WO2023203898A1 - 電磁弁 - Google Patents

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WO2023203898A1
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valve
sliding
solenoid valve
magnetic
outer periphery
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PCT/JP2023/008321
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Inventor
弘紀 小林
Original Assignee
愛三工業株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K31/00Actuating devices; Operating means; Releasing devices
    • F16K31/02Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic
    • F16K31/06Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic using a magnet, e.g. diaphragm valves, cutting off by means of a liquid
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • H01F7/06Electromagnets; Actuators including electromagnets
    • H01F7/08Electromagnets; Actuators including electromagnets with armatures
    • H01F7/16Rectilinearly-movable armatures

Definitions

  • the technology disclosed in this specification relates to an electromagnetic valve configured such that a stator core attracts the valve in the axial direction by magnetic force generated by a coil in order to reciprocate the valve.
  • This linear solenoid consists of a coil that generates magnetic force when energized, a plunger that is slidably supported in the axial direction, a stator core that has a sliding hole inside, and a shaft that transmits the attraction force generated in the plunger to the outside of the stator core. Equipped with.
  • the stator core consists of a magnetic attraction core that attracts the plunger in the axial direction using the magnetic force generated by the coil, a magnetic transfer core that transfers magnetism to and from the plunger in the radial direction, and a magnetic transfer core that inhibits direct magnetic flux coupling between the magnetic attraction core and the magnetic transfer core.
  • the plunger and the shaft are integrally provided through a magnetic coupling inhibiting means that inhibits direct magnetic flux coupling between the plunger and the shaft.
  • a first convex portion that protrudes in the outer radial direction is provided on the outer circumferential surface of the plunger.
  • a second convex portion that protrudes in the outer radial direction is provided on the outer circumferential surface of the shaft. The first convex portion and the second convex portion are configured to directly slide on the inner circumferential surface of the sliding hole of the stator core.
  • the above-mentioned linear solenoid has a structure in which the convex portion slides in the sliding hole of the stator core at two locations where side force due to magnetic force is small, but at one of these locations, side force is generated.
  • the position was sandwiched between two parts, and the effect of reducing hysteresis was small.
  • it is effective to reduce the side force and reduce the sliding resistance by sliding with a non-magnetic material.
  • the size of the linear solenoid can be made smaller, but non-magnetic plating or non-magnetic materials are added to make the sliding movement using non-magnetic materials. I needed to. Furthermore, even when sliding in a location where there is little magnetic flux, such as in the linear solenoid described above, the sliding is not completely made of non-magnetic material, so the effect of reducing hysteresis is considered to be small.
  • This disclosed technology has been developed in view of the above circumstances, and its purpose is to reduce the operational hysteresis of a solenoid valve configured such that the stator core attracts the valve in the axial direction using the magnetic force generated by the coil.
  • the purpose is to make it possible to reduce the amount effectively.
  • an aspect of the present invention includes a coil that generates magnetic force when energized, a stator core in which the coil is arranged on the outside and a bore on the inside, and a stator core that reciprocates in the axial direction at the bore.
  • a valve that is movably arranged and has a sliding part on its outer periphery, and a slidable part that is arranged on the inner periphery of a bore and on which the sliding part of the valve slides when the valve reciprocates,
  • a solenoid valve configured such that a stator core attracts the valve in the axial direction by magnetic force generated by a coil in order to reciprocate the valve, a part of the outer periphery of the valve forms a magnetic circuit with the stator core,
  • the purpose is that the other part of the outer periphery of the valve that does not form a magnetic circuit becomes a sliding part.
  • the valve is arranged in the bore of the stator core so as to be able to reciprocate in the axial direction
  • the sliding part is arranged on the outer periphery of the valve
  • the sliding part is arranged on the inner periphery of the bore when the valve reciprocates.
  • a slidable part on which the sliding part of the valve slides is arranged.
  • a part of the outer periphery of the valve forms a magnetic circuit with the stator core, and the other part of the outer periphery of the valve that does not form the magnetic circuit serves as a sliding part.
  • At least one of the sliding part and the slidable part is formed of a non-magnetic material.
  • At least one of the sliding part and the slidable part is formed of a non-magnetic material, so that the sliding part and the slidable part are made of a non-magnetic material.
  • a magnetic circuit is not formed between the two. Therefore, the side force due to the magnetic force acting on the valve is further reduced.
  • the valve in the configuration of (1) or (2) above, includes an end, a sliding part that does not form a magnetic circuit is arranged around the outer periphery of the end, and the end of the valve includes a sliding part that does not form a magnetic circuit. It is preferable that a valve seat on which a valve can be seated is disposed at a position facing the valve seat, and that the slidable part is constituted by a non-magnetic sleeve that is integral with the valve seat.
  • the sliding part on which the sliding part of the valve slides is a non-magnetic sleeve integral with the valve seat. Therefore, the valve seat is used to provide a non-magnetic sliding part. Further, the reciprocating movement of the valve relative to the valve seat is guided by the sleeve.
  • the valve in the configuration of (1) or (2) above, includes an end, and a sliding part that does not form a magnetic circuit is arranged around the outer periphery of the end, It is preferable that the stator section is composed of a non-magnetic ring that is separate from the stator core.
  • the stator core is provided with a non-magnetic sliding part by a ring, the sliding part and the sliding part are provided in the stator core. A magnetic circuit is not formed between the two. Therefore, the side force due to the magnetic force acting on the valve is further reduced.
  • the valve in the configuration of (1) or (2) above, includes an end, a sliding part is arranged around the outer periphery of the end, and the sliding part is separate from the valve. It is preferable that the ring is made of a non-magnetic ring.
  • the sliding part is composed of a non-magnetic ring that is separate from the valve, the sliding part A magnetic circuit is not formed between the sliding part and the sliding part. Therefore, the side force due to the magnetic force acting on the valve is further reduced.
  • the valve in the configuration of (1) or (2) above, includes an end, a sliding part that does not form a magnetic circuit is arranged around the outer periphery of the end, and the sliding part It is preferable that the protruding portion is formed of a convex portion that protrudes toward the slidable portion.
  • the valve in the configuration of (1) or (2) above, includes an end, and a sliding part that does not form a magnetic circuit is arranged around the outer periphery of the end, and the slidable part
  • the portion is constituted by a convex portion that projects toward the sliding portion.
