WO2022102230A1 - サーモバルブ及びサーモバルブ連結体 - Google Patents

サーモバルブ及びサーモバルブ連結体 Download PDF

Info

Publication number
WO2022102230A1
WO2022102230A1 PCT/JP2021/033134 JP2021033134W WO2022102230A1 WO 2022102230 A1 WO2022102230 A1 WO 2022102230A1 JP 2021033134 W JP2021033134 W JP 2021033134W WO 2022102230 A1 WO2022102230 A1 WO 2022102230A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
thermo
valve
housing
flow path
thermo valve
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/033134
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
勲泰 矢島
Original Assignee
日本サーモスタット株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本サーモスタット株式会社 filed Critical 日本サーモスタット株式会社
Priority to CN202180076363.1A priority Critical patent/CN116529516A/zh
Priority to CA3197519A priority patent/CA3197519A1/en
Priority to US18/032,716 priority patent/US11982220B2/en
Priority to KR1020237020154A priority patent/KR20230101917A/ko
Priority to EP21891478.6A priority patent/EP4246023A1/en
Publication of WO2022102230A1 publication Critical patent/WO2022102230A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F16K31/001Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by volume variations caused by an element soluble in a fluid or swelling in contact with a fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P7/00Controlling of coolant flow
    • F01P7/14Controlling of coolant flow the coolant being liquid
    • F01P7/16Controlling of coolant flow the coolant being liquid by thermostatic control
    • 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
    • F16K31/002Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by temperature variation
    • 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
    • F16K11/00Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves
    • F16K11/10Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with two or more closure members not moving as a unit
    • F16K11/20Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with two or more closure members not moving as a unit operated by separate actuating members
    • F16K11/22Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with two or more closure members not moving as a unit operated by separate actuating members with an actuating member for each valve, e.g. interconnected to form multiple-way valves
    • 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
    • F16K27/00Construction of housing; Use of materials therefor
    • F16K27/003Housing formed from a plurality of the same valve elements
    • 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
    • F16K27/00Construction of housing; Use of materials therefor
    • F16K27/02Construction of housing; Use of materials therefor of lift valves
    • F16K27/0263Construction of housing; Use of materials therefor of lift valves multiple way valves

