JP2014051932A - Intake manifold - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an intake manifold capable of preventing freezing of a blow-by gas introducing portion and surely introducing a blow-by gas into a blow-by gas chamber.SOLUTION: In an intake manifold, a body case 32 has a partitioning portion 40 for partitioning the inside of the body case 32 into an intake passage 39 and a PCV chamber 42, and the PCV chamber 42 is defined by the partitioning portion 40 and an outer frame 32a of the PCV chamber. The intake manifold includes: a PCV introducing portion 43 disposed on the outer frame 32a of the PCV chamber of the body case 32, and introducing a PCV gas into the PCV chamber 42; and a partitioning plate 44 disposed in the PCV chamber 42 and partitioning the PCV chamber 32 into a PCV introducing chamber 45 to which a PCV gas is introduced and a heat insulating space 46.

Description

本発明は、吸気マニホールドに関し、特に、ブローバイガスが導入されるブローバイガス室を有する吸気マニホールドに関する。   The present invention relates to an intake manifold, and more particularly to an intake manifold having a blowby gas chamber into which blowby gas is introduced.

車両に搭載される内燃機関においては、内燃機関で発生するブローバイガスを吸入空気と共に内燃機関に吸入するようにした吸気マニホールドが知られている(例えば、特許文献1参照)。   In an internal combustion engine mounted on a vehicle, an intake manifold is known in which blow-by gas generated in the internal combustion engine is sucked into the internal combustion engine together with intake air (see, for example, Patent Document 1).

この吸気マニホールドは、吸入空気が導入されるサージタンクと、このサージタンクから内燃機関の各気筒に向かって延びる複数本のブランチパイプとから構成されている。サージタンクには、サージタンク内に連通する副室が設けられており、この副室にはブローバイガスが導入されるブローバイガス導入部が設けられている。   The intake manifold is composed of a surge tank into which intake air is introduced and a plurality of branch pipes extending from the surge tank toward each cylinder of the internal combustion engine. The surge tank is provided with a sub chamber communicating with the surge tank, and the sub chamber is provided with a blow-by gas introducing portion into which blow-by gas is introduced.

特開2001−140713号公報JP 2001-140713 A

このような従来の吸気マニホールドにあっては、ブローバイガス導入部を通して副室に導入されるブローバイガスの流量は、吸入空気量に対して少ないため、例えば、外気温が摂氏0°以下であると、低温の吸入空気が吸気マニホールドに導入されて吸気マニホールド内の温度が低下してしまう。   In such a conventional intake manifold, the flow rate of the blow-by gas introduced into the sub chamber through the blow-by gas introduction unit is small with respect to the amount of intake air. For example, the outside air temperature is 0 degrees Celsius or less. The low-temperature intake air is introduced into the intake manifold, and the temperature in the intake manifold decreases.

このため、内燃機関と副室とを連通するブローバイガス導入管、特に副室に近接する断面積の小さいブローバイガス導入部が凍結してしまい、ブローバイガスが副室に導入されなくなるおそれがある。   For this reason, there is a possibility that the blow-by gas introduction pipe communicating the internal combustion engine and the sub chamber, particularly the blow-by gas introduction portion having a small cross-sectional area close to the sub chamber, will freeze and the blow-by gas may not be introduced into the sub chamber.

本発明は、上述のような従来の問題を解決するためになされたもので、ブローバイガス導入部が凍結するのを防止することができ、ブローバイガス室にブローバイガスを確実に導入することができる吸気マニホールドを提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described conventional problems, can prevent the blow-by gas introduction unit from freezing, and can reliably introduce the blow-by gas into the blow-by gas chamber. An object is to provide an intake manifold.

本発明に係る吸気マニホールドは、上記目的を達成するため、(1)吸気導入部と、前記吸気導入部から導入された吸入空気を内燃機関に導入する吸気通路とを有する本体ケースを備え、前記本体ケースが、前記本体ケースの内部を前記吸気通路とブローバイガス室とに仕切る仕切部を有し、前記ブローバイガス室が、前記仕切部と前記本体ケースの外郭の一部とによって画成される吸気マニホールドであって、前記本体ケースの前記外郭に設けられ、前記ブローバイガス室にブローバイガスを導入するブローバイガス導入部と、前記ブローバイガス室に設けられ、前記ブローバイガス室を複数の空間に仕切る仕切板とを備え、前記複数の空間の少なくとも1つに前記ブローバイガス導入部からブローバイガスが導入されるものから構成されている。   In order to achieve the above object, an intake manifold according to the present invention comprises (1) a main body case having an intake air introduction portion and an intake passage for introducing intake air introduced from the intake air introduction portion into an internal combustion engine, The main body case has a partition portion that divides the inside of the main body case into the intake passage and the blow-by gas chamber, and the blow-by gas chamber is defined by the partition portion and a part of the outer case of the main body case. An intake manifold, which is provided in the outer casing of the main body case, and which is provided in the blowby gas chamber and which introduces a blowby gas into the blowby gas chamber, and partitions the blowby gas chamber into a plurality of spaces. And a partition plate, wherein blow-by gas is introduced into at least one of the plurality of spaces from the blow-by gas introduction unit. There.

この吸気マニホールドは、仕切板によってブローバイガス室の容積を小さくすることができるため、ブローバイガス導入部に導入されたブローバイガスの流速を上昇させることができる。このため、吸気通路に、例えば、摂氏0°以下の低温の吸入空気が導入された場合であっても、ブローバイガスがブローバイガス室に滞留する時間を短くして、ブローバイガス導入部が凍結するのを防止することができ、ブローバイガス室にブローバイガスを確実に導入することができる。   Since the intake manifold can reduce the volume of the blow-by gas chamber by the partition plate, the flow rate of the blow-by gas introduced into the blow-by gas introduction portion can be increased. For this reason, for example, even when low-temperature intake air having a temperature of 0 ° C. or less is introduced into the intake passage, the time during which the blow-by gas stays in the blow-by gas chamber is shortened, and the blow-by gas introduction unit freezes. The blow-by gas can be reliably introduced into the blow-by gas chamber.

上記(1)に記載の吸気マニホールドにおいて、(2)前記吸気通路に導入された吸入空気を前記内燃機関の各気筒に分配する分配通路を有する複数の吸気枝管が取付けられるとともに、前記本体ケースが取付けられる吸気枝管ケースを備え、前記吸気枝管ケースが、前記複数の吸気枝管の前記分配通路に連通する複数の開口部と、任意の流体が導入される流体導入部と、前記吸気枝管ケースの外郭の一部によって画成され、前記流体導入部から導入された流体を前記内燃機関に導入する流体通路とを有し、前記本体ケースの内周部と前記吸気枝管ケースの内周部とによって前記開口部に連通する前記吸気通路が形成され、前記本体ケースの前記外郭が、前記流体通路を画成する前記吸気枝管ケースの前記外郭に接続されるものから構成されている。   In the intake manifold described in (1) above, (2) a plurality of intake branch pipes having distribution passages for distributing intake air introduced into the intake passage to each cylinder of the internal combustion engine are attached, and the main body case The intake branch pipe case includes a plurality of openings that communicate with the distribution passages of the plurality of intake branch pipes, a fluid introduction part into which an arbitrary fluid is introduced, and the intake air. A fluid passage that is defined by a part of the outer case of the branch pipe case and introduces the fluid introduced from the fluid introduction part into the internal combustion engine, and includes an inner peripheral part of the main body case and the intake branch pipe case. The intake passage communicating with the opening is formed by an inner peripheral portion, and the outer shell of the main body case is connected to the outer shell of the intake branch pipe case that defines the fluid passage. There.

