WO2018016307A1 - ガス発生器 - Google Patents

ガス発生器 Download PDF

Info

Publication number
WO2018016307A1
WO2018016307A1 PCT/JP2017/024357 JP2017024357W WO2018016307A1 WO 2018016307 A1 WO2018016307 A1 WO 2018016307A1 JP 2017024357 W JP2017024357 W JP 2017024357W WO 2018016307 A1 WO2018016307 A1 WO 2018016307A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cylindrical
peripheral wall
wall portion
filter
outer diameter
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/024357
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
福本健二
小林睦治
Original Assignee
株式会社ダイセル
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社ダイセル filed Critical 株式会社ダイセル
Priority to CN201780044365.6A priority Critical patent/CN109476274B/zh
Priority to DE112017003649.6T priority patent/DE112017003649T5/de
Priority to KR1020197000130A priority patent/KR20190028686A/ko
Priority to US16/314,750 priority patent/US10625706B2/en
Publication of WO2018016307A1 publication Critical patent/WO2018016307A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R21/00Arrangements or fittings on vehicles for protecting or preventing injuries to occupants or pedestrians in case of accidents or other traffic risks
    • B60R21/02Occupant safety arrangements or fittings, e.g. crash pads
    • B60R21/16Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags
    • B60R21/26Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow
    • B60R21/264Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow using instantaneous generation of gas, e.g. pyrotechnic
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R21/00Arrangements or fittings on vehicles for protecting or preventing injuries to occupants or pedestrians in case of accidents or other traffic risks
    • B60R21/02Occupant safety arrangements or fittings, e.g. crash pads
    • B60R21/16Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags
    • B60R21/20Arrangements for storing inflatable members in their non-use or deflated condition; Arrangement or mounting of air bag modules or components
    • B60R21/217Inflation fluid source retainers, e.g. reaction canisters; Connection of bags, covers, diffusers or inflation fluid sources therewith or together
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R21/00Arrangements or fittings on vehicles for protecting or preventing injuries to occupants or pedestrians in case of accidents or other traffic risks
    • B60R21/02Occupant safety arrangements or fittings, e.g. crash pads
    • B60R21/16Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags
    • B60R21/23Inflatable members
    • B60R21/231Inflatable members characterised by their shape, construction or spatial configuration
    • B60R21/2334Expansion control features
    • B60R21/2346Soft diffusers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R21/00Arrangements or fittings on vehicles for protecting or preventing injuries to occupants or pedestrians in case of accidents or other traffic risks
    • B60R21/02Occupant safety arrangements or fittings, e.g. crash pads
    • B60R21/16Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags
    • B60R21/26Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow
    • B60R21/261Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow with means other than bag structure to diffuse or guide inflation fluid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R21/00Arrangements or fittings on vehicles for protecting or preventing injuries to occupants or pedestrians in case of accidents or other traffic risks
    • B60R21/02Occupant safety arrangements or fittings, e.g. crash pads
    • B60R21/16Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags
    • B60R21/26Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow
    • B60R21/264Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow using instantaneous generation of gas, e.g. pyrotechnic
    • B60R21/2644Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow using instantaneous generation of gas, e.g. pyrotechnic using only solid reacting substances, e.g. pellets, powder
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06DMEANS FOR GENERATING SMOKE OR MIST; GAS-ATTACK COMPOSITIONS; GENERATION OF GAS FOR BLASTING OR PROPULSION (CHEMICAL PART)
    • C06D5/00Generation of pressure gas, e.g. for blasting cartridges, starting cartridges, rockets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R21/00Arrangements or fittings on vehicles for protecting or preventing injuries to occupants or pedestrians in case of accidents or other traffic risks
    • B60R21/02Occupant safety arrangements or fittings, e.g. crash pads
    • B60R21/16Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags
    • B60R21/26Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow
    • B60R2021/26011Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow using a filter through which the inflation gas passes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R21/00Arrangements or fittings on vehicles for protecting or preventing injuries to occupants or pedestrians in case of accidents or other traffic risks
    • B60R21/02Occupant safety arrangements or fittings, e.g. crash pads
    • B60R21/16Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags
    • B60R21/26Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow
    • B60R2021/26029Ignitors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R21/00Arrangements or fittings on vehicles for protecting or preventing injuries to occupants or pedestrians in case of accidents or other traffic risks
    • B60R21/02Occupant safety arrangements or fittings, e.g. crash pads
    • B60R21/16Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags
    • B60R21/26Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow
    • B60R21/264Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow using instantaneous generation of gas, e.g. pyrotechnic
    • B60R2021/2642Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow using instantaneous generation of gas, e.g. pyrotechnic comprising a plurality of combustion chambers or sub-chambers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R21/00Arrangements or fittings on vehicles for protecting or preventing injuries to occupants or pedestrians in case of accidents or other traffic risks
    • B60R21/02Occupant safety arrangements or fittings, e.g. crash pads
    • B60R21/16Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags
    • B60R21/26Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow
    • B60R21/264Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow using instantaneous generation of gas, e.g. pyrotechnic
    • B60R21/2644Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow using instantaneous generation of gas, e.g. pyrotechnic using only solid reacting substances, e.g. pellets, powder
    • B60R2021/2648Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags characterised by the inflation fluid source or means to control inflation fluid flow using instantaneous generation of gas, e.g. pyrotechnic using only solid reacting substances, e.g. pellets, powder comprising a plurality of combustion chambers or sub-chambers

