JP5252314B2 - High pressure pump - Google Patents

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Description

本発明は、内燃機関(以下「エンジン」という)に用いられる高圧ポンプに関する。   The present invention relates to a high-pressure pump used in an internal combustion engine (hereinafter referred to as “engine”).

従来、エンジンへ燃料を供給する燃料供給装置には、高圧燃料を圧送する高圧ポンプが設けられる。この高圧ポンプから圧送された高圧燃料を蓄積するのが、インジェクタの接続される燃料レールである。すなわち、燃料レール内の圧力が保持されることで、インジェクタから燃料が噴射されることになる。   Conventionally, a fuel supply device that supplies fuel to an engine is provided with a high-pressure pump that pumps high-pressure fuel. The fuel rail connected to the injector accumulates the high-pressure fuel pumped from the high-pressure pump. That is, the fuel is injected from the injector by maintaining the pressure in the fuel rail.

しかし、例えば高圧ポンプが備える調量弁の故障等により、許容範囲を上回る異常昇圧が燃料レールに生じる場合がある。この場合、燃料レールやインジェクタを損傷してしまうことになりかねない。そこで従来、燃料レール内の圧力が異常圧力となった場合に開弁するリリーフ弁を設けた高圧ポンプが提案されている(例えば、特許文献1〜3参照)。   However, abnormal pressure increase exceeding the allowable range may occur in the fuel rail due to, for example, a failure of a metering valve included in the high pressure pump. In this case, the fuel rail and the injector may be damaged. Therefore, conventionally, a high-pressure pump provided with a relief valve that opens when the pressure in the fuel rail becomes an abnormal pressure has been proposed (see, for example, Patent Documents 1 to 3).

特開2004−138062号公報JP 2004-138062 A 特表2002−515565号公報Special table 2002-515565 gazette 特公平4−56145号公報Japanese Patent Publication No. 4-56145

しかしながら、上記特許文献1,2では、リリーフ弁の開弁時に燃料からの十分な開弁圧を得られない虞がある。例えば特許文献1では、リリーフ弁がボール弁となっており、受圧面積が球状のシート面だけとなっている。また例えば特許文献2では、開弁時に燃料が作用する受圧面がテーパとなっている。したがって、いずれも開弁後に、十分な開弁圧が得られず、早い段階で閉弁する。結果として、燃料レールの異常昇圧が生じた場合、減圧に必要な量の燃料を流すことができない。
また、上記特許文献3では、リリーフ弁の摺動部にOリングが設けられている。このため、リリーフ弁が十分に開弁するまでに時間を要する虞がある。結果として、燃料レールの異常昇圧が生じた場合、速やかに減圧を行うことができない。
上記特許文献1〜3では、許容範囲を上回る所定圧力となった場合に燃料レール内の圧力を下降させるものであり、燃料レール内の圧力が許容範囲にある場合には何等機能しない。しかし、燃料レール内の圧力が許容範囲にある場合であっても、次のような不具合が懸念される。
However, in Patent Documents 1 and 2, there is a possibility that a sufficient valve opening pressure cannot be obtained from the fuel when the relief valve is opened. For example, in Patent Document 1, the relief valve is a ball valve, and the pressure receiving area is only a spherical seat surface. For example, in patent document 2, the pressure-receiving surface where a fuel acts at the time of valve opening is a taper. Therefore, in any case, a sufficient valve opening pressure cannot be obtained after the valve is opened, and the valve is closed at an early stage. As a result, when an abnormal pressure increase of the fuel rail occurs, the amount of fuel necessary for pressure reduction cannot flow.
Moreover, in the said patent document 3, the O-ring is provided in the sliding part of the relief valve. For this reason, it may take time until the relief valve is fully opened. As a result, when an abnormal pressure increase of the fuel rail occurs, the pressure cannot be quickly reduced.
In Patent Documents 1 to 3, the pressure in the fuel rail is lowered when a predetermined pressure exceeding the allowable range is reached, and no function is performed when the pressure in the fuel rail is within the allowable range. However, even if the pressure in the fuel rail is within the allowable range, there are concerns about the following problems.

(1)エンジンが停止された場合における燃料レール内の圧力の上昇による不具合
イグニッションOFFなどによりエンジンが停止されると、エンジン冷却水の循環がなくなるため、エンジン停止直後にエンジンルームの温度は一度上昇し、その後、下降していく。そのため、燃料レール内の圧力も、エンジン停止直後から上昇を始める。このような燃料レール内の圧力の上昇は、インジェクタから気筒内への燃料漏れを生じさせることにつながる。結果として、気筒内へ漏れ出した燃料が、次回のエンジン始動時に、未燃成分として大気中へ排出されてしまう虞がある。
(1) Problems caused by increased pressure in the fuel rail when the engine is stopped If the engine is stopped due to ignition OFF, etc., the engine cooling water circulates and the engine room temperature rises once immediately after the engine is stopped. Then, it goes down. For this reason, the pressure in the fuel rail also begins to rise immediately after the engine stops. Such an increase in pressure in the fuel rail leads to fuel leakage from the injector into the cylinder. As a result, the fuel leaking into the cylinder may be discharged into the atmosphere as an unburned component at the next engine start.

(2)エンジンの運転中における燃料レール内の圧力の維持による不具合
運転中にアクセルペダルの踏み込みがなくなる等、アクセル開度が所定値以下となった場合、エンジン回転数が所定値以上であると、燃料噴射が停止される。このとき、燃料レール内の圧力は維持される。
その後、例えばアイドル運転へ切り替わる等の減速復帰時には、燃料噴射量を抑えるべくインジェクタが制御される。例えば、インジェクタに対し比較的小さな幅の駆動パルスが出力されるという具合である。ところが、燃料レール内の圧力が維持されているため、駆動パルスを調整したとしても、燃料噴射量が大きくなってしまうことがある。このような必要以上の燃料噴射は、燃費の悪化や運転者に違和感を抱かせる虞がある。
(2) Failure due to maintenance of pressure in the fuel rail during operation of the engine When the accelerator opening is less than the predetermined value, such as when the accelerator pedal is not depressed during operation, the engine speed is higher than the predetermined value. The fuel injection is stopped. At this time, the pressure in the fuel rail is maintained.
Thereafter, at the time of deceleration recovery such as switching to idle operation, the injector is controlled to suppress the fuel injection amount. For example, a drive pulse having a relatively small width is output to the injector. However, since the pressure in the fuel rail is maintained, the fuel injection amount may increase even if the drive pulse is adjusted. Such fuel injection more than necessary may cause deterioration in fuel consumption and an uncomfortable feeling to the driver.

ここまでは、燃料レール内の圧力が上昇することや、高圧のままに維持されることによる不具合を挙げた。だからと言って、燃料レール内の圧力が低ければよい、というものではない。燃料レール内の圧力が下降しすぎても、次のような不具合が懸念される。   Up to this point, there have been problems due to the pressure in the fuel rail rising or being maintained at a high pressure. That is not to say that the pressure in the fuel rail should be low. Even if the pressure in the fuel rail falls too much, there are concerns about the following problems.

(3)高温再始動時における燃料レール内の圧力の下降による不具合
エンジン停止後、例えば数十分というような時間が経過した後にエンジンを再始動する高温再始動時には、ある程度の噴射量が必要になる。したがって、燃料レール内の圧力が下降しすぎると、例えば燃料の飽和蒸気圧近くまで燃料レール内の圧力が下降すると、燃料レール内に燃料蒸気が発生し、インジェクタの噴射量が不足し再始動性能が悪化する虞がある。
(3) Failure due to a drop in pressure in the fuel rail at high temperature restart After engine stop, for example, several tenths of a minute has passed, restarting the engine after high temperature restart requires a certain amount of injection Become. Therefore, if the pressure in the fuel rail decreases too much, for example, if the pressure in the fuel rail decreases to near the saturated vapor pressure of the fuel, fuel vapor is generated in the fuel rail, and the injection amount of the injector is insufficient and restart performance. May get worse.

(4)アイドルストップ後の再始動時における燃料レール内の圧力の下降による不具合
ハイブリッドシステムなどにおけるアイドルストップ後の再始動時にも、上記高温再始動時と同様、ある程度の噴射量と即時始動を可能とするインジェクタの良好な噴霧が必要になる。したがって、この場合も、燃料レール内の圧力が下降しすぎると、再始動性能が悪化する虞がある。
(4) Malfunction due to pressure drop in fuel rail when restarting after idling stop As with the above high-temperature restarting, a certain amount of injection and immediate starting are possible when restarting after idling stop in a hybrid system, etc. Good spraying of the injector is required. Therefore, also in this case, if the pressure in the fuel rail falls too much, the restart performance may be deteriorated.

本発明は上述した問題を解決するためになされたものであり、その目的は、燃料レール内の圧力が許容範囲を上回るリリーフ圧以上になった場合には可及的速やかに当該圧力を下降させることが可能で、かつ、燃料レール内の圧力を適宜下降させて適切に維持可能な高圧ポンプを提供することにある。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and its purpose is to lower the pressure as quickly as possible when the pressure in the fuel rail becomes a relief pressure exceeding the allowable range. An object of the present invention is to provide a high-pressure pump which can be appropriately maintained by lowering the pressure in the fuel rail as appropriate.

上記目的を達成するためになされた請求項1に記載の高圧ポンプでは、加圧部が加圧室を有している。加圧室は、プランジャの移動によって容積変化し燃料を加圧可能となっている。吐出部は、加圧室にて加圧される燃料を、インジェクタが接続される燃料レールへ吐出弁を介して吐出する。   In the high-pressure pump according to claim 1, which is made to achieve the above object, the pressurizing section has a pressurizing chamber. The pressurizing chamber changes its volume by the movement of the plunger and can pressurize the fuel. The discharge unit discharges the fuel pressurized in the pressurizing chamber to a fuel rail to which the injector is connected via a discharge valve.

このような構成の下、本発明では、リターン流路、機械式のリリーフ弁、及び、機械式の定残圧弁を備えている。機械式としたのは、電磁式の弁を除外する趣旨である。
リターン流路は、吐出弁の下流側から、当該吐出弁の上流側へ、燃料を戻すことが可能な流路である。吐出弁の下流側とあるのは、例えば弁座を有する吐出弁であれば、弁座の下流側を意味する。同様に、吐出弁の上流側とあるのは、弁座の上流側を意味する。また、燃料を戻すのは、吐出弁の上流側であればよく、高圧の燃料通路に戻す場合だけでなく、さらに上流側に配設される低圧の燃料通路に戻す場合を含む。
Under such a configuration, the present invention includes a return flow path, a mechanical relief valve, and a mechanical constant residual pressure valve. The mechanical type is intended to exclude electromagnetic valves.
The return flow path is a flow path capable of returning fuel from the downstream side of the discharge valve to the upstream side of the discharge valve. The downstream side of the discharge valve means, for example, the downstream side of the valve seat if the discharge valve has a valve seat. Similarly, the upstream side of the discharge valve means the upstream side of the valve seat. The fuel may be returned upstream of the discharge valve, and includes not only returning to the high pressure fuel passage but also returning to the low pressure fuel passage disposed on the upstream side.

リリーフ弁は、リリーフ用弁体を有している。リリーフ用弁体は、筒状を呈し、リターン流路の途中に介在する流路として内側流路及び外側流路を形成する。具体的には、筒状となっているため、弁体の内部に内側流路を形成し、弁体の外部(例えば外周の一部)に外側流路を形成する。そして、燃料レール内の圧力が許容範囲を上回るリリーフ圧以上になると、リリーフ用弁体が移動することで外側流路が開放されて、リターン流路が機能する。ここで特に、本発明では、外側流路が開放された際に開弁方向への圧力を受ける受圧面積が閉弁時よりも大きくなるよう、外側流路へ張り出す受圧部がリリーフ用弁体に設けられている。   The relief valve has a relief valve element. The relief valve body has a cylindrical shape, and forms an inner flow path and an outer flow path as flow paths interposed in the middle of the return flow path. Specifically, since it has a cylindrical shape, an inner flow path is formed inside the valve body, and an outer flow path is formed outside the valve body (for example, a part of the outer periphery). When the pressure in the fuel rail becomes higher than the relief pressure exceeding the allowable range, the relief valve element moves to open the outer flow path, and the return flow path functions. Here, in particular, in the present invention, the pressure receiving portion that projects to the outer flow path is a relief valve body so that the pressure receiving area that receives pressure in the valve opening direction when the outer flow path is opened is larger than when the valve is closed. Is provided.

一方、定残圧弁は、リリーフ用弁体の内側流路に支持される。この定残圧弁は、内側流路の上流側に相対的に流路面積の小さな絞り部を具備する。そして、当該絞り部から流入する燃料の圧力によって内側流路が開放されて、リターン流路が機能する。定残圧弁は、燃料レール内の圧力が所定の定残圧以下になると内側流路を閉塞する。   On the other hand, the constant residual pressure valve is supported by the inner flow path of the relief valve element. This constant residual pressure valve includes a throttle portion having a relatively small channel area on the upstream side of the inner channel. Then, the inner flow path is opened by the pressure of the fuel flowing in from the throttle portion, and the return flow path functions. The constant residual pressure valve closes the inner flow path when the pressure in the fuel rail falls below a predetermined constant residual pressure.

次に本発明の構成による効果を説明する。ここでは最初に定残圧弁による効果を説明し、次にリリーフ弁による効果を説明する。
本発明では、機械式の定残圧弁により、絞り部から流入する燃料の圧力によって内側流路が開放されてリターン流路が機能する。このとき、定残圧弁が絞り部を具備することにより、急激に圧力低下が生じることもない。これにより、燃料レール内の圧力を適宜下降させることができる。結果として、上記(1)エンジンが停止された場合における燃料レール内の圧力の上昇による不具合、及び、上記(2)エンジンの運転中における燃料レール内の圧力の維持による不具合を払拭することができる。
Next, the effect by the structure of this invention is demonstrated. Here, the effect of the constant residual pressure valve will be described first, and then the effect of the relief valve will be described.
In the present invention, the internal flow path is opened by the pressure of the fuel flowing in from the throttle portion, and the return flow path functions by the mechanical constant residual pressure valve. At this time, since the constant residual pressure valve includes the throttle portion, the pressure does not drop suddenly. Thereby, the pressure in the fuel rail can be lowered appropriately. As a result, (1) the problem caused by the increase in pressure in the fuel rail when the engine is stopped, and (2) the problem caused by maintaining the pressure in the fuel rail during operation of the engine can be eliminated. .

また、本発明では、機械式の定残圧弁により、燃料レール内の圧力が所定の定残圧以下になると内側流路が閉塞される。これにより、燃料レール内の圧力を適切に維持することができる。結果として、上記(3)高温再始動時における燃料レール内の圧力の下降による不具合、及び、上記(4)アイドルストップ後の再始動時における燃料レール内の圧力の下降による不具合を払拭することができる。   Further, in the present invention, when the pressure in the fuel rail becomes equal to or lower than a predetermined constant residual pressure, the inner flow path is closed by the mechanical constant residual pressure valve. Thereby, the pressure in a fuel rail can be maintained appropriately. As a result, the above (3) failure due to a decrease in pressure in the fuel rail at the time of high temperature restart and (4) failure due to a decrease in pressure in the fuel rail at the time of restart after idle stop can be eliminated. it can.

ところで、従来、機械式のリリーフ弁を用いると、開弁時期が短く燃料レール内の圧力を十分に下降させられないという問題があった。これは、リリーフ弁が開弁した後、リリーフ弁に作用する圧力が急激に低下すると、燃料レール内の圧力が十分に下降しないうちに、そのまま閉弁してしまうためである。   Conventionally, when a mechanical relief valve is used, there is a problem that the valve opening time is short and the pressure in the fuel rail cannot be lowered sufficiently. This is because after the relief valve is opened, if the pressure acting on the relief valve suddenly decreases, the pressure in the fuel rail is closed before the pressure in the fuel rail is sufficiently lowered.

