WO2018211756A1 - パイロット式電磁弁 - Google Patents

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WO2018211756A1
WO2018211756A1 PCT/JP2018/004770 JP2018004770W WO2018211756A1 WO 2018211756 A1 WO2018211756 A1 WO 2018211756A1 JP 2018004770 W JP2018004770 W JP 2018004770W WO 2018211756 A1 WO2018211756 A1 WO 2018211756A1
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WO
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pilot
iron core
diameter
movable iron
solenoid valve
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Application number
PCT/JP2018/004770
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English (en)
French (fr)
Inventor
荒川敬
Original Assignee
Smc株式会社
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Publication date
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Priority to EP18801991.3A priority patent/EP3627019A4/en
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Priority to KR1020197037120A priority patent/KR20200010335A/ko
Priority to RU2019141811A priority patent/RU2019141811A/ru
Priority to BR112019023910-3A priority patent/BR112019023910A2/pt
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    • F16K31/0644One-way valve
    • F16K31/0655Lift valves
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    • F16K7/00Diaphragm valves or cut-off apparatus, e.g. with a member deformed, but not moved bodily, to close the passage ; Pinch valves
    • F16K7/12Diaphragm valves or cut-off apparatus, e.g. with a member deformed, but not moved bodily, to close the passage ; Pinch valves with flat, dished, or bowl-shaped diaphragm
    • F16K7/14Diaphragm valves or cut-off apparatus, e.g. with a member deformed, but not moved bodily, to close the passage ; Pinch valves with flat, dished, or bowl-shaped diaphragm arranged to be deformed against a flat seat
    • F16K7/17Diaphragm valves or cut-off apparatus, e.g. with a member deformed, but not moved bodily, to close the passage ; Pinch valves with flat, dished, or bowl-shaped diaphragm arranged to be deformed against a flat seat the diaphragm being actuated by fluid pressure

Definitions

  • the present invention relates to a pilot-type solenoid valve that switches between flow and shut-off of a pressure fluid.
  • the pilot valve body is driven together with the movable iron core by energizing the electromagnetic coil, and a pressure difference is generated between the flow path of the pressure fluid and the pressure chamber partitioned from the flow path by a main valve body such as a diaphragm.
  • a pilot type electromagnetic valve that drives the main valve body in the valve opening direction is known.
  • the pilot type solenoid valve requires a pressure difference greater than a predetermined pressure difference (minimum operating pressure difference) between the flow path and the pressure chamber in order to drive the main valve body in the valve opening direction.
  • a predetermined pressure difference minimum operating pressure difference
  • the movable iron core and the main valve body are connected by a connecting spring, and the main valve body can be driven in the valve opening direction by following the displacement of the movable iron core. No. 2011-38603).
  • the shape of the connecting spring in the above prior art is based on the premise that the connecting spring is assembled manually between the movable iron core and the main valve body. For this reason, the operator's skill is required for adjusting the position of the end of the connecting spring by visual inspection, expanding the spring using a finger, etc., and time is required for the assembly work. Further, since complicated processing such as forming a spiral groove in accordance with the shape of the connecting spring is required on the surface of the movable iron core, manufacturing cost is increased.
  • an object of the present invention is to provide a pilot type electromagnetic valve in which a movable iron core and a main valve body unit can be easily assembled using a connecting spring.
  • the pilot solenoid valve of the present invention has a pressure fluid passage inside, a body provided with a main valve seat at a position facing the passage, a pressure chamber connected to the body, a pressure chamber and a flow passage.
  • a main valve body unit that has a pilot valve port communicating with the passage and is seated or separated from the main valve seat inside the pressure chamber, and a pilot valve of the pilot valve port at one end facing the main valve body unit
  • a movable iron core provided with a pilot valve body that is seated on or separated from the seat and having a groove-like locked portion formed on the outer peripheral portion, and a coil-like coupling spring that couples the movable iron core and the main valve body unit
  • a solenoid portion that drives the movable iron core, the connecting spring is formed by bending in a polygonal shape, elastically deformed by the movable iron core press-fitted from the opening, and locked to the locked portion.
  • the movable iron core and the main valve body unit can be easily assembled using the connecting spring.
  • the first winding portion of the connection spring has a polygonal shape, so that the other end portion (the first winding portion) is fixed in a state where one end portion (second winding portion) of the connection spring is fixed to the main valve body unit. It can be assembled by simply press-fitting the movable iron core into the winding part. For this reason, automatic assembly is possible, and even when a person works, no operator skill is required. Further, after assembly, the connecting spring does not come off the movable iron core and the main valve body unit in a normal use environment. Furthermore, since only the first winding portion of the connection spring is elastically deformed during assembly, the connection spring can be assembled without applying an excessive load.
  • the first winding part be formed in a triangular shape. Since the number of bent portions is small and the structure is simple, there is an advantage that molding is easier than other polygonal shapes.
  • the diameter of the movable iron core at the position of the locked portion is equal to or smaller than the diameter of the inscribed circle in the opening portion of the first winding portion.
  • the diameter of the circumscribed circle of the first winding portion is larger than the outer diameter of the third winding portion, and the inscribed circle in the opening portion of the first winding portion is The diameter is preferably smaller than the inner diameter of the third winding part.
  • the press-fitted portion of the movable iron core has a diameter adjacent to the locked portion larger than the diameter of the locked portion and is adjacent to the main valve body unit. It is preferable to have an umbrella portion that has a smaller diameter and a tapered shape. As a result, when the movable iron core is press-fitted into the connecting spring and assembled, the first winding portion gradually deforms in accordance with the tapered shape of the umbrella portion, so that the assembling is further facilitated.
  • the diameter of the tip portion of the umbrella portion is equal to or smaller than the diameter of the inscribed circle in the opening portion of the first winding portion.
  • the main valve body unit includes a diaphragm seated on or separated from the main valve seat, a holding plate mounted on the diaphragm and holding the second winding portion, and one end portion
  • the pilot valve seat is formed in the center
  • the pilot valve port is formed along the center line
  • the orifice member inserted into the opening of the diaphragm and the holding plate is attached to the outer periphery of the orifice member on the bottom surface side of the diaphragm.
  • a pilot-type solenoid valve in which a movable iron core and a main valve body unit can be easily assembled using a connecting spring.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a pilot solenoid valve according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view of the connecting spring shown in FIG.
  • FIG. 3 is a front view of the coupling spring shown in FIG.
  • FIG. 4 is a plan view showing a state in which a connecting spring is assembled to the main valve body unit shown in FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view showing a state before the movable core unit is assembled to the main valve body unit and the connecting spring shown in FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line VI-VI shown in FIG.
  • FIG. 7 is a front view showing a state in which the movable iron core unit is assembled to the main valve body unit and the connecting spring shown in FIG. 8 is a cross-sectional view taken along the line VIII-VIII shown in FIG.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a pilot type electromagnetic valve 10 according to the present embodiment.
