JP5516355B2 - Injector - Google Patents

Injector Download PDF

Info

Publication number
JP5516355B2
JP5516355B2 JP2010256770A JP2010256770A JP5516355B2 JP 5516355 B2 JP5516355 B2 JP 5516355B2 JP 2010256770 A JP2010256770 A JP 2010256770A JP 2010256770 A JP2010256770 A JP 2010256770A JP 5516355 B2 JP5516355 B2 JP 5516355B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pressure
nozzle
intermediate member
fuel
main body
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2010256770A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2012107562A (en
Inventor
雄作 齋藤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Denso Corp
Original Assignee
Denso Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Denso Corp filed Critical Denso Corp
Priority to JP2010256770A priority Critical patent/JP5516355B2/en
Publication of JP2012107562A publication Critical patent/JP2012107562A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5516355B2 publication Critical patent/JP5516355B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、エンジンに燃料を噴射供給するインジェクタに関する。   The present invention relates to an injector for injecting and supplying fuel to an engine.

従来から、超高圧の噴射圧により燃料を噴射供給するインジェクタ100は、図2に示すような構造を有することが公知である。
すなわち、インジェクタ100は、高圧の燃料を噴射する噴射ノズル101と、燃料供給源から高圧の燃料を受け入れて噴射ノズル101の方に導く本体102と、噴射ノズル101を開弁させる電磁アクチュエータ103とを備え、噴射ノズル101を本体102の軸方向先端に締結するとともに、電磁アクチュエータ103を本体102の軸方向後端に締結することで構成されている。
2. Description of the Related Art Conventionally, it is known that an injector 100 that injects and supplies fuel with an extremely high injection pressure has a structure as shown in FIG.
That is, the injector 100 includes an injection nozzle 101 that injects high-pressure fuel, a main body 102 that receives high-pressure fuel from a fuel supply source and guides the high-pressure fuel toward the injection nozzle 101, and an electromagnetic actuator 103 that opens the injection nozzle 101. The injection nozzle 101 is fastened to the front end of the main body 102 in the axial direction, and the electromagnetic actuator 103 is fastened to the rear end of the main body 102 in the axial direction.

また、噴射ノズル101は、軸方向に移動して噴孔104を開閉するノズルニードル105と、ノズルニードル105を軸方向に摺動自在に支持して収容するノズルボディ106とを有し、ノズルニードル105は、ノズルボディ106に支持されるとともにスプリング107により閉弁方向に付勢され、ノズルボディ106との間に略円環筒状のノズル室108を形成する。   The injection nozzle 101 includes a nozzle needle 105 that moves in the axial direction to open and close the injection hole 104, and a nozzle body 106 that supports and accommodates the nozzle needle 105 slidably in the axial direction. 105 is supported by the nozzle body 106 and urged in the valve closing direction by a spring 107, thereby forming a substantially annular cylindrical nozzle chamber 108 between the nozzle body 106.

ノズル室108には高圧の燃料が流れる高圧流路109が接続しており、燃料供給源から本体102に受け入れられた高圧の燃料は、高圧流路109を通じてノズル室108に導かれる。これにより、ノズル室108は高圧流路109の一部をなし、ノズル室108の燃料圧はノズルニードル105に対し開弁方向に作用する。   A high pressure passage 109 through which high pressure fuel flows is connected to the nozzle chamber 108, and the high pressure fuel received by the main body 102 from the fuel supply source is guided to the nozzle chamber 108 through the high pressure passage 109. Thereby, the nozzle chamber 108 forms a part of the high-pressure channel 109, and the fuel pressure in the nozzle chamber 108 acts on the nozzle needle 105 in the valve opening direction.

また、本体102の軸方向後端にはノズルニードル105の軸方向移動を操作するための制御室110が設けられ、制御室110にも高圧流路109が接続しており高圧の燃料が導かれる。そして、制御室110の燃料圧はコマンドピストン111を介してノズルニードル105に対し閉弁方向に作用する。また、制御室110は、電磁アクチュエータ103により低圧流路112に対して開閉され、低圧流路112に対して開放されると燃料圧を下げ、低圧流路112に対して閉鎖されると燃料圧を上げる。   In addition, a control chamber 110 for operating the axial movement of the nozzle needle 105 is provided at the rear end of the main body 102 in the axial direction, and a high-pressure flow path 109 is connected to the control chamber 110 to guide high-pressure fuel. . The fuel pressure in the control chamber 110 acts on the nozzle needle 105 in the valve closing direction via the command piston 111. Further, the control chamber 110 is opened and closed with respect to the low pressure flow path 112 by the electromagnetic actuator 103. When the control chamber 110 is opened with respect to the low pressure flow path 112, the fuel pressure is reduced. Raise.

ここで、低圧流路112とは、高圧流路109の燃料圧よりも低圧の燃料が流れる燃料流路である。そして、低圧流路112には、ノズル室108の燃料がノズルボディ106とノズルニードル105との摺動クリアランスを通じてリークしたり、制御室110の燃料が本体ボディ113とコマンドピストン111との摺動クリアランスを通じてリークしたりすることで低圧化して流入する。   Here, the low-pressure channel 112 is a fuel channel through which fuel having a lower pressure than the fuel pressure in the high-pressure channel 109 flows. In the low-pressure channel 112, the fuel in the nozzle chamber 108 leaks through the sliding clearance between the nozzle body 106 and the nozzle needle 105, or the fuel in the control chamber 110 flows into the sliding clearance between the main body 113 and the command piston 111. It leaks through and flows in at a low pressure.

以上の構成により、電磁アクチュエータ103が動作すると、制御室110の燃料圧が低下してノズルニードル105に対し軸方向に作用する合力が開弁方向に大きくなるので、ノズルニードル105が開弁方向に移動して噴孔104とノズル室108との間が開放され、燃料の噴射が開始する。また、電磁アクチュエータ103が動作を停止すると、制御室110の燃料圧が上昇してノズルニードル105に対し軸方向に作用する合力が閉弁方向に大きくなるので、ノズルニードル105が閉弁方向に移動して噴孔104とノズル室108との間が閉鎖され、燃料の噴射が停止する。   With the above configuration, when the electromagnetic actuator 103 operates, the fuel pressure in the control chamber 110 decreases and the resultant force acting in the axial direction on the nozzle needle 105 increases in the valve opening direction, so that the nozzle needle 105 moves in the valve opening direction. By moving, the space between the nozzle hole 104 and the nozzle chamber 108 is opened, and fuel injection is started. When the electromagnetic actuator 103 stops operating, the fuel pressure in the control chamber 110 increases and the resultant force acting in the axial direction on the nozzle needle 105 increases in the valve closing direction, so that the nozzle needle 105 moves in the valve closing direction. Thus, the gap between the nozzle hole 104 and the nozzle chamber 108 is closed, and fuel injection stops.

ところで、インジェクタ100の噴射ノズル101では、噴射圧の高圧化進展に伴い次のような事態が課題視されるようになっている。
すなわち、噴射ノズル101では、構成部品の点数をノズルニードル105およびノズルボディ106の2点に抑えるため、ノズルニードル105を軸方向後方部114においてノズルボディ106により直接的に摺動自在に支持するとともに、ノズルニードル105の軸方向先方部115によりノズルボディ106との間にノズル室108を形成させている。
By the way, in the injection nozzle 101 of the injector 100, the following situations are regarded as problems as the injection pressure increases.
That is, in the injection nozzle 101, the nozzle needle 105 is supported by the nozzle body 106 in the axially rear portion 114 so as to be slidable directly in order to limit the number of components to two points, that is, the nozzle needle 105 and the nozzle body 106. The nozzle chamber 108 is formed between the nozzle body 105 and the nozzle body 106 by the axially forward portion 115 of the nozzle needle 105.

そして、本体102の高圧流路109からノズル室108に高圧の燃料の供給を可能にするため、ノズル室108の後方部116を袋状に設けて径方向に拡大するとともに、軸方向に対して傾斜する燃料流路117を直線的に設けて高圧流路109の一部とし、後方部116に接続させている(以下、後方部116を袋穴116と呼び、燃料流路117をサイド流路117と呼ぶ。)。   In order to enable high-pressure fuel to be supplied from the high-pressure flow path 109 of the main body 102 to the nozzle chamber 108, the rear portion 116 of the nozzle chamber 108 is provided in a bag shape to expand in the radial direction and to the axial direction. An inclined fuel channel 117 is linearly provided as a part of the high-pressure channel 109 and is connected to the rear part 116 (hereinafter, the rear part 116 is referred to as a bag hole 116 and the fuel channel 117 is a side channel. 117.)

このため、袋穴116とサイド流路117との接続によって流路側に突出する突起118が生じており、突起118に応力集中が発生して耐圧性が低下する事態が想定され、このような事態は、噴射圧の高圧化進展とともに、より一層、課題視されるようになるものと考えられる。   For this reason, the projection 118 protruding to the flow path side is generated by the connection between the bag hole 116 and the side flow path 117, and it is assumed that stress concentration occurs in the protrusion 118 and the pressure resistance decreases. It is considered that as the injection pressure increases, the problem will become even more problematic.

