JP2010159675A - Manufacturing method for common rail - Google Patents

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Toyomitsu Maehara
豊光 前原
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method for a common rail capable of improving the productivity as to the configuration of fixing an inner cylinder part to an outer cylinder part. <P>SOLUTION: The manufacturing method for the common rail comprising a rail body 40 having a hollow part 41, a crossing hole part 51 opened to the hollow part 41 in the direction orthogonal to the longitudinal direction of the rail body 40, an outer cylinder part 50 connected with a fuel piping 60 at the end part opposite to the hollow part 41, and a cylinder shaped inner cylinder part 70 provided inside the crossed hole part 51 comprises an assembly step of assembling the inner cylinder part 70 to the inside of the crossed hole part 51 of the outer cylinder part 50, and a fluid pressure applying step of introducing a liquid to an inner wall 72 of the inner cylinder part 70 and generating plastic deformation of the inner wall 72 by the internal pressure of the liquid at the inner cylinder part 70 and the outer cylinder part 50 assembled in the assembly step. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、コモンレールの製造方法に関し、例えば内燃機関の蓄圧式燃料噴射装置に用いられ、燃料を蓄圧すると共に、各気筒に燃料を分配するコモンレールの製造方法に適用して好適なものである。   The present invention relates to a method for producing a common rail, and is used, for example, in an accumulator fuel injection device for an internal combustion engine, and is suitable for application to a method for producing a common rail that accumulates fuel and distributes fuel to each cylinder.

従来、コモンレールとしては、内部に燃料を蓄える中空部を有するレール本体を有し、レール本体の長手方向に対し直交する方向に中空部に開口する交差穴部を備えたものが知られている(特許文献1参照)。この種のコモンレールでは、交差穴部内に、筒状のブッシュを設置するものがある。   Conventionally, as a common rail, a rail having a rail body having a hollow portion for storing fuel therein and having an intersection hole opening in the hollow portion in a direction orthogonal to the longitudinal direction of the rail body is known ( Patent Document 1). In this type of common rail, there is one in which a cylindrical bush is installed in the cross hole.

このようなコモンレールの製造方法の一種として特許文献1に開示の装置では、ブッシュなどの「内側筒部材」を、レール本体などの「外側筒部材」の交差穴部に圧入させることにより、「内側筒部材」及び「外側筒部材」を固着させるようにしている。この技術では、交差穴部の径より小径の連通穴を、レール本体とは別体に設けることが可能となる。   In the apparatus disclosed in Patent Document 1 as one type of manufacturing method of such a common rail, an “inner cylinder member” such as a bush is press-fitted into an intersecting hole portion of an “outer cylinder member” such as a rail body, thereby The “cylinder member” and the “outer cylinder member” are fixed. In this technique, a communication hole having a smaller diameter than the diameter of the cross hole portion can be provided separately from the rail body.

特開2001−280217号公報JP 2001-280217 A

特許文献1による従来技術では、レール本体とは別部材である「内側筒部材」に連通穴が設けられるために、連通穴の形状や位置などの変更が容易となる。しかしながら、従来技術は、「内側筒部材」と「外側筒部材」との固着を、圧入による嵌合固定により実施するものであるため、「内側筒部材」及び「外側筒部材」双方の嵌合に係わる部品精度や圧入荷重などの管理が難しいので、生産性低下を招くという懸念がある。   In the prior art according to Patent Document 1, since the communication hole is provided in the “inner cylinder member” which is a member different from the rail body, it is easy to change the shape and position of the communication hole. However, in the prior art, since the “inner cylinder member” and the “outer cylinder member” are fixed by fitting and fixing by press-fitting, both the “inner cylinder member” and the “outer cylinder member” are fitted. Since it is difficult to manage the parts accuracy and press-fitting load related to the above, there is a concern that the productivity will be lowered.

本発明はこのような問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、内側筒部材を外側筒部材内に固着する構成に関し、生産性向上が可能なコモンレールの製造方法を提供することにある。   The present invention has been made in view of such problems, and an object of the present invention is to provide a method of manufacturing a common rail capable of improving productivity with respect to a configuration in which an inner cylindrical member is fixed in an outer cylindrical member. .

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1に記載の発明では、中空部を有するレール本体と、レール本体の長手方向に対し直交する方向に中空部に開口する交差穴部を有し、中空部とは反対側の端部に燃料配管が接続される外側筒部と、交差穴部の内側に設けられ、筒状を呈する内側筒部とを備えるコモンレールの製造方法において、
内側筒部を、外側筒部の交差穴部の内側に組付ける組付工程と、組付工程において組付けられた内側筒部及び外側筒部において、内側筒部の内壁に液体を導入し、液体の内圧力で内壁を塑性変形させる液圧負荷工程と、を備えることを特徴とする。
That is, in the first aspect of the present invention, the rail main body having a hollow portion, the cross hole portion opening in the hollow portion in a direction orthogonal to the longitudinal direction of the rail main body, and the end opposite to the hollow portion are provided. In a method of manufacturing a common rail, comprising an outer cylindrical portion to which fuel piping is connected to a portion, and an inner cylindrical portion provided inside the intersecting hole portion and exhibiting a cylindrical shape,
In the assembly process of assembling the inner cylinder part inside the cross hole part of the outer cylinder part, and in the inner cylinder part and the outer cylinder part assembled in the assembly process, the liquid is introduced into the inner wall of the inner cylinder part, And a hydraulic load step of plastically deforming the inner wall with the internal pressure of the liquid.

これによると、液圧負荷工程では、組付工程により組み立てられた内側筒部及び外側筒部において内側筒部の内壁に液体を導入し、液体の内圧力で内壁を押圧することで内壁が塑性変形される。このような液圧による内壁の塑性変形作用によれば、内側筒部の外壁が塑性変形領域でなく弾性変形領域である場合であっても、内壁への液圧負荷を解除後において、内側筒部の外壁が、液圧負荷前に対し拡径されるので、外側筒部の交差穴部の内壁に対し拡径された内側筒部の外壁を固着させることができる。   According to this, in the hydraulic load process, liquid is introduced into the inner wall of the inner cylinder part in the inner cylinder part and the outer cylinder part assembled by the assembly process, and the inner wall is plasticized by pressing the inner wall with the internal pressure of the liquid. Transformed. According to the plastic deformation action of the inner wall due to such a hydraulic pressure, even when the outer wall of the inner cylinder portion is not a plastic deformation area but an elastic deformation area, the inner cylinder is released after releasing the hydraulic load on the inner wall. Since the outer wall of the part is enlarged in diameter relative to that before the hydraulic load, the outer wall of the inner cylinder part that is enlarged with respect to the inner wall of the cross hole part of the outer cylinder part can be fixed.

故に、先の組付工程では、外側筒部の交差穴部の内壁と、内側筒部の外壁との嵌め合いを、従来技術のように圧入実施のための締りばめといった嵌合状態に設定する必要はなく、隙間ばめといった遊嵌状態に設定することができる。これにより、圧入を前提とした嵌合に係わる部品精度や圧入荷重などの管理が不要となる
以上の請求項1に記載の発明によれば、圧入を前提とした嵌合に係わる部品精度や圧入荷重などの管理が不要のまま、内側筒部材を外側筒部材内に固着する構成を完成させることができるので、生産性向上をなし得るのである。
Therefore, in the previous assembly process, the fitting between the inner wall of the cross hole portion of the outer cylinder part and the outer wall of the inner cylinder part is set to a fitting state such as an interference fit for press-fitting as in the prior art. There is no need to do so, and a loose fit such as a clearance fit can be set. As a result, it is not necessary to manage the parts accuracy and press-fitting load related to the fitting based on the press-fitting. According to the above-described invention, the parts accuracy and press-fitting related to the fitting based on the press-fitting are required. Since it is possible to complete the configuration in which the inner cylinder member is fixed in the outer cylinder member without managing the load and the like, productivity can be improved.

また、請求項2に記載の発明では、組付工程において、内側筒部を、外側筒部の交差穴部に対し中空部側に突出させて一時的に係止することを特徴とする。   The invention according to claim 2 is characterized in that, in the assembling step, the inner cylindrical portion protrudes toward the hollow portion with respect to the intersecting hole portion of the outer cylindrical portion and is temporarily locked.

かかる発明では、外側筒部の交差穴部の内壁と、内側筒部の外壁との嵌め合いが遊嵌状態に設定される場合であっても、組付工程において内側筒部が交差穴部内の内側に組付けるので、外側筒部の交差穴部から内側筒部が移動することが懸念される。しかし、請求項2に記載の発明による組付工程では、内側筒部が、外側筒部の交差穴部に対し中空部側に突出させて係止されるので、交差穴部と内側筒部との相対移動を阻止する組付けができる。   In such an invention, even if the fitting between the inner wall of the intersecting hole portion of the outer tubular portion and the outer wall of the inner tubular portion is set in a loose fitting state, the inner tubular portion is in the intersecting hole portion in the assembly process. Since it is assembled inside, there is a concern that the inner cylinder part moves from the cross hole part of the outer cylinder part. However, in the assembling step according to the second aspect of the present invention, the inner cylindrical portion is projected and locked to the hollow portion side with respect to the intersecting hole portion of the outer tubular portion. Can be assembled to prevent relative movement.

