JP2009532622A - 燃料インジェクタ - Google Patents

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Abstract

本発明は、インジェクタハウジング(1;81)を備えた燃料インジェクタであって、インジェクタハウジング(1;81)が、燃料高圧接続部を有しており、該燃料高圧接続部が、インジェクタハウジング(1;81)の外部の燃料高圧源(28;134)と、インジェクタハウジング(1;81)の内部の圧力室(17)とに接続されており、ノズルニードル(8;88)が開くと、前記圧力室(17)から、制御室(44;90)内の圧力に関連して、高圧で負荷された燃料が内燃機関の燃焼室内に噴射されるようになっている形式のものに関する。廉価に製造可能となる燃料インジェクタを提供するために、本発明の構成では、制御室(44)内の圧力が、電磁アクチュエータ(30)によって直接に制御されるようになっている。

Description

本発明は、請求項1の上位概念部に記載の形式の燃料インジェクタ、すなわちインジェクタハウジングが、燃料高圧接続部を有しており、該燃料高圧接続部が、インジェクタハウジングの外部の燃料高圧源と、インジェクタハウジングの内部の圧力室とに接続されており、ノズルニードルが開くと、前記圧力室から、制御室内の圧力に関連して、高圧で負荷された燃料が内燃機関の燃焼室内に噴射されるようになっている形式の燃料インジェクタに関する。
背景技術
直接噴射式のディーゼルエンジンに燃料を導入するために、ストローク制御される燃料インジェクタを使用することが知られている。このことには、噴射圧を負荷および回転数に適合させることができるという利点がある。インジェクタの制御はピエゾアクチュエータによって直接に、またはサーボ制御室を間に挟んで行うことができる。
発明の開示
本発明の課題は、請求項1の上位概念部に記載の形式の燃料インジェクタを改良して、廉価に製造可能となる燃料インジェクタを提供することである。
この課題は、インジェクタハウジングを備えた燃料インジェクタであって、インジェクタハウジングが、燃料高圧接続部を有しており、該燃料高圧接続部が、インジェクタハウジングの外部の中央の燃料高圧源と、インジェクタハウジングの内部の圧力室とに接続されており、ノズルニードルが開くと、前記圧力室から、制御室内の圧力に関連して、高圧で負荷された燃料が内燃機関の燃焼室内に噴射されるようになっている形式のものにおいて、制御室内の圧力が、電磁アクチュエータによって直接に制御されることにより解決される。電磁アクチュエータには、次のような利点がある。すなわち、電磁アクチュエータは頑丈でかつ公知の技術を成していて、高圧下でも高い寿命を有し、しかも少ない製造コストしかかからない。
燃料インジェクタの有利な1実施例は、電磁アクチュエータが、電磁コイルを有しており、該電磁コイルが、可動子もしくはアーマチュアと協働するようになっており、電磁コイルが作動させられると、前記アーマチュアが磁力によって所定のアーマチュアストロークを実施することにより特徴付けられている。電磁コイルは燃料に対するシールのために、たとえばエポキシ樹脂の流込み成形によってエポキシ樹脂内に封入されている。
燃料インジェクタの別の有利な実施例は、アーマチュアが、アーマチュアストロークを短縮変換させかつ磁力を増幅変換させるハイドロリック式のカップラを介してノズルニードルとカップリングされていることにより特徴付けられている。最大2000バールまでの高いシステム圧により、ノズルニードルを開放するためには極めて大きな切換力が必要となり得る。この力は磁力の増幅変換によって実現され得る。約4〜10の高い力増幅変換比が使用されると有利である。これによって、約40〜100ニュートンの電磁アクチュエータの力範囲から、約250〜500ニュートンの所要のノズル開放力を発生させることができる。それと同時に、ハイドロリック式のカップラを用いてアーマチュアストロークは所望の程度にまで減少させられる。
燃料インジェクタのさらに別の有利な実施例は、ハイドロリック式のカップラがカップラピストンを有しており、該カップラピストンが、機械的にアーマチュアとカップリング、つまり連結されており、該カップラピストンの燃焼室寄りの端部が、制御室を仕切っていることにより特徴付けられている。これにより、単純な機械的な構造が可能となり、これにより製作技術的な手間が少なく保持される。カップラピストンは第1の増幅ピストンを成している。カップラピストンには、プランジャ式アーマチュア(プランジャ式可動子)が組み込まれていてもよい。
