JP7031165B2 - Solenoid device and control valve - Google Patents

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Description

本発明は、ソレノイド装置及びコントロールバルブに関する。 The present invention relates to a solenoid device and a control valve.

ソレノイド装置は、ソレノイドコイルを用いて磁性体であるプランジャを駆動する装置のことである。例えば、ソレノイドコイルは、入力電流に基づき磁界を発生する。また、プランジャは、後述する軸方向に移動可能となっている。従って、プランジャは、ソレノイドコイルからの磁界を受けると磁化し、軸方向へ移動する。 A solenoid device is a device that drives a plunger, which is a magnetic material, using a solenoid coil. For example, a solenoid coil generates a magnetic field based on an input current. Further, the plunger can be moved in the axial direction, which will be described later. Therefore, when the plunger receives a magnetic field from the solenoid coil, it is magnetized and moves in the axial direction.

ソレノイド装置は、様々なシステムに適用可能である。例えば、自動車の分野では、自動変速機(AT、CVTなど)を駆動するために、油圧が必要である。また、エンジン及びトランスミッションなどの駆動部の潤滑及び冷却のためにも、油圧の発生が必要である。これらの油圧は、VFS(variable force solenoid)などのソレノイドバルブにより生成され、ソレノイド装置は、ソレノイドバルブの一部として使用される。 Solenoid devices can be applied to various systems. For example, in the field of automobiles, hydraulic pressure is required to drive an automatic transmission (AT, CVT, etc.). In addition, it is necessary to generate hydraulic pressure for lubrication and cooling of drive parts such as engines and transmissions. These hydraulic pressures are generated by a solenoid valve such as VFS (variable force electric), and the solenoid device is used as a part of the solenoid valve.

ソレノイド装置は、ソレノイドコイルに電流を流してからプランジャが所定の位置まで移動するまでの時間が短い、即ち、応答性が良い、のが望ましい。そのためには、プランジャが移動可能な内部空間(プランジャ室)を、ソレノイド装置の外部と空間的に接続するのが効果的である。なぜなら、プランジャ室の空気の出入り(以下、空気の出入りを呼吸と称する)が容易化されるため、プランジャの移動によりプランジャ室内の空気が圧縮又は膨張されないからである。 It is desirable that the solenoid device has a short time from passing a current through the solenoid coil until the plunger moves to a predetermined position, that is, has good responsiveness. For that purpose, it is effective to spatially connect the internal space (plunger room) in which the plunger can move to the outside of the solenoid device. This is because the air in and out of the plunger chamber (hereinafter, the air in and out is referred to as breathing) is facilitated, so that the air in the plunger chamber is not compressed or expanded by the movement of the plunger.

しかし、コイルに電流を流して磁界を発生させたときに、プランジャの軸方向の端部がケースに接触していると、プランジャとケースの残留磁気の影響により両者が磁気吸着され、応答性が悪化する、という問題が発生する。一方、プランジャの軸方向の端部とケースとの間にスペーサを設け、磁界によりプランジャを動かすときに、プランジャの軸方向の端部とケースとの間に間隙を確保したソレノイド装置を構成することも可能である。 However, if the axial end of the plunger is in contact with the case when a current is passed through the coil to generate a magnetic field, both are magnetically adsorbed due to the influence of the residual magnetism of the plunger and the case, and the responsiveness becomes high. The problem of getting worse arises. On the other hand, a solenoid device is configured in which a spacer is provided between the axial end of the plunger and the case to secure a gap between the axial end of the plunger and the case when the plunger is moved by a magnetic field. Is also possible.

しかし、プランジャの軸方向の端部とケースとの間にスペーサを設ける場合、スペーサをケースに装着し、固定する工程が必要となる。この工程において、スペーサの装着ミスなどが発生する場合もあり、部品点数の増加、取付作業工程の増加、或いはソレノイド装置の信頼性が低下する可能性がある。 However, when a spacer is provided between the axial end of the plunger and the case, a step of attaching and fixing the spacer to the case is required. In this process, a spacer mounting error may occur, which may increase the number of parts, increase the mounting work process, or reduce the reliability of the solenoid device.

特許文献1は、プランジャの軸方向の端部とケースとの間にスペーサを設ける構造を開示する。 Patent Document 1 discloses a structure in which a spacer is provided between an axial end portion of a plunger and a case.

特開2005-277289号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2005-277289

特許文献1に開示されるソレノイド装置では、プランジャの軸方向の端部とケースとの間にスペーサが設けられる。従って、部品点数が増加すると共に、スペーサをケースに装着する工程において、スペーサの装着ミスなどが発生する場合もあり、ソレノイド装置の信頼性が低下する。 In the solenoid device disclosed in Patent Document 1, a spacer is provided between the axial end of the plunger and the case. Therefore, as the number of parts increases, the spacer mounting error may occur in the process of mounting the spacer on the case, and the reliability of the solenoid device is lowered.

本発明は、プランジャとケースとの間にスペーサを設けることなく、プランジャとケースとの磁気吸着を抑えることができる構造を提案する。 The present invention proposes a structure capable of suppressing magnetic adsorption between the plunger and the case without providing a spacer between the plunger and the case.

本願の例示的な第1の発明に係わるソレノイド装置は、ケースと、前記ケース内に支持され、軸方向に沿った第1の中心軸穴を備えた第1の円筒部を有するボビンと、前記第1の円筒部に巻回されるコイルと、前記第1の中心軸穴内に配置され、軸方向に沿った第2の中心軸穴を備えた第2の円筒部と、軸方向の一方側において前記第2の中心軸穴を覆うコア底部とを有するコアと、磁性体からなり、前記第2の円筒部の内側の空間内にあるプランジャ室に配置され、軸方向に延びるシャフトホールを有し、かつ、前記第2の円筒部に対して軸方向に移動可能なプランジャと、前記シャフトホールに挿入され、軸方向の一方側が前記ケースから露出し、軸方向の他方側が前記ケースにより覆われるシャフトピンと、前記コア底部の軸方向の他方側の面に固定されるスペーサと、を備える。前記ケースは、前記プランジャの軸方向の他方側を向く表面に対向する窪み部を有する。前記プランジャは、前記プランジャを軸方向に貫通する呼吸ホールを有し、前記呼吸ホールの他方側は、前記窪み部に繋がり、前記コア底部は、前記スペーサに覆われて軸方向の他方側に凹む凹部と、中心軸を含む平面の一方側の領域において外部から前記凹部まで軸方向に貫通する第2のホールとを有し、前記スペーサは、軸方向に貫通し凹部に接続される接続部を有し、前記呼吸ホールと前記接続部は、前記プランジャ室に接続される。前記呼吸ホールと前記第2のホールは、前記一方側の領域に位置し、前記接続部は、中心軸を含む平面の他方側の領域に位置する。
The solenoid device according to the first exemplary invention of the present application includes a case, a bobbin having a first cylindrical portion supported in the case and having a first central shaft hole along the axial direction, and the above-mentioned. A coil wound around a first cylindrical portion, a second cylindrical portion arranged in the first central shaft hole and provided with a second central shaft hole along the axial direction, and one side in the axial direction. A core having a core bottom portion covering the second central shaft hole, and a magnetic material, which is arranged in a plunger chamber in a space inside the second cylindrical portion and has a shaft hole extending in the axial direction. A plunger that is axially movable with respect to the second cylindrical portion and a plunger that is inserted into the shaft hole, one side in the axial direction is exposed from the case, and the other side in the axial direction is covered by the case. It comprises a shaft pin and a spacer fixed to the other side surface of the core bottom in the axial direction . The case has a recess facing the surface of the plunger facing the other side in the axial direction. The plunger has a breathing hole that penetrates the plunger axially, the other side of the breathing hole is connected to the recess, and the bottom of the core is covered with the spacer and recessed to the other side in the axial direction. It has a recess and a second hole axially penetrating from the outside to the recess in a region on one side of the plane including the central axis, the spacer having a connecting portion that penetrates axially and is connected to the recess. The breathing hole and the connection portion are connected to the plunger chamber. The breathing hole and the second hole are located in the one side region, and the connection portion is located in the other side region of the plane including the central axis.

本願の例示的な第1の発明によれば、プランジャとケースとの間にスペーサを設けることなく、プランジャとケースとの磁気吸着を抑えることができる。 According to the first exemplary invention of the present application, magnetic adsorption between the plunger and the case can be suppressed without providing a spacer between the plunger and the case.

図1は、ソレノイド装置の第1の例を示す断面図である。FIG. 1 is a cross-sectional view showing a first example of a solenoid device. 図2は、ソレノイド装置の第1の例を示す断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view showing a first example of the solenoid device. 図3は、軸方向の一方側からソレノイド装置を見た図である。FIG. 3 is a view of the solenoid device viewed from one side in the axial direction. 図4は、軸方向の一方側からコアを見た図である。FIG. 4 is a view of the core viewed from one side in the axial direction. 図5は、軸方向の一方側からスペーサを見た図である。FIG. 5 is a view of the spacer viewed from one side in the axial direction. 図6は、スペーサの変形例を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing a modified example of the spacer. 図7は、ソレノイド装置の第2の例を示す断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view showing a second example of the solenoid device. 図8は、軸方向の一方側からスペーサを見た図である。FIG. 8 is a view of the spacer viewed from one side in the axial direction. 図9は、スペーサの変形例を示す図である。FIG. 9 is a diagram showing a modified example of the spacer. 図10は、ソレノイド装置の第3の例を示す断面図である。FIG. 10 is a cross-sectional view showing a third example of the solenoid device. 図11は、ソレノイド装置の第4の例を示す断面図である。FIG. 11 is a cross-sectional view showing a fourth example of the solenoid device. 図12は、ソレノイド装置の第5の例を示す断面図である。FIG. 12 is a cross-sectional view showing a fifth example of the solenoid device. 図13は、プランジャとシャフトピンとの結合の例を示す図である。FIG. 13 is a diagram showing an example of coupling between the plunger and the shaft pin. 図14Aは、実施例において、磁界の印加時間とプランジャの位置との関係を示す図である。FIG. 14A is a diagram showing the relationship between the application time of the magnetic field and the position of the plunger in the embodiment. 図14Bは、比較例において、磁界の印加時間とプランジャの位置との関係を示す図である。FIG. 14B is a diagram showing the relationship between the application time of the magnetic field and the position of the plunger in the comparative example. 図15は、バルブシステムの第1の例を示す図である。FIG. 15 is a diagram showing a first example of a valve system. 図16は、バルブシステムの第2の例を示す図である。FIG. 16 is a diagram showing a second example of a valve system. 図17は、バルブシステムの第3の例を示す図である。FIG. 17 is a diagram showing a third example of a valve system.

