WO2019065593A1 - 電動弁 - Google Patents

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WO2019065593A1
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gear
valve
sun gear
motor
sliding member
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PCT/JP2018/035358
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裕介 荒井
岳史 細谷
Original Assignee
株式会社不二工機
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present invention relates to an electrically operated valve, for example, an electrically operated valve incorporated in a refrigeration cycle and used for flow control of a fluid such as a refrigerant.
  • Patent Document 1 proposes a motorized valve in which the rotation of the rotor is decelerated by the planetary gear type reduction mechanism and transmitted to the screw mechanism.
  • a motor-operated valve since the torque per unit rotation of the rotor becomes large, it can be used even under high load conditions, and the resolution of the valve opening degree per drive pulse can be increased.
  • An object of the present invention is to provide an electrically operated valve excellent in wear resistance while suppressing the cost.
  • a motor-operated valve comprises a valve body having a valve seat, a stator fixed to the valve body, and a motor having a rotor rotationally driven with respect to the stator;
  • a planetary gear type reduction mechanism which decelerates the rotation and transmits it to the output gear, a valve body which is movable in the axial direction so as to be in contact with and separated from the valve seat, and the rotational movement of the output gear
  • the planetary gear type reduction mechanism comprises a sun gear connected to the rotor, a planet gear meshing with the sun gear, and the planet gear.
  • a carrier rotatably supporting a gear, an annular ring gear engaged with the planetary gear, and a sliding member abutting on an axial end of the sun gear, the output gear being different from the ring gear Comprising a number, and the meshes with a planetary gear, the sliding member is characterized by being formed from different foreign material and material of the sun gear.
  • the sliding member is preferably an annular body disposed between the sun gear and the carrier and sliding relative to at least one of them.
  • the sliding member is preferably an output shaft that slides relative to the axial end of the sun gear and is connected to the output gear to transmit a rotational force to the feed screw mechanism. It is characterized by
  • the sun gear is a resin material
  • the sliding member is a metal, ceramic or glass material.
  • FIG. 1 is an overall longitudinal sectional view showing the motor-operated valve according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing a planetary gear type reduction mechanism used in the motor-operated valve shown in FIG.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view showing a planetary gear and a carrier of the planetary gear type reduction mechanism shown in FIG.
  • FIG. 4 is an enlarged view of the inside of the can 30 in the configuration of FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view similar to FIG. 4 of the motor-operated valve according to another embodiment.
  • the material on which that member is formed is called the same kind of material.
  • different materials refers to materials that are not the same material, that is, when “cohesion wear” does not occur when sliding two members together, the material of one member relative to the material of the other The material corresponds to the dissimilar material.
  • the axial direction shall mean the axial direction of a valve main body here.
  • FIG. 1 is an overall longitudinal sectional view showing the motor-operated valve according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing a planetary gear type reduction mechanism used in the motor-operated valve shown in FIG. 1, but is partially cut away for easy understanding.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view showing a planetary gear and a carrier of the planetary gear type reduction mechanism shown in FIG.
  • the motor-operated valve 1 operates by an excitation operation and includes a drive unit 1a including a motor including a stator 2 and a rotor assembly (also referred to as a rotor) 8 and a rotational drive force from the drive unit 1a to perform gear reduction.
  • the gear reduction unit 1b outputs the rotational force
  • the feed screw mechanism 1c converts the rotation decelerated by the gear reduction unit 1b into an axial displacement by screw action and outputs the displacement.
  • the can 30 is an airtight container fixed to the valve body 10 via the receiving member 68, and has a thin-walled toped cylindrical shape.
  • the drive unit 1 a includes a stator 2 and a permanent magnet type rotor assembly 8 rotationally driven by the stator 2.
  • the stator 2 is an exciting device of an electric motor fixedly disposed on the outer peripheral portion of the can 30 and integrally formed with a resin and a coil 140 wound around a bobbin.
  • the rotor assembly 8 is rotatably supported inside the can 30.
  • the stator 2 and the rotor assembly 8 constitute a stepping motor as an example of an electric motor.
  • the stator 2 is detachably fitted to the can 30 by a mounting bracket 180 formed of a plate spring.
  • the dome portion 102 formed in the can 30 is resiliently fitted in the hole 182 formed in the mounting bracket 180, whereby the stator 2 is positioned relative to the can 30.
  • the coil 140 is supplied with power from an external power supply via the lead 142.
  • the valve body 10 has a valve chamber 14 formed therein, and a bottom portion 15 of the valve body 10 is formed with an orifice 16 that opens to the bottom surface of the valve body 10.
  • a pipe 22 communicating with the side surface of the valve chamber 14 and a pipe 20 communicating with the lower end of the orifice 16 are fixed to the valve body 10.
  • the gear reducer portion 1 b is composed of a planetary gear type reduction mechanism (hereinafter abbreviated as “reduction mechanism”) 40 for reducing the rotation of the rotor assembly 8.
