JP2020152223A - Gas generator - Google Patents

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JP2020152223A
JP2020152223A JP2019052519A JP2019052519A JP2020152223A JP 2020152223 A JP2020152223 A JP 2020152223A JP 2019052519 A JP2019052519 A JP 2019052519A JP 2019052519 A JP2019052519 A JP 2019052519A JP 2020152223 A JP2020152223 A JP 2020152223A
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弘朗 小山
Hiroaki Koyama
弘朗 小山
上田 真也
Shinya Ueda
真也 上田
健司 鹿浦
Kenji Shikaura
健司 鹿浦
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Nippon Kayaku Co Ltd
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Nippon Kayaku Co Ltd
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Abstract

To provide a gas generator of a dual structure which can obtain a desired gas output during an operation while eliminating influence due to differences in environmental temperature.SOLUTION: A gas generator 1A includes: a partition wall member 45 which partitions a space inside a filter 70 into a first combustion chamber S1 and a second combustion chamber S2 and is provided with a gas passing hole 45c; and a shield member 46 which is assembled to the partition member 45. The shield member 46 has a closing section 46b for closing the gas passing hole 45c by being arranged on an outer surface of the partition wall member 45 and a section 46a to be fixed which is fixed to the partition wall member 45. The shield member 46 is deformed and the closing section 46b is displaced toward the outside caused by a pressure rise of the second combustion chamber S2 by combustion of second gas generating agent 52 during an operation of a second igniter 42, thereby releasing closing of the gas passing hole 45c by the closing section 46b. Accordingly, gas generated in the second combustion chamber S2 is introduced into the first combustion chamber S1 by passing the gas passing hole 45c.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、車両等衝突時に乗員を保護する乗員保護装置に組み込まれるガス発生器に関し、特に、自動車等に装備されるエアバッグ装置に組み込まれるガス発生器に関する。 The present invention relates to a gas generator incorporated in an occupant protection device that protects an occupant in the event of a collision with a vehicle or the like, and more particularly to a gas generator incorporated in an airbag device installed in an automobile or the like.

従来、自動車等の乗員の保護の観点から、乗員保護装置であるエアバッグ装置が普及している。エアバッグ装置は、車両等衝突時に生じる衝撃から乗員を保護する目的で装備されるものであり、車両等衝突時に瞬時にエアバッグを膨張および展開させることにより、エアバッグがクッションとなって乗員の体を受け止めるものである。 Conventionally, from the viewpoint of protecting occupants of automobiles and the like, airbag devices, which are occupant protection devices, have become widespread. The airbag device is equipped for the purpose of protecting the occupant from the impact generated at the time of a vehicle collision. By instantly expanding and deploying the airbag at the time of a vehicle collision, the airbag acts as a cushion for the occupant. It catches the body.

ガス発生器は、このエアバッグ装置に組み込まれ、車両等衝突時にコントロールユニットからの通電によって点火器を発火し、点火器において生じる火炎によりガス発生剤を燃焼させて多量のガスを瞬時に発生させ、これによりエアバッグを膨張および展開させる機器である。 The gas generator is incorporated in this airbag device, and when a vehicle collides, the igniter is ignited by energization from the control unit, and the flame generated in the igniter burns the gas generator to instantly generate a large amount of gas. , A device that inflates and deploys the airbag.

ガス発生器には、種々の構成のものが存在するが、運転席側エアバッグ装置や助手席側エアバッグ装置等に特に好適に組み込まれるガス発生器として、外径が比較的大きい短尺略円柱状のディスク型ガス発生器がある。このディスク型ガス発生器にも、種々の構造のものが存在し、その一つとしてデュアル構造のディスク型ガス発生器がある。 There are various types of gas generators, but as a gas generator that is particularly preferably incorporated into a driver's side airbag device, a passenger's side airbag device, etc., a short abbreviation with a relatively large outer diameter. There is a columnar disc type gas generator. This disc-type gas generator also has various structures, and one of them is a dual-structure disc-type gas generator.

デュアル構造のディスク型ガス発生器は、ハウジングの内部に設置された筒状のフィルタの内側に形成される燃焼室を2室に仕切るとともに、当該2室の各々にガス発生剤を充填し、さらにこれら2室に対応づけて2個の点火器を設け、通常は、一方の点火器が他方の点火器よりも遅れて作動するように構成されたものである。このデュアル構造のディスク型ガス発生器は、単一の燃焼室および単一の点火器のみを具備したシングル構造のディスク型ガス発生器に比べ、所望のガス出力を長時間にわたって維持できるといった、エアバッグの展開により適したガスの出力特性が得られるものである。 The dual structure disc type gas generator divides the combustion chamber formed inside the tubular filter installed inside the housing into two chambers, and fills each of the two chambers with a gas generator, and further. Two igniters are provided corresponding to these two chambers, and usually one igniter is configured to operate later than the other igniter. Compared to a single-structured disc-type gas generator equipped with only a single combustion chamber and a single igniter, this dual-structured disc-type gas generator can maintain the desired gas output for a long period of time. It is possible to obtain more suitable gas output characteristics by deploying the bag.

デュアル構造のディスク型ガス発生器においては、燃焼室を2室に仕切るために、ガス噴出口が設けられたハウジングの内部に圧力隔壁が設けられる。この圧力隔壁は、一般にカップ状の部材にて構成される場合が多く、その場合には、圧力隔壁の外側の空間が、先に燃焼が開始される第1ガス発生剤が収容される第1燃焼室として規定され、圧力隔壁の内側の空間が、遅れて燃焼が開始される第2ガス発生剤が収容される第2燃焼室として規定される。 In the dual structure disc type gas generator, a pressure bulkhead is provided inside a housing provided with a gas outlet in order to divide the combustion chamber into two chambers. This pressure bulkhead is generally composed of a cup-shaped member, and in that case, the space outside the pressure bulkhead is the first gas generating agent in which combustion is started first. It is defined as a combustion chamber, and the space inside the pressure bulkhead is defined as a second combustion chamber in which a second gas generating agent, which starts combustion with a delay, is housed.

ここで、カップ状の圧力隔壁の筒状の側壁部には、第2燃焼室にて発生したガスが第1燃焼室を介して外部に噴出されるようにするためのガス通過孔が設けられることになるが、当該ガス通過孔は、第1燃焼室における第1ガス発生剤の燃焼時において、未だ燃焼が開始されていない第2燃焼室に収容された第2ガス発生剤に当該第1ガス発生剤の燃焼が影響を及ぼすことがないように封止されていることが必要になる。 Here, the tubular side wall portion of the cup-shaped pressure partition is provided with a gas passage hole for allowing the gas generated in the second combustion chamber to be ejected to the outside through the first combustion chamber. However, the gas passage hole is formed in the first gas generating agent contained in the second combustion chamber in which combustion has not yet started at the time of combustion of the first gas generating agent in the first combustion chamber. It needs to be sealed so that the combustion of the gas generating agent does not affect it.

そのため、ある種のデュアル構造のディスク型ガス発生器においては、上記圧力隔壁を、閉塞端を含むカップ部材と、当該閉塞端を覆うようにカップ部材に組付けられたカップ状の脆弱なカバー部材との2部材に分けて構成し、カップ部材の周壁にガス通過孔を設けることにより、第1ガス発生剤の燃焼時においては、カバー部材によってガス通過孔が閉塞され、第2ガス発生剤の燃焼時においては、第2ガス発生剤が燃焼することで生じる圧力によってガス通過孔を覆う部分のカバー部材に開裂が生じるようにし、これによって第2燃焼室と第1燃焼室とが連通するように構成されている。 Therefore, in some types of dual-structured disk-type gas generators, the pressure partition is attached to a cup member including a closed end and a cup-shaped fragile cover member attached to the cup member so as to cover the closed end. By providing a gas passage hole in the peripheral wall of the cup member, the gas passage hole is blocked by the cover member during combustion of the first gas generator, and the second gas generator At the time of combustion, the pressure generated by the combustion of the second gas generator causes the cover member of the portion covering the gas passage hole to be cleaved so that the second combustion chamber and the first combustion chamber communicate with each other. It is configured in.

また、さらに他のある種のデュアル構造のディスク型ガス発生器においては、上記圧力隔壁を、閉塞端を含むカップ部材と、当該カップ部材が相対移動可能に組付けられた筒状部材との2部材に分けて構成し、カップ部材の周壁にガス通過孔を設けることにより、第1ガス発生剤の燃焼時においては、筒状部材によってガス通過孔が閉塞され、第2ガス発生剤の燃焼時においては、第2ガス発生剤が燃焼することで生じる圧力によってカップ部材が筒状部材に対して相対的に移動することにより、ガス通過孔が露出して第2燃焼室と第1燃焼室とが連通するように構成されている。 Further, in another kind of dual structure disk type gas generator, the pressure partition is provided with a cup member including a closed end and a tubular member to which the cup member is relatively movable. By dividing the gas passage holes into members and providing gas passage holes in the peripheral wall of the cup member, the gas passage holes are blocked by the tubular member during combustion of the first gas generator, and the gas passage holes are blocked by the tubular member during combustion of the second gas generator. In the case where the cup member moves relative to the tubular member due to the pressure generated by the combustion of the second gas generating agent, the gas passage hole is exposed and the second combustion chamber and the first combustion chamber Is configured to communicate.

なお、前者の構成のデュアル構造のディスク型ガス発生器が開示された文献としては、たとえば特開2007−131077号公報(特許文献1)があり、後者の構成のデュアル構造のディスク型ガス発生器が開示された文献としては、特表2009−517263号公報(特許文献2)がある。 As a document in which a dual-structured disc-type gas generator having the former configuration is disclosed, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2007-131077 (Patent Document 1) is provided, and a dual-structured disc-type gas generator having the latter configuration is disclosed. Is disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-517263 (Patent Document 2).

特開2007−131077号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2007-13107 特表2009−517263号公報Special Table 2009-517263

ところで、ガス発生器の出力特性は、当該ガス発生器が置かれた周囲環境の影響を受け、特にその環境温度に依存し、高温環境下において出力特性が強まり、低温環境下において出力特性が弱まる傾向にある。すなわち、高温環境下においては、ガスがより早くかつより強く噴出することになり、低温環境下においては、ガスがより遅くかつより弱く噴出することになる。 By the way, the output characteristics of the gas generator are affected by the surrounding environment in which the gas generator is placed, and in particular, the output characteristics are strengthened in a high temperature environment and weakened in a low temperature environment, depending on the environmental temperature. There is a tendency. That is, in a high temperature environment, the gas will be ejected faster and stronger, and in a low temperature environment, the gas will be ejected slower and weaker.

また、ガス発生器においては、作動時においてガス発生剤が安定して持続的に燃焼することが重要であるところ、ガス発生剤を安定して持続的に燃焼させるためには、ガス発生剤を所定の高圧環境下に置くことが必要である。そのため、通常は、燃焼室と当該燃焼室の外側の空間とを結ぶガス排出孔(デュアル構造のディスク型ガス発生器においては、上述したガス噴出口およびガス通過孔がこれに相当する)の開口面積を所望の大きさに絞ることにより、作動時において燃焼室の圧力が相当程度にまで高まるようにその設計がなされている。 Further, in a gas generator, it is important that the gas generator burns stably and continuously during operation. However, in order to burn the gas generator stably and continuously, the gas generator is used. It is necessary to place it in a predetermined high pressure environment. Therefore, usually, the opening of the gas discharge hole (in the dual structure disk type gas generator, the gas outlet and the gas passage hole described above correspond to this) connecting the combustion chamber and the space outside the combustion chamber. It is designed so that the pressure in the combustion chamber increases to a considerable extent during operation by reducing the area to the desired size.

ここで、上述したデュアル構造のディスク型ガス発生器においては、その構造上の制約により、第2燃焼室の容積が、第1燃焼室の容積に比べて必然的に小さくなってしまう。そのため、特に低温環境下においてディスク型ガス発生器が作動した場合にも、第2燃焼室の内圧が十分に高まることとなるようにするためには、上述したガス通過孔の開口面積を相当程度に小さく設計することが必要になる。 Here, in the above-mentioned dual structure disc type gas generator, the volume of the second combustion chamber is inevitably smaller than the volume of the first combustion chamber due to the structural restrictions. Therefore, in order to ensure that the internal pressure of the second combustion chamber is sufficiently increased even when the disc-type gas generator is operated particularly in a low temperature environment, the opening area of the gas passage hole described above should be considerably increased. It is necessary to design it small.

この点、上記特許文献1,2に開示される如くのデュアル構造のディスク型ガス発生器において、上述した低温環境下における第2燃焼室の内圧上昇を確実ならしめるためにガス通過孔の開口面積を相当程度に小さく設計した場合には、高温環境下においてこれが作動した場合に、逆に第2燃焼室の内圧が必要以上に上昇してしまうおそれがある。 In this regard, in the dual structure disc type gas generator as disclosed in Patent Documents 1 and 2, the opening area of the gas passage hole is ensured to increase the internal pressure of the second combustion chamber in the above-mentioned low temperature environment. If this is designed to be considerably small, the internal pressure of the second combustion chamber may rise more than necessary when it is operated in a high temperature environment.

このように、デュアル構造のガス発生器において、環境温度の相違の影響を可能な限り排除しつつ、所望のガス出力が確実に得られるようにするためには、低温環境下における作動の際の第2ガス発生剤の持続的な燃焼と、高温環境下における作動の際の第2燃焼室の圧力上昇の抑制との、双方を満たすことが必要になる。 In this way, in order to ensure that the desired gas output can be obtained while eliminating the influence of the difference in environmental temperature as much as possible in the dual structure gas generator, when operating in a low temperature environment, It is necessary to satisfy both the continuous combustion of the second gas generator and the suppression of the pressure rise in the second combustion chamber during operation in a high temperature environment.

したがって、本発明は、上述した問題に鑑みてなされたものであり、環境温度の相違の影響を可能な限り排除しつつ、作動時において所望のガス出力を確実に得ることができるデュアル構造のガス発生器を提供することを目的とする。 Therefore, the present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and is a gas having a dual structure capable of reliably obtaining a desired gas output during operation while eliminating the influence of a difference in environmental temperature as much as possible. The purpose is to provide a generator.

本発明に基づくガス発生器は、ハウジングと、フィルタと、隔壁部材と、第1点火器と、第2点火器とを備えている。上記ハウジングは、ガス噴出口が設けられた周壁部と、上記周壁部の軸方向の一端を閉塞する天板部と、上記周壁部の軸方向の他端を閉塞する底板部とを含んでいる。上記フィルタは、その外周面が上記周壁部の内周面に対向するように上記ハウジングの内部に収容された筒状の部材からなる。上記隔壁部材は、カップ状の形状を有しており、上記天板部側に位置する頂壁部と、上記フィルタの内周面に対向する側壁部とを含んでいる。上記隔壁部材は、上記底板部に組付けられることにより、上記フィルタの内側の空間を、第1ガス発生剤が収容された第1燃焼室と、第2ガス発生剤が収容された第2燃焼室とに仕切っている。上記第1点火器は、上記隔壁部材の外側の空間である上記第1燃焼室に面するように上記底板部に組付けられている。上記第2点火器は、上記隔壁部材の内側の空間である上記第2燃焼室に面するように上記底板部に組付けられている。上記隔壁部材には、上記第2燃焼室にて発生したガスを上記第1燃焼室に向けて通過させるためのガス通過孔が設けられている。上記隔壁部材には、上記隔壁部材の外側表面に宛がわれることで上記ガス通過孔を閉鎖する閉鎖部および上記隔壁部材に固定された被固定部を含む遮蔽部材が組付けられている。上記本発明に基づくガス発生器にあっては、上記第2点火器の作動時において、上記第2ガス発生剤が燃焼することで生じる上記第2燃焼室の圧力上昇に起因して上記遮蔽部材が変形して上記閉鎖部が外側に向けて変位することにより、上記閉鎖部による上記ガス通過孔の閉鎖が解除される。これに伴い、上記第2燃焼室にて発生したガスは、上記ガス通過孔を通過することで上記第1燃焼室に導入される。 The gas generator based on the present invention includes a housing, a filter, a partition member, a first igniter, and a second igniter. The housing includes a peripheral wall portion provided with a gas outlet, a top plate portion that closes one end of the peripheral wall portion in the axial direction, and a bottom plate portion that closes the other end of the peripheral wall portion in the axial direction. .. The filter is composed of a tubular member housed inside the housing so that its outer peripheral surface faces the inner peripheral surface of the peripheral wall portion. The partition wall member has a cup-shaped shape, and includes a top wall portion located on the top plate portion side and a side wall portion facing the inner peripheral surface of the filter. By assembling the partition wall member to the bottom plate portion, the space inside the filter is filled with a first combustion chamber containing a first gas generating agent and a second combustion chamber containing a second gas generating agent. It is divided into rooms. The first igniter is assembled to the bottom plate portion so as to face the first combustion chamber, which is a space outside the partition member. The second igniter is assembled to the bottom plate portion so as to face the second combustion chamber, which is the space inside the partition member. The partition wall member is provided with a gas passage hole for passing the gas generated in the second combustion chamber toward the first combustion chamber. The partition member is assembled with a shielding member including a closing portion that closes the gas passage hole by being addressed to the outer surface of the partition member and a fixed portion that is fixed to the partition member. In the gas generator based on the present invention, the shielding member is caused by the pressure increase in the second combustion chamber caused by the combustion of the second gas generating agent when the second igniter is operated. Is deformed and the closed portion is displaced outward, so that the closed portion of the gas passage hole is released from the closed portion. Along with this, the gas generated in the second combustion chamber is introduced into the first combustion chamber by passing through the gas passage hole.

上記本発明に基づくガス発生器にあっては、上記ガス通過孔が、上記頂壁部に設けられていてもよい。その場合には、上記被固定部が、上記頂壁部に固定されていてもよい。 In the gas generator based on the present invention, the gas passage hole may be provided in the top wall portion. In that case, the fixed portion may be fixed to the top wall portion.

上記本発明に基づくガス発生器にあっては、上記頂壁部が、平板状であってもよい。その場合には、上記遮蔽部材が、全体として平板状の形状を有していてもよい。 In the gas generator based on the present invention, the top wall portion may have a flat plate shape. In that case, the shielding member may have a flat plate shape as a whole.

上記本発明に基づくガス発生器にあっては、上記ガス通過孔が、上記隔壁部材の周方向に沿って上記頂壁部に点列状に複数設けられていてもよい。その場合には、上記被固定部が、上記頂壁部の中央部に対応して位置していてもよい。 In the gas generator based on the present invention, a plurality of the gas passage holes may be provided in a row of dots on the top wall portion along the circumferential direction of the partition wall member. In that case, the fixed portion may be located corresponding to the central portion of the top wall portion.

上記本発明に基づくガス発生器にあっては、上記被固定部と上記隔壁部材とが、締結部材によって締結されていてもよい。 In the gas generator based on the present invention, the fixed portion and the partition wall member may be fastened by a fastening member.

上記本発明に基づくガス発生器にあっては、上記締結部材が、上記隔壁部材の軸方向において上記遮蔽部材よりも上記天板部側に突出した部分を有していてもよい。 In the gas generator based on the present invention, the fastening member may have a portion protruding toward the top plate portion from the shielding member in the axial direction of the partition wall member.

上記本発明に基づくガス発生器にあっては、上記被固定部と上記隔壁部材とが、接合部を介して接合されていてもよい。 In the gas generator based on the present invention, the fixed portion and the partition wall member may be joined via a joint portion.