  • the pilot solenoid valve 10 includes a body 14 having a flow passage 12 for pressure fluid (for example, water, air, oil, etc.) therein, and a cabinet 16 provided above the body 14. And a solenoid part 18 provided continuously above the cabinet 16.
  • pressure fluid for example, water, air, oil, etc.
  • the body 14 is made of, for example, a metal material.
  • the left and right ends of the body 14 are provided with a first port 20 for introducing a pressure fluid and a second port 22 for deriving the pressure fluid.
  • a partition wall 24 is provided at the center of the body 14, and the pressure fluid channel 12 is divided into a first channel 12 a communicating with the first port 20 and a second channel 12 b communicating with the second port 22. Yes.
  • a main valve seat 30 is provided at the upper end portion of the partition wall 24, on which a boss portion 28 provided on the lower surface side of the diaphragm 26 as a main valve body is seated or separated.
  • a main valve port 32 is formed in the main valve seat 30 in the vertical direction (vertical direction).
  • a diaphragm holding portion 34 that holds the outer edge portion 33 of the diaphragm 26 is formed as an annular groove on the upper surface side of the body 14.
  • the cabinet 16 is made of, for example, a metal material.
  • a pressure chamber 36 is provided inside the cabinet 16. Inside the pressure chamber 36, a main valve body unit 38 including the diaphragm 26 and a part of the movable core unit 40 are accommodated.
  • the main valve body unit 38 and the movable core unit 40 are integrally connected via a connecting spring 42.
  • the connection spring 42 is made of, for example, a metal material.
  • the connecting spring 42 includes a substantially triangular first winding portion 44 and a substantially circular second winding portion 46 provided on the opposite side of the first winding portion 44.
  • a third winding portion 48 located between the first winding portion 44 and the second winding portion 46 is formed in a coil shape.
  • the first winding portion 44, the second winding portion 46, and the third winding portion 48 all have a point O as a center point.
  • the first winding portion 44 and the second winding portion 46 are formed so that the upper and lower end faces are parallel to each other when viewed from the side surface direction.
  • the third winding part 48 is formed in a spiral shape.
  • the diameter D1 of the virtual inscribed circle Cr1 (see the one-dot chain line portion in FIG. 2) and the inner diameter D2 of the second winding portion 46 at the opening of the first winding portion 44 are both the third winding portion 48. Smaller than the inner diameter D3. Therefore, when one end portion of the movable iron core unit 40 is press-fitted (inserted) into the connection spring 42 in a state of being separated from the inner peripheral surface of the third winding portion 48, a press-fitted portion (an umbrella portion 80 of the movable iron core 70 described later). ) Is made smaller than the inner diameter D3 of the third winding portion 48.
  • the diameter D4 of the virtual circumscribed circle Cr2 (see the one-dot chain line portion in FIG. 2) of the first winding portion 44 is larger than the outer diameter D5 of the third winding portion 48, and the diameter D1 of the inscribed circle Cr1. Is smaller than the inner diameter D3 of the third winding part 48.
  • one end portion of the movable core unit 40 is press-fitted from the first winding portion 44 side, and a groove-like locked portion (groove portion of the movable core 70 described later) provided adjacent to the press-fitted portion. 78), the diameter of the locked portion is set to be equal to or smaller than the diameter D1 of the inscribed circle Cr1. Thereby, the 1st coil
  • FIG. 4 is a plan view showing a state in which the connecting spring 42 is assembled to the main valve body unit 38 shown in FIG. 1
  • FIG. 5 is a view showing the main valve body unit 38 and the connecting spring 42 shown in FIG.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a state before the movable iron core unit 40 is assembled. 6 is a cross-sectional view taken along the line VI-VI shown in FIG. Note that, in FIG. 6, reference numerals common to those in FIG.
  • the main valve body unit 38 includes a diaphragm 26, a holding plate 54, an orifice member 56, and a fixing member 58.
  • the connection spring 42 is assembled in advance to the main valve body unit 38.
  • the diaphragm 26 is formed in a disk shape by an elastic material such as rubber. In the center of the diaphragm 26, an opening 53 is provided, and an orifice member 56 is inserted. In addition, a communication hole 60 that communicates the first flow path 12 a and the pressure chamber 36 is provided outside the opening 53 in the radial direction. Therefore, when the diaphragm 26 is placed on the body 14 (diaphragm holding portion 34), the communication hole 60 is disposed so as to face the first flow path 12a.
  • An annular first convex portion 62 is formed on the upper surface side of the outer edge portion 33 of the diaphragm 26.
  • An annular second convex portion 64 is formed on the bottom surface side of the outer edge portion 33 of the diaphragm 26 in accordance with the shape of the diaphragm holding portion 34. Further, as shown in FIG. 1, the first convex portion 62 is in contact with the lower end portion of the cabinet 16 and the second convex portion 64 is in contact with the diaphragm holding portion 34, thereby sealing between the pressure chamber 36 and the flow path 12. It has been stopped.
  • the holding plate 54 is formed in a round dish shape, for example, from a metal material.
  • An opening 65 is provided at the center of the holding plate 54, and an orifice member 56 is inserted therein.
  • the holding plate 54 is placed on the diaphragm 26 and holds the second winding portion 46 of the coupling spring 42.
  • the orifice member 56 is made of, for example, a metal material.
  • a pilot valve seat 66 is provided on the upper end surface of the orifice member 56.
  • a pilot valve port 68 is formed in the center of the pilot valve seat 66 along the center line of the orifice member 56.
  • four step portions 56a to 56d are provided on the bottom surface side of the orifice member 56.
  • the step portion 56a is formed in accordance with the height of the second winding portion 46 of the coupling spring 42 to be fixed.
  • the step portions 56b to 56d are formed in accordance with the opening shapes of the holding plate 54, the diaphragm 26, and the fixing member 58, respectively.
  • the fixing member 58 is made of, for example, a metal material. In the center of the fixing member 58, an opening 69 is provided, and an orifice member 56 is inserted.
  • the fixing member 58 is attached to the outer periphery of the orifice member 56 and the step portion 56d on the bottom surface side of the diaphragm 26, whereby the diaphragm 26, the holding plate 54, and the second winding portion of the connecting spring 42 are connected to the orifice member 56. It is fixed by sandwiching 46.
  • the fixing member 58 and the orifice member 56 are fixed by caulking, for example.
  • the movable iron core unit 40 includes a movable iron core 70, a flange 72, a pilot valve body 74, and a ring 76.
  • the movable iron core 70 is formed in a substantially cylindrical shape from a magnetic material, for example.
  • the flange portion 72 is bent outward at the lower end side and then bent inward at the outer peripheral end so as to surround the outer peripheral portion of the movable core 70.
  • a groove part 78 and an umbrella part 80 are provided on the lower side of the movable iron core 70.
