WO2017037973A1 - 燃料噴射装置 - Google Patents

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WO2017037973A1
WO2017037973A1 PCT/JP2016/002970 JP2016002970W WO2017037973A1 WO 2017037973 A1 WO2017037973 A1 WO 2017037973A1 JP 2016002970 W JP2016002970 W JP 2016002970W WO 2017037973 A1 WO2017037973 A1 WO 2017037973A1
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wall surface
valve seat
needle
housing
fixed core
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PCT/JP2016/002970
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辰介 山本
忍 及川
松川 智二
後藤 守康
伊藤 栄次
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
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Definitions

  • the present disclosure relates to a fuel injection device that injects and supplies fuel to an internal combustion engine.
  • Patent Document 1 describes a fuel injection device including a gap forming member capable of forming an axial gap between a movable core and a needle flange.
  • the movable core which is accelerated in the gap and has increased kinetic energy, collides with the flange, so that the needle can be opened even when the fuel pressure in the fuel passage in the housing that houses the needle is high. it can. Therefore, high pressure fuel can be injected.
  • the gap forming member is formed in a bottomed cylindrical shape, and the inner wall of the cylinder portion slides with the outer wall of the flange portion, and the outer wall slides with the inner wall of the fixed core. .
  • the needle is guided to reciprocate in the axial direction.
  • the posture of the needle may change so that the shaft tilts.
  • the inner wall of the cylindrical portion of the gap forming member, the inner wall of the fixed core, the outer wall of the flange portion, and the outer wall of the gap forming member are formed in a cylindrical surface shape, and the outer wall of the flange portion and the gap formation
  • the outer wall of the member may be in surface contact with the inner wall of the cylindrical portion of the gap forming member or the inner wall of the fixed core.
  • the responsiveness of the needle may be deteriorated, or the reciprocation of the needle in the axial direction may become unstable. Therefore, the fuel injection amount from the fuel injection device may vary. In addition, when wear powder is generated, the wear powder may be caught between the relatively moving members, resulting in malfunction.
  • the present disclosure has been made in view of the above-described problems, and an object of the present disclosure is to provide a fuel injection device capable of injecting high-pressure fuel and capable of suppressing variations in fuel injection amount and needle malfunction. It is to provide.
  • the first fuel injection device of the present disclosure includes a nozzle portion, a housing, a needle, a movable core, a fixed core, a gap forming member, a valve seat side biasing member, and a coil.
  • the nozzle part has a nozzle hole for injecting fuel and a valve seat formed in an annular shape around the nozzle hole.
  • the housing is formed in a cylindrical shape, and has one end connected to the nozzle portion and a fuel passage communicating with the nozzle hole on the inside.
  • the needle has a rod-shaped needle body, a seal portion formed at one end of the needle body so as to be able to come into contact with the valve seat, and an annular flange provided on the radially outer side of the needle body.
  • the needle is provided so as to be capable of reciprocating in the fuel passage, and opens and closes the nozzle hole when the seal portion is separated from the valve seat or comes into contact with the valve seat.
  • the movable core is provided so that it can move relative to the needle body and the surface opposite to the valve seat can come into contact with the valve seat side surface of the buttocks.
  • the fixed core is formed in a cylindrical shape, and is provided coaxially with the housing on the side opposite to the valve seat with respect to the movable core inside the housing.
  • the gap forming member includes a plate portion provided on the side opposite to the valve seat with respect to the needle on the inner side of the fixed core so that one end surface can be in contact with the needle, and a plate extending from the plate portion to the valve seat side in a cylindrical shape An end portion opposite to the portion has an extending portion formed so as to be able to contact the surface of the movable core on the fixed core side.
  • the gap forming member can form an axial gap, which is an axial gap, between the flange portion and the movable core when the plate portion is in contact with the needle and the extending portion is in contact with the movable core.
  • the valve seat side urging member is provided on the side opposite to the valve seat with respect to the gap forming member, and the needle and the movable core can be urged to the valve seat side via the gap forming member.
  • the gap forming member has a shaft between the flange portion and the movable core when the plate portion is in contact with the needle and the extending portion is in contact with the movable core.
  • Directional gaps can be formed. For this reason, when the movable core is attracted to the fixed core side by the coil, the movable core can be accelerated by the axial gap to collide with the collar portion. As a result, the movable core, which is accelerated in the axial gap and has increased kinetic energy, can collide with the collar portion, so that the needle can be opened even when the fuel pressure in the fuel passage is high. Therefore, high-pressure fuel can be injected.
  • the flange has a flange outer wall surface on the outer wall in the radial direction.
  • the fixed core has a fixed core inner wall surface on the radially inner wall.
  • the gap forming member has an inner wall surface that faces the outer wall surface of the buttock that can slide on the outer wall surface of the buttock, and an outer wall surface that faces the inner wall surface of the fixed core can slide on the inner wall surface of the fixed core. Is formed.
  • At least one of the outer wall surface of the buttock or the outer wall surface is formed to have a curved shape that protrudes in the radially outward direction of the housing in a cross section by a virtual plane including the axis of the housing. That is, at least one of the outer wall surface of the buttock or the outer wall surface is formed to be curved in the axial direction. Therefore, at least one of the buttocks outer wall surface or outer wall surface can be in line contact with the inner wall surface or the fixed core inner wall surface. Therefore, even when the needle posture changes so that the shaft tilts during reciprocal movement of the needle, the sliding resistance between the flange, the gap forming member, and the fixed core increases, and the sliding surface may be unevenly worn. Can be suppressed.
  • the corner portion of the outer edge of the axial end is the inner wall surface of the gap forming member or the fixed core of the fixed core. It can be set as the structure which does not slide with an inner wall surface. Therefore, when the needle and the gap forming member reciprocate in the axial direction, even when the posture of the needle is changed so that the shaft is inclined, the corner of the collar portion may be caught on the inner wall surface of the gap forming member, It can suppress that a corner
  • At least one of the inner wall surface or the inner wall surface of the fixed core is formed to have a curved shape projecting inwardly in the radial direction of the housing in a cross section by a virtual plane including the shaft of the housing.
  • at least one of the inner wall surface or the fixed core inner wall surface is formed to be curved in the axial direction. Therefore, at least one of the inner wall surface or the fixed core inner wall surface can be in line contact with the buttocks outer wall surface or the outer wall surface. Therefore, even when the needle posture changes so that the shaft tilts during reciprocal movement of the needle, the sliding resistance between the flange, the gap forming member, and the fixed core increases, and the sliding surface may be unevenly worn.
  • the corner portion of the outer edge of the axial end portion is at the inner side of the gap forming member with respect to at least one of the flange portion or the gap forming member. It can be set as the structure which does not slide with a wall surface or the fixed core inner wall surface of a fixed core. Thereby, the malfunctioning of a needle can be suppressed.
  • the outer wall surface of the buttock is formed in a curved shape that protrudes outward in the radial direction of the housing in a cross section of a virtual plane including the shaft of the housing.
  • the inner wall surface of the fixed core is formed to have a curved shape protruding in the radial inner direction of the housing in the cross section of the virtual plane. That is, the collar outer wall surface and the fixed core inner wall surface are each formed to be curved in the axial direction. Therefore, the outer wall surface of the buttock and the inner wall surface of the fixed core can be in line contact with the inner wall surface or the outer wall surface, respectively.
  • the corner portion of the outer edge of the axial end portion is inside the inner wall surface of the gap forming member or the fixed core of the fixed core. It can be set as the structure which does not slide with a wall surface. Therefore, when the needle and the gap forming member reciprocate in the axial direction, even when the posture of the needle is changed so that the shaft is inclined, the corner of the collar portion may be caught on the inner wall surface of the gap forming member, It can suppress that a corner
  • the inner wall surface of the gap forming member is formed to have a curved shape projecting inwardly in the radial direction of the housing in a cross section taken along a virtual plane including the shaft of the housing.
  • the outer wall surface of the gap forming member is formed in a curved shape protruding in the radially outward direction of the housing in the cross section of the virtual plane. That is, the inner wall surface and the outer wall surface are each formed to be curved in the axial direction. Therefore, the inner wall surface and the outer wall surface can be in line contact with the collar outer wall surface or the fixed core inner wall surface, respectively.
  • the corner portion of the outer edge of the axial end portion is the inner wall surface of the gap forming member.
  • it can be set as the structure which does not slide with the fixed core inner wall face of a fixed core. Thereby, the malfunctioning of a needle can be suppressed.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a fuel injection device according to a first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a movable core and its vicinity of the fuel injection device according to the first embodiment of the present disclosure, when the needle is in contact with a valve seat.
  • It is sectional drawing which shows the movable core of the fuel-injection apparatus by 1st Embodiment of this indication, and its vicinity, Comprising: A figure when a movable core and a collar part contact
  • Sectional drawing which shows the movable core of the fuel-injection apparatus by 3rd Embodiment of this indication, and its vicinity. Sectional drawing which shows the movable core of the fuel-injection apparatus by 4th Embodiment of this indication, and its vicinity. Sectional drawing which shows the movable core of the fuel-injection apparatus by 5th Embodiment of this indication, and its vicinity. Sectional drawing which shows the movable core of the fuel-injection apparatus by 6th Embodiment of this indication, and its vicinity. Sectional drawing which shows the movable core of the fuel-injection apparatus by 7th Embodiment of this indication, and its vicinity.
  • Sectional drawing which shows the movable core of the fuel-injection apparatus by 8th Embodiment of this indication, and its vicinity. Sectional drawing which shows the movable core of the fuel-injection apparatus by 9th Embodiment of this indication, and its vicinity.
  • a fuel injection device (fuel injection valve) according to a first embodiment of the present disclosure is shown in FIG.
  • the fuel injection device 1 is used, for example, in a direct injection gasoline engine as an internal combustion engine (not shown), and injects and supplies gasoline as fuel to the engine.
  • the fuel injection device 1 includes a nozzle portion 10, a housing 20, a needle 30, a movable core 40, a fixed core 50, a gap forming member 60, a spring 71 as a valve seat side biasing member, a coil 72, and the like.
  • the nozzle portion 10 is formed of a material having a relatively high hardness such as martensitic stainless steel.
  • the nozzle unit 10 is subjected to a quenching process so as to have a predetermined hardness.
  • the nozzle part 10 has a nozzle cylinder part 11 and a nozzle bottom part 12 that closes one end of the nozzle cylinder part 11.
  • the nozzle bottom 12 is formed with a plurality of nozzle holes 13 that connect the surface on the nozzle tube portion 11 side and the surface on the opposite side of the nozzle tube portion 11.
  • An annular valve seat 14 is formed around the nozzle hole 13 on the surface of the nozzle bottom portion 12 on the nozzle cylinder portion 11 side.
  • the housing 20 includes a first cylinder part 21, a second cylinder part 22, a third cylinder part 23, an inlet part 24, a filter 25, and the like.
  • the first cylinder part 21, the second cylinder part 22, and the third cylinder part 23 are all formed in a substantially cylindrical shape.
  • the 1st cylinder part 21, the 2nd cylinder part 22, and the 3rd cylinder part 23 are arrange
  • the first cylinder part 21 and the third cylinder part 23 are made of a magnetic material such as ferritic stainless steel and are subjected to magnetic stabilization treatment.
  • the 1st cylinder part 21 and the 3rd cylinder part 23 have comparatively low hardness.
  • the 2nd cylinder part 22 is formed with nonmagnetic materials, such as austenitic stainless steel, for example.
  • the hardness of the second cylinder part 22 is higher than the hardness of the first cylinder part 21 and the third cylinder part 23.
  • the end of the first tube portion 21 opposite to the second tube portion 22 is joined to the end of the nozzle tube portion 11 opposite to the nozzle bottom 12.
  • the 1st cylinder part 21 and the nozzle part 10 are joined by welding, for example.
  • the inlet portion 24 is formed in a cylindrical shape from a metal such as stainless steel.
  • the inlet portion 24 is provided so that one end is joined to the inside of the end portion of the third tube portion 23 opposite to the second tube portion 22.
  • the inlet part 24 and the third cylinder part 23 are joined by welding, for example.
  • a fuel passage 100 is formed inside the housing 20 and the nozzle cylinder 11.
  • the fuel passage 100 is connected to the injection hole 13.
  • a pipe (not shown) is connected to the side of the inlet portion 24 opposite to the third cylinder portion 23. As a result, the fuel from the fuel supply source flows into the fuel passage 100 via the pipe.
  • the fuel passage 100 guides fuel to the nozzle hole 13.
  • the filter 25 is provided inside the inlet portion 24.
  • the filter 25 collects foreign matters in the fuel flowing into the fuel passage 100.
  • the needle 30 is formed of a material having a relatively high hardness such as martensitic stainless steel.
  • the needle 30 is quenched so as to have a predetermined hardness.
  • the hardness of the needle 30 is set substantially equal to the hardness of the nozzle portion 10.
  • the needle 30 is accommodated in the housing 20 so as to reciprocate in the fuel passage 100 in the direction of the axis Ax1 of the housing 20.
  • the needle 30 includes a needle body 31, a seal portion 32, a flange portion 33, and the like.
  • the needle body 31 is formed in a rod shape, more specifically, a long cylindrical shape.
  • the seal portion 32 is formed at one end of the needle body 31, that is, at the end portion on the valve seat 14 side, and can contact the valve seat 14.
  • the flange 33 is formed in a substantially annular shape, and is provided on the other end of the needle body 31, that is, on the radially outer side of the end opposite to the valve seat 14. In the present embodiment, the flange 33 is formed integrally with the needle body 31.
  • a large diameter portion 311 is formed in the vicinity of one end of the needle body 31.
  • the outer diameter on one end side of the needle body 31 is smaller than the outer diameter on the other end side.
  • the large diameter portion 311 has an outer diameter larger than the outer diameter on one end side of the needle body 31.
  • the large diameter portion 311 is formed such that the outer wall slides with the inner wall of the nozzle cylinder portion 11 of the nozzle portion 10.
  • the needle 30 is guided to reciprocate in the direction of the axis Ax1 at the end on the valve seat 14 side.
  • a chamfered portion 312 is formed on the large-diameter portion 311 so that a plurality of portions in the circumferential direction of the outer wall are chamfered. As a result, the fuel can flow between the chamfered portion 312 and the inner wall of the nozzle cylinder portion 11.
  • an axial hole 313 extending along the axis Ax ⁇ b> 2 of the needle body 31 is formed at the other end of the needle body 31. That is, the other end of the needle body 31 is formed in a hollow cylindrical shape.
  • the needle body 31 is formed with a radial hole 314 extending in the radial direction of the needle body 31 so as to connect the end of the axial hole 313 on the valve seat 14 side and the space outside the needle body 31. ing.
  • the fuel in the fuel passage 100 can flow through the axial hole 313 and the radial hole 314.
  • the needle body 31 has the axial hole portion 313 that extends in the axis Ax2 direction from the end surface opposite to the valve seat 14 and communicates with the space outside the needle body 31 via the radial hole portion 314. is doing.
  • the needle 30 opens and closes the nozzle hole 13 when the seal portion 32 is separated (separated) from the valve seat 14 or abuts (sits) the valve seat 14.
  • the direction in which the needle 30 is separated from the valve seat 14 is referred to as the valve opening direction
  • the direction in which the needle 30 contacts the valve seat 14 is referred to as the valve closing direction.
  • the movable core 40 has a movable core body 41, a shaft hole portion 42, a through hole 43, a concave portion 44, and the like.
  • the movable core body 41 is formed in a substantially cylindrical shape by a magnetic material such as ferritic stainless steel.
  • the movable core body 41 is subjected to a magnetic stabilization process.
  • the hardness of the movable core body 41 is relatively low, and is substantially equal to the hardness of the first cylinder portion 21 and the third cylinder portion 23 of the housing 20.
  • the shaft hole portion 42 is formed to extend along the axis Ax3 of the movable core body 41.
  • the inner wall of the shaft hole portion 42 is subjected to a hard processing process such as Ni—P plating and a sliding resistance reduction process.
  • the through hole 43 is formed so as to connect the end surface of the movable core body 41 on the valve seat 14 side and the end surface on the opposite side of the valve seat 14.
  • the through hole 43 has a cylindrical inner wall.
  • four through holes 43 are formed at regular intervals in the circumferential direction of the movable core body 41, for example.
  • the concave portion 44 is formed in the center of the movable core body 41 so as to be recessed in a circular shape from the end surface of the movable core body 41 on the valve seat 14 side to the opposite side of the valve seat 14.
  • the shaft hole portion 42 opens at the bottom of the recess 44.
  • the movable core 40 is accommodated in the housing 20 with the needle body 31 of the needle 30 inserted through the shaft hole portion 42.
  • the inner diameter of the shaft hole portion 42 of the movable core 40 is set to be equal to or slightly larger than the outer diameter of the needle body 31 of the needle 30. Therefore, the movable core 40 can move relative to the needle 30 while the inner wall of the shaft hole portion 42 slides on the outer wall of the needle body 31 of the needle 30.
  • the movable core 40 is accommodated in the housing 20 so as to reciprocate in the fuel passage 100 in the direction of the axis Ax1 of the housing 20. The fuel in the fuel passage 100 can flow through the through hole 43.
  • the surface of the movable core body 41 opposite to the valve seat 14 is subjected to hard processing such as hard chrome plating and wear resistance.
  • the outer diameter of the movable core body 41 is set smaller than the inner diameters of the first cylinder portion 21 and the second cylinder portion 22 of the housing 20. Therefore, when the movable core 40 reciprocates in the fuel passage 100, the outer wall of the movable core 40 and the inner walls of the first cylinder portion 21 and the second cylinder portion 22 do not slide.
  • the flange 33 of the needle 30 can abut the surface of the movable core body 41 on the side opposite to the valve seat 14 on the surface of the movable seat body 41. That is, the needle 30 has a contact surface 34 that can contact the surface of the movable core body 41 opposite to the valve seat 14.
  • the movable core 40 is provided so as to be movable relative to the needle 30 so as to be in contact with or apart from the contact surface 34.
  • the fixed core 50 is provided coaxially with the housing 20 on the side opposite to the valve seat 14 with respect to the movable core 40 inside the housing 20.
  • the fixed core 50 has a fixed core body 51 and a bush 52.
  • the fixed core body 51 is formed in a substantially cylindrical shape by a magnetic material such as ferritic stainless steel.
  • the fixed core body 51 is subjected to a magnetic stabilization process.
  • the hardness of the fixed core body 51 is relatively low and is approximately equal to the hardness of the movable core body 41.
  • the fixed core body 51 is provided so as to be fixed to the inside of the housing 20.
  • the fixed core body 51 and the third cylindrical portion 23 of the housing 20 are welded.
