WO2014010453A1 - 管継手 - Google Patents

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WO2014010453A1
WO2014010453A1 PCT/JP2013/068012 JP2013068012W WO2014010453A1 WO 2014010453 A1 WO2014010453 A1 WO 2014010453A1 JP 2013068012 W JP2013068012 W JP 2013068012W WO 2014010453 A1 WO2014010453 A1 WO 2014010453A1
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WO
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orifice
pipe joint
tube
fluid pressure
pressure device
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/068012
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English (en)
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種谷良泉
富田琢
齋藤修一
Original Assignee
Smc株式会社
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Publication date
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Priority to JP2014524745A priority patent/JP6249237B2/ja
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Definitions

  • the present invention relates to a fitting for connecting a tube to a hydraulic device.
  • a piston disposed in a cylinder tube advances and retracts in the axial direction of the cylinder tube under the action of fluid pressure such as air pressure or oil pressure.
  • a cylinder with a speed control mechanism disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 2004-11855 (hereinafter referred to as prior art 1) is known.
  • the cylinder is provided with a cylinder chamber closed by a cover member, and is supplied with pressure fluid by a cylinder body having a pair of ports to the cylinder chamber.
  • the cylinder body incorporates a piston that is displaced along the axial direction in the cylinder chamber, and a piston rod is integrally connected to the piston.
  • the cylinder is disposed inside the cylinder body and has a cylindrical body connected to the cover member substantially in parallel with the piston rod. Inside the piston rod, shaft members disposed so as to be insertable through the inside of the cylindrical body are connected substantially in parallel.
  • the cylinder is provided with a first notch groove formed along the axial direction on the outer peripheral surface of the cylindrical body and a second notch groove formed along the axial direction on the outer peripheral surface of the shaft member. Furthermore, the cylinder includes a first seal member surrounding the outer peripheral surface of the cylindrical body and a second seal member surrounding the outer peripheral surface of the shaft member.
  • the flow rate of the pressure fluid flowing between the port and the cylinder chamber is controlled by the first notch groove.
  • the flow rate of the pressure fluid flowing between the port and the cylinder chamber is controlled by the second notch groove.
  • the speed control mechanism is incorporated inside the cylinder body. Therefore, the structure may be complicated, and the entire cylinder may not be easily made compact.
  • a screw portion is formed on the circumferential surface of the cylinder body, and a speed control valve such as a needle valve is attached to the screw portion.
  • a speed control valve such as a needle valve
  • a handle is provided to rotate the needle, and contact with the handle causes a malfunction of the cylinder.
  • differences in the operating conditions of the steering wheel easily occur for each worker, and the speed conditions may vary.
  • the present invention has been made in consideration of the above-mentioned problems, and it is an object of the present invention to provide a pipe joint which can be easily and reliably set to a desired speed condition and can improve workability easily. Do.
  • the present invention relates to a pipe joint including a body into which a tube is inserted and an attaching / detaching mechanism provided inside of the body and capable of attaching / detaching the tube detachably and connected to a fluid pressure device.
  • the body is rotatably provided with an orifice portion for communicating the tube with the fluid pressure device.
  • the orifice portion can change the opening size of the orifice communicating with the communication portion between the tube and the fluid pressure device according to the rotational angle position.
  • the body includes a first body into which the tube is inserted, and a second body connected to the fluid pressure device and rotatable relative to the first body. ing.
  • an orifice portion is integrated, and in the orifice portion, a plurality of orifices having different opening diameters are equally spaced from the rotation center of the first body and have a predetermined angle with each other. It is provided.
  • the second body be provided with a passage member having a through hole for communicating the orifice disposed at the prescribed angular position with the fluid pressure device.
  • the first body and the second body are engaged with each other on the outer periphery or inner periphery of the first body and the inner periphery or outer periphery of the second body. It is preferable that a groove and a projection to be held at a plurality of prescribed angular positions be provided.
  • the orifice portion includes a main body portion mounted to the body and having a passage communicating with the communication portion offset from the axial position.
  • the orifice portion comprises an orifice plate rotatably engaged with the body portion and capable of changing continuously or intermittently the opening size of the orifice communicating with the passage according to the rotational angular position.
  • the main body portion and the orifice plate may be provided with grooves and protrusions for holding the main body portion and the orifice plate at a plurality of prescribed angular positions by engaging with each other. preferable.
  • the velocity control of the fluid pressure device can be performed simply and reliably under the action of the orifice provided in the orifice portion.
  • the opening size of the orifice communicating with the communication portion between the tube and the fluid pressure device can be changed by the rotational angle position. For this reason, it can be favorably adopted in various fluid pressure devices, and the versatility can be easily improved.
  • FIG. 1 is an overall longitudinal sectional view of a pipe joint according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional perspective view of the pipe joint.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view from one side of the pipe joint.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view from the other side of the pipe joint.
  • FIG. 5 is an overall longitudinal sectional view of a pipe joint according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of an orifice portion constituting the pipe joint.
  • FIG. 7 is a front view of the orifice portion.
  • FIG. 8 is an overall longitudinal sectional view of a pipe joint according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view of an orifice portion constituting the pipe joint.
  • FIG. 10 is an operation explanatory view of the pipe joint.
  • FIG. 11 is an overall longitudinal sectional view of a pipe joint according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an exploded perspective view of an orifice portion constituting the pipe joint.
  • FIG. 13 is a perspective view of the orifice portion.
  • FIG. 14 is an overall longitudinal sectional view of a pipe joint according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is an exploded perspective view of an orifice portion constituting the pipe joint.
  • FIG. 16 is a perspective view of an orifice plate constituting the orifice portion.
  • FIG. 17 is an overall longitudinal sectional view of a pipe joint according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a perspective view of one of the orifices constituting the pipe joint.
  • FIG. 19 is another perspective view of the orifice portion.
  • the fluid tube 12 is detachably mounted, and is connected to, for example, a fluid pressure device 14 such as a cylinder.
  • the pipe joint 10 is connected to a resin body (first body) 16a into which the fluid tube 12 is inserted, and a fluid pressure device 14, with respect to the resin body 16a. And a relatively rotatable metal body (second body) 16b.
  • the resin body 16a has a large diameter cylindrical portion 20a in which the mounting and demounting mechanism 18 is incorporated.
  • An intermediate cylindrical portion 20b smaller in diameter than the large diameter cylindrical portion 20a is integrally formed in the large diameter cylindrical portion 20a, and a bottomed cylindrical portion smaller in diameter than the intermediate cylindrical portion 20b is formed in the intermediate cylindrical portion 20b.
  • 20c is integrally molded.
  • a first opening 28 is formed in the large diameter cylindrical portion 20a in the axial direction to a predetermined depth.
  • a first stepped portion 30 is provided at the bottom of the first opening 28, and the first opening 28 communicates with the second opening 32 whose diameter is reduced via the first stepped portion 30.
  • the second opening 32 is provided inside the intermediate cylindrical portion 20 b and has a predetermined depth, and a second step 34 is provided at the bottom of the second opening 32.
  • the mounting and demounting mechanism 18 incorporated in the first opening 28 includes an annular packing member 36 and a chuck 38 for locking the fluid tube 12 inserted in the resin body 16 a.
  • the attachment / detachment mechanism 18 further includes a guide member 40 engaged with the inner circumferential surface of the first opening 28 and a release bush 42 displaceable along the guide member 40.
  • the packing member 36 is formed of, for example, an elastic material such as rubber, and is disposed in the first opening 28 so as to abut on the first step 30.
  • the packing member 36 is formed in a substantially ring shape, and a bulging portion 44 that abuts on the inner peripheral surface of the first opening 28 is formed on the outer peripheral surface.
