WO2017183626A1 - ガス発生器 - Google Patents

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WO2017183626A1
WO2017183626A1 PCT/JP2017/015541 JP2017015541W WO2017183626A1 WO 2017183626 A1 WO2017183626 A1 WO 2017183626A1 JP 2017015541 W JP2017015541 W JP 2017015541W WO 2017183626 A1 WO2017183626 A1 WO 2017183626A1
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housing
gas generator
peripheral wall
partition
auto
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孝裕 今井
玄弥 飯塚
晃典 松本
雅基 平岡
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日本化薬株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a gas generator incorporated in an airbag device as an occupant protection device installed in an automobile or the like, and in particular, a so-called cylinder type gas generator having a long cylindrical shape that is suitably incorporated in a side airbag device or the like.
  • a gas generator incorporated in an airbag device as an occupant protection device installed in an automobile or the like, and in particular, a so-called cylinder type gas generator having a long cylindrical shape that is suitably incorporated in a side airbag device or the like.
  • a so-called cylinder type gas generator having a long cylindrical shape that is suitably incorporated in a side airbag device or the like.
  • airbag devices which are occupant protection devices, have been widely used from the viewpoint of protecting occupants of automobiles and the like.
  • the airbag device is equipped for the purpose of protecting the occupant from the impact generated when the vehicle or the like collides.
  • the airbag is inflated and deployed instantaneously when the vehicle or the like collides, so that the airbag becomes a cushion of the occupant. It is to catch the body.
  • the gas generator is incorporated in this airbag device, and ignites the igniter by energization from the control unit at the time of a vehicle collision, etc., and the gas generating agent is burned by the flame generated in the igniter to instantly generate a large amount of gas.
  • This is a device for inflating and deploying the airbag.
  • Gas generators of various configurations exist based on specifications such as installation position and output with respect to vehicles and the like.
  • One of them is called a cylinder type gas generator.
  • the cylinder type gas generator has a long cylindrical shape, and is suitably incorporated in a side airbag device, a curtain airbag device, a knee airbag device, a seat cushion airbag device, or the like.
  • an igniter is installed at one end of the housing in the axial direction, and a combustion chamber containing a gas generating agent is provided at the one end, and the other end in the axial direction of the housing.
  • a filter chamber in which a filter is accommodated is provided on the part side, and a gas outlet is provided in a peripheral wall portion of the housing that defines the filter chamber.
  • the gas generated in the combustion chamber flows into the filter chamber along the axial direction of the housing, passes through the inside of the filter, and passes through the filter. Is ejected to the outside through the gas ejection port.
  • the cylinder type gas generator is heated from the outside, so that the cylinder type gas generator In some cases, the internal temperature of the battery is increased to several hundred degrees. In that case, when the temperature of the gas generating agent reaches the spontaneous ignition temperature, abnormal operation is induced.
  • the cylinder type gas generator When the abnormal operation is induced, the cylinder type gas generator itself is already in a high temperature state due to heating from the outside, so that the pressure inside the housing is expected to be normal due to combustion of the gas generating agent. There is a risk that the pressure will rise to a pressure much higher than that required when the cylinder type gas generator is operated. In that case, there is a possibility that a pressure exceeding the pressure resistance of the housing may be applied to the housing, and as a result, the housing may be broken.
  • a chemical called an auto ignition agent that spontaneously ignites at a lower temperature than the gas generating agent is loaded inside the housing, and the cylinder type gas generator is heated from the outside.
  • the auto-ignition agent is ignited at a relatively low temperature to burn the gas generating agent, thereby generating a so-called auto-ignition operation and adjusting so that the pressure inside the housing does not reach the breakdown pressure. To be done.
  • the above-mentioned auto-ignition agent is often installed, for example, in a combustion chamber in which a gas generating agent is disposed.
  • a gas generating agent As a cylinder type gas generator configured as such, for example, US Pat. No. 6,851,373 ( There is a disclosure in Patent Document 1).
  • a gas generator such as a cylinder type gas generator
  • a cylinder type gas generator as a method of preventing the gas generating agent from absorbing moisture, gas is generated in a sealed container made of a relatively fragile member that is melted or ruptured by heat or pressure generated by operation of an igniter. There is a method of containing the agent and arranging it inside the housing.
  • a cylinder type gas generator employing this method is disclosed, for example, in FIGS. 1 to 11 of JP-A-2016-22930 (Patent Document 2).
  • the sealed container includes a bottomed cylindrical container body having an open end and a lid body that closes the open end of the container body. ing. Various methods such as brazing, adhesion, welding, and winding can be used for joining the container body and the lid body.
  • the gas generating agent is externally connected to ensure that the auto-ignition operation is manifested in the event of an abnormality such as a fire described above. It is preferable that the auto-ignition agent is configured such that heat from the outside is easily transmitted to the auto-ignition agent.
  • the housing not only can the housing be prevented from being damaged more reliably, but also the pressure resistance required for the housing can be kept lower, resulting in a reduction in the thickness of the housing and the generation of cylinder-type gas. This also contributes to reducing the size and weight of the vessel.
  • the specific characteristics of how the auto-ignition agent is held inside the housing will affect the output characteristics of the cylinder-type gas generator during normal operation. It is.
  • an object of the present invention is to provide a gas generator that can be reduced in size and weight as compared with the prior art and has improved safety. .
  • the gas generator according to the first aspect of the present invention includes a housing, a gas generating agent, an igniter, a storage chamber defining member, and an auto ignition agent.
  • the housing is formed of a long cylindrical member having a peripheral wall portion closed at one end and the other end in the axial direction.
  • the gas generating agent is disposed inside the housing.
  • the igniter is assembled to the one end of the housing and is for burning the gas generating agent.
  • the storage chamber defining member is disposed inside the housing, defines a gas generating agent storage chamber in which the gas generating agent is stored, and is melted by heat or pressure generated by operating the igniter. Or it will burst.
  • the auto ignition agent is for burning the gas generating agent by automatically igniting without depending on the operation of the igniter.
  • the accommodation chamber defining member extends at least along a direction parallel to the axial direction of the peripheral wall portion, and has at least a cylindrical portion in which the gas generating agent is accommodated.
  • a heat insulating layer is provided at least at a part between the peripheral wall portion and the cylindrical portion.
  • the auto-ignition agent is disposed inside the housing and in a portion where the heat insulating layer is not provided in the axial direction of the peripheral wall portion so as to contact the peripheral wall portion via a metal member. Yes.
  • the gas generator according to the first aspect of the present invention includes a combustion chamber in which the housing chamber defining member is disposed at a position on the one end side of the housing, and the other end side of the housing.
  • a partition portion that partitions the space inside the housing in the axial direction of the peripheral wall portion may be further provided so that a filter chamber in which the filter is disposed at the position is formed.
  • the partition part includes a bottomed cylindrical partition member made of a metal member inserted in the peripheral wall part.
  • the partition member It is preferable that the heat insulating layer is formed between the peripheral wall portion and the cylindrical portion by inserting an axial end portion of the cylindrical portion on the filter chamber side. .
  • the auto-ignition agent is disposed so as to be in contact with the peripheral wall portion through at least the partition member made of a metal member.
  • the storage chamber defining member includes the cylindrical portion, and a bottom portion that closes the axial end of the cylindrical portion on the filter chamber side.
  • a bottomed cylindrical container body having the above may be included.
  • the said container body may be comprised with the metal members.
  • the partition member is disposed so as to contact the bottom portion, and the auto-ignition agent is contacted to the bottom portion.
  • the auto-ignition agent is disposed so as to contact the peripheral wall portion via the bottom portion of the container body made of a metal member and the partition member made of a metal member. Preferably it is.
  • the gas generator according to the first aspect of the present invention is inserted into the cylindrical portion, and the space inside the container body is a space in which the gas generating agent storage chamber and the auto ignition agent are arranged.
  • the auto-ignition agent is arranged so as to contact the partition member, so that the auto-ignition agent is made of the partition member made of a metal member and the container body made of a metal member. It is preferable that it is arrange
  • the auto-ignition agent is disposed outside the container body so as to be in contact with the partition member and the bottom portion.
  • the accommodation chamber defining member may further include a lid made of a metal member in addition to the container body.
  • the lid body includes a lid portion that closes an axial end portion of the cylindrical portion on the igniter side. It is preferable that the cylindrical portion, the bottom portion, and the lid portion are hermetically sealed.
  • the lid portion faces the igniter and is inserted into the opening end of the container body so as to be positioned inside the container body. It is preferable that it consists of the flat-shaped site
  • an elastic body is disposed so as to come into contact with the entrainment portion and the one end portion of the housing, whereby the accommodation chamber defining member is separated from the partition. It is preferable to be biased toward the part side.
  • the elastic body is preferably a coil spring.
  • the end portion on the igniter side of the accommodation chamber defining member is loosely fitted to the housing, so that the heat insulating layer is the peripheral wall portion.
  • the cylindrical portion may be formed.
  • the storage chamber defining member is directed from the cylindrical portion of the portion in which the gas generating agent is stored toward the one end of the housing. You may have the extended diameter-expanded part.
  • the said heat-insulating layer may be comprised between the said surrounding wall part and the said cylindrical part, when the said enlarged diameter part contact
  • the gas generator according to the first aspect of the present invention may further include a guide member inserted into the peripheral wall portion at a position on the one end portion side of the housing.
  • the heat insulating layer is formed between the peripheral wall portion and the cylindrical portion by inserting the axial end portion of the cylindrical portion on the igniter side into the guide member. It may be configured as follows.
  • the gas generator according to the second aspect of the present invention includes a housing, an igniter, a partition portion, an auto ignition agent, and a partition member.
  • the housing is formed of a long cylindrical member having a peripheral wall portion closed at one end and the other end in the axial direction.
  • the igniter is assembled to the one end portion of the housing and is for burning the gas generating agent.
  • the partition portion includes a combustion chamber in which the gas generating agent is accommodated at a position on the one end portion side of the housing, and a filter chamber in which a filter is disposed on the other end portion side of the housing. As formed, the space inside the housing is partitioned in the axial direction of the peripheral wall portion.
  • the auto-ignition agent is arranged inside the housing and is in the form of a pellet for burning the gas generating agent by automatically igniting without depending on the operation of the igniter.
  • the partition member partitions the combustion chamber into a space on the one end portion side of the housing and a space on the other end portion side of the housing in the axial direction of the peripheral wall portion.
  • the gas generating agent is disposed in the space on the one end side of the housing, and the housing in the combustion chamber partitioned by the partition member.
  • the auto-ignition agent is disposed in the space on the other end side.
  • the filter has a hollow portion extending from an axial end facing the partition in the axial direction of the peripheral wall toward the other end of the housing.
  • the diameter of the auto-ignition agent is smaller than the diameter of the hollow portion of the filter, and the partition member has a recess in a portion facing the partition portion in the axial direction of the peripheral wall portion.
  • at least a part of the auto-ignition agent is accommodated in the concave portion provided in the partition member, so that the axial direction of the peripheral wall portion is increased.
  • the auto-ignition agent is positioned and arranged so as not to overlap the portion of the filter except the hollow portion.
  • the gas generator according to the second aspect of the present invention includes a storage chamber defining member which is disposed in the combustion chamber and defines a space in which the gas generating agent is stored and a space in which the auto ignition agent is stored. Furthermore, you may provide.
  • the storage chamber defining member closes the cylindrical portion extending along the direction parallel to the axial direction of the peripheral wall portion and the axial end of the cylindrical portion on the filter chamber side.
  • a bottomed cylindrical container body having a bottom portion may be included.
  • the partition member is inserted into the cylindrical portion so that the outer edge of the partition member abuts on the inner peripheral surface of the cylindrical portion. It is preferable that the ignition agent is in contact with the bottom.
  • the partition portion may include a bottomed cylindrical partition member inserted into the peripheral wall portion.
  • an insulating layer is provided on at least a part between the peripheral wall portion and the cylindrical portion by inserting the axial end portion of the cylindrical portion on the filter chamber side into the partition member. It is preferable that
  • the gas generator can be reduced in size and weight as compared with the prior art, and the safety can be further improved.
  • Embodiment 1 of this invention It is the schematic of the cylinder type gas generator in Embodiment 1 of this invention. It is an expanded sectional view of the igniter vicinity of the cylinder type gas generator shown in FIG. It is an expanded sectional view of the partition part vicinity of the cylinder type gas generator shown in FIG. It is an expanded sectional view near the partition part of the cylinder type gas generator concerning a modification. It is the schematic of the cylinder type gas generator in Embodiment 2 of this invention. It is an expanded sectional view of the igniter vicinity of the cylinder type gas generator shown in FIG. It is an expanded sectional view of the partition part vicinity of the cylinder type gas generator shown in FIG. It is the schematic of the cylinder type gas generator in Embodiment 3 of this invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a cylinder type gas generator according to Embodiment 1 of the present invention.
  • 2 and 3 are an enlarged sectional view in the vicinity of the igniter and an enlarged sectional view in the vicinity of the partition part of the cylinder type gas generator shown in FIG. 1, respectively. 3 corresponds to a region III shown in FIG.
  • the structure of 1 A of cylinder type gas generators in this Embodiment is demonstrated.
  • a cylinder type gas generator 1A has a long cylindrical outer shape, and is a long cylinder whose one end and the other end positioned in the axial direction are closed.
  • the housing includes a housing body 10, a holder 20, and a closing member 30.
  • the holder 20 and the closing member 30 Inside the housing constituted by the housing body 10, the holder 20 and the closing member 30, an igniter 40 as an internal component, a partition member 50, a storage chamber defining member 60, a gas generating agent 70, and an auto ignition agent 71. A filter 80 and the like are accommodated.
  • the combustion chamber S1 in which the gas generating agent 70 among the above-described internal components is mainly disposed and the filter chamber S2 in which the filter 80 is disposed are located inside the housing.
  • the housing body 10 constitutes a peripheral wall portion of the housing, and is composed of a long cylindrical member having openings formed at both ends in the axial direction.
  • the holder 20 is made of a cylindrical member having a through-hole 21 extending along the same direction as the axial direction of the housing body 10, and has an annular groove 22A for caulking and fixing described later on the outer peripheral surface thereof.
  • the closing member 30 is made of a disk-shaped member having a predetermined thickness, and has an annular groove 31 for caulking and fixing described later on the peripheral surface thereof.
  • the annular groove portions 22A and 31 for caulking and fixing are both formed on the outer peripheral surface of the holder 20 and the peripheral surface of the closing member 30 so as to extend along the circumferential direction.
  • the housing body 10 may be made of a metal member such as stainless steel, steel, aluminum alloy, or stainless alloy, or a press formed into a cylindrical shape by pressing a rolled steel plate typified by SPCE. You may be comprised with the molded article. Further, the housing body 10 may be configured by an electric resistance tube represented by STKM.
  • the housing body 10 when the housing body 10 is constituted by a press-formed product of a rolled steel plate or an electric resistance welded tube, the housing body 10 can be easily and inexpensively compared with a case where a metal member such as stainless steel or steel is used. It can be formed and can be significantly reduced in weight.
  • the holder 20 and the closing member 30 are made of a metal member such as stainless steel, steel, an aluminum alloy, or a stainless alloy.
  • the holder 20 is fixed to the housing body 10 so as to close one end of the housing body 10 in the axial direction. Specifically, in a state in which the holder 20 is inserted into the one opening end of the housing body 10, the portion of the housing body 10 corresponding to the annular groove 22 ⁇ / b> A provided on the outer peripheral surface of the holder 20 is radially inward. The holder 20 is caulked and fixed to the housing body 10 by being reduced in diameter toward the center and being engaged with the annular groove 22A. As a result, one end of the housing in the axial direction is constituted by the holder 20.
  • the closing member 30 is fixed to the housing body 10 so as to close the other opening end of the housing body 10 in the axial direction. Specifically, in a state where the closing member 30 is inserted into the other opening end of the housing body 10, the portion of the housing body 10 corresponding to the annular groove portion 31 provided on the peripheral surface of the closing member 30 has a diameter. The closing member 30 is caulked and fixed to the housing body 10 by being reduced in diameter toward the inner side and being engaged with the annular groove 31. As a result, the other end portion of the housing in the axial direction is constituted by the closing member 30.
  • caulking fixations are caulking fixations called eight-side caulking that reduce the diameter of the housing body 10 substantially uniformly toward the inside in the radial direction.
  • the housing body 10 is provided with the caulking portions 12A and 13.
  • the caulking portions 12A and 13 are in direct contact with the annular groove portions 22A and 31 respectively, and a gap is prevented from being generated therebetween.
  • annular groove 22B for caulking and fixing described above, another annular groove 22B is provided on the outer peripheral surface of the holder 20, and details of the annular groove 22B will be described later.
  • the assembly structure of the holder 20 and the closing member 30 with respect to the housing body 10 is not limited to the assembly structure described above, and other assembly structures may be employed.
  • the housing body 10 and the closing member 30 may be configured as a single member having a bottomed cylindrical shape without being separated.
  • the igniter 40 is supported by the holder 20 and assembled to the above-described one end portion in the axial direction of the housing.
  • the igniter 40 is for burning the gas generating agent 70 and is installed so as to face the space inside the housing.
  • the igniter 40 includes an ignition part 41 and a pair of terminal pins 42.
  • a resistor bridge wire is attached to the inside of the ignition unit 41 so as to be connected to the pair of terminal pins 42, and the ignition unit 41 is surrounded by or in contact with the resistor. Filled with sparks.
  • the ignition part 41 may be loaded with a charge transfer agent as necessary.
  • the resistance body is generally a nichrome wire or a resistance wire made of an alloy containing platinum and tungsten
  • the igniting agent is generally ZPP (zirconium / potassium perchlorate) or ZWPP (zirconium / tungsten / peroxide).
  • Potassium chlorate), lead tricynate and the like are used.
  • As the transfer charge consisting of B / KNO 3, B / NaNO 3, Sr (NO 3) such as composition and consisting of metal powder / oxidant represented by 2, potassium titanium hydride / perchloric acid composition And a composition composed of B / 5-aminotetrazole / potassium nitrate / molybdenum trioxide.
  • the squib cup that defines the outer surface of the ignition unit 41 is generally made of metal or plastic.
  • a predetermined amount of current flows through the resistor via the terminal pin 42.
  • Joule heat is generated in the resistor, and the ignition agent starts burning. Hot hot particles generated by combustion rupture the squib cup containing the igniting agent.
  • the time from when the current flows through the resistor until the igniter 40 is activated is generally 2 milliseconds or less when a nichrome wire is used as the resistor.
  • a substantially cylindrical metal combustion control cover 43 is externally attached to the ignition part 41 of the igniter 40.
  • the combustion control cover 43 is for efficiently guiding the heat particles generated in the igniter 40 during operation to the gas generating agent 70. More specifically, the combustion control cover 43 is generated in the ignition unit 41 of the igniter 40. It gives directivity to the traveling direction of the hot particles.
  • the squib cup that defines the outer surface of the ignition part 41 since the ignition part 41 is surrounded by the combustion control cover 43, when the squib cup that defines the outer surface of the ignition part 41 is ruptured, the squib cup has a gas generating agent 70 side. An opening is mainly formed at the distal end portion, and accordingly, the traveling direction of the heat particles generated in the ignition portion 41 is narrowed in the axial direction of the housing body 10.
  • the igniter 40 and the combustion control cover 43 are fixed to the holder 20 by a caulking portion 23 provided on the holder 20. More specifically, the holder 20 has a caulking portion 23 for caulking and fixing the igniter 40 and the combustion control cover 43 at the axial end facing the space inside the housing.
  • the above-described caulking portion 23 is caulked in a state where the igniter 40 to which 43 is attached is inserted into the penetrating portion 21 and attached to the wall portion of the holder 20 that defines the penetrating portion 21. 40 and the combustion control cover 43 are clamped by the holder 20 and fixed.
  • a sealing material 26 made of, for example, an O-ring is interposed between the holder 20 and the igniter 40.
  • the sealing material 26 is for preventing a gap from being generated between the holder 20 and the igniter 40, and thereby the space inside the housing is hermetically sealed.
  • the hollow part 24 which continues to the penetration part 21 mentioned above is provided in the axial direction edge part exposed to the outside of the holder 20.
  • the hollow portion 24 forms a female connector portion that receives a male connector (not shown) of a harness for connecting the igniter 40 and a control unit (not shown).
  • the portion near the tip of the terminal pin 42 of the igniter 40 is exposed and positioned.
  • a male connector is inserted into the recess portion 24 as the female connector portion, thereby realizing electrical conduction between the core wire of the harness and the terminal pin 42.
  • the assembly structure of the igniter 40 with respect to the holder 20 and the seal structure between the holder 20 and the igniter 40 are not limited to the above-described assembly structure and seal structure, and other assembly structures or It is good also as employ
  • a partition member 50 as a partitioning portion is disposed at a predetermined position in the space inside the housing.
  • the partition member 50 is a member for partitioning the space inside the housing into the combustion chamber S1 and the filter chamber S2 in the axial direction.
  • the partition member 50 has a bottomed cylindrical shape, and is made of a metal member such as stainless steel, steel, aluminum alloy, or stainless alloy.
  • the partition wall member 50 includes a flat partition wall portion 51 disposed so as to be orthogonal to the axial direction of the housing body 10, and a cylindrical plate-shaped annular wall portion 52 erected from the outer edge portion of the partition wall portion 51. is doing.
  • the partition wall member 50 is disposed such that the outer main surface of the partition wall portion 51 contacts the filter 80, and the outer peripheral surface of the annular wall portion 52 contacts the inner peripheral surface of the housing body 10.
  • a score 51 a is provided on the main surface of the partition wall 51 that contacts the filter 80.
  • the score 51a is for causing the partition wall 51 to cleave and form an opening as the internal pressure of the combustion chamber S1 increases due to the combustion of the gas generating agent 70. It is comprised by the some groove
  • the score 51 a is provided in a portion of the filter 80 that faces the hollow portion 81.
  • a space defined between the holder 20 and the partition wall member 50 (that is, the combustion chamber S ⁇ b> 1) in the space inside the housing has a storage chamber defining member 60 and a gas generating agent 70.
  • an auto ignition agent 71, a partition member 72, and a coil spring 73 are disposed.
  • the storage chamber defining member 60 is a member that defines the gas generating agent storage chamber S1A in which the gas generating agent 70 is stored, and is relatively fragile so that it bursts or melts as the gas generating agent 70 burns during operation.
  • it is made of a metal press-molded product such as copper, aluminum, copper alloy or aluminum alloy, or a resin molded product formed by injection molding or sheet molding.
  • the accommodation chamber defining member 60 is made of a metal member.
  • the accommodation chamber defining member 60 is constituted by a long and substantially cylindrical container body 61 as a whole, and the container body 61 is a flat plate arranged so as to be orthogonal to the axial direction of the housing body 10.
