WO2019188948A1 - 逆止弁 - Google Patents

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WO2019188948A1
WO2019188948A1 PCT/JP2019/012427 JP2019012427W WO2019188948A1 WO 2019188948 A1 WO2019188948 A1 WO 2019188948A1 JP 2019012427 W JP2019012427 W JP 2019012427W WO 2019188948 A1 WO2019188948 A1 WO 2019188948A1
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valve
valve body
chamber
check valve
check
Prior art date
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PCT/JP2019/012427
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English (en)
French (fr)
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由幹 加藤
典生 中村
広大 加藤
透信 坂田
清瀬 弘晃
Original Assignee
川崎重工業株式会社
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Publication date
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Definitions

  • the present invention relates to a check valve provided in a flow path through which a fluid such as high-pressure gas flows.
  • a check valve is provided in the middle of a pipe through which high-pressure gas flows to prevent high-pressure gas from flowing back.
  • the check valve opens and closes due to a pressure difference between the upstream side and the downstream side.
  • check valve provided with a damper that alleviates the sudden movement of the valve body in the axial direction (see, for example, Patent Document 1).
  • This check valve includes a damper with a built-in spring inside the valve body. The damper reduces the rapid movement of the valve body and makes it difficult to reach chattering where the valve body and the valve seat collide even if vibration occurs.
  • the larger the damper chamber diameter the greater the damping force, which is preferable.
  • the diameter of the damper chamber is considerably smaller than the pressure receiving surface diameter of the valve body. For this reason, the damping force is small also at this point.
  • the check valve of the prior art may not be able to suppress chattering by effectively attenuating the moving force in the axial direction of the valve body in the damper chamber.
  • an object of the present invention is to provide a check valve that can effectively suppress the occurrence of chattering.
  • a check valve includes a housing provided with an inlet channel, a valve chamber and an outlet channel, and a seat member provided around the inlet channel and having a seat portion.
  • a valve body that is pressed by the seat portion to block the inlet flow path, a biasing member that presses the valve body toward the seat portion, and a housing that is provided when the valve body moves in the axial direction.
  • a guide portion that guides the valve body; and a damper chamber that communicates with the valve chamber via a gap between the valve body and the guide portion, and that attenuates the axial movement force of the valve body,
  • the urging member is disposed in the valve chamber.
  • the urging member that presses the valve body against the seat portion is disposed in the valve chamber, whereby the volume of the damper chamber can be reduced and the diameter can be increased, and the damping force can be increased. Therefore, the axial movement force of the valve body is attenuated by the large damping force of the damper chamber, and chattering can be effectively suppressed.
  • sectional area of the damper chamber may be substantially equal to the sectional area of the seat portion.
  • This configuration can effectively suppress chattering while maximizing the damping force of the valve body.
  • the outlet channel may extend from the valve chamber in the radial direction of the valve body.
  • This configuration allows the fluid that has flowed into the valve chamber to flow out in the radial direction of the valve body. Therefore, the pressure loss due to the fluid flowing in the valve chamber passing through the portion of the biasing member can be reduced.
  • valve body may have a small diameter portion around a portion facing the outlet channel.
  • the fluid that has entered the valve chamber smoothly flows from the space formed by the small diameter portion to the outlet passage extending in the radial direction of the valve body, and pressure loss can be reduced.
  • an additional flow path may be further provided between the valve chamber and the damper chamber.
  • an additional flow path may be further provided, the flow volume of the fluid entering / exiting a damper chamber can be made more appropriate, and stability can be improved. it can.
  • valve body may be formed in a conical shape in which a pressure receiving surface shape in contact with the seat portion extends from the upstream side toward the downstream side.
  • the valve body receives fluid pressure in a conical pressure receiving surface shape. Thereby, the lift amount of the valve body can be increased even with a small flow rate, and the valve body can hardly collide with the seat portion.
  • the sheet portion may be formed so that a cross-sectional area increases from the upstream side toward the downstream side.
  • This configuration makes it possible to smoothly change the flow rate of the fluid flowing from the inlet channel to the valve chamber.
  • valve body may have a through-hole penetrating in a direction intersecting the axial direction of the valve body in a portion located in the valve chamber.
  • This configuration increases the passage area of the fluid that leads from the valve chamber to the outlet channel, so that pressure loss due to the fluid flow can be reduced.
  • a housing provided with an inlet channel, a valve chamber and an outlet channel; a seat member provided around the inlet channel; having a seat portion; and being pressed by the seat portion to close the inlet channel.
  • the urging member that presses the valve body against the seat portion is disposed in the urging member chamber to make the damper portion independent.
  • the volume of the damper chamber can be reduced, the diameter can be increased, and the damping force can be increased. Therefore, the axial movement force of the valve body is attenuated by the large damping force of the damper chamber, and chattering can be effectively suppressed.
  • the damping force of the valve body by the damper chamber can be increased, the occurrence of chattering can be effectively suppressed.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing a first check valve according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a drawing showing a second check valve according to a second embodiment of the present invention, wherein (A) is a longitudinal sectional view and (B) is a II-II sectional view.
  • FIG. 3 is a view showing a third check valve according to the third embodiment of the present invention, in which (A) is a longitudinal sectional view and (B) is a III-III sectional view.
  • FIG. 4 is a view showing a fourth check valve according to the fourth embodiment of the present invention, in which (A) is a longitudinal sectional view and (B) is an IV-IV sectional view.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing a first check valve according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a drawing showing a second check valve according to a second embodiment of the present invention, wherein (A) is a longitudinal sectional view and (B) is a II
  • FIG. 5 is a longitudinal sectional view showing a fifth check valve according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a sixth check valve according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a drawing showing a seventh check valve according to the seventh embodiment of the present invention, wherein (A) is a longitudinal sectional view and (B) is a sectional view taken along line VII-VII.
  • FIG. 8 is a longitudinal sectional view showing an eighth check valve according to the eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a longitudinal sectional view showing a ninth check valve according to the ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing a first check valve 1 according to the first embodiment.
  • a valve body 20 is accommodated in a valve chamber 11 formed in the housing 10.
  • the valve chamber 11 has a cylindrical cross section, and the valve body 20 having a cylindrical cross section moves in the vertical direction.
  • the up-down direction shown in figure is an axial direction.
  • an inlet channel 12 is provided above the valve chamber 11, and an outlet channel 13 is provided on the left side of the valve chamber 11.
  • the periphery of the inlet channel 12 that opens to the valve chamber 11 is the seat portion 14 with which the valve body 20 contacts.
  • the housing 10 also serves as a sheet member.
  • valve body 20 is pressed by the seat portion 14 to close the inlet flow path 12.
  • the fluid G enters the valve chamber 11 from the inlet channel 12 and exits leftward from the outlet channel 13 extending in the radial direction of the valve body 20.
  • the pressure receiving surface shape of the seal portion 22 that closes the seat portion 14 is formed in a conical shape that spreads from the upstream side to the downstream side where the fluid G flows.
  • the pressure receiving surface shape of the valve body 20 conical, the lift amount of the valve body 20 is increased with a small flow rate.
  • the valve body 20 is greatly separated from the seat portion 14. Therefore, even if a small pressure fluctuation occurs in a state where the flow rate is small, the valve body 20 is less likely to collide with the seat portion 14.
  • the set pressure is a pressure that presses the valve body 20 toward the seat portion 14 by the spring 15 that is an urging member.
  • the valve body 20 has a large-diameter valve head 21 below the seal portion 22.
  • a spring receiving portion 23 protruding in the radial direction is provided at a lower portion of the valve head portion 21.
  • a cylindrical portion 24 having a smaller diameter than the valve head 21 is provided below the spring receiving portion 23.
  • the valve chamber 11 has a large diameter around the valve head 21 of the valve body 20.
  • a small-diameter guide portion 16 that guides the cylindrical portion 24 of the valve body 20 in the axial direction is provided below the valve chamber 11.
