WO2022124645A1 - 영구자석으로 개폐되는 밸브 - Google Patents

영구자석으로 개폐되는 밸브 Download PDF

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WO2022124645A1
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valve
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임익수
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임익수
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Definitions

  • the present invention relates to a valve for automatically supplying or discharging a fluid, and to a valve for automatically opening and closing the valve using a permanent magnet,
  • valve is opened and closed with low power, thereby saving power consumption and reducing the appearance of the valve. It's about valves.
  • a solenoid valve is used in washing machines, water purifiers, dishwashers, boilers, etc. among valves that automatically supply or discharge water in a fluid, and electric ball valves are used in water pipes, etc.
  • a normally closed type In the case of , water is supplied by opening the valve with the electromagnetic force of the coil, but there is a problem that power is consumed and heat is generated while continuously supplying power to the coil during water supply. Voltage (12V ⁇ 220V) and power are used, so there is a problem that the overall appearance and weight of the solenoid valve are large.
  • the present invention is a design for solving the above problems in the prior art
  • the first object of the present invention is as a power-saving valve that opens and closes the valve even with the voltage (5V) and low power of the electronic circuit power source and quickly executes fluid outflow and cutoff, and does not consume power even in the state of outflow or blockage and does not generate heat. It is intended to provide efficiency and economic feasibility of saving power consumption.
  • the second object of the present invention is to improve the usefulness of the valve and improve the usefulness of the valve by applying a small driving device driven with low power to reduce the problem that the conventional valve has a large external shape and a large weight while applying a coil or an electric motor. It is intended to provide usefulness that can expand the scope of application.
  • FIGS. 2 to 4 As an embodiment of the present invention, a valve that is opened and closed by a permanent magnet will be described with reference to FIGS. 2 to 4 .
  • valve body 100 for receiving a fluid through an inlet pipe formed on one side and discharging the fluid through an outlet pipe formed on one side via an orifice formed in the center;
  • a diaphragm 200 for opening and closing the orifice by a fluid pressure difference between the upper surface and the lower surface while one surface is pressed into the annular groove on the upper part of the valve body and the lower surface seals the orifice;
  • a stem 300 attached to the upper surface of the diaphragm and configured to generate a fluid pressure difference between the upper and lower surfaces of the diaphragm by opening and closing a pilot hole formed in communication with the inside of the orifice from the upper surface;
  • an opening/closing permanent magnet (500a) which embeds a strong permanent magnet such as neodymium and opens and closes the pilot hole while moving up and down along the guide surface of the cap;
  • a driving device 700 such as a servomotor which is small in size and is driven with low power capable of position control;
  • a cover 800 coupled to a groove on one side of the cap to protect the driving device and the holder from reciprocating from the outside; It is possible to achieve the above object by including the configuration.
  • the fluid By opening and closing the valve with low power by the interaction of the permanent magnet magnetic force, such as strong repulsion and attraction between super strong permanent magnets, and separation, the fluid quickly flows out and shuts off, and the open/close state can be maintained without power supply or heat generation. efficiency and economic efficiency to save electricity.
  • valve outer shape can be miniaturized, thereby providing space utilization and usefulness of the valve.
  • FIG. 1 is an external perspective view of a pilot magnetic molding of a valve that is opened and closed by a permanent magnet according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of a pilot magnetic molding of a valve that is opened and closed by a permanent magnet according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a cross-sectional perspective view showing a fluid blocking shape of a pilot magnetic molding among valves opened and closed by a permanent magnet according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a cross-sectional perspective view showing a fluid outflow shape of a pilot magnetic molding among valves opened and closed by a permanent magnet according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a cross-sectional perspective view showing a pilot elastic type fluid blocking shape among valves opened and closed by a permanent magnet according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a cross-sectional perspective view showing a fluid blocking shape of a direct acting magnetic type among valves opened and closed by a permanent magnet according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a cross-sectional perspective view showing a fluid outflow shape of a direct acting elastic molding among valves opened and closed by a permanent magnet according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a cross-sectional perspective view of an opening and closing permanent magnet of a pilot magnetic molding and a direct acting magnetic molding of a valve that is opened and closed by a permanent magnet according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a cross-sectional perspective view of an opening and closing permanent magnet of a pilot elastic molding and a direct acting elastic molding of a valve that is opened and closed by a permanent magnet according to an embodiment of the present invention
  • the present invention is a pilot according to the method of opening/closing the orifice of the valve body 100 (indirect method or direct method) and the return force type (magnetic force or elastic force of the permanent magnet) for lowering the opening/closing permanent magnet It is classified into four types: magnetic molding, pilot elastic molding, direct acting magnetic molding, and linear elastic molding.
  • the orifice is indirectly opened and closed by the pilot hole of the stem 300, and the opening and closing permanent magnet is pushed back by the magnetic force of the permanent magnet.
  • the orifice is opened and closed with the diaphragm 200 through the opening and closing of the pilot hole indirectly due to the high internal pressure of the valve (eg, 0.7 to 10 bar), and the pilot hole is opened and closed.
  • the opening/closing permanent magnet 500a is a method of returning downward by the mutual repulsive action with the permanent magnetic repulsive permanent magnet 520B. If we explain the process of the pilot magnetic molding as above to flow out and block the fluid,
  • the driving device 700 receives the controlled external signal and moves the holder 600A to a predetermined position to face the permanent attraction magnet 520A with the open/close permanent magnet up and down, the attractive force is generated by mutually opposite poles.
  • the opening and closing permanent magnet is pulled upward, the pilot hole is opened, and at this time, the diaphragm 200 opens the orifice as the fluid pressure on the upper surface is lowered to the internal pressure of the orifice and rises by receiving the fluid pressure on the lower surface. do.
  • the characteristic of the pilot magnetization as described above is that the opening and closing permanent magnets are easily moved up and down with a strong repulsive force and attractive force generated by the face-to-face between the strong permanent magnets, and the magnetic force is easily separated in the lateral direction to facilitate positioning of the holder.
