に、前記ガス通路カバーの内面から突出するようにして該ガス通路カバーに一体成形さ、前記ガス通路溝を迷路状に屈曲させる複数のフィンが前記ボディに一体に設けられ、前記ボディの他面に開口するようにして該ボディに加熱流体通路溝が設けられ、この加熱流体通路溝を前記ボディの他面に締結される加熱流体通路カバーで覆って加熱流体を導入する、前記加熱手段としての加熱流体通路が構成され、この加熱流体通路は前記フィンの内部に食込むように形成されることを第1の特徴とする。 In order to achieve the above object, according to the present invention, a bent labyrinth-shaped gas passage groove is provided in a body so as to open on one surface of the body, and the gas passage is closed by closing an opening end of the gas passage groove. In the LPG fuel heating apparatus, a gas passage cover to be formed is fastened to one surface of the body, and heating means for heating the LPG fuel flowing through the gas passage is disposed outside the gas passage. A projecting wall that protrudes into the gas passage groove along the inner wall of the groove is integrated with the gas passage cover so as to protrude from the inner surface of the gas passage cover when the molded gas passage cover is molded. molded, said gas passage grooves plurality of fins to be bent labyrinth provided integrally with the body, the heating fluid passage grooves in the body is provided so as to be opened on the other surface of the body A heating fluid passage is configured as the heating means for introducing the heating fluid by covering the heating fluid passage groove with a heating fluid passage cover fastened to the other surface of the body, and the heating fluid passage is formed inside the fin. It is formed so as biting and first characterized Rukoto.

また本発明は、第1の特徴の構成に加えて、前記加熱手段として、電気加熱ヒータが前記ガス通路カバーの外面に配設されることを第の特徴とする The present invention, in addition to the first feature, as the pre-Symbol heating means, the electric heater is a second feature that is disposed on an outer surface of the gas passage cover.

らに本発明は、第1またはの特徴の構成に加えて、前記ボディに、LPG燃料を減圧して前記ガス通路に導入するための弁機構が収容されるとともに、該弁機構で減圧されたLPG燃料を流通させるようにして前記ガス通路が設けられ、該ガス通路が前記弁機構を周囲から覆うように配置されることを第の特徴とする。 The present invention is found that, in addition to the configuration of the first or second feature, the body, together with the valve mechanism for introducing into the gas passage by vacuum the LPG fuel is accommodated, the valve mechanism A third feature is that the gas passage is provided so as to circulate the LPG fuel depressurized in step 1, and the gas passage is disposed so as to cover the valve mechanism from the periphery.

なお実施の形態の加熱手段60および電気ヒータ68が本発明の加熱手段に対応する。   The heating means 60 and the electric heater 68 of the embodiment correspond to the heating means of the present invention.

本発明の第1の特徴によれば、ガス通路カバーをボディに締結すると、迷路状に屈曲したガス通路溝内に、そのガス通路壁の内壁に沿う突壁が突入するので、ボディおよびガス通路カバー間を通ってLPG燃料がショートカットしてしまうことを防止することができ、複雑な形状のシール部材を用いることがないので、シール部材の材料コストがかかることはなく、またシール部材の組付け工程が新たに発生することもない。   According to the first feature of the present invention, when the gas passage cover is fastened to the body, the projecting wall along the inner wall of the gas passage wall enters the gas passage groove bent in a labyrinth, so that the body and the gas passage It is possible to prevent LPG fuel from being short-cut through between the covers, and there is no need to use a sealing member having a complicated shape, so that the material cost of the sealing member is not increased, and the sealing member is assembled. There is no new process.

た、ガス通路カバーの型成形時に突壁が同時に形成されるので、突壁の成形コストを安く抑えることができる。 Also, since the protruding wall during molding of the gas passage cover are formed simultaneously, it is possible to suppress cheaper molding cost of the projecting wall.

また、ガス通路溝を迷路状に屈曲させる複数のフィンがボディに一体に設けられるので、フィンによってボディおよびLPG燃料の接触面積を増大し、フィンの熱伝導機能を充分に発揮させることができる。それでいながらも前記突壁によりフィンおよびガス通路カバー間を通ってLPG燃料がショートカットしてしまうことを防止することができる。 In addition, since the plurality of fins that bend the gas passage grooves in a labyrinth are provided integrally with the body, the contact area between the body and the LPG fuel can be increased by the fins , and the heat conduction function of the fins can be sufficiently exhibited. Nevertheless, the projecting wall can prevent the LPG fuel from being short-cut through the fin and the gas passage cover.

また、ボディの両面にそれぞれ設けられるガス通路溝および加熱流体通路溝が、前記ボディの両面にそれぞれ締結されるガス通路カバーおよび加熱流体通路カバーで覆われて成るので、ガス通路および加熱流体通路を容易に形成することができる。Further, since the gas passage groove and the heating fluid passage groove respectively provided on both surfaces of the body are covered with the gas passage cover and the heating fluid passage cover respectively fastened on both surfaces of the body, the gas passage and the heating fluid passage are provided. It can be formed easily.

しかも、加熱流体通路がフィンの内部に食込むように形成されるので、加熱流体をフィン内にも入り込ませることができて伝熱効率を高めることができる。And since a heating fluid channel | path is formed so that it may bite into the inside of a fin, a heating fluid can be penetrated also into a fin and heat transfer efficiency can be improved.

本発明の第の特徴によれば、加熱手段としての電気加熱ヒータからガス通路カバーを介してガス通路のLPG燃料に熱が伝わることになり、突壁によって放熱面積が増大するので、伝熱効率を高めることができる。 According to the second feature of the present invention, heat is transferred from the electric heater as the heating means to the LPG fuel in the gas passage through the gas passage cover, and the heat radiation area is increased by the protruding wall. Can be increased.

しかも、ガス通路を電気加熱ヒータと加熱流体通路とで挟むので、LPG燃料を速やかに加熱することができる。Moreover, since the gas passage is sandwiched between the electric heater and the heating fluid passage, the LPG fuel can be heated quickly.

さらに本発明の第の特徴によれば、LPG燃料を減圧するための減圧弁に加熱装置をコンパクトに組み込むことができる。 Furthermore, according to the third feature of the present invention, the heating device can be compactly incorporated in the pressure reducing valve for reducing the pressure of the LPG fuel.

LPG燃料用減圧弁の縦断面図であって図2の1−1線に沿う断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the pressure reducing valve for LPG fuel, and is a cross-sectional view taken along line 1-1 of FIG. 図1の2−2線断面図である。FIG. 2 is a sectional view taken along line 2-2 of FIG. 図1の3矢示部拡大図である。FIG. 3 is an enlarged view of a portion indicated by an arrow 3 in FIG. 1. ガス通路カバーおよびボディの分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of a gas passage cover and a body. 図1の5−5線断面図である。FIG. 5 is a sectional view taken along line 5-5 of FIG. 加熱流体通路構造を示すための加熱流体カバーを取り外した状態でのボディの斜視図である。It is a perspective view of the body in the state which removed the heating fluid cover for showing a heating fluid channel | path structure. ガス通路カバーを取り外した状態でのボディの正面図である。It is a front view of a body in the state where a gas passage cover was removed. ダイヤフラムおよび弁軸部の連結構造を示すための図1の8矢示部拡大図である。FIG. 8 is an enlarged view of a portion indicated by an arrow 8 in FIG. 1 for showing a connection structure of a diaphragm and a valve shaft portion. ダイヤフラム組立体の組付け時の状態を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the state at the time of the assembly | attachment of a diaphragm assembly. 組立時の状態でのLPG燃料用減圧弁の分解縦断面図である。It is a decomposition | disassembly longitudinal cross-sectional view of the pressure reducing valve for LPG fuel in the state at the time of an assembly.

以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照しながら説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

図1〜図10を参照しながら本発明の実施例1について説明すると、先ず図1において、このLPG燃料用減圧弁は、LPG燃料を減圧してエンジン(図示せず)に供給するためのものであり、弁機構15と、該弁機構15を開閉駆動するためのダイヤフラム16とを備える。   A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 10. First, in FIG. 1, this LPG fuel pressure reducing valve is for reducing the pressure of LPG fuel and supplying it to an engine (not shown). And a valve mechanism 15 and a diaphragm 16 for driving the valve mechanism 15 to open and close.

弁機構15はボディ17に収容されるものであり、ボディ17と、該ボディ17の一面に締結されるガス通路カバー18と、前記ボディ17の他面に締結される加熱流体通路カバー19と、前記ボディ17に螺合される弁座部材20とで弁ハウジング21が構成され、ボディ17、ガス通路カバー18および加熱流体通路カバー19は複数ずつのボルト22…およびナット23…で共締めされる。   The valve mechanism 15 is accommodated in the body 17. The body 17, the gas passage cover 18 fastened to one surface of the body 17, the heating fluid passage cover 19 fastened to the other surface of the body 17, The valve housing 21 is constituted by the valve seat member 20 screwed into the body 17, and the body 17, the gas passage cover 18 and the heating fluid passage cover 19 are fastened together by a plurality of bolts 22 and nuts 23. .

図2を併せて参照して、前記ボディ17は、リング状に形成される外周リング部17aと、外周リング部17aの一端面よりも内方に一端が配置されるようにしてボディ17の中央部に配置される中央円筒部17bと、外周リング部17aの一端面よりも内方に一端が配置されるようにして外周リング部17aおよび中央円筒部17b間に配置される中間円筒部17cと、該中間円筒部17cの一端および前記外周リング部17aの中間部間を結ぶ第1環状連結板部17dと、前記中間円筒部17cの他端および前記中央円筒部17bの他端間を結ぶ第2環状連結板部17eとを一体に有し、中間円筒部17cは、その一端側に向かうにつれて大径となるように形成される。   Referring also to FIG. 2, the body 17 has an outer peripheral ring portion 17a formed in a ring shape and a center of the body 17 so that one end is disposed inwardly from one end face of the outer peripheral ring portion 17a. A central cylindrical portion 17b disposed between the outer peripheral ring portion 17a and the central cylindrical portion 17b so that one end is disposed inward of one end surface of the outer peripheral ring portion 17a; A first annular connecting plate portion 17d connecting one end of the intermediate cylindrical portion 17c and the intermediate portion of the outer peripheral ring portion 17a, and a first connecting portion between the other end of the intermediate cylindrical portion 17c and the other end of the central cylindrical portion 17b. The intermediate cylindrical portion 17c is formed to have a larger diameter toward the one end side.

弁座部材20は、半径方向内方に張り出す鍔部20aを一端に有して円筒状に形成されており、前記鍔部20aの中央に、弁孔24を中央部に開口させた環状の弁座25が形成される。前記中央円筒部17bには、ボディ17の一面側に一端を開口する有底の弁室形成孔26が同軸に設けられ、弁座部材20は、前記弁室形成孔26の一端側に設けられるねじ孔部27に螺合するようにして該弁室形成孔26の開口端側に嵌入、固定され、弁座部材20の他端部外周には中央円筒部17bの内周に弾発的に接触するOリング28が装着される。而して中央円筒部17b内には、前記弁座部材20の内周および中央円筒部17bの内周で外周が規定されるようにして弁室30が形成されることになり、弁座25は弁室30の一端に臨んで配置される。しかも弁室30は、弁座25の直径よりも大きな内径を有し、弁孔24の軸線を中心とする仮想円に側面を沿わせるようにして弁ハウジング21内に形成される。   The valve seat member 20 is formed in a cylindrical shape having a flange portion 20a projecting inward in the radial direction at one end, and an annular shape having a valve hole 24 opened at the center portion of the flange portion 20a. A valve seat 25 is formed. In the central cylindrical portion 17b, a bottomed valve chamber forming hole 26 having one end opened on one surface side of the body 17 is provided coaxially, and the valve seat member 20 is provided on one end side of the valve chamber forming hole 26. It is fitted and fixed to the opening end side of the valve chamber forming hole 26 so as to be screwed into the screw hole portion 27, and is elastically applied to the inner periphery of the central cylindrical portion 17 b on the outer periphery of the other end portion of the valve seat member 20. A contact O-ring 28 is attached. Thus, the valve chamber 30 is formed in the central cylindrical portion 17b so that the outer periphery is defined by the inner periphery of the valve seat member 20 and the inner periphery of the central cylindrical portion 17b. Is arranged facing one end of the valve chamber 30. Moreover, the valve chamber 30 is formed in the valve housing 21 so as to have an inner diameter larger than the diameter of the valve seat 25 and to have a side surface along an imaginary circle centering on the axis of the valve hole 24.