  • a seal convex portion 46 slidably contacting with the outer peripheral surface of the fluid tube 12 is formed to protrude.
  • the chuck 38 is formed in, for example, a substantially cylindrical shape by pressing a thin plate material. At one end of the chuck 38 is formed a claw portion 48 which inclines in the radially inward direction, and at the other end of the chuck 38 is formed a locking portion 50 which is bent in the radially outward direction Ru.
  • the tip of the claw portion 48 is formed in a blade shape, and is formed so as to be inserted into the outer peripheral surface of the fluid tube 12.
  • a first slit 52 cut in a predetermined length toward the other end is formed at one end of the chuck 38, and the first slits 52 are equally spaced along the circumferential direction of the chuck 38. Multiple (for example, four) are provided.
  • a second slit 54 cut out with a predetermined length toward the one end side is formed, and the second slits 54 are equally spaced along the circumferential direction of the chuck 38. Multiple (for example, four) are provided.
  • the first slits 52 and the second slits 54 are alternately provided so as to alternate along the circumferential direction of the chuck 38.
  • the guide member 40 is formed in a substantially cylindrical shape, for example, by pressing a thin plate material, similarly to the chuck 38 described above, and is arranged to abut on the inner peripheral surface of the first opening 28.
  • a front end portion 56 which is folded back in the first opening 28 and disposed on the packing member 36 side is formed.
  • a rear end portion 58 which is disposed at the open end of the first opening 28 and is bent in a circular shape in cross section in the radially inward direction is formed.
  • the release bush 42 is formed, for example, in a cylindrical shape from a resin material. At one end portion of the release bush 42, a tapered portion 60 which bulges radially outward and gradually reduces in diameter toward the tip end side is formed. The tapered portion 60 is provided to face the claw portion 48 which constitutes the chuck 38.
  • a flange portion 62 which is expanded radially outward is formed.
  • the outer peripheral diameter of the flange portion 62 is formed larger than the first opening 28.
  • a through hole 64 is formed in the inside of the release bush 42 in the axial direction and through which the fluid tube 12 is inserted.
  • the inner circumferential diameter of the through hole 64 is formed to be slightly larger than the outer circumferential diameter of the fluid tube 12, and is formed to have a substantially constant diameter.
  • orifices 70a, 70b and 70c having different opening diameters are provided on the same circumference and separated by a predetermined angle.
  • Grooves 72a, 72b and 72c are formed on the outer periphery of the intermediate cylindrical portion 20b so as to extend in the axial direction corresponding to the angular positions of the orifices 70a, 70b and 70c.
  • a printing portion 74 on which the diameters of the orifices 70a, 70b and 70c are printed is provided on the outer periphery of the large diameter cylindrical portion 20a, and a rotary knob 76 having an uneven shape is formed.
  • the metal body 16b is formed of, for example, a metal material such as stainless steel and has a substantially cylindrical shape.
  • a screw portion 80 screwed into the screw hole 78 of the fluid pressure device 14 is provided at the axial direction (direction of arrow A) at the end of the metal body 16 b.
  • a tightening nut portion 82 is formed on the outer peripheral portion of the metal body 16 b so as to be continuous with the screw portion 80.
  • the fastening nut portion 82 is formed, for example, in a hexagonal shape in cross section, and is used when connecting to the screw hole 78 using a tool (not shown).
  • a large diameter opening 86a and a small diameter opening 86b for inserting the bottomed cylindrical portion 20c and the intermediate cylindrical portion 20b of the resin body 16a are coaxially formed from one axial end of the metal body 16b.
  • the bottomed cylindrical portion 20c is rotatably fitted to the opening 86b, while the intermediate cylindrical portion 20b is rotatably fitted to the opening 86a.
  • a seal member 88 is disposed at the boundary between the openings 86a and 86b.
  • Protrusions 90 are formed inwards (crimped) on the outer peripheral portion at one axial end side of the metal body 16b.
  • the protrusion 90 places any one of the orifices 70 a, 70 b or 70 c in a position that communicates with the fluid pressure device 14 by engaging any of the grooves 72 a, 72 b or 72 c.
  • An inward projection 92 is provided on the other axial end side of the metal body 16 b, and an opening (a hole) 93 is formed.
  • the inward protruding portion 92 has a ring shape, and a locking portion 92 a that is axially inwardly crimped is formed in a part of the inward protruding portion 92.
  • a passage member 94 and a gasket 96 are disposed in the metal body 16b so as to be located between the inward projection 92 and the end of the bottomed cylindrical portion 20c of the resin body 16a.
  • the passage member 94 is formed of, for example, a resin material and has a substantially disc shape, and the through hole 98 is provided eccentrically from the central portion thereof.
  • the through hole 98 is disposed at a position where any one of the orifices 70a, 70b or 70c is in communication with the fluid pressure device 14 when the projection 90 is engaged with any of the grooves 72a, 72b or 72c.
  • a groove 100 is formed on one surface of the passage member 94 by cutting the through hole 98 in the radial direction of the passage member 94.
  • the locking portion 92 a of the metal body 16 b is engaged with the groove portion 100 to hold the angular position of the through hole 98.
  • a groove 102 is formed on the other surface of the passage member 94 so as to extend in the radial direction.
  • the gasket 96 has a substantially disc shape, and a through hole 104 communicating with the through hole 98 of the passage member 94 is formed eccentrically from the center.
  • the through holes 98 and 104 constitute a communicating portion for communicating the fluid tube 12 with the fluid pressure device 14.
  • the gasket 96 is provided with a radially extending protrusion 106, and the protrusion 106 fits in the groove 102 of the passage member 94. This is to perform relative positioning between the gasket 96 and the passage member 94.
  • the pipe joint 10 is in a state of being screwed and fixed in advance to the fluid pressure device 14 (see FIG. 1).
  • the fluid tube 12 is inserted from the first opening 28 along the through hole 64 of the release bush 42.
  • the seal projection 46 is in sliding contact with the outer peripheral surface of the fluid tube 12. For this reason, the airtightness between the packing member 36 and the fluid tube 12 is reliably maintained.
  • one end of the chuck 38 is pushed radially outward by the fluid tube 12, and the claw portion 48 abuts on the outer peripheral surface of the fluid tube 12. Furthermore, when the fluid tube 12 is inserted, the tip of the fluid tube 12 abuts on the second step 34.
  • fluid supply or discharge is performed to the fluid tube 12 connected to the fitting 10.
  • fluid is supplied from the fluid tube 12 into the resin body 16 a of the fitting 10.
  • This fluid is supplied to the fluid pressure device 14 from the through hole 98 and the opening 93 after the supply flow rate is regulated through the orifice 70a, 70b or 70c provided on the bottom surface 68 of the resin body 16a.
  • the fluid when the fluid is discharged from the fluid pressure device 14 into the resin body 16a, the fluid is supplied from the through hole 98 to the orifice 70a, 70b or 70c. Thereby, the fluid is discharged to the fluid tube 12 after the discharge flow rate is regulated. For this reason, speed control (for example, reciprocating speed control of a piston) in the fluid pressure device 14 is performed.
  • speed control for example, reciprocating speed control of a piston
  • the flange portion 62 of the release bush 42 is pressed toward the resin body 16a.
  • the tapered portion 60 presses the claws 48 of the chuck 38 to move the claws 48 away from the outer peripheral surface of the fluid tube 12.
  • the other end of the chuck 38 is forced outward by the release bush 42 in the radially outward direction. Therefore, the claw portion 48 inserted into the outer peripheral surface of the fluid tube 12 is separated from the outer peripheral surface of the fluid tube 12, and the locked state of the fluid tube 12 by the chuck 38 is released. Then, the fluid tube 12 is removed from the pipe joint 10 by pulling the fluid tube 12 in the direction of separating the fluid tube 12 from the resin body 16 a.
