WO2021255986A1 - 燃料噴射弁のプレストローク調整方法 - Google Patents

燃料噴射弁のプレストローク調整方法 Download PDF

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WO2021255986A1
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valve
forming member
valve member
prestroke
jig
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PCT/JP2021/004269
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良平 松竹
賢一 郡司
真士 菅谷
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日立Astemo株式会社
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    • F02M2200/8092Fuel injection apparatus manufacture, repair or assembly adjusting or calibration

Definitions

  • the present invention relates to a method for adjusting a prestroke of a fuel injection valve that operates an on-off valve of a valve member by driving a mover, and the size of the prestroke defined by a gap formed between the valve member and the mover. Regarding the pre-stroke adjustment method to adjust.
  • the fuel injection valve used in an internal combustion engine is provided with a valve member having a valve body in contact with the valve seat and a mover that can be displaced relative to the valve member in the on-off valve direction, and the valve is driven by the mover.
  • Some members operate as an on-off valve.
  • a gap forming member intermediate member
  • the valve member plunger rod
  • the mover anchor
  • a gap that defines the pre-stroke is formed between the child and the child, and after the mover runs (displaces) the size of the gap without accompanying the valve member (after the pre-stroke), it becomes the engaging part of the valve member.
  • a technique for moving a valve member in a valve opening direction by engaging with the valve member is known (see, for example, Patent Document 1).
  • the technique is intended to improve the responsiveness of the valve opening operation by utilizing the kinetic energy of the mover stored by the run-up for the valve opening operation of the valve member.
  • a fixed core that applies a magnetic attraction force to the anchor to attract the anchor in the valve opening direction, and the valve member in the valve closing direction.
  • a first spring for urging and a second spring for urging the anchor from the opposite side of the fixed core in the valve opening direction are provided, and the anchor is opened with respect to the valve member on both the anchor and the valve member.
  • a third spring that engages when displaced in the valve direction and regulates the displacement of the anchor in the valve opening direction is provided, and the urging force is smaller than that of the first spring and larger than that of the second spring. The anchor is urged from the fixed core side in the valve closing direction.
  • a gap defining the prestroke is formed between the engaging portion on the valve member side and the engaging portion on the anchor side.
  • the third spring urges the gap forming member in the valve closing direction so as to position the gap forming member in the reference position.
  • the gap defining the above-mentioned prestroke is formed too small, the kinetic energy of the mover (anchor) is too low to be used for the valve opening operation, and the pressure condition (for example, for example) is high. It becomes impossible to open the valve at 25 MPa or more).
  • the gap defining the prestroke is excessively formed, the action of the magnetic attraction force on the mover is weakened, and the mover is not attracted in the valve opening direction and the valve cannot be opened.
  • the size of the pre-stroke (pre-stroke amount) for improving the responsiveness of the valve opening operation has a narrow allowable range of variation of ⁇ 10 ⁇ m.
  • the fuel injection valve described in Patent Document 1 is provided with a recess in which the gap forming member can accommodate the engaging portion (flange-shaped stepped portion) of the plunger rod on the end face side facing the anchor, and the gap forming member is provided.
  • the gap forming member With the bottom surface of the recessed portion positioned at the engaging portion (reference position) of the plunger rod, the recessed opening side of the gap forming member abuts on the anchor, so that between the engaging portion of the plunger rod and the engaging portion of the anchor.
  • a gap is formed that defines the prestroke. That is, the dimension obtained by subtracting the distance dimension (height dimension) between the stepped portions of the plunger rod from the depth dimension of the recess of the gap forming member corresponds to the prestroke amount. That is, the pre-stroke amount is defined by the dimensional difference between the two parts.
  • the dimensions of a large number of two parts machined with a predetermined machining accuracy are all measured, and the variation in the prestroke amount is a predetermined tolerance.
  • Two parts are selected and combined so as to be within the range. Therefore, a large number of man-hours are required to keep the variation in the prestroke amount within a predetermined allowable range.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and an object thereof is a prestroke of a fuel injection valve capable of reducing variation in the amount of prestroke regardless of the level of processing accuracy of parts. It is to provide an adjustment method.
  • the present application includes a plurality of means for solving the above problems.
  • a valve member having a valve body at the tip that can be seated and disengaged with respect to the valve seat, and the valve member.
  • a movable element that is relatively displaceable in the on-off valve direction and engageable with the valve member, and a first structure that is relatively displaceable in the on-off valve direction with respect to the valve member and the movable element.
  • the second portion With the portion positioned at the reference position of the valve member, the second portion abuts on the mover to form a gap forming a gap defining a prestroke between the valve member and the engaging portion of the mover.
  • the dimensional difference (corresponding to the prestroke amount) at a predetermined position between the two parts of the valve member and the void forming member is set as a target value. Therefore, even if the two parts have a large dimensional tolerance due to machining accuracy, the influence of the dimensional tolerance on the dimensional difference at a predetermined position between the adjusted two parts can be reduced. Can be done. That is, it is possible to reduce the variation in the pre-stroke amount regardless of the level of machining accuracy of the component. Issues, configurations and effects other than the above will be clarified by the following description of the embodiments.
  • FIG. 1 It is a vertical sectional view which shows the structure of the fuel injection valve to which the prestroke adjusting method which concerns on 1st Embodiment of this invention is applied. It is sectional drawing which shows the part of the fuel injection valve shown by the symbol Y of FIG. 1 in the enlarged state. It is an enlarged view which shows the initial state (the valve member is a valve closed rest state, and the movable core is a displacement state) in the valve opening operation of the fuel injection valve shown in FIG. It is an enlarged view which shows the intermediate state (the valve member and the movable core are the displacement state) in the valve opening operation of the fuel injection valve shown in FIG.
  • FIG. 1 is a vertical sectional view showing a structure of a fuel injection valve to which the prestroke adjusting method according to the first embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 1 shows a state in which the valve member is closed and the movable core is stationary.
  • the vertical direction is defined based on FIG. This vertical direction does not always correspond to the vertical direction in the mounted state of the fuel injection valve.
  • the fuel injection valve 1 is an electromagnetic type that injects fuel by electromagnetically driving the valve member 30.
  • the fuel injection valve 1 includes a fuel introduction mechanism 10 for introducing fuel inside, a nozzle mechanism 20 for injecting the introduced fuel, and a valve member capable of allowing and shutting off fuel injection of the nozzle mechanism 20. 30 and an electromagnetic drive mechanism 40 for electromagnetically driving the valve member 30 are provided.
  • the fuel injection valve 1 is connected to a fuel pipe (not shown) to the fuel introduction mechanism 10, and the nozzle mechanism 20 is inserted into an intake pipe (not shown) or a mounting hole of a combustion chamber forming member (cylinder block, cylinder head, etc.) of an internal combustion engine. It is attached.
  • the fuel injection valve 1 injects the fuel introduced into the fuel introduction mechanism 10 from the fuel pipe from the nozzle mechanism 20 into the intake pipe or the combustion chamber.
  • the fuel injection valve 1 has a central axis C, and is configured so that fuel flows substantially along a direction in which the central axis C extends (vertical direction in FIG. 1).
  • the fuel introduction mechanism 10 includes a fuel pipe 11 extending along the central axis C and forming a part of the fuel passage inside, and a filter 12 arranged inside the fuel pipe 11.
  • the fuel pipe 11 has a fuel introduction port 11a into which fuel is introduced at one side end portion (upper end portion in FIG. 1).
  • the filter 12 filters out foreign substances mixed in the fuel at the fuel introduction port 11a.
  • a seal member 13 is provided on the outer peripheral portion of the fuel pipe 11 on the fuel introduction port 11a side. The seal member 13 prevents fuel from leaking from the connection portion with the fuel pipe when the fuel pipe 11 is attached to the fuel pipe, and is composed of, for example, an O-ring.
  • the other end portion (lower end portion in FIG. 1) of the fuel pipe 11 is attached to a fixed core 41 described later of the electromagnetic drive mechanism 40.
  • the nozzle mechanism 20 includes a nozzle member 21 having a fuel injection hole 21a (see also FIG. 2) for injecting fuel, and a nozzle holder 22 for holding the nozzle member 21.
  • the nozzle holder 22 is a cylindrical body that is connected to the fuel pipe 11 via a fixed core 41 described later of the electromagnetic drive mechanism 40 and extends in the same direction as the extending direction of the fuel pipe 11 (along the central axis C). be.
  • the nozzle holder 22 is configured so that the inside functions as a part of the fuel passage and the valve member 30 and some members of the electromagnetic drive mechanism 40 are housed inside.
  • the nozzle holder 22 is composed of a small-diameter cylindrical portion 23 having a relatively small outer diameter and a large-diameter tubular portion 24 having a larger outer diameter than the small-diameter tubular portion 23.
  • Most of the valve member 30 is arranged inside the small-diameter cylindrical portion 23, and a part of the valve member 30 and the movable core 42 and the void forming member 50 described later of the electromagnetic drive mechanism 40 are arranged inside the large-diameter tubular portion 24. Members such as are arranged.
  • the nozzle member 21 is fixed inside the tip of the small-diameter cylindrical portion 23 in a state of being inserted.
  • the nozzle member 21 is composed of, for example, a member called an orifice cup formed in a cup shape, and has a conical valve seat 21b (see also FIG. 2) on the inner surface side.
  • the joint portion between the orifice cup 21 and the small diameter tubular portion 23 is sealed by welding the outer peripheral end of the tip surface of the orifice cup 21 and the open end of the tip portion of the small diameter tubular portion 23.
  • a guide member 26 is fixed to the inside of the orifice cup 21 by press fitting or plastic coupling.
  • the guide member 26 guides the movement of the valve member 30 in the on-off valve direction (direction along the central axis C), and is configured to be slidable with the outer peripheral surface of the valve member 30.
  • An annular groove portion 23a is provided on the outer peripheral portion of the small-diameter cylindrical portion 23 on the nozzle member 21 side.
  • a seal member 27 is fitted in the groove 23a. The seal member 27 maintains airtightness when the fuel injection valve 1 is mounted on the internal combustion engine.
  • a resin chip seal is used as the seal member 27, for example.
  • the valve member 30 is arranged inside the nozzle holder 22 so as to be movable in the contact / separation direction (vertical direction in FIG. 1) with respect to the valve seat 21b.
  • the valve member 30 has a valve rod portion 31 extending in the contact / separation direction with respect to the valve seat 21b (the extending direction of the central axis C) and one end portion of the valve rod portion 31 on the valve seat 21b side (lower end portion in FIG. 1). ) And the other end of the valve rod portion 31 on the opposite side of the valve body 32 (upper end in FIG. 1), and projecting radially outward from the valve rod portion 31.
  • the valve body 32 has a flange portion 33 and a protrusion 34 extending from the flange portion 33 to the side opposite to the valve rod portion 31.
  • the valve body 32 is configured to be able to sit on and off the valve seat 21b of the orifice cup 21. When the valve body 32 comes into contact with (seats) the valve seat 21b, the flow of fuel to the fuel injection hole 21a is blocked. On the other hand, when the valve body 32 is separated (separated) from the valve seat 21b, the flow of fuel to the fuel injection hole 21a is allowed.
  • the flange portion 33 is a portion that functions as an engaging portion that engages with the movable core 42 described later of the electromagnetic drive mechanism 40.
  • the valve member 30 is provided in the on-off valve direction (extending direction of the central axis C) by the guide member 26 arranged on the valve body 32 side (orifice cup 21 side) and the movable core 42 arranged on the flange portion 33 side. You will be guided to reciprocate.
  • a cap 36 is attached to the tip of the protrusion 34 by press fitting or the like.
  • the cap 36 is a member constituting the spring seat of the first urging spring 61 and the spring seat of the third urging spring 63, which will be described later, of the electromagnetic drive mechanism 40. Details of the structure of the valve member 30 and the cap 36 will be described later.
  • the electromagnetic drive mechanism 40 includes a fixed core 41 attached to the opening of the large-diameter cylindrical portion 24 of the nozzle holder 22, a movable core 42 movably arranged inside the large-diameter tubular portion 24, and a fixed core.
  • a ring-shaped or cylindrical electromagnetic coil 43 arranged on the outer peripheral side of the large-diameter tubular portion 24 and the large-diameter tubular portion 24, and a housing 44 that surrounds the outer peripheral portion of the large-diameter tubular portion 24 and the electromagnetic coil 43 and functions as a yoke.
  • An annular magnetic passage surrounding the electromagnetic coil 43 is formed by the large-diameter tubular portion 24 of the nozzle holder 22, the fixed core 41, the movable core 42, and the housing 44.
  • the outer peripheral portion of the one-side end portion (lower end portion in FIG. 1) of the fixed core 41 is press-fitted into the inner peripheral portion of the large-diameter tubular portion 24 of the nozzle holder 22 and welded at the contact position. By the welding, the gap between the outer peripheral surface of the fixed core 41 and the inner peripheral surface of the large-diameter tubular portion 24 of the nozzle holder 22 is sealed.
  • the fixed core 41 has a through hole 41a extending along the central axis C in the central portion. The through hole 41a of the fixed core 41 communicates with the fuel introduction port 11a of the fuel pipe 11 and the internal space of the nozzle holder 22, and forms a part of the fuel passage.
  • the through hole 41a is formed so that the valve member 30 to which the cap 36 is attached can be inserted. That is, the inner diameter of the through hole 41a is set to be larger than the outer diameter of the cap 36.
  • a C-shaped core member 45 lacking a part of the annular shape is fitted in the outer peripheral portion of the fixed core 41 on the side of the fuel introduction port 11a with respect to the electromagnetic coil 43.
  • the fixed core 41 is a member for applying a magnetic attraction force to and from the movable core 42, and has an end surface 41b (lower end surface in FIG. 1) facing the movable core 42.
  • the movable core 42 is located on the nozzle member 21 side of the fixed core 41, and is a member (movable element) that is attracted to the fixed core 41 side by the action of magnetic attraction.
  • the outer peripheral surface of the movable core 42 slides on the inner peripheral surface of the large-diameter tubular portion 24 of the nozzle holder 22, so that the movement of the movable core 42 is guided in the on-off valve direction (extending direction of the large-diameter tubular portion 24).
  • the large-diameter tubular portion 24 functions as a guide for guiding the movement of the movable core 42.
  • the movable core 42 has an insertion hole 421 through which the valve rod portion 31 of the valve member 30 can be inserted, and is configured to be relatively movable with respect to the valve member 30. That is, the movable core 42 has an inner peripheral surface forming the insertion hole 421 slidable with respect to the outer peripheral surface of the valve rod portion 31, and has a guide function for guiding the movement of the valve member 30. There is.
  • the movable core 42 has a through hole 422 constituting a fuel passage around the insertion hole 421.
  • the movable core 42 is configured to engage the flange portion 33 of the valve member 30 from the valve body 32 side (lower side in FIG. 1).