  • reduction mechanism a planetary gear type reduction mechanism
  • the reduction mechanism 40 is rotatably supported by a sun gear 41 integral with the rotor assembly 8 and a carrier 42 formed by molding, for example, plastic, and a plurality of meshing with the sun gear 41.
  • the sun gear 41, the carrier 42, the ring gear 44 and the output gear 45 are formed of PPS (polyphenylene sulfide resin).
  • the carrier 42 has a lower disk 42b formed by implanting three column portions 42a in parallel on the upper surface and the outer periphery, and an annular plate 42c.
  • a cylindrical protrusion 42d is formed at the upper end of the column portion 42a, and three through holes 42e are formed in the plate 42c correspondingly.
  • the planetary gear 43 formed of a zinc alloy has cylindrical convex portions 43a (only the upper end is shown) at both ends in the axial direction. Opposite thereto, an axial hole 42f is formed in the lower disk 42b, and an axial hole 42g is formed in the plate 42c.
  • the assembly of the carrier 42 and the planetary gear 43 is performed as follows. First, the planetary gear 43 is assembled to the lower disk 42b while fitting the protrusion 43a into the shaft hole 42f, and then the protrusion 43a is fitted into the shaft hole 42g, and a through hole is formed in the protrusion 42d of the column 42a.
  • the plate 42c is assembled in such a manner that 42e is engaged. Thereafter, the plate 42c can be fixed to the column portion 42a by welding the projections 42d through, for example, ultrasonic welding means. Since the shaft holes 42 f and 42 g and the convex portion 43 a are relatively rotatable, the planetary gear 43 is rotatable relative to the carrier 42.
  • the method of assembling the carrier 42 is not limited to the above.
  • each planetary gear 43 meshes with the ring gear 44 and at the same time, meshes with the internal teeth of the output gear 45 at a portion (lower portion).
  • the rotational force of the rotor assembly 8 decelerated by the reduction mechanism 40 is transmitted to the output shaft (driver) 46 of the feed screw mechanism 1 c via the output gear 45.
  • the upper end of the output shaft 46 made of stainless steel is coaxially fixed to the output gear 45.
  • a cylindrical body 202 as a peripheral wall and a sun gear member 204 disposed at the center are integrally formed into a top cylindrical shape by a plastic material (here, PPS) containing a magnetic material.
  • the sun gear member 204 is rotatably disposed inside the can 30 by a shaft 201 which penetrates the sun gear member 204 in the axial direction.
  • a sun gear 41 is formed on the outer periphery of a cylinder implanted at the center of the sun gear member 204.
  • the ring gear 44 is, for example, a ring-shaped gear formed by molding a plastic, and the lower portion is fixed to the upper portion of the gear case 220 which is a cylindrical member fitted to the upper portion of the valve body 10 (See Figure 1).
  • the planetary gear 43 meshing with the sun gear 41 and the ring gear 44 revolves around the sun gear 41 while rotating.
  • the rotation of the planetary gear 43 causes the output gear 45 to respond to the degree of gear shift (difference in the number of teeth). It rotates at a relatively very high speed reduction ratio of, for example, about 50: 1 relative to 44.
  • the planetary gear mechanism meshing with the ring gear 44 and the output gear 45 in which the planetary gear 43 is in a displaced relationship is referred to as a strange planetary gear mechanism.
  • the sliding member that contacts the end in the axial direction of the sun gear 41 is provided, and the sliding member is made of different materials with respect to the sun gear 41. Therefore, since wear (mainly adhesion wear) does not occur due to sliding with the sun gear 41, the sun gear 41 is not urged in a direction of separating the sun gear 41 from the carrier 42 by a spring member or the like. Wear can be suppressed.
  • the sliding member will be specifically described.
  • FIG. 4 is an enlarged view of the inside of the can 30 in the configuration of FIG.
  • the lower disk 42b of the carrier 42 has, at its center, a circular opening 42h penetrating the shaft 201, as shown in FIG.
  • the sun gear 41 through which the shaft 201 penetrates in the axial direction has an annular boss 41a at its tip (lower end) (partially shown in FIG. 2).
  • annular body 48 (shown by hatching in FIG. 4) made of stainless steel is disposed between the annular boss 41a and the lower disk 42b.
  • the annular body 48 as the sliding member may be a washer having the same diameter as that of the boss 41a.
  • the feed screw mechanism 1 c includes a cylindrical bearing 50, a screw shaft 52 and a ball 65.
  • the lower end portion of the cylindrical bearing 50 is fitted into the valve body 10, and supported by the upper flange portion 75 with respect to the step portion 64 of the valve body 10 by means such as pressing
  • the valve body 10 is mounted so as not to come out.
  • the cylindrical bearing 50 supports the output gear 45 of the reduction gear mechanism 40 from the lower side at the upper end face thereof, and the output shaft 46 of the reduction gear mechanism 40 is inserted into the hollow upper portion of the cylindrical bearing 50.
  • An externally threaded portion 53 formed on the outer periphery of the screw shaft 52 is screwed into the internally threaded portion 51 formed in the hollow lower portion of the cylindrical bearing 50.