Definitions

  • the present invention relates to a thermo valve and a thermo valve connecting body, and more particularly to a thermo valve to which a plurality of thermo valves can be connected and a thermo valve connecting body to which a plurality of thermo valves are connected.
  • thermovalves have been used in various fields.
  • thermovalves have been used in cooling systems for internal combustion engines for automobiles.
  • the thermovalve of the cooling system of the internal combustion engine for an automobile will be described with reference to FIG.
  • each device is used in order to distribute the cooling liquid for cooling the internal combustion engine 110 to each device such as the heater core 101, the ATF warmer 102, the EGR (exhaust gas recirculation) 103, and the slot body 104.
  • Thermovalves 100 are arranged in each of the connected pipes 111, 112, 113, 114.
  • thermo valve 100 arranged between the internal combustion engine 110 and the heater core 101 causes the cooling water to flow from the internal combustion engine to the heater core 101 by opening the thermo valve 100, or the cooling by closing the thermo valve 100. Block the flow of water.
  • the thermo valve 100 is a WAX type thermo valve.
  • a temperature sensitive body is arranged inside a housing, and the temperature sensitive body is expanded and contracted at the temperature of cooling water. Then, the valve body operated by the expansion and contraction of the temperature sensitive body opens and closes the flow path to control the flow of the cooling water.
  • thermo valves 100 arranged in the tubes 111, 112, 113, 114 connected to the respective devices respectively provide the tubes 111, 112, 113, 114, respectively. Control the flow of cooling water.
  • Patent Document 2 discloses an electric valve with a thermo valve as a device for controlling the flow of cooling water in a plurality of pipes.
  • the motorized valve 120 with a thermo valve is housed in a speed reducer housed in a speed reducer accommodating unit 121, a valve body housed in a valve body accommodating unit 122, and a motor accommodating unit 123. It is equipped with an electric motor. Then, the rotation of the electric motor is decelerated by the speed reducer, and the valve body is rotated (operated) by the rotation shaft connected to the speed reducer.
  • the electric motor is controlled by an electronic control unit (ECU) mounted on the vehicle, and the valve body is rotationally controlled via a speed reducer according to the vehicle state.
  • ECU electronice control unit
  • the first communication port E1 of the electric valve 120 with a thermo valve shown in FIG. 16 communicates with a pipe connected to the heater core. Further, the second communication port E2 communicates with a pipe connected to the oil cooler. The third communication port E3 communicates with a pipe connected to the radiator.
  • the third communication port E3 has the valve body accommodating portion 122 and the third communication port E3 when the valve body cannot be driven due to a failure or the like, or when a predetermined pressure or a predetermined temperature is reached.
  • a thermo valve is provided as a fail-safe mechanism that enables communication with.
  • the motorized valve 120 with a thermo valve controls the flow of cooling water in each pipe by the motorized valve.
  • the thermovalve as a fail-safe mechanism opens when the coolant temperature becomes high at the time of fail, secures a coolant supply path to the radiator, and prevents overheating of the internal combustion engine ENG.
  • thermo valve is arranged in one pipeline and controls the flow of cooling water in the pipe. Therefore, a thermo valve is arranged in each pipe. As a result, the thermo valves are distributed and arranged in the cooling system, which complicates the installation work. Further, since one thermo valve is arranged in one pipeline, the cooling water flow control of the pipeline can be performed only at a specific temperature at which the temperature sensitive body of the thermo valve reacts, and can be performed at another temperature. There was a problem that there was no such thing.
  • cooling water can be distributed to each device by one electric valve, but both the thermo valve and the electric valve as a fail-safe mechanism are integrally provided. Therefore, there are problems that the size is increased, the vehicle can not be easily mounted, and the cost is high.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and is not an electric valve with a thermo valve (electric valve), but a thermo valve that facilitates installation work by integrating a plurality of thermo valves.
  • the purpose is to provide.
  • Another object of the present invention is to provide a thermovalve coupling body capable of controlling the flow of cooling water at a plurality of specific temperatures by integrating a plurality of thermovalves.
  • thermovalve made to solve the above problems includes a housing in which one flow path through which the coolant flows is formed, and a temperature sensing unit that senses the temperature of the coolant, and the temperature of the coolant. It is characterized by having a thermo element housed inside the housing and a connecting portion formed in the housing and attached to another thermo valve, which opens and closes one flow path according to the above.
  • thermovalve can be attached to the cooling system by attaching the thermovalve to another thermovalve. That is, the number of thermovalves directly attached to the cooling system by using fixing means can be reduced, and the attachment work can be easily performed.
  • thermovalve connecting body which has been made to solve the above problems, includes a housing in which one flow path through which the coolant flows is formed, and a temperature sensing unit that senses the temperature of the coolant.
  • the thermovalve comprises a thermoelement housed inside the housing that opens and closes one flow path according to the temperature of the housing, and a connecting portion formed in the housing and attached to another thermovalve.
  • thermovalve comprises another thermovalve having a thermoelement and a coupling formed in the housing to be attached to one thermovalve, wherein the one thermovalve is configured by a coupling portion formed in the housing. It is attached to the connecting portion of the thermo-valve of the above, and is characterized in that one thermo-valve and another thermo-valve are integrally formed.
  • thermo valve is attached to the connecting portion of the other thermo valve by the connecting portion formed in the housing, and the one thermo valve and the other thermo valve are integrally formed, so that the installation work can be performed. It can be done easily. That is, as described above, it is not necessary to directly attach one thermo-valve and another thermo-valve to the cooling system separately by using a fixing means, and one thermo-valve and another thermo-valve are integrated.
  • the valve can be mounted on the cooling system, and the mounting work can be easily performed.
  • thermovalve made to solve the above-mentioned problems includes a housing in which one flow path through which the coolant flows is formed, and a temperature sensing unit that senses the temperature of the coolant.
  • a thermoelement housed inside the housing that opens and closes one flow path according to the temperature of the above, another flow path that intersects the one flow path, and a connecting portion formed so as to project from the housing. It has an introduction port and an outlet for another flow path, and the introduction port and the outlet for the other flow path are fitted to the introduction port and the outlet for the other flow path of the other thermo valve. It is characterized in that it is connected and other thermovalves are integrally formed.
  • thermo valves are integrated. Therefore, as described above, the integrated thermo-valve may be mounted on the cooling system, and the mounting work can be easily performed.
  • the opening / closing temperature (operating temperature) of other thermo valves to a temperature different from the opening / closing temperature (operating temperature) of one thermo valve, the cooling water flowing in from the introduction port of the other flow path causes each of them.
  • One flow path of the thermo valve can be opened and closed at different temperatures. That is, the distribution control of each thermo valve can be performed at a plurality of specific temperatures.
  • thermovalve connection made to solve the above problems includes a housing in which one flow path through which the coolant flows is formed, and a temperature sensing unit that senses the temperature of the coolant.
  • a thermoelement housed inside the housing, another flow path intersecting the one flow path, and a connecting portion formed so as to project from the housing, which opens and closes one flow path according to the temperature of the above.
  • thermoelement housed inside the housing that opens and closes one flow path according to the temperature of the coolant, and another flow path that intersects the one flow path, and a connection formed so as to project from the housing. It is provided with another thermovalve having an inlet and an outlet for another flow path, which is a part, and the inlet and outlet for the other flow path of the one thermovalve is the other thermovalve. It is characterized in that one thermo-valve and another thermo-valve are integrally formed by being connected by fitting to the inlet and the outlet of the flow path.
  • thermo-valves are integrally formed, as described above, the integrated thermo-valves may be mounted on the cooling system, and the mounting work can be easily performed.
  • opening / closing temperature (operating temperature) of other thermo valves to a temperature different from the opening / closing temperature (operating temperature) of one thermo valve, the cooling water flowing in from the introduction port of the other flow path causes each of them.
  • One flow path of the thermo valve can be opened and closed at different temperatures. That is, the distribution control of each thermo valve can be performed at a plurality of specific temperatures.
  • the inner diameter of the introduction port and the outlet of the other flow path, which is the connecting part of one thermo valve, is from the outer diameter of the introduction port and the outlet of the other flow path, which are the connecting parts of the other thermo valve. It is desirable that it is also formed large.
  • the inlet and the outlet of the other flow path of the one thermo valve are attached to the inlet and the outlet of the other flow path of the other thermo valve at an arbitrary mounting angle, and the thermo valve is one. It is desirable that the other thermo valve is welded. In this way, the inlet and outlet of the other flow path of one thermo valve are attached and welded to the outlet and outlet of the other flow path of the other thermo valve at an arbitrary mounting angle. Therefore, the mounting angle can be set to an arbitrary angle according to the design specifications, and both can be mounted and welded at that angle. Further, since one thermo valve and another thermo valve are welded together, it is possible to prevent them from separating from each other. The welding can be performed by laser welding or ultrasonic vibration welding.
  • the introduction port and the outlet of the other flow path of the one thermo valve are connected by fitting to the outlet and the introduction port of the other flow path of the other thermo valve, and the one thermo valve and the other Thermovalve is integrally formed and is not connected to the outlet in the other flow path of the one thermo valve, or to the outlet that is not connected in the other flow path of the other thermo valve. It is desirable to have a cap that closes the flow path.