燃料インジェクタのさらに別の有利な実施例は、制御室が、ノズルニードルの、燃焼室から遠い方の端部により仕切られることにより特徴付けられている。ノズルニードルは第2の増幅ピストンを成している。軸方向においてノズルニードルの燃焼室から遠い方の端部と、カップラピストンの燃焼室寄りの端部との間には、制御室が配置されており、この制御室は「カップラ室」とも呼ばれる。このカップラ室を介して、ノズルニードルはハイドロリック的にカップラピストンとカップリングされている。
燃料インジェクタのさらに別の有利な実施例は、カップラピストンの燃焼室寄りの端部が、ノズルニードルの燃焼室から遠い方の端部よりも小さな直径を有していることにより特徴付けられている。これにより、磁力の増幅変換(Uebersetzung)およびアーマチュアストロークの短縮変換(Untersetzung)が簡単に達成される。
燃料インジェクタのさらに別の有利な実施例は、ハイドロリック式のカップラがカップラピストンを有しており、該カップラピストンが、機械的にアーマチュアと連結されており、該カップラピストンの燃焼室寄りの端部が、燃焼室から遠い方の部分制御室を仕切っていることにより特徴付けられている。燃焼室から遠い方の部分制御室内の圧力を、カップラピストンの運動によって意図的に変化させ、特に低下させることができる。
燃料インジェクタのさらに別の有利な実施例は、燃焼室から遠い方の部分制御室が、ばねプリロードもしくはばね予荷重をかけられたスリーブによって仕切られ、該スリーブが、カップラピストンの燃焼室寄りの端部に案内されていて、食付きエッジによって絞りプレートに接触していることにより特徴付けられている。ばねプリロード力もしくはばね予荷重力は、十分に小さく、有利には10〜20ニュートンである。
燃料インジェクタのさらに別の有利な実施例は、絞りプレートが貫通孔を有しており、該貫通孔が、燃焼室から遠い方の部分制御室を、燃焼室寄りの部分制御室に接続しており、該燃焼室寄りの部分制御室が、ノズルニードルの燃焼室から遠い方の端部によって仕切られていることにより特徴付けられている。貫通孔により、燃焼室から遠い方の部分制御室から燃焼室寄りの部分制御室へ圧力低下が伝達される。
燃料インジェクタのさらに別の有利な実施例は、カップラピストンの燃焼室寄りの端部が、ノズルニードルの燃焼室から遠い方の端部よりも大きな直径を有していることにより特徴付けられている。カップラピストンの燃焼室寄りの端部は、約8mmの直径を有していると有利である。ノズルニードルの燃焼室から遠い方の端部は、約3.5mmの直径を有していると有利である。すなわち、30μmのアーマチュアストロークを用いて、約180μmのニードルストロークを得ることができる。
燃料インジェクタのさらに別の有利な実施例は、カップラピストンの燃焼室から遠い方の端部が、補償容積を仕切っており、該補償容積が貯え容積に接続されており、該貯え容積内に、カップラピストンの燃焼室寄りの端部が配置されていることにより特徴付けられている。これにより、制御ピストンが完全に圧力補償されていることが達成される。
燃料インジェクタのさらに別の有利な実施例は、カップラピストンが、カップラピストン案内区分を通って案内されており、該カップラピストン案内区分が、貯え容積を電磁アクチュエータ収容室に接続しており、該電磁アクチュエータ収容室内に電磁アクチュエータが収容されていることにより特徴付けられている。カップラピストン案内区分の直径は、貯え容積から電磁アクチュエータ収容室内への漏れが少なく保持されるように設定されている。
燃料インジェクタのさらに別の有利な実施例は、電磁アクチュエータ収容室が、放圧室に接続されていることにより特徴付けられている。カップラピストン案内区分に生じる漏れは、放圧室内へ導出される。
