WO2019077987A1 - シリンダ装置 - Google Patents

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piston
hole
end side
discharge passage
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Inventor
良太 児嶋
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株式会社コスメック
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
    • F15B15/20Other details, e.g. assembly with regulating devices
    • F15B15/204Control means for piston speed or actuating force without external control, e.g. control valve inside the piston
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
    • F15B15/08Characterised by the construction of the motor unit
    • F15B15/14Characterised by the construction of the motor unit of the straight-cylinder type
    • F15B15/149Fluid interconnections, e.g. fluid connectors, passages
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J10/00Engine or like cylinders; Features of hollow, e.g. cylindrical, bodies in general
    • F16J10/02Cylinders designed to receive moving pistons or plungers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B15/00Fluid-actuated devices for displacing a member from one position to another; Gearing associated therewith
    • F15B15/20Other details, e.g. assembly with regulating devices
    • F15B15/22Other details, e.g. assembly with regulating devices for accelerating or decelerating the stroke
    • F15B15/224Other details, e.g. assembly with regulating devices for accelerating or decelerating the stroke having a piston which closes off fluid outlets in the cylinder bore by its own movement
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J10/00Engine or like cylinders; Features of hollow, e.g. cylindrical, bodies in general

Definitions

  • the present invention relates to a cylinder device, and more particularly to a cylinder device having a mechanism for causing pressure fluid in the release chamber to flow out of the release chamber when the piston is moved to the limit position on the release side.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2013-007407
  • the prior art is configured as follows.
  • a piston is vertically movably inserted into a cylinder hole of the housing.
  • a lock chamber is formed on the upper side of the piston, and a release chamber is formed on the lower side of the piston.
  • a communication hole communicating the lock chamber and the release chamber is formed in the piston in the vertical direction.
  • a valve member for opening and closing the communication hole is vertically movably inserted into the communication hole, and the valve member is biased toward the upper lock chamber by the valve-closing spring.
  • the above-mentioned prior art has the following problems.
  • a large spring for strongly urging the valve member is inserted into the piston. Need to be provided. Therefore, the dimension in the thickness direction (vertical direction) of the piston is increased, and the overall dimension of the cylinder device is increased.
  • An object of the present invention is to make a cylinder device compact in structure provided with a mechanism for allowing pressure fluid in the release chamber to flow out of the release chamber.
  • the present invention is configured as follows, for example, as shown in FIG. 1A to FIG. 3A and FIG. 3B.
  • the piston 6 is inserted into the cylinder hole 2 formed in the housing 1 in a sealed manner and axially movable via the sealing member 7.
  • a lock chamber 11 is formed at one end of the piston 6 in the axial direction.
  • a release chamber 12 is formed on the other end side of the piston 6 in the axial direction.
  • the pressure fluid is supplied to and discharged from the lock chamber 11 by the lock side supply / discharge passage 13.
  • Pressure fluid is supplied to and discharged from the release chamber 12 by the release side supply / discharge passage 14.
  • a communication passage 21 is formed on the inner peripheral wall of the cylinder hole 2.
  • the opening area S 1 of the communication passage 21 is set smaller than the opening area S 2 of the cylinder bore 2 side of the opening of the lock-side supply-discharge passage 13.
  • the above-described present invention has the following effects.
  • the cylinder device of the present invention unlike the above-described conventional cylinder device, there is no need to provide a valve member and a valve closing spring in the piston, so the dimension in the axial direction (thickness direction) of the piston can be reduced. Therefore, the cylinder device can be made compact with a simple configuration. Further, in the cylinder device of the present invention, immediately after the lock drive from the release state to the lock state is started, the pressure fluid from the lock side supply and discharge passage flows into the release chamber through the communication passage and the lock side supply and discharge passage.
  • the pressure fluid flows into the lock chamber from the However, since the opening area of the lock side supply and discharge path is set larger than the opening area of the communication path, the lock is performed more than the flow rate of the pressure fluid flowing from the lock side supply and discharge path into the release chamber through the communication path.
  • the flow rate of the pressure fluid flowing into the lock chamber from the side supply / discharge passage can be increased.
