JP5690537B2 - Channel open / close valve - Google Patents

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Description

本発明は、流体の流通する流路を開閉することにより該流体の流通状態を切り換える流路開閉弁に関する。   The present invention relates to a flow path opening / closing valve that switches a flow state of a fluid by opening and closing a flow path through which the fluid flows.

従来から、例えば、流体の流通する流路に接続され、該流路の連通状態を切り換えることによって前記流体の流通状態を制御する流路開閉弁が知られている。このような流路開閉弁は、弁本体の内部にボールバルブが設けられ、該ボールバルブの上部に連結されたシャフトが回転することにより、前記ボールバルブの貫通孔が前記弁本体に形成された一対の通路(ガス流入口及びガス流出口)を互いに連通させる。また、ボールバルブのガス流入口側及びガス流出口側には、ボールバルブを挟むように固定シート及び可動シートが設けられ、バネ部材により可動シートをボールバルブ側に付勢することにより、その間にボールバルブが保持される。この構成により、ボールバルブが固定シート及び可動シートに常時接触するため、シール性が確保されている(例えば、特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, for example, a channel opening / closing valve that is connected to a fluid flow channel and controls the fluid flow state by switching the communication state of the flow channel is known. In such a channel opening / closing valve, a ball valve is provided inside the valve body, and a shaft connected to an upper portion of the ball valve rotates to form a through hole of the ball valve in the valve body. A pair of passages (gas inlet and gas outlet) communicate with each other. In addition, a fixed seat and a movable seat are provided on the gas inlet side and the gas outlet side of the ball valve so as to sandwich the ball valve, and the movable seat is urged toward the ball valve side by a spring member. The ball valve is held. With this configuration, since the ball valve is always in contact with the fixed seat and the movable seat, sealing performance is ensured (see, for example, Patent Document 1).

特開昭57−114068号公報JP-A-57-114068

上述した従来技術では、ボールバルブが可動シート及び固定シートと常時接触・摺動しているため、これらの構成要素間に常に摩擦(フリクション)が生じ、各構成要素の磨耗や耐久性の問題がある。また、ボールバルブをバネ部材により押さえているため、押さえ荷重がそのまま耐振性に影響していた。   In the above-described prior art, since the ball valve is always in contact with and sliding with the movable seat and the fixed seat, friction is always generated between these components, and there is a problem of wear and durability of each component. is there. Further, since the ball valve is pressed by the spring member, the pressing load directly affects the vibration resistance.

こうした問題に対処するため、固定シートを省略して、弁閉時のみボールバルブが可動シートに着座するように構成することが考えられる。また、このような構成において、可動シートとボールバルブとの間のシール性を担保するため、可動シートをその軸線方向に対して直交する方向に変位可能に構成し、可動シートに調芯機能を持たせることが考えられる。   In order to cope with such a problem, it can be considered that the fixed seat is omitted and the ball valve is seated on the movable seat only when the valve is closed. Further, in such a configuration, in order to ensure the sealing performance between the movable seat and the ball valve, the movable seat is configured to be displaceable in a direction orthogonal to the axial direction, and the movable seat has an alignment function. It is possible to have it.

一方、不要物(例えば、燃焼生成物)を含むガスを流す流路を開閉する流路開閉弁(例えば、EGRバルブ)の場合、不要物が可動シートの摺動部の周辺に堆積し、その摺動性を低下させ、この結果、上述した可動シートの調芯機能が低下することで、シール性が確保されにくくなることが懸念される。   On the other hand, in the case of a flow path opening / closing valve (for example, an EGR valve) that opens and closes a flow path for flowing a gas containing unnecessary materials (for example, combustion products), unnecessary materials are accumulated around the sliding portion of the movable sheet, There is a concern that the slidability is lowered, and as a result, the above-described alignment function of the movable sheet is lowered, so that it is difficult to ensure the sealing performance.

本発明はこのような事情を考慮してなされたものであり、弁体とシートとの間の摩擦に起因する磨耗を低減でき、耐振性を向上することが可能であり、しかも弁体とシートとの間のシール性を有効に確保することが可能な流路開閉弁を提供することを目的とする。   The present invention has been made in consideration of such circumstances, can reduce wear due to friction between the valve body and the seat, can improve vibration resistance, and further, the valve body and the seat. It is an object of the present invention to provide a flow path opening / closing valve capable of effectively ensuring the sealing performance between the two.

上記の目的を達成するため、本発明に係る流開閉弁は、シャフトを介して回動可能に設けられた弁体と、前記弁体を収容するバルブ室を有するボディ本体と、前記弁体が着座するシート面を有する可動シートと、を備え、前記弁体は、弁閉状態において前記シート面に当接する球面形状部を有し、前記シャフトは、その軸線が前記球面形状部の曲率中心から外れた位置で前記弁体に取り付けられ、前記ボディ本体において、前記可動シートを基準として前記弁体とは反対側には、前記可動シートに対向するシート対向部が設けられ、前記可動シートには、前記シート対向部側に向かって突出するとともに前記シート対向部に対して当接する第1環状側部突起が設けられ、前記シート対向部には、前記可動シート側に向かって突出するとともに前記可動シートの前記第1環状側部突起に対して摺接する第2環状側部突起が設けられ、前記第1環状側部突起と前記第2環状側部突起との摺動部は、前記弁体と前記シート面との接触部よりも外側に位置することを特徴とする。 In order to achieve the above object, a flow path opening / closing valve according to the present invention includes a valve body rotatably provided via a shaft, a body main body having a valve chamber that houses the valve body, and the valve body. A movable seat having a seat surface on which the valve seats, wherein the valve body has a spherical shape portion that contacts the seat surface in a valve-closed state, and the shaft has an axis that is the center of curvature of the spherical shape portion A seat-facing portion that faces the movable seat is provided on the opposite side of the valve body from the movable seat with respect to the movable seat . , the sheet first annular side projection with projecting toward the opposite side abuts against the seat face portion is provided, wherein the sheet facing portion, when projecting toward the movable sheet side Tomo Sliding contact second annular side projection is provided to the first annular side protrusion of the movable seat, the sliding portion between the second annular side projection and said first annular side projection, the valve It is located outside the contact portion between the body and the seat surface.

上記の構成によれば、弁体と可動シートとの常時接触がないため、弁体及び可動シートの磨耗を低減できるとともに、耐振性への影響を小さくすることができる。また、可動シートとシート対向部とは、第1及び第2環状側部突起の端面同士で摺接し、その摺動面積が小さいため、可動シートがその軸線に対して直交する方向に変位する際の摺動部での摺動抵抗を低減することができ、可動シートの調芯機能を好適に発揮させることができる。よって、リークの発生を有効に防止することが可能となる。またさらに、可動シートとシート対向部との摺動部が、弁閉状態における弁体と可動シートとの接触部よりも外側にあるため、可動シートはシート対向部により安定的に支持され、弁体が可動シートに着座する際、可動シートが傾くことがなく、リークの発生を有効に防止することが可能となる。 According to said structure, since there is no constant contact with a valve body and a movable sheet | seat, while being able to reduce wear of a valve body and a movable sheet | seat, the influence on vibration resistance can be made small. In addition, the movable sheet and the sheet facing portion are in sliding contact with each other at the end surfaces of the first and second annular side protrusions, and since the sliding area is small, the movable sheet is displaced in a direction perpendicular to the axis. The sliding resistance at the sliding portion can be reduced, and the centering function of the movable sheet can be suitably exhibited. Therefore, it is possible to effectively prevent the occurrence of leak. Furthermore, since the sliding portion between the movable seat and the seat facing portion is outside the contact portion between the valve body and the movable seat in the valve closed state, the movable seat is stably supported by the seat facing portion, and the valve When the body sits on the movable seat, the movable seat does not tilt, and it is possible to effectively prevent the occurrence of leakage.

上記の流路開閉弁において、前記第1環状側部突起又は前記第2環状側部突起よりも内側の位置に、前記シート対向部と前記可動シートの一方に、前記可動シート側又は前記シート対向部側に向かって突出するとともに他方に対して近接する環状壁部が設けられるとよい。 In the above-described flow path opening / closing valve, the movable sheet side or the sheet facing is disposed at a position inside the first annular side protrusion or the second annular side protrusion and on one of the sheet facing part and the movable sheet. An annular wall portion that protrudes toward the portion side and is close to the other may be provided.