また、ノズル室108の燃料は、軸方向後方部114とノズルボディ106との間に形成される摺動クリアランスを通って低圧流路112にリークするが、噴射圧が高圧化すると摺動クリアランスを通る燃料も高圧化するため、摺動クリアランスが押し広げられてしまう。この結果、ノズル室108から低圧流路112にリークする燃料が増加する事態が想定され、このような事態も、噴射圧の高圧化進展とともに、より一層、課題視されるようになるものと考えられる。   The fuel in the nozzle chamber 108 leaks into the low-pressure channel 112 through a sliding clearance formed between the axially rear portion 114 and the nozzle body 106. However, when the injection pressure increases, the sliding clearance is reduced. Since the fuel passing therethrough also has a high pressure, the sliding clearance is expanded. As a result, it is assumed that fuel leaking from the nozzle chamber 108 to the low-pressure flow path 112 will increase, and such a situation will be considered as a problem as the injection pressure increases. It is done.

なお、特許文献1には、袋穴とサイド流路との接続によって生じる突起の頂角が鈍角になるように袋穴を設けて、突起に発生する応力集中を緩和する技術が開示されている。しかし、突起の頂角が鈍角になるように袋穴を設ける加工は、突起の頂角が鋭角になる場合に比べて煩雑であり、加工費が高くなってしまう。また、突起の頂角を鈍角にしても、応力集中を完全に回避することはできず、さらなる噴射圧の高圧化進展によって、再び、突起における応力集中が課題視されるようになるものと考えられる。   Patent Document 1 discloses a technique for relaxing the stress concentration generated in the protrusion by providing the hole so that the apex angle of the protrusion generated by the connection between the bag hole and the side flow path becomes an obtuse angle. . However, the process of providing the bag hole so that the apex angle of the protrusion becomes an obtuse angle is more complicated than the case where the apex angle of the protrusion becomes an acute angle, and the processing cost becomes high. Moreover, even if the apex angle of the protrusion is made obtuse, the stress concentration cannot be completely avoided, and it is considered that the stress concentration in the protrusion will again be regarded as a problem as the injection pressure increases further. It is done.

特開2006−194173号公報JP 2006-194173 A

本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、インジェクタの噴射ノズルにおいて、噴射圧の高圧化進展に伴い顕在化すると考えられる事態(袋穴とサイド流路との接続によって生じる突起の耐圧性低下、およびノズルニードルの外周に形成される摺動クリアランスの拡大)を回避することにある。   The present invention has been made in order to solve the above-described problems, and the object of the present invention is a situation (both hole and side flow path) that is likely to become apparent in the injection nozzle of an injector as the injection pressure increases. The pressure resistance of the projections caused by the connection with the nozzle needle and the expansion of the sliding clearance formed on the outer periphery of the nozzle needle are avoided.

〔請求項1の手段〕
請求項1に記載のインジェクタは、高圧の燃料を噴射する噴射ノズルと、燃料供給源から高圧の燃料を受け入れる本体とを備え、噴射ノズルを本体の軸方向先端側に締結することで構成される。
[Means of Claim 1]
The injector according to claim 1 includes an injection nozzle that injects high-pressure fuel, and a main body that receives high-pressure fuel from a fuel supply source, and is configured by fastening the injection nozzle to an axial front end side of the main body. .

また、噴射ノズルは、噴孔を有するノズルボディに収容され、軸方向に移動して噴孔を開閉するノズルニードルと、ノズルボディとは別体の筒状に設けられ、ノズルニードルを内周側で軸方向に摺動自在に支持してノズルニードルとの間に第1の摺動クリアランスを形成する筒状部材とを有する。そして、ノズルボディは、略円筒状に設けられて軸方向後端に開口するとともに噴孔に通じるシリンダを有し、ノズルニードルおよび筒状部材は、シリンダに収容されてノズルボディとの間に環状の燃料流路を形成し、ノズルニードルの後端部は筒状部材から軸方向後方に突出している。   The injection nozzle is housed in a nozzle body having an injection hole, and is provided in a cylindrical shape separate from the nozzle needle that moves in the axial direction to open and close the injection hole. And a cylindrical member that is slidably supported in the axial direction and forms a first sliding clearance with the nozzle needle. The nozzle body is provided in a substantially cylindrical shape and has a cylinder that opens to the rear end in the axial direction and communicates with the nozzle hole. The nozzle needle and the cylindrical member are accommodated in the cylinder and are annularly formed between the nozzle body and the nozzle body. The rear end of the nozzle needle protrudes rearward in the axial direction from the cylindrical member.

本体は、ノズルニードルの軸方向への移動を操作するための制御室を形成し、ノズルニードルの後端に当接して制御室の燃料圧をノズルニードルに伝達するコマンドピストンを有する。また、本体の軸方向先端側には中間部材が配置され、本体および中間部材は、両方とも、高圧の燃料が流れる高圧流路の一部、および高圧流路の燃料圧よりも低圧の燃料が流れる低圧流路の一部を有する。そして、本体と中間部材とは、各々が有する高圧流路が互いに連通するように、かつ、各々が有する低圧流路が互いに連通するように組み込まれており、中間部材の高圧流路および低圧流路は中間部材の軸方向先端に開口している。   The main body forms a control chamber for operating the movement of the nozzle needle in the axial direction, and has a command piston that contacts the rear end of the nozzle needle and transmits the fuel pressure in the control chamber to the nozzle needle. Also, an intermediate member is disposed on the axial front end side of the main body, and both the main body and the intermediate member have a part of the high-pressure channel through which high-pressure fuel flows and fuel having a pressure lower than the fuel pressure in the high-pressure channel. It has a part of the flowing low pressure channel. The main body and the intermediate member are incorporated so that the high-pressure flow paths of each of the main body and the intermediate member communicate with each other, and the low-pressure flow paths of each of the main body and the intermediate member communicate with each other. The path is open at the axial end of the intermediate member.

そして、噴射ノズルは、環状の燃料流路が中間部材の高圧流路と連通するように、かつ、ノズルニードルの後端部が中間部材の低圧流路に嵌まるように中間部材の軸方向先端に締結され、環状の燃料流路は、中間部材の高圧流路と連通することで噴射ノズルの高圧流路の一部をなし、コマンドピストンの先端は本体から軸方向先端側に突出して中間部材に摺接することなく中間部材の低圧流路にてノズルニードルの後端部に当接する。また、筒状部材は、所定の付勢手段により軸方向後方に付勢されて中間部材の軸方向先端に液密的に当接する。   The injection nozzle is arranged so that the annular fuel flow path communicates with the high pressure flow path of the intermediate member, and the rear end of the nozzle needle fits into the low pressure flow path of the intermediate member. The annular fuel flow path communicates with the high pressure flow path of the intermediate member to form a part of the high pressure flow path of the injection nozzle, and the tip of the command piston protrudes from the main body toward the front end in the axial direction. The nozzle needle abuts on the rear end portion of the intermediate member in the low pressure flow path of the intermediate member without sliding contact with the nozzle member. Further, the cylindrical member is urged rearward in the axial direction by a predetermined urging means, and comes into liquid-tight contact with the axial end of the intermediate member.

そして、ノズルニードルの後端部は、中間部材の低圧流路に嵌まることで、中間部材との間に第1の摺動クリアランスよりも狭い第2の摺動クリアランスを形成して中間部材の低圧流路および本体の低圧流路を封鎖し、中間部材の低圧流路および本体の低圧流路には、第1の摺動クリアランスおよび第2の摺動クリアランスを通じて噴射ノズルの高圧流路から燃料が低圧化して流れ込む。   The rear end portion of the nozzle needle is fitted into the low pressure flow path of the intermediate member, thereby forming a second sliding clearance narrower than the first sliding clearance with the intermediate member. The low-pressure flow path and the low-pressure flow path of the main body are sealed, and the fuel from the high-pressure flow path of the injection nozzle passes through the first sliding clearance and the second sliding clearance in the low-pressure flow path of the intermediate member and the low-pressure flow path of the main body. Flows in at low pressure.

これにより、従来のノズル室に相当する環状の燃料流路を後方部において袋穴としたり、ノズルボディにサイド流路を設けて袋穴に接続したりしなくても、環状の燃料流路と中間部材側および本体側の高圧流路との連通により、噴孔に通じる噴射ノズル側の燃料流路に高圧の燃料を供給することができる。このため、袋穴とサイド流路との接続によって生じる突起の耐圧性低下を考慮することなく、噴射圧を高圧化することができる。   Thus, the annular fuel flow path corresponding to the conventional nozzle chamber can be formed as a bag hole in the rear portion, or without providing a side flow path in the nozzle body and connected to the bag hole. High-pressure fuel can be supplied to the fuel passage on the injection nozzle side that communicates with the injection hole by communicating with the high-pressure passage on the intermediate member side and the main body side. For this reason, it is possible to increase the injection pressure without considering the pressure-resistance reduction of the protrusions caused by the connection between the bag hole and the side flow path.

また、ノズルニードルと筒状部材との間に第1の摺動クリアランスが形成されるとともに、筒状部材の外周側には高圧の燃料が通る環状の燃料流路が形成される。このため、噴射圧の高圧化に伴い第1の摺動クリアランスを通る燃料が高圧化しても、筒状部材には外周側からも高圧の燃料圧が作用するので、第1の摺動クリアランスは拡大しなくなる。
以上により、噴射圧の高圧化進展に伴い顕在化すると考えられる事態(袋穴とサイド流路との接続によって生じる突起の耐圧性低下、およびノズルニードルの外周に形成される摺動クリアランスの拡大)を回避することができる。
In addition, a first sliding clearance is formed between the nozzle needle and the tubular member, and an annular fuel passage through which high-pressure fuel passes is formed on the outer peripheral side of the tubular member. For this reason, even if the fuel passing through the first sliding clearance is increased as the injection pressure is increased, high pressure fuel pressure acts on the cylindrical member from the outer peripheral side, so the first sliding clearance is It will not expand.
As described above, a situation that is likely to become apparent as the injection pressure increases (decrease in pressure resistance of the protrusion caused by the connection between the bag hole and the side flow path, and expansion of the sliding clearance formed on the outer periphery of the nozzle needle) Can be avoided.

