JP5043761B2 - 燃料噴射装置 - Google Patents
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Description
図5は、従来例に係る燃料噴射装置101の断面図である。
この燃料噴射装置は、例えば、ノズルボディ140と、このノズルボディ140内部に進退可能に設けられたニードル弁110と、ノズルボディ140内部に進退可能に設けられた噴射制御弁120と、を備える(特許文献1参照)。
この噴射制御弁120は、後退して第1位置に位置することにより、第1燃料通路151と第1燃料収容室141とを連通するとともに、第3燃料通路153と第3燃料収容室143とを遮断する。
また、前進して第2位置に位置することにより、第3燃料通路153と第3燃料収容室143とを連通するとともに、第1燃料通路151と第1燃料収容室141とを遮断する。図5は、噴射制御弁120が第2位置に位置した状態を示す。
すなわち、燃料供給源から第1燃料通路に燃料が供給されている。この状態で、噴射制御弁を第1位置まで前進させると、第1燃料通路と第1燃料収容室とが連通するとともに、第1燃料収容室と第3燃料通路とが遮断される。よって、第1燃料通路から第1燃料収容室および第2燃料通路を通って第2燃料収容室に燃料が流入し、第2燃料収容室内の燃料圧力が上昇する。すると、ニードル弁開放手段が動作して、第2燃料収容室内の燃料圧力によりニードル弁が後退してノズルボディから離座する。これにより、第2燃料収容室内の燃料は、噴孔から噴射される。
図1は、本発明の一実施形態に係る燃料噴射装置1の構成を示す断面図である。なお、以下の図1〜図4において、ニードル弁10、噴射制御弁20、および閉鎖補助ピストン30の移動ストローク量および寸法は、理解の容易のため、実際よりも誇張して描かれている。
この燃料噴射装置1は、ニードル弁10と、噴射制御弁20と、この噴射制御弁を付勢するばね21と、ニードル弁閉鎖手段としての閉鎖補助ピストン30と、この閉鎖補助ピストン30を付勢する弾性部材としてのばね31と、これらを収容する円柱形状のノズルボディ40と、を備える。
ここで、燃料供給源としては、例えば、コモンレールを介して接続された高圧ポンプが挙げられる。
また、低圧部としては、例えば、燃料タンク、低圧ポンプと高圧ポンプとの間の燃料通路、および、高圧ポンプ内の加圧室より上流側の燃料通路などが挙げられる。
この第1燃料収容室41の基端面には、ノズルボディ40の基端面に至る断面円形状の貫通孔が形成され、この貫通孔は、噴射制御弁20を保持する噴射制御弁保持部44となっている。
噴射制御弁保持部44の内径は、第1燃料収容室41の内径よりも小さくなっており、これにより、第1燃料収容室41の基端面には、段差部411が形成される。
第3燃料通路53は、第1燃料収容室41の先端面の略中央からニードル弁閉鎖室43の基端面の略中央に至る貫通孔である。
第4燃料通路54は、ニードル弁閉鎖室43の先端側の内周面からノズルボディ40の基端面まで延びている。
第2燃料収容室42の先端側には、ノズルボディ40の外部に至る貫通孔が形成され、この貫通孔は噴孔45となっている。
第2燃料収容室42の延在方向基端側には、内周が拡張されたニードル弁開放手段としての燃料溜まり部421が形成されている。
第2燃料通路52は、第1燃料収容室41の段差部411よりも先端側の部分の内周面から第2燃料収容室42の燃料溜まり部421まで延びている。
ニードル弁10は、ニードル弁保持部46に摺動可能に保持される円柱形状のニードル弁本体11と、このニードル弁本体11の基端側に鍔状に形成された移動規制部12と、を備える。
移動規制部12は、ニードル弁本体11のうちニードル弁閉鎖室43内に露出した部分に形成される。
ニードル弁本体11の段差部13よりも先端側の部分の外径は、ニードル弁本体11の段差部13より基端側の部分の外径に比較して小さくなっており、このニードル弁本体11の段差部13より先端側の部分の外周面と、第2燃料収容室42の内周面との間には、燃料が流通する間隙が形成されている。
