WO2016170732A1 - 燃料供給装置 - Google Patents
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- F02M37/32—Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines, e.g. arrangements in the feeding system characterised by filters or filter arrangements
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Definitions
- the present disclosure relates to a fuel supply device that supplies fuel from the inside of the fuel tank to the outside of the fuel tank by electric drive.
- Fuel supply devices having a tank lid fixed to a fuel tank have been widely used.
- Patent Document 1 covers the opening of the fuel tank with a tank lid so that the surface of the lid of the tank lid is exposed outside the fuel tank.
- durability is improved by forming the lid surface with an acid-resistant resin.
- the tank lid is formed by laminating the acid-resistant resin on the base resin by two-shot molding.
- the primary molded product is likely to be destroyed during secondary molding, The part which cannot be formed as a molded product will inevitably occur.
- the primary molded product is easily destroyed, it becomes difficult to manage the injection pressure and the contraction pressure of the resin during the secondary molding, resulting in a decrease in productivity.
- the inventors of the present application have studied a technique for improving not only the durability but also the productivity by coating at least the lid surface with an acid-resistant film on the tank lid.
- a resin film that provides not only acid resistance but also electrical insulation against the acidic liquid outside the fuel tank is reduced in thickness. It was found that the connector needs to be formed due to variations. This is because, for example, when a resin film is formed by general spray coating, the resin film is formed by surface tension or spraying of the liquid paint at the inner corner portion of the bottomed cylindrical inner surface and the outer corner portion of the outer peripheral surface of the connector. It is because acid resistance and electrical insulation will fall because thickness becomes thinner than another part.
- the present disclosure has been made in view of the problems described above, and an object of the present disclosure is to provide a fuel supply device that ensures acid resistance and electrical insulation in a tank lid having a connector with high productivity. There is.
- a fuel supply device comprising a tank lid fixed to the fuel tank, and supplying fuel from the inside of the fuel tank to the outside of the fuel tank by electric drive,
- the tank lid A lid body that exposes the lid surface outside the fuel tank by covering the opening of the fuel tank; and A metal terminal for electric drive that penetrates the lid body between the inside and outside of the fuel tank;
- a connector having an outer cylindrical portion projecting out of the fuel tank from the lid surface and surrounding the metal terminal by a bottomed cylindrical inner surface of the outer cylindrical portion; Acid-resistant and electrically insulating, formed by dry coating the surface of the lid with chemical vapor deposition, as well as the outer exposed surface including the bottomed cylindrical inner surface of the outer cylinder as the surface exposed outside the fuel tank in the outer cylinder
- a fuel supply device having a resin coating.
- the metal terminal for electric drive penetrating the lid body in the tank lid is formed by the bottomed cylindrical inner surface of the outer cylindrical portion protruding from the lid surface to the outside of the fuel tank in the connector. Surrounded. Therefore, the outer surface of the outer cylindrical portion exposed to the outside of the fuel tank, as well as the outer exposed surface including the bottomed cylindrical inner surface of the same portion, is dry-coated by chemical vapor deposition on the surface of the lid so that the outer surface of the fuel tank is exposed. A resin film is formed. Such dry coating by chemical vapor deposition makes it possible to form a resin film with high productivity even on a tank cover having a complicated structure having a connector.
- dry coating by chemical vapor deposition can form a resin film on the inner cylindrical portion of the bottomed cylindrical inner surface and the outer corner portion of the outer peripheral surface of the outer cylindrical portion of the connector without the influence of surface tension. According to this, since the film thickness variation of the resin coating can be suppressed on the side outside the fuel tank, it is possible to ensure acid resistance and electrical insulation at the tank lid having the connector.
- the lid body covers the opening to expose the back of the lid in the fuel tank
- the connector has an inner cylindrical portion protruding into the fuel tank from the back of the lid, and surrounds the metal terminal by the bottomed cylindrical inner surface of the inner cylindrical portion
- the resin coating is formed by dry coating the back surface of the lid by chemical vapor deposition as a surface exposed in the fuel tank in the inner cylindrical portion, together with the inner exposed surface including the bottomed cylindrical inner surface of the inner cylindrical portion.
- the metal terminal penetrating the lid main body in the tank lid is also surrounded by the bottomed cylindrical inner surface of the inner cylindrical portion protruding from the back surface of the lid into the fuel tank in the connector. Therefore, by dry coating the back surface of the lid by chemical vapor deposition with the inner exposed surface including the bottomed cylindrical inner surface of the inner cylindrical portion exposed in the fuel tank, A resin film is also formed. With such dry coating by chemical vapor deposition, a resin film can be formed on the inner cylindrical portion of the connector at the inner corner of the bottomed cylindrical inner surface and the outer corner of the outer peripheral surface without being affected by surface tension. According to this, since the film thickness variation of the resin film can be suppressed also on the side inside the fuel tank, it is possible to ensure acid resistance and electrical insulation in the entire tank lid having the connector.
- FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II in FIG. It is a top view which shows the tank cover of FIG.
- FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV in FIG. 3.
- FIG. 5 is a sectional view taken along line VV in FIG. 3. It is sectional drawing which expands and shows the connector of FIG. It is a schematic diagram for demonstrating the stress which generate
- a fuel supply device 1 is mounted on a fuel tank 2 of a vehicle.
- the fuel supply device 1 supplies fuel from the inside of the fuel tank 2 toward the internal combustion engine outside the tank 2 in the vehicle.
- the internal combustion engine as a fuel supply destination for supplying fuel from the fuel supply device 1 may be a gasoline engine or a diesel engine.
- the fuel tank 2 on which the fuel supply device 1 is mounted is formed in a hollow shape from a resin material or a metal material as shown in FIGS. 1 and 2 and stores fuel supplied to the internal combustion engine.
- the ceiling wall 3a that is located above the fuel in the tank wall 3 of the fuel tank 2 has a cylindrical fixed seat portion 4 as shown in FIGS.
- the outer peripheral surface of the fixed seat portion 4 forms a male screw-like tank side screwed portion 4a.
- the inner peripheral surface of the fixed seat portion 4 forms an opening 4b that penetrates in the vertical direction.
- an annular groove-shaped holding recess 4 c is provided coaxially with the tank side screwing portion 4 a and the opening 4 b.
- the holding recess 4c holds an elastic member 5 formed in a circular ring shape from a rubber material inside.
- the fuel supply device 1 is fixed to the fuel tank 2 by a fixing member 6 shown in FIGS.
- the fixing member 6 is formed in a cylindrical shape from a resin material or a metal material.
- the inner peripheral surface of the fixing member 6 is formed with a female screw-like fixing side screwing portion 6a that is screwed coaxially with the tank side screwing portion 4a.
