JP2009174399A - Fuel injection valve - Google Patents

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JP2009174399A JP2008012930A JP2008012930A JP2009174399A JP 2009174399 A JP2009174399 A JP 2009174399A JP 2008012930 A JP2008012930 A JP 2008012930A JP 2008012930 A JP2008012930 A JP 2008012930A JP 2009174399 A JP2009174399 A JP 2009174399A
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core
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Yukio Yamaguchi
幸雄 山口
Takashi Makiyama
隆史 牧山
Kenta Hisada
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a fuel injection valve excellent in reliability and for inhibiting drop of fuel injection quantity characteristics of fuel during use. <P>SOLUTION: An injector (fuel injection valve) 1 includes a pipe (storage member) 10, a fixed core 21 provided at an inner circumference side of a coil and pipe 10, a movable core 22 provided with opposing to the fixed core 21 in an axial direction, and a needle (valve member) opening and closing injection holes injecting fuel, and forms a fuel passage 6 providing communication between an upstream side of the fixed core 21 and a downstream side of the movable core 22. An arc surface 111 along outer circumference surfaces 212, 222 of the fixed core 21 and the movable core 22, and a plurality of grooves 112 indented outward from the arc surface 111 are formed on an inner circumference surface 11 of the pipe 10. A groove fuel passage 64 constructing a part of a fuel passage 6 is formed between the groove 112 of the pipe 10 and the outer circumference surfaces 212, 222 of the fixed core 21 and the movable core 22. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、内燃機関等に燃料を噴射供給する燃料噴射弁に関する。   The present invention relates to a fuel injection valve that injects and supplies fuel to an internal combustion engine or the like.

従来から、内燃機関等に燃料を噴射供給する燃料噴射弁が知られている(特許文献1等参照)。
燃料噴射弁は、例えば、円筒状の収容部材と、収容部材の外周側に配設されたコイルと、収容部材の内周側に配設された固定コアと、収容部材の内周側に固定コアと軸方向に対向して配設される可動コアと、可動コアと共に軸方向へ移動し、燃料を噴射する噴孔を開閉する弁部材とを有するものがある。そして、燃料噴射弁は、収容部材内に、固定コアの内部、弁部材の内部及び外部を含み、固定コアの上流側と可動コアの下流側とを連通する燃料通路を形成してなる。
2. Description of the Related Art Conventionally, a fuel injection valve that injects and supplies fuel to an internal combustion engine or the like is known (see Patent Document 1).
The fuel injection valve is fixed to, for example, a cylindrical housing member, a coil disposed on the outer circumferential side of the housing member, a fixed core disposed on the inner circumferential side of the housing member, and an inner circumferential side of the housing member Some have a movable core disposed opposite to the core in the axial direction, and a valve member that moves in the axial direction together with the movable core and opens and closes an injection hole for injecting fuel. The fuel injection valve includes, in the housing member, a fuel passage that includes the inside of the fixed core, the inside and outside of the valve member, and communicates the upstream side of the fixed core and the downstream side of the movable core.

特開2006−57572号公報JP 2006-57572 A

しかしながら、上記構造の燃料噴射弁は、次のような問題があった。
すなわち、燃料噴射弁の使用時において、コイルの温度は、通電による発熱や内燃機関からの受熱により上昇する。コイルの温度が上昇すると、抵抗が大きくなり、電流値が小さくなる。そのため、固定コアと可動コアとの間に発生する磁気吸引力が低下し、弁部材の応答性が悪化する。これにより、噴射量特性が低下するという問題が生じていた。また、燃料噴射弁が高温になると、燃料中にベーパー(エア)が発生し、そのベーパーが燃料通路の下流側に溜まって噴射量特性が低下するという問題も生じていた。
However, the fuel injection valve having the above structure has the following problems.
That is, when the fuel injection valve is used, the temperature of the coil rises due to heat generated by energization or heat received from the internal combustion engine. As the coil temperature increases, the resistance increases and the current value decreases. Therefore, the magnetic attractive force generated between the fixed core and the movable core is reduced, and the responsiveness of the valve member is deteriorated. This has caused a problem that the injection amount characteristic is deteriorated. Further, when the temperature of the fuel injection valve becomes high, vapor (air) is generated in the fuel, and the vapor accumulates on the downstream side of the fuel passage, resulting in a problem that the injection amount characteristic is deteriorated.

本発明は、かかる従来の問題点に鑑みてなされたもので、使用時における燃料の噴射量特性の低下を抑制することができ、信頼性に優れた燃料噴射弁を提供しようとするものである。   The present invention has been made in view of such conventional problems, and is intended to provide a highly reliable fuel injection valve that can suppress a decrease in fuel injection amount characteristics during use. .

本発明は、磁性材料からなる円筒状の収容部材と、該収容部材の外周側に配設されたコイルと、上記収容部材の内周側に配設された磁性材料からなる固定コアと、上記収容部材の内周側に上記固定コアと軸方向に対向して配設され、上記コイルへの通電によって上記固定コアとの間に発生する磁気吸引力により上記固定コアに吸引される磁性材料からなる可動コアと、該可動コアと共に軸方向へ移動し、燃料を噴射する噴孔を開閉する弁部材とを有し、上記収容部材内に上記固定コアの上流側と上記可動コアの下流側とを連通する燃料通路を形成してなる燃料噴射弁であって、
上記収容部材の内周面には、上記固定コア及び上記可動コアの外周面に沿った円弧状の面を有する円弧面と、該円弧面から外方に凹んだ1又は複数の凹溝とが形成されており、
上記収容部材の内周面における上記凹溝と上記固定コア及び上記可動コアの少なくともいずれか一方の外周面との間には、上記燃料通路の一部を構成する溝燃料通路が形成されていることを特徴とする燃料噴射弁にある(請求項1)。
The present invention includes a cylindrical housing member made of a magnetic material, a coil disposed on the outer peripheral side of the housing member, a fixed core made of a magnetic material disposed on the inner peripheral side of the housing member, From a magnetic material that is arranged on the inner peripheral side of the housing member so as to face the fixed core in the axial direction and is attracted to the fixed core by a magnetic attractive force generated between the fixed core and the energization of the coil. And a valve member that moves in the axial direction together with the movable core and opens and closes a nozzle hole for injecting fuel, and the upstream side of the fixed core and the downstream side of the movable core in the housing member A fuel injection valve formed with a fuel passage communicating with
On the inner peripheral surface of the housing member, there are an arc surface having an arc-shaped surface along the outer peripheral surface of the fixed core and the movable core, and one or a plurality of concave grooves recessed outward from the arc surface. Formed,
A groove fuel passage constituting a part of the fuel passage is formed between the concave groove on the inner peripheral surface of the housing member and the outer peripheral surface of at least one of the fixed core and the movable core. The fuel injection valve is characterized in that (Claim 1).

本発明の燃料噴射弁は、上記収容部材の内周面における上記凹溝と上記固定コア及び上記可動コアの少なくともいずれか一方の外周面との間に、上記固定コアの上流側と上記可動コアの下流側とを連通する上記燃料通路の一部を構成する溝燃料通路を備えている。この溝燃料通路を備えていることにより、上記燃料噴射弁が高温となり発生した燃料中のベーパー(エア)が上記燃料通路の上流側へ抜け易くなる。そのため、上記燃料通路の下流側にベーパーが溜まり、噴射量特性が低下することを抑制することができる。   The fuel injection valve according to the present invention includes an upstream side of the fixed core and the movable core between the concave groove on the inner peripheral surface of the housing member and the outer peripheral surface of at least one of the fixed core and the movable core. And a groove fuel passage that constitutes a part of the fuel passage communicating with the downstream side. By providing the groove fuel passage, the fuel injection valve becomes hot and the vapor (air) in the generated fuel easily escapes to the upstream side of the fuel passage. For this reason, it is possible to suppress the vapor from being accumulated on the downstream side of the fuel passage and the deterioration of the injection amount characteristic.