噴射制御弁20は、円柱形状の噴射制御弁本体22と、この噴射制御弁本体22に鍔状に形成された通路閉鎖部23と、を備える。
通路閉鎖部23は、噴射制御弁本体22のうち第1燃料収容室41に露出した部分に形成されている。
噴射制御弁本体22は、噴射制御弁保持部44に摺動可能に保持される。この噴射制御弁本体22の外周面のうち第1燃料通路51に対向する部分から通路閉鎖部23までの部分には、縮径部221が形成されている。
噴射制御弁20が第1位置に位置すると、噴射制御弁本体22の先端面が第1燃料収容室41の先端面に当接するとともに、通路閉鎖部23と第1燃料収容室41の段差部411との間に間隙が形成される。
噴射制御弁20が第2位置に位置すると、噴射制御弁本体22の先端面と第1燃料収容室41の先端面とが離間して間隙が形成されるとともに、通路閉鎖部23が第1燃料収容室41の段差部411に当接する。この状態では、第1燃料通路51と第1燃料収容室41とが遮断されるとともに、第1燃料収容室41と第3燃料通路53とが連通される。
図1は、噴射制御弁20が第2位置に位置した状態を示す。
また、仕切部33には、閉鎖補助圧力室432とリターン圧力室433とを連通する微小連通路331が形成される。この微小連通路331は、閉鎖補助ピストン30の仕切部33の外周面を凹ませることにより、閉鎖補助ピストン30とニードル弁閉鎖室43との間に形成される。
すなわち、まず、噴射制御弁20が第1位置に位置して、第1燃料収容室41と第3燃料通路53とが遮断されており、また、ばね31により閉鎖補助ピストン30が最も後退した位置まで付勢されて、仕切部33の円錐形状の部分がニードル弁閉鎖室43の基端面の第3燃料通路53を閉塞しているものとする。この状態を、閉鎖補助ピストン30の最後退位置とする。
また、閉鎖補助ピストン30がこの最後退位置に位置した状態では、ニードル弁10が移動規制部12に規制されるまで後退しても、閉鎖補助ピストン30の補助力伝達部32の先端面とニードル弁10の基端面との間に間隙が形成されるように、閉鎖補助ピストン30およびニードル弁10の移動ストロークや長さが設定されている。
そして、第2燃料通路52と第3燃料通路53とが連通し、第2燃料通路52の燃料が第3燃料通路53に流入する。
そして、この第3燃料通路53の燃料圧力により、閉鎖補助ピストン30がばね21の付勢力に抗して前進して、補助力伝達部32の先端面がニードル弁10の基端面に当接する。
そして、閉鎖補助ピストン30の仕切部33の円錐形状の部分が受圧部として閉鎖補助圧力室432からの燃料圧力を受けることで、閉鎖補助ピストン30を介して、ニードル弁10には、前進させる向きに力が加わる。
同時に、ニードル弁10の円環状の段差部13が受圧部として燃料溜まり部421からの燃料圧力を受けることで、ニードル弁10には、後退させる向きに力が加わる。
ST1は、図2(a)に示すように、初期状態である。すなわち、燃料供給源から第1燃料通路51に燃料が高圧で供給されるとともに、ばね21の付勢力により、噴射制御弁20が後退して第2位置に位置している。これにより、噴射制御弁20の通路閉鎖部23が第1燃料収容室41の段差部411に当接するため、第1燃料通路51内の高圧の燃料は、噴射制御弁20の縮径部221と噴射制御弁保持部44の内周面との隙間に留まっている。
また、通路閉鎖部23が第1燃料収容室41の段差部411から離れて、通路閉鎖部23と第1燃料収容室41の段差部411との間に間隙が形成されるので、第1燃料通路51内の高圧な燃料は、噴射制御弁20の縮径部221と噴射制御弁保持部44の内周面との隙間、第1燃料収容室41、および第2燃料通路52を通って、第2燃料収容室42の燃料溜まり部421に流入する。上述のように、この燃料溜まり部421の燃料は、既にある程度の圧力であるため、第1燃料通路51内の高圧な燃料が供給されることにより、第2燃料収容室42内の燃料圧力が上昇する。
閉鎖補助ピストン30が最後退位置に位置しているため、仕切部33により第3燃料通路53は閉塞されている状態であるが、第3燃料通路53に流入した燃料圧力により、この仕切部33の円錐形状の部分うち第3燃料通路53に露出した部分が押圧されて、閉鎖補助ピストン30が前進する。
