WO2016063492A1 - 燃料噴射弁 - Google Patents

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WO2016063492A1
WO2016063492A1 PCT/JP2015/005172 JP2015005172W WO2016063492A1 WO 2016063492 A1 WO2016063492 A1 WO 2016063492A1 JP 2015005172 W JP2015005172 W JP 2015005172W WO 2016063492 A1 WO2016063492 A1 WO 2016063492A1
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wall
seal portion
fuel injection
central axis
injection valve
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PCT/JP2015/005172
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浩毅 金田
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株式会社デンソー
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Definitions

  • the present disclosure relates to a fuel injection valve that injects and supplies fuel to an internal combustion engine (hereinafter referred to as “engine”).
  • engine an internal combustion engine
  • Patent Document 1 describes a fuel injection valve in which an outer wall of a seal portion that can come into contact with a valve seat formed around an injection hole is formed in a spherical shape having a center inside a needle.
  • the fuel injection amount changes depending on the degree of wear.
  • the acting force acting on the seal portion when the valve seat and the seal portion are brought into contact with each other is divided by the cross-sectional area perpendicular to the direction in which the acting force acts on the seal portion. It is desirable to reduce the value, that is, the surface pressure. For this reason, generally, the seal portion is formed so that the cross-sectional area becomes large. Thereby, even if the same acting force is applied, the surface pressure becomes relatively small, and wear of the seal portion can be reduced.
  • a seal portion that stabilizes the seat diameter and suppresses the change in the fuel injection amount for example, there is a seal portion having tapered outer walls with different angles.
  • the seal portion is formed so that the boundary between the tapered outer walls of different angles comes into contact with the valve seat, and the foreign matter entering between the outer wall of the seal portion and the valve seat is broken by the boundary while stabilizing the seat diameter. Can eliminate foreign matter.
  • the seal portion in order to secure the flow rate downstream of the boundary, if the angle difference between the outer wall of the seal portion downstream of the boundary and the inner wall of the housing forming the valve seat is increased, the surface pressure near the boundary of the seal portion is increased. May increase and the seal portion may be easily worn.
  • An object of the present disclosure is to provide a fuel injection valve that reliably supplies an amount of fuel necessary for injection to an injection hole while reducing a change with time of the fuel injection amount.
  • the present disclosure provides a fuel injection valve including a housing, a fixed core, a movable core, a coil, a needle, and a biasing member.
  • the needle has a first seal portion formed at the nozzle hole side end portion and a second seal portion provided on the fixed core side of the first seal portion.
  • the fuel injection valve of the present disclosure is characterized in that the injection hole opens and closes when the boundary between the first seal portion and the second seal portion is separated from the valve seat or comes into contact with the valve seat.
  • the fuel injection valve according to the present disclosure is characterized in that the cross-sectional shape including the central axis of at least one of the first outer wall of the first seal portion and the second outer wall of the second seal portion is a curve. Further, in the fuel injection valve of the present disclosure, the angle formed between the tangent line of the first outer wall and the central axis at the boundary in the cross section including the central axis is larger than the angle formed between the tangent line of the second outer wall and the central axis at the boundary.
  • the nozzle hole opens and closes when the boundary between the first seal portion and the second seal portion is separated from the valve seat or abuts against the valve seat.
  • At least one of the first outer wall and the second outer wall is formed so that a cross-sectional shape including the central axis of the housing is a curve. Since at least one of the gap between the first outer wall and the inner wall of the housing and the gap between the second outer wall and the inner wall of the housing is wider than when both the first outer wall and the second outer wall are tapered, When the valve seat is separated, an amount of fuel necessary for injection can be reliably supplied to the injection hole.
  • the angle formed between the tangent of the first outer wall at the boundary and the central axis in the cross section including the central axis is the angle formed between the tangent of the second outer wall and the central axis at the boundary. It is formed to be larger. Thereby, compared with the case where the outer wall of the seal portion that can come into contact with the valve seat is formed in a spherical shape, the foreign matter entering between the boundary and the valve seat can be broken to eliminate the foreign matter.
  • the fuel injection valve according to the present disclosure eliminates foreign matters that enter between the boundary and the valve seat while reducing the change over time in the fuel injection amount by stabilizing the seat diameter.
  • the gap between the outer wall and the inner wall of the housing or the gap between the first outer wall on the downstream side of the boundary and the inner wall of the housing it is possible to reliably supply an amount of fuel necessary for injection to the nozzle hole.
  • FIGS. 1 to 3 illustrate a valve opening direction in which the needle 40 is separated from the inner wall 322 as a “valve seat” and a valve closing direction in which the needle 40 is in contact with the inner wall 322.
  • the fuel injection valve 1 is used, for example, in a fuel injection device of a direct injection gasoline engine (not shown), and injects and supplies gasoline as fuel to the engine at a high pressure.
  • the fuel injection valve 1 includes a housing 20, a needle 40, a movable core 37, a fixed core 35, a coil 38, a first spring 24 as a “biasing member”, a second spring 26, and the like.
  • the housing 20 includes a first cylinder member 21, a second cylinder member 22, a third cylinder member 23, and an injection nozzle 30, as shown in FIG.
  • the first cylinder member 21, the second cylinder member 22, and the third cylinder member 23 are all formed in a substantially cylindrical shape, and are coaxial in the order of the first cylinder member 21, the second cylinder member 22, and the third cylinder member 23. Arranged and connected to each other.
  • the first cylinder member 21 and the third cylinder member 23 are made of a magnetic material such as ferritic stainless steel and subjected to a magnetic stabilization process.
  • the first cylinder member 21 and the third cylinder member 23 have a relatively low hardness.
  • the second cylindrical member 22 is made of a nonmagnetic material such as austenitic stainless steel.
  • the injection nozzle 30 is provided at the end of the first cylinder member 21 opposite to the second cylinder member 22.
  • the injection nozzle 30 is formed in a bottomed cylindrical shape from a metal such as martensitic stainless steel, and is welded to the first cylindrical member 21.
  • the injection nozzle 30 is subjected to a quenching process so as to have a predetermined hardness.
  • the injection nozzle 30 is formed of an injection hole forming part 31, a valve seat forming part 32, and a cylinder part 33.
  • the injection hole forming portion 31 is formed in line symmetry with the central axis CA20 of the housing 20 coaxial with the central axis of the fuel injection valve 1 as the symmetry axis.
  • a plurality of nozzle holes 310 are formed in the nozzle hole forming portion 31 so as to communicate the inside and the outside of the housing 20.
  • the outer wall 311 of the nozzle hole forming portion 31 is formed so as to protrude in the direction of the central axis CA20 when viewed from the inside of the housing 20.
  • the inner wall 312 of the nozzle hole forming part 31 is formed in a concave shape in the direction in which the outer wall 311 protrudes.
  • the inner wall 312 forms a sack 313 that communicates with the nozzle hole 310.
  • the valve seat forming part 32 is an annular part provided on the radially outer side of the nozzle hole forming part 31.
  • the inner wall 322 of the valve seat forming part 32 is formed in a taper shape whose inner diameter becomes smaller toward the injection hole 310 in the direction of the central axis CA20. As shown in FIG. 2, the angle formed by the inner wall 322 and the central axis CA20 is an angle ⁇ 322.
  • the inner wall 322 is provided so that a needle 40 described later can come into contact therewith. When the inner wall 322 and the needle 40 are separated or contacted, the nozzle hole 310 opens and closes. That is, the inner wall 322 corresponds to a “valve seat” formed around the nozzle hole 310.
  • the cylindrical portion 33 is a cylindrical portion provided on the radially outer side of the valve seat forming portion 32.
  • the cylindrical portion 33 is formed so as to extend in the direction opposite to the direction in which the outer wall 311 of the injection hole forming portion 31 protrudes from the radially outer side of the valve seat forming portion 32.