  • the groove part 78 is adjacent to the collar part 72 in the downward direction, and is provided as an annular groove between the collar part 72 and the umbrella part 80.
  • the umbrella portion 80 has one end portion adjacent to the groove portion 78 in the downward direction, and the other end portion is gradually tapered from the one end portion toward the main valve body unit 38 and is formed in a tapered shape.
  • the diameter D6 of the movable iron core 70 at the bottom of the groove portion 78 is smaller than the maximum diameter D7 of the umbrella portion 80 and the diameter D8 of the collar portion 72.
  • the diameter D6 of the movable iron core 70 at the bottom of the groove portion 78 is set to be equal to or smaller than the diameter D1 of the inscribed circle Cr1 in the first winding portion 44 of the connecting spring 42 before assembly. Therefore, when the umbrella portion 80 passes through the opening portion of the first winding portion 44 by press-fitting, the first winding portion 44 returns to the original state, and a part of the first winding portion 44 is placed inside the groove portion 78. Accommodated and locked. Moreover, the diameter D9 of the front-end
  • the movable iron core 70 when the movable iron core 70 is press-fitted and assembled to the connecting spring 42, the minimum diameter portion (tip portion) of the umbrella portion 80 is accommodated in the opening portion of the first winding portion 44 and is in a stable state. Therefore, the position of the movable iron core 70 can be regulated, and press-fitting is further facilitated.
  • the pilot valve element 74 is formed in a substantially cylindrical shape by an elastic material such as rubber.
  • the pilot valve element 74 is integrated with the movable iron core 70 by being accommodated in a valve element accommodating portion 82 provided on the lower side of the movable iron core 70. Further, a claw portion 83 bent radially inward is formed at the lower end portion of the umbrella portion 80, and the pilot valve body 74 is prevented from coming off from the valve body housing portion 82.
  • a spring accommodating portion 84 for accommodating a later-described return spring 96 is provided on the upper side of the movable iron core 70, and annular grooves 86 to which the ring 76 is attached are provided at two positions on the outer peripheral side. Yes.
  • the ring 76 is made of, for example, a resin material.
  • the movable iron core 70 slides in the vertical direction (vertical direction) in the internal space of the solenoid unit 18 via the ring 76.
  • the solenoid unit 18 that drives the movable iron core 70 will be described in detail with reference to FIG.
  • the solenoid unit 18 includes a housing 88, a bobbin 90, an electromagnetic coil 92, a fixed core 94, and a return spring 96.
  • the housing 88 is made of, for example, a metal material and is connected to the cabinet 16 by a bolt or the like (not shown).
  • the bobbin 90 is made of, for example, a resin material.
  • An electromagnetic coil 92 that can be energized with an exciting current is wound around the outer periphery of the bobbin 90.
  • an opening 100 is formed which accommodates the fixed iron core 94 on the upper side and accommodates the movable iron core 70 via the sleeve 98 on the lower side.
  • One end side of the sleeve 98 is formed in a cylindrical shape with a constant diameter, and is arranged on the fixed iron core 94 side.
  • a flange portion 102 whose diameter is increased outward in the radial direction from the one end portion side is formed at the other end portion of the sleeve 98.
  • the sleeve 98 is held by an annular stopper 104 disposed at the upper end portion of the cabinet 16 via the flange portion 102.
  • the stopper 104 is made of an elastic material such as rubber.
  • the fixed iron core 94 is formed in a substantially cylindrical shape from a metal material.
  • the fixed iron core 94 is excited by the electromagnetic coil 92, it attracts the movable iron core 70 upward.
  • the flange portion 72 of the movable iron core 70 comes into contact with the stopper 104, and the upward displacement is restricted.
  • the stopper 104 suitably absorbs an impact when it comes into contact with the flange 72 of the movable iron core 70.
  • the return spring 96 is accommodated in the spring accommodating portion 84 of the movable iron core 70.
  • the upper end portion of the return spring 96 urges the fixed iron core 94, and the lower end portion urges the movable iron core 70 downward. That is, the return spring 96 urges the pilot valve body 74 in the direction in which the pilot valve body 74 is seated against the pilot valve seat 66 (the valve closing direction). Further, since the pilot valve seat 66 is a component of the main valve body unit 38, the return spring 96 closes the diaphragm 26 (main valve body) constituting the main valve body unit 38 with respect to the main valve seat 30. Energized in the direction.
  • FIGS. 7 is a front view showing a state in which the movable core unit 40 is assembled to the main valve body unit 38 and the connecting spring 42 shown in FIG. 4, and FIG. 8 is taken along the line VIII-VIII shown in FIG. FIG.
  • the holding plate 54 is placed on the diaphragm 26, and the second winding portion 46 of the coupling spring 42 is placed on the holding plate 54.
  • the center points of the diaphragm 26, the holding plate 54, and the connecting spring 42 are arranged on the axis.
  • the orifice member 56 is inserted from the opening portion of the first winding portion 44 of the coupling spring 42, the step portions 56a to 56c of the orifice member 56 are inserted into the second winding portion 46, the opening portion 65 of the holding plate 54, the diaphragm. 26 are respectively attached to the openings 53.
  • the opening 69 of the fixing member 58 is attached to the step portion 56d of the orifice member 56 projecting to the bottom surface side of the diaphragm 26, and the holding plate 54, the diaphragm 26, the coupling spring are interposed between the fixing member 58 and the orifice member 56.
  • the second winding portion 46 of 42 is fixed by being sandwiched.
  • the connection spring 42 is assembled
  • the entire movable iron core unit 40 is lightly press-fitted from the first winding portion 44 side of the connecting spring 42. Then, the first winding portion 44 gradually elastically deforms and extends radially outward along the tapered shape of the umbrella portion 80 of the movable core 70.
  • the first winding portion 44 is elastically deformed and returns to its original shape, and is engaged with the groove portion 78 (locked portion) adjacent to the umbrella portion 80. Stop.
  • the first winding portion 44 sandwiches the groove portion 78 of the movable core 70 at three points P1 to P3 as shown in FIG. Thereby, the assembly of the main valve body unit 38 and the movable iron core unit 40 using the connection spring 42 is completed.
  • the diameter of the movable iron core 70 at the bottom of the groove portion 78 is smaller than the diameter D1 of the inscribed circle Cr1 of the first winding portion 44 shown in FIG. 2, the points P1 to P3 of the first winding portion 44 are used.
  • the portion is separated from the bottom of the groove portion 78.
  • the diameter D1 of the inscribed circle Cr1 of the first winding portion 44 is not less than the diameter D1, the portions P1 to P3 are in contact with the bottom portion of the groove portion 78. Become.
  • the pressure fluid introduced from the first port 20 to the first flow path 12a passes through the communication hole 60 and is filled into the pressure chamber 36.
  • the main valve port 32 is closed by the pressure of the pressure fluid filled in the pressure chamber 36 and the elastic force of the return spring 96.