  • a convex portion 54 which is a flat driver portion provided on the screw shaft 52 is inserted into a slit-like concave portion 55 formed at the lower end portion of the output shaft 46 of the reduction mechanism 40. The rotation is transmitted to the screw shaft 52.
  • a recess is formed at the lower end of the screw shaft 52, and the ball 65 is fixed to the screw shaft 52 in a state of being fitted into the recess.
  • the rotation of the screw shaft 52 is converted into axial movement by the screw action with the cylindrical bearing 50, and is transmitted to the valve shaft 60 side via the ball 65 and the ball receiving member 66.
  • the screw shaft 52 may be provided with a recess, and a convex portion inserted into the recess may be provided on the output shaft 46.
  • valve body 60 When moving the screw shaft 52 in the valve opening direction in the feed screw mechanism 1c, the valve body 60 is biased in the valve opening direction in the valve main body 10 in order to remove the backlash between the internal thread 51 and the external thread 53.
  • a coil spring 70 is provided.
  • a metal cylindrical bottomed spring receiver 73 is disposed in the valve chamber 14.
  • the spring receiver 73 has a cylindrical peripheral wall 74 which opens and covers a circular tubular space between the upper outer periphery of the valve stem 60, an upper flange portion 75 radially extending outward from the upper end thereof, and a peripheral wall 74.
  • the lower flange 76 radially extends from the lower end of the valve stem 60 to the outer periphery of the valve stem 60, and the cylindrical guide 78 further extends coaxially with the valve stem 60 from the lower flange 76.
  • the inner periphery of the guide portion 78 slides on the outer peripheral surface of the valve stem 60 to form a hole 77 for guiding the valve stem 60.
  • the upper end portion of the coil spring 70 disposed in the space between the valve shaft 60 and the peripheral wall 74 is in contact with the large diameter portion 67 of the valve shaft 60, and the lower end portion is a lower flange portion of the spring receiver 73. By being in contact with 76, it is supported in a compressed state.
  • the upper flange portion 75 of the peripheral wall 74 is sandwiched and fixed between the step portion 64 formed at the lower end of the valve hole 63 of the valve main body 10 and the lower end portion of the cylindrical bearing 50 mounted in the valve hole 63 It is done.
  • valve shaft 60 is always urged in the valve opening direction (direction of the feed screw mechanism 1c) by the spring force of the coil spring 70 held in compression by the spring receiver 73, and the valve shaft is driven by the force from the feed screw mechanism 1c.
  • the valve shaft 60 is lowered against the spring force of the coil spring 70, and the valve body 61 formed at the tip of the valve shaft 60 is seated on the valve seat 62 to make the orifice 16 close up.
  • the screw shaft 52 can rotate at a very small number of rotations with respect to the rotation of the rotor assembly 8, and the axial displacement of the screw shaft 52 can be controlled by a small displacement according to the rotation.
  • the position with respect to the valve seat 62 is positioned with high resolution by the gear reducer portion 1b, the flow passage area between the valve body 61 and the orifice 16 is controlled with high accuracy, and the flow rate of passing refrigerant can be adjusted with high accuracy. . That is, high resolution valve opening degree control is achieved.
  • the valve shaft 60 moves following the rise of the screw shaft 52 by the spring force of the coil spring 70.
  • the motor-operated valve shown in FIG. 1 it is suitably provided in a minute gap between the inner side (a hole 77) of the guide portion 78 of the spring receiver 73 and the valve shaft 60, the valve body 10 and the cylindrical bearing 50 etc.
  • the refrigerant is introduced into the can 30 through the gap.
  • the minute gap between the guide portion 78 of the spring receiver 73 and the valve shaft 60 has the function of preventing foreign matter which may be contained in the refrigerant from entering the can 30.
  • the output gear 45 and the output shaft 46 integrally rotate and move in the axial direction. Since such a structure is provided, it is not necessary to provide a complicated joint structure between the output gear and the output shaft, and a simple motorized valve 1 can be provided.
  • the stator 2 When power is supplied from the external power supply through the lead 142 in response to the valve opening signal, the stator 2 generates a magnetic force.
  • the rotor assembly 8 is rotationally driven based on the magnetic force to generate a rotational force in a predetermined direction.
  • the rotational force is transmitted to the sun gear 41, decelerated via the reduction mechanism 40, and transmitted to the output gear 45. Further, since the rotational movement of the output gear 45 is converted to the upward movement of the screw shaft 52 through the feed screw mechanism 1c, the valve shaft 60 biased by the spring force of the coil spring 70 follows the upward movement of the screw shaft 52.
  • the valve body 61 is separated from the valve seat 62 to allow passage of the refrigerant.
  • valve shaft 60 is lowered against the spring force of the coil spring 70 by the reverse operation.
  • the valve body 61 is seated on the valve seat 62 to prevent passage of the refrigerant.
