JP2007162535A - Fuel injection valve - Google Patents

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JP2007162535A JP2005358202A JP2005358202A JP2007162535A JP 2007162535 A JP2007162535 A JP 2007162535A JP 2005358202 A JP2005358202 A JP 2005358202A JP 2005358202 A JP2005358202 A JP 2005358202A JP 2007162535 A JP2007162535 A JP 2007162535A
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Yusuke Motoe
勇介 本江
Shigeo Nomura
重夫 野村
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Denso Corp
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Denso Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To inhibit influence of variation of fuel flow to an injection hole in a downstream side of a first injection hole and a second injection hole. <P>SOLUTION: In fuel injection valve provided with needles 60, 70 arranged double in inside and outside, and provided with a plurality of injection holes 10, 20 in a downstream part of a valve seat 30 including seat parts 31, 32, 33 which each needle 60, 70 are seated on and separated from, and selectively opening and closing part or all of the plurality of injection holes 60, 70 by lift of the needles 60, 70, a first injection hole 10 opening and closing by lift of the outer needle 60, and a second injection hole 20 arranged in a downstream side in fuel flow of the first injection hole 10 on the valve seat 30 are included, and a fuel flow path 45 between the inner needle 70 and the valve seat 30 quickly expands at an inlet part 21 of the second injection hole 20 when the inner needle 60 starts lifting after lift of the outer needle 70. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、燃料噴射弁に関し、例えば内燃機関に燃料を噴射する燃料噴射弁に適用して好適なものである。   The present invention relates to a fuel injection valve, and is suitably applied to, for example, a fuel injection valve that injects fuel into an internal combustion engine.

燃料噴射装置としては、例えば内燃機関の燃焼室に直接燃料噴射する燃料噴射装置において、2つのニードルと、ニードルを軸方向移動可能に収容する弁ボディとを備え、ニードルリフトに応じて噴孔面積を可変にする燃料噴射弁がある(特許文献1等参照)。   As a fuel injection device, for example, in a fuel injection device that directly injects fuel into a combustion chamber of an internal combustion engine, the fuel injection device includes two needles and a valve body that accommodates the needles so as to be movable in the axial direction. There is a fuel injection valve that makes this variable (see Patent Document 1, etc.).

特許文献1の開示する技術では、内外二重に配置された2つのニードルと、弁ボディに設けられ、これらニードルが共用する弁座と、弁座に形成され、各ニードル(アウタニードル、インナニードルと呼ぶ)に対応する第1噴孔および第2噴孔とを備え、ニードルリフトに応じて第1噴孔、第2噴孔を選択的に開閉することにより噴孔面積を可変とする。   In the technique disclosed in Patent Document 1, two needles arranged inside and outside double, a valve seat provided in the valve body and shared by these needles, and formed in the valve seat, each needle (outer needle, inner needle) And the first nozzle hole and the second nozzle hole corresponding to each other, and selectively opening and closing the first nozzle hole and the second nozzle hole according to the needle lift, thereby making the nozzle hole area variable.

この種の燃料噴射弁は、例えば各ニードルを弁座側に付勢するスプリングの付勢力を調整することにより、アウタニードルがリフトし、このリフトにより第1噴孔より燃料噴射を開始し、その後アウタニードルのリフト途中においてインナニードルがリフトし、第2噴孔より燃料噴射を開始するようにする。
特開2002−276509公報
In this type of fuel injection valve, for example, the outer needle is lifted by adjusting the urging force of a spring that urges each needle toward the valve seat, and the fuel injection is started from the first injection hole by this lift, and thereafter The inner needle is lifted in the middle of lifting the outer needle, and fuel injection is started from the second injection hole.
JP 2002-276509 A

しかしながら、特許文献1等による従来技術では、ニードルを二重配置しているため、噴孔へ流れ込む燃料流量のばらつきが大きくなるという特有の問題が生じるおそれがある。ばらつきは一般にニードルの軸ずれにより生じるが、ニードルを二重配置したことにより、アウタニードルと弁ボディ間の軸ずれに加え、インナニードルとアウタニードル間の軸ずれの影響が加算される。この軸ズレにより、各噴孔部周辺のシート部燃料通路面積が大きくばらつく。   However, in the prior art disclosed in Patent Document 1 and the like, since the needles are arranged in a double manner, there is a possibility that a unique problem that the variation in the flow rate of the fuel flowing into the nozzle hole becomes large. In general, the variation is caused by the axial misalignment of the needle. However, by arranging the needles double, the influence of the axial misalignment between the inner needle and the outer needle is added in addition to the axial misalignment between the outer needle and the valve body. Due to this axial shift, the seat portion fuel passage area around each nozzle hole portion varies greatly.

さらに、ニードルの二重配置に伴ない、燃料流れに対して第1噴孔、第2噴孔の順に配置することになるので、第2噴孔への燃料流れが上流側の第1噴孔に影響され易く、第1噴孔に比べて第2噴孔へ流れ込む燃料流量が噴孔間で大きくばらつく可能性がある。   Furthermore, with the double arrangement of the needles, the first injection hole and the second injection hole are arranged in this order with respect to the fuel flow, so that the fuel flow to the second injection hole is the upstream first injection hole. There is a possibility that the flow rate of fuel flowing into the second nozzle hole will vary greatly between the nozzle holes compared to the first nozzle hole.

また、出願人は、第2噴孔よりの噴霧到達距離が、第2噴孔間でばらつくことを噴霧観察により確認した。この影響により、筒内での混合気形成にばらつきが生じて不安定になるだけでなく、噴射量のサイクル間ばらつきを引き起こす要因となるため、出力低下を招くおそれがある。このサイクル間ばらつきにより、燃焼によるエンジン振動が大きくなり、騒音の悪化も懸念される。   In addition, the applicant confirmed by spray observation that the spray reach distance from the second nozzle hole varies between the second nozzle holes. Due to this influence, not only does the air-fuel mixture formation in the cylinder fluctuate and become unstable, but it also causes a variation in the injection amount between cycles, which may cause a decrease in output. Due to this variation between cycles, engine vibration due to combustion increases, and there is a concern about noise deterioration.

本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、ニードルを二重に配置し、第1噴孔と第2噴孔を選択的に開閉するものにおいて、第1噴孔および第2噴孔のうちの下流側の噴孔への燃料流れのばらつきによる影響を抑制することを目的とする。   The present invention has been made in consideration of such circumstances, and in the case where needles are arranged in a double manner to selectively open and close the first injection hole and the second injection hole, the first injection hole and the second injection hole are provided. It aims at suppressing the influence by the dispersion | variation in the fuel flow to the downstream nozzle hole of two nozzle holes.

また、別の目的は、噴孔入口への流量ばらつきを防止するために、シート部の通路面積のばらつきの影響を緩和する燃料噴射弁を提供することにある。   Another object is to provide a fuel injection valve that alleviates the effects of variations in the passage area of the seat portion in order to prevent variations in the flow rate to the injection hole inlet.

本発明は、上記目的を達成するために以下の技術的手段を備える。   In order to achieve the above object, the present invention comprises the following technical means.

即ち、請求項に記載の発明では、内外二重配置したニードルと、各ニードルが着座および離座するシート部の下流部に複数の噴孔とを備え、ニードルのリフト動作により複数の噴孔のうち一部の噴孔および全噴孔のいずれかを選択的に開閉する燃料噴射弁において、
ニードルは、シート部側の端部より高圧燃料を受圧し独立して離座可能なインナニードルおよびアウタニードルを有し、
複数の噴孔は、アウタニードルのリフト動作により開閉する第1噴孔と、シート部において第1噴孔の燃料流れの下流側に配置され、インナニードルのリフト動作により開閉する第2噴孔を有しており、
インナニードルがアウタニードルのリフト後にリフト開始するとき、インナニードルとシール部との間の燃料流路を、第2噴孔の入口部で急拡大する形状としたことを特徴とする。
That is, according to the invention described in the claims, the needle is provided with double inside and outside, and a plurality of nozzle holes at the downstream portion of the seat portion on which each needle is seated and separated. In the fuel injection valve that selectively opens or closes some of the nozzle holes or all of the nozzle holes,
The needle has an inner needle and an outer needle that receive high-pressure fuel from the end on the seat side and can be separated independently,
The plurality of nozzle holes are provided as a first nozzle hole that opens and closes by a lift operation of the outer needle, and a second nozzle hole that is disposed downstream of the fuel flow of the first nozzle hole in the seat portion and opens and closes by the lift operation of the inner needle. Have
When the inner needle starts to lift after the outer needle is lifted, the fuel flow path between the inner needle and the seal portion is shaped to rapidly expand at the inlet portion of the second injection hole.

これによると、第2噴孔を開閉するインナニードルと、インナニードルが着座および離座するシール部との間の燃料流路を、第2噴孔の入口部で急拡大する形状としたので、インナニードルがリフトする際に、軸ずれにより生じる流量変動の影響により発生する各噴孔間の入口周辺部の圧力変化を小さくできる。例えばインナニードルのリフト時に、従来技術では軸ずれにより流量変動の原因となるその間の隙間面積が変わることで第2噴孔入口に即影響するおそれがあるのに対して、その作用を緩和させる働きを持たせれる。   According to this, since the fuel flow path between the inner needle that opens and closes the second nozzle hole and the seal part on which the inner needle is seated and separated is formed to rapidly expand at the inlet of the second nozzle hole, When the inner needle is lifted, it is possible to reduce the pressure change in the peripheral portion of the inlet between the nozzle holes, which is generated due to the influence of the flow rate fluctuation caused by the axis deviation. For example, when the inner needle is lifted, the prior art may immediately affect the inlet of the second nozzle hole due to a change in the gap area between the two that causes flow rate fluctuations due to axial deviation. Can be held.

したがって、第1噴孔の燃料流れの下流側に位置する第2噴孔への燃料流れのばらつきにより生じる噴孔入口部の各噴孔間の圧力変化を抑制することが可能である。その結果、第2噴孔への燃料流れのばらつきにより生じる、第2噴孔間の燃料噴射量のばらつきや、第2噴孔間の噴霧到達距離のばらつきが抑制される。   Therefore, it is possible to suppress a change in pressure between each nozzle hole at the nozzle inlet portion caused by variation in the fuel flow to the second nozzle hole located on the downstream side of the fuel flow in the first nozzle hole. As a result, variations in the fuel injection amount between the second nozzle holes and variations in the spray reach distance between the second nozzle holes, which are caused by variations in the fuel flow to the second nozzle holes, are suppressed.

