JP4529746B2 - Intake device for internal combustion engine - Google Patents

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Description

本発明は、内燃機関の吸気流路の途中に設けられたフラップ弁を開閉操作して吸気の流れを制御する吸気装置に関し、詳しくは、シリンダヘッド側の加工部位を減らして装置全体の低コスト化を図ると共に、吸気の流れを乱さずに安定したガス流動を生成可能な内燃機関の吸気装置に関する。   The present invention relates to an intake device that controls the flow of intake air by opening and closing a flap valve provided in the middle of an intake flow path of an internal combustion engine, and more specifically, reducing the machining site on the cylinder head side and reducing the cost of the entire device. The present invention relates to an intake device for an internal combustion engine capable of generating a stable gas flow without disturbing the flow of intake air.

従来から、エンジンの吸気流路を区画してエンジンの運転条件に応じて吸気の流れを変化させたり、燃焼室内に吸入される混合気流にタンブルやスワール等の旋回流を生成する吸気装置が提案されている。このような内燃機関の吸気装置の一例として、エンジンの燃焼室に連通する吸気ポートの通路内に、吸気流路を区画する隔壁と、吸気流路内で開閉して吸気の流れを制御するシャッタ弁とを設けておき、シャッタ弁の開閉を制御することによって、燃焼室内におけるタンブルの生成を制御するものがあった(特許文献1参照)。このエンジンの吸気装置は、燃料の霧化促進を図るため、シャッタ弁に電気ヒータが内蔵されていた。
実開平7−25264号公報
Conventionally, an intake device has been proposed that divides the intake air flow path of the engine to change the flow of intake air according to the operating conditions of the engine, or generates a swirl flow such as tumble or swirl in the mixed air flow sucked into the combustion chamber Has been. As an example of such an intake device for an internal combustion engine, a partition wall defining an intake passage in a passage of an intake port communicating with a combustion chamber of the engine, and a shutter for opening and closing the intake passage to control the flow of intake air There is one that controls the generation of tumble in the combustion chamber by providing a valve and controlling the opening and closing of the shutter valve (see Patent Document 1). In this engine intake device, an electric heater is incorporated in the shutter valve in order to promote fuel atomization.
Japanese Utility Model Publication No. 7-25264

しかしながら、上記特許文献1に記載のエンジンの吸気装置においては、エンジンのシリンダヘッドに形成された吸気ポートの内側に、電気ヒータを内蔵したシャッタ弁と、隔壁とが取付け加工されており、機械的な構成が複雑であった。また、エンジンのシリンダヘッド側の加工部位が多く、装置全体の製造コストが高かった。
そこで、本発明は、エンジンのシリンダヘッド側の加工部位を減らして装置全体の低コスト化を図ると共に、吸気の流れを乱さずに安定したガス流動を生成することができる内燃機関の吸気装置を提供することを目的とする。
However, in the engine intake device described in Patent Document 1, a shutter valve incorporating an electric heater and a partition wall are attached and processed inside an intake port formed in a cylinder head of the engine. The configuration was complicated. In addition, there are many machining parts on the cylinder head side of the engine, and the manufacturing cost of the entire apparatus was high.
Accordingly, the present invention provides an intake device for an internal combustion engine capable of reducing the cost of the entire device by reducing the machining portion on the cylinder head side of the engine and generating a stable gas flow without disturbing the flow of the intake air. The purpose is to provide.

