WO2013027517A1 - 電磁ポンプ - Google Patents

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WO2013027517A1
WO2013027517A1 PCT/JP2012/068553 JP2012068553W WO2013027517A1 WO 2013027517 A1 WO2013027517 A1 WO 2013027517A1 JP 2012068553 W JP2012068553 W JP 2012068553W WO 2013027517 A1 WO2013027517 A1 WO 2013027517A1
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WO
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strainer
check valve
electromagnetic pump
piston
cylinder
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PCT/JP2012/068553
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French (fr)
Inventor
雅也 中井
耕太 深尾
規臣 藤井
Original Assignee
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B53/00Component parts, details or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B23/00 or F04B39/00 - F04B47/00
    • F04B53/20Filtering
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D35/00Filtering devices having features not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00, or for applications not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00; Auxiliary devices for filtration; Filter housing constructions
    • B01D35/02Filters adapted for location in special places, e.g. pipe-lines, pumps, stop-cocks
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D35/00Filtering devices having features not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00, or for applications not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00; Auxiliary devices for filtration; Filter housing constructions
    • B01D35/30Filter housing constructions
    • B01D35/306Filter mounting adapter
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B17/00Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors
    • F04B17/03Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors driven by electric motors
    • F04B17/04Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors driven by electric motors using solenoids
    • F04B17/042Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors driven by electric motors using solenoids the solenoid motor being separated from the fluid flow

Definitions

  • the present invention relates to an electromagnetic pump that pumps a working fluid by reciprocating a piston in a cylinder.
  • this type of electromagnetic pump includes a hollow cylindrical cylinder, a piston that reciprocates in the cylinder, an electromagnetic part that generates an electromagnetic force that moves the piston forward, a spring that moves the piston back,
  • an intake check valve disposed on an end surface and a discharge check valve built in a piston (see, for example, Patent Document 1).
  • a space surrounded by a cylinder, a suction check valve and a piston (discharge check valve) is used as a pump chamber, and hydraulic oil is supplied by reciprocating the piston using electromagnetic force and thrust of a spring. Pumping.
  • a strainer In an electromagnetic pump, a strainer is generally arranged so that foreign matter such as dust does not enter the pump chamber. In this case, it is conceivable to arrange a strainer at the suction port of the check valve for suction. However, if the size of the electromagnetic pump is small, the size of the strainer is inevitably small, and it is difficult to assemble the strainer.
  • the main purpose of the electromagnetic pump of the present invention is to further improve the assemblability.
  • the electromagnetic pump of the present invention employs the following means in order to achieve the main object described above.
  • the electromagnetic pump of the present invention is An electromagnetic pump that pumps a working fluid by reciprocating a piston in a cylinder, An electromagnetic part for generating an electromagnetic force for pressing the piston; A biasing member that biases the piston in a direction opposite to the electromagnetic force; A strainer member having a disk-shaped disk-shaped part on which a strainer surface is formed, and a side part extending from the outer peripheral edge of the disk-shaped part; A suction check valve that has a mounting portion that is formed in a cylindrical shape and is covered with the strainer member so that the side surface surrounds the side surface of the cylinder, and can suck the working fluid through the strainer surface; A cover member covering an end of the cylinder; With The piston, the biasing member, the suction check valve, and the strainer member are inserted into the cylinder from the side opposite to the electromagnetic part in this order, and the cover member is attached so as to press the strainer surface.
  • the gist of this is
  • the strainer member is formed as having a disk-shaped disk-shaped part on which a strainer surface is formed and a side part extending from the outer peripheral edge of the disk part.
  • the side surface of the strainer member is surrounded by a cylindrical mounting portion that is covered with the strainer member, and the piston, the biasing member, and the intake check valve are disposed in the cylinder from the side opposite to the electromagnetic portion. It is formed by inserting the strainer member in this order and attaching the cover member so as to press the strainer surface.
  • the strainer member may be arranged in the cylinder in a state assembled to the check valve for suction.
  • the check valve for suction includes a cylindrical first cylindrical portion and a cylinder having the above-described placement portion and having an outer diameter larger than that of the first cylindrical portion. Having a stepped cylindrical member formed with a second cylindrical part, and the side part is formed with a claw bent inward from the outer periphery of the second cylindrical part, The strainer member may be assembled to the check valve for suction by hooking the claw on the step of the stepped cylindrical member.
  • the strainer member is configured such that the claw is hooked on the step of the stepped cylindrical member with a predetermined clearance in a direction orthogonal to the surface of the plate-like portion. You can also. If it carries out like this, when a cover member is attached, the contact surface of a strainer member can be pressed with a uniform pressure with a cover member.
  • the check valve for suction includes a body having a hollow portion and supporting the biasing member on a surface on the piston side, a ball disposed in the hollow portion, and a second An urging member; and a plug that is press-fitted into the hollow portion in a state in which the ball and the second urging member are disposed in the hollow portion.
  • the plug may be formed on the plug.
  • the electromagnetic pump according to the present invention further includes a discharge check valve that is built in the piston and capable of discharging the working fluid sucked through the suction check valve, and the piston includes the discharge check valve. It can also be arranged in the cylinder with the valve assembled. If it carries out like this, a piston and the non-return valve for discharge can be easily arrange
  • the side portion may be formed as a plurality of leg portions surrounding the cylindrical side surface of the mounting portion with a predetermined interval.
  • the disk-shaped part may be formed with a notch groove in the radial direction from an outer peripheral edge, and the leg part may be formed to extend from the notch groove. it can. If it carries out like this, the leg part of a strainer member can be bent from the outer periphery of a disk-shaped part easily.