  • the carrier 42 since the carrier 42 is placed on the bottom surface of the output gear 45, the carrier 42 and the planetary gear 43 also move up and down as the output gear 45 moves up and down.
  • a stainless steel annular body 48 which can be manufactured relatively inexpensively is disposed as a sliding member between the boss 41a and the lower disk 42b.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the inside of the can of the motor-operated valve according to another embodiment.
  • an annular body is not used, and instead, the sliding member sliding on the boss 41 a of the sun gear 41 doubles as the output shaft 46 (shown by hatching in FIG. 5). That is, the upper end portion of the output shaft 46 functions as a sliding member.
  • the circular opening 42h provided at the center of the lower disk 42b of the carrier 42 is further enlarged, and the upper end of the output shaft 46 is extended upward to fit in the circular opening 42h.
  • the upper end surface of the output shaft 46 exposed from the lower disk 42 b abuts on the lower surface of the boss 41 a of the sun gear 41 and slides on each other when the motor operated valve 1 operates.
  • the output shaft 46 is made of stainless steel while the boss 41a is made of PPS, the two are made of different materials, so that no wear occurs when sliding, thereby avoiding premature wear of the boss 41a. be able to.
  • the wear of the boss 41a can be suppressed without adding any parts, so the assembly process is simplified.
  • the other configuration is the same as that of the above-described embodiment.
  • this invention is not limited to the above-mentioned embodiment.
  • variants of any of the components of the above-described embodiment are possible.
  • addition or omission of arbitrary components is possible in the above-mentioned embodiment.
  • annular body is made of stainless steel in the above embodiment, it may be made of another metal, ceramic or glass.

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Abstract

コストを抑制しつつ、耐摩耗性に優れた電動弁を提供する。 電動弁は、弁座を有する弁本体と、前記弁本体に固定されたステータおよび前記ステータに対して回転駆動されるロータを有するモータと、前記ロータの回転を減速して出力ギヤに伝達する遊星ギヤ式減速機構と、前記弁座に対して接離するように軸線方向に移動可能となっている弁体と、前記出力ギヤの回転移動を前記弁体の軸線方向移動に変換する送りねじ機構と、を備えている。前記遊星ギヤ式減速機構は、前記ロータに連結された太陽ギヤと、前記太陽ギヤに噛合する遊星ギヤと、前記遊星ギヤを回転自在に支持するキャリヤと、前記遊星ギヤに噛合する環状のリングギヤと、前記太陽ギヤの軸線方向端に当接する摺動部材と、を備えている。前記出力ギヤは、前記リングギヤと異なる歯数を備え、且つ前記遊星ギヤに噛合しており、前記摺動部材は、前記太陽ギヤの素材とは異なる異種素材から形成されている。