Definitions

  • the present invention relates to a gas generator that can be used in an airbag device mounted on an automobile.
  • US 8376400B2 is a pyro type gas generator using a gas generating agent, in which an igniter 20 is disposed at one end of a cylindrical housing, and a gas discharge port 13 is formed at the opposite end. Inside the housing of the cylindrical housing, a cavity 21 through which gas flows is formed inside the housing wall 26 by the combination of the inner housing 15 and the baffle 40.
  • baffle 40 cools the combustion gas and removes particles contained in the combustion gas. It is described that the filter can be arranged along the gas passage between the chamber 42 or the inner housing chamber 15d and the gas discharge port 13.
  • the first aspect of the present invention is: With cylindrical housing, An igniter attached to a first end of the cylindrical housing and a second end opposite to the first end, and a diffuser portion having a gas exhaust; In the cylindrical housing, the first end portion is disposed to face the ignition device, and the opposite second end portion is disposed to face the diffuser portion, and the first peripheral wall portion is disposed on the first end portion side.
  • a cylindrical flow path forming member having a first chamber defined, and a partition partitioning the second chamber defined by the second peripheral wall on the second end side;
  • a combustion chamber formed in the first chamber and filled with a gas generating agent for generating combustion gas;
  • An exhaust path formed in the second chamber, through which the combustion gas flows to the diffuser section;
  • a first cylindrical space formed between the first peripheral wall portion and the inner wall surface of the cylindrical housing, and formed in the first peripheral wall portion, and communicates the combustion chamber and the first cylindrical space.
  • the outer diameter (d1) of the first peripheral wall portion and the outer diameter (d2) of the second peripheral wall portion are d1> d2, and an annular step surface is formed between the first peripheral wall portion and the second peripheral wall portion,
  • the outer diameter (d1) of the first peripheral wall portion and the outer diameter (d3) of the cylindrical filter are d1 ⁇ d3,
  • the second aspect of the present invention is:
  • the present invention has a diffuser portion having a gas discharge port on the first end side of the cylindrical housing and on the second end portion side opposite to the first end portion in the axial direction.
  • an annular end surface of a second end contacting the inner wall surface of the cylindrical housing is formed,
  • a cylindrical flow path forming member is disposed from the first end side to the second end side,
  • An internal space of the cylindrical flow path forming member is partitioned by a partition wall into a first chamber on the first end side and a second chamber on the second end side;
  • the space including the first chamber in the cylindrical flow path forming member is a combustion chamber filled with a gas generating agent, and the second chamber in the cylindrical flow path forming member is the gas generating agent.
  • the cylindrical flow path forming member has a first peripheral wall portion facing the first chamber and a second peripheral wall portion facing the second chamber;
  • the upstream end of the flow path forming member on the upstream side of the combustion gas flow toward the gas discharge port during operation is located on the first end side of the cylindrical housing, and the combustion
  • the downstream end of the flow path forming member on the downstream side of the gas flow is located on the second end side of the cylindrical housing, and the downstream end is in contact with the annular end surface,
  • a first cylindrical space is formed between the first peripheral wall portion and the inner wall surface of the cylindrical housing;
  • a second cylindrical space is formed between the second peripheral wall portion and the inner wall surface of the cylindrical housing;
  • the first cylindrical space and the second cylindrical space are arranged so as to form a space continuous in the axial direction,
  • a plurality of first communication holes are formed in the first peripheral wall portion, and a plurality of second communication holes are formed in the second peripheral wall portion,
  • FIG. 1A is a cross-sectional view in the direction of the axis X of the gas generator of the present invention
  • FIG. 1B is a partial cross-sectional view of FIG. 2A is a cross-sectional view in the direction of the axis X of a gas generator according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 2B is a partial cross-sectional view of FIG.
  • FIG. 3 is a partial cross-sectional view in the axial direction of a gas generator according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a partial sectional view in the axial direction of a gas generator according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a partial cross-sectional view in the axial direction of a gas generator according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a partial cross-sectional view in the axial direction of a gas generator that is still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a partial cross-sectional view in the axial direction of a gas generator according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a partial cross-sectional view in the axial direction of a gas generator that is still another embodiment of the present invention.
  • the present invention is a gas generator in which an igniter and a gas generating agent are accommodated in a cylindrical housing, and is arranged in a gas exhaust path from a combustion chamber in which the gas generating agent is accommodated to a gas exhaust port.
  • a gas generator in which the cylindrical filter is not buckled, that is, compressed and deformed in the axial direction even when subjected to combustion gas pressure during operation.
  • the cylindrical housing and the diffuser portion may be integrally formed in advance, or may be integrated by welding the cup-shaped diffuser portion to the second end of the cylindrical housing. Even when the cylindrical housing and the diffuser portion are integrally formed in advance, the boundary end side with the diffuser portion of the cylindrical housing is defined as the second end portion.
  • annular end surface of the second end in contact with the inner wall surface of the cylindrical housing is formed.
  • the annular end surface of the second end portion is formed as follows, for example.
  • the flange portion of the diffuser portion is an annular end surface.
  • the opening side of the cup-shaped diffuser portion is welded and fixed to the flange portion.
  • the flange portion extending inward is an annular end surface.
  • annular projection protruding inwardly at the second end of the cylindrical housing (boundary portion between the cylindrical housing and the diffuser), or a plurality of independent protrusions protruding inwardly at equal intervals in the circumferential direction Form that formed a combination of.
  • the annular protrusion or the plurality of independent protrusions becomes an annular end surface.
  • the cylindrical housing has a first end on the ignition device side and a second end on the diffuser side.
  • the ignition device may be composed of only an igniter, or may be composed of a combination of an igniter and a transfer agent, or a combination of a gas generating agent that functions as an igniter and a transfer agent.
  • the first end side of the cylindrical housing can be partitioned by a retainer having a through hole to form an ignition chamber.
  • the first end side of the cylindrical housing is the first end or the upstream end
  • the second end side of the cylindrical housing is the second end or It becomes the downstream end
  • the internal space is partitioned into two chambers, a first chamber on the first end side and a second chamber on the second end side, by a partition wall. Upstream and downstream indicate directions in which combustion gas flows during operation.
  • the space including the first chamber is a combustion chamber filled with a gas generating agent.
  • the second chamber forms a part of a gas discharge path through which combustion gas generated by burning the gas generating agent flows toward the diffuser portion.
  • the cylindrical flow path forming member has an upstream end located on the first end side of the cylindrical housing, a downstream end located on the second end side of the cylindrical housing, and a downstream end further It is in contact with the annular end surface of the above-mentioned form (i), form (ii) or form (iii).
  • a first cylindrical space is formed between the first wall surface on the first chamber side and the inner wall surface of the cylindrical housing.
  • a second cylindrical space is formed between the second wall surface on the second chamber side and the inner wall surface of the cylindrical housing.
  • the first cylindrical space and the second cylindrical space are arranged so as to form a continuous space in the axial direction, and the width of the second cylindrical space is at a stage before the cylindrical filter is arranged. Is larger than the width of the first cylindrical space.
  • the cylindrical flow path forming member that is partitioned into a first chamber and a second chamber by a partition wall can be in the following forms.
  • a cylindrical member and a cup member are combined so that the downstream end side of the cylindrical member has a surface on which one or more holes or depressions are formed, and the bottom surface of the cup member is the hole or depression.
  • a cylindrical flow path forming member is formed by a combination of a cylindrical member and a cup member, the bottom surface of the cup member serves as a partition, the cylindrical member side is the first chamber, and the cup member side is the second chamber. Become.
  • a cylindrical flow path forming member is formed by a combination of a cylindrical member and a cup member, the bottom surface of the cup member is a partition, the cylindrical member side is a first chamber, and the cup member side is a second chamber.
  • a cylindrical flow path forming member is formed by a combination of a cylindrical member and a cup member, the bottom surface of the cup member serves as a partition, the cylindrical member side is the first chamber, and the cup member side is the second chamber.
  • a cylindrical flow path forming member is formed by a combination of a cylindrical member and a cup member, and the bottom surface of the cup member is a partition, but the cup member side is the first chamber as opposed to the configuration of (III).
  • the cylinder member side is the second chamber.
  • (V) An embodiment in which a long cylindrical member whose one end (downstream end) is closed and a short cylindrical member are combined, and one end opening of the short cylindrical member is in contact with the closed surface of the long cylindrical member.
  • a cylindrical flow path forming member is formed by a combination of a long cylindrical member and a short cylindrical member, the closed end surface of the long cylindrical member is a partition wall, the long cylindrical member side is the first chamber, and the short cylinder The member side is the second chamber.
  • a cylindrical flow path forming member is formed by a combination of a long cylindrical member and a cup member, and both the closed end surface of the long cylindrical member and the bottom surface of the cup member serve as a partition, and the long cylindrical member side is The first chamber, the short cylinder member side, is the second chamber.
  • the first chamber and the second chamber are formed by partitioning the inside of one cylindrical member with a partition wall of another member.
  • the partition wall is positioned by a positioning protrusion (positioning step surface formed by increasing / decreasing the inner diameter and outer diameter of the cylindrical member) formed in advance inside the cylindrical member, and then press-fitted, or if necessary And can be fixed by welding from the outside.
  • the upstream end of the cylindrical flow path forming member is formed with an enlarged diameter portion in addition to a form in which a flange portion formed in the opening is in contact with and supported by the inner wall surface of the housing.
  • the outer peripheral surface of the diameter portion may be in contact with and supported by the inner wall surface of the housing.
  • a cylindrical filter is disposed in the second cylindrical space so as to surround the second communication hole of the second peripheral wall portion on the second chamber side.
  • the cylindrical filter may have a uniform inner diameter and an outer diameter, or the inner diameter is uniform, but the outer diameter is partially increased, or the outer diameter is continuously increased. It may be like that.
  • the outer diameter (d1) of the first peripheral wall portion on the first chamber side and the outer diameter (d2) of the second peripheral wall portion on the second chamber side satisfy the relationship of d1> d2, and the relationship of d1> d2 is satisfied.
  • filling the cyclic
  • the outer diameter (d1) of the first peripheral wall portion on the first chamber side and the outer diameter (d3) of the cylindrical filter have a portion satisfying the relationship of d1 ⁇ d3.
  • the cylindrical filter may include a portion where d1 ⁇ d3.
  • the first filter is disposed between the cylindrical filter and the inner wall surface of the cylindrical housing facing the outer side in the radial direction.
  • a second cylindrical space that is continuous with the cylindrical space remains in a state of facing the second communication hole. For this reason, a combustion gas discharge path from the combustion chamber to the gas discharge port is secured.
  • combustion gas generated in the combustion chamber enters the first cylindrical space from the first communication hole, passes through the first cylindrical space and the second cylindrical space (the gap between the cylindrical filter and the cylindrical housing). After moving and passing through the cylindrical filter, it enters the diffuser part from the second communication hole and is discharged from the gas discharge port. In this way, the combustion gas discharge path is secured, and excessive pressure is not applied to the cylindrical filter from the axial direction (flow direction of the combustion gas), so that the cylindrical filter does not buckle. .
  • “buckling” means that the cylindrical filter is crushed in the axial direction (compressed to the second end side of the cylindrical housing).
  • the cylindrical filter has a uniform inner diameter and outer diameter, and the outer diameter (d1) of the first peripheral wall portion and the outer diameter (d3) of the cylindrical filter are d1. ⁇ d3 is satisfied, Between the cylindrical filter and the inner wall surface of the cylindrical housing facing the cylindrical filter radially outward, the second cylindrical space continuous with the first cylindrical space is the cylinder. What remains in the state which faced the said 2nd communicating hole through the filter is preferable.
  • the cylindrical filter of the present embodiment is disposed between an annular step surface between the first peripheral wall portion and the second peripheral wall portion and an annular end surface on the second end side of the cylindrical housing. Since this embodiment satisfies the relationship of d1 ⁇ d3, a combustion gas discharge path including the first cylindrical space and the second cylindrical space (gap between the cylindrical filter and the cylindrical housing) is secured. Has been.
  • the cylindrical filter has a first end face on the first end side of the cylindrical housing and a second end face on the second end side of the cylindrical housing.
  • the cylindrical filter has a uniform inner diameter, and the outer diameter of the second end surface on the second end side of the cylindrical housing is maximum,
  • the outer diameter (d1) of the first peripheral wall portion, the outer diameter (d4) of the first end surface on the first end side of the cylindrical housing, and the outer diameter (d5) of the second end surface are d5> d1 ⁇ d4.
  • the cylindrical filter of the present embodiment is disposed between an annular step surface between the first peripheral wall portion and the second peripheral wall portion and an annular end surface on the second end side of the cylindrical housing. Since the present embodiment satisfies d5> d1 ⁇ d4, a combustion gas discharge path including the first cylindrical space and the second cylindrical space (gap between the cylindrical filter and the cylindrical housing) is secured. Has been.
  • the cylindrical filter has a first end surface on the first end side of the cylindrical housing and a second end surface on the opposite side in the axial direction from the first end surface, and the second end surface.
  • the outer diameter (d1) of the first peripheral wall portion, the outer diameter (d6) on the first end surface side, and the outer diameter (d7) of the flange portion on the second end surface side satisfy the relationship d7> d1 ⁇ d6.
