JP2012188960A - Fuel supply device for internal combustion engine and high pressure pump for internal combustion engine - Google Patents

Fuel supply device for internal combustion engine and high pressure pump for internal combustion engine Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To maintain the fuel pressure on the downstream side of an ejection valve in a high pressure passage to an appropriate level during normal operation of a high pressure pump and to restrain stall of the engine at an abnormal operation of the high pressure pump.SOLUTION: The fuel supply device comprises an ejection valve 19 provided in a high pressure passage to be opened when the fuel pressure from a compression chamber is the same as or higher than the ejection pressure for allowing pressure feed of the fuel to the fuel injection valve side; a relief valve 30 provided in a relief passage 40 for detouring the ejection valve 19 in the high pressure passage to be opened when the downstream side fuel pressure being the pressure of the fuel on the downstream side of the ejection valve 19 is the same as or higher than the relief pressure for relieving a part of the fuel to the upstream side of the ejection valve 19, and a holding mechanism (A) for holding the relief valve 30 in an open state when the downstream side fuel pressure is the same as or higher than an abnormal pressure higher than the maximum value of a range of the downstream side fuel pressure during normal operation of the high pressure pump.

Description

本発明は、筒内噴射式の内燃機関の燃料供給装置及び内燃機関の高圧ポンプに関する。   The present invention relates to a fuel supply device for a direct injection internal combustion engine and a high pressure pump for the internal combustion engine.

従来、この種の内燃機関の燃料供給装置及び内燃機関の高圧ポンプとしては、例えば特許文献1に記載のものがある。特許文献1に記載のものも含め従来一般の燃料供給装置では、燃料タンク内に貯留されている燃料がフィードポンプにより加圧されるとともに、低圧通路を介して高圧ポンプに圧送される。そして、高圧ポンプにより更に加圧された燃料は高圧通路を介して燃料噴射弁に圧送され、燃料噴射弁から気筒内に直接噴射される。   Conventionally, as a fuel supply device for this type of internal combustion engine and a high-pressure pump for the internal combustion engine, for example, there is one disclosed in Patent Document 1. In the conventional general fuel supply apparatus including the one described in Patent Document 1, the fuel stored in the fuel tank is pressurized by the feed pump and is pumped to the high pressure pump via the low pressure passage. The fuel further pressurized by the high-pressure pump is pumped to the fuel injection valve through the high-pressure passage, and is directly injected into the cylinder from the fuel injection valve.

ここで、高圧ポンプは、機関駆動式のカムによって加圧室内を往復動するプランジャを備えており、このプランジャにより加圧室に吸入された燃料が加圧される。また、低圧通路と加圧室との間には電磁駆動式のスピル弁が設けられており、プランジャの往復動に対してスピル弁の開閉タイミングを変更することにより、加圧室内に吸入される燃料量、すなわち加圧室から高圧通路に吐出される吐出量が変更されるようになっている。   Here, the high-pressure pump includes a plunger that reciprocates in the pressurizing chamber by an engine-driven cam, and the fuel sucked into the pressurizing chamber is pressurized by the plunger. Further, an electromagnetically driven spill valve is provided between the low pressure passage and the pressurizing chamber, and the suction is taken into the pressurizing chamber by changing the opening / closing timing of the spill valve with respect to the reciprocating motion of the plunger. The amount of fuel, that is, the discharge amount discharged from the pressurizing chamber to the high-pressure passage is changed.

また、高圧通路には吐出弁が設けられており、加圧室側からの燃料の圧力が所定の吐出圧以上となると吐出弁が開弁することで吐出弁よりも下流側の燃料圧力が一定にされている。   In addition, a discharge valve is provided in the high-pressure passage, and when the pressure of fuel from the pressurizing chamber becomes equal to or higher than a predetermined discharge pressure, the discharge valve opens to keep the fuel pressure downstream of the discharge valve constant. Has been.

特開2009―103101号公報JP 2009-103101 A

ところで、例えば高温再始動時には、高圧通路を構成する燃料配管の温度が高くなっており、同燃料配管内の燃料の温度が高くなっている。このため、燃料の圧力が過度に高くなり、燃料噴射制御を的確に行なうことができなくなるおそれがある。   By the way, at the time of high temperature restart, for example, the temperature of the fuel pipe constituting the high pressure passage is high, and the temperature of the fuel in the fuel pipe is high. For this reason, the pressure of the fuel becomes excessively high, and there is a possibility that the fuel injection control cannot be performed accurately.

また、スピル弁のニードルが折損する等、高圧ポンプに異常が生じると、高圧ポンプによる燃料の吐出量が最大吐出量に固定されてしまう。この場合、高圧通路内の燃料の圧力が更に上昇することで、燃料噴射弁を開弁させることができず、内燃機関の運転が停止するおそれがある。   In addition, when an abnormality occurs in the high pressure pump, such as a broken spill valve needle, the amount of fuel discharged by the high pressure pump is fixed to the maximum discharge amount. In this case, if the pressure of the fuel in the high pressure passage further increases, the fuel injection valve cannot be opened, and the operation of the internal combustion engine may stop.

本発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、高圧ポンプの正常時には高圧通路において吐出弁よりも下流側の燃料の圧力を適正な大きさに維持するとともに、高圧ポンプの異常時には機関停止を抑制することのできる内燃機関の燃料供給装置及び内燃機関の高圧ポンプを提供することにある。   The present invention has been made in view of such circumstances, and its purpose is to maintain the pressure of the fuel downstream of the discharge valve in the high pressure passage at an appropriate level when the high pressure pump is normal, and An object of the present invention is to provide a fuel supply device for an internal combustion engine and a high-pressure pump for the internal combustion engine that can suppress the engine stop when an abnormality occurs.

以下、上記課題を解決するための手段及びその作用効果について記載する。
請求項1に記載の発明は、低圧通路を介して供給される低圧燃料を吸入して加圧室で加圧するとともに高圧通路を介して燃料噴射弁に圧送する高圧ポンプと、前記高圧通路に設けられるとともに前記加圧室側からの燃料の圧力が所定の吐出圧以上となると開弁して前記燃料噴射弁側への燃料の圧送を許容する吐出弁とを備える内燃機関の燃料供給装置において、前記高圧通路において前記吐出弁を迂回するリリーフ通路に設けられる弁であって前記吐出弁よりも下流側の燃料の圧力である下流側燃圧がリリーフ圧以上になると開弁して燃料の一部を前記吐出弁の上流側にリリーフするリリーフ弁と、前記下流側燃圧が高圧ポンプの正常時に取り得る範囲の最大値よりも高い異常時圧力以上となったときに前記リリーフ弁を開弁状態に保持する保持機構と、前記保持機構により前記リリーフ弁が開弁状態に保持された場合には、前記低圧燃料を前記燃料噴射弁から噴射するように同燃料噴射弁を制御する噴射制御部と、を備えてなることをその要旨としている。
Hereinafter, means for solving the above-described problems and the effects thereof will be described.
The invention according to claim 1 is provided with a high pressure pump that sucks low pressure fuel supplied through the low pressure passage and pressurizes the low pressure fuel in the pressurizing chamber and pumps the low pressure fuel to the fuel injection valve through the high pressure passage. A fuel supply device for an internal combustion engine comprising: a discharge valve that opens when the pressure of the fuel from the pressurizing chamber side becomes equal to or higher than a predetermined discharge pressure, and allows the fuel to be pumped to the fuel injection valve side; A valve provided in a relief passage that bypasses the discharge valve in the high-pressure passage and opens when a downstream fuel pressure, which is a pressure of fuel downstream of the discharge valve, becomes equal to or higher than a relief pressure, and part of the fuel is opened. A relief valve that relieves upstream of the discharge valve, and holds the relief valve open when the downstream fuel pressure exceeds the abnormal pressure that is higher than the maximum value that can be taken when the high-pressure pump is normal Do And an injection control unit that controls the fuel injection valve to inject the low-pressure fuel from the fuel injection valve when the relief valve is held in the open state by the holding mechanism. The gist of this is.