  • one of the orifices 70a, 70b or 70c having different opening diameters is disposed at a position (communication portion) communicating with the fluid pressure device 14. It becomes possible. Therefore, it can be suitably adopted for various fluid pressure devices 14, and the versatility can be easily improved.
  • the groove portions 72a, 72b and 72c are formed to extend in the axial direction on the outer periphery of the resin body 16a.
  • a projection 90 to be engaged with any of the groove portions 72a, 72b or 72c is provided on the outer peripheral portion of one end side in the axial direction of the metal body 16b.
  • the resin body 16a is provided with orifices 70a, 70b and 70c having different opening diameters. For this reason, when changing the orifice diameter, it is not necessary to replace the resin body 16a itself, and it is only necessary to rotate the resin body 16a. Therefore, the operation of changing the orifice diameter is performed more simply and in a short time.
  • a printing portion 74 on which the diameters of the orifices 70a, 70b and 70c are printed is provided on the outer periphery of the resin body 16a.
  • FIG. 5 is an overall longitudinal sectional view of a pipe joint 110 according to a second embodiment of the present invention.
  • the same referential mark is attached
  • the detailed description thereof is omitted, and the same reference numerals are given to the same components as the components used in the previous embodiment. Therefore, the detailed description is omitted.
  • the pipe fitting 110 is formed of, for example, a metal material such as stainless steel, and includes a body 112 having a substantially cylindrical shape.
  • the attaching / detaching mechanism 18 is incorporated at one end, and a screw 80 is provided at the other end.
  • a first stepped portion 30, a second stepped portion 34 and a third stepped portion 114 are formed coaxially and successively with a smaller diameter.
  • a communication hole (communication portion) 116 communicating with the fluid pressure device 14 is provided downstream of the third stepped portion 114.
  • the body 112 is provided with an orifice portion 118 located between the third step portion 114 and the tip of the fluid tube 12.
  • the orifice portion 118 is formed of, for example, a resin material, and is formed of a substantially ring-shaped main body portion 120 and, for example, a metal material or a resin material.
  • a convex portion 124 which is in sliding contact with the inner circumferential surface 112a between the second step portion 34 and the third step portion 114 of the body 112 is bulged.
  • a hole 126 communicating with the communication hole 116 is formed at the center of the main body 120, and a passage 128 communicating with an end of one end side (the fluid tube 12 side) of the hole 126 is formed.
  • the passage 128 is formed by cutting out the end face 120 a of the main body 120, and is provided offset from the axial center position of the main body 120.
  • a snap fit 130 is formed on the end side where the passage 128 is provided.
  • the snap fit 130 is provided with a plurality of (for example, six) claws 132 spaced at equal angular intervals around the hole 126.
  • a locking portion 132a that bulges inward is provided on the inner side of each claw portion 132, and can be elastically deformed in the radial direction.
  • a plurality of concave portions (or convex portions) 134 are spaced at predetermined intervals on the end surface 120 a of the main body portion 120, and are disposed along a circumference centered on the hole portion 126.
  • the orifice plate 122 has a disc portion 136, and the disc portion 136 is provided with an orifice 138 and a projection (or a recess) 140 projecting to the end face 120a side.
  • the orifice 138 is bent along an arc shape with the center of the disc portion 136 as a fulcrum, and after the opening width dimension on one end 138a side is gradually expanded, the substantially same opening width dimension is maintained And continues to the other end 138b.
  • the orifice 138 is adjustable so that the cross-sectional area in communication with the passage 128 becomes successively larger when the projections 140 sequentially engage with the recesses 134 of the end face 120a (see FIG. 7).
  • the orifice plate 122 abuts on the end face 120a, the orifice plate 122 is locked by the claws 132 that make up the snap fit 130, and the detachment is prevented.
  • FIG. 8 is an entire longitudinal cross-sectional view of a pipe joint 150 according to a third embodiment of the present invention.
  • the same referential mark is attached
  • the pipe fitting 150 is formed of, for example, a metal material such as stainless steel, and includes a body 152 having a substantially cylindrical shape.
  • the body 152 arranges the orifice portion 154 between the third step portion 114 and the tip of the fluid tube 12.
  • the orifice portion 154 includes a main body portion 156 made of resin, an orifice plate 158 made of metal or resin, and a packing member 160 made of rubber.
  • the disc portions 164a and 164b are integrally formed on both ends of the columnar portion 162, and a hole portion 126 is formed in the central portion.
  • a passage 128, a snap fit 130, and a plurality of recesses (or projections) 134 are formed in the disk portion 164a.
  • the disc portion 164b is provided with protruding portions 166 which protrude outward at predetermined angular intervals on the outer periphery.
  • the orifice plate 158 is formed with an orifice 138, a convex portion (or a concave portion) 140 on the main body portion 156 side, and a knob portion 142.
  • the packing member 160 is provided at an outer peripheral portion thereof with an inclined seal portion 160a which is inclined outward and expanded in diameter from the second step portion 34 toward the third step portion 114.
  • the inclined seal portion 160 a is in sliding contact with the inner circumferential surface 152 a of the body 152.
  • the fluid when the fluid is discharged from the fluid pressure device 14 into the body 152, as shown in FIG. 8, the fluid is introduced into the hole portion 126 of the main body portion 156 which constitutes the orifice portion 154. Be done.
  • the hole 126 is in communication with the passage 128 of the disk portion 164 a, and the fluid is controlled from the passage 128 only through the orifice 138 and discharged to the fluid tube 12.
  • the fluid when the fluid is supplied from the fluid tube 12 to the fluid pressure device 14, as shown in FIG. 10, the fluid is supplied along the fluid tube 12 to the orifice portion 154 side. Fluid is supplied from the orifice 138 through the passage 128 and the bore 126 to the hydraulic device 14. Furthermore, the remaining fluid is supplied to the fluid pressure device 14 by causing the inclined seal portion 160a of the packing member 160 to radially reduce in diameter and passing between the outer periphery of the inclined seal portion 160a and the inner peripheral surface 152a. Yes (free flow).
  • the flow passage cross-sectional area of the orifice portion 154 can be arbitrarily adjusted only by rotating the orifice plate 158. Therefore, the same effects as those of the first and second embodiments described above can be obtained, such as being able to be suitably adopted for various fluid pressure devices 14 and to easily improve versatility.
  • FIG. 11 is an entire longitudinal cross-sectional view of a pipe joint 170 according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the pipe joint 170 is formed of, for example, a metal material such as stainless steel, and includes a body 172 having a substantially cylindrical shape.
  • the body 172 locates the orifice portion 174 between the third step 114 and the second step 34.
  • the orifice portion 174 includes a main body portion 176 made of resin, an orifice plate 178 made of metal, a rotating portion 180 made of resin, a packing member 160, and a bottom plate 182 made of resin.
  • the main body portion 176 has a columnar portion 184 and a disk portion 186 integrally formed at one end of the columnar portion 184.
  • the disc portion 186 is formed with a passage 188 which is in communication with the hole portion 126 and which opens in one in-plane of the disc portion 186.
  • a projecting portion 190 for locking is formed to bulge.
  • the orifice plate 178 has a disk shape, and a plurality of circular orifices 192 are formed at predetermined intervals on the outer peripheral edge along the imaginary circle.
  • the orifice 192 is set to have a large opening size sequentially along the arrow direction.
  • a positioning groove 194 is formed on the outer peripheral portion of the orifice plate 178.