  • thermo valve is a concave portion or a convex portion formed on the outer peripheral surface of the housing
  • connecting portion of the other thermo valve is a convex portion or a concave portion formed on the outer peripheral surface of the housing.
  • the concave or convex portion of the connecting portion of the one thermo valve is fitted with the convex or concave portion of the connecting portion of the other thermo valve, so that the one thermo valve becomes the connecting portion of the other thermo valve. It is desirable that one thermo-valve and the other thermo-valve be integrally formed.
  • thermo valve when the concave portion or the convex portion of the connecting portion of one thermo valve is fitted with the convex portion or the concave portion of the connecting portion of the other thermo valve, the one thermo valve is connected to the other thermo valve. Since it is attached to the part and one thermo valve and another thermo valve can be integrated, it can be easily integrated.
  • the housing is formed in a cylindrical shape, and the recess of the connecting portion of one thermo valve and the recess of the connecting portion of the other thermo valve extend in the axial direction of the housing to form the connecting portion of one thermo valve. It is desirable that the convex portion and the convex portion of the connecting portion of the other thermo valve extend in the axial direction of the housing. In this way, since the concave portion and the convex portion extending in the axial direction of the housing are connected to each other, one thermo valve and the other thermo valve can be reliably connected without rattling.
  • the cross-sectional shape of the connecting portion of one thermo-valve and the convex portion of the connecting portion of the other thermo-valve in the direction orthogonal to the axis of the housing becomes an inverted triangular shape whose width expands as it protrudes from the outer peripheral surface of the housing.
  • a recess extending in the axial direction of the housing is formed on the upper surface of the convex portion, and a connecting portion of one thermo valve and a connecting portion of another thermo valve in a direction orthogonal to the axial line of the housing are formed.
  • the concave portion of the portion is formed in a triangular shape whose cross-sectional shape narrows as it protrudes from the outer peripheral surface of the housing so that the concave portion of the portion fits into the convex portion.
  • the cross-sectional shape of the convex portion is formed into an inverted triangular shape whose width expands as it protrudes from the outer peripheral surface of the housing, and the concave portion extending in the axial direction of the housing is formed on the upper surface portion of the convex portion. Is formed.
  • the concave portion of the connecting portion of one thermo valve and the connecting portion of the other thermo valve is formed into a triangular shape whose width narrows as the cross-sectional shape protrudes from the outer peripheral surface of the housing so as to fit into the convex portion. Has been done. Therefore, the convex portion and the concave portion can be fitted and connected, and one thermo valve and the other thermo valve can be reliably connected without rattling. Moreover, since the concave portion extending in the axial direction of the housing is formed on the upper surface portion of the convex portion, the upper surface portion of the convex portion is easily deformed in the width direction, and the inside of the connecting portion concave portion of the one thermo valve. It is easy to accommodate the convex portion in the concave portion of the connecting portion of the other thermo valve.
  • the housing is formed in a cylindrical shape, and the connecting portion of one thermo valve has one flange portion extending to the outside of the housing and a through hole formed in the one flange portion.
  • the housing has another flange extending outward from the housing and a convex portion formed on the other flange, and the connecting portion of the other thermovalve is radially outward of the housing.
  • another flange portion having a through hole formed in the one flange portion and extending radially outward of the housing, and the other flange portion.
  • thermo valve It has a formed convex portion, and the through hole or convex portion of the connecting portion of the one thermo valve is fitted with the convex portion or through hole of the connecting portion of another thermo valve to form a one thermo valve. It is desirable that other thermo valves be connected and integrally formed.
  • the convex portion is a cylindrical portion that fits into the through hole, and a bolt screwed into the attached member of the thermovalve connecting body inserts the cylindrical portion.
  • the thermo valve connecting body is attached to the attached member to separate the integrated thermo valve connecting body. It can be attached to the attached member while preventing it.
  • thermo-valve coupling body capable of controlling the flow of cooling water at a plurality of specific temperatures.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a first embodiment of a thermo valve connecting body (thermo valve) according to the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view of the thermo valve connecting body (thermo valve) shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line I-I of the thermo-valve connection (thermo-valve) shown in FIG.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line II-II of FIG.
  • FIG. 5 is a diagram showing an operating state of the thermovalve coupling body of FIG. 1, and is a cross-sectional view showing a state in which the leftmost thermovalve is open.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a state in which the leftmost thermo-valve in FIG.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a second embodiment of the thermo valve connecting body (thermo valve) according to the present invention.
  • FIG. 8 is a side view of the thermovalve connection shown in FIG. 7.
  • FIG. 9 is a sectional view taken along line III-III of FIG.
  • FIG. 10 is an enlarged view of the region A of FIG.
  • FIG. 11 is a perspective view showing a third embodiment of the thermo valve (thermo valve connecting body) according to the present invention.
  • FIG. 12 is a side view of the thermo valve (thermo valve connecting body) shown in FIG.
  • FIG. 13 is a sectional view taken along line IV-IV of FIG. 14 (a) is an enlarged view of the region B of FIG. 13, and FIG.
  • FIG. 14 (b) is an enlarged view showing a state in which the flange portion of one of the thermo valves is removed.
  • FIG. 15 is a conceptual diagram for explaining a thermo valve of a cooling system of an internal combustion engine for an automobile.
  • FIG. 16 is a perspective view showing a conventional motorized valve with a thermo valve.
  • thermovalve and the thermovalve connector according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 6.
  • the present invention is not limited to the embodiments described below.
  • the drawings are schematic, and the relationship between the dimensions of each element, the ratio of each element, and the like may differ between the drawings.
  • thermovalve coupling body 10 Next, the first embodiment of the thermovalve coupling body will be described with reference to FIGS. 1 to 6. As shown in FIGS. 1 and 2, in the thermo-valve connecting body 10, the thermo-valve 1A and the thermo-valve 1B are alternately connected. Since the thermovalve 1A and the thermovalve 1B to be connected have the same basic configuration, first, the basic configuration of the thermovalves 1A and 1B will be described with reference to FIG. 4 by taking the thermovalve 1A as an example. Note that FIG. 4 is a sectional view taken along line II-II of FIG.
  • the thermovalve 1A includes a housing 3 in which one flow path 2 through which a coolant flows is formed, and a temperature sensing unit (temperature sensing unit) 4a that senses the temperature of the coolant, and cools the valve 1A. It includes a thermo element 4 housed inside the housing 3 that opens and closes one flow path 2 according to the temperature of the liquid.
  • the thermoelement 4 has a temperature sensing unit (temperature sensing unit) 4a having a built-in wax as a thermal expander that expands or contracts due to a temperature change of the coolant to move the piston forward and backward.
  • a valve body 4c that is driven by a sensing unit (temperature sensing unit) 4a to take off and sit on the valve seat 4b to open and close the passage 2, and a direction in which the valve body 4c is always closed (a direction in which the valve seat 4b is seated). It is provided with a spring 4d as an urging member.
  • the thermoelement 4 includes a piston guide 4a1, a piston 4a3 whose tip engages with the piston receiver 4a2 while being guided by the piston guide 4a1, and a support portion 4a4 for supporting the piston guide 4a1. There is.
  • the valve seat 4b is formed on the stepped portion of the inner wall surface of the housing 3.
  • the valve body 4c is formed on the upper surface of the support portion 4a4. That is, the upper surface of the support portion 4a4 functions as a valve body.
  • thermo valve 1A and the thermo valve 1B are a connecting portion formed so as to project from the housing 3 with another flow path 7 intersecting with the one flow path 2. It has an introduction port 2a1, 2b1 and an outlet port 2a2, 2b2 of the flow path 7 of the above. Then, by fitting the introduction port 2b1 of the thermo valve 1B into the outlet port 2a2 of the thermo valve 1A, the thermo valve 1A and the thermo valve 1B are alternately connected.
  • the inner diameters of the inlet 2a1 and the outlet 2a2 of the other flow path 7, which are the connecting portions of one thermo-valve 1A, are the connecting portions of the other thermo-valve 1B, as shown in FIG. It is formed to be larger than the outer diameters of the inlet 2b1 and the outlet 2b2 of the flow path 7. Then, the introduction port 2b1 of the other flow path 7 of the other thermo valve 1B is connected and fitted into the outlet 2a2 of the other flow path 7 of the one thermo valve 1A, and is connected to the other. The outlet 2b2 of the other flow path 7 of the thermo valve 1B is connected to the introduction port 2a1 of the other flow path 7 of one thermo valve 1A by entering and fitting.
  • thermo valve connecting body 10 shown in FIG. 3 is a thermo valve connecting body in which four thermo valves are connected, in which one thermo valve 1A and another thermo valve 1B are alternately connected.
  • FIGS. 1 to 3, 5 and 6 show a thermo valve connecting body in which four thermo valves are connected
  • the present invention relates to a thermo valve connecting body in which four thermo valves are connected.
  • the present invention is not limited, and any thermovalve connection body in which two or more thermovalves are connected may be used.
  • connection angle can be set to an arbitrary angle for connection.
  • the axis L of one thermo valve 1A is rotated by a predetermined angle ⁇ , and the thermo valve 1A and the one thermo valve 1A are rotated. It can be connected to another thermo valve 1B.
  • the inlet and outlet of the other flow path of one thermo valve can be attached to the outlet and outlet of the other flow path of the other thermo valve at an arbitrary mounting angle.
  • the mounting angle can be set according to the design specifications.