しかも、請求項2に記載の発明によれば、組付工程において内側筒部を外側筒部に対し一時的に係止するというものであるので、中空部に冶具を一時的に挿入することで、内側筒部の中空部側に突出する端部を容易に係止することができる。   Moreover, according to the invention described in claim 2, since the inner cylinder part is temporarily locked to the outer cylinder part in the assembling step, the jig is temporarily inserted into the hollow part. The end portion protruding toward the hollow portion of the inner cylinder portion can be easily locked.

また、請求項3に記載の発明では、中空部を有するレール本体と有し、レール本体の長手方向に対し直交する方向に中空部に開口する交差穴部が設けられるコモンレールの製造方法において、
レール本体を、中空部及び少なくとも交差穴部の開口部を区画形成する内側筒部と、内側筒部の外側に設けられる外側筒部とで形成する二重筒部形成工程と、内側筒部を、外側筒部の内側に組付ける組付工程と、組付工程において組付けられた内側筒部及び外側筒部において、内側筒部の内壁に液体を導入し、液体の内圧力で内壁を塑性変形させる液圧負荷工程と、を備えることを特徴とする。
Further, in the invention according to claim 3, in the method of manufacturing a common rail having a rail main body having a hollow portion and provided with an intersecting hole portion opening in the hollow portion in a direction orthogonal to the longitudinal direction of the rail main body,
A double cylinder part forming step in which the rail body is formed by an inner cylinder part that defines a hollow part and at least an opening of the cross hole part, and an outer cylinder part provided outside the inner cylinder part; In the assembly process of assembling inside the outer cylinder part, and in the inner cylinder part and the outer cylinder part assembled in the assembly process, the liquid is introduced into the inner wall of the inner cylinder part, and the inner wall is plasticized by the internal pressure of the liquid And a hydraulic load step to be deformed.

これによると、液圧負荷工程では、組付工程により組み立てられた内側筒部及び外側筒部において内側筒部の内壁に液体を導入し、液体の内圧力で内壁を押圧することで内壁が塑性変形される。このような液圧による内壁の塑性変形作用によれば、内壁への液圧負荷を解除後において、内側筒部の外壁が、液圧負荷前に対し拡径されるので、外側筒部の内壁に対し拡径された内側筒部の外壁を固着させることができる。   According to this, in the hydraulic load process, liquid is introduced into the inner wall of the inner cylinder part in the inner cylinder part and the outer cylinder part assembled by the assembly process, and the inner wall is plasticized by pressing the inner wall with the internal pressure of the liquid. Transformed. According to the plastic deformation action of the inner wall due to such a hydraulic pressure, the outer wall of the inner cylinder portion is expanded in diameter after the hydraulic load on the inner wall is released, so that the inner wall of the outer cylinder portion is expanded. On the other hand, the outer wall of the inner cylindrical portion whose diameter is increased can be fixed.

故に、先の組付工程では、外側筒部の交差穴部の内壁と、内側筒部の外壁との嵌め合いを、隙間ばめといった遊嵌状態に設定することができるので、圧入を前提とした嵌合に係わる部品精度や圧入荷重などの管理が不要となる。   Therefore, in the previous assembly process, the fit between the inner wall of the cross hole portion of the outer cylinder part and the outer wall of the inner cylinder part can be set in a loose fit state such as a gap fit, so press-fit is assumed. It is not necessary to manage the parts accuracy and press-fitting load related to the fitting.

しかも、請求項3に記載の発明によると、先の二重筒部形成工程では、レール本体において内側筒部と外側筒部が別部材で形成されるため、内側筒部において応力集中し易い交差穴部の開口部周辺の内側筒部の部分の加工が容易となる。   Moreover, according to the invention described in claim 3, in the previous double tube portion forming step, the inner tube portion and the outer tube portion are formed as separate members in the rail body, so that the stress is easily concentrated in the inner tube portion. Processing of the inner cylindrical portion around the opening of the hole portion is facilitated.

以上の請求項3に記載の発明によれば、圧入を前提とした嵌合に係わる部品精度や圧入荷重などの管理が不要のまま、内側筒部材を外側筒部材内に固着する構成を完成させることができるので、生産性向上をなし得るのである。   According to the third aspect of the invention described above, the configuration in which the inner cylindrical member is fixed in the outer cylindrical member is completed without the need for management of component accuracy and press-fitting load related to fitting on the premise of press fitting. Therefore, productivity can be improved.

また、請求項4に記載の発明では、組付工程において、内側筒部及び外側筒部において交差穴部の位置を一致させて一時的に係止することを特徴とする。   The invention according to claim 4 is characterized in that, in the assembling step, the positions of the cross hole portions are matched in the inner cylinder portion and the outer cylinder portion to be temporarily locked.

請求項4に記載の発明によると、組付工程において、内側筒部及び外側筒部において交差穴部の位置を一致させて係止するので、コモンレールの実使用環境において、レール本体の中空部及び交差穴部のうち、交差穴部の開口部周辺の内側筒部の部分が応力集中し易い領域となる。こうした応力集中し易い領域は耐久性低下を招くおそれがある。   According to the invention described in claim 4, in the assembly process, since the positions of the cross hole portions are matched and locked in the inner cylinder portion and the outer cylinder portion, in the actual use environment of the common rail, the hollow portion of the rail body and Of the intersecting hole portion, the portion of the inner cylindrical portion around the opening of the intersecting hole portion is an area where stress is easily concentrated. Such a region where stress is easily concentrated may cause a decrease in durability.

しかし、請求項4に記載の発明による液圧負荷工程では、内側筒部の内壁に塑性変形作用をもたらすことにより、交差穴部の開口部周辺の内側筒部の部分に圧縮残留応力を付与することになる。こうした応力集中し易い領域の圧縮残留応力作用によれば、最大応力を低減できるため、耐久性向上をなし得るのである。   However, in the hydraulic pressure loading process according to the invention described in claim 4, by applying a plastic deformation action to the inner wall of the inner cylindrical portion, compressive residual stress is applied to the portion of the inner cylindrical portion around the opening of the cross hole portion. It will be. According to the compressive residual stress action in the region where stress is likely to concentrate, the maximum stress can be reduced, so that the durability can be improved.

以上の請求項4に記載の発明によれば、液圧負荷工程の実施により、耐久性向上と生産性向上とを同時になし得るのである。   According to the fourth aspect of the present invention, the durability and productivity can be improved at the same time by performing the hydraulic load process.

また、請求項5に記載の発明では、組付工程は、少なくとも内側筒部に封止冶具が取付けられることにより、内側筒部及び外側筒部を係止する係止工程を有していることを特徴とする。   In the invention according to claim 5, the assembling step has a locking step of locking the inner cylindrical portion and the outer cylindrical portion by attaching a sealing jig to at least the inner cylindrical portion. It is characterized by.

これによると、係止工程では、組付工程において少なくとも内側筒部に封止冶具が取付けられることにより、内側筒部及び外側筒部が係止される。これによれば、後の液圧負荷工程において液体の内圧力を受ける内側筒部内の液体容積の大きさが制限されることになる。故に、内圧力を形成する内圧力発生源のエネルギー消費を抑えつつ、封止冶具で封止される内側筒部内の液圧を高め、当該液圧に応じた塑性変形領域を内壁に形成することができる。   According to this, in an engagement process, an inner cylinder part and an outer cylinder part are latched by attaching a sealing jig to at least an inner cylinder part in an assembly process. According to this, the size of the liquid volume in the inner cylinder part that receives the internal pressure of the liquid in the subsequent hydraulic pressure loading process is limited. Therefore, while suppressing the energy consumption of the internal pressure generating source that forms the internal pressure, the liquid pressure in the inner cylinder part sealed with the sealing jig is increased, and a plastic deformation region corresponding to the liquid pressure is formed on the inner wall. Can do.

また、請求項6に記載の発明では、液圧負荷工程において液体の内圧力により内側筒部が外側筒部内に固着された後に、内側筒部から封止冶具を取り外すことにより、封止冶具による一時的な係止を解除する解除工程を備えていることを特徴とする。   In the invention according to claim 6, after the inner cylinder part is fixed in the outer cylinder part by the internal pressure of the liquid in the hydraulic load step, the sealing jig is removed from the inner cylinder part, thereby A release step for releasing the temporary locking is provided.

これによると、内側筒部及び外側筒部の係止に関し、内側筒部への封止冶具の取り付け及び取り外しにより、一時的な係止と、係止の解除とが実現できるので、内側筒部及び外側筒部の双方には特別な加工が不要である。   According to this, regarding the locking of the inner cylinder part and the outer cylinder part, the inner cylinder part can be temporarily locked and unlocked by attaching and removing the sealing jig to the inner cylinder part. No special processing is required for both the outer cylindrical portion and the outer cylindrical portion.