- an annular flat plate-like inner flange portion 6 b is provided so as to protrude toward the outer peripheral side.
- the fuel supply device 1 includes a tank lid 10, a sub tank 20, an adjustment mechanism 30, and a pump unit 40.
- the elements 20, 30 and 40 other than the tank lid 10 in the fuel supply device 1 are accommodated in the fuel tank 2.
- the tank lid 10 has a lid body 11, a rib structure 12, a fuel supply pipe 13, a connector 14, and a metal terminal 17.
- the lid body 11 is formed in a disk shape from a resin material. As shown in FIGS. 1, 2, and 5, the lid body 11 is interposed between the fixed seat portion 4 and the inner flange portion 6b.
- the fixed-side screwed portion 6a is screwed to the tank-side screwed portion 4a, so that the lid body 11 is fixed to the fixed seat portion 4 and covers the entire opening 4b from above. ing.
- the lid body 11 exposes most of the lid surface 110 formed from the upper surface to the outside of the fuel tank 2 and exposes most of the lid back surface 111 formed from the lower surface to the inside of the fuel tank 2. Further, the lid back surface 111 is pressed against the elastic member 5 on the side opposite to the inner flange portion 6b in a state where the lid surface 110 is in close contact with the inner flange portion 6b, so that the space between the lid main body 11 and the fixed seat portion 4 is reached. Is sealed.
- the rib structure 12 is composed of a plurality of reinforcing ribs 120.
- Each reinforcing rib 120 is formed of a resin material in a plate shape integral with the lid body 11.
- Each reinforcing rib 120 reinforces the lid body 11 by projecting from the lid back surface 111 into the fuel tank 2 below.
- the plate surface 120 a and the protruding end surface 120 b of each reinforcing rib 120 are exposed in the fuel tank 2.
- the fuel supply pipe 13 is formed of a resin material integrally with the lid body 11.
- the fuel supply pipe 13 is provided for connection with the fuel filter 43 of the pump unit 40 by opening into the lower fuel tank 2 on the lid back surface 111.
- the fuel supply pipe 13 protrudes in a cylindrical shape from the lid surface 110 to the outside of the upper fuel tank 2 and bends in an L shape so as to be connected to an internal combustion engine that supplies fuel.
- the outer protrusion 130 of the fuel supply pipe 13 to the outside of the fuel tank 2 is connected to an internal combustion engine as a fuel supply destination via a tubular connecting member 7.
- the connecting member 7 is fitted on the outer peripheral surface 130 a on the distal end side, while the outer peripheral surface 130 b on the proximal end side is exposed outside the fuel tank 2.
- the outer peripheral surface 130b on the base end side forms an outer corner portion 130c connected to the lid surface 110 in a curved concave shape.
- the connector 14 is formed of a resin material integrally with the lid body 11.
- the connector 14 is provided at a location off the center portion 112 in the lid main body 11.
- a plurality of metal terminals 17 are embedded in the connector 14 by insert resin molding.
- each metal terminal 17 is embedded in the lid body 11 by insert resin molding, thereby penetrating the lid body 11 between the inside and outside of the fuel tank 2.
- the connector 14 includes an outer cylinder portion 141 and an inner cylinder portion 142.
- the outer cylindrical portion 141 protrudes from the lid surface 110 to the outside of the upper fuel tank 2 in a rectangular cylindrical shape.
- the inner surface 141a of the outer cylindrical portion 141 is formed in a bottomed cylindrical shape that opens upward, so that the inside is exposed to the outside of the fuel tank 2.
- the bottom surface portion 141b and the inner peripheral surface portion 141c are connected to each other through a curved concave inner corner portion 141d.
- Each metal terminal 17 protrudes in the outer side cylinder part 141 from the bottom face part 141b among the inner surfaces 141a.
- each metal terminal 17 is enclosed by the inner peripheral surface part 141c of the inner surface 141a by being accommodated in the outer cylinder part 141 at intervals.
- the outer peripheral surface 141e of the outer cylinder portion 141 forms an outer corner portion 141f connected to the lid surface 110 in a curved concave shape.
- the protruding end surface 141g of the outer cylindrical portion 141 connects between the inner surface 141a and the outer peripheral surface 141e.
- the inner cylindrical portion 142 protrudes from the lid back surface 111 into the lower fuel tank 2 in a rectangular cylindrical shape.
- the inner surface 142 a of the inner cylindrical portion 142 is formed in a bottomed cylindrical shape that opens downward, so that the inside is exposed in the fuel tank 2.
- the bottom surface portion 142b and the inner peripheral surface portion 142c are connected to each other through a curved concave inner corner portion 142d.
- Each metal terminal 17 protrudes into the inner cylindrical portion 142 from the bottom surface portion 142b of the inner surface 142a.
- each metal terminal 17 is enclosed by the inner peripheral surface part 142c among the inner surfaces 142a by being accommodated in the inner cylinder part 142 at intervals.
- the outer peripheral surface 142e of the inner cylindrical portion 142 forms an outer corner 142f connected to the lid back surface 111 in a curved concave shape.
- the protruding end surface 142g of the inner cylindrical portion 142 connects the inner surface 142a and the outer peripheral surface 142e.
- the sub tank 20 has a tank body 21 and a pump retainer 22.
- the tank body 21 is formed from a resin material into a bottomed cylindrical shape.
- the tank body 21 is disposed in the fuel tank 2 and is installed on the bottom wall 3 b of the tank wall 3.
- the tank body 21 stores the fuel transferred from the fuel tank 2.
- the pump retainer 22 is formed in a frame shape from a resin material. The pump retainer 22 is attached to the opening of the tank body 21.
- the adjusting mechanism 30 has a support 31 and an urging member 32.
- the column 31 is formed in a cylindrical shape from a metal material.
- the column 31 is attached to the lid body 11 at the upper end.
- the column 31 is slidably supported in the vertical direction by the tank body 21 positioned below the upper end.
- the urging member 32 is formed in a coil spring shape from a metal material.
- the urging member 32 is coaxially disposed around the support column 31 and is interposed between the lid main body 11 and the tank main body 21.
- the biasing member 32 biases the bottom wall 210 of the tank body 21 toward the bottom wall 3b of the fuel tank 2 by being in an elastically deformed state.
- the fuel pump 42 is disposed in the tank body 21 and is located above the suction filter 41.
- the fuel pump 42 is electrically connected to the metal terminal 17 via a flexible wiring that can be bent. Accordingly, the fuel pump 42 operates according to control from the external control circuit, and thereby discharges the intake fuel from the suction filter 41 in a pressurized state.
- the fuel filter 43 is disposed across the inside and outside of the tank main body 21 and is located around the fuel pump 42.