  • By moving the valve it is possible to open and close the valve even with the voltage (5V) of the electronic circuit power source and low power, and no additional power is required because the outflow and blocking state are maintained by the magnetic force of the permanent magnet. Since a small servomotor that can accurately control reciprocating position movement can be applied, power consumption can be reduced and the valve can be miniaturized.
  • the components of the pilot magnetization are,
  • valve body 100 for introducing a fluid through an inlet pipe formed on one side and discharging the fluid from an outlet pipe formed on one side by flowing it out through an orifice formed in an upper and lower cylinder at the center;
  • a diaphragm 200 which flows in and opens and closes the orifice while moving up and down by the difference in fluid pressure between the upper and lower surfaces;
  • the pilot hole is opened and closed while moving up and down on the guide surface of the cap, and as shown in the cross-sectional perspective view of FIG.
  • the contact portion with the rod hole is a permanent magnet (500a) for attaching a rubber tip (560a), which is a rubber material, in order to maintain airtightness;
  • a strong permanent magnet such as neodymium
  • a strong permanent magnet such as neodymium
  • a permanent magnet (520A) and;
  • a strong permanent magnet such as neodymium
  • the holder is attached to the drive shaft and reciprocally moved to a predetermined position so that one surface of the permanent attraction magnet and one surface of the repulsive force permanent magnet face each other with one surface of the opening and closing permanent magnet, or a driving device 700 for separating;
  • a cover 800 for protecting the driving device and the holder from reciprocating from the outside while the protrusion on one side of the lower end is coupled to the groove formed on one side of the cap.
  • the pilot elastic molding is a method in which the orifice of the valve body 100 is indirectly opened and closed by a pilot hole and the opening and closing permanent magnet is returned to the elastic force of the spring.
  • the pilot hole of the stem 300 is indirectly opened and closed to open and close the orifice with the diaphragm 200, ,
  • the opening and closing permanent magnet 500b for opening and closing the pilot hole is raised by mutual attraction with the attractive permanent magnet 520C, but is returned by the elastic force of the spring 570 .
  • the outflow process is when the driving device 700 moves the holder 600B to a predetermined position to face the permanent magnet with the opening/closing permanent magnet, the attractive force is generated. As the opening/closing permanent magnet is pulled upward, the pilot hole is opened. At this time, as in the case of pilot magnetization, the fluid pressure on the upper surface of the diaphragm is lowered and the fluid pressure on the lower surface is received and rises while the orifice is opened and the fluid flows out.
  • the characteristics of the pilot elastic molding as described above are the outflow function by the permanent magnet magnetic force of the pilot elastic molding as above and blocking by the elastic force of the spring individually for each valve in the high-pressure multi-valve such as a 3-way valve or a 4-way valve for high pressure.
  • each valve can be opened and closed by a permanent magnet magnetic force with one driving device, so it is a design that can usefully expand the use of high-pressure multi-valves.
  • the components of the pilot elastic molding are:
  • valve body 100 As the pilot magnetic molding
  • a permanent magnet (an opening and closing permanent magnet (500b) that surrounds the entire surface of 530a) and attaches a rubber tip (560a), which is a rubber material, to one end of the protective material in order to maintain airtightness with the pilot hole;
  • a spring 570 which is inserted while maintaining elasticity between the lower surface of the cap and the supporting protrusion of the opening and closing permanent magnet 500b to bring the opening and closing permanent magnet into close contact with the orifice with elastic force;
  • a holder (600B) forming a cylinder on the body and inserting the permanent magnet;
  • Direct acting magnetic molding is a method in which a direct opening/closing permanent magnet opens and closes the orifice of the valve body and returns the opening/closing permanent magnet by the magnetic force of the permanent magnet.
  • the opening and closing permanent magnet 500c directly opens and closes the orifice due to the low internal pressure of the valve (eg, less than 0.7 bar), and the return of the opening and closing permanent magnet is a permanent magnetic body repulsive force. It is a method performed by the mutual repulsive action with the magnet 520B.
  • the driving device 700 moves the holder 600A to a predetermined position to face the attractive permanent magnet 520A with the opening/closing permanent magnet, the opening/closing permanent magnet is pulled upward by the attractive force, the orifice is opened, and the fluid
  • the driving device moves the holder back to the original position so that the repulsive force permanent magnet 520B faces the open/close permanent magnet up and down, a repulsive force is generated and the open/close permanent magnet descends and returns to close the orifice and close the fluid is blocked
  • the characteristics of the direct acting magnetic molding as described above are that by directly opening and closing the orifice with permanent magnet magnetic force, the outflow and blocking structure of the valve is simple, and the outflow and blocking are made quickly. This is a useful method for valves venting at low pressure.
  • the components of the direct acting type are:
  • valve body 100 As the pilot magnetic molding
  • a strong permanent magnet such as neodymium, it opens and closes the orifice while moving up and down along the guide surface of the cap, and as in the cross-sectional perspective view of FIG. 550c) and an opening and closing permanent magnet 500c for attaching a rubber tip 550b, which is a rubber material, to one end of the protective material to maintain airtightness with the orifice;
  • It is characterized in that it is configured to include; the same cover 800 as the pilot magnetic molding.
  • the opening/closing permanent magnet directly opens and closes the orifice of the valve body, and the opening/closing permanent magnet is returned to the elastic force of the spring.
  • the internal pressure of the valve is low like the direct acting magnetic molding so that the opening and closing permanent magnet 500d directly opens and closes the orifice to flow out and block the fluid, but the opening and closing permanent magnet is a permanent attraction magnet It rises by the attractive force of the 520C and is returned by the elastic force of the spring 570.
  • the driving device 700 moves the holder 600B to a predetermined position to face the attraction permanent magnet with the open/close permanent magnet and pulls it upward by attractive force, the orifice is opened to drain the fluid, and the driving device is again When the holder is moved to the original position, the attractive force of the open/close permanent magnet with the permanent magnet is released, and the orifice is closed to block the fluid while returning downward by the elastic force of the spring.
  • the characteristic of direct acting elastic molding as described above is that in the low pressure multi-valve such as a 3-way valve or 4-way valve for low pressure, as in the above pilot elastic molding characteristic, each valve individually has an outflow due to the permanent magnet magnetic force of the linear elastic molding as described above.