  • the movable core 42, together with the valve member 30, constitutes a movable portion that can be moved in the nozzle holder 22. The details of the structure of the movable core 42 will be described later.
  • the electromagnetic coil 43 is wound around an annular bobbin 46 having a U-shaped cross section and opening radially outward.
  • Highly rigid conductor portions 47 are attached to both ends of the electromagnetic coil 43.
  • the conductor portion 47 is pulled out from the hole portion 45a provided in the space of the missing portion of the core member 45 fitted to the outer periphery of the fixed core 41.
  • the housing 44 is formed in a cylindrical shape, and is fitted in a state where the large-diameter tubular portion 24 of the nozzle holder 22 is located inside. Inside the housing 44, most of the fixed core 41 and the electromagnetic coil 43 are arranged with a gap from the inner peripheral surface of the housing 44.
  • the housing 44 constitutes a part of the outer shell of the fuel injection valve 1 together with the small-diameter cylindrical portion 23 of the nozzle holder 22.
  • the outer peripheral side of the portion of the electromagnetic coil 43, the fixed core 41, and the fuel pipe 11 on the fixed core 41 side is covered with the resin cover 48.
  • the resin cover 48 is molded by injecting an insulating resin from the opening on the fuel introduction port 11a side of the housing 44.
  • the resin cover 48 has a connector 48a that can be connected to a plug for supplying electric power from a high voltage power source or a battery power source.
  • Most of the conductor portion 47 is embedded in the resin cover 48, but a part of the conductor portion 47 is exposed at the connector 48a.
  • the gap forming member 50 can abut on the flange portion 33 (engagement portion) of the valve member 30 and the movable core 42, and the valve member 30 and the movable core 42 can be in contact with each other.
  • it is arranged so as to be relatively movable in the on-off valve direction (extending direction of the central axis C).
  • the gap forming member 50 creates a gap in the on-off valve direction (extending direction of the central axis C) that defines a prestroke between the flange portion 33 (engaging portion) of the valve member 30 and the movable core 42 in the valve closed state. It is a member to be formed.
  • the prestroke refers to the movement of the movable core 42 in the valve opening direction while the valve body 32 of the valve member 30 remains in the valve closed state during the valve opening operation. The details of the structure of the void forming member 50 will be described later.
  • the first urging spring 61 is arranged at a position on the fuel introduction port 11a side (upper side in FIG. 1) with respect to the valve member 30, and the adjuster 64 is located at the position. 1 It is fixed by press fitting at the position on the fuel introduction port 11a side of the urging spring.
  • the first urging spring 61 urges the valve member 30 in the valve closing direction (downward in FIG. 1).
  • one end (lower end in FIG. 1) abuts on the cap 36 attached to the protrusion 34 of the valve member 30, and the other end (upper end in FIG. 1) is in contact with the cap 36. It is supported by the regulator 64.
  • the adjuster 64 is configured so that the position of the fixed core 41 in the through hole 41a can be adjusted, and adjusts the urging force of the first urging spring 61 with respect to the valve member 30 in the closed valve state.
  • One end of the adjuster 64 (lower end in FIG. 1) constitutes a spring seat on the other end of the first urging spring 61.
  • a second urging spring 62 is arranged at a position closer to the nozzle member 21 than the movable core 42.
  • the second urging spring 62 urges the valve member 30 in the valve opening direction (upward in FIG. 1) via the movable core 42.
  • one end (lower end in FIG. 1) is supported by the inner portion of the large-diameter tubular portion 24, and the other end (upper end in FIG. 1) is the movable core 42. Is in contact with.
  • a third urging spring 63 is arranged between the cap 36 and the void forming member 50.
  • the third urging spring 63 urges the gap forming member 50 toward the movable core 42.
  • one end (lower end in FIG. 1) is in contact with the gap forming member 50, and the other end (upper end in FIG. 1) is in contact with the cap 36.
  • the three urging springs 61, 62, 63 described above are the first urging spring 61, the third urging spring 63, and the second urging spring 62 in order from the one having the largest urging force.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a part of the fuel injection valve indicated by reference numeral Y in FIG. 1 in an enlarged state.
  • FIG. 2 shows a state in which the valve member is closed and the movable core is stationary.
  • the valve member 30 is formed by integrally forming a valve body 32, a valve rod portion 31, a flange portion 33, and a protrusion portion 34, and is formed of, for example, a martensitic steel material. It is a hardened high-strength member.
  • the valve body 32 has a tip surface that comes into contact with the valve seat 21b of the nozzle member 21 to block the flow of fuel to the fuel injection hole 21a.
  • the valve rod portion 31 is inserted into the insertion hole 421 of the movable core 42, and its outer peripheral surface is configured to be slidable on the inner peripheral surface forming the insertion hole 421. That is, the movement of the valve rod portion 31 is guided by the movable core 42.
  • the flange portion 33 has an outer diameter larger than the hole diameter of the insertion hole 421 of the movable core 42, and functions as an engaging portion that engages with the movable core 42.
  • the flange portion 33 faces the valve body 32 side (lower side in FIG. 1), and the annular engaging surface 33a (lower end surface in FIG. 2) capable of engaging with the movable core 42 and the engaging surface 33a are It faces the opposite side (upper side in FIG. 1) and has an annular contact surface 33b (upper end surface in FIG. 2) capable of contacting the void forming member.
  • the flange portion 33 has a height dimension Hc (or thickness) which is a dimensional difference between the engaging surface 33a and the contact surface 33b.
  • the protrusion 34 is a rod-shaped portion having substantially the same outer diameter as the valve rod portion 31 and having a length at which the third urging spring 63 can be arranged.
  • the cap 36 attached to the valve member 30 is configured to be displaceable inside the through hole 41a of the fixed core 41.
  • the cap 36 closes, for example, the cylindrical portion 37 that fits with the protrusion 34 and the opening on the fuel introduction port 11a (see FIG. 1) side (upper side in FIG. 2) of the tubular portion 37, and the tubular portion. It is composed of a bottom portion 38 projecting radially outward from 37.
  • the bottom 38 of the cap 36 is provided with a through hole 38b that penetrates the bottom 38 and communicates the inside and outside of the cap 36.
  • the through hole 38b functions as a hole for venting air when the cap 36 is press-fitted into the protrusion 34 of the valve member 30, and facilitates the press-fitting work of the cap 36 into the protrusion 34.
  • the cap 36 is attached, for example, so that the tip surface 34a of the protrusion 34 of the valve member 30 abuts on the bottom surface 38a of the bottom 38 to close the through hole 38b.
  • the first outer surface 38c of the bottom 38 of the cap 36 facing the fuel introduction port 11a side constitutes a spring seat on one side of the first urging spring 61.
  • the annular second outer surface 38d of the bottom 38 facing away from the first outer surface 83c constitutes the spring seat on the other side of the third urging spring 63. That is, the cap 36 receives the urging force of the first urging spring 61 toward the valve body 32 side (in the valve closing direction), while the cap 36 receives the urging force of the first urging spring 61 toward the fuel introduction port 11a side (in the valve opening direction). Receives the urging force of the urging spring 63.
  • the cap 36 is the first urging spring 61 and the third urging spring 63. It is constantly pressed against the protrusion 34 due to the difference in the urging force of the spring. Therefore, since the force in the direction of coming off the protrusion 34 does not act on the cap 36, it is sufficient to press-fit and fix the cap 36 to the protrusion 34, and it is not necessary to weld the cap 36.
  • the movable core 42 has a first end surface 42a (upper end surface in FIG. 2) facing the fixed core 41 side (upper side in FIG. 2) and a second facing side opposite to the first end surface 42a (lower side in FIG. 2). It has two end faces 42b (lower end faces in FIG. 2).
  • the movable core 42 is configured such that the first end surface 42a faces the end surface 41b (lower end surface in FIG. 2) of the nozzle member 21 side (lower side in FIG. 2) of the fixed core 41.
  • the first end surface 42a faces the end surface 41b of the fixed core 41 with a gap G1.
  • the movable core 42 is configured so that the first end surface 42a collides with the end surface 41b of the fixed core 41 when it is attracted to the fixed core 41 side by an electromagnetic attraction force.
  • the second end surface 42b of the movable core 42 is a portion to which the other side end portion (upper end portion in FIG. 2) of the second urging spring 62 abuts, and constitutes a spring seat of the second urging spring 62. ing.
  • the second end surface 42b faces the stepped surface between the large-diameter tubular portion 24 and the small-diameter tubular portion 23 of the nozzle holder 22, but the second end surface 42b is between the large-diameter tubular portion 24. Since the urging spring 62 of the above is interposed, it does not come into contact with the stepped surface (see FIG. 1).
  • a recess 423 that opens to the fixed core 41 side is formed in the central portion of the movable core 42 on the first end surface 42a side.
  • the recess 423 has an inner diameter and a height capable of accommodating the entire flange portion 33 of the valve member 30 and the void forming member 50.
  • the bottom surface 423a of the recess 423 can be engaged with the engaging surface 33a (lower end surface in FIG. 2) of the flange 33 of the valve member 30 and can be in contact with the tip 52a of the peripheral wall portion 52 described later of the gap forming member 50. Part.
  • the insertion hole 421 of the movable core 42 is a hole that penetrates from the bottom surface 423a of the recess 423 to the second end surface 42b.
  • the hole diameter of the insertion hole 421 is smaller than the outer diameter of the flange portion 33 of the valve rod portion 31, and the size is set so that the valve rod portion 31 can slide. That is, the inner peripheral surface forming the insertion hole 421 of the movable core 42 constitutes a sliding surface that slides relatively with the outer peripheral surface of the valve rod portion 31.
  • the movable core 42 is closed during the valve opening operation or from the valve opening state, in which the bottom surface 423a of the recess 423 engages with the engaging surface 33a of the flange portion 33 of the valve member 30 to shift from the valve closed state to the valve open state.
  • the valve member 30 moves in cooperation with the valve member 30.
  • the force for moving the movable core 42 downward or the force for moving the valve member 30 upward acts independently, the movable core 42 moves so as to be relatively displaced with respect to the valve member 30.
  • the void forming member 50 is a bottomed cylindrical body having an internal space 50a capable of accommodating the entire flange portion 33 of the valve member 30 as an engaging portion with the movable core 42.
  • the gap forming member 50 has a bottom portion 51 having a bottom surface 51a capable of contacting the contact surface 33b (upper end surface in FIG. 2) of the flange portion 33 of the valve member 30, and a movable core 42 rising from the outer peripheral edge portion of the bottom portion 51. It has a peripheral wall portion 52 that opens to the side (lower side in FIG. 2).
  • the outer surface 51b (upper surface in FIG. 2) of the bottom portion 51 is a portion to which one side end portion (lower end portion in FIG.
  • the opening of the peripheral wall portion 52 faces the movable core 42 side, and the opening side end portion (tip portion) 52a of the peripheral wall portion 52 can abut on the bottom surface 423a of the concave portion 423 of the movable core portion 42. It is a contact part.
  • the bottom portion 51 is formed with an insertion hole 53 through which the protrusion 34 of the valve member 30 can be inserted, and a cylindrical inclination restricting portion 54 extending from the opening edge of the insertion hole 53 to the side opposite to the peripheral wall portion 52 is provided. It is provided.
  • the inner diameters of the insertion hole 53 and the inclination restricting portion 54 of the gap forming member 50 are set to be smaller than the outer diameter of the flange portion 33 of the valve member 30.
  • the inclination restricting portion 54 is slidably formed on the outer peripheral surface of the protrusion 34 of the valve member 30 to restrict the gap forming member 50 from tilting with respect to the valve member 30. As a result, it is possible to suppress the occurrence of deviation in the prestroke amount due to the inclination of the void forming member 50 with respect to the valve member 30.
  • the void forming member 50 is a member having a smaller plastically deformable load than the valve member 30, and is formed of, for example, an austenitic steel material.
  • the height Hs (length dimension from the bottom surface 51a to the opening end of the peripheral wall portion 52) of the internal space of the void forming member 50 is in contact with the height Hc of the flange portion 33 (engagement surface 33a of the flange portion 33). It is formed so as to be larger than the length dimension between the surface 33b and the inner diameter thereof (inner diameter of the peripheral wall portion 52) and larger than the outer diameter of the flange portion 33.
  • the opening side end portion 52a (contact portion) of the peripheral wall portion 52 abuts on the movable core 42 in a state where the gap forming member 50 is positioned on the contact surface 33b (reference position) of the flange portion 33 of the valve member 30.
  • a gap G2 that defines a prestroke is formed between the engaging surface 33a (engaging portion) of the flange portion 33 of the valve member 30 and the bottom surface 423a (engaging portion) of the recess 423 of the movable core 42.
  • the size of the pre-stroke is the dimension D2 obtained by subtracting the height dimension Hc of the flange portion 33 from the height dimension Hs of the internal space 50a of the void forming member 50.
  • the gap forming member 50 receives the urging force in the valve closing direction of the third urging spring 63, and the bottom surface 51a Is positioned at the reference position of the valve member 30 (contact surface 33b of the flange 33) by abutting with the contact surface 33b (reference position) of the flange 33 of the valve member 30. That is, the size (dimension) of the gap G3 between the bottom surface 51a of the gap forming member 50 and the contact surface 33b of the flange portion 33 of the valve member 30 is 0.
  • the bottom surface 423a of the recess 423 of the insertion hole 421 becomes the opening side end portion (tip portion) 52a of the peripheral wall portion 52 of the gap forming member 50.
  • the urging force of the second urging spring 62 is smaller than the urging force of the third spring 134, and the height dimension Hs of the internal space 50a of the gap forming member 50 is the flange portion 33 of the valve member 30.
  • the movable core 42 Since the height dimension Hc is larger than the height dimension Hc, the movable core 42 cannot push back the space forming member 50 urged by the third urging spring 63, and the bottom surface 423a of the movable core 42 is the flange portion 33 of the valve member 30. Does not engage with the engaging surface 33a of. That is, the size of the gap G2 between the bottom surface 423a of the movable core 42 and the engaging surface 33a of the flange portion 33 of the valve member 30 corresponds to the amount of prestroke, and the height of the internal space 50a of the gap forming member 50.
  • the size D2 is obtained by subtracting the height dimension Hc of the flange portion 33 from the dimension Hc.
  • the prestroke amount D2 is set to be smaller than the size (dimension) D1 of the gap G1 between the first end surface 42a (collision surface) of the movable core 42 and the end surface 41b (collision surface) of the fixed core 41. (D2 ⁇ D1).
  • durability reliability can be ensured by using hard chrome plating or electroless nickel plating.
