JP2016176423A - Heat insulator - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat insulator capable of suppressing resonance due to the transmission of vibrations from an exhaust system component.SOLUTION: A heat insulator 1 is equipped with a first heat insulator 2 covering a high-temperature area of an exhaust system component; and a second heat insulator 3 covering a low-temperature area of the exhaust system component. The first heat insulator 2 and the second heat insulator 3 are made to have different natural frequencies, and free end parts 24 and 33 of them are opposed to each other at a predetermined interval in a plate thickness direction. In a state that vibrations of the exhaust system component are transmitted to the heat insulator 1, even if the frequency of the vibrations matches with the natural frequency of one of the first heat insulator 2 and the second heat insulator 3, vibrations of the other heat insulator acts so as to suppress the resonance of the one heat insulator by air vibrations.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は内燃機関の排気系部品を覆うヒートインシュレータに関する。   The present invention relates to a heat insulator that covers exhaust system parts of an internal combustion engine.

従来、特許文献1に開示されているように、内燃機関(以下、エンジンという)の排気系部品を覆うヒートインシュレータが知られている。このヒートインシュレータは、排気系部品からの輻射熱が他の部品に伝わることを防止する。また、このヒートインシュレータは、排気系部品にボルト止め等によって支持される。   Conventionally, as disclosed in Patent Document 1, a heat insulator that covers exhaust system components of an internal combustion engine (hereinafter referred to as an engine) is known. This heat insulator prevents radiant heat from the exhaust system parts from being transmitted to other parts. The heat insulator is supported on the exhaust system parts by bolting or the like.

特開2014−118822号公報JP 2014-118822 A

ところで、排気系部品の振動(エンジンから伝達される振動やターボチャージャのタービンハウジングの振動等)がヒートインシュレータに伝達される状況において、その振動の周波数がヒートインシュレータの固有振動数に一致した場合には、このヒートインシュレータが共振して振動および騒音が増大してしまう可能性がある。特に、排気系部品の振動には様々な周波数帯のものが含まれているため、ある周波数帯を外すようにヒートインシュレータの固有振動数を設計しても、その他の周波数帯がヒートインシュレータの固有振動数に一致してしまう可能性があり、前記共振に起因する振動および騒音を抑制することは困難であった。   By the way, when the vibration of the exhaust system parts (vibration transmitted from the engine, vibration of the turbine housing of the turbocharger, etc.) is transmitted to the heat insulator, the frequency of the vibration matches the natural frequency of the heat insulator. If this heat insulator resonates, vibration and noise may increase. In particular, since vibrations of exhaust system components include components in various frequency bands, even if the natural frequency of the heat insulator is designed so as to exclude a certain frequency band, other frequency bands are characteristic of the heat insulator. The frequency may coincide with the frequency, and it is difficult to suppress vibration and noise caused by the resonance.

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、排気系部品からの振動の伝達による共振を抑制可能なヒートインシュレータを提供することにある。   This invention is made | formed in view of this point, The place made into the objective is to provide the heat insulator which can suppress the resonance by transmission of the vibration from exhaust system components.

上記の目的を達成するための本発明の解決手段は、排気系部品を覆うヒートインシュレータを前提とする。このヒートインシュレータに対し、前記排気系部品の高温領域を覆うと共に、前記排気系部品に固定された第1のヒートインシュレータと、前記第1のヒートインシュレータよりも排気ガス流れ方向の下流側に位置し、且つ前記排気系部品において前記高温領域よりも低温となる低温領域を覆うと共に、前記排気系部品に固定された第2のヒートインシュレータとを備えさせる。そして、前記第1のヒートインシュレータおよび第2のヒートインシュレータを、互いに固有振動数が異なるものとすると共に、それぞれに備えられた自由端部分同士を板厚方向に所定間隔を存して対向させる。   The solution means of the present invention for achieving the above object is premised on a heat insulator that covers exhaust system components. The heat insulator covers a high temperature region of the exhaust system component, and is positioned on the downstream side in the exhaust gas flow direction with respect to the first heat insulator fixed to the exhaust system component and the first heat insulator. The exhaust system component includes a second heat insulator fixed to the exhaust system component and covering a low temperature region that is lower in temperature than the high temperature region. The first heat insulator and the second heat insulator have mutually different natural frequencies, and the free end portions provided in the first heat insulator and the second heat insulator are opposed to each other at a predetermined interval in the plate thickness direction.

