JP3734702B2 - 電磁式燃料噴射弁 - Google Patents

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    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、内燃機関用の電磁式燃料噴射弁に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来より、自動車等の内燃機関においては、エンジン制御ユニットからの電気信号により駆動する電磁式の燃料噴射弁が広く用いられている。
【0003】
この種の燃料噴射弁は、中空筒形の固定コア(センターコア)の周りに電磁コイル、ヨークが配置され、電磁コイルを収納するヨークの下部には、弁体を有する可動子を内装したノズルボディが取付けられ、この可動子が戻しばねの力を受けて弁座側に付勢される構造をなしている。
【0004】
従来のこの種の電磁式燃料噴射弁には、例えば特開平10−339240号公報、特開平11−132127号公報に開示されるように、部品点数の削減や組立性を向上させるために、複合磁性材料で形成した1本のパイプを磁性化し、その中間部のみを誘導加熱などにより非磁性化することで、磁性の燃料コネクタ部、非磁性の中間パイプ部及び磁性のバルブボディ部を一体形成したものが提案されている。
【0005】
このタイプでは、燃料コネクタ部内に円筒状の固定鉄心を圧入し、バルブボディ部に弁体付きの可動コアを内装している。また、パイプの中間外周部に電磁コイルを配置し、電磁コイルの外側にヨークを配置している。電磁コイルを通電すると、ヨーク、燃料コネクタ部、固定コア、可動コア、バルブボディ部、ヨークに磁気回路が形成され、可動コアが固定コア側に磁気吸引されるようにしてある。非磁性部は燃料コネクタ部とバルブボディ部との間の磁束の短絡を防止する役割を果たしている。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
近年においては、ガソリンエンジンにおいても燃料を内燃機関のシリンダ内に直接噴射させる燃料噴射弁が実用化されている。
【0007】
直接噴射式の燃料噴射弁においては、ヨーク下部に設けるノズルボディを細身で長めにしたいわゆるロングノズルタイプのインジェクタも提案されている。このロングノズルインジェクタは、シリンダヘッドに取付ける場合に、シリンダヘッド付近に吸気弁,吸気管等の部品が密集している場合に、スペースのとらない細身のノズルボディだけをシリンダヘッド上に位置させ、ヨークやコネクタモールド等の大径の胴体部分は他の部品やシリンダヘッドと干渉しないように離して設置できるので、取り付けの自由度が高い利点がある。
【0008】
本発明の目的は、燃料噴射弁の本体を上記した直接筒内噴射方式などに適するように、小形細径化を図りつつ、低コストにして充分な磁気回路を確保し、性能の優れた電磁式燃料噴射弁を提供することにある。
【0009】
また、閉弁時の弁体の跳ね返りを抑制して燃料の2次噴射防止等の課題に応えることができる燃料噴射弁を提供することにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために種々の発明を提案する。その要点は、次の通りである。
【0011】
基本的には、電磁式燃料噴射弁において、噴射弁本体の軸方向の燃料通路を構成する主な要素として燃料導入パイプ、上端にフランジを有する中空筒形の固定コア、管材により細長の筒状に加工し下端側に弁座付きオリフィスプレートを有するノズルホルダーを備え、
前記パイプが前記固定コアのフランジ上面に溶接により結合され、且つ前記ノズルホルダーの上部内周と前記固定コアの外周とが圧入嵌合及び溶接により結合されて一つの燃料通路組立体が構成され、
この燃料通路組立体の内部には、可動コアと弁体を結合してなる可動子と、この可動子を弁座側に付勢する戻しばねと、前記戻しばねのばね力を調整する部材とが組み込まれており、
前記ノズルホルダーの前記固定コアと圧入嵌合する位置の外周に電磁コイルが配置され、その外側に筒形のヨークが配置され、前記ヨークは上端が前記固定コアのフランジに溶接結合され下端が前記ノズルホルダーの外周に圧入嵌合していることを特徴とする。
【0012】