  • the rotating portion 180 has a ring body 196, and in one side surface of the ring body 196, concave portions 198 are provided spaced apart by a predetermined distance, and thus formed in a sawtooth shape.
  • a snap fit 130 is formed on the outer periphery of the ring body 196.
  • the snap fit 130 has, for example, three claws 132.
  • the ring body 196 is provided with a protrusion (not shown) fitted in the groove 194 of the orifice plate 178 to hold the orifice plate 178 integrally with the ring body 196.
  • the bottom plate 182 has a substantially ring shape, and an opening 200 into which the columnar portion 184 of the main body portion 176 is press-fitted is formed at the central portion.
  • three protrusions 202 are formed on the outer peripheral portion of the bottom plate 182 so as to protrude outward.
  • the snap fit 130 of the rotating portion 180 engages with the disc portion 186 of the main body portion 176, whereby the main body portion 176, the orifice plate 178 and the rotating portion 180 is held together.
  • the rotating portion 180 and the orifice plate 178 integrally rotate in the direction of the arrow. For this reason, when the protrusion 190 is separated from the recess 198 of the rotation unit 180 and the rotation unit 180 is stopped at a predetermined angular position, the protrusion 190 is fitted in one recess 198. Therefore, the orifice 192 communicates with the passage 188 by a predetermined number, and the flow passage cross-sectional area in the orifice portion 174 is adjusted.
  • FIG. 14 is an overall longitudinal cross-sectional explanatory view of a pipe joint 210 according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the pipe fitting 210 is formed of, for example, a metal material such as stainless steel, and includes a body 212 having a substantially cylindrical shape. Inside the body 212, the first step 30 and the second step 34 are provided, and the third step is not provided. An orifice 214 is disposed between the second step 34 and the tip of the fluid tube 12.
  • the orifice portion 214 includes a resin main body portion 216, a rubber gasket 218, and a resin orifice plate 220.
  • the main body portion 216 has a substantially disk shape, and a convex portion 222 slidably contacting the inner peripheral surface 212 a of the body 212 is formed on the outer peripheral portion.
  • a passage 224 communicating with the hole 126 is eccentrically provided on the end face 216a of the main body portion 216, and a radially extending locking portion 226 is bulged on the end face 216a.
  • the main body portion 216 is provided with a snap fit 130 from the inside substantially on the same plane as the end face 216 a.
  • the gasket 218 is held by the snap fit 130 and eccentrically formed from the central position to form a communication hole (communication portion) 228.
  • the orifice plate 220 has a substantially disk shape, and as shown in FIG. 16, a bulging portion 230 is formed from the center on the surface facing the main body portion 216 side.
  • the outer peripheral surface of the bulging portion 230 is formed with an inclined surface 232 which is expanded in diameter, and the inclined surface 232 has a function of preventing falling off during rotation by engaging with the snap fit 130.
  • orifices 70a, 70b and 70c are formed in the bulging portion 230.
  • grooves 72a, 72b and 72c are formed to extend in the radial direction corresponding to the orifices 70a, 70b and 70c.
  • the grooves 72 a, 72 b and 72 c can be selectively communicated with the hole 126 via the communication hole 228 by engaging with the locking portion 226 of the main body 216.
  • a printing portion 74 is provided on the outer surface of the orifice plate 220.
  • an engagement hole 234 is formed in which a hexagonal wrench or the like is fitted.
  • a tool is inserted into the engagement hole 234 of the orifice plate 220 to rotate the orifice plate 220 to a predetermined position. That is, the groove portions 72 a, 72 b or 72 c are engaged with the locking portion 226. For this reason, the orifices 70 a, 70 b or 70 c communicate with the hole 126 via the communication hole 228 and communicate with the fluid pressure device 14. Therefore, the same effects as those of the first to fourth embodiments can be obtained, such as being able to be suitably adopted for various fluid pressure devices 14 and to improve the versatility easily.
  • FIG. 17 is an overall longitudinal cross sectional view of a pipe joint 240 according to a sixth embodiment of the present invention.
  • the pipe joint 240 is formed of, for example, a metal material such as stainless steel, and includes a body 242 having a substantially cylindrical shape. An orifice portion 244 is disposed inside the body 242 between the second step 34 and the tip of the fluid tube 12.
  • the orifice portion 244 includes a main body portion 246 made of resin and an orifice member 248 made of resin.
  • the main body portion 246 has a substantially disk shape, and a convex portion 250 slidably contacting the inner peripheral surface 242 a of the body 242 is formed on the outer peripheral portion.
  • a snap fit 130 is provided on the central portion side of the body 242, and a passage 252 is formed at a position eccentric from the center.
  • a hole 254 is provided at the center of the surface of the main body 246 opposite to the snap fit 130, and a locking projection 256 is formed to bulge.
  • the orifice member 248 has a disc portion 258, and a knob portion 260 is formed on one end side of the disc portion 258.
  • the knob portion 260 has flat surfaces 262 on both sides.
  • An orifice 264 is formed in the knob portion 260. The orifice 264 is set in such a manner that the opening width dimension continuously increases from the end 264a.
  • a rod 266 is formed to bulge from the central portion on the side opposite to the knob portion 260 of the orifice member 248, and a circumferential groove 266 a is formed on the outer periphery of the rod 266. Be done.
  • the snap fit 130 is engageable with the circumferential groove 266a.
  • the orifice member 248 is provided with an engaging portion 268 which is curved in a substantially arc shape on the outer side of the rod body 266 and has a sawtooth uneven portion 268a on the inner peripheral side.
  • the locking projection 256 is engageable with the uneven portion 268a.
  • the orifice member 248 is provided with a scale 270 outside the knob portion 260.
  • the locking projection 256 of the main body 246 engages with any of the projections and depressions 268a of the orifice member 248. Then, when the orifice member 248 is stopped at a predetermined angular position, the overlapping state of the orifice 264 and the passage 252 is adjusted, and the flow passage cross-sectional area of the orifice portion 244 can be adjusted. Therefore, in the sixth embodiment, the same effect as in the above first to fifth embodiments can be obtained.

