JP5699873B2 - Fluid control device - Google Patents

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Description

本発明は流体制御装置に関し、特に回転弁体を備える流体制御装置に関する。   The present invention relates to a fluid control device, and more particularly to a fluid control device including a rotary valve body.

回転弁体を備える流体制御装置に関し、本発明と関連性があると考えられる技術が例えば特許文献1で開示されている。特許文献1では流体入口と、少なくとも2つの流体出口とを備える本体を含み、流体出口を通る流体の分配を制御するために種々の角度位置を取ることができる調節部材が一体に回転するようになっているシールリングによって囲まれている制御弁が開示されている。   For example, Patent Literature 1 discloses a technique that is considered to be related to the present invention with respect to a fluid control device including a rotary valve body. In US Pat. No. 6,057,049, an adjustment member that includes a body with a fluid inlet and at least two fluid outlets and can take various angular positions to control the distribution of fluid through the fluid outlet is rotated together. A control valve surrounded by a sealing ring is disclosed.

特開2011−21753号公報JP 2011-217733 A

回転弁体を備える流体制御装置において、回転弁体の位相を制御するにあたっては例えば次のように制御することができる。すなわち、初期位相設定用の回り止め部を回転弁体に設け、回転弁体の回転動作が回り止め部によって機械的に停止される位相を初期位相として学習した後に、初期位相からの回転度合いで回転弁体の位相を制御することができる。   In a fluid control device including a rotary valve body, the phase of the rotary valve body can be controlled, for example, as follows. In other words, a rotation prevention part for initial phase setting is provided on the rotary valve body, and after learning the phase where the rotation operation of the rotary valve body is mechanically stopped by the rotation prevention part as the initial phase, the degree of rotation from the initial phase is The phase of the rotary valve body can be controlled.

一方、回転弁体を備える流体制御装置では回転弁体の周囲から流体漏れが発生し得る。これに対し、流体漏れを防止するには例えば回転弁体が介在する通路部と回転弁体との間に回転弁体と一体となって回転可能なシール部材を設けることができる。ところが、初期位相設定用の回り止め部が回転弁体に設けられている場合には、シール部材が例えば破損によって回転弁体から分離したり、脱落したりする不具合が発生しても、その不具合を検出できない虞がある。   On the other hand, in a fluid control device including a rotary valve body, fluid leakage may occur from around the rotary valve body. On the other hand, in order to prevent fluid leakage, for example, a seal member that can rotate integrally with the rotary valve body can be provided between the passage portion where the rotary valve body is interposed and the rotary valve body. However, in the case where the rotation preventing element for initial phase setting is provided on the rotary valve body, even if a malfunction occurs in which the seal member is separated from the rotary valve body due to breakage or falls off, for example. May not be detected.

本発明は上記課題に鑑み、回転弁体の初期位相を設定可能にするとともに、シール部材の不具合を検出可能にする流体制御装置を提供することを目的とする。   In view of the above problems, an object of the present invention is to provide a fluid control device capable of setting an initial phase of a rotary valve body and detecting a failure of a seal member.

本発明は流体を流通させる通路部と、前記通路部に介在するように設けられ、前記通路部を流通する流体の流通を回転動作で制御する回転弁体と、前記通路部および前記回転弁体間に前記回転弁体と一体となって回転可能に設けられているシール部材と、を備え、、前記回転弁体を駆動するアクチュエータに対する前記回転弁体の位相の初期設定用の回り止め部を備える流体制御装置である。
The present invention provides a passage portion that allows fluid to flow, a rotary valve body that is provided so as to be interposed in the passage portion, and that controls the flow of fluid that flows through the passage portion by a rotating operation, and the passage portion and the rotary valve body. A seal member provided integrally with the rotary valve body in a rotatable manner, and a detent portion for initial setting of the phase of the rotary valve body with respect to an actuator that drives the rotary valve body It is a fluid control apparatus provided.

本発明は前記回転弁体と前記シール部材とを組み合わせた状態で、前記シール部材を前記回転弁体に拘束する拘束部が周方向において前記回り止め部が設けられている位置に合わせて設けられている構成とすることができる。   In the present invention, in a state where the rotary valve body and the seal member are combined, a restraining portion for restraining the seal member to the rotary valve body is provided in accordance with a position where the rotation preventing portion is provided in the circumferential direction. It can be set as the structure which has.

本発明によれば、回転弁体の初期位相を設定可能にするとともに、シール部材の不具合を検出可能にすることができる。   According to the present invention, it is possible to set the initial phase of the rotary valve body and to detect the malfunction of the seal member.

流体制御装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of a fluid control apparatus. 回転弁体およびシール部材の外観図である。It is an external view of a rotary valve body and a seal member. 回転ユニットの上面図である。It is a top view of a rotation unit. ギヤボックス部の下面図である。It is a bottom view of a gear box part. ECUの動作をフローチャートで示す図である。It is a figure which shows operation | movement of ECU with a flowchart. 熱膨張の影響を説明する図である。It is a figure explaining the influence of thermal expansion. 熱膨張時の回転ユニットを示す図である。It is a figure which shows the rotation unit at the time of thermal expansion. シール部材の変形例を示す図である。It is a figure which shows the modification of a sealing member. 拘束部の変形例を示す図である。It is a figure which shows the modification of a restraint part.