  • the cylindrical filter of the present embodiment is disposed between an annular step surface between the first peripheral wall portion and the second peripheral wall portion and an annular end surface on the second end side of the cylindrical housing. Since the present embodiment satisfies d7> d1 ⁇ d6, a combustion gas discharge path including the first cylindrical space and the second cylindrical space (gap between the cylindrical filter and the cylindrical housing) is secured. Has been.
  • the second peripheral wall portion of the cylindrical flow path forming member has a protrusion protruding outward in the radial direction on the outer peripheral surface, It is preferable that the cylindrical filter is disposed so as to surround the second communication hole between the protrusion and the annular step surface.
  • the cylindrical filter In operation, after the combustion gas moves through the first cylindrical space and the second cylindrical space (gap between the cylindrical filter and the cylindrical housing) and is filtered and cooled by passing through the cylindrical filter, It enters the diffuser part through the second communication hole and is discharged from the gas discharge port.
  • the cylindrical filter since the cylindrical filter exhibits a filtering and cooling function by surrounding the second communication hole of the second peripheral wall portion, the cylindrical filter surrounds a portion where the second communication hole of the second peripheral wall portion is absent. If not, there is no functional problem.
  • the protrusion may be an annular protrusion or a plurality of independent protrusions formed at equal intervals in the circumferential direction.
  • the gas generator of the present invention has a diameter-enlarged portion in which the second peripheral wall portion on the second chamber side of the cylindrical flow path forming member extends radially outward, It is preferable that the cylindrical filter is disposed so as to surround the second communication hole between the enlarged diameter portion and the annular step surface.
  • the cylindrical filter In operation, after the combustion gas moves through the first cylindrical space and the second cylindrical space (gap between the cylindrical filter and the cylindrical housing) and is filtered and cooled by passing through the cylindrical filter, The diffuser portion enters from the second communication hole and is discharged from the gas discharge port.
  • the cylindrical filter since the cylindrical filter exhibits a filtering and cooling function by surrounding the second communication hole of the second peripheral wall portion, the cylindrical filter surrounds a portion where the second communication hole of the second peripheral wall portion is absent. If not, there is no functional problem.
  • by reducing the length of the cylindrical filter while maintaining the filtration and cooling functions of the cylindrical filter by reducing the range in which the cylindrical filter is arranged by forming the enlarged diameter portion. It can be reduced in weight.
  • the cylindrical filter disposed in the gas discharge path extending from the combustion chamber containing the gas generating agent to the gas discharge port is prevented from receiving axial pressure during operation. Therefore, it does not buckle in the axial direction due to the combustion gas pressure.
  • the gas generator of the present invention can be used as a gas generator for an airbag device mounted on various automobiles.
  • the gas generator 1 is provided with an igniter 16 serving as an ignition device on the first end 10a side of the cylindrical housing 10. Yes.
  • a known electric igniter is fixed to the collar 17, and an ignition part 16 a containing an igniting agent protrudes from the collar 17.
  • a diffuser portion 12 is attached to the second end portion 10 b side of the opposite end portion of the cylindrical housing 10.
  • the diffuser portion 12 has a substantially cup shape having a bottom portion 12a, a peripheral wall portion 12b, and a flange portion 12c, and is fixed to the cylindrical housing 10 by welding at the flange portion 12c.
  • the diffuser part 12 and the cylindrical housing 10 may be integrally formed.
  • a plurality of gas discharge ports 15 are formed in the peripheral wall portion 12b.
  • An annular end surface 38 that is in contact with the inner wall surface 11 is formed at the second end portion 10 b of the cylindrical housing 10 by the flange portion 12 a of the diffuser portion 12.
  • the cylindrical flow path forming member 5 is formed by a combination of the cylindrical member 30 and the cup member 40.
  • the bottom surface 41 of the cup member 40 becomes a partition, and the internal space on the cylindrical member 30 side becomes the first chamber (combustion chamber 25), and the internal space on the cup member 40 side becomes the second chamber (combustion gas inflow chamber 46).
  • the cylindrical member 30 is closed on the downstream end side (second end 10b side of the cylindrical housing) and opened on the upstream end side (first end 10a side of the cylindrical housing).
  • the cylindrical member 30 has a closing surface 31 and a peripheral wall portion (first peripheral wall portion) 32, and an opening portion side (upstream end portion side) has a diameter-enlarged portion 33 formed in a flange shape.
  • the blocking surface 31 has a central hole 34, and the peripheral wall portion (first peripheral wall portion) 32 has a plurality of first communication holes 35 serving as gas passage holes.
  • the plurality of first communication holes 35 are formed at equal intervals in both the axial direction and the circumferential direction of the cylindrical member 30.
  • the tubular member 30 is press-fitted into the inner wall surface 11 of the tubular housing 10 at the outer peripheral edge 33 a of the enlarged diameter portion 33.
  • the outer diameter of the cylindrical member 30 (the outer diameter of the first peripheral wall portion 32) (d1) is smaller than the inner diameter of the cylindrical housing 10, and an equal width is provided between the cylindrical member 30 and the cylindrical housing 10.
  • the first cylindrical space 37 is formed.
  • a space surrounded by the cylindrical housing 10, the igniter 16 and the cylindrical member 30 is a combustion chamber (first chamber) 25.
  • the combustion chamber 25 is filled with a gas generating agent 22 in contact with the ignition part 16 a of the igniter 16.
  • the gas generating agent 22 can be the same as that used in a known gas generator.
  • a retainer having a gas passage hole for adjusting the volume of the combustion chamber 25 in accordance with the amount of the gas generating agent 22 can be disposed.
  • the retainer can also be used when using a combination of the igniter 16 and the transfer charge.
  • the cup member 40 is disposed at the end portion on the diffuser portion 12 side (second end portion 10b side) inside the cylindrical housing 10.
  • the cup member 40 has a bottom surface portion (partition wall) 41 and a peripheral wall portion (second peripheral wall portion) 42, and a flange portion 43 on the opening side.
  • the peripheral wall portion (second peripheral wall portion) 42 has a plurality of second communication holes 44, and the central portion of the bottom surface portion 41 has a protrusion 45 formed so as to extend toward the igniter 16 side. .
  • the cup member 40 is brought into contact with both the flange portion 12c (annular end surface 38) of the diffuser portion 12 and the inner wall surface 11 of the cylindrical housing by adjusting the outer diameter of the flange portion 43 and the inner diameter of the cylindrical housing 10. However, it may be welded together with the flange portion 12 c of the diffuser portion and the cylindrical housing 10.
  • the opening of the cup member 40 is closed with a seal tape 49 so that moisture does not enter from the gas discharge port 15.
  • a combustion gas inflow chamber (second chamber) 46 that is an internal space of the cup member 40 forms a part of a gas discharge path in which the combustion gas generated by the combustion of the gas generating agent enters the diffuser portion 12.
  • the protrusion 45 of the cup member 40 is fitted in the central hole 34 of the cylindrical member 30.
  • the cylindrical member 30 is configured such that the diameter-expanded portion 33 and the inner wall surface of the cylindrical housing 10 are in pressure contact with each other, and the center hole 34 is fitted into the protrusion 45 of the cup member 40, so Are arranged on the same axis (axis X) as the cylindrical housing 10.
  • the cylindrical member 30 is also pressed in the axis X direction by the gas generating agent 22 filled in the combustion chamber 25. Since the cup member 40 is press-fitted into the cylindrical housing 10 at the flange portion 43 and is pressed from the axis X direction by the cylindrical member 30, it is fixed in both the axial X direction and the radial direction. And arranged on the same axis (axis X) as the cylindrical housing 10.
  • the outer diameter of the cup member 40 (the outer diameter of the second peripheral wall portion 42) (d2) is smaller than the inner diameter of the cylindrical housing 10. For this reason, the second cylindrical space 47 exists between the second peripheral wall portion 42 and the inner wall surface 11 of the cylindrical housing 10.
  • the second cylindrical space 47 is a cylindrical space having a length from the boundary with the first cylindrical space 37 to the annular end surface 38 (flange portion 43), and is continuous with the first cylindrical space 37 in the axis X direction. A space is formed.
  • the outer diameter of the cup member 40 (the outer diameter of the second peripheral wall portion 42) (d2) is smaller than the outer diameter of the cylindrical member 30 (the outer diameter of the first peripheral wall portion 32) (d1) (d1> d2). For this reason, an annular step surface 36 is formed between the first peripheral wall portion 32 and the second peripheral wall portion 42.
  • a cylindrical filter 50 is disposed so as to surround the second communication hole 44 of the second peripheral wall portion.
  • the cylindrical filter 50 has a uniform inner diameter and outer diameter, the first end surface 51 is in contact with the annular step surface 36, the second end surface 52 is in contact with the flange portion 43 of the cup member, and the peripheral wall portion 53.
  • the inner peripheral surface 53 a is in contact with the outer peripheral surface of the second peripheral wall portion 42.
  • the outer diameter (d1) of the first peripheral wall portion 32 of the cylindrical member 30 and the outer diameter (d3) of the cylindrical filter 50 fitted in the cup member 40 satisfy the relationship d1 ⁇ d3. Further, the width w1 of the annular step surface 36 and the thickness w2 of the cylindrical filter 50 satisfy the relationship of w1 ⁇ w2. For this reason, the second cylindrical space 47 is formed in the second communication hole 44 via the cylindrical filter 50 between the cylindrical filter 50 and the inner wall surface 11 of the cylindrical housing 10 facing radially outward. Remains facing.
  • the operation of the igniter 16 burns the gas generating agent 22 in the combustion chamber 25 to generate combustion gas.
  • the combustion gas flows out from the first communication hole 35 into the first cylindrical space 37, hits the inner wall surface 11 of the cylindrical housing 10, and changes its direction to the diffuser portion 12 side.
  • the combustion gas moves from the first cylindrical space 37 to the second cylindrical space 47, the combustion gas passes through the peripheral wall portion 53 of the cylindrical filter 50 because the dead end is reached at the annular end surface 38 (flange portion 43). Then, the gas enters the combustion gas inflow chamber 46 from the second communication hole 44 and breaks the seal tape 49. After that, it strikes the bottom 12 a of the diffuser portion 12, changes its direction, and is discharged from the gas discharge port 15.
  • the dimensions of the related members are adjusted in advance, so that the second cylindrical shape remains in communication with the first cylindrical space 37 even after the cylindrical filter 50 is disposed. A space 47 remains. For this reason, the pressure by the combustion gas is applied in a direction perpendicular to the peripheral wall portion 53 of the cylindrical filter 50 and no pressure is applied in the axial direction to the first end surface 51. There is no buckling.
  • the gas generator 1A in FIG. 2 has a cylindrical flow path formed by the combination of the cylindrical member 30 and the cup member 40 in the gas generator 1 in FIG. It has the member 5, and it replaces with the bottom face 41 of the cup member 40 being a partition (above-mentioned embodiment (I)), and as above-mentioned embodiment (VII), a cylindrical flow-path formation member and The difference is that an independent partition is used, and the rest is the same as the gas generator 1 of FIG.
  • a description will be given centering on a portion different from the gas generator 1 of FIG.
  • the peripheral wall portion (first peripheral wall portion) 61 on the first end 10 a side of the cylindrical housing 10 is a large-diameter portion having a large outer diameter, and the second end of the cylindrical housing 10.
  • the peripheral wall portion (second peripheral wall portion) 62 on the side of the portion 10 b is a small diameter portion having an outer diameter smaller than the outer diameter of the first peripheral wall portion 61.
  • the thickness of the cylindrical flow path forming member 60 is uniform.
  • the tubular flow path forming member 60 has a diameter-enlarged portion 66 formed in a flange shape on the upstream end side on the first end portion 10a side, and an outer peripheral edge 66a of the diameter-enlarged portion 66 is a tubular housing. It is press-fitted into the ten inner wall surfaces 11. In the tubular flow path forming member 60, the downstream end portion 67 on the second end portion 10 b side is in contact with the annular end surface 38.
  • the first peripheral wall portion 61 has a plurality of first communication holes 61a
  • the second peripheral wall portion 62 has a plurality of second communication holes 62a.
  • a first cylindrical space 37 is formed between the first peripheral wall portion 61 and the inner wall surface 11 of the cylindrical housing 10, and between the second peripheral wall portion 62 and the inner wall surface 11 of the cylindrical housing 10, A second cylindrical space 47 is formed.
  • the plurality of first communication holes 61 a face the first cylindrical space 37
  • the plurality of second communication holes 62 a face the second cylindrical space 47.
  • the cylindrical flow path forming member 60 has an inner annular step surface 63 and an outer annular step surface 64 due to the difference in outer diameter and inner diameter between the first peripheral wall portion (large diameter portion) 61 and the second peripheral wall portion (small diameter portion) 62. have.
  • a disk-shaped partition wall 65 is disposed in the cylindrical flow path forming member 60 in a state of being press-fitted into the first peripheral wall portion 61 and the inner annular stepped surface 63, and the first end portion 10a of the cylindrical housing.
  • the side is a combustion chamber (first chamber) 25, and the second end 10 b side of the cylindrical housing is a combustion gas inflow chamber (second chamber) 46.
  • the cylindrical filter 50 is fitted into the second peripheral wall 62 from the outside, with the first end face 51 being in contact with the outer annular step face 64 and the second end face 52 being in contact with the annular end face 38.
  • the plurality of second communication holes 62a are surrounded by the cylindrical filter 50 from the outside.
  • a second cylindrical space 47 remains between the cylindrical filter 50 and the inner wall surface 11 of the cylindrical housing.
  • the operation of the igniter 16 burns the gas generating agent 22 in the combustion chamber 25 to generate combustion gas.
  • the combustion gas flows out from the first communication hole 61 a into the first cylindrical space 37, hits the inner wall surface 11 of the cylindrical housing 10, and changes its direction to the diffuser portion 12 side.
  • the combustion gas moves from the first cylindrical space 37 to the second cylindrical space 47, the combustion gas stops at the annular end surface 38, and thus burns from the second communication hole 62 a through the peripheral wall portion 53 of the cylindrical filter 50.
  • the gas inflow chamber 46 is entered and the seal tape 49 is broken. After that, it strikes the bottom 12 a of the diffuser portion 12, changes its direction, and is discharged from the gas discharge port 15.
  • the dimensions of the related members are adjusted in advance, so that the second cylindrical shape is still in communication with the first cylindrical space 37 even after the cylindrical filter 50 is arranged. A space 47 remains. For this reason, the pressure by the combustion gas is applied in a direction perpendicular to the peripheral wall portion 53 of the cylindrical filter 50 and no pressure is applied in the axial direction to the first end surface 51. There is no buckling.