以下、図面を参照しながら実施形態を説明する。
なお、実施形態では、その説明を分かり易くするため、本発明の主要部以外の構造については、簡略化して説明する。また、図面において、各要素の寸法、形状、数などについても、一例であり、これに限定されるという主旨ではない。
Hereinafter, embodiments will be described with reference to the drawings.
In the embodiment, in order to make the explanation easy to understand, the structure other than the main part of the present invention will be briefly described. Further, in the drawings, the dimensions, shapes, numbers, etc. of each element are also examples, and the purpose is not limited to these.

また、以下の説明において、軸方向とは、中心軸が延びる方向を意味し、径方向とは、中心軸に直交する方向を意味する。また、軸方向とは、中心軸に平行な方向、即ち、中心軸に対して0°の方向を示すと共に、中心軸に対して、0°よりも大きく、かつ、45°よりも小さい範囲の斜め方向も含むものとする。同様に、径方向とは、中心軸に直交する方向を示すと共に、中心軸に直交する方向に対して、0°よりも大きく、かつ、45°よりも小さい範囲の斜め方向も含むものとする。 Further, in the following description, the axial direction means the direction in which the central axis extends, and the radial direction means the direction orthogonal to the central axis. Further, the axial direction indicates a direction parallel to the central axis, that is, a direction of 0 ° with respect to the central axis, and is in a range larger than 0 ° and smaller than 45 ° with respect to the central axis. It shall include the diagonal direction. Similarly, the radial direction indicates a direction orthogonal to the central axis, and includes an oblique direction in a range larger than 0 ° and smaller than 45 ° with respect to the direction orthogonal to the central axis.

さらに、地側とは、地面側を意味し、天側とは、空側を意味する。例えば、地球の重力 の方向を基準とした場合、地側は、地球の重力の方向に対して-45°~+45°の範囲 の方向にあるのが望ましく、天側は、地球の重力の方向と反対の方向に対して-45°~ +45°の範囲の方向にあるのが望ましい。また、地側とは、中心軸を含む平面の一方側の領域に対応し、天側とは、中心軸を含む平面の他方側の領域に対応する。 Further, the ground side means the ground side, and the heaven side means the sky side. For example, when the direction of the earth's gravity is used as a reference, it is desirable that the earth side is in the range of -45 ° to + 45 ° with respect to the direction of the earth's gravity, and the heaven side is the direction of the earth's gravity. It is desirable that the direction is in the range of -45 ° to + 45 ° with respect to the opposite direction. Further, the ground side corresponds to the region on one side of the plane including the central axis, and the heaven side corresponds to the region on the other side of the plane including the central axis.

<ソレノイド装置の第1の例>
図1乃至図4は、ソレノイド装置の第1の例を示す。図1は、プランジャが軸方向の他方側に最も移動したときの状態である。図2は、プランジャが軸方向の一方側に最も移動したときの状態である。図3は、軸方向の一方側からソレノイド装置を見た図である。図4は、軸方向の一方側からコアを見た図である。
<First example of solenoid device>
1 to 4 show a first example of a solenoid device. FIG. 1 shows a state when the plunger is most moved to the other side in the axial direction. FIG. 2 shows a state when the plunger is most moved to one side in the axial direction. FIG. 3 is a view of the solenoid device viewed from one side in the axial direction. FIG. 4 is a view of the core viewed from one side in the axial direction.

ボビン10は、例えば、中心軸100を取り囲む円筒状を有する。ボビン10は、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、PTFE(polytetrafluoroethylene)などの樹脂成型品である。ボビン10は、軸方向に沿った第1の中心軸穴を備えた第1の円筒部を有する。コイル(例えば、ソレノイドコイル)11は、ボビン10の第1の円筒部に巻回される。コイル11は、例えば、銅線を樹脂で覆った、エナメル線、ポリウレタン線、ポリエステル線などである。 The bobbin 10 has, for example, a cylindrical shape that surrounds the central axis 100. The bobbin 10 is a resin molded product such as a polyester resin, an epoxy resin, or PTFE (polytetrafluoroethylene). The bobbin 10 has a first cylindrical portion with a first central shaft hole along the axial direction. The coil (eg, solenoid coil) 11 is wound around the first cylindrical portion of the bobbin 10. The coil 11 is, for example, an enamel wire, a polyurethane wire, a polyester wire, or the like in which a copper wire is covered with a resin.

第1のコア部12A及び第2のコア部12Bは、それぞれ全体として円筒状を成し、ボビン10の第1の中心軸穴内に配置される。第1及び第2のコア部12A,12Bは、第2の円筒部として、軸方向に沿った第2の中心軸穴を備える。また、第1のコア部12Aは、軸方向の一方側において第2の中心軸穴を覆うコア底部12Cを有する。プランジャ13は、第1及び第2のコア部12A,12Bの第2の中心軸穴によって構成されるプランジャ室132内に配置される。また、プランジャ13は、軸方向に貫通する第1のホール131を有し、かつ、プランジャ室132において軸方向に移動可能である。 The first core portion 12A and the second core portion 12B each have a cylindrical shape as a whole, and are arranged in the first central shaft hole of the bobbin 10. The first and second core portions 12A and 12B are provided with a second central shaft hole along the axial direction as a second cylindrical portion. Further, the first core portion 12A has a core bottom portion 12C that covers the second central shaft hole on one side in the axial direction. The plunger 13 is arranged in the plunger chamber 132 formed by the second central shaft holes of the first and second core portions 12A and 12B. Further, the plunger 13 has a first hole 131 penetrating in the axial direction, and is movable in the axial direction in the plunger chamber 132.

第1のコア部12A、第2のコア部12B、コア底部12C、及び、プランジャ13は、鉄などの磁性体からなる。電流がコイル11に流れることにより、コイル11は、磁界を発生する。第1のコア部12A、第2のコア部12B、コア底部12C、及び、プランジャ13は、コイル11が発生する磁界により磁化される。 The first core portion 12A, the second core portion 12B, the core bottom portion 12C, and the plunger 13 are made of a magnetic material such as iron. When the electric current flows through the coil 11, the coil 11 generates a magnetic field. The first core portion 12A, the second core portion 12B, the core bottom portion 12C, and the plunger 13 are magnetized by the magnetic field generated by the coil 11.

ここで、第1及び第2のコア部12A,12Bは、例えば、間隙をもって配置され、かつ、樹脂製のカラー12Dにより互いに結合される。即ち、カラー12Dは、全体として円筒状を有し、第1のコア部12A及び第2のコア部12Bを位置決めした状態で結合する。また、第1及び第2のコア部12A,12Bは、ケース16A,16Bに固定される。 Here, the first and second core portions 12A and 12B are arranged with a gap, for example, and are bonded to each other by a resin collar 12D. That is, the collar 12D has a cylindrical shape as a whole, and the first core portion 12A and the second core portion 12B are coupled in a positioned state. Further, the first and second core portions 12A and 12B are fixed to the cases 16A and 16B.

しかし、ケース16A,16Bは、第1及び第2のコア部12A,12Bと同様に、鉄などの磁性体である。これは、ケース16A,16Bを、コイル11が発生する磁界の通り道として機能させるためである。この場合、コイル11が磁界を発生すると、プランジャ13及びケース16A,16Bが同時に磁化される。即ち、この時、プランジャ13にはケース16Bに吸着される磁気吸着力が発生する。 However, the cases 16A and 16B are magnetic materials such as iron, like the first and second core portions 12A and 12B. This is because the cases 16A and 16B function as a path for the magnetic field generated by the coil 11. In this case, when the coil 11 generates a magnetic field, the plunger 13 and the cases 16A and 16B are magnetized at the same time. That is, at this time, the plunger 13 generates a magnetic attraction force that is attracted to the case 16B.

そこで、プランジャ13の軸方向の他方側の表面に対向するケース16Bの内面には、窪み部133が設けられる。窪み部133は、例えば、シャフトピン14を取り囲むようにリング状に配置される。また、ケース16Bは、窪み部133内において、シャフトピン14の軸方向の他方側の端面に対向する凸部134を有する。凸部134の径方向のサイズは、シャフトピン14の軸方向の他方側の端面の径方向のサイズよりも小さい。 Therefore, a recessed portion 133 is provided on the inner surface of the case 16B facing the surface on the other side in the axial direction of the plunger 13. The recessed portion 133 is arranged in a ring shape so as to surround the shaft pin 14, for example. Further, the case 16B has a convex portion 134 facing the other end surface of the shaft pin 14 in the axial direction in the recessed portion 133. The radial size of the protrusion 134 is smaller than the radial size of the end face on the other side of the shaft pin 14 in the axial direction.

この場合、プランジャ13が軸方向の最も他方側に移動すると、シャフトピン14の軸方向の他方側の端面は、凸部134に接触する。即ち、ケース16Bの凸部134がシャフトピン14を支えるため、プランジャ13が軸方向の最も他方側に移動した場合(図1参照)でも、プランジャ13の軸方向の端面がケース16Bに近接する面積を減らすことができる。従って、コイルに電流を流して磁界を発生させたときに、プランジャ13がケース16Bに磁気吸着されることもない。 In this case, when the plunger 13 moves to the farthest side in the axial direction, the end face on the other side in the axial direction of the shaft pin 14 comes into contact with the convex portion 134. That is, since the convex portion 134 of the case 16B supports the shaft pin 14, the area where the axial end face of the plunger 13 is close to the case 16B even when the plunger 13 moves to the farthest side in the axial direction (see FIG. 1). Can be reduced. Therefore, when a current is passed through the coil to generate a magnetic field, the plunger 13 is not magnetically attracted to the case 16B.

また、プランジャ13の周面の軸方向長さを短くすることなく、プランジャ13とケース16Bとの磁気吸着を抑えることができる。即ち、プランジャ13の側面(径方向の表面)の面積は、窪み部133により影響を受けないため、磁界の通り道となる第1及び第2のコア部12A,12Bからプランジャ13の側面への磁界の受け渡し面積は、十分に確保することができる。 Further, the magnetic adsorption between the plunger 13 and the case 16B can be suppressed without shortening the axial length of the peripheral surface of the plunger 13. That is, since the area of the side surface (diametrical surface) of the plunger 13 is not affected by the recessed portion 133, the magnetic field from the first and second core portions 12A and 12B, which are the paths of the magnetic field, to the side surface of the plunger 13. The delivery area can be sufficiently secured.

