WO2019139005A1 - 偏心型バタフライバルブ - Google Patents

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valve
shaft
valve body
flow passage
internal flow
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隆志 那須
忍文 上村
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旭有機材株式会社
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    • F16K27/02Construction of housing; Use of materials therefor of lift valves
    • F16K27/0209Check valves or pivoted valves
    • F16K27/0218Butterfly valves

Definitions

  • the present invention relates to an eccentric butterfly valve that is used in fluid transport piping lines in various industries and that opens and closes a flow path by rotating a valve body.
  • a butterfly valve In various industries such as a chemical plant, a semiconductor manufacturing field, a food field, and a biofield, a butterfly valve is used to open and close flow paths through which various fluids flow.
  • a disc-shaped valve body rotatably supported on the valve body by the valve shaft is disposed in a tubular flow path formed in the valve body, and a handle or the like connected to the valve shaft
  • the valve stem is rotated by an actuator to bring the outer peripheral edge of the valve body into contact with or separated from an annular sheet member provided between the inner peripheral surface of the flow passage or the valve body and the outer peripheral edge of the valve body Opens and closes the flow path.
  • the valve body Since the butterfly valve is configured as described above, even when the valve is fully opened, the valve body has its main surface (surface facing in the axial direction of the flow passage at the time of valve closing) flowing to the center of the flow passage of the valve body It is positioned so as to be substantially parallel to the road direction. Therefore, the valve body reduces the flow passage area and acts as a resistance to the fluid to lower the capacity coefficient such as the Cv value.
  • the valve body in the case of an eccentric butterfly valve whose stem is connected to the valve body so that the rotation axis is offset from the central axis of the valve body in the thickness direction of the valve body, the valve body becomes thicker due to its configuration, The valve body greatly affects the decrease in flow passage area and the increase in fluid resistance.
  • a groove portion extending in a straight line perpendicular to the rotation axis is provided on the main surface of the valve body to A butterfly valve has been proposed which is formed in a substantially C-shape to increase the flow passage area when fully open and to reduce the flow resistance.
  • the upper and lower portions of the valve body are provided with mating holes, and the through shaft holes are provided at the upper and lower portions of the valve body, and the mating holes of the valve body are provided through the upper and lower through shaft holes.
  • the outer peripheral surface of the valve shaft and the inside of the through shaft hole A system has been adopted in which an annular rubber seal member is disposed between the peripheral surface and the peripheral surface.
  • an object of the present invention is to provide an eccentric butterfly valve which solves the problems existing in the prior art and can suppress leakage of fluid in the flow path to the outside while realizing improvement in capacity coefficient. It is to do.
  • the present invention provides a valve main body in which an internal flow path extending in the axial direction of the flow path is formed, and a turn perpendicular to the flow path axis in the valve main body in the internal flow path And a seat ring attached to the inner periphery of the internal flow passage, the seat ring being closed with the outer peripheral edge of the valve body when the valve is closed.
  • An eccentric butterfly valve wherein a sealing surface for sealing the internal flow passage is formed therebetween, and the pivot axis is positioned eccentrically in the axial direction of the flow passage from the sealing surface, wherein the valve shaft Is constituted by a first valve stem and a second valve stem, and the valve main body extends from the outer peripheral surface to the internal flow passage and rotatably penetrates the first valve stem.
  • a through shaft hole and a bottomed shaft hole rotatably supporting the second valve shaft are formed.
  • a fitting hole and a locking groove are respectively formed at opposite positions on the rotation axis in the valve body, and provided at the tip of the first valve shaft extending through the through shaft hole.
  • the first valve stem is non-rotatably connected to the valve body by the fitting portion being fitted in the fitting hole, and the tip of the second valve stem that protrudes from the bottomed shaft hole
  • the second valve stem is non-rotatably connected to the valve body by inserting a locking portion provided on the second groove into the locking groove in a direction perpendicular to the rotation axis.
  • Type butterfly valve
  • the valve body is rotatably supported on the valve body by the two valve shafts, and since the valve shaft does not extend through the valve body, a deep groove is formed in the central portion of the valve body It is possible to improve the capacitance coefficient by increasing the opening area at the time of full opening. Further, by inserting the valve body into the internal flow passage in a direction perpendicular to the rotation axis, engagement of the second valve shaft that protrudes from the shaft hole in a state in which the second valve shaft is inserted into the bottomed shaft hole. The stop can be inserted into the locking groove of the valve body to non-rotatably connect the second valve stem and the valve body.
  • the first valve shaft is passed through the through shaft hole, and the joint portion of the first valve shaft is jointed to the joint hole of the valve body, whereby the first valve shaft and the valve body are assembled. It can be connected non-rotatably.
  • the valve body can be rotatably supported within the internal flow passage of the valve body, without making one of the shaft holes for pivotally supporting the valve shaft on the valve body into a through shaft hole.
  • the locking portion is connected to a shaft portion of the second valve stem located in the bottomed shaft hole and extends in a direction perpendicular to the valve stem. It is a rail-like portion, and the locking groove has a shape complementary to the locking portion. In this case, it is preferable that the rail-shaped portion has a wedge-shaped cross section which spreads from the connecting portion with the shaft portion toward the tip.
  • rotation axis be further located eccentrically from the center of the internal flow passage.
  • annular seal member for sealing the inner peripheral surface of the through shaft hole and the outer peripheral surface of the first valve shaft is disposed adjacent to the opening of the through shaft hole to the inner flow passage.
  • a flange portion is provided at an outer end of the first valve stem, and an annular recess is formed at an outer peripheral end of the through shaft hole, the annular recess and the flange More preferably, an annular flat seal member is sandwiched between the parts.
  • the eccentric type butterfly valve of the present invention by providing the groove portion in the valve body, it is possible to increase the opening area at the time of full opening and to improve the capacity coefficient. Further, since only one of the valve shaft holes provided in the valve body can be assembled as a through shaft hole so that the valve body and the valve body can be assembled, the location where fluid in the flow path can leak to the outside is reduced. It is possible to suppress the leakage of the fluid in the flow path through which the fluid passes.
  • FIG. 1 It is a longitudinal cross-sectional view which shows the whole structure of the butterfly valve by this invention. It is the side view which looked at the butterfly valve shown by FIG. 1 from the right side. It is a perspective view of the valve body of the butterfly valve shown by FIG. It is the top view which looked at the valve body shown by FIG. 3 from the right side in FIG. It is the top view which looked at the valve body shown by FIG. 4A from the upper direction in FIG. 4A. It is the bottom view which looked at the valve shown in Drawing 4A from the lower part in Drawing 4A. It is arrow sectional drawing seen from upper direction along line IV-IV of FIG. 4A. It is a perspective view of the lower 2nd valve stem which pivotally supports the valve body of the butterfly valve shown by FIG.