この吸気マニホールドは、本体ケースが取付けられる吸気枝管ケースの外郭の一部によって、流体導入部から導入された流体を内燃機関に導入する流体通路が画成される。   In this intake manifold, a fluid passage for introducing the fluid introduced from the fluid introduction part into the internal combustion engine is defined by a part of the outer case of the intake branch pipe case to which the main body case is attached.

このため、流体通路を画成する分配通路の外郭の一部に本体ケースの外郭を接続すると、ブローバイガス収容室の容積を小さくすることができない場合があり、ブローバイガス室に導入されるブローバイガスの流速を上昇させることができない。   For this reason, if the outer shell of the main body case is connected to a part of the outer shell of the distribution passage that defines the fluid passage, the volume of the blow-by gas storage chamber may not be reduced, and the blow-by gas introduced into the blow-by gas chamber The flow rate cannot be increased.

このような場合に、ブローバイガス室の形状を変更することなく、仕切板によってブローバイガス室の容積を小さくし、ブローバイガス導入部に導入されたブローバイガスの流速を上昇させるようにすれば、ブローバイガス導入部が凍結するのを防止することができる。   In such a case, if the volume of the blow-by gas chamber is reduced by the partition plate without changing the shape of the blow-by gas chamber and the flow rate of the blow-by gas introduced into the blow-by gas introduction unit is increased, It is possible to prevent the gas inlet from freezing.

上記(1)または(2)に記載の吸気マニホールドにおいて、(3)前記流体導入部に導入される前記所定の流体は、前記内燃機関の排気管から還流されるEGRガスであり、前記流体通路は、前記流体導入部から導入されたEGRガスを前記複数の吸気枝管の前記分配通路に分配する分配通路から構成されている。   (3) In the intake manifold according to (1) or (2), (3) the predetermined fluid introduced into the fluid introduction portion is EGR gas recirculated from an exhaust pipe of the internal combustion engine, and the fluid passage Is constituted by a distribution passage for distributing the EGR gas introduced from the fluid introduction portion to the distribution passages of the plurality of intake branch pipes.

この吸気マニホールドは、流体通路が、流体導入部から導入されたEGRガスを複数の吸気枝管の分配通路に分配する分配通路から構成されるので、EGRガスの分配通路の容積が大きくなってしまい、本体ケースの外郭を分配通路を画成する吸気枝管ケースの外郭の一部に接続すると、ブローバイガス収容室の容積がより一層大きくなってしまうことがある。   In this intake manifold, the fluid passage is composed of a distribution passage that distributes the EGR gas introduced from the fluid introduction portion to the distribution passages of the plurality of intake branch pipes, so that the volume of the EGR gas distribution passage becomes large. If the outer shell of the main body case is connected to a part of the outer shell of the intake branch pipe case that defines the distribution passage, the volume of the blow-by gas storage chamber may be further increased.

このような場合に、仕切板によってブローバイガス室の容積を小さくすれば、ブローバイガス導入部に導入されたブローバイガスの流速を上昇させることができ、ブローバイガス導入部が凍結するのを防止することができる。   In such a case, if the volume of the blow-by gas chamber is reduced by the partition plate, the flow rate of the blow-by gas introduced into the blow-by gas introduction unit can be increased, and the blow-by gas introduction unit is prevented from freezing. Can do.

上記(1)ないし(3)に記載の吸気マニホールドにおいて、(4)前記仕切板は、前記吸気導入部と前記ブローバイガスが導入される前記空間との間に空間を画成するように設けられるものから構成されている。   In the intake manifold described in (1) to (3) above, (4) the partition plate is provided so as to define a space between the intake introduction portion and the space into which the blow-by gas is introduced. Consists of things.

この吸気マニホールドは、吸気導入部とブローバイガス室との間に、仕切板と仕切部とによって画成される空間を有するので、この空間を断熱空間として構成することができる。このため、吸気導入部から吸気通路に導入される冷たい空気を、断熱空間を介してブローバイ室に作用させることができ、ブローバイガス導入部が凍結されてしまうのをより一層防止することができる。   Since this intake manifold has a space defined by the partition plate and the partition portion between the intake introduction portion and the blow-by gas chamber, this space can be configured as a heat insulating space. For this reason, the cold air introduced into the intake passage from the intake air introduction section can be applied to the blow-by chamber via the heat insulation space, and the blow-by gas introduction section can be further prevented from being frozen.

本発明によれば、ブローバイガス導入部が凍結するのを防止することができ、ブローバイガス室にブローバイガスを確実に導入することができる吸気マニホールドを提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, it can prevent that a blowby gas introduction part freezes, and can provide the intake manifold which can introduce blowby gas into a blowby gas chamber reliably.