  • the function and the blocking function by the elastic force of the spring it is possible to open and close each valve with a permanent magnet magnetic force with a single actuating device, so it is a design that can usefully expand the use of low-power and low-pressure multi-valves.
  • linear elastic molding The components of linear elastic molding are:
  • valve body 100 As the pilot magnetic molding
  • the packing 210 and the same as the direct-acting magnetic molding
  • a cap (400b) which compresses one surface of the packing while being fastened to the upper portion of the valve body in order to maintain the airtightness of the fluid in the valve body, and forms a cylindrical guide surface vertically on the lower surface;
  • the orifice of the valve body is opened and closed while moving up and down along the guide surface of the cap, and as shown in the cross-sectional perspective view of FIG. Encloses the entire surface of the magnet (530b), the opening and closing permanent magnet (500d) for attaching a rubber tip (560b), which is a rubber material, to one end of the protective material in order to maintain airtightness with the orifice;
  • It is characterized in that it is configured to include; the same cover 800 as the pilot magnetic molding.
  • the embodiment of the present invention is not limited to the above-listed embodiments, and the scope of the present invention is the same operation as well as all changes or modifications derived from the technical idea and equivalent concept described in the claims. Anything that achieves an effect is included in the technical scope of the present invention.
  • the present invention is an improved product that can be used instead of solving problems such as solenoid valves such as washing machines, water purifiers, dishwashers, boilers, etc. that automatically supply or cut off fluids such as water, or electric ball valves used in various piping, etc.
  • the main parts of the invention can be manufactured by plastic injection molding or rubber molding, and by mutual insertion and screwing between parts, manufacturing and assembly are easy, so it can be said that industrial application is wide.

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Abstract

본 발명은 영구자석으로 개폐되는 밸브에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 영구자석들 간의 상호 대면 또는 분리를 통해 강력한 척력과 인력을 발생시키거나 소멸시켜서 저전력으로 밸브를 개폐시키는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 영구자석 자기력의 상호작용에 의해 신속한 유체의 유출과 차단이 이루어고, 지속적인 유출과 차단상태 유지에도 추가전력이 소요되지 않으며, 저전력으로 밸브를 구동함으로써 소비에너지를 절약할 수 있는 경제성과 사용상의 효용성을 제공할 뿐만 아니라 구동기기로서 소형의 서보모타 등을 적용하여 밸브 외형을 소형화함으로써 밸브의 유용성과 용도의 확장성을 제공하는 효과가 있다.

Description

영구자석으로 개폐되는 밸브
본 발명은 유체를 자동으로 공급하거나 배출하는 밸브에 있어서, 영구자석을 이용하여 밸브를 자동으로 개폐시키는 밸브에 관한 것으로서,
더욱 상세하게는 영구자석들 간의 상호 대면 또는 분리를 통해 강력한 척력과 인력을 발생시키거나 소멸시켜서 저전력으로 밸브를 개폐시킴으로써 소비전력을 절약하고 밸브의 외형을 소형화할 수 있도록 고안한 영구자석으로 개폐되는 밸브에 관한 것이다.
일반적으로 유체 중 물을 자동으로 공급하거나 배출하는 밸브 중 세탁기, 정수기, 식기세척기, 보일러 등에는 솔레노이드밸브가 사용되고 있고 수도배관 등에는 전동식볼밸브 등이 사용되고 있는데, 상기 솔레노이드밸브 중 일예로 상시 닫힘형식의 경우에는 코일의 전자기력으로 밸브를 열어 급수를 하는데, 급수 중에는 코일에 지속 전력을 공급하면서 전력을 소비하고 열이 발생하는 문제점이 있고, 밸브의 내부수압보다 큰 전자기력을 발생시키기 위해 코일이 커지고 높은 전압(12V~220V)과 전력이 사용되어 솔레노이드밸브의 전체 외형과 무게가 크다는 문제점이 있다.
한편 전동식볼밸브 경우에도 기밀성이 좋고 급수 동안에는 전력을 소비하지 않으나, 볼 회전의 내부마찰력과 밸브의 내부수압으로 인해 밸브를 완전히 개폐되기까지 일정시간이 소요되고, 높은 볼의 회전토크를 생성하기 위해 전동모터가 커지고 높은 전압(12V~220V)과 전력이 사용되면서 전동식볼밸브의 전체 외형과 무게도 역시 크다는 문제점이 있다.
본 발명은 위와 같은 종래의 문제점을 해소하기 위한 고안으로서,
본 발명의 제1목적은 전자회로전원의 전압(5V)과 저전력으로도 밸브를 개폐시키면서 유체의 유출과 차단이 신속히 실행되고, 유출이나 차단 중인 상태에서도 전력이 소비되지 않고 발열이 없는 절전형 밸브로서 효용성과 소비전력을 절약하는 경제성을 제공하는데 있다.
본 발명의 제2목적은 종래 밸브가 코일이나 전동모터 등을 적용하면서 밸브의 외형과 무게가 크다는 문제점을 개선하기 위해 저전력으로 구동하는 소형의 구동기기를 적용하여 밸브 외형을 소형화함으로써 밸브의 활용성과 적용범위를 확대시킬 수 있는 유용성을 제공하는데 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 상기 과제를 달성하기 위하여,
본 발명의 일 실시예로서 도 2내지 도 4를 참조하여 영구자석으로 개폐되는 밸브를 설명한다.