  • the operational hysteresis of the solenoid valve can be further effectively reduced.
  • a non-magnetic sliding part can be provided without increasing the number of parts of the solenoid valve, and the valve seat can be provided with a non-magnetic sliding part. can improve coaxial accuracy.
  • the operational hysteresis of the solenoid valve can be reduced more effectively than the effect of the configuration (1) or (2) above.
  • the operational hysteresis of the solenoid valve can be reduced more effectively than the effect of the configuration (1) or (2) above.
  • the sliding resistance of the solenoid valve can be further reduced, and the hysteresis in the operation of the solenoid valve can be reduced. It can be further effectively reduced.
  • the sliding resistance of the solenoid valve can be further reduced, and the hysteresis in the operation of the solenoid valve can be reduced. It can be further effectively reduced.
  • FIG. 1 is a sectional view showing a solenoid valve according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view showing the vicinity of the valve seat of the electromagnetic valve of FIG. 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an enlarged sectional view showing the vicinity of the ring of the electromagnetic valve of FIG. 1 according to the first embodiment.
  • 2 is a graph showing a relationship between a current value applied to a coil and a fluid flow rate for a solenoid valve according to the first embodiment.
  • 3 is a sectional view based on FIG. 2 showing the vicinity of a valve seat of a solenoid valve according to a second embodiment;
  • FIG. 3 is a sectional view based on FIG.
  • FIG. 4 is a sectional view based on FIG. 3 showing the vicinity of a ring of a solenoid valve according to a fourth embodiment.
  • 7 is a sectional view according to FIG. 6 showing the vicinity of a valve seat of a solenoid valve according to a fifth embodiment;
  • FIG. 1 shows a sectional view of a solenoid valve 1 of this embodiment.
  • This solenoid valve 1 includes a coil 2 that generates magnetic force when energized, a substantially cylindrical stator core 3 with the coil 2 disposed on the outside and a bore 12a inside, and a stator core 3 that reciprocates in the axial direction through the bore 12a.
  • a substantially cylindrical valve 4 is arranged so that sliding parts 21 and 22 are arranged on the outer periphery, and a substantially cylindrical valve 4 is arranged on the inner periphery of the bore 12a so that when the valve 4 reciprocates, the sliding parts 21 and 22 It includes sliding parts 31 and 32 that slide.
  • the coil 2 is covered with a casing 5 made of resin, and the outside of the casing 5 is covered with a yoke 6 made of a magnetic material.
  • a power supply connector 7 is formed in a part of the casing 5 .
  • the stator core 3 is made of a magnetic material and includes a core body 11 on the upper side in FIG. 1, and a cylindrical body 12 coaxially extending downward from the core body 11.
  • the core body 11 has a bore 11a extending in its axial direction
  • the body 12 has a bore 12a extending in its axial direction.
  • the valve 4 is made of a magnetic material and has a hollow hole 4 a and a tip hole 4 b penetrating from the hollow hole 4 a toward the valve seat 14 .
  • a ring 13 made of a non-magnetic material is arranged between the core body 11 and the body 12.
  • a valve seat 14 on which the valve 4 can be seated is arranged at the lower end of the body 12 at a position facing the lower end of the valve 4 .
  • the valve seat 14 has a valve hole 14a and is made of a non-magnetic material.
  • a spring 15 is provided between the upper end of the valve 4 and the lower end of the core body 11 to bias the valve 4 in the direction of seating the valve seat 14 (valve closing direction).
  • a magnetic circuit 16 is formed between the members 4, 6, 11, and 12 as shown by broken lines in FIG.
  • This solenoid valve 1 is configured so that the stator core 3 attracts the valve 4 in the axial direction by the magnetic force generated by the coil 2 in order to cause the valve 4 to reciprocate. That is, when opening the electromagnetic valve 1, the stator core 3 attracts the valve 4 in the axial direction against the biasing force of the spring 15 due to the magnetic force generated by the coil 2. As a result, the valve 4 is separated from the valve seat 14 (opened), and the valve hole 14a is opened. In this valve open state, the valve hole 14a, the inner hole 4a of the valve 4, and the inner hole 11a of the core body 11 communicate with each other, and fluid flows through the flow path.
  • This electromagnetic valve 1 constitutes a linear solenoid valve in that it causes a valve 4 to reciprocate with respect to a stator core 3.
  • the solenoid valve 1 of this embodiment has a hysteresis characteristic in which the displacement of the valve 4 is different when the current increases and when the current decreases even when the current value to the coil 2 is the same.
  • This hysteresis characteristic is caused by the sliding resistance between the valve 4 and the body 12 acting in the opposite direction to the direction in which the valve 4 moves. Therefore, reducing the sliding resistance of the valve 4 with respect to the body 12 is effective in reducing hysteresis. Therefore, in this embodiment, in order to reduce the sliding resistance of the valve 4, the sliding parts 21, 22 and the slidable parts 31, 32 are defined as follows.
  • FIG. 2 shows an enlarged sectional view of the vicinity of the valve seat 14 of the electromagnetic valve 1 of FIG. 1.
  • FIG. 3 shows an enlarged sectional view of the vicinity of the ring 13 of the electromagnetic valve 1 of FIG.
  • a part of the outer periphery of the valve 4 forms a magnetic circuit 16 with the body 12, and the other part of the outer periphery of the valve 4 does not form the magnetic circuit 16.
  • the portions on which the sliding portions 21 and 22 of the valve 4 slide serve as slidable portions 31 and 32.
  • the inner periphery of the bore 12a corresponding to the lower end of the body 12 serves as the first sliding portion 31.
  • the outer periphery of the lower end portion of the valve 4 that slides on the first sliding portion 31 serves as the first sliding portion 21 .
  • a part of the outer periphery of the lower end of the valve 4 forms a magnetic circuit 16 with the body 12, and the other part of the outer periphery of the lower end of the valve 4 that does not form the magnetic circuit 16 is , the first sliding part 21 is slidably supported by the first sliding part 31.
  • the range of the first sliding part 21 and the first slidable part 31 is shown surrounded by a two-dot chain ellipse S1.
  • the first slidable portion 31 is composed of a non-magnetic sleeve 14b that is integral with the valve seat 14.
