Клапан управления текучей средой
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к клапану управления текучей средой, при помощи которого управляют расходом, давлением и т.д. рабочей текучей среды, подаваемой в исполнительный механизм или выпускаемой из исполнительного механизма. Внутри корпуса клапана, снабженного первым путем протекания и вторым путем протекания, которые соединены параллельно с первым портом и вторым портом, обеспечены тело игольчатого клапана, которое открывает/закрывает дроссельное отверстие на первом пути протекания. Также внутри корпуса клапана выполнены узел обратного клапана, который открывает/закрывает второй путь протекания, и поршень, который выполняет управление открыванием/закрыванием для тела игольчатого клапана посредством взаимодействия давления текучей среды, введенной в камеру высокого давления, и силой пружины сжатия. Тело игольчатого клапана создано на вершине штока, соединенного с поршнем. Внутри штока и тела игольчатого клапана создано проходное отверстие, соединяющее дроссельное отверстие и камеру высокого давления. Изобретение направлено на упрощение конструкции и уменьшение габаритов клапана. 10 з.п. ф-лы, 12 ил.
Реферат
Область техники
Настоящее изобретение относится к клапану управления текучей средой, при помощи которого управляют расходом, давлением и т.д. рабочей текучей среды, подаваемой в исполнительный механизм, например гидропневматический цилиндр, или выпускаемой из исполнительного механизма.
Уровень техники
Как описано, например, в документах PTL 1 и PTL 2 и т.д., известны клапаны управления текучей средой, имеющие различную конструкцию, которые используются в качестве клапанов управления текучей средой, при помощи которых управляют расходом, давлением и т.д. рабочей текучей среды, подаваемой в исполнительный механизм, например гидропневматический цилиндр, или выпускаемой из исполнительного механизма, когда этот механизм приводится в действие.
Этот тип клапана управления текучей средой выполнен имеющим различные функции в соответствии с целями использования в качестве клапана управления текучей средой, осуществляющего управление, по типу относящееся к управлению дозированием, при котором во время подачи газа расход ограничивается, а во время выпуска газа расход не ограничивается, в качестве клапана управления текучей средой, осуществляющего управление, по типу относящееся к управлению дозированием, при котором во время подачи газа расход не ограничивается, а во время выпуска газа расход ограничивается, в качестве клапана управления текучей средой, осуществляющего быстрый выпуск во время выпуска газа, чтобы предотвратить задержку активации, и т.д., обычно за счет объединения игольчатого клапана, который ограничивает расход или давление рабочей текучей среды путем сужения пути протекания, клапана регулирования расхода, который открывает/закрывает путь протекания за счет взаимодействия между давлением текучей среды и силой пружины, обратного клапана, который позволяет рабочей текучей среде проходить только в одном направлении, и т.д.
Однако в клапанах управления текучей средой, соответствующих известному уровню техники, которые указаны выше, игольчатый клапан, клапан регулирования расхода, обратный клапан и т.д. устанавливаются в корпус клапана по отдельности, в результате чего конструкция часто является сложной и большой по размеру, что приводит к возникновению проблем, заключающихся в неудобстве при регулировании или обслуживании и затрудненности использования. Таким образом, необходимо разработать клапан управления текучей средой, который еще больше уменьшен в размерах и обладает легкостью в использовании.
Литература
Патентные документы
PTL 1: Непроверенная заявка на японский патент № 2000-320503
PTL 2: Непроверенная заявка на японский патент № 2000-322128.
Сущность изобретения
Техническая проблема
Задачей настоящего изобретения является предложить клапан управления текучей средой, который имеет рациональное исполнение, являющееся простым по конструкции и еще больше уменьшенным в размерах за счет установки в корпус клапана игольчатого клапана, клапана регулирования расхода, обратного клапана и т.д. в рациональных комбинации и компоновке.
Решение проблемы
Чтобы решить указанную выше задачу, клапан управления текучей средой по настоящему изобретению включает внутри корпуса клапана, включающего первый порт, через который рабочая текучая среда (текучая среда под давлением) вводится, и второй порт, через который рабочая текучая среда выводится: первый путь протекания и второй путь протекания, которые соединены параллельно с первым портом и вторым портом; узел игольчатого клапана, который открывает/закрывает первый путь протекания; узел обратного клапана, который открывает/закрывает второй путь протекания; и узел управления открыванием/закрыванием, который выполняет управление открыванием/закрыванием для узла игольчатого клапана.
