流体控制器.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201080038633.1

申请日:

2010.08.24

公开号:

CN102483173A

公开日:

2012.05.30

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F16K 27/00申请日:20100824|||公开

IPC分类号:

F16K27/00; F16K27/02; F16K31/122

主分类号:

F16K27/00

申请人:

株式会社富士金

发明人:

赤本久敏; 小艾睦典

地址:

日本大阪府

优先权:

2009.08.31 JP 2009-199226

专利代理机构:

北京市金杜律师事务所 11256

代理人:

陈伟

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内容摘要

本发明提供一种提高了部件更换以及分解清洗等的维护性的流体控制器。具有:阀体组件(2),是包括多个部件的组装体,包括两个阀芯以及保持阀芯的阀体(11);执行器组件(3),是包括多个部件的组装体,包括两个活塞以及通过与活塞一体地上下移动而开闭各阀芯的两个阀杆(33、34),分别预先组装的阀体组件(2)和执行器组件(3)通过组件彼此结合用螺纹机构(4)以能够分解的方式结合。

权利要求书

1: 一种流体控制器, 其特征在于, 具有 : 阀体组件, 是包括多个部件的组装体, 包括多 个阀芯以及保持阀芯的阀体 ; 执行器组件, 是包括多个部件的组装体, 包括多个活塞以及通 过与活塞一体地上下移动而开闭各阀芯的多个阀杆, 分别预先组装的阀体组件和执行器组 件以能够分解的方式结合。
2: 如权利要求 1 所述的流体控制器, 其特征在于 : 阀体组件以及执行器组件的任一个 或双方由多个层叠体形成。
3: 如权利要求 2 所述的流体控制器, 其特征在于 : 将设有流体通路且支承作为阀芯的 隔膜的阀体作为第一层叠体, 在该第一层叠体上重叠经由隔膜推压件而固定隔膜的第二层 叠体, 第一层叠体和第二层叠体以能够分解的方式结合, 由此, 形成阀体组件。
4: 如权利要求 2 或 3 所述的流体控制器, 其特征在于 : 形成有供活塞进行上下移动的 气缸室的第三层叠体、 和保持引导阀杆的导向件的第四层叠体被重叠, 第三层叠体和第四 层叠体以能够分解的方式结合, 由此, 形成执行器组件。
5: 如权利要求 1 ~ 4 的任一项所述的流体控制器, 其特征在于 : 该流体控制器是二通 阀和三通阀一体化而成的三通两头构造, 在二通阀侧以及三通阀侧, 分别设有用于使活塞 向下方移动的流路闭锁用压缩空气导入室以及用于使活塞向上方移动的流路开放用压缩 空气导入室的至少一方, 并设有压缩空气配管连接部, 该压缩空气配管连接部用于向所述 流路闭锁用压缩空气导入室以及所述流路开放用压缩空气导入室导入压缩空气。
6: 如权利要求 1 ~ 4 的任一项所述的流体控制器, 其特征在于 : 该流体控制器是二通 阀和三通阀一体化而成的三通两头构造, 在二通阀侧以及三通阀侧, 分别设有用于使活塞 向下方移动的流路闭锁用压缩空气导入室和用于使活塞向上方移动的流路开放用压缩空 气导入室, 分别设有用于向各流路闭锁用压缩空气导入室导入压缩空气的压缩空气配管连 接部, 二通阀侧的压缩空气配管连接部和三通阀侧的流路开放用压缩空气导入室连通, 三 通阀侧的压缩空气配管连接部和二通阀侧的流路开放用压缩空气导入室连通。

