JP6714764B2 - 内燃機関の吸気構造 - Google Patents
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Description
また、スロットルボディの吸気通路の下側を主通路、上側をタンブル流を発生させるための副通路に形成し、副通路の上側にアイドルエア通路を配置して、スロットル弁が全閉のアイドル運転時や低負荷運転時は、アイドルエア通路に介装されたIACV(アイドルエアコントロール弁)により制御されたアイドルエアがアイドルエア通路から副通路に流入し、燃焼室へ供給される構造が、例えば、下記特許文献2に示されている。同特許文献2においては、副通路を流れる吸気は、高い流速で吸気ポートに沿って燃焼室の一方に偏った方向へ流入し、タンブル流を生成することが示されている。
そのように、吸気通路の下側に副通路を設けて、副通路側にアイドルエアコントロール弁を介装したアイドル通路を配置した場合は、アイドルエア通路が副通路の下側に配置されることになり、下側に配置されたアイドルエア通路に空気より比重の大きい燃料のガス溜まりが発生し易くなる。
前記吸気路の上側に前記スロットル弁の上流側と下流側を連通するアイドルエア通路が設けられ、同アイドルエア通路は下流側出口を有し、同下流側出口は、前記吸気路の内面上部において前記スロットル弁と前記タンブル弁の間に設けられ、タンブル弁板とその切欠き部を有し、前記スロットル弁の全閉時に前記アイドルエア通路を通って流れ出たアイドルエアは、前記タンブル弁板により前記上側主通路への流入が抑制され、前記切欠き部から前記下側副通路に導かれるように構成されたことを特徴とする内燃機関の吸気構造である。
その構成によれば、アイドルエア通路の下流側出口近傍の下流側通路が、吸気路の流れ方向に対する垂直水平方向視での閉弁時のタンブル弁のタンブル弁板と傾斜角度と平行に形成されたことで、アイドルエア通路から流れ出たアイドルエアが、タンブル弁板によって上側主通路に流入することがより抑制され、且つタンブル弁板の下板部側に導かれて、下板部に形成された切欠き部から下側副通路に流入し易くすることができる。
その構成によれば、下流側に向かうにつれて拡径する吸気路の内面テーパ部にアイドルエア通路の下流側出口を設けることで、アイドルエア通路の下流側通路が、吸気路の流れ方向に対する垂直水平方向視での閉弁時のタンブル弁のタンブル弁板と平行に形成しやすくなる。
その構成によれば、アイドルエア通路の下流側出口が。タンブル弁軸よりスロットル弁軸に近い位置に設けられたことで、アイドルエア通路の下流側出口とタンブル弁の下板部の切欠き部との距離をより大きくでき、アイドルエア通路から流れ出たアイドルエアをタンブル弁の下板部の切欠き部から下側副通路に流入し易くすることができる。
なお、本明細書の説明および請求の範囲における前後左右上下等の向きは、本実施形態に係る内燃機関の吸気構造を備えたパワーユニットを、車両に搭載した状態での車両の向きに従うものとする。本実施形態において車両は小型車両であり、具体的には自動二輪車である。
なお、図3、図4に示すスロットルボディ7の吸気路70、および吸気通路80に関しては、仕切板部81で仕切られた上側主通路80A側を「上」側、下側副通路80B側を「下」側として記載する。
また、図中矢印FRは車両前方を、LHは車両左方を、RHは車両右方を、UPは車両上方を、それぞれ示す。
本実施形態の自動二輪車1は、いわゆるスクータ型自動二輪車であり、車体前部1Aと車体後部1Bとが、低いフロア部1Cを介して連結されており、車体の骨格をなす車体フレーム2は、概ねダウンチューブ21とメインパイプ22(図2参照)とからなる。
すなわち、車体前部1Aのヘッドパイプ20からダウンチューブ21が下方へ延出し、ダウンチューブ21は下端で水平に屈曲してフロア部1Cの下方を後方へ延び、図2に示されるようにその後端において車幅方向に配設された連結フレーム23を介して、左右一対のメインパイプ22が連結され、メインパイプ22は連結フレーム23から傾斜部22aをなして斜め後方に立ち上がって、途中、傾斜をゆるめるように屈曲して後方に延びている。
一方、車体前部1Aにおいては、ヘッドパイプ20に軸支されて上方にハンドル14が設けられ、下方にフロントフォーク15が延びてその下端に前輪16が軸支されている。