Узел игольчатого клапана, узел управления открыванием/закрыванием и узел обратного клапана установлены соосно вдоль одной оси. Узел игольчатого клапана включает дроссельное отверстие, которое создает часть первого пути протекания, и тело игольчатого клапана, которое открывает/закрывает дроссельное отверстие. Тело игольчатого клапана создано на удаленном конце штока, который проходит линейно вдоль упомянутой оси, и выполнено с возможностью свободного смещения в направлении вдоль упомянутой оси вместе со штоком. Узел обратного клапана выполнен такой конструкции, чтобы останавливать протекание текучей среды из первого порта в направлении второго порта и разрешать протекание текучей среды из второго порта в направлении первого порта. Узел управления открыванием/закрыванием включает поршень, созданный на штоке, камеру высокого давления, созданную с одной стороны поршня, и пружину сжатия, предназначенную для установки рабочего давления поршня, которая обеспечена с другой стороны поршня. Внутри штока и тела игольчатого клапана создано проходное отверстие, которое соединяет дроссельное отверстие и камеру высокого давления. С одного конца проходное отверстие открыто на удаленном конце тела игольчатого клапана. С другого конца проходное отверстие сообщается с камерой высокого давления.
В настоящем изобретении тело игольчатого клапана выполнено такой конструкции, чтобы, пока давление текучей среды во втором порте ниже установленного давления, установленного пружиной сжатия, тело игольчатого клапана оставалось в первоначальном положении, при котором дроссельное отверстие открыто в ограниченной степени, и чтобы при повышении давления текучей среды во втором порте выше установленного давления, установленного пружиной сжатия, тело игольчатого клапана смещалось вместе с поршнем и штоком, чтобы полностью открыть или полностью закрыть дроссельное отверстие.
Согласно конкретной форме воплощения настоящего изобретения, в корпусе клапана создана разделительная стенка, которая разделяет узел игольчатого клапана и узел управления открыванием/закрыванием, шток с обеспечением воздухонепроницаемости и возможностью свободного скольжения проходит через разделительную стенку, при установленном между ними уплотнительном элементе, тело игольчатого клапана создано как единое целое с частью штока, которая находится со стороны удаленного конца уплотнительного элемента, и поршень создан в той части штока, которая находится на стороне заднего конца уплотнительного элемента.
В этом случае желательно, чтобы диаметр части скольжения в штоке, которая с обеспечением воздухонепроницаемости скользит внутри разделительной стенки, был больше, чем диаметр тела игольчатого клапана.
В настоящем изобретении предпочтительно, чтобы клапан управления текучей средой включал механизм регулирования степени открывания, предназначенный для регулирования первоначальной степени открывания в узле игольчатого клапана.
Согласно одной конкретной форме воплощения настоящего изобретения, механизм регулирования степени открывания создан путем соединения штока и поршня при помощи резьбового соединения с возможностью относительного смещения в направлениях вдоль упомянутой оси, и тело игольчатого клапана смещается, чтобы отрегулировать первоначальную степень открывания, в результате регулирования положения штока относительно поршня.
Согласно другой конкретной форме воплощения настоящего изобретения, механизм регулирования степени открывания включает рукоятку для поворачивания штока и кулачковый механизм, который смещает шток в направлениях вдоль упомянутой оси из-за поворота штока. Желательно, чтобы кулачковый механизм включал спиральную поверхность кулачка, созданную на корпусе клапана таким образом, чтобы она окружала шток, и подвижный участок, который создан на штоке и контактирует с поверхностью кулачка, и чтобы кулачковый механизм был выполнен такой конструкции, чтобы, по мере перемещения подвижного участка по поверхности кулачка в результате поворачивания штока при помощи рукоятки, шток и тело игольчатого клапана смещались в направлениях вдоль упомянутой оси для регулирования первоначальной степени открывания.
Согласно еще одной форме воплощения настоящего изобретения, механизм регулирования степени открывания включает регулирующий стержень, соединенный со штоком, и регулирующий элемент, который перемещает регулирующий стержень вперед/назад, регулирующий элемент соединен при помощи резьбового соединения с корпусом клапана с возможностью свободного перемещения вперед/назад, и механизм регулирования степени открывания выполнен такой конструкции, чтобы, по мере перемещения штока вперед/назад посредством регулирующего стержня в результате задействования регулирующего элемента, тело игольчатого клапана перемещалось вперед/назад для регулирования первоначальной степени открывания.