说明书


流体控制器

    【技术领域】
     本发明涉及如三通两头 ( 两气缸 ) 型的三通阀那样、 由多个阀芯、 多个阀杆以及多 个活塞组装而成并作为一个部件进行操作的流体控制器。背景技术
     以往, 作为流体控制器, 已知作为多个部件的组装体的三通阀, 该三通阀包含多个 阀芯、 保持阀芯的阀体、 通过上下移动而开闭各阀芯的多个阀杆、 以及使各阀杆上下移动的 活塞 ( 专利文献 1)。
     在该专利文献 1 的三通阀中, 例如在更换阀芯的情况下, 将构成流体控制器的部 件依次拆下, 更换阀芯, 然后再将拆下的部件依次组装。 另外, 在对其进行清洗时, 可以采用 使用专用的清洗机而在一体的状态下进行清洗、 或将全部部件分解再进行清洗的任何一种 方法。
     专利文献 1 : 日本特开 2000-320700 号公报
     在上述专利文献 1 中, 存在在更换阀芯的情况下耗费工时的问题, 还存在因为分 解清洗而导致耗费成本及工时的问题。 发明内容
     本发明的目的在于提供一种能够提高部件更换和分解清洗等的维护性的流体控制器。 本发明的流体控制器, 其特征在于, 具有 : 阀体组件, 是包括多个部件的组装体, 包 括多个阀芯以及保持阀芯的阀体 ; 执行器组件, 是包括多个部件的组装体, 包括多个活塞以 及通过与活塞一体地上下移动而开闭各阀芯的多个阀杆, 分别预先组装的阀体组件和执行 器组件以能够分解的方式结合。
     “多个” 是指例如两个, 但也可能为三个以上。在具有两个阀芯以及活塞的情况下, 流体控制器, 例如, 使二通阀和三通阀一体化, 作为整体, 成为作为三通阀 ( 三端口的流体 控制器 ) 被使用的形态, 但并不限于此。流体控制器, 既可以为例如隔膜阀的方式, 但并不 限于此, 还可以为例如波纹管阀的方式。 在阀体上, 设有成制成所需形状的多个通路及其开 口 ( 在侧面或底面上开口的端口 )。
     执行器构造既可以是通过压缩空气进行活塞向上方的移动及向下方的移动的双 方的结构 ( 双动式 ), 也可以是通过弹压部件将活塞向通路始终开的方向弹压、 且通过压缩 空气使活塞向闭锁通路的方向移动的常开式, 还可以是通过弹压部件将活塞向通路始终闭 的方向弹压、 且通过压缩空气使活塞向开放通路的方向移动的常闭式。 另外, 除了通过压缩 空气使活塞上下移动外, 还可以通过电磁驱动使活塞上下移动。
     内置有多个阀芯以及多个活塞等的流体控制器, 通常由多个部件构成且作为能够 分解的一个组装体 ( 完成品 ) 进行操作, 在组装以及分解过程中, 不存在作为中间品的 “组 装体” 。对此, 根据本发明, 作为完成品的组装体即流体控制器由作为中间品的组装体即阀
     体组件和执行器组件构成。即, 组装时, 分别先组装阀体组件以及执行器组件, 这些阀体组 件和执行器组件以能够分解的方式结合, 由此, 得到本发明的流体控制器。因此, 在需要更 换阀芯时, 分解成阀体组件和执行器组件后, 进一步仅对阀体组件进行分解, 并更换阀芯即 可。 另外, 阀体组件的分解清洗也同样能够容易地进行, 提高了部件更换以及分解清洗等的 维护性。
     为了以能够分解的方式结合阀体组件和执行器组件, 例如, 可以使用适当的螺纹 机构, 还可以代替螺纹机构, 使用例如卫生夹 (sanitary clamp) 那样的连接夹或其他的固 定夹具。 螺纹机构, 例如, 可以由设在阀体组件以及执行器组件的任一方的规定位置的多个 内螺纹和贯穿该另一方并分别螺入各内螺纹中的多个带六边孔螺栓构成, 也可以由贯穿阀 体组件以及执行器组件的多个螺栓和分别与其螺合的多个螺母构成。
     优选地, 阀体组件以及执行器组件的任一个或双方由多个 ( 例如两层, 也可以为 三层以上 ) 层叠体形成, 更优选层叠体彼此以能够分解的方式结合。
     例如, 优选地, 将设有流体通路且支承作为阀芯的隔膜的阀体作为第一层叠体, 在 该第一层叠体上重叠经由隔膜推压件固定隔膜的第二层叠体, 第一层叠体和第二层叠体以 能够分解的方式结合, 由此, 形成阀体组件。 这样, 阀体组件的分解容易, 能够进一步提高部 件更换以及分解清洗等的维护性。
     另外, 优选地, 形成有活塞进行上下移动的气缸室的第三层叠体、 和保持引导阀杆 的导向件的第四层叠体被重叠, 第三层叠体和第四层叠体以能够分解的方式结合, 由此, 形 成执行器组件。为了以能够分解的方式结合层叠体彼此, 可以使用适当的螺纹机构。
     这样, 流体控制器中, 多个层叠体以能够分解的方式结合, 在这些层叠体中内置有 所需要的部件, 部件更换以及分解清洗等的维护性进一步提高。 隔膜以及阀座可以为树脂制, 但从分解后的再使用时的开闭再现性的观点出发, 优选为金属制。
     作为二通阀和三通阀一体化而成的三通两头构造的流体控制器, 在二通阀侧以及 三通阀侧, 分别设有用于使活塞向下方移动的流路闭锁用压缩空气导入室以及用于使活塞 向上方移动的流路开放用压缩空气导入室的至少一方, 并设有压缩空气配管连接部, 该压 缩空气配管连接部用于向所述流路闭锁用压缩空气导入室以及所述流路开放用压缩空气 导入室导入压缩空气, 另外, 在二通阀侧以及三通阀侧, 分别设有用于使活塞向下方移动的 流路闭锁用压缩空气导入室和用于使活塞向上方移动的流路开放用压缩空气导入室, 分别 设有用于向各流路闭锁用压缩空气导入室导入压缩空气的压缩空气配管连接部, 二通阀侧 的压缩空气配管连接部和三通阀侧的流路开放用压缩空气导入室连通, 三通阀侧的压缩空 气配管连接部和二通阀侧的流路开放用压缩空气导入室连通。
     上述的前者的结构中的 “分别设有至少一方” 意味着能够有以下共计九种组合 : 二 通阀侧闭锁用 - 三通阀侧闭锁用、 二通阀侧闭锁用 - 三通阀侧开放用、 二通阀侧开放用 - 三 通阀侧闭锁用、 二通阀侧开放用 - 三通阀侧开放用、 二通阀侧闭锁用以及开放用 - 三通阀侧 闭锁用、 二通阀侧闭锁用以及开放用 - 三通阀侧开放用、 二通阀侧闭锁用 - 三通阀侧闭锁用 以及开放用、 二通阀侧开放用 - 三通阀侧闭锁用以及开放用、 及二通阀侧闭锁用以及开放 用 - 三通阀侧闭锁用以及开放用。
     此外, 在本说明书中, 将活塞的移动方向 ( 阀杆的轴线方向 ) 设置为上下方向。采
     用该方向是为了方便说明, 在实际的安装中, 上下方向不仅可以取铅直方向, 还可以为水平 方向。
     发明的效果
     根据本发明的流体控制器, 具有 : 阀体组件, 是包括多个部件的组装体, 包括多个 阀芯以及保持阀芯的阀体 ; 执行器组件, 是包括多个部件的组装体, 包括多个活塞以及通过 与活塞一体地上下移动而开闭各阀芯的多个阀杆, 分别预先组装的阀体组件和执行器组件 以能够分解的方式结合, 所以, 在需要进行阀芯的更换以及分解清洗等的维护时, 在将流体 控制器分解成阀体组件和执行器组件后, 在更换阀芯的情况下, 只要仅对阀体组件进行分 解及再组装即可, 另外, 阀体组件的分解清洗也同样能够容易地进行, 部件更换以及分解清 洗等的维护性提高。 附图说明
     图 1 是表示本发明的流体控制器的第一实施方式的主视剖视图。
     图 2 是表示本发明的流体控制器的阀体组件的立体图。
     图 3 是表示本发明的流体控制器的执行器组件的立体图。
     图 4 是本发明的流体控制器的分解立体图。 图 5 是本发明的流体控制器的阀体组件的分解立体图。 图 6 是表示本发明的流体控制器的第二实施方式的主视剖视图。 图 7 是俯视图。 附图标记的说明 1 流体控制器 2 阀体组件 3 执行器组件 4 组件彼此结合用螺纹机构 11 阀体 ( 第一层叠体 ) 12、 13 隔膜 ( 阀芯 ) 14 阀盖 ( 第二层叠体 ) 15、 16 隔膜推压件 17 阀体结合用螺纹机构 23 第一入口通路 ( 流体通路 ) 24 第一出口通路 ( 流体通路 ) 25 第二出口通路 ( 流体通路 ) 31、 32 活塞 33、 34 阀杆 35 执行器盖罩 ( 第三层叠体 ) 36、 37 气缸室 36a、 37a 流路闭锁用压缩空气导入室 36b、 37b 流路开放用压缩空气导入室 38、 39 圆筒状导向件40 执行器壳体 ( 第四层叠体 ) 42、 43 流路闭锁用压缩空气配管连接部 61、 62 活塞 63、 64 阀杆 65 执行器盖罩 ( 第三层叠体 ) 66、 67 气缸室 66a、 67a 流路闭锁用压缩空气导入室 66b、 67b 流路开放用压缩空气导入室 68、 69 压缩空气配管连接部具体实施方式