  • a stepped portion 17 is formed between the large-diameter valve chamber 11 and the small-diameter guide portion 16.
  • the valve body 20 is urged toward the seat portion 14 by a spring 15 provided in the step portion 17.
  • the spring 15 is disposed in the valve chamber 11.
  • the urging member of this embodiment uses a compression coil spring that is preferable to be disposed in the fluid G.
  • the urging member means other than the spring 15, such as another elastic body, a magnetic spring, an air spring, and pressing by electrostatic force can be used.
  • the cylindrical part 24 of the valve body 20 enters the guide part 16. Thereby, the valve body 20 is guided by the guide part 16 at the time of movement to an axial direction.
  • a damper chamber 30 is provided between the lower surface of the cylindrical portion 24 of the valve body 20 and the lower end surface of the guide portion 16 of the housing 10.
  • the damper chamber 30 is provided on the side opposite to the seat portion 14 side of the valve body 20.
  • a connection channel 31 through which the fluid G enters and exits the damper chamber 30 is formed by a gap S ⁇ b> 1 between the periphery of the cylindrical portion 24 and the guide portion 16.
  • the clearance S1 of the connection channel 31 is set according to the set value of the damping force.
  • the gap S1 of the connection flow path 31 can be set to, for example, about several ⁇ m to several hundreds of ⁇ m.
  • the gap S ⁇ b> 2 with the outer diameter of the valve body 20 is larger than the gap S ⁇ b> 1 of the connection flow path 31.
  • the gap S2 can be about three times as large as the gap S1.
  • the damper chamber 30 attenuates the force when the valve body 20 moves in the axial direction on the side opposite to the seat portion 14 due to the resistance of the fluid G that enters and exits through the gap S1 of the connection flow path 31.
  • the damper chamber 30 can attenuate the moving force in the axial direction of the valve body 20 when the valve body 20 moves away from the seat portion 14 in the axial direction.
  • the damper chamber 30 can obtain a large damping force.
  • the diameter of the damper chamber 30 (damper diameter) is increased to the same extent as the diameter of the seat portion 14.
  • the cross-sectional area of the damper chamber 30 is made substantially equal to the cross-sectional area of the seat portion 14 which is the pressure receiving area of the valve body 20.
  • the range of values that can be taken as the cross-sectional area of the damper chamber 30 is about 40% to 110% with respect to the pressure receiving area of the valve body 20 (the cross-sectional area of the seat portion 14 in the first check valve 1). .
  • it is 90% to 100%.
  • the damping force by the valve body 20 can be maximized.
  • the pressure of the fluid G acting on the valve body 20 from the direction of the seat portion 14 and the pressure of the fluid G acting from the direction of the damper chamber 30 are substantially equal. In this way, the pressure of the fluid G acting in the axial direction of the valve body 20 is canceled out, and the valve body 20 can be stably urged toward the seat portion 14 by the urging force of the spring 15.
  • the fluid G passes through the portion of the spring 15 by flowing the fluid G flowing from the inlet channel 12 in the axial direction of the valve body 20 through the outlet channel 13 extending in the radial direction of the valve body 20.
  • the pressure loss due to is also reduced.
  • the fluid G flowing into the valve chamber 11 from the seat portion 14 enters and exits the damper chamber 30 through the connection flow path 31, but the gap S ⁇ b> 2 between the valve body 20 of the valve chamber 11 and the clearance S ⁇ b> 1 of the connection flow path 31.
  • the valve chamber 11 serves as a buffer portion, and the pressure of the fluid G that enters and exits the damper chamber 30 from the valve chamber 11 through the connection flow path 31 can be made equal.
  • the first check valve 1 can increase the damping force.
  • the maximum compression ratio of the volume of the damper chamber 30 can be increased to 2 or more to obtain a large damping force.
  • the diameter of the damper chamber 30 can be increased and the volume of the damper chamber 30 can be decreased. Therefore, according to the first check valve 1, it is possible to increase the damping force by the damper chamber 30 and effectively suppress the occurrence of chattering.
  • FIG. 2 is a drawing showing a second check valve 2 according to the second embodiment, in which (A) is a longitudinal sectional view and (B) is a II-II sectional view.
  • an additional flow path 40 is further provided in the first check valve 1.
  • the same components as those of the first check valve 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the second check valve 2 further includes an additional flow path 40 between the valve chamber 11 and the damper chamber 30 through which the fluid G enters and exits the damper chamber 30.
  • the additional flow path 40 of the second check valve 2 is provided in the housing 10.
  • a first flow path 41 is provided in parallel with the guide portion 16 from the valve chamber 11 toward the lowermost portion of the damper chamber 30, and the lowermost portion of the first flow path 41 and the damper chamber 30 are in the second flow. It communicates with the path 42.
  • the additional flow path 40 of the second check valve 2 has a first flow path 41 and a second flow path 42.
  • the additional channel 40 can be configured to have a variable value channel through which the fluid G enters and exits the damper chamber 30 by adjusting the cross-sectional area.
  • the additional flow path 40 can set a cross-sectional area according to the pressure of the fluid G, the size of the valve body 20, and the like. With the additional flow path 40, the amount of the fluid G that enters and exits the damper chamber 30 from the valve chamber 11 can be increased.
  • variable value additional flow path 40 is connected to the fixed value connection flow path 31 formed between the periphery of the cylindrical portion 24 and the guide portion 16 in the first check valve 1.
  • a cross-sectional area is added. Since the other structure of the 2nd check valve 2 is the same as the 1st check valve 1, description about another structure is abbreviate
  • the flow rate of the fluid G that enters and exits the damper chamber 30 according to the pressure of the fluid G, the size of the valve body 20, the setting of the damper effect in the damper chamber 30, etc. 40 can be adjusted to an appropriate flow rate.
  • the second check valve 2 can also increase the diameter of the damper chamber 30 and reduce the volume of the damper chamber 30. Therefore, the second check valve 2 can also effectively suppress the occurrence of chattering by increasing the damping force by the damper chamber 30.
  • FIG. 3 is a view showing a third check valve 3 according to the third embodiment, in which (A) is a longitudinal sectional view and (B) is a III-III sectional view.
  • the third check valve 3 is different from the second check valve 2 in the additional flow path 50.
  • the same reference numerals are given to the same components as those of the second check valve 2, and the description thereof is omitted.
  • the third check valve 3 is also provided with an additional flow path 50 through which the fluid G enters and exits the damper chamber 30 between the valve chamber 11 and the damper chamber 30.
  • the additional flow path 50 of the third check valve 3 is provided in the valve body 20.
  • a third flow path 51 is provided in a portion located in the valve chamber 11 from the outer peripheral part toward the axial center part, and communicates with the fourth flow path 52 provided in the axial center part of the valve body 20. is doing.
  • the fourth flow path 52 communicates with the damper chamber 30 at the lower end of the cylindrical portion 24 of the valve body 20.
  • the additional flow path 50 of the third check valve 3 has a third flow path 51 and a fourth flow path 52.
  • the additional flow channel 50 can form a variable value flow channel through which the fluid G enters and exits the damper chamber 30.
  • the additional flow path 50 can set a cross-sectional area according to the pressure of the fluid G, the size of the valve body 20, and the like. With the additional flow path 50, the amount of the fluid G that enters and exits the damper chamber 30 from the valve chamber 11 can be increased.
  • variable value additional flow path 50 is disconnected from the fixed value connection flow path 31 formed between the periphery of the cylindrical portion 24 and the guide portion 16 in the first check valve 1. Area is added.
  • the other configuration of the third check valve 3 is the same as that of the second check valve 2, and thus the description of the other configuration is omitted.
  • the flow rate of the fluid G entering and exiting the damper chamber 30 is set according to the pressure of the fluid G, the size of the valve body 20, the damper effect setting in the damper chamber 30, and the like. Can be adjusted to an appropriate flow rate.