また、摺動クリアランスを、高圧流路から低圧流路へリークする燃料の流れに関して直列の第1、第2の摺動クリアランスに分割することで、リーク量について、高圧流路の燃料圧が高圧であるときには第1の摺動クリアランスにより低減することができるとともに、高圧流路の燃料圧が中低圧であるときには第2の摺動クリアランスにより低減することができる。このため、アイドリング時のような20MPa〜100MPaの低中圧から150MPaを超える高圧の広い範囲で噴射圧を変化させても、リーク量を少ない量に維持することができる。   Further, by dividing the sliding clearance into first and second sliding clearances in series with respect to the flow of fuel leaking from the high pressure channel to the low pressure channel, the fuel pressure in the high pressure channel is high for the amount of leakage. Can be reduced by the first sliding clearance, and can be reduced by the second sliding clearance when the fuel pressure in the high-pressure channel is medium to low. For this reason, even if the injection pressure is changed in a wide range from a low intermediate pressure of 20 MPa to 100 MPa as in idling to a high pressure exceeding 150 MPa, the leak amount can be maintained at a small amount.

すなわち、ノズルニードルの後端部を中間部材により摺動自在に支持することなく、例えば筒状部材の内周側に低圧流路を形成する場合、高圧流路(筒状部材の外周側の環状の燃料流路)の燃料圧と筒状部材の内周側の低圧流路の燃料圧との圧力差によって筒状部材が内周側に変形する。   That is, when the low-pressure channel is formed on the inner peripheral side of the cylindrical member without slidably supporting the rear end portion of the nozzle needle by the intermediate member, for example, the high-pressure channel (the annular ring on the outer peripheral side of the cylindrical member) The tubular member is deformed to the inner peripheral side by the pressure difference between the fuel pressure in the fuel passage) and the fuel pressure in the low pressure passage on the inner peripheral side of the cylindrical member.

そして、内周側への変形量は高圧流路の燃料圧が高いほど大きく、内周側への変形量が大きいほど第1の摺動クリアランスが狭まり、ノズルニードルの軸方向への移動に支障が発生する虞が高まる(以下、ノズルニードルの外周側に配される部材(例えば、筒状部材)が内周側に変形することでノズルニードルの軸方向への移動に支障が発生する現象を、「くわえ込み」と呼ぶ。)。   The amount of deformation toward the inner peripheral side increases as the fuel pressure in the high-pressure channel increases, and the first sliding clearance decreases as the amount of deformation toward the inner peripheral side increases, hindering movement of the nozzle needle in the axial direction. (Hereinafter, a phenomenon in which movement of the nozzle needle in the axial direction is hindered by deformation of a member (for example, a cylindrical member) disposed on the outer peripheral side of the nozzle needle toward the inner peripheral side). , And call it “we hold”.)

そこで、噴射圧が高圧であって「くわえ込み」の虞が高い場合を想定し、噴射圧が高圧であるときの筒状部材の変形量を見込んで第1の摺動クリアランスを大きめに設定する。これにより、噴射圧が高圧になって筒状部材の変形量が大きくなっても「くわえ込み」の発生の虞を抑制しつつ、第1の摺動クリアランスを通る燃料のリーク量を抑制することができる。   Therefore, assuming that the injection pressure is high and there is a high possibility of “clamping”, the first sliding clearance is set to be large in consideration of the deformation amount of the cylindrical member when the injection pressure is high. . Thereby, even if the injection pressure becomes high and the deformation amount of the cylindrical member increases, the amount of fuel leaking through the first sliding clearance can be suppressed while suppressing the possibility of occurrence of “holding”. Can do.

また、第1の摺動クリアランスを大きめに設定すると、噴射圧が中低圧であるときに筒状部材の変形量が小さくなって第1の摺動クリアランスを通る燃料のリーク量が増加してしまう。そこで、第2の摺動クリアランスを第1の摺動クリアランスよりも狭くなるように設定する。これにより、噴射圧が中低圧であるときに、第1の摺動クリアランスに流入した燃料が低圧流路にリークするのを第2の摺動クリアランスにより抑制することができる。   If the first sliding clearance is set to be large, the amount of deformation of the cylindrical member is reduced when the injection pressure is medium to low, and the amount of fuel leaking through the first sliding clearance is increased. . Therefore, the second sliding clearance is set to be narrower than the first sliding clearance. As a result, when the injection pressure is an intermediate or low pressure, the second sliding clearance can suppress the fuel that has flowed into the first sliding clearance from leaking into the low-pressure flow path.

なお、中間部材では、ノズルニードルを摺動自在に支持する部分が全周において内周側に変形するように燃料圧を受ける構造になっていないので、噴射圧が高圧になっても、中間部材において「くわえ込み」が発生する虞は極めて低い。   The intermediate member is not structured to receive the fuel pressure so that the portion that slidably supports the nozzle needle is deformed inward on the entire circumference, so even if the injection pressure becomes high, the intermediate member There is a very low possibility that "clogging" will occur.

また、ノズルニードルの後端部は、本体の先端側に配置される中間部材により摺動自在に支持されて、第2の摺動クリアランスを形成するとともに低圧流路を封鎖し、コマンドピストンは、中間部材により摺動自在に支持されることなく、中間部材の低圧流路においてノズルニードルの後端部に当接している。これにより、中間部材の組み込み作業は、コマンドピストンの摺動支持を考慮することなく、第2の摺動クリアランスの精度のみを考慮して行うことができる。このため、中間部材の軸ズレ管理を緩和することができるので、製造等に係わる作業工数を減らすことができる。   Further, the rear end portion of the nozzle needle is slidably supported by an intermediate member disposed on the front end side of the main body to form a second sliding clearance and block the low pressure flow path. Without being slidably supported by the intermediate member, it contacts the rear end of the nozzle needle in the low pressure flow path of the intermediate member. Thereby, the assembling work of the intermediate member can be performed in consideration of only the accuracy of the second sliding clearance without considering the sliding support of the command piston. For this reason, since the shaft misalignment management of the intermediate member can be relaxed, the number of work man-hours related to manufacturing and the like can be reduced.

(a)はインジェクタの全体構成図であり、(b)はインジェクタの要部構成図である(実施例)。(A) is the whole block diagram of an injector, (b) is the principal part block diagram of an injector (Example). (a)はインジェクタの全体構成図であり、(b)はインジェクタの要部構成図である(従来例)。(A) is a whole block diagram of an injector, (b) is a principal part block diagram of an injector (conventional example).

実施形態のインジェクタは、高圧の燃料を噴射する噴射ノズルと、燃料供給源から高圧の燃料を受け入れる本体とを備え、噴射ノズルを本体の軸方向先端側に締結することで構成される。   The injector of the embodiment includes an injection nozzle that injects high-pressure fuel, and a main body that receives high-pressure fuel from a fuel supply source, and is configured by fastening the injection nozzle to the front end side in the axial direction of the main body.

また、噴射ノズルは、噴孔を有するノズルボディに収容され、軸方向に移動して噴孔を開閉するノズルニードルと、ノズルボディとは別体の筒状に設けられ、ノズルニードルを内周側で軸方向に摺動自在に支持してノズルニードルとの間に第1の摺動クリアランスを形成する筒状部材とを有する。そして、ノズルボディは、略円筒状に設けられて軸方向後端に開口するとともに噴孔に通じるシリンダを有し、ノズルニードルおよび筒状部材は、シリンダに収容されてノズルボディとの間に環状の燃料流路を形成し、ノズルニードルの後端部は筒状部材から軸方向後方に突出している。   The injection nozzle is housed in a nozzle body having an injection hole, and is provided in a cylindrical shape separate from the nozzle needle that moves in the axial direction to open and close the injection hole. And a cylindrical member that is slidably supported in the axial direction and forms a first sliding clearance with the nozzle needle. The nozzle body is provided in a substantially cylindrical shape and has a cylinder that opens to the rear end in the axial direction and communicates with the nozzle hole. The nozzle needle and the cylindrical member are accommodated in the cylinder and are annularly formed between the nozzle body and the nozzle body. The rear end of the nozzle needle protrudes rearward in the axial direction from the cylindrical member.

本体は、ノズルニードルの軸方向への移動を操作するための制御室を形成し、ノズルニードルの後端に当接して制御室の燃料圧をノズルニードルに伝達するコマンドピストンを有する。また、本体の軸方向先端側には中間部材が配置され、本体および中間部材は、両方とも、高圧の燃料が流れる高圧流路の一部、および高圧流路の燃料圧よりも低圧の燃料が流れる低圧流路の一部を有する。そして、本体と中間部材とは、各々が有する高圧流路が互いに連通するように、かつ、各々が有する低圧流路が互いに連通するように組み込まれており、中間部材の高圧流路および低圧流路は中間部材の軸方向先端に開口している。   The main body forms a control chamber for operating the movement of the nozzle needle in the axial direction, and has a command piston that contacts the rear end of the nozzle needle and transmits the fuel pressure in the control chamber to the nozzle needle. Also, an intermediate member is disposed on the axial front end side of the main body, and both the main body and the intermediate member have a part of the high-pressure channel through which high-pressure fuel flows and fuel having a pressure lower than the fuel pressure in the high-pressure channel. It has a part of the flowing low pressure channel. The main body and the intermediate member are incorporated so that the high-pressure flow paths of each of the main body and the intermediate member communicate with each other, and the low-pressure flow paths of each of the main body and the intermediate member communicate with each other. The path is open at the axial end of the intermediate member.

