JP5598706B2 - Relief valve - Google Patents

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Description

本発明は、リリーフバルブ、特にエンジン潤滑系の油圧調整に用いられるバルブ開弁圧が変更可能なリリーフバルブに関する。   The present invention relates to a relief valve, and more particularly to a relief valve capable of changing a valve opening pressure used for adjusting hydraulic pressure of an engine lubrication system.

リリーフバルブは、油圧回路の圧力が設定圧以上になると、リリーフバルブの内部に設けられている余剰油の逃し路を開くことによって、油圧回路の圧力上昇を抑制するものである。   When the pressure in the hydraulic circuit becomes equal to or higher than a set pressure, the relief valve suppresses an increase in pressure in the hydraulic circuit by opening an excess oil relief passage provided in the relief valve.

この種のリリーフバルブは、例えば、非特許文献1のように、ボディ、バルブ、スプリング、リテーナ、プラグ、リテーナとプラグ間にオイルを導入する油路、及びオイル導入をコントロールする背圧用コントロールバルブで構成される。   This type of relief valve is, for example, a body, a valve, a spring, a retainer, a plug, an oil passage for introducing oil between the retainer and the plug, and a back pressure control valve for controlling oil introduction, as in Non-Patent Document 1. Composed.

このリリーフバルブにおいて、リテーナとプラグ間にオイルが導入されない場合には、リテーナはプラグ端面位置にありスプリング長が長くセットされて、オイルポンプにより吐出されるオイルをリリーフバルブよりもオイルの流通方向上流側にリリーフするのに必要なバルブ開弁圧が低圧に設定される。一方、リテーナとプラグ間にオイルが導入される場合には、リテーナが上昇してスプリングを収縮させ、バルブ開弁圧が高圧に設定される。   In this relief valve, when oil is not introduced between the retainer and the plug, the retainer is positioned at the plug end face and the spring length is set longer, and the oil discharged by the oil pump is more upstream in the oil flow direction than the relief valve. The valve opening pressure required for relief to the side is set to a low pressure. On the other hand, when oil is introduced between the retainer and the plug, the retainer rises to contract the spring, and the valve opening pressure is set to a high pressure.

公開技報2006−505946Published technical report 2006-505946

非特許文献1のリリーフバルブの場合、バルブ開弁圧を高圧から低圧に設定する際にリテーナが下降してプラグと接触したり、あるいは、オイルポンプの吐出による流体の脈動によってバルブが小刻みに振動してボディと接触することなどが原因となり、種々の異音が発生する場合があった。
従って、本発明の目的はこのような異音が生じ難いリリーフバルブを提供することにある。
In the case of the relief valve of Non-Patent Document 1, when the valve opening pressure is set from high pressure to low pressure, the retainer descends and comes into contact with the plug, or the valve vibrates in small increments due to fluid pulsation caused by oil pump discharge. As a result, various abnormal sounds may occur due to contact with the body.
Accordingly, an object of the present invention is to provide a relief valve that is unlikely to cause such abnormal noise.

本発明に係るリリーフバルブの第1特徴構成は、流体が流入する第1ポート、及び流体を排出する第2ポートを有するバルブボディと、前記第1ポートに対して近接又は離間移動可能に前記バルブボディに収容され、前記第1ポートに連通する流入口及び前記第2ポートに連通する排出口を有するスリーブと、前記第1ポートに対して近接又は離間移動可能に前記スリーブに収容され、前記第1ポート側に移動することにより前記流入口と前記排出口との連通を禁止し、前記第1ポートから離間する方向に移動することにより前記流入口と前記排出口とを連通させるバルブと、前記スリーブ及び前記バルブを前記第1ポート側に付勢する付勢部材と、前記バルブボディと前記スリーブ及び前記バルブとの相対位置を変更するバルブ位置変更機構とを備え、前記スリーブが前記第1ポートを流通する流体の流体圧を受けて前記第1ポートから離間する方向に移動する際に、前記第1ポートと前記第2ポートとが直接連通する点にある。   The first feature of the relief valve according to the present invention is a valve body having a first port through which a fluid flows and a second port through which the fluid is discharged, and the valve so as to be able to move close to or away from the first port. A sleeve housed in the body and having an inflow port communicating with the first port and a discharge port communicating with the second port; and being accommodated in the sleeve so as to be movable toward or away from the first port; A valve that prohibits communication between the inlet and the outlet by moving to one port side, and that connects the inlet and the outlet by moving in a direction away from the first port; An urging member for urging the sleeve and the valve toward the first port; and a valve position changing machine for changing a relative position between the valve body and the sleeve and the valve. The first port and the second port are in direct communication with each other when the sleeve receives the fluid pressure of the fluid flowing through the first port and moves in a direction away from the first port. It is in.

〔作用及び効果〕
本構成においては、スリーブが第1ポートを流通する流体の流体圧を受けて第1ポートから離間する方向に移動する際、流体が第1ポートから第2ポートへと直接流出するように構成されている。
流体が第1ポートから第2ポートに直接流入することにより、スリーブが受ける流体圧が低減されるため、スリーブの第1ポートからの離間移動は、付勢部材の付勢力と流体圧とのバランスがとれる位置で止まることになる。
その結果、スリーブとバルブボディとの接触が回避されるため、異音の発生を防止することができる。
[Action and effect]
In this configuration, when the sleeve receives the fluid pressure of the fluid flowing through the first port and moves in a direction away from the first port, the fluid flows directly from the first port to the second port. ing.
Since the fluid pressure received by the sleeve is reduced when the fluid flows directly from the first port to the second port, the separation movement of the sleeve from the first port causes the balance between the biasing force of the biasing member and the fluid pressure. It will stop at the position where it can be removed.
As a result, contact between the sleeve and the valve body is avoided, so that generation of abnormal noise can be prevented.

第2特徴構成は、前記バルブ位置変更機構は、前記第1ポートを流通する流体の流体圧を前記スリーブに作用させて前記付勢部材の付勢方向と同一方向に移動させる点にある。   The second characteristic configuration is that the valve position changing mechanism moves the fluid pressure of the fluid flowing through the first port in the same direction as the urging direction of the urging member by acting on the sleeve.