また、請求項2に記載の発明では、インナニードルと第2噴孔の前記入口部に対向する位置には、入口部周りの燃料流路を急拡大するリセス部が設けられており、
前記リセス部は、インナニードルを肉盗みして形成されていることを特徴とする。
Further, in the invention according to claim 2, a recess portion that rapidly expands the fuel flow path around the inlet portion is provided at a position facing the inlet portion of the inner needle and the second injection hole,
The recess is formed by stealing an inner needle.

これによると、上記燃料流路を急拡大する形状として、インナニードルには、第2噴孔の入口部周りの燃料流路を急拡大する、例えば逃げ角などのリセス部が設けられている。これにより、燃料流路の面積を拡大できるので、軸ずれが生じる場合においてインナニードルのリフトに対する燃料流路の面積の変動による第2噴孔への燃料流れの影響を極力小さく抑えることができる。   According to this, the inner needle is provided with a recess such as a clearance angle that rapidly expands the fuel flow path around the inlet portion of the second injection hole as a shape that rapidly expands the fuel flow path. As a result, the area of the fuel flow path can be enlarged, so that the influence of the fuel flow to the second injection hole due to the change in the area of the fuel flow path with respect to the lift of the inner needle can be suppressed as much as possible when an axial deviation occurs.

また、請求項3に記載の発明では、前記リセス部は、インナニードルのシート部に対向する部位にあって、第2噴孔の入口部の上流側に形成された上流側シート面とは異なる傾斜角を有する傾斜面を有しており、
傾斜面は、傾斜面とシート部との角度差が、上流側シート面とシート部との角度差に比べて大きく形成されていることを特徴とする。
In the invention according to claim 3, the recess portion is located at a portion facing the seat portion of the inner needle and is different from an upstream seat surface formed on the upstream side of the inlet portion of the second injection hole. Having an inclined surface with an inclination angle;
The inclined surface is characterized in that the angle difference between the inclined surface and the seat portion is formed larger than the angle difference between the upstream seat surface and the seat portion.

これによると、インナニードルのシート部側の端部には、第2噴孔の入口部の上流側に形成された上流側シート面と、リセス部としての、上流側シート面とは異なる傾斜角を有する傾斜面が設けられており、傾斜面とシート部との角度差が、上流側シート面とシート部との角度差に比べて大きく設定されている。これにより、傾斜面は、シート部からの逃げ角を、第2噴孔の入口部の上流側にある上流側シート面に比べて大きくできるので、第2噴孔の入口部で急拡大する形状を有する燃料流路を、比較的簡素なインナニードル形状で形成できる。   According to this, at the end portion on the seat portion side of the inner needle, the upstream seat surface formed on the upstream side of the inlet portion of the second injection hole and the inclination angle different from the upstream seat surface as the recess portion The angle difference between the inclined surface and the seat portion is set larger than the angle difference between the upstream seat surface and the seat portion. Thereby, since the inclined surface can increase the clearance angle from the seat portion as compared with the upstream seat surface on the upstream side of the inlet portion of the second nozzle hole, the inclined surface rapidly expands at the inlet portion of the second nozzle hole. Can be formed in a relatively simple inner needle shape.

また、請求項4に記載の発明では、リセス部は、インナニードルの第2噴孔の入口部に対向する位置に、インナニードルを凹ます凹状部が形成されていることを特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, the recess portion is formed with a concave portion that dents the inner needle at a position facing the inlet portion of the second injection hole of the inner needle.

これによると、インナニードルに設けられるリセス部は、第2噴孔の入口部に対向する位置に、インナニードルを凹ます凹状部が形成されているので、軸ずれが生じる場合においてインナニードルのリフトに対する燃料流路の面積の変動による第2噴孔への燃料流れの影響を効果的に抑制できるとともに、第2噴孔周りのデッドボリュームの低減が可能である。   According to this, the recess portion provided in the inner needle is formed with a concave portion that dents the inner needle at a position facing the inlet portion of the second nozzle hole. It is possible to effectively suppress the influence of the fuel flow to the second nozzle hole due to the change in the area of the fuel flow path with respect to the above, and to reduce the dead volume around the second nozzle hole.

また、請求項5に記載の発明では、シート部を有し、インナニードルの外側に配置されたアウタニードルを軸方向に移動自在に収容する弁ボディを備え、
インナニードルと第2噴孔の入口部に対向する位置には、入口部周りの燃料流路を急拡大するリセス部が設けられており、
リセス部は、弁ボディを肉盗みして形成されていることを特徴とする。
The invention according to claim 5 further comprises a valve body that has a seat portion and accommodates an outer needle disposed outside the inner needle so as to be movable in the axial direction.
At a position facing the inner needle and the inlet portion of the second injection hole, a recess portion is provided that rapidly expands the fuel flow path around the inlet portion,
The recess portion is formed by stealing the valve body.

これによると、上記燃料流路を急拡大する形状として、弁ボディには、第2噴孔の入口部周りの燃料流路を急拡大する、例えば逃げ溝などのリセス部が設けられている。これにより、燃料流路の面積を拡大できるので、軸ずれが生じる場合においてインナニードルのリフトに対する燃料流路の面積の変動による第2噴孔への燃料流れの影響を極力小さく抑えることができる。   According to this, the valve body is provided with a recess portion such as a relief groove that rapidly expands the fuel flow passage around the inlet portion of the second injection hole as a shape that rapidly expands the fuel flow passage. As a result, the area of the fuel flow path can be enlarged, so that the influence of the fuel flow to the second injection hole due to the change in the area of the fuel flow path with respect to the lift of the inner needle can be suppressed as much as possible when an axial deviation occurs.

また、請求項6に記載の発明では、リセス部は、シール部と第2噴孔の入口部との間を連通し、弁ボディを凹ます第2凹状部が設けられ、
第2凹状部は、入口部側の開口よりシート部側の開口を大きく形成されていることを特徴とする。
Further, in the invention according to claim 6, the recess portion is provided with a second concave portion that communicates between the seal portion and the inlet portion of the second injection hole, and dents the valve body,
The second concave portion is characterized in that the opening on the seat portion side is formed larger than the opening on the inlet portion side.

これによると、弁ボディに設けられるリセス部は、シール部と第2噴孔の入口部との間を連通し、入口部側よりシート部側を大きく開口するように弁ボディを凹ます第2凹状部が形成されているので、上記燃料流路を第2噴孔の入口部で確実に急拡大することができる。   According to this, the recess part provided in the valve body communicates between the seal part and the inlet part of the second injection hole, and the valve body is recessed so that the seat part side is opened larger than the inlet part side. Since the concave portion is formed, the fuel flow path can be reliably and rapidly expanded at the inlet portion of the second injection hole.

また、請求項7に記載の発明では、リセス部は、ボディのシート部の周方向に環状に形成されていることを特徴とする。   The invention according to claim 7 is characterized in that the recess portion is formed in an annular shape in the circumferential direction of the seat portion of the body.

これによると、リセス部によって各第2噴孔の入口部が連通しているので、軸ずれが生じる場合においてインナニードルのリフトに対する燃料流路の面積の変動による影響を効果的に緩和することが可能である。例えば環状に形成されたリセス部による燃料ボリュームが増えているので、流入燃料の変動に対する各噴孔間の圧力変動の感度を小さくする。   According to this, since the inlet portion of each second injection hole communicates with the recess portion, the influence of the change in the area of the fuel flow path on the lift of the inner needle can be effectively mitigated in the case where the axial deviation occurs. Is possible. For example, since the fuel volume by the recess portion formed in an annular shape is increased, the sensitivity of the pressure fluctuation between the nozzle holes to the fluctuation of the inflowing fuel is reduced.

また、請求項8に記載の発明では、シート部を有し、インナニードルの外側に配置されたアウタニードルを軸方向に移動自在に収容する弁ボディを備え、
弁ボディは、シート部の下流側に燃料を溜めるサック室が設けられており、
第2噴孔は、サック室の内壁に開口していることを特徴とする。
The invention according to claim 8 includes a valve body that has a seat portion and accommodates an outer needle disposed outside the inner needle so as to be movable in the axial direction.
The valve body is provided with a sac chamber for storing fuel on the downstream side of the seat part,
The second nozzle hole is characterized by opening in the inner wall of the sac chamber.

これによりと、上記燃料流路を急拡大する手段として、シート部を有する弁ボディに、シート部の下流側に燃料を溜めるサック室を設け、第2噴孔をサック室の内壁に開口するように構成することが好ましい。これにより、第2噴孔を複数有する場合において、全ての第2噴孔をサック室の内壁に開口することで、軸ずれによる第2噴孔間での燃料流れのばらつきの影響を更に効果的に緩和することが可能である。   Accordingly, as a means for rapidly expanding the fuel flow path, a sac chamber for storing fuel is provided in the valve body having the seat portion on the downstream side of the seat portion, and the second injection hole is opened on the inner wall of the sac chamber. It is preferable to configure. Thereby, when there are a plurality of second nozzle holes, all the second nozzle holes are opened in the inner wall of the sac chamber, so that the influence of the variation in the fuel flow between the second nozzle holes due to the misalignment can be more effectively achieved. It is possible to relax.


以下、本発明の燃料噴射弁を、具体化した実施形態を図面に従って説明する。

DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments in which a fuel injection valve of the present invention is embodied will be described with reference to the drawings.

(第1の実施形態)
図1は、実施形態の燃料噴射弁の構成を示す模式的部分断面図である。図2は、図1中の燃料噴射ノズルの主要部を示す部分的断面図である。図3は、図2中のインナニードルと第2噴孔周りの燃料流路を示す模式的断面図である。図4は、図2中のインナニードルが軸ずれを生じた場合での燃料流路を示す模式的断面図である。なお、図3および図4において、インナニードルがリフトを開始した状態を示している。
(First embodiment)
Drawing 1 is a typical fragmentary sectional view showing the composition of the fuel injection valve of an embodiment. FIG. 2 is a partial cross-sectional view showing the main part of the fuel injection nozzle in FIG. FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing a fuel flow path around the inner needle and the second injection hole in FIG. 2. FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing the fuel flow path when the inner needle in FIG. 2 is misaligned. 3 and 4 show a state in which the inner needle has started to lift.