パワーユニット3は、その前部が単気筒4ストロークサイクルの空冷式内燃機関(以下、単に「内燃機関」という。)30であり、クランクケース部50aを構成するパワーユニットケース50の前部に、クランク軸51を車幅方向に配して回転自在に軸支し、シリンダ軸Cを略水平に近い状態にまで大きく前傾した姿勢にあって、パワーユニットケース50の下端から前方に突出したハンガアーム52の端部が、メインパイプ22のブラケット24に取付けられたリンク部材25を介して上下揺動自在に連結される。
すなわち、パワーユニット3はいわゆるスイングユニットであり、パワーユニット3の後部の動力伝動ケース部55と、メインパイプ22の後部との間には図示しないリヤクッションが介装されている。
一方、シリンダヘッド32の下部から下方に延出した排気管38は、後方へ屈曲し右側に偏って後方に延びて後輪16の右側のマフラ39に接続される。
パワーユニット3における内燃機関30は、シリンダブロック31、シリンダヘッド32、シリンダヘッドカバー33の左半面の断面が示され、パワーユニットケース50は、左ケース半体50Lが、図示しない右ケース半体との合わせ面50bを図示手前に向けて示される。
減速ギヤ機構57は、動力伝達ケース部55の後部の右側開放面55Rの内部に収納され、図示しない減速機ケースにより覆われる。減速ギヤ機構57の出力軸は、後輪17の後車軸56である。
而して、内燃機関30のクランクケース部50aのクランク軸51の回転動力は、動力伝達ケース部55内のベルト式無段変速機と減速ギヤ機構57を介して、後輪17に伝達される。
シリンダブロック31のシリンダボア31a内に摺動自在に嵌合されるピストン34の頂面34aと、頂面34aが対向するシリンダヘッド32の燃焼室天井面32aとの間には燃焼室36が構成される。
動弁機構9を覆うように、シリンダヘッド32にはシリンダヘッドカバー33が重ねられて被せられる。
シリンダヘッドカバー33内の動弁機構9に動力伝達を行うため、図示しない無端状のカムチェーンが、クランクケース部50a、シリンダブロック31、シリンダヘッド32のクランク軸51方向の一方側に設けられた図示しないカムチェーン室を通って、カム軸91とクランク軸51との間に架設され、カム軸91はクランク軸51に同期して1/2の回転速度で回転する。
なお、シリンダヘッド32において前記カムチェーン室と反対側(クランク軸51方向の他方側)から燃焼室36内に向かって図示しない点火プラグが嵌挿されている。
吸気ポート42の上流端は、シリンダヘッド32の上方に向けて開口し、インレットパイプ6と接続して、連続した吸気通路80が構成され、インレットパイプ6の上流側に、スロットルボディ7が接続される。
排気ポート43の下流端は、シリンダヘッド32の下方に向けて開口し、排気管38(図2参照)に連結される。
また、シリンダヘッド32における排気ポート43の湾曲外壁部43aに一体に嵌着された排気弁ガイド45に摺動可能に支持された排気弁47が、排気ポート43の燃焼室36に臨む排気弁口41を開閉する。
すなわち、内燃機関30の吸気ポート42の上流端には、インシュレ−タ61を介してインレットパイプ6が接続して、連続した吸気通路80が構成され、インレットパイプ6の上流側に、スロットルボディ7が接続される。
スロットルボディ7は、内燃機関30の燃焼室36に連なる吸気通路80に連続する吸気路70を有し、その上流側は、コネクティングチューブ85を介して、エアクリーナ装置86(図2参照)に接続している。
また、吸気路70の流れ方向Fにおいてスロットル弁71の下流側には、吸気路70の流れ方向Fと垂直で略水平に配向しスロットル弁軸71aと平行なタンブル弁軸72aによってスロットルボディ7内に回転自在に軸支されたタンブル弁72を備えている。
スロットル弁71は、図3、図4図示において反時計回りに開弁方向に回転可能となっているとともに、図示しない復帰ばねにより、スロットル弁板71bが吸気路70の内面70aに接する全閉位置に位置するように閉弁方向に時計回りに付勢されている。
タンブル弁72は、図3、図4図示において反時計回りに開弁方向に回転可能となっているとともに、図示しない復帰ばねにより、タンブル弁板72bの上板部72baが吸気路70の内面70aに接するタンブル弁閉止位置に位置するように時計回りに閉弁方向に付勢されている。
