WO2014069192A1 - 高圧燃料供給ポンプ - Google Patents

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WO2014069192A1
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徳尾 健一郎
悟史 臼井
真悟 田村
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    • F02M59/442Details, components parts, or accessories not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M59/02 - F02M59/42; Pumps having transducers, e.g. to measure displacement of pump rack or piston means preventing fuel leakage around pump plunger, e.g. fluid barriers
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04B1/04Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement
    • F04B1/0404Details or component parts
    • F04B1/0448Sealing means, e.g. for shafts or housings

Definitions

  • the present invention relates to a high-pressure fuel supply pump that supplies fuel to an internal combustion engine at a high pressure.
  • the plunger reciprocates to pressurize the fuel in the pressurizing chamber. Therefore, the inner wall surface of the cylinder that guides the reciprocating motion of the plunger and the outer wall surface of the plunger serve as a sliding portion.
  • Patent Document 1 a cylinder formed of a separate member from the body is provided as a wall for guiding the plunger.
  • a method is disclosed in which the cylinder is press-fitted into the body, a low-pressure fuel part is formed on the outer periphery of the sliding part sliding with the plunger, and the sliding part is cooled.
  • Patent Document 2 discloses a method of sandwiching a cylinder between a body and a holder member in order to fix a cylinder formed by a member different from the body.
  • a cylinder that guides the reciprocating movement of the plunger When a cylinder that guides the reciprocating movement of the plunger is formed as a separate member from the body, this cylinder must be fixed to the body. When an external force is applied to the outer peripheral side surface of the cylinder from the outside, the cylinder may be deformed and a part or all of the inner peripheral side surface (inner wall surface) of the cylinder may contract. Since the cylinder guides the reciprocating movement of the plunger, it is necessary to form a sliding portion between the inner peripheral surface of the cylinder and the outer peripheral surface of the plunger to ensure a predetermined gap (clearance). If this gap is too large, fuel leakage from the pressurizing chamber will increase, and sufficient pressurization will not be possible. If it is too small, excessive frictional resistance will occur in the sliding part. Must be managed.
  • External force applied to the cylinder from the outside occurs, for example, when the cylinder is pressed into the body when the cylinder is fixed. Further, the pressure of the fuel pressurized in the pressurizing chamber acts on the outer periphery of the cylinder, and acts as an external force that contracts part or all of the inner diameter of the cylinder.
  • An object of the present invention is to propose a structure capable of suppressing deformation of a sliding portion and provide a highly reliable high-pressure fuel pump.
  • a high-pressure fuel supply pump including a member, wherein a seal portion is formed by press-contacting an end portion of a cylinder in a pressurizing chamber side to a body.
  • the seal formed by the pressure contact between the cylinder and the body prevents the fuel pressurized in the pressurizing chamber from leaking to the outer peripheral side of the cylinder. It does not act as a tightening external force. Further, since the cylinder is fixed to the body by the holder member, an external force that tightens the cylinder when the cylinder is press-fitted into the body does not act. Therefore, deformation of the inner peripheral side surface of the cylinder, which is a sliding portion between the cylinder and the plunger, can be suppressed, and the reliability of the high-pressure fuel supply pump can be improved.
  • FIG. show sectional drawing (in a top dead center position) of the cylinder peripheral member concerning Example 1 of the present invention. These show sectional drawing (in a top dead center position) of the cylinder peripheral member concerning Example 2 of the present invention. These show sectional drawing (in a top dead center position) of the cylinder peripheral member concerning Example 2 of the present invention. These show sectional drawing (in a top dead center position) of a cylinder peripheral member concerning Example 3 of the present invention. These show sectional drawing (in a top dead center position) of a cylinder peripheral member concerning Example 3 of the present invention.
  • FIG. 1 shows the overall configuration of a system that implements the first to third embodiments of the present invention.
  • the high-pressure fuel supply pump incorporates a plurality of parts and mechanisms in the body 1 and is attached to a cylinder head 20 of the internal combustion engine.
  • a fuel suction passage 10, a pressurizing chamber 11, and a fuel discharge passage 12 are formed in the body 1.
  • the fuel intake passage 10 and the fuel discharge passage 12 are provided with an electromagnetic valve 5 and a discharge valve 8, and the discharge valve 8 is a check valve that restricts the flow direction of fuel.
  • the plunger 2 is slidably inserted into the cylinder 120, and a retainer 3 is attached to the lower end.
  • An urging force of the return spring 4 acts on the retainer 3 in the downward direction in FIG.
