JP5009270B2 - Egrクーラの切替バルブ - Google Patents

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Description

この発明は、エンジンのEGRガスを冷却するEGRクーラに係り、詳しくは、EGRクーラに対するEGRガスの流れを切り替えるEGRクーラの切替バルブに関する。
従来、この種の技術して、下記の特許文献1に記載される排気ガス熱交換器が知られている。図10に、この熱交換器の一部を断面図により示す。この熱交換器は、内部に中空の空間を有するシェル61と、そのシェル61の一端に固定された排気ガスマニホールド62とを備える。排気ガスマニホールド62は、バッフルプレート63を介して相互に隣接する第1排気ガスチャンバ64及び第2排気ガスチャンバ65を含み、各排気ガスチャンバ64,65は、それぞれ排気ガスインレット66及び排気ガスアウトレット67を含む。第1及び第2の排気ガスチャンバ64,65は、バッフルプレート63とフラップ形弁68とにより区画される。フラップ形弁68は、基端部が軸ピン69を中心に回動自在に設けられる。そして、フラップ形弁68が、バッフルプレート63の開口を閉じる閉鎖位置に配置された状態では、第1排気ガスチャンバ64に流入した排気ガスが第2排気ガスチャンバ65へ直接流れることなく、シェル61へ流れ、シェル61を経由して第2排気ガスチャンバ65に流れてくる。一方、フラップ形弁68が、開口を開いた状態では、第1排気ガスチャンバ64に流入した排気ガスが第2排気ガスチャンバ65へ直接流れることとなる。このように、排気ガスがシェル61を通る流れと、通らない流れとに切り換えられるようになっている。
特表2003−520922号公報
ところが、特許文献1に記載の熱交換器では、排気ガスマニホールド62において2つの排気ガスチャンバ64,65の仕切となる一つのバッフルプレート63に開口70を設けなければならず、排気ガスマニホールド62を型抜きにより一体成形することができなかった。特に、バッフルプレート63の開口70は、別途成形する必要があり、その分だけ工数が増えることとなり、コスト高になる傾向があった。
この発明は上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、型抜きによる一体成形を容易なものにすることを可能としたEGRクーラの切替バルブを提供することにある。
上記目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、EGRクーラに設けられ、EGRクーラに対するEGRガスの流れを切り替えるEGRクーラの切替バルブであって、金型により成形され、EGRクーラに固定されるバルブハウジングと、バルブハウジングにおいて上流側からEGRガスが流入する流入室と、バルブハウジングに形成され、流入室と第1仕切壁を介して隣接し、EGRクーラの中に通じる第1流路と、第1仕切壁に形成され、流入室と第1流路との間を連通させる第1連通孔と、バルブハウジングにおいて下流側へEGRガスが流出する流出路と、バルブハウジングに形成され、流出路に通じると共に流入室と第2仕切壁を介して隣接し、EGRクーラの中に通じる第2流路と、第2仕切壁に形成され、流入室と第2流路との間を連通させる第2連通孔と、第1流路と第2流路とを仕切る第3仕切壁と、第1仕切壁、第2仕切壁及び第3仕切壁が互いに連接部にて断面Y形につながることと、第1仕切壁と第2仕切壁との間にて連接部の近傍を中心に揺動可能に設けられた弁体と、弁体により第1連通孔及び第2連通孔が選択的に閉鎖されることとを備え、流入室を成形する金型の型抜き方向に対して第1仕切壁と第2仕切壁が傾斜し、第1流路及び第2流路を成形する金型の型抜き方向に対して第3仕切壁がほぼ平行となり、第1連通孔及び第2連通孔を成形する金型の型抜き方向に対して第1連通孔及び第2連通孔の内周面がほぼ平行となることを趣旨とする。