タンブル弁閉止位置において、タンブル弁板72bの下板部72bbの切欠き部72cは、吸気路70にタンブル弁閉止時開通部70b(図4参照)を形成する。
仕切板部81は、インレットパイプ側仕切板部81Aと、インシュレータ側仕切板部81Bと、吸気ポート側仕切板部81Cが連続して位置して構成される。
上側主通路80A、下側副通路80Bは、インレットパイプ6と吸気ポート42を縦通する仕切板部81により、タンブル弁72下流側の吸気通路80を上下に区画することで各々、横断面略半円状に画成される。
なお、インレットパイプ6には、上側主通路80Aに上方外部から貫通して、吸気弁口40に向けて燃料を噴射供給するように配置された燃料噴射弁87が取り付けられる。
そのため、下側副通路80Bを流れる吸入空気を、図4中小矢印が示すように、吸気弁46の傘部46aの上方を通過させたうえで、シリンダボア31a内に流入させことができるため、燃焼室36内においてタンブル流Tが発生しやすくすることができる。すなわち、下側副通路80Bは、タンブル流Tを発生させるためのタンブル流路となる。
すなわち、タンブル弁閉止位置では、タンブル弁板72bの上板部72baが上側主通路80Aの入口開口80Aaを覆うように位置して吸気流の流入を抑制し、吸気流はタンブル弁板72bによって下板部72bbの切欠き部72cから下側副通路80B側に導かれるから、上側主通路80Aは実質的に閉じられる。
タンブル弁72が開方向に回転するにつれ上側主通路80Aへの吸気流の流入は増加するが、タンブル弁72が全開位置にあるときは、図4、図5中2点鎖線で示すように、スロットル弁板71bとタンブル弁板72bが吸気路70の流れ方向Fに平行に位置し、吸気路70を流れる吸気流は、スロットル弁71とタンブル弁72に邪魔されることなく、十分な吸気量が上側主通路80Aにも下側副通路80Bにも流れて、燃焼室36に向かうことができる。
アクセルグリップ75が操作されていない時は、復帰ばねによって閉弁されるが、内燃機関30のアイドル運転や極小負荷運転に必要な吸気量を供給するためのアイドルエア通路100が、吸気路70の上側に、スロットル弁71の上流側と、下流側とを連通するように、スロットルボディ7内に設けられており、アイドルエア通路100の下流側出口102は吸気路70の内面上部70aaに開口するように、スロットル弁71とタンブル弁72の間の内面テーパ部70cに設けられている。
アイドルエア通路100にはIACV(アイドルエアコントロール弁)101が介装されており、内燃機関30の運転状態に即してアイドルエアの供給量が制御される。
なお、アイドルエア通路100は吸気路70の上側に設けられたので、アイドルエア通路100に燃料のガス溜まりが発生し難くなり、アイドルエア通路100を吸気路70上に設けることができる。
また、タンブル弁72の下流側の吸気通路80を上下に区画することで、吸気流はタンブル弁72で下側副通路80Bのみを流通するよう制御されて燃焼室36に向かうこととなり、これにより、燃焼室36で発生する吸気のタンブル流Tを更に強めることができる。
なお、燃焼室36の吸気弁46の閉弁時は、そのように下側副通路80Bを通った吸気は、吸気弁46の傘部46a上方で、上側主通路80A側へゆっくり上昇する動きを示すので、吸気と燃料との混合気が吸気ポート42内で攪拌され、混合気が均質化される。
例えば、図7に示されるようなシリンダ軸Cの立ち上がった内燃機関、所謂縦型の内燃機関30′を備えた車載用のパワーユニット3′においても本発明に係る内燃機関の吸気構造は全く同様な効果を奏して適用される。
それを、実施形態2として以下説明する。
パワーユニットケース50′の後部には、クランク軸51と平行なメイン軸58a′、カウンタ軸58b′を有するギヤ変速装置58′が備えられ、カウンタ軸58b′が出力軸となっている。
したがって、実施形態2においても、図7図示のように実施形態1と同様の本発明の内燃機関の吸気構造が備えられ、同様の作用効果を奏することができる。
例えば、本実施形態1、2では、燃焼室にタンブル流を発生させる吸気構造であるが、燃焼室にスワール流を発生させる吸気構造に適用してもよい。
なお、説明の便宜上、図示の実施形態の左右配置のものについて説明したが、左右配置の異なるものであっても、発明の要旨の範囲であれば本発明に含まれる。