〔作用及び効果〕
このように、バルブボディとスリーブ及びバルブとの相対位置を変更するために、第1ポートを流通する流体の流体圧をスリーブに作用させるので、スリーブを移動させるための動力を別途必要とせず、リリーフバルブの構造を簡素化できる。また、付勢部材の付勢方向と同一方向にスリーブを移動させるので、スリーブに対して第1ポートを流通する流体の流体圧と付勢部材の付勢力とを効率よく作用させることができる。
[Action and effect]
Thus, in order to change the relative position of the valve body, the sleeve, and the valve, the fluid pressure of the fluid flowing through the first port is applied to the sleeve, so no additional power is required to move the sleeve, The relief valve structure can be simplified. Moreover, since the sleeve is moved in the same direction as the urging direction of the urging member, the fluid pressure of the fluid flowing through the first port and the urging force of the urging member can be efficiently applied to the sleeve.

特徴構成は、前記バルブ位置変更機構の作動時には、前記バルブに前記流体の流体圧を第1開弁圧以上作用させることにより前記排出口から前記流体が排出され、前記バルブ位置変更機構の非作動時には、前記スリーブに前記流体の流体圧を第2開弁圧以上作用させることにより、前記スリーブが前記第1ポートから離間する方向に移動して前記第1ポートと前記第2ポートとが連通し、前記流体が前記第1ポートから前記第2ポートに排出され、前記第2開弁圧は、前記第1開弁圧よりも高い流体圧である点にある。 According to a third characteristic configuration, when the valve position changing mechanism is operated, the fluid is discharged from the discharge port by causing the fluid pressure of the fluid to act on the valve at a level equal to or higher than the first valve opening pressure. When not operating, the sleeve is moved in a direction away from the first port by causing the fluid pressure of the fluid to act on the sleeve at a second valve opening pressure or higher, so that the first port and the second port are separated from each other. The fluid is discharged from the first port to the second port, and the second valve opening pressure is higher than the first valve opening pressure.

〔作用及び効果〕
この構成により、バルブ位置変更機構の作動時には、バルブ内の流体の流体圧が第1開弁圧以上であるとリリーフする低圧設定となり、バルブ位置変更機構の非作動時には、バルブ内の流体の流体圧が第1開弁圧より高い流体圧である第2流体圧以上であるとリリーフする高圧設定となる。こうして、リリーフバルブにおけるバルブ開弁圧の設定変更を容易に行うことができる。
[Action and effect]
With this configuration, when the valve position changing mechanism is operated, a low pressure setting is made so that the fluid pressure of the fluid in the valve is equal to or higher than the first valve opening pressure, and when the valve position changing mechanism is not operated, the fluid of the fluid in the valve When the pressure is equal to or higher than the second fluid pressure, which is a fluid pressure higher than the first valve opening pressure, a high pressure setting is performed to relieve. In this way, it is possible to easily change the setting of the valve opening pressure in the relief valve.

特徴構成は、前記バルブ位置変更機構の非作動時において、前記バルブと前記スリーブとが一体的に移動する点にある。 A fourth characteristic configuration is that the valve and the sleeve move integrally when the valve position changing mechanism is not in operation.

〔作用及び効果〕
本構成によれば、バルブとスリーブとが一体的に移動するため、バルブ位置変更機構の非作動時において流体の脈動によって生じるバルブとスリーブとの接触音の発生を防止することができると共に、スリーブとバルブとの磨耗を低減する効果もある。
[Action and effect]
According to this configuration, since the valve and the sleeve move integrally, it is possible to prevent the generation of contact noise between the valve and the sleeve caused by fluid pulsation when the valve position changing mechanism is not operated, and the sleeve There is also an effect of reducing wear between the valve and the valve.

特徴構成は、前記スリーブの両端面のうち、一方の端面が前記第1ポートに面し、他方の端面が前記バルブ位置変更機構の流路に面しており、前記他方の端面の面積を前記一方の端面の面積よりも大きく設定してある点にある。 In the fifth characteristic configuration, one end face of the both end faces of the sleeve faces the first port, the other end face faces the flow path of the valve position changing mechanism, and the area of the other end face Is set to be larger than the area of the one end face.

〔作用及び効果〕
この構成により、第1ポートの液圧を他方の端面に作用させたとき、両端面の面積の差によって、一方の端面に作用する流体圧による押付け力に比べて他方の端面に作用する流体圧により押付け力の方が大きくなり、簡単な構成でありながらスリーブを第1ポートの側に確実に位置させることができる。
[Action and effect]
With this configuration, when the hydraulic pressure of the first port is applied to the other end face, the fluid pressure acting on the other end face is larger than the pressing force due to the fluid pressure acting on one end face due to the difference in area of both end faces. As a result, the pressing force becomes larger, and the sleeve can be reliably positioned on the first port side with a simple configuration.

特徴構成は、前記スリーブの外周面のうち、前記スリーブの両端部の部位に前記バルブボディとの摺動面を形成し、前記両端部に挟まれた部位には前記摺動面を形成しない点にある。 In the sixth feature configuration, on the outer peripheral surface of the sleeve, a sliding surface with the valve body is formed at both end portions of the sleeve, and the sliding surface is formed at a portion sandwiched between the both end portions. There is no point.

〔作用及び効果〕
本構成のスリーブは、例えば、第1ポートの流体圧を利用して位置変更させるものである。よって、バルブボディに対する摺動抵抗はできるだけ小さい方が望ましい。そのため、バルブボディとの摺動面をスリーブの両端部近傍に振り分けることで、摺動時における摺動面の面積を低減し、かつ、スリーブの傾きを最小限に留めて、スリーブとの間に生じる摩擦力を極力少なくしている。
[Action and effect]
The sleeve of this configuration is changed in position using, for example, the fluid pressure of the first port. Therefore, it is desirable that the sliding resistance with respect to the valve body is as small as possible. Therefore, by distributing the sliding surface with the valve body to the vicinity of both ends of the sleeve, the area of the sliding surface during sliding is reduced, and the inclination of the sleeve is kept to a minimum. The generated frictional force is minimized.

