WO2017085948A1 - 切換バルブ - Google Patents

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WO2017085948A1
WO2017085948A1 PCT/JP2016/062017 JP2016062017W WO2017085948A1 WO 2017085948 A1 WO2017085948 A1 WO 2017085948A1 JP 2016062017 W JP2016062017 W JP 2016062017W WO 2017085948 A1 WO2017085948 A1 WO 2017085948A1
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switching valve
valve
rotor
port
liquid
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土居義忠
鈴木貴光
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SMC Corp
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SMC Corp
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    • F16K31/52408Mechanical actuating means with crank, eccentric, or cam with a cam comprising a lift valve
    • F16K31/52416Mechanical actuating means with crank, eccentric, or cam with a cam comprising a lift valve comprising a multiple-way lift valve

Definitions

  • the present invention relates to a switching valve capable of switching a communication state of a plurality of ports by rotating a rotating body under a driving action of a driving unit.
  • This switching valve is, for example, a valve case as disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 2001-141093 and 2014-114865.
  • a valve body is rotatably provided in the inside, and its end is in sliding contact with a disc-shaped valve seat.
  • a plurality of switching ports are opened in the valve seat, and a communication hole for communicating the two switching ports is formed in the lower part of the valve body. Then, when the valve body rotates under the drive action of the drive unit, the communication hole comes to a position facing the two switching ports, and the fluid introduced from one switching port flows to the other switching port through the communication hole. .
  • a general object of the present invention is to provide a switching valve capable of improving durability while ensuring sealing performance, and capable of preventing liquid contamination while reducing manufacturing costs. It is in.
  • the present invention provides a body having an introduction port into which a liquid is introduced and a plurality of outlet ports from which the liquid is led out, and a rotating body rotatably provided inside the body.
  • the rotating body rotates under the driving action of the driving unit, and any one of the plurality of lead-out ports communicates with the introduction port through a communication path formed at the end of the rotating body,
  • the end of the rotating body is provided so as to face the inner wall surface of the body where the introduction port and the outlet port are opened, and a valve body that closes the other outlet port other than the outlet port for leading the liquid is provided at the end portion.
  • a gap along the axial direction of the rotating body is provided between the end portion and the inner wall surface.
  • the rotating body is rotatably provided inside the body constituting the switching valve, and the end of the rotating body facing the inner wall surface of the body where the introduction port and the outlet port are opened is connected to the liquid through the communication path.
  • the rotating body when the rotating body is rotated under the driving action of the drive unit and the liquid supplied to the introduction port is circulated to a desired outlet port among the plurality of outlet ports through the communication path, the other outlet port is set to the valve body.
  • the liquid is not leaked from other than the desired outlet port, and the sealing performance can be reliably ensured.
  • the end portion since the end portion does not come into contact with the inner wall surface of the body when the rotating body rotates, the rotating body and the body do not slide, and it is not necessary to apply a lubricant such as grease.
  • the liquid flowing into the tank will not be contaminated.
  • durability can be improved.
  • surface accuracy is not required for the end of the rotating body and the inner wall surface of the body, processing for ensuring surface accuracy is unnecessary, and manufacturing costs are reduced compared to conventional switching valves. Can be achieved.
  • FIG. 1 is an external perspective view of a switching valve according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the switching valve shown in FIG.
  • FIG. 3 is a plan view of the switching valve shown in FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG.
  • FIG. 5 is a sectional view taken along line VV in FIG. 6 is a partially omitted plan view showing a state where the cover member is removed from the switching valve of FIG.
  • FIG. 7 is an external perspective view of the switching valve according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view of the switching valve shown in FIG.
  • FIG. 9 is a plan view of the switching valve shown in FIG. FIG.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view taken along line XX of FIG. 11 is a cross-sectional view taken along line XI-XI in FIG. 12 is an enlarged sectional view showing the vicinity of the outlet port in FIG.
  • FIG. 13 is an external perspective view of the switching valve according to the third embodiment of the present invention.
  • 14 is an exploded perspective view of the switching valve shown in FIG.
  • FIG. 15 is a plan view of the switching valve shown in FIG. 16 is a cross-sectional view taken along line XVI-XVI in FIG. 17 is a cross-sectional view taken along line XVII-XVII in FIG. 18A is an enlarged cross-sectional view showing the vicinity of the valve body in FIG. 16, and
  • FIG. 18B is an enlarged cross-sectional view showing a case where the valve body in FIG. 18A is in the valve open state.
  • FIG. 19 is an enlarged cross-sectional view of a switching valve in which a valve body according to a modification is used.
  • the switching valve 10 rotates inside a body 12, a drive unit 14 provided on a side portion of the body 12, and the body 12.
  • a rotor (rotary body) 16 that is freely provided, and a cover member (body) 18 that faces the upper surface of the rotor 16 and closes the opening of the body 12 are included.
  • the body 12 is made of, for example, a resin material, and has a base portion 20, a main body portion 22 formed on the upper portion of the base portion 20, and is formed on the upper portion of the main body portion 22 and expands radially outward. It consists of a hollow storage part 24.
  • the storage portion 24 opens in a direction away from the base portion 20 (in the direction of arrow A1).
  • the base portion 20 is formed, for example, in a rectangular cross section, and is formed with a space portion 26 that opens to one side and extends to the inside in the horizontal direction (arrow B1 and B2 directions). As shown in FIGS. 2 and 4, a part of the drive unit 14 and a control board 62 described later are accommodated in the space 26.
  • a mounting portion 28 for fixing the switching valve 10 is formed outside the base portion 20, and is fixed to another member or the like via a bolt (not shown). .
  • the main body portion 22 is formed with a first rotor storage hole (storage hole) 30 that penetrates in the vertical direction (in the directions of arrows A1 and A2) and stores a part of the rotor 16 at the center thereof. The lower part does not penetrate the space 26 and has a bottom. Further, as shown in FIGS. 2 and 5, the main body portion 22 is formed with a shaft hole 32 that opens in one side and extends in the horizontal direction (arrow B ⁇ b> 2 direction). The shaft 54 and the worm gear 56 are accommodated. The shaft hole 32 is formed substantially parallel to the space portion 26, extends so as to be substantially orthogonal to the first rotor storage hole 30, and is a predetermined distance from the center of the first rotor storage hole 30. Is just offset.
  • a part of the shaft hole 32 penetrates to the side of the first rotor housing hole 30, and the shaft hole 32 and the first rotor housing hole 30 communicate with each other.
  • one side portion of the main body portion 22 is formed in a planar shape that is substantially flush with one side portion of the base portion 20, and a plurality of claw portions 34 are formed in the vicinity of the outer edge portion.
  • a driving source holding portion 36 for holding the driving portion 14 to be described later protrudes from the peripheral portion of the shaft hole 32.
  • a box-shaped storage case 38 is mounted so as to cover one side of the base portion 20 and the main body portion 22, and a rotation drive source 52 of the drive unit 14 described later is stored in the storage case 38.
  • the storage case 38 is mounted so as to protrude laterally (in the direction of the arrow B1) with respect to the body 12, and a plurality of claw portions 34 protruding from one side of the main body portion 22 and the base portion 20 are provided in the storage case 38. It is fixed by being engaged with a concave portion 40 (see FIGS. 4 and 5) formed on the inner wall surface. That is, the storage case 38 is detachably attached to the body 12.
  • a drain that protrudes in a direction away from the main body 22 (arrow B ⁇ b> 2) and has a passage inside.
  • a port 42 is formed.
  • the drain port 42 extends in a substantially horizontal direction (in the directions of arrows B 1 and B 2), and the passage communicates with the bottom of the first rotor accommodation hole 30.
  • the storage portion 24 is formed, for example, in a cylindrical shape, and has a second rotor storage hole 44 in which a part of the rotor 16 is stored, and the second rotor storage. And a cover housing hole 46 having a diameter larger than that of the hole 44.
  • the second rotor housing hole 44 has a circular cross section and communicates with the first rotor housing hole 30 and is coaxially formed.
  • the cover storage hole 46 is substantially circular and is formed in the upper part of the second rotor storage hole 44. As shown in FIGS. 3 and 6, the outer periphery of the cover storage hole 46 projects radially outward in a triangular shape. A groove 48 is formed. Further, as shown in FIGS. 4 and 6, a seal ring 50 is attached to the bottom of the cover storage hole 46 via an annular groove, and comes into contact when the cover member 18 is stored.
  • the drive unit 14 is housed in, for example, a housing case 38 connected to the side of the body 12 and driven based on a control signal from a controller (not shown). 52 and a worm gear 56 provided on the drive shaft 54 of the rotational drive source 52.
  • the rotation drive source 52 is formed of, for example, a DC motor, and is electrically connected to the control board 62 housed in the space 26 and held on the side of the body 12 by the drive source holding unit 36.
  • the drive shaft 54 extends in the horizontal direction (arrow B2 direction) and is inserted into the shaft hole 32 of the body 12 together with the worm gear 56 attached to the tip thereof.
  • the end of the rotational drive source 52 is held by a holder 58 attached to the opening portion of the shaft hole 32.
  • rotation drive source 52 is not limited to a DC motor, and may be a stepping motor or other motors.
  • the worm gear 56 is formed in an axial shape having a predetermined length along the axial direction (the directions of the arrows B1 and B2), and the tip of the worm gear 56 is inserted into the hole of the body 12 so as to be rotatably supported.
  • a drive gear 60 having helical gear teeth is provided on the outer peripheral surface near the tip, and the drive gear 60 is provided at a portion of the shaft hole 32 facing the first rotor housing hole 30.
  • the drive unit 14 receives a control signal from a controller (not shown) through the control board 62 so that the drive shaft 54 of the rotary drive source 52 rotates, and the worm gear 56 and the drive shaft 54 are moved inside the shaft hole 32. Rotate.
  • the rotor 16 is formed, for example, in a substantially T-shaped cross section, and has a shaft portion 64 inserted into the first rotor housing hole 30 of the body 12 and an upper portion formed on the shaft portion 64 and expanding radially outward. And a table portion (end portion) 66 stored in the second rotor storage hole 44, and the shaft portion 64 is rotatably supported in a state of being inserted into the first rotor storage hole 30.
  • a driven gear 68 (see FIG. 4) is formed on the outer peripheral surface of the shaft portion 64 along the peripheral surface, and the driven gear 68 has a drive gear 60 (see FIG. 4) of the worm gear 56 exposed from the penetrating portion of the shaft hole 32. 5). That is, the driven gear 68 is provided at a position facing the shaft hole 32 in the first rotor housing hole 30. Thereby, the rotational driving force of the drive unit 14 is transmitted to the rotor 16 under the meshing action of the drive gear 60 of the worm gear 56 and the driven gear 68, and the rotor 16 is transmitted through the first and second rotor housing holes 30, 44. Rotates inside.
  • a packing (seal member) 70 is mounted on the outer peripheral surface of the shaft portion 64 through an annular groove at a position between the driven gear 68 and the table portion 66.
  • a pair of annular grooves adjacent to the packing 70 are filled with a lubricant 72 such as grease.
  • a detection body 74 such as a magnet is provided at the center of the lower end portion of the shaft portion 64, and a detection sensor 76 is provided on the control board 62 so as to face the detection body 74.
  • the detection sensor 76 is, for example, a magnetic sensor that can detect the magnetism of the detection body 74, and the rotation angle is confirmed by detecting the magnetism of the detection body 74 when the rotor 16 rotates.