また、弁体を有する可動子と、前記可動子に弁座側にばね荷重を与える戻しばねと、電磁コイルと、前記電磁コイルの励磁により前記可動子を開弁側に磁気吸引する磁気回路とを備えた電磁式燃料噴射弁において、
前記可動子は前記磁気回路の要素となる可動コアを有し、前記可動コアと前記弁体とがばね機能を有するジョイントを介して連結され、且つ前記可動子には板ばねが組み込まれ、前記戻しばねと前記板ばねの間に該可動子と独立して軸方向に可動な質量体が配置されていることを特徴とする。
【0013】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を図面に示した実施例を参照して説明する。
【0014】
図1は本発明の一実施例に係わる燃料噴射弁の縦断面図、図2及び図3はその一部を分解して示す縦断面図、図4は上記実施例に用いる弁体とオリフィスプレートの拡大断面図、図5から図9は本実施例に用いる部品を示し、図10が全体の分解斜視図である。
【0015】
まず、本実施例の全体概要について説明する。
【0016】
図1の矢印に示すように、燃料噴射弁100は、開弁時に噴射弁本体の上部から燃料が流入し軸方向に流れて噴射弁下端に設けたオリフィス20より燃料が噴射される所謂トップフィード方式のものが例示されている。
【0017】
噴射弁本体100の軸方向の燃料通路を構成する主な要素として、プレス加工(例えば、深絞り加工,押し出し加工などで、以下に述べる他の部品においてプレス加工がなされるものも同様である)した燃料導入パイプ40、上端にフランジ1aを有する中空筒形の固定コア1、管材により細長の筒状にプレス加工し下端側に弁座付きオリフィスプレート19を有するノズルホルダー(ノズルボディと称されることもある)18を備える。
【0018】
燃料導入パイプ40は、図1,図2に示すように上端及び下端部にフランジ40a,40bが設けられ、下端側のフランジ40bが符号W6で示す箇所で固定コア1のフランジ1a上面に溶接されている。この溶接はフランジの円周方向に行われ、それによって固定コア1と燃料導入用のパイプ40とが、噴射弁本体の組立前に予め結合されている。
【0019】
ノズルホルダー18の上部内周と固定コア1の外周とは圧入嵌合し、さらに符号W1で示す箇所が全周にわたり溶接されることで、ノズルホルダー18と固定コア1とが結合されている。このようにして、パイプ40、固定コア1、ノズルホルダー18が一連に結合されて一つの燃料通路組立体が構成されている。
【0020】
この燃料通路組立体の内部には、円筒形の可動コア14と細長の弁体(弁ロッドを含む)16を後述するジョイントパイプ15を介して結合してなる可動子5、この可動子5を弁座19a側に付勢する戻しばね7、戻しばね7のばね力を調整する部材(本例では横断面がCリング形状をなしたCリングパイプ)6等が組み込まれている。
【0021】
ノズルホルダー18のうちで、固定コア1と圧入嵌合する位置の外周に電磁コイル2が配置され、その外側に筒形のヨーク4が配置される。
【0022】
ヨーク4は、プレス加工された筒形で(その形状の詳細は後述する)、その上端が電磁コイル2を収納できるように開口し、この上端縁が固定コア1のフランジ1aに符号W5に示す位置で全周にわたり溶接結合される。ヨーク4の下端部4cは、電磁コイルを収納する部分4aよりも細く絞られて、その下端部4cがノズルホルダー18の外周に圧入嵌合している。
【0023】
この燃料噴射弁100は、電磁コイル2を通電させると、ヨーク4,固定コア1,可動コア14,ノズルホルダー18の一部が磁気回路を形成し、それによって、可動子5が戻しばね7の力に抗して吸引されることで、開弁動作が行われる。電磁コイル2の通電を止めると戻しばね7の力で可動子5が弁座19aに当接し、弁が閉じる。本例では、固定コア1の下端面が開弁動作時に可動子5を受け止めるストッパとしての役割をなしている。
【0024】
ここで、上記した各部品についての特徴を説明する。
【0025】
固定コア1は、磁性ステンレス鋼でありプレス加工及び切削により上端にフランジ1aを有する細長の中空円筒形に形成されている。
【0026】
フランジ1aには、電磁コイル2の端子29及びピン端子30を通すための窓1bが設けられている。
【0027】
