WO2018016478A1 - 流体の流動検知装置 - Google Patents

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和田 耕一
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Definitions

  • the present invention relates to a fluid flow detection device that detects the flow of a fluid made of lubricating oil such as grease or oil that flows through a pipeline of a lubrication system provided in an industrial machine such as an injection molding machine or a machine tool, for example.
  • the present invention relates to a fluid flow detection device capable of detecting fluid flow by detecting opening and closing of an internal valve body.
  • the fluid flow detection device Ka includes a main body 100 made of an insulator having a fluid space E having a cylindrical inner surface through which a fluid can pass, and the main body 100 includes one end of the fluid space E.
  • a fluid supply port 102 having a supply opening 101 centered on the central axis P of the fluid space E is formed in the fluid, and a fluid discharge port 104 having a discharge opening 103 communicating with the fluid space E on the side of the main body 100 is formed.
  • the forming member of the supply opening 101 forming the supply opening 101 is configured as one electrode 105 made of a conductor, and the main body 100 has an exposed portion 106 exposed to the other end side of the fluid space E and the one electrode 105
  • the other electrode 107 made of a conductor insulated against the supply opening 101 is provided, is moved along the central axis P of the fluid space E in the fluid space E, contacts the opening edge portion 108 of the supply opening 101, and the supply opening
  • the valve body 110 made of a conductor that opens the supply opening 101 while being spaced apart from the supply opening 101 is accommodated while one end is connected to the valve body 110 in the fluid space E and the other end is closed.
  • a coil spring 111 made of a conductor connected to the exposed portion 106 of the other electrode 107 and constantly biasing the valve body 110 in the direction of closing the supply opening 101 is housed.
  • the other electrode 107 has a sliding hole in which the valve body 110 is slidably inserted with the end portion 112 protruding from the axis line along the central axis P of the fluid space E, and the coil spring 111 is accommodated.
  • a cylindrical guide member 114 having 113 is fixed.
  • the fluid flow detection device Ka constitutes a so-called check valve by opening and closing the valve body 110.
  • the flow detection device Ka is connected to a detector (not shown) via a wiring 115 connected to the one electrode 105 and a wiring 116 connected to the other electrode 107.
  • a detector not shown
  • the one electrode 105, the valve body is connected.
  • the coil spring 111 and the other electrode 107 are always applied with a voltage to electrically connect the valve body 110 of the electric circuit when it is closed and disconnect when the valve body 110 is open.
  • the flow of the fluid can be detected.
  • the valve body 110 moves against the urging force of the coil spring 111, opens away from the supply opening 101, and disconnects the electric circuit.
  • the flow rate of the fluid is relatively small, in particular, for example, when the amount is as small as 0.1 cc or less, or when the flow rate of the fluid is relatively large, for example, the number of use of the metering valve increases.
  • the flow rate is slow due to, for example, the amount of movement (lift amount) of the valve body 110 is extremely small, even if a fluid flows, the tip end portion 108 of the valve body 110 is completely separated from the one electrode 105. This is because some of them maintain a contact state and cannot detect the opening (cutting).
  • the urging force of the coil spring 111 is weakened to cope with it, the return operation of the valve body 110 is deteriorated, and an adverse effect is produced.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and it is possible to reliably separate the valve body from the supply opening side even if the flow rate of the fluid is small without adversely affecting the return operation of the valve body. It is an object of the present invention to provide a flow detection device that improves detection reliability.
  • the fluid flow detection device of the present invention includes a main body having a fluid space having a cylindrical inner surface through which a fluid can pass, and the fluid space is provided at one end of the fluid space in the main body.
  • a fluid supply port having a supply opening centered on the central axis of the fluid
  • a fluid discharge port having a discharge opening communicating with the fluid space in the main body, and forming the fluid space in the fluid space.
  • a valve body that is moved along the central axis of the valve, closes the supply opening, opens the supply opening apart from the supply opening, and closes the supply opening in the fluid space.
  • a fluid flow detection device that houses a coil spring that is constantly urged in the direction of movement and detects the opening and closing of the valve body, the fluid flow can be detected.
  • a fluid flow path from the supply opening to the discharge opening is secured in the valve body so as to be slidable on the cylindrical inner surface of the fluid space, and is opposed to one end surface of the fluid space from the supply opening.
  • a guide member having a receiving surface for receiving the fluid and having a top surface facing the other end surface of the fluid space is provided.
  • a supply port and a discharge port are connected to a conduit through which the fluid flows, and when the fluid is supplied from the supply port, the flow of the fluid is detected by detecting the opening and closing of the valve body. . That is, when the fluid is supplied from the supply port, the fluid flows into the fluid space from the supply opening, the fluid acts on the valve body and the receiving surface of the guide member attached to the valve body, and the guide member is a cylinder in the fluid space. Since the inner surface slides, the valve body and the guide member are pushed up integrally, and the valve body is opened. In this case, since the fluid is also received by the receiving surface of the guide member, the valve body is easily lifted, and therefore, the valve body can be reliably separated from the supply opening.
  • the valve body when the flow rate of the fluid is relatively small, in particular, for example, when the amount is as small as 0.1 cc or less, or when the flow rate is slow even if the flow rate of the fluid is relatively large, the valve body The amount of movement (lift amount) is extremely small, but since the valve body is reliably pushed up by the lifting of the guide member, the valve body can be reliably separated from the supply opening side. Even if a fluid flows, the valve body is not completely separated from the supply opening side, and a part of the valve body can maintain a contact state to prevent a situation where the opening cannot be detected, and the detection reliability can be improved. .
  • the guide member secures a fluid flow path from the supply opening to the discharge opening and slides on the cylindrical inner surface of the fluid space, the fluid can be led out from the discharge opening to the discharge port.
  • the valve body and the guide member are moved to one end face side of the fluid space by the biasing force of the coil spring, and the valve body closes the supply opening. In this case, since the fluid passage from the supply opening to the discharge opening is secured in the guide member, the return operation of the valve body is not hindered.
  • the valve body is formed in a rod shape having an end along the central axis of the fluid space having a tip that can close the supply opening
  • the guide member is formed with a fitting insertion hole into which the valve body is fitted with the tip protruding from the axis along the central axis of the fluid space.
  • One end side of the guide member having one end side sliding surface on the one end surface side of the fluid space of the guide member and having the receiving surface and capable of sliding on the cylindrical inner surface of the fluid space.
  • the other end side slide having the other end side sliding surface configured as a sliding portion and having the top surface on the other end surface side of the fluid space of the guide member and capable of sliding on the cylindrical inner surface of the fluid space.
  • the moving portion is configured to form a notch on one end side through which the fluid over the receiving surface and the recess can pass, and the top surface outside the sliding portion on the other end side. And the other end side notch which the fluid over the said recessed part can pass is formed.
  • valve body is integrated by being inserted into the insertion hole of the guide member, manufacturing is facilitated.
  • the valve body and the guide member are pushed up by the fluid, the fluid passes through the one-end notch and the recess, reaches the discharge opening, and is discharged from the discharge port.
  • the recess is provided, resistance to the fluid is reduced, so that the fluid can be reliably guided from the supply opening to the discharge opening.
  • the guide member is provided with the one end side sliding part and the other end side sliding part at both ends of the recess, the tilting by the fluid flow is prevented.
  • the fluid can go back and forth through the notch on the other end side, the sliding movement of the guide member when the valve body is opened and closed can be performed smoothly. Therefore, the valve body can be easily lifted when the valve body is opened, and the supply opening can be reliably closed even when the valve body is closed.
  • the one end side cutouts are provided, the one end side cutouts are formed in the same size and the same shape, and are provided at equiangular intervals around the axis line.
  • the other end side notches are formed in the same size and shape, and are provided at equiangular intervals around the axis. Since each notch is formed in the same size and shape and provided at equiangular intervals, the fluid flow becomes uniform. Therefore, when the valve body is opened, the fluid can be reliably led out while smoothly moving the valve body and the guide member. Further, the supply opening can be reliably closed even when the valve body is closed.
  • the insertion hole is formed through the guide member, and the valve body has a large-diameter portion fitted into the insertion-insertion hole, and a small-diameter portion formed narrower than the large-diameter portion.
  • the guide member is a portion corresponding to the small diameter portion of the valve body, and communicates with the fitting insertion hole in at least one of the recess, the notch on the one end side, and the notch on the other end side.
  • a plurality of communication paths are formed. Since the fluid enters the communication path, the resistance to the fluid is reduced accordingly, so that the fluid easily goes back and forth. Therefore, when the valve body is opened, the fluid can be reliably led out while smoothly moving the valve body and the guide member. Further, the supply opening can be reliably closed even when the valve body is closed.
  • a small diameter portion is provided on the rear end side of the valve body so that one end side of the coil spring is accommodated in the fitting insertion hole, and there is a recess in the guide member and / or a notch on the other end side. It is effective to form a plurality of the communication passages in the part. Since the one end side of the coil spring is housed in the insertion hole, the support is stable, and the valve body and the guide member can be moved smoothly in this respect as well.
  • the large-diameter portion of the valve body is provided in the middle of the valve body, a small-diameter portion is provided between the distal end portion and the large-diameter portion of the valve body, and the small-diameter portion of the guide member is provided.
  • a plurality of the communication paths are formed in the recess and / or the notch on one end side. Since the communication path is formed not only on the rear end side of the valve body but also on the front end side of the valve body, the resistance to the fluid is reduced accordingly, so that the fluid easily goes back and forth. Therefore, when the valve body is opened, the fluid can be led out more reliably while the valve body and the guide member are moved more smoothly. Further, the supply opening can be more reliably closed even when the valve body is closed.
  • the large diameter portion is covered with an O-ring that elastically contacts the inner surface of the fitting insertion hole, and the large diameter portion is fitted into the fitting insertion hole through the O-ring. It is configured. Since the O-ring is fitted, the valve body can be easily fitted to the guide member.
  • the peripheral surface of the guide member has an inlet on one end surface side of the fluid space of the guide member and an outlet on the other end surface side of the fluid space. It is effective to form a groove-like groove passage through which the fluid along.
  • This type is particularly suitable when the fluid has a low viscosity. Since the groove path is provided along the circumferential direction of the guide member, the resistance through which the fluid passes increases, and the valve body can be easily lifted accordingly. Low viscosity ensures fluid flow.
  • the peripheral surface of the guide member easily comes into contact with a new fluid. In such a case, the worry of sticking can be solved.
  • the valve body is configured to have a distal end portion that can close the supply opening, and the distal end portion is configured to have a recessed portion that faces the supply opening and is recessed inward.
  • the concave portion can be formed in a conical shape with an axis line along the central axis of the fluid space as an axis.
  • the opening edge of the supply opening is formed so as to protrude into the fluid space so as to face the recess when the supply opening of the valve body is closed.
  • fluid can be intensively flowed into the recess of the valve body.
  • the valve body can be more easily lifted by receiving fluid more easily, and the valve body can be reliably separated from the supply opening.
  • the diameter of the supply opening is smaller than the diameter of the opening of the recess, the flow velocity of the fluid can be increased as compared with the case where the diameter of the supply opening is substantially the same as the diameter of the opening of the recess.
  • the valve body can be easily lifted, and the valve body can be reliably separated from the supply opening.
  • the fluid flow detection device of the present invention includes a main body having a fluid space having a cylindrical inner surface through which a fluid can pass, and the fluid space is provided at one end of the fluid space in the main body.
  • a fluid supply port having a supply opening centered on the central axis of the fluid
  • a fluid discharge port having a discharge opening communicating with the fluid space in the main body, and forming the fluid space in the fluid space.
  • a valve body that is moved along the central axis of the valve, closes the supply opening, opens the supply opening apart from the supply opening, and closes the supply opening in the fluid space.
  • a fluid flow detection device that houses a coil spring that is constantly urged in the direction of movement and detects the opening and closing of the valve body, the fluid flow can be detected.
  • the valve body is configured to have a distal end portion that can close the supply opening, and the distal end portion is configured to include a recess that faces the supply opening and is recessed inside.
  • a guide member is provided in the fluid space for securing a fluid flow path from the supply opening to the discharge opening to guide the valve body slidably.
  • a supply port and a discharge port are connected to a conduit through which the fluid flows, and when the fluid is supplied from the supply port, the flow of the fluid is detected by detecting the opening and closing of the valve body. . That is, when the fluid is supplied from the supply port, the fluid flows into the fluid space from the supply opening, the fluid acts on the valve body, the valve body slides on the guide member, and the valve body is opened. In this case, since the concave portion recessed inward is formed at the tip of the valve body, the fluid flowing in from the supply opening bounces off by the concave portion, and it is difficult to escape to the outside, making it easy to receive the fluid. Therefore, the valve body can be reliably separated from the supply opening.
  • the valve body when the flow rate of the fluid is relatively small, in particular, for example, when the amount is as small as 0.1 cc or less, or when the flow rate is slow even if the flow rate of the fluid is relatively large, the valve body The amount of movement (lift amount) is extremely small, but since the valve body is reliably pushed up, the valve body can be reliably separated from the supply opening, and thus the reliability of detection can be improved.
  • the valve element when the supply of fluid from the supply port is stopped, the valve element is moved to the one end face side of the fluid space by sliding the guide member by the biasing force of the coil spring, and the valve element closes the supply opening.
  • the concave portion can be formed in a conical shape with the axis line along the central axis of the fluid space as an axis.
  • the opening edge of the supply opening is formed so as to protrude into the fluid space so as to face the recess when the supply opening of the valve body is closed.
  • fluid can be intensively flowed into the recess of the valve body.
  • the valve body can be more easily lifted by receiving fluid more easily, and the valve body can be reliably separated from the supply opening.
  • the diameter of the supply opening is smaller than the diameter of the opening of the recess, the flow velocity of the fluid can be increased as compared with the case where the diameter of the supply opening is substantially the same as the diameter of the opening of the recess.
  • the valve body can be easily lifted, and the valve body can be reliably separated from the supply opening.
  • a fluid flow detection device of the present invention includes a main body having a fluid space having a cylindrical inner surface through which a fluid can pass, and the main body has one end of the fluid space.
  • a fluid supply port having a supply opening centered on the central axis of the space is formed, a fluid discharge port having a discharge opening communicating with the fluid space is formed in the main body, and the fluid is formed in the fluid space.
  • a valve body that is moved along the central axis of the space to close the supply opening and is spaced apart from the supply opening to open the supply opening is accommodated, and the valve body is closed in the fluid space.
  • a fluid flow detection device that houses a coil spring that is constantly energized in the direction to make it possible to detect the flow of the fluid by detecting the opening and closing of the valve body
  • the valve body is allowed to open by the fluid supplied from the supply opening, and suction means for sucking the valve body to the supply opening by magnetic force is provided.
  • a supply port and a discharge port are connected to a conduit through which the fluid flows, and when the fluid is supplied from the supply port, the flow of the fluid is detected by detecting the opening and closing of the valve body. . That is, when the fluid is supplied from the supply port, the fluid flows into the fluid space from the supply opening, the valve body is pushed up, and the valve body is opened.
  • the suction of the magnetic force of the suction means since the suction force is inversely proportional to the square of the distance, the suction force becomes weak when the valve body is moved from the closed position to the open position. As a result, the valve body can be surely separated from the supply opening.
  • the valve body when the flow rate of the fluid is relatively small, in particular, for example, when the amount is as small as 0.1 cc or less, or when the flow rate is slow even if the flow rate of the fluid is relatively large, the valve body The amount of movement (lift amount) is extremely small, but since the valve body is reliably pushed up, the valve body can be reliably separated from the supply opening, and thus the reliability of detection can be improved.
  • the valve element when the supply from the fluid supply port is stopped, the valve element is moved to one end face side of the fluid space by the biasing force of the coil spring, and the valve element closes the supply opening.
  • the attraction force of the attraction means is adjusted by the material of the permanent magnet, the size, the permeability of the valve body, the distance between the valve body and the permanent magnet, taking into account the balance with the coil spring.
  • the suction means includes a first member made of a magnetized material that is provided on the valve body side and can be magnetized on the magnet, and a suction member that is provided on the supply opening side. And a second member made of a magnetic material that can be magnetically attached to the magnet. That is, when a magnet is provided on the valve body side, a magnet and / or a magnetized material is provided on the supply opening side. When a magnetized material is provided on the valve body side, a magnet is provided on the supply opening side.
  • the magnet may be either a permanent magnet or an electromagnet, but it is desirable to use a permanent magnet because it can be made compact.
  • the valve body can be attracted by applying a magnetic force with certainty.
  • the second member includes a plurality of permanent magnets having an N pole face and an S pole face as necessary. Since a plurality of permanent magnets are used, the attraction force and the balance with the coil spring can be easily adjusted by the synergistic action. Further, by providing a plurality of magnets, the influence range of the magnetic force and the lines of magnetic force of the magnets can be adjusted, so that various types of fluids can be detected.
  • At least one permanent magnet is arranged so that the magnetic pole direction thereof is along the central axis of the fluid space, and at least one other permanent magnet is arranged in the fluid space. It is set as the structure arrange
  • shaft may be followed.
  • the magnetic field lines of a specific one magnet are taken into another magnet, and the influence range (magnetic field, magnetic field) in which this specific one magnet attracts the valve body can be reduced. Therefore, even with a slight lift amount of the valve body, the force with which one specific magnet attracts the valve body can be reduced, and the valve body can be reliably opened easily.
  • the lift amount and lift time (time during opening) of a valve body can be adjusted by adjusting the magnetic force and arrangement
  • the said 1st member can be comprised with the said valve body, and the said 2nd member can be attached to the said main body.
  • the structure can be simplified. Further, in this case, a fluid flow path from the supply opening to the discharge opening is secured in the valve body so as to be slidable on the cylindrical inner surface of the fluid space, and opposed to one end surface of the fluid space.
  • a guide member having a receiving surface for receiving fluid from the supply opening and having a top surface facing the other end surface of the fluid space, and the first member is magnetically wound around the guide member. It can be composed of a coil made of material, and the second member can be composed of a magnet attached to the main body. The valve body can be indirectly sucked by sucking the coil wound around the guide member.
  • a main body having a fluid space having a cylindrical inner surface through which a fluid can pass is provided, and the main body has a supply opening centered on the central axis of the fluid space at one end of the fluid space.
  • the other electrode made of a conductor having an exposed portion exposed to the other end side of the fluid space and insulated from the one electrode is provided in the main body, and the fluid space is provided in the fluid space.
  • the supply port and the discharge port are connected to the conduit through which the fluid flows, and the wiring from the detector is connected to one electrode and the other electrode.
  • the valve body when the flow rate of the fluid is relatively small, in particular, for example, when the amount is as small as 0.1 cc or less, or when the flow rate is slow even if the flow rate of the fluid is relatively large, the valve body However, since the valve body is reliably pushed up, the valve body can be reliably separated from the one electrode having the supply opening. For this reason, even when fluid flows as in the prior art, the valve body is not entirely separated from the one electrode, but a part of the valve body maintains a contact state, and a situation in which opening (cutting) cannot be detected can be prevented. The reliability of detection can be improved. Reliability can be improved in electrical detection.
  • a contact portion of the one electrode is provided at an opening edge of the supply opening and / or a peripheral portion of the opening edge, and a tip portion capable of closing the supply opening by contacting the valve body with the contact portion is provided. It is effective to form a rod having an axis along the central axis of the fluid space as an axis. Contact to the contact portion can be ensured.
  • the other electrode is formed as an exposed portion with one axis exposed on the other end surface side of the fluid space with the axis line along the central axis of the fluid space as an axis, and the other end protrudes from the main body.
  • the main body is provided with a holding member made of an insulator for holding the other electrode, and the holding member is provided with an axis along the central axis of the fluid space.
  • the other electrode is exposed to the inside, the other end of the coil spring is accommodated, and a holding hole is formed to hold the connecting portion protruding.
  • the other electrode may have an exposed portion exposed on the other end side of the fluid space with an axis perpendicular to the central axis of the fluid space as an axis, and an end portion as a connection portion protruding from the main body.
  • a holding member made of an insulator for holding the other electrode is provided on the main body, and the connecting portion of the other electrode is insulated from the connecting portion.
  • the connection portion is provided.
  • the main body is supported outside the other electrode of the main body and can be relatively rotated about an axis perpendicular to the central axis of the fluid space and locked at a required rotation position.
  • a support rod is provided so as to penetrate therethrough, and the discharge port is formed in the support rod. Thereby, the angle of the support rod can be adjusted relative to the main body.
  • the support rod can be unlocked and attached, and then locked. In this case, even if the support rod is rotated, the main body can be kept at a fixed position, so that the degree of freedom of attachment in a narrow space is increased and the attachment property can be improved.
  • the discharge port is formed in the main body so that one end side of the other electrode is loosely inserted, and the main body is provided with an insulation for supporting one end side of the other electrode while securing a fluid flow path.
  • a support member made of a body is provided.
  • the discharge port is configured to have a discharge opening at the other end of the fluid space with the center axis of the fluid space as the center. Since the supply port and the discharge port can be provided on the central axis of the fluid space, the main body can be used straight and the versatility of mounting can be improved.
  • a photosensor for detecting opening and closing of the valve body can be attached to the main body so that fluid flow can be detected by the photosensor. Reliability can be improved in optical detection. Furthermore, in the present invention, an image sensor for detecting opening and closing of the valve body can be attached to the main body, and the flow of fluid can be detected by the image sensor. Reliability can be improved in image detection.