  • the tappet 6 reciprocates in the vertical direction in FIG. 1 by the rotation of the cam 7 of the internal combustion engine. Since the plunger 2 is displaced following the tappet 6, this changes the volume of the pressurizing chamber 11 and enables the pump operation.
  • the electromagnetic valve 5 is held by the body 1, and an electromagnetic coil 500, an anchor 503, an anchor spring 502, and a valve body spring 504 are arranged.
  • the urging force of the anchor spring 502 acts on the valve body 501 in the valve opening direction via the anchor 503, and similarly, the urging force of the valve body spring 504 acts on the valve body 501 in the valve closing direction.
  • the valve body 501 is in the valve open state when the electromagnetic coil 500 is OFF (non-energized).
  • This solenoid valve system is referred to as a normally open system because the solenoid coil is in an open state when the electromagnetic coil is OFF, and is closed when it is ON.
  • the description will proceed on the assumption of a system using a normally open type solenoid valve.
  • the operation is reversed, that is, when the electromagnetic coil 500 is OFF (non-energized), the valve body 501 is closed.
  • the first to third embodiments can be similarly implemented even on the premise of a system using an electromagnetic valve system called a normally closed system.
  • valve body 501 and the anchor 503 are separate from each other.
  • the first to third embodiments can be similarly performed. It is.
  • the common rail 53 is provided with an injector 54 and a pressure sensor 56.
  • the injectors 54 are installed in accordance with the number of cylinders of the engine, and inject fuel by a signal from the engine control unit (ECU 40).
  • the state in which the plunger 2 is displaced downward in FIG. 1 due to the rotation of the cam 7 of the internal combustion engine is referred to as a suction stroke, and the state in which the plunger 2 is displaced upward is referred to as a compression stroke.
  • the intake stroke the volume of the pressurizing chamber 11 increases and the fuel pressure therein decreases.
  • the valve body 501 is opened and the fuel is sucked into the pressurizing chamber.
  • the valve body 501 still remains open even when the plunger 2 shifts from the suction stroke to the compression stroke. maintain. Accordingly, even during the compression stroke, the pressure in the pressurizing chamber 11 is maintained at a low pressure state substantially equal to that of the low pressure passage 9, so that the discharge valve 8 cannot be opened, and the fuel corresponding to the volume decrease in the pressurizing chamber 11. Is returned to the damper chamber 51 side through the electromagnetic valve 5. This process is called a return process.
  • the flow rate discharged by the pump can be controlled by adjusting the timing at which the electromagnetic coil 500 is turned on.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the peripheral members of the cylinder 120 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows a case where the plunger 2 is located at the top dead center.
  • 1 is a body
  • 2 is a plunger
  • 120 is a cylinder
  • 121 is a holder member
  • 123 is a seal member
  • 4 is a return spring
  • 3 is a retainer.
  • the holder member 121 is coupled to the body 1 via a coupling portion 126.
  • the coupling portion 126 is formed by screw fastening, press fitting, or welding.
  • a holding portion 133 that is a part of the cylinder 120 is urged toward the body 1 by the holder member 121, and a high-pressure seal portion 124 is formed at a contact portion between the body 1 and the cylinder 120.
  • the high pressure seal portion 124 is sandwiched, and the pressure chamber 11 side is defined as the high pressure side, and the opposite side is defined as the low pressure side.
  • the cylinder 120 is provided with a sliding portion 125 at a lower pressure side than the high pressure seal portion 124, and the plunger 2 is inserted into the cylinder 120 and supported by the sliding portion 125.
  • the cylinder does not exist in the pressurizing chamber, the pressure of the high-pressure fuel does not act on the cylinder and the sliding portion, and deformation thereof can be suppressed. Further, since the cylinder 120 is fixed to the cylinder 120 by the axial biasing force and the high-pressure seal portion 124 is formed, the deformation of the sliding portion 125 due to the external force at the time of fixing can be suppressed.
  • the plunger 2 is provided with a large-diameter portion 128 and a small-diameter portion 129, and a low-pressure fuel portion 132 whose volume is increased or decreased by the reciprocation thereof is formed on the outer periphery.
  • the low-pressure fuel part 132 includes a main low-pressure fuel part 130 that contacts the plunger 2 and a secondary low-pressure fuel part 127 formed on the outer periphery of the cylinder 120, and both are connected by a fuel passage slit 131.
  • the sub-low pressure fuel part 127 is connected to the damper chamber 51 through a damper chamber passage (not shown).