  • the rotation angle of the rotor 16 is not limited to the case where it is detected by a magnetic detection method using a magnet, but may be detected using another detection method.
  • the table portion 66 is formed in a disk shape having a predetermined thickness. As shown in FIGS. 2 to 4, the upper surface of the table portion 66 has a communication groove (communication passage) 78 extending radially outward from the center. Are formed, and a plurality of guide balls (guide bodies) 80 are provided on the circumference at positions radially outward from the center, and a plurality of guide balls 80 are provided on the circumference further radially outside of the guide balls 80. A valve body 82 is provided (see FIG. 6).
  • the communication groove 78 is recessed with a predetermined depth with respect to the upper surface of the table portion 66, and is formed in a straight line along the radial direction. Further, a guide portion 84 having an arcuate cross section projects from the upper surface of the table portion 66 so as to surround one end portion of the communication groove 78 on the center side of the table portion 66, and enters a guide groove 86 of the cover member 18 described later. Inserted.
  • the guide balls 80 are made of, for example, steel balls made of a metal material. As shown in FIGS. 4 and 6, the guide balls 80 are respectively formed in first ball grooves 88 formed at a predetermined depth on the upper surface of the table portion 66. It is inserted so as to be rotatable, and a part thereof protrudes from the upper surface by a predetermined height.
  • the valve body 82 is made of, for example, a steel ball formed of a metal material. As shown in FIGS. 4 to 6, the valve body 82 is formed in each of the second ball grooves 90 formed on the outer peripheral side of the first ball groove 88. A spring (bounce member) 92 is inserted between the bottom of the second ball groove 90 and the valve body 82. Moreover, the valve body 82 is formed with a larger diameter than the pipe line 98a of the outlet port 98 in the cover member 18 described later (see FIGS. 4 and 5).
  • the spring 92 is made of, for example, a coil spring and biases the valve element 82 in the direction separating the second ball groove 90 (in the direction of the arrow A1), that is, toward the cover member 18 side. In other words, the elastic force of the spring 92 is biased along the axial direction of the rotor 16 (the direction of the arrow A1).
  • the cover member 18 is housed in the cover housing hole 46 of the housing portion 24 in the body 12, and includes a disk-shaped plate portion 94, an introduction port 96 provided at the center of the plate portion 94, and the introduction port 96. And a plurality of (for example, eight) lead-out ports 98 provided at positions on the radially outer side.
  • the plate portion 94 is formed in a substantially circular shape having a predetermined thickness. As shown in FIGS. 4 and 5, the plate portion 94 is inserted into the cover storage hole 46 to be flush with the end surface of the storage portion 24. At the same time, the bottom surface (inner wall surface) faces the top surface of the table portion 66 of the rotor 16 and is in contact with the plurality of guide balls 80 so as to have gaps S (see FIGS. 4 and 5).
  • the guide ball 80 abuts against the bottom surface of the cover member 18, thereby avoiding direct contact between the table portion 66 of the rotor 16 and the bottom surface of the cover member 18, and the rotor 16 is provided rotatably. Under the contact action with the guide ball 80, the cover member 18 rotates smoothly and stably.
  • the plate portion 94 has a positioning portion 100 that protrudes radially outward from its outer peripheral surface, and when the plate portion 94 is inserted into the cover housing hole 46, the positioning portion 100 When 100 is engaged with the positioning groove 48, the rotation of the cover member 18 with respect to the body 12 is restricted.
  • an annular guide groove 86 is formed on the bottom surface of the plate portion 94 at a position radially outside the introduction port 96, and the guide portion 84 of the rotor 16 is inserted. .
  • the guide portion 84 rotates along the guide groove 86 so that the rotor 16 is always kept coaxial with the center of the cover member 18. In other words, the rotor 16 rotates while being always positioned in the radial direction with respect to the cover member 18.
  • the introduction port 96 is formed of a tube body upright with respect to the plate portion 94, and an internal pipe passage 96 a penetrates to the bottom surface of the plate portion 94, and the distal end side thereof To the piping for introduction (not shown).
  • the introduction pipe is connected to a liquid supply source (not shown), for example.
  • the introduction port 96 is disposed so as to face one end of the communication groove 78 in the rotor 16 when the cover member 18 is attached to the body 12 (see FIG. 3).
  • the lead-out port 98 is formed of a pipe body upright with respect to the plate portion 94, and is disposed on a circumference having a predetermined diameter with the introduction port 96 as the center as shown in FIG.
  • the lead-out ports 98 are provided at equal intervals along the circumference.
  • a pipe 98a formed therein penetrates to the bottom surface of the plate portion 94, and as shown in FIGS. 4 and 5, the seat portion with which the valve body 82 abuts at the opening portion of the bottom surface. 101 is provided, and a lead-out pipe (not shown) is connected to the outside of the lead-out port 98 from the front end side.
  • the lead-out piping is connected to each device, each part, and the like that should selectively supply the liquid from the introduction port 96.
  • the lead-out port 98 is formed with two first ports 102 formed with substantially the same tube diameter as the introduction port 96, and with a smaller diameter than the first port 102. 6 second ports 104.
  • the two first ports 102 are arranged in a straight line with the introduction port 96 in between, and the second port 104 is located between one first port 102 and the other first port 102. Three are provided.
  • the pipe diameter of the outlet port 98 composed of the first and second ports 102 and 104 as described above is appropriately determined according to the flow rate of the liquid led out to each device or the like connected through a lead-out pipe (not shown).
  • the pipe diameters of the plurality of derivation ports 98 may all be the same, or the pipe diameters of all the derivation ports 98 may be different from each other.
  • the number of the derivation ports 98 may be set as appropriate in the same manner as necessary.
  • the derivation port 98 is provided on the circumference of the same diameter as the valve body 82 in the rotor 16 and at the same pitch along the circumferential direction, and one derivation port 98 among the plural derivation ports 98. Are positioned so that they face the communicating groove 78 of the rotor 16, and all the remaining outlet ports 98 face the valve body 82. That is, as shown in FIG. 3, one of the eight outlet ports 98 communicates with the introduction port 96 through the communication groove 78, and the remaining seven outlet ports 98 face the valve element 82. .
  • valve bodies 82 are respectively biased by the springs 92 toward the cover member 18 (in the direction of the arrow A1), the valve bodies 82 come into contact with and press against the seat portion 101 of the lead-out port 98 to be blocked. The valve is closed.
  • the cover member 18 described above has the bottom surface of the plate portion 94 facing the table portion 66 of the rotor 16 and the body 12 with the introduction port 96 and the discharge port 98 projecting away from the body 12 (arrow A1 direction). And is integrally fixed by, for example, welding or the like, and the seal ring 50 of the cover storage hole 46 is brought into contact with the bottom surface so that the cover member 18 and the body 12 are not in contact with each other. Leakage of liquid through the outside is prevented, and entry of dust and the like from the outside into the inside of the body 12 is also prevented.
  • the fixing method of the cover member 18 with respect to the body 12 is not limited to the welding mentioned above, For example, you may make it adhere
  • the switching valve 10 is basically configured as described above. Next, the operation and effects of the switching valve 10 will be described. As shown in FIG. 3, the communication groove 78 of the rotor 16 extends in the directions of the arrows B ⁇ b> 1 and B ⁇ b> 2, and the first port 102 of the outlet port 98 and the introduction port 96 communicate with each other via the communication groove 78. The case where the state is set to the initial state and the supplied liquid is a washer liquid used for cleaning a vehicle window or the like and the supply state is switched will be described.
  • the introduction port 96 is connected to a tank in which washer fluid is stored via an introduction pipe (not shown), and the plurality of outlet ports 98 are respectively connected to the front via the outlet pipe (not shown). It is connected to each washer nozzle for injecting washer liquid to each part such as a window.
  • the outlet port 98 to which the washer liquid (liquid) is to be supplied is selected, and a control signal based on the outlet port 98 is sent from the controller (not shown) to the rotary drive source 52 of the drive unit 14 through the control board 62. Entered. Then, when the rotational drive source 52 is driven based on this control signal, the drive shaft 54 and the worm gear 56 rotate by a predetermined amount in a predetermined direction, and the rotor 16 is moved to the body under the meshing action of the drive gear 60 and the driven gear 68. 12 is rotated clockwise (in the direction of arrow C in FIG. 3) by a predetermined angle.
  • the plurality of valve bodies 82 are detached from the seat portions 101 of the respective outlet ports 98 on which the seats are seated, and the springs 92 resist the elastic force of the bottom surfaces of the plate portions 94. It moves by being pressed downward (in the direction of arrow A2).
  • the valve element since the washer liquid supplied to the introduction port 96 is not pressurized, the valve element is in a state where the washer liquid fills the gap S between the rotor 16 and the cover member 18. 82 is not led out from each lead-out port 98 in the open state.
  • the other end of the communication groove 78 becomes a position facing the desired lead-out port 98, and a position where it communicates with the introduction port 96 (see the two-dot chain line shape in FIG. 3).
  • the detection body 74 of the rotor 16 is detected by the detection sensor 76, and the output of the control signal from the controller (not shown) to the drive unit 14 is stopped. Accordingly, the rotation of the rotor 16 is stopped in a state where the introduction port 96 and the new outlet port 98 are communicated with each other by the communication groove 78.
  • valve bodies 82 are respectively positioned at different lead ports 98 different from the initial state, and are pressed against the seat portion 101 by the elastic force of the spring 92, whereby the pipe line 98a of the lead port 98 is formed. Each is blocked.
  • valve is in a closed state (non-communication state) in which the other outlet port 98 other than the outlet port 98 from which the washer liquid is derived is closed.
  • valve body 82 since the valve body 82 is pressed against the seat portion 101 under the elastic action of the spring 92, the rotor 16 and the cover member 18 are left in the remaining lead ports 98 other than the lead port 98 described above.
  • the washer liquid intervening in the gap S between the two does not leak.
  • the rotor 16 is not limited to the clockwise rotation as described above (in the direction of arrow C in FIG. 3).
  • the control signal to the drive unit 14 is controlled according to the position of the derivation port 98 to be switched. By doing so, it is possible to change the direction of rotation of the drive unit 14 and rotate it in either the clockwise or counterclockwise direction.
  • the liquid flowing between the table portion 66 of the rotor 16 and the cover member 18 should pass through the packing 70 provided on the shaft portion 64 of the rotor 16 to the bottom portion of the first rotor housing hole 30. Even if it has entered, it can be discharged to the outside through the drain port 42 communicating with the bottom, so that the liquid enters the drive unit 14 and the control substrate 62 provided below the first rotor housing hole 30. Is reliably prevented.
  • the spring 92 can be omitted, so that the number of parts can be reduced.
  • valve body 82 is not limited to the case where the valve body 82 is formed from a metal material as described above.
  • an elastic material such as rubber, a resin material, or a steel ball lined with rubber is used. You may do it.
  • a valve body made of an elastic material or the like for example, when handling a liquid having low viscosity and easily leaking, it is possible to further improve the sealing performance when seated on the outlet port 98.
  • valve body 82 is not limited to the case where the valve body 82 is formed from a spherical body.
  • the shape is not particularly limited as long as only the portion that closes the seat portion 101 of the outlet port 98 is formed in a spherical shape. Absent.
  • the rotor 16 that is rotatably provided inside the body 12 that constitutes the switching valve 10, and the bottom surface of the cover member 18 that closes the storage portion 24 of the body 12.
  • the rotor 16 rotates directly with respect to the cover member 18. Since it does not slide, it is not necessary to apply a lubricant such as grease to the rotor 16 and the cover member 18 unlike the conventional switching valve.