Claims (3)
- 燃焼室(36)を有する内燃機関(30,30’)が、シリンダブロック(31)とシリンダヘッド(32)を備え、前記シリンダヘッド(32)に吸気ポート(42)と排気ポート(43)が設けられ、
前記吸気ポート(42)にインレットパイプ(6)が接続されて連続した吸気通路(80)が構成され、
前記インレットパイプ(6)の吸気流上流側に前記吸気通路(80)に連続する吸気路(70)を備えたスロットルボディ(7)が接続し、同スロットルボディ(7)に、スロットル弁(71)と、前記吸気路(70)の吸気流流れ方向(F)において下流側のタンブル弁(72)とが設けられ、
前記吸気通路(80)が、前記タンブル弁(72)より下流側で、仕切板部(81)により上側主通路(80A)と、前記燃焼室(36)でのタンブル流を発生させるためのタンブル流路となる下側副通路(80B)とに仕切られた内燃機関の吸気構造において、
前記吸気路(70)の上側に前記スロットル弁(71)の上流側と下流側を連通するアイドルエア通路(100)が設けられ、同アイドルエア通路(100)は下流側出口(102)を有し、同下流側出口(102)は、前記吸気路(70)の内面上部(70aa)において前記スロットル弁(71)と前記タンブル弁(72)の間に設けられ、
前記タンブル弁(72)は、タンブル弁板(72b)とその切欠き部(72c)を有し、前記スロットル弁(71)の全閉時に前記アイドルエア通路(100)を通って流れ出たアイドルエアは、前記タンブル弁板(72b)により前記上側主通路(80A)への流入が抑制され、前記切欠き部(72c)から前記下側副通路(80B)に導かれるように構成され、前記アイドルエア通路(100)の前記下流側出口(102)が、前記タンブル弁(72)のタンブル弁軸(72a)より前記スロットル弁(71)のスロットル弁軸(71a)に近い位置に設けられたことを特徴とする内燃機関の吸気構造。 - 燃焼室(36)を有する内燃機関(30,30’)が、シリンダブロック(31)とシリンダヘッド(32)を備え、前記シリンダヘッド(32)に吸気ポート(42)と排気ポート(43)が設けられ、
前記吸気ポート(42)にインレットパイプ(6)が接続されて連続した吸気通路(80)が構成され、
前記インレットパイプ(6)の吸気流上流側に前記吸気通路(80)に連続する吸気路(70)を備えたスロットルボディ(7)が接続し、同スロットルボディ(7)に、スロットル弁(71)と、前記吸気路(70)の吸気流流れ方向(F)において下流側のタンブル弁(72)とが設けられ、
前記吸気通路(80)が、前記タンブル弁(72)より下流側で、仕切板部(81)により上側主通路(80A)と、前記燃焼室(36)でのタンブル流を発生させるためのタンブル流路となる下側副通路(80B)とに仕切られた内燃機関の吸気構造において、
前記吸気路(70)の上側に前記スロットル弁(71)の上流側と下流側を連通するアイドルエア通路(100)が設けられ、同アイドルエア通路(100)は下流側出口(102)を有し、同下流側出口(102)は、前記吸気路(70)の内面上部(70aa)において前記スロットル弁(71)と前記タンブル弁(72)の間に設けられ、
前記タンブル弁(72)は、タンブル弁板(72b)とその切欠き部(72c)を有し、前記スロットル弁(71)の全閉時に前記アイドルエア通路(100)を通って流れ出たアイドルエアは、前記タンブル弁板(72b)により前記上側主通路(80A)への流入が抑制され、前記切欠き部(72c)から前記下側副通路(80B)に導かれるように構成され、
前記アイドルエア通路(100)の前記下流側出口(102)に連なる下流側通路(103)が、前記吸気路(70)の流れ方向(F)に対する垂直水平方向視で閉弁時の前記タンブル弁(72)のタンブル弁板(72b)と平行になるように形成されたことを特徴とする内燃機関の吸気構造。 - 前記スロットル弁(71)の下流側の前記吸気路(70)に、下流側に向かうにつれて拡径する内面テーパ部(70c)が形成され、前記アイドルエア通路(100)の前記下流側出口(102)は、前記内面テーパ部(70c)に設けられたことを特徴とする請求項2に記載の内燃機関の吸気構造。
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