  • the seal member 123 is fixed to the holder member 121, and the plunger 2 is inserted in the center. Thereby, even when the plunger 2 reciprocates, the fuel does not leak from the low pressure fuel portion 132 to the outside.
  • the cylinder 120 and the sliding portion 125 formed therein are also provided.
  • the deformation of the sliding portion 125 can be improved.
  • FIG. 3 shows a sectional view of the peripheral members of the cylinder 120 according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 shows a case where the plunger 2 is located at the top dead center.
  • 1 is a body
  • 2 is a plunger
  • 120 is a cylinder
  • 121 is a holder member
  • 123 is a seal member
  • 4 is a return spring
  • 3 is a retainer.
  • the cylinder 120 is provided with a large diameter portion 134 and a small diameter portion 135, and the large diameter portion 134 is provided with a holding portion 133.
  • FIG. 3 shows a case where the connecting portion between the large diameter portion 134 and the small diameter portion 135 is formed by a stepped portion 122 having a stepped shape.
  • the holding portion 133 is urged toward the body 1 by the holder member 121 coupled to the body 1 by the coupling portion 126, and the high-pressure seal portion 124 is in contact with the body 1 and the cylinder 120. Is formed.
  • the cylinder 120 is also similar to the first embodiment in that a sliding portion 125 is provided on the low pressure side of the high pressure seal portion 124.
  • the connecting portion of the large diameter portion 134 and the small diameter portion 135 may be formed by a tapered portion 136, and the holding portion 133 may be formed on the tapered portion 136.
  • the holding portion 133 is biased toward the body 1 by the holder member 121.
  • the taper portion 136 is in contact with the holder member 121, whereby the cylinder 120 is automatically aligned, more accurate positioning can be realized, and an improvement in the reliability of the sliding portion 125 is expected.
  • FIG. 5 shows a sectional view of the peripheral members of the cylinder 120 according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows the case where the plunger 2 is located at the top dead center.
  • 1 is a body
  • 2 is a plunger
  • 120 is a cylinder
  • 123 is a seal member
  • 4 is a return spring
  • 3 is a retainer.
  • the sliding portion 125 is not formed on the pressure chamber 11 side from the high pressure seal portion 124.
  • the cylinder 120 does not enter the pressurizing chamber 11, and the pressurizing chamber 11 can be configured in a cylindrical shape whose inner diameter is substantially equal to the outer diameter of the plunger 2.
  • a minute gap with a width A is formed between the two.
  • the pressurizing chamber is formed in a cylindrical shape whose inner diameter is substantially equal to the outer diameter of the plunger, and the suction passage and the discharge passage can be freely arranged. Therefore, when the discharge pressure is increased, the precompression volume in the pressurizing chamber (the pressurizing chamber volume when the plunger is at the top dead center position), which becomes a factor of reducing the volumetric efficiency, can be reduced.
  • the cylinder outer diameter can be directly applied to the body for highly accurate positioning, and the gap in the pressure chamber can be further reduced. Thereby, further reduction of the pre-compression volume becomes possible.
  • the height relationship (in the axial direction of the plunger 2) of the suction passage 10 and the discharge passage 12 with respect to the plunger 2 is set so as to be equal to the apex of the plunger 2 at the top dead center.
  • a minute gap having a width B is formed between the outer periphery of the cylinder 120 and the inner periphery of the body 1, and the size relationship between the width A and the width B is A> B.
  • a gap having a width C is formed between the outer periphery of the cylinder 120 and the inner periphery of the holder member 121, and the magnitude relationship between the width B and the width C is C> B.
  • the holder member 121 is formed of two members, an urging member 121a and a seal holder member 121b.
  • the seal holder member 121b is fitted to the urging member 121a, and a gap having a width D is formed between them.
  • D the size relationship between the width B and the width D satisfies D> B.
  • FIG. 6 shows a modification of FIG. FIG. 6 shows a case where the plunger 2 is located at the top dead center.
  • the pressurizing chamber 11 is formed of a volume portion 11 a in which the plunger 2 reciprocates, and a passage portion 11 b that connects the volume portion 11 a to the suction passage 10 and the discharge passage 12.
  • the inner diameter portion of the volume portion 11 a is formed in a cylindrical shape whose inner diameter is substantially the same as the outer diameter of the plunger 2. This also has the same effect as FIG.