上記本発明に基づくガス発生器にあっては、上記隔壁部材が、上記側壁部側から上記頂壁部側に向かうにつれて縮径する傾斜壁部をさらに有していてもよい。その場合には、上記ガス通過孔が、上記傾斜壁部に設けられていてもよい。また、その場合には、上記側壁部を覆う筒状の形状を上記被固定部が有するとともに、上記傾斜壁部を覆うテーパ筒状の形状を上記閉鎖部が有することにより、上記遮蔽部材が、全体として略筒状の形状を有していてもよい。 In the gas generator based on the present invention, the partition wall member may further have an inclined wall portion whose diameter decreases from the side wall portion side to the top wall portion side. In that case, the gas passage hole may be provided in the inclined wall portion. Further, in that case, the shielding member has a tubular shape that covers the side wall portion and the closing portion has a tapered tubular shape that covers the inclined wall portion. It may have a substantially tubular shape as a whole.

上記本発明に基づくガス発生器にあっては、上記ガス通過孔が、上記隔壁部材の周方向に沿って上記傾斜壁部に点列状に複数設けられていてもよい。また、上記本発明に基づくガス発生器にあっては、上記被固定部が、上記側壁部に圧入されることで固定されていてもよい。 In the gas generator based on the present invention, a plurality of the gas passage holes may be provided in a row of dots on the inclined wall portion along the circumferential direction of the partition wall member. Further, in the gas generator based on the present invention, the fixed portion may be fixed by being press-fitted into the side wall portion.

上記本発明に基づくガス発生器は、上記フィルタの上記天板部側の端部を支持するように上記フィルタの内側の空間に配置された上側支持部材をさらに備えていてもよい。その場合には、上記上側支持部材が、上記フィルタと上記天板部との境目部分を覆う宛がい部を含んでいてもよく、またその場合には、上記ガス通過孔が、上記宛がい部に対向するように位置していてもよい。 The gas generator based on the present invention may further include an upper support member arranged in the space inside the filter so as to support the end portion of the filter on the top plate side. In that case, the upper support member may include an addressing portion that covers the boundary portion between the filter and the top plate portion, and in that case, the gas passage hole may be the addressing portion. It may be located so as to face the gas.

本発明によれば、環境温度の相違の影響を可能な限り排除しつつ、作動時において所望のガス出力を確実に得ることができるデュアル構造のガス発生器とすることができる。 According to the present invention, it is possible to obtain a gas generator having a dual structure capable of reliably obtaining a desired gas output during operation while eliminating the influence of a difference in environmental temperature as much as possible.

実施の形態1に係るディスク型ガス発生器の模式断面図である。It is a schematic sectional view of the disk type gas generator which concerns on Embodiment 1. FIG. 図1に示すII−II線に沿った模式断面図である。It is a schematic cross-sectional view along the line II-II shown in FIG. 図1に示す仕切り部の平面図である。It is a top view of the partition part shown in FIG. 図1に示すディスク型ガス発生器の動作時の第1段階を示す模式断面図である。It is a schematic cross-sectional view which shows the 1st stage in operation of the disk type gas generator shown in FIG. 図1に示すディスク型ガス発生器の動作時の第2段階を示す模式断面図である。It is a schematic sectional view which shows the 2nd stage at the time of operation of the disk type gas generator shown in FIG. 実施の形態2に係るディスク型ガス発生器の模式断面図である。It is a schematic sectional view of the disk type gas generator which concerns on Embodiment 2. FIG. 実施の形態3に係るディスク型ガス発生器の模式断面図である。It is a schematic sectional view of the disk type gas generator which concerns on Embodiment 3. FIG. 図7に示すディスク型ガス発生器の動作時の第2段階を示す模式断面図である。FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing a second stage during operation of the disc-type gas generator shown in FIG. 7.

以下、本発明の実施の形態について、図を参照して詳細に説明する。以下に示す実施の形態は、自動車のステアリングホイール等に搭載されるエアバッグ装置に好適に組み込まれるデュアル構造のディスク型ガス発生器に本発明を適用したものである。なお、以下に示す実施の形態においては、同一のまたは共通する部分に図中同一の符号を付し、その説明は繰り返さない。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. The following embodiments are applications of the present invention to a dual-structured disc-type gas generator that is suitably incorporated into an airbag device mounted on a steering wheel of an automobile or the like. In the embodiments shown below, the same or common parts are designated by the same reference numerals in the drawings, and the description thereof will not be repeated.

(実施の形態1)
図1は、実施の形態1に係るディスク型ガス発生器の模式断面図であり、図2は、図1に示すII−II線に沿った模式断面図である。また、図3は、図1に示す仕切り部の平面図である。まず、これら図1ないし図3を参照して、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Aの構成について説明する。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of the disc-type gas generator according to the first embodiment, and FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along the line II-II shown in FIG. Further, FIG. 3 is a plan view of the partition portion shown in FIG. First, the configuration of the disc-type gas generator 1A according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 3.

図1および図2に示すように、ディスク型ガス発生器1Aは、軸方向の一端および他端が閉塞された短尺略円筒状のハウジングを有しており、このハウジングの内部に設けられた収容空間に、内部構成部品としての第1点火器組立体30、第2点火器組立体40、第1ガス発生剤51、第2ガス発生剤52、下側支持部材61、上側支持部材62、フィルタ70等が収容されてなるものである。 As shown in FIGS. 1 and 2, the disc-type gas generator 1A has a short substantially cylindrical housing in which one end and the other end in the axial direction are closed, and the housing provided inside the housing is provided. In the space, the first igniter assembly 30, the second igniter assembly 40, the first gas generator 51, the second gas generator 52, the lower support member 61, the upper support member 62, and the filter as internal components. 70 etc. are housed.

図1に示すように、ハウジングは、下部側シェル10および上部側シェル20を含んでいる。下部側シェル10および上部側シェル20の各々は、たとえば圧延された金属製の板状部材をプレス加工することによって形成されたプレス成形品からなる。下部側シェル10および上部側シェル20を構成する金属製の板状部材としては、たとえばステンレス鋼や鉄鋼、アルミニウム合金等からなる金属板が利用され、好適には440[MPa]以上780[MPa]以下の引張応力が印加された場合にも破断等の破損が生じないいわゆる高張力鋼板が利用される。 As shown in FIG. 1, the housing includes a lower shell 10 and an upper shell 20. Each of the lower shell 10 and the upper shell 20 is made of a press-formed product formed by, for example, pressing a rolled metal plate-like member. As the metal plate-like member constituting the lower shell 10 and the upper shell 20, for example, a metal plate made of stainless steel, steel, an aluminum alloy, or the like is used, and preferably 440 [MPa] or more and 780 [MPa]. A so-called high-strength steel sheet that does not break or break even when the following tensile stress is applied is used.

下部側シェル10および上部側シェル20は、それぞれが有底略円筒状に形成されており、これらの開口面同士が向き合うように組み合わされて接合されることによってハウジングが構成されている。下部側シェル10は、底板部11と周壁部12とを有しており、上部側シェル20は、天板部21と周壁部22とフランジ部23とを有している。 The lower shell 10 and the upper shell 20 are each formed in a substantially cylindrical shape with a bottom, and the housing is formed by combining and joining these opening surfaces so as to face each other. The lower shell 10 has a bottom plate portion 11 and a peripheral wall portion 12, and the upper shell 20 has a top plate portion 21, a peripheral wall portion 22, and a flange portion 23.

下部側シェル10の周壁部12の上端は、上部側シェル20の周壁部22の下端に挿入されることで圧入されている。さらに、下部側シェル10の周壁部12と上部側シェル20の周壁部22とが、それらの当接部またはその近傍において接合されることにより、下部側シェル10と上部側シェル20とが固定されている。ここで、下部側シェル10と上部側シェル20との接合には、電子ビーム溶接やレーザ溶接、摩擦圧接等が好適に利用できる。 The upper end of the peripheral wall portion 12 of the lower shell 10 is press-fitted by being inserted into the lower end of the peripheral wall portion 22 of the upper shell 20. Further, the peripheral wall portion 12 of the lower shell 10 and the peripheral wall portion 22 of the upper shell 20 are joined to each other at or near their contact portions, whereby the lower shell 10 and the upper shell 20 are fixed. ing. Here, electron beam welding, laser welding, friction welding and the like can be preferably used for joining the lower shell 10 and the upper shell 20.

これにより、ハウジングの周壁部のうちの底板部11寄りの部分は、下部側シェル10の周壁部12によって構成されており、ハウジングの周壁部のうちの天板部21寄りの部分は、上部側シェル20の周壁部22によって構成されている。また、ハウジングの軸方向(すなわち周壁部12,22の軸方向)の一端および他端は、それぞれ下部側シェル10の底板部11および上部側シェル20の天板部21によって閉塞されている。 As a result, the portion of the peripheral wall portion of the housing near the bottom plate portion 11 is composed of the peripheral wall portion 12 of the lower shell 10, and the portion of the peripheral wall portion of the housing near the top plate portion 21 is on the upper side. It is composed of a peripheral wall portion 22 of the shell 20. Further, one end and the other end of the housing in the axial direction (that is, the axial direction of the peripheral wall portions 12 and 22) are closed by the bottom plate portion 11 of the lower shell 10 and the top plate portion 21 of the upper shell 20, respectively.

上部側シェル20に設けられたフランジ部23は、ディスク型ガス発生器1Aを外部の部材(たとえば、エアバッグ装置に設けられたリテーナ等)に固定するための部位である。フランジ部23の所定位置には、ハウジングの軸方向と平行な方向に沿って貫通するように貫通孔(図中において当該貫通孔は現われていない)が設けられている。当該貫通孔には、ボルト等の締結部材が挿入されることになり、これによりディスク型ガス発生器1Aが外部の部材に対して固定されることになる。 The flange portion 23 provided on the upper shell 20 is a portion for fixing the disc type gas generator 1A to an external member (for example, a retainer provided in the airbag device). A through hole (the through hole does not appear in the drawing) is provided at a predetermined position of the flange portion 23 so as to penetrate along a direction parallel to the axial direction of the housing. A fastening member such as a bolt is inserted into the through hole, whereby the disc type gas generator 1A is fixed to the external member.

下部側シェル10の底板部11の所定位置には、第1開口部11aおよび第2開口部11bが設けられている。下部側シェル10の底板部11には、第1開口部11aを閉塞するように第1点火器組立体30が組付けられているとともに、第2開口部11bを閉塞するように第2点火器組立体40が組付けられている。ここで、第1開口部11aは、第1点火器組立体30の下端に設けられた後述する第1雌型コネクタ部を外部に向けて露出させるための部位であり、第2開口部11bは、第2点火器組立体40の下端に設けられた後述する第2雌型コネクタ部を外部に向けて露出させるための部位である。 A first opening 11a and a second opening 11b are provided at predetermined positions of the bottom plate portion 11 of the lower shell 10. A first igniter assembly 30 is assembled to the bottom plate portion 11 of the lower shell 10 so as to close the first opening 11a, and a second igniter is attached so as to close the second opening 11b. The assembly 40 is assembled. Here, the first opening 11a is a portion for exposing the first female connector portion, which will be described later, provided at the lower end of the first igniter assembly 30 to the outside, and the second opening 11b is , A portion for exposing the second female connector portion, which will be described later, provided at the lower end of the second igniter assembly 40 to the outside.

第1点火器組立体30は、第1ホルダ31と、第1点火器32と、第1シール部材33と、カップ体34と、伝火薬36とを主として含んでいる。第1ホルダ31は、第1点火器組立体30のベースを構成するものであり、当該第1ホルダ31に第1点火器32およびカップ体34等が組付けられることにより、第1点火器組立体30が一体の部品として構成されている。 The first igniter assembly 30 mainly includes a first holder 31, a first igniter 32, a first seal member 33, a cup body 34, and a gunpowder 36. The first holder 31 constitutes the base of the first igniter assembly 30, and by assembling the first igniter 32, the cup body 34, and the like to the first holder 31, the first igniter assembly The solid 30 is configured as an integral part.

第1ホルダ31は、外形が略円柱状の部材からなり、たとえばステンレス鋼や鉄鋼、アルミニウム合金等の金属製の部材にて構成される。天板部21側に位置する第1ホルダ31の上面には、上側凹部31aが設けられており、底板部11側に位置する第1ホルダ31の下面には、下側凹部31bが設けられている。また、上側凹部31aの底部ならびに下側凹部31bの底部を構成する部分の第1ホルダ31には、これら上側凹部31aおよび下側凹部31bに達するように貫通孔31cが設けられている。 The first holder 31 is made of a member having a substantially columnar outer shape, and is made of a metal member such as stainless steel, steel, or an aluminum alloy. An upper recess 31a is provided on the upper surface of the first holder 31 located on the top plate portion 21 side, and a lower recess 31b is provided on the lower surface of the first holder 31 located on the bottom plate portion 11 side. There is. Further, the first holder 31 of the portion forming the bottom of the upper recess 31a and the bottom of the lower recess 31b is provided with a through hole 31c so as to reach the upper recess 31a and the lower recess 31b.

また、第1ホルダ31の上面には、上側凹部31aを取り囲むようにかしめ部31d,31eが設けられている。このうちの内側に配置されたかしめ部31dは、第1点火器32を第1ホルダ31にかしめ固定するための部位であり、このうちの外側に配置されたかしめ部31eは、カップ体34を第1ホルダ31にかしめ固定するための部位である。 Further, on the upper surface of the first holder 31, caulking portions 31d and 31e are provided so as to surround the upper concave portion 31a. The caulking portion 31d arranged inside is a portion for caulking and fixing the first igniter 32 to the first holder 31, and the caulking portion 31e arranged outside of these is a portion for caulking the cup body 34. It is a part for caulking and fixing to the first holder 31.

第1点火器32は、火炎を発生させるためのものであり、一般にスクイブと称される火工品からなる。第1点火器32は、基部32aと、点火部32bと、一対の端子ピン32cとを有している。基部32aは、点火部32bおよび一対の端子ピン32cを保持する部位であり、また第1ホルダ31に対して固定される部位でもある。点火部32bは、その内部に、作動時において着火して燃焼することで火炎を発生する点火薬と、この点火薬を着火させるための抵抗体(ブリッジワイヤ)とを含んでいる。一対の端子ピン32cは、点火薬を着火させるために点火部32bに接続されている。 The first igniter 32 is for generating a flame, and is made of a pyrotechnic product generally called a squib. The first igniter 32 has a base portion 32a, an ignition portion 32b, and a pair of terminal pins 32c. The base portion 32a is a portion that holds the ignition portion 32b and the pair of terminal pins 32c, and is also a portion that is fixed to the first holder 31. The ignition unit 32b includes an ignition agent that ignites and burns during operation to generate a flame, and a resistor (bridge wire) for igniting the ignition agent. The pair of terminal pins 32c are connected to the ignition unit 32b to ignite the ignition charge.

より詳細には、基部32aおよび点火部32bは、カップ状に形成されたスクイブカップと、当該スクイブカップの開口端を閉塞し、一対の端子ピン32cが挿通されてこれを保持する塞栓とを含んでおり、スクイブカップ内に挿入された一対の端子ピン32cの先端を連結するように上述した抵抗体が取付けられ、この抵抗体を取り囲むようにまたはこの抵抗体に近接するようにスクイブカップ内に点火薬が装填された構成を有している。 More specifically, the base portion 32a and the ignition portion 32b include a squib cup formed in a cup shape and an embolus that closes the open end of the squib cup and a pair of terminal pins 32c is inserted and held therein. The above-mentioned resistor is attached so as to connect the tips of the pair of terminal pins 32c inserted in the squib cup, and the resistor is placed in the squib cup so as to surround or approach the resistor. It has a configuration loaded with an igniter.

ここで、抵抗体としては一般にニクロム線等が利用され、点火薬としては一般にZPP(ジルコニウム・過塩素酸カリウム)、ZWPP(ジルコニウム・タングステン・過塩素酸カリウム)、鉛トリシネート等が利用される。なお、上述したスクイブカップおよび塞栓は、一般に金属製またはプラスチック製である。 Here, nichrome wire or the like is generally used as the resistor, and ZPP (zirconium / potassium perchlorate), ZWPP (zirconium / tungsten / potassium perchlorate), lead styphnate or the like is generally used as the ignition agent. The squib cup and embolus described above are generally made of metal or plastic.

衝突を検知した際には、端子ピン32cを介して抵抗体に所定量の電流が流れる。抵抗体に所定量の電流が流れることにより、抵抗体においてジュール熱が発生し、点火薬が燃焼を開始する。燃焼により生じた高温の火炎は、点火薬を収納しているスクイブカップを破裂させる。抵抗体に電流が流れてから第1点火器32が作動するまでの時間は、抵抗体にニクロム線を利用した場合に一般に2[ms]以下である。 When a collision is detected, a predetermined amount of current flows through the resistor via the terminal pin 32c. When a predetermined amount of electric current flows through the resistor, Joule heat is generated in the resistor and the igniter starts combustion. The hot flame generated by the combustion bursts the squib cup containing the igniter. The time from when a current flows through the resistor until the first igniter 32 operates is generally 2 [ms] or less when a nichrome wire is used for the resistor.

第1点火器32は、第1ホルダ31の貫通孔31cに一対の端子ピン32cが上方から挿入されるとともに第1ホルダ31の上側凹部31aに基部32aが収容されて当て留めされた状態において、上述したかしめ部31dが折り曲げられることにより、第1ホルダ31に固定されている。 In the first igniter 32, a pair of terminal pins 32c are inserted into the through holes 31c of the first holder 31 from above, and the base portion 32a is accommodated and fastened in the upper recess 31a of the first holder 31. The caulked portion 31d described above is fixed to the first holder 31 by being bent.

ここで、第1ホルダ31と第1点火器32との間には、Oリング等からなる第1シール部材33が介装されており、これによって第1ホルダ31と第1点火器32との間の隙間が閉塞されることで当該部分における気密性が確保されている。なお、第1点火器32の固定方法は、上述したかしめ部31dを用いた固定方法に限られず、他の固定方法を利用してもよい。 Here, a first seal member 33 made of an O-ring or the like is interposed between the first holder 31 and the first igniter 32, whereby the first holder 31 and the first igniter 32 are connected to each other. Airtightness is ensured in the portion by closing the gap between them. The fixing method of the first igniter 32 is not limited to the fixing method using the caulking portion 31d described above, and other fixing methods may be used.

カップ体34は、底板部11側の端部が開口したカップ状の形状を成しており、内部に伝火薬36が収容された伝火室35を含んでいる。カップ体34は、伝火室35を規定する頂壁部34aおよび側壁部34bと、側壁部34bの開口端側の部分から径方向外側に向けて延設されたフランジ部34cとを有している。 The cup body 34 has a cup-like shape in which the end portion on the bottom plate portion 11 side is open, and includes a fire transmission chamber 35 in which the fire spread agent 36 is housed. The cup body 34 has a top wall portion 34a and a side wall portion 34b that define the fire transmission chamber 35, and a flange portion 34c that extends radially outward from a portion of the side wall portion 34b on the opening end side. There is.

カップ体34は、その内部に形成された伝火室35が第1点火器32の点火部32bに面するように第1ホルダ31に組付けられており、より詳細には、フランジ部34cが第1ホルダ31の上面に当て留めされた状態において、上述したかしめ部31eが折り曲げられることにより、第1ホルダ31に固定されている。 The cup body 34 is assembled to the first holder 31 so that the fire transmission room 35 formed inside the cup body 34 faces the ignition portion 32b of the first igniter 32, and more specifically, the flange portion 34c is attached. The caulked portion 31e described above is bent to be fixed to the first holder 31 in a state of being attached to the upper surface of the first holder 31.

カップ体34は、頂壁部34aおよび側壁部34bのいずれにも開口を有しておらず、その内部に設けられた伝火室35を取り囲んでいる。このカップ体34は、第1点火器32が作動することによって伝火薬36が着火された場合に伝火室35内の圧力上昇や発生した熱の伝導に伴って破裂または溶融するものであり、その機械的強度は比較的低いものが使用される。 The cup body 34 does not have an opening in either the top wall portion 34a or the side wall portion 34b, and surrounds the fire transmission room 35 provided inside the cup body 34. This cup body 34 bursts or melts as the pressure rises in the fire transmission room 35 and the conduction of the generated heat when the ignition charge 36 is ignited by the operation of the first igniter 32. Those with relatively low mechanical strength are used.