燃料噴射弁1は、例えばディーゼルエンジン(図示せず:以下、エンジンと呼ぶ)の気筒に燃料を噴射供給するための燃料噴射装置(図示せず)の一部を構成する。この燃料噴射装置は、燃料タンクの燃料を汲み上げるとともに高圧化して吐出する高圧ポンプ(図示せず)と、この高圧ポンプから吐出された高圧燃料を噴射圧力相当の圧力(以下、コモンレール圧と呼ぶ)で蓄圧するコモンレール(図示せず)と、エンジンの気筒に高圧燃料を噴射供給する燃料噴射弁1と、高圧ポンプや燃料噴射弁1等の作動を制御する制御装置(図示せず:以下、ECUと呼ぶ)とを含んで構成されている。   The fuel injection valve 1 constitutes a part of a fuel injection device (not shown) for injecting and supplying fuel to, for example, a cylinder of a diesel engine (not shown: hereinafter referred to as an engine). This fuel injection device includes a high-pressure pump (not shown) that pumps up and discharges fuel from a fuel tank and discharges the high-pressure fuel discharged from the high-pressure pump to a pressure corresponding to an injection pressure (hereinafter referred to as a common rail pressure). A common rail (not shown) for accumulating pressure, a fuel injection valve 1 for supplying high-pressure fuel to the engine cylinder, and a control device (not shown: ECU, hereinafter) for controlling the operation of the high-pressure pump, fuel injection valve 1 and the like Called).

燃料噴射弁1は、略円筒形状であり、図示しない燃料導入部(図中の燃料流入を示す矢印方向)から燃料を受け、内部の燃料通路50、42を経由して先端から燃料を噴射する。燃料噴射弁1は、図1に示すように、各ニードル60、70を駆動するニードル駆動機構部(以下、ノズルホルダ部)2と、ノズル本体(以下、燃料噴射ノズル)4とを含んで構成されている。ノズルホルダ部2と燃料噴射ノズル4は、ノズルホルダ部2と燃料噴射ノズル4の間にプレート部3を挟み込んで、略円筒状のリテーニングナット等の締結部材90により、互いに油密に固定されている。   The fuel injection valve 1 has a substantially cylindrical shape, receives fuel from a fuel introduction section (not shown) (in the direction of the arrow indicating fuel inflow in the figure), and injects fuel from the tip via internal fuel passages 50 and 42. . As shown in FIG. 1, the fuel injection valve 1 includes a needle driving mechanism (hereinafter referred to as a nozzle holder) 2 that drives the needles 60 and 70 and a nozzle body (hereinafter referred to as a fuel injection nozzle) 4. Has been. The nozzle holder portion 2 and the fuel injection nozzle 4 are oil-tightly fixed to each other by a fastening member 90 such as a substantially cylindrical retaining nut with the plate portion 3 sandwiched between the nozzle holder portion 2 and the fuel injection nozzle 4. ing.

燃料噴射ノズル4は、弁ボディとしてのノズルボディ5と、アウタニードル60と、インナニードル70と、アウタニードル60を付勢する付勢部材(以下、第1スプリング)80と、インナニードル70を付勢する第2スプリング81とを備えている。   The fuel injection nozzle 4 includes a nozzle body 5 as a valve body, an outer needle 60, an inner needle 70, a biasing member (hereinafter referred to as a first spring) 80 that biases the outer needle 60, and an inner needle 70. And a second spring 81 for energizing.

ノズルボディ5は、略有底円筒状に形成されており、その内部に、アウタニードル60およびインナニードル70を軸方向に往復移動可能に収容する収容孔40が設けられている。ノズルボディ5の先端部6には、収容孔40とノズルボディ5の外壁面とを内外に貫通する第1噴孔10、第2噴孔20が設けられている。   The nozzle body 5 is formed in a substantially bottomed cylindrical shape, and an accommodation hole 40 for accommodating the outer needle 60 and the inner needle 70 in a reciprocating manner in the axial direction is provided therein. The front end portion 6 of the nozzle body 5 is provided with a first injection hole 10 and a second injection hole 20 that penetrate through the accommodation hole 40 and the outer wall surface of the nozzle body 5 in and out.

ノズルボディ5には、アウタニードル60の外周と収容孔40との間に燃料通路42が形成されており、この燃料通路42は、第1噴孔10および第2噴孔20へ供給する高圧燃料の燃料流路を構成している。この燃料通路42は、プレート部3に形成されている燃料通路50と連通しており、コモンレールからの高圧燃料が供給されるようになっている。   A fuel passage 42 is formed in the nozzle body 5 between the outer periphery of the outer needle 60 and the accommodation hole 40, and the fuel passage 42 is a high-pressure fuel supplied to the first injection hole 10 and the second injection hole 20. The fuel flow path is configured. The fuel passage 42 communicates with a fuel passage 50 formed in the plate portion 3 and is supplied with high-pressure fuel from a common rail.

収容孔40の先端部6側には、図2に示すように、アウタニードル60およびインナニードル70が着座および離座する共通の弁座30が形成されている。弁座30には、燃料流れの下流側に向かって第1噴孔10、第2噴孔20の順で配置されており、アウタニードル60の当接部61、62が着座および離座するシール部31、32と、インナニードル70の当接部71が着座および離座するシール部33とが設けられている。シール部(以下、第1シール部)31と第2シール部32は、第1噴孔10を挟んで配置されている。また、第3シール部33は第2噴孔20の燃料流れの上流側に配置されており、第2シール部32の下流側に配置されている。   As shown in FIG. 2, a common valve seat 30 on which the outer needle 60 and the inner needle 70 are seated and separated is formed on the front end 6 side of the accommodation hole 40. The valve seat 30 is arranged in the order of the first injection hole 10 and the second injection hole 20 toward the downstream side of the fuel flow, and a seal on which the contact portions 61 and 62 of the outer needle 60 are seated and separated. The portions 31 and 32 and the seal portion 33 on which the contact portion 71 of the inner needle 70 is seated and separated are provided. The seal part (hereinafter referred to as a first seal part) 31 and the second seal part 32 are arranged with the first injection hole 10 interposed therebetween. Further, the third seal portion 33 is disposed on the upstream side of the fuel flow in the second nozzle hole 20, and is disposed on the downstream side of the second seal portion 32.

アウタニードル60は、図1に示すように、略中空円筒状に形成されており、第1噴孔10側とは反対の端部側に第1スプリング80が設けられている。アウタニードル60は、第1スプリング80の付勢力によって、常時、第1噴孔10のある方向に向かって付勢されている。以下、噴孔のある方向のことを噴孔方向と呼び、その反対方向を、反噴孔方向と呼ぶ。   As shown in FIG. 1, the outer needle 60 is formed in a substantially hollow cylindrical shape, and a first spring 80 is provided on the end side opposite to the first injection hole 10 side. The outer needle 60 is constantly urged toward the direction in which the first injection hole 10 is provided by the urging force of the first spring 80. Hereinafter, the direction in which the nozzle holes are present is referred to as the nozzle hole direction, and the opposite direction is referred to as the counter nozzle hole direction.

アウタニードル60は、図2に示すように、第1当接部61と第2当接部62を挟んで、凹状の溝(以下、凹状溝)11が形成されている。凹状溝11は、第1噴孔10の入口部11に対向して配置され、円錐台面(以下、第1円錐台面)64に環状に形成されている。このような第1当接部61と第2当接部62は、アウタニードル60のリフト動作において、アウタニードル60がシール部31、32に着座する際に、第1当接部71の第1シール部31への着座を、第2当接部72の第2シール部32への着座より早く行なえ、第1当接部61と第2当接部62の第1シール部31および第2シール部32への着座を確実にする。   As shown in FIG. 2, the outer needle 60 has a concave groove (hereinafter referred to as a concave groove) 11 with the first contact portion 61 and the second contact portion 62 interposed therebetween. The concave groove 11 is disposed so as to face the inlet portion 11 of the first nozzle hole 10 and is formed in a circular shape on a truncated cone surface (hereinafter referred to as a first truncated cone surface) 64. The first abutting portion 61 and the second abutting portion 62 are configured so that the first abutting portion 71 can be moved when the outer needle 60 is seated on the seal portions 31 and 32 during the lifting operation of the outer needle 60. The seating on the seal portion 31 can be performed earlier than the seating on the second seal portion 32 of the second contact portion 72, and the first seal portion 31 and the second seal of the first contact portion 61 and the second contact portion 62 are achieved. Ensure seating on part 32.

なお、アウタニードル60の第1噴孔10側の端部には、燃料通路42を介して高圧燃料が導かれており、上記の第1円錐台面64は、高圧燃料を受圧する受圧面(以下、第1受圧面)を構成している。   Note that high pressure fuel is guided to the end portion of the outer needle 60 on the first injection hole 10 side via the fuel passage 42, and the first truncated cone surface 64 is a pressure receiving surface (hereinafter referred to as pressure receiving surface) that receives high pressure fuel. , First pressure receiving surface).

アウタニードル60の内部には、図1に示すように、略円柱状に形成されたインナニードル70が軸方向に往復移動可能に収容されている。インナニードル70の反噴孔側には、第2スプリング81が設けられており、インナニードル70は、常時、第2スプリング81の付勢力により噴孔方向に付勢されている。   As shown in FIG. 1, an inner needle 70 formed in a substantially cylindrical shape is accommodated inside the outer needle 60 so as to be reciprocally movable in the axial direction. A second spring 81 is provided on the side of the inner needle 70 opposite to the injection hole. The inner needle 70 is always urged in the direction of the injection hole by the urging force of the second spring 81.

図2に示すように、インナニードル70の第1噴孔10側の端部には、第2受圧面72と、第2円錐台面74と、円錐面75とが燃料流れの下流側に向かって順に設けられている。第3当接部73は、第2円錐台面74と円錐面75の稜線で形成されている。第2円錐台面74は、第2噴孔20の入口部21の上流側に形成されるシール面(以下、上流側シール面)を構成しており、円錐面75は、上流側シール面74と異なる傾斜面を構成している。   As shown in FIG. 2, a second pressure receiving surface 72, a second truncated cone surface 74, and a conical surface 75 are provided at the end of the inner needle 70 on the first injection hole 10 side toward the downstream side of the fuel flow. It is provided in order. The third contact portion 73 is formed by a ridge line between the second truncated cone surface 74 and the conical surface 75. The second truncated cone surface 74 constitutes a seal surface (hereinafter, upstream seal surface) formed on the upstream side of the inlet portion 21 of the second injection hole 20, and the conical surface 75 is connected to the upstream seal surface 74. Different slopes are constructed.