また、本発明では、上記溝燃料通路を上記収容部材の内周面における上記円弧面よりも外側に設けている。つまり、上記収容部材の外周側に配設された上記コイルに対して、より近い位置に上記溝燃料通路を設けている。そのため、上記溝燃料通路を流れる燃料によって上記コイルを冷却することができ、該コイルの温度上昇を抑制することができる。これにより、従来、上記コイルの温度上昇によって生じていた問題を回避することができ、噴射量特性の低下を抑制することができる。   In the present invention, the groove fuel passage is provided outside the arc surface on the inner peripheral surface of the housing member. That is, the groove fuel passage is provided at a position closer to the coil disposed on the outer peripheral side of the housing member. Therefore, the coil can be cooled by the fuel flowing through the groove fuel passage, and the temperature rise of the coil can be suppressed. As a result, it is possible to avoid a problem that has conventionally occurred due to a rise in the temperature of the coil, and to suppress a decrease in the injection amount characteristic.

また、上記固定コアは、通常、上記収容部材の内周側に圧入して固定される。そのため、上記溝燃料通路を上記収容部材の上記凹溝と上記固定コアの外周面との間に設けた場合には、上記収容部材と上記固定コアとの接触面積を小さくすることができる。これにより、上記固定コアにおける圧入荷重の低減等によって組み付けを容易にすることができるという効果も得られる。
また、上記収容部材が薄肉であったとしても、後述するように、該収容部材の外周面を外方に突出させる構成とすることによってリブ形状とすることができ、上記収容部材の剛性を高め、高精度の組み付けが可能となる。
The fixed core is usually press-fitted and fixed to the inner peripheral side of the housing member. Therefore, when the groove fuel passage is provided between the concave groove of the housing member and the outer peripheral surface of the fixed core, the contact area between the housing member and the fixed core can be reduced. Thereby, the effect that an assembly | attachment can be made easy by reduction of the press-fit load in the said fixed core etc. is also acquired.
Further, even if the housing member is thin, it can be formed into a rib shape by making the outer peripheral surface of the housing member protrude outward as described later, and the rigidity of the housing member is increased. Highly accurate assembly is possible.

このように、本発明によれば、使用時における燃料の噴射量特性の低下を抑制することができ、信頼性に優れた燃料噴射弁を提供することができる。   Thus, according to the present invention, it is possible to provide a fuel injection valve that can suppress a decrease in fuel injection amount characteristics during use and that is excellent in reliability.

本発明において、上記燃料噴射弁は、上記コイルに通電されると、上記コイルによって発生した磁界により、磁性材料よりなる上記の収容部材、固定コア、可動コア等に形成された磁気回路に磁束が流れ、上記可動コアと上記固定コアとの間に磁気吸引力が発生するよう構成されている。そして、上記可動コアと上記固定コアとの間に発生した磁気吸引力により、上記可動コアが上記固定コアに吸引され、それに伴い上記弁部材が移動し、上記噴孔から燃料が噴射されるよう構成されている。   In the present invention, when the fuel injection valve is energized to the coil, a magnetic field is generated in the magnetic circuit formed in the housing member, the fixed core, the movable core and the like made of a magnetic material by the magnetic field generated by the coil. A magnetic attraction force is generated between the movable core and the fixed core. The movable core is attracted to the fixed core by the magnetic attractive force generated between the movable core and the fixed core, and the valve member is moved accordingly, and fuel is injected from the injection hole. It is configured.

また、上記収容部材の内周面における上記凹溝と上記固定コア及び上記可動コアの両方の外周面との間には、上記溝燃料通路が形成されていることが好ましい(請求項2)。
この場合には、上記溝燃料通路は、上記固定コアの上流側と上記可動コアの下流側との間を上記固定コアの外周面と上記可動コアの外周面とを連続的に通るルートで連通する通路となる。そのため、燃料中のベーパーが上記燃料通路の上流側へより一層抜け易くなる。
Preferably, the groove fuel passage is formed between the concave groove on the inner peripheral surface of the housing member and the outer peripheral surfaces of both the fixed core and the movable core.
In this case, the groove fuel passage communicates between the upstream side of the fixed core and the downstream side of the movable core through a route that continuously passes through the outer peripheral surface of the fixed core and the outer peripheral surface of the movable core. It becomes a passage to do. For this reason, the vapor in the fuel becomes easier to escape to the upstream side of the fuel passage.

なお、上記溝燃料通路は、上述のごとく、上記凹溝と上記固定コア及び上記可動コアの両方の外周面との間に設ける構成とすることが好ましいが、上記凹溝と上記固定コアの外周面との間のみ、又は上記凹溝と上記可動コアの外周面との間のみに設ける構成とすることもできる。   As described above, the groove fuel passage is preferably provided between the concave groove and the outer peripheral surfaces of both the fixed core and the movable core. However, the outer periphery of the concave groove and the fixed core is preferable. It can also be set as the structure provided only between a surface, or only between the said ditch | groove and the outer peripheral surface of the said movable core.

また、上記溝燃料通路は、上述のごとく、上記固定コアの上流側と上記可動コアの下流側との間を連通する通路となる。そのため、従来のように、上記固定コア及び上記可動コアの内部に上記燃料通路を設ける必要がなくなる。つまり、上記収容部材内における上記固定コア及び上記可動コアが配設されている部分の上記燃料通路を上記溝燃料通路によって確保することができる。これにより、上記固定コア及び上記可動コアの内部に上記燃料通路を形成するために行っていた加工を不要とすることができ、生産性の向上及びコスト低減を図ることができる。   Further, as described above, the groove fuel passage serves as a passage communicating between the upstream side of the fixed core and the downstream side of the movable core. Therefore, unlike the prior art, it is not necessary to provide the fuel passage inside the fixed core and the movable core. That is, the fuel passage in the portion where the fixed core and the movable core are disposed in the housing member can be secured by the groove fuel passage. As a result, the processing that has been performed to form the fuel passage in the fixed core and the movable core can be eliminated, and the productivity can be improved and the cost can be reduced.

また、上記収容部材における上記固定コアを収容している部分の外周面には、上記コイルへの通電により上記収容部材及び上記固定コアと共に磁気回路を形成する磁気回路形成部材が配設されており、
上記溝燃料通路は、上記収容部材を介して上記磁気回路形成部材と対向しない位置に形成されていることが好ましい(請求項3)。
この場合には、上記溝燃料通路と上記磁気回路形成部材とが上記収容部材を介して対向する位置に配置されないようにすることにより、隣接する上記固定コア、上記収容部材及び上記磁気回路形成部材によって形成される磁気回路において磁気損失を抑制することができる。これにより、磁気特性を充分に確保した上で、上記溝燃料通路を設けたことによる効果を得ることができる。
In addition, a magnetic circuit forming member that forms a magnetic circuit together with the housing member and the fixed core by energizing the coil is disposed on the outer peripheral surface of the housing member that houses the stationary core. ,
The groove fuel passage is preferably formed at a position that does not face the magnetic circuit forming member via the housing member.
In this case, the fixed fuel core, the housing member, and the magnetic circuit forming member adjacent to each other are prevented by disposing the groove fuel passage and the magnetic circuit forming member at positions opposed to each other via the housing member. Magnetic loss can be suppressed in the magnetic circuit formed by the above. As a result, the effect obtained by providing the groove fuel passage can be obtained while sufficiently securing the magnetic characteristics.

