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JPH0346646B2 - - Google Patents
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JPH0346646B2 - - Google Patents

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Publication number
JPH0346646B2
JPH0346646B2 JP2476185A JP2476185A JPH0346646B2 JP H0346646 B2 JPH0346646 B2 JP H0346646B2 JP 2476185 A JP2476185 A JP 2476185A JP 2476185 A JP2476185 A JP 2476185A JP H0346646 B2 JPH0346646 B2 JP H0346646B2
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JP
Japan
Prior art keywords
cylinder
cooling water
engine
cylinder block
cylinder head
Prior art date
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Application number
JP2476185A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPS61185613A (en
Inventor
Yoshimichi Tanaka
Koji Nakahara
Junichi Okita
Mitsuo Mimura
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mazda Motor Corp
Original Assignee
Mazda Motor Corp
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Publication date
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Granted legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P3/00Liquid cooling
    • F01P3/02Arrangements for cooling cylinders or cylinder heads

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Cylinder Crankcases Of Internal Combustion Engines (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、各気筒の中心軸が鉛直線に対して傾
斜状態になるように車両に搭載されるいわゆるス
ラント型エンジンの冷却装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention relates to a cooling device for a so-called slant-type engine that is mounted on a vehicle so that the central axis of each cylinder is inclined with respect to a vertical line.

(従来技術) スラント型エンジンは、従来から公知であり実
開昭55−106323号には、このようなエンジンの例
が開示されている。スラント型エンジンは、エン
ジンの上方への張出しを抑制できる点でエンジン
上方に十分な空間を要求されるキヤブオーバ車な
どに有効に適用することができる。ところで、エ
ンジンのシリンダブロツクの気筒列方向端部の角
部には、通常、冷却水をエンジン内部に循環させ
るめにウオータポンプが取付けられる。この場
合、スラント型エンジンでは、各気筒の中心軸に
関してシリンダブロツクの上側と下側とが非対称
になつており、下側のスカート部は上測のスカー
ト部に比較して短かくなつている。エンジンの冷
却装置に関し、一般に、冷却水の取り出し口は吸
気側近くに設けるのが普通でしある。エンジン内
部を循環して温度が上昇した冷却水により吸気通
路を暖かくして燃料の霧化を促進するためであ
る。このために、通常直立エンジンでは、ウオー
タポンプは排気側に設けられる。
(Prior Art) A slant type engine has been known for a long time, and an example of such an engine is disclosed in Japanese Utility Model Application No. 55-106323. Slant type engines can be effectively applied to cab-over vehicles, etc., which require sufficient space above the engine, since they can suppress the upward protrusion of the engine. Incidentally, a water pump is usually attached to a corner of an end of a cylinder block of an engine in the direction of the cylinder row in order to circulate cooling water inside the engine. In this case, in the slant type engine, the upper and lower sides of the cylinder block are asymmetrical with respect to the central axis of each cylinder, and the lower skirt portion is shorter than the skirt portion in the above measurement. Regarding engine cooling systems, the outlet for cooling water is generally located near the intake side. This is because the coolant that circulates inside the engine and whose temperature has increased warms the intake passage and promotes atomization of the fuel. For this reason, in upright engines, the water pump is usually installed on the exhaust side.

スラントエンジンにおいて、吸気側を下側にす
ると燃料が吸気通路内に溜まつてしまい、適正に
燃焼室に供給されない可能性があるため、吸気側
を上に、吸気側を下に配置する必要がある。
In a slant engine, if the intake side is placed at the bottom, fuel may accumulate in the intake passage and may not be properly supplied to the combustion chamber, so it is necessary to place the intake side at the top and the intake side at the bottom. be.