本発明に係る吸気マニホールドの一実施の形態を示す図であり、吸気マニホールドを備える内燃機関の概略構成図である。1 is a diagram illustrating an embodiment of an intake manifold according to the present invention, and is a schematic configuration diagram of an internal combustion engine including an intake manifold. 本発明に係る吸気マニホールドの一実施の形態を示す図であり、(a)は、吸気マニホールドの正面図、(b)は、同図(a)のA方向側面図である。It is a figure which shows one Embodiment of the intake manifold which concerns on this invention, (a) is a front view of an intake manifold, (b) is the A direction side view of the figure (a). 本発明に係る吸気マニホールドの一実施の形態を示す図であり、(a)は、吸気マニホールドの背面図、(b)は、同図(a)のB方向側面図である。It is a figure which shows one Embodiment of the intake manifold which concerns on this invention, (a) is a rear view of an intake manifold, (b) is a B direction side view of the figure (a). 本発明に係る吸気マニホールドの一実施の形態を示す図であり、(a)は、吸気枝管ケースおよび吸気枝管の正面図、(b)は、同図(a)のC方向側面図である。It is a figure which shows one Embodiment of the intake manifold which concerns on this invention, (a) is a front view of an intake branch pipe case and an intake branch pipe, (b) is a C direction side view of the same figure (a). is there. 本発明に係る吸気マニホールドの一実施の形態を示す図であり、(a)は、仕切部材を外した状態の吸気枝管ケースおよび吸気枝管の背面図、(b)は、同図(a)のD方向側面図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a figure which shows one Embodiment of the intake manifold which concerns on this invention, (a) is a rear view of an intake branch pipe case and an intake branch pipe in the state which removed the partition member, (b) is the figure (a) FIG. 本発明に係る吸気マニホールドの一実施の形態を示す図であり、仕切部材を取付けた状態の吸気枝管ケースおよび吸気枝管の背面図である。It is a figure which shows one Embodiment of the intake manifold which concerns on this invention, and is a rear view of the intake branch pipe case and the intake branch pipe of the state which attached the partition member. 本発明に係る吸気マニホールドの一実施の形態を示す図であり、仕切部材の正面図である。It is a figure which shows one Embodiment of the intake manifold which concerns on this invention, and is a front view of a partition member. 本発明に係る吸気マニホールドの一実施の形態を示す図であり、(a)は、仕切部材の背面図、(b)は、同図(a)のE方向側面図である。It is a figure which shows one Embodiment of the intake manifold which concerns on this invention, (a) is a rear view of a partition member, (b) is the E direction side view of the same figure (a). 本発明に係る吸気マニホールドの一実施の形態を示す図であり、本体ケースの正面図である。It is a figure which shows one Embodiment of the intake manifold which concerns on this invention, and is a front view of a main body case. 本発明に係る吸気マニホールドの一実施の形態を示す図であり、(a)は、仕切部材の背面図、(b)は、同図(a)のF方向側面図である。It is a figure which shows one Embodiment of the intake manifold which concerns on this invention, (a) is a rear view of a partition member, (b) is a F direction side view of the same figure (a). 本発明に係る吸気マニホールドの一実施の形態を示す図であり、本体ケースの内部を流れる吸入空気およびPCVを示す図である。It is a figure which shows one Embodiment of the intake manifold which concerns on this invention, and is a figure which shows the intake air and PCV which flow through the inside of a main body case. 本発明に係る吸気マニホールドの一実施の形態を示す図であり、他の構成を有する本体ケースの内部を流れる吸入空気およびPCVを示す図である。It is a figure which shows one Embodiment of the intake manifold which concerns on this invention, and is a figure which shows the intake air and PCV which flow through the inside of the main body case which has another structure. 本発明に係る吸気マニホールドの一実施の形態を示す図であり、他の構成を有する本体ケースの内部を流れる吸入空気およびPCVを示す図である。It is a figure which shows one Embodiment of the intake manifold which concerns on this invention, and is a figure which shows the intake air and PCV which flow through the inside of the main body case which has another structure.

以下、本発明に係る吸気マニホールドの実施の形態について、図面を用いて説明する。
図1〜図13は、本発明に係る吸気マニホールドの一実施の形態を示す図である。
まず、構成を説明する。
図1において、内燃機関であるエンジン1は、吸気マニホールド2に接続されており、吸気マニホールド2は、図示しないエアダクトから吸気管3を通して導入された外気をエンジン1の各気筒の燃焼室4に分配して導入するようになっている。
Hereinafter, embodiments of an intake manifold according to the present invention will be described with reference to the drawings.
1 to 13 are views showing an embodiment of an intake manifold according to the present invention.
First, the configuration will be described.
In FIG. 1, an engine 1 that is an internal combustion engine is connected to an intake manifold 2, and the intake manifold 2 distributes outside air introduced from an air duct (not shown) through an intake pipe 3 to the combustion chambers 4 of the cylinders of the engine 1. It has come to be introduced.

また、エンジン1は、排気マニホールド5に接続されており、排気マニホールド5は、エンジン1の各気筒の燃焼室4から排出される排気ガスを纏めて排気管6に排出するようになっている。   Further, the engine 1 is connected to an exhaust manifold 5, and the exhaust manifold 5 collectively discharges exhaust gases discharged from the combustion chambers 4 of the cylinders of the engine 1 to the exhaust pipe 6.

吸気管3にはスロットルバルブ7が設けられており、スロットルバルブ7は、燃焼室4に導入される吸入空気量を調整するようになっている。また、吸気マニホールド2は、吸気管3に接続されたサージタンク9と、サージタンク9から分岐され、エンジン1の各燃焼室に連通する分配通路を有する吸気枝管10とを備えており、この吸気枝管10には燃料噴射弁8が設けられている。   A throttle valve 7 is provided in the intake pipe 3, and the throttle valve 7 adjusts the amount of intake air introduced into the combustion chamber 4. The intake manifold 2 includes a surge tank 9 connected to the intake pipe 3, and an intake branch pipe 10 branched from the surge tank 9 and having a distribution passage communicating with each combustion chamber of the engine 1. A fuel injection valve 8 is provided in the intake branch pipe 10.

なお、吸気枝管10は、エンジン1の気筒数に応じた数だけ設けられており、本実施の形態では、4気筒エンジンに適用されるため、吸気枝管10が4つ設けられている。但し、エンジン1の気筒数は、特に4気筒に限定されるものではない。   Note that the number of intake branch pipes 10 is provided in accordance with the number of cylinders of the engine 1, and in the present embodiment, four intake branch pipes 10 are provided because they are applied to a four-cylinder engine. However, the number of cylinders of the engine 1 is not particularly limited to four cylinders.

燃料噴射弁8は、各吸気枝管10の分配通路内に燃料を噴射供給するようになっている。燃料噴射弁8から各吸気枝管10の分配通路に燃料が噴射されると、分配通路から導入される空気と燃料とからなる混合気が燃焼室4内に充填され、この混合気が各気筒に設けられた点火プラグ11の点火によって燃焼される。   The fuel injection valve 8 is configured to inject and supply fuel into the distribution passage of each intake branch pipe 10. When fuel is injected from the fuel injection valve 8 into the distribution passage of each intake branch pipe 10, an air-fuel mixture composed of air and fuel introduced from the distribution passage is filled into the combustion chamber 4, and this air-fuel mixture is stored in each cylinder. It is burned by ignition of a spark plug 11 provided in the.

このときの燃焼エネルギによってピストン12が往復移動し、ピストン12の往復移動がエンジン1のクランクシャフト13の回転運動に変換される。また、エンジン1には、排気に含まれる窒素酸化物(NOx)の量を低減させるためのEGR機構14が設けられており、このEGR機構14は、排気管6に排気された排気ガスの一部を吸気マニホールド2に戻すようになっている。   The piston 12 reciprocates by the combustion energy at this time, and the reciprocating movement of the piston 12 is converted into the rotational motion of the crankshaft 13 of the engine 1. Further, the engine 1 is provided with an EGR mechanism 14 for reducing the amount of nitrogen oxide (NOx) contained in the exhaust, and this EGR mechanism 14 is a part of the exhaust gas exhausted to the exhaust pipe 6. The part is returned to the intake manifold 2.

EGR機構14は、排気管6と吸気マニホールド2とを接続するEGR管15と、EGR管15内の開度を可変することにより、排気管6から吸気マニホールド2に還流されるEGRガスの流量を調整するEGRバルブ16とを備えている。   The EGR mechanism 14 changes the flow rate of the EGR gas recirculated from the exhaust pipe 6 to the intake manifold 2 by varying the opening degree in the EGR pipe 15 and the EGR pipe 15 connecting the exhaust pipe 6 and the intake manifold 2. And an EGR valve 16 to be adjusted.