  • the collision force at the contact portions 423a and 52a between the movable core 42 and the gap forming member 50 and the contact portions 33b and 51a between the flange portion 33 of the valve member 30 and the gap forming member 50 is the same as that of the fixed core 41. It is considerably smaller than the collision force at the collision surfaces 41b and 42a with the movable core 42. Therefore, the need for plating at the contact portions 423a and 52a between the movable core 42 and the gap forming member 50 and the contact portions 33b and 51a between the flange portion 33 of the valve member 30 and the gap forming member 50 is a fixed core 41. It is much smaller than the need for plating on the collision surfaces 41b and 42a with the movable core 42.
  • the thickness of the plating is applied.
  • the pre-stroke amount is determined based on the dimensions including.
  • the stroke adjustment of the movable part composed of the valve member 30 and the movable core 42 is as follows.
  • the movable core 42 is arranged in the large-diameter tubular portion 24 of the nozzle holder 22, and the electromagnetic coil 43 and the housing 44 are mounted on the outer periphery of the large-diameter tubular portion 24.
  • the cap 36 is press-fitted into the protrusion 34 of the valve member 30.
  • the valve member 30 to which the member is assembled is inserted into the through hole 41a of the fixed core 41, and the valve rod portion 31 of the valve member 30 is inserted into the movable core 42.
  • the first urging spring 61 and the adjuster 64 are attached to the through hole 41a of the fixed core 41 in this order.
  • the valve member 30 is pressed to the valve closed position by a jig, and the press-fitting position of the nozzle member 21 is determined while detecting the stroke of the valve member 30 when the electromagnetic coil 43 is energized.
  • This adjusts the stroke of the movable core 42.
  • the end surface 41b of the fixed core 41 is separated from the first end surface 42a of the movable core 42 by a magnetic attraction gap G1 of about 70 to 150 ⁇ m. Adjusted to face each other.
  • FIG. 3 is an enlarged view showing an initial state (valve member is in a closed state and a movable core is in a displaced state) in the valve opening operation of the fuel injection valve shown in FIG.
  • FIG. 4 is an enlarged view showing an intermediate state (a valve member and a movable core are in a displaced state) in the valve opening operation of the fuel injection valve shown in FIG.
  • a drive current is supplied to the electromagnetic coil 43 shown in FIG. 1 via the conductor portion 47.
  • the energization or de-energization of the electromagnetic coil 43 is controlled by a controller (not shown).
  • the movable core 42 is stationary in a state where the bottom surface 423a of the recess 423 is in contact with the tip portion 52a on the opening side of the peripheral wall portion 52 of the gap forming member 50.
  • This state is called a valve closed stationary state.
  • a gap G1 exists between the first end surface 42a (collision surface) of the movable core 42 and the end surface 41b (collision surface) of the fixed core 41.
  • the tip portion 52a of the peripheral wall portion 52 is in contact with the bottom surface 423a of the recess 423 of the movable core 42, and the bottom surface 51a of the bottom portion 51 is in contact with the flange portion 33 of the valve member 30. It is in contact with the surface 33b. Therefore, there is a gap G2 between the engaging surface 33a of the flange 33 of the valve member 30 and the bottom surface 423a of the recess 423 of the movable core 42.
  • the size of the pre-stroke is the valve member 30 in a state where the gap forming member 50 is positioned at the reference position of the valve member 30 (contact surface 33b of the flange portion 33) and is in contact with the movable core 42.
  • the size (dimensions) of the gap G2 between the engaging portion (engaging surface 33a of the flange portion 33) and the engaging portion (bottom surface 423a of the recess 423) of the movable core 42 is defined. Therefore, the size D2 of this gap G2 is the prestroke amount.
  • the bottom surface 51a of the gap forming member 50 and the contact surface 33b of the flange portion 33 of the valve member 30 are in contact with each other, the bottom surface 51a of the gap forming member 50 and the contact surface 33b of the flange portion 33 of the valve member 30 are in contact with each other.
  • the movable core 42 is not accompanied by the valve member 30, and by displacing the approach distance corresponding to the size of the gap G2 in the valve closed stationary state, the movable core 42 is attached to the flange portion 33 of the valve member 30 at a certain speed.
  • Engage Since the gap G2 in the closed valve stationary state has the required prestroke amount D2, the valve member 30 can be quickly lifted when the movable core 42 engages with the flange portion 33 of the valve member 30. As a result, the valve opening operation of the valve body 32 is started promptly.
  • the gap forming member 50 is displaced toward the fixed core 41 due to the displacement of the movable core 42 toward the fixed core 41, so that the bottom surface 51a of the gap forming member 50 and the contact surface 33b of the flange portion 33 of the valve member 30 are contacted.
  • a gap G3 is formed between the two.
  • the pre-stroke amount coincides with the dimension obtained by subtracting the height dimension Hc of the flange portion 33 of the valve member 30 from the height dimension Hs of the internal space 50a of the void forming member 50. That is, the prestroke amount is such that the valve member 30 and the movable core 42 are relatively displaced in a state where the tip portion 52a on the opening side of the peripheral wall portion 52 of the void forming member 50 is in contact with the bottom surface 423a of the movable core 42. Corresponds to a possible size (dimension).
  • the movable core 42 When the movable core 42 engages with the flange 33 of the valve member 30, it is movable due to the magnetic attraction generated by energizing the electromagnetic coil 43 and the kinetic energy of the movable core 42 due to the acceleration corresponding to the approach distance of the prestroke amount D2.
  • the propulsive force of the core 42 in the valve opening direction is larger than the urging force of the first urging spring 61. Therefore, as shown in FIG. 4, the movable core 42 moves to the fixed core 41 side together with the valve member 30 and the void forming member 50. As a result, the valve body 32 of the valve member 30 is separated from the valve seat 21b, so that the valve is opened.
  • FIG. 4 shows the moment when the first end surface 42a of the movable core 42 collides with the end surface 41b of the fixed core 41.
  • the state in which the tip portion 52a (contact portion) on the opening side of the peripheral wall portion 52 of the gap forming member 50 is in contact with the bottom surface 423a of the recess 423 of the movable core 42 is maintained, and the valve member 30 is engaged.
  • valve member 30 is further displaced in the direction away from the movable core 42. That is, the engagement between the engaging portion of the valve member 30 (engaging surface 33a of the flange portion 33) and the engaging portion of the movable core 42 (bottom surface 423a of the recess 423) is released. Therefore, the valve open state of the valve member 30 is maintained.
  • the engagement portion (flange portion) of the flange portion 33 of the valve member 30 is in a state where the gap forming member 50 is positioned at the reference position of the valve member 30 and is in contact with the movable core 42.
  • a gap G2 is formed between the engaging surface 33a of 33) and the engaging portion of the movable core 42 (bottom surface 423a of the recess 423). This gap G2 defines the prestroke. Since the fuel injection valve 1 is provided with a pre-stroke, the movable core 42 can acquire kinetic energy by running for the amount of the pre-stroke before engaging with the valve member 30. As a result, when the movable core 42 engages with the valve member 30, the movable core 42 can quickly lift the valve member 30, so that the valve body 32 can be quickly opened, and the valve opening operation can be performed. Improved responsiveness.
  • the kinetic energy of the movable core 42 is too low to be used for the valve opening operation, and the valve can be opened under high pressure conditions (for example, 25 MPa or more). become unable.
  • the pre-stroke amount is excessive, the action of the magnetic attraction force on the movable core 42 is weakened, the movable core 42 is not attracted to the fixed core 41 side, and the valve cannot be opened. For this reason, the permissible range of variation in the prestroke amount is narrowed to ⁇ 10 ⁇ m.
  • the prestroke amount is defined by the dimensional difference between the two parts, the gap forming member 50 and the valve member 30. More specifically, the size obtained by subtracting the height dimension Hc of the flange portion 33 of the valve member 30 from the height dimension Hs of the internal space 50a of the void forming member 50 corresponds to the prestroke amount D2.
  • the variation in the prestroke amount defined by the dimensional difference between the two parts of the void forming member 50 and the valve member 30 is processed by the parts 30 and 50. It is intended to be able to be kept within a predetermined allowable range without being affected by accuracy.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a first stage of the prestroke adjusting method of the fuel injection valve according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a second stage of the prestroke adjusting method of the fuel injection valve according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing a third stage of the prestroke adjusting method of the fuel injection valve according to the first embodiment of the present invention.
  • the method of adjusting the prestroke of the fuel injection valve 1 is from the height dimension Hs (distance from the bottom surface 51a to the opening side end portion 52a) of the internal space 50a of the void forming member 50 to the flange portion of the valve member 30.
  • the pre-stroke amount D2 (see FIG. 2) corresponding to the dimension obtained by subtracting the height dimension Hc (distance from the engaging surface 33a to the contact surface 33b) of 33 is adjusted to be within a predetermined allowable range. be.
  • the feature of the pre-stroke adjusting method according to the present embodiment is that the gap forming member 50 assembled to the valve member 30 is provided from the bottom surface 51a to the flange portion 33 (reference position) of the valve member 30.
  • the prestroke amount D2 corresponding to the dimensional difference is opened.
  • the target value T2 is expected to improve the responsiveness of the valve operation.
  • the void forming member 50 has an adjustment allowance A1 before adjusting the prestroke amount. That is, the gap forming member 50M having the adjustment allowance A1 (an intermediate material having a predetermined size larger than that of the void forming member 50 as the final component after pre-stroke adjustment) and the adjustment allowance as the final component.
  • the gap forming member 50M having the adjustment allowance A1 an intermediate material having a predetermined size larger than that of the void forming member 50 as the final component after pre-stroke adjustment
  • the adjustment allowance as the final component.
  • the valve member 30 and the void forming member 50M of the intermediate material are processed with a predetermined processing accuracy. The processing accuracy may be low. At this time, the dimensions of both the valve member 30 and the void forming member 50M of the intermediate material vary due to the processing accuracy.
  • the void forming member 50M is an intermediate material having an adjustment allowance A1 before adjusting the prestroke amount.
  • the gap forming member 50M is positioned at a reference position with the bottom surface 51a of the bottom portion 51 in contact with the contact surface 33b of the flange portion 33 of the valve member 30.
  • the dimensional difference obtained by subtracting the height dimension Hc of the flange 33 of the valve member 30 from the height dimension Hs (b) of the internal space 50a of the void forming member 50M of the intermediate material corresponds to the prestroke amount D2 (b) before adjustment. do.
  • the magnitude of the pre-stroke amount D2 (b) before adjustment is T1.
  • the height Hs (b) of the internal space 50a of the void forming member 50M of the intermediate material is set so that the pre-stroke amount D2 (b) before adjustment becomes the value obtained by adding the adjustment allowance A1 to the target value T2.
  • the height dimension Hs (b) of the internal space 50a before adjustment is shortened by the adjustment allowance A1 to bring the prestroke amount D2 to the target value T2. It is something to do.
  • the gap forming member 50M of the intermediate material is set between the first jig 100 and the second jig 110 in a state of being assembled to the valve member 30.
  • the valve member 30 and the gap forming member 50M of the intermediate material are arranged on the upper side of the first jig 100, and the second jig 110 is placed so as to sandwich the valve member 30 and the gap forming member 50M of the intermediate material. 1 Arranged on the upper side of the jig 100.
  • the first jig 100 has an insertion hole portion 101 through which the valve rod portion 31 of the valve member 30 can be inserted.
  • the diameter of the insertion hole portion 101 is set to be smaller than the outer diameter of the flange portion 33 of the valve member 30 and slightly larger than the valve rod portion 31.
  • the first jig 100 has an annular contact surface 102 that abuts on the engaging surface 33a of the flange portion 33 of the valve member 30 at the opening edge portion of the insertion hole portion 101, and the gap forming member 50.
  • a first pressure surface 103 to which the tip end portion 52a of the peripheral wall portion 52 of the above abuts is provided is provided on the outer peripheral side of the contact surface 102.
  • the contact surface 102 is formed at a position higher than the first pressure surface 103 by the target value T2 of the prestroke amount D2. That is, the contact surface 102 forms a step S1 having a height corresponding to the target value T2 of the prestroke amount D2 with respect to the first pressure surface 103.
  • the area of the contact surface 102 with which the engaging surface 33a of the flange portion 33 of the valve member 30 abuts is set to a size such that the flange portion 33 does not generate stress that causes plastic deformation due to the application of a load described later. Has been done.
  • the pre-stroke adjusting method according to the present embodiment does not plastically deform the flange portion 33 of the valve member 30.
  • the height dimension of the step S1 forms a prestroke corresponding to the dimensional difference between the two parts.
  • the contact surface 102 and the first pressure surface 103 are connected by a first taper portion 104.
  • the connecting portion between the first tapered portion 104 and the first pressurized surface 103 is located inside the inner peripheral surface of the peripheral wall portion 52 of the void forming member 50M of the intermediate material.
  • the inner peripheral surface forming the insertion hole portion 101 and the contact surface 102 are connected by a second tapered portion 105.
  • the second tapered portion 105 has a function of guiding the insertion of the valve body 32 and the valve rod portion 31 into the insertion hole portion 101 of the valve member 30.
  • the second jig 110 has a fitting hole portion 111 through which the inclination restricting portion 54 of the gap forming member 50M of the intermediate material can be inserted.
  • the diameter of the fitting hole portion 111 is set to be smaller than the outer diameter of the peripheral wall portion 52 of the void forming member 50M of the intermediate material and slightly larger than the outer diameter of the inclination restricting portion 54.
  • the second jig 110 has a second pressure surface 113 that abuts on the outer surface 51b of the bottom portion 51 of the void forming member 50M of the intermediate material.
  • the valve rod portion 31 of the valve member 30 is inserted into the insertion hole portion 101, and the engaging surface 33a of the flange portion 33 of the valve member 30 is the contact surface of the stepped portion. It is brought into contact with 102.
  • the tip portion 52a on the opening side of the peripheral wall portion 52 abuts on the first pressure surface.
  • the gap forming member 50M of the intermediate material is sandwiched between the first jig 100 and the second jig 110 in a state where the gap forming member 50M of the intermediate material is assembled to the valve member 30, and the space forming member 50M of the intermediate material is formed.
  • a load L a load exceeding the yield point of the void forming member 50M
  • the void forming member 50M of the intermediate material is plastically deformed.
  • the first jig 100 and the second jig 110 are configured to have strength that does not cause plastic deformation when a load is applied to the void forming member 50.
  • the void forming member 50 (peripheral wall portion 52) is plastically deformed until the bottom surface 51a of the internal space 50a of the void forming member 50 comes into contact with the contact surface 33b of the flange portion 33 of the valve member 30.
  • the size of the step S1 with respect to the first pressure surface 103 of the contact surface 102 of the first jig 100 is unchanged at the target value T2 of the prestroke amount.
  • the prestroke amount D2 (a) corresponding to the dimension obtained by subtracting the height dimension Hc of the flange portion 33 of the valve member 30 from the height dimension Hs (a) of the internal space 50a of the void forming member 50 is the target value T2.