  • the third check valve 3 can also increase the diameter of the damper chamber 30 and reduce the volume of the damper chamber 30. Therefore, the third check valve 3 can also effectively suppress the occurrence of chattering by increasing the damping force by the damper chamber 30.
  • FIG. 4A and 4B are views showing a fourth check valve 4 according to the fourth embodiment, in which FIG. 4A is a longitudinal sectional view and FIG. 4B is a sectional view taken along line IV-IV.
  • the fourth check valve 4 is different from the second check valve 2 in the additional flow path 60.
  • the same reference numerals are given to the same components as those of the second check valve 2, and the description thereof is omitted.
  • the fourth check valve 4 is further provided with an additional flow path 60 through which the fluid G enters and exits the damper chamber 30 between the valve chamber 11 and the damper chamber 30.
  • the additional flow path 60 of the fourth check valve 4 is provided in the guide portion 16.
  • the guide portion 16 is provided with a fifth flow path 61 that communicates from the valve chamber 11 to the vicinity of the lowermost portion of the damper chamber 30.
  • the additional flow path 60 of the fourth check valve 4 has a fifth flow path 61.
  • the additional flow path 60 can form a variable value flow path through which the fluid G enters and exits the damper chamber 30.
  • the additional flow path 60 can set a cross-sectional area according to the pressure of the fluid G, the size of the valve body 20, and the like. With the additional flow path 60, the amount of the fluid G that enters and exits the damper chamber 30 from the valve chamber 11 can be increased.
  • variable value additional flow path 60 is connected to the fixed value connection flow path 31 formed between the periphery of the cylindrical portion 24 in the first check valve 1 and the guide portion 16. A cross-sectional area is added. Since the other configuration of the fourth check valve 4 is the same as that of the second check valve 2, description of the other configuration is omitted.
  • the flow rate of the fluid G entering and exiting the damper chamber 30 is set according to the pressure of the fluid G, the size of the valve body 20, the damper effect setting in the damper chamber 30, and the like. Can be adjusted to an appropriate flow rate.
  • the fourth check valve 4 can also increase the diameter of the damper chamber 30 and reduce the volume of the damper chamber 30. Therefore, the fourth check valve 4 can also effectively suppress the occurrence of chattering by increasing the damping force by the damper chamber 30.
  • FIG. 5 is a longitudinal sectional view showing a fifth check valve according to the fifth embodiment.
  • the fifth check valve 5 is different from the first check valve 1 in the shape of the valve seat 70.
  • the same components as those of the first check valve 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the valve seat 70 of the fifth check valve 5 is formed so as to expand in a tapered shape from the inlet passage 12 toward the valve chamber 11. That is, the valve seat 70 is formed so that the cross-sectional area increases from the upstream side through which the fluid G flows toward the downstream side.
  • the valve seat 70 may be formed to be curved so as to spread from the inlet channel 12 toward the valve chamber 11. Since the other structure of the fifth check valve 5 is the same as that of the first check valve 1, description of the other structure is omitted.
  • the flow rate change of the fluid G flowing from the inlet flow path 12 to the valve chamber 11 can be smoothly performed with respect to the opening of the valve body 20.
  • the opening operation of the valve body 20 can also be smoothed.
  • production suppression of chattering is the same as the 1st check valve 1, the description is abbreviate
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a sixth check valve 6 according to the sixth embodiment.
  • the sixth check valve 6 is different from the first check valve 1 in the shape of the valve body 80.
  • the same components as those of the first check valve 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the valve body 80 of the sixth check valve 6 is provided with a small diameter portion 85 in the valve head 81.
  • the small diameter portion 85 is provided around the valve head 81 that faces the outlet channel 13. Due to the small diameter portion 85, the valve head 81 has a small diameter at the intermediate portion in the axial direction. Due to the small diameter portion 85, the space of the valve chamber 11 in the portion of the outlet channel 13 is enlarged. Since the other structure of the sixth check valve 6 is the same as that of the first check valve 1, description of the other structure is omitted.
  • the sixth check valve 6 configured in this manner, a wide space can be secured by the small diameter portion 85 in the valve chamber 11 at a portion facing the outlet flow path 13. Therefore, since the fluid G that has entered the valve chamber 11 smoothly flows from the space formed by the small diameter portion 85 to the outlet flow path 13 that extends in the radial direction, the pressure loss can be reduced. In the valve body 80, the weight of the valve head 81 is reduced by the small diameter portion 85. For this reason, the gravity center position of the valve body 80 moves in the direction of the cylindrical portion 24. When the position of the center of gravity of the valve body 80 approaches the guide portion 16, the lateral deflection of the valve body 80 is suppressed. In addition, since generation
  • FIG. 7 is a drawing showing a seventh check valve 7 according to the seventh embodiment, wherein (A) is a longitudinal sectional view and (B) is a sectional view taken along line VII-VII.
  • the seventh check valve 7 is different from the valve head 81 of the valve body 80 in the sixth check valve 6.
  • the same components as those of the sixth check valve 6 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the seventh check valve 7 is provided with a through hole 86 in a small diameter portion 85 of the valve head 81.
  • the through hole 86 is provided in a direction intersecting the axial direction of the valve body 80.
  • the through hole 86 of this embodiment is provided in a direction orthogonal to the axial direction of the valve body 80.
  • two through holes 86 are provided at intervals of 90 ° in the circumferential direction of the small diameter portion 85, and communicate with each other at the axial center portion of the valve body 80. Since the other structure of the seventh check valve 7 is the same as that of the sixth check valve 6, description of the other structure is omitted.
  • the through hole 86 allows the valve chamber 11 to The passage area through which the fluid G flows in the direction of the outlet channel 13 increases, and the pressure loss of the fluid flowing from the valve chamber 11 in the direction of the outlet channel 13 can be further reduced.
  • production suppression of chattering is the same as the 6th check valve 6, the description is abbreviate
  • FIG. 8 is a longitudinal sectional view showing the eighth check valve 8 according to the eighth embodiment.
  • the eighth check valve 8 is different from the seal portion 22 of the valve head 81 of the valve body 80 in the sixth check valve 6 in the structure of the seat portion 18.
  • the same components as those of the sixth check valve 6 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the eighth check valve 8 has a flat seal portion 82 at the upper end of the valve head 81.
  • the seal portion 82 is provided on the outer peripheral portion of the valve head 81, and a concave portion 87 is provided in the central portion.
  • the seat portion 18 is formed on a plane orthogonal to the axial direction of the valve body 80.
  • the eighth check valve 8 configured in this way, the time and labor required for manufacturing the seal portion 82 of the valve head 81 and the seat portion 18 can be reduced. Further, the pressure loss can be reduced by the wide space secured by the small diameter portion 85 as in the sixth check valve 6. In addition, since generation
  • FIG. 9 is a longitudinal sectional view showing the ninth check valve 9 according to the ninth embodiment.
  • symbol is attached
  • FIG. 9 a valve body 90 is accommodated in a valve chamber 11 formed in the housing 10.
  • the valve chamber 11 has a cylindrical cross section, and a valve body 90 having a cylindrical cross section moves in the vertical direction.
  • the up-down direction shown in figure is an axial direction.
  • an inlet channel 12 is provided above the valve chamber 11, and an outlet channel 13 is provided on the left side of the valve chamber 11.
  • the periphery of the inlet channel 12 that opens to the valve chamber 11 is the seat portion 14 with which the valve body 20 contacts.
  • the valve body 20 is pressed by the seat portion 14 and closes the inlet channel 12.
  • the fluid G enters the valve chamber 11 from the inlet channel 12 and exits from the outlet channel 13 extending in the radial direction of the valve body 90 in the left direction.
  • the pressure receiving surface shape of the seal portion 92 that closes the seat portion 14 is formed in a conical shape that spreads from the upstream side to the downstream side where the fluid G flows.