特徴構成は、前記スリーブの内部の流体または空気のうち、前記バルブを隔てて前記第1ポートの側とは反対側の流体または空気を排出する第1連通孔を、前記スリーブに設けてある点にある。 In the seventh characteristic configuration, the sleeve is provided with a first communication hole for discharging the fluid or air inside the sleeve, the fluid or air on the opposite side to the first port side across the valve. There is a point.

〔作用及び効果〕
この構成により、バルブ位置変更機構によってスリーブの位置を変更する際には、スリーブの内部の流体または空気のうちバルブを隔てて第1ポートの側とは反対側の流体または空気の体積が増減する。その際に当該反対側の流体または空気を排出しておくことで流体の出入りが自由となり、スリーブの位置移動に際しての抵抗を低減することができる。
[Action and effect]
With this configuration, when the position of the sleeve is changed by the valve position changing mechanism, the volume of the fluid or air on the side opposite to the first port side of the fluid or air inside the sleeve is increased or decreased across the valve. . At that time, by discharging the fluid or air on the opposite side, the fluid can freely enter and exit, and the resistance when the sleeve moves can be reduced.

特徴構成は、前記スリーブの内部の流体または空気のうち、前記バルブを隔てて前記第1ポートの側とは反対側の流体または空気を排出する第2連通孔を、前記バルブに設けてある点にある。 The eighth feature is that the valve is provided with a second communication hole for discharging the fluid or air inside the sleeve out of the fluid or air on the opposite side of the first port across the valve. There is a point.

〔作用及び効果〕
この構成により、第1ポートからの流体圧によってバルブが押し下げられる場合、前記バルブを隔てて前記第1ポートの側とは反対側の流体または空気が抵抗となる。よって、当該流体または空気と第2ポートを連通させて流体または空気の排出を促進させることで、バルブの動作を円滑なものにしている。
[Action and effect]
With this configuration, when the valve is pushed down by the fluid pressure from the first port, the fluid or air on the opposite side of the first port across the valve becomes a resistance. Therefore, the fluid or air communicates with the second port to facilitate the discharge of the fluid or air, thereby smoothing the valve operation.

本発明に係るリリーフバルブの低圧設定における閉じ状態を示す図である。It is a figure which shows the closed state in the low pressure setting of the relief valve which concerns on this invention. 本発明に係るリリーフバルブの低圧設定における開き状態を示す図である。It is a figure which shows the open state in the low pressure setting of the relief valve which concerns on this invention. 本発明に係るリリーフバルブの高圧設定における閉じ状態を示す図である。It is a figure which shows the closed state in the high pressure setting of the relief valve which concerns on this invention. 本発明に係るリリーフバルブの高圧設定における開き状態を示す図である。It is a figure which shows the open state in the high pressure setting of the relief valve which concerns on this invention. 本発明に係るリリーフバルブの横断面図である。It is a cross-sectional view of the relief valve according to the present invention. 本発明に係るリリーフバルブの高圧設定における閉じ状態を示す図である。It is a figure which shows the closed state in the high pressure setting of the relief valve which concerns on this invention. 本発明に係るリリーフバルブの高圧設定における開き状態を示す図である。It is a figure which shows the open state in the high pressure setting of the relief valve which concerns on this invention. 本発明に係るリリーフバルブの他の実施形態を示す図である。It is a figure which shows other embodiment of the relief valve which concerns on this invention. 本発明に係るリリーフバルブの他の実施形態を示す図である。It is a figure which shows other embodiment of the relief valve which concerns on this invention.

以下、本発明の実施形態として、エンジンへオイルを供給する供給流路10の圧力を制御するリリーフバルブ1を図面に基づいて説明する。
〔実施形態〕
Hereinafter, as an embodiment of the present invention, a relief valve 1 that controls the pressure of a supply passage 10 that supplies oil to an engine will be described with reference to the drawings.
Embodiment

図1〜図7に示すように、エンジン作動状態では、オイルポンプ20によって、オイルパン21の内部に貯留された流体(オイル)を吸出し、供給用流路10を用いて各被潤滑部材に向けて送出する。   As shown in FIGS. 1 to 7, in the engine operating state, the oil pump 20 sucks out the fluid (oil) stored in the oil pan 21 and directs it to each lubricated member using the supply flow path 10. And send it out.

リリーフバルブ1は、バルブボディ2と、このバルブボディ2に収容される筒状のスリーブ4と、このスリーブ4に収容されるバルブ5と、スリーブ4とバルブ5に付勢力を付与する付勢部材6(例えば、スプリングバネ)とを備え、供給用流路10の経路中に配置される。   The relief valve 1 includes a valve body 2, a cylindrical sleeve 4 accommodated in the valve body 2, a valve 5 accommodated in the sleeve 4, and a biasing member that applies a biasing force to the sleeve 4 and the valve 5. 6 (for example, a spring spring) and disposed in the path of the supply flow path 10.

バルブボディ2は、流体が流入する第1ポート11と、流体を排出する第2ポート12と、スリーブ4を収容する内孔2aと、内孔2aと後述するOSV15とを連通接続する流路2bとを有している。   The valve body 2 includes a first port 11 into which a fluid flows, a second port 12 through which the fluid is discharged, an inner hole 2a that accommodates the sleeve 4, and a flow path 2b that connects the inner hole 2a and an OSV 15 described later. And have.

スリーブ4は、第1ポート11に連通する流入口7と第2ポート12と連通する排出口8と、バルブ5を収容する内孔4cとを備える。内孔4cには、バルブ5の被係止部5bが係止可能な係止部4eが形成されている。尚、図5に示すようにスリーブ4の排出口8は、平面視において90度間隔で4箇所に設けられている。   The sleeve 4 includes an inflow port 7 that communicates with the first port 11, a discharge port 8 that communicates with the second port 12, and an inner hole 4 c that accommodates the valve 5. The inner hole 4c is formed with a locking portion 4e capable of locking the locked portion 5b of the valve 5. As shown in FIG. 5, the discharge ports 8 of the sleeve 4 are provided at four locations at intervals of 90 degrees in plan view.

