JP4794645B2 - Fuel delivery pipe - Google Patents

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Description

本発明は、フューエルデリバリパイプに関する。   The present invention relates to a fuel delivery pipe.

従来、車両内において、燃料タンクから供給される燃料を分岐させてエンジンの各筒内に供給するためのフューエルデリバリパイプのシール構造としては、フューエルデリバリパイプと、これに取り付けられる相手側部品(例えば、インジェクタ)との間にOリングを取り付けることによって、フューエルデリバリパイプと相手側部品とのシールをする構成が知られている(特許文献1)。   Conventionally, as a seal structure of a fuel delivery pipe for branching fuel supplied from a fuel tank and supplying it into each cylinder of an engine in a vehicle, a fuel delivery pipe and a counterpart part attached to the fuel delivery pipe (for example, There is known a configuration in which a fuel delivery pipe and a counterpart component are sealed by attaching an O-ring between them (injector) (Patent Document 1).

一方、近年、筒内への燃料の噴射圧力が高圧化する傾向がある。これは、噴射圧力を高くすることで燃料を微粒化して噴射することができ、完全燃焼させ易くなるから、燃費の向上や排気ガスの抑制に効果的なためである。   On the other hand, in recent years, the fuel injection pressure into the cylinder tends to increase. This is because by increasing the injection pressure, the fuel can be atomized and injected, and complete combustion is facilitated, which is effective in improving fuel consumption and suppressing exhaust gas.

燃料の噴射圧力が高くなった場合に、フューエルデリバリパイプと相手側部品とのシールをするためには、Oリングのつぶし代を大きくする必要がある。このためOリングが大型化して、組み付けが困難となっていた。   In order to seal the fuel delivery pipe and the counterpart component when the fuel injection pressure becomes high, it is necessary to increase the crushing margin of the O-ring. For this reason, the O-ring has become large and difficult to assemble.

特開2007−57006号公報JP 2007-57006 A

本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、高圧に対応したシール構造を有するフューエルデリバリパイプを提供することを目的とする。   This invention is completed based on the above situations, Comprising: It aims at providing the fuel delivery pipe which has the seal structure corresponding to a high voltage | pressure.

本発明は、燃料を導入するための導入用配管と、内燃機関の複数の気筒内へ燃料を供給するための複数の気筒供給用部品とに、それぞれ接続され、前記導入された燃料を分岐して前記複数の気筒供給用部品の各々に供給するフューエルデリバリパイプであって、前記導入用配管と、前記複数の気筒供給用部品の各々とを含む相手側部品が接続される複数の接続部を有し、前記複数の接続部の各々を相互に連通する燃料分岐路が内部に形成されているパイプ本体と、前記複数の接続部のうち、少なくとも一つの接続部の先端を凹設することで形成され、底部を有する押圧部品取付部と、前記押圧部品取付部に嵌合され、前記底部と対向する押圧面と、前記押圧面と反対側に形成され前記相手側部品のうち少なくとも一つに押圧される嵌合部と、を有するシール押圧部品と、前記底部と前記押圧面との間に配置されるシール部材と、を備えたことに特徴を有する。   The present invention is connected to an introduction pipe for introducing fuel and a plurality of cylinder supply parts for supplying fuel into a plurality of cylinders of an internal combustion engine, respectively, and branches the introduced fuel. A fuel delivery pipe for supplying each of the plurality of cylinder supply parts, wherein a plurality of connection parts to which the counterpart parts including the introduction pipe and each of the plurality of cylinder supply parts are connected are provided. A pipe main body in which a fuel branch path that communicates each of the plurality of connection portions with each other is formed, and a tip of at least one connection portion among the plurality of connection portions is recessed. At least one of the pressing part mounting part formed and having a bottom part, the pressing part fitted to the pressing part mounting part and facing the bottom part, and formed on the opposite side of the pressing surface. A fitting portion to be pressed; It has a seal pressing parts, characterized in that and a seal member disposed between the pressing surface and the bottom with.

本発明の実施態様として、以下の構成とすることが好ましい。
前記少なくとも一つの接続部には、前記少なくとも一つの相手側部品に形成された相手側ねじ部と螺合可能な接続部側ねじ部が形成され、前記シール押圧部品の内部には、前記燃料分岐路と、前記少なくとも一つの相手側部品の内部に形成された燃料流路と、を連通する中継流路が形成され、前記嵌合部は、前記接続部側ねじ部に対する前記相手側ねじ部の螺進方向に向かってテーパ形状で縮径し、前記少なくとも一つの相手側部品の外面と全周に渡って接触するシール面が形成されるとともに、前記中継流路と連通されていることを特徴とする。
As an embodiment of the present invention, the following configuration is preferable.
The at least one connecting part is formed with a connecting part side threaded part that can be screwed with a mating part threaded part formed on the at least one opposing part, and the fuel branch is provided inside the seal pressing part. A relay flow path that communicates a path and a fuel flow path formed inside the at least one counterpart component is formed, and the fitting portion is formed on the counterpart screw portion with respect to the connection portion screw portion. The diameter is reduced in a taper shape toward the screwing direction, a seal surface is formed that contacts the outer surface of the at least one counterpart component over the entire circumference, and communicates with the relay flow path. And

このような構成において、少なくとも一つの相手側部品を少なくとも一つの接続部に接続するためには、まず、押圧部品取付部にシール部材を装着した後、押圧部品取付部にシール押圧部品を挿入する。次に相手側部品を嵌合部に嵌合させた後、接続部側ねじ部に相手側ねじ部を螺合させればよい。   In such a configuration, in order to connect at least one mating part to at least one connection part, first, after the seal member is mounted on the pressing part mounting part, the sealing pressing part is inserted into the pressing part mounting part. . Next, after mating the mating part with the mating part, the mating thread part may be screwed into the connecting part side thread part.

両ねじ部の螺合によって、少なくとも一つの相手側部品の外面にシール面が押圧されることで、相手側部品とシール押圧部品とのシール性が確保される。同時にシール押圧部品が相手側部品に押し込まれると、シール部材がシール押圧部品の押圧面と、底部とに押しつぶされ、シール性が確保される。上記のように、接続部側ねじ部に相手側ねじ部を締結することで、相手側部品とシール押圧部品とのシール並びにシール押圧部品と接続部とのシールが同時に行えるため、作業性がよい。   By sealing the two screw portions, the sealing surface is pressed against the outer surface of at least one counterpart component, thereby ensuring the sealing performance between the counterpart component and the seal pressing component. At the same time, when the seal pressing part is pushed into the mating part, the seal member is crushed by the pressing surface and the bottom of the seal pressing part, and sealing performance is secured. As described above, by fastening the mating screw part to the connecting part side screw part, the seal between the mating part and the seal pressing part and the seal pressing part and the connecting part can be performed simultaneously, so the workability is good. .

前記押圧部品取付部の底部には、前記シール部材を装着可能な環状溝が形成され、前記環状溝の深さよりも、前記シール部材の前記装着方向の長さが大きく設定されていることを特徴とする。   An annular groove in which the seal member can be mounted is formed at the bottom of the pressing component mounting portion, and the length of the seal member in the mounting direction is set larger than the depth of the annular groove. And

このような構成とすれば、環状溝からシール部材の一部がはみ出ることになり、はみ出した部分を押しつぶすことができる。これにより、シール部材を環状溝に装着した状態で押しつぶすことができるため、押しつぶす際のシール部材の位置ずれを防止でき、より確実にシール部材とシール押圧部品とのシールができる。   With such a configuration, a part of the sealing member protrudes from the annular groove, and the protruding part can be crushed. As a result, the seal member can be crushed in a state where the seal member is mounted in the annular groove, so that the displacement of the seal member during crushing can be prevented, and the seal member and the seal pressing component can be more reliably sealed.

前記シール押圧部品の外周には、前記少なくとも一つの接続部に固定される押圧部品固定部が形成されていることを特徴とする。   A pressing component fixing portion that is fixed to the at least one connecting portion is formed on an outer periphery of the seal pressing component.

このような構成とすれば、接続部に押圧部品固定部を固定すると、シール押圧部品はシール部材を覆う状態となる。これにより、例えばフューエルデリバリパイプ運搬時などに、シール部材がフューエルデリバリパイプから脱落したり、シール部材に異物が付着することを防止できる。   With such a configuration, when the pressing part fixing part is fixed to the connection part, the seal pressing part covers the seal member. Thereby, for example, when the fuel delivery pipe is transported, it is possible to prevent the seal member from dropping from the fuel delivery pipe or the foreign matter from adhering to the seal member.

なお、本発明は、上記以外の種々の形態で実現可能であり、たとえば、フューエルデリバリパイプを有する燃料供給装置、このような燃料供給装置を有する内燃機関、あるいは、このような内燃機関を備える自動車などの形態で実現することが可能である。   The present invention can be realized in various forms other than those described above. For example, a fuel supply device having a fuel delivery pipe, an internal combustion engine having such a fuel supply device, or an automobile equipped with such an internal combustion engine Or the like.