  • the bush 52 is formed in a substantially cylindrical shape by a material having a relatively high hardness such as martensitic stainless steel.
  • the bush 52 is provided in a recess 511 formed to be recessed radially outward from the inner wall of the end of the fixed core body 51 on the valve seat 14 side.
  • the inner diameter of the bush 52 and the inner diameter of the fixed core body 51 are substantially equal.
  • the end face of the bush 52 on the valve seat 14 side is located closer to the valve seat 14 than the end face of the fixed core body 51 on the valve seat 14 side. Therefore, the surface of the movable core body 41 opposite to the valve seat 14 can abut on the end surface of the bush 52 on the valve seat 14 side.
  • the fixed core 50 is provided so that the collar portion 33 of the needle 30 in a state where the seal portion 32 is in contact with the valve seat 14 is positioned inside the bush 52.
  • a cylindrical adjusting pipe 53 is press-fitted inside the fixed core body 51 (see FIG. 1).
  • the gap forming member 60 is made of, for example, a nonmagnetic material.
  • the hardness of the gap forming member 60 is set substantially equal to the hardness of the needle 30 and the bush 52.
  • the gap forming member 60 is provided on the side opposite to the valve seat 14 with respect to the needle 30 and the movable core 40.
  • the gap forming member 60 has a plate portion 61 and an extending portion 62.
  • the plate part 61 is formed in a substantially disc shape.
  • the plate portion 61 is fixed so that one end surface thereof can come into contact with the needle 30, that is, the end surface on the opposite side to the valve seat 14 of the needle body 31 and the end surface on the opposite side to the valve seat 14 of the collar portion 33.
  • the needle 30 is provided on the side opposite to the valve seat 14.
  • the extending portion 62 is formed integrally with the plate portion 61 so as to extend from the outer edge portion of one end surface of the plate portion 61 to the valve seat 14 side in a substantially cylindrical shape. That is, the gap forming member 60 is formed in a bottomed cylindrical shape in the present embodiment. The gap forming member 60 is provided so that the flange 33 of the needle 30 is positioned inside the extending portion 62. Further, the extending portion 62 can be in contact with the surface of the movable core body 41 on the fixed core 50 side at the end opposite to the plate portion 61.
  • the extending portion 62 is formed so that the axial length is longer than the axial length of the flange portion 33. Therefore, the gap forming member 60 is a gap in the axis Ax1 direction between the flange portion 33 and the movable core 40 when the plate portion 61 is in contact with the needle 30 and the extending portion 62 is in contact with the movable core 40.
  • An axial gap CL1 can be formed.
  • the gap forming member 60 is provided so as to be relatively movable in the axial direction with respect to the needle 30 and the fixed core 50 (bush 52).
  • the flange 33 has a flange outer wall surface 331 on the outer wall in the radial direction.
  • the bush 52 of the fixed core 50 has a fixed core inner wall surface 501 on the radially inner wall.
  • the flange outer wall surface 331 is formed on a part of the outer wall on the radially outer side of the flange 33 in the axial direction.
  • the fixed core inner wall surface 501 is formed on a part of the inner wall on the radially inner side of the bush 52 of the fixed core 50 in the axial direction.
  • the gap forming member 60 has an inner wall surface 601 that is a wall surface facing the flange outer wall surface 331 slidable with the outer wall surface 331 of the flange portion, and an outer wall surface 602 that is a wall surface facing the fixed core inner wall surface 501 is a fixed core.
  • the inner wall surface 501 is slidable. Thereby, the end of the fixed core 50 side is supported by the gap forming member 60 and the fixed core 50 so that the needle 30 can reciprocate.
  • the inner wall surface 601 is formed on a part of the inner wall on the radially inner side of the cylindrical portion 83 of the gap forming member 60 so as to face the flange outer wall surface 331.
  • the outer wall surface 602 is formed on a part of the outer wall on the radially outer side of the gap forming member 60 in the axial direction so as to face the fixed core inner wall surface 501.
  • the needle 30 is supported such that the end on the valve seat 14 side is reciprocally movable by the inner wall of the nozzle cylinder portion 11 of the nozzle portion 10, and the end on the fixed core 50 side is the gap forming member 60 and the fixed core. 50 is supported so as to be reciprocally movable.
  • the needle 30 is guided to reciprocate in the axial direction by two portions of the housing 20 in the direction of the axis Ax1.
  • the flange outer wall surface 331 and the outer wall surface 602 are formed so as to have a curved shape protruding outward in the radial direction of the housing 20 in a cross section taken along the virtual plane PL1 including the axis Ax1 of the housing 20 (FIG. 2). reference). That is, the collar outer wall surface 331 is formed in a curved surface curved in the axial direction so as to protrude with respect to the inner wall surface 601. In addition, the outer wall surface 602 is formed in a curved surface curved in the axial direction so as to protrude with respect to the fixed core inner wall surface 501.
  • the inner wall surface 601 and the fixed core inner wall surface 501 are formed in a cylindrical surface shape.
  • the buttocks outer wall surface 331 is formed along a part of the first virtual circle C1 on the virtual plane PL1.
  • Outer wall surface 602 is formed along a part of second virtual circle C2 on virtual plane PL1.
  • the center O1 of the first virtual circle C1 and the center O2 of the second virtual circle C2 are positioned on the virtual straight line Ln1 orthogonal to the axis Ax1 of the housing 20. (See FIG. 2).
  • the flange outer wall surface 331 and the outer wall surface 602 have the largest outer diameter of the portion Pc1 and the outer wall surface 602 where the outer diameter of the flange outer wall surface 331 is the largest. It can also be said that the portion Pc2 is formed so as to be positioned on the virtual straight line Ln1 (see FIG. 2).
  • the diameter of the first virtual circle C1 is smaller than the diameter of the second virtual circle C2.
  • the center O1 of the first virtual circle C1 and the center O2 of the second virtual circle C2 are located on the radially outer side with respect to the axis Ax1 of the housing 20. More specifically, the center O1 and the center O2 are located in the collar portion 33 (see FIG. 2).
  • the buttock outer wall surface 331 and the outer wall surface 602 are formed by cutting, for example.
  • the extending portion 62 is formed in a cylindrical shape, when the extending portion 62 and the movable core 40 are in contact, the contact surface 34 of the flange 33, the movable core 40, and the extending portion An annular space S ⁇ b> 1 that is an annular space is formed between the inner wall 62.
  • the gap forming member 60 further has a hole 611.
  • the hole portion 611 connects one end surface of the plate portion 61 and the other end surface, and can communicate with the axial hole portion 313 of the needle 30.
  • the fuel on the side opposite to the valve seat 14 of the gap forming member 60 in the fuel passage 100 passes through the hole 611, the axial hole 313 of the needle 30, and the radial hole 314 to move the movable core 40. It can be distributed to the valve seat 14 side.
  • the hole 611 has an inner diameter smaller than the inner diameter of the bush 52 and the inner diameter of the axial hole 313.
  • the needle 30 moves to the opposite side of the valve seat 14 together with the gap forming member 60, that is, when the needle 30 moves in the valve opening direction, the fuel on the opposite side of the valve seat 14 of the gap forming member 60 is The hole 611 is squeezed and flows into the axial hole 313. Thereby, it can suppress that the moving speed of the valve opening direction of the needle 30 becomes high too much.
  • the spring 71 is, for example, a coil spring, and is provided on the side opposite to the valve seat 14 with respect to the gap forming member 60. One end of the spring 71 is in contact with the end surface of the gap forming member 60 on the side opposite to the extending portion 62 of the plate portion 61. The other end of the spring 71 is in contact with the adjusting pipe 53.
  • the spring 71 biases the gap forming member 60 toward the valve seat 14.
  • the spring 71 can bias the needle 30 toward the valve seat 14, that is, in the valve closing direction via the gap forming member 60 when the plate portion 61 of the gap forming member 60 is in contact with the needle 30.
  • the spring 71 can bias the movable core 40 toward the valve seat 14 via the gap forming member 60 when the extending portion 62 of the gap forming member 60 is in contact with the movable core 40. That is, the spring 71 can urge the needle 30 and the movable core 40 toward the valve seat 14 via the gap forming member 60.
  • the biasing force of the spring 71 is adjusted by the position of the adjusting pipe 53 with respect to the fixed core 50.
  • the coil 72 is formed in a substantially cylindrical shape, and is provided so as to surround the outer side in the radial direction of the second cylindrical portion 22 and the third cylindrical portion 23 in the housing 20.
  • the coil 72 generates a magnetic force when electric power is supplied (energized).
  • a magnetic force is generated in the coil 72, a magnetic circuit is formed in the fixed core body 51, the movable core body 41, the first cylinder portion 21, and the third cylinder portion 23.
  • a magnetic attractive force is generated between the fixed core body 51 and the movable core body 41, and the movable core 40 is attracted to the fixed core 50 side.
  • the movable core 40 moves in the valve opening direction while accelerating the axial gap CL1, and collides with the contact surface 34 of the flange portion 33 of the needle 30.
  • the needle 30 moves in the valve opening direction, and the seal portion 32 is separated from the valve seat 14 and opened.
  • the nozzle hole 13 is opened.
  • the movable core 40 can be sucked toward the fixed core 50 and brought into contact with the collar portion 33, and the needle 30 can be moved to the side opposite to the valve seat 14. .
  • the gap forming member 60 forms the axial gap CL1 between the flange portion 33 and the movable core 40 in the valve-closed state
  • the movable core 40 is energized when the coil 72 is energized. Can be accelerated by the axial gap CL1 to collide with the flange 33. Thereby, even when the pressure in the fuel passage 100 is relatively high, the valve can be opened without increasing the power supplied to the coil 72.
  • the radially outer sides of the inlet portion 24 and the third cylindrical portion 23 are molded with resin.
  • a connector 27 is formed in the mold part.
  • the connector 27 is insert-molded with a terminal 271 for supplying electric power to the coil 72.
  • a cylindrical holder 26 is provided outside the coil 72 in the radial direction so as to cover the coil 72.
  • the fuel injection device 1 further includes a spring seat portion 81, a fixed portion 82, a cylindrical portion 83, and a spring 73 as a fixed core side urging member.
  • the spring seat portion 81 and the fixed portion 82 are connected to each other by a tube portion 83.
  • the spring seat portion 81, the fixing portion 82, and the cylindrical portion 83 are integrally formed of a metal such as stainless steel.
  • a member in which the spring seat portion 81, the fixing portion 82, and the tubular portion 83 are integrated is referred to as a specific member 80 as appropriate. That is, the specific member 80 includes the spring seat portion 81, the fixed portion 82, and the tubular portion 83.
  • the hardness of the specific member 80 is set lower than the hardness of the needle 30.
  • the spring seat portion 81 is formed in an annular plate shape and is located on the outer side in the radial direction of the needle body 31 on the valve seat 14 side of the movable core 40.
  • the fixed portion 82 is formed in an annular shape, and is located on the radially outer side of the needle body 31 between the movable core 40, the spring seat portion 81, and the radial hole portion 314.
  • the fixed portion 82 is fixed to the needle body 31 with the inner wall fitting into the outer wall of the needle body 31.
  • the cylindrical portion 83 is formed in a cylindrical shape, and one end is connected to the spring seat portion 81 and the other end is connected to the fixed portion 82.
  • the spring seat portion 81 is fixed to the radially outer side of the needle body 31 on the valve seat 14 side of the movable core 40. That is, the specific member 80 is fixed to the needle body 31 by the fixing portion 82 being press-fitted into the needle body 31.
  • the spring 73 is, for example, a coil spring, and is provided so that one end contacts the spring seat 81 and the other end contacts the bottom of the recess 44 of the movable core 40.
  • the spring 73 can bias the movable core 40 toward the fixed core 50.
  • the biasing force of the spring 73 is smaller than the biasing force of the spring 71.
  • the biasing force of the spring 73 can be adjusted by the relative position of the spring seat portion 81 with respect to the needle body 31, that is, the press-fit position of the fixing portion 82 with respect to the needle body 31.
  • the movable core 40 is provided so as to be capable of reciprocating in the axial direction between the collar portion 33 (contact surface 34) of the needle 30 and the fixed portion 82.
  • the bottom of the concave portion 44 of the movable core 40 can abut on the end of the fixed portion 82 on the movable core 40 side.
  • the fixed portion 82 can abut the movable core 40 to restrict relative movement of the movable core 40 toward the valve seat 14 with respect to the needle 30.
  • a cylindrical space S2 that is a cylindrical space is formed between the cylindrical portion 83 and the spring seat portion 81 and the needle body 31.
  • the radial hole 314 of the needle 30 communicates with the cylindrical space S2. Therefore, the fuel in the axial hole 313 can flow toward the valve seat 14 with respect to the spring seat 81 via the radial hole 314 and the cylindrical space S2.
  • the needle 30 and the movable core 40 are moved by the biasing force of the spring 71 via the gap forming member 60.
  • the valve seat 14 is biased.
  • the needle 30 moves in the valve closing direction, the seal portion 32 comes into contact with the valve seat 14 and closes.
  • the nozzle hole 13 is closed.
  • the movable core 40 moves relative to the needle 30 with respect to the valve seat 14 due to inertia.
  • the fixed part 82 can regulate excessive movement of the movable core 40 toward the valve seat 14 by contacting the movable core 40. Thereby, the fall of the responsiveness at the time of the next valve opening can be suppressed.
  • the urging force of the spring 73 can reduce the impact when the movable core 40 abuts against the fixed portion 82, and can suppress secondary valve opening caused by the needle 30 bouncing at the valve seat 14.
  • the fixed portion 82 restricts the movement of the movable core 40 toward the valve seat 14, whereby excessive compression of the spring 73 can be suppressed, and the movable core 40 is opened by the restoring force of the excessively compressed spring 73. Secondary valve opening caused by being urged in the direction and colliding with the flange 33 again can be suppressed.
  • the gap forming member 60 further includes a passage portion 621.
  • the passage portion 621 is formed in a groove shape so as to be recessed from the end of the extending portion 62 on the movable core 40 side toward the plate portion 61 side, and connects the inner wall and the outer wall of the extending portion 62.
  • the fuel in the annular space S ⁇ b> 1 can flow out of the extending portion 62 via the passage portion 621.
  • the fuel outside the extending portion 62 can flow into the inside of the extending portion 62, that is, the annular space S ⁇ b> 1 via the passage portion 621.
  • the fuel that has flowed in from the inlet portion 24 is the fixed core 50, the adjusting pipe 53, the hole portion 611 of the gap forming member 60, the axial hole portion 313 of the needle 30, the radial hole portion 314, the cylindrical space S2, and the first cylinder. Between the portion 21 and the needle 30, between the nozzle portion 10 and the needle 30, that is, through the fuel passage 100, is guided to the injection hole 13.
  • the periphery of the movable core 40 is filled with fuel. Further, when the fuel injection device 1 is operated, the fuel flows through the through hole 43 of the movable core 40. Therefore, the movable core 40 can smoothly reciprocate in the axial direction inside the housing 20.
  • the movable core 40 When the coil 72 is energized in the state shown in FIG. 2, the movable core 40 is attracted to the fixed core 50 side and moves to the fixed core 50 side while accelerating in the axial gap CL1 while pushing up the gap forming member 60. Then, the movable core 40 accelerated in the axial gap CL1 and having increased kinetic energy collides with the contact surface 34 of the flange 33 (see FIG. 3). Thereby, when the needle 30 moves in the valve opening direction, the seal portion 32 is separated from the valve seat 14 and opened. As a result, fuel injection from the nozzle hole 13 is started. At this time, the axial clearance CL1 becomes zero. Further, the gap CL3 becomes larger than that in the state of FIG.
  • the nozzle portion 10 has the injection hole 13 into which fuel is injected, and the valve seat 14 formed in an annular shape around the injection hole 13.
  • the housing 20 is formed in a cylindrical shape, one end of which is connected to the nozzle portion 10 and has a fuel passage 100 communicating with the injection hole 13 on the inside.
  • the needle 30 includes a rod-shaped needle body 31, a seal portion 32 formed at one end of the needle body 31 so as to be in contact with the valve seat 14, and an annular flange provided on the radially outer side of the other end of the needle body 31. A portion 33 is provided.
  • the needle 30 is provided so as to be able to reciprocate in the fuel passage 100, and opens and closes the nozzle hole 13 when the seal portion 32 is separated from the valve seat 14 or abuts against the valve seat 14.
  • the movable core 40 is provided so that it can move relative to the needle body 31 and the surface opposite to the valve seat 14 can contact the surface (contact surface 34) of the flange 33 on the valve seat 14 side.
  • the fixed core 50 is formed in a cylindrical shape, and is provided coaxially with the housing 20 on the side opposite to the valve seat 14 with respect to the movable core 40 inside the housing 20.
  • the gap forming member 60 includes a plate portion 61 provided on the side opposite to the valve seat 14 with respect to the needle 30 on the inner side of the fixed core 50 so that one end surface thereof can contact the needle 30, and the plate portion 61 to the valve seat. 14 has an extending portion 62 that extends in a tubular shape toward the 14 side and is formed so that the end opposite to the plate portion 61 can come into contact with the surface of the movable core 40 on the fixed core 50 side.
  • the gap forming member 60 has an axial gap CL1 that is an axial gap between the flange 33 and the movable core 40 when the plate portion 61 is in contact with the needle 30 and the extending portion 62 is in contact with the movable core 40. Can be formed.
  • the spring 71 is provided on the side opposite to the valve seat 14 with respect to the gap forming member 60, and can urge the needle 30 and the movable core 40 toward the valve seat 14 via the gap forming member 60.
  • the movable core 40 When the coil 72 is energized, the movable core 40 can be attracted toward the fixed core 50 and brought into contact with the flange 33, and the needle 30 can be moved to the side opposite to the valve seat 14.
  • the gap forming member 60 is disposed between the flange 33 and the movable core 40 when the plate portion 61 is in contact with the needle 30 and the extending portion 62 is in contact with the movable core 40.
  • An axial gap CL1 can be formed. Therefore, when the movable core 40 is attracted toward the fixed core 50 by the coil 72, the movable core 40 can be accelerated by the axial gap CL1 and collide with the flange 33. As a result, the movable core 40 that is accelerated in the axial gap CL1 and has increased kinetic energy can collide with the flange 33, so that the needle 30 can be opened even when the fuel pressure in the fuel passage 100 is high. Can do. Therefore, high-pressure fuel can be injected.
  • the collar part 33 has the collar part outer wall surface 331 in the outer wall of a radial direction outer side.
  • the fixed core 50 has a fixed core inner wall surface 501 on the radially inner wall.