そして、噴射ノズルは、環状の燃料流路が中間部材の高圧流路と連通するように、かつ、ノズルニードルの後端部が中間部材の低圧流路に嵌まるように中間部材の軸方向先端に締結され、環状の燃料流路は、中間部材の高圧流路と連通することで噴射ノズルの高圧流路の一部をなし、コマンドピストンの先端は本体から軸方向先端側に突出して中間部材に摺接することなく中間部材の低圧流路にてノズルニードルの後端部に当接する。また、筒状部材は、所定の付勢手段により軸方向後方に付勢されて中間部材の軸方向先端に液密的に当接する。   The injection nozzle is arranged so that the annular fuel flow path communicates with the high pressure flow path of the intermediate member, and the rear end of the nozzle needle fits into the low pressure flow path of the intermediate member. The annular fuel flow path communicates with the high pressure flow path of the intermediate member to form a part of the high pressure flow path of the injection nozzle, and the tip of the command piston protrudes from the main body toward the front end in the axial direction. The nozzle needle abuts on the rear end portion of the intermediate member in the low pressure flow path of the intermediate member without sliding contact with the nozzle member. Further, the cylindrical member is urged rearward in the axial direction by a predetermined urging means, and comes into liquid-tight contact with the axial end of the intermediate member.

そして、ノズルニードルの後端部は、中間部材の低圧流路に嵌まることで、中間部材との間に第1の摺動クリアランスよりも狭い第2の摺動クリアランスを形成して中間部材の低圧流路および本体の低圧流路を封鎖し、中間部材の低圧流路および本体の低圧流路には、第1の摺動クリアランスおよび第2の摺動クリアランスを通じて噴射ノズルの高圧流路から燃料が低圧化して流れ込む。   The rear end portion of the nozzle needle is fitted into the low pressure flow path of the intermediate member, thereby forming a second sliding clearance narrower than the first sliding clearance with the intermediate member. The low-pressure flow path and the low-pressure flow path of the main body are sealed, and the fuel from the high-pressure flow path of the injection nozzle passes through the first sliding clearance and the second sliding clearance in the low-pressure flow path of the intermediate member and the low-pressure flow path of the main body. Flows in at low pressure.

〔実施例の構成〕
実施例のインジェクタ1の構成を、図1を用いて説明する。
インジェクタ1は、150MPaを超える超高圧の噴射圧により燃料を噴射供給することができるものであり、例えば、ディーゼルエンジン(図示せず)の気筒内に燃料を直接的に噴射供給する。
[Configuration of Example]
The structure of the injector 1 of an Example is demonstrated using FIG.
The injector 1 can inject and supply fuel with an ultrahigh pressure injection pressure exceeding 150 MPa. For example, the injector 1 directly injects and supplies fuel into a cylinder of a diesel engine (not shown).

インジェクタ1は、高圧の燃料を噴射する噴射ノズル2と、コモンレール等の燃料供給源から高圧の燃料を受け入れて噴射ノズル2の方に導く本体3と、噴射ノズル2を開弁させる電磁アクチュエータ4とを備え、噴射ノズル2を本体3の軸方向先端側に締結するとともに、電磁アクチュエータ4を本体3の軸方向後端側に締結することで構成されている。   The injector 1 includes an injection nozzle 2 that injects high-pressure fuel, a main body 3 that receives high-pressure fuel from a fuel supply source such as a common rail and guides the high-pressure fuel toward the injection nozzle 2, and an electromagnetic actuator 4 that opens the injection nozzle 2. And the injection nozzle 2 is fastened to the front end side in the axial direction of the main body 3 and the electromagnetic actuator 4 is fastened to the rear end side in the axial direction of the main body 3.

噴射ノズル2は、軸方向に移動して噴孔6を開閉するノズルニードル7と、ノズルニードル7を軸方向に移動自在に収容するノズルボディ8とを有する。ここで、ノズルボディ8は、略円筒状に設けられて軸方向後端に開口するシリンダ9を有し、ノズルニードル7は、シム10を介してスプリング11により閉弁方向に付勢されるようにシリンダ9に収容され、ノズルボディ8との間に略円環筒状のノズル室12を形成する。   The injection nozzle 2 includes a nozzle needle 7 that moves in the axial direction to open and close the nozzle hole 6, and a nozzle body 8 that accommodates the nozzle needle 7 so as to be movable in the axial direction. Here, the nozzle body 8 has a cylinder 9 which is provided in a substantially cylindrical shape and opens at the rear end in the axial direction, and the nozzle needle 7 is urged in a valve closing direction by a spring 11 via a shim 10. The nozzle chamber 12 is formed between the nozzle body 8 and the nozzle body 8.

そして、ノズル室12には、本体3の高圧流路13から高圧の燃料が導かれて、ノズル室12は高圧流路13の一部をなし、ノズル室12の燃料圧はノズルニードル7に対し開弁方向に作用する。
ここで、高圧流路13とは、高圧の燃料が流れる燃料流路であり、燃料供給源から受け入れた高圧の燃料が各種のクリアランス等を通過することなく低圧化していない状態で流動する流路である。
Then, high pressure fuel is guided to the nozzle chamber 12 from the high pressure flow path 13 of the main body 3, the nozzle chamber 12 forms a part of the high pressure flow path 13, and the fuel pressure in the nozzle chamber 12 is relative to the nozzle needle 7. Acts in the valve opening direction.
Here, the high-pressure channel 13 is a fuel channel through which high-pressure fuel flows, and the high-pressure fuel received from the fuel supply source flows in a state where the pressure is not reduced without passing through various clearances and the like. It is.

また、シリンダ9の先端には、ノズルニードル7の先端に設けられたシート部15が離着するシート面16が設けられており、噴孔6はシート面16よりもさらに先端側でシリンダ9に開口している。このため、シート部15がシート面16に離着することで噴孔6とノズル室12との間が開閉され、噴孔6を通じての燃料噴射が開始したり停止したりする。   The cylinder 9 is provided with a seat surface 16 on which the seat portion 15 provided at the tip of the nozzle needle 7 is attached and detached, and the nozzle hole 6 is located further on the tip side of the cylinder 9 than the seat surface 16. It is open. For this reason, when the seat portion 15 is attached to and detached from the seat surface 16, the space between the nozzle hole 6 and the nozzle chamber 12 is opened and closed, and fuel injection through the nozzle hole 6 is started or stopped.

本体3は、ノズルニードル7の軸方向移動を操作するための制御室18を軸方向後端に形成し、制御室18の燃料圧をノズルニードル7に伝達するコマンドピストン19を有する。そして、制御室18の燃料圧は、コマンドピストン19を介してノズルニードル7に対し閉弁方向に作用する。また、本体ボディ20には、燃料供給源から受け入れた高圧の燃料を噴射ノズル2の方に導くように高圧流路13が設けられている。また、高圧流路13は、制御室18にも分岐して接続しており、制御室18には高圧の燃料が導かれる。   The main body 3 has a control chamber 18 for operating the axial movement of the nozzle needle 7 at the rear end in the axial direction, and has a command piston 19 that transmits the fuel pressure in the control chamber 18 to the nozzle needle 7. The fuel pressure in the control chamber 18 acts on the nozzle needle 7 in the valve closing direction via the command piston 19. The main body 20 is provided with a high-pressure channel 13 so as to guide the high-pressure fuel received from the fuel supply source toward the injection nozzle 2. The high-pressure channel 13 is also branched and connected to the control chamber 18, and high-pressure fuel is guided to the control chamber 18.

また、制御室18は、電磁アクチュエータ4の弁体22により、電磁アクチュエータ4に形成された低圧流路23に対して開閉されるように設けられている。
ここで、低圧流路23とは、高圧流路13の燃料圧よりも低圧の燃料が流れる燃料流路であり、高圧流路13を流動していた燃料が各種のクリアランス等を通過することにより低圧化した状態で流動する流路である。
Further, the control chamber 18 is provided so as to be opened and closed with respect to the low pressure flow path 23 formed in the electromagnetic actuator 4 by the valve body 22 of the electromagnetic actuator 4.
Here, the low-pressure channel 23 is a fuel channel through which fuel having a pressure lower than the fuel pressure in the high-pressure channel 13 flows, and the fuel flowing through the high-pressure channel 13 passes through various clearances and the like. It is a flow path that flows in a low pressure state.

例えば、制御室18の先端側は、本体ボディ20がコマンドピストン19の後端部を摺動自在に支持することで封鎖されており、制御室18の高圧の燃料は、本体ボディ20とコマンドピストン19との摺動クリアランス24を通じて低圧流路23にリークしている。なお、本体3に設けられる主な低圧流路23は、本体ボディ20の主要部たる本体主要部26とコマンドピストン19との間に形成される環状の本体側環状低圧路27、本体側環状低圧路27に平行するように本体主要部26を軸方向に貫通する本体側貫通低圧路28である。   For example, the front end side of the control chamber 18 is sealed by the main body 20 slidably supporting the rear end portion of the command piston 19, and the high-pressure fuel in the control chamber 18 is supplied to the main body 20 and the command piston. Leaked into the low-pressure channel 23 through a sliding clearance 24 with respect to 19. The main low-pressure flow path 23 provided in the main body 3 includes an annular main body-side annular low-pressure passage 27 formed between the main body portion 26 and the command piston 19 that are main portions of the main body 20, and a main body-side annular low pressure. This is a main body side low-pressure passage 28 that passes through the main body 26 in the axial direction so as to be parallel to the passage 27.