     以下参照附图对本发明的实施方式进行说明。 在以下的说明中, 上下、 左右指的是 图 1 的上下、 左右。另外, 将与这些方向正交的方向称作前后。
     图 1 ~图 5 示出了本发明的流体控制器 1 的第一实施方式。
     该流体控制器 1 是左侧的二通阀和右侧的三通阀一体化而成的被称为三通两头 ( 气缸 ) 构造的三通阀的流体控制器, 其具有 : 阀体组件 2, 该阀体组件 2 是多个部件 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17 的组装体, 包含左右两个阀芯 12、 13 以及保持这些阀芯的阀体 11 ; 执行器 组件 3, 该执行器组件 3 是多个部件 31、 32、 33、 34、 35、 38、 39、 40、 41 的组装体, 包含左右两个 活塞 31、 32 以及通过与活塞一体地上下移动而开闭各阀芯 12、 13 的左右两个阀杆 33、 34, 通 过组件彼此结合用螺纹机构 4, 各自预先组装的阀体组件 2 和执行器组件 3 以能够分解的方 式结合。
     阀体 11 呈长方体块状, 在其右侧面上设有第一端口 18, 在其左侧面上设有第二端 口 19, 在其前表面 ( 参照图 2) 上设有第三端口 20。另外, 在阀体 11 的上表面上, 分别设有 向上方开口的左右侧的圆形凹处 21、 22。
     第一端口 18 和第二端口 19 通过第一入口通路 23 和第一出口通路 24 而连接, 其 中, 第一入口通路 23 从第一端口 18 经由开口 23a 而与左侧的圆形凹处 21 的周缘部连通, 第一出口通路 24 从左侧的圆形凹处 21 的中央部到达第二端口 19, 第三端口 20 经由第二 入口通路和第二出口通路 25 而与第一端口 18 以及第二端口 19 连接, 其中, 第二入口通路 ( 图 5 中示出了其开口 23b) 从第三端口 20 到达右侧的圆形凹处 22 的周缘部, 第二出口通 路 25 从右侧的圆形凹处 22 的中央部与第一入口通路 23 的途中部分连通。在第一出口通 路 24 的开口周缘部设有环状阀座 26, 在右侧的圆形凹处 22 中的第二出口通路 25 的开口周 缘部上也设有同样的环状阀座 27。
     除上述阀体 11 外, 阀体组件 2 还具有 : 嵌入到各圆形凹处 21、 22 中、 相对于环状 阀座 26、 27 被推压或分离从而对各出口通路 24、 25 进行开闭的隔膜 ( 阀芯 )12、 13 ; 将隔膜 12、 13 保持在圆形凹处 21、 22 内的隔膜推压件 15、 16 ; 具有供隔膜推压件 15、 16 的上部嵌入 的向下方开口的凹处的长方体块状的阀盖 14。
     除左右侧的活塞 31、 32 以及左右侧的阀杆 33、 34 外, 执行器组件 3 还具有 : 长方体 块状的执行器盖罩 35, 该执行器盖罩 35 上形成有左右侧的气缸室 36、 37, 气缸室 36、 37 以 能够上下移动的方式收纳左右侧的活塞 31、 32 且向下方开口 ; 对各阀杆 33、 34 进行引导的左右侧的圆筒状导向件 38、 39 ; 以不能移动的方式保持这些导向件 38、 39 的长方体块状的 执行器壳体 40。
     各活塞 31、 32 经由 O 型环而以能够滑动的方式配置在各气缸室 36、 37 内, 各活塞 31、 32 的上表面和执行器盖罩 35 的顶壁下表面之间成为流路闭锁用压缩空气导入室 36a、 37a, 各活塞 31、 32 的下表面和各导向件 38、 39 的上表面之间成为流路开放用压缩空气导入 室 36b、 37b。在执行器盖罩 35 的顶壁上, 设有与各流路闭锁用压缩空气导入室 36a、 37a 连 通的流路闭锁用压缩空气配管连接部 42、 43, 在执行器盖罩 35 的周壁 ( 参照图 3) 上, 设有 与各流路开放用压缩空气导入室 36b、 37b 连通的流路开放用压缩空气配管连接部 44、 45。 这里, 在图 1 所示的剖视图中, 对于流路开放用压缩空气配管连接部 44、 45, 为了表示其与 流路开放用压缩空气导入室 36b、 37b 连通而由虚线表示。
     各阀杆 33、 34 从各活塞 31、 32 的下表面中央部向下方延伸, 其下端部从圆筒状导 向件 38、 39 的下表面向下方突出, 并与隔膜 12、 13 的中央部抵接。
     圆筒状导向件 38、 39 包括 : 大径部 38a、 39a, 其经由 O 型环配置在气缸室 36、 37 内, 并通过设在执行器壳体 40 的上表面的凹处而被止挡 ; 小径部 38b、 39b, 其从大径部 38a、 39a 的下表面向下方延伸且穿插在设于执行器壳体 40 上的贯穿孔中, 并通过设在阀盖 14 的上 表面的凹处而被止挡。 图 1 中, 在未导入压缩空气的状态下, 由于各隔膜 12、 13 的弹力, 各阀杆 33、 34 位 于将出口通路 24、 25 开放的上方位置, 各活塞 31、 32 的上表面与气缸室 36、 37 的上表面抵 接。从该状态, 对各流路开放用压缩空气导入室 36b、 37b 进行排气, 将压缩空气从各流路闭 锁用压缩空气配管连接部 42、 43 导入至各流路闭锁用压缩空气导入室 36a、 37a, 由此, 各活 塞 31、 32 向下方移动, 与此相伴, 各阀杆 33、 34 向通过各隔膜 12、 13 而将出口通路 24、 25 闭 锁的下方位置移动。 因此, 在右侧的三通阀中, 将压缩空气从流路闭锁用压缩空气配管连接 部 43 导入至流路闭锁用压缩空气导入室 37a, 并且, 在左侧的二通阀中, 将压缩空气从流路 开放用压缩空气配管连接部 44 导入至流路开放用压缩空气导入室 36b, 由此, 能够使左侧 的二通阀打开, 并且使右侧的三通阀关闭, 另外, 在左侧的二通阀中, 将压缩空气从流路闭 锁用压缩空气配管连接部 42 导入至流路闭锁用压缩空气导入室 36a, 并且, 在右侧的三通 阀中, 将压缩空气从流路开放用压缩空气配管连接部 45 导入至流路开放用压缩空气导入 室 37b, 由此, 能够使左侧的二通阀关闭, 并且, 使右侧的三通阀打开。
     阀体 11 和阀盖 14 相互重叠并通过阀体结合用螺纹机构 17 而结合, 如图 2 以及图 5 所示, 该阀体结合用螺纹机构 17 包括 : 设在阀体 11 上的共计六个内螺纹 28 ; 贯穿阀盖 14 的共计六个螺栓穿插孔 29 ; 从阀盖 14 侧向各螺栓穿插孔 29 穿插并分别螺入各内螺纹 28 中 的共计六根的带六边孔螺栓 30。这样, 阀体组件 2 中, 作为第一层叠体的阀体 11 和作为第 二层叠体的阀盖 14 通过阀体结合用螺纹机构 17 而以能够分离的方式结合, 并且, 在该阀体 组件 2 的内部内置有两个隔膜 12、 13 和两个隔膜推压件 15、 16。
     同样, 执行器盖罩 35 和执行器壳体 40 相互重叠并通过执行器结合用螺纹机构 41 而结合, 如图 3 所示, 该执行器结合用螺纹机构 41 包括 : 设在执行器盖罩 35 上的共计四个 内螺纹 ( 图示略 ) ; 贯穿执行器壳体 40 的共计四个螺栓穿插孔 46 ; 从执行器壳体 40 侧插穿 各螺栓穿插孔 46 且分别螺入各内螺纹中的共计四根的带六边孔螺栓 47。这样, 执行器组 件 3 中, 作为第三层叠体的执行器盖罩 35 和作为第四层叠体的执行器壳体 40 通过执行器