この特定事項により、排気系部品の振動がヒートインシュレータに伝達される状況において、その振動の周波数が第1のヒートインシュレータおよび第2のヒートインシュレータのうちの一方のヒートインシュレータの固有振動数に一致した場合であっても、他方のヒートインシュレータの振動に起因する空気振動が前記一方のヒートインシュレータに伝達されることによって、前記一方のヒートインシュレータの共振は抑えられる(共振が打ち消される)。また、排気系部品の振動に様々な周波数帯のものが含まれており、一部の周波数帯が第1のヒートインシュレータの固有振動数に一致し、他の一部の周波数帯が第2のヒートインシュレータの固有振動数に一致した場合であっても、各ヒートインシュレータそれぞれの共振は、相手側のヒートインシュレータの振動に起因する空気振動の伝達によって抑えられる(互いに共振を打ち消し合う)。このようにして、ヒートインシュレータの共振が抑制でき、この共振に起因する振動および騒音の増大を回避することができる。   Due to this specific matter, in a situation where the vibration of the exhaust system component is transmitted to the heat insulator, the frequency of the vibration matches the natural frequency of one of the first heat insulator and the second heat insulator. Even in this case, the vibration of the one heat insulator is suppressed (resonance is canceled) by transmitting the air vibration caused by the vibration of the other heat insulator to the one heat insulator. Further, vibrations of exhaust system parts include those in various frequency bands, some of the frequency bands coincide with the natural frequency of the first heat insulator, and some of the other frequency bands are the second. Even when the frequency matches the natural frequency of the heat insulator, the resonance of each heat insulator is suppressed by the transmission of air vibration caused by the vibration of the heat insulator on the other side (cancel the resonance with each other). In this way, the resonance of the heat insulator can be suppressed, and an increase in vibration and noise due to this resonance can be avoided.

本発明では、互いに固有振動数が異なる2つのヒートインシュレータそれぞれの自由端部分同士を板厚方向に所定間隔を存して対向させている。これにより、ヒートインシュレータの共振を抑制することができる。   In the present invention, the free end portions of two heat insulators having different natural frequencies are opposed to each other at a predetermined interval in the plate thickness direction. Thereby, resonance of the heat insulator can be suppressed.

実施形態に係るヒートインシュレータを示す図である。It is a figure which shows the heat insulator which concerns on embodiment. 第1のヒートインシュレータと第2のヒートインシュレータとが対向する部分を拡大して示す図である。It is a figure which expands and shows the part which a 1st heat insulator and a 2nd heat insulator oppose. 図2におけるIII−III線に沿った断面図である。It is sectional drawing along the III-III line in FIG.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。本実施形態は、自動車用エンジンの排気系部品を覆うヒートインシュレータに本発明を適用した場合について説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. This embodiment demonstrates the case where this invention is applied to the heat insulator which covers the exhaust system components of the engine for motor vehicles.

図1は、本実施形態に係るヒートインシュレータ1を示す図である。この図1では、ヒートインシュレータ1によって覆われる排気系部品の一部を仮想線で示している。   FIG. 1 is a view showing a heat insulator 1 according to the present embodiment. In FIG. 1, a part of the exhaust system parts covered by the heat insulator 1 is indicated by virtual lines.

図1に示すように、ヒートインシュレータ1は、第1のヒートインシュレータ2と第2のヒートインシュレータ3とを備えている。   As shown in FIG. 1, the heat insulator 1 includes a first heat insulator 2 and a second heat insulator 3.

第1のヒートインシュレータ2は、エンジンの排気系のうち上流側に配置された排気系部品を覆うものである。具体的に、この第1のヒートインシュレータ2は、ターボチャージャ41のタービンハウジング(図示省略)およびこのタービンハウジングの下流側に繋がる排気管(図示省略)を覆っている。   The first heat insulator 2 covers exhaust system components arranged on the upstream side of the engine exhaust system. Specifically, the first heat insulator 2 covers a turbine housing (not shown) of the turbocharger 41 and an exhaust pipe (not shown) connected to the downstream side of the turbine housing.