本発明の第1実施形態による製造方法を適用するコモンレールを示す概観図である。It is a general-view figure which shows the common rail to which the manufacturing method by 1st Embodiment of this invention is applied. 図1中のII−II線断面図である。It is the II-II sectional view taken on the line in FIG. コモンレールを搭載する蓄圧式燃料噴射装置の構成を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the structure of the pressure accumulation type fuel-injection apparatus carrying a common rail. 第1実施形態によるコモンレールの製造方法の一例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows an example of the manufacturing method of the common rail by 1st Embodiment. 図4中のV−V線断面図である。It is the VV sectional view taken on the line in FIG. 第2実施形態に係わるコモンレールの製造方法の一例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows an example of the manufacturing method of the common rail concerning 2nd Embodiment. 図6中のVII−VII線断面図である。It is the VII-VII sectional view taken on the line in FIG.

以下、本発明の複数の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各実施形態において対応する構成要素には同一の符合を付すことにより、重複する説明を省略する。   Hereinafter, a plurality of embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, the overlapping description is abbreviate | omitted by attaching | subjecting the same code | symbol to the component corresponding in each embodiment.

(第1実施形態)
図1〜3は、本発明の実施形態によるコモンレールの製造方法の一例を適用するコモンレールを示している。図4及び図5は、コモンレールの製造方法の一例を示すものである。
(First embodiment)
1-3 have shown the common rail which applies an example of the manufacturing method of the common rail by embodiment of this invention. 4 and 5 show an example of a method for manufacturing a common rail.

図1、3に示すように、蓄圧式燃料噴射装置10は、コモンレール30、燃料噴射ポンプ11、および燃料噴射弁12を備えている。燃料噴射ポンプ11は、燃料タンク13から吸入通路14を経由して燃料を吸入する。燃料噴射ポンプ11は、吸入した燃料を所定の圧力まで加圧しコモンレール30に供給する。燃料噴射ポンプ11で余剰となった燃料は、排出通路15を経由して燃料タンク13に排出される。燃料噴射ポンプ11は、「供給通路」としての供給配管16を経由して加圧した燃料をコモンレール30に供給する。コモンレール30は、燃料噴射ポンプ11で加圧された燃料を所定の圧力で維持するように蓄えると共に、当該燃料を、図示しないエンジンの各気筒に搭載される燃料噴射弁12に分配する。   As shown in FIGS. 1 and 3, the accumulator fuel injection device 10 includes a common rail 30, a fuel injection pump 11, and a fuel injection valve 12. The fuel injection pump 11 sucks fuel from the fuel tank 13 via the suction passage 14. The fuel injection pump 11 pressurizes the sucked fuel to a predetermined pressure and supplies it to the common rail 30. The surplus fuel in the fuel injection pump 11 is discharged to the fuel tank 13 via the discharge passage 15. The fuel injection pump 11 supplies pressurized fuel to the common rail 30 via a supply pipe 16 serving as a “supply passage”. The common rail 30 stores the fuel pressurized by the fuel injection pump 11 so as to be maintained at a predetermined pressure, and distributes the fuel to the fuel injection valves 12 mounted in each cylinder of the engine (not shown).

コモンレール30には、圧力センサ31が設けられている。圧力センサ31は、コモンレール30に蓄えられた燃料の圧力を検出する。圧力センサ31は、図示しない電子制御装置に接続されている。電子制御装置は、圧力センサ31で検出したコモンレール30内の燃料の圧力に基づいて燃料噴射ポンプ11から吐出される燃料の流量を調整する。また、コモンレール30には、圧力制御弁32が設けられている。圧力制御弁32は、コモンレール30に蓄えられた燃料の圧力が所定値より大きくなると開弁する。圧力制御弁32が開弁することによってコモンレール30から排出された燃料は、排出通路15を経由して燃料タンク13へ戻される。   A pressure sensor 31 is provided on the common rail 30. The pressure sensor 31 detects the pressure of the fuel stored in the common rail 30. The pressure sensor 31 is connected to an electronic control device (not shown). The electronic control device adjusts the flow rate of the fuel discharged from the fuel injection pump 11 based on the pressure of the fuel in the common rail 30 detected by the pressure sensor 31. The common rail 30 is provided with a pressure control valve 32. The pressure control valve 32 opens when the fuel pressure stored in the common rail 30 becomes greater than a predetermined value. The fuel discharged from the common rail 30 by opening the pressure control valve 32 is returned to the fuel tank 13 via the discharge passage 15.

なお、圧力センサ31並びに圧力制御弁32は、コモンレール30のレール本体40の両軸端部に、ねじ締結などの接合手段により取り付けられている。本実施形態では、圧力センサ31並びに圧力制御弁32に図示しない雄ねじ部が設けれ、コモンレール30の両軸端部に、雄ねじ部とねじ止め可能な雌ねじ部が設けられている。   The pressure sensor 31 and the pressure control valve 32 are attached to both shaft ends of the rail body 40 of the common rail 30 by a joining means such as screw fastening. In this embodiment, the pressure sensor 31 and the pressure control valve 32 are provided with male screw portions (not shown), and the male screw portion and the female screw portion that can be screwed are provided at both shaft end portions of the common rail 30.

コモンレール30は、図1、2に示すようにレール本体40と、「外側筒部」としての配管接続部50とを有している。レール本体40は、中空の筒状に形成されている。図1に示すように、複数の配管接続部50は、レール本体40から径方向外側へ突出する。本実施形態では、配管接続部50が、容器本体40の長手方向(図中の左右方向)に沿って五個所設けられている。五つの配管接続部50のうち一つには、燃料噴射ポンプ11に接続する供給配管16が接続される。残る四つの配管接続部50には、燃料噴射弁12に接続する燃料配管60が接続される。   As shown in FIGS. 1 and 2, the common rail 30 includes a rail body 40 and a pipe connection portion 50 as an “outer cylinder portion”. The rail body 40 is formed in a hollow cylindrical shape. As shown in FIG. 1, the plurality of pipe connection portions 50 protrude radially outward from the rail body 40. In the present embodiment, five pipe connection portions 50 are provided along the longitudinal direction of the container body 40 (the left-right direction in the drawing). A supply pipe 16 connected to the fuel injection pump 11 is connected to one of the five pipe connections 50. Fuel pipes 60 connected to the fuel injection valves 12 are connected to the remaining four pipe connection parts 50.

図2に示すように、筒状のレール本体40は、内部に中空部41が形成されている。中空部41は、レール本体40の長手方向に伸びている。配管接続部50は、レール本体40の長手方向に対し直交する直交方向の外側へ突出している。本実施形態では、配管接続部50は、レール本体40と一体に単一の部材で形成されている。配管接続部50は、中空部41とは反対側の端部に座面部59を有している。座面部59では、配管接続部50の内壁が中空部41側へかけて内径が小さくなる円錐台形状に形成されている。   As shown in FIG. 2, the cylindrical rail body 40 has a hollow portion 41 formed therein. The hollow portion 41 extends in the longitudinal direction of the rail body 40. The pipe connection portion 50 protrudes outward in the orthogonal direction orthogonal to the longitudinal direction of the rail body 40. In the present embodiment, the pipe connection portion 50 is formed as a single member integrally with the rail body 40. The pipe connection part 50 has a seat surface part 59 at the end opposite to the hollow part 41. In the seat surface portion 59, the inner wall of the pipe connection portion 50 is formed in a truncated cone shape whose inner diameter decreases toward the hollow portion 41 side.

配管接続部50は、内周側に配管接続部50を連通する交差穴部51を備えており、交差穴部51は、一方の開口部が中空部41に接続し、他方の開口部が配管接続部50のレール本体40とは反対側の端部の座面部59に開口している。言い換えると、交差穴部51は、配管接続部50及びレール本体40を貫いて中空部41に接続している。   The pipe connecting portion 50 includes an intersecting hole portion 51 that communicates with the pipe connecting portion 50 on the inner peripheral side. The intersecting hole portion 51 has one opening connected to the hollow portion 41 and the other opening connected to the pipe. The connecting portion 50 opens to the seating surface portion 59 at the end opposite to the rail body 40. In other words, the cross hole portion 51 penetrates the pipe connection portion 50 and the rail body 40 and is connected to the hollow portion 41.

交差穴部51は、中空部41側の端部から中空部41とは反対側の端部までほぼ同一の内径に形成されている。なお、本実施形態では、図2に示すように交差穴部51の中心軸が、レール本体40及び中空部41の中心軸(図中の紙面に対し垂直方向)と一致するように配置されているが、交差穴部51の中心軸を中空部41の中心軸からずれるようにオフセット配置されるものであってよい。いずれの配置であっても、交差穴部51の中空部41側の開口部周辺の内壁部分が、上記蓄圧式燃料噴射装置10の運転時にコモンレール30に蓄えられる燃料の圧力によって応力集中し易い領域となる。   The intersecting hole portion 51 is formed with substantially the same inner diameter from the end portion on the hollow portion 41 side to the end portion on the opposite side to the hollow portion 41. In the present embodiment, as shown in FIG. 2, the central axis of the cross hole 51 is arranged so as to coincide with the central axis of the rail body 40 and the hollow part 41 (perpendicular to the paper surface in the drawing). However, the central axis of the cross hole 51 may be offset so as to deviate from the central axis of the hollow portion 41. Regardless of the arrangement, the inner wall portion around the opening on the hollow portion 41 side of the cross hole portion 51 is a region where stress is easily concentrated by the pressure of the fuel stored in the common rail 30 during operation of the accumulator fuel injector 10. It becomes.