前記中央円筒部17b内には、一端部が前記弁座25よりも内方に間隔をあけた位置に配置されるようにして小径円筒部17fが同軸に配置され、この小径円筒部17fは中央円筒部17bの他端に一体に連設される。この小径円筒部17fには、前記弁室30とは反対側の端部を閉塞端として有底に形成されるガイド孔31と、該ガイド孔31よりも大径にしてガイド孔31の開口端に環状段部33を介して連なる収容孔32とが同軸に設けられる。   A small-diameter cylindrical portion 17f is coaxially disposed in the central cylindrical portion 17b so that one end thereof is disposed at a position spaced inward from the valve seat 25. The small-diameter cylindrical portion 17f The other end of the cylindrical portion 17b is integrally provided. The small-diameter cylindrical portion 17f includes a guide hole 31 formed in a bottom with an end opposite to the valve chamber 30 as a closed end, and an opening end of the guide hole 31 having a larger diameter than the guide hole 31. The receiving hole 32 is provided coaxially with the annular stepped portion 33.

前記弁座25に着座可能な弁体34は、一端を前記弁座25に着座させ得る円筒状のシート部材と、該シート部材の中央部を貫通する軸部材とが同軸に結合されて成るものであり、前記収容孔32に収容される大径部34aと、大径部34aよりも小径にして大径部34aの一端から同軸に突出して前記弁孔24を貫通する弁軸部34bと、大径部34aよりも小径にして大径部34aの他端から同軸に突出して前記ガイド孔31に摺動可能に嵌合されるガイド部34cとを有するように構成される。   The valve body 34 that can be seated on the valve seat 25 is formed by coaxially coupling a cylindrical seat member that can be seated at one end on the valve seat 25 and a shaft member that passes through the central portion of the seat member. A large-diameter portion 34a accommodated in the accommodating hole 32, a valve shaft portion 34b having a smaller diameter than the large-diameter portion 34a and projecting coaxially from one end of the large-diameter portion 34a and passing through the valve hole 24, The guide portion 34c has a smaller diameter than the large diameter portion 34a, protrudes coaxially from the other end of the large diameter portion 34a, and is slidably fitted into the guide hole 31.

図3において、弁体34の大径部34aの外面および前記収容孔32の内面間には、大径部34aの外面または収容孔32の内面に装着されるようにして環状のシール部材であるOリング35が介装されるものであり、この実施例1では、大径部34aの外周に弾発的に摺接するOリング35が前記収容孔32の内面に装着される。而してガイド部34cの外径およびガイド孔31の内径D1は、前記Oリング35によるシール径D2よりも小径であり、前記シール径D2は、前記弁座25によるシート径D3とほぼ同一に設定される。   In FIG. 3, an annular seal member is provided between the outer surface of the large diameter portion 34 a of the valve body 34 and the inner surface of the accommodation hole 32 so as to be attached to the outer surface of the large diameter portion 34 a or the inner surface of the accommodation hole 32. An O-ring 35 is interposed, and in the first embodiment, an O-ring 35 that elastically slides on the outer periphery of the large-diameter portion 34 a is attached to the inner surface of the accommodation hole 32. Thus, the outer diameter of the guide portion 34c and the inner diameter D1 of the guide hole 31 are smaller than the seal diameter D2 by the O-ring 35, and the seal diameter D2 is substantially the same as the seat diameter D3 by the valve seat 25. Is set.

また弁体34は、ダイヤフラム16に後述の連結構造で連結され、ダイヤフラム16によって軸方向に駆動されるのであるが、ダイヤフラム16の作動に対する弁体34の追従性を高めるために、前記弁体34の大径部34aと、ボディ17における環状段部33との間には、弁体34を前記ダイヤフラム16側に付勢するコイル状のばね53が縮設され、このばね53のセット荷重は、弁体34をダイヤフラム16に追従させるだけのごく小さな値に設定される。   Further, the valve body 34 is connected to the diaphragm 16 with a connection structure described later, and is driven in the axial direction by the diaphragm 16. In order to improve the followability of the valve body 34 to the operation of the diaphragm 16, the valve body 34. A coiled spring 53 that biases the valve body 34 toward the diaphragm 16 is contracted between the large-diameter portion 34a and the annular step portion 33 of the body 17, and the set load of the spring 53 is It is set to a very small value that allows the valve body 34 to follow the diaphragm 16.

前記ボディ17の側面には、図2で示すように、加圧タンクからLPG燃料を導く管路(図示せず)が接続される入口側接続管路部材36が取付けられる。また前記ボディ17の外周部には、前記入口側接続管路部材36に一端を連ならせた入口通路37が略直線状に延びるように設けられる。この入口通路37の他端は、前記ボディ17の側面に取付けられた遮断弁38を介してガス導入通路39に接続されるものであり、該ガス導入通路39は、減圧すべきLPG燃料を弁室30に導くべく、遮断弁38および弁室30間を結んで直線状に延びるようにしてボディ17に設けられる。   As shown in FIG. 2, an inlet-side connecting pipe member 36 to which a pipe (not shown) for guiding LPG fuel from the pressurized tank is connected is attached to the side surface of the body 17. Further, an inlet passage 37 having one end connected to the inlet-side connecting pipe member 36 is provided on the outer peripheral portion of the body 17 so as to extend substantially linearly. The other end of the inlet passage 37 is connected to a gas introduction passage 39 via a shut-off valve 38 attached to the side surface of the body 17, and the gas introduction passage 39 controls the LPG fuel to be decompressed. In order to lead to the chamber 30, the body 17 is provided so as to extend linearly between the shut-off valve 38 and the valve chamber 30.

ところで前記弁室30は、弁孔24の軸線を中心とする仮想円に側面を沿わせるようにして弁ハウジング21内に形成されるものであり、前記ガス導入通路39は、前記仮想円の接線方向で弁室30に開口するようにしてボディ17に設けられ、ガス導入通路39の弁室30への開口端は、弁座25から軸方向に離隔した位置に配置される。   By the way, the valve chamber 30 is formed in the valve housing 21 so that its side faces a virtual circle centered on the axis of the valve hole 24, and the gas introduction passage 39 is tangent to the virtual circle. It is provided in the body 17 so as to open to the valve chamber 30 in the direction, and the opening end of the gas introduction passage 39 to the valve chamber 30 is disposed at a position separated from the valve seat 25 in the axial direction.

図4を併せて参照して、前記ボディ17における中央円筒部17bの外面および中間円筒部17cの内面には、複数ずつのフィン40…,41…が一体に突設されており、前記中央円筒部17bの外面、中間円筒部17cの内面および各フィン40…,41…によってボディ17の一面側に開口するガス通路溝42が形成され、このガス通路溝42がガス通路カバー18で覆われることによって前記弁機構15を周囲から覆うガス通路43が形成されることになり、複数の前記フィン40…,41…によりガス通路43は屈曲した迷路状に形成されることになる。   Referring also to FIG. 4, a plurality of fins 40, 41... Are integrally projected on the outer surface of the central cylindrical portion 17 b and the inner surface of the intermediate cylindrical portion 17 c in the body 17. A gas passage groove 42 opened on one surface side of the body 17 is formed by the outer surface of the portion 17b, the inner surface of the intermediate cylindrical portion 17c, and the fins 40, 41, and the gas passage groove 42 is covered with the gas passage cover 18. Thus, a gas passage 43 covering the valve mechanism 15 from the periphery is formed, and the gas passage 43 is formed in a bent labyrinth shape by the plurality of fins 40, 41,.

しかも前記フィン40…,41…は、ガス通路溝42の一部を構成するようにして相互に対向する2つの壁面、すなわち中央円筒部17bの外壁面および中間円筒部17cの内壁面に突設されるものであるが、ガス通路43の始点PSから終点PEまでのLPG燃料の主流れ方向44に対して上流側に指向するように傾斜しつつ前記主流れ方向44に交互に配置されるようにして中央円筒部17bの外壁面および中間円筒部17cの内壁面に突設される。   Moreover, the fins 40, 41,... Protrude from two wall surfaces facing each other so as to constitute a part of the gas passage groove 42, that is, the outer wall surface of the central cylindrical portion 17b and the inner wall surface of the intermediate cylindrical portion 17c. However, the gas passage 43 is alternately arranged in the main flow direction 44 while being inclined so as to be directed upstream with respect to the main flow direction 44 of the LPG fuel from the start point PS to the end point PE of the gas passage 43. And projecting from the outer wall surface of the central cylindrical portion 17b and the inner wall surface of the intermediate cylindrical portion 17c.

しかも各フィン40…,41…の基端部は、彎曲部40a…,41a…を有して前記中央円筒部17bの外壁面および中間円筒部17cの内壁面に突設されるものであり、それにより、各フィン40…,41…の基端部は先端部に比べて太くなるようにして前記中央円筒部17bの外壁面および中間円筒部17cの内壁面に一体に連設される。   And the base end part of each fin 40 ..., 41 ... has a curved part 40a ..., 41a ..., and is protrudingly provided by the outer wall surface of the said center cylindrical part 17b, and the inner wall face of the intermediate | middle cylindrical part 17c, Accordingly, the base end portions of the fins 40, 41,... Are integrally connected to the outer wall surface of the central cylindrical portion 17b and the inner wall surface of the intermediate cylindrical portion 17c so as to be thicker than the distal end portion.

また前記ガス通路溝42は、そのガス通路溝42の相互に対向する一対の側壁すなわち中央円筒部17bの外壁および中間円筒部17cの内壁間の間隔が前記ガス通路カバー18側に向かうにつれて大きくなるように傾斜させて前記ボディ17に設けられるものであり、LPG燃料用減圧弁は、図1で示すように、弁機構15の軸線を水平とした姿勢で車両に搭載される。   Further, the gas passage groove 42 becomes larger as the distance between the pair of side walls facing each other, that is, the outer wall of the central cylindrical portion 17b and the inner wall of the intermediate cylindrical portion 17c, becomes closer to the gas passage cover 18 side. The LPG fuel pressure reducing valve is mounted on the vehicle in a posture in which the axis of the valve mechanism 15 is horizontal, as shown in FIG.

ところで前記ガス通路カバー18は、前記ボディ17の外周リング部17aの一面との間に環状のシール部材45を介在せしめるリング状の外周平板部18aと、前記外周リング部17aに嵌合されるようにして一端部が外周平板部18aの内周縁に連なる外側円筒部18bと、前記ボディ17の第1環状連結板部17dに近接対向するようにして外側円筒部18bの他端に外周が連なるリング状の中間平板部18cと、該中間平板部18cの内周に一端を連ならせるとともに前記ボディ17における中央円筒部17bの一端を嵌入せしめる内側円筒部18dと、前記中央円筒部17bの一端に間隔をあけて対向するようにして前記内側円筒部18dの他端に連なる円板状の中央平板部18eとを一体に有する。   By the way, the gas passage cover 18 is fitted into the outer peripheral ring portion 17a and a ring-shaped outer peripheral flat plate portion 18a in which an annular seal member 45 is interposed between one surface of the outer peripheral ring portion 17a of the body 17. The outer cylindrical portion 18b whose one end is connected to the inner peripheral edge of the outer peripheral flat plate portion 18a, and the ring whose outer periphery is connected to the other end of the outer cylindrical portion 18b so as to be in close proximity to the first annular connecting plate portion 17d of the body 17. A cylindrical intermediate flat plate portion 18c, an inner cylindrical portion 18d in which one end is connected to the inner periphery of the intermediate flat plate portion 18c and one end of the central cylindrical portion 17b in the body 17 is fitted, and one end of the central cylindrical portion 17b. A disc-shaped central flat plate portion 18e connected to the other end of the inner cylindrical portion 18d is integrally provided so as to face each other with a gap.

図4で示すように、前記ガス通路カバー18には、ガス通路溝42の内壁すなわち前記中央円筒部17bの外壁面および中間円筒部17cの内壁面に沿うようにしてガス通路溝42内に突入する突壁46が、前記中間平板部18cの内面から突出するようにして一体に設けられる。而してガス通路カバー18は、型成形されるものであり、その型成形時に前記突壁46が一体成形される。   As shown in FIG. 4, the gas passage cover 18 enters the gas passage groove 42 along the inner wall of the gas passage groove 42, that is, along the outer wall surface of the central cylindrical portion 17b and the inner wall surface of the intermediate cylindrical portion 17c. The protruding wall 46 is integrally provided so as to protrude from the inner surface of the intermediate flat plate portion 18c. Thus, the gas passage cover 18 is molded, and the protruding wall 46 is integrally molded at the time of molding.

前記ガス通路カバー18の中央平板部18eおよび前記ボディ17の中央円筒部17b間には、前記弁孔24に通じる減圧室48が形成されており、この減圧室48を前記ガス通路43に通じさせるための連通路49を、ガス通路カバー18および前記中央円筒部17b間に形成するための切欠き50が、前記中央円筒部17bの一端部外周に設けられる。すなわち前記ガス通路43の始点PSは、前記連通路49のガス通路43への開口端である。   A decompression chamber 48 communicating with the valve hole 24 is formed between the central flat plate portion 18 e of the gas passage cover 18 and the central cylindrical portion 17 b of the body 17. The decompression chamber 48 is communicated with the gas passage 43. A notch 50 for forming a communication passage 49 for the gas passage cover 18 and the central cylindrical portion 17b is provided on the outer periphery of one end portion of the central cylindrical portion 17b. That is, the starting point PS of the gas passage 43 is an opening end of the communication passage 49 to the gas passage 43.