  • the bottom portion 61a has a cylindrical shape, and the cylindrical portion 61b is erected from the outer edge portion of the bottom portion 61a.
  • the container body 61 is disposed such that its bottom 61a is located on the partition member 50 side and its open end is located on the holder 20 side.
  • the axial end of the container body 61 on the side where the bottom 61 a is located is inserted into the opening end of the partition wall member 50, and the end of the cylindrical portion 61 b positioned on the bottom 61 a side is the end of the partition wall member 50. It abuts on the annular wall 52.
  • a diameter-expanded portion 61b1 is provided in the cylindrical portion 61b located on the opening end side of the container body 61.
  • the enlarged diameter portion 61b1 has a portion formed so as to expand radially outward from the cylindrical portion 61b located on the bottom portion 61a side than the portion where the enlarged diameter portion 61b1 is provided.
  • the outer peripheral surface of the portion 61 b 1 is in contact with the inner peripheral surface of the housing body 10.
  • the gas generating agent 70 is accommodated in the space inside the portion excluding the enlarged diameter portion 61b1 in the cylindrical portion 61b of the container body 61, and the gas generating agent is formed by the cylindrical portion 61b and the bottom portion 61a of the portion.
  • a storage room S1A is defined.
  • the heat insulation layer S1B is formed along the axial direction of the combustion chamber S1. The function of the heat insulation layer S1B will be described later.
  • the enlarged diameter portion 61b1 of the cylindrical portion 61b corresponds to an extending portion that extends from the portion that defines the gas generating agent storage chamber S1A of the container body 61 toward the opening end side of the container body 61, and The end portion of the enlarged diameter portion 61b1 reaches between the housing body 10 and the holder 20 so as to be interposed therebetween.
  • the outer peripheral surface of the holder 20 includes an annular groove portion 22 ⁇ / b> B formed so as to extend in the circumferential direction on the outer peripheral surface of the holder 20 in addition to the annular groove portion 22 ⁇ / b> A described above.
  • the annular groove portion 22B is arranged at a position closer to the combustion chamber S1 than the annular groove portion 22A, and the end portion of the above-described enlarged diameter portion 61b1 of the container body 61 does not reach the annular groove portion 22A and is formed in the annular groove portion 22B. Has reached.
  • the caulking portion 12B is provided in the housing body 10 corresponding to the annular groove portion 22B.
  • the caulking portion 12B is formed by caulking processing called eight-side caulking, which reduces the diameter of the housing body 10 substantially uniformly toward the inside in the radial direction, like the caulking portions 12A and 13 described above. Located along the circumferential direction.
  • the caulking portion 12B By providing the caulking portion 12B, the end portion of the enlarged diameter portion 61b1 of the container body 61 disposed so as to be interposed between the housing body 10 and the holder 20 is connected to the caulking portion 12B and the annular groove portion 22B. It will be pinched by. As a result, the container body 61 is fixed to the housing body 10 and the holder 20.
  • annular sealing material 25 made of an elastic body is interposed between the annular groove 22B provided on the outer peripheral surface of the holder 20 and the caulking part 12B provided on the housing main body 10.
  • the sealing material 25 is a member for preventing a gap from being formed between the holder 20 and the housing body 10 by being sandwiched between the annular groove portion 22B and the caulking portion 12B.
  • the sealing material 25 comes into close contact with the annular groove portion 22B and the caulking portion 12B, and the space inside the housing is hermetically sealed from the outside at the portion.
  • the sealing material 25 for example, an O-ring made of various rubbers or the like can be used.
  • a liquid sealing agent such as silicone resin is applied to the annular groove 22B or the housing body 10 in advance. This may be cured to form the sealing material 25.
  • a gas generating agent 70, an auto ignition agent 71, a partition member 72, and a coil spring 73 are disposed in the space inside the container body 61. More specifically, an auto-ignition agent 71 and a partition member 72 are disposed at an end portion on the partition wall member 50 side in the space inside the container body 61. A coil spring 73 is disposed at the end portion on the 20 side, and a gas generating agent is provided in a portion of the space inside the container body 61 excluding the end portion on the partition wall member 50 side and the end portion on the holder 20 side. 70 is arranged.
  • the partition member 72 is a member for partitioning the space inside the container body 61 in the axial direction.
  • the partition member 72 is a relatively fragile member so that it bursts or melts as the gas generating agent 70 burns during operation.
  • it is made of a cup-shaped member made of a metal press-molded product such as copper, aluminum, copper alloy, or aluminum alloy, or a resin molded product formed by injection molding or sheet molding.
  • the partition member 72 is positioned so as to be in contact with and sandwiched by both the gas generating agent 70 and the auto ignition agent 71. Note that the outer edge portion of the partition member 72 is preferably in contact with the cylindrical portion 61 b of the container body 61.
  • the gas generating agent 70 is a chemical that generates gas by being ignited and burned by hot particles generated by the operation of the igniter 40.
  • the gas generating agent 70 it is preferable to use a non-azide-based gas generating agent, and the gas generating agent 70 is generally configured as a molded body including a fuel, an oxidizing agent, and an additive.
  • a triazole derivative, a tetrazole derivative, a guanidine derivative, an azodicarbonamide derivative, a hydrazine derivative, or a combination thereof is used.
  • nitroguanidine, guanidine nitrate, cyanoguanidine, 5-aminotetrazole and the like are preferably used.
  • the oxidizing agent examples include basic nitrates such as basic copper nitrate, perchlorates such as ammonium perchlorate and potassium perchlorate, cations selected from alkali metals, alkaline earth metals, transition metals, and ammonia. Nitrate containing etc. is used. As the nitrate, for example, sodium nitrate, potassium nitrate and the like are preferably used.
  • the additive examples include a binder, a slag forming agent, and a combustion adjusting agent.
  • a binder for example, organic binders such as polyvinyl alcohol, metal salts of carboxymethyl cellulose, stearates, and inorganic binders such as synthetic hydrotalcite and acid clay can be suitably used.
  • other binders include polysaccharide derivatives such as hydroxyethyl cellulose, hydroxypropyl methyl cellulose, cellulose acetate, cellulose propionate, cellulose acetate butyrate, nitrocellulose, microcrystalline cellulose, guar gum, polyvinyl pyrrolidone, polyacrylamide, and starch.
  • Inorganic binders such as molybdenum disulfide, talc, bentonite, diatomaceous earth, kaolin, and alumina can also be suitably used.
  • slag forming agent silicon nitride, silica, acid clay, etc. can be suitably used.
  • combustion regulator metal oxide, ferrosilicon, activated carbon, graphite and the like can be suitably used.
  • the shape of the molded body of the gas generating agent 70 includes various shapes such as granular shapes, pellet shapes, columnar shapes, and disk shapes.
  • a porous for example, a single-hole cylindrical shape or a porous cylindrical shape
  • These shapes are preferably selected as appropriate according to the specifications of the airbag apparatus in which the cylinder type gas generator 1A is incorporated.
  • the shape in which the gas generation rate changes with time during combustion of the gas generating agent 70 It is preferable to select an optimal shape according to the specification, such as selecting.
  • the auto-ignition agent 71 is a chemical that automatically ignites without depending on the operation of the igniter 40, and is disposed so as to contact the bottom 61 a of the container body 61. More specifically, the auto-ignition agent 71 is made of pellets formed into a flat columnar shape, and is sandwiched between the bottom portion 61a of the container body 61 and the partition member 72, thereby contacting the bottom portion 61a and the partition member 72. Yes.
  • the autoignition agent 71 is a chemical that spontaneously ignites at a temperature lower than that of the gas generating agent 70. In the unlikely event that a fire or the like occurs in a vehicle or the like equipped with an airbag device incorporating the cylinder type gas generator 1A. This is to prevent abnormal operation from being induced by heating the cylinder-type gas generator 1A from the outside.
  • the coil spring 73 is provided for the purpose of preventing the gas generating agent 70 made of a molded body from being crushed by vibration or the like, and the spring portion 73a and the pressing portion 73b formed by bending a metal wire. have.
  • the spring portion 73a is disposed so that one end thereof is in contact with the holder 20, and a pressing portion 73b is formed at the other end.
  • the pressing portion 73b is configured, for example, by arranging metal wire rods substantially in parallel with a predetermined interval, and is in contact with the gas generating agent 70.
  • the gas generating agent 70 is elastically biased toward the partition member 50 by the coil spring 73, and is prevented from moving inside the housing.
  • the coil spring 73 for example, a ceramic fiber molded body, rock wool, foamed resin (for example, foamed silicone, foamed polypropylene, foamed polyethylene, etc.), a member made of rubber represented by chloroprene and EPDM, etc. It is good also as using the cushion material which becomes.
  • a filter 80 is disposed in a space (that is, the filter chamber S2) sandwiched between the closing member 30 and the partition member 50 in the space inside the housing.
  • the filter 80 is formed of a cylindrical member having a hollow portion 81 extending in the same direction as the axial direction of the housing body 10, and one end surface in the axial direction is in contact with the closing member 30, and the other axial direction is the other. The end surface is in contact with the partition member 50.
  • the filter 80 functions as a cooling unit that cools the gas by taking away the high-temperature heat of the gas when the gas generated by the combustion of the gas generating agent 70 passes through the filter 80 and in the gas. It also functions as a removing means for removing slag (residue) and the like contained in. As described above, by using the filter 80 made of a cylindrical member, the flow resistance to the gas flowing through the filter chamber S2 during operation can be kept low, and an efficient gas flow can be realized. .
  • the filter 80 it is possible to use a filter composed of a metal wire or a metal net made of stainless steel or steel. Specifically, a knitted wire mesh, a plain weave wire mesh, an assembly of crimp-woven metal wires, or a material obtained by pressing them together by pressing can be used.
  • a filter with a perforated metal plate wound around it can be used.
  • the perforated metal plate for example, expanded metal that has been cut in a zigzag pattern on the metal plate and expanded to form a hole and processed into a mesh.
  • the portion of the housing body 10 that defines the filter chamber S2 is provided with a plurality of gas outlets 11 along the circumferential direction and the axial direction.
  • the plurality of gas ejection ports 11 are for leading the gas after passing through the filter 80 to the outside of the housing.
  • the collision is detected by a collision detection means provided separately in the vehicle, and based on this, the vehicle is detected.
  • the igniter 40 is activated by energization from a control unit provided separately.
  • the igniter 40 When the igniter 40 is operated, the pressure in the igniter 41 is increased due to combustion of the igniting agent or in addition to the igniting agent. As a result, the igniter 41 is ruptured, and the heat particles are moved outside the igniter 41. leak. The discharged heat particles reach the gas generating agent 70.
  • the hot particles that have reached the gas generating agent 70 burn the gas generating agent 70, thereby generating a large amount of gas.
  • the pressure and temperature of the gas generating agent storage chamber S1A rise, the container body 61 and the partition member 72 are ruptured or melted, and the auto ignition agent 71 is further burned.
  • the gas generated in the combustion chamber S1 flows into the filter chamber S2.
  • the gas that has flowed into the filter chamber S ⁇ b> 2 flows in the hollow portion 81 of the filter 80 along the axial direction, then changes its direction in the radial direction, and passes through the inside of the filter 80. At that time, heat is taken away by the filter 80 to cool the gas, and slag contained in the gas is removed by the filter 80.
  • the gas after passing through the filter 80 is ejected to the outside of the housing through the gas ejection port 11.
  • the jetted gas is introduced into an airbag provided adjacent to the cylinder type gas generator 1A, and the airbag is inflated and deployed.
  • the gas generating agent 70 is heated from the outside to increase the temperature. This can be effectively suppressed.
  • the heat insulating layer S1B becomes a thermal resistance and the heat of the housing body 10 is generated. Heat transfer to the agent 70 is difficult, and as a result, the temperature increase of the gas generating agent 70 can be suppressed.
  • the heat insulating layer S1B has a thermal conductivity lower than that of the housing body 10, and in the present embodiment, it is constituted by an air layer.
  • the heat insulation layer S1B does not necessarily need to be an air layer, and may be constituted by a gas layer filled with another gas, or may be constituted by a vacuum layer.
  • the heat insulating layer S1B may be configured by arranging various heat insulating members in the space.
  • the auto-ignition agent 71 includes a partition member 72 that is a metal member between the housing body 10, an end portion near the bottom 61 a of the container body 61 as the storage chamber defining member 60 that is a metal member, and
  • the thermal ignition agent 71 is efficiently heated when a fire or the like occurs because it is in thermal contact with the partition member 50, which is a metal member, in a substantially shortest path.
  • the gas generating agent 70 is configured such that heat from the outside is hardly transmitted to the gas generating agent 70, and the auto ignition agent 71 is In contrast, heat from the outside is easily transmitted.
  • the timing of the occurrence of the auto ignition operation that is started by automatically igniting the auto ignition agent 71 is advanced, and as a result, the auto ignition operation is manifested.
  • the temperature of the gas generating agent 70 can be kept relatively low. Therefore, it is possible to greatly suppress an increase in the internal pressure of the housing during the auto ignition operation.
  • the cylinder type gas generator can be reduced in size and weight as compared with the conventional one.
  • the end of the cylindrical portion 61b located on the bottom 61a side of the container body 61 is formed in the cylindrical shape of the partition wall member 50. It is preferable that the outer surface of the bottom portion 61a of the container body 61 is further brought into contact with the partition wall portion 51 of the partition wall member 50 as shown in FIG.
  • an O-ring or the like is provided at various portions of the housing (particularly in the vicinity of the partition member 50 as a partition portion) so that the combustion chamber S1 itself is hermetically sealed from the outside.
  • Gas is generated by the container body 61 installed in the combustion chamber S1, the holder 20, the igniter 40, and the like provided adjacent to the combustion chamber S1.
  • the gas generating agent storage chamber S1A in which the agent 70 is disposed is independently and airtightly sealed from the outside. Therefore, no hole is provided in the cylindrical portion 61 b of the container body 61.
  • the cylinder type gas generator 1A in the present embodiment is a so-called two-cylinder cylinder type gas generator in which a cylindrical body having a hole in the peripheral wall is coaxially interposed in the housing.
  • the configuration is different.
  • FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view of the vicinity of a partition portion of a cylinder type gas generator according to a modification.
  • the cylinder type gas generator 1A1 which concerns on this modification is demonstrated.
  • the cylinder-type gas generator 1A1 has a configuration in the vicinity of the partition wall member 50 as a partition portion when compared with the cylinder-type gas generator 1A in the first embodiment described above.
  • the configuration is different only in FIG.
  • a cushion material 75 is disposed in a space inside the partition member 50, and the cushion material 75 is connected to the bottom portion 61a of the container body 61 and the partition wall. It is sandwiched between the partition walls 51 of the member 50.
  • the cushion material 75 is a member for absorbing dimensional variations of various components housed in the housing.
  • a molded body of ceramic fiber, rock wool, foamed resin (for example, foamed silicone, foamed polypropylene, foamed) Polyethylene, etc.), chloroprene and rubber or the like typified by EPDM.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a cylinder type gas generator according to Embodiment 2 of the present invention.
  • 6 and 7 are an enlarged cross-sectional view in the vicinity of the igniter and an enlarged cross-sectional view in the vicinity of the partition portion of the cylinder type gas generator shown in FIG. 5, respectively.
  • FIG. 7 corresponds to the region VII shown in FIG.
  • the cylinder type gas generator 1B in this Embodiment is demonstrated.
  • the cylinder type gas generator 1B in the present embodiment is different from the cylinder type gas generator 1A in the first embodiment described above in that the combustion chamber S1 itself is hermetically sealed from the outside.
  • This is a structure in which a sealing material such as an O-ring is provided at various points of the housing so as to be stopped.
  • the container body 61 is disposed in the combustion chamber S1 and no hole is provided in the cylindrical portion 61b of the container body 61, the cylindrical body provided with the hole in the peripheral wall is coaxial with the housing.
  • the so-called two-cylinder cylinder type gas generator interposed above is different in configuration.
  • the cylinder-type gas generator 1B has a configuration of a partition portion that partitions the combustion chamber S1 and the filter chamber S2 and a storage chamber regulation when compared with the cylinder-type gas generator 1A according to the first embodiment described above.
  • the structure of the assembly of the end portion of the member 60 on the holder 20 side to the housing is mainly different.
  • a partition member 90 is disposed inside the housing and between the partition wall member 50 and the filter 80.
  • the partition member 90 constitutes a partition portion that partitions the combustion chamber S1 and the filter chamber S2 together with the partition member 50.
  • the partition member 90 includes a base 91 made of a metal member, a closing body 92 made of a metal or resin member, and a sealing material 93 made of an elastic body typified by various rubbers.
  • the base 91 is made of a part configured to be thick so that the rigidity is relatively high
  • the closing body 92 is made of a part configured to be thin so that the rigidity is relatively low.
  • the base 91 includes a cylindrical base 91 a disposed substantially coaxially with the housing body 10, and a flange portion extending radially outward from an end of the base 91 a on the filter chamber S ⁇ b> 2 side. 91b.
  • the base 91a defines a communication hole 91a1 for communicating the combustion chamber S1 and the filter chamber S2 on the inner peripheral surface thereof.
  • the base portion 91a and the flange portion 91b of the base 91 are both configured to be thick so that they will not be deformed as the internal pressure of the combustion chamber S1 increases even during operation. It is comprised with metal members, such as steel, an aluminum alloy, and a stainless alloy. Note that the outer peripheral surface of the flange portion 91 b of the base 91 is preferably in contact with the inner peripheral surface of the housing body 10.
  • the closing body 92 includes a closing portion 92a that closes the communication hole 91a1 provided in the base portion 91a of the base 91, and an annular cover portion 92b that covers the outer peripheral surface of the base portion 91a.
  • the covering portion 92b is closed. It is erected so as to continuously extend from the outer peripheral edge of the portion 92a. That is, the closing body 92 has a cup shape and is in a state of covering the base body 91 so as to cover the opening end and the outer peripheral surface of the base body 91 on the combustion chamber S1 side.
  • the outer main surface of the closing portion 92 a is in contact with the outer main surface of the partition wall member 50.
  • the closing body 92 is configured to be thin, and in particular, the closing portion 92a of the closing body 92 is relatively fragile so that it bursts or melts as the gas generating agent 70 burns during operation.
  • it is made of a metal press-molded product such as copper, aluminum, copper alloy, or aluminum alloy, or a resin molded product formed by injection molding or sheet molding.
  • the seal member 93 is interposed between the housing main body 10 and the closing body 92. More specifically, in the radial direction of the housing main body 10, a caulking portion 14 provided in the housing main body 10 described later, It arrange
  • sealing material 93 for example, an O-ring made of various rubbers can be used.
  • a liquid sealing agent such as silicone resin is applied to the closing body 92 or the housing body 10 in advance. It is good also as the sealing material 93 by hardening
  • the above-described caulking portion 14 is provided in the housing body 10 at a position corresponding to the partition member 90.
  • the caulking portion 14 is formed by caulking, which is called eight-side caulking, in which the diameter of the housing body 10 is reduced substantially uniformly toward the inside in the radial direction, and is positioned along the circumferential direction of the housing body 10.
  • the caulking portion 14 is provided, whereby the partition member 90 is fixed by the caulking portion 14 provided in the housing main body 10. Accordingly, the filter 80 is fixed to the housing body 10 by being sandwiched between the closing member 30 and the partition member 90 in the axial direction of the housing body 10.
  • the flange portion 91b of the base 91 and the outer edge portion of the sealing material 93 are located between the filter 80 and the caulking portion 14, the flanges of these bases 91 are provided by providing the caulking portion 14.
  • the portion 91b and the outer edge portion of the sealing material 93 are pressed toward the filter 80 side, and further, the filter 80 is pressed toward the closing member 30 side by the partition member 90. Therefore, the filter 80 and the partition member 90 are integrally fixed to the housing body 10 by the caulking portion 14.
  • the sealing material 93 is sandwiched between the caulking portion 14 and the cover portion 92 b of the closing body 92 in the radial direction of the housing main body 10. More precisely, the inner edge portion of the sealing material 93 located inside the caulking portion 14 is compressed by being sandwiched between the caulking portion 14 and the cover portion 92b. Thereby, the sealing material 93 adheres to both the caulking portion 14 and the cover portion 92b.
  • the combustion chamber S1 is hermetically sealed from the outside. Since the communication hole 91a1 provided in the base 91 of the partition member 90 is covered by the closing portion 92a of the closing body 92, the combustion chamber S1 and the filter chamber S2 are also in this portion when not operating. There is no communication.
  • the outer edge portion of the sealing material 93 is sandwiched between the caulking portion 14 and the flange portion 91b of the base body 91 in the axial direction of the housing body 10 so that both the caulking portion 14 and the flange portion 91b are sandwiched. It is in close contact. Therefore, the sealing performance can be ensured also in this portion, and as a result, the sealing performance at the boundary between the partition member 90 and the housing body 10 can be enhanced.
  • annular seal member 25 made of an elastic body is interposed between the annular groove portion 22 provided on the outer peripheral surface of the holder 20 and the caulking portion 12 provided on the housing body 10.
  • the sealing material 25 is a member for preventing a gap from being formed between the holder 20 and the housing body 10 by being sandwiched between the annular groove portion 22 and the caulking portion 12.
  • the sealing material 25 comes into close contact with the annular groove portion 22 and the caulking portion 12, and the space inside the housing is hermetically sealed from the outside at the portion.
  • the sealing material 25 for example, an O-ring made of various rubbers or the like can be used.
  • a liquid sealing agent such as silicone resin is applied to the annular groove 22 or the housing body 10 in advance. This may be cured to form the sealing material 25.
  • the end portion of the enlarged diameter portion 61b1 in the cylindrical portion 61b is not interposed between the housing body 10 and the holder 20, and is disposed at a position inside the combustion chamber S ⁇ b> 1 with a distance from the holder 20.
  • the outer peripheral surface of the enlarged diameter portion 61b1 is in contact with the inner peripheral surface of the housing body 10 as in the case of the first embodiment described above.
  • the heat insulating layer S ⁇ b> 1 ⁇ / b> B having a cylindrical shape is formed between the housing chamber defining member 60 in which the gas generating agent 70 is housed and the housing body 10. Will be provided. Therefore, even when a fire or the like occurs in a vehicle or the like, it is possible to effectively suppress the gas generating agent 70 from being heated from the outside and being heated.
  • the auto-ignition agent 71 includes a partition member 72 that is a metal member between the housing body 10, an end portion near the bottom 61 a of the container body 61 as the storage chamber defining member 60 that is a metal member, and
  • the partition wall member 50 that is a metal member is in thermal contact with the substantially shortest path, and the partition wall member 50 and the partition member 90 that are metal members are connected to the housing body 10. Therefore, when a fire or the like occurs, the auto-ignition agent 71 is efficiently heated.