  • the fluid flowing in from the supply opening can be easily received, and the valve body can be easily lifted, which affects the return operation of the valve body. It is possible to reliably separate the valve body from the supply opening without giving the pressure. For example, when the flow rate of the fluid is relatively small, in particular, for example, when the amount is as small as 0.1 cc or less, or when the flow rate is slow even if the flow rate of the fluid is relatively large, the valve body However, since the valve body is reliably pushed up, the valve body can be reliably separated from the supply opening, which is extremely effective. As a result, detection reliability can be improved.
  • the guide member is shown, (a) is a plan view, (b) is a front view, (c) is a bottom view, and (d) is a side view.
  • FIG. 1 It is sectional drawing which shows the fluid flow detection apparatus which concerns on another kind of embodiment of this invention.
  • the guide member is shown, (a) is a perspective view shown together with the valve body, (b) is another perspective view, (c) is a plan view, (D) is a left side view, (e) is a right side view, (f) is a front view, and (g) is a front sectional view.
  • (a) is a perspective view which shows the state which exposed the connection part of the aggregated electrode
  • (b) is the aggregated electrode It is a perspective view shown in the state which covered the connection part.
  • FIG. 4 shows a fluid flow detection device equipped with a reflective photosensor according to still another embodiment of the present invention, in which (a) is a cross-sectional view and (b) a side view.
  • FIG. 4 shows a fluid flow detection device equipped with a transmission type photosensor according to still another embodiment of the present invention, in which (a) is a cross-sectional view and (b) a side view.
  • FIG. 1 it is a diagram showing a configuration of a guide member, (a) is a cross-sectional view showing a state attached to a valve body, (b) is its The top view which shows an example of a shape, (c) is a top view which shows the other example of the shape. It is sectional drawing which shows an example of the conventional fluid flow detection apparatus.
  • the fluid flow detection device K is used in a lubrication system S provided in an industrial machine such as an injection molding machine or a machine tool.
  • the lubrication system S connects, for example, a metering valve 2 that is operated by pressurization and depressurization of a fluid to a lubrication pump device 1 that feeds a fluid made of lubricating oil such as grease or oil. Fluid is intermittently supplied to the lubrication point 3.
  • Several flow rates per shot of the metering valve 2 are prepared, for example, in the range of 0.005 cc to 1 cc, and one or a plurality of types are selected and piped according to the lubrication location.
  • the fluid flow detection device K according to the embodiment is interposed in the oil supply conduit 4 between the metering valve 2 and the lubrication point 3 to detect the fluid flow and whether or not the fluid is supplied by the detector 5. I can recognize it.
  • the fluid flow detection device K includes a main body 10 made of a conductor such as metal having a fluid space E having a cylindrical inner surface 11 through which a fluid can pass. I have.
  • a fluid supply port 13 having a supply opening 12 centered on the central axis P of the fluid space E is formed at one end of the fluid space E.
  • One end Ea of the fluid space E is inclined toward the supply opening 12 side.
  • a male screw 14 for connecting to the oil supply conduit is formed outside the portion where the supply port 13 is formed.
  • a fluid discharge port 16 having a discharge opening 15 communicating with the fluid space E is formed on the side of the main body 10.
  • the discharge port 16 has a female screw portion 17 for connection to the oil supply pipe 4 inside, and is formed in an adapter shape that is detachably attached to the main body 10 by screw means 18.
  • the main body 10 is configured as one electrode Da made of a conductor having a contact portion T exposed to one end side of the fluid space E.
  • the main body 10 includes a bush 20 made of a conductor such as a metal that forms the supply opening 12.
  • the bush 20 is a pipe-like member having a supply port 13 centering on the central axis P of the fluid space E, and the end on the supply opening 12 side is an opening edge of the supply opening 12 formed to be tapered. 21, and is disposed so as to protrude into the fluid space E.
  • the head 23 in which the inlet opening 22 on the opposite side of the supply opening 12 of the bush 20 is formed has a larger diameter than the diameter of the general part 24.
  • the general portion 24 of the bush 20 is formed in the main body 10 and is fitted in a fitting hole 25 coaxial with the central axis P of the fluid space E.
  • the head portion 23 is continuous with the fitting hole 25 and has a diameter larger than that of the fitting hole 25 and faces the inlet hole 26 coaxial with the central axis P of the fluid space E opened at one end of the main body 10.
  • the main body 10 is provided with the other electrode Db made of a conductor such as a metal having an exposed portion 30 exposed on the other end face side of the fluid space E and insulated from the one electrode Da.
  • the other electrode Db is formed in a rod shape having an axis along the central axis P of the fluid space E as an axis, and one end is formed as an exposed portion 30 exposed on the other end surface side of the fluid space E, and the other end projects from the main body 10. It is formed as a connection part 31 in which a male screw is formed.
  • the other electrode Db is made of an insulating material such as resin, and is held by a holding member 33 that is detachably provided on the main body 10 by screw means 32.
  • the exposed portion 30 of the other electrode Db faces the inside with the axis line along the central axis P of the fluid space E as an axis, the other end side of a coil spring 41 described later is housed, and the connecting portion 31 protrudes.
  • a holding hole 34 is formed for holding.
  • the other electrode Db is press-fitted into the holding hole 34 or fixed to the holding hole 34 by screwing or the like.
  • a nut 35 for fixing a ring-shaped terminal (not shown) of the wiring 7 (FIG. 1) inserted into the connection portion 31 is screwed to the male screw of the connection portion 31.
  • the fluid space E is moved along the central axis P of the fluid space E, and contacts the contact portion T of the electrode Da to close the supply opening 12,
  • a valve body 40 made of a conductor such as metal that opens the supply opening 12 apart from the contact portion T, and one end connected to the valve body 40 and the other end connected to the exposed portion 30 of the other electrode Db.
  • a coil spring 41 made of a conductive material such as metal that constantly urges 40 in the direction of closing the supply opening 12 is housed.
  • the present flow detection device K is connected and opened when the valve body 40 is closed (FIG. 2) in the electric circuit composed of the one electrode Da, the valve body 40, the coil spring 41 and the other electrode Db.
  • the flow of the fluid can be detected by electrically detecting the disconnection at the time of becoming (FIG. 3).
  • the contact portion T of the one electrode Da is provided at the opening edge 12a of the supply opening 12 and / or the peripheral portion 12b of the opening edge 12a.
  • the peripheral portion 12 b includes an opening edge 21 of the supply opening 12 of the bush 20 and an outer peripheral portion 28 outside the bush 20 that is a part of one end Ea of the fluid space E.
  • An opening edge portion 21 of the supply opening 12 of the bush 20 is formed so as to be tapered at the tip, and is formed to protrude into the fluid space E.
  • the valve body 40 has a distal end portion 42 that can contact the contact portion T and close the supply opening 12, and is formed in a rod shape having an axis along the central axis P of the fluid space E as an axis.
  • the valve body 40 includes a large-diameter portion 47 on the distal end side that is fitted into a fitting insertion hole 53 of a guide member 50 described later, and a large-diameter portion that is inserted into the coil spring 41. 47 and a small-diameter portion 48 on the rear end side that is formed narrower than 47.
  • One end of the coil spring 41 is supported on the step portion 43 between the large diameter portion 47 and the small diameter portion 48.
  • the distal end portion 42 of the valve body 40 is configured to include a recess 45 that is opposed to the opening edge portion 21 of the supply opening 12 and is recessed inward.
  • the concave portion 45 is formed in a conical shape with an axis line along the central axis P of the fluid space E as an axis.
  • the opening edge portion 21 of the supply opening 12 formed by the bush 20 is formed to project into the fluid space E so that it can face into the recess 45 when the supply opening 12 of the valve body 40 is closed.
  • the contact of the one electrode Da of the valve body 40 with the contact portion T is made with respect to the peripheral portion 12b of the supply opening 12, and as shown in FIG.
  • the peripheral edge portion 44 of the recess 45 is in contact with the outer peripheral portion 28 outside the opening edge portion 21 of the bush 20 formed by one end Ea of the fluid space E.
  • the contact with respect to the contact part T of the one electrode Da of the valve body 40 is not limited to the aspect shown to Fig.4 (a),
  • the peripheral part of the recessed part 45 is shown.
  • the shape and size of each member may be determined so that the outer surface of the opening edge 21 of the bush 20 contacts the outer surface.
  • a guide member 50 made of an insulator such as a resin attached to the valve body 40 and provided in the fluid space E is provided.
  • the guide member 50 is formed with a fluid flow path from the supply opening 12 to the discharge opening 15 so as to be slidable on the cylindrical inner surface 11 of the fluid space E, and opposed to one end surface of the fluid space E.
  • the receiving surface 51 for receiving the fluid from the supply opening 12 and the top surface 52 facing the other end surface of the fluid space E are configured.
  • the guide member 50 has an axis line along the central axis P of the fluid space E as an axis, and the distal end portion 42 side of the valve body 40 is fitted and inserted with the distal end portion 42 protruding, and at the other end surface side of the fluid space E.
  • a fitting insertion hole 53 in which one end side of the coil spring 41 is accommodated is formed.
  • a recess 54 through which fluid can pass along the circumferential direction is formed on the outer periphery of the intermediate portion of the guide member 50, and one end surface side of the fluid space E of the guide member 50 has a receiving surface 51.
  • the valve body 40 is integrated by being inserted into the insertion hole 53 of the guide member 50, the manufacture is easily performed.
  • an outer end of the one end side sliding portion 55 is formed with an end notch 57 through which the fluid over the receiving surface 51 and the recess 54 can pass.
  • a plurality (three in the embodiment) of the one end side notches 57 are provided, and each one end side notch 57 is formed in the same size and shape, and is provided at equiangular intervals around the axis. ing.
  • the other end side notch 58 through which the fluid over the top surface 52 and the recess 54 can pass is formed outside the other end side sliding portion 56.
  • the other end side cutouts 58 are provided in a plurality (three in the embodiment), and the other end side cutouts 58 are formed in the same size and shape, and are equiangularly spaced about the axis. Is provided.
  • the guide member 50 corresponds to the small diameter portion 48 of the valve body 40, and at least one of the recess 54, the one-end-side notch 57, and the other-end-side notch 58 has a fitting insertion hole 53.
  • a plurality of communication passages 59 communicating with each other are formed.
  • the small diameter portion 48 is provided on the rear end side of the valve body 40 so that one end side of the coil spring 41 is accommodated in the fitting insertion hole 53, and the recess 54 and / or the guide member 50 is accommodated.
  • a plurality (three) of communication paths 59 are formed in a portion where the other end side cutout 58 is present (in the embodiment, a portion extending from the other end side cutout 58 to a part of the recess 54).
  • the supply port 13 and the discharge port 16 are connected to the oil supply line 4 between the metering valve 2 and the lubrication point.
  • the wiring 6 from the detector 5 is connected to the one electrode Da (main body 10) and the wiring 7 is connected to the other electrode Db.
  • the detector 5 connects the one electrode Da, the valve body 40, the coil spring 41, and the like. Connection when the valve body 40 of this electric circuit is closed (FIG. 2), disconnection when it is opened (FIG. 3), such as by constantly applying voltage to the electric circuit composed of the other electrode Db Is detected electrically.
  • the valve body 40 when the fluid is supplied from the supply port 13, as shown in FIG. 3, the fluid is also received by the receiving surface 51 of the guide member 50, so that the valve body 40 is easily lifted. Can be separated from the supply opening 12.
  • the flow rate of the fluid is relatively small, in particular, for example, a small amount of 0.1 cc or less, or even when the fluid flow rate is relatively large, for example, the quantity used of the metering valve increases.
  • the amount of movement (lift amount) of the valve body is extremely small, but the valve body 40 is reliably pushed up by the lifting of the guide member 50, so the valve body 40 is supplied.
  • the conical recess 45 that is recessed inward is formed in the distal end portion 42 of the valve body 40, when fluid is supplied from the supply port 13, the fluid flowing in from the supply opening 12 rebounds by the recess 45 and escapes outward. It becomes difficult to receive fluid and the valve body 40 is more likely to float, so that the valve body 40 can be reliably separated from the contact portion T of the one electrode Da having the supply opening 12. Furthermore, since the opening edge portion 21 of the supply opening 12 is formed so as to protrude, the fluid can be intensively flowed into the concave portion 45 of the valve body 40, so that the valve body 40 is lifted by being more easily received by the fluid.
  • the valve body 40 can be reliably separated from the contact portion T of the one electrode Da having the supply opening 12. Further, since the diameter of the supply opening 12 is smaller than the diameter of the opening of the recess 45, the flow velocity of the fluid can be increased as compared with the case where the diameter of the supply opening 12 is substantially the same as the diameter of the opening of the recess 45. Also in this respect, the valve body 40 can be easily lifted, and the valve body 40 can be reliably separated from the one electrode Da having the supply opening 12. For this reason, the reliability of detection can be further improved. Further, when the valve body 40 returns, the opening edge of the recess 45 has an acute angle, so that an action of shearing the fluid is generated, and the closing operation can be smoothly performed accordingly.
  • the guide member 50 secures a fluid flow path from the supply opening 12 to the discharge opening 15 and slides on the cylindrical inner surface 11 of the fluid space E, so that the fluid is led out from the discharge opening 15 to the discharge port 16. be able to. That is, when the valve body 40 and the guide member 50 are pushed up by the fluid, the fluid passes through the notch 57 and the recess 54 on the one end side, reaches the discharge opening 15, and is discharged from the discharge port 16. In this case, since the recess 54 is provided, resistance to the fluid is reduced, so that the fluid can be reliably guided from the supply opening 12 to the discharge opening 15.
  • the guide member 50 includes the one end side sliding portion 55 and the other end side sliding portion 56 at both ends of the recess 54, the tilt is prevented from flowing due to the fluid flow. Since the fluid can go back and forth through the end-side notch 58, the sliding movement of the guide member 50 when the valve body 40 is opened and closed can be performed smoothly. Therefore, when the valve body 40 is opened, The valve body 40 can be easily lifted, and even when the valve body 40 is closed, a fluid flow path from the supply opening 12 to the discharge opening 15 is secured in the guide member 50. The supply opening 12 can be reliably closed without causing any trouble in the return operation. Moreover, since the one end side of the coil spring 41 is accommodated in the fitting insertion hole 53, a support is stabilized and the valve body 40 and the guide member 50 can be moved smoothly also at this point.
  • each one-end-side notch 57 is formed in the same size and shape and provided at equal angular intervals, and the other-end-side notch 58 is also formed in the same size and shape and provided at equal angular intervals. Therefore, the flow of the fluid becomes uniform, and therefore, when the valve body 40 is opened, the fluid can be reliably led out while the valve body 40 and the guide member 50 are smoothly moved. Further, the supply opening 12 can be reliably closed even when the valve body 40 is closed.
  • a plurality of (three) communication passages 59 are formed in a portion extending from the other end side cutout 58 to a part of the recess 54 of the guide member 50, the resistance to the fluid is reduced accordingly. , It will be easier for the fluid to come and go. Therefore, when the valve body 40 is opened, the valve body 40 and the guide member 50 can be smoothly moved and the fluid can be reliably led out. Further, the supply opening 12 can be reliably closed even when the valve body 40 is closed.
  • the bush 20 is formed separately from the general part of the main body 10, but is not necessarily limited thereto, and may be formed integrally with the main body 10, and may be changed as appropriate. There is no problem.
  • a flow detection device K according to an embodiment different from the above of the present invention is shown.
  • the guide member 50 is formed of a conductor and is integrally formed with the valve body 40
  • the main body 10 is formed of an insulator except for the bush 20 of the conductor, and only the bush 20 is formed on the one electrode Da. It is a thing of the form. In that case, the contact between the valve body 10 and the one electrode Da is in the form shown in FIG. 4 (a) or FIG. 4 (c). There are the same operations and effects as described above.
  • FIG. 8 shows a flow detection device K according to another embodiment of the present invention.
  • the bush 20 is not provided, and the main body 10 made of a conductor such as metal constitutes the one electrode Da. Therefore, the opening edge portion 21 of the supply opening 12 is not formed to protrude into the fluid space E, and is open to one end Ea of the fluid space E.
  • the outer peripheral edge 46 (FIG. 6) of the peripheral edge 44 of the recess 45 constitutes the contact edge T of the one electrode Da and the opening edge 21 (peripheral part 12b) of the supply opening 12 formed by one end Ea of the fluid space E. It comes to contact. Also by this, there exists an effect
  • FIG. 9 shows a flow detection device K according to still another embodiment of the present invention. This is different from the flow detection device K shown in FIG. 8 in that the tip end portion 42 of the valve body 40 is formed in a hemispherical shape. The outer surface of the distal end portion 42 contacts the opening edge 12a of the supply opening 12 that forms the contact portion T of the one electrode Da and is formed by one end Ea of the fluid space E. Also by this, the guide member 50 has the same operations and effects as described above.
  • FIG. 10 shows a flow detection device K according to still another embodiment of the present invention.
  • a guide member 50a having the same shape as described above is attached to the valve body 40 so that the valve body 40 can slide.
  • a valve body 40 is slidably inserted into the guide member 50a with the axis along the central axis P of the fluid space E as an axis, with the tip 42 protruding, and a coil spring 41 on the other end surface side of the fluid space E.
  • a sliding hole 53a for receiving one end side is formed through. That is, in the flow detection device K, the valve body 40 and the guide member 50 are integrated, but in the flow detection device K, the valve body 40 is slidable with respect to the guide member 50a.
  • valve body 40 can be slid with respect to the slide hole 53a of the guide member 50a as in the flow detection device K shown in FIG.
  • the guide member 50a may be fixed to the main body 10 or the holding member 33 so that it does not move even if fluid flows in.
  • the recessed part 45 of the valve body 40 there exists an effect
  • FIGS. 11 and 12 show a flow detection device K according to another embodiment of the present invention.
  • the flow detection device K includes a main body 10 made of a conductor such as metal having a fluid space E having a cylindrical inner surface 11 through which a fluid can pass.
  • a fluid supply port 13 having a supply opening 12 centered on the central axis P of the fluid space E is formed at one end of the fluid space E.
  • One end Ea of the fluid space E is inclined toward the supply opening 12 side.
  • a fluid discharge port 16 having a discharge opening 15 communicating with the fluid space E is formed on the side of the main body 10.
  • the discharge port 16 is formed in an adapter shape that is detachably attached to the main body 10 by screw means 18.
  • the main body 10 is configured as one electrode Da made of a conductor having a contact portion T exposed to one end side of the fluid space E.
  • the main body 10 includes a bush 20 made of a conductor such as a metal that forms the supply opening 12.
  • the bush 20 is a pipe-like member having a supply port 13 centering on the central axis P of the fluid space E, and the end on the supply opening 12 side is an opening edge of the supply opening 12 formed to be tapered. 21, and is disposed so as to protrude into the fluid space E.
  • the head 23 in which the inlet opening 22 on the opposite side of the supply opening 12 of the bush 20 is formed has a larger diameter than the diameter of the general part 24.
  • the general portion 24 of the bush 20 is formed in the main body 10 and is fitted in a fitting hole 25 coaxial with the central axis P of the fluid space E.
  • the head portion 23 is continuous with the fitting hole 25 and has a diameter larger than that of the fitting hole 25 and faces the inlet hole 26 coaxial with the central axis P of the fluid space E opened at one end of the main body 10.
  • the main body 10 is provided with the other electrode Db made of a conductor such as a metal having an exposed portion 30 exposed on the other end face side of the fluid space E and insulated from the one electrode Da.
  • the other electrode Db is formed in a rod shape having an axis along the central axis P of the fluid space E as an axis, and one end is formed as an exposed portion 30 exposed on the other end surface side of the fluid space E, and the other end projects from the main body 10. It is formed as a connection part 31 in which a male screw is formed.
  • the other electrode Db is made of an insulating material such as resin, and is held by a holding member 33 that is detachably provided on the main body 10 by screw means 32.
  • the exposed portion 30 of the other electrode Db faces the inside with the axis line along the central axis P of the fluid space E as an axis, the other end side of a coil spring 41 described later is housed, and the connecting portion 31 protrudes.
  • a holding hole 34 is formed for holding.
  • the other electrode Db is press-fitted into the holding hole 34 or fixed to the holding hole 34 by screwing or the like.
  • a nut 35 for fixing a ring-shaped terminal (not shown) of the wiring 7 (FIG. 1) inserted into the connection portion 31 is screwed to the male screw of the connection portion 31.
  • the fluid space E is moved along the central axis P of the fluid space E, contacts the contact portion T of the electrode Da, closes the supply opening 12, and separates from the contact portion T to supply opening 12.
  • the valve body 40 made of a conductor such as a metal that opens the valve body, and the one end connected to the valve body 40 and the other end connected to the exposed portion 30 of the other electrode Db to close the valve body 40 and the supply opening 12
  • a coil spring 41 made of a conductive material such as a metal that is always energized.
  • the present flow detection device K is connected and opened when the valve body 40 is closed (FIG. 2) in the electric circuit composed of the one electrode Da, the valve body 40, the coil spring 41 and the other electrode Db.
  • the flow of the fluid can be detected by electrically detecting the disconnection (not shown).