  • the peripheral wall portion 52 of the void forming member 50 expands in the radial direction due to plastic deformation, the inner diameter of the peripheral wall portion 52 is larger than the inner diameter of the void forming member 50M of the intermediate material. Further, the tip portion 52a on the opening side of the peripheral wall portion 52 of the void forming member 50 is pressed against the first pressure surface 103 of the first jig 100 and plastically deformed, so that the tool mark is crushed. As a result, the tip portion 52a of the void forming member 50 is improved in surface roughness and work-hardened by plastic deformation, so that the durability is improved.
  • the bottom surface 51a of the gap forming member 50 is formed in a state of being slightly tilted with respect to the contact surface 33b of the flange portion 33 of the valve member 30.
  • the void forming member 50M of the intermediate material is plastically deformed until the bottom surface 51a of the void forming member 50 comes into contact with the contact surface 33b of the flange portion 33 of the valve member 30, so that after the plastic deformation.
  • the contact portion of the flange portion 33 on the bottom surface 51a of the void forming member 50 with the contact surface 33b is in a deformed state following the shape of the contact surface 33b.
  • the method for adjusting the prestroke of the fuel injection valve 1 is a valve member having a valve body 32 at the tip thereof, which can be seated and displaced with respect to the valve seat 21b.
  • the movable core 42 (movable element) that is relatively displaceable in the on-off valve direction with respect to the valve member 30 and engageable with the valve member 30, and the valve member 30 and the movable core 42 (movable element).
  • the second portion 52a abuts on the movable core 42 (movable element).
  • the void forming member 50 has an adjustment allowance A1 before adjusting the prestroke amount D2.
  • a load L in the direction from the first portion 51a toward the reference position 33b of the valve member 30 is applied to the void forming member 50 in a state of being assembled to the valve member 30, and the void forming member 50 is plasticized.
  • the relative length (height dimension Hs of the internal space) between the first portion 51a and the second portion 52a is shortened, and the prestroke amount D2 is set to the target value T2.
  • the gap forming member 50 assembled to the valve member 30 is plastically deformed to obtain a dimensional difference (corresponding to the prestroke amount) at a predetermined position between the two parts of the valve member 30 and the gap forming member 50. Since it can be shortened to the target value T2, even if the two parts 30 and 50 have a large dimensional tolerance due to the machining accuracy, the dimensional difference at a predetermined position between the adjusted two parts 30 and 50 can be obtained. The influence of the dimensional tolerance can be reduced. That is, it is possible to reduce the variation in the prestroke amount D2 regardless of whether the machining accuracy of the parts 30 and 50 is high or low.
  • the gap forming member 50 in a state where the load L is applied to the gap forming member 50 is assembled to the valve member 30 is the first jig 100 and the second jig 110. It is done by sandwiching it with.
  • the two parts of the valve member 30 and the void forming member 50 are simply sandwiched between the two jigs 100 and 110 without going through a complicated procedure, and a predetermined position between the two parts 30 and 50 is obtained. It is possible to adjust the dimensional difference (corresponding to the prestroke amount D2). Therefore, the pre-stroke amount D2 can be easily adjusted.
  • the first jig 100 has a contact surface 102 with which the engaging surface 33a (engaging portion or the first side portion) of the flange portion 33 of the valve member 30 abuts. It also has a first pressure surface 103 with which the opening side end portion 52a (second portion) of the void forming member 50 abuts.
  • the contact surface 102 forms a step S1 having a height corresponding to the target value T2 of the prestroke amount with respect to the first pressure surface 103.
  • the plastic deformation of the gap forming member 50 is performed in a state where the engaging surface 33a (engaging portion or the first side portion) of the flange portion 33 of the valve member 30 is in contact with the contact surface 102 of the first jig 100 and the gap is formed.
  • the opening side end portion 52a (second portion) of the forming member 50 is in contact with the first pressure surface 103 of the first jig 100
  • the bottom surface 51a (first portion) of the void forming member 50 is the valve member 30. It is performed until it comes into contact with the contact surface 33b (reference position or second side portion) of the flange portion 33 of the above.
  • the gap forming member 50 is plasticized until the bottom surface 51a (first portion) of the gap forming member 50 comes into contact with the contact surface 33b (reference position or second side portion) of the flange portion 33 of the valve member 30.
  • the first cure is between the opening side end portion 52a (second portion) of the void forming member 50 and the engaging surface 33a (engaging portion or first side portion) of the flange portion 33 of the valve member 30.
  • a gap corresponding to the height of the step S1 of the tool can be formed.
  • the prestroke amount D2 can be adjusted according to the accuracy of the height dimension of the step S1 of the first jig without being affected by the processing accuracy of the two parts of the void forming member 50 and the valve member 30. Therefore, the variation in the prestroke amount D2 can be easily reduced without being affected by the machining accuracy of the parts 30 and 50.
  • the valve member 30 includes a valve rod portion 31 having a valve body 32 provided at one end and extending in the on-off valve direction, and a valve rod portion 31. It has a flange portion 33 which is provided at the other end portion of the above and projects radially outward from the valve rod portion 31.
  • the engaging surface 33a (first side portion) facing the valve body 32 side constitutes an engaging portion with the movable core 42 (movable element), and the contact portion 33 faces the opposite side to the valve body 32 side.
  • the surface 33b (second side portion) constitutes the reference position.
  • the void forming member 50 is a bottomed cylindrical body having an internal space 50a capable of accommodating the flange portion 33 and opening to the movable core 42 (movable element) side.
  • the height dimension Hs from the bottom surface 51a to the opening end of the internal space 50a of the void forming member 50 is the height from the engaging surface 33a (first side portion) of the flange portion 33 to the contact surface 33b (second side portion). It is set to be larger than the dimension Hc.
  • the bottom surface 51a constitutes the first portion
  • the opening side end portion 52a constitutes the second portion.
  • the dimensional difference between the opening side end portion 52a of the void forming member 50 and the engaging surface 33a (first side portion) of the flange portion 33 of the valve member 30 is the prestroke amount D2.
  • the operation is performed until the bottom surface 51a of the gap forming member 50 comes into contact with the contact surface 33b (second side portion) of the flange portion 33. ..
  • the gap forming member 50 is simply plastically deformed until the bottom surface 51a of the gap forming member 50 comes into contact with the contact surface 33b of the flange portion 33 of the valve member 30, and the opening side end portion of the gap forming member 50 is formed.
