WO2022009632A1 - 電動弁 - Google Patents

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WO2022009632A1
WO2022009632A1 PCT/JP2021/022861 JP2021022861W WO2022009632A1 WO 2022009632 A1 WO2022009632 A1 WO 2022009632A1 JP 2021022861 W JP2021022861 W JP 2021022861W WO 2022009632 A1 WO2022009632 A1 WO 2022009632A1
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WO
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valve
valve body
drive shaft
female screw
support member
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/022861
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English (en)
French (fr)
Inventor
秀 柳澤
Original Assignee
株式会社不二工機
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Publication date
Application filed by 株式会社不二工機 filed Critical 株式会社不二工機
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Priority to EP21838181.2A priority patent/EP4180699A1/en
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K31/00Actuating devices; Operating means; Releasing devices
    • F16K31/02Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic
    • F16K31/04Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a motor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K31/00Actuating devices; Operating means; Releasing devices
    • F16K31/44Mechanical actuating means
    • F16K31/50Mechanical actuating means with screw-spindle or internally threaded actuating means
    • F16K31/508Mechanical actuating means with screw-spindle or internally threaded actuating means the actuating element being rotatable, non-rising, and driving a non-rotatable axially-sliding element
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K31/00Actuating devices; Operating means; Releasing devices
    • F16K31/44Mechanical actuating means
    • F16K31/53Mechanical actuating means with toothed gearing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present invention relates to an electric valve.
  • Patent Document 1 An example of a conventional electric valve is disclosed in Patent Document 1.
  • the conventional electric valve 901 shown in FIG. 7 has a valve body 930.
  • a thrust transmission member 963 is fixed to the valve body 930.
  • the valve body 930 opens and closes the valve opening 913a opened in the valve chamber 914.
  • the electric valve 901 has a stepping motor including a stator 942 and a rotor 943.
  • the rotational force of the stepping motor is transmitted to the rotary elevating shaft 964 via the planetary gear mechanism 950.
  • the rotary elevating shaft 964 is screwed with the bearing member 922.
  • the rotary elevating shaft 964 moves in the vertical direction by the screw feed action.
  • the rotary lift shaft 964 moves downward, the rotary lift shaft 964 pushes the thrust transmission member 963 downward via the ball 967 and the ball receiving seat 968.
  • the spring receiver 961 pushed upward by the valve opening spring 962 pulls the thrust transmission member 963 upward.
  • the valve body 930 moves in the vertical direction together with the thrust transmission member 963.
  • valve body 930 is arranged in the valve body guide hole 921c of the support member 920.
  • a sealing member 936 is arranged between the valve body 930 and the support member 920.
  • the sealing member 936 separates the valve chamber 914 and the space above the valve body 930 (back pressure chamber 929) in the valve body guide hole 921c.
  • the electric valve 901 is closed when the lower end of the valve body 930 is in contact with the valve seat 913b and the valve opening 913a is closed.
  • the valve port 913a and the back pressure chamber 929 are connected to each other via the pressure equalizing passage 939 formed in the valve body 930 and the thrust transmission member 963. This structure cancels the upward fluid pressure and the downward fluid pressure applied to the valve body 930.
  • the electric valve 901 may be used in a system in which the difference between the fluid pressure on the inflow side and the fluid pressure on the outflow side is relatively large.
  • the sealing member 936 in order to prevent fluid leakage between the valve chamber 914 and the back pressure chamber 929, the sealing member 936 is slid while being strongly pressed against the support member 920. Therefore, the frictional force of the sealing member 936 is large, and it is necessary to increase the rotational force of the stepping motor and the spring force of the valve opening spring 962.
  • the ball 967 slides on the rotary elevating shaft 964 (or the ball receiving seat 968), and the thrust transmitting member 963 transmits only the downward pushing force without transmitting the rotational force of the rotary elevating shaft 964. Therefore, the force is concentrated on the ball 967 and the ball 967 is consumed quickly.
  • the wear of the ball 967 is one factor that reduces the durability of the electric valve 901.
  • the stepping motor also outputs a rotational force for compressing the valve opening spring 962. Therefore, the electric valve 901 consumes a large amount of power.
  • an object of the present invention is to provide an electric valve having high durability and low power consumption.
  • the electric valve according to the present invention has a valve body having a valve chamber and a valve opening, a valve body that opens and closes the valve opening, and the valve body that can move forward and backward with respect to the valve opening.
  • An electric valve having a support member to support, a drive shaft having a male screw portion arranged along the advancing / retreating direction of the valve body, and being held by the support member to rotatably support the drive shaft. It has a rolling bearing, a planetary gear mechanism connected to the drive shaft, and a tubular female screw body fixed to the valve body and screwed into the male screw portion, and the support member is the female screw body. Is characterized in that it regulates rotation around the axis and supports it so as to be movable in the axial direction.
  • the drive shaft is rotatably supported by a rolling bearing.
  • the female threaded body is screwed into the male threaded portion of the drive shaft.
  • the support member regulates the rotation around the axis and supports the female screw body so as to be movable in the axial direction.
  • the electric valve can prevent the concentration of force and improve the durability.
  • the valve body is advanced and retracted with respect to the valve opening by the screw feeding action. Therefore, the electric valve can reduce the power consumption as compared with the configuration having the valve opening spring.
  • the support member has a valve body guide hole in which the valve body is arranged, the female screw body has a lateral hole penetrating from the outer peripheral surface to the inner peripheral surface, and the inner space of the female screw body.
  • the back pressure chamber which is the space on the other end side of the valve body in the valve port and the valve body guide hole in the valve closed state where one end of the valve body is in contact with the valve seat of the valve port.
  • It is a pressure equalizing passage connecting to and, and it is preferable that the male screw portion enters the female screw body to a position where the male screw portion closes the lateral hole in the fully open state where the valve body is farthest from the valve seat.
  • the drive shaft has a base integrally connected to the male screw portion and connected to the output portion of the planetary gear mechanism, and the rolling bearing is a radial ball bearing and the rolling bearing. It is preferable that the outer ring of the roller bearing is held by the support member, and the inner ring of the rolling bearing is held between the base portion and the nut screwed into the male screw portion. By doing so, the drive shaft can be supported by the rolling bearing with a simple configuration in which the male screw portion and the nut are combined. Further, by using a nut, it becomes easier to manage the pressurization of the inner ring as compared with the configuration in which the drive shaft is press-fitted into the inner ring of the rolling bearing.
  • the outer shape of the cross section of the female screw body is polygonal
  • the support member has a partition wall for axially partitioning the inner space thereof
  • the partition wall is a support on which the female screw body is arranged.
  • the support hole has a hole and has the same shape as the outer shape of the cross section of the female screw body.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III of FIG. It is sectional drawing which follows the IV-IV line of FIG. It is a vertical sectional view of the electric valve which concerns on other embodiment of this invention (the structure which has a valve opening spring). It is a vertical sectional view of the electric valve which concerns on other embodiment of this invention (the structure which has two thrust ball bearings). It is sectional drawing of the conventional electric valve.
  • FIG. 1 and 2 are vertical cross-sectional views (cross-sectional views along the axis L) of the electric valve according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a closed state of the motorized valve
  • FIG. 2 shows a fully open state of the motorized valve.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III of FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line IV-IV of FIG.
  • the electric valve 1 is used as an expansion valve in, for example, a heat pump type heating / cooling system.
  • the electric valve 1 is a bidirectional flow type electric valve in which a fluid (refrigerant) flows in both directions.
  • the electric valve 1 includes a valve body 10, a can 18, a support member 20, a rolling bearing 23, a drive shaft 25, a valve body 30, a female screw body 32, a sealing member 36, and a valve body drive unit 40. And have.
  • the valve body 10 has a tubular member 11, a holder 12, and a valve seat member 13.
  • the tubular member 11 has a substantially cylindrical shape.
  • a valve chamber 14 is formed inside the tubular member 11.
  • the holder 12 has a stepped substantially cylindrical shape in which the outer diameter of the lower part is larger than the outer diameter of the upper part.
  • the lower portion of the holder 12 is fitted into the upper end opening 11a of the tubular member 11.
  • the tubular member 11 and the holder 12 are welded together.
  • the length of the portion of the holder 12 arranged inside the tubular member 11 in the axis L direction is set to a length that maintains the fitting relationship between the holder 12 and the tubular member 11 even after welding. There is. Inside the holder 12, an annular planar holding surface 12a facing downward is formed.
  • the valve seat member 13 has a substantially cylindrical shape.
  • the valve seat member 13 is housed in the valve chamber 14.
  • the lower portion of the valve seat member 13 is fitted into the lower end opening 11b of the tubular member 11.
  • the tubular member 11 and the valve seat member 13 are brazed.
  • the valve seat member 13 has a valve opening 13a which is a circular hole.
  • the valve opening 13a is open to the valve chamber 14.
  • An annular valve seat 13b is formed on the inner edge of the upper end of the valve seat member 13.
  • the valve seat 13b surrounds the valve opening 13a.