前記各段落において説明した燃料インジェクタは、多重噴射を可能にすると同時に、最適化されたハイドロリック的な全体効率を可能にする。本発明の重要な観点によれば、燃料インジェクタが、組み込まれた減衰容積または貯え容積を有している。さらに、本発明による燃料インジェクタは、漏れ損失もしくは制御量の回避を可能にする。電磁作動装置もしくは電磁アクチュエータを備えた、廉価に製造可能な直接切換式の燃料インジェクタが提供される。インジェクタハウジングの保持ボディに電磁アクチュエータを組み込むことにより、燃料インジェクタの構成長さを減少させることができる。
所属の機能原理はハイドロリック的な全体効率の最適化を可能にし、このことは、一層小型の高圧ポンプの使用を可能にする。噴射回数もしくは制御量がもはやシステムの全体量収支に含まれていないので、より高い応用自由度を達成することができる。電磁作動装置もしくは電磁アクチュエータへのハイドロリック的なリアクションもしくは逆作用(リリーフ衝撃)が回避されることにより、インジェクタの動作を改善することができる。特に、レールおよび圧力制御弁を不要にすることによって廉価なシステムの設計が可能となり、この場合、意図的な漏れにより圧力低減が達成される。
燃料インジェクタのさらに別の有利な実施例は、制御室が、制御室仕切りスリーブによって仕切られ、該制御室仕切りスリーブが、シール作用を受けて、ノズルニードルの燃焼室から遠い方の端部に被さって案内されていることにより特徴付けられている。「カップリング室」とも呼ばれる制御室は、互いに接続されている複数の部分カップリング室を有していてもよい。これらの部分カップリング室の間で絞りを使用することにより、ノズルニードルの開放特性を一層最適化することができる。これによって、開放速度の減衰により、最適化された最少量能力(Kleinstmengenfaehigkeit)および有利な噴射率曲線を達成することができる。
燃料インジェクタのさらに別の有利な実施例は、電磁アクチュエータが、アクチュエータ室内に配置されており、該アクチュエータ室が、高圧下にある燃料で負荷されていることにより特徴付けられている。アクチュエータ室はそれと同時に減衰・貯え容積として働く。
燃料インジェクタのさらに別の有利な実施例は、アクチュエータ室が、制御室に接続されていることにより特徴付けられている。たとえばカップラピストンとインジェクタハウジングとの間に設けられている相応するカップラギャップにより、前記接続を実現することができる。
燃料インジェクタのさらに別の有利な実施例は、ノズルニードルが両座もしくはダブルシートを有していることにより特徴付けられている。その場合、ノズルニードルは複数の流れ通路を有しており、これらの流れ通路はニードル先端への中央の燃料供給を可能にする。噴射孔はノズルニードルの2つのシールシートによってシールされていると有利である。ノズルニードルが開放されると、これら2つのシールシートは同時に開放される。両シールシートは、大きなニードル力を発生させることなしに比較的大きな直径を有することができる。これにより、たとえば50μmの小さなノズルニードルストロークにおいてノズルの脱絞り(Entdrosselung)が達成される。
図面の簡単な説明
図1は、本発明の第1実施例による燃料インジェクタを概略的に示す縦断面図であり、
図2は、本発明の第2実施例による燃料インジェクタを概略的に示す縦断面図である。
発明の実施形態
図1には、インジェクタハウジング1を備えた燃料インジェクタが縦断面図で図示されている。インジェクタハウジング1はノズルボディ2を有しており、このノズルボディ2の下側の自由端部は、燃料供給したい内燃機関の燃焼室に突入している。ノズルボディ2の、燃焼室から遠い方の上側の端面は、締付けナット(図示しない)によって軸方向で中間ボディ3とインジェクタボディ4とに緊締されている。インジェクタボディ4は、ほぼ円筒外套形のスリーブの形状を有している。このスリーブの一方の端面は中間ボディ3によって、他方の端面はインジェクタヘッド5によってそれぞれ閉鎖されている。
ノズルボディ2には、軸方向の案内孔6がくり抜かれている。この案内孔6内には、ノズルニードル8が軸方向移動可能に案内されている。ノズルニードル8の先端9には、シール縁部10が形成されており、このシール縁部10は、ノズルニードル8の位置に関連して2つの噴射孔13,14を意図的に開放するか、または閉鎖するために、シールシートもしくはシール面11と協働する。ノズルニードル8の先端9のシール縁部10が、対応するシールシートから持ち上げられると、高圧で負荷された燃料が噴射孔13,14を通って内燃機関の燃焼室内へ噴射される。