- the fuel filter 43 is configured by housing a filter element 431 such as a honeycomb filter medium in a filter case 430.
- the filter case 430 is held by the pump retainer 22.
- the filter case 430 is connected to the discharge port of the fuel pump 42 on the upstream side, and is connected to the fuel supply pipe 13 via a flexible tube that can be bent on the downstream side.
- the fuel filter 43 removes fine foreign matters in the fuel by filtering the fuel discharged from the fuel pump 42 into the filter case 430 and directed to the fuel supply pipe 13 by the filter element 431.
- the fuel thus filtered is supplied to the internal combustion engine through the fuel supply pipe 13.
- the pressure regulator 44 is disposed in the tank body 21 and is located on the side of the fuel pump 42.
- the pressure regulator 44 is connected to a formation portion of the fuel path toward the fuel supply pipe 13 in the filter case 430.
- the pressure regulator 44 adjusts the pressure of the fuel discharged from the fuel filter 43 to the fuel supply pipe 13.
- the liquid level sensor 45 is attached to the peripheral wall portion of the tank body 21.
- the liquid level sensor 45 is electrically connected to the metal terminal 17 via a flexible wiring that can be bent. Thereby, the liquid level sensor 45 detects the liquid level in the tank 2 as the arm 451 rotates in accordance with the vertical movement of the float 450 floating on the fuel in the fuel tank 2. At this time, the liquid level sensor 45 outputs a liquid level detection signal to the external control circuit.
- the lid base material 16 which is the base of the resin film 15 is formed of a resin material such as polyacetal (POM).
- the resin coating 15 is formed on the lid surface 110 and the lid back surface 111, the outer exposed surface 141 h including the inner surface 141 a, the inner exposed surface 142 h including the inner surface 142 a, and the outer peripheral surfaces 130 a and 130 b. Is provided.
- a resin coating 15 is also provided on the outer peripheral surface 17 b of the terminal 17 on the projecting side.
- Such a resin coating 15 is provided on each surface 110, 111, 141h, 142h, 130a, 130b, 17a, 17b of the tank lid 10 in a thin film of about 0.1 to 20 ⁇ m, for example.
- the resin coating 15 is dry-coated on each surface 110, 111, 141h, 142h, 130a, 130b, 17a, and 17b of the lid base material 16 by chemical vapor deposition (CVD) of a resin material such as polyparaxylylene. By that, it is formed.
- CVD chemical vapor deposition
- a raw material gas is caused to flow into the chamber in which the lid base material 16 before the formation is put.
- the inside of the chamber is kept at a room temperature of about 10 to 30 ° C. and a vacuum of about 0 to 20 Pa
- a gas flow of polyparaxylylene or the like that has been made plasma by high frequency discharge is generated in the chamber.
- the resin material forming the lid base material 16 undergoes a chemical reaction with the source gas, so that the resin coating 15 is deposited on the portion of the lid base material 16 where the mask is not applied.
- the metal terminal 17 for electric drive that penetrates the lid main body 11 has a bottomed cylindrical inner surface 141 a of the outer cylindrical portion 141 that protrudes from the lid surface 110 to the outside of the fuel tank 2 at the connector 14.
- the outer surface 141h including the inner surface 141a of the outer portion 141 exposed outside the fuel tank 2 and the outer exposed surface 141h including the inner surface 141a of the same portion 141 are dry-coated by chemical vapor deposition so that the outer surface of the fuel tank 2 is removed.
- a resin coating 15 is formed on the side of the substrate. Such dry coating by chemical vapor deposition makes it possible to form the resin film 15 with high productivity even on the tank lid 10 having a complicated structure having the connector 14.
- the dry coating by chemical vapor deposition can form the resin coating 15 on the inner cylindrical portion 141d of the inner surface 141a and the outer corner portion 141f of the outer peripheral surface 141e in the outer cylindrical portion 141 of the connector 14 without the influence of surface tension. . According to this, since the film thickness variation of the resin coating 15 can be suppressed on the side outside the fuel tank 2, it is possible to ensure acid resistance and electrical insulation in the tank lid 10 having the connector 14.
- the metal terminal 17 penetrating the lid body 11 in the tank lid 10 of the fuel supply device 1 is surrounded by the bottomed cylindrical inner surface 142a of the inner cylindrical portion 142 protruding from the lid rear surface 111 into the fuel tank 2 at the connector 14. It is. Therefore, the inner surface 142h including the inner surface 142a of the portion 142 as the surface of the inner cylindrical portion 142 exposed in the fuel tank 2 and the lid rear surface 111 are dry-coated by chemical vapor deposition, thereby the inside of the fuel tank 2
- the resin film 15 is also formed on the side of the film.
- Such dry coating by chemical vapor deposition can form the resin coating 15 on the inner cylindrical portion 142 of the connector 14 at the inner corner 142d of the inner surface 142a and the outer corner 142f of the outer peripheral surface 142e without the influence of surface tension. According to this, since the film thickness variation of the resin coating 15 can be suppressed also on the side inside the fuel tank 2, it is possible to ensure acid resistance and electrical insulation throughout the tank lid 10 having the connector 14.
- the inner surfaces 141a and 142a are dry-coated by chemical vapor deposition.
- the resin coating 15 is formed.
- Such a resin coating 15 is formed on the boundary portion B (see FIG. 6) between the inner surfaces 141a and 142a of the cylindrical portions 141 and 142 and the outer peripheral surfaces 17a and 17b on the protruding side of the metal terminal 17, and the acidic liquid outside the fuel tank 2.
- the connector 14 is provided at a location off the center portion 112 in the lid body 11. According to this, at the inner corner portions 141d and 142d of the inner surfaces 141a and 142a and the outer corner portions 141f and 142f of the outer peripheral surfaces 141e and 142e in each of the cylinder portions 141 and 142, as shown in FIG. Concentrated stress can be reduced as much as possible. Therefore, since the stress concentration at the corners 141d, 142d, 141f, and 142f is suppressed with respect to the resin film 15 that can be thinly formed by dry coating by chemical vapor deposition, the acid resistance decreases due to mechanical damage such as cracks. Can be suppressed.
- the resin coating 15 is formed by dry coating the lid surface 110 by chemical vapor deposition together with the outer peripheral surface 130b exposed outside the fuel tank 2 in the fuel supply pipe 13.
- Such dry coating by chemical vapor deposition can form the resin coating 15 on the outer corner 130c of the outer peripheral surface 130b of the fuel supply pipe 13 without being affected by the surface tension. According to this, even in the fuel supply pipe 13 that protrudes from the lid surface 110 to the outside of the fuel tank 2 and realizes fuel supply, the film thickness variation of the resin coating 15 can be suppressed. Therefore, it is possible to ensure acid resistance and electrical insulation in the tank lid 10 having the connector 14 and the fuel supply pipe 13.