  • the pressure of the pressure fluid in the lock chamber becomes higher than the pressure of the pressure fluid in the release chamber, and the differential pressure between the pressure in the lock chamber and the pressure in the release chamber reliably locks the piston. As a result, it is possible to prevent the piston from being stopped at an intermediate position in the cylinder hole.
  • the present invention preferably adds the following configuration.
  • the cylinder hole 2 is attached to the small diameter hole 3 formed in the housing 1 and the large diameter hole 4 formed on one end side of the small diameter hole 3 And the inner peripheral hole 5a of the annular sleeve 5 to be formed.
  • the communication passage 21 extends in the circumferential direction between the step 20 formed between the small diameter hole 3 and the large diameter hole 4 and the end face 5 b on the other end side of the annular sleeve 5. Is formed. In this case, since the communication passage is formed to extend in the circumferential direction, the sealing member passing through the opening of the communication passage is less likely to be damaged. Therefore, the life of the sealing member can be extended.
  • the present invention preferably adds the following configuration.
  • the annular sleeve 5 is provided with a through hole 17 which constitutes a part of the lock side supply / discharge passage 13, and the opening of the through hole 17 is And the opening of the lock side supply and discharge passage 13.
  • it is easy to adjust the opening area on the cylinder hole side of the lock side supply and discharge passage.
  • FIG. 1A shows an embodiment of the cylinder device of the present invention, and is a partial cross-sectional view of the cylinder device in a locked state in an elevation view.
  • FIG. 1B is a partial cross-sectional view of an elevation view showing the released state of the above-mentioned cylinder device, and is a view similar to FIG. 1A.
  • FIG. 2A is a partially enlarged view showing a portion 2A in FIG. 1A.
  • FIG. 2B is an operation explanatory view of the cylinder device and is a view similar to FIG. 2A.
  • FIG. 2C is a partially enlarged view showing a portion 2C in FIG. 1B and is a view similar to FIG. 2A.
  • FIG. 3A is a view corresponding to an arrow view of line 3A-3A in FIG. 2A.
  • FIG. 3B shows a modification of the above embodiment and is similar to FIG. 3A.
  • the housing 1 of the cylinder device is fixed to the table T as a fixing base by a plurality of bolts (not shown).
  • the housing 1 has a lower wall 1a, a body 1b and an upper wall 1c which are formed in order from the lower side (one end side).
  • a cylinder hole 2 is formed in the housing 1.
  • the cylinder hole 2 is constituted by the small diameter hole 3 formed in the housing 1 and the inner peripheral hole 5 a of the annular sleeve 5 mounted in the large diameter hole 4 formed below the small diameter hole 3. .
  • the small diameter hole 3 and the inner circumferential hole 5a of the annular sleeve 5 are formed to have substantially the same diameter.
  • the piston 6 is inserted in the cylinder hole 2 in a sealed manner via the sealing member 7 so as to be movable in the vertical direction (axial direction).
  • the sealing member 7 is composed of an inner sealing member 7a such as rubber and an outer sealing member 7b such as synthetic resin.
  • An output rod 10 protrudes upward from the piston 6, and the output rod 10 is inserted into the upper wall 1 c of the housing 1 in a sealed manner so as to be vertically movable.
  • a lock chamber 11 is provided between the piston 6 and the lower wall 1a, and a release chamber 12 is provided between the piston 6 and the upper wall 1c.
  • Pressure oil pressure fluid
  • pressure oil pressure fluid
  • a through hole in which an annular space 16 is formed between the outer peripheral surface of the annular sleeve 5 and the large diameter hole 4 and the annular space 16 is provided in the lower portion of the annular sleeve 5 It communicates with the lower part of the lock chamber 11 via 17.
  • a plurality of through holes 17 are arranged at predetermined intervals in the circumferential direction. Further, the annular space 16 and the through hole 17 constitute a part of the lock side supply / discharge passage 13.
  • a lid member 18 constituting a part of the lower wall 1a of the housing 1 is fixed to the body 1b of the housing by a bolt (not shown).
  • the lid member 18 pushes the annular sleeve 5 upward, and the upper end surface 5 b of the annular sleeve 5 is pressed against the step 20 formed between the small diameter hole 3 and the large diameter hole 4.