燃料導入パイプ40は、非磁性金属部材で成形され、プレス加工によりその下部が細く絞られており、この下部内周に断面がCの字状のCリングピン6が圧入されている。このピン6の圧入量の調整により戻しばね7の荷重が調整される。燃料導入パイプ40の上端部には燃料フィルタ31が装着されている。
【0028】
ノズルホルダー18は、磁性材であるが、固定コア1の下端面が位置する周辺(本例では環状溝18dがある位置)には、高周波焼き入れにより非磁性或いは弱磁性化の処理がなされている(なお、以下では弱磁性処理も含めて非磁性処理と称する)。
【0029】
上記非磁性処理がなされている位置は、固定コア1の下端面(磁気吸引面)が位置する付近、換言すればノズルホルダー4において、固定コア1の軸線に固定コア下端位置で垂直に交わる垂線が通る位置を中心にしてその上下方向に幅(図1の環状溝幅Hより幾分広めの幅)を持った領域である。この領域のノズルホルダー外周面には、断面が合形をなす環状溝18dが設けられている。
【0030】
このように環状溝18dを設けたのは、可動子5を磁気吸引するための磁気回路に漏れ磁束が生じるのを上記非磁性処理と併せて極力防止するためである。すなわち、本例のノズルホルダー18における一部、〔固定コア1の下端面(磁気吸引面)の周辺〕には、非磁性処理を施してこの固定コア1下端面付近の磁気回路の磁束漏れを防止し、それにより固定コア1から可動コア14に集中的に磁束が流れるようにしている。しかし、非磁性処理を施したとしても完全に非磁性化することは困難であり、磁束の一部が非磁性処理部にも幾分流れるので、それを極力防止するために環状溝18dによりノズルホルダー18を薄肉化して磁気抵抗を高めている。
【0031】
ノズルホルダー18は、固定コア1を圧入する部分および可動コア14を収納するホルダー上部18aの径をノズルホルダーの中で最も大きくし、可動コア14と弁体16の結合部が位置する中間部18bはテーパー状に形成され、さらにその下の弁体が位置するホルダー下部18cは細長に絞られていわゆるロングノズルタイプのノズルホルダー18が形成されている。
【0032】
ホルダー上部18aの外周には、上記した環状溝18dのほかに、その上に間隔を置いて環状溝18eが設けられている。この環状溝18eにおける符号W1がノズルホルダー18と固定コア1との溶接箇所で、この位置W1でノズルホルダー18が固定コア1の全周にわたり溶接されている。この溶接W1は、ノズルホルダー18と固定コア1の内周間をシールすることになり、噴射弁本体100を通過する燃料の漏れを防止する。
【0033】
また、溶接位置W1を環状溝18eに設定することでノズルホルダー18の薄肉部に溶接を行なうことができ、溶接に必要とする熱エネルギーの省力化を図り、また、それにより溶接の熱により噴射弁本体の部品に熱変形が生じるのを防ぐことができる。
【0034】
ホルダー下部(いわゆるロングノズル部)18cの外周には、シール部材取付け用の溝18gが設けられ、この溝18gにシール部材42例えばテフロンシールが装着されている。
【0035】
このロングノズル部18cは、燃料噴射弁100を図11に示すように、エンジン105のシリンダヘッド106に直接設ける噴射方式において、吸気弁101,吸排気弁の駆動機構102,吸気管103等の実装密度が高い場合に、大径の噴射弁胴体部をこれらの部品やシリンダヘッド106から離した位置(干渉しない位置)に置くことができ、取り付けの自由度を高める利点がある。また、従来は燃料噴射弁100をシリンダヘッドに取付けた場合、大径のヨーク底部とシリンダヘッドの間にガスケットを配置してエンジンの燃焼ガス漏れを防いでいたが、本実施例では細身のロングノズル部外周に設けたシールリング42によりロングノズル部18c外周とその挿入穴(シリンダヘッド側)の内周間をシールしてエンジンの燃焼ガス漏れを防止するので、そのシール位置で燃焼受圧面積を小さくできるので、シール部材の小形簡易化,コスト低減を図ることができる。
【0036】
ノズルホルダー18の下端(先端)には、オリフィスプレート19と、燃料旋回子(以下、スワラーと称する)21とが設けられるが、これらの部材18,19,21は別部材により成形される。
【0037】
オリフィスプレート19は、例えばステンレス系の円板状のチップにより形成され、その中央部に噴射孔(オリフィス)20が設けられ、それに続く上流部に弁座19aが形成されている。
【0038】