減圧された後のLPG燃料をエンジン側に導く管路(図示せず)を接続する出口側接続管路部材51が、前記ガス通路43の周方向で前記始点PSに略対応して設定される終点PEで前記ガス通路43に連なるようにして前記ボディ17の側面に取付けられ、前記終点PEに近接した位置でボディ17の側面にはリリーフ弁52が取付けられる。   An outlet-side connecting pipe member 51 that connects a pipe (not shown) that guides the LPG fuel after decompression to the engine side is set substantially corresponding to the start point PS in the circumferential direction of the gas passage 43. An end point PE is attached to the side surface of the body 17 so as to be continuous with the gas passage 43, and a relief valve 52 is attached to the side surface of the body 17 at a position close to the end point PE.

ところで弁体34の大径部34aと、該大径部34aを収容せしめた収容孔32の内端の環状段部33との間で前記中央円筒部17b内には大径背圧室55が形成されており、前記弁座25よりも下流側のLPG燃料圧を前記大径背圧室55に導入するための背圧導入通路57が弁ハウジング21のボディ17に設けられる。また前記ガイド孔31の閉塞端および前記ガイド部34cとの間には小径背圧室56が形成されるのであるが、図5で明示するように、前記ガイド部34cの外面または前記ガイド孔31の内面に、前記大径背圧室55および前記小径背圧室56間を結ぶ連通路58を前記ガイド部34cの外面および前記ガイド孔31の内面間に形成する切欠き59が設けられ、この実施例1では、大径背圧室55および小径背圧室56間を結ぶ連通路58をガイド孔31の内面との間に形成する切欠き59が、軸方向に延びるようにしてガイド部34cの外面に設けられる。   By the way, a large-diameter back pressure chamber 55 is formed in the central cylindrical portion 17b between the large-diameter portion 34a of the valve body 34 and the annular step portion 33 at the inner end of the accommodating hole 32 that accommodates the large-diameter portion 34a. The body 17 of the valve housing 21 is provided with a back pressure introduction passage 57 that is formed and introduces LPG fuel pressure downstream of the valve seat 25 into the large-diameter back pressure chamber 55. A small-diameter back pressure chamber 56 is formed between the closed end of the guide hole 31 and the guide portion 34c. As clearly shown in FIG. 5, the outer surface of the guide portion 34c or the guide hole 31 is formed. A notch 59 is provided in the inner surface of the guide portion 34c to form a communication passage 58 connecting the large-diameter back pressure chamber 55 and the small-diameter back pressure chamber 56 between the outer surface of the guide portion 34c and the inner surface of the guide hole 31. In the first embodiment, a guide portion 34c is formed such that a notch 59 that forms a communication passage 58 connecting the large-diameter back pressure chamber 55 and the small-diameter back pressure chamber 56 with the inner surface of the guide hole 31 extends in the axial direction. It is provided on the outer surface.

前記弁機構15において、弁室30から弁孔24側に流通するLPG燃料は弁ハウジング21に設けられる第1の加熱手段60で加熱されるものであり、この第1の加熱手段60は、前記弁室30を囲むようにして弁ハウジング21に設けられる加熱流体通路61を、加熱流体たとえばエンジンで温められたエンジン冷却水が流通するように構成されて成るものである。   In the valve mechanism 15, the LPG fuel flowing from the valve chamber 30 toward the valve hole 24 is heated by the first heating means 60 provided in the valve housing 21, and the first heating means 60 A heating fluid passage 61 provided in the valve housing 21 so as to surround the valve chamber 30 is configured such that a heating fluid, for example, engine cooling water heated by the engine flows.

図6を併せて参照して、前記加熱流体通路61は、前記ボディ17の他面に開口するようにして前記ボディ17に加熱流体通路溝62が設けられ、この加熱流体通路溝62を前記ボディ17の他面に締結される加熱流体通路カバー19で覆って構成されるものであり、加熱流体通路カバー19とボディ17の外周リング部17aとの間には環状のシール部材63が介在する。また、ガス通路43においてフィン40…,41…が突設される一対の壁面のそれぞれが加熱流体通路61で覆われるように、前記加熱流体通路溝62が形成され、この加熱流体通路61は前記各フィン40…,41…の内部に食込むように形成される。さらに前記加熱流体通路61は、前記弁室30を前記弁座25とは反対側からも囲むように形成される。 Referring also to FIG. 6, the heating fluid passage 61 is provided with a heating fluid passage groove 62 in the body 17 so as to open to the other surface of the body 17, and the heating fluid passage groove 62 is formed in the body 17. 17 is shall be configured to cover a heating fluid passage cover 19 that is fastened to the other surface of the annular sealing member 63 is interposed between the outer ring portion 17a of the heating fluid passage cover 19 and the body 17. Further, the heating fluid passage groove 62 is formed so that each of a pair of wall surfaces on which the fins 40, 41,... Project in the gas passage 43 are covered with the heating fluid passage 61. It forms so that it may bite into each fin 40 ..., 41 ... inside . Further, the heating fluid passage 61 is formed so as to surround the valve chamber 30 from the side opposite to the valve seat 25.

またボディ17には、エンジンからのエンジン冷却水を導く管路(図示せず)が接続される入口管64が加熱流体通路61に通じるようにして取付けられ、加熱流体通路61からのエンジン冷却水を導出するための出口管65が加熱流体通路61に通じるようにして取付けられており、入口管64から加熱流体通路61に導入されたエンジン冷却水は、図2の破線矢印で示すよう加熱流体通路61内を略360度の範囲にわたって流通し、前記出口管65から導出される。また前記ボディ17には、加熱流体通路61内を流通するエンジン冷却水の温度を検出する水温センサ66が取付けられる。   An inlet pipe 64 to which a pipe (not shown) for guiding engine cooling water from the engine is connected is attached to the body 17 so as to communicate with the heating fluid passage 61, and engine cooling water from the heating fluid passage 61 is attached. 2 is connected to the heating fluid passage 61 so that the engine coolant introduced from the inlet pipe 64 into the heating fluid passage 61 is heated by the broken line arrow shown in FIG. It flows through the passage 61 over a range of approximately 360 degrees and is led out from the outlet pipe 65. Further, a water temperature sensor 66 for detecting the temperature of engine cooling water flowing through the heating fluid passage 61 is attached to the body 17.

前記ガス通路43を流通するLPG燃料は、第2の加熱手段である電気ヒータ68によっても加熱されるものであり、この電気ヒータ68は、ガス通路43に沿うような環状配置で弁ハウジング21に配設されるものであり、この実施例1では、ガス通路カバー18において、外側円筒部18bおよび内側円筒部18d間に形成されてボディ17とは反対側に開放した環状の凹部69に収容されるようにして電気ヒータ68がガス通路カバー18の外面に配設される。而して前記加熱流体通路61は、少なくともその一部で前記ガス通路43を前記電気ヒータ68との間に挟むようにして前記弁ハウジング21に設けられる。   The LPG fuel flowing through the gas passage 43 is also heated by an electric heater 68 as a second heating means. The electric heater 68 is arranged in the valve housing 21 in an annular arrangement along the gas passage 43. In the first embodiment, the gas passage cover 18 is accommodated in an annular recess 69 formed between the outer cylindrical portion 18b and the inner cylindrical portion 18d and opened to the opposite side to the body 17. Thus, the electric heater 68 is disposed on the outer surface of the gas passage cover 18. Thus, the heating fluid passage 61 is provided in the valve housing 21 such that at least a part of the heating fluid passage 61 sandwiches the gas passage 43 with the electric heater 68.

図7を併せて参照して、前記電気ヒータ68は、複数のPTC素子70…を電極71…間に挟んで構成されるようにしてホルダ72に保持されるものであり、このホルダ72が前記凹部69に収容される。而してボディ17、ガス通路カバー18および加熱流体通路カバー19をボルト22…とともに共締めするナット23…とガス通路カバー18との間にウエーブワッシャ73が挟まれており、前記凹部69内の前記ホルダ72にウエーブワッシャ73が当接することでホルダ72すなわち電気ヒータ68がガス通路カバー18の外面に固定される。   Referring also to FIG. 7, the electric heater 68 is held by a holder 72 so that a plurality of PTC elements 70... Are sandwiched between electrodes 71. It is accommodated in the recess 69. Thus, a wave washer 73 is sandwiched between the gas passage cover 18 and the nut 23 that fastens the body 17, the gas passage cover 18 and the heating fluid passage cover 19 together with the bolts 22 and so on. When the wave washer 73 contacts the holder 72, the holder 72, that is, the electric heater 68 is fixed to the outer surface of the gas passage cover 18.

しかも複数の前記PTC素子70…は、ガス通路43に沿うように環状に配置されており、前記弁機構15の軸線方向から見たときに、電気ヒータ68の前記ガス通路43と重なる部位がガス通路43と重ならない部位よりも広くなるように電気ヒータ68がガス通路カバー18の外面に配設される。   In addition, the plurality of PTC elements 70 are annularly arranged along the gas passage 43, and when viewed from the axial direction of the valve mechanism 15, a portion overlapping the gas passage 43 of the electric heater 68 is a gas. An electric heater 68 is disposed on the outer surface of the gas passage cover 18 so as to be wider than a portion that does not overlap the passage 43.

図8を併せて参照して、前記ダイヤフラム16は、少なくともその周縁部および中央部の板厚を自然な状態では一定とした円板状のゴム板から成るものであり、この実施例1ではダイヤフラム16の全体が自然な状態では板厚を一定とした円板状に形成される。該ダイヤフラム16の周縁部は、前記ガス通路カバー18の中央平板部18eに複数のボルト76…で締結されるダイヤフラムフランジ77と、ダイヤフラムフランジ77にかしめ結合される椀状のダイヤフラムカバー78との間に挟持されるものであり、ダイヤフラムフランジ77およびダイヤフラム16間には、前記ガス通路カバー18の中央平板部18eおよび前記ダイヤフラムフランジ77に設けられる圧力導入孔75を介して減圧室48の圧力が導入される圧力作用室79がダイヤフラム16の一面を臨ませるようにして形成され、ダイヤフラム16およびダイヤフラムカバー78間にはダイヤフラム16の他面を臨ませるばね室80が形成され、ダイヤフラムカバー78およびダイヤフラム16間には、コイル状の第1ばね81と、ばね荷重を調節可能としたコイル状の第2ばね82とが縮設される。   Referring also to FIG. 8, the diaphragm 16 is formed of a disk-shaped rubber plate in which at least the peripheral edge portion and the central portion of the diaphragm 16 are kept constant in a natural state. When the whole 16 is in a natural state, it is formed in a disc shape with a constant plate thickness. The peripheral portion of the diaphragm 16 is between a diaphragm flange 77 fastened to the central flat plate portion 18e of the gas passage cover 18 by a plurality of bolts 76 and a flange-shaped diaphragm cover 78 that is caulked and joined to the diaphragm flange 77. The pressure in the decompression chamber 48 is introduced between the diaphragm flange 77 and the diaphragm 16 through the central flat plate portion 18e of the gas passage cover 18 and the pressure introduction hole 75 provided in the diaphragm flange 77. The pressure action chamber 79 is formed so as to face one surface of the diaphragm 16, and a spring chamber 80 is formed between the diaphragm 16 and the diaphragm cover 78 to face the other surface of the diaphragm 16, and the diaphragm cover 78 and the diaphragm 16 are formed. In between, the coiled first spring 81 is provided. , A second spring 82 coiled which enables adjusting the spring load is provided in a compressed state.

ダイヤフラムカバー78は、ダイヤフラム16とは反対側の端部を閉塞端とした有底円筒部78aと、該有底円筒部78aの開口端から半径方向外方に張り出す鍔部78bと、該鍔部78bの外周に連設されてダイヤフラムフランジ77側に延びる円筒状の筒部78cとを一体に有するようにして薄肉金属のプレス成形により椀状に形成される。   The diaphragm cover 78 includes a bottomed cylindrical portion 78a having an end opposite to the diaphragm 16 as a closed end, a flange 78b projecting radially outward from the open end of the bottomed cylindrical portion 78a, and the flange It is formed into a bowl shape by press molding of a thin metal so as to integrally have a cylindrical tube portion 78c provided continuously with the outer periphery of the portion 78b and extending toward the diaphragm flange 77 side.

ところで前記ダイヤフラムカバー78の筒部78cは、前記ダイヤフラムフランジ77の外周に当接するものであり、この筒部78cの先端部は、前記ダイヤフラムフランジ77の外周に係合する係合部78dを形成するように半径方向内方にかしめられる。すなわちダイヤフラム16の周縁部を前記ダイヤフラムフランジ77の外周部および前記鍔部78b間に圧縮して挟むようにして、ダイヤフラムカバー78における前記筒部78cがダイヤフラムフランジ77に固定される。   The cylindrical portion 78c of the diaphragm cover 78 abuts on the outer periphery of the diaphragm flange 77, and the distal end portion of the cylindrical portion 78c forms an engaging portion 78d that engages with the outer periphery of the diaphragm flange 77. It is caulked inward in the radial direction. That is, the cylindrical portion 78 c of the diaphragm cover 78 is fixed to the diaphragm flange 77 so that the peripheral edge portion of the diaphragm 16 is compressed and sandwiched between the outer peripheral portion of the diaphragm flange 77 and the flange portion 78 b.

