JP6001859B2 - Solenoid valve and shock absorber - Google Patents
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Description
本発明は、ソレノイドバルブおよび緩衝器の改良に関する。 The present invention relates to improvements in solenoid valves and shock absorbers.
従来、緩衝器としては、たとえば、二輪車等の鞍乗車両に使用されるフロントフォークに内蔵されており、発生する減衰力を調整できるようになっている。 Conventionally, as a shock absorber, for example, it is built in a front fork used in a straddle vehicle such as a two-wheeled vehicle, and the generated damping force can be adjusted.
具体的には、緩衝器は、アウターチューブに連結されるシリンダと、シリンダ内に摺動自在に挿入されてシリンダ内を圧側室と伸側室とに区画するピストンと、シリンダ内に挿入されて一端が上記アウターチューブに摺動自在に挿入されるインナーチューブに連結されるとともに他端が上記ピストンに連結されるピストンロッドと、圧側室と伸側室と連通する流路と、流路の途中に設けられて圧側室から伸側室へ向かう流れのみを許容するか反対に伸側室から圧側室へ向かう流れのみを許容するチェック弁と、当該流路の途中に設けたニードル弁と、ピストンロッドの他端側に固定されるとともにニードル弁を駆動するステッピングモータとを備えて構成されるものがある(たとえば、特許文献1参照)。 Specifically, the shock absorber includes a cylinder connected to the outer tube, a piston that is slidably inserted into the cylinder and divides the cylinder into a compression side chamber and an extension side chamber, and is inserted into the cylinder and has one end. Is connected to the inner tube slidably inserted into the outer tube and the other end is connected to the piston, a flow path communicating with the compression side chamber and the expansion side chamber, and provided in the middle of the flow path A check valve that allows only the flow from the compression side chamber to the expansion side chamber or conversely allows only the flow from the expansion side chamber to the compression side chamber, a needle valve provided in the middle of the flow path, and the other end of the piston rod Some of them are configured to include a stepping motor that is fixed to the side and drives the needle valve (see, for example, Patent Document 1).
この緩衝器では、伸長時には、ピストンに設けたピストンバルブによって作動油の流れに抵抗を与えて減衰力を発揮し、収縮時には、シリンダの端部に設けたベースバルブによってシリンダからリザーバへ流出する作動油の流れに抵抗を与えて減衰力を発揮するようになっているが、これに加えて、ニードル弁を駆動してニードル弁における流路抵抗を調整することで緩衝器の発生する減衰力を可変にすることができる。 In this shock absorber, when it is extended, the piston valve provided on the piston resists the flow of hydraulic oil and exerts a damping force. When contracted, the base valve provided at the end of the cylinder causes the base valve to flow out from the cylinder to the reservoir. In addition to this, the damping force is exerted by giving resistance to the oil flow. In addition to this, the damping force generated by the shock absorber is adjusted by driving the needle valve and adjusting the flow resistance in the needle valve. Can be variable.
上記した緩衝器によれば、ニードル弁を駆動するのにステッピングモータを使用しているので、弁開度の変更に時間がかかり、フロントフォークの減衰力をスカイフック制御等といったアクティブ制御にて調整しようとしても、減衰力調整の応答が間に合わず、上記制御を実施するのは困難である。 According to the shock absorber described above, since the stepping motor is used to drive the needle valve, it takes time to change the valve opening, and the damping force of the front fork is adjusted by active control such as skyhook control. if you try, too late response of the damping force adjustment, it is difficult to perform the above control.
また、上記緩衝器にあっては、減衰力調整の応答性を向上するためソレノイドを用いることもできるとしている。しかしながら、緩衝器には、車両の走行中に上下方向の振動が絶えず入力されており、特に、悪路等を走行する場合には、緩衝器に作用する加速度が大きい。実際に減衰力を可変にする弁をソレノイドで軸方向に駆動しようとする場合、弁やソレノイドの可動部が軸方向に弾性支持されているのみで固定的に支持されないため、上記加速度による慣性力が大きく働くと弁の開度が変化して、狙った減衰力を発揮することができなくなるという問題がある。 In the shock absorber, a solenoid can be used to improve the response of the damping force adjustment. However, vertical vibrations are constantly input to the shock absorber during traveling of the vehicle, and particularly when traveling on rough roads, acceleration acting on the shock absorber is large. When attempting to drive a valve that actually makes the damping force variable in the axial direction with a solenoid, the movable part of the valve or solenoid is elastically supported only in the axial direction and is not fixedly supported. However, if the valve operates greatly, the opening degree of the valve changes, and there is a problem that the targeted damping force cannot be exhibited.
そこで、本発明は、上記不具合を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、安定した減衰力を発揮しつつ、減衰力調整をアクティブに行うことができるソレノイドバルブおよび緩衝器を提供することである。 Accordingly, the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a solenoid valve and a shock absorber capable of actively performing damping force adjustment while exhibiting stable damping force. Is to provide.