上記の構成によれば、環状壁部が障壁として機能するため、ガス流入口を通して流入したガスが上記摺動部の内周側に到達しにくい。従って、ガスに含まれる不要物が、可動シートとシート対向部との摺動部の内周側に堆積しにくくなるので、摺動部での摺動性がより好適に確保される。   According to said structure, since an annular wall part functions as a barrier, the gas which flowed in through the gas inflow port cannot reach the inner peripheral side of the said sliding part easily. Therefore, since unnecessary substances contained in the gas are less likely to accumulate on the inner peripheral side of the sliding portion between the movable sheet and the sheet facing portion, the slidability at the sliding portion is more suitably secured.

上記の流路開閉弁において、前記可動シートの外周部には、外方に突出するともに前記バルブ室の内周面に対して近接する環状外周突起が設けられとよい。 In the above flow channel opening and closing valve, the outer peripheral portion of the movable sheet may annular outer peripheral projection together when projecting outwardly proximate the inner circumferential surface of the valve chamber is provided.

上記の構成によれば、環状外周突起が障壁として機能するため、弁体側からのガスが上記摺動部の外周側に到達しにくい。従って、ガスに含まれる不要物が、可動シートとシート対向部との摺動部の外周側に堆積しにくくなるので、摺動部での摺動性がより好適に確保される。   According to said structure, since a cyclic | annular outer periphery protrusion functions as a barrier, the gas from the valve body side cannot reach the outer peripheral side of the said sliding part easily. Accordingly, unnecessary substances contained in the gas are less likely to accumulate on the outer peripheral side of the sliding portion between the movable sheet and the sheet facing portion, so that the slidability at the sliding portion is more suitably secured.

上記の流路開閉弁において、前記第1環状側部突起又は前記第2環状側部突起前記環状壁部との間に、内側環状空間が形成されるとよい。 In the above flow path opening / closing valve, an inner annular space may be formed between the first annular side protrusion or the second annular side protrusion and the annular wall portion.

上記の構成によれば、内側環状空間と環状壁部とにより構成される内側のラビリンス構造により、不要物を含むガスが上記摺動部の内周側により到達しにくくなるので、上記摺動部の内周側への不要物の堆積がより効果的に抑制される。   According to the above configuration, the inner labyrinth structure constituted by the inner annular space and the annular wall portion makes it difficult for the gas containing unnecessary materials to reach the inner peripheral side of the sliding portion. It is possible to more effectively suppress the accumulation of unnecessary materials on the inner peripheral side of the.

上記の流路開閉弁において、前記環状外周突起と前記シート対向部との間であって前記第1環状側部突起の外方に、外側環状空間が形成されるとよい。 In the above-described flow path opening / closing valve, it is preferable that an outer annular space is formed between the annular outer peripheral protrusion and the seat facing portion and outside the first annular side protrusion.

上記の構成によれば、外側環状空間と環状外周突起とにより構成される外側のラビリンス構造により、不要物を含むガスが上記摺動部の外周側により到達しにくくなるので、上記摺動部の外周側への不要物の堆積がより効果的に抑制される。   According to the above configuration, the outer labyrinth structure constituted by the outer annular space and the annular outer peripheral projection makes it difficult for the gas containing unnecessary materials to reach the outer peripheral side of the sliding portion. Accumulation of unnecessary substances on the outer peripheral side is more effectively suppressed.

本発明に係る流路開閉弁によれば、弁体とシートとの間の摩擦に起因する磨耗を低減でき、耐振性を向上することが可能であり、しかも弁体とシートとの間のシール性を有効に確保することができる。   According to the flow path opening / closing valve according to the present invention, wear due to friction between the valve body and the seat can be reduced, vibration resistance can be improved, and the seal between the valve body and the seat can be improved. The sex can be effectively secured.

本発明の一実施形態に係る流路開閉弁の一部断面斜視図である。It is a partial cross section perspective view of the channel on-off valve concerning one embodiment of the present invention. 図2Aは、図1におけるIIA−IIA線での断面図であり、図2Bは、弁開状態でのボールバルブ及びその周辺部位を示す断面図である。2A is a cross-sectional view taken along the line IIA-IIA in FIG. 1, and FIG. 2B is a cross-sectional view showing the ball valve and its peripheral portion in the valve open state. 図3Aは、互いの軸線が一致した状態における可動シート及びシート対向部とその周辺部位を示す一部省略拡大断面図であり、図3Bは、互いの軸線がずれた状態における可動シート及びシート対向部とその周辺部位を示す一部省略拡大断面図である。FIG. 3A is a partially omitted enlarged cross-sectional view showing the movable sheet and the sheet facing portion and the peripheral portion thereof in a state where the axes of each other coincide with each other, and FIG. FIG. 図4Aは、可動シート及びシート対向部の第1変形例を示す一部省略拡大断面図であり、図4Bは、可動シート及びシート対向部の第2変形例を示す一部省略拡大断面図であり、図4Cは、可動シート及びシート対向部の第3変形例を示す一部省略拡大断面図であり、図4Dは、可動シート及びシート対向部の第4変形例を示す一部省略拡大断面図である。FIG. 4A is a partially omitted enlarged sectional view showing a first modification of the movable sheet and the sheet facing portion, and FIG. 4B is a partially omitted enlarged sectional view showing a second modified example of the movable sheet and the sheet facing portion. FIG. 4C is a partially omitted enlarged sectional view showing a third modification of the movable sheet and the sheet facing portion, and FIG. 4D is a partially omitted enlarged section showing a fourth modified example of the movable sheet and the sheet facing portion. FIG.

以下、本発明に係る流路開閉弁について好適な実施の形態を挙げ、添付の図面を参照しながら説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of a flow path opening / closing valve according to the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

図1は、本発明の一実施形態に係る流路開閉弁10の一部断面斜視図である。流路開閉弁10は、ボディ本体12と、該ボディ本体12の内部に回動自在に設けられる弁体14と、弁体14に当接する可動シート16と、可動シート16を付勢する弾性体18と、ボディ本体12の上部に設けられ、弁体14に対して回転駆動力を付与する駆動力伝達機構20とを有する。   FIG. 1 is a partial cross-sectional perspective view of a flow path opening / closing valve 10 according to an embodiment of the present invention. The flow path opening / closing valve 10 includes a body main body 12, a valve body 14 that is rotatably provided inside the body main body 12, a movable sheet 16 that contacts the valve body 14, and an elastic body that biases the movable sheet 16. 18 and a driving force transmission mechanism 20 that is provided on the upper portion of the body main body 12 and applies a rotational driving force to the valve body 14.

本実施形態に係る流路開閉弁10は、排気ガス循環用バルブ(EGRバルブ)10Aとして構成されており、ボディ本体12の下部には、気化した燃料を含む排気ガスが供給されるガス流入口22が設けられ、ガス流入口22の弁体14を間にした反対側には、排気ガスを導出して内燃機関(図示せず)へと循環させるガス流出口24が設けられている。   The flow path opening / closing valve 10 according to the present embodiment is configured as an exhaust gas circulation valve (EGR valve) 10A, and a gas inlet through which exhaust gas containing vaporized fuel is supplied to the lower portion of the body main body 12. 22 is provided, and on the opposite side of the gas inlet 22 with the valve body 14 therebetween, a gas outlet 24 for leading exhaust gas and circulating it to an internal combustion engine (not shown) is provided.

ボディ本体12において、ガス流入口22とガス流出口24とは略一直線上に設けられる。ボディ本体12には、ガス流入口22とガス流出口24との間にバルブ室26が形成され、このバルブ室26の内部に球状の弁体14が回動自在に配設される。弁体14において、上部及び下部は平面状に形成され、上部及び下部を除いた部分の外周面は球面形状部30として構成されており、弁体14は、この球面形状部30の一部(シール面)で可動シート16に当接する。   In the body main body 12, the gas inlet 22 and the gas outlet 24 are provided on a substantially straight line. In the body main body 12, a valve chamber 26 is formed between the gas inlet 22 and the gas outlet 24, and the spherical valve body 14 is rotatably disposed in the valve chamber 26. In the valve body 14, the upper part and the lower part are formed in a planar shape, and the outer peripheral surface of the part excluding the upper part and the lower part is configured as a spherical shape part 30, and the valve body 14 is a part of the spherical shape part 30 ( It contacts the movable sheet 16 at the sealing surface.