  • Gas generator 1B in FIG. 3 has the cylindrical flow path forming member 5 in which the gas generator 1 of FIG. 1 is a combination of the cylindrical member 30 and the cup member 40, and the bottom surface 41 of the cup member 40 is a partition wall. 1 (instead of the above-described embodiment (I)), the use of the cylindrical flow path forming member of the above-described embodiment (VI) and a cylinder different from the gas generator 1 of FIG. 1 is the same as the gas generator 1 of FIG. However, the cup member 40 is the same as the gas generator 1 of FIG. Hereinafter, a description will be given centering on a portion different from the gas generator 1 of FIG.
  • the cylindrical flow path forming member 5 ⁇ / b> B includes a cylindrical member 130 and a cup member 40.
  • the cylindrical member 130 has a closed surface 131 on the second end 10 b side of the cylindrical housing, and the first end 10 a side on the opposite side in the axial direction is the same as the cylindrical member 30.
  • the tubular member 130 has a plurality of first communication holes 133 in the peripheral wall portion (first peripheral wall portion) 132.
  • a first cylindrical space 37 is formed between the peripheral wall portion (first peripheral wall portion) 132 of the cylindrical member 130 and the inner wall surface 11 of the cylindrical housing.
  • the cylindrical member 130 and the cup member 40 are disposed such that the closing surface 131 of the cylindrical member 130 and the bottom surface portion 41 of the cup member 40 are in contact with each other.
  • a partition that separates the first chamber 25 and the combustion gas inflow chamber (second chamber) 46 is formed.
  • the outer diameter of the cylindrical member 130 (the outer diameter of the first peripheral wall portion 132) (d1) and the outer diameter of the cup member 40 (the outer diameter of the second peripheral wall portion 42) (d2) satisfy the relationship of d1> d2. Therefore, an annular step surface 36 is formed at the boundary between them.
  • the cylindrical filter 150 has a uniform inner diameter, the outer diameter of the first end surface 151 on the first end 10a side of the cylindrical housing is the smallest, and the outer diameter of the second end surface 152 on the opposite side to the first end surface 151 in the axial direction.
  • the diameter is the maximum, and the outer diameter continuously increases from the first end surface 151 to the second end surface 152.
  • the cylindrical filter 150 is disposed with the first end surface 151 in contact with the annular step surface 36 and the second end surface 152 in contact with the flange portion 43 of the cup member. Although there is a gap between the second end surface 152 of the cylindrical filter and the inner wall surface 11 of the cylindrical housing, the second end surface 152 of the cylindrical filter may be in contact with the inner wall surface 11 of the cylindrical housing. .
  • the outer diameter (d1) of the first peripheral wall 132 on the combustion chamber (first chamber) 25 side, the outer diameter (d4) of the first end surface 151, and the outer diameter (d5) of the second end surface 152 are d5> d1 ⁇ d4. It satisfies the relationship. Therefore, the second cylindrical space 47 faces the second communication hole 44 via the cylindrical filter 150 between the cylindrical filter 150 and the inner wall surface 11 of the cylindrical housing facing radially outward. It remains in the state.
  • the gas generator 1B of FIG. 3 has the second cylindrical shape in a state where it is communicated with the first cylindrical space 37 even if the cylindrical filter 150 is arranged by adjusting the dimensions of the related members in advance. A space 47 remains. For this reason, the pressure due to the combustion gas is applied in a direction perpendicular to the peripheral wall portion 153 of the cylindrical filter 150 and no pressure is applied in the axial direction to the first end surface 151. There is no buckling.
  • Gas generator 1C of FIG. 4 is different from the gas generator 1B of FIG. 3 only in the shape of the cylindrical filter.
  • the cylindrical filter 250 has a uniform inner diameter, and includes a first end surface 251 on the first end 10a side of the cylindrical housing and a flange 252 on the second end 10b side of the cylindrical housing.
  • the cylindrical filter 250 is disposed such that the first end surface 251 is in contact with the annular step surface 36 and the flange portion 252 is in contact with the flange portion 43 of the cup member.
  • the flange portion 252 of the cylindrical filter is in contact with the inner wall surface 11 of the cylindrical housing.
  • the outer diameter (d1) of the first peripheral wall portion 132 on the combustion chamber (first chamber) 25 side, the outer diameter (d6) of the peripheral wall portion 253 on the first end surface 251 side of the cylindrical filter, and the second end surface side of the cylindrical filter The outer diameter (d7) of the flange portion 252 satisfies the relationship d7> d1 ⁇ d5. Therefore, the second cylindrical space 47 faces the second communication hole 44 via the cylindrical filter 250 between the cylindrical filter 250 and the inner wall surface 11 of the cylindrical housing facing radially outward. Remains in a state.
  • the gas generator 1C of FIG. 4 has the second cylindrical space in a state where it is communicated with the first cylindrical space 37 even if the cylindrical filter 250 is arranged by adjusting the dimensions of the related members in advance. 47 remains. For this reason, the pressure by the combustion gas is applied in a direction perpendicular to the peripheral wall portion 253 of the cylindrical filter 250, and pressure is not applied in the axial direction to the first end surface 251 of the cylindrical filter 250.
  • the tubular filter 250 does not buckle.
  • Gas generator 1D of FIG. 5 is different from the gas generator 1B in FIG. 3 only in the shapes of the cup member and the cylindrical filter.
  • the cylindrical flow path forming member 5 ⁇ / b> D includes a cylindrical member 130 and a cup member 240.
  • the cup member 240 has a bottom surface portion 241 and a peripheral wall portion (second peripheral wall portion) 242, and an annular protrusion 243 protruding outward in the radial direction is formed on the peripheral wall portion (second peripheral wall portion) 242. .
  • a plurality of second communication holes 244 are formed in the peripheral wall portion 242 between the bottom surface portion 241 and the annular protrusion 243.
  • the cylindrical member 130 and the cup member 240 are disposed such that the closing surface 131 of the cylindrical member 130 and the bottom surface portion 241 of the cup member 240 are in contact with each other.
  • a partition that separates the first chamber 25 and the combustion gas inflow chamber (second chamber) 46 is formed.
  • the outer diameter of the cylindrical member 130 (the outer diameter of the first peripheral wall portion 132) (d1) and the outer diameter of the cup member 240 (the outer diameter of the second peripheral wall portion 242) (d2) satisfy the relationship d1> d2. Therefore, an annular step surface 36 is formed at the boundary between them.
  • the cylindrical filter 50 is the same as the cylindrical filter 50 shown in FIG. 1 except that the length is a little short.
  • the cylindrical filter 50 is disposed so that the first end surface 51 is in contact with the annular step surface 36, the second end surface 52 is in contact with the protrusion 243, and surrounds the second communication hole 244 from the outside.
  • the gas generator 1D of FIG. 5 has the second cylindrical space in a state where it is communicated with the first cylindrical space 37 even if the cylindrical filter 50 is arranged by adjusting the dimensions of the related members in advance. 47 remains. For this reason, the pressure by the combustion gas is applied in a direction perpendicular to the peripheral wall portion 53 of the cylindrical filter 50, and pressure is not applied in the axial direction to the first end face 51 of the cylindrical filter 50.
  • the cylindrical filter 50 does not buckle.
  • gas generator 1D of FIG. 5 can reduce the length of the cylindrical filter 50 compared with the gas generator 1 to the gas generator 1C of FIGS. Can be
  • Gas generator 1E of FIG. 6 is different from the gas generator 1B of FIG. 3 only in the shapes of the cup member and the cylindrical filter.
  • the cylindrical flow path forming member 5E is composed of a cylindrical member 130 and a cup member 340.
  • the cup member 340 has a peripheral wall portion having a different outer diameter from the bottom surface portion 341.
  • the peripheral wall portion has a small-diameter peripheral wall portion 342 close to the bottom surface portion 341 and a large-diameter peripheral wall portion 343 on the opening side, and the outer diameter of the large-diameter peripheral wall portion 343 is larger than the outer diameter of the small-diameter peripheral wall portion 342. ing.
  • the small-diameter peripheral wall portion 342 has a plurality of second communication holes 345.
  • An annular surface portion 344 is formed in the radial direction by a difference in outer diameter between the small diameter peripheral wall portion 342 and the large diameter peripheral wall portion 343.
  • the annular surface portion 344 may be a flat surface as illustrated or an inclined surface.
  • the bottom surface portion 341 of the cup member 340 is in contact with the closing surface 131 of the cylindrical member 130, and the opening side is in contact with the inner wall surface 11 and the annular end surface 38 of the cylindrical housing.
  • a partition wall for separating the combustion chamber (first chamber) 25 and the combustion gas inflow chamber (second chamber) 46 is formed by a combination of the closed surface 131 of the cylindrical member 130 and the bottom surface portion 341 of the cup member 340.
  • the outer diameter of the cylindrical member 130 (the outer diameter of the first peripheral wall portion 132) (d1) and the outer diameter of the cup member 340 (the outer diameter of the small-diameter peripheral wall portion 342) (d2) satisfy the relationship d1> d2. Therefore, an annular step surface 36 is formed at the boundary portion between them.
  • the cylindrical filter 50 is the same as the cylindrical filter 50 shown in FIG. 1 except that the length is a little short.
  • the cylindrical filter 50 is disposed so that the first end surface 51 is in contact with the annular step surface 36, the second end surface 52 is in contact with the annular surface portion 344, and the second communication hole 345 is surrounded from the outside. Therefore, the second cylindrical space 47 faces the second communication hole 44 via the cylindrical filter 50 between the cylindrical filter 50 and the inner wall surface 11 of the cylindrical housing facing radially outward. It remains in the state.
  • the gas generator 1E of FIG. 6 has the second cylindrical space in a state where it is communicated with the first cylindrical space 37 even if the cylindrical filter 50 is arranged by adjusting the dimensions of the related members in advance. 47 remains. For this reason, the pressure by the combustion gas is applied in a direction perpendicular to the peripheral wall portion 53 of the cylindrical filter 50, and pressure is not applied in the axial direction to the first end face 51 of the cylindrical filter 50.
  • the cylindrical filter 50 does not buckle.
  • gas generator 1E of FIG. 6 can reduce the length of the cylindrical filter 50 compared with the gas generator 1 to the gas generator 1C of FIGS. Can be
  • Gas generator 1F in FIG. 7 uses a short cylindrical member instead of the cup member of the gas generator 1B in FIG. 3, and the diffuser portion and the cylindrical filter have different shapes.
  • the diffuser portion 120 has a bottom surface portion 120a, a peripheral wall portion 120b, a flange portion 120c formed in the opening, and an annular wall portion 120d extending from the flange portion 120c in the same direction as the peripheral wall portion 120b.
  • the diffuser portion 120 is welded and fixed in a state where the annular wall portion 120d is in contact with the inner wall surface of the cylindrical housing 10 on the second end portion 10b side.
  • the inner surface of the flange portion 120c is an annular end surface 137.
  • the cylindrical flow path forming member 5F includes a cylindrical member 130 and a short cylindrical member 440.
  • the short cylindrical member 440 includes a peripheral wall portion 441, a first end surface portion 442 on the first end portion 10a side of the cylindrical housing, and a second end surface portion 443 on the second end portion 10b side of the cylindrical housing.
  • the peripheral wall portion 441 has a plurality of second communication holes 444.
  • the short cylindrical member 440 has a first end surface portion 442 in contact with the closing surface 131 of the cylindrical member 130 and a second end surface portion 443 in contact with the annular end surface 137, and is fixed by being pressed from both sides in the axial direction. Has been.
  • the cylindrical filter 50 is the same as the cylindrical filter 50 shown in FIG. 1 except that the length is a little short.
  • the cylindrical filter 50 is disposed so that the first end surface 51 is in contact with the annular step surface 36, the second end surface 52 is in contact with the annular end surface 137, and surrounds the second communication hole 444 from the outside.
  • the gas generator 1F of FIG. 7 has a second cylindrical space in a state where it is communicated with the first cylindrical space 37 even if the cylindrical filter 50 is arranged by adjusting the dimensions of the related members in advance. 47 remains. For this reason, the pressure by the combustion gas is applied in a direction perpendicular to the peripheral wall portion 53 of the cylindrical filter 50, and pressure is not applied in the axial direction to the first end face 51 of the cylindrical filter 50.
  • the cylindrical filter 50 does not buckle.
  • gas generator 1F in FIG. 7 can reduce the length of the cylindrical filter 50 compared with the gas generators 1 to 1C in FIGS. Can be
  • Gas generator 1G of FIG. 8 uses a cup-shaped diffuser portion and a short cylindrical member integrated in place of the cup member of the gas generator 1B in FIG. The shape is different.
  • the cylindrical flow path forming member 5G is composed of a composite (hereinafter referred to as “composite”) 500 of the cylindrical member 130, the diffuser portion, and the cup member.
  • the composite 500 includes a cup-shaped diffuser portion 510, a cylindrical portion 520, and a coupling portion 530 between the cup-shaped diffuser portion 510 and the cylindrical portion 520.
  • the cup-shaped diffuser portion 510 has a bottom surface portion 511, a peripheral wall portion 512, and a flange portion 513, and the peripheral wall portion 512 has a plurality of gas discharge ports 515.
  • the cylindrical portion 520 has a peripheral wall portion 521 having a plurality of second communication holes 522 and a first end surface 523 on the cylindrical member 130 side.
  • the peripheral wall portion 512 of the diffuser portion and the peripheral wall portion 521 of the cylindrical portion are adjusted so that the inner diameter and the outer diameter are the same.
  • the connecting portion 530 connects the flange portion 513 of the diffuser portion and the first end surface 523 of the cylindrical portion 520 to the second end surface on the opposite side in the axial direction.
  • the connecting portion 530 has an annular wall portion 531 connected to the flange portion 513 of the diffuser portion, and an annular inclined surface portion 532 connected to the second end surface of the cylindrical portion 520.
  • the first end surface 523 on the cylindrical member 130 side is in contact with the closing surface 131 of the cylindrical member 130, and the annular wall portion 531 of the connecting portion 530 is on the second end portion 10b side of the cylindrical housing. It is in contact with the inner wall surface 11.
  • the annular wall portion 531 and the inner wall surface 11 are welded at the contact portion. Since the outer diameter (d1) of the cylindrical member 130 and the outer diameter (d2) of the peripheral wall portion 521 of the cylindrical portion satisfy the relationship of d1> d2, an annular step surface 36 is formed at the boundary between them. Yes.
  • the cylindrical filter 50 is the same as the cylindrical filter 50 shown in FIG. 1 except that the length is a little short.
  • the cylindrical filter 50 is disposed so that the first end surface 51 is in contact with the closing surface 131 of the cylindrical member 130, the second end surface 52 is in contact with the annular inclined surface portion 532, and surrounds the second communication hole 522 from the outside. Has been.
  • the gas generator 1G of FIG. 8 has the second cylindrical space in a state where it is communicated with the first cylindrical space 37 even if the cylindrical filter 50 is arranged by adjusting the dimensions of the related members in advance. 47 remains. For this reason, the pressure by the combustion gas is applied in a direction perpendicular to the peripheral wall portion 53 of the cylindrical filter 50, and pressure is not applied in the axial direction to the first end face 51 of the cylindrical filter 50.
  • the cylindrical filter 50 does not buckle.
  • gas generator 1G in FIG. 8 can reduce the length of the cylindrical filter 50 compared with the gas generator 1 to gas generator 1C in FIGS. Can be