オリフィスプレート19は、ノズルホルダー18の下端内周18fに圧入により取付ける仕様としてある。
【0039】
一方、スワラー21は、ノズルホルダー18の下端内周に嵌合する仕様としてあり、焼結合金により形成されている。
【0040】
図9にスワラー21の詳細形状を示し、その(a)は上面図、(b)はそのC−C断面図、(c)は下面図である。
【0041】
スワラー21は、正三角形に近い形で頂点に代わりRを三方に設けた形状をなすチップで、その中央に可動子5の先端(弁体)を摺動案内するための中央孔(ガイド)25が設けられ、上面には、燃料を外周三辺21′に導くための案内溝24が環状溝24′を中心に外側に向けて放射状に形成されている。
【0042】
一方、スワラー21の下面には、その外周縁に環状の段差(流路)23が形成され、環状流路23と中央孔25との間に、燃料旋回形成用の通路溝26が複数、例えば6個配設されている。
【0043】
通路溝26は、スワラー21の外径側から内径にほゞ接線方向に向けて形成され、通路溝26から中央孔25の下端に向けて噴出する燃料に旋回力が生じるように設定してある。
【0044】
上記環状段差23を設ける理由は、燃料溜りとして必要なためである。また、スワラー21の外周には、三辺の面取り21′が形成されている。この面取り21′は、スワラー21をノズルホルダー18の先端に嵌合したときに、ノズルホルダー18の内周との間に燃料通路を確保すると共に、溝24,26等の加工時に基準としている役割をなす。スワラー21の外周に設けたR面はノズルホルダー18の先端内周に嵌まり合う。
【0045】
このスワラー21の形状を上記のようにRをつけたほぼ正三角形に近い形とした場合には、それ以上の多角辺のチップよりも燃料流量を充分に確保し得る利点がある。
【0046】
ノズルホルダー18の先端(燃料噴射側一端)にスワラー21とオリフィスプレート19を装着するための受け面18e付きの内周(段付き内周)18fが設けられる。スワラー21は、ノズルホルダー18の受け面18eに受け止められるようにしてノズルホルダー内周に嵌め込まれ、一方、オリフィスプレート19はスワラー21を押し付けるようにして前記内周に圧入,溶接されている。符号W4がその溶接位置でオリフィスプレート19の全周にかけて溶接されている。
【0047】
このようにスワラー21及びオリフィスプレート19を装着することで、スワラー21は、受け面18eとオリフィスプレート19の間に挾持される。
【0048】
スワラー21の上面は、ノズルホルダー18に設けた受け面18eに圧接するために、燃料案内溝24を設けることで、スワラー上流側の燃料がこの溝24を介してスワラー21外周の燃料流路22に流れるようにしてある。
【0049】
図3に示すように可動子5における可動コア14と弁体16とがばね機能を有するジョイント15を介して連結される。可動子5には、可動コア14とジョイント15との間に板ばね(ダンパープレート)50が組み込まれている。
【0050】
また、図1に示すように、固定コア1の燃料通路を構成する軸孔fから可動コア14に設けた軸孔にわたって可動子5と独立して軸方向に可動な質量体(重錘、可動マスなどと称されることもある)41が配置されている。この質量体41は、戻しばね7と板ばね50との間に位置する。したがって、戻しばね7のばね荷重は、質量体41,板ばね50を介して可動子5に加わるようにしてある。
【0051】
可動コア14は、図2,3に示すように質量体41の一部を導入するための上部軸孔14aと、この上部軸孔14aよりも径を大きくした下部軸孔14bとを有する。
【0052】
ジョイント15は、上部筒部15aとそれよりも径を小さくした下部筒部15cとを一体に形成したカップ形のパイプよりなる。その上部筒部15aが可動コア14の下部軸孔14bに嵌合して、符号W2の位置で可動コア14と全周にわたり溶接され、これによりジョイント15と可動コア14とが結合される。
【0053】
可動コア14の上部軸孔14a・下部軸孔14b間の内径段差面14cとジョイント15の上部筒部15aの上端面との間に板ばね50が介在する。ジョイント15の下部筒部15cには可動子の弁体(弁ロッド)5の上部が符号W3に示す位置で全周にわたり溶接結合されている。
【0054】
ジョイント15の上部筒部15a・下部筒部15c間の段差15bは板ばねとしての機能を有している。