配管接続部50の外壁には、燃料配管60及び供給配管16のうちのいずれか配管に接続するための雄ねじ部53が形成されている。雄ねじ部53には、上記配管側の接続構成要素としての接続ナット(図示せず)が取り付けられる。接続ナットの内壁には、雄ねじ部53とねじ止め可能な雌ねじ部が形成されている。接続ナットは、上記配管の本体と係合しており、上記配管の本体は、内部に燃料通路を形成する筒状のパイプである。特定配管の本体は、コモンレール30側の端部の座面部59に押し当てる接続ヘッドを有している。   On the outer wall of the pipe connection portion 50, a male screw portion 53 for connecting to either the fuel pipe 60 or the supply pipe 16 is formed. A connection nut (not shown) as a connection component on the piping side is attached to the male screw portion 53. A male screw part 53 and a female screw part that can be screwed are formed on the inner wall of the connection nut. The connection nut is engaged with the main body of the pipe, and the main body of the pipe is a cylindrical pipe that forms a fuel passage therein. The main body of the specific pipe has a connection head that presses against the seat surface portion 59 at the end on the common rail 30 side.

配管接続部50の交差穴部51には、「内側筒部」としてのブッシュ70が収容されている。ブッシュ70は、筒状に形成されており、交差穴部51と中空部41の間の流路径を絞るものである。燃料配管60を介して交差穴部51に伝播される圧力脈動をブッシュ70で減衰させることにより、当該圧力脈動による中空部41内の圧力変動を抑える。このようなブッシュ70により、コモンレール30から燃料噴射弁に供給される燃料への圧力脈動の影響が抑制される。   A bush 70 as an “inner cylinder part” is accommodated in the cross hole 51 of the pipe connection part 50. The bush 70 is formed in a cylindrical shape and narrows the flow path diameter between the cross hole 51 and the hollow portion 41. The pressure pulsation propagated to the cross hole 51 via the fuel pipe 60 is attenuated by the bush 70, thereby suppressing the pressure fluctuation in the hollow part 41 due to the pressure pulsation. By such a bush 70, the influence of pressure pulsation on the fuel supplied from the common rail 30 to the fuel injection valve is suppressed.

また、本実施形態では、ブッシュ70は、中空部41側に突出するように配置されている。   Moreover, in this embodiment, the bush 70 is arrange | positioned so that it may protrude in the hollow part 41 side.

以上、コモンレール30の基本構成について説明した。以下、第1実施形態のコモンレールの製造方法について、図4、5に基づいて説明する。   The basic configuration of the common rail 30 has been described above. Hereinafter, the manufacturing method of the common rail of 1st Embodiment is demonstrated based on FIG.

(製造方法)
(形成工程)
形成工程では、いずれの要素40、50、70も金属製で形成する。レール本体40及び配管接続部50は、熱間鍛造などにより一体に形成する。そして、当該一体要素40、50内に、中空部41及び交差穴部51を区画形成する内壁42、52を、切削加工により形成する。また、この工程では、配管接続部50とは別部材として、ブッシュ70を、切削加工もしくはプレス加工等により筒状に形成する。その際、ブッシュ70の外径は、交差穴部51の内壁52の内径より小さく径、つまり隙間ばめとなる径を呈するように形成される。
(組付工程)
組付工程は、後述する液圧負荷工程を実施するための前工程である。そのため、ここでは、圧力センサ31及び圧力制御弁32をレール本体40の両軸端部に取付ける最終組付工程ではない。
(Production method)
(Formation process)
In the forming process, all the elements 40, 50, and 70 are made of metal. The rail body 40 and the pipe connection part 50 are integrally formed by hot forging or the like. And the inner walls 42 and 52 which divide and form the hollow part 41 and the cross hole part 51 in the said integrated elements 40 and 50 are formed by cutting. In this process, the bush 70 is formed in a cylindrical shape by cutting or pressing as a separate member from the pipe connecting portion 50. At this time, the outer diameter of the bush 70 is formed to be smaller than the inner diameter of the inner wall 52 of the intersecting hole portion 51, that is, to have a diameter that is a clearance fit.
(Assembly process)
The assembly process is a pre-process for performing a hydraulic load process described later. Therefore, here, this is not the final assembly process in which the pressure sensor 31 and the pressure control valve 32 are attached to both shaft ends of the rail body 40.

この組付工程では、ブッシュ70を配管接続部50の交差穴部51に挿入し、ブッシュ70を交差穴部51に対し所定の位置に係止する。具体的には、図4、5に示す冶具(以下、第1封止冶具)81を使用する。第1封止冶具81は、棒状を呈している。この工程では、封止冶具81をレール本体40の中空部41に挿入し、ブッシュ70の一方軸端部を第1封止冶具81で支持することにより、ブッシュ70を交差穴部51に対し中空部41側に突出する位置で係止する。   In this assembling step, the bush 70 is inserted into the intersecting hole 51 of the pipe connecting portion 50, and the bush 70 is locked at a predetermined position with respect to the intersecting hole 51. Specifically, a jig (hereinafter, first sealing jig) 81 shown in FIGS. 4 and 5 is used. The first sealing jig 81 has a rod shape. In this step, the sealing jig 81 is inserted into the hollow portion 41 of the rail body 40, and one bushing 70 is supported by the first sealing jig 81 to hollow the bush 70 with respect to the cross hole 51. It locks in the position which protrudes to the part 41 side.

第1封止冶具81は、その外周方向に、中空部41の内壁42に沿った曲面部81aと、ブッシュ70の軸端部に接する平坦部81bとを備えることが好ましい。これにより、平坦部81bとブッシュ70の一方軸端部の端面とを当接させる際に、曲面部81aが中空部41の内壁42で支持されるので、平坦部81bとブッシュ70の一方軸端部の端面とが接する接触状態を安定して確保することができる。それにより、ブッシュ70の一方軸端部の端面と、第1封止冶具81の平坦部81bとの接触状態は、面接触により得られが、ブッシュ70の第1封止冶具81への押し当て力の大きさに応じて気密を保つことが可能となる。
(液圧負荷工程)
液圧負荷工程では、ブッシュ70内に作動液を導入し、作動液の液圧による内圧力を、ブッシュ70の内壁72に押し付ける工程であり、この工程では、その内圧力でブッシュ70の内壁72を塑性変形させる。作動液は請求範囲に記載の液体に相当する。
The first sealing jig 81 preferably includes a curved surface portion 81 a along the inner wall 42 of the hollow portion 41 and a flat portion 81 b in contact with the shaft end portion of the bush 70 in the outer peripheral direction. Thus, when the flat portion 81b and the end surface of the one shaft end of the bush 70 are brought into contact with each other, the curved surface portion 81a is supported by the inner wall 42 of the hollow portion 41. The contact state in contact with the end face of the portion can be stably secured. Thereby, the contact state between the end surface of the one end portion of the bush 70 and the flat portion 81b of the first sealing jig 81 can be obtained by surface contact, but the bush 70 is pressed against the first sealing jig 81. It becomes possible to keep airtight according to the magnitude of the force.
(Hydraulic load process)
In the hydraulic pressure loading step, the hydraulic fluid is introduced into the bush 70, and the internal pressure due to the hydraulic pressure of the hydraulic fluid is pressed against the inner wall 72 of the bush 70. In this step, the inner wall 72 of the bush 70 is applied with the internal pressure. Is plastically deformed. The working fluid corresponds to the liquid recited in the claims.

液圧負荷工程では、ブッシュ70の他方軸端部を封止する第2封止冶具82と、「作動液圧発生源」としての高圧発生源90とを使用する。   In the hydraulic pressure loading step, a second sealing jig 82 that seals the other shaft end portion of the bush 70 and a high-pressure generation source 90 as an “operating hydraulic pressure generation source” are used.

第2封止冶具82の先端部は、凸状を呈する円錐面部を有しており、円錐面部は、ブッシュ70の内壁72の角部(エッジ)に、封止可能に押し当てる押当面として機能する。なお、第2封止冶具82の先端部は、上記円錐面部のように円錐面を有するものに限らず、球面を有するものであってもよい。いずれの形状を呈する第2封止冶具82であっても、第1封止冶具81と組合せることで、ブッシュ70の内壁72の内壁空間71が封止される。   The distal end portion of the second sealing jig 82 has a convex conical surface portion, and the conical surface portion functions as a pressing surface that presses against the corner portion (edge) of the inner wall 72 of the bush 70 in a sealable manner. To do. In addition, the front-end | tip part of the 2nd sealing jig 82 is not restricted to what has a conical surface like the said conical surface part, You may have a spherical surface. Even if it is the 2nd sealing jig 82 which exhibits any shape, the inner wall space 71 of the inner wall 72 of the bush 70 is sealed by combining with the 1st sealing jig 81.