  • the cylinder type gas generator 1B in the present embodiment can be reduced in size and weight as compared with the conventional one and the safety can be further improved. .
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a cylinder-type gas generator according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 9 is an enlarged cross-sectional view of the vicinity of the igniter of the cylinder type gas generator shown in FIG.
  • the cylinder type gas generator 1C in this Embodiment is demonstrated.
  • the cylinder type gas generator 1C is provided with sealing materials such as O-rings at various locations in the housing so that the combustion chamber S1 itself is hermetically sealed from the outside.
  • the gas generating agent has a configuration similar to the cylinder type gas generator 1A in the first embodiment described above in that it is not configured as described above, but only by the storage chamber defining member 60 installed in the combustion chamber S1.
  • the configuration is different from the cylinder type gas generator 1A in the first embodiment described above in that the storage chamber S1A is independently and hermetically sealed from the outside.
  • the cylinder-type gas generator 1C in the present embodiment also has a cylindrical body with a hole in the peripheral wall coaxial with the housing in that no hole is provided in the cylindrical portion 61b of the accommodation chamber defining member 60.
  • the so-called two-cylinder cylinder type gas generator interposed above is different in configuration.
  • the cylinder type gas generator 1C in the present embodiment has a structure of the accommodation chamber defining member 60 and a structure in which the holder 20 is assembled to the housing body 10 when compared with the cylinder type gas generator 1A in the first embodiment described above.
  • the structure is mainly different in the structure for assembling the housing 20 at the end of the accommodation chamber defining member 60 on the holder 20 side.
  • storage chamber defining member 60 is a sealed container that stores gas generating agent 70, autoignition agent 71, partition member 72, and coil spring 73 therein. It is composed of. More specifically, the storage chamber defining member 60 is erected from a flat bottom portion 61a (see FIG. 3 and the like) disposed so as to be orthogonal to the axial direction of the housing body 10 and an outer edge portion of the bottom portion 61a. A lid that closes the cylindrical portion 61b (see FIG. 9) and the end of the cylindrical portion 61b opposite to the side where the bottom 61a is located (that is, the end of the cylindrical portion 61b on the igniter 40 side). Part 62a (see FIG. 9).
  • the storage chamber defining member 60 includes a container body 61 that is a cup-shaped member that integrally forms the bottom portion 61a and the cylindrical portion 61b, and a lid body 62 that is a substantially flat plate member that forms the lid portion 62a. These two members are combined and joined to form a sealed container. Thereby, the space inside the storage chamber defining member 60 is hermetically sealed from the space outside the storage chamber defining member 60.
  • brazing, bonding, welding, winding (caulking), or the like is preferably used for joining. If a sealing agent is separately used for the joining, the airtightness can be further improved.
  • the gas generating agent 70, the auto ignition agent 71, the partition member 72, and the coil spring 73 are accommodated in the space inside the accommodation chamber defining member 60, and the coil spring 73 includes a spring portion 73a. Is disposed in the space inside the storage chamber defining member 60 so that one end thereof contacts the lid portion 62 a of the storage chamber defining member 60.
  • a guide body 55 as a guide member and a coil spring 59 which is a separate component from the coil spring 73 described above are located in the space inside the housing and located closer to the holder 20 than the accommodation chamber defining member 60. Has been placed.
  • the guide body 55 has a cylindrical shape with a bottom, and is made of a metal member such as stainless steel, steel, an aluminum alloy, or a stainless alloy.
  • the guide body 55 includes a flat bottom wall portion 56 disposed so as to be orthogonal to the axial direction of the housing body 10, and a cylindrical plate-like annular wall portion 57 erected from an outer edge portion of the bottom wall portion 56. have.
  • the guide body 55 has an opening 56 a in its bottom wall portion 56, and the outer peripheral surface of the annular wall portion 52 of the guide body 55 is in contact with the inner peripheral surface of the housing body 10.
  • the opening part 56a provided in the bottom wall part 56 is provided so as to face the ignition part 41 of the igniter 40.
  • the axial end of the accommodating chamber defining member 60 on the side where the lid 62a is located is inserted into the opening end of the guide body 55, and the cylindrical portion 61b located on the lid 62a side is inserted. The end portion is in contact with the annular wall portion 57 of the guide body 55.
  • the storage chamber defining member 60 is held by the partition wall member 50 and the guide body 55 inserted in the housing body 10 at both axial ends thereof.
  • Most of the cylindrical portion 61b of the storage chamber defining member 60 that defines the gas generating agent storage chamber S1A in which the generating agent 70 is stored is disposed away from the inner peripheral surface of the housing body 10 by a predetermined distance. It will be. Therefore, also in the cylinder type gas generator 1C in the present embodiment, the heat insulating layer S1B is formed along the axial direction of the combustion chamber S1.
  • the above-described coil spring 59 is a member for absorbing dimensional variations of various components housed in the housing. Unlike the above-described coil spring 73, the coil spring 73 has a pressing portion 73b as the coil spring 73 has. It is comprised by the general spring member which does not have.
  • the coil spring 59 is disposed so that one end thereof is in contact with the holder 20, and the other end is disposed in contact with the bottom wall portion 56 of the guide body 55. Accordingly, the guide body 55 is elastically biased toward the filter 80 by the coil spring 59, and accordingly, the guide body 55, the storage chamber defining member 60, and the partition wall member 50 are moved by the filter 80 and the coil spring 59. It will be pinched.
  • the gas generating agent 70 and the auto ignition agent 71 are sealed by the storage chamber defining member 60 configured as a sealed container.
  • No special sealing structure is provided at the boundary between the housing body 10 and the holder 20 assembled thereto and at the boundary between the holder 20 and the igniter 40 assembled thereto.
  • annular groove portion 22 is provided on the outer peripheral surface of the holder 20 as in the cylinder type gas generator 1B in the second embodiment described above.
  • one caulking portion 12 is provided in the housing body 10 at a position corresponding to the annular groove portion 22, and the holder 20 is caulked and fixed to the housing body 10, the caulking portion 12 and the annular groove portion are provided. No sealing material is installed between the two. In addition, no sealing material is installed in a portion between the holder 20 and the igniter 40.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a cylinder type gas generator according to Embodiment 4 of the present invention.
  • 11 and 12 are an enlarged sectional view in the vicinity of the igniter and an enlarged sectional view in the vicinity of the partition part of the cylinder type gas generator shown in FIG. FIG. 12 corresponds to a region XII shown in FIG.
  • the structure of cylinder type gas generator 1D in this Embodiment is demonstrated.
  • the cylinder type gas generator 1D in the present embodiment is similar to the cylinder type gas generator 1C in the third embodiment described above, and is a storage chamber installed in the combustion chamber S1. While the gas generating agent storage chamber S1A is independently and hermetically sealed from the outside only by the defining member 60, the specific configuration of the storage chamber defining member 60 and the assembly structure thereof are the same as those in the above-described third embodiment. This is different from the cylinder type gas generator 1C.
  • the cylinder type gas generator 1D in the present embodiment also has a cylindrical body with a hole in the peripheral wall coaxially with the housing in that no hole is provided in the cylindrical portion 61b of the accommodation chamber defining member 60. The so-called two-cylinder cylinder type gas generator interposed above is different in configuration.
  • the cylinder type gas generator 1 ⁇ / b> D in the present embodiment has a long cylindrical outer shape, and is a long cylinder whose one end and the other end positioned in the axial direction are closed.
  • the housing includes a housing body 10, a holder 20, and a closing member 30.
  • the holder 20 and the closing member 30 are an igniter 40 as an internal component, a partition member 50, a coil spring 59, a housing chamber defining member 60, a gas generating agent 70, auto ignition.
  • the agent 71, the partition member 72, the coil spring 73, the filter 80, and the like are accommodated.
  • the combustion chamber S1 in which the gas generating agent 70 among the above-described internal components is mainly disposed and the filter chamber S2 in which the filter 80 is disposed are located inside the housing.
  • the housing body 10 constitutes a peripheral wall portion of the housing, and is composed of a long cylindrical member having openings formed at both ends in the axial direction.
  • the holder 20 is fixed to the housing body 10 so as to close one end of the housing body 10 in the axial direction.
  • the closing member 30 is fixed to the housing body 10 so as to close the other opening end of the housing body 10 in the axial direction. In order to fix the holder 20 and the closing member 30 to the housing body 10, the above-described eight-side caulking is used.
  • the igniter 40 is supported by the holder 20 and is assembled to the above-described one end portion in the axial direction of the housing.
  • the combustion control cover 43 is extrapolated to the ignition part 41 of the igniter 40.
  • caulking and fixing by a caulking portion 23 provided on the holder 20 are used.
  • a partition member 50 as a partition portion is disposed at a predetermined position in the space inside the housing.
  • the partition member 50 has a bottomed cylindrical shape, and is a member for partitioning the space inside the housing into the combustion chamber S1 and the filter chamber S2 in the axial direction.
  • the partition member 50 includes a flat partition wall portion 51 disposed so as to be orthogonal to the axial direction of the housing body 10, and a cylindrical plate-shaped annular wall portion 52 erected from the periphery of the partition wall portion 51. ing.
  • the partition wall member 50 is disposed such that the outer main surface of the partition wall portion 51 contacts the filter 80, and the outer peripheral surface of the annular wall portion 52 contacts the inner peripheral surface of the housing body 10.
  • a score 51 a is provided on the main surface of the partition wall 51 that contacts the filter 80.
  • the score 51a is for causing the partition wall 51 to cleave and form an opening as the internal pressure of the combustion chamber S1 increases due to the combustion of the gas generating agent 70. It is comprised by the some groove
  • the score 51 a is provided in a portion of the filter 80 that faces the hollow portion 81.
  • the coil spring 59 and the accommodation chamber defining member 60 are arranged in a space (that is, the combustion chamber S ⁇ b> 1) between the holder 20 and the partition wall member 50 in the space inside the housing.
  • a gas generating agent 70, an auto ignition agent 71, a partition member 72, and a coil spring 73 are stored.
  • the storage chamber defining member 60 is for sealing the gas generating agent 70 accommodated therein, and is constituted by a fragile member that is melted or ruptured by heat or pressure generated when the igniter 40 is operated. Has been.
  • the storage chamber defining member 60 has a substantially cylindrical shape with both ends closed, and is disposed substantially coaxially with the housing.
  • the accommodation chamber defining member 60 is configured as a sealed container including a container body 61 and a lid body 62, and the container chamber defining member 60 is joined by joining the container body 61 and the lid body 62.
  • the gas generating agent storage chamber S1A described above is formed inside 60.
  • the container body 61 has a flat bottom portion 61a and a cylindrical portion 61b extending from the periphery of the bottom portion 61a.
  • the lid body 62 is inserted into the opening end 61b2 of the container body 61 so as to extend from the flat lid portion 62a located inside the container body 61 and the peripheral edge of the lid portion 62a.
  • the end 61b2 includes an inner peripheral surface, an end surface, and a winding portion 62b that is partially bent so as to cover the outer peripheral surface.
  • the gas generating agent storage chamber S1A described above is mainly defined by the bottom portion 61a and the cylindrical portion 61b of the container body 61 and the lid portion 62a of the lid body 62.
  • a first caulking portion 62b1 and a second caulking portion 62b2 are provided in the entrainment portion 62b provided so as to cover the opening end 61b2 of the container body 61, thereby the lid body 62. Will be fixed to the container body 61, and the details of the configuration of the joint portion formed by the opening end 61b2 and the winding portion 62b will be described later.
  • the accommodation chamber defining member 60 is inserted into the housing body 10 so that the bottom 61a of the container body 61 is located on the partition wall member 50 side and the lid 62a of the lid body 62 is located on the holder 20 side. Thereby, the lid part 62 a of the lid 62 faces the ignition part 41 of the igniter 40.
  • the end of the storage chamber defining member 60 on the side where the bottom 61 a is located is fitted into the partition wall member 50 by being inserted into the partition wall member 50.
  • the end on the side where the lid 62 a is located is loosely fitted to the housing body 10.
  • the accommodation chamber defining member 60 is positioned and fixed with respect to the housing body 10, and is disposed at a predetermined distance from the inner peripheral surface of the housing body 10.
  • a heat insulating layer S1B which is a space of a predetermined size, is formed between the housing body 10 constituting the peripheral wall portion of the housing and the cylindrical portion 61b of the accommodation chamber defining member 60.
  • the heat insulating layer S1B extends in a substantially cylindrical shape along the axial direction of the combustion chamber S1.
  • an auto ignition agent 71 and a partition member 72 are arranged at the end on the partition wall member 50 side, and the end on the holder 20 side Is provided with a coil spring 73.
  • the gas generating agent 70 is disposed in a portion excluding the end on the partition wall member 50 side and the end on the holder 20 side. ing.
  • the partition member 72 is a member for partitioning the gas generating agent storage chamber S1A in the axial direction, and is configured by a relatively fragile member so that it bursts or melts as the gas generating agent 70 burns during operation. Has been.
  • the partition member 72 is positioned so as to be in contact with and sandwiched by both the gas generating agent 70 and the auto ignition agent 71.
  • it is preferable that the outer peripheral surface of the partition member 72 is in contact with the cylindrical portion 61 b of the accommodation chamber defining member 60.
  • the auto-ignition agent 71 is an agent that automatically ignites without depending on the operation of the igniter 40, and is disposed so as to contact the bottom 61a of the storage chamber defining member 60.
  • the autoignition agent 71 is a chemical that spontaneously ignites at a temperature lower than that of the gas generating agent 70. In the unlikely event that a fire or the like occurs in a vehicle or the like equipped with an airbag device incorporating the cylinder type gas generator 1D. This is to prevent abnormal operation from being induced by heating the cylinder-type gas generator 1D from the outside.
  • the coil spring 73 is provided for the purpose of preventing the gas generating agent 70 made of a molded body from being pulverized by vibration or the like, and one end of the spring portion 73a contacts the lid portion 62a of the storage chamber defining member 60. It arrange
  • a coil spring 59 as an elastic body which is a separate component from the above-described coil spring 73, is disposed in a space located closer to the holder 20 than the accommodation chamber defining member 60.
  • the coil spring 59 is a member for absorbing dimensional variations of various components housed in the housing, and unlike the coil spring 73 described above, the coil spring 59 does not have a pressing portion 73b as the coil spring 73 has. It is constituted by a general spring member.
  • the coil spring 59 is arranged so that one end thereof is in contact with the holder 20, and the other end is in contact with the tip of the winding portion 62 b located at the end of the storage chamber defining member 60 on the holder 20 side.
  • the accommodation chamber defining member 60 is elastically biased toward the partition wall member 50 by the coil spring 59 and is fixed to the housing by being sandwiched between the partition wall member 50 and the coil spring 59 described above. Will be.
  • a filter 80 is disposed in a space (that is, the filter chamber S ⁇ b> 2) between the closing member 30 and the partition wall member 50 in the space inside the housing.
  • the filter 80 is formed of a cylindrical member having a hollow portion 81 extending in the same direction as the axial direction of the housing body 10, and one end surface in the axial direction is in contact with the closing member 30, and the other axial direction is the other. The end surface is in contact with the partition member 50.
  • the portion of the housing body 10 that defines the filter chamber S2 is provided with a plurality of gas outlets 11 along the circumferential direction and the axial direction.
  • the plurality of gas ejection ports 11 are for leading the gas after passing through the filter 80 to the outside of the housing.
  • a collision is detected by a collision detection means provided separately in the vehicle, and based on this, the vehicle The igniter 40 is activated by energization from a control unit provided separately.
  • the pressure in the igniter 41 is increased due to combustion of the igniting agent or in addition to the igniting agent. As a result, the igniter 41 is ruptured, and the heat particles are moved outside the igniter 41. leak.
  • Directivity is given to the heat particles flowing out from the ignition part 41 by the above-described combustion control cover 43, thereby reaching the lid part 62 a of the storage chamber defining member 60.
  • the lid 62 a of the accommodation chamber defining member 60 is melted or ruptured by the heat or pressure generated by the operation of the igniter 40, and the above-described hot particles reach the gas generating agent 70.
  • the hot particles that have reached the gas generating agent 70 burn the gas generating agent 70, thereby generating a large amount of gas.
  • the pressure and temperature of the gas generating agent storage chamber S1A increase, and the cylindrical portion 61b and the partition member 72 of the storage chamber defining member 60 are ruptured or melted, and the auto ignition agent 71 is burned and further stored.
  • the bottom 61a of the chamber defining member 60 is ruptured or melted.
  • the pressure of the entire combustion chamber S1 further increases, and when the internal pressure of the combustion chamber S1 reaches a predetermined pressure, a portion of the partition wall member 50 where the score 51a is provided. Break occurs. As a result, a communication hole is formed in the partition wall member 50 at a portion facing the hollow portion 81 of the filter 80, and the combustion chamber S1 and the filter chamber S2 are in communication with each other through the communication hole.
  • the gas generated in the combustion chamber S1 flows into the filter chamber S2 through the communication hole formed in the partition wall member 50.
  • the gas that has flowed into the filter chamber S ⁇ b> 2 flows in the hollow portion 81 of the filter 80 along the axial direction, changes its direction in the radial direction, and flows through the inside of the filter 80. At that time, heat is taken away by the filter 80 to cool the gas, and slag contained in the gas is removed by the filter 80.
  • the gas after flowing through the filter 80 is ejected to the outside of the housing through the gas ejection port 11.
  • the jetted gas is introduced into an airbag provided adjacent to the cylinder type gas generator 1D, and the airbag is inflated and deployed.
  • FIG. 13 is an enlarged view of region XIII shown in FIG. Next, with reference to FIG. 13, the structure of the joint portion of the accommodation chamber defining member 60 of the cylinder type gas generator 1D described above will be described in detail.
  • this point can be improved by adopting the structure of the joint portion of the storage chamber defining member 60 as a sealed container as described below. ing.
  • the storage chamber defining member 60 is constituted by the container body 61 and the lid body 62, and the opening end 61b2 of the container body 61 is the lid body.
  • a joint portion is constituted by the opening end 61b2 and the winding portion 62b (see FIG. 11 and the like).
  • both the container body 61 and the lid body 62 are constituted by fragile members that are melted or ruptured by heat or pressure generated when the igniter 40 is operated. More specifically, the lid 62 has heat or pressure generated when the igniter 40 or the transfer charge is burned when the igniter 40 is operated, and when the charge or the transfer charge is burned.
  • the container body 61 is composed of a fragile member that is melted or ruptured by the heat, pressure generated by the gas generating agent 70 burning when the igniter 40 is operated, and the gas generating agent 70 burning. It consists of a fragile member that melts or bursts.
  • the container body 61 and the lid body 62 are preferably made of, for example, a metal press-molded product such as copper, aluminum, a copper alloy, or an aluminum alloy, and these are joined at the joint described above. By doing so, the gas generating agent 70 accommodated inside is hermetically sealed from the outside.
  • the entrainment portion 62b of the portion erected from the lid portion 62a of the lid body 62 is positioned so as to contact the inner peripheral surface of the opening end 61b2 of the container body 61, and A folded portion bent to cover the end surface of the opening end 61b2 of the container body 61 is provided at the tip of the winding portion 62b.
  • the part of the winding part 62b extending from the folded part is positioned so as to contact the outer peripheral surface of the opening end 61b2 of the container body 61, and the tip of the winding part 62b of the part is formed of the gas generating agent.
  • the portion reaches the cylindrical portion 61b of the container body 61 that defines the storage chamber S1A.
  • a first caulking portion 62b1 formed by reducing the diameter of the winding portion 62b toward the inside in the radial direction is located at a portion corresponding to the cylindrical portion 61b of the body 61.
  • a second caulking portion 62b2 formed by reducing the diameter of the winding portion 62b toward the inside in the radial direction is located.
  • the caulking portion 62b of the lid body 62 is caulked at two positions, thereby increasing the bonding strength of the lid body 62 to the container body 61, and the gas generated by the storage chamber defining member 60 with a simple configuration. It becomes possible to greatly improve the sealing performance of the generator 70. Therefore, when the housing chamber defining member 60 is assembled to the housing main body 10, gas is generated even when an external force is applied to the joint portion formed by the opening end 61 b 2 of the container body 61 and the winding portion 62 b of the lid body 62. It can prevent that a junction part is damaged to such an extent that the sealing property of the agent 70 is impaired.
  • the housing chamber defining member 60 is assembled to the housing main body 10
  • one end of the coil spring 59 is caught by the housing chamber defining member 60 as described above.
  • the sealing performance of the gas generating agent 70 is impaired to that extent. It can suppress that a junction part is damaged.
  • the thickness of the portion constituting the cylindrical portion 61b of the container body 61 is t1
  • the thickness of the portion constituting the entraining portion 62b of the lid body 62 is set to t1.
  • these plate thicknesses t1 and t2 satisfy the condition of t1 ⁇ t2. That is, the plate thickness t ⁇ b> 2 of the portion constituting the winding portion 62 b of the lid body 62 is larger than the plate thickness t ⁇ b> 1 of the portion constituting the cylindrical portion 61 b of the container body 61.
  • the plate thickness t1 of the portion constituting the cylindrical portion 61b of the container body 61 is relatively set so that the gas generating agent 70 is reliably melted or ruptured by heat or pressure generated by combustion.
  • the plate thickness is small, and it is preferable that the thickness is 0.15 mm or more and 0.25 mm or less, for example.
  • the plate thickness t1 is set to 0.20 mm.
  • the plate thickness t2 of the portion constituting the entraining portion 62b of the lid 62 is directly affected by the heat or pressure generated when the lid 62 combusts the igniting agent or in addition to the charge transfer agent.
  • the plate thickness is relatively large, and on the condition that it is larger than the plate thickness t1, for example, 0.25 mm or more and 0.00. It is preferable to be 35 mm or less.
  • the plate thickness t2 is set to 0.30 mm.
  • the plate thickness t2 of the portion constituting the entrainment portion 62b of the lid body 62, to which the heat or pressure generated by the operation of the igniter 40 directly acts is generated by the operation of the igniter 40.
  • the heat or pressure does not act directly, the gas generating agent 70 burns when the igniter 40 operates, and the heat or pressure generated when the gas generating agent 70 burns acts on the container body 61.
  • the reliable operation of the cylinder-type gas generator 1D is ensured, while the opening end 61b2 of the container body 61 and the winding portion 62b of the lid body 62 are used.
  • the rigidity of the constructed joint can be increased.
  • the rigidity of the joint portion is increased and the bonding strength of the lid body 62 to the container body 61 is increased, and the gas generating agent 70 is sealed by the storage chamber defining member 60 with a simple configuration.
  • the stopping performance can be greatly increased. Therefore, when the housing chamber defining member 60 is assembled to the housing main body 10, gas is generated even when an external force is applied to the joint portion formed by the opening end 61 b 2 of the container body 61 and the winding portion 62 b of the lid body 62. It can prevent that a junction part is damaged to such an extent that the sealing property of the agent 70 is impaired.