  • This sleeve 14b is formed separately from the body 12 in order to make a part of the body 12 non-magnetic, but forms a part of the body 12 in the sense that the valve 4 slides thereon.
  • the sleeve 14b of the valve seat 14 is assembled inside the lower end of the body 12.
  • the inner periphery of the sleeve 14b slightly protrudes toward the valve 4 side than the inner periphery of the other parts of the body 12, and the first sliding portion 21 of the valve 4 It is slidably supported by the slidable portion 31 .
  • the inner periphery of the ring 13 corresponding to the upper end of the body 12 serves as the second sliding portion 32.
  • the outer periphery of the upper end portion of the valve 4 that slides on the second sliding portion 32 serves as the second sliding portion 22 .
  • a part of the upper end of the valve 4 forms a magnetic circuit 16 with the core body 11, but the other part of the outer periphery of the upper end of the valve 4, which does not form the magnetic circuit 16, forms a magnetic circuit 16 with the core body 11.
  • the second sliding portion 22 is slidably supported by the second sliding portion 32 .
  • the range of the second sliding portion 22 and the second slidable portion 32 is shown surrounded by a two-dot chain ellipse S2. In this embodiment, as shown in FIG. It is slidably supported by two slidable parts 32.
  • the inner periphery of the bore 12a of the body 12 consists of only the first sliding part 31 and the second sliding part 32, and the first sliding part 21 and the second sliding part on the outer periphery of the valve 4. It is in contact with the sliding portion 22, and the other portions are not in contact with the outer periphery of the valve 4.
  • a minute gap is formed between the outer periphery of the valve 4 and the inner periphery of the bore 12a in parts other than the sliding parts 31 and 32.
  • the valve 4 is formed of one member, is housed in the bore 12a of the stator core 3 (body 12), and is capable of reciprocating in the axial direction in the bore 12a.
  • sliding parts 21 and 22 are disposed on the outer periphery of the valve 4
  • a slidable part 31 is provided on the inner periphery of the bore 12a, on which the sliding parts 21 and 22 of the valve 4 slide when the valve 4 reciprocates.
  • 32 are arranged.
  • a part of the outer periphery of the valve 4 forms a magnetic circuit 16 with the stator core 3, and other parts of the outer periphery of the valve 4 that do not form the magnetic circuit 16 serve as sliding parts 21 and 22. Therefore, when the valve 4 reciprocates in the bore 12a of the stator core 3, the sliding parts 21 and 22 of the valve 4 slide in the corresponding sliding parts 31 and 32 of the bore 12a. Since the sliding parts 21 and 22 are arranged on the outer periphery of the valve 4 that does not form the magnetic circuit 16, the side force due to the magnetic force acting on the valve 4 is reduced.
  • the solenoid valve 1 configured such that the stator core 3 attracts the valve 4 in the axial direction by the magnetic force generated by the coil 2, the sliding resistance accompanying the reciprocating movement of the valve 4 can be reduced, and the solenoid valve 1 The operational hysteresis of can be effectively reduced.
  • the first sliding part 31 is formed of the sleeve 14b made of a non-magnetic material, a magnetic circuit is formed between the first sliding part 21 and the first sliding part 31. is not formed.
  • the second sliding portion 32 is formed by the ring 13 made of a non-magnetic material, no magnetic circuit is formed between the second sliding portion 22 and the second sliding portion 32. That is, each sliding portion 21, 22 of the valve 4 slides on a non-magnetic portion. Therefore, the side force due to the magnetic force acting on the valve 4 is further reduced. In this sense, the operational hysteresis of the solenoid valve 1 can be further effectively reduced.
  • the first slidable part 31 on which the first sliding part 21 of the valve 4 slides is composed of the non-magnetic sleeve 14b that is integrated with the valve seat 14, so that it is non-magnetic.
  • the valve seat 14 is used to provide the magnetic first slidable portion 31 . Further, the reciprocating movement of the valve 4 relative to the valve seat 14 is guided by the sleeve 14b. Therefore, the non-magnetic first slidable part 31 can be provided without increasing the number of parts of the electromagnetic valve 1, and the coaxial accuracy of the valve 4 with respect to the valve seat 14 can be improved.
  • the non-magnetic second slidable part 32 is provided on the stator core 3 (body 12) by the ring 13, there is a gap between the slidable part 32 and the second slidable part 22. No magnetic circuit is formed. Therefore, the side force due to the magnetic force acting on the valve 4 is further reduced by that amount. That is, in this embodiment, the side force due to the magnetic force acting on the valve 4 is further reduced for both the first sliding portion 21 and the second sliding portion 22. In this sense, the operational hysteresis of the solenoid valve 1 can be further effectively reduced.
  • FIG. 4 is a graph showing the relationship between the current value applied to the coil 2 and the fluid flow rate for the solenoid valve 1 of this embodiment.
  • the solid line indicates the hysteresis characteristic of this embodiment
  • the broken line indicates the hysteresis characteristic of a comparative example that does not have the features of this embodiment.
  • the flow rate change ⁇ Q1 of the present embodiment showed a reduction effect of "40 to 70%" with respect to the flow rate change ⁇ Q2 of the comparative example.
  • FIG. 5 shows the vicinity of the valve seat 14 of the solenoid valve 1 in a sectional view similar to FIG. 2.
  • the sleeve 14b of the valve seat 14 is made shorter than that of the first embodiment, so that the sleeve 14b does not come into contact with the valve 4. Instead, the inner periphery of the bore 12a on which the first sliding portion 21 of the valve 4 that does not form the magnetic circuit 16 slides becomes the first slidable portion 31.
  • the inner diameter of the inner circumferential portion of the bore 12a on which the first sliding portion 21 on the outer circumference of the valve 4 that does not form the magnetic circuit 16 slides is larger than the inner diameter of the other portions of the body 12. It is slightly smaller. Therefore, the inner circumferential portion of the body 12 protrudes toward the valve 4 side more than the inner circumferential portions of the other portions of the body 12, and this protruding portion serves as the first slidable portion 31. That is, in this embodiment, the first sliding part 21 and the first slidable part 31 are arranged between the magnetic valve 4 and the body 12, respectively.