【0055】
図6に示すように板ばね50は、環状でその内側の符号51で示す部分が打ち抜き個所となっており、この打ち抜きにより内側に向けて弾性片50aが複数突出形成され、これらの弾性片50aは周方向に等間隔に配設されている。
【0056】
この板ばね50の弾性片50aによって、円筒形の可動質量体41の下端が受け止められている。
【0057】
本実施例では、板ばね50が質量体(第1の質量体)41を受け、ジョイント15の板ばね部(段差部)15bが可動コア(第2の質量体)14を受けるので、質量体及びそれを受ける板ばね機能(ダンパー機能)が2重構造になる。
そして燃料噴射弁の閉弁動作時に戻しばね7のばね力により可動子5が弁座19aに衝突した時には、まずその衝撃をジョイント15の板ばね部15bで吸収し、さらに可動子5の跳ね返りの運動エネルギーを可動質量体9の慣性と板ばね50の弾性変形により吸収して、はね返りを防止する。特に本実施例の2重ダンパー構造によれば、戻しばね7のばね荷重が大きい筒内噴射方式の燃料噴射弁であってもその弁体の閉弁時の衝撃エネルギーを充分に減衰させて、跳ね返りに伴う2次噴射を有効に防止することができる。
【0058】
図5に上記ジョイント15の構造を拡大して示す。このジョイント15は上記質量体41と共にその内部が燃料通路fとなり、段差部15dには燃料をノズルホルダー18側に通す穴15dが複数配設されている。
【0059】
可動コア14及び弁ロッド16の一部が可動側のガイド面となっている。また、ノズルホルダー18の上部筒部18aの内周が可動コア14を摺動案内させるガイド面となり、スワラー21の軸穴25の内周が弁ロッド16を摺動案内させるガイド面となっており、いわゆる2点支持ガイド方式を構成している。
【0060】
ヨーク4は、磁性ステンレス鋼をプレス加工したもので、電磁コイル2を収容する円筒状のコイル収容部4aと、その下に続くテーパー状の絞り部4bと、その下に続く円筒状のヨーク下部4cとを有する。
【0061】
ヨーク上端は開口して、この開口部を通して電磁コイル2は収納され、またコイル収容部4aとテーパー部4bとの内部境界の曲がり角4dで受け止められて位置決めされている。ヨーク下部4cの内周とノズルホルダー18の一部外周とが圧入嵌合し、電磁コイル2のボビン底面とテーパー部4bの内周とノズルホルダー18の外周とで囲まれる環状の隙間34が固定コア1,可動コア14,ノズルホルダー18,ヨーク4により形成される可動子吸引用の磁気回路の磁束漏れ防止のエアギャップになっている。
【0062】
本実施例では、弁座19aと固定コア1の下端とで可動子5のストロークを規定する。
【0063】
そのため固定コア1の下端面と可動コア14の上面とは閉弁時に衝突するので、図7に示すように固定コア1の下端面と可動コア14の上面に硬質被膜処理たとえばクロムめっき処理60,61を施している。
【0064】
固定コア1の下端部1bには、図7に示すようにノズルホルダ18への圧入のガイド曲面となるアール1cをつけてある(アール1cは、図7の符号L1で示す範囲で本例ではアール1cはR=12.5mm程度)。このように固定コア1の下端部1bをガイド曲面1cにより先細にすることで、固定コア下端部をテーパ状の先細形状に形成した場合に較べてスムーズな圧入を保証することができる。すなわち、テーパ状の先細の場合には、テーパラインとそれに交わるストレートラインとの間の交わるところが広角エッジになるために、圧入時にこの広角エッジの位置でノズルホルダーの圧入部にかじりが生じる可能性があるが、本例ではそのような問題は生じない。なお、固定コア1の下端面に施される硬質被膜処理60は固定コア1の下端側面にまで及ぶが、圧入に支障のないように(硬質被膜処理の厚みを加えた固定コア下端部外径が固定コア1のストレート部の外径よりも小さくなるように)、固定コア1の下端面からガイド曲面1c(L1の範囲を超えない)にかけて硬質被膜が形成され、耐磨耗,耐衝撃が図られている。
【0065】
可動子5の弁体16は、図4に示すようにその先端が球面16aと円錐突起16bとを組合わせた形状をなし、これらの球面16aと円錐突起16bとは16cに示すように不連続部を有している。球面16aが弁座19aに閉弁時に着座する。弁座19aに接触する面を球面16aにすることで弁体が傾いても弁座と弁体間に隙間が生じることを防止する。円錐突起16bはオリフィス20のデッドボリュームを少なくして燃料の整流作用をなす機能を有する。