これに対し、本発明では、機械式のリリーフ弁により、燃料レール内の圧力が許容範囲を上回るリリーフ圧以上になると、リリーフ用弁体が移動することで外側流路が開放されてリターン流路が機能する。しかも、リリーフ用弁体には、外側流路へ張り出す受圧部が設けられている。すなわち、外側流路が開放された際に開弁方向への圧力を受ける受圧面積が閉弁時よりも大きくなるようになっている。これにより、リリーフ弁が一度開弁すると、速やかにリリーフ弁を開弁方向へ移動させることができると共に、その開弁期間を長く保持することができる。結果として、燃料レール内の圧力を可及的速やかに下降させることができる。   In contrast, in the present invention, when the pressure in the fuel rail exceeds the allowable pressure by the mechanical relief valve, the relief valve body moves to open the outer flow path, thereby opening the return flow path. Works. In addition, the relief valve body is provided with a pressure receiving portion that projects to the outer flow path. That is, the pressure receiving area that receives pressure in the valve opening direction when the outer flow path is opened is larger than that at the time of valve closing. Thus, once the relief valve is opened, the relief valve can be quickly moved in the valve opening direction, and the valve opening period can be maintained for a long time. As a result, the pressure in the fuel rail can be lowered as quickly as possible.

さらにまた、本発明では、定残圧弁がリリーフ用弁体の内部に支持されるため、リリーフ弁と定残圧弁とを全く別の構成にする場合と比べ、スペース等が削減されて設計自由度が高くなる。特に、上述したように外側流路へ張り出す受圧部を設けることは、内部に空間を確保するという思想に合致するものである。つまり、受圧部を設けるため径方向にある程度の幅を持たせることになるが、当該幅の広い部分を積極的に利用して内部に定残圧弁を配置するのである。   Furthermore, in the present invention, since the constant residual pressure valve is supported inside the relief valve body, space and the like are reduced and the degree of freedom in design is reduced compared to a case where the relief valve and the constant residual pressure valve are completely different from each other. Becomes higher. In particular, providing the pressure receiving portion that projects to the outer flow path as described above is consistent with the idea of securing a space inside. In other words, the pressure receiving portion is provided with a certain width in the radial direction, but the constant residual pressure valve is disposed inside by actively utilizing the wide portion.

なお、本発明では、リリーフ弁及び定残圧弁を機械式としているため、電磁制御式の弁を用いる場合と比較して、制御構成が不要となる点でも有利である。   In the present invention, since the relief valve and the constant residual pressure valve are mechanical, it is advantageous in that a control configuration is not required as compared with the case of using an electromagnetically controlled valve.

請求項2によれば、受圧部がリリーフ用弁体の移動方向にほぼ垂直な受圧面を有しているため、燃料による抵抗がより大きくなり、速やかにリリーフ弁を開弁方向へ移動させることができると共に、リリーフ弁の開弁期間を長く保持することに寄与する。   According to the second aspect, since the pressure receiving portion has a pressure receiving surface that is substantially perpendicular to the moving direction of the relief valve body, the resistance due to the fuel increases, and the relief valve can be moved quickly in the valve opening direction. This contributes to keeping the relief valve open for a long time.

請求項3によれば、受圧面が燃料による抵抗を受けやすいよう凹形状となっているため、より一層燃料による抵抗を大きくすることができ、速やかにリリーフ弁を開弁方向へ移動させることができると共に、リリーフ弁の開弁期間を長く保持することに寄与する。   According to the third aspect of the present invention, since the pressure receiving surface is concave so as to be easily subjected to resistance by the fuel, the resistance by the fuel can be further increased, and the relief valve can be quickly moved in the valve opening direction. This contributes to keeping the relief valve open for a long time.

請求項4によれば、受圧面が燃料による抵抗を受けやすいよう周方向に形成された溝条を有しているため、より一層燃料による抵抗を大きくすることができ、速やかにリリーフ弁を開弁方向へ移動させることができると共に、リリーフ弁の開弁期間を長く保持することに寄与する。このとき、溝条は、同心円状に形成してもよいし、渦巻線としてもよい。なお、ここでは溝条としたが、「受圧面が燃料による抵抗を受けやすいよう周方向に形成された凸条を有していること」としてもよい。   According to the fourth aspect, since the pressure receiving surface has a groove formed in the circumferential direction so as to be easily subjected to resistance by the fuel, the resistance by the fuel can be further increased, and the relief valve can be quickly opened. It can be moved in the valve direction, and contributes to maintaining a long valve opening period of the relief valve. At this time, the groove may be formed concentrically or may be a spiral. In addition, although it was set as the groove | channel here, it is good also as "it has the convex line | wire formed in the circumferential direction so that a pressure receiving surface may receive the resistance by a fuel easily."

請求項5では、受圧部が受圧室を有している。受圧室へは、リリーフ用弁体による外側流路の開放によって燃料が流れ込む。これにより、より一層燃料による抵抗を大きくすることができ、速やかにリリーフ弁を開弁方向へ移動させることができると共に、リリーフ弁の開弁期間を長く保持することに寄与する。   According to claim 5, the pressure receiving portion has a pressure receiving chamber. The fuel flows into the pressure receiving chamber when the outer flow path is opened by the relief valve element. As a result, the resistance due to the fuel can be further increased, the relief valve can be moved quickly in the valve opening direction, and the valve opening period of the relief valve can be maintained longer.

このような受圧室は、請求項6に示すように、受圧部の一部を構成する外周壁に囲まれるものとすることが考えられる。この場合、受圧室は、リリーフ用弁体の軸周りに形成された円筒状の空間となる。   It is conceivable that such a pressure receiving chamber is surrounded by an outer peripheral wall constituting a part of the pressure receiving portion. In this case, the pressure receiving chamber is a cylindrical space formed around the axis of the relief valve element.

受圧室が円筒状の空間であることを前提として、請求項7に示すように、受圧室の底面部分を、燃料の抵抗を受けやすいよう傾斜させてもよい。ここで底面部分とは、開口から遠い側の内面部分をいう。例えば、径外方向へ向かうにしたがって底面部分が開口から離れるように深くなっているという具合である。このようにすれば、より一層燃料による抵抗を大きくすることができ、上記効果が際立つ。   Assuming that the pressure receiving chamber is a cylindrical space, as shown in claim 7, the bottom surface portion of the pressure receiving chamber may be inclined so as to be easily subjected to fuel resistance. Here, the bottom surface portion refers to an inner surface portion on the side far from the opening. For example, the bottom portion becomes deeper away from the opening as it goes in the radially outward direction. In this way, the resistance due to the fuel can be further increased, and the above-described effect is conspicuous.

燃料の流れを利用することを考えた場合、請求項8に示すように、リリーフ用弁体が移動することで外側流路が開放されると、流れ込む燃料が外周壁の内面に衝突するようにしてもよい。このようにすれば、燃料の流れを利用して、速やかにリリーフ弁を開弁方向へ移動させることができる。このときは、請求項9に示すように、リリーフ用弁体が移動を開始してから開弁が確実になる程度に当該リリーフ用弁体が移動するまでの間、流れ込む燃料が外周壁の内面に衝突し続ける構成を採用することが考えられる。これにより、リリーフ用弁体の開弁が確実になるまで、燃料の流れを利用することができる。その結果、速やかにリリーフ弁を開弁方向へ移動させることができると共に、リリーフ弁の開弁期間を長く保持することに寄与する。   In consideration of utilizing the flow of fuel, as shown in claim 8, when the outer flow path is opened by the movement of the relief valve body, the flowing fuel collides with the inner surface of the outer peripheral wall. May be. In this way, the relief valve can be quickly moved in the valve opening direction using the fuel flow. In this case, as shown in claim 9, the fuel that flows in from the start of the movement of the relief valve body until the relief valve body moves to the extent that the valve opening is ensured is the inner surface of the outer peripheral wall. It is conceivable to adopt a configuration that continues to collide with. Thus, the fuel flow can be used until the relief valve element is reliably opened. As a result, the relief valve can be quickly moved in the valve opening direction, and it contributes to keeping the relief valve open for a long time.

請求項10では、受圧部が、リリーフ用弁体とは別の部材を当該リリーフ用弁体に取り付けることによって形成されている。このようにすれば、リリーフ用弁体を加工して受圧部を形成する場合と比べ、受圧部の形成が容易になる。   According to a tenth aspect of the present invention, the pressure receiving portion is formed by attaching a member different from the relief valve body to the relief valve body. This makes it easier to form the pressure receiving portion than when the relief valve body is processed to form the pressure receiving portion.

請求項11では、リリーフ用弁体が、開弁時における燃料の流れによってリリーフ用弁体に求心作用を生じさせるテーパ面を有している。このようにすれば、燃料の流れによってリリーフ用弁体が求心し、リリーフ用弁体の軸ずれを抑制することができる。   According to the eleventh aspect, the relief valve body has a tapered surface that causes a centripetal action on the relief valve body by the flow of fuel when the valve is opened. If it does in this way, the valve body for relief will be centered by the flow of fuel, and the axial deviation of the valve body for relief can be suppressed.

ところで、リターン流路は吐出弁よりも上流側へ燃料を戻すものであればよいことは既に述べた。ただし、ポンプ効率を考えた場合、請求項12に示すように、リターン流路が吐出弁の下流側と加圧室とを連通する構成とすることが望ましい。   By the way, it has already been described that the return flow path only needs to return the fuel to the upstream side of the discharge valve. However, considering the pump efficiency, it is desirable that the return flow path communicates the downstream side of the discharge valve and the pressurizing chamber as shown in claim 12.

このようにすれば、加圧室における燃料圧力と燃料レール内の圧力とのバランスで定残圧弁を閉弁させることができ、プランジャによる高圧ポンプの加圧行程等、加圧室の圧力が相対的に高くなる期間では、定残圧弁が閉弁状態に保持される。これにより、リターン流路による燃料の排出が抑えられ、ポンプ効率の低下を抑制することができる。   In this way, the constant residual pressure valve can be closed by the balance between the fuel pressure in the pressurization chamber and the pressure in the fuel rail, and the pressure in the pressurization chamber is relatively relative to the pressurization stroke of the high-pressure pump by the plunger. During the period when the pressure increases, the constant residual pressure valve is kept closed. Thereby, the discharge of the fuel by a return flow path is suppressed, and the fall of pump efficiency can be suppressed.

なお、ポンプ効率の低下を抑制するという点でも、上記絞り部を具備する構成が有効となる。通常、低速運転時や始動時にはプランジャの往復周期が長くなることで、上記加圧行程の繰り返し周期が長くなる。そのためポンプ効率が低下することが懸念されるが、絞り部を具備する構成では、燃料が急激に戻ることを抑えることができ、特に低速運転時や始動時において、ポンプ効率の低下を抑制することができる。   In addition, the structure which comprises the said throttle part becomes effective also at the point which suppresses the fall of pump efficiency. In general, the reciprocating cycle of the plunger is increased during low-speed operation or startup, so that the repetition cycle of the pressurizing stroke is increased. For this reason, there is a concern that the pump efficiency may be reduced, but the configuration including the throttle portion can suppress the rapid return of the fuel, and in particular, suppress the decrease in pump efficiency during low speed operation and start-up. Can do.

以下、発明を実施するための形態を記載する。なお、以下では、請求項1、2、12の具現化を第1実施形態とし、請求項1、2、11、12の具現化を第2、3実施形態とし、請求項1、2、10〜12の具現化を第4実施形態とし、請求項1、2、3、10、11、12の具現化を第5実施形態とし、請求項1、5、6、8、12の具現化を第6実施形態とし、請求項1、5〜8、12の具現化を第7実施形態とし、請求項1、2、4、12の具現化を第8実施形態とし、請求項1、5、6、8、9、12の具現化を第9実施形態とする。   Hereinafter, modes for carrying out the invention will be described. In the following, the realization of claims 1, 2, and 12 is referred to as a first embodiment, and the realization of claims 1, 2, 11, and 12 is referred to as second and third embodiments. To 12 is a fourth embodiment, claims 1, 2, 3, 10, 11, 12 is a fifth embodiment, and claims 1, 5, 6, 8, 12 are realized. The sixth embodiment, the realization of claims 1, 5 to 8, and 12 is the seventh embodiment, the realization of claims 1, 2, 4, and 12 is the eighth embodiment, and claims 1, 5, The realization of 6, 8, 9, 12 is the ninth embodiment.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
(第1実施形態)
本形態の燃料供給装置は、図1に示すごとくである。
図1に示すように、燃料供給装置1は、高圧ポンプ10及び燃料レール20を含む構成となっている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
(First embodiment)
The fuel supply apparatus of this embodiment is as shown in FIG.
As shown in FIG. 1, the fuel supply device 1 includes a high-pressure pump 10 and a fuel rail 20.

高圧ポンプ10は、燃料タンク30から低圧ポンプ31によって供給される燃料を加圧し、高圧燃料として吐出する。吐出される燃料を蓄積するのが、燃料レール20である。燃料レール20には、複数(本形態では4つ)のインジェクタ21が接続されている。燃料レール20に蓄積される高圧燃料は、ECU(不図示)からの通電によって、インジェクタ21から噴射される。このとき、ECUからはインジェクタを駆動するためのパルス信号が出力される。したがって、このパルス信号の幅(インジェクタ駆動パルス幅)と、燃料レール20内の圧力によって噴射量が制御されることになる。   The high pressure pump 10 pressurizes the fuel supplied from the fuel tank 30 by the low pressure pump 31 and discharges it as high pressure fuel. It is the fuel rail 20 that accumulates the discharged fuel. A plurality (four in this embodiment) of injectors 21 are connected to the fuel rail 20. The high-pressure fuel accumulated in the fuel rail 20 is injected from the injector 21 by energization from an ECU (not shown). At this time, the ECU outputs a pulse signal for driving the injector. Therefore, the injection amount is controlled by the width of this pulse signal (injector drive pulse width) and the pressure in the fuel rail 20.

次に、高圧ポンプ10の構成について説明する。
図1に示すように、高圧ポンプ10は、プランジャ部40、調量弁部50、吐出弁部60、及び、圧力調整部70を備えている。この高圧ポンプ10の外郭は、図2に示すように、ハウジング11にて構成される。
Next, the configuration of the high-pressure pump 10 will be described.
As shown in FIG. 1, the high-pressure pump 10 includes a plunger unit 40, a metering valve unit 50, a discharge valve unit 60, and a pressure adjustment unit 70. The outer shell of the high-pressure pump 10 is constituted by a housing 11 as shown in FIG.

ハウジング11の一方向(図2中では上方)にカバー12が取り付けられており、カバー12とハウジング11にて燃料室13が形成されている。また、カバー12の反対側には、プランジャ部40が設けられている。そして、プランジャ部40と燃料室13との中間付近に、燃料を加圧可能な加圧室14が形成されている。さらにまた、カバー12とプランジャ部40の並び方向に直交する方向に、調量弁部50および吐出弁部60を有している。燃料室13には、図1に示した低圧ポンプ31によって、燃料タンク30から燃料が供給される。燃料室13に供給された燃料は、調量弁部50を経由し、加圧室14を経由して、吐出弁部60から図1に示した燃料レール20へ圧送される。   A cover 12 is attached in one direction (upward in FIG. 2) of the housing 11, and a fuel chamber 13 is formed by the cover 12 and the housing 11. A plunger portion 40 is provided on the opposite side of the cover 12. A pressurizing chamber 14 capable of pressurizing fuel is formed near the middle between the plunger portion 40 and the fuel chamber 13. Furthermore, the metering valve part 50 and the discharge valve part 60 are provided in a direction orthogonal to the direction in which the cover 12 and the plunger part 40 are arranged. Fuel is supplied to the fuel chamber 13 from the fuel tank 30 by the low-pressure pump 31 shown in FIG. The fuel supplied to the fuel chamber 13 is pumped from the discharge valve portion 60 to the fuel rail 20 shown in FIG. 1 via the metering valve portion 50 and the pressurizing chamber 14.