  • the first conduit 15 is brazed to the tubular member 11.
  • the first conduit 15 penetrates the tubular member 11 in the lateral direction (direction orthogonal to the axis L) and is connected to the valve chamber 14.
  • a second conduit 16 is brazed to the valve seat member 13.
  • the second conduit 16 is connected to the valve opening 13a. It is desirable that the length of the portion of the first conduit 15 arranged inside the tubular member 11 is such that the molten wax (fillet) does not flow into the first conduit 15 from the valve chamber 14 side.
  • the can 18 has a cylindrical shape with the upper end closed. The lower end of the can 18 is welded to the upper part of the holder 12.
  • the support member 20 has a valve body support portion 21 and a drive shaft support portion 22.
  • the valve body support portion 21 has a cylindrical shape.
  • the upper portion of the valve body support portion 21 is press-fitted into the inside of the holder 12.
  • the lower portion of the valve body support portion 21 is arranged at a distance from the valve seat member 13 in the vertical direction (axis L direction).
  • the lower portion of the valve body support portion 21 faces the valve seat member 13 in the vertical direction.
  • the valve body support portion 21 has a partition wall 21a.
  • the partition wall 21a vertically partitions the inner space of the valve body support portion 21.
  • the space above the partition wall 21a is the spring chamber 21b.
  • the space below the partition wall 21a is the valve body guide hole 21c.
  • a square support hole 21d is formed in the partition wall 21a.
  • the upper portion 22a of the drive shaft support portion 22 has a cylindrical shape.
  • the lower portion 22b of the drive shaft support portion 22 has a cylindrical shape.
  • a shaft hole 22c that penetrates in the vertical direction is formed in the upper portion 22a of the drive shaft support portion 22.
  • an annular protrusion 22d that projects outward in the radial direction is formed.
  • the protrusion 22d is held between the holding surface 12a of the holder 12 and the upper portion of the valve body support portion 21 press-fitted inside the holder 12.
  • the lower portion 22b of the drive shaft support portion 22 defines the spring chamber 21b together with the valve body support portion 21.
  • An annular planar receiving surface 22e facing downward is formed inside the lower portion 22b of the drive shaft support portion 22.
  • the rolling bearing 23 is a radial ball bearing.
  • balls 23c which are a plurality of rolling elements, are arranged between the outer ring 23a and the inner ring 23b.
  • the rolling bearing 23 is arranged inside the lower portion 22b of the drive shaft support portion 22.
  • the upper end of the outer ring 23a is in contact with the receiving surface 22e of the lower portion 22b of the drive shaft support portion 22.
  • a compressed holding spring 24 is arranged between the lower end of the outer ring 23a and the partition wall 21a.
  • the outer ring 23a is pressed against the receiving surface 22e by the holding spring 24.
  • the holding spring 24 applies pressurization to the outer ring 23a.
  • a thrust bearing may be used as the rolling bearing 23.
  • the drive shaft 25 is arranged along the vertical direction.
  • the drive shaft 25 integrally has a male screw portion 26 and a base portion 27.
  • the drive shaft 25 is formed by cutting a block of metal material such as a stainless steel material, for example.
  • the male threaded portion 26 has a cylindrical shape.
  • a male screw 26c is formed on the outer peripheral surface of the male screw portion 26.
  • the base portion 27 has a first shaft portion 27a, a second shaft portion 27b, and a connection portion 27c.
  • the first shaft portion 27a has a cylindrical shape.
  • the first shaft portion 27a is continuously provided at the upper end of the male screw portion 26.
  • the diameter of the first shaft portion 27a is larger than that of the male screw portion 26 and is the same as the inner diameter of the inner ring 23b of the rolling bearing 23.
  • the first shaft portion 27a is inserted into the inner ring 23b.
  • the first shaft portion 27a is arranged inside the inner ring 23b.
  • the first shaft portion 27a is rotatably supported by the rolling bearing 23 around the axis L.
  • the second shaft portion 27b has a cylindrical shape.
  • the second shaft portion 27b is continuously provided at the upper end of the first shaft portion 27a.
  • the diameter of the second shaft portion 27b is larger than that of the first shaft portion 27a and is the same as the inner diameter of the shaft hole 22c of the drive shaft support portion 22.
  • the second shaft portion 27b is inserted into the shaft hole 22c.
  • the second shaft portion 27b is arranged in the shaft hole 22c.
  • the second shaft portion 27b is rotatably supported by the drive shaft support portion 22 around the axis L.
  • the inner ring 23b of the rolling bearing 23 is held between the second shaft portion 27b and the nut 28 screwed to the male screw portion 26.
  • the pressurization applied to the inner ring 23b is adjusted according to the degree of tightening of the nut 28.
  • the connecting portion 27c protrudes from the upper surface of the second shaft portion 27b.
  • the connecting portion 27c has a cylindrical shape or a prismatic shape.
  • the connecting portion 27c is connected to the planetary gear mechanism 50 included in the valve body driving portion 40.
  • the valve body 30 opens and closes the valve opening 13a.
  • the valve body 30 has a substantially cylindrical shape.
  • the outer diameter of the valve body 30 is the same as the diameter of the valve body guide hole 21c of the support member 20.
  • the valve body 30 is inserted into the valve body guide hole 21c.
  • the valve body 30 is arranged in the valve body guide hole 21c.
  • the space above the valve body 30 in the valve body guide hole 21c becomes the back pressure chamber 29.
  • the valve body 30 can slide and move in the vertical direction in the valve body guide hole 21c.
  • the valve body 30 faces the valve seat member 13 in the vertical direction.
  • the valve body 30 is guided to move in the vertical direction by the support member 20.
  • the support member 20 supports the valve body 30 with respect to the valve opening 13a so as to be able to advance and retreat.
  • the female screw body 32 has a substantially square tubular shape.
  • the female screw body 32 has a main body portion 33 made of synthetic resin and a metal press-fitting frame portion 34.
  • the main body portion 33 and the press-fitting frame portion 34 are integrated by insert molding.
  • the main body 33 has a substantially square cylinder shape.
  • the outer shape of the cross section of the main body 33 is square.
  • the shape of the support hole 21d of the support member 20 is also a square shape having the same shape as the outer shape of the cross section of the main body 33.
  • the main body 33 is inserted into the support hole 21d.
  • the main body 33 is arranged in the support hole 21d.
  • "valve body 30 and valve body guide hole 21c" "main body portion 33 and support hole 21d”, "second shaft portion 27b of drive shaft 25 and shaft hole 22c of drive shaft support portion 22”, etc.
  • the "same" shape (diameter, outer shape) of the configurations having an insertion relationship includes that one is slightly smaller than the other and is the same to the extent that it can be moved in the insertion direction.
  • the outer shape of the cross section of the main body 33 and the shape of the support hole 21d may be other polygonal shapes such as a regular hexagonal shape.
  • the main body 33 arranged in the support hole 21d is restricted from rotating around the axis L and can move in the axis L direction. That is, the support member 20 restricts the rotation around the axis L and supports the main body 33 so as to be movable in the axis L direction.
  • the upper part of the main body portion 33 is the female screw portion 33a.
  • a female screw 33c is formed on the inner peripheral surface of the female screw portion 33a.
  • the female screw 33c is screwed into the male screw 26c of the drive shaft 25.
  • Lubricant can be omitted at the screwing points of the female screw 33c of the main body 33 made of synthetic resin and the male screw 26c of the metal drive shaft 25.
  • the main body portion 33 has a lateral hole 33b formed below the female screw portion 33a.
  • the lateral hole 33b penetrates from the outer peripheral surface to the inner peripheral surface of the main body 33.
  • the lateral hole 33b is connected to the inner space 33d of the main body 33.
  • the inner space 30d of the valve body 30, the inner space 33d of the main body 33, and the lateral hole 33b form a pressure equalizing passage 39.
  • the pressure equalizing passage 39 connects the valve port 13a and the back pressure chamber 29 in the closed state.
  • the press-fitting frame portion 34 has a tubular portion 34a and a flange portion 34b.
  • the outer shape of the cross section of the tubular portion 34a is square.
  • the tubular portion 34a is embedded in the lower part of the main body portion 33.
  • the tubular portion 34a is press-fitted into the square hole 30c of the upper surface 30a of the valve body 30.
  • the female screw body 32 is fixed to the valve body 30.
  • the flange portion 34b has an annular plate shape.
  • the flange portion 34b projects radially outward from the upper end of the tubular portion 34a.
  • the flange portion 34b is arranged on the upper surface 30a of the valve body 30.
  • the flange portion 34b forms an annular groove 35 together with a notched step portion arranged on the peripheral edge of the upper surface 30a of the valve body 30.
  • the annular groove 35 holds the annular sealing member 36.
  • the sealing member 36 is arranged between the valve body 30 and the support member 20 in a state of being compressed in the radial direction.
  • the sealing member 36 closes between the valve body 30 and the support member 20.
  • the sealing member 36 separates the valve chamber 14 and the back pressure chamber 29.
  • the sealing member 36 has a sealing portion and an outer cap portion.