Description

電動弁
 本発明は、電動弁に関し、例えば、冷凍サイクルに組み込まれて冷媒等の流体の流量制御に用いられる電動弁に関する。
 従来から、電動モータを用いて弁の開閉を行ういわゆる電動弁として、ロータの回転を直接ねじ機構に伝達して弁の開閉を行うようにしたものが知られている。このような電動弁に対し、より高負荷の条件で弁を開閉させ、あるいは弁開度の分解能をさらに高めることが求められている。
 これに対し本出願人は、特許文献1に示すように、ロータの回転を遊星ギヤ式減速機構で減速してねじ機構に伝達するようにした電動弁を提案している。かかる電動弁では、ロータの単位回転当たりのトルクが大きくなるので、負荷が高い条件下でも使用でき、また1駆動パルス当たりの弁開度の分解能を高くすることができる。
特許第4817671号明細書
 ところで、太陽ギヤの上端に一体に形成された太陽ギヤ部材の下面とリングギヤの上面とを対向して配置している遊星ギヤ式減速機構においては、その構造上、両者を当接させると摺動が生じる。一方で、コスト低減の観点からは、一般的には太陽ギヤとリングギヤとを樹脂素材から形成することが好ましいとされる。ところが、同じ樹脂素材から形成した太陽ギヤ部材の下面とリングギヤの上面とを摺動させると、これらの部材の摺動面間の相対速度が高いため早期摩耗を招く虞れがある。そこで特許文献1では、板ばねを設置して太陽ギヤ部材を一方向に付勢し、リングギヤから太陽ギヤ部材を離間させるようにしている。しかしながら、コスト削減の観点から板ばねを省略したいという要請がなされている。
 本発明の目的は、コストを抑制しつつ、耐摩耗性に優れた電動弁を提供することにある。
 上記目的を達成するために、本発明による電動弁は、弁座を有する弁本体と、前記弁本体に固定されたステータおよび前記ステータに対して回転駆動されるロータを有するモータと、前記ロータの回転を減速して出力ギヤに伝達する遊星ギヤ式減速機構と、前記弁座に対して接離するように軸線方向に移動可能となっている弁体と、前記出力ギヤの回転移動を前記弁体の軸線方向移動に変換する送りねじ機構と、を備えた電動弁において、前記遊星ギヤ式減速機構は、前記ロータに連結された太陽ギヤと、前記太陽ギヤに噛合する遊星ギヤと、前記遊星ギヤを回転自在に支持するキャリヤと、前記遊星ギヤに噛合する環状のリングギヤと、前記太陽ギヤの軸線方向端に当接する摺動部材と、を備え、前記出力ギヤは、前記リングギヤと異なる歯数を備え、且つ前記遊星ギヤに噛合しており、前記摺動部材は、前記太陽ギヤの素材とは異なる異種素材から形成されている
ことを特徴とする。
 前記摺動部材は、前記太陽ギヤと前記キャリヤとの間に配置され、これら少なくとも一方に対して摺動する環状体であると好ましい。
 前記摺動部材は、前記太陽ギヤの軸線方向端に対して摺動するとともに、前記出力ギヤに連結され、前記送りねじ機構に回転力を伝達する出力軸であると好ましい。
ことを特徴とする。
 前記太陽ギヤが樹脂の素材であり、前記摺動部材は、金属、セラミックまたはガラスの素材であると好ましい。
 本発明によれば、コストを抑制しつつ、耐摩耗性に優れた電動弁を提供することができる。
図1は、本実施の形態にかかる電動弁を示す全体縦断面図である。 図2は、図1に示す電動弁に用いられている遊星ギヤ式減速機構を分解して示す斜視図である。 図3は、図2に示す遊星ギヤ式減速機構の遊星ギヤとキャリヤを分解して示す斜視図である。 図4は、図1の構成におけるキャン30内部を拡大して示す図である。 図5は、別な実施の形態にかかる電動弁の図4と同様な断面図である。
 以下、図面を参照して、本発明にかかる実施形態における電動弁について説明する。なお、以下の実施形態及び比較例の説明において、同一の機能を有する部位、部材については同一の符号を付し、同一の符号が付された部位、部材についての繰り返しとなる説明は省略する。
(異種素材及び軸線方向の定義)
 ここで、2つの部材同士を摺動させたとき「凝着摩耗」が発生する場合、その部材が形成される素材を同種素材という。また、「異種素材」とは同種素材でない素材をいい、すなわち2つの部材同士を摺動させたとき「凝着摩耗」が発生しない場合には、一方の部材の素材に対して他方の部材の素材が異種素材に相当する。異種素材の例としては、例えば任意の素材を金属、樹脂、セラミック、ガラス等のカテゴリーに分類したとき、カテゴリー違いの素材同士が相当する。また、「軸線方向」とは、ここでは弁本体の軸線方向をいうものとする。
(実施形態1)
 図1は、本実施の形態にかかる電動弁を示す全体縦断面図である。図2は、図1に示す電動弁に用いられている遊星ギヤ式減速機構を分解して示す斜視図であるが、理解しやすいように一部をカットして示している。図3は、図2に示す遊星ギヤ式減速機構の遊星ギヤとキャリヤを分解して示す斜視図である。
 電動弁1は、励磁作用により動作しステータ2とロータ組立体(ロータともいう)8とから成るモータを備える駆動部1aと、当該駆動部1aによる回転駆動力が入力されて歯車減速を行い減速した回転力を出力するギヤ減速機部1bと、当該ギヤ減速機部1bで減速された回転をねじ作用によって軸線方向の変位に変換して出力する送りねじ機構1cとを備えている。