本発明においては、まず、押圧部品取付部にシール部材を取り付け、次にシール押圧部品を押圧部品取付部に挿入する。その後、相手側部品によって嵌合部が押圧されることで、底部と押圧面との間に配置されているシール部材が押しつぶされる。これによって、シール押圧部品と接続部とのシールがされる。上記の作業中に、押しつぶされたシール部材が押圧部品取付部に対して摺動することがないため、挿入力が増加することがない。また、摺動によるシール部材の損傷やねじれを防止できる。   In the present invention, first, a seal member is attached to the pressing component mounting portion, and then the sealing pressing component is inserted into the pressing component mounting portion. Thereafter, the mating portion is pressed by the counterpart component, whereby the seal member disposed between the bottom portion and the pressing surface is crushed. As a result, the seal pressing part and the connection portion are sealed. During the above operation, the squeezed seal member does not slide with respect to the pressing part mounting portion, so that the insertion force does not increase. Moreover, damage and twist of the seal member due to sliding can be prevented.

従来技術においては、軸部材(シール押圧部品に相当)と、軸部材が挿入される被挿入部(押圧部品取付部に相当)とのシールをする場合は、シール部材を軸部材に外挿し、その後、軸部材を被挿入部に挿入することで、被挿入部の内周面と、軸部材の外周面との間で、シール部材を押しつぶしてシールをしていた。このような構成では、軸部材挿入時には、押しつぶされたシール部材が被挿入部の内周面を摺動する。このため、強い挿入力が必要になったり、シール部材の損傷やねじれなどの原因となっていた。   In the prior art, when sealing the shaft member (corresponding to the seal pressing component) and the inserted portion (corresponding to the pressing component mounting portion) into which the shaft member is inserted, the seal member is extrapolated to the shaft member, Thereafter, by inserting the shaft member into the insertion portion, the seal member is crushed and sealed between the inner peripheral surface of the insertion portion and the outer peripheral surface of the shaft member. In such a configuration, when the shaft member is inserted, the squeezed seal member slides on the inner peripheral surface of the inserted portion. For this reason, a strong insertion force is required, or the seal member is damaged or twisted.

ところで、従来技術において、シール部材のつぶし代を大きくすると、シール部材の摺動面に対する反力も大きくなるから、軸部材挿入時の挿入力が増加し、シール部材の損傷やねじれの危険性も高くなる。このため、従来技術の構成では、つぶし代を大きくして、高圧流体のシールをすることが困難であった。一方、本発明においては、シール部材がシール面に対して摺動しないため、シール部材のつぶし代を従来技術と比べて大きくすることができ、高圧流体のシールに対応できる。   By the way, in the prior art, if the crushing margin of the seal member is increased, the reaction force against the sliding surface of the seal member also increases, so the insertion force increases when the shaft member is inserted, and the risk of damage and twisting of the seal member increases. Become. For this reason, in the configuration of the prior art, it is difficult to increase the crushing margin and seal the high-pressure fluid. On the other hand, in the present invention, since the sealing member does not slide with respect to the sealing surface, the crushing allowance of the sealing member can be increased as compared with the prior art, and can be used for high pressure fluid sealing.

本発明の実施例における燃料供給装置を示す説明図。Explanatory drawing which shows the fuel supply apparatus in the Example of this invention. 第1実施例のフューエルデリバリパイプと燃料配管の接続部分を示す断面図。Sectional drawing which shows the connection part of the fuel delivery pipe of 1st Example, and fuel piping. 第1実施例の導入部からシール押圧部品を分離した状態の断面図。Sectional drawing of the state which isolate | separated the seal | sticker press component from the introduction part of 1st Example. 第2実施例におけるフューエルデリバリパイプの導入部付近の構成を示す説明図。Explanatory drawing which shows the structure of the introduction part vicinity of the fuel delivery pipe in 2nd Example. 第2実施例におけるフューエルデリバリパイプの導入部付近の構成を示す断面図。Sectional drawing which shows the structure of the introduction part of the fuel delivery pipe in 2nd Example. 第2実施例における導入部の平面図。The top view of the introducing | transducing part in 2nd Example. 第2実施例における接続部保護カバー及びシール押圧部品を、嵌合方向前側から視た図。The figure which looked at the connection part protection cover and seal press component in 2nd Example from the fitting direction front side. 第2実施例におけるフューエルデリバリパイプと導入用配管との接続した状態を示す断面図。Sectional drawing which shows the state which the fuel delivery pipe in 2nd Example and the piping for introduction were connected. 第2実施例の変形例であるフューエルデリバリパイプの構成を示す断面図。Sectional drawing which shows the structure of the fuel delivery pipe which is a modification of 2nd Example.

<実施形態1>
本発明の実施の形態を実施例に基づいて以下の順序で説明する。
A.自動車における燃料供給装置の構成:
B.第1実施例におけるフューエルデリバリパイプの構成:
C.第2実施例におけるフューエルデリバリパイプの構成:
<Embodiment 1>
Embodiments of the present invention will be described in the following order based on examples.
A. Configuration of fuel supply system for automobiles:
B. Configuration of the fuel delivery pipe in the first embodiment:
C. Configuration of the fuel delivery pipe in the second embodiment:

A.自動車における燃料供給装置の構成:
図1は、本発明の実施例における燃料供給装置の構成を示す図である。燃料供給装置は、図示しない車両内に装備され、燃料タンク10からエンジン50に燃料を供給するものである。燃料供給装置は、燃料供給ポンプ20、フィルタ30と、圧力調整装置40と、導入用配管200と、フューエルデリバリパイプ100と、インジェクタ300とを備えている。
A. Configuration of fuel supply system for automobiles:
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a fuel supply apparatus in an embodiment of the present invention. The fuel supply device is installed in a vehicle (not shown) and supplies fuel from the fuel tank 10 to the engine 50. The fuel supply device includes a fuel supply pump 20, a filter 30, a pressure adjustment device 40, an introduction pipe 200, a fuel delivery pipe 100, and an injector 300.

なお、本実施例では、エンジン50は、特許請求の範囲における「内燃機関」の一例である。また、本実施例では、インジェクタ300は、特許請求の範囲における「気筒供給用部品」の一例である。   In the present embodiment, the engine 50 is an example of an “internal combustion engine” in the claims. In the present embodiment, the injector 300 is an example of the “cylinder supply component” in the claims.

燃料供給ポンプ20は、燃料タンク10の内部に配置され、燃料を加圧する。加圧された燃料は、フィルタ30によって濾過され、圧力調整装置40によって、一定の圧力に調整される。一定の圧力に調整された燃料は導入用配管200によってフューエルデリバリパイプ100に導入される。フューエルデリバリパイプ100に導入された燃料は、フューエルデリバリパイプ100内で分岐され、複数(本実施形態では4つ)のインジェクタ300に供給される。供給された燃料は、各インジェクタ300を開くことでエンジン50内の各気筒(図示せず)へ噴射される。   The fuel supply pump 20 is disposed inside the fuel tank 10 and pressurizes the fuel. The pressurized fuel is filtered by the filter 30 and adjusted to a constant pressure by the pressure adjusting device 40. The fuel adjusted to a constant pressure is introduced into the fuel delivery pipe 100 through the introduction pipe 200. The fuel introduced into the fuel delivery pipe 100 is branched in the fuel delivery pipe 100 and supplied to a plurality (four in this embodiment) of injectors 300. The supplied fuel is injected into each cylinder (not shown) in the engine 50 by opening each injector 300.

B.第1実施例におけるフューエルデリバリパイプの構成:
フューエルデリバリパイプ100は、パイプ本体110とシール押圧部品130(後述)とを備えている。パイプ本体110は例えば金属製(アルミ合金や鉄など)で、図1の左右方向に長い略直方体をなしている。パイプ本体110には、導入用配管200からの燃料が導入され、円筒状をなす導入部112と、インジェクタ300が各々接続され、円筒状をなす複数(4気筒の場合4ヶ所)の供給部113とが形成されている。
B. Configuration of the fuel delivery pipe in the first embodiment:
The fuel delivery pipe 100 includes a pipe body 110 and a seal pressing part 130 (described later). The pipe body 110 is made of, for example, metal (such as aluminum alloy or iron) and has a substantially rectangular parallelepiped shape that is long in the left-right direction in FIG. The pipe body 110 is supplied with fuel from the introduction pipe 200 and is connected to a cylindrical introduction section 112 and an injector 300, respectively, and a plurality of cylindrical supply sections (four in the case of four cylinders) 113 are provided. And are formed.

パイプ本体110の内部には、燃料分岐路111が形成されている。燃料分岐路111は、パイプ本体110の長手方向に延びて形成された主経路111M、主経路111Mに連通する導入路111A及び複数(4気筒の場合4ヶ所)の供給路111Bと、を備えている。   A fuel branch path 111 is formed inside the pipe body 110. The fuel branch path 111 includes a main path 111M formed extending in the longitudinal direction of the pipe body 110, an introduction path 111A communicating with the main path 111M, and a plurality of (four in the case of four cylinders) supply paths 111B. Yes.