  • FIG. 3 is an explanatory view showing a state in which a piston 60, a discharge check valve 80, a spring 46, a suction check valve 70, and a strainer 90 are assembled to a cylinder 50.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an outline of the configuration of an electromagnetic pump 20 as an embodiment of the present invention.
  • the electromagnetic pump 20 according to the embodiment includes a solenoid unit 30 that generates an electromagnetic force, and a pump unit 40 that operates by the electromagnetic force of the solenoid unit 30.
  • the electromagnetic pump 20 is configured as a part of a hydraulic control device for hydraulically driving a friction engagement element (clutch or brake) included in the automatic transmission, for example, in a vehicle equipped with an engine and an automatic transmission. be able to.
  • a friction engagement element clutch or brake
  • an electromagnetic coil 32, a plunger 34 as a mover, and a core 36 as a stator are arranged in a solenoid case 31 as a bottomed cylindrical member.
  • the solenoid unit 30 forms a magnetic circuit in which a magnetic flux circulates around the solenoid case 31, the plunger 34, and the core 36 by applying a current to the electromagnetic coil 32, and the shaft that is attracted to the plunger 34 and abuts on the tip of the plunger 34.
  • Extrude 38 Extrude 38.
  • the pump unit 40 is configured as a piston pump that pumps hydraulic oil by reciprocating the piston 60 by the electromagnetic force from the solenoid unit 30 and the biasing force of the spring 46, and one end of the pump unit 40 is a solenoid case 31 of the solenoid unit 30.
  • a spring 46 that urges the piston 60 in a direction opposite to the direction in which the electromagnetic force from the contact solenoid part 30 acts, and a direction in which the spring 46 is supported from the side opposite to the front end surface of the piston 60 and sucked into the pump chamber 56.
  • An intake check valve 70 that permits the flow of hydraulic oil and prohibits a reverse flow, and an intake port of the intake check valve 70 are provided.
  • a strainer 90 that captures foreign matters such as dust contained in the hydraulic fluid that is introduced, and a discharge check that permits the flow of hydraulic fluid that is built in the piston 60 and discharges from the pump chamber 56 and prohibits the reverse flow.
  • a cylinder cover 48 that covers the other end of the cylinder 50 in a state where the piston 60, the discharge check valve 80, the spring 46, and the suction check valve 70 are disposed in the cylinder 50.
  • the pump portion 40 is formed such that a suction port 42 is formed at the center of the cylinder cover 48 and a discharge port 44 is formed by cutting out a part in the circumferential direction on the side surface of the cylinder 50.
  • the piston 60 has a stepped shape including a cylindrical piston main body 62 and a cylindrical shaft portion 64 having an outer diameter smaller than that of the piston main body 62 and having an end surface in contact with the tip of the shaft 38 of the solenoid portion 30. It is formed and reciprocates in the cylinder 50 in conjunction with the shaft 38 of the solenoid unit 30.
  • the piston 60 is formed with a cylindrical bottomed hollow portion 62a at the center of the shaft, and a discharge check valve 80 is disposed in the hollow portion 62a. Further, the hollow portion 62 a extends from the front end surface of the piston 60 through the inside of the piston main body 62 to the middle of the inside of the shaft portion 64.
  • the shaft portion 64 is formed with two through holes 64a and 64b that intersect each other at an angle of 90 degrees in the radial direction.
  • a discharge port 44 is formed around the shaft portion 64, and the hollow portion 62a communicates with the discharge port 44 through two through holes 64a and 64b.
  • the suction check valve 70 is inserted into the cylinder 50 and has a hollow portion 72a with a bottom formed therein, and a center that connects the hollow portion 72a and the pump chamber 56 at the center of the shaft to the bottom of the hollow portion 72a.
  • FIG. 2 shows how the intake check valve 70 is assembled
  • FIG. 3 shows the appearance after the intake check valve 70 is assembled.
  • the suction check valve 70 is inserted by inserting a spring 76 and a ball 74 into the hollow portion 72a of the valve body 72 in this order, and then press-fitting a plug 78 into the hollow portion 72a.
  • the plug 78 is a cylindrical member with a flange having a cylindrical portion 78a having an outer diameter capable of being press-fitted into the hollow portion 72a of the valve main body 72, and a flange portion 78b extending in a radial direction from an end edge of the cylindrical portion 78a.
  • the strainer 90 is attached so as to cover the end face of the flange portion 78b.
  • FIG. 4 shows the external appearance of the strainer 90.
  • the strainer 90 includes a disk portion 92 having a plurality of pores 92a formed in the central region and forming a strainer surface, and three strainers 90 extending in an orthogonal direction from the outer peripheral edge of the disk portion 92 at an angular interval of 120 degrees.
  • the disc portion 92 has six notch grooves 92b formed in the radial direction, and the leg portions 94 are bent from the notch grooves 92b and extend in the orthogonal direction. Further, the leg portion 94 is formed with a claw 94a whose tip is bent inward. For this reason, as shown in FIG.
  • the strainer 90 when the three leg portions 94 are put on the flange portion 78b so as to surround the outer peripheral surface of the flange portion 78b, the strainer 90 has a flange portion 78b, a cylindrical portion 78a, It will be caught in the stepped part and will not fall off. Further, the length of the leg portion 94 of the strainer 90 is adjusted so that when the plug 78 is attached, a slight clearance is secured on the contact surfaces of the disk portion 92 and the flange portion 78b. In the embodiment, the intake check valve 70 and the strainer 90 are assembled in this manner, thereby making them sub-assies (see FIG. 3).
  • the discharge check valve 80 includes a ball 84, a spring 86 that applies a biasing force to the ball 84, and a plug 88 as an annular member having a center hole 89 having an inner diameter smaller than the outer diameter of the ball 84.