  • the seal portion is a ring-shaped member made of a rubber-like elastic material (such as a rubber material or a synthetic resin material having rubber-like elasticity).
  • the seal portion is, for example, an O-ring.
  • the outer cap portion is an annular band-shaped member made of a synthetic resin such as polytetrafluoroethylene (PTFE), which has less elastic deformation than the sealing portion.
  • PTFE polytetrafluoroethylene
  • the outer cap portion covers the outer peripheral portion of the seal portion.
  • the outer peripheral surface of the outer cap portion is in contact with the inner peripheral surface of the valve body guide hole 21c. When the valve body 30 moves in the vertical direction, the outer peripheral surface of the outer cap portion slides with the inner peripheral surface of the valve body guide hole 21c.
  • the material of the outer cap portion is selected in consideration of slidability, foreign matter resistance, and wear resistance.
  • the sealing member 36 may not have an external cap portion but may have only
  • the valve body driving unit 40 moves the valve body 30 in the vertical direction to bring the valve body 30 into contact with and separate from the valve seat 13b of the valve seat member 13.
  • the valve body drive unit 40 has a stator 42, a rotor 43, a rotor shaft 44, a connecting member 45, and a planetary gear mechanism 50.
  • the stator 42 is arranged outside the can 18.
  • the rotor 43 is rotatably arranged inside the can 18.
  • the rotor 43 is connected to the rotor shaft 44 via a disk-shaped connecting member 45.
  • the stator 42 and the rotor 43 form an electric motor.
  • the planetary gear mechanism 50 slows down the rotation of the rotor 43.
  • the planetary gear mechanism 50 is arranged inside the rotor 43.
  • the planetary gear mechanism 50 includes a gear case 51, a sun gear 52, a fixed ring gear 53, a plurality of planetary gears 54, a carrier 55, and an output gear 56 which is an output unit.
  • the gear case 51 has a cylindrical shape.
  • the gear case 51 is fixed to the upper part of the support member 20.
  • the sun gear 52 is integrated with the connecting member 45.
  • a rotor shaft 44 is inserted inside the sun gear 52.
  • the fixed ring gear 53 is an internal gear and is fixed to the upper end of the gear case 51.
  • the plurality of planetary gears 54 surround the sun gear 52.
  • the planetary gear 54 meshes with the sun gear 52 and the fixed ring gear 53.
  • the carrier 55 rotatably supports the planetary gear 54.
  • the output gear 56 is an internal gear having a bottomed cylinder shape.
  • the output gear 56 meshes with the planetary gear 54.
  • the connection portion 27c of the drive shaft 25 is press-fitted into the through hole at the bottom of the output gear 56.
  • the drive shaft 25 rotates together with the output gear 56.
  • the electric valve 1 has a 3K type planetary gear mechanism 50 as a reduction mechanism.
  • the electric valve 1 may employ another type of reduction mechanism.
  • a 2K-H type planetary gear mechanism having two or more stages or a reduction mechanism having a worm gear (worm and worm wheel) may be adopted.
  • the tubular member 11, the holder 12, the valve seat member 13 (valve opening 13a, valve seat 13b), the support member 20 (valve body guide hole 21c, support hole 21d, shaft hole 22c), rolling bearing 23,
  • the axes of the drive shaft 25, the valve body 30, the rotor shaft 44, and the output gear 56 coincide with the axis L.
  • the axis L direction is also the advancing / retreating direction of the valve body 30.
  • a rotational force is generated in the rotor 43 by passing an electric current through the stator 42.
  • the rotational force of the rotor 43 is decelerated by the planetary gear mechanism 50 and transmitted from the output gear 56 to the drive shaft 25.
  • the drive shaft 25 rotates, the female screw body 32 moves up and down according to the rotation direction due to the screw feed action.
  • the valve body 30 moves up and down together with the female screw body 32.
  • valve body 30 When the female screw body 32 moves downward, the valve body 30 also moves downward.
  • the lower end 30b of the valve body 30 comes into contact with the valve seat 13b and the valve opening 13a closes (valve closed state).
  • valve closed state In the closed state, the valve port 13a and the back pressure chamber 29 are connected through the pressure equalizing passage 39. Therefore, the upward fluid pressure and the downward fluid pressure applied to the valve body 30 are canceled.
  • valve body 30 When the female screw body 32 moves upward in the closed state, the valve body 30 also moves upward. The lower end 30b of the valve body 30 is separated from the valve seat 13b and the valve opening 13a is opened (valve open state). Then, as shown in FIG. 2, when the valve body 30 moves to the upper limit position farthest from the valve seat 13b, the electric valve 1 is fully opened. In the fully open state, the male screw portion 26 of the drive shaft 25 enters the inner space 33d of the female screw body 32 to a position where the lateral hole 33b of the female screw body 32 is closed. As a result, the pressure equalizing passage 39 is blocked by the male screw portion 26.
  • the drive shaft 25 is rotatably supported by the rolling bearing 23.
  • the female threaded body 32 fixed to the valve body 30 is screwed into the male threaded portion 26 of the drive shaft 25.
  • the support member 20 restricts the rotation around the axis L and supports the female screw body 32 so as to be movable in the axis L direction. Therefore, when the drive shaft 25 connected to the planetary gear mechanism 50 rotates, the female screw body 32 moves in the axis L direction due to the screw feed action. A force in the axis L direction is applied to the drive shaft 25 as the female screw body 32 moves, and this force is distributed to the plurality of balls 23c of the rolling bearing 23.
  • the electric valve 1 can prevent concentration of force and improve durability. Further, the valve body 30 is advanced and retracted with respect to the valve opening 13a by the screw feeding action. Therefore, the electric valve 1 can reduce the power consumption as compared with the configuration having the valve opening spring.
  • the support member 20 has a valve body guide hole 21c in which the valve body 30 is arranged.
  • the female screw body 32 has a lateral hole 33b penetrating from the outer peripheral surface to the inner peripheral surface.
  • the inner space 30d of the valve body 30, the inner space 33d of the female screw body 32, and the lateral hole 33b form a pressure equalizing passage 39 connecting the valve port 13a and the back pressure chamber 29 in the valve closed state.
  • the drive shaft 25 has a base 27 integrally connected to the male screw portion 26 and connected to the output gear 56 of the planetary gear mechanism 50.
  • the rolling bearing 23 is a radial ball bearing.
  • the outer ring 23a of the rolling bearing 23 is held by the support member 20.
  • the inner ring 23b is held between the second shaft portion 27b of the base portion 27 and the nut 28 screwed to the male screw portion 26.
  • the drive shaft 25 can be supported by the rolling bearing 23 with a simple configuration in which the male screw portion 26 and the nut 28 are combined. Further, by using the nut 28, it becomes easier to manage the pressurization of the inner ring 23b as compared with the configuration in which the drive shaft 25 is press-fitted into the inner ring 23b of the rolling bearing 23.
  • the outer shape of the cross section of the female screw body 32 is square.
  • the valve body support portion 21 of the support member 20 has a partition wall 21a that partitions the inner space thereof in the L direction of the axis.
  • the partition wall 21a has a support hole 21d in which the female screw body 32 is arranged.
  • the support hole 21d has the same square shape as the outer shape of the cross section of the female screw body 32.
  • the electric valve 1 has a distance D1 between the nut 28 and the female screw body 32, and a distance D2 between the partition wall 21a of the support member 20 and the female screw body 32. ..
  • the maximum amount of movement of the valve body 30 is limited to the smallest of the intervals D1 and D2 when the valve is closed.
  • a distance E3 from the receiver 961, a distance E4 between the bearing member 922 and the thrust transmission member 963, and a distance E5 between the valve body 930 and the partition wall 921a are provided.
  • the maximum amount of movement of the valve body 930 is limited to the smallest interval E1 to E5 when the valve is closed.
  • the two intervals (intervals D1 and D2) may be set to ⁇ or more, but in the conventional electric valve 901, the intervals are five. It is necessary to set all of (intervals E1 to E5) to ⁇ or more. Therefore, when the electric valve 1 according to the present embodiment has the same size as the conventional electric valve 901, the maximum movement amount of the valve body 30 can be made larger than that of the electric valve 901.
  • the electric valve 1A shown in FIG. 5 has a support member 20A, a valve body 30A, and a female screw body 32A.
  • the support member 20A has a valve body support portion 21A and a drive shaft support portion 22.
  • the valve body support portion 21A has a first member 211 and a second member 212.
  • the first member 211 has a substantially cylindrical shape.
  • the upper part of the first member 211 is press-fitted into the inside of the holder 12.
  • the lower portion of the first member 211 is arranged at a distance from the valve seat member 13 in the vertical direction.
  • the lower portion of the first member 211 faces the valve seat member 13 in the vertical direction.
  • the inner space of the first member 211 is a valve body guide hole 21c in which the valve body 30A is arranged.
  • An annular planar spring receiving surface 211a facing upward is formed on the inner peripheral surface of the first member 211.
  • the second member 212 has a tubular portion 212a and a flange portion 212b.