また、この第1のヒートインシュレータ2は、アルミニウム合金で成る板金のプレス加工によって形成されていると共に、所定の固有振動数を有するように、その材質に応じた形状に設計されている。前述したように第1のヒートインシュレータ2は、エンジンの排気系のうち上流側に配置された排気系部品を覆っている。つまり、排気系のうち比較的高温となる部分(高温領域)を覆っている。このため、第1のヒートインシュレータ2には高い耐熱性が要求される。この点を考慮して、この第1のヒートインシュレータ2は、耐熱性の高いアルミニウム合金によって形成されている。   The first heat insulator 2 is formed by pressing a sheet metal made of an aluminum alloy and is designed in a shape corresponding to the material so as to have a predetermined natural frequency. As described above, the first heat insulator 2 covers exhaust system components arranged on the upstream side of the exhaust system of the engine. That is, it covers a relatively high temperature portion (high temperature region) of the exhaust system. For this reason, the first heat insulator 2 is required to have high heat resistance. In consideration of this point, the first heat insulator 2 is formed of an aluminum alloy having high heat resistance.

また、この第1のヒートインシュレータ2は、複数箇所がボルト止めによって排気系部品に固定されている。具体的には、第1のヒートインシュレータ2のうちターボチャージャ41のタービンハウジングを覆っているターボカバー部分21の外縁部の3箇所がそれぞれボルトB1によってターボチャージャ41のタービンハウジング等に締結されている。   Moreover, this 1st heat insulator 2 is being fixed to the exhaust system components by the bolting in several places. Specifically, three portions of the outer edge portion of the turbo cover portion 21 that covers the turbine housing of the turbocharger 41 in the first heat insulator 2 are respectively fastened to the turbine housing of the turbocharger 41 by bolts B1. .

また、図2(第1のヒートインシュレータ2と第2のヒートインシュレータ3とが対向する部分を拡大して示す図)および図3(図2におけるIII−III線に沿った断面図)に示すように、第1のヒートインシュレータ2のうち排気管を覆っている排気管カバー部分22の1箇所が、ボルトB2によって排気管に、ブラケット51(図3の仮想線を参照)を介して締結されている。この排気管カバー部分22のボルト止め位置は、この排気管カバー部分22における排気ガス流れ方向の下流側端縁23から所定寸法を存した上流側の位置に設定されている。このため、このボルト止め位置よりも下流側の部分は自由端部分24として形成されている。一例として、この自由端部分24の長さ寸法(第1のヒートインシュレータ2の長手方向に沿った寸法)は50mmに設定されている。この値はこれに限定されるものではなく適宜設定される。   Moreover, as shown in FIG. 2 (the figure which expands and shows the part which the 1st heat insulator 2 and the 2nd heat insulator 3 oppose) and FIG. 3 (sectional drawing along the III-III line in FIG. 2). In addition, one portion of the exhaust pipe cover portion 22 covering the exhaust pipe in the first heat insulator 2 is fastened to the exhaust pipe by a bolt B2 via a bracket 51 (see a virtual line in FIG. 3). Yes. The bolting position of the exhaust pipe cover portion 22 is set to an upstream position having a predetermined dimension from the downstream edge 23 in the exhaust gas flow direction in the exhaust pipe cover portion 22. For this reason, a portion downstream of the bolting position is formed as a free end portion 24. As an example, the length dimension of the free end portion 24 (the dimension along the longitudinal direction of the first heat insulator 2) is set to 50 mm. This value is not limited to this and is set as appropriate.

