DE10153314A1 - Harz-Ansaugkrümmer und Verfahren zu dessen Herstellung - Google Patents

Harz-Ansaugkrümmer und Verfahren zu dessen Herstellung

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Abstract

Ein Harz-Ansaugkrümmer verfügt über einen Kammerabschnitt (12) mit einem Ansaugluft-Einlassrohr (11) und mehreren Einlassrohren (13), die dazu dienen, Zylinder (32) eines Verbrennungsmotors mit dem Kammerabschnitt zu verbinden. Der Harz-Ansaugkrümmer wird dadurch hergestellt, dass Halbteile (21A und 21B) unterteilter Hälften des Kammerabschnitts und der Auslassrohre, die entlang der Richtung der Rohrachse unterteilt sind, miteinander verbunden werden. Die Auslassrohre sind so mit dem Kammerabschnitt verbunden, dass ihre Außenwand auf der Seite eines Endes (13b) einstückig mit der Außenwand des Kammerabschnitts ist. Ferner erstrecken sich die Auslassrohre entlang der Richtung der Rohrachse ausgehend vom Kammerabschnitt, und sie sind entfernt von diesem so gekrümmt, dass sie sich mit einem Krümmungswinkel im Bereich nicht unter 90 DEG und nicht über 180 DEG kontinuierlich von diesem weg erstrecken.

Description

Die Erfindung betrifft einen Harz-Ansaugkrümmer mit einem Ansaugluft-Einlassrohr, einer Ansaugkammer, die über das Einlassrohr mit einer Ansaugluftversorgung verbunden ist, und mehreren Auslassrohren, die die Ansaugkammer mit Zylin­ dern eines Verbrennungsmotors verbinden, und sie betrifft einen Herstellprozess für einen derartigen Harz-Ansaugkrüm­ mer.
Der Zylinderkopf eines mehrzylindrigen Verbrennungsmotors ist mit einem Ansaugkrümmer verbunden, um Ansaugluft in die Verbrennungskammern der jeweiligen Zylinder zu liefern. Der Ansaugkrümmer verfügt im Allgemeinen über ein Einlassrohr (Ansaugrohr), das mit einer Ansaugluftversorgung, wie einem Vergaser, verbunden ist, eine Ansaugkammer (Druckpuffer), die durch das Einlassrohr mit Ansaugluft versorgt wird, und mehrere Auslassrohre (Zweigrohre), die die Ansaugkammer mit den Zylindern des Verbrennungsmotors verbinden. Der Ansaug­ krümmer besteht im Allgemeinen aus einer geschmolzenen Harz­ zusammensetzung, und zwar hauptsächlich wegen seiner hervor­ ragenden Eigenschaften hinsichtlich geringen Gewichts, guter Isolation, einfacher Herstellbarkeit und hohem Freiheitsgrad bei der Konstruktion.
Ein derartiger Harz-Ansaugkrümmer wird z. B. dadurch herge­ stellt, dass die Ansaugkammer, das Einlassrohr und die Aus­ lassrohre gesondert gegossen werden und diese Komponenten dann miteinander verbunden werden. Bei diesem Herstellpro­ zess werden gesonderte Elemente zum Herstellen des Ansaug­ krümmers verwendet, und so kann das Formwerkzeug kompakt ausgebildet werden, das dazu verwendet wird, jedes Element zu gießen. Jedoch besteht ein Nachteil dahingehend, dass die Anzahl der Formwerkzeuge groß wird und die Anzahl der Schritte zum Verbinden dieser Komponenten miteinander zu­ nimmt. Dies kann zu einer Kostenerhöhung oder geringer Pro­ duktivität führen.
Nachfolgend wird ein Beispiel dieses Prozesses auf Grundlage eines Ansaugkrümmers für einen Dreizylinder-Verbrennungsmo­ tor beschrieben. Die Herstellung dieses Ansaugkrümmers benö­ tigt fünf Arten von Formwerkzeugen, eines für das Einlass­ rohr, drei für die Auslassrohre und eines für die Ansaugkam­ mer, so dass diese Komponenten gesondert gegossen werden können. Im Ergebnis benötigt das Verbinden dieser Komponen­ ten vier Schritte. Ferner kann jede Komponente als Halbteil hergestellt werden. So wie der Begriff hier verwendet wird, bedeutet er die Hälfte einer Komponente, die aus einem ers­ ten und einem zweiten Halbteil besteht. Die Halbteile, d. h. das erste und das zweite Halbteil, werden zum Herstellen der Komponenten kombiniert. Daher sind in diesem Fall insgesamt zehn Arten von Formwerkzeugen erforderlich, und das Verbin­ den dieser Halbkomponenten benötigt fünf weitere Schritte. So ist dieser Prozess nur dann geeignet, wenn hohe Produkti­ vität nachgesucht ist, wie dann, wenn Harz-Ansaugkrümmer für einen in Massen hergestellten Motor herzustellen sind.
Ferner ist es, da der Ansaugkrümmer über eine komplizierte Struktur verfügt, die eine große Anzahl von Komponenten be­ nötigt, von der Sache her schwierig, denselben in einstücki­ ger Form aus einer geschmolzenen Harzzusammensetzung zu gie­ ßen. So wurde ein Verfahren vorgeschlagen, bei dem Halbteile des Ansaugkrümmers selbst gegossen und später kombiniert werden. D. h., dass Versuche erfolgten, einen Harz-Ansaug­ krümmer dadurch herzustellen, dass seine Halbteile in ver­ schiedenen Formwerkzeugen gegossen werden und diese später kombiniert werden. Jedoch wird die Form der Halbteile wegen der Konfiguration der herkömmlichen Ansaugkrümmer eine soge­ nannte "unterschnittene Form", und die Halbteile kleben an der Form und können nicht einfach aus dieser entfernt wer­ den. So leidet auch dieses Verfahren unter geringer Produk­ tivität.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Harz-Ansaug­ krümmer, der effiziente Produktion ermöglicht, und ein Her­ stellverfahren für einen solchen zu schaffen.
So wie der Begriff "Harz" in dieser Anmeldung verwendet wird, betrifft er solche Gießmaterialien, die bei hoher Tem­ peratur aufschmelzen und dann in ein Formwerkzeug fließen können, und die bei der Erstarrung ausreichend stabil wer­ den. Demgemäß ist dieser Begriff bei der Erfindung nicht auf sogenannte Polymerharze, wie Kunststoff, beschränkt.
Diese Aufgabe ist hinsichtlich des Harz-Ansaugkrümmers durch die Lehre des beigefügten Anspruchs 4 und hinsichtlich des Herstellprozesses durch die Lehre des beigefügten Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind Gegenstand abhängiger Ansprüche.