  • FIG. It is a fragmentary longitudinal cross-sectional view of a butterfly valve which shows the upper 1st valve stem which pivotally supports the valve body of the butterfly valve shown by FIG. It is explanatory drawing which shows the assembly procedure of the valve body and valve body of the butterfly valve shown by FIG. It is explanatory drawing which shows the assembly procedure of the valve body and valve body of the butterfly valve shown by FIG. It is explanatory drawing which shows the assembly procedure of the valve body and valve body of the butterfly valve shown by FIG. It is explanatory drawing which shows the assembly procedure of the valve body and valve body of the butterfly valve shown by FIG. It is explanatory drawing which shows the assembly procedure of the valve body and valve body of the butterfly valve shown by FIG. It is explanatory drawing which shows the assembly procedure of the valve body and valve body of the butterfly valve shown by FIG. It is explanatory drawing which shows the assembly procedure of the valve body and valve body of the butterfly valve shown by FIG. It is explanatory drawing which shows the assembly procedure of the valve body and valve body of the butterfly valve shown by FIG. It is ex
  • the butterfly valve 11 has a hollow cylindrical valve main body 13 in which an internal flow path 13a extending in the axial direction of the flow path is formed, and is disposed in the internal flow path 13a and pivotally supported by the valve main body 13 It has a generally disc-shaped valve body 15, an annular seat ring 17 attached to the inner periphery of the internal flow passage 13a, and an annular seat presser 19 for fixing the seat ring 17 to the valve body 13.
  • An annular sheet is formed on the periphery of the downstream end of the internal flow path 13a of the valve body 13 in the axial direction of the flow path, that is, on the outer peripheral portion of the internal flow path 13a on the downstream side of the axial direction of the valve main body 13
  • An annular recess 21 extending in the radial direction to the same diameter as the outer diameter of the retainer 19 is formed, and the seat ring 17 and the sheet retainer 19 are fitted in the annular recess 21.
  • the sheet retainer 19 includes an annular retainer body 19a and an annular retainer cap 19b.
  • a stepped portion 23 (see FIG.
  • the retainer main body 19a is fixed to the annular recess 21 by an appropriate method, and the seat ring is disposed between the retainer cap 19b and the retainer main body 19a disposed on the side surface of the annular recess 21 in the axial direction of the flow passage.
  • the sheet ring 17 can be fixed to the annular recess 21 by holding the seventeen fixing portions 17 b.
  • the retainer cap 19b is disposed such that its inner peripheral edge projects into the inner flow passage 13a.
  • a bayonet method as disclosed in JP-A-11-230372 can be adopted.
  • a plurality of arc-shaped protrusions protruding in the radial direction are formed at equal intervals in the circumferential direction on the outer peripheral surface of the retainer main body 19a on the valve main body 13 side.
  • An arc-shaped notch which can be formed, and an engagement groove extending to guide the arc-shaped projection circumferentially from the side surface side of the arc-shaped notch in the axial direction of the flow passage, and the circle of the retainer main body 19a
  • the retainer main body 19a is rotated in the circumferential direction in a state in which the arc-shaped projection is fitted in the arc-shaped notch of the annular recess 21 and the arc-shaped projection is in contact with the side surface of the annular recess 21 in the axial direction.
  • the retainer main body 19a can be fixed to the annular recess 21 by guiding the arc-shaped projection along the engagement groove and engaging the arc-shaped projection and the engagement groove.
  • the seat ring 17 is formed of an elastic material, and has a valve seat portion 17a and a fixing portion 17b.
  • the valve seat portion 17a protrudes into the internal flow passage 13a when the seat ring 17 is attached to the annular recess 21 in a state where the fixing portion 17b is held between the retainer main body 19a and the retainer cap 19b. It is formed.
  • Suitable elastic materials for forming the seat ring 17 include rubber elastic bodies such as butyl rubber (BR), chloroprene rubber (CR), ethylene propylene diene rubber (EPDM), fluoro rubber (FRM), polytetrafluoroethylene (PTFE) And fluorine resin coated rubber elastic bodies such as PTFE.
  • the valve body 15 has two opposing main surfaces 15a and 15b, and an outer peripheral edge portion 15c annularly extending to connect between the two main surfaces 15a and 15b.
  • Both side walls 25a and 25b of the groove 25 are formed to be convex curved surfaces extending in a convex shape toward the rotation axis R, as shown in FIG. 2 and FIG. 4A.
  • the outer edge remaining portions 27 are on both sides in the rotation axis R direction across the groove 25. It is formed.
  • the outer edge residual portion 27 preferably has a convex curved surface extending in a convex shape in a direction away from the rotation axis R, as shown in FIGS. 4B and 4C.
  • the inventor forms the both side walls 25a and 25b of the groove 25 as convex curved surfaces extending in a convex shape toward the rotation axis R so as to form a throttling part, or on both sides of the groove 25.
  • the outer edge residual portions 27a and 27b to be formed to have a convex curved surface extending in a convex shape in a direction away from the rotation axis R, generation of a vortex is suppressed and pressure loss is reduced. I found out. Thereby, it is possible to obtain the improvement effect of the capacity coefficient Cv.
  • a spherical depression (hereinafter also referred to as “dimple”) 29 is formed at the center of the other main surface 15 b of the valve body 15.
  • a valve body valve seat surface 15d is formed on the outer peripheral edge portion 15c of the valve body 15, and the valve body 15 is made to rotate by rotating the valve body 15 around the rotation axis R. By pressing against the portion 17a, a sealing surface is formed to seal between the valve body valve seating surface 15d and the valve seating portion 17a, and the internal flow passage 13a is closed to bring it into a valve closing state.
  • the valve body valve seat surface 15d is preferably shaped like a part of a spherical surface.
  • valve body 15 is rotatably supported on the valve body 13 by the first valve shaft 31 and the second valve shaft 33, and the valve body 15 is rotated
  • a fitting hole 35 for coupling with the first valve stem 31 and a locking groove 37 for coupling with the second valve stem 33 are provided at opposite positions in the direction of the movement axis R.
  • the first valve shaft 31 is rotatably inserted into and supported by a first shaft hole 39 formed in the valve main body 13 so as to extend along the rotation axis R, and the second valve shaft 33 Is inserted into a second shaft hole 41 formed opposite to the first shaft hole 39 through the internal flow passage 13a along the rotation axis R, and is rotatably supported.