 キャン30は、受け部材68を介して弁本体10に固着された気密容器であって、薄肉の有頂円筒状を有する。駆動部1aは、ステータ2と、ステータ2によって回転駆動される永久磁石型のロータ組立体8とを有している。ステータ2は、キャン30の外周部に固定配設されており且つボビンに巻き付けられたコイル140が樹脂と一体にモールドされて構成された電動モータの励磁装置である。ロータ組立体8は、キャン30の内部に回転自在に支持されている。ステータ2とロータ組立体8とにより、電動モータの一例としてのステッピングモータを構成している。
 ステータ2は、板ばねにより形成された取付用金具180によりキャン30に対して着脱自在に嵌装される。この例では、キャン30に形成されたドーム部102が取付用金具180に形成された穴182に弾性的に嵌合し、それによりステータ2がキャン30に対して位置決めされている。ステータ2の励磁のため、コイル140にはリード142を介して外部の電源から給電される。
 弁本体10は、その内部に弁室14が形成されるとともに、その底部15には弁本体10の底面に開口するオリフィス16が形成されている。弁本体10には、弁室14の側面に連通する配管22、及びオリフィス16の下端に連通する配管20が固着されている。
 ギヤ減速機部1bは、ロータ組立体8の回転を減速する遊星ギヤ式減速機構(以下、「減速機構」と略す)40から成っている。
 減速機構40は、図2に示すように、ロータ組立体8と一体の太陽ギヤ41と、例えばプラスチックを成型加工して形成されているキャリヤ42に回転自在に支持され且つ太陽ギヤ41と噛み合う複数(この例では3個)の軸線方向に長い遊星ギヤ43と、太陽ギヤと同心に配置されていて弁本体10に対して固定支持されており且つ各遊星ギヤ43の一部分(上側部分)と噛み合うリングギヤ44と、有底円筒状に形成されておりリングギヤ44の歯数と僅かに歯数が異なる内歯が内周に形成された(即ち、リングギヤ44とは転位関係にある)出力ギヤ45とを備えている。太陽ギヤ41、キャリヤ42、リングギヤ44及び出力ギヤ45は、PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)から形成されている。
 図3において、キャリヤ42は、3つの柱部42aを平行に上面外周に植設してなる下部円盤42bと、環状のプレート42cとを有する。柱部42aの上端には、円筒状の突起42dが形成され、プレート42cには、それに対応して3つの貫通孔42eが形成されている。
 一方、亜鉛合金から形成された遊星ギヤ43は、その軸線方向両端に円筒状の凸部43a(上端側のみ図示)を有する。それに対向して、下部円盤42bには軸孔42fが形成され、プレート42cには軸孔42gが形成されている。
 キャリヤ42と遊星ギヤ43との組み付けは、以下のようにして行う。まず、凸部43aを軸孔42fに嵌合させながら、遊星ギヤ43を下部円盤42bに組み付けた後、さらに軸孔42gに凸部43aを嵌合させ、且つ柱部42aの突起42dに貫通孔42eを係合させるようにしてプレート42cを組み付ける。その後、例えば超音波溶着手段を介して突起42dを溶着することにより、プレート42cを柱部42aに固定することができる。軸孔42f、42gと凸部43aとは相対回転可能であるため、遊星ギヤ43はキャリヤ42に対して回転自在となる。なお、キャリヤ42の組み付け手法は、以上に限られない。
 図2から明らかなように、各遊星ギヤ43は、リングギヤ44と噛み合うと同時に、一部分(下側部分)において、出力ギヤ45の内歯と噛み合っている。図1において、減速機構40によって減速されたロータ組立体8の回転力は、出力ギヤ45を介して送りねじ機構1cの出力軸(ドライバ)46に伝達される。ステンレス製である出力軸46は、その上端が出力ギヤ45に同軸に固着されている。
 ロータ組立体8は、磁性材料を含有するプラスチック材料(ここではPPS)によって、周壁としての筒体202と中央に配設される太陽ギヤ部材204とが一体に有頂筒状に成型されており、太陽ギヤ部材204を軸線方向に貫通するシャフト201によって、キャン30内部において回転自在に配設されている。図2に示すように、太陽ギヤ部材204の中心に植設された円筒の外周に太陽ギヤ41が形成されている。リングギヤ44は、例えばプラスチックを成型加工して作られたリング状のギヤであり、下部が弁本体10の上部に嵌合されている円筒状の部材であるギアケース220の上部に固着されている(図1参照)。
 このような構成によれば、電動モータの出力回転が入力される太陽ギヤ41が自転回転をすると、太陽ギヤ41とリングギヤ44とに噛み合う遊星ギヤ43が自転しながら太陽ギヤ41の回りを公転回転する。遊星ギヤ43は、リングギヤ44との関係で転位した関係にある出力ギヤ45と噛み合っているので、遊星ギヤ43のこの回転により、出力ギヤ45は、転位の程度(歯数差)に応じてリングギヤ44に対して例えば50対1程度の相対的に非常に高い減速比で回転する。遊星ギヤ43が転位した関係にあるリングギヤ44と出力ギヤ45とに噛み合っている遊星ギヤ機構は不思議遊星ギヤ機構と称されている。
 本実施の形態によれば、太陽ギヤ41の軸線方向端に当接する摺動部材を設けており、かかる摺動部材は、太陽ギヤ41に対して異種素材から形成されている。したがって、太陽ギヤ41との摺動により摩耗(主に凝着摩耗)が生じないため、ばね部材等によりキャリヤ42に対して太陽ギヤ41を離間する方向に付勢することなく、太陽ギヤ41の摩耗を抑制することができる。以下、摺動部材を含めて、具体的に説明する。
