WO2017126316A1 - 燃料供給装置 - Google Patents

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WO2017126316A1
WO2017126316A1 PCT/JP2017/000042 JP2017000042W WO2017126316A1 WO 2017126316 A1 WO2017126316 A1 WO 2017126316A1 JP 2017000042 W JP2017000042 W JP 2017000042W WO 2017126316 A1 WO2017126316 A1 WO 2017126316A1
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rail
fuel
fuel supply
supply device
groove
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PCT/JP2017/000042
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English (en)
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Inventor
達紀 福井
耕史 吉田
陽 飯田
慎也 東
盛博 武村
宏康 苅谷
武明 森園
拓人 藤原
建介 丹羽
健弘 山内
Original Assignee
愛三工業株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M37/00Apparatus or systems for feeding liquid fuel from storage containers to carburettors or fuel-injection apparatus; Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines
    • F02M37/04Feeding by means of driven pumps
    • F02M37/08Feeding by means of driven pumps electrically driven
    • F02M37/10Feeding by means of driven pumps electrically driven submerged in fuel, e.g. in reservoir
    • F02M37/103Mounting pumps on fuel tanks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
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    • F02M37/08Feeding by means of driven pumps electrically driven
    • F02M37/10Feeding by means of driven pumps electrically driven submerged in fuel, e.g. in reservoir
    • F02M37/106Feeding by means of driven pumps electrically driven submerged in fuel, e.g. in reservoir the pump being installed in a sub-tank
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K15/00Arrangement in connection with fuel supply of combustion engines or other fuel consuming energy converters, e.g. fuel cells; Mounting or construction of fuel tanks
    • B60K15/03Fuel tanks
    • B60K2015/03243Fuel tanks characterised by special pumps, the mounting thereof

Definitions

  • the present invention relates to a fuel supply device that supplies fuel in a fuel tank of a vehicle or the like to an internal combustion engine, for example, an engine.
  • Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2012-184760 discloses a fuel supply device.
  • the fuel supply device includes a lid side unit, a pump side unit, and a coupling mechanism.
  • the lid side unit closes an opening formed in an upper wall portion of a fuel tank such as a vehicle.
  • the pump side unit has a fuel pump disposed in the fuel tank.
  • the coupling mechanism couples the pump side unit to the lid side unit so as to be slidable in the vertical direction.
  • the coupling mechanism 200 includes a fixed rail member 204 provided in the lid side unit 202 and a moving side rail member 208 provided in the pump side unit 206.
  • the fixed-side rail member 204 has a rail portion 205 that extends linearly in the vertical direction (the front and back direction in FIG. 9).
  • the moving-side rail member 208 has a channel groove-shaped rail groove 210 that is slidably engaged with the rail portion 205 of the fixed-side rail member 204.
  • the rail groove 210 is formed by a back end surface 211 and a pair of both groove side surfaces 212.
  • R-chamfered chamfered portions 213 are formed at both corners formed by the back end surface 211 and both groove side surfaces 212.
  • the chamfered portions 213 are formed at both corners of the rail groove 210 of the moving side rail member 208, the radius of curvature of the chamfered portions 213 is small. For this reason, the stress at the time of a collision concentrates on the corner part (chamfer part 213) of the rail groove 210 of the movement side rail member 208 at the time of a collision of a vehicle or the like. As a result, in the worst case, damage such as cracks may occur. Further, it is conceivable to reduce the stress concentration at the time of collision by increasing the radius of curvature of the chamfered portion 213.
  • a fuel supply apparatus includes a lid side unit that closes an opening formed in an upper wall portion of a fuel tank of a vehicle or the like, and a pump side unit having a fuel pump disposed in the fuel tank. And a connecting mechanism for connecting the pump side unit to the lid side unit so as to be slidable in the vertical direction.
  • the coupling mechanism includes a fixed-side rail member provided on the lid-side unit and having a rail portion extending in the vertical direction, and a channel groove provided on the pump-side unit and slidably engaged with the rail portion of the fixed-side rail member.
  • a moving side rail member having a shaped rail groove is provided. In the corner portion of the rail groove of the moving side rail member, a semicircular recess having a semicircular cross section for relaxing stress concentration is formed.
  • the rail groove of the moving side rail member has a back end face and both groove side faces.
  • the recess is formed in the back end surface at the corner portion of the rail groove and is recessed in a direction away from the rail portion of the fixed-side rail member. According to this configuration, it is possible to suppress stress concentration at the corners of the rail groove while maintaining the strength of both side walls that form both side surfaces of the rail groove.
  • a metal sliding member is provided between the rail portion of the fixed side rail member and the rail groove of the moving side rail member to improve the slidability between them. . For this reason, generation
  • a stopper portion is formed at the lower end portion of the rail groove of the moving rail member to restrict the moving rail member from moving upward relative to the rail portion of the fixed rail member.
  • the stopper portion is formed with an inclined surface that suppresses catching on the mouth edge portion of the opening portion of the fuel tank. Therefore, catching of the stopper portion with respect to the opening edge portion when the pump side unit is inserted into the fuel tank can be suppressed by the inclined surface.
  • the fuel supply device supplies fuel in a fuel tank mounted on a vehicle such as an automobile equipped with an engine that is an internal combustion engine to the engine. 1 to 4, the front, rear, left, right, and top directions correspond to the directions of the vehicle. That is, the front-rear direction corresponds to the vehicle length direction, the left-right direction corresponds to the vehicle width direction, and the up-down direction corresponds to the vehicle height direction. Note that the front and rear direction and the left and right direction of the fuel supply device may be directed in any direction.
  • the fuel supply device 10 is installed in the fuel tank 12.
  • the fuel supply device 10 includes a flange unit 14, a pump unit 16, and a coupling mechanism 18.
  • the fuel tank 12 is made of resin and is formed in a hollow container shape having an upper wall portion 20 and a bottom wall portion 21. A circular hole-shaped opening 23 is formed in the upper wall portion 20.
  • the fuel tank 12 is mounted with the upper wall portion 20 and the bottom wall portion 21 in a horizontal state with respect to a vehicle (not shown). For example, liquid fuel such as gasoline is stored in the fuel tank 12.
  • the fuel tank 12 is deformed (mainly expanded and contracted in the vertical direction) due to a change in the tank internal pressure.
  • the flange unit (lid side unit) 14 is attached to the upper wall portion 20 of the fuel tank 12 and closes the opening 23.
  • the flange unit 14 is made of resin and has a disk-shaped flange main body (lid member) 25. As shown in FIG. 1, the flange body 25 is formed with a discharge port 26, an electrical connector 28, and the like. Although not shown, a fuel supply pipe connected to the engine is connected to the discharge port 26 on the upper surface side of the flange body 25. In addition, an external connector is connected to the electrical connector 28.