Кроме того, в настоящем изобретении узел управления открыванием/закрыванием выполнен такой конструкции, что пружина сжатия поджимает поршень в таком направлении, что игольчатый клапан закрывается, и такой конструкции, что под действием давления текучей среды, введенной в камеру высокого давления, поршень перемещается в таком направлении, что игольчатый клапан открывается, либо узел управления открыванием/закрыванием выполнен такой конструкции, что пружина сжатия поджимает поршень в таком направлении, что игольчатый клапан открывается, и такой конструкции, что под действием давления текучей среды, введенной в камеру высокого давления, поршень перемещается в таком направлении, что игольчатый клапан закрывается.
Преимущества изобретения
Согласно настоящему изобретению, так как игольчатый клапан, выполняющий свою функцию, и клапан управления расходом, выполняющий свою функцию, в известном клапане управления текучей средой в объединенном состоянии установлены соосно в корпусе клапана, можно получить клапан управления текучей средой, который, по сравнению с известным клапаном управления текучей средой, имеет простую конструкцию, уменьшенные размеры и рациональное исполнение.
Краткое описание чертежей
На Фиг.1 приведен разрез, иллюстрирующий первый вариант клапана управления текучей средой, соответствующего настоящему изобретению, в первоначальном состоянии.
На Фиг.2 приведен вид в увеличенном масштабе основной части, показанной на Фиг.1.
На Фиг.3 приведен вид сверху клапана управления текучей средой, показанного на Фиг.1.
На Фиг.4 приведен разрез, иллюстрирующий состояние полного открывания клапана управления текучей средой, показанного на Фиг.1.
На Фиг.5 приведена принципиальная схема, иллюстрирующая пример контура управления, который управляет гидропневматическим цилиндром, используя клапан управления текучей средой, показанный на Фиг.1.
На Фиг.6 приведен разрез, иллюстрирующий второй вариант клапана управления текучей средой, соответствующего настоящему изобретению, в первоначальном состоянии.
На Фиг.7 приведен разрез клапана управления текучей средой, показанного на Фиг.6, в состоянии полного закрывания.
На Фиг.8 приведена принципиальная схема, иллюстрирующая пример контура управления, который управляет гидропневматическим цилиндром, используя клапан управления текучей средой, показанный на Фиг.6.
На Фиг.9 приведен разрез, иллюстрирующий третий вариант клапана управления текучей средой, соответствующего настоящему изобретению, на этом виде показано состояние в случае, когда первоначальная степень открывания в узле игольчатого клапана отрегулирована таким образом, чтобы она была равной минимальной степени открывания.
На Фиг.10 приведен общий вид в разрезе, на котором показана спиральная поверхность кулачка путем разрезания корпуса клапана.
На Фиг.11 приведен общий вид тела игольчатого клапана.
На Фиг.12 приведен разрез для случая, когда первоначальная степень открывания в узле игольчатого клапана в клапане управления текучей средой, показанном на Фиг.9, отрегулирована таким образом, чтобы она была равна максимальной степени открывания.
Подробное описание предпочтительных вариантов реализации
Фиг.1 – Фиг.4 представляют собой чертежи, иллюстрирующие первый вариант клапана управления текучей средой, соответствующего настоящему изобретению. Этот клапан 1А управления текучей средой представляет собой клапан управления текучей средой, осуществляющий управление в режиме управления дозированием, который управляет расходом рабочей текучей среды (текучей средой под давлением) (например, сжатого воздуха), подаваемой в гидропневматический исполнительный механизм, например, гидропневматический цилиндр.
Клапан 1А управления текучей средой имеет корпус 2 клапана, имеющий первый порт, через который рабочая текучая среда(текучая среда под давлением) вводится, и второй порт, через который рабочая текучая среда выводится. Этот корпус 2 клапана состоит из полого цилиндрического основного блока 3, который имеет второй порт 6 на стороне первого конца 3а центрального отверстия, то есть, его конца в направлении оси L, и блок 4 порта, который на удаленном конце имеет первый порт 5. Часть 3с сопряжения в основном блоке 3 сопрягают с трубчатой частью 4а, созданной в задней концевой области блока 4 порта таким образом, чтобы часть 3с сопряжения имела возможность поворачиваться вокруг оси L. Между внутренней периферийной поверхностью верхней концевой области и внутренней периферийной поверхностью нижней концевой области трубчатой части 4а и внешней периферийной поверхностью верхней концевой области и внешней периферийной поверхностью нижней концевой области части 3с сопряжения, соответственно, установлены кольцевые уплотнения 7.