そのため、カップ体34としては、アルミニウム、アルミニウム合金等の金属製の部材や、エポキシ樹脂等に代表される熱硬化性樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリアミド樹脂(たとえばナイロン6やナイロン66等)、ポリプロピレンスルフィド樹脂、ポリプロピレンオキシド樹脂等に代表される熱可塑性樹脂等の樹脂製の部材からなるものが好適に利用される。 Therefore, the cup body 34 includes metal members such as aluminum and aluminum alloys, thermosetting resins typified by epoxy resins, polybutylene terephthalate resins, polyethylene terephthalates resins, and polyamide resins (for example, nylon 6 and nylon 66). Etc.), a member made of a resin such as a thermoplastic resin typified by a polypropylene sulfide resin or a polypropylene oxide resin is preferably used.

なお、カップ体34としては、このようなものの他にも、鉄や銅等に代表されるような機械的強度の高い金属製の部材からなり、その側壁部に開口を有し、当該開口を閉鎖するようにシール部材が設けられたもの等を利用することもできる。この場合においては、伝火薬36の燃焼により、当該シール部材が開裂または溶融することで上述した開口が開放されることになる。ここで、上述したシール部材としては、開口を閉鎖するようにカップ体に貼り付けが可能なシールテープや、開口を閉鎖するようにカップ体に対して圧入による組付けが可能なリング状シール体等が利用できる。シールテープとしては、たとえば片面に粘着部材が塗布されたアルミニウム箔等が好適に利用でき、リング状シール体としては、上述した開口を閉鎖する薄板筒状の部位を含むアルミニウム製のプレス成形品等が好適に利用できる。また、カップ体34の固定方法も、上述したかしめ部31eを用いた固定方法に限られず、他の固定方法を利用してもよい。 In addition to such a cup body 34, the cup body 34 is made of a metal member having high mechanical strength such as iron or copper, and has an opening on the side wall portion thereof. It is also possible to use one provided with a sealing member so as to close it. In this case, the combustion of the explosive charge 36 causes the sealing member to be cleaved or melted, thereby opening the above-mentioned opening. Here, as the above-mentioned sealing member, a sealing tape that can be attached to the cup body so as to close the opening, or a ring-shaped sealing body that can be assembled by press fitting to the cup body so as to close the opening. Etc. can be used. As the sealing tape, for example, an aluminum foil having an adhesive member coated on one side can be preferably used, and as the ring-shaped sealing body, an aluminum press-molded product including a thin plate tubular portion for closing the above-mentioned opening or the like can be preferably used. Can be preferably used. Further, the fixing method of the cup body 34 is not limited to the fixing method using the crimped portion 31e described above, and other fixing methods may be used.

伝火室35に充填された伝火薬36は、第1点火器32が作動することによって生じた火炎によって点火され、燃焼することによって熱粒子を発生する。伝火薬36としては、第1ガス発生剤51を確実に燃焼開始させることができるものであることが必要であり、一般的には、B/KNO3、B/NaNO3、Sr(NO32等に代表される金属粉/酸化剤からなる組成物や、水素化チタン/過塩素酸カリウムからなる組成物、B/5−アミノテトラゾール/硝酸カリウム/三酸化モリブデンからなる組成物等が用いられる。 The explosive charge 36 filled in the firebox 35 is ignited by a flame generated by the operation of the first igniter 32 and burns to generate heat particles. The igniter 36 needs to be capable of reliably starting combustion of the first gas generating agent 51, and is generally B / KNO 3 , B / NaNO 3 , Sr (NO 3 ). A composition composed of a metal powder / oxidizing agent typified by 2 or the like, a composition composed of titanium hydride / potassium perchlorate, a composition composed of B / 5-aminotetrazole / potassium nitrate / molybdenum trioxide, etc. are used. ..

伝火薬36としては、粉状のものや、バインダによって所定の形状に成形されたもの等が利用される。バインダによって成形された伝火薬36の形状としては、たとえば顆粒状、円柱状、シート状、球状、単孔円筒状、多孔円筒状、タブレット状など種々の形状がある。 As the explosive agent 36, a powdery one, a one molded into a predetermined shape by a binder, or the like is used. The shape of the explosive charge 36 formed by the binder includes various shapes such as a granular shape, a cylindrical shape, a sheet shape, a spherical shape, a single-hole cylindrical shape, a porous cylindrical shape, and a tablet shape.

第1ホルダ31の下端は、下部側シェル10の底板部11に設けられた第1開口部11aに上方から挿入されており、その外周縁が底板部11に対して接合されることで固定されている。これにより、当該第1ホルダ31に第1点火器32およびカップ体34等が組付けられることで一体化された第1点火器組立体30が、下部側シェル10に対して固定されることになる。 The lower end of the first holder 31 is inserted from above into the first opening 11a provided in the bottom plate portion 11 of the lower shell 10, and the outer peripheral edge thereof is fixed by being joined to the bottom plate portion 11. ing. As a result, the first igniter assembly 30 integrated by assembling the first igniter 32 and the cup body 34 to the first holder 31 is fixed to the lower shell 10. Become.

そのため、第1ホルダ31は、底板部11からハウジングの内部の空間に向けて突出して位置するように構成されることになり、特に第1点火器組立体30の内部に設けられた伝火室35が、ハウジングの内部の空間に配置されることになる。ここで、底板部11と第1ホルダ31との接合には、電子ビーム溶接やレーザ溶接、摩擦圧接等が好適に利用できる。 Therefore, the first holder 31 is configured to be positioned so as to project from the bottom plate portion 11 toward the space inside the housing, and in particular, the fire transmission room provided inside the first igniter assembly 30. 35 will be placed in the space inside the housing. Here, electron beam welding, laser welding, friction welding, and the like can be preferably used for joining the bottom plate portion 11 and the first holder 31.

第1ホルダ31の下側凹部31bには、第1点火器32の一対の端子ピン32cが露出して位置している。これにより、当該下側凹部31bおよび一対の端子ピン32cによって上述した第1雌型コネクタ部が構成されることになる。 A pair of terminal pins 32c of the first igniter 32 are exposed and located in the lower recess 31b of the first holder 31. As a result, the lower concave portion 31b and the pair of terminal pins 32c form the above-mentioned first female connector portion.

当該第1雌型コネクタ部は、第1点火器32とコントロールユニット(不図示)とを結線するためのハーネスの雄型コネクタ(図示せず)を受け入れるための部位である。第1雌型コネクタ部は、ハウジングの外部に向けて露出しており、当該第1雌型コネクタ部に上述した雄型コネクタが挿し込まれることにより、ハーネスの芯線と端子ピン32cとの電気的導通が実現されることになる。 The first female connector portion is a portion for receiving a male connector (not shown) of a harness for connecting the first igniter 32 and a control unit (not shown). The first female connector portion is exposed toward the outside of the housing, and the male connector described above is inserted into the first female connector portion to electrically connect the core wire of the harness and the terminal pin 32c. Continuity will be realized.

第2点火器組立体40は、第2ホルダ41と、第2点火器42と、第2シール部材43と、仕切り部44と、第2ガス発生剤52とを主として含んでいる。第2ホルダ41は、第2点火器組立体40のベースを構成するものであり、当該第2ホルダ41に第2点火器42および仕切り部44等が組付けられることにより、第2点火器組立体40が一体の部品として構成されている。 The second igniter assembly 40 mainly includes a second holder 41, a second igniter 42, a second seal member 43, a partition portion 44, and a second gas generating agent 52. The second holder 41 constitutes the base of the second igniter assembly 40, and by assembling the second igniter 42, the partition portion 44, and the like to the second holder 41, the second igniter assembly The solid 40 is configured as an integral part.

第2ホルダ41は、外形が略円柱状の部材からなり、たとえばステンレス鋼や鉄鋼、アルミニウム合金等の金属製の部材にて構成される。天板部21側に位置する第2ホルダ41の上面には、上側凹部41aが設けられており、底板部11側に位置する第2ホルダ41の下面には、下側凹部41bが設けられている。また、上側凹部41aの底部ならびに下側凹部41bの底部を構成する部分の第2ホルダ41には、これら上側凹部41aおよび下側凹部41bに達するように貫通孔41cが設けられている。 The second holder 41 is made of a member having a substantially columnar outer shape, and is made of a metal member such as stainless steel, steel, or an aluminum alloy. An upper recess 41a is provided on the upper surface of the second holder 41 located on the top plate portion 21 side, and a lower recess 41b is provided on the lower surface of the second holder 41 located on the bottom plate portion 11 side. There is. Further, the second holder 41 of the portion forming the bottom of the upper recess 41a and the bottom of the lower recess 41b is provided with a through hole 41c so as to reach the upper recess 41a and the lower recess 41b.

また、第2ホルダ41の上面には、上側凹部41aを取り囲むようにかしめ部41dが設けられている。かしめ部41dは、第2点火器42を第2ホルダ41にかしめ固定するための部位である。 Further, a caulking portion 41d is provided on the upper surface of the second holder 41 so as to surround the upper recess 41a. The caulking portion 41d is a portion for caulking and fixing the second igniter 42 to the second holder 41.

第2点火器42は、火炎を発生させるためのものであり、上述した第1点火器32と同様に、一般にスクイブと称される火工品からなる。第2点火器42は、基部42aと、点火部42bと、一対の端子ピン42cとを有している。基部42aは、点火部42bおよび一対の端子ピン42cを保持する部位であり、また第2ホルダ41に対して固定される部位でもある。点火部42bは、その内部に、作動時において着火して燃焼することで火炎を発生する点火薬と、この点火薬を着火させるための抵抗体(ブリッジワイヤ)とを含んでいる。一対の端子ピン42cは、点火薬を着火させるために点火部42bに接続されている。 The second igniter 42 is for generating a flame, and like the first igniter 32 described above, is made of a pyrotechnic product generally called a squib. The second igniter 42 has a base portion 42a, an ignition portion 42b, and a pair of terminal pins 42c. The base portion 42a is a portion that holds the ignition portion 42b and the pair of terminal pins 42c, and is also a portion that is fixed to the second holder 41. The ignition unit 42b includes an ignition agent that ignites and burns during operation to generate a flame, and a resistor (bridge wire) for igniting the ignition agent. The pair of terminal pins 42c are connected to the ignition unit 42b to ignite the ignition charge.

なお、第2点火器42は、基本的には上述した第1点火器32と同様の構成のものであるため、ここではその詳細な説明は省略する。 Since the second igniter 42 basically has the same configuration as the first igniter 32 described above, detailed description thereof will be omitted here.

第2点火器42は、第2ホルダ41の貫通孔41cに一対の端子ピン42cが上方から挿入されるとともに第2ホルダ41の上側凹部41aに基部42aが収容されて当て留めされた状態において、上述したかしめ部41dが折り曲げられることにより、第2ホルダ41に固定されている。 The second igniter 42 has a pair of terminal pins 42c inserted into the through holes 41c of the second holder 41 from above, and the base portion 42a is accommodated and fastened in the upper recess 41a of the second holder 41. The caulked portion 41d described above is fixed to the second holder 41 by being bent.

ここで、第2ホルダ41と第2点火器42との間には、Oリング等からなる第2シール部材43が介装されており、これによって第2ホルダ41と第2点火器42との間の隙間が閉塞されることで当該部分における気密性が確保されている。なお、第2点火器42の固定方法は、上述したかしめ部41dを用いた固定方法に限られず、他の固定方法を利用してもよい。 Here, a second seal member 43 made of an O-ring or the like is interposed between the second holder 41 and the second igniter 42, whereby the second holder 41 and the second igniter 42 are connected to each other. Airtightness is ensured in the portion by closing the gap between them. The fixing method of the second igniter 42 is not limited to the fixing method using the caulking portion 41d described above, and other fixing methods may be used.

図1および図2に示すように、仕切り部44は、全体としてカップ状の形状を有しており、隔壁部材45と、遮蔽部材46と、締結部材47とを含んでいる。このうち、隔壁部材45および遮蔽部材46が、ハウジングの内部の空間であってかつフィルタ70の内側の空間を2室に仕切る圧力隔壁として特に機能する。 As shown in FIGS. 1 and 2, the partition portion 44 has a cup-like shape as a whole, and includes a partition wall member 45, a shielding member 46, and a fastening member 47. Of these, the bulkhead member 45 and the shielding member 46 particularly function as pressure bulkheads that partition the space inside the housing and the space inside the filter 70 into two chambers.

ハウジングの内部の空間であってかつフィルタ70の内側の空間は、仕切り部44によって当該仕切り部44よりも外側の空間と当該仕切り部44よりも内側の空間とに仕切られており、このうちの前者の空間が第1燃焼室S1として規定されるとともに、このうちの後者の空間が第2燃焼室S2として規定される。 The space inside the housing and inside the filter 70 is partitioned by a partition 44 into a space outside the partition 44 and a space inside the partition 44. The former space is defined as the first combustion chamber S1, and the latter space is defined as the second combustion chamber S2.

仕切り部44は、その内部に形成された第2燃焼室S2が第2点火器42の点火部42bに面するように第2ホルダ41に組付けられている。より詳細には、後述するように、仕切り部44のうちの隔壁部材45の下端に設けられた取付け部45b1が第2ホルダ41に圧入されることにより、仕切り部44が第2ホルダ41を介して底板部11に組付けられている。 The partition portion 44 is assembled to the second holder 41 so that the second combustion chamber S2 formed inside the partition portion 44 faces the ignition portion 42b of the second igniter 42. More specifically, as will be described later, the partition portion 44 is press-fitted into the second holder 41 by the mounting portion 45b1 provided at the lower end of the partition wall member 45 of the partition portions 44, so that the partition portion 44 passes through the second holder 41. It is assembled to the bottom plate portion 11.

仕切り部44の内部に位置する第2燃焼室S2には、第2ガス発生剤52が収容されている。第2ガス発生剤52は、第2点火器42が作動することによって生じた熱粒子によって着火され、燃焼することによってガスを発生させる薬剤である。なお、第2ガス発生剤52の詳細については、後述することとする。 The second gas generating agent 52 is housed in the second combustion chamber S2 located inside the partition portion 44. The second gas generating agent 52 is an agent that generates gas by being ignited by heat particles generated by the operation of the second igniter 42 and burning. The details of the second gas generating agent 52 will be described later.

隔壁部材45は、底板部11側の端部が開口した有底略円筒状の形状を有しており、上述したように圧力隔壁として機能するものであるため、たとえばステンレス鋼や鉄鋼、アルミニウム合金、ステンレス合金等の金属製の部材にて構成される。隔壁部材45は、天板部21側に位置する略円盤状の頂壁部45aと、フィルタ70の内周面に対向する略円筒状の側壁部45bとを有している。側壁部45bは、頂壁部45aの周縁から隔壁部材45の軸方向に沿って底板部11側に向けて延設されている。 The partition member 45 has a substantially cylindrical shape with a bottom having an open end on the bottom plate portion 11 side, and functions as a pressure bulkhead as described above. Therefore, for example, stainless steel, steel, or an aluminum alloy. , Consists of metal members such as stainless alloy. The partition wall member 45 has a substantially disk-shaped top wall portion 45a located on the top plate portion 21 side and a substantially cylindrical side wall portion 45b facing the inner peripheral surface of the filter 70. The side wall portion 45b extends from the peripheral edge of the top wall portion 45a toward the bottom plate portion 11 side along the axial direction of the partition wall member 45.

隔壁部材45は、その下端に設けられた開口端が第2ホルダ41に挿入されることで底板部11に組付けられている。より詳細には、隔壁部材45の側壁部45bの下端は、第2ホルダ41に固定された取付け部45b1として機能しており、より特定的には、当該取付け部45b1が第2ホルダ41に圧入されることにより、隔壁部材45が第2ホルダ41に固定されることで底板部11に対して組付けられている。 The partition wall member 45 is assembled to the bottom plate portion 11 by inserting the opening end provided at the lower end thereof into the second holder 41. More specifically, the lower end of the side wall portion 45b of the partition wall member 45 functions as a mounting portion 45b1 fixed to the second holder 41, and more specifically, the mounting portion 45b1 is press-fitted into the second holder 41. By doing so, the partition wall member 45 is fixed to the second holder 41 and is assembled to the bottom plate portion 11.

図1および図3に示すように、隔壁部材45の頂壁部45aには、複数のガス通過孔45cが設けられている。複数のガス通過孔45cは、第2燃焼室S2にて発生したガスを第1燃焼室S1に向けて通過させるためのものである。複数のガス通過孔45cは、隔壁部材45の周方向に沿って点列状に設けられており、その各々は、頂壁部45aの厚み方向に沿って当該頂壁部45aを貫通するように設けられている。 As shown in FIGS. 1 and 3, a plurality of gas passage holes 45c are provided in the top wall portion 45a of the partition wall member 45. The plurality of gas passage holes 45c are for passing the gas generated in the second combustion chamber S2 toward the first combustion chamber S1. The plurality of gas passage holes 45c are provided in a row of dots along the circumferential direction of the partition wall member 45, and each of them penetrates the top wall portion 45a along the thickness direction of the top wall portion 45a. It is provided.

また、隔壁部材45の頂壁部45aには、固定用孔部45dが設けられている。固定用孔部45dは、隔壁部材45に遮蔽部材46を固定するための締結部材47が挿通される部位であり、頂壁部45aの厚み方向に沿って当該頂壁部45aを貫通するように設けられている。当該固定用孔部45dは、隔壁部材45の周方向に沿って点列状に設けられた複数のガス通過孔45cの各々と等距離に配置されるように、頂壁部45aの中央部に設けられている。 Further, the top wall portion 45a of the partition wall member 45 is provided with a fixing hole portion 45d. The fixing hole 45d is a portion through which the fastening member 47 for fixing the shielding member 46 is inserted into the partition wall member 45, and penetrates the top wall portion 45a along the thickness direction of the top wall portion 45a. It is provided. The fixing hole portion 45d is located in the central portion of the top wall portion 45a so as to be arranged at an equal distance from each of the plurality of gas passage holes 45c provided in a row along the circumferential direction of the partition wall member 45. It is provided.

遮蔽部材46は、円環板状の形状を有しており、上述したように圧力隔壁として機能するものであるため、隔壁部材45と同様に、たとえばステンレス鋼や鉄鋼、アルミニウム合金、ステンレス合金等の金属製の部材にて構成される。遮蔽部材46の中央部に設けられた貫通孔は、隔壁部材45に遮蔽部材46を固定するための締結部材47が挿通される部位である。 Since the shielding member 46 has an annular plate-like shape and functions as a pressure bulkhead as described above, for example, stainless steel, steel, aluminum alloy, stainless alloy, etc., like the bulkhead member 45. It is composed of metal members of. The through hole provided in the central portion of the shielding member 46 is a portion through which the fastening member 47 for fixing the shielding member 46 is inserted into the partition wall member 45.

遮蔽部材46は、隔壁部材45の頂壁部45aの外側表面に宛がわれた状態で当該隔壁部材45に固定されている。遮蔽部材46は、その内周縁側に位置する被固定部46aと、その外周縁側に位置する閉鎖部46bとを含んでいる。被固定部46aは、締結部材47によって隔壁部材45の頂壁部45aに固定される部位であり、閉鎖部46bは、隔壁部材45の頂壁部45aに設けられた複数のガス通過孔45cを閉鎖するための部位である。 The shielding member 46 is fixed to the partition member 45 in a state of being addressed to the outer surface of the top wall portion 45a of the partition member 45. The shielding member 46 includes a fixed portion 46a located on the inner peripheral edge side thereof and a closed portion 46b located on the outer peripheral edge side thereof. The fixed portion 46a is a portion fixed to the top wall portion 45a of the partition wall member 45 by the fastening member 47, and the closing portion 46b has a plurality of gas passage holes 45c provided in the top wall portion 45a of the partition wall member 45. It is a part for closing.