  • the valve body 90 has a valve head 91 below the seal portion 92.
  • the valve head 91 is provided with a small-diameter portion 95 having a smaller diameter than the outer diameter of the seal portion 92.
  • a hook-shaped protrusion 93 that protrudes in the radial direction is provided.
  • a cylindrical portion 94 having a smaller diameter than the small diameter portion 95 of the valve head 21 is provided below the hook-shaped protrusion 93.
  • the valve chamber 11 has a large diameter around the valve head 91 of the valve body 90.
  • a middle-diameter damper portion 19 is provided below the valve chamber 11.
  • the damper part 19 is provided in a range in which the hook-shaped protrusion 93 moves in the axial direction.
  • a small-diameter guide portion 16 that guides the cylindrical portion 94 of the valve body 90 in the axial direction is provided below the damper portion 19, a small-diameter guide portion 16 that guides the cylindrical portion 94 of the valve body 90 in the axial direction is provided. Thereby, a stepped portion 17 is formed between the middle-diameter damper portion 19 and the small-diameter guide portion 16.
  • the cylindrical portion 94 of the valve body 90 enters the guide portion 16. Thereby, the valve body 90 is guided by the guide part 16 at the time of axial movement.
  • a spring chamber 35 is provided between the lower surface of the cylindrical portion 94 of the valve body 90 and the lower end surface of the guide portion 16 of the housing 10.
  • the spring chamber 35 is an additional channel 40 having a first channel 41 provided in the housing 10 and a second channel 42 that communicates the lowermost part of the first channel 41 and the spring chamber 35 with the valve chamber 11.
  • the spring 15 is a compression coil spring and is disposed in the spring chamber 35. The fluid in the spring chamber 35 is discharged to the valve chamber 11 through the additional flow path 40.
  • the valve body 90 is urged toward the seat portion 14 by a spring 15 provided in the spring chamber 35.
  • a damper chamber 30 is provided between the lower surface of the bowl-shaped protrusion 93 of the valve body 90 and the step portion 17 formed between the damper portion 19 and the guide portion 16.
  • the damper chamber 30 is provided in an intermediate portion of the valve body 90 in the axial direction.
  • a first connection channel 32 through which the fluid G enters and exits the damper chamber 30 is formed between the periphery of the bowl-shaped protruding portion 93 and the damper portion 19.
  • the first connection channel 32 is formed by a gap S3.
  • a second connection flow path 33 is formed between the periphery of the cylindrical portion 94 of the valve body 90 and the guide portion 16.
  • the second connection channel 33 is formed by a gap S1.
  • the gap S3 is larger than the gap S1. That is, the relationship is S3> S1.
  • the gap S3 and the gap S1 are set according to the set value of the damping force.
  • the gap S1 can be, for example, about several ⁇ m to several hundreds of ⁇ m.
  • the valve body 90 moves away from the seat portion 14 in the axial direction due to the resistance of the fluid G that enters and exits through the gap S ⁇ b> 3 of the first connection flow path 32 and the gap S ⁇ b> 1 of the second connection flow path 33.
  • the axial movement force can be attenuated.
  • the damper chamber 30 can directly attenuate the axial moving force acting on the valve body 90 from the direction of the seat portion 14. Thereby, the damper chamber 30 can obtain a large damping force.
  • the diameter (damper diameter) of the damper chamber 30 is larger than the diameter of the seat portion 14, but the cross-sectional area of the damper chamber 30 is a seat that is a pressure receiving area of the valve body 90. It is almost equal to the cross-sectional area of the portion 14.
  • the range of values that can be taken as the cross-sectional area of the damper chamber 30 is about 40% to 110% with respect to the pressure receiving area of the valve body 90 (the cross-sectional area of the seat portion 14 in the ninth check valve 9). .