  • the first sliding part 31 is not arranged in the non-magnetic part of the body 12, but the magnetic circuit 16 is It is placed in a place where there is little magnetic flux. That is, although the first sliding part 21 of the valve 4 does not slide in a non-magnetic part, it slides in a place where there is little magnetic flux, and the side force due to the magnetic force acting on the valve 4 becomes smaller accordingly. In this sense, it is possible to reduce the sliding resistance associated with the reciprocating movement of the valve 4 for the electromagnetic valve 1, and it is possible to effectively reduce the operational hysteresis of the electromagnetic valve 1.
  • FIG. 6 shows the vicinity of the valve seat 14 of the solenoid valve 1 in a sectional view similar to FIG. 2.
  • the first sliding portion 21 on the outer periphery of the valve 4 that does not form the magnetic circuit 16 is composed of a convex portion 4c that projects toward the first slidable portion 31.
  • This convex portion 4c is formed integrally with the valve 4.
  • the inner periphery of the bore 12a with which the convex portion 4c comes into contact forms a first slidable portion 31.
  • FIG. 6 shows the vicinity of the valve seat 14 of the solenoid valve 1 in a sectional view similar to FIG. 2.
  • the first sliding portion 21 on the outer periphery of the valve 4 that does not form the magnetic circuit 16 is composed of a convex portion 4c that projects toward the first slidable portion 31.
  • This convex portion 4c is formed integrally with the valve 4.
  • the inner periphery of the bore 12a with which the convex portion 4c comes into contact forms
  • the inner diameter of the inner circumferential portion of the bore 12a on which the first sliding portion 21 (convex portion 4c) on the outer circumference of the valve 4 that does not form the magnetic circuit 16 slides is The inner diameter of the other parts of the body 12 is the same.
  • the first sliding part 21 is composed of the convex part 4c, so that the first slidable part of the first sliding part 21 The contact area with the moving part 31 is reduced. Therefore, the sliding resistance of the valve 4 of the solenoid valve 1 can be further reduced, and the operational hysteresis of the solenoid valve 1 can be further effectively reduced.
  • FIG. 7 shows the vicinity of the ring 18 of the solenoid valve 1 in a sectional view similar to FIG. 3.
  • the second sliding portion 22 on the outer periphery of the valve 4 that does not form the magnetic circuit 16 is constituted by a non-magnetic ring 18 that is separate from the valve 4.
  • the second sliding part 22 is composed of the non-magnetic ring 18 which is separate from the valve.
  • a magnetic circuit is not formed between the sliding part 22 and the second slidable part 32. Therefore, the side force due to the magnetic force acting on the valve 4 is further reduced. Therefore, the sliding resistance of the valve 4 of the solenoid valve 1 can be further reduced, and the operational hysteresis of the solenoid valve 1 can be further effectively reduced.
  • FIG. 8 shows the vicinity of the valve seat 14 of the electromagnetic valve 1 in a sectional view similar to FIG. 6.