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Abstract

 管継手(10)は、流体用チューブ(12)が離脱自在に装着されて、シリンダ等の流体圧機器(14)に接続される。管継手(10)は、流体用チューブ(12)が挿入される樹脂ボディ(16a)と、前記樹脂ボディ(16a)と相対的に回転可能な金属ボディ(16b)とを備える。樹脂ボディ(16a)には、それぞれ開口径が異なるオリフィス(70a、70b、70c)が形成され、前記樹脂ボディ(16a)が金属ボディ(16b)に対して回転されることにより、前記オリフィス(70a、70b、70c)が流体用チューブ(12)と流体圧機器(14)とを連通させる連通部に配置可能である。

Description

管継手
 本発明は、チューブを流体圧機器に接続するための管継手に関する。
 例えば、シリンダ等の流体圧機器では、シリンダチューブ内に配設されたピストンが、空気圧や油圧等の流体圧の作用下に、前記シリンダチューブの軸方向に進退移動している。
 従来より、この流体圧機器では、ピストンの移動速度を制御するために、種々の速度制御構造が採用されている。例えば、特開2004-11855号公報(以下、従来技術1という)に開示されている速度制御機構付シリンダが知られている。このシリンダは、カバー部材によって閉塞されたシリンダ室が設けられ、前記シリンダ室に対して一組のポートを有するシリンダボディにより圧力流体を供給している。シリンダボディには、シリンダ室内を軸線方向に沿って変位するピストンが内装され、前記ピストンにピストンロッドが一体的に連結されている。
 シリンダは、シリンダボディの内部に配設され、カバー部材にピストンロッドと略平行に連結される円筒体を有している。ピストンロッドの内部には、円筒体の内部を挿通自在に配設されるシャフト部材が略平行に連結されている。シリンダは、円筒体の外周面に軸線方向に沿って形成される第1切欠溝と、シャフト部材の外周面に軸線方向に沿って形成される第2切欠溝とを備えている。さらに、シリンダは、円筒体の外周面を囲繞する第1シール部材と、シャフト部材の外周面を囲繞する第2シール部材とを備えている。
 そして、円筒体の外周面を第1シール部材で囲繞した際、第1切欠溝によってポートとシリンダ室との間を流通する圧力流体の流量が制御されている。及び/又はシャフト部材の外周面を第2シール部材で囲繞した際、第2切欠溝によってポートとシリンダ室との間を流通する圧力流体の流量が制御されている。                  
 上記の従来技術1では、シリンダボディの内部に速度制御機構が組み込まれている。このため、構成が複雑化するおそれがあるとともに、シリンダ全体のコンパクト化が容易に図れない場合がある。
 一方、シリンダボディの周面にねじ部を形成し、前記ねじ部に速度制御弁、例えば、ニードル弁を取り付ける構成が採用されている。しかしながら、ニードル弁では、ニードルを回転させるためにハンドルを備えており、前記ハンドルに接触してシリンダの誤作動が惹起される。しかも、作業者毎にハンドルの操作条件に相違が発生し易く、速度条件がばらつくおそれがある。
 本発明は、前記の課題を考慮してなされたものであり、所望の速度条件に容易且つ確実に設定するとともに、作業性を良好に向上させることが可能な管継手を提供することを目的とする。
 本発明は、チューブが挿入されるボディと、前記ボディの内部に設けられ、前記チューブを着脱自在な着脱機構とを備え、流体圧機器に接続される管継手に関するものである。ボディには、チューブと流体圧機器とを連通させるオリフィス部が回転可能に設けられている。そして、オリフィス部は、回転角度位置によりチューブと流体圧機器との連通部に連通するオリフィスの開口寸法が変更可能である。
 また、この管継手では、ボディは、チューブが挿入される第1のボディと、流体圧機器に接続され、前記第1のボディに対して相対的に回転自在な第2のボディと、を備えている。第1のボディには、オリフィス部が一体化され、前記オリフィス部には、それぞれ開口径の異なる複数のオリフィスが、該第1のボディの回転中心から等間隔且つ互いに所定の角度を有して設けられている。一方、第2のボディには、規定角度位置に配置されるオリフィスを流体圧機器に連通する貫通孔を有する通路部材が設けられることが好ましい。
 さらに、この管継手では、第1のボディの外周又は内周と第2のボディの内周又は外周とには、互いに係合することにより、前記第1のボディと前記第2のボディとを複数の規定角度位置に保持する溝部と突起部とが設けられることが好ましい。
 さらにまた、この管継手では、オリフィス部は、ボディに装着され、連通部に連通する通路が軸心位置からオフセットして設けられる本体部を備えている。オリフィス部は、本体部に回転自在に係合し、回転角度位置により通路に連通するオリフィスの開口寸法が連続的又は断続的に変更可能なオリフィス板を備えることが好ましい。
 また、この管継手では、本体部とオリフィス板とには、互いに係合することにより、前記本体部と前記オリフィス板とを複数の規定角度位置に保持する溝部と突起部とが設けられることが好ましい。
 本発明によれば、流体圧機器の速度制御は、オリフィス部に設けられたオリフィスの作用下に、簡単且つ確実に遂行可能になる。
 特に、オリフィス部は、回転角度位置によりチューブと流体圧機器との連通部に連通するオリフィスの開口寸法が変更可能である。このため、種々の流体圧機器に良好に採用することができ、汎用性の向上が容易に図られる。
 上記の目的、特徴及び利点は、添付した図面を参照して説明される以下の実施の形態の説明から容易に諒解されるであろう。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る管継手の全体縦断面図である。 図2は、前記管継手の断面斜視図である。 図3は、前記管継手の一方からの分解斜視図である。 図4は、前記管継手の他方からの分解斜視図である。 図5は、本発明の第2の実施形態に係る管継手の全体縦断面図である。 図6は、前記管継手を構成するオリフィス部の分解斜視図である。 図7は、前記オリフィス部の正面説明図である。 図8は、本発明の第3の実施形態に係る管継手の全体縦断面図である。 図9は、前記管継手を構成するオリフィス部の分解斜視図である。 図10は、前記管継手の動作説明図である。 図11は、本発明の第4の実施形態に係る管継手の全体縦断面図である。 図12は、前記管継手を構成するオリフィス部の分解斜視図である。 図13は、前記オリフィス部の斜視説明図である。 図14は、本発明の第5の実施形態に係る管継手の全体縦断面図である。 図15は、前記管継手を構成するオリフィス部の分解斜視図である。 図16は、前記オリフィス部を構成するオリフィス板の斜視説明図である。 図17は、本発明の第6の実施形態に係る管継手の全体縦断面図である。 図18は、前記管継手を構成するオリフィス部の一方の斜視図である。 図19は、前記オリフィス部の他方の斜視図である。
 図1に示すように、本発明の第1の実施形態に係る管継手10は、流体用チューブ12が離脱自在に装着されて、例えば、シリンダ等の流体圧機器14に接続される。
 管継手10は、図1及び図2に示されるように、流体用チューブ12が挿入される樹脂ボディ(第1のボディ)16aと、流体圧機器14に接続され、前記樹脂ボディ16aに対して相対的に回転自在な金属ボディ(第2のボディ)16bとを備える。
 樹脂ボディ16aは、着脱機構18が組み込まれる大径円筒部20aを有する。大径円筒部20aには、前記大径円筒部20aよりも小径な中間円筒部20bが一体成形されるとともに、前記中間円筒部20bには、該中間円筒部20bよりも小径な有底円筒部20cが一体成形される。
 大径円筒部20aの内部には、第1開口部28が軸方向に所定の深さまで形成される。第1開口部28の底部には、第1段部30が設けられ、前記第1段部30を介して前記第1開口部28が縮径された第2開口部32に連通する。第2開口部32は、中間円筒部20bの内部に設けられて所定の深さを有し、前記第2開口部32の底部には、第2段部34が設けられる。
 図1~図3に示すように、第1開口部28に組み込まれる着脱機構18は、環状のパッキン部材36と、樹脂ボディ16aに挿入された流体用チューブ12を係止するチャック38とを備える。着脱機構18は、さらに第1開口部28の内周面に係合されるガイド部材40と、前記ガイド部材40に沿って変位自在なリリースブッシュ42とを備える。