일측에 형성된 유입관을 통해 유체를 공급받아 중앙에 형성된 오리피스를 경유하여 일측에 형성된 배출관을 통해 유체를 배출시키기 위한 밸브몸체(100)와;
일면이 상기 밸브몸체 상부의 환형홈에 압착되고, 하면은 상기 오리피스를 밀폐하면서 상면과 하면의 유체압차에 의해 상기 오리피스를 열고 닫기 위한 다이아프램(200)과;
상기 다이아프램 상면에 부착되고, 상면에서부터 상기 오리피스 내부와 연통되어 형성된 파이롯트홀이 열리고 닫힘으로써 상기 다이아프램 상면과 하면의 유체압차를 생성하기 위한 스템(300)과;
상기 밸브몸체 내 유체의 기밀을 유지시키기 위해 상기 다이아프램 일면을 압착하면서 상기 밸브몸체 상부에 체결되고, 하면에는 상하로 원통형의 안내면을 형성하는 캡(400a)과;
네오디뮴과 같은 강력 영구자석을 내장하고 상기 캡의 안내면을 따라 상하로 이동하면서 상기 파이롯트홀을 열고 닫기 위한 개폐영구자석(500a)과;
네오디뮴과 같은 강력 영구자석으로서, 상기 캡의 상면에 접촉하면서 왕복 이동하여 일정위치에서 상기 개폐영구자석과 대면하면 인력을 발생시켜 상기 개폐영구자석을 위로 당겨서 상기 파이롯트홀을 열기 위한 인력영구자석(520A)과;
네오디뮴과 같은 강력 영구자석으로서, 상기 캡의 상면에 접촉하면서 왕복 이동하여 일정위치에서 상기 개폐영구자석과 대면하면 척력을 발생시켜 상기 개폐영구자석을 밀어서 상기 파이롯트홀을 닫게 하기 위한 척력영구자석(520B)과;
몸체에 형성된 복수의 원통에 각각 상기 인력영구자석과 상기 척력영구자석을 삽입하기 위한 홀더(600A)와;
상기 캡의 일면에 고정되고, 상기 홀더를 구동축에 부착하고 일정위치로 왕복 이동시키면서 상기 인력영구자석과 상기 척력영구자석의 일면을 각각 상기 개폐영구자석의 일면과 상하로 대면시켜서 척력과 인력을 발생시키는 소형이며 위치제어가 가능한 저전력으로 구동되는 서보모터와 같은 구동기기(700)와;
상기 캡의 일측의 홈에 결합되고, 상기 구동기기와 상기 홀더의 왕복이동을 외부로부터 보호하기 위한 커버(800); 등을 포함하여 구성함으로써 상기한 목적을 달성할 수 있다.
본 발명에 따른 영구자석으로 개폐되는 밸브는,
초강력 영구자석들 간의 강력한 척력 및 인력, 그리고 분리 등 영구자석 자기력의 상호 작용에 의해 저전력으로 밸브를 개폐시킴으로써 신속히 유체를 유출하고 차단하며, 전력공급이나 발열없이 개폐상태를 지속 유지할 수 있음에 따라 밸브의 효용성과 전력을 절약할 수 있는 경제성을 제공하게 된다.
또한 본 발명의 구동기기의 일실시예로 전자회로 전원(5V)으로 구동되는 소형 서보모타 등을 적용하여 밸브 외형을 소형화할 수 있음에 따라 밸브의 공간 활용성과 유용성을 제공하게 된다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 영구자석으로 개폐되는 밸브 중 파이롯트자성형의 외관사시도
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 영구자석으로 개폐되는 밸브 중 파이롯트자성형의 분해사시도
도 3는 본 발명의 실시예에 따른 영구자석으로 개폐되는 밸브 중 파이롯트자성형의 유체 차단형상을 도시한 단면사시도
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 영구자석으로 개폐되는 밸브 중 파이롯트자성형의 유체 유출형상을 도시한 단면사시도
도 5은 본 발명의 실시예에 따른 영구자석으로 개폐되는 밸브 중 파이롯트탄성형의 유체 차단형상을 도시한 단면사시도
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 영구자석으로 개폐되는 밸브 중 직동자성형의 유체 차단형상을 도시한 단면사시도
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 영구자석으로 개폐되는 밸브 중 직동탄성형의 유체 유출형상을 도시한 단면사시도
도 8는 본 발명의 실시예에 따른 영구자석으로 개폐되는 밸브의 파이롯트자성형과 직동자성형의 개폐영구자석 단면사시도
도 9은 본 발명의 실시예에 따른 영구자석으로 개폐되는 밸브의 파이롯트탄성형과 직동탄성형의 개폐영구자석 단면사시도
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 영구자석으로 개폐되는 밸브를 상세하게 설명한다.
도 3 내지 도 7에서와 같이 본 발명은 밸브몸체(100)의 오리피스를 개폐시키는 방식(간접방식 또는 직접방식)과 개폐영구자석을 하강시키는 복귀력 형태(영구자석의 자기력 또는 탄성력)에 따라 파이롯트자성형, 파이롯트탄성형, 직동자성형, 직동탄성형 등 4가지 유형으로 분류된다.
상기 4가지 유형의 실시예에 대하여 상세히 설명하면,
제 1 실시예인 파이롯트자성형은 상기 오리피스를 스템(300)의 파이롯트홀에 의해 간접적으로 개폐시키고, 개폐영구자석은 영구자석 자기력으로 밀어서 복귀시키는 방식이다.
즉, 도 2 내지 도 5에서와 같이 밸브의 높은 내부압(예: 0.7~10bar)으로 인해 간접적으로 상기 파이롯트홀의 개폐를 통해 다이아프램(200)으로 상기 오리피스를 개폐시키고, 상기 파이롯트홀을 개폐시키는 개폐영구자석(500a)은 영구자성체인 척력영구자석(520B)과의 상호 척력작용에 의해 아래로 복귀되는 방식이다. 위와 같은 파이롯트자성형이 유체를 유출하고 차단하는 과정을 설명하면,
도 4에서와 같이 구동기기(700)가 제어된 외부신호를 받아 홀더(600A)를 일정위치로 이동시켜서 인력영구자석(520A)을 상기 개폐영구자석과 상하로 대면시키면, 상호 상극으로 인력이 생성되어 상기 개폐영구자석이 위로 당겨지면서 상기 파이롯트홀이 열리고, 이 때 다이아프램(200)은 상면의 유체압이 상기 오리피스 내부압으로 낮아져서 하면의 유체압을 받아 상승하면서 상기 오리피스를 열게 되어 유체가 유출된다.