  • FIG. 5 shows how the discharge check valve 80 is assembled
  • FIG. 6 shows the appearance after the discharge check valve 80 is assembled.
  • the discharge check valve 80 is inserted by inserting a spring 86 and a ball 84 into the hollow portion 62a of the piston 60 in this order, and then press-fitting a plug 88 into the hollow portion 62a.
  • the plug 88 can be fixed to the piston 60 by a fixing member such as a snap ring. In the embodiment, by assembling the discharge check valve 80 to the piston 60 in this way, these are used as sub-assies (see FIG. 6).
  • the discharge check valve 80 has a predetermined pressure (P2-P3) between the pressure on the input side (the pressure on the output side of the check valve 70 for suction) P2 and the pressure P3 on the output side to overcome the biasing force of the spring 86.
  • P2-P3 a predetermined pressure
  • the ball 84 is released from the center hole 89 of the plug 88 with the contraction of the spring 86, and when the pressure difference (P2-P3) is less than the predetermined pressure, the spring 86 is expanded.
  • the ball 84 is pressed against the central hole 89 of the plug 88 to close the central hole 89, the valve is closed.
  • the soot cylinder 50 forms a pump chamber 56 by a space surrounded by the inner wall 51, the front end surface of the piston 60 and the surface of the suction check valve 70 on the spring 46 side.
  • the suction check valve 70 is opened and the discharge check valve 80 is closed as the volume in the pump chamber 56 increases.
  • the suction check valve 70 is closed and the discharge reverse valve is closed as the volume in the pump chamber 56 is reduced.
  • the stop valve 80 opens to discharge the hydraulic oil sucked through the discharge port 44.
  • an inner wall 52 on which the piston main body 62 slides and an inner wall 54 on which the shaft portion 64 slides are formed with a step, and the discharge port 44 is formed at the step portion.
  • the step portion forms a space surrounded by the annular surface of the step portion between the piston main body 62 and the shaft portion 64 and the outer peripheral surface of the shaft portion 64. Since this space is formed on the opposite side of the pump chamber 56 across the piston main body 62, the volume decreases when the volume of the pump chamber 56 increases, and the volume decreases when the volume of the pump chamber 56 decreases. Expanding.
  • the volume change of this space is such that the area (pressure receiving area) that receives pressure from the pump chamber 56 side of the piston 60 is larger than the area (pressure receiving area) that receives pressure from the discharge port 44 side. It becomes smaller than the volume change. For this reason, this space functions as the second pump chamber 58. That is, when the piston 60 is moved by the urging force of the spring 46, an amount of hydraulic oil corresponding to the enlarged volume of the pump chamber 56 is sucked into the pump chamber 56 from the suction port 42 via the suction check valve 70.
  • FIG. 7 is an explanatory view showing the state of assembly of the electromagnetic pump 20 of the embodiment.
  • the assembly of the electromagnetic pump 20 of the embodiment includes the subassembly of the piston 60 and the discharge check valve 80, the spring 46, the subassembly of the intake check valve 70 and the strainer 90. Inserting in this order, and then attaching the cylinder cover 48.
  • the outer peripheral surface of the cylinder 50 and the inner peripheral surface of the cylinder cover 48 are each engraved with a spiral groove (not shown).
  • the cylinder cover 48 is attached by screwing the cylinder cover 48 over the cylinder 50. Done.
  • the outer peripheral edge of the strainer 90 is pressed by the annular pressing surface 48a of the cylinder cover 48, and the strainer 90 is fixed.
  • the strainer 90 is formed by the disk portion 92 on which the strainer surface is formed and the leg portion 94 extending in the orthogonal direction from the outer peripheral edge of the disk portion 92, and the strainer 90 is used for suction.
  • the suction check valve 70 and the strainer 90 are attached to cover the plug 78 of the check valve 70, and the suction check valve 70 and the strainer are subassembled into the cylinder 50 and the piston 60 and the spring 46 are subassembled. 90 are inserted in this order, and then assembled as the electromagnetic pump 20 by attaching the cylinder cover 48. Therefore, even if the size of the strainer 90 is small, the assembly and alignment of the strainer 90 can be facilitated.
  • the strainer 90 can be prevented from falling off when the strainer 90 is attached to the plug 78. Further, since the length of the leg portion 94 is adjusted so that a slight clearance is secured on the contact surface between the strainer 90 and the flange portion 78b when the plug 78 (flange portion 78b) is attached, When the assembled check valve 70 and the strainer 90 are arranged in the cylinder 50 and the cylinder cover 48 is attached, the outer peripheral edge of the strainer 90 is pressed with a uniform pressure by the pressing surface 48a of the cylinder cover 48. Can be fixed.
  • the leg portion 94 can be easily formed in the direction orthogonal to the disk portion 92. it can.
  • the electromagnetic pump 20 of the embodiment since the piston 60 and the discharge check valve 80 are arranged in the cylinder 50 after the discharge check valve 80 is assembled in advance to the piston 60 and then sub-assembled, the electromagnetic The assembling property of the pump 20 can be further improved.
  • the three leg portions 94 are formed on the strainer 90.
  • any number may be used as long as the number of the leg portions is plural, such as four or five. .
  • the leg portion 94 is formed on the strainer 90 so that the three leg portions 94 surround the outer peripheral surface of the plug 78.
  • the strainer is completely covered with the outer peripheral surface of the plug 78.
  • a side wall may be formed at 90.
  • the claw 94a bent inward is provided at the tip of the leg portion 94 of the strainer 90, but the claw 94a may not be provided.
  • the strainer 90 is attached to the suction check valve 70 in advance to form a sub-assembly and then assembled into the cylinder 50.
  • the strainer 90 may be assembled separately.
  • the notch groove 92b is formed in the disk portion 92 of the strainer 90, but the notch groove 92b may not be formed.