 パッキン部材36は、例えば、ゴム等の弾性材料で形成され、第1開口部28内に第1段部30に当接するように配置される。パッキン部材36は、略リング形状に形成されるとともに、外周面には、第1開口部28の内周面に当接する膨出部44が形成される。内周面には、流体用チューブ12の外周面に摺接するシール凸部46が突出形成される。
 チャック38は、例えば、薄板材をプレス加工することにより略円筒状に形成される。チャック38の一端部には、半径内方向に向かって傾斜する爪部48が形成され、前記チャック38の他端部には、半径外方向に向かって折曲される係止部50が形成される。爪部48の先端は、刃状に形成され、流体用チューブ12の外周面に刺入可能に形成される。
 チャック38の一端部側には、他端部側に向かって所定長さで切り欠かれた第1スリット52が形成され、前記第1スリット52は、チャック38の周方向に沿って等間隔で複数(例えば、4本)設けられる。
 チャック38の他端部側には、一端部側に向かって所定長さで切り欠かれた第2スリット54が形成され、前記第2スリット54は、チャック38の周方向に沿って等間隔で複数(例えば、4本)設けられる。第1スリット52と第2スリット54とは、チャック38の周方向に沿って互い違いとなるように交互に設けられる。
 ガイド部材40は、上述したチャック38と同様に、例えば、薄板材をプレス加工することにより略円筒状に形成され、第1開口部28の内周面に当接するように配置される。ガイド部材40の一端部には、第1開口部28内で折り返されてパッキン部材36側に配置されるフロントエンド部56が形成される。ガイド部材40の他端部には、第1開口部28の開放端部に配置され、半径内方向に向かって断面円形状に折曲されるリアエンド部58が形成される。
 リリースブッシュ42は、例えば、樹脂製材料から円筒状に形成される。リリースブッシュ42の一端部には、半径外方向に膨出し、先端側に向かって徐々に縮径するテーパ部60が形成される。テーパ部60は、チャック38を構成する爪部48に臨むように設けられる。
 リリースブッシュ42の他端部には、半径外方向に拡径するフランジ部62が形成される。フランジ部62の外周径は、第1開口部28より大きく形成される。リリースブッシュ42の内部には、軸線方向に沿って貫通し、流体用チューブ12が挿通される貫通孔64が形成される。貫通孔64の内周径は、流体用チューブ12の外周径に対して若干だけ大きく形成され、略一定径に形成される。
 図4に示すように、有底円筒部20cの底面68には、それぞれ開口径が異なるオリフィス70a、70b及び70cが同一円周上に且つ所定の角度ずつ離間して設けられる。中間円筒部20bの外周には、オリフィス70a、70b及び70cの角度位置に対応して溝部72a、72b及び72cが軸方向に延在して形成される。大径円筒部20aの外周には、各オリフィス70a、70b及び70cのオリフィス径が印字された印字部74が設けられるとともに、凹凸形状を有する回転つまみ部76が形成される。
 金属ボディ16bは、例えば、ステンレス等の金属製材料で形成され、略円筒形状を有する。金属ボディ16bの軸方向(矢印A方向)先端部には、流体圧機器14のねじ孔78に螺合するねじ部80が設けられる。金属ボディ16bの外周部には、ねじ部80に連なって締め付けナット部82が形成される。締め付けナット部82は、例えば、断面六角形状に形成され、図示しない工具を用いてねじ孔78に接続する際に用いられる。
 金属ボディ16bの軸方向一端側からは、樹脂ボディ16aの有底円筒部20c及び中間円筒部20bを挿入するための大径側開口部86a及び小径側開口部86bが同軸的に形成される。
 開口部86bには、有底円筒部20cが回転自在に嵌合する一方、開口部86aには、中間円筒部20bが回転自在に嵌合する。開口部86a、86bの境界部位には、シール部材88が配設される。
 金属ボディ16bの軸方向一端側の外周部には、突起部90が内方に膨出(かしめ)形成される。突起部90は、溝部72a、72b又は72cのいずれかに係合することにより、オリフィス70a、70b又は70cのいずれかを流体圧機器14に連通する位置に配置させる。
 金属ボディ16bの軸方向他端側には、内方突出部92が設けられ、開口部(孔部)93が形成される。内方突出部92は、リング形状を有し、その一部には、軸方向内方にかしめられた係止部92aが形成される。
 金属ボディ16b内には、内方突出部92と樹脂ボディ16aの有底円筒部20cの先端との間に位置して、通路部材94及びガスケット96が配設される。通路部材94は、例えば、樹脂製材料で形成されて略円板形状を有し、その中央部から偏心して貫通孔98を設ける。貫通孔98は、突起部90が溝部72a、72b又は72cのいずれかに係合する際に、オリフィス70a、70b又は70cのいずれかを流体圧機器14に連通する位置に配置される。
 通路部材94の一方の面には、貫通孔98から前記通路部材94の径方向に切り欠いて溝部100が形成される。溝部100には、金属ボディ16bの係止部92aが係合して貫通孔98の角度位置が保持される。通路部材94の他方の面には、径方向に延在して溝部102が形成される。
 ガスケット96は、略円板形状を有するとともに、通路部材94の貫通孔98に連通する貫通孔104が中心から偏心して形成される。貫通孔98及び104により、流体用チューブ12と流体圧機器14とを連通する連通部が構成される。ガスケット96には、径方向に延在する凸部106が設けられるとともに、前記凸部106は、通路部材94の溝部102に嵌合する。ガスケット96と通路部材94との相対的な位置決めを行うためである。
 次いで、この管継手10の動作並びに作用効果について、以下に説明する。なお、管継手10は、流体圧機器14に予め螺合されて固定されている状態とする(図1参照)。
 先ず、流体用チューブ12は、第1開口部28からリリースブッシュ42の貫通孔64に沿って挿入される。その際、流体用チューブ12は、パッキン部材36の内部に挿通されるため、シール凸部46が前記流体用チューブ12の外周面に摺接する。このため、パッキン部材36と流体用チューブ12との間における気密が確実に保持される。
 一方、チャック38の一端部は、流体用チューブ12によって半径外方向に押し広げられ、爪部48が前記流体用チューブ12の外周面に当接している。さらに、流体用チューブ12が挿入されると、前記流体用チューブ12の先端部が第2段部34に当接する。
 次いで、流体圧機器14を作動させる際には、管継手10に接続されている流体用チューブ12に対して流体の供給又は排出が行われる。例えば、流体用チューブ12から管継手10の樹脂ボディ16a内に流体が供給される。この流体は、樹脂ボディ16aの底面68に設けられているオリフィス70a、70b又は70cを通って供給流量が規制された後、貫通孔98及び開口部93から流体圧機器14に供給される。
 また、流体圧機器14から樹脂ボディ16a内に流体が排出されると、この流体は、貫通孔98からオリフィス70a、70b又は70cに供給される。これにより、流体は、排出流量が規制された後、流体用チューブ12に排出される。このため、流体圧機器14における速度制御(例えば、ピストンの往復速度制御)が遂行される。
 一方、流体用チューブ12を管継手10から離脱させる際には、リリースブッシュ42のフランジ部62を樹脂ボディ16a側に向かって押圧する。このため、テーパ部60がチャック38の爪部48を押圧して前記爪部48を流体用チューブ12の外周面から離脱させる方向に移動させる。
 これにより、チャック38の他端部が、リリースブッシュ42によって強制的に半径外方向へと押し出される。このため、流体用チューブ12の外周面に刺入された爪部48は、前記流体用チューブ12の外周面から離間して、チャック38による前記流体用チューブ12の係止状態が解除される。そして、流体用チューブ12を樹脂ボディ16aから離間させる方向に引張することにより、前記流体用チューブ12が管継手10から取り外される。
 この場合、第1の実施形態では、樹脂ボディ16aを回転させるだけで、それぞれの開口径が異なるオリフィス70a、70b又は70cのいずれかを流体圧機器14に連通する位置(連通部)に配置させることが可能になる。従って、種々の流体圧機器14に良好に採用することができ、汎用性の向上が容易に図られる。
 しかも、樹脂ボディ16aの外周には、溝部72a、72b及び72cが軸方向に延在して形成されている。一方、金属ボディ16bの軸方向一端側の外周部には、溝部72a、72b又は72cのいずれかに係合する突起部90が設けられている。これにより、オリフィス70a、70b又は70cを所定の角度位置に確実に保持することができ、流体用チューブ12の着脱や振動等によるオリフィス径の変動を確実に抑制することが可能になる。