  • unnecessary external force acting on the sliding portion 125 is reduced to improve the reliability of the sliding portion at the time of high pressure, and further prevent a decrease in volumetric efficiency. Can be realized with a small and simple structure.
  • the present invention is not limited to high-pressure fuel supply pumps for internal combustion engines, and can be widely used for various high-pressure pumps.
  • Seal holder member 124 ... High pressure seal part, 125 ... Sliding part, 126 ... Coupling part, 127 ... Sub-low pressure fuel part, 128 ... Large diameter part DESCRIPTION OF SYMBOLS 129 ... Small diameter part, 130 ... Main low pressure fuel part, 131 ... Fuel passage slit 132 ... Low pressure fuel part, 133 ... Holding part, 500 ... Electromagnetic coil, 501 ... Valve body, 502 ... Anchor spring, 03 ... anchor, 504 ... valve spring,

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Abstract

 吐出圧力や固定時の外力に起因した摺動部の変形を抑制する、小型かつ簡便な摺動部構造と、それを搭載した高圧燃料供給ポンプを提供する。 摺動部を形成するシリンダと、前記シリンダ内に摺動可能に設けられ、カムの回転にしたがって往復運動するプランジャと、前記シリンダをボディに付勢するホルダ部材と、を備えるプランジャ式高圧燃料供給ポンプであって、 前記シリンダに、摺動部とは別に保持部を設け、前記保持部を、摺動部軸方向の付勢力で前記ボディ方向に付勢して高圧シール部を形成し、前記シリンダは、前記高圧シール部よりも低圧側に前記プランジャとの摺動部を持つ構成とする。

Description

高圧燃料供給ポンプ
 本発明は、内燃機関に燃料を高圧で供給する高圧燃料供給ポンプに関する。
 昨今、内燃機関の小型・高出力・高効率化が精力的に進められている。これを受け、高圧燃料供給ポンプには内燃機関への搭載性を向上させるボディの小型化、および高出力・高効率化に対応する吐出燃料の大流量・高圧化が強く求められている。特に吐出圧力の高圧化は、年々厳しくなる排気規制に対応する手法の一つとして注目されている。
 高圧燃料供給ポンプの摺動部を形成する方法が各種提案されている。その中で、構造の簡素化と製作費用の低減は重要な課題のひとつである。高圧燃料供給ポンプではプランジャが往復運動を行なうことにより、加圧室内の燃料を加圧するため、プランジャの往復運動を案内するシリンダの内壁面とプランジャの外壁面とが摺動部となる。
 特許文献1には、プランジャを案内する壁として、ボディとは別部材で形成したシリンダ設けている。このシリンダを固定するために、ボディにシリンダを圧入し、プランジャと摺動する摺動部の外周に低圧燃料部を形成して、摺動部を冷却する方法が開示されている。
 特許文献2には、ボディとは別部材で形成したシリンダを固定するために、シリンダをボディとホルダ部材で挟持する方法が開示されている。
特開2011-231458号公報 特開2010-106741号公報
 プランジャの往復運動を案内するシリンダをボディと別部材で形成した場合、このシリンダをボディに固定する必要がある。シリンダの外周側面に外側から外力が加わるとシリンダが変形し、シリンダの内周側面(内壁面)の一部又は全部が収縮する可能性がある。シリンダはプランジャの往復運動を案内するため、シリンダ内周側面とプランジャの外周面とは摺動部を形成し、所定の隙間(クリアランス)を確保する必要がある。この隙間は、大きすぎると加圧室内からの燃料漏れが大きくなり、十分な加圧ができないし、小さすぎると摺動部に過度な摩擦抵抗が生じてしまうため、摺動部における隙間は精密に管理されなければならない。
