一种电磁阀装置包括: 固定芯; 圆柱形可动芯; 用于在可动芯的轴向采用与可动芯合作方式往复运动的阀元件,以便开启和关闭流体通路; 通过导电能形成磁场的线圈部分,用于将可动芯吸附到固定芯上,从而使可动芯在轴向上运动; 具有导向壁的导向元件,用于在轴向上从在径向上可动芯的内侧或外侧引导可动芯; 其特征在于:导向壁在径向上限定一位于所述导向壁内侧的空间,导向壁用于从径向上的内侧引导可动芯,或者,导向壁在径向上限定一位于所述导向壁外侧的空间,导向壁用于从径向上的外侧引导可动芯; 导向壁是弹性可变形的,从而当导向壁被在径向上偏移的可动芯施压时,导向壁在所述空间内偏转。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种开启和关闭流体通路的电磁阀装置。附图说明图10显示了一种公知电磁阀装置1的示例,其中可动芯2被形成为圆柱体形状,可动芯2在轴向被导向元件3的圆柱形导向壁4引导,所述导向元件3在径向上被设置在该可动芯2的内侧。此外阀元件6邻接在径向上被设置在该导向壁4内侧的调整元件5,从而调整阀元件6和可动芯2在轴向上的移动。在图10所示的电磁阀装置1内,径向上在导向壁4的内侧,固定芯7和调整元件5彼此紧密接触。因此,在某些形式的侧力作用下,可动芯2的一端8在径向上偏移,当可动芯2沿其轴向移动时,导致与导向壁4碰撞,与导向壁4的碰撞所产生的振动沿固定芯7和调整元件5传播。如图10所示,由于固定芯7被树脂制成的体9所覆盖,传播到固定芯7上的振动被传送到体9上,作为声漏从体9传送到外部。此外如图10所示,调整元件5与体9用树脂整体浇注而成,传播到调整元件5的振动也作为声漏从体9被传送到外部。虽然来自体9的声漏引起噪音。目前仍没有令人满意的措施解决这个问题。在根据本专利技术第一方面的电磁阀装置中,径向上在导向元件的导向壁的内侧形成一空间,此时导向壁从其径向内侧引导圆柱形可动芯,径向上在导向元件的导向壁的外侧形成一空间,此时导向壁从其径向外侧引导可动芯。此外导向壁被形成的能够弹性变形。当导向壁被可径向偏移的可动芯施压时,导向壁于径向上在导向壁内侧或外侧的空间内偏转。因此导向壁在所述空间内的偏转可以削弱导向壁碰撞可动芯时的振动。此外径向上位于导向壁内侧或外侧的空间(以下也被简称为用于偏转的空间)可以阻止振动从导向壁向其它元件传播,因此根据第一方面的电磁阀装置,由导向壁与可动芯碰撞所引起的噪音可以被降低。在根据本专利技术第二方面的电磁阀装置中,导向壁和用于偏转的空间被形成的围绕可动芯圆周方向连续,因此在可动芯碰撞时,在可动芯圆周方向上任何部位可产生可动芯的导向效果和振动削弱效果。在根据本专利技术第三方面的电磁阀装置中,比用于偏转的空间小的弹性元件被设置在所述用于偏转的空间内,因此在可动芯碰撞时所引起的振动不仅可以被导向壁削弱,而且可以被所述弹性元件削弱,从而增强振动削弱效果。在根据本专利技术第四方面的电磁阀装置中,导向元件与覆盖固定芯和线圈部分的体被分开制造。利用这种结构,例如通过提供彼此分开的导向元件和体,阻止可动芯碰撞时所引起的振动直接从导向元件传送到所述体,降低了来自体的音漏。在根据本专利技术第五方面的电磁阀装置中,导向元件与覆盖固定芯和线圈部分的体用树脂整体浇注制造,因此构成电磁阀装置的元件数量可以被减少,从而降低成本。在根据本专利技术第六方面的电磁阀装置中,导向元件与用于调整可动芯轴向运动的调整元件可以用树脂浇注成一个整体,因此对可动芯运动调整功能可以被添加到装置中,阻止制造成本增加。在根据本专利技术第七方面的电磁阀装置中,在轴向上分别用于支承可动芯上多个部位的多个支承元件被设置,从而可动芯在径向上的刚度比在轴向上的刚度大。利用这种支承元件,当可动芯偏移时,使其中心轴线倾斜,与导向元件碰撞时,可以降低碰撞速度。因此可以限制在导向壁上产生的振动。从而可以增强可动芯与导向元件的碰撞所引起的噪音的降低效果。在根据本专利技术第八方面的电磁阀装置中,在轴向上分别用于支承可动芯上多个部位的多个支承元件被设置,从而可动芯在径向上的刚度比在轴向上的刚度大。利用这种支承元件,当可动芯偏移时,使其中心轴线倾斜,与径向上在可动芯内侧或外侧的导向元件碰撞时,可以降低碰撞速度。