上記した目的を達成するため、本発明の課題解決手段は、中空部と外方から開口して上記中空部へ連通されるポートとを有するハウジングと、上記中空部内に軸方向に摺動自在に挿入されるスプール弁と、上記スプール弁を軸方向に駆動するソレノイドとを備えたソレノイドバルブにおいて、上記スプール弁は筒状であって、上記ソレノイドが筒状のステータと、上記ステータ内に一端が摺動自在に挿入されて他端が上記スプール弁の一端に取り付けられる環状の可動鉄心とを備え、上記可動鉄心の外径を上記スプール弁の外径よりも大径とし、上記可動鉄心の反スプール弁側の肉厚を上記スプール弁側の肉厚よりも厚くし、上記可動鉄心の反スプール弁側と上記スプール弁側の外径をそれぞれ同一にし、上記可動鉄心で上記ステータ内に上記可動鉄心の軸方向両側に区画されるスプール側室と反スプール側室とを連通したことを特徴とする。他の解決手段は、中空部と外方から開口して上記中空部へ連通されるポートとを有するハウジングと、上記中空部内に軸方向に摺動自在に挿入されるスプール弁と、記スプール弁を軸方向に駆動するソレノイドとを備えたソレノイドバルブにおいて、上記スプール弁は筒状であって、上記ソレノイドが筒状のステータと、上記ステータ内に一端が摺動自在に挿入されて他端が上記スプール弁の一端に取り付けられる環状の可動鉄心とを備え、上記可動鉄心の外径を上記スプール弁の外径よりも大径とし、上記可動鉄心の反スプール弁側の肉厚を上記スプール弁側の肉厚よりも厚くし、上記可動鉄心の反スプール弁側の外径をスプール弁側の外径より大径として、上記可動鉄心に反スプール弁側の大径部と、スプール弁側の小径部とを設け、上記可動鉄心で上記ステータ内に上記可動鉄心の軸方向両側に区画されるスプール側室と反スプール側室とを連通したことを特徴とする。 In order to achieve the above object, the problem solving means of the present invention includes a housing having a hollow portion and a port that opens from the outside and communicates with the hollow portion, and is slidable in the hollow portion in the axial direction. In a solenoid valve comprising a spool valve to be inserted and a solenoid for driving the spool valve in the axial direction, the spool valve is cylindrical, and the solenoid is a cylindrical stator, and one end is in the stator. An annular movable iron core that is slidably inserted and has the other end attached to one end of the spool valve. The outer diameter of the movable iron core is larger than the outer diameter of the spool valve. The wall thickness on the spool valve side is made thicker than the wall thickness on the spool valve side, and the outer diameters of the anti-spool valve side and the spool valve side of the movable iron core are the same. Characterized in that communication between the spool-side chamber and the anti-spool side chamber which is defined in the axial direction on both sides of the movable core. Another solution includes a housing having a hollow portion and a port that opens from the outside and communicates with the hollow portion, a spool valve that is slidably inserted in the hollow portion in the axial direction, and the spool valve. A solenoid valve having a solenoid for axially driving the spool valve. An annular movable iron core attached to one end of the spool valve, the outer diameter of the movable iron core is larger than the outer diameter of the spool valve, and the wall thickness of the movable iron core on the side opposite to the spool valve is the spool valve thicker than the thickness of the side, the outer diameter of the counter-spool valve side of the movable iron core as the diameter larger than the outer diameter of the spool valve side, a large diameter portion of the counter-spool valve side to the movable iron core, the spool valve side a small diameter portion is provided, above Wherein the movable iron core communicating the spool-side chamber and the anti-spool side chamber which is defined in the axial direction on both sides of the movable iron core in the stator.
本発明のソレノイドバルブにあっては、可動鉄心の外径をスプール弁の外径よりも大径として磁路に関係しないスプール弁の外径を小さくすることにより、ソレノイドの吸引力の低下を招くことなく可動鉄心とスプール弁とで構成されるソレノイドバルブの可動部の全体重量を軽量化することができ、車両走行中に緩衝器に入力される上下方向となる伸縮方向の大きな加速度によって上記可動部に作用する慣性力を軽微なものとして、スプール弁の振動を抑制することができる。 In the solenoid valve of the present invention, the outer diameter of the movable iron core is made larger than the outer diameter of the spool valve, and the outer diameter of the spool valve not related to the magnetic path is made smaller, thereby reducing the attraction force of the solenoid. The overall weight of the movable part of the solenoid valve composed of the movable iron core and the spool valve can be reduced without any movement, and the movable part can be moved by the large acceleration in the vertical direction that is input to the shock absorber while the vehicle is running. It is possible to suppress the vibration of the spool valve by making the inertial force acting on the portion slight.
また、スプール弁と可動鉄心とが筒状とされていて、可動鉄心でステータ内に可動鉄心の軸方向両側に区画されるスプール側室と反スプール側室とが連通されているので、ソレノイドバルブの可動部に流路からの圧力が作用しても、この圧力によってはスプール弁が軸方向の何れへも移動することがないから、このソレノイドバルブにあっては、流路の圧力が高圧となっても、ソレノイドによる流路の流路面積の調整に影響しない。この結果、ソレノイドの推力を流路の圧力に打ち勝つように大きくしなければならないという問題を解消でき、小型のソレノイドでスプール弁を駆動して減衰力調整を行うことができる。 Further, the spool valve and the movable iron core are formed in a cylindrical shape, and the spool side chamber and the anti-spool side chamber that are partitioned in the axial direction of the movable iron core in the stator by the movable iron core communicate with each other. Even if pressure from the flow path acts on the part, the spool valve does not move in any axial direction due to this pressure, so in this solenoid valve, the pressure of the flow path becomes high. Also, the adjustment of the flow path area of the flow path by the solenoid is not affected. As a result, the problem of having to increase the thrust of the solenoid to overcome the pressure in the flow path can be solved, and the damping force can be adjusted by driving the spool valve with a small solenoid.
以上から、本発明のソレノイドバルブにあっては、緩衝器へ適用しても、緩衝器の発生する減衰力が狙った減衰力とならずに振動的に変化してしまうことを防止できる。 From the above, in the solenoid valve of the present invention, even when applied to a shock absorber, it is possible to prevent the damping force generated by the shock absorber from changing vibrationally without becoming the targeted damping force.
よって、本発明のソレノイドバルブおよび緩衝器によれば、安定した減衰力を発揮しつつ減衰力調整をスカイフック制御等といったアクティブ制御にて行うことが可能となる。 Therefore, according to the solenoid valve and the shock absorber of the present invention, the damping force can be adjusted by active control such as skyhook control while exhibiting a stable damping force.