 シリンダの内周側面の一部又は全部が収縮した場合、摺動部のクリアランスが減少し、摩擦抵抗が大きくなる。この状態でプランジャがシリンダ内で往復運動を繰り返すと摺動部が発熱し、ポンプとしての信頼性を損ねる可能性がある。
 シリンダに外側から加わる外力は、例えばシリンダを固定する際にシリンダをボディに圧入した場合に発生する。また、加圧室で加圧された燃料による圧力がシリンダ外周に作用し、シリンダ内径の一部または全部を収縮させる外力として作用する。
 本発明の目的は、摺動部の変形を抑制することができる構造を提案し、信頼性の高い高圧燃料ポンプを提供する。
 加圧室内の燃料を加圧するプランジャと、プランジャの往復運動を内周側面で案内するシリンダと、シリンダが配設されるボディと、シリンダをボディに、軸方向に付勢することにより固定するホルダ部材と、を備える高圧燃料供給ポンプであって、シリンダの加圧室側の端部がボディに圧接することによりシール部を形成することを特徴とする高圧燃料供給ポンプである。
 以上のように構成した本発明によれば、以下の効果を奏する。
 シリンダとボディとの圧接により形成されたシール部は加圧室内で加圧された燃料がシリンダの外周側面にもれ出ることを防ぐため、 シリンダ外周側面に加圧された燃料の圧力がシリンダを締め付ける外力として作用しない。また、シリンダはホルダ部材によってボディに固定されるためシリンダをボディに圧入した場合に働くシリンダを締め付ける外力が作用しない。よって、シリンダとプランジャとの摺動部であるシリンダの内周側面の変形を抑制することができ、高圧燃料供給ポンプの信頼性を高めることができる。
は、実施例1から実施例3を実施するシステムの全体構成を示す。 は、本発明の実施例1に係るシリンダ周辺部材の(上死点位置での)断面図を示す。 は、本発明の実施例2に係るシリンダ周辺部材の(上死点位置での)断面図を示す。 は、本発明の実施例2に係るシリンダ周辺部材の(上死点位置での)断面図を示す。 は、本発明の実施例3に係るシリンダ周辺部材の(上死点位置での)断面図を示す。 は、本発明の実施例3に係るシリンダ周辺部材の(上死点位置での)断面図を示す。
 以下、図を参照して、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本発明の実施例1から実施例3を実施するシステムの全体構成を示す。高圧燃料供給ポンプはボディ1内に複数の部品や機構を一体に組み込んでおり、内燃機関のシリンダヘッド20に取り付けられている。ボディ1には、燃料吸入通路10、加圧室11、燃料吐出通路12が形成されている。燃料吸入通路10及び燃料吐出通路12には、電磁弁5、吐出弁8が設けられており、吐出弁8は燃料の流通方向を制限する逆止弁となっている。
 プランジャ2は、シリンダ120に摺動可能に挿入されており、下端にはリテーナ3が取り付けられている。リテーナ3には戻しばね4の付勢力が図1の下方向に作用している。タペット6は、内燃機関のカム7の回転により、図1の上下方向に往復する。プランジャ2はタペット6に追従して変位するため、これにより加圧室11の容積が変化してポンプ動作が可能となる。
 また、電磁弁5はボディ1に保持されており、電磁コイル500、アンカー503、アンカーばね502、弁体ばね504が配されている。弁体501には、アンカーばね502の付勢力がアンカー503を介して開弁方向に作用し、同様に弁体ばね504による付勢力が閉弁方向に作用している。ここで、アンカーばね502の付勢力は弁体ばね504の付勢力より大きいため、電磁コイル500がOFF(無通電)時、弁体501は開弁状態となっている。この電磁弁方式を、電磁コイルがOFFの状態で開弁状態、ONの状態で閉弁状態となることからノーマルオープン方式と称する。以降では、ノーマルオープン方式電磁弁を用いたシステムを前提に説明を進めるが、一方で、これとは動作が逆転する、すなわち電磁コイル500がOFF(無通電)時、弁体501が閉弁状態となるノーマルクローズ方式と称する電磁弁方式を用いたシステムを前提にしても、同様に実施例1から実施例3を実施することが可能である。
 さらに、以降では弁体501とアンカー503が別体の場合を前提に説明を進めるが、両者が一体形成の場合を前提にしても、同様に実施例1から実施例3を実施することが可能である。
 コモンレール53には、インジェクタ54、圧力センサ56が装着されている。インジェクタ54は、エンジンの気筒数にあわせて装着されており、エンジンコントロールユニット(ECU40)の信号にて燃料を噴射する。
 以上の構成において、動作を説明する。