前記ダイヤフラム16の圧力作用室79に臨む面の中央部にはリング状の第1リテーナ83が当接され、前記ダイヤフラム16のばね室80に臨む面の中央部には、前記ダイヤフラム16の中央部を第1リテーナ83との間に挟むリング状の第2リテーナ84が当接される。   A ring-shaped first retainer 83 is brought into contact with the central portion of the surface of the diaphragm 16 facing the pressure acting chamber 79, and the central portion of the diaphragm 16 is in the central portion of the surface of the diaphragm 16 facing the spring chamber 80. The ring-shaped second retainer 84 is held in contact with the first retainer 83.

第1リテーナ83は、ダイヤフラムロッド85に一体に設けられる。このダイヤフラムロッド85は、一端を閉じるとともに弁機構15側の他端を開放した形状の有底円筒部85aと、該有底円筒部85aの一端閉塞部から半径方向外方に張り出す前記第1リテーナ83と、前記有底円筒部85aの一端閉塞部中央に同軸に連なる軸部85bとを一体に有するものであり、有底円筒部85aよりも小径である前記軸部85bは、ダイヤフラム16の中央部に設けられる中心孔87に挿通される。   The first retainer 83 is provided integrally with the diaphragm rod 85. The diaphragm rod 85 has a bottomed cylindrical portion 85a having a shape in which one end is closed and the other end on the valve mechanism 15 side is opened, and the first projecting outward from the one end closed portion of the bottomed cylindrical portion 85a in the radial direction. The retainer 83 and the shaft portion 85b coaxially connected to the center of the closed end portion of the bottomed cylindrical portion 85a are integrally provided. The shaft portion 85b having a smaller diameter than the bottomed cylindrical portion 85a is formed by the diaphragm 16. It is inserted through a central hole 87 provided in the central portion.

図9において、前記ばね室80側に突出したダイヤフラムロッド85の一端部すなわち軸部85bの一端部はかしめ治具88によってかしめられ、そのかしめによって形成される係合部89およびダイヤフラム16の他面間に、少なくとも第2リテーナ84が挟まれ、この実施例1では第2リテーナ84およびばね受け部材86が前記係合部89およびダイヤフラム16間に挟まれる。   In FIG. 9, one end portion of the diaphragm rod 85 protruding toward the spring chamber 80 side, that is, one end portion of the shaft portion 85b is caulked by a caulking jig 88, and the engaging portion 89 and the other surface of the diaphragm 16 formed by the caulking. At least the second retainer 84 is sandwiched therebetween. In the first embodiment, the second retainer 84 and the spring receiving member 86 are sandwiched between the engaging portion 89 and the diaphragm 16.

而してダイヤフラムロッド85の一端をかしめることで、第1リテーナ83を一体に有するダイヤフラムロッド85、ダイヤフラム16、第2リテーナ84およびばね受け部材86を含むダイヤフラム組立体90が構成される。   Thus, by crimping one end of the diaphragm rod 85, a diaphragm assembly 90 including the diaphragm rod 85, the diaphragm 16, the second retainer 84, and the spring receiving member 86 integrally having the first retainer 83 is formed.

しかも金属製である第1および第2リテーナ83、84は、ダイヤフラム16の中央部に設けられた中心孔87内で直接または金属製のワッシャを介して当接されるものであり、この実施例1では、第1リテーナ83の一部が前記中心孔87内に配置され、第2リテーナ84に直接当接される。   In addition, the first and second retainers 83 and 84 made of metal are brought into contact with each other directly or through a metal washer in the center hole 87 provided in the central portion of the diaphragm 16. 1, a part of the first retainer 83 is disposed in the center hole 87 and directly abuts on the second retainer 84.

また前記ダイヤフラム16の内周縁部の板厚は自然な状態では一定であり、第1および第2リテーナ83,84間の間隔のうち最小間隔となる部分が最大間隔となる部分よりもダイヤフラム16の半径方向外方に位置するように、第1リテーナ83のダイヤフラム16に臨む面は、ダイヤフラム16の半径方向外方に向かうにつれて第2リテーナ84に近づくように、角度αで傾斜して形成される。   Further, the thickness of the inner peripheral edge of the diaphragm 16 is constant in a natural state, and the portion of the diaphragm 16 that has the smallest interval among the intervals between the first and second retainers 83 and 84 is larger than the portion that has the largest interval. The surface facing the diaphragm 16 of the first retainer 83 is formed to be inclined at an angle α so as to approach the second retainer 84 toward the radially outward direction of the diaphragm 16 so as to be located radially outward. .

さらに第1リテーナ83および第2リテーナ84のダイヤフラム16側の面の少なくとも一方、この実施例1では第1リテーナ83のダイヤフラム16側の面に断面形状を略V字形とした複数の溝91…がダイヤフラム16の一部を食い込ませるようにして形成される。   Further, a plurality of grooves 91 having a substantially V-shaped cross section are formed on at least one of the surfaces of the first retainer 83 and the second retainer 84 on the diaphragm 16 side, in the first embodiment, the surface of the first retainer 83 on the diaphragm 16 side. A part of the diaphragm 16 is formed so as to bite.

前記ダイヤフラムロッド85の有底円筒部85aは、ダイヤフラムフランジ77の中央部に設けられた貫通孔97に軸方向移動可能に挿入されるものであり、貫通孔97の内面には前記有底円筒部85aの外面に弾発的に摺接するOリング98が装着される。またダイヤフラムフランジ77にボルト76…で取付けられるガス通路カバー18の中央平板部18eには、前記有底円筒部85aを挿入せしめる貫通孔99が前記貫通孔97に同軸に連なるようにして設けられる。また前記圧力導入孔75および前記貫通孔97を囲むようにしてOリング101がガス通路カバー18の中央平板部18eおよびダイヤフラムフランジ77間に介装される。   The bottomed cylindrical portion 85 a of the diaphragm rod 85 is inserted into a through hole 97 provided in the central portion of the diaphragm flange 77 so as to be movable in the axial direction, and the bottomed cylindrical portion is formed on the inner surface of the through hole 97. An O-ring 98 that elastically slides on the outer surface of 85a is attached. Further, a through hole 99 into which the bottomed cylindrical part 85a is inserted is provided in the central flat plate part 18e of the gas passage cover 18 attached to the diaphragm flange 77 with bolts 76. An O-ring 101 is interposed between the central flat plate portion 18 e of the gas passage cover 18 and the diaphragm flange 77 so as to surround the pressure introducing hole 75 and the through hole 97.

図1に注目して、第1ばね81はダイヤフラムカバー78における有底円筒部78aの閉塞端および第2リテーナ84間に縮設されるようにしてばね室80に収容される。また前記有底円筒部78aの閉塞端中央部には支持筒92が固定されており、ダイヤフラムカバー78の外方から回転操作することを可能とした調整ねじ93がその一端をばね室80内に突入するようにして前記支持筒92に螺合されており、調整ねじ93の一端を閉塞端中央部に当接させて前記支持筒92を覆う有底円筒状のばね受け部材94と、前記ばね受け部材84との間に第2ばね82が縮設される。   Referring to FIG. 1, the first spring 81 is accommodated in the spring chamber 80 so as to be contracted between the closed end of the bottomed cylindrical portion 78 a of the diaphragm cover 78 and the second retainer 84. A support cylinder 92 is fixed to the central portion of the closed end of the bottomed cylindrical portion 78a, and an adjusting screw 93 that can be rotated from the outside of the diaphragm cover 78 has one end thereof in the spring chamber 80. A bottomed cylindrical spring receiving member 94 that is screwed into the support cylinder 92 so as to protrude, has one end of the adjustment screw 93 abutted against the central portion of the closed end, and covers the support cylinder 92; and the spring The second spring 82 is contracted between the receiving member 84 and the receiving member 84.

而して減圧弁の組立時には、図10で示すように、前記ダイヤフラム16、前記ダイヤフラム16との間にばね室80を形成するダイヤフラムカバー78、前記圧力作用室79を前記ダイヤフラム16との間に形成するとともに前記ダイヤフラム16の周縁部を前記ダイヤフラムカバー78との間に挟持するようにしてダイヤフラムカバー78に結合されるダイヤフラムフランジ77、前記ダイヤフラムカバー78および前記ダイヤフラム16間に介設される第1および第2ばね81,82、ならびに前記ダイヤフラム16の中央部に連結されるとともにダイヤフラムフランジ77に挿通されるダイヤフラムロッド85を少なくとも備えるダイヤフラム集合体96を予め準備する。この実施例1では、第1リテーナ83を一体に有するダイヤフラムロッド85、ダイヤフラム16、第2リテーナ84およびばね受け部材86を含んでダイヤフラム組立体90が構成されており、ダイヤフラム集合体96はダイヤフラム組立体90を含むように構成される。   Thus, when the pressure reducing valve is assembled, as shown in FIG. 10, the diaphragm 16, the diaphragm cover 78 that forms a spring chamber 80 between the diaphragm 16, and the pressure action chamber 79 are placed between the diaphragm 16. A diaphragm flange 77 which is formed and is joined to the diaphragm cover 78 so that the peripheral edge of the diaphragm 16 is sandwiched between the diaphragm cover 78 and a first portion interposed between the diaphragm cover 78 and the diaphragm 16. A diaphragm assembly 96 including at least a diaphragm rod 85 connected to the second springs 81 and 82 and the center portion of the diaphragm 16 and inserted through the diaphragm flange 77 is prepared in advance. In the first embodiment, a diaphragm assembly 90 is configured including a diaphragm rod 85 integrally including a first retainer 83, a diaphragm 16, a second retainer 84, and a spring support member 86. The diaphragm assembly 96 is a diaphragm assembly. It is comprised so that the solid 90 may be included.

一方、少なくとも前記弁機構15が前記ボディ17に収容されて成るボディ集合体100が準備されており、ダイヤフラムフランジ77および前記ボディ17、ならびに前記ダイヤフラムロッド85および前記弁軸部34bを直接もしくは他の部材を介在させて連結するようにして前記ダイヤフラム集合体96および前記ボディ集合体100を相互に組付けて減圧弁が組立てられる。而してこの実施例1では、前記ダイヤフラム集合体96のダイヤフラムフランジ77に、電気ヒータ68が組付けられた状態にあるガス通路カバー18がボルト76…で取付けられ、ガス通路カバー18および加熱流体通路カバー19がボルト22…およびナット23…でボディ17に組付けられ、前記弁機構15の弁軸部34bがダイヤフラムロッド85に同軸に連結される。   On the other hand, a body assembly 100 in which at least the valve mechanism 15 is accommodated in the body 17 is prepared, and the diaphragm flange 77 and the body 17, and the diaphragm rod 85 and the valve shaft portion 34b are directly or otherly provided. The pressure reducing valve is assembled by assembling the diaphragm assembly 96 and the body assembly 100 to each other so as to be connected through members. Thus, in the first embodiment, the gas passage cover 18 with the electric heater 68 assembled thereto is attached to the diaphragm flange 77 of the diaphragm assembly 96 with the bolts 76. The passage cover 19 is assembled to the body 17 with bolts 22... And nuts 23... And the valve shaft portion 34 b of the valve mechanism 15 is coaxially connected to the diaphragm rod 85.

前記弁軸部34bおよび前記ダイヤフラムロッド85の一方、この実施例では弁軸部34bに挿入部103が設けられ、前記弁軸部34bおよび前記ダイヤフラムロッド85の他方、この実施例1ではダイヤフラムロッド85に前記挿入部103を挿入せしめる有底の挿入孔104が設けられ、挿入部103の外周および挿入孔104の内周間の弾発係合部105で弁軸部34bおよびダイヤフラムロッド85が連結される。   The insertion portion 103 is provided in one of the valve shaft portion 34b and the diaphragm rod 85, in this embodiment, the valve shaft portion 34b, and the other of the valve shaft portion 34b and the diaphragm rod 85, in the first embodiment, the diaphragm rod 85. A bottomed insertion hole 104 into which the insertion portion 103 is inserted is provided, and the valve shaft portion 34 b and the diaphragm rod 85 are connected by a resilient engagement portion 105 between the outer periphery of the insertion portion 103 and the inner periphery of the insertion hole 104. The

前記弁軸部34bの先端にはT字状の係合部109が設けられており、その係合部109に係合するT字状の係合溝110が挿入部103に設けられ、係合部109を係合溝110に係合することで弁軸部34bの先端に挿入部103が設けられることになる。しかも挿入部103は、先端側の小径部103aと、後端側の大径部103bとが前方に臨む環状の段部103cを相互間に形成して同軸に連なって成る。   A T-shaped engagement portion 109 is provided at the distal end of the valve shaft portion 34b, and a T-shaped engagement groove 110 that engages with the engagement portion 109 is provided in the insertion portion 103. By engaging the portion 109 with the engagement groove 110, the insertion portion 103 is provided at the tip of the valve shaft portion 34b. In addition, the insertion portion 103 is coaxially formed by forming an annular step portion 103c in which the small-diameter portion 103a on the front end side and the large-diameter portion 103b on the rear end side face each other.