  • the discharge check valve 80 is built in the piston 60 in advance and is assembled into the sub-assembly, and these are assembled in the cylinder 50. However, they may be assembled separately. Further, although the discharge check valve 70 is built in the piston 60, the discharge check valve 80 may not be built in the piston 60, for example, it is built in a valve body outside the cylinder 50.
  • the electromagnetic pump 20 of the embodiment is configured as an electromagnetic pump of a type that discharges hydraulic oil twice from the discharge port 44 by one reciprocating motion of the piston 60.
  • the present invention is not limited to this.
  • the piston When the piston is moved forward by electromagnetic force from the part, the hydraulic oil is sucked into the pump chamber from the suction port, and when the piston is moved backward by the biasing force of the spring, the hydraulic oil in the pump chamber is discharged from the discharge port.
  • the electromagnetic pump 20 of the embodiment is used for a hydraulic control device for hydraulically driving clutches and brakes of an automatic transmission mounted on an automobile.
  • the invention is not limited to this.
  • fuel is transferred or lubricated.
  • the present invention may be applied to any system such as transferring a liquid for use.
  • the cylinder 50 corresponds to the “cylinder”
  • the piston 60 corresponds to the “piston”
  • the solenoid portion 30 corresponds to the “electromagnetic portion”
  • the spring 46 corresponds to the “biasing member”
  • the strainer 90 corresponds to the “strainer member”
  • the suction check valve 70 corresponds to the “suction check valve”
  • the flange portion 78a of the plug 78 corresponds to the “mounting portion”
  • the cylinder cover 48 corresponds to the “cover member”. Is equivalent to.
  • the plug 78 corresponds to a “stepped cylindrical member”.
  • valve main body 72 corresponds to a “main body”
  • spring 76 corresponds to a “second biasing member”
  • plug 78 corresponds to a “plug”.
  • the present invention can be used in the manufacturing industry of electromagnetic pumps.

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Abstract

ストレーナ90をストレーナ面が形成された円盤部92と円盤部92の外周縁から直交方向に延びる脚部94とにより形成し、ストレーナ90を吸入用逆止弁70のプラグ78に被せるように取り付けてサブアッシー化する。そして、シリンダに、ピストンとスプリングとサブアッシー化した吸入用逆止弁70およびストレーナ90とをこの順に挿入し、その後、シリンダカバーを取り付けることにより電磁ポンプ20として組み付ける。これにより、ストレーナ90のサイズが小さいものであっても、ストレーナ90の組み付けとその位置合わせを容易にすることができ、電磁ポンプの組み付け性をより向上させることができる。

Description

電磁ポンプ
   本発明は、シリンダ内をピストンが往復動することにより作動流体を圧送する電磁ポンプに関する。
   従来、この種の電磁ポンプとしては、中空円筒形状のシリンダと、シリンダ内を往復動するピストンと、ピストンを往動させる電磁力を発生させる電磁部と、ピストンを復動させるスプリングと、シリンダの端面に配置された吸入用逆止弁と、ピストンに内蔵された吐出用逆止弁と、を備えるものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。この電磁ポンプでは、シリンダと吸入用逆止弁とピストン(吐出用逆止弁)とにより囲まれる空間をポンプ室とし、電磁力およびスプリングの推力を用いてピストンを往復動させることにより作動油を圧送している。