  • it is 90% to 100%.
  • the damping force by the valve body 90 can be maximized.
  • the pressure of the fluid G acting on the valve body 90 from the direction of the seat portion 14 and the pressure of the fluid G acting from the direction of the damper chamber 30 are substantially equal. In this way, the pressure of the fluid G acting in the axial direction of the valve body 90 is canceled out, and the valve body 90 can be stably urged toward the seat portion 14 by the urging force of the spring 15.
  • the fluid G flowing in the axial direction of the valve body 90 from the inlet flow path 12 is transferred to the outlet flow path 13 extending in the radial direction of the valve body 90 from the wide space formed by the small diameter portion 95 of the valve head 91. By flowing, the pressure loss of the fluid G is also reduced.
  • the diameter of the damper chamber 30 can be increased and the volume of the damper chamber 30 can be decreased. Therefore, according to the ninth check valve 9, it is possible to increase the damping force by the damper chamber 30 and effectively suppress the occurrence of chattering.
  • valve body 20 in the above-described embodiment is an example, and the configuration of the connection flow path 31 and the additional flow paths 40, 50, 60 can be changed according to the setting of the damping force in the damper chamber 30.
  • a plurality of additional flow paths 40 and 60 may be provided around the guide portion 16.

Landscapes

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Abstract

チャタリングの発生を効果的に抑制できる逆止弁を提供する。逆止弁は、入口流路、弁室及び出口流路が設けられたハウジングと、入口流路の周囲に設けられ、シート部を有するシート部材と、シート部に押圧されて入口流路を塞ぐ弁体と、弁体を弁座に向けて押圧する付勢部材と、ハウジングに設けられ、弁体の軸線方向移動時に弁体をガイドするガイド部と、弁体とガイド部との間の隙間を介して弁室と連通し、弁体の軸線方向移動力を減衰するダンパ室と、を備え、付勢部材は、弁室内に配置されている。

Description

逆止弁
 本発明は、高圧ガスなどの流体が流れる流路中に備えられる逆止弁に関する。
 従来、高圧ガスなどが流れる配管の途中には、高圧ガスが逆流しないように逆止弁が設けられている。逆止弁は、上流側と下流側との圧力差によって開閉する。逆止弁は、圧力変動が急激に起きる場所に設置すると、短いサイクルで開閉を繰り返すチャタリングが発生しやすい。
 そこで、この種の逆止弁に関する先行技術として、例えば、弁体が軸線方向へ急激に移動することを緩和するダンパを設けた逆止弁がある(例えば、特許文献1参照)。この逆止弁は、弁体の内部にバネを内蔵したダンパを備えている。ダンパにより、弁体の急激な動きを緩和し、振動が発生しても弁体と弁座とが衝突するチャタリングへと至りにくくしている。
特開2012-140865号公報
 ところで、弁体のチャタリング周波数を考えると、ダンパ室の容積は小さいほど減衰力が大きくなって好ましい。しかし、先行技術の逆止弁では、バネがあることによる圧力損失の増加を防ぐため、ダンパ室内にバネを内蔵しているので、ダンパ室の容積が大きくなる。このため、減衰力が小さい。
 また、ダンパ室の径は大きいほど減衰力が大きくなって好ましい。しかし、先行技術の逆止弁では、弁体の内部にダンパ室を設け、そのダンパ室にバネを内蔵しているため、ダンパ室の直径は弁体の受圧面直径よりもかなり小さくなる。このため、この点でも減衰力が小さい。
 これらのことから、先行技術の逆止弁では、ダンパ室で弁体の軸線方向への移動力を効果的に減衰してチャタリングを抑制できない場合がある。
 そこで、本発明は、チャタリングの発生を効果的に抑制できる逆止弁を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明に係る逆止弁は、入口流路、弁室及び出口流路が設けられたハウジングと、前記入口流路の周囲に設けられ、シート部を有するシート部材と、前記シート部に押圧されて前記入口流路を塞ぐ弁体と、前記弁体を前記シート部に向けて押圧する付勢部材と、前記ハウジングに設けられ、前記弁体の軸線方向移動時に前記弁体をガイドするガイド部と、前記弁体と前記ガイド部との間の隙間を介して前記弁室と連通し、前記弁体の軸線方向移動力を減衰するダンパ室と、を備え、前記付勢部材は、前記弁室内に配置されている。
 この構成により、弁体をシート部に押圧する付勢部材を弁室内に配置することで、ダンパ室の容積を小さくして直径を大径にすることができ、減衰力を大きくできる。よって、弁体の軸線方向移動力をダンパ室の大きな減衰力で減衰して、チャタリングの発生を効果的に抑制できる。
 また、前記ダンパ室の断面積は、前記シート部の断面積とほぼ等しく構成されていてもよい。
 このように構成すれば、弁体による減衰力を最大化しつつ、チャタリングの発生を効果的に抑制できる。
 また、前記出口流路は、前記弁室から前記弁体の半径方向に延びていてもよい。
 このように構成すれば、弁室に流入した流体を弁体の半径方向に流出させる。よって、弁室内を流れる流体が付勢部材の部分を通過することによる圧力損失を低減できる。
 また、前記弁体は、前記出口流路と対向する部分の周囲に小径部を有していてもよい。
 このように構成すれば、弁室に入った流体が小径部によって形成される空間から弁体の半径方向に延びる出口流路へスムーズに流れ、圧力損失を減少させることができる。
 また、前記弁室と前記ダンパ室との間に付加流路がさらに設けられていてもよい。
 このように構成すれば、弁体の大きさや、ダンパ室における所望のダンパ効果に応じて付加流路をさらに設けて、ダンパ室に出入りする流体の流量をより適切にして安定性を上げることができる。
 また、前記弁体は、前記シート部と接する受圧面形状が、上流側から下流側に向けて広がる円錐型に形成されていてもよい。
 このように構成すれば、弁体は、円錐型の受圧面形状で流体圧を受ける。これにより、少ない流量でも弁体のリフト量を大きくでき、弁体がシート部に衝突しにくくできる。
 また、前記シート部は、上流側から下流側に向けて断面積が大きくなるように形成されていてもよい。
 このように構成すれば、入口流路からから弁室に流れる流体の流量変化を滑らかにできる。
 また、前記弁体は、前記弁室に位置する部分に、当該弁体の軸線方向と交差する方向に貫通する貫通穴を有していてもよい。
 このように構成すれば、弁室から出口流路に通じる流体の通路面積が増えるので、流体の流れによる圧力損失を低減できる。
 また、入口流路、弁室及び出口流路が設けられたハウジングと、前記入口流路の周囲に設けられ、シート部を有するシート部材と、前記シート部に押圧されて前記入口流路を塞ぐ弁体と、前記弁体を前記シート部に向けて押圧する付勢部材と、前記ハウジングに設けられ、前記弁体の軸線方向移動時に前記弁体をガイドするガイド部と、前記弁体と前記弁室との間の隙間を介して連通し、前記弁体の軸線方向移動力を減衰するダンパ室と、を備え、前記付勢部材は、前記弁体の前記シート部方向と対向する位置に設けられた付勢部材室内に配置されていてもよい。
