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公开(公告)号:CN110094569B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201811532076.3
申请日:2015-04-17
Applicant: 日立汽车系统株式会社
Abstract: 本发明提供一种衰减在电磁阀的运动部周边产生的气穴、防止气蚀的发生的电磁阀。同时实现捕获并衰减在电磁阀的运动部周边产生的气穴、防止气蚀发生的构造和低成本。通过在磁阻增大部的内侧形成能够捕获气穴的充分的空隙而完成。
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公开(公告)号:CN112065625A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010966006.X
申请日:2016-07-25
Applicant: 日立汽车系统株式会社
Abstract: 本发明提供一种能够提高安装至泵体的构件的布局的自由度的高压燃料泵及其制造方法。为此,本发明的高压燃料泵具备:吸入接头(51),其吸入燃料;泵体(1),其形成有加压室(11),所述加压室(11)对从吸入接头(51)吸入的燃料进行加压;以及排出接头(12),其排出在加压室(11)内加压后的燃料。泵体(1)是以侧面部的至少一部分成为圆筒形状部(1a)或多角形状部的方式成形。排出接头(12)或吸入接头(51)中的至少一方相对于侧面部的圆筒形状部(1a)或多角形状部的最外周部而言在内周侧(InS)被固定。
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公开(公告)号:CN111902628A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201980022120.2
申请日:2019-02-08
Applicant: 日立汽车系统株式会社
Abstract: 本发明提供一种能减少来自缓冲盖的辐射声的高压燃料供给泵。本发明的高压燃料供给泵具备:缓冲盖(14),其与泵体(1)一起在加压室的上游侧形成缓冲室(10);缓冲构件(9),其配置在缓冲室(10)内;以及第1保持构件(190a),其介存于缓冲盖(14)与缓冲构件(9)之间而保持缓冲构件(9)。第1保持构件(190a)具备缓冲构件侧抵接部(190a2)和具有缓冲盖侧抵接部(190a1)的第1保持构件凹陷部(190a1、190a3)。缓冲盖(14)具备:第1凹陷部(141),其以与第1保持构件(190a)不接触的方式形成;以及第2凹陷部(142),其相对于第1凹陷部(141)而言形成于径向外侧,而且抵接于第1保持构件凹陷部(190a1)。
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公开(公告)号:CN105849402B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201480071070.4
申请日:2014-11-17
Applicant: 日立汽车系统株式会社
CPC classification number: F04B49/22 , F02M59/025 , F02M59/368 , F02M59/44 , F02M59/447 , F02M59/46 , F02M59/462 , F02M59/48 , F02M2200/8061 , F04B19/22 , F04B49/24 , F04B53/16
Abstract: 通过由安全阀机构的入口侧和出口侧的压力差而产生的力,获得无安全阀机构脱落的高压燃料供给泵。在本发明中为了获得上述高压燃料供给泵,将高压燃料供给泵的安全阀机构从排出阀的下游侧朝向排出阀上游侧,将安全阀机构的出口侧从排出阀上游侧向泵壳体插入,通过压入固定。由此,基于安全阀机构的入口侧压力和出口侧压力的压差而作用的力在插入安全阀机构的方向上发挥作用,能够防止安全阀机构的脱落。
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公开(公告)号:CN105683557B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201480059935.5
申请日:2014-10-01
Applicant: 日立汽车系统株式会社
CPC classification number: F04B11/0091 , F02M59/025 , F02M59/368 , F02M59/462 , F02M59/466 , F02M63/0077 , F02M63/0078 , F02M2200/04 , F02M2200/28 , F04B19/22 , F04B53/1087 , F04B53/14 , F04B53/16
Abstract: 本发明的目的在于,在形成有在阀座附近具有弯曲部的燃料流路的高压燃料供给泵中,减少阀座附近的由于气穴现象所导致的腐蚀。高压燃料供给泵包括:燃料通道(10S,10P),其与由于往复运动的柱塞的往复运动而发生体积变化的燃料的加压室连通;以及设置在所述燃料通道的流体阀(203,214S),所述流体阀由阀座(214S)和阀构件(203)构成,所述燃料通道具有在所述阀座和所述阀构件的间隙形成的间隙通道部分(10S)以及在所述间隙通道部分的上游侧向弯曲的方向延伸的弯曲通道部分(10P),其中,以燃料的逆流方向为基准,在所述间隙通道部分和所述弯曲通道部分所形成的弯曲通道部的内周侧的构成于所述弯曲通道部分侧的通道面(214D)的上游侧端部,形成凹部(214A)。