 内燃機関のカム7の回転により、プランジャ2が図1の下方向に変位している状態を吸入行程、上方向に変位している状態を圧縮行程と称する。吸入行程では、加圧室11の容積は増加し、その中の燃料圧力は低下する。この行程において、加圧室11内の燃料圧力が低圧通路9の燃料圧力よりも低くなると、弁体501は開弁し、燃料が加圧室内に吸入される。
 この際、アンカーばね504の付勢力はアンカー503を介して弁体501に作用しているため、プランジャ2が吸入行程から圧縮行程へと移行しても、弁体501は依然として開弁した状態を維持する。従って、圧縮行程時においても、加圧室11の圧力は低圧通路9とほぼ同等の低圧状態を保つため、吐出弁8を開弁することができず、加圧室11の容積減少分の燃料は、電磁弁5を通りダンパー室51側に戻される。なお、この行程を戻し行程と呼ぶ。
 戻し行程において電磁コイル500へ通電すると、アンカー503に磁気吸引力が作用し、アンカーばね502の付勢力に打ち勝ってアンカー503は閉弁方向に移動する。そして、弁体ばね504の付勢力および戻り燃料の流体差圧力により、弁体501は閉弁する。すると、この直後から加圧室11内の燃料圧力は、プランジャ2の上昇と共に上昇する。これにより吐出弁8が自動的に開弁し、燃料をコモンレール53に圧送する。
 上記のような動作をする電磁弁5を用いれば、電磁コイル500をON状態にするタイミングを調節することで、ポンプが吐出する流量を制御することができる。
 図2は、本発明の実施例1に係るシリンダ120周辺部材の断面図を示す。また、図2ではプランジャ2が上死点に位置している場合を示している。図2において、1はボディ、2はプランジャ、120はシリンダ、121はホルダ部材、123はシール部材、4は戻しばね、3はリテーナをそれぞれ表している。ホルダ部材121はボディ1に結合部126を介して結合されている。結合部126はねじ締結や圧入、または溶接により形成される。シリンダ120の一部である保持部133はホルダ部材121によりボディ1方向に付勢されており、ボディ1とシリンダ120の接触部では高圧シール部124が形成されている。ここで、高圧シール部124を挟み、加圧室11側を高圧側、その逆側を低圧側と定義する。シリンダ120には、高圧シール部124よりも低圧側に摺動部125が設けられており、プランジャ2はシリンダ120に挿入され、摺動部125にて支持されている。これにより、シリンダが加圧室内に存在しないため、高圧燃料の圧力がシリンダおよび摺動部に作用せず、それらの変形を抑制することができる。また、シリンダ120に対して軸方向の付勢力によりシリンダ120を固定し、高圧シール部124を形成しているため、固定時の外力による摺動部125の変形を抑制することができる。
 また、プランジャ2には大径部128と小径部129が設けられており、その往復動により体積が増減する低圧燃料部132が外周に形成されている。低圧燃料部132はプランジャ2に接する主低圧燃料部130と、シリンダ120の外周に形成される従低圧燃料部127から構成されており、両者は燃料通路スリット131で接続されている。また、従低圧燃料部127は図示しないダンパー室通路でダンパー室51と接続されている。このような構成とすることで、プランジャ2の往復動にともない、ダンパー室51と低圧燃料部132の間に、両者を往復する燃料の流れが発生する。これにより、プランジャ2の往復動にともなうダンパー室51の圧力脈動低減とともに、摺動部125で発生する摩擦熱を、流れ込んできた新規燃料に放熱するといった効果が期待できる。
 シール部材123はホルダ部材121に固定されており、中央にプランジャ2が挿入されている。これにより、プランジャ2が往復動をした際にも、燃料が低圧燃料部132から外部に漏れない構造となっている。
 以上をまとめると、本実施例により、シリンダ120の外周に吐出圧力および固定時の外力が作用しないため、吐出圧力を高圧化した際にも、シリンダ120およびその内部に形成された摺動部125の変形を抑制することができ、摺動部125の信頼性を高めることができる。
 図3は、本発明の実施例2に係るシリンダ120周辺部材の断面図を示す。また、図3ではプランジャ2が上死点に位置している場合を示している。図3において、1はボディ、2はプランジャ、120はシリンダ、121はホルダ部材、123はシール部材、4は戻しばね、3はリテーナをそれぞれ表している。シリンダ120には大径部134と小径部135が設けられており、大径部134に保持部133が設けられている。図3には一例として、大径部134と小径部135の連結部が段付き状の段付き部122により形成される場合を示した。保持部133は、実施例1と同様に、ボディ1に結合部126で結合されたホルダ部材121により、ボディ1方向に付勢されており、ボディ1とシリンダ120の接触部では高圧シール部124が形成されている。シリンダ120には、高圧シール部124よりも低圧側に摺動部125が設けられている点も、実施例1と同様である。こうすることで、付勢力を受ける保持部133は厚肉として強度を確保し、摺動により摩擦熱が発生する摺動部125の外周は薄肉として放熱性を向上させることができる。さらに、プランジャ2に径方向の外力が作用した際、薄肉の摺動部125が径方向に変形し、発生する面圧を低減する効果も期待できる。