このEGR機構14は、エンジン1の排気の一部を吸気マニホールド2に還流させることで、燃焼室4内での混合気の燃焼温度を低下させてNOxの生成を低減し、エンジン1の排気に含まれるNOxの量を低減させることができる。   The EGR mechanism 14 recirculates a part of the exhaust of the engine 1 to the intake manifold 2, thereby lowering the combustion temperature of the air-fuel mixture in the combustion chamber 4 to reduce the generation of NOx and The amount of NOx contained can be reduced.

また、エンジン1においては、圧縮行程や膨張行程で燃焼室4に存在するガスの一部がブローバイガス(以下、単にPCVガスという)としてピストン12に設けられたピストンリング12aとシリンダボア17との間からクランクケース18内に漏出される。   Further, in the engine 1, a part of the gas existing in the combustion chamber 4 in the compression stroke and the expansion stroke is between the piston ring 12 a provided on the piston 12 as blow-by gas (hereinafter simply referred to as PCV gas) and the cylinder bore 17. Is leaked into the crankcase 18.

このため、エンジン1には、燃焼室4から漏出したPCVガスを吸気マニホールド2に戻して処理するブローバイガス還元装置(以下、PCV(Positive Crankcase Ventilation)装置という)19が設けられている。   For this reason, the engine 1 is provided with a blow-by gas reduction device (hereinafter referred to as a PCV (Positive Crankcase Ventilation) device) 19 that returns the PCV gas leaked from the combustion chamber 4 to the intake manifold 2 for processing.

このPCV装置19は、スロットルバルブ7に対して上流側の吸気管3の部位とクランクケース18に接続され、吸気管3からクランクケース18内に新気を導入する新気導入管20を備えている。   The PCV device 19 includes a fresh air introduction pipe 20 that is connected to a portion of the intake pipe 3 upstream of the throttle valve 7 and the crankcase 18 and introduces fresh air from the intake pipe 3 into the crankcase 18. Yes.

また、PCV装置19は、クランクケース18内と吸気マニホールド2とを接続し、クランクケース18内のPCVガスを吸気マニホールド2に戻すPCV導入管21と、PCV導入管21に設けられ、PCV導入管21内の開度を可変することにより、クランクケース18から吸気マニホールド2に還流されるPCVガスの流量を調整するPCVバルブ22とを備えている。   The PCV device 19 connects the crankcase 18 and the intake manifold 2, and is provided in the PCV introduction pipe 21 that returns the PCV gas in the crankcase 18 to the intake manifold 2, and the PCV introduction pipe 21. A PCV valve 22 that adjusts the flow rate of the PCV gas recirculated from the crankcase 18 to the intake manifold 2 by varying the opening in the valve 21 is provided.

このPCV装置19は、新気導入管20からクランクケース18内に新気を導入することにより、燃焼室4からクランクケース18内に漏出したPCVガスを、PCV導入管21を介して吸気マニホールド2に還流する。   The PCV device 19 introduces fresh air from the fresh air introduction pipe 20 into the crankcase 18, thereby allowing PCV gas leaked from the combustion chamber 4 into the crankcase 18 through the PCV introduction pipe 21. To reflux.

次に、図2〜図10に基づいて吸気マニホールド2の具体的に構成を説明する。
図2、図3において、吸気マニホールド2は、サージタンク9および吸気枝管10を備えており、吸気枝管10は、内部に分配通路10a〜10d(図5参照)を有する4つの吸気枝管10A〜10Dから構成されている。
Next, a specific configuration of the intake manifold 2 will be described with reference to FIGS.
2 and 3, the intake manifold 2 includes a surge tank 9 and an intake branch pipe 10, and the intake branch pipe 10 includes four intake branch pipes having distribution passages 10a to 10d (see FIG. 5) therein. It is comprised from 10A-10D.

図2、図4に示すように、吸気枝管10A〜10Dの一端部には開口部10e〜10hが形成されている。この開口部10e〜10hは、エンジン1に接続されており、分配通路10a〜10dは、開口部10e〜10hを通してエンジン1の燃焼室4に連通している。   As shown in FIGS. 2 and 4, openings 10 e to 10 h are formed at one end of the intake branch pipes 10 </ b> A to 10 </ b> D. The openings 10e to 10h are connected to the engine 1, and the distribution passages 10a to 10d communicate with the combustion chamber 4 of the engine 1 through the openings 10e to 10h.

図4、図5に示すように、吸気枝管10A〜10Dの他端部は、吸気枝管ケース31に接続されており、この吸気枝管ケース31には吸気枝管10A〜10Dの分配通路10a〜10dに連通する開口部31a〜31dが形成されている。   As shown in FIGS. 4 and 5, the other ends of the intake branch pipes 10A to 10D are connected to an intake branch pipe case 31, and the intake branch pipe case 31 has a distribution passage for the intake branch pipes 10A to 10D. Openings 31a to 31d communicating with 10a to 10d are formed.

図5に示すように、吸気枝管ケース31には、流体導入部としてのEGR導入部31eが設けられており、このEGR導入部31eは、EGR管15に接続され、EGR管15から所定の流体としてのEGRガスが導入されるようになっている。   As shown in FIG. 5, the intake branch pipe case 31 is provided with an EGR introduction part 31 e as a fluid introduction part. The EGR introduction part 31 e is connected to the EGR pipe 15 and is connected to the EGR pipe 15 by a predetermined amount. EGR gas as a fluid is introduced.

また、吸気枝管ケース31には連通孔33a〜33dが形成されており、この連通孔33a〜33dは、各吸気枝管10A〜10Dの分配通路10a〜10dにそれぞれ連通している。また、吸気枝管ケース31の外郭の一部31AにはEGR導入部31eに連通するメイン通路部31jと、メイン通路部31jから分岐され、それぞれ連通孔33a〜33dに連続する分配通路部31k〜31mが形成されている。   In addition, communication holes 33a to 33d are formed in the intake branch pipe case 31, and the communication holes 33a to 33d communicate with the distribution passages 10a to 10d of the intake branch pipes 10A to 10D, respectively. A part 31A of the outer shell of the intake branch pipe case 31 has a main passage portion 31j communicating with the EGR introduction portion 31e, and a distribution passage portion 31k branched from the main passage portion 31j and continuing to the communication holes 33a to 33d, respectively. 31m is formed.

また、図6に示すように、吸気枝管ケース31には仕切部材34(図7参照)が接続されており、この仕切部材34の裏面(図8(a)参照)の上半分の部位、すなわち、上半分の外郭の一部34AにはEGR導入部31eに連通するメイン通路部34aと、メイン通路部34aから分岐され、それぞれ連通孔33a〜33dに連続する分配通路部34b〜34eとが形成されている。   As shown in FIG. 6, a partition member 34 (see FIG. 7) is connected to the intake branch pipe case 31, and the upper half of the back surface (see FIG. 8A) of the partition member 34, That is, a part 34A of the upper half outline includes a main passage portion 34a communicating with the EGR introduction portion 31e and distribution passage portions 34b to 34e branched from the main passage portion 34a and continuing to the communication holes 33a to 33d, respectively. Is formed.