  • thermo-bulb 1A when connecting one thermo-bulb 1A and another thermo-bulb 1B, one thermo-bulb 1A is formed of a transparent synthetic resin material that transmits laser light, and the other thermo-bulb 1B transmits laser light. It is preferable that the material is formed of an opaque synthetic resin material, is fitted, and then joined by laser welding. In this way, by forming one thermo-valve 1A and another thermo-valve 1B from the synthetic resin material, the contact surfaces of the outlet 2a2 and the introduction port 2b1 and the contact surfaces of the outlet 2b2 and the introduction port 2a1 are welded. be able to. This welding may be performed on at least a part of the contact surface, and does not need to be performed on the entire surface of the contact surface.
  • One thermo valve 1A and another thermo valve 1B may be formed of a synthetic resin material and joined by ultrasonic vibration welding.
  • thermo-valve 1A and another thermo-valve 1B are connected and then joined by welding, the separation of one thermo-valve 1A and the other thermo-valve 1B can be prevented, which is more preferable.
  • FIG. 3 shows a state in which the cap 9 is attached to the outlet 2b2.
  • the cooling water introduced from the introduction port 2a1 of the other flow path 7 is the cooling water from the outlet port 2a2 to the other thermo valve as described above. Is supplied, but a part of the cooling water is configured to be discharged from the discharge port 2c of one flow path 2.
  • the operating temperature of the temperature sensing unit 4a shown in FIG. 3 is set to a different temperature for each thermo valve 1.
  • the thermo element 4 operates at a different temperature.
  • the temperature of the cooling water distributed to each device such as the heater core 101, the ATF warmer 102, the EGR (exhaust gas recirculation) 103, and the slot body 104 can be different.
  • FIG. 3 shows a state in which the thermo element 4 of all one thermo valve 1A is closed with the valve body 4c in contact with the valve seat 4b. That is, FIG. 3 shows a state in which one flow path 2 is closed.
  • the cooling water is introduced from the introduction port 2a1 of the other flow path 7 of the thermo valve 1A (F1 in FIG. 3), and is discharged from the outlet port 2a2 of the other flow path 7 (F2 in FIG. 3). It is discharged from the outlet 2c (F3 in FIG. 3).
  • the cooling water led out from the outlet 2a2 is introduced from the inlet 2b1 of the other connected thermovalve 1B (F2 in FIG. 3), and is led out from the outlet 2b2 of the other flow path 7. Together with (F4 in FIG. 3), it is discharged from the discharge port 2c (F5 in FIG. 3).
  • the cooling water is introduced from the introduction port 2a1 of the other flow path 7 of one thermo valve 1A (F4 in FIG. 3). , Derived from the outlet 2a2 of the other flow path 7 (F6 in FIG. 3) and discharged from the outlet 2c (F7 in FIG. 3). Then, the cooling water led out from the outlet 2a2 is introduced from the introduction port 2b1 of the other connected thermovalve 1B (F6 in FIG. 3) and discharged from the discharge port 2c (F8 in FIG. 3). The discharge port of the other thermo valve 1B is closed by the cap 9.
  • the temperature of the cooling water (F1 in FIG. 3) rises from the introduction port of the other flow path 7, and the cooling liquid around the temperature sensing unit 4a rises to a predetermined temperature or higher.
  • the piston 4a3 is pushed out, the valve body 4c separates from the valve seat 4b, opens one flow path 2, and the flow of cooling water ( F10) of FIG. 5 is formed. That is, when the valve body 4c of the thermo element 4 is separated from the valve seat 4b, one flow path 2 communicates with the valve seat 4b.
  • a part of the cooling water (F1 in FIG. 14) is supplied to, for example, a heater core or the like.
  • thermovalve 1A when the temperature of the coolant around the temperature sensing unit 4a rises above a predetermined temperature and the wax in the temperature sensing unit 4a of the other thermovalve connected to one thermovalve 1A expands, as shown in FIG.
  • the piston 4a3 is pushed out, the valve body 4c is separated from the valve seat 4b, one flow path 2 is opened, and a flow of cooling water (F11 in FIG. 6) is formed.
  • F11 in FIG. 6 a flow of cooling water
  • cooling water is introduced from the introduction port 2a1 of the other flow path 7 of one thermo valve 1A (F1 in FIG. 3), and is led out from the outlet port 2a1 of the other flow path 7. (F2 in FIG. 3) and the case where the water is discharged from the discharge port 2c (F3 in FIG. 3) have been described as an example, but the present invention is not limited thereto.
  • the cooling water may be introduced from the discharge port 2c of FIG. 3 and the cooling water may be discharged from the introduction port 2a of the other flow path 7 of the one thermo valve 1A located on the leftmost side of FIG. good.
  • thermo valve coupling Next, a second embodiment of the thermo valve coupling will be described with reference to FIGS. 7 to 10.
  • the members that are the same as or correspond to those of the first embodiment are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
  • thermo valve 1 used for the thermo valve connecting body 10 is provided with a cylindrical housing 3.
  • the thermo-valve 1 has basically the same configuration as the thermo-valve 1A except for the configurations of the inlet 2a and the outlet 2b (see FIG. 4).
  • the housing 3 is formed with a connecting portion 3a to be attached to another thermo valve.
  • the connecting portion 3a is a convex portion 3b or a concave portion 3c formed on the outer peripheral surface of the housing 3, and is fitted with the concave portion 3c or the convex portion 3b formed on the outer peripheral surface of the housing 3 of the other thermo valve 1. It is composed of.
  • the convex portions 3b and the concave portions 3c are alternately formed on the outer peripheral surfaces of the housing 3 of one thermo-valve 1 and the other thermo-valve 1 at intervals of 90 degrees.
  • one thermo-valve 1 is attached to the connecting portion 3a of the other thermo-valve 1, and the one thermo-valve 1 and the other thermo-valve 1 are integrally formed to form the thermo-valve connecting body 10.
  • the concave portion 3c and the convex portion 3b of the connecting portion 3a will be described with reference to FIGS. 8 to 10.
  • the concave portion 3c and the convex portion 3b of the connecting portion 3a of the thermo valve 1 extend in the axis L direction of the housing 3.
  • the cross-sectional shape of the convex portion 3b of the connecting portion 3a of the thermovalve 1 in the direction orthogonal to the axis L of the housing 3 becomes wider as it protrudes from the outer peripheral surface of the housing 3. Is formed in the shape of an inverted triangle that spreads out.
  • a concave portion 3b1 extending in the axial direction of the housing 3 is formed on the upper surface portion of the convex portion 3b.
  • the cross-sectional shape of the recess 3c of the connecting portion 3a of the thermovalve 1 in the direction orthogonal to the axis L of the housing 3 is a triangular shape whose width narrows as it protrudes from the outer peripheral surface of the housing 3. Is formed in.
  • the concave portion 3c and the convex portion 3b are extended in the axis L direction of the housing 3, and the cross-sectional shape of the convex portion 3b is formed into an inverted triangular shape whose width increases as it protrudes from the outer peripheral surface of the housing 3. Moreover, the cross-sectional shape of the recess 3c is formed into a triangular shape whose width narrows as it protrudes from the outer peripheral surface of the housing 3. Then, as shown by the arrow S in FIG.
  • the convex portion 3b is inserted from the end portion of the concave portion 3c, the convex portion 3b and the concave portion 3c are relatively moved in the axial direction L direction of the housing 3, and the concave portion 3c is formed.
  • the convex portion 3b By accommodating the convex portion 3b inside, they are connected.
  • the concave portion 3b1 extending in the axial direction of the housing 3 is formed on the upper surface portion of the convex portion 3b, the upper surface portion of the convex portion 3b is easily deformed in the width direction, and the convex portion 3b is contained in the concave portion 3c. Easy to accommodate.
  • a flange portion 5 having a through hole 5a is formed on the outer peripheral surface of the housing 3 of one thermo valve 1.
  • the flange portion 5 is for fixing the thermovalve connecting body 10 at a predetermined position, and a bolt (not shown) is inserted into the through hole 5a to fix the thermovalve connection body 10 at a predetermined position.
  • the concave portion 3c or the convex portion 3b formed on the outer peripheral surface of the housing 3 As the shape of the concave portion 3c or the convex portion 3b formed on the outer peripheral surface of the housing 3, the concave portion 3c or the convex portion 3b extending in the axis L direction of the housing 3 is shown.
  • the present invention is not limited to this.
  • the concave portion may be a cylindrical concave portion that does not extend in the axial direction of the housing 3
  • the convex portion may be a cylindrical convex portion that does not extend in the axial direction of the housing 3.
  • thermo valve coupling (Third embodiment) Next, a third embodiment of the thermo valve coupling will be described with reference to FIGS. 11 to 14.
  • the members that are the same as or correspond to those of the first embodiment are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
  • the thermovalve 1 used in the thermovalve coupling 10 includes a cylindrical housing 3.
  • the thermovalve 1 has a one flange portion 5 extending outward and a through hole 5a formed in the one flange portion 5 in the housing 3. Further, it has another flange portion 6 extending to the outside of the housing 3 and a convex portion 6a formed on the other flange portion 6.
  • a through hole 6a1 is formed in the central portion of the convex portion 6a, and the convex portion 6a is formed in a cylindrical shape.
  • the convex portion 6a is a cylindrical body and is configured to fit into the through hole 5a of the flange portion 5. As shown in FIG. 13, the flange portion 6 is formed at a position lower than the flange portion 5 (the distance from the horizontal plane including the axis of the housing 3 is larger than that of the collar portion 5).
  • the through hole 5a of one flange portion 5 of one thermo valve 1 or the convex portion 6a of the other flange portion 6 is the convex portion 6a or one of the other flange portion 6 of the connecting portion of the other thermo valve 1.
  • one thermo-valve 1 and the other thermo-valve 1 are connected and integrally formed.
  • the flange portion 5 is placed on the upper surface of the flange portion 6, and the convex portion 6a of the flange portion of one thermo valve becomes a through hole 5a of the flange portion 5 of another thermo valve. Fit.
  • thermovalve connecting body a bolt (not shown) is inserted through the through hole 6a1 formed in the convex portion 6a and screwed into a member for fixing the thermovalve connecting body, whereby one thermovalve 1 and another thermovalve 1 are screwed. To fix.
  • the thermo-valve connector in which one thermo-valve 1 and the other thermo-valve 1 are connected can be easily fixed with bolts.
  • thermo valve 1A One thermo valve 2a1 Introductory port 2a2 Outlet port 2c Outlet port 1B Other thermo valve 2b1 Introducing port 2b2 Outlet port 2c Outlet port 2 One flow path 3 Housing 4 Thermo element 5 One flange 5a Through hole 6 Other flange 6a Convex 6a 1 Through hole 7 Other flow path 9 Cap 10 Thermo valve connecting body