К первому порту 5 прикреплен трубный разъем 8 с простым типом соединения. Что касается трубного разъема 8, когда конец трубопровода, соединенный с гидропневматическим цилиндром или тому подобным, вставляют в трубный разъем 8, множество зажимающих элементов 8а вдавливается во внешнюю периферию трубопровода и, таким образом, зажимает трубопровод, в результате чего трубопровод находится в состоянии предотвращения выскальзывания, а когда освобождающую втулку 8b продвигают внутрь трубного разъема 8, удаленный конец освобождающей втулки 8b отводит зажимающие элементы 8а в направлении наружу и отделяет зажимающие элементы 8а от трубопровода, в результате чего трубопровод можно вынуть.
Внутри основного блока 3 обеспечены первый путь 10 протекания и второй путь 11 протекания, которые соединены параллельно с первым портом 5 и вторым портом 6, узел 12 игольчатого клапана, который открывает/закрывает первый путь 10 протекания, узел 13 обратного клапана, который открывает/закрывает второй путь 11 протекания, и узел 14 управления открыванием/закрыванием, который выполняет управление открыванием/закрыванием для узла 12 игольчатого клапана. Узел 12 игольчатого клапана, узел 13 обратного клапана, узел 14 управления открыванием/закрыванием и второй порт 6 расположены соосно в направлении вдоль одной оси L.
Чтобы создать первый путь 10 протекания и второй путь 11 протекания, со стороны первого конца 3а основного блока 3 вставлен ступенчатый полый цилиндрический элемент 15, диаметр которого изменяется в несколько этапов, причем сторона ступенчатого полого цилиндрического элемента 15, имеющая небольшой диаметр, обращена внутрь основного блока 3. Второй порт 6 создан в концевой области полого цилиндрического элемента 15, находящейся с внешней стороны (нижняя концевая область на чертеже). Внутри полого цилиндрического элемента 15 создан первый путь 10 протекания, конец которого ведет во второй порт 6. Второй путь 11 протекания создан между внешней периферией полого цилиндрического элемента 15 и внутренней периферией основного блока 3. Конец второго пути 11 протекания и второй порт 6 сообщаются через множество отверстий 16 сообщения, которые созданы на боковой поверхности полого цилиндрического элемента 15.
Кроме того, первый путь 10 протекания и второй путь 11 протекания объединяются и становятся единым путем протекания в камере 17 клапана, в которой расположена концевая область полого цилиндрического элемента 15, находящаяся с внутренней стороны (верхняя концевая область на чертеже), и затем сообщаются с первым портом 5 через первое отверстие 18 пути протекания, созданное на боковой поверхности основного блока 3, кольцевой путь 19 протекания, созданный между внутренней периферией трубчатой части 4а и внешней периферией части 3с сопряжения, и второе отверстие 20 пути протекания, созданное в блоке 4 порта. Таким образом, единый путь протекания представляет собой часть первого пути 10 протекания, а также часть второго пути 11 протекания.
Внутри части 15а небольшого диаметра, имеющей наименьший диаметр и расположенной на стороне внутреннего конца полого цилиндрического элемента 15, создано дроссельное отверстие 21, которое является составной частью узла 12 игольчатого клапана. Дроссельное отверстие 21 создает часть первого пути 10 протекания. В это дроссельное отверстие 21 с той же его стороны, на которой находится камера 17 клапана, установлена головка 22а клапана в форме усеченного конуса, которая создает удаленный конец тела 22 игольчатого клапана. Тело 22 игольчатого клапана и дроссельное отверстие 21 образуют узел 12 игольчатого клапана.
Тело 22 игольчатого клапана создано на удаленном конце цилиндрического штока 23. Задняя концевая область штока 23 проходит прямолинейно вдоль оси L к узлу 14 управления открыванием/закрыванием. Тело 22 игольчатого клапана и шток 23 выполнены как единое целое из металлического материала, который имеет форму прутка.
Расположенный с внутренней стороны конец (верхний конец на чертеже) части 15а небольшого диаметра полого цилиндрического элемента 15 сначала изгибается в радиальном направлении наружу относительно этой части, а затем изгибается обратно, в радиальном направлении внутрь относительно этой части, в результате чего проходящий по внутреннему диаметру конец 15b этой части обращен к конической части 22b тела 22 игольчатого клапана, которая соединена с верхним концом головки 22а клапана.
