WO2020013051A1 - 潤滑ポンプ装置 - Google Patents

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valve
lever
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昇 大関
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リューベ株式会社
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    • F16NLUBRICATING
    • F16N2280/00Valves
    • F16N2280/02Valves electromagnetically operated

Definitions

  • the present invention relates to a lubrication pump device for supplying lubricating oil such as grease or oil, and more particularly, to supplying lubricating oil to a valve that operates by pressurizing and depressurizing lubricating oil to discharge lubricating oil.
  • the present invention relates to a lubrication pump device.
  • a lubrication pump device Ja for supplying lubricating oil such as grease or oil as a fluid for example, it is installed on a machine such as a resin or metal injection molding machine.
  • Grease lubrication system S lubricating oil is supplied from a lubrication pump device Ja via a valve pipe line R to well-known single metering valves Vt arranged at a plurality of locations.
  • Each single metering valve Vt is provided with a single piston (not shown) that is reciprocated by lubricating oil pressurization and depressurization to discharge lubricating oil, and one discharge port corresponding to the piston.
  • the discharge amount per shot is about 0.03 mL to 1.5 mL (0.03 cc to 1.5 cc).
  • the lubrication pump device Ja has a function of depressurizing so that the single metering valve V is operated by pressurizing and depressurizing the lubricating oil to discharge the lubricating oil.
  • the lubricating pump device Ja includes a cartridge tank type lubricating oil storage unit 100 for storing lubricating oil, a pump 102 driven by an electric motor 101 to suck and discharge the lubricating oil from the lubricating oil storing unit 100, and a valve pipe line.
  • a depressurization line 106 for depressurizing the inside of the valve line R through the supply line 105.
  • a solenoid valve 110 is provided in the decompression line 106.
  • the solenoid valve 110 opens and closes the depressurizing line 106 by advancing and retreating a spool (not shown), and the urging force of the coil spring 112 when the electric power is not supplied to position the spool in the normal position.
  • An electromagnetic actuator 113 that opens the 106 and directly moves the spool when energized to close the depressurizing line 106.
  • reference numeral 114 denotes an air vent valve for bleeding air from the supply line 105
  • reference numeral 115 denotes a lubricating oil storage unit when the supply line 105 becomes higher than a predetermined pressure.
  • a relief valve for returning the pressure to 100 is shown (for example, refer to JP-A-2002-323196 and JP-A-2016-84873).
  • FIG. 6B shows a control circuit of the lubrication pump device Ja.
  • the switch 121 is turned on and off by counting the time by a timer 120, and power is intermittently supplied from the power supply 122 to the electric motor 101 and the electromagnetic actuator 113 of the solenoid valve 110.
  • the depressurizing line 106 is closed by the solenoid valve 110, lubricating oil is discharged from the pump 102 to the supply line 105, and lubricating oil is supplied to the valve Vt through the valve line R.
  • the control circuit includes a manual button switch forcibly energizing the electric motor 101 and the electromagnetic actuator 113 of the solenoid valve 110 so that lubricating oil can be supplied to the valve Vt through the valve pipe line R.
  • a manual button switch forcibly energizing the electric motor 101 and the electromagnetic actuator 113 of the solenoid valve 110 so that lubricating oil can be supplied to the valve Vt through the valve pipe line R.
  • 123 are provided. Accordingly, for example, when the lubricating oil is first supplied by piping the valve Vt, or when the maintenance is performed, the air accumulated in the valve Vt or the valve piping R is quickly discharged, and the lubricating oil is discharged.
  • the button switch 123 is repeatedly pressed when it is desired to fill the inside of the pipeline, the lubricating oil is frequently supplied from the pump 102 and the air is vented.
  • the electric motor 101 and the electromagnetic actuator 113 of the solenoid valve 110 are forcibly energized by the manual button switch 123, and lubricating oil is frequently supplied to the valve Vt through the valve pipe line R. It is supplied so that air can be vented.
  • the electromagnetic actuator 113 generates heat, which tends to exceed the allowable range of heat generation.
  • the force of attracting the rod of the electromagnetic actuator 113 decreases, which hinders the operation of the spool of the switching valve.
  • the present invention has been made in view of such a problem, and does not hinder the operation of the spool of the switching valve. It is an object of the present invention to provide a lubricating pump device capable of keeping the pressure within an allowable range.
  • the lubricating pump device for solving such a problem is provided with a lubricating oil through a supply port in a valve pipe line provided with a valve that is operated by pressurizing and depressurizing the lubricating oil and that discharges the lubricating oil.
  • An electromagnetic actuator for advancing and retreating, and the advance and retreat of the rod of the electromagnetic actuator increases its power has a configuration that includes a lever mechanism for converting the reciprocating movement of the spool of the switching valve.
  • the lever mechanism increases the advance / retreat power of the rod and converts it into advance / retreat of the spool, so that the force acting on the spool can be increased.
  • the pump is operated and the spool of the switching valve is moved by the electromagnetic actuator to close the depressurizing line, lubricating oil is discharged from the pump to the supply line, and the lubricating oil is passed through the valve line to the valve. Supplied.
  • the pump is stopped after lubricating oil is supplied to the valve and the spool of the switching valve is moved by the electromagnetic actuator to open the depressurizing line, the valve line is depressurized. Return to position and prepare for the next.
  • lubricating oil when lubricating oil is first supplied by piping a valve, or during maintenance, air accumulates in the valve or the valve piping, and the air is quickly discharged to remove the lubricating oil.
  • the energization and de-energization of the electromagnetic actuator are frequently repeated to move the spool, and lubricating oil is repeatedly supplied from the pump to release air.
  • the spool is moved forward and backward via the lever mechanism.
  • the lever mechanism converts the movement of the spool into the movement of the spool by increasing the movement power of the rod.
  • the lever mechanism is constituted by a lever whose middle part in the longitudinal direction is pivotally supported on a fulcrum shaft constituting a fulcrum and is supported swingably about the fulcrum shaft, and one end of the lever. And the other end of the lever is linked to an operating point axis that forms an operating point provided at the distal end of the spool of the switching valve.
  • the relationship between the distance a between the fulcrum and the force point and the distance b between the fulcrum and the action point may be set to 1.8 ⁇ (a / b). If (a / b) exceeds 1, there is a certain effect, but if (a / b) is 1.8 or more, the effect can be achieved reliably. When an upper limit is provided, 1.8 ⁇ (a / b) ⁇ 4. When (a / b) exceeds 4, the lever becomes long and the device becomes large. Desirably, 2.0 ⁇ (a / b) ⁇ 3.