締結部材47は、本実施の形態においてはリベットにて構成されており、隔壁部材45の頂壁部45aの外側表面に遮蔽部材46が宛がわれた状態において、隔壁部材45に設けられた固定用孔部45dおよび遮蔽部材46に設けられた上述した貫通孔に挿通されてその両端部が押し潰されることにより、隔壁部材45と遮蔽部材46とを挟持することでこれらを固定している。 The fastening member 47 is composed of rivets in the present embodiment, and is fixed to the partition member 45 in a state where the shielding member 46 is addressed to the outer surface of the top wall portion 45a of the partition member 45. The partition wall member 45 and the shielding member 46 are sandwiched and fixed by being inserted into the above-mentioned through holes provided in the hole portion 45d and the shielding member 46 and crushing both ends thereof.

これにより、締結部材47によって遮蔽部材46の被固定部46aが隔壁部材45の頂壁部45aの中央部に対応した位置に固定されることにより、遮蔽部材46が、頂壁部45aの外側表面に宛がわれた状態で隔壁部材45に固定されている。そのため、隔壁部材45の頂壁部45aに設けられた複数のガス通過孔45cは、いずれも遮蔽部材46の閉鎖部46bによって閉塞されている。 As a result, the fixed portion 46a of the shielding member 46 is fixed at a position corresponding to the central portion of the top wall portion 45a of the partition wall member 45 by the fastening member 47, so that the shielding member 46 is fixed on the outer surface of the top wall portion 45a. It is fixed to the partition member 45 in a state of being addressed to. Therefore, the plurality of gas passage holes 45c provided in the top wall portion 45a of the partition wall member 45 are all closed by the closing portion 46b of the shielding member 46.

なお、本実施の形態においては、締結部材47が、その天板部21側の位置に、隔壁部材45の軸方向において遮蔽部材46よりも天板部21側に向けて突出する部分(より詳細には、リベットのヘッド部)を有している。締結部材47としては、リベットの他にも、たとえばボルトおよびナット等を利用することができる。 In the present embodiment, the fastening member 47 protrudes from the shielding member 46 toward the top plate 21 side in the axial direction of the partition wall member 45 at the position on the top plate 21 side (more detailed). Has a rivet head portion). As the fastening member 47, for example, bolts and nuts can be used in addition to the rivets.

ここで、遮蔽部材46の厚みは、隔壁部材45に比べて十分に薄く構成されている。具体的には、遮蔽部材46は、第2ガス発生剤52の燃焼時において、複数のガス通過孔45cを介して第2燃焼室S2の圧力を閉鎖部46bが受けることにより、当該閉鎖部46bが外側に向けて変位できるように(すなわち、遮蔽部材46に被固定部46aを基点とした変形が生じるように)、その厚みが十分に薄く構成されている。このように構成することにより、後において詳述する本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Aの動作が実現できることになる。 Here, the thickness of the shielding member 46 is sufficiently thinner than that of the partition member 45. Specifically, when the second gas generating agent 52 is burned, the shielding member 46 receives the pressure of the second combustion chamber S2 through the plurality of gas passage holes 45c, so that the closing portion 46b receives the pressure of the second combustion chamber S2. Is configured to be sufficiently thin so that the shield member 46 can be displaced outward (that is, the shielding member 46 is deformed with the fixed portion 46a as a base point). With this configuration, the operation of the disc-type gas generator 1A according to the present embodiment, which will be described in detail later, can be realized.

図1に示すように、第2ホルダ41の下端は、下部側シェル10の底板部11に設けられた第2開口部11bに上方から挿入されており、その外周縁が底板部11に対して接合されることで固定されている。これにより、当該第2ホルダ41に第2点火器42および仕切り部44等が組付けられることで一体化された第2点火器組立体40が、下部側シェル10に対して固定されることになる。 As shown in FIG. 1, the lower end of the second holder 41 is inserted from above into the second opening 11b provided in the bottom plate portion 11 of the lower shell 10, and the outer peripheral edge thereof is inserted with respect to the bottom plate portion 11. It is fixed by being joined. As a result, the second igniter assembly 40 integrated by assembling the second igniter 42, the partition portion 44, and the like to the second holder 41 is fixed to the lower shell 10. Become.

そのため、第2ホルダ41は、底板部11からハウジングの内部の空間に向けて突出して位置するように構成されることになり、特に第2点火器組立体40の内部に設けられた第2燃焼室S2が、ハウジングの内部の空間に配置されることになる。ここで、底板部11と第2ホルダ41との接合には、電子ビーム溶接やレーザ溶接、摩擦圧接等が好適に利用できる。 Therefore, the second holder 41 is configured to be positioned so as to project from the bottom plate portion 11 toward the space inside the housing, and in particular, the second combustion provided inside the second igniter assembly 40. The chamber S2 will be arranged in the space inside the housing. Here, electron beam welding, laser welding, friction welding, and the like can be preferably used for joining the bottom plate portion 11 and the second holder 41.

第2ホルダ41の下側凹部41bには、第2点火器42の一対の端子ピン42cが露出して位置している。これにより、当該下側凹部41bおよび一対の端子ピン42cによって上述した第2雌型コネクタ部が構成されることになる。 A pair of terminal pins 42c of the second igniter 42 are exposed and located in the lower recess 41b of the second holder 41. As a result, the lower recess 41b and the pair of terminal pins 42c form the above-mentioned second female connector portion.

当該第2雌型コネクタ部は、第2点火器42とコントロールユニット(不図示)とを結線するためのハーネスの雄型コネクタ(図示せず)を受け入れるための部位である。第2雌型コネクタ部は、ハウジングの外部に向けて露出しており、当該第2雌型コネクタ部に上述した雄型コネクタが挿し込まれることにより、ハーネスの芯線と端子ピン42cとの電気的導通が実現されることになる。 The second female connector portion is a portion for receiving a male connector (not shown) of a harness for connecting the second igniter 42 and a control unit (not shown). The second female connector portion is exposed toward the outside of the housing, and the male connector described above is inserted into the second female connector portion to electrically connect the core wire of the harness and the terminal pin 42c. Continuity will be realized.

図1および図2に示すように、ハウジングの内部の空間には、上述した第1点火器組立体30および第2点火器組立体40に加え、フィルタ70が収容されている。フィルタ70は、円筒状の形状を成しており、その中心軸がハウジングの周壁部の中心軸と合致するようにハウジングと同軸上に配置されている。これにより、フィルタ70は、その外周面がハウジングの周壁部の内周面に対向している。 As shown in FIGS. 1 and 2, the space inside the housing accommodates a filter 70 in addition to the first igniter assembly 30 and the second igniter assembly 40 described above. The filter 70 has a cylindrical shape, and is arranged coaxially with the housing so that its central axis coincides with the central axis of the peripheral wall portion of the housing. As a result, the outer peripheral surface of the filter 70 faces the inner peripheral surface of the peripheral wall portion of the housing.

フィルタ70は、その内側の空間に第1点火器組立体30および第2点火器組立体40が配置されるように、これら第1点火器組立体30および第2点火器組立体40を取り巻くように配置されている。これにより、フィルタ70の内側の空間であってかつ仕切り部44の外側の空間に、第1ガス発生剤51が収容される第1燃焼室S1が形成されることになる。なお、フィルタ70は、ハウジングの周壁部から所定の距離をもって配置されており、これによりハウジングの周壁部とフィルタ70との間には、ガス排出室S3が形成されている。 The filter 70 surrounds the first igniter assembly 30 and the second igniter assembly 40 so that the first igniter assembly 30 and the second igniter assembly 40 are arranged in the space inside the filter 70. Is located in. As a result, the first combustion chamber S1 in which the first gas generating agent 51 is housed is formed in the space inside the filter 70 and in the space outside the partition portion 44. The filter 70 is arranged at a predetermined distance from the peripheral wall portion of the housing, whereby a gas discharge chamber S3 is formed between the peripheral wall portion of the housing and the filter 70.

フィルタ70としては、たとえばステンレス鋼や鉄鋼等の金属線材を巻き回して焼結したものや、金属線材を編み込んだ網材をプレス加工することによって押し固めたもの等が利用できる。網材としては、具体的にはメリヤス編みの金網や平織りの金網、クリンプ織りの金属線材の集合体等が利用できる。 As the filter 70, for example, one obtained by winding and sintering a metal wire such as stainless steel or steel, or one in which a net material woven with a metal wire is pressed and compacted can be used. As the net material, specifically, a knitted wire net, a plain weave wire net, an aggregate of crimp-woven metal wire, and the like can be used.

また、フィルタ70として、孔あき金属板を巻き回したもの等を利用することもできる。この場合、孔あき金属板としては、たとえば、金属板に千鳥状に切れ目を入れるとともにこれを押し広げて孔を形成して網目状に加工したエキスパンドメタルや、金属板に孔を穿つとともにその際に孔の周縁に生じるバリを潰すことでこれを平坦化したフックメタル等が利用される。この場合において、形成される孔の大きさや形状は、必要に応じて適宜変更が可能であり、同一金属板上において異なる大きさや形状の孔が含まれていてもよい。なお、金属板としては、たとえば鋼板(マイルドスチール)やステンレス鋼板が好適に利用でき、またアルミニウム、銅、チタン、ニッケルまたはこれらの合金等の非鉄金属板を利用することもできる。 Further, as the filter 70, a filter 70 obtained by winding a perforated metal plate or the like can also be used. In this case, as the perforated metal plate, for example, expanded metal in which a staggered cut is made in the metal plate and the metal plate is expanded to form a hole and processed into a mesh shape, or an expanded metal in which a hole is made in the metal plate and at that time. Hook metal or the like flattened by crushing burrs generated on the periphery of the hole is used. In this case, the size and shape of the holes to be formed can be appropriately changed as needed, and holes of different sizes and shapes may be included on the same metal plate. As the metal plate, for example, a steel plate (mild steel) or a stainless steel plate can be preferably used, and a non-ferrous metal plate such as aluminum, copper, titanium, nickel or an alloy thereof can also be used.

フィルタ70は、第1燃焼室S1および第2燃焼室S2にて発生したガスがこのフィルタ70中を通過する際に、ガスが有する高温の熱を奪い取ることによってガスを冷却する冷却手段として機能するとともに、ガス中に含まれる残渣(スラグ)等を除去する除去手段としても機能する。したがって、ガスを十分に冷却しかつ残渣が外部に放出されないようにするためには、第1燃焼室S1および第2燃焼室S2にて発生したガスが確実にフィルタ70中を通過するように構成することが必要になる。 The filter 70 functions as a cooling means for cooling the gas by taking away the high-temperature heat of the gas when the gas generated in the first combustion chamber S1 and the second combustion chamber S2 passes through the filter 70. At the same time, it also functions as a removing means for removing residues (slag) and the like contained in the gas. Therefore, in order to sufficiently cool the gas and prevent the residue from being released to the outside, the gas generated in the first combustion chamber S1 and the second combustion chamber S2 is configured to surely pass through the filter 70. It is necessary to do.

ここで、第1点火器組立体30は、その中心軸がハウジングの周壁部の中心軸と重ならないように偏心配置されており、第2点火器組立体40も、その中心軸がハウジングの周壁部の中心軸と重ならないように(すなわち、仕切り部44の中心軸(より厳密には隔壁部材45の中心軸)がハウジングの周壁部の中心軸と重ならないように)偏心配置されている。このように構成することにより、ハウジングの内部(特にフィルタ70の内側の空間)にデッドスペースが生じることが防止でき、ディスク型ガス発生器1Aを全体として小型に構成することができる。 Here, the first igniter assembly 30 is eccentrically arranged so that its central axis does not overlap with the central axis of the peripheral wall portion of the housing, and the central axis of the second igniter assembly 40 is also the peripheral wall of the housing. It is eccentrically arranged so as not to overlap the central axis of the portion (that is, the central axis of the partition portion 44 (more strictly, the central axis of the partition wall member 45) does not overlap with the central axis of the peripheral wall portion of the housing). With such a configuration, it is possible to prevent a dead space from being generated inside the housing (particularly the space inside the filter 70), and the disc type gas generator 1A can be configured to be compact as a whole.

第1燃焼室S1には、第1ガス発生剤51が収容されている。より具体的には、第1ガス発生剤51は、フィルタ70の内側の空間であってかつ第1点火器組立体30のカップ体34の頂壁部34aおよび側壁部34bに隣り合う空間、ならびに、フィルタ70の内側の空間であってかつ第2点火器組立体40の隔壁部材45の側壁部45bに隣り合う空間に配置されている。第1ガス発生剤51は、第1点火器32が作動することによって生じた熱粒子によって着火され、燃焼することによってガスを発生させる薬剤である。 The first gas generating agent 51 is housed in the first combustion chamber S1. More specifically, the first gas generating agent 51 is a space inside the filter 70 and adjacent to the top wall portion 34a and the side wall portion 34b of the cup body 34 of the first igniter assembly 30, and the space. , It is arranged in the space inside the filter 70 and adjacent to the side wall portion 45b of the partition wall member 45 of the second igniter assembly 40. The first gas generating agent 51 is an agent that generates gas by being ignited by heat particles generated by the operation of the first igniter 32 and burning.

上述した第1ガス発生剤51および第2ガス発生剤52としては、非アジド系ガス発生剤を用いることが好ましく、一般に燃料と酸化剤と添加剤とを含む成形体としてこれら第1ガス発生剤51および第2ガス発生剤52が形成される。 As the first gas generating agent 51 and the second gas generating agent 52 described above, it is preferable to use a non-azide gas generating agent, and generally, these first gas generating agents are used as a molded product containing a fuel, an oxidizing agent and an additive. 51 and the second gas generating agent 52 are formed.

燃料としては、たとえばトリアゾール誘導体、テトラゾール誘導体、グアニジン誘導体、アゾジカルボンアミド誘導体、ヒドラジン誘導体等またはこれらの組み合わせが利用される。具体的には、たとえばニトログアニジンや硝酸グアニジン、シアノグアニジン、5−アミノテトラゾール等が好適に利用される。 As the fuel, for example, a triazole derivative, a tetrazole derivative, a guanidine derivative, an azodicarbonamide derivative, a hydrazine derivative, or a combination thereof is used. Specifically, for example, nitroguanidine, guanidine nitrate, cyanoguanidine, 5-aminotetrazole and the like are preferably used.

酸化剤としては、たとえば塩基性硝酸銅や塩基性炭酸銅等の塩基性金属水酸化物、過塩素酸アンモニウム、過塩素酸カリウム等の過塩素酸塩、アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、アンモニアから選ばれたカチオンを含む硝酸塩等が利用される。硝酸塩としては、たとえば硝酸ナトリウム、硝酸カリウム等が好適に利用される。 Examples of the oxidizing agent include basic metal hydroxides such as basic copper nitrate and basic copper carbonate, perchlorates such as ammonium perchlorate and potassium perchlorate, alkali metals, alkaline earth metals, and transition metals. , Nitrate containing cations selected from ammonia and the like are used. As the nitrate, for example, sodium nitrate, potassium nitrate and the like are preferably used.

添加剤としては、バインダやスラグ形成剤、燃焼調整剤等が挙げられる。バインダとしては、たとえばポリビニルアルコール、カルボキシメチルセルロースの金属塩、ステアリン酸塩等の有機バインダや、合成ヒドロタルサイト、酸性白土等の無機バインダが好適に利用可能である。また、この他にも、バインダとしては、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、ニトロセルロース、微結晶性セルロース、グアガム、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、デンプン等の多糖誘導体や、二硫化モリブデン、タルク、ベントナイト、ケイソウ土、カオリン、アルミナ等の無機バインダも好適に利用可能である。スラグ形成剤としては、窒化珪素、シリカ、酸性白土等が好適に利用可能である。燃焼調整剤としては、金属酸化物、フェロシリコン、活性炭、グラファイト等が好適に利用可能である。 Examples of the additive include a binder, a slag forming agent, a combustion adjusting agent, and the like. As the binder, for example, an organic binder such as polyvinyl alcohol, a metal salt of carboxymethyl cellulose, or stearate, or an inorganic binder such as synthetic hydrotalcite or acidic clay can be preferably used. In addition, as binders, polysaccharide derivatives such as hydroxyethyl cellulose, hydroxypropylmethyl cellulose, cellulose acetate, cellulose propionate, cellulose acetate butyrate, nitrocellulose, microcrystalline cellulose, guagam, polyvinylpyrrolidone, polyacrylamide, and starch are used. Alternatively, inorganic binders such as molybdenum disulfide, starch, bentonite, silica soil, kaolin, and alumina can also be preferably used. As the slag forming agent, silicon nitride, silica, acidic white clay and the like can be preferably used. As the combustion modifier, metal oxides, ferrosilicon, activated carbon, graphite and the like can be preferably used.

ガス発生剤の成形体の形状には、顆粒状、ペレット状、円柱状等の粒状のもの、ディスク状のものなど様々な形状のものがある。また、円柱状のものでは、成形体内部に貫通孔を有する有孔状(たとえば単孔筒形状や多孔筒形状等)の成形体も利用される。これらの形状は、ディスク型ガス発生器1Aが組み込まれるエアバッグ装置の仕様に応じて適宜選択されることが好ましく、たとえばガス発生剤の燃焼時においてガスの生成速度が時間的に変化する形状を選択するなど、仕様に応じた最適な形状を選択することが好ましい。また、ガス発生剤の形状の他にもガス発生剤の線燃焼速度、圧力指数などを考慮に入れて成形体のサイズや充填量を適宜選択することが好ましい。 There are various shapes of the molded body of the gas generating agent, such as granular ones such as granules, pellets, and cylinders, and discs. Further, in the columnar shape, a perforated (for example, single-hole tubular shape, perforated tubular shape, etc.) molded body having a through hole inside the molded body is also used. These shapes are preferably selected as appropriate according to the specifications of the airbag device in which the disc-type gas generator 1A is incorporated. For example, a shape in which the gas generation rate changes with time when the gas generator is burned. It is preferable to select the optimum shape according to the specifications, such as selection. Further, it is preferable to appropriately select the size and filling amount of the molded product in consideration of the linear combustion rate of the gas generating agent, the pressure index, and the like in addition to the shape of the gas generating agent.

ここで、第1ガス発生剤51および第2ガス発生剤52は、それらの組成が同じものであってもよいし、それらの組成が異なるものであってもよい。また、第1ガス発生剤51および第2ガス発生剤52は、それらの形状や大きさが同じものであってもよいし、それらの形状や大きさが異なるものであってもよい。 Here, the first gas generating agent 51 and the second gas generating agent 52 may have the same composition or may have different compositions. Further, the first gas generating agent 51 and the second gas generating agent 52 may have the same shape and size, or may have different shapes and sizes.

フィルタ70に対面する部分の上部側シェル20の周壁部22には、ガス排出室S3に面するように複数のガス噴出口24が設けられている。この複数のガス噴出口24は、フィルタ70を通過したガスをハウジングの外部にガス排出室S3を介して導出するためのものである。 A plurality of gas outlets 24 are provided on the peripheral wall portion 22 of the upper shell 20 of the portion facing the filter 70 so as to face the gas discharge chamber S3. The plurality of gas outlets 24 are for leading the gas that has passed through the filter 70 to the outside of the housing via the gas discharge chamber S3.

