JP5877768B2 - Fuel injection valve - Google Patents

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洋史 大野
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本発明は、エンジンの燃料噴射に用いられる燃料噴射弁に関する。   The present invention relates to a fuel injection valve used for fuel injection of an engine.

この種の技術としては、下記の特許文献1に記載の技術が開示されている。この公報には、通路プレートにスワール室と燃料噴射孔とが形成され、燃料噴孔の中心がスワール室の中心から通路プレートの中心側に所定距離オフセットしている燃料噴射弁が開示されている。   As this type of technology, the technology described in Patent Document 1 below is disclosed. This publication discloses a fuel injection valve in which a swirl chamber and a fuel injection hole are formed in a passage plate, and the center of the fuel injection hole is offset by a predetermined distance from the center of the swirl chamber to the center side of the passage plate. .

特許3837389号公報Japanese Patent No. 3837389

上記特許文献1の燃料噴射弁では、スワール室の中心から燃料噴射孔の中心が横方向通路上流側にオフセットされている。ところが、噴霧干渉を避けて噴孔間距離を確保するためには、燃料噴射孔をインジェクタプレートの径方向外側にオフセットする必要がある。そのままオフセットすると燃料噴射孔内で液膜分布が不均等となり、粒径が大きくなり内燃機関の燃料効率が低下するおそれがある。
本発明は上記問題に着目してなされたもので、その目的とするところは、噴霧干渉を避けつつ微粒化を促進させることができる燃料噴射弁を提供することである。
In the fuel injection valve of Patent Document 1, the center of the fuel injection hole is offset from the center of the swirl chamber to the upstream side of the lateral passage. However, in order to avoid the spray interference and secure the distance between the injection holes, it is necessary to offset the fuel injection holes to the outside in the radial direction of the injector plate. If it is offset as it is, the liquid film distribution becomes uneven in the fuel injection holes, the particle size becomes large, and the fuel efficiency of the internal combustion engine may be reduced.
The present invention has been made paying attention to the above problems, and an object of the present invention is to provide a fuel injection valve capable of promoting atomization while avoiding spray interference.

上記目的を達成するため本願発明では、燃料噴射孔を、スワール付与室を軸方向弁座部材側から見て、スワール付与室の中心からオフセットした位置を中心とする円を描いたときに、この円を歪ませた形状とし、該形状の重心が円の中心よりもスワール付与室の中心側にあるようにした。   In order to achieve the above object, in the present invention, when the fuel injection hole is drawn in a circle centered on a position offset from the center of the swirl application chamber when the swirl application chamber is viewed from the axial valve seat member side, The shape of the circle was distorted, and the center of gravity of the shape was located closer to the center of the swirl application chamber than the center of the circle.

本発明により、噴霧干渉を避けつつ微粒化を促進することができる。   According to the present invention, atomization can be promoted while avoiding spray interference.

実施例1の燃料噴射弁の軸方向断面図である。It is an axial sectional view of the fuel injection valve of Example 1. 実施例1の燃料噴射弁のノズルプレート付近の拡大断面図である。It is an expanded sectional view near the nozzle plate of the fuel injection valve of Example 1. 実施例1のノズルプレートの斜視図である。2 is a perspective view of a nozzle plate of Example 1. FIG. 実施例1のスワール室および燃料噴射孔の平面図である。It is a top view of the swirl chamber and fuel injection hole of Example 1. 実施例1のスワール付与室の中心を説明する図である。It is a figure explaining the center of the swirl grant chamber of Example 1. FIG. 実施例1のスワール付与室の中心を説明する図である。It is a figure explaining the center of the swirl grant chamber of Example 1. FIG. 実施例1のスワール室および燃料噴射孔の斜視図に燃料の流れを記載した図である。It is the figure which described the flow of the fuel in the perspective view of the swirl chamber and fuel injection hole of Example 1. FIG. 実施例1のノズルプレートを軸方向から見た図である。It is the figure which looked at the nozzle plate of Example 1 from the axial direction. 実施例1の燃料噴射孔から噴射された液膜状態の噴霧の範囲を示す図である。It is a figure which shows the range of the spray of the liquid film state injected from the fuel injection hole of Example 1. FIG. 実施例1の弁座部材側から見たときの燃料噴射孔を円形状とした燃料噴射孔の中心をスワール付与室の中心に一致させて配置した状態を示す図である。It is a figure which shows the state arrange | positioned so that the center of the fuel injection hole which made the fuel injection hole circular when it sees from the valve-seat member side of Example 1 may correspond with the center of a swirl provision chamber. 実施例1の燃料噴射孔内の液膜の状態を示す図である。It is a figure which shows the state of the liquid film in the fuel-injection hole of Example 1. FIG. 実施例2のスワール室及び燃料噴射孔の平面図である。It is a top view of the swirl chamber and fuel injection hole of Example 2. 実施例2の燃料噴射孔内の液膜の状態を示す図である。It is a figure which shows the state of the liquid film in the fuel-injection hole of Example 2. FIG. 他の実施例のスワール室及び燃料噴射孔の平面図である。It is a top view of the swirl chamber and fuel injection hole of other examples. 他の実施例のノズルプレートの斜視図である。It is a perspective view of the nozzle plate of another Example. 他の実施例のノズルプレートを示す図である。It is a figure which shows the nozzle plate of another Example. 他の実施例のノズルプレートを示す図である。It is a figure which shows the nozzle plate of another Example. 他の実施例のスワール室を3つ形成したときのノズルプレートの斜視図である。It is a perspective view of a nozzle plate when three swirl chambers of another embodiment are formed. 他の実施例のスワール室を2つ形成したときのノズルプレートの斜視図である。It is a perspective view of a nozzle plate when two swirl chambers of another embodiment are formed. 他の実施例の燃料噴射弁のノズルプレート付近の拡大断面図である。It is an expanded sectional view near the nozzle plate of the fuel injection valve of other examples. 他の実施例のノズルプレートの斜視図である。It is a perspective view of the nozzle plate of another Example. 他の実施例の燃料噴射弁のノズルプレート付近の拡大断面図である。It is an expanded sectional view near the nozzle plate of the fuel injection valve of other examples. 他の実施例の中間プレートの斜視図である。It is a perspective view of the intermediate | middle plate of another Example. 他の実施例のノズルプレートの斜視図である。It is a perspective view of the nozzle plate of another Example.

〔実施例1〕
実施例1の燃料噴射弁1について説明する。
[燃料噴射弁の構成]
図1は燃料噴射弁1の軸方向断面図である。この燃料噴射弁1は、自動車用ガソリンエンジンに用いられるものであって、インテークマニホールド内に向けて燃料を噴射する、所謂低圧用の燃料噴射弁である。
燃料噴射弁1は、磁性筒体2と、磁性筒体2内に収容されるコア筒体3と、軸方向に摺動可能な弁体4と、弁体4と一体に形成された弁軸5と、閉弁時に弁体4により閉鎖される弁座6を有する弁座部材7と、開弁時に燃料が噴射される燃料噴射孔を有するノズルプレート8と、通電時に弁体4を開弁方向に摺動させる電磁コイル9と、磁束線を誘導するヨーク10とを有している。
[Example 1]
The fuel injection valve 1 according to the first embodiment will be described.
[Configuration of fuel injection valve]
FIG. 1 is an axial sectional view of the fuel injection valve 1. This fuel injection valve 1 is a so-called low-pressure fuel injection valve that is used in a gasoline engine for automobiles and injects fuel into an intake manifold.
The fuel injection valve 1 includes a magnetic cylinder 2, a core cylinder 3 accommodated in the magnetic cylinder 2, a valve element 4 slidable in the axial direction, and a valve shaft formed integrally with the valve element 4. 5, a valve seat member 7 having a valve seat 6 that is closed by the valve body 4 when the valve is closed, a nozzle plate 8 having a fuel injection hole through which fuel is injected when the valve is opened, and the valve body 4 is opened when energized It has an electromagnetic coil 9 that slides in the direction and a yoke 10 that induces magnetic flux lines.