  • one end groove of the lever is cut out along the longitudinal direction of the lever from an end surface of the one end portion to form a one-way engagement groove movably engaged with the force point axis
  • the other end of the lever may be formed with another engagement groove cut out from the end face of the other end along the longitudinal direction of the lever and movably engaged with the axis of action.
  • the switching valve is interposed in the decompression line, and the depressurization line is opened when the spool advances or retreats, and when the spool advances or retreats. It may be configured with an on-off valve that closes the depressurization line at either time. Since the switching valve is an on-off valve that simply opens and closes the depressurizing line, the structure of the switching valve can be extremely simplified.
  • the supply pipe and the depressurization pipe are formed in a block-shaped main body, and the switching valve is provided in the main body across the depressurization pipe and the spool is slidably inserted.
  • the other end is opened at the end of the spool and communicates with the lubricating oil reservoir side of the depressurizing line, and the end of the spool is opened between the side surface and the end surface of the spool.
  • a through hole is provided that communicates with the one hole at the time of retreat, and is closed by the wall surface of the cylinder hole at the time of either the advance or retreat of the spool.
  • a through-hole that opens between the side surface and the terminal surface of the spool at the terminal end of the spool, communicates with the one hole when the spool retreats, and is closed by the wall surface of the cylinder hole when the spool advances.
  • a coil spring that constantly urges the rod that can move forward and backward in the advance direction; and an energizing force of the coil spring that advances the rod by the urging force of the coil spring when power is not supplied.
  • An electromagnetic drive unit that retracts against the switching valve, the electromagnetic actuator is arranged in parallel with the switching valve so that the axis of the rod and the axis of the spool of the switching valve are parallel to each other, It is effective to attach to the main body via an attachment member. Since the electromagnetic actuator and the switching valve can be arranged side by side, the device can be made compact.
  • the lever of the lever mechanism swings around the fulcrum to move the spool forward and backward.
  • the lever mechanism converts the movement of the spool into the movement of the spool by increasing the movement power of the rod. Even if the force for moving the rod forward and backward is lower than before, the force of the spool can be increased, so that it is possible to prevent the operation of the spool from being hindered. Therefore, by increasing the resistance of the coil of the electromagnetic actuator, it is possible to make the electromagnetic actuator less likely to generate heat even when power is frequently supplied. As a result, even if the time for frequent energization of the electromagnetic actuator becomes long, the heat generation of the electromagnetic actuator can be kept within an allowable range without affecting the operation of the spool.
  • FIG. 1A shows a lubrication pump device according to an embodiment of the present invention, wherein (a) is a front view and (b) is a side view.
  • FIG. 1A is a piping diagram illustrating a configuration of a lubrication pump device according to an embodiment of the present invention, in which FIG. 1A is connected to a valve piping line provided with a valve for supplying lubricating oil, and FIG. It is a control circuit diagram of a lubrication pump device.
  • 1A shows a state of a lubricating pump device according to an embodiment of the present invention when a pump is stopped
  • FIG. 1A is a cross-sectional view of a main part along line AA in FIG. 1, and FIG.
  • FIG. 1A and 1B show a state of a lubricating pump device according to an embodiment of the present invention at the time of pump operation
  • FIG. 1A is a cross-sectional view of a main part along line AA in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a relevant part along line BB in FIG.
  • FIG. 4A is a piping diagram illustrating a configuration example of a conventional lubrication pump device, in which FIG. 5A is a piping diagram illustrating a state connected to a valve piping line provided with a valve for supplying lubricating oil, and FIG. 5B is a control circuit diagram.
  • the lubrication pump device J according to the embodiment shown in FIGS. 1 to 4 is used for a grease lubrication system S installed in a machine such as a resin or metal injection molding machine as shown in FIG. It supplies lubricating oil such as grease or oil as a fluid.
  • the lubricating oil is supplied from a later-described supply port 4 of the lubrication pump device J to a well-known single metering valve Vt disposed at a plurality of locations via a valve pipe line R.
  • Each single metering valve Vt is provided with a single piston (not shown) that is reciprocated by lubricating oil pressurization and depressurization to discharge lubricating oil, and one discharge port corresponding to the piston.
  • the discharge amount per shot is about 0.03 mL to 1.5 mL (0.03 cc to 1.5 cc).
  • the lubrication pump device Ja has a function of depressurizing so that the single metering valve V is operated by pressurizing and depressurizing the lubricating oil to discharge the lubricating oil.
  • a lubricating pump device J includes a lubricating oil storing unit 1 that stores lubricating oil, and a pump 2 that suctions and discharges lubricating oil from the lubricating oil storing unit 1. And a supply pipe 5 for supplying the lubricating oil discharged from the pump 2 to the feed port 4 via the check valve 3, and a supply pipe 5 provided between the supply pipe 5 and the lubricating oil reservoir 1.
  • An electromagnetic actuator that has a rod and that moves the spool of the switching valve so as to open and close the depressurizing line when energized and to close the depressurizing line when energized.
  • the pump 2 is a well-known plunger type pump including a piston 11 and a cylinder 12 provided on a block-shaped main body 10.
  • the piston 11 is reciprocated by an electric motor 13 via a cam mechanism (not shown).
  • the supply pipe 5 and the depressurization pipe 6 are formed in a block-shaped main body 10.
  • reference numeral 14 indicates a connection point between the supply pipe 5 from the pump 2 and the depressurizing pipe 6, and reference numeral 15 indicates a corner portion of the depressurizing pipe 6 which reaches the lubricating oil storage unit 1.
  • Reference numeral 16 denotes an air bleeding valve for bleeding air from the supply line 5
  • reference numeral 17 denotes lubricating oil via a part of the depressurization line 6 when the supply line 5 becomes higher than a predetermined pressure. Refers to a relief valve that returns to the oil reservoir 1.
  • the switching valve 20 is constituted by an on-off valve interposed in the depressurizing line 6.
  • the on-off valve opens the depressurizing line 6 when the spool 21 advances or retreats (in the embodiment, when retreating), while the spool 21 advances when the spool 21 advances or retreats. (At the time of advance in the embodiment), the decompression line 6 is closed. Since the switching valve 20 is constituted by an on-off valve that simply opens and closes the depressurizing line 6, the structure of the switching valve 20 can be extremely simplified.
  • the switching valve 20 includes a cylinder 22 provided in the main body 10 across the depressurizing line 6 and having a cylinder hole 23 through which the spool 21 is slidably inserted.
  • the cylinder 22 has a one-sided hole 24 formed at the side of the cylinder hole 23 and opened to communicate with the supply line 5 side of the depressurization line 6.