従って、磁気吸着と磁界の受け渡しという2つの観点からみて、本例のソレノイド装置は、応答性が向上する。しかも、プランジャ13の周面長さは、短くならないため、中心軸100に対するプランジャ13の傾きもなく、コイル11に電流を流してからの時間とプランジャの位置との関係に発生するヒステリシスも、十分に小さくなる。これについては、後述する(図14A参照)。 Therefore, the solenoid device of this example has improved responsiveness from the two viewpoints of magnetic adsorption and magnetic field transfer. Moreover, since the peripheral surface length of the plunger 13 is not shortened, there is no inclination of the plunger 13 with respect to the central axis 100, and the hysteresis generated in the relationship between the time after the current is passed through the coil 11 and the position of the plunger is sufficient. Becomes smaller. This will be described later (see FIG. 14A).

尚、プランジャ13のケース16Bとの磁気吸着を抑える観点からは、窪み部133の径方向のサイズは、プランジャ13の径方向のサイズと同じ又はそれよりも大きいのが望ましい。 From the viewpoint of suppressing magnetic attraction of the plunger 13 with the case 16B, it is desirable that the radial size of the recess 133 is the same as or larger than the radial size of the plunger 13.

また、ケース16A,16Bは、フランジ部161を備える。フランジ部161は、例えば、ソレノイド装置をシステムに組み込むときに、組み立ての容易化に貢献する。また、シール部材101は、例えば、Oリングである。シール部材101は、ボビン10とケース16A,16Bとの間をシールする。 Further, the cases 16A and 16B include a flange portion 161. The flange portion 161 contributes to facilitation of assembly, for example, when incorporating the solenoid device into the system. Further, the seal member 101 is, for example, an O-ring. The sealing member 101 seals between the bobbin 10 and the cases 16A and 16B.

コア底部12Cは、軸方向の他方側に凹部121を備える。また、コア底部12Cは、径方向の地側において、外部から凹部121まで、軸方向に貫通する第2のホール120を有する。スペーサ15は、円環状の凹部121を円環状の空隙として、コア底部12Cの軸方向の他方側の面に密着固定される。スペーサ15は、凹部121をソレノイド装置の内側から覆う。 The core bottom portion 12C is provided with a recess 121 on the other side in the axial direction. Further, the core bottom portion 12C has a second hole 120 penetrating in the axial direction from the outside to the recess 121 on the ground side in the radial direction. The spacer 15 is closely fixed to the other surface of the core bottom portion 12C in the axial direction with the annular recess 121 as an annular gap. The spacer 15 covers the recess 121 from the inside of the solenoid device.

スペーサ15は、例えば、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、PTFEなどの非磁性体である。スペーサ15が非磁性体であれば、スペーサ15は、コイル11からの磁界により磁化されることがない。従って、プランジャ13の移動は、スペーサ15により制限されない。 The spacer 15 is a non-magnetic material such as a polyester resin, an epoxy resin, or PTFE. If the spacer 15 is a non-magnetic material, the spacer 15 will not be magnetized by the magnetic field from the coil 11. Therefore, the movement of the plunger 13 is not restricted by the spacer 15.

スペーサ15は、中心軸100に対して第2のホール120と反対側、即ち、径方向の天側に、凹部121及びプランジャ室132を接続する接続部151を有する。例えば、図5に示すように、スペーサ15の接続部151は、例えば、接続穴である。接続部151が接続穴であれば、第2のホール120との対称性が確保される。この対称性は、ソレノイド装置の呼吸をスムーズにする効果がある。 The spacer 15 has a connecting portion 151 connecting the recess 121 and the plunger chamber 132 on the side opposite to the second hole 120 with respect to the central axis 100, that is, on the top side in the radial direction. For example, as shown in FIG. 5, the connection portion 151 of the spacer 15 is, for example, a connection hole. If the connecting portion 151 is a connecting hole, symmetry with the second hole 120 is ensured. This symmetry has the effect of smoothing the breathing of the solenoid device.

但し、接続部151は、凹部121及びプランジャ室132を接続していれば、接続穴に限定されることはない。 However, the connection portion 151 is not limited to the connection hole as long as the recess 121 and the plunger chamber 132 are connected.

スペーサ15は、例えば、リング形状を有する。スペーサ15は、地側から天側に向かう呼吸経路を確保するため、凹部121の開口部分を覆う同様の形状を有するのが望ましい。スペーサ15は、例えば、第1のコア部12Aの内面に設けられた環状篏合部152に篏合される。環状篏合部152は、例えば、第1のコア部12Aの内側の面に設けられた段差又は溝である。 The spacer 15 has, for example, a ring shape. It is desirable that the spacer 15 has a similar shape to cover the opening portion of the recess 121 in order to secure a breathing path from the ground side to the top side. The spacer 15 is, for example, fitted to the annular mating portion 152 provided on the inner surface of the first core portion 12A. The annular mating portion 152 is, for example, a step or groove provided on the inner surface of the first core portion 12A.

スペーサ15は、例えば、図6に示すように、軸方向に直交する径方向の外側にフラット部153を有する。フラット部153は、スペーサ15が第1のコア部12Aに篏合されるときのアライメントを正確に行うための要素である。例えば、このフラット部153は、第2のホール120を地側、接続部151を天側に正確にアライメント可能である。この場合、第2のホール120と接続部151とが、中心軸100に対して180°となる位置関係にあれば、コンタミのプランジャ室132内への侵入が最大限に防止される。 The spacer 15 has, for example, a flat portion 153 on the outer side in the radial direction orthogonal to the axial direction, as shown in FIG. The flat portion 153 is an element for accurately aligning the spacer 15 when it is aligned with the first core portion 12A. For example, the flat portion 153 can be accurately aligned with the second hole 120 on the ground side and the connecting portion 151 on the top side. In this case, if the second hole 120 and the connecting portion 151 are in a positional relationship of 180 ° with respect to the central axis 100, the contamination is prevented from entering the plunger chamber 132 to the maximum extent.

また、フラット部153は、スペーサ15が環状篏合部152に篏合された後、スペーサ15を第1のコア部12Aに固定する効果を有する。即ち、スペーサ15は、中心軸100を中心に回転することがない。従って、例えば、第2のホール120が地側、接続部151が天側という位置関係が、スペーサ15のセッティング後においても、常に維持される。 Further, the flat portion 153 has an effect of fixing the spacer 15 to the first core portion 12A after the spacer 15 is coupled to the annular mating portion 152. That is, the spacer 15 does not rotate about the central axis 100. Therefore, for example, the positional relationship in which the second hole 120 is on the ground side and the connecting portion 151 is on the top side is always maintained even after the spacer 15 is set.

第1のホール131、第2のホール120、及び、凹部121は、ソレノイド装置の呼吸のために設けられる。即ち、第1のホール131、第2のホール120、及び、凹部121は、ソレノイド装置の応答性を向上させる。 The first hole 131, the second hole 120, and the recess 121 are provided for breathing of the solenoid device. That is, the first hole 131, the second hole 120, and the recess 121 improve the responsiveness of the solenoid device.

凹部121は、中心軸100のまわりに配置される。凹部121は、例えば、リング形状を有する。この場合、呼吸経路は、第2のホール120から凹部121の左側を通って接続部151に到達する経路と、第2のホール120から凹部121の右側を通って接続部151に到達する経路と、の2つとなる。従って、ソレノイド装置の呼吸がさらに容易化され、応答性がさらに向上する。 The recess 121 is arranged around the central axis 100. The recess 121 has, for example, a ring shape. In this case, the breathing path is a path from the second hole 120 through the left side of the recess 121 to reach the connection portion 151 and a path from the second hole 120 through the right side of the recess 121 to reach the connection portion 151. , And. Therefore, the breathing of the solenoid device is further facilitated and the responsiveness is further improved.

第1のホール131は、中心軸100に対して第2のホール120と同じ側に配置されるのが望ましい。この場合、例えば、第2のホール120が地側に配置され、接続部151が天側に配置され、さらに、第1のホール131が地側に配置される。これは、ソレノイド装置の呼吸経路としてのクランクの数が増えることを意味する。従って、仮に、コンタミがプランジャ室132内に侵入しても、コンタミは、プランジャ室132の全体に拡散され難くなる。即ち、ソレノイド装置の信頼性がさらに向上する。 It is desirable that the first hole 131 is arranged on the same side as the second hole 120 with respect to the central axis 100. In this case, for example, the second hole 120 is arranged on the ground side, the connecting portion 151 is arranged on the top side, and the first hole 131 is arranged on the ground side. This means that the number of cranks as the breathing path of the solenoid device will increase. Therefore, even if the contaminants invade the plunger chamber 132, the contaminants are less likely to be diffused to the entire plunger chamber 132. That is, the reliability of the solenoid device is further improved.

また、中心軸100に対して第2のホール120と同じ側、即ち、地側において、コア底部12Cとスペーサ15との間隙、例えば、凹部121の径方向の外側の端部は、第2のホール120よりも径方向の外側に位置する。この場合、呼吸経路としての間隙、例えば、凹部121内に、いわゆるコンタミポケット122が設けられる。コンタミポケット122は、第2のホール120からソレノイド装置内に侵入したコンタミを溜めておく効果を有する。 Further, on the same side as the second hole 120 with respect to the central axis 100, that is, on the ground side, the gap between the core bottom portion 12C and the spacer 15, for example, the radial outer end of the recess 121 is the second. It is located on the outer side in the radial direction from the hole 120. In this case, a so-called contamination pocket 122 is provided in a gap as a breathing path, for example, in the recess 121. The contamination pocket 122 has the effect of accumulating contamination that has entered the solenoid device from the second hole 120.

例えば、第2のホール120から凹部121内に侵入したコンタミは、天側にある接続部151まで移動せずに、重力により、地側の端部、即ち、凹部121の径方向の外側の端部に堆積する。この時、コンタミポケット122が存在しないと、第2のホール120から凹部121への気体(例えば、空気)又は液体(例えば、オイル)の流れにより、堆積したコンタミが、再び、天側に移動する。場合によっては、多量のコンタミが凹部121内で拡散し、その一部が接続部151を経由してプランジャ室132内に侵入する。 For example, the contamination that has entered the recess 121 from the second hole 120 does not move to the connection portion 151 on the top side, but due to gravity, the end on the ground side, that is, the outer end in the radial direction of the recess 121. Accumulate in the part. At this time, if the contamination pocket 122 does not exist, the accumulated contamination moves to the top again due to the flow of gas (for example, air) or liquid (for example, oil) from the second hole 120 to the recess 121. .. In some cases, a large amount of contamination diffuses in the recess 121, and a part of the contamination penetrates into the plunger chamber 132 via the connection portion 151.