Abstract

本発明は、筒状ハウジンングと、 前記筒状ハウジングの第1端部および第2端部にそれぞれ取り付けられた点火装置、およびディフューザ部と、 前記筒状ハウジング内に配置され、第1室と第2室を仕切る隔壁を有する流路形成部材と、 前記第1室内の燃焼室と、 前記第2室に形成される排出経路と、 前記第1周壁部の外側の第1筒状空間、および前記第1周壁部に形成された第1連通孔と、 前記第2周壁部の外側で前記第1筒状空間と連通した第2筒状空間、および第2周壁部に形成された第2連通孔と、 前記第2筒状空間に配置された筒状フィルタを有し、 第1周壁部の外径(d1)と第2周壁部の外径(d2)、および前記筒状フィルタの外径(d3)が、d1>d2、d1≧d3であり、 前記筒状フィルタと前記筒状ハウジンングの内壁面との間には、前記第2筒状空間が、前記筒状フィルタを介して前記第2連通孔に面している、ガス発生器である。

Description

ガス発生器
 本発明は、自動車に搭載するエアバッグ装置に使用できるガス発生器に関する。
背景技術
 ガス発生器として、筒状ハウジンング内に点火器やガス発生剤が収容され、一端部側から他端部側に燃焼ガスが流れていくタイプのものが知られている。
 US8376400B2は、ガス発生剤を使用したパイロ式ガス発生器であり、筒状ハウジンングの一端部に点火器20が配置され、反対端部にガス排出口13が形成されている。筒状ハウジンングのハウジング内部には、インナーハウジング15とバッフル40の組み合わせによって、ハウジング壁26の内側にガスが流れるキャビティ21が形成されている。
 4欄の後半部分には、バッフル40が燃焼ガスの冷却と燃焼ガスに含まれている粒子の除去をすることが記載されており、4欄の末尾辺りには、必要に応じて、中央バッフル室42、またはインナーハウジング室15dとガス排出口13との間のガス通路に沿ってフィルタを配置できることが記載されている。
本発明の開示
 本発明の第1態様は、
 筒状ハウジンングと、
 前記筒状ハウジングの第1端部、および前記第1端部の反対側の第2端部にそれぞれ取り付けられた点火装置、およびガス排出口を有するディフューザ部と、
 前記筒状ハウジング内において、その第1端部が前記点火装置に、反対側の第2端部が前記ディフューザ部に、それぞれ向くように配置され、前記第1端部側に第1周壁部により画定される第1室、および前記第2端部側に第2周壁部により画定される第2室を仕切る隔壁を有する筒状の流路形成部材と、
 前記第1室に形成され、燃焼ガスを発生するガス発生剤を充填した燃焼室と、
 前記第2室に形成され、前記燃焼ガスが前記ディフューザ部へ流れる排出経路と、
前記第1周壁部と前記筒状ハウジングの内壁面との間に形成された第1筒状空間、および前記第1周壁部に形成され、前記燃焼室と前記第1筒状空間とを連通する第1連通孔と、
前記第2周壁部と前記筒状ハウジングの内壁面との間に形成され、前記第1筒状空間と軸方向に連通した第2筒状空間、および第2周壁部に形成され、前記第2筒状空間と前記排出経路とを連通する第2連通孔と、
前記第2筒状空間に配置され、前記第2連通孔を包囲する筒状フィルタを有し、
第1周壁部の外径(d1)と第2周壁部の外径(d2)がd1>d2であって前記第1周壁部と第2周壁部との間に環状段差面が形成され、前記第1周壁部の外径(d1)と前記筒状フィルタの外径(d3)がd1≧d3であり、
前記筒状フィルタと前記筒状ハウジンングの内壁面との間には、前記第2筒状空間が、前記筒状フィルタを介して前記第2連通孔に面している、ガス発生器である。
 本発明の第2態様は、
 本発明は、筒状ハウジンングの第1端部側に点火装置が取り付けられ、前記第1端部側と軸方向反対側の第2端部側にガス排出口を有するディフューザ部を有しており、
 前記筒状ハウジングの第2端部側と前記ディフューザ部との間には、前記筒状ハウジングの内壁面と接した第2端部の環状端面が形成されており、
 前記筒状ハウジング内には、第1端部側から第2端部側に筒状の流路形成部材が配置されており、
 前記筒状の流路形成部材の内部空間が、隔壁により第1端部側の第1室と第2端部側の第2室に仕切られており、
 前記筒状の流路形成部材内の第1室を含む空間が、ガス発生剤が充填された燃焼室であり、前記筒状の流路形成部材内の第2室が、前記ガス発生剤が燃焼して発生した燃焼ガスがディフューザ部に向かって流れるガス排出経路の一部を形成しているものであり、
 前記筒状の流路形成部材が、前記第1室に面した第1周壁部と、前記第2室に面した第2周壁部を有し、
 前記筒状の流路形成部材において、作動時に前記ガス排出口に向かう燃焼ガス流の上流側の流路形成部材の上流端部が前記筒状ハウジングの第1端部側に位置し、前記燃焼ガス流の下流側の流路形成部材の下流端部が前記筒状ハウジングの第2端部側に位置しており、前記下流端部が前記環状端面に当接されているものであり、
 前記第1周壁部と前記筒状ハウジングの内壁面の間に第1筒状空間が形成され、前記第2周壁部と前記筒状ハウジングの内壁面の間に第2筒状空間が形成され、前記第1筒状空間と前記第2筒状空間が軸方向に連続した空間を形成するように配置されているものであり、
 前記第1周壁部には複数の第1連通孔が形成され、前記第2周壁部には複数の第2連通孔が形成されており、
 前記第2筒状空間には、前記第2連通孔を包囲する筒状フィルタが配置されており、
 前記第1室側の第1周壁部の外径(d1)と前記第2室側の第2周壁部の外径(d2)がd1>d2の関係を満たし、前記第1周壁部と前記第2周壁部の間に環状段差面が形成されており、
 前記第1周壁部の外径(d1)と前記筒状フィルタの外径(d3)が、d1≧d3の関係を満たす部分を有しており、
 前記筒状フィルタと、前記筒状フィルタと半径方向外側に対向している筒状ハウジンングの内壁面との間には、前記第1筒状空間と連続する前記第2筒状空間が、前記筒状フィルタを介して前記第2連通孔に面した状態で残存しているものである、ガス発生器である。
 本発明は、以下の詳細な説明と添付された図面により、さらに完全に理解されるものであるが、これらはただ説明のため付されるものであり、本発明を制限するものではない。
図1は、(a)において、本発明のガス発生器の軸X方向断面図であり、(b)において、(a)の部分断面図である。 図2は、(a)において、本発明の別実施形態であるガス発生器の軸X方向断面図であり、(b)において、(a)の部分断面図である。 図3は、本発明のさらに別実施形態であるガス発生器の軸方向の部分断面図である。 図4は、本発明のさらに別実施形態であるガス発生器の軸方向の部分断面図である。 図5は、本発明のさらに別実施形態であるガス発生器の軸方向の部分断面図である。 図6は、本発明のさらに別実施形態であるガス発生器の軸方向の部分断面図である。 図7は、本発明のさらに別実施形態であるガス発生器の軸方向の部分断面図である。 図8は、本発明のさらに別実施形態であるガス発生器の軸方向の部分断面図である。
本発明の詳細な説明
 本発明は、筒状ハウジンング内に点火器やガス発生剤が収容されたガス発生器において、ガス発生剤が収容された燃焼室からガス排出口に至るガス排出経路に配置された筒状フィルタが、作動時の燃焼ガス圧を受けたときにも軸方向に座屈すなわち圧縮変形することがないガス発生器を提供する。
 筒状ハウジンングとディフューザ部は、それらが予め一体に成形されたものでもよいし、筒状ハウジンングの第2端部にカップ状のディフューザ部が溶接されることで一体にされたものでもよい。なお、筒状ハウジンングとディフューザ部が予め一体に成形されたものの場合であっても、筒状ハウジンングのディフューザ部との境界部分側を第2端部とする。
 筒状ハウジングの第2端部側の開口部とディフューザ部との間には、筒状ハウジングの内壁面と接した第2端部の環状端面が形成されている。前記第2端部の環状端面は、例えば次のようにして形成されている。
 (i)ディフューザ部として開口部側にフランジ部を有しているカップ形状のものを使用して、ディフューザ部のフランジ部を筒状ハウジングの第2端部側の開口部内に嵌め込んだあと、溶接固定された形態。この形態では、前記ディフューザ部のフランジ部が環状端面となる。
 (ii)筒状ハウジングの第2端部側の開口部側に内側に延びたフランジ部が形成されたものを使用して、前記フランジ部にカップ形状のディフューザ部の開口部側を溶接固定した形態。この形態では、前記内側に延びたフランジ部が環状端面となる。
 (iii)筒状ハウジンングの第2端部(筒状ハウジングとディフューザ部の境界部)に内側に突き出された環状突起、または内側に突き出された周方向に等間隔に形成された複数の独立突起の組み合わせを形成した形態。この形態では、前記環状突起または前記複数の独立突起が環状端面となる。
 筒状ハウジングは、点火装置側が第1端部となり、ディフューザ部側が第2端部となる。点火装置は、点火器のみからなるものでもよいし、点火器と伝火薬の組み合わせ、または点火器と伝火薬として機能するガス発生剤の組み合わせからなるものでもよい。さらに筒状ハウジンングの第1端部側を貫通孔のあるリテーナで仕切って、点火室とすることもできる。
 筒状ハウジング内に配置された筒状の流路形成部材は、筒状ハウジングの第1端部側が第1端部または上流端部となり、筒状ハウジングの第2端部側が第2端部または下流端部となり、内部空間が、隔壁により第1端部側の第1室と第2端部側の第2室の二室に仕切られている。上流と下流は、作動時において燃焼ガスが流れる方向を示している。第1室を含む空間は、ガス発生剤が充填された燃焼室である。第2室は、ガス発生剤が燃焼して発生した燃焼ガスがディフューザ部に向かって流れるガス排出経路の一部を形成している。
 筒状の流路形成部材は、上流端部が筒状ハウジングの第1端部側に位置し、下流端部が筒状ハウジングの第2端部側に位置しており、さらに下流端部が上記した(i)の形態、(ii)の形態または(iii)の形態の環状端面に当接されている。前記第1室側の第1壁面と前記筒状ハウジングの内壁面の間に第1筒状空間が形成されている。前記第2室側の第2壁面と前記筒状ハウジングの内壁面の間に第2筒状空間が形成されている。前記第1筒状空間と前記第2筒状空間は、軸方向に連続した空間を形成するように配置されており、筒状フィルタが配置される前の段階では、第2筒状空間の幅は第1筒状空間の幅よりも大きくなっている。
 隔壁で内部が第1室と第2室に仕切られた筒状の流路形成部材は、次の各形態にすることができる。
 (I)筒状部材とカップ部材を組み合わせて、筒状部材の下流端部側が1または2以上の穴または窪みが形成された面を有するものにして、カップ部材の底面が、前記穴または窪みに対応する1または2以上の突起を有する面にして、互いの穴または窪みと突起が嵌め合わされた実施形態。この実施形態では、筒状部材とカップ部材の組み合わせで筒状の流路形成部材が形成されており、カップ部材の底面が隔壁となり、筒状部材側が第1室、カップ部材側が第2室となる。
 (II)筒状部材とカップ部材を組み合わせて、筒状部材の下流端部側が突起を有した面にして、カップ部材の底面に前記突起が嵌る孔または窪みを形成し、前記孔または窪みと突起をはめ合わせた実施形態。この実施形態では、筒状部材とカップ部材の組み合わせで筒状の流路形成部材が形成されており、カップ部材の底面が隔壁となり、筒部材側が第1室、カップ部材側が第2室となる。
 (III)筒状部材とカップ部材を組み合わせて、筒状部材の下流端部側の開口部が、カップ部材の底面に形成された環状溝に嵌め込まれているか、またはカップ部材の底面に当接されている実施形態。この実施形態では、筒状部材とカップ部材の組み合わせで筒状の流路形成部材が形成されており、カップ部材の底面が隔壁となり、筒状部材側が第1室、カップ部材側が第2室となる。
 (IV)筒部材とカップ部材を組み合わせて、筒部材の下流端部側の開口部が、カップ部材の底面に形成された環状溝に嵌め込まれているか、またはカップ部材の底面に当接されている形態。この形態では、筒部材とカップ部材の組み合わせで筒状の流路形成部材が形成され、カップ部材の底面が隔壁となっているが、(III)の形態とは反対にカップ部材側が第1室、筒部材側が第2室となる。
(V)一端部(下流端部)が閉塞された長い筒状部材と短い筒部材を組み合わせて、長い筒状部材の閉塞面に短い筒部材の一端開口部が当接されている実施形態。この実施形態では、長い筒状部材と短い筒部材の組み合わせで筒状の流路形成部材が形成されており、長い筒状部材の閉塞端面が隔壁となり、長い筒部材側が第1室、短い筒部材側が第2室となる。
 (VI)一端部(下流端部)が閉塞された長い筒状部材とカップ部材を組み合わせて、長い筒状部材の閉塞面にカップ部材の底面が当接されている実施形態。この形態では、長い筒状部材とカップ部材の組み合わせで筒状の流路形成部材が形成されており、長い筒状部材の閉塞端面とカップ部材の底面の両方が隔壁となり、長い筒状部材側が第1室、短い筒部材側が第2室となる。
 (VII)一つの筒部材の内部が別部材の隔壁で仕切られることで、第1室と第2室が形成されている実施形態。このとき隔壁は、例えば予め筒部材内部に形成された位置決め突起(筒部材の内径および外径を増減させることで形成された位置決め段差面)により位置決めをした後、圧入するか、または必要に応じて外側から溶接により固定することができる。
 なお、筒状の流路形成部材の上流端部側は、開口部に形成されたフランジ部がハウジング内壁面に当接され支持されている形態のほか、拡径部を形成して、前記拡径部の外周面がハウジング内壁面に当接され支持されている形態などにすることができる。
 前記第2筒状空間には、第2室側の第2周壁部の第2連通孔を包囲して筒状フィルタが配置されている。筒状フィルタは、内径と外径の両方が均一径のものでもよいし、内径は均一であるが、外径が部分的に大きくなっているようなもの、または外径が連続的に大きくなっているようなものでもよい。
 第1室側の第1周壁部の外径(d1)と第2室側の第2周壁部の外径(d2)は、d1>d2の関係を満たしており、前記d1>d2の関係を満たしていることによって、第1周壁部と第2周壁部の間に環状段差面が形成されている。第1室側の第1周壁部の外径(d1)と筒状フィルタの外径(d3)は、d1≧d3の関係を満たす部分を有している。なお、筒状フィルタは、d1<d3の部分を含んでいてもよい。筒状フィルタがd1<d3の部分を含んでいる形態であっても、筒状フィルタと、筒状フィルタと半径方向外側に対向している筒状ハウジンングの内壁面との間には、第1筒状空間と連続する第2筒状空間が第2連通孔に面した状態で残存している。このため、燃焼室からガス排出口までの燃焼ガス排出経路は確保されている。
 作動時、燃焼室で発生した燃焼ガスは、第1連通孔から第1筒状空間に入り、第1筒状空間と第2筒状空間(筒状フィルタと筒状ハウジングの隙間)を通って移動し、筒状フィルタを通過したあと第2連通孔からディフューザ部内に入り、ガス排出口から排出される。このように燃焼ガスの排出経路が確保されており、筒状フィルタに対して軸方向(燃焼ガスの流れ方向)から過剰の圧力が加えられることがないため、筒状フィルタが座屈することがない。ここで「座屈」とは、筒状フィルタが軸方向に押し潰される(筒状ハウジングの第2端部側へ圧縮される)ことを意味する。