  • a communication passage 21 is formed at the upper end of the annular sleeve 5. Therefore, when the sealing member 7 passes through the communication passage 21, the lower region of the release chamber 12 is communicated with the lock side supply / discharge passage 13 through the communication passage 21 (FIG. 2C), and the release The state between the chamber 12 and the communication passage 21 can be switched to a state where the sealing member 7 shuts off (non-communication state shown in FIG. 2A).
  • three shallow grooves 22 are formed in the upper end portion of the annular sleeve 5 in the radial direction at predetermined intervals in the circumferential direction, and the grooves 22 constitute the communication passage 21. As shown in FIG.
  • the groove depth H is set to about 0.05 mm to 0.2 mm
  • the groove width W is set to about 7.5 mm to 15 mm. Therefore, the groove depth H is set to be significantly smaller than the groove width W of the communication passage 21.
  • the dimension in the vertical direction of the sealing member 7 is set to about 2.00 mm to 4.00 mm. The dimension of the sealing member 7 in the vertical direction is set sufficiently large relative to the groove depth H of the communication passage 21.
  • the sealing member 7 of the piston 6 passes through the communication passage 21, the sealing member 7 can be prevented from being damaged at the boundary between the inner peripheral wall of the cylinder hole 2 and the inner peripheral wall of the annular sleeve 5. .
  • the above-mentioned shallow groove-like communication passage 21 can be easily formed without labor and time for machining.
  • the opening area is set to be smaller than three) of the through hole 17). Since as the through hole 17 constitutes a part of the lock-side supply and discharge passage 13, opening of the through hole 17 is an opening area S 2 is the cylinder bore 2 side of the opening of the lock-side supply-discharge passage 13 is there.
  • the communication passage 21 is formed in the upper end portion of the annular sleeve 5 as in the above embodiment, the communication passage 21 is formed in the step portion 20 as shown in FIG. 3B. It is also good.
  • the cylinder arrangement operates as follows, as shown in FIGS. 1A and 1B (and FIGS. 2A to 2C).
  • the pressure oil pressure fluid
  • the pressure oil is discharged from the release chamber 12 to the tank through the release side supply / discharge passage 14, and the pressure oil is supplied from the tank by the pressure oil supply side. It is supplied to the lock chamber 11 through the drainage path 13. Therefore, the pressure oil in the lock chamber 11 moves the piston 6 to the upper limit position.
  • the pressure oil is supplied from the tank to the release side supply / discharge passage 14 and the release chamber 12 by the pressure oil supply source (both not shown), and a part of the pressure oil in the release chamber 12 is supplied to the communication passage 21 and the lock side. It is returned to the tank through the drainage path 13. Thereafter, the piston 6 is received by the lower wall 1 a of the housing 1 from below. As a result, the pressure oil in the release chamber 12 can be replaced, and the temperature of the pressure oil in the release chamber 12 can be maintained to be equal to or lower than a predetermined temperature, or can be cooled. Further, air or foreign matter mixed in the release chamber 12 is discharged to the outside of the cylinder device, and the inside of the release chamber 12 can be kept clean.
  • the pressure oil in the release chamber 12 is discharged to the tank through the release side supply / discharge passage 14 and from the tank by the pressure oil source.
  • Pressure oil is supplied to the lock side supply and discharge passage 13.
  • the pressure oil of the lock side supply / discharge passage 13 flows out to the release chamber 12 through the communication passage 21 and flows out to the lock chamber 11 through the through hole 17.
  • the opening area S 2 of the through hole 17 of the annular sleeve 5 is larger than the opening area S 1 of the communication passage 21, the flow rate of the hydraulic fluid supplied to the lock chamber 11 is supplied to the release chamber 12 More than pressure oil flow rate.
  • the above embodiment has the following advantages.
  • the cylinder device of the present embodiment unlike the above-described conventional cylinder device, it is not necessary to provide a valve member and a valve closing spring in the piston 6, so the dimension in the axial direction (thickness direction) of the piston 6 can be reduced. Therefore, the cylinder device can be made compact with a simple configuration.