  • the housing chamber defining member 60 is assembled to the housing main body 10
  • one end of the coil spring 59 is caught by the housing chamber defining member 60 as described above.
  • the sealing performance of the gas generating agent 70 is impaired to that extent. It can suppress that a junction part is damaged.
  • the effects described in the above-described first embodiment that is, a reduction in size and weight compared to the prior art is possible.
  • the sealing performance of the gas generating agent 70 by the storage chamber defining member 60 can be greatly enhanced with a simple configuration.
  • an effect of obtaining a cylinder type gas generator capable of obtaining a desired gas output is obtained.
  • the cylindrical portion 61 b of the storage chamber defining member 60 is formed from the inner peripheral surface of the housing body 10 with a predetermined amount.
  • the accommodation chamber defining member 60 needs to be positioned and assembled with respect to the housing so as to be positioned at a distance (that is, the distance d shown in FIGS. 12 and 13).
  • the end of the accommodation chamber defining member 60 on the side where the bottom portion 61a is located is inserted into the partition member 50 to be fitted into the partition member 50.
  • the end portion of the accommodation chamber defining member 60 on the side where the lid portion 62a is located is loosely fitted to the housing body 10 so that the positioning is possible.
  • the thickness of the annular wall portion 52 of the partition wall member 50 is set to the same size as the distance d, at the end portion on the side where the bottom portion 61a of the storage chamber defining member 60 is located and in the vicinity thereof.
  • the cylindrical portion 61b of the storage chamber defining member 60 is positioned away from the inner peripheral surface of the housing body 10 by a distance d.
  • the end of the accommodation chamber defining member 60 on the side where the lid 62 a is located is not in contact with the inner peripheral surface of the housing body 10, but the open end of the container body 61.
  • the end portion on the side where the lid portion 62a of the housing chamber defining member 60 is located is positioned close to the inner peripheral surface of the housing body 10 by the thickness t2 of the entraining portion 62b that covers the outer peripheral surface of 61b2. become.
  • the end of the housing chamber defining member 60 on the side where the lid portion 62a is located can be obtained by merely loosely fitting the end portion of the housing chamber defining member 60 including the winding portion 62b to the housing body 10.
  • the cylindrical portion 61b of the accommodation chamber defining member 60 can be disposed in a state of being separated from the inner peripheral surface of the housing body 10 by a distance d.
  • the winding portion 62b by making the plate thickness t2 of the portion constituting the winding portion 62b of the lid 62 larger than the plate thickness t1 of the portion constituting the cylindrical portion 61b of the container body 61, the winding portion 62b.
  • the size of the gap (so-called play) between the end portion of the housing chamber defining member 60 and the housing body 10 in the portion including the portion is reduced by the plate thickness t2, and the above-described positioning effect can be obtained higher. Can do.
  • the portion 62b adjacent to the second caulking portion 62b2 may slightly protrude toward the outside due to the pressurized flow during the caulking process. Accordingly, the size of the above-described gap (so-called play) is reduced by that amount, and the above-described positioning effect can be further enhanced in this respect.
  • a spacer member such as the partition wall member 50 (for example, a member such as the guide body 55 in the third embodiment described above) is provided at the end of the accommodation chamber defining member 60 on the igniter 40 side. Even if it is not arranged, the heat insulating layer S1B having a predetermined size can be reliably formed inside the housing, and the number of parts can be reduced and the cylinder type gas generator can be reduced in size and weight.
  • FIG. 14 is a schematic diagram of a cylinder type gas generator according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 15 is an enlarged cross-sectional view of the vicinity of the partition member of the cylinder type gas generator shown in FIG. FIG. 15 corresponds to a region XV shown in FIG.
  • FIG. 14 and FIG. 15 the structure of the cylinder type gas generator 1E in this Embodiment is demonstrated.
  • the cylinder type gas generator 1 ⁇ / b> E in the present embodiment has a configuration substantially similar to that of the cylinder type gas generator 1 ⁇ / b> D in the fourth embodiment described above, and in the shape of the partition member 72. Only the configuration is basically different.
  • the cylinder type gas generator 1E in the present embodiment also has a cylindrical body with a hole in the peripheral wall coaxially with the housing in that no hole is provided in the cylindrical portion 61b of the accommodation chamber defining member 60.
  • the so-called two-cylinder cylinder type gas generator interposed above is different in configuration.
  • the partition member 72 has a positioning recess 72 a in a portion facing the partition wall member 50 in the axial direction of the peripheral wall portion of the housing body 10, and a skirt shape on the outer edge.
  • the fixing cylinder 72b is provided.
  • a pair of spaces partitioned by the partition member 72 that is, a space storing the gas generating agent 70 and a space storing the auto-ignition agent 71) are mutually connected to the bottom of the positioning recess 72a of the partition member 72.
  • a single or a plurality of through-holes 72c are provided for communicating with each other.
  • the partition member 72 is not necessarily provided with the through hole 72c. By providing the partition member 72 with a weak portion (thin wall portion) such as a score, the partition member 72 is partitioned along with the combustion of the gas generating agent 70. You may comprise so that a through-hole may be formed in the member 72. FIG.
  • the partition member 72 is made of a metal press-molded product.
  • the partition member 72 is made of a brass member that is not broken or melted by the combustion of the gas generating agent 70.
  • the partition member 72 is not necessarily made of brass, and the partition member 72 may be formed of stainless steel, steel, iron, aluminum, aluminum alloy, or the like.
  • the partition member 72 is inserted into the cylindrical portion 61b of the container body 61 in the storage chamber defining member 60, and the fixing cylindrical portion 72b of the partition member 72 is in contact with the inner peripheral surface of the cylindrical portion 61b. It touches. That is, the partition member 72 is press-fitted into the cylindrical portion 61 b of the container body 61, and thereby the partition member 72 is fixed to the storage chamber defining member 60.
  • the inner diameter of the positioning recess 72a is the same as or larger than the diameter R of the hollow portion 81 of the filter 80 on the assumption that the diameter (r) of the pellet-like (i.e., flat cylindrical) auto-ignition agent 71 is larger. Small is preferable.
  • the auto ignition agent 71 is sandwiched between the bottom of the positioning recess 72 a of the partition member 72 and the bottom 61 a of the container body 61. As a result, the auto-ignition agent 71 comes into contact with both the partition member 72 and the container body 61.
  • the auto-ignition agent 71 is separated from the housing body 10 with the partition member 72 that is a metal member and the bottom of the container body 61 as the storage chamber defining member 60 that is a metal member.
  • the thermal contact is made in a substantially shortest path through the end near 61a and the partition member 50, which is a metal member. Therefore, when a fire or the like occurs in a vehicle or the like equipped with an airbag device incorporating the cylinder type gas generator 1E, the autoignition agent 71 is efficiently heated.
  • a heat insulating layer S1B having a cylindrical shape is provided between the housing chamber defining member 60 in which the gas generating agent 70 is housed and the housing body 10.
  • the cylinder type gas generator 1E in the present embodiment can be reduced in size and weight as compared with the conventional one, and safety can be further improved.
  • the thickness of the partition member 72 of the cylinder type gas generator 1E in the present embodiment and various parts disposed around the partition member 72 is 0.15 [mm]
  • the container body The thickness of 61 is 0.2 [mm]
  • the thickness of the lid 62 is 0.3 [mm]
  • the thickness of the peripheral wall portion of the housing body is 1.5 [mm].
  • Auto-ignition agents ignite under special circumstances, such as when a fire has occurred in a vehicle or the like as described above. Normally, this does not ignite. On the other hand, when the cylinder-type gas generator is operated due to a collision of a vehicle or the like, the auto-ignition agent is burned as the gas generating agent is burned.
  • the container body and the partition member burst before the ignition of the auto-ignition agent as the pressure in the combustion chamber rises, and the auto-ignition agent It is also assumed that the agent is blown off toward the filter chamber.
  • the diameter r of the auto ignition agent 71 is made smaller than the diameter R of the hollow portion 81 of the filter 80, and secondly, the partition member 72
  • the auto-ignition agent 71 is filtered by the filter 80 when viewed along the axial direction of the peripheral wall portion of the housing body 10. It arrange
  • a partition member having the positioning function described above is provided in a cylinder type gas generator in which a heat insulating layer S1B having a cylindrical shape is provided between the accommodation chamber defining member 60 and the housing body 10.
  • a heat insulating layer S1B having a cylindrical shape is provided between the accommodation chamber defining member 60 and the housing body 10.
  • the partition member 72 is directly fixed to the housing body 10 by press-fitting.
  • the storage chamber defining member 60 may be fixed to the housing body by press-fitting.
  • one axial end of the storage chamber defining member 60 disposed in the combustion chamber S1 is held by the partition member 50 functioning as a spacer member.
  • the partition member 50 functioning as a spacer member.
  • the cylinder of the accommodation chamber defining member 60 that defines the gas generating agent accommodation chamber S1A is provided.
  • the combustion chamber S1 will be described by exemplifying the case where the shape portion 61b is disposed at a distance from the housing body 10 and thereby the heat insulating layer S1B is formed.
  • the storage chamber defining member 60 disposed on the wall is held by the partition member 50 functioning as a spacer member, and the other axial end is spaced apart.
  • the cylindrical portion 61b of the storage chamber defining member 60 that defines the gas generating agent storage chamber S1A is disposed at a distance from the housing body 10, whereby a heat insulating layer is formed.
  • the cylindrical portion 61b of the storage chamber defining member 60 of the portion that defines the gas generating agent storage chamber S1A by holding the portion with the partition wall member 50 functioning as a spacer member and loosely fitting the other axial end portion.
  • the heat insulating layer S1B is formed by being disposed at a distance from the housing main body 10. 1b as a method for arranging with a distance from the housing body 10, is not limited to such assembly structure can be applied to other various methods.
  • the case where only the ignition agent or the ignition agent and the transfer agent is loaded in the ignition unit 41 of the igniter 40 will be described as an example. Although it has been carried out, it is not always necessary to load the transfer charge in the igniter 41 of the igniter 40.
  • a cup is provided at a position between the igniter 41 of the igniter 40 and the gas generating agent 70. This may be loaded using a member, container or the like.
