JP5789954B2 - solenoid valve - Google Patents
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Description
本発明は、可動体がガイド部材に摺動自在に保持される電磁弁に関するものである。 The present invention relates to an electromagnetic valve in which a movable body is slidably held by a guide member.
従来の電磁弁は、ステータコアの電磁力により可動体がステータコア側に吸引され、スプリングにより可動体が反ステータコア側に付勢されるようになっている。また、可動体は、ガイド部材のガイド孔に摺動自在に挿入されるシャフト部と、シャフト部の一端側に固定されて磁気回路を構成する板状のアーマチャ部と、シャフト部の他端側に配置されて流体通路を開閉する弁体とを備えている。スプリングはステータコアの内部の中央部に配置され、シャフト部に形成されたスプリング座面にスプリングの一端が当接している。そして、可動体は、シャフト部がガイド部材に案内されることにより、所定の方向に往復動するようになっている(例えば、特許文献1参照)。 In the conventional solenoid valve, the movable body is attracted to the stator core side by the electromagnetic force of the stator core, and the movable body is biased to the anti-stator core side by the spring. The movable body includes a shaft portion that is slidably inserted into the guide hole of the guide member, a plate-shaped armature portion that is fixed to one end side of the shaft portion and forms a magnetic circuit, and the other end side of the shaft portion. And a valve body that opens and closes the fluid passage. The spring is disposed in the center portion inside the stator core, and one end of the spring is in contact with a spring seat surface formed on the shaft portion. The movable body is configured to reciprocate in a predetermined direction when the shaft portion is guided by the guide member (see, for example, Patent Document 1).
しかしながら、従来の電磁弁は、スプリング座面がガイド孔におけるアーマチャ部側端部よりもさらにステータコア側に位置している。このため、スプリング荷重により可動体を反ステータコア側に移動させる際に、スプリング荷重によりシャフト部が傾いて、摺動部の両端においてシャフト部がガイド孔に強く押し付けられ、ガイド孔とシャフト部間に大きな摺動抵抗が発生してしまうという問題があった。 However, in the conventional solenoid valve, the spring seat surface is located further on the stator core side than the armature portion side end portion of the guide hole. For this reason, when the movable body is moved to the anti-stator core side by the spring load, the shaft portion is inclined by the spring load, and the shaft portion is strongly pressed against the guide hole at both ends of the sliding portion, and the gap between the guide hole and the shaft portion is increased. There was a problem that a large sliding resistance would occur.
本発明は上記点に鑑みて、ガイド孔とシャフト部間に発生する摺動抵抗を低減することを目的とする。 In view of the above points, an object of the present invention is to reduce sliding resistance generated between a guide hole and a shaft portion.
上記目的を達成するため、請求項1に記載の発明では、通電時に磁界を形成するコイル(32)と、コイル(32)により励磁されて電磁力を発生するステータコア(33)と、ステータコア(33)の電磁力によりステータコア(33)側に吸引されるとともに、ステータコア(33)の軸方向の端面に固定されてこの端面から突出したストッパ(39)に当接する可動体(34)と、可動体(34)とともに変位して流体通路を開閉する弁体(36)と、可動体(34)を反ステータコア側に付勢するスプリング(37)と、可動体(34)を摺動自在に保持するガイド孔(351)が形成されたガイド部材(35)とを備える電磁弁において、ステータコア(33)とガイド部材(35)との間にアーマチャ収容空間(42)が区画形成され、可動体(34)は、スプリング(37)の一端を受けるスプリング座面(3422)が形成されるとともに、一端側に弁体(36)が配置されてガイド孔(351)に摺動自在に挿入されるシャフト部(342)と、シャフト部(342)の他端側に固定されるとともに、アーマチャ収容空間(42)内に配置されて磁気回路を構成する板状のアーマチャ部(341)とを備え、シャフト部(342)内にスプリング(37)が位置し、スプリング(37)の一端がスプリング座面(3422)に支持されており、スプリング(37)の他端は、ストッパ(39)に支持されており、可動体(34)がステータコア(33)側に吸引された状態のときに、スプリング座面(3422)が、ガイド孔(351)におけるアーマチャ部側端部よりも弁体(36)側に位置していることを特徴とする。 In order to achieve the above object, according to the first aspect of the present invention, a coil (32) that forms a magnetic field when energized, a stator core (33) that is excited by the coil (32) to generate electromagnetic force, and a stator core (33) A movable body (34) that is attracted to the stator core (33) side by the electromagnetic force of () , is fixed to an axial end surface of the stator core (33), and abuts against a stopper (39) protruding from the end surface ; A valve body (36) that is displaced together with (34) to open and close the fluid passage, a spring (37) that urges the movable body (34) to the side opposite to the stator core, and a movable body (34) are slidably held. In an electromagnetic valve including a guide member (35) in which a guide hole (351) is formed, an armature accommodating space (42) is partitioned between the stator core (33) and the guide member (35). The movable body (34) is formed with a spring seat surface (3422) for receiving one end of the spring (37), and a valve body (36) is disposed on one end side so that the movable body (34) can slide in the guide hole (351). And a plate-shaped armature part (341) which is fixed to the other end side of the shaft part (342) and which is disposed in the armature housing space (42) to constitute a magnetic circuit. The spring (37) is positioned in the shaft portion (342), one end of the spring (37) is supported by the spring seat surface (3422), and the other end of the spring (37) is the stopper (39 ) is supported on, when the movable member (34) is in a state of being attracted to the stator core (33) side, a spring seat surface (3422) is, the armature side of the guide hole (351) And we are located in the valve body (36) side than the parts.