なお、弁体14は、可動シート16に当接する部分(シール面)が球面に形成されていれば、全体が球状でなくてもよく、例えば、弁体14において、可動シート16に対向する側とは反対側を平面状に切り取った形状でもよく、あるいは、可動シート16に当接するシール面を外周部に有する円盤状の弁体として構成されてもよい。   The valve body 14 may not be spherical as a whole as long as the portion (seal surface) that contacts the movable sheet 16 is formed into a spherical surface. For example, the valve body 14 is on the side facing the movable sheet 16. The opposite side may be cut in a flat shape, or may be configured as a disc-shaped valve body having a seal surface in contact with the movable sheet 16 on the outer periphery.

弁体14の下部には、第1シャフト32の上端部が連結固定され、弁体14の上部には、第2シャフト34の下端部が連結固定されている。第1シャフト32は、ボディ本体12の下部に装着・固定された軸受36により軸線A1を中心として回転自在に支持されている。第2シャフト34は、ボディ本体12の上部に装着・固定された軸受38により軸線A1を中心として回転自在に支持されている。すなわち、第1シャフト32及び第2シャフト34は、同一の軸線A1を中心として回転する。軸線A1は、可動シート16の軸線Cに直交する直線と平行である。   The upper end portion of the first shaft 32 is connected and fixed to the lower portion of the valve body 14, and the lower end portion of the second shaft 34 is connected and fixed to the upper portion of the valve body 14. The first shaft 32 is supported by a bearing 36 attached and fixed to the lower portion of the body body 12 so as to be rotatable about the axis A1. The second shaft 34 is supported by a bearing 38 attached and fixed to the upper part of the body main body 12 so as to be rotatable about the axis A1. That is, the first shaft 32 and the second shaft 34 rotate around the same axis A1. The axis A1 is parallel to a straight line orthogonal to the axis C of the movable sheet 16.

ここで、図1中、可動シート16の軸線Cは、ガス流入口22の中心と、ガス流出口24の中心とを通る直線である。また、矢印X方向は、軸線Cに沿う方向であり、矢印Z方向は、X方向に直交する方向であって第1シャフト32及び第2シャフト34の軸線A1に沿う方向(図1で上下方向)であり、矢印Y方向は、X方向及びZ方向に直交する方向である。   Here, in FIG. 1, the axis C of the movable sheet 16 is a straight line that passes through the center of the gas inlet 22 and the center of the gas outlet 24. The arrow X direction is a direction along the axis C, and the arrow Z direction is a direction orthogonal to the X direction and along the axis A1 of the first shaft 32 and the second shaft 34 (the vertical direction in FIG. 1). The arrow Y direction is a direction orthogonal to the X direction and the Z direction.

第1シャフト32及び第2シャフト34の軸線A1の位置は、その軸線A1と平行でかつ球面形状部30の曲率中心(ほぼ球状の弁体14の場合、その中心)を通る軸線A2から偏心した位置に設定されている。すなわち、軸線A1は、弁体14の軸線A2に対して所定距離だけ離間して設定されている。このため、弁体14は、軸線A2から偏心した位置に設定された軸線A1を中心として回動(揺動)するようにバルブ室26内に設置されている。   The position of the axis A1 of the first shaft 32 and the second shaft 34 is decentered from the axis A2 that is parallel to the axis A1 and passes through the center of curvature of the spherical shape portion 30 (in the case of the substantially spherical valve body 14). Set to position. That is, the axis A1 is set apart from the axis A2 of the valve body 14 by a predetermined distance. Therefore, the valve body 14 is installed in the valve chamber 26 so as to rotate (swing) about the axis A1 set at a position eccentric from the axis A2.

駆動力伝達機構20は、上述した第2シャフト34と、第2シャフト34の上端部に連結される回転ヨーク40と、ボディ本体12の上部に連結され、回転ヨーク40を介して第2シャフト34を回転駆動させる駆動源42とを含む。   The driving force transmission mechanism 20 is connected to the above-described second shaft 34, the rotary yoke 40 connected to the upper end portion of the second shaft 34, and the upper portion of the body body 12, and the second shaft 34 via the rotary yoke 40. And a drive source 42 for rotationally driving the motor.

第2シャフト34の上端部は、回転ヨーク40の略中央部に挿通されてナット44を締め付けることによって固定されている。駆動源42は、例えば、通電作用下に回転駆動するステッピングモータやロータリーアクチュエータからなり、その回転駆動力が回転ヨーク40を介して第2シャフト34へと伝達されることにより、第2シャフト34に連結された弁体14が軸線A1を中心として回動動作する。この場合、弁体14の下部に連結された第1シャフト32は、軸受36の支持作用下に弁体14と一体となって回転する。   The upper end portion of the second shaft 34 is inserted through the substantially central portion of the rotary yoke 40 and is fixed by tightening the nut 44. The drive source 42 is composed of, for example, a stepping motor or a rotary actuator that is rotationally driven under an energization action, and the rotational driving force is transmitted to the second shaft 34 via the rotary yoke 40, whereby The connected valve body 14 rotates around the axis A1. In this case, the first shaft 32 connected to the lower portion of the valve body 14 rotates integrally with the valve body 14 under the support action of the bearing 36.

図2Aは、図1におけるIIA−IIA線での断面図である。図1及び図2Aに示すように、弁体14とガス流入口22との間には、バルブ室26の一部を構成するシート収納部46が形成されており、このシート収納部46にリング状の可動シート16が配置され、この可動シート16のX1方向側に弾性体18を支持するストッパ56が配置され、可動シート16のX2方向側に可動シート16が着座するシート対向部58が配置されている。   2A is a cross-sectional view taken along line IIA-IIA in FIG. As shown in FIGS. 1 and 2A, a sheet storage portion 46 constituting a part of the valve chamber 26 is formed between the valve body 14 and the gas inlet 22, and the seat storage portion 46 has a ring. A movable sheet 16 is disposed, a stopper 56 for supporting the elastic body 18 is disposed on the X1 direction side of the movable sheet 16, and a sheet facing portion 58 on which the movable sheet 16 is seated is disposed on the X2 direction side of the movable sheet 16. Has been.

可動シート16は、軸線C方向に規制された範囲内で変位可能であり、弾性体18によって弁体14とは反対側(X2方向側)に付勢されている。可動シート16の最外周部とシート収納部46の内周面との間にはクリアランス47が設けられている。これにより、可動シート16は、軸線C方向と直交する方向に変位可能にボディ本体12内に配置されている。すなわち、可動シート16は、YZ平面内で変位可能である。このような可動シート16の変位機能により、後述する調芯機能が発揮される。   The movable sheet 16 can be displaced within a range restricted in the direction of the axis C, and is urged by the elastic body 18 to the opposite side (X2 direction side) from the valve body 14. A clearance 47 is provided between the outermost peripheral portion of the movable sheet 16 and the inner peripheral surface of the sheet storage portion 46. Thereby, the movable sheet | seat 16 is arrange | positioned in the body main body 12 so that a displacement in the direction orthogonal to the axis C direction is possible. That is, the movable sheet 16 can be displaced in the YZ plane. By such a displacement function of the movable sheet 16, an alignment function described later is exhibited.

可動シート16には、その中心部に軸線C方向に貫通する連通孔17が形成されるとともに、連通孔17のX1方向側には、弁体14が着座するシート面48が形成されている。このシート面48は、可動シート16の軸線Cを中心に延在する円環状の面であって、当該軸線Cに対して所定角度だけ傾斜した面である。すなわち、シート面48は、X1方向側に向かうにつれて内径が直線的に拡大するように形成されている。   The movable seat 16 has a communication hole 17 penetrating in the direction of the axis C at the center thereof, and a seat surface 48 on which the valve body 14 is seated is formed on the X1 direction side of the communication hole 17. The seat surface 48 is an annular surface extending about the axis C of the movable sheet 16 and is inclined with respect to the axis C by a predetermined angle. That is, the seat surface 48 is formed so that the inner diameter linearly increases as it goes toward the X1 direction.