一方、前記挿入孔104は、前記ダイヤフラムロッド85における有底円筒部85aに同軸に設けられるものであり、段付きである前記挿入部103に対応して小径孔部104aおよび大径孔部104bが同軸に連なって成り、小径孔部104aおよび大径孔部104b間に、前記挿入部103bの段部103cに当接して挿入部103の挿入孔104への挿入端を規制する環状の段部104cが形成される。   On the other hand, the insertion hole 104 is provided coaxially with the bottomed cylindrical portion 85a of the diaphragm rod 85, and the small diameter hole portion 104a and the large diameter hole portion 104b correspond to the stepped insertion portion 103. An annular step 104c that is concentrically connected and regulates the insertion end of the insertion portion 103 into the insertion hole 104 by contacting the step 103c of the insertion portion 103b between the small diameter hole portion 104a and the large diameter hole portion 104b. Is formed.

前記弾発係合部105は、前記挿入部103における小径部103aの外周ならびに前記挿入孔104における小径孔部104aの内周にそれぞれ設けられるリング状の係合溝106,107と、半径方向の弾発的な拡縮を可能として前記両係合溝106,107に係合するC型の係合リング108とから成る。   The elastic engagement portion 105 includes ring-shaped engagement grooves 106 and 107 provided on the outer periphery of the small-diameter portion 103a in the insertion portion 103 and the inner periphery of the small-diameter hole portion 104a in the insertion hole 104, respectively. It comprises a C-shaped engagement ring 108 that is capable of elastic expansion and contraction and engages with both the engagement grooves 106 and 107.

次にこの実施例1の作用について説明すると、弁室30に臨む弁座25に着座可能な弁体34が、Oリング35を弁ハウジング21のボディ17との間に介在させて前記ボディ17に摺動可能に嵌合され、前記弁室30との間が前記Oリング35で隔絶された大径背圧室55および小径背圧室56が弁体34の他端側を臨ませてボディ17内に形成され、弁座25よりも下流側であるガス通路43のLPG燃料の圧力が大径背圧室55および小径背圧室56に導入されるものであり、前記Oリング35による前記弁体34のシール径D2よりも小径であるガイド孔31が、弁体34に同軸に設けられたガイド部34cを摺動可能に嵌合せしめるようにして前記ボディ17に設けられる。したがって弁体34をガイドするガイド孔31の直径であるガイド径D1と、弁体34の摺動部の長さとの比(摺動部の長さ/ガイド径)を確保して弁体34の倒れおよびかじりが生じないようにしても、弁体34をガイドするガイド孔31が小径であるので、摺動部の長さを短く設定することができ、減圧弁の小型化を図ることができる。またシート径を大きく設定する必要があるLPG燃料用減圧弁であってもガイド部34cを小さくして減圧弁を小型化することができる。   Next, the operation of the first embodiment will be described. A valve body 34 that can be seated on the valve seat 25 facing the valve chamber 30 is interposed in the body 17 with an O-ring 35 interposed between the valve housing 21 and the body 17. A large-diameter back pressure chamber 55 and a small-diameter back pressure chamber 56 that are slidably fitted and separated from the valve chamber 30 by the O-ring 35 face the other end of the valve body 34 and face the body 17. The pressure of the LPG fuel in the gas passage 43 that is formed inside and downstream of the valve seat 25 is introduced into the large-diameter back pressure chamber 55 and the small-diameter back pressure chamber 56. A guide hole 31 having a diameter smaller than the seal diameter D2 of the body 34 is provided in the body 17 so that a guide portion 34c provided coaxially with the valve body 34 is slidably fitted. Therefore, the ratio of the guide diameter D1 which is the diameter of the guide hole 31 for guiding the valve body 34 and the length of the sliding portion of the valve body 34 (length of the sliding portion / guide diameter) is ensured. Even if tilting and galling do not occur, the guide hole 31 for guiding the valve element 34 has a small diameter, so that the length of the sliding portion can be set short, and the pressure reducing valve can be downsized. . Even in the case of an LPG fuel pressure reducing valve that requires a large seat diameter, the pressure reducing valve can be reduced in size by reducing the guide portion 34c.

また弁室30とは反対側の端部を閉塞端として有底に形成される前記ガイド孔31と、該ガイド孔31よりも大径にしてガイド孔31の開口端に環状段部33を介して連なる収容孔32とが、同軸にして前記弁ハウジング21のボディ17に設けられ、前記弁体34は、前記環状段部33との間に大径背圧室55を形成するようにして前記収容孔32の内面との間に前記Oリング35を介在させつつ前記収容孔32に収容される大径部34aと、前記ガイド孔31の閉塞端との間に小径背圧室56を形成しつつ前記ガイド孔31に摺動可能に嵌合されるガイド部34cとを備え、大径背圧室55および小径背圧室56に弁座25よりも下流側であるガス通路43のLPG燃料の圧力が導入されるので、大径背圧室55および小径背圧室56から成る背圧室全体をコンパクト化することができる。   In addition, the guide hole 31 is formed in a bottomed shape with the end opposite to the valve chamber 30 as a closed end, and the guide hole 31 has a diameter larger than that of the guide hole 31 via an annular step 33. Are connected to the body 17 of the valve housing 21 in a coaxial manner, and the valve body 34 is formed so as to form a large-diameter back pressure chamber 55 between the annular step portion 33 and the valve body 34. A small-diameter back pressure chamber 56 is formed between the large-diameter portion 34 a accommodated in the accommodation hole 32 and the closed end of the guide hole 31 with the O-ring 35 interposed between the inner surface of the accommodation hole 32. The guide hole 34 is slidably fitted into the guide hole 31, and the large-diameter back pressure chamber 55 and the small-diameter back pressure chamber 56 contain LPG fuel in the gas passage 43 downstream from the valve seat 25. Since pressure is introduced, the large-diameter back pressure chamber 55 and the small-diameter back pressure chamber 56 It can be made compact overall back pressure chamber made.

またガス通路43内のLPG燃料の圧力を前記大径背圧室55に導入するための背圧導入通路57が弁ハウジング21のボディ17に設けられ、前記ガイド部34cの外面に、前記大径背圧室55および前記小径背圧室56間を結ぶ連通路58を前記ガイド孔31の内面との間に形成する切欠き59が前記ガイド部34cの外面に設けられるので、ガイド部34cの外面に切欠き59が設けられるだけの簡単な構造で、小径背圧室56に弁座25よりも下流側の流体圧を導くことができる。   Further, a back pressure introduction passage 57 for introducing the pressure of the LPG fuel in the gas passage 43 into the large diameter back pressure chamber 55 is provided in the body 17 of the valve housing 21, and the large diameter is provided on the outer surface of the guide portion 34c. Since the notch 59 which forms the communicating path 58 which connects between the back pressure chamber 55 and the said small diameter back pressure chamber 56 with the inner surface of the said guide hole 31 is provided in the outer surface of the said guide part 34c, the outer surface of the guide part 34c The fluid pressure on the downstream side of the valve seat 25 can be guided to the small-diameter back pressure chamber 56 with a simple structure in which only the notch 59 is provided.

ところで弁体34はその大径部34aおよびボディ17間に介在するOリング35によってもガイドされるものであり、Oリング35およびガイド孔31が、相互間に大径背圧室55を介在させて相互に離間して配置されるので、弁体34の倒れをより確実に抑制することができる。   Incidentally, the valve body 34 is also guided by an O-ring 35 interposed between the large-diameter portion 34a and the body 17, and the O-ring 35 and the guide hole 31 interpose a large-diameter back pressure chamber 55 therebetween. Therefore, the valve element 34 can be more reliably prevented from falling.

ところで弁機構15の弁室30は、その側面を弁孔24の軸線を中心とする仮想円に沿わせるようにして弁ハウジング21に形成されており、弁室30から弁孔24側に流通するガスを加熱する第1の加熱手段60が弁ハウジング21に設けられており、減圧すべきLPG燃料を弁室30に導入するガス導入通路39が、前記仮想円の接線方向で直線状に延びるとともに弁座25から軸方向に離隔した位置で弁室30に開口するようにして弁ハウジング21のボディ17に設けられるので、ガス導入通路39から弁室30内に導入されるLPG燃料は、弁室30内で旋回流を形成しながら弁孔24側に流通することになり、旋回流によって生じる遠心力でLPG燃料が弁室30の内周面に確実に接触しつつ弁孔24側に流通することになり、弁室30の壁面へのLPG燃料の接触面積を増大して弁室30でのLPG燃料への伝熱効率を高めることができる。   By the way, the valve chamber 30 of the valve mechanism 15 is formed in the valve housing 21 so that the side surface thereof follows a virtual circle centered on the axis of the valve hole 24, and flows from the valve chamber 30 to the valve hole 24 side. A first heating means 60 for heating the gas is provided in the valve housing 21, and a gas introduction passage 39 for introducing the LPG fuel to be decompressed into the valve chamber 30 extends linearly in the tangential direction of the virtual circle. Since it is provided in the body 17 of the valve housing 21 so as to open to the valve chamber 30 at a position spaced apart from the valve seat 25 in the axial direction, the LPG fuel introduced into the valve chamber 30 from the gas introduction passage 39 The LPG fuel flows to the valve hole 24 side while reliably contacting the inner peripheral surface of the valve chamber 30 by the centrifugal force generated by the swirl flow. So, It is possible to enhance the heat transfer efficiency to the LPG fuel in the valve chamber 30 to increase the contact area of the LPG fuel to the wall surface of the chamber 30.

また弁室30が弁座25の直径よりも大きな内径を有するように形成されるので、弁室内30での旋回流によって生じる遠心力でLPG燃料中の液体成分が弁室30内で壁面寄りの部分を集中して流れ、LPG燃料の気体成分が弁室30の中心側を集中して流れるようになり、LPG燃料の気体成分を優先させて弁孔24側に流通させることができる。   Further, since the valve chamber 30 is formed to have an inner diameter larger than the diameter of the valve seat 25, the liquid component in the LPG fuel is close to the wall surface in the valve chamber 30 due to the centrifugal force generated by the swirling flow in the valve chamber 30. The gas component of the LPG fuel flows in a concentrated manner in the central side of the valve chamber 30 so that the gas component of the LPG fuel can be preferentially distributed to the valve hole 24 side.

しかも第1の加熱手段60が、前記弁室30を囲むようにして前記弁ハウジング21に設けられる加熱流体通路61を加熱流体であるエンジン冷却水が流通するように構成されて成るので、横断面円形である弁室30の内周壁面を効果的に加熱して、弁室30内でのガスへの伝熱効率をより高めることができる。また前記加熱流体通路61は、弁座25と反対側から前記弁室30を囲む部分を有して弁ハウジング21に設けられるので、弁室30内でのLPG燃料への伝熱効率をより一層高めることができる。   In addition, since the first heating means 60 is configured so that the engine cooling water as the heating fluid flows through the heating fluid passage 61 provided in the valve housing 21 so as to surround the valve chamber 30, the first heating means 60 has a circular cross section. The inner peripheral wall surface of a certain valve chamber 30 can be effectively heated to further increase the efficiency of heat transfer to the gas in the valve chamber 30. Further, since the heating fluid passage 61 has a portion surrounding the valve chamber 30 from the side opposite to the valve seat 25 and is provided in the valve housing 21, the heat transfer efficiency to the LPG fuel in the valve chamber 30 is further enhanced. be able to.

ところで弁ハウジング21は、ボディ17と、弁座25および弁孔24を有して前記ボディ17に固定される弁座部材20とを備えており、ボディ17にはその一面に開口する有底の弁室形成孔26が設けられ、前記弁室30を前記ボディ17と協働して形成する前記弁座部材20が前記弁室形成孔26の開口端側で前記ボディ17に固定され、前記弁室形成孔26の側面および底面を囲む加熱流体通路溝62が前記ボディ17の他面に開口するようにして該ボディ17に設けられ、加熱流体通路溝62の開口端を塞いで前記加熱流体通路61を形成する加熱流体通路カバー19が、ボディ17の他面に締結されるので、弁室30の一部を形成するようにしてボディ17に設けられる弁室形成孔26の周囲に、加熱流体通路61を容易に形成することができる。   By the way, the valve housing 21 includes a body 17 and a valve seat member 20 that has a valve seat 25 and a valve hole 24 and is fixed to the body 17. A valve chamber forming hole 26 is provided, and the valve seat member 20 that forms the valve chamber 30 in cooperation with the body 17 is fixed to the body 17 on the opening end side of the valve chamber forming hole 26, and the valve A heating fluid passage groove 62 surrounding the side surface and bottom surface of the chamber forming hole 26 is provided in the body 17 so as to open to the other surface of the body 17, and the opening end of the heating fluid passage groove 62 is closed to close the heating fluid passage. Since the heating fluid passage cover 19 forming 61 is fastened to the other surface of the body 17, the heating fluid is formed around the valve chamber forming hole 26 provided in the body 17 so as to form a part of the valve chamber 30. Easy formation of passage 61 Rukoto can.