  • the contact portion T of the one electrode Da is provided at the opening edge 12a of the supply opening 12 and / or the peripheral portion 12b of the opening edge 12a as shown in FIG.
  • the peripheral portion 12 b includes an opening edge 21 of the supply opening 12 of the bush 20 and an outer peripheral portion 28 outside the bush 20 that is a part of one end Ea of the fluid space E.
  • An opening edge portion 21 of the supply opening 12 of the bush 20 is formed so as to be tapered at the tip, and is formed to protrude into the fluid space E.
  • the valve body 40 has a distal end portion 42 that can contact the contact portion T and close the supply opening 12, and is formed in a rod shape having an axis along the central axis P of the fluid space E as an axis.
  • the valve body 40 includes a large diameter portion 60 that is fitted in a fitting insertion hole 53 of a guide member 50 described later, and a large diameter portion that is inserted into the coil spring 41.
  • the small-diameter portion 61 on the side of the rear end portion formed narrower than 60 and the small-diameter portion 62 provided between the distal end portion 42 of the valve body 40 and the large-diameter portion 60 are configured.
  • One end of the coil spring 41 is supported on the step portion 63 between the large diameter portion 60 and the small diameter portion 61.
  • the large-diameter portion 60 is covered with an O-ring 64 that elastically contacts an inner surface of a later-described fitting insertion hole 53, and the large-diameter portion 60 is fitted into the fitting insertion hole 53 via the O-ring 64. Yes.
  • the distal end portion 42 of the valve body 40 is configured to include a recess 45 that is opposed to the opening edge portion 21 of the supply opening 12 and is recessed inward.
  • the concave portion 45 is formed in a conical shape with an axis line along the central axis P of the fluid space E as an axis.
  • the opening edge portion 21 of the supply opening 12 formed by the bush 20 is formed to project into the fluid space E so that it can face into the recess 45 when the supply opening 12 of the valve body 40 is closed.
  • the contact of the one electrode Da of the valve body 40 with the contact portion T is made with respect to the peripheral portion 12b of the supply opening 12, and as shown in FIG.
  • the peripheral edge portion 44 of the recess 45 is in contact with the outer peripheral portion 28 outside the opening edge portion 21 of the bush 20 formed by one end Ea of the fluid space E.
  • the contact with respect to the contact part T of the one electrode Da of the valve body 40 is not limited to the aspect shown to Fig.4 (a),
  • the peripheral part of the recessed part 45 is shown.
  • the shape and size of each member may be determined so that the outer surface of the opening edge 21 of the bush 20 contacts the outer surface.
  • a guide member 50 made of an insulator such as a resin attached to the valve body 40 and provided in the fluid space E is provided.
  • the guide member 50 is formed with a fluid flow path from the supply opening 12 to the discharge opening 15 so as to be slidable on the cylindrical inner surface 11 of the fluid space E, and opposed to one end surface of the fluid space E.
  • the receiving surface 51 for receiving the fluid from the supply opening 12 and the top surface 52 facing the other end surface of the fluid space E are configured.
  • the guide member 50 has an axis line along the central axis P of the fluid space E as an axis, and the distal end portion 42 side of the valve body 40 is fitted and inserted with the distal end portion 42 protruding, and at the other end surface side of the fluid space E.
  • a fitting insertion hole 53 in which one end side of the coil spring 41 is accommodated is formed.
  • the large diameter portion 60 of the valve body 40 is fitted in the fitting insertion hole 53 via an O-ring 64. Since the O-ring is fitted, the valve body can be easily fitted to the guide member.
  • a recess 54 through which fluid can pass along the circumferential direction is formed on the outer periphery of the intermediate portion of the guide member 50, and one end surface side of the fluid space E of the guide member 50 has a receiving surface 51 and has a fluid space.
  • E is configured as one end side sliding portion 55 having one end side sliding surface 55a capable of sliding on the cylindrical inner surface 11 of the E, and the other end surface side of the fluid space E of the guide member 50 has a top surface 52 and a fluid space E.
  • the other end side sliding portion 56 having the other end side sliding surface 56a capable of sliding on the cylindrical inner surface 11 is configured. Since the valve body 40 is integrated by being inserted into the insertion hole 53 of the guide member 50, the manufacture is easily performed.
  • an outer end of the one end side sliding portion 55 is formed with an end notch 57 through which the fluid over the receiving surface 51 and the recess 54 can pass.
  • a plurality (three in the embodiment) of the one end side notches 57 are provided, and each one end side notch 57 is formed in the same size and shape, and is provided at equiangular intervals around the axis. ing.
  • the other end side notch 58 through which the fluid over the top surface 52 and the recess 54 can pass is formed outside the other end side sliding portion 56.
  • the other end side cutouts 58 are provided in a plurality (three in the embodiment), and the other end side cutouts 58 are formed in the same size and shape, and are equiangularly spaced about the axis. Is provided.
  • At least one of the recess 54, the one end side notch 57, and the other end side notch 58 corresponding to the small diameter portion 61 of the valve body 40 of the guide member 50 is provided in the insertion hole 53.
  • a plurality of communication passages 70 that communicate with each other are formed.
  • the small diameter portion 48 is provided on the rear end side of the valve body 40 so that one end side of the coil spring 41 is accommodated in the fitting insertion hole 53, and the recess 54 and / or the guide member 50 is accommodated.
  • a plurality (three) of communication paths 70 are formed in a portion where the other end side cutout 58 is present (in the embodiment, a portion straddling the other end side cutout 58 and the recess 54).
  • a plurality of communication passages 71 that communicate with each other are formed.
  • a plurality of communication passages 71 are provided in a portion where the recess 54 and / or one end side notch 57 of the guide member 50 is present (in the embodiment, a portion straddling the one end side notch 57 and the recess 54). 3) formed.
  • the valve body 40 is allowed to open with respect to the contact portion T of the one electrode Da of the valve body 40 by the fluid supplied from the supply opening 12, and the valve body 40 is contacted with the contact portion T of the one electrode Da.
  • a suction means 80 is provided for sucking by a magnetic force.
  • the suction means 80 includes a first member 81 made of a magnetized material provided on the valve body 40 side and capable of being magnetized on the magnet, and a magnet or magnet provided on the one electrode Da side for attracting the first member 81. It is comprised from the 2nd member 82 which consists of a magnetizable material which can be attached
  • the first member 81 is configured by the valve body 40, and the second member 82 is attached to the main body 10.
  • the valve body 40 (first member 81) is made of a magnetic material obtained by applying gold plating to iron
  • the second member 82 is made of a permanent magnet 83 and attached to the head portion 23 of the bush 20.
  • the permanent magnet 83 (second member 82) is formed in a ring shape having a through hole 84 communicating with the inlet opening 22 of the bush 20.
  • the attraction force of the attraction means 80 is adjusted by the material and size of the permanent magnet, the magnetic permeability of the valve body 40, and the distance between the valve body 40 and the permanent magnet in consideration of the balance with the conductive coil spring 41.
  • the flow detection device K when using the flow detection device K according to the other embodiment, basically the same operation as the flow detection device K shown in FIGS. 1 to 5 described above is performed. That is, when the fluid is supplied from the supply port 13 in the closed position of the valve body 40, the fluid flows into the fluid space E from the supply opening 12 and is received by the valve member 40 and the guide member 50 attached to the valve body 40. Since the fluid acts on the surface 51 and the guide member 50 slides on the cylindrical inner surface 11 of the fluid space E, the valve body 40 and the guide member 50 are pushed up integrally, and the valve body 40 is opened. When the supply of fluid from the supply port 13 is stopped, the valve body 40 and the guide member 50 are moved toward the one end face side of the fluid space E by the biasing force of the coil spring 41, and the valve body 40 is supplied to the supply opening 12. Is closed.
  • the fluid when the fluid is supplied from the supply port 13, the fluid is also received by the receiving surface 51 of the guide member 50, so that the valve body 40 is easily lifted, and thus the valve body 40 is reliably separated from the supply opening 12.
  • the same operations and effects as described above are obtained.
  • the communication path 71 in addition to the communication path 70 on the rear end side of the valve body 40, the communication path 71 is also formed on the tip end side of the valve body 40, so that the resistance to the fluid is reduced accordingly.
  • the fluid can easily go back and forth, and therefore, when the valve body 40 is opened, the valve body 40 and the guide member 50 can be moved more smoothly and the fluid can be led out more reliably. Further, even when the valve body 40 is closed, the supply opening 12 can be closed more reliably.
  • the suction force of the suction means 80 is inversely proportional to the square of the distance. Therefore, when the valve body 40 is moved from the closed position to the open position, suction is performed. Since the force is weakened, the valve body 40 is easily lifted, so that the valve body 40 can be reliably separated from the supply opening 12.
  • the coil spring 41 since only the coil spring 41 has a proportional relationship between the amount of deflection and the load, there is a limit to the return characteristic of the valve body 40 from the open position to the closed position and the pressing force of the electrode Da against the contact portion T.
  • the attracting force is inversely proportional to the square of the distance, so that the return performance of the valve body 40 from the open position to the closed position can be improved, and the contact portion of the electrode Da.
  • the pressing force against T can be increased to ensure contact. That is, in the case of only the coil spring 41, there is a relation of the internal pressure, and since it returns so as to be covered gently, it may be difficult to securely close the contact portion T.
  • the attractive force is inversely proportional to the square of the distance. Therefore, the acceleration is generated, the insulating film (oil film) on the upper surface of the contact portion is broken, and the cleaning effect of the contact portion T is also generated. Therefore, the contact portion T can be reliably closed.
  • FIG. 13 the modification of the flow detection apparatus K which concerns on other embodiment of this invention is shown.
  • the main body 10 is formed of an insulating resin
  • the second member 82 has a plurality of N pole faces and S pole faces (the embodiment). 2) permanent magnets, that is, an internal permanent magnet 83a and an external permanent magnet 83b.
  • the inner permanent magnet 83a is made of a conductor and is arranged so that the magnetic pole direction thereof is along the central axis P of the fluid space E
  • the outer permanent magnet 83b is arranged so that the magnetic pole direction thereof is the central axis of the fluid space E.
  • the internal permanent magnet 83 a is formed in a ring shape having a through hole 84 communicating with the inlet opening 22 of the bush 20, and is attached to the head portion 23 of the bush 20.
  • the external permanent magnet 83 b is formed in a disk shape, and is attached to the side surface corresponding to the valve body 40 of the main body 10 and on the side opposite to the discharge port 16. Further, the internal permanent magnet 83a and the external permanent magnet 83b are arranged so that the N pole face is inward and the S pole face is outward. The direction of the magnetic pole surface is not limited to this.
  • the attraction force of the attraction means 80 is adjusted by the material and size of the permanent magnet, the magnetic permeability of the valve body 40, and the distance between the valve body 40 and the permanent magnet in consideration of the balance with the conductive coil spring 41.
  • An adapter 88 is screwed into the inlet hole 26 of the main body 10, and a conductive coil 89 is interposed between the adapter 88 and the internal permanent magnet 83 a.
  • the adapter 88 is used as the one electrode Da.
  • the attraction force and the balance with the coil spring 41 can be easily adjusted by the synergistic action.
  • the range of influence of the magnetic force and the lines of magnetic force of the permanent magnet can be adjusted, it becomes possible to deal with fluids having various properties.
  • the internal permanent magnet 83a and the external permanent magnet 83b are arranged as described above, the range to which the attractive force of the internal permanent magnet 83a reaches is reduced, which makes it easy to separate the valve body 40, and When the valve body 40 returns, it can be reliably closed by the attractive force of the internal permanent magnet 83a.
  • the magnet attracting force is generally inversely proportional to the square of the distance.
  • an action occurs in which the magnet attracting force is inversely proportional to the cube of the distance. It is considered that the body 40 can be easily opened and closed. That is, depending on the arrangement of the internal permanent magnet 83a and the external permanent magnet 83b, the magnetic lines of force of the internal permanent magnet 83a are taken into the external permanent magnet 83b, and the influence range (magnetic field, magnetic field) in which the internal permanent magnet 83a attracts the valve body 40. Can be reduced.
  • the force with which the internal permanent magnet 83a attracts the valve body 40 can be reduced, so that the valve body 40 can be easily opened easily. Further, by adjusting the magnetic force and the arrangement of the internal permanent magnet 83a and the external permanent magnet 83b, the wrist amount of the valve body 40 and the lift time (time during opening) can be adjusted. Further, when the valve body 40 is closed, it can be reliably closed by the attractive force of the internal permanent magnet 83a.
  • the bush 20 may be comprised with a non-magnetic adhering body, and may be comprised with a permanent magnet or a magnetic adhesion material.
  • the bush 40 also configures the second member 82.
  • the inner permanent magnet 83a and the outer permanent magnet 83b are provided with two magnets.
  • the present invention is not limited to this, and three or more magnets may be provided.
  • the shape, material, strength and other properties of the magnet may be determined in any way, and the attachment position of the magnet may be determined in any manner, for example, embedded in the main body 10, and may be changed as appropriate. There is no problem.
  • FIG. 14 shows a fluid flow detection device K according to still another embodiment of the present invention.
  • the suction means 80 the first member 81 is constituted by a coil 85 made of a magnetic material wound around the recess 54 of the guide member 50, and the second member 82 is attached to the bush 20 of the main body 10 as described above.
  • the permanent magnet 83 is used.
  • the valve body 40 can be indirectly sucked by sucking the coil 85 wound around the guide member 50.
  • the valve body 40 may be formed of a non-magnetic body, or may be formed of a permanent magnet or a magnetic material. When configured with a permanent magnet or a magnetized material, the valve body 40 also configures the first member 81. Further, the bush 20 may be made of a non-magnetic body, or may be made of a permanent magnet or a magnetic material. When configured with a permanent magnet, the bush 40 also configures the second member 82.
  • FIG. 15 shows a modification of the fluid flow detection device.
  • the flow detection device K shown in FIG. 15A is substantially the same as the flow detection device K shown in FIG. 14, but the second member 82 is composed of a semi-ring-shaped permanent magnet 86 attached to the outside of the main body 10. It is a thing.
  • the flow detection device K shown in FIG. 15B is substantially the same as the flow detection device K shown in FIG. 14, but the second member 82 is configured by a ring-shaped permanent magnet 87 attached to the outside of the main body 10. Is.
  • the flow detection device K shown in FIG. 15C includes a coil 85 as in the flow detection device K shown in FIG. 14, and the first member 81 is configured by the valve body 40 and the coil 85, and the second The member 82 is constituted by the bush 20.
  • the bush 20 is composed of a permanent magnet.
  • the fluid flow detection device K according to the embodiment includes a main body 10 made of a conductor such as metal having a fluid space E having a cylindrical inner surface 11 through which a fluid can pass. I have.
  • a fluid supply port 13 having a supply opening 12 centered on the central axis P of the fluid space E is formed at one end of the fluid space E.
  • One end Ea of the fluid space E is inclined toward the supply opening 12 side.
  • a male screw 14 for connecting to the oil supply conduit is formed outside the portion where the supply port 13 is formed.
  • a fluid discharge port 16 having a discharge opening 15 communicating with the fluid space E is formed on the side of the main body 10.
  • the discharge port 16 has a female screw portion 17 for connection to the oil supply pipe 4 inside, and is formed in an adapter shape that is detachably attached to the main body 10 by screw means 18.
  • the flow detection device K includes a main body 10 made of a conductor such as metal having a fluid space E having a cylindrical inner surface 11 through which a fluid can pass.
  • An annular end member 120 constituting one end Ea of the fluid space E is fitted to the main body 10, and a conductor such as a metal coaxial with the central axis P of the fluid space E is attached to the end member 120.
  • a bush 20 made of is fitted.
  • a fluid supply port 13 having a supply opening 12 centered on the central axis P of the fluid space E is formed in the bush 20.
  • the end portion on the supply opening 12 side constitutes an opening edge portion 21 of the supply opening 12 that is tapered and formed so as to protrude into the fluid space E.
  • a part constituting one end Ea of the fluid space E of the end member 120 is formed to be inclined toward the supply opening 12 side.
  • the end member 120 includes a suction means 80 similar to the above at a position opposite to the supply opening 12 of the bush 20, and a second member that sucks a valve body 40 as a first member 81 described later.
  • a ring-shaped permanent magnet 83 as the member 82 is fitted.
  • a female screw 121 is formed on the inner side of one end of the main body 10, and a connecting member 122 for connecting an oil supply pipe to the female screw 121 is screwed.
  • a coin-type filter 123 is interposed between the end member 120 and the connection member 122.
  • the main body 10 On the other end side of the main body 10 and outside the other electrode Db, which will be described later, the main body 10 is supported and can be relatively rotated about an axis Q perpendicular to the central axis P of the fluid space E and required rotation.
  • a support rod 130 that can be locked in position is provided therethrough.
  • a through hole 131 into which the support rod 130 is inserted is formed in the main body 10, and one end portion protruding from the main body 10 of the support rod 130 has a large diameter portion 132 having a larger diameter than the through hole 131 and the large diameter portion.
  • 132 and a male screw 133 that is formed on the outer side of 132 and screwed into an oil supply location.
  • a male screw 135 into which a nut 134 is screwed is formed at the other end protruding from the main body 10 of the support rod 130, and the support rod 130 rotates relative to the main body 10 by loosening the nut 134.
  • the support rod 130 is locked with respect to the main body 10 by tightening the nut 134.
  • Reference numeral 136 denotes a sealing O-ring interposed between the support rod 130 and the through hole 131.
  • the main body 10 is formed with a fluid discharge port 16 having a discharge opening 15 communicating with the fluid space E.
  • the discharge port 16 is formed in a support rod 130.
  • Two discharge openings 15 of the discharge port 16 are formed at a portion facing the fluid space E of the support rod 130, and an outlet 16 a of the discharge port 16 is formed on one end surface of the support rod 130.
  • the main body 10 is configured as one electrode Da made of a conductor having a contact portion T exposed to one end side of the fluid space E.
  • the main body 10 is provided with the other electrode Db made of a conductor insulated from the one electrode Da.
  • the other electrode Db has an exposed portion 140 exposed on the other end side of the fluid space E with an axis R orthogonal to the central axis P of the fluid space E as an axis, and one end portion 141 and the other end portion 142 project from the main body 10. It is formed in a rod shape.
  • the intermediate portion of the exposed portion 140 is formed in a spherical shape, that is, the exposed portion 140 is formed with a spherical body 140a with which an end portion of a coil spring 41 described later contacts.
  • An insertion hole 143 through which the other electrode Db is inserted is formed in the main body 10, and a holding member 144 made of an insulator that holds the other electrode Db is provided at a portion corresponding to the insertion hole 143 of the other electrode Db. Is provided.
  • the holding member 144 is liquid-tightly fitted into the insertion hole 143.
  • a retaining ring 145 having a diameter larger than that of the insertion hole 143 is engaged with one end portion 141 of the other electrode Db to prevent the other electrode Db from coming off.
  • a male screw 147 into which the nut 146 is screwed is formed at the other end 142 of the other electrode Db.
  • the other end portion 142 of the other electrode Db is configured as a connection portion 150 to which a connection terminal 151 is connected.
  • the connection part 150 of the other electrode Db is provided with a connection part 152 of the one electrode Da while being insulated from the connection part 150.
  • the connection unit 152 includes a connection terminal 153 that contacts the main body 10.
  • the terminal 151 and the terminal 153 are sandwiched between the main body 10 and the nut 146 via an insulator 154.
  • Reference numeral 155 is a cover that covers one end portion 141 of the other electrode Db
  • reference numeral 156 is a cover that covers the other end portion 142, the nut 146, the terminal 151, and the terminal 153 of the other electrode Db, and is formed so that a resin mold can be injected therein. Has been.
  • the fluid space E is moved along the central axis P of the fluid space E, contacts the contact portion T of the electrode Da, closes the supply opening 12, and separates from the contact portion T to supply opening 12.
  • the valve body 40 made of a conductive material such as a metal is opened, and one end is connected to the valve body 40 and the other end is connected to the spherical body 140a of the exposed portion 140 of the other electrode Db.
  • a coil spring 41 made of a conductive material such as metal that is always urged in the closing direction is housed.
  • this flow detection device K is connected or opened when the valve body 40 is closed in the electric circuit composed of the one electrode Da, the valve body 40, the coil spring 41 and the other electrode Db.
  • the fluid flow can be detected by electrically detecting the cutting of the fluid.
  • the contact portion T of the one electrode Da is provided on the opening edge 12a of the supply opening 12 and / or the peripheral portion 12b of the opening edge 12a as shown in FIG.
  • the peripheral portion 12 b includes an opening edge 21 of the supply opening 12 of the bush 20 and an outer peripheral portion 28 outside the bush 20 that is a part of one end Ea of the fluid space E.
  • An opening edge portion 21 of the supply opening 12 of the bush 20 is formed so as to be tapered at the tip, and is formed to protrude into the fluid space E.
  • the valve body 40 has a tip portion 42 that can contact the contact portion T and close the supply opening 12, and the axis line along the central axis P of the fluid space E is an axis. It is formed in a rod shape. After the valve body 40 is formed narrower than the large-diameter portion 47 so as to be inserted into the coil spring 41 and the large-diameter portion 47 on the tip end side that is fitted into a fitting insertion hole 53 of the guide member 50 described later. It is comprised from the small diameter part 48 of the edge part side. One end of the coil spring 41 is supported on the step portion 43 between the large diameter portion 47 and the small diameter portion 48.