なお、ここで、第1当接部71および第2当接部72と、第1シール部31および第2シール部32は、当接部71、72がシール部31、32に当接および離座することで、第1噴孔10の入口部11への燃料流れを遮断および許容する。また、第3当接部73と第3シール部33は、第3当接部73が第3シール部33に当接および離座することで、第2噴孔20の入口部21への燃料流れを遮断および許容する。アウタニードル60およびインナニードル70には、第1受圧面65、第2受圧面72に高圧燃料が作用すると、それぞれ、アウタニードル60、インナニードル70を反噴孔方向に押し上げる力が発生する。   Here, the first contact portion 71 and the second contact portion 72, and the first seal portion 31 and the second seal portion 32, the contact portions 71 and 72 are in contact with and separated from the seal portions 31 and 32, respectively. By sitting, the fuel flow to the inlet 11 of the first nozzle hole 10 is blocked and allowed. Further, the third abutting portion 73 and the third seal portion 33 are configured such that the fuel to the inlet portion 21 of the second injection hole 20 is obtained when the third abutting portion 73 abuts and separates from the third seal portion 33. Block and allow flow. When the high pressure fuel acts on the first pressure receiving surface 65 and the second pressure receiving surface 72 on the outer needle 60 and the inner needle 70, a force is generated to push up the outer needle 60 and the inner needle 70 in the anti-injection hole direction, respectively.

図1に示すように、各ニードル60、70の反噴孔側には、プレート部3内の壁面で周囲が囲まれる圧力制御室41が設けられている。圧力制御室41にも、図示しない燃料通路を通ってコモンレールからの高圧燃料が供給されるようになっている。   As shown in FIG. 1, a pressure control chamber 41 that is surrounded by a wall surface in the plate portion 3 is provided on the side opposite to the injection holes of the needles 60 and 70. The high pressure fuel from the common rail is also supplied to the pressure control chamber 41 through a fuel passage (not shown).

各ニードル60、70のそれぞれに発生する圧力制御室41内の燃料圧力と、各スプリング80、81の付勢力とによる噴孔方向の力と、燃料通路42内の燃料圧力による反噴孔方向の力との釣り合いによって、ニードル60、70と各シール部31、32、33との離着座が決定される。   The fuel pressure in the pressure control chamber 41 generated in each of the needles 60, 70, the force in the injection hole direction due to the urging force of the springs 80, 81, and the anti-injection direction due to the fuel pressure in the fuel passage 42. The separation seat between the needles 60 and 70 and the seal portions 31, 32, and 33 is determined by the balance with the force.

詳しくは、アウタニードル60においては、噴孔方向の力が反噴孔方向の力よりも勝るときは、第1当接部61および第2当接部62は、第1シール部31および第2シール部32に着座し、第1噴孔10から燃料は噴射されない。反対に、反噴孔方向の力が噴孔方向の力よりも勝るときは、第1当接部61および第2当接部62は、第1シール部31および第2シール部32から離座し、第1噴孔10から燃料が噴射される。   Specifically, in the outer needle 60, when the force in the injection hole direction is greater than the force in the counter injection hole direction, the first contact part 61 and the second contact part 62 are connected to the first seal part 31 and the second contact part 62, respectively. The fuel is not injected from the first injection hole 10 while sitting on the seal portion 32. On the other hand, when the force in the direction opposite to the injection hole is greater than the force in the direction of the injection hole, the first contact part 61 and the second contact part 62 are separated from the first seal part 31 and the second seal part 32. Then, the fuel is injected from the first injection hole 10.

また、インナニードル70においては、噴孔方向の力が反噴孔方向の力よりも勝るときは、第3当接部71は、第3シール部33に着座し、第2噴孔20から燃料は噴射されない。反対に、反噴孔方向の力が噴孔方向の力よりも勝るときは、第3当接部71は、第3シール部33から離座し、第2噴孔20から燃料が噴射される。   Further, in the inner needle 70, when the force in the injection hole direction exceeds the force in the anti-injection hole direction, the third contact portion 71 is seated on the third seal portion 33, and the fuel is discharged from the second injection hole 20 to the fuel. Is not jetted. On the other hand, when the force in the direction opposite to the injection hole exceeds the force in the direction of the injection hole, the third contact part 71 is separated from the third seal part 33 and fuel is injected from the second injection hole 20. .

これらの力の釣り合いを調整することにより、燃料の噴射を制御することができる。詳しくは、これらの力の釣り合いを調整するには、圧力制御室41内の燃料圧力を調整することによって達成することができる。圧力制御室41内の燃料圧力の調整は、圧力制御室41と図示しない燃料タンクとを結ぶノズルホルダ部2内の燃料通路途中に設けられる図示しない制御弁によって行われる。制御弁は、ECUからの指令により、その作動が制御され、開弁することにより、圧力制御室41内の燃料を燃料タンクに戻し、その圧力を低下させる。また、制御弁を閉弁することにより、圧力制御室41内にコモンレールから供給される高圧燃料を蓄圧する。   By adjusting the balance of these forces, the fuel injection can be controlled. Specifically, the balance of these forces can be adjusted by adjusting the fuel pressure in the pressure control chamber 41. Adjustment of the fuel pressure in the pressure control chamber 41 is performed by a control valve (not shown) provided in the middle of the fuel passage in the nozzle holder portion 2 that connects the pressure control chamber 41 and a fuel tank (not shown). The operation of the control valve is controlled by a command from the ECU, and the valve is opened to return the fuel in the pressure control chamber 41 to the fuel tank and reduce the pressure. Further, the high pressure fuel supplied from the common rail is accumulated in the pressure control chamber 41 by closing the control valve.

各噴孔10、20から燃料を噴射する場合は、ECUの制御により制御弁を開弁し、圧力制御室41内の圧力を徐々に低下させる。圧力が低下すると、アウタニードル60に発生する反噴孔方向の力が勝り、第1、第2シール部31、32から第1、第2当接部61、62が離座し、第1噴孔10から燃料が噴射される。それとほぼ同時に、燃料通路42の高圧燃料は、インナニードル70の第2受圧面72に供給される。   When fuel is injected from each nozzle hole 10, 20, the control valve is opened under the control of the ECU, and the pressure in the pressure control chamber 41 is gradually reduced. When the pressure decreases, the force in the anti-nozzle direction generated in the outer needle 60 is won, and the first and second contact portions 61 and 62 are separated from the first and second seal portions 31 and 32, and the first injection Fuel is injected from the hole 10. At substantially the same time, the high-pressure fuel in the fuel passage 42 is supplied to the second pressure receiving surface 72 of the inner needle 70.

さらに、圧力制御室41内の圧力が低下すると、インナニードル70に発生する反噴孔方向の力が勝り、第3シール部33から第3当接部71が離座し、第2噴孔20からも燃料が噴射される。   Further, when the pressure in the pressure control chamber 41 decreases, the force in the anti-injection hole direction generated in the inner needle 70 is won, the third contact part 71 is separated from the third seal part 33, and the second injection hole 20. Fuel is also injected from.

各噴孔10、20からの燃料噴射を停止する場合は、ECUの制御により制御弁を閉弁し、圧力制御室41内の圧力を徐々にコモンレールより供給される高圧燃料のコモンレール圧まで上昇させる。圧力が上昇すると、各ニードル60、70に発生する噴孔方向の力が勝り、各当接部61、62、71は各シール部31、32、33に着座し、第1、第2噴孔10、20からの燃料噴射が停止される。   When stopping fuel injection from the nozzle holes 10 and 20, the control valve is closed under the control of the ECU, and the pressure in the pressure control chamber 41 is gradually increased to the common rail pressure of the high-pressure fuel supplied from the common rail. . When the pressure rises, the force in the direction of the nozzle hole generated in each needle 60, 70 is won, and each contact part 61, 62, 71 is seated on each seal part 31, 32, 33, and the first and second nozzle holes Fuel injection from 10 and 20 is stopped.

ここで、本実施形態では、インナニードル70の開時には、アウタニードル70がリフト開始すると、インナニードル70の第2噴孔20側の端部と弁座30との間の燃料流路が、第2噴孔20の入口部21で急拡大するように構成さている。具体的には、図3に示すように、インナニードル70の開時に、インナニードル70の第2円錐台面74および円錐面75と、弁座30の第3シール部33との間に燃料通路45が形成される。円錐面75と弁座30との角度差α2が、第2円錐台面74と弁座30との角度差α1に比べて大きく形成されている。   Here, in the present embodiment, when the inner needle 70 is opened, when the outer needle 70 starts to lift, the fuel flow path between the end of the inner needle 70 on the second injection hole 20 side and the valve seat 30 becomes the first. The two nozzle holes 20 are configured to expand rapidly at the inlet 21. Specifically, as shown in FIG. 3, when the inner needle 70 is opened, the fuel passage 45 is interposed between the second truncated cone surface 74 and the conical surface 75 of the inner needle 70 and the third seal portion 33 of the valve seat 30. Is formed. The angle difference α2 between the conical surface 75 and the valve seat 30 is formed larger than the angle difference α1 between the second truncated cone surface 74 and the valve seat 30.

これにより、円錐面75は、弁座30からの逃げ角を、第2噴孔20の上流側にある第2円錐台面74に比べて大きくできるので、燃料通路45を第2噴孔20の入口部21で急拡大することができる。   As a result, the conical surface 75 can have a larger clearance angle from the valve seat 30 than the second truncated cone surface 74 on the upstream side of the second nozzle hole 20, so that the fuel passage 45 can be connected to the inlet of the second nozzle hole 20. Part 21 can be enlarged rapidly.

なお、ここで、弁座30からの逃げ角は、インナニードル70においては、図2および図3に示すように、円錐面75は、弁座30に対して下流側に向かうほど弁座30から遠のくように角度差α2が設定されている。また、アウタニードル60においては、図2に示すように、第1円錐台面65は、弁座30に対して角度差がほぼ零、もしくは上流側に向かうほど弁座30から遠のくように角度差が設定されている。   Here, the clearance angle from the valve seat 30 is such that, in the inner needle 70, the conical surface 75 moves from the valve seat 30 toward the downstream side with respect to the valve seat 30 as shown in FIGS. 2 and 3. The angle difference α2 is set so as to be far away. Further, in the outer needle 60, as shown in FIG. 2, the angle difference between the first truncated cone surface 65 and the valve seat 30 is almost zero, or the angle difference is further away from the valve seat 30 toward the upstream side. Is set.

