JPH01242896A - Pulsation absorbing device - Google Patents
Pulsation absorbing deviceInfo
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Abstract
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、ポンプの脈動を吸収するための脈動吸収装置
に関し、特に、減衰率の低下を防止する技術に係り、例
えば、エンジンに燃料を供給する燃料ポンプに使用して
有効なものに関する。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a pulsation absorbing device for absorbing pulsation of a pump, and particularly relates to a technique for preventing a decrease in damping rate. Concerning what is effective for use in fuel pumps.
エンジンの燃料供給系統においては、燃料を可及的に一
定圧力で供給することが望ましい。そこで、燃料を圧送
する燃料ポンプには、その吐き出し側に吐き出し圧力の
脈動を吸収するための脈動吸収装置が接続されている(
例えば、実開昭55−20687号、実開昭57−44
973号、実開昭60−18260号公報参照。)。In an engine fuel supply system, it is desirable to supply fuel at as constant a pressure as possible. Therefore, a pulsation absorbing device is connected to the discharge side of the fuel pump that pumps fuel to absorb the pulsations in the discharge pressure (
For example, Utility Model Application No. 55-20687, Utility Model Application No. 57-44
See No. 973 and Utility Model Application Publication No. 18260/1983. ).
従来この種の装置においては、燃料導入口が燃料通路を
介して燃料ポンプ側に接続され、燃料排出口が燃料通路
を介して燃料噴射弁側に接続されており、ダンパ室の圧
力変化に感応するダイヤフラムの進退によってダンパ室
の容積を変化させることにより燃料ポンプの脈動を吸収
するように構成されている。Conventionally, in this type of device, the fuel inlet is connected to the fuel pump side via the fuel passage, and the fuel outlet is connected to the fuel injection valve side via the fuel passage, and the system responds to pressure changes in the damper chamber. The pulsation of the fuel pump is absorbed by changing the volume of the damper chamber by moving the diaphragm back and forth.
〔発明が解決しようとする課題)
ところで、燃料ポンプが介設されている燃料供給系の圧
力を一定圧力に維持するためのプレッシャレギュレータ
の負圧室には、燃料圧力としてアイドリング時にはイン
ティク負圧〜0.6kg/a!。[Problem to be Solved by the Invention] By the way, in the negative pressure chamber of the pressure regulator for maintaining the pressure of the fuel supply system in which the fuel pump is installed at a constant pressure, there is an intic negative pressure ~ during idling as fuel pressure. 0.6kg/a! .
ターボ過給圧+0.8kg/cJ等がかかる。この圧力
は設定圧2.55kg/cdとしたとき、大気圧に対し
て1.9kg/cシ〜3 、 3 kg/ctKとなる
。この圧力変化が燃料圧力の変化として脈動吸収装置の
ダンパ室へ伝達されることになる。Turbo boost pressure +0.8kg/cJ etc. will be applied. When the set pressure is 2.55 kg/cd, this pressure is 1.9 kg/c~3.3 kg/ctK with respect to atmospheric pressure. This pressure change is transmitted to the damper chamber of the pulsation absorber as a change in fuel pressure.
そして、従来の脈動吸収装置においては、圧力室が大気
に開放されているため、大気圧とプレッシャレギュレー
タの負圧室の圧力との差圧がそのまま燃料圧力の変動と
して脈動吸収装置のダンパ室に伝達される、その結果、
脈動吸収装置においてダンパ作用を実質的に実行するダ
イヤフラムが一方に大きく撓んだ状態になるため、ダイ
ヤフラムのたるみがなくなり、脈動の減衰率が低下する
という不具合が生じる。In conventional pulsation absorbers, the pressure chamber is open to the atmosphere, so the pressure difference between the atmospheric pressure and the pressure in the negative pressure chamber of the pressure regulator is directly transmitted to the damper chamber of the pulsation absorber as fluctuations in fuel pressure. transmitted, resulting in
In the pulsation absorbing device, the diaphragm that essentially performs the damping action is greatly bent in one direction, which causes the problem that the diaphragm loses its slack and the pulsation attenuation rate decreases.