高圧発生源90は、作動液を、ブッシュ70の内壁空間71に供給すると共に、封止された内壁空間71の容積を減縮し、作動液を増圧する増圧ピストン(図示せず)を備えている。なお、高圧発生源90と第2封止冶具82との間は、作動液供給通路91で接続されており、作動液供給通路91の容積は内壁空間71の容積量に含まれる。   The high pressure generation source 90 includes a pressure-increasing piston (not shown) that supplies hydraulic fluid to the inner wall space 71 of the bush 70 and reduces the volume of the sealed inner wall space 71 to increase the pressure of the hydraulic fluid. Yes. The high pressure generation source 90 and the second sealing jig 82 are connected by a hydraulic fluid supply passage 91, and the volume of the hydraulic fluid supply passage 91 is included in the volume of the inner wall space 71.

この作動液供給通路91は、作動液供給通路91の通路断面積並びに通路長を小さくすることにより、上記容積量を抑制することが好ましい。   The hydraulic fluid supply passage 91 preferably suppresses the volume by reducing the cross-sectional area and the passage length of the hydraulic fluid supply passage 91.

上記作動液は、オイルなどの作動油を使用する。このような作動油は、作動油を加圧すると、流動性が低下し流動しにくくなる。流動性が過度に低下すると、高圧発生源90側で発生する作動液圧と、内壁空間71内で実際に発生する実作動液圧とが過度にずれるという懸念がある。そのため、作動液は、上記のような作動油のうち、目標内圧力を形成するための液圧範囲において流動性が過度に低下しない程度の特定作動油を使用することが好ましい。   The hydraulic fluid uses hydraulic fluid such as oil. When such hydraulic oil is pressurized, the fluidity is lowered and it is difficult to flow. When the fluidity is excessively lowered, there is a concern that the hydraulic fluid pressure generated on the high pressure generation source 90 side and the actual hydraulic fluid pressure actually generated in the inner wall space 71 are excessively shifted. Therefore, it is preferable to use the specific hydraulic oil whose fluidity is not excessively lowered in the hydraulic pressure range for forming the target internal pressure among the hydraulic oils as described above.

次に、本実施形態では、液圧負荷工程は、作動液充填工程、作動液加圧工程、および解除工程を備えている。   Next, in the present embodiment, the hydraulic load step includes a hydraulic fluid filling step, a hydraulic fluid pressurizing step, and a releasing step.

作動液充填工程では、高圧発生源90からブッシュ70の内壁空間71に作動液を送油することにより、内壁空間71のエア抜きを行なうと共に、内壁空間71内に作動液を充填させる。具体的には、作動液充填工程では、第2封止冶具82のブッシュ70の他方軸端部への押し当て力を比較的低く設定することにより、ブッシュ70と第1封止冶具81の面接触による接触状態を、作動液を流出させ易い状態する。これにより、第2封止冶具82を介して内壁空間71内に流入した作動液は、ブッシュ70の他方軸端部側から外部へ流出するので、当該作動液の流出と共にエア抜きが実施される。   In the hydraulic fluid filling step, the hydraulic fluid is fed from the high-pressure generating source 90 to the inner wall space 71 of the bush 70 to release air from the inner wall space 71 and fill the inner wall space 71 with the hydraulic fluid. Specifically, in the hydraulic fluid filling step, the surface of the bush 70 and the first sealing jig 81 is set by setting the pressing force of the second sealing jig 82 against the other shaft end of the bush 70 relatively low. The contact state due to the contact is in a state in which the hydraulic fluid can easily flow out. As a result, the hydraulic fluid that has flowed into the inner wall space 71 via the second sealing jig 82 flows out from the other shaft end side of the bush 70 to the outside, so that air is vented together with the outflow of the hydraulic fluid. .

作動液充填工程では、エア抜きにより作動液の充填が完了すると、第2封止冶具82による上記押し当て力を、増大させることにより、目標内圧力を形成するための設定値を確保するようにする。   In the hydraulic fluid filling step, when the hydraulic fluid filling is completed by air bleeding, the set force for forming the target internal pressure is secured by increasing the pressing force by the second sealing jig 82. To do.

作動液加圧工程では、高圧発生源90の増圧ピストンを作動させることにより、ブッシュ70の内壁空間71内の作動液圧を、目標内圧力となる目標作動液圧に増圧させる。これにより、目標作動液圧で内壁72を押圧することで内壁72が塑性変形し、内壁72及び外壁73の各径が拡大することになる。   In the hydraulic fluid pressurization step, the hydraulic fluid pressure in the inner wall space 71 of the bush 70 is increased to the target hydraulic fluid pressure that is the target internal pressure by operating the pressure increasing piston of the high pressure generation source 90. Thereby, the inner wall 72 is plastically deformed by pressing the inner wall 72 with the target hydraulic pressure, and the respective diameters of the inner wall 72 and the outer wall 73 are expanded.

このとき、ブッシュ70において全領域が塑性変形しなくとも、一部の領域に塑性変形層が存在する程度であってもよい。言い換えると、内圧力の大きさに応じて内壁72から外壁73への径方向に向かって塑性変形層が拡大することになるが、塑性変形層が内壁72側に塑性変形層が形成され、外壁73側の弾性変形層のままの領域が存在してもよいのである。上記目標作動液圧による内壁72への液圧負荷を解除した後においても、ブッシュ70の外壁73の外径が、液圧負荷前の外径より拡径されているからである。   At this time, even if the entire region of the bush 70 is not plastically deformed, the plastic deformation layer may be present in a part of the region. In other words, the plastic deformation layer expands in the radial direction from the inner wall 72 to the outer wall 73 in accordance with the magnitude of the inner pressure, but the plastic deformation layer is formed on the inner wall 72 side, and the outer wall There may be a region that remains the elastic deformation layer on the 73 side. This is because the outer diameter of the outer wall 73 of the bush 70 is larger than the outer diameter before the hydraulic load even after releasing the hydraulic pressure load on the inner wall 72 due to the target hydraulic pressure.

こうした作動液加圧工程で液圧負荷処理することにより、交差穴部51の内壁52の内径に対しブッシュ70の外壁73の外径の嵌め合い状態が、液圧負荷前の隙間ばめから、液圧負荷後の締りばめに変換される。これにより、液圧負荷後にブッシュ70の外壁73を配管接続部50の内壁52に固着させることができる。   By performing the hydraulic load processing in such a hydraulic fluid pressurizing step, the fitting state of the outer diameter of the outer wall 73 of the bush 70 with respect to the inner diameter of the inner wall 52 of the cross hole 51 is changed from the gap fit before the hydraulic pressure loading. Converted to an interference fit after hydraulic loading. Thereby, the outer wall 73 of the bush 70 can be fixed to the inner wall 52 of the pipe connection part 50 after the hydraulic load.

これにより、上記ブッシュ70と配管接続部50の嵌め合い関係を、従来技術のように形成工程において圧入実施を前提とした締りばめに設定する必要はないので、圧入を前提とした締りばめによる部品精度や圧入荷重などの管理が不要となる。   As a result, it is not necessary to set the fitting relationship between the bush 70 and the pipe connection portion 50 to an interference fit that assumes press-fitting in the forming process as in the prior art. It is not necessary to manage parts accuracy and press-fitting load.

解除工程では、ブッシュ70の内壁空間71への液圧負荷を解除すると共に、第1封止冶具81及び第2封止冶具82をブッシュ70から取り外す。   In the releasing step, the hydraulic load applied to the inner wall space 71 of the bush 70 is released, and the first sealing jig 81 and the second sealing jig 82 are removed from the bush 70.

以上説明した本実施形態では、圧入を前提とした嵌合に係わる部品精度や圧入荷重などの管理が不要のまま、ブッシュ70を配管接続部50の交差穴部51内に固着する構成を完成させることができるので、生産性向上をなし得るのである。   In the present embodiment described above, the configuration in which the bush 70 is fixed in the intersecting hole portion 51 of the pipe connection portion 50 is completed without the management of the component accuracy and the press-fit load related to the fitting on the premise of press fitting. Therefore, productivity can be improved.

また、以上説明した本実施形態において、形成工程後のブッシュ70及び配管接続部50ではその嵌め合い状態が、隙間ばめといった遊嵌状態に設定されている。そのため、組付工程においてブッシュ70を配管接続部50の交差穴部51内に単に挿入することで組付けるだけでは、交差穴部51からブッシュ70が移動し、抜け落ちるおそれがある。しかし、本実施形態では、第1封止冶具81でブッシュ70を支持するので、第1封止冶具81により交差穴部51とブッシュ70との相対移動を阻止する組付けができる。   Moreover, in this embodiment demonstrated above, the fitting state in the bush 70 and the piping connection part 50 after a formation process is set to the loose fitting state called clearance fit. Therefore, if the bush 70 is simply inserted into the intersecting hole 51 of the pipe connecting portion 50 in the assembling process, the bush 70 may move from the intersecting hole 51 and fall off. However, in this embodiment, since the bush 70 is supported by the first sealing jig 81, the first sealing jig 81 can be assembled to prevent relative movement between the cross hole 51 and the bush 70.