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公开(公告)号:CN108026879A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201680055216.5
申请日:2016-06-13
Applicant: 日立汽车系统株式会社
IPC: F02M59/44
Abstract: 本发明提供一种一方面能够减少零件数量、另一方面能够降低泵体的加工的制造成本的高压燃料泵。为此,本发明的高压燃料泵具备:金属减振器(9);泵体(1),其形成收容金属减振器(9)的减振器收容部(1p);减振器盖(14),其安装在泵体(1)上,覆盖减振器收容部(1p),并且将金属减振器(9)保持在其与泵体(1)之间;以及保持构件(9a),其固定在减振器盖(14)上,从与减振器盖(14)相反的那一侧保持金属减振器。在保持构件(9a)上设置有通过对泵体(1)施力而朝减振器盖(14)对金属减振器(9)施力的弹性部(E)(图9)。
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公开(公告)号:CN107709749A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201680035569.9
申请日:2016-06-03
Applicant: 日立汽车系统株式会社
Abstract: 本发明提高为了使吸入阀进行闭阀动作而设置的电磁式流量控制阀的响应性,将喷出流量控制成期望的流量。流量控制阀包括配置在线圈的内周侧的固定铁芯,配置在线圈的外周侧的磁轭,和在轴向上与线圈相对的罩部,固定铁芯具有与罩部在轴向上接触并向着线圈一侧扩大的扩大部,罩部在轴向上仅由与所述固定铁芯接触的接触部所限制。
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公开(公告)号:CN106255822A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201580022013.1
申请日:2015-04-17
Applicant: 日立汽车系统株式会社
CPC classification number: F04B1/0421 , F02M59/48 , F02M2200/8053 , F02M2200/8061 , F04B1/053 , F04B9/042 , F04B11/00 , F04B53/162
Abstract: 本发明即便在较高的燃料压力下也以简便的结构将泵缸固定在泵主体上。本发明将泵缸设为如下结构:具有有底筒型形状且具有大径部和小径部,在大径部与小径部所形成的台阶上在柱塞的压缩方向上进行面压接。
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公开(公告)号:CN102753812B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201080063280.0
申请日:2010-08-16
Applicant: 日立汽车系统株式会社
CPC classification number: F02M59/366 , F02M59/368 , F02M59/466 , F02M2200/502 , F02M2200/9069 , Y10T137/7761
Abstract: 本发明提供一种以小型且简单的结构高响应且高输出的电磁驱动式的流量控制阀、搭载其的高压燃料供给泵。具有在衔铁形成吸引面的凸缘部、直径比该凸缘部小的第一周面部、隔着第三空隙而与凸缘部的外周面面对的筒状的非磁性区域,从而构成具有通过第三空隙而与背压室连通的第一流体积存部的结构。在该结构中,当为了扩大吸引面的截面积而使凸缘部的直径扩大时,与其相伴,衔铁排除的燃料增加,但其一部分被第一流体积存部吸收,因此,通过燃料通路的燃料与扩大凸缘部的直径之前相比不会增加。由此,能够无需扩大燃料通路而使吸引面的截面积扩大,因此,能够抑制在燃料通路中产生的磁性阻力的增加,从而使吸引力效率良好地提高。
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公开(公告)号:CN104066968A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201280067519.0
申请日:2012-11-28
Applicant: 日立汽车系统株式会社
CPC classification number: F02M21/0245 , F02M59/366 , F02M59/368 , F02M59/462 , F02M59/464 , F02M2200/304 , F02M2200/50 , F04B17/04 , F04B49/225
Abstract: 本发明的目的是在将加压室的压力导入到设于阀限动件与阀芯之间的供对阀芯向关闭方向施力的弹簧进入的弹簧收容空间时,避免因导入压力而使弹簧或阀芯进行不稳定的行为。为了实现上述目的,本发明构成为,在位于阀芯与加压室之间的阀限动件上设置均压孔,该均压孔将设置在阀芯与阀限动件之间的弹簧收纳空间与周围的流体通路连接,该均压孔的弹簧收纳空间侧的开口开设在比弹簧的直径靠内侧的位置。由此,不横穿弹簧而能够向弹簧的内侧导入加压室的压力,因此能够消除导入压力所引起的弹簧或阀芯的不稳定的行为,在阀芯关闭时,作用于阀芯的力稳定化,因此能够使阀芯的闭阀时机稳定。
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