  • the tubular portion 212a is arranged inside the first member 211.
  • the outer shape of the cross section of the tubular portion 212a is circular, and the inner shape is square.
  • the inner space of the tubular portion 212a is a support hole 21d in which the female screw body 32A is arranged.
  • the flange portion 212b has an annular shape.
  • the flange portion 212b projects radially outward from the upper end of the tubular portion 212a.
  • the outer peripheral edge of the flange portion 212b is joined to the upper end of the first member 211.
  • the second member 212 regulates the rotation of the female screw body 32A around the axis L.
  • the inner ring 23b of the rolling bearing 23 is held between the second shaft portion 27b of the drive shaft 25 and the retaining ring 28A fitted in the groove of the first shaft portion 27a.
  • the valve body 30A opens and closes the valve opening 13a.
  • the valve body 30A has a substantially cylindrical shape.
  • the outer diameter of the valve body 30A is the same as the diameter of the valve body guide hole 21c of the support member 20A.
  • the valve body 30A is inserted into the valve body guide hole 21c.
  • the valve body 30A is arranged in the valve body guide hole 21c.
  • the valve body 30A can slide and move in the vertical direction in the valve body guide hole 21c.
  • the valve body 30A faces the valve seat member 13 in the vertical direction.
  • the valve body 30A is guided to move in the vertical direction by the support member 20A.
  • the support member 20A supports the valve body 30A with respect to the valve opening 13a so as to be able to advance and retreat.
  • the female screw body 32A has a main body portion 33A and a press-fitting frame portion 34A.
  • the main body 33A has a substantially square cylinder shape.
  • the outer shape of the cross section of the main body 33A is square.
  • the shape of the support hole 21d of the support member 20A is also a square shape having the same shape as the outer shape of the cross section of the main body portion 33A.
  • the main body 33A is inserted into the support hole 21d.
  • the main body 33A is arranged in the support hole 21d.
  • the support member 20A (second member 212) supports the main body 33A so as to restrict rotation around the axis L and to move in the axis L direction.
  • the upper part of the main body portion 33A is the female screw portion 33a.
  • a female screw 33c is formed on the inner peripheral surface of the female screw portion 33a.
  • the female screw 33c is screwed into the male screw 26c of the drive shaft 25.
  • the main body portion 33A has a lateral hole 33b formed below the female screw portion 33a.
  • the lateral hole 33b penetrates from the outer peripheral surface to the inner peripheral surface of the main body 33A.
  • the lateral hole 33b is connected to the inner space 33d of the main body 33A.
  • the inner space 30d of the valve body 30A, the inner space 33d of the main body 33A, and the lateral hole 33b form a pressure equalizing passage 39.
  • the pressure equalizing passage 39 connects the valve port 13a and the back pressure chamber 29 in the closed state.
  • the press-fitting frame portion 34A has a tubular portion 34c and a flange portion 34d.
  • the lower part of the main body portion 33A is arranged inside the lower part of the tubular portion 34c.
  • the lower portion of the tubular portion 34c is press-fitted into the hole 30c of the upper surface 30a of the valve body 30A.
  • the female screw body 32A main body portion 33A and press-fitting frame portion 34A
  • a filter 37A is arranged between the valve body 30A and the main body portion 33A.
  • the filter 37A captures foreign matter contained in the fluid flowing through the pressure equalizing passage 39.
  • the flange portion 34d has an annular plate shape.
  • the flange portion 34d projects radially outward from the upper end of the tubular portion 34c.
  • the flange portion 34d is arranged at a distance in the vertical direction from the spring receiving surface 211a of the first member 211.
  • a compressed valve opening spring 38A is arranged between the flange portion 34d and the spring receiving surface 211a. The flange portion 34d (that is, the valve body 30A) is pushed upward by the valve opening spring 38A.
  • the space in the valve body guide hole 21c where the press-fitting frame portion 34A is arranged becomes the back pressure chamber 29.
  • the sealing member 36 is held in the annular groove 35A formed by the valve body 30A and the female threaded body 32A.
  • the sealing member 36 is arranged in a state of being compressed in the radial direction between the female screw body 32A (press-fitting frame portion 34A) and the support member 20A (first member 211).
  • the sealing member 36 closes between the valve body 30A and the support member 20A.
  • the sealing member 36 separates the valve chamber 14 and the back pressure chamber 29.
  • the electric valve 1B shown in FIG. 6 has a support member 20B, a valve body 30A, a female screw body 32A, two rolling bearings 23B, and a drive shaft 25B.
  • the support member 20B has a valve body support portion 21A and a drive shaft support portion 22B.
  • the drive shaft support portion 22B has a substantially cylindrical shape as a whole.
  • An annular protrusion 22f that projects inward in the radial direction is formed at the upper end of the drive shaft support portion 22B.
  • the protrusion 22f is formed with a receiving surface 22g having an annular plane shape facing downward.
  • the drive shaft 25B integrally has a male screw portion 26 and a base portion 27B.
  • the base portion 27B has a first shaft portion 27a, a second shaft portion 27b, a connection portion 27c, and a flange portion 27d.
  • the flange portion 27d has an annular plate shape. The inner peripheral edge of the flange portion 27d is connected to the outer peripheral surface of the second shaft portion 27b.
  • the two rolling bearings 23B are thrust ball bearings.
  • balls 23f which are a plurality of rolling elements, are arranged between the upper track board 23d and the lower track board 23e.
  • the two rolling bearings 23B are arranged side by side in the vertical direction (axis L direction) inside the drive shaft support portion 22B.
  • a flange portion 27d of the drive shaft 25B is arranged between the two rolling bearings 23B.
  • the upper track board 23d of the rolling bearing 23B on the upper side is in contact with the receiving surface 22g at the upper end of the drive shaft support portion 22B.
  • a compression spring 24 is arranged between the lower track board 23e of the rolling bearing 23B on the lower side and the second member 212 of the support member 20B.
  • the rolling bearing 23B on the lower side is pushed upward by the holding spring 24.
  • the upper track board 23d of the rolling bearing 23B on the upper side is pressed against the receiving surface 22g.
  • a second shaft portion 27b of the drive shaft 25B is arranged inside the two rolling bearings 23B.
  • the two rolling bearings 23B rotatably support the drive shaft 25B.
  • the rolling bearing 23B on the upper side mainly receives the upward force applied to the valve body 30A.
  • the rolling bearing 23B on the lower side mainly receives the downward force applied to the valve body 30A.
  • the electric valves 1A and 1B have the same effect as the electric valve 1 described above.
  • the electric valve 1A pushes the valve body 30A upward by the valve opening spring 38A, it is possible to reduce the hysteresis characteristic when the valve body 30A moves in the vertical direction. Further, since the electric valve 1B receives the pressure applied to the valve body 30A and the drive shaft 25B by the two rolling bearings 23B, the difference between the fluid pressure on the inflow side and the fluid pressure on the outflow side is relatively large in the system. High durability can be achieved.
  • the present invention is not limited to the configuration of the embodiment.
  • the gist of the present invention is not contrary to the above-mentioned embodiments, those skilled in the art appropriately adding, deleting, or changing the design, or combining the features of the examples as appropriate are also present inventions. Is included in the range of.
  • valve body 11 ... Cylindrical member, 11a ... Upper end opening, 11b ... Lower end opening, 12 ... Holder, 12a ... Holding surface, 13 ... Valve seat member, 13a ... Valve mouth, 13b ... Valve seat , 14 ... valve chamber, 15 ... first conduit, 16 ... second conduit, 18 ... can, 20 ... support member, 21 ... valve body support, 21a ... partition wall, 21b ... spring chamber, 21c ... valve body guide hole, 21d ... support hole, 22 ... drive shaft support part, 22a ... upper part, 22b ... lower part, 22c ... shaft hole, 22d ... protrusion, 22e ... receiving surface, 23 ...