磁性筒体2は、例えば電磁ステンレス鋼等の磁性金属材料により形成された金属パイプ等からなり、深絞り等のプレス加工、研削加工等の手段を用いることにより、図1に示すように段付き筒状をなして一体に形成されている。磁性筒体2は、一端側に形成された大径部11と、大径部11よりも小径であって他端側に形成された小径部12とを有している。
小径部12には、一部を薄肉化した薄肉部13が形成されている。小径部12は、薄肉部13より一端側にコア筒体3を収容するコア筒体収容部14と、薄肉部13より他端側に弁部材15(弁体4、弁軸5、弁座部材7)を収容する弁部材収容部16とに分けられている。薄肉部13は、後述するコア筒体3と弁軸5が磁性筒体2に収容された状態で、コア筒体3と弁軸5との間の隙間部分を取り囲むように形成されている。薄肉部13は、コア筒体収容部14と弁部材収容部16との間の磁気抵抗を増大させ、コア筒体収容部14と弁部材収容部16間を磁気的に遮断している。
The magnetic cylinder 2 is made of a metal pipe or the like formed of a magnetic metal material such as electromagnetic stainless steel, and is stepped as shown in FIG. 1 by using means such as deep drawing or pressing or grinding. It is integrally formed in a cylindrical shape. The magnetic cylinder 2 has a large-diameter portion 11 formed on one end side and a small-diameter portion 12 having a smaller diameter than the large-diameter portion 11 and formed on the other end side.
The small diameter portion 12 is formed with a thin portion 13 that is partially thinned. The small-diameter portion 12 includes a core tube housing portion 14 that houses the core tube body 3 on one end side from the thin wall portion 13, and a valve member 15 (valve body 4, valve shaft 5, valve seat member on the other end side from the thin wall portion 13 7) and is divided into a valve member accommodating portion 16 for accommodating. The thin portion 13 is formed so as to surround a gap portion between the core cylinder 3 and the valve shaft 5 in a state where the core cylinder 3 and the valve shaft 5 described later are accommodated in the magnetic cylinder 2. The thin wall portion 13 increases the magnetic resistance between the core tube housing portion 14 and the valve member housing portion 16, and magnetically blocks between the core tube housing portion 14 and the valve member housing portion 16.

大径部11の内径は弁部材15に燃料を送る燃料通路17を構成しており、大径部11の一端部には燃料を濾過する燃料フィルタ18が設けられている。燃料通路17にはポンプ47が接続されている。このポンプ47は、ポンプ制御装置54により制御されている。
コア筒体3は中空部19を有する円筒形に形成されており、磁性筒体2のコア筒体収容部14に圧入されている。中空部19には、圧入等の手段により固定されたばね受20が収容されている。このばね受20の中心には軸方向に貫通した燃料通路43が形成されている。
弁体4の外形は略球体状に形成されており、周上に燃料噴射弁1の軸方向に対して並行に削られた燃料通路面21を有している。弁軸5は大径部22と、外形が大径部22より小径に形成された小径部23とを有している。
The inner diameter of the large-diameter portion 11 constitutes a fuel passage 17 for sending fuel to the valve member 15, and a fuel filter 18 for filtering the fuel is provided at one end of the large-diameter portion 11. A pump 47 is connected to the fuel passage 17. The pump 47 is controlled by a pump control device 54.
The core cylinder 3 is formed in a cylindrical shape having a hollow portion 19 and is press-fitted into the core cylinder housing portion 14 of the magnetic cylinder 2. The hollow portion 19 accommodates a spring receiver 20 fixed by means such as press fitting. A fuel passage 43 penetrating in the axial direction is formed at the center of the spring receiver 20.
The outer shape of the valve body 4 is formed in a substantially spherical shape, and has a fuel passage surface 21 cut in parallel with the axial direction of the fuel injection valve 1 on the circumference. The valve shaft 5 has a large-diameter portion 22 and a small-diameter portion 23 whose outer shape is smaller than the large-diameter portion 22.

小径部23の先端には弁体4が溶接により一体に固定されている。なお図中の黒半円や黒三角は溶接箇所を示している。大径部22の端部にはばね挿入孔24が穿設されている。このばね挿入孔24の底部は、ばね挿入孔24よりも小径に形成されたばね座り部25が形成されるとともに、段部のばね受部26が形成されている。小径部23の端部には燃料通路孔27が形成されている。この燃料通路孔27はばね挿入孔24と連通している。小径部23の外周と燃料通路孔27とは貫通した燃料流出孔28が形成されている。
弁座部材7は、略円錐状の弁座6と、弁座6より一端側に弁体4の径とほぼ同型に形成された弁体保持孔30と、弁体保持孔30から一端開口側に向かうにつれて大径に形成された上流開口部31と、弁座6の他端側に開口する下流開口部48とが形成されている。
The valve body 4 is integrally fixed to the tip of the small diameter portion 23 by welding. In addition, the black semicircle and black triangle in a figure have shown the welding location. A spring insertion hole 24 is formed at the end of the large diameter portion 22. A spring seat 25 having a smaller diameter than the spring insertion hole 24 is formed at the bottom of the spring insertion hole 24, and a stepped spring receiving portion 26 is formed. A fuel passage hole 27 is formed at the end of the small diameter portion 23. The fuel passage hole 27 communicates with the spring insertion hole 24. A fuel outflow hole 28 penetrating the outer periphery of the small diameter portion 23 and the fuel passage hole 27 is formed.
The valve seat member 7 includes a substantially conical valve seat 6, a valve body holding hole 30 formed on the one end side from the valve seat 6 so as to be substantially the same as the diameter of the valve body 4, and one end opening side from the valve body holding hole 30. An upstream opening 31 having a larger diameter and a downstream opening 48 that opens to the other end of the valve seat 6 are formed.

弁軸5および弁体4は、磁性筒体2に軸方向摺動可能に収装されている。弁軸5のばね受部26とばね受20との間にコイルバネ29が設けられ、弁軸5および弁体4を他端側に付勢している。弁座部材7は磁性筒体2に挿入され、溶接により磁性筒体2に固定されている。弁座6は、角度45°で弁体保持孔30から下流開口部48へ向かって径が小さくなるように形成され、閉弁時には弁体4が弁座6に座るようになっている。
磁性筒体2のコア筒体3の外周には電磁コイル9が挿嵌されている。すなわち、電磁コイル9はコア筒体3の外周に配置されることとなる。電磁コイル9は、樹脂材料により形成されたボビン32と、このボビン32に巻回されたコイル33とから構成されている。コイル33は、コネクタピン34を介して電磁コイル制御装置55に接続されている。
電磁コイル制御装置55は、クランク角を検出するクランク角センサからの情報に基づいて計算した燃焼室側に燃料を噴射するタイミングに応じて、電磁コイル9のコイル33に通電して燃料噴射弁1を開弁させる。
The valve shaft 5 and the valve body 4 are accommodated in the magnetic cylinder 2 so as to be slidable in the axial direction. A coil spring 29 is provided between the spring receiver 26 and the spring receiver 20 of the valve shaft 5 to urge the valve shaft 5 and the valve body 4 to the other end side. The valve seat member 7 is inserted into the magnetic cylinder 2 and fixed to the magnetic cylinder 2 by welding. The valve seat 6 is formed so that the diameter decreases from the valve body holding hole 30 toward the downstream opening 48 at an angle of 45 °, and the valve body 4 is seated on the valve seat 6 when the valve is closed.
An electromagnetic coil 9 is inserted into the outer periphery of the core cylinder 3 of the magnetic cylinder 2. That is, the electromagnetic coil 9 is disposed on the outer periphery of the core cylinder 3. The electromagnetic coil 9 includes a bobbin 32 formed of a resin material and a coil 33 wound around the bobbin 32. The coil 33 is connected to the electromagnetic coil control device 55 via the connector pin 34.
The electromagnetic coil control device 55 energizes the coil 33 of the electromagnetic coil 9 to energize the fuel injection valve 1 in accordance with the timing of injecting fuel into the combustion chamber calculated based on the information from the crank angle sensor that detects the crank angle. Open the valve.