  • the cylindrical portion 33 is fixed to an end portion of the first cylindrical member 21 opposite to the side connected to the second cylindrical member 22.
  • the needle 40 is made of a metal such as martensitic stainless steel.
  • the needle 40 is subjected to a quenching process so as to have a predetermined hardness.
  • the hardness of the needle 40 is set to be approximately the same as the hardness of the injection nozzle 30.
  • the needle 40 is integrated with a movable core 37 described later, and is accommodated in the housing 20 so as to be reciprocally movable.
  • the needle 40 is formed of a first seal part 41, a second seal part 42, a shaft part 43, a flange part 45, and the like.
  • the first seal part 41, the second seal part 42, the shaft part 43, and the flange part 45 are integrally formed.
  • the first seal portion 41 is formed at the end of the needle 40 on the nozzle hole 310 side.
  • a first outer wall 411 which is an outer wall of the first seal portion 41 is formed in a spherical shape of a virtual sphere having a center on the central axis CA20 inside the needle 40.
  • the second seal portion 42 is provided on the fixed core 35 side of the first seal portion 41.
  • the second outer wall 421 which is the outer wall of the second seal portion 42, is formed in a tapered shape whose inner diameter becomes smaller toward the nozzle hole 310 in the direction of the central axis CA ⁇ b> 20. That is, the outer surface of the second outer wall 421 forms a conical surface whose diameter decreases toward the nozzle hole 310 side. For this reason, the second outer wall 421 has a straight cross-sectional shape including the central axis CA20 shown in FIGS.
  • the first seal portion 41 side of the second seal portion 42 is formed to have the same size as the second seal portion 42 side of the first seal portion 41.
  • the angle ⁇ 411 formed by the tangent L411 of the first outer wall 411 and the central axis CA20 at the boundary 400 is larger than the angle ⁇ 322.
  • the angle ⁇ 421 formed by the tangent L421 of the second outer wall 421 at the boundary 400 and the central axis CA20 is smaller than the angle ⁇ 322. That is, the angle ⁇ 411 is larger than the angle ⁇ 421.
  • the shaft portion 43 is provided on the fixed core 35 side of the second seal portion 42.
  • the shaft portion 43 is formed in a cylindrical rod shape.
  • a sliding contact portion 431 is provided at an end portion of the shaft portion 43 on the second seal portion 42 side.
  • the sliding contact portion 431 is formed in a substantially cylindrical shape, and a part of the outer wall 432 is chamfered. In the sliding contact portion 431, the portion of the outer wall 432 that is not chamfered can be in sliding contact with the inner wall 332 of the cylindrical portion 33.
  • the end of the shaft 43 on the fixed core 35 side is formed in a cylindrical shape.
  • a channel 430 through which fuel can flow is formed inside the end portion.
  • a hole 433 that communicates the flow path 430 and the outside of the shaft portion 43 is formed on the first seal portion 41 side of the flow path 430.
  • the flange 45 is provided at the end of the shaft 43 on the fixed core 35 side.
  • the flange 45 is formed so that its outer diameter is larger than the outer diameter of the shaft 43.
  • An end surface of the flange portion 45 on the first seal portion 41 side is in contact with the movable core 37.
  • the needle 40 reciprocates in the housing 20 while the sliding contact portion 431 is supported by the inner wall 332 and the shaft portion 43 is supported by the inner wall of the second cylindrical member 22 via the movable core 37.
  • the movable core 37 is formed in a substantially cylindrical shape by a magnetic material such as ferritic stainless steel.
  • the movable core 37 is subjected to a magnetic stabilization process.
  • the hardness of the movable core 37 is relatively low, and is approximately equal to the hardness of the first cylinder member 21 and the third cylinder member 23 of the housing 20, but the surface is subjected to, for example, chrome plating, and comes into contact with the fixed core 35. Ensures the hardness to withstand the impact caused by.
  • a through hole 371 is formed in the approximate center of the movable core 37.
  • the shaft portion 43 of the needle 40 is inserted through the through hole 371.
  • the fixed core 35 is formed in a substantially cylindrical shape by a magnetic material such as ferritic stainless steel.
  • the fixed core 35 is subjected to a magnetic stabilization process.
  • the hardness of the fixed core 35 is substantially equal to the hardness of the movable core 37, but the surface is subjected to, for example, chrome plating to secure a hardness necessary for ensuring a function as a stopper of the movable core 37.
  • the fixed core 35 is welded to the third cylindrical member 23 of the housing 20 so as to be fixed to the inside of the housing 20.
  • the coil 38 is formed in a substantially cylindrical shape, and is provided so as to mainly surround the radially outer sides of the second cylinder member 22 and the third cylinder member 23.
  • the coil 38 forms a magnetic field when electric power is supplied.
  • a magnetic field is formed around the coil 38, a magnetic circuit is formed in the fixed core 35, the movable core 37, the first cylindrical member 21, the third cylindrical member 23, and the holder 17 described later.
  • a magnetic attractive force is generated between the fixed core 35 and the movable core 37, and the movable core 37 is attracted to the fixed core 35.
  • the needle 40 in contact with the end surface of the movable core 37 on the fixed core 35 side moves together with the movable core 37 in the fixed core 35 side, that is, in the valve opening direction.
  • 1st spring 24 is provided so that one end may contact end face 451 on the opposite side to the 1st seal part 41 side of flange 45.
  • the other end of the first spring 24 is in contact with the end face 111 on the first seal portion 41 side of the adjusting pipe 11 that is press-fitted and fixed inside the fixed core 35.
  • the first spring 24 has a force that extends in the direction of the central axis CA20. Thereby, the first spring 24 urges the needle 40 together with the movable core 37 in the direction of the injection nozzle 30, that is, the valve closing direction.
  • the second spring 26 is provided so that one end is in contact with the step surface 372 of the movable core 37 on the first seal portion 41 side. The other end of the second spring 26 is in contact with an annular step surface 211 formed on the inner wall of the first cylindrical member 21 of the housing 20.
  • the second spring 26 has a force that extends in the direction of the central axis CA20. Accordingly, the second spring 26 urges the movable core 37 together with the needle 40 in the valve opening direction.
  • the urging force of the first spring 24 is larger than the urging force of the second spring 26.
  • a substantially cylindrical fuel introduction pipe 12 is press-fitted and welded to the end of the third cylinder member 23 opposite to the second cylinder member 22.
  • a filter 13 is provided inside the fuel introduction pipe 12. The filter 13 collects foreign matters contained in the fuel that has flowed from the introduction port 14 of the fuel introduction pipe 12.
  • the radially outer sides of the fuel introduction pipe 12 and the third cylinder member 23 are molded with resin.
  • a connector 15 is formed in the mold part.
  • a terminal 16 for supplying power to the coil 38 is insert-molded in the connector 15.
  • a cylindrical holder 17 is provided outside the coil 38 in the radial direction so as to cover the coil 38.
  • the fuel flowing in from the inlet 14 of the fuel introduction pipe 12 passes through the inside of the fixed core 35, the inside of the adjusting pipe 11, the flow path 430, the hole 433, and the gap 210 between the first cylindrical member 21 and the shaft portion 43.
  • the flow is guided inside the injection nozzle 30. That is, the portion from the inlet 14 to the gap 210 serves as a fuel passage that guides fuel to the inside of the injection nozzle 30.
  • the coil 38 When no power is supplied to the coil 38, the coil 38 does not form a magnetic field, so that no magnetic attractive force is generated between the fixed core 35 and the movable core 37. Thereby, the needle 40 is in contact with the inner wall 322, and the gap 210 and the sac 313 are blocked.
  • the boundary 400 and the inner wall 322 that is a “valve seat” are disposed between the needle 40 and the injection nozzle 30 as shown in FIG. 3.