しかも、第1封止冶具81は、交差穴部51とブッシュ70との係止に関し、ブッシュ70への取り付け及び取り外しにより、一時的な係止と、係止の解除とが実現できるので、ブッシュ70並びに配管接続部50の双方に特別な加工が不要となる。   In addition, the first sealing jig 81 can be temporarily locked and unlocked by attaching to and removing from the bush 70 with respect to the locking between the cross hole 51 and the bush 70. No special processing is required for both 70 and the pipe connection 50.

また、第1封止冶具81は、中空部41に挿入するだけで、複数のブッシュ70と交差穴部51とを容易に係止することができる。   In addition, the first sealing jig 81 can easily lock the plurality of bushes 70 and the intersecting hole portions 51 simply by being inserted into the hollow portion 41.

また、以上説明した本実施形態では、交差穴部51とブッシュ70との係止を、第1封止冶具81及び第2封止冶具82をブッシュ70に取付けることで実現しており、第1封止冶具81及び第2封止冶具82は、同時にブッシュ70の両軸端部を封止している。これによれば、後の液圧負荷工程において作動液圧を負荷する内壁空間71内の作動液容積の大きさを制限することができる。それ故に、内圧力、即液圧負荷を形成する圧力発生源90のエネルギー消費を抑えつつ、両封止冶具81、82で封止される内壁空間71の液圧を効果的に高めることができ、当該液圧に応じた塑性変形領域をブッシュ70の内壁72に形成することができる。   Further, in the present embodiment described above, the locking between the cross hole 51 and the bush 70 is realized by attaching the first sealing jig 81 and the second sealing jig 82 to the bush 70. The sealing jig 81 and the second sealing jig 82 simultaneously seal both axial ends of the bush 70. According to this, the magnitude | size of the hydraulic fluid volume in the inner wall space 71 which loads hydraulic fluid pressure in a subsequent hydraulic pressure load process can be restrict | limited. Therefore, the hydraulic pressure of the inner wall space 71 sealed by both the sealing jigs 81 and 82 can be effectively increased while suppressing the energy consumption of the pressure generation source 90 that forms the internal pressure and the immediate hydraulic pressure load. A plastic deformation region corresponding to the hydraulic pressure can be formed on the inner wall 72 of the bush 70.

なお、ブッシュ70は、配管接続部50、即ち一体要素40、50の金属母材に比べて硬度が低い金属母材を用いることが好ましい。これによりと、ブッシュ70は、比較的低い液圧負荷であっても塑性変形し易くなる。したがって、同一の液圧負荷に対し塑性変形層の拡大が可能となるので、液圧負荷後にブッシュ70を配管接続部50の内壁52に容易に固着させることができる。   In addition, it is preferable to use the metal base material whose hardness is low for the bush 70 compared with the metal base material of the pipe connection part 50, ie, the integrated elements 40 and 50. As a result, the bush 70 is easily plastically deformed even at a relatively low hydraulic pressure load. Therefore, since the plastic deformation layer can be expanded with respect to the same hydraulic pressure load, the bush 70 can be easily fixed to the inner wall 52 of the pipe connection portion 50 after the hydraulic pressure load.

(第2実施形態)
第2実施形態を図6、7に示す。第2実施形態は第1実施形態の変形例である。第2実施形態では、レール本体40を、内側筒部140と外側筒部240を有する二重筒部構造とする一例を示すものである。図6、7は、コモンレールの製造方法の一例を示すものである。
(Second Embodiment)
A second embodiment is shown in FIGS. The second embodiment is a modification of the first embodiment. In 2nd Embodiment, an example which makes the rail main body 40 the double cylinder part structure which has the inner side cylinder part 140 and the outer side cylinder part 240 is shown. 6 and 7 show an example of a method for manufacturing a common rail.

本実施形態によるコモンレール30の特徴的な製造方法は、内側筒部140と外側筒部240を、圧入実施をすることなく、内側筒部140と外側筒部240を一体的に固着させることにある。   A characteristic manufacturing method of the common rail 30 according to the present embodiment is to integrally fix the inner cylindrical portion 140 and the outer cylindrical portion 240 to each other without press-fitting the inner cylindrical portion 140 and the outer cylindrical portion 240. .

まず、本実施形態によるコモンレール30の構成について以下説明する。図6、7に示すように、レール本体40は、筒状の内側筒部140と、内側筒部140の外側に設けられる外側筒部240とを有し、内側筒部140と外側筒部240とは別部材で形成さている。   First, the configuration of the common rail 30 according to the present embodiment will be described below. As shown in FIGS. 6 and 7, the rail body 40 has a cylindrical inner cylindrical portion 140 and an outer cylindrical portion 240 provided outside the inner cylindrical portion 140, and the inner cylindrical portion 140 and the outer cylindrical portion 240. It is formed by a separate member.

内側筒部140は、中空部41と、交差穴部51において少なくとも中空部41側の開口部とを区画形成している。また、外側筒部240は、図6、7に示すように、内側筒部140の各交差穴部51の一部分51aの位置とほぼ一致するように、一部分51aに対応する各交差穴部51の他部分51bが形成されている。   The inner cylinder part 140 defines the hollow part 41 and at least the opening part on the hollow part 41 side in the intersecting hole part 51. Further, as shown in FIGS. 6 and 7, the outer cylindrical portion 240 is formed in each cross hole 51 corresponding to the portion 51 a so as to substantially coincide with the position of the portion 51 a of each cross hole 51 in the inner cylindrical portion 140. The other part 51b is formed.

なお、ここで、本実施形態では、交差穴部51内に、第1実施形態で説明したブッシュ70を設ける構成であっても、あるいはブッシュ70を設けない構成であっていずれでもよい。   Here, in the present embodiment, the bush 70 described in the first embodiment may be provided in the intersecting hole 51, or the bush 70 may not be provided.

次に、本実施形態によるコモンレール30の製造方法について以下説明する。
(形成工程)
形成工程では、いずれの要素140、240も金属製で形成する。外側筒部240は、熱間鍛造などにより形成する。そして、外側筒部240内には、交差穴部51の他部分51bを区画形成する内壁52を、切削加工により形成する。さらに外側筒部240内には、内側筒部140を内側に収容する内壁242を、切削加工により形成する。
Next, a method for manufacturing the common rail 30 according to the present embodiment will be described below.
(Formation process)
In the forming process, both elements 140 and 240 are made of metal. The outer cylinder part 240 is formed by hot forging or the like. And in the outer side cylinder part 240, the inner wall 52 which divides and forms the other part 51b of the cross hole part 51 is formed by cutting. Furthermore, an inner wall 242 that accommodates the inner cylinder part 140 inside is formed in the outer cylinder part 240 by cutting.

また、この工程では、内側筒部140を、切削加工等の除去加工により形成する。内側筒部140内には、中空部41、及び交差穴部51の上記開口部側を構成する一部分51aを区画形成する内壁52を、切削加工により形成する。その際、内側筒部140の外径は、外側筒部240の内壁242の内径より小さく径、つまり隙間ばめとなる径を呈するように形成する。   In this step, the inner cylinder portion 140 is formed by a removal process such as a cutting process. In the inner cylinder part 140, the hollow part 41 and the inner wall 52 which partitions and forms the part 51a which comprises the said opening part side of the cross hole part 51 are formed by cutting. At this time, the outer diameter of the inner cylindrical portion 140 is formed to be smaller than the inner diameter of the inner wall 242 of the outer cylindrical portion 240, that is, a diameter that is a clearance fit.

なお、この形成工程は、請求範囲に記載の二重筒部形成工程に相当する。
(組付工程)
組付工程は、内側筒部140を外側筒部240の内壁242に挿入し、内側筒部140を、外側筒部240に対し所定の位置に係止する。具体的には、図6、7に示す封止冶具181、182、183を使用する。
In addition, this formation process is corresponded to the double cylinder part formation process as described in a claim.
(Assembly process)
In the assembling step, the inner cylinder part 140 is inserted into the inner wall 242 of the outer cylinder part 240, and the inner cylinder part 140 is locked to a predetermined position with respect to the outer cylinder part 240. Specifically, sealing jigs 181, 182, and 183 shown in FIGS.

第1封止冶具181及び第2封止冶具182は、その先端部が、凸状を呈する円錐面部を有しており、円錐面部は、内側筒部140の内壁42の角部(エッジ)に、封止可能に押し当てる押当面として機能する。また、第3封止冶具183は、その先端部が、凸状を呈する円錐面部を有しており、円錐面部は、内側筒部140の交差穴部51の一部分51aの角部(エッジ)に、封止可能に押し当てる押当面として機能する。   The front ends of the first sealing jig 181 and the second sealing jig 182 have a convex conical surface portion, and the conical surface portion is at the corner (edge) of the inner wall 42 of the inner cylindrical portion 140. It functions as a pressing surface that presses in a sealable manner. In addition, the third sealing jig 183 has a conical surface portion having a convex shape at the tip portion, and the conical surface portion is formed at a corner portion (edge) of a portion 51 a of the intersecting hole portion 51 of the inner cylindrical portion 140. It functions as a pressing surface that presses in a sealable manner.