また、上部側シェル20の周壁部22の内周面には、上記複数のガス噴出口24を閉鎖するようにシール部材としての金属製のシールテープ25が貼り付けられている。このシールテープ25としては、片面に粘着部材が塗布されたアルミニウム箔等が好適に利用でき、当該シールテープ25によってハウジングの内部の空間の気密性が確保されている。 Further, a metal sealing tape 25 as a sealing member is attached to the inner peripheral surface of the peripheral wall portion 22 of the upper shell 20 so as to close the plurality of gas ejection ports 24. As the sealing tape 25, an aluminum foil or the like having an adhesive member coated on one side can be preferably used, and the sealing tape 25 ensures the airtightness of the space inside the housing.

図1に示すように、第1燃焼室S1のうち、底板部11側に位置する端部には、下側支持部材61が配置されている。下側支持部材61は、環状の形状を成しており、フィルタ70と底板部11との境目部分を覆うように、これらフィルタ70と底板部11とに宛がわれて配置されている。これにより、下側支持部材61は、第1燃焼室S1の上記端部近傍において、底板部11と第1ガス発生剤51との間に位置している。 As shown in FIG. 1, a lower support member 61 is arranged at an end of the first combustion chamber S1 located on the bottom plate portion 11 side. The lower support member 61 has an annular shape, and is arranged so as to cover the boundary portion between the filter 70 and the bottom plate portion 11 so as to cover the filter 70 and the bottom plate portion 11. As a result, the lower support member 61 is located between the bottom plate portion 11 and the first gas generating agent 51 in the vicinity of the end portion of the first combustion chamber S1.

下側支持部材61は、フィルタ70をハウジングに固定するための部材であるとともに、作動時において、第1燃焼室S1および第2燃焼室S2にて発生したガスがフィルタ70の内部を経由することなくフィルタ70の下端と底板部11との間の隙間から流出してしまうことを防止する流出防止手段としても機能する。下側支持部材61は、たとえば金属製の板状部材をプレス加工等することによって形成されており、好適には普通鋼や特殊鋼等の鋼板(たとえば、冷間圧延鋼板やステンレス鋼板等)からなる部材にて構成される。 The lower support member 61 is a member for fixing the filter 70 to the housing, and the gas generated in the first combustion chamber S1 and the second combustion chamber S2 passes through the inside of the filter 70 during operation. It also functions as an outflow prevention means for preventing outflow from the gap between the lower end of the filter 70 and the bottom plate portion 11. The lower support member 61 is formed by, for example, pressing a metal plate-shaped member, and is preferably made of a steel plate such as ordinary steel or special steel (for example, a cold-rolled steel plate or a stainless steel plate). It is composed of members.

第1燃焼室S1のうち、天板部21側に位置する端部には、上側支持部材62が配置されている。上側支持部材62は、略円盤状の形状を成しており、フィルタ70と天板部21との境目部分を覆うように、これらフィルタ70と天板部21とに宛がわれて配置されている。これにより、上側支持部材62は、第1燃焼室S1の上記端部近傍において、天板部21と第1ガス発生剤51との間に位置している。 An upper support member 62 is arranged at an end of the first combustion chamber S1 located on the top plate portion 21 side. The upper support member 62 has a substantially disk-like shape, and is arranged so as to cover the boundary portion between the filter 70 and the top plate portion 21 so as to be addressed to the filter 70 and the top plate portion 21. There is. As a result, the upper support member 62 is located between the top plate portion 21 and the first gas generating agent 51 in the vicinity of the end portion of the first combustion chamber S1.

上側支持部材62は、フィルタ70をハウジングに固定するための部材であるとともに、作動時において、第1燃焼室S1および第2燃焼室S2にて発生したガスがフィルタ70の内部を経由することなくフィルタ70の上端と天板部21との間の隙間から流出してしまうことを防止する流出防止手段としても機能する。上側支持部材62は、上述した下側支持部材61と同様に、たとえば金属製の板状部材をプレス加工等することによって形成されており、好適には普通鋼や特殊鋼等の鋼板(たとえば、冷間圧延鋼板やステンレス鋼板等)からなる部材にて構成される。 The upper support member 62 is a member for fixing the filter 70 to the housing, and the gas generated in the first combustion chamber S1 and the second combustion chamber S2 does not pass through the inside of the filter 70 during operation. It also functions as an outflow prevention means for preventing outflow from the gap between the upper end of the filter 70 and the top plate portion 21. Similar to the lower support member 61 described above, the upper support member 62 is formed by, for example, pressing a metal plate-shaped member, and is preferably a steel plate such as ordinary steel or special steel (for example,). It is composed of members made of cold-rolled steel sheets, stainless steel sheets, etc.).

この上側支持部材62の内部には、第1燃焼室S1に収容された第1ガス発生剤51に接触するように平面視略C字状のクッション材63が配置されている。これにより、クッション材63は、第1燃焼室S1の天板部21側の部分において天板部21と第1ガス発生剤51との間に位置することになり、第1ガス発生剤51を底板部11側に向けて押圧している。 Inside the upper support member 62, a cushion material 63 having a substantially C-shape in a plan view is arranged so as to come into contact with the first gas generating agent 51 housed in the first combustion chamber S1. As a result, the cushion material 63 is located between the top plate portion 21 and the first gas generating agent 51 in the portion of the first combustion chamber S1 on the top plate portion 21 side, and the first gas generating agent 51 is used. It is pressed toward the bottom plate portion 11.

クッション材63は、成形体からなる第1ガス発生剤51が振動等によって粉砕されてしまうことを防止する目的で設けられるものであり、好適にはセラミックスファイバの成形体やロックウール、発泡樹脂(たとえば発泡シリコーン、発泡ポリプロピレン、発泡ポリエチレン、発泡ウレタン等)、クロロプレンおよびEPDMに代表されるゴム等からなる部材にて構成される。なお、クッション材63は、第1ガス発生剤51の燃焼によって焼失するものである。 The cushion material 63 is provided for the purpose of preventing the first gas generating agent 51 made of a molded body from being crushed by vibration or the like, and is preferably a molded body of ceramic fiber, rock wool, or foamed resin ( For example, it is composed of a member made of foamed silicone, expanded polypropylene, foamed polyethylene, urethane foam, etc.), chloroprene, rubber typified by EPDM, and the like. The cushion material 63 is burned down by the combustion of the first gas generating agent 51.

なお、第2ガス発生剤52の振動による破砕を防止する何らかの手当てが必要な場合には、第1ガス発生剤51の場合と同様に、これをクッション材を用いることで実現することができる。その場合には、円盤状のクッション材を仕切り部44の天板部21側に位置する閉塞端と第2ガス発生剤52との間に配置するか、あるいは、円環板状のクッション材を第2点火器42を取り囲む部分の第2ホルダ41の上面と第2ガス発生剤52との間に配置するか、のいずれかとすることができる。 If some measures are required to prevent the second gas generating agent 52 from being crushed due to vibration, this can be realized by using a cushion material as in the case of the first gas generating agent 51. In that case, a disk-shaped cushion material is placed between the closed end located on the top plate portion 21 side of the partition portion 44 and the second gas generating agent 52, or a ring plate-shaped cushion material is provided. It can be either arranged between the upper surface of the second holder 41 of the portion surrounding the second igniter 42 and the second gas generating agent 52.

前者の構成を採用した場合には、クッション材によって第2ガス発生剤52が底板部11側に向けて押圧されることになり、後者の構成を採用した場合には、クッション材によって第2ガス発生剤52が天板部21側に向けて押圧されることになる。なお、前者の構成および後者の構成の双方を採用することとしてもよい。ここで、上述した第2ガス発生剤52を押圧するクッション材としては、第1ガス発生剤51を押圧するクッション材63と同様の材質ものを利用することができる。 When the former configuration is adopted, the second gas generating agent 52 is pressed toward the bottom plate portion 11 side by the cushion material, and when the latter configuration is adopted, the second gas is pressed by the cushion material. The generating agent 52 is pressed toward the top plate portion 21 side. In addition, both the former configuration and the latter configuration may be adopted. Here, as the cushioning material for pressing the second gas generating agent 52 described above, the same material as the cushioning material 63 for pressing the first gas generating agent 51 can be used.

図4および図5は、それぞれ本実施の形態に係るディスク型ガス発生器の動作時の第1および第2段階を示す模式図である。次に、これら図4および図5を参照して、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Aの動作について説明する。 4 and 5 are schematic views showing the first and second stages of the operation of the disc type gas generator according to the present embodiment, respectively. Next, the operation of the disc-type gas generator 1A according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. 4 and 5.

ディスク型ガス発生器1Aが搭載された車両が衝突した場合には、車両に別途設けられた衝突検知手段によって衝突が検知され、これに基づいて車両に別途設けられたコントロールユニットからの通電を受け、まずは第1点火器32が作動する。 When a vehicle equipped with a disc-type gas generator 1A collides, the collision is detected by a collision detection means separately provided in the vehicle, and based on this, electricity is received from a control unit separately provided in the vehicle. First, the first igniter 32 operates.

図4に示すように、第1点火器32が作動した第1段階においては、第1点火器32の点火部32bに充填された点火薬が抵抗体によって加熱されることで着火され、当該点火薬が燃焼することで点火部32bが破裂する。これにより、カップ体34の内部に収容された伝火薬36が着火されて燃焼する。 As shown in FIG. 4, in the first stage in which the first igniter 32 is operated, the igniter filled in the ignition portion 32b of the first igniter 32 is ignited by being heated by the resistor. The combustion of the explosive causes the ignition unit 32b to explode. As a result, the explosive charge 36 housed inside the cup body 34 is ignited and burned.

伝火薬36が燃焼することにより、伝火室35の内部において多量の熱粒子が発生し、伝火室35の温度および圧力が上昇することで脆弱な部材からなるカップ体34が破裂または溶融する。カップ体34が破裂または溶融することにより、上述した多量の熱粒子が第1燃焼室S1のうちの第1ガス発生剤51が収容された部分へと流れ込む。 When the fire-transmitting agent 36 burns, a large amount of heat particles are generated inside the fire-transmitting room 35, and the temperature and pressure of the fire-burning room 35 rise, so that the cup body 34 made of a fragile member bursts or melts. .. When the cup body 34 bursts or melts, a large amount of the above-mentioned heat particles flow into the portion of the first combustion chamber S1 in which the first gas generating agent 51 is housed.

多量の熱粒子が第1燃焼室S1の当該部分へと流れ込むことにより、第1燃焼室S1に収容された第1ガス発生剤51が順次着火されて燃焼し、これによって第1燃焼室S1において多量のガスが発生する。第1燃焼室S1にて発生したガスは、フィルタ70の内部を通過し、その際、フィルタ70によって熱が奪われて冷却されるとともに、ガス中に含まれるスラグがフィルタ70によって除去されてガス排出室S3へと流れ込む。 When a large amount of heat particles flow into the portion of the first combustion chamber S1, the first gas generating agent 51 contained in the first combustion chamber S1 is sequentially ignited and burned, whereby in the first combustion chamber S1. A large amount of gas is generated. The gas generated in the first combustion chamber S1 passes through the inside of the filter 70, and at that time, heat is taken away by the filter 70 and cooled, and the slag contained in the gas is removed by the filter 70 to make the gas. It flows into the discharge chamber S3.

このとき、第1ガス発生剤51が燃焼することで生じるハウジングの内部の圧力上昇に起因して、複数のガス噴出口24を閉鎖していたシールテープ25が開裂する。これにより、第1燃焼室S1にて発生したガスの複数のガス噴出口24を介してのハウジングの外部に向けての噴出が開始される(矢印AR1参照)。 At this time, the sealing tape 25 that has closed the plurality of gas outlets 24 is cleaved due to the pressure increase inside the housing caused by the combustion of the first gas generating agent 51. As a result, the gas generated in the first combustion chamber S1 is started to be ejected toward the outside of the housing through the plurality of gas outlets 24 (see arrow AR1).

また、このとき、第1ガス発生剤51が燃焼することで生じるハウジングの内部の圧力上昇に起因して、下部側シェル10の底板部11および上部側シェル20の天板部21は、外側に向けて膨らむように変形する。これにより、上部側シェル20の天板部21と、仕切り部44の当該天板部21側の端部との間の距離が増加することになる。 Further, at this time, due to the pressure increase inside the housing caused by the combustion of the first gas generating agent 51, the bottom plate portion 11 of the lower shell 10 and the top plate portion 21 of the upper shell 20 are moved to the outside. It deforms so that it swells toward you. As a result, the distance between the top plate portion 21 of the upper shell 20 and the end portion of the partition portion 44 on the top plate portion 21 side is increased.

一方で、この第1段階においては、第1ガス発生剤51が燃焼することで生じる第1燃焼室S1の圧力上昇に起因して、遮蔽部材46が隔壁部材45に対して押し付けられることになる。そのため、隔壁部材45の頂壁部45aが遮蔽部材46によって覆われて当該遮蔽部材46に密着した状態となる。 On the other hand, in this first stage, the shielding member 46 is pressed against the partition member 45 due to the pressure increase in the first combustion chamber S1 caused by the combustion of the first gas generating agent 51. .. Therefore, the top wall portion 45a of the partition wall member 45 is covered with the shielding member 46 and is in close contact with the shielding member 46.

これにより、隔壁部材45の頂壁部45aに設けられた複数のガス通過孔45cが遮蔽部材46の閉鎖部46bによっていずれも閉塞された状態が維持されることになる。そのため、当該第1段階においては、第1燃焼室S1と第2燃焼室S2とが連通した状態とはならず、未だ燃焼が開始されていない第2ガス発生剤52に第1ガス発生剤51の燃焼の影響が及ぶことがなくなる。 As a result, the state in which the plurality of gas passage holes 45c provided in the top wall portion 45a of the partition wall member 45 are all closed by the closing portion 46b of the shielding member 46 is maintained. Therefore, in the first stage, the first combustion chamber S1 and the second combustion chamber S2 are not in a state of communication with each other, and the first gas generating agent 51 is connected to the second gas generating agent 52 whose combustion has not yet started. No longer affected by combustion.

なお、上述した第1段階において、複数のガス噴出口24からディスク型ガス発生器1Aの外部へと噴出されたガスは、当該ディスク型ガス発生器1Aに隣接して設けられたエアバッグの内部に導入され、当該エアバッグを膨張および展開させる。 In the first step described above, the gas ejected from the plurality of gas outlets 24 to the outside of the disc-type gas generator 1A is inside an airbag provided adjacent to the disc-type gas generator 1A. Introduced into the airbag to inflate and deploy.

次に、上述した第1点火器32の作動から所定時間遅れたタイミングで、上述したコントロールユニットからの通電を受けて第2点火器42が作動する。 Next, at a timing delayed by a predetermined time from the operation of the first igniter 32 described above, the second igniter 42 operates by receiving the energization from the control unit described above.

図5に示すように、第2点火器42が作動した第2段階においては、第2点火器42の点火部42bに充填された点火薬が抵抗体によって加熱されることで着火され、当該点火薬が燃焼することで点火部42bが破裂する。これにより、第2燃焼室S2に収容された第2ガス発生剤52が順次着火されて燃焼を開始する。 As shown in FIG. 5, in the second stage in which the second igniter 42 is operated, the igniter filled in the ignition portion 42b of the second igniter 42 is ignited by being heated by the resistor. The combustion of the explosive causes the ignition unit 42b to explode. As a result, the second gas generating agent 52 contained in the second combustion chamber S2 is sequentially ignited to start combustion.

ここで、第2ガス発生剤52の燃焼の開始に先立って、第1ガス発生剤51が予め着火されて燃焼していることにより、ディスク型ガス発生器1Aが全体として既に高温に加熱された状態にあるため、点火部42bと第2ガス発生剤52との間に伝火薬を設けずとも、第2ガス発生剤52の燃焼がスムーズに開始されることになり、また当該第2ガス発生剤52の燃焼が途切れ難くなる。 Here, prior to the start of combustion of the second gas generator 52, the first gas generator 51 was ignited in advance and burned, so that the disk-type gas generator 1A as a whole was already heated to a high temperature. Since it is in the state, the combustion of the second gas generating agent 52 can be started smoothly without providing the ignition agent between the ignition unit 42b and the second gas generating agent 52, and the second gas generating agent 52 is generated. Combustion of the agent 52 becomes difficult to interrupt.

その際、第2ガス発生剤52が燃焼することで生じる第2燃焼室S2の圧力上昇に起因して、当該第2燃焼室S2の圧力が、ガス通過孔45cを介して遮蔽部材46の閉鎖部46bに付与される。これにより、第2燃焼室S2の内圧がある程度高まった時点において、遮蔽部材46の閉鎖部46bに被固定部46aを基点とした変形が生じることになり、当該閉鎖部46bが外側に向けて(すなわち天板部21側に向けて変位する)ことになる。 At that time, due to the pressure increase in the second combustion chamber S2 caused by the combustion of the second gas generating agent 52, the pressure in the second combustion chamber S2 closes the shielding member 46 through the gas passage hole 45c. It is given to the part 46b. As a result, when the internal pressure of the second combustion chamber S2 rises to some extent, the closed portion 46b of the shielding member 46 is deformed with the fixed portion 46a as the base point, and the closed portion 46b is directed outward ( That is, it is displaced toward the top plate portion 21 side).

この閉鎖部46bの変位により、複数のガス通過孔45cの閉鎖がいずれも解除されることになり、当該第2段階においては、第1燃焼室S1と第2燃焼室S2とが複数のガス通過孔45cを介して連通した状態となる。これに伴い、第2燃焼室S2にて発生したガスが、複数のガス通過孔45cを通過して第1燃焼室S1へと導入されることになる(矢印AR2参照)。 Due to the displacement of the closing portion 46b, the closure of the plurality of gas passage holes 45c is released, and in the second stage, the first combustion chamber S1 and the second combustion chamber S2 pass a plurality of gases. It is in a state of communicating through the hole 45c. Along with this, the gas generated in the second combustion chamber S2 passes through the plurality of gas passage holes 45c and is introduced into the first combustion chamber S1 (see arrow AR2).

第2燃焼室S2にて発生し、上述したガス通過孔45cを通過して第1燃焼室S1に導入されたガスは、その後フィルタ70の内部を通過し、その際、フィルタ70によって熱が奪われて冷却されるとともに、ガス中に含まれるスラグがフィルタ70によって除去されてガス排出室S3へと流れ込み、さらにその後、複数のガス噴出口24を介してハウジングの外部に向けて噴出される(矢印AR1参照)。 The gas generated in the second combustion chamber S2, passing through the gas passage hole 45c described above and introduced into the first combustion chamber S1 then passes through the inside of the filter 70, and at that time, heat is taken by the filter 70. While being cooled, the slag contained in the gas is removed by the filter 70 and flows into the gas discharge chamber S3, and then is ejected toward the outside of the housing through the plurality of gas outlets 24 (). See arrow AR1).

なお、上述した第2段階において、複数のガス噴出口24からディスク型ガス発生器1Aの外部へと噴出されたガスは、上述した第1段階の場合と同様に、当該ディスク型ガス発生器1Aに隣接して設けられたエアバッグの内部に導入され、当該エアバッグを膨張および展開させる。 In the second stage described above, the gas ejected from the plurality of gas outlets 24 to the outside of the disc type gas generator 1A is the same as in the case of the first stage described above, the disk type gas generator 1A. It is introduced inside an airbag provided adjacent to the airbag to inflate and deploy the airbag.

その後、第1燃焼室S1に収容された第1ガス発生剤51および第2燃焼室S2に収容された第2ガス発生剤52のすべてが燃焼し尽くすことにより、ディスク型ガス発生器1Aの動作が完了する。 After that, the first gas generator 51 housed in the first combustion chamber S1 and the second gas generator 52 housed in the second combustion chamber S2 are all burned out, so that the disk-type gas generator 1A operates. Is completed.