  • the gap forming member 60 has an inner wall surface 601 that is a wall surface facing the flange outer wall surface 331 slidable with the outer wall surface 331 of the flange portion, and an outer wall surface 602 that is a wall surface facing the fixed core inner wall surface 501 is a fixed core.
  • the inner wall surface 501 is slidable.
  • both the outer wall surface 331 of the buttock and the outer wall surface 602 are formed to have a curved shape protruding toward the radially outward direction of the housing 20 in a cross section taken along the virtual plane PL1 including the axis Ax1 of the housing 20. . That is, both the buttock outer wall surface 331 and the outer wall surface 602 are formed to be curved in the axial direction. Therefore, the collar outer wall surface 331 and the outer wall surface 602 can be in line contact with the cylindrical inner wall surface 601 or the fixed core inner wall surface 501, respectively.
  • the needle 30 reciprocates, even if the posture of the needle 30 changes so that the axis Ax2 is inclined with respect to the axis Ax1 of the housing 20, the sliding resistance between the flange 33, the gap forming member 60, and the fixed core 50 increases. Or uneven wear of the sliding surface can be suppressed. Thereby, it can suppress that the responsiveness of the needle 30 deteriorates or the reciprocation of the needle 30 in the axial direction becomes unstable. Therefore, variation in the fuel injection amount from the fuel injection device 1 can be suppressed. Moreover, generation
  • the corner of the outer edge at the axial end is the inner wall surface 601 of the gap forming member 60 or the fixed core inner wall surface of the fixed core 50. It can be set as the structure which does not slide with 501. FIG. Therefore, when the needle 30 and the gap forming member 60 are reciprocated in the axial direction, even when the posture of the needle 30 is changed so that the axis Ax2 is inclined, the corners of the flange 33 are formed on the inner wall surface 601 of the gap forming member 60. It is possible to prevent the corner portion of the gap forming member 60 from being caught on the fixed core inner wall surface 501 of the fixed core 50 (bush 52). Thereby, the malfunctioning of the needle 30 can be suppressed.
  • the buttock outer wall surface 331 and the outer wall surface 602 are formed so as to have a curved shape protruding in the radially outward direction of the housing 20 in a cross section taken along the virtual plane PL1.
  • the collar outer wall surface 331 is formed along a part of the first virtual circle C1 on the virtual plane PL1.
  • Outer wall surface 602 is formed along a part of second virtual circle C2 on virtual plane PL1.
  • the flange outer wall surface 331 and the outer wall surface 602 are curved so as to protrude outward in the radial direction of the housing 20 in the cross section of the virtual plane PL1, and the plate portion 61. Is in contact with the needle 30, the portion Pc1 where the outer diameter of the collar outer wall surface 331 is the largest and the portion Pc2 where the outer diameter of the outer wall surface 602 is the largest are on the virtual straight line Ln1 orthogonal to the axis Ax1 of the housing 20 It is formed to be located.
  • the sliding portion (Pc1) between the flange portion 33 and the gap forming member 60 and the sliding portion (Pc2) between the gap forming member 60 and the fixed core 50 (bush 52) are substantially the same position in the direction of the axis Ax1. Can be. Therefore, the reciprocating movement of the needle 30 in the axial direction can be guided more stably by the fixed core 50 (bush 52) and the gap forming member 60.
  • the collar outer wall surface 331 and the outer wall surface 602 are virtual circles on the virtual plane PL1 (first virtual circle C1, second virtual circle C2), respectively, in a cross section taken along the virtual plane PL1. It is formed along a part of. Therefore, the collar outer wall surface 331 and the outer wall surface 602 can be easily designed and formed.
  • FIG. 6 shows a part of the fuel injection device according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in the shapes of the flange 33 and the gap forming member 60.
  • the flange outer wall surface 331 is formed on the entire outer wall in the radial direction of the flange portion 33 in the axial direction. Further, the outer wall surface 602 is formed on the entire outer wall in the radial direction of the gap forming member 60 in the axial direction so as to face the fixed core inner wall surface 501.
  • the center O1 of the first virtual circle C1 and the center O2 of the second virtual circle C2 are positioned on the virtual straight line Ln1 orthogonal to the axis Ax1 of the housing 20. To do. Further, the center O1 of the first virtual circle C1 and the center O2 of the second virtual circle C2 are located on the axis Ax1 of the housing 20 (see FIG. 6). In other words, in the present embodiment, the center O1 of the first virtual circle C1 along which the collar outer wall surface 331 is aligned and the center O2 of the second virtual circle C2 along which the outer wall surface 602 are aligned are the axis Ax1 of the housing 20 and the virtual straight line Ln1.
  • the collar outer wall surface 331 is formed along a part of the phantom spherical surface centered on O1.
  • the outer wall surface 602 is formed along a part of a virtual spherical surface centered on O2.
  • the gap forming member 60 is formed, for example, by forming a sphere centered on O2 by polishing or the like, and then forming a bottomed cylindrical shape having the plate portion 61 and the extending portion 62 by cutting or the like. be able to.
  • the outer wall surface 602 can be formed with high accuracy along the second virtual circle C2 centered on O2.
  • 2nd Embodiment is the same as that of 1st Embodiment except the point mentioned above.
  • the center O1 of the first virtual circle C1 and the center O2 of the second virtual circle C2 are the housing 20 Is located on a virtual straight line Ln1 orthogonal to the axis Ax1. Further, (3) and (4) the center O1 of the first virtual circle C1 and the center O2 of the second virtual circle C2 are located on the axis Ax1 of the housing 20.
  • the center O1 of the first virtual circle C1 along which the collar outer wall surface 331 is aligned and the center O2 of the second virtual circle C2 along which the outer wall surface 602 are aligned are the axis Ax1 of the housing 20 and the virtual straight line Ln1.
  • Match at intersection P1. Therefore, the collar outer wall surface 331 is formed along a part of the phantom spherical surface centered on O1.
  • the outer wall surface 602 is formed along a part of a virtual spherical surface centered on O2. Therefore, the distance from the center O1 to the collar outer wall surface 331 (the radius of the first virtual circle C1) is constant.
  • the distance from the center O2 to the outer wall surface 602 (the radius of the second virtual circle C2) is constant. Therefore, when the needle 30 and the gap forming member 60 are reciprocated in the axial direction, for example, the attitude of the needle 30 is changed so that the axis Ax2 is inclined, or the attitude of the gap forming member 60 is changed so that the axis of the cylindrical portion 83 is inclined. Even in the case, the sliding resistance between the outer wall surface 331 and the inner wall surface 601 and the sliding resistance between the outer wall surface 602 and the fixed core inner wall surface 501 are suppressed, and the sliding surface is unevenly worn. Can be suppressed.
  • FIG. 7 shows a part of the fuel injection device according to the third embodiment of the present disclosure.
  • the third embodiment is different from the second embodiment in the shape of the gap forming member 60.
  • the outer wall surface 602 of the gap forming member 60 is formed in a cylindrical shape.
  • the outer diameter of the outer wall surface 602 is set to be equal to or slightly smaller than the inner diameter of the fixed core inner wall surface 501 of the fixed core 50. Therefore, the outer wall surface 602 can slide with the fixed core inner wall surface 501.
  • 3rd Embodiment is the same as that of 2nd Embodiment except the point mentioned above.
  • the collar outer wall surface 331 that is one of the collar outer wall surface 331 or the outer wall surface 602 is the housing 20 in the cross section of the virtual plane PL1 including the axis Ax1 of the housing 20. It is formed so that it may become the curve shape which protrudes toward the radial outward direction. That is, the collar outer wall surface 331 is formed to be curved in the axial direction. Therefore, the collar outer wall surface 331 can be in line contact with the cylindrical inner wall surface 601.
  • the needle 30 reciprocates, even if the posture of the needle 30 changes so that the axis Ax2 is inclined with respect to the axis Ax1 of the housing 20, the sliding resistance between the flange 33 and the gap forming member 60 increases, It is possible to prevent the moving surface from being unevenly worn. Thereby, it can suppress that the responsiveness of the needle 30 deteriorates or the reciprocation of the needle 30 in the axial direction becomes unstable. Therefore, variation in the fuel injection amount from the fuel injection device can be suppressed.
  • the center O1 of the first virtual circle C1 is located on the axis Ax1 of the housing 20. Therefore, the collar outer wall surface 331 is formed along a part of the phantom spherical surface centered on O1. Therefore, the distance from the center O1 to the collar outer wall surface 331 (the radius of the first virtual circle C1) is constant. Therefore, when the needle 30 and the gap forming member 60 reciprocate in the axial direction, for example, even when the posture of the needle 30 is changed so that the axis Ax2 is inclined, the sliding resistance between the collar outer wall surface 331 and the inner wall surface 601 is increased. Can be suppressed, and uneven wear of the sliding surface can be suppressed.
  • FIG. 8 A part of the fuel injection device according to the fourth embodiment of the present disclosure is illustrated in FIG. 8. 4th Embodiment differs in the shape of the collar part 33 from 2nd Embodiment.
  • the collar outer wall surface 331 of the collar 33 is formed in a cylindrical shape.
  • the outer diameter of the collar outer wall surface 331 is set to be equal to or slightly smaller than the inner diameter of the inner wall surface 601 of the gap forming member 60. Therefore, the collar outer wall surface 331 is slidable with the inner wall surface 601.
  • the fourth embodiment is the same as the second embodiment except for the points described above.
  • the outer wall surface 602 that is one of the collar outer wall surface 331 and the outer wall surface 602 has a diameter of the housing 20 in a cross section taken along the virtual plane PL1 including the axis Ax1 of the housing 20. It is formed so as to have a curved shape protruding outward. That is, the outer wall surface 602 is formed to be curved in the axial direction. Therefore, the outer wall surface 602 can be in line contact with the cylindrical core-shaped fixed core inner wall surface 501.
  • the center O2 of the second virtual circle C2 is located on the axis Ax1 of the housing 20. Therefore, the outer wall surface 602 is formed along a part of the phantom spherical surface centered on O2. Therefore, the distance from the center O2 to the outer wall surface 602 (the radius of the second virtual circle C2) is constant. Therefore, when the needle 30 and the gap forming member 60 reciprocate in the axial direction, for example, even when the attitude of the needle 30 changes so that the axis Ax2 is inclined and the attitude of the gap forming member 60 changes so that the axis of the cylinder portion 83 is inclined.
  • the increase in sliding resistance between the outer wall surface 602 and the fixed core inner wall surface 501 can be suppressed, and uneven wear of the sliding surface can be suppressed.
  • FIG. 9 shows a part of the fuel injection device according to the fifth embodiment of the present disclosure.
  • 5th Embodiment differs in the shape of the collar part 33, the clearance gap formation member 60, and the fixed core 50 from 1st Embodiment.
  • the flange outer wall surface 331 of the flange portion 33 and the outer wall surface 602 of the gap forming member 60 are formed in a cylindrical surface shape. Then, the inner wall surface 601 of the gap forming member 60 and the fixed core inner wall surface 501 of the fixed core 50 are curved so as to protrude toward the radially inward direction of the housing 20 in a cross section taken along the virtual plane PL1 including the axis Ax1 of the housing 20. (See FIG. 9). That is, the inner wall surface 601 is formed in a curved surface curved in the axial direction so as to protrude with respect to the collar outer wall surface 331. Further, the fixed core inner wall surface 501 is formed in a curved surface curved in the axial direction so as to protrude with respect to the outer wall surface 602.
  • the inner wall surface 601 is formed along a part of the third virtual circle C3 on the virtual plane PL1.
  • Fixed core inner wall surface 501 is formed along a part of fourth virtual circle C4 on virtual plane PL1.
  • the diameter of the third virtual circle C3 is smaller than the diameter of the fourth virtual circle C4.
  • the center O3 of the third virtual circle C3 and the center O4 of the fourth virtual circle C4 are located on the radially outer side with respect to the axis Ax1 of the housing 20. More specifically, the center O3 is located in the cylinder portion 83, and the center O4 is located in the vicinity of the bush 52 of the fixed core body 51 (see FIG. 9).
  • the configuration of the fifth embodiment is the same as that of the first embodiment except for the points described above.
  • both the inner wall surface 601 and the fixed core inner wall surface 501 are directed inwardly in the radial direction of the housing 20 in a cross section taken along the virtual plane PL1 including the axis Ax1 of the housing 20. It is formed to be a curved shape protruding. That is, both the inner wall surface 601 and the fixed core inner wall surface 501 are formed to be curved in the axial direction. Therefore, the inner wall surface 601 and the fixed core inner wall surface 501 can be in line contact with the cylindrical outer wall surface 331 or the outer wall surface 602, respectively.
  • the needle 30 reciprocates, even if the posture of the needle 30 changes so that the axis Ax2 is inclined with respect to the axis Ax1 of the housing 20, the sliding resistance between the flange 33, the gap forming member 60, and the fixed core 50 increases. Or uneven wear of the sliding surface can be suppressed. Thereby, it can suppress that the responsiveness of the needle 30 deteriorates or the reciprocation of the needle 30 in the axial direction becomes unstable. Therefore, variation in the fuel injection amount from the fuel injection device can be suppressed. Moreover, generation
  • the corner portion of the outer edge of the axial end is the inner wall surface 601 of the gap forming member 60 or fixed. It can be set as the structure which does not slide with the fixed core inner wall surface 501 of the core 50. FIG. Thereby, the malfunctioning of the needle 30 can be suppressed.
  • the inner wall surface 601 and the fixed core inner wall surface 501 are formed in a curved shape projecting inward in the radial direction of the housing 20 in a cross section taken along the virtual plane PL1.
  • Inner wall surface 601 is formed along a part of third virtual circle C3 on virtual plane PL1.
  • Fixed core inner wall surface 501 is formed along a part of fourth virtual circle C4 on virtual plane PL1.
  • the sliding part (Pc3) between the flange 33 and the gap forming member 60 and the sliding part (Pc4) between the gap forming member 60 and the fixed core 50 (bush 52) are substantially the same position in the direction of the axis Ax1. Can be. Therefore, the reciprocating movement of the needle 30 in the axial direction can be guided more stably by the fixed core 50 (bush 52) and the gap forming member 60.
  • the inner wall surface 601 and the fixed core inner wall surface 501 are each a virtual circle (third virtual circle C3, fourth virtual circle C4) on the virtual plane PL1 in a cross section taken along the virtual plane PL1. It is formed along a part of. Therefore, the inner wall surface 601 and the fixed core inner wall surface 501 can be easily designed and formed.
  • FIG. 10 shows a part of the fuel injection device according to the sixth embodiment of the present disclosure.
  • the sixth embodiment differs from the fifth embodiment in the shape of the fixed core 50 and the like.
  • the fixed core inner wall surface 501 of the fixed core 50 is formed in a cylindrical shape.
  • the outer diameter of the outer wall surface 602 is set to be equal to or slightly smaller than the inner diameter of the fixed core inner wall surface 501. Therefore, the outer wall surface 602 can slide with the fixed core inner wall surface 501.
  • the configuration of the sixth embodiment is the same as that of the fifth embodiment except for the points described above.
  • the inner wall surface 601 that is one of the inner wall surface 601 and the fixed core inner wall surface 501 has a diameter of the housing 20 in a cross section taken along the virtual plane PL1 including the axis Ax1 of the housing 20. It is formed to have a curved shape protruding inward. That is, the inner wall surface 601 is formed to be curved in the axial direction. Therefore, the inner wall surface 601 can be in line contact with the cylindrical outer wall surface 331 of the collar portion.
  • the needle 30 reciprocates, even if the posture of the needle 30 changes so that the axis Ax2 is inclined with respect to the axis Ax1 of the housing 20, the sliding resistance between the flange 33 and the gap forming member 60 increases, It is possible to prevent the moving surface from being unevenly worn. Therefore, variation in the fuel injection amount from the fuel injection device can be suppressed.
  • FIG. 11 shows a part of the fuel injection device according to the seventh embodiment of the present disclosure.
  • the seventh embodiment differs from the fifth embodiment in the shape of the gap forming member 60 and the like.
  • the inner wall surface 601 of the gap forming member 60 is formed in a cylindrical shape.
  • the outer diameter of the collar outer wall surface 331 is set to be equal to or slightly smaller than the inner diameter of the inner wall surface 601. Therefore, the collar outer wall surface 331 is slidable with the inner wall surface 601.
  • the configuration of the seventh embodiment is the same as that of the fifth embodiment except for the points described above.
  • the fixed core inner wall surface 501 which is one of the inner wall surface 601 or the fixed core inner wall surface 501, is the housing 20 in a cross section taken along the virtual plane PL1 including the axis Ax1 of the housing 20. It is formed so that it may become a curvilinear shape projecting inward in the radial direction. That is, the fixed core inner wall surface 501 is formed to be curved in the axial direction. Therefore, the fixed core inner wall surface 501 can be in line contact with the cylindrical outer wall surface 602.
  • FIG. 12 shows a part of the fuel injection device according to the eighth embodiment of the present disclosure.
  • the eighth embodiment differs from the first embodiment in the shapes of the gap forming member 60 and the fixed core 50.
  • the outer wall surface 602 of the gap forming member 60 is formed in a cylindrical shape.
  • the fixed core inner wall surface 501 of the fixed core 50 is formed to have a curved shape that protrudes inward in the radial direction of the housing 20 in a cross section taken along the virtual plane PL1 including the axis Ax1 of the housing 20 (FIG. 12). reference). That is, the fixed core inner wall surface 501 is formed in a curved surface curved in the axial direction so as to protrude with respect to the outer wall surface 602.
  • the fixed core inner wall surface 501 is formed along a part of the fourth virtual circle C4 on the virtual plane PL1 as in the fifth embodiment.
  • the center O1 of the first virtual circle C1 and the center O4 of the fourth virtual circle C4 are positioned on the virtual straight line Ln1 orthogonal to the axis Ax1 of the housing 20. (See FIG. 12).
  • the configuration of the eighth embodiment is the same as that of the first embodiment except for the points described above.
  • the collar outer wall surface 331 has a curved shape that protrudes outward in the radial direction of the housing 20 in the cross section of the virtual plane PL1 including the axis Ax1 of the housing 20. It is formed as follows.
  • Fixed core inner wall surface 501 is formed to have a curved shape projecting inward in the radial direction of housing 20 in a cross section taken along virtual plane PL1. That is, the collar outer wall surface 331 and the fixed core inner wall surface 501 are each formed to be curved in the axial direction. Therefore, the collar outer wall surface 331 and the fixed core inner wall surface 501 can be in line contact with the cylindrical inner wall surface 601 or the outer wall surface 602, respectively.