したがって、吸気枝管ケース31と仕切部材34とが重ね合わされて接続されることにより、吸気枝管ケース31の外郭の一部31Aおよび仕切部材34の外郭の一部34Aに形成されたメイン通路部31jおよびメイン通路部34aによってメイン通路35が画成され、分配通路部31k〜31mおよび分配通路部34b〜34eによって分配通路36a〜36dが画成される(通路の符号は、図8のみに付す)。   Accordingly, the main passage portion formed in the part 31A of the outer case of the intake branch case 31 and the part 34A of the outer part of the partitioning member 34 by connecting the intake branch case 31 and the partition member 34 so as to overlap each other. A main passage 35 is defined by 31j and the main passage portion 34a, and distribution passages 36a to 36d are defined by the distribution passage portions 31k to 31m and the distribution passage portions 34b to 34e (the reference numerals of the passages are attached only to FIG. 8). ).

本実施の形態の吸気マニホールド2は、分配通路36a〜36dが、EGR導入部31eからメイン通路35に導入されたEGRガスを各吸気枝管10A〜10Dの分配通路10a〜10dに分配する流体通路および分配通路を構成している。   In the intake manifold 2 of the present embodiment, the distribution passages 36a to 36d are fluid passages that distribute the EGR gas introduced into the main passage 35 from the EGR introduction portion 31e to the distribution passages 10a to 10d of the intake branch pipes 10A to 10D. And constitute a distribution passage.

また、図6〜図8に示すように、仕切部材34の分配通路部34b〜34eの下方には複数のリブ34fが形成されている。このリブ34fは、吸気枝管ケース31の隣接する開口部31a〜31dの間に位置しており、開口部31a〜31dに導入される吸入空気のガイドの機能を有する。なお、仕切部材34は、吸気枝管ケース31の一部を構成している。   Also, as shown in FIGS. 6 to 8, a plurality of ribs 34 f are formed below the distribution passage portions 34 b to 34 e of the partition member 34. The rib 34f is located between the adjacent openings 31a to 31d of the intake branch pipe case 31, and has a function of guiding the intake air introduced into the openings 31a to 31d. The partition member 34 constitutes a part of the intake branch pipe case 31.

一方、図2(a)、図2(b)、図3(a)に示すように、吸気枝管ケース31には本体ケース32(図9参照)が接続されている。この本体ケース32には吸気導入部38が設けられており、この吸気導入部38は、吸気管3に接続され、吸気管3を通して吸入空気が導入されるようになっている。   On the other hand, as shown in FIGS. 2A, 2B, and 3A, a main body case 32 (see FIG. 9) is connected to the intake branch pipe case 31. The main body case 32 is provided with an intake air introduction portion 38, and the intake air introduction portion 38 is connected to the intake pipe 3 so that intake air is introduced through the intake pipe 3.

この本体ケース32は、仕切部材34を介して吸気枝管ケース31に重ね合わされて接続されることにより、吸気枝管ケース31の内周部と仕切部材34の内周部との間に吸気導入部38から吸入空気が導入される吸気通路39(図10参照)を画成するようになっている。すなわち、本体ケース32および吸気枝管ケース31は、サージタンクを構成している。   The main body case 32 is overlapped and connected to the intake branch pipe case 31 via the partition member 34, so that intake air is introduced between the inner peripheral portion of the intake branch pipe case 31 and the inner peripheral portion of the partition member 34. An intake passage 39 (see FIG. 10) through which intake air is introduced from the portion 38 is defined. That is, the main body case 32 and the intake branch pipe case 31 constitute a surge tank.

そして、吸気導入部38から吸気通路39に吸入空気が導入されると、この吸入空気がリブ34fに案内されて開口部31a〜31dに導入される。開口部31a〜31dに導入される吸入空気は、吸気枝管10A〜10Dを通してエンジン1の燃焼室4に導かれる。   When intake air is introduced into the intake passage 39 from the intake introduction portion 38, the intake air is guided by the rib 34f and introduced into the openings 31a to 31d. The intake air introduced into the openings 31a to 31d is guided to the combustion chamber 4 of the engine 1 through the intake branch pipes 10A to 10D.

また、図10(a)において本体ケース32の内周部には仕切部40、41が形成されており、この仕切部40、41は、吸気導入部38に近接した部位に設けられている。すなわち、吸気導入部38は、本体ケース32の上部に設けられており、仕切部40、41の一端は、吸気導入部38の下流端に位置するようにして本体ケース32の内周上面に連接されている。   In FIG. 10A, partition portions 40 and 41 are formed on the inner peripheral portion of the main body case 32, and the partition portions 40 and 41 are provided in a portion close to the intake air introduction portion 38. That is, the intake air introduction portion 38 is provided on the upper portion of the main body case 32, and one end of each of the partition portions 40 and 41 is connected to the inner peripheral upper surface of the main body case 32 so as to be positioned at the downstream end of the intake air introduction portion 38. Has been.

また、仕切部40、41の他端は、本体ケース32の内周側面に連接されており、仕切部40、41は、一端から他端に向かって緩やかに傾斜している。このため、吸気導入部38から吸気通路39に導入された吸入空気の一部は、仕切部40、41に沿って本体ケース32の内周側面に移動し、吸気枝管10A、10Dの分配通路10a、10dに連通する両側の開口部31a、31dに案内される。   The other ends of the partition portions 40 and 41 are connected to the inner peripheral side surface of the main body case 32, and the partition portions 40 and 41 are gently inclined from one end to the other end. For this reason, a part of the intake air introduced into the intake passage 39 from the intake introduction portion 38 moves to the inner peripheral side surface of the main body case 32 along the partition portions 40 and 41, and the distribution passages of the intake branch pipes 10A and 10D Guided by openings 31a, 31d on both sides communicating with 10a, 10d.

一方、仕切部40は、本体ケース32の内部を吸気通路39とブローバイガス室としてのPCV室42とに仕切るようになっており、PCV室42は、仕切部40および本体ケース32の外郭の一部(以下、PCV室外郭32aという)によって画成されている。   On the other hand, the partition 40 is configured to partition the inside of the main body case 32 into an intake passage 39 and a PCV chamber 42 as a blow-by gas chamber, and the PCV chamber 42 is a part of the outline of the partition 40 and the main body case 32. (Hereinafter, referred to as PCV room outline 32a).

このPCV室外郭32aにはPCV室42にPCVガスを導入するブローバイガス導入部としてのPCV導入部43が設けられており、このPCV導入部43は、PCV導入管21に接続されている。   The PCV chamber outline 32 a is provided with a PCV introduction portion 43 as a blow-by gas introduction portion for introducing PCV gas into the PCV chamber 42, and the PCV introduction portion 43 is connected to the PCV introduction pipe 21.