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Electrically Driven Valve-Operating Means (AREA)

Abstract

【課題】耐久性が高く、消費電力が小さい電動弁を提供する。 【解決手段】電動弁(1)は、弁室(14)および弁口(13a)を有する弁本体(10)と、弁口(13a)を開閉する弁体(30)と、弁体(30)を弁口(13a)に対して進退可能に支持する支持部材(20)と、を有している。電動弁(1)は、雄ねじ部(26)を有する駆動軸(25)と、駆動軸(25)を回転可能に支持する転がり軸受(23)と、駆動軸(25)に接続される遊星歯車機構(50)と、弁体(30)に固定された雌ねじ体(32)と、を有している。雌ねじ体(32)は、雄ねじ部(26)に螺合している。そして、支持部材(20)が、雌ねじ体(32)を、軸線(L)周りの回転を規制しかつ軸線(L)方向に移動可能に支持している。

Description

電動弁
 本発明は、電動弁に関する。
 従来の電動弁の一例が特許文献1に開示されている。図7に示す従来の電動弁901は、弁体930を有している。弁体930には、推力伝達部材963が固定されている。弁体930は、弁室914に開口した弁口913aを開閉する。
 電動弁901は、ステーター942およびローター943からなるステッピングモーターを有している。ステッピングモーターの回転力は、遊星歯車機構950を介して回転昇降軸964に伝達される。回転昇降軸964は、軸受部材922と螺合されている。回転昇降軸964は、ねじ送り作用によって上下方向に移動する。回転昇降軸964が下方に移動すると、回転昇降軸964がボール967およびボール受座968を介して推力伝達部材963を下方に押す。回転昇降軸964が上方に移動すると、開弁ばね962によって上方に押されたばね受け体961が推力伝達部材963を上方に引っ張る。推力伝達部材963とともに、弁体930が上下方向に移動する。
 電動弁901において、弁体930は、支持部材920の弁体ガイド穴921cに配置されている。弁体930と支持部材920との間には封止部材936が配置されている。封止部材936は、弁室914と、弁体ガイド穴921cにおける弁体930の上側の空間(背圧室929)と、を区画している。電動弁901は、弁体930の下端が弁座913bに接して弁口913aが閉じると閉弁状態となる。閉弁状態では、弁体930および推力伝達部材963に形成された均圧通路939を介して弁口913aと背圧室929とが接続される。この構造により、弁体930に加わる上向きの流体圧力と下向きの流体圧力とがキャンセルされる。
特開2013-130271号公報
 電動弁901は、流入側の流体圧力と流出側の流体圧力との差が比較的大きいシステムで使用されることがある。電動弁901では、弁室914と背圧室929との間での流体の漏れを防ぐため、封止部材936を支持部材920に強く押し付けながら摺動させる。そのため、封止部材936の摩擦力が大きく、ステッピングモーターの回転力および開弁ばね962のばね力を強くする必要がある。
 電動弁901では、ボール967が回転昇降軸964(またはボール受座968)に対して滑り、推力伝達部材963に対して回転昇降軸964の回転力を伝えずに下方に押す力だけを伝える。そのため、ボール967に力が集中してボール967の消耗が早く進む。ボール967の消耗は、電動弁901の耐久性を低下させる一つの要因となる。また、回転昇降軸964が下方に移動するとき、ステッピングモーターが開弁ばね962を圧縮するための回転力も出力する。そのため、電動弁901は、消費電力が大きい。
 そこで、本発明は、耐久性が高く、消費電力が小さい電動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、本発明に係る電動弁は、弁室および弁口を有する弁本体と、前記弁口を開閉する弁体と、前記弁体を前記弁口に対して進退可能に支持する支持部材と、を有する電動弁であって、前記弁体の進退方向に沿って配置された、雄ねじ部を有する駆動軸と、前記支持部材に保持され、前記駆動軸を回転可能に支持する転がり軸受と、前記駆動軸に接続される遊星歯車機構と、前記弁体に固定され、前記雄ねじ部に螺合する筒形状の雌ねじ体と、を有し、前記支持部材が、前記雌ねじ体を、軸周りの回転を規制しかつ軸方向に移動可能に支持していることを特徴とする。
 本発明に係る電動弁では、駆動軸が、転がり軸受に回転可能に支持されている。雌ねじ体が、駆動軸の雄ねじ部に螺合している。そして、支持部材が、雌ねじ体を、軸周りの回転を規制しかつ軸方向に移動可能に支持している。このようにしたことから、遊星歯車機構に接続された駆動軸が回転すると、ねじ送り作用によって雌ねじ体が軸方向(弁体の進退方向)に移動する。雌ねじ体の移動に伴って駆動軸に軸方向の力が加わるが、この力は転がり軸受が有する複数の転動体に分散される。そのため、電動弁は、力の集中を防いで耐久性を高めることができる。また、ねじ送り作用によって弁体を弁口に対して進退させる。そのため、電動弁は、開弁ばねを有する構成に比べて、消費電力を小さくできる。
 本発明において、前記支持部材が、前記弁体が配置される弁体ガイド穴を有し、前記雌ねじ体が、外周面から内周面まで貫通する横孔を有し、前記雌ねじ体の内側空間および前記横孔が、前記弁体の一端が前記弁口の弁座に接した閉弁状態において、前記弁口と前記弁体ガイド穴における前記弁体の他端側の空間である背圧室とを接続する均圧通路であり、前記弁体が前記弁座から最も離れた全開状態において、前記雄ねじ部が前記横孔を塞ぐ位置まで前記雌ねじ体に進入することが好ましい。このようにすることで、電動弁は、全開状態において均圧通路が駆動軸の雄ねじ部によって塞がれる。そのため、流体に含まれる異物が背圧室に進入してしまうことを防ぐことができる。
 本発明において、前記駆動軸が、前記雄ねじ部に一体的に連設されかつ前記遊星歯車機構の出力部に接続される基部を有し、前記転がり軸受が、ラジアル玉軸受であり、前記転がり軸受の外輪が、前記支持部材に保持され、前記転がり軸受の内輪が、前記基部と前記雄ねじ部に螺合したナットとの間に保持されていることが好ましい。このようにすることで、雄ねじ部とナットとを組み合わせた簡易な構成で、駆動軸を転がり軸受に支持させることができる。また、ナットを用いることで、転がり軸受の内輪に駆動軸を圧入する構成に比べて、内輪の与圧の管理が容易になる。
 本発明において、前記雌ねじ体の横断面の外形が、多角形状であり、前記支持部材が、その内側空間を軸方向に区画する隔壁を有し、前記隔壁が、前記雌ねじ体が配置される支持孔を有し、前記支持孔が、前記雌ねじ体の横断面の外形と同一形状を有していることが好ましい。このようにすることで、比較的簡易な構成で、前記支持部材が、雌ねじ体を、軸周りの回転を規制しかつ軸方向に移動可能に支持することができる。
 本発明によれば、耐久性を高くし、消費電力を低くすることができる。
本発明の一実施例に係る電動弁の閉弁状態を示す縦断面図である。 図1の電動弁の全開状態を示す縦断面図である。 図1のIII-III線に沿う断面図である。 図1のIV-IV線に沿う断面図である。 本発明の他の実施例に係る電動弁の縦断面図である(開弁ばねを有する構成)。 本発明の他の実施例に係る電動弁の縦断面図である(2つのスラスト玉軸受を有する構成)。 従来の電動弁の断面図である。
 以下、本発明の一実施例に係る流路切換弁の構成について、図1~図4を参照して説明する。
 図1、図2は、本発明の一実施例に係る電動弁の縦断面図(軸線Lに沿う断面図)である。図1は、電動弁の閉弁状態を示し、図2は、電動弁の全開状態を示す。図3は、図1のIII-III線に沿う断面図である。図4は、図1のIV-IV線に沿う断面図である。
 本実施例に係る電動弁1は、例えばヒートポンプ式冷暖房システム等において膨張弁として使用される。電動弁1は、流体(冷媒)が双方向に流動する双方向流通型の電動弁である。
 電動弁1は、弁本体10と、キャン18と、支持部材20と、転がり軸受23と、駆動軸25と、弁体30と、雌ねじ体32と、封止部材36と、弁体駆動部40と、を有している。
 弁本体10は、筒状部材11と、ホルダー12と、弁座部材13と、を有している。
 筒状部材11は、略円筒形状を有している。筒状部材11の内側には、弁室14が形成されている。
 ホルダー12は、上部の外径よりも下部の外径が大きい段付きの略円筒形状を有している。ホルダー12の下部は、筒状部材11の上端開口11aに嵌め込まれている。筒状部材11とホルダー12とは、溶接されている。なお、ホルダー12における筒状部材11の内側に配置される部分の軸線L方向の長さは、溶接後においてもホルダー12と筒状部材11との嵌め込み関係が維持される長さに設定されている。ホルダー12の内側には、下方を向く円環平面状の保持面12aが形成されている。
 弁座部材13は、略円筒形状を有している。弁座部材13は、弁室14に収容されている。弁座部材13の下部は、筒状部材11の下端開口11bに嵌め込まれている。筒状部材11と弁座部材13とは、ろう付けされている。弁座部材13は、円形孔である弁口13aを有している。弁口13aは、弁室14に開口している。弁座部材13の上端の内縁部には、円環形状の弁座13bが形成されている。弁座13bは、弁口13aを囲んでいる。