スリーブ4は、バルブボディ2の内孔2aを摺動しながら第1ポート11に対して近接又は離間移動できるように嵌挿されており、第1ポート11側に移動することにより第1ポート11と第2ポート12との連通を禁止する。尚、スリーブ4の下部は、バルブボディ2の内孔2aの下端に設けた突起部16に対して摺動可能に外嵌される。   The sleeve 4 is fitted and inserted so as to be able to move close to or away from the first port 11 while sliding in the inner hole 2 a of the valve body 2, and moves to the first port 11 side by moving to the first port 11 side. And communication with the second port 12 is prohibited. The lower portion of the sleeve 4 is slidably fitted to a protrusion 16 provided at the lower end of the inner hole 2a of the valve body 2.

バルブ5の第1ポート側11の端面には、スリーブ4の係止部4eに係止可能な被係止部5bが設けられている。
バルブ5は、スリーブ4の内孔4cを摺動しながら第1ポート11に対して近接又は離間移動できるように嵌挿されており、第1ポート11側に移動することにより流入口7と排出口8との連通を禁止し、第1ポート11から離間する方向(図1及び図2の紙面下方向)に移動することにより流入口7と排出口8とを連通させる。
A locked portion 5 b that can be locked to the locking portion 4 e of the sleeve 4 is provided on the end surface of the valve 5 on the first port side 11.
The valve 5 is fitted and inserted so as to be able to move close to or away from the first port 11 while sliding in the inner hole 4c of the sleeve 4. The communication with the outlet 8 is prohibited, and the inflow port 7 and the discharge port 8 are made to communicate with each other by moving in a direction away from the first port 11 (downward in FIG. 1 and FIG. 2).

付勢部材6は、スリーブ4及びバルブ5を第1ポート11からの流体圧に抗う方向(第1ポート11側)に付勢するよう構成されている。   The biasing member 6 is configured to bias the sleeve 4 and the valve 5 in a direction against the fluid pressure from the first port 11 (on the first port 11 side).

図5〜図7に示すように、第2ポート12は、バルブボディ2の内孔2aの中心軸を含む面を基準に対称に一対、即ち2箇所に設けられている。図6及び図7に示すように、2つの第2ポート12の断面形状は略台形に形成されている。   As shown in FIGS. 5 to 7, the second ports 12 are provided in a pair, i.e., two locations symmetrically with respect to a plane including the central axis of the inner hole 2 a of the valve body 2. As shown in FIG.6 and FIG.7, the cross-sectional shape of the two 2nd ports 12 is formed in the substantially trapezoid.

リリーフバルブ1は、図1及び図2に示すように、バルブボディ2に対するスリーブ4の相対位置を変更する、バルブ位置変更機構13を備えている。このバルブ位置変更機構13は、供給用流路10から分岐しスリーブ4の第1ポート11の側とは反対側(以下、反第1ポート11の側という)に接続される背圧用流路14と、背圧用流路14の経路中に設けられ、第1ポート11の流体圧の作用を入切するOSV15とによって構成されている。   As shown in FIGS. 1 and 2, the relief valve 1 includes a valve position changing mechanism 13 that changes the relative position of the sleeve 4 with respect to the valve body 2. The valve position changing mechanism 13 is branched from the supply flow path 10 and connected to the side opposite to the first port 11 side of the sleeve 4 (hereinafter referred to as the anti-first port 11 side). And the OSV 15 that is provided in the path of the back pressure flow path 14 and turns on and off the action of the fluid pressure of the first port 11.

OSV15をONにすると、図1、図2に示すように、背圧用流路14から供給用流路10の流体がスリーブ4の反第1ポート11の側に導入され、スリーブ4に対して、第1ポート11からの流体圧に抗う方向に第1ポート11の流体圧が作用する。   When the OSV 15 is turned ON, as shown in FIGS. 1 and 2, the fluid in the supply flow path 10 is introduced from the back pressure flow path 14 to the side opposite to the first port 11 of the sleeve 4. The fluid pressure of the first port 11 acts in a direction against the fluid pressure from the first port 11.

一方、OSV15をOFFにすると、図3、図4、図6、図7に示すように、背圧用流路14から供給用流路10の流体がスリーブ4の反第1ポート11の側に導入されなくなり、スリーブ4に対して、第1ポート11からの流体圧に抗う方向に第1ポート11の流体圧が作用しなくなる。   On the other hand, when the OSV 15 is turned OFF, the fluid in the supply flow path 10 is introduced from the back pressure flow path 14 to the anti-first port 11 side of the sleeve 4 as shown in FIGS. As a result, the fluid pressure of the first port 11 does not act on the sleeve 4 in the direction against the fluid pressure from the first port 11.

スリーブ4の両端面4A、4Bのうち、一方の端面4Aは第1ポート11に面し、他方の端面4Bはバルブ位置変更機構13の背圧用流路14に繋がる流路2bに面している。ここで、端面4Bの面積は端面4Aの面積よりも大きく設定してある。こうすることで、第1ポート11の液圧を他方の端面4Bに作用させたとき、両端面4A、4Bの面積の差によって、一方の端面4Aに作用する押圧力に比べて他方の端面4Bに作用する押圧力の方が大きくなり、スリーブ4を第1ポート11の側に位置させることができる。よって、OSV15を入切操作することで、スリーブ4を第1ポート11の側または第2ポート12の側(第1ポート11とは反対側)に位置させることができる。   Of the both end faces 4A, 4B of the sleeve 4, one end face 4A faces the first port 11 and the other end face 4B faces the flow path 2b connected to the back pressure flow path 14 of the valve position changing mechanism 13. . Here, the area of the end face 4B is set larger than the area of the end face 4A. Thus, when the hydraulic pressure of the first port 11 is applied to the other end surface 4B, the other end surface 4B is compared with the pressing force applied to the one end surface 4A due to the difference in area between the both end surfaces 4A and 4B. Thus, the pressing force acting on the sleeve 4 becomes larger, and the sleeve 4 can be positioned on the first port 11 side. Therefore, the sleeve 4 can be positioned on the first port 11 side or the second port 12 side (the side opposite to the first port 11) by turning on / off the OSV 15.