先端9を起点として、ノズルニードル8は圧力室区分15と、この圧力室区分15に続いて円錐台形状に拡張した区分16とを有している。この区分16は「受圧肩部」とも呼ばれる。この受圧肩部は圧力室17内に配置されており、この圧力室17はノズルニードル8とノズルボディ2との間に形成されている。受圧肩部を成す区分16に続いて、案内区分18が設けられている。この案内区分18は案内孔6内に往復運動可能に案内されている。案内区分18に設けられた平坦部19,20により、圧力室17とノズルばね室22との間に流体接続が形成される。
ノズルばね室22は、中間ボディ3に形成されている接続通路24を介してアクチュエータ室25に接続されている。このアクチュエータ室25は流入通路または流入管路26を介して燃料高圧源28に接続されている。この燃料高圧源28は「コモンレール」とも呼ばれる。高圧で負荷されたアクチュエータ室25内には、電磁アクチュエータ30が配置されている。
電磁アクチュエータ30は電磁石31を有しており、この電磁石31はインジェクタボディ4に固定されている。電磁石31には電磁コイル34が配置されており、この電磁コイル34は線路35,36を介して電流源に接続されている。電磁コイル34は可動子もしくはアーマチュア38と協働する。このアーマチュア38は軸方向運動可能にアーマチュア室37内に配置されている。アーマチュア38は円環ディスク39の形を有しており、この円環ディスク39はカップラピストン40に固定されている。
カップラピストン40の、燃焼室から遠い方の端部は、プリロードもしくは予荷重をかけられたアクチュエータばね41によって負荷されている。このアクチュエータばね41は、カップラピストン40と、インジェクタヘッド5を起点として延びる心棒状の支持ピン42との間に緊締されている。カップラピストン40の燃焼室寄りの端部はカップラ室44に突入している。このカップラ室44は「制御室」とも呼ばれる。カップラ室44は半径方向で制御室仕切りスリーブ46によって仕切られる。この制御室仕切りスリーブ46はシール作用を受けてノズルニードル8の、燃焼室から遠い方の端区分48に案内されている。ノズルニードル8の端区分48と案内区分18との間では、半径方向外側に向かってつば49が延びている。つば49と制御室仕切りスリーブ46との間には、ノズルばね室22内でノズルばね50が緊締されている。
ノズルばね室22は平坦部19,20を介して圧力室17に、高圧接続通路24を介してアーマチュア室37に、それぞれ接続されている。アーマチュア室37は別の高圧接続通路52を介してアクチュエータ室25に接続されている。このアクチュエータ室25は燃料流入管路26を介して、高圧で負荷された燃料で充填されている。
カップラピストン40はアクチュエータばね41によってプリロードもしくは予荷重をかけられて、その休止位置に保持されている。燃料インジェクタの休止状態において、カップラ室44には高圧が形成される。この高圧は「レール圧」とも呼ばれる。ノズルニードル8は閉じられている。休止状態において電磁アクチュエータ30は通電されていない。燃料インジェクタを起動制御するためには、電磁アクチュエータ30が通電され、これによって電磁アクチュエータ30がカップラピストン40を上方へ引き上げる、つまりインジェクタヘッド5に向かって引き上げる。このときに、カップラ室44内の圧力は減少し、ノズルニードル8が開放される。
カップラピストン40の直径はノズルニードル8の端区分48の直径よりも小さく形成されているので、ノズルニードル8には、電磁アクチュエータ30によって加えられた磁力に比べて高められた力が作用する。ノズルニードル8を閉じるためには、通電が終了される。次いで、カップラピストン40はプリロードもしくは予荷重をかけられた圧縮ばねもしくはアクチュエータばね41によって再び下方へ、つまり燃焼室へ向かって押し下げられ、ノズルニードル8は閉鎖される。電磁アクチュエータ30の電気的なコンタクトは適当に高圧密に、たとえば線路35,36のガラス溶封によって行われる。