本発明の目的は、脈動の減衰率の低下を防止することが
できる脈動吸収装置を提供することにある。An object of the present invention is to provide a pulsation absorbing device that can prevent a decrease in the pulsation attenuation rate.
本発明に係る脈動吸収装置は、ダンパ室と圧力室とを構
成するケースと、ケースのダンパ室側に開設されている
燃料導入口および燃料排出口と、ケースの圧力室側に開
設されている圧力導入口と、ダンパ室と圧力室との間に
ケース内を二室に分割するように張設されているダイヤ
フラムと、ダイヤフラムに支持されてダンパ室内に挿入
されているアーマチュアと、圧力室内に配されて、スプ
リングシートを介してアーマチュアをダンパ室側へ付勢
するコイルスプリングとを備え、燃料導入口が燃料通路
を介して燃料ポンプ側に接続され、燃料排出口が燃料通
路を介して燃料噴射弁側に接続されており、ダンパ室の
圧力変化に感応するダイヤフラムの進退によってダンパ
室の容積を変化させることにより、前記燃料ポンプの脈
動を吸収するように構成されている脈動吸収装置におい
て、前記燃料通路の圧力を一定にするプレッシャレギュ
レータの負圧室の負圧が前記圧力導入口に導入されるよ
うに構成されていることを特徴とする。The pulsation absorbing device according to the present invention includes a case that constitutes a damper chamber and a pressure chamber, a fuel inlet and a fuel outlet that are opened on the damper chamber side of the case, and a fuel outlet that is opened on the pressure chamber side of the case. A diaphragm is stretched between the pressure inlet, the damper chamber and the pressure chamber so as to divide the inside of the case into two chambers, an armature is supported by the diaphragm and inserted into the damper chamber, and a The fuel inlet is connected to the fuel pump via the fuel passage, and the fuel outlet is connected to the fuel pump via the fuel passage. A pulsation absorbing device connected to the injection valve side and configured to absorb pulsations of the fuel pump by changing the volume of the damper chamber by advancing and retreating a diaphragm that responds to pressure changes in the damper chamber, The present invention is characterized in that negative pressure in a negative pressure chamber of a pressure regulator that keeps the pressure in the fuel passage constant is introduced into the pressure introduction port.
前記した手段によれば、燃料ポンプの運転に伴ってダン
パ室内に燃料が送り込まれる。このとき、脈動によって
ダンパ室の圧力が低下すると、ダイヤフラムがコイルス
プリングの付勢力によって下降し、ダンパ室の容積を減
少させる方向に作動する。この容積の減少はダンパ室の
圧力が脈動により低下するのを抑制するように作用する
。According to the above-described means, fuel is fed into the damper chamber as the fuel pump operates. At this time, when the pressure in the damper chamber decreases due to the pulsation, the diaphragm is lowered by the biasing force of the coil spring, operating in a direction to reduce the volume of the damper chamber. This reduction in volume acts to suppress the pressure in the damper chamber from decreasing due to pulsation.
一方、脈動の進行によってダンパ室の圧力の低下傾向が
上昇傾向に転すると、圧力の上昇に伴ってダイヤフラム
が持ち上げられ、ダンパ室の容積が増加する。この容積
の増加はダンパ室の圧力が上昇して行こうとするのを抑
制するように作用する。このため、ダイヤフラムの進退
によるダンパ室の容積の変化によってダンパ室内の圧力
変動を抑制することができる。すなわち、ダンパ室にお
ける圧力変動がダイヤフラムの進退によって吸収される
ことになり、ダンパ室と燃料通路を介して連結される燃
料ポンプの脈動が平滑化されることになる。On the other hand, when the decreasing tendency of the pressure in the damper chamber changes to an increasing tendency as the pulsation progresses, the diaphragm is lifted as the pressure increases, and the volume of the damper chamber increases. This increase in volume acts to suppress the pressure in the damper chamber from increasing. Therefore, pressure fluctuations in the damper chamber can be suppressed due to changes in the volume of the damper chamber due to the movement of the diaphragm. That is, pressure fluctuations in the damper chamber are absorbed by the movement of the diaphragm, and pulsations in the fuel pump connected to the damper chamber via the fuel passage are smoothed out.