  • pressure oil is supplied from the tank by the pressure oil supply source to the release chamber 12 through the release side supply and discharge passage 14, and the pressure oil in the release chamber 12 is locked with the communication passage 21.
  • the pressure oil in the release chamber 12 is replaced by being discharged to the tank through the side supply / discharge passage 13.
  • the lock-side supply-discharge passage 13 The flow rate of the pressure fluid flowing into the lock chamber 11 from the lock side feed / discharge passage 13 can be greater than the flow rate of the pressure fluid flowing into the release chamber 12 through the passage 21. For this reason, the differential pressure between the pressure of the lock chamber 11 and the pressure of the release chamber 12 causes the piston 6 to be reliably locked upward.
  • the above embodiment can be modified as follows.
  • the pressure fluid described above may be another liquid instead of the illustrated pressure oil.
  • the communication passage 21 is formed at the lower portion of the step 20 as shown in FIG. 3B, instead of or in addition to being formed at the upper end of the annular sleeve 5 as shown in FIG. 3A. It may be done. Further, the communication passage 21 may be a hole of a small diameter instead of the illustrated shallow groove.
  • lock chamber 12 is provided above the piston 6 and the release chamber 11 being provided below the piston 6, the lock chamber 12 is provided below the piston 6 and the release chamber 11 being a piston 6 It may be provided on the upper side of
  • the communication passage 21 and the through hole 17 may be formed directly in the housing 1 without using the part of the annular sleeve 5.
  • 1 Housing
  • 2 Cylinder hole
  • 3 Small diameter hole
  • 4 Large diameter hole
  • 5 Annular sleeve
  • 5a Inner circumferential hole
  • 5b Upper end face (end face on the other end)
  • 6 Piston
  • 7 Seal Stop member
  • 11 lock chamber
  • 12 release chamber
  • 13 lock side supply and discharge passage
  • 14 release side supply and discharge passage