  • the acting force F14 that acts on the first seal portion 41 and the second seal portion 42 when they are brought into contact with each other acts in a direction perpendicular to the virtual plane including the inner wall 322.
  • the sectional area of the first seal portion 41 and the second seal portion 42 in the direction perpendicular to the direction in which the acting force F14 acts is a sectional area S14
  • the acting force F14 acts on the acting force F14.
  • F14 / S14 which is a value divided by the cross-sectional area S14 of the first seal portion 41 and the second seal portion 42 in the direction perpendicular to the direction in which the fuel is injected, is the surface pressure in the fuel injection valve 1.
  • the fuel of the comparative example is shown in FIG. 3 in the vicinity of the region where the boundary and the inner wall corresponding to the “valve seat” abut. Since the cross-sectional area in the direction perpendicular to the direction in which the acting force acts on the injection valve and the sectional area in the direction perpendicular to the direction in which the acting force F14 acts on the fuel injection valve 1 are substantially the same size, the fuel of the comparative example If the acting force acting on the needle in the injection valve and the acting force F14 in the fuel injection valve 1 are the same, the surface pressure is also the same.
  • the wear of the first seal portion 41 and the second seal portion 42 is reduced and the spherical outer wall is in contact with the valve seat.
  • the sheet diameter can be stabilized. Therefore, in the fuel injection valve 1, the change with time of the fuel injection amount can be reduced.
  • the first outer wall 411 formed in a spherical shape is farther from the inner wall 322 than the fuel injection valve of the comparative example. It is formed in the position. Specifically, as shown in FIG. 3, in the fuel injection valve of the comparative example, the distance between the first outer wall and the inner wall of the housing is the distance D91, and the first outer wall 411 in the fuel injection valve 1. The distance between the inner wall 322 and the inner wall 322 is a distance D41 that is greater than the distance D91.
  • the fuel injection valve 1 when the boundary 400 and the inner wall 322 are separated from each other, the fuel flowing in the direction of the white arrow WF1 through the gap 425 between the second outer wall 421 and the inner wall 322 is relatively wide in the first outer wall. It flows into the sac 313 through the gap 415 between the 411 and the inner wall 322.
  • the fuel injection valve of the comparative example since the width of the gap 915 between the first outer wall and the inner wall is narrower than that of the fuel injection valve 1, there is a possibility that an amount of fuel necessary for injection from the injection hole cannot flow to the sack. is there. Therefore, the fuel injection valve 1 can reliably supply the sac 313 with an amount of fuel necessary for injection from the injection hole 310.
  • the first outer wall 411 is formed in a spherical shape.
  • sticker part 41 can be shape
  • the second outer wall 421 is formed in a tapered shape whose inner diameter becomes smaller toward the injection hole 310 in the direction of the central axis CA20.
  • FIG. 2 shows a valve opening direction in which the needle 50 is separated from the inner wall 322 and a valve closing direction in which the needle 50 is in contact with the inner wall 322.
  • the needle 50 is formed of a first seal portion 51, a second seal portion 52, a shaft portion 43, a flange portion 45, and the like.
  • the needle 50 when the needle 50 reciprocates, the needle 50 is separated from the inner wall 322 or abuts against the inner wall 322, and the nozzle hole 310 opens and closes.
  • the first seal portion 51 is formed at the end of the needle 50 on the nozzle hole 310 side.
  • the first outer wall 511 which is the outer wall of the first seal portion 51, is formed in a tapered shape whose inner diameter becomes smaller toward the nozzle hole 310 in the direction of the central axis CA ⁇ b> 20.
  • the second seal portion 52 is provided on the fixed core 35 side of the first seal portion 51.
  • a second outer wall 521 that is an outer wall of the second seal portion 52 is formed in a spherical shape of a virtual sphere having a center on the central axis CA20 inside the needle 50.
  • the first seal portion 51 side of the second seal portion 52 is formed to have the same size as the second seal portion 52 side of the first seal portion 51.
  • the angle ⁇ 511 formed by the tangent L511 of the first outer wall 511 and the central axis CA20 at the boundary 500 is larger than the angle ⁇ 322.
  • an angle ⁇ 521 formed by the tangent L521 of the second outer wall 521 and the central axis CA20 at the boundary 500 is smaller than the angle ⁇ 322. That is, the angle ⁇ 511 is larger than the angle ⁇ 521.
  • the second embodiment has the effects (a) to (d) of the first embodiment.
  • FIG. 2 illustrates a valve opening direction in which the needle 60 is separated from the inner wall 322 and a valve closing direction in which the needle 60 is in contact with the inner wall 322.
  • the needle 60 is formed of the first seal portion 41, the second seal portion 62, the shaft portion 43, the flange portion 45, and the like.
  • the needle 60 when the needle 60 reciprocates, the needle 60 moves away from the inner wall 322 or abuts against the inner wall 322, and the nozzle hole 310 opens and closes.
  • the second seal portion 62 is provided on the fixed core 35 side of the first seal portion 41.
  • a second outer wall 621 that is an outer wall of the second seal portion 62 is formed in a spherical shape of a virtual sphere having a center on the central axis CA20 inside the needle 40.
  • the inner diameter of the phantom sphere forming the second outer wall 621 is different from the inner diameter of the phantom sphere forming the first outer wall 411. Specifically, the inner diameter of the phantom sphere that forms the second outer wall 621 is smaller than the inner diameter of the phantom sphere that forms the first outer wall 411.
  • the first seal portion 41 side of the second seal portion 62 is formed to have the same size as the second seal portion 62 side of the first seal portion 41.
  • the cross-sectional areas of the first seal portion 41 and the second seal portion 62 in the direction perpendicular to the direction in which the acting force F16 acts are Since the outer wall and the second outer wall have the same size as the cross-sectional area in the direction perpendicular to the direction in which the acting force of the fuel injection valve having a tapered shape is applied, the surface pressure is also the same.
  • the distance D41 between the first outer wall 411 and the inner wall 322 is the first outer wall (see the cross-sectional shape indicated by the dotted line 911 in FIG. 5).
  • the distance D62 between the second outer wall 621 and the inner wall 322 is the distance between the second outer wall and the inner wall of the fuel injection valve in which the second outer wall (refer to the cross-sectional shape indicated by the dotted line 921 in FIG. 5) is tapered. Larger than the distance D92.
  • FIG. 6 corresponding to FIG. 2 of the first embodiment shows a valve opening direction in which the needle 70 is separated from the inner wall 322 and a valve closing direction in which the needle 70 is in contact with the inner wall 322. To do.
  • the needle 70 is formed of a first seal portion 71, a second seal portion 42, a shaft portion 43, a flange portion 45, and the like.
  • the needle 70 when the needle 70 reciprocates, the needle 70 is separated from the inner wall 322 or abuts against the inner wall 322, and the nozzle hole 310 opens and closes.
  • the first seal portion 71 is formed at the tip of the needle 70 on the nozzle hole 310 side.
  • a first outer wall 711 that is an outer wall of the first seal portion 71 is formed in a spherical shape of a virtual sphere that is outside the needle 70 and has a center on the central axis CA20.
  • the second seal portion 42 side of the first seal portion 71 is formed to have the same size as the first seal portion 71 side of the second seal portion 42.
  • an angle ⁇ 711 formed by the tangent L711 of the first outer wall 711 and the central axis CA20 at the boundary 700 is larger than the angle ⁇ 322. That is, the angle ⁇ 711 is larger than the angle ⁇ 421.
  • the boundary 700 forms a sharp shape compared to the boundary 400 of the first embodiment. As a result, even when foreign matter enters between the boundary 700 and the inner wall 322, it is more likely to be broken by the boundary 700 than in the first embodiment. Therefore, the foreign matter resistance is improved, and the fuel injection valve malfunctions due to the foreign matter being caught. Can be further reduced.