- the outer peripheral surface 130b exposed to the outside of the fuel tank 2 in the fuel supply pipe 13 but also the outer peripheral surface 130a on which the connecting member 7 is externally fitted in the pipe 13 is provided with the lid surface 110.
- the resin film 15 is formed by dry coating by chemical vapor deposition.
- the outer peripheral surface 130a on which the resin film 15 can be thinly formed by dry coating by such chemical vapor deposition is provided by fitting the connecting member 7 so that, for example, the rough surface of the lid base material 16 that is the base of the resin film 15 is provided. It is possible to increase the strength of the external fitting by using the degree.
- the lid base material 16 of the tank lid 10 may be formed of a resin material or a metal material other than POM.
- the connector 14 may be provided at the central portion 112 of the lid body 11.
- the resin coating 15 may not be provided on at least one of the surfaces 110, 111, 141h, 142h, 130a, 130b, 17a, and 17b of the tank lid 10 other than the surfaces 110 and 141h. Specifically, as illustrated in FIG. 8, the resin coating 15 is not provided on the surfaces 111, 142 h, 17 b on the side in the fuel tank 2 in the tank lid 10, and the surface on the outside of the fuel tank 2 in the lid 10.
- the resin film 15 may be provided only on 110, 141h, 130a, 130b, and 17a. Alternatively, as illustrated in FIG.
- the resin coating 15 is not provided on the outer peripheral surface 130 a on which the connecting member 7 is fitted in the fuel supply pipe 13, and only the outer peripheral surface 130 a exposed to the outside of the fuel tank 2 in the pipe 13.
- a resin coating 15 may be provided on the substrate.
- substantially no resin coating 15 is provided on the outer peripheral surfaces 17 a and 17 b on the protruding source side of the metal terminal 17 except for the overlap of the film thickness at the bottom surface portion 142 b. May be.
- the resin film 15 may be formed by plasma CVD at a temperature higher or lower than normal temperature.
- the resin film 15 may be formed by plasma CVD under a pressure higher than atmospheric pressure.
- the resin coating 15 may be formed by chemical vapor deposition other than plasma CVD, such as thermal CVD or photo-CVD.
- the coating 15 instead of chemical vapor deposition, may be formed by physical vapor deposition (PVD) using, for example, diamond-like carbon (DLC).
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Abstract
タンク蓋(10)は、燃料タンク(2)の開口部(4b)を覆蓋することにより、蓋表面(110)を燃料タンク外に露出させる蓋本体(11)と、燃料タンク(2)の内外間にて蓋本体(11)を貫通する電気駆動用の金属ターミナル(17)と、蓋表面(110)から燃料タンク(2)外へ突出する外側筒部(141)を有し、当該外側筒部(141)の有底筒状内面(141a)により金属ターミナル(17)を囲むコネクタ(14)と、外側筒部(141)において燃料タンク(2)外に露出する面として、外側筒部(141)の有底筒状内面(141a)を含む外側露出面(141h)と共に、蓋表面(110)を化学気相蒸着によりドライコーティングして形成される耐酸性且つ電気絶縁性の樹脂被膜(15)とを、有する。
Description
本願は、2015年4月23日に出願された日本国特許出願第2015-88576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、電気駆動により燃料タンク内から燃料タンク外へ向かって燃料を供給する燃料供給装置に、関する。
燃料タンクに固定されるタンク蓋を備えた燃料供給装置は、従来より広く利用されている。
このような燃料供給装置の一種として特許文献1に開示のものでは、タンク蓋により燃料タンクの開口部を覆蓋することで、当該タンク蓋の蓋表面を燃料タンク外に露出させている。ここで特にタンク蓋では、蓋表面が耐酸性の樹脂により形成されることで、耐久性の向上が図られている。