図面を用いて、本発明の実施例について説明する。   Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は流体制御装置100の概略構成図である。図1では流体制御装置100とともにウォータポンプ(以下、W/Pと称す)1も示している。流体制御装置100はロータリバルブ10とECU30とを備えている。ロータリバルブ10は第1の通路部11と第2の通路部12と回転弁体13と駆動部14と弁体バイパス通路部15とバイパス弁16と第1のサーモスタット17と第2のサーモスタット18とを備えている。また、入口部In1、In2、In3と出口部Out1、Out2とを備えている。出口部Out1はエンジンのシリンダヘッドに、出口部Out2はエンジンのシリンダブロックにそれぞれ接続される。   FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a fluid control device 100. In FIG. 1, a water pump (hereinafter referred to as W / P) 1 is also shown together with the fluid control device 100. The fluid control device 100 includes a rotary valve 10 and an ECU 30. The rotary valve 10 includes a first passage portion 11, a second passage portion 12, a rotary valve body 13, a drive portion 14, a valve body bypass passage portion 15, a bypass valve 16, a first thermostat 17, and a second thermostat 18. It has. In addition, it includes inlet portions In1, In2, and In3 and outlet portions Out1 and Out2. The outlet part Out1 is connected to the cylinder head of the engine, and the outlet part Out2 is connected to the cylinder block of the engine.

第1の通路部11はW/P1の冷却液出口部とエンジンとの間に設けられ、流体であるエンジンの冷却液を流通させる。第2の通路部12はW/P1の冷却液入口部とラジエータとの間に設けられ、冷却液を流通させる。通路部11、12は並べて配置されている。通路部11、12は並べて配置された状態でW/P1に端部で接続されている。そして、第1の通路部11はW/P1の冷却液出口部に、第2の通路部12はW/P1の冷却液入口部にそれぞれ接続されている。第1の通路部11ではW/P1側が上流側、第2の通路部12ではW/P1側が下流側となっている。通路部11、12は例えば同一のハウジングの一部として設けられていてよい。   The 1st channel | path part 11 is provided between the coolant outlet part of W / P1, and an engine, and distribute | circulates the engine coolant which is a fluid. The 2nd channel | path part 12 is provided between the coolant inlet_port | entrance part of W / P1, and a radiator, and distribute | circulates a coolant. The passage portions 11 and 12 are arranged side by side. The passage portions 11 and 12 are connected to W / P1 at the ends in a state where they are arranged side by side. The first passage portion 11 is connected to the coolant outlet portion of W / P1, and the second passage portion 12 is connected to the coolant inlet portion of W / P1. In the first passage portion 11, the W / P1 side is the upstream side, and in the second passage portion 12, the W / P1 side is the downstream side. The passage portions 11 and 12 may be provided as part of the same housing, for example.

第1の通路部11は回転弁体13の下流側で出口部Out1、Out2に連通している。第2の通路部12は回転弁体13の上流側および下流側で入口部In1に連通している。また、回転弁体13の上流側および下流側で入口部In2に連通している。さらに、回転弁体13の上流側で入口部In3に連通している。なお、図示の都合上、図1では入口部In1と第2の通路部12の上流側および下流側の部分が連通している様子については図示省略している。第2の通路部12は回転弁体13よりも上流側の部分と入口部In2とを連通する第1の連通部B1と、回転弁体13よりも下流側の部分と入口部In2とを連通する第2の連通部B2とを備えている。   The first passage portion 11 communicates with the outlet portions Out1 and Out2 on the downstream side of the rotary valve body 13. The second passage portion 12 communicates with the inlet portion In1 on the upstream side and the downstream side of the rotary valve body 13. Further, the rotary valve body 13 communicates with the inlet portion In2 on the upstream side and the downstream side. Furthermore, it communicates with the inlet portion In3 on the upstream side of the rotary valve body 13. For convenience of illustration, the state in which the upstream portion and the downstream portion of the inlet portion In1 and the second passage portion 12 communicate with each other is not shown in FIG. The second passage portion 12 communicates the first communication portion B1 communicating with the upstream portion of the rotary valve body 13 and the inlet portion In2, and the downstream portion of the rotary valve body 13 and the inlet portion In2. And a second communication part B2.

回転弁体13は第1の通路部11と第2の通路部12とに介在するように設けられている。回転弁体13は第1の通路部11を流通する冷却液の流通と、第2の通路部12を流通する冷却液の流通とを回転動作で制御する。回転弁体13は第1の通路部11に介在する第1の弁体部R1と、第2の通路部12に介在する第2の弁体部R2とを備えている。弁体部R1、R2の内部は個別に空洞になっており、周壁部に設けられた開口部が弁体部R1、R2を介した冷却液の流通を可能にする。回転弁体13は第1の通路部11を流通する冷却液の流通と第2の通路部12を流通する冷却液の流通とを禁止、許可することを含め、これら流通の制限、制限の解除を行うことができる。   The rotary valve body 13 is provided so as to be interposed between the first passage portion 11 and the second passage portion 12. The rotary valve body 13 controls the circulation of the coolant flowing through the first passage portion 11 and the circulation of the coolant flowing through the second passage portion 12 by a rotation operation. The rotary valve body 13 includes a first valve body portion R1 interposed in the first passage portion 11 and a second valve body portion R2 interposed in the second passage portion 12. The insides of the valve body portions R1 and R2 are individually hollow, and an opening provided in the peripheral wall portion allows the coolant to flow through the valve body portions R1 and R2. The rotary valve body 13 prohibits and permits the circulation of the coolant flowing through the first passage portion 11 and the circulation of the coolant flowing through the second passage portion 12. It can be performed.

駆動部14はアクチュエータ14aとギヤボックス部14bとを備えており、回転弁体13を駆動する。アクチュエータ14aは具体的には例えば電動モータである。アクチュエータ14aは例えば油圧制御弁によって電子制御可能な油圧アクチュエータであってもよい。   The drive unit 14 includes an actuator 14 a and a gear box unit 14 b and drives the rotary valve body 13. The actuator 14a is specifically an electric motor, for example. The actuator 14a may be a hydraulic actuator that can be electronically controlled by a hydraulic control valve, for example.