特開2011-21593号公報
   電磁ポンプでは、ポンプ室内にゴミなど異物が進入しないようにストレーナを配置することが一般的であり、この場合、吸入用逆止弁の吸入口にストレーナを配置することが考えられる。しかしながら、電磁ポンプのサイズが小さいと、ストレーナのサイズも小さくならざるを得ず、ストレーナの組み付けが困難となる。
   本発明の電磁ポンプは、組み付け性をより向上させることを主目的とする。
   本発明の電磁ポンプは、上述の主目的を達成するために以下の手段を採った。
   本発明の電磁ポンプは、
   シリンダ内をピストンが往復動することにより作動流体を圧送する電磁ポンプであって、
   前記ピストンを押圧する電磁力を発生させる電磁部と、
   前記ピストンを電磁力とは逆方向に付勢する付勢部材と、
   ストレーナ面が形成された盤状の盤状部と、該盤状部の外周縁から延びる側部とを有するストレーナ部材と、
   筒形状に形成され筒側面を前記側部が囲むようにして前記ストレーナ部材が被せられる載置部を有し、前記ストレーナ面を介して作動流体を吸入可能な吸入用逆止弁と、
   前記シリンダの端部を覆うカバー部材と、
   を備え、
   前記シリンダ内に前記電磁部とは反対側から前記ピストンと前記付勢部材と前記吸入用逆止弁と前記ストレーナ部材とがこの順に挿入され、前記ストレーナ面を押圧するように前記カバー部材が取り付けられてなる
   ことを要旨とする。
   この本発明の電磁ポンプでは、ストレーナ部材を、ストレーナ面が形成された盤状の盤状部と円盤部の外周縁から延びる側部とを有するものとして形成し、吸入用逆止弁を、筒側面をストレーナ部材の側部が囲むようにしてストレーナ部材が被せられる筒形状の載置部を有するものとして形成し、シリンダ内に電磁部とは反対側からピストンと付勢部材と吸入用逆止弁とストレーナ部材とをこの順に挿入し、ストレーナ面を押圧するようにカバー部材を取り付けることにより形成される。これにより、ストレーナ部材のサイズが小さい場合でも、吸入用逆止弁に対するストレーナ部材の組み付けと位置合わせとを容易にすることができる。この結果、電磁ポンプの組み付け性をより向上させることができる。
   こうした本発明の電磁ポンプにおいて、前記ストレーナ部材は、前記吸入用逆止弁に組み付けられた状態で前記シリンダ内に配置されてなるものとすることもできる。この態様の本発明の電磁ポンプにおいて、前記吸入用逆止弁は、筒状の第1の筒状部と、前記載置部が形成され前記第1の筒状部よりも外径が大きな筒状の第2の筒状部とが形成された段付き筒状部材を有し、前記側部は、前記第2の筒状部の外周よりも内方に屈曲された爪が形成され、前記ストレーナ部材は、前記爪を前記段付き筒状部材の段差に引っ掛けることにより前記吸入用逆止弁に組み付けられてなるものとすることもできる。こうすれば、吸入用逆止弁にストレーナ部材を載置した際にその脱落を防止することができるから、電磁ポンプの組み付け性をさらに向上させることができる。この態様の本発明の電磁ポンプにおいて、前記ストレーナ部材は、前記盤状部の面に直交する方向に所定のクリアランスをもって前記爪が前記段付き筒状部材の段差に引っ掛けられてなるものとすることもできる。こうすれば、カバー部材を取り付けた際にカバー部材によりストレーナ部材の当接面を均一な圧力をもって押圧することができる。
   また、本発明の電磁ポンプにおいて、前記吸入用逆止弁は、中空部を有し前記ピストン側の面で前記付勢部材を支持する本体と、前記中空部に配置されるボールおよび第2の付勢部材と、前記ボールの座部をなし前記中空部に前記ボールおよび前記第2の付勢部材が配置された状態で該中空部に圧入されるプラグと、を備え、前記載置部は、前記プラグに形成されてなるものとすることもできる。
   さらに、本発明の電磁ポンプにおいて、前記ピストンに内蔵され、前記吸入用逆止弁を介して吸入された作動流体を吐出可能な吐出用逆止弁を備え、前記ピストンは、前記吐出用逆止弁が組み付けられた状態で前記シリンダに配置されてなるものとすることもできる。こうすれば、シリンダ内にピストンと吐出用逆止弁とを容易に配置することができ、電磁ポンプの組み付け性をさらに向上させることができる。
   また、本発明の電磁ポンプにおいて、前記側部は、前記載置部の筒側面を所定間隔をもって囲む複数本の脚部として形成されてなるものとすることもできる。この態様の本発明の電磁ポンプにおいて、前記盤状部は、外周縁から径方向に切り欠き溝が形成され、前記脚部は、前記切り欠き溝から延びるよう形成されてなるものとすることもできる。こうすれば、ストレーナ部材の脚部を容易に盤状部の外周縁から屈曲させることができる。
本発明の一実施例としての電磁ポンプ20の構成の概略を示す構成図である。 吸入用逆止弁70の組み付けの様子を示す説明図である。 吸入用逆止弁70の組み付け後の外観を示す外観図である。 ストレーナ90の外観を示す外観図である。 ピストン60に吐出用逆止弁80を組み付ける様子を示す説明図である。 ピストン60に吐出用逆止弁80を組み付けた後の外観を示す外観図である。 シリンダ50にピストン60,吐出用逆止弁80,スプリング46,吸入用逆弁70,ストレーナ90を組み付ける様子を示す説明図である。
   次に、本発明の実施の形態を実施例を用いて説明する。
   図1は、本発明の一実施例としての電磁ポンプ20の構成の概略を示す構成図である。実施例の電磁ポンプ20は、電磁力を発生させるソレノイド部30と、ソレノイド部30の電磁力により作動するポンプ部40と、を備える。なお、電磁ポンプ20は、例えば、エンジンと自動変速機とを搭載する車両における、自動変速機が備える摩擦係合要素(クラッチやブレーキ)を油圧駆動するための油圧制御装置の一部として構成することができる。
   ソレノイド部30は、底付き円筒部材としてのソレノイドケース31に、電磁コイル32,可動子としてのプランジャ34,固定子としてのコア36が配置されている。ソレノイド部30は、電磁コイル32に電流を印加することにより、ソレノイドケース31,プランジャ34,コア36を磁束が周回する磁気回路を形成し、プランジャ34が吸引されてプランジャ34の先端に当接するシャフト38を押し出す。