次に、プランジャ部40、調量弁部50、吐出弁部60、及び、圧力調整部70の構成について、順に説明する。
最初にプランジャ部40について説明する。
プランジャ部40は、プランジャ41、プランジャ支持部42、リフター43、及び、プランジャスプリング44などを備えている。
Next, the structure of the plunger part 40, the metering valve part 50, the discharge valve part 60, and the pressure adjustment part 70 is demonstrated in order.
First, the plunger unit 40 will be described.
The plunger part 40 includes a plunger 41, a plunger support part 42, a lifter 43, a plunger spring 44, and the like.

プランジャ41は、ハウジング11の内部に形成されたシリンダ15に支持されている。プランジャ支持部42は、シリンダ15の端部に配置されており、シリンダ15と共にプランジャ41を往復移動可能に支持する。プランジャ41は、加圧室14側において、シリンダ15の内径と同様の外径を有し、プランジャ支持部42側では、その径が小さくなっている。   The plunger 41 is supported by a cylinder 15 formed inside the housing 11. The plunger support portion 42 is disposed at the end of the cylinder 15 and supports the plunger 41 together with the cylinder 15 so as to be able to reciprocate. The plunger 41 has an outer diameter similar to the inner diameter of the cylinder 15 on the pressurizing chamber 14 side, and the diameter is smaller on the plunger support portion 42 side.

プランジャ41の端部には、有底円筒状のリフター43が配設されている。このリフター43は、図1に示すようにカムシャフト100に取り付けられたカム101にその外面を当接させ、カムシャフト100の回転により、カムプロフィールに応じて軸方向に往復移動する。   A bottomed cylindrical lifter 43 is disposed at the end of the plunger 41. As shown in FIG. 1, the lifter 43 abuts the outer surface of a cam 101 attached to the camshaft 100, and reciprocates in the axial direction according to the cam profile by the rotation of the camshaft 100.

リフター43の内側には、プランジャスプリング44が配置されている。プランジャスプリング44は、プランジャ41の戻しバネであり、リフター43をカム面に当接させるように付勢する。
このようなプランジャ部40の構成により、カムシャフト100の回転に応じたプランジャ41の往復移動が実現され、上記加圧室14の容積変化が作出される。
A plunger spring 44 is disposed inside the lifter 43. The plunger spring 44 is a return spring of the plunger 41 and biases the lifter 43 so as to contact the cam surface.
With such a configuration of the plunger portion 40, the reciprocating movement of the plunger 41 according to the rotation of the camshaft 100 is realized, and the volume change of the pressurizing chamber 14 is created.

次に、調量弁部50について説明する。
調量弁部50は、図2に示すように、ハウジング11によって形成される筒部51、筒部51の開口を覆う弁部カバー52、コネクタ53、及び、コネクタハウジング54等を備えている。
筒部51は、略円筒状に形成され、内部に燃料通路55を有している。燃料通路55には、略円筒状のシートボデー56が配置されている。シートボデー56の内部には、吸入弁57が配置されている。この吸入弁57は、円板状の底部571と円筒状の壁部572とで構成されており、その内部空間には、スプリング58が収容配置されている。
Next, the metering valve unit 50 will be described.
As shown in FIG. 2, the metering valve unit 50 includes a cylinder part 51 formed by the housing 11, a valve part cover 52 that covers the opening of the cylinder part 51, a connector 53, a connector housing 54, and the like.
The cylinder part 51 is formed in a substantially cylindrical shape and has a fuel passage 55 inside. A substantially cylindrical seat body 56 is disposed in the fuel passage 55. A suction valve 57 is arranged inside the seat body 56. The suction valve 57 includes a disk-shaped bottom portion 571 and a cylindrical wall portion 572, and a spring 58 is accommodated in the internal space.

また、吸入弁57の底部571には、ニードル59が当接している。このニードル59は、上述した弁部カバー52を貫通し、コネクタ53の内部まで延びている。コネクタ53は、コイル531と当該コイル531へ通電するための端子532とを有している。コイル531の内側には、所定位置に保持される固定コア533、可動コア534、及び、固定コア533と可動コア534との間に介在するスプリング535が配置されている。ここで、可動コア534に溶接固定されるのが、上述したニードル59である。つまり、可動コア534とニードル59とは一体になっている。   The needle 59 is in contact with the bottom 571 of the suction valve 57. The needle 59 passes through the valve cover 52 described above and extends to the inside of the connector 53. The connector 53 includes a coil 531 and a terminal 532 for energizing the coil 531. Inside the coil 531, a fixed core 533, a movable core 534, and a spring 535 interposed between the fixed core 533 and the movable core 534 are disposed. Here, the needle 59 described above is fixed to the movable core 534 by welding. That is, the movable core 534 and the needle 59 are integrated.

かかる構成により、コネクタ53の端子532を介して通電が行われると、コイル531にて発生する磁束によって固定コア533と可動コア534との間に磁気吸引力が発生する。その結果、可動コア534が固定コア533側へ移動し、これに伴ってニードル59が、加圧室14から離れる方向へ移動する。このときは、吸入弁57の移動がニードル59にて規制されない。したがって、吸入弁57の底部571がシートボデー56に着座可能となり、吸入弁57の着座により、燃料通路55と加圧室14とが遮断される。   With this configuration, when energization is performed via the terminal 532 of the connector 53, a magnetic attractive force is generated between the fixed core 533 and the movable core 534 by the magnetic flux generated in the coil 531. As a result, the movable core 534 moves toward the fixed core 533, and accordingly, the needle 59 moves away from the pressurizing chamber 14. At this time, the movement of the suction valve 57 is not restricted by the needle 59. Accordingly, the bottom portion 571 of the suction valve 57 can be seated on the seat body 56, and the fuel passage 55 and the pressurizing chamber 14 are blocked by the seating of the suction valve 57.

一方、コネクタ53の端子532を介した通電が行われないと、磁気吸引力は発生しないため、スプリング535によって、可動コア534が固定コア533から離間する方向へ移動する。これにより、ニードル59が加圧室14側へ移動する。その結果、ニードル59によって吸入弁57の移動が規制され、吸入弁57が加圧室14側に保持される。このときは、吸入弁57の底部571がシートボデー56から離座することで、燃料通路55と加圧室14とが連通する。   On the other hand, if energization through the terminal 532 of the connector 53 is not performed, no magnetic attractive force is generated, so that the movable core 534 is moved away from the fixed core 533 by the spring 535. Thereby, the needle 59 moves to the pressurizing chamber 14 side. As a result, the movement of the suction valve 57 is regulated by the needle 59, and the suction valve 57 is held on the pressurizing chamber 14 side. At this time, the bottom portion 571 of the intake valve 57 is separated from the seat body 56, so that the fuel passage 55 and the pressurizing chamber 14 communicate with each other.

次に、吐出弁部60について説明する。なお、ここからは、図2と共に図3を参照されたい。図3は、図2中の記号Aで示す方向から見た高圧ポンプ10を示す平面図である。ここでは、吐出弁部60及び、後述する圧力調整部70の部分が切り欠かれて示されている。   Next, the discharge valve unit 60 will be described. From here, please refer to FIG. 3 together with FIG. FIG. 3 is a plan view showing the high-pressure pump 10 viewed from the direction indicated by the symbol A in FIG. Here, a discharge valve portion 60 and a pressure adjusting portion 70 described later are notched.

吐出弁部60は、図2及び図3に示すように、ハウジング11にて形成される円筒状の収容部61を有している。この収容部61にて形成される収容室611に、吐出用弁体62、スプリング63、及び、係止部64が収容されている。また、収容室611の開口部分が、吐出口65となっている。吐出口65とは反対側の収容室611の深部には、弁座612が形成されている(図3参照)。   As shown in FIGS. 2 and 3, the discharge valve portion 60 has a cylindrical accommodating portion 61 formed by the housing 11. A discharge valve body 62, a spring 63, and a locking portion 64 are accommodated in a storage chamber 611 formed by the storage portion 61. Further, the opening portion of the storage chamber 611 is a discharge port 65. A valve seat 612 is formed in a deep portion of the accommodation chamber 611 opposite to the discharge port 65 (see FIG. 3).

吐出用弁体62は、スプリング63の付勢力と燃料レール20内の圧力による力により、弁座612に当接する。これにより、吐出用弁体62は、加圧室14の燃料の圧力が低いうちは、燃料の吐出を停止する。一方、加圧室14の燃料の圧力が大きくなってスプリング63の付勢力と燃料レール20内の圧力による力に打ち勝つと、吐出用弁体62が吐出口65の方向へ移動する。これにより、収容室611へ流入した燃料は、吐出口65から吐出される。なお、吐出用弁体62は、その内部に燃料の通り路となる空間を有している。したがって、吐出用弁体62が弁座612から離座することで、吐出用弁体62の外周部分へ流入した燃料は、吐出用弁体62の内部空間を経由して、吐出口65から吐出されることになる。   The discharge valve body 62 abuts on the valve seat 612 by the force of the urging force of the spring 63 and the pressure in the fuel rail 20. Thereby, the discharge valve body 62 stops the fuel discharge while the fuel pressure in the pressurizing chamber 14 is low. On the other hand, when the pressure of the fuel in the pressurizing chamber 14 increases to overcome the urging force of the spring 63 and the force generated by the pressure in the fuel rail 20, the discharge valve element 62 moves toward the discharge port 65. As a result, the fuel that has flowed into the storage chamber 611 is discharged from the discharge port 65. In addition, the discharge valve body 62 has a space serving as a passage for fuel therein. Therefore, when the discharge valve body 62 is separated from the valve seat 612, the fuel that has flowed into the outer peripheral portion of the discharge valve body 62 is discharged from the discharge port 65 via the internal space of the discharge valve body 62. Will be.

次に、圧力調整部70について説明する。
圧力調整部70は、図3に示すように、吐出用弁体62の着座する弁座612よりも下流側の収容室611から加圧室14へのリターン流路71、72に介在する。具体的には、収容室611からのリターン流路71と、加圧室14へ通じるリターン流路72との間に介在している。
Next, the pressure adjustment unit 70 will be described.
As shown in FIG. 3, the pressure adjusting unit 70 is interposed in return channels 71 and 72 from the storage chamber 611 to the pressurizing chamber 14 on the downstream side of the valve seat 612 on which the discharge valve body 62 is seated. Specifically, it is interposed between the return channel 71 from the storage chamber 611 and the return channel 72 leading to the pressurizing chamber 14.

圧力調整部70は、機械式のリリーフ弁73及び機械式の定残圧弁74で構成されている。そこで次に、これらリリーフ弁73及び定残圧弁74の構成を説明する。図4(a)は、圧力調整部70の部分拡大断面図である。また、図4(b)は、図4(a)のb−b線断面図である。   The pressure adjusting unit 70 includes a mechanical relief valve 73 and a mechanical constant residual pressure valve 74. Next, the configuration of the relief valve 73 and the constant residual pressure valve 74 will be described. FIG. 4A is a partial enlarged cross-sectional view of the pressure adjusting unit 70. Moreover, FIG.4 (b) is the bb sectional view taken on the line of Fig.4 (a).

リリーフ弁73は、図4(a)に示すように、リターン流路71に続く燃料通路75、76に配置されている。燃料通路75、76は、その径がリターン流路71の径よりも大きくなっている。さらに、下流側の燃料通路76は、その径が上流側の燃料通路75の径よりも大きくなっている。この下流側の燃料通路76と加圧室14とを連通するのが、リターン流路72である(図3参照)。また、下流側の燃料通路76は、ハウジング11の外部へ開口している。したがって、この開口を利用して、リリーフ弁73及び定残圧弁74等が組み付けられる。この開口は、図3に示すように、六角ボルトを有する係止部77を螺着することで閉塞されている。   As shown in FIG. 4A, the relief valve 73 is disposed in the fuel passages 75 and 76 that follow the return passage 71. The diameters of the fuel passages 75 and 76 are larger than the diameter of the return flow path 71. Further, the diameter of the downstream fuel passage 76 is larger than the diameter of the upstream fuel passage 75. The return passage 72 connects the downstream fuel passage 76 and the pressurizing chamber 14 (see FIG. 3). Further, the downstream fuel passage 76 opens to the outside of the housing 11. Therefore, the relief valve 73, the constant residual pressure valve 74, and the like are assembled using this opening. As shown in FIG. 3, the opening is closed by screwing a locking portion 77 having a hexagon bolt.

リリーフ弁73は、筒状を呈するリリーフ用弁体81、及び、リリーフ用弁体81を付勢するスプリング82を有している。リリーフ用弁体81は、先端部83、先端部83よりも径が大きな本体部84、及び、本体部84から径外方向へ張り出すフランジ部85を有している。なお、本体部84の径は上流側の燃料通路75の径よりも僅かに小さくなっており、フランジ部85の径は下流側の燃料通路76の径よりも僅かに小さくなっている。これにより、リリーフ用弁体81は、燃料通路75、76によって、軸方向へ移動可能に支持されている。   The relief valve 73 includes a tubular relief valve body 81 and a spring 82 that biases the relief valve body 81. The relief valve body 81 has a tip portion 83, a main body portion 84 having a diameter larger than that of the tip portion 83, and a flange portion 85 that projects outward from the main body portion 84 in the radially outward direction. The diameter of the main body 84 is slightly smaller than the diameter of the upstream fuel passage 75, and the diameter of the flange portion 85 is slightly smaller than the diameter of the downstream fuel passage 76. Accordingly, the relief valve body 81 is supported by the fuel passages 75 and 76 so as to be movable in the axial direction.

スプリング82は、一端をフランジ部85に係止され、他端を上記係止部77にて係止されている(図3参照)。さらにまた、リターン流路71から燃料通路75への連結部分には弁座78が形成されており、スプリング82により付勢されるリリーフ用弁体81は、その先端部83の周縁を弁座78に当接させる。   One end of the spring 82 is locked to the flange portion 85 and the other end is locked to the locking portion 77 (see FIG. 3). Furthermore, a valve seat 78 is formed at the connecting portion from the return flow path 71 to the fuel passage 75, and the relief valve body 81 urged by the spring 82 has a peripheral edge of the tip 83 at the valve seat 78. Abut.

リリーフ用弁体81は、通常時には弁座78に着座しており、図1に示した燃料レール20内の燃料圧力が許容範囲を上回る圧力であるリリーフ圧以上になると、先端部83の先端面83aに作用する燃料圧力によって、スプリング82の付勢力に抗して弁座78から離座するようになっている。換言すれば、当該リリーフ圧以上でリリーフ弁73が開弁するように、スプリング82による付勢力が調整されている。   The relief valve element 81 is normally seated on the valve seat 78, and when the fuel pressure in the fuel rail 20 shown in FIG. The fuel pressure acting on 83 a is separated from the valve seat 78 against the biasing force of the spring 82. In other words, the urging force by the spring 82 is adjusted so that the relief valve 73 is opened above the relief pressure.

なお、図4(b)に示すように、リリーフ用弁体81の本体部84は、軸に垂直な所定方向における両側が面取り加工されて平坦面84aが形成されている。これにより、本体部84(リリーフ用弁体81)の外側に、外側通路79が形成されている。したがって、リリーフ用弁体81の先端部83が弁座78から離座すると、燃料通路75へ流入した燃料は、外側通路79を経由して、燃料通路76へ流入することになる。すなわち、リリーフ弁73の開弁時には、外側通路79が開放されることになる。   In addition, as shown in FIG.4 (b), as for the main-body part 84 of the valve body 81 for relief, both sides in the predetermined direction perpendicular | vertical to an axis | shaft are chamfered, and the flat surface 84a is formed. As a result, an outer passage 79 is formed outside the main body 84 (relief valve element 81). Therefore, when the tip 83 of the relief valve element 81 is separated from the valve seat 78, the fuel that has flowed into the fuel passage 75 flows into the fuel passage 76 via the outer passage 79. That is, when the relief valve 73 is opened, the outer passage 79 is opened.