同構成によれば、高圧ポンプの正常時には、リリーフ弁の弁体に対して、ばねの付勢力と加圧室からの燃料の圧力である背圧とが閉弁方向に作用する一方、下流側燃圧が開弁方向に作用する。そして、高圧ポンプの圧送行程においては加圧室内の燃料の圧力が高められ、背圧が大きくなるため、弁体に対して閉弁方向に作用する力が開弁方向に作用する力を常に上回るようになる。従って、リリーフ弁が開弁することはない。   According to this configuration, when the high-pressure pump is operating normally, the urging force of the spring and the back pressure, which is the pressure of the fuel from the pressurizing chamber, act on the valve body of the relief valve in the valve closing direction. Fuel pressure acts in the valve opening direction. In the high pressure pump, the pressure of the fuel in the pressurizing chamber is increased and the back pressure increases, so that the force acting on the valve body in the valve closing direction always exceeds the force acting on the valve opening direction. It becomes like this. Therefore, the relief valve does not open.

また、高圧ポンプの吸入行程においては、加圧室の燃料の圧力が下流側燃圧よりも低くなる。ここで、高温再始動時のように高圧通路を構成する燃料配管の温度が高くなっている場合には、同燃料配管内の燃料の温度が高く、これに伴い燃料の圧力が上昇するため、下流側燃圧がリリーフ圧以上となることがある。この場合、リリーフ弁の弁体に対して閉弁方向に作用する力が開弁方向に作用する力を下回るようになる。このため、リリーフ弁が開弁して燃料がリリーフされ、下流側燃圧が低下するようになる。   In the suction stroke of the high pressure pump, the fuel pressure in the pressurizing chamber is lower than the downstream fuel pressure. Here, when the temperature of the fuel pipe that constitutes the high-pressure passage is high as in the high temperature restart, the temperature of the fuel in the fuel pipe is high, and the fuel pressure increases accordingly, The downstream fuel pressure may be higher than the relief pressure. In this case, the force acting in the valve closing direction on the valve body of the relief valve is less than the force acting in the valve opening direction. For this reason, the relief valve is opened, the fuel is relieved, and the downstream fuel pressure decreases.

このように、リリーフ弁は基本的には閉弁されているが、下流側燃圧がリリーフ圧以上となったときには吸入行程に開弁されることで、下流側燃圧を適正な大きさに維持することができるようになる。   As described above, the relief valve is basically closed, but when the downstream side fuel pressure becomes equal to or higher than the relief pressure, the relief side valve is opened during the intake stroke to maintain the downstream side fuel pressure at an appropriate level. Will be able to.

一方、高圧ポンプによる燃料の吐出量が最大吐出量に固定されてしまう異常が生じ、下流側燃圧が高圧ポンプの正常時に取り得る範囲の最大値よりも高い異常時圧力以上となったときには、リリーフ弁が開弁状態に保持される。このため、低圧通路を介して加圧室に供給された低圧燃料は昇圧されることなくリリーフ弁及び高圧通路を介して燃料噴射弁に圧送されるようになる。そして、こうした低い燃料圧力に応じて燃料噴射弁の開弁時間等を制御することで、内燃機関の運転を継続させることができるようになる。   On the other hand, when an abnormality occurs in which the fuel discharge amount by the high-pressure pump is fixed to the maximum discharge amount, and the downstream side fuel pressure becomes higher than the abnormal pressure higher than the maximum value that can be taken when the high-pressure pump is normal, The valve is held open. For this reason, the low-pressure fuel supplied to the pressurizing chamber via the low-pressure passage is pumped to the fuel injection valve via the relief valve and the high-pressure passage without being pressurized. The operation of the internal combustion engine can be continued by controlling the valve opening time of the fuel injection valve in accordance with the low fuel pressure.

従って、高圧ポンプの正常時には高圧通路において吐出弁よりも下流側の燃料の圧力を適正な大きさに維持するとともに、高圧ポンプの異常時であっても機関運転を継続させることができる。   Therefore, when the high pressure pump is normal, the pressure of the fuel downstream of the discharge valve in the high pressure passage can be maintained at an appropriate level, and the engine operation can be continued even when the high pressure pump is abnormal.

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の内燃機関の燃料供給装置において、前記保持機構は、前記リリーフ弁の弁体の移動を機械的に制限して同リリーフ弁を開弁状態に保持するように構成されてなることをその要旨としている。   According to a second aspect of the present invention, in the fuel supply device for an internal combustion engine according to the first aspect, the holding mechanism mechanically restricts movement of the valve body of the relief valve and opens the relief valve. The gist of the invention is that it is configured to be held at the same time.

同構成によれば、リリーフ弁を開弁状態に保持するための電気的な構成、或いは磁気的な構成が不要であるため、保持機構を容易に具現化することができる。
請求項2に記載の内燃機関の燃料供給装置は、請求項3に記載の発明によるように、前記保持機構は、前記弁体の周面に形成される凹部と、前記弁体の周面に向けて付勢される制限部とを備え、前記弁体の変位量が増大して所定量となったときに同弁体の凹部に前記制限部が嵌合されることにより同弁体の移動を機械的に制限するように構成されてなるといった態様をもって具体化することができる。この場合、弁体の変位量が増大して所定量となったときに同弁体の凹部に制限部が嵌合されることにより、同弁体の移動が機械的に制限されるようになる。従って、保持機構を簡易な構成とすることができる。
According to this configuration, since an electrical configuration or a magnetic configuration for holding the relief valve in the open state is unnecessary, the holding mechanism can be easily realized.
According to a fuel supply device for an internal combustion engine according to a second aspect of the present invention, as in the invention according to the third aspect, the holding mechanism includes a recess formed in a peripheral surface of the valve body and a peripheral surface of the valve body. A restricting portion that is biased toward the valve body, and when the displacement amount of the valve body increases to a predetermined amount, the restricting portion is fitted into a concave portion of the valve body to move the valve body. The embodiment can be embodied in such a manner that it is configured to mechanically limit. In this case, when the displacement amount of the valve body increases to become a predetermined amount, the movement of the valve body is mechanically restricted by fitting the restriction portion into the concave portion of the valve body. . Therefore, the holding mechanism can have a simple configuration.