  • FIG. 7 corresponding to FIG. 6 of the fourth embodiment shows a valve opening direction in which the needle 80 is separated from the inner wall 322 and a valve closing direction in which the needle 80 is in contact with the inner wall 322. To do.
  • the needle 80 is formed of the first seal portion 71, the second seal portion 82, the shaft portion 43, the flange portion 45, and the like. In the fifth embodiment, when the needle 80 reciprocates, the needle 80 is separated from the inner wall 322 or abuts against the inner wall 322, and the nozzle hole 310 opens and closes.
  • the second seal portion 82 is provided on the fixed core 35 side of the first seal portion 71.
  • a second outer wall 821 that is an outer wall of the second seal portion 82 is formed in a spherical shape of a virtual sphere that is outside the needle 80 and has a center on the central axis CA20.
  • the first seal portion 71 side of the second seal portion 82 is formed to have the same size as the second seal portion 82 side of the first seal portion 71.
  • the angle ⁇ 821 formed by the tangent L821 of the second outer wall 821 and the central axis CA20 at the boundary 800 is smaller than the angle ⁇ 322. That is, the angle ⁇ 711 is larger than the angle ⁇ 821.
  • the fifth embodiment has the effects (a) to (d) of the first embodiment.
  • the second outer wall is formed in a tapered shape.
  • the second outer wall may not be formed in a tapered shape. It may be formed parallel to the central axis.
  • the term “parallel” as used herein may be not only parallel in a strict sense, but also parallel enough to be recognized as parallel by visual observation. In this case, the angle formed by the tangent of the second outer wall at the boundary and the central axis in the cross section including the central axis is regarded as zero.
  • the first outer wall is formed in a spherical shape.
  • the second outer wall is formed in a spherical shape.
  • these outer walls do not have to be formed into a spherical surface having a “constant curvature”. The curvature may change on each outer wall.
  • the first outer wall, the second outer wall, or both the first outer wall and the second outer wall are formed in a spherical shape having a center on the central axis.
  • the center of the phantom sphere including these outer walls may not be on the central axis.
  • the first seal portion is formed at the end of the needle on the nozzle hole side.
  • the position where the first seal portion is formed is not limited to this.
  • Another member may be provided on the nozzle hole side of the first seal portion. It is only necessary that the boundary between the first outer wall and the second outer wall can come into contact with the inner wall corresponding to the “valve seat”.
  • the present disclosure is not limited to such an embodiment, and can be implemented in various forms without departing from the gist thereof.

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Abstract

 ニードル(40)は、噴孔(310)側の端部に設けられる第一シール部(41)及び第一シール部(41)の固定コア側に設けられる第二シール部(42)を有する。第一シール部(41)の第一外壁(411)と第二シール部(42)の第二外壁(421)との境界(400)と内壁(322)とが離間または当接すると、噴孔(310)は開閉する。これにより、境界(400)と内壁(322)とのシート径が安定し、燃料噴射量の経時変化を小さくすることができる。また、第一シール部(41)の第一外壁(411)は、球面状に形成されている。これにより、第一外壁(411)と内壁(322)との隙間が第一外壁をテーパ状に形成する場合に比べ広くなるため、噴孔(310)からの噴射に必要な量の燃料をサック(313)まで確実に供給することができる。

Description

燃料噴射弁 関連出願の相互参照
 本願は、2014年10月23日に出願された日本国特許出願第2014-216147号に基づくものであり、この開示をもってその内容を本明細書中に開示したものとする。
 本開示は、内燃機関(以下、「エンジン」という)に燃料を噴射供給する燃料噴射弁に関する。
 従来、ハウジングが有する噴孔をニードルの往復移動によって開閉しハウジング内の燃料を外部に噴射する燃料噴射弁が知られている。例えば、特許文献1には、噴孔の周囲に形成される弁座に当接可能なシール部の外壁がニードルの内部に中心を有する球面状に形成されている燃料噴射弁が記載されている。
 燃料噴射弁において弁座との当接によってシール部が摩耗すると、その摩耗の度合いによって燃料噴射量が変化する。シール部の摩耗を低減するためには、弁座とシール部とを当接させるときにシール部に作用させる作用力をシール部の当該作用力が作用する方向に垂直な方向の断面積で割った値、すなわち、面圧を小さくすることが望ましい。このため、一般には、当該断面積が大きくなるようシール部を形成する。これにより、同じ作用力を作用させても面圧が相対的に小さくなり、シール部の摩耗を低減することができる。