弁体バイパス通路部15は第1の通路部11のうち、回転弁体13よりも上流側の部分と下流側の部分とを連通している。バイパス弁16は差圧弁であり、第1の通路部11のうち、回転弁体13よりも上流側の部分における冷却液の圧力(上流側圧力)と、回転弁体13よりも下流側の部分における冷却液の圧力(下流側圧力)との差圧に応じて、弁体バイパス通路部15を介した冷却液の流通の制限、制限の解除(具体的にはここでは禁止、許可)を行う。   The valve body bypass passage portion 15 communicates the upstream portion and the downstream portion of the first passage portion 11 with respect to the rotary valve body 13. The bypass valve 16 is a differential pressure valve, and in the first passage portion 11, the coolant pressure (upstream pressure) in the upstream portion of the rotary valve body 13 and the downstream portion of the rotary valve body 13. In accordance with the pressure difference with the coolant pressure (downstream pressure), the flow of the coolant through the valve body bypass passage 15 is restricted and the restriction is released (specifically, prohibited or permitted here). .

第1のサーモスタット17は第1の連通部B1に、第2のサーモスタット18は第2の連通部B2にそれぞれ設けられている。第1のサーモスタット17は冷却液の温度が第1の所定値よりも高い場合に開弁するとともに、第1の所定値以下である場合に閉弁する。第2のサーモスタット18は冷却液の温度が第2の所定値よりも高い場合に開弁するとともに、第2の所定値以下である場合に閉弁する。第2の所定値は第1の所定値よりも高く設定されている。   The first thermostat 17 is provided in the first communication part B1, and the second thermostat 18 is provided in the second communication part B2. The first thermostat 17 opens when the temperature of the coolant is higher than the first predetermined value, and closes when the temperature is equal to or lower than the first predetermined value. The second thermostat 18 opens when the temperature of the coolant is higher than the second predetermined value, and closes when the temperature is equal to or lower than the second predetermined value. The second predetermined value is set higher than the first predetermined value.

図2は回転弁体13およびシール部材19の外観図である。ロータリバルブ10はさらにシール部材19を備えている。シール部材19の材質は例えばPTFEなどの樹脂やゴム或いはこれらの組み合わせであり、金属製の回転弁体13よりも熱膨張率が高くなっている。シール部材19は円筒状の形状を有しており、回転弁体13の周囲に組み付けられる。シール部材19はロータリバルブ10において、第1の通路部11および回転弁体13(具体的には第1の弁体部R1)の間に設けられるとともに、第2の通路部12および回転弁体13(具体的には第2の弁体部R2)の間に設けられる。シール部材19には、回転弁体13の周壁部に設けられた開口部に対応させて開口部が設けられている。   FIG. 2 is an external view of the rotary valve body 13 and the seal member 19. The rotary valve 10 further includes a seal member 19. The material of the seal member 19 is, for example, a resin such as PTFE, rubber, or a combination thereof, and the coefficient of thermal expansion is higher than that of the metal rotary valve body 13. The seal member 19 has a cylindrical shape and is assembled around the rotary valve body 13. In the rotary valve 10, the seal member 19 is provided between the first passage portion 11 and the rotary valve body 13 (specifically, the first valve body portion R1), and the second passage portion 12 and the rotary valve body. 13 (specifically, the second valve body R2). The seal member 19 is provided with an opening corresponding to the opening provided in the peripheral wall of the rotary valve body 13.

図3は回転弁体13およびシール部材19の組み合わせ品である回転ユニットの上面図である。図4はギヤボックス部14bの下面図である。シール部材19は初期位相設定用の回り止め部Sを備えている。回り止め部Sはシール部材19の上端面に突起状に設けられている。回り止め部Sは回転弁体13の回転動作に応じてギヤボックス部14bの下面に設けられた円弧状のレール溝に沿って移動する。そして、レール溝の端部に到達した際に回転弁体13の回転動作を機械的に停止させる。   FIG. 3 is a top view of a rotary unit that is a combination of the rotary valve body 13 and the seal member 19. FIG. 4 is a bottom view of the gear box portion 14b. The seal member 19 includes an anti-rotation portion S for initial phase setting. The anti-rotation portion S is provided in a protruding shape on the upper end surface of the seal member 19. The rotation preventing portion S moves along an arc-shaped rail groove provided on the lower surface of the gear box portion 14 b according to the rotation operation of the rotary valve body 13. Then, when the end of the rail groove is reached, the rotating operation of the rotary valve body 13 is mechanically stopped.

シール部材19の内周面にはリブRbが、回転弁体13の外周面には溝部Dがそれぞれ設けられている。リブRbと溝部Dは回転弁体13とシール部材19の係合部位となっている。そして、シール部材19はリブRbを溝部Dに係合させた状態で回転弁体13に設けられることで、回転弁体13と一体となって回転可能に設けられている。回転弁体13とシール部材19とを組み合わせた状態で、リブRbと溝部Dとは周方向において回り止め部Sが設けられている位置に合わせて設けられている。リブRbと溝部Dとはシール部材19を回転弁体13に拘束する拘束部Pを構成している。   Ribs Rb are provided on the inner peripheral surface of the seal member 19, and grooves D are provided on the outer peripheral surface of the rotary valve body 13. The rib Rb and the groove D serve as an engagement portion between the rotary valve body 13 and the seal member 19. The seal member 19 is provided on the rotary valve body 13 in a state where the rib Rb is engaged with the groove portion D, so that the seal member 19 is rotatably provided integrally with the rotary valve body 13. In a state where the rotary valve body 13 and the seal member 19 are combined, the rib Rb and the groove portion D are provided in accordance with the position where the rotation preventing portion S is provided in the circumferential direction. The rib Rb and the groove D constitute a restraining portion P that restrains the seal member 19 to the rotary valve body 13.