可動シート16の外周部には、半径方向外方に突出して周方向に延在する環状外周突起50が設けられている。この環状外周突起50の外径は、シート収納部46の内径よりも小さく設定されおり、これにより、上述したクリアランス47が形成されている。また、環状外周突起50のX2方向側には、可動シート16、シート対向部58及びシート収納部46によって囲まれた外側環状空間49が形成されている。   On the outer peripheral portion of the movable sheet 16, an annular outer peripheral protrusion 50 is provided that protrudes outward in the radial direction and extends in the circumferential direction. The outer diameter of the annular outer peripheral projection 50 is set to be smaller than the inner diameter of the sheet storage portion 46, whereby the clearance 47 described above is formed. Further, an outer annular space 49 surrounded by the movable sheet 16, the sheet facing portion 58 and the sheet storage portion 46 is formed on the X2 direction side of the annular outer peripheral protrusion 50.

環状外周突起50とシート収納部46との間に形成されたクリアランス47は、円環状に延在する隙間である。クリアランス47は、可動シート16の調芯機能を発揮するための可動範囲を確保できる範囲で、弁体14側からのガスの外側環状空間49への流入を極力抑制できるような小さい隙間に設定するとよい。   A clearance 47 formed between the annular outer peripheral protrusion 50 and the sheet storage portion 46 is a gap extending in an annular shape. When the clearance 47 is set to a small gap that can suppress the inflow of gas from the valve body 14 side to the outer annular space 49 as much as possible within a range in which a movable range for exhibiting the alignment function of the movable sheet 16 can be secured. Good.

可動シート16の、シート面48が設けられた側と反対側(X2方向側)の側面には、軸線C方向に突出して周方向に延在する第1環状側部突起(環状側部突起)52が設けられている。この第1環状側部突起52の内径D2は、連通孔17の内径よりも大きく、第1環状側部突起52の外径は、環状外周突起50の外径よりも小さい。第1環状側部突起52の端面は、軸線Cに対して垂直な平面である。   A first annular side protrusion (annular side protrusion) that protrudes in the axis C direction and extends in the circumferential direction on the side surface (X2 direction side) opposite to the side on which the seat surface 48 is provided of the movable sheet 16. 52 is provided. The inner diameter D 2 of the first annular side protrusion 52 is larger than the inner diameter of the communication hole 17, and the outer diameter of the first annular side protrusion 52 is smaller than the outer diameter of the annular outer peripheral protrusion 50. The end surface of the first annular side protrusion 52 is a plane perpendicular to the axis C.

図示例のストッパ56は、シート収納部46のX1方向側に形成されたストッパ装着部57に固定して装着されたリング状の部材であり、X2側の端面で弾性体18のX1方向側の端部に当接することで、軸線C方向の弾性体18の変位を規制している。なお、ストッパ56は、リング状に限らず、ストッパ装着部57の周方向に間隔を置いて配置された複数のストッパ片により構成されるものであってもよい。   The stopper 56 in the illustrated example is a ring-shaped member that is fixedly attached to a stopper attachment portion 57 formed on the X1 direction side of the sheet storage portion 46, and an end face on the X2 side on the X1 direction side of the elastic body 18. By abutting against the end portion, the displacement of the elastic body 18 in the direction of the axis C is regulated. The stopper 56 is not limited to the ring shape, and may be configured by a plurality of stopper pieces arranged at intervals in the circumferential direction of the stopper mounting portion 57.

弾性体18は、X1方向側の端部でストッパ56のX2方向側の側面に当接し、X2方向側の端部で可動シート16の環状外周突起50のX1方向側の側面に当接し、可動シート16をX2方向側に弾性的に付勢している。図1等に示した一構成例に係る弾性体18は、ウェーブワッシャとして構成されている。このウェーブワッシャは、周方向の位置によって軸線方向の位相が異なるように形成されたリング状の部品であり、バネとして機能する。なお、弾性体18は、ウェーブワッシャに限られず、コイルバネ等の他のバネ材でもよく、あるいは、可動シート16を弁体14とは反対側に付勢する機能を有するゴム弾性体からなるものでもよい。   The elastic body 18 is in contact with the X2 direction side surface of the stopper 56 at the end portion on the X1 direction side, and is in contact with the X1 direction side surface of the annular outer peripheral protrusion 50 of the movable sheet 16 at the X2 direction side end portion. The sheet 16 is elastically biased toward the X2 direction. The elastic body 18 according to the configuration example illustrated in FIG. 1 and the like is configured as a wave washer. This wave washer is a ring-shaped component formed so that the phase in the axial direction differs depending on the position in the circumferential direction, and functions as a spring. The elastic body 18 is not limited to the wave washer, and may be another spring material such as a coil spring, or may be made of a rubber elastic body having a function of urging the movable seat 16 to the side opposite to the valve body 14. Good.

シート対向部58は、シート収納部46のX2方向側に形成されたシート装着部60に装着して固定されている。一構成例に係るシート対向部58は、リング状であり、その中心部には軸線方向に貫通する連通孔62が設けられている。当該連通孔62は、可動シート16の連通孔17と連通しており、連通孔17とともにガスの流路を構成するものである。図示例において、連通孔62の内径は、可動シート16の連通孔17の内径とほぼ同じに設定されている。   The sheet facing portion 58 is mounted and fixed to a sheet mounting portion 60 formed on the X2 direction side of the sheet storage portion 46. The sheet facing portion 58 according to one configuration example has a ring shape, and a communication hole 62 penetrating in the axial direction is provided at the center thereof. The communication hole 62 communicates with the communication hole 17 of the movable sheet 16 and constitutes a gas flow path together with the communication hole 17. In the illustrated example, the inner diameter of the communication hole 62 is set to be substantially the same as the inner diameter of the communication hole 17 of the movable sheet 16.

シート対向部58の可動シート16側(X1方向側)の側部には、軸線方向に突出し、かつ周方向に延在する第2環状側部突起(環状側部突起)64が設けられている。第2環状側部突起64の内径D3は、連通孔62の内径よりも大きく、図示例では、第1環状側部突起52の内径D2とほぼ同じである。第2環状側部突起64の端面は、軸線Cに対して垂直な平面である。   A second annular side protrusion (annular side protrusion) 64 that protrudes in the axial direction and extends in the circumferential direction is provided on the side of the sheet facing portion 58 on the movable sheet 16 side (X1 direction side). . The inner diameter D3 of the second annular side protrusion 64 is larger than the inner diameter of the communication hole 62, and is substantially the same as the inner diameter D2 of the first annular side protrusion 52 in the illustrated example. The end surface of the second annular side protrusion 64 is a plane perpendicular to the axis C.

図2Aに示すように、弾性体18により可動シート16がシート対向部58側に付勢されることで、第1環状側部突起52の端面は、第2環状側部突起64の端面に当接している。上述したように、可動シート16の外周部(環状外周突起50)とシート収納部46との間には、所定のクリアランス47が形成されているため、可動シート16は、軸線Cに直交するYZ平面内で、シート対向部58の第2環状側部突起64に対して摺動しながら変位することが可能である。   As shown in FIG. 2A, the elastic sheet 18 biases the movable sheet 16 toward the sheet facing portion 58, so that the end surface of the first annular side protrusion 52 contacts the end surface of the second annular side protrusion 64. It touches. As described above, since the predetermined clearance 47 is formed between the outer peripheral portion (annular outer peripheral protrusion 50) of the movable sheet 16 and the sheet storage portion 46, the movable sheet 16 is YZ orthogonal to the axis C. In the plane, the sheet can be displaced while sliding with respect to the second annular side protrusion 64 of the sheet facing portion 58.

また、上述したように、第1環状側部突起52と第2環状側部突起64はともに周方向に延在する環状に形成され、かつ第1環状側部突起52の端面と第2環状側部突起64の端面はともに軸線Cに対して垂直な面である。このため、当該端面は周方向の全周にわたって互いに密着し、これによって可動シート16とシート対向部58との間のシールがなされる。   Further, as described above, both the first annular side protrusion 52 and the second annular side protrusion 64 are formed in an annular shape extending in the circumferential direction, and the end surface of the first annular side protrusion 52 and the second annular side are formed. Both end faces of the protrusions 64 are surfaces perpendicular to the axis C. For this reason, the end surfaces are in close contact with each other over the entire circumference in the circumferential direction, whereby a seal is formed between the movable sheet 16 and the sheet facing portion 58.