Узел 13 обратного клапана создан с использованием уплотнительного элемента тарельчатого типа, который имеет V-образное сечение и расположен в таком положении, чтобы окружать внешнюю периферию части 15а небольшого диаметра полого цилиндрического элемента 15, при этом его тарелка 13а ориентирована в таком направлении, чтобы останавливать протекание текучей среды из первого порта 5 в направлении второго порта 6 и разрешать протекание текучей среды из второго порта 6 в направлении первого порта 5.
В основном блоке 3 создана разделительная стенка 25, которая разделяет узел 12 игольчатого клапана и узел 14 управления открыванием/закрыванием. Внутри отверстия 26 скольжения, созданного в разделительной стенке 25, с обеспечением воздухонепроницаемости и возможностью свободного скольжения проходит шток 23, к внешней периферии которого прикреплен уплотнительный элемент 27. И на штоке 23, в части, расположенной на стороне узла 12 игольчатого клапана, то есть, на стороне удаленного конца уплотнительного элемента 27, создано тело 22 игольчатого клапана. К части, расположенной на стороне заднего конца уплотнительного элемента 27, то есть, на стороне этого элемента, которая обращена к узлу 14 управления открыванием/закрыванием, прикреплен поршень 28.
Уплотнительный элемент 27 представляет собой уплотнительный элемент тарельчатого типа и расположен в таком направлении, чтобы останавливать протекание рабочей текучей среды(текучей среды под давлением) из камеры 17 клапана в направлении узла 14 управления открыванием/закрыванием и разрешать протекание рабочей текучей среды от узла 14 управления открыванием/закрыванием в направлении камеры 17 клапана.
Диаметр части (части скольжения) 23а штока 23, которая с обеспечением воздухонепроницаемости скользит в отверстии 26 скольжения, больше диаметра тела 22 игольчатого клапана, то есть диаметра цилиндрической части 22d, которая соединена с частью 23а скольжения через коническую часть 22с, и диаметра головки 22а клапана, соединенной с цилиндрической частью 22d через коническую часть 22b. Из-за этой разницы в диаметре между частью 23а скольжения и телом 22 игольчатого клапана на тело 22 игольчатого клапана действует сила, приложенная в направлении вверх на чертеже, то есть, сила, приложенная в направлении открывания клапана, когда на тело 22 игольчатого клапана действует давление текучей среды.
Поршень 28 с возможностью свободного скольжения установлен в камере 29 поршня, созданной внутри той части основного блока 3, которая находится на стороне второго конца 3b этого блока, при этом к внешней периферии поршня 28 прикреплен уплотнительный элемент 30. Поршень 28 соединен со штоком 23 при помощи резьбового соединения. То есть, поршень 28 и шток 23 свинчены вместе путем ввинчивания резьбовой части 23b с наружной резьбой, созданной в определенной части штока 23, в резьбовое отверстие 31а, созданное в определенной части центрального отверстия 31 поршня 28. За счет регулирования положения штока 23 в направлении вдоль оси L относительно поршня 28 путем поворачивания штока 23, можно регулировать, как это требуется, степень вхождения головки 22а клапана, имеющейся в теле 22 игольчатого клапана, в дроссельное отверстие 21, то есть первоначальную степень открывания дроссельного отверстия 21, задаваемую телом 22 игольчатого клапана. Таким образом, можно сказать, что указанная выше конструкция, в которой поршень 28 и шток 23 соединены при помощи резьбового соединения, представляет собой механизм 32 регулирования степени открывания, предназначенный для регулирования первоначальной степени открывания дроссельного отверстия 21.
На чертеже ссылочным обозначением 23с указана рабочая канавка для фиксации конца отвертки, когда необходимо поворачивать шток 23, а ссылочным обозначением 33 указан уплотнительный элемент, который уплотняет зазор между внешней периферией штока 23 и внутренней периферией поршня 28.
В концевой области камеры 29 поршня, находящейся со стороны второго конца 3b, установлена торцевая крышка 34. В торцевой крышке 34, как можно также понять из Фиг.3, создано некруглое направляющее отверстие 35, которое имеет в определенных областях на его внутренней периферии пару параллельных плоских участков 35а. В направляющем отверстии 35 установлена некруглая направляющая часть 36, созданная в верхней концевой области поршня 28 таким образом, чтобы она имела, по существу, ту же внешнюю форму, что и направляющее отверстие 35. Внутри направляющей части 36, верхняя концевая область штока 23 выходит во внешнее пространство снаружи торцевой крышки 34. Направляющая часть 36 и направляющее отверстие 35 предназначены для предотвращения поворота поршня 28 при поворачивании штока 23 и образуют механизм предотвращения поворота для поршня 28.