以下、図に示した実施の形態に基づき、本発明を説明する。一実施の形態におけるソレノイドバルブ1は、図1に示すように、中空部6aと外方から開口して中空部6aへ連通されるポート6bを有するハウジング6と、中空部6a内に軸方向に移動自在に挿入されるスプール弁7と、スプール弁7を軸方向に駆動するソレノイド8とを備えて構成されている。
The present invention will be described below based on the embodiments shown in the drawings. As shown in FIG. 1, a
この実施の形態では、ソレノイドバルブ1は、緩衝器Dに適用されていて、緩衝器Dが伸長する際に発生する減衰力を調節することができるようになっている。この緩衝器Dは、具体的には、シリンダ2と、シリンダ2内に摺動自在に挿入されてシリンダ2内を作動油等の液体が充填される伸側室R1と圧側室R2とに区画するピストン3と、シリンダ2内に挿入されてピストン3に連結されるピストンロッド4と、ピストンロッド4内に設けられ緩衝器Dの伸長時でのみ液体の通過を許容する減衰力調整用の流路5とを備えており、ソレノイドバルブ1は当該流路5の途中に設けられて緩衝器Dの発生する減衰力を調整する。
In this embodiment, the
なお、上記緩衝器Dは、この例では、鞍乗車両に向くように、さらに、ピストンロッド4を二輪車などの鞍乗車両の図示しない車体に連結される車体側チューブ10と、鞍乗車両の図示しない車軸に連結されて車体側チューブ10内へ摺動自在に挿入される車軸側チューブ11とで構成されるフロントフォークF内に収容されている。より詳しくは、緩衝器Dは、ピストンロッド4がハウジング6を介して車体側チューブ10へ連結され、シリンダ2が車軸側チューブ11へ連結されて、車体側チューブ10と車軸側チューブ11との間に介装されつつ、車体側チューブ10と車軸側チューブ11で閉鎖されたフロントフォークF内となる空間L内に収容されている。なお、本実施の形態では、フロントフォークFは、車体側チューブ10内に車軸側チューブ11を挿入する倒立型のフロントフォークとされているが、反対に、車体側チューブ10を車軸側チューブ11へ挿入する正立型のフロントフォークとされていてもよい。
In this example, the shock absorber D further includes a vehicle
また、この緩衝器Dのピストンロッド4とシリンダ2との間には、懸架ばね12が介装されており、この懸架ばね12は緩衝器Dを介して車体側チューブ10と車軸側チューブ11を離間させる方向、つまり、緩衝器Dを伸長させる方向に弾発力を発揮していて、当該懸架ばね12により図外の鞍乗車両の車体が弾性支持されるようになっている。
Further, a
そして、緩衝器Dは、図1に示すように、車軸側チューブ11に連結されたシリンダ2と、シリンダ2内に摺動自在に挿入されシリンダ2内を2つの作動室である伸側室R1および圧側室R2に区画するピストン3と、一端がピストン3に連結されるとともに他端が車体側チューブ10に連結されたピストンロッド4と、ピストン3に設けられて伸側室R1と圧側室R2とを連通するとともに通過する液体の流れに抵抗を与える減衰通路13と、シリンダ2の下端に設けられて圧側室R2からリザーバRへ向かう液体の流れに抵抗を与える圧側減衰通路15とリザーバRから圧側室R2へ向かう液体の流れのみを許容する吸込通路16とを有するボトム部材14とを備えて構成され、伸側室R1および圧側室R2には液体として作動油等の液体が充満され、リザーバR内には液体と気体が充填されている。
As shown in FIG. 1, the shock absorber D includes a
より詳しくは、シリンダ2は、下端に嵌合されたボトム部材14を介して有底筒状に形成された車軸側チューブ11の底部に固定されている。また、シリンダ2の上端には、ピストンロッド4を摺動自在に軸支するロッドガイド17が設けられている。ピストンロッド4は、軸方向に沿って図1中上下に貫通する空孔4bを備えたピストンロッド本体4aと、ピストンロッド本体4aの図1中下端に固定されてピストン3を保持するピストン連結部4cとを備えて構成されており、その図1中上端となる先端がソレノイドバルブ1におけるスプール弁7を収容するハウジング6とソレノイド8のケース30を介して車体側チューブ10の上端に固定されている。ピストン連結部4cは、空孔4bと伸側室R1とを連通する連通路4dと、連通路4dの途中に設けられて伸側室R1から空孔4bへ向かう液体の流れのみを許容する逆止弁4eとを備えて構成されていて、図1中下端に環状のピストン3がピストンナット24を用いて固定されるようになっている。
In more detail, the
そして、ロッドガイド17とハウジング6の外周に設けた筒状のばね受18との間に懸架ばね12が介装され、緩衝器本体Dが懸架ばね12により伸長方向に附勢され、これにより、緩衝器Dも懸架ばね12により伸長方向に附勢されるようになっている。
And the
ピストン3は、ピストンロッド4の図1中下端に固定されており、ピストン3に設けられる減衰通路13は、伸側室R1と圧側室R2とを連通する通路13aと、通路13aの途中に設けた減衰弁13bとを備えていて、通過する液体の流れに抵抗を与えるようになっている。この場合、減衰弁13bが絞り弁などとされていて、減衰通路13は、伸側室R1から圧側室R2へ向かう液体の流れと、圧側室R2から伸側室R1へ向かう液体の流れの双方向の流れを許容するようになっているが、通路を二つ以上設けて一部の通路に伸側室R1から圧側室R2へ向かう液体の流れのみを許容する減衰弁を設けるとともにそれ以外の通路に圧側室R2から伸側室R1へ向かう液体の流れのみを許容する減衰弁を設けてもよい。
The piston 3 is fixed to the lower end in FIG. 1 of the
リザーバRは、上記空間L内であって緩衝器D外に形成されており、リザーバRには、液体と気体が充填されている。ボトム部材14に形成される圧側減衰通路15は、圧側室R2とリザーバRとを連通する通路15aと、圧側室R2からリザーバRへ向かう液体の流れのみを許容して通過する液体の流れに抵抗を与える減衰弁15bとを備えて構成されており、圧側室R2からリザーバRへ向かう液体の流れのみを許容する一方通行の通路とされている。他方、ボトム部材14に形成される吸込通路16は、リザーバRと圧側室R2とを連通する通路16aと、リザーバRから圧側室R2へ向かう液体の流れのみを許容する逆止弁16bとを備えて構成されており、圧側減衰通路15とは逆向きにリザーバRから圧側室R2へ向かう液体の流れのみを許容する一方通行の通路とされている。なお、この緩衝器Dにあっては、圧側減衰力を減衰弁15bにて発生することができるので、上記したように圧側室R2から伸側室R1へ向かう液体の流れのみを許容する通路を設ける場合、当該通路に減衰弁を設けずともよい。
The reservoir R is formed in the space L and outside the buffer D, and the reservoir R is filled with liquid and gas. The pressure-
つづいて、ソレノイドバルブ1について説明する。ソレノイドバルブ1は、上記した流路5の途中に設けられており、中空部6aを備えたハウジング6と、ハウジング6の中空部6a内に摺動自在に挿入されるスプール弁7と、スプール弁7を可動鉄心として当該スプール弁7を中空部6a内で駆動するソレノイド8とを備えて構成されている。
Next, the