     结合用螺纹机构 41 而以能够分离的方式结合, 并且, 在该执行器组件 3 的内部内置有 : 两个 活塞 31、 32 ; 两个阀杆 33、 34 ; 以及两个圆筒状导向件 38、 39 等。
     如图 4 等所示, 将阀体组件 2 和执行器组件 3 结合的组件彼此结合用螺纹机构 4 包 括: 设在执行器组件 3 的执行器壳体 40 上的两个内螺纹 51 ; 贯穿阀体组件 2 的阀体 11 以 及阀盖 14 的两个螺栓穿插孔 52 ; 从阀体组件 2 侧插穿螺栓穿插孔 52 中并分别螺入各内螺 纹 51 中的两根的带六边孔螺栓 53。
     这样, 该流体控制器 1 包括各个多层 ( 图示为两层 ) 的层叠体 11、 14、 35、 40, 预先 组装的阀体组件 2 和执行器组件 3 通过适当的结合机构 ( 图示中为组件彼此结合用螺纹机 构 )4 而以能够分解的方式结合。因此, 通过该流体控制器 1, 在需要进行隔膜 ( 阀芯 )12、 13 的更换时, 通过拆下组件彼此结合用螺纹机构 4 而将其分解为阀体组件 2 和执行器组件 3 后, 如图 5 所示, 仅对阀体组件 2 进一步进行分解, 再更换隔膜 12、 13 即可, 另外, 阀体组件 3 的分解清洗也能够同样容易地进行, 提高了部件更换以及分解清洗等的维护性。
     隔膜 12、 13 以及环状阀座 26、 27 均为金属制, 由此, 能够确保将流体控制器 1 分解 后再使用时的开闭再现性。
     该流体控制器 1 不限于上述实施方式, 能够对其结构进行各种变更, 例如, 还可以 采用使端口的数量 ( 阀芯等的数量 ) 为三个以上的多联构造。另外, 流体控制器 1 的执行 器的构造, 既可以全部为双动式 (double action type)( 如上述实施方式所示, 对于活塞 31、 32 的上下移动的双方都通过压缩空气进行的方式 ), 也可以通过变更活塞的形状、 或变 更使其上下移动的结构而使其一部分或全部为常闭式 ( 即如下方式 : 活塞 31、 32 的向上方 的移动, 通过将压缩空气从流路开放用压缩空气配管连接部 44、 45 导入至流路开放用压缩 空气导入室 36b、 37b 而进行 ; 活塞 31、 32 的向下方的移动, 代替将压缩空气从流路闭锁用压 缩空气配管连接部 42、 43 导入至流路闭锁用压缩空气导入室 36a、 37a, 而是通过压缩盘簧 等的弹压部件进行 ) 或常开式 ( 即如下方式 : 活塞 31、 32 的向下方的移动, 通过将压缩空气 从流路闭锁用压缩空气配管连接部 42、 43 导入至流路闭锁用压缩空气导入室 36a、 37a 而进 行; 活塞 31、 32 的向上方的移动, 代替将压缩空气从流路开放用压缩空气配管连接部 44、 45 导入至流路开放用压缩空气导入室 36b、 37b, 而是通过压缩盘簧等的弹压部件进行 )。
     另外, 根据上述的第一实施方式, 压缩空气配管连接部 42、 43、 43、 44 全部共四个, 使从各压缩空气配管连接部 42、 43、 43、 44 导入的压缩空气相互关联地进行 ON·OFF, 由此, 对二通阀开而三通阀闭的状态和二通阀闭而三通阀开的状态进行切换, 但还可以如图 6 以 及图 7 所示, 通过将压缩空气配管连接部 68、 69 减少为两个并追加所需要的压缩空气通路 71、 72, 从而在从一方的压缩空气配管连接部 68 导入压缩空气时, 成为二通阀开而三通阀 闭的状态 ; 在从另一方的压缩空气配管连接部 69 导入压缩空气时, 成为二通阀闭而三通阀 开的状态。以下的说明中, 对与图 1 相同的结构标注相同的标记, 省略其详细的说明。
     图 6 以及图 7 中, 第二实施方式的流体控制器 1 是左侧的二通阀和右侧的三通阀 一体化而成的被称为三通两头 ( 气缸 ) 构造的三通阀的流体控制器, 具有 : 阀体组件 2, 该 阀体组件 2 是多个部件 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17 的组装体, 包含左右两个阀芯 12、 13 以及保 持这些阀芯的阀体 11 ; 执行器组件 3, 该执行器组件 3 是多个部件 61、 62、 63、 64、 65、 38、 39、 40、 41 的组装体, 包含左右两个活塞 61、 62 以及通过与活塞一体地上下移动而开闭各阀芯 12、 13 的左右两个阀杆 63、 64, 通过组件彼此结合用螺纹机构 4, 各自预先组装的阀体组件 2和执行器组件 3 以能够分解的方式结合。
     各活塞 61、 62 经由 O 型环而以能够滑动的方式配置在各气缸室 66、 67 内, 各活塞 61、 62 的上表面和执行器盖罩 65 的顶壁下表面之间成为流路闭锁用压缩空气导入室 66a、 67a, 各活塞 61、 62 的下表面和各导向件 38、 39 的上表面之间成为流路开放用压缩空气导入 室 66b、 67b。在各阀杆 63、 64 的上部设有流路开放用压缩空气通路 71、 72, 该流路开放用压 缩空气通路 71、 72 的下端与流路开放用压缩空气导入室 66b、 67b 连通, 上端在各阀杆 63、 64 的上端面开口。
     在执行器盖罩 65 上, 在其左侧以及右侧分别设有压缩空气配管连接部 68、 69。这 些压缩空气配管连接部 68、 69 兼作为流路闭锁用压缩空气导入室 66a、 67a 以及流路开放用 压缩空气导入室 66b、 67b。 即, 左侧的压缩空气配管连接部 68 经由主通路 73 与二通阀侧的 流路开放用压缩空气通路 71 连通, 且经由倒 L 字状的延长通路 75 与三通阀侧的流路闭锁 用压缩空气导入室 67a 连通 ; 右侧的压缩空气配管连接部 69 经由主通路 74 与三通阀侧的 流路开放用压缩空气通路 72 连通, 且经由倒 L 字状的延长通路 76 与二通阀侧的流路闭锁 用压缩空气导入室 66a 连通。
     此外, 各延长通路 75、 76 不与压缩空气配管连接部 68、 69 处于同一截面内, 如图 7 所示, 是前后 ( 图 7 的上下 ) 错开的结构, 但在图 6 中, 为了方便而将其表示在同一图中。 图 6 中, 在没有导入压缩空气的状态下, 由于各隔膜 12、 13 的弹力, 各阀杆 63、 64 位于将出口通路 24、 25 开放的上方位置, 各活塞 61、 62 的上表面与气缸室 66、 67 的上表面 抵接。在该状态下, 若从左侧的压缩空气配管连接部 68 导入压缩空气, 则压缩空气经由主 通路 73 以及二通阀侧的流路开放用压缩空气通路 71 而被导入二通阀侧的流路开放用压缩 空气导入室 66b, 并且, 经由延长通路 75 而被导入三通阀侧的流路闭锁用压缩空气导入室 67a。其结果是, 二通阀侧的活塞 61 向上方移动, 三通阀侧的活塞 62 向下方移动。因此, 成 为二通阀侧的通路 24 为开而三通阀侧的通路 25 为闭的状态。
     在图 6 的状态中, 若从右侧的压缩空气配管连接部 69 导入压缩空气, 则压缩空气 经由主通路 74 以及三通阀侧的流路开放用压缩空气通路 72 而被导入三通阀侧的流路开放 用压缩空气导入室 67b, 并且, 经由延长通路 76 而被导入二通阀侧的流路闭锁用压缩空气 导入室 66a。其结果是, 二通阀侧的活塞 61 向下方移动, 三通阀侧的活塞 62 向上方移动。 因此, 成为二通阀侧的通路 24 为闭而三通阀侧的通路 25 为开的状态。
     在该第二实施方式中, 与第一实施方式同样地提高了部件更换以及分解清洗等的 维护性, 而且, 能够通过一个操作同时进行二通阀的开或闭和三通阀的闭或开, 所以, 能够 容易且可靠地进行其开闭控制。
     工业实用性
     本发明的流体控制器, 作为例如三通阀, 由于能够进行流体通路的开闭而能够用 于各种用途, 部件更换以及分解清洗等的维护性提高, 由此, 操作容易且使用用途广。
    