また、本実施形態では、ノズルボディ5の先端部6には、図2および図3に示すように、弁座30の下流側に燃料を溜めるサック室46が設けられており、第2噴孔20の入口部21がサック室46の内壁に開口している。このサック室46は、円錐面75とサック室46の内壁で区画されており、燃料溜めのための袋状の所定容積を有している。   Further, in the present embodiment, as shown in FIGS. 2 and 3, the tip portion 6 of the nozzle body 5 is provided with a sac chamber 46 for storing fuel on the downstream side of the valve seat 30. Twenty inlet portions 21 open in the inner wall of the sack chamber 46. The sac chamber 46 is partitioned by a conical surface 75 and an inner wall of the sac chamber 46, and has a predetermined bag-like volume for a fuel reservoir.

なお、第2噴孔20の配置位置は、サック室46の内壁に第2噴孔20を配置するものに限らず、第3シール部33下流側であれば弁座30に第2噴孔を配置するものであってもよい。   The arrangement position of the second injection hole 20 is not limited to the arrangement of the second injection hole 20 on the inner wall of the sack chamber 46, and the second injection hole is provided in the valve seat 30 as long as it is downstream of the third seal portion 33. It may be arranged.

なお、ここで、インナニードル70に形成される円錐面75は、インナニードル70の第2噴孔20の入口部21に対向する部位において、入口周りの燃料通路45を急拡大するリセス部77を構成する。リセス部77は、第2円錐台面74に対して円錐面75でインナニードル70を肉盗みしてえら得る。   Here, the conical surface 75 formed on the inner needle 70 has a recess 77 that rapidly expands the fuel passage 45 around the inlet at a portion facing the inlet 21 of the second injection hole 20 of the inner needle 70. Constitute. The recess 77 can be obtained by stealing the inner needle 70 with the conical surface 75 with respect to the second truncated cone surface 74.

次に、上述の構成を有する燃料噴射弁、特に第1噴孔10の下流側にあって、インナニードル70のリフト駆動により開閉される第2噴孔への燃料流れについて図4に従って説明する。図4において、インナニードル70が軸ずれを生じた場合での第2噴孔周りの燃料通路を示している。   Next, the fuel flow to the fuel injection valve having the above-described configuration, in particular, the second injection hole located on the downstream side of the first injection hole 10 and opened and closed by the lift drive of the inner needle 70 will be described with reference to FIG. FIG. 4 shows the fuel passage around the second injection hole when the inner needle 70 is misaligned.

なお、図11から図13は、本実施形態の効果を説明するための比較例の燃料噴射ノズル904であって、図13は、比較例の燃料噴射弁904におけるインナニードル970の軸ずれを生じた場合での第2噴孔20周りの燃料通路945を示している。   11 to 13 show a fuel injection nozzle 904 of a comparative example for explaining the effect of the present embodiment. FIG. 13 shows an axial misalignment of the inner needle 970 in the fuel injection valve 904 of the comparative example. The fuel passage 945 around the second nozzle hole 20 is shown.

比較例の燃料噴射ノズル904では、インナニードル970と弁座30との間の燃料通路945において、図11および図12に示すように、第2円錐台974と弁座30との角度差α1がほぼ零、またはわずかに下流側に開く程度の角度差に設定されている。このため、図13に示すように、インナニードル970の軸970jがノズルボディ5の軸5jに対して軸ずれが生じてしまうと、燃料通路945は、燃料流れの流路幅が縮小する片側燃料通路部945nと、片側燃料通路部945の反対端側(図13では、便宜上図示の左側)で流路幅が拡大する反片側燃料通路部945wとが生じる。   In the fuel injection nozzle 904 of the comparative example, in the fuel passage 945 between the inner needle 970 and the valve seat 30, as shown in FIGS. 11 and 12, there is an angle difference α 1 between the second truncated cone 974 and the valve seat 30. The angle difference is set to almost zero or slightly downstream. For this reason, as shown in FIG. 13, when the shaft 970 j of the inner needle 970 is misaligned with respect to the shaft 5 j of the nozzle body 5, the fuel passage 945 has a one-side fuel in which the flow width of the fuel flow is reduced. A passage portion 945n and an opposite one-side fuel passage portion 945w having a passage width expanding on the opposite end side of the one-side fuel passage portion 945 (on the left side in FIG. 13 for convenience) are generated.

このような比較例の燃料噴射ノズル904では、インナニードル970の軸ずれ分が、各第2噴孔20の入口部21へ流れる流路面積に差が生じてしまう。その結果、片側燃料通路部945n側にある第2噴孔20nでは、入口部21nに流入する燃料流れの燃料流量が減少する。一方、反片側燃料通路部945wにある第2噴孔20wでは、入口部21wに流入する燃料流れの燃料流量が増加する。その結果、第2噴孔20間で入口部21に流入する燃料流れにばらつきが生じ、第2噴孔20より噴射される燃料の燃料流量が第2噴孔20間でばらつくことになる。   In such a fuel injection nozzle 904 of the comparative example, a difference occurs in the area of the flow path of the axial displacement of the inner needle 970 flowing to the inlet portion 21 of each second injection hole 20. As a result, the fuel flow rate of the fuel flow flowing into the inlet portion 21n is reduced in the second nozzle hole 20n on the one-side fuel passage portion 945n side. On the other hand, the fuel flow rate of the fuel flow flowing into the inlet portion 21w increases in the second nozzle hole 20w in the opposite one-side fuel passage portion 945w. As a result, the fuel flow flowing into the inlet portion 21 varies between the second injection holes 20, and the fuel flow rate of the fuel injected from the second injection holes 20 varies between the second injection holes 20.

これに対して本実施形態では、第2円錐台面74と円錐面75と弁座30との燃料通路45において、弁座30から円錐面75の逃げ角が、開度差α2に起因して、第2円錐台面74より大きく形成できるので、第2噴孔20の入口部21で燃料通路45の急拡大化が図れる。これにより、燃料通路45の流路面積を拡大することができるので、軸ずれが生じる場合において燃料通路45の流路面積の変動による第2噴孔20への燃料流れの影響を極力小さく抑えることができる。図6に示すように、片側燃料通路部45n側にある第2噴孔20nであっても、反片側燃料通路部45wにある第2噴孔20wであっても、第2噴孔20n、20w間の入口部21n、21wへ流入する燃料流れのばらつきを抑えることができる。   On the other hand, in this embodiment, in the fuel passage 45 between the second truncated cone surface 74, the conical surface 75, and the valve seat 30, the clearance angle from the valve seat 30 to the conical surface 75 is caused by the opening degree difference α2. Since it can be formed larger than the second truncated cone surface 74, the fuel passage 45 can be rapidly enlarged at the inlet portion 21 of the second injection hole 20. As a result, the flow passage area of the fuel passage 45 can be enlarged, so that the influence of the fuel flow to the second injection hole 20 due to the fluctuation of the flow passage area of the fuel passage 45 can be suppressed as much as possible when an axial deviation occurs. Can do. As shown in FIG. 6, the second nozzle holes 20n, 20w may be the second nozzle holes 20n on the one-side fuel passage part 45n side or the second nozzle holes 20w on the opposite one-side fuel path part 45w. Variations in the fuel flow flowing into the inlet portions 21n and 21w can be suppressed.

なお、第2噴孔20は、サック室46の内壁に開口していることが好ましい。本実施形態の燃料通路45において、片側燃料通路部45nと反片側燃料通路部45wで燃料流量差が抑制されているが僅かにまだ差が残っている場合、サック室46に合流し燃料溜めされる燃料流れによって更にその差が緩和される。   The second nozzle hole 20 is preferably open on the inner wall of the sac chamber 46. In the fuel passage 45 of the present embodiment, when the fuel flow rate difference is suppressed between the one-side fuel passage portion 45n and the opposite one-side fuel passage portion 45w, but there is still a slight difference, the fuel flows are merged into the sac chamber 46 and fuel is stored. The difference is further alleviated by the fuel flow.

次に、本実施形態の作用効果を説明すると、本実施形態では、インナニードル70がリフトを開始する際に、第2噴孔を開閉するインナニードル70と、インナニードル70が着座および離座する第3シール部33を有する弁座30との間の燃料通路45を、第2噴孔20の入口部21で急拡大する形状としたので、軸ずれにより生じるおそれのある第2噴孔20n、20w間の入口部21n、21wへ流入する燃料流れのばらつきを抑えることができる。   Next, the operation and effect of this embodiment will be described. In this embodiment, when the inner needle 70 starts to lift, the inner needle 70 that opens and closes the second injection hole, and the inner needle 70 are seated and separated. Since the fuel passage 45 between the valve seat 30 and the third seal portion 33 has a shape that rapidly expands at the inlet portion 21 of the second injection hole 20, the second injection hole 20 n that may be caused by an axis deviation, Variations in the fuel flow flowing into the inlet portions 21n and 21w during 20w can be suppressed.

したがって、軸ずれ等により第2噴孔20の上流側の、例えばアウタニードル60とシール部31、32との間の燃料流路で縮流等生じる場合があったとしても、上記燃料流路を介して燃料が供給される燃料通路45において、燃料通路45より第2噴孔20へ流入する燃料流れの圧力損失(圧損)等への影響を緩和することができる。その結果、第1噴孔10の下流側に位置する第2噴孔20への燃料流れのばらつきを抑制することが可能であり、従って、第2噴孔20への燃料流れのばらつきにより生じる、第2噴孔20間の燃料噴射量のばらつきや、第2噴孔20間の噴霧到達距離のばらつきが抑制される。   Therefore, even if the fuel flow path between the outer needle 60 and the seal portions 31 and 32, for example, on the upstream side of the second nozzle hole 20 due to an axial deviation or the like may be generated, the fuel flow path may be reduced. In the fuel passage 45 to which fuel is supplied via, the influence of the fuel flow flowing from the fuel passage 45 into the second nozzle hole 20 on the pressure loss (pressure loss) and the like can be mitigated. As a result, it is possible to suppress variation in the fuel flow to the second nozzle hole 20 located on the downstream side of the first nozzle hole 10, and accordingly, due to variation in the fuel flow to the second nozzle hole 20. Variations in the fuel injection amount between the second nozzle holes 20 and variations in the spray reach distance between the second nozzle holes 20 are suppressed.