 筒状部材11には、第1導管15がろう付けされている。第1導管15は、筒状部材11を横方向(軸線Lと直交する方向)に貫通し、弁室14に接続されている。弁座部材13には、第2導管16がろう付けされている。第2導管16は、弁口13aに接続されている。なお、第1導管15における筒状部材11の内側に配置される部分の長さは、溶融したろう(フィレット)が弁室14側から第1導管15内に流入しない長さとすることが望ましい。
 キャン18は、上端が塞がれた円筒形状を有している。キャン18の下端は、ホルダー12の上部に溶接されている。
 支持部材20は、弁体支持部21と、駆動軸支持部22と、を有している。
 弁体支持部21は、円筒形状を有している。弁体支持部21の上部は、ホルダー12の内側に圧入されている。弁体支持部21の下部は、弁座部材13と上下方向(軸線L方向)に間隔をあけて配置されている。弁体支持部21の下部は、弁座部材13と上下方向に対向している。弁体支持部21は、隔壁21aを有している。隔壁21aは、弁体支持部21の内側空間を上下に区画している。隔壁21aの上側の空間は、ばね室21bとなる。隔壁21aの下側の空間は、弁体ガイド穴21cとなる。隔壁21aには、正方形状の支持孔21dが形成されている。
 駆動軸支持部22の上部22aは、円柱形状を有している。駆動軸支持部22の下部22bは、円筒形状を有している。駆動軸支持部22の上部22aには、上下方向に貫通する軸孔22cが形成されている。駆動軸支持部22の下部22bの下端には、径方向外方に突出する円環状の突部22dが形成されている。突部22dは、ホルダー12の保持面12aと、ホルダー12の内側に圧入された弁体支持部21の上部との間に保持されている。駆動軸支持部22の下部22bは、弁体支持部21とともにばね室21bを画定する。駆動軸支持部22の下部22bの内側には、下方を向く円環平面状の受け止め面22eが形成されている。
 転がり軸受23は、ラジアル玉軸受である。転がり軸受23は、外輪23aと内輪23bとの間に複数の転動体であるボール23cが配置されている。転がり軸受23は、駆動軸支持部22の下部22bの内側に配置されている。外輪23aの上端は、駆動軸支持部22の下部22bの受け止め面22eに接している。外輪23aの下端と隔壁21aとの間には、圧縮状態の保持ばね24が配置されている。外輪23aは、保持ばね24によって受け止め面22eに押し付けられている。保持ばね24は、外輪23aに与圧をかけている。なお、転がり軸受23として、スラスト軸受を採用してもよい。
 駆動軸25は、上下方向に沿って配置されている。駆動軸25は、雄ねじ部26と、基部27と、を一体的に有している。駆動軸25は、例えば、ステンレス材などの一塊の金属材を切削加工することにより形成されている。雄ねじ部26は、円柱形状を有している。雄ねじ部26の外周面には、雄ねじ26cが形成されている。基部27は、第1軸部27aと、第2軸部27bと、接続部27cと、を有している。
 第1軸部27aは、円柱形状を有している。第1軸部27aは、雄ねじ部26の上端に連設されている。第1軸部27aの径は、雄ねじ部26より大径でかつ転がり軸受23の内輪23bの内径と同一である。第1軸部27aは、内輪23bに挿入されている。第1軸部27aは、内輪23bの内側に配置されている。第1軸部27aは、転がり軸受23に軸線L周りに回転可能に支持されている。
 第2軸部27bは、円柱形状を有している。第2軸部27bは、第1軸部27aの上端に連設されている。第2軸部27bの径は、第1軸部27aより大径でかつ駆動軸支持部22の軸孔22cの内径と同一である。第2軸部27bは、軸孔22cに挿入されている。第2軸部27bは、軸孔22cに配置されている。第2軸部27bは、駆動軸支持部22に軸線L周りに回転可能に支持されている。転がり軸受23の内輪23bは、第2軸部27bと雄ねじ部26に螺合したナット28との間に保持される。ナット28の締め付け度合いによって、内輪23bにかける与圧を調整する。
 接続部27cは、第2軸部27bの上面から突出している。接続部27cは、円柱形状または角柱形状を有している。接続部27cは、弁体駆動部40が有する遊星歯車機構50に接続される。
 弁体30は、弁口13aを開閉する。弁体30は、略円筒形状を有している。弁体30の外径は、支持部材20の弁体ガイド穴21cの径と同一である。弁体30は、弁体ガイド穴21cに挿入されている。弁体30は、弁体ガイド穴21cに配置されている。弁体ガイド穴21cにおける弁体30の上側の空間は、背圧室29となる。弁体30は、弁体ガイド穴21c内において上下方向に摺動移動可能である。弁体30は、弁座部材13と上下方向に対向している。弁体30は、支持部材20によって上下方向の移動が案内される。支持部材20は、弁体30を弁口13aに対して進退可能に支持している。
 雌ねじ体32は、略四角筒形状を有している。雌ねじ体32は、合成樹脂製の本体部33と、金属製の圧入枠部34と、を有している。本体部33と圧入枠部34とは、インサート成形により一体化されている。
 本体部33は、略四角筒形状を有している。本実施例において、本体部33の横断面の外形は、正方形状である。支持部材20の支持孔21dの形状も、本体部33の横断面の外形と同一形状となる正方形状である。本体部33は、支持孔21dに挿入されている。本体部33は、支持孔21dに配置されている。本明細書において、「弁体30と弁体ガイド穴21c」や「本体部33と支持孔21d」や「駆動軸25の第2軸部27bと駆動軸支持部22の軸孔22c」などの挿入関係にある構成の形状(径、外形)が「同一」とは、一方が他方よりわずかに小さく挿入方向に移動可能な程度に同一であることを含む。なお、本体部33の横断面の外形および支持孔21dの形状は、例えば、正六角形状など、他の多角形状であってもよい。支持孔21dに配置された本体部33は、軸線L周りの回転が規制されかつ軸線L方向に移動可能である。すなわち、支持部材20は、本体部33を、軸線L周りの回転を規制しかつ軸線L方向に移動可能に支持している。
 本体部33の上部は、雌ねじ部33aである。雌ねじ部33aの内周面には、雌ねじ33cが形成されている。雌ねじ33cは、駆動軸25の雄ねじ26cに螺合している。合成樹脂製の本体部33の雌ねじ33cと、金属製の駆動軸25の雄ねじ26cと、の螺合箇所は、潤滑剤を省略できる。本体部33は、雌ねじ部33aの下方に横孔33bが形成されている。横孔33bは、本体部33の外周面から内周面まで貫通している。横孔33bは、本体部33の内側空間33dと接続されている。弁体30の内側空間30dと本体部33の内側空間33dと横孔33bとで、均圧通路39を構成している。均圧通路39は、閉弁状態において弁口13aと背圧室29とを接続する。
 圧入枠部34は、筒部34aと、フランジ部34bと、を有している。筒部34aの横断面の外形は、正方形状である。筒部34aは、本体部33の下部に埋め込まれている。筒部34aは、弁体30の上面30aの正方形状の孔30cに圧入されている。雌ねじ体32は、弁体30に固定される。フランジ部34bは、円環板形状を有している。フランジ部34bは、筒部34aの上端から径方向外方に突出している。フランジ部34bは、弁体30の上面30aに配置されている。フランジ部34bは、弁体30の上面30aの周縁に配置された切欠段部とともに環状溝35を形成している。環状溝35は、円環形状の封止部材36を保持している。
 封止部材36は、弁体30と支持部材20との間に径方向に圧縮された状態で配置されている。封止部材36は、弁体30と支持部材20との間を塞いでいる。封止部材36は、弁室14と背圧室29とを区画している。
 封止部材36は、シール部と、外側キャップ部と、を有している。シール部は、ゴム状弾性材料(ゴム材料またはゴム状弾性を有する合成樹脂材料など)からなる円環形状の部材である。シール部は、例えば、Oリングである。外側キャップ部は、シール部より弾性変形の少ないポリテトラフルオロエチレン(PTFE)などの合成樹脂からなる円環帯状の部材である。外側キャップ部は、シール部の外周部を覆っている。外側キャップ部の外周面は、弁体ガイド穴21cの内周面と接している。弁体30が上下方向に移動すると、外側キャップ部の外周面が弁体ガイド穴21cの内周面と摺動される。外側キャップ部の材質は摺動性、耐異物性、耐摩耗性を考慮して選定される。なお、封止部材36は、外部キャップ部を有さず、シール部のみ有していてもよい。
 弁体駆動部40は、弁体30を上下方向に移動させることにより、弁体30を弁座部材13の弁座13bに接離させる。
 弁体駆動部40は、ステーター42と、ローター43と、ローター軸44と、連結部材45と、遊星歯車機構50と、を有している。ステーター42は、キャン18の外側に配置されている。ローター43は、キャン18の内側に回転可能に配置されている。ローター43は、ローター軸44に円板形状の連結部材45を介して連結されている。ステーター42とローター43とは電動モーターを構成している。遊星歯車機構50は、ローター43の回転を減速する。