ハウジング6は、図1および図2に示すように、この場合、内部に中空部6aを有して筒状とされていて、内周に設けた環状溝6cと、外周から開口して環状溝6cを介して中空部6aに通じるポート6bと、図2中上端に設けた環状のソケット6dとを備えて構成されている。また、このハウジング6の中空部6aの図2中下方内周には螺子孔部6eを設けてあり、ピストンロッド4の上端の外周には螺子部4fが設けてあって、螺子孔部6e内にピストンロッド4の上端を挿入しつつ螺子締結することができるようになっている。なお、この実施の形態では、螺子部4fにナット19を螺着していて、当該ナット19の図2中上端をハウジング6の図2中下端に当接させてハウジング6に軸荷重をかけることで上記螺子孔部6eと螺子部4fとが緩まないように配慮している。
As shown in FIGS. 1 and 2, the
このようにハウジング6をピストンロッド4に連結すると、中空部6aがピストンロッド4の空孔4bとが同軸で且つ直列に接続されて、中空部6aは、当該空孔4bおよび連通路4dを介して緩衝器Dにおける伸側室R1に連通される。また、中空部6aは、ポート6bを介して緩衝器D外に形成されたリザーバRに連通される。よって、この実施の形態の場合、流路5は、上記した連通路4d、空孔4b、中空部6a、環状溝6cおよびポート6bとで構成されており、伸側室R1とリザーバRとを連通している。また、流路5は、この場合、逆止弁4eによって、伸側室R1からリザーバRへ向かう液体の通過のみを許容するようになっている。流路5を一方通行に設定する逆止弁は、ピストン連結部4cに設けるのではなく、他の箇所へ設けてもよく、具体的にはたとえば、ピストンロッド本体4aの空孔4b内に設けてもよいし、ピストンロッド本体4aの図1中上端における空孔4bの開口端に設けるようにしてもよい。
When the
スプール弁7は、筒状とされていて中空部6a内に摺動自在に挿入されており、一端となる図2中上端に、環状の可動鉄心22が取り付けられている。また、このスプール弁7は、可動鉄心22よりも比重の小さい非磁性材料で形成されており、たとえば、アルミニウム、アルミニウム合金、マグネシウム合金或いは合成樹脂といった材料で形成される。
The
そして、スプール弁7は、側方から開口して内部に通じるスプールポート7aを備えていて、スプール弁7がハウジング6の中空部6a内で摺動してスプールポート7aが環状溝6cに対向すると、スプールポート7aとポート6bと連通状態におかれ流路5が開放され、反対に、スプールポート7aを環状溝6cに対向させずスプール弁7の側面が環状溝6cを閉塞するとスプールポート7aとポート6bの連通が断たれて流路5が遮断されるようになっている。なお、上記環状溝6cは、スプール弁7が周方向に回転してもポート6bとスプールポート7aとを連通可能とするために設けられるものであり、上記環状溝6cを設ける代わりにスプール弁7の外周にスプールポート7aに連通される環状溝を設けるようにしてもよい。さらに、環状溝は、スプール弁7とハウジング6の双方に設けるようにしてもよいが、スプール弁7がハウジング6に対して周方向に回転しないようにしてある場合には、環状溝を省略してもよい。
The
また、可動鉄心22は、鉄、ニッケル、コバルトやこれらを含む合金、フェライト等といった磁性材料で形成されていて環状とされ、内周に内側へ突出する内周フランジ22aを備えている。そして、この可動鉄心22の外径は、スプール弁7の外径よりも大径とされており、また、その内径は、スプール弁7の上端が嵌合可能な径とされていて、可動鉄心22の図2中下端内周に上記スプール弁7の図2中上端が嵌合されて固定されている。なお、可動鉄心22とスプール弁7の一体化に際して、スプール弁7の上端を可動鉄心22内に圧入することや焼き嵌めすることで両者を一体化してもよいし、両者を接着するようにしてもよく、他の固定方法を採用することもできる。また、この場合、可動鉄心22は、内周フランジ22aを備えているので、スプール弁7を内周フランジ22に当接するまで可動鉄心22内に押し込むことで、可動鉄心22に対してスプール弁7が軸方向に位置決めされるとともに、それ以上のスプール弁7の可動鉄心22内側への侵入が阻止されるようになっているが、内周フランジ22aを省略することも可能である。
The
ソレノイド8は、筒状のステータSと、ステータS内に摺動自在に挿入された上記の可動鉄心22と、可動鉄心22を附勢する附勢ばね35とを備えて構成されている。ステータSは、この例では、この場合、内筒30aと外筒30bと内筒30aおよび外筒30bの図2中下端を接続する環状底部30cとでなり磁性体で形成されるケース30と、コイル31aをモールド樹脂31bにてモールドして形成されて上記外筒30bと内筒30aとの間に収容される筒状のモールドコイル31と、モールドコイル31の内周に挿入される筒状であって磁性体であるベース33と、ベース33の外周とケース30の内筒30aの内周に嵌合されてこれらを一体化するとともにベース33とケース30の内筒30aとの間に環状隙間(ギャップ)を設ける非磁性リング32と、ベース33内に螺着されるアジャスタ34とを備えて構成され、上記したアジャスタ34と可動鉄心22との間には附勢ばね35が介装されている。ソレノイド8は、スプール弁7に一体化された可動鉄心22をコイル31aへの通電によって吸引することで、スプール弁7を駆動することができるようになっている。なお、以下にステータSの構造を詳しく説明するが、以下のステータSの構造は一例であって、これに限定されるものではない。
The
ケース30の内筒30aは、その内径を可動鉄心22が移動自在に挿入可能な径に設定されており、中間部外周が環状底部30cに接続され、この環状底部30cを介して外筒30bに結合されている。また、内筒30aの図2中下端は、ハウジング6の図2中上端に設けたソケット6d内に嵌合し、これにより、ケース30とハウジング6とが一体化されるようになっている。なお、内筒30aとソケット6dは、溶接や圧入、螺子締結等の結合方法によって結合することができる。この場合、ケース30とハウジング6を別部品としてケース30とハウジング6とを一体化しているが、ケース30とハウジング6とを一部品で構成してもよい。
The
ケース30の内筒30aの内径は、可動鉄心22の外周が摺接することが可能な径に設定される一方、ハウジング6の内径である中空部6aの直径はスプール弁7の外周が摺接することが可能な径とされているので、内筒30aの内径は、ハウジング6の内径よりも大径となる。そのため、ケース30の内筒30aの内周面に可動鉄心22を摺接させつつ、ハウジング6の中空部6aの内周面にスプール弁7を摺接させると、内筒30a内であって可動鉄心22によって可動鉄心22の軸方向の両端側に、スプール側室Aと反スプール側室Bが区画される。
The inner diameter of the
スプール側室Aは、可動鉄心22と、内筒30aとスプール弁7で仕切られた環状の部屋とされており、反スプール側室Bは、可動鉄心22およびスプール弁7の内方を介して流路5に接続されている。また、このスプール側室Aと反スプール側室Bは、可動鉄心22の外周に形成の軸方向に沿う溝22bによって連通され、スプール側室Aが密閉されることがないようになっている。このように、スプール側室Aは、密閉されることなく反スプール側室Bに連通されていて、これらスプール側室Aおよび反スプール側室Bは流路5に通じ、スプール弁7と可動鉄心22とで構成されたソレノイドバルブ1における可動部の両端には、ともに流路5から導かれる圧力が作用することになる。つまり、可動部における図2中上方へ押し上げる方向へ圧力を受ける受圧面積と、可動部における図2中下方へ押し下げる方向へ圧力を受ける受圧面積が等しく、流路5からの圧力で可動部を図2中上方へ押し上げる方向の力と同じく流路5からの圧力で可動部を図2中下方へ押し下げる方向の力とが等しくなる関係となっており、可動部が流路5からの圧力で図2中上下方向となる軸方向へ動かされることがないようになっている。なお、スプール側室Aと反スプール側室Bとの連通に際して、可動鉄心22の外周に溝22bを設ける代わりに、スプール弁7或いは可動鉄心22にスプール側室Aをスプール弁7或いは可動鉄心22の内周へ通じる孔を設けるようにしてもよいし、可動鉄心22を軸方向に貫通する透孔を設けてスプール側室Aを反スプール側室Bに連通するようにしてもよいし、また、ケース30側にスプール側室Aと反スプール側室Bを連通する通路を設けてもよい。