回転弁体13は第1の弁体部R1に第1の弁体開口部G11と第2の弁体開口部G12とを備えている。弁体開口部G11、G12は第1の弁体部R1の周壁部に設けられており、空洞となっている内部で互いに連通している。弁体開口部G11、G12は第1の通路部11が形成する通路を連通、遮断できるように設けられている。   The rotary valve body 13 includes a first valve body opening G11 and a second valve body opening G12 in the first valve body R1. The valve body openings G11 and G12 are provided in the peripheral wall portion of the first valve body portion R1, and communicate with each other inside a hollow space. The valve body openings G11 and G12 are provided so that the passage formed by the first passage portion 11 can be communicated and blocked.

シール部材19は第1の弁体開口部G11に対応させて設けられた第1のシール開口部G21と、第2の弁体開口部G12に対応させて設けられた第2のシール開口部G22とを備えている。シール開口部G21、22は使用温度環境下でシール部材19が対応する弁体開口部G11、G12を塞ぐことがないように設けられている。この点、シール開口部G21、G22は対応する弁体開口部G11、G12よりも周方向の幅が拡大した開口形状を有している。シール開口部G21、22は少なくとも拘束部Pが設けられている側に向かって対応する弁体開口部G11、G12よりも周方向の幅が拡大した開口形状とすることができる。   The seal member 19 has a first seal opening G21 provided in correspondence with the first valve body opening G11, and a second seal opening G22 provided in correspondence with the second valve body opening G12. And. The seal openings G21, 22 are provided so that the seal member 19 does not block the corresponding valve element openings G11, G12 under the operating temperature environment. In this regard, the seal openings G21 and G22 have an opening shape whose width in the circumferential direction is larger than the corresponding valve element openings G11 and G12. The seal openings G21 and 22 can have an opening shape whose width in the circumferential direction is larger than that of the corresponding valve element openings G11 and G12 toward at least the side where the restricting portion P is provided.

弁体開口部G11、G12は例えば第2の弁体部R2に設けられた開口部であってもよく、同時にシール開口部G21、G22は第2の弁体部R2に設けられた開口部に対応させて設けられた開口部であってもよい。   The valve body openings G11 and G12 may be, for example, openings provided in the second valve body R2, and at the same time the seal openings G21 and G22 are provided in the openings provided in the second valve body R2. It may be an opening provided correspondingly.

図1に戻り、ECU30は電子制御装置であり、ECU30には制御対象としてアクチュエータ14aが電気的に接続されている。また、ECU30にはセンサ・スイッチ類としてアクチュエータ14aに内蔵された位相検出センサや、エンジンのイグニッションSW40が電気的に接続されている。この点、ECU30にはイグニッションSW40の出力が例えばエンジン制御用のECUを介して間接的に入力されてもよい。或いはECU30は例えばエンジン制御用のECUであってもよい。   Returning to FIG. 1, the ECU 30 is an electronic control device, and an actuator 14 a is electrically connected to the ECU 30 as a control target. In addition, the ECU 30 is electrically connected to a phase detection sensor built in the actuator 14a as a sensor switch, and an ignition switch 40 of the engine. In this regard, the output of the ignition SW 40 may be indirectly input to the ECU 30 via, for example, an engine control ECU. Or ECU30 may be ECU for engine control, for example.

ROMはCPUが実行する種々の処理が記述されたプログラムやマップデータなどを格納するための構成である。CPUがROMに格納されたプログラムに基づき、必要に応じてRAMの一時記憶領域を利用しつつ処理を実行することで、ECU30では各種の機能部が実現される。この点、ECU30では例えば以下に示す制御部が機能的に実現される。   The ROM is configured to store a program describing various processes executed by the CPU, map data, and the like. Various functions are realized in the ECU 30 when the CPU executes processing while using a temporary storage area of the RAM as required based on a program stored in the ROM. In this regard, in the ECU 30, for example, the following control unit is functionally realized.

制御部は回転弁体13による冷却液の流通制御を開始するにあたり、回転弁体13の回転動作が回り止め部Sによって機械的に停止するまでの間、回転弁体13を駆動するとともに、回り止め部Sによって停止した際の回転弁体13の位相を学習する。そして、学習した回転弁体13の位相が許容範囲内にある場合に冷却液の流通制御を開始し、学習した回転弁体13の位相が許容範囲外にある場合に冷却液の流通制御を中止する。学習した回転弁体13の位相が許容範囲外にある場合、制御部は同時にシール部材19に不具合が発生していることを検出する。   When the control unit starts the coolant flow control by the rotary valve body 13, the control unit drives the rotary valve body 13 until the rotation operation of the rotary valve body 13 is mechanically stopped by the anti-rotation unit S. The phase of the rotary valve body 13 when stopped by the stopper S is learned. Then, the flow control of the coolant is started when the phase of the learned rotary valve body 13 is within the allowable range, and the flow control of the coolant is stopped when the phase of the learned rotary valve body 13 is outside the allowable range. To do. When the phase of the learned rotary valve body 13 is outside the allowable range, the control unit simultaneously detects that a failure has occurred in the seal member 19.

制御部は具体的には回転弁体13の回転動作が回り止め部Sによって機械的に停止するまでの間、正転および逆転方向のうち、いずれか一方の回転方向に沿って回転弁体13を駆動するとともに、回り止め部Sによって停止した際の回転弁体13の位相を学習する。制御部は正転方向に沿って回転弁体13を駆動する場合と、逆転方向に沿って回転弁体13を駆動する場合それぞれについて回り止め部Sによって機械的に停止した際の回転弁体13の位相を学習し、学習した回転弁体13の位相それぞれが許容範囲内にある場合に冷却液の流通制御を開始し、学習した回転弁体13の位相それぞれが許容範囲外にある場合に冷却液の流通制御を中止してもよい。   Specifically, until the rotation operation of the rotary valve body 13 is mechanically stopped by the anti-rotation portion S, the control unit rotates the rotary valve body 13 along either one of the normal rotation direction and the reverse rotation direction. And the phase of the rotary valve body 13 when it is stopped by the rotation stopper S is learned. When the rotary valve body 13 is driven along the normal rotation direction and when the rotary valve body 13 is driven along the reverse rotation direction, the control unit rotates the rotary valve body 13 when mechanically stopped by the anti-rotation unit S. The coolant flow control is started when each of the learned phases of the rotary valve body 13 is within the allowable range, and cooling is performed when each of the learned phases of the rotary valve body 13 is outside the allowable range. Liquid flow control may be stopped.