さらに、プレッシャレギュレータの負圧室の圧力が変化
しても、脈動吸収装置の圧力室にもプレッシャレギュレ
ータの負圧室に連通ずる負圧源からの負圧が供給されて
いるため、プレッシャレギュレータの作動により燃料圧
力が大きく変動された場合、この変動に追従して脈動吸
収装置における圧力室内の圧力も変化することになり、
このため、燃料圧力の変化によって脈動減衰率が低下す
るのが防止される。Furthermore, even if the pressure in the negative pressure chamber of the pressure regulator changes, the pressure chamber of the pulsation absorber is also supplied with negative pressure from the negative pressure source that communicates with the negative pressure chamber of the pressure regulator. If the fuel pressure fluctuates greatly due to operation, the pressure inside the pressure chamber of the pulsation absorber will also change to follow this fluctuation.
This prevents the pulsation damping rate from decreasing due to changes in fuel pressure.
C実施例〕
第1図は本発明の一実施例である脈動吸収装置を示す縦
断面図、第2図および第3図はその作用を説明するため
の各縦断面図、第4図は第1図に示されている脈動吸収
装置の燃料圧力特性図、第5図はプレッシャレギュレー
タの燃料圧力特性図である。C Embodiment] FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing a pulsation absorbing device which is an embodiment of the present invention, FIGS. 2 and 3 are longitudinal sectional views for explaining its operation, and FIG. FIG. 1 is a fuel pressure characteristic diagram of the pulsation absorbing device, and FIG. 5 is a fuel pressure characteristic diagram of the pressure regulator.
本実施例において、本発明に係る脈動吸収装置としての
フューエルダンパ10はダンパ室11と圧力室12とを
有するケース13を備えており、このケース13のダン
パ室11側の側壁には燃料導入口14と燃料排出口15
とが互いに対向するように配されて開設されている。燃
料導入口14には燃料通路を構成するインレットパイプ
16が接続されており、このパイプ16は燃料ポンプ側
に接続されている。燃料排出口15には燃料通路を構成
するアウトレットパイプ17が接続されており、このパ
イプ17は燃料噴射弁側に接続されている。そして、パ
イプ16により、燃料ポンプからの燃料がダンパ室11
に導入され、ダンパ室11内の燃料がパイプ17を介し
て燃料噴射弁へ送給されるようになっている。In this embodiment, a fuel damper 10 as a pulsation absorbing device according to the present invention includes a case 13 having a damper chamber 11 and a pressure chamber 12, and a fuel inlet port is provided on the side wall of the case 13 on the damper chamber 11 side. 14 and fuel outlet 15
They are arranged so that they are facing each other. An inlet pipe 16 constituting a fuel passage is connected to the fuel inlet 14, and this pipe 16 is connected to the fuel pump side. An outlet pipe 17 constituting a fuel passage is connected to the fuel discharge port 15, and this pipe 17 is connected to the fuel injection valve side. The pipe 16 allows fuel from the fuel pump to flow into the damper chamber 11.
The fuel in the damper chamber 11 is supplied to the fuel injection valve via a pipe 17.