また、PCV室42には縦方向に延在する仕切板44が設けられており、この仕切板44は、PCV室42を2つの空間に仕切るようになっている。また、PCV導入部43は、PCV室42の一方の空間にPCVガスを導入するようにPCV室外郭32aに取付けられており、吸気導入部38から離隔する一方のPCV導入室45にPCV導入部43からPCVガスが導入される。   The PCV chamber 42 is provided with a partition plate 44 extending in the vertical direction, and the partition plate 44 partitions the PCV chamber 42 into two spaces. The PCV introduction portion 43 is attached to the PCV chamber outline 32 a so as to introduce PCV gas into one space of the PCV chamber 42, and the PCV introduction portion 45 is separated from the intake introduction portion 38. PCV gas is introduced from 43.

また、仕切板44は、吸気導入部38とPCV導入室45との間に空間としての断熱空間46を画成するようにPCV室42の内部に取付けられている。すなわち、仕切板44は、PCV室42をPCV導入室45と断熱空間46とに仕切るようにしており、PCV導入室45の容積を小さくしている。   The partition plate 44 is attached to the inside of the PCV chamber 42 so as to define a heat insulating space 46 as a space between the intake air introduction portion 38 and the PCV introduction chamber 45. That is, the partition plate 44 is configured to partition the PCV chamber 42 into the PCV introduction chamber 45 and the heat insulation space 46, thereby reducing the volume of the PCV introduction chamber 45.

また、図7、図10に示すように、本体ケース32の枠である接合部32bと仕切部材34の枠である接合部34gとは同一形状をしている。このため、本体ケース32の接合部32bと仕切部材34の接合部34gとが接続されることにより、本体ケース32が仕切部材34に接続される。この状態において、PCV室外郭32aは、分配通路部34b〜34eを画成する仕切部材34の外郭の一部34Aに接続される。   Further, as shown in FIGS. 7 and 10, the joint portion 32 b that is the frame of the main body case 32 and the joint portion 34 g that is the frame of the partition member 34 have the same shape. For this reason, the main body case 32 is connected to the partition member 34 by connecting the joint portion 32 b of the main body case 32 and the joint portion 34 g of the partition member 34. In this state, the PCV chamber outline 32a is connected to a part 34A of the outline of the partition member 34 that defines the distribution passage portions 34b to 34e.

次に、作用を説明する。
エンジン1の圧縮行程や膨張行程で燃焼室4に存在するガスの一部は、PCVガスとしてピストン12のピストンリング12aとシリンダボア17との間からクランクケース18に漏出される。このPCVガスは、PCV導入管21からPCV導入室45に導入される。
Next, the operation will be described.
A part of the gas present in the combustion chamber 4 in the compression stroke or expansion stroke of the engine 1 is leaked to the crankcase 18 from between the piston ring 12a of the piston 12 and the cylinder bore 17 as PCV gas. The PCV gas is introduced from the PCV introduction pipe 21 into the PCV introduction chamber 45.

PCV導入室45から吸気通路39に導入されたPCVガスは、吸気通路39から開口部31a〜31dを通して吸入空気と共に吸気枝管10A〜10Dの分配通路10a〜10dに導入された後、分配通路10a〜10dを通してエンジン1の各気筒に導入される。   The PCV gas introduced into the intake passage 39 from the PCV introduction chamber 45 is introduced into the distribution passages 10a to 10d of the intake branch pipes 10A to 10D from the intake passage 39 through the openings 31a to 31d and then into the distribution passages 10a to 10d. To 10 d through each cylinder of the engine 1.

本実施の形態のPCV室42は、エンジン1の全負荷領域(エンジン1の低回転域から高回転域までの領域)において、吸気導入部38から吸気通路39に導入された吸入空気を、開口部31a〜31dを通して分配通路10a〜10dに均等に導入する必要がある。   The PCV chamber 42 of the present embodiment opens the intake air introduced from the intake air introduction portion 38 into the intake passage 39 in the entire load region of the engine 1 (region from the low rotation region to the high rotation region of the engine 1). It is necessary to uniformly introduce the distribution passages 10a to 10d through the portions 31a to 31d.

このため、仕切部40、41の一端を吸気導入部38の下流端に位置するようにして本体ケース32の内周上面に連接し、仕切部40、41の他端を本体ケース32の内周側面に連接することにより、吸気導入部38から吸気通路39に導入された吸入空気の一部を、仕切部40、41に沿って本体ケース32の内周側面に移動させ、吸気枝管10A、10Dの分配通路10a、10dに連通する両側の開口部31a、31dに案内するようにしている。このため、仕切部40、41の延在方向長さを充分に長くする必要がある。   Therefore, one end of each of the partition portions 40 and 41 is connected to the inner peripheral upper surface of the main body case 32 so as to be positioned at the downstream end of the intake air introduction portion 38, and the other end of the partition portions 40 and 41 is connected to the inner periphery of the main body case 32. By connecting to the side surface, a part of the intake air introduced into the intake passage 39 from the intake air introduction portion 38 is moved along the partition portions 40, 41 to the inner peripheral side surface of the main body case 32, and the intake branch pipe 10A, The guides are guided to the openings 31a and 31d on both sides communicating with the 10D distribution passages 10a and 10d. For this reason, it is necessary to lengthen the extension direction length of the partition parts 40 and 41 sufficiently.

また、本実施の形態の吸気マニホールド2は、吸気枝管ケース31の外郭の一部31Aと本体ケース32の外郭の一部34Aとによって、EGRガスを吸気枝管10A〜10Dに分配するためのメイン通路35および分配通路36a〜36dが画成されている。   Further, the intake manifold 2 of the present embodiment distributes EGR gas to the intake branch pipes 10A to 10D by the outer part 31A of the intake branch case 31 and the outer part 34A of the main body case 32. A main passage 35 and distribution passages 36a to 36d are defined.

これに加えて、PCV室外郭32aが、分配通路部34b〜34eを画成する仕切部材34の外郭の一部34Aに接続されている。このため、PCV室外郭32aの外郭が高くなってしまい、仕切部40の形状と相俟ってPCV室42の容積を小さくすることが困難な形状となっている。   In addition, the PCV chamber outline 32a is connected to a part 34A of the outline of the partition member 34 that defines the distribution passage portions 34b to 34e. For this reason, the outer shape of the PCV chamber outer wall 32 a becomes higher, and it is difficult to reduce the volume of the PCV chamber 42 in combination with the shape of the partition portion 40.

一方、冬季や寒冷地等において、PCV室42に吸気導入部38から吸気通路39に摂氏0°以下の冷たい外気が導入されると、この吸入空気の一部は、図11の矢印Aで示すように、仕切部40に沿って本体ケース32の内周側面に移動する。   On the other hand, when cold outside air of 0 ° C. or less is introduced into the PCV chamber 42 from the intake air introduction portion 38 to the intake passage 39 in the winter season or cold district, a part of this intake air is indicated by an arrow A in FIG. As described above, the main body case 32 moves to the inner peripheral side surface along the partition portion 40.

このとき、図11に矢印Bに示すように、PCV室42に導入されるPCVガスの流量が吸入空気に比べて少ないことから、PCV室42に導入されるPCVガスが仕切部40に沿って流れる吸入空気によって冷却されてしまう。このため、PCV室42に接続される断面積の小さいPCV導入部43が凍結してしまうおそれがある。   At this time, as indicated by an arrow B in FIG. 11, since the flow rate of the PCV gas introduced into the PCV chamber 42 is smaller than the intake air, the PCV gas introduced into the PCV chamber 42 flows along the partition 40. Cooled by the flowing intake air. For this reason, there exists a possibility that the PCV introduction part 43 with a small cross-sectional area connected to the PCV chamber 42 may freeze.