 図4は、図1の構成におけるキャン30内部を拡大して示す図である。キャリヤ42の下部円盤42bは、図4に示すように、シャフト201を貫通する円形開口42hを中央に有している。また、シャフト201が軸線方向に貫通する太陽ギヤ41は、先端(下端)に環状のボス41aを有している(図2に一部図示)。
 さらに、環状のボス41aと下部円盤42bとの間には、ステンレス製である薄板状の環状体48(図4にハッチングにて図示)が配置されている。摺動部材としての環状体48は、ボス41aと同径のワッシャであってよい。
 図1において、送りねじ機構1cは、筒状軸受50、ねじ軸52及びボール65を備えている。筒状軸受50は、その下端部が弁本体10内に嵌入しており、弁本体10の段差部64に対して、上側フランジ部75を介して支持された状態で、プレス加工等の手段によって弁本体10から抜け出し不能に取り付けられる。
 筒状軸受50は、その上端面にて減速機構40の出力ギヤ45を下側から支えており、筒状軸受50の中空上部には減速機構40の出力軸46が挿入されている。筒状軸受50の中空下部に形成されている雌ねじ部51には、ねじ軸52の外周に形成されている雄ねじ部53が螺合している。また、ねじ軸52に設けられている平ドライバ部である凸状部54が減速機構40の出力軸46の下端部に形成されているスリット状の凹部55に差し込まれていて、出力軸46の回転をねじ軸52に伝達する。ねじ軸52の下端には凹部が形成されており、ボール65が当該凹部に嵌まり込んだ状態でねじ軸52に固着されている。
 ねじ軸52の回転は、筒状軸受50との間のねじ作用によって軸線方向の移動に変換され、ボール65及びボール受け部材66を介して弁軸60側へ伝達される。なお、ねじ軸52に凹部を設け、凹部に差し込まれる凸状部を出力軸46に設けるようにしてもよい。
 送りねじ機構1cにおいてねじ軸52を開弁方向へ移動させるときには、雌ねじ部51と雄ねじ部53の間のバックラッシュを除去するため、弁本体10には、弁軸60を開弁方向に付勢するコイルばね70が設けられている。コイルばね70を支持するため、弁室14には金属製の有底筒状のばね受け73が配設されている。このばね受け73は、弁軸60の上部外周との間に円管状の空間を開けて覆う筒状の周壁74と、その上端から外方へ放射状に延在する上側フランジ部75と、周壁74の下端から弁軸60の外周まで放射状に延在する下側フランジ部76と、下側フランジ部76から更に弁軸60と同軸に延在する筒状のガイド部78とを有している。ガイド部78の内周が、弁軸60の外周面に対して摺動し、弁軸60を案内する孔77となっている。
 弁軸60と周壁74との間の空間に配置されたコイルばね70は、その上端部が弁軸60の大径部67に当接しており、その下端部がばね受け73の下側フランジ部76に当接することによって、圧縮された状態に支持されている。周壁74の上側フランジ部75は、弁本体10の弁穴63の下端に形成されている段差部64と、弁穴63に装着された筒状軸受50の下端部との間に挟み込まれて固定されている。
 ばね受け73に圧縮状態に保持されたコイルばね70のばね力によって弁軸60は常に開弁方向(送りねじ機構1cの方向)に付勢されており、送りねじ機構1cからの力によって弁軸60を閉弁方向に押し下げるときには、コイルばね70のばね力に抗して弁軸60を下げ、弁軸60の先端に形成されている弁体61を弁座62に座着させてオリフィス16を閉じる。
 ねじ軸52はロータ組立体8の回転に対して、微少回転数での回転が可能となり、その回転に応じたねじ軸52の軸線方向変位は微小変位で制御可能となるので、弁軸60の弁座62に対する位置はギヤ減速機部1bによって高い分解能で位置決めされ、弁体61とオリフィス16の間の流路面積は高精度に制御され、通過する冷媒流量を高精度で調節することができる。即ち、分解能の高い弁開度制御が達成される。送りねじ機構1cを開弁方向に作動させるときには、コイルばね70のばね力によって、弁軸60はねじ軸52の上昇に追従して移動する。
 図1に示された電動弁においては、ばね受け73のガイド部78内側(孔77)と弁軸60との間の微小な間隙、並びに弁本体10及び筒状軸受50等に適宜に設けられた間隙を通して、キャン30内に冷媒が導入されるようになっている。ばね受け73のガイド部78と弁軸60との間の微小な間隙は、冷媒に含まれる可能性のある異物がキャン30内に侵入するのを防止する作用がある。
 本実施形態の電動弁1は、出力ギヤ45と出力軸46が一体となって回転及び軸線方向に移動する。かかる構造を設けたため、出力ギヤと出力軸の間に複雑な継手構造を設ける必要がなく、簡素な電動弁1を提供できる。
 本実施形態にかかる電動弁1の動作を説明する。開弁信号に応じて外部電源からリード142を介して電力が供給されると、ステータ2が磁力を発生する。かかる磁力に基づいてロータ組立体8が回転駆動され、所定方向に回転力を発生する。かかる回転力は太陽ギヤ41に伝達され、減速機構40を介して減速され、出力ギヤ45に伝達される。さらに出力ギヤ45の回転移動は、送りねじ機構1cを介してねじ軸52の上昇移動に変換されるので、コイルばね70のばね力によって付勢された弁軸60はねじ軸52の上昇に追従し、弁体61が弁座62から離間して冷媒の通過を許容する。一方、閉弁信号に応じて外部電源からリード142を介して逆特性の電力が供給されると、以上とは逆の動作により、コイルばね70のばね力に抗して弁軸60が下降し、弁体61が弁座62に着座して冷媒の通過を阻止するようになっている。