図2Aに示すように、第1環状側部突起52の内径D2と第2環状側部突起64の内径D3は、弁閉状態における弁体14と可動シート16との接触部51が描く円(接触線)の直径D1よりも大きく設定されている。従って、可動シート16とシート対向部58との摺動部70は、弁閉状態における弁体14と可動シート16との接触部51よりも外側(半径方向外側)にある。   As shown in FIG. 2A, an inner diameter D2 of the first annular side protrusion 52 and an inner diameter D3 of the second annular side protrusion 64 are circles drawn by the contact portion 51 between the valve body 14 and the movable seat 16 in the valve closed state ( It is set larger than the diameter D1 of the contact line). Accordingly, the sliding portion 70 between the movable seat 16 and the seat facing portion 58 is outside (radially outward) from the contact portion 51 between the valve body 14 and the movable seat 16 in the valve closed state.

シート対向部58には、さらに、第2環状側部突起64よりも半径方向内側に、可動シート16側に向かって突出し、かつ周方向に延在する環状壁部66が設けられ、第2環状側部突起64と環状壁部66との間に、内側環状空間67が形成されている。環状壁部66の内径は、連通孔62の内径と同じである。環状壁部66の外径は、第1環状側部突起52及び第2環状側部突起64の内径D2、D3よりも小さく設定されている。   The sheet facing portion 58 is further provided with an annular wall portion 66 projecting toward the movable sheet 16 and extending in the circumferential direction on the radially inner side of the second annular side protrusion 64 and extending in the circumferential direction. An inner annular space 67 is formed between the side protrusion 64 and the annular wall portion 66. The inner diameter of the annular wall 66 is the same as the inner diameter of the communication hole 62. The outer diameter of the annular wall portion 66 is set smaller than the inner diameters D2 and D3 of the first annular side protrusion 52 and the second annular side protrusion 64.

環状壁部66の長さは、環状壁部66の端部の位置が第2環状側部突起64よりも可動シート16側(X1方向側)に位置し、かつ、環状壁部66の端部と可動シート16との間に環状のクリアランス68が形成されるように設定されている。   The length of the annular wall 66 is such that the position of the end of the annular wall 66 is located closer to the movable sheet 16 (X1 direction side) than the second annular side protrusion 64 and the end of the annular wall 66 is An annular clearance 68 is formed between the movable sheet 16 and the movable sheet 16.

クリアランス68は、円環状に延在する隙間であり、図示例では、第1環状側部突起52と第2環状側部突起64との摺動部(接触部)70よりも弁体14側(X1方向側)に位置している。クリアランス68は、ガスの内側環状空間67側への流入を極力抑制できる程度に小さく設定するとよい。   The clearance 68 is an annularly extending gap. In the illustrated example, the clearance 68 is closer to the valve body 14 side than the sliding portion (contact portion) 70 between the first annular side projection 52 and the second annular side projection 64 (see FIG. X1 direction side). The clearance 68 may be set small enough to suppress the inflow of gas to the inner annular space 67 side as much as possible.

なお、図示例では、シート対向部58とボディ本体12とは別部品として構成したが、シート対向部58に相当する形状部分をボディ本体12の内部に一体的に形成してもよい。   In the illustrated example, the seat facing portion 58 and the body main body 12 are configured as separate components. However, a shape portion corresponding to the seat facing portion 58 may be integrally formed inside the body main body 12.

本実施形態に係る流路開閉弁10は、基本的には以上のように構成されるものであり、次にその動作並びに作用効果について説明する。なお、ここでは、図1及び図2Aに示されるように、ガス流入口22とガス流出口24との間の流路が弁体14によって遮断された弁閉状態を初期位置として説明する。   The flow path opening / closing valve 10 according to the present embodiment is basically configured as described above. Next, the operation and effects thereof will be described. Here, as shown in FIG. 1 and FIG. 2A, the valve closed state in which the flow path between the gas inlet 22 and the gas outlet 24 is blocked by the valve body 14 will be described as an initial position.

図2Aに示すように、初期位置では、弁体14の側面に設けられた球面形状部30が可動シート16に設けられたシート面48に当接している。すなわち、弁体14が可動シート16に着座し、可動シート16の連通孔17が閉塞された状態となっている。上述したように、可動シート16は、軸線C方向と直交する方向に変位可能となっているので、弁体14が可動シート16に着座する際に、製作誤差や組付け誤差に起因するズレが弁体14と可動シート16との間にあっても、可動シート16の位置が自動的に調整される。すなわち、可動シート16が自動的に調芯されて、球面形状部30とシート面48とが周方向の全周で密着するので、その間のシール性が確実に確保される。   As shown in FIG. 2A, the spherical portion 30 provided on the side surface of the valve body 14 is in contact with the seat surface 48 provided on the movable seat 16 at the initial position. That is, the valve body 14 is seated on the movable seat 16 and the communication hole 17 of the movable seat 16 is closed. As described above, the movable seat 16 can be displaced in a direction perpendicular to the direction of the axis C. Therefore, when the valve body 14 is seated on the movable seat 16, there is a deviation caused by a manufacturing error or an assembly error. Even between the valve body 14 and the movable sheet 16, the position of the movable sheet 16 is automatically adjusted. That is, the movable sheet 16 is automatically aligned, and the spherical surface portion 30 and the sheet surface 48 are in close contact with each other in the circumferential direction, so that the sealing performance between them is ensured.

また、弾性体18により可動シート16がシート対向部58側に付勢されることで、可動シート16とシート対向部58との間のシールがなされている。このように、弁体14と可動シート16との間、及び可動シート16とシート対向部58との間がシールされることで、ガス流入口22とガス流出口24との間の流路が遮断されている。従って、ガス流入口22には図示しないガスが供給されているが、当該ガスは、可動シート16よりも下流側には流入しない。   In addition, the movable sheet 16 is urged toward the sheet facing portion 58 by the elastic body 18, thereby sealing between the movable sheet 16 and the sheet facing portion 58. In this manner, the flow path between the gas inlet 22 and the gas outlet 24 is formed by sealing between the valve body 14 and the movable sheet 16 and between the movable sheet 16 and the sheet facing portion 58. Blocked. Therefore, although a gas (not shown) is supplied to the gas inlet 22, the gas does not flow downstream from the movable sheet 16.

このような弁閉状態から、図1に示す駆動源42が駆動すると、駆動源42の回転駆動力が回転ヨーク40を介して第2シャフト34に伝達され、この第2シャフト34に連結された弁体14が軸線A2から偏心した位置に設定された軸線A1を中心として回転し、図2Bに示す状態となる。このように、偏心した軸線A1を中心に弁体14が回転するとき、弁体14は可動シート16に対して後退する方向(X1方向)に変位する。   When the drive source 42 shown in FIG. 1 is driven from such a valve closed state, the rotational driving force of the drive source 42 is transmitted to the second shaft 34 via the rotary yoke 40 and is connected to the second shaft 34. The valve body 14 rotates about the axis A1 set at a position eccentric from the axis A2, and the state shown in FIG. 2B is obtained. Thus, when the valve body 14 rotates around the eccentric axis A1, the valve body 14 is displaced in the direction of retreating with respect to the movable seat 16 (X1 direction).

この場合、可動シート16は弾性体18によりシート対向部58側に付勢されているため、可動シート16の弁体14への追従性は強制的に切断され、弁体14は、X1方向側への変位に伴って可動シート16から離間する。この結果、可動シート16と弁体14との間に隙間が形成され、弁開状態となる。このような弁開状態では、ガス流入口22に供給された図示しないガスは、可動シート16と弁体14との間に形成された隙間を流れ、ガス流出口24から流出して図示しない内燃機関へと導入される。   In this case, since the movable sheet 16 is urged toward the sheet facing portion 58 by the elastic body 18, the followability of the movable sheet 16 to the valve body 14 is forcibly cut off, and the valve body 14 is moved to the X1 direction side. It moves away from the movable sheet 16 in accordance with the displacement to. As a result, a gap is formed between the movable seat 16 and the valve body 14, and the valve is opened. In such a valve open state, the gas (not shown) supplied to the gas inlet 22 flows through the gap formed between the movable seat 16 and the valve body 14, flows out from the gas outlet 24, and is not shown. Introduced into the institution.