図2には、インジェクタハウジング81を備えた燃料インジェクタが縦断面図で図示されている。インジェクタハウジング81はノズルボディ82を有しており、このノズルボディ82の下側の自由端部89は内燃機関の燃焼室に突入している。ノズルボディ82の、燃焼室から遠い方の上側の端面は、絞りプレート83を挟んで、締付けナット84によって保持ボディ85に緊締されている。ノズルボディ82内には、ノズルニードル88が往復運動可能に収容されている。このノズルニードル88は制御室90内の圧力に関連して、ノズルボディ82の自由端部89に設けられた少なくとも1つの噴射開口を開放するか、または閉鎖する。
制御室90は燃焼室寄りの部分制御室91を有しており、この部分制御室91は軸方向で、ノズルニードル88の、燃焼室から遠い方の端部と、絞りプレート83とによって仕切られる。燃焼室寄りの部分制御室91は半径方向では、ばねプリロードもしくはばね予荷重をかけられたスリーブ95によって仕切られる。このスリーブ95は食付きエッジを備えていて、絞りプレート83に密に接触している。燃焼室寄りの部分制御室91は、絞りプレート83を貫いて延びる貫通孔93を介して、燃焼室から遠い方の部分制御室92に接続されている。燃焼室から遠い方の部分制御室92は軸方向で、つまり燃料インジェクタの長手方向軸線86に沿った方向で、絞りプレート83とカップラピストン102の燃焼室寄りの端部とによって仕切られる。燃焼室から遠い方の部分制御室92は半径方向では、ばねプリロードをかけられたスリーブ108によって仕切られる。このスリーブ108は食付きエッジを備えていて、絞りプレート83に接触している。
絞りプレート83は貫通孔93の半径方向外側に接続通路97,98を有している。両接続通路97,98は、ノズルボディ82内にノズルニードル88の半径方向外側で設けられた環状室96を貯え容積100に接続している。この貯え容積100は保持ボディ85内にカップラピストン102の半径方向外側で設けられている。
カップラピストン102は、約8mmの外径106を有する燃焼室寄りのカップラピストン区分103を有している。この燃焼室寄りのカップラピストン区分103は燃焼室から遠い方のカップラピストン区分104と一体に結合されており、燃焼室から遠い方のカップラピストン区分104は3.5mmの外径105を有している。スリーブ108は燃焼室寄りのカップラピストン区分103の燃焼室寄りの端部に案内されている。同様に、スリーブ95はノズルニードル88の燃焼室から遠い方の端部に案内されている。この端部は3.5mmの外径107を有している。すなわち、ノズルニードル88の燃焼室から遠い方の端部の外径107は、燃焼室から遠い方のカップラピストン区分104の外径105に等しい。スリーブ108は、圧縮コイルばね109によってプリロードもしくは予荷重をかけられており、この圧縮コイルばね109はスリーブ108とつば110との間に緊締されている。このつば110は燃焼室寄りのカップラピストン区分103に取り付けられている。
カップラピストン102の燃焼室から遠い方のカップラピストン区分104は、貫通孔112内に案内されている。この貫通孔112は保持ボディ85に設けられていて、「カップラピストン案内区分」とも呼ばれる。貫通孔112は貯え容積100を電磁アクチュエータ収容室115に接続している。この電磁アクチュエータ収容室115内には電磁アクチュエータ120が配置されている。この電磁アクチュエータ120はアーマチュア(可動子)121を有しており、このアーマチュア121は燃焼室から遠い方のカップラピストン区分104に固定されている。アーマチュア121は、ばね122によって燃焼室へ向かってプリロードもしくは予荷重をかけられている。ばね122はアーマチュア121と、保持ボディ85の燃焼室から遠い方の端部との間に緊締されている。ばね室122の半径方向外側では、電磁アクチュエータ収容室115に保持ボディ85の内部で電磁石もしくは電磁コイル124が配置されている。電磁コイル124が通電されると、アーマチュア121は電磁コイル124へ向かって引き付けられる。所属のアーマチュアストロークは符号140で示されていて、30μmである。
折り曲げられた矢印125によって、電磁アクチュエータ収容室115が放圧室に接続されていることが表されている。この接続部125は、高圧で負荷された貯え容積100と、低圧で負荷された電磁アクチュエータ収容室115との間の貫通孔112を通る、燃焼室から遠い方のカップラピストン区分104の高圧貫通案内部に生じる漏れを導出するために役立つ。