  • the gap S is set to have a larger value than a foreign substance expected to be mixed in the liquid.
  • a plurality of valve bodies 82 that face the communication grooves 78 and close to the other lead-out ports 98 other than the lead-out port 98 from which the liquid is led out are provided.
  • a spring 92 that biases toward the outlet port 98 is provided, and the other outlet port 98 is closed by the valve body 82 under the elastic action of the spring 92, so that the liquid is not discharged. The liquid is surely prevented from leaking from the liquid.
  • the sealing performance can be improved.
  • the structure in which the gap S is provided between the table portion 66 of the rotor 16 and the cover member 18 is higher than the conventional switching valve in which the valve body and the valve seat surface are in contact with each other. Since it is not necessary to ensure surface accuracy, for example, processing for obtaining surface accuracy is not required, and it is possible to reduce manufacturing costs and manufacturing time.
  • the drive unit 14 can be reduced in size and power can be saved.
  • the guide ball 80 provided on the rotor 16 is not limited to the case where it is provided on the upper surface of the table portion 66 as described above.
  • the guide ball 80 is provided on the lower surface of the table portion 66 and the second rotor is provided. You may make it contact the bottom part of the accommodation hole 44, and may make it contact in the bottom part of the 1st rotor accommodation hole 30 provided in the lower end part of the axial part 64.
  • the switching valve 150 according to the second embodiment includes a valve body 154 made up of a plurality of poppet valves 152 instead of the valve body 82 made up of a sphere, and is provided on a table portion 158 of a rotor (rotating body) 156.
  • the switching valve 10 according to the first embodiment is different from the switching valve 10 according to the first embodiment in that the poppet valve 152 is selectively pressed by the protrusion 160 to be opened.
  • the switching valve 150 has a rotor 156, first and second holder plates 166, 168, and a cover member (body) 170 housed in the housing portion 164 of the body 162.
  • the first and second holder plates 166 and 168 and the cover member 170 are fixed in a state where the rotation with respect to the storage hole 172 is restricted.
  • the table portion 158 of the rotor 156 is provided with a plurality of guide balls (guide bodies) 174 so as to protrude upward (in the direction of the arrow A1) in the vicinity of the outer edge portion, and at a predetermined radius inside the outer edge portion.
  • the protrusion 160 is provided at the position.
  • three guide balls 174 are provided so as to be spaced apart from each other at equal intervals along the circumferential direction of the rotor 156.
  • the protrusion 160 is formed of, for example, a sphere that is embedded in the table portion 158 by about half, and is provided between the two adjacent guide balls 174.
  • a gap S (see FIG. 10) having a predetermined interval is provided between the table portion 158 of the rotor 156 and the bottom surface of the first holder plate 166, and a guide ball 174 is in contact with the bottom surface.
  • the first holder plate 166 is, for example, formed in a disk shape and provided upward (in the direction of arrow A1) so as to cover the table portion 158 of the rotor 156, and the concave portion 176 formed in the center thereof has a convex portion 178 of the rotor 156. Is inserted.
  • a first valve hole 180 in which a part of the poppet valve 152 is accommodated is formed on the outer side in the radial direction of the table portion 158 with the recess 176 as the center.
  • the first valve holes 180 are provided on a predetermined diameter centered on the recess 176, and a plurality of the first valve holes 180 are provided so as to be spaced apart from each other along the circumferential direction.
  • the first valve hole 180 is formed so as to face the protrusion 160 when the rotor 156 rotates. Note that the first valve holes 180 may not be equally spaced along the circumferential direction.
  • the second holder plate 168 is provided so as to be above the first holder plate 166 (in the direction of the arrow A1), and has a plurality of second valve holes 182 facing the first valve hole 180 of the first holder plate 166,
  • the second valve hole 182 penetrates along the thickness direction (arrow A1, A2 direction) of the second holder plate 168.
  • the second valve hole 182 is formed with the largest diameter on the first holder plate 166 side (arrow A2 direction), and gradually decreases in diameter in a direction away from the second holder plate 168 (arrow A1 direction). And is extended and opened toward the cover member 170 side (arrow A1 direction) with a constant diameter.
  • a communication chamber (communication passage) 184 having a substantially depressed central portion is formed on the upper surface of the second holder plate 168, and the communication chamber 184 communicates with an introduction port 96 provided in the cover member 170 and has a first shape.
  • the two valve holes 182 communicate with the end portions.
  • the second holder plate 168 is formed with a plurality of communication holes (communication passages) 186 that are formed radially outside the communication chamber 184 and face the outlet port 98 of the cover member 170.
  • the communication hole 186 is formed linearly toward the cover member 170, extends so as to be bent radially inward, and communicates with the second valve hole 182. That is, the communication holes 186 are provided in the same number as the second valve holes 182 and the outlet ports 98.
  • the poppet valve 152 has a main body portion 188 accommodated in the first valve hole 180, and expands radially outward with respect to the main body portion 188, and the second valve hole 182. And a pin portion 192 extending in the axial direction (arrow A1 direction) from the center of the diaphragm portion 190 and inserted through the second valve hole 182.
  • a valve portion 194 made of an elastic material is provided at the end portion.
  • the main body portion 188 and the pin portion 192 are formed in a straight line, and the outer edge portion of the diaphragm portion 190 is sandwiched between the first holder plate 166 and the second holder plate 168 ( (See FIG. 12).
  • the poppet valve 152 is urged toward the first holder plate 166 (in the direction of arrow A2) by a spring 196 interposed between the end of the main body 188 and the end of the first valve hole 180.
  • the valve portion 194 is seated on the valve seat 198 formed at the end of the second valve hole 182 so that the communication between the second valve hole 182 and the communication chamber 184 is closed.
  • the poppet valve 152 has an end portion of the main body portion 188 protruding downward from the first valve hole 180 (in the direction of arrow A2) by a predetermined length, and is projected under the rotational action of the rotor 156 as shown in FIG.
  • the portion 160 faces the poppet valve 152, it is pressed upward (in the direction of arrow A1), and the valve portion 194 is separated from the valve seat 198 so that the communication chamber 184 and the second valve hole 182 communicate with each other.
  • the valve is open.
  • the rotation drive source 52 rotates based on a control signal from a controller (not shown) and the rotor 156 stops at a predetermined angle inside the body 162. Further, the projection 160 faces one of the plurality of poppet valves 152 and presses the poppet valve 152 upward (in the direction of arrow A1) against the resilient force of the spring 196.
  • the poppet valve 152 is in a valve open state in which the communication chamber 184 and the second valve hole 182 communicate with each other when the main body portion 188 and the pin portion 192 move upward and the valve portion 194 is separated from the valve seat 198. It becomes. At this time, the remaining poppet valve 152 is connected to the communication chamber because the valve portion 194 contacts the valve seat 198 of the second valve hole 182 and closes the second valve hole 182 under the elastic action of the spring 196. The valve is in a closed state in which the communication state with 184 is blocked.
  • the one outlet port 98 and the inlet port 96 communicate with each other through the communication chamber 184, the second valve hole 182 and the communication hole 186, and an inlet pipe is connected from a tank (not shown).
  • the washer fluid is supplied to the introduction port 96 in a pressurized state through the communication port 184, and the washer fluid is supplied from the outlet port 98 through the communication chamber 184, the opened second valve hole 182 and the communication hole 186. Supplied to the washer nozzle.
  • the washer liquid that has entered the inside of the storage unit 164 in the body 162 is discharged to the outside through the drain port 199 communicating with the bottom of the storage unit 164.
  • the rotor 156 rotates.
  • the first holder plate 166 does not slide in contact with the entire surface, grease or the like with respect to the contact surfaces of the rotor 156 and the first holder plate 166 as in the conventional switching valve. There is no need to apply a lubricant.
  • the switching valve 150 can be downsized.
  • the durability of the rotor 156 and the first holder plate 166 can be improved, and accordingly, the durability of the switching valve 150 can be improved.
  • the plurality of poppet valves 152 are urged so that the valve portion 194 is seated against the valve seat 198 under the elastic action of the spring 196, the plurality of poppet valves 152 communicate with the outlet port 98 from which the liquid is led out. It is reliably prevented that liquid leaks from other than the second valve hole 182.
  • FIGS. 13 to 18B a switching valve 200 according to a third embodiment is shown in FIGS. 13 to 18B.
  • the same referential mark is attached
  • a plurality of outlet ports 204 are provided in the cover member (body) 202 so as to incline toward the direction away from the inlet port 96, and the outlet port 204.
  • This is different from the switching valves 10 and 150 according to the first and second embodiments in that an annular valve body 206 that switches the flow state of the washer fluid to the first and second embodiments is provided.
  • the switching valve 200 is formed on the upper surface of the table portion 210 of the rotor (rotating body) 208 and is formed in the center portion and protrudes upward (in the direction of arrow A1).
  • a communication passage 214 that opens in the center of the cylindrical portion 212 and extends along the axial direction, and then extends radially outward, and faces a radially outer end of the communication passage 214.
  • a formed valve body storage portion 216 is formed on the upper surface of the table portion 210 of the rotor (rotating body) 208 and is formed in the center portion and protrudes upward (in the direction of arrow A1).
  • the cylindrical part 212 is fitted with an O-ring on its outer peripheral surface via an annular groove, and is inserted into an insertion part 218 formed in the lower part of the introduction port 96 in the cover member 202.
  • the rotor 208 and the cover member 202 are positioned so as to be coaxial, and the communication path 214 formed in the cylindrical portion 212 and the introduction port 96 communicate with each other.
  • the communication path 214 is formed, for example, in an L-shaped cross section, and one end of the communication path 214 is formed and opened inside the cylindrical portion 212, and is bent straight at a right angle toward the other end. It extends to.
  • valve body storage portion 216 is formed to be recessed in a circular cross section with respect to the upper surface of the table portion 210 (see FIG. 14), and a pair of communication ports 220 communicating with the communication passage 214 is formed therein.
  • the valve body 206 is accommodated so as to be an upper portion of the communication port 220.
  • the valve body accommodating part 216 is formed in the position which opposes any one of the several outlet ports 204, when the rotor 208 rotates. That is, the valve body storage portion 216 is formed at a position facing the circumference where the outlet port 204 is disposed.
  • the valve body storage part 216 is formed in the cross-sectional shape corresponding to the cross-sectional shape of the valve body 206 accommodated in an inside.
  • the communication port 220 has, for example, a circular arc shape in cross section and penetrates in the vertical direction so as to be substantially parallel to the introduction port 96 and is formed to be on the same circumference and communicates with the end of the communication path 214.
  • the valve body 206 includes, for example, a valve portion 222 formed of an elastic material such as rubber and formed in an annular shape, and a skirt portion 224 extending radially outward from the valve portion 222.
  • the outer edge portion is inserted into an annular groove formed in the valve body storage portion 216 and held by being pressed by the ring body 226 inserted into the valve body storage portion 216.
  • the valve body 206 is provided so that it can be bent with the outer edge of the skirt 224 as a fulcrum, and the valve 222 is provided so as to cover the opening of the communication port 220.
  • the valve body 206 may have a circular cross section as described above, or may have an elliptical cross section.
  • a gap S of a predetermined interval is provided between the table portion 210 of the rotor 208 and the bottom surface of the cover member 202.
  • the rotation drive source 52 rotates, the rotor 208 rotates by a predetermined angle inside the body 12, and the radially outer end of the communication path 214 has a desired outlet port 204. Then, the rotation of the rotor 208 is stopped in a state where it faces the valve body storage portion 216 (see FIG. 18A).