  • valve body 15 When the valve body 15 is supported on the valve body 13 by one valve shaft, the valve shaft needs to penetrate through the valve body 15. Therefore, when the deep groove 25 is provided to increase the opening area, the valve stem is likely to be exposed to the outside particularly in the case of an eccentric type butterfly valve, and the valve stem blocks the internal flow path. As a result, the effect of increasing the opening area by the groove 25 can not be obtained.
  • the butterfly valve 11 since the valve body 15 is rotatably supported on the valve body 13 by the two valve shafts of the first valve shaft 31 and the second valve shaft 33, the deep groove portion Even if 25 is provided, the first valve stem 31 and the second valve stem 33 can be prevented from being exposed to the internal flow passage 13a. As a result, the effect of increasing the opening area by the groove 25 can be easily obtained.
  • the first shaft hole 39 is a through shaft hole extending from the outside through the valve body 13 to the internal flow passage 13 a in the direction of the rotation axis R, and the first end is projected from the first shaft hole 39.
  • the valve shaft 31 is rotatably inserted into the first shaft hole 39.
  • a handle or a drive unit (not shown) can be attached for operation or drive of the valve body 15 ing.
  • a fitting portion 31a having a shape complementary to the fitting hole 35 is formed at the other end (lower end in FIG. 1) of the first valve shaft 31 projecting to the internal flow passage 13a.
  • the 15 fitting holes 35 and the fitting portions 31a are non-rotatably fitted around the rotation axis R. For example, by forming the fitting hole 35 of the valve body 15 and the fitting portion 31a of the first valve shaft 31 to have a polygonal shape, the fitting hole 35 and the fitting portion 31a can not rotate. It can be linked.
  • the second shaft hole 41 is a bottomed shaft hole (that is, a shaft hole not passing through) extending in the rotational axis R direction from the internal flow passage 13a of the valve main body 13, and one end thereof is the second
  • the second valve stem 33 is inserted into the second shaft hole 41 so as to protrude from the shaft hole 41, and is rotatably supported.
  • the second valve shaft 33 is connected to the shaft portion 33 a rotatably supported in the second shaft hole 41 and connected to the shaft portion 33 a so as to protrude from the second shaft hole 41.
  • the locking portion 33 b is fitted in the locking groove 37, including the locking portion 33 b. Specifically, as shown in FIGS.
  • the locking portion 33b is formed as a rail-shaped portion extending in a direction perpendicular to the rotation axis R, and one end of the rail-shaped portion is the shaft portion 33a.
  • the second valve stem 33 has a substantially L-shape, extending from the outer peripheral surface in a direction perpendicular to the rotation axis R. Further, as shown in FIG.
  • the locking groove 37 of the valve body 15 is formed to be complementary to the rail-like portion, and the valve body 15 and the second valve shaft 33
  • the locking portion 33b which is a rail-like portion
  • the locking portion 33b which is a rail-shaped portion, preferably has a wedge-shaped cross section that spreads from the root to the tip, which is a connecting portion with the shaft portion 33a.
  • the cross-sectional shape of the locking portion 33b is not limited as long as the valve body 15 and the second valve shaft 33 can be non-rotatably connected, and is polygonal or circular. , Or an elliptical shape.
  • the second shaft hole 41 rotatably supporting the second valve shaft 33 is a bottomed shaft hole which does not penetrate the valve main body 13, whereby it penetrates from the internal flow passage 13 a to the outside.
  • the first valve In the outer peripheral surface of the shaft 31 and the shaft portion 33 a of the second valve shaft 33, the inner peripheral surface of the fitting hole 35 near the opening to the internal flow passage 13 a and the inner peripheral surface of the second shaft hole 41 Annular seal members 43 and 45 are disposed in an annular groove provided in a position opposite to the vicinity of the opening to the flow passage 13 a, and between the inner peripheral surface of the fitting hole 35 and the outer peripheral surface of the first valve shaft 31 And, the space between the inner peripheral surface of the second shaft hole 41 and the outer peripheral surface of the shaft portion 33 a of the second valve shaft 33 is sealed.
  • a first axial hole is formed on the outer peripheral surface of the first valve shaft 31.
  • An annular groove such as an O-ring made of a rubber elastic material in an annular groove provided at a plurality of positions (three positions in the illustrated embodiment) including positions opposed to near the opening to the internal flow passage 13a 39
  • Seal members 47a, 47b and 47c are disposed to seal between the inner peripheral surface of the first shaft hole 39 and the outer peripheral surface of the first valve shaft 31.
  • a flange portion 31 b is provided near the end opposite to the fitting portion 31 a of the first valve stem 31, and the first shaft of the valve main body 13 is
  • An annular recess 13b for accommodating the flange portion 31b is provided around the opening to the outside of the hole 39, and an annular portion provided on a surface (hereinafter referred to as a bottom surface) facing the flange portion 31b in the annular recess 13b.
  • An annular flat seal member 47d made of a rubber elastic material is fitted in the groove.
  • the seal member 47 d arranged in this manner seals between the flange portion 31 b and the bottom surface of the annular recess 13 b, and even if the fluid in the internal flow passage 13 a intrudes into the first axial hole 39, It does not leak from the first axial hole 39 to the outside.
  • Such a seal structure is particularly effective when harmful fluid flows in the internal flow passage 13a.
  • the flat seal member 47d and the inner peripheral surface of the first shaft hole 39 and the outer peripheral surface of the first valve shaft 31 When the fluid leaks through the gap between them, the fluid is deformed by the fluid pressure and is further pressed against the bottom of the flange portion 31b and the annular recess 13b, so that the sealing performance is further enhanced, and the fluid leakage can be prevented. Also play.
  • the butterfly valve 11 of the illustrated embodiment is a double eccentric butterfly valve having a double eccentric structure. 1 and 2, in the double eccentric type butterfly valve 11, the sealing surface formed between the valve body 15d of the valve body 15 and the valve seat 17a of the seat ring 17 when the valve is closed. Of the valve seat portion 17a of the seat ring 17, the valve body valve seat surface 15d, and the first valve shaft so that the center of the flow path axial direction is positioned eccentrically in the flow path axial direction from the rotation axis R of the valve body 15. 31 and a second valve stem 33 are provided. Furthermore, as shown in detail in FIG.
  • a first valve stem 31 and a second valve stem 33 are connected to the valve body 15 so as to be separated by a distance d inside the valve body 15.