  • the electromagnetic coil 92 When the electromagnetic coil 92 is energized, the fixed iron core 94 is excited and the movable iron core 70 is attracted upward. As a result, the pilot valve body 74 incorporated at the tip of the movable iron core 70 is separated from the pilot valve seat 66, and the pilot valve port 68 is opened. The pressure fluid filled in the pressure chamber 36 flows through the pilot valve port 68 to the second flow path 12b and the second port 22 side.
  • the pressure fluid is gradually decreased by releasing the pressure fluid from the pilot valve port 68 to the second flow path 12b.
  • the force which pushes down the diaphragm 26 which comprises the main valve body unit 38 also becomes weak.
  • the diaphragm 26 will separate from the main valve seat 30, and the main valve port 32 will be open
  • the diaphragm 26 is caused to move by the elastic force of the connecting spring 42.
  • the main valve seat 32 can be opened away from the main valve seat 30.
  • the movable iron core 70 (movable iron core unit 40) and the main valve body unit 38 can be easily assembled using the connecting spring 42.
  • the movable core unit 40 is lightly press-fitted from the other end side (first winding portion 44) to the connecting spring 42 in which one end side (second winding portion 46) is connected to the main valve body unit 38. It can be assembled simply by doing. That is, the connecting spring 42 has a shape that can be automatically assembled, and even when a person works, no operator skill is required. After the assembly, the connection spring 42 does not come off from the movable iron core unit 40 and the main valve body unit 38 in a normal use environment. Furthermore, since only the first winding portion 44 of the connection spring 42 is elastically deformed during assembly, the connection spring 42 can be assembled without applying an excessive load.
  • connection spring 42 since only the first winding portion 44 of the connection spring 42 is elastically deformed at the time of assembly, it is not necessary to apply an excessive load to the connection spring 42 and the performance of the connection spring 42 can be maintained. Further, the first winding portion 44 is formed to be bent in a triangular shape. That is, since the number of bent portions can be reduced, there is an advantage that molding is easier than other polygonal shapes.
  • pilot solenoid valve according to the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various configurations can be adopted without departing from the gist of the present invention.
  • it can be modified as follows.
  • the shape of the first winding portion 44 of the connection spring 42 is not limited to this, and may be a polygonal shape such as a quadrangle. You can also. In this case, it can be appropriately changed according to the shape of the movable iron core 70 press-fitted into the first winding portion 44.
  • the second winding portion 46 of the connection spring 42 is formed in a substantially circular shape having a smaller diameter than the third winding portion 48 has been described.
  • the size and shape of the portion 44 may be the same.
  • a locking structure that matches the shape of the second winding portion 46 is provided on the holding plate 54 side, for example, so that the assembled main valve It becomes possible to assemble the second winding portion 46 of the connecting spring 42 to the body unit 38 later.
  • the diameter D6 of the movable iron core 70 in the groove portion 78 is equal to or smaller than the diameter D1 of the inscribed circle Cr1 of the first winding portion 44 is shown.