 保持部133を太径に摺動部を細径にすることで、変形の抑制と放熱性の向上を両立することができる。
 また、図4のように大径部134と小径部135の連結部がテーパ状のテーパ部136により形成され、テーパ部136に保持部133を形成してもよい。図3の場合と同様に、保持部133はホルダ部材121によりボディ1方向に付勢される。その際、テーパ部136がホルダ部材121に接触することで、シリンダ120が自動的に調芯され、より精度の高い位置決めが実現でき、摺動部125の信頼性向上が期待される。
 保持部をテーパ状にすれば、シリンダの位置が自動的に調芯される効果が期待でき、正確な位置決めを実現することで、摺動部に不要な外力が作用することがない。
 図5は、本発明の実施例3に係るシリンダ120周辺部材の断面図を示す。また、図5ではプランジャ2が上死点に位置している場合を示している。図5において、1はボディ、2はプランジャ、120はシリンダ、123はシール部材、4は戻しばね、3はリテーナをそれぞれ表している。
 本実施例においても、実施例1および2と同様に、高圧シール部124より加圧室11側に摺動部125が形成されない構成とする。こうすることで、シリンダ120が加圧室11に入り込むことがなく、加圧室11を、その内径がプランジャ2の外径と略等しい円筒形状で構成することができる。なお、両者の間には幅Aの微小隙間が形成されている。加圧室11の内径形状をプランジャ2に沿う形状とすることで、吐出圧力を高圧化した際、容積効率を低下させる要因となる予圧縮体積(プランジャ2が上死点位置のときの加圧室11の体積)を低減することができる。
 シリンダが加圧室内に入り込まないため、加圧室を、その内径がプランジャの外径と略等しい円筒形状で形成し、吸入通路および吐出通路を自由に配置することができる。これにより、吐出圧力を高圧化した際、容積効率を低下させる要因となる加圧室内の予圧縮体積(プランジャが上死点位置のときの加圧室体積)を低減することができる。
 加えて、各部材の間に形成される隙間の大小関係を規定することで、シリンダ外径をボディに直接当てて高精度に位置決めし、加圧室内の隙間をより低減することができる。これにより、さらなる予圧縮体積の低減が可能となる。
 また、吸入通路10と吐出通路12のプランジャ2に対する高さ(プランジャ2の軸方向)位置が、上死点におけるプランジャ2の頂点と等しくなるような位置関係としている。これにより、吸入通路10および吐出通路12がプランジャ2の往復動作により遮られることがなく、燃料の円滑な吸入および吐出が可能となる。
 加えて、シリンダ120の外周とボディ1の内周の間には幅Bの微小隙間が形成されており、幅Aと幅Bの大小関係はA>Bとなっている。こうすることで、シリンダ120の組み付け時に、シリンダ120の外周とボディ1の内周が直接接触するため、ホルダ部材121を介して位置決めする場合に比べ、さらに高精度な位置決めを実現することができ、プランジャ2の外径と加圧室11の内径を、より近付けることが可能となる。さらに、シリンダ120の外周とホルダ部材121の内周の間には幅Cの隙間が形成されており、幅Bと幅Cの大小関係はC>Bとなっている。こうすることで、シリンダ120の外周とホルダ部材121の内周が接触することはなく、シリンダ120に不要な外力が働くことがない。
 ホルダ部材121は付勢部材121aとシールホルダ部材121bの二部材で形成されている。シールホルダ部材121bは、付勢部材121aに嵌合されており、両者の間には幅Dの隙間が形成されている。この際、幅Bと幅Dの大小関係はD>Bとなっていることが好ましい。こうすることで、シールホルダ部材121bの径方向位置は、シール部材123を介して、プランジャ2にならうため、両者の軸が一致し、プランジャ2に不要な外力が作用することがない。また、ホルダ部材121を二部材で形成する場合、スペース確保の観点から、主低圧燃料部130と、従低圧燃料部127を接続する燃料通路スリット131は、シリンダ120側に形成してもよい。