  • the dimensional difference (corresponding to the prestroke amount D2) between the 52a and the engaging surface 33a of the flange portion 33 of the valve member 30 can be set to the target value T2. Therefore, the prestroke amount D2 can be adjusted to the target value without being affected by the machining accuracy of the two parts, the void forming member 50 and the valve member 30. Therefore, the variation in the prestroke amount D2 can be easily reduced without being affected by the machining accuracy of the parts 30 and 50.
  • the first jig 100 has an insertion hole portion 101 through which the valve body 32 and the valve rod portion 31 of the valve member 30 can be inserted, and the first jig 100 is provided.
  • the contact surface 102 of 100 is formed at the opening edge of the insertion hole 101.
  • valve member 30 can be easily positioned with respect to the first jig 100, and the misalignment of the valve member 30 and the void forming member 50 can be suppressed when the load L is applied to the void forming member 50. ..
  • the valve member 30 has a protrusion 34 extending from the flange portion 33 to the opposite side of the valve rod portion 31, and the gap forming member 50 is a valve member.
  • the protrusion 34 of the 30 has a slidable tubular tilt restricting portion 54.
  • the second jig 110 has a fitting hole portion 111 to which the inclination restricting portion 54 can be fitted, and the second jig 110 abuts on the outer peripheral side of the fitting hole portion 111 and abuts on the bottom portion 51 of the gap forming member 50. It has a compression surface 113.
  • the load L is applied to the gap forming member 50 in a state where the fitting hole portion 111 of the second jig 110 is fitted to the inclination restricting portion 54 of the gap forming member 50, and the second pressure surface of the second jig 110 is applied. This is done by bringing the 113 into contact with the bottom 51 of the void forming member 50.
  • the positioning of the second jig 110 with respect to the valve member 30 and the void forming member 50 becomes easy. Further, when the load L is applied to the void forming member 50, the inclination of the void forming member 50 with respect to the valve member 30 is suppressed, so that the load L can be applied to the void forming member 50 in an appropriate direction. Therefore, the pre-stroke amount D2 can be appropriately adjusted.
  • this stroke adjusting method can also be applied to a fuel injection valve that drives the valve member 30 by a piezoelectric effect or a magnetostrictive phenomenon.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and includes various modifications.
  • the above-described embodiments have been described in detail in order to explain the present invention in an easy-to-understand manner, and are not necessarily limited to those having all the described configurations. It is possible to replace a part of the configuration of one embodiment with the configuration of another embodiment, and it is also possible to add the configuration of another embodiment to the configuration of one embodiment. It is also possible to add, delete, or replace a part of the configuration of each embodiment with another configuration.
  • the above-mentioned gap G1 is a gap between the contact portions of the fixed core 41 and the movable core 42.

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Abstract

部品の加工精度の高低によらずにプレストローク量のばらつきを低減することができる燃料噴射弁のプレストローク調整方法を提供する。 プレストローク調整方法は、第1部分51aが弁部材30の基準位置33bに位置づけられた状態で第2部分52aが可動コア42に当接することにより弁部材30と可動コア42の係合部33a、423a間にプレストロークを規定する空隙G2を形成する空隙形成部材50を備えた燃料噴射弁1のプレストローク量D2を調整するものであり、弁部材30に組み付けた状態の空隙形成部材50に対して第1部分51aから弁部材30の基準位置33bに向かう方向の荷重Lを印加し、空隙形成部材50を塑性変形させることで第1部分51aと第2部分52aとの間の相対的な長さを短縮させてプレストローク量D2を目標値T2にする。

Description

燃料噴射弁のプレストローク調整方法
 本発明は、可動子の駆動により弁部材の開閉弁動作を行う燃料噴射弁のプレストローク調整方法に係り、弁部材と可動子との間に形成される空隙により規定されるプレストロークの大きさを調整するプレストローク調整方法に関する。
 内燃機関に用いられる燃料噴射弁には、弁座と当接する弁体を有する弁部材と、弁部材に対して開閉弁方向に相対的に変位可能な可動子と備え、可動子の駆動により弁部材の開閉弁動作を行うものがある。このような燃料噴射弁の中には、弁部材(プランジャロッド)と可動子(アンカー)に対して間隙形成部材(中間部材)を当接可能に配置することで閉弁状態における弁部材と可動子との間にプレストロークを規定する間隙を形成し、可動子が弁部材を伴うことなく当該間隙の大きさ分を助走(変位)した後に(プレストロークの後に)弁部材の係合部に係合することで弁部材を開弁方向へ移動させる技術が知られている(例えば、特許文献1参照)。当該技術は、助走により蓄えた可動子の運動エネルギを弁部材の開弁動作に利用することで、開弁動作の応答性向上を図ろうとするものである。
 特許文献1に記載の燃料噴射弁においては、弁部材及びアンカーの他に、アンカーに対して磁気吸引力を作用させてアンカーを開弁方向に吸引する固定コアと、弁部材を閉弁方向に付勢する第1のばねと、アンカーを固定コアの反対側から開弁方向に付勢する第2のばねとを備えており、アンカーと弁部材との双方にアンカーが弁部材に対して開弁方向に変位した場合に係合してアンカーの開弁方向への変位を規制する係合部が設けられ、付勢力が第1のばねよりも小さく第2のばねよりも大きい第3のばねによってアンカーを固定コア側から閉弁方向に付勢している。また、間隙形成部材が弁部材の基準位置に位置づけられた状態でアンカーと当接することで弁部材側の係合部とアンカー側の係合部との間にプレストロークを規定する間隙を形成し、第3のばねが間隙形成部材を基準位置に位置づけるように閉弁方向に付勢している。
国際公開第2016/042896号
 ところで、上述のプレストロークを規定する間隙が過小に形成された場合には、可動子(アンカー)の運動エネルギが低すぎて開弁動作に利用することができず、高圧力条件下(例えば、25MPa以上)において開弁することができなくなる。逆に、プレストロークを規定する間隙が過大に形成された場合には、可動子に対する磁気吸引力の作用が弱くなり、可動子を開弁方向へ引き寄せられず開弁することができない。このようなことから、開弁動作の応答性向上のためのプレストロークの大きさ(プレストローク量)は、ばらつきの許容範囲が±十数μmと狭くなっている。
 特許文献1に記載の燃料噴射弁においては、間隙形成部材がアンカーに対向する端面側にプランジャロッドの係合部(鍔状の段付き部)を収容可能な凹部を備えており、間隙形成部材の凹部底面がプランジャロッドの係合部(基準位置)に位置づけられた状態で間隙形成部材の凹部開口側がアンカーに当接することで、プランジャロッドの係合部とアンカーの係合部との間にプレストロークを規定する間隙が形成されている。すなわち、間隙形成部材の凹部の深さ寸法からプランジャロッドの段付き部の両段部の間隔寸法(高さ寸法)を引いた寸法がプレストローク量に相当する。つまり、プレストローク量は、2部品間の寸法差によって規定されるものである。
 このため、プレストローク量のばらつきを上述の許容範囲内に収めるために、部品単体の寸法公差を±数μmにすることが考えられる。しかし、このような寸法公差で部品を製造することは、工作機械の加工精度やコストの観点から難しい。一方、±数μmよりも大きな寸法公差の加工精度で加工した2部品を任意に組み付ける場合、プレストローク量のばらつきが上述の許容範囲を超えることがある。
 そこで、所定の加工精度で加工した多数の2部品の寸法(間隙形成部材の凹部の深さ寸法及びプランジャロッドの段付き部の間隔寸法)を全数実測し、プレストローク量のばらつきが所定の許容範囲となるように2部品を選別して組み合わせている。このため、プレストローク量のばらつきを所定の許容範囲に収めるためには、多くの工数が必要となっている。
 本発明は、上記の問題点を解消するためになされたものであり、その目的は、部品の加工精度の高低によらずにプレストローク量のばらつきを低減することができる燃料噴射弁のプレストローク調整方法を提供することである。
 本願は上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、弁座に対して着座及び離座が可能な弁体を先端部に有する弁部材と、前記弁部材に対して開閉弁方向に相対的に変位可能かつ前記弁部材に係合可能な可動子と、前記弁部材及び前記可動子に対して開閉弁方向に相対的に変位可能に構成され、かつ、第1部分が前記弁部材の基準位置に位置づけられた状態で第2部分が前記可動子に当接することにより前記弁部材と前記可動子の係合部間にプレストロークを規定する空隙を形成する空隙形成部材とを備えた燃料噴射弁のプレストローク量を調整するプレストローク調整方法であって、前記空隙形成部材は、プレストローク量の調整前において調整代を有しており、前記弁部材に組み付けた状態の前記空隙形成部材に対して、前記第1部分から前記弁部材の前記基準位置に向かう方向の荷重を印加し、前記空隙形成部材を塑性変形させることで、前記第1部分と前記第2部分との間の相対的な長さを短縮させてプレストローク量を目標値にすることを特徴とする。
 本発明によれば、弁部材に組み付けた状態の空隙形成部材を塑性変形させることで、弁部材と空隙形成部材の2部品間の所定の位置の寸法差(プレストローク量に相当)を目標値に短縮させることができるので、当該2部品が加工精度に起因した大きな寸法公差を有していても、調整後の2部品間の所定の位置の寸法差に対する当該寸法公差の影響を低下させることができる。すなわち、部品の加工精度の高低によらずに、プレストローク量のばらつきを低減することができる。
  上記以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
本発明の第1の実施の形態に係るプレストローク調整方法を適用する燃料噴射弁の構造を示す縦断面図である。 図1の符号Yに示す燃料噴射弁の一部分を拡大した状態で示す断面図である。 図2に示す燃料噴射弁の開弁動作における初期状態(弁部材が閉弁静止状態、且つ、可動コアが変位状態)を示す拡大図である。 図2に示す燃料噴射弁の開弁動作における中途状態(弁部材及び可動コアが変位状態)を示す拡大図である。 本発明の第1の実施の形態に係る燃料噴射弁のプレストローク調整方法の第1段階を示す説明図である。 本発明の第1の実施の形態に係る燃料噴射弁のプレストローク調整方法の第2段階を示す説明図である。 本発明の第1の実施の形態に係る燃料噴射弁のプレストローク調整方法の第3段階を示す説明図である。
 以下、本発明の一実施の形態に係る燃料噴射弁のプレストローク調整方法について図面を用いて説明する。本実施の形態のストローク調整方法は、電磁的に弁部材を駆動する電磁式の燃料噴射弁に適用した例を説明している。
[一実施の形態]
 まず、本発明の第1の実施の形態に係るプレストローク調整方法を適用する燃料噴射弁の構成について図1を用いて説明する。図1は本発明の第1の実施の形態に係るプレストローク調整方法を適用する燃料噴射弁の構造を示す縦断面図である。図1は、弁部材が閉弁した状態、且つ、可動コアが静止した状態を示している。以下の説明では、図1に基づいて上下方向を定義している。この上下方向は、燃料噴射弁の実装状態における上下方向とは必ずしも一致するものではない。
 図1において、燃料噴射弁1は、弁部材30を電磁的に駆動させることで燃料噴射を行う電磁式のものである。具体的には、燃料噴射弁1は、内部に燃料を導入する燃料導入機構10と、導入された燃料を噴射するノズル機構20と、ノズル機構20の燃料噴射の許容及び遮断が可能な弁部材30と、弁部材30を電磁的に駆動させる電磁駆動機構40とを備えている。燃料噴射弁1は、燃料導入機構10に図示しない燃料配管が連結され、ノズル機構20が図示しない吸気管又は内燃機関の燃焼室形成部材(シリンダブロックやシリンダヘッド等)の取付穴に挿入されて取り付けられる。燃料噴射弁1は、燃料配管から燃料導入機構10内に導入された燃料をノズル機構20から吸気管又は燃焼室内に噴射する。燃料噴射弁1は、中心軸線Cを有し、中心軸線Cの延在する方向(図1中、上下方向)にほぼ沿って燃料が流れるように構成されている。
 燃料導入機構10は、中心軸線Cに沿って延び、内部が燃料通路の一部を構成する燃料パイプ11と、燃料パイプ11の内部に配置されたフィルタ12とを備えている。燃料パイプ11は、燃料が導入される燃料導入口11aを一方側端部(図1中、上端部)に有している。フィルタ12は、燃料導入口11aにおいて燃料中に混入した異物を濾し取るものである。燃料パイプ11における燃料導入口11a側の外周部には、シール部材13が設けられている。シール部材13は、燃料パイプ11を燃料配管に取り付けた際に燃料配管との接続部からの燃料漏れを防止するものであり、例えば、Oリングで構成されている。燃料パイプ11の他方側端部(図1中、下端部)は、電磁駆動機構40の後述の固定コア41に取り付けられている。
 ノズル機構20は、燃料を噴射する燃料噴射孔21a(図2も参照)を有するノズル部材21と、ノズル部材21を保持するノズルホルダ22とを備えている。ノズルホルダ22は、電磁駆動機構40の後述の固定コア41を介して燃料パイプ11に接続されており、燃料パイプ11の延在方向と同じ方向(中心軸線Cに沿って)延びる筒状体である。ノズルホルダ22は、内部が燃料通路の一部として機能すると共に内部に弁部材30及び電磁駆動機構40のいくつかの部材を収容するように構成されている。ノズルホルダ22は、外径が相対的に小さな小径筒状部23と、小径筒状部23よりも外径が大きい大径筒状部24とで構成されている。小径筒状部23の内部には弁部材30の大部分が配置され、大径筒状部24の内部には弁部材30の一部分及び電磁駆動機構40の後述の可動コア42及び空隙形成部材50などの部材が配置されている。