ケース13の底壁には、フューエルダンパ10を機枠等
(図示せず)に固定的に取り付けるための取付金具18
が装着されている。一方、ケース13の圧力室12の天
井壁には圧力導入口19が開設されており、この圧力導
入口19には圧力導入管としてのパイプ20が接続され
ている。このパイプ20はエンジン吸気系のインナーク
マニホールド(図示せず)に接続されており、このパイ
プ20を介して圧力室12内にインテーク圧が導入され
るようになっている。A mounting bracket 18 is provided on the bottom wall of the case 13 to securely attach the fuel damper 10 to a machine frame or the like (not shown).
is installed. On the other hand, a pressure introduction port 19 is provided in the ceiling wall of the pressure chamber 12 of the case 13, and a pipe 20 as a pressure introduction pipe is connected to this pressure introduction port 19. This pipe 20 is connected to an inner manifold (not shown) of the engine intake system, and intake pressure is introduced into the pressure chamber 12 through this pipe 20.
ケース13にはケース13内を圧力室12とダンパ室1
1とに分割するためのダイヤフラム21が移動自在に張
設されており、ダイヤフラム21の周囲はケース13の
内壁面に固定されている。The case 13 has a pressure chamber 12 and a damper chamber 1 inside the case 13.
A diaphragm 21 for dividing the case 13 into two is movably stretched, and the periphery of the diaphragm 21 is fixed to the inner wall surface of the case 13.
ダイヤフラム2Iにはアーマチュア22がフローティン
グ支持されており、アーマチュア22は圧力室12内に
挿入されたコイルスプリング23によりダンパ室11側
へ付勢されている。すなわち、コイルスプリング23は
上端が圧力室12の天井面に、また、下端がスプリング
シート24を介してアーマチュア22にそれぞれ当接さ
れて、アーマチュア22をダンパ室ll側へ付勢するよ
うになっている。スプリングシート24はダイヤフラム
21の上面に当接され、ダイヤフラム21を挟持した状
態で、ダイヤフラム21およびアーマチュア22と一体
移動し得るようになっている。An armature 22 is floatingly supported by the diaphragm 2I, and the armature 22 is urged toward the damper chamber 11 by a coil spring 23 inserted into the pressure chamber 12. That is, the upper end of the coil spring 23 is brought into contact with the ceiling surface of the pressure chamber 12, and the lower end is brought into contact with the armature 22 via the spring seat 24, so as to urge the armature 22 toward the damper chamber 11 side. There is. The spring seat 24 is brought into contact with the upper surface of the diaphragm 21 and can move together with the diaphragm 21 and the armature 22 while holding the diaphragm 21 therebetween.
次に作用を説明する。Next, the effect will be explained.
まず、燃料ポンプが運転されると、燃料がインレットパ
イプ16、ダンパ室11、アウトレットパイプ17を介
して燃料噴射弁に圧送される。この燃料ポンプの運転に
伴って、燃料ポンプの吐き出し側において周期的な圧力
変動である脈動現象が発生する。この脈動現象は燃料が
満たされたダンパ室11にも伝播されることになる。First, when the fuel pump is operated, fuel is pumped through the inlet pipe 16, damper chamber 11, and outlet pipe 17 to the fuel injection valve. As the fuel pump operates, a pulsation phenomenon, which is a periodic pressure fluctuation, occurs on the discharge side of the fuel pump. This pulsation phenomenon is also propagated to the damper chamber 11 filled with fuel.