 本発明のガス発生器は、前記筒状フィルタが、内径および外径が均一なものであり、前記第1周壁部の外径(d1)と前記筒状フィルタの外径(d3)が、d1≧d3の関係を満たしているものであり、
 前記筒状フィルタと、前記筒状フィルタと半径方向外側に対向している筒状ハウジンングの内壁面との間には、前記第1筒状空間と連続する前記第2筒状空間が、前記筒状フィルタを介して前記第2連通孔に面した状態で残存しているものが好ましい。
 本実施形態の筒状フィルタは、第1周壁部と第2周壁部の間の環状段差面と筒状ハウジングの第2端部側の環状端面の間に配置されている。本実施形態は、d1≧d3の関係を満たしているものであるため、第1筒状空間と第2筒状空間(筒状フィルタと筒状ハウジングの隙間)を含む燃焼ガスの排出経路が確保されている。
 本発明のガス発生器は、前記筒状フィルタが、前記筒状ハウジンングの第1端部側の第1端面と筒状ハウジンングの第2端部側の第2端面を有している。本発明のガス発生器は、前記筒状フィルタが、内径が均一であり、前記筒状ハウジンングの第2端部側の第2端面の外径が最大であり、
 前記第1周壁部の外径(d1)、前記筒状ハウジングの第1端部側の第1端面の外径(d4)および前記第2端面の外径(d5)が、d5>d1≧d4の関係を満たしているものであり、
 前記筒状フィルタと、前記筒状フィルタと半径方向外側に対向している筒状ハウジンングの内壁面との間には、前記第1筒状空間と連続する前記第2筒状空間が、前記筒状フィルタを介して前記第2連通孔に面した状態で残存しているものが好ましい。
 本実施形態の筒状フィルタは、第1周壁部と第2周壁部の間の環状段差面と筒状ハウジングの第2端部側の環状端面の間に配置されている。本実施形態は、d5>d1≧d4を満たしているものであるため、第1筒状空間と第2筒状空間(筒状フィルタと筒状ハウジングの隙間)を含む燃焼ガスの排出経路が確保されている。なお、筒状フィルタの第2端面の外周面は、筒状ハウジンングの内壁面に当接されていてもよいし(第2端面の外径d5=筒状ハウジンングの内径)、第2端面の外周面は、筒状ハウジンングの内壁面に当接されていなくてもよい(第2端面の外径d5<筒状ハウジンングの内径)。
 本発明のガス発生器は、前記筒状フィルタが、前記筒状ハウジンングの第1端部側の第1端面と前記第1端面と軸方向反対側の第2端面を有し、前記第2端面にフランジ部を有しており、第1端面から第2端面までの内径が均一なものであり、
 前記第1周壁部の外径(d1)、前記第1端面側の外径(d6)および前記第2端面側のフランジ部の外径(d7)が、d7>d1≧d6の関係を満たしているものであり、
 前記筒状フィルタと、前記筒状フィルタと半径方向外側に対向している筒状ハウジンングの内壁面との間には、前記第1筒状空間と連続する前記第2筒状空間が、前記筒状フィルタを介して前記第2連通孔に面した状態で残存しているものが好ましい。
 本実施形態の筒状フィルタは、第1周壁部と第2周壁部の間の環状段差面と筒状ハウジングの第2端部側の環状端面の間に配置されている。本実施形態は、d7>d1≧d6を満たしているものであるため、第1筒状空間と第2筒状空間(筒状フィルタと筒状ハウジングの隙間)を含む燃焼ガスの排出経路が確保されている。なお、第2端面側のフランジ部は、筒状ハウジンングの内壁面に当接されていてもよいし(フランジ部の外径d7=筒状ハウジンングの内径)、フランジ部は、筒状ハウジンングの内壁面に当接されていなくてもよい(フランジ部の外径d7<筒状ハウジンングの内径)。
 本発明のガス発生器は、前記筒状の流路形成部材の第2周壁部が、外周面において半径方向外側に突き出された突起を有しており、
 前記筒状フィルタが、前記突起と前記環状段差面の間において、前記第2連通孔を包囲して配置されているものが好ましい。
 作動時において、燃焼ガスは第1筒状空間と第2筒状空間(筒状フィルタと筒状ハウジングの隙間)を通って移動し、筒状フィルタを通過することで濾過および冷却された後、第2連通孔を通ってディフューザ部に入り、ガス排出口から排出されることになる。このように筒状フィルタは、第2周壁部の第2連通孔を包囲していることで濾過及び冷却機能を発揮するものであるから、第2周壁部の第2連通孔がない部分を包囲していなくても、機能上の問題はない。本実施形態では、突起を形成して筒状フィルタが配置される範囲を小さくすることで、筒状フィルタの濾過および冷却機能を維持したまま、筒状フィルタの長さを短くすることで軽量化できるようにしたものである。なお、突起は、環状突起でもよいし、複数の独立突起が周方向に等間隔で形成されたものでもよい。
 本発明のガス発生器は、前記筒状の流路形成部材の第2室側の第2周壁部が半径方向外側に拡がった拡径部を有しており、
 前記筒状フィルタが、前記拡径部と前記環状段差面の間において、前記第2連通孔を包囲して配置されているものが好ましい。
 作動時において、燃焼ガスは第1筒状空間と第2筒状空間(筒状フィルタと筒状ハウジングの隙間)を通って移動し、筒状フィルタを通過することで濾過および冷却された後、第2連通孔からディフューザ部に入り、ガス排出口から排出されることになる。このように筒状フィルタは、第2周壁部の第2連通孔を包囲していることで濾過及び冷却機能を発揮するものであるから、第2周壁部の第2連通孔がない部分を包囲していなくても、機能上の問題はない。本実施形態では、拡径部を形成して筒状フィルタが配置される範囲を小さくすることで、筒状フィルタの濾過および冷却機能を維持したまま、筒状フィルタの長さを短くすることで軽量化できるようにしたものである。
 本発明のガス発生器は、ガス発生剤が収容された燃焼室からガス排出口に至るガス排出経路に配置された筒状フィルタが、作動時において軸方向からの圧力を受けることが防止されているため、燃焼ガス圧を受けて軸方向に座屈することがない。
 本発明のガス発生器は、各種自動車に搭載されるエアバッグ装置用のガス発生器として利用することができる。
発明の実施の形態
 (1)図1(a)、(b)のガス発生器
 ガス発生器1は、筒状ハウジング10の第1端部10a側に点火装置となる点火器16が取り付けられている。点火器16は、公知の電気式点火器がカラー17に固定されたもので、点火薬を含んだ着火部16aがカラー17から突出されている。
 筒状ハウジング10の反対端部の第2端部10b側には、ディフューザ部12が取り付けられている。ディフューザ部12は、底部12a、周壁部12b、フランジ部12cを有する略カップ形状であり、このフランジ部12cにおいて筒状ハウジング10に溶接固定されている。なお、ディフューザ部12と筒状ハウジング10は一体に形成されていてもよい。
 周壁部12bには、複数のガス排出口15が形成されている。筒状ハウジング10の第2端部10bには、ディフューザ部12のフランジ部12aにより内壁面11と接した環状端面38が形成されている。
 本実施形態では、筒状部材30とカップ部材40の組み合わせで筒状の流路形成部材5が形成されている。カップ部材40の底面41が隔壁となり、筒状部材30側の内部空間が第1室(燃焼室25)、カップ部材40側の内部空間が第2室(燃焼ガス流入室46)となる。
 筒状部材30は、下流端部側(筒状ハウジンングの第2端部10b側)が閉塞され、上流端部側(筒状ハウジンングの第1端部10a側)が開口されている。筒状部材30は、閉塞面31と周壁部(第1周壁部)32を有しており、開口部側(上流端部側)はフランジ状に形成された拡径部33を有している。閉塞面31は中央孔34を有し、周壁部(第1周壁部)32はガス通過孔となる複数の第1連通孔35を有している。複数の第1連通孔35は、筒状部材30の軸方向と円周方向の両方に均等間隔で形成されている。筒状部材30は、拡径部33の外周縁33aにおいて筒状ハウジング10の内壁面11に対して圧入されている。筒状部材30の外径(第1周壁部32の外径)(d1)は、筒状ハウジング10の内径よりも小さくなっており、筒状部材30と筒状ハウジング10の間には均等幅の第1筒状空間37が形成されている。
 筒状ハウジンング10、点火器16および筒状部材30で囲まれた空間が燃焼室(第1室)25である。燃焼室25内には、点火器16の着火部16aと接触してガス発生剤22が充填されている。ガス発生剤22は、公知のガス発生器で使用しているものと同じものを使用することができる。なお、燃焼室25内には、ガス発生剤22の量に応じて燃焼室25の容積を調整するためのガス通過孔を有するリテーナを配置することができる。前記リテーナは、点火器16と伝火薬の組み合わせを使用するときにも使用することができる。
 カップ部材40は、筒状ハウジング10内部のディフューザ部12側端部(第2端部10b側)に配置されている。カップ部材40は、底面部(隔壁)41と周壁部(第2周壁部)42を有し、開口部側にはフランジ部43を有している。周壁部(第2周壁部)42は、複数の第2連通孔44を有しており、底面部41の中心部分は、点火器16側に伸びるように形成された突起45を有している。
 カップ部材40は、フランジ部43の外径と筒状ハウジンング10の内径を調整することで、ディフューザ部12のフランジ部12c(環状端面38)と筒状ハウジンングの内壁面11の両方に当接された状態で圧入されているが、ディフューザ部のフランジ部12cおよび筒状ハウジンング10と共に溶接されていてもよい。カップ部材40の開口部は、シールテープ49で閉塞されており、ガス排出口15から湿気が進入しないようにしている。カップ部材40の内部空間である燃焼ガス流入室(第2室)46は、ガス発生剤が燃焼して発生した燃焼ガスがディフューザ部12に入るガス排出経路の一部を形成している。
 カップ部材40の突起45は、筒状部材30の中央孔34に嵌め込まれている。筒状部材30は、拡径部33と筒状ハウジング10の内壁面が圧接されていることと、中央孔34がカップ部材40の突起45に嵌め込まれていることで、軸X方向および半径方向の両方向において固定されており、筒状ハウジング10と同軸(軸X)上に配置されている。なお、筒状部材30は、燃焼室25内に充填されたガス発生剤22によっても軸X方向に押しつけられている。カップ部材40は、フランジ部43において筒状ハウジング10内に圧入されていることと、筒状部材30で軸X方向から押しつけられていることから、軸X方向および半径方向の両方向において固定されており、筒状ハウジング10と同軸(軸X)上に配置されている。
 カップ部材40の外径(第2周壁部42の外径)(d2)は、筒状ハウジンング10の内径よりも小さい。このため、第2周壁部42と筒状ハウジング10の内壁面11との間には第2筒状空間47が存在している。第2筒状空間47は、第1筒状空間37との境界部から環状端面38(フランジ部43)までの長さの筒状空間であり、第1筒状空間37と軸X方向に連続した空間を形成している。
 カップ部材40の外径(第2周壁部42の外径)(d2)は、筒状部材30の外径(第1周壁部32の外径)(d1)よりも小さい(d1>d2)。このため、第1周壁部32と第2周壁部42の間には環状段差面36が形成されている。
 第2筒状空間47には、第2周壁部42の第2連通孔44を包囲して筒状フィルタ50が配置されている。筒状フィルタ50は、内径および外径が均一のものであり、第1端面51は環状段差面36に当接され、第2端面52はカップ部材のフランジ部43に当接され、周壁部53の内周面53aは第2周壁部42の外周面に当接されている。
 筒状部材30の第1周壁部32の外径(d1)とカップ部材40に嵌め込まれた状態の筒状フィルタ50の外径(d3)は、d1≧d3の関係を満たしている。また、環状段差面36の幅w1と筒状フィルタ50の厚みw2は、w1≧w2の関係を満たしている。このため、筒状フィルタ50と半径方向外側に対向している筒状ハウジンング10の内壁面11との間には、第2筒状空間47が筒状フィルタ50を介して第2連通孔44に面した状態で残存している。
 次に、図1に示すガス発生器1の動作を説明する。
 点火器16の作動によって燃焼室25内のガス発生剤22が燃焼して燃焼ガスが発生する。燃焼ガスは、第1連通孔35から第1筒状空間37内に流出し、筒状ハウジング10の内壁面11に当たり、その向きをディフューザ部12側に変えて流れる。燃焼ガスが第1筒状空間37から第2筒状空間47に移動したとき、環状端面38(フランジ部43)で行き止まりになっているため、燃焼ガスは筒状フィルタ50の周壁部53を通って第2連通孔44から燃焼ガス流入室46に入り、シールテープ49を破る。その後、ディフューザ部12の底部12aに当たってさらに向きを変え、ガス排出口15から排出される。
 図1のガス発生器1では、予め関連する各部材の寸法が調整されていることによって、筒状フィルタ50が配置された後でも第1筒状空間37と連通された状態で第2筒状空間47が残存している。このため、燃焼ガスによる圧力は、筒状フィルタ50の周壁部53に対して垂直方向に加えられ、第1端面51に対して軸方向に圧力が加えられることがなくなるので、筒状フィルタ50が座屈することがない。
 (2)図2(a)、(b)のガス発生器
 図2のガス発生器1Aは、図1のガス発生器1が筒状部材30とカップ部材40の組み合わせで筒状の流路形成部材5を有し、カップ部材40の底面41が隔壁となっていること(上記した実施形態(I))に替えて、上記した実施形態(VII)のとおり、筒状の流路形成部材と独立した隔壁を使用していることが異なっており、他は図1のガス発生器1と同じである。以下、図1のガス発生器1と異なっている部分を中心にして説明する。
 筒状の流路形成部材60は、筒状ハウジンング10の第1端部10a側の周壁部(第1周壁部)61が外径の大きな大径部であり、筒状ハウジンング10の第2端部10b側の周壁部(第2周壁部)62が、第1周壁部61の外径よりも小さな外径である小径部となっている。筒状の流路形成部材60の厚みは均一である。
 筒状の流路形成部材60は、第1端部10a側の上流端部側においてフランジ状に形成された拡径部66を有しており、拡径部66の外周縁66aが筒状ハウジング10の内壁面11に対して圧入されている。筒状の流路形成部材60は、第2端部10b側の下流端部67が環状端面38に当接されている。
 第1周壁部61には、複数の第1連通孔61aが形成されており、第2周壁部62には、複数の第2連通孔62aが形成されている。第1周壁部61と筒状ハウジンング10の内壁面11の間には、第1筒状空間37が形成されており、第2周壁部62と筒状ハウジンング10の内壁面11の間には、第2筒状空間47が形成されている。複数の第1連通孔61aは第1筒状空間37に面しており、複数の第2連通孔62aは第2筒状空間47に面している。
 筒状の流路形成部材60は、第1周壁部(大径部)61と第2周壁部(小径部)62の外径差および内径差によって、内側環状段差面63と外側環状段差面64を有している。筒状の流路形成部材60内には、第1周壁部61と内側環状段差面63に圧入された状態で円板状の隔壁65が配置されており、筒状ハウジンングの第1端部10a側が燃焼室(第1室)25となり、筒状ハウジンングの第2端部10b側が燃焼ガス流入室(第2室)46となっている。
 筒状フィルタ50は、第1端面51が外側環状段差面64に当接され、第2端面52が環状端面38に当接されて、第2周壁部62に外側から嵌め込まれている。複数の第2連通孔62aは、外側から筒状フィルタ50で包囲されている。筒状フィルタ50と筒状ハウジンングの内壁面11の間には、第2筒状空間47が残っている。