請求項4に記載の発明は、請求項1〜請求項3のいずれか一項に記載の内燃機関の燃料供給装置において、前記リリーフ弁は前記高圧ポンプと一体形成されてなることをその要旨としている。   According to a fourth aspect of the present invention, in the fuel supply device for an internal combustion engine according to any one of the first to third aspects, the relief valve is integrally formed with the high-pressure pump. Yes.

同構成によれば、燃料供給装置全体の構成を簡易なものとすることができる。
請求項5に記載の発明は、低圧通路を介して供給される低圧燃料を吸入して加圧室で加圧するとともに高圧通路を介して燃料噴射弁に圧送する高圧ポンプであって、前記高圧通路に設けられるとともに前記加圧室側からの燃料の圧力が所定の吐出圧以上となると開弁して前記燃料噴射弁側への燃料の圧送を許容する吐出弁を備える内燃機関の高圧ポンプにおいて、前記高圧通路において前記吐出弁を迂回するリリーフ通路に設けられる弁であって前記吐出弁よりも下流側の燃料の圧力である下流側燃圧がリリーフ圧以上になると開弁して燃料の一部を前記吐出弁の上流側にリリーフするリリーフ弁と、前記下流側燃圧が高圧ポンプの正常時に取り得る範囲の最大値よりも高い異常時圧力以上となったときに前記リリーフ弁を開弁状態に保持する保持機構と、を備えることをその要旨としている。
According to this configuration, the configuration of the entire fuel supply device can be simplified.
The invention according to claim 5 is a high-pressure pump that sucks low-pressure fuel supplied through the low-pressure passage, pressurizes the low-pressure fuel in the pressurizing chamber, and pumps the low-pressure fuel to the fuel injection valve through the high-pressure passage. An internal combustion engine having a discharge valve that opens when the pressure of the fuel from the pressurizing chamber side becomes equal to or higher than a predetermined discharge pressure and allows the fuel to be pumped to the fuel injection valve side. A valve provided in a relief passage that bypasses the discharge valve in the high-pressure passage and opens when a downstream fuel pressure, which is a pressure of fuel downstream of the discharge valve, becomes equal to or higher than a relief pressure, and part of the fuel is opened. A relief valve that relieves upstream of the discharge valve, and holds the relief valve open when the downstream fuel pressure exceeds the abnormal pressure that is higher than the maximum value that can be taken when the high-pressure pump is normal You A holding mechanism, in that it comprises has as its gist.

同構成によれば、高圧ポンプの正常時には高圧通路において吐出弁よりも下流側の燃料の圧力を適正な大きさに維持するとともに、高圧ポンプの異常時には低圧通路を介して加圧室に供給された低圧燃料を昇圧されることなく高圧通路を介して燃料噴射弁に圧送することができる。そして、こうした低い燃料圧力に応じて燃料噴射弁の開弁時間等を制御すれば、内燃機関の運転を継続させることができるようになる。   According to this configuration, when the high-pressure pump is normal, the pressure of the fuel downstream of the discharge valve is maintained at an appropriate level in the high-pressure passage, and when the high-pressure pump is abnormal, the pressure is supplied to the pressurizing chamber via the low-pressure passage. The low pressure fuel can be pumped to the fuel injection valve via the high pressure passage without being pressurized. If the valve opening time of the fuel injection valve is controlled according to such a low fuel pressure, the operation of the internal combustion engine can be continued.

本発明の一実施形態に係る内燃機関の燃料供給装置の概略構成を示すを概略図。1 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a fuel supply device for an internal combustion engine according to an embodiment of the present invention. 同実施形態における閉弁状態のリリーフ弁の断面構造を示す断面図。Sectional drawing which shows the cross-section of the relief valve of the valve closing state in the embodiment. 同実施形態における開弁状態のリリーフ弁の断面構造を示す断面図。Sectional drawing which shows the cross-section of the relief valve of the valve opening state in the embodiment.

以下、図1〜図3を参照して、本発明に係る内燃機関の燃料供給装置を具体化した一実施形態について詳細に説明する。尚、本実施形態の内燃機関は、筒内噴射式の内燃機関である。   Hereinafter, an embodiment of a fuel supply device for an internal combustion engine according to the present invention will be described in detail with reference to FIGS. Note that the internal combustion engine of the present embodiment is a cylinder injection internal combustion engine.

図1に示すように、燃料供給装置1では、燃料タンク2内に電動式のフィードポンプ3が配置されており、このフィードポンプ3には低圧燃料供給管4が接続されている。フィードポンプ3により燃料タンク2内に貯留されている燃料が吸引されるとともに所定のフィード圧PF(例えば、数百kPa)まで加圧されて低圧燃料として低圧燃料供給管4へ圧送される。   As shown in FIG. 1, in the fuel supply device 1, an electric feed pump 3 is disposed in a fuel tank 2, and a low pressure fuel supply pipe 4 is connected to the feed pump 3. The fuel stored in the fuel tank 2 is sucked by the feed pump 3 and pressurized to a predetermined feed pressure PF (for example, several hundred kPa) and is pumped to the low pressure fuel supply pipe 4 as a low pressure fuel.

低圧燃料供給管4の下流側には高圧ポンプ10が接続されている。また、低圧燃料供給管4の途中にはリターン管5が分岐接続されている。このリターン管5の途中には調圧弁6が設けられており、低圧燃料供給管4内の燃料の圧力が上記フィード圧PF以上になると調圧弁6が開弁する。これにより、フィードポンプ3から吐出された燃料の一部がリターン管5を介して燃料タンク2に燃料が戻され、低圧燃料供給管4内の燃料の圧力が所定の大きさに維持されるようになっている。   A high pressure pump 10 is connected to the downstream side of the low pressure fuel supply pipe 4. A return pipe 5 is branched and connected to the low pressure fuel supply pipe 4. A pressure regulating valve 6 is provided in the middle of the return pipe 5, and the pressure regulating valve 6 is opened when the fuel pressure in the low pressure fuel supply pipe 4 becomes equal to or higher than the feed pressure PF. As a result, part of the fuel discharged from the feed pump 3 is returned to the fuel tank 2 via the return pipe 5 so that the pressure of the fuel in the low-pressure fuel supply pipe 4 is maintained at a predetermined level. It has become.

高圧ポンプ10のケーシング11の内部には、上記低圧燃料供給管4の下流側に接続される吸入通路12、この吸入通路12の下流側に接続されるシリンダ13、及びシリンダ13の下流側に接続される吐出通路14が形成されている。   Inside the casing 11 of the high-pressure pump 10, a suction passage 12 connected to the downstream side of the low-pressure fuel supply pipe 4, a cylinder 13 connected to the downstream side of the suction passage 12, and a downstream side of the cylinder 13 are connected. A discharge passage 14 is formed.