また、上記凹溝及び上記溝燃料通路を形成する位置や個数は、使用状況等に合わせて変更することができる。
また、上記凹溝及び上記溝燃料通路の形状も、様々な形状を採用することができる。例えば、軸方向に直線状に設けることもできるし、螺旋状に設けることもできる。
Further, the positions and the number of the concave grooves and the groove fuel passages can be changed according to the use situation or the like.
Various shapes can be adopted for the shape of the groove and the groove fuel passage. For example, it can be provided linearly in the axial direction or can be provided spirally.

また、上記収容部材は、上記凹溝が形成されている部分に対応する外周面において、該外周面を外方に突出させてなる突出部を有することが好ましい(請求項4)。
この場合には、上記収容部材の上記突出部をリブ形状とすることができる。そのため、上記収容部材の剛性を高めることができ、高精度の組み付けが可能となる。
Moreover, it is preferable that the said accommodating member has a protrusion part which makes this outer peripheral surface protrude outward in the outer peripheral surface corresponding to the part in which the said groove is formed.
In this case, the protruding portion of the housing member can be formed in a rib shape. For this reason, the rigidity of the housing member can be increased, and high-precision assembly is possible.

また、上記収容部材の外周面に上記突出部を形成することにより、上記収容部材の外周面に段差が生じるため、その段差を利用して上記収容部材に対して組み付ける部材の位置決めを行うことができる。例えば、上記突出部の軸方向端面を上記収容部材に対して組み付ける部材の当接面(座)として利用することにより、その部材の位置決めが容易となり、組み付けを高精度に行うことができる。   In addition, since the protrusion is formed on the outer peripheral surface of the housing member, a step is generated on the outer peripheral surface of the housing member. Therefore, the member to be assembled to the housing member can be positioned using the step. it can. For example, by using the end surface in the axial direction of the protruding portion as a contact surface (seat) of a member to be assembled with the housing member, the member can be easily positioned and the assembly can be performed with high accuracy.

また、上記収容部材の内周面における上記凹溝は、例えば、上記収容部材の一部をプレス加工等により外方へ変形させることによって内周面を凹ませて形成することができる。このとき、上記収容部材の外周面には、該外周面を外方に突出させてなる上記突出部が形成される。   Moreover, the said recessed groove in the internal peripheral surface of the said accommodating member can be formed by denting an internal peripheral surface by deform | transforming outward a part of said accommodating member by press work etc., for example. At this time, the projecting portion formed by projecting the outer peripheral surface outward is formed on the outer peripheral surface of the housing member.

そして、上記のような突出部を設ける構成は、上記収容部材が比較的厚みが小さい薄肉タイプの場合に特に有効である。例えば、上記収容部材の厚みが0.1〜0.3mmの場合に有効である(請求項5)。
薄肉タイプの上記収容部材では、上記固定コアの組み付けに対して充分な剛性を確保しなければならない。そのため、上記凹溝をプレス加工等により形成し、剛性を高めておくことが好ましい。
なお、上記収容部材の厚みが0.1mm未満の場合には、上記突出部を設ける構成とした場合でも、上記収容部材の剛性を充分に確保することができなくなり、該収容部材内への上記固定コアの組み付けが困難となるおそれがある。
And the structure which provides the above protrusion parts is especially effective when the said accommodating member is a thin type with comparatively small thickness. For example, it is effective when the thickness of the housing member is 0.1 to 0.3 mm.
In the thin-type accommodation member, it is necessary to ensure sufficient rigidity for the assembly of the fixed core. Therefore, it is preferable to form the concave groove by press working or the like to increase the rigidity.
In addition, when the thickness of the housing member is less than 0.1 mm, the rigidity of the housing member cannot be sufficiently ensured even when the protruding portion is provided, and the housing member does not have the rigidity. Assembling of the fixed core may be difficult.

また、上記収容部材の厚みが0.3mmを超える厚肉タイプの上記収容部材では、剛性を充分に確保することができるため、上記凹溝をプレス加工等により形成してもよいし、上記収容部材を変形させることなく、その内周面を切削加工等することにより形成してもよい。
なお、上記収容部材の厚みが0.7mmを超える場合には、上記収容部材へ流れる磁束が増え、上記可動コアへの磁束の流れが減るため、磁気特性が低下するおそれがある
In addition, since the housing member of a thick type in which the thickness of the housing member exceeds 0.3 mm can sufficiently ensure rigidity, the concave groove may be formed by pressing or the like. The inner peripheral surface may be formed by cutting or the like without deforming the member.
In addition, when the thickness of the said accommodating member exceeds 0.7 mm, since the magnetic flux which flows into the said accommodating member increases and the flow of the magnetic flux to the said movable core reduces, there exists a possibility that a magnetic characteristic may fall.

(実施例1)
本発明の実施例にかかる燃料噴射弁(以下、インジェクタという)について、図1〜図3を用いて説明する。
本例のインジェクタ1は、図1に示すごとく、例えばポート噴射式のガソリンエンジンに適用される。インジェクタ1は、図示しないエンジンヘッドに搭載される。なお、インジェクタ1は、ポート噴射式のガソリンエンジンに限らず、直噴式のガソリンエンジン等に適用してもよい。
また、本例のインジェクタ1においては、噴孔34が設けられている側を先端側(燃料に関しては下流側)、その反対側を後端側(上流側)とする。
Example 1
A fuel injection valve (hereinafter referred to as an injector) according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
The injector 1 of this example is applied to, for example, a port injection type gasoline engine, as shown in FIG. The injector 1 is mounted on an engine head (not shown). The injector 1 is not limited to a port injection type gasoline engine, but may be applied to a direct injection type gasoline engine or the like.
Moreover, in the injector 1 of this example, let the side in which the injection hole 34 is provided be a front end side (downstream side regarding fuel), and let the opposite side be a rear end side (upstream side).

同図に示すごとく、インジェクタ1は、筒状のパイプ(収容部材)10を備えている。パイプ10は、磁性材料により形成されている。また、パイプ10は、厚みが0.1〜0.3mmである薄肉タイプのものである。
パイプ10の内周側には、固定コア21が圧入により収容されている。固定コア21は、磁性材料により筒状に形成されている。固定コア21の内周側には、後述するアジャスティングパイプ28及びスプリング26が収容されている。
As shown in FIG. 1, the injector 1 includes a cylindrical pipe (accommodating member) 10. The pipe 10 is made of a magnetic material. The pipe 10 is of a thin type having a thickness of 0.1 to 0.3 mm.
A fixed core 21 is accommodated on the inner peripheral side of the pipe 10 by press-fitting. The fixed core 21 is formed in a cylindrical shape from a magnetic material. An adjusting pipe 28 and a spring 26 described later are accommodated on the inner peripheral side of the fixed core 21.

パイプ10の後端部102の開口端には、燃料入口191が形成されている。燃料入口191には、図示しない燃料ポンプにより燃料タンクから燃料が供給される。
また、パイプ10の後端部102の内周側には、燃料に含まれる異物を除去するためのフィルタ部材18が配設されている。
A fuel inlet 191 is formed at the opening end of the rear end portion 102 of the pipe 10. Fuel is supplied to the fuel inlet 191 from a fuel tank by a fuel pump (not shown).
Further, a filter member 18 for removing foreign matters contained in the fuel is disposed on the inner peripheral side of the rear end portion 102 of the pipe 10.