ここで特に、図4(a)に示すように、リリーフ用弁体81の先端部83と本体部84との連結部分には、燃料から圧力を受ける受圧部90が形成されている。具体的には、先端部83から本体部84にかけて急激に径が大きくなっており、先端部83側に平坦な受圧面90aが形成されている。これにより、リリーフ弁73の閉弁時には先端面83aだけが圧力を受けるが、開弁した状態では、受圧面90aにも圧力を受けることになる。すなわち、開弁すると、受圧面積が大きくなるようになっている。   Here, in particular, as shown in FIG. 4A, a pressure receiving portion 90 that receives pressure from the fuel is formed at the connecting portion between the tip portion 83 of the relief valve body 81 and the main body portion 84. Specifically, the diameter suddenly increases from the tip 83 to the main body 84, and a flat pressure receiving surface 90a is formed on the tip 83 side. As a result, only the distal end surface 83a receives pressure when the relief valve 73 is closed, but when the relief valve 73 is opened, pressure is also received on the pressure receiving surface 90a. That is, when the valve is opened, the pressure receiving area is increased.

ところで、リリーフ用弁体81が筒状を呈することは既に述べた。このとき、図4(a)に示すように、リリーフ用弁体81の先端部83には、流路面積が相対的に小さなオリフィス86が形成されている。このオリフィス86の下流側には、燃料通路87、88が形成されている。上流側の燃料通路87に続く下流側の燃料通路88は、その径が、上流側の燃料通路87の径よりも大きくなっている。また、燃料通路87と燃料通路88との連結部分には弁座89が形成されている。   By the way, it has already been described that the relief valve body 81 has a cylindrical shape. At this time, as shown in FIG. 4A, an orifice 86 having a relatively small flow path area is formed at the distal end portion 83 of the relief valve element 81. Fuel passages 87 and 88 are formed on the downstream side of the orifice 86. The downstream fuel passage 88 following the upstream fuel passage 87 has a diameter larger than that of the upstream fuel passage 87. Further, a valve seat 89 is formed at a connecting portion between the fuel passage 87 and the fuel passage 88.

ここで、下流側の燃料通路88には、上記定残圧弁74が配置される。定残圧弁74は、図4(a)に示すように、定残圧用弁体91、スプリング92、及び、係止部93を有している。
定残圧用弁体91は、球状の先端部94、及び、本体部95を備えている。スプリング92は、一端を係止部93に係止され、他端を本体部95に係止されている。これにより、本体部95が上流側の燃料通路87側へ付勢されており、球状の先端部94が弁座89に当接するようになっている。また、係止部93には、その中心部を貫通する燃料通路93aが形成されている。
Here, the constant residual pressure valve 74 is disposed in the downstream fuel passage 88. As shown in FIG. 4A, the constant residual pressure valve 74 has a constant residual pressure valve body 91, a spring 92, and a locking portion 93.
The constant residual pressure valve body 91 includes a spherical tip portion 94 and a main body portion 95. One end of the spring 92 is locked to the locking portion 93 and the other end is locked to the main body portion 95. As a result, the main body 95 is biased toward the upstream fuel passage 87, and the spherical tip 94 comes into contact with the valve seat 89. Further, the engaging portion 93 is formed with a fuel passage 93a penetrating the center portion thereof.

定残圧用弁体91は、通常時には弁座89から離座しており、図1に示した燃料レール20内の燃料圧力が所定の圧力である定残圧以下になると、スプリング92の付勢力によって弁座89へ着座するようになっている。換言すれば、定残圧以下で定残圧弁74が閉弁するように、スプリング92による付勢力が調整されている。なお、本形態では、この定残圧は、エンジンのアイドル運転時における燃料レール20の圧力以下で、かつ、燃料の飽和蒸気圧以上に設定してある。   The constant residual pressure valve element 91 is normally separated from the valve seat 89, and when the fuel pressure in the fuel rail 20 shown in FIG. Therefore, it is seated on the valve seat 89. In other words, the urging force by the spring 92 is adjusted so that the constant residual pressure valve 74 is closed below the constant residual pressure. In this embodiment, the constant residual pressure is set to be equal to or lower than the pressure of the fuel rail 20 during idling of the engine and equal to or higher than the saturated vapor pressure of the fuel.

なお、定残圧弁74が通常時に開弁することは既に述べたが、例外的に、高圧ポンプ10のプランジャ41による加圧行程においては閉弁する。   Although it has already been described that the constant residual pressure valve 74 is normally opened, it is closed in the pressurizing stroke by the plunger 41 of the high-pressure pump 10 as an exception.

ここで高圧ポンプ10の加圧行程について説明する。図2示したプランジャ41が、下死点から上死点へ移動する途中でコイル531に通電されると、コイル531に発生した磁界により磁気回路が形成される。すると、可動コア534と一体となってニードル59が、固定コア533側へ移動する。その結果、吸入弁57は、スプリング58の付勢力および加圧室14側の燃料から受ける圧力により、シートボデー56へ着座する。これにより、燃料室13と加圧室14との間が遮断される。加圧室14と燃料室13との間が遮断された状態でプランジャ41がさらに上死点に向けて上昇すると、加圧室14の燃料の圧力は上昇する。そして、加圧室14の燃料の圧力が所定の圧力以上になると、上述したように吐出弁部60の吐出用弁体62が吐出口65側へ移動する。これにより、加圧室14と収容室611とが連通し、加圧室14で加圧された燃料は吐出口65から吐出される。   Here, the pressurization stroke of the high-pressure pump 10 will be described. When the plunger 41 shown in FIG. 2 is energized to the coil 531 while moving from the bottom dead center to the top dead center, a magnetic circuit is formed by the magnetic field generated in the coil 531. Then, the needle 59 moves integrally with the movable core 534 to the fixed core 533 side. As a result, the suction valve 57 is seated on the seat body 56 by the urging force of the spring 58 and the pressure received from the fuel on the pressurizing chamber 14 side. As a result, the fuel chamber 13 and the pressurizing chamber 14 are interrupted. When the plunger 41 further rises toward the top dead center in a state where the pressurization chamber 14 and the fuel chamber 13 are blocked, the fuel pressure in the pressurization chamber 14 rises. When the fuel pressure in the pressurizing chamber 14 becomes equal to or higher than a predetermined pressure, the discharge valve body 62 of the discharge valve portion 60 moves to the discharge port 65 side as described above. Thereby, the pressurization chamber 14 and the storage chamber 611 communicate with each other, and the fuel pressurized in the pressurization chamber 14 is discharged from the discharge port 65.

以上が加圧行程であるが、この加圧行程では、加圧室14の燃料圧力が大きくなり、吐出弁部60側のリターン流路71と加圧室14側のリターン流路72との燃料圧力の差が小さくなる(図3参照)。したがって、加圧室14に連通するリターン流路72側からの燃料圧力により、定残圧弁74が閉弁状態に保持される。   The pressurization stroke has been described above. In this pressurization stroke, the fuel pressure in the pressurization chamber 14 increases, and the fuel in the return flow path 71 on the discharge valve portion 60 side and the return flow path 72 on the pressurization chamber 14 side. The pressure difference is reduced (see FIG. 3). Accordingly, the constant residual pressure valve 74 is held in the closed state by the fuel pressure from the return flow path 72 side communicating with the pressurizing chamber 14.

なお、本形態における高圧ポンプ10が「高圧ポンプ」を構成し、プランジャ部40が「加圧部」を構成し、加圧室14が「加圧室」を構成し、吐出弁部60が「吐出部」を構成し、吐出用弁体62、スプリング63、係止部64及び弁座612が「吐出弁」を構成する。また、リターン流路71、72が「リターン流路」を構成し、リリーフ弁73が「リリーフ弁」を構成し、リリーフ用弁体81が「リリーフ用弁体」を構成し、燃料通路75、76、79が「外側流路」を構成し、燃料通路87、88が「内側流路」を構成し、受圧部90が「受圧部」を構成し、受圧面90aが「受圧面」を構成する。さらにまた、定残圧弁74が「定残圧弁」を構成し、オリフィス86が「絞り部」を構成する。   In this embodiment, the high-pressure pump 10 constitutes a “high-pressure pump”, the plunger portion 40 constitutes a “pressurizing portion”, the pressurizing chamber 14 constitutes a “pressurizing chamber”, and the discharge valve portion 60 “ The discharge valve body 62, the spring 63, the locking portion 64, and the valve seat 612 constitute a “discharge valve”. The return flow paths 71 and 72 constitute a “return flow path”, the relief valve 73 constitutes a “relief valve”, the relief valve element 81 constitutes a “relief valve element”, a fuel passage 75, 76 and 79 constitute the “outer flow path”, the fuel passages 87 and 88 constitute the “inner flow path”, the pressure receiving portion 90 constitutes the “pressure receiving portion”, and the pressure receiving surface 90a constitutes the “pressure receiving surface”. To do. Furthermore, the constant residual pressure valve 74 constitutes a “constant residual pressure valve”, and the orifice 86 constitutes a “throttle portion”.

次に、本形態の高圧ポンプ10にて奏される効果について説明する。
図5は、燃料レール20内の圧力の推移を示す説明図である。ここでは、時刻t1において、エンジンが停止されたものとして説明する。
エンジンの停止直前はアイドル運転となるのが一般的であるため、エンジン停止時(時刻t1)では、燃料レール20内の圧力は、記号Aで示すアイドル運転時の圧力(以下「アイドル圧A」という)となっている。
Next, the effect produced by the high-pressure pump 10 of this embodiment will be described.
FIG. 5 is an explanatory diagram showing the transition of the pressure in the fuel rail 20. Here, it is assumed that the engine is stopped at time t1.
Since the engine is generally idled immediately before the engine is stopped, when the engine is stopped (time t1), the pressure in the fuel rail 20 is the pressure during idle operation indicated by symbol A (hereinafter referred to as “idle pressure A”). It is said).

このとき、記号Bで示す定残圧(以下「定残圧B」と記述する)が設定されている場合、上述した加圧行程を除いては、定残圧弁74は開弁する。したがって、図5中に記号Dで示すように、燃料レール20内の圧力は下降していく。なお、このときの「傾き」が、上述したオリフィス86にて決まってくる(図4(a)参照)。そして、時刻t2で燃料レール20内の圧力が定残圧Bになると、定残圧弁74は閉弁する。これにより、記号Eで示すように、燃料レール20の圧力は一定、すなわち定残圧Bに維持される。その後、燃料レール20が冷えていくと、燃料レール20内の圧力は徐々に低下していくことになり、時刻t3において記号Cで示す飽和蒸気圧(以下「飽和蒸気圧C」という)に近いものとなる。   At this time, when the constant residual pressure indicated by symbol B (hereinafter referred to as “constant residual pressure B”) is set, the constant residual pressure valve 74 is opened except for the above-described pressurization stroke. Therefore, as indicated by symbol D in FIG. 5, the pressure in the fuel rail 20 decreases. The “tilt” at this time is determined by the orifice 86 described above (see FIG. 4A). When the pressure in the fuel rail 20 becomes the constant residual pressure B at time t2, the constant residual pressure valve 74 is closed. Thereby, as shown by the symbol E, the pressure of the fuel rail 20 is maintained constant, that is, the constant residual pressure B. Thereafter, as the fuel rail 20 cools, the pressure in the fuel rail 20 gradually decreases, and is close to the saturated vapor pressure indicated by symbol C (hereinafter referred to as “saturated vapor pressure C”) at time t3. It will be a thing.

仮に定残圧弁74がない場合、図5中に記号Fの二点鎖線で示すように、燃料レール20内の圧力がエンジン停止時(時刻t1)から上昇する。具体的には、図6に示すように、時刻t1でエンジン回転数が「0」になると、エンジンルームが高温となっていることから、記号Gで示すように燃料レール20の温度が一旦上昇し(時刻t1から時刻t4)、当該温度がある程度維持された後(時刻t4から時刻t5)、下降する(時刻t5以降)。これに伴い、記号Hで示すように、燃料レール20内の圧力も同様に推移する。このため、インジェクタ21からの燃料漏れも相対的に大きなものとなる。記号Iで示すごとくである。   If there is no constant residual pressure valve 74, the pressure in the fuel rail 20 rises from when the engine is stopped (time t1), as indicated by a two-dot chain line of symbol F in FIG. Specifically, as shown in FIG. 6, when the engine speed becomes “0” at time t <b> 1, the temperature of the fuel rail 20 temporarily increases as indicated by the symbol G because the engine room is hot. After the temperature is maintained to some extent (from time t4 to time t5), the temperature falls (after time t5). Accordingly, as indicated by the symbol H, the pressure in the fuel rail 20 similarly changes. For this reason, the fuel leakage from the injector 21 is also relatively large. As indicated by the symbol I.

これに対し、本形態では、燃料レール20の温度が上昇したとしても、燃料レール20内の圧力は、図6中に記号Jで示すように、定残圧弁74によって下降させられる。これにより、記号Kで示すように、インジェクタ21からの燃料漏れが抑えられる。具体的には、記号Rで示す部分の余分な燃料漏れを抑制できる。   On the other hand, in this embodiment, even if the temperature of the fuel rail 20 rises, the pressure in the fuel rail 20 is lowered by the constant residual pressure valve 74 as indicated by symbol J in FIG. Thereby, as shown with the symbol K, the fuel leak from the injector 21 is suppressed. Specifically, excess fuel leakage at the portion indicated by symbol R can be suppressed.

また、本形態の高圧ポンプ10は、アクセルペダルの踏み込み具合による燃料カットにおいても効果を奏する。
図7は、エンジンの運転中にアクセルペダルの踏み込みを中断した後、再びアイドル運転状態となる減速復帰時におけるインジェクタ21(図1参照)からの燃料噴射量を示す説明図である。
In addition, the high-pressure pump 10 according to the present embodiment is also effective in fuel cut by depression of the accelerator pedal.
FIG. 7 is an explanatory diagram showing the fuel injection amount from the injector 21 (see FIG. 1) at the time of deceleration recovery in which the operation of the accelerator pedal is interrupted during the operation of the engine and then the engine is in the idle operation state again.

図7中の時刻s1で、アクセルペダルの踏み込みが中断されると、スロットル開度が所定値より小さくなる。このとき、エンジン回転数が所定値以上である場合、燃料噴射が停止される。その後、例えばエンジン回転数が所定値を下回ると、アイドリング状態に移行する(時刻s2)。   When the depression of the accelerator pedal is interrupted at time s1 in FIG. 7, the throttle opening becomes smaller than a predetermined value. At this time, if the engine speed is greater than or equal to a predetermined value, fuel injection is stopped. Thereafter, for example, when the engine speed falls below a predetermined value, the state shifts to an idling state (time s2).

このとき、図7に示すように、燃料カットが行われる時刻s1から時刻s2までの期間では、インジェクタ21へ出力されるECUの駆動パルス幅は「0」となる。その後、時刻s2からは、インジェクタ21の噴射状態をアイドル運転に適したものにするため、記号Lで示すような相対的に小さな幅の駆動パルスがインジェクタ21へ出力される。   At this time, as shown in FIG. 7, in the period from time s1 to time s2 when the fuel cut is performed, the drive pulse width of the ECU output to the injector 21 is “0”. Thereafter, from time s2, in order to make the injection state of the injector 21 suitable for idle operation, a drive pulse having a relatively small width as indicated by the symbol L is output to the injector 21.