なお、上記交差穴部51のうちの、内側筒部140の一部分51aの内径は、外側筒部240の一部分51bの内径とほぼ同一径、または一部分51bの内径より僅かに小さいものとする。   In the cross hole 51, the inner diameter of the portion 51a of the inner cylindrical portion 140 is substantially the same as the inner diameter of the portion 51b of the outer cylindrical portion 240 or slightly smaller than the inner diameter of the portion 51b.

この工程では、第1及び第2の封止冶具181、182を内側筒部140の両軸端部に取り付け、また第3封止冶具183の先端部で内側筒部140の交差穴部51の一部分51aを支持する。これら封止冶具181、182、183の内側筒部140への取り付けにより、内側筒部140及び外側筒部240の交差穴部51の両部分51a、51bがほぼ一致するように、内側筒部140及び外側筒部240を係止する。
(液圧負荷工程)
液圧負荷工程では、内側筒部140内に作動液を導入し、作動液の液圧による内圧力(液圧負荷)を、内側筒部140の内壁42押し付ける工程であり、この工程では、その内圧力で、内側筒部140において中空部41の内壁42と、交差穴部51の一部分51a側の内壁52とを塑性変形させる。
In this step, the first and second sealing jigs 181 and 182 are attached to both axial ends of the inner cylinder 140, and the cross hole 51 of the inner cylinder 140 is formed at the tip of the third sealing jig 183. The portion 51a is supported. By attaching these sealing jigs 181, 182, and 183 to the inner cylindrical portion 140, the inner cylindrical portion 140 so that both portions 51 a and 51 b of the intersecting hole portion 51 of the inner cylindrical portion 140 and the outer cylindrical portion 240 substantially coincide with each other. And the outer cylinder part 240 is latched.
(Hydraulic load process)
The hydraulic load step is a step of introducing hydraulic fluid into the inner cylinder portion 140 and pressing the inner pressure (hydraulic load) due to the hydraulic pressure of the hydraulic fluid against the inner wall 42 of the inner cylinder portion 140. In this step, With the internal pressure, the inner wall 42 of the hollow portion 41 and the inner wall 52 on the part 51a side of the cross hole 51 are plastically deformed in the inner cylindrical portion 140.

高圧発生源90は、作動液供給通路91を介して第2封止冶具182に接続されており、高圧発生源90からの作動液は、第2封止冶具182を介して中空部41及び一部分51a側の内壁空間部分に、流入する。封止冶具181、182、183の組合せにより、中空部41及び一部分51a側の内壁空間部分が封止されるのである。   The high pressure generation source 90 is connected to the second sealing jig 182 via the hydraulic fluid supply passage 91, and the hydraulic fluid from the high pressure generation source 90 passes through the second sealing jig 182 and part of the hollow portion 41. It flows into the inner wall space portion on the 51a side. By the combination of the sealing jigs 181, 182, and 183, the hollow portion 41 and the inner wall space portion on the part 51a side are sealed.

作動液充填工程では、高圧発生源90から内側筒部140の中空部41及び一部分51a側の内壁空間部分に作動液を送油することにより、中空部41及び一部分51a側の内壁空間部分のエア抜きを行なうと共に、中空部41及び一部分51a側の内壁空間部分内に作動液を充填させる。具体的には、例えば複数の第3封止冶具183のうちのいずれか一つの特定第3封止冶具の、内側筒部140への押し当て力を比較的低く設定することにより、特定第3封止冶具周辺から作動液を流出させることができる。その結果、作動液の流出と共にエア抜きが容易に実施できる。   In the hydraulic fluid filling step, the hydraulic fluid is fed from the high-pressure generation source 90 to the hollow portion 41 and the inner wall space portion on the side of the portion 51a of the inner cylinder portion 140, thereby air in the inner wall space portion on the side of the hollow portion 41 and the portion 51a. In addition, the working fluid is filled in the hollow portion 41 and the inner wall space portion on the side of the portion 51a. Specifically, for example, by setting the pressing force of any one specific third sealing jig among the plurality of third sealing jigs 183 to the inner cylindrical portion 140 to be relatively low, the specific third The working fluid can flow out from the periphery of the sealing jig. As a result, the air can be easily removed along with the outflow of the hydraulic fluid.

作動液充填工程では、エア抜きにより作動液の充填が完了すると、特定第3封止冶具による上記押し当て力を増大させることにより、目標内圧力(液圧負荷)を形成するための設定値を確保するようにする。   In the hydraulic fluid filling step, when filling of the hydraulic fluid by air bleeding is completed, the set value for forming the target internal pressure (hydraulic load) is increased by increasing the pressing force by the specific third sealing jig. Make sure to secure.

作動液加圧工程では、高圧発生源90の増圧ピストンを作動させることにより、内側筒部140の中空部41及び一部分51a側の内壁空間部分内の作動液圧を、目標内圧力となる目標作動液圧に増圧させる。これにより、内側筒部140の外壁143の外径を、液圧負荷前より拡径させることができるので、圧入を前提とした嵌合に係わる部品精度や圧入荷重などの管理が不要のまま、内側筒部140を外側筒部240に固着する構成を完成させることができる。   In the hydraulic fluid pressurization step, the hydraulic fluid pressure in the hollow portion 41 of the inner cylindrical portion 140 and the inner wall space portion on the side of the portion 51a is set to a target internal pressure by operating the pressure increasing piston of the high pressure generation source 90. Increase to hydraulic fluid pressure. Thereby, since the outer diameter of the outer wall 143 of the inner cylinder part 140 can be expanded from before the hydraulic pressure load, management of component accuracy and press-fitting load related to fitting on the premise of press-fitting is unnecessary, The structure which adheres the inner cylinder part 140 to the outer cylinder part 240 can be completed.

このとき、設定する液圧負荷(内圧力)の大きさとしては、内側筒部140において全領域に塑性変形層を形成する程度の液圧負荷に設定するよりは、一部の領域に塑性変形層が存在する程度の液圧負荷に設定されていることが好ましい。これにより、中空部41及び一部分51a側の内壁空間部分に対応する内壁42及び内壁52には、液圧負荷解除後において、復元しようとする弾性変形層の収縮作用により、塑性変形層に圧縮残留応力を発生し得るのである。   At this time, the magnitude of the hydraulic load (internal pressure) to be set is plastic deformation in a part of the region, rather than setting the hydraulic load to such an extent that a plastic deformation layer is formed in the entire region in the inner cylindrical portion 140. It is preferable to set the hydraulic load so that the layer exists. As a result, the inner wall 42 and the inner wall 52 corresponding to the hollow portion 41 and the inner wall space portion on the part 51a side are compressed and retained in the plastic deformation layer by the shrinking action of the elastic deformation layer to be restored after the hydraulic load is released. Stress can be generated.

特に上記内壁42及び内壁52のうち、交差穴部51の一部分51a側の開口部周辺の内壁42及び内壁52の部分では、応力集中し易い。こうした応力集中し易い領域は耐久性低下を招くおそれがある。   In particular, among the inner wall 42 and the inner wall 52, stress concentration tends to occur in the inner wall 42 and the inner wall 52 around the opening on the part 51 a side of the cross hole 51. Such a region where stress is easily concentrated may cause a decrease in durability.

これに対し、本実施形態では、液圧負荷工程で内側筒部140を塑性変形させることにより、圧縮残留応力を内壁42及び内壁52に発生させることを利用し、上記応力集中し易い開口部周辺の内壁42及び内壁52の部分に圧縮残留応力を付与することができる。これにより、上記応力集中し易い上記領域の開口部周辺の内壁42及び内壁52の部分に発生する最大応力を、予め付与した圧縮残留応力により低減できるので、レール本体40の耐久性の向上が図れる。   On the other hand, in the present embodiment, the inner cylinder portion 140 is plastically deformed in the hydraulic load step, thereby generating compressive residual stress in the inner wall 42 and the inner wall 52, and the periphery of the opening portion where the stress is easily concentrated. The compressive residual stress can be applied to the inner wall 42 and the inner wall 52 of the first wall. As a result, the maximum stress generated in the inner wall 42 and the inner wall 52 around the opening in the region where the stress is likely to be concentrated can be reduced by the pre-applied compressive residual stress, so that the durability of the rail body 40 can be improved. .

また、以上説明した本実施形態では、形成工程は、レール本体40において内側筒部140と外側筒部240が別部材で形成されるため、内側筒部140において応力集中し易い上記領域の開口部周辺の内壁42及び内壁52の部分の加工が容易となる。これにより、生産性向上に関し、圧入を前提とした嵌合に係わる部品精度や圧入荷重などの管理が不要のまま、内側筒部140を外側筒部240内に固着する構成を完成させるということに加えて、更に効果的に生産性向上をなし得るのである。   Further, in the present embodiment described above, since the inner cylindrical portion 140 and the outer cylindrical portion 240 are formed as separate members in the rail body 40, the forming step is an opening portion in the region where stress concentration is likely to occur in the inner cylindrical portion 140. The peripheral inner wall 42 and inner wall 52 can be easily processed. As a result, regarding the improvement of productivity, the configuration in which the inner cylinder part 140 is fixed in the outer cylinder part 240 is completed without the management of the component accuracy and the press-fitting load related to the fitting on the premise of press-fitting. In addition, productivity can be improved more effectively.