  • the first slidable part 31 corresponding to the first sliding part 21 on the outer periphery of the valve 4 that does not form the magnetic circuit 16 protrudes toward the first sliding part 21. It is composed of a convex portion 12b.
  • This convex portion 12b is formed integrally with the body 12. The outer periphery of the valve 4 that the convex portion 12b comes into contact with serves as the first sliding portion 21.
  • the stator core 3 is composed of a plurality of parts, that is, the core body 11, the body 12, and the ring 13, but the stator core can also be composed of a single part.
  • the first sliding portion 21 of the valve 4 is made of a convex portion 4c made of a magnetic material that is integrated with the valve 4, but the convex portion can also be made non-magnetic.
  • This disclosed technology can be used in linear solenoid type electromagnetic valves used to control fluid flow.

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Abstract

電磁弁(1)は、コイル(2)と、外側にコイル(2)が配置され、内側にボア(12a)を有するステータコア(3)と、ボア(12a)にてその軸方向へ往復動可能に配置され、外周に摺動部(21,22)が配置されるバルブ(4)と、ボア(12a)の内周に配置され、バルブ(4)が往復動するときにバルブ(4)の摺動部(21,22)が摺動する被摺動部(31,32)とを備える。電磁弁(1)は、バルブ(4)を往復動させるために、コイル(2)の発生する磁力によりステータコア(3)がバルブ(4)を軸方向へ吸引するように構成される。バルブ(4)の外周の一部がステータコア(3)との間で磁気回路(16)を形成し、磁気回路(16)を形成しないバルブ(4)の外周の他部が摺動部(21,22)となる。

Description

電磁弁
 この明細書に開示される技術は、バルブを往復動させるためにコイルの発生する磁力によりステータコアがバルブを軸方向へ吸引するように構成した電磁弁に関する。
 従来、この種の技術として、例えば、下記の特許文献1に記載される「リニアソレノイド」が知られている。このリニアソレノイドは、通電により磁力を発生するコイルと、軸方向へ摺動自在に支持されるプランジャと、内側に摺動穴を有するステータコアと、プランジャに生じる吸引力をステータコアの外部に伝えるシャフトとを備える。ステータコアは、コイルの発生する磁力によりプランジャを軸方向へ吸引する磁気吸引コア、プランジャと径方向の磁気の受け渡しを行う磁気受渡コア、及び磁気吸引コアと磁気受渡コアの直接的な磁束結合を阻害する第1磁気遮断部が一体に設けられるコアである。このリニアソレノイドにおいて、プランジャとシャフトは、プランジャとシャフトの直接的な磁束結合を阻害する磁気結合阻害手段を介して一体に設けられる。プランジャの外周面には、外径方向へ突出する第1凸部が設けられる。また、シャフトの外周面には、外径方向へ突出する第2凸部が設けられる。第1凸部と第2凸部は、ステータコアの摺動穴の内周面に対し直接摺動するようになっている。
特開2013-168425号公報
 ところで、上記のリニアソレノイドは、磁力による横力(サイドフォース)が小さい2ヶ所で凸部がステータコアの摺動穴にて摺動する構成になっているが、そのうち1ヶ所はサイドフォースが発生する箇所に挟まれた位置であり、ヒステリシスを低減する効果は小さかった。ここで、リニアソレノイドのヒステリシスを抑制するには、非磁性材による摺動によりサイドフォースを低減して摺動抵抗を小さくすることが有効である。例えば、シャフトによる摺動ではなく、プランジャとステータコアが直接摺動する構造にすれば、リニアソレノイドの体格を小さくできる一方、非磁性材による摺動にするために非磁性メッキや非磁性部材を追加する必要があった。また、上記リニアソレノイドのような磁束の少ない箇所で摺動する場合も完全な非磁性材による摺動ではないため、ヒステリシスを低減する効果は小さいと考えられる。
 この開示技術は、上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、コイルの発生する磁力によりステータコアがバルブを軸方向へ吸引するように構成した電磁弁につき、その動作上のヒステリシスを効果的に低減することを可能とすることにある。
 (1)上記目的を達成するために、本発明の態様は、通電により磁力を発生するコイルと、外側にコイルが配置され、内側にボアを有するステータコアと、ボアにて、その軸方向へ往復動可能に配置され、外周に摺動部が配置されるバルブと、ボアの内周に配置され、バルブが往復動するときにバルブの摺動部が摺動する被摺動部とを備え、バルブを往復動させるために、コイルの発生する磁力によりステータコアがバルブを軸方向へ吸引するように構成される電磁弁において、バルブの外周の一部がステータコアとの間で磁気回路を形成し、磁気回路を形成しないバルブの外周の他部が摺動部となることを趣旨とする。
 上記(1)の構成によれば、バルブがステータコアのボアにて軸方向へ往復動可能に配置され、バルブの外周に摺動部が配置され、ボアの内周に、バルブが往復動するときにバルブの摺動部が摺動する被摺動部が配置される。ここで、バルブの外周の一部がステータコアとの間で磁気回路を形成し、磁気回路を形成しないバルブの外周の他部が摺動部となっている。従って、バルブがステータコアのボアにて往復動するときには、バルブの摺動部が、それに対応するボアの被摺動部にて摺動するが、摺動部が磁気回路を形成しないバルブの外周に配置されるので、バルブに作用する磁力によるサイドフォースが小さくなる。
 (2)上記目的を達成するために、上記(1)の構成において、摺動部及び被摺動部の少なくとも一方が非磁性材により形成されることが好ましい。
 上記(2)の構成によれば、上記(1)の構成の作用に加え、摺動部及び被摺動部の少なくとも一方が非磁性材により形成されるので、摺動部と被摺動部との間で磁気回路が形成されない。従って、バルブに作用する磁力によるサイドフォースが更に小さくなる。
 (3)上記目的を達成するために、上記(1)又は(2)の構成において、バルブは端部を含み、端部の外周に磁気回路を形成しない摺動部が配置され、バルブの端部と対向する位置にバルブが着座可能な弁座が配置され、被摺動部は、弁座と一体をなす非磁性のスリーブより構成されることが好ましい。