  • a hollow container-like canister 30 is formed on the flange body 25.
  • the canister 30 is disposed in the opening 23 of the fuel tank 12 (see FIGS. 2 to 4).
  • the outer shape of the canister portion 30 is formed in a semi-cylindrical shape concentric with the flange main body 25 in the rear half of the lower surface side of the flange main body 25.
  • the canister part 30 has a substantially flat front wall part 31 facing forward.
  • the canister 30 contains an adsorbent (for example, activated carbon) that can adsorb and desorb the evaporated fuel generated in the fuel tank 12.
  • an evaporation port 33 introduces fuel vapor discharged from a breather pipe (not shown) provided in the fuel tank 12 into the canister unit 30.
  • the atmospheric port 34 introduces air from the atmosphere into the canister 30 when the fuel vapor adsorbed on the adsorbent of the canister 30 is desorbed.
  • the purge port 35 discharges the fuel vapor adsorbed by the adsorbent of the canister 30 to the intake passage of the engine.
  • the pump unit 16 is placed on the bottom wall 21 in the fuel tank 12 in a horizontal state (horizontal state) in which the vertical direction is lowered.
  • the pump unit 16 includes a sub tank 37, a fuel pump 39, a joint member 41, and the like.
  • the sub tank 37 has a tank body 43, a fuel filter 45, and a bottom cover 47.
  • the tank body 43 is made of a resin and is formed in a box shape having an opening (referred to as a “lower surface opening”) on the lower surface side.
  • the tank body 43 is formed in a long rectangular shape that is long in the left-right direction in plan view.
  • An opening 51 for introducing the fuel in the fuel tank 12 into the sub tank 37 is formed on the upper surface side of the tank body 43 (see FIG. 1).
  • the fuel filter 45 includes a filter member 49.
  • the filter member 49 is made of a resin nonwoven fabric or the like, and is formed in a hollow bag shape having a long rectangular shape in the left-right direction and a flat shape in the up-down direction in a plan view.
  • the filter member 49 is disposed so as to close the lower surface opening of the tank main body 43.
  • the upper surface side of the filter member 49 faces the internal space of the tank body 43. Therefore, the fuel introduced into the sub tank 37 is stored in a fuel storage space formed between the tank main body 43 and the filter member 49.
  • a resin inner bone member (not shown) that holds the filter member 49 in an expanded state is incorporated.
  • a resin connection pipe is provided on the upper surface side of the filter member 49 so as to communicate the inside and outside of the filter member 49.
  • the connecting pipe and the inner bone member are coupled by snap fit engagement or the like.
  • the connecting pipe is disposed in the opening hole 51 (see FIG. 1) of the tank main body 43.
  • the bottom cover 47 is made of resin and has a mesh shape through which fuel can flow.
  • the bottom cover 47 is coupled to the tank body 43 by snap fit engagement or the like.
  • a peripheral portion of the filter member 49 is sandwiched between the tank main body 43 and the bottom cover 47. Even in the state where the bottom cover 47 is in contact with the bottom wall portion 21 of the fuel tank 12, the fuel in the fuel tank 12 can be sucked into the filter member 49 from the lower surface side of the filter member 49.
  • the fuel pump 39 is an electric fuel pump that sucks and discharges fuel.
  • the outer shape of the fuel pump 39 has a substantially cylindrical shape.
  • the fuel pump 39 is accommodated in a pump casing 53 made of resin.
  • the pump casing 53 is coupled to the tank body 43 of the sub tank 37 by snap fit engagement or the like.
  • the fuel pump 39 is disposed on the sub tank 37 in a horizontal state with the axial direction directed to the left and right.
  • a fuel suction port (not shown) provided at one axial end of the fuel pump 39 is connected to the fuel filter 45 via a suction pipe 50 (see FIG. 1) formed at the right end of the pump casing 53. It is connected to the. Therefore, the fuel filtered by the filter member 49 is sucked into the fuel pump 39.
  • the filter member 49 includes fuel in the fuel tank 12 sucked into the fuel pump 39 from the lower surface side of the filter member 49 and fuel in the tank body 43 sucked into the fuel pump 39 from the upper surface side of the filter member 49. And filter both fuels.
  • the filter member 49 is formed to be long in the left-right direction, thereby increasing the filtration area and suppressing air suction that occurs when the vehicle is traveling on a curve.
  • a fuel discharge port (not shown) provided at the other axial end portion of the fuel pump 39 is connected to a discharge pipe portion 55 formed at the left end portion of the pump casing 53.
  • a pressure regulator case 56 is formed in the middle of the discharge pipe 55.
  • a pressure regulator 58 is fitted into the case portion 56, and a retaining member 59 for retaining the pressure regulator 58 is attached using elastic deformation. The pressure regulator 58 adjusts the pressure of the fuel in the discharge pipe portion 55 and discharges surplus fuel into the fuel tank 12.
  • the discharge port 26 of the flange unit 14 and the discharge pipe portion 55 of the pump casing 53 are connected via a piping member 61 made of a flexible bellows-like hose or the like.
  • a piping member 61 made of a flexible bellows-like hose or the like.
  • an electrical connector on the pump unit 16 side is connected to the electrical connector 28 of the flange unit 14.
  • the electrical connector on the pump unit 16 side is electrically connected to the fuel pump 39 via a flexible wiring member.
  • the joint member (joint portion) 41 is made of resin and is formed in a vertically long strip shape that is flat in the front-rear direction and extends in the vertical direction. As shown in FIG. 4, the lower end portion of the joint member 41 is connected to the rear side surface of the tank body 43 of the sub tank 37 via a support shaft 63 so as to be rotatable. Thereby, the sub tank 37 and the joint member 41 are connected so as to be rotatable around an axis extending in the front-rear direction.
  • An arc surface 65 concentric with the support shaft 63 is formed at a corner formed by the lower end surface and the left side surface (the right side surface in FIG. 4) of the joint member 41.
  • a detent surface 66 made of a flat surface continuous with the arcuate arc surface 65 is formed on the lower surface of the right part (left part in FIG. 4) of the joint member 41.
  • a flat plate-shaped detent 68 is formed at the center of the rear side surface of the bottom cover 47 of the sub tank 37.
  • the rotation preventing portion 68 is in contact with the bottom wall portion 21 of the fuel tank 12 in a surface contact manner. Further, the anti-rotation portion 68 is in contact with the anti-rotation surface 66 of the joint member 41 in the horizontal state of the sub tank 37 (see FIG.