  • the present invention is applied to a cylinder type gas generator incorporated in a side airbag device.
  • the application object of the invention is not limited to this, but is a cylinder type gas generator incorporated into a curtain airbag device, a knee airbag device, a seat cushion airbag device, or the like, and is long like the cylinder type gas generator.
  • the present invention can also be applied to a so-called T-shaped gas generator having the outer shape.
  • 1A-1E, 1A1 cylinder type gas generator 10 housing body, 11 gas outlet, 12-14, 12A, 12B caulking part, 20 holder, 21 penetrating part, 22, 22A, 22B annular groove part, 23 caulking part, 24 Hollow part, 25, 26 sealing material, 30 closing member, 31 annular groove part, 40 igniter, 41 ignition part, 42 terminal pin, 43 combustion control cover, 50 partition member, 51 partition part, 51a score, 52 annular wall part, 55 guide body, 56 bottom wall portion, 56a opening, 57 annular wall portion, 59 coil spring, 60 containment chamber defining member, 61 container body, 61a bottom portion, 61b cylindrical portion, 61b1 enlarged diameter portion, 61b2 opening end, 62 lid Body, 62a lid part, 62b entrainment part, 62b1 first caulking part, 62b2 second caulking 70 gas generating agent, 71 auto ignition agent, 72 partition member, 72a positioning recess, 72b fixing cylinder, 72c through hole,

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Abstract

ガス発生器(1A)は、長尺筒状のハウジング(10)と、ハウジング(10)の内部に配置された収容室規定部材(60)と、ガス発生剤(70)と、オートイグニッション剤(71)とを備える。収容室規定部材(60)は、ハウジング(10)の軸方向と平行な方向に沿って延在するとともに、その内部にガス発生剤(70)が収容された筒状部を有する。ハウジング(10)と筒状部との間には、断熱層(S1B)が位置する。オートイグニッション剤(71)は、金属製の部材を介してハウジング(10)に接触するように、ハウジング(10)の内部であってかつハウジング(10)の軸方向において断熱層(S1B)が設けられていない部分に配置される。

Description

ガス発生器
 本発明は、自動車等に装備される乗員保護装置としてのエアバッグ装置に組み込まれるガス発生器に関し、特に、サイドエアバッグ装置等に好適に組み込まれる外形が長尺円柱状のいわゆるシリンダ型ガス発生器に関する。
 従来、自動車等の乗員の保護の観点から、乗員保護装置であるエアバッグ装置が普及している。エアバッグ装置は、車両等衝突時に生じる衝撃から乗員を保護する目的で装備されるものであり、車両等衝突時に瞬時にエアバッグを膨張および展開させることにより、エアバッグがクッションとなって乗員の体を受け止めるものである。
 ガス発生器は、このエアバッグ装置に組み込まれ、車両等衝突時にコントロールユニットからの通電によって点火器を発火し、点火器において生じる火炎によりガス発生剤を燃焼させて多量のガスを瞬時に発生させ、これによりエアバッグを膨張および展開させる機器である。
 ガス発生器には、車両等に対する設置位置や出力等の仕様に基づき、種々の構成のものが存在している。その一つに、シリンダ型ガス発生器と称されるものがある。シリンダ型ガス発生器は、その外形が長尺円柱状であり、サイドエアバッグ装置やカーテンエアバッグ装置、ニーエアバッグ装置、シートクッションエアバッグ装置等に好適に組み込まれる。
 通常、シリンダ型ガス発生器においては、ハウジングの軸方向の一端部に点火器が設置されるとともに当該一端部側にガス発生剤が収容された燃焼室が設けられ、ハウジングの軸方向の他端部側にフィルタが収容されたフィルタ室が設けられ、当該フィルタ室を規定する部分のハウジングの周壁部にガス噴出口が設けられる。
 このように構成されたシリンダ型ガス発生器においては、燃焼室にて発生したガスがハウジングの軸方向に沿ってフィルタ室に流入することでフィルタの内部を通過し、フィルタを通過した後のガスがガス噴出口を介して外部に噴出される。
 ここで、シリンダ型ガス発生器が組み込まれたエアバッグ装置が装備された車両等において火災等が発生した場合には、シリンダ型ガス発生器が外部から加熱されることにより、シリンダ型ガス発生器の内部の温度が数百度程度にまで昇温されてしまうケースがある。その場合において、ガス発生剤の温度がその自然発火温度に達してしまうと、異常動作が誘発されることになる。
 当該異常動作が誘発された場合には、シリンダ型ガス発生器自体が既に外部からの加熱によって高温の状態にあるため、ガス発生剤の燃焼により、ハウジングの内部の圧力が、予定されている通常のシリンダ型ガス発生器の作動時において必要になる圧力よりもはるかに高い圧力にまで上昇してしまうおそれがある。その場合には、ハウジングの耐圧を超えた圧力がハウジングに加わってしまうおそれもあり、結果として当該ハウジングに破断が生じる懸念がある。
 そのため、通常のシリンダ型ガス発生器においては、ガス発生剤よりも低い温度で自然発火するオートイグニッション剤と呼ばれる薬剤をハウジングの内部に装填しておき、シリンダ型ガス発生器が外部から加熱された場合にも、比較的低温のうちにオートイグニッション剤が発火することでガス発生剤を燃焼させ、これによりいわゆるオートイグニッション動作を発現させてハウジングの内部の圧力が破壊圧にまで達しないように調整することが行なわれている。
 なお、上述したオートイグニッション剤は、たとえばガス発生剤が配置された燃焼室内に設置される場合が多く、そのように構成されたシリンダ型ガス発生器としては、たとえば米国特許第6851373号明細書(特許文献1)に開示のものがある。
 また、シリンダ型ガス発生器等のガス発生器においては、ガス発生剤が外部から気密に封止されていることが重要である。これは、ガス発生剤が吸湿してしまった場合に、所望のガス出力が得られなくなってしまうおそれがあるためである。
 シリンダ型ガス発生器において、ガス発生剤が吸湿してしまうことを防止する方法としては、点火器の作動によって発生する熱または圧力によって溶融または破裂する比較的脆弱な部材からなる密閉容器にガス発生剤を収容し、これをハウジングの内部に配置する方法がある。当該方法が採用されたシリンダ型ガス発生器は、たとえば特開2016-22930号公報(特許文献2)の図1ないし図11において開示されている。
 なお、特開2016-22930号公報に開示のガス発生器においては、密閉容器が、開口端を有する有底筒状の容器体と、当該容器体の開口端を閉塞する蓋体とによって構成されている。これら容器体と蓋体との接合には、ろう付けや接着、溶着、巻き締め等の各種の方法が利用できる。
米国特許第6851373号明細書 特開2016-22930号公報
 ここで、シリンダ型ガス発生器の安全性を高める観点からは、上述した火災等の異常時において確実にオートイグニッション動作が発現することとなるように、ガス発生剤については、これに対して外部からの熱が伝わり難くなるように構成するとともに、オートイグニッション剤については、これに対して外部からの熱が伝わり易くなるように構成することが好ましい。
 このように構成することにより、車両等において火災等が発生した場合において、上述したオートイグニッション動作が発現するタイミングを早めることが可能になり、結果として、当該オートイグニッション動作が発現する際のガス発生剤の温度を低く抑えることが可能になる。したがって、オートイグニッション動作時のハウジングの内圧の上昇を大幅に抑制することができる。
 そのため、ハウジングの破損がより確実に防止できるばかりでなく、ハウジングに要求される耐圧をより低く抑えることも可能になり、結果としてハウジングの厚みを薄型化することが可能となってシリンダ型ガス発生器の小型軽量化に寄与することにもなる。
 また、オートイグニッション剤をハウジングの内部において具体的にどのように保持するかにより、通常動作時におけるシリンダ型ガス発生器の出力特性にも影響が生じるため、この点も十分に検討することが必要である。
 したがって、本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであり、従来に比して小型軽量化が可能であるとともに、より安全性が高められたガス発生器を提供することを目的とする。
 本発明の第1の局面に基づくガス発生器は、ハウジングと、ガス発生剤と、点火器と、収容室規定部材と、オートイグニッション剤とを備えている。上記ハウジングは、軸方向の一端部および他端部が閉塞された周壁部を有する長尺筒状の部材からなる。上記ガス発生剤は、上記ハウジングの内部に配置されている。上記点火器は、上記ハウジングの上記一端部に組付けられており、上記ガス発生剤を燃焼させるためのものである。上記収容室規定部材は、上記ハウジングの内部に配置されており、上記ガス発生剤が収容されたガス発生剤収容室を規定するとともに、上記点火器が作動することによって発生する熱または圧力によって溶融または破裂するものである。上記オートイグニッション剤は、上記点火器の作動に依らずに自動発火することで上記ガス発生剤を燃焼させるためのものである。上記収容室規定部材は、上記周壁部の軸方向と平行な方向に沿って延在するとともに、その内部に上記ガス発生剤が収容された筒状部を少なくとも有している。上記周壁部と上記筒状部との間の少なくとも一部には、断熱層が設けられている。上記オートイグニッション剤は、金属製の部材を介して上記周壁部に接触するように、上記ハウジングの内部であってかつ上記周壁部の軸方向において上記断熱層が設けられていない部分に配置されている。
 上記本発明の第1の局面に基づくガス発生器は、上記ハウジングの上記一端部側の位置に上記収容室規定部材が配置される燃焼室が形成されるとともに、上記ハウジングの上記他端部側の位置にフィルタが配置されるフィルタ室が形成されるように、上記ハウジングの内部の空間を上記周壁部の軸方向において仕切る仕切り部をさらに備えていてもよい。その場合には、上記仕切り部が、上記周壁部に内挿された金属製の部材からなる有底筒状の隔壁部材を含んでいることが好ましく、また、その場合には、上記隔壁部材に上記筒状部の上記フィルタ室側の軸方向端部が内挿されることにより、上記断熱層が、上記周壁部と上記筒状部との間に形成されるように構成されていることが好ましい。さらに、その場合には、上記オートイグニッション剤が、金属製の部材からなる上記隔壁部材を少なくとも介して上記周壁部に接触するように配置されていることが好ましい。
 上記本発明の第1の局面に基づくガス発生器にあっては、上記収容室規定部材が、上記筒状部と、上記筒状部の上記フィルタ室側の軸方向端部を閉塞する底部とを有する有底筒状の容器体を含んでいてもよい。その場合には、上記容器体が、金属製の部材にて構成されていてもよい。
 上記本発明の第1の局面に基づくガス発生器にあっては、上記隔壁部材が上記底部に当接するように配置されるとともに、上記オートイグニッション剤が上記底部に当接するように上記容器体の内部に配置されることにより、上記オートイグニッション剤が、金属製の部材からなる上記容器体の上記底部および金属製の部材からなる上記隔壁部材を介して上記周壁部に接触するように配置されていることが好ましい。
 上記本発明の第1の局面に基づくガス発生器は、上記筒状部に内挿され、上記容器体の内部の空間を、上記ガス発生剤収容室と上記オートイグニッション剤が配置された空間とに区画する金属製の部材からなる区画部材をさらに備えていてもよい。その場合には、上記オートイグニッション剤が上記区画部材に当接するように配置されることにより、上記オートイグニッション剤が、金属製の部材からなる上記区画部材および金属製の部材からなる上記容器体の上記筒状部を介して上記周壁部に接触するように配置されていることが好ましい。
 上記本発明の第1の局面に基づくガス発生器にあっては、上記オートイグニッション剤が上記隔壁部材および上記底部に当接するように上記容器体の外部に配置されることにより、上記オートイグニッション剤が、金属製の部材からなる上記容器体の上記底部および上記筒状部ならびに金属製の部材からなる上記隔壁部材を介して上記周壁部に接触するように配置されていてもよい。
 上記本発明の第1の局面に基づくガス発生器にあっては、上記収容室規定部材が、上記容器体に加えて金属製の部材からなる蓋体をさらに含んでいてもよい。その場合には、上記蓋体が、上記筒状部の上記点火器側の軸方向端部を閉塞する蓋部を含んでいることが好ましく、その場合には、上記ガス発生剤収容室が、上記筒状部、上記底部および上記蓋部によって密閉されていることが好ましい。
 上記本発明の第1の局面に基づくガス発生器にあっては、上記蓋部が、上記点火器に面するとともに、上記容器体の開口端に挿入されることで上記容器体の内部に位置する平板状の部位からなることが好ましい。その場合には、上記蓋体が、上記蓋部の周縁から延びるとともに、上記容器体の上記開口端の内周面、端面および外周面を覆うように少なくともその一部が曲成された巻き込み部をさらに含んでいることが好ましい。また、その場合には、上記巻き込み部を構成する部分の板厚が、上記筒状部を構成する部分の板厚よりも大きいことが好ましい。
 上記本発明の第1の局面に基づくガス発生器にあっては、上記巻き込み部および上記ハウジングの上記一端部に当接するように弾性体が配置されることにより、上記収容室規定部材が上記仕切り部側に向けて付勢されていることが好ましい。
 上記本発明の第1の局面に基づくガス発生器にあっては、上記弾性体が、コイルバネであることが好ましい。
 上記本発明の第1の局面に基づくガス発生器にあっては、上記収容室規定部材の上記点火器側の端部が上記ハウジングに遊嵌されることにより、上記断熱層が、上記周壁部と上記筒状部との間に形成されるように構成されていてもよい。
 上記本発明の第1の局面に基づくガス発生器にあっては、上記収容室規定部材が、上記ガス発生剤が収容された部分の上記筒状部から上記ハウジングの上記一端部側に向けて延設された拡径部を有していてもよい。その場合には、上記拡径部が上記周壁部に当接することにより、上記断熱層が、上記周壁部と上記筒状部との間に形成されるように構成されていてもよい。
 上記本発明の第1の局面に基づくガス発生器は、上記ハウジングの上記一端部側の位置において上記周壁部に内挿されたガイド部材をさらに備えていてもよい。その場合には、上記ガイド部材に上記筒状部の上記点火器側の軸方向端部が内挿されることにより、上記断熱層が、上記周壁部と上記筒状部との間に形成されるように構成されていてもよい。
 本発明の第2の局面に基づくガス発生器は、ハウジングと、点火器と、仕切り部と、オートイグニッション剤と、区画部材とを備えている。上記ハウジングは、軸方向の一端部および他端部が閉塞された周壁部を有する長尺筒状の部材からなる。上記点火器は、上記ハウジングの上記一端部に組付けられており、ガス発生剤を燃焼させるためのものである。上記仕切り部は、上記ハウジングの上記一端部側の位置に上記ガス発生剤が収容された燃焼室が形成されるとともに、上記ハウジングの上記他端部側の位置にフィルタが配置されたフィルタ室が形成されるように、上記ハウジングの内部の空間を上記周壁部の軸方向において仕切っている。上記オートイグニッション剤は、上記ハウジングの内部に配置されており、上記点火器の作動に依らずに自動発火することで上記ガス発生剤を燃焼させるためのペレット状のものである。上記区画部材は、上記燃焼室を上記ハウジングの上記一端部側の空間と上記ハウジングの上記他端部側の空間とに上記周壁部の軸方向において区画するものである。上記区画部材によって区画された上記燃焼室のうちの上記ハウジングの上記一端部側の空間には、上記ガス発生剤が配置されており、上記区画部材によって区画された上記燃焼室のうちの上記ハウジングの上記他端部側の空間には、上記オートイグニッション剤が配置されている。上記フィルタは、上記周壁部の軸方向において上記仕切り部に面する軸方向端部から上記ハウジングの上記他端部側に向けて延在する中空部を有している。上記オートイグニッション剤の直径は、上記フィルタの上記中空部の直径よりも小さく、上記区画部材は、上記周壁部の軸方向において上記仕切り部に面する部分に凹部を有している。上記本発明の第2の局面に基づくガス発生器にあっては、上記オートイグニッション剤の少なくとも一部が上記区画部材に設けられた上記凹部に収容されることにより、上記周壁部の軸方向に沿って見た場合に上記オートイグニッション剤が上記フィルタの上記中空部を除く部分に重ならないように位置決めして配置されている。
 上記本発明の第2の局面に基づくガス発生器は、上記燃焼室に配置され、上記ガス発生剤が収容された空間と上記オートイグニッション剤が収容された空間とを規定する収容室規定部材をさらに備えていてもよい。その場合には、上記収容室規定部材が、上記周壁部の軸方向と平行な方向に沿って延在する筒状部と、上記筒状部の上記フィルタ室側の軸方向端部を閉塞する底部とを有する有底筒状の容器体を含んでいてもよい。また、その場合には、上記区画部材の外縁が上記筒状部の内周面に当接するように、上記区画部材が、上記筒状部に内挿されていることが好ましく、さらに、上記オートイグニッション剤が、上記底部に当接していることが好ましい。
 上記本発明の第2の局面に基づくガス発生器にあっては、上記仕切り部が、上記周壁部に内挿された有底筒状の隔壁部材を含んでいてもよい。その場合には、上記隔壁部材に上記筒状部の上記フィルタ室側の軸方向端部が内挿されることにより、上記周壁部と上記筒状部との間の少なくとも一部に断熱層が設けられていることが好ましい。
 本発明によれば、従来に比して小型軽量化が可能であるとともに、より安全性が高められたガス発生器とすることができる。
本発明の実施の形態1におけるシリンダ型ガス発生器の概略図である。 図1に示すシリンダ型ガス発生器の点火器近傍の拡大断面図である。 図1に示すシリンダ型ガス発生器の仕切り部近傍の拡大断面図である。 変形例に係るシリンダ型ガス発生器の仕切り部近傍の拡大断面図である。 本発明の実施の形態2におけるシリンダ型ガス発生器の概略図である。 図5に示すシリンダ型ガス発生器の点火器近傍の拡大断面図である。 図5に示すシリンダ型ガス発生器の仕切り部近傍の拡大断面図である。 本発明の実施の形態3におけるシリンダ型ガス発生器の概略図である。 図8に示すシリンダ型ガス発生器の点火器近傍の拡大断面図である。 本発明の実施の形態4におけるシリンダ型ガス発生器の概略図である。 図10に示すシリンダ型ガス発生器の点火器近傍の拡大断面図である。 図10に示すシリンダ型ガス発生器の仕切り部近傍の拡大断面図である。 図11に示す領域XIIIの拡大図である。 本発明の実施の形態5におけるシリンダ型ガス発生器の概略図である。 図14に示すシリンダ型ガス発生器の区画部材近傍の拡大断面図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図を参照して詳細に説明する。以下に示す実施の形態は、サイドエアバッグ装置に組み込まれるシリンダ型ガス発生器に本発明を適用した場合を例示するものである。なお、以下に示す実施の形態においては、同一のまたは共通する部分について図中同一の符号を付し、その説明は繰り返さない。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1におけるシリンダ型ガス発生器の概略図である。また、図2および図3は、それぞれ図1に示すシリンダ型ガス発生器の点火器近傍の拡大断面図および仕切り部近傍の拡大断面図である。なお、図3は、図1中に示す領域IIIに対応している。以下、これら図1ないし図3を参照して、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Aの構成について説明する。
 図1に示すように、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Aは、長尺円柱状の外形を有しており、軸方向に位置する一端部および他端部が閉塞された長尺円筒状のハウジングを有している。ハウジングは、ハウジング本体10と、ホルダ20と、閉塞部材30とを含んでいる。
 これらハウジング本体10、ホルダ20および閉塞部材30にて構成されたハウジングの内部には、内部構成部品としての点火器40、隔壁部材50、収容室規定部材60、ガス発生剤70、オートイグニッション剤71およびフィルタ80等が収容されている。また、ハウジングの内部には、上述した内部構成部品のうちのガス発生剤70が主として配置された燃焼室S1と、フィルタ80が配置されたフィルタ室S2とが位置している。
 ハウジング本体10は、ハウジングの周壁部を構成しており、軸方向の両端に開口が形成された長尺円筒状の部材からなる。ホルダ20は、ハウジング本体10の軸方向と同方向に沿って延びる貫通部21を有する筒状の部材からなり、その外周面に後述するかしめ固定のための環状溝部22Aを有している。閉塞部材30は、所定の厚みを有する円盤状の部材からなり、その周面に後述するかしめ固定のための環状溝部31を有している。これらかしめ固定のための環状溝部22A,31は、いずれもホルダ20の外周面および閉塞部材30の周面に周方向に沿って延びるように形成されている。
 ハウジング本体10は、ステンレス鋼や鉄鋼、アルミニウム合金、ステンレス合金等の金属製の部材にて構成されていてもよいし、SPCEに代表される圧延鋼板をプレス加工することで円筒状に成形したプレス成形品にて構成されていてもよい。また、ハウジング本体10は、STKMに代表される電縫管にて構成されていてもよい。
 特に、ハウジング本体10を圧延鋼板のプレス成形品や電縫管にて構成した場合には、ステンレス鋼や鉄鋼等の金属製の部材を用いた場合に比べて安価にかつ容易にハウジング本体10を形成することができるとともに、大幅な軽量化が可能になる。
 一方、ホルダ20および閉塞部材30は、ステンレス鋼や鉄鋼、アルミニウム合金、ステンレス合金等の金属製の部材にて構成されている。
 ホルダ20は、ハウジング本体10の軸方向の一方の開口端を閉塞するようにハウジング本体10に固定されている。具体的には、ハウジング本体10の上記一方の開口端にホルダ20が内挿された状態で、当該ホルダ20の外周面に設けられた環状溝部22Aに対応する部分のハウジング本体10が径方向内側に向けて縮径させられて当該環状溝部22Aに係合されることにより、ホルダ20がハウジング本体10に対してかしめ固定されている。これにより、ハウジングの軸方向の一端部がホルダ20によって構成されることになる。
 閉塞部材30は、ハウジング本体10の軸方向の他方の開口端を閉塞するようにハウジング本体10に固定されている。具体的には、ハウジング本体10の上記他方の開口端に閉塞部材30が内挿された状態で、当該閉塞部材30の周面に設けられた環状溝部31に対応する部分のハウジング本体10が径方向内側に向けて縮径させられて当該環状溝部31に係合されることにより、閉塞部材30がハウジング本体10に対してかしめ固定されている。これにより、ハウジングの軸方向の他端部が閉塞部材30によって構成されることになる。
 これらかしめ固定は、ハウジング本体10を径方向内側に向けて略均等に縮径させる八方かしめと呼ばれるかしめ固定である。この八方かしめを行なうことにより、ハウジング本体10には、かしめ部12A,13が設けられることになる。これにより、かしめ部12A,13は、それぞれ環状溝部22A,31に直接接触することになり、これらの間に隙間が生じることが防止されている。
 ここで、ホルダ20の外周面には、上述したかしめ固定のための環状溝部22Aに加えて、さらに他の環状溝部22Bが設けられているが、この環状溝部22Bの詳細については、後述することとする。
 なお、ハウジング本体10に対するホルダ20および閉塞部材30の組付構造は、上述した組付構造に限定されるものではなく、他の組付構造を採用することとしてもよい。また、ハウジング本体10と閉塞部材30とを別体とはせずに、有底筒状の形状を有する一つの部材にてこれらを構成することとしてもよい。
 図1および図2に示すように、点火器40は、ホルダ20によって支持されることでハウジングの軸方向の上述した一端部に組付けられている。点火器40は、ガス発生剤70を燃焼させるためのものであり、ハウジングの内部の空間に面するように設置されている。
 点火器40は、点火部41と、一対の端子ピン42とを含んでいる。点火部41の内部には、一対の端子ピン42に接続するように抵抗体(ブリッジワイヤ)が取付けられており、この抵抗体を取り囲むようにまたはこの抵抗体に接するように点火部41内に点火薬が充填されている。また、点火部41内には、必要に応じて伝火薬が装填されていてもよい。
 ここで、抵抗体としては、一般にニクロム線やプラチナおよびタングステンを含む合金製の抵抗線等が用いられ、点火薬としては、一般にZPP(ジルコニウム・過塩素酸カリウム)、ZWPP(ジルコニウム・タングステン・過塩素酸カリウム)、鉛トリシネート等が用いられる。また、伝火薬としては、B/KNO3、B/NaNO3、Sr(NO32等に代表される金属粉/酸化剤からなる組成物や、水素化チタン/過塩素酸カリウムからなる組成物、B/5-アミノテトラゾール/硝酸カリウム/三酸化モリブデンからなる組成物等が用いられる。なお、点火部41の外表面を規定するスクイブカップは、一般に金属製またはプラスチック製である。
 衝突を検知した際には、端子ピン42を介して抵抗体に所定量の電流が流れる。抵抗体に所定量の電流が流れることにより、抵抗体においてジュール熱が発生し、点火薬が燃焼を開始する。燃焼により生じた高温の熱粒子は、点火薬を収納しているスクイブカップを破裂させる。抵抗体に電流が流れてから点火器40が作動するまでの時間は、抵抗体にニクロム線を利用した場合には一般に2ミリ秒以下である。
 点火器40の点火部41には、略筒状の金属製の燃焼制御カバー43が外挿されている。燃焼制御カバー43は、作動時において点火器40にて発生する熱粒子を効率的にガス発生剤70に導くためのものであり、より詳細には、点火器40の点火部41にて発生する熱粒子の進行方向に指向性を与えるものである。
 具体的には、点火部41が燃焼制御カバー43によって取り囲まれていることにより、点火部41の外表面を規定するスクイブカップの破裂の際に、当該スクイブカップのうちのガス発生剤70側に位置する先端部において主として開口が形成されることになり、これに伴って点火部41にて発生する熱粒子の進行方向がハウジング本体10の軸方向に絞られることになる。
 そのため、上述した如くの燃焼制御カバー43を設けることにより、点火器40で発生する熱粒子を効率的にガス発生剤70に導くことが可能になる。