  • the washer fluid pressurized from the tank (not shown) through the introduction pipe is supplied to the introduction port 96, and as shown in FIG.
  • the valve portion 222 of the valve body 206 is pressed upward (in the direction of the arrow A1) by the hydraulic pressure by flowing outward in the radial direction through 214 and flowing into the pair of communication ports 220.
  • valve portion 222 of the valve body 232 moves upward (in the direction of the arrow A1) via the skirt portion 224, and the communication port 220 is opened so that the washer fluid is opened. From the outlet port 204 to the desired washer nozzle through the central part of the valve body 232.
  • valve portion 222 of the valve body 232 has a sealing function for preventing leakage of the washer fluid to the outside in addition to a valve function for switching the flow state of the washer fluid.
  • the washer liquid that has entered the first rotor storage hole 30 in the body 12 is discharged to the outside through the drain port 234 communicating with the bottom of the first rotor storage hole 30.
  • the valve body 232 that opens and closes the pair of communication ports 220 is provided on the upper surface of the table portion 210 constituting the rotor 208, and the valve body 232 is supplied through the communication path 214.
  • the cover member 202 is pressed and opened by the pressure of the washer fluid, and a clearance S is provided between the upper surface of the rotor 208 and the bottom surface of the cover member 202, so that the cover member 202 is rotated when the rotor 208 rotates. Since it does not slide against the rotor 208, the rotational resistance of the rotor 208 can be reduced, and a lubricant such as grease is applied to the rotor 208 and the cover member 202 like a conventional switching valve. There is no need to do.
  • the sliding resistance of the rotor 208 with respect to the cover member 202 is reduced, so that abnormal noise and wear during rotation of the rotor 208 are prevented and durability is improved. Even when the liquid flows in between the cover member 202 and the upper surface of the rotor 208, the lubricant is not touched, so that the liquid is prevented from being contaminated by the lubricant.
  • the switching valve 200 can be reduced in size.
  • the cover member 202 and the rotor 208 are sandwiched between the cover member 202 and the rotor 208 by the gap S provided between the cover member 202 and the rotor 208.
  • the occurrence of scratches is avoided.
  • the durability of the rotor 208 and the cover member 202 can be improved, and accordingly, the durability of the switching valve 200 can be improved.
  • valve body 232 provided on the rotor 208 is pressed while being in contact with the bottom surface of the cover member 202 by the hydraulic pressure under the action of supplying the washer liquid, so that the top surface of the rotor 208 and the bottom surface of the cover member 202 are Is reliably sealed by the valve body 232, so that the liquid is surely prevented from leaking from other than the outlet port 204 through which the liquid is led out.
  • valve body 232 is not limited to the configuration arranged on the rotor 208 side (arrow A2 direction) so as to close the pair of communication ports 220 in the state where the washer liquid is not supplied as described above.
  • the cover member 202 may be arranged on the cover member 202 side (arrow A1 direction) even in a state where the washer liquid is not supplied.
  • the valve body 232 is disposed in advance so as to be close to the cover member 202. Even when the hydraulic pressure of the washer liquid supplied into 216 is low, the valve body 232 is easily and reliably moved to the cover member 202 side (arrow A1 direction) and moved to the cover member 202 side (arrow A1 direction). It becomes possible to seal by pressing.
  • valve body 232 can reliably seal even when the pressing force from the washer liquid is low.
  • valve portion 232 and the cover can be moved downward. It is avoided that the foreign matter or the like is sandwiched between the member 202 and the valve portion 222 or the like is damaged.
  • switching valve according to the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various configurations can be adopted without departing from the gist of the present invention.

Landscapes

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Abstract

 切換バルブ(10)は、ボディ(12)の内部にロータ(16)が回転自在に設けられ、該ロータ(16)のテーブル部(66)に臨むようにカバー部材(18)がボディ(12)に対して設けられる。このテーブル部(66)の上面とカバー部材(18)との間には所定間隔の隙間(S)が設けられると共に、該テーブル部(66)には前記カバー部材(18)側に向かって付勢する弁体(82)が設けられる。そして、ロータ(16)が回転する際、カバー部材(18)の底面と摺動することがなく、しかも、前記カバー部材(18)に設けられ液体が導出される導出ポート(98)以外となる他の導出ポート(98)に対して前記弁体(82)が着座して閉塞することで、導入ポート(96)からの液体が漏出することがない。

Description

切換バルブ
 本発明は、駆動部の駆動作用下に回転体を回転させ複数のポートの連通状態を切り換えることが可能な切換バルブに関する。
 従来から、複数の流路を切換可能な切換バルブが知られており、この切換バルブは、例えば、特開2001-141093号公報及び特開2014-114865号公報に開示されるように、弁ケースの内部に弁体が回転自在に設けられ、その端部が円盤状の弁座に摺接している。この弁座には複数の切換ポートが開口し、弁体の下部には2つの切換ポートを連通する連通孔が形成されている。そして、駆動部の駆動作用下に弁体が回転することで、連通孔が2つの切換ポートに臨む位置となり、一方の切換ポートから導入される流体が連通孔を通じて他方の切換ポートへと流通する。
 しかしながら、上述した特開2001-141093号公報に係る切換バルブでは、弁体の端部と弁座とを摺接させる関係で、その間にグリス等の潤滑剤を塗布することがあるが、例えば、この切換バルブを液体の供給状態を切り換えるために用いる場合には、弁ケース内に流入する液体が潤滑剤に触れることで汚染されてしまうという問題がある。
 また、特開2014-114865号公報に係る切換バルブでも同様に、弁体が回転動作する際、その端面が弁座面に対して摺動する構成としているため、例えば、弁体の端面及び弁座面にそれぞれ面精度が要求され、該面精度を満たすために加工等を行うことで製造コストの増加を招くと共に、接触に伴って弁体の温度が上昇し膨張した場合に弁座面との接触抵抗が増加し、異音や摩耗の発生が生じて耐久性の低下を招き、さらには、両者の間のシール性が低下して流体の漏出が生じてしまう。
 本発明の一般的な目的は、シール性を確保しつつ耐久性の向上を図ることができ、しかも、製造コストの削減を図りつつ液体の汚染を防止することが可能な切換バルブを提供することにある。
 前記の目的を達成するために、本発明は、液体の導入される導入ポートと、液体が導出される複数の導出ポートとを有したボディと、ボディの内部に回転自在に設けられた回転体とを有し、駆動部の駆動作用下に回転体が回転することで、回転体の端部に形成された連通路を介して複数の導出ポートのいずれか1つと導入ポートとを連通させ、導出ポートへの液体の供給状態を切り換える切換バルブにおいて、
 回転体の端部が、導入ポート及び導出ポートの開口したボディの内壁面に臨むように設けられ、端部には液体を導出する導出ポート以外となる他の導出ポートを閉塞する弁体が設けられると共に、端部と内壁面との間に回転体の軸方向に沿った隙間が設けられることを特徴とする。
 本発明によれば、切換バルブを構成するボディの内部に回転体が回転自在に設けられ、導入ポート及び導出ポートの開口したボディの内壁面に臨む回転体の端部には、連通路を通じて液体を導出する導出ポート以外となる他の導出ポートを閉塞するための弁体が設けられると共に、回転体の端部とボディの内壁面との間には軸方向に沿った隙間が設けられている。