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1、(10)申请公布号 CN 102483173 A(43)申请公布日 2012.05.30CN102483173A*CN102483173A*(21)申请号 201080038633.1(22)申请日 2010.08.242009-199226 2009.08.31 JPF16K 27/00(2006.01)F16K 27/02(2006.01)F16K 31/122(2006.01)(71)申请人株式会社富士金地址日本大阪府(72)发明人赤本久敏 小艾睦典(74)专利代理机构北京市金杜律师事务所 11256代理人陈伟(54) 发明名称流体控制器(57) 摘要本发明提供一种提高了部件更换以及分解。

2、清洗等的维护性的流体控制器。具有:阀体组件(2),是包括多个部件的组装体,包括两个阀芯以及保持阀芯的阀体(11);执行器组件(3),是包括多个部件的组装体,包括两个活塞以及通过与活塞一体地上下移动而开闭各阀芯的两个阀杆(33、34),分别预先组装的阀体组件(2)和执行器组件(3)通过组件彼此结合用螺纹机构(4)以能够分解的方式结合。(30)优先权数据(85)PCT申请进入国家阶段日2012.02.28(86)PCT申请的申请数据PCT/JP2010/064210 2010.08.24(87)PCT申请的公布数据WO2011/024771 JA 2011.03.03(51)Int.Cl.权利要求。

3、书1页 说明书7页 附图6页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 1 页 说明书 7 页 附图 6 页1/1页21.一种流体控制器,其特征在于,具有:阀体组件,是包括多个部件的组装体,包括多个阀芯以及保持阀芯的阀体;执行器组件,是包括多个部件的组装体,包括多个活塞以及通过与活塞一体地上下移动而开闭各阀芯的多个阀杆,分别预先组装的阀体组件和执行器组件以能够分解的方式结合。2.如权利要求1所述的流体控制器,其特征在于:阀体组件以及执行器组件的任一个或双方由多个层叠体形成。3.如权利要求2所述的流体控制器,其特征在于:将设有流体通路且支承作为阀芯的隔膜的阀体作为第一层叠。

4、体,在该第一层叠体上重叠经由隔膜推压件而固定隔膜的第二层叠体,第一层叠体和第二层叠体以能够分解的方式结合,由此,形成阀体组件。4.如权利要求2或3所述的流体控制器,其特征在于:形成有供活塞进行上下移动的气缸室的第三层叠体、和保持引导阀杆的导向件的第四层叠体被重叠,第三层叠体和第四层叠体以能够分解的方式结合,由此,形成执行器组件。5.如权利要求14的任一项所述的流体控制器,其特征在于:该流体控制器是二通阀和三通阀一体化而成的三通两头构造,在二通阀侧以及三通阀侧,分别设有用于使活塞向下方移动的流路闭锁用压缩空气导入室以及用于使活塞向上方移动的流路开放用压缩空气导入室的至少一方,并设有压缩空气配管连。

5、接部,该压缩空气配管连接部用于向所述流路闭锁用压缩空气导入室以及所述流路开放用压缩空气导入室导入压缩空气。6.如权利要求14的任一项所述的流体控制器,其特征在于:该流体控制器是二通阀和三通阀一体化而成的三通两头构造,在二通阀侧以及三通阀侧,分别设有用于使活塞向下方移动的流路闭锁用压缩空气导入室和用于使活塞向上方移动的流路开放用压缩空气导入室,分别设有用于向各流路闭锁用压缩空气导入室导入压缩空气的压缩空气配管连接部,二通阀侧的压缩空气配管连接部和三通阀侧的流路开放用压缩空气导入室连通,三通阀侧的压缩空气配管连接部和二通阀侧的流路开放用压缩空气导入室连通。权 利 要 求 书CN 102483173。

6、 A1/7页3流体控制器技术领域0001 本发明涉及如三通两头(两气缸)型的三通阀那样、由多个阀芯、多个阀杆以及多个活塞组装而成并作为一个部件进行操作的流体控制器。背景技术0002 以往,作为流体控制器,已知作为多个部件的组装体的三通阀,该三通阀包含多个阀芯、保持阀芯的阀体、通过上下移动而开闭各阀芯的多个阀杆、以及使各阀杆上下移动的活塞(专利文献1)。0003 在该专利文献1的三通阀中,例如在更换阀芯的情况下,将构成流体控制器的部件依次拆下,更换阀芯,然后再将拆下的部件依次组装。另外,在对其进行清洗时,可以采用使用专用的清洗机而在一体的状态下进行清洗、或将全部部件分解再进行清洗的任何一种方法。。

7、0004 专利文献1:日本特开2000-320700号公报0005 在上述专利文献1中,存在在更换阀芯的情况下耗费工时的问题,还存在因为分解清洗而导致耗费成本及工时的问题。发明内容0006 本发明的目的在于提供一种能够提高部件更换和分解清洗等的维护性的流体控制器。0007 本发明的流体控制器,其特征在于,具有:阀体组件,是包括多个部件的组装体,包括多个阀芯以及保持阀芯的阀体;执行器组件,是包括多个部件的组装体,包括多个活塞以及通过与活塞一体地上下移动而开闭各阀芯的多个阀杆,分别预先组装的阀体组件和执行器组件以能够分解的方式结合。0008 “多个”是指例如两个,但也可能为三个以上。在具有两个阀芯。

8、以及活塞的情况下,流体控制器,例如,使二通阀和三通阀一体化,作为整体,成为作为三通阀(三端口的流体控制器)被使用的形态,但并不限于此。流体控制器,既可以为例如隔膜阀的方式,但并不限于此,还可以为例如波纹管阀的方式。在阀体上,设有成制成所需形状的多个通路及其开口(在侧面或底面上开口的端口)。0009 执行器构造既可以是通过压缩空气进行活塞向上方的移动及向下方的移动的双方的结构(双动式),也可以是通过弹压部件将活塞向通路始终开的方向弹压、且通过压缩空气使活塞向闭锁通路的方向移动的常开式,还可以是通过弹压部件将活塞向通路始终闭的方向弹压、且通过压缩空气使活塞向开放通路的方向移动的常闭式。另外,除了通。