このスラントエンジンにおいて、ウオータポン
プを直立エンジンと同様に排気側に配置するよう
にすると、上記のように排気側は下に配置される
ので、熱がこもりがちになるため、このような位
置にウオータポンプを配置すると熱的に厳しく、
耐久性上問題が生じる。またレイアウト上も上側
よりは制約が多くなるという事情がある。
In this slant engine, if the water pump is placed on the exhaust side like in an upright engine, the exhaust side will be placed at the bottom as described above, which tends to trap heat, so the water pump is not placed in this position. If the pump is placed, it will be thermally severe.
Problems arise in terms of durability. Also, there are more restrictions on the layout than on the upper side.

このため、スラントエンジンでは、ウオータポ
ンプは、シリンダブロツクの上側の気筒列方向端
部に取り付けられる。
Therefore, in a slant engine, the water pump is attached to the upper end of the cylinder block in the cylinder row direction.

(解決すべき問題点) しかし、スラント型エンジンでは、通常の直立
エンジンと異なり、シリンダブロツクが傾斜状態
で配置されるので、冷却水通路の流路抵抗が、ウ
オータポンプが取付けられる側からシリンダヘツ
ドに向う流れと、その反対側からシリンダヘツド
に向かう流れとの間で大きく異なるため、ウオー
タポンプが取付けられる側と反対側、すなわち、
下側の冷却水の循環性が悪くなり、この部分の冷
却効率が悪化するといつた問題が生じる。
(Problem to be solved) However, in a slant type engine, unlike a normal upright engine, the cylinder block is arranged at an angle, so the flow resistance of the cooling water passage is increased from the side where the water pump is installed to the cylinder head. Because there is a big difference between the flow towards the cylinder head and the flow towards the cylinder head from the opposite side, the side opposite to where the water pump is installed, i.e.
The circulation of cooling water on the lower side becomes poor, and the cooling efficiency in this area deteriorates, causing problems such as:

(上記問題を解決するための手段) 本発明は、上述のような、スラント型エンジン
における冷却効率の悪化を防止するために構成さ
れたものであり、本発明のスラント型エンジン
は、排気側が下側に、吸気側が上側になるように
各気筒の中心軸が鉛直線に対して傾斜して配置さ
れる。そしてウオータポンプは、エンジンの吸気
側に取付けられている。本発明のエンジンの冷却
水通路は、排気側が下側に、吸気側が上側になる
ように各気筒の中心軸が鉛直線から傾斜して配置
されウオータポンプが上記気筒の中心軸よりも上
側に位置する吸気側に取り付けられたエンジンの
冷却装置であつて、前記ウオータポンプから吐出
されたエンジンの冷却水の主流を、シリンダブロ
ツクの気筒中心軸より吸気側へ導入し、シリンダ
ブロツクからシリンダヘツドへと流れるエンジン
冷却水の流通抵抗を気筒中心軸に対し排気側より
吸気側の方が大きくなるようにして、シリンダブ
ロツクの排気側からシリンダヘツドの排気側に流
通させ、次にシリンダヘツドの排気側から吸気側
に向つて循環させ、シリンダヘツドの気筒中心軸
より吸気側から排出するように冷却水通路が構成
されている。
(Means for solving the above problems) The present invention is configured to prevent the deterioration of cooling efficiency in a slant type engine as described above. The center axis of each cylinder is arranged at an angle with respect to the vertical line so that the intake side is on the upper side. The water pump is installed on the intake side of the engine. The cooling water passage of the engine of the present invention is arranged such that the central axis of each cylinder is inclined from the vertical line so that the exhaust side is on the lower side and the intake side is on the upper side, and the water pump is located above the central axis of the cylinder. This is an engine cooling device attached to the intake side of the engine, which introduces the main flow of the engine cooling water discharged from the water pump to the intake side from the cylinder center axis of the cylinder block, and from the cylinder block to the cylinder head. The flow resistance of the flowing engine coolant is made to be greater on the intake side than on the exhaust side with respect to the cylinder center axis, so that it flows from the exhaust side of the cylinder block to the exhaust side of the cylinder head, and then from the exhaust side of the cylinder head. The cooling water passage is configured to circulate toward the intake side and discharge from the intake side from the cylinder center axis of the cylinder head.