 従って、駆動部の駆動作用下に回転体を回転させ、導入ポートへ供給された液体を連通路を通じて複数の導出ポートのうちの所望の導出ポートへと流通させる際、他の導出ポートを弁体によって閉塞することで、液体が所望の導出ポート以外から漏出してしまうことがなくシール性を確実に確保することができる。また、回転体が回転する際に端部がボディの内壁面と接触することがないため、回転体とボディとが摺動することがなくグリス等の潤滑剤の塗布が不要となるため、隙間に流入する液体が汚染されてしまうことがない。さらに、接触に起因した異音や摩耗の発生を防止できるため耐久性の向上を図ることが可能となる。さらにまた、回転体の端部及びボディの内壁面に面精度が要求されることがないため、面精度を確保するための加工等が不要となり、従来の切換バルブと比較して製造コストの削減を図ることができる。
 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の実施の形態に係る切換バルブの外観斜視図である。 図2は、図1に示す切換バルブの分解斜視図である。 図3は、図1に示す切換バルブの平面図である。 図4は、図3のIV-IV線に沿った断面図である。 図5は、図3のV-V線に沿った断面図である。 図6は、図3の切換バルブからカバー部材を取り外した状態を示す一部省略平面図である。 図7は、本発明の第2の実施の形態に係る切換バルブの外観斜視図である。 図8は、図7に示す切換バルブの分解斜視図である。 図9は、図7に示す切換バルブの平面図である。 図10は、図9のX-X線に沿った断面図である。 図11は、図9のXI-XI線に沿った断面図である。 図12は、図10における導出ポート近傍を示す拡大断面図である。 図13は、本発明の第3の実施の形態に係る切換バルブの外観斜視図である。 図14は、図13に示す切換バルブの分解斜視図である。 図15は、図13に示す切換バルブの平面図である。 図16は、図15のXVI-XVI線に沿った断面図である。 図17は、図15のXVII-XVII線に沿った断面図である。 図18Aは、図16における弁体近傍を示す拡大断面図であり、図18Bは、図18Aの弁体が弁開状態となった場合を示す拡大断面図である。 図19は、変形例に係る弁体の用いられた切換バルブの拡大断面図である。
 この第1の実施の形態に係る切換バルブ10は、図1~図6に示されるように、ボディ12と、該ボディ12の側部に設けられる駆動部14と、前記ボディ12の内部に回転自在に設けられるロータ(回転体)16と、前記ロータ16の上面に臨み前記ボディ12の開口部を閉塞するカバー部材(ボディ)18とを含む。
 ボディ12は、例えば、樹脂製材料から形成され、ベース部20と、該ベース部20の上部に形成された本体部22と、該本体部22の上部に形成され径方向外側へと拡径した中空状の収納部24とからなる。なお、収納部24はベース部20から離間する方向(矢印A1方向)に向かって開口している。
 このベース部20は、例えば、断面矩形状に形成され、その一側部に開口して水平方向(矢印B1、B2方向)に内部まで延在した空間部26が形成される。そして、空間部26には、図2及び図4に示されるように、駆動部14の一部や後述する制御基板62が収納される。
 一方、図1~図3に示されるように、ベース部20の外側には、切換バルブ10を固定するための取付部28が形成され、図示しないボルトを介して他の部材等に固定される。
 本体部22には、その中央に鉛直方向(矢印A1、A2方向)に貫通しロータ16の一部が収納される第1ロータ収納孔(収納孔)30が形成され、その上部が収納部24と連通し、下部は空間部26と貫通せずに底部を有している。また、本体部22には、図2及び図5に示されるように、一側部に開口し水平方向(矢印B2方向)に延在したシャフト孔32が形成され、後述する駆動部14の駆動軸54及びウォームギア56が収納される。このシャフト孔32は、空間部26と略平行に形成されると共に、第1ロータ収納孔30と略直交するように延在し、且つ、該第1ロータ収納孔30の中心に対して所定距離だけオフセットしている。
 換言すれば、第1ロータ収納孔30の側方にシャフト孔32の一部が貫通し、該シャフト孔32と前記第1ロータ収納孔30とが連通している。
 また、本体部22の一側部は、図2に示されるように、ベース部20の一側部と略同一平面となる平面状に形成され、その外縁部近傍には複数の爪部34が突出すると共に、シャフト孔32の周縁部には後述する駆動部14を保持するための駆動源保持部36が突出している。
 そして、ベース部20及び本体部22の一側部を覆うように箱状の収納ケース38が装着され、該収納ケース38の内部には後述する駆動部14の回転駆動源52が収納されると同時に、空間部26及びシャフト孔32の開口部位が塞がれる。この収納ケース38は、ボディ12に対して側方(矢印B1方向)に突出するように装着され、本体部22及びベース部20の一側部から突出した複数の爪部34が前記収納ケース38の内壁面に形成された凹部40(図4及び図5参照)へと係合されることで固定される。すなわち、収納ケース38はボディ12に対して着脱自在に設けられている。
 一方、本体部22の一側部と反対側となる他側部には、図4に示されるように、該本体部22から離間する方向(矢印B2方向)に突出し内部に通路を有したドレンポート42が形成される。このドレンポート42は略水平方向(矢印B1、B2方向)に延在し、その通路が第1ロータ収納孔30の底部と連通している。
 収納部24は、図1~図6に示されるように、例えば、円筒状に形成され、その内部にはロータ16の一部が収納される第2ロータ収納孔44と、該第2ロータ収納孔44より拡径したカバー収納孔46とを有する。この第2ロータ収納孔44は、断面円形状で第1ロータ収納孔30と連通し、且つ、同軸上に形成されている。
 カバー収納孔46は、略円形状で第2ロータ収納孔44の上部に形成され、図3及び図6に示されるように、その外周部位には径方向外側へと断面三角形状に突出した位置決め溝48が形成される。また、カバー収納孔46の底部には、図4及び図6に示されるように、環状溝を介してシールリング50が装着され、カバー部材18が収納された際に当接する。
 駆動部14は、図2及び図5に示されるように、例えば、ボディ12の側部に連結される収納ケース38内に収納され、図示しないコントローラからの制御信号に基づいて駆動する回転駆動源52と、該回転駆動源52の駆動軸54に設けられるウォームギア56とから構成される。
 この回転駆動源52は、例えば、DCモータからなり、空間部26に収納された制御基板62に対して電気的に接続されると共に、駆動源保持部36によってボディ12の側部に保持された状態で収納ケース38の内部に収納され、その駆動軸54が水平方向(矢印B2方向)に延在し、その先端に装着されたウォームギア56と共にボディ12のシャフト孔32へと挿入される。
 また、回転駆動源52の端部は、シャフト孔32の開口部位に装着されるホルダ58によって保持される。
 なお、上述した回転駆動源52は、DCモータに限らず、ステッピングモータやその他のモータであってもよい。
 ウォームギア56は、軸方向(矢印B1、B2方向)に沿って所定長さを有した軸状に形成され、その先端がボディ12の孔部に対して挿入されることで回転自在に支持されると共に、先端近傍の外周面には螺旋状のギア歯を有した駆動ギア60が設けられ、該駆動ギア60がシャフト孔32において第1ロータ収納孔30に臨む部位に設けられる。
 そして、駆動部14は、図示しないコントローラからの制御信号が制御基板62を通じて入力されることで回転駆動源52の駆動軸54が回転し、該駆動軸54と共にウォームギア56がシャフト孔32の内部で回転する。
 ロータ16は、例えば、断面略T字状に形成され、ボディ12の第1ロータ収納孔30に挿通される軸部64と、該軸部64の上部に形成され径方向外側へと拡径して第2ロータ収納孔44へ収納されるテーブル部(端部)66とを有し、前記軸部64が第1ロータ収納孔30に挿通された状態で回転自在に支持される。
 この軸部64の外周面には、その周面に沿って従動ギア68(図4参照)が形成され、該従動ギア68にはシャフト孔32の貫通部位から露呈したウォームギア56の駆動ギア60(図5参照)が噛合される。すなわち、従動ギア68は、第1ロータ収納孔30においてシャフト孔32に臨む位置に設けられる。これにより、駆動部14の回転駆動力がウォームギア56の駆動ギア60と従動ギア68との噛合作用下にロータ16へと伝達され、該ロータ16が第1及び第2ロータ収納孔30、44の内部で回転する。
 また、軸部64の外周面には、図4及び図5に示されるように、従動ギア68とテーブル部66との間となる位置に環状溝を介してパッキン(シール部材)70が装着されると共に、該パッキン70に隣接した一対の環状溝にはグリス等の潤滑剤72がそれぞれ充填されている。そして、軸部64が第1ロータ収納孔30内で回転する際、パッキン70によってロータ16とボディ12との間を通じた液体の流通が防止されると共に、潤滑剤72によって前記軸部64の摺動抵抗が低減され摩耗等が防止される。
 一方、軸部64の下端部中央には、図4に示されるように、例えば、マグネット等の検出体74が設けられ、該検出体74に臨むように検出センサ76が制御基板62に設けられる。この検出センサ76は、例えば、検出体74の磁気を検出可能な磁気センサであり、ロータ16が回転した際に前記検出体74の磁気を検出することで回転角度が確認される。なお、このロータ16の回転角度は、マグネットを用いた磁気検出方式で検出される場合に限定されるものではなく、他の検出方式を用いて検出するようにしてもよい。
 テーブル部66は、所定厚さを有した円盤状に形成され、図2~図4に示されるように、その上面には中心から径方向外側に向かって延在する連通溝(連通路)78が形成されると共に、前記中心から径方向外側となる位置に円周上に複数のガイドボール(ガイド体)80が設けられ、該ガイドボール80よりさらに径方向外側となる円周上に複数の弁体82が設けられる(図6参照)。
 この連通溝78は、テーブル部66の上面に対して所定深さで窪み、径方向に沿って一直線状に形成される。また、テーブル部66の上面には、該テーブル部66の中心側となる連通溝78の一端部を囲うように断面円弧状のガイド部84が突出し、後述するカバー部材18のガイド溝86へと挿入される。
 ガイドボール80は、例えば、金属製材料で形成された鋼球からなり、図4及び図6に示されるように、テーブル部66の上面に所定深さで形成された第1ボール溝88にそれぞれ回転自在に挿入され、その一部が前記上面より所定高さだけ突出している。
 弁体82は、例えば、金属製材料で形成された鋼球からなり、図4~図6に示されるように、第1ボール溝88よりも外周側に形成された第2ボール溝90にそれぞれ挿入され、該第2ボール溝90の底部と前記弁体82との間にはスプリング(弾発部材)92がそれぞれ介装されている。また、弁体82は、後述するカバー部材18における導出ポート98の管路98aよりも大きな直径で形成される(図4及び図5参照)。
 スプリング92は、例えば、コイルスプリングからなり弁体82を第2ボール溝90から離間させる方向(矢印A1方向)、すなわち、カバー部材18側へと付勢している。換言すれば、スプリング92の弾発力はロータ16の軸方向(矢印A1方向)に沿って付勢される。
 カバー部材18は、例えば、ボディ12における収納部24のカバー収納孔46に収納され、円盤状のプレート部94と、該プレート部94の中心に設けられる導入ポート96と、該導入ポート96に対して径方向外側となる位置に設けられる複数(例えば、8本)の導出ポート98とからなる。
 プレート部94は、所定厚さを有した略円形状に形成され、図4及び図5に示されるように、カバー収納孔46へと挿入されることで収納部24の端面と同一平面となると共に、その底面(内壁面)がロータ16におけるテーブル部66の上面に臨み、且つ、複数のガイドボール80に接触して隙間S(図4及び図5参照)を有した状態で配置される。
 このように、ガイドボール80がカバー部材18の底面に当接することで、ロータ16のテーブル部66とカバー部材18の底面とが直接接触することが回避され、前記ロータ16が回転自在に設けられたガイドボール80との接触作用下にカバー部材18に対して円滑且つ安定して回転する。
 また、プレート部94は、図3に示されるように、その外周面から径方向外側へと突出した位置決め部100を有し、プレート部94をカバー収納孔46へと挿入した際に、位置決め部100が位置決め溝48へと係合されることで、カバー部材18のボディ12に対する回転が規制される。
 さらに、プレート部94の底面には、図4に示されるように、導入ポート96に対して径方向外側となる位置に環状のガイド溝86が形成され、ロータ16のガイド部84が挿入される。これにより、ロータ16がボディ12の内部で回転する際、ガイド部84がガイド溝86に沿って回転することで常に前記カバー部材18の中心と同軸上に維持された状態となる。換言すれば、ロータ16がカバー部材18に対して常に径方向に位置決めされた状態で回転することとなる。
 導入ポート96は、図1~図4に示されるように、プレート部94に対して直立した管体からなり、その内部の管路96aが前記プレート部94の底面まで貫通すると共に、その先端側から導入用配管(図示しない)が接続される。なお、この導入用配管は、例えば、図示しない液体供給源に接続されている。そして、導入ポート96は、カバー部材18がボディ12へと装着された際、ロータ16における連通溝78の一端部に臨むように配置される(図3参照)。
 導出ポート98は、導入ポート96と同様に、プレート部94に対して直立した管体からなり、図3に示されるように前記導入ポート96を中心とした所定直径となる円周上に配置され、各導出ポート98が円周上に沿って互いに等間隔離間するように設けられる。この導出ポート98は、内部に形成された管路98aがプレート部94の底面まで貫通し、図4及び図5に示されるように、その底面の開口部位には弁体82の当接するシート部101が設けられると共に、導出ポート98の外側には先端側から図示しない導出用配管が接続される。
 なお、この導出用配管は、導入ポート96からの液体を選択的に供給すべき各装置や各部位等とそれぞれ接続されている。
 また、導出ポート98は、図1~図3に示されるように、導入ポート96と略同一の管径で形成された2本の第1ポート102と、該第1ポート102よりも小径に形成された6本の第2ポート104とからなる。この2本の第1ポート102は、導入ポート96を挟んで一直線状となるように配置され、第2ポート104は一方の第1ポート102と他方の第1ポート102との間となるように3本ずつ設けられる。