上記発明の構成によれば、バルブハウジングにつき、第1仕切壁、第2仕切壁及び第3仕切壁が互いに連接部にて断面Y形につながり、流入室を成形する金型の型抜き方向に対して第1仕切壁と第2仕切壁が傾斜し、第1流路及び第2流路を成形する金型の型抜き方向に対して第3仕切壁がほぼ平行となり、第1連通孔及び第2連通孔を成形する金型の型抜き方向に対して第1連通孔及び第2連通孔の内周面がほぼ平行となる。従って、流入室を成形する金型を型抜きするときには、その金型が第1仕切壁及び第2仕切壁から容易に離型する。また、第1流路及び第2流路を成形する金型を型抜きするときには、その金型が第3仕切壁から容易に離型する。また、両金型の少なくとも一方に成形部を形成しておくことで、第1仕切壁及び第2仕切壁の成形時に第1連通孔及び第2連通孔が同時に成形される。
上記目的を達成するために、請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、流入室へのEGRガス流入方向と、第1流路からのEGRガス流出方向がほぼ平行となることを趣旨とする。
上記発明の構成によれば、請求項1に記載の発明の作用に加え、流入室へのEGRガス流入方向と、第1流路からのEGRガス流出方向がほぼ平行となるので、EGRガスの流れ方向の変化が小さくなる。
上記目的を達成するために、請求項3に記載の発明は、請求項1又は2に記載の発明において、EGRクーラの中をEGRガスがU形の経路で流れ、EGRクーラへのEGRガスの流入口が第1流路に接続され、EGRクーラからのEGRガスの流出口が第2流路に接続され、第2流路へのEGRガス流入方向が流出路からのEGRガス流出方向と交差し、流出路からのEGRガス流出方向が地方向となるようにバルブハウジングが配置されることを趣旨とする。
上記発明の構成によれば、請求項1又は2に記載の発明の作用に加え、第2流路へのEGRガス流入方向が流出路からのEGRガス流出方向と交差することから、流出路は流入室、第1流路及び第2流路とは別途に成形される。また、流出路からのEGRガス流出方向が地方向となるようにバルブハウジングが配置されるので、第2流路にて凝縮水が滞留することなく外部へ流下する。
請求項1に記載の発明によれば、切替バルブのバルブハウジングにつき、第1連通孔を有する第1仕切壁と第2連通孔を有する第2仕切壁を成形するために、成型用の金型の型抜きによる一体成形を容易なものにすることができる。
請求項2に記載の発明によれば、請求項1に記載の発明の効果に加え、切替バルブからEGRクーラへ流れるEGRガスにつき、その流れ方向の変化が少なく、圧力損失が少なくなり、その分だけEGRクーラを通るEGRガス流量を増大させることができる。
請求項3に記載の発明によれば、請求項1又は2に記載の発明の効果に加え、EGRクーラやバルブハウジングの腐食を防止することができる。
[第1実施形態]
以下、本発明におけるEGRクーラの切替バルブを具体化した第1実施形態につき図面を参照して詳細に説明する。
図1に、EGRクーラ装置1を断面図により示す。EGRクーラ装置1の使用時における「天」と「地」に対する配置状態は、図1に示す通りである。この装置1は、EGRクーラ2と、EGRクーラ2にガスケット3を介して固定され、EGRクーラ2に対するEGRガスの流れを切り替える切替バルブ4と、切替バルブ4に付随して設けられた継手配管5とを備える。EGRクーラ2と切替バルブ4、切替バルブ4と継手配管5のそれぞれは、ボルト等(図示略)により互いに締結される。図2に、EGRクーラ装置1から継手配管5を取り外した状態を断面図により示す。
EGRクーラ2は、一端に開口6を有し、内部にガス室7を有する略カップ状をなす。EGRクーラ2は、内ケーシング8と外ケーシング9により二重構造をなし、両ケーシング8,9の間に冷却水を循環させる水部屋10が設けられる。EGRクーラ2には、外方へ突出する2つの管継手11,12が設けられる。これら管継手11,12を通じて水部屋10に対し冷却水を供給・排出するようになっている。