以上において説明したように、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Aにおいては、隔壁部材45の外側表面に宛がわれることで当該隔壁部材45に設けられたガス通過孔45cを閉鎖する閉鎖部46bを遮蔽部材46に設け、当該遮蔽部材46を被固定部46aにおいて隔壁部材45に固定することとしている。このように構成することにより、上述したように、動作時における上記第2段階において、閉鎖部46bが変位することでガス通過孔45cが開放され、これによって第2燃焼室S2にて発生したガスが第1燃焼室S1へと導入されるように構成されている。 As described above, in the disc type gas generator 1A according to the present embodiment, the gas passage hole 45c provided in the partition wall member 45 is closed by being addressed to the outer surface of the partition wall member 45. The portion 46b is provided on the shielding member 46, and the shielding member 46 is fixed to the partition wall member 45 at the fixed portion 46a. With this configuration, as described above, in the second stage during operation, the closing portion 46b is displaced to open the gas passage hole 45c, whereby the gas generated in the second combustion chamber S2 is opened. Is configured to be introduced into the first combustion chamber S1.

ここで、上記第2段階において、ガス通過孔45cを規定する部分の頂壁部45aの外側表面と、当該頂壁部45aの外側表面に対向する部分の閉鎖部46bとの間に形成される隙間は、第2燃焼室S2と第1燃焼室S1とを繋ぐガス流路の絞り部となる。 Here, in the second step, it is formed between the outer surface of the top wall portion 45a of the portion defining the gas passage hole 45c and the closing portion 46b of the portion facing the outer surface of the top wall portion 45a. The gap serves as a throttle portion of the gas flow path connecting the second combustion chamber S2 and the first combustion chamber S1.

この絞り部の流路断面積をガス通過孔45cの開度と称すれば、当該ガス通過孔45cの開度は、閉鎖部46bに生じる変位の大きさによって決まることになる。ここで、当該閉鎖部46bに生じる変位の大きさは、基本的には第2燃焼室S2の圧力に依存することになる。 If the cross-sectional area of the flow path of the throttle portion is referred to as the opening degree of the gas passage hole 45c, the opening degree of the gas passage hole 45c is determined by the magnitude of the displacement generated in the closed portion 46b. Here, the magnitude of the displacement generated in the closed portion 46b basically depends on the pressure of the second combustion chamber S2.

したがって、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Aにおいては、第2燃焼室S2の圧力に依存してガス通過孔45cの開度が変化することになり、より具体的には、第2ガス発生剤52が燃焼することによる第2燃焼室S2の圧力上昇に伴い、閉鎖部46bに付与される圧力も徐々に増加してその変位量も大きくなり、これに伴ってガス通過孔45cの開度も徐々に大きくなることになる。 Therefore, in the disk-type gas generator 1A according to the present embodiment, the opening degree of the gas passage hole 45c changes depending on the pressure of the second combustion chamber S2, and more specifically, the second As the pressure of the second combustion chamber S2 rises due to the combustion of the gas generator 52, the pressure applied to the closed portion 46b gradually increases and the amount of displacement thereof also increases, and the gas passage hole 45c The opening will also gradually increase.

そのため、第2ガス発生剤52の燃焼開始から間もない燃焼初期段階においては、第2燃焼室S2の圧力上昇が比較的小さいため、その間にわたってはガス通過孔45cの開度は比較的小さくなり、これに伴って第2燃焼室S2と第1燃焼室S1とを繋ぐガス流路の絞り部において大きな流路抵抗が生じ、結果として第2燃焼室S2の内圧上昇が促進されることになる。 Therefore, in the initial stage of combustion shortly after the start of combustion of the second gas generating agent 52, the pressure rise in the second combustion chamber S2 is relatively small, and the opening degree of the gas passage hole 45c is relatively small during that period. Along with this, a large flow path resistance is generated in the throttle portion of the gas flow path connecting the second combustion chamber S2 and the first combustion chamber S1, and as a result, the increase in the internal pressure of the second combustion chamber S2 is promoted. ..

一方、第2ガス発生剤52の燃焼開始から相当程度の時間が経過した燃焼中期または燃焼終期段階においては、第2燃焼室S2の圧力上昇が比較的大きくなるため、その間にわたってはガス通過孔45cの開度が比較的大きくなり、これに伴って第2燃焼室S2と第1燃焼室S1とを繋ぐガス流路の絞り部において生じる流路抵抗が減じ、結果として第2燃焼室S2の過度な内圧上昇が抑制されることになる。 On the other hand, in the middle stage of combustion or the final stage of combustion in which a considerable amount of time has passed from the start of combustion of the second gas generating agent 52, the pressure rise in the second combustion chamber S2 becomes relatively large, so that the gas passage holes 45c are in between. As a result, the flow path resistance generated in the throttle portion of the gas flow path connecting the second combustion chamber S2 and the first combustion chamber S1 is reduced, and as a result, the second combustion chamber S2 is excessive. The increase in internal pressure will be suppressed.

このことは、ディスク型ガス発生器1Aが置かれた周囲環境の環境温度の相違の影響を排除することにもつながり、低温環境下における作動の際の第2ガス発生剤52の持続的な燃焼と、高温環境下における作動の際の第2燃焼室S2の圧力上昇の抑制との、双方に寄与することになり、結果としてディスク型ガス発生器1Aのガス出力特性が安定化することになる。 This also leads to eliminating the influence of the difference in the environmental temperature of the ambient environment in which the disc-type gas generator 1A is placed, and the continuous combustion of the second gas generator 52 during operation in a low temperature environment. This contributes to both the suppression of the pressure rise in the second combustion chamber S2 during operation in a high temperature environment, and as a result, the gas output characteristics of the disk-type gas generator 1A are stabilized. ..

したがって、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Aとすることにより、環境温度の相違の影響を可能な限り排除しつつ、作動時において所望のガス出力を確実に得ることができるデュアル構造のディスク型ガス発生器とすることができる。 Therefore, by using the disk-type gas generator 1A according to the present embodiment, a dual structure capable of reliably obtaining a desired gas output during operation while eliminating the influence of the difference in environmental temperature as much as possible. It can be a disc type gas generator.

また、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Aにおいては、上述したように隔壁部材45の頂壁部45aに複数のガス通過孔45cを設ける構成としているため、複数のガス通過孔45cから噴き出されたガスが、至近距離でフィルタ70に直接的に噴き付けられることがない。そのため、当該フィルタ70に破損が生じることが回避されている。 Further, in the disc type gas generator 1A according to the present embodiment, since the configuration is such that a plurality of gas passage holes 45c are provided in the top wall portion 45a of the partition wall member 45 as described above, the plurality of gas passage holes 45c can be used. The ejected gas is not directly injected onto the filter 70 at a close distance. Therefore, it is avoided that the filter 70 is damaged.

この点、フィルタ70の破損をさらに確実ならしめるためには、ディスク型ガス発生器1Aが動作する前の状態において、上側支持部材62のフィルタ70と天板部21との境目部分を覆う宛がい部のうちの、フィルタ70の天板部21側の端部を覆う部分に対して、ハウジングの径方向に沿って、隔壁部材45の天板部21側の端部が面するように構成すればよい。 In this regard, in order to further ensure that the filter 70 is damaged, the address covering the boundary portion between the filter 70 of the upper support member 62 and the top plate portion 21 before the disk type gas generator 1A operates. The end of the partition wall member 45 on the top plate 21 side faces the portion of the portion that covers the end of the filter 70 on the top plate 21 side along the radial direction of the housing. Just do it.

このように構成すれば、複数のガス通過孔45cのうち、フィルタ70により近い位置に設けられたガス通過孔45cから噴き出されたガスも、上側支持部材62に噴き付けられることでその進行方向が変更されることになり、もっぱら下部側シェル10の底板部11側に向けて噴き出すことになる。したがって、ガスが直接的にフィルタ70に噴き付けられることが回避可能となり、フィルタ70の破損が未然に防止できることになる。 With this configuration, among the plurality of gas passage holes 45c, the gas ejected from the gas passage holes 45c provided at a position closer to the filter 70 is also sprayed onto the upper support member 62 in the traveling direction. Will be changed, and the gas will be ejected exclusively toward the bottom plate portion 11 side of the lower shell 10. Therefore, it is possible to avoid the gas being directly sprayed onto the filter 70, and it is possible to prevent the filter 70 from being damaged.

また、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Aにおいては、複数のガス通過孔45cの各々から噴き出されたガスが閉鎖部46bに噴き付けられ、さらにその後、上側支持部材62に噴き付けられる構成であるため、当該ガス中に含まれるスラグを効果的に捕集することが可能になる副次的な効果も得られる。 Further, in the disc type gas generator 1A according to the present embodiment, the gas ejected from each of the plurality of gas passage holes 45c is sprayed onto the closed portion 46b, and then sprayed onto the upper support member 62. Since the configuration is such that the slag contained in the gas can be effectively collected, a secondary effect can be obtained.

加えて、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Aにおいては、上述したように締結部材47が隔壁部材45の軸方向において遮蔽部材46よりも天板部21側に向けて突出する部分を有している。 In addition, in the disc type gas generator 1A according to the present embodiment, as described above, the fastening member 47 projects toward the top plate portion 21 side from the shielding member 46 in the axial direction of the partition wall member 45. Have.

当該部分を設けることにより、万が一、第2燃焼室S2の内圧が意図しない圧力にまで上昇し、その圧力によって第2ホルダ41に対する固定力に抗して隔壁部材45天板部21側に向けて移動してしまった場合にも、当該部分が天板部21(より厳密には、天板部21に接する部分の上側支持部材62)に当接することでその移動が制限されることになり、隔壁部材45の脱落が防止できることになる。 By providing this portion, the internal pressure of the second combustion chamber S2 rises to an unintended pressure, and the pressure causes the partition wall member 45 to face the top plate portion 21 side against the fixing force to the second holder 41. Even if it has moved, the movement is restricted by abutting the portion with the top plate portion 21 (more strictly, the upper support member 62 of the portion in contact with the top plate portion 21). The partition wall member 45 can be prevented from falling off.

さらには、当該部分を設けることにより、隔壁部材45が移動した後の状態においても、複数のガス通過孔45cが設けられた部分の隔壁部材45と上側支持部材62との間に十分な隙間が形成されることになるため、複数のガス通過孔45cが閉塞されてしまうことも防止でき、第2燃焼室S2の過度な内圧上昇を防止することもできる。 Further, by providing the portion, even after the partition wall member 45 has moved, a sufficient gap is provided between the partition wall member 45 and the upper support member 62 in the portion where the plurality of gas passage holes 45c are provided. Since it is formed, it is possible to prevent the plurality of gas passage holes 45c from being blocked, and it is also possible to prevent an excessive increase in the internal pressure of the second combustion chamber S2.

なお、本実施の形態においては、ガス通過孔を隔壁部材の頂壁部に複数設けた場合を例示して説明を行なったが、単一のガス通過孔を当該頂壁部に設けることとしてもよい。また、ガス通過孔は、隔壁部材の側壁部に設けてもよく、その場合には、遮蔽部材の閉鎖部が当該ガス通過孔が設けられた部分の隔壁部材の側壁部の外側表面に宛がわれるように構成すればよい。 In the present embodiment, the case where a plurality of gas passage holes are provided in the top wall portion of the partition wall member has been described as an example, but a single gas passage hole may be provided in the top wall portion. Good. Further, the gas passage hole may be provided on the side wall portion of the partition wall member, and in that case, the closing portion of the shielding member is addressed to the outer surface of the side wall portion of the partition wall member of the portion where the gas passage hole is provided. It may be configured so that it can be used.

また、遮蔽部材は、その閉鎖部によってガス通過孔が閉鎖されるように隔壁部材に固定されていればよく、ガス通過孔が隔壁部材の頂壁部に設けられるかあるいは側壁部に設けられるかの如何を問わず、隔壁部材の頂壁部および側壁部のいずれに設けてもよい。 Further, the shielding member may be fixed to the partition wall member so that the gas passage hole is closed by the closing portion, and whether the gas passage hole is provided in the top wall portion or the side wall portion of the partition wall member. Regardless of the above, it may be provided on either the top wall portion or the side wall portion of the partition wall member.

(実施の形態2)
図6は、実施の形態2に係るディスク型ガス発生器の模式断面図である。以下、この図6を参照して、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Bについて説明する。
(Embodiment 2)
FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of the disc type gas generator according to the second embodiment. Hereinafter, the disc type gas generator 1B according to the present embodiment will be described with reference to FIG.

図6に示すように、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Bは、上述した実施の形態1に係るディスク型ガス発生器1Aと比較した場合に、隔壁部材45に対する遮蔽部材46の組付構造においてのみその構成が相違している。 As shown in FIG. 6, the disc-type gas generator 1B according to the present embodiment is a set of shielding members 46 with respect to the partition wall member 45 when compared with the disc-type gas generator 1A according to the above-described first embodiment. The composition is different only in the attached structure.

具体的には、隔壁部材45の頂壁部45aには、複数のガス通過孔45cのみが設けられており、上述した実施の形態1に係るディスク型ガス発生器1Aの隔壁部材45が有していた固定用孔部45d(図1等参照)は設けられていない。一方、遮蔽部材46は、貫通孔等が形成されていない平面視円形状の板状部材にて構成されている。 Specifically, the top wall portion 45a of the partition wall member 45 is provided with only a plurality of gas passage holes 45c, and the partition wall member 45 of the disk-type gas generator 1A according to the first embodiment described above has the partition wall member 45. The fixing hole 45d (see FIG. 1 and the like) was not provided. On the other hand, the shielding member 46 is composed of a plate-shaped member having a circular shape in a plan view in which a through hole or the like is not formed.

遮蔽部材46は、隔壁部材45の頂壁部45aの外側表面に宛がわれた状態で当該隔壁部材45に固定されている。より詳細には、遮蔽部材46の中央部と隔壁部材45の頂壁部45aの中央部とが重ね合わされ、これら中央部にたとえば溶接加工等が施されることによって接合部48が形成されており、この接合部48によって遮蔽部材46が隔壁部材45に固定されている。なお、上述した溶接には、たとえば電子ビーム溶接やレーザ溶接、抵抗溶接等が好適に利用できる。 The shielding member 46 is fixed to the partition member 45 in a state of being addressed to the outer surface of the top wall portion 45a of the partition member 45. More specifically, the central portion of the shielding member 46 and the central portion of the top wall portion 45a of the partition wall member 45 are overlapped with each other, and the joint portion 48 is formed by subjecting these central portions to, for example, welding. The shielding member 46 is fixed to the partition member 45 by the joint portion 48. For the above-mentioned welding, for example, electron beam welding, laser welding, resistance welding and the like can be preferably used.

ここで、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Bにおいても、上述した実施の形態1に係るディスク型ガス発生器1Aと同様に、隔壁部材45に固定された遮蔽部材46に、当該隔壁部材45の外側表面に宛がわれることでガス通過孔45cを閉鎖する閉鎖部46bが設けられている。 Here, also in the disc-type gas generator 1B according to the present embodiment, the partition wall is attached to the shielding member 46 fixed to the partition wall member 45, similarly to the disk-type gas generator 1A according to the above-described first embodiment. A closing portion 46b is provided to close the gas passage hole 45c by being addressed to the outer surface of the member 45.

そのため、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Bとした場合にも、上述した実施の形態1において説明した効果と同様の効果が得られることになり、環境温度の相違の影響を可能な限り排除しつつ、作動時において所望のガス出力を確実に得ることができるデュアル構造のディスク型ガス発生器とすることができる。 Therefore, even when the disk-type gas generator 1B according to the present embodiment is used, the same effect as that described in the above-described first embodiment can be obtained, and the influence of the difference in the environmental temperature can be obtained. It is possible to obtain a dual-structured disk-type gas generator that can reliably obtain a desired gas output during operation while eliminating as much as possible.

なお、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Bにおいては、上述した実施の形態1に係るディスク型ガス発生器1Aが備えていた、締結部材47の一部によって構成される隔壁部材45の軸方向において遮蔽部材46よりも天板部21側に向けて突出する部分が設けられていないが、遮蔽部材46の一部あるいは隔壁部材45の一部にこれに相当する突出部を設けることとすれば、上記部分を設けることによって奏される効果と同様の効果を得ることができる。 In the disc-type gas generator 1B according to the present embodiment, the partition wall member 45 composed of a part of the fastening member 47 provided in the disc-type gas generator 1A according to the above-described first embodiment. Although a portion protruding toward the top plate portion 21 side from the shielding member 46 in the axial direction is not provided, a portion corresponding to this is provided on a part of the shielding member 46 or a part of the partition wall member 45. Then, the same effect as the effect produced by providing the above portion can be obtained.

(実施の形態3)
図7は、実施の形態3に係るディスク型ガス発生器の模式断面図である。まず、この図7を参照して、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Cの構成について説明する。
(Embodiment 3)
FIG. 7 is a schematic cross-sectional view of the disc type gas generator according to the third embodiment. First, the configuration of the disc-type gas generator 1C according to the present embodiment will be described with reference to FIG. 7.

図7に示すように、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Cは、上述した実施の形態1に係るディスク型ガス発生器1Aと比較した場合に、仕切り部44の構造においてのみその構成が相違している。 As shown in FIG. 7, the disc-type gas generator 1C according to the present embodiment has a configuration only in the structure of the partition portion 44 when compared with the disc-type gas generator 1A according to the above-described first embodiment. Are different.

具体的には、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Cにおいては、全体としてカップ状の形状を有する仕切り部44が、頂壁部45a、側壁部45bおよび傾斜壁部45eを含む全体として有底略筒状の隔壁部材45と、筒状の形状を有する被固定部46aおよびテーパ筒状の形状を有する閉鎖部46bとを含む全体として略筒状の遮蔽部材46とを具備している。 Specifically, in the disc-type gas generator 1C according to the present embodiment, the partition portion 44 having a cup-shaped shape as a whole includes the top wall portion 45a, the side wall portion 45b, and the inclined wall portion 45e as a whole. It includes a bottomed substantially tubular partition wall member 45, and a substantially tubular shielding member 46 as a whole including a fixed portion 46a having a tubular shape and a closing portion 46b having a tapered tubular shape. ..

隔壁部材45の頂壁部45aは、天板部21側に位置する略円盤状の部位にて構成されており、隔壁部材45の側壁部45bは、フィルタ70の内周面に対向する略円筒状の部位にて構成されている。一方、隔壁部材45の傾斜壁部45eは、頂壁部45aと側壁部45bとを繋ぐように位置しており、側壁部45b側から頂壁部45a側に向かうにつれて縮径するテーパ筒状の形状を有している。 The top wall portion 45a of the partition wall member 45 is formed of a substantially disk-shaped portion located on the top plate portion 21 side, and the side wall portion 45b of the partition wall member 45 is a substantially cylindrical portion facing the inner peripheral surface of the filter 70. It is composed of shaped parts. On the other hand, the inclined wall portion 45e of the partition wall member 45 is located so as to connect the top wall portion 45a and the side wall portion 45b, and has a tapered tubular shape whose diameter decreases from the side wall portion 45b side toward the top wall portion 45a side. It has a shape.

隔壁部材45の傾斜壁部45eには、複数のガス通過孔45cが設けられている。複数のガス通過孔45cは、隔壁部材45の周方向に沿って点列状に設けられており、その各々は、傾斜壁部45eの厚み方向に沿って当該傾斜壁部45eを貫通するように設けられている。ここで、複数のガス通過孔45cは、いずれも上側支持部材62のフィルタ70と天板部21との境目部分を覆う宛がい部に対向するように位置している。 A plurality of gas passage holes 45c are provided in the inclined wall portion 45e of the partition wall member 45. The plurality of gas passage holes 45c are provided in a row of dots along the circumferential direction of the partition wall member 45, and each of them penetrates the inclined wall portion 45e along the thickness direction of the inclined wall portion 45e. It is provided. Here, the plurality of gas passage holes 45c are all positioned so as to face the addressing portion that covers the boundary portion between the filter 70 of the upper support member 62 and the top plate portion 21.