Beim erfindungsgemäßen Prozess haften die Halbteile oder der Harz-Ansaugkrümmer, die z. B. durch das DRI(Die Rotary In­ jection)- oder das DSI(Die Slide Injection)-Verfahren herge­ stellt werden, wegen der definierten Positionsbeziehung zwi­ schen der Ansaugkammer und den Auslassrohren nicht am Form­ werkzeug, wenn sie entnommen werden.
D. h., dass der erfindungsgemäße Harz-Ansaugkrümmer im Ge­ gensatz zu herkömmlichen Harz-Ansaugkrümmern mit komplizier­ ter Konfiguration, die durch den Zusammenbau einer großen Anzahl von Teilen zu Enderzeugnissen zusammengebaut werden, nur durch Verbinden zweier Teile (d. h. eines Paars von Halbteilen) hergestellt werden kann, wobei die Halbteile nicht am Formwerkzeug anhaften. Im Ergebnis kann der Harz- Ansaugkrümmer effizient hergestellt werden.
Beim Auswählen des Krümmungswinkels der mehreren Auslass­ rohre im Bereich gemäß dem Anspruch 3 ist es möglich, den Harz-Ansaugkrümmer mit einer vorbestimmten Länge der Aus­ lassrohre zu konstruieren, während die Größe des Harz-An­ saugkrümmers kompakt gehalten wird. Dies führt zu den fol­ genden Effekten: 1) Ansaugluft kann den jeweiligen Zylindern des Verbrennungsmotors besser in der erwünschten Weise zuge­ führt werden; und 2) der Harz-Ansaugkrümmer kann in einem Motorraum relativ geringer Größe untergebracht werden.
Dadurch, dass beim Harz-Ansaugkrümmer gemäß dem Anspruch 5 ein erhöhter und ein vertiefter Abschnitt vorhanden sind, die in Eingriff in die Verbindungsflächen des Paars von Halbteilen passen, kann die Verbindungsfestigkeit der Halb­ teile verbessert werden.
Für ein vollständigeres Verständnis der Art und der Vorteile der Erfindung ist auf die folgende detaillierte Beschreibung in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen Bezug zu neh­ men.
Fig. 1(a) bis 1(c) sind Zeichnungen, die die Konfiguration einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Harz-Ansaug­ krümmers zeigen, wobei die Fig. 1(a) eine perspektivische Ansicht ist, die Fig. 1(b) eine Seitenansicht ist und die Fig. 1(c) eine Frontansicht ist.
Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht, die schematisch den Aufbau eines Paars von Halbteilen zeigt, die den Harz-An­ saugkrümmer der Fig. 1 bilden.
Fig. 3(a) und 3(b) sind Zeichnungen, die die Konfiguration des Harz-Ansaugkrümmers der Fig. 1 zeigen, wobei die Fig. 3(a) eine Draufsicht ist und die Fig. 3(b) eine Schnittan­ sicht entlang einer Linie A-A' in der Fig. 3(a) ist.
Fig. 4(a) bis 4(c) sind Zeichnungen, die die Konfiguration einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Harz- Ansaugkrümmers zeigen, wobei die Fig. 4(a) eine perspektivi­ sche Ansicht ist, die Fig. 4(b) eine Schnittansicht entlang einer Linie B-B' ist und die Fig. 4(c) eine perspektivische Ansicht eines modifizierten Beispiels des Harz-Ansaugkrüm­ mers der Fig. 4(a) ist.
Fig. 5(a) und 5(b) sind Zeichnungen, die ein modifiziertes Beispiel des Harz-Ansaugkrümmers der Fig. 4(c) zeigen, wobei die Fig. 5(a) eine perspektivische Ansicht ist und die Fig. 5(b) eine Schnittansicht entlang einer Linie C-C' ist.
Fig. 6 ist eine Seitenansicht, die schematisch den Aufbau eines herkömmlichen Harz-Ansaugkrümmers zeigt.
Fig. 7(a) und 7(b) sind Zeichnungen, die die Konfiguration einer noch anderen Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Harz-Ansaugkrümmers zeigen.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Erfindung nicht auf die folgenden Ausführungsbeispiele beschränkt ist.
Erste Ausführungsform
Ein Harz-Ansaugkrümmer gemäß dieser Ausführungsform wird mit dem Zylinderkopf eines Vierzylinder-Reihenmotors verbunden, und er ist so aufgebaut, dass er Ansaugluft (Luft oder ein Gasgemisch von Kraftstoff und Luft) in den Verbrennungsraum jedes Zylinders leitet.
Genauer gesagt, verfügt, wie es in den Fig. 1(a) bis 1(c) dargestellt ist, dieser Harz-Ansaugkrümmer über ein Ansaug­ luft-Einlassrohr (Ansaugrohr) 11, einen hohlen Kammerab­ schnitt (Ansaugkammer) 12 und vier Auslassrohre 13 (für die­ se wird auch der Begriff "Zweigrohr(e)" verwendet, wo dies zweckdienlich ist). Das Einlassrohr (Ansaugrohr) 11 ist an der Oberseite des Kammerabschnitts 12 vorhanden. Der Kammer­ abschnitt 12 führt über das Einlassrohr 11 zu einer Ansaug­ luftversorgung, wie einem Vergaser (nicht dargestellt). Die vier Auslassrohre 13 verfügen jeweils über ein Ende 13a, das mit einem Zylinder 32 des Verbrennungsmotors zu verbinden ist, und ein Ende 13b, das mit dem Kammerabschnitt 12 ver­ bunden ist. Der Harz-Ansaugkrümmer verfügt über eine inte­ grierte Konstruktion aus einem Paar von Halbteilen 21A und 21B, die an ihren Verbindungsflächen 21C und 21D aneinander gesetzt sind (siehe die Fig. 1 und 2). Hierbei verfügen die Halbteile 21A und 21B über Konfigurationen, die sich aus dem Aufteilen des Kammerabschnitts 12 in einen oberen und einen unteren Teil ergeben, während die Auslassrohre 13 (Zweigroh­ re), die ebenfalls entlang der Richtung der Rohrachse in ei­ nen oberen und einen unteren Teil aufgeteilt sind, mit den Halbteilen 21A und 21B verbunden sind.