図3に、切替バルブ4を平面図により示す。図4に、切替バルブ4を断面図により示す。切替バルブ4は、バルブハウジング16と、バルブハウジング16において上流側からEGRガスが流入する流入室17と、バルブハウジング16に形成され、流入室17と第1仕切壁18を介して隣接し、EGRクーラ2の中に通じる第1流路19と、第1仕切壁18に形成され、流入室17と第1流路19との間を連通させる第1連通孔20と、バルブハウジング16において下流側へEGRガスが流出する流出路21と、バルブハウジング16に形成され、流出路21に通じると共に流入室17と第2仕切壁22を介して隣接し、EGRクーラ2の中に通じる第2流路23と、第2仕切壁22に形成され、流入室17と第2流路23との間を連通させる第2連通孔24と、第1流路19と第2流路23とを仕切る第3仕切壁25とを備える。バルブハウジング16の基端には、フランジ16aが一体に形成される。
上記した第1仕切壁18、第2仕切壁22及び第3仕切壁25は、図1,2,4に示すように、互いに連接部26にて断面Y形につながっている。第1仕切壁18と第2仕切壁22との間にて、連接部26の近傍を中心にフラップ形の弁体27が揺動可能に設けられる。この弁体27は、別途設けられたアクチュエータ(図示略)により駆動される。この弁体27を第1仕切壁18又は第2仕切壁22に面接触させることにより、第1連通孔20及び第2連通孔24が選択的に閉鎖される。すなわち、この弁体27により第1連通孔20が閉鎖されるときは、第2連通路24が開放され、第2連通路24が閉鎖されるときは、第1連通路20が開放される。そして、図1に実線で示すように、弁体27により第1連通孔20が閉鎖されたときは、上流側から流入室17に流れ込んだEGRガスは、実線矢印で示すように、EGRクーラ2のガス室7を通ることなく、第2連通孔24及び第2流路23を経由して流出路21から外部へ流れる。一方、図1に2点鎖線で示すように、弁体27により第2連通孔24が閉鎖されたときは、上流側から流入室17に流れ込んだEGRガスは、2点鎖線矢印で示すように、EGRクーラ2のガス室7を流れて冷やされ、第2流路23を経由して流出路21から外部へ流出する。
図5に、バルブハウジング16と、その成形用金型31,32の関係を断面図により示す。バルブハウジング16は、金型31,32を使用してアルミニウム等の金属材料により成形される。第1の金型31は、主としてバルブハウジング16の流入室17を成形するためのものであり、第2の金型32は、主として同ハウジング16の第1流路19及び第2流路23を成形するためのものである。第1の金型31には、第1連通孔20及び第2連通孔24を成形するための成形部31a,31bが一体に形成される。両金型31,32を型締めし、それらの間に溶湯を供給することにより、第1仕切壁18、第2仕切壁22及び第3仕切壁25が断面Y形につながって成形され、第1仕切壁18と第2仕切壁22に、第1連通孔20と第2連通孔24がそれぞれ成形される。ここで、流入室17を成形する第1の金型31の型抜き方向F1に対して第1仕切壁18と第2仕切壁22は二股に開いて傾斜している。また、第1流路19及び第2流路23を成形する第2の金型32の型抜き方向F2に対して第3仕切壁25はほぼ平行となっている。更に、図2に示すように、EGRクーラ2のガス室7から第2流路23へのEGRガス流入方向F3が、流出路21からのEGRガス流出方向F4と交差するように設定される。ここで、流出路21は流入室17、第1流路19及び第2流路23とは別途に成形されるようになっている。