ヨーク10は中空の貫通孔を有し、一端開口側に形成された大径部35と、大径部35より小径に形成された中径部36と、中径部36より小径に形成され他端開口側に形成された小径部37から構成されている。小径部37は、弁部材収容部16の外周に嵌合されている。中径部36の内周には電磁コイル9が収装されている。大径部35の内周には連結コア38が配置されている。
連結コア38は磁性金属材料等により略C字状に形成されている。ヨーク10は、小径部37および連結コア38を介して大径部35において磁性筒体2と接続しており、すなわち電磁コイル9の両端部で磁性筒体2と磁気的に接続されていることとなる。ヨーク10の他端側先端には、燃料噴射弁1をエンジンの吸気ポートと接続するためのOリング40を保持し、かつ磁性筒体先端を保護するためのプロテクタ52が取り付けられている。
The yoke 10 has a hollow through-hole, and has a large-diameter portion 35 formed on one end opening side, a medium-diameter portion 36 formed with a smaller diameter than the large-diameter portion 35, and a diameter smaller than the medium-diameter portion 36. It is composed of a small diameter portion 37 formed on the end opening side. The small diameter portion 37 is fitted on the outer periphery of the valve member housing portion 16. An electromagnetic coil 9 is accommodated on the inner periphery of the medium diameter portion 36. A connecting core 38 is disposed on the inner periphery of the large diameter portion 35.
The connecting core 38 is formed in a substantially C shape by a magnetic metal material or the like. The yoke 10 is connected to the magnetic cylinder 2 at the large-diameter portion 35 via the small-diameter portion 37 and the connecting core 38, that is, magnetically connected to the magnetic cylinder 2 at both ends of the electromagnetic coil 9. It becomes. A protector 52 for holding the O-ring 40 for connecting the fuel injection valve 1 to the intake port of the engine and protecting the tip of the magnetic cylinder is attached to the tip of the yoke 10 on the other end side.

コネクタピン34を介して電磁コイル9に給電されると磁界が発生し、この磁界の磁力によって、弁体4および弁軸5をコイルばね29の付勢力に抗して開弁させる。
燃料噴射弁1の図1に示すように、大部分が樹脂カバー53により被覆されている。樹脂カバー53に被覆されている部分は、磁性筒体2の大径部11の一端部を除いた部分から小径部12の電磁コイル9設置位置まで、電磁コイル9とヨーク10の中径部36との間、連結コア38の外周と大径部35との間、大径部35の外周、中径部36の外周、およびコネクタピン34の外周である。コネクタピン34の先端部分は樹脂カバー53が開口して形成されており、コントロールユニットのコネクタが差し込まれるようになっている。
磁性筒体2の一端部外周にはOリング39が、ヨーク10の小径部37の外周にはOリング40が設けられている。
弁座部材7の他端側にはノズルプレート8が溶接されている。このノズルプレート8には、燃料にスワール(旋回流)を与える複数のスワール室41と、各スワール室41に燃料を分配する中央室42と、スワール室41においてスワールが与えられた燃料が噴射される燃料噴射孔44が形成されている。
When power is supplied to the electromagnetic coil 9 through the connector pin 34, a magnetic field is generated, and the valve body 4 and the valve shaft 5 are opened against the biasing force of the coil spring 29 by the magnetic force of the magnetic field.
As shown in FIG. 1 of the fuel injection valve 1, most of the fuel injection valve 1 is covered with a resin cover 53. The portion covered with the resin cover 53 is from the portion excluding one end portion of the large-diameter portion 11 of the magnetic cylindrical body 2 to the electromagnetic coil 9 installation position of the small-diameter portion 12 to the medium-diameter portion 36 of the electromagnetic coil 9 and the yoke 10. Between the outer periphery of the connecting core 38 and the large-diameter portion 35, the outer periphery of the large-diameter portion 35, the outer periphery of the medium-diameter portion 36, and the outer periphery of the connector pin 34. The tip of the connector pin 34 is formed by opening a resin cover 53 so that the connector of the control unit can be inserted.
An O-ring 39 is provided on the outer periphery of one end of the magnetic cylinder 2, and an O-ring 40 is provided on the outer periphery of the small diameter portion 37 of the yoke 10.
A nozzle plate 8 is welded to the other end side of the valve seat member 7. The nozzle plate 8 is injected with a plurality of swirl chambers 41 that give a swirl (swirl flow) to the fuel, a central chamber 42 that distributes the fuel to each swirl chamber 41, and a fuel that has been swirled in the swirl chamber 41. A fuel injection hole 44 is formed.

[ノズルプレートの構成]
図2は燃料噴射弁1のノズルプレート8付近の拡大断面図である。図3はノズルプレート8の斜視図である。図2、図3を用いてノズルプレート8の構成について説明する。
ノズルプレート8の一端側側面にはスワール室41と中央室42が形成されている。中央室42は、ノズルプレート8の中心付近に有底の円形凹状に形成されている。スワール室41は3つ形成されており、それぞれ連通路45とスワール付与室46とから構成されている。各連通路45はノズルプレート8の中心付近で接続し、接続部分に中央室42が形成されている。連通路45の先にはスワール付与室46が形成され、連通路45はスワール付与室46の接線方向に接続している。スワール付与室46は内側面と底部とを有する有底凹状に形成されており、その断面は螺旋状に形成されている。スワール付与室46の底部には貫通孔である燃料噴射孔44が形成されている。
[Configuration of nozzle plate]
FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of the vicinity of the nozzle plate 8 of the fuel injection valve 1. FIG. 3 is a perspective view of the nozzle plate 8. The configuration of the nozzle plate 8 will be described with reference to FIGS.
A swirl chamber 41 and a central chamber 42 are formed on one side surface of the nozzle plate 8. The central chamber 42 is formed in a circular concave shape with a bottom near the center of the nozzle plate 8. Three swirl chambers 41 are formed, each composed of a communication path 45 and a swirl imparting chamber 46. Each communication path 45 is connected near the center of the nozzle plate 8, and a central chamber 42 is formed at the connection portion. A swirl application chamber 46 is formed at the tip of the communication path 45, and the communication path 45 is connected in the tangential direction of the swirl application chamber 46. The swirl imparting chamber 46 is formed in a bottomed concave shape having an inner surface and a bottom portion, and its cross section is formed in a spiral shape. A fuel injection hole 44 that is a through hole is formed in the bottom of the swirl application chamber 46.