すなわち、本発明によれば、ウオータポンプか
ら吐出された冷却水の主流が、シリンダブロツク
内を循環することなく、シリンダヘツドに導かれ
ることがないように構成されている。
That is, according to the present invention, the main flow of cooling water discharged from the water pump is configured so that it does not circulate within the cylinder block and is not guided to the cylinder head.

(実施例の説明) 以下、図面を参照しつつ、本発明を列型2気筒
スラン型エンジンに適用した場合の実施例につ
き、説明する。
(Description of Embodiments) Hereinafter, embodiments in which the present invention is applied to an in-line two-cylinder slan engine will be described with reference to the drawings.

第1図を参照すれば、本例のスラント型エンジ
ンEは、シリンダブロツク10を備えており、こ
のシリンダブロツク10には、第2図に示すよう
に2つのシリンダボア12が傾斜方向に形成され
る。シリンダブロツク10の傾斜した上端面10
aには、シリンダヘツド16が傾斜状態で取付け
られる。シリンダヘツド16の上端面には、動弁
機構等を外部と遮断するためのシリンダヘツドカ
バー18が取付けられる。また、各気筒の中心軸
に関し、シリンダヘツド16の上側には、吸気管
20が、また下側には排気管22がそれぞれ接続
される。また、シリンダブロツク10の下部に
は、エンジンオイルを収容するためのオイルパン
24が取付けられる。本例のシリンダブロツク1
0は、傾斜方向に開口するシリンダボア12の中
心軸に関し、上側と下側とで非対称になつてお
り、上側のスカート部が下側のスカート部よりも
長く形成されている。この結果、シリンダブロツ
クの下端面の傾斜は、すなわち、スカート部の下
端の傾斜は、上端面10aの傾斜に比べて緩やか
になつている。また、第1図及び第2図に示すよ
うに、シリンダブロツク10の気筒列方向の1つ
の端部の気筒中心軸よりも上側部分には、ウオー
タポンプ26が取付けられている。シリンダブロ
ツク10には、シリンダ内を冷却するための冷却
水を循環させるウオータジヤケツト28が第2図
に破線で示すように、シリンダボア12の周囲に
設けられている。また、シリンダブロツク10に
は、該ウオータジヤケツト28内を循環した冷却
水を第3図に示すよようなシリンダヘツダ側のウ
オータジヤケツト30に流通させるための複数の
冷却水通路32が形成されている。シリンダブロ
ツク10の冷却水通路32は、シリンダヘツド1
6の複数の冷却水通路34に連通しており、冷却
水は、シリンダブロツク10のウオータジヤケツ
ト28内を循環した後、シリンダブロツクの冷却
水通路32、及びシリンダヘツド16側の冷却水
通路34を通つて、シリンダヘツド16のウオー
タジヤケツト30内に導入される。この場合、シ
リンダブロツク10の上端面とシリンダブロツク
16の下端面との間には第4図に示すように、シ
リンダブロツク10の上端面の形状に整合したガ
スケツト14が配置される。ガスケツト14には
シリンダブロツク10側のシリンダボア12がシ
リンダヘツド16側のシリンダボアに連通するよ
うに、また、シリンダブロツク10側の冷却水通
路32と、シリンダヘツド16側の冷却水通路3
4とが連通するように、シリンダボア12及び冷
却水通路32,34のそれぞれの対応位置に開口
36,38がそれぞれ設けられている。この場
合、冷却水通路32,34の気筒の中心軸よりも
上側にある冷却水通路32,34の一部に対応す
る位置には、開口36が設けられていない。従つ
て、シリンダブロツク10の上側の一部の冷却水
通路32aは、ガスケツト14によつて閉塞さ
れ、冷却水は、この通路32aを通つて、シリン
ダヘツド16側に流通することが不能になつてい
る。
Referring to FIG. 1, the slant type engine E of this example includes a cylinder block 10, in which two cylinder bores 12 are formed in an inclined direction as shown in FIG. . Slanted upper end surface 10 of cylinder block 10
A cylinder head 16 is mounted in an inclined state. A cylinder head cover 18 is attached to the upper end surface of the cylinder head 16 to isolate the valve mechanism and the like from the outside. Further, regarding the central axis of each cylinder, an intake pipe 20 is connected to the upper side of the cylinder head 16, and an exhaust pipe 22 is connected to the lower side. Further, an oil pan 24 for storing engine oil is attached to the lower part of the cylinder block 10. Cylinder block 1 of this example
0 is asymmetrical between the upper and lower sides with respect to the central axis of the cylinder bore 12 that opens in an inclined direction, and the upper skirt portion is formed longer than the lower skirt portion. As a result, the slope of the lower end surface of the cylinder block, ie, the slope of the lower end of the skirt portion, is gentler than the slope of the upper end surface 10a. Further, as shown in FIGS. 1 and 2, a water pump 26 is attached to a portion above the cylinder center axis at one end of the cylinder block 10 in the cylinder row direction. The cylinder block 10 is provided with a water jacket 28 around the cylinder bore 12, as shown by broken lines in FIG. 2, for circulating cooling water for cooling the inside of the cylinder. Furthermore, a plurality of cooling water passages 32 are formed in the cylinder block 10 to allow the cooling water that has circulated within the water jacket 28 to flow to a water jacket 30 on the cylinder header side as shown in FIG. There is. The cooling water passage 32 of the cylinder block 10 is connected to the cylinder head 1.
After the cooling water circulates in the water jacket 28 of the cylinder block 10, the cooling water passes through the cooling water passage 32 of the cylinder block and the cooling water passage 34 on the cylinder head 16 side. and into the water jacket 30 of the cylinder head 16. In this case, a gasket 14 matching the shape of the upper end surface of the cylinder block 10 is disposed between the upper end surface of the cylinder block 10 and the lower end surface of the cylinder block 16, as shown in FIG. The gasket 14 has a cooling water passage 32 on the cylinder block 10 side and a cooling water passage 3 on the cylinder head 16 side so that the cylinder bore 12 on the cylinder block 10 side communicates with the cylinder bore on the cylinder head 16 side.
Openings 36 and 38 are provided at corresponding positions of the cylinder bore 12 and the cooling water passages 32 and 34, respectively, so that the cylinder bore 12 and the cooling water passages 32 and 34 communicate with each other. In this case, the opening 36 is not provided at a position corresponding to a portion of the cooling water passages 32, 34 above the central axis of the cylinder. Therefore, the upper part of the cooling water passage 32a of the cylinder block 10 is closed by the gasket 14, and the cooling water cannot flow to the cylinder head 16 side through this passage 32a. There is.