パイプ10の先端部101には、ノズルボディ31が収容されている。ノズルボディ31は、筒状に形成され、例えば圧入、溶接等によりパイプ10の先端部101に固定されている。
ノズルボディ31は、先端に近づくにつれて内径が小さくなる円錐状の内壁面に弁座32を有している。ノズルボディ31の先端部311には、噴孔プレート33が配設されている。また、噴孔プレート33には、噴孔34が形成されている。噴孔34は、噴孔プレート33の内側と外側とを連通して設けられている。噴孔34は、単数又は複数のいずれであってもよい。
A nozzle body 31 is accommodated in the tip 101 of the pipe 10. The nozzle body 31 is formed in a cylindrical shape, and is fixed to the tip portion 101 of the pipe 10 by, for example, press fitting, welding, or the like.
The nozzle body 31 has a valve seat 32 on a conical inner wall surface whose inner diameter decreases as it approaches the tip. A nozzle hole plate 33 is disposed at the tip 311 of the nozzle body 31. In addition, the nozzle hole 34 is formed in the nozzle hole plate 33. The injection hole 34 is provided so that the inner side and the outer side of the injection hole plate 33 communicate with each other. The nozzle hole 34 may be either single or plural.

パイプ10の内周側には、可動コア22が収容されている。可動コア22は、磁性材料により筒状に形成されている。可動コア22は、パイプ10の内周側を軸方向へ往復移動可能である。
また、パイプ10及びノズルボディ31の内周側には、ニードル(弁部材)40が軸方向へ往復移動可能に収容されている。ニードル40は、ノズルボディ31と同軸上に配置されている。ニードル40は、後端部が可動コア22に接合されている。そのため、可動コア22及びニードル40は、一体的に軸方向に往復移動可能である。ニードル40は、先端部にシール部42を有している。シール部42は、ノズルボディ31の弁座32に着座可能である。
A movable core 22 is accommodated on the inner peripheral side of the pipe 10. The movable core 22 is formed in a cylindrical shape from a magnetic material. The movable core 22 can reciprocate in the axial direction on the inner peripheral side of the pipe 10.
A needle (valve member) 40 is accommodated on the inner peripheral side of the pipe 10 and the nozzle body 31 so as to be reciprocally movable in the axial direction. The needle 40 is disposed coaxially with the nozzle body 31. The needle 40 has a rear end joined to the movable core 22. Therefore, the movable core 22 and the needle 40 can reciprocate in the axial direction integrally. The needle 40 has a seal portion 42 at the tip. The seal portion 42 can be seated on the valve seat 32 of the nozzle body 31.

また、ニードル40は、後端部において弾性部材であるスプリング26と接している。スプリング26は、一方の端部がニードル40の後端部に接しており、他方の端部がアジャスティングパイプ28に接している。なお、上記弾性部材は、スプリングに限らず、例えば板ばね、又は気体や液体のダンパ等を適用可能である。   The needle 40 is in contact with the spring 26 that is an elastic member at the rear end. One end portion of the spring 26 is in contact with the rear end portion of the needle 40, and the other end portion is in contact with the adjusting pipe 28. The elastic member is not limited to a spring, and for example, a leaf spring or a gas or liquid damper can be applied.

また、同図に示すごとく、アジャスティングパイプ28は、上述のごとく、固定コア21の内周側に圧入されている。アジャスティングパイプ28の圧入量を調整することにより、スプリング26の荷重は調整される。スプリング26は、軸方向へ伸びる力を有している。そのため、一体のニードル40及び可動コア22は、スプリング26によりシール部42が弁座32に着座する方向へ押し付けられている。   Further, as shown in the figure, the adjusting pipe 28 is press-fitted into the inner peripheral side of the fixed core 21 as described above. By adjusting the press-fitting amount of the adjusting pipe 28, the load of the spring 26 is adjusted. The spring 26 has a force that extends in the axial direction. Therefore, the integral needle 40 and the movable core 22 are pressed by the spring 26 in the direction in which the seal portion 42 is seated on the valve seat 32.

また、同図に示すごとく、パイプ10の外周側には、コイル51が配設されている。コイル51は、樹脂よりなる筒状に形成されたスプール52に巻かれている。コイル51は、樹脂よりなるコイル樹脂モールド53によって覆われている。
コイル51の先端側及び外周側には、ハウジングホルダー14が配設されている。また、コイル51の後端側には、ハウジングプレート(磁気回路形成部材)15が配設されている。ハウジングプレート15は、パイプ10における固定コア21を収容している部分の外周側に隣接して配設されている。コイル51は、ハウジングホルダー14及びハウジングプレート15によってパイプ10の外周側に保持されている。
Further, as shown in the figure, a coil 51 is disposed on the outer peripheral side of the pipe 10. The coil 51 is wound around a spool 52 formed in a cylindrical shape made of resin. The coil 51 is covered with a coil resin mold 53 made of resin.
A housing holder 14 is disposed on the distal end side and the outer peripheral side of the coil 51. A housing plate (magnetic circuit forming member) 15 is disposed on the rear end side of the coil 51. The housing plate 15 is disposed adjacent to the outer peripheral side of the portion of the pipe 10 that houses the fixed core 21. The coil 51 is held on the outer peripheral side of the pipe 10 by the housing holder 14 and the housing plate 15.

また、パイプ10、ハウジングホルダー14及びハウジングプレート15は、樹脂よりなる樹脂モールド54によって覆われている。コイル51は、配線部材55により電気コネクタ56のターミナル57と接続している。電気コネクタ56は、樹脂モールド54と一体に形成されている。
また、ハウジングホルダー14及びハウジングプレート15は、磁性材料により筒状に形成されており、コイル51への通電によりパイプ10、可動コア22及び固定コア21と共に磁気回路を形成する。
The pipe 10, the housing holder 14, and the housing plate 15 are covered with a resin mold 54 made of resin. The coil 51 is connected to the terminal 57 of the electrical connector 56 by the wiring member 55. The electrical connector 56 is formed integrally with the resin mold 54.
The housing holder 14 and the housing plate 15 are formed in a cylindrical shape from a magnetic material, and form a magnetic circuit together with the pipe 10, the movable core 22 and the fixed core 21 by energizing the coil 51.

また、同図に示すごとく、インジェクタ1は、パイプ10内に固定コア21の上流側と可動コア22の下流側とを連通する燃料通路6を有する。
本例では、燃料通路6は、固定コア21の上流側にある上流側燃料通路61と、アジャスティングパイプ28の内周側、固定コア21の内周側、可動コア22の内周側及びニードル40の内部を連通して形成された通常燃料通路62と、可動コア22の下流側にあり、ニードル40とノズルボディ31との間に形成された下流側燃料通路63とを有する。
As shown in the figure, the injector 1 has a fuel passage 6 in the pipe 10 that communicates the upstream side of the fixed core 21 and the downstream side of the movable core 22.
In this example, the fuel passage 6 includes an upstream fuel passage 61 on the upstream side of the fixed core 21, an inner peripheral side of the adjusting pipe 28, an inner peripheral side of the fixed core 21, an inner peripheral side of the movable core 22, and a needle. 40, a normal fuel passage 62 formed in communication with the inside of the motor 40, and a downstream fuel passage 63 formed on the downstream side of the movable core 22 and formed between the needle 40 and the nozzle body 31.