そして、摺動クリアランス24を通じて、本体側環状低圧路27にリークした燃料は、本体主要部26の先端で流れの方向を反転させて本体側貫通低圧路28に流入する。そして、本体側貫通低圧路28の燃料は、電磁アクチュエータ4の低圧流路23に流入し、電磁アクチュエータ4の後端からインジェクタ1の外部に導かれて燃料タンクに戻る。   Then, the fuel leaked to the main body side annular low pressure passage 27 through the sliding clearance 24 is reversed in the flow direction at the tip of the main body main portion 26 and flows into the main body side low pressure passage 28. Then, the fuel in the main body side low-pressure passage 28 flows into the low-pressure passage 23 of the electromagnetic actuator 4, is led from the rear end of the electromagnetic actuator 4 to the outside of the injector 1, and returns to the fuel tank.

このため、制御室18が低圧流路23に対して開放されると制御室18の燃料圧が低下し、制御室18が低圧流路23に対して閉鎖されると制御室18の燃料圧が上昇する。
なお、高圧流路13から制御室18に向かう入側の流路にはオリフィス29が設けられ、制御室18から低圧流路23に向かう出側の流路にはオリフィス30が設けられており、オリフィス29、30は、弁体22の開閉動作により制御室18の燃料圧が確実に低下または上昇するように設けられている。
For this reason, when the control chamber 18 is opened with respect to the low pressure flow path 23, the fuel pressure in the control chamber 18 decreases, and when the control chamber 18 is closed with respect to the low pressure flow path 23, the fuel pressure in the control chamber 18 is reduced. To rise.
In addition, an orifice 29 is provided in the inlet-side channel from the high-pressure channel 13 to the control chamber 18, and an orifice 30 is provided in the outlet-side channel from the control chamber 18 to the low-pressure channel 23. The orifices 29 and 30 are provided so that the fuel pressure in the control chamber 18 is surely lowered or raised by the opening / closing operation of the valve body 22.

電磁アクチュエータ4は、ソレノイドコイル32への通電により磁気回路を形成するアーマチャ33およびステータ34を有し、アーマチャ33と一体化された摺動軸部の軸方向先端に弁体22を保持する。また、アーマチャ33は、スプリング35によりステータ34から離間する方向に付勢されている。   The electromagnetic actuator 4 has an armature 33 and a stator 34 that form a magnetic circuit by energizing the solenoid coil 32, and holds the valve element 22 at the axial tip of the sliding shaft portion integrated with the armature 33. The armature 33 is urged by a spring 35 in a direction away from the stator 34.

これにより、ソレノイドコイル32への通電が開始すると、アーマチャ33がステータ34の方に吸引されて移動するとともに弁体22が軸方向後方に移動し、制御室18が低圧流路23に対して開放される。また、ソレノイドコイル32への通電が停止すると、アーマチャ33がステータ34から離間する方向に移動するとともに弁体22が軸方向先方に移動し、制御室18が低圧流路23に対して閉鎖される。   As a result, when energization of the solenoid coil 32 is started, the armature 33 is attracted and moved toward the stator 34, the valve element 22 is moved rearward in the axial direction, and the control chamber 18 is opened to the low-pressure channel 23. Is done. When the energization of the solenoid coil 32 is stopped, the armature 33 moves in a direction away from the stator 34 and the valve element 22 moves in the axial direction, so that the control chamber 18 is closed with respect to the low-pressure channel 23. .

以上の構成により、ソレノイドコイル32への通電開始により電磁アクチュエータ4が動作すると、制御室18の燃料圧が低下してノズルニードル7に対し軸方向に作用する合力が開弁方向に大きくなるので、ノズルニードル7が開弁方向に移動して噴孔6とノズル室12との間が開放され、燃料の噴射が開始する。   With the above configuration, when the electromagnetic actuator 4 operates by starting energization of the solenoid coil 32, the fuel pressure in the control chamber 18 decreases and the resultant force acting in the axial direction on the nozzle needle 7 increases in the valve opening direction. The nozzle needle 7 moves in the valve opening direction to open the space between the nozzle hole 6 and the nozzle chamber 12, and fuel injection starts.

また、ソレノイドコイル32への通電停止により電磁アクチュエータ4が動作を停止すると、制御室18の燃料圧が上昇してノズルニードル7に対し軸方向に作用する合力が閉弁方向に大きくなるので、ノズルニードル7が閉弁方向に移動して噴孔6とノズル室12との間が閉鎖され、燃料の噴射が停止する。   Further, when the operation of the electromagnetic actuator 4 is stopped by stopping the energization of the solenoid coil 32, the fuel pressure in the control chamber 18 rises and the resultant force acting in the axial direction on the nozzle needle 7 increases in the valve closing direction. The needle 7 moves in the valve closing direction, the space between the nozzle hole 6 and the nozzle chamber 12 is closed, and fuel injection stops.

〔実施例の特徴〕
実施例のインジェクタ1の特徴を、図1を用いて説明する。
まず、噴射ノズル2は、ノズルボディ8とは別体に設けられる筒状部材37を有する。
筒状部材37は、ノズルニードル7の後端部38を軸方向に摺動自在に支持してノズルニードル7との間に第1の摺動クリアランス39aを形成するものであり、ノズルニードル7とともにシリンダ9に収容されてノズルボディ8との間に環状の燃料流路40を形成する。また、ノズルニードル7は、後端部38が筒状部材37から軸方向後方に突出するように支持されている。
[Features of Examples]
The features of the injector 1 of the embodiment will be described with reference to FIG.
First, the injection nozzle 2 has a cylindrical member 37 provided separately from the nozzle body 8.
The cylindrical member 37 supports the rear end portion 38 of the nozzle needle 7 so as to be slidable in the axial direction, and forms a first sliding clearance 39 a between the nozzle needle 7 and the nozzle needle 7. An annular fuel passage 40 is formed between the nozzle body 8 and the nozzle body 8. The nozzle needle 7 is supported so that the rear end portion 38 protrudes rearward in the axial direction from the tubular member 37.

また、本体3の軸方向先端側には中間部材41が配置され、中間部材41は、噴射ノズル2と本体3とにより軸方向に挟み込まれている。中間部材41は、高圧流路13の一部および低圧流路23の一部を有し、本体3と中間部材41とは、各々が有する高圧流路13が互いに連通するように、かつ、各々が有する低圧流路23が互いに連通するように組み込まれており、中間部材41の高圧流路13および低圧流路23は中間部材41の軸方向先端に開口している。   Further, an intermediate member 41 is disposed on the front end side of the main body 3 in the axial direction, and the intermediate member 41 is sandwiched between the injection nozzle 2 and the main body 3 in the axial direction. The intermediate member 41 has a part of the high-pressure flow path 13 and a part of the low-pressure flow path 23, and the main body 3 and the intermediate member 41 are arranged so that the high-pressure flow paths 13 included therein are in communication with each other. Are incorporated so as to communicate with each other, and the high-pressure channel 13 and the low-pressure channel 23 of the intermediate member 41 are opened at the tip of the intermediate member 41 in the axial direction.

また、中間部材41の低圧流路23は、中間部材41の中央部を軸方向に貫通するように設けられ(以下、中間部材41に設けられた低圧流路23を中間部材低圧路41aと呼ぶ。)、中間部材41の高圧流路13は、中間部材41において中間部材低圧路41aから偏心した部分を軸方向に貫通するように設けられている(以下、中間部材41に設けられた高圧流路13を中間部材高圧路41bと呼ぶ。)。   Further, the low pressure channel 23 of the intermediate member 41 is provided so as to penetrate the central portion of the intermediate member 41 in the axial direction (hereinafter, the low pressure channel 23 provided in the intermediate member 41 is referred to as an intermediate member low pressure channel 41a. .), The high-pressure flow path 13 of the intermediate member 41 is provided so as to penetrate the portion of the intermediate member 41 that is eccentric from the intermediate member low-pressure path 41a in the axial direction (hereinafter, the high-pressure flow provided in the intermediate member 41). The path 13 is referred to as an intermediate member high-pressure path 41b.)

そして、本体3および中間部材41と噴射ノズル2との締結により、環状の燃料流路40は、本体3の高圧流路13および中間部材高圧路41bと連通することで高圧流路13の一部をなす(以下、環状の燃料流路40を、ノズル側環状高圧路40と呼ぶ。)。そして、ノズル側環状高圧路40に、スプリング11が収容されている。   And by fastening the main body 3 and the intermediate member 41 and the injection nozzle 2, the annular fuel flow path 40 communicates with the high pressure flow path 13 and the intermediate member high pressure path 41 b of the main body 3, so that a part of the high pressure flow path 13 is obtained. (Hereinafter, the annular fuel passage 40 is referred to as a nozzle-side annular high-pressure passage 40). The spring 11 is accommodated in the nozzle-side annular high-pressure path 40.

また、本体3および中間部材41と噴射ノズル2との締結により、ノズルニードル7の後端部38は、中間部材低圧路41aの先端側の開口部に嵌まり込み、中間部材41に摺動自在に支持されて中間部材低圧路41aを封鎖している。ここで、後端部38と中間部材41との間に形成される第2の摺動クリアランス39bは、第1の摺動クリアランス39aよりも狭くなるように設けられている。   Further, by fastening the main body 3 and the intermediate member 41 and the injection nozzle 2, the rear end portion 38 of the nozzle needle 7 is fitted into the opening on the front end side of the intermediate member low-pressure passage 41 a and is slidable on the intermediate member 41. The intermediate member low-pressure passage 41a is blocked by the support. Here, the second sliding clearance 39b formed between the rear end portion 38 and the intermediate member 41 is provided to be narrower than the first sliding clearance 39a.