 特許文献1に記載の燃料噴射弁では、シール部の外壁はニードルの内部に中心を有する球面状に形成されているため、シール部の作用力が作用する方向に垂直な方向の断面積は大きくなる。しかしながら、シール部の弾性変形によって弁座と当接するシール部の位置がずれるため、燃料を噴射するたびにシート径が変化するおそれがある。このため、燃料噴射量が変化する。
 また、シール部の外壁が球面状に形成されていると、シール部の外壁と弁座との間に入り込む異物を噛み込んだまま排除できなくなるおそれがある。このため、閉弁時に液密を確保することが困難となる。
 そこで、シート径を安定させ燃料噴射量の変化を抑えるシール部として、例えば、異なる角度のテーパ状の外壁を有するシール部がある。当該シール部は、異なる角度のテーパ状の外壁の境界が弁座に当接するよう形成されており、シート径を安定させつつシール部の外壁と弁座との間に入り込む異物を境界によって壊すことで異物を排除することができる。しかしながら、当該シール部では、境界下流側の流量を確保するため、境界下流側のシール部の外壁と弁座を形成するハウジングの内壁との角度差を大きくすると、シール部の境界近傍の面圧が大きくなりシール部が摩耗しやすくなるおそれがある。一方、シール部の境界近傍の面圧を小さくするために、境界下流側のシール部の外壁と弁座を形成するハウジングの内壁との角度差を小さくすると、境界下流側の流量を所定量以上確保できず、噴射に必要な量の燃料を噴孔まで供給できなくなるおそれがある。
特開2007-056876号公報(US2007/0051828A1に対応)
 本開示の目的は、燃料噴射量の経時変化を小さくしつつ噴射に必要な量の燃料を噴孔まで確実に供給する燃料噴射弁を提供することにある。
 本開示では、ハウジング、固定コア、可動コア、コイル、ニードル、及び、付勢部材を備える燃料噴射弁を提供する。
 ニードルは、噴孔側端部に形成される第一シール部、及び、第一シール部の固定コア側に設けられる第二シール部を有する。
 本開示の燃料噴射弁は、第一シール部と第二シール部との境界が弁座から離間または弁座に当接すると噴孔が開閉することを特徴とする。また、本開示の燃料噴射弁は、第一シール部の第一外壁及び第二シール部の第二外壁の少なくとも一方のハウジングの中心軸を含む断面形状は、曲線であることを特徴とする。また、本開示の燃料噴射弁は、中心軸を含む断面において境界における第一外壁の接線と中心軸とがなす角度は、境界における第二外壁の接線と中心軸とがなす角度より大きいことを特徴とする。
 本開示の燃料噴射弁では、第一シール部と第二シール部との境界が弁座から離間または弁座に当接すると噴孔が開閉する。これにより、弁座との当接によって第一シール部及び第二シール部が弾性変形しても、境界と弁座とが当接する位置は不変となるため、シート径を安定させることができる。したがって、燃料噴射量を安定させることができる。
 また、本開示の燃料噴射弁では、第一外壁及び第二外壁の少なくとも一方は、ハウジングの中心軸を含む断面形状が曲線となるよう形成されている。第一外壁とハウジングの内壁との隙間及び第二外壁とハウジングの内壁との隙間の少なくとも一方は、第一外壁及び第二外壁の両方をテーパ状に形成する場合に比べ広くなるため、境界と弁座とが離間するとき、噴射に必要な量の燃料を噴孔まで確実に供給することができる。
 また、本開示の燃料噴射弁では、第一外壁は、中心軸を含む断面において境界における第一外壁の接線と中心軸とがなす角度が境界における第二外壁の接線と中心軸とがなす角度より大きくなるよう形成されている。これにより、弁座と当接可能なシール部の外壁が球面状に形成されている場合に比べて、境界と弁座との間に入り込む異物を壊すことで異物を排除することができる。
 このように、本開示の燃料噴射弁は、シート径を安定させることによって燃料噴射量の経時変化を小さくしつつ境界と弁座との間に入り込む異物を排除し、境界上流側である第二外壁とハウジングの内壁との隙間、または、境界下流側である第一外壁とハウジングの内壁との隙間を広くすることによって噴射に必要な量の燃料を噴孔まで確実に供給することができる。
本開示の第一実施形態による燃料噴射弁の断面図である。 図1のII部拡大図である。 図2のIII部拡大図である。 本開示の第二実施形態による燃料噴射弁の断面図である。 本開示の第三実施形態による燃料噴射弁の断面図である。 本開示の第四実施形態による燃料噴射弁の断面図である。 本開示の第五実施形態による燃料噴射弁の断面図である。
 以下、本開示の複数の実施形態について図面に基づいて説明する。
 (第一実施形態)
 本開示の第一実施形態による燃料噴射弁1を図1~3に示す。なお、図1~3には、ニードル40が「弁座」としての内壁322から離間する方向である開弁方向、及び、ニードル40が内壁322に当接する方向である閉弁方向を図示する。
 燃料噴射弁1は、例えば図示しない直噴式ガソリンエンジンの燃料噴射装置に用いられ、燃料としてのガソリンを高圧でエンジンに噴射供給する。燃料噴射弁1は、ハウジング20、ニードル40、可動コア37、固定コア35、コイル38、「付勢部材」としての第一スプリング24、第二スプリング26などを備える。
 ハウジング20は、図1に示すように、第一筒部材21、第二筒部材22、第三筒部材23、及び、噴射ノズル30から構成されている。第一筒部材21、第二筒部材22及び第三筒部材23は、いずれも略円筒状に形成され、第一筒部材21、第二筒部材22、第三筒部材23の順に同軸となるよう配置され、互いに接続している。
 第一筒部材21及び第三筒部材23は、例えばフェライト系ステンレスなどの磁性材料により形成され、磁気安定化処理が施されている。第一筒部材21及び第三筒部材23は、硬度が比較的低い。一方、第二筒部材22は、例えばオーステナイト系ステンレスなどの非磁性材料により形成されている。
 噴射ノズル30は、第一筒部材21の第二筒部材22とは反対側の端部に設けられている。噴射ノズル30は、例えばマルテンサイト系ステンレスなどの金属により有底筒状に形成されており、第一筒部材21に溶接されている。噴射ノズル30は、所定の硬度を有するよう焼入れ処理が施されている。噴射ノズル30は、噴孔形成部31、弁座形成部32、及び、筒部33から形成されている。
 噴孔形成部31は、燃料噴射弁1の中心軸と同軸のハウジング20の中心軸CA20を対称軸として線対称に形成されている。噴孔形成部31には、ハウジング20の内側と外側とを連通する噴孔310が複数形成されている。噴孔形成部31の外壁311は、ハウジング20の内側からみて中心軸CA20の方向に突出するよう形成されている。噴孔形成部31の内壁312は、外壁311が突出する方向に凹状に形成されている。内壁312は、噴孔310と連通するサック313を形成する。
 弁座形成部32は、噴孔形成部31の径方向外側に設けられる環状の部位である。弁座形成部32の内壁322は、中心軸CA20方向において噴孔310に向かうに従って内径が小さくなるテーパ状に形成されている。図2に示すように、内壁322が中心軸CA20となす角度は、角度θ322である。内壁322は、後述するニードル40が当接可能に設けられている。内壁322とニードル40とが離間または当接すると、噴孔310は開閉する。すなわち、内壁322は、噴孔310の周囲に形成される「弁座」に相当する。
 筒部33は、弁座形成部32の径方向外側に設けられる筒状の部位である。筒部33は、弁座形成部32の径方向外側から噴孔形成部31の外壁311が突出する方向とは反対方向に延びるよう形成されている。筒部33は、第一筒部材21の第二筒部材22と接続する側とは反対側の端部に固定されている。
 ニードル40は、例えばマルテンサイト系ステンレスなどの金属により形成されている。ニードル40は、所定の硬度を有するよう焼入れ処理が施されている。ニードル40の硬度は、噴射ノズル30の硬度とほぼ同程度となるよう設定されている。ニードル40は、後述する可動コア37と一体となってハウジング20内を往復移動可能に収容されている。ニードル40は、第一シール部41、第二シール部42、軸部43、及び、鍔部45などから形成されている。第一シール部41、第二シール部42、軸部43及び鍔部45は、一体に形成される。
 第一シール部41は、ニードル40の噴孔310側の端部に形成されている。第一シール部41の外壁である第一外壁411は、ニードル40の内部であって中心軸CA20上に中心を有する仮想球の球面状に形成されている。
 第二シール部42は、第一シール部41の固定コア35側に設けられている。第二シール部42の外壁である第二外壁421は、図2に示すように、中心軸CA20方向において噴孔310に向かうに従って内径が小さくなるテーパ状に形成されている。即ち、第二外壁421の外面は噴孔310側に向かって径が減少する円錐面を形成している。このため、第二外壁421は、図2、3に示す中心軸CA20を含む断面形状が直線である。