導入路111Aは主経路111Mから、パイプ本体110の短手方向に延び、導入部112の内部を貫通して形成されている。各供給路111Bは主経路111Mから、パイプ本体110の短手方向に延び、各供給部113の内部をそれぞれ貫通して形成されている。これにより、燃料分岐路111によって、導入部112及び各供給路111Bは相互に連通され、導入路111Aから導入された燃料は、主経路111Mを通り各供給路111Bで分岐された後、各インジェクタ300に供給される構成となっている。   The introduction path 111 </ b> A extends from the main path 111 </ b> M in the short direction of the pipe body 110 and is formed so as to penetrate the inside of the introduction portion 112. Each supply path 111 </ b> B extends from the main path 111 </ b> M in the short direction of the pipe body 110 and is formed so as to penetrate the inside of each supply unit 113. Thereby, the introduction part 112 and each supply path 111B are mutually connected by the fuel branch path 111, and the fuel introduced from the introduction path 111A is branched by each supply path 111B through the main path 111M, and then each injector. 300 is configured to be supplied.

図2は、本発明の第1実施例におけるフューエルデリバリパイプ100と導入用配管200との接続部分を示す断面図である。導入用配管200は例えばステンレス製の配管本体210と、導入部112に取り付けられる取付部220を備えており、その内部を貫通して燃料流路230が形成されている。   FIG. 2 is a cross-sectional view showing a connection portion between the fuel delivery pipe 100 and the introduction pipe 200 in the first embodiment of the present invention. The introduction pipe 200 includes, for example, a stainless steel pipe main body 210 and an attachment part 220 attached to the introduction part 112, and a fuel flow path 230 is formed through the inside thereof.

取付部220は、配管本体210と一体的に形成され配管本体210より外径の大きい先端部222と、配管本体210に回転可能で外挿される六角形状の取り付けナット221と、を備えている。   The mounting portion 220 includes a tip end portion 222 that is formed integrally with the piping main body 210 and has a larger outer diameter than the piping main body 210, and a hexagonal mounting nut 221 that is rotatably inserted into the piping main body 210.

先端部222の先端側(図2の下側)は、先端側に向かって縮径するテーパ状をなしており、外面222Aが形成されている。先端部222の基端側、すなわち配管本体210との連結側は、先端側に向かって拡径するテーパ状をなしており、先端部側当接面222Bが形成されている。   The distal end side (lower side in FIG. 2) of the distal end portion 222 has a tapered shape with a diameter decreasing toward the distal end side, and an outer surface 222A is formed. The proximal end side of the distal end portion 222, that is, the connection side with the pipe main body 210 has a tapered shape whose diameter increases toward the distal end side, and a distal end portion side contact surface 222B is formed.

取り付けナット221には先端側に向かって円筒状の開口部221Dが形成され、導入部112を収容可能となっている。開口部221Dを構成する内壁には、ナット側雌ねじ223が形成されている。ナット側雌ねじ223は、導入部112の外周に形成された導入部側雄ねじ112Aと螺合可能となっている。なお、本実施例では、ナット側雌ねじ223は特許請求の範囲に記載の「相手側ねじ部」の一例であり、導入部側雄ねじ112Aは特許請求の範囲に記載の「接続部側ねじ部」の一例である。   A cylindrical opening 221 </ b> D is formed in the attachment nut 221 toward the distal end side, and the introduction portion 112 can be accommodated. A nut-side female screw 223 is formed on the inner wall constituting the opening 221D. The nut side female screw 223 can be screwed with an introduction portion side male screw 112 </ b> A formed on the outer periphery of the introduction portion 112. In this embodiment, the nut-side female screw 223 is an example of the “mating-side screw portion” described in the claims, and the introduction-side male screw 112A is the “connecting portion-side screw portion” described in the claims. It is an example.

取り付けナット221の図2における上側の壁部221Aの中心には、配管本体210を挿通可能な貫通孔221Bが形成されている。貫通孔221Bの図2における下側の先端は、先端側に向かって拡径するテーパ状をなしており、先端部側当接面222Bと当接可能なナット側当接面221Cが形成されている。   A through hole 221B through which the pipe main body 210 can be inserted is formed at the center of the upper wall portion 221A in FIG. The lower tip of the through hole 221B in FIG. 2 has a taper shape with a diameter increasing toward the tip, and a nut-side contact surface 221C that can contact the tip-side contact surface 222B is formed. Yes.

図3は、導入部112からシール押圧部品130を分離した状態を示す断面図である。導入部112の先端側(上側)には、導入路111Aと連通するように円筒状に凹設された押圧部品取付部112Bが形成されている。押圧部品取付部112Bの底部114には、導入路111Aの軸と同心をなし、導入路111Aを囲むように環状溝115が凹設されている。   FIG. 3 is a cross-sectional view showing a state where the seal pressing component 130 is separated from the introduction portion 112. On the distal end side (upper side) of the introduction portion 112, a pressing component attachment portion 112B that is recessed in a cylindrical shape so as to communicate with the introduction path 111A is formed. An annular groove 115 is formed in the bottom 114 of the pressing part mounting portion 112B so as to be concentric with the axis of the introduction path 111A and surround the introduction path 111A.

環状溝115には弾性変形可能なOリング150が装着可能となっている。Oリング150の線径f1は、環状溝115の深さf2より若干大きく設定されている。このため、Oリング150を環状溝115に装着した状態では、環状溝115からOリング150の上部がはみ出る構成となっている。なお、本実施例では、Oリング150は特許請求の範囲に記載の「シール部材」の一例であり、線径f1は特許請求の範囲における「前記装着方向の長さ」の一例である。   An elastically deformable O-ring 150 can be attached to the annular groove 115. The wire diameter f1 of the O-ring 150 is set slightly larger than the depth f2 of the annular groove 115. For this reason, when the O-ring 150 is attached to the annular groove 115, the upper portion of the O-ring 150 protrudes from the annular groove 115. In this embodiment, the O-ring 150 is an example of a “seal member” described in the claims, and the wire diameter f1 is an example of “the length in the mounting direction” in the claims.

シール押圧部品130は例えばステンレス製で、押圧部品取付部112Bとほぼ同径の円筒状をなしており、押圧部品取付部112Bに嵌合される。   The seal pressing component 130 is made of, for example, stainless steel, has a cylindrical shape with substantially the same diameter as the pressing component mounting portion 112B, and is fitted to the pressing component mounting portion 112B.

なお、シール押圧部品130の嵌合方向の高さg1は、押圧部品取付部112Bの深さg2より、小さく設定されている。これにより、シール押圧部品130を押圧部品取付部112Bに嵌合させると、その内部に完全に収容でき、フューエルデリバリパイプ100を小型化できる。   The height g1 in the fitting direction of the seal pressing part 130 is set to be smaller than the depth g2 of the pressing part mounting portion 112B. Thus, when the seal pressing component 130 is fitted into the pressing component mounting portion 112B, the seal pressing component 130 can be completely accommodated therein, and the fuel delivery pipe 100 can be reduced in size.

シール押圧部品130の押圧部品取付部112Bへの嵌合方向(図3の下方向)の前端面は、押圧面130Aとされ、押圧部品取付部112Bとの嵌合時には、底部114と対向して配置される。   The front end surface in the fitting direction (downward direction in FIG. 3) of the seal pressing component 130 to the pressing component mounting portion 112B is a pressing surface 130A and faces the bottom portion 114 when fitted to the pressing component mounting portion 112B. Be placed.

シール押圧部品130の導入用配管200側(押圧面130Aと反対側)の先端には、前述した先端部222が嵌合される嵌合部132Dが凹設されている。   A fitting portion 132D to which the above-described tip portion 222 is fitted is recessed at the tip of the seal pressing component 130 on the introduction pipe 200 side (opposite side to the pressing surface 130A).

嵌合部132Dは、シール押圧部品130の軸と同軸で形成され、導入部側雄ねじ112Aに対するナット側雌ねじ223の螺進方向(図2の下方)に向かってテーパ形状で縮径している。   The fitting portion 132D is formed coaxially with the shaft of the seal pressing part 130, and has a taper shape with a reduced diameter in the screwing direction (downward in FIG. 2) of the nut-side female screw 223 with respect to the introduction-side male screw 112A.

具体的には、嵌合部132Dの先端(図2の上端)の径は、先端部222の先端(図2の下側)の外径よりも大きく設定されており、嵌合部132Dの図2における下端の径は、先端部222の先端の外径よりも小さく設定されている。また、嵌合部132Dの表面は、前述した先端部222の先端の外面222Aと当接するシール面132Eとされる。   Specifically, the diameter of the front end (upper end in FIG. 2) of the fitting portion 132D is set larger than the outer diameter of the front end (lower side in FIG. 2) of the front end portion 222. The diameter of the lower end in 2 is set smaller than the outer diameter of the distal end of the distal end portion 222. The surface of the fitting portion 132D is a seal surface 132E that comes into contact with the outer surface 222A at the tip of the tip portion 222 described above.