The spool side chamber A is an annular chamber partitioned by the
そして、この例では、ケース30の外筒30bの図2中上端外周には、フランジ30dが設けられており、このフランジ30dの外周に螺子部30eが設けられている。このケース30のフランジ30dを車体側チューブ10の開口端に螺着することにより、ケース30を車体側チューブ10に螺子締結することができ、ケース30とこれに結合されるハウジング6を介してピストンロッド4を車体側チューブ10に連結することができるようになっている。
In this example, a
モールドコイル31は、コイル31aへ通電するための電源端子31cを内部に収容する筒状のコネクタ31dを備えており、このコネクタ31dは、モールド樹脂31bによってコイル31aに一体化されている。上記コネクタ31d内の電源端子31cを図外の外部電源へ接続することで、外部からコイル31aへの通電ができるようになっている。
The molded
ベース33は、筒状とされてモールドコイル31の内周に挿入されており、図2中下端となるスプール弁側端の外周にスプール弁側へ突出する環状凸部33aを備えており、当該環状凸部33aは、外周がテーパ状に面取りされている。そして、この環状凸部33aの外周とケース30の内筒30aの外周には、アルミニウム、銅、亜鉛、SUS305等の非磁性ステンレス鋼や高マンガン鋼等といった材料で形成した非磁性リング32が嵌めこまれており、当該非磁性リング32によってケース30とベース33とが一体化されている。この非磁性リング32は、コイル31aの通電時に磁化されるベース33で可動鉄心22を吸引できるようにベース33とケース30との間にギャップを形成するとともに、ケース30とベース33とを一体化し、ケース30とベース33との間をシールする役割も果たしている。
The
さらに、ベース33の外周であってモールドコイル31の図2中上端には、コネクタ31dの通過を許容する割37aを備えた環状のエンドリング37が積層される。このエンドリング37は、ケース30の外筒30bの図2中上端内周に螺着されていて、ケース30と協働して、モールドコイル31とこれに一体化された非磁性リング32およびベース33とを挟持して、これら部材を当該ケース30に固定している。
Further, an
なお、ベース33とケース30の内筒30aとの間にギャップを設けるには、非磁性リング32を用いるほか、ケース30の内筒30aとベース33の環状凸部33aとの間に環状の非磁性リングを介装しろう付けする等してケース30とベース33とを一体化するようにしてもよい。
In order to provide a gap between the base 33 and the
アジャスタ34は、軸状であって図2中上端となる基端外周に螺子部を備えてベース33の内周に螺着されており、その先端となる図2中下端と可動鉄心22との間に附勢ばね35が圧縮状態で介装されている。
The
なお、附勢ばね35は、図2中下端が可動鉄心22内に挿入されて、この可動鉄心22の内周フランジ22aとアジャスタ34との間に介装されているが、上述したように内周フランジ22aを省略するのであれば、附勢ばね35の下端をスプール弁7の図2中上端で受ければよい。そして、アジャスタ34を送り螺子の要領でベース33に対して軸方向となる図2中上下方向へ進退させて附勢ばね35の圧縮長さを調整することで、スプール弁7へ附勢ばね35が与える初期荷重を調整することができるようになっている。
The biasing
また、この実施の形態では、可動鉄心22内に附勢ばね35の一部が収容される構造を採用しているため、附勢ばね35の収容スペースが確保され、アジャスタ34を含めたソレノイド8の全長を短くすることができる。
Further, in this embodiment, since a structure in which a part of the urging
このように構成されたソレノイド8は、コイル31aへ通電すると、ベース33が磁化されて可動鉄心22を吸引する吸引力が発生し、スプール弁7を附勢ばね35の附勢力に抗して図2中上方側へ駆動することができるようになっている。
When the
そして、車両が走行中には緩衝器Dには上下方向の大きな加速度が作用するが、この加速度の方向がスプール弁7の摺動方向とほぼ一致するので、この実施の形態では、スプール弁7の重量を軽量にして上記加速度によるスプール弁7の慣性力を小さくしスプール弁7の振動を抑制すべく、ソレノイドバルブ1における可動部であるスプール弁7と可動鉄心22の全体重量を軽量化するようにしている。
While the vehicle is traveling, a large acceleration in the vertical direction acts on the shock absorber D. Since this acceleration direction substantially coincides with the sliding direction of the
具体的には、このソレノイドバルブ1にあっては、可動鉄心22の外径をスプール弁7の外径よりも大径としている。詳しく説明すると、可動鉄心22をベース33側へ吸引する際に、可動鉄心22も磁路を形成するが、可動鉄心22における磁路の断面積を充分に確保でき得る程度に可動鉄心22の外径を設定する一方で、磁路に影響しないスプール弁7の外径を可動鉄心22の外径よりも小径とすることでスプール弁7の軽量化を図っており、このようにすることで、可動鉄心22とスプール弁7とで構成されるソレノイドバルブ1の可動部の全体重量を軽量化しつつもソレノイド8の吸引力の低下を招くことがないようにしている。なお、可動鉄心22の内周フランジ22aよりも図2中下方であるスプール弁側の肉厚よりも図2中上方であるベース側の肉厚を厚くしており、これにより、磁路の断面積の確保が容易となり、磁束密度が飽和して吸引力が低下してしまうことのないように配慮されている。
Specifically, in the
戻って、上述のように、スプール弁7を附勢ばね35で附勢すると、スプール弁7は、中空部6a内で最下方位置に位置決められる。具体的には、スプール弁7の下端がピストンロッド4の上端に当接すると、スプール弁7のそれ以上のピストンロッド4側への移動が制限され、スプール弁7がこの最下方位置に位置決められる。なお、スプール弁7の最下方位置への位置決めは、可動鉄心22の下端をハウジング6の内周に形成される段部6fに当接させることで行うようにしてもよい。
Returning to the above, when the
この最下方位置では、スプール弁7のスプールポート7aがハウジング6の環状溝6cに対向して、スプールポート7aとポート6bが連通状態におかれ、流路5は開放された状態となる。
In this lowest position, the