 第二シール部42の第一シール部41側は、第一シール部41の第二シール部42側と同じ大きさとなるよう形成されている。燃料噴射弁1が閉弁しているとき、第一外壁411と第二外壁421との境界400は、図3に示すように、内壁322に当接している。燃料噴射弁1が開弁しているとき、境界400と内壁322とは離間している。
 図2、3に示すように、中心軸CA20を含む断面において、境界400における第一外壁411の接線L411と中心軸CA20とがなす角度θ411は、角度θ322より大きい。また、境界400における第二外壁421の接線L421と中心軸CA20とがなす角度θ421は、角度θ322より小さい。すなわち、角度θ411は、角度θ421より大きい。
 軸部43は、第二シール部42の固定コア35側に設けられている。軸部43は、円筒棒状に形成されている。
 軸部43の第二シール部42側の端部には、摺接部431が設けられている。摺接部431は、略円筒状に形成され、外壁432の一部が面取りされている。摺接部431は、外壁432の面取りされていない部分が筒部33の内壁332と摺接可能である。
 軸部43の固定コア35側の端部は、筒状に形成されている。当該端部の内部には、燃料が流通可能な流路430が形成されている。また、流路430の第一シール部41側には、流路430と軸部43の外側とを連通する孔433が形成されている。
 鍔部45は、軸部43の固定コア35側の端部に設けられている。鍔部45は、その外径が軸部43の外径より大きくなるよう形成されている。鍔部45の第一シール部41側の端面は、可動コア37に当接している。
 ニードル40は、摺接部431が内壁332により支持され、また、軸部43が可動コア37を介して第二筒部材22の内壁により支持されつつ、ハウジング20の内部を往復移動する。
 可動コア37は、例えばフェライト系ステンレスなどの磁性材料により略円筒状に形成されている。可動コア37は、磁気安定化処理が施されている。可動コア37の硬度は比較的低く、ハウジング20の第一筒部材21及び第三筒部材23の硬度と概ね同等であるが、表面には例えばクロムめっきが施され、固定コア35との当接による衝撃に耐えうる硬度を確保している。
 可動コア37の略中央には貫通孔371が形成されている。貫通孔371には、ニードル40の軸部43が挿通されている。
 固定コア35は、例えばフェライト系ステンレスなどの磁性材料により略円筒状に形成されている。固定コア35は、磁気安定化処理が施されている。固定コア35の硬度は可動コア37の硬度と概ね同等であるが、表面には例えばクロムめっきを施され、可動コア37のストッパとしての機能を確保するために必要な硬度を確保している。固定コア35は、ハウジング20の第三筒部材23と溶接され、ハウジング20の内側に固定されるよう設けられている。
 コイル38は、略円筒状に形成され、主に第二筒部材22及び第三筒部材23の径方向外側を囲むよう設けられている。コイル38は、電力が供給されると磁界を形成する。コイル38の周囲に磁界が形成されると、固定コア35、可動コア37、第一筒部材21、第三筒部材23、及び、後述するホルダ17に磁気回路が形成される。これにより、固定コア35と可動コア37との間に磁気吸引力が発生し、可動コア37は、固定コア35に吸引される。このとき、可動コア37の固定コア35側の端面に当接しているニードル40は、可動コア37とともに固定コア35側、すなわち、開弁方向へ移動する。
 第一スプリング24は、一端が鍔部45の第一シール部41側とは反対側の端面451に当接するよう設けられている。第一スプリング24の他端は、固定コア35の内側に圧入固定されたアジャスティングパイプ11の第一シール部41側の端面111に当接している。第一スプリング24は、中心軸CA20方向に伸びる力を有している。これにより、第一スプリング24は、ニードル40を可動コア37とともに噴射ノズル30の方向、すなわち、閉弁方向に付勢している。
 第二スプリング26は、一端が可動コア37の第一シール部41側の段差面372に当接するよう設けられている。第二スプリング26の他端は、ハウジング20の第一筒部材21の内壁に形成された環状の段差面211に当接している。第二スプリング26は、中心軸CA20方向に伸びる力を有している。これにより、第二スプリング26は、可動コア37をニードル40とともに開弁方向に付勢している。
 本実施形態では、第一スプリング24の付勢力は、第二スプリング26の付勢力より大きい。これにより、コイル38に電力が供給されていない状態では、ニードル40は、内壁322に当接した状態、すなわち閉弁状態となる。
 第三筒部材23の第二筒部材22とは反対側の端部には、略円筒状の燃料導入パイプ12が圧入及び溶接されている。燃料導入パイプ12の内側には、フィルタ13が設けられている。フィルタ13は、燃料導入パイプ12の導入口14から流入した燃料に含まれる異物を捕集する。
 燃料導入パイプ12及び第三筒部材23の径方向外側は、樹脂によりモールドされている。当該モールド部分にコネクタ15が形成されている。コネクタ15には、コイル38へ電力を供給するための端子16がインサート成形されている。また、コイル38の径方向外側には、コイル38を覆うよう筒状のホルダ17が設けられている。
 燃料導入パイプ12の導入口14から流入する燃料は、固定コア35の内側、アジャスティングパイプ11の内側、流路430、孔433、第一筒部材21と軸部43との間の隙間210を流れ、噴射ノズル30の内側に導かれる。すなわち、導入口14から隙間210までが噴射ノズル30の内側に燃料を導く燃料通路となる。
 次に、燃料噴射弁1の作用について説明する。
 コイル38に電力が供給されていないとき、コイル38は磁界を形成していないため、固定コア35と可動コア37との間には磁気吸引力が発生していない。これにより、ニードル40は、内壁322に当接しており、隙間210とサック313とは、遮断されている。
 コイル38に電力が供給されると、固定コア35及び可動コア37を通る磁界が形成される。当該磁界によって固定コア35と可動コア37との間に磁気吸引力が発生し、可動コア37が固定コア35に吸引される。可動コア37が開弁方向に移動すると、可動コア37と一体に設けられているニードル40が開弁方向に移動し、内壁322から離間する。これにより、隙間210とサック313とが連通し、隙間210の燃料が噴孔310から噴射される。
 コイル38への電力の供給が停止すると、固定コア35と可動コア37との間の磁気吸引力が消滅し、ニードル40及び可動コア37は、第一スプリング24の付勢力と第二スプリング26の付勢力との差によって閉弁方向に移動する。閉弁方向に移動するニードル40が内壁322に当接すると、隙間210とサック313とが遮断される。これにより、噴孔310からの燃料の噴射が停止する。
 (a)第一実施形態による燃料噴射弁1では、閉弁しているとき、図3に示すように、境界400と内壁322とが当接する。ここでは、第一外壁及び第二外壁がテーパ状に形成される燃料噴射弁(以下、「比較例の燃料噴射弁」という)と比較しつつ、燃料噴射弁1の特徴及び効果を図3に基づいて説明する。図3には、比較例の燃料噴射弁における第一外壁の断面形状を点線911で示す。
 燃料噴射弁1では、境界400と内壁322とが当接しているとき、ニードル40と噴射ノズル30との間には、図3に示すように、境界400と「弁座」である内壁322とを当接させるときに第一シール部41及び第二シール部42に作用させる作用力F14が内壁322を含む仮想平面に対して垂直な方向に作用している。作用力F14が作用する方向に垂直な方向の第一シール部41及び第二シール部42の断面積を、図3に示すように、断面積S14とすると、作用力F14を作用力F14が作用する方向に垂直な方向の第一シール部41及び第二シール部42の断面積S14で割った値である(F14/S14)は、燃料噴射弁1における面圧となる。
 この面圧について燃料噴射弁1と比較例の燃料噴射弁とを比較すると、境界と「弁座」に相当する内壁とが当接する領域の近傍では、図3に示すように、比較例の燃料噴射弁における作用力が作用する方向に垂直な方向の断面積と燃料噴射弁1における作用力F14が作用する方向に垂直な方向の断面積とはほぼ同じ大きさであるため、比較例の燃料噴射弁におけるニードルに作用する作用力と燃料噴射弁1における作用力F14とが同じ大きさであれば面圧も同じ大きさとなる。これにより、燃料噴射弁1では、比較例の燃料噴射弁と同じように、第一シール部41及び第二シール部42の摩耗を低減しつつ球面状の外壁が弁座に当接する場合に比べシート径を安定させることができる。したがって、燃料噴射弁1では、燃料噴射量の経時変化を小さくすることができる。