しかし、特許文献1に開示の燃料供給装置では、二ショット成形により耐酸性樹脂がベース樹脂に積層されることで、タンク蓋が形成されている。しかし、こうしたタンク蓋の形成方法では、例えば電気駆動用の金属ターミナルを囲むコネクタの突出等により、タンク蓋の構造が複雑になると、二次成形時に一次成形品が破壊され易くなったり、二次成形品として形成できない部分が不可避的に発生してしまう。また特に、一次成形品が破壊され易いことによれば、二次成形時における樹脂の射出圧管理や収縮圧管理が難しくなることで、生産性が低下してしまう。
そこで、本願の発明者らは、タンク蓋において少なくとも蓋表面を耐酸性の被膜によりコーティングすることで、耐久性だけでなく、生産性をも向上させる技術を研究してきた。その結果、有底筒状内面により金属ターミナルを囲むコネクタがタンク蓋に設けられる場合、燃料タンク外の酸性液体に対して、耐酸性だけでなく電気絶縁性も与えた樹脂被膜を、少ない膜厚ばらつきにて当該コネクタに形成する必要性のあることが判明した。これは、例えば一般的な吹付け塗装により樹脂被膜を形成すると、コネクタにおいて有底筒状内面の内隅部分や外周面の外隅部分では、液状塗料の表面張力や吹返しにより樹脂被膜の膜厚が他部分よりも薄くなることで、耐酸性及び電気絶縁性が低下してしまうからである。
本開示は、以上説明した問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、コネクタを有したタンク蓋における耐酸性及び電気絶縁性を高い生産性にて確保する燃料供給装置を、提供することにある。
上述の課題を解決するために、本開示の第一の態様では、
燃料タンクに固定されるタンク蓋を備え、電気駆動により燃料タンク内から燃料タンク外へ向かって燃料を供給する燃料供給装置であって、
タンク蓋は、
燃料タンクの開口部を覆蓋することにより、蓋表面を燃料タンク外に露出させる蓋本体と、
燃料タンクの内外間にて蓋本体を貫通する電気駆動用の金属ターミナルと、
蓋表面から燃料タンク外へ突出する外側筒部を有し、当該外側筒部の有底筒状内面により金属ターミナルを囲むコネクタと、
外側筒部において燃料タンク外に露出する面として、外側筒部の有底筒状内面を含む外側露出面と共に、蓋表面を化学気相蒸着によりドライコーティングして形成される耐酸性且つ電気絶縁性の樹脂被膜とを、有する燃料供給装置を提供する。
燃料タンクに固定されるタンク蓋を備え、電気駆動により燃料タンク内から燃料タンク外へ向かって燃料を供給する燃料供給装置であって、
タンク蓋は、
燃料タンクの開口部を覆蓋することにより、蓋表面を燃料タンク外に露出させる蓋本体と、
燃料タンクの内外間にて蓋本体を貫通する電気駆動用の金属ターミナルと、
蓋表面から燃料タンク外へ突出する外側筒部を有し、当該外側筒部の有底筒状内面により金属ターミナルを囲むコネクタと、
外側筒部において燃料タンク外に露出する面として、外側筒部の有底筒状内面を含む外側露出面と共に、蓋表面を化学気相蒸着によりドライコーティングして形成される耐酸性且つ電気絶縁性の樹脂被膜とを、有する燃料供給装置を提供する。
このように本開示の第一の態様では、タンク蓋において蓋本体を貫通する電気駆動用の金属ターミナルは、コネクタにおいて蓋表面から燃料タンク外へ突出する外側筒部の有底筒状内面により、囲まれる。そこで、燃料タンク外に露出する外側筒部の面として同部の有底筒状内面を含む外側露出面と共に、蓋表面を化学気相蒸着によりドライコーティングすることで、当該燃料タンク外の側に樹脂被膜が形成される。こうした化学気相蒸着によるドライコーティングは、コネクタを有した複雑な構造のタンク蓋に対しても、高い生産性にて樹脂被膜を形成することを可能にする。それと共に、化学気相蒸着によるドライコーティングは、コネクタの外側筒部において有底筒状内面の内隅部や外周面の外隅部に、表面張力の影響なく樹脂被膜を形成し得る。これによれば、燃料タンク外の側にて樹脂被膜の膜厚ばらつきを抑制できるので、コネクタを有したタンク蓋での耐酸性及び電気絶縁性の確保が可能となる。
また、本開示の第二の態様では、
蓋本体は、開口部を覆蓋することにより、蓋裏面を燃料タンク内に露出させ、
コネクタは、蓋裏面から燃料タンク内へ突出する内側筒部を有し、当該内側筒部の有底筒状内面により金属ターミナルを囲み、
樹脂被膜は、内側筒部において燃料タンク内に露出する面として、内側筒部の有底筒状内面を含む内側露出面と共に、蓋裏面を化学気相蒸着によりドライコーティングして形成される。
蓋本体は、開口部を覆蓋することにより、蓋裏面を燃料タンク内に露出させ、
コネクタは、蓋裏面から燃料タンク内へ突出する内側筒部を有し、当該内側筒部の有底筒状内面により金属ターミナルを囲み、
樹脂被膜は、内側筒部において燃料タンク内に露出する面として、内側筒部の有底筒状内面を含む内側露出面と共に、蓋裏面を化学気相蒸着によりドライコーティングして形成される。
このように本開示の第二の態様では、タンク蓋において蓋本体を貫通の金属ターミナルは、コネクタにおいて蓋裏面から燃料タンク内へ突出する内側筒部の有底筒状内面によっても、囲まれる。そこで、燃料タンク内に露出する内側筒部の面として同部の有底筒状内面を含む内側露出面と共に、蓋裏面を化学気相蒸着によりドライコーティングすることで、当該燃料タンク内の側にも樹脂被膜が形成される。こうした化学気相蒸着によるドライコーティングは、コネクタの内側筒部において有底筒状内面の内隅部や外周面の外隅部にも、表面張力の影響なく樹脂被膜を形成し得る。これによれば、燃料タンク内の側でも樹脂被膜の膜厚ばらつきを抑制できるので、コネクタを有したタンク蓋の全体にて耐酸性及び電気絶縁性の確保が可能となる。
以下、本開示の一実施形態を図面に基づいて説明する。
図1に示すように、本開示の一実施形態による燃料供給装置1は、車両の燃料タンク2に搭載される。燃料供給装置1は、車両において燃料タンク2内から同タンク2外の内燃機関へと向かって、燃料を供給する。尚、燃料供給装置1から燃料を供給する燃料供給先としての内燃機関は、ガソリンエンジンであってもよいし、ディーゼルエンジンであってもよい。
燃料供給装置1の搭載される燃料タンク2は、図1,2に示すように樹脂材料又は金属材料から中空状に形成されることで、内燃機関への供給燃料を貯留する。ここで、燃料タンク2のタンク壁3において燃料よりも上方に位置することになる天井壁3aは、図2、5に示すように、円筒状の固定座部4を有している。固定座部4の外周面は、雄螺子状のタンク側螺着部4aを形成している。固定座部4の内周面は、上下方向に貫通する開口部4bを形成している。固定座部4の上面には、タンク側螺着部4a及び開口部4bと同軸上に、円環溝状の保持凹部4cが設けられている。保持凹部4cは、ゴム材料から円形リング状に形成された弾性部材5を、内部に保持している。
こうした燃料タンク2に対して燃料供給装置1は、図1,2に示す固定部材6により、固定されている。ここで固定部材6は、樹脂材料又は金属材料から円筒状に形成されている。図2,5に示すように固定部材6の内周面は、タンク側螺着部4aに対して同軸上に螺着される固定側螺着部6aを、雌螺子状に形成している。固定部材6の上面には、外周側へ突出するように、円環平板状の内フランジ部6bが設けられている。
(基本構成)
以下、燃料供給装置1の基本構成につき、説明する。図1に示すように燃料供給装置1は、タンク蓋10、サブタンク20、調整機構30及びポンプユニット40を備えている。ここで、燃料供給装置1においてタンク蓋10以外の要素20,30,40は、燃料タンク2内に収容されている。