仮に定残圧弁74がないと、時刻s1から時刻s2までの期間はインジェクタ21からの噴射が行われないため、燃料レール20の圧力は、記号Mの破線で示すように、燃料カット直前(時刻s1)の圧力に保持される。そのため、時刻s2において、インジェクタ21の駆動パルス幅を小さくしたとしても、燃料レール20の圧力により、記号Nの破線で示すように、必要以上の燃料が噴射されてしまう。   If there is no constant residual pressure valve 74, the injection from the injector 21 is not performed during the period from time s1 to time s2, so the pressure of the fuel rail 20 is just before the fuel cut (time The pressure of s1) is maintained. For this reason, even when the drive pulse width of the injector 21 is reduced at time s2, as shown by the broken line of the symbol N, more fuel than necessary is injected due to the pressure of the fuel rail 20.

この点、本形態の高圧ポンプ10では、定残圧弁74の作用により、燃料カット時(図7中の時刻s1)から、記号Oで示すように燃料レール20内の圧力を下降させることができ、時刻s2におけるインジェクタ21からの燃料噴射量を、記号Pで示すように、アイドリング状態に応じた燃料噴射量とすることができる。その結果、減速復帰時の過剰噴射を抑制することができ、燃費の悪化を抑制可能であると共に、過剰噴射によって運転者に違和感を与えることがない。   In this regard, in the high-pressure pump 10 of this embodiment, the pressure in the fuel rail 20 can be lowered as indicated by the symbol O from the time of fuel cut (time s1 in FIG. 7) by the action of the constant residual pressure valve 74. As shown by the symbol P, the fuel injection amount from the injector 21 at time s2 can be a fuel injection amount according to the idling state. As a result, it is possible to suppress excessive injection at the time of return from deceleration, and it is possible to suppress deterioration in fuel consumption, and the driver does not feel uncomfortable due to excessive injection.

さらにまた、本形態の構成は、高温始動時やアイドルストップの後のエンジン再始動にも有効である。
つまり、図5に示すように、時刻t2から、定残圧Bが維持されて、その後、時刻t3までは、燃料レール20の圧力が飽和蒸気圧以上に維持される。例えば、エンジン停止後、30分〜1時間という期間、燃料レール20内の圧力が維持されるという具合である。これにより、高温再始動時の再始動性能の悪化を抑制することができる。また、信号待ちなどによって一時的にエンジンを停止させるアイドルストップシステムにおいて、アイドルストップ後の再始動時にも、上記高温再始動時と同様、再始動性能の悪化を抑制することができる。
Furthermore, the configuration of the present embodiment is also effective for restarting the engine at a high temperature start or after an idle stop.
That is, as shown in FIG. 5, the constant residual pressure B is maintained from time t2, and thereafter, the pressure of the fuel rail 20 is maintained at or above the saturated vapor pressure until time t3. For example, the pressure in the fuel rail 20 is maintained for a period of 30 minutes to 1 hour after the engine is stopped. Thereby, deterioration of the restart performance at the time of high temperature restart can be suppressed. Further, in the idle stop system that temporarily stops the engine by waiting for a signal or the like, the deterioration of the restart performance can be suppressed also at the restart after the idle stop, as in the high temperature restart.

従来、機械式のリリーフ弁を用いると、開弁時期が短く燃料レール内の圧力を十分に下降させられないという問題があった。これは、リリーフ弁が開弁した後、リリーフ弁に作用する圧力が急激に低下すると、燃料レール内の圧力が十分に下降しないうちに、そのまま閉弁してしまうためである。   Conventionally, when a mechanical relief valve is used, there is a problem that the valve opening time is short and the pressure in the fuel rail cannot be lowered sufficiently. This is because after the relief valve is opened, if the pressure acting on the relief valve suddenly decreases, the pressure in the fuel rail is closed before the pressure in the fuel rail is sufficiently lowered.

これに対し、本形態では、リリーフ用弁体81の先端部83と本体部84との連結部分に、燃料から圧力を受ける受圧部90が形成されている(図4参照)。これにより、開弁すると、受圧面積が大きくなるようになっている。また、燃料からの圧力を受けやすいように、平坦な受圧面90aが形成されている。その結果、速やかにリリーフ弁73を開弁方向へ移動させることができると共に、一度開弁したリリーフ弁73の開弁期間を長く保つことができ、例えば異常昇圧した燃料レール20内の圧力を、可及的速やかに下降させることができる。   On the other hand, in this embodiment, a pressure receiving portion 90 that receives pressure from the fuel is formed at the connecting portion between the tip 83 and the main body 84 of the relief valve body 81 (see FIG. 4). Thereby, when the valve is opened, the pressure receiving area is increased. In addition, a flat pressure receiving surface 90a is formed so as to easily receive pressure from the fuel. As a result, the relief valve 73 can be quickly moved in the valve opening direction, and the valve opening period of the relief valve 73 once opened can be maintained for a long time. It can be lowered as quickly as possible.

(第2実施形態)
本形態は、上記形態と比較して、リリーフ用弁体の構造が一部異なるものとなっている。図8は、本形態の圧力調整部700の部分拡大断面図である。また、図8(b)は、図8(a)のb−b線断面図である。さらにまた、図8(c)は、リリーフ用弁体810の先端部分の斜視図である。
(Second Embodiment)
In this embodiment, the structure of the relief valve body is partially different from the above embodiment. FIG. 8 is a partially enlarged cross-sectional view of the pressure adjusting unit 700 of the present embodiment. Moreover, FIG.8 (b) is the bb sectional view taken on the line of Fig.8 (a). Further, FIG. 8C is a perspective view of the distal end portion of the relief valve element 810.

上記形態と同様、リリーフ弁730は、筒状を呈するリリーフ用弁体810、及び、リリーフ用弁体810を付勢するスプリング820を有している。リリーフ用弁体810は、先端部830、先端部830よりも径が大きな本体部840、及び、本体部840から径外方向へ張り出すフランジ部850を有している。このとき、スプリング820によって、リリーフ用弁体810は、その先端部830の周縁を弁座780に当接させる。   Similar to the above embodiment, the relief valve 730 includes a tubular relief valve element 810 and a spring 820 that biases the relief valve element 810. The relief valve body 810 includes a tip end portion 830, a main body portion 840 having a diameter larger than that of the tip end portion 830, and a flange portion 850 that projects outward from the main body portion 840 in a radially outward direction. At this time, the spring 820 causes the relief valve element 810 to abut the peripheral edge of the tip 830 against the valve seat 780.

リリーフ用弁体810は、通常時には弁座780に着座しており、燃料レール内の圧力が許容範囲を上回るリリーフ圧以上になると、弁座780から離座する。ここで特に、図8(a)に示すように、リリーフ用弁体810の先端部830と本体部840との連結部分には、燃料から圧力を受ける受圧部900が形成されている。この受圧部900は、上記形態と同様に平坦面である受圧面900aを有すると共に、所定間隔(本形態では90度間隔)で形成された受圧面900aの間に、テーパ面900bを有している。   The relief valve element 810 is normally seated on the valve seat 780, and is separated from the valve seat 780 when the pressure in the fuel rail exceeds the relief pressure exceeding the allowable range. Here, in particular, as shown in FIG. 8A, a pressure receiving portion 900 that receives pressure from the fuel is formed at a connection portion between the distal end portion 830 and the main body portion 840 of the relief valve body 810. The pressure receiving portion 900 has a pressure receiving surface 900a that is a flat surface as in the above embodiment, and also has a tapered surface 900b between the pressure receiving surfaces 900a formed at a predetermined interval (90 ° interval in this embodiment). Yes.

なお、本形態のリリーフ弁730が「リリーフ弁」を構成し、リリーフ用弁体810が「リリーフ用弁体」を構成し、受圧部900が「受圧部」を構成し、受圧面900aが「受圧面」を構成し、テーパ面900bが「テーパ面」を構成する。   The relief valve 730 of this embodiment constitutes a “relief valve”, the relief valve element 810 constitutes a “relief valve element”, the pressure receiving part 900 constitutes a “pressure receiving part”, and the pressure receiving surface 900 a is “ "Pressure receiving surface" is configured, and the tapered surface 900b configures "tapered surface".

本形態においても、定残圧弁の機能により、上記形態と同様の効果が奏される。
また、本形態においても、上記形態と同様、リリーフ用弁体810の先端部830と本体部840との連結部分に、燃料から圧力を受ける受圧部900が形成されている(図8参照)。これにより、開弁すると、受圧面積が大きくなるようになっている。また、燃料からの圧力を受けやすいように、平坦な受圧面900aが形成されている。その結果、速やかにリリーフ弁730を開弁方向へ移動させることができると共に、一度開弁したリリーフ弁730の開弁期間を長く保つことができ、例えば異常昇圧した燃料レール内の圧力を、可及的速やかに下降させることができる。
Also in this embodiment, the same effect as that of the above embodiment is achieved by the function of the constant residual pressure valve.
Also in the present embodiment, a pressure receiving portion 900 that receives pressure from the fuel is formed at the connecting portion between the distal end portion 830 and the main body portion 840 of the relief valve element 810 (see FIG. 8). Thereby, when the valve is opened, the pressure receiving area is increased. Further, a flat pressure receiving surface 900a is formed so as to easily receive pressure from the fuel. As a result, the relief valve 730 can be quickly moved in the valve opening direction, and the valve opening period of the relief valve 730 once opened can be maintained for a long time. It can be lowered as quickly as possible.

加えて、本形態では、受圧面900a同士の間がテーパ面900bとなっている。これにより、リリーフ用弁体810の先端部830周縁から流入する燃料がテーパ面900bに作用することで、リリーフ用弁体810が求心することになる。結果として、リリーフ用弁体810の軸ずれを抑制することができる。   In addition, in this embodiment, a space between the pressure receiving surfaces 900a is a tapered surface 900b. As a result, the fuel flowing in from the periphery of the tip end portion 830 of the relief valve element 810 acts on the tapered surface 900b, whereby the relief valve element 810 is centered. As a result, the axial deviation of the relief valve body 810 can be suppressed.

(第3実施形態)
本形態も、上記形態と比較して、リリーフ用弁体の構造が一部異なるものとなっている。図9は、本形態の圧力調整部701の部分拡大断面図である。
(Third embodiment)
The present embodiment is also partially different in the structure of the relief valve body from the above embodiment. FIG. 9 is a partially enlarged cross-sectional view of the pressure adjustment unit 701 of the present embodiment.

上記形態と同様、リリーフ弁731は、筒状を呈するリリーフ用弁体811、及び、リリーフ用弁体811を付勢するスプリング821を有している。リリーフ用弁体811は、先端部831、先端部831よりも径が大きな本体部841、及び、本体部841から径外方向へ張り出すフランジ部851を有している。このとき、スプリング821によって、リリーフ用弁体811は、その先端部831の周縁を弁座781に当接させる。   Similar to the above-described embodiment, the relief valve 731 includes a tubular relief valve body 811 and a spring 821 that biases the relief valve body 811. The relief valve body 811 has a distal end portion 831, a main body portion 841 having a larger diameter than the distal end portion 831, and a flange portion 851 projecting outward from the main body portion 841. At this time, the spring 821 causes the relief valve body 811 to abut the periphery of the tip 831 against the valve seat 781.

リリーフ用弁体811は、通常時には弁座781に着座しており、燃料レール内の圧力が許容範囲を上回るリリーフ圧以上になると、弁座781から離座する。ここで特に、図9に示すように、リリーフ用弁体811の先端部831と本体部841との連結部分には、燃料から圧力を受ける受圧部901が形成されている。この受圧部901は、上記形態と同様に平坦面である受圧面901aを有している。また、先端部831は、下流側へ向かって径が大きくなるようなテーパ面831bを有している。   The relief valve body 811 is normally seated on the valve seat 781 and is separated from the valve seat 781 when the pressure in the fuel rail becomes a relief pressure exceeding the allowable range. Here, in particular, as shown in FIG. 9, a pressure receiving portion 901 that receives pressure from the fuel is formed at a connecting portion between the distal end portion 831 of the relief valve body 811 and the main body portion 841. The pressure receiving portion 901 has a pressure receiving surface 901a that is a flat surface as in the above embodiment. The tip 831 has a tapered surface 831b whose diameter increases toward the downstream side.

なお、本形態のリリーフ弁731が「リリーフ弁」を構成し、リリーフ用弁体811が「リリーフ用弁体」を構成し、受圧部901が「受圧部」を構成し、受圧面901aが「受圧面」を構成し、テーパ面831bが「テーパ面」を構成する。   The relief valve 731 of this embodiment constitutes a “relief valve”, the relief valve element 811 constitutes a “relief valve element”, the pressure receiving part 901 constitutes a “pressure receiving part”, and the pressure receiving surface 901a “ "Pressure receiving surface" is configured, and the tapered surface 831b configures the "tapered surface".

本形態においても、定残圧弁の機能により、上記形態と同様の効果が奏される。
また、本形態においても、上記形態と同様、リリーフ用弁体811の先端部831と本体部841との連結部分に、燃料から圧力を受ける受圧部901が形成されている(図9参照)。これにより、開弁すると、受圧面積が大きくなるようになっている。また、燃料からの圧力を受けやすいように、平坦な受圧面901aが形成されている。その結果、速やかにリリーフ弁731を開弁方向へ移動させることができると共に、一度開弁したリリーフ弁731の開弁期間を長く保つことができ、例えば異常昇圧した燃料レール内の圧力を、可及的速やかに下降させることができる。
Also in this embodiment, the same effect as that of the above embodiment is achieved by the function of the constant residual pressure valve.
Also in this embodiment, a pressure receiving portion 901 that receives pressure from the fuel is formed at the connecting portion between the tip 831 of the relief valve 811 and the main body 841 as in the above embodiment (see FIG. 9). Thereby, when the valve is opened, the pressure receiving area is increased. Further, a flat pressure receiving surface 901a is formed so as to easily receive pressure from the fuel. As a result, the relief valve 731 can be quickly moved in the valve opening direction, and the valve opening period of the relief valve 731 once opened can be kept long. For example, the pressure in the fuel rail that has been abnormally increased can be increased. It can be lowered as quickly as possible.

加えて、本形態では、先端部831がテーパ面831bを有している。リリーフ用弁体811の先端部831周縁から流入する燃料がテーパ面831bに作用することで、リリーフ用弁体811が求心する。これにより、リリーフ用弁体811の軸ずれを抑制することができる。   In addition, in this embodiment, the tip 831 has a tapered surface 831b. The fuel flowing in from the periphery of the tip 831 of the relief valve body 811 acts on the tapered surface 831b, whereby the relief valve body 811 is centered. Thereby, the axial displacement of the relief valve body 811 can be suppressed.

(第4実施形態)
本形態も、上記形態と比較して、リリーフ用弁体の構造が一部異なるものとなっている。図10は、本形態の圧力調整部702の部分拡大断面図である。
(Fourth embodiment)
The present embodiment is also partially different in the structure of the relief valve body from the above embodiment. FIG. 10 is a partially enlarged cross-sectional view of the pressure adjusting unit 702 of the present embodiment.

上記形態と同様、リリーフ弁732は、筒状を呈するリリーフ用弁体812、及び、リリーフ用弁体812を付勢するスプリング822を有している。リリーフ用弁体812は、先端部832、先端部832よりも径が大きな本体部842、及び、本体部842から径外方向へ張り出すフランジ部852を有している。このとき、スプリング822によって、リリーフ用弁体812は、その先端部832の周縁を弁座782に当接させる。   Similar to the above embodiment, the relief valve 732 includes a tubular relief valve body 812 and a spring 822 that biases the relief valve body 812. The relief valve body 812 includes a tip portion 832, a main body portion 842 having a larger diameter than the tip portion 832, and a flange portion 852 that projects outward from the main body portion 842. At this time, the spring 822 causes the relief valve body 812 to abut the periphery of the tip 832 against the valve seat 782.