[スワール室および燃料噴射孔の詳細]
図4はスワール室41及び燃料噴射孔44の平面図である。図5および図6は、スワール付与室46の中心を説明する図である。図4乃至図6を用いてスワール室41および燃料噴射孔44の構成を説明する。
スワール付与室46は、軸方向から見たときにその外周壁の形状は螺旋状に形成されている。スワール付与室46の中心Osはスワール付与室46の形状によって決まり、次のようにしてスワール付与室46の中心Osの位置を求めることができる。
第一の方法は螺旋形状から求める方法であって、図5に示すように、スワール付与室46の外周壁に沿って螺旋形状を延長すると、その延長曲線の先端がスワール付与室46の中心Osとなる。
燃料噴射孔44の軸方向弁座部材7側から見た形状(以下、燃料噴射孔44の断面形状と記す)は、円形と楕円とを組み合わせた形状であって、言い換えると円形を歪ませた形状となっている。そして、その形状は以下のようにして決められる。図4を用いて説明すると、スワール付与室46を軸方向から見た状態で、スワール付与室46の中心Osからオフセットした位置を中心Ocとする円44aを作図する。そして中心Ocに対してスワール付与室46の中心Os側を円形状とし、中心Ocに対してスワール付与室46の中心Osと反対側を楕円形状としている。このとき楕円形状部分は、楕円の長軸が円44aの直径となるように設けられ、楕円の中心は円44aの中心Ocと一致する。これにより燃料噴射孔44の断面形状の重心Gは、中心Ocよりもスワール付与室46の中心Os側となる。
[Details of swirl chamber and fuel injection hole]
FIG. 4 is a plan view of the swirl chamber 41 and the fuel injection hole 44. 5 and 6 are views for explaining the center of the swirl application chamber 46. FIG. The configuration of the swirl chamber 41 and the fuel injection hole 44 will be described with reference to FIGS.
The swirl imparting chamber 46 has a spiral outer shape when viewed from the axial direction. The center Os of the swirl application chamber 46 is determined by the shape of the swirl application chamber 46, and the position of the center Os of the swirl application chamber 46 can be obtained as follows.
The first method is a method of obtaining from the spiral shape. As shown in FIG. 5, when the spiral shape is extended along the outer peripheral wall of the swirl application chamber 46, the tip of the extension curve becomes the center Os of the swirl application chamber 46. It becomes.
The shape of the fuel injection hole 44 viewed from the axial valve seat member 7 side (hereinafter referred to as the cross-sectional shape of the fuel injection hole 44) is a combination of a circle and an ellipse. In other words, the circle is distorted. It has a shape. And the shape is determined as follows. Referring to FIG. 4, a circle 44a having a center Oc at a position offset from the center Os of the swirl application chamber 46 is drawn in a state where the swirl application chamber 46 is viewed from the axial direction. The center Os side of the swirl imparting chamber 46 is circular with respect to the center Oc, and the side opposite to the center Os of the swirl imparting chamber 46 is elliptical with respect to the center Oc. At this time, the elliptical portion is provided such that the major axis of the ellipse is the diameter of the circle 44a, and the center of the ellipse coincides with the center Oc of the circle 44a. As a result, the center of gravity G of the cross-sectional shape of the fuel injection hole 44 is closer to the center Os side of the swirl application chamber 46 than the center Oc.

[作用]
(閉弁時の燃料の流れ)
電磁コイル9のコイル33に通電されていないときには、弁体4が弁座6に座るようにコイルバネ29により弁軸5を他端側に付勢している。そのため弁体4と弁座6との間が閉鎖され、ノズルプレート8側には燃料は供給されないようになっている。
(開弁時の燃料の流れ)
図7はスワール室41および燃料噴射孔44の斜視図に燃料の流れを記載した図である。
電磁コイル9のコイル33に通電されているときには、コイルバネ29の付勢力に抗して電磁力により弁軸5が一端側に引き上げられる。そのため、弁体4と弁座6との間が解放され、燃料がノズルプレート8側に供給される。
ノズルプレート8に供給された燃料はまず中央室42に入り、中央室42の底部と衝突することで軸方向の流れから径方向の流れに変換されて各連通路45に流れ込む。連通路45はスワール付与室46の接線方向に接続しているため、連通路45を通過した燃料はスワール付与室46の内側面に沿って旋回する。
スワール付与室46において燃料に旋回力(スワール力)が付与されて、旋回力を持った燃料は燃料噴射孔44の側壁部分に沿うように旋回しながら噴射される。そのため、燃料噴射孔44から噴射された燃料は、燃料噴射孔44の接線方向に飛散する。燃料噴射孔44から噴射された直後の燃料噴霧は、燃料噴射孔44開口部のエッジ部分によって略中空円錐状の噴霧表面で燃料が膜状となる液膜状態となる。その後、膜状であった燃料噴霧が次第に分裂し始めて液糸状態となる。そして更に分裂が進み、燃料が粒状に分裂した液滴状態となる。
[Action]
(Fuel flow when the valve is closed)
When the coil 33 of the electromagnetic coil 9 is not energized, the valve shaft 5 is biased to the other end side by the coil spring 29 so that the valve body 4 is seated on the valve seat 6. For this reason, the space between the valve body 4 and the valve seat 6 is closed, so that fuel is not supplied to the nozzle plate 8 side.
(Fuel flow when the valve opens)
FIG. 7 is a perspective view of the swirl chamber 41 and the fuel injection hole 44 in which the flow of fuel is described.
When the coil 33 of the electromagnetic coil 9 is energized, the valve shaft 5 is pulled up to one end side by the electromagnetic force against the urging force of the coil spring 29. Therefore, the space between the valve body 4 and the valve seat 6 is released, and fuel is supplied to the nozzle plate 8 side.
The fuel supplied to the nozzle plate 8 first enters the central chamber 42, collides with the bottom of the central chamber 42, is converted from an axial flow to a radial flow, and flows into each communication passage 45. Since the communication passage 45 is connected in the tangential direction of the swirl application chamber 46, the fuel that has passed through the communication passage 45 swirls along the inner surface of the swirl application chamber 46.
A swirl force (swirl force) is imparted to the fuel in the swirl imparting chamber 46, and the fuel having the swirl force is injected while swirling along the side wall portion of the fuel injection hole 44. Therefore, the fuel injected from the fuel injection hole 44 is scattered in the tangential direction of the fuel injection hole 44. The fuel spray immediately after being injected from the fuel injection hole 44 is in a liquid film state in which the fuel forms a film on the substantially hollow conical spray surface by the edge portion of the opening of the fuel injection hole 44. Thereafter, the fuel spray that has been in the form of a film gradually starts to split and enters a liquid yarn state. Further, the splitting further proceeds, and the fuel is in a droplet state split into particles.