  • the connecting mechanism 18 includes a pair of left and right fixed rail members 70 provided on the canister 30 of the flange unit 14 and a pair of left and right movements provided on the joint member 41 of the pump unit 16.
  • a side rail member 72 is provided.
  • Both fixed-side rail members 70 are integrally formed symmetrically on the front side of the front wall portion 31 of the canister portion 30. Both the fixed-side rail members 70 extend linearly in the vertical direction.
  • Both fixed-side rail members 70 are formed in an L-shaped cross section, and have a base portion 74 that protrudes forward from the front wall portion 31 and a rail portion 75 that protrudes in the opposite direction from the tip portion of the base portion 74. (See FIG. 5).
  • the retainer 77 which covers the rail part 75 is attached to both the rail parts 75, respectively.
  • the retainer 77 is formed of, for example, a metal plate material such as stainless steel.
  • the retainer (sliding member) 77 is formed in a cross-sectional channel shape, and has an end plate portion 78 facing the front end surface of the rail portion 75 and both sides facing both side surfaces of the rail portion 75. And a plate portion 79.
  • a retaining portion 81 is formed at the rear end portion of the lower end portion of the groove portion 80 formed between the front wall portion 31 of the canister portion 30 and both of the fixed-side rail members 70 (the end portion on the rear side of the paper in FIG. 5). (See FIG. 2).
  • both moving-side rail members 72 are integrally formed symmetrically on the left and right sides of the joint member 41. Both moving-side rail members 72 extend linearly in the vertical direction. Both the moving side rail members 72 have a pair of front and rear side wall portions 83, and a channel groove-shaped rail groove 84 is formed between the side wall portions 83. That is, the rail groove 84 is formed by a back end face 85 and a pair of both groove side faces 86 as shown in FIG. Both rail grooves 84 are opened in the opposite direction (see FIG. 5).
  • a semicircular recess 88 having a semicircular cross section is formed at both corners formed by the rear end face 85 of the rail groove 84 and both groove side faces 86 of the moving rail member 72.
  • Both concave portions 88 extend in the vertical direction (the front and back direction in FIG. 6) along both corner portions of the rail groove 84.
  • Both concave portions 88 are formed on the back end face 85 in the corner portion of the rail groove 84.
  • Both concave portions 88 are recessed in a direction away from the rail portion 75 of the fixed-side rail member 70.
  • the rail grooves 84 of both moving-side rail members 72 of the joint member 41 are in the vertical direction (in FIG. 5, the paper surface) with respect to the rail portions 75 (specifically, the retainers 77) of the both fixed-side rail members 70. It is engaged so as to be movable in the front-back direction). Thereby, the joint member 41 is connected to the flange unit 14 so as to be slidable in the vertical direction.
  • a stopper portion 90 that closes the lower end opening surface of the rail groove 84 is formed at the lower end portions of the both moving side rail members 72.
  • An inclined surface 92 that is inclined downward from the rear end side to the front is formed on the lower surface side of both stopper portions 90 (see FIGS. 4 and 7).
  • a pair of left and right elastic locking pieces 94 are formed symmetrically in the left and right directions and elastically deformable in the opposite direction on the upper part of both side wall portions 83 on the rear side of the joint member 41.
  • a locking claw 95 is formed at the tip of both elastic locking pieces 94. The locking claws 95 of the both elastic locking pieces 94 are retained by utilizing the elastic deformation of the elastic locking pieces 94 when the joint member 41 is engaged with the both fixed-side rail members 70 from below.
  • the vehicle passes over the portion 81 and is engaged in both groove portions 80 on the canister portion 30 side (see FIG. 2 and FIG. 5, refer to a two-dot chain line 95).
  • a U-shaped groove-shaped recess 97 is formed at the center in the left-right direction of the upper end surface of the joint member 41.
  • a hollow cylindrical guide column 99 is formed in a vertical manner. The front opening of the recess 97 is closed by the front plate 98 of the joint member 41.
  • a guide cylinder portion 101 having a cylindrical cylindrical shape is formed in a hanging shape on the lower surface of the flange main body 25 of the flange unit 14.
  • a spring (biasing member) 103 such as a coil spring is interposed between the flange unit 14 and the joint member 41.
  • the lower part of the spring 103 is fitted to the guide column 99.
  • An upper end portion of the spring 103 is inserted into the guide tube portion 101.
  • the spring 103 urges the joint member 41 downward with respect to the flange unit 14.
  • the pump unit 16 is elastically pressed onto the bottom wall portion 21 of the fuel tank 12.
  • both the fuel in the fuel tank 12 and the fuel in the sub-tank 37 are sucked into the fuel pump 39 via the fuel filter 45 and the pressure is increased.
  • the fuel is supplied to the engine from the discharge port 26 of the flange unit 14 after the fuel pressure is adjusted by the pressure regulator 58 and discharged to the piping member 61.
  • the fuel supply device 10 is in an extended state when assembled to the fuel tank 12. That is, the pump unit 16 is suspended from the flange unit 14. In this state, when the joint member 41 is slid downward with respect to the flange unit 14, the locking claws 95 of the both elastic locking pieces 94 are engaged with the retaining portions 81 of the groove portions 80 of the both fixed-side rail members 70. Stopped. The sub tank 37 is rotated with respect to the joint member 41 (see the arrow Y2 in FIG. 4) to be inclined.
  • the extended fuel supply device 10 is inserted into the opening 23 of the fuel tank 12 from the lower end side of the sub tank 37 while being lowered from above.
  • the sub tank 37 is rotated horizontally with respect to the joint member 41 (see arrow Y 1 in FIG. 4) and placed on the bottom wall portion 21 of the fuel tank 12.
  • the anti-rotation surface 66 of the joint member 41 contacts the anti-rotation portion 68 of the bottom cover 47 of the sub tank 37.
  • the sub tank 37 is maintained in a horizontal state.
  • the flange unit 14 is pushed down against the urging force of the spring 103 with the flange unit 14 positioned concentrically above the opening 23 of the fuel tank 12.
  • the flange unit 14 is fixed to the upper wall portion 20 through fixing means (not shown) such as a fixing metal fitting and a bolt in a state where the flange unit 14 is fitted in the opening portion 23 of the upper wall portion 20 of the fuel tank 12. .
  • fixing means such as a fixing metal fitting and a bolt
  • the opening 23 of the fuel tank 12 is closed, and the pump unit 16 is held in a state of being pressed against the bottom wall 21 of the fuel tank 12 by the urging force of the spring 103.
  • the stopper portion 90 of the joint member 41 is at a position spaced apart from the both fixed-side rail members 70 of the flange unit 14 by a predetermined distance (see FIG. 3).
  • This state is the installation state of the fuel supply device 10.