そして、本例においては、図3(a)〜(c)に示すごとく、円筒状のパイプ10の内周面11には、パイプ10の内周側に配設する固定コア21の外周面212及び可動コア22の外周面222に沿った円弧状の面を有する円弧面111と、円弧面111から外方に凹んだ凹溝112とが形成されている。凹溝112は、パイプ10における固定コア21及び可動コア22を収容する部分において、軸方向に直線状に2箇所設けられている。   And in this example, as shown to Fig.3 (a)-(c), the outer peripheral surface 212 of the fixed core 21 arrange | positioned by the inner peripheral surface 11 of the cylindrical pipe 10 at the inner peripheral side of the pipe 10 is shown. And the circular arc surface 111 which has the circular arc-shaped surface along the outer peripheral surface 222 of the movable core 22, and the ditch | groove 112 dented outward from the circular arc surface 111 are formed. The concave groove 112 is provided at two locations in a straight line in the axial direction in the portion of the pipe 10 that accommodates the fixed core 21 and the movable core 22.

また、同図に示すごとく、パイプ10は、凹溝112が形成されている部分に対応する外周面12において、外周面12を外方に突出させてなる突出部121を有する。
本例では、パイプ10の一部をプレス加工により外方へ変形させることによって内周面11を凹ませて凹溝112を形成すると同時に、パイプ10の外周面12に突出部121を形成してある。
Moreover, as shown in the figure, the pipe 10 has a projecting portion 121 formed by projecting the outer peripheral surface 12 outward on the outer peripheral surface 12 corresponding to the portion where the concave groove 112 is formed.
In this example, a part of the pipe 10 is deformed outward by pressing to form the concave groove 112 by denting the inner peripheral surface 11, and at the same time, a protrusion 121 is formed on the outer peripheral surface 12 of the pipe 10. is there.

また、図2に示すごとく、パイプ10の内周面11における凹溝112と固定コア21の外周面212及び可動コア22の外周面222との間には、燃料通路6の一部を構成する溝燃料通路64が形成されている。すなわち、本例のインジェクタ1は、燃料通路6として、上流側燃料通路61、通常燃料通路62、下流燃料通路63に加えて、さらに溝燃料通路64を有している。溝燃料通路64は、パイプ10を介してハウジングプレート15と対向しない位置に形成されている。
また、図1に示すごとく、溝燃料通路64は、上流側燃料通路61と下流側燃料通路63との間を連通するように設けられている。
Further, as shown in FIG. 2, a part of the fuel passage 6 is formed between the concave groove 112 on the inner peripheral surface 11 of the pipe 10, the outer peripheral surface 212 of the fixed core 21, and the outer peripheral surface 222 of the movable core 22. A groove fuel passage 64 is formed. That is, the injector 1 of this example has a groove fuel passage 64 as the fuel passage 6 in addition to the upstream fuel passage 61, the normal fuel passage 62, and the downstream fuel passage 63. The groove fuel passage 64 is formed at a position not facing the housing plate 15 via the pipe 10.
Further, as shown in FIG. 1, the groove fuel passage 64 is provided so as to communicate between the upstream fuel passage 61 and the downstream fuel passage 63.

なお、本例において、図2は、図1のA−A線断面を示した図であるが、コイル51、スプール52、コイル樹脂モールド53、樹脂モールド54等を省略してある。後述の図5、図6、図8、図10も同様である。   In this example, FIG. 2 is a view showing a cross section taken along line AA of FIG. 1, but the coil 51, the spool 52, the coil resin mold 53, the resin mold 54, and the like are omitted. The same applies to FIG. 5, FIG. 6, FIG. 8, and FIG.

次に、上記構成のインジェクタ1の作動について説明する。
コイル51への通電が停止されているとき、固定コア21と可動コア22との間には磁気吸引力は発生しない。そのため、可動コア22はスプリング26の押し付け力により固定コア21から離れている。その結果、コイル51への通電が停止されているとき、ニードル40のシール部42は弁座32に着座している(閉弁状態)。よって、燃料は噴孔34から噴射されない。
Next, the operation of the injector 1 having the above configuration will be described.
When energization of the coil 51 is stopped, no magnetic attractive force is generated between the fixed core 21 and the movable core 22. Therefore, the movable core 22 is separated from the fixed core 21 by the pressing force of the spring 26. As a result, when energization to the coil 51 is stopped, the seal portion 42 of the needle 40 is seated on the valve seat 32 (valve closed state). Therefore, fuel is not injected from the injection hole 34.

コイル51に通電されると、コイル51に発生した磁界によりハウジングホルダー14、パイプ10、可動コア22、固定コア21及びハウジングプレート15に形成された磁気回路に磁束が流れる。そのため、互いに離れている固定コア21と可動コア22との間には磁気吸引力が発生する。これにより、固定コア21と可動コア22との間に発生する磁気吸引力がスプリング26の押し付け力よりも大きくなると、一体の可動コア22及びニードル40は固定コア21方向へ移動する。その結果、ニードル40のシール部42は弁座32から離座する(開弁状態)。   When the coil 51 is energized, magnetic flux flows through the magnetic circuit formed in the housing holder 14, the pipe 10, the movable core 22, the fixed core 21, and the housing plate 15 due to the magnetic field generated in the coil 51. Therefore, a magnetic attractive force is generated between the fixed core 21 and the movable core 22 that are separated from each other. Thereby, when the magnetic attraction force generated between the fixed core 21 and the movable core 22 becomes larger than the pressing force of the spring 26, the integral movable core 22 and the needle 40 move in the direction of the fixed core 21. As a result, the seal portion 42 of the needle 40 is separated from the valve seat 32 (valve open state).

パイプ10の燃料入口191から流入した燃料は、フィルタ部材18、上流側燃料通路61、通常燃料通路62を経由し、燃料孔45からニードル40の外側の下流側燃料通路63へ流入する。また、本例では、上流側燃料通路61から溝燃料通路64を経由して下流側燃料通路63へも流入する。そして、下流側燃料通路63に流入した燃料は、弁座32から離座したニードル40とノズルボディ31との間を経由して噴孔プレート33の噴孔34から噴射される。   The fuel flowing in from the fuel inlet 191 of the pipe 10 flows from the fuel hole 45 to the downstream fuel passage 63 outside the needle 40 through the filter member 18, the upstream fuel passage 61, and the normal fuel passage 62. In this example, the fuel flows from the upstream fuel passage 61 to the downstream fuel passage 63 via the groove fuel passage 64. Then, the fuel that has flowed into the downstream fuel passage 63 is injected from the nozzle hole 34 of the nozzle hole plate 33 via the space between the needle 40 separated from the valve seat 32 and the nozzle body 31.

コイル51への通電を停止すると、固定コア21と可動コア22との間の磁気吸引力は消滅する。これにより、一体の可動コア22及びニードル40は、スプリング26の押し付け力により固定コア21とは反対方向へ移動する。その結果、ニードル40のシール部42は再び弁座32に着座する(閉弁状態)。よって、噴孔34からの燃料の噴射は終了する。   When energization of the coil 51 is stopped, the magnetic attractive force between the fixed core 21 and the movable core 22 disappears. Thereby, the integral movable core 22 and the needle 40 are moved in the opposite direction to the fixed core 21 by the pressing force of the spring 26. As a result, the seal portion 42 of the needle 40 is again seated on the valve seat 32 (closed state). Therefore, the fuel injection from the nozzle hole 34 is completed.