 本実施形態においては、キャリヤ42が出力ギヤ45の底面上に載置されているので、出力ギヤ45の昇降に応じて、キャリヤ42及び遊星ギヤ43も昇降する。
 かかる場合、仮に従来技術のばね部材も、環状体48も設けないとすると、ロータ組立体8に設けられた太陽ギヤ部材204の下面が、リングギヤ44の上面に当接し、減速機構の動作中に互いに摺動することとなる。
 そこで、かかる不具合を防止するために、本実施形態ではボス41aと下部円盤42bとの間に、比較的に安価に製造できるステンレス製の環状体48を摺動部材として配置したのである。これにより、ボス41aと環状体48との間、または環状体48と下部円盤42bとの間で相対的な摺動が生じるが、ボス41a及び下部円盤42bと、環状体48とは互いに異種素材となるので過酷な条件下でも摩耗が発生することがなく、ボス41aの早期摩耗を回避することができる。
(実施形態2)
 図5は、別な実施の形態にかかる電動弁のキャン内部の断面図である。本実施の形態においては環状体が用いられておらず、その代わりとして太陽ギヤ41のボス41aに摺動する摺動部材は、出力軸46(図5にハッチングで示す)が兼ねている。つまり、出力軸46の上端部が摺動部材として機能している。
 より具体的には、キャリヤ42の下部円盤42bの中央に設けた円形開口42hをより大径化し、さらに出力軸46の上端を上方へと延長して、円形開口42hに嵌合させている。このとき、下部円盤42bから露出した出力軸46の上端面は、太陽ギヤ41のボス41aの下面に当接し、電動弁1の動作時に互いに摺動することとなる。ボス41aがPPS製であるのに対し、出力軸46はステンレス製であるので、両者は互いに異種素材となるため摺動時に摩耗が発生することがなく、それによりボス41aの早期摩耗を回避することができる。本実施の形態によれば、従来技術のばね部材を省略することに加えて、部品を追加することなくボス41aの摩耗を抑制できるため、組立工程が簡素化される。それ以外の構成については、上述した実施の形態と同様である。
 なお、本発明は、上述の実施形態に限定されない。本発明の範囲内において、上述の実施形態の任意の構成要素の変形が可能である。また、上述の実施形態において任意の構成要素の追加または省略が可能である。
 例えば、以上の実施の形態では環状体をステンレス製としたが、他の金属製、あるいはセラミック製またはガラス製としてもよい。
1    電動弁
1a   駆動部
1b   ギヤ減速機部
1c   送りねじ機構
2    ステータ
8    ロータ組立体
10   弁本体
14   弁室
16   オリフィス
20,22 配管
30   キャン
40   遊星ギヤ式減速機構
41   太陽ギヤ
42   キャリヤ
43   遊星ギヤ
44   リングギヤ
45   出力ギヤ
46   出力軸
48   環状体
50   筒状軸受
51   雌ねじ部
52   ねじ軸
53   雄ねじ部
54   凸状部
55   凹部
60   弁軸
61   弁体
62   弁座
63   弁穴
64   段差部
65   ボール
66   ボール受け部材
67   大径部
68   受け部材
70   コイルばね
73   ばね受け
74   周壁
75   上側フランジ部
76   下側フランジ部
77   孔
78   ガイド部
102  ドーム部
140  コイル
142  リード
180  取付用金具
182  穴
201  シャフト
202  筒体
220  ギアケース

 

Claims (4)

  1.  弁座を有する弁本体と、
     前記弁本体に固定されたステータおよび前記ステータに対して回転駆動されるロータを有するモータと、
     前記ロータの回転を減速して出力ギヤに伝達する遊星ギヤ式減速機構と、
     前記弁座に対して接離するように軸線方向に移動可能となっている弁体と、
     前記出力ギヤの回転移動を前記弁体の軸線方向移動に変換する送りねじ機構と、
    を備えた電動弁において、
     前記遊星ギヤ式減速機構は、
      前記ロータに連結された太陽ギヤと、
      前記太陽ギヤに噛合する遊星ギヤと、
      前記遊星ギヤを回転自在に支持するキャリヤと、
      前記遊星ギヤに噛合する環状のリングギヤと、
      前記太陽ギヤの軸線方向端に当接する摺動部材と、
    を備え、
     前記出力ギヤは、前記リングギヤと異なる歯数を備え、且つ前記遊星ギヤに噛合しており、
     前記摺動部材は、前記太陽ギヤの素材とは異なる異種素材から形成されている
    ことを特徴とする電動弁。
  2.  前記摺動部材は、前記太陽ギヤと前記キャリヤとの間に配置され、これら少なくとも一方に対して摺動する環状体である
    ことを特徴とする請求項1に記載の電動弁。
  3.  前記摺動部材は、前記太陽ギヤの軸線方向端に対して摺動するとともに、前記出力ギヤに連結され、前記送りねじ機構に回転力を伝達する出力軸である
    ことを特徴とする請求項1に記載の電動弁。
  4.  前記太陽ギヤが樹脂の素材であり、前記摺動部材は、金属、セラミックまたはガラスの素材である
    ことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の電動弁。

     
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