 なお、上述したような第1及び第2ポート102、104からなる導出ポート98の管径は、図示しない導出用配管を介して接続された各装置等へ導出される液体の流量に応じて適宜設定されるものであり、例えば、複数の導出ポート98の管径が全て同一であってもよいし、全ての導出ポート98の管径がそれぞれ異なっていてもよい。さらに、導出ポート98の本数も同様に必要に応じた数量で適宜設定すればよい。
 さらに、導出ポート98は、ロータ16における弁体82と同一直径の円周上、且つ、周方向に沿った同一ピッチとなるように設けられ、複数の導出ポート98のうち、1つの導出ポート98がロータ16の連通溝78に臨む位置となった状態で、残りの全ての導出ポート98が弁体82に臨むように配置される。すなわち、図3に示されるように8本の導出ポート98のうち、1本が連通溝78を介して導入ポート96と連通し、残りの7本の導出ポート98が弁体82に臨んでいる。
 そして、弁体82がそれぞれスプリング92によってカバー部材18側(矢印A1方向)へと付勢されているため、導出ポート98のシート部101に弁体82が当接して押圧されることで閉塞された弁閉状態となる。
 上述したカバー部材18は、プレート部94の底面がロータ16のテーブル部66に臨み、導入ポート96及び導出ポート98がボディ12から離間する方向(矢印A1方向)へと突出した状態で、ボディ12のカバー収納孔46へと収納され、例えば、溶着等によって一体的に固定されると共に、前記底面にカバー収納孔46のシールリング50が当接することで前記カバー部材18と前記ボディ12との間を通じた液体の外部への漏れが防止されると共に、外部から前記ボディ12の内部への塵埃等の進入も防止される。
 なお、ボディ12に対するカバー部材18の固定方法は、上述した溶着に限定されるものではなく、例えば、接着剤を用いて接着するようにしてもよいし、特に固定方法は限定されるものではない。
 本発明の第1の実施の形態に係る切換バルブ10は、基本的には以上のように構成されるものであり、次にその動作並びに作用効果について説明する。なお、図3に示されるように、ロータ16の連通溝78が矢印B1、B2方向に延在し、該連通溝78を介して導出ポート98の第1ポート102と導入ポート96とが連通した状態を初期状態とすると共に、例えば、供給される液体が車両用ウィンドウ等の洗浄に用いられるウォッシャー液であり、その供給状態を切り換える場合について説明する。
 また、この場合、導入ポート96は導入用配管(図示せず)を介してウォッシャー液の蓄えられたタンクと接続され、複数の導出ポート98はそれぞれ導出用配管(図示せず)を介してフロントウィンドウ等の各部位へウォッシャー液を噴射するための各ウォッシャーノズルと接続されている。
 先ず、複数の導出ポート98のうち、ウォッシャー液(液体)を供給すべき導出ポート98が選択され、それに基づいた制御信号が図示しないコントローラから制御基板62を通じて駆動部14の回転駆動源52へと入力される。そして、この制御信号に基づいて回転駆動源52が駆動することで駆動軸54及びウォームギア56が所定方向に所定量だけ回転し、駆動ギア60と従動ギア68との噛合作用下にロータ16がボディ12の内部で時計回り(図3中、矢印C方向)に所定角度だけ回動する。
 これにより、ロータ16の回転に伴って、複数の弁体82が着座していた各導出ポート98のシート部101からそれぞれ離脱し、プレート部94の底面によってスプリング92の弾発力に抗して下方(矢印A2方向)へと押圧され移動する。なお、この場合、導入ポート96へ供給されているウォッシャー液は加圧されていないため、該ウォッシャー液がロータ16とカバー部材18との間の隙間Sを満たしている状態であっても弁体82が離脱して開口状態にある各導出ポート98から導出されることはない。
 そして、ロータ16のさらなる回転によって連通溝78の他端部が所望の導出ポート98に臨む位置となり、導入ポート96と連通された位置(図3中、二点鎖線形状参照)となったことが、ロータ16の検出体74を検出センサ76によって検出することで確認され、図示しないコントローラから駆動部14への制御信号の出力を停止する。これにより、連通溝78によって導入ポート96と新たな導出ポート98とが連通溝78によって連通した状態でロータ16の回転が停止する。
 また同時に、弁体82がそれぞれ初期状態とは異なる別の導出ポート98にそれぞれ臨む位置となり、スプリング92の弾発力によってシート部101へと押圧されることで前記導出ポート98の管路98aがそれぞれ閉塞される。
 これにより、ウォッシャー液の導出される導出ポート98以外となる他の導出ポート98が閉塞された弁閉状態(非連通状態)となる。
 このように導出ポート98が切り換えられた状態において、図示しないタンクから導入用配管を介してウォッシャー液が加圧された状態で導入ポート96へと供給され、連通溝78を通じて切り換えられた新たな導出ポート98を経て導出用配管を通じて所望のウォッシャーノズルへと供給される。これにより、切換バルブ10の初期状態とは異なる別の導出ポート98を通じてウォッシャー液がウォッシャーノズルへと供給された後、車両における所望の部位へと噴射され洗浄される。
 また、この上述した導出ポート98以外の残りの導出ポート98には、それぞれシート部101に弁体82がスプリング92の弾発作用下に当接して押圧されているため、ロータ16とカバー部材18との間の隙間Sに介在しているウォッシャー液が漏出することがない。
 なお、ロータ16は上述したような時計回り(図3中、矢印C方向)で回転する場合に限定されず、例えば、切り換えられる導出ポート98の位置に応じて駆動部14への制御信号を制御することで、該駆動部14の回転方向を変化させ時計周り、反時計回りのいずれの方向にも回転させることが可能である。
 また、ロータ16のテーブル部66とカバー部材18との間に流入した液体が、万が一、前記ロータ16の軸部64に設けられたパッキン70を通過して第1ロータ収納孔30の底部へと浸入した場合でも、前記底部と連通したドレンポート42を通じて外部へと排出できるため、前記第1ロータ収納孔30より下部に設けられた駆動部14や制御基板62側へと前記液体が浸入してしまうことが確実に防止される。
 さらに、弁体82を導出ポート98のシート部101へと付勢するスプリング92を設ける代わりに、ロータ16とカバー部材18との間の隙間Sに流入する液体の圧力によって前記シート部101側へと押圧して着座させるようにしてもよい。このような構成とすることでスプリング92を不要とすることができるため、部品点数の削減を図ることが可能となる。
 さらにまた、弁体82は上述したような金属製材料から形成される場合に限定されるものではなく、例えば、ゴム等の弾性材料、樹脂製材料、又は、ゴムによってライニングされた鋼球を用いるようにしてもよい。このように、弾性材料等からなる弁体を用いることで、例えば、粘度の低く漏れやすい液体を取り扱う場合に、導出ポート98に着座させた際のシール性をより一層高めることが可能となる。
 さらに、弁体82は球体から形成される場合に限定されるものではなく、例えば、導出ポート98のシート部101を閉塞する部位のみが球状に形成されていれば特に形状は限定されるものではない。
 またさらに、導出ポート98のシート部101にゴム等の弾性体をライニングすることで、弁体82が当接した際のシール性をより一層高めることが可能となり効果的である。
 また、導出ポート98の数量を減らす場合には、該導出ポート98の数量が異なる新たなカバー部材18を交換するだけで対応することが可能となるため、切換バルブ全体を交換する必要がなく設備投資を抑制することが可能となる。
 以上のように、第1の実施の形態では、切換バルブ10を構成するボディ12の内部に回転自在に設けられたロータ16と、該ボディ12の収納部24を閉塞するカバー部材18の底面との間に所定間隔の隙間Sを設け、前記ロータ16のテーブル部66に前記カバー部材18に当接するガイドボール80を設けることで、前記ロータ16が回転する際に前記カバー部材18に対して直接摺動することがないため、従来の切換バルブのように前記ロータ16及び前記カバー部材18にグリス等の潤滑剤を塗布する必要がない。
 その結果、導入ポート96から導入された液体がカバー部材18とロータ16との間に流入した場合でも潤滑剤に触れることがないため、潤滑剤による前記液体の汚染が防止され、前記導入ポート96から導入された状態のままで液体を導出ポート98から各部位へと供給することが可能となる。
 また、カバー部材18に対するロータ16の摺動を回避することで、異音や摩耗の発生を防止することができ、しかも、液体中に異物等が混入していた場合に、該異物が前記カバー部材18と前記ロータ16に対して挟まれて引きずられ傷が生じてしまうことが回避される。その結果、ロータ16及びカバー部材18の耐久性を向上させることができ、それに伴って、切換バルブ10の耐久性向上を図ることが可能となる。なお、隙間Sは、液体内に混入の想定される異物よりも大きな値となるように設定される。
 さらに、ロータ16におけるテーブル部66の端面において、連通溝78に臨み液体の導出される導出ポート98を除く他の導出ポート98に臨み閉塞する複数の弁体82を設けると共に、前記弁体82を前記導出ポート98側へと付勢するスプリング92を設け、前記スプリング92の弾発作用下に前記弁体82によって前記他の導出ポート98を閉塞することで、液体の導出される導出ポート98以外から液体が漏出してしまうことが確実に防止される。また、弁体を弁座面に当接させてシールを行っていた従来の切換バルブと比較し、摩耗等に起因したシール性の低下がないため長期間にわたって安定したシール性を得ることが可能となり、結果として前記シール性の向上を図ることができる。
 さらにまた、ロータ16のテーブル部66とカバー部材18との間に隙間Sを設ける構造とすることで、弁体と弁座面とを互いに接触させていた従来の切換バルブと比較し、それぞれ高い面精度を確保する必要がないため、例えば、面精度を出すための加工等が不要となり、製造コストの削減並びに製造時間の短縮を図ることが可能となる。
 またさらに、カバー部材18に対してロータ16を摺動させることなく複数のガイドボール80によって円滑に回転させることができるため、前記ロータ16を回転させる際に大きな駆動力を必要とせず、従来の切換バルブと比較して駆動部14の小型化を図ることができると共に省電力化を図ることが可能となる。
 また、ロータ16に設けられるガイドボール80は、上述したようにテーブル部66の上面に設けられる場合に限定されるものではなく、例えば、ガイドボール80を前記テーブル部66の下面に設け第2ロータ収納孔44の底部へと接触させるようにしてもよいし、軸部64の下端部に設けて第1ロータ収納孔30の底部へと接触させるようにしてもよい。すなわち、ロータ16においてボディ12と接触するようにガイドボール80が設けられていれば特にその部位は限定されるものではない。
 次に、第2の実施の形態に係る切換バルブ150を図7~図12に示す。なお、上述した第1の実施の形態に係る切換バルブ10と同一の構成要素には同一の参照符号を付して、その詳細な説明を省略する。
 この第2の実施の形態に係る切換バルブ150では、球体からなる弁体82の代わりに複数のポペット弁152からなる弁体154を備え、ロータ(回転体)156のテーブル部158に設けられた突起部160によって前記ポペット弁152を選択的に押圧することで開動作させている点で、第1の実施の形態に係る切換バルブ10と相違している。
 この切換バルブ150は、図7~図12に示されるように、そのボディ162の収納部164にロータ156、第1及び第2ホルダプレート166、168、カバー部材(ボディ)170が収納され、前記第1及び第2ホルダプレート166、168及びカバー部材170が、収納孔172に対する回転が規制された状態で固定される。
 このロータ156のテーブル部158には、その外縁部近傍において上方(矢印A1方向)に向かって突出するように複数のガイドボール(ガイド体)174が設けられると共に、前記外縁部より所定半径だけ内側となる位置に突起部160が設けられる。ガイドボール174は、例えば、ロータ156の周方向に沿って互いに等間隔離間するように3個設けられる。突起部160は、例えば、テーブル部158に約半分だけ埋め込まれた球体からなり、隣接する2つのガイドボール174の間となるように設けられる。
 そして、ロータ156のテーブル部158と第1ホルダプレート166の底面との間に所定間隔の隙間S(図10参照)が設けられると共に、前記底面にはガイドボール174が当接している。
 第1ホルダプレート166は、例えば、円盤状に形成されロータ156のテーブル部158を覆うように上方(矢印A1方向)に設けられ、その中央に形成された凹部176にはロータ156の凸部178が挿入される。
 一方、凹部176を中心としたテーブル部158の径方向外側には、ポペット弁152の一部が収納される第1弁孔180が形成される。この第1弁孔180は、凹部176を中心とした所定直径上に設けられ、周方向に沿って互いに等間隔離間するように複数設けられる。そして、第1弁孔180は、ロータ156の回転時において突起部160に臨むように形成されている。なお、第1弁孔180は周方向に沿って等間隔でなくてもよい。
 第2ホルダプレート168は、第1ホルダプレート166の上方(矢印A1方向)となるように設けられ、第1ホルダプレート166の第1弁孔180に臨む複数の第2弁孔182を有し、前記第2弁孔182は前記第2ホルダプレート168の厚さ方向(矢印A1、A2方向)に沿って貫通している。第2弁孔182は、第1ホルダプレート166側(矢印A2方向)が最も大径に形成され、該第2ホルダプレート168から離間する方向(矢印A1方向)に向かって徐々に縮径するように形成されると共に、カバー部材170側(矢印A1方向)に向かって一定径で延在して開口している。
 また、第2ホルダプレート168の上面には、略中央部が窪んだ連通室(連通路)184が形成され、前記連通室184は、カバー部材170に設けられた導入ポート96と連通すると共に第2弁孔182の端部とそれぞれ連通している。