次にECU30の制御動作を図5に示すフローチャートを用いて説明する。ECU30はイグニッションSW(IGSW)40がONになったか否かを判定する(ステップS1)。ステップS1では、イグニッションSW40がONになったことを回転弁体13の初期位相の設定動作を開始するための開始条件としている。この開始条件は例えばイグニッションSW40がOFFになったことであってもよい。   Next, the control operation of the ECU 30 will be described using the flowchart shown in FIG. The ECU 30 determines whether or not the ignition SW (IGSW) 40 is turned on (step S1). In step S <b> 1, the start condition for starting the initial phase setting operation of the rotary valve body 13 is that the ignition SW 40 is turned on. For example, the start condition may be that the ignition SW 40 is turned off.

ステップS1で否定判定であればステップS1に戻る。ステップS1で肯定判定であれば、ECU30は回転弁体13を正転方向に沿って駆動する(ステップS2)。続いて、ECU30は回転弁体13の回転動作が停止したか否かを判定する(ステップS3)。回転弁体13の回転動作が停止したか否かは例えばアクチュエータ14aに内蔵された位相検出センサの出力に基づき判定できる。ステップS3で否定判定であればステップS2に戻る。ステップS3で肯定判定であれば、ECU30は回転弁体13の停止位相を検出および記憶する(ステップS4)。そしてこれにより、回転弁体13の初期位相を学習する。   If a negative determination is made in step S1, the process returns to step S1. If an affirmative determination is made in step S1, the ECU 30 drives the rotary valve body 13 along the normal rotation direction (step S2). Subsequently, the ECU 30 determines whether or not the rotation operation of the rotary valve body 13 has been stopped (step S3). Whether or not the rotation operation of the rotary valve body 13 has stopped can be determined based on, for example, the output of the phase detection sensor built in the actuator 14a. If a negative determination is made in step S3, the process returns to step S2. If an affirmative determination is made in step S3, the ECU 30 detects and stores the stop phase of the rotary valve body 13 (step S4). Thereby, the initial phase of the rotary valve body 13 is learned.

ステップS4に続き、ECU30は学習した回転弁体13の位相(回転弁体13の停止位相)が許容範囲内にあるか否かを判定する(ステップS5)。そしてこれにより、シール部材19に不具合が発生しているか否かを判定する。学習した回転弁体13の位相が許容範囲内にあるか否かは例えば機械原点を基準としたアクチュエータ14aの絶対位相において、学習した回転弁体13の位相が予め設定した許容範囲内にあるか否かを判定することで判定できる。   Subsequent to step S4, the ECU 30 determines whether or not the learned phase of the rotary valve body 13 (stop phase of the rotary valve body 13) is within an allowable range (step S5). Thus, it is determined whether or not a failure has occurred in the seal member 19. Whether or not the phase of the learned rotary valve body 13 is within the allowable range is, for example, whether the phase of the learned rotary valve body 13 is within a preset allowable range in the absolute phase of the actuator 14a based on the machine origin. It can be determined by determining whether or not.

ステップS5で肯定判定であれば、ECU30はロータリバルブ10が正常であると判定するとともに、冷却液の流通制御を開始する(ステップS6)。この場合、学習した回転弁体13の位相を初期位相として、初期位相からの回転度合いで回転弁体13の位相を制御することができる。ステップS5で否定判定であれば、ECU30はロータリバルブ10に異常が発生していると判定し、冷却液の流通制御を中止する(ステップS7)。ステップS7では同時に異常が発生していることを知らせるための警告を出力することができる。   If an affirmative determination is made in step S5, the ECU 30 determines that the rotary valve 10 is normal and starts the coolant flow control (step S6). In this case, the phase of the rotary valve body 13 can be controlled by the degree of rotation from the initial phase with the learned phase of the rotary valve body 13 as the initial phase. If a negative determination is made in step S5, the ECU 30 determines that an abnormality has occurred in the rotary valve 10, and stops the coolant flow control (step S7). In step S7, a warning for notifying that an abnormality has occurred can be output at the same time.

次に流体制御装置100の作用効果について説明する。流体制御装置100ではシール部材19が初期位相設定用の回り止め部Sを備えている。このため、流体制御装置100は回転弁体13の初期位相を設定可能にするとともに、回転弁体13の初期位相が許容範囲内にあるか否かによって、シール部材19の不具合を検出可能にすることができる。また、初期位相設定用の回り止め部Sを利用してシール部材19の不具合を検出するようにすることで、コスト面でも有利な構成とすることができる。流体制御装置100はシール部材19の不具合を検出可能にすることで、エンジンなど他のシステムの2次被害が拡大することも抑制できる。   Next, the effect of the fluid control apparatus 100 will be described. In the fluid control device 100, the seal member 19 includes a detent portion S for initial phase setting. For this reason, the fluid control device 100 can set the initial phase of the rotary valve body 13 and can detect the malfunction of the seal member 19 depending on whether or not the initial phase of the rotary valve body 13 is within an allowable range. be able to. Further, by using the anti-rotation portion S for initial phase setting to detect a failure of the seal member 19, a configuration that is advantageous in terms of cost can be obtained. By enabling the fluid control device 100 to detect the malfunction of the seal member 19, it is possible to prevent the secondary damage of other systems such as the engine from expanding.