  • the diameter D6 of the movable iron core 70 can be larger than the diameter D1 of the inscribed circle Cr1.
  • the first winding portion 44 in the state of being locked to the groove portion 78 of the movable iron core 70, the first winding portion 44 is slightly expanded from the initial state, but can be fixed by the first winding portion 44 sandwiching the groove portion 78 by elastic force. Therefore, it can be surely fixed.

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Abstract

パイロット式電磁弁(10)の可動鉄心(70)には、外周部に溝状の被係止部(78)が形成されている。可動鉄心(70)と主弁体ユニット(38)とを連結するコイル状の連結バネ(42)は、多角形状に屈曲して形成され、開口部分より圧入された可動鉄心(70)により弾性変形し、被係止部(78)に係止する第1巻線部(44)と、第1巻線部(44)の反対側に位置し、主弁体ユニット(38)に固定された第2巻線部(46)と、第1巻線部(44)と第2巻線部(46)の間に位置する第3巻線部(48)とを有する。

Description

パイロット式電磁弁
 本発明は、圧力流体の流通および遮断を切り換えるパイロット式電磁弁に関する。
 従来、電磁コイルへの通電によって可動鉄心とともにパイロット弁体を駆動し、圧力流体の流路と該流路からダイヤフラム等の主弁体によって仕切られた圧力室との間に圧力差を生じさせることにより、主弁体を開弁方向へ駆動するパイロット式電磁弁が知られている。
 パイロット式電磁弁には、主弁体を開弁方向へ駆動するために流路と圧力室との間に所定の圧力差(最低作動圧力差)以上の圧力差が必要となるタイプと、圧力差を必ずしも必要としないタイプがある。後者のパイロット式電磁弁では、可動鉄心と主弁体とを連結バネによって連結し、可動鉄心の変位に主弁体を追従させることで、主弁体を開弁方向へ駆動可能としている(特開2011-38603号公報)。
 上記従来技術における連結バネの形状は、連結バネを可動鉄心と主弁体との間に手作業で組付けることを前提としている。このため、目視による連結バネの端部の位置調整や指を用いたバネの拡張等に作業員の技能を必要とし、組付け作業に時間を必要とする。また、可動鉄心の表面には連結バネの形状に合わせた螺旋状の溝を形成する等の複雑な加工も必要になるため、製造コストがかかる。
 そこで、本発明は、可動鉄心と主弁体ユニットとを連結バネを用いて簡単に組付け可能なパイロット式電磁弁を提供することを目的とする。
 本発明のパイロット式電磁弁は、内部に圧力流体の流路を有し、流路に臨む位置に主弁座が設けられたボディと、ボディに連設された圧力室と、圧力室と流路とを連通するパイロット弁口を有し、圧力室の内部で主弁座に対して着座または離間する主弁体ユニットと、主弁体ユニットに対向する一端部に、パイロット弁口のパイロット弁座に対して着座または離間するパイロット弁体が設けられるとともに、外周部に溝状の被係止部が形成された可動鉄心と、可動鉄心と主弁体ユニットとを連結するコイル状の連結バネと、可動鉄心を駆動するソレノイド部と、を備え、連結バネは、多角形状に屈曲して形成され、開口部分より圧入された可動鉄心により弾性変形し、被係止部に係止する第1巻線部と、第1巻線部の反対側に位置し、主弁体ユニットに固定された第2巻線部と、第1巻線部と第2巻線部の間に位置する第3巻線部と、を有することを特徴とする。
 本発明のパイロット式電磁弁によれば、可動鉄心と主弁体ユニットとを連結バネを用いて簡単に組付けることができる。具体的には、連結バネの第1巻線部を多角形状としたことにより、主弁体ユニットに連結バネの一端部(第2巻線部)が固定された状態で他端部(第1巻線部)に対して可動鉄心を軽く圧入するだけで組付けることができる。このため、自動組付けが可能であるとともに、人が作業する場合でも作業者の技能を必要としない。また、組付け後は、通常の使用環境において連結バネが可動鉄心および主弁体ユニットから外れることはない。更に、組付け時において連結バネの第1巻線部のみが弾性変形するため、連結バネに対して無理な荷重を加えずに組付けることができる。
 また、本発明のパイロット式電磁弁において、第1巻線部は、三角形状に屈曲して形成されることが好ましい。屈曲部分の数が少なく、簡単な構造であるため、他の多角形状に比べて成形が容易な利点がある。
 また、本発明のパイロット式電磁弁において、被係止部の位置における可動鉄心の直径は、第1巻線部の開口部分における内接円の直径以下であることが好ましい。これにより、連結バネに対して可動鉄心を圧入して組付けた際に、第1巻線部を元の形状に戻すことができるため、連結バネの形状および性能を維持することができる。
 また、本発明のパイロット式電磁弁において、第1巻線部の外接円の直径は、第3巻線部の外径よりも大きく、かつ、第1巻線部の開口部分における内接円の直径は、第3巻線部の内径よりも小さいことが好ましい。これにより、可動鉄心の圧入時において第1巻線部は第3巻線部によって支持されるため、第1巻線部の陥没や過大な変形を防止できる。
 また、本発明のパイロット式電磁弁において、可動鉄心の圧入部分は、被係止部との隣接部分の直径が被係止部の直径よりも大きく、かつ、主弁体ユニットに向かって隣接部分よりも縮径しテーパ形状に形成された傘部を有することが好ましい。これにより、連結バネに対して可動鉄心を圧入して組付ける際に、第1巻線部が傘部のテーパ形状に合わせて徐々に弾性変形するため、組付けが更に容易となる。
 また、本発明のパイロット式電磁弁において、傘部の先端部の直径は、第1巻線部の開口部分における内接円の直径以下であることが好ましい。これにより、連結バネに対して可動鉄心を圧入して組付ける際に、第1巻線部の開口部分に傘部の先端部が先ず収納されるため、可動鉄心の位置を規制することができ、組付けの精度が向上する。
 また、本発明のパイロット式電磁弁において、主弁体ユニットは、主弁座に対して着座または離間するダイヤフラムと、ダイヤフラムに載置され、第2巻線部を保持する保持プレートと、一端部にパイロット弁座が形成され、中心線に沿ってパイロット弁口が形成され、ダイヤフラムおよび保持プレートの開口部に挿入されたオリフィス部材と、ダイヤフラムの底面側でオリフィス部材の外周に装着され、オリフィス部材との間でダイヤフラム、保持プレートおよび第2巻線部を挟み込むことにより固定する固定部材と、を有することが好ましい。これにより、主弁体ユニットを組付ける際に、連結バネを同時に組付けることができる。
 本発明によれば、可動鉄心と主弁体ユニットとを連結バネを用いて簡単に組付け可能なパイロット式電磁弁を提供することができる。
 添付した図面と協同する次の好適な実施の形態例の説明から、上記の目的、特徴及び利点がより明らかとなるだろう。
図1は、本実施形態に係るパイロット式電磁弁の縦断面図である。 図2は、図1に示す連結バネの平面図である。 図3は、図1に示す連結バネの正面図である。 図4は、図1に示す主弁体ユニットに対して連結バネを組付けた状態を示す平面図である。 図5は、図4に示す主弁体ユニットおよび連結バネに対して可動鉄心ユニットを組付ける前の状態を示す斜視図である。 図6は、図5に示すVI―VI線に沿った断面図である。 図7は、図4に示す主弁体ユニットおよび連結バネに対して可動鉄心ユニットを組付けた状態を示す正面図である。 図8は、図7に示すVIII―VIII線に沿った断面図である。
 本発明に係るパイロット式電磁弁について、好適な実施形態を掲げ、添付の図面を参照しながら以下、詳細に説明する。なお、以下において「上」「下」「左」「右」というときは、図1における向きをいう。