  • the fuel tank 12 is deformed, that is, expanded and contracted by a change in tank internal pressure due to a change in temperature, a change in fuel amount, or the like.
  • the height of the fuel tank 12 that is, the distance between the upper wall portion 20 and the bottom wall portion 21 changes (increases / decreases).
  • the flange unit 14 and the pump unit 16 move relatively in the vertical direction via the slide of the coupling mechanism 18 between the flange unit 14 and the joint member 41, and both units 14, 16 are connected to the fuel tank 12.
  • the pump unit 16 (specifically, the sub tank 37) is held in a state of being pressed against the bottom wall portion 21 of the fuel tank 12 by the urging force of the spring 103.
  • both the moving-side rail members 72 of the joint member 41 rise relative to the rail portions 75 of the both fixed-side rail members 70 of the flange unit 14, Finally, the stopper portion 90 comes into contact with the lower end portion of the rail portion 75 (see FIG. 8). Thereby, the excessive upward movement of the moving-side rail member 72 with respect to the rail portion 75 of the fixed-side rail member 70 is restricted, and the fuel supply device 10 is brought into the minimum height state.
  • the stopper portion 90 of at least one moving-side rail member 72 is formed on the lower surface side of the stopper portion 90. For this reason, when the inclined surface 92 contacts and slides on the edge of the opening 23, the stopper 90 is prevented from being caught by the edge of the opening 23.
  • the concave portions 88 having a semicircular cross section for relaxing the stress concentration are formed at both corners of the rail groove 84 of both the moving side rail members 72 of the coupling mechanism 18 (FIG. 6). Therefore, it is possible to alleviate stress concentration at both corners of the rail groove 84 of the moving-side rail member 72 during a vehicle collision. As a result, the occurrence of breakage such as cracks at both corners due to stress concentration can be suppressed. Further, since the recesses 88 are formed at both corners of the rail groove 84 of the moving side rail member 72, the rail of the fixed side rail member 70 is different from the case where the radius of curvature of the chamfered portion of the corner is increased.
  • both concave portions 88 are formed in the rear end face 85 at the corner portion of the rail groove 84 and are recessed in a direction away from the rail portion 75 of the fixed-side rail member 70. For this reason, stress concentration at both corners of the rail groove 84 can be suppressed while maintaining the strength of the side wall portions 83 that form both the groove side surfaces 86 of the rail groove 84.
  • both concave portions 88 are formed in both groove side surfaces 86 at the corner portions of the rail groove 84, the side wall portions 83 are likely to be deformed due to a decrease in strength accompanying a decrease in thickness.
  • the metal retainers 77 interposed between the rail portions 75 of the fixed-side rail members 70 of the coupling mechanism 18 and the rail grooves 84 of the both-side rail members 72 are used to connect the rail members 70, 72.
  • the slidability between them can be improved (see FIG. 6). For this reason, generation
  • the stopper portion 90 formed at the lower end portion of the rail groove 84 of the both moving side rail members 72 of the coupling mechanism 18 causes the two moving side rail members 72 to be excessively above the rail portions 75 of the both fixed side rail members 70. Can be restricted (see FIG. 8). Therefore, when the fuel tank 12 is deformed due to a change in the tank internal pressure, the occurrence of problems due to excessive upward movement of the pump unit 16 is suppressed, and further excessive contraction of the fuel tank 12 is suppressed. Can do.