燃焼室から遠い方のカップラピストン区分104の、燃焼室から遠い方の端部は、保持ボディ85の、燃焼室から遠い方の端部に設けられた盲孔128内に案内されていて、その端面で補償容積130を仕切っている。この補償容積130は高圧接続管路132を介して燃料高圧源に接続されている。燃料高圧源は矢印134により示されている。絞り138が設けられている高圧管路136を介して、燃料高圧源134および燃料高圧接続管路132は貯え容積100に接続されている。
ピエゾアクチュエータに比べて、「電磁作動装置」とも呼ばれる電磁アクチュエータ(ソレノイド)120は、50〜100ニュートンのオーダの小さな力しか発生させることができない。しかし、電磁アクチュエータ120は、ピエゾアクチュエータよりも大きな作動ストロークを実現することができる。このことは燃料インジェクタの構成サイズに有利に作用する。燃焼室寄りのカップラピストン区分103と、ノズルニードル88の燃焼室から遠い方の端部との間の面積比は、電磁作動装置120を用いて140〜240μmのニードルストロークが実現され得るように設定されている。すなわち、3.5mm/8mmの直径段付けによる30μmのアーマチュアストローク140において、180μmのニードルストロークを得ることができる。
噴射過程は電磁コイル124を通電することにより開始される。アーマチュア121のストロークに対して比例して、制御室90内の圧力が減じられるので、所定の開放圧が下回られた後にノズルニードル88がシートから持ち上げられる。カップラピストン102はそれ自体完全に圧力補償されている。より確実な閉鎖が保証されるようにするために、閉鎖過程は電磁コイル124の遮断後に、アーマチュア121に取り付けられたばね122によって行われる。ばね122のプリロード力は50〜100ニュートン、有利には70〜90ニュートンである。
高圧管路136に設けられた絞り138は、貯え容積100内の高圧を補償容積130に対して低下させるために働く。これにより、燃焼室寄りのカップラピストン区分103に設けられたスリーブ108も一層容易に持ち上がることができる。なぜならば、圧縮コイルばね109のプリロード力もしくは予荷重力が十分に小さいからである。圧縮コイルばね109のプリロード力は、有利には10〜20ニュートンである。
電磁アクチュエータ収容室115は、折り曲げられた矢印125で示したように、低圧で負荷されていてよい。しかし、電磁アクチュエータ収容室115は高圧で負荷されていてもよい。低圧内での据え付けの場合には、保持ボディ85内の燃焼室から遠い方のカップラピストン区分104の高圧貫通案内部における永続的な漏れが生じる。高圧貫通案内部、つまり保持ボディ85に設けられた貫通孔112および盲孔128における直径の適宜な設定により、全システムにおける所望の量収支もしくは量バランスを達成することができる。なぜならば、特に図示のインジェクタコンセプトでは制御量が生じないからである。さらに、永続的な漏れを用いて、車両のエンジンブレーキ運転時に圧力を減少させることが可能になる。電磁アクチュエータ120が高圧内に据え付けられた場合には、事情によっては電磁コイル124および電気的なコンタクト部のために、より手間のかかるシールが使用されなければならない。
本発明の第1実施例による燃料インジェクタを概略的に示す縦断面図である。 本発明の第2実施例による燃料インジェクタを概略的に示す縦断面図である。

Claims (18)

  1. インジェクタハウジング(1;81)を備えた燃料インジェクタであって、インジェクタハウジング(1;81)が、燃料高圧接続部を有しており、該燃料高圧接続部が、インジェクタハウジング(1;81)の外部の燃料高圧源(28;134)と、インジェクタハウジング(1;81)の内部の圧力室(17)とに接続されており、ノズルニードル(8;88)が開くと、前記圧力室(17)から、制御室(44;90)内の圧力に関連して、高圧で負荷された燃料が内燃機関の燃焼室内に噴射されるようになっている形式のものにおいて、制御室(44;90)内の圧力が、電磁アクチュエータ(30;120)によって直接に制御されることを特徴とする燃料インジェクタ。
  2. 電磁アクチュエータ(30;120)が、電磁コイル(34;124)を有しており、該電磁コイル(34;124)が、アーマチュア(38;121)と協働するようになっており、電磁コイル(34;124)が作動させられると、前記アーマチュア(38;121)が磁力によってアーマチュアストロークを実施する、請求項1記載の燃料インジェクタ。