遮蔽部材46の被固定部46aは、上述したように筒状の形状を有しており、隔壁部材45の側壁部45bを覆っている。この被固定部46aは、隔壁部材45の側壁部45bに圧入されており、これにより遮蔽部材46が隔壁部材45に固定されている。一方、遮蔽部材46の閉鎖部46bは、上述したようにテーパ筒状の形状を有しており、隔壁部材45の傾斜壁部45eの外側表面に宛がわれた状態でこれを覆っている。これにより、隔壁部材45の頂壁部45aに設けられた複数のガス通過孔45cは、いずれも遮蔽部材46の閉鎖部46bによって閉塞されている。 The fixed portion 46a of the shielding member 46 has a tubular shape as described above, and covers the side wall portion 45b of the partition wall member 45. The fixed portion 46a is press-fitted into the side wall portion 45b of the partition wall member 45, whereby the shielding member 46 is fixed to the partition wall member 45. On the other hand, the closing portion 46b of the shielding member 46 has a tapered tubular shape as described above, and covers the closing portion 46b in a state of being addressed to the outer surface of the inclined wall portion 45e of the partition wall member 45. As a result, the plurality of gas passage holes 45c provided in the top wall portion 45a of the partition wall member 45 are all closed by the closing portion 46b of the shielding member 46.

ここで、遮蔽部材46の厚みは、隔壁部材45に比べて十分に薄く構成されている。具体的には、遮蔽部材46は、第2ガス発生剤52の燃焼時において、複数のガス通過孔45cを介して第2燃焼室S2の圧力を閉鎖部46bが受けることにより、当該閉鎖部46bが外側に向けて変位できるように(すなわち、遮蔽部材46に被固定部46aを基点とした変形が生じるように)、その厚みが十分に薄く構成されている。このように構成することにより、以下において詳述する本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Cの動作が実現できることになる。 Here, the thickness of the shielding member 46 is sufficiently thinner than that of the partition member 45. Specifically, when the second gas generating agent 52 is burned, the shielding member 46 receives the pressure of the second combustion chamber S2 through the plurality of gas passage holes 45c, so that the closing portion 46b receives the pressure of the second combustion chamber S2. Is configured to be sufficiently thin so that the shield member 46 can be displaced outward (that is, the shielding member 46 is deformed with the fixed portion 46a as a base point). With this configuration, the operation of the disc-type gas generator 1C according to the present embodiment described in detail below can be realized.

図8は、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器の動作時の第2段階を示す模式図である。次に、この図8を参照して、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Cの動作について説明する。 FIG. 8 is a schematic view showing a second stage during operation of the disc type gas generator according to the present embodiment. Next, the operation of the disc type gas generator 1C according to the present embodiment will be described with reference to FIG.

ディスク型ガス発生器1Cが搭載された車両が衝突した場合には、車両に別途設けられた衝突検知手段によって衝突が検知され、これに基づいて車両に別途設けられたコントロールユニットからの通電を受け、まずは第1点火器32が作動する。 When a vehicle equipped with a disc-type gas generator 1C collides, the collision is detected by a collision detection means separately provided in the vehicle, and based on this, electricity is received from a control unit separately provided in the vehicle. First, the first igniter 32 operates.

この第1点火器32が作動した第1段階における動作は、基本的に上述した実施の形態1におけるそれと同様である。そのため、当該第1段階においては、第1ガス発生剤51が燃焼することで生じる第1燃焼室S1の圧力上昇に起因して、遮蔽部材46が隔壁部材45に対して押し付けられることになり、隔壁部材45の傾斜壁部45eが遮蔽部材46の閉鎖部46bによって覆われて当該閉鎖部46bに密着した状態となる。 The operation in the first stage in which the first igniter 32 is operated is basically the same as that in the first embodiment described above. Therefore, in the first stage, the shielding member 46 is pressed against the partition member 45 due to the pressure increase in the first combustion chamber S1 caused by the combustion of the first gas generating agent 51. The inclined wall portion 45e of the partition wall member 45 is covered with the closing portion 46b of the shielding member 46 and is in close contact with the closing portion 46b.

これにより、隔壁部材45の傾斜壁部45eに設けられた複数のガス通過孔45cが遮蔽部材46の閉鎖部46bによっていずれも閉塞された状態が維持されることになる。そのため、当該第1段階においては、第1燃焼室S1と第2燃焼室S2とが連通した状態とはならず、未だ燃焼が開始されていない第2ガス発生剤52に第1ガス発生剤51の燃焼の影響が及ぶことがなくなる。 As a result, the state in which the plurality of gas passage holes 45c provided in the inclined wall portion 45e of the partition wall member 45 are all closed by the closing portion 46b of the shielding member 46 is maintained. Therefore, in the first stage, the first combustion chamber S1 and the second combustion chamber S2 are not in a state of communication with each other, and the first gas generating agent 51 is connected to the second gas generating agent 52 whose combustion has not yet started. No longer affected by combustion.

次に、上述した第1点火器32の作動から所定時間遅れたタイミングで、上述したコントロールユニットからの通電を受けて第2点火器42が作動する。 Next, at a timing delayed by a predetermined time from the operation of the first igniter 32 described above, the second igniter 42 operates by receiving the energization from the control unit described above.

図8に示すように、第2点火器42が作動した第2段階においては、第2点火器42の点火部42bに充填された点火薬が抵抗体によって加熱されることで着火され、当該点火薬が燃焼することで点火部42bが破裂する。これにより、第2燃焼室S2に収容された第2ガス発生剤52が順次着火されて燃焼を開始する。 As shown in FIG. 8, in the second stage in which the second igniter 42 is operated, the igniter filled in the ignition portion 42b of the second igniter 42 is ignited by being heated by the resistor. The combustion of the explosive causes the ignition unit 42b to explode. As a result, the second gas generating agent 52 contained in the second combustion chamber S2 is sequentially ignited to start combustion.

その際、第2ガス発生剤52が燃焼することで生じる第2燃焼室S2の圧力上昇に起因して、当該第2燃焼室S2の圧力が、ガス通過孔45cを介して遮蔽部材46の閉鎖部46bに付与される。これにより、第2燃焼室S2の内圧がある程度高まった時点において、遮蔽部材46の閉鎖部46bに被固定部46aを基点とした変形が生じることになり、当該閉鎖部46bが外側に向けて(すなわちフィルタ70側に向けて変位する)ことになる。 At that time, due to the pressure increase in the second combustion chamber S2 caused by the combustion of the second gas generating agent 52, the pressure in the second combustion chamber S2 closes the shielding member 46 through the gas passage hole 45c. It is given to the part 46b. As a result, when the internal pressure of the second combustion chamber S2 rises to some extent, the closed portion 46b of the shielding member 46 is deformed with the fixed portion 46a as the base point, and the closed portion 46b is directed outward ( That is, it is displaced toward the filter 70 side).

この閉鎖部46bの変位により、複数のガス通過孔45cの閉鎖がいずれも解除されることになり、当該第2段階においては、第1燃焼室S1と第2燃焼室S2とが複数のガス通過孔45cを介して連通した状態となる。これに伴い、第2燃焼室S2にて発生したガスが、複数のガス通過孔45cを通過して第1燃焼室S1へと導入されることになる(矢印AR2参照)。 Due to the displacement of the closing portion 46b, the closure of the plurality of gas passage holes 45c is released, and in the second stage, the first combustion chamber S1 and the second combustion chamber S2 pass a plurality of gases. It is in a state of communicating through the hole 45c. Along with this, the gas generated in the second combustion chamber S2 passes through the plurality of gas passage holes 45c and is introduced into the first combustion chamber S1 (see arrow AR2).

ここで、上記第2段階において、ガス通過孔45cを規定する部分の傾斜壁部45eの外側表面と、当該傾斜壁部45eの外側表面に対向する部分の閉鎖部46bとの間に形成される隙間は、第2燃焼室S2と第1燃焼室S1とを繋ぐガス流路の絞り部となり、当該絞り部の流路断面積であるガス通過孔45cの開度は、基本的には第2燃焼室S2の圧力に依存することになる。 Here, in the second step, it is formed between the outer surface of the inclined wall portion 45e of the portion defining the gas passage hole 45c and the closed portion 46b of the portion facing the outer surface of the inclined wall portion 45e. The gap serves as a throttle portion of the gas flow path connecting the second combustion chamber S2 and the first combustion chamber S1, and the opening degree of the gas passage hole 45c, which is the cross-sectional area of the flow path of the throttle portion, is basically the second. It depends on the pressure of the combustion chamber S2.

したがって、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Cとした場合にも、第2燃焼室S2の圧力に依存してガス通過孔45cの開度が変化することになり、より具体的には、第2ガス発生剤52が燃焼することによる第2燃焼室S2の圧力上昇に伴い、閉鎖部46bに付与される圧力も徐々に増加してその変位量も大きくなり、これに伴ってガス通過孔45cの開度も徐々に大きくなることになる。 Therefore, even when the disk-type gas generator 1C according to the present embodiment is used, the opening degree of the gas passage hole 45c changes depending on the pressure of the second combustion chamber S2, and more specifically, As the pressure of the second combustion chamber S2 rises due to the combustion of the second gas generating agent 52, the pressure applied to the closed portion 46b gradually increases and the amount of displacement thereof also increases, and the gas passes accordingly. The opening degree of the hole 45c will also gradually increase.

そのため、第2ガス発生剤52の燃焼開始から間もない燃焼初期段階においては、第2燃焼室S2の圧力上昇が比較的小さいため、その間にわたってはガス通過孔45cの開度は比較的小さくなり、これに伴って第2燃焼室S2と第1燃焼室S1とを繋ぐガス流路の絞り部において大きな流路抵抗が生じ、結果として第2燃焼室S2の内圧上昇が促進されることになる。 Therefore, in the initial stage of combustion shortly after the start of combustion of the second gas generating agent 52, the pressure rise in the second combustion chamber S2 is relatively small, and the opening degree of the gas passage hole 45c is relatively small during that period. Along with this, a large flow path resistance is generated in the throttle portion of the gas flow path connecting the second combustion chamber S2 and the first combustion chamber S1, and as a result, the increase in the internal pressure of the second combustion chamber S2 is promoted. ..

一方、第2ガス発生剤52の燃焼開始から相当程度の時間が経過した燃焼中期または燃焼終期段階においては、第2燃焼室S2の圧力上昇が比較的大きくなるため、その間にわたってはガス通過孔45cの開度が比較的大きくなり、これに伴って第2燃焼室S2と第1燃焼室S1とを繋ぐガス流路の絞り部において生じる流路抵抗が減じ、結果として第2燃焼室S2の過度な内圧上昇が抑制されることになる。 On the other hand, in the middle stage of combustion or the final stage of combustion in which a considerable amount of time has passed from the start of combustion of the second gas generating agent 52, the pressure rise in the second combustion chamber S2 becomes relatively large, so that the gas passage holes 45c are in between. As a result, the flow path resistance generated in the throttle portion of the gas flow path connecting the second combustion chamber S2 and the first combustion chamber S1 is reduced, and as a result, the second combustion chamber S2 is excessive. The increase in internal pressure will be suppressed.

このことは、ディスク型ガス発生器1Cが置かれた周囲環境の環境温度の相違の影響を排除することにもつながり、低温環境下における作動の際の第2ガス発生剤52の持続的な燃焼と、高温環境下における作動の際の第2燃焼室S2の圧力上昇の抑制との、双方に寄与することになり、結果としてディスク型ガス発生器1Cのガス出力特性が安定化することになる。 This also leads to eliminating the influence of the difference in the environmental temperature of the ambient environment in which the disc-type gas generator 1C is placed, and the continuous combustion of the second gas generator 52 during operation in a low temperature environment. This contributes to both the suppression of the pressure rise in the second combustion chamber S2 during operation in a high temperature environment, and as a result, the gas output characteristics of the disk-type gas generator 1C are stabilized. ..

したがって、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Cとすることにより、環境温度の相違の影響を可能な限り排除しつつ、作動時において所望のガス出力を確実に得ることができるデュアル構造のディスク型ガス発生器とすることができる。 Therefore, by using the disk-type gas generator 1C according to the present embodiment, a dual structure capable of reliably obtaining a desired gas output during operation while eliminating the influence of the difference in environmental temperature as much as possible. It can be a disc type gas generator.

また、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Cにおいては、上述したように、複数のガス通過孔45cが、いずれも上側支持部材62のフィルタ70と天板部21との境目部分を覆う宛がい部に対向するように位置しているため、複数のガス通過孔45cから噴き出されたガスが、至近距離でフィルタ70に直接的に噴き付けられることがない。 Further, in the disc type gas generator 1C according to the present embodiment, as described above, the plurality of gas passage holes 45c all cover the boundary portion between the filter 70 of the upper support member 62 and the top plate portion 21. Since the gas is located so as to face the addressing portion, the gas ejected from the plurality of gas passage holes 45c is not directly ejected to the filter 70 at a close distance.

すなわち、フィルタ70により近い位置に設けられたガス通過孔45cから噴き出されたガスも、閉鎖部46bに噴き付けられることでその進行方向が変更されることになり、もっぱら上側支持部材62側に向けて噴き出すことになる。したがって、ガスが直接的にフィルタ70に噴き付けられることが回避可能となり、フィルタ70の破損が未然に防止できることになる。 That is, the gas ejected from the gas passage hole 45c provided at a position closer to the filter 70 is also ejected to the closing portion 46b to change the traveling direction, and is exclusively directed to the upper support member 62 side. It will spurt out toward you. Therefore, it is possible to avoid the gas being directly sprayed onto the filter 70, and it is possible to prevent the filter 70 from being damaged.

また、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Cにおいては、複数のガス通過孔45cの各々から噴き出されたガスが閉鎖部46bに噴き付けられ、さらにその後、上側支持部材62に噴き付けられる構成であるため、当該ガス中に含まれるスラグを効果的に捕集することが可能になる副次的な効果も得られる。 Further, in the disc type gas generator 1C according to the present embodiment, the gas ejected from each of the plurality of gas passage holes 45c is sprayed onto the closed portion 46b, and then sprayed onto the upper support member 62. Since the configuration is such that the slag contained in the gas can be effectively collected, a secondary effect can be obtained.

さらには、本実施の形態に係るディスク型ガス発生器1Cにおいては、上述したように複数のガス通過孔45cが隔壁部材45の傾斜壁部45eに設けられた構成であるため、閉鎖部46bの変形が周囲の部材(上側支持部材62やフィルタ70等)によって阻害されることがないため、安定した動作を実現することができる。 Further, in the disc type gas generator 1C according to the present embodiment, since the plurality of gas passage holes 45c are provided in the inclined wall portion 45e of the partition wall member 45 as described above, the closed portion 46b Since the deformation is not hindered by surrounding members (upper support member 62, filter 70, etc.), stable operation can be realized.

なお、本実施の形態においては、ガス通過孔を隔壁部材の傾斜壁部に複数設けた場合を例示して説明を行なったが、単一のガス通過孔を当該傾斜壁部に設けることとしてもよい。また、本実施の形態においては、被固定部を隔壁部材の側壁部に圧入によって固定した場合を例示して説明を行なったが、これを溶接や締結部材等によって側壁部に固定することとしてもよい。 In the present embodiment, the case where a plurality of gas passage holes are provided in the inclined wall portion of the partition wall member has been described as an example, but a single gas passage hole may be provided in the inclined wall portion. Good. Further, in the present embodiment, the case where the fixed portion is fixed to the side wall portion of the partition wall member by press fitting has been described as an example, but the fixed portion may be fixed to the side wall portion by welding, a fastening member, or the like. Good.

(その他の形態等)
上述した本発明の実施の形態1ないし3においては、第1点火器および第2点火器が異なるタイミングで通電されることにより、第2点火器が第1点火器の作動のタイミングから遅れたタイミングで作動するように構成された場合を例示して説明を行なったが、これらが同時のタイミングで通電されることにより、同時のタイミングで作動するように構成されていてもよい。また、第1点火器と第2点火器とを同時のタイミングで通電する場合であっても、第2点火器の点火部に点火薬の着火を遅らせる延時薬を設けることにより、第2点火器の通電から点火薬の着火までに要する時間を延長し、これによって第1点火器と第2点火器とを同時のタイミングで通電しつつも、第2ガス発生剤の燃焼開始のタイミングを第1ガス発生剤の燃焼開始のタイミングよりも遅らせるように構成することとしてもよい。
(Other forms, etc.)
In the above-described first to third embodiments of the present invention, the first igniter and the second igniter are energized at different timings, so that the second igniter is delayed from the operation timing of the first igniter. Although the case where they are configured to operate at the same time has been described as an example, they may be configured to operate at the same timing by being energized at the same timing. Further, even when the first igniter and the second igniter are energized at the same timing, the second igniter is provided by providing a delaying agent for delaying the ignition of the igniter in the ignition portion of the second igniter. The time required from energization to ignition of the igniter is extended, so that the first igniter and the second igniter are energized at the same timing, and the timing of the start of combustion of the second gas generating agent is set to the first. It may be configured to be delayed from the timing of starting combustion of the gas generating agent.

また、上述した本発明の実施の形態1ないし3においては、第2燃焼室にガス発生剤のみを充填した場合を例示して説明を行なったが、第2燃焼室にガス発生剤に加えて伝火薬を収容することとしてもよい。 Further, in the above-described first to third embodiments of the present invention, the case where only the gas generating agent is filled in the second combustion chamber has been described as an example, but the second combustion chamber is added to the gas generating agent. It may contain a flame-retardant.

また、上述した本発明の実施の形態1ないし3においては、第1点火器および第2点火器をそれぞれ金属製の第1ホルダおよび第2ホルダを介してハウジングの底板部に組付けるように構成した場合を例示して説明を行なったが、これら第1点火器および第2点火器の双方をいわゆるインサート成形によってハウジングの底板部に組付けるように構成してもよい。その場合には、ディスク型ガス発生器は、上述した第1ホルダおよび第2ホルダに代えて、樹脂成形部からなる第1保持部および第2保持部を有することになり、第1点火器および第2点火器は、それぞれこれら第1保持部および第2保持部を介してハウジングの底板部に組付けられることになる。 Further, in the above-described first to third embodiments of the present invention, the first igniter and the second igniter are configured to be assembled to the bottom plate portion of the housing via the first metal holder and the second holder, respectively. Although the above-mentioned case has been described as an example, both the first igniter and the second igniter may be configured to be assembled to the bottom plate portion of the housing by so-called insert molding. In that case, the disc-type gas generator will have a first holding portion and a second holding portion made of a resin molded portion in place of the first holder and the second holder described above, and will have the first igniter and the second holding portion. The second igniter will be assembled to the bottom plate portion of the housing via the first holding portion and the second holding portion, respectively.

具体的には、第1保持部は、型を用いた射出成形によって形成することができ、下部側シェルと第1点火器との間の空間を充填するように流動性樹脂材料を流し込んでこれを固化させることで設けることができる。より詳細には、上述した流動性樹脂材料を、下部側シェルの底板部に設けられた第1開口部を経由して底板部の内表面の一部から外表面の一部にまで達するように当該底板部に付着させるとともに、第1点火器の基部にもこれを付着させ、この状態において流動性樹脂材料を固化させることにより、第1点火器を第1保持部を介してハウジングの底板部に組付けることができる。 Specifically, the first holding portion can be formed by injection molding using a mold, and a fluid resin material is poured so as to fill the space between the lower shell and the first igniter. Can be provided by solidifying. More specifically, the above-mentioned fluid resin material is reached from a part of the inner surface to a part of the outer surface of the bottom plate portion via the first opening provided in the bottom plate portion of the lower shell. By adhering it to the bottom plate portion and also adhering it to the base portion of the first igniter and solidifying the fluid resin material in this state, the first igniter is attached to the bottom plate portion of the housing via the first holding portion. Can be assembled to.