本発明は、内燃機関の燃焼室に空気と燃料との混合気を供給する吸気装置を提供する。本発明に係る内燃機関の吸気装置は、シリンダヘッドに形成された吸気ポート側に吸気流路を区画する隔壁を設けると共に、吸気ポートの吸気上流側に接続されるマニホールド側に、開閉操作により吸気の流れを制御するフラップ弁を設け、フラップ弁の開操作時に、その先端部がマニホールド側に収まるように構成されたものである。より具体的には、マニホールドの内側面に前記開操作時のフラップ弁を収容する収容部が形成され、フラップ弁は、開操作時にマニホールドの内側を向いた面が、マニホールドの内周面と連続し、かつ開操作時にその先端部が前マニホールド内に収まるように収容部に収容されている。収容部は、マニホールドのシリンダヘッド側の端縁から吸気上流側に延びる溝状に形成されている。シリンダヘッドとマニホールドとの接合面は、開操作時のフラップ弁の先端部と閉操作時のフラップ弁の先端部とを結ぶように、吸気流路内の吸気の流れの垂直方向に対して傾斜するよう形成されている。そして、隔壁のマニホールド側の端部は、シリンダヘッドとマニホールドとの接合面よりもシリンダヘッド側に奥まって位置するよう形成されている。 The present invention provides an intake device that supplies a mixture of air and fuel to a combustion chamber of an internal combustion engine. An intake device for an internal combustion engine according to the present invention is provided with a partition wall defining an intake flow path on an intake port side formed in a cylinder head, and an intake air is opened and closed on a manifold side connected to an intake upstream side of the intake port. A flap valve for controlling the flow of the valve is provided, and when the flap valve is opened, the tip end of the flap valve is placed on the manifold side. More specifically, an accommodating portion for accommodating the flap valve at the time of the opening operation is formed on the inner surface of the manifold, and the flap valve has a surface facing the inner side of the manifold at the time of the opening operation that is continuous with the inner peripheral surface of the manifold. In addition, it is accommodated in the accommodating portion so that the tip end portion is accommodated in the front manifold during the opening operation. The accommodating portion is formed in a groove shape extending from the end of the manifold on the cylinder head side to the intake upstream side. The joint surface between the cylinder head and the manifold is inclined with respect to the vertical direction of the intake air flow in the intake passage so as to connect the tip of the flap valve during the opening operation and the tip of the flap valve during the closing operation. It is formed to do. The end of the partition wall on the manifold side is formed so as to be located deeper on the cylinder head side than the joint surface between the cylinder head and the manifold.

本発明によれば、エンジンのシリンダヘッドとは別体のマニホールド側にフラップ弁を設けたことで、加工が比較的困難なシリンダヘッド側の加工部位が少なくて済み、装置全体の低コスト化を図ることができる。また、あらかじめマニホールド側に取り付けられるフラップ弁は、その先端部が吸気ポート側に突出しないので、マニホールドのシリンダヘッドへの取り付けを容易に行うことができると共に、フラップ弁の損傷をも防止できる。   According to the present invention, the flap valve is provided on the manifold side that is separate from the cylinder head of the engine, so that there are fewer processing parts on the cylinder head side that are relatively difficult to process, and the overall cost of the apparatus is reduced. Can be planned. In addition, since the tip of the flap valve that is attached to the manifold side in advance does not protrude toward the intake port, the manifold can be easily attached to the cylinder head, and damage to the flap valve can be prevented.

以下に図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
図1は、本発明に係る内燃機関の吸気装置の全体構成の概略を示す説明図であって、エンジンに設けられた複数のシリンダのうちの一つを図示している。各シリンダ1内にはピストン2が上下動可能に設けられ、このピストン2の冠面と、シリンダ1の上側開口部に取付けられたシリンダヘッド3との間には燃焼室4が形成されている。このシリンダヘッド3の上部には、燃焼室4内に送り込まれた燃料を火花点火する点火プラグ5が設けられている。また、シリンダヘッド3には、吸気ポート6と排気ポート7とが互いに対向してそれぞれ2個ずつ形成されている(図1では各1個ずつ示す)。これらの吸気ポート6及び排気ポート7は、それぞれ吸気弁8及び排気弁9によって開閉するようになっており、これらの吸気弁8及び排気弁9は図示省略の動弁機構により駆動する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
Figure 1 is an explanatory view schematically showing an overall configuration of an intake device for an internal combustion engine according to the present onset bright illustrates one of a plurality of cylinders provided in the engine. A piston 2 is provided in each cylinder 1 so as to be movable up and down, and a combustion chamber 4 is formed between a crown surface of the piston 2 and a cylinder head 3 attached to an upper opening of the cylinder 1. . An ignition plug 5 for spark-igniting the fuel fed into the combustion chamber 4 is provided at the upper part of the cylinder head 3. Further, two intake ports 6 and two exhaust ports 7 are formed in the cylinder head 3 so as to face each other (one in each case is shown in FIG. 1). The intake port 6 and the exhaust port 7 are opened and closed by an intake valve 8 and an exhaust valve 9, respectively. The intake valve 8 and the exhaust valve 9 are driven by a valve operating mechanism (not shown).