上述したように、本実施形態に係る流路開閉弁10(EGRバルブ10A)によれば、弁体14が偏心した回動軸心を中心として回動(揺動)し、弁体14が可動シート16に着座することで弁閉状態となり、弁体14が可動シート16から離間することで弁開状態となる。このような構成では、従来の固定シートは不要であり、弁体14が可動シート16に接触しているのは、可動シート16に着座している弁閉状態のときだけであり、弁体14と可動シート16との常時接触がないため、弁体14及び可動シート16の磨耗を低減することができるとともに、回動トルクの増大を防止できる。   As described above, according to the flow path opening / closing valve 10 (EGR valve 10A) according to the present embodiment, the valve element 14 rotates (swings) about the eccentric rotation axis, and the valve element 14 is movable. The valve is closed when seated on the seat 16, and the valve is opened when the valve element 14 is separated from the movable seat 16. In such a configuration, the conventional fixed seat is unnecessary, and the valve body 14 is in contact with the movable seat 16 only when the valve seated on the movable seat 16 is in the closed state. Since there is no constant contact between the movable body 16 and the movable seat 16, wear of the valve body 14 and the movable seat 16 can be reduced, and an increase in rotational torque can be prevented.

また、弁閉状態にある弁体14が可動シート16から離間する方向に揺動する際、可動シート16の弁体14への追従性は、弁体14とは逆方向への弾性体18の付勢力により強制的に切断され、特に、弁体14が可動シート16から離れるとき、可動シート16に追従されることなく離れられるので、弁体14と可動シート16間の磨耗を低減できる。さらに、弁体14が可動シート16から離間している間は、可動シート16からの振動が弁体14に伝わらないため、耐振性への影響を小さくすることができる。   Further, when the valve body 14 in the valve-closed state swings away from the movable seat 16, the followability of the movable seat 16 to the valve body 14 is such that the elastic body 18 in the direction opposite to the valve body 14. In particular, when the valve element 14 is separated from the movable sheet 16 without being followed by the movable sheet 16, the wear between the valve element 14 and the movable sheet 16 can be reduced. Furthermore, since the vibration from the movable sheet 16 is not transmitted to the valve body 14 while the valve body 14 is separated from the movable sheet 16, the influence on the vibration resistance can be reduced.

またさらに、可動シート16がその軸線C方向と直交する方向に変位可能に配置されているので、弁体14が可動シート16に着座する際に、製作誤差や組付け誤差に起因するズレが弁体14と可動シート16との間にあっても、可動シート16が弁体14の表面(球面形状部30)に追従して軸線と直交する方向に動くことが可能であるため、可動シート16の位置が自動的に調整される。すなわち、可動シート16の調芯機能が発揮されることで上記誤差を許容できる。このため、弁閉状態において弁体14と可動シート16とが確実に密着し、良好なシール性を確保できる。   Furthermore, since the movable seat 16 is disposed so as to be displaceable in a direction perpendicular to the direction of the axis C, when the valve body 14 is seated on the movable seat 16, a deviation caused by a manufacturing error or an assembly error is caused by the valve. Even between the body 14 and the movable sheet 16, the movable sheet 16 can follow the surface of the valve body 14 (spherical shape portion 30) and move in a direction perpendicular to the axis line. Is automatically adjusted. That is, the error can be allowed by the function of aligning the movable sheet 16 being exhibited. For this reason, in the valve closed state, the valve body 14 and the movable sheet | seat 16 contact | adhere reliably, and it can ensure favorable sealing performance.

ところで、EGRバルブ10Aに流れる排気ガスには、燃焼生成物(例えば、炭素の微粒子)が含まれている。このような燃焼生成物が可動シート16とシート対向部58との摺動部70に堆積すると、摺動性が低下し、その結果、上述した可動シート16の調芯機能が低下することで、シール性が確保されにくくなることが懸念される。   By the way, the exhaust gas flowing through the EGR valve 10A contains combustion products (for example, carbon fine particles). When such a combustion product accumulates on the sliding portion 70 between the movable sheet 16 and the sheet facing portion 58, the slidability decreases, and as a result, the alignment function of the movable sheet 16 described above decreases. There is a concern that it is difficult to ensure sealing performance.

そこで、本実施形態では、可動シート16とシート対向部58との摺動部70の内周側と外周側にそれぞれラビリンス構造を設けることで、摺動部70側へのガスの流入を抑制する。これにより、図3Aに示すように、燃焼生成物72が摺動部70の周辺に堆積すること防止または抑制している。   Therefore, in this embodiment, the labyrinth structure is provided on each of the inner peripheral side and the outer peripheral side of the sliding part 70 between the movable sheet 16 and the sheet facing part 58, thereby suppressing gas inflow to the sliding part 70 side. . Thereby, as shown in FIG. 3A, the combustion product 72 is prevented or suppressed from being deposited around the sliding portion 70.

具体的には、摺動部70の内周側には、内側環状空間67が形成され、さらにその内側に環状壁部66が設けられることで、内側のラビリンス構造が構成されるため、ガス流入口を通して流入したガスGは、環状壁部66の内周面に堆積する一方、環状壁部66によって内側環状空間67側への流入が阻止または抑制されるので、上記摺動部70の内周側に到達しにくい。   Specifically, an inner annular space 67 is formed on the inner peripheral side of the sliding portion 70, and an inner wall labyrinth structure 66 is formed on the inner annular space 67. Thus, the gas flow is reduced. The gas G that has flowed in through the inlet accumulates on the inner peripheral surface of the annular wall portion 66, while the annular wall portion 66 prevents or suppresses the inflow to the inner annular space 67 side. Hard to reach the side.

また、摺動部70の外周側には外側環状空間49が形成され、さらに外側環状空間49と弁体14側の空間との間には環状外周突起50が設けられることで、外側のラビリンス構造が構成されるため、弁体14側からのガスGは、環状外周突起50のX1側の側面に堆積する一方、環状外周突起50によって外側環状空間49への流入が阻止または抑制されるので、上記摺動部70の外周部に到達しにくい。   Further, an outer annular space 49 is formed on the outer peripheral side of the sliding portion 70, and an annular outer peripheral protrusion 50 is provided between the outer annular space 49 and the space on the valve body 14 side, so that an outer labyrinth structure is formed. Therefore, the gas G from the valve body 14 side accumulates on the side surface on the X1 side of the annular outer circumferential protrusion 50, while the annular outer circumferential protrusion 50 prevents or suppresses the flow into the outer annular space 49. It is difficult to reach the outer peripheral portion of the sliding portion 70.

このように、摺動部70の内周側及び外周側にガスGが到達しにくいことから、ガスGに含まれる燃焼生成物72が、摺動部70の内周側及び外周側に堆積しにくくなる。これにより、摺動部70での摺動性が担保され、可動シート16の円滑な調芯機能が好適に発揮される。   As described above, since the gas G hardly reaches the inner peripheral side and the outer peripheral side of the sliding portion 70, the combustion products 72 contained in the gas G accumulate on the inner peripheral side and the outer peripheral side of the sliding portion 70. It becomes difficult. Thereby, the sliding property in the sliding part 70 is ensured and the smooth alignment function of the movable sheet | seat 16 is exhibited suitably.

可動シート16とシート対向部58とは、互いの端面の全体で摺接するのではなく、第1環状側部突起52と第2環状側部突起64の端面同士で摺接するので、可動シート16とシート対向部58の接触面積が小さいものとなっている。このため、可動シート16が軸線C(図2A等参照)に対して直交する方向に変位する際の摺動部70での摺動抵抗を低減することができ、可動シート16の調芯機能をより好適に発揮させることができる。   The movable sheet 16 and the sheet facing portion 58 are not slidably contacted with each other on the entire end surfaces, but are slidably contacted with each other between the end surfaces of the first annular side projection 52 and the second annular side projection 64. The contact area of the sheet facing portion 58 is small. For this reason, the sliding resistance at the sliding portion 70 when the movable sheet 16 is displaced in the direction orthogonal to the axis C (see FIG. 2A, etc.) can be reduced, and the centering function of the movable sheet 16 can be reduced. It can be made to exhibit more suitably.