 小径筒状部23の先端部の内部には、ノズル部材21が挿入された状態で固定されている。ノズル部材21は、例えば、カップ状に形成されたオリフィスカップと称する部材で構成されており、内面側に円錐状の弁座21b(図2も参照)を有している。オリフィスカップ21の先端面の外周端と小径筒状部23の先端部の開口端とが溶接されることで、オリフィスカップ21と小径筒状部23の接合部分がシールされている。オリフィスカップ21の内部には、ガイド部材26が圧入又は塑性結合により固定されている。ガイド部材26は、弁部材30の移動を開閉弁方向(中心軸線Cに沿った方向)に案内するものであり、弁部材30の外周面と摺接可能に構成されている。小径筒状部23におけるノズル部材21側の外周部には、環状の溝部23aが設けられている。当該溝部23aにはシール部材27が嵌め込まれている。シール部材27は、燃料噴射弁1が内燃機関に搭載される際に気密を維持するものである。シール部材27として、例えば、樹脂製のチップシールが用いられている。
 弁部材30は、弁座21bに対して接離方向(図1中、上下方向)に移動可能にノズルホルダ22の内部に配置されている。弁部材30は、弁座21bに対する接離方向(中心軸線Cの延在方向)に延びる弁ロッド部31と、弁ロッド部31における弁座21b側の一方側端部(図1中、下端部)に設けられた弁体32と、弁ロッド部31における弁体32とは反対側の他方側端部(図1中、上端部)に設けられ、弁ロッド部31よりも径方向外側へ張り出した鍔部33と、鍔部33から弁ロッド部31とは反対側に延出する突起部34とを有している。弁体32は、オリフィスカップ21の弁座21bに対して着座及び離座が可能に構成されている。弁体32が弁座21bに当接する(着座する)ことで、燃料噴射孔21aへの燃料の流れが遮断される。一方、弁体32が弁座21bから離隔する(離座する)ことで、燃料噴射孔21aへの燃料の流れが許容される。鍔部33は、電磁駆動機構40の後述の可動コア42と係合する係合部として機能する部分である。弁部材30は、弁体32側(オリフィスカップ21側)に配置されたガイド部材26と鍔部33側に配置された可動コア42とによって、開閉弁方向(中心軸線Cの延在方向)に往復動するように案内される。突起部34の先端部には、キャップ36が圧入などによって取り付けられている。キャップ36は、電磁駆動機構40の後述の第1の付勢ばね61のばね座及び第3の付勢ばね63のばね座を構成する部材である。弁部材30及びキャップ36の構造の詳細は後述する。
 電磁駆動機構40は、ノズルホルダ22の大径筒状部24の開口部に取り付けられた固定コア41と、大径筒状部24の内部に移動可能に配置された可動コア42と、固定コア41及び大径筒状部24の外周側に配置された環状又は筒状の電磁コイル43と、大径筒状部24及び電磁コイル43の外周部を取り囲みヨークとして機能するハウジング44とを備えている。ノズルホルダ22の大径筒状部24、固定コア41、可動コア42、ハウジング44によって、電磁コイル43を囲む環状の磁気通路が形成されている。
 固定コア41は、一方側端部(図1中、下端部)の外周部がノズルホルダ22の大径筒状部24の内周部に圧入され、接触位置で溶接されている。当該溶接により、固定コア41の外周面とノズルホルダ22の大径筒状部24の内周面との隙間が封止されている。固定コア41は、中心部に中心軸線Cに沿って延在する貫通孔41aを有している。固定コア41の貫通孔41aは、燃料パイプ11の燃料導入口11a及びノズルホルダ22の内部空間と連通しており、燃料通路の一部を構成している。当該貫通孔41aは、キャップ36が取り付けられた弁部材30が挿通可能に形成されている。すなわち、貫通孔41aの内径は、キャップ36の外径よりも大きくなるように設定されている。固定コア41における電磁コイル43よりも燃料導入口11a側の外周部には、環状の一部分が欠落したC字状のコア部材45が嵌合されている。固定コア41は、可動コア42との間に磁気吸引力を作用させるための部材であり、可動コア42に対向する端面41b(図1中、下端面)を有している。
 可動コア42は、固定コア41よりもノズル部材21側に位置しており、磁気吸引力が作用することで固定コア41側に引き寄せられる部材(可動子)である。可動コア42は、その外周面がノズルホルダ22の大径筒状部24の内周面に摺動することで、移動が開閉弁方向(大径筒状部24の延在方向)に案内される。すなわち、大径筒状部24が可動コア42の移動を案内するガイドとして機能している。可動コア42は、弁部材30の弁ロッド部31が挿通可能な挿通孔421を中心部に有しており、弁部材30に対して相対的に移動可能に構成されている。すなわち、可動コア42は、挿通孔421を形成する内周面が弁ロッド部31の外周面に対して摺動可能に構成されており、弁部材30の移動を案内するガイド機能を有している。可動コア42は、挿通孔421の周囲に、燃料通路を構成する貫通孔422を有している。可動コア42は、弁部材30の鍔部33に弁体32側(図1中、下側)から係合するように構成されている。可動コア42は、弁部材30と共に、ノズルホルダ22内で移動可能な可動部を構成している。可動コア42の構造の詳細は後述する。
 電磁コイル43は、断面がU字状で径方向外側に開口する環状のボビン46に巻きつけられている。電磁コイル43の両端部には、剛性の高い導体部47が取り付けられている。導体部47は、固定コア41の外周に嵌合したコア部材45の欠落部分の空間に設けれられた穴部45aから引き出されている。
 ハウジング44は、筒状に形成されており、ノズルホルダ22の大径筒状部24が内部に位置する状態で嵌合している。ハウジング44の内部には、固定コア41の大部分及び電磁コイル43がハウジング44の内周面から隙間を設けて配置されている。ハウジング44は、ノズルホルダ22の小径筒状部23と共に燃料噴射弁1の外郭の一部を構成している。
 電磁コイル43、固定コア41、燃料パイプ11の固定コア41側の部分の外周側は、樹脂カバー48によって覆われている。樹脂カバー48は、ハウジング44の燃料導入口11a側の開口部から絶縁樹脂を注入することでモールド成形されている。樹脂カバー48は、高電圧電源やバッテリ電源からの電力を供給するためのプラグと接続可能なコネクタ48aを有している。導体部47は、その大部分が樹脂カバー48に埋設されているが、一部分がコネクタ48aのところで露出している。
 ノズルホルダ22の大径筒状部24内には、空隙形成部材50が弁部材30の鍔部33(係合部)及び可動コア42に対して当接可能且つ弁部材30及び可動コア42に対して開閉弁方向(中心軸線Cの延在方向)に相対的に移動可能に配置されている。空隙形成部材50は、閉弁状態において弁部材30の鍔部33(係合部)と可動コア42との間にプレストロークを規定する開閉弁方向(中心軸線Cの延在方向)の空隙を形成する部材である。プレストロークは、開弁動作のときに、弁部材30の弁体32が閉弁状態のままで可動コア42が開弁方向へ移動することを指すものである。空隙形成部材50の構造の詳細は後述する。
 固定コア41の貫通孔41aの内部には、第1の付勢ばね61が弁部材30よりも燃料導入口11a側(図1中、上側)の位置に配置されると共に、調整子64が第1付勢ばねよりも燃料導入口11a側の位置で圧入により固定されている。第1の付勢ばね61は、弁部材30を閉弁方向(図1中、下方向)に付勢するものである。第1の付勢ばね61は、一端部(図1中、下端部)が弁部材30の突起部34に取り付けられたキャップ36に当接すると共に、他端部(図1中、上端部)が調整子64に支持されている。調整子64は、固定コア41の貫通孔41a内での位置を調整可能に構成されており、閉弁状態の弁部材30に対する第1の付勢ばね61の付勢力を調整するものである。調整子64の一方側端部(図1中、下端部)は、第1の付勢ばね61の他端側のばね座を構成している。
 ノズルホルダ22の大径筒状部24の内部には、可動コア42よりもノズル部材21側の位置に第2の付勢ばね62が配置されている。第2の付勢ばね62は、可動コア42を介して弁部材30を開弁方向(図1中、上方向)に付勢するものである。第2の付勢ばね62は、一端部(図1中、下端部)が大径筒状部24の内側部分に支持されると共に、他端部(図1中、上端部)が可動コア42に当接している。
 キャップ36と空隙形成部材50の間に、第3の付勢ばね63が配置されている。第3の付勢ばね63は、空隙形成部材50を可動コア42側に付勢するものである。第3の付勢ばね63は、一端部(図1中、下端部)が空隙形成部材50に当接すると共に、他端部(図1中、上端部)がキャップ36に当接している。
 上述した3つの付勢ばね61、62、63は、付勢力が大きい方から順に、第1の付勢ばね61、第3の付勢ばね63、第2の付勢ばね62である。
 次に、燃料噴射弁の可動部を構成する各部材(キャップが取り付けられた弁部材、可動コア、空隙形成部材)の構造の詳細について図2を用いて説明する。図2は図1の符号Yに示す燃料噴射弁の一部分を拡大した状態で示す断面図である。図2は、弁部材が閉弁した状態、且つ、可動コアが静止した状態を示している。
 図2において、弁部材30は、上述したように、弁体32、弁ロッド部31、鍔部33、突起部34が一体に形成されたものであり、例えば、マルテンサイト系の鋼材により形成され焼き入れされた高強度の部材である。弁体32は、先端面がノズル部材21の弁座21bに当接することで、燃料の燃料噴射孔21aへの流れを遮断するものである。弁ロッド部31は、可動コア42の挿通孔421に挿通されており、その外周面が挿通孔421を形成する内周面に摺動可能に構成されている。すなわち、弁ロッド部31は、その移動が可動コア42に案内されている。鍔部33は、その外径が可動コア42の挿通孔421の孔径よりも大きく形成されており、可動コア42と係合する係合部として機能する。
鍔部33は、弁体32側(図1中、下側)を向き、可動コア42と係合可能な環状の係合面33a(図2中、下端面)と、係合面33aとは反対側(図1中、上側)を向き、空隙形成部材に当接可能な環状の当接面33b(図2中、上端面)とを有している。鍔部33は、係合面33aと当接面33bとの間の寸法差である高さ寸法Hc(又は厚み)を有している。突起部34は、弁ロッド部31と略同じ外径を有すると共に、第3の付勢ばね63を配置可能な長さを有するロッド状の部分である。
 弁部材30に取り付けられるキャップ36は、固定コア41の貫通孔41aの内部に配置可能に構成されている。キャップ36は、例えば、突起部34と嵌合する筒状部37と、筒状部37の燃料導入口11a(図1参照)側(図2中、上側)の開口を閉塞すると共に筒状部37よりも径方向外側に張り出した底部38とで構成されている。キャップ36の底部38には、底部38を貫通してキャップ36の内外を連通させる貫通孔38bが設けられている。貫通孔38bは、キャップ36を弁部材30の突起部34に圧入する際の空気抜き用の孔として機能するものであり、キャップ36の突起部34への圧入作業を容易にする。キャップ36は、例えば、底部38の底面38aに弁部材30の突起部34の先端面34aが当接して貫通孔38bを閉塞するように取り付けられている。
 キャップ36の底部38における燃料導入口11a側(図2中、上側)を向く第1外面38cは、第1の付勢ばね61の一方側のばね座を構成している。底部38における第1外面83cとは反対側を向く環状の第2外面38dは、第3の付勢ばね63の他方側のばね座を構成している。すなわち、キャップ36は、弁体32側に向かって(閉弁方向に)第1の付勢ばね61の付勢力を受ける一方、燃料導入口11a側に向かって(開弁方向に)第3の付勢ばね63の付勢力を受ける。上述したように、第1の付勢ばね61の付勢力が第3の付勢ばね63の付勢力よりも大きいので、キャップ36は、第1の付勢ばね61と第3の付勢ばね63の付勢力の差分よって突起部34に常時押し付けられている。したがって、キャップ36は、突起部34から抜ける方向の力が作用しないので、突起部34に圧入固定するだけで十分であり、溶接する必要はない。
 可動コア42は、固定コア41側(図2中、上側)を向く第1端面42a(図2中、上端面)と第1端面42aとは反対側(図2中、下側)を向く第2端面42b(図2中、下端面)とを有している。可動コア42は、第1端面42aが固定コア41のノズル部材21側(図2中、下側)の端面41b(図2中、下端面)に対して対向するように構成されている。可動コア42は、弁部材30が閉弁状態のときに、第1端面42aが固定コア41の端面41bに対して隙間G1をあけて対向している。可動コア42は、電磁吸引力により固定コア41側に引き寄せられたとき、第1端面42aが固定コア41の端面41bに衝突するように構成されている。可動コア42の第2端面42bは、第2の付勢ばね62の他方側端部(図2中、上端部)が当接する部分であり、第2の付勢ばね62のばね座を構成している。第2端面42bは、ノズルホルダ22の大径筒状部24と小径筒状部23との段差面に対面しているが、第2端面42bと大径筒状部24との間に第2の付勢ばね62が介在していることで段差面に接触することはない(図1参照)。
 可動コア42の第1端面42a側における中央部には、例えば、固定コア41側に開口する凹部423が形成されている。凹部423は、弁部材30の鍔部33及び空隙形成部材50の全体を収容可能な内径及び高さを有している。凹部423の底面423aは、弁部材30の鍔部33の係合面33a(図2中、下端面)と係合可能かつ空隙形成部材50の後述の周壁部52の先端部52aと当接可能な部分である。
 可動コア42の挿通孔421は、凹部423の底面423aから第2端面42bまでを貫通する孔である。挿通孔421の孔径は、弁ロッド部31の鍔部33の外径よりも小さく、弁ロッド部31が摺動可能な大きさに設定されている。すなわち、可動コア42の挿通孔421を形成する内周面が弁ロッド部31の外周面と相対的に摺動する摺動面を構成する。可動コア42は、凹部423の底面423aが弁部材30の鍔部33の係合面33aに係合することで、閉弁状態から開弁状態に移行する開弁動作時または開弁状態から閉弁状態に移行する閉弁動作時において、弁部材30と協働して移動する。なお、可動コア42を下方へ動かす力又は弁部材30を上方へ動かす力が独立して作用した場合には、可動コア42は、弁部材30に対して相対的に変位するように移動する。
 空隙形成部材50は、可動コア42に対する係合部としての弁部材30の鍔部33の全体を収容可能な内部空間50aを有する有底の筒状体である。空隙形成部材50は、弁部材30の鍔部33の当接面33b(図2中、上端面)と当接可能な底面51aを有する底部51と、底部51の外周縁部から立ち上がり可動コア42側(図2中、下側)に開口する周壁部52とを有している。底部51の外面51b(図2中、上面)は、第3の付勢ばね63の一方側端部(図2中、下端部)が当接する部分であり、第3の付勢ばね63の一方側のばね座を構成している。空隙形成部材50は、周壁部52の開口部が可動コア42側を向いており、周壁部52の開口側端部(先端部)52aが可動コア42の凹部423の底面423aに当接可能な当接部である。底部51には、弁部材30の突起部34が挿通可能な挿通孔53が形成されていると共に、挿通孔53の開口縁から周壁部52とは反対側に延びる筒状の傾斜規制部54が設けられている。空隙形成部材50の挿通孔53及び傾斜規制部54の内径は弁部材30の鍔部33の外径よりも小さくなるように設定されている。傾斜規制部54は、弁部材30の突起部34の外周面に摺動可能に形成されており、空隙形成部材50が弁部材30に対して傾斜することを規制するものである。これにより、空隙形成部材50の弁部材30に対する傾斜によるプレストローク量のずれの発生を抑制することができる。空隙形成部材50は、塑性変形する荷重が弁部材30よりも小さい部材であり、例えば、オーステナイト系の鋼材により形成されている。
 空隙形成部材50の内部空間は、その高さHs(底面51aから周壁部52の開口側先端までの長さ寸法)が鍔部33の高さHc(鍔部33の係合面33aと当接面33bとの間の長さ寸法)よりも大きく、且つ、その内径(周壁部52の内径)が鍔部33の外径よりも大きくなるように形成されている。空隙形成部材50は、弁部材30の鍔部33の当接面33b(基準位置)に位置づけられた状態において周壁部52の開口側端部52a(当接部)が可動コア42と当接することで、弁部材30の鍔部33の係合面33a(係合部)と可動コア42の凹部423の底面423a(係合部)との間にプレストロークを規定する空隙G2を形成させるものである。すなわち、プレストロークの大きさ(プレストローク量)は、空隙形成部材50の内部空間50aの高さ寸法Hsから鍔部33の高さ寸法Hcを引いた寸法D2となる。可動コア42が図2に示す状態から固定コア41側へ空隙G2が0になるまで変位するとき、弁部材は変位せずに閉弁状態が維持される。
 図2に示すように、弁部材30が閉弁状態かつ可動コア42が静止状態の場合、空隙形成部材50は、第3の付勢ばね63の閉弁方向の付勢力を受けて、底面51aが弁部材30の鍔部33の当接面33b(基準位置)と当接することにより、弁部材30の基準位置(鍔部33の当接面33b)に位置づけられている。すなわち、空隙形成部材50の底面51aと弁部材30の鍔部33の当接面33bとの隙間G3の大きさ(寸法)は0である。一方、可動コア42は、第2の付勢ばね62の付勢力を受けて、挿通孔421の凹部423の底面423aが空隙形成部材50の周壁部52の開口側端部(先端部)52aに当接する。このとき、第2の付勢ばね62の付勢力が第3のばね134の付勢力よりも小さく、且つ、空隙形成部材50の内部空間50aの高さ寸法Hsが弁部材30の鍔部33の高さ寸法Hcよりも大きいので、可動コア42は第3の付勢ばね63により付勢された空隙形成部材50を押し返すことはできず、可動コア42の底面423aは弁部材30の鍔部33の係合面33aに係合しない。すなわち、可動コア42の底面423aと弁部材30の鍔部33の係合面33aとの隙間G2の大きさは、プレストローク量に相当するものであり、空隙形成部材50の内部空間50aの高さ寸法Hcから鍔部33の高さ寸法Hcを引いた大きさD2となる。プレストローク量D2は、可動コア42の第1端面42a(衝突面)と固定コア41の端面41b(衝突面)との隙間G1の大きさ(寸法)D1よりも小さくなるように設定されている(D2<D1)。