弁ハウジング21内に形成されるガス通路43は、弁ハウジング21のボディ17に設けられる複数のフィン40…,41…で迷路状に屈曲されるのであるが、ガス通路43の一部を構成するようにして相互に対向する2つの壁面すなわちボディ17における中央円筒部17bの外面および中間円筒部17cの内面には、ガス通路43の始点PSから終点PEまでのLPG燃料の主流れ方向44に対して上流側に指向するように傾斜しつつ前記主流れ方向44に交互に配置されるようにして複数ずつのフィン40…,41…が一体に突設されるので、ガス通路43を迷路状に屈曲させるフィン40…,41…の長さを長くして各フィン40…,41…の放熱面積を広くすることが可能となるとともに、ガス通路43内でのLPG燃料の流通経路を長くすることが可能となり、LPG燃料への伝熱効率をより高めることができる。しかも各フィン40…,41…が、ガス通路43の始点PSから終点PEまでのLPG燃料の主流れ方向44に対して上流側に指向するものであるので、LPG燃料のうち比重の高い液体成分が各フィン40…,41…の基端部で捕捉され易くなり、液体成分を優先的に加熱してLPG燃料が気液混合状態となるのを抑制することができる。   The gas passage 43 formed in the valve housing 21 is bent into a labyrinth by a plurality of fins 40, 41, etc. provided in the body 17 of the valve housing 21, but constitutes a part of the gas passage 43. In this way, the two wall surfaces facing each other, that is, the outer surface of the central cylindrical portion 17b and the inner surface of the intermediate cylindrical portion 17c in the body 17, are directed to the main flow direction 44 of the LPG fuel from the start point PS to the end point PE of the gas passage 43. The plurality of fins 40, 41,... Are arranged so as to be alternately arranged in the main flow direction 44 while being inclined so as to be directed upstream, so that the gas passage 43 is formed in a maze shape. It is possible to increase the heat radiation area of the fins 40, 41, etc. by increasing the length of the fins 40, 41, ..., and to distribute the LPG fuel in the gas passage 43. That enables to lengthen, it is possible to further enhance the heat transfer efficiency to the LPG fuel. Moreover, each fin 40... 41... Is directed toward the upstream side with respect to the main flow direction 44 of the LPG fuel from the start point PS to the end point PE of the gas passage 43. Can be easily captured at the base ends of the fins 40, 41, and the liquid component can be preferentially heated to prevent the LPG fuel from being in a gas-liquid mixed state.

しかも複数の前記フィン40…,41…の基端部が、それらのフィン40…,41…の先端部に比べて太くなるようにしてボディ17における中央円筒部17bの外面および中間円筒部17cの内面に一体に連設されるので、冷たいLPG燃料でフィン40…,41…自体が冷えてしまうことを抑制し、伝熱効率の向上に寄与することができる。   Moreover, the base end portions of the plurality of fins 40, 41,... Are thicker than the tip portions of the fins 40, 41,. Since it is integrally connected to the inner surface, it is possible to prevent the fins 40, 41, themselves from being cooled by the cold LPG fuel, and to contribute to the improvement of the heat transfer efficiency.

しかもガス通路43の一部を構成するようにして相互に対向する2つの壁面のそれぞれが第1の加熱手段60で覆われるのでガス通路43の両側に加熱手段60が存在することで、伝熱効率をより一層高めることができる。   Moreover, since each of the two wall surfaces facing each other so as to constitute a part of the gas passage 43 is covered with the first heating means 60, the heating means 60 exists on both sides of the gas passage 43, so that the heat transfer efficiency is increased. Can be further increased.

また第1の加熱手段60は、弁ハウジング21に設けられる加熱流体通路61をエンジン冷却水が流通するように構成されて成り、前記フィン40…,41…内に前記加熱流体通路61の一部が形成されるので、フィン40…,41…内にもエンジン冷却水が入り込むようにして、伝熱効率をさらに高めることができる。   Further, the first heating means 60 is configured such that engine cooling water flows through a heating fluid passage 61 provided in the valve housing 21, and a part of the heating fluid passage 61 is provided in the fins 40. Therefore, the heat transfer efficiency can be further increased by allowing the engine cooling water to enter the fins 40... 41.

またガス通路43は、弁ハウジング21の一部を構成するボディ17の一面に開口するようにして該ボディ17に設けられるガス通路溝42が、弁ハウジング21の一部を構成するようにして前記ボディ17の一面に締結されるガス通路カバー18で覆われて成り、加熱流体通路61は、ボディ17の他面に開口するようにして該ボディ17に設けられる加熱流体通路溝62が弁ハウジング21の一部を構成するようにして前記ボディ17に締結される加熱流体通路カバー19で覆われて成るので、ガス通路43および加熱流体通路61を容易に形成することができる。   The gas passage 43 opens to one surface of the body 17 constituting a part of the valve housing 21, and the gas passage groove 42 provided in the body 17 constitutes a part of the valve housing 21. The heating fluid passage 61 includes a heating fluid passage groove 62 provided in the body 17 so as to open to the other surface of the body 17. The gas passage 43 and the heating fluid passage 61 can be easily formed because they are covered with the heating fluid passage cover 19 that is fastened to the body 17 so as to constitute a part thereof.

さらに弁ハウジング21に、LPG燃料を減圧して前記ガス通路43に導入するための弁機構15が収容されるとともに、該弁機構15で減圧されたLPG燃料を流通させるようにして前記ガス通路43が設けられ、該ガス通路43が前記弁機構15を周囲から覆うように配置されるので、LPG燃料を減圧するための減圧弁に加熱装置をコンパクトに組み込むことができる。   Further, a valve mechanism 15 for depressurizing and introducing the LPG fuel into the gas passage 43 is accommodated in the valve housing 21, and the LPG fuel decompressed by the valve mechanism 15 is circulated. And the gas passage 43 is arranged so as to cover the valve mechanism 15 from the surroundings, so that the heating device can be compactly incorporated in the pressure reducing valve for reducing the pressure of the LPG fuel.

ボディ17の一面に開口するようにして設けられるガス通路溝42の開口端を閉じてガス通路43を形成するガス通路カバー18に、ガス通路溝42の内壁に沿うようにして前記ガス通路溝42内に突入するようにしてガス通路カバー18の内面から突出する突壁46が一体に設けられるので、ガス通路カバー18をボディ17に締結した状態では、迷路状に屈曲したガス通路溝42内に、そのガス通路壁42の内壁に沿う突壁46が突入することになり、ボディ17およびガス通路カバー18間を通ってLPG燃料がショートカットしてしまうことを防止することができ、複雑な形状のシール部材を用いることがないので、シール部材の材料コストがかかることはなく、またシール部材の組付け工程が新たに発生することもない。   A gas passage cover 18 that forms a gas passage 43 by closing an opening end of a gas passage groove 42 provided so as to open on one surface of the body 17 is provided on the gas passage groove 42 along the inner wall of the gas passage groove 42. Since the protruding wall 46 protruding from the inner surface of the gas passage cover 18 is integrally provided so as to enter into the gas passage cover 18, the gas passage cover 18 is fastened to the body 17 so that the gas passage groove 42 is bent in a labyrinth shape. The projecting wall 46 along the inner wall of the gas passage wall 42 enters, and it is possible to prevent LPG fuel from being short-circuited between the body 17 and the gas passage cover 18, and to have a complicated shape. Since the seal member is not used, the material cost of the seal member is not increased, and a process for assembling the seal member is not newly generated.

またガス通路カバー18は型成形されるものであり、その型成形時に前記突壁46が一体成形されるので、突壁46の成形コストを安く抑えることができる。   Further, since the gas passage cover 18 is molded, and the protruding wall 46 is integrally formed at the time of molding, the molding cost of the protruding wall 46 can be reduced.

またガス通路溝42を迷路状に屈曲させる複数のフィン40…,41…が前記ボディ17に一体に設けられるのであるが、ガス通路溝42を迷路状に屈曲させるためのフィン40…,41…およびガス通路カバー18間を通ってLPG燃料がショートカットしてしまうことを突壁46で防止することができ、フィン40…,41…によってボディ17およびLPG燃料の接触面積を増大し、フィン40…,41…本来の機能を充分に発揮させることができる。   In addition, a plurality of fins 40, 41,... For bending the gas passage groove 42 in a labyrinth are provided integrally with the body 17, but the fins 40, 41,. Further, the projecting wall 46 can prevent the LPG fuel from being short-cut between the gas passage covers 18, and the contact area between the body 17 and the LPG fuel is increased by the fins 40, 41. , 41... The original function can be fully exhibited.

また前記ガス通路43を流通するLPG燃料を加熱するための電気ヒータ68がガス通路43の外方でガス通路カバー18の外面に配設されるので、電気ヒータ68からガス通路カバー18を介してガス通路43のLPG燃料に熱が伝わることになり、突壁46によって放熱面積が増大するので、伝熱効率を高めることができる。   Further, since the electric heater 68 for heating the LPG fuel flowing through the gas passage 43 is disposed on the outer surface of the gas passage cover 18 outside the gas passage 43, the electric heater 68 passes through the gas passage cover 18. Since heat is transferred to the LPG fuel in the gas passage 43 and the heat radiation area is increased by the protruding wall 46, the heat transfer efficiency can be improved.

前記ガス通路43は弁機構15を環状に囲むようにして弁ハウジング21に設けられるものであり、電気ヒータ68は、ガス通路43に沿うような環状配置で弁ハウジング21に配設されるので、ガス通路43を環状として通路長を長くしつつLPG燃料への電気ヒータ68からの伝熱効率を高めることができる。   The gas passage 43 is provided in the valve housing 21 so as to surround the valve mechanism 15 in an annular shape, and the electric heater 68 is provided in the valve housing 21 in an annular arrangement along the gas passage 43. The efficiency of heat transfer from the electric heater 68 to the LPG fuel can be increased while increasing the passage length by making the ring 43 an annular shape.

しかも電気ヒータ68は、ボディ17との間にガス通路43を形成して該ボディ17に締結されるガス通路カバー18に配設されるので、ガス通路43に近接させて電気ヒータ68を配置して伝熱効率を高めることが可能である。また電気ヒータ68がガス通路43内に配置される場合には、ガス通路43の通路形状が複雑であると、それに合わせて電気ヒータ68の形状も複雑にする必要があり、電気ヒータ68のためのシール構造も必要となるのであるが、電気ヒータ68がガス通路カバー18の外面に配設されることによって電気ヒータ68の配置が容易となるだけでなく、シール部材も不要となる。しかもガス通路カバー18を薄板で形成することによってガス通路43内への熱の伝わりを速くすることができる。   In addition, since the electric heater 68 is disposed in the gas passage cover 18 that is fastened to the body 17 by forming the gas passage 43 between the electric heater 68, the electric heater 68 is disposed close to the gas passage 43. Therefore, it is possible to increase the heat transfer efficiency. When the electric heater 68 is disposed in the gas passage 43, if the shape of the gas passage 43 is complicated, the shape of the electric heater 68 needs to be complicated accordingly. However, since the electric heater 68 is disposed on the outer surface of the gas passage cover 18, not only is the arrangement of the electric heater 68 easy, but a sealing member is also unnecessary. Moreover, the heat transfer into the gas passage 43 can be accelerated by forming the gas passage cover 18 with a thin plate.

また電気ヒータ68が、弁機構15の軸線方向で見たときに前記ガス通路43と重なる部位の方が重ならない部位よりも広くなるようにして、前記ガス通路カバー18の外面に配設されるので、ガス通路43を流通するLPG燃料への電気ヒータ68からの伝熱効率を高めることができる。   The electric heater 68 is disposed on the outer surface of the gas passage cover 18 so that the portion overlapping the gas passage 43 when viewed in the axial direction of the valve mechanism 15 is wider than the portion not overlapping. Therefore, the heat transfer efficiency from the electric heater 68 to the LPG fuel flowing through the gas passage 43 can be increased.