 上記(3)の構成によれば、上記(1)又は(2)の構成の作用に加え、バルブの摺動部が摺動する被摺動部が、弁座と一体をなす非磁性のスリーブより構成されるので、非磁性の被摺動部を設けるために弁座が利用される。また、バルブの弁座に対する往復動がスリーブにより案内される。
 (4)上記目的を達成するために、上記(1)又は(2)の構成において、バルブは端部を含み、端部の外周に磁気回路を形成しない摺動部が配置され、被摺動部は、ステータコアと別体をなす非磁性のリングより構成されることが好ましい。
 上記(4)の構成によれば、上記(1)又は(2)の構成の作用に加え、ステータコアにリングにより非磁性の被摺動部が設けられるので、その被摺動部と摺動部との間で磁気回路が形成されない。従って、バルブに作用する磁力によるサイドフォースが更に小さくなる。
 (5)上記目的を達成するために、上記(1)又は(2)の構成において、バルブは端部を含み、端部の外周に摺動部が配置され、摺動部は、バルブと別体をなす非磁性のリングより構成されることが好ましい。
 上記(5)の構成によれば、上記(1)又は(2)の構成の作用に加え、摺動部が、バルブと別体をなす非磁性のリングより構成されるので、その摺動部と被摺動部との間で磁気回路が形成されない。従って、バルブに作用する磁力によるサイドフォースが更に小さくなる。
 (6)上記目的を達成するために、上記(1)又は(2)の構成において、バルブは端部を含み、端部の外周に磁気回路を形成しない摺動部が配置され、摺動部は、被摺動部へ突出する凸部より構成されることが好ましい。
 上記(6)の構成によれば、上記(1)又は(2)の構成の作用に加え、摺動部が凸部より構成されるので、摺動部の被摺動部に対する接触面積が少なくなる。
 (7)上記目的を達成するために、上記(1)又は(2)の構成において、バルブは端部を含み、端部の外周に磁気回路を形成しない摺動部が配置され、被摺動部は、摺動部へ突出する凸部より構成されることが好ましい。
 上記(7)の構成によれば、上記(1)又は(2)の構成の作用に加え、被摺動部が凸部より構成されるので、被摺動部の摺動部に対する接触面積が少なくなる。
 上記(1)の構成によれば、コイルの発生する磁力によりステータコアがバルブを軸方向へ吸引するように構成した電磁弁につき、バルブの往復動に伴う摺動抵抗を低減することができ、電磁弁の動作上のヒステリシスを効果的に低減することができる。
 上記(2)の構成によれば、上記(1)の構成の効果に加え、電磁弁の動作上のヒステリシスを更に効果的に低減することができる。
 上記(3)の構成によれば、上記(1)又は(2)の構成の効果に対し、電磁弁の部品点数増やすことなく非磁性の被摺動部を設けることができ、弁座に対するバルブの同軸精度を向上させることができる。
 上記(4)の構成によれば、上記(1)又は(2)の構成の効果に対し、電磁弁の動作上のヒステリシスを更に効果的に低減することができる。
 上記(5)の構成によれば、上記(1)又は(2)の構成の効果に対し、電磁弁の動作上のヒステリシスを更に効果的に低減することができる。
 上記(6)の構成によれば、上記(1)又は(2)の構成の効果に対し、電磁弁につき、バルブの摺動抵抗を更に削減することができ、電磁弁の動作上のヒステリシスを更に効果的に低減することができる。
 上記(7)の構成によれば、上記(1)又は(2)の構成の効果に対し、電磁弁につき、バルブの摺動抵抗を更に削減することができ、電磁弁の動作上のヒステリシスを更に効果的に低減することができる。
第1実施形態に係り、電磁弁を示す断面図。 第1実施形態に係り、図1の電磁弁につき弁座の近傍を拡大して示す断面図。 第1実施形態に係り、図1の電磁弁につきリングの近傍を拡大して示す断面図。 第1実施形態に係り、電磁弁につき、コイルへ通電される電流値と流体の流量との関係を示すグラフ。 第2実施形態に係り、電磁弁につき弁座の近傍を示す図2に準ずる断面図。 第3実施形態に係り、電磁弁につき弁座の近傍を示す図2に準ずる断面図。 第4実施形態に係り、電磁弁につきリングの近傍を示す図3に準ずる断面図。 第5実施形態に係り、電磁弁につき弁座の近傍を示す図6に準ずる断面図。
<第1実施形態>
 以下、電磁弁を具体化した第1実施形態につき図面を参照して詳細に説明する。
[電磁弁の構成について]
 図1に、この実施形態の電磁弁1を断面図により示す。この電磁弁1は、通電により磁力を発生するコイル2と、外側にコイル2が配置され、内側にボア12aを有する略筒状のステータコア3と、そのボア12aにて、その軸方向へ往復動可能に配置され、外周に摺動部21,22が配置される略筒状のバルブ4と、ボア12aの内周に配置され、バルブ4が往復動するときにその摺動部21,22が摺動する被摺動部31,32とを備える。コイル2は、樹脂製のケーシング5により覆われ、そのケーシング5の外側が磁性材より形成されるヨーク6により覆われる。ケーシング5の一部には、給電用のコネクタ7が形成される。
 ステータコア3は、磁性材より形成され、図1において上側のコア本体11と、コア本体11から下方へ同軸に伸びる筒状のボディ12とから構成される。コア本体11は、その軸方向に伸びる中孔11aを有し、ボディ12は、その軸方向に伸びるボア12aを有する。バルブ4は磁性材より形成され、中孔4aと中孔4aから弁座14へ向けて貫通する先孔4bを有する。コア本体11とボディ12との間には、非磁性材より形成されるリング13が配置される。ボディ12の下端部には、バルブ4の下端部と対向する位置にてバルブ4が着座可能な弁座14が配置される。弁座14は、弁孔14aを有し、非磁性材より形成される。バルブ4の上端部とコア本体11の下端部との間には、バルブ4を弁座14に着座する方向(閉弁方向)へ付勢するスプリング15が設けられる。この電磁弁1は、コイル2への通電時に、各部材4,6,11,12の間で、図1に破線で示すように磁気回路16が形成される。
 この電磁弁1は、バルブ4を往復動させるために、コイル2の発生する磁力によりステータコア3がバルブ4を軸方向へ吸引するように構成される。すなわち、電磁弁1を開弁させるときは、コイル2の発生する磁力によりステータコア3がバルブ4をスプリング15の付勢力に抗して軸方向へ吸引する。これにより、バルブ4が弁座14から離間(開弁)し、弁孔14aが開放される。この開弁状態では、弁孔14aと、バルブ4の中孔4a及びコア本体11の中孔11aが互いに連通し、その流路を流体が流れる。電磁弁1を閉弁させるときは、コイル2の磁力発生を停止し、ステータコア3によるバルブ4の吸引を停止する。これにより、スプリング15の付勢力によりバルブ4が弁座14に着座(閉弁)し、弁孔14aが閉塞する。この電磁弁1は、ステータコア3に対しバルブ4を往復動させる点でリニアソレノイドバルブを構成する。
[摺動部と被摺動部について]
 この実施形態の電磁弁1は、コイル2に対する電流値が同じ場合でも、電流が増加するときと減少するときとで、バルブ4の変位が異なるヒステリシス特性を有する。このヒステリシス特性は、バルブ4とボディ12との間の摺動抵抗が、バルブ4の動く方向とは逆向きに作用することに起因する。従って、バルブ4のボディ12に対する摺動抵抗を低減することがヒステリシス低減に有効となる。そこで、この実施形態では、バルブ4の摺動抵抗を低減するために、摺動部21,22と被摺動部31,32を次のように規定した。