  • the large-diameter portion 47 of the valve body 40 is fitted into the fitting insertion hole 53 via an O-ring 47a. Since the fitting is performed by the O-ring 47a, the valve body 40 can be easily fitted to the guide member 50. Further, the distal end portion 42 of the valve body 40 is configured to include a recess 45 that is opposed to the opening edge portion 21 of the supply opening 12 and is recessed inward.
  • the concave portion 45 is formed in a conical shape with an axis line along the central axis P of the fluid space E as an axis.
  • the opening edge portion 21 of the supply opening 12 formed by the bush 20 is formed to project into the fluid space E so that it can face into the recess 45 when the supply opening 12 of the valve body 40 is closed.
  • a guide member 50 made of an insulator such as a resin attached to the valve body 40 and provided in the fluid space E is provided.
  • the guide member 50 is formed so as to be slidable on the cylindrical inner surface 11 of the fluid space E while ensuring a fluid flow path from the supply opening 12 to the discharge opening 15.
  • the receiving surface 51 receives the fluid from the supply opening 12.
  • the guide member 50 is formed with a fitting hole 53 through which the tip of the valve body 40 is inserted with the tip 42 protruding from the axis line along the central axis P of the fluid space E.
  • an inflow port 161 is provided on one end surface side of the fluid space E of the guide member 50, an outflow port 162 is provided on the other end surface side of the fluid space E, and fluid along the circumferential direction passes.
  • a groove-shaped groove 160 is formed. Two grooves 160 are provided on the peripheral surface of the guide member 50, and each groove 160 communicates with an intermediate communication path 163.
  • wiring (not shown) is connected in advance to the one electrode Da and the other electrode Db.
  • wiring is connected in advance to the terminal 151 and the terminal 153, the terminal 151 and the terminal 153 to which the wiring is connected are attached to the other electrode Db via the insulator 154, and the nut 146 is connected to the male screw. Screw onto 147 and tighten.
  • the other electrode Db is fixed to the main body 10.
  • the other electrode Db since the other electrode Db is disposed across the fluid space E, the other electrode Db rotates about an axis R orthogonal to the central axis P of the fluid space E, and a contact portion with the coil spring 41 is formed.
  • the coil spring 41 since the coil spring 41 is brought into contact with the spherical body 140a, the coil spring 41 can always be brought into contact with the spherical surface even when the other electrode Db is rotated. For this reason, it is not necessary to adjust the position of the other electrode Db, the assembly is facilitated, and the connection can be stabilized.
  • connection parts 150 and 152 of the one electrode Da and the other electrode Db can be integrated and provided on the side part of the main body 10, and the apparatus can be made compact accordingly.
  • both the connecting portions 150 and 152 can be molded with an insulating resin, which facilitates protection.
  • the male threaded portion 133 of the support rod 130 with the discharge port 16 is screwed into the refueling location.
  • the nut 134 is loosened to unlock and attach the support rod 130, and then the nut 134 is tightened and locked.
  • the main body 10 can be kept at a fixed position, so that the degree of freedom of attachment in a narrow space is increased and the attachment property can be improved.
  • the valve body 40 and the guide member 50 are moved forward and backward as described above.
  • the groove 160 is provided along the circumferential direction of the guide member 50, the resistance through which the fluid passes increases, and the valve body 40 can be easily lifted accordingly. It is particularly suitable when the fluid has a low viscosity. Low viscosity ensures fluid flow.
  • the groove-shaped groove 160 through which the fluid along the circumferential direction passes is formed on the circumferential surface of the guide member 50, the fluid passes along the circumferential direction of the guide member 50. Therefore, every time the guide member 50 slides on the cylindrical inner surface of the fluid space E, the peripheral surface of the guide member 50 is likely to come into contact with a new fluid. For example, when the fluid is grease, the concern about sticking is eliminated. be able to. Other actions and effects are the same as described above.
  • FIG. 19 and 20 show a fluid flow detection device K according to another embodiment of the present invention.
  • This flow detection device K is configured in the same manner as described above, but unlike the above, the main body of the discharge port 16 and the other electrode Db are loosely inserted without the support rod 130 and the portion where the support rod 130 is provided. 10 side portions are formed.
  • a projecting portion 170 having an axis R orthogonal to the central axis P as an axis is formed on the side of the main body 10, and a male screw 171 to be screwed into an oil supply location is formed on the outer periphery of the projecting portion 170. 15 and a discharge port 16 are formed.
  • One end of the other electrode Db protrudes from the discharge port 16 and is formed in a large-diameter portion 141 a having a larger diameter than the discharge port 16.
  • a groove 172 communicating with the discharge port 16 is formed on the end surface of the protrusion 170.
  • the main body 10 is provided with a support member 173 made of an insulator that supports one end side of the other electrode Db while securing a fluid flow path.
  • the support member 173 is composed of a ring-shaped insulator 174 that is inserted into one end portion 141 of the other electrode Db, has a diameter larger than the discharge port 16 and abuts against the end surface of the projecting portion 170, and a retaining ring 175 that holds the ring-shaped insulator. .
  • the nut 146 is tightened, the insulator 174 and the retaining ring 175 are pressed against the end surface of the protruding portion 170 by the large diameter portion 141a of the one end portion 141 of the other electrode Db.
  • the discharge opening 15 of the discharge port 16 is provided with another support member 176 that surrounds the other electrode Da and has a notch (not shown) through which fluid passes. According to this, since the discharge port 16 is formed at a portion where one end side of the other electrode Db is located, the apparatus can be formed more compactly than when the discharge port 16 is provided outside the other electrode Db. It is possible to increase the degree of freedom of installation in a narrow space.
  • FIG. 21 shows a fluid flow detection device K according to still another embodiment of the present invention.
  • the flow detection device K is configured in the same manner as described above, but unlike the above, the support rod 130 and the portion where the support rod 130 is provided are eliminated, and the discharge port 16 is connected to the other end of the fluid space E.
  • the discharge opening 15 having the center axis P as the center is formed. Since the supply port 13 and the discharge port 16 can be provided on the central axis P of the fluid space E, the main body 10 can be used in a straight manner, and the versatility of attachment can be improved.
  • the guide member 50 is configured by a member attached only to the distal end side of the valve body 40.
  • the guide member 50 can be formed in a cylindrical shape including, for example, one notch 50b in the axial direction through which fluid can pass on the outer periphery.
  • the guide member 50 can be formed in a cylindrical shape in which a plurality of axial notches 50c through which fluid can pass are formed on the outer periphery with an equiangular relationship.
  • the main body 10 is also provided with a photo sensor 90 for detecting the opening and closing of the valve body 40, and the photo sensor 90 can detect the flow of fluid.
  • a photosensor is called a photointerrupter, and has a light-emitting part and a light-receiving part that are opposed to each other, and the light-receiving part detects the presence and position of an object by detecting that the object blocks light from the light-emitting part. It is a known sensor.
  • the photosensor 90 (A) shown in FIG. 22 is a reflection type, and the guide member 50 is color-coded in white and black in the vertical direction, and the opening and closing of the valve body 40 is detected by recognizing the guide member 50.
  • the photosensor 90 (B) shown in FIG. 23 is a reflection type, and the guide member 50 is formed to be transparent and recognize the valve body 40.
  • the combination of the first member 81 and the second member 82 is not limited to the above, and may be set as appropriate.
  • the valve body 40 may be slidable with respect to the guide member 50 as in the flow detection device K shown in FIG. There is no problem.
  • the one electrode Da and the other electrode Db are not limited to the above-described configuration, and may be appropriately changed.
  • the means for detecting the opening / closing of the valve body 40 is constituted by the means by the electrodes Da, Db or the means by the photosensor 90, but is not necessarily limited to this.
  • the detection may be made by any means such as a means for detecting by an image sensor, and may be appropriately changed.
  • An image sensor is used in an optical mouse or the like, and calculates a movement amount based on a change in an image.
  • valve body 40 and the guide member 50 are not limited to those described above, and those skilled in the art will not substantially depart from the novel teachings and effects of the present invention. It is easy to add many changes to these exemplary embodiments, and many of these changes are within the scope of the present invention.

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Abstract

弁体の戻り動作に影響を与えることなく、流体の流量が少量でも弁体が電極から確実に離間できるようにして、流動検知の信頼性の向上を図る。流体が通過可能な流体空間Eを有した本体10に、流体の供給開口12及び吐出開口15を形成し、本体10の供給開口12の開口縁12a及び/または開口縁12の周囲部12bに接点部Tを有した一方電極Daを設け、本体10に他方電極Dbを設け、供給開口12を開閉する導電体からなる弁体40、及び、弁体40を付勢する導電体からなるコイルスプリング41を収納し、弁体40に、供給開口12から吐出開口15に至る流体の流路を確保して流体空間Eを摺動可能に形成されるとともに、流体空間Eの一端面に対峙して供給開口12からの流体を受ける受面51を有し且つ流体空間の他端面に対峙する天面52を有した絶縁体からなるガイド部材50を付設した。

Description

流体の流動検知装置
 本発明は、例えば、射出成形機等の産業機械や工作機械等に設けられる潤滑システムの管路を流れるグリスやオイル等の潤滑油からなる流体の流動を検知する流体の流動検知装置に係り、特に、内部の弁体の開閉を検出することにより流体の流動を検知できるようにした流体の流動検知装置に関する。