吸気ポート6の途中には、燃焼室4内に燃料を噴射するインジェクタ10が設けられている。このインジェクタ10は、噴射した燃料が空気とよく混ざるように、燃料を細かく霧状にする構造を有している。この吸気ポート6の吸気上流側には、後述するインテークマニホールド11が接続されている。
このインテークマニホールド11の上流側には、さらに吸気管12が接続されている。この吸気管12には、吸気上流側から、空気吸入量を計測するエアフローメータ13と、燃焼室4内に送り込む空気量を調節するスロットルバルブ14と、送り込まれた空気を一時的に貯めておくコレクタ15とが設けられている。エアフローメータ13で計測した空気吸入量のデータは、エンジンの動作を集中制御するエンジンコントロールユニット(以下「ECU」と略称する。)16に出力される。このECU16は、入力した空気吸入量のデータなどの運転条件に基づいて、インジェクタ10の燃料噴射時期や、点火プラグ5の点火時期等を制御している。
In the middle of the intake port 6, an injector 10 that injects fuel into the combustion chamber 4 is provided. The injector 10 has a structure in which the fuel is finely atomized so that the injected fuel is well mixed with air. An intake manifold 11 described later is connected to the intake upstream side of the intake port 6.
An intake pipe 12 is further connected to the upstream side of the intake manifold 11. The intake pipe 12 temporarily stores the air flow meter 13 for measuring the air intake amount from the upstream side of the intake air, the throttle valve 14 for adjusting the air amount sent into the combustion chamber 4, and the supplied air. A collector 15 is provided. Data of the air intake amount measured by the air flow meter 13 is output to an engine control unit (hereinafter abbreviated as “ECU”) 16 that centrally controls the operation of the engine. The ECU 16 controls the fuel injection timing of the injector 10, the ignition timing of the spark plug 5, and the like based on operating conditions such as input air intake amount data.

また、吸気管12の空気吸込み口にはエアクリーナ17が取付けられており、燃焼室4内に送り込む空気中にホコリや異物が混入するのを防止している。
なお、本発明においては、吸気管12と、インテークマニホールド11と、シリンダヘッド3の吸気ポート6とで、内燃機関の吸気流路を構成する。
ここで、本発明の第1の比較例による内燃機関の吸気装置においては、図2に示すように、シリンダヘッド3の吸気ポート6の内側面に隔壁18が設けられると共に、シリンダヘッド3に接続されたインテークマニホールド11の内部には、フラップ弁19が取り付けられている。このようにシリンダヘッド3とは別体のインテークマニホールド11内にフラップ弁19が設けられるので、加工が比較的困難なシリンダヘッド3側においては、隔壁18の接合加工をするだけでよく、シリンダヘッド3側の加工部位が少なくて済むので、装置全体の低コスト化を図ることができる。
An air cleaner 17 is attached to the air suction port of the intake pipe 12 to prevent dust and foreign matter from being mixed into the air fed into the combustion chamber 4.
In the present invention, the intake pipe 12, the intake manifold 11, and the intake port 6 of the cylinder head 3 constitute an intake passage of the internal combustion engine.
Here, in the intake device for an internal combustion engine according to the first comparative example of the present invention, a partition wall 18 is provided on the inner surface of the intake port 6 of the cylinder head 3 and is connected to the cylinder head 3 as shown in FIG. A flap valve 19 is attached inside the intake manifold 11. Since the flap valve 19 is provided in the intake manifold 11 separate from the cylinder head 3 in this way, the cylinder head 3 only needs to be joined on the cylinder head 3 side where machining is relatively difficult. Since the number of processing parts on the 3 side is small, the cost of the entire apparatus can be reduced.

この隔壁18は、内燃機関の吸気流路を区画する板状の部材であって、その断面が吸気ポート6の形状に沿った流線型の形状を有している。
また、フラップ弁19は、吸気の流れを制御する板状の部材であって、フラップヒンジ20を中心として矢印A,B方向に開閉するようになっている。このフラップヒンジ20には、図1に示すように、アクチュエータ21が取付けられており、ECU16でアクチュエータ21の動作を制御してフラップ弁19を開閉操作するようになっている。
The partition wall 18 is a plate-like member that partitions the intake flow path of the internal combustion engine, and has a streamlined shape with a cross section that follows the shape of the intake port 6.
The flap valve 19 is a plate-like member that controls the flow of intake air, and opens and closes in the directions of arrows A and B around the flap hinge 20. As shown in FIG. 1, an actuator 21 is attached to the flap hinge 20, and the flap valve 19 is opened and closed by controlling the operation of the actuator 21 by the ECU 16.