以下、燃料供給装置1の基本構成につき、説明する。図1に示すように燃料供給装置1は、タンク蓋10、サブタンク20、調整機構30及びポンプユニット40を備えている。ここで、燃料供給装置1においてタンク蓋10以外の要素20,30,40は、燃料タンク2内に収容されている。
図1~5に示すようにタンク蓋10は、蓋本体11、リブ構造12、燃料供給管13、コネクタ14及び金属ターミナル17を有している。蓋本体11は、樹脂材料から円板状に形成されている。図1,2,5に示すように蓋本体11は、固定座部4及び内フランジ部6bの間に介装されている。ここで本実施形態では、固定側螺着部6aがタンク側螺着部4aに螺着されることで、蓋本体11が固定座部4に固定されて開口部4bの全体を上方から覆蓋している。これにより蓋本体11は、上面からなる蓋表面110の大半部分を燃料タンク2外に露出させ、且つ下面からなる蓋裏面111の大半部分を燃料タンク2内に露出させている。また、蓋表面110が内フランジ部6bと密接する状態下、蓋裏面111が当該内フランジ部6bとは反対側にて弾性部材5に押し付けられることで、蓋本体11及び固定座部4の間がシールされている。
図5に示すようにリブ構造12は、複数の補強リブ120から構成されている。各補強リブ120は、蓋本体11と一体の板状に樹脂材料から形成されている。各補強リブ120は、蓋裏面111から下方の燃料タンク2内へと突出することで、蓋本体11を補強している。こうした各補強リブ120の板面120a及び突出端面120bは、燃料タンク2内に露出している。
図1,3~5に示すように燃料供給管13は、蓋本体11と一体に樹脂材料から形成されている。燃料供給管13は、蓋裏面111において下方の燃料タンク2内に開口することで、ポンプユニット40の燃料フィルタ43との連結に供されている。燃料供給管13は、蓋表面110から上方の燃料タンク2外へと円筒状に突出してL字形に屈曲することで、燃料を供給する内燃機関との連結に供されている。ここで図3~5に示すように、燃料供給管13において燃料タンク2外への外側突出部130は、燃料供給先としての内燃機関に管状の連結部材7を介して連結されている。これにより外側突出部130では、先端側の外周面130aに連結部材7が外嵌されている一方、基端側の外周面130bが燃料タンク2外に露出している。それと共に、基端側の外周面130bは、蓋表面110と接続される外隅部130cを、湾曲凹面状に形成している。
図1,3,5に示すようにコネクタ14は、蓋本体11と一体に樹脂材料から形成されている。コネクタ14は、蓋本体11において中心部112から外れた箇所に、設けられている。コネクタ14には、図3,5に示すように、インサート樹脂成形により複数の金属ターミナル17が埋設されている。ここで各金属ターミナル17は、インサート樹脂成形により蓋本体11にも埋設されることで、当該蓋本体11を燃料タンク2の内外間にて貫通している。こうした金属ターミナル17を燃料タンク2の内外へと露出させて所定の電気接続に供するために、外側筒部141及び内側筒部142をコネクタ14は有している。
図3,5,6に示すように外側筒部141は、蓋表面110から上方の燃料タンク2外へ矩形筒状に突出している。外側筒部141の内面141aは、上方へ向かって開口する有底筒状に形成されることで、内部を燃料タンク2外に露出させている。図3,6に示すように、有底筒状の内面141aにおいて底面部141bと内周面部141cとは、湾曲凹面状の内隅部141dを介して互いに接続されている。内面141aのうち底面部141bからは、各金属ターミナル17が外側筒部141内に突出している。これにより各金属ターミナル17は、互いに間隔をあけて外側筒部141内に収容されることで、内面141aのうち内周面部141cにより囲まれている。外側筒部141の外周面141eは、蓋表面110と接続される外隅部141fを、湾曲凹面状に形成している。外側筒部141の突出端面141gは、内面141a及び外周面141eの間を接続している。このような構成により外側筒部141では、内面141aと共に外周面141e及び突出端面141gが燃料タンク2外に露出することで、外側露出面141hを構成している。
図5,6に示すように内側筒部142は、蓋裏面111から下方の燃料タンク2内へ矩形筒状に突出している。内側筒部142の内面142aは、下方へ向かって開口する有底筒状に形成されることで、内部を燃料タンク2内に露出させている。図6に示すように、有底筒状の内面142aにおいて底面部142bと内周面部142cとは、湾曲凹面状の内隅部142dを介して互いに接続されている。内面142aのうち底面部142bからは、各金属ターミナル17が内側筒部142内に突出している。これにより各金属ターミナル17は、互いに間隔をあけて内側筒部142内に収容されることで、内面142aのうち内周面部142cにより囲まれている。内側筒部142の外周面142eは、蓋裏面111と接続される外隅部142fを、湾曲凹面状に形成している。内側筒部142の突出端面142gは、内面142a及び外周面142eの間を接続している。このような構成により内側筒部142では、内面142aと共に外周面142e及び突出端面142gが燃料タンク2内に露出することで、内側露出面142hを構成している。
図1に示すようにサブタンク20は、タンク本体21及びポンプリテーナ22を有している。タンク本体21は、樹脂材料から有底円筒状に形成されている。タンク本体21は、燃料タンク2内に配置され、タンク壁3の底壁3b上に設置されている。タンク本体21は、燃料タンク2内から移送される燃料を、貯留する。ポンプリテーナ22は、樹脂材料からフレーム状に形成されている。ポンプリテーナ22は、タンク本体21の開口部に装着されている。
調整機構30は、支柱31及び付勢部材32を有している。支柱31は、金属材料から円筒状に形成されている。支柱31は、上端にて蓋本体11に装着されている。支柱31は、上端よりも下方に位置するタンク本体21により、上下方向に摺動支持されている。付勢部材32は、金属材料からコイルスプリング状に形成されている。付勢部材32は、支柱31の周囲に同軸上に配置され、蓋本体11及びタンク本体21の間に介装されている。これにより付勢部材32は、弾性変形状態となることで、タンク本体21の底壁210を燃料タンク2の底壁3bへ向かって付勢している。
ポンプユニット40は、サクションフィルタ41、燃料ポンプ42、燃料フィルタ43、プレッシャレギュレータ44及び液面センサ45を有している。サクションフィルタ41は、タンク本体21内に配置され、底壁210上に設置されている。サクションフィルタ41は、燃料ポンプ42の吸入口に連結されている。サクションフィルタ41は、サブタンク20内から燃料ポンプ42へと吸入される燃料を濾過することで、当該燃料中の大きな異物を除去する。
燃料ポンプ42は、タンク本体21内に配置され、サクションフィルタ41の上方に位置している。燃料ポンプ42は、湾曲自在なフレキシブル配線を介して、金属ターミナル17と電気接続されている。これにより燃料ポンプ42は、外部制御回路からの制御に従って作動することで、サクションフィルタ41からの吸入燃料を加圧状態で吐出する。