 従来、この種の流体の流動検知装置としては、例えば、実開昭53-16743号公報に掲載されたものが知られている。図25に示すように、この流体の流動検知装置Kaは、流体が通過可能な円筒内面を有した流体空間Eを有した絶縁体からなる本体100を備え、この本体100に流体空間Eの一端に流体空間Eの中心軸Pを中心とする供給開口101を有した流体の供給口102を形成し、本体100の側部に流体空間Eに連通する吐出開口103を有した流体の吐出口104を形成し、供給開口101を形成する供給開口101の形成部材を導電体からなる一方電極105として構成し、本体100に流体空間Eの他端側に露出する露出部106を有するとともに一方電極105に対して絶縁された導電体からなる他方電極107を設け、流体空間E内に流体空間Eの中心軸Pに沿って移動させられ供給開口101の開口縁部108に当接して供給開口101を閉にする一方、供給開口101から離間して供給開口101を開にする導電体からなる弁体110を収納し、また、流体空間E内に一端が弁体110に接続され他端が他方電極107の露出部106に接続されて弁体110を供給開口101を閉にする方向に常時付勢する導電体からなるコイルスプリング111を収納して構成されている。また、他方電極107には、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とし弁体110が先端部112を突出させて摺動可能に挿入されるとともにコイルスプリング111が収納される摺動孔113を有した筒状のガイド部材114が固着されている。この流体の流動検知装置Kaは、弁体110の開閉による所謂チェック弁を構成することになる。
 そして、流動検知装置Kaは、一方電極105に接続された配線115及び他方電極107に接続された配線116を介して図示外の検知器に接続され、この検知器により、一方電極105,弁体110,コイルスプリング111及び他方電極107から構成される電気回路に常時電圧を付与して、この電気回路の弁体110が閉になったときの接続,開になったときの切断を電気的に検出することにより、流体の流動を検知できるようにしている。
実開昭53-16743号公報
 ところで、上述した従来の流体の流動検知装置Kaにあっては、例えば、流体としての潤滑油を給油箇所に1回当たり例えば0.005cc~1cc程度と少量吐出する定量バルブを備えた潤滑システムにおいて、この定量バルブから給油箇所に至る給油配管に接続して、潤滑油の流動を検知し、潤滑油が確実に供給されているか否かを認知したい場合、潤滑油の流動検知の信頼性が悪いという問題があった。
 その理由は、流体が供給口102から供給されると、弁体110がコイルスプリング111の付勢力に抗して移動し、供給開口101から離間して開になり、電気回路を切断するが、流体の流量が比較的少量の場合、特に、例えば、0.1cc以下になる微量の場合、あるいは、流体の流量が比較的多くても、例えば、定量バルブの使用数量が多くなる等の状況下等で流速が遅くなるような場合には、弁体110の移動量(リフト量)が極めて小さくなるので、流体が流れても、弁体110の先端部108が一方電極105から全部が離間せずに一部が接触状態を維持し、開(切断)を検知できないことがあるからである。これを解消しようとして、コイルスプリング111の付勢力を弱くして対処すると、弁体110の戻り動作を悪くしてしまい、逆効果を生じる。
 本発明は上記の問題点に鑑みて為されたもので、弁体の戻り動作に悪影響を与えることなく、流体の流量が少量でも弁体が供給開口側から確実に離間できるようにして、流動検知の信頼性の向上を図った流動検知装置を提供することを目的とする。
 このような目的を達成するため、本発明の流体の流動検知装置は、流体が通過可能な円筒内面を有した流体空間を有した本体を備え、該本体に上記流体空間の一端に該流体空間の中心軸を中心とする供給開口を有した流体の供給口を形成し、上記本体に上記流体空間に連通する吐出開口を有した流体の吐出口を形成し、上記流体空間内に該流体空間の中心軸に沿って移動させられ上記供給開口を閉にし該供給開口から離間して該供給開口を開にする弁体を収納し、該流体空間内に上記弁体を上記供給開口を閉にする方向に常時付勢するコイルスプリングを収納し、上記弁体の開閉を検出することにより、流体の流動を検知できるようにした流体の流動検知装置において、
 上記弁体に、上記供給開口から吐出開口に至る流体の流路を確保して上記流体空間の円筒内面を摺動可能に形成されるとともに該流体空間の一端面に対峙して上記供給開口からの流体を受ける受面を有し且つ上記流体空間の他端面に対峙する天面を有したガイド部材を付設した構成としている。
 この流動検知装置を用いるときは、流体が流れる管路に供給口と吐出口を接続し、流体が供給口から供給された際、弁体の開閉を検出することにより、流体の流動を検知する。即ち、流体が供給口から供給されると、流体は供給開口から流体空間に流入し、弁体及び弁体に付設されたガイド部材の受面に流体が作用し、ガイド部材は流体空間の円筒内面を摺動するので、弁体及びガイド部材が一体に押し上げられ、弁体が開になる。この場合、ガイド部材の受面でも流体を受けることから、弁体が浮き上がり易くなり、そのため、確実に弁体を供給開口から離間させることができるようになる。例えば、流体の流量が比較的少量の場合、特に、例えば、0.1cc以下になる微量の場合、あるいは、流体の流量が比較的多くても、流速が遅くなるような場合には、弁体の移動量(リフト量)が極めて小さくなるが、ガイド部材の浮き上がりにより確実に弁体が押し上げられるので、弁体を供給開口側から確実に離間させることができ、このため、従来のように、流体が流れても、弁体が供給開口側から全部が離間せずに一部が接触状態を維持して開を検知できない事態を防止することができ、検知の信頼性を向上させることができる。また、ガイド部材は、供給開口から吐出開口に至る流体の流路を確保して流体空間の円筒内面を摺動するので、流体を吐出開口から吐出口に導出させることができる。一方、流体の供給口からの供給が停止されると、コイルスプリングの付勢力により弁体及びガイド部材は流体空間の一端面側に移動させられ、弁体は供給開口を閉にする。この場合、ガイド部材には、供給開口から吐出開口に至る流体の流路が確保されているので、弁体の戻り動作に支障を生じない。
 そして、必要に応じ、上記弁体を、上記供給開口を閉塞可能な先端部を有し上記流体空間の中心軸に沿う軸線を軸とした棒状に形成し、
 上記ガイド部材に、上記流体空間の中心軸に沿う軸線を軸とし上記弁体が先端部を突出させて嵌挿される嵌挿孔を形成し、上記ガイド部材の中間部外周に周方向に沿い流体が通過可能な凹所を形成し、上記ガイド部材の上記流体空間の一端面側を、上記受面を有し上記流体空間の円筒内面を摺動可能な一端側摺動面を有した一端側摺動部として構成し、上記ガイド部材の上記流体空間の他端面側を、上記天面を有し上記流体空間の円筒内面を摺動可能な他端側摺動面を有した他端側摺動部として構成し、上記一端側摺動部の外側に上記受面及び上記凹所に亘る流体が通過可能な一端側切欠きを形成し、上記他端側摺動部の外側に上記天面及び上記凹所に亘る流体が通過可能な他端側切欠きを形成した構成としている。
 これにより、弁体はガイド部材の嵌挿孔に嵌挿することにより一体化されるので、製造が容易に行われる。弁体及びガイド部材が流体に押し上げられると、流体は、一端側切欠き及び凹所を通って吐出開口に至って、吐出口から吐出される。この場合、凹所を設けているので、流体に対する抵抗が小さくなることから、確実に供給開口から吐出開口へ流体を導くことができる。また、ガイド部材は、凹所を挟んでその両端に、一端側摺動部及び他端側摺動部を備えているので、流体の流動によって傾くことが防止される。更に、他端側切欠きを通って流体が行き来できるので、弁体の開時及び閉時のガイド部材の摺動移動を円滑に行わせることができる。そのため、弁体の開時において、弁体を浮き上がり易くすることができ、弁体の閉時においても、確実に供給開口を閉にすることができる。
 また、必要に応じ、上記一端側切欠きを、複数設け、該各一端側切欠きを、同じ大きさ且つ同じ形状に形成するとともに軸線を中心に等角度間隔に設け、上記他端側切欠きを、複数設け、該各他端側切欠きを、同じ大きさ且つ同じ形状に形成するとともに軸線を中心に等角度間隔に設けた構成としている。
 各切欠きを同じ大きさ及び形状に形成して等角度間隔に設けたので、流体の流れが均等になる。そのため、弁体の開時において、弁体及びガイド部材の移動を円滑に行わせつつ、流体の導出を確実に行わせることができる。また、弁体の閉時においても、確実に供給開口を閉にすることができる。
 更に、必要に応じ、上記嵌挿孔を上記ガイド部材に貫通形成し、上記弁体を、上記嵌挿孔に嵌着される大径部と、該大径部より細く形成された小径部とを備えて構成し、上記ガイド部材の上記弁体の小径部に対応する部位であって上記凹所,一端側切欠き及び他端側切欠きの少なくとも何れかの部位に上記嵌挿孔に連通する連通路を複数形成した構成としている。
 連通路に流体が入り込むので、それだけ、流体に対する抵抗が小さくなることから、流体が行き来し易くなる。そのため、弁体の開時において、弁体及びガイド部材の移動を円滑に行わせつつ、流体の導出を確実に行わせることができる。また、弁体の閉時においても、確実に供給開口を閉にすることができる。
 この場合、上記弁体の後端部側に小径部を設けて上記コイルスプリングの一端側が上記嵌挿孔に収納されるようにし、上記ガイド部材の凹所及び/または他端側切欠きのある部位に上記連通路を複数形成したことが有効である。
 嵌挿孔にはコイルスプリングの一端側が収納されるので、支持が安定し、この点でも、弁体及びガイド部材の移動を円滑に行わせることができる。
 また、この場合、好ましくは、上記弁体の大径部を該弁体の途中に設け、該弁体の先端部と大径部との間に小径部を設け、上記ガイド部材の該小径部に対応する部位であって上記凹所及び/または一端側切欠きに上記連通路を複数形成した構成としている。
 弁体の後端部側に加えて弁体の先端部側にも連通路が形成されるので、それだけ、流体に対する抵抗が小さくなることから、流体が行き来し易くなる。そのため、弁体の開時において、弁体及びガイド部材の移動をより一層円滑に行わせつつ、流体の導出をより一層確実に行わせることができる。また、弁体の閉時においても、より一層確実に供給開口を閉にすることができる。
 更に、この場合、好ましくは、上記大径部に上記嵌挿孔の内面に弾接するO-リングを被冠し、該O-リングを介して該大径部を該嵌挿孔に嵌着した構成としている。O-リングによる嵌着なので、弁体をガイド部材に嵌着しやすくなる。
 更にまた、本発明においては、上記ガイド部材の周面に、該ガイド部材の上記流体空間の一端面側に流入口を有し該流体空間の他端面側に流出口を有するとともに、周方向に沿う流体が通過する溝状の溝路を形成したことが有効である。
 このタイプは、特に、流体が低粘度の場合に適するものである。ガイド部材の周方向に沿って溝路を設けたので、流体が通過する抵抗が大きくなり、その分、弁体を浮き上がり易くすることができる。低粘度なので流体の流通は確保される。また、ガイド部材の周方向に沿って流体が通過するので、ガイド部材が流体空間の円筒内面を摺動する毎に、ガイド部材の周面が新しい流体と接触し易くなり、例えば、流体がグリスの場合等には固着の心配を解消することができる。
 そしてまた、必要に応じ、上記弁体を、上記供給開口を閉塞可能な先端部を有して構成し、該先端部を上記供給開口に対峙し内側に凹む凹部を備えて構成している。
 この場合、上記凹部を、上記流体空間の中心軸に沿う軸線を軸とした円錐状に形成することができる。
 これにより、先端部に内側に凹む凹部を形成したので、供給開口から流入する流体が凹部によって跳ね返り、外側に逃げにくくなって流体を受けやすくすることができることから、より一層、弁体が浮き上がり易くなる。そのため、弁体を供給開口から確実に離間させることができ、検知の信頼性を向上させることができる。
 また、弁体が戻る際には、凹部の開口縁が鋭角になっているので、流体をせん断する作用が生じ、それだけ閉動作を円滑に行わせることができる。
 また、必要に応じ、上記供給開口の開口縁部を、上記弁体の供給開口の閉塞時に上記凹部内に臨み得るように上記流体空間に突出形成した構成としている。
 かかる構成により、弁体の凹部に流体を集中的に流入させることができる。そのため、より一層、流体を受けやすくして弁体を浮き上がり易くすることができ、弁体を供給開口から確実に離間させることができる。また、凹部の開口の直径よりも供給開口の直径が小さくなるので、供給開口の直径が凹部の開口の直径と略同じ場合に比較して、流体の流速も速くすることができる。かくして、この点でも弁体を浮き上がり易くすることができ、弁体を供給開口から確実に離間させることができる。
 また、上記課題を解決するため、本発明の流体の流動検知装置は、流体が通過可能な円筒内面を有した流体空間を有した本体を備え、該本体に上記流体空間の一端に該流体空間の中心軸を中心とする供給開口を有した流体の供給口を形成し、上記本体に上記流体空間に連通する吐出開口を有した流体の吐出口を形成し、上記流体空間内に該流体空間の中心軸に沿って移動させられ上記供給開口を閉にし該供給開口から離間して該供給開口を開にする弁体を収納し、該流体空間内に上記弁体を上記供給開口を閉にする方向に常時付勢するコイルスプリングを収納し、上記弁体の開閉を検出することにより、流体の流動を検知できるようにした流体の流動検知装置において、
 上記弁体を、上記供給開口を閉塞可能な先端部を有して構成し、該先端部を上記供給開口に対峙し内側に凹む凹部を備えて構成し、
 上記流体空間内に、上記供給開口から吐出開口に至る流体の流路を確保して上記弁体を摺動可能にガイドするガイド部材を設けた構成としている。
 この流動検知装置を用いるときは、流体が流れる管路に供給口と吐出口を接続し、流体が供給口から供給された際、弁体の開閉を検出することにより、流体の流動を検知する。即ち、流体が供給口から供給されると、流体は供給開口から流体空間に流入し、弁体に流体が作用し、弁体はガイド部材を摺動して、弁体が開になる。この場合、弁体の先端部に内側に凹む凹部を形成したので、供給開口から流入する流体が凹部によって跳ね返り、外側に逃げにくくなって流体を受けやすくすることができることから、弁体が浮き上がり易くなり、そのため、確実に弁体を供給開口から離間させることができるようになる。例えば、流体の流量が比較的少量の場合、特に、例えば、0.1cc以下になる微量の場合、あるいは、流体の流量が比較的多くても、流速が遅くなるような場合には、弁体の移動量(リフト量)が極めて小さくなるが、確実に弁体が押し上げられるので、弁体を供給開口から確実に離間させることができ、このため、検知の信頼性を向上させることができる。一方、流体の供給口からの供給が停止されると、コイルスプリングの付勢力により弁体は、ガイド部材を摺動して流体空間の一端面側に移動させられ、弁体は供給開口を閉にする。この場合、供給開口から吐出開口に至る流体の流路が確保されているので、弁体の戻り動作に支障を生じない。
 また、弁体が戻る際には、凹部の開口縁が鋭角になっているので流体をせん断する作用が生じ、それだけ閉動作を円滑に行わせることができる。
 この場合、上記凹部を、上記流体空間の中心軸に沿う軸線を軸とした円錐状に形成することができる。
 また、この場合、必要に応じ、上記供給開口の開口縁部を、上記弁体の供給開口の閉塞時に上記凹部内に臨み得るように上記流体空間に突出形成した構成としている。
 かかる構成により、弁体の凹部に流体を集中的に流入させることができる。そのため、より一層、流体を受けやすくして弁体を浮き上がり易くすることができ、弁体を供給開口から確実に離間させることができる。また、凹部の開口の直径よりも供給開口の直径が小さくなるので、供給開口の直径が凹部の開口の直径と略同じ場合に比較して、流体の流速も速くすることができる。かくして、この点でも弁体を浮き上がり易くすることができ、弁体を供給開口から確実に離間させることができる。
 そしてまた、上記課題を解決するため、本発明の流体の流動検知装置は、流体が通過可能な円筒内面を有した流体空間を有した本体を備え、該本体に上記流体空間の一端に該流体空間の中心軸を中心とする供給開口を有した流体の供給口を形成し、上記本体に上記流体空間に連通する吐出開口を有した流体の吐出口を形成し、上記流体空間内に該流体空間の中心軸に沿って移動させられ上記供給開口を閉にし該供給開口から離間して該供給開口を開にする弁体を収納し、該流体空間内に上記弁体を上記供給開口を閉にする方向に常時付勢するコイルスプリングを収納し、上記弁体の開閉を検出することにより、流体の流動を検知できるようにした流体の流動検知装置において、
 上記供給開口から供給される流体による上記弁体の開動作を許容して、上記弁体を上記供給開口に対して磁力により吸引する吸引手段を設けた構成としている。
 この流動検知装置を用いるときは、流体が流れる管路に供給口と吐出口を接続し、流体が供給口から供給された際、弁体の開閉を検出することにより、流体の流動を検知する。即ち、流体が供給口から供給されると、流体は供給開口から流体空間に流入し、弁体が押し上げられ、弁体が開になる。この場合、吸引手段の磁力の吸引においては、吸引力は距離の2乗に反比例することから、弁体の閉位置から開位置への移動時においては、吸引力が弱くなるので、弁体が浮き上がり易くなり、そのため、確実に弁体を供給開口から離間させることができるようになる。例えば、流体の流量が比較的少量の場合、特に、例えば、0.1cc以下になる微量の場合、あるいは、流体の流量が比較的多くても、流速が遅くなるような場合には、弁体の移動量(リフト量)が極めて小さくなるが、確実に弁体が押し上げられるので、弁体を供給開口から確実に離間させることができ、このため、検知の信頼性を向上させることができる。一方、流体の供給口からの供給が停止されると、コイルスプリングの付勢力により弁体は、流体空間の一端面側に移動させられ、弁体は供給開口を閉にする。この場合、コイルスプリングでは、たわみ量と荷重が比例関係あることから、弁体の開位置から閉位置への戻り特性や、供給開口に対する押圧力に限界があるが、吸引手段の磁力の吸引においては、吸引力は距離の2乗に反比例することから、弁体の開位置から閉位置への戻り性能を向上させることができるとともに、供給開口に対する押圧力を増して接触を確実に確保することができる。即ち、コイルスプリングだけの場合、内圧の関係も有り、そっとかぶさるように戻るので接点部を確実に閉じにくいことがあるが、磁力による吸引時は距離の2乗に反比例して吸引力が増加するため、加速度が生じ、接点部上面の絶縁膜(油膜)を破壊し、接点部の洗浄効果も生じ、そのため、接点部を確実に閉じることができる。吸引手段の吸引力は、コイルスプリングとのバランスを考慮し、永久磁石の材質、サイズ、弁体の透磁率、弁体と永久磁石の距離等で調整する。
 この構成においては、好ましくは、上記吸引手段を、上記弁体側に設けられ磁石または磁石に磁着可能な磁着材料からなる第1部材と、上記供給開口側に設けられ上記第1部材を吸引する磁石または磁石に磁着可能な磁着材料からなる第2部材とから構成することができる。
 即ち、弁体側に磁石を設けた場合には、供給開口側には、磁石及び/または磁着材料を設ける。弁体側に磁着材料を設けた場合には、供給開口側には、磁石を設ける。磁石は、永久磁石,電磁石何れでも良いが、コンパクトにすることができるので永久磁石を用いるのが望ましい。磁力を確実に付与して弁体の吸引を行うことができる。
 また、必要に応じ、上記第2部材を、N極面及びS極面を有した複数の永久磁石を備えて構成している。
 複数の永久磁石を用いたので、その相乗作用により、吸引力の調整や、コイルスプリングとのバランスの調整を行ない易くすることができる。また、磁石を複数設けることにより、磁石の磁力及び磁力線の影響範囲を調整できるので、多種多様な性状の流体の検知が可能となる。
 更に、必要に応じ、上記第2部材において、少なくとも1つの永久磁石をその磁極方向が上記流体空間の中心軸に沿うように配置し、他の少なくとも1つの永久磁石をその磁極方向が上記流体空間の中心軸に直交する方向に沿うように配置した構成としている。
 例えば、磁石の配置具合によって、特定の1つの磁石の磁力線が他の磁石に取り込まれ、この特定の1つの磁石が弁体を吸引する影響範囲(磁場、磁界)を小さくできる。よって、僅かな弁体のリフト量でも、特定の1つの磁石が弁体を吸引する力を減らして、弁体を確実に開き易くすることができるようになる。また、各磁石の磁力と配置を調整することで、弁体のリフト量とリフト時間(開いている間の時間)を調整できる。また、弁体の閉時には磁石の吸引力により確実に閉にすることができる。
 この場合、上記第1部材を上記弁体で構成し、上記第2部材を上記本体に付設することができる。構造を簡単にすることができる。
 また、この場合、上記弁体に、上記供給開口から吐出開口に至る流体の流路を確保して上記流体空間の円筒内面を摺動可能に形成されるとともに該流体空間の一端面に対峙して上記供給開口からの流体を受ける受面を有し且つ上記流体空間の他端面に対峙する天面を有したガイド部材を付設し、上記第1部材を上記ガイド部材に巻回される磁着材料からなるコイルで構成し、上記第2部材を上記本体に付設される磁石で構成することができる。
 ガイド部材に巻回されたコイルを吸引することで弁体を間接的に吸引することができる。
 そして、本発明においては、流体が通過可能な円筒内面を有した流体空間を有した本体を備え、該本体に上記流体空間の一端に該流体空間の中心軸を中心とする供給開口を有した流体の供給口を形成し、上記本体に上記流体空間に連通する吐出開口を有した流体の吐出口を形成し、上記本体に上記流体空間の一端側に露出する接点部を有した導電体からなる一方電極を設け、上記本体に上記流体空間の他端側に露出する露出部を有し上記一方電極に対して絶縁された導電体からなる他方電極を設け、上記流体空間内に該流体空間の中心軸に沿って移動させられ上記一方電極の接点部に当接して上記供給開口を閉にし該接点部から離間して該供給開口を開にする導電体からなる弁体を収納し、該流体空間内に一端が上記弁体に接続され他端が上記他方電極の露出部に接続されて該弁体を上記供給開口を閉にする方向に常時付勢する導電体からなるコイルスプリングを収納し、
 上記一方電極,弁体,コイルスプリング及び他方電極から構成される電気回路の上記弁体が閉になったときの接続,開になったときの切断を電気的に検出することにより、流体の流動を検知できるようにすることができる。
 この流動検知装置を用いるときは、流体が流れる管路に供給口と吐出口を接続するとともに、検知器からの配線を一方電極及び他方電極に接続し、この検知器により、一方電極,弁体,コイルスプリング及び他方電極から構成される電気回路に常時電圧を付与する等して、この電気回路の弁体が閉になったときの接続,開になったときの切断を電気的に検出する。即ち、流体が供給口から供給されると、流体は供給開口から流体空間に流入し、弁体に流体が作用し、弁体が一体に押し上げられ、弁体が開になる。この場合、上述したように、弁体が浮き上がり易くなり、そのため、確実に弁体を供給開口から離間させることができるようになる。例えば、流体の流量が比較的少量の場合、特に、例えば、0.1cc以下になる微量の場合、あるいは、流体の流量が比較的多くても、流速が遅くなるような場合には、弁体の移動量(リフト量)が極めて小さくなるが、確実に弁体が押し上げられるので、弁体を供給開口のある一方電極から確実に離間させることができる。このため、従来のように、流体が流れても、弁体が一方電極から全部が離間せずに一部が接触状態を維持し、開(切断)を検知できない事態を防止することができ、検知の信頼性を向上させることができる。電気的検知において信頼性を向上させることができる。
 この場合、上記一方電極の接点部を上記供給開口の開口縁及び/または該開口縁の周囲部に設け、上記弁体を、上記接点部に当接して上記供給開口を閉塞可能な先端部を有し上記流体空間の中心軸に沿う軸線を軸とした棒状に形成したことが有効である。接点部への接触を確実にすることができる。
 また、この構成において、必要に応じ、上記他方電極を、上記流体空間の中心軸に沿う軸線を軸とし一端が上記流体空間の他端面側に露出する露出部として形成され他端側が本体から突出した接続部として形成される棒状に形成し、上記本体に、上記他方電極を包持する絶縁体からなる包持部材を設け、該包持部材に、上記流体空間の中心軸に沿う軸線を軸とし上記他方電極の露出部が内部に臨み上記コイルスプリングの他端側が収納されるとともに上記接続部を突出させて包持する包持孔を形成した構成としている。
 これにより、包持孔にはコイルスプリングの他端側が収納されるので、支持が安定し、弁体の移動を円滑に行わせることができる。
 この場合、上記包持部材を、上記本体に対して着脱可能にしたことが有効である。包持部材を取り外せば、本体の流体空間が開くので、弁体及びコイルスプリングの組付けを容易にすることができる。
 更に、必要に応じ、上記他方電極を、上記流体空間の中心軸に直交する軸線を軸とし上記流体空間の他端側に露出する露出部を有するとともに端部を上記本体から突出した接続部として形成される棒状に形成し、上記本体に、上記他方電極を包持する絶縁体からなる包持部材を設け、上記他方電極の接続部に該接続部とは絶縁された状態で上記一方電極の接続部を設けた構成としている。