 さらに、樹脂ボディ16aには、それぞれの開口径が異なるオリフィス70a、70b及び70cが設けられている。このため、オリフィス径の変更時に、樹脂ボディ16a自体を交換する必要がなく、前記樹脂ボディ16aを回転させるだけでよい。従って、オリフィス径の変更作業が、一層簡単且つ短時間で遂行される。
 また、樹脂ボディ16aの外周には、各オリフィス70a、70b及び70cのオリフィス径が印字された印字部74が設けられている。これにより、使用時に、外部からオリフィス径を確認することができ、作業性の向上及び精度の向上が図られる。
 図5は、本発明の第2の実施形態に係る管継手110の全体縦断面図である。なお、第1の実施形態に係る管継手10と同一の構成要素には、同一の参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。また、以下に説明する第3以降の実施形態においても同様に、その詳細な説明は省略するとともに、前の実施形態に使用した構成要素と同一の構成要素には、同一の参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。
 管継手110は、例えば、ステンレス等の金属製材料で形成され、略円筒形状を有するボディ112を備える。ボディ112は、一端部側に着脱機構18が組み込まれるとともに、他端部側にねじ部80が設けられる。ボディ112の内部には、第1段部30、第2段部34及び第3段部114が同軸上に且つ順次小径となって形成される。第3段部114の下流側には、流体圧機器14に連通する連通孔(連通部)116が設けられる。
 ボディ112には、第3段部114と流体用チューブ12の先端部との間に位置して、オリフィス部118が配設される。オリフィス部118は、図5及び図6に示すように、例えば、樹脂材で形成され、略リング状の本体部120と、例えば、金属材料又は樹脂材料で形成され、前記本体部120に回転自在に係合するオリフィス板122とを備える。
 本体部120の外周には、ボディ112の第2段部34と第3段部114との間の内周面112aに摺接する凸部124が膨出形成される。本体部120の中央には、連通孔116に連通する孔部126が形成されるとともに、この孔部126の一端側(流体用チューブ12側)の端部に連通する通路128が形成される。
 通路128は、本体部120の端面120aを切り欠くことにより形成され、前記本体部120の軸心位置からオフセットして設けられる。通路128が設けられた端部側には、スナップフィット130が形成される。スナップフィット130は、複数(例えば、6個)の爪部132が孔部126を中心に等角度間隔ずつ離間して設けられる。各爪部132の内側には、内方に膨出する係止部132aが設けられるとともに、径方向に弾性変形可能である。本体部120の端面120aには、複数の凹部(又は凸部)134が所定間隔ずつ離間し、孔部126を中心とする円周上に沿って配置される。
 オリフィス板122は、円板部136を有し、前記円板部136には、オリフィス138と端面120a側に突出する凸部(又は凹部)140とが設けられる。オリフィス138は、円板部136の中心を支点にする円弧状に沿って屈曲されるとともに、一方の端部138a側の開口幅寸法が徐々に拡大した後、略同一の開口幅寸法を維持して他方の端部138bに連続する。
 オリフィス138は、凸部140が端面120aの各凹部134に、順次、係合する際に、通路128との連通する断面積が、順次、大きくなるように調整可能である(図7参照)。オリフィス板122は、端面120aに当接した際に、スナップフィット130を構成する各爪部132に係止されて、抜け止めがなされる。
 この第2の実施形態では、図7に示すように、つまみ部142を把持して矢印方向に回転させると、このつまみ部142と一体にオリフィス板122が本体部120に対して回転する。そして、円板部136に設けられている凸部140を本体部120に設けられている複数の凹部134の中、任意の凹部134に係合させる。このため、オリフィス138が通路128に連通する流路断面積を変更させることができる。
 従って、オリフィス部118では、所望の流路断面積に調整することが可能である。これにより、種々の流体圧機器14に良好に採用することができ、汎用性の向上が容易に図られる等、上記の第1の実施形態と同様の効果が得られる。
 図8は、本発明の第3の実施形態に係る管継手150の全体縦断面図である。なお、第2の実施形態に係る管継手110と同一の構成要素には同一の参照符号を付して、その詳細な説明は省略する。
 管継手150は、例えば、ステンレス等の金属製材料で形成され、略円筒形状を有するボディ152を備える。ボディ152は、第3段部114と流体用チューブ12の先端との間に、オリフィス部154を配置する。
 図8及び図9に示すように、オリフィス部154は、樹脂製の本体部156と、金属製又は樹脂製のオリフィス板158と、ゴム製のパッキン部材160とを備える。
 本体部156は、柱状部162の両端に円板部164a、164bが一体成形されるとともに、中央部に孔部126が形成される。円板部164aには、通路128、スナップフィット130及び複数の凹部(又は凸部)134が形成される。円板部164bには、外周にそれぞれ所定角度間隔ずつ離間して外方に突出する突起部166が設けられる。
 オリフィス板158には、オリフィス138、本体部156側の凸部(又は凹部)140及びつまみ部142が形成される。パッキン部材160は、外周部に第2段部34から第3段部114に向かって外方に傾斜して拡径する傾斜シール部160aが設けられる。傾斜シール部160aは、ボディ152の内周面152aに摺接する。
 この第3の実施形態では、流体圧機器14からボディ152内に流体が排出されると、図8に示すように、この流体は、オリフィス部154を構成する本体部156の孔部126に導入される。孔部126は、円板部164aの通路128に連通しており、流体は、前記通路128からオリフィス138のみを通って制御され、流体用チューブ12に排出される。
 一方、流体用チューブ12から流体圧機器14に流体を供給する際には、図10に示すように、前記流体が前記流体用チューブ12に沿ってオリフィス部154側に供給される。流体は、オリフィス138から通路128及び孔部126を通って流体圧機器14に供給される。さらに、残余の流体は、パッキン部材160の傾斜シール部160aを半径内方向に縮径させて、前記傾斜シール部160aの外周と内周面152aとの間を通って流体圧機器14に供給される(自由流れ)。
 この場合、第3の実施形態では、オリフィス板158を回転させるだけで、オリフィス部154の流路断面積を任意に調整することができる。従って、種々の流体圧機器14に良好に採用することができ、汎用性の向上が容易に図られる等、上記の第1及び第2の実施形態と同様の効果が得られる。
 図11は、本発明の第4の実施形態に係る管継手170の全体縦断面図である。
 管継手170は、例えば、ステンレス等の金属製材料で形成され、略円筒形状を有するボディ172を備える。ボディ172は、第3段部114と第2段部34との間に位置してオリフィス部174を配置する。
 オリフィス部174は、図11及び図12に示すように、樹脂製の本体部176、金属製のオリフィス板178、樹脂製の回転部180、パッキン部材160及び樹脂製の底板182を備える。
 本体部176は、柱状部184と前記柱状部184の一端部に一体成形される円板部186とを有する。円板部186には、孔部126に連通し、前記円板部186の面内一方に開口する通路188が形成される。円板部186の外周縁部には、係止用の突起部190が膨出形成される。
 オリフィス板178は、円盤状を有し、外周縁部には、仮想円上に沿って複数の円形状オリフィス192が所定間隔ずつ離間して形成される。オリフィス192は、矢印方向に沿って、順次、開口寸法が大きく設定される。オリフィス板178の外周部には、位置決め用溝部194が形成される。
 回転部180は、リング体196を有し、前記リング体196の一方の側面には、凹部198が所定間隔ずつ離間して設けられることにより、鋸歯形状に形成される。リング体196の外周部には、スナップフィット130が構成される。スナップフィット130は、例えば、3つの爪部132を有する。リング体196には、オリフィス板178の溝部194に嵌合して、前記オリフィス板178を前記リング体196に一体的に保持する凸部(図示せず)が設けられる。
 底板182は、略リング状を有し、中央部に本体部176の柱状部184が圧入される開口部200が形成される。底板182の外周部には、例えば、3個の突起部202が外方に突出して形成される。