今、脈動現象によってダンパI■内の圧力(燃料ポンプ
の吐き出し圧力に相当する。)が低下して行くとすると
、コイルスプリング23とダンパ室11内の燃料圧力に
よる作用力との均衡が崩れるため、第2図に示されてい
るように、ダイヤフラム21が下方に変位する。すなわ
ち、ダイヤフラム21はコイルスプリング23の付勢力
によって下降されることにより、ダンパ室11内の容積
を減少させて行く、この容積の減少はダンパ室11の圧
力が脈動により低下して行うとするのを抑制するように
作用する。Now, if the pressure inside the damper I (corresponding to the discharge pressure of the fuel pump) decreases due to the pulsation phenomenon, the balance between the coil spring 23 and the force exerted by the fuel pressure inside the damper chamber 11 will be lost. , the diaphragm 21 is displaced downward, as shown in FIG. That is, the diaphragm 21 is lowered by the biasing force of the coil spring 23, thereby decreasing the volume inside the damper chamber 11. This decrease in volume is caused by the pressure in the damper chamber 11 decreasing due to pulsations. acts to suppress
脈動の進行によってダンパ室11の圧力の低下傾向が上
昇傾向に転すると、圧力の上昇に伴ってコイルスプリン
グ23に対抗する作用力が増加して行くため、第2図の
状態から第1図の状態へとダイヤフラム2Iが持ち上げ
られて行き、ダンパ室11の容積は増加されて行くこと
になる。この容積の増加はダンパ室11の圧力が上昇し
て行うとするのを抑制するように作用する。When the decreasing tendency of the pressure in the damper chamber 11 changes to an increasing tendency as the pulsation progresses, the force acting against the coil spring 23 increases as the pressure increases, so that the state shown in FIG. 2 changes from the state shown in FIG. 1. The diaphragm 2I is lifted to this state, and the volume of the damper chamber 11 is increased. This increase in volume acts to suppress the pressure in the damper chamber 11 from increasing.
また、脈動によってダンパ室11の圧力が上昇して行く
と、コイルスプリング23の付勢力とダンパ室11内の
燃料圧力による押し上げ力との均衡が崩れるため、第3
図に示されているように、ダイヤフラム11はコイルス
プリング23の付勢力に抗して上昇することにより、ダ
ンパ室l】の容積を増加させて行く。この容積の増加は
ダンパ室11の圧力が脈動により上昇して行うとするの
を抑制するように作用する。Furthermore, when the pressure in the damper chamber 11 increases due to pulsation, the balance between the biasing force of the coil spring 23 and the pushing force due to the fuel pressure in the damper chamber 11 is lost.
As shown in the figure, the diaphragm 11 rises against the urging force of the coil spring 23, thereby increasing the volume of the damper chamber 1. This increase in volume acts to suppress the pressure in the damper chamber 11 from increasing due to pulsations.
脈動の進行によってダンパ室11の圧力の上昇傾向が低
下傾向に転すると、圧力の低下に伴ってコイルスプリン
グ23の復元力により、第3図の状態から第1図の状態
へとダイヤフラム21が押し下げられることになるため
、ダンパ室11の容積は減少されて行くことになる。こ
の容積の減少はダンパ室11の圧力が低下して行うとす
るのを抑制するように作用する。As the pulsation progresses, the pressure in the damper chamber 11 changes from an increasing tendency to a decreasing tendency, and as the pressure decreases, the restoring force of the coil spring 23 pushes the diaphragm 21 downward from the state shown in FIG. 3 to the state shown in FIG. Therefore, the volume of the damper chamber 11 will be reduced. This reduction in volume acts to prevent the pressure in the damper chamber 11 from decreasing.
このように、ダイヤフラム21の進退によるダンパ室1
1における容積の増減はダンパ室11の圧力の変動を抑
制する方向に作用するため、ダンパ室11における圧力
変動はダイヤフラム21の進退によって吸収されること
になり、ダンパ室11のアウトレットパイプ17におけ
る出口側圧力、および、これに連結されているエンジン
に対する供給圧の脈動が平滑化されることになる。In this way, the damper chamber 1 is moved by moving the diaphragm 21 back and forth.
1 acts in the direction of suppressing the pressure fluctuations in the damper chamber 11. Therefore, the pressure fluctuations in the damper chamber 11 are absorbed by the movement of the diaphragm 21, and the outlet in the outlet pipe 17 of the damper chamber 11 is absorbed. The side pressure and the pulsations in the supply pressure to the engine connected thereto are smoothed out.