Ferner sind die Enden 13a der Auslassrohre 13 mit einem Mon­ tageelement 14 verbunden, das die Relativpositionen dersel­ ben festlegt und sie mit den entsprechenden Zylindern 32 des Verbrennungsmotors verbindet. Ferner verfügt das Montageele­ ment 14 über Schraubenlöcher 14a, die dazu verwendet werden können, das Montageelement 14 an den Verbrennungsmotor anzu­ schrauben. Es sei darauf hingewiesen, dass das Montageele­ ment bei der vorliegenden Ausführungsform einstückig mit dem oberen Halbteil 21A (Fig. 2) ausgebildet ist, dass es jedoch gesondert vom Harz-Ansaugkrümmer vorhanden sein kann. Auch zeigt die Fig. 1(b) nur einen Drosselklappenkörper 31 der Ansaugluftversorgung und nur einen Zylinder 32 des Verbren­ nungsmotors.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Halbteile 21A und 21B jeweils einen der Halbteile der vier Auslassrohre 13 (Zweig­ rohre) enthalten, die entlang der Rohrachse in zwei Teile aufgeteilt sind, sowie einen der Halbteile des Kammerab­ schnitts 12, der ebenfalls in zwei Halbteile aufgeteilt ist, während die Auslassrohre 13 damit verbunden sind. Die Halb­ teile 21A und 21B mit dieser Konfiguration werden miteinan­ der verbunden, um einen fertiggestellten Ansaugkrümmer zu bilden. D. h., dass die Halbteile 21A und 21B bei der vor­ liegenden Ausführungsform jeweils eine Konfiguration aufwei­ sen, die sich daraus ergibt, dass die vier Auslassrohre 13 entlang der Rohrachse in zwei Teile mit im Wesentlichen dem­ selben Volumen aufgeteilt werden und auch der Kammerab­ schnitt 12 in einen oberen und einen unteren Teil aufgeteilt wird, die im Wesentlichen über dasselbe Volumen verfügen. Jedoch besteht für die Konfiguration der Halbteile 21A und 21B keine Beschränkung auf dieses Beispiel, sondern es kann jede Konfiguration verwendet werden, die leicht hergestellt werden kann und bei der diese beiden Halbteile leicht ver­ bunden werden können.
Ferner bedeutet "Unterteilen der Auslassrohre 13 in zwei Teile in der Richtung der Rohrachse" einen Zustand, bei dem, wie es in den Fig. 1(a) und 1(b) dargestellt ist, die Aus­ lassrohre 13 zumindest von der Seite des Kammerabschnitts 12 zur Seite des Endes 13a, wo der gekrümmte Abschnitt der Aus­ lassrohre 13 im Wesentlichen endet (bis zum zweiten gekrümm­ ten Abschnitt 13B bei der vorliegenden Ausführungsform) in zwei Teile aufgeteilt sind. Beim Beispiel der Fig. 1(a) und 1(b) ist der Abschnitt des Auslassrohre 13 nahe dem Montage­ element 14 in das obere Halbteil 21A eingesetzt, wohingegen der Abschnitt der Auslassrohre 13 jenseits des zweiten ge­ krümmten Abschnitts 13B bis zum Montageelement 14 in das obere Halbteil 21A und das untere Halbteil 21B aufgeteilt ist, um dadurch "die Auslassrohre 13 in der Richtung der Rohrachse in zwei Teile zu unterteilen".
Der Harz-Ansaugkrümmer ist so ausgebildet, dass die Anord­ nungs- oder Ausdehnungsmuster insbesondere der Auslassrohre 13 bestimmten Bedingungen genügen, um einen effizienten Gießvorgang unter Verwendung eines Formwerkzeugs zu ermögli­ chen. Zu diesem Zweck sind die Auslassrohre 13, die an den Enden 13b mit dem Kammerabschnitt 12 verbunden sind, so aus­ gebildet, dass die Außenwand des Halbteils 21A auf der Seite der Enden 13b einstückig mit einer Seitenwand (eine Fläche der Außenwand) des Kammerabschnitts 12 ausgebildet ist. Fer­ ner ist, da der Harz-Ansaugkrümmer der vorliegenden Ausfüh­ rungsform für einen Vierzylinder-Reihenmotor vorgesehen ist, die Außenwand aller vier Auslassrohre 13 des Halbteils 21A auf der Seite der Enden 13b einstückig mit der Seitenwand des Kammerabschnitts 12 verbunden, wobei sie sich zur Ober­ seite desselben erstreckt.
Die Auslassrohre 13 sind ferner so ausgebildet, dass sie sich ausgehend von den Enden 13b zu den anderen Enden 13a mit einem vorbestimmten Muster erstrecken. Genauer gesagt, sind die Auslassrohre 13 so ausgebildet, dass sie sich vom Kammerabschnitt 12 in der Richtung der Rohrachse des Ein­ lassrohrs 11 (Richtung rechtwinklig zur Oberseite des Kam­ merabschnitts 12 in der Fig. 1, d. h. in im Wesentlichen vertikaler Richtung) nach unten erstrecken, wobei sie dann unter einem Winkel im Bereich von mehr als 90° und nicht mehr als 180° in einer Richtung weg vom Kammerabschnitt 12 gekrümmt sind (erster gekrümmter Abschnitt 13A), wobei sie sich weiter weg vom Kammerabschnitt 12 erstrecken.
Hierbei betrifft der erste gekrümmte Abschnitt 13A einen Ab­ schnitt, in dem sich die Auslassrohre 13 kontinuierlich in der Richtung weg vom Kammerabschnitt 12 mit nahezu U- oder V-Form gegenüber der Seitenfläche des Kammerabschnitts 12 erstrecken, an der sie angesetzt sind (siehe die Fig. 1(b) und 4(b)). Zum ersten gekrümmten Abschnitt 13A gehört nicht der zweite gekrümmte Abschnitt 13B, der ein Abschnitt der Auslassrohre 13 anschließend an den ersten gekrümmten Ab­ schnitt 13A ist und entgegengesetzt zu diesem in der Rohr­ richtung der Auslassrohre 13 gekrümmt ist (nach rechts in der Fig. 1(b)). So beträgt in der Fig. 1(b) der Krümmungs­ winkel des ersten gekrümmten Abschnitts 13A ungefähr 180°.
Ferner ist der auf den ersten gekrümmten Abschnitt 13A fol­ gende zweite gekrümmte Abschnitt 138 das Gebiet einer Kurve weg vom Kammerabschnitt 12, mit einer Krümmung von ungefähr 90° entgegengesetzt zum ersten gekrümmten Abschnitt 13A in der Richtung der Rohrachse. D. h., dass sich bei der vorlie­ genden Ausführungsform die Auslassrohre 13 nach dem ersten gekrümmten Abschnitt 13A in einer Richtung weg vom Kammerab­ schnitt 12 erstrecken. Ferner sind die Auslassrohre 13, um für einen Ausgleich des über das Einlassrohr 11 zugeführten Ansaugluftstrom zu führen, radial und unter demselben Ab­ stand vom Einlassrohr 11 vorhanden.