 図1は、本実施形態に係るパイロット式電磁弁10の縦断面図である。図1に示すように、パイロット式電磁弁10は、内部に圧力流体(例えば、水、空気、油等)の流路12を有するボディ14と、ボディ14の上方に連設されたキャビネット16と、キャビネット16の上方に連設されたソレノイド部18とを有する。
 ボディ14は、例えば金属製材料により形成されている。ボディ14の左右の両端部には、圧力流体を導入するための第1ポート20と、圧力流体を導出するための第2ポート22とが設けられる。
 ボディ14の中央には、隔壁24が設けられ、圧力流体の流路12を第1ポート20に連通する第1流路12aと第2ポート22に連通する第2流路12bとに区画している。隔壁24の上端部には、主弁体であるダイヤフラム26の下面側に設けられたボス部28が着座または離間する主弁座30が設けられている。主弁座30には、上下方向(鉛直方向)に主弁口32が形成されている。ボディ14の上面側には、ダイヤフラム26の外縁部33を保持するダイヤフラム保持部34が環状溝として形成されている。
 キャビネット16は、例えば金属製材料により形成されている。キャビネット16の内部には、圧力室36が設けられている。圧力室36の内部には、ダイヤフラム26を含む主弁体ユニット38と可動鉄心ユニット40の一部が収容されている。主弁体ユニット38と可動鉄心ユニット40とは、連結バネ42を介して一体的に連結されている。連結バネ42は、例えば金属製材料により形成されている。
 図2および図3は、図1に示す連結バネ42の平面図および正面図である。図2および図3に示すように、連結バネ42は、略三角形状の第1巻線部44と、第1巻線部44の反対側に設けられた略円形状の第2巻線部46と、第1巻線部44および第2巻線部46の間に位置する第3巻線部48とからコイル状に構成されている。第1巻線部44、第2巻線部46および第3巻線部48は、いずれも点Oを中心点としている。また、第1巻線部44および第2巻線部46は、図3に示すように側面方向から見たときに上下の端面が互いに平行となるように形成されている。第3巻線部48は螺旋状に形成されている。
 また、第1巻線部44の開口部における仮想の内接円Cr1(図2の一点鎖線部参照)の直径D1および第2巻線部46の内径D2は、いずれも第3巻線部48の内径D3よりも小さい。よって、連結バネ42の内部に可動鉄心ユニット40の一端部を第3巻線部48の内周面から離間した状態で圧入(挿入)する場合、圧入部分(後述する可動鉄心70の傘部80)の最大直径は第3巻線部48の内径D3よりも小さくする。
 また、第1巻線部44の仮想の外接円Cr2(図2の一点鎖線部参照)の直径D4は、第3巻線部48の外径D5より大きく、かつ、内接円Cr1の直径D1は、第3巻線部48の内径D3よりも小さい。これにより、可動鉄心ユニット40の圧入時において第1巻線部44は第3巻線部48によって支持されるため、第1巻線部44の陥没や過大な変形を防止できる。
 また、本実施形態では、可動鉄心ユニット40の一端部を第1巻線部44側から圧入し、圧入部分に隣接して設けられた溝状の被係止部(後述する可動鉄心70の溝部78)において第1巻線部44を係止するため、被係止部の直径は内接円Cr1の直径D1以下とする。これにより、第1巻線部44を元の形状に戻した状態で被係止部に係止することができる。また、圧入部分の最大直径を内接円Cr1の直径D1よりも大きくすることにより、通常の使用環境において連結バネ42から圧入部分が抜けることを防止できる。
 続いて、図1、図4~図6に基づいて主弁体ユニット38および可動鉄心ユニット40の構造について詳細に説明する。図4は、図1に示す主弁体ユニット38に対して連結バネ42を組付けた状態を示す平面図であり、図5は、図4に示す主弁体ユニット38および連結バネ42に対して可動鉄心ユニット40を組付ける前の状態を示す斜視図である。また、図6は、図5に示すVI―VI線に沿った断面図である。なお、図6において各部の直径を示す符号のうち図2と共通する符号は同一部分の直径を示す。
 図1に示すように、主弁体ユニット38は、ダイヤフラム26、保持プレート54と、オリフィス部材56と、固定部材58とを有する。また、図4に示すように、主弁体ユニット38に対して連結バネ42は予め組付けられる。
 ダイヤフラム26は、例えばゴム等の弾性材料により円盤状に形成されている。ダイヤフラム26の中央には、開口部53が設けられ、オリフィス部材56が挿入されている。また、開口部53よりも径方向外側には第1流路12aと圧力室36を連通する連通孔60が設けられている。したがって、ダイヤフラム26がボディ14(ダイヤフラム保持部34)に載置される際には、連通孔60は第1流路12aに臨むように配置される。ダイヤフラム26の外縁部33には、上面側に環状の第1凸部62が形成されている。ダイヤフラム26の外縁部33の底面側には、ダイヤフラム保持部34の形状に合わせて、環状の第2凸部64が形成されている。また、図1に示すように、第1凸部62がキャビネット16の下端部、第2凸部64がダイヤフラム保持部34にそれぞれ当接することで、圧力室36と流路12との間は封止されている。
 保持プレート54は、例えば金属製材料により丸皿状に形成されている。保持プレート54の中央には、開口部65が設けられ、オリフィス部材56が挿入されている。保持プレート54は、ダイヤフラム26に載置され、連結バネ42の第2巻線部46を保持する。
 オリフィス部材56は、例えば金属製材料により形成されている。オリフィス部材56の上端面には、パイロット弁座66が設けられている。パイロット弁座66の中央には、オリフィス部材56の中心線に沿ってパイロット弁口68が形成されている。また、図6に示すように、オリフィス部材56の底面側には、4個の段部56a~56dが設けられている。段部56aは、固定対象である連結バネ42の第2巻線部46の高さに合わせて形成されている。段部56b~56dは、保持プレート54、ダイヤフラム26および固定部材58の開口形状にそれぞれ合わせて形成されている。
 固定部材58は、例えば金属製材料により形成されている。固定部材58の中央には、開口部69が設けられ、オリフィス部材56が挿入されている。固定部材58が、ダイヤフラム26の底面側でオリフィス部材56の外周および段部56dに装着されることにより、オリフィス部材56との間でダイヤフラム26、保持プレート54および連結バネ42の第2巻線部46を挟み込むことにより固定している。なお、図示を省略しているが、固定部材58とオリフィス部材56は、例えばカシメにより固定される。
 また、図6に示すように、可動鉄心ユニット40は、可動鉄心70と、鍔部72と、パイロット弁体74と、リング76とを有する。可動鉄心70は、例えば磁性材料から略円柱状に形成されている。鍔部72は、その下端側で外方へと折り曲げられ、次いで外周端で内方へ折り曲げられて可動鉄心70の外周部を囲むように配置されている。
 可動鉄心70の下部側には、溝部78と傘部80が設けられている。溝部78は、鍔部72に下方向で隣接し、鍔部72と傘部80との間の環状溝として設けられている。また、傘部80は、一端部が溝部78に下方向で隣接し、他端部が主弁体ユニット38に向かって一端部よりも徐々に縮径しテーパ形状に形成されている。図6に示すように、溝部78の底部における可動鉄心70の直径D6は、傘部80の最大直径D7および鍔部72の直径D8よりも小さい。また、本実施形態では、溝部78の底部における可動鉄心70の直径D6は、上記した組付け前の連結バネ42の第1巻線部44における内接円Cr1の直径D1以下とする。したがって、圧入により、傘部80が第1巻線部44の開口部分を通過すると、第1巻線部44は元の状態に戻り、第1巻線部44の一部が溝部78の内部に収容され、係止状態となる。また、傘部80の中で先端部の直径D9は最も小さく、この直径D9は内接円Cr1の直径D1以下とする。これにより、連結バネ42に対して可動鉄心70を圧入して組付ける際には、第1巻線部44の開口部分に傘部80の最小径部(先端部)が収容されて安定した状態となるため、可動鉄心70の位置を規制することができ、圧入が更に容易になる。
 パイロット弁体74は、例えばゴム等の弾性材料により略円柱状に形成されている。パイロット弁体74は、可動鉄心70の下部側に設けられた弁体収容部82に収容されることで、可動鉄心70と一体化されている。また、傘部80の下端部には、径方向内側に屈曲した爪部83が形成され、弁体収容部82からのパイロット弁体74の抜けが防止されている。