 (b)また、境界400と内壁322とが当接する領域から比較的離れた領域では、球面状に形成されている第一外壁411は、比較例の燃料噴射弁に比べて、内壁322より離れた位置に形成されている。具体的には、図3に示すように、比較例の燃料噴射弁においては第一外壁とハウジングの内壁との距離は、距離D91であるのに比べ、燃料噴射弁1においては第一外壁411と内壁322との距離は、距離D91より大きい距離D41となる。これにより、燃料噴射弁1では、境界400と内壁322とが離間すると、第二外壁421と内壁322との隙間425を白抜き矢印WF1の方向に流れる燃料は、比較的幅が広い第一外壁411と内壁322との隙間415を通ってサック313に流入する。一方、比較例の燃料噴射弁では、第一外壁と内壁との隙間915の幅が燃料噴射弁1に比べて狭いため、噴孔からの噴射に必要な量の燃料をサックまで流せないおそれがある。したがって、燃料噴射弁1では、噴孔310からの噴射に必要な量の燃料を確実にサック313に供給することができる。
 (c)また、角度θ411は角度θ421より大きいため、図2、3に示すように、境界400を含む第一外壁411と第二外壁421は比較的とがった形状を形成している。これにより、異物は境界400と内壁322との間に入り込みにくく、また、異物が境界400と内壁322との間に入り込んだ場合でも比較的とがった形状の境界400によって異物を壊すことで排除することができる。したがって、異物の噛み込みによる燃料噴射弁の作動不良の発生を低減することができる。
 (d)燃料噴射弁1では、第一外壁411は、球面状に形成されている。これにより、第一シール部41を容易に成形することができる。したがって、燃料噴射弁1の製造コストを低減することができる。
 (e)また、燃料噴射弁1では、第二外壁421が中心軸CA20方向において噴孔310に向かうに従って内径が小さくなるテーパ状に形成されている。これにより、第二外壁が曲面状に形成されている場合に比べ、燃料とともに流れる異物が境界400と内壁322とが当接する領域の近傍に流れ込みにくくなる。したがって、異物の噛み込みによる燃料噴射弁の作動不良の発生をさらに低減することができる。
 (第二実施形態)
 次に、本開示の第二実施形態による燃料噴射弁を図4に基づいて説明する。第二実施形態は、第一シール部の外壁及び第二シール部の外壁の形状が第一実施形態と異なる。なお、第一実施形態と実質的に同一の部位には同一の符号を付し、説明を省略する。また、第一実施形態の図2に対応する図4には、ニードル50が内壁322から離間する方向である開弁方向、及び、ニードル50が内壁322に当接する方向である閉弁方向を図示する。
 第二実施形態による燃料噴射弁2では、ニードル50は、第一シール部51、第二シール部52、軸部43、及び、鍔部45などから形成されている。第二実施形態では、ニードル50が往復移動すると、ニードル50が内壁322から離間または内壁322に当接し、噴孔310が開閉する。
 第一シール部51は、ニードル50の噴孔310側の端部に形成されている。第一シール部51の外壁である第一外壁511は、図4に示すように、中心軸CA20方向において噴孔310に向かうに従って内径が小さくなるテーパ状に形成されている。
 第二シール部52は、第一シール部51の固定コア35側に設けられている。第二シール部52の外壁である第二外壁521は、ニードル50の内部であって中心軸CA20上に中心を有する仮想球の球面状に形成されている。
 第二シール部52の第一シール部51側は、第一シール部51の第二シール部52側と同じ大きさとなるよう形成されている。燃料噴射弁2が閉弁しているとき、第一外壁511と第二外壁521との境界500は、図4に示すように、内壁322と当接している。燃料噴射弁2が開弁しているとき、境界500と内壁322とは離間している。
 図4に示すように、中心軸CA20を含む断面において、境界500における第一外壁511の接線L511と中心軸CA20とがなす角度θ511は、角度θ322より大きい。また、境界500における第二外壁521の接線L521と中心軸CA20とがなす角度θ521は、角度θ322より小さい。すなわち、角度θ511は、角度θ521より大きい。
 図4に示すように、境界500と内壁322とが当接する領域の近傍では、作用力F15が作用する方向に垂直な方向の第一シール部51及び第二シール部52の断面積は、第一外壁及び第二外壁がテーパ状に形成されている燃料噴射弁の作用力が作用する方向に垂直な方向の断面積と同じ大きさであるため、面圧も同じになる。また、境界500と内壁322とが当接する領域から比較的離れた領域では、第二外壁521と内壁322との距離D52は、第二外壁(図4の点線921で示す断面形状を参照)がテーパ状に形成されている燃料噴射弁の第二外壁と内壁との距離D92に比べて大きい。これにより、第二実施形態は、第一実施形態の効果(a)~(d)を奏する。
 (第三実施形態)
 次に、本開示の第三実施形態による燃料噴射弁を図5に基づいて説明する。第三実施形態は、第二シール部の外壁の形状が第一実施形態と異なる。なお、第一実施形態と実質的に同一の部位には同一の符号を付し、説明を省略する。また、第一実施形態の図2に対応する図5には、ニードル60が内壁322から離間する方向である開弁方向、及び、ニードル60が内壁322に当接する方向である閉弁方向を図示する。
 第三実施形態による燃料噴射弁3では、ニードル60は、第一シール部41、第二シール部62、軸部43、及び、鍔部45などから形成されている。第三実施形態では、ニードル60が往復移動すると、ニードル60が内壁322から離間または内壁322に当接し、噴孔310が開閉する。
 第二シール部62は、第一シール部41の固定コア35側に設けられている。第二シール部62の外壁である第二外壁621は、ニードル40の内部であって中心軸CA20上に中心を有する仮想球の球面状に形成されている。
 第三実施形態では、第二外壁621を形成する仮想球の内径と第一外壁411を形成する仮想球の内径とは異なっている。具体的には、第二外壁621を形成する仮想球の内径は、第一外壁411を形成する仮想球の内径より小さい。
 第二シール部62の第一シール部41側は、第一シール部41の第二シール部62側と同じ大きさとなるよう形成されている。燃料噴射弁3が閉弁しているとき、第一外壁411と第二外壁621との境界600は、図5に示すように、内壁322と当接している。燃料噴射弁3が開弁しているとき、境界600と内壁322とは離間している。
 図5に示すように、中心軸CA20を含む断面において、境界600における第二外壁621の接線L621と中心軸CA20とがなす角度θ621は、角度θ322より小さい。すなわち、角度θ411は、角度θ621より大きい。
 図5に示すように、境界600と内壁322とが当接する領域の近傍では、作用力F16が作用する方向に垂直な方向の第一シール部41及び第二シール部62の断面積は、第一外壁及び第二外壁がテーパ状に形成されている燃料噴射弁の作用力が作用する方向に垂直な方向の断面積と同じ大きさであるため、面圧も同じとなる。また、境界600と内壁322とが当接する領域から比較的離れた領域では、第一外壁411と内壁322との距離D41は、第一外壁(図5の点線911で示す断面形状を参照)がテーパ状に形成されている燃料噴射弁の第一外壁と内壁との距離D91に比べて大きい。また、第二外壁621と内壁322との距離D62は、第二外壁(図5の点線921で示す断面形状を参照)がテーパ状に形成されている燃料噴射弁の第二外壁と内壁との距離D92に比べて大きい。これにより、第三実施形態は、第一実施形態の効果(a)~(d)を奏する。
 (第四実施形態)
 次に、本開示の第四実施形態による燃料噴射弁を図6に基づいて説明する。第四実施形態は、第一シール部の外壁の形状が第一実施形態と異なる。なお、第一実施形態と実質的に同一の部位には同一の符号を付し、説明を省略する。また、第一実施形態の図2に対応する図6には、ニードル70が内壁322から離間する方向である開弁方向、及び、ニードル70が内壁322に当接する方向である閉弁方向を図示する。
 第四実施形態による燃料噴射弁4では、ニードル70は、第一シール部71、第二シール部42、軸部43、及び、鍔部45などから形成されている。第四実施形態では、ニードル70が往復移動すると、ニードル70が内壁322から離間または内壁322に当接し、噴孔310が開閉する。
 第一シール部71は、ニードル70の噴孔310側の先端に形成されている。第一シール部71の外壁である第一外壁711は、ニードル70の外部であって中心軸CA20上に中心を有する仮想球の球面状に形成されている。
 第一シール部71の第二シール部42側は、第二シール部42の第一シール部71側と同じ大きさとなるよう形成されている。燃料噴射弁4が閉弁しているとき、第一外壁711と第二外壁421との境界700は、図6に示すように、内壁322と当接している。燃料噴射弁4が開弁しているとき、境界700と内壁322とは離間している。