因此可以限制在导向壁上产生的振动。因此根据本专利技术第八方面的电磁阀装置,由可动芯与导向元件的碰撞所引起的噪音可以被降低。在根据本专利技术第九方面的电磁阀装置中,所述多个支承元件中的至少一个支承元件由价格低廉的板簧或盘簧构成,这有助于降低制造成本。在根据本专利技术第十方面的电磁阀装置中,盘簧具有这种形状,从而在与可动芯轴向重合的线圈轴向上,线圈直径从一端到另一端递减。从而与轴向上的刚度相比,可动芯在径向上的刚度被充分地增加,增加了降低可动芯碰撞速度的效果,从而反过来改善了降低噪音的效果。通过下文提供的对本专利技术的详细介绍,本专利技术在其它领域的应用性变得明显。应该指出的是,下文的详细介绍和具体示例也就是本专利技术优选实施例仅是用于说明本专利技术,并不限制本专利技术的范围。图1是一个显示根据本专利技术第一实施例电磁阀装置的横截面视图;图2是一个示意性显示根据本专利技术第一实施例电磁阀装置的关键元件的横截面视图;图3是一个显示根据本专利技术第一实施例电磁阀装置的操作的横截面视图,对应于图2;图4是一个显示对从根据本专利技术第一实施例电磁阀装置和常用电磁阀装置漏出声漏的声压大小的测量结果的特性图;图5是一个显示根据本专利技术第二实施例电磁阀装置的关键元件的横截面视图; 图6是一个显示根据本专利技术第三实施例电磁阀装置的关键元件的横截面视图;图7是一个显示根据本专利技术第四实施例电磁阀装置的关键元件的横截面视图;图8是一个显示根据本专利技术第五实施例电磁阀装置的关键元件的横截面视图;图9是一个显示根据本专利技术第六实施例电磁阀装置的横截面视图;图10是一个显示现有电磁阀装置的横截面视图。通路元件70由树脂制成,其包括阀座71和作为流体通路的流入通路72以及流出通路73。阀座7 1被设置在流入通路72的下游端和流出通路73上游端之间,从而阀元件50可以安置在其上。当阀元件50安置在阀座71上时,阻断流入通路72的下游部分和流出通路73上游部分之间的连通,阻塞流体通路。当阀元件50从阀座71上升起时,流入通路72的下游部分和流出通路73上游部分之间彼此连通,开启流体通路。固定芯11、磁轭(yoke)12和芯板13由磁性材料制成。固定芯11被制成圆柱形,通过堵缝(caulking)、压配或类似方式,将磁轭12固定在固定芯11一端的小直径部分111上。芯板13被设置在固定芯11另一端。通孔14被设置在芯板13的厚度方向上。线轴20被设置在固定芯11的外周侧,线圈21围绕该线轴20,从而被夹在磁轭12和芯板13之间。线轴20和线圈21构成线圈部分。体30由树脂制成,并覆盖着固定芯11、磁轭12、芯板13、线轴20和线圈21。体30与通路元件70相连,形成与流入通路72上游端相相通的流入口28。体30的一部分29占据在固定芯11的内周侧上(除了固定芯11另一端之外)从而构成填充部分29。端子32被部分埋设在形成在体30上的连接部分31内,从而与线圈21电相连。在第一实施例内,利用与端子32电相连的控制装置(图中未示),在符合控制指令值的一段时间内,向线圈21提供电流。可动芯40由磁性材料制成圆柱形形状。可动芯40被设置在芯板13上的通孔14的内侧圆周。当可动芯40在图2所示正常位置时,可动芯40与固定芯11同轴。与固定芯11另一端相对的可动芯40的一端401与导向壁36的内周侧滑动接触,从而在正常位置时在中心轴线0方向(图中用“0”线表示,在下文被简称为中央轴线0方向)被导向。另一端的固定芯11小径部112插入可动芯40一端401的内周侧。导向元件33与体30没有被整体制成,其包括通过浇注树脂整体制成的保持部34、调整部35和导向壁36。保持部34被形成为杆状,并被插入固定芯11的小径部112的内周侧,从而被保持在其内。在固定芯11内,保持部34的插本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:奥田英树,村上史佳,
申请(专利权)人:株式会社电装,
类型:发明
国别省市:
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