また、本実施形態では、可動シート16と環状壁部66との間に形成されたクリアランス68が、摺動部70よりもガスGの流れ方向の下流側(弁体14側)に位置しているので、クリアランス68を通してガスGが内側環状空間67に流入しても、ガスGは流れ方向を反転しなければ摺動部70側に流れない。このため、ガスGが摺動部70側へ到達しにくく、燃焼生成物72の堆積が効果的に抑制される。   In the present embodiment, the clearance 68 formed between the movable sheet 16 and the annular wall portion 66 is located downstream of the sliding portion 70 in the gas G flow direction (valve element 14 side). Therefore, even if the gas G flows into the inner annular space 67 through the clearance 68, the gas G does not flow to the sliding portion 70 side unless the flow direction is reversed. For this reason, it is difficult for the gas G to reach the sliding portion 70 side, and the accumulation of the combustion product 72 is effectively suppressed.

上述したように、可動シート16には第1環状側部突起52が設けられ、シート対向部58には第2環状側部突起64が設けられているので、第1及び第2環状側部突起52、64の外周側及び内周側に燃焼生成物72が堆積したとしても、図3Bに示すように、可動シート16が変位するたびに第1環状側部突起52と第2環状側部突起64が互いに摺動することにより、燃焼生成物72を剪断できる。従って、燃焼生成物72の固着化を有効に防止でき、結果として、可動シート16の調芯機能がより好適に発揮される。   As described above, since the movable sheet 16 is provided with the first annular side protrusion 52 and the sheet facing portion 58 is provided with the second annular side protrusion 64, the first and second annular side protrusions are provided. Even if the combustion product 72 is accumulated on the outer peripheral side and the inner peripheral side of 52, 64, as shown in FIG. 3B, the first annular side protrusion 52 and the second annular side protrusion 52 each time the movable sheet 16 is displaced. The combustion products 72 can be sheared by sliding the 64 against each other. Therefore, it is possible to effectively prevent the combustion product 72 from being fixed, and as a result, the alignment function of the movable sheet 16 is more suitably exhibited.

第1環状側部突起52及び第2環状側部突起64を設ける場合、可動シート16及びシート対向部58の位置によっては、弁体14が可動シート16に着座する際、可動シート16全体が傾くことで、弁閉状態でのシール性が確保されにくくなることが懸念される。そこで、図2Aに示したように、本実施形態では、可動シート16とシート対向部58との摺動部70を、弁閉状態における弁体14と可動シート16との接触部51よりも外側(半径方向外側)としている。   When the first annular side projection 52 and the second annular side projection 64 are provided, depending on the positions of the movable seat 16 and the seat facing portion 58, when the valve body 14 is seated on the movable seat 16, the entire movable seat 16 is inclined. Thus, there is a concern that the sealing performance in the valve closed state is difficult to be secured. Therefore, as shown in FIG. 2A, in the present embodiment, the sliding portion 70 between the movable sheet 16 and the seat facing portion 58 is outside the contact portion 51 between the valve body 14 and the movable seat 16 in the valve closed state. (Radially outward).

この構成により、可動シート16はシート対向部58により安定的に支持され、弁体14が可動シート16に着座する際、可動シート16はシート対向部58に接触した状態を保持するので、可動シート16が傾くことがない。従って、弁閉状態における弁体14と可動シート16とのシール性が好適に確保され、リークの発生を有効に防止することが可能となる。   With this configuration, the movable sheet 16 is stably supported by the sheet facing portion 58, and when the valve body 14 is seated on the movable sheet 16, the movable sheet 16 maintains a state in contact with the sheet facing portion 58. 16 does not tilt. Accordingly, the sealing performance between the valve body 14 and the movable seat 16 in the valve closed state is preferably ensured, and the occurrence of leak can be effectively prevented.

次に、上述した流路開閉弁10における可動シート16及びシート対向部58について、いくつかの変形例を説明する。   Next, some modified examples of the movable sheet 16 and the sheet facing portion 58 in the above-described flow path opening / closing valve 10 will be described.

流路開閉弁10では、可動シート16及びシート対向部58に代えて、図4Aに示す可動シート16a及びシート対向部58aを採用してもよい。可動シート16aは、図2A等に示した可動シート16における第1環状側部突起52を、これよりも軸線方向に長い環状側部突起52aに置き換えた構成である。シート対向部58aは、シート対向部58における第2環状側部突起64を無くした構成である。   In the flow path opening / closing valve 10, the movable sheet 16 a and the sheet facing portion 58 a shown in FIG. 4A may be employed instead of the movable sheet 16 and the sheet facing portion 58. The movable sheet 16a has a configuration in which the first annular side protrusion 52 in the movable sheet 16 shown in FIG. 2A and the like is replaced with an annular side protrusion 52a that is longer in the axial direction. The sheet facing portion 58a has a configuration in which the second annular side protrusion 64 in the sheet facing portion 58 is eliminated.

図4Aに示す構成を採用した場合、燃焼生成物の剪断作用(図3B参照)は得られないが、図2A等に示した流路開閉弁10と同様に、燃焼生成物が摺動部70の周辺に堆積することを防止または抑制する作用は得られる。また、図4Aに示す構成においても、摺動部70の位置は、接触部51よりも外側にあるので、弁体14が可動シート16aに着座する際、可動シート16aが傾くことがなく、リークの発生を有効に防止できる。   When the configuration shown in FIG. 4A is adopted, the shearing action of the combustion products (see FIG. 3B) cannot be obtained, but the combustion products are slid into the sliding portion 70 in the same manner as the flow path opening / closing valve 10 shown in FIG. The effect of preventing or suppressing the deposition around the periphery of the substrate is obtained. In the configuration shown in FIG. 4A as well, the position of the sliding portion 70 is outside the contact portion 51. Therefore, when the valve body 14 is seated on the movable seat 16a, the movable seat 16a is not inclined and leaks. Can be effectively prevented.

また、流路開閉弁10では、可動シート16及びシート対向部58に代えて、図4Bに示す可動シート16b及びシート対向部58bを採用してもよい。可動シート16bは、図3等に示した可動シート16における第1環状側部突起52を無くした構成である。シート対向部58bは、シート対向部58における第2環状側部突起64を、これよりも軸線方向に長い環状側部突起64aに置き換えた構成である。   Further, in the flow path opening / closing valve 10, instead of the movable sheet 16 and the sheet facing portion 58, a movable sheet 16b and a sheet facing portion 58b shown in FIG. 4B may be employed. The movable sheet 16b has a configuration in which the first annular side protrusion 52 in the movable sheet 16 shown in FIG. The sheet facing portion 58b has a configuration in which the second annular side protrusion 64 in the sheet facing portion 58 is replaced with an annular side protrusion 64a that is longer in the axial direction.

図4Bに示す構成を採用した場合、燃焼生成物の剪断作用は得られないが、図2A等に示した流路開閉弁10と同様に、燃焼生成物が摺動部70の周辺に堆積することを防止または抑制する作用は得られる。また、図4Bに示す構成においても、摺動部70の位置は、接触部51よりも外側にあるので、弁体14が可動シート16bに着座する際、可動シート16bが傾くことがなく、リークの発生を有効に防止できる。   When the configuration shown in FIG. 4B is adopted, the shearing action of the combustion products cannot be obtained, but the combustion products accumulate around the sliding portion 70 as in the flow path opening / closing valve 10 shown in FIG. The effect of preventing or suppressing this is obtained. In the configuration shown in FIG. 4B as well, since the position of the sliding portion 70 is outside the contact portion 51, when the valve body 14 is seated on the movable seat 16b, the movable seat 16b is not tilted and leaks. Can be effectively prevented.

また、流路開閉弁10における可動シート16及びシート対向部58に代えて、図4Cに示す可動シート16c及びシート対向部58cを採用してもよい。可動シート16cは、図2A等に示した可動シート16に対して、シート対向部58cに向かって突出する環状壁部66aを追加した構成である。シート対向部58cは、シート対向部58における環状壁部66を無くした構成である。すなわち、図4Cに示す構成は、図2A等に示す構成において、環状壁部66をシート対向部58側から可動シート16側に配置変更した構成である。   Further, instead of the movable sheet 16 and the sheet facing portion 58 in the flow path opening / closing valve 10, a movable sheet 16c and a sheet facing portion 58c shown in FIG. 4C may be employed. The movable sheet 16c has a configuration in which an annular wall portion 66a protruding toward the sheet facing portion 58c is added to the movable sheet 16 shown in FIG. 2A and the like. The sheet facing portion 58c has a configuration in which the annular wall portion 66 in the sheet facing portion 58 is eliminated. That is, the configuration shown in FIG. 4C is a configuration in which the annular wall portion 66 is rearranged from the seat facing portion 58 side to the movable seat 16 side in the configuration shown in FIG. 2A and the like.