(燃料噴射孔内の液膜の厚さの均一化)
図8はノズルプレート8を軸方向から見た図であり、ハッチング部分は溶接箇所を示す。前述のように、ノズルプレート8は弁座部材7に溶接されている。スワール付与室46を溶接箇所に設けることができないことは当然のこと、スワール付与室46の熱変形を抑制するため、スワール付与室46を溶接箇所に接近して設けることもできない。そのため、ノズルプレート8内にスワール付与室46を設けることができる範囲は限られる。
図9は燃料噴射孔44から噴射された液膜状態の噴霧の範囲を示す図であり、図9(b)に示す2つの燃料噴射孔44の距離は、図9(a)に示す2つの燃料噴射孔44の距離よりも離れた位置に配置している状態を示している。
(Uniform thickness of the liquid film in the fuel injection hole)
FIG. 8 is a view of the nozzle plate 8 as viewed from the axial direction, and the hatched portion indicates the welding location. As described above, the nozzle plate 8 is welded to the valve seat member 7. Of course, the swirl imparting chamber 46 cannot be provided at the welding location. In order to suppress thermal deformation of the swirl imparting chamber 46, the swirl imparting chamber 46 cannot be provided close to the welding location. Therefore, the range in which the swirl application chamber 46 can be provided in the nozzle plate 8 is limited.
FIG. 9 is a diagram showing the range of spray in the liquid film state injected from the fuel injection hole 44. The distance between the two fuel injection holes 44 shown in FIG. 9B is the same as that shown in FIG. 9A. A state in which the fuel injection hole 44 is disposed at a position farther from the distance is shown.

図9(a)に示すように燃料噴射孔44の距離が近いと、隣り合う燃料噴射孔44から噴射された燃料噴霧が液膜状態で接触することとなる。燃料噴霧が液膜状態で接触すると液膜が厚くなり、最終的に液滴状態となったときの粒径が大型化してしまう。粒径が大きいと吸気ポート内での燃料の気化が十分に行われず、内燃機関の燃焼効率を悪化させることとなる。更に内燃機関の燃焼効率が悪化することで低温始動時の窒素酸化物等の発生量が多くなるおそれがある。すなわち、燃料噴射孔44同士の距離はできるだけ離れていた方が望ましい。
スワール付与室46をノズルプレート8内に配置する際の制限と、燃料噴射孔44をノズルプレート8の外周側に配置することとを考慮すると、燃料噴射孔44の中心を、スワール付与室46の中心に一致させて配置させることができない場合がある。
また次の理由からも、燃料噴射孔44の中心をスワール付与室46の中心に一致させて配置させることができない場合がある。図10は、断面形状を円形状とした燃料噴射孔44の中心をスワール付与室46の中心に一致させて配置した状態を示す図である。この場合、図10に示すように燃料噴射孔44とスワール付与室46の外周壁とが接近し(図10のDで示す位置)、燃料噴射孔44を加工することができないおそれがある。よって、燃料噴射孔44とスワール付与室46の外周との距離を確保するため、燃料噴射孔44の中心を、スワール付与室46の中心に対してオフセットして設ける必要がある。
As shown in FIG. 9A, when the distance between the fuel injection holes 44 is short, the fuel spray injected from the adjacent fuel injection holes 44 comes into contact in a liquid film state. When the fuel spray comes into contact with the liquid film, the liquid film becomes thick, and the particle size when the liquid is finally dropped becomes large. If the particle size is large, the fuel is not sufficiently vaporized in the intake port, which deteriorates the combustion efficiency of the internal combustion engine. Further, the combustion efficiency of the internal combustion engine deteriorates, so that there is a risk that the amount of nitrogen oxides and the like generated at the time of low temperature start increases. That is, it is desirable that the distance between the fuel injection holes 44 be as far as possible.
Considering the limitation when the swirl imparting chamber 46 is arranged in the nozzle plate 8 and the fact that the fuel injection hole 44 is arranged on the outer peripheral side of the nozzle plate 8, the center of the fuel injection hole 44 is the center of the swirl imparting chamber 46. In some cases, it is not possible to arrange them so as to coincide with the center.
For the following reason, the center of the fuel injection hole 44 may not be arranged so as to coincide with the center of the swirling chamber 46. FIG. 10 is a view showing a state where the center of the fuel injection hole 44 having a circular cross-sectional shape is aligned with the center of the swirl application chamber 46. In this case, as shown in FIG. 10, the fuel injection hole 44 and the outer peripheral wall of the swirl imparting chamber 46 may approach each other (position indicated by D in FIG. 10), and the fuel injection hole 44 may not be processed. Therefore, in order to secure the distance between the fuel injection hole 44 and the outer periphery of the swirl application chamber 46, the center of the fuel injection hole 44 needs to be offset from the center of the swirl application chamber 46.

燃料噴射孔44の中心をスワール付与室46のスワール付与室46の中心に一致させて配置できないときには次に説明するような問題が生じるおそれがある。
図11は、燃料噴射孔44内の液膜の状態を示す図であり、図11(a)は燃料噴射孔44の断面形状を円形状に形成し、その中心をスワール付与室46のスワール付与室46の中心からオフセットした位置に配置したときの燃料噴射孔44内の液膜の状態を示し、図11(b)は図11(a)の燃料噴射孔44の断面形状の一部を楕円形状としたときの燃料噴射孔44内の液膜の状態を示している。
図11(a)に示すように、燃料噴射孔44の中心がスワール付与室46の中心からオフセットしている場合には、空気層がスワール付与室46の中心側に偏って形成されるため、液膜の厚さが不均等となる。燃料噴射孔44内の液膜が厚い部分から噴射された燃料噴霧は、燃料噴射孔44内の液膜が薄い部分から噴射された燃料噴霧に比べて、液滴状態となったときに燃料の粒径は大きくなる。前述したように、燃料の粒径が大きくなると内燃機関の燃料効率の悪化や、それに伴う低温始動時の窒素酸化物等の発生量が多くなるおそれがある。
そこで実施例1では、燃料噴射孔44内の液膜が厚くなる部分に相当する燃料噴射孔44の径を円44aの径よりも小さくなるようにし、円44aを歪ませた形状に設定した。具体的には、燃料噴射孔44のうち、円44aの中心Ocに対してスワール付与室46の中心Os側部分の周を円形状とし、円44aの中心Ocにスワール付与室46の中心Osと反対側部分の周を円形状の直径を長軸とする楕円形状とした。言い換えると、燃料噴射孔44の断面形状の重心Gを、燃料噴射孔44の断面形状を円形状としたときの中心Ocよりもスワール付与室46の中心Os側とするようにした。
これにより図11(b)に示すように、燃料噴射孔44の断面形状を円形状に形成したときに比べて液膜の厚さを均一にすることが可能となる。
When the center of the fuel injection hole 44 cannot be arranged so as to coincide with the center of the swirl application chamber 46 of the swirl application chamber 46, the following problem may occur.
FIG. 11 is a diagram showing a state of a liquid film in the fuel injection hole 44. FIG. 11A shows a circular cross-sectional shape of the fuel injection hole 44, and the swirl application of the swirl application chamber 46 at the center. FIG. 11B shows the state of the liquid film in the fuel injection hole 44 when it is disposed at a position offset from the center of the chamber 46, and FIG. 11B shows an elliptical part of the cross-sectional shape of the fuel injection hole 44 in FIG. The state of the liquid film in the fuel injection hole 44 when it is shaped is shown.
As shown in FIG. 11A, when the center of the fuel injection hole 44 is offset from the center of the swirl application chamber 46, the air layer is formed to be biased toward the center of the swirl application chamber 46. The thickness of the liquid film becomes uneven. The fuel spray injected from the portion where the liquid film in the fuel injection hole 44 is thick is less than the fuel spray injected from the portion where the liquid film in the fuel injection hole 44 is thin. The particle size increases. As described above, when the particle size of the fuel increases, there is a risk that the fuel efficiency of the internal combustion engine deteriorates and the amount of nitrogen oxides and the like generated at the time of low temperature start increases accordingly.
Therefore, in Example 1, the diameter of the fuel injection hole 44 corresponding to the portion where the liquid film in the fuel injection hole 44 becomes thicker is made smaller than the diameter of the circle 44a, and the circle 44a is set to have a distorted shape. Specifically, in the fuel injection hole 44, the periphery of the center Os side portion of the swirl imparting chamber 46 is circular with respect to the center Oc of the circle 44a, and the center Os of the swirl imparting chamber 46 is connected to the center Oc of the circle 44a. The circumference of the opposite side portion was an ellipse having a circular diameter as a major axis. In other words, the center of gravity G of the cross-sectional shape of the fuel injection hole 44 is set to be closer to the center Os side of the swirl imparting chamber 46 than the center Oc when the cross-sectional shape of the fuel injection hole 44 is circular.
Accordingly, as shown in FIG. 11B, the thickness of the liquid film can be made uniform as compared with the case where the cross-sectional shape of the fuel injection hole 44 is formed in a circular shape.