 この構成により、弁体をシート部に押圧する付勢部材を付勢部材室内に配置してダンパ部を独立させる。これにより、ダンパ室の容積を小さくして直径を大径にすることができ、減衰力を大きくできる。よって、弁体の軸線方向移動力をダンパ室の大きな減衰力で減衰して、チャタリングの発生を効果的に抑制できる。
 本発明によれば、ダンパ室による弁体の減衰力を大きくきるので、チャタリングの発生を効果的に抑制することが可能となる。
図1は、本発明の第1実施形態に係る第1逆止弁を示す縦断面図である。 図2は、本発明の第2実施形態に係る第2逆止弁を示す図面であり、(A)は縦断面図、(B)はII-II断面図である。 図3は、本発明の第3実施形態に係る第3逆止弁を示す図面であり、(A)は縦断面図、(B)はIII-III断面図である。 図4は、本発明の第4実施形態に係る第4逆止弁を示す図面であり、(A)は縦断面図、(B)はIV-IV断面図である。 図5は、本発明の第5実施形態に係る第5逆止弁を示す縦断面図である。 図6は、本発明の第6実施形態に係る第6逆止弁を示す縦断面図である。 図7は、本発明の第7実施形態に係る第7逆止弁を示す図面であり、(A)は縦断面図、(B)はVII-VII断面図である。 図8は、本発明の第8実施形態に係る第8逆止弁を示す縦断面図である。 図9は、本発明の第9実施形態に係る第9逆止弁を示す縦断面図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。以下の実施形態では、図の上方向が入口側、図の左方向が出口側で、流体Gが上方向から左方向に流れる例を説明する。この明細書及び特許請求の範囲の書類中における上下左右方向の概念は、図1に示す第1逆止弁1の状態における上下左右方向の概念と一致するものとする。
 (第1実施形態に係る第1逆止弁)
 図1は、第1実施形態に係る第1逆止弁1を示す縦断面図である。第1逆止弁1は、ハウジング10に形成された弁室11に弁体20が収容されている。弁室11は、円筒形断面であり、円柱形断面の弁体20が上下方向に移動する。弁体20は、図示する上下方向が軸線方向である。ハウジング10には、弁室11の上方に入口流路12が設けられ、弁室11の左側方に出口流路13が設けられている。入口流路12の弁室11に開口する周囲が、弁体20が接するシート部14である。この実施形態では、ハウジング10がシート部材を兼ねている。弁体20は、シート部14に押圧されて入口流路12が塞がれる。第1逆止弁1においては、流体Gが入口流路12から弁室11に入り、弁体20の半径方向に延びている出口流路13から左方向に出る。
 この実施形態の弁体20は、シート部14を塞ぐシール部22の受圧面形状が、流体Gの流れる上流側から下流側に向けて広がる円錐型に形成されている。弁体20の受圧面形状を円錐型とすることで、少ない流量で弁体20のリフト量を大きくしている。これにより、弁体20は、シール部22をシート部14に所定のセット圧で押圧した状態から、少ない流量で流体Gが流れたとしてもシート部14から大きく離れる。よって、流量が少ない状態で小さな圧力変動を生じても、弁体20がシート部14に衝突しにくくなる。セット圧は、弁体20を付勢部材たるバネ15によってシート部14に向けて押圧する圧力である。
 弁体20は、シール部22の下方が大径の弁頭部21となっている。弁頭部21の下部には、半径方向に突出するバネ受け部23が設けられている。バネ受け部23の下方には、弁頭部21よりも小径の円柱部24が設けられている。
 一方、弁室11は、弁体20の弁頭部21の周囲で大径となっている。弁室11の下方には、弁体20の円柱部24を軸線方向に案内する小径のガイド部16が設けられている。これにより、大径の弁室11と小径のガイド部16との間に段部17が形成されている。弁体20は、段部17に設けられたバネ15によってシート部14に向けて付勢されている。バネ15は、弁室11内に配置されている。この実施形態の付勢部材は、流体Gの中に配置するのに好ましい圧縮コイルバネを用いている。付勢部材は、バネ15の他、他の弾性体、磁気バネ、空気バネ、静電力による押し付け等の手段を用いることができる。
 弁体20の円柱部24はガイド部16に入り込んでいる。これにより、弁体20は、軸線方向への移動時にガイド部16によってガイドされる。そして、弁体20の円柱部24の下面とハウジング10のガイド部16の下端面との間にダンパ室30が備えられている。ダンパ室30は、弁体20のシート部14側と反対側に設けられている。そして、ダンパ室30に流体Gが出入りする接続流路31が、円柱部24の周囲とガイド部16との隙間S1で形成されている。接続流路31の隙間S1は、減衰力の設定値に応じて設定される。接続流路31の隙間S1は、例えば、数μm~百数十μm程度にできる。上記弁室11は、弁体20の外径との間隙S2が、接続流路31の隙間S1よりも大きくなっている。例えば、間隙S2は、隙間S1に対して3倍以上程度にできる。
 ダンパ室30は、接続流路31の隙間S1を介して出入りする流体Gの抵抗により、弁体20が軸線方向に移動するときの力を、シート部14と反対側で減衰させる。このダンパ室30により、弁体20がシート部14から離れて軸線方向に移動するときの弁体20の軸線方向移動力を減衰することができる。しかも、弁体20の弁座方向と反対方向にダンパ室30を設置することで、シート部14の方向から弁体20に作用する軸線方向移動力を直接減衰できる。これにより、ダンパ室30は、大きな減衰力を得ることができる。
 また、ダンパ室30の直径(ダンパ径)を、シート部14の直径と同程度まで大きくしている。これにより、ダンパ室30の断面積を、弁体20の受圧面積であるシート部14の断面積とほぼ等しくしている。ここで、ダンパ室30の断面積として取りうる値の範囲は、弁体20の受圧面積(第1逆止弁1では、シート部14の断面積)に対して40%~110%程度である。好ましくは、90%~100%がよい。
 ダンパ室30の断面積を、弁体20の受圧面積であるシート部14の断面積とほぼ等しくすれば、弁体20による減衰力を最大化できる。そして、弁体20に対してシート部14の方向から作用する流体Gの圧力とダンパ室30の方向から作用する流体Gの圧力とがほぼ等しくなる。このようにすれば、弁体20の軸線方向に作用する流体Gの圧力を打ち消し合わせて、弁体20をバネ15の付勢力でシート部14に向けて安定して付勢できる。
 しかも、入口流路12から弁体20の軸線方向に流入する流体Gを、弁体20の半径方向に延びている出口流路13に流すことで、流体Gがバネ15の部分を通過することによる圧力損失も低減している。
 また、シート部14から弁室11に流入した流体Gが接続流路31を介してダンパ室30に出入りするが、弁室11の弁体20との間隙S2を接続流路31の隙間S1に対して大きくしているので、弁室11がバッファ部となり、弁室11から接続流路31を介してダンパ室30に出入りする流体Gの圧力を均等圧にできる。
 その上、弁体20を付勢するバネ15を弁室11内に配置しているので、ダンパ室30の容積を小さくして大径にできる。よって、第1逆止弁1は、減衰力を大きくできる。例えば、ダンパ室30の容積の最大圧縮比を2以上に大きくして、大きな減衰力にできる。
 以上のような第1逆止弁1によれば、ダンパ室30の直径を大きくできるとともに、ダンパ室30の容積を小さくすることができる。よって、第1逆止弁1によれば、ダンパ室30による減衰力を大きくして、チャタリングの発生を効果的に抑制することが可能となる。
 (第2実施形態に係る第2逆止弁)
 図2は、第2実施形態に係る第2逆止弁2を示す図面であり、(A)は縦断面図、(B)はII-II断面図である。第2逆止弁2は、第1逆止弁1に付加流路40がさらに設けられている。以下の説明では、第1逆止弁1と同一の構成には同一符号を付し、その説明は省略する。
 第2逆止弁2は、弁室11とダンパ室30との間に、流体Gがダンパ室30に出入りする付加流路40がさらに設けられている。第2逆止弁2の付加流路40は、ハウジング10に設けられている。ハウジング10には、ガイド部16と平行に弁室11からダンパ室30の最下部の方向に第1流路41が設けられ、第1流路41の最下部とダンパ室30とが第2流路42で連通している。第2逆止弁2の付加流路40は、第1流路41と第2流路42とを有している。付加流路40は、断面積を調整することで、流体Gがダンパ室30に出入りする変動値の流路を構成することができる。付加流路40は、流体Gの圧力や弁体20の大きさなどに応じて断面積を設定できる。付加流路40により、弁室11からダンパ室30に出入りする流体Gの量を増やすことができる。
 第2逆止弁2によれば、第1逆止弁1における円柱部24の周囲とガイド部16との間に形成される固定値の接続流路31に、変動値の付加流路40の断面積が加えられる。第2逆止弁2の他の構成は、第1逆止弁1と同一であるため、他の構成についての説明は省略する。
 第2逆止弁2によれば、流体Gの圧力、弁体20の大きさ、ダンパ室30におけるダンパ効果の設定などに応じて、ダンパ室30に出入りする流体Gの流量を、付加流路40で適切な流量に調整できる。第2逆止弁2も、ダンパ室30の直径を大きくできるとともに、ダンパ室30の容積を小さくできる。よって、第2逆止弁2によっても、ダンパ室30による減衰力を大きくして、チャタリングの発生を効果的に抑制することが可能となる。
 (第3実施形態に係る第3逆止弁)
 図3は、第3実施形態に係る第3逆止弁3を示す図面であり、(A)は縦断面図、(B)はIII-III断面図である。第3逆止弁3は、第2逆止弁2と付加流路50が異なる。以下の説明では、第2逆止弁2と同一の構成には同一符号を付し、その説明は省略する。