シリンダ13は略円筒状をなしており、その上流側の端部(図1において上側端部)には低圧燃料を吸入する吸入口21が形成され、その側面には(図1において右側面)には高圧燃料を吐出する吐出口22が形成されている。このシリンダ13内にはプランジャ15が往復動可能に設けられている。また、シリンダ13の内壁とプランジャ15の頂面とにより加圧室16が区画されている。尚、上記吐出口22は加圧室16に連通するように形成されている。   The cylinder 13 has a substantially cylindrical shape, and an inlet 21 for sucking low-pressure fuel is formed at an upstream end portion (upper end portion in FIG. 1), and a side surface thereof (right side surface in FIG. 1). Is formed with a discharge port 22 for discharging high-pressure fuel. A plunger 15 is provided in the cylinder 13 so as to reciprocate. A pressurizing chamber 16 is defined by the inner wall of the cylinder 13 and the top surface of the plunger 15. The discharge port 22 is formed so as to communicate with the pressurizing chamber 16.

シリンダ13内には、吸入口21を開閉するスピル弁20の弁体23が設けられている。この弁体23はニードル23aを介してシリンダ13の軸線方向に沿って移動可能に設けられている。スピル弁20は、所謂、ノーマルオープン型の弁であり、ばね25の付勢力により吸入口21を開放する方向に付勢されている。また、スピル弁20はソレノイド24への通電により吸入口21を閉塞する方向に吸引される。ソレノイド24に通電されていないときには、弁体23はばね25の付勢力により吸入口21から離間する方向(図1において下方向)に付勢され、吸入口21が開放状態とされる。一方、ソレノイド24に通電されているときには、弁体23はソレノイド24により吸入口21に近接する方向(図1において上方向)に吸引され、吸入口21が閉塞状態とされる。こうしたソレノイド24の通電制御は電子制御装置90により行なわれる。   In the cylinder 13, a valve body 23 of the spill valve 20 that opens and closes the suction port 21 is provided. The valve body 23 is provided so as to be movable along the axial direction of the cylinder 13 via a needle 23a. The spill valve 20 is a so-called normally open valve, and is urged in a direction to open the suction port 21 by the urging force of the spring 25. The spill valve 20 is sucked in a direction to close the suction port 21 by energizing the solenoid 24. When the solenoid 24 is not energized, the valve body 23 is biased in the direction away from the suction port 21 (downward in FIG. 1) by the biasing force of the spring 25, and the suction port 21 is opened. On the other hand, when the solenoid 24 is energized, the valve body 23 is sucked by the solenoid 24 in a direction close to the suction port 21 (upward in FIG. 1), and the suction port 21 is closed. Such energization control of the solenoid 24 is performed by the electronic control unit 90.

プランジャ15は内燃機関のクランクシャフトの回転により駆動される。具体的には、クランクシャフトの回転により吸気カムシャフト51が回転駆動され、この吸気カムシャフト51に固設されたカム52の回転に伴ってプランジャ15が往復動する。尚、プランジャ15の下方にはリフタ17が設けられており、このリフタ17はばね18の付勢力によってカム52のカム面に当接した状態に維持されている。   The plunger 15 is driven by the rotation of the crankshaft of the internal combustion engine. Specifically, the intake camshaft 51 is rotationally driven by the rotation of the crankshaft, and the plunger 15 reciprocates as the cam 52 fixed to the intake camshaft 51 rotates. A lifter 17 is provided below the plunger 15, and the lifter 17 is maintained in contact with the cam surface of the cam 52 by the biasing force of the spring 18.

高圧ポンプ10では、プランジャ15が下降して加圧室16の容積が増大するときに、電子制御装置90によりソレノイド24を非通電状態として吸入口21を開放することで、低圧燃料供給管4及び吸入通路12からの低圧燃料が加圧室16内に吸入される(吸入行程)。   In the high-pressure pump 10, when the plunger 15 descends and the volume of the pressurizing chamber 16 increases, the electronic control device 90 sets the solenoid 24 in a non-energized state and opens the suction port 21, whereby the low-pressure fuel supply pipe 4 and Low-pressure fuel from the suction passage 12 is sucked into the pressurizing chamber 16 (intake stroke).

また、プランジャ15が上昇して加圧室16の容積が減少するときに、電子制御装置90によりソレノイド24を通電状態として吸入口21を閉塞することで、加圧室16内の燃料が加圧されて所定の圧力(例えば35MPa)とされた高圧燃料が吐出口22から吐出通路14に吐出される。また、ソレノイド24への通電時期、すなわち吸入口21の閉塞時期を調節することにより、燃料の吸入量が調節される。   Further, when the plunger 15 moves up and the volume of the pressurizing chamber 16 decreases, the electronic control device 90 energizes the solenoid 24 to close the suction port 21 so that the fuel in the pressurizing chamber 16 is pressurized. Then, the high pressure fuel having a predetermined pressure (for example, 35 MPa) is discharged from the discharge port 22 to the discharge passage 14. Further, by adjusting the energization timing of the solenoid 24, that is, the closing timing of the suction port 21, the fuel intake amount is adjusted.

高圧ポンプ10の外部であって吐出通路14の下流側には高圧燃料供給管7が接続されており、この高圧燃料供給管7の下流側にはデリバリパイプ8が接続されている。デリバリパイプ8には、各気筒内に燃料を噴射供給するための燃料噴射弁9が接続されている。燃料噴射弁9の駆動制御は電子制御装置90により行なわれる。   A high pressure fuel supply pipe 7 is connected to the outside of the high pressure pump 10 and downstream of the discharge passage 14, and a delivery pipe 8 is connected to the downstream side of the high pressure fuel supply pipe 7. A fuel injection valve 9 for injecting and supplying fuel into each cylinder is connected to the delivery pipe 8. The drive control of the fuel injection valve 9 is performed by the electronic control unit 90.

吐出通路14の途中には高圧燃料供給管7に供給される燃料の圧力を一定にするための吐出弁19が設けられている。加圧室16側から吐出弁19の弁体19aに対して作用する燃料の圧力が所定の吐出圧PD(例えば20MPa)以上となると、弁体19aを閉弁方向に付勢するばね19bの付勢力に抗して弁体19aが変位することで吐出弁19が開弁する。これにより、燃料噴射弁9側への燃料の圧送が許容される。   A discharge valve 19 for making the pressure of the fuel supplied to the high-pressure fuel supply pipe 7 constant is provided in the middle of the discharge passage 14. When the pressure of the fuel acting on the valve body 19a of the discharge valve 19 from the pressurizing chamber 16 side becomes equal to or higher than a predetermined discharge pressure PD (for example, 20 MPa), a spring 19b that biases the valve body 19a in the valve closing direction is attached. Displacement of the valve body 19a against the force causes the discharge valve 19 to open. As a result, the fuel is allowed to be pumped to the fuel injection valve 9 side.

本実施形態の高圧ポンプ10の内部には、吐出通路14に分岐接続されるとともに吐出弁19を迂回するリリーフ通路40が設けられており、このリリーフ通路40の途中にはリリーフ弁30が設けられている。   Inside the high-pressure pump 10 of the present embodiment, a relief passage 40 that is branched and connected to the discharge passage 14 and bypasses the discharge valve 19 is provided. A relief valve 30 is provided in the middle of the relief passage 40. ing.