図2に示すように、上流側からの流入室17へのEGRガス流入方向F5と、第1流路19からEGRクーラ2のガス室7の中へのEGRガス流出方向F6は、互いにほぼ平行となるように設定される。また、図1,2に示すように、EGRクーラ2のガス室7の中をEGRガスがU形の経路で流れるようになっている。EGRクーラ2のガス室7へのEGRガスの流入口は、第1流路19に接続され、ガス室7からのEGRガスの流出路21は、第2流路23に接続される。また、図1に示すように、EGRクーラ装置1の使用状態では、流出路21からのEGRガス流出方向F4が「地」方向となるようにバルブハウジング16が配置されるようになっている。
なお、図1に示すように、継手配管5は、切替バルブ4の流入室17にEGRガスを導入する機能と、外部のEGRパイプを接続する機能を備える。そのために、継手配管5は、EGRガスを導入する導入口35と、導入口35よりも大径な半球形をなす拡張室36とを備える。拡張室36の開口の形状と大きさは、切替バルブ4の流入室17の入口のそれと同じである。また、継手配管5の先端と基端には、それぞれフランジ5a,5bが形成される。従って、継手配管5の導入口35に導入されるEGRガスは、拡張室36にて拡張されて切替バルブ4の流入室17へスムーズに流れ込む。先端側のフランジ5aには、エンジンの排気通路につながるEGRパイプが接続される。
以上説明したこの実施形態によれば、切替バルブ4のバルブハウジング16につき、第1仕切壁18、第2仕切壁22及び第3仕切壁25が互いに連接部26にて断面Y形につながり、流入室17を成形する第1の金型31の型抜き方向F1に対して第1仕切壁18と第2仕切壁22が二股に開いて傾斜し、第1流路19及び第2流路23を成形する第2の金型32の型抜き方向F2に対して第3仕切壁25がほぼ平行となっている。従って、図5に示すように、流入室17を成形する第1の金型31を型抜きするときには、その金型31が第1仕切壁18及び第2仕切壁22から容易に離型する。また、第1流路19及び第2流路23を成形する第2の金型32を型抜きするときには、その金型32が第3仕切壁25から容易に離型する。また、図5に示すように、両金型31,32のうち第1の金型31には、各連通孔20,24のための成形部31a,31bが形成されるので、第1及び第2の仕切壁18,22の成形時には、両金型31,32を型抜きする際に、各連通孔20,24が同時に成形される。このため、バルブハウジング16につき、各連通孔20,24を有する仕切壁18,22を成形するために、両金型31,32の型抜きによる一体成形を容易なものにすることができる。この結果、各連通孔20,24を別途加工する場合と比べ、本実施形態では、工数を減らすことができ、その分だけ切替バルブ4の製造コストを削減することができる。
この実施形態では、バルブハウジング16における流入室17へのEGRガス流入方向F5と、第1流路19からのEGRガス流出方向F6がほぼ平行となるので、EGRガスの流れ方向の変化が小さくなる。このため、切替バルブ4からEGRクーラ2へ流れるEGRガスの圧力損失が少なくなり、その分だけEGRクーラ2を通るEGRガス流量を増大させることができる。
この実施形態では、図1に示すEGRクーラ装置1の使用状態において、流出路21からのEGRガス流出方向F4が「地」方向となるように、バルブハウジング16が配置されるので、バルブハウジング16の第2流路23やEGRクーラ2のガス室7の中で凝縮水が滞留することなく流出路21から外部へ流下することとなる。このため、EGRクーラ2やバルブハウジング16の腐食を防止することができる。
[第2実施形態]
次に、本発明におけるEGRクーラの切替バルブを具体化した第2実施形態につき図面を参照して詳細に説明する。
なお、以下の説明において、第1実施形態と同等の構成要素については、同一の符号を付して説明を省略し、以下には異なった点を中心に説明する。
図6に、この実施形態のEGRクーラ装置41を断面図により示す。このEGRクーラ装置41の使用時における「天」と「地」に対する配置状態は、図6に示す通りである。この装置41は、EGRクーラ2と、このEGRクーラ2に固定され、EGRクーラ2に対するEGRガスの流れを切り替える切替バルブ42とを備える。EGRクーラ2と切替バルブ42は、ガスケット3を介してボルト等(図示略)により締結される。