 遊星歯車機構50は、ローター43の内側に配置されている。遊星歯車機構50は、ギヤケース51と、太陽歯車52と、固定リング歯車53と、複数の遊星歯車54と、キャリア55と、出力部である出力歯車56と、を有している。ギヤケース51は、円筒形状を有している。ギヤケース51は、支持部材20の上部に固着されている。太陽歯車52は、連結部材45と一体化されている。太陽歯車52は、内側にローター軸44が挿通されている。固定リング歯車53は、内歯車であり、ギヤケース51の上端に固定されている。複数の遊星歯車54は、太陽歯車52を囲んでいる。遊星歯車54は、太陽歯車52および固定リング歯車53と噛み合っている。キャリア55は、遊星歯車54を回転可能に支持する。出力歯車56は、有底筒形状を有する内歯車である。出力歯車56は、遊星歯車54と噛み合っている。出力歯車56の底部の貫通孔に、駆動軸25の接続部27cが圧入されている。駆動軸25は、出力歯車56とともに回転する。
 電動弁1は、減速機構としての3K型の遊星歯車機構50を有している。電動弁1は、他の種類の減速機構を採用してもよい。電動弁1は、例えば、二段以上の2K-H型の遊星歯車機構や、ウォームギヤ(ウォームおよびウォームホイール)を有する減速機構を採用してもよい。
 本実施例において、筒状部材11、ホルダー12、弁座部材13(弁口13a、弁座13b)、支持部材20(弁体ガイド穴21c、支持孔21d、軸孔22c)、転がり軸受23、駆動軸25、弁体30、ローター軸44、出力歯車56のそれぞれの軸心は、軸線Lに一致する。軸線L方向は、弁体30の進退方向でもある。
 次に、本実施例に係る電動弁1の動作の一例を説明する。
 電動弁1は、ステーター42に電流を流すことによりローター43に回転力が生じる。ローター43の回転力は、遊星歯車機構50で減速されて出力歯車56から駆動軸25に伝達される。駆動軸25が回転すると、雌ねじ体32がねじ送り作用によって回転方向に応じて上下に移動する。雌ねじ体32とともに弁体30も上下に移動する。
 雌ねじ体32が下方に移動すると弁体30も下方に移動する。弁体30の下端30bが弁座13bに接して弁口13aが閉じる(閉弁状態)。閉弁状態において、均圧通路39を通じて弁口13aと背圧室29とが接続される。そのため、弁体30に加わる上向きの流体圧力と下向きの流体圧力とがキャンセルされる。
 閉弁状態において雌ねじ体32が上方に移動すると弁体30も上方に移動する。弁体30の下端30bが弁座13bから離れて弁口13aが開く(開弁状態)。そして、図2に示すように、弁体30が弁座13bから最も離れた上限位置まで移動すると、電動弁1は全開状態になる。全開状態において、駆動軸25の雄ねじ部26が、雌ねじ体32の横孔33bを塞ぐ位置まで雌ねじ体32の内側空間33dに進入する。これにより、雄ねじ部26によって均圧通路39が塞がれる。
 以上より、本実施例に係る電動弁1は、駆動軸25が、転がり軸受23に回転可能に支持されている。弁体30に固定された雌ねじ体32が、駆動軸25の雄ねじ部26に螺合している。そして、支持部材20が、雌ねじ体32を、軸線L周りの回転を規制しかつ軸線L方向に移動可能に支持している。このようにしたことから、遊星歯車機構50に接続された駆動軸25が回転すると、ねじ送り作用によって雌ねじ体32が軸線L方向に移動する。雌ねじ体32の移動に伴って駆動軸25に軸線L方向の力が加わるが、この力は転がり軸受23が有する複数のボール23cに分散される。そのため、電動弁1は、力の集中を防いで耐久性を高めることができる。また、ねじ送り作用によって弁体30を弁口13aに対して進退させる。そのため、電動弁1は、開弁ばねを有する構成に比べて、消費電力を小さくできる。
 また、支持部材20が、弁体30が配置される弁体ガイド穴21cを有している。雌ねじ体32が、外周面から内周面まで貫通する横孔33bを有している。弁体30の内側空間30d、雌ねじ体32の内側空間33dおよび横孔33bが、閉弁状態において、弁口13aと背圧室29とを接続する均圧通路39を構成する。弁体30が弁座13bから最も離れた全開状態において、駆動軸25の雄ねじ部26が横孔33bを塞ぐ位置まで雌ねじ体32に進入する。このようにすることで、全開状態において均圧通路39が駆動軸25の雄ねじ部26によって塞がれる。そのため、流体に含まれる異物が背圧室29に進入してしまうことを防ぐことができる。
 また、駆動軸25が、雄ねじ部26に一体的に連設されかつ遊星歯車機構50の出力歯車56に接続される基部27を有している。転がり軸受23が、ラジアル玉軸受である。転がり軸受23の外輪23aが、支持部材20に保持されている。内輪23bが、基部27の第2軸部27bと雄ねじ部26に螺合したナット28との間に保持されている。このようにすることで、雄ねじ部26とナット28とを組み合わせた簡易な構成で、駆動軸25を転がり軸受23に支持させることができる。また、ナット28を用いることで、転がり軸受23の内輪23bに駆動軸25を圧入する構成に比べて、内輪23bの与圧の管理が容易になる。
 また、雌ねじ体32の横断面の外形が、正方形状である。支持部材20の弁体支持部21が、その内側空間を軸線L方向に区画する隔壁21aを有している。隔壁21aが、雌ねじ体32が配置される支持孔21dを有している。支持孔21dが、雌ねじ体32の横断面の外形と同一の正方形状を有している。このようにすることで、比較的簡易な構成で、支持部材20が、雌ねじ体32を、軸線L周りの回転を規制しかつ軸線L方向に移動可能に支持できる。
 本実施例に係る電動弁1は、図1に示すように、ナット28と雌ねじ体32との間隔D1、および、支持部材20の隔壁21aと雌ねじ体32との間隔D2、を有している。弁体30の最大移動量は、閉弁状態のときの間隔D1、D2の中で最も小さいものに制限される。
 一方、従来の電動弁901では、図7に示すように、遊星歯車機構950の出力軸957のスリット957a内の間隔E1、出力軸957と回転昇降軸964との間隔E2、軸受部材922とばね受け体961との間隔E3、軸受部材922と推力伝達部材963との間隔E4、および、弁体930と隔壁921aとの間隔E5、が設けられている。弁体930の最大移動量は、閉弁状態のときの間隔E1~E5の中で最も小さいものに制限される。
 弁体の最大移動量をαとした場合、本実施例に係る電動弁1では、2つの間隔(間隔D1、D2)をα以上にすればよいが、従来の電動弁901では、5つの間隔(間隔E1~E5)のすべてをα以上にする必要がある。そのため、本実施例に係る電動弁1は、従来の電動弁901と同じ大きさとした場合、弁体30の最大移動量を電動弁901より大きくすることができる。
 次に、本発明の他の実施例に係る電動弁1A、1Bを、図5、図6を参照して説明する。以下の説明では、電動弁1と異なる構成について主に説明し、電動弁1と同一(実質的に同一機能を有するものを含む)の構成については、電動弁1と同一の符号を付して詳細説明を省略する。
 図5に示す電動弁1Aは、支持部材20Aと、弁体30Aと、雌ねじ体32Aと、を有している。
 支持部材20Aは、弁体支持部21Aと、駆動軸支持部22と、を有している。
 弁体支持部21Aは、第1部材211と、第2部材212と、を有している。
 第1部材211は、略円筒形状を有している。第1部材211の上部は、ホルダー12の内側に圧入されている。第1部材211の下部は、弁座部材13と上下方向に間隔をあけて配置されている。第1部材211の下部は、弁座部材13と上下方向に対向している。第1部材211の内側空間は、弁体30Aが配置される弁体ガイド穴21cである。第1部材211の内周面には、上方を向く円環平面状のばね受け面211aが形成されている。
 第2部材212は、筒部212aと、フランジ部212bと、を有している。筒部212aは、第1部材211の内側に配置されている。筒部212aの横断面の外形は円形状であり、内形は正方形状である。筒部212aの内側空間は、雌ねじ体32Aが配置される支持孔21dである。フランジ部212bは、円環形状を有している。フランジ部212bは、筒部212aの上端から径方向外方に突出している。フランジ部212bの外周縁は、第1部材211の上端に接合されている。第2部材212は、雌ねじ体32Aの軸線L周りの回転を規制する。
 転がり軸受23の内輪23bは、駆動軸25の第2軸部27bと第1軸部27aの溝に嵌合された止め輪28Aとの間に保持されている。
 弁体30Aは、弁口13aを開閉する。弁体30Aは、略円筒形状を有している。弁体30Aの外径は、支持部材20Aの弁体ガイド穴21cの径と同一である。弁体30Aは、弁体ガイド穴21cに挿入されている。弁体30Aは、弁体ガイド穴21cに配置されている。弁体30Aは、弁体ガイド穴21c内において上下方向に摺動移動可能である。弁体30Aは、弁座部材13と上下方向に対向している。弁体30Aは、支持部材20Aによって上下方向の移動が案内される。支持部材20Aは、弁体30Aを弁口13aに対して進退可能に支持している。
 雌ねじ体32Aは、本体部33Aと、圧入枠部34Aと、を有している。