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Temperature-Responsive Valves (AREA)
  • Valve Housings (AREA)

Abstract

複数のサーモバルブを一体化することにより、取り付け作業を容易にしたサーモバルブ連結体を提供する。 サーモバルブ(1(1A,1B))は、ハウジング(3)と、冷却液の温度を感知する温度感知部(4a)を含み、冷却液の温度に応じて一の流路を開閉する、前記ハウジング(3)内部に収容されたサーモエレメント(4)と、前記ハウジング(3)に形成された、他のサーモバルブ(1B)に取付けられる連結部とを備えている。サーモバルブ連結体(10)は、前記一のサーモバルブ(1A)がハウジング(3)に形成された連結部によって、他のサーモバルブ(1B)の連結部に取付けられ、一のサーモバルブ(1A)と他のサーモバルブ(1B)が一体に形成されたものである。

Description

サーモバルブ及びサーモバルブ連結体
 本発明は、サーモバルブ及びサーモバルブ連結体に関し、特に、複数のサーモバルブが連結可能なサーモバルブ及び複数のサーモバルブが連結されたサーモバルブ連結体に関する。
 従来からサーモバルブは、いろいろな分野で用いられており、例えば、自動車用の内燃機関の冷却システム等に、サーモバルブが用いられている。この自動車用の内燃機関の冷却システムのサーモバルブについて、図15に基づいて説明する。
 図15に示されるように、内燃機関110を冷却する冷却液を、ヒータコア101、ATFウォーマ102、EGR(排出ガス再循環)103、スロットボディ104等の各装置へ分配するために、各装置に接続される管111,112,113,114のそれぞれに、サーモバルブ100が配置されている。
 例えば、内燃機関110とヒータコア101の間に配置されたサーモバルブ100は、サーモバルブ100を開放することにより内燃機関からヒータコア101への冷却水を流通させ、あるいはサーモバルブ100を閉じることにより前記冷却水の流通を遮断する。
 このサーモバルブ100はWAX式サーモバルブであって、例えば、特許文献1に示すように、ハウジングの内部に感温体が配置され、前記感温体を冷却水の温度で伸縮させる。そして、前記感温体の伸縮により動作する弁体で流路の開閉を行い、冷却水の流通を制御する。
 このように、自動車用の内燃機関の冷却システムにおいては、各装置に接続される管111,112,113,114の夫々に配置されたサーモバルブ100によって、夫々の管111,112,113,114の冷却水の流通を制御する。
 また、複数の管の冷却水の流通を制御するものとして、特許文献2には、サーモバルブ付き電動弁が示されている。
 このサーモバルブ付き電動弁120は、図16に示すように、減速機収容部121に収容された減速機と、弁体収容部122に収容された弁体と、モータ収容部123に収納された電動モータとを備えている。
 そして、前記電動モータの回転を減速機によって減速し、減速機に接続された回転軸によって、弁体が回転(動作)するように構成されている。前記電動モータは、車両に搭載された電子制御装置(ECU)によって制御され、車両状態に応じて、減速機を介して、弁体を回転制御する。
 図16に示す前記サーモバルブ付き電動弁120の第1連通口E1は、ヒータコアに接続された管に連通する。また第2連通口E2はオイルクーラに接続された管に連通する。第3連通口E3はラジエータに接続された管に連通する。
 また、図示しないが、前記第3連通口E3には、故障などにより弁体を駆動できない場合や、所定の圧力あるいは所定の温度に達した場合に、弁体収容部122と第3連通口E3とを連通可能とする、フェールセーフ機構としてのサーモバルブが設けられている。
 このサーモバルブ付き電動弁120は、電動弁により夫々の管の冷却水の流通を制御する。そして、フェールセーフ機構としての前記サーモバルブは、フェール(fail)時に、冷却液温度が高温になると開き、ラジエータに対する冷却液の供給路を確保し、内燃機関ENGのオーバーヒートを防止する。
特開2009-222217号公報 特許第6679324号公報
 ところで、特許文献1に示すように、サーモバルブは一つの管路に一つのサーモバルブが配置され、その管の冷却水の流れを制御する。そのため、夫々の管にサーモバルブが配置される。その結果、冷却システム中に、サーモバルブは分散配置されることとなり、取り付け作業が煩雑化していていた。
 また、一つの管路に一つのサーモバルブが配置されるため、管路の冷却水流通制御は、サーモバルブの感温体が反応する特定の温度においてのみ行うことができ、他の温度で行えないという課題があった。
 また、特許文献2に示すサーモバルブ付き電動弁は、一つの電動弁によって冷却水を各装置へ分配することできることができるが、フェールセーフ機構としてのサーモバルブと電動弁の両方が一体化して設けられているため、大型化し、車両の搭載性が悪く、また高コストであるという課題があった。
 本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、サーモバルブ付き電動弁(電動弁)ではなく、複数のサーモバルブを一体化することにより、取り付け作業を容易にした、サーモバルブを提供することを目的とする。
 また、複数のサーモバルブを一体化することにより、冷却水の流通制御を、複数の特定温度で行うことができるサーモバルブ連結体を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するためになされた本発明にかかるサーモバルブは、冷却液が流通する一の流路が形成されたハウジングと、冷却液の温度を感知する温度感知部を含み、冷却液の温度に応じて一の流路を開閉する、前記ハウジング内部に収容されたサーモエレメントと、前記ハウジングに形成された、他のサーモバルブに取付けられる連結部と、を有する、ことを特徴とする。
 このように、ハウジングに形成された連結部によって、他のサーモバルブの連結部に取付けられる。
したがって、夫々のサーモバルブを、冷却システムに固定手段を用いて夫々別々に直接取り付ける必要はなく、サーモバルブを他のサーモバルブに取り付けることによって、冷却システムに装着できる。即ち、冷却システムに固定手段を用いて直接取り付けるサーモバルブを減らすことができ、取り付け作業を容易に行うことができる。
 上記課題を解決するためになされた本発明にかかるサーモバルブ連結体は、冷却液が流通する一の流路が形成されたハウジングと、冷却液の温度を感知する温度感知部を含み、冷却液の温度に応じて一の流路を開閉する、前記ハウジング内部に収容されたサーモエレメントと、前記ハウジングに形成された、他のサーモバルブに取付けられる連結部と、を有する一のサーモバルブを備え、冷却液が流通する一の流路が形成されたハウジングと、 冷却液の温度を感知する温度感知部を含み、冷却液の温度に応じて一の流路を開閉する、前記ハウジング内部に収容されたサーモエレメントと、前記ハウジングに形成された、一のサーモバルブに取付けられる連結部と、を有する他のサーモバルブを備え、前記一のサーモバルブが、ハウジングに形成された連結部によって、他のサーモバルブの連結部に取付けられ、一のサーモバルブと他のサーモバルブが一体に形成されることを特徴とする。
 このように、一のサーモバルブが、ハウジングに形成された連結部によって、他のサーモバルブの連結部に取付けられ、一のサーモバルブと他のサーモバルブが一体に形成されるため、取り付け作業を容易に行うことができる。
即ち、上記したように、一のサーモバルブと他のサーモバルブを、冷却システムに固定手段を用いて夫々、別々に直接取り付ける必要はなく、一のサーモバルブと他のサーモバルブが一体化したサーモバルブを冷却システムに装着すればよく、取り付け作業を容易に行うことができる。
 また、上記課題を解決するためになされた本発明にかかるサーモバルブは、冷却液が流通する一の流路が形成されたハウジングと、冷却液の温度を感知する温度感知部を含み、冷却液の温度に応じて一の流路を開閉する前記ハウジング内部に収容されたサーモエレメントと、前記一の流路と交差する他の流路と、前記ハウジングから突出して形成された連結部である、他の流路の導入口と導出口と、を有し、前記他の流路の導入口と導出口が、他のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口に嵌合することにより連結され、他のサーモバルブが一体に形成されることを特徴とする。
 このように、一の流路と交差する他の流路の導入口と導出口が、他のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口に嵌合することより連結され、サーモバルブと他のサーモバルブが一体化する。そのため、上記したように、一体化したサーモバルブを冷却システムに装着すればよく、取り付け作業を容易に行うことができる。
 また、他のサーモバルブの開閉温度(動作温度)を一のサーモバルブの開閉温度(動作温度)と異なる温度に設定することにより、他の流路の導入口から流入した冷却水により、夫々のサーモバルブの一の流路の開閉を異なる温度で行うことができる。即ち、夫々のサーモバルブの流通制御を、複数の特定温度で行うことができる。
 上記課題を解決するためになされた本発明にかかるサーモバルブ連結体は、冷却液が流通する一の流路が形成されたハウジングと、冷却液の温度を感知する温度感知部を含み、冷却液の温度に応じて一の流路を開閉する、前記ハウジング内部に収容されたサーモエレメントと、前記一の流路と交差する他の流路と、前記ハウジングから突出して形成された連結部である、他の流路の導入口と導出口と、を有する一のサーモバルブを備え、冷却液が流通する一の流路が形成されたハウジングと、冷却液の温度を感知する温度感知部を含み、冷却液の温度に応じて一の流路を開閉する、前記ハウジング内部に収容されたサーモエレメントと、前記一の流路と交差する他の流路と、前記ハウジングから突出して形成された連結部である、他の流路の導入口と導出口と、を有する他のサーモバルブを備え、前記一のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口が、他のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口に嵌合することにより連結され、一のサーモバルブと他のサーモバルブが一体に形成されることを特徴とする。
 このように、一のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口が、他のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口に嵌合することにより連結され、一のサーモバルブと他のサーモバルブが一体に形成されるため、上記したように、一体化したサーモバルブを冷却システムに装着すればよく、取り付け作業を容易に行うことができる。
 また、他のサーモバルブの開閉温度(動作温度)を一のサーモバルブの開閉温度(動作温度)と異なる温度に設定することにより、他の流路の導入口から流入した冷却水により、夫々のサーモバルブの一の流路の開閉を異なる温度で行うことができる。即ち、夫々のサーモバルブの流通制御を、複数の特定温度で行うことができる。