シール押圧部品130を軸方向に沿って貫通することで中継流路133が形成されており、中継流路133は嵌合部132Dの図2における下端側と連通されている。   A relay flow path 133 is formed by penetrating the seal pressing component 130 along the axial direction, and the relay flow path 133 communicates with the lower end side in FIG. 2 of the fitting portion 132D.

シール押圧部品130の外周において、押圧部品取付部112Bとの嵌合方向(図3の下側)前端には、嵌合作業を行いやすくするために、嵌合方向に向かって縮径するテーパ部134が形成されている。   In the outer periphery of the seal pressing component 130, a tapered portion that is reduced in diameter toward the fitting direction at the front end in the fitting direction (lower side in FIG. 3) with the pressing component attaching portion 112B in order to facilitate the fitting operation. 134 is formed.

次に、フューエルデリバリパイプ100と導入用配管200との接続方法を説明し、本実施形態の作用について説明する。まず、導入部の環状溝115にOリング150を装着する。次に、シール押圧部品130を図3の上方から押圧部品取付部112Bに挿入し嵌合させる。シール押圧部品130を押圧部品取付部112Bに嵌合させた状態では、環状溝115からはみ出したOリング150の上部と、シール押圧部品130の押圧面130Aとが接触する。   Next, a method for connecting the fuel delivery pipe 100 and the introduction pipe 200 will be described, and the operation of this embodiment will be described. First, the O-ring 150 is attached to the annular groove 115 of the introduction part. Next, the seal pressing component 130 is inserted and fitted into the pressing component mounting portion 112B from above in FIG. In a state where the seal pressing component 130 is fitted to the pressing component mounting portion 112B, the upper portion of the O-ring 150 protruding from the annular groove 115 and the pressing surface 130A of the seal pressing component 130 are in contact with each other.

また、シール押圧部品130を押圧部品取付部112Bに挿入する際には、シール押圧部品130の外周にテーパ部134が形成されているため、挿入作業が行いやすい。   Further, when the seal pressing component 130 is inserted into the pressing component mounting portion 112B, since the taper portion 134 is formed on the outer periphery of the seal pressing component 130, it is easy to perform the insertion operation.

次にシール押圧部品130の嵌合部132Dに導入用配管200の先端部222を嵌合させた後、取り付けナット221の外周に工具を係合させて、取り付けナット221を回転させることで、ナット側雌ねじ223を導入部側雄ねじ112Aに螺合させる。   Next, after fitting the front end portion 222 of the introduction pipe 200 to the fitting portion 132D of the seal pressing part 130, the tool is engaged with the outer periphery of the mounting nut 221, and the mounting nut 221 is rotated to thereby rotate the nut. The side female screw 223 is screwed into the introduction portion side male screw 112A.

ナット側雌ねじ223を導入部側雄ねじ112Aに螺合させていくと、ナット側当接面221Cが先端部側当接面222Bを押え付け、先端部222の外面222Aがシール面132Eに対して全周に渡って押圧される。   When the nut-side female screw 223 is screwed into the introduction-portion-side male screw 112A, the nut-side contact surface 221C presses against the tip-end-side contact surface 222B, and the outer surface 222A of the tip-end portion 222 is entirely against the seal surface 132E. It is pressed over the circumference.

嵌合部132Dは、ナット側雌ねじ223の螺進方向に縮径しているから、ナット側雌ねじ223を導入部側雄ねじ112Aに螺合させる程、先端部222の外面222Aとシール面132Eとの押圧力は高くなり、より高いシール性を確保できる。   Since the fitting portion 132D has a reduced diameter in the screwing direction of the nut-side female screw 223, the more the nut-side female screw 223 is screwed into the introducing-portion-side male screw 112A, the more the outer surface 222A of the distal end portion 222 and the seal surface 132E become. The pressing force is increased, and higher sealing performance can be secured.

これと同時に、先端部222によってシール押圧部品130が押圧されると、シール押圧部品130の押圧面130Aと底部114とに挟まれているOリング150が押しつぶされる。このため、シール押圧部品130と導入部112との間でシール性が確保される。   At the same time, when the seal pressing component 130 is pressed by the tip portion 222, the O-ring 150 sandwiched between the pressing surface 130A and the bottom portion 114 of the seal pressing component 130 is crushed. For this reason, the sealing performance is ensured between the seal pressing component 130 and the introduction portion 112.

上記のように、導入部側雄ねじ112Aにナット側雌ねじ223を締結することで、導入用配管200とシール押圧部品130とのシール並びにシール押圧部品130と導入部112とのシールが同時に行えるため、作業性がよい。   As described above, the nut-side female screw 223 is fastened to the introduction-portion-side male screw 112A, so that the seal between the introduction pipe 200 and the seal-pressing component 130 and the seal-pressing component 130 and the introduction-portion 112 can be performed simultaneously. Workability is good.

以上の作業によって、導入用配管200と導入部112とが接続され、導入路111A、中継流路133及び燃料流路230とが連通される。   Through the above operation, the introduction pipe 200 and the introduction portion 112 are connected, and the introduction path 111A, the relay flow path 133, and the fuel flow path 230 are communicated.

本実施形態においては、シール押圧部品130の押圧面130Aと環状溝115との間にOリング150を挟んで押しつぶすことで、シール押圧部品130と導入部112とのシールをする構成とした。このようにしておけば、シール押圧部品130を押圧部品取付部112Bに挿入して、嵌合させるときに、挿入の妨げとならない。   In the present embodiment, the seal pressing component 130 and the introducing portion 112 are sealed by crushing the O ring 150 between the pressing surface 130A of the seal pressing component 130 and the annular groove 115. In this way, when the seal pressing part 130 is inserted into the pressing part attaching portion 112B and fitted, it does not hinder the insertion.

例えば、従来技術のシール構造(特開2007−57006)のように、Oリングを軸部材(シール押圧部品130に相当)に外挿して、軸挿入部(押圧部品取付部112Bに相当)の側壁に押付けることで、軸部材と軸挿入部とのシールをする構成のものでは、軸部材挿入時に押しつぶされた状態のOリングが側壁と摺動する。このため、Oリングが挿入抵抗となり、強い挿入力が必要になったり、Oリングの損傷やねじれの原因となる。   For example, as in a conventional seal structure (Japanese Patent Laid-Open No. 2007-57006), an O-ring is extrapolated to a shaft member (corresponding to the seal pressing component 130), and the side wall of the shaft insertion portion (corresponding to the pressing component mounting portion 112B) In the configuration in which the shaft member and the shaft insertion portion are sealed by being pressed against each other, the O-ring that is crushed when the shaft member is inserted slides on the side wall. For this reason, the O-ring becomes an insertion resistance, and a strong insertion force is required, or the O-ring is damaged or twisted.

この点、本実施形態のものでは、Oリング150は押圧部品取付部112Bの底部に装着されているため、シール押圧部品130を押圧部品取付部112Bに挿入する際にOリング150が摺動することがないから、挿入の妨げにならず、Oリング150のねじれや損傷も起こらない。   In this regard, in the present embodiment, since the O-ring 150 is mounted on the bottom of the pressing component mounting portion 112B, the O-ring 150 slides when the seal pressing component 130 is inserted into the pressing component mounting portion 112B. Therefore, the insertion is not hindered, and the O-ring 150 is not twisted or damaged.

ところで、従来技術において、シール部材のつぶし代を大きくすると、シール部材の摺動面に対する反力も大きくなるから、軸部材挿入時の挿入力が増加し、シール部材の損傷やねじれの危険性も高くなる。このため、従来技術の構成では、つぶし代を大きくして、高圧流体のシールをすることが困難であった。一方、本実施例の構成では、Oリング150が押圧部品取付部112Bに対して摺動しないため、Oリング150のつぶし代を従来技術と比べて大きくすることができ、高圧流体のシールに対応できる。   By the way, in the prior art, if the crushing margin of the seal member is increased, the reaction force against the sliding surface of the seal member also increases, so the insertion force increases when the shaft member is inserted, and the risk of damage and twisting of the seal member increases. Become. For this reason, in the configuration of the prior art, it is difficult to increase the crushing margin and seal the high-pressure fluid. On the other hand, in the configuration of the present embodiment, since the O-ring 150 does not slide relative to the pressing part mounting portion 112B, the crushing allowance of the O-ring 150 can be made larger than that of the prior art, and is compatible with high-pressure fluid sealing. it can.

Oリング150は、先端部222によってシール押圧部品130が押圧されることで押しつぶされる。この押圧力の向きとOリング150を押しつぶす向きとが同じ方向のため、Oリング150をより効果的に押しつぶすことができる。このため、Oリング150と押圧面130A及び底部114との接触面圧を高くすることができ、より高いシール性を確保することができる。   The O-ring 150 is crushed when the seal pressing component 130 is pressed by the tip end portion 222. Since the direction of the pressing force is the same as the direction in which the O-ring 150 is crushed, the O-ring 150 can be crushed more effectively. For this reason, the contact surface pressure between the O-ring 150, the pressing surface 130A, and the bottom 114 can be increased, and higher sealing performance can be ensured.