  • the needle 30 reciprocates, even if the posture of the needle 30 changes so that the axis Ax2 is inclined with respect to the axis Ax1 of the housing 20, the sliding resistance between the flange 33, the gap forming member 60, and the fixed core 50 increases. Or uneven wear of the sliding surface can be suppressed. Thereby, it can suppress that the responsiveness of the needle 30 deteriorates or the reciprocation of the needle 30 in the axial direction becomes unstable. Therefore, variation in the fuel injection amount from the fuel injection device can be suppressed. Moreover, generation
  • the corner of the outer edge at the axial end is the inner wall surface 601 of the gap forming member 60 or the fixed core inner wall surface of the fixed core 50. It can be set as the structure which does not slide with 501. FIG. Therefore, when the needle 30 and the gap forming member 60 are reciprocated in the axial direction, even when the posture of the needle 30 is changed so that the axis Ax2 is inclined, the corners of the flange 33 are formed on the inner wall surface 601 of the gap forming member 60. It is possible to prevent the corner portion of the gap forming member 60 from being caught on the fixed core inner wall surface 501 of the fixed core 50. Thereby, the malfunctioning of the needle 30 can be suppressed.
  • the buttock outer wall surface 331 is formed along a part of the first virtual circle C1 on the virtual plane PL1.
  • Fixed core inner wall surface 501 is formed along a part of fourth virtual circle C4 on virtual plane PL1.
  • the sliding part (Pc1) between the flange 33 and the gap forming member 60 and the sliding part (Pc4) between the gap forming member 60 and the fixed core 50 (bush 52) are substantially the same position in the direction of the axis Ax1. Can be. Therefore, the reciprocating movement of the needle 30 in the axial direction can be guided more stably by the fixed core 50 (bush 52) and the gap forming member 60.
  • FIG. 13 shows a part of the fuel injection device according to the ninth embodiment of the present disclosure.
  • the ninth embodiment differs from the first embodiment in the shapes of the flange 33 and the gap forming member 60.
  • the collar outer wall surface 331 of the collar 33 is formed in a cylindrical shape.
  • the inner wall surface 601 of the gap forming member 60 is formed to have a curved shape that protrudes inwardly in the radial direction of the housing 20 in a cross section taken along the virtual plane PL1 including the axis Ax1 of the housing 20 (see FIG. 13). ). That is, the inner wall surface 601 is formed in a curved surface curved in the axial direction so as to protrude with respect to the collar outer wall surface 331.
  • the inner wall surface 601 is formed along a part of the third virtual circle C3 on the virtual plane PL1 as in the fifth embodiment. Regardless of the position of the needle 30 with respect to the plate portion 61, the center O2 of the second virtual circle C2 and the center O3 of the third virtual circle C3 are located on the virtual straight line Ln1 orthogonal to the axis Ax1 of the housing 20. (See FIG. 13).
  • the configuration of the ninth embodiment is the same as that of the first embodiment except for the points described above.
  • the inner wall surface 601 of the gap forming member 60 is a curve that protrudes in the radially inward direction of the housing 20 in a cross section taken along the virtual plane PL1 including the axis Ax1 of the housing 20. It is formed to be in the shape.
  • the outer wall surface 602 of the gap forming member 60 is formed to have a curved shape that protrudes outward in the radial direction of the housing 20 in a cross section taken along the virtual plane PL1. That is, the inner wall surface 601 and the outer wall surface 602 are each formed to be curved in the axial direction.
  • the inner wall surface 601 and the outer wall surface 602 can be in line contact with the cylindrical outer wall surface 331 or the fixed core inner wall surface 501, respectively. Therefore, when the needle 30 reciprocates, even if the posture of the needle 30 changes so that the axis Ax2 is inclined with respect to the axis Ax1 of the housing 20, the sliding resistance between the flange 33, the gap forming member 60, and the fixed core 50 increases. Or uneven wear of the sliding surface can be suppressed. Thereby, it can suppress that the responsiveness of the needle 30 deteriorates or the reciprocation of the needle 30 in the axial direction becomes unstable. Therefore, variation in the fuel injection amount from the fuel injection device can be suppressed. Moreover, generation
  • the corners of the outer edges of the end portions in the axial direction are the inner wall surface 601 of the gap forming member 60 or the fixed portions with respect to each of the flange portion 33 and the gap forming member 60. It can be set as the structure which does not slide with the fixed core inner wall surface 501 of the core 50. FIG. Thereby, the malfunctioning of the needle 30 can be suppressed.
  • the inner wall surface 601 is formed along a part of the third virtual circle C3 on the virtual plane PL1.
  • Outer wall surface 602 is formed along a part of second virtual circle C2 on virtual plane PL1.
  • the center O2 of the second virtual circle C2 and the center O3 of the third virtual circle C3 are located on a virtual straight line Ln1 orthogonal to the axis Ax1 of the housing 20.
  • the sliding part (Pc3) between the flange 33 and the gap forming member 60 and the sliding part (Pc2) between the gap forming member 60 and the fixed core 50 (bush 52) are at the same position in the axis Ax1 direction. can do. Therefore, the reciprocating movement of the needle 30 in the axial direction can be guided more stably by the fixed core 50 (bush 52) and the gap forming member 60.
  • the portion Pc1 where the outer diameter of the collar outer wall surface 331 is the largest and the portion Pc2 where the outer diameter of the outer wall surface 602 is the largest are respectively on the virtual straight line Ln1. It is good also as not being located in.
  • At least one of the collar outer wall surface 331, the outer wall surface 602, the inner wall surface 601 or the fixed core inner wall surface 501 is on the virtual plane PL1 in a cross section taken along the virtual plane PL1 including the axis Ax1 of the housing 20.
  • the virtual circle is formed along a part of the first virtual circle (first virtual circle C1, second virtual circle C2, third virtual circle C3, and fourth virtual circle C4).
  • at least one of the collar outer wall surface 331, the outer wall surface 602, the inner wall surface 601, or the fixed core inner wall surface 501 is outside the diameter of the housing 20 in the cross section taken along the virtual plane PL1. If it is formed so as to have a curved shape projecting in the direction or inward direction, it may not be formed along a part of the virtual circle on the virtual plane PL1.
  • the spring seat portion 81, the fixed portion 82, and the tubular portion 83, that is, the specific member 80 and the spring 73 as the fixed core side biasing member may not be provided.
  • the large-diameter portion 311 of the needle 30 may be configured such that the outer wall does not slide with the inner wall of the nozzle cylinder portion 11 of the nozzle portion 10. That is, the needle 30 may not have the end of the needle body 31 on the seal portion 32 side guided by the nozzle cylinder portion 11 to reciprocate.
  • the flange portion 33 may be formed separately from the needle body 31.
  • the flange portion 33 is formed by, for example, polishing a sphere centered on O1, and then forming an annular shape by cutting or the like, and the end of the needle body 31 opposite to the seal portion 32 is formed. What is necessary is just to fix to a part by press injection or welding.
  • the collar outer wall surface 331 can be formed with high accuracy along the first virtual circle C1 centered on O1.
  • the fixed core body 51 may not have the recess 511 and the fixed core 50 may not have the bush 52.
  • the fixed core inner wall surface 501 is formed on the radially inner wall of the fixed core body 51 and slides with the outer wall surface 602 of the gap forming member 60.
  • the end surface of the movable core 40 opposite to the valve seat 14 may abut on the end surface of the fixed core body 51 on the valve seat 14 side.
  • the example in which the nozzle part 10 and the housing 20 (1st cylinder part 21) are formed separately was shown.
  • the nozzle part 10 and the housing 20 (1st cylinder part 21) are good also as being integrally formed.
  • the 3rd cylinder part 23 and the fixed core main body 51 may be formed integrally.
  • the flange portion 33 may be provided on the radially outer side near the other end of the needle body 31.
  • the plate portion 61 of the gap forming member 60 can contact only the needle body 31 without contacting the flange portion 33.
  • the through-hole 43 is formed in the movable core 40
  • the through hole 43 may not be formed in the movable core 40.
  • the moving speed of the movable core 40 at the initial stage of energization is reduced, the excessive moving speed of the movable core 40 can be suppressed, and the needle overshoot during full lift and the bounce of the movable core 40 during full lift are suppressed. This is an advantageous configuration for suppressing bounce when the needle is closed.
  • the present disclosure is not limited to a direct injection type gasoline engine, and may be applied to, for example, a port injection type gasoline engine or a diesel engine.

Landscapes

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Abstract