次に、本例のインジェクタ(燃料噴射弁)1における作用効果について説明する。
本例のインジェクタ1は、パイプ10の内周面11における凹溝112と固定コア21の外周面212及び可動コア21の外周面222の少なくともいずれか一方との間に固定コア21の上流側と可動コア22の下流側とを連通する燃料通路6の一部を構成する溝燃料通路64を備えている。溝燃料通路64を備えていることにより、インジェクタ1が高温となり発生した燃料中のベーパー(エア)が燃料通路6の上流側へ抜け易くなる。そのため、燃料通路6の下流側にベーパーが溜まり、噴射量特性が低下することを抑制することができる。
Next, the function and effect of the injector (fuel injection valve) 1 of this example will be described.
The injector 1 of this example includes an upstream side of the fixed core 21 between the concave groove 112 in the inner peripheral surface 11 of the pipe 10 and at least one of the outer peripheral surface 212 of the fixed core 21 and the outer peripheral surface 222 of the movable core 21. A groove fuel passage 64 constituting a part of the fuel passage 6 communicating with the downstream side of the movable core 22 is provided. By providing the groove fuel passage 64, the vapor (air) in the fuel generated when the injector 1 becomes hot becomes easy to escape to the upstream side of the fuel passage 6. Therefore, it is possible to suppress the vapor from being accumulated on the downstream side of the fuel passage 6 and the deterioration of the injection amount characteristic.

また、本例では、溝燃料通路64をパイプ10の内周面11における円弧面111よりも外側に設けている。つまり、パイプ10の外周側に配設されたコイル51に対して、より近い位置に溝燃料通路64を設けている。そのため、溝燃料通路64を流れる燃料によってコイル51を冷却することができ、コイル51の温度上昇を抑制することができる。これにより、従来、コイル51の温度上昇によって生じていた問題を回避することができ、噴射量特性の低下を抑制することができる。   In this example, the groove fuel passage 64 is provided outside the arc surface 111 on the inner peripheral surface 11 of the pipe 10. That is, the groove fuel passage 64 is provided at a position closer to the coil 51 disposed on the outer peripheral side of the pipe 10. Therefore, the coil 51 can be cooled by the fuel flowing through the groove fuel passage 64, and the temperature rise of the coil 51 can be suppressed. Thereby, the problem which has conventionally occurred due to the temperature rise of the coil 51 can be avoided, and the deterioration of the injection amount characteristic can be suppressed.

また、固定コア21は、通常、パイプ10の内周側に圧入して固定される。そのため、本例のように、溝燃料通路64をパイプ10の凹溝112と固定コア22の外周面222との間に設けた場合には、パイプ10と固定コア21との接触面積を小さくすることができる。これにより、固定コア21における圧入荷重を低減することができ、固定コア21の組み付けを高精度に行うことができる。
また、本例のように、薄肉タイプのパイプ10であったとしても、パイプ10の外周面12を外方に突出させる構成とすることによってリブ形状とすることができ、パイプ10の剛性を高め、高精度の組み付けが可能となる。
Further, the fixed core 21 is usually fixed by being press-fitted into the inner peripheral side of the pipe 10. Therefore, when the groove fuel passage 64 is provided between the concave groove 112 of the pipe 10 and the outer peripheral surface 222 of the fixed core 22 as in this example, the contact area between the pipe 10 and the fixed core 21 is reduced. be able to. Thereby, the press-fit load in the fixed core 21 can be reduced, and the fixed core 21 can be assembled with high accuracy.
Moreover, even if it is a thin type pipe 10 like this example, it can be made into a rib shape by making it the structure which projects the outer peripheral surface 12 of the pipe 10 outward, and the rigidity of the pipe 10 is improved. Highly accurate assembly is possible.

また、本例では、パイプ10の内周面11における凹溝112と固定コア21の外周面212及び可動コア22の外周面222との間には、溝燃料通路64が形成されている。そのため、溝燃料通路64は、固定コア21の上流側と可動コア22の下流側との間を固定コア21の外周面212と可動コア22の外周面222とを連続的に通るルートで連通する通路となる。そのため、燃料中のベーパーが燃料通路6の上流側へより一層抜け易くなる。   Further, in this example, a groove fuel passage 64 is formed between the concave groove 112 on the inner peripheral surface 11 of the pipe 10, the outer peripheral surface 212 of the fixed core 21, and the outer peripheral surface 222 of the movable core 22. Therefore, the groove fuel passage 64 communicates between the upstream side of the fixed core 21 and the downstream side of the movable core 22 through a route that continuously passes through the outer peripheral surface 212 of the fixed core 21 and the outer peripheral surface 222 of the movable core 22. It becomes a passage. For this reason, the vapor in the fuel is more easily removed to the upstream side of the fuel passage 6.

また、パイプ10における固定コア21を収容している部分の外周側には、コイル51への通電によりパイプ10及び固定コア21と共に磁気回路を形成する磁気回路形成部材としてのハウジングプレート15が配設されており、溝燃料通路64は、パイプ10を介してハウジングプレート15と対向しない位置に形成されている。すなわち、溝燃料通路64とハウジングプレート15とがパイプ10を介して対向する位置に配置されないようにすることにより、隣接する固定コア21、パイプ10及びハウジングプレート15によって形成される磁気回路において生じる磁気損失を抑制することができる。これにより、磁気特性を充分に確保した上で、溝燃料通路64を設けたことによる効果を得ることができる。   A housing plate 15 as a magnetic circuit forming member that forms a magnetic circuit together with the pipe 10 and the fixed core 21 by energizing the coil 51 is disposed on the outer peripheral side of the portion of the pipe 10 that houses the fixed core 21. The groove fuel passage 64 is formed at a position not facing the housing plate 15 via the pipe 10. That is, by preventing the groove fuel passage 64 and the housing plate 15 from being arranged at positions facing each other via the pipe 10, magnetism generated in the magnetic circuit formed by the adjacent fixed core 21, pipe 10 and housing plate 15. Loss can be suppressed. As a result, the effect of providing the groove fuel passage 64 can be obtained while sufficiently securing the magnetic characteristics.

また、パイプ10は、凹溝112が形成されている部分に対応する外周面12において、外周面12を外方に突出させてなる突出部121を有する。そのため、上述したように、パイプ10の突出部121をリブ形状とすることができる。これにより、パイプ10の剛性を高めることができ、高精度の組み付けが可能となる。   Moreover, the pipe 10 has the protrusion part 121 which makes the outer peripheral surface 12 protrude outward in the outer peripheral surface 12 corresponding to the part in which the ditch | groove 112 is formed. Therefore, as described above, the protruding portion 121 of the pipe 10 can be formed in a rib shape. Thereby, the rigidity of the pipe 10 can be increased, and high-precision assembly is possible.

また、パイプ10の外周面12に突出部121を形成することにより、パイプ10の外周面12に段差が生じる。そのため、突出部12の軸方向端面をパイプ10に対して組み付ける部材、例えばハウジングホルダー14の当接面(座)として利用することにより、パイプ10に対するハウジングホルダー14の位置決めが容易となり、組み付けを高精度に行うことができる。   Further, by forming the protruding portion 121 on the outer peripheral surface 12 of the pipe 10, a step is generated on the outer peripheral surface 12 of the pipe 10. Therefore, by using the axial end surface of the projecting portion 12 as a member to be assembled with the pipe 10, for example, the contact surface (seat) of the housing holder 14, the positioning of the housing holder 14 with respect to the pipe 10 is facilitated, and the assembly is improved. Can be done with precision.