Es wird darauf hingewiesen, dass für den Prozess zum Gießen der Halbteile 21A und 21B aus einer geschmolzenen Harzzusam­ mensetzung sowie zum Kombinieren der Halbteile 21A und 21B herkömmliche Verfahren verwendet werden können, beispiels­ weise die folgenden: 1) die Halbteile 21A und 21B können durch Spritzgießen oder Druckgießen unter Verwendung ver­ schiedener Formwerkzeuge unabhängig gegossen werden, und die beiden werden an den Verbindungsflächen 21C und 21D durch Aufschmelzen mittels Wärme (Aufschmelzen mittels Reibungs­ wärme) unter Verwendung eines Schwingungsverfahrens verbun­ den. Alternativ wird wie folgt vorgegangen: 2) die Halbteile 21A und 21B werden durch das DRI(Die Rotary Injection)-Ver­ fahren, wie es in JP-A-4(1992)-91914 (Veröffentlichungsda­ tum: 25. März 1992) (JP-A-7(1995)-4830 (Veröffentlichungsda­ tum: 25. Januar 1995)) offenbart ist, unter Verwendung des­ selben Formwerkzeugs gegossen oder miteinander kombiniert, oder dies erfolgt durch das DSI(Die Slide Injection)-Verfah­ ren, wie es in JP-A-62(1987)-87315 (Veröffentlichungsdatum: 21. April 1987) (JP-A-21990)-28377 (Veröffentlichungsdatum: 30. August 1990) offenbart ist. In jedem Fall können für die geschmolzene Harzzusammensetzung herkömmliche bekannte geschmolzene Harze oder Zusammensetzungen geschmolzener Har­ ze mit verschiedenen Zusatzstoffen (z. B. verschiedenen Ar­ ten von Verstärkungsfasern) verwendet werden.
Das DRI-Verfahren ist ein Verfahren zum kontinuierlichen Herstellen von Gießerzeugnissen unter Verwendung eines Paars von Formwerkzeugen, die auf Achsen drehbar angebracht sind.
Diese Formwerkzeuge verfügen an ihren einander gegenüber­ stehenden Flächen über ein inneres und ein äußeres Formwerk­ zeugmuster, so dass durch Drehung des Formwerkzeugs Kombina­ tionen außen-innen, innen-außen und innen-innen erhalten werden. Die Halbteile 21A und 21B werden in den Hohlräumen der Muster außen-innen bzw. innen-außen gegossen, und die in den Innenmustern verbliebenen Halbteile 21A und 21B werden im Hohlraum der Muster innen-innen zusammengesetzt. Das DSI- Verfahren ist dem DRI-Verfahren dahingehend ähnlich, dass Hohlräume mit Mustern außen-innen, innen-außen und innen­ innen gleichzeitig durch eine Querverschiebung eines Paars von Formwerkzeugen erzielt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl beim DRI- als auch beim DSI-Verfahren die Halbteile 21A und 21B durch ein Ver­ fahren unter Verwendung einer geschmolzenen Harzzusammenset­ zung im Formwerkzeug aneinander gesetzt und miteinander ver­ bunden werden. D. h., dass bei diesem Verfahren eine ge­ schmolzene Harzzusammensetzung zwischen die Verbindungsflä­ chen 21C und 21D oder um deren Umfang herum geleitet oder gespritzt wird, während diese Verbindungsflächen 21C und 21D der Halbteile 21A und 21B miteinander in Kontakt stehen, um sie durch Aushärtung oder andere chemische Änderung der ge­ schmolzenen Harzzusammensetzung vollständig zu verschmelzen. Als Beispiel zeigt die Fig. 3(b) einen Querschnitt entlang einer Linie A-A' des in der Fig. 3(a) dargestellten Harz- Ansaugkrümmers, wobei dieser in einer Ebene durch die Mitte des Einlassrohrs 13 und rechtwinklig zur Oberseite des Kam­ merabschnitts 12 durchgeschnitten ist. Wie es in der Fig. 3(b) dargestellt ist, verfügen die Verbindungsflächen 21C und 21D der Halbteile in der Mitte der Breitenrichtung über einen Graben, der sich in der Erstreckungsrichtung der Ver­ bindungsflächen 21C und 21D durchgehend erstreckt. Diese Gräben der einander gegenüberstehenden Halbteile passen so zusammen, dass ein Hohlraum (Harzstrecke 21E) gebildet ist, der mit der geschmolzenen Harzzusammensetzung gefüllt wird, um die Halbteile zu verbinden.
Ferner ist, wie es in der Fig. 3(b) dargestellt ist, der Graben in einem Gebiet 13D (siehe auch die Fig. 2) nicht vorhanden, in dem benachbarten Auslassrohren 13 die Verbin­ dungsflächen 21C und 21D gemeinsam sind. Dies beruht auf der Konfiguration (Layout) des Formwerkzeugs, die es erschwert, dass sich der Graben bis in dieses Gebiet erstreckt. Ferner sind, um die Verbindung zwischen dem oberen Halbteil 21A und dem unteren Halbteil 21B zu verstärken, die Verbindungsflä­ chen 21C und 21D mit einem ausgesparten Abschnitt 21C1 bzw. einem erhöhten Abschnitt 21D1 versehen, die so bemessen und positioniert sind, dass sie ineinander greifen.
Die Wirkung des Anbringens oder Nichtanbringens dieser Be­ festigungsstruktur mit dem vertieften Abschnitt 21C1 und dem erhöhten Abschnitt 21D1 kann dadurch bewertet werden, dass Spannungszahlenwerte in Zusammenhang mit dem Ausmaß der Ver­ formung verglichen werden, zu der es kommt, wenn auf den zu diesem Zweck zusammengebauten Kammerabschnitt 12 des Harz- Ansaugkrümmers ein Druck von 1,0 MPa ausgeübt wird. Dieser Druck wurde bei einem Beispiel auf den Kammerabschnitt 12 eines Ansaugkrümmers ausgeübt, der dadurch hergestellt wur­ de, dass eine geschmolzene Harzzusammensetzung in die Harz­ strecke 21E eingespritzt wurde, während die Verbindungsflä­ chen 21C und 21D der Halbteile 21A und 21B miteinander in Kontakt standen, wie es in der Fig. 3(b) dargestellt ist. In diesem Fall nahmen die Spannungen um die Befestigungskon­ struktion herum in großem Ausmaß auf 130 MPa ab, und die Spannungen um das Gebiet in der Nähe der Harzstrecke 21E, angrenzend an ein Ende des Gebiets 13D ("Verschweißungsab­ schnitt zwischen den Öffnungen") war um einen großen Wert auf 80 MPa verringert. Dieses steht im Gegensatz zu einer Spannung von 142 MPa um den geschmolzenen Abschnitt herum (entsprechend dem Schweißabschnitt zwischen den Öffnungen), wozu es kam, wenn die geschmolzene Harzzusammensetzung in die Harzstrecke der zusammengesetzten Halbteile mit dersel­ ben Konfiguration, jedoch ohne die Befestigungsstruktur ein­ gespritzt wurde.