В камере 29 поршня, между первой поверхностью (нижней поверхностью) 28а поршня 28 и разделительной стенкой 25 создана камера 38 высокого давления для введения рабочей текучей среды, и между второй поверхностью (верхней поверхностью) 28b поршня 28 и торцевой крышкой 34 расположена пружина 39 сжатия.
Для ввода рабочей текучей среды в камеру 38 высокого давления, внутри штока 23 и тела 22 игольчатого клапана создано проходное отверстие 40, которое соединяет первый путь 10 протекания (второй порт 6) и камеру 38 высокого давления. С первого конца 40а проходное отверстие 40 открыто на удаленном конце тела 22 игольчатого клапана, и со второго конца 40b, находящегося с противоположной стороны проходного отверстия 40, это отверстие выходит на боковую поверхность штока 23 в таком положении на этой поверхности, которое находится с той же стороны уплотнительного элемента 27, что и камера 38 высокого давления. Проходное отверстие 40 сообщается с камерой 38 высокого давления через зазор 41 между внешней периферией штока 23 и внутренней периферией отверстия 26 скольжения.
Управление открыванием/закрыванием для тела 22 игольчатого клапана осуществляется за счет перемещения штока 23 вперед/назад в направлениях вдоль оси L из-за взаимодействия силы, приложенной рабочей текучей средой, которая действует на тело 22 игольчатого клапана в направлении вверх на чертеже (направление открывания клапана), силы, приложенной рабочей текучей средой, которая действует на поршень 28 в направлении вверх на чертеже внутри камеры 38 высокого давления, и силы пружины 39 сжатия, которая действует на поршень 28 в направлении вниз на чертеже (направление закрывания клапана).
В клапане 1А управления текучей средой, имеющем описанную выше конструкцию, в обычное время, в течение которого давление текучей среды не действует на тело 22 игольчатого клапана или поршень 28, поршень 28 толкается вниз в положение опущенного конца, как показано на Фиг.1, силой пружины 39 сжатия и контактирует с упорной областью 38а в камере 38 высокого давления, что приводит к возникновению состояния, при котором шток 23 и тело 22 игольчатого клапана принимают первоначальное положение, и головкой 22а клапана, имеющейся в теле 22 игольчатого клапана, обеспечивается ограниченное открывание дроссельного отверстия 21. Степень открывания дроссельного отверстия 21 в это время представляет собой первоначальную степень открывания отверстия.
Когда, начиная с этого состояния, в первый порт 5 подается рабочая текучая среда, она протекает через дроссельное отверстие 21, открытое в ограниченной степени, в направлении второго порта по пути 10 протекания в состоянии уменьшенного давления или ограниченного расхода. При этом давление текучей среды воздействует на тело 22 игольчатого клапана в направлении вверх на чертеже и, в это же время, воздействует также на поршень 28 в направлении вверх из-за втекания в камеру 38 высокого давления через проходное отверстие 40. Однако из-за того, что давление является низким, сила пружины 39 сжатия обеспечивает сохранение первоначального положения штока 23 и тела 22 игольчатого клапана.
Когда давление текучей среды во втором порте 6 поднимается, такое же давление текучей среды возникает в камере 38 высокого давления из-за протекания текучей среды через проходное отверстие 40 и воздействует на поршень 28 в направлении вверх. Когда действующая сила превышает силу пружины 39 сжатия, то есть, когда эта действующая сила превышает установленное давление, установленное пружиной 39 сжатия, поршень 28 и шток 23 поднимаются, в результате чего головка 22а клапана, имеющаяся в теле 22 игольчатого клапана, полностью выходит из дроссельного отверстия 21, и узел 12 игольчатого клапана приходит в состояние полного открывания, как показано на Фиг.4.
Таким образом, можно сказать, что конструкция узла 12 игольчатого клапана и узла 14 управления открыванием/закрыванием представляет собой конструкцию, при которой функция игольчатого клапана и функция клапана управления расходом в известном клапане 1А управления текучей средой объединены. Так как функция игольчатого клапана и функция клапана управления расходом в известном клапане управления текучей средой объединены, и эта объединенная конструкция установлена соосно внутри корпуса клапана, конструкция клапана 1А управления текучей средой упрощается по сравнению с конструкцией известного клапана управления текучей средой, в результате чего становится возможным получение клапана 1А управления текучей средой, который имеет рациональное исполнение с небольшими размерами.