 なお、点火器40および燃焼制御カバー43は、ホルダ20に設けられたかしめ部23によってホルダ20に固定されている。より詳細には、ホルダ20は、点火器40および燃焼制御カバー43をかしめ固定するためのかしめ部23をハウジングの内部の空間に面する方の軸方向端部に有しており、燃焼制御カバー43が取付けられた点火器40が貫通部21に内挿されてホルダ20の貫通部21を規定する部分の壁部に当て留めされた状態で上述したかしめ部23がかしめられることにより、点火器40および燃焼制御カバー43がホルダ20に挟持されて固定される。
 ホルダ20と点火器40との間には、たとえばOリングからなるシール材26が介装されている。シール材26は、ホルダ20と点火器40との間に隙間が生じることを防止するためのものであり、これによってハウジングの内部の空間が気密に封止されることになる。
 ホルダ20の外部に露出する方の軸方向端部には、上述した貫通部21に連続する窪み部24が設けられている。窪み部24は、点火器40とコントロールユニット(不図示)とを結線するためのハーネスの雄型コネクタ(図示せず)を受け入れる雌型コネクタ部を形成しており、当該窪み部24内には、点火器40の端子ピン42の先端寄りの部分が露出して位置している。当該雌型コネクタ部としての窪み部24には、雄型コネクタが挿し込まれ、これによりハーネスの芯線と端子ピン42との電気的導通が実現される。
 なお、ホルダ20に対する点火器40の組付構造や、ホルダ20と点火器40との間のシール構造は、上述した組付構造やシール構造に限定されるものではなく、他の組付構造やシール構造を採用することとしてもよい。
 図1および図3に示すように、ハウジングの内部の空間の所定位置には、仕切り部としての隔壁部材50が配置されている。隔壁部材50は、ハウジングの内部の空間を軸方向において燃焼室S1とフィルタ室S2とに仕切るための部材である。
 隔壁部材50は、有底円筒状の形状を有しており、たとえばステンレス鋼や鉄鋼、アルミニウム合金、ステンレス合金等の金属製の部材にて構成されている。隔壁部材50は、ハウジング本体10の軸方向に直交するように配置された平板状の隔壁部51と、当該隔壁部51の外縁部から立設された筒板状の環状壁部52とを有している。隔壁部材50は、その隔壁部51の外側の主面がフィルタ80に当接するように配置されており、環状壁部52の外周面は、ハウジング本体10の内周面に当接している。
 隔壁部51のフィルタ80に当接する主面には、スコア51aが設けられている。スコア51aは、ガス発生剤70の燃焼による燃焼室S1の内圧上昇に伴って当該隔壁部51が開裂して開口部が形成されるようにするためのものであり、たとえば放射状に互いに交差するように設けられた複数の溝にて構成される。スコア51aは、フィルタ80のうちの中空部81に対向する部分に設けられている。
 図1ないし図3に示すように、ハウジングの内部の空間のうち、ホルダ20と隔壁部材50とによって挟まれた空間(すなわち燃焼室S1)には、収容室規定部材60と、ガス発生剤70と、オートイグニッション剤71と、区画部材72と、コイルバネ73とが配置されている。
 収容室規定部材60は、ガス発生剤70が収容されたガス発生剤収容室S1Aを規定する部材であり、作動時においてガス発生剤70の燃焼に伴ってこれが破裂または溶融するように比較的脆弱な部材にて構成されており、たとえば銅やアルミニウム、銅合金、アルミニウム合金等の金属製のプレス成形品や、射出成形やシート成形等によって形成された樹脂成形品等からなる。なお、本実施の形態においては、収容室規定部材60は、金属製の部材にて構成されている。
 より詳細には、収容室規定部材60は、全体として長尺略円筒状の容器体61にて構成されており、容器体61は、ハウジング本体10の軸方向に直交するように配置された平板状の底部61aと、当該底部61aの外縁部から立設された筒状部61bとを有している。容器体61は、その底部61aが隔壁部材50側に位置するとともにその開口端がホルダ20側に位置するように配置されている。
 容器体61の底部61aが位置する側の軸方向端部は、隔壁部材50の開口端に内挿されており、当該底部61a側に位置する筒状部61bの端部が、隔壁部材50の環状壁部52に当接している。
 一方、容器体61の開口端側に位置する部分の筒状部61bには、拡径部61b1が設けられている。拡径部61b1は、当該拡径部61b1が設けられた部分よりも底部61a側に位置する筒状部61bから径方向外側に向けて広がるように形成された部分を有しており、拡径部61b1の外周面は、ハウジング本体10の内周面に当接している。
 容器体61の筒状部61bのうち、拡径部61b1を除く部分の内側の空間には、ガス発生剤70が収容されており、当該部分の筒状部61bと底部61aとによってガス発生剤収容室S1Aが規定されている。
 このように構成することにより、ガス発生剤70が収容されたガス発生剤収容室S1Aを規定する部分の容器体61の筒状部61bの大部分が、ハウジング本体10の内周面から所定の距離だけ離れて配置されることになり、燃焼室S1の軸方向に沿って断熱層S1Bが形成されることになる。当該断熱層S1Bの機能については、後述することとする。
 筒状部61bのうちの拡径部61b1は、容器体61のガス発生剤収容室S1Aを規定する部分から容器体61の開口端側に向けて延設された延設部に該当し、当該拡径部61b1の端部部分は、ハウジング本体10とホルダ20との間にまで達することでこれらの間に介在している。
 ここで、図1および図2を参照して、ホルダ20の外周面は、上述した環状溝部22Aに加えて、ホルダ20の外周面に周方向に沿って延びるように形成された環状溝部22Bを有している。環状溝部22Bは、環状溝部22Aよりも燃焼室S1側の位置に配設されており、上述した容器体61の拡径部61b1の端部部分は、環状溝部22Aに達すことなく環状溝部22Bにまで達している。
 環状溝部22Bに対応する部分のハウジング本体10には、かしめ部12Bが設けられている。かしめ部12Bは、上述したかしめ部12A,13と同様に、ハウジング本体10を径方向内側に向けて略均等に縮径させる八方かしめと呼ばれるかしめ加工によって形成されたものであり、ハウジング本体10の周方向に沿って位置している。
 このかしめ部12Bが設けられることにより、ハウジング本体10とホルダ20との間に介在するように配置された容器体61の拡径部61b1の端部部分が、当該かしめ部12Bと環状溝部22Bとによって挟持されることになる。これにより、容器体61は、ハウジング本体10およびホルダ20に固定されることになる。
 ここで、ホルダ20の外周面に設けられた環状溝部22Bとハウジング本体10に設けられたかしめ部12Bとの間には、弾性体からなる環状のシール材25が介装されている。このシール材25は、環状溝部22Bとかしめ部12Bとによって挟み込まれることにより、ホルダ20とハウジング本体10との間に隙間が生じないようにするための部材である。
 これにより、シール材25が環状溝部22Bとかしめ部12Bとに密着することになり、当該部分においてハウジングの内部の空間が外部から気密に封止されることになる。なお、シール材25としては、たとえば各種のゴム等からなるOリングを利用することができ、この他にも、たとえばシリコーン樹脂等の液状のシール剤を環状溝部22Bあるいはハウジング本体10に予め塗布してこれを硬化させることでシール材25としてもよい。
 図1ないし図3に示すように、容器体61の内部の空間には、ガス発生剤70、オートイグニッション剤71、区画部材72およびコイルバネ73が配置されている。より詳細には、容器体61の内部の空間のうち、隔壁部材50側の端部には、オートイグニッション剤71および区画部材72が配置されており、容器体61の内部の空間のうち、ホルダ20側の端部には、コイルバネ73が配置されており、容器体61の内部の空間のうち、隔壁部材50側の端部とホルダ20側の端部とを除く部分には、ガス発生剤70が配置されている。
 区画部材72は、容器体61の内部の空間を軸方向において区画するための部材であり、作動時においてガス発生剤70の燃焼に伴ってこれが破裂または溶融するように比較的脆弱な部材にて構成されており、たとえば銅やアルミニウム、銅合金、アルミニウム合金等の金属製のプレス成形品や、射出成形やシート成形等によって形成された樹脂成形品等からなるカップ状の部材からなる。
 区画部材72は、ガス発生剤70およびオートイグニッション剤71の双方に接触してこれらによって挟み込まれるように位置している。なお、区画部材72の外縁部は、容器体61の筒状部61bに当接していることが好ましい。
 ガス発生剤70は、点火器40が作動することによって生じた熱粒子によって着火されて燃焼することでガスを発生させる薬剤である。ガス発生剤70としては、非アジド系ガス発生剤を用いることが好ましく、ガス発生剤70は、一般に燃料と酸化剤と添加剤とを含む成形体として構成される。
 燃料としては、たとえばトリアゾール誘導体、テトラゾール誘導体、グアニジン誘導体、アゾジカルボンアミド誘導体、ヒドラジン誘導体等またはこれらの組み合わせが利用される。具体的には、たとえばニトログアニジンや硝酸グアニジン、シアノグアニジン、5-アミノテトラゾール等が好適に利用される。
 酸化剤としては、たとえば塩基性硝酸銅等の塩基性硝酸塩や、過塩素酸アンモニウム、過塩素酸カリウム等の過塩素酸塩、アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、アンモニアから選ばれたカチオンを含む硝酸塩等が利用される。硝酸塩としては、たとえば硝酸ナトリウム、硝酸カリウム等が好適に利用される。
 添加剤としては、バインダやスラグ形成剤、燃焼調整剤等が挙げられる。バインダとしては、たとえばポリビニルアルコール、カルボキシメチルセルロースの金属塩、ステアリン酸塩等の有機バインダや、合成ヒドロタルサイト、酸性白土等の無機バインダが好適に利用可能である。また、この他にも、バインダとしては、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、ニトロセルロース、微結晶性セルロース、グアガム、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、デンプン等の多糖誘導体や、二硫化モリブデン、タルク、ベントナイト、ケイソウ土、カオリン、アルミナ等の無機バインダも好適に利用可能である。スラグ形成剤としては、窒化珪素、シリカ、酸性白土等が好適に利用可能である。燃焼調整剤としては、金属酸化物、フェロシリコン、活性炭、グラファイト等が好適に利用可能である。
 ガス発生剤70の成形体の形状には、顆粒状、ペレット状、円柱状等の粒状のもの、ディスク状のものなど様々な形状のものがある。また、円柱状のものでは、成形体内部に貫通孔を有する有孔状(たとえば単孔筒形状や多孔筒形状等)の成形体も利用される。これらの形状は、シリンダ型ガス発生器1Aが組み込まれるエアバッグ装置の仕様に応じて適宜選択されることが好ましく、たとえばガス発生剤70の燃焼時においてガスの生成速度が時間的に変化する形状を選択するなど、仕様に応じた最適な形状を選択することが好ましい。また、ガス発生剤70の形状の他にもガス発生剤70の線燃焼速度、圧力指数などを考慮に入れて成形体のサイズや充填量を適宜選択することが好ましい。
 オートイグニッション剤71は、点火器40の作動に依らずに自動発火する薬剤であり、容器体61の底部61aに当接するように配置されている。より詳細には、オートイグニッション剤71は、偏平円柱状に成形されたペレットからなり、容器体61の底部61aと区画部材72とによって挟み込まれることにより、これら底部61aおよび区画部材72に接触している。
 オートイグニッション剤71は、ガス発生剤70よりも低い温度で自然発火する薬剤であり、シリンダ型ガス発生器1Aが組み込まれたエアバッグ装置が装備された車両等において万が一火災等が発生した場合に、シリンダ型ガス発生器1Aが外部から加熱されることによって異常動作が誘発されないようにするためのものである。
 コイルバネ73は、成形体からなるガス発生剤70が振動等によって粉砕されてしまうことを防止する目的で設けられるものであり、金属線材を曲げ加工することによって形成されたバネ部73aおよび押圧部73bを有している。バネ部73aは、その一端がホルダ20に当接するように配置されており、その他端に押圧部73bが形成されている。押圧部73bは、たとえば金属線材が所定の間隔をもって略平行に配置されることで構成されており、ガス発生剤70に当接している。
 これにより、ガス発生剤70は、コイルバネ73によって隔壁部材50側に向けて弾性付勢されることになり、ハウジングの内部において移動してしまうことが防止されている。なお、上述した如くのコイルバネ73に代えて、たとえばセラミックスファイバの成形体やロックウール、発泡樹脂(たとえば発泡シリコーン、発泡ポリプロピレン、発泡ポリエチレン等)、クロロプレンおよびEPDMに代表されるゴム等からなる部材からなるクッション材を利用することとしてもよい。
 図1に示すように、ハウジングの内部の空間のうち、閉塞部材30と隔壁部材50とによって挟まれた空間(すなわちフィルタ室S2)には、フィルタ80が配置されている。フィルタ80は、ハウジング本体10の軸方向と同方向に延びる中空部81を有する円筒状の部材からなり、その軸方向の一方の端面が閉塞部材30に当接しており、その軸方向の他方の端面が隔壁部材50に当接している。
 フィルタ80は、ガス発生剤70が燃焼することによって発生したガスがこのフィルタ80中を通過する際に、ガスが有する高温の熱を奪い取ることによってガスを冷却する冷却手段として機能するとともに、ガス中に含まれるスラグ(残渣)等を除去する除去手段としても機能する。上述したように円筒状の部材からなるフィルタ80を利用することにより、作動時においてフィルタ室S2を流動するガスに対する流動抵抗が低く抑えられることになり、効率的なガスの流動が実現可能となる。
 フィルタ80としては、好適にはステンレス鋼や鉄鋼等からなる金属線材または金属網材の集合体にて構成されたものが利用できる。具体的には、メリヤス編みの金網や平織りの金網、クリンプ織りの金属線材の集合体、またはこれらをプレスにより押し固めたもの等が利用できる。
 また、フィルタ80として、孔あき金属板を巻き回したもの等を利用することもできる。この場合、孔あき金属板としては、たとえば、金属板に千鳥状に切れ目を入れるとともにこれを押し広げて孔を形成して網目状に加工したエキスパンドメタルや、金属板に孔を穿つとともにその際に孔の周縁に生じるバリを潰すことでこれを平坦化したフックメタル等が利用できる。
 フィルタ室S2を規定する部分のハウジング本体10には、ガス噴出口11が周方向および軸方向に沿って複数個設けられている。これら複数個のガス噴出口11は、フィルタ80を通過した後のガスをハウジングの外部に導出するためのものである。
 次に、図1を参照して、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Aの作動時における動作について説明する。
 図1を参照して、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Aが搭載された車両が衝突した場合には、車両に別途設けられた衝突検知手段によって衝突が検知され、これに基づいて車両に別途設けられたコントロールユニットからの通電によって点火器40が作動する。
 点火器40が作動すると、点火薬またはこれに加えて伝火薬が燃焼することによって点火部41内の圧力が上昇し、これによって点火部41が破裂して熱粒子が点火部41の外部へと流出する。流出した熱粒子は、ガス発生剤70へと至る。
 ガス発生剤70に達した熱粒子は、ガス発生剤70を燃焼させ、これにより多量のガスが発生する。これに伴い、ガス発生剤収容室S1Aの圧力および温度が上昇し、容器体61および区画部材72が破裂または溶融するとともに、さらにオートイグニッション剤71を燃焼させる。
 容器体61が破裂または溶融することにより、燃焼室S1全体の圧力がさらに上昇し、燃焼室S1の内圧が所定の圧力にまで達することにより、隔壁部材50のうちのスコア51aが設けられた部分に破断が生じる。これにより、フィルタ80の中空部81に対向する部分において隔壁部材50に連通孔が形成され、燃焼室S1とフィルタ室S2とが当該連通孔を介して連通した状態となる。
 隔壁部材50に連通孔が形成されることにより、燃焼室S1において発生したガスがフィルタ室S2へと流入する。フィルタ室S2に流れ込んだガスは、フィルタ80の中空部81を軸方向に沿って流動した後に径方向に向けて向きを変え、フィルタ80の内部を通過する。その際に、フィルタ80によって熱が奪われてガスが冷却されるとともに、ガス中に含まれるスラグがフィルタ80によって除去される。
 そして、フィルタ80を通過した後のガスは、ガス噴出口11を介してハウジングの外部へと噴出される。噴出されたガスは、シリンダ型ガス発生器1Aに隣接して設けられたエアバッグの内部に導入され、エアバッグを膨張および展開する。
 ここで、図1ないし図3を参照して、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Aにおいては、上述したように、ガス発生剤70が収容された収容室規定部材60とハウジング本体10との間に円筒状の形状を有する断熱層S1Bが設けられている。このように構成することにより、当該シリンダ型ガス発生器1Aが組み込まれたエアバッグ装置が装備された車両等において火災等が発生した場合にも、ガス発生剤70が外部から加熱されて昇温してしまうことが効果的に抑制できることになる。
 すなわち、ガス発生剤70が収容されたガス発生剤収容室S1Aの径方向外側の部分に断熱層S1Bが設けられることにより、当該断熱層S1Bが熱抵抗となってハウジング本体10の熱がガス発生剤70に伝熱され難くなり、結果としてガス発生剤70の昇温を抑制することができる。
 ここで、断熱層S1Bは、ハウジング本体10の熱伝導率よりも低い熱伝導率を有していることが好ましく、本実施の形態においては、空気層にて構成されている。しかしながら、断熱層S1Bは、必ずしも空気層である必要はなく、他の気体が充填された気体層によって構成されていてもよいし、真空層にて構成されていてもよい。さらには、この他にも、各種の断熱部材を当該空間に配置することで断熱層S1Bを構成してもよい。
 一方で、オートイグニッション剤71は、ハウジング本体10との間で金属製の部材である区画部材72、金属製の部材である収容室規定部材60としての容器体61の底部61a寄りの端部および金属製の部材である隔壁部材50を介して実質的に最短経路で熱的に接触しているため、火災等が発生した場合に当該オートイグニッション剤71が効率的に加熱されることになる。
 このように本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Aにおいては、ガス発生剤70については、これに対して外部からの熱が伝わり難くなるように構成されているとともに、オートイグニッション剤71については、これに対して外部からの熱が伝わり易くなるように構成されている。
 そのため、車両等において火災等が発生した場合において、オートイグニッション剤71が自動発火することで開始されるオートイグニッション動作の発現のタイミングが早められることになり、結果として、当該オートイグニッション動作が発現する際のガス発生剤70の温度を相対的に低く抑えることができる。したがって、オートイグニッション動作時のハウジングの内圧の上昇を大幅に抑制することが可能になる。
 これにより、ハウジングの破損がより確実に防止できるばかりでなく、ハウジングに要求される耐圧をより低く抑えることも可能になり、結果としてハウジングの厚み(特にハウジング本体10の厚み)を薄型化することが可能となり、シリンダ型ガス発生器を従来に比して小型軽量化することもできる。
 したがって、上記構成を採用することにより、従来に比して小型軽量化が可能であるとともに、より安全性が高められたシリンダ型ガス発生器1Aとすることができる。
 なお、オートイグニッション剤71に対して外部からの熱をより伝わり易くするためには、上述したように容器体61の底部61a側に位置する筒状部61bの端部を隔壁部材50の筒状部61bに当接させるのみならず、図示するようにさらに容器体61の底部61aの外面を隔壁部材50の隔壁部51に当接させることが好ましい。
 ここで、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Aにおいては、燃焼室S1自体が外部から気密に封止されるようにハウジングの各所(特に仕切り部としての隔壁部材50近傍)にOリング等のシール材が設けられた構成とはされておらず、燃焼室S1内に設置された容器体61と、燃焼室S1に隣接して設けられたホルダ20ならびに点火器40等とにより、ガス発生剤70が配置されたガス発生剤収容室S1Aを独立して外部から気密に封止する構成とされている。そのため、容器体61の筒状部61bには、孔は一切設けられていない。
 したがって、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Aは、周壁に孔が設けられた筒状体をハウジングに同軸上に介装してなるいわゆる2筒式のシリンダ型ガス発生器とは、その構成が相違するものである。
 (変形例)
 図4は、変形例に係るシリンダ型ガス発生器の仕切り部近傍の拡大断面図である。以下、この図4を参照して、本変形例に係るシリンダ型ガス発生器1A1について説明する。
 図4に示すように、本変形例に係るシリンダ型ガス発生器1A1は、上述した実施の形態1におけるシリンダ型ガス発生器1Aと比較した場合に、仕切り部としての隔壁部材50の近傍の構成においてのみその構成が相違している。
 具体的には、本変形例に係るシリンダ型ガス発生器1A1においては、隔壁部材50の内側の空間にクッション材75が配置されており、当該クッション材75は、容器体61の底部61aと隔壁部材50の隔壁部51とによって挟み込まれている。
 このクッション材75は、ハウジングの内部に収容される各種の構成部品の寸法ばらつきを吸収するための部材であり、たとえばセラミックスファイバの成形体やロックウール、発泡樹脂(たとえば発泡シリコーン、発泡ポリプロピレン、発泡ポリエチレン等)、クロロプレンおよびEPDMに代表されるゴム等からなる部材にて構成されている。
 このように構成した場合にも、上述した実施の形態1において説明した効果と同様の効果を得ることができ、さらには、歩留りよく定められた大きさのハウジングの内部の空間に各種の構成部品を配置させることが可能になる効果が得られる。
 (実施の形態2)
 図5は、本発明の実施の形態2におけるシリンダ型ガス発生器の概略図である。また、図6および図7は、それぞれ図5に示すシリンダ型ガス発生器の点火器近傍の拡大断面図および仕切り部近傍の拡大断面図である。なお、図7は、図5中に示す領域VIIに対応している。以下、これら図5ないし図7を参照して、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Bについて説明する。
 図5ないし図7に示すように、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Bは、上述した実施の形態1におけるシリンダ型ガス発生器1Aとは異なり、燃焼室S1自体が外部から気密に封止されることとなるようにハウジングの各所にOリング等のシール材が設けられた構成のものである。しかしながら、燃焼室S1内に容器体61が配置されており、当該容器体61の筒状部61bに孔が一切設けられていない点において、周壁に孔が設けられた筒状体をハウジングに同軸上に介装してなるいわゆる2筒式のシリンダ型ガス発生器とは、その構成が相違するものである。
 本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Bは、上述した実施の形態1におけるシリンダ型ガス発生器1Aと比較した場合に、燃焼室S1とフィルタ室S2とを仕切る仕切り部の構成ならびに収容室規定部材60のホルダ20側の端部のハウジングへの組付構造において主としてその構成が相違している。
 具体的には、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Bにおいては、ハウジングの内部であってかつ隔壁部材50とフィルタ80との間の部分に仕切り部材90が配置されている。当該仕切り部材90は、隔壁部材50と相まって燃焼室S1とフィルタ室S2とを仕切る仕切り部を構成するものである。
 仕切り部材90は、金属製の部材からなる基体91と、金属製または樹脂製の部材からなる閉鎖体92と、各種のゴム等に代表される弾性体からなるシール材93とを含んでいる。ここで、基体91は、比較的剛性が高くなるように肉厚に構成された部品からなり、閉鎖体92は、比較的剛性が低くなるように薄肉に構成された部品からなる。
 図7に示すように、基体91は、ハウジング本体10と略同軸上に配置された筒状の基部91aと、当該基部91aのフィルタ室S2側の端部から径方向外側に向けて延びるフランジ部91bとを有している。ここで、基部91aは、その内周面において燃焼室S1とフィルタ室S2とを連通させるための連通孔91a1を規定している。
 上述したように、基体91の基部91aおよびフランジ部91bは、作動時においても燃焼室S1の内圧上昇に伴ってこれが変形することがないようにいずれも肉厚に構成されており、たとえばステンレス鋼や鉄鋼、アルミニウム合金、ステンレス合金等の金属製の部材にて構成されている。なお、基体91のフランジ部91bの外周面は、ハウジング本体10の内周面に当接していることが好ましい。
 閉鎖体92は、基体91の基部91aに設けられた連通孔91a1を閉鎖する閉鎖部92aと、基部91aの外周面を覆う環状のカバー部92bとを有しており、カバー部92bは、閉鎖部92aの外周縁から連続して延びるように立設されている。すなわち、閉鎖体92は、カップ状の形状を有しており、基体91の燃焼室S1側の開口端と外周面とを覆うように基体91に被せられた状態とされている。なお、閉鎖部92aの外側の主面は、隔壁部材50の外側の主面に当接している。
 上述したように、閉鎖体92は、薄肉に構成されており、特に、閉鎖体92の閉鎖部92aは、作動時においてガス発生剤70の燃焼に伴ってこれが破裂または溶融するように比較的脆弱に構成されており、たとえば銅やアルミニウム、銅合金、アルミニウム合金等の金属製のプレス成形品や、射出成形やシート成形等によって形成された樹脂成形品等からなる。
 シール材93は、ハウジング本体10と閉鎖体92との間に介装されており、より具体的には、ハウジング本体10の径方向において、後述するハウジング本体10に設けられたかしめ部14と、閉鎖体92のカバー部92bとの間にその一部が位置するように配置されている。
 シール材93としては、たとえば各種のゴム等からなるOリングを利用することができ、この他にも、たとえばシリコーン樹脂等の液状のシール剤を閉鎖体92あるいはハウジング本体10に予め塗布してこれを硬化させることでシール材93としてもよい。
 仕切り部材90に対応した位置のハウジング本体10には、上述したかしめ部14が設けられている。かしめ部14は、ハウジング本体10を径方向内側に向けて略均等に縮径させる八方かしめと呼ばれるかしめ加工によって形成されたものであり、ハウジング本体10の周方向に沿って位置している。
 図5および図7を参照して、このかしめ部14が設けられることにより、仕切り部材90は、ハウジング本体10に設けられたかしめ部14によって固定されている。これに伴い、フィルタ80は、ハウジング本体10の軸方向において、閉塞部材30と仕切り部材90とによって挟み込まれることでハウジング本体10に固定されている。
 より厳密には、フィルタ80とかしめ部14との間には、基体91のフランジ部91bとシール材93の外縁部とが位置しているため、かしめ部14を設けることによってこれら基体91のフランジ部91bとシール材93の外縁部とがフィルタ80側に向けて押し付けられることになり、さらには仕切り部材90によってフィルタ80が閉塞部材30側に向けて押し付けられることになる。そのため、かしめ部14により、フィルタ80および仕切り部材90が一体的にハウジング本体10に対して固定されることになる。