そして、この実施の形態では、コイル31aへ通電して可動鉄心22をベース33側へ向けて吸引することで、スプール弁7をハウジング6の中空部6a内で図2中上方へ後退させることができ、このようにすることで、環状溝6cとスプールポート7aのラップ面積(環状溝6cとスプールポート7aとの対向面積)を小さくして、流路5を絞る(流路面積を減じる)ことができるようになっている。さらに、コイル31aの通電量によってスプール弁7の移動量をコントロールすることで、環状溝6cとスプールポート7aのラップ面積を調整できる。つまり、コイル31aへの通電によりスプール弁7を図2中上方向へ駆動でき、コイル31aへの通電を停止すればスプール弁7を図2中下方向へ駆動でき、コイル31aの通電量でスプール弁7の位置を調節できる。このように、ソレノイド8でスプール弁7を軸方向となる図2中上下方向へ駆動することができる。
In this embodiment, the
そして、環状溝6cとスプールポート7aとで流路5を絞ることで、流路5を通過しようとする液体の流れに与える抵抗を、スプール弁7が最下方位置にある場合に比較して大きくすることができる。この場合、スプール弁7の後退量が大きくなればなるほど、環状溝6cとスプールポート7aとのラップ面積が減少して流路5の絞り度合が大きくなるので、スプール弁7の後退量の増加に伴って流路5を通過する液体の流れに与える抵抗が大きくなる。
Then, by restricting the
続いて、このように構成された緩衝器Dの作動について説明する。シリンダ2に対してピストン3が図1中上方へ移動する緩衝器Dの伸長時には、ピストン3によって圧縮される伸側室R1から圧側室R2へ移動する液体の流れに減衰通路13で抵抗を与えるとともに、伸側室R1からリザーバRへ向かう液体の流れに対してソレノイドバルブ1で抵抗を与えるようになっている。つまり、緩衝器Dは、この実施の形態にあっては、伸長時に減衰通路13およびソレノイドバルブ1によって伸側減衰力を発揮する。なお、伸長時に拡大する圧側室R2には、ボトム部材14に設けた吸込通路16を介してリザーバRから液体が供給されて、緩衝器Dの伸長時にシリンダ2内からピストンロッド4が退出することで生じるシリンダ2内の容積変化が補償される。
Next, the operation of the shock absorber D configured as described above will be described. When the shock absorber D in which the piston 3 moves upward in FIG. 1 with respect to the
反対に、シリンダ2に対してピストン3が図1中下方へ移動する緩衝器Dの収縮時には、ピストン3によって圧縮される圧側室R2から伸側室R1へ移動する液体の流れに減衰通路13で抵抗を与えるとともに、シリンダ2内へピストンロッド4が侵入することで生じるシリンダ2内の容積減少分の液体がボトム部材14の圧側減衰通路15を介してリザーバRへ排出されてシリンダ2内の体積変化が補償されるので、この圧側減衰通路15でも液体の流れに抵抗を与えることになる。よって、緩衝器Dの収縮時には、減衰通路13および圧側減衰通路15で圧側減衰力を発揮し、この場合、流路5には、液体が流れないようになっているので、ソレノイドバルブ1は圧側減衰力の発生には関与しない。
On the contrary, when the shock absorber D in which the piston 3 moves downward in FIG. 1 with respect to the
つまり、この実施の形態では、ソレノイドバルブ1において、スプール弁7を駆動することで流路5の流路面積を可変にすることができるので、この緩衝器Dでは、伸長時における伸側減衰力を調節することができるようになっている。
That is, in this embodiment, since the
この減衰力調節の際、必要に応じてスプール弁7をソレノイド8で駆動して流路5の流路面積を変化させるが、可動鉄心22の外径をスプール弁7の外径よりも大径としたことで、ソレノイド8の吸引力の低下を招くことなく可動鉄心22とスプール弁7とで構成されるソレノイドバルブ1の可動部の全体重量を軽量化することができるので、車両走行中に緩衝器Dに入力される上下方向となる伸縮方向の大きな加速度によって上記可動部に作用する慣性力を軽微なものとして、スプール弁7の振動を抑制することができる。
When adjusting the damping force, the
また、スプール弁7と可動鉄心22とが筒状とされていて、可動鉄心22でステータS内に可動鉄心22の軸方向両側に区画されるスプール側室Aと反スプール側室Bとが連通されているので、ソレノイドバルブ1の可動部に流路5の圧力が作用しても、当該可動部を図2中下方へ押し下げる力と図2中上方へ押し上げる力とが拮抗するから、当該圧力によってはスプール弁7が軸方向の何れへも移動することがない。したがって、このソレノイドバルブ1にあっては、流路5の圧力が高圧となっても、ソレノイド8による流路5の流路面積の調整に影響しない。この結果、ソレノイド8の推力を流路5の圧力に打ち勝つように大きくしなければならないという問題を解消でき、小型のソレノイド8でスプール弁7を駆動して減衰力調整を行うことができる。
Further, the
以上したところから、流路5の圧力によってスプール弁7が軸方向へ駆動されてしまうことがないので、ソレノイド8の可動鉄心22を吸引する力が小さくても流路5の流路面積を調節することが可能となり、可動鉄心22における磁路断面積をより小さくすることができるともに磁路に影響を与えないスプール弁7を可動鉄心22よりも小径にして軽量化することができスプール弁7の振動を抑制することができるから、本発明のソレノイドバルブ1によれば、緩衝器Dの発生する減衰力が狙った減衰力とならずに振動的に変化してしまうことを防止でき、安定した減衰力を発揮することが可能である。
From the above, since the
このようにソレノイド8を利用しつつも安定した減衰力を発揮することができ、換言すれば、緩衝器Dにソレノイドバルブ1の利用が可能となるから、緩衝器Dの減衰力調整応答性を飛躍的に向上でき、安定した減衰力を発揮しつつ減衰力調整をスカイフック制御等といったアクティブ制御にて行うことが可能となり、本発明の緩衝器Dは、特に、大きな上下加速度が作用する悪路走行に向く鞍乗車両に用いられる緩衝器に最適となる。
In this way, a stable damping force can be exhibited while using the
さらに、ソレノイド8の大型化を招かずに、スプール弁7の駆動が可能となるから、この緩衝器Dにあっては、鞍乗車両といった小型な車両への搭載性を損なうこともなく、コスト高となって経済性も損なってしまう問題もない。
Further, since the
また、本実施の形態では、スプール弁7を可動鉄心22よりも比重の小さい材料で形成しているので、スプール弁7が可動鉄心22と同じ材料で構成される場合に比較して、ソレノイドバルブ1における可動部であるスプール弁7と可動鉄心22の全体重量の軽量化を図っているので、車両走行中に緩衝器Dに入力される上下方向となる伸縮方向の大きな加速度によってスプール弁7に作用する慣性力をより一層軽微なものとして、スプール弁7の振動を軽微にすることができるので、より一層、ソレノイドバルブ1の発生する減衰力が狙った減衰力とならずに振動的に変化してしまうことを防止でき、より安定した減衰力を発揮することが可能である。
In the present embodiment, since the