 これにより、一方電極及び他方電極の接続部を集約して本体の側部に設けることができ、それだけ、装置をコンパクトにすることができる。また、この両接続部を絶縁体の樹脂などでモールドする等して保護し易くなる。
 この構成においては、上記露出部を、上記コイルスプリングの端部が当接する球状体を備えて形成したことが有効である。他方電極は流体空間を横切って配置されることから、この他方電極を本体に固定する際に、他方電極が流体空間の中心軸に直交する軸線を軸として回動して、スプリングに対する接触部が変化するが、球状体にスプリングを当接させるので、他方電極の回動があっても常に球面にコイルスプリングを接触させることができ、他方電極の位置調整が不要になり組付けが容易になるとともに、接続の安定を図ることができる。
 また、必要に応じ、上記本体の上記他方電極より外側に、該本体を支持し上記流体空間の中心軸に直交する軸線を軸として相対的に回動可能かつ所要の回動位置でロック可能な支持杆を貫通して設け、上記吐出口を、上記支持杆に形成した構成としている。
 これにより、支持杆は本体に対して相対的に角度調整可能になる。吐出口のある支持杆を給油箇所に取付ける際は、支持杆のロックを解除してこれを取付け、その後、ロックすることができる。この場合、支持杆を回動させても、本体は一定位置に位置させておくことができるので、スペースの狭いところの取付けの自由度が増し、取付け性を向上させることができる。
 更に、必要に応じ、上記吐出口を、上記他方電極の一端側が遊挿されるように上記本体に形成し、上記本体に、上記他方電極の一端側を流体の流路を確保して支持する絶縁体からなる支持部材を設けた構成としている。
 これにより、吐出口は他方電極の一端側が位置する部位に形成されるので、他方電極よりも外側に吐出口を設ける場合に比較して、装置をコンパクトに形成することができ、スペースの狭いところの取付けの自由度を増すことができる。
 更にまた、必要に応じ、上記吐出口を、上記流体空間の他端に該流体空間の中心軸を中心とする吐出開口を有して形成した構成としている。
 供給口と吐出口とを流体空間の中心軸上に設けることができるので、本体をストレートにして用いることができ、取付けの汎用性を向上させることができる。
 また、本発明においては、上記本体に、上記弁体の開閉を検出するフォトセンサを付帯させ、該フォトセンサにより流体の流動を検知できるようにすることができる。光学的検知において信頼性を向上させることができる。
 更にまた、本発明においては、上記本体に、上記弁体の開閉を検出するイメージセンサを付帯させ、該イメージセンサにより流体の流動を検知できるようにすることができる。画像検知において信頼性を向上させることができる。
 以上説明したように本発明の流体の流動検知装置によれば、供給開口から流入する流体を受けやすくすることができ、弁体を浮き上がり易くすることができ、そのため、弁体の戻り動作に影響を与えることなく、確実に弁体を供給開口から離間させることができるようになる。例えば、流体の流量が比較的少量の場合、特に、例えば、0.1cc以下になる微量の場合、あるいは、流体の流量が比較的多くても、流速が遅くなるような場合には、弁体の移動量(リフト量)が極めて小さくなるが、確実に弁体が押し上げられるので、弁体を供給開口から確実に離間させることができ、極めて有効になる。その結果、検知の信頼性を向上させることができる。
本発明の実施の形態に係る流体の流動検知装置が用いられる潤滑システムの一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る流体の流動検知装置を示す断面図である。 本発明の実施の形態に係る流体の流動検知装置においてその作動状態を示す断面図である。 本発明の実施の形態に係る流体の流動検知装置において、弁体と一方電極の接点部との接触の態様を示す要部拡大断面図(a),(b),(c)である。 本発明の実施の形態に係る流体の流動検知装置においてその本体内部の部品を示す分解斜視図である。 本発明の実施の形態に係る流体の流動検知装置においてその弁体を示す正面図である。 本発明の実施の形態に係る流体の流動検知装置においてそのガイド部材を示し、(a)は平面図、(b)は正面図、(c)は底面図、(d)は側面図である。 本発明の別の実施の形態に係る流体の流動検知装置を示す断面図である。 本発明のまた別の実施の形態に係る流体の流動検知装置を示す断面図である。 本発明の更にまた別の実施の形態に係る流体の流動検知装置を示す断面図である。 本発明の他の実施の形態に係る流体の流動検知装置を示す断面図である。 本発明の他の実施の形態に係る流体の流動検知装置においてその本体内部の部品を示す分解斜視図である。 本発明の他の実施の形態に係る流体の流動検知装置の変形例を示し、(a)は断面図、(b)は永久磁石の配置状態を示す図である。 本発明のまた他の実施の形態に係る流体の流動検知装置を示す断面図である。 本発明のまた他の実施の形態に係る流体の流動検知装置の変形例(a),(b),(c)を示す断面図である。 本発明の別種の実施の形態に係る流体の流動検知装置を示す図であり、(a)は集約した電極の接続部を露出させた状態で示す斜視図、(b)は集約した電極の接続部を覆った状態で示す斜視図である。 本発明の別種の実施の形態に係る流体の流動検知装置を示す断面図である。 本発明の別種の実施の形態に係る流体の流動検知装置において、そのガイド部材を示し、(a)は弁体とともに示す斜視図、(b)は別の斜視図、(c)は平面図、(d)は左側面図、(e)は右側面図、(f)は正面図、(g)は正面断面図である。 本発明の他の別種の実施の形態に係る流体の流動検知装置を示す図であり、(a)は集約した電極の接続部を露出させた状態で示す斜視図、(b)は集約した電極の接続部を覆った状態で示す斜視図である。 本発明の他の別種の実施の形態に係る流体の流動検知装置を示す断面図である。 本発明のまた他の別種の実施の形態に係る流体の流動検知装置を示す断面図である。 本発明の更にまた他の実施の形態に係り、反射型のフォトセンサを搭載した流体の流動検知装置を示し、(a)は断面図、(b)側面図である。 本発明の更にまた他の実施の形態に係り、透過型のフォトセンサを搭載した流体の流動検知装置を示し、(a)は断面図、(b)側面図である。 本発明の更にまた他の実施の形態に係る流体の流動検知装置において、ガイド部材の構成を示す図であり、(a)は弁体に取付けられた状態を示す断面図、(b)はその形状の一例を示す平面図、(c)はその形状の他の例を示す平面図である。 従来の流体の流動検知装置の一例を示す断面図である。
 以下添付図面に基づいて本発明の実施の形態に係る流体の流動検知装置について説明する。図1に示すように、実施の形態に係る流体の流動検知装置Kは、射出成形機等の産業機械や工作機械等に設けられる潤滑システムSに用いられる。潤滑システムSは、例えば、グリスやオイル等の潤滑油からなる流体を送給する潤滑ポンプ装置1に、流体の加圧及び脱圧により作動させられる定量バルブ2を接続し、この定量バルブ2から潤滑箇所3に流体を間欠的に供給する。定量バルブ2の1ショット当たりの流量は、例えば、0.005cc~1ccの範囲で、数種用意され、潤滑箇所に合わせてこれらから1若しくは複数種類選択されて配管される。実施の形態に係る流体の流動検知装置Kは、定量バルブ2から潤滑箇所3の間の給油管路4に介装され、流体の流動を検知し、検知器5により流体が供給されているか否かを認知できるようにしている。
 実施の形態に係る流体の流動検知装置Kは、図2乃至図5に示すように、流体が通過可能な円筒内面11を有した流体空間Eを有した金属等の導電体からなる本体10を備えている。本体10には、流体空間Eの一端にこの流体空間Eの中心軸Pを中心とする供給開口12を有した流体の供給口13が形成されている。流体空間Eの一端Eaは、供給開口12側へ向けて傾斜形成されている。供給口13が形成された部位の外側には、給油管路に接続するための雄ネジ14が形成されている。また、本体10の側部には、流体空間Eに連通する吐出開口15を有した流体の吐出口16が形成されている。吐出口16は、内部に給油管路4への接続用の雌ネジ部17を有し、本体10に対してネジ手段18により着脱可能に取り付けられるアダプタ形状に形成されている。
 また、本実施の形態では、本体10は、流体空間Eの一端側に露出する接点部Tを有した導電体からなる一方電極Daとして構成されている。一方電極Daへの配線の接続は適宜に行われる。本体10は、供給開口12を形成する金属等の導電体からなるブッシュ20を備えている。ブッシュ20は、流体空間Eの中心軸Pを中心とする供給口13を有したパイプ状の部材であり、供給開口12側の端部は、先細りに傾斜形成された供給開口12の開口縁部21を構成し、流体空間Eに突出配置されている。ブッシュ20の供給開口12とは反対側の入口開口22が形成された頭部23は一般部24の径よりも大径に形成されている。ブッシュ20の一般部24は本体10に形成され流体空間Eの中心軸Pと同軸の嵌合孔25に嵌合している。頭部23は、嵌合孔25に連続し嵌合孔25より大径に形成され本体10の一端に開口する流体空間Eの中心軸Pと同軸の入口孔26内に臨んでいる。
 また、本体10には、流体空間Eの他端面側に露出する露出部30を有するとともに一方電極Daに対して絶縁された金属等の導電体からなる他方電極Dbが設けられている。他方電極Dbは、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とした棒状に形成され、一端が流体空間Eの他端面側に露出する露出部30として形成され、他端側が本体10から突出し雄ネジが形成された接続部31として形成されている。この他方電極Dbは、樹脂などの絶縁体からなり本体10にネジ手段32により着脱可能に設けられる包持部材33に包持されている。包持部材33には、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とし他方電極Dbの露出部30が内部に臨み、後述のコイルスプリング41の他端側が収納されるとともに接続部31を突出させて包持する包持孔34が形成されている。他方電極Dbは、包持孔34に圧入されあるいはネジ止め等により包持孔34に固定される。接続部31の雄ネジには、この接続部31に挿入された配線7(図1)のリング状端子(図示せず)を固定する為のナット35が螺合されている。
 また、図2乃至図7に示すように、流体空間E内には、流体空間Eの中心軸Pに沿って移動させられ一方電極Daの接点部Tに当接して供給開口12を閉にし、接点部Tから離間して供給開口12を開にする金属等の導電体からなる弁体40と、一端が弁体40に接続され他端が他方電極Dbの露出部30に接続されて弁体40を供給開口12を閉にする方向に常時付勢する金属等の導電体からなるコイルスプリング41とが収納されている。これにより、本流動検知装置Kは、一方電極Da,弁体40,コイルスプリング41及び他方電極Dbから構成される電気回路において、弁体40が閉になったとき(図2)の接続,開になったとき(図3)の切断を電気的に検出することにより、流体の流動を検知できるようにしている。
 詳しくは、一方電極Daの接点部Tは、図4に示すように、供給開口12の開口縁12a及び/またはこの開口縁12aの周囲部12bに設けられている。周囲部12bは、ブッシュ20の供給開口12の開口縁部21、及び、流体空間Eの一端Eaの一部であるブッシュ20の外側の外周部28で構成されている。ブッシュ20の供給開口12の開口縁部21は、先端先細りに傾斜形成されており、流体空間Eに突出形成されている。
 弁体40は、接点部Tに当接して供給開口12を閉塞可能な先端部42を有し、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とした棒状に形成されている。弁体40は、図5に示すように、後述のガイド部材50の嵌挿孔53に嵌着される先端部側の大径部47と、コイルスプリング41内に挿入されるように大径部47より細く形成された後端部側の小径部48とから構成されている。大径部47と小径部48との間の段差部43に、コイルスプリング41の一端が支承される。また、弁体40の先端部42は、供給開口12の開口縁部21に対峙し内側に凹む凹部45を備えて構成されている。凹部45は、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とした円錐状に形成されている。一方、ブッシュ20で形成された供給開口12の開口縁部21は、弁体40の供給開口12の閉塞時に凹部45内に臨み得るように、流体空間Eに突出形成されている。
 弁体40の一方電極Daの接点部Tに対する接触は、供給開口12の周囲部12bに対してなされており、図4(a)に示すように、先端部42の凹部45の内面がブッシュ20の開口縁部21の外面に接触し、且つ、凹部45の周縁部44が流体空間Eの一端Eaで構成されたブッシュ20の開口縁部21より外側の外周部28に接触するようにしている。
 尚、弁体40の一方電極Daの接点部Tに対する接触は、図4(a)に示す態様に限定されるものではなく、例えば、図4(b)に示すように、凹部45の周縁部44が流体空間Eの一端Eaで構成されたブッシュ20の開口縁部21より外側の外周部28にのみ接触する態様、図4(c)に示すように、先端部42の凹部45の内面のみがブッシュ20の開口縁部21の外面に接触する態様になるように各部材の形状や寸法を定めて良い。
 また、本流動検知装置Kにおいては、図2乃至図6,図8に示すように、弁体40に付設されて流体空間E内に設けられる樹脂などの絶縁体からなるガイド部材50が備えられている。このガイド部材50には、供給開口12から吐出開口15に至る流体の流路を確保して流体空間Eの円筒内面11を摺動可能に形成されるとともに、流体空間Eの一端面に対峙して供給開口12からの流体を受ける受面51を有し且つ流体空間Eの他端面に対峙する天面52を有して構成されている。
 詳しくは、ガイド部材50には、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とし、弁体40の先端部42側が先端部42を突出させて嵌挿されるとともに流体空間Eの他端面側にコイルスプリング41の一端側が収納される嵌挿孔53が貫通形成されている。ガイド部材50の中間部外周には、周方向に沿い流体が通過可能な凹所54が形成されており、ガイド部材50の流体空間Eの一端面側が、受面51を有し流体空間Eの円筒内面11を摺動可能な一端側摺動面55aを有した一端側摺動部55として構成され、ガイド部材50の流体空間Eの他端面側が、天面52を有し流体空間Eの円筒内面11を摺動可能な他端側摺動面56aを有した他端側摺動部56として構成されている。弁体40はガイド部材50の嵌挿孔53に嵌挿することにより一体化されるので、製造が容易に行われる。
 また、一端側摺動部55の外側には、受面51及び凹所54に亘る流体が通過可能な一端側切欠き57が形成されている。一端側切欠き57は、複数(実施の形態では3つ)設けられており、各一端側切欠き57は、同じ大きさ且つ同じ形状に形成されるとともに軸線を中心に等角度間隔に設けられている。
 一方、他端側摺動部56の外側には、天面52及び凹所54に亘る流体が通過可能な他端側切欠き58が形成されている。他端側切欠き58は、複数(実施の形態では3つ)設けられており、各他端側切欠き58は、同じ大きさ且つ同じ形状に形成されるとともに軸線を中心に等角度間隔に設けられている。
 また、ガイド部材50の弁体40の小径部48に対応する部位であって凹所54,一端側切欠き57及び他端側切欠き58の少なくとも何れかの部位には、嵌挿孔53に連通する連通路59が複数形成されている。実施の形態では、弁体40の後端部側に小径部48を設けてコイルスプリング41の一端側が嵌挿孔53に収納されるようになっており、ガイド部材50の凹所54及び/または他端側切欠き58のある部位(実施の形態では、他端側切欠き58から凹所54の一部に亘る部位)に、連通路59が複数(3つ)形成されている。
 従って、実施の形態に係る流動検知装置Kを用いるときは、図1に示すように、例えば、定量バルブ2から潤滑箇所の間の給油管路4に供給口13と吐出口16を接続して介装し、検知器5からの配線6を一方電極Da(本体10)に、配線7を他方電極Dbに、夫々接続し、検知器5により、一方電極Da,弁体40,コイルスプリング41及び他方電極Dbから構成される電気回路に常時電圧を付与する等して、この電気回路の弁体40が閉(図2)になったときの接続,開になったとき(図3)の切断を電気的に検出する。
 詳しくは、図2に示す弁体40の閉位置において、流体が供給口13から供給されると、図3に示すように、流体は供給開口12から流体空間Eに流入し、弁体40及び弁体40に付設されたガイド部材50の受面51に流体が作用し、ガイド部材50は流体空間Eの円筒内面11を摺動するので、弁体40及びガイド部材50が一体に押し上げられ、弁体40が開になる。そして、流体の供給口13からの供給が停止されると、コイルスプリング41の付勢力により弁体40及びガイド部材50は流体空間Eの一端面側に移動させられ、図2に示すように、弁体40は供給開口12を閉にする。
 この場合、流体が供給口13から供給されると、図3に示すように、ガイド部材50の受面51でも流体を受けることから、弁体40が浮き上がり易くなり、そのため、確実に弁体40を供給開口12から離間させることができるようになる。例えば、流体の流量が比較的少量の場合、特に、例えば、0.1cc以下になる微量の場合、あるいは、流体の流量が比較的多くても、例えば、定量バルブの使用数量が多くなる等の状況下等で流速が遅くなるような場合には、弁体の移動量(リフト量)が極めて小さくなるが、ガイド部材50の浮き上がりにより確実に弁体40が押し上げられるので、弁体40を供給開口12のある一方電極Daの接点部Tから確実に離間させることができ、このため、従来のように、流体が流れても、弁体40が一方電極Daから全部が離間せずに一部が接触状態を維持し、開(切断)を検知できない事態を防止することができ、検知の信頼性を向上させることができる。また、ガイド部材50の天面52が流体空間Eの他端面に当接しても、ガイド部材50は絶縁体で形成されているので、短絡が阻止される。
 また、弁体40の先端部42に内側に凹む円錐状の凹部45を形成したので、流体が供給口13から供給されると、供給開口12から流入する流体が凹部45によって跳ね返り、外側に逃げにくくなって流体を受けやすくすることができ、より一層、弁体40が浮き上がり易くなり、そのため、弁体40が供給開口12のある一方電極Daの接点部Tから確実に離間させることができる。更に、供給開口12の開口縁部21を突出形成したので、弁体40の凹部45に流体を集中的に流入させることができ、そのため、より一層、流体を受けやすくして弁体40を浮き上がり易くすることができ、弁体40を供給開口12のある一方電極Daの接点部Tから確実に離間させることができる。また、凹部45の開口の直径よりも供給開口12の直径が小さくなるので、供給開口12の直径が凹部45の開口の直径と略同じ場合に比較して、流体の流速も速くすることができ、この点でも弁体40を浮き上がり易くすることができ、弁体40を供給開口12のある一方電極Daから確実に離間させることができる。このため、より一層、検知の信頼性を向上させることができる。また、弁体40が戻る際には、凹部45の開口縁が鋭角になっているので流体をせん断する作用が生じ、それだけ閉動作を円滑に行わせることができる。
 更にまた、ガイド部材50は、供給開口12から吐出開口15に至る流体の流路を確保して流体空間Eの円筒内面11を摺動するので、流体を吐出開口15から吐出口16に導出させることができる。即ち、弁体40及びガイド部材50が流体に押し上げられると、流体は、一端側切欠き57及び凹所54を通って吐出開口15に至って、吐出口16から吐出される。この場合、凹所54を設けているので、流体に対する抵抗が小さくなることから、確実に供給開口12から吐出開口15へ流体を導くことができる。また、ガイド部材50は、凹所54を挟んでその両端に、一端側摺動部55及び他端側摺動部56を備えているので、流体の流動によって傾くことが防止され、更に、他端側切欠き58を通って流体が行き来できるので、弁体40の開時及び閉時のガイド部材50の摺動移動を円滑に行わせることができ、そのため、弁体40の開時において、弁体40を浮き上がり易くすることができ、弁体40の閉時においても、ガイド部材50には、供給開口12から吐出開口15に至る流体の流路が確保されているので、弁体40の戻り動作に支障を生じることがなく、確実に供給開口12を閉にすることができる。また、嵌挿孔53にはコイルスプリング41の一端側が収納されるので、支持が安定し、この点でも、弁体40及びガイド部材50の移動を円滑に行わせることができる。
 また、各一端側切欠き57は、同じ大きさ及び形状に形成されて等角度間隔に設けられ、他端側切欠き58も同じ大きさ及び形状に形成されて等角度間隔に設けられているので、流体の流れが均等になり、そのため、弁体40の開時において、弁体40及びガイド部材50の移動を円滑に行わせつつ、流体の導出を確実に行わせることができる。また、弁体40の閉時においても、確実に供給開口12を閉にすることができる。
 更に、ガイド部材50の他端側切欠き58から凹所54の一部に亘る部位には、連通路59が複数(3つ)形成されているので、それだけ、流体に対する抵抗が小さくなることから、流体が行き来し易くなる。そのため、弁体40の開時において、弁体40及びガイド部材50の移動を円滑に行わせつつ、流体の導出を確実に行わせることができる。また、弁体40の閉時においても、確実に供給開口12を閉にすることができる。
 尚、上記実施の形態において、ブッシュ20は、本体10の一般部とは別体に形成されるが、必ずしもこれに限定されるものではなく、本体10と一体形成されても良く、適宜変更して差支えない。
 次に、図示しないが、本発明の上記とは異なる実施の形態に係る流動検知装置Kを示す。これは、上記と異なって、ガイド部材50を導電体で形成して弁体40と一体形成し、本体10を導電体のブッシュ20を除いて絶縁体で形成し、ブッシュ20のみを一方電極Daとした形態のものである。その場合には、弁体10と一方電極Daとの接触は、図4(a)または図4(c)に示す態様になる。上記と同様の作用、効果を奏する。
 図8には、本発明の別の実施の形態に係る流動検知装置Kを示す。これは上記と異なって、ブッシュ20は設けられておらず、金属等の導電体からなる本体10が一方電極Daを構成している。そのため、供給開口12の開口縁部21は、流体空間Eに突出形成されることはなく、流体空間Eの一端Eaに開口している。凹部45の周縁部44の外周縁46(図6)が、一方電極Daの接点部Tを構成し流体空間Eの一端Eaで形成された供給開口12の開口縁部21(周囲部12b)に当接するようになっている。これによっても、上記と略同様の作用,効果を奏する。
 図9には、本発明のまた別の実施の形態に係る流動検知装置Kを示す。これは図8に示す流動検知装置Kと異なって、弁体40の先端部42を半球面状に膨出形成したものである。先端部42の外面が、一方電極Daの接点部Tを構成し流体空間Eの一端Eaで形成された供給開口12の開口縁12aに当接するようになっている。これによっても、ガイド部材50においては上記と同様の作用,効果を奏する。
 図10には、本発明の更にまた別の実施の形態に係る流動検知装置Kを示す。これは図2及び図3に示す流動検知装置Kと異なって、弁体40に上記と同形状のガイド部材50aを弁体40が摺動可能になるように付帯したものである。このガイド部材50aには、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とし弁体40が先端部42を突出させて摺動可能に挿入されるとともに流体空間Eの他端面側にコイルスプリング41の一端側が収納される摺動孔53aが貫通形成されている。即ち、上記の流動検知装置Kは、弁体40とガイド部材50が一体になっているが、本流動検知装置Kは弁体40がガイド部材50aに対して摺動可能になっている。
 また、図示しないが、本発明の実施の形態に係る流動検知装置Kとして、図10に示す流動検知装置Kと同様に、弁体40をガイド部材50aの摺動孔53aに対して摺動可能したものにおいて、ガイド部材50aを、本体10あるいは、包持部材33などに固定して、流体の流入があっても動かないようにした形態のものを挙げることができる。弁体40の凹部45においては、上記と同様の作用,効果を奏する。
 次に、図11及び図12に、本発明の他の実施の形態に係る流動検知装置Kを示す。この流動検知装置Kは、流体が通過可能な円筒内面11を有した流体空間Eを有した金属等の導電体からなる本体10を備えている。本体10には、流体空間Eの一端にこの流体空間Eの中心軸Pを中心とする供給開口12を有した流体の供給口13が形成されている。流体空間Eの一端Eaは、供給開口12側へ向けて傾斜形成されている。また、本体10の側部には、流体空間Eに連通する吐出開口15を有した流体の吐出口16が形成されている。吐出口16は、本体10に対してネジ手段18により着脱可能に取り付けられるアダプタ形状に形成されている。