これにより、第1開口部は、第1保持部によって埋め込まれた状態となり、当該部分におけるシール性が第1保持部によって確保されることでハウジングの内部の空間の気密性が確保できることになる。なお、第1点火器の端子ピンは、その一部が第1保持部を貫通して外部に引き出されるように構成すればよい。また、この場合において、たとえばカップ体の開口端を第1保持部に外挿することでカップ体を圧入等によって第1保持部に固定することとすれば、伝火薬を第1点火器の点火部に面するように配置することもできる。 As a result, the first opening is embedded by the first holding portion, and the sealing property in the portion is ensured by the first holding portion, so that the airtightness of the space inside the housing can be ensured. The terminal pin of the first igniter may be configured so that a part thereof penetrates the first holding portion and is pulled out to the outside. Further, in this case, for example, if the open end of the cup body is extrapolated to the first holding portion to fix the cup body to the first holding portion by press fitting or the like, the explosive is ignited by the first igniter. It can also be arranged so as to face the part.

また、第2保持部も、第1保持部と同様に、型を用いた射出成形によって形成することができ、下部側シェルと第2点火器との間の空間を充填するように流動性樹脂材料を流し込んでこれを固化させることで設けることができる。より詳細には、上述した流動性樹脂材料を、下部側シェルの底板部に設けられた第2開口部を経由して底板部の内表面の一部から外表面の一部にまで達するように当該底板部に付着させるとともに、第2点火器の基部にもこれを付着させ、この状態において流動性樹脂材料を固化させることにより、第2点火器を第2保持部を介してハウジングの底板部に組付けることができる。 Further, the second holding portion can also be formed by injection molding using a mold like the first holding portion, and is a fluid resin so as to fill the space between the lower shell and the second igniter. It can be provided by pouring a material and solidifying it. More specifically, the above-mentioned fluid resin material is spread from a part of the inner surface to a part of the outer surface of the bottom plate portion via the second opening provided in the bottom plate portion of the lower shell. By adhering it to the bottom plate portion and also adhering it to the base portion of the second igniter and solidifying the fluid resin material in this state, the second igniter is attached to the bottom plate portion of the housing via the second holding portion. Can be assembled to.

これにより、第2開口部は、第2保持部によって埋め込まれた状態となり、当該部分におけるシール性が第2保持部によって確保されることでハウジングの内部の空間の気密性が確保できることになる。なお、第2点火器の端子ピンは、その一部が第2保持部を貫通して外部に引き出されるように構成すればよい。また、この場合において、たとえば有底略円筒状の隔壁部材の開口端を第2保持部に外挿することで隔壁部材を圧入等によって第2保持部に固定したり、あるいは、隔壁部材を底板部に溶接したりすることとすれば、第2ガス発生剤を第2点火器の点火部に面するように配置することもできる。 As a result, the second opening is embedded by the second holding portion, and the sealing property in the portion is ensured by the second holding portion, so that the airtightness of the space inside the housing can be ensured. The terminal pin of the second igniter may be configured so that a part thereof penetrates the second holding portion and is pulled out to the outside. Further, in this case, for example, the partition wall member may be fixed to the second holding portion by press fitting or the like by extrapolating the open end of the bottomed substantially cylindrical partition wall member to the second holding portion, or the partition wall member may be attached to the bottom plate. If welding is performed on the portion, the second gas generating agent may be arranged so as to face the ignition portion of the second igniter.

ここで、下部側シェルの第1開口部および第2開口部が設けられた部分をハウジングの内側に向けて筒状に突出させることとすれば、第1保持部および第2保持部と底板部との間の固着面積を増加させることでこれらの接合強度を高めることができるとともに、ハウジングの筒状に折り曲げた部分の内側に雌型コネクタ部を形成するスペースを確保することもできる。その場合には、ハウジングの筒状に折り曲げた部分にカップ体あるいは隔壁部材を圧入することも可能になる。 Here, if the portion of the lower shell provided with the first opening and the second opening is projected in a tubular shape toward the inside of the housing, the first holding portion, the second holding portion, and the bottom plate portion are formed. By increasing the bonding area between the housing and the housing, the joint strength thereof can be increased, and a space for forming the female connector portion inside the tubular bent portion of the housing can be secured. In that case, the cup body or the partition wall member can be press-fitted into the tubular portion of the housing.

射出成形によって形成される第1保持部および第2保持部の原料としては、硬化後において耐熱性や耐久性、耐腐食性等に優れた樹脂材料が好適に選択されて利用される。その場合、エポキシ樹脂等に代表される熱硬化性樹脂に限られず、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリアミド樹脂(たとえばナイロン6やナイロン66等)、ポリプロピレンスルフィド樹脂、ポリプロピレンオキシド樹脂等に代表される熱可塑性樹脂を利用することも可能である。これら熱可塑性樹脂を原材料として選択する場合には、成形後において第1保持部および第2保持部の機械的強度を確保するためにこれら樹脂材料にガラス繊維等をフィラーとして含有させることが好ましい。しかしながら、熱可塑性樹脂のみで十分な機械的強度が確保できる場合には、上述の如くのフィラーを添加する必要はない。 As a raw material for the first holding portion and the second holding portion formed by injection molding, a resin material having excellent heat resistance, durability, corrosion resistance and the like after curing is preferably selected and used. In that case, it is not limited to the thermosetting resin represented by epoxy resin and the like, but is represented by polybutylene terephthalate resin, polyethylene terephthalate resin, polyamide resin (for example, nylon 6 and nylon 66), polypropylene sulfide resin, polypropylene oxide resin and the like. It is also possible to use a thermoplastic resin. When these thermoplastic resins are selected as raw materials, it is preferable to include glass fibers or the like as a filler in these resin materials in order to secure the mechanical strength of the first holding portion and the second holding portion after molding. However, if sufficient mechanical strength can be ensured only with the thermoplastic resin, it is not necessary to add the filler as described above.

また、第1保持部および第2保持部によって覆われることとなる部分の底板部の表面の所定位置に予め接着剤層が設けられてなる下部側シェルを用いて上述した射出成形を行なうこととしてもよい。当該接着剤層は、上記底板部の所定位置に予め接着剤を塗布してこれを硬化させること等により、その形成が可能である。 Further, the above-mentioned injection molding is performed using a lower shell having an adhesive layer provided in advance at a predetermined position on the surface of the bottom plate portion of the portion to be covered by the first holding portion and the second holding portion. May be good. The adhesive layer can be formed by applying an adhesive to a predetermined position of the bottom plate portion in advance and curing the adhesive layer.

このようにすれば、底板部と第1保持部および第2保持部との間に硬化した接着剤層が位置することになるため、樹脂成形部からなる第1保持部および第2保持部をより強固に底板部に固着させることが可能になる。したがって、底板部に設けられた第1開口部および第2開口部を囲うように上記接着剤層を周方向に沿って環状に設けることとすれば、当該部分においてより高いシール性を確保することもできる。 In this way, the cured adhesive layer is located between the bottom plate portion and the first holding portion and the second holding portion, so that the first holding portion and the second holding portion made of the resin molded portion are formed. It becomes possible to fix it to the bottom plate more firmly. Therefore, if the adhesive layer is provided in an annular shape along the circumferential direction so as to surround the first opening and the second opening provided in the bottom plate portion, higher sealing performance can be ensured in the portion. You can also.

ここで、底板部に予め塗布しておく接着剤としては、硬化後において耐熱性や耐久性、耐腐食性等に優れた樹脂材料を原料として含むものが好適に利用され、たとえばシアノアクリレート系樹脂やシリコーン系樹脂を原料として含むものが特に好適に利用される。なお、上述の樹脂材料以外にも、フェノール系樹脂、エポキシ系樹脂、メラミン系樹脂、尿素系樹脂、ポリエステル系樹脂、アルキド系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、ポリテトラフルオロエチレン系樹脂、アクリロニトリルブタジエンスチレン系樹脂、アクリロニトリルスチレン系樹脂、アクリル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリアセタール系樹脂、ポリカーボネイト系樹脂、ポリフェニレンエーテル系樹脂、ポリブチレンテレフタラート系樹脂、ポリエチレンテレフタラート系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリフェニレンスルファイド系樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポリエーテルサルフォン系樹脂、ポリアリレート系樹脂、ポリエーテルエーテルケトン系樹脂、ポリアミドイミド系樹脂、液晶ポリマー、スチレン系ゴム、オレフィン系ゴム等を原料として含むものが、上述した接着剤として利用可能である。 Here, as the adhesive to be applied to the bottom plate portion in advance, an adhesive containing a resin material having excellent heat resistance, durability, corrosion resistance and the like as a raw material after curing is preferably used, for example, a cyanoacrylate-based resin. And those containing silicone resin as a raw material are particularly preferably used. In addition to the above-mentioned resin materials, phenolic resin, epoxy resin, melamine resin, urea resin, polyester resin, alkyd resin, polyurethane resin, polyimide resin, polyethylene resin, polypropylene resin, etc. Polyvinyl chloride resin, polystyrene resin, polyvinyl acetate resin, polytetrafluoroethylene resin, acrylonitrile butadiene styrene resin, acrylonitrile styrene resin, acrylic resin, polyamide resin, polyacetal resin, polycarbonate resin, Polyphenylene ether resin, polybutylene terephthalate resin, polyethylene terephthalate resin, polyolefin resin, polyphenylene sulfide resin, polysulfone resin, polyether sulfone resin, polyallylate resin, polyether ether ketone resin , Polyamidoimide-based resin, liquid crystal polymer, styrene-based rubber, olefin-based rubber and the like as raw materials can be used as the above-mentioned adhesive.

なお、第1点火器および第2点火器の一方を金属製のホルダを介してハウジングに固定するとともに、第1点火器および第2点火器の他方を樹脂成形部からなる保持部を介してハウジングに固定することとしてもよい。 One of the first igniter and the second igniter is fixed to the housing via a metal holder, and the other of the first igniter and the second igniter is housed via a holding portion made of a resin molded portion. It may be fixed to.

加えて、上述した本発明の実施の形態1ないし3の場合と同様に、第1点火器組立体および第2点火器組立体のベースを第1ホルダおよび第2ホルダにてそれぞれ構成する反面、第1ホルダと第1点火器との間を樹脂成形部にて接合することで第1点火器組立体を構成し、第2ホルダと第2点火器との間を樹脂成形部にて接合することで第2点火器組立体を構成し、第1ホルダおよび第2ホルダをそれぞれ底板部に溶接等によって接合することとしてもよい。 In addition, as in the case of the first to third embodiments of the present invention described above, the base of the first igniter assembly and the second igniter assembly is formed by the first holder and the second holder, respectively. The first igniter assembly is formed by joining the first holder and the first igniter at the resin molding part, and the second holder and the second igniter are joined at the resin molding part. As a result, the second igniter assembly may be formed, and the first holder and the second holder may be joined to the bottom plate portion by welding or the like.

さらには、上述した本発明の実施の形態1ないし3において示した特徴的な構成は、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて相互にこれらを組み合わせることができる。 Furthermore, the characteristic configurations shown in the above-described first to third embodiments of the present invention can be combined with each other as long as they do not deviate from the gist of the present invention.

このように、今回開示した上記実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではない。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲によって画定され、また特許請求の範囲の記載と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。 As described above, the above-described embodiment disclosed this time is an example in all respects and is not limiting. The technical scope of the present invention is defined by the scope of claims and includes all modifications within the meaning and scope equivalent to the description of the scope of claims.

1A〜1C ディスク型ガス発生器、10 下部側シェル、11 底板部、11a 第1開口部、11b 第2開口部、12 周壁部、20 上部側シェル、21 天板部、22 周壁部、23 フランジ部、24 ガス噴出口、25 シールテープ、30 第1点火器組立体、31 第1ホルダ、31a 上側凹部、31b 下側凹部、31c 貫通孔、31d,31e かしめ部、32 第1点火器、32a 基部、32b 点火部、32c 端子ピン、33 第1シール部材、34 カップ体、34a 頂壁部、34b 側壁部、34c フランジ部、35 伝火室、36 伝火薬、40 第2点火器組立体、41 第2ホルダ、41a 上側凹部、41b 下側凹部、41c 貫通孔、41d かしめ部、42 第2点火器、42a 基部、42b 点火部、42c 端子ピン、43 第2シール部材、44 仕切り部、45 隔壁部材、45a 頂壁部、45b 側壁部、45b1 取付け部、45c ガス通過孔、45d 固定用孔部、45e 傾斜壁部、46 遮蔽部材、46a 被固定部、46b 閉鎖部、47 締結部材、48 接合部、51 第1ガス発生剤、52 第2ガス発生剤、61 下側支持部材、62 上側支持部材、63 クッション材、70 フィルタ、S1 第1燃焼室、S2 第2燃焼室、S3 ガス排出室。 1A to 1C disk type gas generator, 10 lower shell, 11 bottom plate, 11a first opening, 11b second opening, 12 peripheral wall, 20 upper shell, 21 top plate, 22 peripheral wall, 23 flange Part, 24 gas outlet, 25 sealing tape, 30 first igniter assembly, 31 first holder, 31a upper recess, 31b lower recess, 31c through hole, 31d, 31e caulking part, 32 first igniter, 32a Base, 32b ignition part, 32c terminal pin, 33 first seal member, 34 cup body, 34a top wall part, 34b side wall part, 34c flange part, 35 combustion chamber, 36 combustion charge, 40 second igniter assembly 41 2nd holder, 41a upper recess, 41b lower recess, 41c through hole, 41d caulking part, 42 2nd igniter, 42a base, 42b ignition part, 42c terminal pin, 43 2nd seal member, 44 partition, 45 Partition member, 45a top wall part, 45b side wall part, 45b1 mounting part, 45c gas passage hole, 45d fixing hole part, 45e inclined wall part, 46 shielding member, 46a fixed part, 46b closing part, 47 fastening member, 48 Joint, 51 1st gas generator, 52 2nd gas generator, 61 Lower support member, 62 Upper support member, 63 Cushion material, 70 filter, S1 1st combustion chamber, S2 2nd combustion chamber, S3 gas discharge Room.

Claims (7)

ガス噴出口が設けられた周壁部、前記周壁部の軸方向の一端を閉塞する天板部、および、前記周壁部の軸方向の他端を閉塞する底板部を含むハウジングと、
外周面が前記周壁部の内周面に対向するように前記ハウジングの内部に収容された筒状のフィルタと、
前記天板部側に位置する頂壁部および前記フィルタの内周面に対向する側壁部を含むカップ状の形状を有し、前記底板部に組付けられることにより、前記フィルタの内側の空間を第1ガス発生剤が収容された第1燃焼室および第2ガス発生剤が収容された第2燃焼室に仕切る隔壁部材と、
前記隔壁部材の外側の空間である前記第1燃焼室に面するように前記底板部に組付けられた第1点火器と、
前記隔壁部材の内側の空間である前記第2燃焼室に面するように前記底板部に組付けられた第2点火器とを備え、
前記隔壁部材には、前記第2燃焼室にて発生したガスを前記第1燃焼室に向けて通過させるためのガス通過孔が設けられ、
前記隔壁部材には、前記隔壁部材の外側表面に宛がわれることで前記ガス通過孔を閉鎖する閉鎖部および前記隔壁部材に固定された被固定部を含む遮蔽部材が組付けられ、
前記第2点火器の作動時において、前記第2ガス発生剤が燃焼することで生じる前記第2燃焼室の圧力上昇に起因して前記遮蔽部材が変形して前記閉鎖部が外側に向けて変位することにより、前記閉鎖部による前記ガス通過孔の閉鎖が解除され、これに伴い、前記第2燃焼室にて発生したガスが、前記ガス通過孔を通過することで前記第1燃焼室に導入される、ガス発生器。
A housing including a peripheral wall portion provided with a gas outlet, a top plate portion that closes one end of the peripheral wall portion in the axial direction, and a bottom plate portion that closes the other end of the peripheral wall portion in the axial direction.
A tubular filter housed inside the housing so that the outer peripheral surface faces the inner peripheral surface of the peripheral wall portion.
It has a cup-like shape including a top wall portion located on the top plate portion side and a side wall portion facing the inner peripheral surface of the filter, and by being assembled to the bottom plate portion, the space inside the filter is created. A partition member that partitions the first combustion chamber containing the first gas generating agent and the second combustion chamber containing the second gas generating agent, and
A first igniter assembled to the bottom plate portion so as to face the first combustion chamber, which is a space outside the partition member.
A second igniter assembled to the bottom plate portion so as to face the second combustion chamber, which is a space inside the partition wall member, is provided.
The partition wall member is provided with a gas passage hole for passing the gas generated in the second combustion chamber toward the first combustion chamber.
The partition member is assembled with a shielding member including a closing portion that closes the gas passage hole by being addressed to the outer surface of the partition member and a fixed portion fixed to the partition member.
When the second igniter is operating, the shielding member is deformed due to the pressure increase in the second combustion chamber caused by the combustion of the second gas generating agent, and the closing portion is displaced outward. By doing so, the closure of the gas passage hole by the closed portion is released, and the gas generated in the second combustion chamber is introduced into the first combustion chamber by passing through the gas passage hole. Is a gas generator.
前記ガス通過孔が、前記頂壁部に設けられ、
前記被固定部が、前記頂壁部に固定されている、請求項1に記載のガス発生器。
The gas passage hole is provided in the top wall portion, and the gas passage hole is provided.
The gas generator according to claim 1, wherein the fixed portion is fixed to the top wall portion.
前記被固定部と前記隔壁部材とが、締結部材によって締結されている、請求項2に記載のガス発生器。 The gas generator according to claim 2, wherein the fixed portion and the partition wall member are fastened by a fastening member. 前記締結部材が、前記隔壁部材の軸方向において前記遮蔽部材よりも前記天板部側に突出した部分を有している、請求項3に記載のガス発生器。 The gas generator according to claim 3, wherein the fastening member has a portion protruding toward the top plate portion from the shielding member in the axial direction of the partition wall member. 前記隔壁部材が、前記側壁部側から前記頂壁部側に向かうにつれて縮径する傾斜壁部をさらに有し、
前記ガス通過孔が、前記傾斜壁部に設けられ、
前記側壁部を覆う筒状の形状を前記被固定部が有するとともに、前記傾斜壁部を覆うテーパ筒状の形状を前記閉鎖部が有することにより、前記遮蔽部材が、全体として略筒状の形状を有している、請求項1に記載のガス発生器。
The partition wall member further has an inclined wall portion whose diameter decreases from the side wall portion side toward the top wall portion side.
The gas passage hole is provided in the inclined wall portion, and the gas passage hole is provided.
Since the fixed portion has a tubular shape covering the side wall portion and the closed portion has a tapered tubular shape covering the inclined wall portion, the shielding member has a substantially tubular shape as a whole. The gas generator according to claim 1.
前記ガス通過孔が、前記隔壁部材の周方向に沿って前記傾斜壁部に点列状に複数設けられ、
前記被固定部が、前記側壁部に圧入されることで固定されている、請求項5に記載のガス発生器。
A plurality of the gas passage holes are provided in the inclined wall portion in a dotted line along the circumferential direction of the partition wall member.
The gas generator according to claim 5, wherein the fixed portion is fixed by being press-fitted into the side wall portion.
前記フィルタの前記天板部側の端部を支持するように前記フィルタの内側の空間に配置された上側支持部材をさらに備え、
前記上側支持部材が、前記フィルタと前記天板部との境目部分を覆う宛がい部を含み、
前記ガス通過孔が、前記宛がい部に対向するように位置している、請求項5または6に記載のガス発生器。
An upper support member arranged in the space inside the filter so as to support the end of the filter on the top plate side is further provided.
The upper support member includes a contact portion that covers a boundary portion between the filter and the top plate portion.
The gas generator according to claim 5 or 6, wherein the gas passage hole is located so as to face the addressing portion.
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