そして、フラップ弁19が矢印A方向に回動した閉操作時には、隔壁18の上方の吸気流路が開放し、隔壁18の下方の吸気流路が閉じられる。このとき、フラップ弁19と隔壁18とは連続するように構成されている。
一方、フラップ弁19が矢印B方向に回動した開操作時には、吸気流路の全部が開放する。このとき、図2中において破線で示すように、フラップ弁19の先端部19aがシリンダヘッド3の吸気ポート6側に突出しないように配置されている。
When the flap valve 19 is rotated in the direction of arrow A, the intake flow path above the partition wall 18 is opened, and the intake flow path below the partition wall 18 is closed. At this time, the flap valve 19 and the partition wall 18 are configured to be continuous.
On the other hand, during the opening operation in which the flap valve 19 is rotated in the direction of arrow B, the entire intake flow path is opened. At this time, as indicated by a broken line in FIG. 2, the tip 19 a of the flap valve 19 is disposed so as not to protrude toward the intake port 6 of the cylinder head 3.

また、インテークマニホールド11の底面には、開操作時のフラップ弁19を収容する収容部11aが形成されている。この収容部11aは、インテークマニホールド11のシリンダヘッド3側の端縁から吸気上流側に延びる溝状に形成されており、インテークマニホールド11の内部に容易に加工することができる。なお、収容部11aは、上記の形状に限られず、インテークマニホールド11のシリンダヘッド3側の端縁から離れた形状でもよい。そして、シリンダヘッド3とは別体のインテークマニホールド11については、加工や組立てが比較的容易である。   In addition, on the bottom surface of the intake manifold 11, an accommodating portion 11a for accommodating the flap valve 19 at the time of opening operation is formed. The accommodating portion 11 a is formed in a groove shape extending from the end of the intake manifold 11 on the cylinder head 3 side to the upstream side of intake, and can be easily processed inside the intake manifold 11. In addition, the accommodating part 11a is not restricted to said shape, The shape away from the edge by the side of the cylinder head 3 of the intake manifold 11 may be sufficient. The intake manifold 11 that is separate from the cylinder head 3 is relatively easy to process and assemble.

さらに、収容部11aは、図2に示すように、フラップ弁19の形状に対応するように形成されている。これにより、開操作時のフラップ弁19は、その上面とインテークマニホールド11の内周面とが連続し、吸気流路の断面積がほとんど変化しなくなる。
このように、インテークマニホールド11の収容部11aにフラップ弁19が収容されたときに、吸気流路の断面積が急激に変化しないように構成されたので、フラップ弁19の開操作時に吸気の流れが乱れなくなる。
Furthermore, the accommodating part 11a is formed so as to correspond to the shape of the flap valve 19, as shown in FIG. As a result, the flap valve 19 during the opening operation has a continuous upper surface and the inner peripheral surface of the intake manifold 11 so that the cross-sectional area of the intake passage hardly changes.
In this way, when the flap valve 19 is accommodated in the accommodating portion 11a of the intake manifold 11, the cross-sectional area of the intake passage is not changed suddenly, so that the flow of intake air when the flap valve 19 is opened Will not be disturbed.