リリーフ用弁体812は、通常時には弁座782に着座しており、燃料レール内の圧力が許容範囲を上回るリリーフ圧以上になると、弁座782から離座する。ここで特に、図10に示すように、リリーフ用弁体812の先端部832と本体部842との連結部分には、燃料から圧力を受ける受圧部902が、リリーフ用弁体812とは別の部材で、形成されている。この受圧部902は、リング状となっており、上記形態と同様に平坦面である受圧面902aを有している。また、先端部832は、下流側へ向かって径が大きくなるようなテーパ面832bを有している。   The relief valve element 812 is normally seated on the valve seat 782, and is separated from the valve seat 782 when the pressure in the fuel rail exceeds the relief pressure exceeding the allowable range. In particular, as shown in FIG. 10, a pressure receiving portion 902 that receives pressure from the fuel is provided at a connecting portion between the distal end portion 832 of the relief valve body 812 and the main body portion 842, which is different from the relief valve body 812. The member is formed. The pressure receiving portion 902 has a ring shape and has a pressure receiving surface 902a that is a flat surface as in the above-described embodiment. The tip 832 has a tapered surface 832b whose diameter increases toward the downstream side.

なお、本形態のリリーフ弁732が「リリーフ弁」を構成し、リリーフ用弁体812が「リリーフ用弁体」を構成し、受圧部902が「受圧部」を構成し、受圧面902aが「受圧面」を構成し、テーパ面832bが「テーパ面」を構成する。   Note that the relief valve 732 of this embodiment constitutes a “relief valve”, the relief valve element 812 constitutes a “relief valve element”, the pressure receiving part 902 constitutes a “pressure receiving part”, and the pressure receiving surface 902a “ "Pressure receiving surface" is configured, and the tapered surface 832b configures the "tapered surface".

本形態においても、定残圧弁の機能により、上記形態と同様の効果が奏される。
また、本形態においても、上記形態と同様、リリーフ用弁体812の先端部832と本体部842との連結部分に、燃料から圧力を受ける受圧部902が設けられている(図10参照)。これにより、開弁すると、受圧面積が大きくなるようになっている。また、燃料からの圧力を受けやすいように、平坦な受圧面902aが形成されている。その結果、速やかにリリーフ弁732を開弁方向へ移動させることができると共に、一度開弁したリリーフ弁732の開弁期間を長く保つことができ、例えば異常昇圧した燃料レール内の圧力を、可及的速やかに下降させることができる。
Also in this embodiment, the same effect as that of the above embodiment is achieved by the function of the constant residual pressure valve.
Also in this embodiment, a pressure receiving portion 902 that receives pressure from the fuel is provided at the connecting portion between the tip portion 832 of the relief valve body 812 and the main body portion 842, as in the above embodiment (see FIG. 10). Thereby, when the valve is opened, the pressure receiving area is increased. In addition, a flat pressure receiving surface 902a is formed so as to easily receive pressure from the fuel. As a result, the relief valve 732 can be quickly moved in the valve opening direction, and the opening period of the relief valve 732 once opened can be maintained for a long time. It can be lowered as quickly as possible.

しかも、本形態では、受圧部902をリリーフ用弁体812とは別の部材としたため、弁体自体を加工する場合と比較して、受圧部902の形成が容易になるという点で有利である。   Moreover, in this embodiment, since the pressure receiving portion 902 is a member different from the relief valve body 812, it is advantageous in that the pressure receiving portion 902 can be easily formed as compared with the case where the valve body itself is processed. .

加えて、本形態では、先端部832がテーパ面832bを有している。したがって、リリーフ用弁体812の先端部832周縁から流入する燃料がテーパ面832bに作用することで、リリーフ用弁体812が求心する。これにより、リリーフ用弁体812の軸ずれを抑制することができる。   In addition, in this embodiment, the tip 832 has a tapered surface 832b. Therefore, the fuel that flows in from the periphery of the tip 832 of the relief valve body 812 acts on the tapered surface 832b, whereby the relief valve body 812 is centered. Thereby, the axial shift of the relief valve body 812 can be suppressed.

(第5実施形態)
本形態も、上記形態と比較して、リリーフ用弁体の構造が一部異なるものとなっている。図11は、本形態の圧力調整部703の部分拡大断面図である。
(Fifth embodiment)
The present embodiment is also partially different in the structure of the relief valve body from the above embodiment. FIG. 11 is a partially enlarged cross-sectional view of the pressure adjusting unit 703 of the present embodiment.

上記形態と同様、リリーフ弁733は、筒状を呈するリリーフ用弁体813、及び、リリーフ用弁体813を付勢するスプリング823を有している。リリーフ用弁体813は、先端部833、先端部833よりも径が大きな本体部843、及び、本体部843から径外方向へ張り出すフランジ部853を有している。このとき、スプリング823によって、リリーフ用弁体813は、その先端部833の周縁を弁座783に当接させる。   Similar to the above-described embodiment, the relief valve 733 includes a tubular relief valve body 813 and a spring 823 that biases the relief valve body 813. The relief valve body 813 includes a front end portion 833, a main body portion 843 having a diameter larger than that of the front end portion 833, and a flange portion 853 projecting outward from the main body portion 843 in the radial direction. At this time, the spring 823 causes the relief valve body 813 to abut the peripheral edge of the tip end portion 833 against the valve seat 783.

リリーフ用弁体813は、通常時には弁座783に着座しており、燃料レール内の圧力が許容範囲を上回るリリーフ圧以上になると、弁座783から離座する。ここで特に、図11に示すように、リリーフ用弁体813の先端部833と本体部843との連結部分には、燃料から圧力を受ける受圧部903が、リリーフ用弁体813とは別の部材で、形成されている。この受圧部903は、リング状となっており、受圧面903aを有している。特に本形態の受圧面903aは、燃料による抵抗を受けやすいように外周部を上流側へ突出させるような凹形状となっている。また、先端部833は、下流側へ向かって径が大きくなるようなテーパ面833bを有している。   The relief valve element 813 is normally seated on the valve seat 783, and is separated from the valve seat 783 when the pressure in the fuel rail exceeds the relief pressure exceeding the allowable range. In particular, as shown in FIG. 11, a pressure receiving portion 903 that receives pressure from the fuel is provided at a connecting portion between the distal end portion 833 and the main body portion 843 of the relief valve body 813, which is different from the relief valve body 813. The member is formed. The pressure receiving portion 903 has a ring shape and has a pressure receiving surface 903a. In particular, the pressure receiving surface 903a of the present embodiment has a concave shape that causes the outer peripheral portion to protrude upstream so as to be easily subjected to resistance by fuel. Moreover, the front-end | tip part 833 has the taper surface 833b whose diameter becomes large toward the downstream.

なお、本形態のリリーフ弁733が「リリーフ弁」を構成し、リリーフ用弁体813が「リリーフ用弁体」を構成し、受圧部903が「受圧部」を構成し、受圧面903aが「受圧面」を構成し、テーパ面833bが「テーパ面」を構成する。   The relief valve 733 of this embodiment constitutes a “relief valve”, the relief valve element 813 constitutes a “relief valve element”, the pressure receiving portion 903 constitutes a “pressure receiving portion”, and the pressure receiving surface 903a “ “Pressure receiving surface” is configured, and the tapered surface 833b is configured as “tapered surface”.

本形態においても、定残圧弁の機能により、上記形態と同様の効果が奏される。
また、本形態においても、上記形態と同様、リリーフ用弁体813の先端部833と本体部843との連結部分に、燃料から圧力を受ける受圧部903が設けられている(図11参照)。これにより、開弁すると、受圧面積が大きくなるようになっている。また、燃料からの圧力を受けやすいように、凹形状の受圧面903aが形成されている。その結果、速やかにリリーフ弁733を開弁方向へ移動させることができると共に、一度開弁したリリーフ弁733の開弁期間を長く保つことができ、例えば異常昇圧した燃料レール内の圧力を、可及的速やかに下降させることができる。
Also in this embodiment, the same effect as that of the above embodiment is achieved by the function of the constant residual pressure valve.
Also in this embodiment, similarly to the above embodiment, a pressure receiving portion 903 that receives pressure from the fuel is provided at the connection portion between the tip portion 833 of the relief valve body 813 and the main body portion 843 (see FIG. 11). Thereby, when the valve is opened, the pressure receiving area is increased. Further, a concave pressure receiving surface 903a is formed so as to easily receive pressure from the fuel. As a result, the relief valve 733 can be quickly moved in the valve opening direction, and the opening period of the relief valve 733 once opened can be kept long. For example, the pressure in the fuel rail that has been abnormally increased can be increased. It can be lowered as quickly as possible.

しかも、本形態では、受圧部903をリリーフ用弁体813とは別の部材としたため、弁体自体を加工する場合と比較して、受圧部903の形成が容易になるという点で有利である。   Moreover, in this embodiment, since the pressure receiving portion 903 is a member different from the relief valve body 813, it is advantageous in that the pressure receiving portion 903 can be easily formed as compared with the case where the valve body itself is processed. .

加えて、本形態では、先端部833がテーパ面833bを有している。したがって、リリーフ用弁体813の先端部833周縁から流入する燃料がテーパ面833bに作用することで、リリーフ用弁体813が求心する。これにより、リリーフ用弁体813の軸ずれを抑制することができる。   In addition, in this embodiment, the distal end portion 833 has a tapered surface 833b. Therefore, the fuel that flows in from the periphery of the tip 833 of the relief valve body 813 acts on the tapered surface 833b, whereby the relief valve body 813 is centered. Thereby, the axial displacement of the relief valve body 813 can be suppressed.

(第6実施形態)
本形態も、上記形態と比較して、リリーフ用弁体の構造が一部異なるものとなっている。また、リリーフ用弁体に合わせ、燃料通路や弁座の形も上記形態とは一部で異なっている。なお、燃料通路や弁座の形は、以下の形態も共通である。図12は、本形態の圧力調整部704の部分拡大断面図である。
(Sixth embodiment)
The present embodiment is also partially different in the structure of the relief valve body from the above embodiment. Further, in accordance with the relief valve body, the shape of the fuel passage and the valve seat is partially different from the above-described form. The fuel passages and valve seats have the same shape as the following. FIG. 12 is a partially enlarged cross-sectional view of the pressure adjusting unit 704 of the present embodiment.

上記形態と同様、リリーフ弁734は、筒状を呈するリリーフ用弁体814を有している。リリーフ用弁体814は、軸方向へ延びる先端部834及び、先端部834よりも径が大きな本体部844を有している。このとき、図示しないスプリングによって、リリーフ用弁体814は、その先端部834の端縁部を弁座784に当接させる。   Similar to the above embodiment, the relief valve 734 has a relief valve body 814 that has a tubular shape. The relief valve body 814 includes a tip portion 834 extending in the axial direction and a main body portion 844 having a diameter larger than that of the tip portion 834. At this time, the relief valve element 814 brings the end edge portion of the tip end portion 834 into contact with the valve seat 784 by a spring (not shown).

リリーフ用弁体814は、通常時には弁座784に着座しており、燃料レール内の圧力が許容範囲を上回るリリーフ圧以上になると、弁座784から離座する。ここで特に、図12に示すように、リリーフ用弁体814の先端部834は、本体部844から軸方向へ突出している。そして、この突出部分の周囲に、受圧部904が形成されている。受圧部904は、突出部分を周方向に囲繞する外周壁904aを有している。この外周壁904aに囲まれた空間が、受圧室904bとなっている。受圧室904bは、リリーフ用弁体814の軸周りに形成された円筒状の空間である。これにより、リリーフ用弁体814が弁座784から離座すると、受圧室904bへ、燃料が流れ込むようになっている。また、リリーフ用弁体814が弁座784から離座すると、記号Bの二点鎖線よりも下流側へ燃料が流れ込み外周壁904aの内面に燃料が衝突する。   The relief valve element 814 is normally seated on the valve seat 784, and is separated from the valve seat 784 when the pressure in the fuel rail exceeds the relief pressure exceeding the allowable range. In particular, as shown in FIG. 12, the distal end portion 834 of the relief valve body 814 protrudes from the main body portion 844 in the axial direction. A pressure receiving portion 904 is formed around the protruding portion. The pressure receiving portion 904 has an outer peripheral wall 904a that surrounds the protruding portion in the circumferential direction. A space surrounded by the outer peripheral wall 904a is a pressure receiving chamber 904b. The pressure receiving chamber 904 b is a cylindrical space formed around the axis of the relief valve element 814. Thus, when the relief valve element 814 is separated from the valve seat 784, the fuel flows into the pressure receiving chamber 904b. Further, when the relief valve element 814 is separated from the valve seat 784, the fuel flows downstream from the two-dot chain line of symbol B and the fuel collides with the inner surface of the outer peripheral wall 904a.

なお、本形態のリリーフ弁734が「リリーフ弁」を構成し、リリーフ用弁体814が「リリーフ用弁体」を構成し、受圧部904が「受圧部」を構成し、外周壁904aが「外周壁」を構成し、受圧室904bが「受圧室」を構成する。   The relief valve 734 of this embodiment constitutes a “relief valve”, the relief valve element 814 constitutes a “relief valve element”, the pressure receiving part 904 constitutes a “pressure receiving part”, and the outer peripheral wall 904a “ The “outer peripheral wall” is configured, and the pressure receiving chamber 904b is configured as the “pressure receiving chamber”.

本形態においても、定残圧弁の機能により、上記形態と同様の効果が奏される。
また、本形態においても、上記形態と同様、外側流路が開放された際に開弁方向への圧力を受ける受圧面積が閉弁時よりも大きくなるよう、外側流路へ張り出す受圧部904を有している。そして、受圧部904の外周壁904aに囲まれた受圧室904bが形成されており、リリーフ用弁体814が弁座784から離座すると、受圧室904bへ、燃料が流れ込むようになっている。また、外周壁904aの内面へ燃料が衝突する。これにより、より一層燃料による抵抗を大きくすることがでる。その結果、速やかにリリーフ弁734を開弁方向へ移動させることができると共に、一度開弁したリリーフ弁734の開弁期間を長く保つことができ、例えば異常昇圧した燃料レール内の圧力を、可及的速やかに下降させることができる。
Also in this embodiment, the same effect as that of the above embodiment is achieved by the function of the constant residual pressure valve.
Also in this embodiment, as in the above embodiment, the pressure receiving portion 904 that projects to the outer flow path so that the pressure receiving area that receives pressure in the valve opening direction when the outer flow path is opened becomes larger than when the outer flow path is closed. have. A pressure receiving chamber 904b surrounded by the outer peripheral wall 904a of the pressure receiving portion 904 is formed. When the relief valve element 814 is separated from the valve seat 784, fuel flows into the pressure receiving chamber 904b. Further, the fuel collides with the inner surface of the outer peripheral wall 904a. As a result, the resistance due to the fuel can be further increased. As a result, the relief valve 734 can be moved quickly in the valve opening direction, and the opening period of the relief valve 734 once opened can be maintained for a long time. It can be lowered as quickly as possible.

(第7実施形態)
本形態も、上記形態と比較して、リリーフ用弁体の構造が一部異なるものとなっている。図13は、本形態の圧力調整部705の部分拡大断面図である。
(Seventh embodiment)
The present embodiment is also partially different in the structure of the relief valve body from the above embodiment. FIG. 13 is a partially enlarged cross-sectional view of the pressure adjustment unit 705 of the present embodiment.