 さらに、第2ホルダプレート168には、連通室184よりも径方向外側に形成され、カバー部材170の導出ポート98に臨むように形成された複数の連通孔(連通路)186が形成され、前記連通孔186は、カバー部材170に向かって直線状に形成されると共に、径方向内側に向かって折曲するように延在し、第2弁孔182と連通している。すなわち、連通孔186は、第2弁孔182及び導出ポート98と同数となるように設けられている。
 ポペット弁152は、図10及び図12に示されるように、第1弁孔180に収納される本体部188と、該本体部188に対して径方向外側へと拡径し第2弁孔182の端部を閉塞するダイヤフラム部190と、前記ダイヤフラム部190の中心から軸方向(矢印A1方向)に延在し第2弁孔182に挿通されるピン部192とからなり、前記ピン部192の端部には弾性材料からなる弁部194が設けられる。
 また、ポペット弁152は、本体部188とピン部192とが一直線状に形成されると共に、ダイヤフラム部190の外縁部が第1ホルダプレート166と第2ホルダプレート168との間に挟持される(図12参照)。
 そして、ポペット弁152は、本体部188の端部と第1弁孔180の端部との間に介装されたスプリング196によって第1ホルダプレート166側(矢印A2方向)に向かって付勢され、その弁部194が第2弁孔182の端部に形成された弁座198へと着座することで第2弁孔182と連通室184との連通が遮断された弁閉状態となる。
 また、ポペット弁152は、本体部188の端部が第1弁孔180から下方(矢印A2方向)へと所定長さだけ突出し、図12に示されるように、ロータ156の回転作用下に突起部160が前記ポペット弁152に臨む位置となることで上方(矢印A1方向)に向かって押圧され、弁部194が弁座198から離間することで連通室184と第2弁孔182とが連通した弁開状態となる。
 次に、上述した第2の実施の形態に係る切換バルブ150の動作について説明する。
 先ず、図示しないコントローラからの制御信号に基づいて回転駆動源52が回転し、ロータ156がボディ162の内部にて所定角度だけ回転した状態で停止することにより、図10及び図12に示されるように、突起部160が複数のポペット弁152のうちの1つと対向し、前記ポペット弁152をスプリング196の弾発力に抗して上方(矢印A1方向)へと押圧する。
 これにより、ポペット弁152は、本体部188及びピン部192が上方へと移動し弁部194が弁座198から離間することで、連通室184と第2弁孔182とが連通した弁開状態となる。この際、残りのポペット弁152は、スプリング196の弾発作用下に弁部194が第2弁孔182の弁座198に当接して前記第2弁孔182を閉塞しているため、連通室184との連通状態が遮断された弁閉状態にある。
 そして、このようにポペット弁152が移動することで連通室184、第2弁孔182及び連通孔186を介して1つの導出ポート98と導入ポート96とが連通し、図示しないタンクから導入用配管を介してウォッシャー液が加圧された状態で導入ポート96へと供給されることで、連通室184、開放された第2弁孔182及び連通孔186を通じて導出ポート98から前記ウォッシャー液が所望のウォッシャーノズルへと供給される。
 また、ボディ162における収納部164の内部へ浸入したウォッシャー液は、前記収納部164の底部と連通したドレンポート199を通じて外部へと排出される。
 以上のように、第2の実施の形態では、切換バルブ150を構成するロータ156のテーブル部158に、第1ホルダプレート166の底面に当接するガイドボール174を設けることで、前記ロータ156が回転する際に前記第1ホルダプレート166に対し全面的に接触して摺動することがないため、従来の切換バルブのように前記ロータ156及び前記第1ホルダプレート166の接触面に対してグリス等の潤滑剤を塗布する必要がない。
 また、ロータ156を回転させる際、第1ホルダプレート166に対する摺動抵抗が小さいため、大きな駆動力を必要とせずに駆動させることが可能となり、回転駆動源52を小型化することができ、それに伴って、切換バルブ150の小型化を図ることが可能となる。
 さらに、第1ホルダプレート166に対するロータ156の摺動抵抗を低減することで、前記ロータ156の回転時における異音や摩耗の発生を防止することができる。その結果、ロータ156及び第1ホルダプレート166の耐久性を向上でき、それに伴って、切換バルブ150の耐久性向上を図ることが可能となる。
 さらにまた、複数のポペット弁152は、スプリング196の弾発作用下に弁部194が弁座198に対して着座するように付勢されているため、液体の導出される導出ポート98と連通した第2弁孔182以外から液体が漏出してしまうことが確実に防止される。
 次に、第3の実施の形態に係る切換バルブ200を図13~図18Bに示す。なお、上述した第1及び第2の実施の形態に係る切換バルブ10、150と同一の構成要素には同一の参照符号を付して、その詳細な説明を省略する。
 この第3の実施の形態に係る切換バルブ200では、カバー部材(ボディ)202において複数の導出ポート204が導入ポート96から離間する方向に向かってそれぞれ傾斜するように設けられると共に、前記導出ポート204へのウォッシャー液の流通状態を切り換える環状の弁体206が設けられている点で、第1及び第2の実施の形態に係る切換バルブ10、150と相違している。
 この切換バルブ200は、図13~図18Bに示されるように、ロータ(回転体)208におけるテーブル部210の上面には、中央部に形成され上方(矢印A1方向)に向かって突出した筒部212と、前記筒部212の中心に開口し軸方向に沿って延在した後、径方向外側に向かって延在した連通路214と、前記連通路214における径方向外側端部に臨むように形成された弁体収納部216とを有する。
 この筒部212は、その外周面に環状溝を介してОリングが装着され、カバー部材202における導入ポート96の下部に形成された挿入部218へと挿入される。これにより、ロータ208とカバー部材202とが同軸上となるように位置決めされると共に、前記筒部212内に形成された連通路214と導入ポート96とが連通する。
 連通路214は、例えば、断面L字状に形成され、その一端部が筒部212の内部に形成され開口し、他端部に向かって直角に折曲した後に径方向外側に向かって一直線状に延在している。
 弁体収納部216は、例えば、テーブル部210の上面に対して断面円形状に窪んで形成され(図14参照)、その内部には、連通路214と連通した一対の連通ポート220が形成されると共に、前記連通ポート220の上部となるように弁体206が収納される。そして、弁体収納部216は、ロータ208が回転した際に複数の導出ポート204のいずれか1つと対向する位置に形成されている。すなわち、弁体収納部216は、導出ポート204の配置される円周上に臨む位置に形成される。なお、弁体収納部216は、内部に収納される弁体206の断面形状に対応した断面形状で形成される。
 連通ポート220は、例えば、断面円弧状で導入ポート96と略平行となるように鉛直方向に貫通すると共に、同一円周上となるように形成され連通路214の端部と連通している。
 弁体206は、例えば、ゴム等の弾性材料から形成され、環状に形成された弁部222と、該弁部222から径方向外側に延在したスカート部224とからなり、前記スカート部224の外縁部が弁体収納部216内に形成された環状溝に挿入されると共に、弁体収納部216に挿入されたリング体226によって押えられることで保持される。そして、弁体206は、スカート部224の外縁部を支点として撓曲自在に設けられ、弁部222が連通ポート220の開口部を覆うように設けられる。なお、弁体206は、上述したように断面円形状であってもよいし、断面楕円形状であってもよい。
 また、ロータ208のテーブル部210とカバー部材202の底面との間に所定間隔の隙間Sが設けられている。
 次に、上述した第3の実施の形態に係る切換バルブ200の動作について説明する。
 先ず、図示しないコントローラからの制御信号に基づいて回転駆動源52が回転し、ロータ208がボディ12の内部にて所定角度だけ回転し、連通路214の径方向外側端部が所望の導出ポート204及び弁体収納部216に臨む位置となった状態で前記ロータ208の回転を停止させる(図18A参照)。
 次に、この18Aに示される状態から図示しないタンクから導入用配管を介して加圧されたウォッシャー液が導入ポート96へと供給され、図18Bに示されるように、断面L字状の連通路214を通じて径方向外側へと流れ、一対の連通ポート220へと流入することで弁体206の弁部222が液圧によって上方(矢印A1方向)へと押圧される。
 これにより、弁体232の弁部222がスカート部224を介して上方(矢印A1方向)へと移動し、連通ポート220が開放された弁開状態となることで、ウォッシャー液が前記連通ポート220から弁体収納部216へと流れた後、弁体232の中央部を通じて導出ポート204から所望のウォッシャーノズルへと供給される。
 この際、弁体232の弁部222は、その上部がカバー部材202の底面に対して当接し、しかも、ウォッシャー液の液圧によって前記カバー部材202側(矢印A1方向)へと押し付けられているため、前記弁部222と前記カバー部材202との間がシールされており、連通路214を流れるウォッシャー液が外部へと漏出してしまうことがない。すなわち、弁体232の弁部222は、ウォッシャー液の流通状態を切り換える弁機能に加え、前記ウォッシャー液の外部への漏出を防止するシール機能も兼ね備えている。
 また、ボディ12における第1ロータ収納孔30の内部へ浸入したウォッシャー液は、前記第1ロータ収納孔30の底部と連通したドレンポート234を通じて外部へと排出される。
 以上のように、第3の実施の形態では、ロータ208を構成するテーブル部210の上面に一対の連通ポート220を開閉する弁体232を設け、前記弁体232を連通路214を通じて供給されるウォッシャー液の液圧によって押圧して開かせると共に、前記ロータ208の上面とカバー部材202の底面との間に隙間Sを設ける構成とすることで、前記ロータ208が回転する際にカバー部材202に対して摺動することがないため、前記ロータ208の回転抵抗を低減させることができ、しかも、従来の切換バルブのように前記ロータ208及び前記カバー部材202に対してグリス等の潤滑剤を塗布する必要がない。
 その結果、カバー部材202に対するロータ208の摺動抵抗を低減させることで、ロータ208の回転時における異音や摩耗の発生を防止して耐久性の向上を図ると共に、導入ポート96から導入された液体がカバー部材202とロータ208の上面との間に流入した場合でも潤滑剤に触れることがないため、潤滑剤による前記液体の汚染が防止される。
 また、ロータ208を回転させる際、カバー部材202に対する摺動抵抗が小さいため、大きな駆動力を必要とせずに駆動させることが可能となり、回転駆動源52を小型化することができ、それに伴って、切換バルブ200の小型化を図ることが可能となる。
 さらに、液体中に異物等が混入していた場合に、カバー部材202とロータ208との間に設けられた隙間Sによって前記異物等が前記カバー部材202と前記ロータ208との間に挟まれて傷が生じてしまうことが回避される。その結果、ロータ208及びカバー部材202の耐久性を向上させることができ、それに伴って、切換バルブ200の耐久性向上を図ることが可能となる。
 またさらに、ロータ208に設けられた弁体232がウォッシャー液の供給作用下に液圧によってカバー部材202の底面に当接した状態で押圧されることで、ロータ208の上面とカバー部材202の底面との間が弁体232によって確実にシールされるため、液体の導出される導出ポート204以外から液体が漏出してしまうことが確実に防止される。
 また、弁体232は、上述したようにウォッシャー液の供給されていない状態において一対の連通ポート220を閉塞するようにロータ208側(矢印A2方向)に配置される構成に限定されるものではなく、例えば、図19に示される切換バルブ230の弁体232のように、前記ウォッシャー液の供給されていない状態においても、カバー部材202側(矢印A1方向)に配置する構成としてもよい。
 この構成では、上述した第3の実施の形態に係る切換バルブ200と比較し、弁体232が予めカバー部材202に近接するように配置されているため、例えば、連通路214から弁体収納部216内に供給されるウォッシャー液の液圧が低い場合でも前記弁体232をカバー部材202側(矢印A1方向)へと容易且つ確実に移動させ、前記カバー部材202側(矢印A1方向)へと押圧してシールすることが可能となる。
 すなわち、ウォッシャー液からの押圧力が低圧の場合でも弁体232によって確実にシールすることができる。
 また、弁体232における弁部222の下方が移動自在な空間となっているため、ウォッシャー液中に異物等が混入していた場合でも下方へと移動することができ、前記弁部222とカバー部材202との間に前記異物等が挟まれて前記弁部222等に傷が生じてしまうことが回避される。
 なお、本発明に係る切換バルブは、上述の実施の形態に限らず、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 (13)

  1.  液体の導入される導入ポート(96)と該液体が導出される複数の導出ポート(98、204)とを有したボディ(12、18、162、170、202)と、前記ボディ(12、18、162、170、202)の内部に回転自在に設けられた回転体(16、156、208)とを有し、駆動部(14)の駆動作用下に前記回転体(16、156、208)が回転することで、該回転体(16、156、208)の端部に形成された連通路(78、184、186、214)を介して複数の導出ポート(98、204)のいずれか1つと前記導入ポート(96)とを連通させ、前記導出ポート(98、204)への液体の供給状態を切り換える切換バルブ(10、150、200、230)において、