隙間形成部材(60)は、鍔部(33)と可動コア(40)との間に軸方向隙間(CL1)を形成可能である。鍔部(33)は、径方向外側の外壁に鍔部外壁面(331)を有している。固定コア(50)は、径方向内側の内壁に固定コア内壁面(501)を有している。隙間形成部材(60)は、鍔部外壁面(331)に対向する壁面である内側壁面(601)が鍔部外壁面(331)と摺動可能、かつ、固定コア内壁面(501)に対向する壁面である外側壁面(602)が固定コア内壁面(501)と摺動可能に形成されている。また、鍔部外壁面(331)および外側壁面(602)は、いずれも、ハウジング(20)の軸(Ax1)を含む仮想平面(PL1)による断面において、ハウジング(20)の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。

Description

燃料噴射装置 関連出願の相互参照
 本願は、2015年9月2日に出願された日本国特許出願第2015-172929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、内燃機関に燃料を噴射供給する燃料噴射装置に関する。
 従来、可動コアとニードルの鍔部との間に軸方向の隙間を形成し、当該隙間で可動コアを加速させて鍔部に衝突させ、ニードルを開弁させる燃料噴射装置が知られている。例えば特許文献1には、可動コアとニードルの鍔部との間に軸方向の隙間を形成可能な隙間形成部材を備えた燃料噴射装置が記載されている。この燃料噴射装置では、隙間で加速し運動エネルギーが上昇した状態の可動コアを鍔部に衝突させるため、ニードルを収容するハウジング内の燃料通路の燃圧が高くても、ニードルを開弁させることができる。そのため、高圧の燃料を噴射可能である。
 ところで、特許文献1の燃料噴射装置では、隙間形成部材は、有底筒状に形成されており、筒部の内壁が鍔部の外壁と摺動し、外壁が固定コアの内壁と摺動する。これにより、ニードルは、軸方向の往復移動が案内されている。ここで、ニードルは、軸方向において弁座とは反対側の端部のみが隙間形成部材および固定コアにより支持されている。よって、ニードルは、往復移動時、軸が傾くよう姿勢が変化するおそれがある。
 特許文献1の燃料噴射装置では、隙間形成部材の筒部の内壁、固定コアの内壁、鍔部の外壁、および、隙間形成部材の外壁は円筒面状に形成され、鍔部の外壁および隙間形成部材の外壁は、隙間形成部材の筒部の内壁、または、固定コアの内壁と面接触し得る。そのため、ニードルの往復移動時、軸が傾くようニードルの姿勢が変化した場合、鍔部と隙間形成部材と固定コアとの摺動抵抗が増大したり、摺動面が偏摩耗したりするおそれがある。これにより、ニードルの応答性が悪化したり、ニードルの軸方向の往復移動が不安定になったりするおそれがある。よって、燃料噴射装置からの燃料の噴射量がばらつくおそれがある。また、摩耗粉が生じると、相対移動する部材間に摩耗粉が噛み込み、作動不良を招くおそれがある。
 また、特許文献1の燃料噴射装置では、鍔部の軸方向の両端部の外縁の角部は、隙間形成部材の筒部の内壁と摺動する。また、隙間形成部材の軸方向の一方の端部の外縁の角部は、固定コアの内壁と摺動する。そのため、ニードルおよび隙間形成部材が軸方向に往復移動するとき、特に軸が傾くようニードルの姿勢が変化した場合、鍔部の角部が隙間形成部材の筒部の内壁に引っかかったり、隙間形成部材の角部が固定コアの内壁に引っかかったりするおそれがある。これにより、ニードルの作動不良を招くおそれがある。
特開2014-227958号公報
 本開示は、上述の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、高圧の燃料を噴射可能、かつ、燃料の噴射量のばらつき、および、ニードルの作動不良を抑制可能な燃料噴射装置を提供することにある。
 本開示の第1の燃料噴射装置は、ノズル部とハウジングとニードルと可動コアと固定コアと隙間形成部材と弁座側付勢部材とコイルとを備えている。
 ノズル部は、燃料が噴射される噴孔、および、噴孔の周囲に環状に形成される弁座を有している。
 ハウジングは、筒状に形成され、一端がノズル部に接続され、噴孔に連通する燃料通路を内側に有している。
 ニードルは、棒状のニードル本体、弁座に当接可能なようニードル本体の一端に形成されるシール部、および、ニードル本体の径方向外側に設けられる環状の鍔部を有している。ニードルは、燃料通路内を往復移動可能に設けられ、シール部が弁座から離間または弁座に当接すると噴孔を開閉する。
 可動コアは、ニードル本体に対し相対移動し弁座とは反対側の面が鍔部の弁座側の面に当接可能に設けられる。
 固定コアは、筒状に形成され、ハウジングの内側の可動コアに対し弁座とは反対側においてハウジングと同軸に設けられる。
 隙間形成部材は、一方の端面がニードルに当接可能なよう固定コアの内側においてニードルに対し弁座とは反対側に設けられる板部、および、板部から弁座側へ筒状に延び板部とは反対側の端部が可動コアの固定コア側の面に当接可能に形成される延伸部を有している。隙間形成部材は、板部がニードルに当接し延伸部が可動コアに当接しているとき、鍔部と可動コアとの間に軸方向の隙間である軸方向隙間を形成可能である。
 弁座側付勢部材は、隙間形成部材に対し弁座とは反対側に設けられ、隙間形成部材を介してニードルおよび可動コアを弁座側に付勢可能である。
 コイルは、通電されると可動コアを固定コア側に吸引し鍔部に当接させ、ニードルを弁座とは反対側に移動させることが可能である。
 本開示の第1の燃料噴射装置では、上述のように、隙間形成部材は、板部がニードルに当接し延伸部が可動コアに当接しているとき、鍔部と可動コアとの間に軸方向隙間を形成可能である。そのため、コイルで可動コアを固定コア側に吸引したとき、軸方向隙間で可動コアを加速させて鍔部に衝突させることができる。これにより、軸方向隙間で加速し運動エネルギーが上昇した状態の可動コアを鍔部に衝突させることができるため、燃料通路内の燃圧が高くても、ニードルを開弁させることができる。よって、高圧の燃料を噴射可能である。
 また、本開示の第1の燃料噴射装置では、鍔部は、径方向外側の外壁に鍔部外壁面を有している。固定コアは、径方向内側の内壁に固定コア内壁面を有している。隙間形成部材は、鍔部外壁面に対向する壁面である内側壁面が鍔部外壁面と摺動可能、かつ、固定コア内壁面に対向する壁面である外側壁面が固定コア内壁面と摺動可能に形成されている。
 そして、鍔部外壁面または外側壁面の少なくとも一方は、ハウジングの軸を含む仮想平面による断面において、ハウジングの径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。つまり、鍔部外壁面または外側壁面の少なくとも一方は、軸方向に湾曲するよう形成されている。そのため、鍔部外壁面または外側壁面の少なくとも一方は、内側壁面または固定コア内壁面と線接触し得る。よって、ニードルの往復移動時、軸が傾くようニードルの姿勢が変化した場合でも、鍔部と隙間形成部材と固定コアとの摺動抵抗が増大したり、摺動面が偏摩耗したりするのを抑制することができる。これにより、ニードルの応答性が悪化したり、ニードルの軸方向の往復移動が不安定になったりするのを抑制することができる。したがって、燃料噴射装置からの燃料の噴射量のばらつきを抑制することができる。また、摩耗粉の発生を抑制し、相対移動する部材間に摩耗粉が噛み込むことによる作動不良を抑制することができる。
 また、本開示の第1の燃料噴射装置では、鍔部または隙間形成部材の少なくとも一方に関し、軸方向の端部の外縁の角部が、隙間形成部材の内側壁面、または、固定コアの固定コア内壁面と摺動しない構成とすることができる。そのため、ニードルおよび隙間形成部材が軸方向に往復移動するとき、特に軸が傾くようニードルの姿勢が変化した場合でも、鍔部の角部が隙間形成部材の内側壁面に引っかかったり、隙間形成部材の角部が固定コアの固定コア内壁面に引っかかったりするのを抑制することができる。これにより、ニードルの作動不良を抑制することができる。
 本開示の第2の燃料噴射装置では、内側壁面または固定コア内壁面の少なくとも一方は、ハウジングの軸を含む仮想平面による断面において、ハウジングの径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。つまり、内側壁面または固定コア内壁面の少なくとも一方は、軸方向に湾曲するよう形成されている。そのため、内側壁面または固定コア内壁面の少なくとも一方は、鍔部外壁面または外側壁面と線接触し得る。よって、ニードルの往復移動時、軸が傾くようニードルの姿勢が変化した場合でも、鍔部と隙間形成部材と固定コアとの摺動抵抗が増大したり、摺動面が偏摩耗したりするのを抑制することができる。これにより、ニードルの応答性が悪化したり、ニードルの軸方向の往復移動が不安定になったりするのを抑制することができる。したがって、燃料噴射装置からの燃料の噴射量のばらつきを抑制することができる。また、摩耗粉の発生を抑制し、相対移動する部材間に摩耗粉が噛み込むことによる作動不良を抑制することができる。
 また、本開示の第2の燃料噴射装置では、第1の燃料噴射装置と同様、鍔部または隙間形成部材の少なくとも一方に関し、軸方向の端部の外縁の角部が、隙間形成部材の内側壁面、または、固定コアの固定コア内壁面と摺動しない構成とすることができる。これにより、ニードルの作動不良を抑制することができる。
 本開示の第3の燃料噴射装置では、鍔部外壁面は、ハウジングの軸を含む仮想平面による断面において、ハウジングの径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。固定コア内壁面は、前記仮想平面による断面において、ハウジングの径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。つまり、鍔部外壁面および固定コア内壁面は、それぞれ、軸方向に湾曲するよう形成されている。そのため、鍔部外壁面および固定コア内壁面は、それぞれ、内側壁面または外側壁面と線接触し得る。よって、ニードルの往復移動時、軸が傾くようニードルの姿勢が変化した場合でも、鍔部と隙間形成部材と固定コアとの摺動抵抗が増大したり、摺動面が偏摩耗したりするのを抑制することができる。これにより、ニードルの応答性が悪化したり、ニードルの軸方向の往復移動が不安定になったりするのを抑制することができる。したがって、燃料噴射装置からの燃料の噴射量のばらつきを抑制することができる。また、摩耗粉の発生を抑制し、相対移動する部材間に摩耗粉が噛み込むことによる作動不良を抑制することができる。
 また、本開示の第3の燃料噴射装置では、鍔部および隙間形成部材のそれぞれに関し、軸方向の端部の外縁の角部が、隙間形成部材の内側壁面、または、固定コアの固定コア内壁面と摺動しない構成とすることができる。そのため、ニードルおよび隙間形成部材が軸方向に往復移動するとき、特に軸が傾くようニードルの姿勢が変化した場合でも、鍔部の角部が隙間形成部材の内側壁面に引っかかったり、隙間形成部材の角部が固定コアの固定コア内壁面に引っかかったりするのを抑制することができる。これにより、ニードルの作動不良を抑制することができる。
 本開示の第4の燃料噴射装置では、隙間形成部材の内側壁面は、ハウジングの軸を含む仮想平面による断面において、ハウジングの径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。隙間形成部材の外側壁面は、前記仮想平面による断面において、ハウジングの径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。つまり、内側壁面および外側壁面は、それぞれ、軸方向に湾曲するよう形成されている。そのため、内側壁面および外側壁面は、それぞれ、鍔部外壁面または固定コア内壁面と線接触し得る。よって、ニードルの往復移動時、軸が傾くようニードルの姿勢が変化した場合でも、鍔部と隙間形成部材と固定コアとの摺動抵抗が増大したり、摺動面が偏摩耗したりするのを抑制することができる。これにより、ニードルの応答性が悪化したり、ニードルの軸方向の往復移動が不安定になったりするのを抑制することができる。したがって、燃料噴射装置からの燃料の噴射量のばらつきを抑制することができる。また、摩耗粉の発生を抑制し、相対移動する部材間に摩耗粉が噛み込むことによる作動不良を抑制することができる。
 また、本開示の第4の燃料噴射装置では、第3の燃料噴射装置と同様、鍔部および隙間形成部材のそれぞれに関し、軸方向の端部の外縁の角部が、隙間形成部材の内側壁面、または、固定コアの固定コア内壁面と摺動しない構成とすることができる。これにより、ニードルの作動不良を抑制することができる。
本開示の第1実施形態による燃料噴射装置を示す断面図。 本開示の第1実施形態による燃料噴射装置の可動コアおよびその近傍を示す断面図であって、ニードルが弁座に当接しているときの図。 本開示の第1実施形態による燃料噴射装置の可動コアおよびその近傍を示す断面図であって、開弁時、可動コアと鍔部とが当接したときの図。 本開示の第1実施形態による燃料噴射装置の可動コアおよびその近傍を示す断面図であって、開弁時、可動コアと固定コアとが当接したときの図。 本開示の第1実施形態による燃料噴射装置の可動コアおよびその近傍を示す断面図であって、閉弁時、可動コアと固定部とが当接したときの図。 本開示の第2実施形態による燃料噴射装置の可動コアおよびその近傍を示す断面図。 本開示の第3実施形態による燃料噴射装置の可動コアおよびその近傍を示す断面図。 本開示の第4実施形態による燃料噴射装置の可動コアおよびその近傍を示す断面図。 本開示の第5実施形態による燃料噴射装置の可動コアおよびその近傍を示す断面図。 本開示の第6実施形態による燃料噴射装置の可動コアおよびその近傍を示す断面図。 本開示の第7実施形態による燃料噴射装置の可動コアおよびその近傍を示す断面図。 本開示の第8実施形態による燃料噴射装置の可動コアおよびその近傍を示す断面図。 本開示の第9実施形態による燃料噴射装置の可動コアおよびその近傍を示す断面図。
 以下、本開示の複数の実施形態を図に基づいて説明する。なお、複数の実施形態において、実質的に同一の構成部位には同一の符号を付し、説明を省略する。
  (第1実施形態)
 本開示の第1実施形態による燃料噴射装置(燃料噴射弁)を図1に示す。燃料噴射装置1は、例えば図示しない内燃機関としての直噴式ガソリンエンジンに用いられ、燃料としてのガソリンをエンジンに噴射供給する。
 燃料噴射装置1は、ノズル部10、ハウジング20、ニードル30、可動コア40、固定コア50、隙間形成部材60、弁座側付勢部材としてのスプリング71、コイル72等を備えている。
 ノズル部10は、例えばマルテンサイト系ステンレス等の硬度が比較的高い材料により形成されている。ノズル部10は、所定の硬度を有するよう焼入れ処理が施されている。ノズル部10は、ノズル筒部11、および、ノズル筒部11の一端を塞ぐノズル底部12を有している。ノズル底部12には、ノズル筒部11側の面とノズル筒部11とは反対側の面とを接続する噴孔13が複数形成されている。また、ノズル底部12のノズル筒部11側の面には、噴孔13の周囲に環状の弁座14が形成されている。
 ハウジング20は、第1筒部21、第2筒部22、第3筒部23、インレット部24、フィルタ25等を有している。
 第1筒部21、第2筒部22および第3筒部23は、いずれも略円筒状に形成されている。第1筒部21、第2筒部22および第3筒部23は、第1筒部21、第2筒部22、第3筒部23の順に同軸(軸Ax1)となるよう配置され、互いに接続している。
 第1筒部21および第3筒部23は、例えばフェライト系ステンレス等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1筒部21および第3筒部23は、硬度が比較的低い。一方、第2筒部22は、例えばオーステナイト系ステンレス等の非磁性材料により形成されている。第2筒部22の硬度は、第1筒部21および第3筒部23の硬度よりも高い。
 第1筒部21の第2筒部22とは反対側の端部の内側には、ノズル筒部11のノズル底部12とは反対側の端部が接合されている。第1筒部21とノズル部10とは、例えば溶接により接合されている。
 インレット部24は、例えばステンレス等の金属により筒状に形成されている。インレット部24は、一端が第3筒部23の第2筒部22とは反対側の端部の内側に接合するよう設けられている。インレット部24と第3筒部23とは、例えば溶接により接合されている。
 ハウジング20およびノズル筒部11の内側には、燃料通路100が形成されている。燃料通路100は、噴孔13に接続している。インレット部24の第3筒部23とは反対側には、図示しない配管が接続される。これにより、燃料通路100には、燃料供給源からの燃料が配管を経由して流入する。燃料通路100は、燃料を噴孔13に導く。
 フィルタ25は、インレット部24の内側に設けられている。フィルタ25は、燃料通路100に流入する燃料中の異物を捕集する。
 ニードル30は、例えばマルテンサイト系ステンレス等の硬度が比較的高い材料により形成されている。ニードル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。ニードル30の硬度は、ノズル部10の硬度とほぼ同等に設定されている。
 ニードル30は、燃料通路100内をハウジング20の軸Ax1方向へ往復移動可能なようハウジング20内に収容されている。ニードル30は、ニードル本体31、シール部32、鍔部33等を有している。
 ニードル本体31は、棒状、より具体的には長い円柱状に形成されている。シール部32は、ニードル本体31の一端、すなわち、弁座14側の端部に形成され、弁座14に当接可能である。鍔部33は、略円環状に形成され、ニードル本体31の他端、すなわち、弁座14とは反対側の端部の径方向外側に設けられている。本実施形態では、鍔部33は、ニードル本体31と一体に形成されている。
 ニードル本体31の一端の近傍には、大径部311が形成されている。ニードル本体31の一端側の外径は、他端側の外径より小さい。大径部311は、外径がニードル本体31の一端側の外径より大きい。大径部311は、外壁がノズル部10のノズル筒部11の内壁と摺動するよう形成されている。これにより、ニードル30は、弁座14側の端部の軸Ax1方向の往復移動が案内される。大径部311には、外壁の周方向の複数個所が面取りされるようにして面取り部312が形成されている。これにより、燃料は、面取り部312とノズル筒部11の内壁との間を流通可能である。
 図2に示すように、ニードル本体31の他端には、ニードル本体31の軸Ax2に沿って延びる軸方向穴部313が形成されている。すなわち、ニードル本体31の他端は、中空筒状に形成されている。また、ニードル本体31には、軸方向穴部313の弁座14側の端部とニードル本体31の外側の空間とを接続するようニードル本体31の径方向に延びる径方向穴部314が形成されている。これにより、燃料通路100内の燃料は、軸方向穴部313および径方向穴部314を流通可能である。このように、ニードル本体31は、弁座14とは反対側の端面から軸Ax2方向に延び径方向穴部314を経由してニードル本体31の外側の空間に連通する軸方向穴部313を有している。
 ニードル30は、シール部32が弁座14から離間(離座)または弁座14に当接(着座)することで噴孔13を開閉する。以下、適宜、ニードル30が弁座14から離間する方向を開弁方向といい、ニードル30が弁座14に当接する方向を閉弁方向という。
 可動コア40は、可動コア本体41、軸穴部42、通孔43、凹部44等を有している。可動コア本体41は、例えばフェライト系ステンレス等の磁性材料により略円柱状に形成されている。可動コア本体41は、磁気安定化処理が施されている。可動コア本体41の硬度は比較的低く、ハウジング20の第1筒部21および第3筒部23の硬度と概ね同等である。
 軸穴部42は、可動コア本体41の軸Ax3に沿って延びるよう形成されている。本実施形態では、軸穴部42の内壁に、例えばNi-Pめっき等の硬質加工処理および摺動抵抗低減処理が施されている。通孔43は、可動コア本体41の弁座14側の端面と弁座14とは反対側の端面とを接続するよう形成されている。通孔43は、円筒状の内壁を有している。本実施形態では、通孔43は、例えば可動コア本体41の周方向に等間隔で4つ形成されている。
 凹部44は、可動コア本体41の弁座14側の端面から弁座14とは反対側へ円形に凹むよう可動コア本体41の中央に形成されている。ここで、軸穴部42は、凹部44の底部に開口している。
 可動コア40は、軸穴部42にニードル30のニードル本体31が挿通された状態でハウジング20内に収容されている。可動コア40の軸穴部42の内径は、ニードル30のニードル本体31の外径と同等、または、ニードル本体31の外径よりやや大きく設定されている。そのため、可動コア40は、軸穴部42の内壁がニードル30のニードル本体31の外壁に摺動しつつ、ニードル30に対し相対移動可能である。また、可動コア40は、ニードル30と同様、燃料通路100内をハウジング20の軸Ax1方向へ往復移動可能なようハウジング20内に収容されている。通孔43には、燃料通路100内の燃料が流通可能である。
 本実施形態では、可動コア本体41の弁座14とは反対側の面に、例えば硬質クロムめっき等の硬質加工処理および耐摩耗処理が施されている。
 なお、可動コア本体41の外径は、ハウジング20の第1筒部21および第2筒部22の内径より小さく設定されている。そのため、可動コア40が燃料通路100内を往復移動するとき、可動コア40の外壁と第1筒部21および第2筒部22の内壁とは摺動しない。
 ニードル30の鍔部33は、弁座14側の面が可動コア本体41の弁座14とは反対側の面に当接可能である。つまり、ニードル30は、可動コア本体41の弁座14とは反対側の面に当接可能な当接面34を有している。可動コア40は、当接面34に当接または当接面34から離間可能なようニードル30に対し相対移動可能に設けられている。
 固定コア50は、ハウジング20の内側の可動コア40に対し弁座14とは反対側においてハウジング20と同軸に設けられている。固定コア50は、固定コア本体51およびブッシュ52を有している。固定コア本体51は、例えばフェライト系ステンレス等の磁性材料により略円筒状に形成されている。固定コア本体51は、磁気安定化処理が施されている。固定コア本体51の硬度は比較的低く、可動コア本体41の硬度と概ね同等である。固定コア本体51は、ハウジング20の内側に固定されるようにして設けられている。固定コア本体51とハウジング20の第3筒部23とは溶接されている。