また、Oリング150を環状溝115に装着した状態で押しつぶすため、Oリング150が押しつぶされる際の位置ずれを防止できるから、より確実にOリング150とシール押圧部品130とのシールができる。   Further, since the O-ring 150 is crushed in a state where it is mounted in the annular groove 115, it is possible to prevent a positional shift when the O-ring 150 is crushed, so that the O-ring 150 and the seal pressing component 130 can be more reliably sealed.

また、本実施形態においては、先端部222を直接パイプ本体110に押圧する構成とせず、シール押圧部品130に押圧する構成とした。このような構成にしておけば、先端部222の押圧によってシール面132Eが塑性変形し、部品を交換する必要が生じた場合でも、シール押圧部品130のみを新品と交換すればよい。先端部222を直接パイプ本体110に押圧する構成とすると、シール面が塑性変形した場合、パイプ本体110を交換する必要が生じるため、これと比較して、本実施例の構成では部品交換の手間が少なく、部品のコストも安くて済む。   In the present embodiment, the tip 222 is not directly pressed against the pipe body 110 but is pressed against the seal pressing component 130. With such a configuration, even when the seal surface 132E is plastically deformed by the pressing of the tip end portion 222 and it is necessary to replace the component, only the seal pressing component 130 may be replaced with a new one. If the tip portion 222 is directly pressed against the pipe body 110, the pipe body 110 needs to be replaced when the sealing surface is plastically deformed. Compared with this, the configuration of the present embodiment has a trouble of replacing parts. The cost of parts is low.

C.第2実施例におけるフューエルデリバリパイプの構成:
図4は、第2実施例におけるフューエルデリバリパイプ100aの導入部112付近の構成を示す説明図であり、図5は、第2実施例におけるフューエルデリバリパイプ100aの導入部112付近の構成を示す断面図である。なお第2実施例については、第1実施例と同一の構成については同一符号を付して重複する説明を省略し、異なるところについてのみ説明する。
C. Configuration of the fuel delivery pipe in the second embodiment:
FIG. 4 is an explanatory view showing the configuration near the introduction portion 112 of the fuel delivery pipe 100a in the second embodiment, and FIG. 5 is a cross section showing the configuration near the introduction portion 112 of the fuel delivery pipe 100a in the second embodiment. FIG. In addition, about 2nd Example, the same code | symbol is attached | subjected about the structure same as 1st Example, the overlapping description is abbreviate | omitted, and only a different part is demonstrated.

フューエルデリバリパイプ100aは、シール押圧部品130の周囲を囲むようにして、接続部保護カバー140が形成されている点と、導入部112に接続部保護カバー140を取り付けるための嵌合溝116が形成されている点で第1実施例におけるフューエルデリバリパイプ100と相違する。なお、本実施例では、接続部保護カバー140は、特許請求の範囲における「押圧部品固定部」の一例である。   In the fuel delivery pipe 100a, a connection portion protection cover 140 is formed so as to surround the seal pressing component 130, and a fitting groove 116 for attaching the connection portion protection cover 140 to the introduction portion 112 is formed. This is different from the fuel delivery pipe 100 in the first embodiment. In the present embodiment, the connection portion protection cover 140 is an example of a “pressing component fixing portion” in the claims.

接続部保護カバー140は、その内径が導入部112の外径とほぼ同じに設定された円筒状をなし、その上端とシール押圧部品130の上端とが連結壁141によって一体的に連結されている。これにより接続部保護カバー140とシール押圧部品130との間には、下方に向けて開口部140Aが形成され、開口部140A内に導入部112の側壁112Cを嵌合可能となっている。   The connection portion protection cover 140 has a cylindrical shape whose inner diameter is set to be substantially the same as the outer diameter of the introduction portion 112, and the upper end of the connection portion protection cover 140 is integrally connected to the upper end of the seal pressing part 130 by the connection wall 141. . As a result, an opening 140A is formed downward between the connection portion protection cover 140 and the seal pressing component 130, and the side wall 112C of the introduction portion 112 can be fitted into the opening 140A.

接続部保護カバー140の外周には、カバー側雄ねじ142が形成されており、取り付けナット221のナット側雌ねじ223と螺合可能となっている。   A cover-side male screw 142 is formed on the outer periphery of the connection portion protection cover 140 and can be screwed with the nut-side female screw 223 of the mounting nut 221.

導入部112の側壁112Cの外周側には、L字型の嵌合溝116が形成されている。嵌合溝116は、ガイド溝116Aと抜け止め溝116Bを備えている。ガイド溝116Aは導入部112と接続部保護カバー140との嵌合方向に沿って導入部112の先端から基端付近まで延設されている。   An L-shaped fitting groove 116 is formed on the outer peripheral side of the side wall 112 </ b> C of the introduction portion 112. The fitting groove 116 includes a guide groove 116A and a retaining groove 116B. 116 A of guide grooves are extended from the front-end | tip of the introduction part 112 to the base end vicinity along the fitting direction of the introduction part 112 and the connection part protection cover 140. FIG.

抜け止め溝116Bはガイド溝116Aに対して交差し(本実施例では直交)、ガイド溝116Aの嵌合方向後端(図4の下側)から、取り付けナット221の締め付け方向と同じ方向(図4の左側)へ延設されている。   The retaining groove 116B intersects the guide groove 116A (orthogonal in the present embodiment), and from the rear end in the fitting direction of the guide groove 116A (lower side in FIG. 4), the same direction as the tightening direction of the mounting nut 221 (see FIG. 4 on the left side).

図6は、導入部112の平面図である。嵌合溝116は導入部112の周方向に等間隔(本実施形態では90度間隔)で4箇所形成されている。   FIG. 6 is a plan view of the introduction part 112. Four fitting grooves 116 are formed in the circumferential direction of the introducing portion 112 at equal intervals (in this embodiment, at intervals of 90 degrees).

図7は、接続部保護カバー140及びシール押圧部品130を、その嵌合方向前側(図5の下側)から視た図である。接続部保護カバー140の内周面143には、嵌合溝116に対応する4箇所に、それぞれ内側へ突出する突起部143Aが形成されている。   FIG. 7 is a view of the connection portion protection cover 140 and the seal pressing component 130 as viewed from the front side in the fitting direction (the lower side in FIG. 5). On the inner peripheral surface 143 of the connection portion protection cover 140, protrusion portions 143A that protrude inward are formed at four locations corresponding to the fitting grooves 116, respectively.

図8は、フューエルデリバリパイプ100aと導入用配管200との接続した状態を示す断面図である。突起部143Aは、導入部112に接続部保護カバー140を嵌合させた際に、抜け止め溝116Bと同じ高さとなるような位置に形成されている。ガイド溝116Aの幅方向(図4の左右方向)の長さは、対応する突起部143Aの幅とほぼ同じに設定されており、突起部143Aの嵌合方向(図8の上下方向)の長さは抜け止め溝116Bの嵌合方向の長さとほぼ同じに設定されている。   FIG. 8 is a cross-sectional view showing a state where the fuel delivery pipe 100a and the introduction pipe 200 are connected. The protruding portion 143A is formed at a position that is the same height as the retaining groove 116B when the connecting portion protective cover 140 is fitted to the introducing portion 112. The length of the guide groove 116A in the width direction (left-right direction in FIG. 4) is set to be substantially the same as the width of the corresponding protrusion 143A, and the length of the protrusion 143A in the fitting direction (vertical direction in FIG. 8). The length is set to be approximately the same as the length of the retaining groove 116B in the fitting direction.

次に導入部112への接続部保護カバー140及び導入用配管200の取り付け方法について説明する。まず、接続部保護カバー140の各突起部143Aを導入部112の各ガイド溝116Aにそれぞれ嵌合させる。そして、開口部140Aに導入部112の側壁112Cを嵌合させ、接続部保護カバー140を導入部112に対して押し込んでいく。   Next, a method for attaching the connection portion protection cover 140 and the introduction pipe 200 to the introduction portion 112 will be described. First, the protrusions 143A of the connection portion protection cover 140 are fitted into the guide grooves 116A of the introduction portion 112, respectively. Then, the side wall 112 </ b> C of the introduction part 112 is fitted into the opening part 140 </ b> A, and the connection part protective cover 140 is pushed into the introduction part 112.

そして、接続部保護カバー140を導入部112に対して押し込んでいくと、各突起部143Aはガイド溝116Aの嵌合方向(図5の下側)先端に到達する。このようにして、導入部112の外周を接続部保護カバー140が覆うように外嵌される。また、これと同時にシール押圧部品130を押圧部品取付部112Bに嵌合させつつ、シール押圧部品130の押圧面130AがOリング150と接触するまで、シール押圧部品130を押圧部品取付部112Bに嵌合させる。   Then, when the connection portion protection cover 140 is pushed into the introduction portion 112, each projection 143A reaches the front end in the fitting direction (lower side in FIG. 5) of the guide groove 116A. In this manner, the outer periphery of the introduction part 112 is fitted so that the connection part protection cover 140 covers it. At the same time, the seal pressing component 130 is fitted to the pressing component mounting portion 112B until the pressing surface 130A of the seal pressing component 130 contacts the O-ring 150 while the sealing pressing component 130 is fitted to the pressing component mounting portion 112B. Combine.