また、本実施形態では、上記燃料通路45を急拡大する形状として、インナニードル70には、第2噴孔20の入口部21周りの流路を急拡大するための逃げ角を形成するリセス部77としての円錐面75が設けられている。このようなリセス部77を設けることにより、燃料通路45の流路面積を入口部21にて拡大することができるので、軸ずれが生じる場合において燃料通路45の流路面積の変動による第2噴孔20への燃料流れの影響を極力小さく抑えることができる。   In the present embodiment, the fuel passage 45 has a shape that rapidly expands, and the inner needle 70 has a recess portion that forms a clearance angle for rapidly expanding the flow path around the inlet portion 21 of the second injection hole 20. A conical surface 75 as 77 is provided. By providing such a recess portion 77, the flow passage area of the fuel passage 45 can be enlarged at the inlet portion 21, so that the second injection due to the fluctuation of the flow passage area of the fuel passage 45 when an axial deviation occurs. The influence of the fuel flow on the hole 20 can be minimized.

また、上記の燃料通路45を急拡大する形状を実現するため、本実施形態では、インナニードル70のシート部33側の端部には、第2噴孔20の入口部21の上流側に形成された上流側シート面(第2円錐台面)74と、リセス部77としての、上流側シート面74とは異なる傾斜角を有する円錐面75が設けられており、円錐面75と、シート部33を有する弁座30との角度差α2が、上流側シート面74と弁座30との角度差α1に比べて大きく設定されている。これにより、円錐面75は、シート部33からの逃げ角を、上流側シート面74に比べて大きく設定することできる。   Further, in order to realize a shape that rapidly expands the fuel passage 45, in the present embodiment, the inner needle 70 is formed at the end portion on the seat portion 33 side upstream of the inlet portion 21 of the second injection hole 20. The upstream seat surface (second truncated cone surface) 74 and a conical surface 75 having a different inclination angle from the upstream seat surface 74 as the recess portion 77 are provided. The conical surface 75 and the seat portion 33 are provided. Is set to be larger than the angle difference α1 between the upstream seat surface 74 and the valve seat 30. Accordingly, the conical surface 75 can set the clearance angle from the seat portion 33 to be larger than that of the upstream seat surface 74.

したがって、第2噴孔20の入口部21で急拡大する燃料通路45の流路形状を、比較的簡素なインナニードル70形状によって形成することができる。   Therefore, the flow path shape of the fuel passage 45 that rapidly expands at the inlet 21 of the second injection hole 20 can be formed by a relatively simple inner needle 70 shape.

また、本実施形態では、第2噴孔20は、弁座30の下流側に形成されるサック室46の内壁に開口するように構成していることが好ましい。これにより、第2噴孔20を複数有する場合において、全ての第2噴孔20をサック室46の内壁に開口することで、軸ずれによる第2噴孔20間での燃料流れのばらつきの影響を更に効果的に緩和することが可能である。   In the present embodiment, the second injection hole 20 is preferably configured to open to the inner wall of the sac chamber 46 formed on the downstream side of the valve seat 30. Thereby, when there are a plurality of second injection holes 20, all of the second injection holes 20 are opened in the inner wall of the sac chamber 46, so that the influence of variations in the fuel flow between the second injection holes 20 due to axial misalignment. Can be more effectively mitigated.

例えば本実施形態の燃料通路45において、片側燃料通路部45nと反片側燃料通路部45wで燃料流量差が抑制されているが僅かにまだ差が残っている場合、サック室46に合流し燃料溜めされる燃料流れによって更にその差が緩和される。   For example, in the fuel passage 45 of this embodiment, when the fuel flow rate difference between the one-side fuel passage portion 45n and the opposite one-side fuel passage portion 45w is suppressed, but the difference still remains, the fuel passage 45 joins the sac chamber 46 and stores the fuel. The difference is further alleviated by the fuel flow.

(第2の実施形態)
以下、本発明を適用した他の実施形態を説明する。なお、以下の実施形態においては、第1の実施形態と同じもしくは均等の構成には同一の符号を付し、説明を繰返さない。
(Second Embodiment)
Hereinafter, other embodiments to which the present invention is applied will be described. In the following embodiments, the same or equivalent components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof will not be repeated.

第2の実施形態では、第1の実施形態で説明したインナニードル70に設けるリセス部の形状において、弁座30からの逃げ角を大きくする円錐面75に代えて、図5に示すように、第2円錐台面174に凹状に形成される凹状部173とする。図5は、本実施形態に係わる燃料噴射ノズルの主要部を示す部分的断面図である。図6は、図5中のインナニードルが軸ずれを生じた場合での燃料流路を示す模式的断面図である。   In the second embodiment, in the shape of the recess portion provided in the inner needle 70 described in the first embodiment, instead of the conical surface 75 that increases the clearance angle from the valve seat 30, as shown in FIG. A concave portion 173 is formed on the second truncated cone surface 174 in a concave shape. FIG. 5 is a partial cross-sectional view showing the main part of the fuel injection nozzle according to the present embodiment. FIG. 6 is a schematic cross-sectional view showing the fuel flow path when the inner needle in FIG. 5 is misaligned.

燃料噴射ノズル104は、図5に示すように、ノズルボディ105と、アウタニードル60と、インナニードル170とを備えている。   As shown in FIG. 5, the fuel injection nozzle 104 includes a nozzle body 105, an outer needle 60, and an inner needle 170.

ノズルボディ105は、第2噴孔20が弁座30に形成されていることが、第1の実施形態のノズルボディ5と異なる。なお、サック室146の内壁には第2噴孔20が配置されていない。   The nozzle body 105 is different from the nozzle body 5 of the first embodiment in that the second injection hole 20 is formed in the valve seat 30. Note that the second injection hole 20 is not disposed on the inner wall of the sac chamber 146.

インナニードル170の第2噴孔20の端部側には、図5および図6に示すように、第2円錐台面174と、円錐面175が形成されている。なお、円錐面175は、第2円錐台面175とともにサック室を区画するように構成されている。この円錐面175は、第2円錐台面174が第2噴孔20に対向する位置に配置されているのに対し、第2噴孔20に対向する位置に配置されていない。このため、インナニードル170のリフト動作中には、第2円錐台面174のみが第2噴孔20側のシール部133と対向しており、燃料通路145は、第2円錐台面174と弁座30との間で区画され、形成されることになる。   As shown in FIGS. 5 and 6, a second truncated cone surface 174 and a conical surface 175 are formed on the end portion side of the second injection hole 20 of the inner needle 170. The conical surface 175 is configured to partition the sac chamber together with the second truncated cone surface 175. The conical surface 175 is not disposed at a position facing the second nozzle hole 20 while the second truncated cone surface 174 is disposed at a position facing the second nozzle hole 20. For this reason, during the lifting operation of the inner needle 170, only the second truncated cone surface 174 faces the seal portion 133 on the second injection hole 20 side, and the fuel passage 145 has the second truncated cone surface 174 and the valve seat 30. And will be formed.

第2円錐台面174には、第3当接部171a、171bとの間に挟まれて、凹状の凹状部(以下、第2凹状溝)173が形成されている。第3当接部171a、171bのうちの一方(以下、一方当接部)171aは、弁座30側にある第3シール部33a、33bの一方(以下、一方シール部)33aに着座および離座可能である。また、第3当接部171a、171bのうちの他方(以下、他方当接部)171bは、第3シール部33a、33bの他方(以下、他方シール部)33bに着座および離座可能である。   The second truncated cone surface 174 is formed with a concave concave portion (hereinafter referred to as a second concave groove) 173 sandwiched between the third contact portions 171a and 171b. One (hereinafter referred to as one contact portion) 171a of the third contact portions 171a and 171b is seated on and separated from one (hereinafter referred to as one seal portion) 33a of the third seal portions 33a and 33b on the valve seat 30 side. Sitting is possible. Further, the other (hereinafter referred to as the other contact portion) 171b of the third contact portions 171a and 171b can be seated and separated from the other (hereinafter referred to as the other seal portion) 33b of the third seal portions 33a and 33b. .

第2噴孔20は、弁座30において一方シール部33aと他方シール部33bとの間に配置されている。   The second injection hole 20 is disposed in the valve seat 30 between the one seal portion 33a and the other seal portion 33b.

なお、上述の構成において、第2噴孔20に対して燃料流れの上流側にある一方当接部171aと、一方シール部33aとが油密に着座できるものであればよい。例えばインナニードル170が弁座30(詳しくは一方シール部33a)に着座するとき、他方当接部171bと他方シール部33bが着座していなくてもよい。   In the above-described configuration, any one may be used as long as the one abutting portion 171a on the upstream side of the fuel flow with respect to the second nozzle hole 20 and the one seal portion 33a can be seated oiltightly. For example, when the inner needle 170 is seated on the valve seat 30 (specifically, the one seal portion 33a), the other contact portion 171b and the other seal portion 33b may not be seated.

場合によっては、インナニードル170が弁座30に着座している間、他方当接部171bと他方シール部33bが着座せず、他方当接部171bと他方シール部33bとの間に僅かな隙間が発生するものであってもよい。このように構成されるものであっても、第2噴孔20とサック室146とが僅かな隙間を介して連通するだけであるので、インナニードル170の閉時には、実質的に第2噴孔20とサック室146とは閉塞される。   In some cases, while the inner needle 170 is seated on the valve seat 30, the other contact portion 171b and the other seal portion 33b are not seated, and a slight gap is formed between the other contact portion 171b and the other seal portion 33b. May occur. Even in such a configuration, the second injection hole 20 and the sac chamber 146 are merely communicated with each other through a slight gap. Therefore, when the inner needle 170 is closed, the second injection hole is substantially provided. 20 and the suck chamber 146 are closed.