また、上述したように、フラップ弁19が矢印A方向に回動して吸気流路の一部を閉じた状態のときには、フラップ弁19と隔壁18とが連続するように構成されているので、フラップ弁19が閉操作時の状態においても吸気の流れが乱れることがない。そして、吸気管12からインテークマニホールド11へと流れてきた空気は、図3に示すインテークマニホールド11の内周面と隔壁18の上面とに囲まれた空間Sを通過する。この空間Sでは、吸気流路の断面積が狭くなっているので、空気と燃料との混合気の流速が高まり、混合気流は燃焼室4内でタンブルを生成する。その結果、燃料霧化の促進効果とタンブル効果との相乗により燃焼効率が大きく向上する。このように、運転条件に応じたガス流動を安定して生成することができるので、エミッションを大幅に低減して、燃費を向上することができる。 Further, as described above, when the flap valve 19 is rotated in the direction of arrow A and a part of the intake passage is closed, the flap valve 19 and the partition wall 18 are configured to be continuous. Even when the flap valve 19 is closed, the intake air flow is not disturbed. The air flowing from the intake pipe 12 to the intake manifold 11 passes through a space S 1 surrounded by the inner peripheral surface of the intake manifold 11 and the upper surface of the partition wall 18 shown in FIG. In this space S 1 , since the cross-sectional area of the intake flow path is narrow, the flow rate of the air-fuel mixture increases, and the mixed air stream generates tumble in the combustion chamber 4. As a result, the combustion efficiency is greatly improved by the synergistic effect of the fuel atomization promoting effect and the tumble effect. As described above, since the gas flow according to the operating conditions can be stably generated, the emission can be greatly reduced and the fuel consumption can be improved.

また、図2に示すように、隔壁18のインテークマニホールド11側の端部は、シリンダヘッド3とインテークマニホールド11との接合面fを超えて、インテークマニホールド11側に突出している。このため、フラップ弁19を閉じた状態において、フラップ弁19と隔壁18とを当接させることが容易である。
図4は、本発明に係る内燃機関の吸気装置の構成を示す要部拡大図である。図4において、隔壁18のインテークマニホールド11側の端部がシリンダヘッド3とインテークマニホールド11との接合面fを超えないように、接合面fを吸気流路内の吸気の流れの垂直方向に対して傾斜させてある。
As shown in FIG. 2, the end portion of the partition wall 18 on the intake manifold 11 side protrudes beyond the joint surface f between the cylinder head 3 and the intake manifold 11 to the intake manifold 11 side. Therefore, it is easy to bring the flap valve 19 and the partition wall 18 into contact with each other when the flap valve 19 is closed.
Figure 4 is an enlarged view showing the structure of an intake system for an internal combustion engine according to the present onset bright. In FIG. 4, the joint surface f is set to the vertical direction of the flow of the intake air in the intake passage so that the end of the partition wall 18 on the intake manifold 11 side does not exceed the joint surface f between the cylinder head 3 and the intake manifold 11. And tilted.

図2に示す第1の比較例のように、隔壁18が接合面fを超えてインテークマニホールド11側に突出しているときは、シリンダヘッド3の接合面fを機械加工するのが困難になるので、これを回避するためには、シリンダヘッド3の接合面fの機械加工が済んだ後で、隔壁18をシリンダヘッド3に取り付けなければならない。このとき、隔壁18の取り付けは、例えば放電加工のような、時間もコストも大きな加工方法によってシリンダヘッド3に取り付けされる。 When the partition wall 18 protrudes toward the intake manifold 11 beyond the joint surface f as in the first comparative example shown in FIG. 2, it is difficult to machine the joint surface f of the cylinder head 3. In order to avoid this, the partition wall 18 must be attached to the cylinder head 3 after the machining of the joint surface f of the cylinder head 3 is completed. At this time, the partition wall 18 is attached to the cylinder head 3 by a machining method having a great time and cost, such as electric discharge machining.

しかしながら、図4に示すように、隔壁18のインテークマニホールド11側の端部がシリンダヘッド3とインテークマニホールド11との接合面fを超えないように、接合面fを吸気流路内の吸気の流れの垂直方向に対して傾斜させておくと、シリンダヘッド3の接合面fを加工する際に隔壁18が邪魔にならず、予め隔壁18をシリンダヘッド3の鋳造時に鋳込むことができるようになって、製作工程を簡易なものとすることができる。   However, as shown in FIG. 4, the flow of the intake air in the intake flow path is made so that the end of the partition wall 18 on the intake manifold 11 side does not exceed the joint surface f between the cylinder head 3 and the intake manifold 11. When the cylinder head 3 is tilted with respect to the vertical direction, the partition wall 18 does not get in the way when the joining surface f of the cylinder head 3 is processed, and the partition wall 18 can be cast in advance when the cylinder head 3 is cast. Thus, the manufacturing process can be simplified.