これにより、閉弁補助圧力室432の内部の圧力は、少しずつ低下し、閉弁補助圧力室432の内部の圧力が所定の圧力未満になると、ばね31の付勢力により、閉弁補助ピストン30が後退して最後退位置まで移行する。これにより、第2燃料収容室42、第2燃料通路52、第1燃料収容室41、第3燃料通路53内には、燃料がある程度の圧力で閉じ込められて、初期状態に復帰する。
(1)噴射制御弁20が第1位置から第2位置に移行する際に、第1燃料収容室41の燃料が第3燃料通路53に流入するが、閉鎖補助ピストン30およびニードル弁閉鎖室43により、第1燃料収容室41の燃料が、第3燃料通路53、閉鎖補助圧力室43、および第4燃料通路54を通って、燃料噴射装置1の外部に流出するのを抑制して、燃料の燃料噴射装置1の外部への流出量を低減できるので、燃料供給系全体として効率を向上できる。
例えば、本実施形態では、噴射制御弁20をピエゾ式アクチュエータで駆動したが、これに限らず、電磁式や油圧式のアクチュエータで駆動してもよい。
また、本実施形態では、微小連通路331を閉鎖補助ピストン30の仕切部33の外周面を凹ませることにより形成したが、これに限らず、閉鎖補助ピストン30の仕切部33の内部側に穿設してもよいし、ノズルボディ40のニードル弁閉鎖室43の内周面に形成してもよい。
また、本実施形態では、ニードル弁本体11の外周面の1箇所に受圧部としての段差部13を形成したが、これに限らず、ニードル弁本体11の先端側外周面などの複数箇所に段差部を設けてもよい。
10 ニードル弁
11 ニードル弁本体
12 移動規制部
13 段差部(ニードル弁開放手段)
20 噴射制御弁
30 閉鎖補助ピストン(流出抑制手段、ニードル弁閉鎖手段)
31 ばね(弾性部材)
32 補助力伝達部
40 ノズルボディ
41 第1燃料収容室
42 第2燃料収容室
43 ニードル弁閉鎖室(流出抑制手段、第3燃料収容室、ニードル弁閉鎖手段)
45 噴孔
46 ニードル弁保持部
51 第1燃料通路
52 第2燃料通路
53 第3燃料通路
54 第4燃料通路
331 微小連通路
421 燃料溜まり部(ニードル弁開放手段)
432 閉鎖補助圧力室
433 リターン圧力室
Claims (8)
- 第1燃料収容室、第2燃料収容室、第3燃料収容室、および、当該第2燃料収容室から燃料噴射装置の外部に至る噴孔が形成されたノズルボディと、
当該ノズルボディ内部のニードル弁保持部に保持されたニードル弁と、
前記ノズルボディ内部の前記ニードル弁保持部よりも先端側に設けられて前記第2燃料収容室を有するニードル弁開放手段と、
前記ノズルボディ内部の前記ニードル弁保持部よりも基端側に設けられて前記第3燃料収容室を有するニードル弁閉鎖手段と、
前記ノズルボディ内部に保持されて、前記第1燃料収容室内を進退可能な噴射制御弁と、を備え、
前記ノズルボディには、燃料供給源から前記第1燃料収容室に至る第1燃料通路、前記第1燃料収容室から前記第2燃料収容室に至る第2燃料通路、前記第1燃料収容室から前記第3燃料収容室に至る第3燃料通路、および、前記第3燃料収容室から燃料噴射装置の外部の低圧部に至る第4燃料通路が形成され、
前記噴射制御弁は、第1位置まで前進することにより、前記第1燃料通路と前記第1燃料収容室とを連通するとともに、前記第1燃料収容室と前記第3燃料通路とを遮断し、第2位置まで後退することにより、前記第1燃料通路と前記第1燃料収容室とを遮断するとともに、前記第1燃料収容室と前記第3燃料通路とを連通し、
前記ニードル弁は、前進して前記ノズルボディに着座することにより、前記第2燃料収容室と前記噴孔とを遮断し、後退して前記ノズルボディから離座することにより、前記第2燃料収容室と前記噴孔とを連通し、
前記ニードル弁開放手段は、前記第2燃料収容室内の燃料圧力により前記ニードル弁を後退させ、
前記ニードル弁閉鎖手段は、前記第3燃料収容室内の燃料圧力により前記ニードル弁を前進させ、
前記噴射制御弁が前記第1位置から前記第2位置に移行する際に、前記第1燃料収容室の燃料が、前記第3燃料通路、前記第3燃料収容室、および前記第4燃料通路を通って、前記燃料噴射装置の外部に流出するのを抑制する流出抑制手段を備え、
前記ニードル弁閉鎖手段は、前記第3燃料収容室内を進退可能に設けられた閉鎖補助ピストンを備え、
前記閉鎖補助ピストンは、最後退位置で前記第3燃料通路と前記第3燃料収容室とを遮断し、前進状態に移行することにより前記第3燃料通路と前記第3燃料収容室とを連通し、
前記第3燃料収容室は、前記閉鎖補助ピストン前進状態では、前記閉鎖補助ピストンにより、前記第3燃料通路が連通する閉鎖補助圧力室と、前記第4燃料通路が連通するリターン庄力室と、に区画され、
前記閉鎖補助ピストンは、前記閉鎖補助圧力室内の燃料圧力による押圧力を、前記ニードル弁に対して前進方向に伝達可能であり、
前記閉鎖補助ピストンは、前記前進状態から前記最後退位置に移行して、前記第3燃料通路と前記閉鎖補助圧力室とを遮断することで、前記第1燃料収容室の燃料が前記第3燃料通路を通って前記第3燃料収容室に流入するのを抑制し、これにより、前記第1燃料収容室の燃料が前記燃料噴射装置の外部に流出するのを抑制する流出抑制手段であり、
前記第3燃料収容室内には、前記ニードル弁の基端側が露出しており、
前記ニードル弁閉鎖手段は、前記閉鎖補助ピストンと前記ニードル弁の基端側との間に設けられて、前記閉鎖補助ピストンおよび前記ニードル弁を離間する方向に付勢する弾性部材をさらに備え、
前記閉鎖補助ピストンは、前記弾性部材により前記最後退位置まで付勢されることを特徴とする燃料噴射装置。 - 請求項1に記載の燃料噴射装置において、
前記閉鎖補助ピストンには、前記閉鎖補助圧力室と前記リターン圧力室とを連通する微小連通路が形成されることを特徴とする燃料噴射装置。 - 請求項2に記載の燃料噴射装置において、
前記微小連通路は、前記閉鎖補助ピストンの外周面の一部を凹ませることにより、当該閉鎖補助ピストンと前記第3燃料収容室との間に形成されることを特徴とする燃料噴射装置。 - 請求項1に記載の燃料噴射装置において、
前記閉鎖補助ピストンは、前記ニードル弁側端部から棒状に延出する補助力伝達部を備え、
前記ニードル弁は、棒状のニードル弁本体と、当該ニードル弁本体の基端側に鍔状に形成されて前記ニードル弁の後退を規制する移動規制部と、を備え、
前記ニードル弁は、前記閉鎖補助ピストンの補助力伝達部が前記ニードル弁の基端側を押圧することにより前進し、
前記ニードル弁が前記移動規制部に規制されるまで後退しても、前記閉鎖補助ピストンが前記最後退位置まで後退した状態では、前記閉鎖補助ピストンと前記ニードル弁との間に間隙が形成されることを特徴とする燃料噴射装置。 - 請求項1に記載の燃料噴射装置において、
前記噴射制御弁が前記第1位置から後退して、前記第2燃料通路と前記第3燃料通路とが連通し、前記第2燃料収容室内の燃料圧力と前記第3燃料収容室内の燃料圧力とが等しい状態で、前記ニードル弁閉鎖手段により前記ニードル弁を前進させる力は、前記ニードル弁開放手段により前記ニードル弁を後退させる力よりも大きいことを特徴とする燃料噴射装置。 - 請求項5に記載の燃料噴射装置において、
前記ニードル弁閉鎖手段が前記第3燃料収容室から受ける燃料圧力の受圧部面積は、前記ニードル弁開放手段が前記第2燃料収容室から受ける燃料圧力の受圧部面積よりも大きいことを特徴とする燃料噴射装置。 - 請求項5に記載の燃料噴射装置において、
前記ニードル弁閉鎖手段が前記第3燃料収容室から受ける燃料圧力の受圧部最大径は、前記ニードル弁開放手段が前記第2燃料収容室から受ける燃料圧力の受圧部最大径よりも大きいことを特徴とする燃料噴射装置。 - 請求項5に記載の燃料噴射装置において、
前記ニードル弁開放手段は、前記第2燃料収容室と、前記ニードル弁の先端側の外周に周方向に沿って環状に形成される段差部と、で構成され、
前記閉鎖補助ピストンの最大径は、前記ニードル弁開放手段の段差部の最大径よりも大きいことを特徴とする燃料噴射装置。
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