 さらに、図6には図5の変形例を示した。図6ではプランジャ2が上死点に位置している場合を示している。加圧室11は、内部をプランジャ2が往復する容積部11aと、容積部11aを吸入通路10および吐出通路12に接続する通路部11bから形成されている。容積部11aの内径部は、その内径がプランジャ2の外径と略同じ円筒形状で形成されている。こうすることでも、図5と同等の効果を有することができる。
 以上をまとめると、本実施例により、摺動部125に作用する不要な外力を低減して高圧化時の摺動部信頼性を向上し、さらには容積効率の低下も防止する高圧燃料供給ポンプを、小型かつ簡便な構造で実現することができる。
 本発明の実施例にかかる構成を用いれば、高圧化時の摺動部信頼性を向上し、さらには容積効率の低下も防止する高圧燃料供給ポンプを、小型かつ簡便な構造で実現することができる。
 本発明は、内燃機関の高圧燃料供給ポンプに限らず、各種の高圧ポンプに広く利用可能である。
1…ボディ、2…プランジャ、3…リテーナ、4…戻しばね、5…電磁弁、6…タペット、7…カム、8…吐出弁、9…低圧通路、10…燃料吸入通路、11…加圧室、11a…容積部、11b…通路部、12…燃料吐出通路、20…シリンダヘッド、40…ECU、50…燃料タンク、51…ダンパー室、53…コモンレール、54…インジェクタ、56…圧力センサ、120…シリンダ、121…ホルダ部材、121a…付勢部材、121b…シールホルダ部材、124…高圧シール部、125…摺動部、126…結合部、127…従低圧燃料部、128…大径部、129…小径部、130…主低圧燃料部、131…燃料通路スリット132…低圧燃料部、133…保持部、500…電磁コイル、501…弁体、502…アンカーばね、503…アンカー、504…弁体ばね、

Claims (11)

  1.  加圧室内の燃料を加圧するプランジャと、
     プランジャの往復運動を内周側面で案内するシリンダと、
     シリンダが配設されるボディと、
     シリンダをボディに、軸方向に付勢することにより固定するホルダ部材と、
     を備える高圧燃料供給ポンプであって、
     シリンダの加圧室側の端部がボディに圧接することによりシール部を形成することを特徴とする高圧燃料供給ポンプ。
  2.  請求項1において、前記シリンダに大径部と小径部が設けられており、前記大径部で前記ボディに接触することを特徴とする高圧燃料供給ポンプ。
  3.  請求項1において、前記プランジャに大径部と小径部が設けられており、前記プランジャの往復運動にともない体積が増減する低圧燃料部が形成される構造であって、
     前記低圧燃料部が前記内周側面の径方向外側に位置することを特徴とする高圧燃料供給ポンプ。
  4.  請求項2において、前記大径部と前記小径部の連結部が、段付き状の段付き部を形成しており、前記段付き部で前記軸方向の付勢力を受けることを特徴とする高圧燃料供給ポンプ。
  5.  請求項2において、前記大径部と前記小径部の連結部が、テーパ状のテーパ部を形成しており、前記テーパ部で前記軸方向の付勢力を受けることを特徴とする高圧燃料供給ポンプ。
  6.  請求項3において、前記低圧燃料部を形成する壁面は、前記シリンダの一部分と前記プランジャの一部分の両方を含むことを特徴とする高圧燃料供給ポンプ。
  7.  請求項1において、前記ボディには前記プランジャの往復運動にともない体積が増減する加圧室が形成されており、
     前記加圧室は、その内径が前記プランジャの外径と略等しい円筒形状で形成されることを特徴とする高圧燃料供給ポンプ。
  8.  請求項7において、前記加圧室に燃料を吸入する吸入通路と、前記加圧室から燃料を吐出する吐出通路が形成されており、
     前記吸入通路ないし前記吐出通路の、前記プランジャに対する軸方向位置が、上死点における前記プランジャの頂点と等しい、ないし前記頂点よりも前記プランジャの上昇方向に位置することを特徴とする高圧燃料供給ポンプ。
  9.  請求項7において、前記シリンダ外周と前記ボディの間に径方向に形成される隙間が、前記加圧室内径と前記プランジャ外径の間に径方向に形成される隙間よりも小さいことを特徴とする高圧燃料供給ポンプ。
  10.  請求項9において、前記シリンダ外周と前記ボディの間に径方向に形成される隙間が、前記シリンダ外周と前記ホルダ部材内周の間に径方向に形成される隙間よりも小さいことを特徴とする高圧燃料供給ポンプ。
  11.  請求項8において、前記ホルダ部材は、低圧燃料をシールするシール部材を内蔵したシールホルダ部材と、前記シリンダを前記ボディに付勢する付勢部材の二部材から形成されており、前記シールホルダ部材は前記付勢部材に嵌合されていて、両者の間には径方向に隙間が形成されていることを特徴とする高圧燃料供給ポンプ。
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