[効果]
実施例1の燃料噴射弁1の効果について以下に列記する。
(1)弁体4と、閉弁時に弁体4が座る弁座6が一端側に形成された弁座部材7と、弁座部材7の他端側に形成され、燃料に旋回力を付与する複数のスワール付与室46と、各スワール付与室46に連通して旋回力が付与された燃料を噴射する燃料噴射孔44を形成したノズルプレート8と、を設け、燃料噴射孔44を、スワール付与室46を軸方向から見て、スワール付与室46の中心Osからオフセットした位置を中心Ocとする円を描いたときに、この円を歪ませた形状とし、該形状の重心Gを円の中心Ocよりもスワール付与室46の中心Os側に位置するようにした。
これにより、燃料噴射孔44内の液膜の厚さを均一にすることが可能となる。
[effect]
The effects of the fuel injection valve 1 of the first embodiment are listed below.
(1) The valve body 4, the valve seat 6 on which the valve body 4 sits when the valve is closed are formed on one end side, and the other end side of the valve seat member 7 is formed to give the fuel a turning force A plurality of swirl imparting chambers 46, and nozzle plates 8 formed with fuel injection holes 44 that communicate with each swirl imparting chamber 46 and inject fuel to which a turning force is imparted. When a circle with the center Oc at the position offset from the center Os of the swirl chamber 46 is drawn as viewed from the axial direction of the chamber 46, the circle is distorted, and the center of gravity G of the circle is The swirl chamber 46 is positioned closer to the center Os side than the center Oc.
Thereby, the thickness of the liquid film in the fuel injection hole 44 can be made uniform.

(2)燃料噴射孔44は、スワール付与室46を軸方向から見たときに、全周のうちの一部を円44aの周とし、残りを円の中心Ocを中心とし、円44aに接続する楕円の周とした。
これにより、燃料噴射孔44の内周形状を滑らかすることができ、燃料の旋回力低下を抑制して、燃料の噴射を行うことが可能となる。そのため、燃料噴霧の微粒化を促進し、内燃機関の燃焼効率を向上させることができる。
(3)燃料噴射孔44は、スワール付与室46を軸方向から見たときに、円44aの中心Ocに対してスワール付与室46の中心Osの反対側を、円44aの直径を長軸とする楕円とした。
これにより、燃料噴射孔44を円と楕円との組み合わせで形成したときに、燃料噴射孔44の断面形状の重心Gを円44aの中心Ocに対してスワール付与室46の中心Os側に配置することが可能となる。そのため、燃料噴射孔44の内周形状を滑らかすることができ、また燃料噴射孔44内の液膜の厚さを均一にすることで、燃料噴霧の微粒化の促進図り、燃料噴霧の形状を整えることができ、内燃気化間の燃焼効率を向上させることができる。
(2) When the swirl chamber 46 is viewed from the axial direction, the fuel injection hole 44 is connected to the circle 44a with a part of the entire circumference as the circumference of the circle 44a and the rest as the center of the circle Oc. The circumference of the ellipse.
As a result, the inner peripheral shape of the fuel injection hole 44 can be smoothed, and the fuel can be injected while suppressing a decrease in the turning force of the fuel. Therefore, atomization of fuel spray can be promoted and the combustion efficiency of the internal combustion engine can be improved.
(3) When the swirl imparting chamber 46 is viewed from the axial direction, the fuel injection hole 44 is located on the opposite side of the center Os of the swirl imparting chamber 46 from the center Oc of the circle 44a, and the diameter of the circle 44a is the major axis. It was an ellipse.
Thus, when the fuel injection hole 44 is formed by a combination of a circle and an ellipse, the center of gravity G of the cross-sectional shape of the fuel injection hole 44 is disposed on the center Os side of the swirl application chamber 46 with respect to the center Oc of the circle 44a. It becomes possible. Therefore, the inner peripheral shape of the fuel injection hole 44 can be smoothed, and by making the thickness of the liquid film in the fuel injection hole 44 uniform, the atomization of the fuel spray can be promoted and the shape of the fuel spray can be changed. The combustion efficiency during internal combustion can be improved.

〔実施例2〕
実施例1の燃料噴射弁1は、燃料噴射孔44をスワール付与室46を軸方向から見たときに、円44aの中心Ocに対してスワール付与室46の中心Osの反対側を、円44aの直径を長軸とする楕円とした。実施例2の燃料噴射弁1では、この燃料噴射孔44の形状が異なる。以下、実施例2の燃料噴射弁1について説明するが、実施例1の燃料噴射弁1と同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。
[Example 2]
In the fuel injection valve 1 according to the first embodiment, when the fuel injection hole 44 is viewed from the axial direction of the swirl application chamber 46, the opposite side of the center Os of the swirl application chamber 46 to the center Oc of the circle 44a An ellipse having a major axis of the diameter of In the fuel injection valve 1 of the second embodiment, the shape of the fuel injection hole 44 is different. Hereinafter, although the fuel injection valve 1 of Example 2 is demonstrated, about the structure similar to the fuel injection valve 1 of Example 1, the same code | symbol is attached | subjected and description is abbreviate | omitted.

[スワール室および燃料噴射孔の詳細]
図12はスワール室41及び燃料噴射孔44の平面図である。実施例1と同じく、スワール付与室46は、軸方向から見たときにその外周壁の形状は螺旋形状に形成され、スワール付与室46の中心Osは実施例1と同様の方法で求めることができる。
燃料噴射孔44の断面形状は、円形と楕円とを組み合わせた形状であって、言い換えると円形を歪ませた形状となっている。そして、その形状は以下のようにして決められる。まずスワール付与室46を軸方向から見た状態で、スワール付与室46の中心Osからオフセットした位置を中心Ocとする円44aを作図する。そして中心Ocに対してスワール付与室46の中心Osと反対側の約半周を円形状とし、中心Ocに対してスワール付与室46の中心Os側の約半周を楕円形状としている。このとき楕円形状部分は、楕円の短軸が円44aの直径となるように設けられ、楕円の中心は円44aの中心Ocと一致する。これにより燃料噴射孔44の断面形状の重心Gは、中心Ocよりもスワール付与室46の中心Os側となる。
[Details of swirl chamber and fuel injection hole]
FIG. 12 is a plan view of the swirl chamber 41 and the fuel injection hole 44. As in the first embodiment, the swirl imparting chamber 46 is formed in a spiral shape when viewed from the axial direction, and the center Os of the swirl imparting chamber 46 can be obtained by the same method as in the first embodiment. it can.
The cross-sectional shape of the fuel injection hole 44 is a combination of a circle and an ellipse, in other words, a shape in which the circle is distorted. And the shape is determined as follows. First, in a state where the swirl application chamber 46 is viewed from the axial direction, a circle 44a having a center Oc at a position offset from the center Os of the swirl application chamber 46 is drawn. Then, about half the circumference of the swirl chamber 46 opposite to the center Os with respect to the center Oc is circular, and about half the circumference of the swirl chamber 46 on the center Os side with respect to the center Oc is elliptical. At this time, the elliptical portion is provided such that the minor axis of the ellipse is the diameter of the circle 44a, and the center of the ellipse coincides with the center Oc of the circle 44a. As a result, the center of gravity G of the cross-sectional shape of the fuel injection hole 44 is closer to the center Os side of the swirl application chamber 46 than the center Oc.