また、パイプ10は、厚みが0.1〜0.3mmの範囲内にある薄肉タイプのものである。薄肉タイプのパイプ10では、固定コア21の組み付けに対して充分な剛性を確保しなければならない。そのため、本例のように、凹溝112をプレス加工等により形成し、パイプ10の剛性を高めておくことにより、パイプ10の内周側に固定コア21を容易かつ高精度に組み付けることができる。   The pipe 10 is of a thin wall type having a thickness in the range of 0.1 to 0.3 mm. In the thin-walled pipe 10, it is necessary to ensure sufficient rigidity for the assembly of the fixed core 21. Therefore, the fixed core 21 can be assembled easily and with high accuracy on the inner peripheral side of the pipe 10 by forming the concave groove 112 by pressing or the like as in this example and increasing the rigidity of the pipe 10. .

このように、本例によれば、使用時における燃料の噴射量特性の低下を抑制することができ、信頼性に優れたインジェクタ(燃料噴射弁)を提供することができる。   Thus, according to this example, it is possible to suppress a decrease in the fuel injection amount characteristic during use, and it is possible to provide an injector (fuel injection valve) with excellent reliability.

(実施例2)
本例は、実施例1のインジェクタ1において、燃料通路6の溝燃料通路64の構成を変更した例である。
本例では、図4〜図6に示すごとく、凹溝112は、パイプ10における固定コア21及び可動コア22を収容する部分においては、軸方向に直線状に2箇所設けられている。なお、図4、図6に示すごとく、パイプ10における固定コア21の先端部を収容する部分においては、周方向全周に渡って帯状間隙113が設けられている。
(Example 2)
This example is an example in which the configuration of the groove fuel passage 64 of the fuel passage 6 is changed in the injector 1 of the first embodiment.
In this example, as shown in FIGS. 4 to 6, the concave groove 112 is provided in two portions in a straight line in the axial direction in the portion of the pipe 10 that houses the fixed core 21 and the movable core 22. As shown in FIGS. 4 and 6, a belt-like gap 113 is provided over the entire circumference in the circumferential direction in the portion of the pipe 10 that houses the tip of the fixed core 21.

そして、図4に示すごとく、パイプ10の内周面11における凹溝112と固定コア21の外周面212及び可動コア22の外周面222との間に形成された溝燃料通路64は、上流側燃料通路61と下流側燃料通路63との間を連通するように設けられている。また、溝燃料通路64は、帯状間隙113に連通しており、帯状間隙113は、燃料通路6の一部として構成されている。
その他は、実施例1と同様の構成であり、同様の作用効果を有する。
As shown in FIG. 4, the groove fuel passage 64 formed between the concave groove 112 on the inner peripheral surface 11 of the pipe 10 and the outer peripheral surface 212 of the fixed core 21 and the outer peripheral surface 222 of the movable core 22 The fuel passage 61 and the downstream fuel passage 63 are provided so as to communicate with each other. Further, the groove fuel passage 64 communicates with the strip gap 113, and the strip gap 113 is configured as a part of the fuel passage 6.
The other configuration is the same as that of the first embodiment, and has the same operation and effect.

(実施例3)
本例は、実施例1のインジェクタ1において、燃料通路6の構成を変更した例である。
本例では、図7、図8に示すごとく、実施例1と異なり、アジャスティングパイプ28、固定コア21及びニードル40の内部に、通常燃料通路62を形成する縦孔が設けられていない。また、ニードル40の燃料孔45も設けられていない。すなわち、本例のインジェクタ1は、燃料通路6の通常燃料通路62が設けられていない。
その他は、実施例1と同様の構成である。
(Example 3)
This example is an example in which the configuration of the fuel passage 6 is changed in the injector 1 of the first embodiment.
In this example, as shown in FIGS. 7 and 8, unlike the first embodiment, the adjusting pipe 28, the fixed core 21, and the needle 40 are not provided with a vertical hole that forms the normal fuel passage 62. Further, the fuel hole 45 of the needle 40 is not provided. That is, the injector 1 of this example is not provided with the normal fuel passage 62 of the fuel passage 6.
Other configurations are the same as those in the first embodiment.

本例の場合には、アジャスティングパイプ28、可動コア22及びニードル40の内部に燃料通路6(通常燃料通路62)を形成するために行っていた孔加工を不要とすることができ、生産性の向上及びコスト低減を図ることができる。なお、上流側燃料通路61と下流側燃料通路63との間の燃料の流通は、溝燃料通路64を設けたことによって充分に確保することができる。
その他は、実施例1と同様の作用効果を有する。
In the case of this example, it is possible to eliminate the hole machining that has been performed to form the fuel passage 6 (normal fuel passage 62) inside the adjusting pipe 28, the movable core 22, and the needle 40, and the productivity. Improvement and cost reduction can be achieved. The fuel flow between the upstream fuel passage 61 and the downstream fuel passage 63 can be sufficiently ensured by providing the groove fuel passage 64.
The other functions and effects are the same as those of the first embodiment.

(実施例4)
本例は、実施例1のインジェクタ1において、パイプ10の凹溝112の構成を変更した例である。
本例では、図9に示すごとく、パイプ10は、厚みが0.7mmである厚肉タイプのものである。パイプ10は、第1磁性部10a、非磁性部10b及び第2磁性部10cにより構成されており、例えばレーザ溶接等により一体的に接続されている。
Example 4
This example is an example in which the configuration of the concave groove 112 of the pipe 10 is changed in the injector 1 of the first embodiment.
In this example, as shown in FIG. 9, the pipe 10 is of a thick wall type having a thickness of 0.7 mm. The pipe 10 includes a first magnetic part 10a, a nonmagnetic part 10b, and a second magnetic part 10c, and is integrally connected by, for example, laser welding.

第1磁性部10a及び第2磁性部10cは、磁性材料により筒状に形成されている。また、非磁性部10bは、非磁性材料により筒状に形成されている。非磁性部10bは、磁性材料により形成されている第1磁性部10aと第2磁性部10cとの間の磁気的な短絡を防止している。   The first magnetic part 10a and the second magnetic part 10c are formed in a cylindrical shape from a magnetic material. Moreover, the nonmagnetic part 10b is formed in the cylinder shape with the nonmagnetic material. The nonmagnetic portion 10b prevents a magnetic short circuit between the first magnetic portion 10a and the second magnetic portion 10c formed of a magnetic material.

また、図10に示すごとく、パイプ10の内周面11には、円弧面111と凹溝112とが形成されている。凹溝112は、実施例1と異なり、パイプ10を変形させることなく、その内周面11を切削加工することによって形成されている。
その他は、実施例1と同様の構成である。
As shown in FIG. 10, an arc surface 111 and a groove 112 are formed on the inner peripheral surface 11 of the pipe 10. Unlike the first embodiment, the concave groove 112 is formed by cutting the inner peripheral surface 11 without deforming the pipe 10.
Other configurations are the same as those in the first embodiment.

本例の場合には、パイプ10は、厚みが0.3mm超え0.7mm以下の厚肉タイプである。そのため、パイプ10の内周面11を切削加工して凹溝112を形成しても、パイプ10の剛性を充分に確保することができる。これにより、固定コア21の組み付けを高精度に行うことができる。
その他は、実施例1と同様の作用効果を有する。
In the case of this example, the pipe 10 is a thick wall type having a thickness exceeding 0.3 mm and not more than 0.7 mm. Therefore, even if the inner peripheral surface 11 of the pipe 10 is cut to form the concave groove 112, the rigidity of the pipe 10 can be sufficiently ensured. Thereby, the fixed core 21 can be assembled with high accuracy.
The other functions and effects are the same as those of the first embodiment.