또한 도 3에서와 같이 상기 구동기기가 다시 상기 홀더를 원위치로 이동시켜 상기 척력영구자석(520B)을 상기 개폐영구자석과 상하로 대면시키면, 상호 같은 극으로 척력이 생성되어 상기 개폐영구자석이 하강하면서 복귀하여 상기 파이롯트홀을 닫고, 이 때 상기 다이아프램은 상하면의 유체압이 평형이 되면서 상면의 압력을 받고 하강하여 상기 오리피스를 닫으면서 유체가 차단된다.
위와 같은 상기 파이롯트자성형의 특징은 강력한 영구자석들 간의 대면으로 생성된 강력한 척력 및 인력으로 상기 개폐영구자석을 용이하게 상하로 이동시키고, 횡방향으로는 쉽게 자기력이 분리되어 상기 홀더를 용이하게 위치를 이동시킴으로써 전자회로전원의 전압(5V)과 저전력으로도 밸브를 개폐할 수 있고, 영구자석의 자기력으로 유출 및 차단상태가 유지되므로 추가 전력이 소요되지 않으며, 특히 밸브의 구동기기로서 상기 홀더의 정확한 왕복 위치이동의 제어가 가능한 소형 서보모터 등을 적용할 수 있으므로 소비전력을 절감하고 밸브를 소형화할 수 있는 것이다.
다음은 파이롯트자성형을 구성하는 요소에 대해 상세하게 설명한다.
파이롯트자성형을 구성요소는,
일측에 형성된 유입관으로 유체를 유입하고 중앙에 상하 원통으로 형성된 오리피스를 통해 유출시켜 일측에 형성된 배출관에서 유체를 배출시키는 밸브몸체(100)와;
상기 밸브몸체에 유입된 유체와 외부와의 기밀을 유지하기 위해 상기 밸브몸체 상부의 환형홈에 압착되고, 하면은 상기 오리피스를 밀폐시키며, 일면에 관통된 다수의 다이아프램홀을 통해 상면으로 유체를 유입시키고, 상하면의 유체압차에 의해 상하로 이동하면서 상기 오리피스를 개폐하는 다이아프램(200)과;
상기 다이아프램의 상면에 부착되고, 일면에 관통된 스템홀을 통해 상부로 유입시킨 유체의 압력에 의해 상기 다이아프램을 상기 오리피스에 밀폐시키도록 하며, 상면에서 부터 상기 오리피스 내부까지 연통되어 형성되어 있는 파이롯트홀의 개폐를 통해서 상기 다이아프램 상면과 하면의 유체압 차이가 발생될 수 있도록 하는 스템(300)과;
상기 밸브몸체 내 유체가 외부와의 기밀이 유지되도록 하기 위해 상기 다이아프램의 상면을 압착하면서 상기 밸브몸체 상부에 체결되고, 하면에는 상하로 원통형의 안내면을 형성하는 캡(400a)과;
상기 캡의 안내면을 타고 상하로 이동하면서 상기 파이롯트홀을 개폐시키고, 도 8의 단면사시도에서와 같이 유체로부터 강력한 영구자석(530a)의 부식을 방지하기 위해 전체표면을 보호재(550a)로 감싸고 상기 파이롯드홀과의 접촉부위는 기밀을 유지시키기 위해 고무소재인 고무팁(560a)을 부착시키는 개폐영구자석(500a)과;
네오디뮴과 같은 강력한 영구자석으로서, 일면이 상기 캡의 상면에 접촉하면서 이동하여 일정위치에서 상기 개폐영구자석의 일면과 상하로 대면되면 상호 상극으로 인력을 생성시켜 상기 개폐영구자석을 당겨서 위로 이동시키는 인력영구자석(520A)와;
또한 네오디뮴과 같은 강력한 영구자석으로서, 일면이 상기 캡의 상면에 접촉하면서 이동하여 일정위치에서 상기 개폐영구자석의 일면과 상하로 대면되면 상호 같은 극으로 척력을 생성시켜 상기 개폐영구자석을 아래로 밀어서 복귀시키는 척력영구자석(520B)와;
몸체에 형성된 복수의 원통에 각각 상기 인력영구자석과 상기 척력영구자석을 삽입하는 홀더(600A)와;
상기 캡의 돌출된 일면에 고정되고, 상기 홀더를 구동축에 부착하고 왕복하여 일정위치로 이동시켜서 상기 인력영구자석의 일면과 상기 척력영구자석의 일면을 각각 상기 개폐영구자석의 일면과 상호 대면시키거나 분리시키는 구동기기(700)와;
하단 일측의 돌기가 상기 캡의 일측에 형성된 홈에 결합되면서 상기 구동기기와 상기 홀더의 왕복 이동을 외부로부터 보호하는 커버(800);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
다음은 제 2 실시예인 파이롯트탄성형의 실시예에 대하여 설명하면,
파이롯트탄성형은 상기 밸브몸체(100)의 오리피스를 파이롯트홀에 의해 간접적으로 개폐시키고 개폐영구자석을 스프링의 탄성력으로 복귀시키는 방식이다.
즉, 도 5에서와 같이 상기 파이롯트탄성형은 상기 파이롯트자성형과 같이 밸브의 내부압이 높기 때문에 간접적으로 상기 스템(300)의 파이롯트홀을 개폐시켜 상기 다이아프램(200)으로 상기 오리피스를 개폐시키고, 상기 파이롯트홀을 개폐시키는 개폐영구자석(500b)은 인력영구자석(520C)과의 상호 인력에 의해 상승되지만, 스프링(570)의 탄성력에 의해 복귀되는 방식이다.
파이롯트탄성형의 유체 유출과 차단과정을 설명하면, 유출과정은 상기 구동기기(700)가 홀더(600B)를 일정위치로 이동시켜서 상기 인력영구자석을 상기 개폐영구자석과 대면시키면 인력이 생성되어 상기 개폐영구자석이 위로 당겨지면서 상기 파이롯트홀이 열리고, 이 때 파이롯트자성형과 같이 상기 다이아프램은 상면의 유체압이 낮아져서 하면의 유체압을 받아 상승하면서 상기 오리피스가 열려 유체가 유출된다.