   ポンプ部40は、ソレノイド部30からの電磁力とスプリング46の付勢力とによりピストン60を往復動させることにより作動油を圧送するピストンポンプとして構成されており、一端がソレノイド部30のソレノイドケース31に接合された中空円筒状のシリンダ50と、シリンダ50内を摺動可能に配置され基端面がソレノイド部30のシャフト38の先端に同軸上に当接するピストン60と、ピストン60の先端面に当接しソレノイド部30からの電磁力が作用する方向とは逆向きにピストン60を付勢するスプリング46と、スプリング46をピストン60の先端面とは反対側から支持しポンプ室56へ吸入する方向の作動油の流れを許可し逆方向の流れを禁止する吸入用逆止弁70と、吸入用逆止弁70の吸入口に配設され吸入される作動油に含まれるゴミなどの異物を捕捉するストレーナ90と、ピストン60に内蔵されポンプ室56から吐出する方向の作動油の流れを許可し逆方向の流れを禁止する吐出用逆止弁80と、シリンダ50内にピストン60と吐出用逆止弁80とスプリング46と吸入用逆止弁70とが配置された状態でシリンダ50の他端を覆うシリンダカバー48と、を備える。ポンプ部40は、吸入ポート42がシリンダカバー48の軸中心に形成され、吐出ポート44がシリンダ50の側面に周方向の一部を切り欠くようにして形成されている。
   ピストン60は、円筒形状のピストン本体62と、ピストン本体62よりも外径が小さく端面がソレノイド部30のシャフト38の先端に当接された円筒形状のシャフト部64と、からなる段付き形状に形成されており、ソレノイド部30のシャフト38に連動してシリンダ50内を往復動する。ピストン60には、軸中心に円筒形状の底付き中空部62aが形成されており、この中空部62aに吐出用逆止弁80が配置されている。また、中空部62aは、ピストン60の先端面からピストン本体62内部を貫通しシャフト部64内部の途中まで延伸されている。シャフト部64には、径方向に互いに90度の角度で交差する2本の貫通孔64a,64bが形成されている。シャフト部64の周囲には吐出ポート44が形成されており、中空部62aは2本の貫通孔64a,64bを介して吐出ポート44と連通する。
   吸入用逆止弁70は、シリンダ50内に嵌挿され内部に底付きの中空部72aが形成されると共にこの中空部72aの底に軸中心で中空部72aとポンプ室56とを連通させる中心孔72bが形成された弁本体72と、ボール74と、ボール74に付勢力を付与するスプリング76と、ボール74の座部をなしボール74の外径よりも小さな内径の中心孔79を有するプラグ78と、を備える。図2に吸入用逆止弁70の組み付けの様子を示し、図3に吸入用逆止弁70の組み付け後の外観を示す。吸入用逆止弁70は、図示するように、弁本体72の中空部72aに、スプリング76,ボール74の順に挿入した後、プラグ78を中空部72aに圧入することにより行なわれる。プラグ78は、弁本体72の中空部72aに圧入が可能な外径を有する円筒部78aと、円筒部78aの端縁から径方向に延伸されたフランジ部78bとを有するフランジ付きの円筒部材として形成されており、フランジ部78bの端面を覆うようにストレーナ90が取り付けられている。
   図4にストレーナ90の外観を示す。ストレーナ90は、図示するように、中心領域に多数の細孔92aが形成されてストレーナ面をなす円盤部92と、互いに120度の角度間隔をもって円盤部92の外周縁から直交方向に延びる3本の脚部94とにより構成されている。円盤部92は径方向に6本の切り欠き溝92bが形成されており、脚部94は切り欠き溝92bから屈曲されて直交方向に延びている。また、脚部94は、その先端が内方に屈曲された爪94aが形成されている。このため、ストレーナ90は、図3に示すように、3本の脚部94がフランジ部78bの外周面を囲むようにフランジ部78bに被せられると、爪94aがフランジ部78bと円筒部78aとの段差部分に引っ掛かり、脱落しないようになっている。また、ストレーナ90の脚部94は、プラグ78に取り付けられたときに、円盤部92とフランジ部78bとの互いの当接面に若干のクリアランスが確保されるよう長さが調整されている。実施例では、このようにして吸入用逆止弁70とストレーナ90を組み付けることにより、これらをサブアッシーとしている(図3参照)。
   吸入用逆止弁70は、入力側の圧力P1と出力側の圧力P2との差圧(P1-P2)がスプリング76の付勢力に打ち勝つ所定圧力以上のときには、スプリング76の収縮を伴ってボール74がプラグ78の中心孔79から離されることにより開弁し、上述した差圧(P1-P2)が所定圧力未満のときには、スプリング76の伸張を伴ってボール74がプラグ78の中心孔79に押し付けられて中心孔79を塞ぐことにより閉弁する。
   吐出用逆止弁80は、ボール84と、ボール84に対して付勢力を付与するスプリング86と、ボール84の外径よりも小さな内径の中心孔89を有する環状部材としてのプラグ88と、を備える。図5に吐出用逆止弁80の組み付けの様子を示し、図6に吐出用逆止弁80の組み付け後の外観を示す。吐出用逆止弁80は、図示するように、ピストン60の中空部62aに、スプリング86,ボール84の順に挿入した後、プラグ88を中空部62aに圧入することにより行なわれる。なお、プラグ88は、スナップリングなどの固定部材によりピストン60に固定することができる。実施例では、このようにしてピストン60に吐出用逆止弁80を組み付けることにより、これらをサブアッシーとしている(図6参照)。
   吐出用逆止弁80は、入力側の圧力(吸入用逆止弁70の出力側の圧力)P2と出力側の圧力P3との差圧(P2-P3)がスプリング86の付勢力に打ち勝つ所定圧力以上のときには、スプリング86の収縮を伴ってボール84がプラグ88の中心孔89から離されることにより開弁し、上述した差圧(P2-P3)が所定圧力未満のときには、スプリング86の伸張を伴ってボール84がプラグ88の中心孔89に押し付けられて中心孔89を塞ぐことにより閉弁する。