次に、接続部保護カバー140及びシール押圧部品130を、軸を中心として各抜け止め溝116Bの延設方向(図6の時計回り)に回転させると、各突起部143Aは各抜け止め溝116Bに嵌合される。これによって、各突起部143Aの嵌合方向の規制がされ、接続部保護カバー140の抜け止め(固定)がされる。   Next, when the connection portion protection cover 140 and the seal pressing component 130 are rotated about the axis in the extending direction of each retaining groove 116B (clockwise in FIG. 6), each projecting portion 143A becomes each retaining groove 116B. Fitted. As a result, the fitting direction of each protrusion 143A is restricted, and the connection portion protection cover 140 is prevented from being detached (fixed).

また、この状態では、シール押圧部品130の押圧面130Aと、導入部112の底部114とによって、Oリング150が押しつぶされる。すると、押しつぶされたOリング150の反発力によって、シール押圧部品130は、嵌合方向後側(図8の上側)へ押し上げられる。これにより、シール押圧部品130と一体的に形成されている突起部143Aは、抜け止め溝116Bの上壁に押し付けられる。このため、導入部112に対するシール押圧部品130の回り止めがより確実にされる。   Further, in this state, the O-ring 150 is crushed by the pressing surface 130 </ b> A of the seal pressing component 130 and the bottom 114 of the introducing portion 112. Then, the seal pressing component 130 is pushed up to the rear side in the fitting direction (upper side in FIG. 8) by the repulsive force of the crushed O-ring 150. Thereby, the protrusion 143A formed integrally with the seal pressing component 130 is pressed against the upper wall of the retaining groove 116B. For this reason, the rotation of the seal pressing component 130 with respect to the introduction portion 112 is more reliably prevented.

次に、シール押圧部品130の嵌合部132Dに導入用配管200の先端部222を嵌合させた状態で、取り付けナット221の外周に工具を係合させて、取り付けナット221を回転させることで、ナット側雌ねじ223をカバー側雄ねじ142に螺合させる。   Next, the tool is engaged with the outer periphery of the mounting nut 221 and the mounting nut 221 is rotated in a state where the distal end portion 222 of the introduction pipe 200 is fitted to the fitting portion 132D of the seal pressing part 130. Then, the nut side female screw 223 is screwed onto the cover side male screw 142.

なお、抜け止め溝116Bの延設方向を図4の左側としたが、これはカバー側雄ねじ142のねじ締め方向を右ねじとした場合に、ねじ締め方向と同じ方向にするためである。このようにしておけば、ねじ締め時に、接続部保護カバー140が回転して、突起部143Aが抜け止め溝116Bから、外れてしまうことを防止できる。仮にカバー側雄ねじ142のねじ締め方向が左ねじである場合は、抜け止め溝116Bの延設方向を逆(図4の右側)にするのが望ましい。   Note that the extending direction of the retaining groove 116B is the left side in FIG. 4, but this is because when the screw tightening direction of the cover-side male screw 142 is the right screw, it is the same direction as the screw tightening direction. By doing so, it is possible to prevent the connection portion protection cover 140 from rotating and the projection portion 143A from coming off the retaining groove 116B during screw tightening. If the screw tightening direction of the cover-side male screw 142 is a left-hand screw, it is desirable to reverse the extending direction of the retaining groove 116B (right side in FIG. 4).

上述したように、第2実施例では、カバー側雄ねじ142が形成されている接続部保護カバー140を有しているので、ナット側雌ねじ223をカバー側雄ねじ142に螺合させる際にカバー側雄ねじ142が塑性変形し、カバー側雄ねじ142を交換する必要が生じた場合は、接続部保護カバー140のみを交換すればよい。   As described above, the second embodiment has the connection portion protective cover 140 in which the cover-side male screw 142 is formed. Therefore, when the nut-side female screw 223 is screwed onto the cover-side male screw 142, the cover-side male screw is provided. When the plastic deformation of the 142 causes the cover-side male screw 142 to be replaced, only the connection portion protection cover 140 needs to be replaced.

従来のように、導入部112にねじ部を形成した構成では、ねじ締めによって、ねじ部が塑性変形した場合、パイプ本体110ごと交換する必要が生じる。その点、本発明では、接続部保護カバー140のみを交換すればよいので、パイプ本体110を交換する場合と比較して、部品交換の手間が少なく、部品のコストも安くて済む。   In the configuration in which the threaded portion is formed in the introduction portion 112 as in the conventional case, when the threaded portion is plastically deformed by screw tightening, it is necessary to replace the pipe body 110 together. In that respect, in the present invention, since only the connection portion protection cover 140 needs to be replaced, the labor for replacing the parts is reduced and the cost of the parts can be reduced as compared with the case where the pipe body 110 is replaced.

なお、塑性変形したカバー側雄ねじ142を交換する場合というのは、例えば、接続されているナット側雌ねじ223を新品に交換した場合が挙げられる。新品のナット側雌ねじ223と塑性変形したカバー側雄ねじ142との螺合が正しくされず、ナット側雌ねじ223が、がたつく可能性があるためである。   The case where the cover-side male screw 142 that has been plastically deformed is replaced includes, for example, a case where the connected nut-side female screw 223 is replaced with a new one. This is because the new nut side female screw 223 and the plastically deformed cover side male screw 142 are not properly screwed, and the nut side female screw 223 may be rattled.

また、導入部112に接続部保護カバー140を固定すると、接続部保護カバー140と一体的に形成されているシール押圧部品130はOリング150を覆う状態となる。これにより、例えばフューエルデリバリパイプ100a運搬時などに、Oリング150がフューエルデリバリパイプ100aから脱落したり、Oリング150に異物が付着することを防止できる。   Further, when the connection portion protection cover 140 is fixed to the introduction portion 112, the seal pressing component 130 formed integrally with the connection portion protection cover 140 is in a state of covering the O-ring 150. Thereby, for example, when the fuel delivery pipe 100a is transported, it is possible to prevent the O-ring 150 from dropping from the fuel delivery pipe 100a or the foreign matter from adhering to the O-ring 150.

図9は、第2実施例の変形例であるフューエルデリバリパイプ100bの構成を示す断面図である。前記第1、第2実施例と同一の構成については同一符号を付して重複する説明を省略し、異なるところについてのみ説明する。フューエルデリバリパイプ100bは、第2実施例とは接続部保護カバー140bの形状が異なり、接続部保護カバー140bの導入部112への抜け止め方法において、第2実施例とは相違する。   FIG. 9 is a cross-sectional view showing a configuration of a fuel delivery pipe 100b which is a modification of the second embodiment. The same components as those in the first and second embodiments are denoted by the same reference numerals and redundant description will be omitted, and only different points will be described. The fuel delivery pipe 100b is different from the second embodiment in the shape of the connection portion protection cover 140b, and is different from the second embodiment in the method of preventing the connection portion protection cover 140b from coming off from the introduction portion 112.

第2実施例のフューエルデリバリパイプ100aでは、接続部保護カバー140の内周に突起部143Aを形成し、導入部112側の嵌合溝116に嵌合させることで、接続部保護カバー140を抜け止めとした。フューエルデリバリパイプ100bでは、接続部保護カバー140bの嵌合方向先端から全周に渡って係止部145を延設し、導入部112に形成した抜け止め部117に係止部145を係止させることで、接続部保護カバー140の抜け止めをする構成となっている。   In the fuel delivery pipe 100a of the second embodiment, the projection 143A is formed on the inner periphery of the connection portion protection cover 140 and is fitted into the fitting groove 116 on the introduction portion 112 side, so that the connection portion protection cover 140 is removed. Stopped. In the fuel delivery pipe 100b, the locking portion 145 is extended from the front end in the fitting direction of the connecting portion protection cover 140b over the entire circumference, and the locking portion 145 is locked to the retaining portion 117 formed in the introduction portion 112. Thus, the connection portion protection cover 140 is prevented from being detached.

具体的には、係止部145は断面L字状をなし、その基端部146は、導入部112に向かって傾斜しており、内側の面は係止面146Aとされる。先端部147は外側に向かって傾斜しており、内側の面は傾斜面147Aとされる。また、係止部145は、接続部保護カバー140bに対して弾性変位可能となっている。   Specifically, the locking portion 145 has an L-shaped cross section, the base end portion 146 is inclined toward the introduction portion 112, and the inner surface is a locking surface 146A. The tip portion 147 is inclined outward and the inner surface is an inclined surface 147A. Moreover, the latching | locking part 145 can be elastically displaced with respect to the connection part protective cover 140b.