 ブッシュ52は、例えばマルテンサイト系ステンレス等の硬度が比較的高い材料により略円筒状に形成されている。ブッシュ52は、固定コア本体51の弁座14側の端部の内壁から径方向外側へ凹むよう形成された凹部511に設けられている。ここで、ブッシュ52の内径と固定コア本体51の内径とは概ね同等である。ブッシュ52の弁座14側の端面は、固定コア本体51の弁座14側の端面よりも弁座14側に位置している。そのため、可動コア本体41の弁座14とは反対側の面は、ブッシュ52の弁座14側の端面に当接可能である。
 固定コア50は、シール部32が弁座14に当接した状態のニードル30の鍔部33が、ブッシュ52の内側に位置するよう設けられている。固定コア本体51の内側には、円筒状のアジャスティングパイプ53が圧入されている(図1参照)。
 隙間形成部材60は、例えば非磁性材料により形成されている。隙間形成部材60の硬度は、ニードル30およびブッシュ52の硬度とほぼ同等に設定されている。
 隙間形成部材60は、ニードル30および可動コア40に対し弁座14とは反対側に設けられている。隙間形成部材60は、板部61および延伸部62を有している。板部61は、略円板状に形成されている。板部61は、一方の端面がニードル30、すなわち、ニードル本体31の弁座14とは反対側の端面、および、鍔部33の弁座14とは反対側の端面に当接可能なよう固定コア50の内側においてニードル30に対し弁座14とは反対側に設けられている。
 延伸部62は、板部61の一方の端面の外縁部から弁座14側へ略円筒状に延びるよう板部61と一体に形成されている。すなわち、隙間形成部材60は、本実施形態では、有底円筒状に形成されている。隙間形成部材60は、延伸部62の内側にニードル30の鍔部33が位置するよう設けられている。また、延伸部62は、板部61とは反対側の端部が可動コア本体41の固定コア50側の面に当接可能である。
 本実施形態では、延伸部62は、軸方向の長さが鍔部33の軸方向の長さより長くなるよう形成されている。そのため、隙間形成部材60は、板部61がニードル30に当接し、延伸部62が可動コア40に当接しているとき、鍔部33と可動コア40との間に軸Ax1方向の隙間である軸方向隙間CL1を形成可能である。
 隙間形成部材60は、ニードル30および固定コア50(ブッシュ52)に対し軸方向に相対移動可能に設けられている。
 本実施形態では、鍔部33は、径方向外側の外壁に鍔部外壁面331を有している。固定コア50のブッシュ52は、径方向内側の内壁に固定コア内壁面501を有している。なお、本実施形態では、鍔部外壁面331は、鍔部33の径方向外側の外壁のうち軸方向の一部に形成されている。また、固定コア内壁面501は、固定コア50のブッシュ52の径方向内側の内壁のうち軸方向の一部に形成されている。
 隙間形成部材60は、鍔部外壁面331に対向する壁面である内側壁面601が鍔部外壁面331と摺動可能、かつ、固定コア内壁面501に対向する壁面である外側壁面602が固定コア内壁面501と摺動可能に形成されている。これにより、ニードル30は、固定コア50側の端部が隙間形成部材60および固定コア50により往復移動可能に支持される。なお、本実施形態では、内側壁面601は、鍔部外壁面331に対向するよう、隙間形成部材60の筒部83の径方向内側の内壁のうち軸方向の一部に形成されている。また、外側壁面602は、固定コア内壁面501に対向するよう、隙間形成部材60の径方向外側の外壁のうち軸方向の一部に形成されている。
 本実施形態では、ニードル30は、弁座14側の端部がノズル部10のノズル筒部11の内壁により往復移動可能に支持され、固定コア50側の端部が隙間形成部材60および固定コア50により往復移動可能に支持される。このように、ニードル30は、ハウジング20の軸Ax1方向の2箇所の部位により、軸方向の往復移動が案内される。
 そして、鍔部外壁面331および外側壁面602は、ハウジング20の軸Ax1を含む仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている(図2参照)。つまり、鍔部外壁面331は、内側壁面601に対し突出するよう、軸方向に湾曲する曲面状に形成されている。また、外側壁面602は、固定コア内壁面501に対し突出するよう、軸方向に湾曲する曲面状に形成されている。なお、内側壁面601および固定コア内壁面501は、円筒面状に形成されている。
 また、本実施形態では、鍔部外壁面331は、仮想平面PL1上の第1仮想円C1の一部に沿うよう形成されている。外側壁面602は、仮想平面PL1上の第2仮想円C2の一部に沿うよう形成されている。そして、板部61がニードル30に当接しているとき、第1仮想円C1の中心O1、および、第2仮想円C2の中心O2は、ハウジング20の軸Ax1に直交する仮想直線Ln1上に位置する(図2参照)。
 上記より、鍔部外壁面331および外側壁面602は、板部61がニードル30に当接しているとき、鍔部外壁面331の外径が最も大きい箇所Pc1と外側壁面602の外径が最も大きい箇所Pc2とが仮想直線Ln1上に位置するよう形成されている、ということもできる(図2参照)。
 なお、本実施形態では、第1仮想円C1の直径は、第2仮想円C2の直径より小さい。また、第1仮想円C1の中心O1、および、第2仮想円C2の中心O2は、ハウジング20の軸Ax1に対し径方向外側に位置している。より具体的には、中心O1および中心O2は、鍔部33に位置している(図2参照)。
 また、本実施形態では、鍔部外壁面331および外側壁面602は、例えば切削等により形成されている。
 なお、本実施形態では、延伸部62が筒状に形成されているため、延伸部62と可動コア40とが当接しているとき、鍔部33の当接面34と可動コア40と延伸部62の内壁との間に環状の空間である環状空間S1が形成される。
 隙間形成部材60は、孔部611をさらに有している。孔部611は、板部61の一方の端面と他方の端面とを接続し、ニードル30の軸方向穴部313に連通可能である。これにより、燃料通路100内の隙間形成部材60の弁座14とは反対側の燃料は、孔部611、ニードル30の軸方向穴部313、径方向穴部314を経由して可動コア40の弁座14側に流通可能である。孔部611は、内径がブッシュ52の内径および軸方向穴部313の内径より小さく形成されている。そのため、ニードル30が隙間形成部材60とともに弁座14とは反対側に移動するとき、すなわち、ニードル30が開弁方向に移動するとき、隙間形成部材60の弁座14とは反対側の燃料は、孔部611で絞られて軸方向穴部313に流れる。これにより、ニードル30の開弁方向の移動速度が過度に高くなることを抑制できる。
 スプリング71は、例えばコイルスプリングであり、隙間形成部材60に対し弁座14とは反対側に設けられている。スプリング71の一端は、隙間形成部材60の板部61の延伸部62とは反対側の端面に当接している。スプリング71の他端は、アジャスティングパイプ53に当接している。スプリング71は、隙間形成部材60を弁座14側に付勢する。スプリング71は、隙間形成部材60の板部61がニードル30に当接しているとき、隙間形成部材60を介してニードル30を弁座14側、すなわち、閉弁方向に付勢可能である。また、スプリング71は、隙間形成部材60の延伸部62が可動コア40に当接しているとき、隙間形成部材60を介して可動コア40を弁座14側に付勢可能である。すなわち、スプリング71は、隙間形成部材60を介してニードル30および可動コア40を弁座14側に付勢可能である。スプリング71の付勢力は、固定コア50に対するアジャスティングパイプ53の位置により調整される。
 コイル72は、略円筒状に形成され、ハウジング20のうち特に第2筒部22および第3筒部23の径方向外側を囲むようにして設けられている。コイル72は、電力が供給(通電)されると磁力を生じる。コイル72に磁力が生じると、固定コア本体51、可動コア本体41、第1筒部21および第3筒部23に磁気回路が形成される。これにより、固定コア本体51と可動コア本体41との間に磁気吸引力が発生し、可動コア40は、固定コア50側に吸引される。このとき、可動コア40は、軸方向隙間CL1を加速しつつ開弁方向に移動し、ニードル30の鍔部33の当接面34に衝突する。これにより、ニードル30が開弁方向に移動し、シール部32が弁座14から離間し、開弁する。その結果、噴孔13が開放される。このように、コイル72は、通電されると、可動コア40を固定コア50側に吸引し鍔部33に当接させ、ニードル30を弁座14とは反対側に移動させることが可能である。
 上述のように、本実施形態では、閉弁状態において、隙間形成部材60が鍔部33と可動コア40との間に軸方向隙間CL1を形成するため、コイル72への通電時、可動コア40を軸方向隙間CL1で加速させて鍔部33に衝突させることができる。これにより、燃料通路100内の圧力が比較的高い場合でも、コイル72へ供給する電力を増大させることなく、開弁させることができる。
 なお、可動コア40は、磁気吸引力により固定コア50側(開弁方向)に吸引されると、可動コア本体41の固定コア50側の端面がブッシュ52の弁座14側の端面に衝突する。これにより、可動コア40は、開弁方向への移動が規制される。
 図1に示すように、インレット部24および第3筒部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27が形成されている。コネクタ27には、コイル72へ電力を供給するための端子271がインサート成形されている。また、コイル72の径方向外側には、コイル72を覆うようにして筒状のホルダ26が設けられている。
 本実施形態では、燃料噴射装置1は、ばね座部81、固定部82、筒部83、固定コア側付勢部材としてのスプリング73をさらに備えている。
 ばね座部81と固定部82とは、筒部83により互いに接続されている。ばね座部81、固定部82および筒部83は、例えばステンレス等の金属により一体に形成されている。以下、本実施形態の説明において、ばね座部81、固定部82および筒部83が一体になった部材を、適宜、特定部材80とよぶ。つまり、特定部材80は、ばね座部81、固定部82および筒部83からなる。特定部材80の硬度は、ニードル30の硬度より低く設定されている。
 ばね座部81は、円環の板状に形成され、可動コア40の弁座14側においてニードル本体31の径方向外側に位置している。
 固定部82は、円環状に形成され、可動コア40とばね座部81および径方向穴部314との間においてニードル本体31の径方向外側に位置している。固定部82は、内壁がニードル本体31の外壁に嵌合し、ニードル本体31に固定されている。
 筒部83は、円筒状に形成され、一端がばね座部81に接続し、他端が固定部82に接続している。これにより、ばね座部81は、可動コア40の弁座14側においてニードル本体31の径方向外側に固定されている。つまり、特定部材80は、固定部82がニードル本体31に圧入されることにより、ニードル本体31に固定されている。
 スプリング73は、例えばコイルスプリングであり、一端がばね座部81に当接し、他端が可動コア40の凹部44の底部に当接するよう設けられている。スプリング73は、可動コア40を固定コア50側に付勢可能である。スプリング73の付勢力は、スプリング71の付勢力よりも小さい。スプリング73の付勢力は、ばね座部81のニードル本体31に対する相対位置、つまり、固定部82のニードル本体31に対する圧入位置により調整可能である。
 スプリング71が隙間形成部材60を弁座14側に付勢することで、隙間形成部材60の板部61とニードル30とが当接し、ニードル30は、シール部32が弁座14に押し付けられる。このとき、スプリング73が可動コア40を固定コア50側に付勢することで、隙間形成部材60の延伸部62と可動コア40とが当接する。この状態で、ニードル30の鍔部33の当接面34と可動コア40との間に軸方向隙間CL1が形成され、可動コア40の凹部44の底部と固定部82との間に隙間CL3が形成される(図2参照)。
 可動コア40は、ニードル30の鍔部33(当接面34)と固定部82との間で軸方向に往復移動可能に設けられている。可動コア40の凹部44の底部は、固定部82の可動コア40側の端部に当接可能である。固定部82は、可動コア40に当接することで、ニードル30に対する可動コア40の弁座14側への相対移動を規制可能である。
 また、本実施形態では、筒部83およびばね座部81とニードル本体31との間には、筒状の空間である筒状空間S2が形成されている。ここで、ニードル30の径方向穴部314は、筒状空間S2に連通している。よって、軸方向穴部313内の燃料は、径方向穴部314および筒状空間S2を経由してばね座部81に対し弁座14側に流れることができる。
 本実施形態では、可動コア40が固定コア50側に吸引されている状態でコイル72への通電を停止すると、ニードル30および可動コア40は、隙間形成部材60を介したスプリング71の付勢力により、弁座14側へ付勢される。これにより、ニードル30が閉弁方向に移動し、シール部32が弁座14に当接し、閉弁する。その結果、噴孔13が閉塞される。
 シール部32が弁座14に当接した後、可動コア40は、慣性によりニードル30に対し弁座14側に相対移動する。このとき、固定部82は、可動コア40に当接することで、可動コア40の弁座14側への過度の移動を規制可能である。これにより、次の開弁時の応答性の低下を抑制可能である。また、スプリング73の付勢力により、可動コア40が固定部82に当接するときの衝撃を小さくでき、ニードル30が弁座14でバウンスすることによる二次開弁を抑制することができる。さらに、固定部82が可動コア40の弁座14側への移動を規制することにより、スプリング73の過度の圧縮を抑制でき、過度に圧縮されたスプリング73の復原力により可動コア40が開弁方向に付勢され再び鍔部33に衝突することによる二次開弁を抑制することができる。
 本実施形態では、隙間形成部材60は、通路部621をさらに有している。通路部621は、延伸部62の可動コア40側の端部から板部61側に凹むよう溝状に形成され、延伸部62の内壁と外壁とを接続している。これにより、延伸部62と可動コア40とが当接しているとき、環状空間S1内の燃料は、通路部621を経由して延伸部62の外側へ流出可能である。また、延伸部62の外側の燃料は、通路部621を経由して延伸部62の内側、すなわち、環状空間S1に流入可能である。よって、延伸部62と可動コア40とが当接しているとき、環状空間S1に燃料が存在することにより生じるダンパ効果を抑制し、鍔部33の当接面34に可動コア40が衝突するときの可動コア40の運動エネルギーの低下を抑制できる。
 インレット部24から流入した燃料は、固定コア50、アジャスティングパイプ53、隙間形成部材60の孔部611、ニードル30の軸方向穴部313、径方向穴部314、筒状空間S2、第1筒部21とニードル30との間、ノズル部10とニードル30との間、すなわち、燃料通路100を流通し、噴孔13に導かれる。なお、燃料噴射装置1の作動時、可動コア40の周囲は燃料で満たされた状態となる。また、燃料噴射装置1の作動時、可動コア40の通孔43を燃料が流通する。そのため、可動コア40は、ハウジング20の内側で軸方向に円滑に往復移動可能である。
 次に、本実施形態の燃料噴射装置1の作動について、図2~5に基づき説明する。
 図2に示すように、コイル72に通電されていないときは、ニードル30のシール部32は弁座14に当接しており、隙間形成部材60の板部61はニードル30に当接し、延伸部62は可動コア40に当接している。このとき、鍔部33の当接面34と可動コア40との間には、所定の大きさの軸方向隙間CL1が形成されている。
 図2に示す状態のときにコイル72に通電すると、可動コア40は、固定コア50側に吸引され、隙間形成部材60を押し上げながら軸方向隙間CL1で加速しつつ固定コア50側に移動する。そして、軸方向隙間CL1で加速し運動エネルギーが上昇した状態の可動コア40は、鍔部33の当接面34に衝突する(図3参照)。これにより、ニードル30が開弁方向に移動することでシール部32が弁座14から離間し、開弁する。その結果、噴孔13からの燃料の噴射が開始される。なお、このとき、軸方向隙間CL1は0になる。また、隙間CL3は、図2の状態のときよりも大きくなる。
 可動コア40は、図3の状態から固定コア50側にさらに移動すると、ブッシュ52に当接する。これにより、可動コア40は開弁方向の移動が規制される。このとき、ニードル30は、慣性で開弁方向にさらに移動し、隙間形成部材60の板部61に当接する(図4参照)。
 図4に示す状態のとき、コイル72への通電が停止すると、可動コア40およびニードル30は、隙間形成部材60を介したスプリング71の付勢力により閉弁方向に移動する。ニードル30のシール部32が弁座14に当接し閉弁すると、可動コア40は、慣性で閉弁方向にさらに移動し、固定部82に当接する(図5参照)。これにより、可動コア40は、閉弁方向の移動が規制される。なお、このとき、可動コア40は、隙間形成部材60の延伸部62から離間している。また、隙間CL3は0になる。その後、可動コア40は、スプリング73の付勢力により開弁方向に移動し、隙間形成部材60の延伸部62に当接する(図2参照)。
 以上説明したように、(1)本実施形態では、ノズル部10は、燃料が噴射される噴孔13、および、噴孔13の周囲に環状に形成される弁座14を有している。
 ハウジング20は、筒状に形成され、一端がノズル部10に接続され、噴孔13に連通する燃料通路100を内側に有している。
 ニードル30は、棒状のニードル本体31、弁座14に当接可能なようニードル本体31の一端に形成されるシール部32、および、ニードル本体31の他端の径方向外側に設けられる環状の鍔部33を有している。ニードル30は、燃料通路100内を往復移動可能に設けられ、シール部32が弁座14から離間または弁座14に当接すると噴孔13を開閉する。
 可動コア40は、ニードル本体31に対し相対移動し弁座14とは反対側の面が鍔部33の弁座14側の面(当接面34)に当接可能に設けられる。
 固定コア50は、筒状に形成され、ハウジング20の内側の可動コア40に対し弁座14とは反対側においてハウジング20と同軸に設けられる。
 隙間形成部材60は、一方の端面がニードル30に当接可能なよう固定コア50の内側においてニードル30に対し弁座14とは反対側に設けられる板部61、および、板部61から弁座14側へ筒状に延び板部61とは反対側の端部が可動コア40の固定コア50側の面に当接可能に形成される延伸部62を有している。隙間形成部材60は、板部61がニードル30に当接し延伸部62が可動コア40に当接しているとき、鍔部33と可動コア40との間に軸方向の隙間である軸方向隙間CL1を形成可能である。
 スプリング71は、隙間形成部材60に対し弁座14とは反対側に設けられ、隙間形成部材60を介してニードル30および可動コア40を弁座14側に付勢可能である。
 コイル72は、通電されると可動コア40を固定コア50側に吸引し鍔部33に当接させ、ニードル30を弁座14とは反対側に移動させることが可能である。
 本実施形態では、上述のように、隙間形成部材60は、板部61がニードル30に当接し延伸部62が可動コア40に当接しているとき、鍔部33と可動コア40との間に軸方向隙間CL1を形成可能である。そのため、コイル72で可動コア40を固定コア50側に吸引したとき、軸方向隙間CL1で可動コア40を加速させて鍔部33に衝突させることができる。これにより、軸方向隙間CL1で加速し運動エネルギーが上昇した状態の可動コア40を鍔部33に衝突させることができるため、燃料通路100内の燃圧が高くても、ニードル30を開弁させることができる。よって、高圧の燃料を噴射可能である。
 また、本実施形態では、鍔部33は、径方向外側の外壁に鍔部外壁面331を有している。固定コア50は、径方向内側の内壁に固定コア内壁面501を有している。隙間形成部材60は、鍔部外壁面331に対向する壁面である内側壁面601が鍔部外壁面331と摺動可能、かつ、固定コア内壁面501に対向する壁面である外側壁面602が固定コア内壁面501と摺動可能に形成されている。また、鍔部外壁面331および外側壁面602は、いずれも、ハウジング20の軸Ax1を含む仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。つまり、鍔部外壁面331および外側壁面602は、いずれも、軸方向に湾曲するよう形成されている。そのため、鍔部外壁面331および外側壁面602は、それぞれ、円筒面状の内側壁面601または固定コア内壁面501と線接触し得る。よって、ニードル30の往復移動時、ハウジング20の軸Ax1に対し軸Ax2が傾くようニードル30の姿勢が変化した場合でも、鍔部33と隙間形成部材60と固定コア50との摺動抵抗が増大したり、摺動面が偏摩耗したりするのを抑制することができる。これにより、ニードル30の応答性が悪化したり、ニードル30の軸方向の往復移動が不安定になったりするのを抑制することができる。したがって、燃料噴射装置1からの燃料の噴射量のばらつきを抑制することができる。また、摩耗粉の発生を抑制し、相対移動する部材間に摩耗粉が噛み込むことによる作動不良を抑制することができる。
 また、本実施形態では、鍔部33および隙間形成部材60のそれぞれに関し、軸方向の端部の外縁の角部が、隙間形成部材60の内側壁面601、または、固定コア50の固定コア内壁面501と摺動しない構成とすることができる。そのため、ニードル30および隙間形成部材60が軸方向に往復移動するとき、特に軸Ax2が傾くようニードル30の姿勢が変化した場合でも、鍔部33の角部が隙間形成部材60の内側壁面601に引っかかったり、隙間形成部材60の角部が固定コア50(ブッシュ52)の固定コア内壁面501に引っかかったりするのを抑制することができる。これにより、ニードル30の作動不良を抑制することができる。
 また、(2)本実施形態では、鍔部外壁面331および外側壁面602は、仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。鍔部外壁面331は、仮想平面PL1上の第1仮想円C1の一部に沿うよう形成されている。外側壁面602は、仮想平面PL1上の第2仮想円C2の一部に沿うよう形成されている。そして、板部61がニードル30に当接しているとき、第1仮想円C1の中心O1、および、第2仮想円C2の中心O2は、ハウジング20の軸Ax1に直交する仮想直線Ln1上に位置する。