[作用]
図13は、燃料噴射孔44内の液膜の状態を示す図であり、図13(a)は燃料噴射孔44の断面形状を円形状に形成し、その中心をスワール付与室46の中心からオフセットした位置に配置したときの燃料噴射孔44内の液膜の状態を示し、図13(b)は図13(a)の燃料噴射孔44の断面形状の一部を楕円形状としたときの燃料噴射孔44内の液膜の状態を示している。
図13(a)に示すように、燃料噴射孔44の中心がスワール付与室46の中心からオフセットしている場合には、空気層がスワール付与室46の中心側に偏って形成されるため、液膜の厚さが不均等となる。
実施例2では、燃料噴射孔44内の液膜が薄くなる部分に相当する燃料噴射孔44の径を円44aの径よりも大きくなるようにし、円44aを歪ませた形状に設定した。具体的には、燃料噴射孔44のうち、円44aの中心Ocに対してのスワール付与室46の中心Osと反対側部分の周を円形状とし、円44aの中心Ocに対してスワール付与室46の中心Os側部分の周を円形状の直径を短軸とする楕円形状とした。言い換えると、燃料噴射孔44の断面形状の重心Gを、燃料噴射孔44の断面形状を円形状としたときの中心Ocよりもスワール付与室46の中心側とするようにした。
これにより図13(b)に示すように、燃料噴射孔44の断面形状を円形状に形成したときに比べて液膜の厚さを均一にすることが可能となる。
[Action]
FIG. 13 is a view showing the state of the liquid film in the fuel injection hole 44. FIG. 13A shows the cross-sectional shape of the fuel injection hole 44 in a circular shape, the center of which is from the center of the swirl application chamber 46. FIG. 13B shows the state of the liquid film in the fuel injection hole 44 when the fuel injection hole 44 is disposed at an offset position. FIG. 13B shows a state in which a part of the cross-sectional shape of the fuel injection hole 44 in FIG. The state of the liquid film in the fuel injection hole 44 is shown.
As shown in FIG. 13 (a), when the center of the fuel injection hole 44 is offset from the center of the swirl application chamber 46, the air layer is formed biased toward the center side of the swirl application chamber 46. The thickness of the liquid film becomes uneven.
In Example 2, the diameter of the fuel injection hole 44 corresponding to the portion where the liquid film in the fuel injection hole 44 becomes thinner is made larger than the diameter of the circle 44a, and the circle 44a is set in a distorted shape. Specifically, in the fuel injection hole 44, the circumference of the portion opposite to the center Os of the swirl imparting chamber 46 with respect to the center Oc of the circle 44a is circular, and the swirl imparting chamber with respect to the center Oc of the circle 44a The circumference of the central Os side part of 46 was made into an elliptical shape with a circular diameter as a minor axis. In other words, the center of gravity G of the cross-sectional shape of the fuel injection hole 44 is set closer to the center side of the swirl imparting chamber 46 than the center Oc when the cross-sectional shape of the fuel injection hole 44 is circular.
As a result, as shown in FIG. 13B, the thickness of the liquid film can be made uniform as compared with the case where the cross-sectional shape of the fuel injection hole 44 is formed in a circular shape.

[効果]
実施例2の燃料噴射弁1の効果について以下に列記する。
(4)燃料噴射孔44は、スワール付与室46を軸方向から見たときに、円44aの中心Ocに対してスワール付与室46の中心Osの側を、円44aの直径を短軸とする楕円とした。
これにより、燃料噴射孔44を円と楕円との組み合わせで形成したときに、燃料噴射孔44の断面形状の重心Gを円44aの中心Ocに対してスワール付与室46の中心Os側に配置することが可能となる。そのため、燃料噴射孔44の内周形状を滑らかすることができ、また燃料噴射孔44内の液膜の厚さを均一にすることで、燃料噴霧の微粒化の促進図り、燃料噴霧の形状を整えることができ、内燃気化間の燃焼効率を向上させることができる。
[effect]
The effects of the fuel injection valve 1 of Example 2 are listed below.
(4) When the swirl imparting chamber 46 is viewed from the axial direction, the fuel injection hole 44 has the center Os side of the swirl imparting chamber 46 with respect to the center Oc of the circle 44a and the diameter of the circle 44a as the minor axis. It was an ellipse.
Thus, when the fuel injection hole 44 is formed by a combination of a circle and an ellipse, the center of gravity G of the cross-sectional shape of the fuel injection hole 44 is disposed on the center Os side of the swirl application chamber 46 with respect to the center Oc of the circle 44a. It becomes possible. Therefore, the inner peripheral shape of the fuel injection hole 44 can be smoothed, and by making the thickness of the liquid film in the fuel injection hole 44 uniform, the atomization of the fuel spray can be promoted and the shape of the fuel spray can be changed. The combustion efficiency during internal combustion can be improved.

〔他の実施例〕
以上、本願発明を実施例1及び実施例2に基づいて説明してきたが、各発明の具体的な構成は実施例1及び実施例2に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等があっても、本発明に含まれる。
(スワール付与室形状の変更)
実施例1及び実施例2の燃料噴射弁では、スワール付与室46を軸方向から見たときにその外周壁の形状を螺旋状に形成していたが、他の形状であっても良い。
図14はスワール室41及び燃料噴射孔44の平面図である。例えば、図14(a)、(b)に示すように、スワール付与室46を軸方向から見たときにその外周壁の形状を円形状としても良い。
(スワール室の数の変更)
実施例1の燃料噴射弁1ではスワール室41を3つ形成したが、スワール室41の個数は燃料噴射量の設計に応じて適宜変更しても良い。
図15はノズルプレート8の斜視図である。例えば、図15に示すようにスワール室41を2つ形成するようにしても良い。
図16はノズルプレート8を示す図であり、図16(a)はノズルプレート8を軸方向から見た図、図16(b)はノズルプレート8の斜視図である。例えば、図9に示すようにスワール室41を4つ形成するようにしても良い。
図17はノズルプレート8を示す図であり、図17(a)はノズルプレート8を軸方向から見た図、図17(b)はノズルプレート8の斜視図である。例えば、図17に示すようにスワール室41を6つ形成するようにしても良い。
[Other Examples]
As mentioned above, although this invention has been demonstrated based on Example 1 and Example 2, the concrete structure of each invention is not limited to Example 1 and Example 2, and the range which does not deviate from the summary of invention. Such design changes are included in the present invention.
(Change of swirl chamber configuration)
In the fuel injection valves according to the first and second embodiments, the shape of the outer peripheral wall is formed in a spiral shape when the swirl imparting chamber 46 is viewed from the axial direction, but other shapes may be used.
FIG. 14 is a plan view of the swirl chamber 41 and the fuel injection hole 44. For example, as shown in FIGS. 14A and 14B, the shape of the outer peripheral wall of the swirl application chamber 46 may be circular when viewed from the axial direction.
(Change in number of swirl rooms)
In the fuel injection valve 1 of the first embodiment, three swirl chambers 41 are formed. However, the number of the swirl chambers 41 may be appropriately changed according to the design of the fuel injection amount.
FIG. 15 is a perspective view of the nozzle plate 8. For example, two swirl chambers 41 may be formed as shown in FIG.
FIG. 16 is a view showing the nozzle plate 8, FIG. 16A is a view of the nozzle plate 8 viewed from the axial direction, and FIG. 16B is a perspective view of the nozzle plate 8. For example, four swirl chambers 41 may be formed as shown in FIG.
FIG. 17 is a view showing the nozzle plate 8, FIG. 17A is a view of the nozzle plate 8 viewed from the axial direction, and FIG. 17B is a perspective view of the nozzle plate 8. For example, six swirl chambers 41 may be formed as shown in FIG.