導入部112の側壁112Cには、接続部保護カバー140bと導入部112とが嵌合した状態で、係止面146Aと対向する箇所に、抜け止め部117が形成されている。抜け止め部117は、接続部保護カバー140bの内側に向かって凹設され、接続部保護カバー140bの嵌合方向前側(図9の下側)に向かって縮径するテーパ状をなしている。また、側壁112Cの上面の周縁は嵌合方向の後側に向かってテーパ状で縮径しており、当接面118が形成されている。   On the side wall 112C of the introduction portion 112, a retaining portion 117 is formed at a location facing the locking surface 146A in a state where the connection portion protection cover 140b and the introduction portion 112 are fitted. The retaining portion 117 is recessed toward the inside of the connection portion protection cover 140b, and has a tapered shape whose diameter is reduced toward the front side in the fitting direction of the connection portion protection cover 140b (the lower side in FIG. 9). Further, the peripheral edge of the upper surface of the side wall 112C is tapered toward the rear side in the fitting direction and has a reduced diameter, and a contact surface 118 is formed.

次に導入部112への接続部保護カバー140bの取り付け方法について説明する。まず、嵌合の初期段階で、接続部保護カバー140bの傾斜面147Aを側壁112Cの当接面118に当接させる。この状態で、接続部保護カバー140をさらに導入部112に対して押し込むようにすると、傾斜面147Aが当接面118に押されることで係止部145が外側に弾性変形する。これによって、接続部保護カバー140b及びシール押圧部品130を導入部112にさらに押し込むことが可能となる。   Next, a method for attaching the connection portion protection cover 140b to the introduction portion 112 will be described. First, in the initial stage of fitting, the inclined surface 147A of the connection portion protection cover 140b is brought into contact with the contact surface 118 of the side wall 112C. In this state, when the connection portion protection cover 140 is further pushed into the introduction portion 112, the locking portion 145 is elastically deformed outward by the inclined surface 147A being pushed by the contact surface 118. As a result, the connection portion protection cover 140b and the seal pressing component 130 can be further pushed into the introduction portion 112.

接続部保護カバー140b及びシール押圧部品130を導入部112に押し込んでいくと、係止部145が抜け止め部117に到達する。すると、係止部145が弾性復帰をすることで、抜け止め部117に係止面146Aが当接する。これによって、接続部保護カバー140bの抜け止めがされ、導入部112の外周を接続部保護カバー140bが覆うように配置される。上記のように接続部保護カバー140bを導入部112に嵌合させるだけで、接続部保護カバー140bの抜け止めがされるため、嵌合作業が容易となる。   When the connection portion protection cover 140b and the seal pressing component 130 are pushed into the introduction portion 112, the locking portion 145 reaches the retaining portion 117. Then, the locking portion 145 returns to elasticity, and the locking surface 146 </ b> A comes into contact with the retaining portion 117. As a result, the connection portion protection cover 140 b is prevented from coming off, and the connection portion protection cover 140 b covers the outer periphery of the introduction portion 112. As described above, the connection portion protection cover 140b is prevented from coming off simply by fitting the connection portion protection cover 140b to the introduction portion 112, so that the fitting work is facilitated.

また、この状態では、シール押圧部品130は押圧部品取付部112Bに嵌合されており、シール押圧部品130の押圧面130AがOリング150と接触している。   In this state, the seal pressing component 130 is fitted to the pressing component mounting portion 112 </ b> B, and the pressing surface 130 </ b> A of the seal pressing component 130 is in contact with the O-ring 150.

次に、シール押圧部品130の嵌合部132Dに導入用配管200の先端部222を嵌合させた状態で、取り付けナット221の外周に工具を係合させて、取り付けナット221を回転させることで、ナット側雌ねじ223をカバー側雄ねじ142に螺合させる。   Next, the tool is engaged with the outer periphery of the mounting nut 221 and the mounting nut 221 is rotated in a state where the distal end portion 222 of the introduction pipe 200 is fitted to the fitting portion 132D of the seal pressing part 130. Then, the nut side female screw 223 is screwed onto the cover side male screw 142.

なお、取り付けナット221の内径を接続部保護カバー140bの外径よりわずかに小さく設定しておけば、取り付けナット221をねじ締めした時に接続部保護カバー140bが縮径する。これによって接続部保護カバー140bの内周と導入部112の外周とが密着し、より確実に接続部保護カバー140bの固定がされる。   If the inner diameter of the attachment nut 221 is set slightly smaller than the outer diameter of the connection portion protection cover 140b, the connection portion protection cover 140b is reduced in diameter when the attachment nut 221 is screwed. As a result, the inner periphery of the connection portion protection cover 140b and the outer periphery of the introduction portion 112 are in close contact, and the connection portion protection cover 140b is more reliably fixed.

<他の実施形態>
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこのような実施の形態になんら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内において種々なる態様での実施が可能である。特に、上記各実施例における構成要素中の独立請求項に記載された要素以外の要素は、付加的な要素なので適宜省略可能である。
<Other embodiments>
As mentioned above, although embodiment of this invention was described, this invention is not limited to such embodiment at all, In the range which does not deviate from the summary, implementation in a various aspect is possible. In particular, elements other than the elements described in the independent claims in the constituent elements in each of the embodiments described above are additional elements and can be omitted as appropriate.

(1)上述の実施形態では、導入部112に押圧部品取付部112Bを形成し、シール押圧部品とOリング150とを取り付ける構成を例示したが、例えば、複数の供給部113に押圧部品取付部112Bをそれぞれ形成し、シール押圧部品130とOリング150とを取り付ける構成としてもよい。   (1) In the above-described embodiment, the configuration in which the pressing part attaching part 112B is formed in the introduction part 112 and the seal pressing part and the O-ring 150 are attached is illustrated. 112B may be formed, and the seal pressing component 130 and the O-ring 150 may be attached.

(2)上述の実施形態では、気筒供給用部品としてインジェクタ300を例示したが、これに限定されない。例えばインジェクタ300と供給部113とを配管でつなぐ構成とした場合は、この配管が気筒供給用部品の一例となる。   (2) In the above-described embodiment, the injector 300 is exemplified as the cylinder supply component. However, the present invention is not limited to this. For example, when it is set as the structure which connects the injector 300 and the supply part 113 with piping, this piping becomes an example of components for cylinder supply.

(3)上述の実施形態では、シール部材としてOリング150を例示したが、Oリング150以外のシール部材でもよく、例えばCリングでもよい。   (3) In the above-described embodiment, the O-ring 150 is exemplified as the seal member, but a seal member other than the O-ring 150 may be used, for example, a C-ring.

(4)上述の実施形態では、シール押圧部品130のビッカース硬さを設定することで、次の効果が期待できる。例えば、シール押圧部品130のビッカース硬さを導入部112のビッカース硬さより小さい値又は導入部112のビッカース硬さと近い値で設定しておけば、導入部112にシール押圧部品130を嵌合させた際に、導入部112が塑性変形することを抑制できる。   (4) In the above-described embodiment, the following effect can be expected by setting the Vickers hardness of the seal pressing part 130. For example, if the Vickers hardness of the seal pressing part 130 is set to a value smaller than the Vickers hardness of the introduction part 112 or a value close to the Vickers hardness of the introduction part 112, the seal pressing part 130 is fitted to the introduction part 112. At this time, the introduction portion 112 can be prevented from being plastically deformed.

また、シール押圧部品130のシール面132Eのビッカース硬さを先端部222の外面222Aのビッカース硬さより大きい値又はビッカースのビッカース硬さに近い値としておけば、シール面132Eに外面222Aを押し当てた時に、シール面132Eの塑性変形を抑制できる。   Further, if the Vickers hardness of the seal surface 132E of the seal pressing part 130 is set to a value larger than or closer to the Vickers hardness of the outer surface 222A of the tip 222, the outer surface 222A is pressed against the seal surface 132E. Sometimes, plastic deformation of the seal surface 132E can be suppressed.

なお、各ビッカース硬さの値は、例えば、各部品の材質の選定や、各部品に表面処理を施すことで設定可能であり、例えば、JIS規格Z2244−2003に規定のビッカース硬さ試験法に準拠して測定することができる。   The value of each Vickers hardness can be set, for example, by selecting the material of each part or applying a surface treatment to each part. For example, the Vickers hardness test method stipulated in JIS standard Z2244-2003 is used. It can be measured in compliance.

(5)上述の実施形態では、Oリング150によって、シール押圧部品130と導入部112とのシールをしたが、このシール構造に限定されず、Oリング150を介さないシール構造でもよい。例えば、シール押圧部品130の押圧面130Aに凹部を形成し、これと対向する導入部112の底部114に凹部と嵌合可能な凸部を形成する。そして、凹部(シール押圧部品130)のビッカース硬さを凸部(導入部112)のビッカース硬さより小さく設定する。   (5) In the above-described embodiment, the seal pressing component 130 and the introduction portion 112 are sealed by the O-ring 150. However, the present invention is not limited to this seal structure, and a seal structure without the O-ring 150 may be used. For example, a concave portion is formed on the pressing surface 130A of the seal pressing component 130, and a convex portion that can be fitted to the concave portion is formed on the bottom portion 114 of the introduction portion 112 facing the concave portion. Then, the Vickers hardness of the concave portion (seal pressing component 130) is set to be smaller than the Vickers hardness of the convex portion (introducing portion 112).