  • the double eccentric butterfly valve 11 is configured such that the rotation axis R is eccentrically positioned from the central axis O of the internal flow passage 13a, the rotation axis R of the valve body 15 is The maximum width in the direction is different between one side and the other side in the radial direction with respect to the rotation axis R.
  • the retainer cap 19b is disposed such that the inner peripheral end protrudes into the inner flow passage 13a.
  • the internal flow of the retainer cap 19b is such that the outer peripheral portion 15c interferes with the retainer cap 19b in the other direction around the pivot axis R so that the valve body 15 can not rotate.
  • the valve body 13, the valve body 15, the sheet retainer 19, the first valve stem 31, and the second valve stem 33 may be formed of a metal material, a resin material, a metal material coated with a resin material, or injection depending on the application. It can form from the metal material etc. which were insert-molded by the shaping
  • the shaft 33a of the second valve stem 33 is rotatably inserted into the second shaft hole 41 of the valve body 13.
  • the side of the rail-like portion of the locking portion 33b of the second valve shaft 33 extends in the axial direction of the flow passage and protrudes from the circumferential surface of the shaft portion 33a in the direction perpendicular to the rotation axis R
  • the second valve stem 33 is disposed to face the side (the annular recess 21 side).
  • valve body 15 By inserting the valve body 15 into the internal flow passage 13a with the second valve stem 33 arranged in the above-mentioned direction, it becomes possible to insert the valve body 15 from the side close to the second valve stem 33. , Work easier.
  • valve body 15 is rotated by 180 ° around the rotation axis R in the internal flow path 13a, and as shown in FIG. 8E, the valve body 15 is The valve body valve seat surface 15d is disposed toward the side on which the seat ring 17 is mounted, that is, the annular recess 21 side. Thereafter, the seat ring 17 is attached to the annular recess 21 by the sheet retainer 19 and the assembly of the butterfly valve 11 is completed.
  • the valve body 15 is axially moved in the internal flow passage 13a in a state in which the second valve shaft 41 is rotatably supported in the second shaft hole 41 which is not penetrated.
  • the locking portion 33b of the second valve stem 33 and the locking groove 37 of the valve body 15 are connected. . Therefore, the assembly of the valve body 15 to the valve main body 13 becomes easy, the assembly method of the butterfly valve becomes simple, and the reduction effect of the assembly cost can be obtained.
  • the second shaft hole 41 is not a through shaft hole, the fluid in the inner flow passage 13a through the second shaft hole 41 is not leaked to the outside, and the sealing performance of the inner flow passage 13a is improved.
  • the present invention is not limited to the illustrated embodiment.
  • the present invention is described based on the embodiment in which the present invention is applied to the double eccentric type butterfly valve 11, but the application of the present invention is limited to the double eccentric type butterfly valve It is also possible to apply the present invention to single eccentric type and multiple eccentric type butterfly valves.

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Abstract

偏心型バタフライバルブ(11)は、流路軸線方向に延びる内部流路(13a)が形成されている弁本体(13)と、弁軸を介して弁本体に流路軸線と垂直な回動軸線周りに回動可能に支持される弁体(15)と、内部流路の内周に取り付けられるシートリング(17)とを備える。弁軸は、第1の弁軸(31)と第2の弁軸(33)とによって構成されている。弁本体には、第1の弁軸を挿通する貫通軸穴(39)と第2の弁軸を支持する有底軸穴とが形成され、弁体には、嵌合穴(35)と係止溝(37)とが形成されており、第1の弁軸の先端部に設けられた嵌合部(31a)が嵌合穴に嵌合され、第2の弁軸の先端部に設けられた係止部が回動軸線と垂直な方向に係止溝に挿入される。

Description

偏心型バタフライバルブ
 本発明は、各種産業における流体輸送配管ラインに使用され、弁体を回動させることにより流路の開閉を行う偏心型バタフライバルブに関する。
 化学工場、半導体製造分野、食品分野、バイオ分野などの各種産業において、種々の流体が流通する流路の開閉、制御を行うバタフライバルブが使用されている。バタフライバルブでは、弁本体内に形成された管状の流路内に、弁軸によって弁本体に回動可能に支持された円盤形状の弁体が配置されており、弁軸に接続されたハンドルやアクチュエータによって弁軸を回動させて流路の内周面や弁本体と弁体の外周縁部との間に設けられた環状のシート部材に対して弁体の外周縁部を接離させることにより、流路の開閉を行う。
 バタフライバルブは、上記のような構成となっているため、バルブの全開時でも、弁体は、その主面(閉弁時に流路軸線方向を向く面)が弁本体の流路の中央に流路方向と略平行となるように位置する。したがって、弁体は、流路面積を減少させると共に流体への抵抗となって、Cv値などの容量係数を低下させている。特に、弁体の中心軸線から弁体の厚さ方向に回動軸線がオフセットされるようにステムが弁体に接続されている偏心型のバタフライバルブでは、構成上、弁体が厚くなるため、弁体が流路面積の減少や流体抵抗の増加に大きく影響を及ぼす。このような問題への対策の一つとして、例えば特許文献1及び特許文献2に記載のように、弁体の主表面に回動軸線と垂直に直線状に延びる溝部を設けて弁体の断面を略C字形状に形成し、全開時の流路面積を増加させると共に、流路抵抗を減少させるようにしたバタフライバルブが提案されている。
特開平7-113472号公報 実開昭60-188272号公報
 上述したように、流路面積の増加や流路抵抗の減少には、溝部を設けて弁体の一部の厚さを減少させることが有利となる。しかしながら、弁体に弁軸を貫通させて弁体を弁本体に支持すると、弁軸が露出して流体の抵抗となる。また、弁軸が露出しないようにすると、溝部を深くすることができず、開口面積を十分に大きくすることができない。したがって、容量係数の増大効果が小さくなってしまう。このため、特許文献1や特許文献2に記載のバタフライバルブのように、二つの弁軸によって弁体を弁本体内に回動可能に支持するようにする構造が採用されてきた。
 上記の構造では、組み立てを考慮して、弁体の上部及び下部に篏合穴を設けると共に、貫通軸穴を弁本体の上部及び下部に設け、上下の貫通軸穴を通して弁体の篏合穴に弁軸を篏合固定して弁本体内に弁体を支持するようにし、また、流路内の流体の外部への漏出を防止するために、弁軸の外周面と貫通軸穴の内周面との間に環状ゴムシール部材を配置する方式が採用されてきた。しかしながら、このような方式は、構造が単純で安価に製造が可能である一方で、上下の貫通軸穴のシール部を通して流体内の流体が外部へ漏出する事例が発生することがあり、シール性能が十分であるとは言えなかった。
 よって、本発明の目的は、従来技術に存する問題を解決して、容量係数の向上を実現させつつ流路内の流体の外部への漏出を抑制することを可能とさせる偏心型バタフライバルブを提供することにある。
 上記目的に鑑み、本発明は、流路軸線方向に延びる内部流路が形成されている弁本体と、前記内部流路内で弁軸を介して前記弁本体に前記流路軸線と垂直な回動軸線周りに回動可能に支持される円盤状の弁体と、前記内部流路の内周に取り付けられるシートリングとを備え、前記シートリングが閉弁時に前記弁体の外周縁部との間で前記内部流路をシールするシール面を形成し、前記回動軸線が前記シール面から前記流路軸線方向に偏心して位置するようになっている偏心型バタフライバルブであって、前記弁軸が、第1の弁軸と第2の弁軸とによって構成されており、前記弁本体に、外周面から前記内部流路まで貫通して延び且つ第1の弁軸を回動可能に挿通する貫通軸穴と、第2の弁軸を回動可能に支持する有底軸穴とが形成され、前記弁体において前記回動軸線上の対向する位置に、それぞれ、嵌合穴と係止溝とが形成され、前記貫通軸穴を貫通して延びる前記第1の弁軸の先端部に設けられた嵌合部が前記嵌合穴に嵌合されることにより前記第1の弁軸が前記弁体と回転不能に連結されると共に、前記有底軸穴から突出する第2の弁軸の先端部に設けられた係止部が前記回動軸線と垂直な方向に前記係止溝に挿入されることにより前記第2の弁軸が前記弁体と回転不能に連結されるようになっている偏心型バタフライバルブを提供する。
 上記偏心型バタフライバルブでは、二つの弁軸によって弁体を弁本体に回動可能に支持し、弁軸が弁体を貫通して延びていないので、弁体の中央部に深い溝部を形成することができ、全開時の開口面積を増加させて容量係数を向上させることが可能となる。また、回動軸線と垂直な方向に弁体を内部流路内に挿入することにより、有底軸穴に第2の弁軸を挿入した状態で軸穴から突出した第2の弁軸の係止部を弁体の係止溝に挿入して、第2の弁軸と弁体とを回転不能に連結させることができる。さらに、その後、貫通軸穴に第1の弁軸を貫通させて第1の弁軸の篏合部を弁体の篏合穴に篏合させることにより、第1の弁軸と弁体とを回転不能に連結することができる。このような構造により、弁軸を弁本体に回動可能に支持するための軸穴の一方を貫通軸穴にしなくても、弁体を弁本体の内部流路内に回動可能に支持するように弁体と弁本体とを組み立てることが可能となる。したがって、弁本体に形成される軸穴の一方を貫通軸穴とする必要がなくなる。この結果、流路内の流体が外部に漏出し得る箇所を削減し、軸穴を通した流路内の流体の外部への漏出を抑制することができる。
 上記偏心型バタフライバルブの一つの実施形態では、前記係止部が前記有底軸穴内に位置する前記第2の弁軸の軸部に接続され且つ弁軸前記回動軸線と垂直な方向に延びるレール状部分であり、前記係止溝が前記係止部と相補的形状を有している。この場合、前記レール状部分が、前記軸部との接続部分から先端に向かって広がるくさび形状断面を有していることが好ましい。
 また、前記回動軸線が、さらに、前記内部流路の中心から偏心して位置するようにすることが好ましい。
 さらに、前記貫通軸穴の前記内部流路への開口部に隣接して、前記貫通軸穴の内周面と前記第1の弁軸の外周面とをシールする環状シール部材が配置されていることが好ましく、前記第1の弁軸の外部側の端部にフランジ部が設けられていると共に、前記貫通軸穴の外周側端部に環状凹部が形成されており、前記環状凹部と前記フランジ部との間に環状の平面シール部材が挟持されていることがさらに好ましい。
 本発明の偏心型バタフライバルブによれば、弁体に溝部を設けることにより全開時の開口面積を増加させて容量係数を向上させることができる。また、弁本体に設ける弁軸穴の一方のみを貫通軸穴として弁体と弁本体との組み立てが可能となるので、流路内の流体が外部に漏出し得る箇所を削減し、軸穴を通した流路内の流体の外部への漏出を抑制することができる。
本発明によるバタフライバルブの全体構成を示す縦断面図である。 図1に示されているバタフライバルブを右側から見た側面図である。 図1に示されているバタフライバルブの弁体の斜視図である。 図3に示されている弁体を図1における右側から見た平面図である。 図4Aに示されている弁体を図4Aにおける上方から見た上面図である。 図4Aに示されている弁体を図4Aにおける下方から見た底面図である。 図4Aの線IV-IVに沿って上方から見た矢視断面図である。 図1に示されているバタフライバルブの弁体を軸支する下側の第2の弁軸の斜視図である。 図1に示されているバタフライバルブの弁体を軸支する下側の第2の弁軸を矢印Aの方向から見た側面図である。 図1に示されているバタフライバルブの弁体を軸支する上側の第1の弁軸を示すバタフライバルブの部分縦断面図である。 図1に示されているバタフライバルブの弁本体と弁体との組み立て手順を示している説明図である。 図1に示されているバタフライバルブの弁本体と弁体との組み立て手順を示している説明図である。 図1に示されているバタフライバルブの弁本体と弁体との組み立て手順を示している説明図である。 図1に示されているバタフライバルブの弁本体と弁体との組み立て手順を示している説明図である。 図1に示されているバタフライバルブの弁本体と弁体との組み立て手順を示している説明図である。
 以下、図面を参照して、本発明によるバタフライバルブ11の実施の形態を説明する。
 最初に図1及び図2を参照して、本発明によるバタフライバルブ11の全体構成について説明する。
 バタフライバルブ11は、流路軸線方向に延びる内部流路13aが形成されている中空円筒状の弁本体13と、内部流路13a内に配置され弁本体13に回動可能に軸支されている概略円盤形状の弁体15と、内部流路13aの内周に取り付けられている環状のシートリング17と、シートリング17を弁本体13に固定するための環状のシート押え19とを備えており、弁体15の外周縁部とシートリング17上に形成される弁座部17aとを接離させることにより、内部流路13aの開閉を行うことができるようになっている。
 弁本体13の内部流路13aの流路軸線方向の下流側端部の周縁部、すなわち弁本体13の流路軸線方向の下流側の側面における内部流路13aの外周部には、環状のシート押え19の外径と概略同径まで径方向に延びる環状凹部21が形成されており、この環状凹部21にシートリング17及びシート押え19が嵌合される。シート押え19は、環状のリテーナ本体19aと環状のリテーナキャップ19bとからなる。リテーナ本体19aには、段差部23(図7参照)が形成されており、段差部23には、リテーナキャップ19bとの間にシートリング17の固定部17bを配置するようにリテーナキャップ19bとシートリング17の固定部17bとが収納される。このような構成により、リテーナ本体19aを適宜の方法で環状凹部21に固定して、環状凹部21の流路軸線方向の側面上に配置されるリテーナキャップ19bとリテーナ本体19aとの間にシートリング17の固定部17bを挟持することにより、環状凹部21にシートリング17を固定することができる。
 なお、リテーナキャップ19bは、その内周縁端が内部流路13a内に突出するように配置されることが好ましい。
 リテーナ本体19aを環状凹部21に固定する方法としては、例えば、特開平11-230372に開示されているようなバイヨネット方式を採用することができる。この場合、リテーナ本体19aの弁本体13側の外周面に径方向に突出する複数の円弧状突起部を周方向に等間隔で形成すると共に、環状凹部21の外周部に円弧状突起部を収容可能に形成される円弧状切欠き部と、円弧状切欠き部の流路軸線方向側面側から円弧状突起部を周方向に案内するように延びる係合溝とを設け、リテーナ本体19aの円弧状突起部を環状凹部21の円弧状切欠き部に嵌合させて円弧状突起部を環状凹部21の流路軸線方向側面に当接させた状態で、リテーナ本体19aを周方向に回動させ、円弧状突起部を係合溝に沿って案内して円弧状突起部と係合溝とを係合させることにより、リテーナ本体19aを環状凹部21に固定することができる。
 シートリング17は、弾性材料から形成されており、弁座部17aと固定部17bとを有している。弁座部17aは、固定部17bがリテーナ本体19aとリテーナキャップ19bとの間に挟持された状態でシートリング17が環状凹部21に取り付けられたときに、内部流路13a内に突出するように形成されている。シートリング17を形成する好適な弾性材料としては、ブチルゴム(BR)、クロロプレンゴム(CR)、エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)、フッ素ゴム(FRM)等のゴム弾性体、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)等のフッ素樹脂、PTFE等のフッ素樹脂被覆ゴム弾性体が挙げられる。
 弁体15は、対向する二つの主面15a、15bと、二つの主面15a、15bの間を接続するように環状に延びる外周縁部15cとを有している。弁体15の一方の主面15aには、図3によく示されているように、回動軸線Rと交差する方向(好ましくは直交する方向)に貫通して延びる溝部25が設けられている。溝部25の両側壁25a,25bは、図2や図4Aに示されているように、回動軸線Rに向かって互いに向かって凸状に延びる凸状湾曲面となるように形成されている。また、弁体15の一方の主面15aに上述のような溝部25が形成されることにより、溝部25を挟んで回動軸線R方向の両側には、外縁残留部27(27a,27b)が形成される。外縁残留部27は、図4B及び図4Cに示されているように、回動軸線Rから離れる方向に凸状に延びる凸状湾曲面を有していることが好ましい。
 上述のような溝部25を設けることにより、弁体15を全開状態まで回動したときに、溝部25の分だけ、内部流路13a内の開口面積が増加し、容量係数Cvが増加する。また、本発明者は、溝部25の両側壁25a,25bを回動軸線Rに向かって互いに凸状に延びる凸状湾曲面として形成して絞り部のようにすることや、溝部25の両側に形成される外縁残留部27a,27bが回動軸線Rから離れる方向に凸状に延びる凸状湾曲面を有するように形成することにより、渦の発生の発生が抑制されて、圧力損失を低減させることを見出した。これにより、容量係数Cvの向上効果を得ることが可能となる。
 また、弁体15の他方の主面15bの中央部には、図5に示されているように、球面状の窪み部(以下、「ディンプル」とも記載する。)29が形成されている。このような球面状の窪み部29を設けることにより、同様に、渦の発生が抑制されて、圧力損失の低減による容量係数の向上効果を得ることができる。
 弁体15の外周縁部15cには、弁体弁座面15dが形成されており、回動軸線R周りに弁体15を回動させて弁体弁座面15dをシートリング17の弁座部17aに圧接させることにより、弁体弁座面15dと弁座部17aとの間をシールするシール面を形成し、内部流路13aを閉鎖して閉弁状態にさせるようになっている。弁体弁座面15dは、球面の一部のような形状となっていることが好ましい。
 図示されている実施形態のバタフライバルブ11では、弁体15は、第1の弁軸31と第2の弁軸33とによって弁本体13に回動可能に支持されており、弁体15の回動軸線R方向の対向する位置には、第1の弁軸31と連結するための嵌合穴35と第2の弁軸33と連結するための係止溝37とが設けられている。
 第1の弁軸31は、回動軸線Rに沿って延びるように弁本体13に形成された第1の軸穴39に回動可能に挿通されて支持されており、第2の弁軸33は、回動軸線Rに沿って内部流路13aを介して第1の軸穴39と対向して形成された第2の軸穴41に挿入され、回動可能に支持されている。
 弁体15を一つの弁軸によって弁本体13に支持する場合、弁軸が弁体15を貫通している必要がある。したがって、開口面積を大きくするために、深い溝部25を設けると、特に偏心型バタフライバルブでは、弁軸が外部に露出してしまいやすくなって、弁軸が内部流路を塞ぐ形となる。この結果、溝部25による開口面積の増加効果が得られなくなる。これに対して、バタフライバルブ11では、第1の弁軸31と第2の弁軸33との二つの弁軸により弁体15を弁本体13に回動可能に支持しているので、深い溝部25を設けても、第1の弁軸31及び第2の弁軸33が内部流路13aに露出しないようにすることができる。この結果、溝部25による開口面積の増加効果を得やすくなる。
 第1の軸穴39は外部から回動軸線R方向に弁本体13を内部流路13aまで貫通して延びる貫通軸穴であり、両端部が第1の軸穴39から突出するように第1の弁軸31が第1の軸穴39に回動可能に挿通されている。外部に突出する第1の弁軸31の一端部(図1における上端部)には、弁体15の操作や駆動のために、図示されていないハンドルや駆動部を取り付けることができるようになっている。また、内部流路13aに突出する第1の弁軸31の他端部(図1における下端部)には、嵌合穴35と相補的形状の嵌合部31aが形成されており、弁体15の嵌合穴35と嵌合部31aとが回動軸線R周りに回動不能に嵌合されるようになっている。例えば、弁体15の嵌合穴35と第1の弁軸31の嵌合部31aとを多角形状を有するように形成することにより、嵌合穴35と嵌合部31aとを回動不能に連結することができる。
 一方、第2の軸穴41は弁本体13の内部流路13aから回動軸線R方向に延びる有底軸穴(すなわち貫通していない軸穴)となっており、一方の端部が第2の軸穴41から突出するように第2の弁軸33が第2の軸穴41に挿入され、回動可能に支持されている。第2の弁軸33は、第2の軸穴41内に回動可能に支持される軸部33aと第2の軸穴41から突出するように軸部33aに接続されて形成されている係止部33bとを含んでおり、係止部33bが係止溝37に嵌合されるようになっている。詳細には、係止部33bは、図6A及び図6Bに示されているように、回動軸線Rと垂直な方向に延びるレール状部分として形成され、レール状部分の一端が軸部33aの外周面から回動軸線Rと垂直な方向に突出して延びており、第2の弁軸33は概略L字形状を有している。また、弁体15の係止溝37は、図4Aに示されているように、レール状部分と相補形状となるように形成されており、弁体15と第2の弁軸33とは、回動軸線Rと垂直な方向に弁体15の係止溝37にレール状部分である係止部33bを挿入することにより、回動軸線R周りに回動不能に連結されるようになっている。レール状部分である係止部33bは、軸部33aとの接続部である根元から先端に向かって広がるくさび形状断面を有していることが好ましい。このようなくさび形状を有していることにより、第2の弁軸33からの回動軸線R方向への弁体15の抜けを防止することができる。しかしながら、係止部33bの断面形状は、弁体15と第2の弁軸33とを回動不能に連結することができるようになっていれば限定されるものではなく、多角形状、円形状、楕円形状などとしてもよい。
 このように、第2の弁軸33を回動可能に支持する第2の軸穴41が弁本体13を貫通しない有底軸穴となっていることにより、内部流路13aから外部まで貫通する穴が削減されて、内部流路13aの密封性が向上し、内部流路13a内の流体が外部に流出する可能性を低減させることができる。
 なお、図1に示されているように、内部流路13a内の流体が有底の穴である嵌合穴35や第2の軸穴41内へ侵入することを防ぐために、第1の弁軸31や第2の弁軸33の軸部33aの外周面には、嵌合穴35の内周面の内部流路13aへの開口部付近や第2の軸穴41の内周面の内部流路13aへの開口部付近に相対する位置に設けられた環状溝に環状シール部材43,45が配置され、嵌合穴35の内周面と第1の弁軸31の外周面との間並びに第2の軸穴41の内周面と第2の弁軸33の軸部33aの外周面との間をシールするようになっている。また、内部流路13a内の流体が貫通軸穴である第1の軸穴39を通して外部に流出することを防止するために、第1の弁軸31の外周面には、第1の軸穴39の内部流路13aへの開口部付近に相対する位置を含めた複数の位置(図示されている実施形態では3箇所)に設けられた環状溝に、ゴム弾性材料からなるOリングなどの環状シール部材47a,47b,47cが配置され、第1の軸穴39の内周面と第1の弁軸31の外周面と間をシールするようになっている。さらに、図7に詳しく示されているように、第1の弁軸31の嵌合部31aと反対側の端部付近にフランジ部31bが設けられていると共に、弁本体13の第1の軸穴39の外部への開口部の周囲にフランジ部31bを収容するための環状凹部13bが設けられ、環状凹部13bにおいてフランジ部31bと対向する面(以下、底面と記載する。)に設けた環状溝に、ゴム弾性材料からなる環状の平面シール部材47dが嵌合されている。このように配置されたシール部材47dにより、フランジ部31bと環状凹部13bの底面との間をシールし、万が一、内部流路13a内の流体が第1の軸穴39内に侵入しても、第1の軸穴39から外部に漏出しないようになっている。このようなシール構造は、内部流路13aを有害な流体が流通する場合に特に有効である。また、平面シール部材47dは、フランジ部31bと環状凹部13bの底面との間での加圧変形に加えて、第1の軸穴39の内周面と第1の弁軸31の外周面との間を通って流体が漏出してくると流体圧で変形してフランジ部31bと環状凹部13bの底面にさらに押し付けられるので、シール性がさらに高められ、流体の漏出を防ぐことができるという効果も奏する。
 図示されている実施形態のバタフライバルブ11は、二重偏心構造を有する二重偏心型バタフライバルブとなっている。図1及び図2を参照すると、二重偏心型のバタフライバルブ11では、閉弁時に弁体15の弁体弁座面15dとシートリング17の弁座部17aとの間に形成されるシール面の流路軸線方向の中心が弁体15の回動軸線Rから流路軸線方向に偏心して位置するように、シートリング17の弁座部17a、弁体弁座面15d、第1の弁軸31及び第2の弁軸33が設けられている。さらに、図2に詳しく示されているように、弁体15の回動軸線Rが内部流路13aの横断面の中心を通るように回動軸線Rと平行に延びる中心軸線Oから同横断面内で距離dだけ離間して位置するように弁体15に第1の弁軸31及び第2の弁軸33が弁体15に接続されている。このような構成とすることにより、バルブの開閉時に、偏心によるカム作用により弁体15が僅かな回転角度でシートリング17から離脱するため、シートリング17と弁体15との摩擦が少なく、シートリング17の摩耗を減少させると共に、操作トルクを低減させることが可能となる。