   シリンダ50は、内壁51とピストン60の先端面と吸入用逆止弁70のスプリング46側の面とにより囲まれる空間によりポンプ室56を形成する。ポンプ室56は、スプリング46の付勢力によりピストン60が移動すると、ポンプ室56内の容積の拡大に伴って吸入用逆止弁70が開弁すると共に吐出用逆止弁80が閉弁して吸入ポート42を介して作動油を吸入し、ソレノイド部30の電磁力によりピストン60が移動すると、ポンプ室56内の容積の縮小に伴って吸入用逆止弁70が閉弁すると共に吐出用逆止弁80が開弁して吸入した作動油を吐出ポート44を介して吐出する。
   また、シリンダ50は、ピストン本体62が摺動する内壁52と、シャフト部64が摺動する内壁54とが段差をもって形成されており、段差部分に吐出ポート44が形成されている。この段差部分は、ピストン本体62とシャフト部64との段差部分の環状の面とシャフト部64の外周面とにより囲まれる空間を形成する。この空間は、ピストン本体62を隔ててポンプ室56とは反対側に形成されるから、ポンプ室56の容積が拡大する際に容積が縮小し、ポンプ室56の容積が縮小する際に容積が拡大する。このとき、この空間の容積変化は、ピストン60のポンプ室56側からの圧力を受ける面積(受圧面積)が吐出ポート44側から圧力を受ける面積(受圧面積)よりも大きいため、ポンプ室56の容積変化よりも小さくなる。このため、この空間は第2のポンプ室58として機能する。即ち、スプリング46の付勢力によりピストン60が移動すると、ポンプ室56の容積の拡大分に相当する量の作動油が吸入ポート42から吸入用逆止弁70を介してポンプ室56に吸入される一方で第2のポンプ室58の容積の縮小分に相当する量の作動油が第2のポンプ室58から吐出ポート44を介して吐出され、ソレノイド部30の電磁力によりピストン60が移動すると、ポンプ室56の容積の縮小分に相当する量の作動油がポンプ室56から吐出用逆止弁80を介して第2のポンプ室58に送り出されると共にポンプ室56の容積の縮小分と第2のポンプ室58の容積の拡大分との差分に相当する量の作動油が吐出ポート44を介して吐出されることになる。したがって、ピストン60の一回の往復動で作動油が吐出ポート44から2回吐出されるから、吐出ムラを少なくすることができ、吐出性能を向上させることができる。
   図7は、実施例の電磁ポンプ20の組み付けの様子を示す説明図である。実施例の電磁ポンプ20の組み付けは、シリンダ50に、サブアッシー化されたピストン60および吐出用逆止弁80と、スプリング46と、サブアッシー化された吸入用逆止弁70およびストレーナ90とをこの順に挿入し、その後、シリンダカバー48を取り付けることにより行なわれる。なお、シリンダ50の外周面とシリンダカバー48の内周面は、それぞれ図示しない螺旋状の溝が彫りこまれており、シリンダカバー48の取り付けは、シリンダカバー48をシリンダ50に被せてねじ込むことにより行なわれる。シリンダカバー48が取り付けられると、シリンダカバー48の環状の押圧面48aでストレーナ90の外周縁が押圧され、ストレーナ90が固定される。
   以上説明した実施例の電磁ポンプ20によれば、ストレーナ90をストレーナ面が形成された円盤部92と円盤部92の外周縁から直交方向に延びる脚部94とにより形成し、ストレーナ90を吸入用逆止弁70のプラグ78に被せるように取り付けて吸入用逆止弁70とストレーナ90とをサブアッシー化し、シリンダ50に、ピストン60とスプリング46とサブアッシー化した吸入用逆止弁70およびストレーナ90とをこの順に挿入し、その後、シリンダカバー48を取り付けることにより電磁ポンプ20として組み付けるから、ストレーナ90のサイズが小さいものであっても、ストレーナ90の組み付けとその位置合わせを容易にすることができ、電磁ポンプ20の組み付け性をより向上させることができる。しかも、ストレーナ90の脚部94の先端に、内方に屈曲した爪94aを形成するから、ストレーナ90をプラグ78に取り付けた際にストレーナ90の脱落を抑制することができる。さらに、プラグ78(フランジ部78b)に取り付けた際にストレーナ90とフランジ部78bとの互いの当接面に若干のクリアランスが確保されるよう脚部94の長さを調整しているから、サブアッシー化された吸入用逆止弁70およびストレーナ90をシリンダ50内に配置してシリンダカバー48を取り付けた際にシリンダカバー48の押圧面48aによりストレーナ90の外周縁を均一な圧力で押圧して固定することができる。また、ストレーナ90の円盤部92に切り欠き溝92bを形成し、脚部94を切り欠き溝92bから延びるように形成したから、脚部94を円盤部92の直交方向に成形し易くすることができる。
   また、実施例の電磁ポンプ20によれば、ピストン60に吐出用逆止弁80を予め組み付けてサブアッシー化してから、ピストン60および吐出用逆止弁80をシリンダ50内に配置するから、電磁ポンプ20の組み付け性をさらに向上させることができる。
   実施例の電磁ポンプ20では、ストレーナ90に3本の脚部94を形成するものとしたが、4本や5本とするなど、脚部の数は複数であれば何本であっても構わない。
   実施例の電磁ポンプ20では、3本の脚部94がプラグ78の外周面を囲むようにストレーナ90に脚部94を形成するものとしたが、プラグ78の外周面を完全に覆うようにストレーナ90に側壁を形成するものとしてもよい。
   実施例の電磁ポンプ20では、ストレーナ90の脚部94の先端に内方に屈曲した爪94aを設けるものとしたが、爪94aを設けないものとしても構わない。
   実施例の電磁ポンプ20では、ストレーナ90を吸入用逆止弁70に予め取り付けてサブアッシー化してからこれらをシリンダ50内に組み付けるものとしたが、別々に組み付けるものとしても構わない。
   実施例の電磁ポンプ20では、ストレーナ90の脚部94を、プラグ78(フランジ部78b)に取り付けた際にストレーナ90とフランジ部78bとの互いの当接面に若干のクリアランスが確保されるよう長さを調整するものとしたが、クリアランスを確保しないものとしても構わない。
   実施例の電磁ポンプ20では、ストレーナ90の円盤部92に切り欠き溝92bを形成するものとしたが、切り欠き溝92bを形成しないものとしてもよい。