このため、本実施の形態の吸気マニホールド2は、PCV室42に仕切板44を設け、仕切板44によってPCV室42を2つの空間に仕切り、一方の空間にPCVガスが導入されるPCV導入室45を画成するようにした。   For this reason, in the intake manifold 2 of the present embodiment, a partition plate 44 is provided in the PCV chamber 42, the PCV chamber 42 is partitioned into two spaces by the partition plate 44, and PCV gas is introduced into one space. 45 was defined.

このため、PCV室42の形状を変更することなく、仕切板44によってPCV導入室45の容積を小さくすることができ、PCV導入室45に導入されたブローバイガスの流速を上昇させることができる。   For this reason, the volume of the PCV introduction chamber 45 can be reduced by the partition plate 44 without changing the shape of the PCV chamber 42, and the flow rate of blow-by gas introduced into the PCV introduction chamber 45 can be increased.

したがって、吸気通路39に摂氏0°以下の低温の吸入空気が導入された場合であっても、PCVガスがPCV導入室45に滞留する時間を短くして、断面積の小さいPCV導入部43が凍結するのを防止することができ、PCV導入室45にPCVガスを確実に導入することができる。   Therefore, even when low-temperature intake air having a temperature of 0 ° C. or less is introduced into the intake passage 39, the PCV introduction portion 43 having a small cross-sectional area is shortened by shortening the time during which the PCV gas stays in the PCV introduction chamber 45. Freezing can be prevented, and PCV gas can be reliably introduced into the PCV introduction chamber 45.

特に、本実施の形態の吸気マニホールド2は、吸気枝管ケース31の外郭の一部31Aと本体ケース32の外郭の一部34Aとによって、EGRガスを吸気枝管10A〜10Dに分配するための分配通路36a〜36dが形成されている。   In particular, the intake manifold 2 of the present embodiment distributes EGR gas to the intake branch pipes 10A to 10D by the outer part 31A of the intake branch case 31 and the outer part 34A of the main body case 32. Distribution passages 36a to 36d are formed.

そして、この分配通路36a〜36dは、吸気枝管ケース31および本体ケース32の高さ方向に大きいスペースを有するため、PCV室外郭32aが分配通路部34b〜34eを画成する仕切部材34の外郭の一部34Aに接続された場合に、PCV室外郭32aの高さがより一層高くなり、PCV室42の容積がより一層大きくなってしまう。   Since the distribution passages 36a to 36d have a large space in the height direction of the intake branch pipe case 31 and the main body case 32, the outer wall of the partition member 34 in which the PCV chamber outer wall 32a defines the distribution passage portions 34b to 34e. When connected to the part 34A, the height of the PCV chamber outline 32a is further increased, and the volume of the PCV chamber 42 is further increased.

しかしながら、本実施の形態の吸気マニホールド2は、PCV室42に仕切板44を設けてPCV導入室45の容積を容易に小さくすることができるため、PCV室42に接続される断面積の小さいPCV導入部43が凍結してしまうのを確実に防止することができる。   However, in the intake manifold 2 of the present embodiment, since the partition plate 44 is provided in the PCV chamber 42 and the volume of the PCV introduction chamber 45 can be easily reduced, the PCV having a small cross-sectional area connected to the PCV chamber 42. It is possible to reliably prevent the introducing portion 43 from freezing.

また、本実施の形態の吸気マニホールド2は、吸気導入部38とPCV導入室45との間に、仕切板44と仕切部40とによって画成される断熱空間46を有するので、吸気導入部38から吸気通路39に導入される冷たい空気を、断熱空間46を介してPCV導入室45に作用させることができ、PCV導入部43が凍結されてしまうのをより一層防止することができる。   Further, the intake manifold 2 of the present embodiment has a heat insulating space 46 defined by the partition plate 44 and the partition portion 40 between the intake introduction portion 38 and the PCV introduction chamber 45, and therefore, the intake introduction portion 38. Thus, the cold air introduced into the intake passage 39 can be applied to the PCV introduction chamber 45 via the heat insulating space 46, and the PCV introduction portion 43 can be further prevented from being frozen.

なお、本実施の形態の吸気マニホールド2は、縦方向に延在する1つの仕切板44を設けているが、これに限定されるものではない。
例えば、図12に示すように、横方向に延在する仕切板51によってPCV室42を2つの空間に仕切るようにしてもよい。PCV導入部43は、PCV室42の一方の空間であるPCV導入室52にPCVガスを導入するようにPCV室外郭32aに取付けられている。このようにしてもPCV導入室52の容積を小さくすることができる。
In addition, although the intake manifold 2 of this Embodiment is provided with the one partition plate 44 extended in the vertical direction, it is not limited to this.
For example, as shown in FIG. 12, the PCV chamber 42 may be partitioned into two spaces by a partition plate 51 extending in the lateral direction. The PCV introduction portion 43 is attached to the PCV chamber outline 32a so as to introduce the PCV gas into the PCV introduction chamber 52 which is one space of the PCV chamber. Even in this case, the volume of the PCV introduction chamber 52 can be reduced.

また、図13に示すように、縦方向と横方向に延在する2つの仕切板61、62によってPCV室42を3つの空間に仕切るようにしてもよい。PCV導入部43は、PCV室42の1つのPCV導入室63にPCVガスを導入するようにPCV室外郭32aに取付けられており、吸気導入部38から離隔するPCV導入室63にPCV導入部43からPCVガスが導入される。   Further, as shown in FIG. 13, the PCV chamber 42 may be partitioned into three spaces by two partition plates 61 and 62 extending in the vertical direction and the horizontal direction. The PCV introduction portion 43 is attached to the PCV chamber outer wall 32 a so as to introduce PCV gas into one PCV introduction chamber 63 of the PCV chamber 42, and the PCV introduction portion 43 is separated from the intake introduction portion 38. PCV gas is introduced.

また、仕切板61は、吸気導入部38とPCV導入室63との間に空間としての断熱空間64を画成するようにPCV室42の内部に取付けられてPCV室42の内部を仕切るようにしている。   The partition plate 61 is attached to the inside of the PCV chamber 42 so as to define a heat insulating space 64 as a space between the intake air introduction portion 38 and the PCV introduction chamber 63 so as to partition the inside of the PCV chamber 42. ing.

なお、本実施の形態では、吸気枝管ケース31の外郭の一部31Aと本体ケース32の外郭の一部34Aとによって、EGRガスを吸気枝管10A〜10Dに分配するためのメイン通路35および分配通路36a〜36dが画成されている。   In the present embodiment, the main passage 35 for distributing EGR gas to the intake branch pipes 10A to 10D by the outer part 31A of the intake branch pipe case 31 and the outer part 34A of the main body case 32, and Distribution passages 36a to 36d are defined.