次に、リリーフ弁30の構成について詳細に説明する。
図2に示すように、ケーシング11には略円柱状の空間である弁体収容部33が形成されており、この弁体収容部33の一端(図2において右端)には、吐出弁19の下流側に接続されるリリーフ通路40が開口している。また、弁体収容部33の他端側(図2において左側)の内周面には、吐出弁19の上流側に接続されるリリーフ通路40が開口している。また、弁体収容部33の他端には、略円柱状をなすとともに弁体収容部33よりも縮径された空間であるばね収容部34が連通形成されている。
Next, the configuration of the relief valve 30 will be described in detail.
As shown in FIG. 2, a valve body accommodating portion 33 that is a substantially cylindrical space is formed in the casing 11, and one end (right end in FIG. 2) of the valve body accommodating portion 33 is provided with a discharge valve 19. A relief passage 40 connected to the downstream side is open. A relief passage 40 connected to the upstream side of the discharge valve 19 is opened on the inner peripheral surface on the other end side (left side in FIG. 2) of the valve body housing portion 33. In addition, a spring accommodating portion 34 that is a substantially columnar space and has a diameter smaller than that of the valve element accommodating portion 33 is formed in communication with the other end of the valve element accommodating portion 33.

この弁体収容部33には略円柱状の弁体35が弁体収容部33の中心軸線方向に沿って変位可能に収容されている。また、ばね収容部34にはばね36が設けられており、このばね36により弁体35は弁体収容部33の一端側、すなわち一端側の開口を閉塞する方向に付勢されている。すなわち、弁体35に対して、ばね36の付勢力と加圧室16からの燃料の圧力である背圧とが閉弁方向に作用する一方、下流側燃圧Pxが開弁方向に作用する。ここで、下流側燃圧Pxが燃料噴射弁9が開弁し得る範囲の上限値Pth1(例えば22MPa)よりも高いリリーフ圧PR(例えば25MPa)以上になると弁体35が開弁方向に変位し始めるように、ばね36のばね係数が設定されている。   A substantially cylindrical valve element 35 is accommodated in the valve element accommodating part 33 so as to be displaceable along the central axis direction of the valve element accommodating part 33. In addition, a spring 36 is provided in the spring accommodating portion 34, and the valve body 35 is urged by the spring 36 in a direction to close one end side of the valve element accommodating portion 33, that is, one end side opening. That is, the urging force of the spring 36 and the back pressure that is the pressure of the fuel from the pressurizing chamber 16 act on the valve body 35 in the valve closing direction, while the downstream fuel pressure Px acts in the valve opening direction. Here, when the downstream side fuel pressure Px becomes equal to or higher than the relief pressure PR (for example, 25 MPa) higher than the upper limit value Pth1 (for example, 22 MPa) of the range in which the fuel injection valve 9 can be opened, the valve body 35 starts to be displaced in the valve opening direction. Thus, the spring coefficient of the spring 36 is set.

また、本実施形態では、弁体収容部33の内周面には径方向を指向するように略円柱状の空間であるピン収容部37が連通形成されている。また、ピン収容部37には略円柱状のピン38が挿入されており、このピン38はばね39により弁体収容部33に向けて付勢されている。   In the present embodiment, a pin housing portion 37 that is a substantially columnar space is formed in communication with the inner peripheral surface of the valve body housing portion 33 so as to be oriented in the radial direction. Further, a substantially cylindrical pin 38 is inserted into the pin housing portion 37, and this pin 38 is urged toward the valve body housing portion 33 by a spring 39.

弁体35の外周面には上記ピン38が嵌合可能な凹部35aが形成されている。
図3に示すように、開弁方向への弁体35の変位量が増大して所定量Lとなると、弁体35の凹部35aにピン38が嵌合される。この所定量Lは、高圧ポンプ10に異常が生じることによって下流側燃圧Pxが異常時圧力Pth2となったときにおける全閉位置からの弁体35の変位量である。ここで、異常時圧力Pth2は、高圧ポンプ10の正常時に取り得る範囲の最大値Pmaxよりも高い圧力である(Pmax<Pth2)。従って、リリーフ弁30では、高圧ポンプ10の弁体23を支持するニードル23aが折損する等の異常が生じることに起因して下流側燃圧Pxが上記異常時圧力Pth2以上となると、保持機構Aとして機能する弁体35の凹部35aにピン38が嵌合する。このことにより、以降においてリリーフ弁30が開弁状態に保持される。ちなみに、前記リリーフ圧PRは上記最大値Pmaxよりも低く設定されている(PR<Pmax)。そして、保持機構Aによりリリーフ弁30が開弁状態に保持された場合には、電子制御装置90を通じて低圧燃料を燃料噴射弁9から噴射するように、低い燃料圧力に応じて燃料噴射弁9の開弁時間等が制御される。
A concave portion 35 a into which the pin 38 can be fitted is formed on the outer peripheral surface of the valve body 35.
As shown in FIG. 3, when the amount of displacement of the valve body 35 in the valve opening direction increases to a predetermined amount L, the pin 38 is fitted into the recess 35 a of the valve body 35. This predetermined amount L is the amount of displacement of the valve body 35 from the fully closed position when the downstream fuel pressure Px becomes the abnormal pressure Pth2 due to an abnormality occurring in the high-pressure pump 10. Here, the abnormal pressure Pth2 is higher than the maximum value Pmax of the range that can be taken when the high-pressure pump 10 is normal (Pmax <Pth2). Therefore, in the relief valve 30, when the downstream fuel pressure Px becomes equal to or higher than the abnormal pressure Pth2 due to an abnormality such as breakage of the needle 23a that supports the valve body 23 of the high pressure pump 10, the holding mechanism A The pin 38 is fitted into the concave portion 35a of the functioning valve body 35. As a result, the relief valve 30 is kept open thereafter. Incidentally, the relief pressure PR is set lower than the maximum value Pmax (PR <Pmax). When the relief valve 30 is held in the open state by the holding mechanism A, the low pressure fuel is injected from the fuel injection valve 9 through the electronic control unit 90. The valve opening time is controlled.

次に、本実施形態の作用について説明する。
正常な高圧ポンプ10の圧送行程においては加圧室16内の燃料の圧力が高められ、背圧が大きくなるため、弁体35に対して閉弁方向に作用する力が開弁方向に作用する力を常に上回るようになる。従って、リリーフ弁30が開弁することはない。
Next, the operation of this embodiment will be described.
In the normal pressure-feeding stroke of the high-pressure pump 10, the pressure of the fuel in the pressurizing chamber 16 is increased and the back pressure increases, so that the force acting on the valve body 35 in the valve closing direction acts in the valve opening direction. It will always exceed the power. Therefore, the relief valve 30 does not open.