  • 17 through hole
  • 20 stepped portion
  • 21 communication passage.

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Abstract

ハウジング(1)内のシリンダ孔(2)にピストン(6)が封止部材(7)を介して保密状で上下方向へ移動可能に挿入される。シリンダ孔(2)の内周壁に形成される連通路(21)が、ハウジング(1)内のロック室(11)に圧油を給排するロック側給排路(13)に連通される。連通路(21)の開口面積(S1)がロック側給排路(13)の開口面積(S2)よりも小さく設定される。ピストン(6)が上昇位置から下限位置へリリース駆動されるときに、封止部材(7)が上昇位置から連通路(21)を越えて下降され、ハウジング(1)内のリリース室(12)が連通路(21)を介してロック側給排路(13)に連通される。

Description

シリンダ装置
 この発明は、シリンダ装置に関し、特に、ピストンがリリース側の限界位置に移動されるときに、リリース室の圧力流体をリリース室外部に流出させる機構を備えるシリンダ装置に関する。
 この種のシリンダ装置には、従来では、特許文献1(日本国・特開2013-007407号公報)に記載されたものがある。その従来技術は、次のように構成されている。
 ハウジングのシリンダ孔にピストンが上下方向へ移動可能に挿入される。そのピストンの上側にロック室が形成され、そのピストンの下側にリリース室が形成される。ロック室とリリース室とを連通させる連通孔が、ピストンに上下方向へ形成される。その連通孔を開閉する弁部材が、当該連通孔内に上下方向へ移動可能に挿入され、その弁部材が閉弁バネによって上方のロック室内に向けて付勢される。
 そして、上記シリンダ装置がロック状態からリリース状態にリリース駆動されると、ピストンが下限位置から上限位置に上方へ移動されていく。次いで、弁部材がハウジングの上端壁に受け止められるが、ピストンだけが上方へさらに移動される。これにより、弁部材がピストンに対して下方へ開弁移動される。その結果、リリース室に供給される圧油(圧力流体)が連通孔を通ってロック室へ流出される。
特開2013-007407号公報
 上記の従来技術は次の問題がある。
 上記の従来技術では、シリンダ装置のロック状態において、ロック室に供給される圧油の圧力によって弁部材が開弁されないようにするために、弁部材を強力に付勢する大きなバネをピストン内に設ける必要がある。このため、ピストンの厚み方向(上下方向)の寸法が大きくなると共に、上記のシリンダ装置の全体寸法が大きくなっていた。
 本発明の目的は、リリース室の圧力流体をリリース室外部に流出させる機構を備えるシリンダ装置をコンパクトに造ることにある。
 上記の目的を達成するため、本発明は、例えば、図1Aから図3A,図3Bに示すように、シリンダ装置を次のように構成した。
 ハウジング1に形成されるシリンダ孔2に、ピストン6が封止部材7を介して保密状で軸方向へ移動可能に挿入される。前記ピストン6の前記軸方向の一端側にロック室11が形成される。前記ピストン6の前記軸方向の他端側にリリース室12が形成される。ロック側給排路13によって圧力流体が前記ロック室11に供給および排出される。リリース側給排路14によって圧力流体が前記リリース室12に供給および排出される。前記シリンダ孔2の内周壁に連通路21が形成される。前記連通路21の開口面積S1が、前記ロック側給排路13の前記シリンダ孔2側の開口の開口面積S2よりも小さく設定される。前記ピストン6が他端側から一端側の限界位置へ移動されるときに、前記封止部材7が前記連通路21よりも他端側から当該連通路21を越えて一端側へ移動され、前記リリース側給排路14が前記リリース室12と前記連通路21とを介して前記ロック側給排路13に連通される。前記ピストン6が一端側の限界位置から他端側へ移動されるときに、前記封止部材7が前記連通路21よりも一端側から当該連通路21を越えて他端側へ移動され、前記リリース室12と前記連通路21とが非連通状態となる。
 上記の本発明は次の作用効果を奏する。
 本発明のシリンダ装置では、上記の従来のシリンダ装置とは異なり、ピストン内に弁部材および閉弁バネを設ける必要がないので、ピストンの軸方向(厚み方向)の寸法を小さくできる。従って、シリンダ装置を簡素な構成でコンパクトに造ることができる。