しかもガス通路43を形成すべくボディ17に設けられるガス通路溝42が、その両側壁を、それらの側壁間の間隔をガス通路カバー18に近接するにつれて大きくなるように傾斜させて前記ボディ17に設けられ、弁ハウジング21が、弁機構15の軸線方向を水平とした姿勢で車両に搭載されるので、ガス通路43内を流通するLPG燃料の液体成分がガス通路溝42の側壁を伝わってガス通路カバー18側に偏ることになり、ガス通路カバー18との間の熱交換が促進され、液体成分の加熱、気化が優先的に行われるようになる。   Moreover, the gas passage groove 42 provided in the body 17 to form the gas passage 43 is inclined in the body 17 such that both side walls thereof are inclined so that the distance between the side walls becomes larger as the gas passage cover 18 is approached. Since the valve housing 21 is mounted on the vehicle in a posture in which the axial direction of the valve mechanism 15 is horizontal, the liquid component of the LPG fuel flowing in the gas passage 43 is transmitted along the side wall of the gas passage groove 42 to gas. As a result, the heat exchange with the gas passage cover 18 is promoted, and the liquid component is preferentially heated and vaporized.

またガス通路43に沿うように配置されるとともに少なくともその一部で電気ヒータ68との間にガス通路43を挟むようにして加熱流体通路61が弁ハウジング21に設けられるので、電気ヒータ68をガス通路43に近接して配置するようにしてLPG燃料を速やかに加熱することができる。これに対し、ガス通路43との間に加熱流体通路61を挟んで電気ヒータ68を配置した場合には、電気ヒータ68からの熱が加熱流体通路61を流通するエンジン冷却水に奪われ、LPG燃料を電気ヒータ68で速やかに加熱することが困難である。   Further, since the heating fluid passage 61 is provided in the valve housing 21 so as to be disposed along the gas passage 43 and at least part of the gas passage 43 is sandwiched between the gas passage 43 and the electric heater 68, the electric heater 68 is connected to the gas passage 43. It is possible to quickly heat the LPG fuel so as to be disposed close to the fuel cell. On the other hand, when the electric heater 68 is arranged with the heating fluid passage 61 between the gas passage 43 and the heat from the electric heater 68 is taken away by the engine coolant flowing through the heating fluid passage 61, the LPG It is difficult to quickly heat the fuel with the electric heater 68.

また弁機構15の弁軸部34bに連結されるダイヤフラム16の外周縁は、弁ハウジング21とは別部材であるダイヤフラムフランジ77と、該ダイヤフラムフランジ77の外周に結合されるダイヤフラムカバー78とで挟持されるものであり、弁機構15の軸線方向で電気ヒータ68がダイヤフラムフランジ77および弁ハウジング21間に配置されるので、ダイヤフラム16の受圧面積を、LPG燃料の流量変化に対する制御圧の変化を少なくして調圧性能を高めるために大きくすると、弁ハウジング21およびダイヤフラムフランジ77間に電気ヒータ68が前記ダイヤフラムフランジ77と重なるように配置される構成となるのであるが、ダイヤフラムフランジ77を弁ハウジング21とは別部材とすることにより、電気ヒータ68の弁ハウジング21への取付けが容易となる。   The outer peripheral edge of the diaphragm 16 connected to the valve shaft portion 34 b of the valve mechanism 15 is sandwiched between a diaphragm flange 77, which is a separate member from the valve housing 21, and a diaphragm cover 78 coupled to the outer periphery of the diaphragm flange 77. Since the electric heater 68 is arranged between the diaphragm flange 77 and the valve housing 21 in the axial direction of the valve mechanism 15, the pressure receiving area of the diaphragm 16 is reduced so that the change in the control pressure with respect to the change in the flow rate of the LPG fuel is reduced. In order to increase the pressure regulation performance, the electric heater 68 is arranged between the valve housing 21 and the diaphragm flange 77 so as to overlap the diaphragm flange 77. The diaphragm flange 77 is arranged in the valve housing 21. By using a separate member from the electric heater 68 Attachment to the valve housing 21 is facilitated.

さらに電気ヒータ68が、PTC素子70…を電極71…間に挟んで構成されるものであり、PTC素子70…は自己温度制御性を有するので、電気ヒータ68を一定温度に制御することが容易となる。しかも電気ヒータ68が、複数のPTC素子70…を前記ガス通路43に沿うように環状に配置して構成されるので、低コストで電気ヒータ68の環状配置が可能となる。すなわち1つのPTC素子を環状に形成すると製造コストが高くなるのに対し、単純化された形状である複数のPTC素子を用いることができるので、低コストで電気ヒータ68の環状配置が可能となるのである。   Further, the electric heater 68 is configured by sandwiching the PTC elements 70 between the electrodes 71, and the PTC elements 70 have self-temperature controllability, so that the electric heater 68 can be easily controlled at a constant temperature. It becomes. In addition, since the electric heater 68 is configured by annularly arranging the plurality of PTC elements 70 along the gas passage 43, the annular arrangement of the electric heater 68 is possible at low cost. That is, when one PTC element is formed in an annular shape, the manufacturing cost is increased, but a plurality of PTC elements having a simplified shape can be used, so that the electric heater 68 can be annularly arranged at a low cost. It is.

ボディ17に収容される弁機構15の弁体34が備える弁軸部34bは、圧力作用室79に一面を臨ませるとともに他面をばね室80に臨ませるダイヤフラム16の中央部に連結され、ばね室80には圧力作用室79の容積を縮小する側にダイヤフラム16を付勢するばね力を発揮する第1および第2ばね81,82が収容されるのであるが、ダイヤフラム16の一面に当接する第1リテーナ83を一体に有するダイヤフラムロッド85が前記ダイヤフラム16の中央部に挿通されるとともに前記ばね室80側で前記ダイヤフラムロッド85の一端部をかしめて形成される係合部89および前記ダイヤフラム16の他面間に少なくとも第2リテーナ84、この実施例1では第2リテーナ84およびばねうけ部材86が挟持されることで、第1リテーナ83を一体に有するダイヤフラムロッド85、ダイヤフラム16、第2リテーナ84およびばねうけ部材86を含むダイヤフラム組立体90が構成され、このダイヤフラム組立体90の前記ダイヤフラムロッド85が前記弁軸部34bに連結されるので、従来のナットを用いた組付けに比べて生産性を高めることができる。しかもダイヤフラムロッド85を治具によって保持することができるのでかしめ工法が成立するものであり、それに対し、従来のように弁軸に各部品を積み上げる方式のものでは、弁軸がボディ側に組み込まれた状態にあるので、弁軸側を治具で保持することが困難であり、そのままかしめを行うと、減圧弁の構成部品にかしめ圧力が作用し、前記構成部品の変形を招く可能性がある。   A valve shaft portion 34b provided in the valve body 34 of the valve mechanism 15 accommodated in the body 17 is connected to the central portion of the diaphragm 16 having one surface facing the pressure acting chamber 79 and the other surface facing the spring chamber 80. The chamber 80 accommodates first and second springs 81 and 82 that exert a spring force for urging the diaphragm 16 toward the side of reducing the volume of the pressure acting chamber 79, but abuts against one surface of the diaphragm 16. A diaphragm rod 85 integrally including a first retainer 83 is inserted through the center portion of the diaphragm 16 and the engagement portion 89 formed by caulking one end portion of the diaphragm rod 85 on the spring chamber 80 side and the diaphragm 16. At least the second retainer 84, the second retainer 84 and the spring receiving member 86 in the first embodiment are sandwiched between the other surfaces, so that the first A diaphragm assembly 90 including a diaphragm rod 85 integrally including a retainer 83, a diaphragm 16, a second retainer 84, and a spring receiving member 86 is configured, and the diaphragm rod 85 of the diaphragm assembly 90 is connected to the valve shaft portion 34b. Therefore, productivity can be improved compared with the assembly | attachment using the conventional nut. In addition, since the diaphragm rod 85 can be held by a jig, the caulking method is established. On the other hand, in the conventional type in which the parts are stacked on the valve shaft, the valve shaft is incorporated on the body side. In this state, it is difficult to hold the valve shaft side with a jig. If caulking is performed as it is, caulking pressure acts on the components of the pressure reducing valve, which may cause deformation of the components. .

また弁軸部34bおよびダイヤフラムロッド85の一方である弁軸部34bに挿入部103が設けられ、該挿入部103を挿入せしめる挿入孔104が、前記弁軸部34bおよび前記ダイヤフラムロッド85の他方であるダイヤフラムロッド85に設けられ、前記挿入部103の外周および前記挿入孔104の内周間の弾発係合部105で弁軸部34bおよびダイヤフラムロッド85が連結されるので、挿入部103を挿入孔104に挿入するだけの簡単な操作でダイヤフラムロッド85に弁軸部34bを同軸に連結することができ、減圧弁の組立が容易となる。   An insertion portion 103 is provided in the valve shaft portion 34b which is one of the valve shaft portion 34b and the diaphragm rod 85, and an insertion hole 104 into which the insertion portion 103 is inserted is formed on the other of the valve shaft portion 34b and the diaphragm rod 85. Since the valve shaft 34b and the diaphragm rod 85 are connected to each other by a resilient engagement portion 105 between the outer periphery of the insertion portion 103 and the inner periphery of the insertion hole 104, the insertion portion 103 is inserted. The valve shaft portion 34b can be coaxially connected to the diaphragm rod 85 by a simple operation that is simply inserted into the hole 104, and the assembly of the pressure reducing valve is facilitated.

また弾発係合部105が、挿入部103の外周および前記挿入孔104の内周にそれぞれ設けられるリング状の係合溝106,107と、半径方向の弾発的な拡縮を可能として前記両係合溝106,107に係合する係合リング108とから成るものであり、係合リング108を用いた小型かつ簡易な構造で、弁軸部34bおよびダイヤフラムロッド85を速やかにかつ強固に連結することができる。   Further, the elastic engagement portion 105 is capable of elastic expansion and contraction in the radial direction with ring-shaped engagement grooves 106 and 107 provided on the outer periphery of the insertion portion 103 and the inner periphery of the insertion hole 104, respectively. The engaging ring 108 engages with the engaging grooves 106 and 107, and the valve shaft portion 34b and the diaphragm rod 85 are quickly and firmly connected with a small and simple structure using the engaging ring 108. can do.

ところで第1および第2リテーナ83,84はともに金属製であり、第1および第2リテーナ83,84が、ダイヤフラムロッド85を挿通せしめるべく前記ダイヤフラム16の中央部に設けられた中心孔87内で直接または金属製のワッシャを介して当接されるので、熱等の影響によってダイヤフラム16が劣化し、ダイヤフラム16の弾発力が弱くなっても、第1および第2リテーナ83,84間の間隔が変化することはなく、ダイヤフラムロッド85のダイヤフラム16の中央部への連結が確実に維持される。またダイヤフラム16と、第1および第2リテーナ83,84との間のシール性および耐抜け性を確保するために、第1および第2リテーナ83,84間の寸法を適切な値に設定し、第1および第2リテーナ83,84によるダイヤフラム16の圧縮代を適切な値に管理する必要があるが、かしめを用いても金属同士の当接によって高い精度で第1および第2リテーナ83,84間の間隔を設定することができ、シール性および耐抜け性において高い信頼性を得ることができる。金属同士の当接がない場合には、圧縮率の管理はかしめ荷重の設定のみで行わねばならず、かしめ荷重はピンポイントに設定する必要があり、適切なかしめ荷重を見いだすためには様々な荷重でかしめを行い、圧縮率をその都度測定する数増し試験等を行う必要が生じる。またかしめ後には圧縮率を直接測定することができない。したがって最適なかしめ荷重を設定するためには多くの試験用ワークが必要となるとともに煩雑な作業が必要であり、開発コストの増大を招くことになる。   By the way, the first and second retainers 83 and 84 are both made of metal, and the first and second retainers 83 and 84 are disposed in a central hole 87 provided at the center of the diaphragm 16 so that the diaphragm rod 85 can be inserted. Since the diaphragm 16 is deteriorated by the influence of heat or the like and the elastic force of the diaphragm 16 becomes weak because the contact is made directly or through a metal washer, the distance between the first and second retainers 83 and 84 is reduced. Does not change, and the connection of the diaphragm rod 85 to the center portion of the diaphragm 16 is reliably maintained. In addition, in order to ensure the sealing performance between the diaphragm 16 and the first and second retainers 83 and 84 and the resistance to slipping, the dimension between the first and second retainers 83 and 84 is set to an appropriate value, Although it is necessary to manage the compression allowance of the diaphragm 16 by the first and second retainers 83 and 84 to an appropriate value, the first and second retainers 83 and 84 are highly accurate due to contact between metals even if caulking is used. The space | interval between can be set and high reliability can be acquired in sealing performance and drop-out resistance. When there is no metal-to-metal contact, the compression rate must be managed only by setting the caulking load, and the caulking load must be set at a pinpoint. Caulking with a load is necessary, and it is necessary to perform a number increase test and the like to measure the compression rate each time. Also, the compression rate cannot be measured directly after caulking. Therefore, in order to set an optimum caulking load, many test workpieces are required and complicated work is required, resulting in an increase in development cost.

またダイヤフラム16の内周縁部の板厚は、自然な状態では一定であり、第1および第2リテーナ83,84間の間隔のうち最小間隔となる部分が最大間隔となる部分よりもダイヤフラム16の半径方向外方に位置するので、ダイヤフラム16の内周部に半径方向外方に向けての引っ張り荷重が作用したときに、ダイヤフラム16のうち最小間隔の部分よりも半径方向内方にある部分が第1および第2リテーナ83,84間の最小間隔部位を通過するには圧縮されることが必要であり、フラット形状の廉価なダイヤフラム16を用いても、ダイヤフラム16の耐抜け荷重の向上を図ることができる。   Moreover, the plate | board thickness of the inner peripheral part of the diaphragm 16 is constant in a natural state, and the part where the minimum space | interval between the 1st and 2nd retainers 83 and 84 is the part of the diaphragm 16 rather than the part where the maximum space | interval becomes the maximum space | interval. Since it is located radially outward, when a tensile load directed radially outward acts on the inner peripheral portion of the diaphragm 16, a portion of the diaphragm 16 that is radially inward than the smallest interval portion is present. Compression is required to pass through the minimum distance between the first and second retainers 83 and 84, and even if an inexpensive diaphragm 16 having a flat shape is used, the anti-slip load of the diaphragm 16 is improved. be able to.

さらに第1リテーナ83および第2リテーナ84のダイヤフラム16側の面の少なくとも一方、この実施例1では、第1リテーナ83のダイヤフラム16に臨む面に、断面形状を略V字形とした複数の溝91…がダイヤフラム16の一部を食い込ませるようにして形成されるので、V字形の溝91…にダイヤフラム16の一部を食い込ませることで、ダイヤフラム16のシール性および耐抜け荷重を高めることができる。   Further, in this embodiment 1, a plurality of grooves 91 having a substantially V-shaped cross section are formed on at least one of the surfaces of the first retainer 83 and the second retainer 84 on the diaphragm 16 side, in the surface facing the diaphragm 16 of the first retainer 83. Is formed so as to bite a part of the diaphragm 16, so that a part of the diaphragm 16 is bitten into the V-shaped groove 91, so that the sealing performance and the anti-slip load of the diaphragm 16 can be enhanced. .

ところで減圧弁の組立時には、前記ダイヤフラム16、前記ダイヤフラム16との間にばね室80を形成するダイヤフラムカバー78、前記圧力作用室79を前記ダイヤフラム16との間に形成するとともに前記ダイヤフラム16の周縁部を前記ダイヤフラムカバー78との間に挟持するようにしてダイヤフラムカバー78に結合されるダイヤフラムフランジ77、前記ダイヤフラムカバー78および前記ダイヤフラム16間に介設される第1および第2ばね81,82、ならびに前記ダイヤフラム16の中央部に連結されるとともにダイヤフラムフランジ77に挿通されるダイヤフラムロッド85を少なくとも備えるダイヤフラム集合体96を予め準備するとともに、少なくとも弁機構15が前記ボディ17に収容されて成るボディ集合体100を予め準備し、ダイヤフラムフランジ77および前記ボディ17、ならびに前記ダイヤフラムロッド85および前記弁軸部34bを直接もしくは他の部材を介在させて連結するようにして前記ダイヤフラム集合体96および前記ボディ集合体100を相互に組付けて減圧弁を組立てるものであり、この実施例1では、前記ダイヤフラム集合体96のダイヤフラムフランジ77に、電気ヒータ68が組付けられた状態にあるガス通路カバー18がボルト76…で取付けられ、ガス通路カバー18および加熱流体通路カバー19がボルト22…およびナット23…でボディ17に組付けられ、前記弁機構15の弁軸部34bがダイヤフラムロッド85に同軸に連結される。   When the pressure reducing valve is assembled, the diaphragm 16, the diaphragm cover 78 that forms a spring chamber 80 between the diaphragm 16, and the pressure acting chamber 79 are formed between the diaphragm 16 and the peripheral portion of the diaphragm 16. A diaphragm flange 77 coupled to the diaphragm cover 78 so as to be sandwiched between the diaphragm cover 78, first and second springs 81, 82 interposed between the diaphragm cover 78 and the diaphragm 16, and A body assembly comprising a diaphragm assembly 96 that is connected to the central portion of the diaphragm 16 and includes at least a diaphragm rod 85 that is inserted through the diaphragm flange 77, and at least the valve mechanism 15 is housed in the body 17. 00 is prepared in advance, and the diaphragm assembly 96 and the body assembly are configured such that the diaphragm flange 77 and the body 17 and the diaphragm rod 85 and the valve shaft portion 34b are connected directly or through another member. 100 is assembled to each other to assemble a pressure reducing valve. In the first embodiment, the gas passage cover 18 in which the electric heater 68 is assembled to the diaphragm flange 77 of the diaphragm assembly 96 is connected to the bolt 76. The gas passage cover 18 and the heated fluid passage cover 19 are assembled to the body 17 with bolts 22 and nuts 23 and the valve shaft portion 34b of the valve mechanism 15 is coaxially connected to the diaphragm rod 85. .

したがって減圧弁の組立時の制約が少なく、設計自由度を増大して生産性を高めることができる。すなわちダイヤフラム16およびダイヤフラムロッド85を弁軸部34bとは無関係に連結するようにして作業性を高め、ダイヤフラム16の周縁部をダイヤフラムカバー78およびダイヤフラムフランジ77間に挟持する作業もスペース的な制約がない状態で行うことを可能としてボディ17側に工具配置のための無駄なスペースを確保することを不要として減圧弁の小型化を図ることができる。またボディ集合体100側で弁機構15の気密検査を行い、ダイヤフラム集合体96側でダイヤフラム16の気密検査を行うようにしてボディ集合体100およびダイヤフラム集合体96でそれぞれ個別に機能検査を行うことが可能であり、信頼性を高めることができ、各部の組付け状態の確認が容易となる。さらにダイヤフラム集合体96におけるばね81,82のばね定数を異ならせたり、ダイヤフラム16の面積を異ならせたりして、複数種類のダイヤフラム集合体96を準備しておくことにより、ボディ集合体100を共通としながら制御圧の異なる複数種類の減圧弁を製造することができる。   Therefore, there are few restrictions at the time of the assembly of a pressure-reducing valve, design freedom can be increased, and productivity can be improved. That is, the workability is improved by connecting the diaphragm 16 and the diaphragm rod 85 independently of the valve shaft portion 34 b, and the work of holding the peripheral edge of the diaphragm 16 between the diaphragm cover 78 and the diaphragm flange 77 also has space restrictions. The pressure reducing valve can be reduced in size because it is possible to perform the operation without any need to secure a useless space for arranging tools on the body 17 side. In addition, the body assembly 100 and the diaphragm assembly 96 are individually functionally tested by performing an airtight inspection of the valve mechanism 15 on the body assembly 100 side and an airtight inspection of the diaphragm 16 on the diaphragm assembly 96 side. It is possible to improve reliability, and it is easy to check the assembled state of each part. Furthermore, by preparing different types of diaphragm assemblies 96 by changing the spring constants of the springs 81 and 82 in the diaphragm assembly 96 or by making the areas of the diaphragms 16 different, the body assembly 100 is shared. Thus, a plurality of types of pressure reducing valves having different control pressures can be manufactured.

またダイヤフラム集合体96を準備するにあたって、椀状にプレス成形して成る前記ダイヤフラムカバー78の開口部周縁をかしめて前記ダイヤフラムフランジ77の外周部に結合するので、ダイヤフラムカバー78としてプレス成形品を用い、ダイヤフラムカバー78のダイヤフラムフランジ77への結合にかしめを用いることで、製造コストを低減することができ、そのかしめ時に、スペースの制約なくかしめを容易に行うことができる。しかもボディ17を保持するようにしていた従来のものと比べてダイヤフラムフランジ77を保持してかしめ作業を行えばよいので、かしめ治具を小さくかつ単純化することができ、生産性を高めることができる。   Further, when the diaphragm assembly 96 is prepared, the periphery of the opening of the diaphragm cover 78 formed by press molding in a bowl shape is caulked and joined to the outer peripheral portion of the diaphragm flange 77, so that a press-molded product is used as the diaphragm cover 78. By using caulking for coupling the diaphragm cover 78 to the diaphragm flange 77, the manufacturing cost can be reduced, and caulking can be easily performed without any space restriction. In addition, it is only necessary to perform the caulking work while holding the diaphragm flange 77 as compared with the conventional one that is intended to hold the body 17, so that the caulking jig can be made smaller and simplified, and the productivity can be improved. it can.

以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明を逸脱することなく種々の設計変更を行うことが可能である。   Although the embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various design changes can be made without departing from the present invention described in the claims. Is possible.

15・・・弁機構
17・・・ボディ」
18・・・ガス通路カバー
19・・・加熱流体通路カバー
40,41・・・フィン
42・・・ガス通路溝
43・・・ガス通路
46・・・突壁
60・・・加熱手段
61・・・加熱流体通路
62・・・加熱流体通路溝
68・・・加熱手段である電気ヒータ
15 ... Valve mechanism 17 ... Body "
18 ... Gas passage cover 19 ... Heating fluid passage cover 40, 41 ... Fin 42 ... Gas passage groove 43 ... Gas passage 46 ... Projection wall 60 ... Heating means 61 ... Heating fluid passage 62 ... Heating fluid passage groove 68 ... Electric heater as heating means

Claims (3)

ボディ(17)に、屈曲した迷路状のガス通路溝(42)が前記ボディ(17)の一面に開口するようにして設けられ、前記ガス通路溝(42)の開口端を閉じてガス通路(43)を形成するガス通路カバー(18)が前記ボディ(17)の一面に締結され、前記ガス通路(43)を流通するLPG燃料を加熱するための加熱手段(60,68)が前記ガス通路(43)の外方に配置されるLPG燃料の加熱装置において、
前記ガス通路溝(42)の内壁に沿うようにして前記ガス通路溝(42)内に突入する突壁(46)が、型成形される前記ガス通路カバー(18)の成形時に、前記ガス通路カバー(18)の内面から突出するようにして該ガス通路カバー(18)に一体成形さ、前記ガス通路溝(42)を迷路状に屈曲させる複数のフィン(40,41)が前記ボディ(17)に一体に設けられ、前記ボディ(17)の他面に開口するようにして該ボディ(17)に加熱流体通路溝(62)が設けられ、この加熱流体通路溝(62)を前記ボディ(17)の他面に締結される加熱流体通路カバー(19)で覆って加熱流体を導入する、前記加熱手段(60)としての加熱流体通路(61)が構成され、この加熱流体通路(61)は前記フィン(40,41)の内部に食込むように形成されることを特徴とするLPG燃料の加熱装置。
A bent labyrinth-shaped gas passage groove (42) is provided in the body (17) so as to open on one surface of the body (17), and the opening end of the gas passage groove (42) is closed to form a gas passage ( A gas passage cover (18) forming 43) is fastened to one surface of the body (17), and heating means (60, 68) for heating the LPG fuel flowing through the gas passage (43) includes the gas passage. (43) In the LPG fuel heating device disposed outside,
A projecting wall (46) that projects into the gas passage groove (42) along the inner wall of the gas passage groove (42) is formed into the gas passage when the gas passage cover (18) is molded. A plurality of fins (40, 41) formed integrally with the gas passage cover (18) so as to protrude from the inner surface of the cover (18) and bending the gas passage groove (42) in a labyrinth form are formed on the body ( 17), a heating fluid passage groove (62) is provided in the body (17) so as to open to the other surface of the body (17), and the heating fluid passage groove (62) is formed in the body (17). (17) A heating fluid passage (61) is formed as the heating means (60), which is covered with a heating fluid passage cover (19) fastened to the other surface to introduce the heating fluid, and this heating fluid passage (61) ) Is the fin (40, 41). Heating apparatus LPG fuel, characterized in Rukoto formed to bite into the interior of the.
前記加熱手段(68)として、電気加熱ヒータ(68)が前記ガス通路カバー(18)の外面に配設されることを特徴とする請求項1記載のLPG燃料の加熱装置。 Wherein as a heating means (68), the heating device of the LPG fuel of claim 1 Symbol mounting, characterized in that the electric heater (68) is disposed on an outer surface of the gas passage cover (18). 前記ボディ(17)に、LPG燃料を減圧して前記ガス通路(43)に導入するための弁機構(15)が収容されるとともに、該弁機構(15)で減圧されたLPG燃料を流通させるようにして前記ガス通路(43)が設けられ、該ガス通路(43)が前記弁機構(15)を周囲から覆うように配置されることを特徴とする請求項1または2記載のLPG燃料の加熱装置。 The body (17) accommodates a valve mechanism (15) for depressurizing and introducing the LPG fuel into the gas passage (43), and distributes the LPG fuel depressurized by the valve mechanism (15). The LPG fuel according to claim 1 or 2, wherein the gas passage (43) is provided, and the gas passage (43) is arranged so as to cover the valve mechanism (15) from the surroundings. Heating device.
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