これに対し、コンタミポケット122は、凹部121内での気体又は液体の流れとは離れた位置に、コンタミを溜める機能を有する。従って、コンタミポケット122内に堆積したコンタミが凹部121内で拡散され、再び、天側に移動するといった事態が発生することはない。即ち、コンタミポケット122は、コンタミの侵入量にかかわらず、コンタミがプランジャ室132内に侵入することを有効に防止する。 On the other hand, the contamination pocket 122 has a function of accumulating contamination at a position in the recess 121 away from the flow of gas or liquid. Therefore, there is no possibility that the contamination accumulated in the contamination pocket 122 is diffused in the recess 121 and moves to the top side again. That is, the contamination pocket 122 effectively prevents the contamination from invading the plunger chamber 132 regardless of the amount of contamination invading.

シャフトピン14は、プランジャ13の移動に追従して軸方向に移動可能である。シャフトピン14がプランジャ13の移動に追従して軸方向に移動可能であれば、ソレノイド装置の出力をシャフトピン14の移動量として容易に取り出すことができる。この場合、ソレノイド装置をバルブシステムなどのシステムに組み込むことが容易化される。 The shaft pin 14 can move in the axial direction following the movement of the plunger 13. If the shaft pin 14 can move in the axial direction following the movement of the plunger 13, the output of the solenoid device can be easily taken out as the movement amount of the shaft pin 14. In this case, the solenoid device can be easily incorporated into a system such as a valve system.

シャフトピン14は、例えば、ステンレス鋼などの非磁性体である。シャフトピン14は、例えば、軸方向においてプランジャ13内に挿入され、かつ、プランジャ13に固定される。プランジャ13とシャフトピン14とが一体化されれば、プランジャ13の動きとシャフトピン14の動きとを完全に一致させることができる。 The shaft pin 14 is a non-magnetic material such as stainless steel. The shaft pin 14 is, for example, inserted into the plunger 13 in the axial direction and fixed to the plunger 13. If the plunger 13 and the shaft pin 14 are integrated, the movement of the plunger 13 and the movement of the shaft pin 14 can be perfectly matched.

尚、シャフトピン14の軸方向の一方側は、ケース16A,16Bから露出する。また、シャフトピン14の軸方向の一方側は、ケース16A,16Bから突出可能であってもよい。例えば、プランジャ13が軸方向の他方側に最も移動したとき、例えば、図1に示すように、シャフトピンの14は、ケース16A,16Bの内部に収まる。また、プランジャ13が軸方向の一方側に最も移動したとき、例えば、図2に示すように、シャフトピンの14は、ケース16A,16Bから突出する。 One side of the shaft pin 14 in the axial direction is exposed from the cases 16A and 16B. Further, one side of the shaft pin 14 in the axial direction may be able to project from the cases 16A and 16B. For example, when the plunger 13 moves most to the other side in the axial direction, for example, as shown in FIG. 1, the shaft pin 14 fits inside the cases 16A and 16B. Further, when the plunger 13 moves most to one side in the axial direction, for example, as shown in FIG. 2, the shaft pin 14 protrudes from the cases 16A and 16B.

以上、説明したように、ソレノイド装置の第1例によれば、スペーサ15は、コア底部12Cの軸方向の他方側において凹所のスペースを確保してコア底部の軸方向の他方側を覆って配置される。即ち、スペーサ15とコア底部12Cとの間に呼吸経路が設けられる。この呼吸経路は、例えば、凹部121の開口側がスペーサ15により塞がれた構造である。しかも、コア底部12Cは、径方向の地側において、外部から呼吸経路まで貫通する第2のホール120を有する。また、スペーサ15は、径方向の天側において、接続部151を有する。 As described above, according to the first example of the solenoid device, the spacer 15 secures a recessed space on the other side of the core bottom portion 12C in the axial direction and covers the other side of the core bottom portion in the axial direction. Be placed. That is, a breathing path is provided between the spacer 15 and the core bottom 12C. This breathing path has, for example, a structure in which the opening side of the recess 121 is closed by the spacer 15. Moreover, the core bottom portion 12C has a second hole 120 penetrating from the outside to the respiratory path on the ground side in the radial direction. Further, the spacer 15 has a connecting portion 151 on the top side in the radial direction.

従って、ソレノイド装置の外部とプランジャ室132とは、第2のホール120、凹部121、及び、接続部151からなる呼吸経路により、互いに空間的に接続される。また、この呼吸経路は、クランク状となる。この場合、例えば、ソレノイド装置の呼吸が確保され、応答性が向上すると共に、外部からのコンタミの侵入も防止できる。なぜなら、第2のホール120から接続部151に向かう方向は、重力に逆らう方向、即ち、地側から天側に向かう方向だからである。この場合、仮に、コンタミが第2のホール120から凹部121に侵入したとしても、そのコンタミは、自重により、接続部151まで到達し難く、さらに、プランジャ室132内に侵入することもない。 Therefore, the outside of the solenoid device and the plunger chamber 132 are spatially connected to each other by a breathing path including a second hole 120, a recess 121, and a connecting portion 151. In addition, this breathing path is crank-shaped. In this case, for example, the breathing of the solenoid device is ensured, the responsiveness is improved, and the invasion of contamination from the outside can be prevented. This is because the direction from the second hole 120 toward the connection portion 151 is the direction against gravity, that is, the direction from the ground side to the heaven side. In this case, even if the contamination enters the recess 121 from the second hole 120, the contamination is difficult to reach the connection portion 151 due to its own weight, and further, it does not enter the plunger chamber 132.

このように、ソレノイド装置の第1の例によれば、ソレノイド装置の外部からのコンタミの侵入を防ぎつつ、ソレノイド装置の応答性を向上できる。 As described above, according to the first example of the solenoid device, the responsiveness of the solenoid device can be improved while preventing the intrusion of contamination from the outside of the solenoid device.

また、ソレノイド装置の第1の例では、コンタミの侵入防止及び応答性という観点から、上述の効果が得られると共に、さらに、その構造上、以下の効果が得られる。 Further, in the first example of the solenoid device, the above-mentioned effect can be obtained from the viewpoint of prevention of contamination and responsiveness, and further, the following effect can be obtained due to its structure.

ソレノイド装置の呼吸経路となる凹部121は、ソレノイド装置の内側、即ち、プランジャ室132側を向いている。これは、ソレノイド装置の外側にスペーサ15が露出しないことを意味する。スペーサ15は、一般的に、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、PTFEなどの非磁性材料からなる。これらの非磁性材料は、薄く、かつ、衝撃に弱い。従って、スペーサ15がソレノイド装置の内側に設けられることは、スペーサ15を衝撃から保護し、ソレノイド装置の信頼性を向上させるために非常に有効である。 The recess 121, which is the breathing path of the solenoid device, faces the inside of the solenoid device, that is, the plunger chamber 132 side. This means that the spacer 15 is not exposed to the outside of the solenoid device. The spacer 15 is generally made of a non-magnetic material such as polyester resin, epoxy resin, or PTFE. These non-magnetic materials are thin and vulnerable to impact. Therefore, providing the spacer 15 inside the solenoid device is very effective for protecting the spacer 15 from impact and improving the reliability of the solenoid device.

さらに、ソレノイド装置の第1例によれば、ケース16Bは、プランジャ13の軸方向の他方側を向く表面に対向する窪み部133を有する。窪み部133は、プランジャ13が軸方向の最も他方側に移動した場合でも、プランジャ13の軸方向の端面がケース16Bに近接する面積を減らすという作用を有する。また、プランジャ13の周面の軸方向長さを短くする必要がないため、磁界の通り道となる第1及び第2のコア部12A,12Bからプランジャ13の側面への磁界の受け渡しは、スムーズに行われる。 Further, according to the first example of the solenoid device, the case 16B has a recess 133 facing the surface of the plunger 13 facing the other side in the axial direction. The recessed portion 133 has an effect of reducing the area where the axial end face of the plunger 13 is close to the case 16B even when the plunger 13 moves to the farthest side in the axial direction. Further, since it is not necessary to shorten the axial length of the peripheral surface of the plunger 13, the magnetic field can be smoothly transferred from the first and second core portions 12A and 12B, which are the paths of the magnetic field, to the side surface of the plunger 13. Will be done.

従って、磁気吸着と磁界の受け渡しという2つの観点からみて、本例のソレノイド装置は、応答性が向上する。しかも、プランジャ13の周面長さは、短くならないため、中心軸100に対するプランジャ13の傾きもなく、コイル11に電流を流してからの時間とプランジャの位置との関係に発生するヒステリシスも、十分に小さくなる。 Therefore, the solenoid device of this example has improved responsiveness from the two viewpoints of magnetic adsorption and magnetic field transfer. Moreover, since the peripheral surface length of the plunger 13 is not shortened, there is no inclination of the plunger 13 with respect to the central axis 100, and the hysteresis generated in the relationship between the time after the current is passed through the coil 11 and the position of the plunger is sufficient. Becomes smaller.

<ソレノイド装置の第2の例>
図7は、ソレノイド装置の第2の例を示す。図7は、プランジャが軸方向の他方側に最も移動したときの状態である。
第2の例は、第1の例(図1乃至図6)の変形例である。
従って、第2の例において、第1の例と同じ要素には同じ符号を付すことにより、その詳細な説明を省略する。
<Second example of solenoid device>
FIG. 7 shows a second example of a solenoid device. FIG. 7 shows a state when the plunger is most moved to the other side in the axial direction.
The second example is a modification of the first example (FIGS. 1 to 6).
Therefore, in the second example, the same elements as those in the first example are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.

第2の例は、第1の例と比べると、スペーサ15及び接続部151の構造に特徴を有する。例えば、図8に示すように、スペーサ15は、径方向の天側において、切り欠き部を有する。この切り欠き部は、スペーサ15が第1のコア部12Aに結合された後、接続部151として機能する。この場合、接続部151は、第1のコア部12A及びスペーサ15間のギャップとなる。 The second example is characterized by the structure of the spacer 15 and the connection portion 151 as compared with the first example. For example, as shown in FIG. 8, the spacer 15 has a notch on the radial top side. This cutout portion functions as a connecting portion 151 after the spacer 15 is coupled to the first core portion 12A. In this case, the connecting portion 151 becomes a gap between the first core portion 12A and the spacer 15.

接続部151が第1のコア部12A及びスペーサ15間のギャップであれば、接続部151は、凹部121内において、最も天側に配置することが可能である。この場合、第2のホール120から接続部151までの距離が最大となるため、コンタミがプランジャ室132内にさらに侵入し難くなる。 If the connecting portion 151 is a gap between the first core portion 12A and the spacer 15, the connecting portion 151 can be arranged on the most top side in the recess 121. In this case, since the distance from the second hole 120 to the connection portion 151 is maximized, it becomes more difficult for contamination to enter the plunger chamber 132.