流体制御装置100では、回転弁体13とシール部材19とを組み合わせた状態で、シール部材19を回転弁体13に拘束する拘束部Pが周方向において回り止め部Sが設けられている位置に合わせて設けられている。そしてこれにより、流体制御装置100は回転弁体13と比較してシール部材19が大きく熱膨張しても、周方向に沿った回り止め部Sの位置がずれることを抑制できる。以下、この点について具体的に説明する。   In the fluid control device 100, in a state where the rotary valve body 13 and the seal member 19 are combined, the restraining portion P that restrains the seal member 19 to the rotary valve body 13 is located at a position where the rotation prevention portion S is provided in the circumferential direction. It is provided together. As a result, the fluid control device 100 can prevent the position of the rotation preventing portion S from being displaced in the circumferential direction even when the seal member 19 is largely thermally expanded as compared with the rotary valve body 13. Hereinafter, this point will be specifically described.

図6は熱膨張の影響を説明する図である。図6(a)は熱膨張前(例えば冷却液の温度が25℃の場合)の回転弁体13およびシール部材20からなる回転ユニットの様子を、図6(b)は熱膨張後(例えば冷却液の温度が100℃の場合)の回転弁体13およびシール部材20からなる回転ユニットの様子を示す。シール部材20は回り止め部Sが設けられている位置から10°ずらした位置に拘束部Pを設けている点以外、シール部材19と実質的に同一である。   FIG. 6 is a diagram for explaining the influence of thermal expansion. FIG. 6A shows the state of the rotary unit including the rotary valve body 13 and the seal member 20 before thermal expansion (for example, when the temperature of the coolant is 25 ° C.), and FIG. 6B shows the state after thermal expansion (for example, cooling). The state of the rotary unit consisting of the rotary valve body 13 and the seal member 20 when the temperature of the liquid is 100 ° C. is shown. The seal member 20 is substantially the same as the seal member 19 except that the restraining portion P is provided at a position shifted by 10 ° from the position where the rotation preventing portion S is provided.

この場合、回転弁体13と比較してシール部材20が大きく熱膨張することで、熱膨張の前後で回り止め部Sと拘束部Pとの位置関係および回り止め部Sとシール開口部G21、G22との位置関係がずれてしまうことがわかる。したがってこの場合、学習した回転弁体13の初期位相や、弁体開口部G11、G12に対するシール開口部G21、G22の相対的な位置がずれてしまうことで、冷却液を流通させる際に有効となる開口面積が小さくなる結果、圧力損失が増大してしまう虞がある。   In this case, the seal member 20 is largely thermally expanded as compared with the rotary valve body 13, so that the positional relationship between the rotation preventing portion S and the restraining portion P before and after the thermal expansion and the rotation preventing portion S and the seal opening G21, It can be seen that the positional relationship with G22 is shifted. Therefore, in this case, the learned initial phase of the rotary valve body 13 and the relative positions of the seal openings G21 and G22 with respect to the valve body openings G11 and G12 are shifted, which is effective when circulating the coolant. As a result of the reduced opening area, the pressure loss may increase.

図7は熱膨張時の回転ユニットを示す図である。図7に示す回転ユニットは流体制御装置100が備えるものである。図7に示すように、シール部材19は熱膨張があっても拘束部Pを定点として円周方向に沿って移動しながら径方向に拡大する。このため、流体制御装置100は熱変形によって周方向に沿った回り止め部Sの位置がずれることを防止できる。結果、回転弁体13の位置精度を向上させることができることから、不要な圧力損失が発生する事態も回避できる。これは、例えば回り止め部Sがシール部材19の代わりに回転弁体13に設けられている場合でも同様である。   FIG. 7 is a diagram showing the rotating unit during thermal expansion. The rotation unit shown in FIG. 7 is provided in the fluid control device 100. As shown in FIG. 7, the seal member 19 expands in the radial direction while moving along the circumferential direction with the restraining portion P as a fixed point even if there is thermal expansion. For this reason, the fluid control apparatus 100 can prevent the position of the rotation prevention part S along the circumferential direction from shifting due to thermal deformation. As a result, since the positional accuracy of the rotary valve body 13 can be improved, it is possible to avoid a situation in which unnecessary pressure loss occurs. This is the same even when, for example, the rotation stopper S is provided on the rotary valve body 13 instead of the seal member 19.

流体制御装置100では、第1の通路部11が形成する通路を連通、遮断する弁体開口部G11、G12を回転弁体13が備えるとともに、シール部材19が第1の弁体開口部G11に対応させて設けられた第1のシール開口部G21と、第2の弁体開口部G12に対応させて設けられた第2のシール開口部G22とを備えている。そして、シール開口部G21、G22が対応する弁体開口部G11、G12よりも周方向の幅が拡大した開口形状を有している。   In the fluid control device 100, the rotary valve body 13 includes valve body openings G11 and G12 that communicate and block the passage formed by the first passage section 11, and the seal member 19 is provided in the first valve body opening G11. A first seal opening G21 provided in correspondence with the second seal opening G22 provided in correspondence with the second valve element opening G12 is provided. The seal openings G21 and G22 have an opening shape whose width in the circumferential direction is larger than that of the corresponding valve element openings G11 and G12.

このため、図7に示すように流体制御装置100は弁体開口部G11、G12に対するシール開口部G21、G22の相対的な位置がシール部材19の熱膨張によってずれても、弁体開口部G11、G12がシール部材19によって塞がれないか、或いは塞がれ難くなるようにすることができる。そしてこれにより、不要な圧力損失が発生することも防止或いは抑制できる。   For this reason, as shown in FIG. 7, the fluid control device 100 has the valve body opening G11 even if the relative positions of the seal openings G21 and G22 with respect to the valve body openings G11 and G12 are shifted due to the thermal expansion of the seal member 19. , G12 can be prevented from being blocked by the sealing member 19, or difficult to block. As a result, unnecessary pressure loss can be prevented or suppressed.