なお、ここで、インナニードル170に形成される凹状部としての第2凹状溝173は、インナニードル170の第2噴孔20の入口部21に対向する部位において、入口周りの燃料通路145を急拡大するリセス部177を構成する。リセス部177は、第2円錐台面174に対して第2凹状溝173で凹ますようにインナニードル70を肉盗みしてえら得る。   Here, the second concave groove 173 as a concave portion formed in the inner needle 170 is abrupt in the fuel passage 145 around the inlet at a portion facing the inlet portion 21 of the second injection hole 20 of the inner needle 170. A recess 177 to be enlarged is configured. The recess 177 can be obtained by stealing the inner needle 70 so as to be recessed with the second concave groove 173 with respect to the second truncated cone surface 174.

このような構成にしても、第2噴孔20の入口部21に対向される位置に配置される第2凹状溝173に起因して、燃料通路145を入口部21で急拡大する形状にできるので、第1の実施形態と同等な効果を得ることができる。   Even in such a configuration, the fuel passage 145 can be rapidly expanded at the inlet 21 due to the second concave groove 173 disposed at a position facing the inlet 21 of the second injection hole 20. Therefore, an effect equivalent to that of the first embodiment can be obtained.

さらに、本実施形態では、インナニードル170の閉時に、第2噴孔20とサック室146とは閉塞されるので、第2噴孔20周りのデッドボリュームの低減ができる。   Furthermore, in the present embodiment, when the inner needle 170 is closed, the second injection hole 20 and the sac chamber 146 are closed, so that the dead volume around the second injection hole 20 can be reduced.

(第3の実施形態)
第2の実施形態では、入口周りの燃料通路145を急拡大するリセス部177をインナニードル170に設けた。
(Third embodiment)
In the second embodiment, the inner needle 170 is provided with a recess 177 that rapidly expands the fuel passage 145 around the inlet.

これに対して第3の実施形態では、図7に示すように、入口周りの燃料通路245を急拡大するリセス部237をノズルボディ205に設けた。図7は、本実施形態に係わる燃料噴射ノズルの主要部を示す部分的断面図である。図8は、図7中のインナニードルが軸ずれを生じた場合での燃料流路を示す模式的断面図である。図9は、図7中の弁ボディを、第2噴孔の入口部に向かって内部からみた矢視図である。   In contrast, in the third embodiment, as shown in FIG. 7, the nozzle body 205 is provided with a recess 237 that rapidly expands the fuel passage 245 around the inlet. FIG. 7 is a partial cross-sectional view showing the main part of the fuel injection nozzle according to the present embodiment. FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing the fuel flow path when the inner needle in FIG. 7 is misaligned. FIG. 9 is an arrow view of the valve body in FIG. 7 as viewed from the inside toward the inlet of the second nozzle hole.

燃料噴射ノズル204は、図7に示すように、ノズルボディ205と、アウタニードル60と、インナニードル270とを備えている。   As shown in FIG. 7, the fuel injection nozzle 204 includes a nozzle body 205, an outer needle 60, and an inner needle 270.

インナニードル270は、第2円錐台面174に肉盗みが設けられていないことが、第2の実施形態のインナニードル170と異なる。   The inner needle 270 differs from the inner needle 170 of the second embodiment in that no meat stealing is provided on the second truncated cone surface 174.

ノズルボディ205の弁座30には、アウタニードル60の当接部61、62が着座および離座する第1、第2シール部31、32と、インナニードル270の当接部71が着座および離座する第3シール部33とが設けられている。   On the valve seat 30 of the nozzle body 205, the first and second seal portions 31, 32 on which the contact portions 61, 62 of the outer needle 60 are seated and separated, and the contact portion 71 of the inner needle 270 are seated and separated. A sitting third seal portion 33 is provided.

図7に示すように、第2噴孔20およびリセス部237としての第2凹状部(以下、環状溝と呼ぶ)236は、上記弁座30において、第3シール部の下流側に設けられている。この環状溝236は、第3シール部33と第2噴孔20の入口部21との間に配置され、燃料流れにおいて第3シール33と入口部21とが環状溝236により常に連通するようになっている。   As shown in FIG. 7, the second injection hole 20 and the second concave portion (hereinafter referred to as an annular groove) 236 as the recess portion 237 are provided in the valve seat 30 on the downstream side of the third seal portion. Yes. The annular groove 236 is disposed between the third seal portion 33 and the inlet portion 21 of the second injection hole 20 so that the third seal 33 and the inlet portion 21 are always communicated with each other by the annular groove 236 in the fuel flow. It has become.

環状溝236は、図7に示すように、入口部21側(燃料流れの下流側)の開口より第3シート部33側(燃料流れの上流側)の開口を大きく形成されている。   As shown in FIG. 7, the annular groove 236 is formed so that the opening on the third seat portion 33 side (upstream side of the fuel flow) is larger than the opening on the inlet portion 21 side (downstream side of the fuel flow).

これによると、ノズルボディ205に設けられるリセス部237は、第3シール部33と第2噴孔20の入口部21との間を連通し、入口部21側より第3シート部33側を大きく開口するようにノズルボディ205を凹ます環状溝236が形成されているので、燃料流路245を第2噴孔20の入口部21で確実に急拡大することができる(図8参照)。   According to this, the recess part 237 provided in the nozzle body 205 communicates between the third seal part 33 and the inlet part 21 of the second injection hole 20, and the third sheet part 33 side is larger than the inlet part 21 side. Since the annular groove 236 that dents the nozzle body 205 so as to open is formed, the fuel flow path 245 can be surely and rapidly expanded at the inlet 21 of the second injection hole 20 (see FIG. 8).

さらに本実施形態では、環状溝236は、図7および図9に示すように、弁座30の第3シール部33に沿って周方向に環状に形成されていることが好ましい。これにより、環状溝236によって各第2噴孔20の入口部21が互いに常に連通している(図9参照)。   Furthermore, in this embodiment, as shown in FIGS. 7 and 9, the annular groove 236 is preferably formed in an annular shape in the circumferential direction along the third seal portion 33 of the valve seat 30. Thereby, the inlet part 21 of each 2nd injection hole 20 is always mutually connected by the annular groove 236 (refer FIG. 9).

このような構成にしても、ノズルボディ205に形成される環状溝236に起因して、燃料通路245を入口部21で急拡大する形状にできるので、第2の実施形態と同等な効果を得ることができる。   Even in such a configuration, the fuel passage 245 can be shaped to rapidly expand at the inlet portion 21 due to the annular groove 236 formed in the nozzle body 205, so that an effect equivalent to that of the second embodiment is obtained. be able to.

さらに本実施形態では、環状溝236は、弁座30に沿って周方向に環状に形成されているので、環状溝236によって各第2噴孔20の入口部21が連通しているため、軸ずれが生じる場合においてインナニードル270のリフトに対する燃料流路245の面積の変動を阻止することが可能である。したがって、軸ずれが生じる場合において燃料通路45の流路面積の変動による第2噴孔20への燃料流れの影響を防止することができる。   Furthermore, in this embodiment, since the annular groove 236 is formed annularly in the circumferential direction along the valve seat 30, the inlet portion 21 of each second injection hole 20 communicates with the annular groove 236. When the deviation occurs, it is possible to prevent the variation of the area of the fuel flow path 245 with respect to the lift of the inner needle 270. Therefore, when an axial deviation occurs, it is possible to prevent the influence of the fuel flow to the second injection hole 20 due to the change in the flow path area of the fuel passage 45.

(第4の実施形態)
第4の実施形態では、第3の実施形態で説明した環状溝236に代えて、図10に示すように、第2噴孔20毎に入口部21周りに設けた逃げ溝336とする。図10は、本実施形態に係わる弁ボディを、第2噴孔の入口部に向かって内部からみた矢視図である。
(Fourth embodiment)
In the fourth embodiment, in place of the annular groove 236 described in the third embodiment, as shown in FIG. 10, a relief groove 336 provided around the inlet portion 21 is provided for each second injection hole 20. FIG. 10 is an arrow view of the valve body according to the present embodiment as viewed from the inside toward the inlet portion of the second nozzle hole.

燃料噴射ノズル304は、ノズルボディ305と、アウタニードル60と、インナニードル270とを備えている。   The fuel injection nozzle 304 includes a nozzle body 305, an outer needle 60, and an inner needle 270.

ノズルボディ305は、上記の第2噴孔20毎に入口部21周りに設けた逃げ溝336のみが、第3の実施形態のノズルボディ205と異なる。   The nozzle body 305 is different from the nozzle body 205 of the third embodiment only in the escape groove 336 provided around the inlet portion 21 for each second nozzle hole 20 described above.

このような構成にしても、ノズルボディ305に形成される逃げ溝336に起因して、燃料通路245を入口部21で急拡大する形状にできるので、第3の実施形態と同等な効果を得ることができる。   Even with such a configuration, the fuel passage 245 can be shaped to rapidly expand at the inlet portion 21 due to the escape groove 336 formed in the nozzle body 305, so that an effect equivalent to that of the third embodiment is obtained. be able to.

さらに本実施形態では、逃げ溝336を、第2噴孔20毎に入口部21周りに限定して設けているので、逃げ溝336によるリセス部の無駄容積を低減することができる。   Furthermore, in the present embodiment, the escape groove 336 is provided limited to the periphery of the inlet portion 21 for each second nozzle hole 20, so that the waste volume of the recess portion due to the escape groove 336 can be reduced.

(他の実施形態)
(1)以上説明した本実施形態において、燃料通路45、145を第2噴孔20の入口部21で急拡大するためのインナニードル70、170に設けるリセス部77、177として、第2円錐面74に比べて弁座30からの逃げ角を大きくする円錐面75や、第2円錐面174に形成する凹状部173とした。このような円錐面75や凹状部173に限らず、燃料通路45、145を第2噴孔20の入口部21で急拡大する形状であればいずれの形状であってもよい。
(Other embodiments)
(1) In the present embodiment described above, the second conical surface is used as the recesses 77 and 177 provided in the inner needles 70 and 170 for rapidly expanding the fuel passages 45 and 145 at the inlet 21 of the second injection hole 20. A conical surface 75 that increases the clearance angle from the valve seat 30 compared to 74 and a concave portion 173 formed on the second conical surface 174 are used. The shape is not limited to the conical surface 75 and the concave portion 173, but may be any shape as long as the fuel passages 45 and 145 rapidly expand at the inlet portion 21 of the second injection hole 20.