 また、可動鉄心70の上部側には、後述する復帰用バネ96を収容するバネ収容部84が設けられ、外周側には、リング76が装着される環状溝86が上下2箇所に設けられている。リング76は、例えば樹脂製材料で形成されている。可動鉄心70は、リング76を介してソレノイド部18の内部空間を上下方向(鉛直方向)に摺動する。
 続いて、図1に基づいて可動鉄心70を駆動するソレノイド部18について詳細に説明する。ソレノイド部18は、上記した可動鉄心ユニット40の他に、ハウジング88と、ボビン90と、電磁コイル92と、固定鉄心94と、復帰用バネ96とを有する。
 ハウジング88は、例えば金属製材料で形成され、図示しないボルト等によりキャビネット16に連結されている。ボビン90は、例えば樹脂製材料で形成されている。ボビン90の外周部には、励磁電流が通電可能な電磁コイル92が巻回されている。ボビン90の中央部には、上部側で固定鉄心94を収容するとともに、下部側でスリーブ98を介して可動鉄心70を収容する開口部100が形成されている。スリーブ98の一端部側は、一定径の円筒状に形成されており、固定鉄心94側に配置される。また、スリーブ98の他端部には、一端部側よりも径方向外側に拡径したフランジ部102が形成されている。スリーブ98は、キャビネット16の上端部に配置された環状のストッパ104にフランジ部102を介して保持される。ストッパ104は、ゴム等の弾性材料により形成されている。
 固定鉄心94は、金属製材料から略円柱状に形成されている。固定鉄心94は、電磁コイル92により励磁されると、可動鉄心70を上方向へ吸引する。可動鉄心70が吸引されると、可動鉄心70の鍔部72がストッパ104に当接し、上方向への変位が規制される。また、ストッパ104は、可動鉄心70の鍔部72に当接した際の衝撃を好適に吸収する。
 復帰用バネ96は、可動鉄心70のバネ収容部84に収容されている。復帰用バネ96の上端部は固定鉄心94を付勢し、下端部は、可動鉄心70を下方向に付勢している。すなわち、復帰用バネ96は、パイロット弁体74をパイロット弁座66に対して着座させる方向(閉弁方向)に付勢している。また、パイロット弁座66は主弁体ユニット38の構成部品であるため、復帰用バネ96は、主弁体ユニット38を構成するダイヤフラム26(主弁体)を主弁座30に対して閉弁方向に付勢している。
 続いて、図4~図8に基づいて主弁体ユニット38、可動鉄心ユニット40および連結バネ42の組付け方法について説明する。図7は、図4に示す主弁体ユニット38および連結バネ42に対して可動鉄心ユニット40を組付けた状態を示す正面図であり、図8は、図7に示すVIII―VIII線に沿った断面図である。
 先ず、ダイヤフラム26に保持プレート54を載置するとともに、保持プレート54に連結バネ42の第2巻線部46を載置する。このとき、ダイヤフラム26、保持プレート54、および連結バネ42の中心点が軸線上に並ぶようにする。
 次に、連結バネ42の第1巻線部44の開口部分からオリフィス部材56を挿入し、オリフィス部材56の段部56a~56cを第2巻線部46、保持プレート54の開口部65、ダイヤフラム26の開口部53にそれぞれ取り付ける。
 次に、ダイヤフラム26の底面側に突出しているオリフィス部材56の段部56dに固定部材58の開口部69を取り付け、固定部材58とオリフィス部材56との間で保持プレート54、ダイヤフラム26、連結バネ42の第2巻線部46を挟み込むことにより固定する。これにより、主弁体ユニット38を構成する4つの部品と同時に、連結バネ42が組付けられる。
 そして、図5に示すように、主弁体ユニット38の上方に可動鉄心ユニット40を軸線上に対向配置した後、連結バネ42の第1巻線部44側から可動鉄心ユニット40全体を軽く圧入すると、可動鉄心70の傘部80のテーパ形状に沿って第1巻線部44が徐々に弾性変形して径方向外側に拡張する。傘部80が第1巻線部44の開口部分を通過すると、第1巻線部44は弾性変形して元の形状に戻り、傘部80に隣接する溝部78(被係止部)に係止する。このとき、第1巻線部44は、図8に示すように点P1~P3の3箇所で可動鉄心70の溝部78を挟み込む。これにより、連結バネ42を用いた主弁体ユニット38と可動鉄心ユニット40との組付けが完了する。なお、溝部78の底部における可動鉄心70の直径が、図2に示す第1巻線部44の内接円Cr1の直径D1よりも小さい場合には、第1巻線部44の点P1~P3の部分は溝部78の底部から離間した状態となり、第1巻線部44の内接円Cr1の直径D1以上の場合には、点P1~P3の部分は溝部78の底部に当接した状態となる。
 続いて、上記のように主弁体ユニット38と可動鉄心ユニット40とを連結バネ42を用いて組付けたパイロット式電磁弁10の作用および効果について説明する。
 非通電時においては、第1ポート20から第1流路12a側に導入された圧力流体は、連通孔60を通り、圧力室36の内部に充填される。なお、圧力室36の内部に充填された圧力流体の圧力と復帰用バネ96の弾発力によって、主弁口32は閉じられている。
 電磁コイル92に通電すると、固定鉄心94が励磁され、可動鉄心70が上方向に吸引される。これにより、可動鉄心70の先端部に組み込まれているパイロット弁体74がパイロット弁座66から離間し、パイロット弁口68が開放される。そして、圧力室36に充填された圧力流体は、パイロット弁口68を通って第2流路12bおよび第2ポート22側へ流れる。
 電磁コイル92への通電を継続すると、パイロット弁口68から圧力流体が第2流路12bへ放出されることにより圧力室36の圧力は徐々に低下する。これにより、主弁体ユニット38を構成するダイヤフラム26を押し下げる力も弱まる。そして、ダイヤフラム26を押し上げる力が勝ると、ダイヤフラム26が主弁座30から離間し、主弁口32が開放される。なお、第1流路12a側の圧力が0、もしくは微低圧状態であり、第1流路12aと圧力室36との圧力差が小さい場合でも、連結バネ42の弾発力により、ダイヤフラム26が主弁座30から離間し、主弁口32を開放することができる。
 このように、本実施形態に係るパイロット式電磁弁10によれば、可動鉄心70(可動鉄心ユニット40)と主弁体ユニット38とを連結バネ42を用いて簡単に組付けることができる。具体的には、主弁体ユニット38に一端側(第2巻線部46)が連結された連結バネ42に対して他端側(第1巻線部44)から可動鉄心ユニット40を軽く圧入するだけで組付けることができる。すなわち、連結バネ42は自動組付けも可能な形状であり、人が作業する場合でも作業者の技能は必要ない。そして、組付け後は、通常の使用環境において連結バネ42が可動鉄心ユニット40および主弁体ユニット38から外れることはない。更に、組付け時において連結バネ42の第1巻線部44のみが弾性変形するため、連結バネ42に無理な荷重を加えずに組付けることができる。
 更に、組付け時において、連結バネ42の第1巻線部44のみを弾性変形させるため、連結バネ42に無理な荷重を加えずに済み、連結バネ42の性能を維持することができる。また、第1巻線部44が三角形状に屈曲して形成されている。すなわち、屈曲部分の数を少なくできるため、他の多角形状に比べて成形が容易な利点がある。
 なお、本発明に係るパイロット式電磁弁は、上記した実施形態に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。例えば、以下のように変形することができる。
 上記した実施形態では、連結バネ42の第1巻線部44を三角形状に形成する場合を例示したが、第1巻線部44の形状はこれに限られず、四角形等の多角形状にすることもできる。この場合、第1巻線部44に対して圧入される可動鉄心70の形状に合わせて適宜変更することができる。
 上記した実施形態では、連結バネ42の第2巻線部46を第3巻線部48よりも小径な略円形状に形成する場合を示したが、第2巻線部46を第1巻線部44と同様の大きさ、形状にしてもよい。この場合、主弁体ユニット38側では、可動鉄心70側と同様に、第2巻線部46の形状に合わせた係止構造を例えば保持プレート54側に設けることで、組付け済みの主弁体ユニット38に対して連結バネ42の第2巻線部46を後から組付けることが可能になる。