 図2に、図1の電磁弁1につき弁座14の近傍を拡大した断面図により示す。図3に、図1の電磁弁1につきリング13の近傍を拡大した断面図により示す。この実施形態では、図1~図3に示すように、バルブ4の外周の一部がボディ12との間で磁気回路16を形成し、その磁気回路16を形成しないバルブ4の外周の他部が摺動部21,22となっている。また、ボディ12のボア12aの内周において、バルブ4の摺動部21,22が摺動する部分が被摺動部31,32となっている。
 すなわち、この実施形態では、図1、図2に示すように、ボディ12の下端部に対応するボア12aの内周が第1被摺動部31となっている。また、その第1被摺動部31と摺動するバルブ4の下端部の外周が、第1摺動部21となっている。図2に示すように、バルブ4の下端部の外周の一部は、ボディ12との間で磁気回路16を形成し、その磁気回路16を形成しないバルブ4の下端部の外周の他部が、第1被摺動部31にて摺動自在に支持される第1摺動部21となっている。図2において、第1摺動部21と第1被摺動部31の範囲を、2点鎖線楕円S1で囲んで示す。この実施形態では、第1被摺動部31は、弁座14と一体をなす非磁性のスリーブ14bより構成される。このスリーブ14bは、ボディ12の一部を非磁性にするためにボディ12とは別体に形成されるが、バルブ4が摺動する意味においてボディ12の一部を構成する。この実施形態で、弁座14のスリーブ14bは、ボディ12の下端部の内側に組み合わせられる。そして、この実施形態では、スリーブ14bの内周が、ボディ12の他の部分の内周よりもバルブ4の側へ若干張り出しており、バルブ4の第1摺動部21がスリーブ14bの第1被摺動部31にて摺動自在に支持される。
 一方、この実施形態では、図1、図3に示すように、ボディ12の上端部に対応するリング13の内周が第2被摺動部32となっている。また、その第2被摺動部32と摺動するバルブ4の上端部の外周が、第2摺動部22となっている。図3に示すように、バルブ4の上端部の一部がコア本体11との間で磁気回路16を形成するが、磁気回路16を形成しないバルブ4の上端部の外周の他部が、第2被摺動部32にて摺動自在に支持される第2摺動部22となっている。図3において、第2摺動部22と第2被摺動部32の範囲を、2点鎖線楕円S2で囲んで示す。この実施形態では、図3に示すように、リング13の内周が、ボディ12の内周よりもバルブ4の側へ若干張り出しており、バルブ4の第2摺動部22がリング13の第2被摺動部32にて摺動自在に支持される。
 この実施形態では、厳密には、ボディ12のボア12aの内周は、第1被摺動部31と第2被摺動部32のみでバルブ4の外周の第1摺動部21と第2摺動部22に接しており、それ以外の分部では、バルブ4の外周とは接していない。すなわち、各被摺動部31,32以外の部分では、バルブ4の外周とボア12aの内周との間に微細な隙間が形成されている。
[電磁弁の作用及び効果について]
 以上説明したこの実施形態の電磁弁1の構成によれば、バルブ4は一つの部材で形成され、ステータコア3(ボディ12)のボア12aに収容され、そのボア12aにて軸方向へ往復動可能に配置される。また、バルブ4の外周に摺動部21,22が配置され、ボア12aの内周に、バルブ4が往復動するときにバルブ4の摺動部21,22が摺動する被摺動部31,32が配置される。ここで、バルブ4の外周の一部がステータコア3との間で磁気回路16を形成し、磁気回路16を形成しないバルブ4の外周の他部が摺動部21,22となっている。従って、バルブ4がステータコア3のボア12aにて往復動するときには、バルブ4の各摺動部21,22が、それに対応するボア12aの各被摺動部31,32にて摺動するが、各摺動部21,22が磁気回路16を形成しないバルブ4の外周に配置されるので、バルブ4に作用する磁力によるサイドフォースが小さくなる。このため、コイル2の発生する磁力によりステータコア3がバルブ4を軸方向へ吸引するように構成した電磁弁1につき、バルブ4の往復動に伴う摺動抵抗を低減することができ、電磁弁1の動作上のヒステリシスを効果的に低減することができる。
 この実施形態の構成によれば、第1被摺動部31が非磁性材よりなるスリーブ14bにより形成されるので、第1摺動部21と第1被摺動部31との間で磁気回路が形成されない。また、第2被摺動部32が非磁性材よりなるリング13により形成されるので、第2摺動部22と第2被摺動部32との間で磁気回路が形成されない。すなわち、バルブ4の各摺動部21,22は非磁性部で摺動する。そのため、バルブ4に作用する磁力によるサイドフォースが更に小さくなる。この意味で、電磁弁1の動作上のヒステリシスを更に効果的に低減することができる。
 この実施形態の構成によれば、バルブ4の第1摺動部21が摺動する第1被摺動部31が、弁座14と一体をなす非磁性のスリーブ14bより構成されるので、非磁性の第1被摺動部31を設けるために弁座14が利用される。また、バルブ4の弁座14に対する往復動がスリーブ14bにより案内される。このため、電磁弁1の部品点数増やすことなく非磁性の第1被摺動部31を設けることができ、弁座14に対するバルブ4の同軸精度を向上させることができる。
 この実施形態の構成によれば、ステータコア3(ボディ12)にリング13により非磁性の第2被摺動部32が設けられるので、その被摺動部32と第2摺動部22との間で磁気回路が形成されない。従って、その分だけバルブ4に作用する磁力によるサイドフォースが更に小さくなる。すなわち、この実施形態では、第1摺動部21と第2摺動部22の両方につき、バルブ4に作用する磁力によるサイドフォースが更に小さくなる。その意味で、電磁弁1の動作上のヒステリシスを更に効果的に低減することができる。
 図4に、この実施形態の電磁弁1につき、コイル2へ通電される電流値と流体の流量との関係をグラフにより示す。図4において、実線は本実施形態のヒステリシス特性を示し、破線は本実施形態の特徴を有しない対比例のヒステリシス特性を示す。図4において、ある電流値α1での流量変化を比較したところ、本実施形態の流量変化ΔQ1は、対比例の流量変化ΔQ2に対し、「40~70%」の低減効果を示した。
<第2実施形態>
 次に、電磁弁を具体化した第2実施形態につき図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明において、第1実施形態と同等の構成要素については同一の符号を付して説明を省略し、以下には異なった点を中心に説明する。
[摺動部及び被摺動部について]
 この実施形態では、第1被摺動部31の構成の点で第1実施形態と異なる。図5に、電磁弁1につき弁座14の近傍を図2に準ずる断面図により示す。図5に示すように、この実施形態では、弁座14のスリーブ14bを第1実施形態のそれより短くし、スリーブ14bがバルブ4と接しないようになっている。その代わり、磁気回路16を形成しないバルブ4の第1摺動部21が摺動するボア12aの内周が第1被摺動部31となっている。図5に示すように、磁気回路16を形成しないバルブ4の外周の第1摺動部21が摺動するボア12aの内周の部分は、その内径がボディ12の他の部分の内径よりも若干小さくなっている。従って、その分だけ、その内周の部分がボディ12の他の分部の内周よりもバルブ4の側へ張り出しており、この張り出し部分が第1被摺動部31となっている。つまり、この実施形態では、第1摺動部21と第1被摺動部31は、それぞれ磁性を有するバルブ4とボディ12との間に配置される。
[電磁弁の作用及び効果について]