また、高圧ポンプ10の吸入行程においては、加圧室16の燃料の圧力が下流側燃圧Pxよりも低くなる。ここで、高温再始動時のようにデリバリパイプ8の温度が高くなっている場合には、デリバリパイプ8内の燃料の温度が高く、これに伴い燃料の圧力が上昇するため、下流側燃圧Pxがリリーフ圧PR以上となることがある。この場合、リリーフ弁30の弁体35に対して閉弁方向に作用する力が開弁方向に作用する力を下回るようになる。このため、リリーフ弁30が開弁して燃料がリリーフされ、下流側燃圧Pxが低下する。このように、リリーフ弁30は基本的には閉弁されているが、下流側燃圧Pxがリリーフ圧PR以上となったときには吸入行程にリリーフ弁が開弁されることで、下流側燃圧Pxが適正な大きさに維持される。   Further, in the intake stroke of the high pressure pump 10, the fuel pressure in the pressurizing chamber 16 is lower than the downstream fuel pressure Px. Here, when the temperature of the delivery pipe 8 is high as in the high temperature restart, the temperature of the fuel in the delivery pipe 8 is high, and the fuel pressure rises accordingly, so the downstream side fuel pressure Px May exceed the relief pressure PR. In this case, the force acting in the valve closing direction on the valve body 35 of the relief valve 30 becomes lower than the force acting in the valve opening direction. For this reason, the relief valve 30 is opened, the fuel is relieved, and the downstream fuel pressure Px decreases. Thus, although the relief valve 30 is basically closed, when the downstream side fuel pressure Px becomes equal to or higher than the relief pressure PR, the relief valve is opened during the intake stroke, so that the downstream side fuel pressure Px is reduced. It is maintained at an appropriate size.

一方、高圧ポンプ10による燃料の吐出量が最大吐出量に固定されてしまう異常が生じ、下流側燃圧Pxが高圧ポンプ10の正常時に取り得る範囲の最大値Pmaxよりも高い異常時圧力Pth2以上となったときには、保持機構Aによりリリーフ弁30が開弁状態に保持される。このため、低圧燃料供給管4及び吸入通路12を介して加圧室16に供給された低圧燃料は昇圧されることなく吐出通路14、リリーフ通路40、リリーフ弁30、高圧燃料供給管7、及びデリバリパイプ8を介して燃料噴射弁9に圧送されるようになる。そして、こうした低い燃料圧力に応じて燃料噴射弁9の開弁時間等が制御されることにより、内燃機関の運転が継続されるようになる。   On the other hand, an abnormality occurs in which the amount of fuel discharged by the high-pressure pump 10 is fixed to the maximum discharge amount, and the downstream fuel pressure Px is higher than the abnormal-time pressure Pth2 that is higher than the maximum value Pmax that can be taken when the high-pressure pump 10 is normal. When this happens, the relief valve 30 is held in the open state by the holding mechanism A. For this reason, the low-pressure fuel supplied to the pressurizing chamber 16 via the low-pressure fuel supply pipe 4 and the suction passage 12 is not pressurized, and the discharge passage 14, the relief passage 40, the relief valve 30, the high-pressure fuel supply pipe 7, The fuel is fed to the fuel injection valve 9 through the delivery pipe 8. The operation of the internal combustion engine is continued by controlling the valve opening time of the fuel injection valve 9 according to such a low fuel pressure.

尚、低圧燃料供給管4及び吸入通路12が本発明に係る低圧通路に相当する。また、吐出通路14、高圧燃料供給管7、及びデリバリパイプ8が本発明に係る高圧通路に相当する。電子制御装置90が本発明に係る噴射制御部に相当する。ピン38が本発明に係る制限部に相当する。   The low pressure fuel supply pipe 4 and the suction passage 12 correspond to the low pressure passage according to the present invention. Further, the discharge passage 14, the high-pressure fuel supply pipe 7, and the delivery pipe 8 correspond to the high-pressure passage according to the present invention. The electronic control device 90 corresponds to the injection control unit according to the present invention. The pin 38 corresponds to the limiting unit according to the present invention.

以上説明した本実施形態に係る内燃機関の燃料供給装置によれば、以下に示す作用効果が得られるようになる。
(1)燃料供給装置1は、低圧燃料供給管4及び吸入通路12を介して供給される低圧燃料をプランジャ15の往復動により加圧室16で加圧するとともに吐出通路14、高圧燃料供給管7、及びデリバリパイプ8を介して燃料噴射弁9に圧送する高圧ポンプ10を備えている。また、吐出通路14に設けられるとともに加圧室16側からの燃料の圧力が所定の吐出圧PD以上となると開弁して燃料噴射弁9側への燃料の圧送を許容する吐出弁19を備えている。また、吐出通路14において吐出弁19を迂回するリリーフ通路40に設けられる弁であって吐出弁19よりも下流側の燃料の圧力である下流側燃圧Pxがリリーフ圧PR以上になると開弁して燃料の一部を吐出弁19の上流側にリリーフするリリーフ弁30を備えている。また、下流側燃圧Pxが高圧ポンプ10の正常時に取り得る範囲の最大値Pmaxよりも高い異常時圧力Pth2以上となったときにリリーフ弁30を開弁状態に保持する保持機構Aを備えている。また、電子制御装置90は、保持機構Aによりリリーフ弁30が開弁状態に保持された場合には、低圧燃料を燃料噴射弁9から噴射するように燃料噴射弁9を制御するように構成されている。
According to the fuel supply device for an internal combustion engine according to the present embodiment described above, the following effects can be obtained.
(1) The fuel supply device 1 pressurizes the low-pressure fuel supplied through the low-pressure fuel supply pipe 4 and the suction passage 12 in the pressurizing chamber 16 by the reciprocation of the plunger 15, the discharge passage 14, and the high-pressure fuel supply pipe 7. And a high-pressure pump 10 that pumps the fuel to the fuel injection valve 9 via the delivery pipe 8. Further, a discharge valve 19 is provided which is provided in the discharge passage 14 and opens when the pressure of the fuel from the pressurizing chamber 16 side becomes equal to or higher than a predetermined discharge pressure PD and allows the fuel to be pumped to the fuel injection valve 9 side. ing. Further, the valve is provided in a relief passage 40 that bypasses the discharge valve 19 in the discharge passage 14 and opens when the downstream fuel pressure Px, which is the pressure of the fuel downstream of the discharge valve 19, becomes equal to or higher than the relief pressure PR. A relief valve 30 is provided to relieve part of the fuel upstream of the discharge valve 19. Further, a holding mechanism A is provided that holds the relief valve 30 in the open state when the downstream side fuel pressure Px becomes equal to or higher than the abnormal pressure Pth2 that is higher than the maximum value Pmax that can be taken when the high pressure pump 10 is normal. . Further, the electronic control unit 90 is configured to control the fuel injection valve 9 so as to inject low-pressure fuel from the fuel injection valve 9 when the relief valve 30 is held in the open state by the holding mechanism A. ing.