(実施例5)
本例は、実施例1のインジェクタ1において、パイプ10の凹溝112の形状を変更した例である。
本例では、図11、図12に示すごとく、パイプ10の内周面11には、円弧面111と凹溝112とが形成されている。凹溝112は、軸方向に螺旋状に設けられている。
(Example 5)
This example is an example in which the shape of the concave groove 112 of the pipe 10 is changed in the injector 1 of the first embodiment.
In this example, as shown in FIGS. 11 and 12, an arc surface 111 and a groove 112 are formed on the inner peripheral surface 11 of the pipe 10. The concave groove 112 is provided in a spiral shape in the axial direction.

なお、図11は、パイプ10が薄肉タイプのものであり、凹溝112がプレス加工により形成されている。また、図12は、パイプ10が厚肉タイプのものであり、凹溝112が切削加工等により形成されている。
その他は、実施例1と同様の構成であり、同様の作用効果を有する。
In FIG. 11, the pipe 10 is of a thin wall type, and the concave groove 112 is formed by pressing. In FIG. 12, the pipe 10 is of a thick type, and the concave groove 112 is formed by cutting or the like.
The other configuration is the same as that of the first embodiment, and has the same operation and effect.

実施例1における、インジェクタの構造を示す説明図。Explanatory drawing which shows the structure of the injector in Example 1. FIG. 図1のA−A線断面を示す説明図。Explanatory drawing which shows the AA line cross section of FIG. 実施例1における、(a)パイプの外周面を示す説明図、(b)(a)のB−B線断面を示す説明図、(c)(b)のC−C線断面を示す説明図。(A) Explanatory drawing which shows the outer peripheral surface of a pipe in Example 1, (b) Explanatory drawing which shows the BB line cross section of (a), (c) Explanatory drawing which shows the CC line cross section of (b) . 実施例2における、インジェクタの構造を示す説明図。Explanatory drawing which shows the structure of the injector in Example 2. FIG. 図4のD−D線断面を示す説明図。Explanatory drawing which shows the DD sectional view of FIG. 図4のE−E線断面を示す説明図。Explanatory drawing which shows the EE sectional view of FIG. 実施例3における、インジェクタの構造を示す説明図。Explanatory drawing which shows the structure of the injector in Example 3. FIG. 図7のF−F線断面を示す説明図。Explanatory drawing which shows the FF line cross section of FIG. 実施例4における、インジェクタの構造を示す説明図。Explanatory drawing which shows the structure of the injector in Example 4. FIG. 図9のG−G線断面を示す説明図。Explanatory drawing which shows the GG line cross section of FIG. 実施例5における、螺旋状の凹溝が形成されたパイプを示す説明図。Explanatory drawing which shows the pipe in which the spiral groove in Example 5 was formed. 実施例5における、螺旋状の凹溝が形成されたパイプを示す説明図。Explanatory drawing which shows the pipe in which the spiral groove in Example 5 was formed.

符号の説明Explanation of symbols

1 インジェクタ(燃料噴射弁)
10 パイプ(収容部材)
11 内周面
111 円弧面
112 凹溝
21 固定コア
212 外周面(固定コアの外周面)
22 可動コア
222 外周面(可動コアの外周面)
6 燃料通路
64 溝燃料通路
1 Injector (fuel injection valve)
10 Pipe (accommodating member)
11 inner peripheral surface 111 arc surface 112 concave groove 21 fixed core 212 outer peripheral surface (outer peripheral surface of fixed core)
22 movable core 222 outer peripheral surface (outer peripheral surface of movable core)
6 Fuel passage 64 Groove fuel passage

Claims (5)

磁性材料からなる円筒状の収容部材と、該収容部材の外周側に配設されたコイルと、上記収容部材の内周側に配設された磁性材料からなる固定コアと、上記収容部材の内周側に上記固定コアと軸方向に対向して配設され、上記コイルへの通電によって上記固定コアとの間に発生する磁気吸引力により上記固定コアに吸引される磁性材料からなる可動コアと、該可動コアと共に軸方向へ移動し、燃料を噴射する噴孔を開閉する弁部材とを有し、上記収容部材内に上記固定コアの上流側と上記可動コアの下流側とを連通する燃料通路を形成してなる燃料噴射弁であって、
上記収容部材の内周面には、上記固定コア及び上記可動コアの外周面に沿った円弧状の面を有する円弧面と、該円弧面から外方に凹んだ1又は複数の凹溝とが形成されており、
上記収容部材の内周面における上記凹溝と上記固定コア及び上記可動コアの少なくともいずれか一方の外周面との間には、上記燃料通路の一部を構成する溝燃料通路が形成されていることを特徴とする燃料噴射弁。
A cylindrical housing member made of a magnetic material, a coil disposed on the outer circumferential side of the housing member, a fixed core made of a magnetic material disposed on the inner circumferential side of the housing member, and an inner portion of the housing member A movable core made of a magnetic material that is disposed on the circumferential side so as to face the fixed core in the axial direction and is attracted to the fixed core by a magnetic attractive force generated between the fixed core and the energization of the coil; And a valve member that moves in the axial direction together with the movable core and opens and closes a nozzle hole for injecting fuel, and communicates the upstream side of the fixed core and the downstream side of the movable core in the housing member A fuel injection valve formed with a passage,
On the inner peripheral surface of the housing member, there are an arc surface having an arc-shaped surface along the outer peripheral surface of the fixed core and the movable core, and one or a plurality of concave grooves recessed outward from the arc surface. Formed,
A groove fuel passage constituting a part of the fuel passage is formed between the concave groove on the inner peripheral surface of the housing member and the outer peripheral surface of at least one of the fixed core and the movable core. The fuel injection valve characterized by the above-mentioned.
請求項1において、上記収容部材の内周面における上記凹溝と上記固定コア及び上記可動コアの両方の外周面との間には、上記溝燃料通路が形成されていることを特徴とする燃料噴射弁。   2. The fuel according to claim 1, wherein the groove fuel passage is formed between the concave groove on the inner peripheral surface of the housing member and the outer peripheral surfaces of both the fixed core and the movable core. Injection valve. 請求項1又は2において、上記収容部材における上記固定コアを収容している部分の外周面には、上記コイルへの通電により上記収容部材及び上記固定コアと共に磁気回路を形成する磁気回路形成部材が配設されており、
上記溝燃料通路は、上記収容部材を介して上記磁気回路形成部材と対向しない位置に形成されていることを特徴とする燃料噴射弁。
3. The magnetic circuit forming member according to claim 1 or 2, wherein a magnetic circuit forming member that forms a magnetic circuit together with the housing member and the fixed core by energizing the coil is provided on an outer peripheral surface of a portion of the housing member that houses the stationary core. Arranged,
The fuel injection valve according to claim 1, wherein the groove fuel passage is formed at a position not facing the magnetic circuit forming member via the housing member.
請求項1〜3のいずれか1項において、上記収容部材は、上記凹溝が形成されている部分に対応する外周面において、該外周面を外方に突出させてなる突出部を有することを特徴とする燃料噴射弁。   In any 1 item | term of the Claims 1-3, The said accommodating member has a protrusion part which makes this outer peripheral surface protrude outward in the outer peripheral surface corresponding to the part in which the said ditch | groove is formed. A fuel injection valve. 請求項4において、上記収容部材の厚みは、0.1〜0.3mmであることを特徴とする燃料噴射弁。   5. The fuel injection valve according to claim 4, wherein the accommodating member has a thickness of 0.1 to 0.3 mm.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014163278A (en) * 2013-02-25 2014-09-08 Denso Corp Fuel injection control device and fuel injection system

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