上記形態と同様、リリーフ弁735は、筒状を呈するリリーフ用弁体815を有している。リリーフ用弁体815は、軸方向へ延びる先端部835及び、先端部835よりも径が大きな本体部845を有している。このとき、図示しないスプリングによって、リリーフ用弁体815は、その先端部835の端縁部を弁座785に当接させる。   Similar to the above embodiment, the relief valve 735 includes a relief valve body 815 that has a tubular shape. The relief valve body 815 has a tip end portion 835 extending in the axial direction and a main body portion 845 having a diameter larger than that of the tip end portion 835. At this time, the relief valve element 815 brings the end edge portion of the tip end portion 835 into contact with the valve seat 785 by a spring (not shown).

リリーフ用弁体815は、通常時には弁座785に着座しており、燃料レール内の圧力が許容範囲を上回るリリーフ圧以上になると、弁座785から離座する。ここで特に、図13に示すように、リリーフ用弁体815の先端部835は、本体部845から軸方向へ突出している。そして、この突出部分の周囲に、受圧部905が形成されている。受圧部905は、突出部分を周方向に囲繞する外周壁905aを有している。この外周壁905aに囲まれた空間が、受圧室905bとなっている。受圧室905bは、リリーフ用弁体815の軸周りに形成された円筒状の空間である。このとき、リリーフ用弁体815が弁座785から離座すると、受圧室905bへ、燃料が流れ込むようになっている。また、リリーフ用弁体815が弁座785から離座すると、記号Bの二点鎖線よりも下流側へ燃料が流れ込み外周壁905aの内面に燃料が衝突する。ここで、受圧室905bの底面部分は、傾斜しており、径外方向へ向かうにしたがって開口から離れるように深くなっている。図13中に矢印Aで示すごとくである。   The relief valve element 815 is normally seated on the valve seat 785, and is separated from the valve seat 785 when the pressure in the fuel rail becomes a relief pressure exceeding the allowable range. Here, in particular, as shown in FIG. 13, the distal end portion 835 of the relief valve body 815 protrudes from the main body portion 845 in the axial direction. A pressure receiving portion 905 is formed around the protruding portion. The pressure receiving portion 905 has an outer peripheral wall 905a that surrounds the protruding portion in the circumferential direction. A space surrounded by the outer peripheral wall 905a is a pressure receiving chamber 905b. The pressure receiving chamber 905 b is a cylindrical space formed around the axis of the relief valve body 815. At this time, when the relief valve body 815 is separated from the valve seat 785, the fuel flows into the pressure receiving chamber 905b. Further, when the relief valve body 815 is separated from the valve seat 785, the fuel flows downstream from the two-dot chain line of symbol B and the fuel collides with the inner surface of the outer peripheral wall 905a. Here, the bottom surface portion of the pressure receiving chamber 905b is inclined and becomes deeper away from the opening toward the radially outward direction. This is as indicated by an arrow A in FIG.

なお、本形態のリリーフ弁735が「リリーフ弁」を構成し、リリーフ用弁体815が「リリーフ用弁体」を構成し、受圧部905が「受圧部」を構成し、外周壁905aが「外周壁」を構成し、受圧室905bが「受圧室」を構成する。   The relief valve 735 of this embodiment constitutes a “relief valve”, the relief valve element 815 constitutes a “relief valve element”, the pressure receiving part 905 constitutes a “pressure receiving part”, and the outer peripheral wall 905a “ The “outer peripheral wall” is configured, and the pressure receiving chamber 905b is configured as the “pressure receiving chamber”.

本形態においても、定残圧弁の機能により、上記形態と同様の効果が奏される。
また、本形態においても、上記形態と同様、外側流路が開放された際に開弁方向への圧力を受ける受圧面積が閉弁時よりも大きくなるよう、外側流路へ張り出す受圧部905を有している。そして、受圧部905の外周壁905aに囲まれた受圧室905bが形成されており、リリーフ用弁体815が弁座785から離座すると、受圧室905bへ、燃料が流れ込むようになっている。また、外周壁905aの内面へ燃料が衝突する。さらにまた、燃料の抵抗をより大きくするよう受圧室905bの底面部分を傾斜させて形成した。これにより、より一層燃料による抵抗を大きくすることがでる。その結果、速やかにリリーフ弁735を開弁方向へ移動させることができると共に、一度開弁したリリーフ弁735の開弁期間を長く保つことができ、例えば異常昇圧した燃料レール内の圧力を、可及的速やかに下降させることができる。
Also in this embodiment, the same effect as that of the above embodiment is achieved by the function of the constant residual pressure valve.
Also in this embodiment, as in the above embodiment, the pressure receiving portion 905 that projects to the outer flow path so that the pressure receiving area that receives pressure in the valve opening direction when the outer flow path is opened becomes larger than when the outer flow path is closed. have. A pressure receiving chamber 905b surrounded by the outer peripheral wall 905a of the pressure receiving portion 905 is formed, and when the relief valve element 815 is separated from the valve seat 785, fuel flows into the pressure receiving chamber 905b. Further, the fuel collides with the inner surface of the outer peripheral wall 905a. Furthermore, the bottom surface portion of the pressure receiving chamber 905b is inclined so as to increase the resistance of the fuel. As a result, the resistance due to the fuel can be further increased. As a result, the relief valve 735 can be quickly moved in the valve opening direction, and the opening period of the relief valve 735 once opened can be kept long. For example, the pressure in the fuel rail that has been abnormally increased can be increased. It can be lowered as quickly as possible.

(第8実施形態)
本形態も、上記形態と比較して、リリーフ用弁体の構造が一部異なるものとなっている。図14は、本形態の圧力調整部706の部分拡大断面図である。
(Eighth embodiment)
The present embodiment is also partially different in the structure of the relief valve body from the above embodiment. FIG. 14 is a partially enlarged cross-sectional view of the pressure adjustment unit 706 of the present embodiment.

上記形態と同様、リリーフ弁736は、筒状を呈するリリーフ用弁体816を有している。リリーフ用弁体816は、軸方向へ延びる先端部836及び、先端部836よりも径が大きな本体部846を有している。このとき、図示しないスプリングによって、リリーフ用弁体816は、その先端部836の端縁部を弁座786に当接させる。   Similar to the above embodiment, the relief valve 736 has a relief valve body 816 that has a tubular shape. The relief valve body 816 includes a distal end portion 836 extending in the axial direction and a main body portion 846 having a diameter larger than that of the distal end portion 836. At this time, the relief valve element 816 brings the end edge portion of the tip end portion 836 into contact with the valve seat 786 by a spring (not shown).

リリーフ用弁体816は、通常時には弁座786に着座しており、燃料レール内の圧力が許容範囲を上回るリリーフ圧以上になると、弁座786から離座する。ここで特に、図14に示すように、リリーフ用弁体816の先端部836と本体部846との連結部分に、受圧部906が形成されている。受圧部906は、受圧面906aを有している。受圧面には、同心円状に複数(本形態では3つ)の溝条906bが形成されている。   The relief valve element 816 is normally seated on the valve seat 786, and is separated from the valve seat 786 when the pressure in the fuel rail exceeds the relief pressure exceeding the allowable range. Here, in particular, as shown in FIG. 14, a pressure receiving portion 906 is formed at the connecting portion between the distal end portion 836 of the relief valve body 816 and the main body portion 846. The pressure receiving portion 906 has a pressure receiving surface 906a. A plurality (three in this embodiment) of grooves 906b are concentrically formed on the pressure receiving surface.

なお、本形態のリリーフ弁736が「リリーフ弁」を構成し、リリーフ用弁体816が「リリーフ用弁体」を構成し、受圧部906が「受圧部」を構成し、受圧面906aが「受圧面」を構成し、溝条906bが「溝条」を構成する。   In this embodiment, the relief valve 736 constitutes a “relief valve”, the relief valve element 816 constitutes a “relief valve element”, the pressure receiving part 906 constitutes a “pressure receiving part”, and the pressure receiving surface 906 a "Pressure-receiving surface" is constituted, and the groove 906b constitutes "groove".

本形態においても、定残圧弁の機能により、上記形態と同様の効果が奏される。
また、本形態においても、上記形態と同様、外側流路が開放された際に開弁方向への圧力を受ける受圧面積が閉弁時よりも大きくなるよう、外側流路へ張り出す受圧部906を有している。そして、受圧部906の受圧面906aには溝条906bが形成されている。これにより、より一層燃料による抵抗を大きくすることがでる。その結果、速やかにリリーフ弁736を開弁方向へ移動させることができると共に、一度開弁したリリーフ弁736の開弁期間を長く保つことができ、例えば異常昇圧した燃料レール内の圧力を、可及的速やかに下降させることができる。
Also in this embodiment, the same effect as that of the above embodiment is achieved by the function of the constant residual pressure valve.
Also in this embodiment, similarly to the above-described embodiment, the pressure receiving portion 906 that protrudes to the outer flow path so that the pressure receiving area that receives pressure in the valve opening direction when the outer flow path is opened becomes larger than when the outer flow path is closed. have. A groove 906b is formed on the pressure receiving surface 906a of the pressure receiving portion 906. As a result, the resistance due to the fuel can be further increased. As a result, the relief valve 736 can be quickly moved in the valve opening direction, and the valve opening period of the relief valve 736 once opened can be kept long. For example, the pressure in the fuel rail that has been abnormally increased can be increased. It can be lowered as quickly as possible.

なお、ここでは断面視三角形状の溝条906aを形成したが、燃料による抵抗を大きくするために、図15に示すような構成を採用してもよい。ここで、リリーフ弁737、及び、リリーフ用弁体817、先端部837、本体部847、弁座787は、同様の構成となっている。また、受圧部907が受圧面907aを有しており、この受圧面907aに、同心円状に複数(本形態では3つ)の溝条907bが形成されている。ここで特に、溝条907bが、断面視四角形状となっている。このようにすれば、断面視三角形状の溝条906bと比べ、より一層燃料による抵抗を大きくすることができる。この場合、リリーフ弁737が「リリーフ弁」を構成し、リリーフ用弁体817が「リリーフ用弁体」を構成し、受圧部907が「受圧部」を構成し、受圧面907aが「受圧面」を構成し、溝条907bが「溝条」を構成する。   Although the groove 906a having a triangular shape in cross section is formed here, a configuration as shown in FIG. 15 may be adopted in order to increase the resistance by the fuel. Here, the relief valve 737, the relief valve body 817, the distal end portion 837, the main body portion 847, and the valve seat 787 have the same configuration. The pressure receiving portion 907 has a pressure receiving surface 907a, and a plurality (three in this embodiment) of grooves 907b are formed concentrically on the pressure receiving surface 907a. Here, in particular, the groove 907b has a quadrangular shape in sectional view. In this way, the resistance by the fuel can be further increased as compared with the groove 906b having a triangular shape in cross section. In this case, the relief valve 737 constitutes a “relief valve”, the relief valve element 817 constitutes a “relief valve element”, the pressure receiving portion 907 constitutes a “pressure receiving portion”, and the pressure receiving surface 907 a corresponds to the “pressure receiving surface”. ”And the groove 907b constitutes“ groove ”.

また、ここでは、同心円状に複数の溝条906b,907bが形成されているものとしたが、渦巻線状に溝条を形成してもよい。   Here, the plurality of grooves 906b and 907b are formed concentrically, but the grooves may be formed in a spiral shape.

(第9実施形態)
本形態も、上記形態と比較して、リリーフ用弁体の構造が一部異なるものとなっている。図16は、本形態の圧力調整部708の部分拡大断面図である。
(Ninth embodiment)
The present embodiment is also partially different in the structure of the relief valve body from the above embodiment. FIG. 16 is a partially enlarged cross-sectional view of the pressure adjustment unit 708 of the present embodiment.

上記形態と同様、リリーフ弁738は、筒状を呈するリリーフ用弁体818を有している。リリーフ用弁体818は、軸方向へ延びる先端部838及び、先端部838よりも径が大きな本体部848を有している。このとき、図示しないスプリングによって、リリーフ用弁体818は、その先端部838の端縁部を弁座788に当接させる。弁座788の周辺には、弁座788よりもテーパ角が小さい円錐面788aが形成されている。   Similar to the above embodiment, the relief valve 738 has a relief valve body 818 having a cylindrical shape. The relief valve body 818 has a distal end portion 838 extending in the axial direction and a main body portion 848 having a diameter larger than that of the distal end portion 838. At this time, the relief valve element 818 brings the end edge portion of the tip end portion 838 into contact with the valve seat 788 by a spring (not shown). Around the valve seat 788, a conical surface 788a having a smaller taper angle than the valve seat 788 is formed.

リリーフ用弁体818は、通常時には弁座788に着座しており、燃料レール内の圧力が許容範囲を上回るリリーフ圧以上になると、弁座788から離座する。ここで特に、図16に示すように、リリーフ用弁体818の先端部838は、本体部848から軸方向へ突出している。そして、この突出部分の周囲に、受圧部908が形成されている。受圧部908は、突出部分を周方向に囲繞する外周壁908aを有している。外周壁908aは、開口側へ近づくほど径外方向へ拡がっている。この外周壁908aに囲まれた空間が、受圧室908bとなっている。受圧室908bは、リリーフ用弁体818の軸周りに形成された円筒状の空間である。このとき、リリーフ用弁体818が弁座788から離座すると、円錐面788aに沿って記号Bの二点鎖線よりも下流側へ燃料が流れ込む。これにより、流れ込む燃料が外周壁908aの内面へ衝突することになる。   The relief valve body 818 is normally seated on the valve seat 788, and is separated from the valve seat 788 when the pressure in the fuel rail exceeds the relief pressure exceeding the allowable range. In particular, as shown in FIG. 16, the distal end portion 838 of the relief valve body 818 protrudes from the main body portion 848 in the axial direction. A pressure receiving portion 908 is formed around the protruding portion. The pressure receiving portion 908 has an outer peripheral wall 908a that surrounds the protruding portion in the circumferential direction. The outer peripheral wall 908a expands in the radially outward direction as it approaches the opening side. A space surrounded by the outer peripheral wall 908a is a pressure receiving chamber 908b. The pressure receiving chamber 908 b is a cylindrical space formed around the axis of the relief valve body 818. At this time, when the relief valve body 818 is separated from the valve seat 788, the fuel flows downstream from the two-dot chain line of the symbol B along the conical surface 788 a. Thereby, the flowing fuel collides with the inner surface of the outer peripheral wall 908a.

リリーフ用弁体818が弁座788から離座してから記号Cの二点鎖線で示す位置まで移動すると、リリーフ用弁体818は、その後、確実に開弁するようになっている。このとき、記号Bの二点鎖線は、外周壁908aの上端部付近にあるため、リリーフ用弁体818が記号Cの二点鎖線で示す位置まで移動する間、流れ込む燃料は、外周壁908aの内面へ衝突し続けることになる。   When the relief valve element 818 moves away from the valve seat 788 and moves to the position indicated by the two-dot chain line of symbol C, the relief valve element 818 is surely opened thereafter. At this time, since the two-dot chain line of symbol B is near the upper end portion of the outer peripheral wall 908a, the fuel that flows in while the relief valve body 818 moves to the position indicated by the two-dot chain line of symbol C flows on the outer peripheral wall 908a. It will continue to collide with the inner surface.

なお、本形態のリリーフ弁738が「リリーフ弁」を構成し、リリーフ用弁体818が「リリーフ用弁体」を構成し、受圧部908が「受圧部」を構成し、外周壁908aが「外周壁」を構成し、受圧室908bが「受圧室」を構成する。   The relief valve 738 of this embodiment constitutes a “relief valve”, the relief valve element 818 constitutes a “relief valve element”, the pressure receiving part 908 constitutes a “pressure receiving part”, and the outer peripheral wall 908a is “ The “outer peripheral wall” is configured, and the pressure receiving chamber 908b is the “pressure receiving chamber”.