 図6に示すように、中心軸CA20を含む断面において、境界700における第一外壁711の接線L711と中心軸CA20とがなす角度θ711は、角度θ322より大きい。すなわち、角度θ711は、角度θ421より大きい。
 図6に示すように、境界700と内壁322とが当接する領域の近傍では、作用力F17が作用する方向に垂直な方向の第一シール部71及び第二シール部42の断面積は、第一外壁及び第二外壁がテーパ状に形成されている燃料噴射弁の作用力が作用する方向に垂直な方向の断面積と同じ大きさであるため、面圧も同じとなる。また、境界700と内壁322とが当接する領域から比較的離れた領域では、第一外壁711と内壁322との距離D71は、第一外壁(図6の点線911で示す断面形状を参照)がテーパ状に形成されている燃料噴射弁の第一外壁と内壁との距離D91に比べて大きい。これにより、第四実施形態は、第一実施形態と同じ効果を奏する。
 また、第四実施形態では、境界700は、第一実施形態の境界400に比べ、とがった形状を形成している。これにより、異物が境界700と内壁322との間に入り込んだ場合でも第一実施形態に比べ境界700によって壊されやすいため、耐異物性を向上させ、異物の噛み込みによる燃料噴射弁の作動不良の発生をさらに低減することができる。
 (第五実施形態)
 次に、本開示の第四実施形態による燃料噴射弁を図7に基づいて説明する。第五実施形態は、第二シール部の外壁の形状が第四実施形態と異なる。なお、第四実施形態と実質的に同一の部位には同一の符号を付し、説明を省略する。また、第四実施形態の図6に対応する図7には、ニードル80が内壁322から離間する方向である開弁方向、及び、ニードル80が内壁322に当接する方向である閉弁方向を図示する。
 第五実施形態による燃料噴射弁5では、ニードル80は、第一シール部71、第二シール部82、軸部43、及び、鍔部45などから形成されている。第五実施形態では、ニードル80が往復移動すると、ニードル80が内壁322から離間または内壁322に当接し、噴孔310が開閉する。
 第二シール部82は、第一シール部71の固定コア35側に設けられている。第二シール部82の外壁である第二外壁821は、ニードル80の外部であって中心軸CA20上に中心を有する仮想球の球面状に形成されている。
 第二シール部82の第一シール部71側は、第一シール部71の第二シール部82側と同じ大きさとなるよう形成されている。燃料噴射弁5が閉弁しているとき、第一外壁711と第二外壁821との境界800は、図7に示すように、内壁322と当接している。燃料噴射弁5が開弁しているとき、境界800と内壁322とは離間している。
 図7に示すように、中心軸CA20を含む断面において、境界800における第二外壁821の接線L821と中心軸CA20とがなす角度θ821は、角度θ322より小さい。すなわち、角度θ711は、角度θ821より大きい。
 図7に示すように、境界800と内壁322とが当接する領域の近傍では、作用力F18が作用する方向に垂直な方向の第一シール部71及び第二シール部82の断面積は、第一外壁及び第二外壁がテーパ状に形成されている燃料噴射弁の作用力が作用する方向に垂直な方向の断面積と同じ大きさであるため、面圧も同じとなる。また、境界800と内壁322とが当接する領域から比較的離れた領域では、第二外壁821と内壁322との距離D82は、第二外壁(図7の点線921で示す断面形状を参照)がテーパ状に形成されている燃料噴射弁の第二外壁と内壁との距離D92に比べて大きい。これにより、第五実施形態は、第一実施形態の効果(a)~(d)を奏する。
  (他の実施形態)
 (1)第一、四実施形態では、第二外壁はテーパ状に形成されるとした。しかしながら、第二外壁は、テーパ状に形成されなくてもよい。中心軸に平行に形成されてもよい。なお、ここでいう「平行」とは、厳密な意味での平行だけでなく、目視で平行であると認識できる程度の平行であってもよい。この場合、中心軸を含む断面において境界における第二外壁の接線と中心軸とがなす角度は0とみなす。
 (2)第一、三、四、五実施形態では、第一外壁は球面状に形成されるとした。第二、三、五実施形態では、第二外壁は球面状に形成されるとした。しかしながら、これらの外壁は、「曲率が一定の」球面状に形成されなくてもよい。それぞれの外壁において曲率が変化してもよい。
 (3)上述の実施形態では、第一外壁、第二外壁、または第一外壁及び第二外壁との両方は、中心軸上に中心を有する球面状に形成されるとした。しかしながら、これらの外壁を含む仮想球の中心は中心軸上になくてもよい。
 (4)上述の実施形態では、第一シール部は、ニードルの噴孔側の端部に形成されるとした。しかしながら、第一シール部が形成される位置はこれに限定されない。第一シール部の噴孔側に別の部材が設けられてもよい。第一外壁と第二外壁との間の境界が「弁座」に相当する内壁に当接可能であればよい。
 以上、本開示はこのような実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の形態で実施可能である。
 

 

Claims (7)

  1.  中心軸(CA20)方向の一端に形成され燃料を噴射する噴孔(310)、及び、前記噴孔(310)の周囲に形成される弁座(322)を有するハウジング(20)と、
     前記ハウジング(20)内に固定される固定コア(35)と、
     前記固定コア(35)の前記弁座(322)側に往復移動可能に設けられる可動コア(37)と、
     電力が供給されると前記可動コア(37)を前記固定コア(35)側に吸引可能なコイル(38)と、
     前記可動コア(37)と一体となって前記ハウジング(20)内を往復移動可能に設けられ、前記噴孔(310)側端部に形成される第一シール部(41、51、71)、及び、前記第一シール部(41、51、71)の前記固定コア(35)側に形成される第二シール部(42、52、62、82)を有し、前記第一シール部(41、51、71)と前記第二シール部(42、52、62、82)との境界(400、500、600、700、800)が前記弁座(322)から離間または前記弁座(322)に当接すると前記噴孔(310)が開閉するニードル(40、50、60、70、80)と、
     前記ニードル(40、50、60、70、80)を閉弁方向に付勢する付勢部材(24)と、
     を備え、
     前記第一シール部(41、51、71)の外壁である第一外壁(411、511、711)または前記第二シール部(42、52、62、82)の外壁である第二外壁(421、521、621、821)の少なくとも一方は、前記中心軸(CA20)を含む断面形状が曲線であって、
     前記中心軸(CA20)を含む断面において前記境界(400、500、600、700、800)における前記第一外壁(411、511、711)の接線と前記中心軸(CA20)とがなす角度(θ411、θ511、θ711)は、前記境界(400、500、600、700、800)における前記第二外壁(421、521、621、821)の接線と前記中心軸(CA20)とがなす角度(θ421、θ521、θ621、θ821)より大きい燃料噴射弁。
  2.  前記第一外壁(411、511)または前記第二外壁(421、521)の一方は、前記中心軸(CA20)を含む断面形状が前記ニードル(40、50)の内部から外部側へ突出する凸状の曲線であって、
     前記第一外壁(411、511)または前記第二外壁(421、521)の他方は、前記中心軸(CA20)方向において前記噴孔(310)に向かうに従って内径が小さくなるようテーパ状に形成されている請求項1に記載の燃料噴射弁。
  3.  前記第一外壁(411)及び前記第二外壁(621)は、前記中心軸(CA20)を含む断面形状が前記ニードル(60)の内部から外部側へ突出する凸状の曲線である請求項1に記載の燃料噴射弁。
  4.  前記第一外壁(711)は、前記中心軸(CA20)を含む断面形状が前記ニードル(70、80)の外部から内部側へ凹む凹状の曲線である請求項1に記載の燃料噴射弁。
  5.  前記第二外壁(421)は、前記中心軸(CA20)方向において前記噴孔(310)に向かうに従って内径が小さくなるようテーパ状に形成される請求項4に記載の燃料噴射弁。
  6.  前記第二外壁(821)は、前記中心軸(CA20)を含む断面形状が前記ニードル(80)の内部から外部側へ突出する凸状の曲線である請求項4に記載の燃料噴射弁。
  7.  前記第一外壁(411、511、711)または前記第二外壁(421、521、621、821)の少なくとも一方は、球面状に形成される請求項1から6のいずれか一項に記載の燃料噴射弁。
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