(通常運転におけるバルブ位置変更機構の作動時)
図1及び図2に示すように、OSV15をONにすると、スリーブ4に対して、第1ポート11からの流体圧に抗う方向に第1ポート11の流体圧が作用し、スリーブ4を第1ポート11に近接させる方向に移動させる。スリーブ4が第1ポート11に近づくと、それに伴い、排出口8の位置も第1ポート11の側に近づく。
(When the valve position change mechanism is activated during normal operation)
As shown in FIGS. 1 and 2, when the OSV 15 is turned on, the fluid pressure of the first port 11 acts on the sleeve 4 in a direction against the fluid pressure from the first port 11, and the sleeve 4 is moved to the first state. It is moved in the direction of approaching the port 11. As the sleeve 4 approaches the first port 11, the position of the discharge port 8 also approaches the first port 11 side.

さらに、スリーブ4とともにバルブ5も付勢部材6で付勢されて第1ポート11の側に位置するので、付勢部材6が伸張状態となる。伸張状態となった付勢部材6は反第1ポート11の側に押し戻され易い。よって、供給流路10の流体圧が低圧であっても、図2のように、付勢部材6を反第1ポート11の側に押戻して、バルブ5が第1ポート11から離間してスリーブ4の排出口8を開く開き状態となる。   Furthermore, since the valve 5 as well as the sleeve 4 is urged by the urging member 6 and is positioned on the first port 11 side, the urging member 6 is in an extended state. The urging member 6 in the extended state is easily pushed back to the side opposite to the first port 11. Therefore, even if the fluid pressure in the supply flow path 10 is low, the biasing member 6 is pushed back to the first port 11 side as shown in FIG. The discharge port 8 of the sleeve 4 is opened.

こうして、第1ポート11と第2ポート12とが連通し、余剰流体(オイル)がオイルポンプ20の吸入口に還流する。つまり、この場合は、リリーフバルブ1のバルブ開弁圧が低圧設定(第1開弁圧)となる。換言すれば、OSV15(バルブ位置変更機構13)の作動時には、バルブ5に流体の流体圧を第1開弁圧以上作用させることにより排出口8から流体が排出する。   Thus, the first port 11 and the second port 12 communicate with each other, and excess fluid (oil) returns to the suction port of the oil pump 20. That is, in this case, the valve opening pressure of the relief valve 1 is set to a low pressure (first valve opening pressure). In other words, when the OSV 15 (valve position changing mechanism 13) is operated, the fluid is discharged from the discharge port 8 by causing the fluid pressure of the fluid to act on the valve 5 at the first valve opening pressure or higher.

ここで、第1開弁圧とは、OSV15(バルブ位置変更機構13)の作動時において、スリーブ4の流入口7と排出口8とを連通させるのに必要な流体圧のことをいう。具体的には、オイルポンプ20から吐出される流体(オイル)がバルブ5に作用し、付勢部材6の付勢力に抗してバルブ5が第1ポート11から離間する方向に移動して流入口7と排出口8とが連通するのに必要な流体圧である。   Here, the first valve opening pressure refers to a fluid pressure necessary for communicating the inlet 7 and the outlet 8 of the sleeve 4 when the OSV 15 (valve position changing mechanism 13) is operated. Specifically, fluid (oil) discharged from the oil pump 20 acts on the valve 5, and the valve 5 moves in a direction away from the first port 11 against the urging force of the urging member 6. The fluid pressure is necessary for the communication between the inlet 7 and the outlet 8.

(通常運転におけるバルブ位置変更機構の非作動時)
図3及び図6に示すように、OSV15をOFFにすると、スリーブ4に対して、第1ポート11からの流体圧に抗う方向に第1ポート11の流体圧が作用しなくなる。スリーブ4には第1ポート11からの流体圧のみが作用し、スリーブ4を第1ポート11から離間する方向(第2ポート12の側)に移動させる。そして、図4及び図7に示すように、スリーブ4が第2ポート12の側(第1ポート11とは反対側)に移動する際に、第1ポート11と第2ポート12とが直接連通する。このとき、スリーブ4とともにバルブ5も第2ポート12の側(第1ポート11とは反対側)に位置して付勢部材6が収縮状態となるため、付勢部材6は反第1ポート11の側に押し戻され難くなる。
(During normal operation, when the valve position change mechanism is not operating)
As shown in FIGS. 3 and 6, when the OSV 15 is turned off, the fluid pressure of the first port 11 does not act on the sleeve 4 in the direction against the fluid pressure from the first port 11. Only the fluid pressure from the first port 11 acts on the sleeve 4, and the sleeve 4 is moved away from the first port 11 (on the second port 12 side). As shown in FIGS. 4 and 7, when the sleeve 4 moves to the second port 12 side (the side opposite to the first port 11), the first port 11 and the second port 12 communicate directly. To do. At this time, the valve 5 together with the sleeve 4 is located on the second port 12 side (opposite side of the first port 11) and the biasing member 6 is in a contracted state. It becomes difficult to be pushed back to the side.

そのため、供給用流路10の流体圧が低圧では、バルブ5が反第1ポート11の側に押戻されず、図3及び図6に示すように、バルブ5の被係止部5bがスリーブ4の係止部4eに係止してスリーブ4の排出口8が閉じ状態に維持されるとともに、スリーブ4が第1ポート11と第2ポート12との連通を禁止する。   Therefore, when the fluid pressure in the supply flow path 10 is low, the valve 5 is not pushed back to the first port 11 side, and the locked portion 5b of the valve 5 is the sleeve 4 as shown in FIGS. The discharge port 8 of the sleeve 4 is maintained in a closed state by being locked to the locking portion 4e, and the sleeve 4 prohibits communication between the first port 11 and the second port 12.

そして、図4及び図7に示すように、供給用流路10の流体圧が高圧になると、スリーブ4が第1ポート11を流通する流体の流体圧を受けて、スリーブが第1ポートから離間する方向に移動する。このとき、収縮状態の付勢部材6が反第1ポート11の側に押し戻されると共に、第1ポート11と第2ポート12とが直接連通して開き状態となる。   4 and 7, when the fluid pressure in the supply flow path 10 becomes high, the sleeve 4 receives the fluid pressure of the fluid flowing through the first port 11, and the sleeve is separated from the first port. Move in the direction you want. At this time, the urging member 6 in the contracted state is pushed back to the side opposite to the first port 11, and the first port 11 and the second port 12 are directly communicated with each other to be in an open state.

そして、流体が第1ポート11から第2ポート12に直接流入することとなる。これによりスリーブ4の端面4Aが受ける流体圧が低減されるため、スリーブの第1ポートからの離間移動は、付勢部材6の付勢力と流体圧とのバランスがとれる位置で止まることになる。その結果、スリーブ4とバルブボディ2との接触が回避されるため、異音の発生を防止することができる。   Then, the fluid flows directly from the first port 11 to the second port 12. As a result, the fluid pressure received by the end face 4A of the sleeve 4 is reduced, so that the separation movement of the sleeve from the first port stops at a position where the biasing force of the biasing member 6 and the fluid pressure can be balanced. As a result, contact between the sleeve 4 and the valve body 2 is avoided, so that the generation of abnormal noise can be prevented.

また、バルブ5がスリーブ4の係止部4eで係止したままスリーブ4と一体的に移動するため、流体の脈動によって生じるバルブ5とスリーブ4との接触音の発生を防止することができると共に、スリーブ4とバルブ5との磨耗を低減する効果もある。   Further, since the valve 5 moves integrally with the sleeve 4 while being locked by the locking portion 4e of the sleeve 4, it is possible to prevent generation of contact sound between the valve 5 and the sleeve 4 caused by fluid pulsation. There is also an effect of reducing wear of the sleeve 4 and the valve 5.

こうして、第1ポート11と第2ポート12とが連通し、余剰流体(オイル)がオイルポンプ20の吸入口に還流する。つまり、この場合は、リリーフバルブ1のバルブ開弁圧が高圧設定(第2開弁圧)となる。換言すれば、OSV15(バルブ位置変更機構13)の非作動時には、スリーブ4に流体の流体圧を第2開弁圧以上作用させることにより流体が第1ポート11から第2ポート12に直接排出される。   Thus, the first port 11 and the second port 12 communicate with each other, and excess fluid (oil) returns to the suction port of the oil pump 20. That is, in this case, the valve opening pressure of the relief valve 1 is set to a high pressure (second valve opening pressure). In other words, when the OSV 15 (the valve position changing mechanism 13) is not operated, the fluid is directly discharged from the first port 11 to the second port 12 by causing the fluid pressure of the fluid to act on the sleeve 4 at a pressure equal to or higher than the second valve opening pressure. The

ここで、第2開弁圧とは、OSV15(バルブ位置変更機構13)の非作動時において、バルブボディ2の第1ポート11と第2ポート12とを連通させるのに必要な流体圧のことをいい、第1開弁圧よりも高い流体圧となる。具体的には、オイルポンプ20から吐出される流体(オイル)がスリーブ4に作用し、付勢部材6の付勢力に抗してスリーブ4が第1ポート11から離間する方向に移動して第1ポート11と第2ポート12とが直接連通するのに必要な流体圧である。   Here, the second valve opening pressure is a fluid pressure necessary for communicating the first port 11 and the second port 12 of the valve body 2 when the OSV 15 (valve position changing mechanism 13) is not operated. The fluid pressure is higher than the first valve opening pressure. Specifically, fluid (oil) discharged from the oil pump 20 acts on the sleeve 4, and the sleeve 4 moves away from the first port 11 against the urging force of the urging member 6 to move away from the first port 11. This is the fluid pressure required for direct communication between the first port 11 and the second port 12.

(背圧用流路の詰まり等による故障時)
エンジン作動状態において、背圧用流路14がスラッジ等の影響で詰まった場合は、仮にOSV15がONの状態であっても、図3、図4、図6、図7に示すOSV15のOFF状態と同様に、供給用流路10の流体がスリーブ4の反第1ポート11の側に導入されなくなる。この場合、スリーブ4に対して、第1ポート11からの流体圧に抗う方向に第1ポート11の流体圧が作用しない。よって、リリーフバルブ1は、第1ポート11からの流体圧のみがスリーブ4に作用し、スリーブ4は第2ポート12の側(第1ポート11とは反対側)に位置して、バルブ開弁圧が高圧設定(第2開弁圧)となる。
(At the time of failure due to clogging of the back pressure channel)
In the engine operating state, when the back pressure flow path 14 is clogged due to sludge or the like, even if the OSV 15 is in the ON state, the OSV 15 in the OFF state shown in FIGS. 3, 4, 6, and 7 Similarly, the fluid in the supply flow path 10 is not introduced into the sleeve 4 on the side opposite to the first port 11. In this case, the fluid pressure of the first port 11 does not act on the sleeve 4 in a direction that resists the fluid pressure from the first port 11. Therefore, in the relief valve 1, only the fluid pressure from the first port 11 acts on the sleeve 4, and the sleeve 4 is located on the second port 12 side (opposite side of the first port 11), and the valve opening The pressure becomes a high pressure setting (second valve opening pressure).

このように、本発明のリリーフバルブは、スラッジ等の影響で背圧用流路14が詰まる等の故障時に、リリーフバルブ1のバルブ開弁圧が高圧設定となるように構成されている。そのため、供給用流路10の流体圧が低圧のときはスリーブ4とバルブ5が閉じ状態のままとなって、エンジンにオイルが供給され続けることとなる。よって、エンジンにオイルが供給されないことにより発生するエンジンの焼付け等の不具合を未然に防止できる。   As described above, the relief valve of the present invention is configured such that the valve opening pressure of the relief valve 1 is set to a high pressure when a failure such as the back pressure flow path 14 is clogged due to the influence of sludge or the like. For this reason, when the fluid pressure in the supply flow path 10 is low, the sleeve 4 and the valve 5 remain closed, and the oil continues to be supplied to the engine. Accordingly, it is possible to prevent problems such as engine seizure that occur when oil is not supplied to the engine.

また、図1〜図4に示すように、スリーブ4の外周面のうち、スリーブ4の両端部の部位(両端部に近接した部位にのみ)にバルブボディ2の内孔2aとの摺動面4aが形成されており、両端部(両摺動面4a)に挟まれた部位(外周面4b)はバルブボディ2の内孔2aとは摺動しない。スリーブ4の位置は、第1ポート11の流体圧を利用して変更されるから、バルブボディ2に対する摺動抵抗はできるだけ小さい方が望ましい。そのため、バルブボディ2との摺動面4aをスリーブ4の両端部近傍に振り分けることで、摺動時における摺動面の面積を低減し、かつ、スリーブ4の傾きを最小限に留めて、スリーブ4との間に生じる摩擦力を極力少なくしている。摺動面4aによって、バルブボディ2の内部のスリーブ4は、バルブボディ2の内部の軸方向に対して傾斜姿勢になることはなく、バルブボディ2の内部でその軸方向に沿った姿勢を保持したまま、第1ポート11と第2ポート12との間を移動することとなる。
〔他の実施形態〕
Also, as shown in FIGS. 1 to 4, the sliding surface with the inner hole 2 a of the valve body 2 on the outer peripheral surface of the sleeve 4 at the end portions of the sleeve 4 (only in the vicinity of the end portions). 4a is formed, and a portion (outer peripheral surface 4b) sandwiched between both end portions (both sliding surfaces 4a) does not slide with the inner hole 2a of the valve body 2. Since the position of the sleeve 4 is changed using the fluid pressure of the first port 11, it is desirable that the sliding resistance with respect to the valve body 2 is as small as possible. Therefore, by distributing the sliding surface 4a with the valve body 2 to the vicinity of both end portions of the sleeve 4, the area of the sliding surface during sliding is reduced, and the inclination of the sleeve 4 is kept to a minimum. The frictional force generated between the two and the four is reduced as much as possible. By the sliding surface 4a, the sleeve 4 inside the valve body 2 is not inclined with respect to the axial direction inside the valve body 2, but maintains the posture along the axial direction inside the valve body 2. As it is, it moves between the first port 11 and the second port 12.
Other Embodiment

(1)本発明に係るリリーフバルブ1は、スリーブ4の内部の流体または空気のうち、バルブ5を隔てて第1ポート11の側とは反対側の流体または空気を排出する第1連通孔4dを、スリーブ4に設けてあることが好ましい。スリーブ4に第1連通孔4dを設ける場合は、例えば、図8に示すように、スリーブ4の第1ポート11の側とは反対側の外周面に第1連通孔4dを設ける。バルブ位置変更機構13によってスリーブ4の位置を変更する際には、スリーブ4の内部の流体または空気のうち、バルブ5を隔てて第1ポート11の側とは反対側の流体または空気の体積が増減する。その際にこの第1ポート11の側とは反対側の流体または空気を第1連通孔4dによって排出しておくことで流体の出入りが自由となり、スリーブ4の位置移動に際しての抵抗を低減することができる。 (1) The relief valve 1 according to the present invention includes a first communication hole 4d that discharges the fluid or air inside the sleeve 4 from the side opposite to the first port 11 through the valve 5. Is preferably provided on the sleeve 4. When the first communication hole 4d is provided in the sleeve 4, for example, as shown in FIG. 8, the first communication hole 4d is provided on the outer peripheral surface of the sleeve 4 opposite to the first port 11 side. When the position of the sleeve 4 is changed by the valve position changing mechanism 13, the volume of the fluid or air inside the sleeve 4 that is opposite to the first port 11 side with respect to the valve 5 is separated from the valve 5. Increase or decrease. At that time, the fluid or air on the side opposite to the first port 11 side is discharged by the first communication hole 4d, so that the fluid can freely enter and exit, and the resistance when the sleeve 4 moves is reduced. Can do.

(2)本発明に係るリリーフバルブ1は、図9に示すように、スリーブ4の内部の流体または空気のうち、バルブ5を隔てて第1ポート11の側とは反対側の流体または空気を排出する第2連通孔5aを、バルブ5に設けてあることが好ましい。第1ポート11からの流体圧によってバルブ5が押し下げられる場合、バルブ5を隔てて第1ポート11の側とは反対側の流体または空気が抵抗となる。バルブ5に第2連通孔5aを設けると、図9(a)のように、第1ポート11からの流体圧によってバルブ5が押し下げられる途中で、当該流体または空気が、第2連通孔5aからスリーブ4の排出口8を通り第2ポート12に排出されることとなる。よって、当該空間の流体のスリーブ4の排出口8を介して排出が促進されることとなり、バルブ5の動作を円滑なものとなる。図9(b)のように、バルブ5がスリーブ4の流入口7から離間して排出口8を開く開き状態となると、第2連通孔5aと排出口8とは連通しなくなる。 (2) The relief valve 1 according to the present invention, as shown in FIG. 9, out of the fluid or air inside the sleeve 4, the fluid or air on the side opposite to the first port 11 side across the valve 5. The valve 5 is preferably provided with a second communication hole 5a for discharging. When the valve 5 is pushed down by the fluid pressure from the first port 11, the fluid or air on the side opposite to the first port 11 across the valve 5 becomes a resistance. When the second communication hole 5a is provided in the valve 5, as shown in FIG. 9 (a), the fluid or air passes through the second communication hole 5a while the valve 5 is being pushed down by the fluid pressure from the first port 11. It will be discharged to the second port 12 through the discharge port 8 of the sleeve 4. Accordingly, the discharge of the fluid in the space is promoted through the discharge port 8 of the sleeve 4, and the operation of the valve 5 becomes smooth. As shown in FIG. 9B, when the valve 5 is in an open state in which the valve 5 is separated from the inflow port 7 of the sleeve 4 and the discharge port 8 is opened, the second communication hole 5a and the discharge port 8 do not communicate with each other.

本発明に係るリリーフバルブは、エンジン潤滑系の油圧調整に限らず、広く、さまざまな液圧調整に用いることができる。   The relief valve according to the present invention is not limited to adjusting the hydraulic pressure of the engine lubrication system, and can be widely used for various hydraulic pressure adjustments.

2 バルブボディ
4 スリーブ
5 バルブ
6 付勢部材
7 流入口
8 排出口
11 第1ポート
12 第2ポート
13 バルブ位置変更機構
2 Valve body 4 Sleeve 5 Valve 6 Biasing member 7 Inlet 8 Outlet 11 First port 12 Second port 13 Valve position changing mechanism

Claims (8)

流体が流入する第1ポート、及び流体を排出する第2ポートを有するバルブボディと、
前記第1ポートに対して近接又は離間移動可能に前記バルブボディに収容され、前記第1ポートに連通する流入口及び前記第2ポートに連通する排出口を有するスリーブと、
前記第1ポートに対して近接又は離間移動可能に前記スリーブに収容され、前記第1ポート側に移動することにより前記流入口と前記排出口との連通を禁止し、前記第1ポートから離間する方向に移動することにより前記流入口と前記排出口とを連通させるバルブと、
前記スリーブ及び前記バルブを前記第1ポート側に付勢する付勢部材と、
前記バルブボディと前記スリーブ及び前記バルブとの相対位置を変更するバルブ位置変更機構とを備え、
前記スリーブが前記第1ポートを流通する流体の流体圧を受けて前記第1ポートから離間する方向に移動する際に、前記第1ポートと前記第2ポートとが直接連通するリリーフバルブ。
A valve body having a first port through which fluid flows and a second port through which fluid is discharged;
A sleeve that is accommodated in the valve body so as to be movable toward or away from the first port, and has an inflow port communicating with the first port and a discharge port communicating with the second port;
The sleeve is accommodated in the sleeve so as to be movable toward or away from the first port, and is moved away from the first port by prohibiting communication between the inlet and the outlet. A valve for communicating the inlet and the outlet by moving in a direction;
A biasing member that biases the sleeve and the valve toward the first port;
A valve position changing mechanism that changes a relative position between the valve body, the sleeve, and the valve;
A relief valve in which the first port and the second port directly communicate with each other when the sleeve receives a fluid pressure of the fluid flowing through the first port and moves in a direction away from the first port.
前記バルブ位置変更機構は、前記第1ポートを流通する流体の流体圧を前記スリーブに作用させて前記付勢部材の付勢方向と同一方向に移動させる請求項1に記載のリリーフバルブ。   2. The relief valve according to claim 1, wherein the valve position changing mechanism causes the fluid pressure of the fluid flowing through the first port to act on the sleeve to move in the same direction as the urging direction of the urging member. 前記バルブ位置変更機構の作動時には、前記バルブに前記流体の流体圧を第1開弁圧以上作用させることにより前記排出口から前記流体が排出され、
前記バルブ位置変更機構の非作動時には、前記スリーブに前記流体の流体圧を第2開弁圧以上作用させることにより、前記スリーブが前記第1ポートから離間する方向に移動して前記第1ポートと前記第2ポートとが連通し、前記流体が前記第1ポートから前記第2ポートに排出され、
前記第2開弁圧は、前記第1開弁圧よりも高い流体圧である請求項1又は2に記載のリリーフバルブ。
During operation of the valve position changing mechanism, the fluid is discharged from the discharge port by causing the fluid pressure of the fluid to act on the valve at a first valve opening pressure or higher,
When the valve position changing mechanism is not in operation, the sleeve is moved in a direction away from the first port by applying a fluid pressure of the fluid to the sleeve more than a second valve opening pressure. The second port communicates, and the fluid is discharged from the first port to the second port;
The relief valve according to claim 1 or 2 , wherein the second valve opening pressure is a fluid pressure higher than the first valve opening pressure.
前記バルブ位置変更機構の非作動時において、前記バルブと前記スリーブとが一体的に移動する請求項に記載のリリーフバルブ。 The relief valve according to claim 3 , wherein the valve and the sleeve move integrally when the valve position changing mechanism is not operated. 前記スリーブの両端面のうち、一方の端面が前記第1ポートに面し、他方の端面が前記バルブ位置変更機構の流路に面しており、
前記他方の端面の面積を前記一方の端面の面積よりも大きく設定してある請求項1〜の何れかに記載のリリーフバルブ。
Of the both end faces of the sleeve, one end face faces the first port, and the other end face faces the flow path of the valve position changing mechanism,
The relief valve according to any one of claims 1 to 4 , wherein an area of the other end face is set larger than an area of the one end face.
前記スリーブの外周面のうち、前記スリーブの両端部の部位に前記バルブボディとの摺動面を形成し、前記両端部に挟まれた部位には前記摺動面を形成しない請求項1〜の何れかに記載のリリーフバルブ。 Of the outer peripheral surface of said sleeve, said forming a sliding surface of the valve body at the site of both ends of the sleeve, the claims to a site sandwiched between the both ends do not form the sliding surface section 1-5 A relief valve according to any one of the above. 前記スリーブの内部の流体または空気のうち、前記バルブを隔てて前記第1ポートの側とは反対側の流体または空気を排出する第1連通孔を、前記スリーブに設けてある請求項1〜の何れかに記載のリリーフバルブ。 Of fluid or air in the interior of the sleeve, a first communication hole for discharging the fluid or air on the opposite side to the side of said separating the valve first port, claim 1 is provided on the sleeve 6 A relief valve according to any one of the above. 前記スリーブの内部の流体または空気のうち、前記バルブを隔てて前記第1ポートの側とは反対側の流体または空気を排出する第2連通孔を、前記バルブに設けてある請求項1〜の何れかに記載のリリーフバルブ。 Of the internal fluid or air in the sleeve, said second communication hole for discharging the fluid or air in the opposite side of the separating valve side of the first port, according to claim 1 is provided to the valve 7 A relief valve according to any one of the above.
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