 また、本実施の形態では、本体10は、流体空間Eの一端側に露出する接点部Tを有した導電体からなる一方電極Daとして構成されている。一方電極Daへの配線の接続は適宜に行われる。本体10は、供給開口12を形成する金属等の導電体からなるブッシュ20を備えている。ブッシュ20は、流体空間Eの中心軸Pを中心とする供給口13を有したパイプ状の部材であり、供給開口12側の端部は、先細りに傾斜形成された供給開口12の開口縁部21を構成し、流体空間Eに突出配置されている。ブッシュ20の供給開口12とは反対側の入口開口22が形成された頭部23は一般部24の径よりも大径に形成されている。ブッシュ20の一般部24は本体10に形成され流体空間Eの中心軸Pと同軸の嵌合孔25に嵌合している。頭部23は、嵌合孔25に連続し嵌合孔25より大径に形成され本体10の一端に開口する流体空間Eの中心軸Pと同軸の入口孔26内に臨んでいる。
 また、本体10には、流体空間Eの他端面側に露出する露出部30を有するとともに一方電極Daに対して絶縁された金属等の導電体からなる他方電極Dbが設けられている。他方電極Dbは、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とした棒状に形成され、一端が流体空間Eの他端面側に露出する露出部30として形成され、他端側が本体10から突出し雄ネジが形成された接続部31として形成されている。この他方電極Dbは、樹脂などの絶縁体からなり本体10にネジ手段32により着脱可能に設けられる包持部材33に包持されている。包持部材33には、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とし他方電極Dbの露出部30が内部に臨み、後述のコイルスプリング41の他端側が収納されるとともに接続部31を突出させて包持する包持孔34が形成されている。他方電極Dbは、包持孔34に圧入されあるいはネジ止め等により包持孔34に固定される。接続部31の雄ネジには、この接続部31に挿入された配線7(図1)のリング状端子(図示せず)を固定する為のナット35が螺合されている。
 また、流体空間E内には、流体空間Eの中心軸Pに沿って移動させられ一方電極Daの接点部Tに当接して供給開口12を閉にし、接点部Tから離間して供給開口12を開にする金属等の導電体からなる弁体40と、一端が弁体40に接続され他端が他方電極Dbの露出部30に接続されて弁体40を供給開口12を閉にする方向に常時付勢する金属等の導電体からなるコイルスプリング41とが収納されている。これにより、本流動検知装置Kは、一方電極Da,弁体40,コイルスプリング41及び他方電極Dbから構成される電気回路において、弁体40が閉になったとき(図2)の接続,開になったとき(図示せず)の切断を電気的に検出することにより、流体の流動を検知できるようにしている。
 詳しくは、一方電極Daの接点部Tは、上述もしたように、図4に示すように、供給開口12の開口縁12a及び/またはこの開口縁12aの周囲部12bに設けられている。周囲部12bは、ブッシュ20の供給開口12の開口縁部21、及び、流体空間Eの一端Eaの一部であるブッシュ20の外側の外周部28で構成されている。ブッシュ20の供給開口12の開口縁部21は、先端先細りに傾斜形成されており、流体空間Eに突出形成されている。
 弁体40は、接点部Tに当接して供給開口12を閉塞可能な先端部42を有し、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とした棒状に形成されている。弁体40は、図12に示すように、後述のガイド部材50の嵌挿孔53に嵌着され途中に設けられた大径部60と、コイルスプリング41内に挿入されるように大径部60より細く形成された後端部側の小径部61と、弁体40の先端部42と大径部60との間に設けられた小径部62とから構成されている。大径部60と小径部61との間の段差部63に、コイルスプリング41の一端が支承される。大径部60には、後述の嵌挿孔53の内面に弾接するO-リング64が被冠されており、O-リング64を介して大径部60は嵌挿孔53に嵌着されている。
 また、弁体40の先端部42は、供給開口12の開口縁部21に対峙し内側に凹む凹部45を備えて構成されている。凹部45は、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とした円錐状に形成されている。一方、ブッシュ20で形成された供給開口12の開口縁部21は、弁体40の供給開口12の閉塞時に凹部45内に臨み得るように、流体空間Eに突出形成されている。
 弁体40の一方電極Daの接点部Tに対する接触は、供給開口12の周囲部12bに対してなされており、図4(a)に示すように、先端部42の凹部45の内面がブッシュ20の開口縁部21の外面に接触し、且つ、凹部45の周縁部44が流体空間Eの一端Eaで構成されたブッシュ20の開口縁部21より外側の外周部28に接触するようにしている。尚、弁体40の一方電極Daの接点部Tに対する接触は、図4(a)に示す態様に限定されるものではなく、例えば、図4(b)に示すように、凹部45の周縁部44が流体空間Eの一端Eaで構成されたブッシュ20の開口縁部21より外側の外周部28にのみ接触する態様、図4(c)に示すように、先端部42の凹部45の内面のみがブッシュ20の開口縁部21の外面に接触する態様になるように各部材の形状や寸法を定めて良い。
 また、本流動検知装置Kにおいては、弁体40に付設されて流体空間E内に設けられる樹脂などの絶縁体からなるガイド部材50が備えられている。このガイド部材50には、供給開口12から吐出開口15に至る流体の流路を確保して流体空間Eの円筒内面11を摺動可能に形成されるとともに、流体空間Eの一端面に対峙して供給開口12からの流体を受ける受面51を有し且つ流体空間Eの他端面に対峙する天面52を有して構成されている。
 詳しくは、ガイド部材50には、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とし、弁体40の先端部42側が先端部42を突出させて嵌挿されるとともに流体空間Eの他端面側にコイルスプリング41の一端側が収納される嵌挿孔53が貫通形成されている。弁体40の大径部60はO-リング64を介して嵌挿孔53に嵌着されている。O-リングによる嵌着なので、弁体をガイド部材に嵌着しやすくなる。
 また、ガイド部材50の中間部外周には、周方向に沿い流体が通過可能な凹所54が形成されており、ガイド部材50の流体空間Eの一端面側が、受面51を有し流体空間Eの円筒内面11を摺動可能な一端側摺動面55aを有した一端側摺動部55として構成され、ガイド部材50の流体空間Eの他端面側が、天面52を有し流体空間Eの円筒内面11を摺動可能な他端側摺動面56aを有した他端側摺動部56として構成されている。弁体40はガイド部材50の嵌挿孔53に嵌挿することにより一体化されるので、製造が容易に行われる。
 また、一端側摺動部55の外側には、受面51及び凹所54に亘る流体が通過可能な一端側切欠き57が形成されている。一端側切欠き57は、複数(実施の形態では3つ)設けられており、各一端側切欠き57は、同じ大きさ且つ同じ形状に形成されるとともに軸線を中心に等角度間隔に設けられている。
 一方、他端側摺動部56の外側には、天面52及び凹所54に亘る流体が通過可能な他端側切欠き58が形成されている。他端側切欠き58は、複数(実施の形態では3つ)設けられており、各他端側切欠き58は、同じ大きさ且つ同じ形状に形成されるとともに軸線を中心に等角度間隔に設けられている。
 また、ガイド部材50の弁体40の小径部61に対応する部位であって凹所54,一端側切欠き57及び他端側切欠き58の少なくとも何れかの部位には、嵌挿孔53に連通する連通路70が複数形成されている。実施の形態では、弁体40の後端部側に小径部48を設けてコイルスプリング41の一端側が嵌挿孔53に収納されるようになっており、ガイド部材50の凹所54及び/または他端側切欠き58のある部位(実施の形態では、他端側切欠き58及び凹所54に跨る部位)に、連通路70が複数(3つ)形成されている。
 更に、ガイド部材50の弁体40の小径部62に対応する部位であって凹所54,一端側切欠き57及び他端側切欠き58の少なくとも何れかの部位には、嵌挿孔53に連通する連通路71が複数形成されている。実施の形態では、ガイド部材50の凹所54及び/または一端側切欠き57のある部位(実施の形態では、一端側切欠き57及び凹所54に跨る部位)に、連通路71が複数(3つ)形成されている。
 そしてまた、本流動検知装置Kにおいては、供給開口12から供給される流体による弁体40の一方電極Daの接点部Tに対する開動作を許容して、弁体40を一方電極Daの接点部Tに対して磁力により吸引する吸引手段80が設けられている。吸引手段80は、弁体40側に設けられ磁石または磁石に磁着可能な磁着材料からなる第1部材81と、一方電極Da側に設けられ第1部材81を吸引する磁石または磁石に磁着可能な磁着材料からなる第2部材82とから構成されている。実施の形態では、第1部材81を弁体40で構成し、第2部材82を本体10に付設している。具体的には、弁体40(第1部材81)は、鉄に金メッキを施した磁着材料で構成され、第2部材82は永久磁石83で構成されて、ブッシュ20の頭部23に付設されている。永久磁石83(第2部材82)は、ブッシュ20の入口開口22に連通する通孔84を有したリング状に形成されている。吸引手段80の吸引力は、導電性コイルスプリング41とのバランスを考慮し、永久磁石の材質、サイズ、弁体40の透磁率、弁体40と永久磁石の距離で調整する。
 従って、この他の実施の形態に係る流動検知装置Kを用いるときは、基本的には、上述した図1乃至図5に示した流動検知装置Kと同様の作用をする。即ち、弁体40の閉位置において、流体が供給口13から供給されると、流体は供給開口12から流体空間Eに流入し、弁体40及び弁体40に付設されたガイド部材50の受面51に流体が作用し、ガイド部材50は流体空間Eの円筒内面11を摺動するので、弁体40及びガイド部材50が一体に押し上げられ、弁体40が開になる。そして、流体の供給口13からの供給が停止されると、コイルスプリング41の付勢力により弁体40及びガイド部材50は流体空間Eの一端面側に移動させられ、弁体40は供給開口12を閉にする。
 この場合、流体が供給口13から供給されると、ガイド部材50の受面51でも流体を受けることから、弁体40が浮き上がり易くなり、そのため、確実に弁体40を供給開口12から離間させることができるようになる等、上述したと同様の作用,効果を奏する。特に、ガイド部材50において、弁体40の後端部側の連通路70に加えて弁体40の先端部側にも連通路71が形成されるので、それだけ、流体に対する抵抗が小さくなることから、流体が行き来し易くなり、そのため、弁体40の開時において、弁体40及びガイド部材50の移動をより一層円滑に行わせつつ、流体の導出をより一層確実に行わせることができる。また、弁体40の閉時においても、より一層確実に供給開口12を閉にすることができる。
 また、吸引手段80を設けたので、吸引手段80の磁力の吸引においては、吸引力は距離の2乗に反比例することから、弁体40の閉位置から開位置への移動時においては、吸引力が弱くなるので、弁体40が浮き上がり易くなり、そのため、確実に弁体40を供給開口12から離間させることができるようになる。また、コイルスプリング41のみでは、たわみ量と荷重が比例関係あることから、弁体40の開位置から閉位置への戻り特性や、一方電極Daの接点部Tに対する押圧力に限界があるが、吸引手段80の磁力の吸引においては、吸引力は距離の2乗に反比例することから、弁体40の開位置から閉位置への戻り性能を向上させることができるとともに、一方電極Daの接点部Tに対する押圧力を増して接触を確実に確保することができる。即ち、コイルスプリング41だけの場合、内圧の関係も有り、そっとかぶさるように戻るので接点部Tを確実に閉じにくいことがあるが、磁力による吸引時は距離の2乗に反比例して吸引力が増加するため、加速度が生じ、接点部上面の絶縁膜(油膜)を破壊し、接点部Tの洗浄効果も生じ、そのため、接点部Tを確実に閉じることができる。
 図13には、本発明の他の実施の形態に係る流動検知装置Kの変形例を示す。これは、上記と略同様に構成されるが、上記と異なって、本体10は絶縁樹脂で形成されており、第2部材82は、N極面及びS極面を有した複数(実施の形態では2つ)の永久磁石、即ち、内部永久磁石83a及び外部永久磁石83bを備えて構成されている。この第2部材82においては、内部永久磁石83aは導電体からなりその磁極方向が流体空間Eの中心軸Pに沿うように配置され、外部永久磁石83bはその磁極方向が流体空間Eの中心軸Pに直交する方向に沿うように配置されている。内部永久磁石83aは、ブッシュ20の入口開口22に連通する通孔84を有したリング状に形成されており、ブッシュ20の頭部23に付設されている。外部永久磁石83bは、円盤状に形成され、本体10の弁体40に対応した側面であって、吐出口16とは反対側の側面に付設されている。また、内部永久磁石83a及び外部永久磁石83bは、N極面が内向きになりS極面が外向きになるように配置されている。
 尚、磁極面の向きはこれに限定されない。吸引手段80の吸引力は、導電性コイルスプリング41とのバランスを考慮し、永久磁石の材質、サイズ、弁体40の透磁率、弁体40と永久磁石の距離で調整する。また、本体10の入口孔26には、アダプタ88がネジ込まれており、このアダプタ88と内部永久磁石83aとの間に導電性のコイル89が介装されている。そして、このアダプタ88を一方電極Daとしている。
 これにより、内部永久磁石83a及び外部永久磁石83bの複数の永久磁石を用いたので、その相乗作用により、吸引力の調整や、コイルスプリング41とのバランスの調整を行ない易くすることができる。また、永久磁石の磁力及び磁力線の影響範囲を調整できるので、多種多様な性状の流体に対応できるようになる。そして、この例では、内部永久磁石83a及び外部永久磁石83bを上記の配置関係にしたので、内部永久磁石83aの吸引力が及ぶ範囲が小さくなり、このことにより、弁体40が離れ易く、かつ、弁体40が戻ってきた際は内部永久磁石83aの吸引力で確実に閉じることができる。上述もしたように、一般に磁石の吸引力は距離の2乗に反比例するが、外部永久磁石83bの配置関係により、磁石の吸引力が例えば距離の3乗に反比例するような作用が生じ、弁体40を開きやすく閉じやすくすることができるようになると考えられる。即ち、内部永久磁石83a及び外部永久磁石83bの配置具合によって、内部永久磁石83aの磁力線が外部永久磁石83bに取り込まれ、この内部永久磁石83aが弁体40を吸引する影響範囲(磁場、磁界)を小さくできる。よって、僅かな弁体40のリフト量でも、内部永久磁石83aが弁体40を吸引する力を減らして、弁体40を確実に開き易くすることができるようになる。また、内部永久磁石83a及び外部永久磁石83bの磁力と配置を調整することで、弁体40のリスト量とリフト時間(開いている間の時間)を調整できる。また、弁体40の閉時には内部永久磁石83aの吸引力により確実に閉にすることができる。
 尚、図11乃至図13に示す実施の形態においては、ブッシュ20は、非磁着体で構成しても良く、永久磁石または磁着材料で構成しても良い。永久磁石で構成した場合には、ブッシュ40も第2部材82を構成することになる。また、図13に示す実施の形態においては、内部永久磁石83a及び外部永久磁石83bの2つの磁石を設けて構成したが、必ずしもこれに限定されるものではなく、磁石を3以上設けても良く、また、磁石の形状,材質や強さなどの性状はどのように定めてもよく、また、磁石の取付け位置は例えば本体10に埋設するなど、どのように定めても良く、適宜変更して差支えない。
 図14には、本発明のまた他の実施の形態に係る流体の流動検知装置Kを示す。これは、上記と略同様に構成されるが、吸引手段80の構成が異なる。吸引手段80は、第1部材81をガイド部材50の凹所54に巻回される磁着材料からなるコイル85で構成し、第2部材82を本体10のブッシュ20に付設される上記と同様の永久磁石83で構成したものである。ガイド部材50に巻回されたコイル85を吸引することで弁体40を間接的に吸引することができる。
 尚、本例においては、弁体40は、非磁着体で構成しても良く、永久磁石または磁着材料で構成しても良い。永久磁石または磁着材料で構成した場合には、弁体40も第1部材81を構成することになる。また、ブッシュ20は、非磁着体で構成しても良く、永久磁石または磁着材料で構成しても良い。永久磁石で構成した場合には、ブッシュ40も第2部材82を構成することになる。
 次にまた、図15に、流体の流動検知装置の変形例を示す。図15(a)に示す流動検知装置Kは、図14に示す流動検知装置Kと略同様であるが、第2部材82を本体10の外側に付設される半リング状の永久磁石86で構成したものである。図15(b)に示す流動検知装置Kは、図14に示す流動検知装置Kと略同様であるが、第2部材82を本体10の外側に付設されるリング状の永久磁石87で構成したものである。
 図15(c)に示す流動検知装置Kは、図14に示す流動検知装置Kと同様にコイル85を備えたものであり、第1部材81を弁体40及びコイル85で構成し、第2部材82をブッシュ20で構成している。ブッシュ20は永久磁石で構成されている。
 実施の形態に係る流体の流動検知装置Kは、図2乃至図5に示すように、流体が通過可能な円筒内面11を有した流体空間Eを有した金属等の導電体からなる本体10を備えている。本体10には、流体空間Eの一端にこの流体空間Eの中心軸Pを中心とする供給開口12を有した流体の供給口13が形成されている。流体空間Eの一端Eaは、供給開口12側へ向けて傾斜形成されている。供給口13が形成された部位の外側には、給油管路に接続するための雄ネジ14が形成されている。また、本体10の側部には、流体空間Eに連通する吐出開口15を有した流体の吐出口16が形成されている。吐出口16は、内部に給油管路4への接続用の雌ネジ部17を有し、本体10に対してネジ手段18により着脱可能に取り付けられるアダプタ形状に形成されている。
 図16及び図17には、本発明の別種の実施の形態に係る流体の流動検知装置Kを示す。この流動検知装置Kは、流体が通過可能な円筒内面11を有した流体空間Eを有した金属等の導電体からなる本体10を備えている。本体10には、流体空間Eの一端Eaを構成する環状の端部部材120が嵌着されており、この端部部材120には、流体空間Eの中心軸Pと同軸の金属等の導電体からなるブッシュ20が嵌着されている。ブッシュ20には、流体空間Eの中心軸Pを中心とする供給開口12を有した流体の供給口13が形成されている。供給開口12側の端部は、先細りに傾斜形成された供給開口12の開口縁部21を構成し、流体空間Eに突出配置されている。端部部材120の流体空間Eの一端Eaを構成する部位は、供給開口12側へ向けて傾斜形成されている。また、端部部材120には、ブッシュ20の供給開口12とは反対側の位置において、上記と同様の吸引手段80を構成し、後述の第1部材81としての弁体40を吸引する第2部材82としてのリング状の永久磁石83が嵌着されている。
 本体10の一端側の内側には、雌ネジ121が形成されており、この雌ネジ121に給油管を接続するための接続部材122が螺合して設けけられている。端部部材120と接続部材122との間には、コイン型のフィルタ123が介装されている。
 本体10の他端側であって後述の他方電極Dbより外側には、本体10を支持し流体空間Eの中心軸Pに直交する軸線Qを軸として相対的に回動可能かつ所要の回動位置でロック可能な支持杆130が貫通して設けられている。本体10には、支持杆130が挿入される貫通孔131が形成されている、支持杆130の本体10から突出する一端部は、貫通孔131より大径の大径部132とこの大径部132より外側に形成され給油箇所にネジ込まれる雄ネジ133とを備えて構成されている。一方、支持杆130の本体10から突出する他端部にはナット134が螺合する雄ネジ135が形成され、このナット134を緩めることにより支持杆130は本体10に対して相対的に回動可能になり、ナット134を締め付けることにより支持杆130は本体10に対してロックされる。符号136は支持杆130と貫通孔131との間に介装されたシール用のO-リングである。
 本体10には、流体空間Eに連通する吐出開口15を有した流体の吐出口16が形成されており、具体的には、この吐出口16は、支持杆130に形成されている。吐出口16の吐出開口15は支持杆130の流体空間Eに臨む部位に2箇所形成され、吐出口16の出口16aは支持杆130の一端面に形成されている。
 本体10は、流体空間Eの一端側に露出する接点部Tを有した導電体からなる一方電極Daとして構成されている。また、本体10には、一方電極Daに対して絶縁された導電体からなる他方電極Dbが設けられている。他方電極Dbは、流体空間Eの中心軸Pに直交する軸線Rを軸とし流体空間Eの他端側に露出する露出部140を有するとともに一端部141及び他端部142が本体10から突出した棒状に形成されている。露出部140の中間部は球状に形成されており、即ち、露出部140は、後述のコイルスプリング41の端部が当接する球状体140aを備えて形成されることになる。本体10には、他方電極Dbが挿通される挿通孔143が形成されており、他方電極Dbの挿通孔143に対応する部位には、他方電極Dbを包持する絶縁体からなる包持部材144が設けられている。包持部材144は、挿通孔143に液密に嵌着されている。
 他方電極Dbの一端部141には、挿通孔143より大径の止めリング145が係着されて抜け止めされている。一方、他方電極Dbの他端部142にはナット146が螺合する雄ネジ147が形成され、このナット146を締め付けることにより他方電極Dbは本体10に対して固定される。他方電極Dbの他端部142は、接続部150として構成され、接続用の端子151が接続される。また、他方電極Dbの接続部150には、この接続部150とは絶縁された状態で一方電極Daの接続部152が設けられる。接続部152は、本体10に接触する接続用の端子153で構成されている。端子151及び端子153は、絶縁体154を介して本体10とナット146との間に挾持されている。符号155は他方電極Dbの一端部141を覆うカバー、符号156は他方電極Dbの他端部142,ナット146,端子151及び端子153を覆うカバーであり、内部に樹脂製モールドを注入可能に形成されている。
 また、流体空間E内には、流体空間Eの中心軸Pに沿って移動させられ一方電極Daの接点部Tに当接して供給開口12を閉にし、接点部Tから離間して供給開口12を開にする金属等の導電体からなる弁体40と、一端が弁体40に接続され他端が他方電極Dbの露出部140の球状体140aに接続されて弁体40を供給開口12を閉にする方向に常時付勢する金属等の導電体からなるコイルスプリング41とが収納されている。これにより、本流動検知装置Kは、一方電極Da,弁体40,コイルスプリング41及び他方電極Dbから構成される電気回路において、弁体40が閉になったときの接続,開になったときの切断を電気的に検出することにより、流体の流動を検知できるようにしている。
 一方電極Daの接点部Tは、上述もしたように、図4に示すように、供給開口12の開口縁12a及び/またはこの開口縁12aの周囲部12bに設けられている。周囲部12bは、ブッシュ20の供給開口12の開口縁部21、及び、流体空間Eの一端Eaの一部であるブッシュ20の外側の外周部28で構成されている。ブッシュ20の供給開口12の開口縁部21は、先端先細りに傾斜形成されており、流体空間Eに突出形成されている。
 弁体40は、図18(a)に示すように、接点部Tに当接して供給開口12を閉塞可能な先端部42を有し、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とした棒状に形成されている。弁体40は、後述のガイド部材50の嵌挿孔53に嵌着される先端部側の大径部47と、コイルスプリング41内に挿入されるように大径部47より細く形成された後端部側の小径部48とから構成されている。大径部47と小径部48との間の段差部43に、コイルスプリング41の一端が支承される。弁体40の大径部47はO-リング47aを介して嵌挿孔53に嵌着されている。O-リング47aによる嵌着なので、弁体40をガイド部材50に嵌着しやすくなる。また、弁体40の先端部42は、供給開口12の開口縁部21に対峙し内側に凹む凹部45を備えて構成されている。凹部45は、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とした円錐状に形成されている。一方、ブッシュ20で形成された供給開口12の開口縁部21は、弁体40の供給開口12の閉塞時に凹部45内に臨み得るように、流体空間Eに突出形成されている。