 したがって、上記構成を採用することにより、仕切り部材90がハウジング本体10に対して容易に固定できるばかりでなく、同時にフィルタ80についても、これを容易にハウジング本体10に対して固定することができる。
 また、ハウジング本体10にかしめ部14を設けることにより、シール材93は、ハウジング本体10の径方向においてかしめ部14と閉鎖体92のカバー部92bとによって挟み込まれることになる。より厳密には、かしめ部14の内側に位置するシール材93の内縁部が、かしめ部14とカバー部92bとによって挟まれることで圧縮されることになる。これにより、シール材93は、かしめ部14とカバー部92bとの双方に密着することになる。
 そのため、ハウジング本体10と閉鎖体92との間に隙間が生じることがなくなるため、当該部分において燃焼室S1とフィルタ室S2との間の気密性が確保されることになり、結果として当該部分において燃焼室S1が外部から気密に封止されることになる。なお、仕切り部材90の基体91に設けられた連通孔91a1は、閉鎖体92の閉鎖部92aによって覆われているため、当該部分においても、非作動時においては燃焼室S1とフィルタ室S2とが連通することはない。
 加えて、上述したように、シール材93の上記外縁部は、ハウジング本体10の軸方向においてかしめ部14と基体91のフランジ部91bとによって挟み込まれることでかしめ部14およびフランジ部91bの双方に密着している。そのため、この部分においてもシール性を確保することができ、結果として仕切り部材90とハウジング本体10との境界部におけるシール性を高めることができる。
 一方、図5および図6に示すように、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Bにおいては、ホルダ20の外周面に1つの環状溝部22のみが設けられており、当該環状溝部22に対応した位置のハウジング本体10に1つのかしめ部12が設けられている。これにより、ホルダ20がハウジング本体10に対してかしめ固定されている。なお、当該かしめ固定も、上述した八方かしめである。
 ここで、ホルダ20の外周面に設けられた環状溝部22とハウジング本体10に設けられたかしめ部12との間には、弾性体からなる環状のシール材25が介装されている。このシール材25は、環状溝部22とかしめ部12とによって挟み込まれることにより、ホルダ20とハウジング本体10との間に隙間が生じないようにするための部材である。
 これにより、シール材25が環状溝部22とかしめ部12とに密着することになり、当該部分においてハウジングの内部の空間が外部から気密に封止されることになる。なお、シール材25としては、たとえば各種のゴム等からなるOリングを利用することができ、この他にも、たとえばシリコーン樹脂等の液状のシール剤を環状溝部22あるいはハウジング本体10に予め塗布してこれを硬化させることでシール材25としてもよい。
 これに伴い、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Bにおいては、上述した実施の形態1におけるシリンダ型ガス発生器1Aとは異なり、筒状部61bのうちの拡径部61b1の端部部分がハウジング本体10とホルダ20との間に介在しておらず、ホルダ20から距離をもって燃焼室S1の内側の位置に配置されている。なお、拡径部61b1の外周面は、上述した実施の形態1の場合と同様に、ハウジング本体10の内周面に当接している。
 このように構成した場合にも、図5ないし図7を参照して、ガス発生剤70が収容された収容室規定部材60とハウジング本体10との間に円筒状の形状を有する断熱層S1Bが設けられることになる。したがって、車両等において火災等が発生した場合にも、ガス発生剤70が外部から加熱されて昇温してしまうことが効果的に抑制できることになる。
 一方で、オートイグニッション剤71は、ハウジング本体10との間で金属製の部材である区画部材72、金属製の部材である収容室規定部材60としての容器体61の底部61a寄りの端部および金属製の部材である隔壁部材50を介して実質的に最短経路で熱的に接触しており、さらには、ハウジング本体10との間で金属製の部材である隔壁部材50および仕切り部材90を介して熱的に接触しているため、火災等が発生した場合に当該オートイグニッション剤71が効率的に加熱されることになる。
 そのため、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Bとした場合にも、従来に比して小型軽量化が可能であるとともに、より安全性が高められたシリンダ型ガス発生器とすることができる。
 (実施の形態3)
 図8は、本発明の実施の形態3におけるシリンダ型ガス発生器の概略図である。また、図9は、図8に示すシリンダ型ガス発生器の点火器近傍の拡大断面図である。以下、これら図8および図9を参照して、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Cについて説明する。
 図8および図9に示すように、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Cは、燃焼室S1自体が外部から気密に封止されるようにハウジングの各所にOリング等のシール材が設けられた構成とはされていない点において、上述した実施の形態1におけるシリンダ型ガス発生器1Aと近似の構成を有する一方、燃焼室S1内に設置された収容室規定部材60のみによってガス発生剤収容室S1Aが独立して外部から気密に封止されている点において、上述した実施の形態1におけるシリンダ型ガス発生器1Aとその構成が相違している。なお、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Cも、収容室規定部材60の筒状部61bに孔が一切設けられていない点において、周壁に孔が設けられた筒状体をハウジングに同軸上に介装してなるいわゆる2筒式のシリンダ型ガス発生器とは、その構成が相違するものである。
 本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Cは、上述した実施の形態1におけるシリンダ型ガス発生器1Aと比較した場合に、収容室規定部材60の構成、ハウジング本体10に対するホルダ20の組付構造、ならびに収容室規定部材60のホルダ20側の端部のハウジングへの組付構造において主としてその構成が相違している。
 具体的には、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Cにおいては、収容室規定部材60が、ガス発生剤70、オートイグニッション剤71、区画部材72およびコイルバネ73をその内部に収容する密閉容器にて構成されている。より詳細には、収容室規定部材60は、ハウジング本体10の軸方向に直交するように配置された平板状の底部61a(図3等参照)と、当該底部61aの外縁部から立設された筒状部61b(図9参照)と、当該筒状部61bの底部61aが位置する側とは反対側の端部(すなわち、筒状部61bの点火器40側の端部)を閉塞する蓋部62a(図9参照)とを有している。
 ここで、収容室規定部材60は、底部61aおよび筒状部61bを一体的に構成するカップ状の部材である容器体61と、蓋部62aを構成する略平板状の部材である蓋体62との2部材にて形成されており、これら2部材が組み合わされて接合されることにより、密閉容器として構成されている。これにより、収容室規定部材60の内部の空間は、当該収容室規定部材60の外部の空間から気密に封止されることになる。なお、上記2部材の接合には、ろう付けや接着、溶着、巻き締め(かしめ)等が好適に用いられる。当該接合の際に別途シール剤を使用することとすれば、気密性をさらに高めることもできる。
 収容室規定部材60の内部の空間には、上述したように、ガス発生剤70、オートイグニッション剤71、区画部材72およびコイルバネ73が収容されており、このうちのコイルバネ73は、そのバネ部73aの一端が収容室規定部材60の蓋部62aに当接するように収容室規定部材60の内部の空間に配置されている。
 一方、ハウジングの内部の空間であって収容室規定部材60よりもホルダ20側に位置する空間には、ガイド部材としてのガイド体55と、上述したコイルバネ73とは別部品であるコイルバネ59とが配置されている。
 ガイド体55は、有底円筒状の形状を有しており、たとえばステンレス鋼や鉄鋼、アルミニウム合金、ステンレス合金等の金属製の部材にて構成されている。ガイド体55は、ハウジング本体10の軸方向に直交するように配置された平板状の底壁部56と、当該底壁部56の外縁部から立設された筒板状の環状壁部57とを有している。ガイド体55は、その底壁部56に開口部56aを有しており、ガイド体55の環状壁部52の外周面は、ハウジング本体10の内周面に当接している。なお、底壁部56に設けられた開口部56aは、点火器40の点火部41に対向するように設けられている。
 ここで、ガイド体55の開口端には、収容室規定部材60の蓋部62aが位置する側の軸方向端部が内挿されており、当該蓋部62a側に位置する筒状部61bの端部が、ガイド体55の環状壁部57に当接している。
 これにより、本実施の形態においては、収容室規定部材60が、その軸方向の両端部において、ハウジング本体10に内挿された隔壁部材50およびガイド体55によって保持されることになるため、ガス発生剤70が収容されたガス発生剤収容室S1Aを規定する部分の収容室規定部材60の筒状部61bの大部分が、ハウジング本体10の内周面から所定の距離だけ離れて配置されることになる。したがって、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Cにおいても、断熱層S1Bが、燃焼室S1の軸方向に沿って形成されることになる。
 一方、上述したコイルバネ59は、ハウジングの内部に収容される各種の構成部品の寸法ばらつきを吸収するための部材であり、上述したコイルバネ73とは異なり、当該コイルバネ73が有する如くの押圧部73bを有していない一般的なバネ部材によって構成されている。
 コイルバネ59は、その一端がホルダ20に当接するように配置されており、その他端がガイド体55の底壁部56に当接するように配置されている。これによりコイルバネ59によってガイド体55がフィルタ80側に向けて弾性付勢されることになり、これに伴って当該ガイド体55、収容室規定部材60および隔壁部材50がフィルタ80とコイルバネ59とによって挟持されることになる。
 なお、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Cにおいては、上述したように、ガス発生剤70およびオートイグニッション剤71が密閉容器として構成された収容室規定部材60によって密閉された状態にあるため、ハウジング本体10とこれに組付けられたホルダ20との境界部、ならびに、ホルダ20とこれに組付けられた点火器40との境界部において、特段のシール構造は設けられていない。
 すなわち、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Cにおいては、上述した実施の形態2におけるシリンダ型ガス発生器1Bと同様に、ホルダ20の外周面に1つの環状溝部22のみが設けられており、当該環状溝部22に対応した位置のハウジング本体10に1つのかしめ部12が設けられており、これによってホルダ20がハウジング本体10に対してかしめ固定されているものの、当該かしめ部12と環状溝部22との間には、シール材は設置されていない。また、ホルダ20と点火器40との間の部分においても、シール材は設置されていない。
 このように構成した場合にも、上述した実施の形態1の場合と同様に、ガス発生剤70が収容された収容室規定部材60とハウジング本体10との間に円筒状の形状を有する断熱層S1Bが設けられることになるため、上述した実施の形態1において説明した効果と同様の効果が得られることになり、従来に比して小型軽量化が可能であるとともに、より安全性が高められたシリンダ型ガス発生器1Cとすることができる。
 (実施の形態4)
 図10は、本発明の実施の形態4におけるシリンダ型ガス発生器の概略図である。また、図11および図12は、図10に示すシリンダ型ガス発生器の点火器近傍の拡大断面図および仕切り部近傍の拡大断面図である。なお、図12は、図10中に示す領域XIIに対応している。以下、これら図10ないし図12を参照して、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Dの構成について説明する。
 図10および図11に示すように、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Dは、上述した実施の形態3におけるシリンダ型ガス発生器1Cと同様に、燃焼室S1内に設置された収容室規定部材60のみによってガス発生剤収容室S1Aが独立して外部から気密に封止されている一方、収容室規定部材60の具体的な構成およびその組付構造において、上述した実施の形態3におけるシリンダ型ガス発生器1Cと相違している。なお、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Dも、収容室規定部材60の筒状部61bに孔が一切設けられていない点において、周壁に孔が設けられた筒状体をハウジングに同軸上に介装してなるいわゆる2筒式のシリンダ型ガス発生器とは、その構成が相違するものである。
 図10に示すように、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Dは、長尺円柱状の外形を有しており、軸方向に位置する一端部および他端部が閉塞された長尺円筒状のハウジングを有している。ハウジングは、ハウジング本体10と、ホルダ20と、閉塞部材30とを含んでいる。
 ハウジング本体10、ホルダ20および閉塞部材30にて構成されたハウジングの内部には、内部構成部品としての点火器40、隔壁部材50、コイルバネ59、収容室規定部材60、ガス発生剤70、オートイグニッション剤71、区画部材72、コイルバネ73およびフィルタ80等が収容されている。また、ハウジングの内部には、上述した内部構成部品のうちのガス発生剤70が主として配置された燃焼室S1と、フィルタ80が配置されたフィルタ室S2とが位置している。
 ハウジング本体10は、ハウジングの周壁部を構成しており、軸方向の両端に開口が形成された長尺円筒状の部材からなる。ホルダ20は、ハウジング本体10の軸方向の一方の開口端を閉塞するようにハウジング本体10に固定されている。閉塞部材30は、ハウジング本体10の軸方向の他方の開口端を閉塞するようにハウジング本体10に固定されている。これらホルダ20および閉塞部材30のハウジング本体10への固定には、いずれも上述した八方かしめが用いられている。
 図10および図11に示すように、点火器40は、ホルダ20によって支持されることでハウジングの軸方向の上述した一端部に組付けられている。燃焼制御カバー43は、点火器40の点火部41に外挿されている。これら点火器40および燃焼制御カバー43のホルダ20への固定には、いずれもホルダ20に設けられたかしめ部23によるかしめ固定が用いられている。
 図10および図12に示すように、ハウジングの内部の空間の所定位置には、仕切り部としての隔壁部材50が配置されている。隔壁部材50は、有底円筒状の形状を有しており、ハウジングの内部の空間を軸方向において燃焼室S1とフィルタ室S2とに仕切るための部材である。
 隔壁部材50は、ハウジング本体10の軸方向に直交するように配置された平板状の隔壁部51と、当該隔壁部51の周縁から立設された筒板状の環状壁部52とを有している。隔壁部材50は、その隔壁部51の外側の主面がフィルタ80に当接するように配置されており、環状壁部52の外周面は、ハウジング本体10の内周面に当接している。
 隔壁部51のフィルタ80に当接する主面には、スコア51aが設けられている。スコア51aは、ガス発生剤70の燃焼による燃焼室S1の内圧上昇に伴って当該隔壁部51が開裂して開口部が形成されるようにするためのものであり、たとえば放射状に互いに交差するように設けられた複数の溝にて構成される。スコア51aは、フィルタ80のうちの中空部81に対向する部分に設けられている。
 図10ないし図12に示すように、ハウジングの内部の空間のうち、ホルダ20と隔壁部材50とによって挟まれた空間(すなわち燃焼室S1)には、コイルバネ59と、収容室規定部材60が配置されている。また、収容室規定部材60の内部の空間であるガス発生剤収容室S1Aには、ガス発生剤70と、オートイグニッション剤71と、区画部材72と、コイルバネ73とが収容されている。
 収容室規定部材60は、内部に収容されたガス発生剤70を封止するためのものであり、点火器40が作動することによって発生する熱または圧力によって溶融または破裂する脆弱な部材にて構成されている。収容室規定部材60は、両端が閉塞された略円筒状の形状を有しており、ハウジングと略同軸上に配置されている。
 より詳細には、収容室規定部材60は、容器体61と蓋体62とを含む密閉容器として構成されており、これら容器体61と蓋体62とが接合されることにより、収容室規定部材60の内部には、上述したガス発生剤収容室S1Aが形成されている。
 容器体61は、平板状の底部61aと、当該底部61aの周縁から延びる筒状部61bとを有している。一方、蓋体62は、容器体61の開口端61b2に挿入されることで容器体61の内部に位置する平板状の蓋部62aと、当該蓋部62aの周縁から延び、容器体61の開口端61b2の内周面、端面および外周面を覆うようにその一部が曲成された巻き込み部62bとを有している。上述したガス発生剤収容室S1Aは、容器体61の底部61aおよび筒状部61bならびに蓋体62の蓋部62aによって主として規定されている。
 ここで、容器体61の開口端61b2を覆うように設けられた巻き込み部62bには、第1かしめ部62b1および第2かしめ部62b2(図13参照)が設けられており、これにより蓋体62が容器体61に固定されることになるが、当該開口端61b2および巻き込み部62bによって構成された接合部の構成の詳細については、後述することとする。
 収容室規定部材60は、容器体61の底部61aが隔壁部材50側に位置するとともに、蓋体62の蓋部62aがホルダ20側に位置するようにハウジング本体10に挿入されている。これにより、蓋体62の蓋部62aは、点火器40の点火部41に面している。
 より詳細には、収容室規定部材60の底部61aが位置する側の端部は、隔壁部材50の内部に挿入されることで当該隔壁部材50に嵌合しており、収容室規定部材60の蓋部62aが位置する側の端部は、ハウジング本体10に遊嵌されている。これにより、収容室規定部材60は、ハウジング本体10に対して位置決めされて固定されることになり、ハウジング本体10の内周面から所定の距離だけ離れて配置されることになる。
 そのため、ハウジングの周壁部を構成するハウジング本体10と、収容室規定部材60の筒状部61bとの間には、所定の大きさの空間である断熱層S1Bが形成されることになり、当該断熱層S1Bは、燃焼室S1の軸方向に沿って略円筒状に延在することになる。
 収容室規定部材60の内部に形成されたガス発生剤収容室S1Aのうち、隔壁部材50側の端部には、オートイグニッション剤71および区画部材72が配置されており、ホルダ20側の端部には、コイルバネ73が配置されている。一方、収容室規定部材60の内部に形成されたガス発生剤収容室S1Aのうち、隔壁部材50側の端部とホルダ20側の端部とを除く部分には、ガス発生剤70が配置されている。
 区画部材72は、ガス発生剤収容室S1Aを軸方向において区画するための部材であり、作動時においてガス発生剤70の燃焼に伴ってこれが破裂または溶融するように比較的脆弱な部材にて構成されている。区画部材72は、ガス発生剤70およびオートイグニッション剤71の双方に接触してこれらによって挟み込まれるように位置している。なお、区画部材72の外周面は、収容室規定部材60の筒状部61bに当接していることが好ましい。
 オートイグニッション剤71は、点火器40の作動に依らずに自動発火する薬剤であり、収容室規定部材60の底部61aに当接するように配置されている。オートイグニッション剤71は、ガス発生剤70よりも低い温度で自然発火する薬剤であり、シリンダ型ガス発生器1Dが組み込まれたエアバッグ装置が装備された車両等において万が一火災等が発生した場合に、シリンダ型ガス発生器1Dが外部から加熱されることによって異常動作が誘発されないようにするためのものである。
 コイルバネ73は、成形体からなるガス発生剤70が振動等によって粉砕されてしまうことを防止する目的で設けられるものであり、そのバネ部73aの一端が収容室規定部材60の蓋部62aに当接するように配置されるとともに、そのバネ部73aの他端に押圧部73bが形成されている。これにより、ガス発生剤70は、コイルバネ73によって隔壁部材50側に向けて弾性付勢されることになり、収容室規定部材60の内部において移動してしまうことが防止されている。
 燃焼室S1のうち、収容室規定部材60よりもホルダ20側に位置する空間には、上述したコイルバネ73とは別部品である弾性体としてのコイルバネ59が配置されている。コイルバネ59は、ハウジングの内部に収容される各種の構成部品の寸法ばらつきを吸収するための部材であり、上述したコイルバネ73とは異なり、当該コイルバネ73が有する如くの押圧部73bを有していない一般的なバネ部材によって構成されている。
 より詳細には、コイルバネ59は、その一端がホルダ20に当接するように配置されており、その他端が収容室規定部材60のホルダ20側の端部に位置する巻き込み部62bの先端に当接するように配置されている。これにより、収容室規定部材60は、コイルバネ59によって隔壁部材50側に向けて弾性付勢されることになり、上述した隔壁部材50とコイルバネ59とによって挟持されることでハウジングに対して固定されることになる。
 図10に示すように、ハウジングの内部の空間のうち、閉塞部材30と隔壁部材50とによって挟まれた空間(すなわちフィルタ室S2)には、フィルタ80が配置されている。フィルタ80は、ハウジング本体10の軸方向と同方向に延びる中空部81を有する円筒状の部材からなり、その軸方向の一方の端面が閉塞部材30に当接しており、その軸方向の他方の端面が隔壁部材50に当接している。
 フィルタ室S2を規定する部分のハウジング本体10には、ガス噴出口11が周方向および軸方向に沿って複数個設けられている。これら複数個のガス噴出口11は、フィルタ80を通過した後のガスをハウジングの外部に導出するためのものである。
 次に、図10を参照して、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Dの作動時における動作について説明する。
 図10を参照して、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Dが搭載された車両が衝突した場合には、車両に別途設けられた衝突検知手段によって衝突が検知され、これに基づいて車両に別途設けられたコントロールユニットからの通電によって点火器40が作動する。
 点火器40が作動すると、点火薬またはこれに加えて伝火薬が燃焼することによって点火部41内の圧力が上昇し、これによって点火部41が破裂して熱粒子が点火部41の外部へと流出する。
 点火部41から流出した熱粒子には、上述した燃焼制御カバー43によって指向性が与えられ、これにより収容室規定部材60の蓋部62aへと至る。これにより、点火器40が作動することによって発生した熱または圧力によって収容室規定部材60の蓋部62aが溶融または破裂し、上述した熱粒子が、ガス発生剤70へと達する。
 ガス発生剤70に達した熱粒子は、ガス発生剤70を燃焼させ、これにより多量のガスが発生する。これに伴い、ガス発生剤収容室S1Aの圧力および温度が上昇し、収容室規定部材60の筒状部61bおよび区画部材72が破裂または溶融するとともに、オートイグニッション剤71が燃焼し、さらには収容室規定部材60の底部61aが破裂または溶融する。
 ガス発生剤70が燃焼することにより、燃焼室S1全体の圧力がさらに上昇し、燃焼室S1の内圧が所定の圧力にまで達することにより、隔壁部材50のうちのスコア51aが設けられた部分に破断が生じる。これにより、フィルタ80の中空部81に対向する部分において隔壁部材50に連通孔が形成されることになり、燃焼室S1とフィルタ室S2とが当該連通孔を介して連通した状態となる。
 これに伴い、燃焼室S1において発生したガスが、隔壁部材50に形成された連通孔を介してフィルタ室S2へと流入する。フィルタ室S2に流れ込んだガスは、フィルタ80の中空部81を軸方向に沿って流動した後に径方向に向けて向きを変え、フィルタ80の内部を通流する。その際に、フィルタ80によって熱が奪われてガスが冷却されるとともに、ガス中に含まれるスラグがフィルタ80によって除去される。
 そして、フィルタ80を通流した後のガスは、ガス噴出口11を介してハウジングの外部へと噴出される。噴出されたガスは、シリンダ型ガス発生器1Dに隣接して設けられたエアバッグの内部に導入され、エアバッグを膨張および展開する。
 図13は、図12に示す領域XIIIの拡大図である。次に、この図13を参照して、上述したシリンダ型ガス発生器1Dの収容室規定部材60の接合部の構成について詳細に説明する。
 一般に、ガス発生剤が吸湿してしまうことを防止するために、点火器の作動によって発生する熱または圧力によって溶融または破裂する密閉容器にてガス発生剤を封止することとした場合には、比較的脆弱な部材からなる容器体および蓋体を用いて当該密閉容器を構成することが必要になる。その場合において、何らの工夫もなくこれらを単にろう付けや接着、溶着、巻き締め等によって接合した場合には、接合部の強度が十分に高くはならず、組付けの際に上記接合部に外力が加わること等によって密閉容器に破損が生じてしまうおそれが高い。そのため、結果として封止性能が低下してしまうおそれがある。
 この点、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Dにおいては、以下において説明する如くの密閉容器としての収容室規定部材60の接合部の構成を採用することにより、この点の改善が図られている。
 上述したように、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Dにおいては、収容室規定部材60が容器体61と蓋体62とによって構成されているとともに、容器体61の開口端61b2が蓋体62の巻き込み部62bによって覆われることにより、これら開口端61b2および巻き込み部62bによって接合部が構成されている(図11等参照)。
 ここで、容器体61および蓋体62は、いずれも点火器40が作動することによって発生する熱または圧力によって溶融または破裂する脆弱な部材にて構成されている。より詳細には、蓋体62は、点火器40が作動することで点火薬またはこれに加えて伝火薬が燃焼し、点火薬またはこれに加えて伝火薬が燃焼することで発生する熱または圧力によって溶融または破裂する脆弱な部材にて構成されており、容器体61は、点火器40が作動することでガス発生剤70が燃焼し、ガス発生剤70が燃焼することで発生する熱または圧力によって溶融または破裂する脆弱な部材にて構成されている。
 具体的には、容器体61および蓋体62は、たとえば銅やアルミニウム、銅合金、アルミニウム合金等の金属製のプレス成形品にて構成されていることが好ましく、これらが上述した接合部において接合されることにより、内部に収容されたガス発生剤70が外部から気密に封止されることになる。
 図13に示すように、蓋体62の蓋部62aから立設された部分の巻き込み部62bは、容器体61の開口端61b2の内周面に当接するように位置しており、当該部分の巻き込み部62bの先端には、容器体61の開口端61b2の端面を覆うように曲成された折り返し部が設けられている。また、当該折り返し部から延設された部分の巻き込み部62bは、容器体61の開口端61b2の外周面に当接するように位置しており、当該部分の巻き込み部62bの先端は、ガス発生剤収容室S1Aを規定する部分の容器体61の筒状部61bにまで達している。
 ここで、巻き込み部62bのうち、容器体61の開口端61b2の外周面を覆う部分であってかつ蓋体62の蓋部62aに隣接する位置のガス発生剤収容室S1Aを規定する部分の容器体61の筒状部61bに対応した部分には、当該巻き込み部62bを径方向内側に向けて縮径させることで形成された第1かしめ部62b1が位置している。