  • the inclined surface 92 formed on the stopper portions 90 of the both moving side rail members 72 of the coupling mechanism 18 allows the stopper portion 90 to be opposed to the edge portion of the opening 23 when the pump unit 16 is inserted into the fuel tank 12.
  • the catch can be suppressed. Thereby, the joint member 41 of the pump unit 16 can be smoothly inserted into the fuel tank 12.
  • the embodiment of the present invention is not limited to a vehicle such as an automobile, and may be applied to a fuel supply device for other vehicles.
  • the components provided in the units 14 and 16 of the fuel supply apparatus 10 may be appropriately increased or decreased or changed.
  • the joint member 41 may be fixed to a fixing member such as the pump casing 53 or the tank main body 43 of the sub tank 37, or may be formed as a joint portion on the pump casing 53 or the tank main body 43 of the sub tank 37.
  • the combination of the fixed side rail member 70 and the moving side rail member 72 is not limited to the left and right two sets, and may be one set or three or more sets.
  • the concave portion 88 of the rail groove 84 of the moving side rail member 72 may be formed at one corner portion of both corner portions of the rail groove 84.
  • a rail groove may be provided in the fixed-side rail member 70 and a rail portion 75 may be provided in the moving-side rail member 72.

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Abstract

燃料供給装置は、燃料タンクの開口部を閉鎖するフランジユニット(14)と、燃料タンク内に配置されるポンプユニット(16)と、フランジユニット(14)にポンプユニット(16)を上下方向にスライド可能に連結する連結機構(18)とを備える。連結機構(18)は、フランジユニット(14)に設けられかつ上下方向に延在するレール部(75)を有する固定側レール部材(70)と、ポンプユニット(16)に設けられかつ固定側レール部材(70)のレール部(75)にスライド可能に係合するチャンネル溝形状のレール溝(84)を有する移動側レール部材(72)とにより構成される。移動側レール部材(72)のレール溝(84)の隅角部には、応力集中を緩和する断面半円状の凹部(88)が形成される。

Description

燃料供給装置
 本発明は、車両等の燃料タンク内の燃料を内燃機関、例えばエンジンに供給する燃料供給装置に関する。
 従来、例えば特開2012-184760号に燃料供給装置が開示されている。該燃料供給装置は、蓋側ユニットとポンプ側ユニットと連結機構とを備えている。蓋側ユニットは、車両等の燃料タンクの上壁部に形成された開口部を閉鎖する。ポンプ側ユニットは、燃料タンク内に配置される燃料ポンプを有している。連結機構は、蓋側ユニットにポンプ側ユニットを上下方向にスライド可能に連結している。
 図9に示すように、連結機構200は、蓋側ユニット202に設けられた固定側レール部材204と、ポンプ側ユニット206に設けられた移動側レール部材208とを備えている。固定側レール部材204は、上下方向(図9において紙面表裏方向)に直線状に延在するレール部205を有している。移動側レール部材208は、固定側レール部材204のレール部205にスライド可能に係合するチャンネル溝形状のレール溝210を有している。レール溝210は、奥端面211と一対の両溝側面212とにより形成されている。奥端面211と両溝側面212とのなす両隅角部には、R面取り形状の面取り部213が形成されている。
 図9に示すように移動側レール部材208のレール溝210の両隅角部に面取り部213が形成されているものの、面取り部213の曲率半径が小さかった。このため、車両等の衝突時において、移動側レール部材208のレール溝210の隅角部(面取り部213)に、衝突時の応力が集中する。これにより最悪の場合、ひび割れ等の破損が発生するおそれがあった。また、面取り部213の曲率半径を大きくすることにより、衝突時の応力集中を緩和することが考えられる。しかし、面取り部213の曲率半径を大きくしようとしても、固定側レール部材204のレール部205の先端部(図9において右端部)と干渉することになる。そのため面取り部213の曲率半径を大きくすることは難しい。そのため固定側レール部材のレール部に対する干渉を回避しつつ、移動側レール部材のレール溝の隅角部に応力が集中することを緩和することのできる燃料供給装置が従来必要とされている。
 本発明の1つの特徴によると燃料供給装置は、車両等の燃料タンクの上壁部に形成された開口部を閉鎖する蓋側ユニットと、燃料タンク内に配置される燃料ポンプを有するポンプ側ユニットと、蓋側ユニットにポンプ側ユニットを上下方向にスライド可能に連結する連結機構とを備えている。連結機構は、蓋側ユニットに設けられかつ上下方向に延在するレール部を有する固定側レール部材と、ポンプ側ユニットに設けられかつ固定側レール部材のレール部にスライド可能に係合するチャンネル溝形状のレール溝を有する移動側レール部材を有する。移動側レール部材のレール溝の隅角部には、応力集中を緩和する断面半円状の凹部が形成されている。
 したがって、車両等の衝突時において、移動側レール部材のレール溝の隅角部に応力が集中することを緩和することができる。移動側レール部材のレール溝の隅角部に凹部を形成する。そのため隅角部の面取り部の曲率半径を大きくする場合と異なり、固定側レール部材のレール部に対する凹部の干渉を回避することができる。よって、固定側レール部材のレール部に対する干渉を回避しつつ、移動側レール部材のレール溝の隅角部に応力が集中することを緩和することができる。
 他の1つの特徴によると、移動側レール部材のレール溝は、奥端面と両溝側面とを有する。凹部は、レール溝の隅角部における奥端面に形成され、固定側レール部材のレール部から離間する方向に窪んでいる。この構成によると、レール溝の両溝側面を形成する両側壁部の強度を維持しつつ、レール溝の隅角部における応力集中を抑制することができる。