こうした構成によれば、リリーフ弁30は基本的には閉弁されているが、下流側燃圧Pxがリリーフ圧PR以上となったときには吸入行程に開弁されることで、下流側燃圧Pxを適正な大きさに維持することができるようになる。一方、高圧ポンプ10による燃料の吐出量が最大吐出量に固定されてしまう異常が生じ、下流側燃圧Pxが高圧ポンプ10の正常時に取り得る範囲の最大値Pmaxよりも高い異常時圧力Pth2以上となったときには、リリーフ弁30が開弁状態に保持される。このため、低圧燃料供給管4及び吸入通路12を介して加圧室16に供給された低圧燃料は昇圧されることなく吐出通路14、リリーフ通路40、リリーフ弁30、高圧燃料供給管7、及びデリバリパイプ8を介して燃料噴射弁9に圧送されるようになる。そして、こうした低い燃料圧力に応じて燃料噴射弁9の開弁時間等を制御することで、内燃機関の運転を継続させることができるようになる。従って、高圧ポンプ10の正常時には下流側燃圧Pxを適正な大きさに維持するとともに、高圧ポンプ10の異常時であっても機関運転を継続させることができる。   According to such a configuration, the relief valve 30 is basically closed, but when the downstream side fuel pressure Px becomes equal to or higher than the relief pressure PR, the relief valve 30 is opened during the intake stroke, so that the downstream side fuel pressure Px is appropriately set. It will be possible to maintain a large size. On the other hand, an abnormality occurs in which the amount of fuel discharged by the high-pressure pump 10 is fixed to the maximum discharge amount, and the downstream fuel pressure Px is higher than the abnormal-time pressure Pth2 that is higher than the maximum value Pmax that can be taken when the high-pressure pump 10 is normal. When this happens, the relief valve 30 is held open. For this reason, the low-pressure fuel supplied to the pressurizing chamber 16 via the low-pressure fuel supply pipe 4 and the suction passage 12 is not pressurized, and the discharge passage 14, the relief passage 40, the relief valve 30, the high-pressure fuel supply pipe 7, The fuel is fed to the fuel injection valve 9 through the delivery pipe 8. The operation of the internal combustion engine can be continued by controlling the valve opening time or the like of the fuel injection valve 9 according to such a low fuel pressure. Accordingly, when the high-pressure pump 10 is normal, the downstream side fuel pressure Px is maintained at an appropriate level, and the engine operation can be continued even when the high-pressure pump 10 is abnormal.

(2)保持機構Aは、リリーフ弁30の弁体35の移動を機械的に制限してリリーフ弁30を開弁状態に保持するように構成されている。こうした構成によれば、リリーフ弁30を開弁状態に保持するための電気的な構成、或いは磁気的な構成が不要であるため、保持機構Aを容易に具現化することができる。   (2) The holding mechanism A is configured to mechanically limit the movement of the valve body 35 of the relief valve 30 and hold the relief valve 30 in the open state. According to such a configuration, the holding mechanism A can be easily realized because an electrical configuration or a magnetic configuration for holding the relief valve 30 in the open state is unnecessary.

(3)保持機構Aは、弁体35の周面に形成される凹部35aと、弁体35の周面に向けて付勢されるピン38とを備え、弁体35の変位量が増大して所定量Lとなったときに弁体35の凹部35aにピン38が嵌合されるように構成されている。こうした構成によれば、弁体35の変位量が増大して所定量Lとなったときに弁体35の凹部35aにピン38が嵌合されることにより、弁体35の移動が機械的に制限されるようになる。従って、保持機構Aを簡易な構成とすることができる。   (3) The holding mechanism A includes a recess 35a formed on the peripheral surface of the valve body 35 and a pin 38 that is biased toward the peripheral surface of the valve body 35, and the displacement amount of the valve body 35 increases. Thus, the pin 38 is fitted into the recess 35a of the valve body 35 when the predetermined amount L is reached. According to such a configuration, when the displacement amount of the valve body 35 increases to a predetermined amount L, the pin 38 is fitted into the recess 35a of the valve body 35, so that the movement of the valve body 35 is mechanically performed. Be restricted. Therefore, the holding mechanism A can have a simple configuration.

(4)リリーフ弁30は高圧ポンプ10と一体形成されている。こうした構成によれば、燃料供給装置1全体の構成を簡易なものとすることができる。
尚、本発明に係る内燃機関の燃料供給装置及び内燃機関の高圧ポンプは、上記実施形態にて例示した構成に限定されるものではなく、これを適宜変更した例えば次のような形態として実施することもできる。
(4) The relief valve 30 is formed integrally with the high-pressure pump 10. According to such a configuration, the overall configuration of the fuel supply device 1 can be simplified.
The fuel supply device for an internal combustion engine and the high-pressure pump for the internal combustion engine according to the present invention are not limited to the configurations exemplified in the above-described embodiments, and are implemented as, for example, the following forms appropriately modified. You can also.

・上記実施形態では、リリーフ弁30のリリーフ圧PRを燃料噴射弁9が開弁し得る範囲の上限値Pth1よりも高く設定したが、これに代えて、同上限値Pth1よりもリリーフ圧を低く設定することもできる。   In the above embodiment, the relief pressure PR of the relief valve 30 is set higher than the upper limit value Pth1 of the range in which the fuel injection valve 9 can be opened. Instead, the relief pressure is set lower than the upper limit value Pth1. It can also be set.

・リリーフ弁30が高圧ポンプ10と一体形成されるものについて例示したが、リリーフ弁の構成はこれに限定されない。下流側燃圧Pxがリリーフ圧PR以上になると開弁して吐出弁19よりも下流側の燃料の一部を加圧室16と吐出弁19との間にリリーフするものであればよく、高圧ポンプの外部に設けられるものとしてもよい。   -Although illustrated about what the relief valve 30 is integrally formed with the high pressure pump 10, the structure of a relief valve is not limited to this. Any high pressure pump may be used as long as it opens when the downstream fuel pressure Px is equal to or higher than the relief pressure PR and relieves part of the fuel downstream of the discharge valve 19 between the pressurizing chamber 16 and the discharge valve 19. It is good also as what is provided outside.

・保持機構の構成は上記実施形態にて例示したものに限定されない。他に例えば、ラチェット機構を用いることにより、開弁方向への弁体の変位を許容する一方、弁体の変位量が所定量以上となると閉弁方向への弁体の変位を禁止するようにしてもよい。   -The structure of a holding mechanism is not limited to what was illustrated in the said embodiment. In addition, for example, by using a ratchet mechanism, the displacement of the valve body in the valve opening direction is allowed, while the displacement of the valve body in the valve closing direction is prohibited when the displacement amount of the valve body exceeds a predetermined amount. May be.

・上記実施形態及び変形例では、リリーフ弁の弁体の移動を機械的に制限する保持機構について例示したが、これに代えて、リリーフ弁の弁体を電気的、或いは磁気的な構成によって制限するものとしてもよい。   In the above embodiment and the modification, the holding mechanism that mechanically restricts the movement of the valve body of the relief valve has been illustrated, but instead, the valve body of the relief valve is restricted by an electrical or magnetic configuration. It is good also as what to do.