従つて、ウオータポンプ26から吐出された、
冷却水の主流は、まずシリンダブロツク10のウ
オータジヤケツト28を上側すなわち、吸気側か
ら、下側すなわち排気側に向つて各気筒を冷却し
つつ流通する。次に、冷却水は、主としてシリン
ダブロツク10の下側の冷却水通路32からシリ
ンダヘツド16の下側の冷却水通路34を通じて
シリンダヘツド16のウオータジヤケツト30内
に導入される。シリンダヘツド16のウオータジ
ヤケツト30に下側すなわち、排気側から導入さ
れた冷却水は、第3図の矢印で示すようにシリン
ダヘツド16に形成された排気ポート39に通じ
る排気通路40の周囲を冷却しつつ上側に向つて
ウオータジヤケツト30内を流れ、吸気ポート4
1に通じる吸気通路42の周囲を冷却してエンジ
ン外部に流出する。この結果、冷却水は、第1図
の矢印で示すようにエンジン内を流通する。
Therefore, the water discharged from the water pump 26,
The main flow of cooling water first flows through the water jacket 28 of the cylinder block 10 from the upper side, that is, the intake side, toward the lower side, that is, the exhaust side, while cooling each cylinder. Next, the cooling water is introduced into the water jacket 30 of the cylinder head 16 mainly through the cooling water passage 32 under the cylinder block 10 and the cooling water passage 34 under the cylinder head 16. The cooling water introduced into the water jacket 30 of the cylinder head 16 from the lower side, that is, from the exhaust side, flows around the exhaust passage 40 leading to the exhaust port 39 formed in the cylinder head 16, as shown by the arrow in FIG. It flows upward inside the water jacket 30 while being cooled, and then flows into the intake port 4.
1 and flows out to the outside of the engine. As a result, the cooling water flows through the engine as shown by the arrows in FIG.