한편, 탄성력에 의한 차단과정은 상기 구동기기가 상기 홀더를 일정위치로 이동하면서 상기 인력영구자석과 대면하는 상기 개폐영구자석을 분리시키면 상호 인력이 해제되고, 상기 개폐영구자석이 상기 스프링의 탄성력에 의해 하강하면서 복귀되어 상기 파이롯트홀을 닫게 되고, 이하 파이롯트자성형과 동일하게 상기 다이아프램에 의해 유체가 차단된다.
위와 같은 파이롯트탄성형의 특징은 고압용 3방밸브나 4방밸브 등 고압용 멀티밸브에 있어서, 각 밸브마다 개별적으로 위와 같은 파이롯트탄성형의 영구자석 자기력에 의한 유출기능과 스프링의 탄성력에 의한 차단기능을 적용하면, 한 개의 구동기기로 다수의 각 밸브를 영구자석 자기력으로 개폐할 수 있으므로 고압의 멀티밸브에 용도를 유용하게 확장할 수 있는 고안이다.
위와 같은 파이롯트탄성형의 구성요소에 대해 설명하면,
파이롯트자성형과 중복되는 구성요소에 대해서는 열거하되 자세한 설명은 생략하고 중복되지 않는 구성요소에 대하여 중점적으로 설명한다.
파이롯트탄성형의 구성요소는,
파이롯트자성형과 동일한 밸브몸체(100)와;
파이롯트자성형과 동일한 다이아프램(200)과;
파이롯트자성형과 동일한 스템(300)과;
상기 밸브몸체 내 유체와 외부와의 기밀을 유지시키기 위해 상기 다이아프램의 일면을 압착하면서 상기 밸브몸체 상부에 체결되고, 하면에는 상하로 원통형의 안내면을 형성하는 캡(400b)과;
상기 캡의 안내면을 따라 상하로 이동하면서 상기 파이롯트홀을 개폐시키고, 도 9의 단면사시도에서와 같이 하부 일측에 다수의 받침돌기가 돌출되어 있는 보호재(550b)가 유체로부터 부식을 방지하기 위해 영구자석(530a)의 전체 표면을 감싸고, 상기 파이롯드홀과의 기밀을 유지하기 위해 상기 보호재의 일단에 고무소재인 고무팁(560a)을 부착시키는 개폐영구자석(500b)과;
상기 캡의 하면과 상기 개폐영구자석(500b)의 받침돌기 사이에 탄성을 유지하며 삽입되어 상기 개폐영구자석을 탄성력으로 상기 오리피스에 밀착시키는 스프링(570)과;
네오디뮴과 같은 강력한 영구자석으로서, 일면이 상기 캡의 상면에 접촉하면서 이동하여 일정위치에서 상기 개폐영구자석의 일면과 상하로 대면되면 인력을 생성시켜 상기 개폐영구자석을 당겨서 위로 이동시키는 인력영구자석(520C)과;
몸체에 원통을 형성하고 상기 인력영구자석을 삽입하는 홀더(600B)와;
파이롯트자성형과 동일한 구동기기(700)와;
파이롯트자성형과 동일한 커버(800); 를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
다음은 제 3 실시예인 직동자성형에 대하여 설명하면,
직동자성형은 직접 개폐영구자석이 상기 밸브몸체의 오리피스를 개폐시키고 영구자석의 자기력으로 개폐영구자석을 복귀시키는 방식이다.
즉, 도 6에서와 같이 직동자성형은 밸브의 낮은 내부압(예: 0.7bar 미만)으로 개폐영구자석(500c)이 상기 오리피스를 직접 개폐하고, 상기 개폐영구자석의 복귀는 영구자성체인 척력영구자석(520B)과의 상호 척력 작용에 의해 실행되는 방식이다.
위와 같은 직동자성형의 유체를 유출하고 차단하는 과정을 설명하면,
상기 구동기기(700)가 상기 홀더(600A)를 일정위치로 이동시켜서 상기 인력영구자석(520A)을 상기 개폐영구자석과 대면시키면 인력에 의해 상기 개폐영구자석이 위로 당겨지면서 상기 오리피스가 열려서 유체가 유출되며, 상기 구동기기가 다시 상기 홀더를 원위치로 이동시켜서 상기 척력영구자석(520B)을 상기 개폐영구자석와 상하로 대면시키면 척력이 생성되어 상기 개폐영구자석이 하강하여 복귀하면서 상기 오리피스를 닫게 되고 유체가 차단된다.
위와 같은 직동자성형의 특징은 오리피스를 영구자석 자기력으로 직접 개폐함으로써 밸브의 유출 및 차단구조가 간단하고 유출과 차단이 신속히 이루어지며, 자기력에 의해 상기 오리피스의 개폐상태가 지속 유지되므로 저전력으로 유체가 낮은 압력으로 배출되는 밸브에 유용한 방식이다.
위와 같은 직동자성형의 구성요소에 대해 설명하면, 파이롯트자성형과 중복되는 구성요소에 대해서는 열거하되 자세한 설명은 생략하고 중복되지 않는 구성요소에 대하여 중점적으로 설명한다.
직동자성형의 구성요소는,
파이롯트자성형과 동일한 밸브몸체(100)와;
상기 밸브몸체의 상부의 환형홈에 압착되는 패킹(210)과;
상기 밸브몸체 내 유체의 기밀을 유지하기 위해 상기 패킹의 상면을 압착하면서 상기 밸브몸체의 상부에 체결되고, 하면에 상하로 원통형의 안내면을 형성하는 캡(400a)과;
네오디뮴과 같은 강력한 영구자석으로서, 상기 캡의 안내면을 따라 상하로 이동하면서 상기 오리피스를 개폐시키고, 도 8의 단면사시도에서와 같이 유체로부터 부식을 방지하기 위해 영구자석(530b)의 전체 표면이 보호재(550c)로 감싸여지고 상기 보호재의 일단에는 상기 오리피스와의 기밀을 유지시키기 위해 고무소재인 고무팁(550b)를 부착시키는 개폐영구자석(500c)와;
파이롯트자성형과 동일한 인력영구자석(520A)와;
파이롯트자성형과 동일한 척력영구자석(520B)와;
파이롯트자성형과 동일한 홀더(600A)와;
파이롯트자성형과 동일한 구동기기(700)와;
파이롯트자성형과 동일한 커버(800);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
다음은 제 4 실시예인 직동탄성형에 대하여 설명하면,
직동탄성형은 개폐영구자석이 상기 밸브몸체의 오리피스를 직접 개폐시키고 개폐영구자석은 스프링의 탄성력으로 복귀되는 방식이다.