9、过压缩空气使活塞上下移动外,还可以通过电磁驱动使活塞上下移动。0010 内置有多个阀芯以及多个活塞等的流体控制器,通常由多个部件构成且作为能够分解的一个组装体(完成品)进行操作,在组装以及分解过程中,不存在作为中间品的“组装体”。对此,根据本发明,作为完成品的组装体即流体控制器由作为中间品的组装体即阀说 明 书CN 102483173 A2/7页4体组件和执行器组件构成。即,组装时,分别先组装阀体组件以及执行器组件,这些阀体组件和执行器组件以能够分解的方式结合,由此,得到本发明的流体控制器。因此,在需要更换阀芯时,分解成阀体组件和执行器组件后,进一步仅对阀体组件进行分解,并更换阀芯即可。另外,。

10、阀体组件的分解清洗也同样能够容易地进行,提高了部件更换以及分解清洗等的维护性。0011 为了以能够分解的方式结合阀体组件和执行器组件,例如,可以使用适当的螺纹机构,还可以代替螺纹机构,使用例如卫生夹(sanitary clamp)那样的连接夹或其他的固定夹具。螺纹机构,例如,可以由设在阀体组件以及执行器组件的任一方的规定位置的多个内螺纹和贯穿该另一方并分别螺入各内螺纹中的多个带六边孔螺栓构成,也可以由贯穿阀体组件以及执行器组件的多个螺栓和分别与其螺合的多个螺母构成。0012 优选地,阀体组件以及执行器组件的任一个或双方由多个(例如两层,也可以为三层以上)层叠体形成,更优选层叠体彼此以能够分解的。

11、方式结合。0013 例如,优选地,将设有流体通路且支承作为阀芯的隔膜的阀体作为第一层叠体,在该第一层叠体上重叠经由隔膜推压件固定隔膜的第二层叠体,第一层叠体和第二层叠体以能够分解的方式结合,由此,形成阀体组件。这样,阀体组件的分解容易,能够进一步提高部件更换以及分解清洗等的维护性。0014 另外,优选地,形成有活塞进行上下移动的气缸室的第三层叠体、和保持引导阀杆的导向件的第四层叠体被重叠,第三层叠体和第四层叠体以能够分解的方式结合,由此,形成执行器组件。为了以能够分解的方式结合层叠体彼此,可以使用适当的螺纹机构。0015 这样,流体控制器中,多个层叠体以能够分解的方式结合,在这些层叠体中内置有。

12、所需要的部件,部件更换以及分解清洗等的维护性进一步提高。0016 隔膜以及阀座可以为树脂制,但从分解后的再使用时的开闭再现性的观点出发,优选为金属制。0017 作为二通阀和三通阀一体化而成的三通两头构造的流体控制器,在二通阀侧以及三通阀侧,分别设有用于使活塞向下方移动的流路闭锁用压缩空气导入室以及用于使活塞向上方移动的流路开放用压缩空气导入室的至少一方,并设有压缩空气配管连接部,该压缩空气配管连接部用于向所述流路闭锁用压缩空气导入室以及所述流路开放用压缩空气导入室导入压缩空气,另外,在二通阀侧以及三通阀侧,分别设有用于使活塞向下方移动的流路闭锁用压缩空气导入室和用于使活塞向上方移动的流路开放用。

13、压缩空气导入室,分别设有用于向各流路闭锁用压缩空气导入室导入压缩空气的压缩空气配管连接部,二通阀侧的压缩空气配管连接部和三通阀侧的流路开放用压缩空气导入室连通,三通阀侧的压缩空气配管连接部和二通阀侧的流路开放用压缩空气导入室连通。0018 上述的前者的结构中的“分别设有至少一方”意味着能够有以下共计九种组合:二通阀侧闭锁用-三通阀侧闭锁用、二通阀侧闭锁用-三通阀侧开放用、二通阀侧开放用-三通阀侧闭锁用、二通阀侧开放用-三通阀侧开放用、二通阀侧闭锁用以及开放用-三通阀侧闭锁用、二通阀侧闭锁用以及开放用-三通阀侧开放用、二通阀侧闭锁用-三通阀侧闭锁用以及开放用、二通阀侧开放用-三通阀侧闭锁用以及开。

14、放用、及二通阀侧闭锁用以及开放用-三通阀侧闭锁用以及开放用。0019 此外,在本说明书中,将活塞的移动方向(阀杆的轴线方向)设置为上下方向。采说 明 书CN 102483173 A3/7页5用该方向是为了方便说明,在实际的安装中,上下方向不仅可以取铅直方向,还可以为水平方向。0020 发明的效果0021 根据本发明的流体控制器,具有:阀体组件,是包括多个部件的组装体,包括多个阀芯以及保持阀芯的阀体;执行器组件,是包括多个部件的组装体,包括多个活塞以及通过与活塞一体地上下移动而开闭各阀芯的多个阀杆,分别预先组装的阀体组件和执行器组件以能够分解的方式结合,所以,在需要进行阀芯的更换以及分解清洗等的。

15、维护时,在将流体控制器分解成阀体组件和执行器组件后,在更换阀芯的情况下,只要仅对阀体组件进行分解及再组装即可,另外,阀体组件的分解清洗也同样能够容易地进行,部件更换以及分解清洗等的维护性提高。附图说明0022 图1是表示本发明的流体控制器的第一实施方式的主视剖视图。0023 图2是表示本发明的流体控制器的阀体组件的立体图。0024 图3是表示本发明的流体控制器的执行器组件的立体图。0025 图4是本发明的流体控制器的分解立体图。0026 图5是本发明的流体控制器的阀体组件的分解立体图。0027 图6是表示本发明的流体控制器的第二实施方式的主视剖视图。0028 图7是俯视图。0029 附图标记的。

16、说明0030 1 流体控制器0031 2 阀体组件0032 3 执行器组件0033 4 组件彼此结合用螺纹机构0034 11 阀体(第一层叠体)0035 12、13 隔膜(阀芯)0036 14 阀盖(第二层叠体)0037 15、16 隔膜推压件0038 17 阀体结合用螺纹机构0039 23 第一入口通路(流体通路)0040 24 第一出口通路(流体通路)0041 25 第二出口通路(流体通路)0042 31、32 活塞0043 33、34 阀杆0044 35 执行器盖罩(第三层叠体)0045 36、37 气缸室0046 36a、37a 流路闭锁用压缩空气导入室0047 36b、37b 流路开。

17、放用压缩空气导入室0048 38、39 圆筒状导向件说 明 书CN 102483173 A4/7页60049 40 执行器壳体(第四层叠体)0050 42、43 流路闭锁用压缩空气配管连接部0051 61、62 活塞0052 63、64 阀杆0053 65 执行器盖罩(第三层叠体)0054 66、67 气缸室0055 66a、67a 流路闭锁用压缩空气导入室0056 66b、67b 流路开放用压缩空气导入室0057 68、69 压缩空气配管连接部具体实施方式0058 以下参照附图对本发明的实施方式进行说明。在以下的说明中,上下、左右指的是图1的上下、左右。另外,将与这些方向正交的方向称作前后。。