 尚、一のサーモバルブの連結部である、他の流路の導入口と導出口の内径は、他のサーモバルブの連結部である、他の流路の導入口と導出口の外径よりも大きく形成されているのが望ましい。
 また、前記一のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口が、他のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口に対して任意の取付け角度で取り付けられ、一のサーモバルブと他のサーモバルブが溶着されていることが望ましい。
 このように、一のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口を、他のサーモバルブの他の流路の導出口と導入口に対して任意の取付け角度で取り付け、溶着されているため、取り付け角度を設計仕様に応じた任意の角度に設定することができ、両者をその角度に取り付け、溶着することができる。また、一のサーモバルブと他のサーモバルブが溶着されるため、両者が分離するのを防止できる。
 前記溶着は、レーザ溶接、超音波振動溶接により行うことができる。
 また、前記一のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口が、他のサーモバルブの他の流路の導出口と導入口に嵌合することにより連結され、一のサーモバルブと他のサーモバルブが一体に形成され、かつ、前記一のサーモバルブの他の流路における連結されていない導出口、あるいは前記他のサーモバルブの他の流路における連結されていない導出口に、他の流路を閉じるキャップが取り付けられることが望ましい。
 また、一のサーモバルブの連結部は、ハウジングの外周面に形成された凹部、あるいは凸部であり、他のサーモバルブの連結部は、ハウジングの外周面に形成された凸部、あるいは凹部であり、前記一のサーモバルブの連結部の凹部あるいは凸部が、他のサーモバルブの連結部の凸部あるいは凹部が嵌合することにより、前記一のサーモバルブが、他のサーモバルブの連結部に取付けられ、一のサーモバルブと他のサーモバルブが一体に形成されることが望ましい。
 このように、一のサーモバルブの連結部の凹部あるいは凸部が、他のサーモバルブの連結部の凸部あるいは凹部が嵌合することにより、前記一のサーモバルブが、他のサーモバルブの連結部に取付けられ、一のサーモバルブと他のサーモバルブが一体化できるため、容易に一体化することができる。
 また、前記ハウジングが円筒形状に形成され、一のサーモバルブの連結部の凹部、他のサーモバルブの連結部の凹部は、前記ハウジングの軸線方向に延設され、一のサーモバルブの連結部の凸部、他のサーモバルブの連結部の凸部は、前記ハウジングの軸線方向に延設されていることが望ましい。
 このように、ハウジングの軸線方向に延設された凹部と凸部によって、連結されるため、一のサーモバルブと他のサーモバルブは、がたつくことなく確実に連結することができる。
 また、ハウジングの軸線と直交する方向における、一のサーモバルブの連結部、他のサーモバルブの連結部の凸部の断面形状が、ハウジングの外周面から突出するにしたがって幅が広がる逆三角形状に形成され、かつ、前記凸部の上面部に、ハウジングの軸線方向に延設された凹部が形成され、ハウジングの軸線と直交する方向における、一のサーモバルブの連結部、他のサーモバルブの連結部の凹部が、前記凸部に嵌合するように、断面形状が、ハウジングの外周面から突出するにしたがって幅が狭まる三角形状に形成されていることが望ましい。
 このように、凸部の断面形状が、ハウジングの外周面から突出するにしたがって幅が広がる逆三角形状に形成され、かつ、この凸部の上面部に、ハウジングの軸線方向に延設された凹部が形成されている。
また、一のサーモバルブの連結部、他のサーモバルブの連結部の凹部が、前記凸部に嵌合するように、断面形状がハウジングの外周面から突出するにしたがって幅が狭まる三角形状に形成されている。
そのため、凸部と凹部とを嵌合、連結することができ、一のサーモバルブと他のサーモバルブを、がたつくことなく確実に連結することができる。
しかも、凸部の上面部に、ハウジングの軸線方向に延設された凹部が形成されているため、凸部の上面部が幅方向に変形しやすく、前記一のサーモバルブの連結部凹部内、他のサーモバルブの連結部の凹部内に前記凸部を収容しやすい。
 また、前記ハウジングが円筒形状に形成され、一のサーモバルブの連結部は、前記ハウジングの外方に延設された一の鍔部と、前記一の鍔部に形成された貫通孔を有し、かつ前記ハウジングの外方に延設された他の鍔部と、前記他の鍔部に形成された凸部を有し、他のサーモバルブの連結部は、前記ハウジングの径方向外方に延設された一の鍔部と、前記一の鍔部に形成された貫通孔を有し、かつ前記ハウジングの径方向外方に延設された他の鍔部と、前記他の鍔部に形成された凸部を有し、前記一のサーモバルブの連結部の貫通孔あるいは凸部が、他のサーモバルブの連結部の凸部あるいは貫通孔が嵌合することにより、一のサーモバルブと他のサーモバルブが、連結され、一体に形成されることが望ましい。
 また、前記凸部が前記貫通孔に嵌合する円筒部であり、サーモバルブ連結体の被取付け部材に螺合するボルトが、前記円筒部を挿通するのが望ましい。
 このように、サーモバルブ連結体の被取付け部材に螺合するボルトが、前記円筒部を挿通するため、サーモバルブ連結体を被取付け部材に取り付けることにより、一体化したサーモバルブ連結体の分離を防止しつつ、被取付け部材に取り付けできる。
 本発明によれば、複数のサーモバルブを一体化することにより、取り付け作業を容易にした、サーモバルブを得ることができる。また、複数のサーモバルブを一体化することにより、冷却水の流通制御を、複数の特定温度で行うことができるサーモバルブ連結体を得ることができる。
図1は本発明にかかるサーモバルブ連結体(サーモバルブ)の第一の実施形態を示す斜視図である。 図2は、図1に示したサーモバルブ連結体(サーモバルブ)の平面図である。 図3は、図1に示したサーモバルブ連結体(サーモバルブ)のI-I断面図である。 図4は、図3のII―II断面図である。 図5は図1のサーモバルブ連結体の動作状態を示す図であり、最左側のサーモバルブが開いた状態を示す断面図である。 図6は、図5の最左側のサーモバルブが開いた状態から、更に左側から二つ目のサーモバルブが開いた状態に移行した状態を示す断面図である。 図7は、本発明にかかるサーモバルブ連結体(サーモバルブ)の第二の実施形態を示す斜視図である。 図8は図7に示したサーモバルブ連結体の側面図である。 図9は図8のIII-III断面図である。 図10は図9の領域Aの拡大図である。 図11は本発明にかかるサーモバルブ(サーモバルブ連結体)の第三の実施形態を示す斜視図である。 図12は図11に示したサーモバルブ(サーモバルブ連結体)の側面図である。 図13は、図12のIV-IV断面図である。 図14(a)は図13の領域Bの拡大図であり、(b)は一方のサーモバルブの鍔部を取り除いた状態を示す拡大図である。 図15は、自動車用の内燃機関の冷却システムのサーモバルブについて説明するための概念図である。 図16は、従来のサーモバルブ付き電動弁を示す斜視図である。
 以下、本発明の第一の実施形態にかかるサーモバルブ及びサーモバルブ連結体について、図1乃至図6に基づいて説明する。尚、ただし、以下に説明する実施形態により本発明が限定されるものではない。また、図面は模式的なものであり、各要素の寸法の関係、各要素の比率などは、図面の相互間においても異なる場合がある。
(第一の実施形態)
 次に、サーモバルブ連結体の第一の実施形態について、図1乃至図6に基づいて説明する。図1、図2に示すように、このサーモバルブ連結体10にあっては、サーモバルブ1Aと、サーモバルブ1Bとが交互に連結されたものである。
 連結されるサーモバルブ1Aとサーモバルブ1Bは、基本的な構成が同一であるため、まず、サーモバルブ1Aを例にとって、サーモバルブ1A、1Bの基本的構成について、図4に基づいて説明する。尚、図4は、図3のII―II断面図である。
 サーモバルブ1Aは、図4に示すように、冷却液が流通する一の流路2が形成されたハウジング3と、冷却液の温度を感知する温度感知部(感温部)4aを含み、冷却液の温度に応じて一の流路2を開閉する、前記ハウジング3内部に収容されたサーモエレメント4を備えている。
 このサーモエレメント4は、図4に示すように、冷却液の温度変化により膨脹または収縮してピストンを進退移動させる熱膨張体としてのワックスを内蔵した温度感知部(感温部)4aと、温度感知部(感温部)4aによって駆動されて弁座4bに離着座し、通路2を開閉する弁体4cと、この弁体4cを常時閉弁する方向(弁座4bに着座させる方向)に付勢する付勢部材としてのバネ4dとを備えている。
 また、前記サーモエレメント4は、ピストンガイド4a1と、ピストンガイド4a1にガイドされながら進退すると共に、先端がピストン受け4a2に係合するピストン4a3と、ピストンガイド4a1を支持する支持部4a4とを備えている。
 尚、前記弁座4bは、ハウジング3の内壁面の段部に形成される。弁体4cは、支持部4a4の上面に形成される。即ち、支持部4a4の上面が弁体として機能する。上記にようにサーモエレメント4の一例を説明したが、本発明にかかるサーモエレメントの構成は、上記一例に限定されるものではなく、適宜変更できる。
 サーモバルブ1Aとサーモバルブ1Bは、図1乃至図3に示すように、前記一の流路2と交差する他の流路7と、前記ハウジング3から突出して形成された連結部である、他の流路7の導入口2a1、2b1と導出口2a2、2b2と、を有している。
 そして、サーモバルブ1Aの導出口2a2に、サーモバルブ1Bの導入口2b1を嵌合することによって、サーモバルブ1Aと、サーモバルブ1Bとが交互に連結される。
 ここで、一のサーモバルブ1Aの連結部である、他の流路7の導入口2a1と導出口2a2の内径は、図3に示すように、他のサーモバルブ1Bの連結部である、他の流路7の導入口2b1と導出口2b2の外径よりも大きく形成されている。
 そして、前記一のサーモバルブ1Aの他の流路7の導出口2a2内に、他のサーモバルブ1Bの他の流路7の導入口2b1が進入、嵌合することにより連結され、また他のサーモバルブ1Bの他の流路7の導出口2b2が、一のサーモバルブ1Aの他の流路7の導入口2a1に、進入、嵌合することにより連結される。
 これにより、一のサーモバルブ1Aと他のサーモバルブ1Bが一体に形成される。即ち、図3に示すサーモバルブ連結体10は、一のサーモバルブ1Aと他のサーモバルブ1Bが交互に連結された、四つのサーモバルブが連結されたサーモバルブ連結体である。
 尚、図1乃至図3、図5、図6において、四つのサーモバルブが連結されたサーモバルブ連結体を示しているが、本発明は、四つのサーモバルブが連結されたサーモバルブ連結体に限定されるものではなく、二つ以上のサーモバルブが連結されたサーモバルブ連結体であれば良い。
 また、前記一のサーモバルブ1Aの導出口2a2と他のサーモバルブ1Bの導入口2b1が嵌合し、また他のサーモバルブ1Bの導出口2b2が一のサーモバルブ1Aの導入口2a1に嵌合するため、連結角度(取付角度)を任意の角度に設定し、連結することができる。
 具体的に説明すれば、図1に示しように、一のサーモバルブ1Aの軸線Lに対して、一のサーモバルブ1Bの軸線Lを所定角度θ回転させた状態で、一のサーモバルブ1Aと他のサーモバルブ1Bとを連結できる。