 また、本発明のシリンダ装置では、リリース状態からロック状態へロック駆動を開始した直後において、ロック側給排路から圧力流体が連通路を通ってリリース室に流入されると共に、ロック側給排路から圧力流体がロック室へ流入される。しかしながら、連通路の開口面積よりもロック側給排路の開口面積が大きく設定されているので、ロック側給排路から連通路を通ってリリース室に流入される圧力流体の流量よりも、ロック側給排路からロック室へ流入される圧力流体の流量を多くすることができる。これにより、ロック室内の圧力流体の圧力がリリース室内の圧力流体の圧力よりも高くなり、ロック室の圧力とリリース室の圧力との差圧力がピストンを確実にロック駆動させる。その結果、ピストンがシリンダ孔内の途中位置で停止されるのを防止できる。
 本発明は、下記の構成を加えることが好ましい。
 例えば、図1Aから図3A,図3Bに示すように、前記シリンダ孔2が、前記ハウジング1に形成される小径孔3と、その小径孔3の一端側に形成される大径孔4に装着される環状スリーブ5の内周孔5aとによって構成される。前記連通路21が、前記小径孔3と前記大径孔4との間に形成される段部20と、前記環状スリーブ5の他端側の端面5bとの間に周方向へ延在するように形成される。
 この場合、連通路が周方向へ延在するように形成されるので、連通路の開口部を通過する封止部材が損傷しにくくなる。このため、その封止部材の寿命を長くすることができる。
 本発明は、下記の構成を加えることが好ましい。
 例えば、図1Aから図3A,図3Bに示すように、前記環状スリーブ5に、前記ロック側給排路13の一部を構成する貫通孔17が設けられており、前記貫通孔17の開口が、前記ロック側給排路13の前記開口である。
 この場合、ロック側給排路のシリンダ孔側の開口面積の調整が容易である。
図1Aは、本発明のシリンダ装置の一実施形態を示し、そのシリンダ装置のロック状態の立面視の部分断面図である。 図1Bは、上記のシリンダ装置のリリース状態を示す立面視の部分断面図であり、図1Aに類似する図である。 図2Aは、図1A中の2A部分を示す部分拡大図である。 図2Bは、上記シリンダ装置の作動説明図であり、図2Aに類似する図である。 図2Cは、図1B中の2C部分を示す部分拡大図であり、図2Aに類似する図である。 図3Aは、図2A中の3A-3A線の矢視図に相当する図である。 図3Bは、上記の実施形態の変形例を示し、図3Aに類似する図である。
 以下、本発明の一実施形態を図1Aから図3A,図3Bによって説明する。
 固定台としてのテーブルTにはシリンダ装置のハウジング1が複数のボルト(図示せず)によって固定される。そのハウジング1は、下側(一端側)から順に形成される下壁1aと胴部1bと上壁1cとを有する。そのハウジング1内にシリンダ孔2が形成される。そのシリンダ孔2は、ハウジング1内に形成される小径孔3と、その小径孔3の下側に形成される大径孔4に装着される環状スリーブ5の内周孔5aとよって構成される。その小径孔3と環状スリーブ5の内周孔5aとがほぼ同径に形成されている。また、シリンダ孔2内にピストン6が封止部材7を介して保密状で上下方向(軸方向)へ移動可能に挿入される。その封止部材7は、ゴム等の内封止具7aと合成樹脂等の外封止具7bとによって構成されている。そのピストン6から出力ロッド10が上方へ突設され、その出力ロッド10がハウジング1の上壁1cに保密状で上下方向へ移動可能に挿入される。
 上記ピストン6と下壁1aとの間にロック室11が設けられると共に、ピストン6と上壁1cとの間にリリース室12が設けられる。そのロック室11にはロック側給排路13を介して圧油(圧力流体)が供給および排出され、リリース室12にはリリース側給排路14を介して圧油(圧力流体)が供給および排出される。
 図2A(図2Bおよび図2C)に示すように、環状スリーブ5の外周面と大径孔4との間に環状空間16が形成され、環状空間16が環状スリーブ5の下部に設けた貫通孔17を介してロック室11の下部へ連通される。
 なお、本実施形態において、貫通孔17は、周方向へ所定の間隔をあけて複数配置されている。また、環状空間16および貫通孔17がロック側給排路13の一部を構成している。
 図2Aから図3Aに示すように、前記ハウジング1の下壁1aの一部を構成する蓋部材18がハウジングの胴部1bにボルト(図示せず)によって固定される。その蓋部材18が環状スリーブ5を上方へ押し、その環状スリーブ5の上端面5bが、小径孔3と大径孔4との間に形成される段部20に押圧されている。
 図2Aから図3Aに示すように、環状スリーブ5の上端部に連通路21が形成される。このため、前記の封止部材7が連通路21を通過することにより、リリース室12の下部領域が連通路21を通ってロック側給排路13に連通される状態(図2C)と、リリース室12と連通路21との間が封止部材7により遮断される状態(非連通状態 図2A)とに切り換え可能となっている。