第2のヒートインシュレータ3は、エンジンの排気系のうち下流側に配置された(第1のヒートインシュレータ2が覆っている排気系部品よりも下流側に配置された)排気系部品を覆うものである。具体的に、この第2のヒートインシュレータ3は、触媒コンバータ42およびこの触媒コンバータ42の上流側に繋がる排気管(図示省略)を覆っている。つまり、排気系のうち比較的低温となる部分(前記高温領域よりも低温となる低温領域)を覆っている。   The second heat insulator 3 covers an exhaust system component disposed on the downstream side of the engine exhaust system (disposed on the downstream side of the exhaust system component covered by the first heat insulator 2). is there. Specifically, the second heat insulator 3 covers the catalytic converter 42 and an exhaust pipe (not shown) connected to the upstream side of the catalytic converter 42. That is, it covers a portion of the exhaust system that has a relatively low temperature (a low temperature region that is lower than the high temperature region).

また、この第2のヒートインシュレータ3は、アルミニウムめっき鋼板で成る板金のプレス加工によって形成されていると共に、前記第1のヒートインシュレータ2の固有振動数とは異なる所定の固有振動数を有するように、その材質に応じた形状に設計されている。例えば、第1のヒートインシュレータ2の固有振動数よりも高い固有振動数を有するように設計されている。また、第1のヒートインシュレータ2の固有振動数よりも低い固有振動数を有するように設計されていてもよい。   The second heat insulator 3 is formed by pressing a sheet metal made of an aluminum-plated steel plate and has a predetermined natural frequency different from the natural frequency of the first heat insulator 2. It is designed in a shape according to its material. For example, the first heat insulator 2 is designed to have a higher natural frequency than that of the first heat insulator 2. Moreover, you may design so that it may have a natural frequency lower than the natural frequency of the 1st heat insulator 2. FIG.

また、図2および図3に示すように、第2のヒートインシュレータ3のうち排気管を覆っている排気管カバー部分31の1箇所が、ボルトB3によって排気管に、ブラケット52(図3の仮想線を参照)を介して締結されている。この排気管カバー部分31のボルト止め位置は、この排気管カバー部分31における排気ガス流れ方向の上流側端縁32から所定寸法を存した下流側の位置に設定されている。このため、このボルト止め位置よりも上流側の部分は自由端部分33として形成されている。一例として、この自由端部分33の長さ寸法(第2のヒートインシュレータ3の長手方向に沿った寸法)は50mmに設定されている。この値はこれに限定されるものではなく適宜設定される。   Further, as shown in FIGS. 2 and 3, one portion of the exhaust pipe cover portion 31 covering the exhaust pipe in the second heat insulator 3 is attached to the exhaust pipe by a bolt B3. Are connected via a wire). The bolting position of the exhaust pipe cover portion 31 is set to a downstream position having a predetermined dimension from the upstream edge 32 in the exhaust gas flow direction in the exhaust pipe cover portion 31. For this reason, a portion upstream of the bolting position is formed as a free end portion 33. As an example, the length dimension of the free end portion 33 (the dimension along the longitudinal direction of the second heat insulator 3) is set to 50 mm. This value is not limited to this and is set as appropriate.

本実施形態の特徴の一つとして、前記第1のヒートインシュレータ2の自由端部分24と第2のヒートインシュレータ3の自由端部分33とは、その板厚方向に所定間隔を存して対向している。つまり、これら自由端部分24,33同士がオーバラップしている。具体的には、第1のヒートインシュレータ2の自由端部分24の下面と、第2のヒートインシュレータ3の自由端部分33の上面との間に所定間隔(例えば10mm程度)を存して、第1のヒートインシュレータ2の自由端部分24が第2のヒートインシュレータ3の自由端部分33の上側に位置している。言い換えると、第1のヒートインシュレータ2の自由端部分24と、排気管との間の空間に、第2のヒートインシュレータ3の自由端部分33が挿入されて、第1のヒートインシュレータ2の自由端部分24と第2のヒートインシュレータ3の自由端部分33とが、その板厚方向に所定間隔を存して対向している。この場合、第2のヒートインシュレータ3の自由端部分33は、第1のヒートインシュレータ2の自由端部分24の下面、および、排気管の上面の何れにも接触しない位置に配置される。   As one of the features of this embodiment, the free end portion 24 of the first heat insulator 2 and the free end portion 33 of the second heat insulator 3 are opposed to each other with a predetermined interval in the plate thickness direction. ing. That is, these free end portions 24 and 33 overlap each other. Specifically, there is a predetermined interval (for example, about 10 mm) between the lower surface of the free end portion 24 of the first heat insulator 2 and the upper surface of the free end portion 33 of the second heat insulator 3. The free end portion 24 of one heat insulator 2 is positioned above the free end portion 33 of the second heat insulator 3. In other words, the free end portion 33 of the second heat insulator 3 is inserted into the space between the free end portion 24 of the first heat insulator 2 and the exhaust pipe, and the free end of the first heat insulator 2 is inserted. The portion 24 and the free end portion 33 of the second heat insulator 3 are opposed to each other at a predetermined interval in the plate thickness direction. In this case, the free end portion 33 of the second heat insulator 3 is disposed at a position that does not contact any of the lower surface of the free end portion 24 of the first heat insulator 2 and the upper surface of the exhaust pipe.