図7に、切替バルブ42を平面図により示す。図8に、切替バルブ42を断面図により示す。この実施形態の切替バルブ42は、第1実施形態の継手配管5を省略する代わりに、その継手配管5の機能を一体に備えた点で第1実施形態の切替バルブ4と異なる。すなわち、この実施形態のバルブハウジング16は、流入室17から上流側へ延びる導入路43を備える。この導入路43を構成するために、バルブハウジング16の先端部には、筒状に延びる継手配管部16bが一体に形成される。この継手配管部16bの先端には、フランジ16cが形成される。この実施形態のその他の構成は、第1実施形態のそれと基本的に同じである。
図9に、バルブハウジング16と、その成形用金型46,47の関係を断面図により示す。第1の金型46は、主としてバルブハウジング16の導入路43と流入室17を成形するためのものであり、第2の金型47は、主として同ハウジング16の第1流路19及び第2流路23を成形するためのものである。第1の金型46には、第1連通孔20及び第2連通孔24を形するための成形部46a,46bが一体に形成される。両金型46,47を型締めすることにより、それらの間にて、第1仕切壁18、第2仕切壁22及び第3仕切壁25が断面Y形につながって成形され、第1仕切壁18と第2仕切壁22に、第1連通孔20と第2連通孔24がそれぞれ成形される。ここで、導入路43及び流入室17を成形する第1の金型46の型抜き方向F1に対して第1仕切壁18と第2仕切壁22は傾斜している。また、第1流路19及び第2流路23を成形する第2の金型47の型抜き方向F2に対して第3仕切壁25はほぼ平行となっている。更に、EGRクーラ2のガス室7から第2流路23へのEGRガス流入方向が流出路21からのEGRガス流出方向と交差するように設定される。ここで、流出路21は流入室17、第1流路19及び第2流路23とは別途に成形されるようになっている。
従って、この実施形態でも、第1実施形態と同様、図9に示すように、導入路43及び流入室17を成形する第1の金型46を型抜きするときには、その金型46が第1仕切壁18及び第2仕切壁22から容易に離型する。また、第1流路19及び第2流路23を成形する第2の金型47を型抜きするときには、その金型47が第3仕切壁25から容易に離型する。また、図9に示すように、両金型46,47のうち第1の金型46に各連通孔20,24のための成形部46a,46bが形成されるので、第1及び第2の仕切壁18,22の成形時には、両金型46,47を型抜きする際に、各連通孔20,24が同時に成形される。このため、バルブハウジング16につき、各連通孔20,24を有する仕切壁18,22を成形するために、両金型46,47の型抜きによる一体成形を容易なものにすることができる。この結果、各連通孔20,24を別途加工する場合と比べ、本実施形態では、工数を減らすことができ、その分だけ切替バルブ42の製造コストを削減することができる。
この実施形態の切替バルブ42によるその他の作用効果については、第1実施形態の切替バルブ4のそれと同等である。
なお、この発明は前記各実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱することのない範囲で構成の一部を適宜に変更して次のように実施することもできる。
(1)前記各実施形態では、第1及び第2の連通孔20,24を成形するための成形部31a,31b,46a,46bを第1の金型31,46側のみに形成したが、第2の金型側のみに成形部を形成したり、第1及び第2の金型の両方に形成してもよい。
(2)前記各実施形態では、バルブハウジング16をアルミニウム等の金属材料により成形したが、切替バルブの少なくともバルブハウジングを耐熱性を有する樹脂材料、熱硬化性樹脂材料(ベークライト・フェノール樹脂)等により成形してもよい。このようにバルブハウジングを樹脂材料により成形することで、金属材料により成形したバルブハウジング16と比べ、内面を鏡面化することができ、EGRガス中のカーボン等がその内面に付着し難くすることができる。この場合、耐熱温度が「200℃」以下の要求仕様のものであれば耐熱性に問題はない。