18、0059 图1图5示出了本发明的流体控制器1的第一实施方式。0060 该流体控制器1是左侧的二通阀和右侧的三通阀一体化而成的被称为三通两头(气缸)构造的三通阀的流体控制器,其具有:阀体组件2,该阀体组件2是多个部件11、12、13、14、15、16、17的组装体,包含左右两个阀芯12、13以及保持这些阀芯的阀体11;执行器组件3,该执行器组件3是多个部件31、32、33、34、35、38、39、40、41的组装体,包含左右两个活塞31、32以及通过与活塞一体地上下移动而开闭各阀芯12、13的左右两个阀杆33、34,通过组件彼此结合用螺纹机构4,各自预先组装的阀体组件2和执行器组件3以能够分解的。

19、方式结合。0061 阀体11呈长方体块状,在其右侧面上设有第一端口18,在其左侧面上设有第二端口19,在其前表面(参照图2)上设有第三端口20。另外,在阀体11的上表面上,分别设有向上方开口的左右侧的圆形凹处21、22。0062 第一端口18和第二端口19通过第一入口通路23和第一出口通路24而连接,其中,第一入口通路23从第一端口18经由开口23a而与左侧的圆形凹处21的周缘部连通,第一出口通路24从左侧的圆形凹处21的中央部到达第二端口19,第三端口20经由第二入口通路和第二出口通路25而与第一端口18以及第二端口19连接,其中,第二入口通路(图5中示出了其开口23b)从第三端口20到达右。

20、侧的圆形凹处22的周缘部,第二出口通路25从右侧的圆形凹处22的中央部与第一入口通路23的途中部分连通。在第一出口通路24的开口周缘部设有环状阀座26,在右侧的圆形凹处22中的第二出口通路25的开口周缘部上也设有同样的环状阀座27。0063 除上述阀体11外,阀体组件2还具有:嵌入到各圆形凹处21、22中、相对于环状阀座26、27被推压或分离从而对各出口通路24、25进行开闭的隔膜(阀芯)12、13;将隔膜12、13保持在圆形凹处21、22内的隔膜推压件15、16;具有供隔膜推压件15、16的上部嵌入的向下方开口的凹处的长方体块状的阀盖14。0064 除左右侧的活塞31、32以及左右侧的阀杆3。

21、3、34外,执行器组件3还具有:长方体块状的执行器盖罩35,该执行器盖罩35上形成有左右侧的气缸室36、37,气缸室36、37以能够上下移动的方式收纳左右侧的活塞31、32且向下方开口;对各阀杆33、34进行引导的说 明 书CN 102483173 A5/7页7左右侧的圆筒状导向件38、39;以不能移动的方式保持这些导向件38、39的长方体块状的执行器壳体40。0065 各活塞31、32经由O型环而以能够滑动的方式配置在各气缸室36、37内,各活塞31、32的上表面和执行器盖罩35的顶壁下表面之间成为流路闭锁用压缩空气导入室36a、37a,各活塞31、32的下表面和各导向件38、39的上表面之。

22、间成为流路开放用压缩空气导入室36b、37b。在执行器盖罩35的顶壁上,设有与各流路闭锁用压缩空气导入室36a、37a连通的流路闭锁用压缩空气配管连接部42、43,在执行器盖罩35的周壁(参照图3)上,设有与各流路开放用压缩空气导入室36b、37b连通的流路开放用压缩空气配管连接部44、45。这里,在图1所示的剖视图中,对于流路开放用压缩空气配管连接部44、45,为了表示其与流路开放用压缩空气导入室36b、37b连通而由虚线表示。0066 各阀杆33、34从各活塞31、32的下表面中央部向下方延伸,其下端部从圆筒状导向件38、39的下表面向下方突出,并与隔膜12、13的中央部抵接。0067 圆。

23、筒状导向件38、39包括:大径部38a、39a,其经由O型环配置在气缸室36、37内,并通过设在执行器壳体40的上表面的凹处而被止挡;小径部38b、39b,其从大径部38a、39a的下表面向下方延伸且穿插在设于执行器壳体40上的贯穿孔中,并通过设在阀盖14的上表面的凹处而被止挡。0068 图1中,在未导入压缩空气的状态下,由于各隔膜12、13的弹力,各阀杆33、34位于将出口通路24、25开放的上方位置,各活塞31、32的上表面与气缸室36、37的上表面抵接。从该状态,对各流路开放用压缩空气导入室36b、37b进行排气,将压缩空气从各流路闭锁用压缩空气配管连接部42、43导入至各流路闭锁用压缩。

24、空气导入室36a、37a,由此,各活塞31、32向下方移动,与此相伴,各阀杆33、34向通过各隔膜12、13而将出口通路24、25闭锁的下方位置移动。因此,在右侧的三通阀中,将压缩空气从流路闭锁用压缩空气配管连接部43导入至流路闭锁用压缩空气导入室37a,并且,在左侧的二通阀中,将压缩空气从流路开放用压缩空气配管连接部44导入至流路开放用压缩空气导入室36b,由此,能够使左侧的二通阀打开,并且使右侧的三通阀关闭,另外,在左侧的二通阀中,将压缩空气从流路闭锁用压缩空气配管连接部42导入至流路闭锁用压缩空气导入室36a,并且,在右侧的三通阀中,将压缩空气从流路开放用压缩空气配管连接部45导入至流路。

25、开放用压缩空气导入室37b,由此,能够使左侧的二通阀关闭,并且,使右侧的三通阀打开。0069 阀体11和阀盖14相互重叠并通过阀体结合用螺纹机构17而结合,如图2以及图5所示,该阀体结合用螺纹机构17包括:设在阀体11上的共计六个内螺纹28;贯穿阀盖14的共计六个螺栓穿插孔29;从阀盖14侧向各螺栓穿插孔29穿插并分别螺入各内螺纹28中的共计六根的带六边孔螺栓30。这样,阀体组件2中,作为第一层叠体的阀体11和作为第二层叠体的阀盖14通过阀体结合用螺纹机构17而以能够分离的方式结合,并且,在该阀体组件2的内部内置有两个隔膜12、13和两个隔膜推压件15、16。0070 同样,执行器盖罩35和执。

26、行器壳体40相互重叠并通过执行器结合用螺纹机构41而结合,如图3所示,该执行器结合用螺纹机构41包括:设在执行器盖罩35上的共计四个内螺纹(图示略);贯穿执行器壳体40的共计四个螺栓穿插孔46;从执行器壳体40侧插穿各螺栓穿插孔46且分别螺入各内螺纹中的共计四根的带六边孔螺栓47。这样,执行器组件3中,作为第三层叠体的执行器盖罩35和作为第四层叠体的执行器壳体40通过执行器说 明 书CN 102483173 A6/7页8结合用螺纹机构41而以能够分离的方式结合,并且,在该执行器组件3的内部内置有:两个活塞31、32;两个阀杆33、34;以及两个圆筒状导向件38、39等。0071 如图4等所示,。