 固定コア41の端面41b(衝突面)、可動コア42の第1端面(衝突面)42a、空隙形成部材50の底面51a、弁部材30の鍔部33の係合面33a及び当接面33bには、耐久性を向上させるために、メッキを施してもよい。例えば、可動コア42に比較的軟らかい軟磁性ステンレス鋼を用いた場合には、硬質クロムメッキや無電解ニッケルメッキを用いることで、耐久信頼性を確保することができる。
 だたし、可動コア42と空隙形成部材50との当接部423a、52a及び弁部材30の鍔部33と空隙形成部材50との当接部33b、51aにおける衝突力は、固定コア41と可動コア42との衝突面41b、42aにおける衝突力に対してかなり小さい。そのため、、可動コア42と空隙形成部材50との当接部423a、52a及び弁部材30の鍔部33と空隙形成部材50との当接部33b、51aにおけるメッキの必要性は、固定コア41と可動コア42との衝突面41b、42aにおけるメッキの必要性に比べて格段に小さい。
 なお、可動コア42と空隙形成部材50との当接部423a、52aや弁部材30の鍔部33と空隙形成部材50との当接部33b、51aにメッキを施す場合には、メッキの厚みを含めた寸法を基にプレストローク量が決定される。
 また、弁部材30や可動コア42で構成される可動部のストローク調整は、以下のとおりである。ノズルホルダ22の大径筒状部24内に可動コア42を配置し、大径筒状部24の外周に電磁コイル43及びハウジング44を装着する。また、空隙形成部材50及び第3の付勢ばね63をこの順で弁部材30の突起部34側に組み付けた後に、弁部材30の突起部34にキャップ36を圧入する。次に、部材が組み付けられた弁部材30を固定コア41の貫通孔41aに挿通し、弁部材30の弁ロッド部31を可動コア42に挿通する。それから、固定コア41の貫通孔41aに第1の付勢ばね61及び調整子64をこの順で装着する。この状態で、治具により弁部材30を閉弁位置に押下し、電磁コイル43へ通電したときの弁部材30のストロークを検出しながら、ノズル部材21の圧入位置を決定する。これにより、可動コア42のストロークを調整する。例えば、第1の付勢ばね61の初期荷重が調整された状態で、固定コア41の端面41bが可動コア42の第1端面42aに対して約70~150μm程度の磁気吸引ギャップG1を隔てて対面するように調整される。
 次に、本発明の第1の実施の形態に係るプレストローク調整方法を適用する燃料噴射弁の開弁動作について図1~図4を用いて説明する。図3は図2に示す燃料噴射弁の開弁動作における初期状態(弁部材が閉弁静止状態、且つ、可動コアが変位状態)を示す拡大図である。図4は図2に示す燃料噴射弁の開弁動作における中途状態(弁部材及び可動コアが変位状態)を示す拡大図である。
 図1に示す電磁コイル43には、導体部47を介して駆動電流が供給される。電磁コイル43への通電または非通電は、図示しないコントローラによって制御される。
 電磁コイル43に通電されていない状態では、図2に示すように、第1の付勢ばね61と第2の付勢ばね62との付勢力から第3の付勢ばね63部材の付勢力を引いた力により、弁部材30の弁体32が弁座21bに当接することで、閉弁している。
 このとき、可動コア42は、凹部423の底面423aが空隙形成部材50の周壁部52の開口側の先端部52aと当接した状態で静止している。この状態を閉弁静止状態という。閉弁静止状態では、可動コア42の第1端面42a(衝突面)と固定コア41の端面41b(衝突面)との間に間隙G1が存在する。一方、空隙形成部材50は、その周壁部52の先端部52aが可動コア42の凹部423の底面423aと当接していると共に、その底部51の底面51aが弁部材30の鍔部33の当接面33bと当接している。このため、弁部材30の鍔部33の係合面33aと可動コア42の凹部423の底面423aとの間に間隙G2が存在する。このとき、間隙G1の大きさ(寸法)はD1となっており(G1=D1)、間隙G2の大きさ(寸法)はD2となっている(G2=D2)。プレストロークの大きさ(プレストローク量)は、空隙形成部材50が弁部材30の基準位置(鍔部33の当接面33b)に位置づけられ且つ可動コア42と当接した状態において、弁部材30の係合部(鍔部33の係合面33a)と可動コア42の係合部(凹部423の底面423a)との空隙G2の大きさ(寸法)により規定される。したがって、この間隙G2の大きさD2がプレストローク量となる。なお、空隙形成部材50の底面51aと弁部材30の鍔部33の当接面33bとが接触しているので、空隙形成部材50の底面51aと弁部材30の鍔部33の当接面33bと間の隙間G3の大きさ(寸法)は0である。
 図1に示す電磁コイル43に通電が開始されると、磁気通路を構成する固定コア41、ヨークとしてのハウジング44、可動コア42に磁束が生じ、固定コア41の端面41bと可動コア42の第1端面42aとの間に磁気吸引力が作用する。磁気吸引力が第3の付勢ばね63の付勢力よりも大きくなると、可動コア42が固定コア41側に向かって変位を開始する。このとき、空隙形成部材50は、可動コア42との当接状態が維持されているので、可動コア42の固定コア41側への変位に伴い固定コア41側へ変位する。一方、弁部材30は、第1の付勢ばね61の付勢力より変位せずに、弁体32が弁座21bに当接している状態が維持されている。
 図3では、可動コア42が固定コア41側へ変位することで、可動コア42の凹部423の底面423aが弁部材30の鍔部33の係合面33aに係合した状態となっている。
すなわち、可動コア42の係合部(底面423a)と弁部材30の係合部(鍔部33の係合面33a)との空隙G2の大きさ(寸法)は0となる(G2=0)。このとき、可動コア42は、弁部材30を伴うことなく、閉弁静止状態のときの空隙G2の大きさ分の助走距離を変位することで、ある程度の速度をもって弁部材30の鍔部33に係合する。閉弁静止状態のときの空隙G2が必要なプレストローク量D2を有することで、可動コア42が弁部材30の鍔部33に係合したときに弁部材30を速やかに持ち上げることができ、その結果、弁体32の開弁動作が速やかに開始される。
 また、可動コア42の固定コア41側への変位に伴い空隙形成部材50が固定コア41側へ変位することで、空隙形成部材50の底面51aと弁部材30の鍔部33の当接面33bと間に隙間G3が形成される。このとき、空隙形成部材50の周壁部52の開口側の先端部52aと可動コア42の底面423aとが当接している状態において、可動コア42の底面423aが弁部材30の鍔部33の係合面33aに係合しているので、隙間G3の大きさ(寸法)はプレストローク量と同じD2となる(G3=D2)。プレストローク量は、空隙形成部材50の内部空間50aの高さ寸法Hsから弁部材30の鍔部33の高さ寸法Hcを差し引いた寸法と一致する。すなわち、プレストローク量は、空隙形成部材50の周壁部52の開口側の先端部52aが可動コア42の底面423aに当接している状態において、弁部材30と可動コア42とが相対的に変位可能な大きさ(寸法)に相当する。
 また、可動コア42が固定コア41側へ変位することで、その分、可動コア42の第1端面42aと固定コア41の端面41bとの間隙G1の大きさが小さくなっている。間隙G1の大きさ(寸法)は、閉弁静止状態のときのD1からプレストローク量D2を差し引いた大きさのD3となる(G1=D3<D1)。
 可動コア42が弁部材30の鍔部33に係合したとき、電磁コイル43への通電により発生した磁気吸引力及びプレストローク量D2の助走距離分の加速による可動コア42の運動エネルギによって、可動コア42の開弁方向への推進力が第1の付勢ばね61の付勢力よりも大きくなっている。このため、可動コア42は、図4に示すように、弁部材30及び空隙形成部材50を伴い固定コア41側へ移動する。これにより、弁部材30の弁体32が弁座21bから離隔することで、開弁状態となる。
 図4は、可動コア42の第1端面42aが固定コア41の端面41bに衝突した瞬間である。この場合、可動コア42の第1端面42aと固定コア41の端面41bとの間隙G1の大きさは0である(G1=0)。また、空隙形成部材50の周壁部52の開口側の先端部52a(当接部)が可動コア42の凹部423の底面423aに当接している状態が維持されていると共に、弁部材30の係合部(鍔部33の係合面33a)が可動コア42の係合部(凹部423の底面423a)に係合している状態が維持されている。このため、弁部材30の鍔部33の係合面33aと可動コア42の底面423aとの隙間G2の大きさ(寸法)は0(G2=0)であり、空隙形成部材50の底面51aと弁部材30の鍔部33の当接面33bとの隙間G3の大きさ(寸法)がプレストローク量D2(G3=D2)となっている。
 その後、弁部材30の運動エネルギにより、弁部材30は可動コア42から離れる方向へ更に変位する。すなわち、弁部材30の係合部(鍔部33の係合面33a)と可動コア42の係合部(凹部423の底面423a)との係合が解除される。したがって、弁部材30の開弁状態が維持さている。
 このように、燃料噴射弁1においては、空隙形成部材50が弁部材30の基準位置に位置づけられ且つ可動コア42と当接した状態において、弁部材30の鍔部33の係合部(鍔部33の係合面33a)と可動コア42の係合部(凹部423の底面423a)との間に空隙G2が形成される。この空隙G2がプレストロークを規定する。燃料噴射弁1がプレストロークを備えることで、可動コア42は、弁部材30との係合前に、プレストローク量分の助走により運動エネルギを獲得ことができる。これにより、可動コア42が弁部材30に係合したときに、可動コア42が弁部材30を速やかに持ち上げることができるので、弁体32の迅速な開弁動作が可能となり、開弁動作の応答性が向上する。
 上述のプレストローク量が過小である場合には、可動コア42の運動エネルギが低すぎて開弁動作に利用することができず、高圧力条件下(例えば、25MPa以上)において開弁することができなくなる。逆に、プレストローク量が過大である場合には、可動コア42に対する磁気吸引力の作用が弱くなり、可動コア42を固定コア41側へ引き寄せられず、開弁することができない。このようなことから、プレストローク量のばらつきの許容範囲は、±十数μmと狭くなっている。
 プレストローク量は、上述したように、空隙形成部材50と弁部材30の2部品の寸法差で規定されるものである。より具体的には、空隙形成部材50の内部空間50aの高さ寸法Hsから弁部材30の鍔部33の高さ寸法Hcを差し引いた大きさがプレストローク量D2に相当する。
 このため、プレストローク量のばらつきを上述の許容範囲内に収めるために、各部品30、50の寸法公差を±数μmにすることが考えられる。しかし、このような寸法公差で部品30、50を製造することは、工作機械の加工精度やコストの観点から難しい。一方、±数μmよりも低い加工精度で加工した2部品30、50を任意に組み付けると、プレストローク量のばらつきが上述の許容範囲を超えることがある。そこで、多数の2部品30、50の寸法を全数実測し、プレストローク量のばらつきが当該許容範囲となるように2部品30、50を選別して組み合わせることが考えられる。しかし、この場合には、多くの工数が必要となり、コストが嵩む問題がある。
 そこで、本実施の形態に係る燃料噴射弁1のプレストローク調整方法は、空隙形成部材50と弁部材30の2部品の寸法差で規定されるプレストローク量のばらつきを、部品30、50の加工精度の影響を受けることなく、所定の許容範囲内に収めることができるようにするものである。
 次に、本発明の第1の実施の形態に係る燃料噴射弁のプレストローク調整方法について図5~図7を用いて説明する。図5は本発明の第1の実施の形態に係る燃料噴射弁のプレストローク調整方法の第1段階を示す説明図である。図6は本発明の第1の実施の形態に係る燃料噴射弁のプレストローク調整方法の第2段階を示す説明図である。図7は本発明の第1の実施の形態に係る燃料噴射弁のプレストローク調整方法の第3段階を示す説明図である。
 本実施の形態に係る燃料噴射弁1のプレストローク調整方法は、空隙形成部材50の内部空間50aの高さ寸法Hs(底面51aから開口側端部52aまでの距離)から弁部材30の鍔部33の高さ寸法Hc(係合面33aから当接面33bまでの距離)を差し引いた寸法に相当するプレストローク量D2(図2参照)が所定の許容範囲内になるように調整するものである。本実施の形態に係るプレストローク調整方法の特徴は、図7に示すように、弁部材30に組み付けた空隙形成部材50に対して、底面51aから弁部材30の鍔部33(基準位置)に向かう方向の荷重Lを印加して塑性変形させ、空隙形成部材50と弁部材30の2部品間の所定の位置の寸法差を短縮させることで、当該寸法差に相当するプレストローク量D2を開弁動作の応答性向上が見込める目標値T2にすることである。プレストローク調整方法の具体的な手順は、次のとおりである。
 第1に、空隙形成部材50は、プレストローク量の調整前に調整代A1を有している。
すなわち、調整代A1を有する空隙形成部材50M(プレストローク調整後の最終的な部品としての空隙形成部材50よりも所定部分の寸法が大きい中間材)、及び、最終的な部品としての調整代のない弁部材30を準備する。弁部材30及び中間材の空隙形成部材50Mは、所定の加工精度で加工されている。加工精度は低くて構わない。このとき、弁部材30及び中間材の空隙形成部材50Mの両部品には、加工精度に起因して部品寸法にばらつきが生じている。
 図5において、空隙形成部材50Mは、プレストローク量を調整する前の調整代A1を有する中間材である。空隙形成部材50Mは、底部51の底面51aが弁部材30の鍔部33の当接面33bに当接して基準位置に位置づけられている。中間材の空隙形成部材50Mの内部空間50aの高さ寸法Hs(b)から弁部材30の鍔部33の高さ寸法Hcを差し引いた寸法差が調整前のプレストローク量D2(b)に相当する。調整前のプレストローク量D2(b)の大きさをT1とする。このとき、調整前のプレストローク量D2(b)は、空隙形成部材50M及び弁部材30の加工精度に起因した寸法公差±αを有している。つまり、D2(b)=T1±αである。
 この調整前のプレストローク量D2(b)をT1から最終的に目標値T2にする。そこで、調整前のプレストローク量D2(b)が当該目標値T2に調整代A1を合算した値になるように、中間材の空隙形成部材50Mの内部空間50aの高さHs(b)が設定されている。このとき、加工された弁部材30及び中間材の空隙形成部材50Mの寸法は、加工精度に起因した寸法公差を有している。すなわち、D2(b)=T1±α=T2+A1±αとなっている。最終的には、空隙形成部材50Mを塑性変形させることで、調整前の内部空間50aの高さ寸法Hs(b)を調整代A1分だけ短縮させることで、プレストローク量D2を目標値T2にするものである。
 第2に、図6に示すように、中間材の空隙形成部材50Mを弁部材30に組み付けた状態で第1治具100と第2治具110の間にセットする。具体的には、第1治具100の上側に弁部材30および中間材の空隙形成部材50Mが配置され、弁部材30および中間材の空隙形成部材50Mを挟み込むように第2治具110が第1治具100の上側に配置される。
 第1治具100は、弁部材30の弁ロッド部31を挿通可能な挿通穴部101を有している。挿通穴部101の直径は、弁部材30の鍔部33の外径よりも小さく、弁ロッド部31よりも僅かに大きくなるように設定されている。
 また、第1治具100は、弁部材30の鍔部33の係合面33aに当接する環状の当接面102を挿通穴部101の開口縁部に有していると共に、空隙形成部材50の周壁部52の先端部52aが当接する第1加圧面103を当接面102の外周側に有している。当接面102は、第1加圧面103よりもプレストローク量D2の目標値T2分だけ高い位置に形成されている。すなわち、当接面102は、第1加圧面103に対してプレストローク量D2の目標値T2に相当する高さの段差S1を形成している。弁部材30の鍔部33の係合面33aが当接する当接面102の面積は、鍔部33が後述の荷重の印加によって塑性変形が生じる応力が発生することがないような大きさに設定されている。本実施の形態に係るプレストローク調整方法は、弁部材30の鍔部33を塑性変形させないものである。
 第1治具100の段差S1の寸法精度は、厳密に管理された高精度のものであり、弁部材30および中間材の空隙形成部材50Mの寸法公差に比べて高精度のものである。したがって、当接面102の第1加圧面103に対する段差S1の高さ寸法の誤差は、弁部材30および中間材の空隙形成部材50Mの寸法公差と比べて無視できるものである。すなわち、S1=T2である。この段差S1の高さ寸法によって、2部品間の寸法差に相当するプレストロークを形成する。
 また、当接面102と第1加圧面103は、第1テーパ部104によって接続されている。第1テーパ部104と第1加圧面103との接続部分は、中間材の空隙形成部材50Mの周壁部52の内周面よりも内側に位置している。また、挿通穴部101を形成する内周面と当接面102は、第2テーパ部105によって接続されている。第2テーパ部105は、弁部材30の弁体32及び弁ロッド部31の挿通穴部101への挿入を案内する機能を有している。
 第2治具110は、中間材の空隙形成部材50Mの傾斜規制部54が挿通可能な嵌合穴部111を有している。嵌合穴部111の直径は、中間材の空隙形成部材50Mの周壁部52の外径よりも小さく、傾斜規制部54の外径よりも僅かに大きくなるように設定されている。また、第2治具110は、中間材の空隙形成部材50Mの底部51の外面51bに当接する第2加圧面113を有している。
 このような構成の第1治具100に対して、弁部材30の弁ロッド部31を挿通穴部101に挿入して弁部材30の鍔部33の係合面33aを段差部の当接面102に当接させる。このとき、弁部材30に組み付けられている中間材の空隙形成部材50Mは、その周壁部52の開口側の先端部52aが第1加圧面に当接する。
 このように、弁部材30及び中間材の空隙形成部材50Mが第1治具100にセットされた状態では、中間材の空隙形成部材50Mの底面51aと弁部材30の鍔部33の当接面33bとの間に空隙G4が形成されている。当該空隙G4の大きさはプレストロークの調整代A1に相当する(G4=A1)。