Es ist ersichtlich, dass die Stabilität der zusammengesetz­ ten Halbteile 21A und 21B dadurch verbessert werden kann, dass ein erhöhter Abschnitt an mindestens einer der Grenz­ flächen des Kammerabschnitts 12 und der Auslassrohre 13 der Verbindungsfläche 21C (21D) des Halbteils 21A (21B) ange­ bracht wird und der entsprechende vertiefte Abschnitt an der Verbindungsfläche 21D (21C) des Halbteils 21B (21A) ange­ bracht wird.
Auch dann, wenn die Halbteile 21A und 21B unter Verwendung von Wärme mittels des Schwingverfahrens verschmolzen werden, in welchem Fall die Halbteile 21A und 21B gegeneinander ver­ schoben werden, ist es bevorzugt, dass der erhöhte und der vertiefte Abschnitt mit vorbestimmter Toleranz so bemessen werden, dass der erhöhte Abschnitt gut in den vertieften Ab­ schnitt eingreifen kann.
Die vorstehend genannten Anordnungen und Erstreckungsmuster der Auslassrohre 13 können den Herstellwirkungsgrad beim Gießprozess der Halbteile 21A und 21B oder beim Verbinden derselben in einem Formwerkzeug gemäß dem DRI- oder dem DSI- Verfahren stark verbessern. Nachfolgend wird dies detail­ liert beschrieben.
Wenn z. B. die in der Fig. 2 dargestellten Halbteile 21A und 21B durch ein gemeinsames Gießverfahren, das nicht das DRI- oder das DSI-Verfahren ist, gegossen werden, werden sie da­ durch herausgenommen, dass das Außen- oder das Innenmuster eines gegenüberstehenden Paars (nicht dargestellt) in der Entnahmerichtung verstellt werden und dann ein Auswerfstift (nicht dargestellt) in der Entnahmerichtung in ein Formmus­ ter (Hohlraum) eingeführt wird. Jedoch führt dieses Verfah­ ren (wenn es bei der Herstellung eines herkömmlichen Harz- Ansaugkrümmers verwendet wird, zu den folgenden Problemen.
Wie es in der Fig. 6 dargestellt ist, verfügt ein herkömmli­ cher Harz-Ansaugkrümmer an der Unterseite eines Kammerab­ schnitts 112 über mehrere Auslassrohre 113, die in einem ge­ krümmten Abschnitt 113A mit einem Krümmungswinkel über 90° nach oben gekrümmt sind, um für ausreichende Länge zu sor­ gen. Die Herstellung dieses Harz-Ansaugkrümmers durch Ver­ binden der Halbteile 114A und 1148 führt zu den folgenden Problemen: 1) wenn ein Auswerfstift in ein Formwerkzeug ein­ geführt wird, um das Halbteil 113A zu entnehmen, das in ei­ nem Formwerkzeug aus einem Paar mit Außen- und Innenmuster, die in der Entnahmerichtung A einander gegenüberstehen, ge­ formt wurde, haftet ein Gebiet 112A, das ein diskontinuier­ licher Abschnitt zwischen einer Seitenwand des Kammerab­ schnitts 112 und den Auslassrohren 113 ist, am Formwerkzeug an; und 2) wenn ein Auswerfstift in ein Formwerkzeug einge­ führt wird, um das Halbteil 114A zu entnehmen, das im Form­ werkzeug aus einem Paar mit einem Außen- und einem Innenmus­ ter, die in der Entnahmerichtung B einander gegenüberstehen, geformt wurde, haftet ein Gebiet, das dem gekrümmten Ab­ schnitt 113A mit einem Krümmungswinkel über 90° entspricht, am Formwerkzeug an. So kann in jedem Fall das Halbteil 114A nicht leicht aus der Form heraus genommen werden.
Dasselbe Problem entsteht auch dann, wenn die Halbteile 114A und 114B in einem Formwerkzeug gemäß dem DRI- oder dem DSI- Verfahren geformt und miteinander verbunden werden. D. h., dass der gegossene Harz-Ansaugkrümmer durch Behinderung im Gebiet 112A oder im gekrümmten Abschnitt 113A nicht leicht aus dem Formwerkzeug heraus genommen werden kann. So zeigt die Herstellung von Harz-Ansaugkrümmern mit der in der Fig. 6 dargestellten herkömmlichen Konfiguration durch Verbinden von Halbteilen schlechten Herstellwirkungsgrad, da das Ent­ nehmen eines Gießteils aus einem Formwerkzeug Zeit bean­ sprucht. Dies sind Probleme, die den bekannten Vorgehenswei­ sen innewohnen, da Harz, das unelastisch ist, nicht aus ei­ nem Formwerkzeug herausgedrückt werden kann, wenn ein unter­ schnittener Abschnitt vorhanden ist, wie das Gebiet 112A oder der gekrümmte Abschnitt 113A.
Angesichts dieser Nachteile ist beim Harz-Ansaugkrümmer ge­ mäß der vorliegenden Ausführungsform die Positionsbeziehung zwischen dem Kammerabschnitt 12 und den Auslassrohren 13 so definiert, dass kein Gebiet vorhanden ist, das dem Gebiet 112A entsprechen würde. So besteht kein Hindernis im Form­ werkzeug, wenn das Halbteil 21A oder 21B diesem entnommen wird (wenn es in der Entnahmerichtung in der Fig. 2 ausge­ stoßen wird), obwohl ein großer Krümmungswinkel der Auslass­ rohre 13 vorliegt, oder wenn ein Harz-Ansaugkrümmer entnom­ men wird, der durch das DRI- oder das DSI-Verfahren herge­ stellt wurde (wenn ein Auswerfen in vertikaler Richtung in der Fig. 1(b) erfolgt). D. h., dass der Harz-Ansaugkrümmer gemäß der vorliegenden Ausführungsform, im Gegensatz zu her­ kömmlichen Harz-Ansaugkrümmern, die dadurch zur komplizier­ ten Konfiguration von Enderzeugnissen hergestellt werden, dass eine große Anzahl von Teilen zusammengebaut wird, nur durch Verbinden zweier Teile (d. h. eines Paars aus einem Halbteil 21A und einem Halbteil 21B) hergestellt werden kann, wobei die Halbteile 21A und 21B nicht am Formwerkzeug anhaften. Im Ergebnis kann der Harz-Ansaugkrümmer hinsicht­ lich der Zeit und insbesondere der Kosten effizient herge­ stellt werden.