【0066】
また、上記した不連続部16cを形成すると、円錐部と球面部を連続させた場合よりも研磨仕上げを容易に精密仕上げする利点がある。
【0067】
27はコネクタを有する樹脂モールドである。
【0068】
図2に示すように燃料導入パイプ40と固定コア1とは予め溶接されている。この状態で固定コア1の端面には、クロムめっき60が施される。
【0069】
また、ノズルホルダー18の先端にはスワラー21を挟んでオリフィスプレート19を圧入溶接しておき、これに予め組み立てた可動子5を挿入し(可動子5は組み立てた後にクロムめっき61が施されている)、このノズルホルダー18に固定コア1を圧入する。固定コア1の圧入代により可動子5のストローク量が決定される。この固定コア1の圧入量はセンサにより検出され、所定の圧入量になったときに圧入工程を終了する。次いで、ノズルホルダー18と固定コア1との溶接がなされる。
【0070】
次いで、電磁コイル2がボビンを介して固定コア1の外周に挿入され、ヨーク4が軸方向からノズルホルダー18の上部筒部18aに圧入され(圧入部分はヨーク4の下端部4c)、ヨーク4の上端縁が固定コア1のフランジ1aに溶接される。
【0071】
その後、電磁コイルのピン端子30は曲げられ樹脂モールド27が施される。最後の工程で質量体41,戻しばね7,ばね調整部材6、燃料フィルタ31、Oリング32、バックアップリング33が組み込まれる。
【0072】
本実施例によれば、次のような効果が得られる。
(1)本実施例における燃料通路組立体は、燃料導入パイプ40と固定コア1とノズルホルダー18とを溶接により一体結合して構成される。このようにすれば、メインの磁気回路となるべき固定コア1についてのみ磁路確保のために比較的肉厚にし、燃料導入パイプ40については、磁路とならないので非磁性のパイプで薄肉細径にすることができ、また、ノズルホルダー18も薄肉化することができ、燃料通路組立体の各要素をそれぞれの必要性に応じて合理的な仕様に設定することができる。そして、上記した燃料通路組立体の各要素のプレス加工により安価に大量生産することができる。
【0073】
(2)さらに、ノズルホルダー18が固定コア1に圧入嵌合しても、ヨーク4と固定コア1とは溶接W5により結合されるので、電磁弁駆動用の磁気ギャップ箇所をできるだけ少なくすることができる。さらに固定コア1の磁路部はそれに圧入溶接されたノズルホルダー18の分が加わり、それが環状溝18dの位置ではこの溝18dの存在と非磁性処理と環状空隙34との協働により、磁気回路の磁束漏れを極力なくして、磁束が固定コア1下端と可動コア14との間に集中的に流れ電磁弁の磁気吸引特性を向上させることができる。
【0074】
(3)また、燃料噴射弁の閉弁時の衝撃及び弁体の跳ね返りを二重ダンパー構造により有効に防止するので2次噴射を今まで以上に有効に防止できる。
【0075】
なお、上記実施例では、筒内噴射方式の燃料噴射弁を用いて本発明を例示したが、吸気通路に配置する燃料噴射弁にも適用できるものである。
【0076】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、燃料噴射弁の本体を上記した直接筒内噴射方式などに適するように、小形細径化を図りつつ、低コストにして充分な磁気回路を確保し、性能の優れた電磁式燃料噴射弁を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例に係わる燃料噴射弁の縦断面。
【図2】上記燃料噴射弁の一部を分解して示す縦断面図。
【図3】上記燃料噴射弁の可動子の縦断面図。
【図4】上記実施例に用いる弁体とオリフィスプレートの拡大断面図。
【図5】上記実施例に用いるジョイントパイプの上面図及びA−A断面図。
【図6】上記実施例に用いるオリフィスプレートの上面図及びB−B断面図。
【図7】上記実施例に用いる可動コアと固定コアの部分拡大断面図。
【図8】上記実施例に用いるヨークの縦断面図。
【図9】上記実施例に用いるスワラーの上面図、C−C断面図、下面図。
【図10】上記実施例の分解斜視図。
【図11】上記実施例に係る燃料噴射弁の実装状態を示す説明図。