(本発明の効果) 本発明によれば、ウオータポンプから流出した
冷却水の主流は、シリンダブロツクの上側冷却水
通路からシリンダヘツドの上側冷却水通路に直接
流入することが阻止される。従つて、シリンダブ
ロツクのウオータジヤケツト内及びシリンダヘツ
ドのウオータジヤケツト内を十分に循環した後、
エンジン外部に排出されることになる。この結
果、スラント型エンジンにおける冷却効率の悪化
の問題を解消することができる。また、本発明
は、簡単な構成で上記問題を解消できるという利
点も有するものである。
(Effects of the Present Invention) According to the present invention, the main flow of cooling water flowing out from the water pump is prevented from directly flowing into the upper cooling water passage of the cylinder head from the upper cooling water passage of the cylinder block. Therefore, after sufficient circulation in the water jacket of the cylinder block and the water jacket of the cylinder head,
It will be discharged outside the engine. As a result, the problem of deterioration in cooling efficiency in slant type engines can be solved. The present invention also has the advantage of being able to solve the above problems with a simple configuration.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は、本発明の1実施例に係るスラント型
エンジンの全体概略図、第2図は、第1図のA−
A矢視図、第3図は、第1図のシリンダヘツドの
横断面図、第4図は、ガスケツトの平面図であ
る。 E……スラント型エンジン、10……シリンダ
ブロツク、12……シリンダボア、14……ガス
ケツト、26……ウオータポンプ、28,30…
…ウオータジヤケツト、32,32a,34……
冷却水通路。
FIG. 1 is an overall schematic diagram of a slant type engine according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is an A--
3 is a cross-sectional view of the cylinder head of FIG. 1, and FIG. 4 is a plan view of the gasket. E... Slant type engine, 10... Cylinder block, 12... Cylinder bore, 14... Gasket, 26... Water pump, 28, 30...
...Water jacket, 32, 32a, 34...
Cooling water passage.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 排気側が下側に、吸気側が上側になるように
各気筒の中心軸が鉛直線から傾斜して配置されウ
オータポンプが上記気筒の中心軸よりも上側に位
置する吸気側に取り付けられたエンジンの冷却装
置であつて、前記ウオータポンプから吐出された
エンジンの冷却水の主流を、シリンダブロツクの
気筒中心軸より吸気側へ導入し、シリンダブロツ
クからシリンダヘツドへと流れるエンジン冷却水
の流通抵抗を気筒中心軸に対し排気側より吸気側
の方が大きくなるようにして、シリンダブロツク
の排気側からシリンダヘツドの排気側に流通さ
せ、次にシリンダヘツドの排気側から吸気側に向
つて循環させ、シリンダヘツドの気筒中心軸より
吸気側から排出するように冷却水通路が構成され
たことを特徴とするエンジンの冷却装置。
1 An engine in which the central axis of each cylinder is arranged at an angle from the vertical line so that the exhaust side is on the lower side and the intake side is on the upper side, and the water pump is installed on the intake side above the central axis of the cylinder. The cooling device introduces the main flow of engine cooling water discharged from the water pump to the intake side from the cylinder center axis of the cylinder block, and reduces the flow resistance of the engine cooling water flowing from the cylinder block to the cylinder head. The air is circulated from the exhaust side of the cylinder block to the exhaust side of the cylinder head, with the intake side being larger than the exhaust side with respect to the central axis, and then from the exhaust side of the cylinder head to the intake side. An engine cooling device characterized in that a cooling water passage is configured to discharge cooling water from the intake side of the cylinder center axis of the head.
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