Es ist zu beachten, dass dies nicht für den Fall gilt, bei dem sich die Auslassrohre 13, die sich in einer Richtung weg vom Kammerabschnitt 12 erstrecken, zu diesem zurückgekrümmt sind, wie dann, wenn der Krümmungswinkel des ersten gekrümm­ ten Abschnitts 13A (siehe die Fig. 1) der Auslassrohre 13 180° überschreitet. In diesem Fall haften die Auslassrohre 13 (oder ihre Halbteile) am Formwerkzeug an, so dass sie diesem nicht leicht entnommen werden können.
Übrigens beträgt der Krümmungswinkel des ersten gekrümmten Abschnitts 13A bei der vorliegenden Ausführungsform ungefähr 180°. Jedoch kann dieser Winkel kleiner als 180° sein, vor­ ausgesetzt, dass er 90° überschreitet. Ferner erlauben es größere Krümmungswinkel der Auslassrohre 13, eine solche Konstruktion vorzunehmen, dass eine vorbestimmte Länge vor­ liegt, während dennoch kompakte Größe des Harz-Ansaugkrüm­ mers erhalten bleibt, was von Vorteil ist, da 1) Ansaugluft den jeweiligen Zylindern des Verbrennungsmotors besser in der erwünschten Weise zugeführt werden kann und 2) der Harz- Ansaugkrümmer in einem relativ kleinen Motorraum unterge­ bracht werden kann. Daher ist es bevorzugt, dass sich der Krümmungswinkel im Bereich nicht unter 120° und nicht über 180° befindet. Es ist zu beachten, dass es schwierig ist, die Halbteile durch Wärme unter Verwendung des Schwingungs­ verfahrens gleichmäßig zu verschmelzen, wenn der Krümmungs­ winkel 120° oder mehr beträgt, so dass es dann erforderlich ist, das DSI- oder das DRI-Verfahren zum Gießen und Ver­ schmelzen der Halbteile zu verwenden.
Ferner ist der in der Fig. 1 dargestellte Harz-Ansaugkrümmer so ausgebildet, dass die Außenwand der Auslassrohre 13 auf der Seite der Enden 13b einstückig mit der Seitenwand des Kammerabschnitts 12 ausgebildet ist, während die Form der Krümmung aufrechterhalten ist. D. h., dass die Innenseite des Kammerabschnitts 12, die zu den Auslassrohren 13 führt, über einen Bereich von vier gekrümmten Abschnitten entspre­ chend der Form der Innenseite der Auslassrohre 13 verfügt (Form der Fläche um einen kreisförmigen Zylinder herum). Dieser Bereich mit gekrümmter Oberfläche dient zum Führen der angesaugten Luft, um diese auf einfache Weise vom Kam­ merabschnitt 12 gleichmäßig auf die Auslassrohre 13 zu ver­ teilen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Harz-Ansaug­ krümmer mit dieser Konfiguration insbesondere durch das DSI- oder das DRI-Verfahren leicht hergestellt werden kann, ohne dass ein komplizierter Mechanismus, wie ein Schiebermecha­ nismus, oder ein schlanker Stift erforderlich wäre.
Ferner wird der Querschnitt der Auslassrohre 13 nicht un­ kreisförmig, da der Herstellprozess keinen Entnahmeschritt entlang der Richtung der mehreren Auslassrohre 13 erfordert. So kann der Querschnitt der Auslassrohre leicht als großer Ring ausgebildet werden, wodurch der Fluss (Strömungswir­ kungsgrad) für die angesaugte Luft verbessert wird.
Ferner verfügen die Auslassrohre 13 bei der vorliegenden Ausführungsform über den zweiten gekrümmten Abschnitt 13B, der ein einfacheres Verbinden mit den Zylindern 32 des Mehr­ zylinder-Verbrennungsmotors ermöglicht. Ein Harz-Ansaugkrüm­ mer mit dieser Konfiguration kann ebenfalls durch das DSI- oder das DRI-Verfahren einfach hergestellt werden, wobei diese Verfahren gegenüber anderen Verfahren zu mehr Frei­ heitsgraden bei der Konstruktion führen.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Einlassrohr 11, das bei der vorliegenden Ausführungsform mit dem Kammerabschnitt 12 einstückig ausgebildet ist, gesondert vorhanden sein kann. In diesem Fall wird der Harz-Ansaugkrümmer, wie er in der Fig. 1(a) dargestellt ist, dadurch zusammengebaut, dass das obere Halbteil 21A ohne das Einlassrohr 11 an den jeweiligen Verbindungsflächen mit dem unteren Halbteil 21B verbunden wird und danach das Einlassrohr 11 angebracht wird. Auch ist der Kammerabschnitt 12 in diesem Fall mit einer nach außen geöffneten Ansaugluftöffnung und einem Flansch zum Montieren oder Positionieren des Einlassrohrs 11 versehen.
Zweite Ausführungsform
Nachfolgend wird eine andere Ausführungsform der Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrie­ ben. Es wird darauf hingewiesen, dass Elemente mit derselben Konfiguration oder Funktion wie beim vorigen Ausführungsbei­ spiel mit denselben Bezugszahlen versehen sind und dass zu­ gehörige detaillierte Erläuterungen weggelassen werden. Ein Harz-Ansaugkrümmer gemäß der vorliegenden Ausführungs­ form unterscheidet sich vom vorigen durch Folgendes: 1) es liegt eine andere Erstreckungsrichtung der Auslassrohre in Bezug auf die Erstreckungsrichtung des Einlassrohrs vor; und 2) es liegt ein anderer erster Krümmungswinkel der Auslass­ rohre vor. Nachfolgend werden hauptsächlich diese Unter­ schiede erläutert.
Der in den Fig. 4(a) und 4(b) dargestellte Harz-Ansaugkrüm­ mer dient für einen Vierzylinder-Reihenmotor, und er verfügt über vier Auslassrohre 43, die den Auslassrohren 13 (siehe die Fig. 1) analog sind, wobei dieser Harz-Ansaugkrümmer aus einem oberen Halbteil 31A und einem unteren Halbteil 31B in Form einer oberen und einer unteren Hälfte des unterteilten Kammerabschnitts 12 sowie Auslassrohren 31 besteht, die ent­ lang der Rohrachse unterteilt sind. Die Halbteile sind an ihren Verbindungsflächen 31C und 31D miteinander verbunden.
Die Auslassrohre 43 sind an Enden 43b mit dem Kammerab­ schnitt 12 verbunden, und die Außenwand der Auslassrohre 43 des unteren Halbteils 31B auf der Seite der Enden 43b ist einstückig mit einer Seitenwand (eine Seite der Außenwand) des Kammerabschnitts 12 ausgebildet, während die Form der Krümmung beibehalten ist.