なお、内側筒部140の金属母材の硬度の大きさは、その硬度の大きさの増加に応じて発生する塑性変形の大きさが減少する一方、発生する圧縮残留応力が増加することになる。そのため、内側筒部140の硬度は、内側筒部140及び外側筒部240を固着する構成と、予め付与すべき圧縮残留応力の大きさとを両立する硬度範囲に設定することが好ましい。   In addition, the magnitude of the hardness of the metal base material of the inner cylinder part 140 decreases the magnitude of the plastic deformation that occurs as the magnitude of the hardness increases, while increasing the generated compressive residual stress. . Therefore, it is preferable that the hardness of the inner cylinder part 140 is set to a hardness range in which the configuration in which the inner cylinder part 140 and the outer cylinder part 240 are fixed and the magnitude of the compressive residual stress to be applied in advance are compatible.

(他の実施形態)
以上、本発明の複数の実施形態について説明したが、本発明はそれらの実施形態に限定して解釈されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態に適用することができる。
(Other embodiments)
Although a plurality of embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not construed as being limited to these embodiments, and can be applied to various embodiments without departing from the scope of the present invention. .

(1)以上説明した本実施形態では、液圧負荷工程で使用する作動液を、オイルなどの作動油としたが、これに限らず、設定する液圧負荷範囲において流動性を有する液体であればいずれの液体であってもよい。   (1) In the present embodiment described above, the hydraulic fluid used in the hydraulic load step is hydraulic fluid such as oil. However, the present invention is not limited to this, and any fluid having fluidity in the set hydraulic load range may be used. Any liquid may be used.

(2)第1実施形態では、「内側筒部」としてのブッシュ70の長さを、交差穴部51に対し中空部41側に突出するような長さに設定したが、ブッシュ70の長さを、交差穴部51内に収まる長さに設定してもよい。   (2) In the first embodiment, the length of the bush 70 as the “inner cylinder part” is set so as to protrude toward the hollow part 41 with respect to the intersecting hole part 51. May be set to a length that fits within the cross hole 51.

(3)また、第2実施形態では、交差穴部51において内側筒部140の一部分51a及び外側筒部240の一部分51bの内径をほぼ同一径とした。これに限らず、内側筒部140の一部分51aの内径を、外側筒部240の一部分51bの内径に対し、絞り部の如く小さく設定してもよい。   (3) Moreover, in 2nd Embodiment, the internal diameter of the part 51a of the inner side cylinder part 140 and the part 51b of the outer side cylinder part 240 was made into the substantially same diameter in the cross hole part 51. FIG. Not limited to this, the inner diameter of the part 51a of the inner cylinder part 140 may be set smaller than the inner diameter of the part 51b of the outer cylinder part 240 like a throttle part.

このように内側筒部140の一部分51aの内径を絞り部の如く小さく設定する場合、燃料配管60を介して交差穴部51に伝播される圧力脈動を、一部分51aの絞り部(オリフィス)機能により減衰させることにより、当該圧力脈動による中空部41内の圧力変動を抑えることもできる。   When the inner diameter of the portion 51a of the inner cylindrical portion 140 is set as small as the throttle portion in this way, the pressure pulsation transmitted to the cross hole portion 51 through the fuel pipe 60 is caused by the throttle portion (orifice) function of the portion 51a. By attenuating, the pressure fluctuation in the hollow portion 41 due to the pressure pulsation can be suppressed.

10 蓄圧式燃料噴射装置
12 燃料噴射弁
16 供給配管(供給通路)
30 コモンレール
31 圧力センサ
32 圧力制御弁
40 レール本体
41 中空部
42 内壁
50 配管接続部(外側筒部)
51 交差穴部
52 内壁
53 雄ねじ部
59 座面部
60 燃料配管
70 ブッシュ(内側筒部)
71 内壁空間
72 内壁
81 第1封止冶具(封止冶具)
82 第2封止冶具(封止冶具)
90 高圧発生源(内圧力発生源)
91 作動液供給通路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Accumulation type fuel injection device 12 Fuel injection valve 16 Supply piping (supply passage)
30 Common rail 31 Pressure sensor 32 Pressure control valve 40 Rail body 41 Hollow part 42 Inner wall 50 Piping connection part (outer cylinder part)
51 Crossing hole part 52 Inner wall 53 Male thread part 59 Seat surface part 60 Fuel piping 70 Bush (inner cylinder part)
71 inner wall space 72 inner wall 81 first sealing jig (sealing jig)
82 Second sealing jig (sealing jig)
90 High pressure source (Internal pressure source)
91 Hydraulic fluid supply passage

Claims (6)

中空部を有するレール本体と、前記レール本体の長手方向に対し直交する方向に前記中空部に開口する交差穴部を有し、前記中空部とは反対側の端部に燃料配管が接続される外側筒部と、前記交差穴部の内側に設けられ、筒状を呈する内側筒部とを備えるコモンレールの製造方法において、
前記内側筒部を、前記外側筒部の前記交差穴部の内側に組付ける組付工程と、
前記組付工程において組付けられた前記内側筒部及び前記外側筒部において、前記内側筒部の内壁に液体を導入し、前記液体の内圧力で前記内壁を塑性変形させる液圧負荷工程と、
を備えることを特徴とするコモンレールの製造方法。
A rail body having a hollow portion, a cross hole portion opening in the hollow portion in a direction orthogonal to the longitudinal direction of the rail body, and a fuel pipe connected to an end opposite to the hollow portion In a method for manufacturing a common rail, comprising an outer cylindrical portion and an inner cylindrical portion provided inside the intersecting hole portion and exhibiting a cylindrical shape,
An assembling step of assembling the inner cylinder part inside the intersecting hole part of the outer cylinder part;
In the inner tube portion and the outer tube portion assembled in the assembly step, a liquid is introduced into the inner wall of the inner tube portion, and the inner wall is plastically deformed by the inner pressure of the liquid; and
A method of manufacturing a common rail, comprising:
前記組付け工程において、前記内側筒部を、前記外側筒部の前記交差穴部に対し前記中空部側に突出させて一時的に係止することを特徴とする請求項1に記載のコモンレールの製造方法。   2. The common rail according to claim 1, wherein, in the assembling step, the inner cylindrical portion is protruded toward the hollow portion with respect to the intersecting hole portion of the outer cylindrical portion and temporarily locked. Production method. 中空部を有するレール本体と有し、前記レール本体の長手方向に対し直交する方向に前記中空部に開口する交差穴部が設けられるコモンレールの製造方法において、
前記レール本体を、前記中空部及び少なくとも前記交差穴部の開口部を区画形成する内側筒部と、前記内側筒部の外側に設けられる外側筒部とで形成する二重筒部形成工程と、
前記内側筒部を、前記外側筒部の内側に組付ける組付工程と、
前記組付工程において組付けられた前記内側筒部及び前記外側筒部において、前記内側筒部の内壁に液体を導入し、前記液体の内圧力で前記内壁を塑性変形させる液圧負荷工程と、
を備えることを特徴とするコモンレールの製造方法。
In the method of manufacturing a common rail, which has a rail body having a hollow portion, and is provided with an intersecting hole portion opening in the hollow portion in a direction orthogonal to the longitudinal direction of the rail body,
A double cylinder part forming step in which the rail body is formed by an inner cylinder part that defines the hollow part and at least an opening of the cross hole part, and an outer cylinder part provided outside the inner cylinder part;
An assembling step of assembling the inner cylinder part inside the outer cylinder part;
In the inner tube portion and the outer tube portion assembled in the assembly step, a liquid is introduced into the inner wall of the inner tube portion, and the inner wall is plastically deformed by the inner pressure of the liquid; and
A method of manufacturing a common rail, comprising:
前記組付工程において、前記内側筒部及び前記外側筒部において前記交差穴部の位置を一致させて一時的に係止することを特徴とする請求項3に記載のコモンレールの製造方法。   4. The method of manufacturing a common rail according to claim 3, wherein in the assembling step, the positions of the intersecting hole portions are matched in the inner cylindrical portion and the outer cylindrical portion, and are temporarily locked. 前記組付工程は、少なくとも前記内側筒部に封止冶具が取付けられることにより、前記内側筒部及び前記外側筒部を係止する係止工程を有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コモンレールの製造方法。   The assembly process includes a locking step of locking the inner cylindrical portion and the outer cylindrical portion by attaching a sealing jig to at least the inner cylindrical portion. The manufacturing method of the common rail as described in any one of Claim 4. 前記液圧負荷工程において前記液体の内圧力により前記内側筒部が前記外側筒部内に固着された後に、前記内側筒部から前記封止冶具を取り外すことにより、前記封止冶具による一時的な係止を解除する解除工程を備えていることを特徴とする請求項5に記載のコモンレールの製造方法。   After the inner cylinder part is fixed in the outer cylinder part by the internal pressure of the liquid in the hydraulic load step, the sealing jig is removed from the inner cylinder part, thereby temporarily engaging the sealing jig. The method for manufacturing a common rail according to claim 5, further comprising a releasing step for releasing the stop.
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