 次に、図2に示すガス発生器1Aの動作を説明する。
 点火器16の作動によって燃焼室25内のガス発生剤22が燃焼して燃焼ガスが発生する。燃焼ガスは、第1連通孔61aから第1筒状空間37内に流出し、筒状ハウジング10の内壁面11に当たり、その向きをディフューザ部12側に変えて流れる。
 燃焼ガスが第1筒状空間37から第2筒状空間47に移動したとき、環状端面38で行き止まりになっているため、筒状フィルタ50の周壁部53を通って第2連通孔62aから燃焼ガス流入室46に入り、シールテープ49を破る。その後、ディフューザ部12の底部12aに当たってさらに向きを変え、ガス排出口15から排出される。
 図2のガス発生器1Aでは、予め関連する各部材の寸法が調整されていることによって、筒状フィルタ50が配置された後でも第1筒状空間37と連通された状態で第2筒状空間47が残存している。このため、燃焼ガスによる圧力は、筒状フィルタ50の周壁部53に対して垂直方向に加えられ、第1端面51に対して軸方向に圧力が加えられることがなくなるので、筒状フィルタ50が座屈することがない。
 (3)図3のガス発生器1B
 図3のガス発生器1Bは、図1のガス発生器1が筒状部材30とカップ部材40の組み合わせで筒状の流路形成部材5を有し、カップ部材40の底面41が隔壁となっていること(上記した実施形態(I))に替えて、上記した実施形態(VI)の筒状の流路形成部材を使用していることと、図1のガス発生器1とは異なる筒状フィルタを使用したことが異なっており、他は図1のガス発生器1と同じである。但し、カップ部材40は、突起45以外は図1のガス発生器1と同じものである。以下、図1のガス発生器1と異なっている部分を中心にして説明する。
 筒状の流路形成部材5Bは、筒状部材130とカップ部材40からなるものである。筒状部材130は、筒状ハウジンングの第2端部10b側に閉塞面131を有しており、軸方向反対側の第1端部10a側は筒状部材30と同じである。筒状部材130は、周壁部(第1周壁部)132に複数の第1連通孔133を有している。筒状部材130の周壁部(第1周壁部)132と筒状ハウジンングの内壁面11との間には、第1筒状空間37が形成されている。
 筒状部材130とカップ部材40は、筒状部材130の閉塞面131とカップ部材40の底面部41が当接されて配置されており、閉塞面131と底面部41の組み合わせにより燃焼室(第1室)25と燃焼ガス流入室(第2室)46を分離する隔壁が形成されている。筒状部材130の外径(第1周壁部132の外径)(d1)とカップ部材40の外径(第2周壁部42の外径)(d2)は、d1>d2の関係を満たしているため、それらの境界部分には環状段差面36が形成されている。
 筒状フィルタ150は、内径が均一で、筒状ハウジンングの第1端部10a側の第1端面151の外径が最小であり、第1端面151と軸方向反対側の第2端面152の外径が最大であり、第1端面151から第2端面152にかけて外径が連続的に増加しているものである。筒状フィルタ150は、第1端面151が環状段差面36に当接され、第2端面152がカップ部材のフランジ部43に当接されて配置されている。筒状フィルタの第2端面152と筒状ハウジンングの内壁面11との間には隙間があるが、筒状フィルタの第2端面152が筒状ハウジンングの内壁面11に当接されていてもよい。
 燃焼室(第1室)25側の第1周壁部132の外径(d1)、第1端面151の外径(d4)および第2端面152の外径(d5)は、d5>d1≧d4の関係を満たしているものである。このため、筒状フィルタ150と半径方向外側に対向している筒状ハウジンングの内壁面11との間には、第2筒状空間47が筒状フィルタ150を介して第2連通孔44に面した状態で残存している。
 図3のガス発生器1Bは、予め関連する各部材の寸法が調整されていることによって、筒状フィルタ150が配置されても、第1筒状空間37と連通された状態で第2筒状空間47が残存している。このため、燃焼ガスによる圧力は、筒状フィルタ150の周壁部153に対して垂直方向に加えられ、第1端面151に対して軸方向に圧力が加えられることがなくなるので、筒状フィルタ150が座屈することがない。
 (4)図4のガス発生器1C
 図4のガス発生器1Cは、図3のガス発生器1Bとは筒状フィルタの形状が異なるだけの違いである。
 筒状フィルタ250は、内径が均一で、筒状ハウジンングの第1端部10a側の第1端面251と、筒状ハウジンングの第2端部10b側のフランジ部252を有している。筒状フィルタ250は、第1端面251が環状段差面36に当接され、フランジ部252がカップ部材のフランジ部43に当接されて配置されている。筒状フィルタのフランジ部252は、筒状ハウジンングの内壁面11に当接されている。
 燃焼室(第1室)25側の第1周壁部132の外径(d1)、筒状フィルタの第1端面251側の周壁部253の外径(d6)および筒状フィルタの第2端面側のフランジ部252の外径(d7)が、d7>d1≧d5の関係を満たしている。このため、筒状フィルタ250と半径方向外側に対向している筒状ハウジンングの内壁面11との間には、第2筒状空間47が筒状フィルタ250介して第2連通孔44に面した状態で残存している。
 図4のガス発生器1Cは、予め関連する各部材の寸法が調整されていることによって、筒状フィルタ250が配置されても第1筒状空間37と連通された状態で第2筒状空間47が残存している。このため、燃焼ガスによる圧力は、筒状フィルタ250の周壁部253に対して垂直方向に加えられ、筒状フィルタ250の第1端面251に対して軸方向に圧力が加えられることがなくなるので、筒状フィルタ250が座屈することがない。
 (5)図5のガス発生器1D
 図5のガス発生器1Dは、図3のガス発生器1Bとは、カップ部材と筒状フィルタの形状が異なるだけの違いである。
 筒状の流路形成部材5Dは、筒状部材130とカップ部材240からなるものである。カップ部材240は、底面部241、周壁部(第2周壁部)242を有しており、周壁部(第2周壁部)242には半径方向外側に突き出された環状突起243が形成されている。周壁部242には、底面部241と環状突起243の間に複数の第2連通孔244が形成されている。
 筒状部材130とカップ部材240は、筒状部材130の閉塞面131とカップ部材240の底面部241が当接されて配置されており、閉塞面131と底面部241の組み合わせにより燃焼室(第1室)25と燃焼ガス流入室(第2室)46を分離する隔壁が形成されている。筒状部材130の外径(第1周壁部132の外径)(d1)とカップ部材240の外径(第2周壁部242の外径)(d2)は、d1>d2の関係を満たしているため、それらの境界部分には環状段差面36が形成されている。
 筒状フィルタ50は、長さが少し短いことを除いて図1に示す筒状フィルタ50と同じものである。筒状フィルタ50は、第1端面51が環状段差面36に当接され、第2端面52が突起243に当接され、第2連通孔244を外側から包囲して配置されている。
 図5のガス発生器1Dは、予め関連する各部材の寸法が調整されていることによって、筒状フィルタ50が配置されても第1筒状空間37と連通された状態で第2筒状空間47が残存している。このため、燃焼ガスによる圧力は、筒状フィルタ50の周壁部53に対して垂直方向に加えられ、筒状フィルタ50の第1端面51に対して軸方向に圧力が加えられることがなくなるので、筒状フィルタ50が座屈することがない。
 また図5のガス発生器1Dは、図1~図4のガス発生器1~ガス発生器1Cと比べると、筒状フィルタ50の長さを短くできるため、その分だけガス発生器全体を軽量化することができる。
 (6)図6のガス発生器1E
 図6のガス発生器1Eは、図3のガス発生器1Bとはカップ部材と筒状フィルタの形状が異なるだけの違いである。
 筒状の流路形成部材5Eは、筒状部材130とカップ部材340からなるものである。カップ部材340は、底面部341と外径の異なる周壁部を有している。 周壁部は、底面部341に近い小径周壁部342と、開口部側の大径周壁部343を有しており、大径周壁部343の外径は小径周壁部342の外径よりも大きくなっている。小径周壁部342は、複数の第2連通孔345を有している。小径周壁部342と大径周壁部343の外径差によって、半径方向に環状面部344が形成されている。環状面部344は、図示するような平面でもよいし、傾斜面でもよい。カップ部材340の底面部341は、筒状部材130の閉塞面131に当接され、開口部側は筒状ハウジングの内壁面11と環状端面38に当接されている。
 筒状部材130の閉塞面131とカップ部材340の底面部341の組み合わせにより燃焼室(第1室)25と燃焼ガス流入室(第2室)46を分離する隔壁が形成されている。筒状部材130の外径(第1周壁部132の外径)(d1)とカップ部材340の外径(小径周壁部342の外径)(d2)は、d1>d2の関係を満たしているため、それらの境界部分には環状段差面36が形成されている。
 筒状フィルタ50は、長さが少し短いことを除いて図1に示す筒状フィルタ50と同じものである。筒状フィルタ50は、第1端面51が環状段差面36に当接され、第2端面52が環状面部344に当接され、第2連通孔345を外側から包囲して配置されている。このため、筒状フィルタ50と半径方向外側に対向している筒状ハウジンングの内壁面11との間には、第2筒状空間47が筒状フィルタ50を介して第2連通孔44に面した状態で残存している。
 図6のガス発生器1Eは、予め関連する各部材の寸法が調整されていることによって、筒状フィルタ50が配置されても第1筒状空間37と連通された状態で第2筒状空間47が残存している。このため、燃焼ガスによる圧力は、筒状フィルタ50の周壁部53に対して垂直方向に加えられ、筒状フィルタ50の第1端面51に対して軸方向に圧力が加えられることがなくなるので、筒状フィルタ50が座屈することがない。
 また図6のガス発生器1Eは、図1~図4のガス発生器1~ガス発生器1Cと比べると、筒状フィルタ50の長さを短くできるため、その分だけガス発生器全体を軽量化することができる。
 (7)図7のガス発生器1F
 図7のガス発生器1Fは、図3のガス発生器1Bのカップ部材に替えて短い筒部材を使用したものであり、さらにディフューザ部と筒状フィルタの形状が異なっているものである。
 ディフューザ部120は、底面部120a、周壁部120b、開口部に形成されたフランジ部120c、フランジ部120cから周壁部120bと同一方向に延ばされた環状壁部120dを有している。ディフューザ部120は、環状壁部120dが筒状ハウジンング10の第2端部10b側の内壁面に当接された状態で溶接固定されている。フランジ部120cの内側面が環状端面137となっている。
 筒状の流路形成部材5Fは、筒状部材130と短い筒部材440からなるものである。短い筒部材440は、周壁部441、筒状ハウジンングの第1端部10a側の第1端面部442、筒状ハウジンングの第2端部10b側の第2端面部443を有している。周壁部441は、複数の第2連通孔444を有している。短い筒部材440は、第1端面部442が筒状部材130の閉塞面131に当接され、第2端面部443が環状端面137に当接されており、軸方向両側から押さえつけられることで固定されている。
 筒状フィルタ50は、長さが少し短いことを除いて図1に示す筒状フィルタ50と同じものである。筒状フィルタ50は、第1端面51が環状段差面36に当接され、第2端面52が環状端面137に当接され、第2連通孔444を外側から包囲して配置されている。
 図7のガス発生器1Fは、予め関連する各部材の寸法が調整されていることによって、筒状フィルタ50が配置されても第1筒状空間37と連通された状態で第2筒状空間47が残存している。このため、燃焼ガスによる圧力は、筒状フィルタ50の周壁部53に対して垂直方向に加えられ、筒状フィルタ50の第1端面51に対して軸方向に圧力が加えられることがなくなるので、筒状フィルタ50が座屈することがない。
 また図7のガス発生器1Fは、図1~図4のガス発生器1~ガス発生器1Cと比べると、筒状フィルタ50の長さを短くできるため、その分だけガス発生器全体を軽量化することができる。
 (8)図8のガス発生器1G
 図8のガス発生器1Gは、図3のガス発生器1Bのカップ部材に替えて、カップ状のディフューザ部と短い筒部材が一体化されたものを使用したものであり、さらに筒状フィルタの形状が異なっているものである。
 筒状の流路形成部材5Gは、筒状部材130とディフューザ部とカップ部材の複合体(以下「複合体」という)500からなるものである。複合体500は、カップ状のディフューザ部510、筒部520およびカップ状のディフューザ部510と筒部520の連結部530からなるものである。
 カップ状のディフューザ部510は、底面部511、周壁部512、フランジ部513を有しており、周壁部512は複数のガス排出口515を有している。筒部520は、複数の第2連通孔522を有する周壁部521と、筒状部材130側の第1端面523を有している。ディフューザ部の周壁部512と筒部の周壁部521は、内径と外径が同じになるように調整されている。連結部530は、ディフューザ部のフランジ部513と筒部520の第1端面523と軸方向反対側の第2端面を連結するものである。連結部530は、ディフューザ部のフランジ部513に接続された環状壁部531と、筒部520の第2端面に接続された環状傾斜面部532を有している。
 複合体500は、筒状部材130側の第1端面523が筒状部材130の閉塞面131に当接されており、連結部530の環状壁部531が筒状ハウジンングの第2端部10b側の内壁面11に当接されている。環状壁部531と内壁面11は当接部分で溶接されている。筒状部材130の外径(d1)と筒部の周壁部521の外径(d2)は、d1>d2の関係を満たしているため、それらの境界部分には環状段差面36が形成されている。
 筒状フィルタ50は、長さが少し短いことを除いて図1に示す筒状フィルタ50と同じものである。筒状フィルタ50は、第1端面51が筒状部材130の閉塞面131に当接され、第2端面52が環状傾斜面部532に当接され、第2連通孔522を外側から包囲して配置されている。
 図8のガス発生器1Gは、予め関連する各部材の寸法が調整されていることによって、筒状フィルタ50が配置されても第1筒状空間37と連通された状態で第2筒状空間47が残存している。このため、燃焼ガスによる圧力は、筒状フィルタ50の周壁部53に対して垂直方向に加えられ、筒状フィルタ50の第1端面51に対して軸方向に圧力が加えられることがなくなるので、筒状フィルタ50が座屈することがない。
 また図8のガス発生器1Gは、図1~図4のガス発生器1~ガス発生器1Cと比べると、筒状フィルタ50の長さを短くできるため、その分だけガス発生器全体を軽量化することができる。
本発明を以上のように記載した。当然、本発明は様々な形の変形をその範囲に含み、これら変形は本発明の範囲からの逸脱ではない。また当該技術分野における通常の知識を有する者が明らかに本発明の変形とみなすであろうすべては、以下に記載する請求項の範囲にある。