27、将阀体组件2和执行器组件3结合的组件彼此结合用螺纹机构4包括:设在执行器组件3的执行器壳体40上的两个内螺纹51;贯穿阀体组件2的阀体11以及阀盖14的两个螺栓穿插孔52;从阀体组件2侧插穿螺栓穿插孔52中并分别螺入各内螺纹51中的两根的带六边孔螺栓53。0072 这样,该流体控制器1包括各个多层(图示为两层)的层叠体11、14、35、40,预先组装的阀体组件2和执行器组件3通过适当的结合机构(图示中为组件彼此结合用螺纹机构)4而以能够分解的方式结合。因此,通过该流体控制器1,在需要进行隔膜(阀芯)12、13的更换时,通过拆下组件彼此结合用螺纹机构4而将其分解为阀体组件2和执行器组件3后,如图。

28、5所示,仅对阀体组件2进一步进行分解,再更换隔膜12、13即可,另外,阀体组件3的分解清洗也能够同样容易地进行,提高了部件更换以及分解清洗等的维护性。0073 隔膜12、13以及环状阀座26、27均为金属制,由此,能够确保将流体控制器1分解后再使用时的开闭再现性。0074 该流体控制器1不限于上述实施方式,能够对其结构进行各种变更,例如,还可以采用使端口的数量(阀芯等的数量)为三个以上的多联构造。另外,流体控制器1的执行器的构造,既可以全部为双动式(double action type)(如上述实施方式所示,对于活塞31、32的上下移动的双方都通过压缩空气进行的方式),也可以通过变更活塞的形状。

29、、或变更使其上下移动的结构而使其一部分或全部为常闭式(即如下方式:活塞31、32的向上方的移动,通过将压缩空气从流路开放用压缩空气配管连接部44、45导入至流路开放用压缩空气导入室36b、37b而进行;活塞31、32的向下方的移动,代替将压缩空气从流路闭锁用压缩空气配管连接部42、43导入至流路闭锁用压缩空气导入室36a、37a,而是通过压缩盘簧等的弹压部件进行)或常开式(即如下方式:活塞31、32的向下方的移动,通过将压缩空气从流路闭锁用压缩空气配管连接部42、43导入至流路闭锁用压缩空气导入室36a、37a而进行;活塞31、32的向上方的移动,代替将压缩空气从流路开放用压缩空气配管连接部4。

30、4、45导入至流路开放用压缩空气导入室36b、37b,而是通过压缩盘簧等的弹压部件进行)。0075 另外,根据上述的第一实施方式,压缩空气配管连接部42、43、43、44全部共四个,使从各压缩空气配管连接部42、43、43、44导入的压缩空气相互关联地进行ONOFF,由此,对二通阀开而三通阀闭的状态和二通阀闭而三通阀开的状态进行切换,但还可以如图6以及图7所示,通过将压缩空气配管连接部68、69减少为两个并追加所需要的压缩空气通路71、72,从而在从一方的压缩空气配管连接部68导入压缩空气时,成为二通阀开而三通阀闭的状态;在从另一方的压缩空气配管连接部69导入压缩空气时,成为二通阀闭而三通阀开。

31、的状态。以下的说明中,对与图1相同的结构标注相同的标记,省略其详细的说明。0076 图6以及图7中,第二实施方式的流体控制器1是左侧的二通阀和右侧的三通阀一体化而成的被称为三通两头(气缸)构造的三通阀的流体控制器,具有:阀体组件2,该阀体组件2是多个部件11、12、13、14、15、16、17的组装体,包含左右两个阀芯12、13以及保持这些阀芯的阀体11;执行器组件3,该执行器组件3是多个部件61、62、63、64、65、38、39、40、41的组装体,包含左右两个活塞61、62以及通过与活塞一体地上下移动而开闭各阀芯12、13的左右两个阀杆63、64,通过组件彼此结合用螺纹机构4,各自预先组。

32、装的阀体组件2说 明 书CN 102483173 A7/7页9和执行器组件3以能够分解的方式结合。0077 各活塞61、62经由O型环而以能够滑动的方式配置在各气缸室66、67内,各活塞61、62的上表面和执行器盖罩65的顶壁下表面之间成为流路闭锁用压缩空气导入室66a、67a,各活塞61、62的下表面和各导向件38、39的上表面之间成为流路开放用压缩空气导入室66b、67b。在各阀杆63、64的上部设有流路开放用压缩空气通路71、72,该流路开放用压缩空气通路71、72的下端与流路开放用压缩空气导入室66b、67b连通,上端在各阀杆63、64的上端面开口。0078 在执行器盖罩65上,在其左。

33、侧以及右侧分别设有压缩空气配管连接部68、69。这些压缩空气配管连接部68、69兼作为流路闭锁用压缩空气导入室66a、67a以及流路开放用压缩空气导入室66b、67b。即,左侧的压缩空气配管连接部68经由主通路73与二通阀侧的流路开放用压缩空气通路71连通,且经由倒L字状的延长通路75与三通阀侧的流路闭锁用压缩空气导入室67a连通;右侧的压缩空气配管连接部69经由主通路74与三通阀侧的流路开放用压缩空气通路72连通,且经由倒L字状的延长通路76与二通阀侧的流路闭锁用压缩空气导入室66a连通。0079 此外,各延长通路75、76不与压缩空气配管连接部68、69处于同一截面内,如图7所示,是前后(。

34、图7的上下)错开的结构,但在图6中,为了方便而将其表示在同一图中。0080 图6中,在没有导入压缩空气的状态下,由于各隔膜12、13的弹力,各阀杆63、64位于将出口通路24、25开放的上方位置,各活塞61、62的上表面与气缸室66、67的上表面抵接。在该状态下,若从左侧的压缩空气配管连接部68导入压缩空气,则压缩空气经由主通路73以及二通阀侧的流路开放用压缩空气通路71而被导入二通阀侧的流路开放用压缩空气导入室66b,并且,经由延长通路75而被导入三通阀侧的流路闭锁用压缩空气导入室67a。其结果是,二通阀侧的活塞61向上方移动,三通阀侧的活塞62向下方移动。因此,成为二通阀侧的通路24为开而。

35、三通阀侧的通路25为闭的状态。0081 在图6的状态中,若从右侧的压缩空气配管连接部69导入压缩空气,则压缩空气经由主通路74以及三通阀侧的流路开放用压缩空气通路72而被导入三通阀侧的流路开放用压缩空气导入室67b,并且,经由延长通路76而被导入二通阀侧的流路闭锁用压缩空气导入室66a。其结果是,二通阀侧的活塞61向下方移动,三通阀侧的活塞62向上方移动。因此,成为二通阀侧的通路24为闭而三通阀侧的通路25为开的状态。0082 在该第二实施方式中,与第一实施方式同样地提高了部件更换以及分解清洗等的维护性,而且,能够通过一个操作同时进行二通阀的开或闭和三通阀的闭或开,所以,能够容易且可靠地进行其开闭控制。0083 工业实用性0084 本发明的流体控制器,作为例如三通阀,由于能够进行流体通路的开闭而能够用于各种用途,部件更换以及分解清洗等的维护性提高,由此,操作容易且使用用途广。说 明 书CN 102483173 A1/6页10图1说 明 书 附 图CN 102483173 A10。

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