例えば、吸気枝管ケース31の外郭の一部31Aと仕切部材34の外郭の一部34Aとによって、所定の流体としてのパージガス(蒸発燃料と吸入空気の混合ガス)を吸気枝管10A〜10Cの吸気枝管10A〜10Dに分配するためのメイン通路および分配通路を形成してもよい。   For example, a purge gas (mixed gas of evaporated fuel and intake air) as a predetermined fluid is supplied to the intake branch pipes 10A to 10C by a part 31A of the outer case of the intake branch case 31 and a part 34A of the outer part of the partition member 34. A main passage and a distribution passage for distributing to the intake branch pipes 10A to 10D may be formed.

また、PCV室外郭32aにパージガス導入部を設け、断熱空間46にパージガスを導入するようにしてもよい。   In addition, a purge gas introduction part may be provided in the PCV chamber outer shell 32 a and the purge gas may be introduced into the heat insulating space 46.

以上のように、本発明に係る吸気マニホールドは、ブローバイガス導入部が凍結するのを防止することができ、ブローバイガス室にブローバイガスを確実に導入することができるという効果を有し、ブローバイガスが導入されるブローバイガス室を有する吸気マニホールド等として有用である。   As described above, the intake manifold according to the present invention has an effect that the blow-by gas introduction part can be prevented from freezing, and the blow-by gas can be reliably introduced into the blow-by gas chamber. This is useful as an intake manifold having a blow-by gas chamber into which is introduced.

1…エンジン(内燃機関)、2…吸気マニホールド、6…排気管、10A〜10D…吸気枝管、10a〜10d…分配通路、31…吸気枝管ケース、31A…吸気枝管ケースの外郭の一部、31a〜31d…開口部、32…本体ケース、32a…PCV室外郭(本体ケースの外郭の一部)、34A…吸気枝管ケースの外郭の一部、36a〜36d…分配通路(流体通路,分配通路)38…吸気導入部、39…吸気通路、40…仕切部、42…PCV室(ブローバイガス室)、43…PCV導入部(ブローバイガス導入部)、44,51,61,62…仕切板、45,52,63…PCV導入室(空間)、46,53,64…断熱空間(空間)   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Engine (internal combustion engine), 2 ... Intake manifold, 6 ... Exhaust pipe, 10A-10D ... Intake branch pipe, 10a-10d ... Distribution channel, 31 ... Intake branch pipe case, 31A ... Outer side of intake branch pipe case , 31a to 31d ... opening, 32 ... main body case, 32a ... PCV chamber outer shell (part of outer shell of main body case), 34A ... part of outer shell of intake branch pipe case, 36a to 36d ... distribution passage (fluid passage) , Distribution passage) 38 ... intake passage, 39 ... intake passage, 40 ... partitioning portion, 42 ... PCV chamber (blowby gas chamber), 43 ... PCV introduction portion (blowby gas introduction portion), 44, 51, 61, 62 ... Partition plate, 45, 52, 63 ... PCV introduction chamber (space), 46, 53, 64 ... heat insulation space (space)

Claims (4)

吸気導入部と、前記吸気導入部から導入された吸入空気を内燃機関に導入する吸気通路とを有する本体ケースを備え、
前記本体ケースが、前記本体ケースの内部を前記吸気通路とブローバイガス室とに仕切る仕切部を有し、前記ブローバイガス室が、前記仕切部と前記本体ケースの外郭の一部とによって画成される吸気マニホールドであって、
前記本体ケースの前記外郭に設けられ、前記ブローバイガス室にブローバイガスを導入するブローバイガス導入部と、前記ブローバイガス室に設けられ、前記ブローバイガス室を複数の空間に仕切る仕切板とを備え、前記複数の空間の少なくとも1つに前記ブローバイガス導入部からブローバイガスが導入されることを特徴とする吸気マニホールド。
A main body case having an intake air introduction portion and an intake passage for introducing intake air introduced from the intake air introduction portion into the internal combustion engine;
The main body case has a partition portion that divides the inside of the main body case into the intake passage and the blow-by gas chamber, and the blow-by gas chamber is defined by the partition portion and a part of the outer case of the main body case. An intake manifold,
A blow-by gas introduction part that is provided in the outer case of the main body case and introduces a blow-by gas into the blow-by gas chamber; and a partition plate that is provided in the blow-by gas chamber and partitions the blow-by gas chamber into a plurality of spaces; An intake manifold, wherein blow-by gas is introduced from at least one of the plurality of spaces from the blow-by gas introduction section.
前記吸気通路に導入された吸入空気を前記内燃機関の各気筒に分配する分配通路を有する複数の吸気枝管が取付けられるとともに、前記本体ケースが取付けられる吸気枝管ケースを備え、
前記吸気枝管ケースが、前記複数の吸気枝管の前記分配通路に連通する複数の開口部と、任意の流体が導入される流体導入部と、前記吸気枝管ケースの外郭の一部によって画成され、前記流体導入部から導入された流体を前記内燃機関に導入する流体通路とを有し、
前記本体ケースの内周部と前記吸気枝管ケースの内周部とによって前記開口部に連通する前記吸気通路が形成され、前記本体ケースの前記外郭が、前記流体通路を画成する前記吸気枝管ケースの前記外郭に接続されることを特徴とする請求項1に記載の吸気マニホールド。
A plurality of intake branch pipes having a distribution passage for distributing intake air introduced into the intake passage to each cylinder of the internal combustion engine, and an intake branch pipe case to which the main body case is attached;
The intake branch pipe case is defined by a plurality of openings communicating with the distribution passages of the plurality of intake branch pipes, a fluid introduction part into which an arbitrary fluid is introduced, and a part of an outline of the intake branch pipe case. A fluid passage configured to introduce the fluid introduced from the fluid introduction portion into the internal combustion engine,
The intake passage communicating with the opening is formed by an inner peripheral portion of the main body case and an inner peripheral portion of the intake branch pipe case, and the outer periphery of the main body case defines the fluid passage. The intake manifold according to claim 1, wherein the intake manifold is connected to the outer shell of the pipe case.
前記流体導入部に導入される前記所定の流体は、前記内燃機関の排気管から還流されるEGRガスであり、
前記流体通路は、前記流体導入部から導入されたEGRガスを前記複数の吸気枝管の前記分配通路に分配する分配通路から構成されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の吸気マニホールド。
The predetermined fluid introduced into the fluid introduction part is EGR gas recirculated from an exhaust pipe of the internal combustion engine,
The said fluid channel | path is comprised from the distribution channel which distributes the EGR gas introduce | transduced from the said fluid introduction part to the said distribution channel of these several intake branch pipes, The Claim 1 or Claim 2 characterized by the above-mentioned. Intake manifold.
前記仕切板は、前記吸気導入部と前記ブローバイガスが導入される前記空間との間に空間を画成するように設けられることを特徴とする請求項1ないし請求項3に記載の吸気マニホールド。   The intake manifold according to any one of claims 1 to 3, wherein the partition plate is provided so as to define a space between the intake introduction portion and the space into which the blow-by gas is introduced.
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