流体制御装置100は回転弁体13の回転動作が回り止め部Sによって機械的に停止するまでの間、正転および逆転方向のうち、いずれか一方の回転方向に沿って回転弁体13を駆動するとともに、回り止め部Sによって停止した際の回転弁体13の位相を学習する。   The fluid control device 100 drives the rotary valve body 13 along either one of the normal rotation direction and the reverse rotation direction until the rotation operation of the rotary valve body 13 is mechanically stopped by the anti-rotation portion S. In addition, the phase of the rotary valve body 13 when it is stopped by the anti-rotation portion S is learned.

この点、流体制御装置100は正転方向に沿って回転弁体13を駆動する場合と、逆転方向に沿って回転弁体13を駆動する場合それぞれについて回り止め部Sによって機械的に停止した際の回転弁体13の位相を学習し、学習した回転弁体13の位相それぞれが許容範囲内にある場合に冷却液の流通制御を開始し、学習した回転弁体13の位相それぞれが許容範囲外にある場合に冷却液の流通制御を中止することで、次に示すようにシール部材19の不具合の検出精度を高めることもできる。   In this regard, when the fluid control device 100 is mechanically stopped by the anti-rotation portion S for each of the case where the rotary valve body 13 is driven along the forward direction and the case where the rotary valve body 13 is driven along the reverse direction. The phase of the rotary valve body 13 is learned, and when the learned phase of the rotary valve body 13 is within the allowable range, the coolant flow control is started, and the phase of the learned rotary valve body 13 is outside the allowable range. In this case, by stopping the coolant flow control, the detection accuracy of the malfunction of the seal member 19 can be improved as follows.

すなわち、例えば正転方向と逆転方向とのうち、いずれか一方の回転方向に沿って回転弁体13を駆動した場合に、学習した回転弁体13の位相が許容範囲内となる位相でシール部材19の分離が発生していた場合であっても、上述のようにすることでシール部材19の不具合を検出できることから、シール部材19の不具合の検出精度を高めることもできる。   That is, for example, when the rotary valve body 13 is driven along either one of the normal rotation direction and the reverse rotation direction, the seal member has a phase in which the phase of the learned rotary valve body 13 falls within an allowable range. Even if the separation of 19 has occurred, since the failure of the seal member 19 can be detected as described above, the detection accuracy of the failure of the seal member 19 can also be increased.

シール部材19を回転弁体13に拘束する拘束部Pを周方向において回り止め部Sが設けられている位置に合わせて設けるなど、熱変形の影響を抑制可能に構成された流体制御装置100は機関運転状態に応じて温度が変化するエンジンの冷却液を流体として流通させる場合に適している。エンジンの冷却液を流体として流通させる場合、流体制御装置100は機関冷間始動時に冷却液の流通を停止させる際の回転弁体13の位相に合わせて回り止め部Sが機械的に停止するように回り止め部Sを設けることで、機関冷間始動時の暖機促進を好適に行うこともできる。   A fluid control device 100 configured to be able to suppress the influence of thermal deformation, such as providing a restraining portion P that restrains the seal member 19 to the rotary valve body 13 in accordance with a position where the rotation preventing portion S is provided in the circumferential direction. It is suitable for the case where the engine coolant whose temperature changes according to the engine operating state is circulated as a fluid. When the engine coolant is circulated as a fluid, the fluid control device 100 mechanically stops the rotation-preventing portion S in accordance with the phase of the rotary valve body 13 when stopping the coolant flow when the engine is cold. By providing the anti-rotation portion S to the engine, it is possible to favorably promote warm-up at the time of engine cold start.

回転弁体13は第1の通路部11における冷却液の流通と、第2の通路部12における冷却液の流通とを回転動作で同時に制御することで、例えば通路部11、12を流通する冷却液の流通制御を2つの流量調節弁で個別に行う場合と比較して、信頼性の高い流通制御を行うことができる。この点、流体制御装置100はかかる回転弁体13を備える場合に流通制御の信頼性をさらに高めるのにも適している。   The rotary valve body 13 simultaneously controls the circulation of the cooling liquid in the first passage portion 11 and the circulation of the cooling liquid in the second passage portion 12 by a rotating operation, for example, cooling that circulates in the passage portions 11 and 12. Compared with the case where the flow control of the liquid is individually performed by the two flow control valves, the flow control with high reliability can be performed. In this regard, the fluid control device 100 is suitable for further improving the reliability of the flow control when the rotary valve body 13 is provided.

なお、拘束部Pと回り止め部Sの周方向における位置が互いに異なる場合(例えばシール部材19の代わりにシール部材20を備える場合)であっても、流体制御装置100は温度に応じて周方向におけるシール開口部G21、G22の位置を補正することで、不要な圧力損失が発生する事態を回避することもできる。この場合の温度は好ましくはシール部材20の温度であり、シール部材20の温度を検出困難な場合には例えば流通する冷却液の温度を適用することができる。   Even when the positions in the circumferential direction of the restraining portion P and the rotation preventing portion S are different from each other (for example, when the sealing member 20 is provided instead of the sealing member 19), the fluid control device 100 is circumferentially dependent on the temperature. By correcting the positions of the seal openings G21 and G22, it is possible to avoid a situation in which unnecessary pressure loss occurs. The temperature in this case is preferably the temperature of the seal member 20, and when it is difficult to detect the temperature of the seal member 20, for example, the temperature of the circulating coolant can be applied.