なお、前記オーバラップ部分の寸法(ヒートインシュレータ1の長手方向に沿った寸法;図2における寸法T)は長い方が好ましいが、各ヒートインシュレータ2,3の支持強度を十分に確保する必要があるため、このオーバラップ部分の寸法は、各ヒートインシュレータ2,3の支持強度が十分に確保される範囲内で可能な限り長く設定されることになる。   In addition, although the one where the dimension of the said overlap part (the dimension along the longitudinal direction of the heat insulator 1; the dimension T in FIG. 2) is longer is preferable, it is necessary to ensure the support strength of each heat insulator 2 and 3 fully. Therefore, the dimension of the overlap portion is set as long as possible within a range in which the support strength of the heat insulators 2 and 3 is sufficiently secured.

このようにしてヒートインシュレータ1が構成されているため、エンジンの運転時にエンジンから排気系部品を経てヒートインシュレータ1に振動が伝達される場合や、ターボチャージャ41のタービンハウジングからヒートインシュレータ1に振動が伝達される場合には、その振動の周波数が第1のヒートインシュレータ2および第2のヒートインシュレータ3のうちの一方のヒートインシュレータ2(3)の固有振動数に一致した場合であっても、他方のヒートインシュレータ3(2)の振動に起因する空気振動が前記一方のヒートインシュレータ2(3)に伝達される(対向している自由端部分24,33同士の間で振動が伝達される)ことによって、前記一方のヒートインシュレータ2(3)の共振は抑えられる(共振が打ち消される)。   Since the heat insulator 1 is configured in this manner, vibration is transmitted from the engine to the heat insulator 1 through exhaust system parts during engine operation, or from the turbine housing of the turbocharger 41 to the heat insulator 1. When transmitted, even if the frequency of the vibration matches the natural frequency of one of the first heat insulator 2 and the second heat insulator 3 (3), the other The air vibration resulting from the vibration of the heat insulator 3 (2) is transmitted to the one heat insulator 2 (3) (vibration is transmitted between the free end portions 24 and 33 facing each other). Therefore, the resonance of the one heat insulator 2 (3) is suppressed (the resonance is canceled out). ).

また、排気系部品の振動に様々な周波数帯のものが含まれており、一部の周波数帯が第1のヒートインシュレータ2の固有振動数に一致し、他の一部の周波数帯が第2のヒートインシュレータ3の固有振動数に一致した場合であっても、各ヒートインシュレータ2,3それぞれの共振は、相手側のヒートインシュレータ3,2の振動に起因する空気振動の伝達(対向している自由端部分24,33同士の間での振動の伝達)によって抑えられる(互いに共振を打ち消し合う)。例えば、ターボチャージャ41のタービンは20万回転程度の高回転で回転しているため、タービンハウジングからヒートインシュレータ1に伝達される振動としては様々な周波数帯のものが含まれているが、この場合にも各ヒートインシュレータ2,3の共振を抑えることができる。また、エンジンの高回転運転時も同様である。   Further, the vibrations of the exhaust system parts include those of various frequency bands, some of the frequency bands coincide with the natural frequency of the first heat insulator 2, and the other part of the frequency bands Even when the natural frequency of the heat insulator 3 coincides with each other, the resonance of each of the heat insulators 2 and 3 is opposed to the transmission of air vibrations due to the vibration of the heat insulators 3 and 2 on the other side (facing each other). (Transmission of vibration between the free end portions 24 and 33) (cancel resonance with each other). For example, since the turbine of the turbocharger 41 rotates at a high speed of about 200,000 rotations, vibrations transmitted from the turbine housing to the heat insulator 1 include those in various frequency bands. In addition, the resonance of the heat insulators 2 and 3 can be suppressed. The same applies to the high-speed operation of the engine.