特に、隔壁18のインテークマニホールド11側の端部が接合面fの近傍に位置するように取り付けられているので、接合面fの傾斜は必要最低限となって、シリンダヘッド3の大型化を招くことがない。
さらに、隔壁18のインテークマニホールド11側の端部を接合面fからシリンダヘッド3側に僅かに奥まった位置としているので、加工の際に隔壁18が振動(びびり)を誘発することが無く、シリンダヘッド3の端面の加工が容易になっている。なお、シリンダヘッド3の大型化を招くことのない範囲で接合面fの傾斜を大きくして、隔壁18のインテークマニホールド11側の端部をよりシリンダヘッド3側に奥まった位置としてもよいことは当然である。
In particular, since the end portion of the partition wall 18 on the intake manifold 11 side is mounted so as to be positioned in the vicinity of the joint surface f, the inclination of the joint surface f becomes the minimum necessary, leading to an increase in size of the cylinder head 3. There is nothing.
Further, since the end of the partition wall 18 on the intake manifold 11 side is slightly recessed from the joint surface f to the cylinder head 3 side, the partition wall 18 does not induce vibration (chatter) during processing, and the cylinder The end surface of the head 3 can be easily processed. It should be noted that it is possible to increase the inclination of the joint surface f within a range that does not cause an increase in the size of the cylinder head 3 so that the end of the partition wall 18 on the intake manifold 11 side is further recessed toward the cylinder head 3 side. Of course.

図5及び図6は、本発明の第2の比較例に係る内燃機関の吸気装置の構成を示している。図5において、図2に示す内燃機関の吸気装置と同じ構成要素は、同じ符号を付して示している。第2の比較例に係る内燃機関の吸気装置においては、吸気ポート6の内側面に設けられた第1の隔壁18の下方に、第2の隔壁22が設けられている。
第2の比較例においては、図5に示すように、フラップ弁19を矢印A方向に回動して吸気流路の一部を閉じた状態では、フラップ弁19と第2の隔壁22とが連続した吸気流路が形成される。この場合には、吸気管12からインテークマニホールド11へと流れてきた空気は、図6に示すインテークマニホールド11の内周面と第1の隔壁18の上面とに囲まれた空間S1と、第1の隔壁18と第2の隔壁22とに挟まれた空間S2とに分割されて燃焼室4内に送り込まれる。このとき、空間S1だけでなく空間S2にも空気が流れるので、強いスワール流を生成することができる。
5 and 6 show the configuration of an intake device for an internal combustion engine according to a second comparative example of the present invention. In FIG. 5, the same components as those of the intake device for the internal combustion engine shown in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals. In the intake device for an internal combustion engine according to the second comparative example , a second partition wall 22 is provided below the first partition wall 18 provided on the inner surface of the intake port 6.
In the second comparative example , as shown in FIG. 5, when the flap valve 19 is rotated in the direction of arrow A and a part of the intake passage is closed, the flap valve 19 and the second partition wall 22 are A continuous intake flow path is formed. In this case, the air flowing from the intake pipe 12 to the intake manifold 11 is a space S1 surrounded by the inner peripheral surface of the intake manifold 11 and the upper surface of the first partition wall 18 shown in FIG. Are divided into a space S <b> 2 sandwiched between the second partition wall 18 and the second partition wall 22 and fed into the combustion chamber 4. At this time, since air flows not only in the space S1 but also in the space S2, a strong swirl flow can be generated.

図7及び図8は、本発明の第3の比較例に係る内燃機関の吸気装置の構成を示している。図7において、図2に示す内燃機関の吸気装置と同じ構成要素は、同じ符号を付して示している。第3の比較例に係る内燃機関の吸気装置においては、図8に示すように、インテークマニホールド11側に設けられたフラップ弁23の一部に、切欠き部を形成しておく。また、図7に示すように、吸気ポート6の内側面に設けられた隔壁18の上面には、フラップ弁23の切欠き部に合わせた位置に、縦方向の仕切り板24が設けられている。この場合には、図8に示すように、インテークマニホールド11の内周面と隔壁18と仕切り板24とに囲まれた空間S3が吸気流路となる。 7 and 8 show the configuration of an intake device for an internal combustion engine according to a third comparative example of the present invention. In FIG. 7, the same components as those of the intake device for the internal combustion engine shown in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals. In the intake device for an internal combustion engine according to the third comparative example , as shown in FIG. 8, a notch is formed in a part of the flap valve 23 provided on the intake manifold 11 side. Further, as shown in FIG. 7, a vertical partition plate 24 is provided on the upper surface of the partition wall 18 provided on the inner surface of the intake port 6 at a position corresponding to the notch portion of the flap valve 23. . In this case, as shown in FIG. 8, a space S3 surrounded by the inner peripheral surface of the intake manifold 11, the partition wall 18, and the partition plate 24 serves as an intake flow path.