本形態においても、定残圧弁の機能により、上記形態と同様の効果が奏される。
また、本形態においても、上記形態と同様、外側流路が開放された際に開弁方向への圧力を受ける受圧面積が閉弁時よりも大きくなるよう、外側流路へ張り出す受圧部908を有している。そして、受圧部908の外周壁908aに囲まれた受圧室908bが形成されており、リリーフ用弁体818が弁座788から離座すると、受圧室908bへ、燃料が流れ込むようになっている。また、流れ込む燃料は、外周壁908aの内面に衝突するようになっており、さらに、開弁が確実となる位置までリリーフ用弁体818が移動するまでの間、流れ込む燃料が外周壁908aの内面に衝突し続ける。これにより、より一層燃料による抵抗を大きくすることができる。その結果、速やかにリリーフ弁735を開弁方向へ移動させて開弁を維持できると共に、一度開弁したリリーフ弁735の開弁期間を長く保つことができ、例えば異常昇圧した燃料レール内の圧力を、可及的速やかに下降させることができる。
Also in this embodiment, the same effect as that of the above embodiment is achieved by the function of the constant residual pressure valve.
Also in this embodiment, similarly to the above-described embodiment, the pressure receiving portion 908 that protrudes to the outer flow path so that the pressure receiving area that receives pressure in the valve opening direction when the outer flow path is opened becomes larger than when the outer flow path is closed. have. A pressure receiving chamber 908b surrounded by the outer peripheral wall 908a of the pressure receiving portion 908 is formed. When the relief valve body 818 is separated from the valve seat 788, fuel flows into the pressure receiving chamber 908b. Further, the fuel that flows in collides with the inner surface of the outer peripheral wall 908a, and further, the fuel that flows in until the relief valve body 818 moves to a position where the valve opening is surely performed, the inner surface of the outer peripheral wall 908a. Continue to collide with. Thereby, the resistance by the fuel can be further increased. As a result, the relief valve 735 can be quickly moved in the valve opening direction to maintain the valve opening, and the valve opening period of the relief valve 735 once opened can be kept long. Can be lowered as quickly as possible.

以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明は、上記形態に何等限定されるものではなく、種々なる形態で実施可能である。   As mentioned above, although embodiment of this invention was explained in full detail, this invention is not limited at all to the said form, It can implement with a various form.

本発明の実施形態の燃料供給装置を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the fuel supply apparatus of embodiment of this invention. 高圧ポンプの構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of a high pressure pump. 高圧ポンプの一部を断面で示す平面図である。It is a top view which shows a part of high-pressure pump in a cross section. 第1実施形態の圧力調整部の部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view of the pressure adjustment part of a 1st embodiment. 燃料レール内の圧力の推移を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows transition of the pressure in a fuel rail. 燃料レールの温度上昇によるインジェクタからの燃料漏れを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the fuel leak from an injector by the temperature rise of a fuel rail. 燃料カット後の減速復帰時におけるインジェクタからの燃料噴射量を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the fuel injection quantity from an injector at the time of the deceleration return after a fuel cut. 第2実施形態の圧力調整部の部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view of the pressure adjustment part of a 2nd embodiment. 第3実施形態の圧力調整部の部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view of the pressure adjustment part of 3rd Embodiment. 第4実施形態の圧力調整部の部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view of the pressure adjustment part of 4th Embodiment. 第5実施形態の圧力調整部の部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view of the pressure adjustment part of a 5th embodiment. 第6実施形態の圧力調整部の部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view of the pressure adjustment part of 6th Embodiment. 第7実施形態の圧力調整部の部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view of the pressure adjustment part of a 7th embodiment. 第8実施形態の圧力調整部の部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view of the pressure adjustment part of 8th Embodiment. 第8実施形態の変形例としての圧力調整部の部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view of the pressure adjustment part as a modification of 8th Embodiment. 第9実施形態の圧力調整部の部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view of the pressure adjustment part of 9th Embodiment.

1…燃料供給装置、10…高圧ポンプ(高圧ポンプ)、11…ハウジング、12…カバー、13…燃料室、14…加圧室(加圧室)、15…シリンダ、20…燃料レール、21…インジェクタ、30…燃料タンク、31…低圧ポンプ、40…プランジャ部(加圧部)、41…プランジャ、42…プランジャ支持部、43…リフター、44…プランジャスプリング、50…調量弁部、51…筒部、52…弁部カバー、53…コネクタ、531…コイル、532…端子、533…固定コア、534…可動コア、535…スプリング、54…コネクタハウジング、55…燃料通路、56…シートボデー、57…吸入弁、571…底部、572…壁部、58…スプリング、59…ニードル、60…吐出弁部、61…収容部、611…収容室、612…弁座、62…吐出用弁体、63…スプリング、64…係止部、65…吐出口、70…圧力調整部、71、72…リターン流路(リターン流路)、73…リリーフ弁(リリーフ弁)、74…定残圧弁(定残圧弁)、75、76…燃料通路、77…係止部、78…弁座、79…外側通路(外側流路)、81…リリーフ用弁体(リリーフ用弁体)、82…スプリング、83…先端部、83a…先端面、84…本体部、84a…平坦面、85…フランジ部、86…オリフィス(絞り部)、87、88…燃料通路(内側流路)、89…弁座、90…受圧部(受圧部)、90a…受圧面(受圧面)、91…定残圧用弁体、92…スプリング、93…係止部、93a…燃料通路、94…先端部、95…本体部、100…カムシャフト、101…カム、700、701、702、703、704、705、706、707、708…圧力調整部、730、731、732、733、734、735、736、737、738…リリーフ弁(リリーフ弁)、780、781、782、783、784、785、786、787、788…弁座、788a…円錐面、810、811、812、813、814、815、816、817、818…リリーフ用弁体(リリーフ用弁体)、820、821、822、823…スプリング、830、831、832、833、834、835、836、837、838…先端部、831b、832b、833b…テーパ面(テーパ面)、840、841、842、843、844、845、846、847、848…本体部、850、851、852、853…フランジ部、900、901、902、903、904、905、906、907、908…受圧部(受圧部)、900a、901a、902a、903a、906a、907a…受圧面(受圧面)、900b…テーパ面(テーパ面)、904a、905a、908a…外周壁(外周壁)、904b、905b、908b…受圧室   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Fuel supply apparatus, 10 ... High pressure pump (high pressure pump), 11 ... Housing, 12 ... Cover, 13 ... Fuel chamber, 14 ... Pressurization chamber (pressurization chamber), 15 ... Cylinder, 20 ... Fuel rail, 21 ... Injector, 30 ... Fuel tank, 31 ... Low pressure pump, 40 ... Plunger part (pressurizing part), 41 ... Plunger, 42 ... Plunger support part, 43 ... Lifter, 44 ... Plunger spring, 50 ... Metering valve part, 51 ... Cylindrical part, 52 ... Valve part cover, 53 ... Connector, 531 ... Coil, 532 ... Terminal, 533 ... Fixed core, 534 ... Movable core, 535 ... Spring, 54 ... Connector housing, 55 ... Fuel passage, 56 ... Seat body, 57 ... Suction valve, 571 ... Bottom part, 572 ... Wall part, 58 ... Spring, 59 ... Needle, 60 ... Discharge valve part, 61 ... Storage part, 611 ... Storage room, 612 ... Seat, 62 ... Discharge valve body, 63 ... Spring, 64 ... Locking part, 65 ... Discharge port, 70 ... Pressure adjusting part, 71, 72 ... Return flow path (return flow path), 73 ... Relief valve (relief valve) ), 74 ... Constant residual pressure valve (constant residual pressure valve), 75, 76 ... Fuel passage, 77 ... Locking portion, 78 ... Valve seat, 79 ... Outer passage (outer flow path), 81 ... Relief valve element (for relief) Valve body), 82 ... spring, 83 ... tip portion, 83a ... tip surface, 84 ... main body portion, 84a ... flat surface, 85 ... flange portion, 86 ... orifice (throttle portion), 87, 88 ... fuel passage (inner flow) 89) valve seat, 90 ... pressure receiving portion (pressure receiving portion), 90a ... pressure receiving surface (pressure receiving surface), 91 ... constant residual pressure valve element, 92 ... spring, 93 ... locking portion, 93a ... fuel passage, 94 ... tip part, 95 ... body part, 100 ... camshaft, 101 ... cam, 700 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 ... Pressure adjusting part, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738 ... Relief valve (relief valve), 780, 781, 782 , 783, 784, 785, 786, 787, 788 ... valve seat, 788a ... conical surface, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 ... relief valve (relief valve), 820, 821, 822, 823 ... Spring, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838 ... Tip, 831b, 832b, 833b ... Tapered surface (tapered surface), 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848 ... main body, 850, 851, 852, 853 ... Lung portion, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908 ... pressure receiving portion (pressure receiving portion), 900a, 901a, 902a, 903a, 906a, 907a ... pressure receiving surface (pressure receiving surface), 900b ... taper Surface (tapered surface), 904a, 905a, 908a ... outer peripheral wall (outer peripheral wall), 904b, 905b, 908b ... pressure receiving chamber

Claims (12)

プランジャの移動によって容積変化し燃料を加圧可能な加圧室を有する加圧部と、
前記加圧室にて加圧される燃料を、インジェクタが接続される燃料レールへ吐出弁を介して吐出する吐出部と、
前記吐出弁の下流側から、当該吐出弁の上流側へ、燃料を戻すことが可能なリターン流路と、
前記リターン流路の途中に介在する流路として弁体内部の内側流路及び弁体外部の外側流路を形成する筒状のリリーフ用弁体を有し、燃料レール内の圧力が許容範囲を上回るリリーフ圧以上になると、前記リリーフ用弁体が移動することで前記外側流路を開放して、前記リターン流路を機能させる機械式のリリーフ弁と、
前記リリーフ用弁体の前記内側流路に支持され、当該内側流路の上流側に相対的に流路面積の小さな絞り部を具備するとともに、当該絞り部から流入する燃料の圧力によって前記内側流路を開放してリターン流路を機能させ、前記燃料レール内の圧力が所定の定残圧以下になると前記内側流路を閉塞する機械式の定残圧弁と、を備え、
前記リリーフ用弁体は、前記外側流路が開放された際に開弁方向への圧力を受ける受圧面積が閉弁時よりも大きくなるよう、前記外側流路へ張り出す受圧部を有していること
を特徴とする高圧ポンプ。
A pressurizing unit having a pressurizing chamber capable of pressurizing fuel by changing the volume by movement of the plunger;
A discharge part for discharging fuel pressurized in the pressurizing chamber to a fuel rail to which an injector is connected via a discharge valve;
A return flow path capable of returning fuel from the downstream side of the discharge valve to the upstream side of the discharge valve;
It has a cylindrical relief valve body that forms an inner flow path inside the valve body and an outer flow path outside the valve body as a flow path that is interposed in the middle of the return flow path, and the pressure in the fuel rail is within an allowable range. When the relief pressure exceeds, a mechanical relief valve that opens the outer flow path by moving the relief valve body and functions the return flow path;
The throttle valve is supported by the inner flow path of the relief valve body, and has a throttle portion having a relatively small flow path area on the upstream side of the inner flow path, and the inner flow by the pressure of the fuel flowing from the throttle portion. A mechanical constant residual pressure valve that opens the path to function the return flow path, and closes the inner flow path when the pressure in the fuel rail falls below a predetermined constant residual pressure,
The relief valve body has a pressure receiving portion that protrudes to the outer flow path so that a pressure receiving area that receives pressure in the valve opening direction when the outer flow path is opened is larger than when the valve is closed. A high-pressure pump characterized by
請求項1に記載の高圧ポンプにおいて、
前記受圧部は、前記リリーフ用弁体の移動方向にほぼ垂直な受圧面を有していること
を特徴とする高圧ポンプ。
The high-pressure pump according to claim 1,
The high pressure pump, wherein the pressure receiving portion has a pressure receiving surface substantially perpendicular to a moving direction of the relief valve body.
請求項2に記載の高圧ポンプにおいて、
前記受圧面は、燃料による抵抗を受けやすいよう凹形状となっていること
を特徴とする高圧ポンプ。
The high-pressure pump according to claim 2,
The high pressure pump, wherein the pressure receiving surface has a concave shape so as to be easily subjected to resistance by fuel.
請求項2に記載の高圧ポンプにおいて、
前記受圧面は、燃料による抵抗を受けやすいよう周方向に形成された溝条を有していること
を特徴とする高圧ポンプ。
The high-pressure pump according to claim 2,
The high pressure pump, wherein the pressure receiving surface has a groove formed in a circumferential direction so as to be easily subjected to resistance by fuel.
請求項1に記載の高圧ポンプにおいて、
前記受圧部は、前記リリーフ用弁体による前記外側流路の開放によって燃料が流れ込む受圧室を有していること
を特徴とする高圧ポンプ。
The high-pressure pump according to claim 1,
The high pressure pump, wherein the pressure receiving portion includes a pressure receiving chamber into which fuel flows when the outer flow path is opened by the relief valve body.
請求項5に記載の高圧ポンプにおいて、
前記受圧部は、リリーフ用弁体の軸周りに形成された外周壁を有しており、
前記受圧室は、前記外周壁に囲まれ、前記リリーフ用弁体の軸周りに形成された円筒状の空間であること
を特徴とする高圧ポンプ。
The high-pressure pump according to claim 5,
The pressure receiving portion has an outer peripheral wall formed around the axis of the relief valve body,
The high pressure pump, wherein the pressure receiving chamber is a cylindrical space surrounded by the outer peripheral wall and formed around an axis of the relief valve body.
請求項6に記載の高圧ポンプにおいて、
前記受圧室の底面部分は、燃料の抵抗を受けやすいよう傾斜していること
を特徴とする高圧ポンプ。
The high-pressure pump according to claim 6,
A high-pressure pump characterized in that a bottom surface portion of the pressure receiving chamber is inclined so as to be easily subjected to fuel resistance.
請求項7に記載の高圧ポンプにおいて、
前記リリーフ用弁体が移動することで前記外側流路が開放されると、流れ込む燃料が前記外周壁の内面に衝突するようになっていること
を特徴とする高圧ポンプ。
The high-pressure pump according to claim 7,
A high-pressure pump characterized in that when the outer flow path is opened by the movement of the relief valve body, the fuel that flows in collides with the inner surface of the outer peripheral wall.
請求項8に記載の高圧ポンプにおいて、
前記リリーフ用弁体が移動を開始してから開弁が確実になる程度に当該リリーフ用弁体が移動するまでの間、前記流れ込む燃料が前記外周壁の内面に衝突し続けること
を特徴とする高圧ポンプ。
The high-pressure pump according to claim 8,
The fuel flowing in continues to collide with the inner surface of the outer peripheral wall until the relief valve body moves to the extent that the valve opening is ensured after the relief valve body starts moving. High pressure pump.
請求項1〜9のいずれか一項に記載の高圧ポンプにおいて、
前記受圧部は、前記リリーフ用弁体とは別の部材を当該リリーフ用弁体に取り付けることによって形成されていること
を特徴とする高圧ポンプ。
In the high-pressure pump according to any one of claims 1 to 9,
The high pressure pump, wherein the pressure receiving part is formed by attaching a member different from the relief valve body to the relief valve body.
請求項1〜10のいずれか一項に記載の高圧ポンプにおいて、
前記リリーフ用弁体は、開弁時における燃料の流れによって前記リリーフ用弁体に求心作用を生じさせるテーパ面を有していること
を特徴とする高圧ポンプ。
In the high pressure pump according to any one of claims 1 to 10,
The high-pressure pump, wherein the relief valve body has a tapered surface that causes a centripetal action on the relief valve body by a fuel flow when the valve is opened.
請求項1〜11のいずれか一項に記載の高圧ポンプにおいて、
前記リターン流路は、前記吐出弁の下流側と前記加圧室とを連通すること
を特徴とする高圧ポンプ。
In the high pressure pump according to any one of claims 1 to 11,
The return flow path communicates the downstream side of the discharge valve and the pressurizing chamber.
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