  3. アーマチュア(38;121)が、ハイドロリック式のカップラを介してノズルニードル(8;88)とカップリングされている、請求項2記載の燃料インジェクタ。
  4. ハイドロリック式のカップラが、アーマチュアストロークを短縮変換させて、磁力を増幅変換させる、請求項3記載の燃料インジェクタ。
  5. ハイドロリック式のカップラがカップラピストン(40)を有しており、該カップラピストン(40)が、機械的にアーマチュア(38)と連結されており、該カップラピストン(40)の燃焼室寄りの端部が、制御室(44)を仕切っている、請求項3または4記載の燃料インジェクタ。
  6. 制御室(44)が、ノズルニードル(8)の、燃焼室から遠い方の端部により仕切られている、請求項5記載の燃料インジェクタ。
  7. カップラピストン(40)の燃焼室寄りの端部が、ノズルニードル(8)の燃焼室から遠い方の端部よりも小さな直径を有している、請求項6記載の燃料インジェクタ。
  8. ハイドロリック式のカップラがカップラピストン(102)を有しており、該カップラピストン(102)が、機械的にアーマチュア(121)と連結されており、該カップラピストン(102)の燃焼室寄りの端部が、燃焼室から遠い方の部分制御室(92)を仕切っている、請求項1から3までのいずれか1項記載の燃料インジェクタ。
  9. 燃焼室から遠い方の部分制御室(92)が、ばねプリロードをかけられたスリーブ(108)によって仕切られており、該スリーブ(108)が、カップラピストン(102)の燃焼室寄りの端部に案内されていて、食付きエッジによって絞りプレート(83)に接触している、請求項8記載の燃料インジェクタ。
  10. 絞りプレート(83)が貫通孔(93)を有しており、該貫通孔(93)が、燃焼室から遠い方の部分制御室(92)を、燃焼室寄りの部分制御室(91)に接続しており、該燃焼室寄りの部分制御室(91)が、ノズルニードル(88)の燃焼室から遠い方の端部によって仕切られている、請求項9記載の燃料インジェクタ。
  11. カップラピストン(102)の燃焼室寄りの端部が、ノズルニードル(88)の燃焼室から遠い方の端部よりも大きな直径を有している、請求項8から10までのいずれか1項記載の燃料インジェクタ。
  12. カップラピストン(102)の燃焼室から遠い方の端部が、補償容積(130)を仕切っており、該補償容積(130)が貯え容積(100)に接続されており、該貯え容積(100)内に、カップラピストン(102)の燃焼室寄りの端部が配置されている、請求項8から10までのいずれか1項記載の燃料インジェクタ。
  13. カップラピストン(102)が、カップラピストン案内区分(112)を通って案内されており、該カップラピストン案内区分(112)が、貯え容積(100)を電磁アクチュエータ収容室(115)に接続しており、該電磁アクチュエータ収容室(115)内に電磁アクチュエータ(120)が収容されている、請求項12記載の燃料インジェクタ。
  14. 電磁アクチュエータ収容室(115)が、放圧室に接続されている、請求項13記載の燃料インジェクタ。
  15. 制御室(44)または燃焼室寄りの部分制御室(91)が、制御室仕切りスリーブ(46;95)によって仕切られており、該制御室仕切りスリーブ(46;95)が、シール作用を受けて、ノズルニードル(8;88)の燃焼室から遠い方の端部に案内されている、請求項1から14までのいずれか1項記載の燃料インジェクタ。
  16. 電磁アクチュエータ(30;120)が、アクチュエータ室(25;115)内に配置されており、該アクチュエータ室(25;115)が、高圧下にある燃料で負荷されている、請求項1から15までのいずれか1項記載の燃料インジェクタ。
  17. アクチュエータ室(25)が、制御室(44)に接続されている、請求項1から16までのいずれか1項記載の燃料インジェクタ。
  18. ノズルニードル(8;88)が両座を有している、請求項1から17までのいずれか1項記載の燃料インジェクタ。
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