 このように、一のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口を、他のサーモバルブの他の流路の導出口と導入口に対して任意の取付け角度で取り付けることができるため、取り付け角度を設計仕様に応じた角度とすることができる。
 また、一のサーモバルブ1Aと他のサーモバルブ1Bとの連結に際し、一のサーモバルブ1Aを、レーザ光を透過する透明な合成樹脂材で形成し、他のサーモバルブ1Bを、レーザ光を透過しない不透明な合成樹脂材で形成し、嵌合した後、レーザ溶接により接合するのが好ましい。
 このように、一のサーモバルブ1Aと他のサーモバルブ1Bを前記合成樹脂材で形成することで、導出口2a2と導入口2b1の接触面、導出口2b2と導入口2a1の接触面を溶着することができる。この溶着は、前記接触面の少なくとも一部においてなされれば良く、前記接触面の全面においてなす必要はない。
 尚、一のサーモバルブ1Aと他のサーモバルブ1Bを合成樹脂材で形成し、超音波振動溶接により、接合しても良い。
 上記したように、一のサーモバルブ1Aと他のサーモバルブ1Bとを連結した後、溶着により接合した場合には、一のサーモバルブ1Aと他のサーモバルブ1Bの分離が防止でき、より好ましい。
 また、図3に示すように、前記一のサーモバルブ1Aあるいは他のサーモバルブ1Bの他の流路7における、連結されていない導出口2a2、導出口2b2には、他の流路7を閉じるキャップ9が取り付けられる。尚、図3では、導出口2b2に、キャップ9を取り付けた状態を示している。
 また、この実施形態にあっては、図3に示すように、他の流路7の導入口2a1から導入された冷却水は、前記したように、導出口2a2から他のサーモバルブに冷却水が供給されるが、冷却水の一部は一の流路2の排出口2cから排出されるように構成されている。
 また、図3に示す、温度感知部4aの動作温度は、サーモバルブ1毎に異なる温度に設定される。この場合、温度感知部4aの動作温度がサーモバルブ1毎に異なる温度に設定されているため、サーモエレメント4が異なる温度で動作する。
 その結果、例えば、ヒータコア101、ATFウォーマ102、EGR(排出ガス再循環)103、スロットボディ104等の各装置へ分配する冷却水の温度を異にすることができる。
 このように形成された第一の実施形態の作用、動作について、図3、図5、図6に基づいて説明する。
 図3は、全ての一のサーモバルブ1Aのサーモエレメント4が、弁体4cが弁座4bに接し、閉じられた状態を示している。即ち、図3は、一の流路2が閉じられた状態を示している。
 そして、サーモバルブ1Aの他の流路7の導入口2a1から冷却水が導入(図3のF1)され、他の流路7の導出口2a2から導出される(図3のF2)と共に、排出口2cから排出される(図3のF3)。
 前記導出口2a2から導出された冷却水は、連結された他のサーモバルブ1Bの導入口2b1から冷却水が導入(図3のF2)され、他の流路7の導出口2b2から導出される(図3のF4)と共に、排出口2cから排出される(図3のF5)。
 他の流路7の導出口2b2から導出された(図3のF4)冷却水は、一のサーモバルブ1Aの他の流路7の導入口2a1から冷却水が導入(図3のF4)され、他の流路7の導出口2a2から導出される(図3のF6)と共に、排出口2cから排出される(図3のF7)。
 そして、導出口2a2から導出された冷却水は、連結された他のサーモバルブ1Bの導入口2b1から導入(図3のF6)され、排出口2cから排出される(図3のF8)。尚、他のサーモバルブ1Bの排出口は、キャップ9により閉塞されている。
 そして、図3に示す状態から、他の流路7の導入口から冷却水(図3のF1)の温度が上昇し、温度感知部4aの周囲の冷却液が所定の温度以上に上昇し、温度感知部4a内のワックスが膨張すると、図5に示すように、ピストン4a3が押し出され、弁体4cが弁座4bから離座して、一の流路2を開き、冷却水の流れ(図5のF10)が形成される。
 即ち、サーモエレメント4の弁体4cが弁座4bから離れると、一の流路2が連通する。これにより、冷却水(図14のF1)の一部が、例えば、ヒータコア等へ供給される。
 更に、温度感知部4aの周囲の冷却液の温度が所定の温度より上がり、一のサーモバルブ1Aに連結された他のサーモバルブの温度感知部4a内のワックスが膨張すると、図6に示すように、ピストン4a3が押し出され、弁体4cが弁座4bから離座して、一の流路2を開き、冷却水の流れ(図6のF11)が形成される。
 図示しないが、以下同様に、冷却水の温度上昇に伴い、順次サーモバルブの通路が開かれ、冷却水の流れF12、F13が形成される。
 一方、冷却水の温度が低下すると、各サーモバルブの温度感知部4aに内蔵されたワックスが順次収縮し、バネ4dの付勢力により弁体4cを介してピストン4a3が押し戻されて、弁体4cが弁座4bに着座して、一の流路2が順次閉じられる。
 このように、各サーモバルブのサーモエレメント4が順次閉じられると、各サーモバルブの一の流路2の連通が遮断され、これにより、冷却水が供給されるヒータコア等へ供給が遮断される。
 尚、この第1の実施形態では、一のサーモバルブ1Aの他の流路7の導入口2a1から冷却水を導入(図3のF1)し、他の流路7の導出口2a1から導出される(図3のF2)と共に、排出口2cから排出される(図3のF3)場合を例にとって説明したが、本発明はこれに限定されない。
 例えば、図3の排出口2cから冷却水を導入し、図3の最も左側に位置する一のサーモバルブ1Aの他の流路7の導入口2aから冷却水を排出するように構成しても良い。
(第二の実施形態)
 次に、サーモバルブ連結体の第二の実施形態について、図7乃至図10に基づいて説明する。尚、第一の実施形態と同一または相当する部材は、同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。
 このサーモバルブ連結体10に用いられるサーモバルブ1は、円筒形状のハウジング3を備えている。このサーモバルブ1は、導入口2aと導出口2bの構成を除き、サーモバルブ1Aと基本的に同一の構成を有している(図4参照)。
 また図7乃至図10に示すように、前記ハウジング3には、他のサーモバルブに取付けられる連結部3aが形成されている。この連結部3aは、ハウジング3の外周面に形成された凸部3bあるいは凹部3cであり、他のサーモバルブ1のハウジング3の外周面に形成された凹部3cあるいは凸部3bと嵌合するように構成される。
 前記凸部3bと凹部3cは、一のサーモバルブ1と他のサーモバルブ1のハウジング3の外周面に、交互に90度間隔をもって形成される。
 そして、一のサーモバルブ1が、他のサーモバルブ1の連結部3aに取付けられ、一のサーモバルブ1と他のサーモバルブ1が一体に形成され,サーモバルブ連結体10が構成される。
 前記連結部3aの凹部3c、凸部3bについて、図8乃至図10に基づいて説明する。
 前記サーモバルブ1の連結部3aの凹部3c、凸部3bは、図8に示すように、前記ハウジング3の軸線L方向に延設されている。
 また、図9、図10に示すように、ハウジング3の軸線Lと直交する方向における、サーモバルブ1の連結部3aの凸部3bの断面形状は、ハウジング3の外周面から突出するにしたがって幅が広がる逆三角形状に形成される。また前記凸部3bの上面部に、ハウジング3の軸線方向に延設された凹部3b1が形成される。
 また、ハウジング3の軸線Lと直交する方向における、サーモバルブ1の連結部3aの凹部3cの断面形状は、図10に示すように、ハウジング3の外周面から突出するにしたがって幅が狭まる三角形状に形成されている。
 このように、凹部3c及び凸部3bは前記ハウジング3の軸線L方向に延設され、凸部3bの断面形状がハウジング3の外周面から突出するにしたがって幅が広がる逆三角形状に形成され、かつ凹部3cの断面形状がハウジング3の外周面から突出するにしたがって幅が狭まる三角形状に形成される。
 そして、図7の矢印Sで示すように、前記凸部3bを前記凹部3cの端部から挿入し、凸部3bと凹部3cをハウジング3の軸線L方向に相対的に移動させ、前記凹部3c内に凸部3bを収容することによって、連結する。
 また、凸部3bの上面部に、ハウジング3の軸線方向に延設された凹部3b1が形成されるため、凸部3bの上面部が幅方向に変形しやすく、前記凹部3c内に凸部3bを収容しやすい。
 また、図7乃至図9に示すように、一つのサーモバルブ1のハウジング3の外周面には、貫通孔5aを有する鍔部5が形成される。この鍔部5はサーモバルブ連結体10を所定の位置に固定するためのものであり、前記貫通孔5aに図示しないボルトを挿通し、所定位置に固定する。
 尚、上記実施形態では、前記ハウジング3の外周面に形成された凹部3cあるいは凸部3bの形状として、前記ハウジング3の軸線L方向に延設された凹部3cあるいは凸部3bを示したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、凹部としては、ハウジング3の軸線方向に延設されない円筒状凹部、また凸部としては、ハウジング3の軸線方向に延設されない円柱状凸部であっても良い。
(第三の実施形態)
 次に、サーモバルブ連結体の第三の実施形態について、図11乃至図14に基づいて説明する。尚、第一の実施形態と同一または相当する部材は、同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。
 このサーモバルブ連結体10に用いられるサーモバルブ1は、円筒形状のハウジング3を備えている。
 サーモバルブ1は、ハウジング3には外方に延設された一の鍔部5と、前記一の鍔部5に形成された貫通孔5aを有している。また、前記ハウジング3の外方に延設された他の鍔部6と、前記他の鍔部6に形成された凸部6aを有している。
 この凸部6aの中心部には貫通孔6a1が形成されており、この凸部6aは円筒形状に形成されている。この凸部6aは円筒状体であり、鍔部5の貫通孔5aに嵌合するように構成されている。
 前記鍔部6は、図13に示すように、前記鍔部5よりも低い位置(ハウジング3の軸線を含む水平面から距離が鍔部5よりも鍔部6が大きい)に形成されている。
 そして、一のサーモバルブ1の一の鍔部5の貫通孔5aあるいは他の鍔部6の凸部6aが、他のサーモバルブ1の連結部の他の鍔部6の凸部6aあるいは一の鍔部5の貫通孔5aに嵌合することにより、一のサーモバルブ1と他のサーモバルブ1が連結、一体に形成される。
 尚、図13に示すように、鍔部5が鍔部6の上面に載置されて、一のサーモバルブの鍔部の凸部6aが、他のサーモバルブの鍔部5の貫通孔5aに嵌合する。
 そして、この凸部6aに形成された貫通孔6a1にボルト(図示せず)を挿通させ、サーモバルブ連結体を固定する部材に螺合することにより、一のサーモバルブ1と他のサーモバルブ1を固定する。
 このように、一のサーモバルブ1と他のサーモバルブ1が連結されたサーモバルブ連結体を、ボルトで容易に固定することができる。
1   サーモバルブ
1A  一のサーモバルブ
2a1 導入口
2a2 導出口
2c  排出口
1B  他のサーモバルブ
2b1 導入口
2b2 導出口
2c  排出口
2   一の流路
3   ハウジング
4   サーモエレメント
5   一の鍔部
5a  貫通孔
6   他の鍔部
6a  凸部
6a1 貫通孔
7   他の流路
9   キャップ
10  サーモバルブ連結体