(中央室の形状の変更)
実施例1の燃料噴射弁1では中央室42を円形凹状に形成したが、中央室42の形状は異なっても良い。
図18はスワール室41を3つ形成したときのノズルプレート8の斜視図である。図19はスワール室41を2つ形成したときのノズルプレート8の斜視図である。例えば、図18、図19に示すように各連通路45を直接接続し、その接続部分を中央室42としても良い。
(ノズルプレートの変更)
実施例1の燃料噴射弁1ではノズルプレート8に中央室42、スワール室41および燃料噴射孔44を形成したが、ノズルプレート8にこれら全てを形成しないようにしても良い。
図20は燃料噴射弁1のノズルプレート8付近の拡大断面図、図21はノズルプレート8の斜視図である。例えば、図20、図21に示すように、弁座部材7の他端側に中央室42、スワール室41を形成し、ノズルプレート8には燃料噴射孔44のみを形成するようにしても良い。
(Changing the shape of the central chamber)
In the fuel injection valve 1 of the first embodiment, the central chamber 42 is formed in a circular concave shape, but the shape of the central chamber 42 may be different.
FIG. 18 is a perspective view of the nozzle plate 8 when three swirl chambers 41 are formed. FIG. 19 is a perspective view of the nozzle plate 8 when two swirl chambers 41 are formed. For example, as shown in FIGS. 18 and 19, the communication paths 45 may be directly connected, and the connection portion may be the central chamber 42.
(Change of nozzle plate)
In the fuel injection valve 1 of the first embodiment, the central chamber 42, the swirl chamber 41, and the fuel injection hole 44 are formed in the nozzle plate 8. However, all of these may not be formed in the nozzle plate 8.
20 is an enlarged cross-sectional view of the vicinity of the nozzle plate 8 of the fuel injection valve 1, and FIG. 21 is a perspective view of the nozzle plate 8. For example, as shown in FIGS. 20 and 21, the central chamber 42 and the swirl chamber 41 may be formed on the other end side of the valve seat member 7, and only the fuel injection hole 44 may be formed in the nozzle plate 8. .

(中間プレートの追加)
実施例1の燃料噴射弁1ではノズルプレート8に中央室42、スワール室41および燃料噴射孔44を形成したが、ノズルプレート8にこれら全てを形成しないようにしても良い。
図22は燃料噴射弁1のノズルプレート8付近の拡大断面図、図23は中間プレート50の斜視図、図24はノズルプレート8の斜視図である。例えば、図22ないし図24に示すように、中間プレート50に中央室42、スワール室41を形成し、ノズルプレート8には燃料噴射孔44のみを形成するようにしても良い。
(Addition of intermediate plate)
In the fuel injection valve 1 of the first embodiment, the central chamber 42, the swirl chamber 41, and the fuel injection hole 44 are formed in the nozzle plate 8. However, all of these may not be formed in the nozzle plate 8.
FIG. 22 is an enlarged cross-sectional view of the vicinity of the nozzle plate 8 of the fuel injection valve 1, FIG. 23 is a perspective view of the intermediate plate 50, and FIG. 24 is a perspective view of the nozzle plate 8. For example, as shown in FIGS. 22 to 24, a central chamber 42 and a swirl chamber 41 may be formed in the intermediate plate 50, and only the fuel injection hole 44 may be formed in the nozzle plate 8.

1 燃料噴射弁
4 弁体
6 弁座
7 弁座部材
8 ノズルプレート
44 燃料噴射孔
45 連通路
46 スワール付与室
48 下流開口部(開口部)
1 Fuel injection valve
4 Disc
6 Valve seat
7 Valve seat member
8 Nozzle plate
44 Fuel injection hole
45 passage
46 Swirl grant room
48 Downstream opening (opening)

Claims (4)

弁体と、
閉弁時に前記弁体が座る弁座が一端側に形成された弁座部材と、
前記弁座部材の他端側に形成され、燃料に旋回力を付与する複数のスワール付与室と、
各スワール付与室に連通して前記旋回力が付与された燃料を噴射する燃料噴射孔を形成したノズルプレートと、
を設け、
前記燃料噴射孔を、前記スワール付与室を軸方向から見て、スワール付与室の中心からオフセットした位置を中心とする円を描いたときに、この円を歪ませた形状とし、該形状の重心が前記円の中心よりも前記スワール付与室の中心側にあることを特徴とする燃料噴射弁。
The disc,
A valve seat member formed on one end side of a valve seat on which the valve body sits when the valve is closed;
A plurality of swirl imparting chambers formed on the other end side of the valve seat member for imparting a turning force to the fuel;
A nozzle plate formed with fuel injection holes for injecting fuel to which the swirl force is applied in communication with each swirl application chamber;
Provided,
When the fuel injection hole has a circle centered on a position offset from the center of the swirl chamber when the swirl chamber is viewed from the axial direction, the circle is distorted, and the center of gravity of the shape Is located on the center side of the swirl chamber from the center of the circle.
請求項1に記載の燃料噴射弁において、
前記燃料噴射孔は、前記スワール付与室を軸方向から見たときに、全周のうちの一部を前記円の周とし、残りを前記円の中心を中心とし、前記円に接続する楕円の周としたことを特徴とする燃料噴射弁。
The fuel injection valve according to claim 1, wherein
When the swirl chamber is viewed from the axial direction, the fuel injection hole is an ellipse connected to the circle with a part of the entire circumference as the circumference of the circle and the rest as the center of the circle. A fuel injection valve characterized by having a circumference.
請求項2に記載の燃料噴射弁において、
前記燃料噴射孔は、前記スワール付与室を軸方向から見たときに、前記円の中心に対して前記スワール付与室の中心反対側を、前記円の直径を長軸とする前記楕円としたことを特徴とする燃料噴射弁。
The fuel injection valve according to claim 2,
The fuel injection hole, when the swirl imparting chamber is viewed from the axial direction, is the ellipse whose major axis is the diameter of the circle on the opposite side of the center of the swirl imparting chamber from the center of the circle. A fuel injection valve characterized by.
請求項2に記載の燃料噴射弁において、
前記燃料噴射孔は、前記スワール付与室を軸方向から見たときに、前記円の中心に対して前記スワール付与室の中心側を、前記円の直径を短軸とする前記楕円としたことを特徴とする燃料噴射弁。
The fuel injection valve according to claim 2,
The fuel injection hole, when the swirl application chamber is viewed from the axial direction, the center side of the swirl application chamber with respect to the center of the circle is the ellipse having the diameter of the circle as a short axis. A fuel injection valve.
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