  • the other hole 25 communicating with the lubricating oil reservoir 1 side is formed.
  • a through hole 26 opened between the side surface and the end surface of the spool 21 is provided at the end of the spool 21.
  • the through hole 26 communicates with the one hole 24 when the spool 21 advances or retreats (in the embodiment, when retreating), and when the spool 21 advances or retreats when the spool 21 retreats. At the time of advance (in the embodiment), it is closed by the wall surface of the cylinder hole 23.
  • the structure of the cylinder 22 is simple, the structure can be simplified, and the cylinder 22 can be easily assembled.
  • the electromagnetic actuator 30 includes a coil spring 32 which constantly urges the movable rod 31 in the advance direction, and a rod 31 which is advanced by the urging force of the coil spring 32 when not energized, and which presses the rod 31 when energized. And an electromagnetic drive unit 33 that retreats against the electromagnetic force.
  • the electromagnetic actuator 30 is installed in parallel with the switching valve 20 so that the axis of the rod 31 and the axis of the spool 21 of the switching valve 20 are parallel to each other, and is mounted on the main body 10 via the mounting member 34. ing. Since the electromagnetic actuator 30 and the switching valve 20 can be provided side by side, the lubrication pump device can be made compact.
  • the lubricating pump device J is provided with a lever mechanism 40 that converts the forward / backward movement of the rod 31 of the electromagnetic actuator 30 into the forward / backward movement of the spool 21 of the switching valve 20 by increasing the forward / backward movement force.
  • the lever mechanism 40 includes a lever 41.
  • the lever 41 is supported by a fulcrum shaft 42 constituting a fulcrum P1 at an intermediate portion in the longitudinal direction, and is supported so as to be swingable about the fulcrum shaft 42.
  • the fulcrum shaft 42 is supported by the main body 10 via a support member 43.
  • One end of the lever 41 is linked to a power point shaft 44 that forms a power point P2 provided at the tip of the rod 31 of the electromagnetic actuator 30.
  • the other end of the lever 41 is linked to an action point shaft 45 that constitutes an action point P3 provided at the tip of the spool 21 of the switching valve 20.
  • One end of the lever 41 is formed with a one-way engagement groove 46 which is cut out from the end face of the one end along the longitudinal direction of the lever 41 and movably engages with the force point shaft 44.
  • the other end of the lever 41 is formed with another engagement groove 47 which is cut out from the end surface of the other end along the longitudinal direction of the lever 41 and movably engages with the action point shaft 45. I have.
  • the other end of the lever 41 and the spool 21 can be easily linked simply by inserting the other engagement groove 47 at the end into the action point shaft 45 of the spool 21, so that assembly can be performed easily.
  • FIG. 2B shows a control circuit of the lubrication pump device J.
  • the electric motor 13 and the electromagnetic actuator 30 are timed by a timer 50, the switch 51 is turned on and off, and the power is intermittently supplied from the power supply 52.
  • the control circuit is provided with a manual button switch 53 which forcibly energizes the electric motor 13 and the electromagnetic actuator 30 so that lubricating oil can be supplied to the valve Vt through the valve pipe line R. I have.
  • the on / off of the electric motor 13 and the electromagnetic actuator 30 is not limited to the timer 50, and may be performed by a command signal from a machine such as an injection molding machine, for example, and may be appropriately changed.
  • the timer 50 is intermittently energized.
  • the pump 2 is stopped, the spool 21 of the switching valve 20 is at the retracted position, and the depressurizing line 6 is opened.
  • the electric motor 13 and the electromagnetic actuator 30 are turned on, the electromagnetic actuator 30 causes the rod 31 to retreat, and the spool 21 is advanced through the lever mechanism 40.
  • the manual button switch 53 is repeatedly pressed to forcibly energize and de-energize the electric motor 13 and the electromagnetic actuator 30 repeatedly. As a result, the lubricating oil is frequently supplied from the pump 2, so that the air in the valve Vt and the valve pipe R is vented.
  • the rod 31 of the electromagnetic actuator 30 moves forward and backward, and the spool 21 moves forward and backward via the lever mechanism 40.
  • the lever mechanism 40 increases the advance / retreat power of the rod 31 and converts the power into advance / retreat of the spool 21. For this reason, even if the force for moving the rod 31 forward and backward is lower than before, the force acting on the spool 21 can be increased, so that it is possible to prevent the operation of the spool 21 from being hindered. Therefore, it is possible to increase the resistance of the coil of the electromagnetic actuator 30 so as to make it difficult to generate heat even when power is frequently supplied. As a result, even if the time for frequently energizing the electromagnetic actuator 30 becomes long, the heat generation of the electromagnetic actuator 30 can be suppressed within an allowable range without hindering the operation of the spool 21.
  • FIG. 5 shows a modification of the lubrication pump device J according to the embodiment of the present invention.
  • the configuration of the switching valve 20 is different from the above.
  • This switching valve 20 is not a switching valve interposed in the above-described depressurizing line 6, but a three-port switching valve for switching between the supply line 5 and the depressurizing line 6.
  • the port switching valve opens the depressurizing line 6 and closes the supply line 5 on the pump 2 side.
  • the depressurizing line 6 is closed and the supply line 5 on the pump 2 side is opened. This also provides the same operation and effect as described above.
  • the electromagnetic actuator has a suction force of 9 N and a duty ratio of 100%.
  • a comparative example a comparative test of heat generation and operation was performed using a conventional device using an electromagnetic actuator having a suction force of 16 N and a conduction rate of 25%. In the comparative test, intermittent operation was repeated for 3 minutes and off for 3 minutes.
  • the heat generation of the electromagnetic actuator exceeded the allowable range, but in the example, the heat generation can be suppressed within the allowable range, and the force for operating the spool can be sufficiently secured, and the operation without trouble is confirmed. did it.
  • the electromagnetic actuator 30 is configured so that the rod 31 is advanced by the coil spring 32 when power is not supplied, and the rod 31 is retracted when power is supplied.
  • the electromagnetic actuator 30 may be configured to be advanced by energization and retracted by the coil spring 32 when not energized, and may be arranged mirror-symmetrically with respect to the longitudinal direction of the lever 41 in FIG.
  • the switching valve 20 is configured to open the depressurizing line 6 when the spool 21 retreats and to close the depressurizing line 6 when the spool 21 advances, but it is not necessarily limited to this. It is not done.
  • the switching valve 20 is configured to open the depressurizing line 6 when the spool 21 advances, and to close the depressurizing line 6 when the spool 21 retreats.
  • the configuration and arrangement of the electromagnetic actuator 30 are changed. The required operation may be performed by the lever mechanism.

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Abstract

本発明の潤滑ポンプ装置は、潤滑油の加圧及び脱圧により作動させられて潤滑油を吐出するバルブ(Vt)が設けられるバルブ配管路Rに潤滑油を送給するもので、ポンプ(2)と、ポンプ(2)から潤滑油を送給口(4)に供給する供給管路(5)と、供給管路(5)を通してバルブ配管路R内を脱圧する脱圧管路(6)と、スプール(21)の進退動により脱圧管路(6)を開放し若しくは閉塞する切換弁(20)と、非通電時に脱圧管路(6)を開放し通電時に脱圧管路(6)を閉塞するように切換弁(20)のスプール(21)を進退動させる電磁アクチュエータ(30)と、電磁アクチュエータ(30)のロッド(31)の進退動をその力を増加させて切換弁(20)のスプール(21)の進退動に変換するてこ機構(40)を備える。

Description

潤滑ポンプ装置
 本発明は、グリスやオイルのような潤滑油を送給する潤滑ポンプ装置に係り、特に、潤滑油の加圧及び脱圧により作動して潤滑油を吐出するバルブに、潤滑油を送給する潤滑ポンプ装置に関する。
 従来から、図6(a)に示すように、流体としてのグリスやオイルのような潤滑油を送給する潤滑ポンプ装置Jaとしては、例えば、樹脂あるいは金属の射出成形機等の機械に設置されたグリス潤滑システムSに用いられるものがある。その潤滑システムSにおいては、潤滑油が、潤滑ポンプ装置Jaからバルブ配管路Rを介して、複数カ所に配置された周知の単一定量バルブVtへ送給される。各単一定量バルブVtは、潤滑油の加圧及び脱圧によって往復動させられて潤滑油を吐出する単一のピストン(図示せず)と、そのピストンに対応した1つの吐出口とを備え、1ショットの吐出量が0.03mL~1.5mL(0.03cc~1.5cc)程度である。単一定量バルブVが、潤滑油の加圧及び脱圧によって作動させられて、潤滑油を吐出するように、潤滑ポンプ装置Jaは、脱圧を行う機能を備える。
 潤滑ポンプ装置Jaは、潤滑油を貯留するカートリッジタンク型の潤滑油貯留部100と、電動モータ101で駆動され、潤滑油貯留部100から潤滑油を吸引して吐出するポンプ102と、バルブ配管路Rに接続される送給口104を有し、ポンプ102から吐出された潤滑油を、逆止弁103を介して供給する供給管路105と、供給管路105と潤滑油貯留部100との間に設けられ、供給管路105を通してバルブ配管路R内を脱圧する脱圧管路106と、を備える。
 脱圧管路106には、ソレノイドバルブ110が設けられる。ソレノイドバルブ110は、スプール(図示せず)の進退動により脱圧管路106を開放若しくは閉塞する切換弁111と、非通電時にコイルスプリング112の付勢力によりスプールを常態位置に位置させて脱圧管路106を開放し、通電時にスプールを直接移動させて脱圧管路106を閉塞する電磁アクチュエータ113と、を備える。
 図6(a)中、符号114は、供給管路105の空気を抜くための空気抜きバルブを示し、符号115は、供給管路105が所定圧力以上になったとき、潤滑油を潤滑油貯留部100に戻すためのリリーフバルブを示す(例えば、特開2002-323196号公報,特開2016-84873号公報参照)。
 図6(b)は、潤滑ポンプ装置Jaの制御回路を示す。制御回路では、例えば、タイマ120によって計時されてスイッチ121がオン,オフさせられ、電源122から電動モータ101及びソレノイドバルブ110の電磁アクチュエータ113に間欠的に通電される。通電されると、ソレノイドバルブ110により脱圧管路106が閉塞され、ポンプ102から潤滑油が供給管路105に吐出され、潤滑油がバルブ配管路Rを通してバルブVtに供給される。一方、非通電時には、ポンプ102からの潤滑油の供給が停止されるとともに、ソレノイドバルブ110により脱圧管路106が開放され、バルブVtのピストンが元位置に復帰して、次に備える。
 また、制御回路には、電動モータ101及びソレノイドバルブ110の電磁アクチュエータ113に強制的に通電して、潤滑油を、バルブ配管路Rを通してバルブVtに供給することができるようにした手動のボタンスイッチ123が設けられている。これにより、例えば、バルブVtを配管して最初に潤滑油を供給するときや、メンテナンス時のように、バルブVt内やバルブ配管路R内に溜まっている空気を早急に排出して、潤滑油を管路内に満たしたいような場合に、ボタンスイッチ123を、繰り返し押すと、ポンプ102から潤滑油が頻繁に供給されて空気抜きが行われる。
特開2002-323196号公報 特開2016-84873号公報
 上述した従来の潤滑ポンプ装置Jaにおいては、手動のボタンスイッチ123により、電動モータ101及びソレノイドバルブ110の電磁アクチュエータ113に強制的に通電し、潤滑油を、バルブ配管路Rを通してバルブVtに頻繁に供給して空気抜きを行うことができるようにしている。
 しかし、電磁アクチュエータ113への通電を頻繁に行う時間が長くなると、電磁アクチュエータ113が発熱し、発熱の許容範囲を超えやすくなるという問題があった。
 これを解決するために、電磁アクチュエータ113のコイルの抵抗値を大きくすることが考えられるが、そうすると、電磁アクチュエータ113のロッドを吸引する力が低下して、切替弁のスプールの動作に支障を与えてしまう。
 本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、切替弁のスプールの動作に支障を与えることなく、電磁アクチュエータへの通電を頻繁に行う時間が長くなっても、電磁アクチュエータの発熱を許容範囲内に押さえることができるようにした潤滑ポンプ装置を提供することを目的とする。
 このような課題を解決するための本発明の潤滑ポンプ装置は、潤滑油の加圧及び脱圧により作動させられて該潤滑油を吐出するバルブが設けられるバルブ配管路に送給口から潤滑油を送給するための潤滑ポンプ装置において、潤滑油を貯留する潤滑油貯留部と、該潤滑油貯留部から潤滑油を吸引して吐出するポンプと、該ポンプから吐出される潤滑油を逆止弁を介して送給口に供給する供給管路と、該供給管路及び上記潤滑油貯留部間に設けられ上記供給管路を通して上記バルブ配管路内を脱圧する脱圧管路と、進退動可能なスプールを有し該スプールの進退動により上記脱圧管路を開放し若しくは閉塞する切換弁と、進退動可能なロッドを有し非通電時に上記脱圧管路を開放し通電時に上記脱圧管路を閉塞するように上記切換弁のスプールを進退動させる電磁アクチュエータと、該電磁アクチュエータのロッドの進退動をその力を増加させて上記切換弁のスプールの進退動に変換するてこ機構とを備えた構成としている。
 これにより、電磁アクチュエータのロッドを進退動させると、てこ機構を介してスプールが進退動させられる。この場合、てこ機構は、ロッドの進退動力を増加させてスプールの進退動に変換するので、スプールに作用する力を大きくすることができる。その結果、ロッドを進退動させる力が従来よりも低くなっても、スプールの動作に支障を与えることを抑止できる。
 そして、ポンプが作動させられ、電磁アクチュエータにより切換弁のスプールが移動させられて脱圧管路が閉塞されると、ポンプから潤滑油が供給管路に吐出され、潤滑油がバルブ配管路を通してバルブに供給される。一方、バルブに潤滑油が供給された後、ポンプが停止し電磁アクチュエータにより切換弁のスプールが移動させられて脱圧管路が開放されると、バルブ配管路が脱圧されるので、バルブが元位置に復帰して次に備える。
 また、例えば、バルブを配管して最初に潤滑油を供給するときや、メンテナンス時などに、バルブ内やバルブ配管路内に空気が溜まって、これを早急に排出して、潤滑油を管路内に満たしたいような場合に、電磁アクチュエータに対して頻繁に通電及び非通電を繰り返してスプールを動かし、ポンプから潤滑油を繰り返し供給して空気抜きを行う。この場合、電磁アクチュエータのロッドが進退動すると、てこ機構を介して、スプールを進退動させる。てこ機構は、ロッドの進退動力を増加させてスプールの進退動に変換する。ロッドを進退動させる力が従来よりも低くなっても、スプールを進退動させる力を大きくすることができることから、スプールの動作に支障を与えることを抑止できる。そのため、電磁アクチュエータのコイルの抵抗を大きくして、頻繁に通電が行われても発熱しにくくすることができる。その結果、電磁アクチュエータへの通電を頻繁に行う時間が長くなっても、スプールの動作に支障を与えることなく、電磁アクチュエータの発熱を許容範囲内に抑えることができる。
 そして、必要に応じ、上記てこ機構を、長手方向の途中部分が支点を構成する支点軸に軸支され該支点軸を中心に揺動可能に支持されるレバーで構成し、該レバーの一端部を上記電磁アクチュエータのロッドの先端部に設けた力点を構成する力点軸に連係し、上記レバーの他端部を上記切換弁のスプールの先端部に設けた作用点を構成する作用点軸に連係し、上記支点及び力点間の距離aと上記支点及び作用点間の距離bとの関係を、1.8≦(a/b)にするとよい。(a/b)が1を超えればそれなりの効果があるが、(a/b)が1.8以上で効果を確実に奏することができる。上限を設けると、1.8≦(a/b)≦4である。(a/b)が4を超えると、レバーが長くなり装置が大型化してしまう。望ましくは、2.0≦(a/b)≦3である。
 これにより、電磁アクチュエータのロッドが進退動すると、てこ機構のレバーが支点を中心に揺動し、スプールを進退動させる。支点と力点との間の距離aと、支点と作用点との間の距離bとの関係を、1.8≦(a/b)にしたので、ロッドの進退動力を確実に増加させてスプールの進退動に変換することができる。
 そして、必要に応じ、上記レバーの一端部に、該一端部の端面から該レバーの長手方向に沿って切欠かれ上記力点軸に対して移動可能に係合する一方係合溝を形成し、上記レバーの他端部に、該他端部の端面から該レバーの長手方向に沿って切欠かれ上記作用点軸に対して移動可能に係合する他方係合溝を形成するとよい。
 これにより、レバーの一端部の一方係合溝をロッドの力点軸に差し込むだけで容易に連係させることができ、また、レバーの他端部の他方係合溝をスプールの作用点軸に差し込むだけで容易に連係させることができるので、組立を容易に行うことができるようになる。
 また、必要に応じ、上記切換弁を、上記脱圧管路に介装され、上記スプールの進出時若しくは後退時のいずれか一方のときに上記脱圧管路を開にし、上記スプールの進出時若しくは後退時のいずれか他方のときに上記脱圧管路を閉にする開閉弁で構成するとよい。
 切換弁を、脱圧管路を単に開閉する開閉弁にしたので、切換弁の構造を極めて簡単にすることができる。
 この場合、必要に応じ、上記供給管路及び脱圧管路をブロック状の本体に形成し、上記切換弁を、上記本体に上記脱圧管路を横断して設けられ上記スプールが摺動可能に挿通されるシリンダ孔が形成されたシリンダを備えて構成し、該シリンダに、上記シリンダ孔の側部に開口し上記脱圧管路の上記供給管路側に連通する一方孔を形成するとともに、上記シリンダ孔の終端に開口し上記脱圧管路の上記潤滑油貯留部側に連通する他方孔を形成し、上記スプールの終端部に、該スプールの側面及び終端面間に開口し、該スプールの進出時若しくは後退時のいずれか一方の時に上記一方孔に連通し、該スプールの進出時若しくは後退時のいずれか他方の時にシリンダ孔の壁面で塞がれる貫通孔を設けた構成としている。
 これにより、シリンダの構成を単純、簡易化することができるとともに、シリンダの組付けも容易にすることができる。
 この場合、上記スプールの終端部に、該スプールの側面及び終端面間に開口し、該スプールの後退時に上記一方孔に連通し、該スプールの進出時にシリンダ孔の壁面で塞がれる貫通孔を設け、上記電磁アクチュエータを、進退動可能なロッドを常時進出方向に付勢するコイルスプリングと、非通電時に上記ロッドを上記コイルスプリングの付勢力により進出させ通電時に上記ロッドを上記コイルスプリングの付勢力に抗して後退させる電磁駆動部とを備えて構成し、該電磁アクチュエータを、そのロッドの軸線と上記切換弁のスプールの軸線とが平行になるように上記切換弁に対して並設し、上記本体に取付け部材を介して取付けたことが有効である。
 電磁アクチュエータと切換弁とを並設できるようになるので、装置をコンパクトにすることができる。
 本発明によれば、電磁アクチュエータのロッドが進退動すると、てこ機構のレバーが支点を中心に揺動し、スプールを進退動させる。てこ機構は、ロッドの進退動力を増加させてスプールの進退動に変換する。ロッドを進退動させる力が従来よりも低くなっても、スプールの力を大きくすることができることから、スプールの動作に支障を与えることを抑止できる。そのため、電磁アクチュエータのコイルの抵抗を大きくすることによって、頻繁に通電が行われても、電磁アクチュエータを発熱しにくくすることができる。その結果、電磁アクチュエータへの通電を頻繁に行う時間が長くなっても、スプールの動作に支障を与えることなく、電磁アクチュエータの発熱を許容範囲内に押さえることができる。
本発明の実施の形態に係る潤滑ポンプ装置を示し、(a)は、正面図であり、(b)は、側面図である。 本発明の実施の形態に係る潤滑ポンプ装置の構成を示し、(a)は、潤滑油を送給するバルブが設けられるバルブ配管路に接続した状態で示す配管図であり、(b)は、潤滑ポンプ装置の制御回路図である。 本発明の実施の形態に係る潤滑ポンプ装置のポンプ停止時の状態を示し、(a)は、図1中のA-A線に沿った要部断面図であり、(b)は、図1中のB-B線に沿った要部断面図である。 本発明の実施の形態に係る潤滑ポンプ装置のポンプ作動時の状態を示し、(a)は、図1中のA-A線に沿った要部断面図であり、(b)は、図1中のB-B線に沿った相当要部断面図である。 本発明の実施の形態に係る潤滑ポンプ装置の変形例を示す配管図である。 従来の潤滑ポンプ装置の構成例を示し、(a)は潤滑油を送給するバルブが設けられるバルブ配管路に接続した状態で示す配管図であり、(b)は制御回路図である。
 以下、添付図面に基づいて本発明の実施の形態に係る潤滑ポンプ装置を説明する。図1乃至図4に示す実施の形態に係る潤滑ポンプ装置Jは、例えば、図2(a)に示すように、樹脂あるいは金属の射出成形機等の機械に設置されたグリス潤滑システムSに用いられ、流体としてのグリスやオイル等の潤滑油を送給するものである。
 この潤滑システムSにおいては、潤滑油が、潤滑ポンプ装置Jの後述の送給口4からバルブ配管路Rを介して、複数カ所に配置された周知の単一定量バルブVtへ送給される。各単一定量バルブVtは、潤滑油の加圧及び脱圧によって往復動させられて潤滑油を吐出する単一のピストン(図示せず)と、そのピストンに対応した1つの吐出口とを備え、1ショットの吐出量が0.03mL~1.5mL(0.03cc~1.5cc)程度である。単一定量バルブVが、潤滑油の加圧及び脱圧によって作動させられて、潤滑油を吐出するように、潤滑ポンプ装置Jaは、脱圧を行う機能を備える。
 実施の形態に係る潤滑ポンプ装置Jは、図1乃至図4に示すように、潤滑油を貯留する潤滑油貯留部1と、潤滑油貯留部1から潤滑油を吸引して吐出するポンプ2と、ポンプ2から吐出される潤滑油を、逆止弁3を介して送給口4に供給する供給管路5と、供給管路5及び潤滑油貯留部1間に設けられ供給管路5を通してバルブ配管路R内を脱圧する脱圧管路6と、進退動可能なスプール21を有し、該スプール21の進退動により脱圧管路6を開放し若しくは閉塞する切換弁20と、進退動可能なロッド31を有し、非通電時に脱圧管路6を開放し、通電時に脱圧管路6を閉塞するように切換弁20のスプール21を進退動させる電磁アクチュエータ30と、を備える。
 ポンプ2は、ブロック状の本体10に設けられた、ピストン11と、シリンダ12とを備えた周知のプランジャ型ポンプである。ピストン11は、電動モータ13によってカム機構(図示せず)を介して往復駆動される。また、供給管路5及び脱圧管路6は、ブロック状の本体10に形成されている。図中、符号14は、ポンプ2からの供給管路5と脱圧管路6との接続点を指し、符号15は、脱圧管路6の潤滑油貯留部1に至るコーナー部を指す。また、符号16は、供給管路5の空気を抜く空気抜きバルブを指し、符号17は、供給管路5が所定圧力以上になったとき脱圧管路6の一部を経由して潤滑油を潤滑油貯留部1に戻すリリーフバルブを指す。
 切換弁20は、脱圧管路6に介装された開閉弁で構成されている。開閉弁は、スプール21の進出時若しくは後退時のいずれか一方のとき(実施の形態では後退時)に、脱圧管路6を開にし、一方、スプール21の進出時若しくは後退時のいずれか他方のとき(実施の形態では進出時)に、脱圧管路6を閉にする。切換弁20を、脱圧管路6を単に開閉する開閉弁で構成したので、切替弁20の構造を極めて簡単にすることができる。
 詳しくは、切換弁20は、本体10に脱圧管路6を横断して設けられ、スプール21が摺動可能に挿通されるシリンダ孔23が形成されたシリンダ22を備える。シリンダ22には、シリンダ孔23の側部に、開口し脱圧管路6の供給管路5側に連通する一方孔24が形成されるとともに、シリンダ孔23の終端に、開口し脱圧管路6の潤滑油貯留部1側に連通する他方孔25が形成されている。
 また、スプール21の終端部には、スプール21の側面及び終端面間に開口した貫通孔26が設けられている。貫通孔26は、スプール21の進出時若しくは後退時のいずれか一方のとき(実施の形態では後退時)に、一方孔24に連通し、スプール21の進出時若しくは後退時のいずれか他方のとき(実施の形態では進出時)に、シリンダ孔23の壁面で塞がれる。シリンダ22の構成が単純であり、構造を簡易化することができるとともに、シリンダ22の組付けも容易にすることができる。
 電磁アクチュエータ30は、進退動可能なロッド31を常時進出方向に付勢するコイルスプリング32と、非通電時にロッド31をコイルスプリング32の付勢力により進出させ通電時にロッド31をコイルスプリング32の付勢力に抗して後退させる電磁駆動部33と、を備える。そして、電磁アクチュエータ30は、そのロッド31の軸線と切換弁20のスプール21の軸線とが平行になるように、切換弁20に対して並設され、本体10に取付け部材34を介して取付けられている。電磁アクチュエータ30と切換弁20とを並設できるので、潤滑ポンプ装置をコンパクトにすることができる。
 そして、本潤滑ポンプ装置Jにおいては、電磁アクチュエータ30のロッド31の進退動を、その進退動の力を増加させて切換弁20のスプール21の進退動に変換するてこ機構40が設けられている。
 てこ機構40は、レバー41を備える。レバー41は、その長手方向の途中部分が支点P1を構成する支点軸42に軸支され、かつ、支点軸42を中心に揺動可能に支持される。支点軸42は、本体10に支持部材43を介して支持される。そして、レバー41の一端部は、電磁アクチュエータ30のロッド31の先端部に設けた力点P2を構成する力点軸44と連係する。また、レバー41の他端部は、切換弁20のスプール21の先端部に設けた作用点P3を構成する作用点軸45と連係する。
 レバー41の一端部には、一端部の端面からレバー41の長手方向に沿って切欠かれ、力点軸44に対して移動可能に係合する一方係合溝46が形成されている。また、レバー41の他端部には、他端部の端面からレバー41の長手方向に沿って切欠かれ、作用点軸45に対して移動可能に係合する他方係合溝47が形成されている。これにより、レバー41の一端部の一方係合溝46をロッド31の力点軸44に差し込むだけで、レバー41の一端部とロッド31とを容易に連係させることができ、また、レバー41の他端部の他方係合溝47をスプール21の作用点軸45に差し込むだけで、レバー41の他端部とスプール21とを容易に連係させることができるので、組立を容易に行うことができる。
 また、支点P1と力点P2との間の距離aと、支点P1と作用点P3との間の距離bとの関係を、1.8≦(a/b)にしている。(a/b)が1を超えれば、それなりの効果があるが、(a/b)が1.8以上で効果を確実に奏することができる。(a/b)の上限を設けると、1.8≦(a/b)≦4である。(a/b)が4を超えると、レバー41が長くなり、装置が大型化してしまう。望ましくは、2.0≦(a/b)≦3である。実施の形態では、2.0=(a/b)にしている。例えば、a=23.6mm、b=11.8mmに設定している。これにより、ロッド31のストロークxとスプール21のストロークyとの関係も、2.0=(x/y)になる。
 図2(b)には、この潤滑ポンプ装置Jの制御回路を示す。電動モータ13及び電磁アクチュエータ30は、例えば、タイマ50により計時されてスイッチ51がオン,オフさせられ、間欠的に電源52から通電される。また、制御回路には、電動モータ13及び電磁アクチュエータ30に強制的に通電して、潤滑油をバルブ配管路Rを通してバルブVtに供給することができるようにした手動のボタンスイッチ53が設けられている。尚、電動モータ13及び電磁アクチュエータ30のオン,オフは、タイマ50に限らず、例えば、射出成形機などの機械側からの指令信号により行うようにしてもよく、適宜変更して差支えない。
 従って、実施の形態に係る潤滑ポンプ装置Jを用いた潤滑システムSによれば、通常は、タイマ50により間欠的に通電が行われる。非通電のときは、図3に示すように、ポンプ2が停止し、切換弁20のスプール21が後退位置にあって脱圧管路6を開放している。通電されると、図4に示すように、電動モータ13及び電磁アクチュエータ30がオンになり、電磁アクチュエータ30がロッド31を退出させ、てこ機構40を介してスプール21が前進させられる。この場合、てこ機構40においては、支点P1及び力点P2間の距離aと支点P1及び作用点P3間の距離bとの関係が、1.8≦(a/b)、実施の形態では、2=(a/b)にしているので、てこ機構40は、ロッド31の進退動力を増加させてスプール21の進退動に変換する。そのため、ロッド31を進退動させる力が従来よりも低くなっても、スプール21の力を大きくすることができることから、スプール21の動作に支障を与えることを抑止できる。これにより、脱圧管路6が閉塞され、ポンプ2から潤滑油が供給管路5に吐出され、潤滑油がバルブ配管路Rを通してバルブVtに供給される。
 一方、バルブVtに潤滑油が供給された後、非通電になると、電動モータ13及び電磁アクチュエータ30がオフになる。その結果、電磁アクチュエータ30のコイルスプリング32がロッド31を進出させ、てこ機構40を介してスプール21が後退させられる。これにより、脱圧管路6が開放されて、バルブ配管路Rが脱圧されるので、バルブVtが元位置に復帰して、次に備える。
 また、例えば、バルブVtを配管して最初に潤滑油を供給するときや、メンテナンス時などに、バルブVt内やバルブ配管路R内に空気が溜まって、これを早急に排出して、潤滑油を管路内に満たしたいような場合には、手動のボタンスイッチ53を繰り返し押して、電動モータ13及び電磁アクチュエータ30に対して強制的に通電,非通電を繰り返す。これにより、ポンプ2から潤滑油が頻繁に供給されるので、バルブVt内やバルブ配管路R内の空気抜きが行われる。
 この場合、電磁アクチュエータ30のロッド31が進退動し、てこ機構40を介して、スプール21が進退動する。てこ機構40は、ロッド31の進退動力を増加させてスプール21の進退動に変換する。このため、ロッド31を進退動させる力が従来よりも低くなっても、スプール21に作用する力を大きくすることができることから、スプール21の動作に支障を与えることを抑止できる。そのため、電磁アクチュエータ30のコイルの抵抗を大きくして、頻繁に通電が行われても発熱しにくくすることができる。その結果、電磁アクチュエータ30への通電を頻繁に行う時間が長くなっても、スプール21の動作に支障を与えることなく、電磁アクチュエータ30の発熱を許容範囲内に押さえることができる。
 図5は、本発明の実施の形態に係る潤滑ポンプ装置Jの変形例を示す。本変形例では、切換弁20の構成が上記とは異なっている。この切換弁20は、上記の脱圧管路6に介装される開閉弁ではなく、供給管路5と脱圧管路6とを切換える3ポート切換弁になっている。ポート切換弁は、電磁アクチュエータ30がオフのときであってスプール21が後退しているとき、脱圧管路6を開にするとともに、ポンプ2側の供給管路5を閉にし、一方、電磁アクチュエータ30がオンしてスプール21が進出したとき、脱圧管路6を閉にするとともに、ポンプ2側の供給管路5を開にする。これによっても、上記と同様の作用,効果を奏する。
 以下に実施例を示す。実施例においては、上記の実施の形態で説明した潤滑ポンプの構造において、電磁アクチュエータを、吸引力が9N、通電率が100%のものにした。比較例として、吸引力が16N、通電率が25%の電磁アクチュエータを用いた従来装置を用い、発熱と動作の比較試験を行った。比較試験は、3分間オン,3分間オフの間欠運転を繰り返した。比較例では、電磁アクチュエータの発熱が許容範囲を超えたが、実施例においては、発熱は許容範囲内に押さえることができ、また、スプールを動作させる力も十分に確保でき、支障のない動作を確認できた。