 また、上述のように、二重偏心型バタフライバルブ11は、回動軸線Rが内部流路13aの中心軸線Oから偏心して位置するように構成されているので、弁体15の回動軸線R方向の最大幅は、回動軸線Rを挟んで半径方向の一方側と他方側とで異なっている。このことを利用して、図示されている実施形態の二重偏心型バタフライバルブ11では、内周縁端が内部流路13a内に突出するようにリテーナキャップ19bを配置している。これにより、閉弁状態から開弁状態に弁体15を回動させる際に、回動軸線R周りの一方の方向への回動では外周縁部15cがリテーナキャップ19bと干渉せずに弁体15が回動でき且つ回動軸線R周りの他方の方向への回動では外周縁部15cがリテーナキャップ19bと干渉して弁体15が回動できなくするように、リテーナキャップ19bの内部流路13aへの突出量を設定することで、全閉状態からの弁体15の回動方向を規制することを可能とさせている。
 なお、弁本体13、弁体15、シート押え19、第1の弁軸31、第2の弁軸33は、用途に応じて、金属材料、樹脂材料、樹脂材料で被覆された金属材料、射出成形法にてインサート成形された金属材料などから形成することができる。
 次に、図8Aから図8Eを参照して、バタフライバルブ11の組み立て方法について説明する。
 最初に、図8Aに示されているように、弁本体13の第2の軸穴41に第2の弁軸33の軸部33aを回動可能に挿入する。このとき、第2の弁軸33の係止部33bのレール状部分が流路軸線方向に延び且つ軸部33aの周面から回動軸線Rと垂直な方向に突出する側がシートリング17の装着側(環状凹部21側)へ向くように、第2の弁軸33が配置される。
 次に、図8Bに示されているように、環状凹部21と流路軸線方向の反対側から、弁体15の係止溝37を弁本体13側へ向けた状態で流路軸線方向に弁体15を弁本体13の内部流路13a内へ挿入することによって、第2の弁軸33の係止部33bと弁体15の係止溝37とを嵌合させ、係止部33bが係止溝37の端部に到達するまで係止部33bを係止溝37内に収容させる。さらに、図8Cに示されているように、第1の軸穴39に第1の弁軸31を挿入することにより、第1の弁軸31の嵌合部31aを回転不能に弁体15の嵌合穴35に嵌合させる。これにより、弁体15が回動軸線R周りに回動可能に弁本体13の内部流路13a内に支持される。
 上述した向きに第2の弁軸33を配置した状態で弁体15を内部流路13a内に挿入することで、第2の弁軸33に近い側から弁体15を挿入することが可能となり、作業がしやすくなる。
 次に、図8Dに示されているように、内部流路13a内で弁体15を回動軸線R周りに180°だけ回動させ、図8Eに示されているように、弁体15の弁体弁座面15dを、シートリング17が装着される側すなわち環状凹部21側へ向けて、配置させる。その後、環状凹部21にシート押え19によってシートリング17が取り付けられ、バタフライバルブ11の組み立てが完了する。
 このように、バタフライバルブ11では、貫通していない第2の軸穴41に第2の弁軸41を回動可能に支持した状態で内部流路13a内に流路軸線方向に弁体15を挿入することにより、第2の弁軸33の係止部33bと弁体15の係止溝37とを嵌合させて、第2の弁軸33と弁体15とを連結させるようにしている。したがって、弁本体13に対する弁体15の組み付けが容易となることで、バタフライバルブの組み立て方法が簡便となり、組立費用の削減効果が得られる。また、第2の軸穴41が貫通軸穴ではないので、第2の軸穴41を通じた内部流路13a内の流体の外部への漏出がなくなり、内部流路13aの密封性が向上する。
 以上、図示されている実施形態を参照して、本発明によるバタフライバルブ11を説明したが、本発明は図示されている実施形態に限定されるものではない。例えば、上記実施形態では、二重偏心型のバタフライバルブ11に本発明が適用された実施形態に基づいて本発明を説明しているが、本発明の適用は二重偏心型のバタフライバルブに限定されるものではなく、一重偏心型や多重偏心型のバタフライバルブに本発明を適用することも可能である。
 11  バタフライバルブ
 13  弁本体
 13a  内部流路
 15  弁体
 15c  外周縁部
 15d  弁体弁座面
 17  シートリング
 17a  弁座部
 31  第1の弁軸
 31a  嵌合部
 33  第2の弁軸
 33a  軸部
 33b  係止部
 35  嵌合穴
 37  係止溝
 39  第1の軸穴
 41  第2の軸穴
 47a,47b,47c  環状シール部材
 47d  平面シール部材

Claims (8)

  1.  流路軸線方向に延びる内部流路が形成されている弁本体と、前記内部流路内で弁軸を介して前記弁本体に前記流路軸線と垂直な回動軸線周りに回動可能に支持される円盤状の弁体と、前記内部流路の内周に取り付けられるシートリングとを備え、前記シートリングが閉弁時に前記弁体の外周縁部との間で前記内部流路をシールするシール面を形成し、前記回動軸線が前記シール面から前記流路軸線方向に偏心して位置するようになっている偏心型バタフライバルブであって、
     前記弁軸が、第1の弁軸と第2の弁軸とによって構成されており、前記弁本体に、外周面から前記内部流路まで貫通して延び且つ第1の弁軸を回動可能に挿通する貫通軸穴と、第2の弁軸を回動可能に支持する有底軸穴とが形成され、前記弁体において前記回動軸線上の対向する位置に、それぞれ、嵌合穴と係止溝とが形成され、前記貫通軸穴を貫通して延びる前記第1の弁軸の先端部に設けられた嵌合部が前記嵌合穴に嵌合されることにより前記第1の弁軸が前記弁体と回転不能に連結されると共に、前記有底軸穴から突出する第2の弁軸の先端部に設けられた係止部が前記回動軸線と垂直な方向に前記係止溝に挿入されることにより前記第2の弁軸が前記弁体と回転不能に連結されるようになっていることを特徴とする偏心型バタフライバルブ。
  2.  前記係止部が前記有底軸穴内に位置する前記第2の弁軸の軸部に接続され且つ弁軸前記回動軸線と垂直な方向に延びるレール状部分であり、前記係止溝が前記係止部と相補的形状を有している、請求項1に記載の偏心型バタフライバルブ。
  3.  前記レール状部分が、前記軸部との接続部分から先端に向かって広がるくさび形状断面を有している、請求項2に記載の偏心型バタフライバルブ。
  4.  前記回動軸線が、さらに、前記内部流路の中心から偏心して位置する、請求項1に記載の偏心型バタフライバルブ。
  5.  前記回動軸線が、さらに、前記内部流路の中心から偏心して位置する、請求項2に記載の偏心型バタフライバルブ。
  6.  前記回動軸線が、さらに、前記内部流路の中心から偏心して位置する、請求項3に記載の偏心型バタフライバルブ。
  7.  前記貫通軸穴の前記内部流路への開口部に隣接して、前記貫通軸穴の内周面と前記第1の弁軸の外周面とをシールする環状シール部材が配置されている、請求項1から請求項6の何れか一項に記載の偏心型バタフライバルブ。
  8.  前記第1の弁軸の外部側の端部にフランジ部が設けられていると共に、前記貫通軸穴の外周側端部に環状凹部が形成されており、前記環状凹部と前記フランジ部との間に環状の平面シール部材が挟持されている、請求項7に記載の偏心型バタフライバルブ。
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