また、本実施の形態のソレノイドバルブ1にあっては、可動鉄心22の外周に軸方向に沿って溝22bを設けてスプール側室Aと反スプール側室Bとを連通するようにしており、小さな可動鉄心22の肉に軸方向に沿って孔を設けてスプール側室Aと反スプール側室Bとを連通することに比較しても、可動鉄心22の外周への溝22bの形成加工は、加工性に優れていて加工が簡単となるとともに、可動鉄心22とスプール弁7の両者を貫く孔を設けてスプール側室Aをスプール弁7内に連通する場合に比較すると、溝22bによる場合、スプール弁7と可動鉄心22との周方向の位置決めが不要であるから組立も簡単となる。
Further, in the
なお、上記したところでは、可動鉄心22の外径は、単一であるが、ベース33に着座した状態でベース側端からケース30の内筒30aのベース側端内周に接する部位までの断面積が磁束密度の飽和を生じさせないようであれば、その部位よりもスプール弁側の肉厚はベース側よりも薄くすることも可能であるし、当該部位よりもスプール弁側の外径を小径にして、よりソレノイドバルブ1の可動部における全体重量を低減するようにしてもよい。このようにする場合、たとえば、図3に示すように、可動鉄心22の反スプール側であって常時内筒30aの内周に摺接する部位までの外径をスプール弁7の外径よりも径を大きくして大径部22cとするが、その大径部22cよりもスプール弁側の外径については小径として小径部22dを設け、この小径部22dをスプール弁7の内周に嵌合して両者を一体化することも可能である。この場合には、重量が重い可動鉄心22の重量をより軽減することができるので、ソレノイドバルブ1の可動部の全体重量をより軽減することができる。なお、スプール側室Aと反スプール側室Bの連通には、大径部22cの外周に溝22eを設ける等とすればよい。
In the above description, the outer diameter of the
なお、本実施の形態における緩衝器Dは、鞍乗車両の車体に連結される車体側チューブ10と、鞍乗車両の車軸に連結される車軸側チューブ11とを備え、ピストンロッド4の先端に連結したハウジング6を介してピストンロッド4を車体側チューブ10に連結するとともにシリンダ2を車軸側チューブ11に連結して緩衝器Dを車体側チューブ10と車軸側チューブ11とで形成される空間L内に収容し、空間L内であって緩衝器D外にリザーバRを形成し、流路5がピストンロッド4を貫通してシリンダ2内の圧側室R2或いは伸側室R1とハウジング6の中空部6aとを連通し、ポート6bがリザーバRに連通される。これにより、ソレノイドバルブ1を車体側チューブ10の上方へ集約することができ、ソレノイド8への通電も容易となるとともに、ソレノイドバルブ1が緩衝器Dにて制振される鞍乗車両の車体側へ連結されることになるから、車両走行中におけるスプール弁7の振動を抑制することができ、当該振動による減衰力変動を抑制することができる。
The shock absorber D in the present embodiment includes a vehicle
また、緩衝器Dは、ピストンロッド4が軸方向に沿って流路5の一部を形成する空孔4bを備え、ピストンロッド4と当該ピストンロッド4の先端に連結されるハウジング6とが中空部6aと空孔4bとを同軸かつ直列となるように連結される。これにより、スプール弁7の駆動方向がピストンロッド4の軸方向に一致するからスプール弁7を駆動するソレノイド8が側方へ張り出すことがなく、スプール弁7の駆動方向をピストンロッド4の軸線に対して交差する方向とする場合に比較して、緩衝器Dをスリムにすることができる。無論、当該効果と引き換えにスプール弁7の駆動方向を緩衝器Dの伸縮方向とは異なった方向とする、つまり、ピストンロッド4の軸線と一致させないようにすることもできるが、この場合、車両の振動と上記駆動方向とが一致しないため、当該振動によってスプール弁7の駆動方向へ加振させることを抑制することができる。
The shock absorber D includes a hole 4b in which the
さらに、本実施の形態における緩衝器Dは、ソレノイド8の附勢ばね35の初期荷重を調節するアジャスタ34が車体側チューブ10の開口端から緩衝器Dの外方へ臨んで設けられる。これにより、アジャスタ34を外部操作することができるので、上記初期荷重の調整が容易となる。なお、附勢ばね35のばね定数にバラつきがある場合等にこの初期荷重調整を行うことで、製品毎でバラツキのない均一な減衰力調整を行うことができる。緩衝器Dの減衰力調整の均一化は、ソレノイド8に与える電流量を補正することで行ってもよい。
Furthermore, the shock absorber D in the present embodiment is provided with an
なお、上記したところでは、ソレノイドバルブ1は、緩衝器Dが伸長する際にのみ流路5が液体の通過を許容するようになっており、緩衝器Dの伸側減衰力を発生する減衰力発生要素として機能しているので、緩衝器Dの伸側減衰力を調整することができるが、緩衝器Dが収縮する際にのみ流路5が液体の通過を許容するように設定して、緩衝器Dの圧側減衰力を発生する減衰力発生要素として機能して圧側減衰力の調整をするようにしてもよい。つまり、ピストン連結部4cに設けられる連通路4dで伸側室R1の代わりに圧側室R2を中空部4bへ連通するようにすれば、ソレノイドバルブ1は、圧側減衰力の調整を行うことができる。このようにすると、緩衝器Dの収縮作動時にのみ流路5を液体が通過するように設定できる。
As described above, the
また、流路5が伸側室R1と圧側室R2とを連通するように設定される場合には、ソレノイドバルブ1は、緩衝器Dの伸長時と収縮時の両方で減衰力調整を行うように設定されてもよい。この場合、たとえば、ハウジングをピストンロッド若しくはピストン連結部としてスプール弁を収容し、ピストンロッド若しくはピストン連結部に伸側室R1と圧側室R2とを連通する流路を設けて、ソレノイドでスプール弁を駆動してやればよい。
Further, when the
さらに、上記したところでは、スプール弁7の後退時に流路5の流路面積が減少するように設定されているが、スプール弁7が最下方位置にて流路5の流路面積を最小とするように設定しておき、スプール弁7の後退で流路5の流路面積が大きくなるようにしてもよく、また、流路5を完全に遮断することができるようになっていてもよい。
Further, in the above description, the flow path area of the
また、ハウジング6は、ピストンロッド4と一体とされて一部品とされてもよく、ハウジング6を複数の部品で構成するようにしてもよい。さらに、上記実施の形態では、コイル31aへ通電するためのコネクタ31dをモールドコイル31に一体化しているが、コネクタ31dをモールドコイル31から分離してコイル31aと電源端子31cとをコードで接続するようにしてもよいし、コネクタおよび電源端子を廃してコイル31aをコードのみを介して外部電源に接続するようにしてもよい。
Further, the
また、緩衝器Dは、ソレノイドバルブ1が緩衝器Dの伸長時に減衰力を発揮する場合には、伸長時にのみ減衰力を発揮する構成とされてもよく、また、ソレノイドバルブ1が緩衝器Dの収縮時に減衰力を発揮する場合には、収縮時にのみ減衰力を発揮する構成を採用しても構わず、緩衝器Dが左右一対で車両に適用されて車輪を支持するような場合、左右の緩衝器Dの一方が伸長時に減衰力を発揮し、他方が収縮時に減衰力を発揮するように設定されてもよい。
Further, when the
以上で、本発明の実施の形態についての説明を終えるが、本発明の範囲は図示されまたは説明された詳細そのものには限定されないことは勿論である。 This is the end of the description of the embodiment of the present invention, but the scope of the present invention is of course not limited to the details shown or described.