   実施例の電磁ポンプ20では、ピストン60に吐出用逆止弁80を予め内蔵させてサブアッシー化してからこれらをシリンダ50内に組み付けるものとしたが、別々に組み付けるものとしても構わない。また、吐出用逆止弁70をピストン60に内蔵するものとしたが、例えば、シリンダ50外のバルブボディに組み込むなど、吐出用逆止弁80をピストン60に内蔵しないものとしても構わない。
   実施例の電磁ポンプ20では、ピストン60の一回の往復動で作動油を吐出ポート44から2回吐出するタイプの電磁ポンプとして構成するものとしたが、これに限定されるものではなく、ソレノイド部からの電磁力によりピストンを往動させる際に吸入ポートから作動油をポンプ室に吸入しスプリングの付勢力によりピストンを復動させる際にポンプ室内の作動油を吐出ポートから吐出するものとしたり、スプリングの付勢力によりピストンを復動させる際に吸入ポートから作動油をポンプ室に吸入しソレノイド部からの電磁力によりピストンを往動させる際にポンプ室内の作動油を吐出ポートから吐出するものとするなど、ピストンの往復動に伴って作動流体を吐出することができるものであれば、如何なるタイプの電磁ポンプとしても構わない。
   実施例の電磁ポンプ20では、自動車に搭載される自動変速機のクラッチやブレーキを油圧駆動するための油圧制御装置に用いるものとしたが、これに限られず、例えば、燃料を移送したり、潤滑用の液体を移送するなど、如何なるシステムに適用するものとしても構わない。
   ここで、実施例の主要な要素と発明の概要の欄に記載した発明の主要な要素との対応関係について説明する。実施例では、シリンダ50が「シリンダ」に相当し、ピストン60が「ピストン」に相当し、ソレノイド部30が「電磁部」に相当し、スプリング46が「付勢部材」に相当し、ストレーナ90が「ストレーナ部材」に相当し、吸入用逆止弁70が「吸入用逆止弁」に相当し、プラグ78のフランジ部78aが「載置部」に相当し、シリンダカバー48が「カバー部材」に相当する。また、プラグ78が「段付き筒状部材」に相当する。また、弁本体72が「本体」に相当し、スプリング76が「第2の付勢部材」に相当し、プラグ78が「プラグ」にも相当する。なお、実施例の主要な要素と発明の概要の欄に記載した発明の主要な要素との対応関係は、実施例が発明の概要の欄に記載した発明を実施するための最良の形態を具体的に説明するための一例であることから、発明の概要の欄に記載した発明の要素を限定するものではない。即ち、発明の概要の欄に記載した発明についての解釈はその欄の記載に基づいて行なわれるべきものであり、実施例は発明の概要の欄に記載した発明の具体的な一例に過ぎないものである。
   以上、本発明の実施の形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
   本発明は、電磁ポンプの製造産業などに利用可能である。

  

Claims (8)

  1.    シリンダ内をピストンが往復動することにより作動流体を圧送する電磁ポンプであって、
       前記ピストンを押圧する電磁力を発生させる電磁部と、
       前記ピストンを電磁力とは逆方向に付勢する付勢部材と、
       ストレーナ面が形成された盤状の盤状部と、該盤状部の外周縁から延びる側部とを有するストレーナ部材と、
       筒形状に形成され筒側面を前記側部が囲むようにして前記ストレーナ部材が被せられる載置部を有し、前記ストレーナ面を介して作動流体を吸入可能な吸入用逆止弁と、
       前記シリンダの端部を覆うカバー部材と、
       を備え、
       前記シリンダ内に前記電磁部とは反対側から前記ピストンと前記付勢部材と前記吸入用逆止弁と前記ストレーナ部材とがこの順に挿入され、前記ストレーナ面を押圧するように前記カバー部材が取り付けられてなる
       ことを特徴とする電磁ポンプ。
  2.    前記ストレーナ部材は、前記吸入用逆止弁に組み付けられた状態で前記シリンダ内に配置されてなることを特徴とする請求項1記載の電磁ポンプ。
  3.    請求項2記載の電磁ポンプであって、
       前記吸入用逆止弁は、筒状の第1の筒状部と、前記載置部が形成され前記第1の筒状部よりも外径が大きな筒状の第2の筒状部とが形成された段付き筒状部材を有し、
       前記側部は、前記第2の筒状部の外周よりも内方に屈曲された爪が形成され、
       前記ストレーナ部材は、前記爪を前記段付き筒状部材の段差に引っ掛けることにより前記吸入用逆止弁に組み付けられてなる
       ことを特徴とする電磁ポンプ。
  4.    前記ストレーナ部材は、前記盤状部の面に直交する方向に所定のクリアランスをもって前記爪が前記段付き筒状部材の段差に引っ掛けられてなることを特徴とする請求項3記載の電磁ポンプ。
  5.    請求項1ないし4いずれか1項に記載の電磁ポンプであって、
       前記吸入用逆止弁は、中空部を有し前記ピストン側の面で前記付勢部材を支持する本体と、前記中空部に配置されるボールおよび第2の付勢部材と、前記ボールの座部をなし前記中空部に前記ボールおよび前記第2の付勢部材が配置された状態で該中空部に圧入されるプラグと、を備え、
       前記載置部は、前記プラグに形成されてなる
       ことを特徴とする電磁ポンプ。
  6.    請求項1ないし5いずれか1項に記載の電磁ポンプであって、
       前記ピストンに内蔵され、前記吸入用逆止弁を介して吸入された作動流体を吐出可能な吐出用逆止弁を備え、
       前記ピストンは、前記吐出用逆止弁が組み付けられた状態で前記シリンダに配置されてなることを特徴とする電磁ポンプ。
  7.    請求項1ないし6いずれか1項に記載の電磁ポンプであって、
       前記側部は、前記載置部の筒側面を所定間隔をもって囲む複数本の脚部として形成されてなる
       ことを特徴とする電磁ポンプ。
  8.    請求項7記載の電磁ポンプであって、
       前記盤状部は、外周縁から径方向に切り欠き溝が形成され、
       前記脚部は、前記切り欠き溝から延びるよう形成されてなる
       ことを特徴とする電磁ポンプ。

     
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