このような構成としておけば、凸部を凹部に嵌合させると、凸部が凹部を塑性変形させるから、凸部と凹部との接触箇所でシール性が確保できる。Oリング150を用いずにシールできるため、組み付け性や、コストの点から効果的である。なお、この変形例では、凹部が特許請求の範囲に記載の「シール部材」の一例となる。   With such a configuration, when the convex portion is fitted into the concave portion, the convex portion plastically deforms the concave portion, so that a sealing property can be secured at a contact portion between the convex portion and the concave portion. Since sealing can be performed without using the O-ring 150, it is effective in terms of ease of assembly and cost. In this modification, the concave portion is an example of a “seal member” recited in the claims.

10…燃料タンク
20…燃料供給ポンプ
30…フィルタ
40…圧力調整装置
50…エンジン
100、100a、100b…フューエルデリバリパイプ
110…パイプ本体
111…燃料分岐路
111A…導入路
111B…供給路
111M…主経路
112…導入部(本実施例では、特許請求の範囲に記載の「少なくとも一つの接続部」の一例)
112A…導入部側雄ねじ(本実施例では、特許請求の範囲に記載の「接続部側ねじ部」の一例)
112B…押圧部品取付部
112C…側壁
113…供給部(本実施例では、特許請求の範囲に記載の「接続部」の一例)
114…底部
115…環状溝
116…嵌合溝
116A…ガイド溝
116B…抜け止め溝
117…抜け止め部
118…当接面
130…シール押圧部品
130A…押圧面
132D…嵌合部
132E…シール面
133…中継流路
134…テーパ部
140、140b…接続部保護カバー(本実施例では、特許請求の範囲に記載の「押圧部品固定部」の一例)
140A…開口部
141…連結壁
142…カバー側雄ねじ
143A…突起部
145…係止部
146…基端部
146A…係止面
147…先端部
147A…傾斜面
150…Oリング(本実施例では、特許請求の範囲に記載の「シール部材」の一例)
200…導入用配管
210…配管本体
220…取付部
221…取り付けナット
221A…壁部
221B…貫通孔
221C…ナット側当接面
221D…開口部
222…先端部
222A…外面
222B…先端部側当接面
223…ナット側雌ねじ
230…燃料流路
300…インジェクタ(本実施例では、特許請求の範囲に記載の「気筒供給用部品」の一例)
f1…Oリング150の線径(本実施例では、特許請求の範囲に記載の「シール部材の装着方向の長さ」の一例)
f2…環状溝115の深さ
g1…シール押圧部品130の嵌合方向の高さ
g2…押圧部品取付部112Bの深さ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Fuel tank 20 ... Fuel supply pump 30 ... Filter 40 ... Pressure regulating device 50 ... Engine 100, 100a, 100b ... Fuel delivery pipe 110 ... Pipe main body 111 ... Fuel branch path 111A ... Introduction path 111B ... Supply path 111M ... Main path 112 ... introduction part (in this embodiment, an example of "at least one connection part" described in the claims)
112A... Introduction portion side male screw (in this embodiment, an example of the “connection portion side screw portion” described in the claims)
112B ... Pressing component mounting portion 112C ... Side wall 113 ... Supply portion (in this embodiment, an example of "connecting portion" described in claims)
114 ... bottom 115 ... annular groove 116 ... fitting groove 116A ... guide groove 116B ... retaining groove 117 ... retaining portion 118 ... contact surface 130 ... seal pressing part 130A ... pressing surface 132D ... fitting portion 132E ... sealing surface 133 ... relay channel 134 ... tapered portion 140, 140b ... connecting portion protective cover (in this embodiment, an example of "pressing component fixing portion" described in claims)
140A ... opening 141 ... connecting wall 142 ... cover side male screw 143A ... projection 145 ... locking part 146 ... base end 146A ... locking surface 147 ... tip end 147A ... inclined surface 150 ... O-ring (in this embodiment, Example of “seal member” described in claims)
200 ... Introduction piping 210 ... Piping body 220 ... Mounting portion 221 ... Mounting nut 221A ... Wall portion 221B ... Through hole 221C ... Nut side abutting surface 221D ... Opening portion 222 ... Tip portion 222A ... Outer surface 222B ... Tip portion side abutment Surface 223 ... Nut side female screw 230 ... Fuel flow path 300 ... Injector (in this embodiment, an example of "cylinder supply component" described in claims)
f1... Wire diameter of the O-ring 150 (in this embodiment, an example of the “length in the mounting direction of the seal member” described in the claims)
f2 ... depth g1 of the annular groove 115 ... height g2 in the fitting direction of the seal pressing part 130 ... depth of the pressing part mounting portion 112B

Claims (4)

燃料を導入するための導入用配管と、内燃機関の複数の気筒内へ燃料を供給するための複数の気筒供給用部品とに、それぞれ接続され、前記導入された燃料を分岐して前記複数の気筒供給用部品の各々に供給するフューエルデリバリパイプであって、
前記導入用配管と、前記複数の気筒供給用部品の各々とを含む相手側部品が接続される複数の接続部を有し、前記複数の接続部の各々を相互に連通する燃料分岐路が内部に形成されているパイプ本体と、
前記複数の接続部のうち、少なくとも一つの接続部の先端を凹設することで形成され、底部を有する押圧部品取付部と、
前記押圧部品取付部に嵌合され、前記底部と対向する押圧面と、前記押圧面と反対側に形成され前記相手側部品のうち少なくとも一つに押圧される嵌合部と、を有するシール押圧部品と、
前記底部と前記押圧面との間に配置されるシール部材と、
を備えるフューエルデリバリパイプ。
An introduction pipe for introducing fuel and a plurality of cylinder supply parts for supplying fuel into the plurality of cylinders of the internal combustion engine are connected to each other, and the introduced fuel is branched to supply the plurality of cylinders. A fuel delivery pipe to be supplied to each of the cylinder supply parts,
A fuel branch that has a plurality of connecting parts to which mating parts including the introduction pipe and each of the plurality of cylinder supplying parts are connected is connected to each other. A pipe body formed in
Of the plurality of connection portions, formed by recessing the tip of at least one connection portion, a pressing part mounting portion having a bottom,
Seal pressing having a pressing surface fitted to the pressing component mounting portion and facing the bottom portion, and a fitting portion formed on the opposite side of the pressing surface and pressed against at least one of the counterpart components. Parts,
A seal member disposed between the bottom and the pressing surface;
Fuel delivery pipe with
請求項1に記載のフューエルデリバリパイプであって、
前記少なくとも一つの接続部には、前記少なくとも一つの相手側部品に形成された相手側ねじ部と螺合可能な接続部側ねじ部が形成され、
前記シール押圧部品の内部には、前記燃料分岐路と、前記少なくとも一つの相手側部品の内部に形成された燃料流路と、を連通する中継流路が形成され、
前記嵌合部は、前記接続部側ねじ部に対する前記相手側ねじ部の螺進方向に向かってテーパ形状で縮径し、前記少なくとも一つの相手側部品の外面と全周に渡って接触するシール面が形成されるとともに、前記中継流路と連通されているフューエルデリバリパイプ。
The fuel delivery pipe according to claim 1,
The at least one connection portion is formed with a connection portion side screw portion that can be screwed with a counterpart screw portion formed on the at least one counterpart component,
Inside the seal pressing component, a relay channel is formed that communicates the fuel branch channel and a fuel channel formed inside the at least one counterpart component,
The fitting portion has a taper-shaped diameter reducing toward the screwing direction of the mating screw portion with respect to the connection portion side screw portion, and is in contact with the outer surface of the at least one mating component over the entire circumference. A fuel delivery pipe having a surface formed and communicating with the relay flow path.
請求項1又は2に記載のフューエルデリバリパイプであって、
前記押圧部品取付部の底部には、前記シール部材を装着可能な環状溝が形成され、
前記環状溝の深さよりも、前記シール部材の前記装着方向の長さが大きく設定されているフューエルデリバリパイプ。
The fuel delivery pipe according to claim 1 or 2,
An annular groove in which the seal member can be mounted is formed at the bottom of the pressing component mounting portion,
A fuel delivery pipe in which a length of the seal member in the mounting direction is set larger than a depth of the annular groove.
請求項1ないし3のいずれか一項に記載のフューエルデリバリパイプであって、
前記シール押圧部品の外周には、前記少なくとも一つの接続部に固定される押圧部品固定部が形成されているフューエルデリバリパイプ。
The fuel delivery pipe according to any one of claims 1 to 3,
A fuel delivery pipe in which a pressing part fixing part fixed to the at least one connection part is formed on an outer periphery of the seal pressing part.
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