燃料フィルタ43は、タンク本体21の内外に跨って配置され、燃料ポンプ42の周囲に位置している。燃料フィルタ43は、ハニカム状濾材等のフィルタエレメント431を、フィルタケース430内に収容してなる。フィルタケース430は、ポンプリテーナ22により保持されている。フィルタケース430は、上流側では燃料ポンプ42の吐出口に連結されている一方、下流側では湾曲自在なフレキシブルチューブを介して燃料供給管13に連結されている。これにより燃料フィルタ43は、燃料ポンプ42からフィルタケース430内へと吐出されて燃料供給管13に向かう燃料をフィルタエレメント431により濾過することで、当該燃料中の微細な異物を除去する。こうして濾過された燃料は、燃料供給管13を通じて内燃機関に供給される。
プレッシャレギュレータ44は、タンク本体21内に配置され、燃料ポンプ42の側方に位置している。プレッシャレギュレータ44は、フィルタケース430において燃料供給管13へと向かう燃料経路の形成部分に対して、連結されている。プレッシャレギュレータ44は、燃料フィルタ43から燃料供給管13へ吐出される燃料の圧力を、調整する。液面センサ45は、タンク本体21の周壁部に装着されている。液面センサ45は、湾曲自在なフレキシブル配線を介して、金属ターミナル17と電気接続されている。これにより液面センサ45は、燃料タンク2内の燃料に浮かぶフロート450の上下動に従ってアーム451が回転するのに応じて、同タンク2内での液面レベルを検出する。このとき液面センサ45は、液面レベルの検出信号を外部制御回路へ出力する。
(樹脂被膜)
次に、タンク蓋10及びそれに設けられる樹脂被膜15について、詳細に説明する。
次に、タンク蓋10及びそれに設けられる樹脂被膜15について、詳細に説明する。
図2~6に示すように、タンク蓋10において樹脂被膜15の下地となる蓋母材16は、例えばポリアセタール(POM)等といった樹脂材料により、形成されている。このような蓋母材16において、蓋表面110及び蓋裏面111と、内面141aを含む外側露出面141hと内面142aを含む内側露出面142hと、外周面130a,130bとには、樹脂被膜15が設けられている。また図5,6に示すように、外側筒部141において底面部141bよりも突出する各金属ターミナル17の突出元側の外周面17aと共に、内側筒部142において底面部142bよりも突出する各金属ターミナル17の突出元側の外周面17bにも、樹脂被膜15が設けられている。
こうした樹脂被膜15は、タンク蓋10の各面110,111,141h,142h,130a,130b,17a,17bに、例えば0.1~20μm程度の薄膜状に設けられている。樹脂被膜15は、例えばポリパラキシリレン等といった樹脂材料の化学気相蒸着(CVD)により、蓋母材16の各面110,111,141h,142h,130a,130b,17a,17bをドライコーティングすることで、形成されている。ここで、具体的に樹脂被膜15を形成するには、まず、当該形成前の蓋母材16を投入したチャンバ内へ、原料ガスを流入させる。このときには例えば、チャンバ内を10~30℃程度の常温且つ0~20Pa程度の真空に保持しつつ、高周波放電よりプラズマ化したポリパラキシリレン等のガス流れを当該チャンバ内に生じさせる。その結果、蓋母材16を形成する樹脂材料が原料ガスと化学反応を起こすことで、当該蓋母材16のうちマスクの施されていない部分に、樹脂被膜15が蒸着されることになる。
以上の如きプラズマCVDにより形成される樹脂被膜15には、蓋母材16における例えばPOM等の分子鎖が燃料タンク2外の酸性液体によって分解されるのを規制するように、耐酸性が与えられる。それと共に樹脂被膜15には、例えば黄銅等の金属材料から形成されてコネクタ14に内包される金属ターミナル17との電気接続を規制するように、電気絶縁性が与えられる。尚、図2,4~6において樹脂被膜15は、強調して示すため、蓋母材16に対する相対厚さが実際の相対厚さとは異ならせて描かれている。
(作用効果)
ここまで説明した燃料供給装置1の作用効果を、以下に説明する。
ここまで説明した燃料供給装置1の作用効果を、以下に説明する。
燃料供給装置1のタンク蓋10において、蓋本体11を貫通する電気駆動用の金属ターミナル17は、コネクタ14において蓋表面110から燃料タンク2外へ突出する外側筒部141の有底筒状内面141aにより、囲まれる。そこで、燃料タンク2外に露出する外側筒部141の面として同部141の内面141aを含む外側露出面141hと共に、蓋表面110を化学気相蒸着によりドライコーティングすることで、当該燃料タンク2外の側に樹脂被膜15が形成される。こうした化学気相蒸着によるドライコーティングは、コネクタ14を有した複雑な構造のタンク蓋10に対しても、高い生産性にて樹脂被膜15を形成することを可能にする。それと共に、化学気相蒸着によるドライコーティングは、コネクタ14の外側筒部141において内面141aの内隅部141dや外周面141eの外隅部141fに、表面張力の影響なく樹脂被膜15を形成し得る。これによれば、燃料タンク2外の側にて樹脂被膜15の膜厚ばらつきを抑制できるので、コネクタ14を有したタンク蓋10での耐酸性及び電気絶縁性の確保が可能となる。
また、燃料供給装置1のタンク蓋10において蓋本体11を貫通の金属ターミナル17は、コネクタ14において蓋裏面111から燃料タンク2内へ突出する内側筒部142の有底筒状内面142aにより、囲まれる。そこで、燃料タンク2内に露出する内側筒部142の面として同部142の内面142aを含む内側露出面142hと共に、蓋裏面111を化学気相蒸着によりドライコーティングすることで、当該燃料タンク2内の側にも樹脂被膜15が形成される。こうした化学気相蒸着によるドライコーティングは、コネクタ14の内側筒部142において内面142aの内隅部142dや外周面142eの外隅部142fに、表面張力の影響なく樹脂被膜15を形成し得る。これによれば、燃料タンク2内の側でも樹脂被膜15の膜厚ばらつきを抑制できるので、コネクタ14を有したタンク蓋10の全体にて耐酸性及び電気絶縁性の確保が可能となる。
さらに燃料供給装置1によると、各筒部141,142の内面141a,142aから突出する金属ターミナル17の突出元側の外周面17a,17bと共に、それら内面141a,142aを化学気相蒸着によりドライコーティングすることで、樹脂被膜15が形成される。こうした樹脂被膜15は、各筒部141,142の内面141a,142aと金属ターミナル17の突出元側の外周面17a,17bとの境界部分B(図6参照)に、燃料タンク2外の酸性液体が浸入するのを規制し得る。これによれば、境界部分Bへ浸入した酸性液体によりコネクタ14の形成材料が分解されるのを回避できることから、コネクタ14を有したタンク蓋10での耐酸性の確保が確実となる。
またさらに燃料供給装置1によると、コネクタ14は、蓋本体11において中心部112から外れた箇所に設けられる。これによれば、各筒部141,142において内面141a,142aの内隅部141d,142dや外周面141e,142eの外隅部141f,142fにおいては、燃料タンク2内の圧力により図7の如く集中して発生する応力が、可及的に低減され得る。故に、化学気相蒸着によるドライコーティングでは薄く形成できる樹脂被膜15に関して、隅部141d,142d,141f,142fでの応力集中が抑制されるので、例えばクラック等の機械的破損により耐酸性が低下するのを抑制可能となる。