尚、スペーサ15は、例えば、図9に示すように、軸方向に直交する径方向の外側にフラット部153を有してもよい。フラット部153は、第1の例で説明したように、スペーサ15のアライメントを正確に行うための要素である。従って、第2の例においても、第2のホール120が地側、接続部151が天側という位置関係が常に維持される。 The spacer 15 may have a flat portion 153 on the outer side in the radial direction orthogonal to the axial direction, for example, as shown in FIG. As described in the first example, the flat portion 153 is an element for accurately aligning the spacer 15. Therefore, also in the second example, the positional relationship that the second hole 120 is on the ground side and the connecting portion 151 is on the top side is always maintained.

以上、第2の例においても、ソレノイド装置の応答性及び信頼性を向上できる。 As described above, also in the second example, the responsiveness and reliability of the solenoid device can be improved.

<ソレノイド装置の第3の例>
図10は、ソレノイド装置の第3の例を示す。図10は、プランジャが軸方向の他方側に最も移動したときの状態である。
第3の例も、第1の例(図1乃至図6)の変形例である。
従って、第3の例において、第1の例と同じ要素には同じ符号を付すことにより、その詳細な説明を省略する。
<Third example of solenoid device>
FIG. 10 shows a third example of the solenoid device. FIG. 10 shows a state when the plunger is most moved to the other side in the axial direction.
The third example is also a modification of the first example (FIGS. 1 to 6).
Therefore, in the third example, the same elements as those in the first example are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.

第3の例は、第1の例と比べると、第1のコア部12Aとスペーサ15との結合部の構造に特徴を有する。例えば、第1のコア部12Aは、スペーサ15が篏合される環状篏合部152を有する。但し、この環状篏合部152は、第1の例とは異なり、第1のコア部12Aの内側の面に設けられた円環状の溝である。 The third example is characterized in the structure of the joint portion between the first core portion 12A and the spacer 15 as compared with the first example. For example, the first core portion 12A has an annular mating portion 152 to which the spacer 15 is mated. However, unlike the first example, the annular mating portion 152 is an annular groove provided on the inner surface of the first core portion 12A.

この場合、スペーサ15が環状篏合部152に篏合されることにより、スペーサ15は、第1のコア部12Aに固定される。また、例えば、図6に示すように、スペーサ15がフラット部153を有していれば、スペーサ15は、中心軸100を中心に回転することがない。従って、例えば、第2のホール120が地側、接続部151が天側という位置関係は、スペーサ15がセッティングされた後であっても、常に維持される。 In this case, the spacer 15 is fixed to the first core portion 12A by being fitted to the annular mating portion 152. Further, for example, as shown in FIG. 6, if the spacer 15 has the flat portion 153, the spacer 15 does not rotate about the central axis 100. Therefore, for example, the positional relationship in which the second hole 120 is on the ground side and the connecting portion 151 is on the top side is always maintained even after the spacer 15 is set.

以上、第3の例においても、ソレノイド装置の応答性及び信頼性を向上できる。 As described above, even in the third example, the responsiveness and reliability of the solenoid device can be improved.

<ソレノイド装置の第4の例>
図11は、ソレノイド装置の第4の例を示す。図11は、プランジャが軸方向の他方側に最も移動したときの状態である。
第4の例は、第3の例(図10)の変形例である。
従って、第4の例において、第3の例と同じ要素には同じ符号を付すことにより、その詳細な説明を省略する。
<Fourth example of solenoid device>
FIG. 11 shows a fourth example of a solenoid device. FIG. 11 shows a state when the plunger is most moved to the other side in the axial direction.
The fourth example is a modification of the third example (FIG. 10).
Therefore, in the fourth example, the same elements as those in the third example are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.

第4の例は、第3の例と比べると、第1のコア部12Aとスペーサ15とがいわゆるスナップフィット構造により結合される点に特徴を有する。例えば、スペーサ15は、フック部を有する。また、環状篏合部152は、第1のコア部12Aに設けられた窪みであり、かつ、フック部が固定されるキャッチ部を有する。 The fourth example is characterized in that the first core portion 12A and the spacer 15 are connected by a so-called snap-fit structure as compared with the third example. For example, the spacer 15 has a hook portion. Further, the annular mating portion 152 is a recess provided in the first core portion 12A, and has a catch portion to which the hook portion is fixed.

この場合、スペーサ15が環状篏合部152に篏合されることにより、スペーサ15は、第1のコア部12Aに完全に固定される。即ち、スペーサ15は、中心軸100を中心に回転することがない。従って、例えば、第2のホール120が地側、接続部151が天側という位置関係は、スペーサ15がセッティングされた後であっても、常に維持される。 In this case, the spacer 15 is completely fixed to the first core portion 12A by being fitted to the annular mating portion 152. That is, the spacer 15 does not rotate about the central axis 100. Therefore, for example, the positional relationship in which the second hole 120 is on the ground side and the connecting portion 151 is on the top side is always maintained even after the spacer 15 is set.

以上、第4の例においても、ソレノイド装置の応答性及び信頼性を向上できる。 As described above, also in the fourth example, the responsiveness and reliability of the solenoid device can be improved.

<ソレノイド装置の第5の例>
図12は、ソレノイド装置の第5の例を示す。図12は、プランジャが軸方向の他方側に最も移動したときの状態である。
第5の例は、第1の例(図1)の変形例である。
従って、第5の例において、第1の例と同じ要素には同じ符号を付すことにより、その詳細な説明を省略する。
<Fifth example of solenoid device>
FIG. 12 shows a fifth example of a solenoid device. FIG. 12 shows the state when the plunger is most moved to the other side in the axial direction.
The fifth example is a modification of the first example (FIG. 1).
Therefore, in the fifth example, the same elements as those in the first example are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.

第5の例は、第1の例と比べると、ケース16Bの窪み部133内の中心軸100付近に凸部が存在しない点に特徴を有する。例えば、ケース16Bの窪み部133は、中心軸100を中心とする円状窪み部である。 The fifth example is characterized in that, as compared with the first example, there is no convex portion in the vicinity of the central axis 100 in the recessed portion 133 of the case 16B. For example, the recessed portion 133 of the case 16B is a circular recessed portion centered on the central axis 100.

この場合、シャフトピン14は、プランジャ13から軸方向の他方側に突出する突出部145を備える。突出部145は、プランジャ13が軸方向の最も他方側に移動したときに、ケース16Bに接触する。即ち、シャフトピン14は、ストッパとして機能する。従って、突出部145の軸方向の長さは、窪み部133の軸方向の深さと同じ又はそれよりも若干大きいのが望ましい。なぜなら、プランジャ13が軸方向の最も他方側に移動した場合に、第2のコア部12Bの軸方向の端部とプランジャ13の軸方向の端部とが一致し、両者の磁気受け渡し面積を大きくでき、かつ、プランジャ13とケース16Bとの間に一定の間隙を確保できるからである。 In this case, the shaft pin 14 includes a protrusion 145 protruding from the plunger 13 to the other side in the axial direction. The protrusion 145 comes into contact with the case 16B when the plunger 13 moves to the farthest side in the axial direction. That is, the shaft pin 14 functions as a stopper. Therefore, it is desirable that the axial length of the protrusion 145 is equal to or slightly larger than the axial depth of the recess 133. This is because when the plunger 13 moves to the farthest side in the axial direction, the axial end portion of the second core portion 12B and the axial end portion of the plunger 13 coincide with each other, and the magnetic transfer area between the two is increased. This is because a certain gap can be secured between the plunger 13 and the case 16B.

以上、第5の例においても、ソレノイド装置の応答性及び信頼性を向上できる。 As described above, even in the fifth example, the responsiveness and reliability of the solenoid device can be improved.

<プランジャとシャフトピンとの関係>
ソレノイド装置の第1乃至第5の例(図1乃至図12)では、プランジャ13とシャフトピン14とが一体化される。この場合、プランジャ13の動きとシャフトピン14の動きとを完全に一致させ、ソレノイド装置の応答性をさらに向上できる。
<Relationship between plunger and shaft pin>
In the first to fifth examples (FIGS. 1 to 12) of the solenoid device, the plunger 13 and the shaft pin 14 are integrated. In this case, the movement of the plunger 13 and the movement of the shaft pin 14 can be completely matched, and the responsiveness of the solenoid device can be further improved.

図13は、プランジャとシャフトピンとの結合の例を示す。
プランジャ13とシャフトピン14とが一体である場合、プランジャ13とシャフトピン14とは、例えば、カシメにより互いに結合するのが望ましい。なぜなら、カシメは、簡単かつ低コストで、両者を結合できるからである。
FIG. 13 shows an example of the coupling between the plunger and the shaft pin.
When the plunger 13 and the shaft pin 14 are integrated, it is desirable that the plunger 13 and the shaft pin 14 are connected to each other by, for example, caulking. This is because caulking can combine the two easily and at low cost.

この場合、プランジャ13は、軸方向に貫通するシャフトホール141を有する。シャフトホール141は、例えば、プランジャ13の中心に設ける、即ち、中心軸100を中心として配置するのが望ましい。 In this case, the plunger 13 has a shaft hole 141 penetrating in the axial direction. It is desirable that the shaft hole 141 is provided at the center of the plunger 13, that is, the shaft hole 141 is arranged around the central axis 100.

また、シャフトピン14は、シャフトピン14を取り囲む周方向に凹部を備える。シャフトピン14の凹部は、例えば、周方向の全体、即ち、一周360°の全体に設けられるのが望ましい。そして、プランジャ13の一部は、シャフトピン14の凹部(被カシメ部)にカシメられる。 Further, the shaft pin 14 is provided with a concave portion in the circumferential direction surrounding the shaft pin 14. It is desirable that the recess of the shaft pin 14 is provided, for example, in the entire circumferential direction, that is, in the entire circumference of 360 °. Then, a part of the plunger 13 is caulked into the recess (caulked portion) of the shaft pin 14.

カシメ部1331は、例えば、ポンチ17により形成可能である。ポンチ17は、テーパ状の先端を有する。テーパ状の先端は、プランジャ13の一部を変形させ、プランジャ13をシャフトピン14に固定するために使用される。例えば、同図に示すように、シャフトピン14は、プランジャ13のシャフトホール141内に挿入される。この状態において、プランジャ13の角部がシャフトピン14の凹部に対応するように位置決めし、かつ、両者が一時的に仮固定される。この後、ポンチを軸方向にスライドさせることにより、ポンチ17のテーパ状の先端は、プランジャ13の角部に衝突する。 The caulking portion 1331 can be formed by, for example, a punch 17. The punch 17 has a tapered tip. The tapered tip is used to deform a portion of the plunger 13 and secure the plunger 13 to the shaft pin 14. For example, as shown in the figure, the shaft pin 14 is inserted into the shaft hole 141 of the plunger 13. In this state, the corner portion of the plunger 13 is positioned so as to correspond to the concave portion of the shaft pin 14, and both are temporarily fixed. After that, by sliding the punch in the axial direction, the tapered tip of the punch 17 collides with the corner portion of the plunger 13.