この点、熱変形による回転弁体13の初期位相の変化を加味したシール開口部G21、G22の位相補正量は常温(例えば25℃)を基準としたシール部材20の熱変形を把握することで、予め把握することができる。このためこの場合、流体制御装置100は制御部によって温度に応じてシール開口部G21、G22の位相補正量を算出するとともに、算出した位相補正量の分だけ回転弁体13の位相を補正するように回転弁体13を駆動することで、不要な圧力損失が発生する事態を回避することもできる。但しこの場合には、例えばかかる補正制御が必要となる分だけ制御の簡素化が阻害されることになる。   In this regard, the phase correction amount of the seal openings G21 and G22 taking into account the change in the initial phase of the rotary valve body 13 due to thermal deformation is obtained by grasping the thermal deformation of the seal member 20 based on normal temperature (for example, 25 ° C.). , Can be grasped in advance. Therefore, in this case, the fluid control device 100 calculates the phase correction amount of the seal openings G21 and G22 according to the temperature by the control unit, and corrects the phase of the rotary valve body 13 by the calculated phase correction amount. In addition, by driving the rotary valve body 13, it is possible to avoid a situation in which unnecessary pressure loss occurs. However, in this case, for example, simplification of control is hindered by the amount that such correction control is required.

流体制御装置100では、シール部材19が拘束部P以外の部分で未拘束となっている。この点、シール部材19は例えば次に示すように拘束部Pの反対側で熱膨張による変形を緩和する吸収部Tを備えてもよい。図8はシール部材19の変形例であるシール部材21を示す図である。シール部材21は拘束部Pの反対側に吸収部Tを備える点以外、シール部材19と実質的に同一となっている。シール部材21は吸収部Tによって熱膨張による変形を吸収するようにして緩和できる。そしてこれにより、弁体開口部G11、G12がシール部材21によって塞がれない、或いは塞がれ難くなるようにすることもできる。吸収部Tは具体的には例えば開口部である。吸収部Tは例えば分断された部分であってもよい。   In the fluid control device 100, the seal member 19 is not restrained at a portion other than the restraining portion P. In this regard, for example, the seal member 19 may include an absorption portion T that relaxes deformation due to thermal expansion on the opposite side of the restraining portion P as shown below. FIG. 8 is a view showing a seal member 21 which is a modification of the seal member 19. The seal member 21 is substantially the same as the seal member 19 except that an absorption portion T is provided on the opposite side of the restraining portion P. The sealing member 21 can be relaxed by absorbing the deformation due to thermal expansion by the absorbing portion T. As a result, the valve body openings G11 and G12 can be prevented from being blocked by the sealing member 21, or can be prevented from being blocked. Specifically, the absorption part T is, for example, an opening. The absorption part T may be, for example, a divided part.

流体制御装置100では、リブRbと溝部Dが拘束部Pを構成している。この点、拘束部Pは例えば次に示すように実現されてもよい。図9は拘束部Pの変形例を示す図である。回転弁体13´はリブRbの代わりに機械的拘束要素Eが組み付けられる非拘束部H1が設けられている点以外、回転弁体13と実質的に同一である。シール部材19´は溝部Dの代わりに機械的拘束要素Eが組み付けられる非拘束部H2が設けられている点以外、シール部材19と実質的に同一である。図9に示すように、拘束部Pは例えばボルト、スクリュー、ノックピンなどの機械的拘束要素Eによって実現されてもよい。   In the fluid control device 100, the rib Rb and the groove part D constitute a restraint part P. In this regard, the restraining portion P may be realized as follows, for example. FIG. 9 is a view showing a modification of the restraining portion P. As shown in FIG. The rotary valve body 13 'is substantially the same as the rotary valve body 13 except that a non-restraining portion H1 to which a mechanical restraining element E is assembled is provided instead of the rib Rb. The seal member 19 ′ is substantially the same as the seal member 19 except that a non-restraining portion H2 to which a mechanical restraining element E is assembled is provided instead of the groove portion D. As shown in FIG. 9, the restraining portion P may be realized by a mechanical restraining element E such as a bolt, a screw, a knock pin, or the like.

以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明はかかる特定の実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。   Although the embodiments of the present invention have been described in detail above, the present invention is not limited to such specific embodiments, and various modifications and changes can be made within the scope of the gist of the present invention described in the claims. It can be changed.

ロータリバルブ 10
第1の通路部 11
第2の通路部 12
回転弁体 13、13´
シール部材 19、19´、20、21
ECU 30
流体制御装置 100
Rotary valve 10
First passage part 11
Second passage 12
Rotating valve body 13, 13 '
Seal member 19, 19 ', 20, 21
ECU 30
Fluid control device 100

Claims (2)

流体を流通させる通路部と、
前記通路部に介在するように設けられ、前記通路部を流通する流体の流通を回転動作で制御する回転弁体と、
前記通路部および前記回転弁体間に前記回転弁体と一体となって回転可能に設けられているシール部材と、を備え、
前記シール部材が、前記回転弁体を駆動するアクチュエータに対する前記回転弁体の位相の初期設定用の回り止め部を備える流体制御装置。
A passage for circulating fluid;
A rotary valve body that is provided so as to be interposed in the passage portion, and controls the circulation of the fluid flowing through the passage portion by a rotation operation;
A seal member that is rotatably provided integrally with the rotary valve body between the passage portion and the rotary valve body,
The fluid control device , wherein the seal member includes a rotation preventing portion for initial setting of a phase of the rotary valve body with respect to an actuator that drives the rotary valve body .
請求項1記載の流体制御装置であって、
前記回転弁体と前記シール部材とを組み合わせた状態で、前記シール部材を前記回転弁体に拘束する拘束部が周方向において前記回り止め部が設けられている位置に合わせて設けられている流体制御装置。
The fluid control device according to claim 1,
In a state in which the rotary valve body and the seal member are combined, a fluid that is provided in accordance with a position where a restraint portion that restrains the seal member to the rotary valve body is provided in the circumferential direction. Control device.
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