 上記した実施形態では、図6等に示すように、溝部78における可動鉄心70の直径D6が第1巻線部44の内接円Cr1の直径D1以下とする場合を示したが、溝部78における可動鉄心70の直径D6は内接円Cr1の直径D1よりも大きくすることもできる。この場合、可動鉄心70の溝部78に係止状態において、第1巻線部44は初期状態よりも若干拡張するが、弾発力により第1巻線部44が溝部78を挟み込むことにより固定できるため、確実な固定が可能となる。

Claims (7)

  1.  内部に圧力流体の流路(12)を有し、前記流路(12)に臨む位置に主弁座(30)が設けられたボディ(14)と、
     前記ボディ(14)に連設された圧力室(36)と、
     前記圧力室(36)と前記流路(12)とを連通するパイロット弁口(68)を有し、前記圧力室(36)の内部で前記主弁座(30)に対して着座または離間する主弁体ユニット(38)と、
     前記主弁体ユニット(38)に対向する一端部に、前記パイロット弁口(68)のパイロット弁座(66)に対して着座または離間するパイロット弁体(74)が設けられるとともに、外周部に溝状の被係止部(78)が形成された可動鉄心(70)と、
     前記可動鉄心(70)と前記主弁体ユニット(38)とを連結するコイル状の連結バネ(42)と、
     前記可動鉄心(70)を駆動するソレノイド部(18)と、
     を備え、
     前記連結バネ(42)は、
     多角形状に屈曲して形成され、開口部分より圧入された前記可動鉄心(70)により弾性変形し、前記被係止部(78)に係止する第1巻線部(44)と、
     前記第1巻線部(44)の反対側に位置し、前記主弁体ユニット(38)に固定された第2巻線部(46)と、
     前記第1巻線部(44)と前記第2巻線部(46)の間に位置する第3巻線部(48)と、
     を有することを特徴とするパイロット式電磁弁(10)。
  2.  請求項1記載のパイロット式電磁弁(10)であって、
     前記第1巻線部(44)は、三角形状に屈曲して形成されることを特徴とするパイロット式電磁弁(10)。
  3.  請求項1記載のパイロット式電磁弁(10)であって、
     前記被係止部(78)の位置における前記可動鉄心(70)の直径(D6)は、前記第1巻線部(44)の開口部分における内接円(Cr1)の直径(D1)以下であることを特徴とするパイロット式電磁弁(10)。
  4.  請求項1記載のパイロット式電磁弁(10)であって、
     前記第1巻線部(44)の外接円(Cr2)の直径(D4)は、前記第3巻線部(48)の外径(D5)よりも大きく、かつ、前記第1巻線部(44)の開口部分における内接円(Cr1)の直径(D1)は、前記第3巻線部(48)の内径(D3)よりも小さいことを特徴とするパイロット式電磁弁(10)。
  5.  請求項1記載のパイロット式電磁弁(10)であって、
     前記可動鉄心(70)の圧入部分は、前記被係止部(78)との隣接部分の直径(D7)が前記被係止部(78)の直径(D6)よりも大きく、かつ、前記主弁体ユニット(38)に向かって前記隣接部分よりも縮径しテーパ形状に形成された傘部(80)を有することを特徴とするパイロット式電磁弁(10)。
  6.  請求項5記載のパイロット式電磁弁(10)であって、
     前記傘部(80)の先端部の直径(D9)は、前記第1巻線部(44)の開口部分における内接円(Cr1)の直径(D1)以下であることを特徴とするパイロット式電磁弁(10)。
  7.  請求項1~6のいずれか1項に記載のパイロット式電磁弁(10)であって、
     前記主弁体ユニット(38)は、
     前記主弁座(30)に対して着座または離間するダイヤフラム(26)と、
     前記ダイヤフラム(26)に載置され、前記第2巻線部(46)を保持する保持プレート(54)と、
     一端部に前記パイロット弁座(66)が形成され、中心線に沿って前記パイロット弁口(68)が形成され、前記ダイヤフラム(26)および前記保持プレート(54)の開口部に挿入されたオリフィス部材(56)と、
     前記ダイヤフラム(26)の底面側で前記オリフィス部材(56)の外周に装着され、前記オリフィス部材(56)との間で前記ダイヤフラム(26)、前記保持プレート(54)および前記第2巻線部(46)を挟み込むことにより固定する固定部材(58)と、
     を有することを特徴とするパイロット式電磁弁(10)。
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100722441B1 (ko) 2005-10-12 2007-05-28 주식회사 대우일렉트로닉스 디스플레이장치용 방열장치
CN111853247B (zh) * 2019-04-30 2022-05-20 江门市甜的电器有限公司 一种高效进水电磁阀及实现方法
US11499726B2 (en) * 2019-09-17 2022-11-15 Emerson Electric Co. Coaxial gas valve assemblies including electronically controlled solenoids
EP4040023A4 (en) 2019-10-02 2023-10-25 SMC Corporation DEVICE FOR EVACUATION OF FLUIDS UNDER HIGH PRESSURE
KR20220149291A (ko) 2021-04-30 2022-11-08 김태현 넓고 가벼워진 텀블러

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5965504U (ja) * 1982-10-26 1984-05-01 三明電機株式会社 電磁石
JPH0531336Y2 (ja) * 1987-05-23 1993-08-11
JP2011038603A (ja) 2009-08-12 2011-02-24 Yoshitake Inc パイロット式電磁弁におけるプランジャと主弁体の連結用バネとこのバネを用いた連結構造

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1530580A1 (de) * 1965-06-04 1969-10-02 Daimler Benz Ag Teilbelag-Scheibenbremse fuer Fahrzeuge,insbesondere Kraftfahrzeuge
CN2490376Y (zh) * 2001-05-03 2002-05-08 夏军波 脉冲触发节能型电磁阀
CN200989468Y (zh) * 2006-10-31 2007-12-12 浙江春晖智能控制股份有限公司 流量比例阀用无级输出流道结构
CN201748021U (zh) * 2010-08-19 2011-02-16 宁波索诺工业自控设备有限公司 先导式电磁阀
CN202056386U (zh) * 2011-05-03 2011-11-30 上海申燃能源科技发展有限公司 电磁阀
CN204327991U (zh) * 2014-11-15 2015-05-13 黄嘉旻 活塞式电磁阀
CN205918973U (zh) * 2016-08-26 2017-02-01 吴文禄 一种涡轮电磁阀

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5965504U (ja) * 1982-10-26 1984-05-01 三明電機株式会社 電磁石
JPH0531336Y2 (ja) * 1987-05-23 1993-08-11
JP2011038603A (ja) 2009-08-12 2011-02-24 Yoshitake Inc パイロット式電磁弁におけるプランジャと主弁体の連結用バネとこのバネを用いた連結構造

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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