 この第4の実施形態では、図13に示すように、回転部180のスナップフィット130が本体部176の円板部186に係合することにより、前記本体部176、オリフィス板178及び前記回転部180が一体に保持される。
 そして、回転部180が矢印方向に回転されると、前記回転部180とオリフィス板178とが一体的に矢印方向に回転する。このため、回転部180の凹部198から突起部190が離脱し、前記回転部180を所定の角度位置に停止させると、一つの凹部198に前記突起部190が嵌合する。従って、オリフィス192が通路188に対して所定の数だけ連通し、オリフィス部174における流路断面積が調整される。
 これにより、種々の流体圧機器14に良好に採用することができ、汎用性の向上が容易に図られる等、上記の第1~第3の実施形態と同様の効果が得られる。
 図14は、本発明の第5の実施形態に係る管継手210の全体縦断面説明図である。
 管継手210は、例えば、ステンレス等の金属製材料で形成され、略円筒形状を有するボディ212を備える。ボディ212の内部には、第1段部30及び第2段部34を有し、第3段部を設けていない。第2段部34と流体用チューブ12の先端部との間には、オリフィス部214が配置される。
 図14及び図15に示すように、オリフィス部214は、樹脂製の本体部216、ゴム製のガスケット218及び樹脂製のオリフィス板220を備える。本体部216は、略円盤状を有し、外周部には、ボディ212の内周面212aに摺接する凸部222が膨出形成される。
 本体部216の端面216aには、孔部126に連通する通路224が偏心して設けられるとともに、前記端面216aには、径方向に延在する係止部226が膨出形成される。本体部216には、内部から端面216aと略同一面上に位置してスナップフィット130が設けられる。
 ガスケット218は、スナップフィット130に保持されるとともに、中央位置から偏心して連通孔(連通部)228が形成される。
 オリフィス板220は、略円盤状を有し、図16に示すように、本体部216側に向かう面には、中央から膨出部230が形成される。膨出部230の外周面には、拡径する傾斜面232が形成され、前記傾斜面232は、スナップフィット130に係合することにより、回転時の脱落防止機能を有する。
 膨出部230には、オリフィス70a、70b及び70cが形成される。オリフィス板220には、オリフィス70a、70b及び70cに対応して溝部72a、72b及び72cが径方向に延在して形成される。溝部72a、72b及び72cは、本体部216の係止部226に係合することにより、オリフィス70a、70b及び70cが連通孔228を介して孔部126に選択的に連通可能である。
 オリフィス板220の外方の面には、印字部74が設けられる。オリフィス板220の中央側には、例えば、6角レンチ等が嵌合する係合孔234が形成される。
 この第5の実施形態では、オリフィス板220の係合孔234に工具を挿入して、前記オリフィス板220を所定の位置に回転させる。すなわち、溝部72a、72b又は72cを係止部226に係合させる。このため、オリフィス70a、70b又は70cが連通孔228を介して孔部126に連通し、流体圧機器14に連通する。従って、種々の流体圧機器14に良好に採用することができ、汎用性の向上が容易に図られる等、上記の第1~第4の実施形態と同様の効果が得られる。
 図17は、本発明の第6の実施形態に係る管継手240の全体縦断面説明図である。
 管継手240は、例えば、ステンレス等の金属製材料で形成され、略円筒形状を有するボディ242を備える。ボディ242の内部には、第2段部34と流体用チューブ12の先端部との間に、オリフィス部244が配置される。
 図17~図19に示すように、オリフィス部244は、樹脂製の本体部246と樹脂製のオリフィス部材248とを備える。本体部246は、略円盤状を有し、外周部には、ボディ242の内周面242aに摺接する凸部250が膨出形成される。ボディ242の中央部側には、スナップフィット130が設けられるとともに、中心から偏心した位置に、通路252が貫通形成される。
 図19に示すように、本体部246のスナップフィット130とは反対側の面には、中心に孔部254が設けられるとともに、係止用突起256が膨出形成される。
 オリフィス部材248は、円板部258を有し、前記円板部258の一端部側には、つまみ部260が形成される。つまみ部260は、両側部に平坦面262を設ける。つまみ部260には、オリフィス264が形成される。オリフィス264は、端部264aから開口幅寸法が連続的に大きくなるような形状に設定される。
 図18に示すように、オリフィス部材248のつまみ部260とは反対の面側には、中央部から棒体266が膨出形成され、前記棒体266の外周部には、周溝266aが形成される。周溝266aには、スナップフィット130が係合自在である。
 オリフィス部材248は、棒体266の外方に、略円弧状に湾曲して内周側に鋸歯状凹凸部268aを有した係合部268が設けられる。凹凸部268aには、係止用突起256が係合自在である。なお、オリフィス部材248には、つまみ部260の外方に目盛270が設けられる。
 この第6の実施形態では、オリフィス部材248がつまみ部260により回転されることにより、本体部246の係止用突起256が前記オリフィス部材248の凹凸部268aのいずれかに係合する。そして、オリフィス部材248を所定の角度位置に停止させるとオリフィス264と通路252との重なり状態が調整され、オリフィス部244の流路断面積が調整可能である。従って、第6の実施形態では、上記の第1~第5の実施形態と同様の効果が得られる。
 なお、本発明に係る管継手は、上述の各実施形態に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。

Claims (5)

  1.  チューブ(12)が挿入されるボディと、前記ボディの内部に設けられ、前記チューブ(12)を着脱自在な着脱機構(18)とを備え、流体圧機器(14)に接続される管継手であって、
     前記ボディには、前記チューブ(12)と前記流体圧機器(14)とを連通させるオリフィス部が回転可能に設けられるとともに、
     前記オリフィス部は、回転角度位置により前記チューブ(12)と前記流体圧機器(14)との連通部に連通するオリフィス(70a)の開口寸法が変更可能であることを特徴とする管継手。
  2.  請求項1記載の管継手において、
     前記ボディは、前記チューブ(12)が挿入される第1のボディ(16a)と、
     前記流体圧機器(14)に接続され、前記第1のボディ(16a)に対して相対的に回転自在な第2のボディ(16b)と、
     を備えるとともに、
     前記第1のボディ(16a)には、前記オリフィス部が一体化され、前記オリフィス部には、それぞれ開口径の異なる複数の前記オリフィス(70a)が、該第1のボディ(16a)の回転中心から等間隔且つ互いに所定の角度を有して設けられる一方、
     前記第2のボディ(16b)には、規定角度位置に配置される前記オリフィス(70a)を前記流体圧機器(14)に連通する貫通孔(98)を有する通路部材(94)が設けられることを特徴とする管継手。
  3.  請求項2記載の管継手において、
     前記第1のボディ(16a)の外周又は内周と前記第2のボディ(16b)の内周又は外周とには、互いに係合することにより、前記第1のボディ(16a)と前記第2のボディ(16b)とを複数の規定角度位置に保持する溝部(72a)と突起部(90)とが設けられることを特徴とする管継手。
  4.  請求項1記載の管継手において、
     前記オリフィス部は、前記ボディに装着され、前記連通部に連通する通路(128)が軸心位置からオフセットして設けられる本体部(120)と、
     前記本体部(120)に回転自在に係合し、回転角度位置により前記通路(128)に連通するオリフィス(138)の開口寸法が連続的又は断続的に変更可能なオリフィス板(122)と、
     を備えることを特徴とする管継手。
  5.  請求項4記載の管継手において、
     前記本体部(120)と前記オリフィス板(122)とには、互いに係合することにより、前記本体部(120)と前記オリフィス板(122)とを複数の規定角度位置に保持する溝部(134)と突起部(140)とが設けられることを特徴とする管継手。
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