 なお、本実施形態において、環状スリーブ5の上端部に浅い溝22が周方向へ所定の間隔あけて半径方向へ3つ形成され、その溝22によって連通路21が構成される。図3Aに示すように、シリンダ孔2の直径が約40mmの場合では、例えば3つの溝22が設けられ、その溝深さHを0.05mm~0.2mm程度に設定すると共に、その溝幅Wを7.5mm~15mm程度に設定している。このため、連通路21の溝幅Wに対して溝深さHを大幅に小さく設定している。また、封止部材7の上下方向の寸法が2.00mm~4.00mm程度に設定されている。その封止部材7の上下方向への寸法は、連通路21の溝深さHに対して十分に大きく設定されている。このため、そのピストン6の封止部材7が連通路21を通過したときに、封止部材7がシリンダ孔2の内周壁と環状スリーブ5の内周壁との境界部分で損傷するのを防止できる。しかも、上記の浅い溝状の連通路21は、機械加工に手間がかからず、容易に形成できる。
 また、本実施形態においては、連通路21の開口面積S1(S1=W×H×N(Nは連通孔の個数))は、環状スリーブ5の貫通孔17の開口面積S2(本実施形態においては、貫通孔17の3つ分の開口面積である)よりも小さく設定されている。なお、前記のとおり貫通孔17はロック側給排路13の一部を構成するので、開口面積S2である貫通孔17の開口は、ロック側給排路13のシリンダ孔2側の開口である。
 また、上記の実施形態のように、連通路21が環状スリーブ5の上端部に形成されることに代えて、図3Bに示すように、連通路21が段部20に形成されるようにしてもよい。
 上記シリンダ装置は、図1Aおよび1B(および図2Aから図2C)に示すように、次のように作動する。
 図1Aに示すロック状態では、前記リリース室12から圧油(圧力流体)がリリース側給排路14を通ってタンクに排出されると共に、タンクから圧油の供給源によって圧油がロック側給排路13を通ってロック室11に供給されている。このため、ロック室11の圧油がピストン6を上限位置へ移動させている。
 上記シリンダ装置を図1Aのロック状態から図1Bのリリース状態へリリース駆動させるときには、ロック室11から圧油がロック側給排路13を通ってタンクに排出されると共に、タンクから圧油の供給源によって圧油がリリース側給排路14を通ってリリース室12に供給される。すると、図2Bに示すように、リリース室12の圧油がピストン6を下限位置に向けて下方へ移動させていく。すると、ピストン6の封止部材7が連通路21を通過していく。次いで、図2Cに示すように、前記封止部材7の外封止具7bの上端部が連通路21よりも下方へ移動される。このとき、リリース室12が連通路21を通ってロック側給排路13に連通される。すると、タンクから圧油の供給源(共に図示せず)によって圧油がリリース側給排路14とリリース室12へ供給され、リリース室12の圧油の一部が連通路21とロック側給排路13とを通ってタンクへ戻される。その後、ピストン6がハウジング1の下壁1aに下方から受け止められる。これにより、リリース室12内の圧油を入れ換えることができ、リリース室12内の圧油の温度を所定温度以下となるように保つ、または、冷却することができる。また、リリース室12内に混入した空気や異物がシリンダ装置外部へ排出され、リリース室12内を清浄に保つことができる。
 上記シリンダ装置を図1Bのリリース状態から図1Aのロック状態へロック駆動させるときには、リリース室12の圧油がリリース側給排路14を通ってタンクに排出されると共に、タンクから圧油源によって圧油がロック側給排路13に供給される。すると、そのロック側給排路13の圧油は、連通路21を通ってリリース室12に流出されると共に、貫通孔17を通ってロック室11に流出される。ここで、環状スリーブ5の貫通孔17の開口面積S2は、連通路21の開口面積S1よりも大きいので、ロック室11に供給される圧油の流量は、リリース室12に供給される圧油の流量よりも多い。このため、上記リリース室12の圧力よりもロック室11の圧力の方が高くなる。従って、リリース室12の圧力とロック室11の圧力との差圧力がピストン6に上方へ作用して、そのピストン6が上方へ復帰移動される。次いで、図2Bおよび図2Aに示すように、前記封止部材7の外封止具7bの下端部が連通路21よりも上方へ移動される。このとき、リリース室12と連通路21との連通状態が解除される(リリース室12と連通路21とが非連通状態となる)。その後、ピストン6が上壁1cに受け止められる。
 上記の実施形態は次の長所を奏する。
 本実施形態のシリンダ装置では、上記の従来のシリンダ装置とは異なり、ピストン6内に弁部材および閉弁バネを設ける必要がないので、ピストン6の軸方向(厚み方向)の寸法を小さくできる。従って、シリンダ装置を簡素な構成でコンパクトに造ることができる。