ここで、エンジンの運転状態がアイドリング状態になっ
た場合や、ターボ過給状態になった場合には、プレッシ
ャレギュレータの燃料圧力は、第5図に示されているよ
うに、通常の運転状態よりも燃料圧力が大きく変化する
。そして、この圧力の変動はアウトレットバイブ17を
介してダンパ室11内の燃料に伝播されることになる。Here, when the operating state of the engine is idling or turbocharging, the fuel pressure of the pressure regulator will be lower than the normal operating state, as shown in Figure 5. The fuel pressure also changes significantly. This pressure fluctuation is then propagated to the fuel in the damper chamber 11 via the outlet vibe 17.
ところが、本実施例における圧力室12はパイプ20を
介してインテークマニホールドに接続されているため、
圧力室12内にはインティク負圧が導入され、第4図に
示されているように、圧力室12内の圧力はプレッシャ
レギュレータの燃料圧力の変化に追従して変化すること
になる。すなわち、プレッシャレギュレータの燃料圧力
の変化がそのまま圧力室12の圧力の変化として表れる
ため、ダンパ室ll内の燃料圧力の変動に応じて圧力室
12内の圧力が変化することになる。その結果、ダイヤ
フラム21が常に水平の状態に維持され、燃料圧力の変
動によって脈動減衰率が低下するのを抑制することがで
きる。However, since the pressure chamber 12 in this embodiment is connected to the intake manifold via the pipe 20,
An intic negative pressure is introduced into the pressure chamber 12, and as shown in FIG. 4, the pressure within the pressure chamber 12 changes in accordance with changes in the fuel pressure of the pressure regulator. That is, since a change in the fuel pressure of the pressure regulator directly appears as a change in the pressure in the pressure chamber 12, the pressure in the pressure chamber 12 changes in accordance with the fluctuation in the fuel pressure in the damper chamber 11. As a result, the diaphragm 21 is always maintained in a horizontal state, and it is possible to suppress a decrease in the pulsation damping rate due to fluctuations in fuel pressure.
なお、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、
その要旨を逸脱しない範囲において、種々変更可能であ
ることはいうまでもない。Note that the present invention is not limited to the above embodiments,
It goes without saying that various changes can be made without departing from the gist of the invention.
例えば、圧力室はインテークマニホールドに接続するに
限らず、プレッシャレギュレータの負圧室や、その途中
の管路等に接続してもよい、要は、プレッシャレギュレ
ータを制御するための負圧が脈動吸収装置の圧力室に実
質的に供給されるように構成すればよい。For example, the pressure chamber is not limited to being connected to the intake manifold, but may also be connected to the negative pressure chamber of the pressure regulator or a pipe line in the middle.In short, the negative pressure used to control the pressure regulator absorbs pulsation. What is necessary is just to configure it so that it is substantially supplied to the pressure chamber of the device.
以上説明したように、本発明によれば、圧力室にプレッ
シャレギュレータの負圧を導入するように構成したため
、プレッシャレギュレータの燃料圧力が変動しても脈動
減衰率が変化するのを防止することができる。As explained above, according to the present invention, since the negative pressure of the pressure regulator is introduced into the pressure chamber, it is possible to prevent the pulsation damping rate from changing even if the fuel pressure of the pressure regulator fluctuates. can.
第1図は本発明の一実施例である脈動吸収装置を示す縦
断面図、第2図および第3図はその作用を説明するため
の各縦断面図、第4図は第1図に示されている脈動吸収
装置の燃料圧力特性図、第5図はプレッシャレギュレー
タの燃料圧力特性図である。
10・・・フューエルダンパ、ll・・・ダンパ室、1
2・・・圧力室、13・・・ケース、14・・・燃料導
入口、15・・・燃料排出口、16・・・インレットパ
イプ、17・・・アウトレットバイブ、19・・・圧力
導入口、20・・・インテークマニホールド接続用パイ
プ(負圧導入路)、21・・・ダイヤフラム、22・・
・アーマチュア、23・・・コイルスプリング、24・
・・スプリングシート。FIG. 1 is a vertical cross-sectional view showing a pulsation absorbing device which is an embodiment of the present invention, FIGS. 2 and 3 are vertical cross-sectional views for explaining its operation, and FIG. FIG. 5 is a fuel pressure characteristic diagram of a pressure regulator. 10... Fuel damper, ll... Damper chamber, 1
2... Pressure chamber, 13... Case, 14... Fuel inlet, 15... Fuel outlet, 16... Inlet pipe, 17... Outlet vibe, 19... Pressure inlet , 20... Intake manifold connection pipe (negative pressure introduction path), 21... Diaphragm, 22...