 第3に、図7に示すように、中間材の空隙形成部材50Mを弁部材30に組み付けた状態で第1治具100と第2治具110とで挟み込み、中間材の空隙形成部材50Mに対して内部空間50aの高さ方向(図7中、上下方向)に荷重L(空隙形成部材50Mの降伏点を超える荷重)を印加することで、中間材の空隙形成部材50Mを塑性変形させる。なお、第1治具100及び第2治具110は、空隙形成部材50に荷重を印加したときに、塑性変形しない強度を有するように構成されている。
 具体的には、空隙形成部材50の内部空間50aの底面51aが弁部材30の鍔部33の当接面33bに接触するまで空隙形成部材50(周壁部52)を塑性変形させる。これにより、空隙形成部材50の底面51aと鍔部33の当接面33bとの空隙G4の大きさが調整代A1から0となる(G4=0)。一方、第1治具100は変形しないので、第1治具100の当接面102の第1加圧面103に対する段差S1の大きさは、プレストローク量の目標値T2で不変である。これにより、調整後の内部空間50aの高さ寸法Hs(a)が調整前の内部空間50aの高さ寸法Hs(b)よりも調整代A1分だけ短縮する。したがって、空隙形成部材50の内部空間50aの高さ寸法Hs(a)から弁部材30の鍔部33の高さ寸法Hcを差し引いた寸法に相当するプレストローク量D2(a)が目標値T2となる。
 このとき、空隙形成部材50の周壁部52が塑性変形により径方向に拡がるので、周壁部52の内径が、中間材の空隙形成部材50Mのときの内径よりも大きくなっている。また、空隙形成部材50の周壁部52の開口側の先端部52aが第1治具100の第1加圧面103に押圧されて塑性変形することで、ツールマークが潰れる。これにより、空隙形成部材50の先端部52aは、面粗度が向上すると共に、塑性変形により加工硬化することから耐久性が向上する。
 また、空隙形成部材50及び弁部材30の加工精度によっては、空隙形成部材50の底面51aが弁部材30の鍔部33の当接面33bに対して幾分傾いてた状態に形成されることがある。しかし、本実施の形態においては、空隙形成部材50の底面51aが弁部材30の鍔部33の当接面33bに当接するまで中間材の空隙形成部材50Mを塑性変形させるので、塑性変形後の空隙形成部材50の底面51aにおける鍔部33の当接面33bとの当接部分は当接面33bの形状に倣った変形状態となる。したがって、空隙形成部材50の底面51aと弁部材30の鍔部33の当接面33bとの衝突面積を最大化することができる。これにより、空隙形成部材50の底面51a及び弁部材30の鍔部33に生じる両部品の衝突時の応力を低減することができ、両部品30、50の耐久性が向上する。
 上述したように、本発明の第1の実施の形態に係る燃料噴射弁1のプレストローク調整方法は、弁座21bに対して着座及び離座が可能な弁体32を先端部に有する弁部材30と、弁部材30に対して開閉弁方向に相対的に変位可能かつ弁部材30に係合可能な可動コア42(可動子)と、弁部材30及び可動コア42(可動子)に対して開閉弁方向に相対的に変位可能に構成され、かつ、第1部分51aが弁部材30の基準位置33bに位置づけられた状態で第2部分52aが可動コア42(可動子)に当接することにより弁部材30と可動コア42(可動子)の係合部33a、423a間にプレストロークを規定する空隙G2を形成する空隙形成部材50とを備えた燃料噴射弁1のプレストローク量D2を調整するものである。空隙形成部材50はプレストローク量D2の調整前において調整代A1を有している。当該プレストローク調整方法は、弁部材30に組み付けた状態の空隙形成部材50に対して第1部分51aから弁部材30の基準位置33bに向かう方向の荷重Lを印加し、空隙形成部材50を塑性変形させることで第1部分51aと第2部分52aとの間の相対的な長さ(内部空間の高さ寸法Hs)を短縮させてプレストローク量D2を目標値T2にする。
 この方法によれば、弁部材30に組み付けた空隙形成部材50を塑性変形させることで、弁部材30と空隙形成部材50の2部品間の所定の位置の寸法差(プレストローク量に相当)を目標値T2に短縮させることができるので、当該2部品30、50が加工精度に起因した大きな寸法公差を有していても、調整後の2部品30、50間の所定の位置の寸法差に対する当該寸法公差の影響を低下させることができる。すなわち、部品30、50の加工精度の高低によらずに、プレストローク量D2のばらつきを低減することができる。
 また、本実施の形態に係るプレストローク調整方法においては、空隙形成部材50に対する荷重Lの印加が弁部材30に組み付けた状態の空隙形成部材50を第1治具100と第2治具110とで挟み込むことで行われる。
 この方法によれば、複雑な手順を踏むことなく、弁部材30と空隙形成部材50の2部品を2つの治具100、110によって単純に挟み込むだけで、2部品30、50間の所定の位置の寸法差(プレストローク量D2に相当)の調整が可能である。したがって、プレストローク量D2の調整を容易に実行することができる。
 また、本実施の形態に係るプレストローク調整方法において、第1治具100は、弁部材30の鍔部33の係合面33a(係合部または第1側部分)が当接する当接面102および空隙形成部材50の開口側端部52a(第2部分)が当接する第1加圧面103を有している。当接面102は、第1加圧面103に対してプレストローク量の目標値T2に相当する高さの段差S1を形成している。空隙形成部材50に対する塑性変形は、弁部材30の鍔部33の係合面33a(係合部または第1側部分)を第1治具100の当接面102に当接させた状態かつ空隙形成部材50の開口側端部52a(第2部分)を第1治具100の第1加圧面103に当接させた状態において、空隙形成部材50の底面51a(第1部分)が弁部材30の鍔部33の当接面33b(基準位置または第2側部分)に当接するまで行われる。
 この方法によれば、空隙形成部材50の底面51a(第1部分)が弁部材30の鍔部33の当接面33b(基準位置または第2側部分)に当接するまで空隙形成部材50を塑性変形させるだけで、空隙形成部材50の開口側端部52a(第2部分)と弁部材30の鍔部33の係合面33a(係合部または第1側部分)との間に第1治具の段差S1の高さ分の空隙を形成することができる。したがって、空隙形成部材50と弁部材30の2部品の加工精度の影響を受けずに、第1治具の段差S1の高さ寸法の精度に応じたプレストローク量D2に調整することができる。したがって、部品30、50の加工精度の影響を受けずに、プレストローク量D2のばらつきを容易に低減することができる。
 また、本実施の形態のプレストローク調整方法を用いる燃料噴射弁1において、弁部材30は、弁体32が一方側端部に設けられ開閉弁方向に延びる弁ロッド部31と、弁ロッド部31の他方側端部に設けられ弁ロッド部31よりも径方向外側に突出する鍔部33とを有している。鍔部33は、弁体32側を向く係合面33a(第1側部分)が可動コア42(可動子)に対する係合部を構成すると共に、弁体32側とは反対側を向く当接面33b(第2側部分)が基準位置を構成する。空隙形成部材50は、鍔部33を収容可能な内部空間50aを有し、可動コア42(可動子)側に開口する有底の筒状体である。空隙形成部材50の内部空間50aの底面51aから開口端までの高さ寸法Hsは、鍔部33の係合面33a(第1側部分)から当接面33b(第2側部分)までの高さ寸法Hcよりも大きくなるように設定されている。空隙形成部材50は、底面51aが第1部分を構成すると共に、開口側端部52aが第2部分を構成する。空隙形成部材50に対する塑性変形は、空隙形成部材50の開口側端部52aと弁部材30の鍔部33の係合面33a(第1側部分)との間の寸法差がプレストローク量D2の目標値T2になるように空隙形成部材50および弁部材30を配置させた状態において、空隙形成部材50の底面51aが鍔部33の当接面33b(第2側部分)に当接するまで行われる。
 この構成によれば、空隙形成部材50の底面51aが弁部材30の鍔部33の当接面33bに当接するまで空隙形成部材50を塑性変形させるだけで、空隙形成部材50の開口側端部52aと弁部材30の鍔部33の係合面33aとの間の寸法差(プレストローク量D2に相当)を目標値T2にすることができる。したがって、空隙形成部材50と弁部材30の2部品の加工精度の影響を受けずに、プレストローク量D2を目標値に調整することができる。したがって、部品30、50の加工精度の影響を受けずに、プレストローク量D2のばらつきを容易に低減することができる。
 また、本実施の形態に係るプレストローク調整方法において、第1治具100は弁部材30の弁体32及び弁ロッド部31が挿通可能な挿通穴部101を有しており、第1治具100の当接面102は挿通穴部101の開口縁部に形成されている。空隙形成部材50に対して荷重Lを印加するときに、弁部材30は弁体32及び弁ロッド部31が第1治具100の挿通穴部101に挿通された状態で鍔部33が第1治具100の当接面102に当接している。
 この構成によれば、弁部材30の第1治具100に対する位置決めが容易であると共に、空隙形成部材50に対する荷重Lの印加時に弁部材30及び空隙形成部材50の位置ずれを抑制することができる。
 また、本実施の形態に係るプレストローク調整方法においては、弁部材30が鍔部33から弁ロッド部31の反対側に延出する突起部34を有しており、空隙形成部材50が弁部材30の突起部34に摺動可能な筒状の傾斜規制部54を有している。第2治具110は、傾斜規制部54が嵌合可能な嵌合穴部111を有していると共に、嵌合穴部111の外周側に空隙形成部材50の底部51に当接する第2加圧面113を有している。空隙形成部材50に対する荷重Lの印加は、第2治具110の嵌合穴部111を空隙形成部材50の傾斜規制部54に嵌合させた状態において、第2治具110の第2加圧面113を空隙形成部材50の底部51に当接させることで行われる。
 この構成によれば、第2治具110の弁部材30及び空隙形成部材50に対する位置決めが容易になる。さらに、空隙形成部材50に対して荷重Lを印加した時に、空隙形成部材50の弁部材30に対する傾斜が抑制されるので、空隙形成部材50に対して荷重Lを適正な方向に印加することできるので、プレストローク量D2を適切に調整することができる。
 なお、上述した一実施の形態においては、弁部材30を電磁的に駆動する電磁式の燃料噴射弁1に本ストローク調整方法を適用した例を説明した。しかし、本ストローク調整方法は、圧電効果や磁歪現象により弁部材30を駆動する燃料噴射弁に対しても適用可能である。
 また、本発明は上述した実施の形態に限られるものではなく、様々な変形例が含まれる。上記した実施形態は本発明をわかり易く説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。ある実施形態の構成の一部を他の実施の形態の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施形態の構成に他の実施の形態の構成を加えることも可能である。また、各実施形態の構成の一部について、他の構成の追加、削除、置換をすることも可能である。
 例えば、上述した一実施の形態においては、可動コア42の第1端面42aと固定コア41の端面41bとが当接する構成の例を示した。しかし、可動コア42の第1端面42a及び固定コア41の端面41bの少なくとも一方に突起部を設け、一方の部材の突起部と他方の部材の端面、又は、両部材の突起部同士が当接するように構成することも可能である。この場合、上述した空隙G1は、固定コア41と可動コア42の両当接部間の空隙である。
 また、上述した一実施の形態においては、可動コア42に凹部423を形成した構成の例を示した。しかし、可動コア42に凹部423を形成しない構成も可能である。この場合、可動コア42の第1端面42aが、弁部材30の鍔部33の係合面33aと係合すると共に、空隙形成部材50の周壁部52の開口側の先端部52aと当接する当接部となる。この場合でも、上述した一実施形態と同様な効果を得ることができる。
 1…燃料噴射弁、 21b…弁座、 30…弁部材、 31…弁ロッド部、 32…弁体、 33…鍔部(係合部)、 33a…係合面(係合部、第1側部分)、 33b…当接面(基準位置、第2側部分)、 34…突起部、 33b…当接面(基準位置)、 41…固定コア、 42…可動コア(可動子)、 423a…底面(係合部)、 50…空隙形成部材、 50a…内部空間、 51a…底面(第1部分)、 52a…開口側端部(第2部分)、 54…傾斜規制部、 100…第1治具、 101…挿通穴部、 102…当接面、 103…第1加圧面、 110…第2治具、 111…嵌合穴部、 113…第2加圧面、 G2…空隙、 Hs…内部空間の高さ寸法、 Hc…鍔部の高さ寸法、 S1…段差、

Claims (7)

  1.  弁座に対して着座及び離座が可能な弁体を先端部に有する弁部材と、
     前記弁部材に対して開閉弁方向に相対的に変位可能かつ前記弁部材に係合可能な可動子と、
     前記弁部材及び前記可動子に対して開閉弁方向に相対的に変位可能に構成され、かつ、第1部分が前記弁部材の基準位置に位置づけられた状態で第2部分が前記可動子に当接することにより前記弁部材と前記可動子の係合部間にプレストロークを規定する空隙を形成する空隙形成部材とを備えた燃料噴射弁のプレストローク量を調整するプレストローク調整方法であって、
     前記空隙形成部材は、プレストローク量の調整前において調整代を有しており、
     前記弁部材に組み付けた状態の前記空隙形成部材に対して、前記第1部分から前記弁部材の前記基準位置に向かう方向の荷重を印加し、
     前記空隙形成部材を塑性変形させることで、前記第1部分と前記第2部分との間の相対的な長さを短縮させてプレストローク量を目標値にする
     ことを特徴とするプレストローク調整方法。
  2.  請求項1に記載のプレストローク調整方法において、
     前記空隙形成部材に対する荷重の印加は、前記弁部材に組み付けた状態の前記空隙形成部材を第1治具と第2治具とで挟み込むことで行われる
     ことを特徴とするプレストローク調整方法。
  3.  請求項2に記載のプレストローク調整方法において、
     前記第1治具は、前記弁部材の係合部が当接する当接面および前記空隙形成部材の前記第2部分が当接する第1加圧面を有し、
     前記当接面は、前記第1加圧面に対して前記プレストローク量の目標値に相当する高さの段差を形成しており、
     前記空隙形成部材に対する塑性変形は、前記弁部材の前記係合部を前記第1治具の前記当接面に当接させた状態かつ前記空隙形成部材の前記第2部分を前記第1治具の前記第1加圧面に当接させた状態において、前記空隙形成部材の前記第1部分が前記弁部材の前記基準位置に当接するまで行われる
     ことを特徴とするプレストローク調整方法。
  4.  請求項1に記載のプレストローク調整方法において、
     前記弁部材は、前記弁体が一方側端部に設けられ開閉弁方向に延びる弁ロッド部と、前記弁ロッド部の他方側端部に設けられ前記弁ロッド部よりも径方向外側に突出する鍔部とを有し、
     前記鍔部は、前記弁体側を向く第1側部分が前記可動子に対する係合部を構成すると共に、前記弁体側とは反対側を向く第2側部分が前記基準位置を構成し、
     前記空隙形成部材は、前記鍔部を収容可能な内部空間を有し、前記可動子側に開口する有底の筒状体であり、
     前記空隙形成部材の前記内部空間の底面から開口端までの高さ寸法は、前記鍔部の前記第1側部分から前記第2側部分までの高さ寸法よりも大きくなるように設定され、
     前記空隙形成部材は、前記底面が前記第1部分を構成すると共に、開口側端部が前記第2部分を構成し、
     前記空隙形成部材に対する塑性変形は、前記空隙形成部材の前記開口側端部と前記弁部材の前記鍔部の前記第1側部分との間の寸法差が前記プレストローク量の目標値になるように前記空隙形成部材および前記弁部材を配置させた状態において、前記空隙形成部材の前記底面が前記鍔部の前記第2側部分に当接するまで行われる
     ことを特徴とするプレストローク調整方法。
  5.  請求項4に記載のプレストローク調整方法において、
     前記空隙形成部材に対する荷重の印加は、前記弁部材に組み付けた状態の前記空隙形成部材を第1治具と第2治具とで挟み込むことで行われ、
     前記第1治具は、前記鍔部の前記第1側部分が当接する当接面および前記空隙形成部材の前記開口側端部が当接する第1加圧面を有し、
     前記当接面は、前記第1加圧面に対して前記プレストローク量の目標値に相当する高さの段差を形成しており、
     前記空隙形成部材に対する塑性変形は、前記弁部材の前記鍔部の前記第1側部分を前記第1治具の前記当接面に当接させた状態かつ前記空隙形成部材の前記開口側端部を前記第1治具の前記第1加圧面に当接させた状態において、前記空隙形成部材の前記底面が前記鍔部の前記第2側部分に当接するまで行われる
     ことを特徴とするプレストローク調整方法。
  6.  請求項5に記載のプレストローク調整方法において、
     前記第1治具は、前記弁部材の前記弁体及び前記弁ロッド部が挿通可能な第1挿通穴部を有し、
     前記第1治具の前記当接面は、前記第1挿通穴部の開口縁部に形成されており、
     前記空隙形成部材に対して荷重を印加するときに、前記弁部材は、前記弁体及び前記弁ロッド部が前記第1治具の前記第1挿通穴部に挿通された状態で前記鍔部が前記第1治具の前記当接面に当接している
     ことを特徴とするプレストローク調整方法。
  7.  請求項6に記載のプレストローク調整方法において、
     前記弁部材は、前記鍔部から前記弁ロッド部の反対側に延出する突起部を有し、
     前記空隙形成部材は、前記弁部材の前記突起部に摺動可能な筒状の傾斜規制部を有し、
     前記第2治具は、前記傾斜規制部が嵌合可能な嵌合穴部を有すると共に、前記嵌合穴部の外周側に前記空隙形成部材の底部に当接する第2加圧面を有し、
     前記空隙形成部材に対する荷重の印加は、前記第2治具の前記嵌合穴部を前記空隙形成部材の前記傾斜規制部に嵌合させた状態において、前記第2治具の前記第2加圧面を前記空隙形成部材の底部に当接させることで行われる
     ことを特徴とするプレストローク調整方法。
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