その結果、プランジャ13の角部は、シャフトピン14の凹部内に嵌め込まれ、カシメ部1331が形成される。 As a result, the corner portion of the plunger 13 is fitted into the recess of the shaft pin 14, and the caulked portion 1331 is formed.

<ヒステリシスの改善>
図14Aは、実施例において、磁界の印加時間とプランジャの位置(ストローク)との関係を示す。図14Bは、比較例において、磁界の印加時間とプランジャの位置(ストローク)との関係を示す。
<Improvement of hysteresis>
FIG. 14A shows the relationship between the application time of the magnetic field and the position (stroke) of the plunger in the embodiment. FIG. 14B shows the relationship between the application time of the magnetic field and the position (stroke) of the plunger in the comparative example.

ここで、実施例とは、第1乃至第5の例(図1乃至図12)で説明したソレノイド装置のことである。また、比較例とは、第1乃至第5の例(図1乃至図12)の窪み部133を有しないソレノイド装置のことである。また、L0は、プランジャ室内において、プランジャ13が軸方向の最も他方側に移動したときの位置である。L1は、プランジャ室内において、プランジャ13が軸方向の最も一方側に移動したときの位置である。 Here, the embodiment is the solenoid device described in the first to fifth examples (FIGS. 1 to 12). Further, the comparative example is a solenoid device having no recessed portion 133 in the first to fifth examples (FIGS. 1 to 12). Further, L0 is a position when the plunger 13 moves to the farthest side in the axial direction in the plunger chamber. L1 is a position when the plunger 13 moves to the most one side in the axial direction in the plunger chamber.

実施例及び比較例共に、コイル11が磁界を発生してから一定期間tdelay,tdelay’は、プランジャ13の位置が変化しない。しかし、実施例でのtdelayは、比較例でのtdelay’よりも短い。これは、上述したように、実施例では、比較例に比べて、プランジャ13がケース16Bから受ける磁気吸引力が小さいからである。 In both the examples and the comparative examples, the position of the plunger 13 does not change in tdelay and tdelay'for a certain period after the coil 11 generates the magnetic field. However, the tdelay in the examples is shorter than the tdelay'in the comparative examples. This is because, as described above, in the examples, the magnetic attraction force received from the case 16B by the plunger 13 is smaller than that in the comparative example.

従って、実施例において、プランジャ13が軸方向の他方側L0から軸方向の一方側L1まで移動するトータルの時間t01は、比較例において、プランジャ13が軸方向の他方側L0から軸方向の一方側L1まで移動するトータルの時間t01’よりも短い。これは、実施例に係わるソレノイド装置の応答性が比較例に係わるソレノイド装置の応答性よりも優れていることを意味する。 Therefore, in the embodiment, the total time t01 in which the plunger 13 moves from the other side L0 in the axial direction to the one side L1 in the axial direction is the total time t01 in which the plunger 13 moves from the other side L0 in the axial direction to one side in the axial direction in the comparative example. It is shorter than the total time t01'to move to L1. This means that the responsiveness of the solenoid device according to the embodiment is superior to the responsiveness of the solenoid device according to the comparative example.

尚、実施例において、プランジャ13が軸方向の一方側L1から軸方向の他方側L0まで移動する時間t10は、比較例において、プランジャ13が軸方向の一方側L1から軸方向の他方側L0まで移動する時間t10’と同じである。これは、軸方向の一方側L1から軸方向の他方側L0までの移動については、プランジャ13とケース16Bとの間の磁気吸着力が問題とならないからである。 In the embodiment, the time t10 for the plunger 13 to move from one side L1 in the axial direction to the other side L0 in the axial direction is the time t10 in which the plunger 13 moves from one side L1 in the axial direction to the other side L0 in the axial direction in the comparative example. It is the same as the moving time t10'. This is because the magnetic attraction force between the plunger 13 and the case 16B does not matter for the movement from one side L1 in the axial direction to L0 on the other side in the axial direction.

結果として、実施例におけるヒステリシス、即ち、磁界の印加時間とプランジャの位置との関係(図14A)は、比較例におけるヒステリシス、即ち、磁界の印加時間とプランジャの位置との関係(図14B)に比べて、改善される。 As a result, the hysteresis in the examples, that is, the relationship between the magnetic field application time and the position of the plunger (FIG. 14A) is the hysteresis in the comparative example, that is, the relationship between the magnetic field application time and the position of the plunger (FIG. 14B). Compared to, it is improved.

<適用例>
上述のソレノイド装置は、圧力制御システムなど、様々なシステムに適用可能である。例えば、自動車の分野では、自動変速機(AT、CVTなど)を駆動するために、油圧が必要である。また、エンジン及びトランスミッションなどの駆動部の潤滑及び冷却のためにも、油圧の発生が必要である。これらの油圧は、ソレノイドバルブにより生成され、ソレノイド装置は、ソレノイドバルブの一部として使用される。
<Application example>
The solenoid device described above can be applied to various systems such as a pressure control system. For example, in the field of automobiles, hydraulic pressure is required to drive an automatic transmission (AT, CVT, etc.). In addition, it is necessary to generate hydraulic pressure for lubrication and cooling of drive parts such as engines and transmissions. These hydraulic pressures are generated by the solenoid valve, and the solenoid device is used as part of the solenoid valve.

以下、上述のソレノイド装置が適用可能なバルブシステムの例のいくつかを説明する。 Hereinafter, some examples of valve systems to which the above solenoid device can be applied will be described.

<バルブシステムの第1の例>
図15は、バルブシステムの第1の例を示す。
第1の例は、VFSなどのソレノイドバルブに関する。
<First example of valve system>
FIG. 15 shows a first example of a valve system.
The first example relates to solenoid valves such as VFS.

バルブシステムは、ソレノイド装置20と、バルブ装置30と、を備える。ソレノイド装置20は、例えば、図1乃至図13で説明したソレノイド装置である。バルブ装置30は、ソレノイド装置20に結合され、軸方向に移動可能なスプール31を備え、かつ、スプール31の移動量によりバルブ32A,32B,32C,32D,32Eの開閉を制御する。 The valve system includes a solenoid device 20 and a valve device 30. The solenoid device 20 is, for example, the solenoid device described with reference to FIGS. 1 to 13. The valve device 30 is coupled to the solenoid device 20 and includes a spool 31 that can move in the axial direction, and controls the opening and closing of the valves 32A, 32B, 32C, 32D, and 32E by the amount of movement of the spool 31.

バルブ32A,32B,32C,32D,32Eは、入力圧力(油圧)が入力される入力ポート32Aと、出力圧力(油圧)が出力される出力ポート32Bと、フィードバック圧力が入力されるフィードバックポート32Cと、バルブ装置30内の余分なオイルを排出するドレインポート32Dと、ソレノイド装置20内に潤滑のためのオイルを供給するオイル供給ポート32Eと、を備える。 The valves 32A, 32B, 32C, 32D, 32E have an input port 32A to which an input pressure (hydraulic pressure) is input, an output port 32B to which an output pressure (hydraulic pressure) is output, and a feedback port 32C to which a feedback pressure is input. A drain port 32D for draining excess oil in the valve device 30 and an oil supply port 32E for supplying oil for lubrication in the solenoid device 20 are provided.

入力圧力と出力圧力との関係は、スプール31の位置により変化する。即ち、入力圧力が一定圧力の場合、例えば、オイルポンプから供給される油圧である場合、出力圧力は、入力圧力を基準に、それよりも低い圧力又は高い圧力をスプール31の位置に応じて任意に生成可能である。 The relationship between the input pressure and the output pressure changes depending on the position of the spool 31. That is, when the input pressure is a constant pressure, for example, when the hydraulic pressure is supplied from the oil pump, the output pressure is arbitrary depending on the position of the spool 31 with a lower pressure or a higher pressure based on the input pressure. Can be generated in.

フィードバック圧力は、例えば、出力圧力をフィードバックしたもので、出力圧力に等価である。フィードバック圧力がフィードバックポート32Cに入力される理由は、出力圧力のゆらぎ、即ち、油振を防止するためである。 The feedback pressure is, for example, a feedback of the output pressure, and is equivalent to the output pressure. The reason why the feedback pressure is input to the feedback port 32C is to prevent fluctuations in the output pressure, that is, oil vibration.

バルブ装置30は、さらに、スプール31を軸方向の他方側に付勢する付勢部材(例えば、バネ)33を備える。 The valve device 30 further includes an urging member (eg, a spring) 33 that urges the spool 31 to the other side in the axial direction.

例えば、ソレノイド装置20が初期状態(非動作状態)にある、即ち、ソレノイドコイルに電流が流れていない場合、付勢部材33の付勢力は、スプール31及びシャフトピン14を軸方向の他方側に付勢する。 For example, when the solenoid device 20 is in the initial state (non-operating state), that is, when no current is flowing through the solenoid coil, the urging force of the urging member 33 causes the spool 31 and the shaft pin 14 to move to the other side in the axial direction. Encourage.

この状態は、同図の上半分に示される。同図の上半分から明らかなように、ソレノイド装置20が初期状態にある場合、入力ポート32Aと出力ポート32Bとは、スプール31の壁により、互いに分断される。また、バルブ装置30内の余分なオイルは、ドレインポート32Dから排出される。 This state is shown in the upper half of the figure. As is clear from the upper half of the figure, when the solenoid device 20 is in the initial state, the input port 32A and the output port 32B are separated from each other by the wall of the spool 31. Further, the excess oil in the valve device 30 is discharged from the drain port 32D.

これに対し、例えば、ソレノイド装置20が動作状態にある、即ち、ソレノイドコイルに電流が流れている場合、ソレノイドコイルが発生する磁界は、プランジャ、即ち、シャフトピン14を軸方向の一方側に移動させる移動力を発生させる。従って、この移動力が付勢部材33の付勢力よりも大きければ、シャフトピン14は、軸方向の一方側に移動する。また、スプール31も、シャフトピン14の移動に追従して、軸方向の一方側に移動する。 On the other hand, for example, when the solenoid device 20 is in an operating state, that is, when a current is flowing through the solenoid coil, the magnetic field generated by the solenoid coil moves the plunger, that is, the shaft pin 14 to one side in the axial direction. Generate a moving force to make it. Therefore, if this moving force is larger than the urging force of the urging member 33, the shaft pin 14 moves to one side in the axial direction. Further, the spool 31 also follows the movement of the shaft pin 14 and moves to one side in the axial direction.