Клапан 1А управления текучей средой используется, например, для управления гидропневматическим цилиндром 70, как в контуре циркуляции текучей среды, показанном на Фиг.5. В этом примере первый порт 5 клапана 1А управления текучей средой соединен с электромагнитным клапаном 71, по типу относящимся к клапану с пятью портами, а второй порт 6 соединен с портом 72а, находящимся на стороне головки гидропневматического цилиндра 70. Кроме того, между электромагнитным клапаном 71 и портом 72b, находящимся на стороне штока гидропневматического цилиндра 70, установлен соединенный с ними клапан 73 управления скоростью, состоящий из обратного клапана 73а и дроссельного клапана 73b.
В описанном выше контуре циркуляции текучей среды, во время нахождения в состоянии, показанном на Фиг.5, в первый порт 5 клапана 1А управления текучей средой рабочая текучая среда (например, сжатый воздух) не подается, и, таким образом, тело 22 игольчатого клапана в клапане 1А управления текучей средой принимает первоначальное положение, вызывая переход в состояние, при котором дроссельное отверстие 21 открыто в ограниченной степени, как показано на Фиг.1 и Фиг.2.
Когда, начиная с этого состояния, электромагнитный клапан 71 переключается таким образом, что в первый порт 5 клапана 1А управления текучей средой подается рабочая текучая среда, эта среда протекает в состоянии ограниченного расхода из дроссельного отверстия 21 во второй порт 6 по первому пути 10 протекания и протекает из второго порта 6 в камеру 70а цилиндра, находящуюся на стороне головки гидропневматического цилиндра 70, медленно двигая поршень 74 цилиндра в результате управления дозированием. При этом рабочая текучая среда также протекает в камеру 38 высокого давления через проходное отверстие 40. Однако, так как давление в камере 70а головки цилиндра во время перемещения поршня 74 цилиндра является низким, тело 22 игольчатого клапана сохраняет свое первоначальное положение, то есть, положение ограниченного поднятия, из-за силы, действующей со стороны пружины 39 сжатия.
С другой стороны, рабочая текучая среда, достигшая узла 13 обратного клапана при протекании по второму пути 11 протекания из первого порта 5, блокируется этим узлом.
Когда поршень 74 цилиндра достигает нижней мертвой точки, давление в камере 70а цилиндра, находящейся на стороне головки, поднимается. Когда это давление превышает установленное давление, установленное пружиной 39 сжатия, тело 22 игольчатого клапана толкается вверх, как показано на Фиг.4, результирующей силой от гидропневматической силы, действующей на тело 22 игольчатого клапана, и гидропневматической силы, действующей на поршень 28, в результате чего дроссельное отверстие 21 полностью открывается. Как следствие, рабочая текучая среда быстро подается в камеру 70а цилиндра, находящуюся на стороне головки.
Далее, когда электромагнитный клапан 71 переключается в состояние, показанное на Фиг.5, рабочая текучая среда в камере 70а цилиндра, находящейся на стороне головки, быстро выпускается как из узла 13 обратного клапана, так и из дроссельного отверстия 21 узла 12 игольчатого клапана, находящегося в состоянии полного открывания, через первый порт 5 и электромагнитный клапан 71 на первоначальной стадии выпуска газа, когда давление в камере 70а цилиндра, находящейся на стороне головки, является высоким. Затем, когда давление в камере 70а цилиндра, находящейся на стороне головки, становится низким, тело 22 игольчатого клапана возвращается в первоначальное положение под действием силы пружины 39 сжатия, в результате чего дроссельное отверстие 21 переходит в состояние ограниченного открывания. При этом рабочая текучая среда в камере 70а цилиндра, находящейся на стороне головки, воздействует на узел 13 обратного клапана, переводя его в открытое состояние, и выпускается в состоянии свободного протекания по второму пути 11 протекания.