第1実施形態に係り、EGRクーラ装置を示す断面図。 第1実施形態に係り、EGRクーラ装置から継手配管を取り外した状態を示す断面図。 第1実施形態に係り、切替バルブを示す平面図。 第1実施形態に係り、切替バルブを示す断面図。 第1実施形態に係り、バルブハウジングとその成形用金型の関係を示す断面図。 第2実施形態に係り、EGRクーラ装置を示す断面図。 第2実施形態に係り、切替バルブを示す平面図。 第2実施形態に係り、切替バルブを示す断面図。 第2実施形態に係り、バルブハウジングとその成形用金型の関係を示す断面図。 従来技術に係り、熱交換器の一部を示す断面図。
1 EGRクーラ装置
2 EGRクーラ
4 切替バルブ
16 バルブハウジング
17 流入室
18 第1仕切壁
19 第1流路
20 第1連通孔
21 流出路
22 第2仕切壁
23 第2流路
24 第2連通孔
25 第3仕切壁
26 連接部
27 弁体
31 第1の金型
32 第2の金型
41 EGRクーラ装置
42 切替バルブ
46 第1の金型
47 第2の金型
F1 型抜き方向
F2 型抜き方向
F3 流入方向
F4 流出方向
F5 流入方向
F6 流出方向

Claims (3)

  1. EGRクーラに設けられ、前記EGRクーラに対するEGRガスの流れを切り替えるEGRクーラの切替バルブであって、
    金型により成形され、前記EGRクーラに固定されるバルブハウジングと、
    前記バルブハウジングにおいて上流側からEGRガスが流入する流入室と、
    前記バルブハウジングに形成され、前記流入室と第1仕切壁を介して隣接し、前記EGRクーラの中に通じる第1流路と、
    前記第1仕切壁に形成され、前記流入室と前記第1流路との間を連通させる第1連通孔と、
    前記バルブハウジングにおいて下流側へEGRガスが流出する流出路と、
    前記バルブハウジングに形成され、前記流出路に通じると共に前記流入室と第2仕切壁を介して隣接し、前記EGRクーラの中に通じる第2流路と、
    前記第2仕切壁に形成され、前記流入室と前記第2流路との間を連通させる第2連通孔と、
    前記第1流路と前記第2流路とを仕切る第3仕切壁と、
    前記第1仕切壁、前記第2仕切壁及び前記第3仕切壁が互いに連接部にて断面Y形につながることと、
    前記第1仕切壁と前記第2仕切壁との間にて前記連接部の近傍を中心に揺動可能に設けられた弁体と、
    前記弁体により前記第1連通孔及び前記第2連通孔が選択的に閉鎖されることと
    を備え、前記流入室を成形する金型の型抜き方向に対して前記第1仕切壁と前記第2仕切壁が傾斜し、前記第1流路及び前記第2流路を成形する金型の型抜き方向に対して前記第3仕切壁がほぼ平行となり、前記第1連通孔及び前記第2連通孔を成形する金型の型抜き方向に対して前記第1連通孔及び前記第2連通孔の内周面がほぼ平行となることを特徴とするEGRクーラの切替バルブ。
  2. 前記流入室へのEGRガス流入方向と、前記第1流路からのEGRガス流出方向がほぼ平行となることを特徴とする請求項1に記載のEGRクーラの切替バルブ。
  3. 前記EGRクーラの中をEGRガスがU形の経路で流れ、前記EGRクーラへのEGRガスの流入口が前記第1流路に接続され、前記EGRクーラからのEGRガスの流出口が前記第2流路に接続され、前記第2流路へのEGRガス流入方向が前記流出路からのEGRガス流出方向と交差し、前記流出路からのEGRガス流出方向が地方向となるように前記バルブハウジングが配置されることを特徴する請求項1又は2に記載のEGRクーラの切替バルブ。
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