Ferner erstrecken sich die Auslassrohre 43 in einer Richtung im Wesentlichen entlang der Richtung der Rohrachse des Ein­ lassrohrs 11 von den Enden 43b zum anderen Ende nach oben ausgehend vom Kammerabschnitt 12, und sie erstrecken sich über einen gekrümmten Abschnitt 43A, der ein Kurvenabschnitt mit einem Winkel geringfügig über 90° ist, in einer Richtung weg vom Kammerabschnitt 12, und sie erstrecken sich kontinu­ ierlich gerade weg vom Kammerabschnitt 12. D. h., dass der Unterschied gegenüber dem in der Fig. 1 dargestellten Harz- Ansaugkrümmer darin besteht, dass sich die Auslassrohre 43 vom Kammerabschnitt 12 in der Richtung des Einlassrohrs 11 (nach oben) erstrecken und nur in einem Abschnitt der Rohre in einer Richtung weg vom Kammerabschnitt 12 gekrümmt sind.
Ferner besteht für die Konfiguration des Kammerabschnitts keine Beschränkung auf die speziell in den Fig. 1 und 4(a) dargestellten Konfigurationen, sondern es kann eine Konfigu­ ration in Form eines rechteckigen Kastens verwendet werden, wie durch einen Kammerabschnitt 42 in der Fig. 4(c) darge­ stellt.
Ferner kann der in der Fig. 4(c) dargestellte Harz-Ansaug­ krümmer für einen Vierzylinder-Reihenmotor so modifiziert werden, dass er für einen V8-Verbrennungsmotor verwendbar ist, wie es in den Fig. 5(a) und 5(b) dargestellt ist. Ge­ nauer gesagt, ist dazu nur eine Konstruktionsänderung der Konfiguration gemäß der Fig. 4(c) dahingehend erforderlich, dass das Einlassrohr 11 im Zentrum der Oberseite des Kammer­ abschnitts 42 angebracht wird und die Auslassrohre 43 nicht nur an einer Seitenfläche des Kammerabschnitts 42, sondern auch an der anderen Seitenfläche vorhanden sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese andere Gruppe von vier Auslassrohren 43 an der anderen Seitenfläche des Kam­ merabschnitts 42 dieselbe Konfiguration wie die in der Fig. 4(c) dargestellten vier Auslassrohre 43 aufweist und auf dieselbe Weise vorhanden ist, weswegen eine detaillierte Erläuterung hierzu weggelassen wird.
Ferner wird der Harz-Ansaugkrümmer gemäß der vorliegenden Ausführungsform so hergestellt, wie es bei der ersten Aus­ führungsform beschrieben wurde. Jedoch ist beim in den Fig. 4(a) bis 4(c) dargestellten Harz-Ansaugkrümmer ein Krüm­ mungswinkel der Auslassrohre 43 geringfügig über 90° geeig­ neter als bei der Fig. 1, damit die Halbteile mit dem Schwingungsverfahren verbunden werden können. Jedoch ist, um für gleichmäßige Verbindung zu sorgen, das DRI- oder das DSI-Verfahren bevorzugter.
Der in den Fig. 5(a) und 5(b) dargestellte Harz-Ansaugkrüm­ mer besteht aus Halbteilen 51A und 51B mit einer oberen und einer unteren Hälfte des unterteilten Kammerabschnitts 42 sowie den Auslassrohren 43, die symmetrisch zum Kammerab­ schnitt 42 sind und entlang der Rohrachse unterteilt sind. Hierbei verfügen die Verbindungsflächen 51C und 51D der Halbteile 51A und 51B in einem Bereich, der die Hälften des Kammerabschnitts 42 und der Auslassrohre 43 auf den beiden Seiten des Kammerabschnitts 42 enthält, über einen Krüm­ mungswinkel von ungefähr 180°, weswegen es in der Praxis schwierig ist, ein Schwingungsverfahren zum Verbinden der Halbteile 51A und 51B zu verwenden. Stattdessen wird besser das DRI- oder das DSI-Verfahren zum Verbinden der Halbteile 51A und 51B verwendet.
Es ist zu beachten, dass es ausgehend vom Gesichtspunkt ei­ ner effizienten Luftströmung der angesaugten Luft vom Ein­ lassrohr zum Auslassrohr bevorzugt ist, dass sich die Aus­ lassrohre 43 und das Einlassrohr 11 in derselben Richtung (nach oben) erstrecken, wie bei der vorliegenden Ausfüh­ rungsform.
Anhand der ersten und der zweiten Ausführungsform sind An­ saugkrümmer für einen Vierzylinder-Reihenmotor oder einen V8-Motor beschrieben. Jedoch besteht für die Anzahl oder die Anordnung der Zylinder im Mehrzylinder-Verbrennungsmotor keine spezielle Beschränkung. So wird die Anzahl der Aus­ lassrohre des erfindungsgemäßen Harz-Ansaugkrümmer entspre­ chend der Anzahl der Zylinder im mit ihm zu verwendenden Verbrennungsmotor festgelegt.
Dritte Ausführungsform
Nachfolgend wird noch eine andere Ausführungsform der Erfin­ dung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen be­ schrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass Elemente mit denselben Konfigurationen oder Funktionen wie bei der ersten und zweiten Ausführungsform mit denselben Bezugszahlen ver­ sehen sind und hier nicht mehr detailliert erläutert werden.
Der Harz-Ansaugkrümmer gemäß der vorliegenden Ausführungs­ form unterscheidet sich von dem der zweiten Ausführungsform hauptsächlich hinsichtlich der Position, der Erstreckungs­ richtung und der Konfiguration der unterteilten Teile des Einlassrohrs. Nachfolgend werden hauptsächlich diese Unter­ schiede erläutert.
Der in den Fig. 7(a) und 7(b) dargestellte Harz-Ansaugkrüm­ mer der vorliegenden Ausführungsform dient für einen Vier­ zylinder-Reihenmotor, und er verfügt über einen Kammerab­ schnitt 5, vier Auslassrohre 43 und ein Einlassrohr 61, das sich von einer Seite des Kammerabschnitts 12 aus erstreckt.