さらに、コマンドピストン19の先端は、本体3から軸方向先端側に突出して、中間部材41に摺接することなく中間部材低圧路41aにて後端部38に当接する。そして、中間部材低圧路41aにおけるノズルニードル7とコマンドピストン19との当接によって、制御室18の燃料圧による付勢力がノズルニードル7に伝達されている。   Further, the front end of the command piston 19 protrudes from the main body 3 toward the front end side in the axial direction, and comes into contact with the rear end portion 38 in the intermediate member low-pressure path 41 a without sliding contact with the intermediate member 41. The urging force due to the fuel pressure in the control chamber 18 is transmitted to the nozzle needle 7 by the contact between the nozzle needle 7 and the command piston 19 in the intermediate member low pressure passage 41 a.

また、筒状部材37の先端部42は、後方部43よりも外周径が拡径されており、シム10とともにスプリング11を軸方向に支持するスプリング座として機能する。これにより、筒状部材37は、スプリング11により軸方向後方に付勢されて中間部材41の軸方向先端に液密的に当接する。   The distal end portion 42 of the cylindrical member 37 has a larger outer diameter than the rear portion 43, and functions as a spring seat that supports the spring 11 in the axial direction together with the shim 10. As a result, the cylindrical member 37 is urged rearward in the axial direction by the spring 11, and comes into liquid-tight contact with the axial end of the intermediate member 41.

なお、筒状部材37の後方部43は先端部42よりも外周径が小径に設けられ、後方部43とノズルボディ8との間に形成されるノズル側環状高圧路40は、先端部42とノズルボディ8との間に形成されるノズル側環状高圧路40よりも断面積が大きくなっている。これにより、中間部材高圧路41bとノズル側環状高圧路40との連通が確保されている。   The rear part 43 of the cylindrical member 37 is provided with a smaller outer diameter than the tip part 42, and the nozzle-side annular high-pressure path 40 formed between the rear part 43 and the nozzle body 8 is connected to the tip part 42. The cross-sectional area is larger than that of the nozzle-side annular high-pressure passage 40 formed between the nozzle body 8 and the nozzle body 8. Thereby, the communication between the intermediate member high-pressure passage 41b and the nozzle-side annular high-pressure passage 40 is ensured.

また、本体ボディ20は、本体主要部26と本体先端部46とに分けて設けられ、本体先端部46では、高圧流路13が軸方向先方に向かって内周側に傾斜して貫通するように設けられている(以下、本体先端部46の高圧流路13を傾斜高圧路47と呼ぶ。)。   The main body 20 is divided into a main body main portion 26 and a main body tip 46, and the high pressure channel 13 is inclined and penetrates toward the inner peripheral side in the axial direction at the main body tip 46. (Hereinafter, the high-pressure channel 13 of the main body tip portion 46 is referred to as an inclined high-pressure channel 47).

また、本体先端部46では、低圧流路23が中央部を軸方向に貫通するように設けられている(以下、本体先端部46の中央部で軸方向に設けられた低圧流路23を先端中央低圧路47aと呼ぶ。)。そして、本体3と中間部材41との締結により先端中央低圧路47aと中間部材低圧路41aとが連通する。
さらに、本体先端部46は、コマンドピストン19の先端部を先端中央低圧路47aに受け入れて摺動自在に支持するように設けられており、コマンドピストン19は、自身の先端部と後端部とにおいて摺動自在に支持されている。
Further, in the main body tip portion 46, the low pressure channel 23 is provided so as to penetrate the central portion in the axial direction (hereinafter, the low pressure channel 23 provided in the axial direction in the central portion of the main body tip portion 46 is connected to the front end. Called the central low pressure passage 47a). Then, by fastening the main body 3 and the intermediate member 41, the front end central low pressure passage 47a and the intermediate member low pressure passage 41a communicate with each other.
Further, the main body tip portion 46 is provided so as to slidably support the tip portion of the command piston 19 in the tip center low-pressure passage 47a, and the command piston 19 includes its own tip portion and rear end portion. Is slidably supported.

そして、コマンドピストン19の先端部では、主に先端中央低圧路47aにおける燃料の通過を確保して中間部材低圧路41aと本体側貫通低圧路28との間で燃料を自在に流動させるため、外周面が面取りされて軸方向に平行な平坦面48が設けられている。なお、コマンドピストン19の先端は、先端中央低圧路47aから先端側に突出して中間部材低圧路41aに入り込み、ノズルニードル7の後端部38に当接している。   The front end of the command piston 19 mainly ensures the passage of fuel in the front end central low pressure passage 47a and allows the fuel to freely flow between the intermediate member low pressure passage 41a and the main body side through low pressure passage 28. The surface is chamfered and a flat surface 48 parallel to the axial direction is provided. The tip of the command piston 19 protrudes from the tip central low pressure passage 47 a to the tip side, enters the intermediate member low pressure passage 41 a, and contacts the rear end portion 38 of the nozzle needle 7.

以上により、中間部材低圧路41aには、第1、第2の摺動クリアランス39a、39bを通じて噴射ノズル2の高圧流路13から燃料が低圧化して流れ込む。そして、中間部材低圧路41aにリークした燃料は、先端中央低圧路47aを通って本体側貫通低圧路28に流入する。なお、本体先端部46の軸方向後端には、本体側環状低圧路27と本体側貫通低圧路28との連通を可能とするために窪み49が設けられており、窪み49も低圧流路23をなす。また、先端中央低圧路47aは窪み49に開口しており、先端中央低圧路47aに流入した燃料は窪み49を通って本体側貫通低圧路28に流入する。   As described above, the fuel flows into the intermediate member low pressure passage 41a from the high pressure passage 13 of the injection nozzle 2 at a low pressure through the first and second sliding clearances 39a and 39b. The fuel leaking into the intermediate member low-pressure passage 41a flows into the main body side low-pressure passage 28 through the tip center low-pressure passage 47a. A recess 49 is provided at the rear end in the axial direction of the main body distal end portion 46 so as to allow communication between the main body-side annular low-pressure passage 27 and the main-body-side through low-pressure passage 28. 23. The tip central low-pressure passage 47 a is open to the recess 49, and the fuel flowing into the tip central low-pressure passage 47 a flows through the recess 49 into the main body side low-pressure passage 28.

なお、シリンダ9は、軸方向の中央部および先端部が後端部よりも縮径するように設けられており、ノズルニードル7は、縮径したシリンダ9の中央部においてノズルボディ8により摺動自在に支持されている。また、ノズルニードル7は、ノズルボディ8に摺接する自身の中央部51よりも先端側の先端部52によりノズル室12を形成する。そして、中央部51では、ノズル側環状高圧路40とノズル室12との連通を確保するため、外周面が面取りされて軸方向に平行な平坦面53が設けられている。   The cylinder 9 is provided such that the central portion and the front end portion in the axial direction are smaller in diameter than the rear end portion, and the nozzle needle 7 is slid by the nozzle body 8 in the central portion of the reduced diameter cylinder 9. It is supported freely. Further, the nozzle needle 7 forms the nozzle chamber 12 by the tip portion 52 on the tip side of the center portion 51 of the nozzle needle 7 which is in sliding contact with the nozzle body 8. In the central portion 51, the outer peripheral surface is chamfered and a flat surface 53 parallel to the axial direction is provided in order to ensure communication between the nozzle-side annular high-pressure passage 40 and the nozzle chamber 12.

〔実施例の効果〕
実施例のインジェクタ1によれば、噴射ノズル2は、ノズルニードル7を軸方向に摺動自在に支持してノズルニードル7との間に第1の摺動クリアランス39aを形成する筒状部材37を有する。また、ノズルニードル7および筒状部材37は、シリンダ9に収容されてノズルボディ8との間にノズル側環状高圧路40を形成し、ノズル側環状高圧路40は、中間部材高圧路41bを介して本体3の傾斜高圧路47と連通する。
[Effects of Examples]
According to the injector 1 of the embodiment, the injection nozzle 2 includes the cylindrical member 37 that supports the nozzle needle 7 so as to be slidable in the axial direction and forms a first sliding clearance 39 a between the nozzle needle 7 and the injection nozzle 2. Have. Further, the nozzle needle 7 and the cylindrical member 37 are accommodated in the cylinder 9 to form a nozzle side annular high pressure passage 40 between the nozzle needle 7 and the nozzle body 8, and the nozzle side annular high pressure passage 40 is interposed via an intermediate member high pressure passage 41b. The main body 3 communicates with the inclined high pressure passage 47.

さらに、ノズルニードル7の後端部38は、筒状部材37から軸方向後方に突出して中間部材低圧路41aを封鎖するとともに、中間部材41に摺動自在に支持されて中間部材41との間に第2の摺動クリアランス39bを形成する。また、筒状部材37は、スプリング11により軸方向後方に付勢されて中間部材41の軸方向先端に液密的に当接する。そして、中間部材低圧路41aには、第1、第2の摺動クリアランス39a、39bを通じて噴射ノズル2の高圧流路13から燃料が低圧化して流れ込む。   Furthermore, the rear end portion 38 of the nozzle needle 7 protrudes rearward in the axial direction from the cylindrical member 37 to block the intermediate member low-pressure passage 41a, and is slidably supported by the intermediate member 41 so as to be between the intermediate member 41 and the intermediate member 41. A second sliding clearance 39b is formed. Further, the cylindrical member 37 is urged rearward in the axial direction by the spring 11 and is in liquid-tight contact with the axial front end of the intermediate member 41. Then, the fuel flows into the intermediate member low-pressure passage 41a from the high-pressure passage 13 of the injection nozzle 2 at a low pressure through the first and second sliding clearances 39a and 39b.