(2)以上説明した本実施形態では、第1噴孔および第2噴孔のうち第2噴孔が下流側に配置されるものとして説明したが、このような構成に限らず、第1噴孔が下流側に配置されるものであってもよい。   (2) In the present embodiment described above, the second nozzle hole is described as being disposed on the downstream side of the first nozzle hole and the second nozzle hole. The hole may be disposed on the downstream side.

(3)以上説明した本実施形態では、リセス部77、177、277を、インナニードル70、170およびノズルボディ205、305のいずれかに設けた。リセス部は、このような構成に限らず、インナニードルおよびノズルボディの両方に設ける構成としてもよい。   (3) In the present embodiment described above, the recesses 77, 177, and 277 are provided in any of the inner needles 70 and 170 and the nozzle bodies 205 and 305. The recess portion is not limited to such a configuration, and may be configured to be provided on both the inner needle and the nozzle body.

本発明の第1の実施形態の燃料噴射弁の構成を示す模式的部分断面図である。It is a typical fragmentary sectional view showing composition of a fuel injection valve of a 1st embodiment of the present invention. 図1中の燃料噴射ノズルの主要部を示す部分的断面図である。It is a fragmentary sectional view which shows the principal part of the fuel-injection nozzle in FIG. 図2中のインナニードルと第2噴孔周りの燃料流路を示す模式的断面図である。FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing a fuel flow path around an inner needle and a second injection hole in FIG. 2. 図2中のインナニードルが軸ずれを生じた場合での燃料流路を示す模式的断面図である。FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing a fuel flow path when the inner needle in FIG. 2 is misaligned. 第2の実施形態に係わる燃料噴射ノズルの主要部を示す部分的断面図である。It is a fragmentary sectional view showing the principal part of the fuel injection nozzle concerning a 2nd embodiment. 図5中のインナニードルが軸ずれを生じた場合での燃料流路を示す模式的断面図である。FIG. 6 is a schematic cross-sectional view showing a fuel flow path when the inner needle in FIG. 5 is misaligned. 第3の実施形態に係わる燃料噴射ノズルの主要部を示す部分的断面図である。It is a fragmentary sectional view showing the principal part of the fuel injection nozzle concerning a 3rd embodiment. 図7中のインナニードルが軸ずれを生じた場合での燃料流路を示す模式的断面図である。FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing a fuel flow path when the inner needle in FIG. 7 is misaligned. 図7中の弁ボディを、第2噴孔の入口部に向かって内部からみた矢視図である。It is the arrow view which looked at the valve body in FIG. 7 from the inside toward the inlet_port | entrance part of a 2nd nozzle hole. 第4の実施形態に係わる弁ボディを、第2噴孔の入口部に向かって内部からみた矢視図である。It is the arrow directional view which looked at the valve body concerning 4th Embodiment from the inside toward the inlet_port | entrance part of a 2nd nozzle hole. 比較例の燃料噴射ノズルの主要部を示す部分的断面図である。It is a fragmentary sectional view showing the principal part of the fuel injection nozzle of a comparative example. 図11中のインナニードルと第2噴孔周りの燃料流路を示す模式的断面図である。FIG. 12 is a schematic cross-sectional view showing an inner needle and a fuel flow path around a second injection hole in FIG. 11. 図11中のインナニードルが軸ずれを生じた場合での燃料流路を示す模式的断面図である。FIG. 12 is a schematic cross-sectional view showing a fuel flow path when the inner needle in FIG. 11 is misaligned.

符号の説明Explanation of symbols

1 燃料噴射弁
2 ノズルホルダ部(ニードル駆動機構部)
4 燃料噴射ノズル(ノズル本体)
5 ノズルボディ(弁ボディ)
6 先端部
10 第1噴孔
20 第2噴孔
21 入口部
30 弁座
31 第1シール部(シール部)
32 第2シール部(シール部)
33 第3シール部(シール部)
45 燃料流路
46 サック室
60 アウタニードル
61 第1当接部(当接部)
62 第2当接部(当接部)
65 第1円錐台面(第1受圧面)
70 インナニードル
71 第3当接部(当接部)
72 第2受圧面
74 第2円錐台面(上流側シール面)
75 円錐面(傾斜面)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Fuel injection valve 2 Nozzle holder part (needle drive mechanism part)
4 Fuel injection nozzle (nozzle body)
5 Nozzle body (valve body)
6 tip portion 10 first nozzle hole 20 second nozzle hole 21 inlet portion 30 valve seat 31 first seal portion (seal portion)
32 Second seal part (seal part)
33 Third seal part (seal part)
45 Fuel flow path 46 Suck chamber 60 Outer needle 61 First contact part (contact part)
62 2nd contact part (contact part)
65 First truncated cone surface (first pressure receiving surface)
70 Inner needle 71 Third contact portion (contact portion)
72 Second pressure-receiving surface 74 Second truncated cone surface (upstream seal surface)
75 Conical surface (inclined surface)

Claims (8)

内外二重配置したニードルと、各ニードルが着座および離座するシート部の下流部に複数の噴孔とを備え、前記ニードルのリフト動作により前記複数の噴孔のうち一部の噴孔および全噴孔のいずれかを選択的に開閉する燃料噴射弁において、
前記ニードルは、前記シート部側の端部より高圧燃料を受圧し独立して離座可能なインナニードルおよびアウタニードルを有し、
前記複数の噴孔は、前記アウタニードルのリフト動作により開閉する第1噴孔と、前記シート部において前記第1噴孔の燃料流れの下流側に配置され、前記インナニードルのリフト動作により開閉する第2噴孔を有しており、
前記インナニードルが前記アウタニードルのリフト後にリフト開始するとき、前記インナニードルと前記シール部との間の燃料流路を、前記第2噴孔の入口部で急拡大する形状としたことを特徴とする燃料噴射弁。
A needle arranged in an inner and outer double, and a plurality of injection holes in the downstream part of the seat part on which each needle is seated and separated, and a part of the injection holes and all of the injection holes by the lift operation of the needle In a fuel injection valve that selectively opens and closes any of the nozzle holes,
The needle has an inner needle and an outer needle that receive high-pressure fuel from an end on the seat portion side and can be separated independently,
The plurality of nozzle holes are disposed on the downstream side of the fuel flow of the first nozzle hole in the seat portion, and are opened and closed by the lift operation of the inner needle. A second nozzle hole,
When the inner needle starts to lift after the outer needle is lifted, the fuel flow path between the inner needle and the seal portion is configured to rapidly expand at the inlet portion of the second injection hole. Fuel injection valve.
前記インナニードルと前記第2噴孔の前記入口部に対向する位置には、前記入口部周りの燃料流路を急拡大するリセス部が設けられており、
前記リセス部は、前記インナニードルを肉盗みして形成されていることを特徴とする請求項1に記載の燃料噴射弁。
In a position facing the inner needle and the inlet portion of the second injection hole, a recess portion is provided that rapidly expands the fuel flow path around the inlet portion,
The fuel injection valve according to claim 1, wherein the recess is formed by stealing the inner needle.
前記リセス部は、前記インナニードルの前記シート部に対向する部位にあって、前記第2噴孔の前記入口部の上流側に形成された上流側シート面とは異なる傾斜角を有する傾斜面を有しており、
前記傾斜面は、前記傾斜面と前記シート部との角度差が、前記上流側シート面と前記シート部との角度差に比べて大きく形成されていることを特徴とする請求項2に記載の燃料噴射弁。
The recess portion is a portion facing the seat portion of the inner needle, and has an inclined surface having an inclination angle different from an upstream seat surface formed upstream of the inlet portion of the second injection hole. Have
3. The inclined surface according to claim 2, wherein an angle difference between the inclined surface and the seat portion is formed larger than an angle difference between the upstream seat surface and the seat portion. Fuel injection valve.
前記リセス部は、前記インナニードルの前記第2噴孔の前記入口部に対向する位置に、前記インナニードルを凹ます凹状部が形成されていることを特徴とする請求項2に記載の燃料噴射弁。   3. The fuel injection according to claim 2, wherein the recess portion is formed with a concave portion that dents the inner needle at a position facing the inlet portion of the second injection hole of the inner needle. valve. 前記シート部を有し、前記インナニードルの外側に配置された前記アウタニードルを軸方向に移動自在に収容する弁ボディを備え、
前記インナニードルと前記第2噴孔の前記入口部に対向する位置には、前記入口部周りの燃料流路を急拡大するリセス部が設けられており、
前記リセス部は、前記弁ボディを肉盗みして形成されていることを特徴とする請求項1に記載の燃料噴射弁。
A valve body having the seat portion and accommodating the outer needle disposed outside the inner needle so as to be movable in the axial direction;
In a position facing the inner needle and the inlet portion of the second injection hole, a recess portion is provided that rapidly expands the fuel flow path around the inlet portion,
The fuel injection valve according to claim 1, wherein the recess portion is formed by stealing the valve body.
前記リセス部は、前記シール部と前記第2噴孔の前記入口部との間を連通し、前記弁ボディを凹ます第2凹状部が設けられ、
前記第2凹状部は、前記入口部側の開口より前記シート部側の開口を大きく形成されていることを特徴とする請求項5に記載の燃料噴射弁。
The recess portion communicates between the seal portion and the inlet portion of the second nozzle hole, and is provided with a second concave portion that dents the valve body,
6. The fuel injection valve according to claim 5, wherein the second concave portion is formed so that the opening on the seat portion side is larger than the opening on the inlet portion side.
前記リセス部は、前記弁ボディの前記シート部の周方向に環状に形成されていることを特徴とする請求項5または請求項6に記載の燃料噴射弁。   The fuel injection valve according to claim 5 or 6, wherein the recess portion is formed in an annular shape in a circumferential direction of the seat portion of the valve body. 前記シート部を有し、前記インナニードルの外側に配置された前記アウタニードルを軸方向に移動自在に収容する弁ボディを備え、
前記弁ボディは、前記シート部の下流側に燃料を溜めるサック室が設けられており、
前記第2噴孔は、サック室の内壁に開口していることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の燃料噴射弁。
A valve body having the seat portion and accommodating the outer needle disposed outside the inner needle so as to be movable in the axial direction;
The valve body is provided with a sac chamber for storing fuel on the downstream side of the seat portion,
The fuel injection valve according to any one of claims 1 to 4, wherein the second injection hole opens in an inner wall of the sac chamber.
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JP2010164060A (en) * 2008-03-27 2010-07-29 Denso Corp Fuel injection valve
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