図9及び図10は、本発明の第4の比較例に係る内燃機関の吸気装置の構成を示している。図9において、図2に示す内燃機関の吸気装置と同じ構成要素は、同じ符号を付して示している。第4の比較例に係る内燃機関の吸気装置においては、図10に示すように、インテークマニホールド11側に、図8に示すものと同様のフラップ弁23が設けられている。また、図9に示すように、吸気ポート6の内側面に第1の隔壁18と第2の隔壁22とが設けられ、これらの隔壁18,22には、フラップ弁23の切欠き部に合わせた位置にそれぞれ仕切り板24,25が設けられている。この場合には、図10に示すように、吸気流路をさらに細かく区分けして吸気の流れを変化させることができる。 9 and 10 show the configuration of an intake device for an internal combustion engine according to a fourth comparative example of the present invention. 9, the same components as those of the intake device for the internal combustion engine shown in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals. In the intake device for an internal combustion engine according to the fourth comparative example , as shown in FIG. 10, a flap valve 23 similar to that shown in FIG. 8 is provided on the intake manifold 11 side. Further, as shown in FIG. 9, a first partition wall 18 and a second partition wall 22 are provided on the inner surface of the intake port 6, and these partition walls 18, 22 are aligned with the notches of the flap valve 23. Partition plates 24 and 25 are provided at the respective positions. In this case, as shown in FIG. 10, the intake air flow can be changed by further dividing the intake air flow path.

これら第〜第比較例においても、上述したと同様の効果が得られる。
これらの第〜第比較例においても、図4に示すように、シリンダヘッド3とインテークマニホールド11との接合面fを、吸気流路内の吸気の流れの垂直方向に対して傾斜させることで、同様の効果が得られる。
なお、以上の説明においては、吸気ポート6の内側面に2枚の隔壁18,22が設けられているとしたが、これに限られず、3枚以上でもよい。また、フラップ弁23に形成された切欠き部の位置は、図10中の右上部分に限られず、他の位置でもよい。この場合においても、隔壁を縦方向に仕切る仕切り板は、フラップ弁23の切欠き部の位置に合わせて設ければよい。
In the second to fourth comparative examples , the same effect as described above can be obtained.
Also in these second to fourth comparative examples , as shown in FIG. 4, the joint surface f between the cylinder head 3 and the intake manifold 11 is inclined with respect to the vertical direction of the flow of intake air in the intake passage. Thus, the same effect can be obtained.
In the above description, although the two partition walls 18, 22 on the inner surface of the intake port 6 is provided is not limited to this, but may be three or more. Further, the position of the notch formed in the flap valve 23 is not limited to the upper right part in FIG. 10 and may be another position. Even in this case, the partition plate for partitioning the partition wall in the vertical direction may be provided in accordance with the position of the notch portion of the flap valve 23.