 また、(5)本実施形態では、鍔部外壁面331および外側壁面602は、仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう、かつ、板部61がニードル30に当接しているとき、鍔部外壁面331の外径が最も大きい箇所Pc1と外側壁面602の外径が最も大きい箇所Pc2とがハウジング20の軸Ax1に直交する仮想直線Ln1上に位置するよう形成されている。
 したがって、鍔部33と隙間形成部材60との摺動箇所(Pc1)、および、隙間形成部材60と固定コア50(ブッシュ52)との摺動箇所(Pc2)を、軸Ax1方向において概ね同じ位置にすることができる。そのため、固定コア50(ブッシュ52)および隙間形成部材60により、ニードル30の軸方向の往復移動をより安定して案内することができる。
 また、(12)本実施形態では、鍔部外壁面331および外側壁面602は、それぞれ、仮想平面PL1による断面において、仮想平面PL1上の仮想円(第1仮想円C1、第2仮想円C2)の一部に沿うよう形成されている。そのため、鍔部外壁面331および外側壁面602を容易に設計および形成することができる。
  (第2実施形態)
 本開示の第2実施形態による燃料噴射装置の一部を図6に示す。第2実施形態は、鍔部33および隙間形成部材60の形状が第1実施形態と異なる。
 第2実施形態では、鍔部外壁面331は、鍔部33の径方向外側の外壁のうち軸方向の全部に形成されている。また、外側壁面602は、固定コア内壁面501に対向するよう、隙間形成部材60の径方向外側の外壁のうち軸方向の全部に形成されている。
 そして、板部61がニードル30に当接しているとき、第1仮想円C1の中心O1、および、第2仮想円C2の中心O2は、ハウジング20の軸Ax1に直交する仮想直線Ln1上に位置する。また、第1仮想円C1の中心O1、および、第2仮想円C2の中心O2は、ハウジング20の軸Ax1上に位置する(図6参照)。つまり、本実施形態では、鍔部外壁面331が沿う第1仮想円C1の中心O1と外側壁面602が沿う第2仮想円C2の中心O2とは、ハウジング20の軸Ax1と仮想直線Ln1との交点P1で一致する。よって、鍔部外壁面331は、O1を中心とする仮想球面の一部に沿うよう形成されている。また、外側壁面602は、O2を中心とする仮想球面の一部に沿うよう形成されている。
 本実施形態では、隙間形成部材60は、例えばO2を中心とする球体を研磨等で形成し、その後、切削等により板部61および延伸部62を有する有底筒状の形状となるよう形成することができる。この場合、外側壁面602を、O2を中心とする第2仮想円C2に沿うよう高精度に形成することができる。
 第2実施形態は、上述した点以外の構成は、第1実施形態と同様である。
 以上説明したように、(2)本実施形態では、板部61がニードル30に当接しているとき、第1仮想円C1の中心O1、および、第2仮想円C2の中心O2は、ハウジング20の軸Ax1に直交する仮想直線Ln1上に位置する。また、(3)、(4)第1仮想円C1の中心O1、および、第2仮想円C2の中心O2は、ハウジング20の軸Ax1上に位置する。つまり、本実施形態では、鍔部外壁面331が沿う第1仮想円C1の中心O1と外側壁面602が沿う第2仮想円C2の中心O2とは、ハウジング20の軸Ax1と仮想直線Ln1との交点P1で一致する。よって、鍔部外壁面331は、O1を中心とする仮想球面の一部に沿うよう形成されている。また、外側壁面602は、O2を中心とする仮想球面の一部に沿うよう形成されている。そのため、中心O1から鍔部外壁面331までの距離(第1仮想円C1の半径)は一定である。また、中心O2から外側壁面602までの距離(第2仮想円C2の半径)は一定である。よって、ニードル30および隙間形成部材60が軸方向に往復移動するとき、例えば軸Ax2が傾くようニードル30の姿勢が変化したり、筒部83の軸が傾くよう隙間形成部材60の姿勢が変化したりした場合でも、鍔部外壁面331と内側壁面601との摺動抵抗の増大、および、外側壁面602と固定コア内壁面501との摺動抵抗の増大を抑制し、摺動面の偏摩耗を抑制することができる。
  (第3実施形態)
 本開示の第3実施形態による燃料噴射装置の一部を図7に示す。第3実施形態は、隙間形成部材60の形状が第2実施形態と異なる。
 第3実施形態では、隙間形成部材60の外側壁面602は、円筒状に形成されている。また、外側壁面602の外径は、固定コア50の固定コア内壁面501の内径と同等、または、固定コア内壁面501の内径よりやや小さく設定されている。そのため、外側壁面602は、固定コア内壁面501と摺動可能である。
 第3実施形態は、上述した点以外の構成は、第2実施形態と同様である。
 以上説明したように、(1)本実施形態では、鍔部外壁面331または外側壁面602の一方である鍔部外壁面331は、ハウジング20の軸Ax1を含む仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。つまり、鍔部外壁面331は、軸方向に湾曲するよう形成されている。そのため、鍔部外壁面331は、円筒面状の内側壁面601と線接触し得る。よって、ニードル30の往復移動時、ハウジング20の軸Ax1に対し軸Ax2が傾くようニードル30の姿勢が変化した場合でも、鍔部33と隙間形成部材60との摺動抵抗が増大したり、摺動面が偏摩耗したりするのを抑制することができる。これにより、ニードル30の応答性が悪化したり、ニードル30の軸方向の往復移動が不安定になったりするのを抑制することができる。したがって、燃料噴射装置からの燃料の噴射量のばらつきを抑制することができる。
 また、(3)本実施形態では、第1仮想円C1の中心O1は、ハウジング20の軸Ax1上に位置する。よって、鍔部外壁面331は、O1を中心とする仮想球面の一部に沿うよう形成されている。そのため、中心O1から鍔部外壁面331までの距離(第1仮想円C1の半径)は一定である。よって、ニードル30および隙間形成部材60が軸方向に往復移動するとき、例えば軸Ax2が傾くようニードル30の姿勢が変化した場合でも、鍔部外壁面331と内側壁面601との摺動抵抗の増大を抑制し、摺動面の偏摩耗を抑制することができる。
  (第4実施形態)
 本開示の第4実施形態による燃料噴射装置の一部を図8に示す。第4実施形態は、鍔部33の形状が第2実施形態と異なる。
 第4実施形態では、鍔部33の鍔部外壁面331は、円筒状に形成されている。また、鍔部外壁面331の外径は、隙間形成部材60の内側壁面601の内径と同等、または、内側壁面601の内径よりやや小さく設定されている。そのため、鍔部外壁面331は、内側壁面601と摺動可能である。
 第4実施形態は、上述した点以外の構成は、第2実施形態と同様である。
 以上説明したように、(1)本実施形態では、鍔部外壁面331または外側壁面602の一方である外側壁面602は、ハウジング20の軸Ax1を含む仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。つまり、外側壁面602は、軸方向に湾曲するよう形成されている。そのため、外側壁面602は、円筒面状の固定コア内壁面501と線接触し得る。よって、ニードル30の往復移動時、ハウジング20の軸Ax1に対し軸Ax2が傾くようニードル30の姿勢が変化した場合でも、隙間形成部材60と固定コア50との摺動抵抗が増大したり、摺動面が偏摩耗したりするのを抑制することができる。これにより、ニードル30の応答性が悪化したり、ニードル30の軸方向の往復移動が不安定になったりするのを抑制することができる。したがって、燃料噴射装置からの燃料の噴射量のばらつきを抑制することができる。
 また、(4)本実施形態では、第2仮想円C2の中心O2は、ハウジング20の軸Ax1上に位置する。よって、外側壁面602は、O2を中心とする仮想球面の一部に沿うよう形成されている。そのため、中心O2から外側壁面602までの距離(第2仮想円C2の半径)は一定である。よって、ニードル30および隙間形成部材60が軸方向に往復移動するとき、例えば軸Ax2が傾くようニードル30の姿勢が変化し筒部83の軸が傾くよう隙間形成部材60の姿勢が変化した場合でも、外側壁面602と固定コア内壁面501との摺動抵抗の増大を抑制し、摺動面の偏摩耗を抑制することができる。
  (第5実施形態)
 本開示の第5実施形態による燃料噴射装置の一部を図9に示す。第5実施形態は、鍔部33、隙間形成部材60、固定コア50の形状が第1実施形態と異なる。
 第5実施形態では、鍔部33の鍔部外壁面331および隙間形成部材60の外側壁面602は、円筒面状に形成されている。そして、隙間形成部材60の内側壁面601および固定コア50の固定コア内壁面501は、ハウジング20の軸Ax1を含む仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている(図9参照)。つまり、内側壁面601は、鍔部外壁面331に対し突出するよう、軸方向に湾曲する曲面状に形成されている。また、固定コア内壁面501は、外側壁面602に対し突出するよう、軸方向に湾曲する曲面状に形成されている。
 また、本実施形態では、内側壁面601は、仮想平面PL1上の第3仮想円C3の一部に沿うよう形成されている。固定コア内壁面501は、仮想平面PL1上の第4仮想円C4の一部に沿うよう形成されている。そして、板部61がニードル30に当接しているとき、第3仮想円C3の中心O3、および、第4仮想円C4の中心O4は、ハウジング20の軸Ax1に直交する仮想直線Ln1上に位置する(図9参照)。
 なお、本実施形態では、第3仮想円C3の直径は、第4仮想円C4の直径より小さい。また、第3仮想円C3の中心O3、および、第4仮想円C4の中心O4は、ハウジング20の軸Ax1に対し径方向外側に位置している。より具体的には、中心O3は筒部83に位置し、中心O4は固定コア本体51のブッシュ52近傍に位置している(図9参照)。
 第5実施形態は、上述した点以外の構成は、第1実施形態と同様である。
 以上説明したように、(6)本実施形態では、内側壁面601および固定コア内壁面501は、いずれも、ハウジング20の軸Ax1を含む仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。つまり、内側壁面601および固定コア内壁面501は、いずれも、軸方向に湾曲するよう形成されている。そのため、内側壁面601および固定コア内壁面501は、それぞれ、円筒面状の鍔部外壁面331または外側壁面602と線接触し得る。よって、ニードル30の往復移動時、ハウジング20の軸Ax1に対し軸Ax2が傾くようニードル30の姿勢が変化した場合でも、鍔部33と隙間形成部材60と固定コア50との摺動抵抗が増大したり、摺動面が偏摩耗したりするのを抑制することができる。これにより、ニードル30の応答性が悪化したり、ニードル30の軸方向の往復移動が不安定になったりするのを抑制することができる。したがって、燃料噴射装置からの燃料の噴射量のばらつきを抑制することができる。また、摩耗粉の発生を抑制し、相対移動する部材間に摩耗粉が噛み込むことによる作動不良を抑制することができる。
 また、本実施形態では、第1実施形態と同様、鍔部33および隙間形成部材60のそれぞれに関し、軸方向の端部の外縁の角部が、隙間形成部材60の内側壁面601、または、固定コア50の固定コア内壁面501と摺動しない構成とすることができる。これにより、ニードル30の作動不良を抑制することができる。
 また、(7)本実施形態では、内側壁面601および固定コア内壁面501は、仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。内側壁面601は、仮想平面PL1上の第3仮想円C3の一部に沿うよう形成されている。固定コア内壁面501は、仮想平面PL1上の第4仮想円C4の一部に沿うよう形成されている。そして、板部61がニードル30に当接しているとき、第3仮想円C3の中心O3、および、第4仮想円C4の中心O4は、ハウジング20の軸Ax1に直交する仮想直線Ln1上に位置する。
 したがって、鍔部33と隙間形成部材60との摺動箇所(Pc3)、および、隙間形成部材60と固定コア50(ブッシュ52)との摺動箇所(Pc4)を、軸Ax1方向において概ね同じ位置にすることができる。そのため、固定コア50(ブッシュ52)および隙間形成部材60により、ニードル30の軸方向の往復移動をより安定して案内することができる。
 また、(12)本実施形態では、内側壁面601および固定コア内壁面501は、それぞれ、仮想平面PL1による断面において、仮想平面PL1上の仮想円(第3仮想円C3、第4仮想円C4)の一部に沿うよう形成されている。そのため、内側壁面601および固定コア内壁面501を容易に設計および形成することができる。
  (第6実施形態)
 本開示の第6実施形態による燃料噴射装置の一部を図10に示す。第6実施形態は、固定コア50の形状等が第5実施形態と異なる。
 第6実施形態では、固定コア50の固定コア内壁面501は、円筒状に形成されている。また、外側壁面602の外径は、固定コア内壁面501の内径と同等、または、固定コア内壁面501の内径よりやや小さく設定されている。そのため、外側壁面602は、固定コア内壁面501と摺動可能である。
 第6実施形態は、上述した点以外の構成は、第5実施形態と同様である。
 以上説明したように、(6)本実施形態では、内側壁面601または固定コア内壁面501の一方である内側壁面601は、ハウジング20の軸Ax1を含む仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。つまり、内側壁面601は、軸方向に湾曲するよう形成されている。そのため、内側壁面601は、円筒面状の鍔部外壁面331と線接触し得る。よって、ニードル30の往復移動時、ハウジング20の軸Ax1に対し軸Ax2が傾くようニードル30の姿勢が変化した場合でも、鍔部33と隙間形成部材60との摺動抵抗が増大したり、摺動面が偏摩耗したりするのを抑制することができる。したがって、燃料噴射装置からの燃料の噴射量のばらつきを抑制することができる。
  (第7実施形態)
 本開示の第7実施形態による燃料噴射装置の一部を図11に示す。第7実施形態は、隙間形成部材60の形状等が第5実施形態と異なる。
 第7実施形態では、隙間形成部材60の内側壁面601は、円筒状に形成されている。また、鍔部外壁面331の外径は、内側壁面601の内径と同等、または、内側壁面601の内径よりやや小さく設定されている。そのため、鍔部外壁面331は、内側壁面601と摺動可能である。
 第7実施形態は、上述した点以外の構成は、第5実施形態と同様である。
 以上説明したように、(6)本実施形態では、内側壁面601または固定コア内壁面501の一方である固定コア内壁面501は、ハウジング20の軸Ax1を含む仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。つまり、固定コア内壁面501は、軸方向に湾曲するよう形成されている。そのため、固定コア内壁面501は、円筒面状の外側壁面602と線接触し得る。よって、ニードル30の往復移動時、ハウジング20の軸Ax1に対し軸Ax2が傾くようニードル30の姿勢が変化した場合でも、隙間形成部材60と固定コア50との摺動抵抗が増大したり、摺動面が偏摩耗したりするのを抑制することができる。したがって、燃料噴射装置からの燃料の噴射量のばらつきを抑制することができる。
  (第8実施形態)
 本開示の第8実施形態による燃料噴射装置の一部を図12に示す。第8実施形態は、隙間形成部材60および固定コア50の形状等が第1実施形態と異なる。
 第8実施形態では、隙間形成部材60の外側壁面602は、円筒状に形成されている。そして、固定コア50の固定コア内壁面501は、ハウジング20の軸Ax1を含む仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている(図12参照)。つまり、固定コア内壁面501は、外側壁面602に対し突出するよう、軸方向に湾曲する曲面状に形成されている。
 また、本実施形態では、固定コア内壁面501は、第5実施形態と同様、仮想平面PL1上の第4仮想円C4の一部に沿うよう形成されている。そして、板部61がニードル30に当接しているとき、第1仮想円C1の中心O1、および、第4仮想円C4の中心O4は、ハウジング20の軸Ax1に直交する仮想直線Ln1上に位置する(図12参照)。
 第8実施形態は、上述した点以外の構成は、第1実施形態と同様である。
 以上説明したように、(8)本実施形態では、鍔部外壁面331は、ハウジング20の軸Ax1を含む仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。固定コア内壁面501は、仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。つまり、鍔部外壁面331および固定コア内壁面501は、それぞれ、軸方向に湾曲するよう形成されている。そのため、鍔部外壁面331および固定コア内壁面501は、それぞれ、円筒面状の内側壁面601または外側壁面602と線接触し得る。よって、ニードル30の往復移動時、ハウジング20の軸Ax1に対し軸Ax2が傾くようニードル30の姿勢が変化した場合でも、鍔部33と隙間形成部材60と固定コア50との摺動抵抗が増大したり、摺動面が偏摩耗したりするのを抑制することができる。これにより、ニードル30の応答性が悪化したり、ニードル30の軸方向の往復移動が不安定になったりするのを抑制することができる。したがって、燃料噴射装置からの燃料の噴射量のばらつきを抑制することができる。また、摩耗粉の発生を抑制し、相対移動する部材間に摩耗粉が噛み込むことによる作動不良を抑制することができる。
 また、本実施形態では、鍔部33および隙間形成部材60のそれぞれに関し、軸方向の端部の外縁の角部が、隙間形成部材60の内側壁面601、または、固定コア50の固定コア内壁面501と摺動しない構成とすることができる。そのため、ニードル30および隙間形成部材60が軸方向に往復移動するとき、特に軸Ax2が傾くようニードル30の姿勢が変化した場合でも、鍔部33の角部が隙間形成部材60の内側壁面601に引っかかったり、隙間形成部材60の角部が固定コア50の固定コア内壁面501に引っかかったりするのを抑制することができる。これにより、ニードル30の作動不良を抑制することができる。
 また、(9)本実施形態では、鍔部外壁面331は、仮想平面PL1上の第1仮想円C1の一部に沿うよう形成されている。固定コア内壁面501は、仮想平面PL1上の第4仮想円C4の一部に沿うよう形成されている。そして、板部61がニードル30に当接しているとき、第1仮想円C1の中心O1、および、第4仮想円C4の中心O4は、ハウジング20の軸Ax1に直交する仮想直線Ln1上に位置する。
 したがって、鍔部33と隙間形成部材60との摺動箇所(Pc1)、および、隙間形成部材60と固定コア50(ブッシュ52)との摺動箇所(Pc4)を、軸Ax1方向において概ね同じ位置にすることができる。そのため、固定コア50(ブッシュ52)および隙間形成部材60により、ニードル30の軸方向の往復移動をより安定して案内することができる。
  (第9実施形態)
 本開示の第9実施形態による燃料噴射装置の一部を図13に示す。第9実施形態は、鍔部33および隙間形成部材60の形状等が第1実施形態と異なる。
 第9実施形態では、鍔部33の鍔部外壁面331は、円筒状に形成されている。そして、隙間形成部材60の内側壁面601は、ハウジング20の軸Ax1を含む仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている(図13参照)。つまり、内側壁面601は、鍔部外壁面331に対し突出するよう、軸方向に湾曲する曲面状に形成されている。
 また、本実施形態では内側壁面601は、第5実施形態と同様、仮想平面PL1上の第3仮想円C3の一部に沿うよう形成されている。そして、板部61に対するニードル30の位置にかかわらず、第2仮想円C2の中心O2、および、第3仮想円C3の中心O3は、ハウジング20の軸Ax1に直交する仮想直線Ln1上に位置する(図13参照)。
 第9実施形態は、上述した点以外の構成は、第1実施形態と同様である。
 以上説明したように、(10)本実施形態では、隙間形成部材60の内側壁面601は、ハウジング20の軸Ax1を含む仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。隙間形成部材60の外側壁面602は、仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている。つまり、内側壁面601および外側壁面602は、それぞれ、軸方向に湾曲するよう形成されている。そのため、内側壁面601および外側壁面602は、それぞれ、円筒面状の鍔部外壁面331または固定コア内壁面501と線接触し得る。よって、ニードル30の往復移動時、ハウジング20の軸Ax1に対し軸Ax2が傾くようニードル30の姿勢が変化した場合でも、鍔部33と隙間形成部材60と固定コア50との摺動抵抗が増大したり、摺動面が偏摩耗したりするのを抑制することができる。これにより、ニードル30の応答性が悪化したり、ニードル30の軸方向の往復移動が不安定になったりするのを抑制することができる。したがって、燃料噴射装置からの燃料の噴射量のばらつきを抑制することができる。また、摩耗粉の発生を抑制し、相対移動する部材間に摩耗粉が噛み込むことによる作動不良を抑制することができる。
 また、本実施形態では、第8実施形態と同様、鍔部33および隙間形成部材60のそれぞれに関し、軸方向の端部の外縁の角部が、隙間形成部材60の内側壁面601、または、固定コア50の固定コア内壁面501と摺動しない構成とすることができる。これにより、ニードル30の作動不良を抑制することができる。
 また、(11)本実施形態では、内側壁面601は、仮想平面PL1上の第3仮想円C3の一部に沿うよう形成されている。外側壁面602は、仮想平面PL1上の第2仮想円C2の一部に沿うよう形成されている。そして、第2仮想円C2の中心O2、および、第3仮想円C3の中心O3は、ハウジング20の軸Ax1に直交する仮想直線Ln1上に位置する。