즉, 도 7에서와 같이 직동탄성형은 직동자성형과 같이 밸브의 내부압이 낮아서 개폐영구자석(500d)이 직접 상기 오리피스를 개폐시켜서 유체를 유출시키고 차단하지만, 상기 개폐영구자석은 인력영구자석(520C)의 인력에 의해 상승하고 스프링(570)의 탄성력에 의해 복귀되는 방식이다.
위와 같은 직동탄성형의 유체의 유출과 차단과정을 설명하면,
상기 구동기기(700)가 상기 홀더(600B)를 일정위치로 이동시켜서 상기 인력영구자석을 상기 개폐영구자석과 대면시켜서 인력에 의해 위로 당겨서 올리면 상기 오리피스가 열려서 유체를 유출시키고, 상기 구동기기가 다시 상기 홀더를 원위치로 이동시키면 상기 개폐영구자석이 상기 인력영구자석과의 인력이 해제되고 상기 스프링의 탄성력에 의해 아래로 복귀되면서 상기 오리피스를 닫아 유체가 차단된다.
위와 같은 직동탄성형의 특징은 위 파이롯트탄성형 특징에서와 같이 저압용 3방밸브나 4방밸브 등 저압용 멀티밸브에 있어서, 각 밸브마다 개별적으로 위와 같은 직동탄성형의 영구자석 자기력에 의한 유출기능과 스프링의 탄성력에 의한 차단기능을 적용하면, 한 개의 구동기기로 다수의 각 밸브를 영구자석 자기력으로 개폐할 수 있으므로 저전력 및 저압의 멀티밸브에 용도를 유용하게 확장할 수 있는 고안이다.
위와 같은 직동탄성형의 구성요소에 대해 설명하면, 파이롯트자성형, 파이롯트탄성형 및 직동자성형과 중복되는 구성요소에 대해서는 열거하되 자세한 설명은 생략하고 중복되지 않는 구성요소에 대하여 중점적으로 설명한다.
직동탄성형의 구성요소는,
파이롯트자성형과 동일한 밸브몸체(100)와;
직동자성형과 동일한 패킹(210)과;
상기 밸브몸체 내 유체의 기밀을 유지하기 위해 상기 밸브몸체의 상부에 체결되면서 상기 패킹의 일면을 압착하고, 하면에 상하로 원통형의 안내면을 형성하는 캡(400b)과;
상기 캡의 안내면을 따라 상하로 이동하면서 상기 밸브몸체의 오리피스를 개폐시키고, 도 9의 단면사시도에서와 같이 유체로부터 부식을 방지하기 위하여 하부 일측에 다수의 받침돌기가 돌출되어 있는 보호재(550d)가 영구자석(530b)의 전체 표면을 감싸고, 상기 오리피스와의 기밀을 유지하기 위해 상기 보호재의 일단에 고무소재인 고무팁(560b)을 부착시키는 개폐영구자석(500d)과;
파이롯트탄성형과 동일한 스프링(570)과;
파이롯트탄성형과 동일한 인력영구자석(520C)과;
파이롯트탄성형과 동일한 홀더(600B)와;
파이롯트자성형과 동일한 구동기기(700)와;
파이롯트자성형과 동일한 커버(800);를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
위와 같이 본 발명의 실시형태는 상기에 열거된 실시예들에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 범위는 특허청구범위에 기재된 기술적 사상과 그 등가개념으로부터 도출되는 모든 변경이나 변형된 형태뿐만 아니라 동일한 작동효과를 이루는 어떠한 것이라도 본 발명의 기술적 범위에 포함된다.
본 발명은 물 등 유체를 자동으로 공급하거나 차단하는 세탁기, 정수기, 식기세척기, 보일러 등의 솔레노이드밸브 또는 제반 배관 등에 사용되는 전동식 볼밸브 등의 문제점을 해소하고 대체하여 사용할 수 있는 개선품으로, 본 발명의 주요부품들은 플라스틱 사출성형이나 고무성형 등으로 제작할 수 있고 부품 간 상호 삽입과 나사로 체결됨으로써 제작과 조립이 용이하여 산업상 이용 가능성이 넓다고 할 수 있다.

Claims (8)

  1. 일측에 각각 유입관과 배출관을 형성하고 중앙에 원통형상의 오리피스를 형성하는 밸브몸체(100)와;
    일면이 상기 밸브몸체의 상부 환형홈에 압착되고 하면은 상기 오리피스에 밀착되면서 상기 오리피스를 열고 닫는 다이아프램(200)과;
    상기 다이아프램 상면에 부착되고, 파이롯트홀이 상면에서 부터 상기 오리피스 내부까지 연통되어 형성된 스템(300)과;
    상기 다이아프램 일면을 압착하면서 상기 밸브몸체 상부에 체결되고 하면에는 상하로 원통형의 안내면을 형성하는 캡(400a)과;
    내부에 영구자석(530a)을 내장하고, 상기 캡의 안내면을 따라 상하로 이동하면서 상기 파이롯트홀을 열고 닫는 개폐영구자석(500a)과;
    영구자석으로서, 상기 캡의 상면을 접촉하면서 왕복 이동하고, 상기 개폐영구자석과 대면하여 인력을 발생시켜 상기 개폐영구자석을 위로 이동시키는 인력영구자석(520A)과;
    영구자석으로서, 상기 캡의 상면을 접촉하면서 왕복 이동하고, 상기 개폐영구자석과 대면하여 척력을 발생시켜 상기 개폐영구자석을 아래로 이동시키는 척력영구자석(520B)과;
    몸체에 형성된 복수의 원통에 각각 상기 인력영구자석과 상기 척력영구자석을 삽입하는 홀더(600A)와;
    상기 캡의 일면에 고정되고, 상기 홀더를 구동축에 부착하고 일정위치로 왕복 이동시키면서 상기 인력영구자석과 상기 척력영구자석을 각각 상기 개폐영구자석과 상하로 대면시키거나 분리시키는 구동기기(700); 를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 영구자석으로 개폐되는 밸브.