 第3逆止弁3も、弁室11とダンパ室30との間に、流体Gがダンパ室30に出入りする付加流路50がさらに設けられている。第3逆止弁3の付加流路50は、弁体20に設けられている。弁体20には、弁室11に位置する部分に外周部から軸心部に向けて第3流路51が設けられ、弁体20の軸心部に設けられた第4流路52と連通している。第4流路52は、弁体20の円柱部24の下端でダンパ室30と連通している。第3逆止弁3の付加流路50は、第3流路51と第4流路52とを有している。付加流路50は、断面積を調整することで、流体Gがダンパ室30に出入りする変動値の流路を構成することができる。付加流路50は、流体Gの圧力や弁体20の大きさなどに応じて断面積を設定できる。付加流路50により、弁室11からダンパ室30に出入りする流体Gの量を増やすことができる。
 第3逆止弁3によれば、第1逆止弁1における円柱部24の周囲とガイド部16との間に形成された固定値の接続流路31に変動値の付加流路50の断面積が加えられる。第3逆止弁3の他の構成は、第2逆止弁2と同一であるため、他の構成についての説明は省略する。
 第3逆止弁3によれば、流体Gの圧力、弁体20の大きさ、ダンパ室30におけるダンパ効果の設定などに応じて、ダンパ室30に出入りする流体Gの流量を付加流路50で適切な流量に調整できる。第3逆止弁3も、ダンパ室30の直径を大きくできるとともに、ダンパ室30の容積を小さくできる。よって、第3逆止弁3によっても、ダンパ室30による減衰力を大きくして、チャタリングの発生を効果的に抑制することが可能となる。
 (第4実施形態に係る第4逆止弁)
 図4は、第4実施形態に係る第4逆止弁4を示す図面であり、(A)は縦断面図、(B)はIV-IV断面図である。第4逆止弁4は、第2逆止弁2と付加流路60が異なる。以下の説明では、第2逆止弁2と同一の構成には同一符号を付し、その説明は省略する。
 第4逆止弁4も、弁室11とダンパ室30との間に、流体Gがダンパ室30に出入りする付加流路60がさらに設けられている。第4逆止弁4の付加流路60は、ガイド部16に設けられている。ガイド部16には、弁室11からダンパ室30の最下部付近まで連通する第5流路61が設けられている。第4逆止弁4の付加流路60は、第5流路61を有している。付加流路60は、断面積を調整することで、流体Gがダンパ室30に出入りする変動値の流路を構成することができる。付加流路60は、流体Gの圧力や弁体20の大きさなどに応じて断面積を設定できる。付加流路60により、弁室11からダンパ室30に出入りする流体Gの量を増やすことができる。
 第4逆止弁4によれば、第1逆止弁1における円柱部24の周囲とガイド部16との間に形成される固定値の接続流路31に、変動値の付加流路60の断面積が加えられる。第4逆止弁4の他の構成は、第2逆止弁2と同一であるため、他の構成についての説明は省略する。
 第4逆止弁4によれば、流体Gの圧力、弁体20の大きさ、ダンパ室30におけるダンパ効果の設定などに応じて、ダンパ室30に出入りする流体Gの流量を付加流路60で適切な流量に調整できる。第4逆止弁4も、ダンパ室30の直径を大きくできるとともに、ダンパ室30の容積を小さくできる。よって、第4逆止弁4によっても、ダンパ室30による減衰力を大きくして、チャタリングの発生を効果的に抑制することが可能となる。
 (第5実施形態に係る第5逆止弁)
 図5は、第5実施形態に係る第5逆止弁を示す縦断面図である。第5逆止弁5は、第1逆止弁1と弁座70の形状が異なる。以下の説明では、第1逆止弁1と同一の構成には同一符号を付し、その説明は省略する。
 第5逆止弁5の弁座70は、入口流路12から弁室11に向けてテーパ状に広がるように形成されている。すなわち、弁座70は、流体Gが流れる上流側から下流側に向けて断面積が大きくなるように形成されている。弁座70は、入口流路12から弁室11に向けて広がるように湾曲させて形成してもよい。第5逆止弁5の他の構成は、第1逆止弁1と同一であるため、他の構成についての説明は省略する。
 このように構成された第5逆止弁5によれば、弁体20の開きに対して入口流路12から弁室11に流れる流体Gの流量変化を滑らかにできる。流体Gの流量変化を滑らかにすることで、弁体20の開動作も滑らかにできる。なお、チャタリングの発生抑制は第1逆止弁1と同一であるため、その説明は省略する。
 (第6実施形態に係る第6逆止弁)
 図6は、第6実施形態に係る第6逆止弁6を示す縦断面図である。第6逆止弁6は、第1逆止弁1と弁体80の形状が異なる。以下の説明では、第1逆止弁1と同一の構成には同一符号を付し、その説明は省略する。
 第6逆止弁6の弁体80は、弁頭部81に小径部85が設けられている。小径部85は、出口流路13と対向する弁頭部81の周辺に設けられている。小径部85により、弁頭部81は、軸線方向の中間部分が小径となっている。この小径部85により、出口流路13の部分における弁室11の空間が大きくなっている。第6逆止弁6の他の構成は、第1逆止弁1と同一であるため、他の構成についての説明は省略する。
 このように構成された第6逆止弁6によれば、出口流路13と対向する部分の弁室11に小径部85で広い空間を確保することができる。よって、弁室11に入った流体Gは、小径部85によって形成される空間から半径方向に延びる出口流路13へスムーズに流れるので、圧力損失を減少させることができる。また、弁体80は、弁頭部81の重量が小径部85によって軽くなる。このため、弁体80の重心位置が円柱部24の方向に移動する。弁体80の重心位置がガイド部16に近づくことで、弁体80の横振れが抑制される。なお、チャタリングの発生抑制は第1逆止弁1と同一であるため、その説明は省略する。
 (第7実施形態に係る第7逆止弁)
 図7は、第7実施形態に係る第7逆止弁7を示す図面であり、(A)は縦断面図、(B)はVII-VII断面図である。第7逆止弁7は、第6逆止弁6における弁体80の弁頭部81が異なる。以下の説明では、第6逆止弁6と同一の構成には同一符号を付し、その説明は省略する。
 第7逆止弁7は、弁頭部81における小径部85に貫通穴86が設けられている。貫通穴86は、弁体80の軸線方向と交差する方向に設けられている。この実施形態の貫通穴86は、弁体80の軸線方向に対して直交する方向に設けられている。図7(B)に示すように、貫通穴86は、小径部85の周方向で、90°間隔で2本が設けられており、弁体80の軸中心部分で連通している。第7逆止弁7の他の構成は、第6逆止弁6と同一であるため、他の構成についての説明は省略する。
 このように構成された第7逆止弁7によれば、第6逆止弁6のように小径部85によって確保した広い空間による圧力損失の減少に加えて、貫通穴86によって弁室11から出口流路13の方向に流体Gが流れる通路面積が増えて、弁室11から出口流路13の方向に流れる流体の圧力損失をさらに減少させることができる。なお、チャタリングの発生抑制は第6逆止弁6と同一であるため、その説明は省略する。
 (第8実施形態に係る第8逆止弁)
 図8は、第8実施形態に係る第8逆止弁8を示す縦断面図である。第8逆止弁8は、第6逆止弁6における弁体80の弁頭部81のシール部22と、シート部18の構造が異なる。以下の説明では、第6逆止弁6と同一の構成には同一符号を付し、その説明は省略する。
 第8逆止弁8は、弁頭部81の上端部分が平面状のシール部82を有している。シール部82は、弁頭部81の外周部分に設けられ、中央部分には凹状部87が設けられている。凹状部87を設けることで、弁体80が軸線方向に移動する動作を安定させている。一方、シート部18は、弁体80の軸線方向と直交する平面に形成されている。弁体80がシート部18に向けて付勢されると、弁頭部81のシール部82がシート部18に押圧されて入口流路12が塞がれる。第8逆止弁8の他の構成は、第6逆止弁6と同一であるため、他の構成についての説明は省略する。
 このように構成された第8逆止弁8によれば、弁頭部81のシール部82とシート部18の製作に要する時間と労力を低減できる。また、第6逆止弁6のように小径部85によって確保した広い空間によって圧力損失を減少させることができる。なお、チャタリングの発生抑制は第6逆止弁6と同一であるため、その説明は省略する。
 (第9実施形態に係る第9逆止弁)
 図9は、第9実施形態に係る第9逆止弁9を示す縦断面図である。なお、第1逆止弁1と同一の構成には同一符号を付して説明する。第9逆止弁9は、ハウジング10に形成された弁室11に弁体90が収容されている。弁室11は、円筒形断面であり、円柱形断面の弁体90が上下方向に移動する。弁体90は、図示する上下方向が軸線方向である。ハウジング10には、弁室11の上方に入口流路12が設けられ、弁室11の左側方に出口流路13が設けられている。入口流路12の弁室11に開口する周囲が、弁体20が接するシート部14である。弁体20は、シート部14に押圧されて入口流路12を塞ぐ。第9逆止弁9は、流体Gが入口流路12から弁室11に入り、弁体90の半径方向に延びている出口流路13から左方向に出る。
 この実施形態の弁体90は、シート部14を塞ぐシール部92の受圧面形状が、流体Gの流れる上流側から下流側に向けて広がる円錐型に形成されている。弁体90の受圧面形状を円錐型とすることで、少ない流量で弁体90のリフト量を大きくしている。