加えて燃料供給装置1によると、燃料供給管13において燃料タンク2外に露出する外周面130bと共に、蓋表面110を化学気相蒸着によりドライコーティングすることで、樹脂被膜15が形成される。こうした化学気相蒸着によるドライコーティングは、燃料供給管13において外周面130bの外隅部130cにも、表面張力の影響なく樹脂被膜15を形成し得る。これによれば、蓋表面110から燃料タンク2外へ突出して燃料の供給を実現する燃料供給管13においても、樹脂被膜15の膜厚ばらつきを抑制できる。故に、コネクタ14と共に燃料供給管13まで有したタンク蓋10での耐酸性及び電気絶縁性を確保することが可能となる。
また加えて燃料供給装置1によると、燃料供給管13において燃料タンク2外に露出する外周面130bだけでなく、同管13において連結部材7が外嵌される外周面130aと共に、蓋表面110を化学気相蒸着によりドライコーティングすることで、樹脂被膜15が形成される。こうした化学気相蒸着によるドライコーティングで樹脂被膜15を薄く形成できる外周面130aに対しては、連結部材7を外嵌することで、例えば当該樹脂被膜15の下地である蓋母材16の面粗度を利用して、当該外嵌の強度を高めることが可能となる。
以上に加えて、燃料供給装置1のように樹脂被膜15を常温での化学気相蒸着により形成することで、当該樹脂被膜15の熱的破損による耐酸性の低下を抑制可能となる。
(他の実施形態)
以上、本開示の一実施形態について説明したが、本開示は、当該実施形態に限定して解釈されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態に適用することができる。
以上、本開示の一実施形態について説明したが、本開示は、当該実施形態に限定して解釈されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態に適用することができる。
具体的に変形例1では、タンク蓋10の蓋母材16を、POM以外の樹脂材料又は金属材料から形成してもよい。変形例2では、蓋本体11の中心部112に、コネクタ14を設けてもよい。
変形例3では、タンク蓋10の各面110,111,141h,142h,130a,130b,17a,17bのうち、面110,141h以外の少なくとも一面に、樹脂被膜15を設けなくてもよい。具体的には図8に例示するように、タンク蓋10において燃料タンク2内の側の面111,142h,17bには樹脂被膜15を設けず、同蓋10において燃料タンク2外の側の面110,141h,130a,130b,17aのみに樹脂被膜15を設けてもよい。あるいは、図9に例示するように、燃料供給管13において連結部材7の外嵌される外周面130aには樹脂被膜15を設けず、同管13において燃料タンク2外に露出する外周面130aのみに樹脂被膜15を設けてもよい。またあるいは、図10に例示するように、金属ターミナル17の突出元側の外周面17a,17bには、底面部142bでの膜厚分の重なりを除いて、実質的に樹脂被膜15を設けなくてもよい。
変形例4では、常温よりも高温下又は低温下でのプラズマCVDにより樹脂被膜15を形成してもよい。変形例5では、大気圧よりも高い圧力下でのプラズマCVDにより樹脂被膜15を形成してもよい。変形例6では、例えば熱CVD又は光CVD等、プラズマCVD以外の化学気相蒸着により樹脂被膜15を形成してもよい。変形例7では、化学気相蒸着に代えて、例えばダイヤモンドライクカーボン(DLC)等による物理気相蒸着(PVD)により、被膜15を形成してもよい。
Claims (8)
- 燃料タンク(2)に固定されるタンク蓋(10)を備え、電気駆動により前記燃料タンク(2)内から前記燃料タンク(2)外へ向かって燃料を供給する燃料供給装置であって、
前記タンク蓋(10)は、
前記燃料タンク(2)の開口部(4b)を覆蓋することにより、蓋表面(110)を前記燃料タンク(2)外に露出させる蓋本体(11)と、
前記燃料タンク(2)の内外間にて前記蓋本体(11)を貫通する前記電気駆動用の金属ターミナル(17)と、
前記蓋表面(110)から前記燃料タンク(2)外へ突出する外側筒部(141)を有し、当該外側筒部(141)の有底筒状内面(141a)により前記金属ターミナル(17)を囲むコネクタ(14)と、
前記外側筒部(141)において前記燃料タンク(2)外に露出する面として、前記外側筒部(141)の有底筒状内面(141a)を含む外側露出面(141h)と共に、前記蓋表面(110)を化学気相蒸着によりドライコーティングして形成される耐酸性且つ電気絶縁性の樹脂被膜(15)とを、有する燃料供給装置。 - 前記樹脂被膜(15)は、前記外側筒部(141)の前記有底筒状内面(141a)から突出する前記金属ターミナル(17)の突出元側の外周面(17a)と共に、前記外側筒部(141)の前記有底筒状内面(141a)を化学気相蒸着によりドライコーティングして形成される請求項1に記載の燃料供給装置。
- 前記蓋本体(11)は、前記開口部(4b)を覆蓋することにより、蓋裏面(111)を前記燃料タンク(2)内に露出させ、
前記コネクタ(14)は、前記蓋裏面(111)から前記燃料タンク(2)内へ突出する内側筒部(142)を有し、当該内側筒部(142)の有底筒状内面(142a)により前記金属ターミナル(17)を囲み、
前記樹脂被膜(15)は、前記内側筒部(142)において前記燃料タンク(2)内に露出する面として、前記内側筒部(142)の有底筒状内面(142a)を含む内側露出面(142h)と共に、前記蓋裏面(111)を化学気相蒸着によりドライコーティングして形成される請求項1または2に記載の燃料供給装置。 - 前記樹脂被膜(15)は、前記内側筒部(142)の前記有底筒状内面(142a)から突出する前記金属ターミナル(17)の突出元側の外周面(17b)と共に、前記内側筒部(142)の前記有底筒状内面(142a)を化学気相蒸着によりドライコーティングして形成される請求項1~3のいずれか一項に記載の燃料供給装置。
- 前記コネクタ(14)は、前記蓋本体(11)において中心部(112)から外れた箇所に設けられる請求項1~4のいずれか一項に記載の燃料供給装置。
- 前記タンク蓋(10)は、前記蓋表面(110)から前記燃料タンク(2)外へ突出することにより、燃料供給先へ向かって燃料を供給する燃料供給管(13)を、さらに有し、
前記樹脂被膜(15)は、前記燃料供給管(13)において前記燃料タンク(2)外に露出する外周面(130b)と共に、前記蓋表面(110)を化学気相蒸着によりドライコーティングして形成される請求項1~5のいずれか一項に記載の燃料供給装置。 - 前記燃料供給管(13)には、前記燃料供給先と連結するための連結部材(7)が外嵌され、
前記樹脂被膜(15)は、前記燃料供給管(13)において前記燃料タンク(2)外に露出する外周面(130b)及び前記連結部材(7)が外嵌される外周面(130a)と共に、前記蓋表面(110)を化学気相蒸着によりドライコーティングして形成される請求項6に記載の燃料供給装置。 - 前記樹脂被膜(15)は、常温での化学気相蒸着により形成される請求項1~7のいずれか一項に記載の燃料供給装置。
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