 したがって、鍔部33と隙間形成部材60との摺動箇所(Pc3)、および、隙間形成部材60と固定コア50(ブッシュ52)との摺動箇所(Pc2)を、軸Ax1方向において同じ位置にすることができる。そのため、固定コア50(ブッシュ52)および隙間形成部材60により、ニードル30の軸方向の往復移動をより安定して案内することができる。
  (他の実施形態)
 上述の第1、2実施形態では、隙間形成部材60の板部61がニードル30に当接しているとき、第1仮想円C1の中心O1、および、第2仮想円C2の中心O2が、ハウジング20の軸Ax1に直交する仮想直線Ln1上に位置する例を示した。これに対し、本開示の他の実施形態では、板部61がニードル30に当接しているとき、第1仮想円C1の中心O1、および、第2仮想円C2の中心O2は、それぞれ、仮想直線Ln1上に位置しないこととしてもよい。また、板部61がニードル30に当接しているとき、鍔部外壁面331の外径が最も大きい箇所Pc1、および、外側壁面602の外径が最も大きい箇所Pc2は、それぞれ、仮想直線Ln1上に位置しないこととしてもよい。
 また、上述の実施形態では、鍔部外壁面331、外側壁面602、内側壁面601または固定コア内壁面501の少なくとも1つが、ハウジング20の軸Ax1を含む仮想平面PL1による断面において、仮想平面PL1上の仮想円(第1仮想円C1、第2仮想円C2、第3仮想円C3、第4仮想円C4)の一部に沿うよう形成される例を示した。これに対し、本開示の他の実施形態では、鍔部外壁面331、外側壁面602、内側壁面601または固定コア内壁面501は、少なくとも1つが、仮想平面PL1による断面において、ハウジング20の径外方向または径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されているのであれば、仮想平面PL1上の仮想円の一部に沿うよう形成されていなくてもよい。
 また、本開示の他の実施形態では、ばね座部81、固定部82および筒部83、すなわち、特定部材80、ならびに、固定コア側付勢部材としてのスプリング73を備えないこととしてもよい。
 また、本開示の他の実施形態では、ニードル30の大径部311は、外壁がノズル部10のノズル筒部11の内壁と摺動しない構成であってもよい。すなわち、ニードル30は、ニードル本体31のシール部32側の端部が、ノズル筒部11により往復移動が案内されていなくてもよい。
 また、上述の実施形態では、鍔部33がニードル本体31と一体に形成される例を示した。これに対し、本開示の他の実施形態では、鍔部33は、ニードル本体31とは別体に形成することとしてもよい。例えば第2、3実施形態で示した鍔部33をニードル本体31と別体に形成することを考える。この場合、鍔部33は、例えばO1を中心とする球体を研磨等で形成し、その後、切削等により円環状の形状となるよう形成し、ニードル本体31のシール部32とは反対側の端部に圧入または溶接により固定すればよい。この場合、鍔部外壁面331を、O1を中心とする第1仮想円C1に沿うよう高精度に形成することができる。
 また、本開示の他の実施形態では、固定コア本体51は凹部511を有さず、固定コア50はブッシュ52を有さないこととしてもよい。この場合、固定コア内壁面501は、固定コア本体51の径方向内側の内壁に形成され、隙間形成部材60の外側壁面602と摺動する。また、この場合、可動コア40の弁座14とは反対側の端面は、固定コア本体51の弁座14側の端面に当接することとしてもよい。
 また、上述の実施形態では、ノズル部10とハウジング20(第1筒部21)とが別体に形成される例を示した。これに対し、本開示の他の実施形態では、ノズル部10とハウジング20(第1筒部21)とは、一体に形成されることとしてもよい。また、第3筒部23と固定コア本体51とは、一体に形成されていてもよい。
 また、上述の実施形態では、鍔部33がニードル本体31の他端に形成される例を示した。これに対し、本開示の他の実施形態では、鍔部33は、ニードル本体31の他端近傍の径方向外側に設けられることとしてもよい。この場合、隙間形成部材60の板部61は、鍔部33には当接せず、ニードル本体31のみに当接可能である。
 また、上述の実施形態では、可動コア40に通孔43が形成される例を示した。これに対し、本開示の他の実施形態では、可動コア40に通孔43が形成されていなくてもよい。この場合、通電初期の可動コア40の移動速度は低減するものの、可動コア40の過剰な移動速度を抑制することができ、フルリフト時のニードルのオーバーシュート抑制やフルリフト時の可動コア40のバウンス抑制、ニードル閉弁時のバウンス抑制に有利な構成となる。
 本開示は、直噴式のガソリンエンジンに限らず、例えばポート噴射式のガソリンエンジンやディーゼルエンジン等に適用してもよい。
 このように、本開示は、上記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 (12)

  1.  燃料が噴射される噴孔(13)、および、前記噴孔(13)の周囲に環状に形成される弁座(14)を有するノズル部(10)と、
     一端が前記ノズル部(10)に接続され、前記噴孔(13)に連通する燃料通路(100)を内側に有する筒状のハウジング(20)と、
     棒状のニードル本体(31)、前記弁座(14)に当接可能なよう前記ニードル本体(31)の一端に形成されるシール部(32)、および、前記ニードル本体(31)の径方向外側に設けられる環状の鍔部(33)を有し、前記燃料通路(100)内を往復移動可能に設けられ、前記シール部(32)が前記弁座(14)から離間または前記弁座(14)に当接すると前記噴孔(13)を開閉するニードル(30)と、
     前記ニードル本体(31)に対し相対移動し前記弁座(14)とは反対側の面が前記鍔部(33)の前記弁座(14)側の面(34)に当接可能に設けられる可動コア(40)と、
     前記ハウジング(20)の内側の前記可動コア(40)に対し前記弁座(14)とは反対側において前記ハウジング(20)と同軸に設けられる筒状の固定コア(50)と、
     一方の端面が前記ニードル(30)に当接可能なよう前記固定コア(50)の内側において前記ニードル(30)に対し前記弁座(14)とは反対側に設けられる板部(61)、および、前記板部(61)から前記弁座(14)側へ筒状に延び前記板部(61)とは反対側の端部が前記可動コア(40)の前記固定コア(50)側の面に当接可能に形成される延伸部(62)を有し、前記板部(61)が前記ニードル(30)に当接し前記延伸部(62)が前記可動コア(40)に当接しているとき、前記鍔部(33)と前記可動コア(40)との間に軸方向の隙間である軸方向隙間(CL1)を形成可能な隙間形成部材(60)と、
     前記隙間形成部材(60)に対し前記弁座(14)とは反対側に設けられ、前記隙間形成部材(60)を介して前記ニードル(30)および前記可動コア(40)を前記弁座(14)側に付勢可能な弁座側付勢部材(71)と、
     通電されると前記可動コア(40)を前記固定コア(50)側に吸引し前記鍔部(33)に当接させ、前記ニードル(30)を前記弁座(14)とは反対側に移動させることが可能なコイル(72)と、を備え、
     前記鍔部(33)は、径方向外側の外壁に鍔部外壁面(331)を有し、
     前記固定コア(50)は、径方向内側の内壁に固定コア内壁面(501)を有し、
     前記隙間形成部材(60)は、前記鍔部外壁面(331)に対向する壁面である内側壁面(601)が前記鍔部外壁面(331)と摺動可能、かつ、前記固定コア内壁面(501)に対向する壁面である外側壁面(602)が前記固定コア内壁面(501)と摺動可能に形成され、
     前記鍔部外壁面(331)または前記外側壁面(602)の少なくとも一方は、前記ハウジング(20)の軸(Ax1)を含む仮想平面(PL1)による断面において、前記ハウジング(20)の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている燃料噴射装置。
  2.  前記鍔部外壁面(331)および前記外側壁面(602)は、前記仮想平面(PL1)による断面において、前記ハウジング(20)の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成され、
     前記鍔部外壁面(331)は、前記仮想平面(PL1)上の第1仮想円(C1)の一部に沿うよう形成され、
     前記外側壁面(602)は、前記仮想平面(PL1)上の第2仮想円(C2)の一部に沿うよう形成され、
     前記板部(61)が前記ニードル(30)に当接しているとき、前記第1仮想円(C1)の中心(O1)、および、前記第2仮想円(C2)の中心(O2)は、前記ハウジング(20)の軸(Ax1)に直交する仮想直線(Ln1)上に位置する請求項1に記載の燃料噴射装置。
  3.  前記鍔部外壁面(331)は、前記仮想平面(PL1)による断面において、前記ハウジング(20)の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成され、
     前記鍔部外壁面(331)は、前記仮想平面(PL1)上の第1仮想円(C1)の一部に沿うよう形成され、
     前記第1仮想円(C1)の中心(O1)は、前記ハウジング(20)の軸(Ax1)上に位置する請求項1または2に記載の燃料噴射装置。
  4.  前記外側壁面(602)は、前記仮想平面(PL1)による断面において、前記ハウジング(20)の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成され、
     前記外側壁面(602)は、前記仮想平面(PL1)上の第2仮想円(C2)の一部に沿うよう形成され、
     前記第2仮想円(C2)の中心(O2)は、前記ハウジング(20)の軸(Ax1)上に位置する請求項1~3のいずれか一項に記載の燃料噴射装置。
  5.  前記鍔部外壁面(331)および前記外側壁面(602)は、前記仮想平面(PL1)による断面において、前記ハウジング(20)の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう、かつ、前記板部(61)が前記ニードル(30)に当接しているとき、前記鍔部外壁面(331)の外径が最も大きい箇所(Pc1)と前記外側壁面(602)の外径が最も大きい箇所(Pc2)とが前記ハウジング(20)の軸(Ax1)に直交する仮想直線(Ln1)上に位置するよう形成されている請求項1~4のいずれか一項に記載の燃料噴射装置。
  6.  燃料が噴射される噴孔(13)、および、前記噴孔(13)の周囲に環状に形成される弁座(14)を有するノズル部(10)と、
     一端が前記ノズル部(10)に接続され、前記噴孔(13)に連通する燃料通路(100)を内側に有する筒状のハウジング(20)と、
     棒状のニードル本体(31)、前記弁座(14)に当接可能なよう前記ニードル本体(31)の一端に形成されるシール部(32)、および、前記ニードル本体(31)の径方向外側に設けられる環状の鍔部(33)を有し、前記燃料通路(100)内を往復移動可能に設けられ、前記シール部(32)が前記弁座(14)から離間または前記弁座(14)に当接すると前記噴孔(13)を開閉するニードル(30)と、
     前記ニードル本体(31)に対し相対移動し前記弁座(14)とは反対側の面が前記鍔部(33)の前記弁座(14)側の面(34)に当接可能に設けられる可動コア(40)と、
     前記ハウジング(20)の内側の前記可動コア(40)に対し前記弁座(14)とは反対側において前記ハウジング(20)と同軸に設けられる筒状の固定コア(50)と、
     一方の端面が前記ニードル(30)に当接可能なよう前記固定コア(50)の内側において前記ニードル(30)に対し前記弁座(14)とは反対側に設けられる板部(61)、および、前記板部(61)から前記弁座(14)側へ筒状に延び前記板部(61)とは反対側の端部が前記可動コア(40)の前記固定コア(50)側の面に当接可能に形成される延伸部(62)を有し、前記板部(61)が前記ニードル(30)に当接し前記延伸部(62)が前記可動コア(40)に当接しているとき、前記鍔部(33)と前記可動コア(40)との間に軸方向の隙間である軸方向隙間(CL1)を形成可能な隙間形成部材(60)と、
     前記隙間形成部材(60)に対し前記弁座(14)とは反対側に設けられ、前記隙間形成部材(60)を介して前記ニードル(30)および前記可動コア(40)を前記弁座(14)側に付勢可能な弁座側付勢部材(71)と、
     通電されると前記可動コア(40)を前記固定コア(50)側に吸引し前記鍔部(33)に当接させ、前記ニードル(30)を前記弁座(14)とは反対側に移動させることが可能なコイル(72)と、を備え、
     前記鍔部(33)は、径方向外側の外壁に鍔部外壁面(331)を有し、
     前記固定コア(50)は、径方向内側の内壁に固定コア内壁面(501)を有し、
     前記隙間形成部材(60)は、前記鍔部外壁面(331)に対向する壁面である内側壁面(601)が前記鍔部外壁面(331)と摺動可能、かつ、前記固定コア内壁面(501)に対向する壁面である外側壁面(602)が前記固定コア内壁面(501)と摺動可能に形成され、
     前記内側壁面(601)または前記固定コア内壁面(501)の少なくとも一方は、前記ハウジング(20)の軸(Ax1)を含む仮想平面(PL1)による断面において、前記ハウジング(20)の径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている燃料噴射装置。
  7.  前記内側壁面(601)および前記固定コア内壁面(501)は、前記仮想平面(PL1)による断面において、前記ハウジング(20)の径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成され、
     前記内側壁面(601)は、前記仮想平面(PL1)上の第3仮想円(C3)の一部に沿うよう形成され、
     前記固定コア内壁面(501)は、前記仮想平面(PL1)上の第4仮想円(C4)の一部に沿うよう形成され、
     前記板部(61)が前記ニードル(30)に当接しているとき、前記第3仮想円の中心(O3)、および、前記第4仮想円(C4)の中心(O4)は、前記ハウジング(20)の軸(Ax1)に直交する仮想直線(Ln1)上に位置する請求項6に記載の燃料噴射装置。
  8.  燃料が噴射される噴孔(13)、および、前記噴孔(13)の周囲に環状に形成される弁座(14)を有するノズル部(10)と、
     一端が前記ノズル部(10)に接続され、前記噴孔(13)に連通する燃料通路(100)を内側に有する筒状のハウジング(20)と、
     棒状のニードル本体(31)、前記弁座(14)に当接可能なよう前記ニードル本体(31)の一端に形成されるシール部(32)、および、前記ニードル本体(31)の径方向外側に設けられる環状の鍔部(33)を有し、前記燃料通路(100)内を往復移動可能に設けられ、前記シール部(32)が前記弁座(14)から離間または前記弁座(14)に当接すると前記噴孔(13)を開閉するニードル(30)と、
     前記ニードル本体(31)に対し相対移動し前記弁座(14)とは反対側の面が前記鍔部(33)の前記弁座(14)側の面(34)に当接可能に設けられる可動コア(40)と、
     前記ハウジング(20)の内側の前記可動コア(40)に対し前記弁座(14)とは反対側において前記ハウジング(20)と同軸に設けられる筒状の固定コア(50)と、
     一方の端面が前記ニードル(30)に当接可能なよう前記固定コア(50)の内側において前記ニードル(30)に対し前記弁座(14)とは反対側に設けられる板部(61)、および、前記板部(61)から前記弁座(14)側へ筒状に延び前記板部(61)とは反対側の端部が前記可動コア(40)の前記固定コア(50)側の面に当接可能に形成される延伸部(62)を有し、前記板部(61)が前記ニードル(30)に当接し前記延伸部(62)が前記可動コア(40)に当接しているとき、前記鍔部(33)と前記可動コア(40)との間に軸方向の隙間である軸方向隙間(CL1)を形成可能な隙間形成部材(60)と、
     前記隙間形成部材(60)に対し前記弁座(14)とは反対側に設けられ、前記隙間形成部材(60)を介して前記ニードル(30)および前記可動コア(40)を前記弁座(14)側に付勢可能な弁座側付勢部材(71)と、
     通電されると前記可動コア(40)を前記固定コア(50)側に吸引し前記鍔部(33)に当接させ、前記ニードル(30)を前記弁座(14)とは反対側に移動させることが可能なコイル(72)と、を備え、
     前記鍔部(33)は、径方向外側の外壁に鍔部外壁面(331)を有し、
     前記固定コア(50)は、径方向内側の内壁に固定コア内壁面(501)を有し、
     前記隙間形成部材(60)は、前記鍔部外壁面(331)に対向する壁面である内側壁面(601)が前記鍔部外壁面(331)と摺動可能、かつ、前記固定コア内壁面(501)に対向する壁面である外側壁面(602)が前記固定コア内壁面(501)と摺動可能に形成され、
     前記鍔部外壁面(331)は、前記ハウジング(20)の軸(Ax1)を含む仮想平面(PL1)による断面において、前記ハウジング(20)の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成され、
     前記固定コア内壁面(501)は、前記仮想平面(PL1)による断面において、前記ハウジング(20)の径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている燃料噴射装置。
  9.  前記鍔部外壁面(331)は、前記仮想平面(PL1)上の第1仮想円(C1)の一部に沿うよう形成され、
     前記固定コア内壁面(501)は、前記仮想平面(PL1)上の第4仮想円(C4)の一部に沿うよう形成され、
     前記板部(61)が前記ニードル(30)に当接しているとき、前記第1仮想円(C1)の中心(O1)、および、前記第4仮想円(C4)の中心(O4)は、前記ハウジング(20)の軸(Ax1)に直交する仮想直線(Ln1)上に位置する請求項8に記載の燃料噴射装置。
  10.  燃料が噴射される噴孔(13)、および、前記噴孔(13)の周囲に環状に形成される弁座(14)を有するノズル部(10)と、
     一端が前記ノズル部(10)に接続され、前記噴孔(13)に連通する燃料通路(100)を内側に有する筒状のハウジング(20)と、
     棒状のニードル本体(31)、前記弁座(14)に当接可能なよう前記ニードル本体(31)の一端に形成されるシール部(32)、および、前記ニードル本体(31)の径方向外側に設けられる環状の鍔部(33)を有し、前記燃料通路(100)内を往復移動可能に設けられ、前記シール部(32)が前記弁座(14)から離間または前記弁座(14)に当接すると前記噴孔(13)を開閉するニードル(30)と、
     前記ニードル本体(31)に対し相対移動し前記弁座(14)とは反対側の面が前記鍔部(33)の前記弁座(14)側の面(34)に当接可能に設けられる可動コア(40)と、
     前記ハウジング(20)の内側の前記可動コア(40)に対し前記弁座(14)とは反対側において前記ハウジング(20)と同軸に設けられる筒状の固定コア(50)と、
     一方の端面が前記ニードル(30)に当接可能なよう前記固定コア(50)の内側において前記ニードル(30)に対し前記弁座(14)とは反対側に設けられる板部(61)、および、前記板部(61)から前記弁座(14)側へ筒状に延び前記板部(61)とは反対側の端部が前記可動コア(40)の前記固定コア(50)側の面に当接可能に形成される延伸部(62)を有し、前記板部(61)が前記ニードル(30)に当接し前記延伸部(62)が前記可動コア(40)に当接しているとき、前記鍔部(33)と前記可動コア(40)との間に軸方向の隙間である軸方向隙間(CL1)を形成可能な隙間形成部材(60)と、
     前記隙間形成部材(60)に対し前記弁座(14)とは反対側に設けられ、前記隙間形成部材(60)を介して前記ニードル(30)および前記可動コア(40)を前記弁座(14)側に付勢可能な弁座側付勢部材(71)と、
     通電されると前記可動コア(40)を前記固定コア(50)側に吸引し前記鍔部(33)に当接させ、前記ニードル(30)を前記弁座(14)とは反対側に移動させることが可能なコイル(72)と、を備え、
     前記鍔部(33)は、径方向外側の外壁に鍔部外壁面(331)を有し、
     前記固定コア(50)は、径方向内側の内壁に固定コア内壁面(501)を有し、
     前記隙間形成部材(60)は、前記鍔部外壁面(331)に対向する壁面である内側壁面(601)が前記鍔部外壁面(331)と摺動可能、かつ、前記固定コア内壁面(501)に対向する壁面である外側壁面(602)が前記固定コア内壁面(501)と摺動可能に形成され、
     前記内側壁面(601)は、前記ハウジング(20)の軸(Ax1)を含む仮想平面(PL1)による断面において、前記ハウジング(20)の径内方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成され、
     前記外側壁面(602)は、前記仮想平面(PL1)による断面において、前記ハウジング(20)の径外方向へ向かって突出する曲線状になるよう形成されている燃料噴射装置。
  11.  前記内側壁面(601)は、前記仮想平面(PL1)上の第3仮想円(C3)の一部に沿うよう形成され、
     前記外側壁面(602)は、前記仮想平面(PL1)上の第2仮想円(C2)の一部に沿うよう形成され、
     前記第2仮想円(C2)の中心(O2)、および、前記第3仮想円の中心(O3)は、前記ハウジング(20)の軸(Ax1)に直交する仮想直線(Ln1)上に位置する請求項10に記載の燃料噴射装置。
  12.  前記鍔部外壁面(331)、前記内側壁面(601)、前記外側壁面(602)または前記固定コア内壁面(501)の少なくとも1つは、前記仮想平面(PL1)による断面において、前記仮想平面(PL1)上の仮想円(C1、C2、C3、C4)の一部に沿うよう形成されている請求項1~11のいずれか一項に記載の燃料噴射装置。

     
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