 弁体90は、シール部92の下方が弁頭部91となっている。弁頭部91には、シール部92の外径よりも小径の小径部95が設けられている。小径部95の下部には、半径方向に突出する鍔状突出部93が設けられている。鍔状突出部93の下方には、弁頭部21の小径部95よりも小径の円柱部94が設けられている。
 一方、弁室11は、弁体90の弁頭部91の周囲で大径となっている。弁室11の下方には、中径のダンパ部19が設けられている。ダンパ部19は、鍔状突出部93が軸線方向に移動する範囲に設けられている。ダンパ部19の下方には、弁体90の円柱部94を軸方向に案内する小径のガイド部16が設けられている。これにより、中径のダンパ部19と小径のガイド部16との間に段部17が形成されている。
 弁体90の円柱部94はガイド部16に入り込んでいる。これにより、弁体90は、軸方向移動時にガイド部16によってガイドされる。この弁体90の円柱部94の下面とハウジング10のガイド部16の下端面との間にバネ室35が設けられている。バネ室35は、ハウジング10に設けられた第1流路41と、第1流路41の最下部とバネ室35とを連通させる第2流路42を有する付加流路40で弁室11と連通している。バネ15は、圧縮コイルバネが用いられ、バネ室35内に配置されている。バネ室35内の流体は、付加流路40を介して弁室11に排出される。弁体90は、バネ室35内に設けられたバネ15によってシート部14に向けて付勢されている。
 そして、弁体90の鍔状突出部93の下面と、ダンパ部19とガイド部16との間に形成される段部17との間に、ダンパ室30が備えられている。ダンパ室30は、弁体90の軸線方向の中間部分に設けられている。鍔状突出部93の周囲とダンパ部19との間には、ダンパ室30に流体Gが出入りする第1接続流路32が形成されている。第1接続流路32は、隙間S3で形成されている。弁体90の円柱部94の周囲とガイド部16との間には、第2接続流路33が形成されている。第2接続流路33は、隙間S1で形成されている。隙間S3は、隙間S1よりも大きい。すなわち、S3>S1の関係になっている。隙間S3と隙間S1は、減衰力の設定値に応じて設定される。隙間S1は、例えば、数μm~百数十μm程度にできる。間隙S3は、例えば、間隙S1に対して1.5倍程度にできる。
 ダンパ室30は、第1接続流路32の隙間S3と第2接続流路33の隙間S1を介して出入りする流体Gの抵抗により、弁体90がシート部14から離れて軸線方向に移動するときの軸方向移動力を減衰することができる。しかも、ダンパ室30により、シート部14の方向から弁体90に作用する軸方向移動力を直接減衰できる。これにより、ダンパ室30は、大きな減衰力を得ることができる。
 また、この実施形態によれば、ダンパ室30の直径(ダンパ径)を、シート部14の直径よりも大きくしているが、ダンパ室30の断面積は、弁体90の受圧面積であるシート部14の断面積とほぼ等しくしている。ここで、ダンパ室30の断面積として取りうる値の範囲は、弁体90の受圧面積(第9逆止弁9では、シート部14の断面積)に対して40%~110%程度である。好ましくは、90%~100%がよい。
 ダンパ室30の断面積を、弁体90の受圧面積とほぼ等しくすれば、弁体90による減衰力を最大化できる。そして、弁体90に対してシート部14の方向から作用する流体Gの圧力と、ダンパ室30の方向から作用する流体Gの圧力とがほぼ等しくなる。このようにすれば、弁体90の軸方向に作用する流体Gの圧力を打ち消し合わせて、弁体90をバネ15の付勢力でシート部14に向けて安定して付勢できる。
 しかも、入口流路12から弁体90の軸方向に流入する流体Gを、弁頭部91の小径部95によって形成された広い空間から弁体90の半径方向に延びている出口流路13に流すことで、流体Gの圧力損失も低減している。
 以上のような第9逆止弁9によれば、ダンパ室30の直径を大きくできるとともに、ダンパ室30の容積を小さくすることができる。よって、第9逆止弁9によれば、ダンパ室30による減衰力を大きくして、チャタリングの発生を効果的に抑制することが可能となる。
 (総括)
 以上のように、逆止弁1~9によれば、弁体20の弁頭部21がシート部14から離れた段階から、小さな容積で大径のダンパ室30によって軸線方向の移動力を効果的に減衰することができる。よって、弁体20のチャタリングを効果的に抑制することが可能となる。
 チャタリングの発生を抑制することで、逆止弁1~9の弁振動及び振動に起因する弁衝突を抑制できる。弁衝突を抑制することで、逆止弁1~9の構成部品(弁体20、シート部材(シート部14を有する部材)、ばね等)の耐久性を向上させることができる。また、弁振動に伴う接続配管の脈動や振動、その他、接続機器への影響を低減することができる。 
 よって、逆止弁1~9によれば、ガスタンク用制御バルブに内蔵される逆止弁の他、ガス以外の気体、水など液体を含む流体Gが流れる流路を有する油圧機器、空圧機器、各種プラント制御などにおいて、逆止弁1~9におけるチャタリングを効果的に抑制することが可能となる。
 (その他の変形例)
 上記した実施形態における弁体20は一例であり、ダンパ室30における減衰力の設定に応じて接続流路31及び付加流路40,50,60の形態は変更できる。例えば、付加流路40,60をガイド部16の周囲に複数設けてもよい。これらの構成は、上記実施形態に限定されるものではない。
 また、上記した実施形態は一例を示しており、本発明の要旨を損なわない範囲で種々の変更は可能である。各実施形態の構成を組み合わせることも可能であり、本発明は上記した実施形態に限定されるものではない。
     1 第1逆止弁
     2 第2逆止弁
     3 第3逆止弁
     4 第4逆止弁
     5 第5逆止弁
     6 第6逆止弁
     7 第7逆止弁
     8 第8逆止弁
     9 第9逆止弁
    10 ハウジング
    11 弁室
    12 入口流路
    13 出口流路
    14 シート部
    15 バネ(付勢部材)
    16 ガイド部
    19 ダンパ部
    20 弁体
    21 弁頭部
    24 円柱部
    30 ダンパ室
    31 接続流路
    35 バネ室(付勢部材室)
    40 付加流路
    41 第1流路
    42 第2流路
    50 付加流路
    51 第3流路
    52 第4流路
    60 付加流路
    61 第5流路
    70 弁座(シート部)
    80 弁体
    85 小径部
    86 貫通穴
    90 弁体
    91 弁頭部
    95 鍔状突出部
    S1 隙間
    S2 間隙
     G 流体

Claims (9)

  1.  入口流路、弁室及び出口流路が設けられたハウジングと、
     前記入口流路の周囲に設けられ、シート部を有するシート部材と、
     前記シート部に押圧されて前記入口流路を塞ぐ弁体と、
     前記弁体を前記シート部に向けて押圧する付勢部材と、
     前記ハウジングに設けられ、前記弁体の軸線方向移動時に前記弁体をガイドするガイド部と、
     前記弁体と前記ガイド部との間の隙間を介して前記弁室と連通し、前記弁体の軸線方向移動力を減衰するダンパ室と、を備え、
     前記付勢部材は、前記弁室内に配置されている、
    ことを特徴とする逆止弁。
  2.  前記ダンパ室の断面積は、前記シート部の断面積とほぼ等しく構成されている、
    請求項1に記載の逆止弁。
  3.  前記出口流路は、前記弁室から前記弁体の半径方向に延びている、
    請求項1又は2に記載の逆止弁。
  4.  前記弁体は、前記出口流路と対向する部分の周囲に小径部を有している、
    請求項3に記載の逆止弁。
  5.  前記弁室と前記ダンパ室との間に付加流路がさらに設けられている、
    請求項1~4のいずれか1項に記載の逆止弁。
  6.  前記弁体は、前記シート部と接する受圧面形状が、上流側から下流側に向けて広がる円錐型に形成されている、
    請求項1~5のいずれか1項に記載の逆止弁。
  7.  前記シート部は、上流側から下流側に向けて断面積が大きくなるように形成されている、
    請求項1~6のいずれか1項に記載の逆止弁。
  8.  前記弁体は、前記弁室に位置する部分に、当該弁体の軸線方向と交差する方向に貫通する貫通穴を有している、
    請求項1~7のいずれか1項に記載の逆止弁。
  9.  入口流路、弁室及び出口流路が設けられたハウジングと、
     前記入口流路の周囲に設けられ、シート部を有するシート部材と、
     前記シート部に押圧されて前記入口流路を塞ぐ弁体と、
     前記弁体を前記シート部に向けて押圧する付勢部材と、
     前記ハウジングに設けられ、前記弁体の軸線方向移動時に前記弁体をガイドするガイド部と、
     前記弁体と前記弁室との間の隙間を介して連通し、前記弁体の軸線方向移動力を減衰するダンパ室と、を備え、
     前記付勢部材は、前記弁体の前記シート部方向と対向する位置に設けられた付勢部材室内に配置されている、
    ことを特徴とする逆止弁。
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