【図面の簡単な説明】
【符号の説明】
1…固定コア、2…電磁コイル、3…コイル用樹脂モールド(ボビン及び被覆)4…ヨーク、5…可動子、7…戻しばね、14…可動コア、15…ジョイント、16…弁体、18…ノズルホルダー、19…オリフィスプレート、41…質量体、50…板ばね(ダンパープレート)。

Claims (8)

  1. 電磁式燃料噴射弁において、噴射弁本体の軸方向の燃料通路を構成する主な要素としてプレス加工した燃料導入パイプ、上端にフランジを有する中空筒形の固定コア、管材により細長の筒状にプレス加工し下端側に弁座付きオリフィスプレートを有するノズルホルダーを備え、
    前記燃料導入パイプが前記固定コアのフランジ上面に溶接により結合され、且つ前記ノズルホルダーの上部内周と前記固定コアの外周とが圧入嵌合及び溶接により結合されて一つの燃料通路組立体が構成され、
    この燃料通路組立体の内部には、可動コアと弁体を結合してなる可動子と、この可動子を弁座側に付勢する戻しばねと、前記戻しばねのばね力を調整する部材とが組み込まれており、
    前記ノズルホルダーの前記固定コアと圧入嵌合する位置の外周に電磁コイルが配置され、その外側に筒形のヨークが配置され、前記ヨークは上端が前記固定コアのフランジに溶接結合され下端が前記ノズルホルダーの外周に圧入嵌合していることを特徴とする電磁式燃料噴射弁。
  2. 電磁式燃料噴射弁において、フランジを有する中空筒形の固定コア、下端側に弁座付きオリフィスプレートを有し内部に弁体と可動コアを結合した可動子を収納するノズルホルダーを備え、
    前記ノズルホルダーの上部内周と前記固定コアの外周とが圧入合及び溶接により結合され、
    前記ノズルホルダーの前記固定コアと圧入嵌合する位置の外周に電磁コイルが配置され、その外側に筒形のヨークが配置され、前記ヨークは上端が前記固定コアのフランジに溶接結合され下端が前記ノズルホルダーの外周と圧入嵌合していることを特徴とする電磁式燃料噴射弁。
  3. 前記ノズルホルダーは磁性部材でその一部すなわち前記固定コアの下端周辺に位置する部分の外周に環状溝が設けられ、この環状溝のある領域は、非磁性化或いは弱磁性化処理されている請求項1又は請求項2記載の電磁式燃料噴射弁。
  4. 前記燃料導入パイプは非磁性部材、前記固定コアは磁性部材であり、前記ノズルホルダーは磁性部材でその一部すなわち前記固定コアの下端周辺に位置する部分が非磁性化或いは弱磁性化処理されており、前記燃料導入パイプ及び前記ノズルホルダーは、前記固定コアよりも薄肉にしている請求項1記載の電磁式燃料噴射弁。
  5. 前記ヨークは、前記電磁コイルを収容する円筒状のコイル収容部と、その下に続くテーパー状の絞り部と、その下に続く円筒状のヨーク下部とを有し、前記電磁コイルは前記コイル収容部と前記テーパー部との内部境界の曲がり角で受け止められて位置決めされており、前記ヨーク下部の内周が前記ノズルホルダーの一部外周に圧入嵌合し、前記電磁コイルのボビン底面と前記テーパー部の内周と前記ノズルホルダーの外周とで囲まれる環状の隙間が前記固定コア,前記可動子,前記ノズルホルダー,前記ヨークにより形成される可動子吸引用の磁気回路の磁束漏れ防止の環状エアギャップになっている請求項1から4のいずれか1項記載の電磁式燃料噴射弁。
  6. 前記弁座と前記固定コアの下端とで前記可動子のストロークを規定し、前記固定コアの下端外周には、前記圧入のガイド曲面となるアールをつけてあり、前記固定コアの下端面から前記ガイド曲面にかけて硬質被膜が形成されている請求項1から5のいずれか1項記載の電磁式燃料噴射弁。
  7. 前記ノズルホルダーにおける前記固定コアが圧入されている位置の外周に環状溝を設けて、この環状溝の位置で前記ノズルホルダーと前記固定コアとを溶接している請求項1から6のいずれか1項記載の電磁式燃料噴射弁。
  8. 前記ノズルホルダーは、前記固定コアと圧入される部分及び前記可動コアを収納する部分がノズルホルダーの中で最も径を大きくし、それより下方の弁体収納部が細く絞られて下方に延び、この細長の弁体収納部の外周にシールリングが装着されている請求項1ないし7のいずれか1項記載の電磁式燃料噴射弁。
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