・Armature, 23...Coil spring, 24・
・Spring seat.
Claims (1)
ダンパ室側に開設されている燃料導入口および燃料排出
口と、ケースの圧力室側に開設されている圧力導入口と
、ダンパ室と圧力室との間にケース内を二室に分割する
ように張設されているダイヤフラムと、ダイヤフラムに
支持されてダンパ室内に挿入されているアーマチュアと
、圧力室内に配されて、スプリングシートを介してアー
マチュアをダンパ室側へ付勢するコイルスプリングとを
備え、燃料導入口が燃料通路を介して燃料ポンプ側に接
続され、燃料排出口が燃料通路を介して燃料噴射弁側に
接続されており、ダンパ室の圧力変化に感応するダイヤ
フラムの進退によってダンパ室の容積を変化させること
により、前記燃料ポンプの脈動を吸収するように構成さ
れている脈動吸収装置において、前記燃料通路の圧力を
調整するプレッシャレギュレータの負圧室の負圧が前記
圧力導入口に導入されるように構成されていることを特
徴とする脈動吸収装置。1. A case that constitutes a damper chamber and a pressure chamber, a fuel inlet and a fuel outlet opened on the damper chamber side of the case, a pressure inlet opened on the pressure chamber side of the case, and a damper chamber. A diaphragm is stretched between the housing and the pressure chamber to divide the case into two chambers, an armature is supported by the diaphragm and inserted into the damper chamber, and a spring seat is placed inside the pressure chamber. The fuel inlet port is connected to the fuel pump side via the fuel passage, and the fuel discharge port is connected to the fuel injection valve side via the fuel passage. The pulsation absorbing device is configured to absorb pulsation of the fuel pump by changing the volume of the damper chamber by advancing and retracting a diaphragm that is sensitive to pressure changes in the damper chamber, and the pressure in the fuel passage is adjusted. A pulsation absorbing device characterized in that the negative pressure in a negative pressure chamber of a pressure regulator is introduced into the pressure introduction port.
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
JP7012788A JPH01242896A (en) | 1988-03-23 | 1988-03-23 | Pulsation absorbing device |
Applications Claiming Priority (1)
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JP7012788A JPH01242896A (en) | 1988-03-23 | 1988-03-23 | Pulsation absorbing device |
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JPH01242896A true JPH01242896A (en) | 1989-09-27 |
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JP7012788A Pending JPH01242896A (en) | 1988-03-23 | 1988-03-23 | Pulsation absorbing device |
Country Status (1)
Country | Link |
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JP (1) | JPH01242896A (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2009115221A (en) * | 2007-11-07 | 2009-05-28 | Takara Belmont Co Ltd | Pulsation-reducing device in hydraulic equipment |
CN103261647A (en) * | 2010-12-16 | 2013-08-21 | 戴姆勒股份公司 | Waste-heat utilization apparatus, operating method |
-
1988
- 1988-03-23 JP JP7012788A patent/JPH01242896A/en active Pending
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2009115221A (en) * | 2007-11-07 | 2009-05-28 | Takara Belmont Co Ltd | Pulsation-reducing device in hydraulic equipment |
CN103261647A (en) * | 2010-12-16 | 2013-08-21 | 戴姆勒股份公司 | Waste-heat utilization apparatus, operating method |
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