このようにして、ヒートインシュレータ1の共振が抑制でき、この共振に起因する振動および騒音の増大を回避することができる。   In this way, resonance of the heat insulator 1 can be suppressed, and an increase in vibration and noise due to this resonance can be avoided.

また、排気系のうちの高温領域を覆っている第1のヒートインシュレータ2を耐熱性の高いアルミニウム合金によって形成していることにより、ヒートインシュレータ1の遮熱性は十分に確保されている。   Moreover, the heat insulation of the heat insulator 1 is sufficiently ensured by forming the first heat insulator 2 covering the high temperature region of the exhaust system with an aluminum alloy having high heat resistance.

−他の実施形態−
以上説明した実施形態は、第1のヒートインシュレータ2と第2のヒートインシュレータ3とを異なる材料によって形成していた。本発明はこれに限らず、第1のヒートインシュレータ2の固有振動数と第2のヒートインシュレータ3の固有振動数とが互いに異なるものであれば、これらヒートインシュレータ2,3を同一材料(例えばアルミニウム合金等)で形成してもよい。
-Other embodiments-
In the embodiment described above, the first heat insulator 2 and the second heat insulator 3 are formed of different materials. The present invention is not limited to this, and if the natural frequency of the first heat insulator 2 and the natural frequency of the second heat insulator 3 are different from each other, the heat insulators 2 and 3 are made of the same material (for example, aluminum). An alloy or the like may be used.

また、前記実施形態では、自動車用エンジンの排気系部品を覆うヒートインシュレータ1に本発明を適用した場合について説明した。本発明はこれに限らず、自動車以外に適用されるエンジンの排気系部品を覆うヒートインシュレータに適用することも可能である。   Moreover, the said embodiment demonstrated the case where this invention was applied to the heat insulator 1 which covers the exhaust system components of a motor vehicle engine. The present invention is not limited to this, and can also be applied to a heat insulator that covers an exhaust system component of an engine applied to other than an automobile.

本発明は、排気系部品を覆うヒートインシュレータの共振を抑制する構成に適用可能である。   The present invention is applicable to a configuration that suppresses resonance of a heat insulator that covers exhaust system components.

1 ヒートインシュレータ
2 第1のヒートインシュレータ
3 第2のヒートインシュレータ
24、33 自由端部分
41 ターボチャージャ
42 触媒コンバータ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Heat insulator 2 1st heat insulator 3 2nd heat insulator 24, 33 Free end part 41 Turbocharger 42 Catalytic converter

Claims (1)

排気系部品を覆うヒートインシュレータにおいて、
前記排気系部品の高温領域を覆うと共に、前記排気系部品に固定された第1のヒートインシュレータと、
前記第1のヒートインシュレータよりも排気ガス流れ方向の下流側に位置し、且つ前記排気系部品において前記高温領域よりも低温となる低温領域を覆うと共に、前記排気系部品に固定された第2のヒートインシュレータとを備え、
前記第1のヒートインシュレータおよび第2のヒートインシュレータは、互いに固有振動数が異なっていると共に、それぞれに備えられた自由端部分同士が板厚方向に所定間隔を存して対向していることを特徴とするヒートインシュレータ。
In heat insulators covering exhaust system parts,
A first heat insulator that covers a high temperature region of the exhaust system component and is fixed to the exhaust system component;
A second position which is located downstream of the first heat insulator in the exhaust gas flow direction and covers a low temperature region lower than the high temperature region in the exhaust system component and is fixed to the exhaust system component. With a heat insulator,
The first heat insulator and the second heat insulator have different natural frequencies, and the free end portions provided in each of the first heat insulator and the second heat insulator face each other with a predetermined interval in the plate thickness direction. Features heat insulator.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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