Wie es in den Fig. 7(a) und 7(b) dargestellt ist, unter­ scheidet sich der Harz-Ansaugkrümmer gemäß der vorliegenden Ausführungsform von dem der in den Fig. 4(a) bis 4(c) darge­ stellten zweiten Ausführungsform hinsichtlich der Position, der Erstreckungsrichtung und der Konfiguration unterteilter Teile des Einlassrohrs 61. Das Einlassrohr 61 ist auf einer Seite des Kammerabschnitts 12 vorhanden. Die Konfiguration des Einlassrohrs 61 ist dergestalt, dass es sich zunächst in horizontaler Richtung ausgehend vom Befestigungsort er­ streckt und dann in einem bestimmten Punkt so gekrümmt ist, dass es sich nach oben erstreckt. D. h., dass die Erstre­ ckungsrichtung des Einlassrohrs 61 ausgehend vom Kammerab­ schnitt 12 horizontal ist, bis es so gekrümmt ist, dass es sich nach oben erstreckt. Ferner ist der Querschnitt des Einlassrohrs 61 entlang der Richtung der Rohrachse in einen oberen und einen unteren Teil unterteilt.
Gemäß dieser Anordnung stört das Einlassrohr 61 das Drossel­ klappengehäuse oder das Luftfilter, die im Allgemeinen über dem Ansaugkrümmer angeordnet sind, nicht. D. h., dass das Einlassrohr 61 des Ansaugkrümmers der vorliegenden Ausfüh­ rungsform auf einer Seite des Kammerabschnitts 12 vorhanden ist und sich horizontal erstreckt, um das Drosselklappenge­ häuse und das Luftfilter zu umgehen, die über dem Ansaug­ krümmer angeordnet sind, und es sich nach oben erstreckt, nachdem diese Hindernisse umgangen sind.
Dies erlaubt es, den Harz-Ansaugkrümmer gemäß der vorliegen­ den Ausführungsform in einem kleinen Motorraum unterzubrin­ gen, was es wiederum ermöglicht, über verschiedene Layouts anderer Komponenten im Motorraum zu verfügen. D. h., dass die Komponenten im Motorraum freier konstruiert werden kön­ nen, wenn der Ansaugkrümmer gemäß der vorliegenden Ausfüh­ rungsform verwendet wird.
Ferner kann, da das Einlassrohr 61 des Ansaugkrümmers der vorliegenden Ausführungsform an einer Seite des Kammerab­ schnitts 12 vorhanden ist und es teilweise in der Richtung der Rohrachse in einen oberen und einen unteren Teil unter­ teilt ist, die im Wesentlichen gleich sind, das Gießteil aus dem Formwerkzeug entnommen werden, ohne dass es an diesem haftet. So kann der Ansaugkrümmer der vorliegenden Ausfüh­ rungsform, wie diejenigen der vorigen Ausführungsformen, wirkungsvoll hergestellt werden.
Bei der vorstehend angegebenen Anordnung kann das Einlass­ rohr 61 z. B. auch an einer Seite entlang der Längsrichtung des Kammerabschnitts 12 so vorhanden sein, dass, wie es in der Fig. 4(a) dargestellt ist, die Auslassrohre um im We­ sentlichen denselben Abstand vom Einlassrohr getrennt sind. Auf diese Weise kann, wegen des im Wesentlichen selben Ab­ stands der jeweiligen Auslassrohre zum Einlassrohr, der Strömungswirkungsgrad verbessert werden, um dadurch den Mo­ torwirkungsgrad zu verbessern.

Claims (5)

1. Verfahren zum Herstellen eines Harz-Ansaugkrümmers mit iner Ansaugkammer (12, 42), die durch ein Ansaugluft-Ein­ lassrohr (11, 61) mit angesaugter Luft versorgt wird, und mehreren Auslassrohren (13, 43), die an einem Ende mit je­ weiligen Zylindern eines Mehrzylinder-Verbrennungsmotors zu verbinden sind und am anderen mit der Ansaugkammer verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die Auslassrohre in solcher Weise mit der Ansaugkammer verbunden werden, dass eine Außenwand derselben an diesem Ende einstückig mit der Außenwand der Ansaugkammer verbunden wird, und mit einer Konfiguration (13A, 43A), die sich aus­ gehend von der Ansaugkammer in einer Kurve mit einem Krüm­ mungswinkel von über 90° bis nicht über 180° in der Richtung weg von derselben erstreckt, wobei die Erstreckung kontinu­ ierlich weg von der Ansaugkammer erfolgt;
ein Paar Halbteile (21A, 21B, 31A, 31B, 51A, 51B) unter­ teilter Hälften der Ansaugkammer und der Auslassrohre, die entlang der Richtung der Rohrachse unterteilt sind, gegossen werden und dann die Halbteile an ihren Verbindungsflächen (21C, 21D, 31C, 31D, 51C, 51D) verbunden werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Paar Halbteile (21A, 21B, 31A, 31B, 51A, 51B) durch Spritzgießen gegossen wird und sie dann an ihren Verbin­ dungsflächen (21C, 21D, 31C, 31D, 51C, 51D) in einem Form­ werkzeug unter Verwendung eines DRI(Die Rotary Injection)- oder eines DSI(Die Slide Injection)-Verfahrens miteinander verbunden werden.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Krümmungswinkel der Auslassrohre (13) nicht weniger als 120° und nicht mehr als 180° beträgt.
4. Harz-Ansaugkrümmer mit einer Ansaugkammer (12, 42), der durch ein Ansaugluft-Einlassrohr (11, 61) mit angesaugter Luft versorgt wird, und mehreren Auslassrohren (13, 43), die an einem Ende mit jeweiligen Zylindern eines Mehrzylinder- Verbrennungsmotors zu verbinden sind und am anderen Ende mit der Ansaugkammer verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass
er aus einem Paar Halbteile (21A, 21B, 31A, 31B, 51A, 51B) unterteilter Hälften der Ansaugkammer und der Auslassrohre, die entlang der Richtung der Rohrachse unterteilt sind, be­ steht, die an Verbindungsflächen (21C 21D, 31C, 31D, 51C, 51D) miteinander verbunden sind; und
die Auslassrohre in solcher Weise mit der Ansaugkammer verbunden sind, dass eine Außenwand derselben an diesem Ende einstückig mit der Außenwand der Ansaugkammer verbunden wird, und mit einer Konfiguration (13A, 43A), die sich aus­ gehend von der Ansaugkammer in einer Kurve mit einem Krüm­ mungswinkel von über 90° bis nicht über 180° in der Richtung weg von derselben erstreckt, wobei die Erstreckung konti­ nuierlich weg von der Ansaugkammer erfolgt.
5. Harz-Ansaugkrümmer nach Anspruch 4, dadurch gekenn­ zeichnet, dass mindestens einer der Grenzbereiche zwischen der Ansaugkammer (12) und den Auslassrohren (13) an der Ver­ bindungsfläche (21D) eines der Halbteile (21B) einen erhöh­ ten Abschnitt (21D1) aufweist; und die Verbindungsfläche (21C) des oberen Halbteils (21A) über einen vertieften Abschnitt (21C1) verfügt, in den der erhöhte Abschnitt passt.
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