  2. 일측에 각각 유입관과 배출관을 형성하고 중앙에 원통형상의 오리피스를 형성하는 밸브몸체(100)와;
    일면이 상기 밸브몸체의 상부 환형홈에 압착되고 하면은 상기 오리피스에 밀착되면서 상기 오리피스를 열고 닫는 다이아프램(200)과;
    상기 다이아프램 상면에 부착되고, 파이롯트홀이 상면에서 부터 상기 오리피스 내부까지 연통되어 형성된 스템(300)과;
    상기 다이아프램 일면을 압착하면서 상기 밸브몸체 상부에 체결되고 하면에는 상하로 원통형의 안내면을 형성하는 캡(400b)과;
    내부에 영구자석(530a)을 내장하고, 상기 캡의 안내면을 따라 상하로 이동하면서 상기 파이롯트홀을 열고 닫는 개폐영구자석(500b)과;
    상기 캡의 하면과 상기 개폐영구자석의 받침돌기 사이에 삽입되어 상기 개폐영구자석을 탄성력으로 상기 오리피스에 밀착시키는 스프링(570)과;
    영구자석으로서, 상기 캡의 상면을 접촉하면서 왕복 이동하고, 상기 개폐영구자석과 대면하여 인력을 발생시켜 상기 개폐영구자석을 위로 이동시키는 인력영구자석(520C)과;
    몸체에 형성된 원통에 상기 인력영구자석을 삽입하는 홀더(600B)와;
    상기 캡의 일면에 고정되고, 상기 홀더를 구동축에 부착하고 일정위치로 왕복 이동시키면서 상기 인력영구자석을 상기 개폐영구자석과 상하로 대면시키거나 분리시키는 구동기기(700); 를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 영구자석으로 개폐되는 밸브.
  3. 일측에 각각 유입관과 배출관을 형성하고 중앙에 원통형상의 오리피스를 형성하는 밸브몸체(100)와;
    상기 밸브몸체의 상부의 환형홈에 압착되는 패킹(210)과;
    상기 패킹의 일면을 압착하면서 상기 밸브몸체 상부에 체결되고, 하면에는 상하로 원통형의 안내면을 형성하는 캡(400a)과;
    내부에 영구자석(530b)을 내장하고, 상기 캡의 안내면을 따라 상하로 이동하면서 상기 파이롯트홀을 열고 닫는 개폐영구자석(500c)과;
    영구자석으로서, 상기 캡의 상면을 접촉하면서 왕복 이동하고, 상기 개폐영구자석과 대면하여 인력을 발생시켜 상기 개폐영구자석을 위로 이동시키는 인력영구자석(520A)과;
    영구자석으로서, 상기 캡의 상면을 접촉하면서 왕복 이동하고, 상기 개폐영구자석과 대면하여 척력을 발생시켜 상기 개폐영구자석을 아래로 이동시키는 척력영구자석(520B)과;
    몸체에 형성된 복수의 원통에 각각 상기 인력영구자석과 상기 척력영구자석을 삽입하는 홀더(600A)와;
    상기 캡의 일면에 고정되고, 상기 홀더를 구동축에 부착하고 일정위치로 왕복 이동시키면서 상기 인력영구자석과 상기 척력영구자석을 각각 상기 개폐영구자석과 상하로 대면시키거나 분리시키는 구동기기(700); 를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 영구자석으로 개폐되는 밸브.
  4. 일측에 각각 유입관과 배출관을 형성하고 중앙에 원통형상의 오리피스를 형성하는 밸브몸체(100)와;
    상기 밸브몸체의 상부의 환형홈에 압착되는 패킹(210)과;
    상기 패킹의 일면을 압착하면서 상기 밸브몸체 상부에 체결되고, 하면에는 상하로 원통형 안내면을 형성하는 캡(400b)과;
    내부에 영구자석(530b)을 내장하고, 상기 캡의 안내면을 따라 상하로 이동하면서 상기 파이롯트홀을 열고 닫는 개폐영구자석(500d)과;
    상기 캡의 하면과 상기 개폐영구자석의 받침돌기 사이에 삽입되어 상기 개폐영구자석을 탄성력으로 상기 오리피스에 밀착시키는 스프링(570)과;
    영구자석으로서, 상기 캡의 상면을 접촉하면서 왕복 이동하고, 상기 개폐영구자석과 대면하여 인력을 발생시켜 상기 개폐영구자석을 위로 이동시키는 인력영구자석(520C)과;
    몸체에 형성된 원통에 상기 인력영구자석을 삽입하는 홀더(600B)와;
    상기 캡의 일면에 고정되고, 상기 홀더를 구동축에 부착하고 일정위치로 왕복 이동시키면서 상기 인력영구자석을 상기 개폐영구자석과 상하로 대면시키거나 분리시키는 구동기기(700); 를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 영구자석으로 개폐되는 밸브.
  5. 제 1항 내지 제 4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 구동기기(700)를 서보모터로 하는 것을 특징으로 하는 영구자석으로 개폐되는 밸브.
  6. 제 1항 내지 제 4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 캡의 일측의 홈에 결합되는 커버(800)를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 영구자석으로 개폐되는 밸브.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 개폐영구자석(500a)은,
    보호재(550a)가 영구자석(530a)의 전체 표면을 감싸고, 상기 보호재의 일단에는 상기 스템(300)의 파이롯트홀과 기밀을 유지하기 위한 고무팁(560a)이 부착되는 것을 특징으로 하는 영구자석으로 개폐되는 밸브.
  8. 제 4항에 있어서,
    상기 개폐영구자석(500d)은,
    일측에 받침돌기가 다수 돌출되어 있는 보호재(550d)가 영구자석(530b)의 전체 표면을 감싸고, 상기 보호재의 일단에는 상기 밸브몸체(100)의 오리피스와 기밀을 유지하기 위한 고무팁(560b)이 부착되는 것을 특징으로 하는 영구자석으로 개폐되는 밸브.
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