 他の1つの特徴によると、固定側レール部材のレール部と移動側レール部材のレール溝との間には、相互間の摺動性を向上させる金属製の摺動部材が介装されている。このため、両レール部材の直接的な摺動接触による異音の発生を抑制することができる。
 他の1つの特徴によると、移動側レール部材のレール溝の下端部には、固定側レール部材のレール部に対して移動側レール部材が過剰に上方へ移動することを規制するストッパ部が形成されている。したがって、タンク内圧の変化によって変形(膨張及び収縮)する燃料タンクの収縮時において、ポンプ側ユニットの過剰な上方への移動による不具合の発生を抑制する。しかも燃料タンクの上下方向の過剰な収縮を抑制することができる。
 他の1つの特徴によると、ストッパ部には、燃料タンクの開口部の口縁部に対する引っ掛かりを抑制する傾斜面が形成されている。したがって燃料タンク内へのポンプ側ユニットの挿入時における開口部の口縁部に対するストッパ部の引っ掛かりが傾斜面によって抑制され得る。
一実施形態にかかる燃料供給装置の斜視図である。 燃料供給装置の正面図である。 燃料供給装置の右側面図である。 燃料供給装置の背面図である。 連結機構の平断面図である。 連結機構の一部の平断面図である。 連結機構を分解斜視図である。 燃料供給装置の最低高さ状態の右側面図である。 従来例にかかる連結機構の一部の断面図である。
 以下、本発明を実施するための一実施形態について図面を用いて説明する。本実施形態にかかる燃料供給装置は、内燃機関であるエンジンを搭載する自動車等の車両に搭載された燃料タンク内の燃料をエンジンへ供給するものである。図1~図4において、前後左右上下の各方位は、車両の各方位に対応している。すなわち、前後方向は車長方向に対応し、左右方向は車幅方向に対応し、上下方向は車高方向に対応している。なお、燃料供給装置の前後方向及び左右方向については任意の方向に向けてもよい。
 図2及び図3に示すように、燃料供給装置10は、燃料タンク12に設置されている。燃料供給装置10は、フランジユニット14とポンプユニット16と連結機構18とを備えている。
 燃料タンク12は、樹脂製で、上壁部20及び底壁部21を有する中空容器状に形成されている。上壁部20には、円形孔状の開口部23が形成されている。燃料タンク12は、車両(不図示)に対して上壁部20及び底壁部21を水平状態として搭載されている。燃料タンク12内には、例えば、ガソリン等の液体燃料が貯留される。なお、燃料タンク12は、タンク内圧の変化によって変形(主に上下方向に膨張及び収縮)する。
 フランジユニット(蓋側ユニット)14は、燃料タンク12の上壁部20に取付けられており、開口部23を閉鎖している。フランジユニット14は、樹脂製で、円盤状のフランジ本体(蓋部材)25を有している。図1に示すように、フランジ本体25には、吐出ポート26、電気コネクタ28等が形成されている。なお、図示しないが、フランジ本体25の上面側において、吐出ポート26には、エンジンにつながる燃料供給配管が接続される。また、電気コネクタ28には、外部コネクタが接続される。
 フランジ本体25には、中空容器状のキャニスタ部30が形成されている。キャニスタ部30は、燃料タンク12の開口部23内に配置されている(図2~図4参照)。キャニスタ部30の外形は、フランジ本体25の下面側の後半部において、フランジ本体25と同心状をなす半円筒形状に形成されている。キャニスタ部30は、前方に面する略平板状の前壁部31を有している。なお、図示しないが、キャニスタ部30内には、燃料タンク12内で発生した蒸発燃料を吸着、脱離可能な吸着材(例えば、活性炭)が収納されている。
 フランジ本体25の上面側には、キャニスタ部30内に連通するエバポポート33、大気ポート34及びパージポート35が形成されている。エバポポート33は、燃料タンク12に設けられたブリーザ配管(不図示)から排出される燃料蒸気をキャニスタ部30内に導入する。大気ポート34は、キャニスタ部30の吸着材に吸着された燃料蒸気が脱離されるとき、大気からの空気をキャニスタ部30内に導入する。パージポート35は、キャニスタ部30の吸着材に吸着された燃料蒸気をエンジンの吸気通路へ排出する。
 図2及び図3に示すように、ポンプユニット16は、上下方向を低くする水平状態(横置き状態)で燃料タンク12内の底壁部21上に載置されている。ポンプユニット16は、サブタンク37、燃料ポンプ39及びジョイント部材41等を有している。
 サブタンク37は、タンク本体43と燃料フィルタ45と底面カバー47とを有している。タンク本体43は、樹脂製で、下面側に開口部(「下面開口部」という)を有する箱状に形成されている。タンク本体43は、平面視で左右方向に長い長四角形状に形成されている。タンク本体43の上面側には、燃料タンク12内の燃料をサブタンク37内へ導入する開口孔51が形成されている(図1参照)。
 燃料フィルタ45は、フィルタ部材49を備えている。フィルタ部材49は、樹脂製の不織布等からなり、平面視で左右方向を長い長四角形状をなしかつ上下方向に扁平状をなす中空袋状に形成されている。フィルタ部材49は、タンク本体43の下面開口部を閉鎖するように配置されている。フィルタ部材49の上面側は、タンク本体43の内部空間に面している。このため、サブタンク37内に導入された燃料は、タンク本体43とフィルタ部材49との間に形成された燃料貯留空間に貯留される。
 フィルタ部材49内には、そのフィルタ部材49を膨らんだ状態を保持する樹脂製の内骨部材(不図示)が内蔵されている。なお、図示しないが、フィルタ部材49の上面側には、樹脂製の接続管がフィルタ部材49の内外を連通するように設けられている。接続管と内骨部材とは、スナップフィット係合等により結合されている。接続管は、タンク本体43の開口孔51(図1参照)内に配置されている。
 底面カバー47は、樹脂製で、燃料が流通可能な網目状に形成されている。底面カバー47は、タンク本体43にスナップフィット係合等により結合されている。タンク本体43と底面カバー47との間には、フィルタ部材49の周縁部が挟持されている。底面カバー47が燃料タンク12の底壁部21に接する状態でも、燃料タンク12内の燃料をフィルタ部材49の下面側からフィルタ部材49内へ吸い込むことができる。
 燃料ポンプ39は、燃料を吸入しかつ吐出する電動式燃料ポンプである。燃料ポンプ39の外形は、略円柱形状をなしている。燃料ポンプ39は、樹脂製のポンプケーシング53内に収容されている。ポンプケーシング53は、サブタンク37のタンク本体43上にスナップフィット係合等により結合されている。これにより、燃料ポンプ39がサブタンク37上に軸方向を左右方向に向けた水平状態で配置されている。
 燃料ポンプ39の軸方向の一端部に設けられた燃料吸入口(不図示)は、ポンプケーシング53の右端部に形成された吸入管部50(図1参照)を介して燃料フィルタ45の接続管に接続されている。したがって、燃料ポンプ39には、フィルタ部材49により濾過された燃料が吸入される。詳しくは、フィルタ部材49は、フィルタ部材49の下面側から燃料ポンプ39に吸入される燃料タンク12内の燃料と、フィルタ部材49の上面側から燃料ポンプ39に吸入されるタンク本体43内の燃料との両方の燃料を濾過する。また、フィルタ部材49は、左右方向に長く形成されていることによって、濾過面積を増大するとともに、車両のカーブ走行時等に生じるエアの吸込みを抑制することができる。
 図1に示すように、燃料ポンプ39の軸方向の他端部に設けられた燃料吐出口(不図示)は、ポンプケーシング53の左端部に形成された吐出管部55に接続されている。吐出管部55の途中には、プレッシャーレギュレータ用ケース部56が形成されている。ケース部56には、プレッシャーレギュレータ58が嵌め込まれているとともに、プレッシャーレギュレータ58を抜け止めする抜け止め部材59が弾性変形を利用して取付けられている。プレッシャーレギュレータ58は、吐出管部55内の燃料の圧力を調整しかつ余剰となった燃料を燃料タンク12内へ排出する。
 フランジユニット14の吐出ポート26とポンプケーシング53の吐出管部55とは、可撓性を有する蛇腹状のホース等からなる配管部材61を介して接続されている。なお、図示しないが、フランジユニット14の電気コネクタ28には、ポンプユニット16側の電気コネクタが接続されている。ポンプユニット16側の電気コネクタは、燃料ポンプ39に対して可撓性を有する配線部材を介して電気的に接続されている。