     前記回転体(16)の端部が、前記導入ポート(96)及び前記導出ポート(98)の開口した前記ボディ(18、170、202)の内壁面に臨むように設けられ、前記端部には前記液体を導出する前記導出ポート(98、204)以外となる他の導出ポート(98、204)を閉塞する弁体(82、154、206、232)が設けられると共に、前記端部と前記内壁面との間に前記回転体(16、156、208)の軸方向に沿った隙間が設けられることを特徴とする切換バルブ。
  2.  請求項1記載の切換バルブにおいて、
     前記回転体(16、156、208)には、対向する前記ボディ(18、170、202)の内壁面に当接するガイド体(80、174)が設けられることを特徴とする切換バルブ。
  3.  請求項1又は2記載の切換バルブにおいて、
     前記弁体(82)は、前記回転体(16)に設けられた弾発部材(92)によって前記導出ポート(98)側へと付勢されることを特徴とする切換バルブ。
  4.  請求項2記載の切換バルブにおいて、
     前記回転体(16、208)は、該回転体(16、208)の収納される収納孔(30、172)に対して回転自在に支持され、該収納孔(30、172)に臨む外周面にはシール部材(70)が設けられることを特徴とする切換バルブ。
  5.  請求項3記載の切換バルブにおいて、
     前記弁体(82)は前記導出ポート(98)の通路径よりも大きな直径で形成された球体であることを特徴とする切換バルブ。
  6.  請求項5記載の切換バルブにおいて、
     前記弁体(82)は、前記導出ポート(98)の数量に対して1つだけ少ない数量設けられることを特徴とする切換バルブ。
  7.  請求項1記載の切換バルブにおいて、
     前記弁体(154)は、前記回転体(156)の軸方向に移動自在に設けられ、スプリング(196)によって弁閉方向に付勢されたポペット弁(152)であることを特徴とする切換バルブ。
  8.  請求項7記載の切換バルブにおいて、
     前記弁体(154)は、前記回転体(156)の端面に設けられた突起部(160)によって前記スプリング(196)の弾発力に抗して前記ボディ(170)側に向かって押圧されることを特徴とする切換バルブ。
  9.  請求項1記載の切換バルブにおいて、
     前記弁体(206、232)は、可撓性を有し外縁部の保持されたダイヤフラム弁であることを特徴とする切換バルブ。
  10.  請求項9記載の切換バルブにおいて、
     前記弁体(206)は、前記液体の供給作用下に押圧され弁開状態となり、前記ボディ(202)の内壁面に当接することを特徴とする切換バルブ。
  11.  請求項10記載の切換バルブにおいて、
     前記弁体(206)は、前記連通路(214)に連通した連通ポート(220)を閉塞自在に設けられることを特徴とする切換バルブ。
  12.  請求項1記載の切換バルブにおいて、
     前記導出ポート(98、204)は、前記ボディ(18、170、202)の周方向に沿って互いに等間隔離間するように設けられ、前記導入ポート(96)は、前記ボディ(18、170、202)及び前記導出ポート(98、204)の中心となる位置に設けられることを特徴とする切換バルブ。
  13.  請求項4記載の切換バルブにおいて、
     前記ボディ(12、162)には、前記収納孔(30、172)の底部と外部とを連通するドレンポート(42、199、234)が設けられることを特徴とする切換バルブ。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017129991A1 (de) * 2017-12-14 2019-06-19 Minebea Mitsumi Inc. Fluidverteilervorrichtung, insbesondere Wasserverteilervorrichtung
WO2020003691A1 (ja) * 2018-06-28 2020-01-02 株式会社デンソー バルブ装置及び車両用清掃システム
EP3464967A4 (en) * 2016-06-01 2020-01-29 BE Aerospace, Inc. VALVE ASSEMBLY AND ITS OPERATING METHOD

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113412181A (zh) * 2019-06-26 2021-09-17 株式会社Pla技研 柔性管的制造装置
FR3104666B1 (fr) * 2019-12-17 2022-03-25 Total Raffinage Chimie Vanne a orifice variable
CN111389266B (zh) * 2020-03-24 2022-05-03 申建江 一种畜牧业用饲料搅拌设备
DE102021208930B4 (de) 2021-05-17 2023-12-21 Vitesco Technologies GmbH Verteilungseinrichtung und Flüssigkeitsverteilungsaktuator
WO2022243163A1 (de) 2021-05-17 2022-11-24 Vitesco Technologies GmbH Verteilungseinrichtung und flüssigkeitsverteilungsaktuator
DE102021208936B4 (de) 2021-08-16 2023-08-10 Vitesco Technologies GmbH Verteilungseinrichtung und Flüssigkeitsverteilungsaktuator
DE102021210904B4 (de) * 2021-09-29 2023-10-05 Vitesco Technologies GmbH Verwendung einer Reinigungsvorrichtung für ein Fahrzeug
DE102021210886B3 (de) 2021-09-29 2022-10-13 Vitesco Technologies GmbH Verteilungseinrichtung und Flüssigkeitsverteilungsaktuator
DE102021210906B3 (de) * 2021-09-29 2022-09-01 Vitesco Technologies GmbH Verfahren zur Initialisierung einer Reinigungsvorrichtung
DE102021210900B3 (de) * 2021-09-29 2023-03-30 Vitesco Technologies GmbH Verfahren zum Betrieb einer Reinigungsvorrichtung
DE102021211557B4 (de) 2021-10-13 2024-03-07 Vitesco Technologies GmbH Verteilungseinrichtung und Flüssigkeitsverteilungsaktuator
KR102551885B1 (ko) * 2021-11-24 2023-07-06 주식회사 니프코코리아 자동차용 와셔액 분배장치
KR102659350B1 (ko) * 2022-02-15 2024-04-22 (주)오토일렉스 유로 전환 밸브
DE102022201945A1 (de) * 2022-02-24 2023-08-24 Vitesco Technologies GmbH Verteilungseinrichtung und Flüssigkeitsverteilungsaktuator
EP4459162A1 (en) * 2023-05-02 2024-11-06 BSH Hausgeräte GmbH Multiway valve, water-bearing household device containing the valve and process for operating the household device

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993010382A1 (en) * 1991-11-22 1993-05-27 Medicvent Ab Sealing device for valves
JP2014114865A (ja) * 2012-12-10 2014-06-26 Saginomiya Seisakusho Inc ロータリー式弁装置

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL126881C (ja) * 1959-06-04 1900-01-01
JPS4715440Y1 (ja) * 1968-02-24 1972-05-31
EP0607750B1 (de) * 1993-01-22 1997-11-19 Maschinenfabrik Sulzer-Burckhardt AG Anlage zum Betanken eines mobilen Druckbehälters mit einem gasförmigen Kraftstoff und Verfahren zum Betrieb einer derartigen Anlage
TW305419U (en) 1993-01-25 1997-05-11 Pacific Eng Four-way change-over valve for air-conditioner and service valve therewith
IT1295473B1 (it) 1997-10-06 1999-05-12 Gevipi Ag Valvola di intercettazione o di deviazione a piu' vie.
IT1307654B1 (it) * 1999-01-29 2001-11-14 Angelo Serratto Valvola servocomandata per impianti di condizionamento dell'aria noti come impianti a 4 tubi
US6725881B1 (en) * 1999-02-26 2004-04-27 Beswick Engineering, Inc. Multi-port fluid valve and method
JP2001004052A (ja) * 1999-06-21 2001-01-09 Pacific Ind Co Ltd 電磁パイロット式四方弁
JP2001141093A (ja) 1999-11-10 2001-05-25 Chiyoda Kucho Kiki Kk 四路切換弁
US7809586B2 (en) 2002-11-27 2010-10-05 Computer Sciences Corporation Computerized method and system for estimating an effect on liability using a comparison of the actual speed of a vehicle in an accident and time and distance traveled by the vehicles in a merging vehicle accident
JP2004263725A (ja) * 2003-02-14 2004-09-24 Saginomiya Seisakusho Inc 電動式コントロールバルブ
JP5389570B2 (ja) * 2009-08-25 2014-01-15 株式会社不二工機 多方切換弁
CN101696742B (zh) 2009-10-21 2010-12-08 潘兆铿 多通道阶跃式电动燃气调节阀
JP5653645B2 (ja) * 2010-04-05 2015-01-14 株式会社不二工機 多方切換弁
JP5611658B2 (ja) * 2010-05-12 2014-10-22 株式会社不二工機 多方切換弁
FR3001262A1 (fr) 2013-01-23 2014-07-25 Renault Sa "agencement pour le raccordement d'une conduite de recirculation de gaz d'echappement avec un circuit d'admission de moteur a combustion interne"
JP5928376B2 (ja) * 2013-03-15 2016-06-01 株式会社島津製作所 流路切換バルブ

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993010382A1 (en) * 1991-11-22 1993-05-27 Medicvent Ab Sealing device for valves
JP2014114865A (ja) * 2012-12-10 2014-06-26 Saginomiya Seisakusho Inc ロータリー式弁装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3464967A4 (en) * 2016-06-01 2020-01-29 BE Aerospace, Inc. VALVE ASSEMBLY AND ITS OPERATING METHOD
DE102017129991A1 (de) * 2017-12-14 2019-06-19 Minebea Mitsumi Inc. Fluidverteilervorrichtung, insbesondere Wasserverteilervorrichtung
WO2020003691A1 (ja) * 2018-06-28 2020-01-02 株式会社デンソー バルブ装置及び車両用清掃システム

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