この状態は、同図の下半分に示される。同図の下半分から明らかなように、ソレノイド装置20が動作状態にある場合、入力ポート32Aと出力ポート32Bとは、スプール31の溝を経由して、互いに接続される。また、オイルは、オイル供給ポート32Eを介して、ソレノイド装置20に供給される。 This state is shown in the lower half of the figure. As is clear from the lower half of the figure, when the solenoid device 20 is in the operating state, the input port 32A and the output port 32B are connected to each other via the groove of the spool 31. Further, the oil is supplied to the solenoid device 20 via the oil supply port 32E.

ここで、ソレノイド装置20は、既に述べたように、第2のホール120が中心軸100に対して地側に配置され、かつ、接続部151が中心軸100に対して天側に配置される状態で、バルブ装置30に結合される。従って、このようなバルブシステムにおいて、オイル供給ポート32Eからソレノイド装置20内に供給されるオイルにコンタミが含まれていたとしても、コンタミは、ソレノイド装置20のプランジャ室内まで侵入することがない。 Here, as described above, in the solenoid device 20, the second hole 120 is arranged on the ground side with respect to the central axis 100, and the connecting portion 151 is arranged on the top side with respect to the central axis 100. In the state, it is coupled to the valve device 30. Therefore, in such a valve system, even if the oil supplied from the oil supply port 32E into the solenoid device 20 contains contamination, the contamination does not enter the plunger chamber of the solenoid device 20.

以上、バルブシステムの第1の例によれば、バルブ開閉の応答性が良好になると共に、コンタミがバルブ装置からソレノイド装置に侵入することを有効に防止できる。 As described above, according to the first example of the valve system, the responsiveness of opening and closing the valve is improved, and contamination can be effectively prevented from entering the solenoid device from the valve device.

<バルブシステムの第2の例>
図16は、バルブシステムの第2の例を示す。
第2の例は、変速機を制御するコントロールバルブに関する。
<Second example of valve system>
FIG. 16 shows a second example of a valve system.
The second example relates to a control valve that controls a transmission.

バルブシステムは、変速機40と、変速機40を制御する油圧を発生するコントロールバルブ本体41と、所定の油圧のオイルをコントロールバルブ本体41に供給するオイルポンプ42と、オイルを溜めておくオイルパン43と、を備える。 The valve system includes a transmission 40, a control valve main body 41 that generates hydraulic pressure to control the transmission 40, an oil pump 42 that supplies oil of a predetermined hydraulic pressure to the control valve main body 41, and an oil pan that stores oil. 43 and.

ソレノイドバルブは、コントロールバルブ本体41に取り付けられる。ソレノイドバルブは、オイルポンプ42からの油圧に基づき、変速機40を制御する油圧を生成する。ソレノイドバルブは、例えば、図15のソレノイドバルブであり、ソレノイド装置20と、バルブ装置30と、を備える。 The solenoid valve is attached to the control valve main body 41. The solenoid valve generates a hydraulic pressure that controls the transmission 40 based on the hydraulic pressure from the oil pump 42. The solenoid valve is, for example, the solenoid valve of FIG. 15, and includes a solenoid device 20 and a valve device 30.

このようなバルブシステムにおいては、複数の油圧が正確に制御されなければならないと同時に、バルブシステムがオイル内に含まれるコンタミ(金属粉,酸化変質物,塵など)から十分に保護されなければならない。 In such a valve system, multiple oil pressures must be precisely controlled and at the same time the valve system must be adequately protected from contamination (metal powder, oxidative alterations, dust, etc.) contained in the oil. ..

本例では、ソレノイド装置20は、既に述べたように、コンタミがプランジャ室内に侵入し難い構造を有する(図15参照)。従って、本例のバルブシステムによれば、オイル内のコンタミがプランジャ室内に侵入することを防ぎつつ、複数の油圧の制御が正確に行える。即ち、ソレノイド装置の呼吸が十分に行えるため、バルブシステムでのバルブ開閉の応答性が向上する。これは、複数の油圧が正確かつ高速に生成されることを意味する。 In this example, as described above, the solenoid device 20 has a structure in which contamination does not easily enter the plunger chamber (see FIG. 15). Therefore, according to the valve system of this example, it is possible to accurately control a plurality of hydraulic pressures while preventing contamination in the oil from entering the plunger chamber. That is, since the solenoid device can sufficiently breathe, the responsiveness of opening and closing the valve in the valve system is improved. This means that multiple hydraulic pressures are generated accurately and at high speed.

以上、バルブシステムの第2の例によれば、バルブ開閉の応答性が良好になると共に、コンタミがバルブ装置からソレノイド装置に侵入することを有効に防止できる。 As described above, according to the second example of the valve system, the responsiveness of opening and closing the valve is improved, and contamination can be effectively prevented from entering the solenoid device from the valve device.

<バルブシステムの第3の例>
図17は、バルブシステムの第3の例を示す。
第3の例は、ソレノイド装置が液体又は気体の圧力、例えば、油圧を制御するバルブボディに取り付け可能なバルブシステムに関する。
<Third example of valve system>
FIG. 17 shows a third example of a valve system.
A third example relates to a valve system in which a solenoid device can be attached to a valve body that controls liquid or gaseous pressure, eg hydraulic pressure.

バルブシステムは、ソレノイド装置20と、バルブボディ50と、を備える。ソレノイド装置20は、例えば、図1乃至図13で説明したソレノイド装置である。ソレノイド装置20は、例えば、ネジ162により、バルブボディ50に固定される。ネジ162は、例えば、ソレノイド装置20のフランジ部161に取り付けられる。 The valve system includes a solenoid device 20 and a valve body 50. The solenoid device 20 is, for example, the solenoid device described with reference to FIGS. 1 to 13. The solenoid device 20 is fixed to the valve body 50 by, for example, a screw 162. The screw 162 is attached to, for example, the flange portion 161 of the solenoid device 20.

バルブボディ50は、軸方向に移動可能なスプール51を備え、かつ、スプール51の移動量によりバルブ52A,52B,52C,52D,52Eの開閉を制御する。 The valve body 50 includes a spool 51 that can move in the axial direction, and controls the opening and closing of the valves 52A, 52B, 52C, 52D, and 52E by the amount of movement of the spool 51.

バルブ52A,52B,52C,52D,52Eは、入力圧力(油圧)が入力される入力ポート52Aと、出力圧力(油圧)が出力される出力ポート52Bと、フィードバック圧力が入力されるフィードバックポート52Cと、バルブボディ50内の余分なオイルを排出するドレインポート52Dと、ソレノイド装置20内に潤滑のためのオイルを供給するオイル供給ポート52Eと、を備える。 The valves 52A, 52B, 52C, 52D, 52E have an input port 52A to which an input pressure (hydraulic pressure) is input, an output port 52B to which an output pressure (hydraulic pressure) is output, and a feedback port 52C to which a feedback pressure is input. , A drain port 52D for draining excess oil in the valve body 50, and an oil supply port 52E for supplying oil for lubrication in the solenoid device 20.

入力圧力と出力圧力との関係は、スプール51の位置により変化する。即ち、入力圧力が一定圧力の場合、例えば、オイルポンプから供給される油圧である場合、出力圧力は、入力圧力を基準に、それよりも低い圧力又は高い圧力をスプール51の位置に応じて任意に生成可能である。 The relationship between the input pressure and the output pressure changes depending on the position of the spool 51. That is, when the input pressure is a constant pressure, for example, when the hydraulic pressure is supplied from the oil pump, the output pressure is arbitrary depending on the position of the spool 51 with a lower pressure or a higher pressure based on the input pressure. Can be generated in.

フィードバック圧力は、例えば、出力圧力をフィードバックしたもので、出力圧力に等価である。フィードバック圧力がフィードバックポート52Cに入力される理由は、出力圧力のゆらぎ、即ち、油振を防止するためである。 The feedback pressure is, for example, a feedback of the output pressure, and is equivalent to the output pressure. The reason why the feedback pressure is input to the feedback port 52C is to prevent fluctuations in the output pressure, that is, oil vibration.

バルブボディ50は、さらに、スプール51を軸方向の他方側に付勢する付勢部材(例えば、バネ)53を備える。 The valve body 50 further includes an urging member (eg, a spring) 53 that urges the spool 51 to the other side in the axial direction.

例えば、ソレノイド装置20が初期状態(非動作状態)にある、即ち、ソレノイドコイルに電流が流れていない場合、付勢部材53の付勢力は、スプール51及びシャフトピン14を軸方向の他方側に付勢する。 For example, when the solenoid device 20 is in the initial state (non-operating state), that is, when no current is flowing through the solenoid coil, the urging force of the urging member 53 causes the spool 51 and the shaft pin 14 to move to the other side in the axial direction. Encourage.

この状態は、同図の上半分に示される。同図の上半分から明らかなように、ソレノイド装置20が初期状態にある場合、入力ポート52Aと出力ポート52Bとは、スプール51の壁により、互いに分断される。また、バルブボディ50内の余分なオイルは、ドレインポート52Dから排出される。 This state is shown in the upper half of the figure. As is clear from the upper half of the figure, when the solenoid device 20 is in the initial state, the input port 52A and the output port 52B are separated from each other by the wall of the spool 51. Further, the excess oil in the valve body 50 is discharged from the drain port 52D.

これに対し、例えば、ソレノイド装置20が動作状態にある、即ち、ソレノイドコイルに電流が流れている場合、ソレノイドコイルが発生する磁界は、プランジャ、即ち、シャフトピン14を軸方向の一方側に移動させる移動力を発生させる。従って、この移動力が付勢部材53の付勢力よりも大きければ、シャフトピン14は、軸方向の一方側に移動する。また、スプール51も、シャフトピン14の移動に追従して、軸方向の一方側に移動する。 On the other hand, for example, when the solenoid device 20 is in an operating state, that is, when a current is flowing through the solenoid coil, the magnetic field generated by the solenoid coil moves the plunger, that is, the shaft pin 14 to one side in the axial direction. Generate a moving force to make it. Therefore, if this moving force is larger than the urging force of the urging member 53, the shaft pin 14 moves to one side in the axial direction. Further, the spool 51 also follows the movement of the shaft pin 14 and moves to one side in the axial direction.