 ジョイント部材(ジョイント部)41は、樹脂製で、前後方向に扁平をなしかつ上下方向に延在する縦長帯板状に形成されている。図4に示すように、ジョイント部材41の下端部は、サブタンク37のタンク本体43の後側面に支軸63を介して回動可能に連結されている。これにより、サブタンク37とジョイント部材41とが前後方向に延在する軸回りに回動可能に連結されている。
 ジョイント部材41の下端面と左側面(図4において右側面)とのなす隅角部には、支軸63と同心をなす円弧面65が形成されている。ジョイント部材41の右部(図4において左部)の下面には、円弧状の円弧面65に連続する平坦面からなる回り止め面66が形成されている。サブタンク37の底面カバー47の後側面の中央部には、平板状の回り止め部68が形成されている。回り止め部68は、燃料タンク12の底壁部21上に面接触状に当接されている。また、回り止め部68は、サブタンク37の水平状態においてジョイント部材41の回り止め面66に当接されている(図3参照)。これにより、サブタンク37の水平状態から右端部(図4において左端部)が上方へ傾く方向(図4において矢印Y1方向)への回動が規制されている。この状態がポンプユニット(ポンプ側ユニット)16の水平状態に相当する。
 ジョイント部材41に円弧面65が形成されているため、ジョイント部材41にサブタンク37が懸吊されるときには、サブタンク37が自重により水平状態から右端部(図4において左端部)が下方へ傾く方向(図4において矢印Y2方向)への回動が許容される。
 連結機構18について説明する。図7に示すように、連結機構18は、フランジユニット14のキャニスタ部30に設けられた左右一対の両固定側レール部材70と、ポンプユニット16のジョイント部材41に設けられた左右一対の両移動側レール部材72を有する。両固定側レール部材70は、キャニスタ部30の前壁部31の前面側に左右対称状に一体形成されている。両固定側レール部材70は、上下方向に直線状に延在している。両固定側レール部材70は、断面L字状に形成されており、前壁部31から前方へ突出する基部74と、基部74の先端部から対向方向へ突出するレール部75とを有している(図5参照)。
 両レール部75には、レール部75を覆うリテーナ77がそれぞれ取付けられている。リテーナ77は、例えば、ステンレス等の金属製の板状材により形成されている。図6に示すように、リテーナ(摺動部材)77は、断面チャンネル形状に形成されており、レール部75の先端面に面する端板部78と、レール部75の両側面に面する両側板部79とを有している。キャニスタ部30の前壁部31と両固定側レール部材70との間に形成される溝部80の下端部(図5において紙面裏方の端部)の奥端部には、抜け止め部81が形成されている(図2参照)。
 図7に示すように、両移動側レール部材72は、ジョイント部材41の左右両側部に左右対称状に一体形成されている。両移動側レール部材72は、上下方向に直線状に延在している。両移動側レール部材72は前後一対の両側壁部83を有しており、その両側壁部83の間にチャンネル溝形状のレール溝84が形成されている。すなわち、レール溝84は、図6に示すように奥端面85と一対の両溝側面86とにより形成されている。両レール溝84は、相反方向に開口されている(図5参照)。
 図6に示すように、移動側レール部材72のレール溝84の奥端面85と両溝側面86とのなす両隅角部には、応力集中を緩和する断面半円状の凹部88がそれぞれ形成されている。両凹部88は、レール溝84の両隅角部に沿って上下方向(図6において紙面表裏方向)に延在している。両凹部88は、レール溝84の隅角部における奥端面85に形成されている。両凹部88は、固定側レール部材70のレール部75から離間する方向に窪んでいる。
 図5に示すように、両固定側レール部材70のレール部75(詳しくは、リテーナ77)に対して、ジョイント部材41の両移動側レール部材72のレール溝84が上下方向(図5において紙面表裏方向)に移動可能すなわちスライド可能に係合されている。これにより、フランジユニット14に対してジョイント部材41が上下方向にスライド可能に連結されている。
 図7に示すように、両移動側レール部材72の下端部には、レール溝84の下端開口面を閉鎖するストッパ部90が形成されている。両ストッパ部90の下面側には、後端側から前方へ向かって下方へ傾斜する傾斜面92が形成されている(図4、図7参照)。
 ジョイント部材41の後側の両側壁部83の上部には、左右一対の両弾性係止片94が左右対称状にかつ相反方向に弾性変形可能に形成されている。両弾性係止片94の先端部には、係止爪95が形成されている。両弾性係止片94の係止爪95は、両固定側レール部材70に対してその下方からジョイント部材41が係合される際に、弾性係止片94の弾性変形を利用して抜け止め部81を乗り越えてキャニスタ部30側の両溝部80内に係合されている(図2参照、図5中、二点鎖線95参照)。フランジユニット14にジョイント部材41が懸吊されたときには、両弾性係止片94の係止爪95がキャニスタ部30側の両溝部80の抜け止め部81に係止されることによって、両固定側レール部材70に対して両移動側レール部材72が抜け止めされる。
 図7に示すように、ジョイント部材41の上端面の左右方向の中央部には、U字溝状の凹み部97が形成されている。凹み部97の底面上には、中空円筒状のガイド支柱99が垂立状に形成されている。凹み部97の前面開口部は、ジョイント部材41の前面板部98により閉鎖されている。
 図2に示すように、フランジユニット14のフランジ本体25の下面には、有天円筒状のガイド筒部101が垂下状に形成されている。フランジユニット14とジョイント部材41との間には、コイルスプリング等のスプリング(付勢部材)103が介装されている。スプリング103の下部は、ガイド支柱99に嵌合されている。スプリング103の上端部は、ガイド筒部101内に挿入されている。スプリング103は、フランジユニット14に対してジョイント部材41を下方へ付勢している。これにより、ポンプユニット16が燃料タンク12の底壁部21上に弾性的に押付けられている。
 次に、燃料供給装置10の作動について説明する。外部からの駆動電力により燃料ポンプ39が駆動されると、燃料タンク12内の燃料とサブタンク37内の燃料との両方の燃料が燃料フィルタ45を介して燃料ポンプ39に吸入されて昇圧される。その燃料は、プレッシャーレギュレータ58により燃料圧力が調整されて配管部材61へ吐出された後、フランジユニット14の吐出ポート26からエンジンへ供給される。
 次に、燃料タンク12に対する燃料供給装置10の組み付けについて説明する。燃料供給装置10は、燃料タンク12への組み付けに際して伸長状態とされる。すなわち、フランジユニット14に対してポンプユニット16が懸吊された状態とされる。この状態では、フランジユニット14に対してジョイント部材41が下方へスライドされることにより、両固定側レール部材70の溝部80の抜け止め部81に両弾性係止片94の係止爪95が係止される。そのジョイント部材41に対してサブタンク37が回動(図4中、矢印Y2参照)されて傾斜状態とされる。
 続いて、伸長状態の燃料供給装置10が、サブタンク37の下端側から燃料タンク12の開口部23内にその上方から下降させつつ挿入される。燃料タンク12内において、サブタンク37が、ジョイント部材41に対して水平状態に回動(図4中、矢印Y1参照)され、燃料タンク12の底壁部21上に載置される。このとき、サブタンク37の底面カバー47の回り止め部68にジョイント部材41の回り止め面66が当接する。これによって、サブタンク37が水平状態に維持される。
 次に、燃料タンク12の開口部23に対してその上方においてフランジユニット14が同心状に位置された状態で、フランジユニット14がスプリング103の付勢力に抗して押し下げられる。フランジユニット14は、燃料タンク12の上壁部20の開口部23に嵌合された状態で、上壁部20に対して固定金具、ボルト等の固定手段(不図示)を介して固定される。これにより、燃料タンク12の開口部23が閉鎖されるとともに、ポンプユニット16がスプリング103の付勢力によって燃料タンク12の底壁部21に押し付けられた状態に保持される。この状態において、ジョイント部材41のストッパ部90は、フランジユニット14の両固定側レール部材70から下方に所定距離離れた位置にある(図3参照)。