 以上説明したこの実施形態の電磁弁1の構成によれば、第1実施形態とは異なり、第1被摺動部31が、ボディ12の非磁性の部分には配置されないものの、磁気回路16を形成しない磁束の少ない箇所に配置される。すなわち、バルブ4の第1摺動部21が非磁性部で摺動しないものの、磁束の少ない箇所で摺動し、その分だけ、バルブ4に作用する磁力によるサイドフォースが小さくなる。この意味で、電磁弁1につき、バルブ4の往復動に伴う摺動抵抗を低減することができ、電磁弁1の動作上のヒステリシスを効果的に低減することができる。
<第3実施形態>
 次に、電磁弁を具体化した第3実施形態につき図面を参照して詳細に説明する。
[摺動部及び被摺動部について]
 この実施形態では、第1摺動部21の構成の点で前記第2実施形態と異なる。図6に、電磁弁1につき弁座14の近傍を図2に準ずる断面図により示す。図6に示すように、この実施形態では、磁気回路16を形成しないバルブ4の外周の第1摺動部21が、第1被摺動部31へ突出する凸部4cより構成される。この凸部4cは、バルブ4と一体に形成される。そして、その凸部4cが接触するボア12aの内周が第1被摺動部31となっている。この実施形態では、図6に示すように、磁気回路16を形成しないバルブ4の外周の第1摺動部21(凸部4c)が摺動するボア12aの内周の部分は、その内径がボディ12の他の部分の内径と同じになっている。
[電磁弁の作用及び効果について]
 以上説明したこの実施形態の電磁弁1の構成によれば、第2実施形態に対し、第1摺動部21が凸部4cより構成されるので、第1摺動部21の第1被摺動部31に対する接触面積が少なくなる。このため、電磁弁1につき、バルブ4の摺動抵抗を更に削減することができ、電磁弁1の動作上のヒステリシスを更に効果的に低減することができる。
<第4実施形態>
 次に、電磁弁を具体化した第4実施形態につき図面を参照して詳細に説明する。
[摺動部及び被摺動部について]
 この実施形態では、第2摺動部22の構成の点で前記第1実施形態と異なる。図7に、電磁弁1につきリング18の近傍を図3に準ずる断面図により示す。図7に示すように、この実施形態では、磁気回路16を形成しないバルブ4の外周の第2摺動部22が、バルブ4とは別体をなす非磁性のリング18より構成される。
[電磁弁の作用及び効果について]
 以上説明したこの実施形態の電磁弁1の構成によれば、第1実施形態に対し、第2摺動部22が、バルブと別体をなす非磁性のリング18より構成されるので、第2摺動部22と第2被摺動部32との間で磁気回路が形成されない。従って、バルブ4に作用する磁力によるサイドフォースが更に小さくなる。このため、電磁弁1につき、バルブ4の摺動抵抗を更に削減することができ、電磁弁1の動作上のヒステリシスを更に効果的に低減することができる。
<第5実施形態>
 次に、電磁弁を具体化した第5実施形態につき図面を参照して詳細に説明する。
[摺動部及び被摺動部について]
 この実施形態では、第1摺動部21の構成の点で前記第3実施形態と異なる。図8に、電磁弁1につき弁座14の近傍を図6に準ずる断面図により示す。図8に示すように、この実施形態では、磁気回路16を形成しないバルブ4の外周の第1摺動部21に対応する第1被摺動部31が、第1摺動部21へ突出する凸部12bより構成される。この凸部12bは、ボディ12と一体に形成される。そして、その凸部12bが接触するバルブ4の外周が第1摺動部21となっている。
[電磁弁の作用及び効果について]
 以上説明したこの実施形態の電磁弁1の構成によれば、第3実施形態と同等の作用及び効果を得ることができる。すなわち、第1被摺動部31が凸部12bより構成されるので、第1被摺動部31の第1摺動部21に対する接触面積が少なくなる。このため、電磁弁1につき、バルブ4の摺動抵抗を更に削減することができ、電磁弁1の動作上のヒステリシスを更に効果的に低減することができる。
<別の実施形態>
 なお、この開示技術は前記各実施形態に限定されるものではなく、開示技術の趣旨を逸脱することのない範囲で構成の一部を適宜変更して実施することもできる。
 (1)前記各実施形態では、ステータコア3を、複数部品、すなわちコア本体11、ボディ12及びリング13より構成したが、ステータコアを一つの部品で構成することもできる。
 (2)前記第3実施形態では、バルブ4の第1摺動部21をバルブ4と一体の磁性材の凸部4cより構成したが、この凸部を非磁性に構成することもできる。
 この開示技術は、流体流量を制御するために使用されるリニアソレノイドタイプの電磁弁に利用できる。
1 電磁弁
2 コイル
3 ステータコア
4 バルブ
4c 凸部
12a ボア
12b 凸部
13 リング
14 弁座
14b スリーブ
16 磁気回路
18 リング
21 第1摺動部
22 第2摺動部
31 第1被摺動部
32 第2被摺動部

Claims (7)

  1.  通電により磁力を発生するコイルと、
     外側に前記コイルが配置され、内側にボアを有するステータコアと、
     前記ボアにて、その軸方向へ往復動可能に配置され、外周に摺動部が配置されるバルブと、
     前記ボアの内周に配置され、前記バルブが往復動するときに前記バルブの前記摺動部が摺動する被摺動部と
    を備え、前記バルブを往復動させるために、前記コイルの発生する磁力により前記ステータコアが前記バルブを前記軸方向へ吸引するように構成される電磁弁において、
     前記バルブの前記外周の一部が前記ステータコアとの間で磁気回路を形成し、前記磁気回路を形成しない前記バルブの前記外周の他部が前記摺動部となる
    ことを特徴とする電磁弁。
  2.  請求項1に記載の電磁弁において、
     前記摺動部及び前記被摺動部の少なくとも一方が非磁性材により形成される
    ことを特徴とする電磁弁。
  3.  請求項1又は2に記載の電磁弁において、
     前記バルブは端部を含み、前記端部の外周に前記磁気回路を形成しない前記摺動部が配置され、
     前記バルブの前記端部と対向する位置に前記バルブが着座可能な弁座が配置され、
     前記被摺動部は、前記弁座と一体をなす非磁性のスリーブより構成される
    ことを特徴とする電磁弁。
  4.  請求項1又は2に記載の電磁弁において、
     前記バルブは端部を含み、前記端部の外周に前記磁気回路を形成しない前記摺動部が配置され、
     前記被摺動部は、前記ステータコアと別体をなす非磁性のリングより構成される
    ことを特徴とする電磁弁。
  5.  請求項1又は2に記載の電磁弁において、
     前記バルブは端部を含み、前記端部の外周に前記摺動部が配置され、
     前記摺動部は、前記バルブと別体をなす非磁性のリングより構成される
    ことを特徴とする電磁弁。
  6.  請求項1又は2に記載の電磁弁において、
     前記バルブは端部を含み、前記端部の外周に前記磁気回路を形成しない前記摺動部が配置され、
     前記摺動部は、前記被摺動部へ突出する凸部より構成される
    ことを特徴とする電磁弁。
  7.  請求項1又は2に記載の電磁弁において、
     前記バルブは端部を含み、前記端部の外周に前記磁気回路を形成しない前記摺動部が配置され、
     前記被摺動部は、前記摺動部へ突出する凸部より構成される
    ことを特徴とする電磁弁。
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