 また、上記のシリンダ装置のリリース状態では、タンクから圧油の供給源によって圧油がリリース側給排路14を通ってリリース室12に供給され、リリース室12の圧油が連通路21とロック側給排路13とを通ってタンクに排出されることにより、リリース室12の圧油が入れ換えられる。これにより、周辺機器や雰囲気の温度が高く保たれている場合であっても、前記の入れ換えによってシリンダ装置の温度が前記の周辺機器等の温度よりも低く抑えられるので、シリンダ装置を構成する封止部材7等の部材が熱によって破損や変形、劣化されるのを防止できる。また、前記の入れ換えによってリリース室12内の圧力流体に混ざり込んだ空気などの気体や異物が連通路21を通して外部へ排出される。このため、シリンダ装置を安定して作動させることができる。
 さらに、連通路21の開口面積S1よりも貫通路17の開口面積を大きく設定することにより、シリンダ装置をリリース状態からロック状態へロック駆動を開始するときにおいて、ロック側給排路13から連通路21を通ってリリース室12に流入される圧力流体の流量よりもロック側給排路13からロック室11へ流入される圧力流体の流量を多くすることができる。このため、ロック室11の圧力とリリース室12との圧力との差圧力がピストン6を上方へ確実にロック駆動させる。
 上記の実施形態は次のように変更可能である。
 上記の圧力流体は、例示した圧油に代えて、他の液体であってもよい。
 上記の連通路21は、図3Aに示すように、前記環状スリーブ5の上端部に形成されることに代えて、又はそれに加えて、図3Bに示すように、前記段部20の下部に形成されるようにしてもよい。また、上記の連通路21は、例示した浅い溝に代えて、小径の孔であってもよい。
 上記のロック室12がピストン6の上側に設けられると共にリリース室11がピストン6の下側に設けられることに代えて、ロック室12がピストン6の下側に設けられると共にリリース室11がピストン6の上側に設けられてもよい。
 上記の連通路21および貫通孔17は、環状スリーブ5という部品を用いることなく、ハウジング1に直接形成されてもよい。
 その他に、当業者が想定できる範囲で種々の変更を行えることは勿論である。
1:ハウジング,2:シリンダ孔,3:小径孔,4:大径孔,5:環状スリーブ,5a:内周孔,5b:上端面(他端側の端面),6:ピストン,7:封止部材,11:ロック室,12:リリース室,13:ロック側給排路,14:リリース側給排路,17:貫通孔,20:段部,21:連通路.

Claims (3)

  1.  ハウジング(1)に形成されるシリンダ孔(2)に封止部材(7)を介して保密状で軸方向へ移動可能に挿入されるピストン(6)と、
     前記ピストン(6)の前記軸方向の一端側に形成されるロック室(11)と、
     前記ピストン(6)の前記軸方向の他端側に形成されるリリース室(12)と、
     前記ロック室(11)に圧力流体を供給および排出するロック側給排路(13)と、
     前記リリース室(12)に圧力流体を供給および排出するリリース側給排路(14)と、
     前記シリンダ孔(2)の内周壁に形成される連通路(21)と、
     を備え、
     前記連通路(21)の開口面積(S1)が、前記ロック側給排路(13)の前記シリンダ孔(2)側の開口の開口面積(S2)よりも小さく設定され、
     前記ピストン(6)が他端側から一端側の限界位置へ移動されるときに、前記封止部材(7)が前記連通路(21)よりも他端側から当該連通路(21)を越えて一端側へ移動され、前記リリース側給排路(14)が前記リリース室(12)と前記連通路(21)とを介して前記ロック側給排路(13)に連通され、
     前記ピストン(6)が一端側の限界位置から他端側へ移動されるときに、前記封止部材(7)が前記連通路(21)よりも一端側から当該連通路(21)を越えて他端側へ移動され、前記リリース室(12)と前記連通路(21)とが非連通状態となる、
     ことを特徴とするシリンダ装置。
  2.  請求項1のシリンダ装置において、
     前記シリンダ孔(2)が、前記ハウジング(1)に形成される小径孔(3)と、その小径孔(3)の一端側に形成される大径孔(4)に装着される環状スリーブ(5)の内周孔(5a)とによって構成され、
     前記連通路(21)が、前記小径孔(3)と前記大径孔(4)との間に形成される段部(20)と、前記環状スリーブ(5)の他端側の端面(5b)との間に周方向へ延在するように形成される、
     ことを特徴とするシリンダ装置。
  3.  請求項2のシリンダ装置において、
     前記環状スリーブ(5)に、前記ロック側給排路(13)の一部を構成する貫通孔(17)が設けられており、
     前記貫通孔(17)の開口が、前記ロック側給排路(13)の前記開口である、
     ことを特徴とするシリンダ装置。
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