Claims (12)

  1.  冷却液が流通する一の流路が形成されたハウジングと、
     冷却液の温度を感知する温度感知部を含み、冷却液の温度に応じて一の流路を開閉する、前記ハウジング内部に収容されたサーモエレメントと、
     前記ハウジングに形成された、他のサーモバルブに取付けられる連結部と、
    を有する、
     ことを特徴とするサーモバルブ。
  2.  冷却液が流通する一の流路が形成されたハウジングと、
     冷却液の温度を感知する温度感知部を含み、冷却液の温度に応じて一の流路を開閉する、前記ハウジング内部に収容されたサーモエレメントと、
     前記ハウジングに形成された、他のサーモバルブに取付けられる連結部と、
    を有する一のサーモバルブを備え、
     冷却液が流通する一の流路が形成されたハウジングと、
     冷却液の温度を感知する温度感知部を含み、冷却液の温度に応じて一の流路を開閉する、前記ハウジング内部に収容されたサーモエレメントと、
     前記ハウジングに形成された、一のサーモバルブに取付けられる連結部と、
    を有する他のサーモバルブを備え、
     前記一のサーモバルブが、ハウジングに形成された連結部によって、他のサーモバルブの連結部に取付けられ、一のサーモバルブと他のサーモバルブが一体に形成されることを特徴とするサーモバルブ連結体。
  3.  冷却液が流通する一の流路が形成されたハウジングと、
     冷却液の温度を感知する温度感知部を含み、冷却液の温度に応じて一の流路を開閉する、前記ハウジング内部に収容されたサーモエレメントと、
     前記一の流路と交差する他の流路と、
     前記ハウジングから突出して形成された連結部である、他の流路の導入口と導出口と、
     を有し、
     前記他の流路の導入口と導出口が、他のサーモバルブの他の流路の導出口と導入口に嵌合することにより連結され、他のサーモバルブが一体に形成されることを特徴とするサーモバルブ。
  4.  冷却液が流通する一の流路が形成されたハウジングと、
     冷却液の温度を感知する温度感知部を含み、冷却液の温度に応じて一の流路を開閉する、前記ハウジング内部に収容されたサーモエレメントと、
     前記一の流路と交差する他の流路と、
     前記ハウジングから突出して形成された連結部である、他の流路の導入口と導出口と、
     を有する一のサーモバルブを備え、
     冷却液が流通する一の流路が形成されたハウジングと、
     冷却液の温度を感知する温度感知部を含み、冷却液の温度に応じて一の流路を開閉する、前記ハウジング内部に収容されたサーモエレメントと、
     前記一の流路と交差する他の流路と、
     前記ハウジングから突出して形成された連結部である、他の流路の導入口と導出口と、
     を有する他のサーモバルブを備え、
     前記一のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口が、他のサーモバルブの他の流路の導出口と導入口に嵌合することにより連結され、一のサーモバルブと他のサーモバルブが一体に形成されることを特徴とするサーモバルブ連結体。
  5.  一のサーモバルブの連結部である、他の流路の導入口と導出口の内径は、他のサーモバルブの連結部である、他の流路の導入口と導出口の外径よりも大きく形成されていることを特徴とする請求項4記載のサーモバルブ連結体。
  6.  前記一のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口が、他のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口に対して任意の取付け角度で取り付けられ、
     一のサーモバルブと他のサーモバルブが、溶着されていることを特徴とする請求項4に記載のサーモバルブ連結体。
  7.  前記一のサーモバルブの他の流路の導入口と導出口が、他のサーモバルブの他の流路の導出口と導入口に嵌合することにより連結され、一のサーモバルブと他のサーモバルブが一体に形成され、
     かつ、前記一のサーモバルブの他の流路における、連結されていない導出口、あるいは前記他のサーモバルブの他の流路における、連結されていない導出口に、他の流路を閉じるキャップが取り付けられることを特徴とする請求項4記載のサーモバルブ連結体。
  8.  一のサーモバルブの連結部は、ハウジングの外周面に形成された凹部、あるいは凸部であり、他のサーモバルブの連結部は、ハウジングの外周面に形成された凸部、あるいは凹部であり、
     前記一のサーモバルブの連結部の凹部あるいは凸部が、他のサーモバルブの連結部の凸部あるいは凹部が嵌合することにより、
     前記一のサーモバルブが、他のサーモバルブの連結部に取付けられ、一のサーモバルブと他のサーモバルブが一体に形成されることを特徴とする請求項2記載のサーモバルブ連結体。
  9.  前記ハウジングが円筒形状に形成され、
     一のサーモバルブの連結部の凹部、他のサーモバルブの連結部の凹部は、前記ハウジングの軸線方向に延設され、
     一のサーモバルブの連結部の凸部、他のサーモバルブの連結部の凸部は、前記ハウジングの軸線方向に延設されていることを特徴とする請求項8記載のサーモバルブ連結体。
  10.  ハウジングの軸線と直交する方向における、一のサーモバルブの連結部、他のサーモバルブの連結部の凸部の断面形状が、ハウジングの外周面から突出するにしたがって幅が広がる逆三角形状に形成され、かつ、前記凸部の上面部に、ハウジングの軸線方向に延設された凹部が形成され、
     ハウジングの軸線と直交する方向における、一のサーモバルブの連結部、他のサーモバルブの連結部の凹部が、前記凸部に嵌合するように、断面形状が、ハウジングの外周面から突出するにしたがって幅が狭まる三角形状に形成されている、
     ことを特徴とする請求項9記載のサーモバルブ連結体。
  11.  前記ハウジングが円筒形状に形成され、
     一のサーモバルブの連結部は、前記ハウジングの外方に延設された一の鍔部と、前記一の鍔部に形成された貫通孔を有し、かつ前記ハウジングの外方に延設された他の鍔部と、前記他の鍔部に形成された凸部を有し、
     他のサーモバルブの連結部は、前記ハウジングの径方向外方に延設された一の鍔部と、前記一の鍔部に形成された貫通孔を有し、かつ前記ハウジングの径方向外方に延設された他の鍔部と、前記他の鍔部に形成された凸部を有し、
     前記一のサーモバルブの連結部の貫通孔あるいは凸部が、他のサーモバルブの連結部の凸部あるいは貫通孔が嵌合することにより、一のサーモバルブと他のサーモバルブが連結され、一体に形成されることを特徴とする請求項2記載のサーモバルブ連結体。
  12.  前記凸部が前記貫通孔に嵌合する円筒部であり、
     サーモバルブ連結体の被取付け部材に螺合するボルトが、前記円筒部を挿通することを特徴とする請求項11記載のサーモバルブ連結体。
PCT/JP2021/033134 2020-11-16 2021-09-09 サーモバルブ及びサーモバルブ連結体 WO2022102230A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202180076363.1A CN116529516A (zh) 2020-11-16 2021-09-09 温控阀和温控阀联接体
CA3197519A CA3197519A1 (en) 2020-11-16 2021-09-09 Thermo-valve and thermo-valve connecting body
US18/032,716 US11982220B2 (en) 2020-11-16 2021-09-09 Thermo-valve and thermo-valve connecting body
KR1020237020154A KR20230101917A (ko) 2020-11-16 2021-09-09 서모 밸브 및 서모 밸브 연결체
EP21891478.6A EP4246023A1 (en) 2020-11-16 2021-09-09 Thermo valve and thermo valve connecting body

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020190117A JP7464504B2 (ja) 2020-11-16 2020-11-16 サーモバルブ及びサーモバルブ連結体
JP2020-190117 2020-11-16

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022102230A1 true WO2022102230A1 (ja) 2022-05-19

Family

ID=81601855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/033134 WO2022102230A1 (ja) 2020-11-16 2021-09-09 サーモバルブ及びサーモバルブ連結体

Country Status (7)

Country Link
US (1) US11982220B2 (ja)
EP (1) EP4246023A1 (ja)
JP (1) JP7464504B2 (ja)
KR (1) KR20230101917A (ja)
CN (1) CN116529516A (ja)
CA (1) CA3197519A1 (ja)
WO (1) WO2022102230A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS581626Y2 (ja) * 1978-09-18 1983-01-12 いすゞ自動車株式会社 水冷式エンジンのサ−モスタツト支持装置
JPH024927U (ja) * 1988-06-21 1990-01-12
JPH0379324B2 (ja) 1980-10-16 1991-12-18 Oreal
WO2019093060A1 (ja) * 2017-11-09 2019-05-16 株式会社神戸製鋼所 弁システム及び圧縮機

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7063048B2 (en) * 2004-10-14 2006-06-20 Wahler Metalurgica Ltda. Arrangement for integration of a double thermostat in an engine
JP5424567B2 (ja) 2008-03-19 2014-02-26 富士精工株式会社 サーモバルブ及び該サーモバルブを備えた熱媒体回路
JP6679324B2 (ja) 2016-01-29 2020-04-15 日本サーモスタット株式会社 フェールセーフ機構付弁装置
DE102017004531A1 (de) * 2017-05-11 2018-11-15 Hydac Systems & Services Gmbh Ventil

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS581626Y2 (ja) * 1978-09-18 1983-01-12 いすゞ自動車株式会社 水冷式エンジンのサ−モスタツト支持装置
JPH0379324B2 (ja) 1980-10-16 1991-12-18 Oreal
JPH024927U (ja) * 1988-06-21 1990-01-12
WO2019093060A1 (ja) * 2017-11-09 2019-05-16 株式会社神戸製鋼所 弁システム及び圧縮機

Also Published As

Publication number Publication date
JP7464504B2 (ja) 2024-04-09
JP2022079127A (ja) 2022-05-26
CA3197519A1 (en) 2022-05-19
KR20230101917A (ko) 2023-07-06
CN116529516A (zh) 2023-08-01
US20230383690A1 (en) 2023-11-30
US11982220B2 (en) 2024-05-14
EP4246023A1 (en) 2023-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10458562B2 (en) Control valve
US6915958B2 (en) Linear proportional valve
US10626999B2 (en) Control valve
CN111120695B (zh) 流量控制阀
KR101376985B1 (ko) 밸브와, 자동차용 냉매 장치
CN109139222B (zh) 控制阀
US6681805B2 (en) Automotive coolant control valve
US10508748B2 (en) Control valve
JP7012566B2 (ja) 制御バルブ
US20190390781A1 (en) Control valve
JPS6364614B2 (ja)
CN115777050A (zh) 定向阀和用于定向阀的阀保持架
WO2022102230A1 (ja) サーモバルブ及びサーモバルブ連結体
US11300220B2 (en) Valve device
WO2021161666A1 (ja) 冷却水温度制御装置
JP2018204744A (ja) 流量制御弁
JP2020159514A (ja) 制御バルブ
WO2022137687A1 (ja) サーモスタット装置
WO2022176870A1 (ja) サーモスタット装置
US20230175600A1 (en) Rotary valve device
JP2021148243A (ja) 制御バルブ
JP2022078705A (ja) サーモスタット装置及びその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21891478

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 18032716

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 3197519

Country of ref document: CA

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 202180076363.1

Country of ref document: CN

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20237020154

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021891478

Country of ref document: EP

Effective date: 20230616