 本体部33Aは、略四角筒形状を有している。本実施例において、本体部33Aの横断面の外形は、正方形状である。支持部材20Aの支持孔21dの形状も、本体部33Aの横断面の外形と同一形状となる正方形状である。本体部33Aは、支持孔21dに挿入されている。本体部33Aは、支持孔21dに配置されている。支持部材20A(第2部材212)は、本体部33Aを、軸線L周りの回転を規制しかつ軸線L方向に移動可能に支持している。
 本体部33Aの上部は、雌ねじ部33aである。雌ねじ部33aの内周面には、雌ねじ33cが形成されている。雌ねじ33cは、駆動軸25の雄ねじ26cに螺合している。本体部33Aは、雌ねじ部33aの下方に横孔33bが形成されている。横孔33bは、本体部33Aの外周面から内周面まで貫通している。横孔33bは、本体部33Aの内側空間33dと接続されている。弁体30Aの内側空間30dと本体部33Aの内側空間33dと横孔33bとで、均圧通路39を構成している。均圧通路39は、閉弁状態において弁口13aと背圧室29とを接続する。
 圧入枠部34Aは、筒部34cと、フランジ部34dと、を有している。筒部34cの下部の内側には、本体部33Aの下部が配置されている。筒部34cの下部は、弁体30Aの上面30aの孔30cに圧入されている。これにより、雌ねじ体32A(本体部33Aおよび圧入枠部34A)が、弁体30Aに固定される。弁体30Aの孔30cの内側において、弁体30Aと本体部33Aとの間にフィルタ37Aが配置されている。フィルタ37Aは、均圧通路39を流れる流体に含まれる異物を捕らえる。フランジ部34dは、円環板形状を有している。フランジ部34dは、筒部34cの上端から径方向外方に突出している。フランジ部34dは、第1部材211のばね受け面211aと上下方向に間隔をあけて配置されている。フランジ部34dとばね受け面211aとの間には、圧縮状態の開弁ばね38Aが配置されている。フランジ部34d(すなわち弁体30A)は、開弁ばね38Aによって上方に押されている。
 弁体ガイド穴21cにおける圧入枠部34Aが配置された空間は、背圧室29となる。封止部材36は、弁体30Aおよび雌ねじ体32Aによって形成された環状溝35Aに保持されている。封止部材36は、雌ねじ体32A(圧入枠部34A)と支持部材20A(第1部材211)との間に径方向に圧縮された状態で配置されている。封止部材36は、弁体30Aと支持部材20Aとの間を塞いでいる。封止部材36は、弁室14と背圧室29とを区画している。
 図6に示す電動弁1Bは、支持部材20Bと、弁体30Aと、雌ねじ体32Aと、2つの転がり軸受23Bと、駆動軸25Bと、を有している。
 支持部材20Bは、弁体支持部21Aと、駆動軸支持部22Bと、を有している。
 駆動軸支持部22Bは、全体的に略円筒形状を有している。駆動軸支持部22Bの上端には、径方向内方に突出する円環状の突部22fが形成されている。突部22fには、下方を向く円環平面状の受け止め面22gが形成されている。
 駆動軸25Bは、雄ねじ部26と、基部27Bと、を一体的に有している。基部27Bは、第1軸部27aと、第2軸部27bと、接続部27cと、フランジ部27dと、を有している。フランジ部27dは、円環板形状を有している。フランジ部27dの内周縁は、第2軸部27bの外周面に接続されている。
 2つの転がり軸受23Bは、スラスト玉軸受である。転がり軸受23Bは、上軌道盤23dと下軌道盤23eとの間に複数の転動体であるボール23fが配置されている。2つの転がり軸受23Bは、駆動軸支持部22Bの内側に上下方向(軸線L方向)に並べて配置されている。2つの転がり軸受23Bの間には、駆動軸25Bのフランジ部27dが配置されている。上側にある転がり軸受23Bの上軌道盤23dは、駆動軸支持部22Bの上端の受け止め面22gに接している。下側にある転がり軸受23Bの下軌道盤23eと支持部材20Bの第2部材212との間には、圧縮状態の保持ばね24が配置されている。下側にある転がり軸受23Bは、保持ばね24によって上方に押されている。上側にある転がり軸受23Bの上軌道盤23dは、受け止め面22gに押し付けられている。2つの転がり軸受23Bの内側には、駆動軸25Bの第2軸部27bが配置されている。2つの転がり軸受23Bは、駆動軸25Bを回転可能に支持している。上側にある転がり軸受23Bは、弁体30Aに加わる上向きの力を主に受け止める。下側にある転がり軸受23Bは、弁体30Aに加わる下向きの力を主に受け止める。
 電動弁1A、1Bは、上述した電動弁1と同様の作用効果を奏する。
 特に、電動弁1Aは、開弁ばね38Aによって弁体30Aを上方に押しているので、弁体30Aの上下方向の移動時のヒステリシス特性を低減することができる。また、電動弁1Bは、2つの転がり軸受23Bによって弁体30Aおよび駆動軸25Bに加わる圧力を受け止めているので、流入側の流体圧力と流出側の流体圧力との差が比較的大きいシステムにおいてより高い耐久性を実現することができる。
 上記に本発明の実施例を説明したが、本発明は実施例の構成に限定されるものではない。前述の実施例に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除、設計変更を行ったものや、実施例の特徴を適宜組み合わせたものも、本発明の趣旨に反しない限り、本発明の範囲に含まれる。
 1…電動弁、10…弁本体、11…筒状部材、11a…上端開口、11b…下端開口、12…ホルダー、12a…保持面、13…弁座部材、13a…弁口、13b…弁座、14…弁室、15…第1導管、16…第2導管、18…キャン、20…支持部材、21…弁体支持部、21a…隔壁、21b…ばね室、21c…弁体ガイド穴、21d…支持孔、22…駆動軸支持部、22a…上部、22b…下部、22c…軸孔、22d…突部、22e…受け止め面、23…転がり軸受、24…保持ばね、25…駆動軸、26…雄ねじ部、26c…雄ねじ、27…基部、27a…第1軸部、27b…第2軸部、27c…接続部、28…ナット、29…背圧室、30…弁体、30a…上面、30b…下端、30c…孔、30d…内側空間、32…雌ねじ体、33…本体部、33a…雌ねじ部、33b…横孔、33c…雌ねじ、33d…内側空間、34…圧入枠部、34a…筒部、34b…フランジ部、35…環状溝、36…封止部材、39…均圧通路、40…弁体駆動部、42…ステーター、43…ローター、44…ローター軸、45…連結部材、50…遊星歯車機構、51…ギヤケース、52…太陽歯車、53…固定リング歯車、54…遊星歯車、55…キャリア、56…出力歯車、L…軸線、
 1A、1B…電動弁、20A、20B…支持部材、21A…弁体支持部、211…第1部材、211a…ばね受け面、212…第2部材、212a…筒部、212b…フランジ部、22B…駆動軸支持部、22f…突部、22g…受け止め面、23B…転がり軸受、23d…上軌道盤、23e…下軌道盤、23f…ボール、25B…駆動軸、27B…基部、27d…フランジ部、28A…止め輪、30A…弁体、32A…雌ねじ体、33A…本体部、34A…圧入枠部、34c…筒部、34d…フランジ部、35A…環状溝、37A…フィルタ、38A…開弁ばね

 

Claims (4)

  1.  弁室および弁口を有する弁本体と、前記弁口を開閉する弁体と、前記弁体を前記弁口に対して進退可能に支持する支持部材と、を有する電動弁であって、
     前記弁体の進退方向に沿って配置された、雄ねじ部を有する駆動軸と、
     前記支持部材に保持され、前記駆動軸を回転可能に支持する転がり軸受と、
     前記駆動軸に接続される遊星歯車機構と、
     前記弁体に固定され、前記雄ねじ部に螺合する筒形状の雌ねじ体と、を有し、
     前記支持部材が、前記雌ねじ体を、軸周りの回転を規制しかつ軸方向に移動可能に支持していることを特徴とする電動弁。
  2.  前記支持部材が、前記弁体が配置される弁体ガイド穴を有し、
     前記雌ねじ体が、外周面から内周面まで貫通する横孔を有し、
     前記雌ねじ体の内側空間および前記横孔が、前記弁体の一端が前記弁口の弁座に接した閉弁状態において、前記弁口と前記弁体ガイド穴における前記弁体の他端側の空間である背圧室とを接続する均圧通路であり、
     前記弁体が前記弁座から最も離れた全開状態において、前記雄ねじ部が前記横孔を塞ぐ位置まで前記雌ねじ体に進入する、請求項1に記載の電動弁。
  3.  前記駆動軸が、前記雄ねじ部に一体的に連設されかつ前記遊星歯車機構の出力部に接続される基部を有し、
     前記転がり軸受が、ラジアル玉軸受であり、
     前記転がり軸受の外輪が、前記支持部材に保持され、
     前記転がり軸受の内輪が、前記基部と前記雄ねじ部に螺合したナットとの間に保持されている、請求項1または請求項2に記載の電動弁。
  4.  前記雌ねじ体の横断面の外形が、多角形状であり、
     前記支持部材が、その内側空間を軸方向に区画する隔壁を有し、
     前記隔壁が、前記雌ねじ体が配置される支持孔を有し、
     前記支持孔が、前記雌ねじ体の横断面の外形と同一形状を有している、請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の電動弁。

     
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