 また、巻き込み部62bのうち、容器体61の開口端61b2の外周面を覆う部分であってかつ容器体61の開口端61b2の内周面を覆う部分の巻き込み部62bに対向した部分には、当該巻き込み部62bを径方向内側に向けて縮径させることで形成された第2かしめ部62b2が位置している。
 このように、蓋体62の巻き込み部62bを2箇所の位置においてかしめることにより、容器体61に対する蓋体62の接合強度が高まることになり、簡素な構成にて収容室規定部材60によるガス発生剤70の封止性能を大幅に高めることが可能になる。したがって、収容室規定部材60のハウジング本体10に対する組付けの際に、容器体61の開口端61b2および蓋体62の巻き込み部62bによって構成された接合部に外力が加わった場合にも、ガス発生剤70の密閉性が損なわる程度にまで接合部が破損することが防止できることになる。
 特に、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Dにおいては、収容室規定部材60のハウジング本体10に対する組付け後において、上述したようにコイルバネ59の一方の端部が収容室規定部材60の巻き込み部62bの先端(すなわち、巻き込み部62bの上述した曲成された部分)に当接するように配置されることになるが、その際にも、ガス発生剤70の密閉性が損なわる程度にまで接合部が破損することが抑制できることになる。
 また、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Dにおいては、容器体61の筒状部61bを構成する部分の板厚をt1とし、蓋体62の巻き込み部62bを構成する部分の板厚をt2とした場合に、これら板厚t1,t2が、t1<t2の条件を満たしている。すなわち、蓋体62の巻き込み部62bを構成する部分の板厚t2が、容器体61の筒状部61bを構成する部分の板厚t1よりも大きい。
 より詳細には、容器体61の筒状部61bを構成する部分の板厚t1は、ガス発生剤70が燃焼することで発生する熱または圧力によって確実に溶融または破裂するように、相対的にその板厚が小さく構成されており、たとえば0.15mm以上0.25mm以下とされることが好ましい。ここで、本実施の形態においては、当該板厚t1が、0.20mmとされている。
 一方、蓋体62の巻き込み部62bを構成する部分の板厚t2は、蓋体62が点火薬またはこれに加えて伝火薬が燃焼することで発生する熱または圧力が直接的に作用し、そのためこれら熱または圧力によって比較的容易に溶融または破裂することを考慮し、相対的にその板厚が大きく構成されており、上記板厚t1よりも大きいことを条件に、たとえば0.25mm以上0.35mm以下とされることが好ましい。ここで、本実施の形態においては、当該板厚t2が、0.30mmとされている。
 このように、点火器40が作動することで発生する熱または圧力が直接的に作用する蓋体62の巻き込み部62bを構成する部分の板厚t2を、点火器40が作動することで発生する熱または圧力が直接的に作用することはなく、点火器40が作動することでガス発生剤70が燃焼し、ガス発生剤70が燃焼することで発生する熱または圧力が作用する容器体61の筒状部61bを構成する部分の板厚t1よりも大きくすることにより、シリンダ型ガス発生器1Dの確実な動作を保証しつつ、容器体61の開口端61b2および蓋体62の巻き込み部62bによって構成された接合部の剛性を高めることができる。
 そのため、当該構成を採用することにより、接合部の剛性が高まって容器体61に対する蓋体62の接合強度が高まることになり、簡素な構成にて収容室規定部材60によるガス発生剤70の封止性能を大幅に高めることが可能になる。したがって、収容室規定部材60のハウジング本体10に対する組付けの際に、容器体61の開口端61b2および蓋体62の巻き込み部62bによって構成された接合部に外力が加わった場合にも、ガス発生剤70の密閉性が損なわる程度にまで接合部が破損することが防止できることになる。
 特に、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Dにおいては、収容室規定部材60のハウジング本体10に対する組付け後において、上述したようにコイルバネ59の一方の端部が収容室規定部材60の巻き込み部62bの先端(すなわち、巻き込み部62bの上述した曲成された部分)に当接するように配置されることになるが、その際にも、ガス発生剤70の密閉性が損なわる程度にまで接合部が破損することが抑制できることになる。
 以上において説明したように、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Dとすることにより、上述した実施の形態1において説明した効果(すなわち、従来に比して小型軽量化が可能であるとともに、より安全性が高められたシリンダ型ガス発生器とすることができる効果)に加えて、簡素な構成にて収容室規定部材60によるガス発生剤70の封止性能を大幅に高めることが可能になり、これにより所望のガス出力を得ることが可能とされたシリンダ型ガス発生器とすることができる効果が得られることになる。
 ここで、図10ないし図13に示すように、ハウジングの内部に上述した断熱層S1Bを形成するためには、収容室規定部材60の筒状部61bがハウジング本体10の内周面から所定の距離(すなわち、図12および図13において示す距離d)をもって位置することとなるように、収容室規定部材60がハウジングに対して位置決めして組付けられていることが必要である。
 この点、本実施の形態においては、上述したように、収容室規定部材60の底部61aが位置する側の端部が隔壁部材50の内部に挿入されることで当該隔壁部材50に嵌合するとともに、収容室規定部材60の蓋部62aが位置する側の端部がハウジング本体10に遊嵌されることにより、上記位置決めが可能に構成されている。
 すなわち、図12に示すように、隔壁部材50の環状壁部52の厚みを上記距離dと同じ大きさとすることにより、収容室規定部材60の底部61aが位置する側の端部およびその近傍において、収容室規定部材60の筒状部61bがハウジング本体10の内周面から距離dだけ離れて位置することになる。
 一方、図13に示すように、収容室規定部材60の蓋部62aが位置する側の端部は、ハウジング本体10の内周面に当接した状態にはないが、容器体61の開口端61b2の外周面を覆う部分の巻き込み部62bの板厚t2分だけ、収容室規定部材60の蓋部62aが位置する側の端部がハウジング本体10の内周面に近づいた状態で位置することになる。
 そのため、上述したように当該巻き込み部62bを含む部分の収容室規定部材60の端部をハウジング本体10に遊嵌することのみによっても、収容室規定部材60の蓋部62aが位置する側の端部近傍において、収容室規定部材60の筒状部61bをハウジング本体10の内周面からおおよそ距離dだけ離れた状態で配置することが可能になる。
 ここで、上述したように、蓋体62の巻き込み部62bを構成する部分の板厚t2を容器体61の筒状部61bを構成する部分の板厚t1よりも大きくすることにより、巻き込み部62bを含む部分の収容室規定部材60の端部とハウジング本体10との間の隙間(いわゆる遊び)の大きさが当該板厚t2分だけ小さくなることになり、上述した位置決め効果をより高く得ることができる。
 また、上述したように、巻き込み部62bのうち、容器体61の開口端61b2の外周面を覆う部分であってかつ容器体61の開口端61b2の内周面を覆う部分の巻き込み部62bに対向した部分に第2かしめ部62b2を設けることにより、そのかしめ加工の際の加圧流動により、当該第2かしめ部62b2に隣接する部分の巻き込み部62bが僅かではあるが外側に迫り出すことにもなり、その分だけ上述した隙間(いわゆる遊び)の大きさが小さくなることにもなり、この点においても上述した位置決め効果をより高く得ることができる。
 したがって、当該構成を採用することにより、収容室規定部材60の点火器40側の端部に隔壁部材50の如くのスペーサ部材(たとえば上述した実施の形態3におけるガイド体55の如くの部材)を配置しなくとも、ハウジングの内部に所定の大きさの断熱層S1Bを確実に形成することが可能になり、部品点数の削減とシリンダ型ガス発生器の小型軽量化が図れることになる。
 (実施の形態5)
 図14は、本発明の実施の形態5におけるシリンダ型ガス発生器の概略図である。また、図15は、図14に示すシリンダ型ガス発生器の区画部材近傍の拡大断面図である。なお、図15は、図14中に示す領域XVに対応している。以下、これら図14および図15を参照して、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Eの構成について説明する。
 図14に示すように、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Eは、上述した実施の形態4におけるシリンダ型ガス発生器1Dと概ね同様の構成を有しており、区画部材72の形状においてのみ基本的に構成が相違している。なお、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Eも、収容室規定部材60の筒状部61bに孔が一切設けられていない点において、周壁に孔が設けられた筒状体をハウジングに同軸上に介装してなるいわゆる2筒式のシリンダ型ガス発生器とは、その構成が相違するものである。
 具体的には、図15に示すように、区画部材72は、ハウジング本体10の周壁部の軸方向において隔壁部材50に面する部分に位置決め用凹部72aを有しているとともに、外縁にスカート形状の固定用筒部72bを有している。また、区画部材72の位置決め用凹部72aの底部には、区画部材72によって区画される一対の空間(すなわち、ガス発生剤70が収容された空間およびオートイグニッション剤71が収容された空間)を相互に連通させるための単一または複数の貫通孔72cが設けられている。
 なお、区画部材72には、必ずしも貫通孔72cが設けられている必要はなく、当該区画部材72にスコア等の脆弱部(薄肉部)を設けることにより、ガス発生剤70の燃焼に伴って区画部材72に貫通孔が形成されるように構成してもよい。
 ここで、区画部材72は、金属製のプレス成形品にて構成されていることが好ましく、たとえばガス発生剤70の燃焼によっても破断または溶融することのない真鍮製の部材にて構成されている好ましい。ただし、区画部材72が真鍮製である必要性は必ずしもなく、ステンレス鋼や鉄鋼、鉄、アルミニウム、アルミニウム合金等にて区画部材72を形成することとしてもよい。
 区画部材72は、収容室規定部材60のうちの容器体61の筒状部61bに内挿されており、区画部材72の固定用筒部72bは、当該筒状部61bの内周面に当接している。すなわち、区画部材72は、容器体61の筒状部61bに圧入されており、これによって区画部材72が収容室規定部材60に固定されている。
 区画部材72に設けられた位置決め用凹部72aには、オートイグニッション剤71の一部が収容されている。ここで、位置決め用凹部72aの内径は、ペレット状(すなわち偏平円柱状)のオートイグニッション剤71の直径rよりも大きいことを前提に、フィルタ80の中空部81の直径Rと同じかそれよりも小さいことが好ましい。
 オートイグニッション剤71は、区画部材72の位置決め用凹部72aの底部と、容器体61の底部61aとによって挟み込まれている。これにより、オートイグニッション剤71は、区画部材72および容器体61の双方に当接することになる。
 したがって、本実施の形態においても、オートイグニッション剤71は、ハウジング本体10との間で金属製の部材である区画部材72、金属製の部材である収容室規定部材60としての容器体61の底部61a寄りの端部および金属製の部材である隔壁部材50を介して実質的に最短経路で熱的に接触することになる。そのため、当該シリンダ型ガス発生器1Eが組み込まれたエアバッグ装置が装備された車両等において火災等が発生した場合に、当該オートイグニッション剤71が効率的に加熱されることになる。
 一方、本実施の形態においても、ガス発生剤70が収容された収容室規定部材60とハウジング本体10との間に、円筒状の形状を有する断熱層S1Bが設けられている。これにより、火災等が発生した場合にも、ガス発生剤70が外部から加熱されて昇温してしまうことが効果的に抑制できることになる。
 したがって、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Eとした場合にも、従来に比して小型軽量化が可能であるとともに、より安全性が高められたシリンダ型ガス発生器とすることができる効果が得られるとともに、簡素な構成にて収容室規定部材60によるガス発生剤70の封止性能を大幅に高めることが可能になり、これにより所望のガス出力を得ることが可能とされたシリンダ型ガス発生器とすることができる効果が得られることになる。
 なお、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Eの区画部材72およびその周辺に配置される各種部品の厚みの一例としては、区画部材72の厚みが0.15[mm]であり、容器体61の厚みが0.2[mm]であり、蓋体62の厚みが0.3[mm]であり、ハウジング本体の周壁部の厚みが1.5[mm]である。
 ここで、上述したように、区画部材72に位置決め用凹部72aを設け、当該位置決め用凹部72aにオートイグニッション剤71の一部を収容させることによる有利な効果について詳説する。
 オートイグニッション剤は、前述のとおり車両等において火災が発生した場合など、特殊な状況下において発火するものであり、通常はこれが発火することはない。一方で、車両等が衝突することでシリンダ型ガス発生器が作動した場合には、ガス発生剤の燃焼に伴いオートイグニッション剤も燃焼する。
 この場合において、オートイグニッション剤を燃焼室のフィルタ室側の端部に配置した場合には、燃焼室の圧力上昇に伴ってオートイグニッション剤の着火前に容器体および隔壁部材が破裂し、オートイグニッション剤がフィルタ室側に向けて吹き飛ばされることも想定される。
 その場合、仮にオートイグニッション剤がフィルタの燃焼室側の端部に引っ掛かる等の現象が生じると、当該オートイグニッション剤が燃焼室とフィルタ室との連通を阻害し、所望のガス出力が得られない可能性もある。
 そのため、本実施の形態におけるシリンダ型ガス発生器1Eにおいては、第一に、オートイグニッション剤71の直径rをフィルタ80の中空部81の直径Rよりも小さくし、第二に、区画部材72に位置決め用凹部72aを設け、当該位置決め用凹部72aにオートイグニッション剤71の一部を収容させることにより、ハウジング本体10の周壁部の軸方向に沿って見た場合に、オートイグニッション剤71がフィルタ80の中空部81を除く部分に重ならないように位置決めして配置されるように構成している。
 このように構成することにより、上述したような作動時におけるオートイグニッション剤のフィルタ80の端部に対する引っ掛かりが発生することを未然に防止することが可能になり、安定して所望のガス出力を得ることが可能になる。
 なお、本実施の形態においては、収容室規定部材60とハウジング本体10との間に円筒状の形状を有する断熱層S1Bが設けられてなるシリンダ型ガス発生器に、上記位置決め機能を有する区画部材72を適用した場合を例示したが、当該位置決め機能を得るだけであれば、必ずしもシリンダ型ガス発生器に断熱層S1Bを設ける必要はなく、ハウジング本体10に直接的に区画部材72を圧入により固定してもよいし、収容室規定部材60に区画部材72を圧入して固定した上で、収容室規定部材60をハウジング本体に圧入により固定してもよい。
 上述した本発明の実施の形態1および2ならびにその変形例においては、燃焼室S1に配置される収容室規定部材60の一方の軸方向端部をスペーサ部材として機能する隔壁部材50にて保持するとともに、他方の軸方向端部に拡径部61b1を設けて当該拡径部61b1をハウジング本体10に当接させることにより、ガス発生剤収容室S1Aを規定する部分の収容室規定部材60の筒状部61bをハウジング本体10から距離をもって配置させ、これによって断熱層S1Bが形成されるように構成した場合を例示して説明を行ない、上述した本発明の実施の形態3においては、燃焼室S1に配置される収容室規定部材60の一方の軸方向端部をスペーサ部材として機能する隔壁部材50にて保持するとともに、他方の軸方向端部をスペーサ部材として機能するガイド体55にて保持することにより、ガス発生剤収容室S1Aを規定する部分の収容室規定部材60の筒状部61bをハウジング本体10から距離をもって配置させ、これによって断熱層S1Bが形成されるように構成した場合を例示して説明を行ない、上述した本発明の実施の形態4および5においては、燃焼室S1に配置される収容室規定部材60の一方の軸方向端部をスペーサ部材として機能する隔壁部材50にて保持するとともに、他方の軸方向端部を遊嵌することにより、ガス発生剤収容室S1Aを規定する部分の収容室規定部材60の筒状部61bをハウジング本体10から距離をもって配置させ、これによって断熱層S1Bが形成されるように構成した場合を例示して説明を行なったが、当該筒状部61bをハウジング本体10から距離をもって配置させる方法としては、このような組付構造に限定されるものではなく、他の各種の方法を適用することができる。
 また、上述した本発明の実施の形態1ないし5ならびにその変形例においては、点火器40の点火部41内に点火薬のみまたは点火薬と伝火薬とが装填された場合を例示して説明を行なったが、伝火薬を装填する場合にこれが点火器40の点火部41内に装填されている必要は必ずしもなく、点火器40の点火部41とガス発生剤70との間の位置にたとえばカップ状の部材や容器等を用いてこれが装填されていてもよい。
 また、上述した本発明の実施の形態1ないし5ならびにその変形例においては、本発明をサイドエアバッグ装置に組み込まれるシリンダ型ガス発生器に適用した場合を例示して説明を行なったが、本発明の適用対象はこれに限られるものではなく、カーテンエアバッグ装置やニーエアバッグ装置、シートクッションエアバッグ装置等に組み込まれるシリンダ型ガス発生器や、シリンダ型ガス発生器と同様に長尺状の外形を有するいわゆるT字型ガス発生器にもその適用が可能である。
 このように、今回開示した上記実施の形態ならびにその変形例は、すべての点で例示であって制限的なものではない。本発明の技術的範囲は、請求の範囲によって画定され、また請求の範囲の記載と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。
 1A~1E,1A1 シリンダ型ガス発生器、10 ハウジング本体、11 ガス噴出口、12~14,12A,12B かしめ部、20 ホルダ、21 貫通部、22,22A,22B 環状溝部、23 かしめ部、24 窪み部、25,26 シール材、30 閉塞部材、31 環状溝部、40 点火器、41 点火部、42 端子ピン、43 燃焼制御カバー、50 隔壁部材、51 隔壁部、51a スコア、52 環状壁部、55 ガイド体、56 底壁部、56a 開口部、57 環状壁部、59 コイルバネ、60 収容室規定部材、61 容器体、61a 底部、61b 筒状部、61b1 拡径部、61b2 開口端、62 蓋体、62a 蓋部、62b 巻き込み部、62b1 第1かしめ部、62b2 第2かしめ部、70 ガス発生剤、71 オートイグニッション剤、72 区画部材、72a 位置決め用凹部、72b 固定用筒部、72c 貫通孔、73 コイルバネ、73a バネ部、73b 押圧部、75 クッション材、80 フィルタ、81 中空部、90 仕切り部材、91 基体、91a 基部、91a1 連通孔、91b フランジ部、92 閉鎖体、92a 閉鎖部、92b カバー部、93 シール材、S1 燃焼室、S1A ガス発生剤収容室、S1B 断熱層、S2 フィルタ室。

Claims (16)

  1.  軸方向の一端部および他端部が閉塞された周壁部を有する長尺筒状のハウジングと、
     前記ハウジングの内部に配置されたガス発生剤と、
     前記ハウジングの前記一端部に組付けられ、前記ガス発生剤を燃焼させるための点火器と、
     前記ハウジングの内部に配置され、前記ガス発生剤が収容されたガス発生剤収容室を規定するとともに、前記点火器が作動することによって発生する熱または圧力によって溶融または破裂する収容室規定部材と、
     前記点火器の作動に依らずに自動発火することで前記ガス発生剤を燃焼させるためのオートイグニッション剤とを備え、
     前記収容室規定部材は、前記周壁部の軸方向と平行な方向に沿って延在するとともに、その内部に前記ガス発生剤が収容された筒状部を少なくとも有し、
     前記周壁部と前記筒状部との間の少なくとも一部には、断熱層が設けられ、
     前記オートイグニッション剤が、金属製の部材を介して前記周壁部に接触するように、前記ハウジングの内部であってかつ前記周壁部の軸方向において前記断熱層が設けられていない部分に配置されている、ガス発生器。
  2.  前記ハウジングの前記一端部側の位置に前記収容室規定部材が配置される燃焼室が形成されるとともに、前記ハウジングの前記他端部側の位置にフィルタが配置されるフィルタ室が形成されるように、前記ハウジングの内部の空間を前記周壁部の軸方向において仕切る仕切り部をさらに備え、
     前記仕切り部が、前記周壁部に内挿された金属製の部材からなる有底筒状の隔壁部材を含み、
     前記隔壁部材に前記筒状部の前記フィルタ室側の軸方向端部が内挿されることにより、前記断熱層が、前記周壁部と前記筒状部との間に形成されるように構成され、
     前記オートイグニッション剤が、金属製の部材からなる前記隔壁部材を少なくとも介して前記周壁部に接触するように配置されている、請求項1に記載のガス発生器。
  3.  前記収容室規定部材が、前記筒状部と、前記筒状部の前記フィルタ室側の軸方向端部を閉塞する底部とを有する有底筒状の容器体を含み、
     前記容器体が、金属製の部材からなる、請求項2に記載のガス発生器。
  4.  前記隔壁部材が前記底部に当接するように配置されるとともに、前記オートイグニッション剤が前記底部に当接するように前記容器体の内部に配置されることにより、前記オートイグニッション剤が、金属製の部材からなる前記容器体の前記底部および金属製の部材からなる前記隔壁部材を介して前記周壁部に接触するように配置されている、請求項3に記載のガス発生器。
  5.  前記筒状部に内挿され、前記容器体の内部の空間を、前記ガス発生剤収容室と前記オートイグニッション剤が配置された空間とに区画する金属製の部材からなる区画部材をさらに備え、
     前記オートイグニッション剤が前記区画部材に当接するように配置されることにより、前記オートイグニッション剤が、金属製の部材からなる前記区画部材および金属製の部材からなる前記容器体の前記筒状部を介して前記周壁部に接触するように配置されている、請求項4に記載のガス発生器。
  6.  前記オートイグニッション剤が前記隔壁部材および前記底部に当接するように前記容器体の外部に配置されることにより、前記オートイグニッション剤が、金属製の部材からなる前記容器体の前記底部および前記筒状部ならびに金属製の部材からなる前記隔壁部材を介して前記周壁部に接触するように配置されている、請求項3に記載のガス発生器。
  7.  前記収容室規定部材が、前記容器体に加えて金属製の部材からなる蓋体をさらに含み、
     前記蓋体が、前記筒状部の前記点火器側の軸方向端部を閉塞する蓋部を含み、
     前記ガス発生剤収容室が、前記筒状部、前記底部および前記蓋部によって密閉されている、請求項3から6のいずれかに記載のガス発生器。
  8.  前記蓋部が、前記点火器に面するとともに、前記容器体の開口端に挿入されることで前記容器体の内部に位置する平板状の部位からなり、
     前記蓋体が、前記蓋部の周縁から延びるとともに、前記容器体の前記開口端の内周面、端面および外周面を覆うように少なくともその一部が曲成された巻き込み部をさらに含み、
     前記巻き込み部を構成する部分の板厚が、前記筒状部を構成する部分の板厚よりも大きい、請求項7に記載のガス発生器。
  9.  前記巻き込み部および前記ハウジングの前記一端部に当接するように弾性体が配置されることにより、前記収容室規定部材が前記仕切り部側に向けて付勢されている、請求項8に記載のガス発生器。
  10.  前記弾性体が、コイルバネである、請求項9に記載のガス発生器。
  11.  前記収容室規定部材の前記点火器側の端部が前記ハウジングに遊嵌されることにより、前記断熱層が、前記周壁部と前記筒状部との間に形成されるように構成されている、請求項8から10のいずれかに記載のガス発生器。
  12.  前記収容室規定部材が、前記ガス発生剤が収容された部分の前記筒状部から前記ハウジングの前記一端部側に向けて延設された拡径部を有し、
     前記拡径部が前記周壁部に当接することにより、前記断熱層が、前記周壁部と前記筒状部との間に形成されるように構成されている、請求項1から6のいずれかに記載のガス発生器。
  13.  前記ハウジングの前記一端部側の位置において前記周壁部に内挿されたガイド部材をさらに備え、
     前記ガイド部材に前記筒状部の前記点火器側の軸方向端部が内挿されることにより、前記断熱層が、前記周壁部と前記筒状部との間に形成されるように構成されている、請求項1から6のいずれかに記載のガス発生器。
  14.  軸方向の一端部および他端部が閉塞された周壁部を有する長尺筒状のハウジングと、
     前記ハウジングの前記一端部に組付けられ、ガス発生剤を燃焼させるための点火器と、
     前記ハウジングの前記一端部側の位置に前記ガス発生剤が収容された燃焼室が形成されるとともに、前記ハウジングの前記他端部側の位置にフィルタが配置されたフィルタ室が形成されるように、前記ハウジングの内部の空間を前記周壁部の軸方向において仕切る仕切り部と、
     前記ハウジングの内部に配置され、前記点火器の作動に依らずに自動発火することで前記ガス発生剤を燃焼させるためのペレット状のオートイグニッション剤と、
     前記燃焼室を前記ハウジングの前記一端部側の空間と前記ハウジングの前記他端部側の空間とに前記周壁部の軸方向において区画する区画部材とを備え、
     前記区画部材によって区画された前記燃焼室のうちの前記ハウジングの前記一端部側の空間には、前記ガス発生剤が配置され、
     前記区画部材によって区画された前記燃焼室のうちの前記ハウジングの前記他端部側の空間には、前記オートイグニッション剤が配置され、
     前記フィルタは、前記周壁部の軸方向において前記仕切り部に面する軸方向端部から前記ハウジングの前記他端部側に向けて延在する中空部を有し、
     前記オートイグニッション剤の直径は、前記フィルタの前記中空部の直径よりも小さく、
     前記区画部材は、前記周壁部の軸方向において前記仕切り部に面する部分に凹部を有し、
     前記オートイグニッション剤の少なくとも一部が前記区画部材に設けられた前記凹部に収容されることにより、前記周壁部の軸方向に沿って見た場合に、前記オートイグニッション剤が前記フィルタの前記中空部を除く部分に重ならないように位置決めして配置されている、ガス発生器。
  15.  前記燃焼室に配置され、前記ガス発生剤が収容された空間と前記オートイグニッション剤が収容された空間とを規定する収容室規定部材をさらに備え、
     前記収容室規定部材は、前記周壁部の軸方向と平行な方向に沿って延在する筒状部と、前記筒状部の前記フィルタ室側の軸方向端部を閉塞する底部とを有する有底筒状の容器体を含み、
     前記区画部材の外縁が前記筒状部の内周面に当接するように、前記区画部材が、前記筒状部に内挿され、
     前記オートイグニッション剤が、前記底部に当接している、請求項14に記載のガス発生器。
  16.  前記仕切り部が、前記周壁部に内挿された有底筒状の隔壁部材を含み、
     前記隔壁部材に前記筒状部の前記フィルタ室側の軸方向端部が内挿されることにより、前記周壁部と前記筒状部との間の少なくとも一部に断熱層が設けられている、請求項15に記載のガス発生器。
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