В этой связи, если обратиться к Фиг.1 и Фиг.2, путем поворачивания штока 23 при помощи механизма 32 регулирования степени открывания для смещения положения штока 23 относительно поршня 28 в направлении вниз на чертежах, в результате чего коническая часть 22b тела 22 игольчатого клапана приходит в контакт с проходящим по внутреннему диаметру концом 15b полого цилиндрического элемента 15, клапан 1А управления текучей средой можно превратить в клапан управления текучей средой, по типу относящийся к клапану с нормально закрытым состоянием, в котором тело 22 игольчатого клапана находится в положении закрывания в обычное время. В этом случае силу пружины 239 сжатия задают таким образом, чтобы при воздействии рабочей текучей среды, подаваемой в первый порт 5, на тело 22 игольчатого клапана, тело 22 игольчатого клапана сжимало пружину 39 сжатия и немного поднималось, в результате чего дроссельное отверстие 21 открывается в ограниченной степени.
На Фиг.6 показан второй вариант клапана управления текучей средой, соответствующего настоящему изобретению. Клапан 1В управления текучей средой по второму варианту, по сравнению с клапаном 1А управления текучей средой по первому варианту, отличается конструкцией узла 12 игольчатого клапана и узла 14 управления открыванием/закрыванием, который выполняет управление открыванием/закрыванием для узла 12 игольчатого клапана и который, по существу, тот же самый в других конструкциях. Таким образом, при последующем описании будут рассмотрены, главным образом, конструкции узла 12 игольчатого клапана и узла 14 управления открыванием/закрыванием. В ходе описания те же компоненты, что и в клапане 1А управления текучей средой по первому варианту, будут описаны, используя те же ссылочные обозначения, которые используются при рассмотрении первого варианта.
В клапане 1В управления текучей средой по второму варианту узел 12 игольчатого клапана обеспечивает ограниченное открывание дроссельного отверстия 21 в обычное время из-за того, что головка 22а клапана, имеющаяся в теле 22 игольчатого клапана, слегка проходит в дроссельное отверстие 21. Степень открывания (первоначальная степень открывания) для тела 22 игольчатого клапана при этом определяется механизмом 32 регулирования степени открывания, состоящим из регулирующего стержня 51 и регулирующего элемента 50, который служит также торцевой крышкой. Этот механизм 32 регулирования степени открывания будет описан позднее.
В этой связи, в теле 22 игольчатого клапана между штоком 23 и головкой 22а клапана, исходя из разницы диаметров штока 23 и головки 22а клапана, создана часть 22е с кольцевой ступенькой, таким образом, чтобы она проходила ортогонально оси L. В верней концевой области части 15а небольшого диаметра в полом цилиндрическом элементе 15 в направлении, ортогональном оси L, создана часть 15с с кольцевым фланцем, которая обращена к части 22е с кольцевой ступенькой.
Кроме того, в узле 14 управления открыванием/закрыванием шток 23 и поршень 28 выполнены как единое целое, пружина 39 сжатия расположена между первой поверхностью 28а, которая является нижней поверхностью поршня 28, и разделительной стенкой 25, и камера 38 высокого давления, предназначенная для введения рабочей текучей среды (текучей среды под давлением), создана между второй поверхностью 28b, которая является верхней поверхностью поршня 28, и регулирующим элементом 50. Таким образом, пружина 39 сжатия заставляет поршень 28 перемещаться в таком направлении, что тело 22 игольчатого клапана открывает дроссельное отверстие 21, и давление рабочей текучей среды, введенной в камеру 38 высокого давления, воздействует на поршень 28 в таком направлении, что тело 22 игольчатого клапана закрывает дроссельное отверстие 21.
Проходное отверстие 40, которое соединяет камеру 38 высокого давления с первым путем 10 протекания, проходит через центральную часть штока 23. С первого конца 40а проходное отверстие 40 открыто на удаленном конце тела 22 игольчатого клапана. С расположенного с противоположной стороны второго конца 40b проходное отверстие 40, проходящее в регулирующий стержень 51, ввинченный в концевой области штока 23 (или поршня 28), выходит на боковую поверхность регулирующего стержня 51 и открыто в камеру 38 высокого давления.
Регулирующий элемент 50, который входит в состав механизма 32 регулирования степени открывания, выполняет функцию торцевой крышки, задающей камеру 38 высокого давления, за счет воздухонепроницаемого закрывания открытого второго конца 3b основного блока 3, и функцию прижатия регулирующего стержня 51 для регулирования первоначальной степени открывания дроссельного отверстия 21, которая задается телом 22 игольчатого клапана. Регулирующий элемент 50 соединен с основным блоком 3 при помощи резьбового соединения таким образом, чтобы он имел возможность перемещения назад и вперед в направлениях вдоль оси L за счет навинчивания резьбовой части 53 с внутренней резьбой, со