この状態は、同図の下半分に示される。同図の下半分から明らかなように、ソレノイド装置20が動作状態にある場合、入力ポート52Aと出力ポート52Bとは、スプール51の溝を経由して、互いに接続される。また、オイルは、オイル供給ポート52Eを介して、ソレノイド装置20に供給される。 This state is shown in the lower half of the figure. As is clear from the lower half of the figure, when the solenoid device 20 is in the operating state, the input port 52A and the output port 52B are connected to each other via the groove of the spool 51. Further, the oil is supplied to the solenoid device 20 via the oil supply port 52E.

ここで、ソレノイド装置20は、既に述べたように、第2のホール120が中心軸100に対して地側に配置され、かつ、接続部151が中心軸100に対して天側に配置される状態で、バルブボディ50に結合される。従って、このようなバルブシステムにおいて、オイル供給ポート52Eからソレノイド装置20内に供給されるオイルにコンタミが含まれていたとしても、コンタミは、ソレノイド装置20のプランジャ室内まで侵入することがない。 Here, as described above, in the solenoid device 20, the second hole 120 is arranged on the ground side with respect to the central axis 100, and the connecting portion 151 is arranged on the top side with respect to the central axis 100. In the state, it is coupled to the valve body 50. Therefore, in such a valve system, even if the oil supplied from the oil supply port 52E into the solenoid device 20 contains contamination, the contamination does not enter the plunger chamber of the solenoid device 20.

以上、バルブシステムの第3の例によれば、バルブ開閉の応答性が良好になると共に、コンタミがバルブ装置からソレノイド装置に侵入することを有効に防止できる。 As described above, according to the third example of the valve system, the responsiveness of opening and closing the valve is improved, and contamination can be effectively prevented from entering the solenoid device from the valve device.

<むすび>
以上、説明したように、本発明の実施形態によれば、プランジャとケースとの間にスペーサを設けることなく、プランジャとケースとの磁気吸着を抑えることができる。
<Conclusion>
As described above, according to the embodiment of the present invention, magnetic adsorption between the plunger and the case can be suppressed without providing a spacer between the plunger and the case.

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これら実施形態は、一例として提示したものであり、本発明の範囲を限定することを意図しない。これら実施形態は、上述以外の様々な形態で実施することが可能であり、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置換、変更など、を行える。これら実施形態及びその変形は、本発明の範囲及び要旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明及びその均等物についても、本発明の範囲及び要旨に含まれる。 Although some embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented as examples and are not intended to limit the scope of the invention. These embodiments can be carried out in various forms other than those described above, and various omissions, substitutions, changes, etc. can be made without departing from the gist of the present invention. These embodiments and variations thereof are included in the scope and gist of the present invention, and the inventions described in the claims and their equivalents are also included in the scope and gist of the present invention.

10: ボビン、 11: コイル、 12A: 第1のコア部、 12B: 第2のコア部、 12C: コア底部、 13: プランジャ、 14: シャフトピン、 15: スペーサ、 16A,16B: ケース、 100: 中心軸、 101: シール部材、 120: 第2のホール、 121: 凹部、 122: コンタミポケット、 131: 第1のホール、 132: プランジャ室、 151: 接続部、 152: 環状篏合部、 161: フランジ部。

10: Bobbin, 11: Coil, 12A: 1st core part, 12B: 2nd core part, 12C: Core bottom, 13: Plunger, 14: Shaft pin, 15: Spacer, 16A, 16B: Case, 100: Central axis, 101: Sealing member, 120: Second hole, 121: Recess, 122: Contamination pocket, 131: First hole, 132: Plunger chamber, 151: Connection part, 152: Circular mating part, 161: Flange part.

Claims (12)

ケースと、
前記ケース内に支持され、軸方向に沿った第1の中心軸穴を備えた第1の円筒部を有するボビンと、
前記第1の円筒部に巻回されるコイルと、
前記第1の中心軸穴内に配置され、軸方向に沿った第2の中心軸穴を備えた第2の円筒部と、軸方向の一方側において前記第2の中心軸穴を覆うコア底部とを有するコアと、
磁性体からなり、前記第2の円筒部の内側の空間内にあるプランジャ室に配置され、軸方向に延びるシャフトホールを有し、かつ、前記第2の円筒部に対して軸方向に移動可能なプランジャと、
前記シャフトホールに挿入され、軸方向の一方側が前記ケースから露出し、軸方向の他方側が前記ケースにより覆われるシャフトピンと、
前記コア底部の軸方向の他方側の面に固定されるスペーサと、を備え、
前記ケースは、前記プランジャの軸方向の他方側を向く表面に対向する窪み部を有し、
前記プランジャは、前記プランジャを軸方向に貫通する呼吸ホールを有し、
前記呼吸ホールの他方側は、前記窪み部に繋がり、
前記コア底部は、前記スペーサに覆われて軸方向の他方側に凹む凹部と、中心軸を含む平面の一方側の領域において外部から前記凹部まで軸方向に貫通する第2のホールとを有し、
前記スペーサは、軸方向に貫通し凹部に接続される接続部を有し、
前記呼吸ホールと前記接続部は、前記プランジャ室に接続され、
前記呼吸ホールと前記第2のホールは、前記一方側の領域に位置し、
前記接続部は、中心軸を含む平面の他方側の領域に位置する、
ソレノイド装置。
With the case
A bobbin that is supported within the case and has a first cylindrical portion with a first central shaft hole along the axial direction.
The coil wound around the first cylindrical portion and
A second cylindrical portion arranged in the first central shaft hole and provided with a second central shaft hole along the axial direction , and a core bottom portion covering the second central shaft hole on one side in the axial direction. With a core that has
It is made of a magnetic material, is arranged in a plunger chamber in the space inside the second cylindrical portion, has a shaft hole extending in the axial direction, and is movable in the axial direction with respect to the second cylindrical portion. Plunger and
A shaft pin that is inserted into the shaft hole, one side in the axial direction is exposed from the case, and the other side in the axial direction is covered by the case.
With a spacer fixed to the other side surface of the core bottom in the axial direction .
The case has a recess facing the surface of the plunger facing the other side in the axial direction.
The plunger has a breathing hole that axially penetrates the plunger.
The other side of the breathing hole is connected to the recess and
The core bottom has a recess covered by the spacer and recessed on the other side in the axial direction, and a second hole axially penetrating from the outside to the recess in a region on one side of the plane including the central axis. ,
The spacer has a connection portion that penetrates in the axial direction and is connected to the recess.
The breathing hole and the connection portion are connected to the plunger chamber, and the connection portion is connected to the plunger chamber.
The breathing hole and the second hole are located in the one-sided area.
The connection is located in the area on the other side of the plane containing the central axis.
Solenoid device.
前記ケースは、前記窪み部内において、前記シャフトピンの軸方向の他方側の端面に対向する凸部を有し、
前記シャフトピンの軸方向の他方側の端面は、前記凸部に接触可能である、
請求項1に記載のソレノイド装置。
The case has a convex portion in the recess portion facing the other end surface of the shaft pin in the axial direction.
The end face on the other side in the axial direction of the shaft pin is in contact with the convex portion.
The solenoid device according to claim 1.
前記凸部の軸方向に直交する径方向のサイズは、前記シャフトピンの軸方向の他方側の端面の径方向のサイズよりも小さい、
請求項2に記載のソレノイド装置。
The radial size of the convex portion orthogonal to the axial direction is smaller than the radial size of the end face on the other side of the shaft pin in the axial direction.
The solenoid device according to claim 2.
前記窪み部の径方向のサイズは、前記プランジャの径方向のサイズよりも大きい、
請求項1乃至3のいずれか1項に記載のソレノイド装置。
The radial size of the recess is larger than the radial size of the plunger.
The solenoid device according to any one of claims 1 to 3.
前記シャフトピンは、前記プランジャから軸方向の他方側に突出する突出部を備え、
前記突出部の軸方向の長さは、前記窪み部の軸方向の深さと同じ又はそれよりも大きい、
請求項1乃至4のいずれか1項に記載のソレノイド装置。
The shaft pin comprises a protrusion protruding axially from the plunger to the other side.
The axial length of the protrusion is equal to or greater than the axial depth of the recess.
The solenoid device according to any one of claims 1 to 4.
前記シャフトピンは、前記シャフトピンを取り囲む周方向に被カシメ部を有し、
前記プランジャは、前記被カシメ部に圧接したカシメ部を備え、
前記カシメ部は、前記シャフトホールの縁を取り囲む周辺部に位置する、
請求項1乃至5のいずれか1項に記載のソレノイド装置。
The shaft pin has a crimped portion in the circumferential direction surrounding the shaft pin.
The plunger includes a crimped portion that is pressed against the crimped portion.
The caulked portion is located in a peripheral portion surrounding the edge of the shaft hole.
The solenoid device according to any one of claims 1 to 5.
前記コア及び前記ケースは、共に磁性体からなる、The core and the case are both made of a magnetic material.
請求項1乃至6のいずれか1項に記載のソレノイド装置。The solenoid device according to any one of claims 1 to 6.
前記第2の円筒部は、軸方向の一方側に配置される第1の部分と、軸方向の他方側に配置される第2の部分とを備え、The second cylindrical portion comprises a first portion disposed on one side in the axial direction and a second portion disposed on the other side in the axial direction.
前記第1及び第2の部分は、間隙をもって互いに分離される、The first and second portions are separated from each other with a gap.
請求項1乃至7のいずれか1項に記載のソレノイド装置。The solenoid device according to any one of claims 1 to 7.
請求項1乃至8のいずれか1項に記載のソレノイド装置と、The solenoid device according to any one of claims 1 to 8.
前記ソレノイド装置が結合され、前記ソレノイド装置の前記シャフトピンによりバルブが駆動されるバルブ装置を有するバルブボディと、A valve body having a valve device to which the solenoid device is coupled and the valve is driven by the shaft pin of the solenoid device.
を備える、To prepare
コントロールバルブ。Control valve.
前記バルブ装置は、前記ソレノイド装置の前記シャフトピンにより軸方向に動くスプールを備え、かつ、前記スプールの移動量により前記バルブが駆動される、The valve device includes a spool that moves in the axial direction by the shaft pin of the solenoid device, and the valve is driven by the amount of movement of the spool.
請求項9に記載のコントロールバルブ。The control valve according to claim 9.
前記ソレノイド装置の前記シャフトピンは、前記スプールに接触し、The shaft pin of the solenoid device contacts the spool and
前記スプールの移動は、前記プランジャの移動に追従する、The movement of the spool follows the movement of the plunger.
請求項10に記載のコントロールバルブ。The control valve according to claim 10.
前記バルブ装置は、油圧を制御する、The valve device controls hydraulic pressure.
請求項11に記載のコントロールバルブ。The control valve according to claim 11.
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