1…燃料供給装置、2…燃料タンク、3…フィードポンプ、4…低圧燃料供給管(低圧通路)、5…リターン管、6…調圧弁、7…高圧燃料供給管(高圧通路)、8…デリバリパイプ(高圧通路)、9…燃料噴射弁、10…高圧ポンプ、11…ケーシング、12…吸入通路(低圧通路)、13…シリンダ、14…吐出通路(高圧通路)、15…プランジャ、16…加圧室、17…リフタ、18…ばね、19…吐出弁、19a…弁体、19b…ばね、20…スピル弁、21…吸入口、22…吐出口、23…弁体、23a…ニードル、24…ソレノイド、25…ばね、30…リリーフ弁、33…弁体収容部、34…ばね収容部、35…弁体、35a…凹部、36…ばね、37…ピン収容部、38…ピン、39…ばね、40…リリーフ通路、51…吸気カムシャフト、52…カム、90…電子制御装置、保持機構A。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Fuel supply apparatus, 2 ... Fuel tank, 3 ... Feed pump, 4 ... Low pressure fuel supply pipe (low pressure passage), 5 ... Return pipe, 6 ... Pressure regulating valve, 7 ... High pressure fuel supply pipe (high pressure passage), 8 ... Delivery pipe (high pressure passage), 9 ... fuel injection valve, 10 ... high pressure pump, 11 ... casing, 12 ... suction passage (low pressure passage), 13 ... cylinder, 14 ... discharge passage (high pressure passage), 15 ... plunger, 16 ... Pressure chamber, 17 ... Lifter, 18 ... Spring, 19 ... Discharge valve, 19a ... Valve body, 19b ... Spring, 20 ... Spill valve, 21 ... Suction port, 22 ... Discharge port, 23 ... Valve body, 23a ... Needle, 24 ... Solenoid, 25 ... Spring, 30 ... Relief valve, 33 ... Valve body housing portion, 34 ... Spring housing portion, 35 ... Valve body, 35a ... Recess, 36 ... Spring, 37 ... Pin housing portion, 38 ... Pin, 39 ... Spring, 40 ... Relief passage, 51 ... Air camshaft, 52 ... cam, 90 ... electronic control unit, the holding mechanism A.

Claims (5)

低圧通路を介して供給される低圧燃料を吸入して加圧室で加圧するとともに高圧通路を介して燃料噴射弁に圧送する高圧ポンプと、前記高圧通路に設けられるとともに前記加圧室側からの燃料の圧力が所定の吐出圧以上となると開弁して前記燃料噴射弁側への燃料の圧送を許容する吐出弁とを備える内燃機関の燃料供給装置において、
前記高圧通路において前記吐出弁を迂回するリリーフ通路に設けられる弁であって前記吐出弁よりも下流側の燃料の圧力である下流側燃圧がリリーフ圧以上になると開弁して燃料の一部を前記吐出弁の上流側にリリーフするリリーフ弁と、
前記下流側燃圧が高圧ポンプの正常時に取り得る範囲の最大値よりも高い異常時圧力以上となったときに前記リリーフ弁を開弁状態に保持する保持機構と、
前記保持機構により前記リリーフ弁が開弁状態に保持された場合には、前記低圧燃料を前記燃料噴射弁から噴射するように同燃料噴射弁を制御する噴射制御部と、を備えてなる
ことを特徴とする内燃機関の燃料供給装置。
A high-pressure pump that sucks in the low-pressure fuel supplied through the low-pressure passage and pressurizes the fuel in the pressurizing chamber and pumps it to the fuel injection valve through the high-pressure passage; and is provided in the high-pressure passage and from the pressurizing chamber side In a fuel supply device for an internal combustion engine, comprising a discharge valve that opens when the pressure of the fuel is equal to or higher than a predetermined discharge pressure and allows the fuel to be pumped to the fuel injection valve side,
A valve provided in a relief passage that bypasses the discharge valve in the high-pressure passage and opens when a downstream fuel pressure, which is a pressure of fuel downstream of the discharge valve, becomes equal to or higher than a relief pressure, and part of the fuel is opened. A relief valve that relieves upstream of the discharge valve;
A holding mechanism that holds the relief valve in an open state when the downstream side fuel pressure is equal to or higher than an abnormal pressure higher than a maximum value of a range that can be taken when the high-pressure pump is normal;
An injection control unit that controls the fuel injection valve so as to inject the low-pressure fuel from the fuel injection valve when the relief valve is held in the open state by the holding mechanism. A fuel supply device for an internal combustion engine.
請求項1に記載の内燃機関の燃料供給装置において、
前記保持機構は、前記リリーフ弁の弁体の移動を機械的に制限して同リリーフ弁を開弁状態に保持するように構成されてなる
ことを特徴とする内燃機関の燃料供給装置。
The fuel supply device for an internal combustion engine according to claim 1,
The fuel supply device for an internal combustion engine, wherein the holding mechanism is configured to mechanically limit movement of the valve body of the relief valve to hold the relief valve in an open state.
請求項2に記載の内燃機関の燃料供給装置において、
前記保持機構は、前記弁体の周面に形成される凹部と、前記弁体の周面に向けて付勢される制限部とを備え、前記弁体の変位量が増大して所定量となったときに同弁体の凹部に前記制限部が嵌合されるように構成されてなる
ことを特徴とする内燃機関の燃料供給装置。
The fuel supply apparatus for an internal combustion engine according to claim 2,
The holding mechanism includes a recess formed in the peripheral surface of the valve body and a restricting portion biased toward the peripheral surface of the valve body, and the displacement amount of the valve body increases to a predetermined amount. A fuel supply device for an internal combustion engine, wherein the restriction portion is configured to be fitted into the concave portion of the valve body when it becomes.
請求項1〜請求項3のいずれか一項に記載の内燃機関の燃料供給装置において、
前記リリーフ弁は前記高圧ポンプと一体形成されてなる
ことを特徴とする内燃機関の燃料供給装置。
The fuel supply apparatus for an internal combustion engine according to any one of claims 1 to 3,
The fuel supply device for an internal combustion engine, wherein the relief valve is integrally formed with the high-pressure pump.
低圧通路を介して供給される低圧燃料を吸入して加圧室で加圧するとともに高圧通路を介して燃料噴射弁に圧送する高圧ポンプであって、前記高圧通路に設けられるとともに前記加圧室側からの燃料の圧力が所定の吐出圧以上となると開弁して前記燃料噴射弁側への燃料の圧送を許容する吐出弁を備える内燃機関の高圧ポンプにおいて、
前記高圧通路において前記吐出弁を迂回するリリーフ通路に設けられる弁であって前記吐出弁よりも下流側の燃料の圧力である下流側燃圧がリリーフ圧以上になると開弁して燃料の一部を前記吐出弁の上流側にリリーフするリリーフ弁と、
前記下流側燃圧が高圧ポンプの正常時に取り得る範囲の最大値よりも高い異常時圧力以上となったときに前記リリーフ弁を開弁状態に保持する保持機構と、を備える
ことを特徴とする内燃機関の高圧ポンプ。
A high-pressure pump that sucks low-pressure fuel supplied through a low-pressure passage and pressurizes the fuel in a pressurizing chamber and pressure-feeds the fuel injection valve through a high-pressure passage. In a high-pressure pump of an internal combustion engine comprising a discharge valve that opens when the pressure of the fuel from the fuel reaches a predetermined discharge pressure or higher and allows the fuel to be pumped to the fuel injection valve side,
A valve provided in a relief passage that bypasses the discharge valve in the high-pressure passage and opens when a downstream fuel pressure, which is a pressure of fuel downstream of the discharge valve, becomes equal to or higher than a relief pressure, and part of the fuel is opened. A relief valve that relieves upstream of the discharge valve;
A holding mechanism that holds the relief valve in an open state when the downstream side fuel pressure becomes equal to or higher than an abnormal pressure higher than a maximum value of a range that can be taken when the high-pressure pump is normal. Engine high pressure pump.
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