これにより、噴射ノズル2において高圧流路13を設けるため、袋穴を形成したり、ノズルボディ8にサイド流路を設けて袋穴に接続したりしなくても、ノズル側環状高圧路40と中間部材高圧路41bおよび傾斜高圧路47との連通により、噴射ノズル2内に高圧の燃料を供給することができる。このため、袋穴とサイド流路との接続によって生じる突起の耐圧性低下を考慮することなく、噴射圧を高圧化することができる。   Thereby, in order to provide the high-pressure channel 13 in the injection nozzle 2, the nozzle-side annular high-pressure channel 40 and the nozzle-side annular high-pressure channel 40 can be formed without forming a bag hole or providing a side channel in the nozzle body 8 and connecting it to the bag hole. By communicating with the intermediate member high pressure passage 41 b and the inclined high pressure passage 47, high pressure fuel can be supplied into the injection nozzle 2. For this reason, it is possible to increase the injection pressure without considering the pressure-resistance reduction of the protrusions caused by the connection between the bag hole and the side flow path.

また、噴射圧の高圧化に伴い第1の摺動クリアランス39aを通る燃料が高圧化しても、筒状部材37には外周側から高圧の燃料圧が作用するので、第1の摺動クリアランス39aは拡大しなくなる。
以上により、噴射圧の高圧化進展に伴い顕在化すると考えられる事態(袋穴とサイド流路との接続によって生じる突起の耐圧性低下、およびノズルニードル7の外周に形成される第1の摺動クリアランス39aの拡大)を回避することができる。
Further, even if the fuel passing through the first sliding clearance 39a is increased as the injection pressure is increased, the high pressure fuel pressure acts on the cylindrical member 37 from the outer peripheral side, so that the first sliding clearance 39a is applied. No longer expands.
As described above, a situation that is considered to be actualized as the injection pressure is increased (decrease in pressure resistance of the protrusion caused by the connection between the bag hole and the side flow path, and the first sliding formed on the outer periphery of the nozzle needle 7. (Expansion of the clearance 39a) can be avoided.

また、ノズルニードル7の外周に形成される摺動クリアランスをリーク燃料の流れに関して直列の第1、第2の摺動クリアランス39a、39bに分割することで、リーク量について、高圧流路13の燃料圧が高圧であるときには第1の摺動クリアランス39aにより低減することができるとともに、高圧流路13の燃料圧が中低圧であるときには第2の摺動クリアランス39bにより低減することができる。このため、アイドリング時のような20MPa〜100MPaの低中圧から150MPaを超える高圧の広い範囲で噴射圧を変化させても、リーク量を少ない量に維持することができる。   In addition, by dividing the sliding clearance formed on the outer periphery of the nozzle needle 7 into the first and second sliding clearances 39a and 39b in series with respect to the flow of the leaked fuel, the fuel in the high-pressure flow path 13 is determined with respect to the leak amount. The pressure can be reduced by the first sliding clearance 39a when the pressure is high, and can be reduced by the second sliding clearance 39b when the fuel pressure in the high-pressure channel 13 is medium or low. For this reason, even if the injection pressure is changed in a wide range from a low intermediate pressure of 20 MPa to 100 MPa as in idling to a high pressure exceeding 150 MPa, the leak amount can be maintained at a small amount.

たとえば、ノズルニードル7の後端部38を筒状部材37から軸方向後方に突出させず、筒状部材37の内周側に低圧流路23を形成する場合、ノズル側環状高圧路40の燃料圧と筒状部材37の内周側の低圧流路23の燃料圧との圧力差によって筒状部材37の後方部43が内周側に変形する。
そして、後方部43の変形量は高圧流路13の燃料圧が高いほど大きく、後方部43の変形量が大きいほど第1の摺動クリアランス39aが狭まり、「くわえ込み」の発生する虞が高まる。
For example, when the low pressure flow path 23 is formed on the inner peripheral side of the cylindrical member 37 without causing the rear end portion 38 of the nozzle needle 7 to protrude rearward in the axial direction from the cylindrical member 37, the fuel in the nozzle side annular high pressure path 40 The rear portion 43 of the cylindrical member 37 is deformed to the inner peripheral side by the pressure difference between the pressure and the fuel pressure of the low pressure flow path 23 on the inner peripheral side of the cylindrical member 37.
The amount of deformation of the rear portion 43 is larger as the fuel pressure in the high-pressure channel 13 is higher, and as the amount of deformation of the rear portion 43 is larger, the first sliding clearance 39a is narrowed and the possibility of occurrence of “clamping” increases. .

そこで、噴射圧が高圧であって「くわえ込み」の虞が高い場合を想定し、噴射圧が高圧であるときの後方部43の変形量を見込んで第1の摺動クリアランス39aを大きめに設定する。これにより、噴射圧が高圧になって後方部43の変形量が大きくなっても「くわえ込み」の発生の虞を抑制しつつ、第1の摺動クリアランス39aを通る燃料のリーク量を抑制することができる。   Therefore, assuming that the injection pressure is high and there is a high possibility of “clamping”, the first sliding clearance 39a is set to be large in consideration of the deformation amount of the rear portion 43 when the injection pressure is high. To do. As a result, even if the injection pressure becomes high and the deformation amount of the rear part 43 increases, the amount of fuel leaking through the first sliding clearance 39a is suppressed while suppressing the possibility of occurrence of “holding”. be able to.

また、第1の摺動クリアランス39aを大きめに設定すると、噴射圧が中低圧であるときに後方部43の変形量が小さくなって第1の摺動クリアランス39aを通る燃料のリーク量が増加してしまう。そこで、第2の摺動クリアランス39bを第1の摺動クリアランス39aよりも狭くなるように設定する。これにより、噴射圧が中低圧であるときに、第1の摺動クリアランス39aに流入した燃料が中間部材低圧路41aにリークするのを第2の摺動クリアランス39bにより抑制することができる。   If the first sliding clearance 39a is set to a large value, the amount of deformation of the rear portion 43 is reduced when the injection pressure is medium and low, and the amount of fuel leaking through the first sliding clearance 39a is increased. End up. Therefore, the second sliding clearance 39b is set to be narrower than the first sliding clearance 39a. Thereby, when the injection pressure is medium and low, the second sliding clearance 39b can suppress the fuel that has flowed into the first sliding clearance 39a from leaking to the intermediate member low pressure passage 41a.

なお、中間部材41では、ノズルニードル7の後端部38を摺動自在に支持する部分(つまり、中間部材低圧路41aを形成する流路壁近傍部55)が全周において内周側に変形するように燃料圧を受ける構造になっていない。   In the intermediate member 41, the portion that slidably supports the rear end portion 38 of the nozzle needle 7 (that is, the flow path wall vicinity portion 55 that forms the intermediate member low-pressure passage 41a) is deformed inward on the entire circumference. It is not structured to receive fuel pressure.

すなわち、流路壁近傍部55は中間部材低圧路41aを形成するために環状をなしているが、中間部材低圧路41aの軸心を中心軸として周方向座標を考えた場合、流路壁近傍部55の内、周方向座標が中間部材高圧路41bと一致する部位のみが内周側に変形するように燃料圧を受け、その他の部位は内周側に変形するような燃料圧を受けない。このため、中間部材41では、噴射圧が高圧になっても「くわえ込み」が発生する虞は極めて低い。   That is, the flow path wall vicinity 55 has an annular shape to form the intermediate member low pressure passage 41a, but when the circumferential coordinate is considered with the axis of the intermediate member low pressure passage 41a as the central axis, Of the portion 55, the fuel pressure is applied so that only the portion where the circumferential coordinate coincides with the intermediate member high-pressure path 41b is deformed to the inner peripheral side, and the other portion is not subjected to the fuel pressure deformed to the inner peripheral side. . For this reason, in the intermediate member 41, even if the injection pressure becomes high, there is a very low possibility that “clogging” will occur.

また、ノズルニードル7の後端部38は、中間部材41により摺動自在に支持されて第2の摺動クリアランス39bを形成するとともに中間部材低圧路41aを封鎖し、コマンドピストン19は、中間部材41により摺動自在に支持されることなく、中間部材低圧路41aにおいて後端部38に当接している。これにより、中間部材41の組み込み作業は、コマンドピストン19の摺動支持を考慮することなく、第2の摺動クリアランス39bの精度のみを考慮して行うことができる。このため、中間部材41の軸ズレ管理を緩和することができるので、製造等に係わる作業工数を減らすことができる。   The rear end portion 38 of the nozzle needle 7 is slidably supported by the intermediate member 41 to form a second sliding clearance 39b and block the intermediate member low-pressure path 41a. The intermediate member low-pressure path 41 a is in contact with the rear end portion 38 without being slidably supported by 41. Thereby, the assembling work of the intermediate member 41 can be performed in consideration of only the accuracy of the second sliding clearance 39b without considering the sliding support of the command piston 19. For this reason, since the axial shift management of the intermediate member 41 can be relaxed, the number of work steps involved in manufacturing and the like can be reduced.