これによると、スプリング荷重によるシャフト部(342)の傾きが発生しにくくなるため、ガイド孔(351)とシャフト部(342)間の摺動抵抗を低減することができる。 According to this, since it becomes difficult to generate | occur | produce the inclination of the shaft part (342) by a spring load, the sliding resistance between a guide hole (351) and a shaft part (342) can be reduced.
請求項2に記載の発明では、請求項1に記載の電磁弁において、可動体(34)がステータコア(33)側に吸引された状態のときに、スプリング座面(3422)が、ガイド孔(351)における摺動方向中央部よりも弁体(36)側に位置していることを特徴とする。 According to a second aspect of the present invention, in the electromagnetic valve according to the first aspect, when the movable body (34) is attracted to the stator core (33) side, the spring seat surface (3422) has a guide hole ( 351) is located closer to the valve body (36) than the central portion in the sliding direction.
これによると、スプリング荷重によるシャフト部(342)の傾きがさらに発生しにくくなるため、ガイド孔(351)とシャフト部(342)間の摺動抵抗を一層低減することができる。 According to this, since the inclination of the shaft portion (342) due to the spring load is less likely to occur, the sliding resistance between the guide hole (351) and the shaft portion (342) can be further reduced.
請求項3に記載の発明では、請求項1または2に記載の電磁弁において、可動体(34)がステータコア(33)側に吸引された状態のときに、スプリング座面(3422)が、ガイド孔(351)における弁体側端部よりも弁体(36)側に位置していることを特徴とする。 According to a third aspect of the present invention, in the electromagnetic valve according to the first or second aspect, when the movable body (34) is attracted to the stator core (33) side, the spring seat surface (3422) is a guide. It is located in the valve body (36) side rather than the valve body side edge part in a hole (351), It is characterized by the above-mentioned.
これによると、スプリング荷重によるシャフト部(342)の傾きが殆ど発生しなくなるため、ガイド孔(351)とシャフト部(342)間の摺動抵抗をより一層低減することができる。 According to this, since the inclination of the shaft portion (342) due to the spring load hardly occurs, the sliding resistance between the guide hole (351) and the shaft portion (342) can be further reduced.
なお、この欄および特許請求の範囲で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものである。 In addition, the code | symbol in the bracket | parenthesis of each means described in this column and the claim shows the correspondence with the specific means as described in embodiment mentioned later.
本発明の一実施形態について説明する。図1は本発明の一実施形態に係る電磁弁を備える燃料噴射弁の全体構成を示す断面図、図2は図1の電磁弁近傍の構成を示す断面図、図3は図1の電磁弁の要部を拡大して示す断面図である。なお、図中の矢印は、燃料噴射弁が内燃機関に搭載された状態での天地方向を示している。 An embodiment of the present invention will be described. FIG. 1 is a cross-sectional view showing the overall configuration of a fuel injection valve including a solenoid valve according to an embodiment of the present invention, FIG. It is sectional drawing which expands and shows the principal part. In addition, the arrow in a figure has shown the vertical direction in the state in which the fuel injection valve was mounted in the internal combustion engine.
燃料噴射弁は、内燃機関(より詳細にはディーゼルエンジン、図示せず)のシリンダヘッドに装着され、コモンレール(図示せず)内に蓄えられた高圧燃料を内燃機関の気筒内に噴射するものである。 The fuel injection valve is attached to a cylinder head of an internal combustion engine (more specifically, a diesel engine, not shown), and injects high-pressure fuel stored in a common rail (not shown) into a cylinder of the internal combustion engine. is there.
図1に示すように、燃料噴射弁は、ホルダボディ1の噴射弁軸方向一端側にノズル2が配置され、ホルダボディ1の噴射弁軸方向他端側に電磁弁3が配置されている。ホルダボディ1とノズル2は第1リテーニングナット51で締結され、ホルダボディ1と電磁弁3は第2リテーニングナット52で締結されている。
As shown in FIG. 1, the fuel injection valve has a nozzle 2 disposed on one end side in the injection valve axial direction of the
ホルダボディ1には、制御室6(詳細後述)の圧力を受けてノズルニードル22を閉弁向きに付勢する円柱状のコマンドピストン7が摺動自在に挿入されている。ホルダボディ1には、コモンレールから供給される高圧燃料が流通する高圧燃料通路11が形成されており、コモンレールから供給される高圧燃料がこの高圧燃料通路11を介して制御室6に導かれる。また、ホルダボディ1には、リーク燃料等が流通する低圧燃料通路12が形成されている。
A
ノズル2は、内燃機関に燃料を噴射するための噴孔211が形成されたノズルボディ21と、ノズルボディ21に摺動自在に保持されて噴孔211を開閉するノズルニードル22と、ノズルニードル22を閉弁向きに付勢するノズルスプリング23を備えている。このノズルスプリング23はホルダボディ1内に配置されており、ノズルスプリング23が配置された空間は低圧燃料通路12に接続されている。
The nozzle 2 includes a
コモンレールから供給される高圧燃料は、ホルダボディ1の高圧燃料通路11、およびノズルボディ21に形成された高圧燃料通路212を介して、噴孔211側まで導かれる。この高圧燃料の圧力がノズルニードル22に作用し、これにより、ノズルニードル22が開弁向きに付勢される。
The high-pressure fuel supplied from the common rail is guided to the
図2、図3に示すように、ホルダボディ1には、コマンドピストン7が挿入されるピストンガイド孔13が形成されている。そして、ピストンガイド孔13の上部空間が制御室6となっており、制御室6の圧力がコマンドピストン7に作用するようになっている。
As shown in FIGS. 2 and 3, the
電磁弁3は、制御室6の燃料を排出させる排出孔311が形成された制御室プレート31、通電時に磁界を形成するコイル32、コイル32により励磁されて電磁力を発生するステータコア33、その電磁力によりステータコア33側に吸引される可動体34、この可動体34を摺動自在に保持するガイド部材35、可動体34に保持されて排出孔311を開閉する弁体36、可動体34を反ステータコア側に付勢するバルブスプリング37、バルブスプリング37のセット荷重を調整するリング状のシム38、可動体34が電磁力により吸引された際の可動体34の移動範囲を制限するストッパ39、ステータコア33の噴射弁軸方向他端側に隣接して配置されたハウジング40、相手コネクタと接続されてコイル32に電力を供給するコネクタ部41を備えている。
The electromagnetic valve 3 includes a
また、コイル32およびステータコア33と、ガイド部材35との間には、アーマチャ収容空間42が形成されている。そして、このアーマチャ収容空間42は、図示しない配管を介して図示しない燃料タンクに接続されている。
An
円板状の制御室プレート31は、高硬度の金属(例えば、SKD)よりなり、ピストンガイド孔13を塞ぐようにしてホルダボディ1の上部に配置され、ホルダボディ1と協働して制御室6を区画形成している。この制御室プレート31には、高圧燃料通路11からの高圧燃料を制御室6に導く高圧導入通路312と、前述した排出孔311が形成されている。
The disc-shaped
可動体34は、コイル32およびステータコア33の下端面に対向するようにしてアーマチャ収容空間42内に配置されて、磁気回路を構成する円板状のアーマチャ部341と、このアーマチャ部341が一端側に固定され、このアーマチャ部341の径方向中心部から制御室プレート31側に向かって延びる有底円筒状のシャフト部342とを備えている。なお、アーマチャ部341とシャフト部342は、溶接やかしめ等によって結合されている。また、アーマチャ部341は高透磁率の金属(例えば、2LSS)よりなり、シャフト部342は高硬度の金属(例えば、SKH、SUJ2)よりなる。
The
シャフト部342は、ステータコア33側が開口するスプリング収容孔3421が形成され、スプリング収容孔3421の底面が、バルブスプリング37の一端を受けるスプリング座面3422になっている。そして、スプリング収容孔3421の底部側にシム38が配置されている。また、スプリング収容孔3421にバルブスプリング37が挿入され、バルブスプリング37は、その一端がシム38を介してスプリング座面3422に支持され、他端がストッパ39に支持されている。
The
弁体36は、例えばセラミックよりなり、球状の部材に1つの平面部を形成した形状になっている。また、弁体36は、シャフト部342の他端側(すなわち下端部)に回転自在に保持されて可動体34と一体化されている。そして、弁体36はその平面部が制御室プレート31と接離して、流体通路としての排出孔311を開閉するようになっている。
The
円筒状のガイド部材35は、高硬度の金属(例えば、SCM)よりなり、このガイド部材35の径方向中心部には、シャフト部342が摺動自在に挿入されるシャフト部ガイド孔351が形成されている。また、ガイド部材35の径方向中心部で、且つシャフト部ガイド孔351の下端側には、排出孔311から排出された燃料が流入する弁室352が形成されている。ガイド部材35の径方向中心部からずれた位置には、アーマチャ収容空間42と低圧燃料通路12とを連通させる低圧連通孔353が形成されている。また、弁室352と低圧連通孔353は、ガイド部材35に形成された副低圧連通孔354を介して連通している。
The
ステータコア33の下端側の径方向中心部には、円板状のストッパ39が圧入されている。このストッパ39の下端面は、ステータコア33から僅かに突出しており、可動体34が電磁力により吸引された際に可動体34のシャフト部342がストッパ39の一端に当接することにより、可動体34が電磁力により吸引された際の可動体34の移動範囲が制限されるようになっている。なお、ストッパ39は、高硬度の金属(例えば、SKH、SUJ2)よりなり、ステータコア33は、高透磁率の金属(例えば、3LSS)よりなる。
A disc-shaped
ハウジング40は、非磁性体金属(例えばステンレス)よりなり、ステータコア33の上端側に隣接して配置されている。
The
コネクタ部41は、コネクタハウジング411とターミナル412とを備えている。コネクタハウジング411は、樹脂にてハウジング40に一体的にモールド成形され、相手コネクタが嵌合される嵌合部413を備えている。ターミナル412は、一端が嵌合部413に突出し、他端がコイル32に接続されている。
The
ここで、可動体34が電磁力によりステータコア33側に吸引された状態のときに、スプリング座面3422は、シャフト部ガイド孔351におけるアーマチャ部341側の端部(換言すると、アーマチャ収容空間42側の端部)よりも弁体36側に位置している。
Here, when the
より詳細には、可動体34が電磁力によりステータコア33側に吸引された状態のときに、スプリング座面3422は、シャフト部ガイド孔351における摺動方向中央部よりも弁体36側に位置しており、さらに詳細には、シャフト部ガイド孔351における弁体36に近い位置(換言すると、弁室352に近い位置)にある。
More specifically, when the
また、可動体34が電磁力によりステータコア33側に吸引された状態における、シャフト部ガイド孔351の弁体36側端部(換言すると、弁室352側端部)とスプリング座面3422との間の摺動方向の長さをL、シャフト部342の外径をDとしたとき、L/D≦0.5に設定している。
Further, between the end of the shaft portion guide hole 351 on the
次に、上記燃料噴射弁の作動を説明する。コイル32に駆動電流が供給されると、可動体34および弁体36がステータコア33に吸引されて排出孔311が開かれ、制御室6の燃料は、排出孔311、弁室352、副低圧連通孔354、低圧連通孔353、およびアーマチャ収容空間42を介して、燃料タンクへ戻される。
Next, the operation of the fuel injection valve will be described. When a drive current is supplied to the
これにより、制御室6の圧力が低下し、コマンドピストン7を介してノズルニードル22を閉弁向きに付勢する力が小さくなるため、ノズルニードル22に直接作用する高圧燃料の圧力によってノズルニードル22が開弁向きに駆動されて噴孔211が開かれ、噴孔211から内燃機関の気筒内に燃料が噴射される。
As a result, the pressure in the
その後、コイル32への駆動電流の供給が停止されると、ステータコア33の吸引力が消滅するため、可動体34および弁体36がバルブスプリング37の付勢力により駆動されて排出孔311が閉じられる。
Thereafter, when the supply of drive current to the
これにより、高圧導入通路312を介して供給される高圧燃料により制御室6の圧力が上昇し、コマンドピストン7を介してノズルニードル22を閉弁向きに付勢する力が大きくなるため、ノズルニードル22が閉弁向きに駆動されて噴孔211が閉じられ、燃料噴射が終了する。
As a result, the pressure in the
ここで、可動体34が電磁力によりステータコア33側に吸引された状態のときに、スプリング座面3422は、シャフト部ガイド孔351におけるアーマチャ部341側の端部よりも弁体36側に位置しているため、可動体34がバルブスプリング37の付勢力により反ステータコア側に駆動される際に、スプリング荷重によるシャフト部342の傾きが発生しにくくなり、したがって、シャフト部ガイド孔351とシャフト部342間の摺動抵抗を低減することができる。
Here, when the
なお、上記実施形態においては、可動体34が電磁力によりステータコア33側に吸引された状態のときに、スプリング座面3422が、シャフト部ガイド孔351におけるアーマチャ部341側の端部よりも弁体36側に位置するようにしたが、可動体34が電磁力によりステータコア33側に吸引された状態のときに、スプリング座面3422が、シャフト部ガイド孔351における弁体36側端部よりもさらに弁体36側(換言すると、制御室プレート31側)に位置するようにしてもよい。そのようにした場合は、スプリング荷重によるシャフト部342の傾きが殆ど発生しなくなるため、シャフト部ガイド孔351とシャフト部342間の摺動抵抗を一層低減することができる。
In the above embodiment, when the
32 コイル
33 ステータコア
34 可動体
35 ガイド部材
36 弁体
37 スプリング
42 アーマチャ収容空間
341 アーマチャ部
342 シャフト部
351 ガイド孔
3422 スプリング座面
32
Claims (3)
前記コイル(32)により励磁されて電磁力を発生するステータコア(33)と、
前記ステータコア(33)の電磁力により前記ステータコア(33)側に吸引されるとともに、前記ステータコア(33)の軸方向の端面に固定されてこの端面から突出したストッパ(39)に当接する可動体(34)と、
前記可動体(34)とともに変位して流体通路を開閉する弁体(36)と、
前記可動体(34)を反ステータコア側に付勢するスプリング(37)と、
前記可動体(34)を摺動自在に保持するガイド孔(351)が形成されたガイド部材(35)とを備える電磁弁において、
前記ステータコア(33)と前記ガイド部材(35)との間にアーマチャ収容空間(42)が区画形成され、
前記可動体(34)は、前記スプリング(37)の一端を受けるスプリング座面(3422)が形成されるとともに、一端側に前記弁体(36)が配置されて前記ガイド孔(351)に摺動自在に挿入されるシャフト部(342)と、前記シャフト部(342)の他端側に固定されるとともに、前記アーマチャ収容空間(42)内に配置されて磁気回路を構成する板状のアーマチャ部(341)とを備え、
前記シャフト部(342)内に前記スプリング(37)が位置し、前記スプリング(37)の一端が前記スプリング座面(3422)に支持されており、前記スプリング(37)の他端は、前記ストッパ(39)に支持されており、
前記可動体(34)が前記ステータコア(33)側に吸引された状態のときに、前記スプリング座面(3422)が、前記ガイド孔(351)におけるアーマチャ部側端部よりも前記弁体(36)側に位置していることを特徴とする電磁弁。 A coil (32) that forms a magnetic field when energized;
A stator core (33) excited by the coil (32) to generate electromagnetic force;
A movable body (attracted by the electromagnetic force of the stator core (33)) toward the stator core (33), fixed to the axial end surface of the stator core (33), and abutting against a stopper (39) protruding from the end surface 34)
A valve body (36) that is displaced together with the movable body (34) to open and close the fluid passage;
A spring (37) for urging the movable body (34) toward the stator core;
A solenoid valve comprising a guide member (35) formed with a guide hole (351) for slidably holding the movable body (34);
An armature accommodating space (42) is defined between the stator core (33) and the guide member (35),
The movable body (34) is formed with a spring seat surface (3422) for receiving one end of the spring (37), and the valve body (36) is disposed on one end side to slide into the guide hole (351). A shaft portion (342) that is movably inserted, and a plate-shaped armature that is fixed to the other end side of the shaft portion (342) and that is disposed in the armature accommodating space (42) to constitute a magnetic circuit. Part (341),
The spring (37) is located in the shaft portion (342), one end of the spring (37) is supported by the spring seat surface (3422), and the other end of the spring (37) is the stopper. (39) ,
When the movable body (34) is sucked toward the stator core (33), the spring seat surface (3422) is located on the valve body (36) more than the armature side end of the guide hole (351). Solenoid valve characterized by being located on the side.
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