図4Cに示す構成を採用した場合でも、図2A等に示した流路開閉弁10とほぼ同様の作用効果が得られる。また、図4Cに示す構成においても、摺動部70の位置は、接触部51よりも外側にあるので、弁体14が可動シート16cに着座する際、可動シート16cが傾くことがなく、リークの発生を有効に防止できる。なお、図4Aまたは図4Bに示した構成において、シート対向部58a、58b側に設けられた環状壁部66を、可動シート16側に配置変更してもよい。   Even when the configuration shown in FIG. 4C is adopted, substantially the same operational effects as those of the flow path opening / closing valve 10 shown in FIG. 2A and the like can be obtained. 4C, since the position of the sliding portion 70 is outside the contact portion 51, the movable seat 16c is not tilted when the valve body 14 is seated on the movable seat 16c, and the leakage is prevented. Can be effectively prevented. In the configuration shown in FIG. 4A or 4B, the annular wall portion 66 provided on the sheet facing portion 58a, 58b side may be rearranged on the movable sheet 16 side.

また、流路開閉弁10におけるシート対向部58に代えて、図4Dに示すシート対向部58dを採用してもよい。シート対向部58dは、図2A等に示したシート対向部58における環状壁部66を無くした構成である。シート対向部58dに当接する可動シート16は、図2A等に示した可動シート16と同じである。   Moreover, it may replace with the sheet | seat opposing part 58 in the flow-path on-off valve 10, and may employ | adopt the sheet | seat opposing part 58d shown to FIG. 4D. The sheet facing portion 58d has a configuration in which the annular wall portion 66 in the sheet facing portion 58 shown in FIG. The movable sheet 16 in contact with the sheet facing portion 58d is the same as the movable sheet 16 shown in FIG.

図4Dに示す構成を採用した場合、環状壁部66が無いため、摺動部70の内周側に燃焼生成物が堆積しやすいが、上述した剪断作用(図3B参照)により燃焼生成物を剪断することができるため、燃焼生成物の固着化を有効に防止できる。また、図4Dに示す構成においても、摺動部70の位置は、接触部51よりも外側にあるので、弁体14が可動シート16に着座する際、可動シート16が傾くことがなく、リークの発生を有効に防止できる。   When the configuration shown in FIG. 4D is adopted, the annular wall portion 66 is not provided, so that combustion products are likely to accumulate on the inner peripheral side of the sliding portion 70. However, the combustion products are generated by the above-described shearing action (see FIG. 3B). Since it can be sheared, sticking of combustion products can be effectively prevented. 4D, the position of the sliding portion 70 is outside the contact portion 51. Therefore, when the valve body 14 is seated on the movable seat 16, the movable seat 16 does not tilt and leaks. Can be effectively prevented.

なお、本発明は、EGRバルブに限定されるものではなく、燃焼生成物等の不要物を含むガスを流す流路を開閉する他の流路開閉弁に適用することができる。   The present invention is not limited to the EGR valve, and can be applied to other flow path opening / closing valves that open and close a flow path for flowing a gas containing unnecessary substances such as combustion products.

上記において、本発明について好適な実施の形態を挙げて説明したが、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改変が可能なことは言うまでもない。   In the above description, the present invention has been described with reference to preferred embodiments. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the scope of the present invention. Needless to say.

10…流路開閉弁 10A…EGRバルブ
12…ボディ本体 14…弁体
16、16a、16b、16c…可動シート
17…連通孔 22…ガス流入口
24…ガス流出口 26…バルブ室
30…球面形状部 48…シート面
52、52a…第1環状側部突起 58、58a〜58d…シート対向部
64、64a…第2環状側部突起 66、66a…環状壁部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Flow path on-off valve 10A ... EGR valve 12 ... Body main body 14 ... Valve body 16, 16a, 16b, 16c ... Movable seat 17 ... Communication hole 22 ... Gas inlet 24 ... Gas outlet 26 ... Valve chamber 30 ... Spherical shape 48: sheet surface 52, 52a ... first annular side protrusion 58, 58a-58d ... sheet facing part 64, 64a ... second annular side protrusion 66, 66a ... annular wall

Claims (5)

シャフトを介して回動可能に設けられた弁体と、
前記弁体を収容するバルブ室を有するボディ本体と、
前記弁体が着座するシート面を有する可動シートと、を備え、
前記弁体は、弁閉状態において前記シート面に当接する球面形状部を有し、
前記シャフトは、その軸線が前記球面形状部の曲率中心から外れた位置で前記弁体に取り付けられ、
前記ボディ本体において、前記可動シートを基準として前記弁体とは反対側には、前記可動シートに対向するシート対向部が設けられ、
前記可動シートには、前記シート対向部側に向かって突出するとともに前記シート対向部に対して当接する第1環状側部突起が設けられ、
前記シート対向部には、前記可動シート側に向かって突出するとともに前記可動シートの前記第1環状側部突起に対して摺接する第2環状側部突起が設けられ、
前記第1環状側部突起と前記第2環状側部突起との摺動部は、前記弁体と前記シート面との接触部よりも外側に位置する、
ことを特徴とする流路開閉弁。
A valve body rotatably provided via a shaft;
A body body having a valve chamber for accommodating the valve body;
A movable seat having a seat surface on which the valve body is seated,
The valve body has a spherical shape portion that comes into contact with the seat surface in a valve closed state,
The shaft is attached to the valve body at a position where the axis thereof deviates from the center of curvature of the spherical shape portion,
In the body body, on the side opposite to the valve body with respect to the movable sheet, a sheet facing portion facing the movable sheet is provided,
Wherein the movable sheet, the first annular side projection to abut against the seat facing portion with projecting toward the seat face portion side is provided,
The sheet facing portion is provided with a second annular side protrusion that protrudes toward the movable sheet side and slidably contacts the first annular side protrusion of the movable sheet,
The sliding portion between the first annular side protrusion and the second annular side protrusion is located outside the contact portion between the valve body and the seat surface.
A flow path opening / closing valve characterized by that.
請求項1記載の流路開閉弁において、
前記第1環状側部突起又は前記第2環状側部突起よりも内側の位置に、前記シート対向部と前記可動シートの一方に、前記可動シート側又は前記シート対向部側に向かって突出するとともに他方に対して近接する環状壁部が設けられる、
ことを特徴とする流路開閉弁。
The flow path opening / closing valve according to claim 1,
Projecting toward one of the sheet facing portion and the movable sheet toward the movable sheet side or the sheet facing portion side at a position inside the first annular side projection or the second annular side projection. An annular wall adjacent to the other is provided,
A flow path opening / closing valve characterized by that.
請求項1又は2記載の流路開閉弁において、
前記可動シートの外周部には、外方に突出するともに前記バルブ室の内周面に対して近接する環状外周突起が設けられる、
ことを特徴とする流路開閉弁。
In the flow path on-off valve according to claim 1 or 2,
The outer periphery of the movable seat, annular outer peripheral projection together when projecting outwardly proximate the inner circumferential surface of the valve chamber is provided,
A flow path opening / closing valve characterized by that.
請求項2記載の流路開閉弁において、
前記第1環状側部突起又は前記第2環状側部突起前記環状壁部との間に、内側環状空間が形成される、
ことを特徴とする流路開閉弁。
In claim 2 Symbol placement of flow channel opening and closing valve,
An inner annular space is formed between the first annular side protrusion or the second annular side protrusion and the annular wall.
A flow path opening / closing valve characterized by that.
請求項3記載の流路開閉弁において、
前記環状外周突起と前記シート対向部との間であって前記第1環状側部突起の外方に、外側環状空間が形成される、
ことを特徴とする流路開閉弁。
In claim 3 Symbol placement of flow channel opening and closing valve,
An outer annular space is formed between the annular outer peripheral projection and the sheet facing portion and outside the first annular side projection,
A flow path opening / closing valve characterized by that.
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