 弁体40の一方電極Daの接点部Tに対する接触は、供給開口12の周囲部12bに対してなされており、図4(c)に示すように、先端部42の凹部45の内面のみがブッシュ20の開口縁部21の外面に接触するようにしている。
 尚、弁体40の一方電極Daの接点部Tに対する接触は、例えば、図4(a)に示すように、先端部42の凹部45の内面がブッシュ20の開口縁部21の外面に接触し、且つ、凹部45の周縁部44が流体空間Eの一端Eaで構成されたブッシュ20の開口縁部21より外側の外周部28に接触するようにしてもよい。また、例えば、図4(b)に示すように、凹部45の周縁部44が流体空間Eの一端Eaで構成されたブッシュ20の開口縁部21より外側の外周部28にのみ接触する態様になるように各部材の形状や寸法を定めて良い。
 また、本流動検知装置Kにおいては、弁体40に付設されて流体空間E内に設けられる樹脂などの絶縁体からなるガイド部材50が備えられている。このガイド部材50は、図18に示すように、供給開口12から吐出開口15に至る流体の流路を確保して流体空間Eの円筒内面11を摺動可能に形成されるとともに、流体空間Eの一端面に対峙して供給開口12からの流体を受ける受面51を有し且つ流体空間Eの他端面に対峙する天面52を有して構成されている。ガイド部材50には、流体空間Eの中心軸Pに沿う軸線を軸とし、弁体40の先端部42側が先端部42を突出させて嵌挿される嵌挿孔53が貫通形成されている。ガイド部材50の周面には、ガイド部材50の流体空間Eの一端面側に流入口161を有し流体空間Eの他端面側に流出口162を有するとともに、周方向に沿う流体が通過する溝状の溝路160が形成されている。溝路160は、ガイド部材50の周面に二条設けられ、各溝路160は中間の連通路163で連通させられている。
 従って、この別種の実施の形態に係る流体の流動検知装置Kにおいては、例えば、予め、一方電極Da及び他方電極Dbに配線(図示せず)を接続しておく。この際は、例えば、端子151及び端子153に予め配線を接続しておき、この配線が接続された端子151及び端子153を絶縁体154を介して他方電極Dbに装着し、ナット146を雄ネジ147に螺合して締め付ける。これにより、他方電極Dbは本体10に対して固定される。この場合、他方電極Dbは流体空間Eを横切って配置されることから、他方電極Dbが流体空間Eの中心軸Pに直交する軸線Rを軸として回動して、コイルスプリング41に対する接触部が変化するが、球状体140aにコイルスプリング41を当接させるので、他方電極Dbの回動があっても常に球面にコイルスプリング41を接触させることができる。このため、他方電極Dbの位置調整が不要になり組付けが容易になるとともに、接続の安定を図ることができる。
 その後、他方電極Dbの他端部142,ナット146,端子151及び端子153をカバー156で覆い、必要に応じ内部に絶縁体の樹脂製モールドを注入する。この場合、一方電極Da及び他方電極Dbの接続部150,152を集約して本体10の側部に設けることができ、それだけ、装置をコンパクトにすることができる。また、この両接続部150,152を絶縁体の樹脂でモールドすることができ、保護し易くなる。
 そして、この別種の実施の形態に係る流体の流動検知装置Kを給油箇所に取り付けるときは、吐出口16のある支持杆130の雄ネジ部133を給油箇所にネジ込む。この際は、ナット134を緩めて支持杆130のロックを解除してこれを取付け、その後、ナット134を締め付けてロックする。この場合、支持杆130を回動させても、本体10は一定位置に位置させておくことができるので、スペースの狭いところの取付けの自由度が増し、取付け性を向上させることができる。
 使用の際には、上記と同様に、弁体40及びガイド部材50が進退動する。この場合、ガイド部材50の周方向に沿って溝路160を設けたので、流体が通過する抵抗が大きくなり、その分、弁体40を浮き上がり易くすることができる。特に、流体が低粘度の場合に適する。低粘度なので流体の流通は確保される。また、ガイド部材50の周面に、周方向に沿う流体が通過する溝状の溝路160を形成したので、ガイド部材50の周方向に沿って流体が通過する。そのため、ガイド部材50が流体空間Eの円筒内面を摺動する毎に、ガイド部材50の周面が新しい流体と接触し易くなり、例えば、流体がグリスの場合等には固着の心配を解消することができる。他の作用,効果は、上記と同様である。
 図19及び図20には、本発明の他の別種の実施の形態に係る流体の流動検知装置Kを示す。この流動検知装置Kは、上記と同様に構成されるが、上記と異なって、支持杆130及びこれが設けられる部位を無くして、吐出口16を、他方電極Dbの一端側が遊挿されるように本体10の側部に形成したものである。本体10の側部には中心軸Pに直交する軸線Rを軸とした突出部170を形成し、この突出部170の外周に給油箇所にネジ込まれる雄ネジ171を形成し、内部に吐出開口15及び吐出口16を形成してある。他方電極Dbの一端は、吐出口16から突出しており、吐出口16より大径の大径部141aに形成されている。突出部170の端面には吐出口16に連通する溝172が形成してある。
 本体10には、他方電極Dbの一端側を流体の流路を確保して支持する絶縁体からなる支持部材173が設けられている。支持部材173は、他方電極Dbの一端部141に挿通され、吐出口16より大径で突出部170の端面に当接するリング状の絶縁体174とこれを押える止めリング175とで構成されている。絶縁体174及び止めリング175は、ナット146の締め付けにより、他方電極Dbの一端部141の大径部141aによって突出部170の端面に押えられる。吐出口16の吐出開口15には他方電極Daを囲繞し流体の通過する切欠き(図示せず)が形成された別の支持部材176が設けられている。これによれば、吐出口16は他方電極Dbの一端側が位置する部位に形成されるので、他方電極Dbよりも外側に吐出口16を設ける場合に比較して、装置をコンパクトに形成することができ、スペースの狭いところの取付けの自由度を増すことができる。
 図21には、本発明のまた他の別種の実施の形態に係る流体の流動検知装置Kを示す。この流動検知装置Kは、上記と同様に構成されるが、上記と異なって、支持杆130及びこれが設けられる部位を無くして、吐出口16を、流体空間Eの他端にこの流体空間Eの中心軸Pを中心とする吐出開口15を有して形成した構成としている。供給口13と吐出口16とを流体空間Eの中心軸P上に設けることができるので、本体10をストレートにして用いることができ、取付けの汎用性を向上させることができる。
 図22及び図23には、本発明の更にまた他の実施の形態に係る流体の流動検知装置Kを示す。この流動検知装置Kの基本的構成は、図11に示す流動検知装置Kと同様であるが、異なる点は、本体10が透明樹脂で形成されており、一方電極Daがブッシュ20で構成され、更に、ガイド部材50が弁体40の先端部側にのみに付帯させられた部材で構成されている。詳しくは、図24(a)(b)に示すように、ガイド部材50は、例えば、外周に流体が通過可能な軸方向の1つの切欠き50bを備えた円筒状に形成することができる。また、図24(c)に示すように、ガイド部材50は、外周に流体が通過可能な軸方向の切欠き50cを等角度関係で複数形成した円筒状に形成することができる。
 そしてまた、本体10には、弁体40の開閉を検出するフォトセンサ90が付帯させられており、このフォトセンサ90により流体の流動を検知できるようにしている。フォトセンサは、所謂フォトインタラプタ(Photointerrupter)と称され、対向する発光部と受光部を持ち、発光部からの光を物体が遮るのを受光部で検出することによって、物体の有無や位置を判定する周知のセンサである。図22に示すフォトセンサ90(A)は、反射型であり、ガイド部材50は上下方向に白色と黒色に色分けされており、ガイド部材50を認識することにより弁体40の開閉を検出する。図23に示すフォトセンサ90(B)は、反射型であり、ガイド部材50は透明に形成され、弁体40を認識する。
 尚、図11乃至図23に示す流動検知装置Kにおいて、第1部材81と第2部材82との組合せは、上記に限定されるものではなく、適宜に設定して良い。尚また、図11乃至図21に示す流動検知装置Kにおいて、図10に示す流動検知装置Kのように、弁体40をガイド部材50に対して摺動可能にしても良く、適宜変更して差支えない。
 また、上記実施の形態に係る流体の流動検知装置Kにおいて、一方電極Daや他方電極Dbは上述した構成に限定されるものではなく、適宜変更して差支えない。更に、上記実施の形態では、弁体40の開閉を検出する手段を、電極Da,Dbによる手段、あるいは、フォトセンサ90による手段で構成したが、必ずしもこれに限定されるものではなく、例えば、イメージセンサによって検出する手段で構成する等、どのような手段で検出するようにしてもよく、適宜変更して差支えない。イメージセンサは光学式マウス等で使用されており、画像の変化で移動量を算出する。そしてまた、弁体40やガイド部材50の形状,大きさ,材質なども、上述したものに限定されるものではなく、当業者は、本発明の新規な教示及び効果から実質的に離れることなく、これら例示である実施の形態に多くの変更を加えることが容易であり、これらの多くの変更は本発明の範囲に含まれる。
 この明細書に記載の文献及び本願のパリ優先の基礎となる日本出願明細書の内容を全てここに援用する。
 K 流動検知装置
 S 潤滑システム
 1 潤滑ポンプ装置
 2 定量バルブ
 3 潤滑箇所
 4 給油管路
 5 検知器
 6,7 配線
10 本体
11 内面
 E 流体空間
 P 中心軸
12 供給開口
12a 開口縁
12b 周囲部
13 供給口
15 吐出開口
16 吐出口
20 ブッシュ
Da 一方電極
 T 接点部
21 開口縁部
Db 他方電極
28 外周部
30 露出部
31 接続部
33 包持部材
34 包持孔
35 ナット
40 弁体
41 コイルスプリング
42 先端部
43 段差部
44 周縁部
45 凹部
46 外周縁
47 大径部
48 小径部
50 ガイド部材
51 受面
52 天面
53 嵌挿孔
54 凹所
55 一端側摺動部
55a 一端側摺動面
56 他端側摺動部
56a 他端側摺動面
57 一端側切欠き
58 他端側切欠き
59 連通路
50a ガイド部材
53a 摺動孔
60 大径部
61 小径部
62 小径部
63 段差部
64 O-リング
70 連通路
71 連通路
80 吸引手段
81 第1部材
82 第2部材
83 永久磁石
83a 内部永久磁石
83b 外部永久磁石
85 コイル
86 永久磁石
87 永久磁石
90 フォトセンサ
91 アダプタ(一方電極Da)
92 コイル
120 端部部材
122 接続部材
123 フィルタ
130 支持杆
 Q 軸線
131 貫通孔
134 ナット
 R 軸線
140 露出部
140a 球状体
141 一端部
142 他端部
143 挿通孔
144 包持部材
145 止めリング
146 ナット
150 接続部
151 接続用の端子
152 接続部
153 接続用の端子
160 溝路
170 突出部
173 支持部材
176 支持部材

Claims (31)

  1.  流体が通過可能な、円筒内面を有した流体空間を有した本体を備え、
     該本体に、上記流体空間の一端に該流体空間の中心軸を中心とする供給開口を有した流体の供給口を形成し、
     上記本体に、上記流体空間に連通する吐出開口を有した流体の吐出口を形成し、
     上記流体空間内に、該流体空間の中心軸に沿って移動させられ、上記供給開口を閉にし、該供給開口から離間して該供給開口を開にする弁体を収納し、
     該流体空間内に、上記弁体を上記供給開口を閉にする方向に常時付勢するコイルスプリングを収納し、
     上記弁体の開閉を検出することにより、流体の流動を検知できるようにした流体の流動検知装置において、
     上記弁体に、上記供給開口から吐出開口に至る流体の流路を確保して上記流体空間の円筒内面を摺動可能に形成されるとともに、該流体空間の一端面に対峙して上記供給開口からの流体を受ける受面を有し、且つ上記流体空間の他端面に対峙する天面を有したガイド部材を付設した
    ことを特徴とする流体の流動検知装置。
  2.  上記弁体を、上記供給開口を閉塞可能な先端部を有し、上記流体空間の中心軸に沿う軸線を軸とした棒状に形成し、
     上記ガイド部材に、上記流体空間の中心軸に沿う軸線を軸とし、上記弁体が先端部を突出させて嵌挿される嵌挿孔を形成し、
     上記ガイド部材の中間部外周に、周方向に沿い流体が通過可能な凹所を形成し、
     該ガイド部材の上記流体空間の一端面側を、上記受面を有し、上記流体空間の円筒内面を摺動可能な一端側摺動面を有した一端側摺動部として構成し、
     上記ガイド部材の上記流体空間の他端面側を、上記天面を有し、上記流体空間の円筒内面を摺動可能な他端側摺動面を有した他端側摺動部として構成し、
     上記一端側摺動部の外側に、上記受面及び上記凹所に亘る、流体が通過可能な一端側切欠きを形成し、
     上記他端側摺動部の外側に、上記天面及び上記凹所に亘る、流体が通過可能な他端側切欠きを形成した
    ことを特徴とする請求項1記載の流体の流動検知装置。
  3.  上記一端側切欠きを、複数設け、
     該各一端側切欠きを、同じ大きさ且つ同じ形状に形成するとともに、軸線を中心に等角度間隔に設け、
     上記他端側切欠きを、複数設け、
     該各他端側切欠きを、同じ大きさ且つ同じ形状に形成するとともに、軸線を中心に等角度間隔に設けた
    ことを特徴とする請求項2記載の流体の流動検知装置。
  4.  上記嵌挿孔を上記ガイド部材に貫通形成し、
     上記弁体を、上記嵌挿孔に嵌着される大径部と、該大径部より細く形成された小径部とを備えて構成し、
     上記ガイド部材の上記弁体の小径部に対応する部位であって、上記凹所、一端側切欠き、及び他端側切欠きの少なくとも何れかの部位に、上記嵌挿孔に連通する連通路を複数形成した
    ことを特徴とする請求項2または3記載の流体の流動検知装置。
  5.  上記弁体の後端部側に小径部を設けて、上記コイルスプリングの一端側が上記嵌挿孔に収納されるようにし、
     上記ガイド部材の凹所及び/または他端側切欠きのある部位に、上記連通路を複数形成した
    ことを特徴とする請求項4記載の流体の流動検知装置。
  6.  上記弁体の大径部を該弁体の途中に設け、
     該弁体の先端部と大径部との間に小径部を設け、
     上記ガイド部材の該小径部に対応する部位であって、上記凹所及び/または一端側切欠きに、上記連通路を複数形成した
    ことを特徴とする請求項5記載の流体の流動検知装置。
  7.  上記大径部に上記嵌挿孔の内面に弾接するO-リングを被冠し、
     該O-リングを介して該大径部を該嵌挿孔に嵌着した
    ことを特徴とする請求項6記載の流体の流動検知装置。
  8.  上記ガイド部材の周面に、該ガイド部材の上記流体空間の一端面側に流入口を有し、該流体空間の他端面側に流出口を有するとともに、周方向に沿う、流体が通過する、溝状の溝路を形成した
    ことを特徴とする請求項1記載の流体の流動検知装置。
  9.  上記弁体を、上記供給開口を閉塞可能な先端部を有して構成し、
     該先端部を、上記供給開口に対峙し内側に凹む凹部を備えて構成した
    ことを特徴とする請求項1乃至8何れかに記載の流体の流動検知装置。
  10.  上記凹部を、上記流体空間の中心軸に沿う軸線を軸とした円錐状に形成した
    ことを特徴とする請求項9記載の流体の流動検知装置。
  11.  上記供給開口の開口縁部を、上記弁体の供給開口の閉塞時に、上記凹部内に臨み得るように、上記流体空間に突出形成した
    ことを特徴とする請求項9または10記載の流体の流動検知装置。
  12.  流体が通過可能な、円筒内面を有した流体空間を有した本体を備え、
     該本体に、上記流体空間の一端に該流体空間の中心軸を中心とする供給開口を有した、流体の供給口を形成し、
     上記本体に、上記流体空間に連通する吐出開口を有した、流体の吐出口を形成し、
     上記流体空間内に、該流体空間の中心軸に沿って移動させられ、上記供給開口を閉にし、該供給開口から離間して該供給開口を開にする弁体を収納し、
     該流体空間内に、上記弁体を上記供給開口を閉にする方向に常時付勢するコイルスプリングを収納し、
     上記弁体の開閉を検出することにより、流体の流動を検知できるようにした流体の流動検知装置において、
     上記弁体を、上記供給開口を閉塞可能な先端部を有して構成し、
     該先端部を、上記供給開口に対峙し内側に凹む凹部を備えて構成し、
     上記流体空間内に、上記供給開口から吐出開口に至る流体の流路を確保して上記弁体を摺動可能にガイドするガイド部材を設けた
    ことを特徴とする流体の流動検知装置。
  13.  上記凹部を、上記流体空間の中心軸に沿う軸線を軸とした円錐状に形成した
    ことを特徴とする請求項12記載の流体の流動検知装置。
  14.  上記供給開口の開口縁部を、上記弁体の供給開口の閉塞時に、上記凹部内に臨み得るように、上記流体空間に突出形成した
    ことを特徴とする請求項12または13記載の流体の流動検知装置。
  15.  流体が通過可能な、円筒内面を有した流体空間を有した本体を備え、
     該本体に、上記流体空間の一端に該流体空間の中心軸を中心とする供給開口を有した、流体の供給口を形成し、
     上記本体に、上記流体空間に連通する吐出開口を有した、流体の吐出口を形成し、
     上記流体空間内に、該流体空間の中心軸に沿って移動させられ、上記供給開口を閉にし、該供給開口から離間して該供給開口を開にする弁体を収納し、
     該流体空間内に、上記弁体を上記供給開口を閉にする方向に常時付勢するコイルスプリングを収納し、
     上記弁体の開閉を検出することにより、流体の流動を検知できるようにした流体の流動検知装置において、
     上記供給開口から供給される流体による上記弁体の開動作を許容して、上記弁体を上記供給開口に対して磁力により吸引する吸引手段を設けた
    ことを特徴とする流体の流動検知装置。
  16.  上記吸引手段を、
     上記弁体側に設けられ、磁石または磁石に磁着可能な磁着材料からなる第1部材と、
     上記供給開口側に設けられ、上記第1部材を吸引する磁石または磁石に磁着可能な磁着材料からなる第2部材と
    から構成した
    ことを特徴とする請求項15記載の流体の流動検知装置。
  17.  上記第2部材を、N極面及びS極面を有した複数の永久磁石を備えて構成した
    ことを特徴とする請求項16記載の流体の流動検知装置。
  18.  上記第2部材において、
     少なくとも1つの永久磁石を、その磁極方向が上記流体空間の中心軸に沿うように配置し、
     他の少なくとも1つの永久磁石を、その磁極方向が上記流体空間の中心軸に直交する方向に沿うように配置した
    ことを特徴とする請求項17記載の流体の流動検知装置。
  19.  上記第1部材を上記弁体で構成し、
     上記第2部材を上記本体に付設した
    ことを特徴とする請求項16乃至18何れかに記載の流体の流動検知装置。
  20.  上記弁体に、上記供給開口から吐出開口に至る流体の流路を確保して上記流体空間の円筒内面を摺動可能に形成されるとともに、該流体空間の一端面に対峙して上記供給開口からの流体を受ける受面を有し、且つ上記流体空間の他端面に対峙する天面を有したガイド部材を付設し、
     上記第1部材を、上記ガイド部材に巻回される磁着材料からなるコイルで構成し、
     上記第2部材を、上記本体に付設される磁石で構成した
    ことを特徴とする請求項16乃至19何れかに記載の流体の流動検知装置。
  21.  流体が通過可能な、円筒内面を有した流体空間を有した本体を備え、
     該本体に、上記流体空間の一端に該流体空間の中心軸を中心とする供給開口を有した、流体の供給口を形成し、
     上記本体に、上記流体空間に連通する吐出開口を有した、流体の吐出口を形成し、
     上記本体に、上記流体空間の一端側に露出する接点部を有した、導電体からなる一方電極を設け、
     上記本体に、上記流体空間の他端側に露出する露出部を有し、上記一方電極に対して絶縁された、導電体からなる他方電極を設け、
     上記流体空間内に、該流体空間の中心軸に沿って移動させられ、上記一方電極の接点部に当接して上記供給開口を閉にし、該接点部から離間して該供給開口を開にする、導電体からなる弁体を収納し、
     該流体空間内に、一端が上記弁体に接続され、他端が上記他方電極の露出部に接続されて、該弁体を上記供給開口を閉にする方向に常時付勢する、導電体からなるコイルスプリングを収納し、
     上記一方電極,弁体,コイルスプリング及び他方電極から構成される電気回路の上記弁体が閉になったときの接続,開になったときの切断を電気的に検出することにより、流体の流動を検知できるようにした
    ことを特徴とする請求項1乃至20何れかに記載の流体の流動検知装置。
  22.  上記一方電極の接点部を、上記供給開口の開口縁及び/または該開口縁の周囲部に設け、
     上記弁体を、上記接点部に当接して上記供給開口を閉塞可能な先端部を有し、上記流体空間の中心軸に沿う軸線を軸とした棒状に形成した
    ことを特徴とする請求項21記載の流体の流動検知装置。
  23.  上記他方電極を、上記流体空間の中心軸に沿う軸線を軸とし、一端が上記流体空間の他端面側に露出する露出部として形成され、他端側が本体から突出した接続部として形成される棒状に形成し、
     上記本体に、上記他方電極を包持する絶縁体からなる包持部材を設け、
     該包持部材に、上記流体空間の中心軸に沿う軸線を軸とし、上記他方電極の露出部が内部に臨み、上記コイルスプリングの他端側が収納されるとともに、上記接続部を突出させて包持する包持孔を形成した
    ことを特徴とする請求項21または22記載の流体の流動検知装置。
  24.  上記包持部材を、上記本体に対して着脱可能にした
    ことを特徴とする請求項23記載の流体の流動検知装置。
  25.  上記他方電極を、上記流体空間の中心軸に直交する軸線を軸とし、上記流体空間の他端側に露出する露出部を有するとともに、端部が上記本体から突出した接続部として形成される棒状に形成し、
     上記本体に、上記他方電極を包持する絶縁体からなる包持部材を設け、
     上記他方電極の接続部に、該接続部とは絶縁された状態で、上記一方電極の接続部を設けた
    ことを特徴とする請求項21または22記載の流体の流動検知装置。
  26.  上記露出部を、上記コイルスプリングの端部が当接する球状体を備えて形成した
    ことを特徴とする請求項25記載の流体の流動検知装置。
  27.  上記本体の上記他方電極より外側に、該本体を支持し、上記流体空間の中心軸に直交する軸線を軸として相対的に回動可能、かつ所要の回動位置でロック可能な支持杆を貫通して設け、
     上記吐出口を、上記支持杆に形成した
    ことを特徴とする請求項25または26記載の流体の流動検知装置。
  28.  上記吐出口を、上記他方電極の一端側が遊挿されるように、上記本体に形成し、
     上記本体に、上記他方電極の一端側を流体の流路を確保して支持する、絶縁体からなる支持部材を設けた
    ことを特徴とする請求項25または26記載の流体の流動検知装置。
  29.  上記吐出口を、上記流体空間の他端に該流体空間の中心軸を中心とする吐出開口を有して形成した
    ことを特徴とする請求項25または26記載の流体の流動検知装置。
  30.  上記本体に、上記弁体の開閉を検出するフォトセンサを付帯させ、
     該フォトセンサにより流体の流動を検知できるようにした
    ことを特徴とする請求項1乃至20何れかに記載の流体の流動検知装置。
  31.  上記本体に、上記弁体の開閉を検出するイメージセンサを付帯させ、
     該イメージセンサにより流体の流動を検知できるようにした
    ことを特徴とする請求項1乃至20何れかに記載の流体の流動検知装置。
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