 尚、上記実施の形態では、電磁アクチュエータ30を、非通電時にコイルスプリング32でロッド31を進出させ、通電時にロッド31を後退させるように構成したが、必ずしもこれに限定されるものではない。電磁アクチュエータ30を、通電により進出させ、非通電時にコイルスプリング32で後退させるように構成し、図3(a)においてレバー41の長手方向に対して鏡面対称に配置するようにしてもよい。
 また、上記実施の形態においては、切換弁20を、スプール21の後退時に脱圧管路6を開にし、スプール21の進出時に脱圧管路6を閉にするように構成したが、必ずしもこれに限定されるものではない。切換弁20を、スプール21の進出時に脱圧管路6を開にし、スプール21の後退時に脱圧管路6を閉にするように構成し、これに合わせて、電磁アクチュエータ30の構成や配置を変えて、てこ機構により、所要の動作ができるようにしてもよい。
 また、実施の形態では、潤滑油としてグリスを用いた場合で説明したが、必ずしもこれに限定されるものではなく、潤滑油としてオイルを用いた場合に適用しても良いことは勿論である。
 要するに、当業者は、本発明の新規な教示及び効果から実質的に離れることなく、これら例示である実施の形態に多くの変更を加えることが容易であり、これらの多くの変更は本発明の範囲に含まれる。
 この明細書に記載の文献及び本願のパリ優先の基礎となる日本出願明細書の内容を全てここに援用する。
 J 潤滑ポンプ装置
 S 潤滑システム
Vt 定量バルブ
 R バルブ配管路
 1 潤滑油貯留部
 2 ポンプ
 3 逆止弁
 4 送給口
 5 供給管路
 6 脱圧管路
10 本体
13 電動モータ
16 空気抜きバルブ
17 リリーフバルブ
20 切換弁
21 スプール
22 シリンダ
24 一方孔
25 他方孔
26 貫通孔
30 電磁アクチュエータ
31 ロッド
32 コイルスプリング
33 電磁駆動部
40 てこ機構
41 レバー
P1 支点
P2 力点
P3 作用点
42 支点軸
44 力点軸
45 作用点軸
46 一方係合溝
47 他方係合溝
 a 支点P1及び力点P2間の距離
 b 支点P1及び作用点P3間の距離
50 タイマ
51 スイッチ
52 電源
53 ボタンスイッチ

Claims (6)

  1.  潤滑油の加圧及び脱圧により作動させられて該潤滑油を吐出するバルブが設けられたバルブ配管路に、送給口から潤滑油を送給するための潤滑ポンプ装置において、
     潤滑油を貯留する潤滑油貯留部と、
     該潤滑油貯留部から潤滑油を吸引して吐出するポンプと、
     該ポンプから吐出される潤滑油を、逆止弁を介して上記送給口に供給する供給管路と、
     該供給管路と上記潤滑油貯留部との間に設けられ、上記供給管路を通して上記バルブ配管路内を脱圧する脱圧管路と、
     進退動可能なスプールを有し、該スプールの進退動により上記脱圧管路を開放し若しくは閉塞する切換弁と、
     進退動可能なロッドを有し、非通電時に上記脱圧管路を開放し、通電時に上記脱圧管路を閉塞するように、上記切換弁のスプールを進退動させる電磁アクチュエータと、
     該電磁アクチュエータの上記ロッドの進退動を、ロッドの進退動力を増加させて上記切換弁のスプールの進退動に変換するてこ機構と、
    を備えたことを特徴とする、潤滑ポンプ装置。
  2.  上記てこ機構は、長手方向の途中部分が支点を構成する支点軸に軸支され、かつ、該支点軸を中心に揺動可能に支持されるレバーを備え、
     該レバーの一端部が、上記電磁アクチュエータのロッドの先端部に設けた力点を構成する力点軸に連係し、
     上記レバーの他端部が、上記切換弁のスプールの先端部に設けた作用点を構成する作用点軸に連係し、
     上記支点と上記力点との間の距離aと、上記支点と上記作用点との間の距離bとの関係を、1.8≦(a/b)にした
    ことを特徴とする、請求項1記載の潤滑ポンプ装置。
  3.  上記レバーの一端部に、該一端部の端面から該レバーの長手方向に沿って切欠かれ、かつ、上記力点軸に対して移動可能に係合する一方係合溝が形成され、
     上記レバーの他端部に、該他端部の端面から該レバーの長手方向に沿って切欠かれ、かつ、上記作用点軸に対して移動可能に係合する他方係合溝が形成された
    ことを特徴とする、請求項2記載の潤滑ポンプ装置。
  4.  上記切換弁は、上記脱圧管路に介装された開閉弁で構成され、
     上記開閉弁は、
      上記スプールの進出時若しくは後退時のいずれか一方のときに、上記脱圧管路を開にし、
      上記スプールの進出時若しくは後退時のいずれか他方のときに、上記脱圧管路を閉にする
    ことを特徴とする、請求項1乃至3何れかに記載の潤滑ポンプ装置。
  5.  上記供給管路及び脱圧管路は、ブロック状の本体に形成され、
     上記切換弁は、上記本体に上記脱圧管路を横断して設けられ、かつ、上記スプールが摺動可能に挿通されるシリンダ孔が形成されたシリンダを備え、
     該シリンダに、上記シリンダ孔の側部に開口し上記脱圧管路の上記供給管路側に連通する一方孔と、上記シリンダ孔の終端に開口し上記脱圧管路の上記潤滑油貯留部側に連通する他方孔とが形成され、
     上記スプールの終端部に、該スプールの側面及び終端面間に開口し、該スプールの進出時若しくは後退時のいずれか一方の時に上記一方孔に連通し、かつ、該スプールの進出時若しくは後退時のいずれか他方の時にシリンダ孔の壁面で塞がれる貫通孔が形成された
    ことを特徴とする、請求項4記載の潤滑ポンプ装置。
  6.  上記スプールの終端部に、該スプールの側面及び終端面間に開口し、該スプールの後退時に上記一方孔に連通し、かつ、該スプールの進出時にシリンダ孔の壁面で塞がれる貫通孔が形成され、
     上記電磁アクチュエータは、
      進退動可能なロッドを常時進出方向に付勢するコイルスプリングと、
      非通電時に上記ロッドを上記コイルスプリングの付勢力により進出させ、通電時に上記ロッドを上記コイルスプリングの付勢力に抗して後退させる電磁駆動部と、
    を備え、
     該電磁アクチュエータは、そのロッドの軸線と上記切換弁のスプールの軸線とが平行になるように上記切換弁に対して並設され、かつ、上記本体に取付け部材を介して取付けられた
    ことを特徴とする請求項5記載の潤滑ポンプ装置。
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