本発明に係る内燃機関の吸気装置の概略構成を示す説明図である。Is an explanatory view showing a schematic configuration of an intake device for an internal combustion engine according to the present onset bright. 図1に示す内燃機関の吸気装置の要部拡大図であって、第1の比較例に係る内燃機関の吸気装置の要部拡大図 It enlarged view der the intake system of an internal combustion engine shown in FIG. 1, enlarged view of an intake system for an internal combustion engine according to the first comparative example. 図2のC−C線断面図である。It is CC sectional view taken on the line of FIG. 本発明の実施形態に係る内燃機関の吸気装置の要部拡大図である。Is an enlarged view of an intake system for an internal combustion engine according to implementation embodiments of the present invention. 本発明の第比較例に係る内燃機関の吸気装置の要部拡大図である。It is a principal part enlarged view of the intake device of the internal combustion engine which concerns on the 2nd comparative example of this invention. 図5のC−C線断面図である。It is CC sectional view taken on the line of FIG. 本発明の第比較例に係る内燃機関の吸気装置の要部拡大図である。It is a principal part enlarged view of the intake device of the internal combustion engine which concerns on the 3rd comparative example of this invention. 図7のC−C線断面図である。It is CC sectional view taken on the line of FIG. 本発明の第比較例に係る内燃機関の吸気装置の要部拡大図である。It is a principal part enlarged view of the intake device of the internal combustion engine which concerns on the 4th comparative example of this invention. 図9のC−C線断面図である。It is CC sectional view taken on the line of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1…シリンダ、2…ピストン、3…シリンダヘッド、4…燃焼室、5…点火プラグ、6…吸気ポート、7…排気ポート、8…吸気弁、9…排気弁、10…インジェクタ、11…インテークマニホールド、11a…収容部、12…吸気管、13…エアフローメータ、14…スロットルバルブ、15…コレクタ、16…ECU、17…エアクリーナ、18…隔壁、19…フラップ弁、19a…先端部、20…フラップヒンジ、21…アクチュエータ、22…隔壁、23…フラップ弁、24,25…仕切り板   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Cylinder, 2 ... Piston, 3 ... Cylinder head, 4 ... Combustion chamber, 5 ... Spark plug, 6 ... Intake port, 7 ... Exhaust port, 8 ... Intake valve, 9 ... Exhaust valve, 10 ... Injector, 11 ... Intake Manifold, 11a ... receiving portion, 12 ... intake pipe, 13 ... air flow meter, 14 ... throttle valve, 15 ... collector, 16 ... ECU, 17 ... air cleaner, 18 ... partition, 19 ... flap valve, 19a ... tip, 20 ... Flap hinge, 21 ... Actuator, 22 ... Partition, 23 ... Flap valve, 24, 25 ... Partition plate

Claims (1)

内燃機関の吸気流路の途中に、吸気流路を区画する隔壁と、所定の閉操作時に前記隔壁と連続するように設けられたフラップ弁とを有する内燃機関の吸気装置において、
前記隔壁をシリンダヘッドに形成された吸気ポート側に設けると共に、前記フラップ弁を前記吸気ポートの吸気上流側に接続されるマニホールド側に設け、
前記マニホールドの内側面に前記開操作時のフラップ弁を収容する収容部が形成され、
前記フラップ弁は、開操作時に前記マニホールドの内側を向いた面が、該マニホールドの内周面と連続し、かつ開操作時にその先端部が前記マニホールド内に収まるように前記収容部に収容され、
前記収容部は、前記マニホールドの前記シリンダヘッド側の端縁から吸気上流側に延びる溝状に形成され、
前記シリンダヘッドと前記マニホールドとの接合面は、開操作時のフラップ弁の先端部と閉操作時のフラップ弁の先端部とを結ぶように、前記吸気流路内の吸気の流れの垂直方向に対して傾斜するよう形成され、
前記隔壁のマニホールド側の端部は、前記シリンダヘッドと前記マニホールドとの接合面よりもシリンダヘッド側に奥まって位置するよう形成されていることを特徴とする内燃機関の吸気装置。
In the intake system for an internal combustion engine, having a partition that partitions the intake passage in the middle of the intake passage of the internal combustion engine, and a flap valve that is provided so as to be continuous with the partition during a predetermined closing operation,
The partition is provided on the intake port side formed in the cylinder head, and the flap valve is provided on the manifold side connected to the intake upstream side of the intake port,
An accommodating portion for accommodating a flap valve at the time of the opening operation is formed on the inner surface of the manifold,
The flap valve is accommodated in the accommodating portion so that a surface facing the inside of the manifold at the time of opening operation is continuous with an inner peripheral surface of the manifold, and a tip portion thereof is accommodated in the manifold at the time of opening operation,
The accommodating portion is formed in a groove shape extending from the end of the manifold on the cylinder head side to the intake upstream side,
The joint surface between the cylinder head and the manifold is perpendicular to the flow of intake air in the intake flow path so as to connect the tip of the flap valve during the opening operation and the tip of the flap valve during the closing operation. Formed to be inclined with respect to
An intake device for an internal combustion engine , wherein an end portion of the partition wall on the manifold side is formed so as to be located deeper on the cylinder head side than a joint surface between the cylinder head and the manifold .
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