Claims (7)

  1.  筒状ハウジンングと、
     前記筒状ハウジングの第1端部、および前記第1端部の反対側の第2端部にそれぞれ取り付けられた点火装置、およびガス排出口を有するディフューザ部と、
     前記筒状ハウジング内において、その第1端部が前記点火装置に、反対側の第2端部が前記ディフューザ部に、それぞれ向くように配置され、前記第1端部側に第1周壁部により画定される第1室、および前記第2端部側に第2周壁部により画定される第2室を仕切る隔壁を有する筒状の流路形成部材と、
     前記第1室に形成され、燃焼ガスを発生するガス発生剤を充填した燃焼室と、
     前記第2室に形成され、前記燃焼ガスが前記ディフューザ部へ流れる排出経路と、
    前記第1周壁部と前記筒状ハウジングの内壁面との間に形成された第1筒状空間、および前記第1周壁部に形成され、前記燃焼室と前記第1筒状空間とを連通する第1連通孔と、
    前記第2周壁部と前記筒状ハウジングの内壁面との間に形成され、前記第1筒状空間と軸方向に連通した第2筒状空間、および第2周壁部に形成され、前記第2筒状空間と前記排出経路とを連通する第2連通孔と、
    前記第2筒状空間に配置され、前記第2連通孔を包囲する筒状フィルタを有し、
    第1周壁部の外径(d1)と第2周壁部の外径(d2)がd1>d2であって前記第1周壁部と第2周壁部との間に環状段差面が形成され、前記第1周壁部の外径(d1)と前記筒状フィルタの外径(d3)がd1≧d3であり、
    前記筒状フィルタと前記筒状ハウジンングの内壁面との間には、前記第2筒状空間が、前記筒状フィルタを介して前記第2連通孔に面している、ガス発生器。
  2.  筒状ハウジンングの第1端部側に点火装置が取り付けられ、前記第1端部側と軸方向反対側の第2端部側にガス排出口を有するディフューザ部を有しており、
     前記筒状ハウジングの第2端部側と前記ディフューザ部との間には、前記筒状ハウジングの内壁面と接した第2端部の環状端面が形成されており、
     前記筒状ハウジング内には、第1端部側から第2端部側に筒状の流路形成部材が配置されており、
     前記筒状の流路形成部材の内部空間が、隔壁により第1端部側の第1室と第2端部側の第2室に仕切られており、
     前記筒状の流路形成部材内の第1室を含む空間が、ガス発生剤が充填された燃焼室であり、前記筒状の流路形成部材内の第2室が、前記ガス発生剤が燃焼して発生した燃焼ガスがディフューザ部に向かって流れるガス排出経路の一部を形成しているものであり、
     前記筒状の流路形成部材が、前記第1室に面した第1周壁部と、前記第2室に面した第2周壁部を有し、
     前記筒状の流路形成部材において、作動時に前記ガス排出口に向かう燃焼ガス流の上流側の流路形成部材の上流端部が前記筒状ハウジングの第1端部側に位置し、前記燃焼ガス流の下流側の流路形成部材の下流端部が前記筒状ハウジングの第2端部側に位置しており、前記下流端部が前記環状端面に当接されているものであり、
     前記第1周壁部と前記筒状ハウジングの内壁面の間に第1筒状空間が形成され、前記第2周壁部と前記筒状ハウジングの内壁面の間に第2筒状空間が形成され、前記第1筒状空間と前記第2筒状空間が軸方向に連続した空間を形成するように配置されているものであり、
     前記第1周壁部には複数の第1連通孔が形成され、前記第2周壁部には複数の第2連通孔が形成されており、
     前記第2筒状空間には、前記第2連通孔を包囲する筒状フィルタが配置されており、
     前記第1室側の第1周壁部の外径(d1)と前記第2室側の第2周壁部の外径(d2)がd1>d2の関係を満たし、前記第1周壁部と前記第2周壁部の間に環状段差面が形成されており、
     前記第1周壁部の外径(d1)と前記筒状フィルタの外径(d3)が、d1≧d3の関係を満たす部分を有しており、
     前記筒状フィルタと、前記筒状フィルタと半径方向外側に対向している筒状ハウジンングの内壁面との間には、前記第1筒状空間と連続する前記第2筒状空間が、前記筒状フィルタを介して前記第2連通孔に面した状態で残存しているものである、ガス発生器。
  3.  前記筒状フィルタが、内径および外径が均一なものであり、前記第1周壁部の外径(d1)と前記筒状フィルタの外径(d3)が、d1≧d3の関係を満たしているものであり、
     前記筒状フィルタと、前記筒状フィルタと半径方向外側に対向している筒状ハウジンングの内壁面との間には、前記第1筒状空間と連続する前記第2筒状空間が、前記筒状フィルタを介して前記第2連通孔に面した状態で残存しているものである、請求項1または2記載のガス発生器。
  4.  前記筒状フィルタが、内径が均一であり、前記筒状ハウジンングの第2端部側の第2端面の外径が最大であり、
     前記第1周壁部の外径(d1)、前記筒状ハウジングの第1端部側の第1端面の外径(d4)および前記第2端面の外径(d5)が、d5>d1≧d4の関係を満たしているものであり、
     前記筒状フィルタと、前記筒状フィルタと半径方向外側に対向している筒状ハウジンングの内壁面との間には、前記第1筒状空間と連続する前記第2筒状空間が、前記筒状フィルタを介して前記第2連通孔に面した状態で残存しているものである、請求項1または2記載のガス発生器。
  5.  前記筒状フィルタが、前記筒状ハウジンングの第1端部側の第1端面と前記第1端面と軸方向反対側の第2端面を有し、前記第2端面にフランジ部を有しており、第1端面から第2端面までの内径が均一なものであり、
     前記第1周壁部の外径(d1)、前記第1端面側の外径(d6)および前記第2端面側のフランジ部の外径(d7)が、d7>d1≧d6の関係を満たしているものであり、
     前記筒状フィルタと、前記筒状フィルタと半径方向外側に対向している筒状ハウジンングの内壁面との間には、前記第1筒状空間と連続する前記第2筒状空間が、前記筒状フィルタを介して前記第2連通孔に面した状態で残存しているものである、請求項1または2記載のガス発生器。
  6.  前記筒状の流路形成部材の第2周壁部が、外周面において半径方向外側に突き出された突起を有しており、
     前記筒状フィルタが、前記突起と前記環状段差面の間において、前記第2連通孔を包囲して配置されているものである、請求項1または2記載のガス発生器。
  7.  前記筒状の流路形成部材の第2室側の第2周壁部が半径方向外側に拡がった拡径部を有しており、
     前記筒状フィルタが、前記拡径部と前記環状段差面の間において、前記第2連通孔を包囲して配置されているものである、請求項1または2記載のガス発生器。
PCT/JP2017/024357 2016-07-20 2017-07-03 ガス発生器 WO2018016307A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201780044365.6A CN109476274B (zh) 2016-07-20 2017-07-03 气体发生器
DE112017003649.6T DE112017003649T5 (de) 2016-07-20 2017-07-03 Gasgenerator
KR1020197000130A KR20190028686A (ko) 2016-07-20 2017-07-03 가스 발생기
US16/314,750 US10625706B2 (en) 2016-07-20 2017-07-03 Gas generator

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016142008A JP6633985B2 (ja) 2016-07-20 2016-07-20 ガス発生器
JP2016-142008 2016-07-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018016307A1 true WO2018016307A1 (ja) 2018-01-25

Family

ID=60992198

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/024357 WO2018016307A1 (ja) 2016-07-20 2017-07-03 ガス発生器

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10625706B2 (ja)
JP (1) JP6633985B2 (ja)
KR (1) KR20190028686A (ja)
CN (1) CN109476274B (ja)
DE (1) DE112017003649T5 (ja)
WO (1) WO2018016307A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6454143B2 (ja) * 2014-12-03 2019-01-16 株式会社ダイセル ガス発生器
JP6675255B2 (ja) * 2016-04-12 2020-04-01 株式会社ダイセル ガス発生器
DE102016123312A1 (de) * 2016-12-02 2018-06-07 Trw Airbag Systems Gmbh Gasgenerator, gassackmodul und fahrzeugsicherheitssystem
JP2023176476A (ja) * 2022-05-31 2023-12-13 株式会社ダイセル ガス発生器

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007302230A (ja) * 2006-04-21 2007-11-22 Tk Holdings Inc ガス生成システム
JP2011157025A (ja) * 2010-02-03 2011-08-18 Daicel Chemical Industries Ltd ガス発生器
JP2016107689A (ja) * 2014-12-03 2016-06-20 株式会社ダイセル ガス発生器

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4846368A (en) * 1986-10-03 1989-07-11 Trw Vehicle Safety Systems Inc. Inflatable restraint system
US4817828A (en) * 1986-10-03 1989-04-04 Trw Automotive Products Inc. Inflatable restraint system
DE3832120C3 (de) * 1988-09-21 1997-03-13 Temic Bayern Chem Airbag Gmbh Gasgenerator
US5368329A (en) * 1993-03-03 1994-11-29 Morton International, Inc. Dual stage inflator
US7404573B2 (en) * 2002-02-22 2008-07-29 Nippon Kayaku Kabushiki-Kaisha Gas generator
US6908104B2 (en) * 2003-08-27 2005-06-21 Key Safety Systems, Inc. Pyrotechnic side impact inflator
US7438316B2 (en) * 2005-03-01 2008-10-21 Automotive Systems Laboratory, Inc. Inflator combustion control mechanism
US7654565B2 (en) * 2005-06-02 2010-02-02 Automotive Systems Laboratory, Inc. Gas generating system
MX2011011270A (es) * 2009-04-30 2011-11-04 Nippon Kayaku Kk Generador de gas.
JP5638962B2 (ja) * 2011-01-07 2014-12-10 日本化薬株式会社 ガス発生器
JP5734746B2 (ja) * 2011-05-27 2015-06-17 日本化薬株式会社 ガス発生器
JP5965334B2 (ja) * 2013-02-18 2016-08-03 株式会社ダイセル ガス発生器
JP6313031B2 (ja) * 2013-02-22 2018-04-18 株式会社ダイセル ガス発生器
JP6219132B2 (ja) * 2013-11-07 2017-10-25 株式会社ダイセル ガス発生器
JP6619293B2 (ja) * 2016-05-23 2019-12-11 株式会社ダイセル ガス発生器
JP6650365B2 (ja) * 2016-07-26 2020-02-19 株式会社ダイセル ガス発生器

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007302230A (ja) * 2006-04-21 2007-11-22 Tk Holdings Inc ガス生成システム
JP2011157025A (ja) * 2010-02-03 2011-08-18 Daicel Chemical Industries Ltd ガス発生器
JP2016107689A (ja) * 2014-12-03 2016-06-20 株式会社ダイセル ガス発生器

Also Published As

Publication number Publication date
US20190152423A1 (en) 2019-05-23
JP2018012380A (ja) 2018-01-25
JP6633985B2 (ja) 2020-01-22
CN109476274B (zh) 2021-04-09
US10625706B2 (en) 2020-04-21
CN109476274A (zh) 2019-03-15
DE112017003649T5 (de) 2019-04-04
KR20190028686A (ko) 2019-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018016307A1 (ja) ガス発生器
WO2014126011A1 (ja) ガス発生器
JP5260348B2 (ja) ガス発生器
CN109863065B (zh) 气体发生器
US10179317B2 (en) Gas generator
US10814828B2 (en) Gas generator
US8424908B2 (en) Gas generator for restraining device of vehicle
US20110253000A1 (en) Gas generator for restraining device of vehicle
WO2014129430A1 (ja) ガス発生器
US20200039463A1 (en) Gas generator
US8801034B2 (en) Gas generator for restraining device
WO2018203457A1 (ja) ガス発生器
WO2018020960A1 (ja) ガス発生器
JP6675255B2 (ja) ガス発生器
WO2017203934A1 (ja) ガス発生器
JP2005112003A (ja) ガス発生器
US8870221B2 (en) Gas generator

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17830827

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20197000130

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17830827

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1