1 ソレノイドバルブ
2 シリンダ
4 ピストンロッド
5 流路
6 ハウジング
6a 中空部
6b ポート
7 スプール弁
8 ソレノイド
22 可動鉄心
22b 溝
A スプール側室
B 反スプール側室
D 緩衝器
R1 伸側室
R2 圧側室
S ステータ
DESCRIPTION OF
Claims (5)
上記中空部内に軸方向に摺動自在に挿入されるスプール弁と、
上記スプール弁を軸方向に駆動するソレノイドとを備えたソレノイドバルブにおいて、
上記スプール弁は筒状であって、上記ソレノイドが筒状のステータと、上記ステータ内に一端が摺動自在に挿入されて他端が上記スプール弁の一端に取り付けられる環状の可動鉄心とを備え、
上記可動鉄心の外径を上記スプール弁の外径よりも大径とし、
上記可動鉄心の反スプール弁側の肉厚を上記スプール弁側の肉厚よりも厚くし、
上記可動鉄心の反スプール弁側と上記スプール弁側の外径をそれぞれ同一にし、
上記可動鉄心で上記ステータ内に上記可動鉄心の軸方向両側に区画されるスプール側室と反スプール側室とを連通したことを特徴とするソレノイドバルブ。 A housing having a hollow portion and a port that opens from the outside and communicates with the hollow portion;
A spool valve that is slidably inserted into the hollow portion in the axial direction;
In a solenoid valve comprising a solenoid that drives the spool valve in the axial direction,
The spool valve has a cylindrical shape, and the solenoid includes a cylindrical stator, and an annular movable iron core having one end slidably inserted into the stator and the other end attached to one end of the spool valve. ,
The outer diameter of the movable iron core is larger than the outer diameter of the spool valve,
The wall thickness of the movable iron core on the side opposite to the spool valve is thicker than the wall thickness on the spool valve side,
The outer diameter of the anti-spool valve side and the spool valve side of the movable iron core is the same,
A solenoid valve characterized in that a spool side chamber and an anti-spool side chamber defined on both sides in the axial direction of the movable iron core are communicated with each other in the stator by the movable iron core.
上記中空部内に軸方向に摺動自在に挿入されるスプール弁と、
上記スプール弁を軸方向に駆動するソレノイドとを備えたソレノイドバルブにおいて、
上記スプール弁は筒状であって、上記ソレノイドが筒状のステータと、上記ステータ内に一端が摺動自在に挿入されて他端が上記スプール弁の一端に取り付けられる環状の可動鉄心とを備え、
上記可動鉄心の外径を上記スプール弁の外径よりも大径とし、
上記可動鉄心の反スプール弁側の肉厚を上記スプール弁側の肉厚よりも厚くし、
上記可動鉄心の反スプール弁側の外径をスプール弁側の外径より大径として、上記可動鉄心に反スプール弁側の大径部と、スプール弁側の小径部とを設け、
上記可動鉄心で上記ステータ内に上記可動鉄心の軸方向両側に区画されるスプール側室と反スプール側室とを連通したことを特徴とするソレノイドバルブ。 A housing having a hollow portion and a port that opens from the outside and communicates with the hollow portion;
A spool valve that is slidably inserted into the hollow portion in the axial direction;
In a solenoid valve comprising a solenoid that drives the spool valve in the axial direction,
The spool valve has a cylindrical shape, and the solenoid includes a cylindrical stator, and an annular movable iron core having one end slidably inserted into the stator and the other end attached to one end of the spool valve. ,
The outer diameter of the movable iron core is larger than the outer diameter of the spool valve,
The wall thickness of the movable iron core on the side opposite to the spool valve is thicker than the wall thickness on the spool valve side,
The outer diameter on the anti-spool valve side of the movable iron core is larger than the outer diameter on the spool valve side, and the movable iron core is provided with a large-diameter portion on the anti-spool valve side and a small-diameter portion on the spool valve side ,
A solenoid valve characterized in that a spool side chamber and an anti-spool side chamber defined on both sides in the axial direction of the movable iron core are communicated with each other in the stator by the movable iron core.
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