 上記のようにして、燃料タンク12に対する燃料供給装置10の組み付けが完了する(図2~図4参照)。この状態が燃料供給装置10の設置状態である。ところで、燃料タンク12は、気温の変化や燃料量の変化等によるタンク内圧の変化によって変形すなわち膨張及び収縮する。これにともない、燃料タンク12の高さすなわち上壁部20と底壁部21との間の距離が変化(増減)する。この場合、フランジユニット14とジョイント部材41との間の連結機構18のスライドを介して、フランジユニット14とポンプユニット16とが相対的に上下方向に移動し、両ユニット14,16が燃料タンク12の高さの変化に追従する。したがって、ポンプユニット16(詳しくは、サブタンク37)は、スプリング103の付勢力によって燃料タンク12の底壁部21に押し付けられた状態に保持される。
 ところで、燃料タンク12が過剰に収縮しようとするときは、フランジユニット14の両固定側レール部材70のレール部75に対して、ジョイント部材41の両移動側レール部材72が相対的に上昇し、最終的にはレール部75の下端部にストッパ部90が当接する(図8参照)。これにより、固定側レール部材70のレール部75に対する移動側レール部材72の過剰な上方への移動が規制され、燃料供給装置10が最低高さ状態とされる。
 燃料タンク12内へのポンプユニット16の挿入時において、燃料タンク12の開口部23の口縁部に対してジョイント部材41が後方へ片寄った場合、少なくとも一方の移動側レール部材72のストッパ部90が開口部23の口縁部に引っ掛かることが予想される。しかし、ストッパ部90の下面側に傾斜面92が形成されている。このため、その傾斜面92が開口部23の口縁部に当接して摺動することによって、開口部23の口縁部に対するストッパ部90の引っ掛かりが抑制される。
 前記した燃料供給装置10によると、連結機構18の両移動側レール部材72のレール溝84の両隅角部には、応力集中を緩和する断面半円状の凹部88が形成されている(図6参照)。したがって、車両の衝突時において、移動側レール部材72のレール溝84の両隅角部に応力が集中することを緩和することができる。ひいては、応力集中による両隅角部のひび割れ等の破損の発生を抑制することができる。また、移動側レール部材72のレール溝84の両隅角部に凹部88を形成するものであるから、隅角部の面取り部の曲率半径を大きくする場合と異なり、固定側レール部材70のレール部75に対する凹部88の干渉を回避することができる。よって、両固定側レール部材70のレール部75に対する干渉を回避しつつ、両移動側レール部材72のレール溝84の両隅角部に応力が集中することを緩和することができる。また、両移動側レール部材72の設計変更だけで、両固定側レール部材70に設計変更を必要としないため、コスト面でも有利である。
 また、両凹部88は、レール溝84の隅角部における奥端面85に形成され、固定側レール部材70のレール部75から離間する方向に窪んでいる。このため、レール溝84の両溝側面86を形成する両側壁部83の強度を維持しつつ、レール溝84の両隅角部における応力集中を抑制することができる。例えば、レール溝84の隅角部における両溝側面86に両凹部88を形成した場合、両側壁部83が厚みの低下ともなう強度の低下により変形しやすくなるが、レール溝84の隅角部における奥端面85に両凹部88を形成することで、両側壁部83の強度を維持しつつ、レール溝84の両隅角部における応力集中を抑制することができる。
 また、連結機構18の両固定側レール部材70のレール部75と両移動側レール部材72のレール溝84との間にそれぞれ介装された金属製のリテーナ77によって、両レール部材70,72の相互間の摺動性を向上することができる(図6参照)。このため、両レール部材70,72の樹脂同士の直接的な摺動接触による異音の発生を抑制することができる。
 また、連結機構18の両移動側レール部材72のレール溝84の下端部に形成されたストッパ部90によって、両固定側レール部材70のレール部75に対する両移動側レール部材72の過剰な上方への移動を規制することができる(図8参照)。したがって、タンク内圧の変化によって変形する燃料タンク12の収縮時において、ポンプユニット16の過剰な上方への移動による不具合の発生を抑制するとともに、燃料タンク12のそれ以上の過剰な収縮を抑制することができる。
 また、連結機構18の両移動側レール部材72のストッパ部90に形成された傾斜面92によって、燃料タンク12内へのポンプユニット16の挿入時における開口部23の口縁部に対するストッパ部90の引っ掛かりを抑制することができる。これにより、ポンプユニット16のジョイント部材41を燃料タンク12内へスムーズに挿入させることができる。
 本発明の実施形態は、自動車等の車両に限らず、他の乗物の燃料供給装置に適用してもよい。また、燃料供給装置10の各ユニット14,16に備えられる部品は、適宜、増減してもよいし、変更してもよい。また、ジョイント部材41は、ポンプケーシング53又はサブタンク37のタンク本体43等の固定部材に固定してもよいし、ポンプケーシング53又はサブタンク37のタンク本体43にジョイント部として形成してもよい。また、固定側レール部材70と移動側レール部材72との組み合わせは、左右2組に限らず、1組又は3組以上としてもよい。また、移動側レール部材72のレール溝84の凹部88は、レール溝84の両隅角部のうちの一方の隅角部に形成してもよい。また、固定側レール部材70にレール溝を設け、移動側レール部材72にレール部75を設けてもよい。
 添付の図面を参照して詳細に上述した種々の実施例は、本発明の代表例であって本発明を限定するものではありません。詳細な説明は、本教示の様々な態様を作成、使用および/または実施するために、当業者に教示するものであって、本発明の範囲を限定するものではありません。更に、上述した各付加的な特徴および教示は、改良された燃料供給装置および/またはその製造方法と使用方法を提供するため、別々にまたは他の特徴および教示と一緒に適用および/または使用され得るものです。

Claims (5)

  1.  燃料供給装置であって、
     車両等の燃料タンクの上壁部に形成された開口部を閉鎖する蓋側ユニットと、
     前記燃料タンク内に配置される燃料ポンプを有するポンプ側ユニットと、
     前記蓋側ユニットに前記ポンプ側ユニットを上下方向にスライド可能に連結する連結機構とを備えており、
     前記連結機構は、前記蓋側ユニットに設けられかつ上下方向に延在するレール部を有する固定側レール部材と、前記ポンプ側ユニットに設けられかつ前記固定側レール部材の前記レール部にスライド可能に係合するチャンネル溝形状のレール溝を有する移動側レール部材とを有し、
     前記移動側レール部材のレール溝の隅角部には、応力集中を緩和する断面半円状の凹部が形成されている、燃料供給装置。
  2.  請求項1に記載の燃料供給装置であって、
     前記移動側レール部材の前記レール溝は、奥端面と両溝側面とを有し、
     前記凹部は、前記レール溝の隅角部における前記奥端面に形成され、前記固定側レール部材の前記レール部から離間する方向に窪んでいる、燃料供給装置。
  3.  請求項1又は2に記載の燃料供給装置であって、
     前記固定側レール部材の前記レール部と前記移動側レール部材の前記レール溝との間には、相互間の摺動性を向上させる金属製の摺動部材が介装されている、燃料供給装置。
  4.  請求項1~3のいずれか1つに記載の燃料供給装置であって、
     前記移動側レール部材の前記レール溝の下端部には、前記固定側レール部材の前記レール部に対して前記移動側レール部材が過剰に上方へ移動することを規制するストッパ部が形成されている、燃料供給装置。
  5.  請求項4に記載の燃料供給装置であって、
     前記ストッパ部には、前記燃料タンクの開口部の口縁部に対する引っ掛かりを抑制する傾斜面が形成されている、燃料供給装置。
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