〔変形例〕
インジェクタ1の態様は、実施例に限定されず種々の変形例を考えることができる。例えば、筒状部材37を鉄鋼よりも高剛性の窒化ケイ素等の高強度セラミックを素材として設けることで、筒状部材37の内周側への変形を抑制してもよい。
[Modification]
The aspect of the injector 1 is not limited to an Example, Various modifications can be considered. For example, the cylindrical member 37 may be provided with a high-strength ceramic such as silicon nitride having higher rigidity than steel, so that deformation of the cylindrical member 37 toward the inner peripheral side may be suppressed.

1 インジェクタ
2 噴射ノズル
3 本体
6 噴孔
7 ノズルニードル
8 ノズルボディ
9 シリンダ
11 スプリング(付勢手段)
13 高圧流路
18 制御室
19 コマンドピストン
23 低圧流路
37 筒状部材
38 後端部(ノズルニードルの後端部)
39a 第1の摺動クリアランス
39b 第2の摺動クリアランス
40 ノズル側環状高圧路(環状の燃料流路、噴射ノズルの高圧流路)
41 中間部材
41a 中間部材低圧路(中間部材の低圧流路)
41b 中間部材高圧路(中間部材の高圧流路)
47 傾斜高圧路(本体の高圧流路)
47a 先端中央低圧路(本体の低圧流路)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Injector 2 Injection nozzle 3 Main body 6 Injection hole 7 Nozzle needle 8 Nozzle body 9 Cylinder 11 Spring (biasing means)
13 High-pressure channel 18 Control chamber 19 Command piston 23 Low-pressure channel 37 Cylindrical member 38 Rear end (rear end of nozzle needle)
39a First sliding clearance 39b Second sliding clearance 40 Nozzle side annular high pressure passage (annular fuel passage, high pressure passage of injection nozzle)
41 Intermediate member 41a Intermediate member low pressure passage (Low pressure passage of intermediate member)
41b Intermediate member high-pressure path (intermediate member high-pressure flow path)
47 Inclined high-pressure channel (main body high-pressure channel)
47a Central low pressure channel at the tip

Claims (1)

高圧の燃料を噴射する噴射ノズルと、燃料供給源から高圧の燃料を受け入れる本体とを備え、前記噴射ノズルを前記本体の軸方向先端側に締結することで構成されるインジェクタにおいて、
前記噴射ノズルは、
噴孔を有するノズルボディに収容され、軸方向に移動して前記噴孔を開閉するノズルニードルと、
前記ノズルボディとは別体の筒状に設けられ、前記ノズルニードルを内周側で軸方向に摺動自在に支持して前記ノズルニードルとの間に第1の摺動クリアランスを形成する筒状部材とを有し、
前記ノズルボディは、略円筒状に設けられて軸方向後端に開口するとともに前記噴孔に通じるシリンダを有し、
前記ノズルニードルおよび前記筒状部材は、前記シリンダに収容されて前記ノズルボディとの間に環状の燃料流路を形成し、前記ノズルニードルの後端部は前記筒状部材から軸方向後方に突出しており、
前記本体は、前記ノズルニードルの軸方向への移動を操作するための制御室を形成し、前記ノズルニードルの後端に当接して前記制御室の燃料圧を前記ノズルニードルに伝達するコマンドピストンを有し、
前記本体の軸方向先端側には中間部材が配置され、
前記本体および前記中間部材は、両方とも、高圧の燃料が流れる高圧流路の一部、および高圧流路の燃料圧よりも低圧の燃料が流れる低圧流路の一部を有し、
前記本体と前記中間部材とは、各々が有する高圧流路が互いに連通するように、かつ、各々が有する低圧流路が互いに連通するように組み込まれており、前記中間部材の高圧流路および低圧流路は前記中間部材の軸方向先端に開口しており、
前記噴射ノズルは、前記環状の燃料流路が前記中間部材の高圧流路と連通するように、かつ、前記ノズルニードルの後端部が前記中間部材の低圧流路に嵌まるように前記中間部材の軸方向先端に締結され、前記環状の燃料流路は、前記中間部材の高圧流路と連通することで前記噴射ノズルの高圧流路の一部をなし、前記コマンドピストンの先端は前記本体から軸方向先端側に突出して前記中間部材に摺接することなく前記中間部材の低圧流路にて前記ノズルニードルの後端部に当接し、
前記筒状部材は、所定の付勢手段により軸方向後方に付勢されて前記中間部材の軸方向先端に液密的に当接し、
前記ノズルニードルの後端部は、前記中間部材の低圧流路に嵌まることで、前記中間部材との間に前記第1の摺動クリアランスよりも狭い第2の摺動クリアランスを形成して前記中間部材の低圧流路および前記本体の低圧流路を封鎖し、
前記中間部材の低圧流路および前記本体の低圧流路には、前記第1の摺動クリアランスおよび前記第2の摺動クリアランスを通じて前記噴射ノズルの高圧流路から燃料が低圧化して流れ込むことを特徴とするインジェクタ。
Injector comprising: an injection nozzle for injecting high-pressure fuel; and a main body for receiving high-pressure fuel from a fuel supply source, the injector being configured by fastening the injection nozzle to the front end side in the axial direction of the main body.
The spray nozzle is
A nozzle needle that is accommodated in a nozzle body having a nozzle hole and moves in the axial direction to open and close the nozzle hole;
A cylindrical shape that is provided in a cylindrical shape separate from the nozzle body, and that supports the nozzle needle so as to be slidable in the axial direction on the inner peripheral side and forms a first sliding clearance with the nozzle needle. And having a member
The nozzle body has a cylinder that is provided in a substantially cylindrical shape and opens at the rear end in the axial direction and communicates with the nozzle hole.
The nozzle needle and the cylindrical member are accommodated in the cylinder to form an annular fuel flow path between the nozzle needle and the nozzle body, and a rear end portion of the nozzle needle protrudes rearward in the axial direction from the cylindrical member. And
The main body forms a control chamber for manipulating the movement of the nozzle needle in the axial direction, and a command piston that contacts the rear end of the nozzle needle and transmits fuel pressure in the control chamber to the nozzle needle. Have
An intermediate member is disposed on the axial front end side of the main body,
The main body and the intermediate member both have a part of a high-pressure channel through which high-pressure fuel flows, and a part of a low-pressure channel through which fuel having a pressure lower than the fuel pressure of the high-pressure channel flows.
The main body and the intermediate member are incorporated so that the high-pressure flow paths of the main body and the intermediate member communicate with each other, and the low-pressure flow paths of the main body and the intermediate member communicate with each other. The flow path is opened at the axial end of the intermediate member,
The injection nozzle includes the intermediate member such that the annular fuel flow path communicates with the high pressure flow path of the intermediate member, and a rear end portion of the nozzle needle is fitted into the low pressure flow path of the intermediate member. The annular fuel flow path communicates with the high pressure flow path of the intermediate member to form a part of the high pressure flow path of the injection nozzle, and the front end of the command piston extends from the main body. Abutting the rear end portion of the nozzle needle in the low pressure flow path of the intermediate member without protruding in the axial front end side and in sliding contact with the intermediate member,
The cylindrical member is urged rearward in the axial direction by a predetermined urging means and is in liquid-tight contact with the axial tip of the intermediate member,
The rear end portion of the nozzle needle is fitted into the low pressure flow path of the intermediate member, thereby forming a second sliding clearance narrower than the first sliding clearance with the intermediate member. Blocking the low pressure flow path of the intermediate member and the low pressure flow path of the main body,
Fuel flows into the low pressure channel of the intermediate member and the low pressure channel of the main body from the high pressure channel of the injection nozzle through the first sliding clearance and the second sliding clearance. Injector.
JP2010256770A 2010-11-17 2010-11-17 Injector Expired - Fee Related JP5516355B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010256770A JP5516355B2 (en) 2010-11-17 2010-11-17 Injector

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010256770A JP5516355B2 (en) 2010-11-17 2010-11-17 Injector

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2012107562A JP2012107562A (en) 2012-06-07
JP5516355B2 true JP5516355B2 (en) 2014-06-11

Family

ID=46493428

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010256770A Expired - Fee Related JP5516355B2 (en) 2010-11-17 2010-11-17 Injector

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5516355B2 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
JP2012107562A (en) 2012-06-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7644874B2 (en) Injector
JP5894300B2 (en) Control valve
US20070228185A1 (en) Fuel injection valve
US20200248661A1 (en) Connector
JP2008163948A (en) Fuel pumping device used for internal combustion engine
JP6034985B2 (en) Control valve assembly and fuel injector incorporating the control valve assembly
KR20170012365A (en) Nozzle assembly for a fuel injector, and fuel injector
US9297343B2 (en) Needle for needle valve
JP5516355B2 (en) Injector
JP6714649B2 (en) connector
JP6645663B2 (en) Control valve assembly
JP2011185264A (en) Injector
JP2016166561A (en) Fuel injection device
JP2007247564A (en) Injector
JP2012132324A (en) Injector
JP2007192080A (en) Fuel injection valve
JP2010209767A (en) Fuel injection valve
JP2012132352A (en) Injector
JP2012136992A (en) Injector
JP2007192079A (en) Fuel injection valve
JP2006274942A (en) Fuel injection valve
WO2020189247A1 (en) Connector
JP2011089489A (en) Fuel injection valve
JP2012184717A (en) Injector manufacturing method
JP2012132322A (en) Injector

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20130412

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20140220

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20140304

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20140317

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 5516355

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees