DE112018000019T5 - Motor-Kühlvorrichtung und Motor-System - Google Patents

Motor-Kühlvorrichtung und Motor-System Download PDF

Info

Publication number
DE112018000019T5
DE112018000019T5 DE112018000019.2T DE112018000019T DE112018000019T5 DE 112018000019 T5 DE112018000019 T5 DE 112018000019T5 DE 112018000019 T DE112018000019 T DE 112018000019T DE 112018000019 T5 DE112018000019 T5 DE 112018000019T5
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
coolant
engine
flow channel
valves
radiator
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
DE112018000019.2T
Other languages
English (en)
Other versions
DE112018000019B4 (de
Inventor
Sohei Iwamoto
Yasuhiro Kamoshida
Makoto Watanabe
Makoto Nobayashi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Komatsu Ltd
Original Assignee
Komatsu Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Komatsu Ltd filed Critical Komatsu Ltd
Publication of DE112018000019T5 publication Critical patent/DE112018000019T5/de
Application granted granted Critical
Publication of DE112018000019B4 publication Critical patent/DE112018000019B4/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P3/00Liquid cooling
    • F01P3/20Cooling circuits not specific to a single part of engine or machine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P7/00Controlling of coolant flow
    • F01P7/14Controlling of coolant flow the coolant being liquid
    • F01P7/16Controlling of coolant flow the coolant being liquid by thermostatic control
    • F01P7/161Controlling of coolant flow the coolant being liquid by thermostatic control by bypassing pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P11/00Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F01P1/00 - F01P9/00
    • F01P11/04Arrangements of liquid pipes or hoses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P3/00Liquid cooling
    • F01P3/02Arrangements for cooling cylinders or cylinder heads
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P5/00Pumping cooling-air or liquid coolants
    • F01P5/10Pumping liquid coolant; Arrangements of coolant pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P7/00Controlling of coolant flow
    • F01P7/14Controlling of coolant flow the coolant being liquid
    • F01P7/16Controlling of coolant flow the coolant being liquid by thermostatic control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P7/00Controlling of coolant flow
    • F01P7/14Controlling of coolant flow the coolant being liquid
    • F01P7/16Controlling of coolant flow the coolant being liquid by thermostatic control
    • F01P7/165Controlling of coolant flow the coolant being liquid by thermostatic control characterised by systems with two or more loops
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P3/00Liquid cooling
    • F01P3/02Arrangements for cooling cylinders or cylinder heads
    • F01P2003/028Cooling cylinders and cylinder heads in series
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P7/00Controlling of coolant flow
    • F01P7/14Controlling of coolant flow the coolant being liquid
    • F01P2007/146Controlling of coolant flow the coolant being liquid using valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P2060/00Cooling circuits using auxiliaries
    • F01P2060/04Lubricant cooler
    • F01P2060/045Lubricant cooler for transmissions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P2060/00Cooling circuits using auxiliaries
    • F01P2060/08Cabin heater
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P2060/00Cooling circuits using auxiliaries
    • F01P2060/16Outlet manifold

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Temperature-Responsive Valves (AREA)
  • Cooling, Air Intake And Gas Exhaust, And Fuel Tank Arrangements In Propulsion Units (AREA)

Abstract

Geschaffen wird eine Motor-Kühlvorrichtung (3), in der ein Strömungskanal-Umschaltteil (6), der sich zwischen einem Auslass (EFb) eines Kühl-Strömungskanals (EF) und einem Kühler (5) sowie zwischen dem Auslass (EFb) des Kühl-Strömungskanals (EF) und einer Pumpe (4) befindet, Ventile (16), die Umschalten zu einem Kühlerverbindungs-Strömungskanal (22) oder einem Umgehungs-Strömungskanal (23) entsprechend einer Temperatur eines Kühlmittels (W) durchführen, sowie eine Buchse (17) aufweist, die parallel zu den Ventilen (16) angeschlossen und so eingerichtet ist, dass sie das Kühlmittel (W) sowohl zu dem Umgehungs-Strömungskanal (23) als auch dem Kühlerverbindungs-Strömungskanal (22) leitet.

Description

  • Technisches Gebiet
  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Motor-Kühlvorrichtung zum Kühlen eines Motors sowie ein Motor-System, das diese aufweist.
  • Technischer Hintergrund
  • Ein Beispiel für eine derartige Motor-Kühlvorrichtung wird in Patentdokument 1 offenbart. Bei diesem Typ Motor-Kühlvorrichtung ist eine Vielzahl von Ventilen (Thermostate) vorhanden. Diese Ventile können Zirkulationswege für ein Kühlmittel in Abhängigkeit von der Temperatur des Kühlmittels umschalten.
  • Liste der Anführungen
  • Patentdokumente
  • Patentdokument 1
  • Geprüfte japanische Gebrauchsmuster-Anmeldung, Zweite Veröffentlichung Nr. H05-13947
  • Zusammenfassung der Erfindung
  • Technisches Problem
  • In der Motor-Kühlvorrichtung von Patentdokument 1 sind drei Ventile vorhanden. Je nach dem Modell einer Baumaschine, in der die Motor-Kühlvorrichtung installiert ist, besteht jedoch die Möglichkeit, dass ein Kühler kleine Abmessungen aufweist und eine Durchflussmenge des über die drei Ventile ausströmenden Kühlmittels relativ zu einer Kapazität des Kühlers groß wird. Wenn eine große Durchflussmenge ein Kühlmittel in den Kühler einströmt, nimmt ein Druck eines Einlasses des Kühlers zu, und Leistung einer Pumpe, mit der das Kühlmittel über einen Auslass des Kühlers in einen Kühl-Strömungskanal eines Motors eingeleitet wird, wird groß, wodurch es zu Energieverlust kommt. Wenn jedoch die Anzahl von Ventilen in Abhängigkeit von dem Modell geändert wird, ist für jedes Modell eine individuelle Konstruktion für ein Gehäuse erforderlich, in dem die Ventile installiert sind, wodurch es zu einer Zunahme der Kosten kommt.
  • Daher schafft die vorliegende Erfindung eine Motor-Kühlvorrichtung, mit der ein Motor gekühlt werden kann und gleichzeitig Energieverlust und Kosten reduziert werden können, sowie ein Motor-System, das diese Motor-Kühlvorrichtung aufweist.
  • Lösung des Problems
  • Eine Motor-Kühlvorrichtung gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung enthält eine Pumpe, die so eingerichtet ist, dass sie einem Motor ein Kühlmittel über einen Austritts-Anschluss zuführt, einen Kühler, der so eingerichtet ist, dass er das Kühlmittel von dem Motor kühlt und einen Ansaug-Anschluss der Pumpe mit einem Auslass für das Kühlmittel verbindet, einen Strömungskanal-Umschaltteil, der sich zwischen dem Motor und dem Kühler befindet, einen Kühlerverbindungs-Strömungskanal, der so eingerichtet ist, dass er den Strömungskanal-Umschaltteil und den Kühler verbindet, sowie einen Umgehungs-Strömungskanal, der so eingerichtet ist, dass er den Strömungskanal-Umschaltteil und die Pumpe verbindet. Der Strömungskanal-Umschaltteil weist Ventile, die entsprechend einer Temperatur des Kühlmittels Umschalten zu dem Kühlerverbindungs-Strömungskanal oder dem Umgehungs-Strömungskanal durchführen, sowie einen Strömungs-Trennteil auf, der parallel zu den Ventilen angeschlossen ist und das Kühlmittel sowohl zu dem Umgehungs-Strömungskanal als auch dem Kühlerverbindungs-Strömungskanal leitet.
  • Vorteilhafte Effekte der Erfindung
  • Mit der Motor-Kühlvorrichtung gemäß dem Aspekt kann ein Motor gekühlt werden und können gleichzeitig Energieverlust und Kosten reduziert werden. Kurze Beschreibung der Zeichnungen
    • 1 ist eine Gesamtansicht eines Transportfahrzeugs, in dem ein Motor-System gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung installiert ist.
    • 2 ist eine schematische Ansicht des Aufbaus des Motor-Systems gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung und zeigt einen Fall, in dem sich die Ventile in einem geschlossenen Zustand befinden.
    • 3 ist eine schematische Ansicht des Aufbaus des Motor-Systems gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung und zeigt einen Fall, in dem sich die Ventile in einem geöffneten Zustand befinden.
    • 4 ist eine Längsschnittansicht eines Ventilgehäuses in dem Motor-System gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
    • 5 ist eine Ansicht, die einen Zustand zeigt, in dem die Ventile in dem Ventilgehäuse in dem Motor-System gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung installiert sind, und zeigt einen Fall, in dem sich die Ventile in einem geschlossenen Zustand befinden.
    • 6 ist eine Ansicht, die einen Zustand zeigt, in dem die Ventile in dem Ventilgehäuse in dem Motor-System gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung installiert sind, und zeigt einen Fall, in dem sich die Ventile in einem geöffneten Zustand befinden.
    • 7 ist eine Perspektivansicht einer Buchse in dem Motor-System gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
    • 8 ist eine Ansicht, die einen Zustand zeigt, in dem die Buchse in dem Ventilgehäuse in dem Motor-System gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfindung installiert ist.
  • Beschreibung von Ausführungsformen
  • Eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird im Folgenden unter Bezugnahme auf 1 bis 8 beschrieben.
  • Motor-System
  • Ein Motor-System 1 ist, wie in 1 gezeigt, beispielsweise in einem großen Transportfahrzeug (einem Kipper) 100 installiert. Dieses Motor-System 1 kann in einer anderen Baumaschine, wie beispielsweise einem Radlader, installiert sein.
  • Das Motor-System 1 enthält, wie in 2 und 3 gezeigt, einen Motor 2 sowie eine Motor-Kühlvorrichtung 3, die den Motor 2 kühlt.
  • Kreislauf-Struktur des Motor-Systems
  • Ein Kühlmittel W ist so eingerichtet, dass es in dem Motor-System 1 zirkuliert. Der Motor 2 ist mit einer stromab liegenden Seite (einer näher an einem Austritts-Anschluss 4a liegenden Seite) der Pumpe 4 verbunden, und ein Strömungskanal-Umschaltteil 6 ist mit einer stromab liegenden Seite des Motors 2 verbunden. Eine stromauf liegende Seite (eine näher an einem Ansaug-Anschluss 4b liegende Seite) der Pumpe 4 ist über einen Kühler 5 oder direkt mit einer stromab liegenden Seite des Strömungskanal-Umschaltteils 6 verbunden.
  • Motor
  • Der Motor 2 ist nicht im Detail dargestellt und enthält als Hauptbestandteile einen Zylinder, einen Zylinderblock, einen Zylinderkopf, einen Abgas(AGR)-Kühler usw.
  • Ein Kühl-Strömungskanal EF befindet sich in dem Zylinderkopf und dem Zylinderblock des Motors 2. Das Kühlmittel W kann durch den Kühl-Strömungskanal EF zirkulieren. Der Motor 2 wird mit dem Kühlmittel W gekühlt, das durch den Kühl-Strömungskanal EF zirkuliert. Das Kühlmittel W strömt über einen Einlass EFa der stromab liegenden Seite (der nahe an dem Austritts-Anschluss 4a liegenden Seite) der Pumpe 4 in den Kühl-Strömungskanal EF des Motors 2 ein, und das Kühlmittel W strömt über einen Auslass EFb an einer stromauf liegenden Seite des Strömungskanal-Umschaltteils 6 aus.
  • Motor-Kühlvorrichtung
  • Die Motor-Kühlvorrichtung 3 enthält die Pumpe 4, die sich an dem Motor 2 befindet und Zirkulation des Kühlmittels W bewirkt, den Kühler 5, der das Kühlmittel W kühlt, sowie den Strömungskanal-Umschaltteil 6, der zwischen dem Motor 2, dem Kühler 5 und der Pumpe 4 angeordnet ist.
  • Pumpe
  • Die Pumpe 4 befindet sich beispielsweise an dem Zylinderblock des Motors 2. Die Pumpe 4 bewirkt, dass das Kühlmittel W unter Druck über den Einlass EFa des Kühl-Strömungskanals EF einströmt. Die Pumpe 4 wird mit Leistung von dem Motor 2 angetrieben. Die Pumpe 4 wird, wenn der Motor 2 angetrieben wird, permanent betrieben, um das Kühlmittel W zirkulieren zu lassen.
  • Kühler
  • Der Kühler 5 kühlt das Kühlmittel W, das durch den Kühl-Strömungskanal EF des Motors 2 zirkuliert, führt Wärmeaustausch zwischen dem Kühler 5 und dem Motor 2 durch und erreicht eine hohe Temperatur. Der Kühler 5 enthält einen Kern 11, der Wärmeaustausch zwischen dem Kühlmittel W und Luft durchführt, sowie einen oberen Behälter 12, der sich oberhalb des Kerns 11 befindet, das über den Auslass EFb des Kühl-Strömungskanals EF des Motors 2 einströmende Kühlmittel W speichert und das Kühlmittel W dem Kern 11 zuführt. Das Kühlmittel W kann auch von außerhalb der Motor-Kühlvorrichtung 3 in den oberen Behälter 12 eingeleitet werden.
  • Der Kern 11 ist beispielsweise, obwohl im Detail nicht dargestellt, ein aus Rippen und einer Röhre bestehender Wärmetauscher, der Rippen und eine Röhre aufweist. Der obere Behälter 12 steht mit der Röhre des Kerns 11 in Verbindung und führt der Röhre das Kühlmittel W zu. Wenn das Kühlmittel W durch die Röhre zirkuliert, führt das Kühlmittel W Wärmeaustausch mit Luft um die Röhre herum durch, und das Kühlmittel W wird gekühlt. Ein Pumpenansaug-Strömungskanal 21, der einen Auslass des Kerns 11 und den Ansaug-Anschluss 4b der Pumpe 4 verbindet, befindet sich zwischen ihnen.
  • Strömungskanal-Umschaltteil
  • Der Strömungskanal-Umschaltteil 6 weist, wie in 4 gezeigt, ein Ventilgehäuse 15 sowie Ventile 16 und eine Buchse (einen Strömung-Trennteil) 17 auf, die sich in dem Ventilgehäuse 15 befinden.
  • Ventilgehäuse
  • Das Ventilgehäuse 15 ist an den Auslass EFb des Kühl-Strömungskanals EF in dem Motor 2 angeschlossen und steht mit ihm in Verbindung. Ein Kühlerverbindungs-Strömungskanal 22, der das Ventilgehäuse 15 und den oberen Behälter 12 des Kühlers 5 verbindet, befindet sich zwischen ihnen. Ein Umgehungs-Strömungskanal 23, der das Ventilgehäuse 15 und die Pumpe 4 verbindet, befindet sich zwischen ihnen. Eine Vielzahl von Gehäuse-Räumen S (in der vorliegenden Ausführungsform drei Gehäuse-Räume) befindet sich in dem Ventilgehäuse 15. Anbringungs-Abschnitte für die Ventile 16 und die Buchse 17 in den Gehäuse-Räumen S, die weiter unten beschrieben werden, haben die gleiche Form. Im Folgenden werden die Gehäuse-Räume S3 der Reihe nach von rechts nach links in 4 als Gehäuse-Räume S1, S2 und S3 bezeichnet.
  • Jeder der Gehäuse-Räume S1, S2 und S3 ist ein Raum, der sich in einer Längsrichtung (einer vertikalen Richtung in 4) senkrecht zu einer Querrichtung erstreckt, in der diese Gehäuse-Räume S1, S2 und S3 ausgerichtet sind.
  • Ein erster Verbindungs-Kanal 15a, der bewirkt, dass die Gehäuse-Räume S1, S2 und S3 in Verbindung miteinander stehen, und der mit dem Auslass EFb des Kühl-Strömungskanals EF des Motors 2 verbunden ist, ist im Inneren des Ventilgehäuses 15 ausgebildet. Der erste Verbindungs-Kanal 15a bewirkt, dass die Gehäuse-Räume S1, S2 und S3, die sich in der Längsrichtung erstrecken, an einem untersten Abschnitt in 4 miteinander in Verbindung stehen.
  • Des Weiteren ist ein zweiter Verbindungs-Kanal 15b, der bewirkt, dass die Gehäuse-Räume S1, S2 und S3 an einem oberen Abschnitt des ersten Verbindungs-Kanals 15a in Verbindung miteinander stehen, und der mit dem Kühlerverbindungs-Strömungskanal 22 verbunden ist, im Inneren des Ventilgehäuse 15 ausgebildet. Der zweite Verbindungs-Kanal 15b bewirkt, dass die Gehäuse-Räume S1, S2 und S3, die sich in der Längsrichtung erstrecken, in der Nähe der Mitte in der vertikalen Richtung (der Längsrichtung) in 4 miteinander in Verbindung stehen.
  • Des Weiteren ist ein dritter Verbindungs-Kanal 15c, der bewirkt, dass die Gehäuse-Räume S1, S2 und S3 an einem oberen Abschnitt des zweiten Verbindungs-Kanals 15b in Verbindung miteinander stehen, und der mit dem Umgehungs-Strömungskanal 23 verbunden ist, im Inneren des Ventilgehäuses 15 ausgebildet. Der dritte Verbindungs-Kanal 15c bewirkt, dass die Gehäuse-Räume S1, S2 und S3, die sich in der Längsrichtung erstrecken, an einem obersten Abschnitt in 4 miteinander in Verbindung stehen.
  • Dementsprechend strömt das Kühlmittel W von dem Auslass EFb des Kühl-Strömungskanals EF des Motors 2 über den ersten Verbindungs-Kanal 15a in die Gehäuse-Räume S1, S2 und S3 ein. Das Kühlmittel W ist so eingerichtet, dass es anschließend aus dem zweiten Verbindungs-Kanal 15b zu dem Kühlerverbindungs-Strömungskanal 22 strömt und über den dritten Verbindungs-Kanal 15c zu dem Umgehungs-Strömungskanal 23 ausströmt. Das heißt, die Gehäuse-Räume S1, S2 und S3 sind über den ersten Verbindungs-Kanal 15a so verbunden, dass das über den Kühl-Strömungskanal EF des Motors 2 einströmende Kühlmittel W in dem Ventilgehäuse 15 parallel durch die Gehäuse-Räume S1, S2 und S3 strömt.
  • Ventile
  • Die Ventile 16 sind nacheinander in den Gehäuse-Räumen S des Ventilgehäuses 15 angeordnet. In der vorliegenden Ausführungsform befinden sich die Ventile 16 in zwei Gehäuse-Räumen S1 und S2 der drei Gehäuse-Räume S. Dementsprechend sind in der vorliegenden Ausführungsform in dem Ventilgehäuse 15 die zwei Ventile 16 vorhanden. Die Ventile 16 werden auch als Thermostate bezeichnet.
  • Jedes der Ventile 16 weist als Hauptbestandteile ein Betätigungselement 31, bei dem beispielsweise Wachs eingesetzt wird, einen zylindrischen Ventilkörper 32, der durch das Betätigungselement 31 in der Längsrichtung hin- und herbewegt wird und dessen Mitte eine Achse O ist, die in der Längsrichtung verläuft, sowie einen Flansch-Teil 33 auf, der in einer radialen Richtung des Ventilkörpers 32 nach außen vorsteht. Ein Durchgangsloch H, das in einer Richtung der Achse O durch den Ventilkörper 32 hindurch verläuft, ist, wie in 5 gezeigt, in dem Ventilkörper 32 vorhanden. Der Flansch-Teil 33 ist an dem Ventilgehäuse 15 so befestigt, dass er in dem Ventilgehäuse 15 in einer Ringform gehalten wird.
  • Wenn eine Temperatur des Kühlmittels W unter einer vorgegebenen Temperatur liegt, die einer Spezifikation des Motors 2 entspricht, wird das Ventil 16 in einen geschlossenen Zustand versetzt, indem der Ventilkörper 32, wie in 5 gezeigt, aufgrund einer Änderung des Volumens des Wachses in dem Betätigungselement so gezogen wird, dass er sich dem Flanschteil 33 nähert. Wenn hingegen die Temperatur des Kühlmittels W auf oder über der vorgegebenen Temperatur liegt, wird das Ventil 16 in einen geöffneten Zustand versetzt, indem der Ventilkörper 32, wie in 6 gezeigt, aufgrund einer Änderung des Volumens des Wachses so angehoben wird, dass der Ventilkörper 32 von dem Flansch-Teil 33 getrennt wird.
  • Das heißt, wenn die Temperatur des Kühlmittels W unter der vorgegebenen Temperatur liegt, kommt der Ventilkörper 32, wie in 5 gezeigt, in Kontakt mit dem Flansch-Teil 33, und es wird ein Zwischenraum zwischen dem Ventilkörper 32 und einer oberen Fläche Sa des Gehäuse-Raums S ausgebildet. Die obere Fläche Sa des Gehäuse-Raums S ist eine Fläche, die in eine Entleerungs-Richtung des Ventilkörpers 32 gewandt ist. Dadurch stehen der Kühl-Strömungskanal EF des Motors 2, der dritte Verbindungs-Kanal 15c sowie der Umgehungs-Strömungskanal 23 über die Gehäuse-Räume S und die Durchgangslöcher H der Ventilkörper 32 miteinander in Verbindung. In diesem Fall wird Verbindung zwischen dem Kühl-Strömungskanal EF, dem zweiten Verbindungs-Kanal 15b und dem Kühlerverbindungs-Strömungskanal 22 unterbrochen.
  • Wenn hingegen die Temperatur des Kühlmittels W genauso hoch ist wie oder höher als die vorgegebene Temperatur, wird der Ventilkörper 32, wie in 6 gezeigt, von dem Flansch-Teil 33 getrennt und kommt in Kontakt mit der oberen Fläche Sa der Gehäuse-Räume S, und kein Zwischenraum ist zwischen dem Ventilkörper 32 und der oberen Fläche Sa des Gehäuse-Raums S ausgebildet. Dadurch stehen der Kühl-Strömungskanal EF des Motors 2, der zweite Verbindungs-Kanal 15b und der Kühlerverbindungs-Strömungskanal 22 über die Gehäuse-Räume S sowie einen Raum zwischen dem Flanschteil 33 und dem Ventilkörper 32 miteinander in Verbindung. In diesem Fall wird die Verbindung zwischen dem Kühl-Strömungskanal EF, dem dritten Verbindungs-Kanal 15c und dem Umgehungs-Strömungskanal 23 unterbrochen.
  • In der vorliegenden Ausführungsform werden sog. Top-Bypass-Thermostate als die Ventile 16 eingesetzt, jedoch können Thermostate anderer Typen, wie beispielsweise ein sog. Bottom-Bypass-Thermostat oder ein sog. Side-Bypass-Thermostat als die Ventile eingesetzt werden.
  • Buchse
  • Die Buchse 17 befindet sich, wie in 4 gezeigt, in einem verbleibenden Gehäuse-Raum S3 neben zwei Gehäuse-Räumen S1 und S2, in denen sich die Ventile 16 befinden. Die Buchse 17 ist, wie in 7 gezeigt, in einer Röhrenform ausgebildet, die den gleichen Umriss hat wie der Ventilkörper 32 und der Flansch-Teil 33. Das heißt, die Buchse 17 weist einen Röhren-Teil 41 und einen Flansch-Teil 42 auf, der in einer radialen Richtung von dem Röhren-Teil 41 nach außen vorsteht.
  • Der Röhren-Teil 41 hat eine zylindrische Form, in der ein Haupt-Loch (erstes Loch) MH vorhanden ist, das in einer axialen Richtung durch den Röhren-Teil 41 hindurch verläuft. Eine Vielzahl von Ableit-Löchern (zweite Löcher) WH, die durch den Röhren-Teil 41 in einer radialen Richtung hindurch verlaufen, sind in einer Außenumfangsfläche des Röhren-Teils 41 vorhanden. Die Ableit-Löcher WH sind, wie in 8 gezeigt, beispielsweise in gleichmäßigen Abständen in einer Umfangsrichtung angeordnet. Der Kühl-Strömungskanal EF des Motors 2 und der Kühlerverbindungs-Strömungskanal 22 stehen über die Ableit-Löcher WH miteinander in Verbindung. Der Kühl-Strömungskanal EF des Motors 2 und der Umgehungs-Strömungskanal 23 stehen über das Haupt-Loch MH miteinander in Verbindung. In der vorliegenden Ausführungsform ist eine Öffnungsfläche des Haupt-Lochs MH größer als der Wert der Summe von Öffnungsflächen der Vielzahl von Ableit-Löchern WH.
  • Der Flansch-Teil 42 hat eine Ringform und ist so ausgeführt, dass er in das Ventilgehäuse 15 eingesetzt und so an dem Ventilgehäuse 15 befestigt wird.
  • Im Folgenden wird der Zirkulations-Weg des Kühlmittels W beschrieben.
  • Wenn die Temperatur des durch den Kühl-Strömungskanal EF des Motors 2 zirkulierenden Kühlmittels W eine niedrige Wassertemperatur ist, die unter der vorgegebenen Temperatur liegt, kommen die Ventile 16, wie in 5 gezeigt, in Kontakt mit den Flansch-Teilen 33 und werden in einen geschlossenen Zustand versetzt. Dann strömt das Kühlmittel W über den Auslass EFb des Kühl-Strömungskanals EF des Motors 2 durch die zwei Gehäuse-Räume S1 und S2, in denen sich die Ventile 16 befinden, die Durchgangslöcher H der Ventilkörper 32 sowie den Umgehungs-Strömungskanal 23 und strömt zu dem Einlass der Pumpe 4 (den Ansaug-Anschluss 4b in 2).
  • In diesem Fall strömt das Kühlmittel W über den Auslass EFb des Kühl-Strömungskanals EF des Motors 2 durch den Gehäuse-Raum S3, in dem sich die Buchse 17 befindet, das Haupt-Loch MH der Buchse 17 sowie den Umgehungs-Strömungskanal 23 und strömt in den Einlass der Pumpe 4 ein. Ein Teil des Kühlmittels W von dem Auslass EFb des Kühl-Strömungskanals EF des Motors 2 strömt durch die Ableit-Löcher WH der Buchse 17 sowie den Kühlerverbindungs-Strömungskanal 22 und strömt in den oberen Behälter 12 ein. Wenn die Ventile 16 in einen geschlossenen Zustand versetzt sind, ist eine Durchflussmenge (siehe eine durchgehende Linie in 2) des durch den Umgehungs-Strömungskanal 23 zirkulierenden Kühlmittels W größer als eine Durchflussmenge (siehe eine Strichpunktlinie in 2) des durch den Kühlerverbindungs-Strömungskanal 22 zirkulierenden Kühlmittels W.
  • Wenn hingegen die Temperatur des durch den Kühl-Strömungskanal EF des Motors 2 zirkulierenden Kühlmittels W eine hohe Wassertemperatur ist, die auf oder über der vorgegebenen Temperatur liegt, werden die Ventile 16, wie in 6 gezeigt, von den Flansch-Teilen 33 getrennt und werden in einen geöffneten Zustand versetzt. Dann strömt das Kühlmittel W von dem Auslass EFb des Kühl-Strömungskanals EF des Motors 2 durch die zwei Gehäuse-Räume S1 und S2, in denen sich die Ventile 16 befinden, sowie den Kühlerverbindungs-Strömungskanal 22 und strömt in den oberen Behälter 12 ein. Selbst wenn sich die Ventile 16 in einem geöffneten Zustand befinden, strömt ein Teil des Kühlmittels W von dem Auslass EFb des Kühl-Strömungskanals EF des Motors 2 durch den Umgehungs-Strömungskanal 23 und in den Einlass der Pumpe 4 ein und strömt durch den Kühlerverbindungs-Strömungskanal 22 und in den oberen Behälter 12 ein. Wenn die Ventile 16 in einen geöffneten Zustand versetzt sind, ist eine Durchflussmenge (siehe eine durchgehende Linie in 3) des durch den Kühlerverbindungs-Strömungskanal 22 zirkulierenden Kühlmittels W größer als eine Durchflussmenge (siehe eine Strichpunktlinie in 3) des durch den Umgehungs-Strömungskanal 23 zirkulierenden Kühlmittels W.
  • Funktion und Effekte
  • In dem Motor-System 1 ist die Vielzahl von Gehäuse-Räumen S, in denen die Anbringungs-Abschnitte für die Ventile 16 und die Buchse 17 die gleiche Form haben, in dem Ventilgehäuse 15 des Strömungskanal-Umschaltteils 6 vorhanden. Die Ventile 16 befinden sich in den zwei Gehäuse-Räumen S1 und S2, und die Buchse 17 befindet sich in dem einen verbleibenden Gehäuse-Raum S3. Dementsprechend strömt selbst in dem in 3 gezeigten Zustand, in dem das Kühlmittel W mit der hohen Wassertemperatur zirkuliert, nicht das gesamte Kühlmittel W über den Auslass EFb des Kühl-Strömungskanals EF des Motors 2 in den Kühler 5 ein. Das heißt, ein Teil des Kühlmittels W von dem Auslass EFb des Kühl-Strömungskanals EF des Motors 2 wird mittels der Pumpe 4 über das Haupt-Loch MH der Buchse 17 zu dem Umgehungs-Strömungskanal 23 geleitet und strömt in den Kühl-Strömungskanal EF des Motors 2 ein.
  • Daher strömt, wenn das Kühlmittel W von dem Fall ausgehend, in dem die in 2 gezeigten Ventile 16 in einen geschlossenen Zustand versetzt sind, bis die in 3 gezeigten Ventile 16 in einen geöffneten Zustand versetzt werden, das Kühlmittel W nicht abrupt in einer Menge in den Kühler 5 ein, die genauso groß ist wie oder größer als eine für den Kühler 5 zulässige Menge, und ein Druckanstieg an einem Einlass des Kühlers 5 kann vermieden werden. Daher kann die Leistung der Pumpe 4, mit der das Kühlmittel W von einem Auslass des Kühlkörpers 5 in den Kühl-Strömungskanal EF des Motors 2 geleitet wird, reduziert werden. Da die Leistung der Pumpe 4 von dem Motor 2 bezogen wird, führt Reduzierung der Leistung der Pumpe 4 zu einer Verbesserung des Wirkungsgrades des Motors 2.
  • Des Weiteren wird, da das Kühlmittel W nicht abrupt in einer Menge in den Kühler 5 einströmt, die genauso groß ist wie oder größer als eine für den Kühler zulässige Menge, der Druck an dem Einlass der Pumpe 4 und dem Auslass des Kühlers 5 nicht verringert. Daher kann das Auftreten von Kavitation an dem Auslass des Kühlers 5 vermieden werden. Dadurch können die Lebensdauer der Pumpe 4 und die Lebensdauer des Kühlers 5 verbessert werden.
  • Die Kapazität (die Größe) des Kühlers 5 unterscheidet sich je nach dem Modell, in dem das Motor-System 1 installiert ist. In der vorliegenden Ausführungsform haben die Anbringungs-Abschnitte für die Ventile 16 und die Hülse 17 die gleiche Form in den Gehäuse-Räumen S1 und S2, in denen die Ventile 16 installiert sind, und dem Gehäuse-Raum S3, in dem die Buchse 17 installiert ist. Das heißt, die Ventile 16 oder die Buchsen 17 können in allen der Gehäuse-Räume S installiert werden. Daher wird die Anzahl der Ventile 16 sowie der Buchsen 17, die in dem Ventilgehäuse 15 installiert werden, in Abhängigkeit von der Kapazität des Kühlers 5 verändert, und so kann eine in den Kühler 5 einströmende Menge des Kühlmittels W auf einen optimalen Wert reguliert werden. Daher lässt sich das Ventilgehäuse 15 für alle Modelle vereinheitlichen, und die Kosten können reduziert werden.
  • Da es nicht notwendig ist, die Konstruktion der Pumpe 4 für jedes Modell entsprechend der für den Kühler 5 zulässigen Durchflussmenge des Kühlmittels W zu ändern, die je nach dem Modell variiert, kann die Pumpe 4 für alle Modelle vereinheitlicht werden und können die Kosten reduziert werden.
  • Des Weiteren strömt, wie in 2 gezeigt, in dem Zustand, in dem das Kühlmittel W mit der niedrigen Wassertemperatur zirkuliert, nicht das gesamte Kühlmittel W von dem Auslass EFb des Kühl-Strömungskanals EF des Motors 2 über den Umgehungs-Strömungskanal 23 in die Pumpe 4 ein. Das heißt, ein Teil des Kühlmittels W von dem Auslass EFb des Kühl-Strömungskanals EF des Motors 2 wird über die Ableit-Löcher WH der Buchse 17 zu dem Kühlerverbindungs-Strömungskanal 22 geleitet und strömt in den oberen Behälter 12 ein. Daher wird das Kühlmittel W, selbst wenn das Kühlmittel W mit der niedrigen Wassertemperatur zirkuliert, oder selbst wenn das Kühlmittel W mit der hohen Wassertemperatur zirkuliert, kontinuierlich in den Kühler 5 eingeleitet.
  • Wenn sich der Motor 2 aufwärmt, das Kühlmittel W erhitzt wird und die Temperatur des Kühlmittels W genauso hoch ist wie oder höher als die vorgegebene Temperatur, werden die Ventile 16 in einen geöffneten Zustand versetzt und wird der Zirkulations-Weg des Kühlmittels W umgeschaltet. In diesem Fall nimmt die Durchflussmenge des in den Kühler 5 einströmenden Kühlmittels W zu. Gegenüber dem Fall, in dem die Ventile 16 in einen geöffneten Zustand versetzt sind (3), ist die Durchflussmenge des in dem Kühlkörper 5 einströmenden Kühlmittels W in dem Fall, in dem die Ventile 16 in einem geschlossenen Zustand versetzt sind (2), gering. Jedoch strömt selbst in dem Fall, in dem die Ventile 16 in einen geschlossenen Zustand versetzt sind, da die Buchse 17 vorhanden ist, das Kühlmittel W in den Kühler 5 ein. Daher wird der Kühler 5 selbst in dem Fall, in dem die Ventile 16 in einen geschlossenen Zustand versetzt sind, durch das Kühlmittel W erhitzt. In der vorliegenden Ausführungsform kann thermischer Schock an dem Kühler 5 verglichen mit einem Fall verringert werden, in dem das Kühlmittel W mit der großen Durchflussmenge von einem Zustand ausgehend, in dem keinerlei Kühlmittel in den Kühler 5 einströmt, abrupt in den kühler 5 einströmt. Dadurch kann die Lebensdauer des Kühlers 5 verbessert werden.
  • Des Weiteren ist in der vorliegenden Ausführungsform die Öffnungsfläche des Haupt-Lochs MH der Buchse 17 größer als der Wert der Summe der Öffnungsflächen aller der Ableit-Löcher WH. Dementsprechend ist beispielsweise, in einem Fall, in dem, wenn der Motor 2 gestartet wird und die Temperatur des Motors 2 niedrig ist, auch die Temperatur des Kühlmittels W niedrig ist und die Ventile 16 in einen geschlossenen Zustand versetzt sind, die Durchflussmenge des über den Umgehungs-Strömungskanal 23 in den Kühl-Strömungskanal EF des Motors 2 einströmenden Kühlmittels W größer als die Durchflussmenge des über den Kühlerverbindungs-Strömungskanal 22 in den oberen Behälter 12 einströmenden Kühlmittels W. Dementsprechend kann eine große Menge des Kühlmittels W zu dem Motor 2 geleitet werden. Daher kann beispielsweise, wenn die Temperatur des Motors 2 in einer kalten Region sehr niedrig ist, die Temperatur des Motors 2 schnell erhöht werden, so dass aufwärmen des Motors 2 frühzeitig beendet wird, wodurch der Wirkungsgrad des Motors 2 verbessert wird.
  • Des Weiteren kann, wenn das Ventilgehäuse 15 und die Buchse 17 sich an einer hohen Position relativ zu dem Motor 2 befinden, wenn das Kühlmittel W dem oberen Behälter 2 von außerhalb des Motor-Systems 1 zugeführt wird, in jedem der Strömungskanäle des Motor-Systems 1 verbleibende Luft über die Ableit-Löcher WH der Buchse 17 nach oben geleitet werden. Das heißt, mit der Buchse 17 kann ein Effekt hinsichtlich des Ableitens der Luft erzielt werden.
  • Andere Ausführungsformen
  • Obwohl oben eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben worden ist, ist die vorliegende Erfindung nicht darauf beschränkt und kann in geeigneter Weise abgewandelt werden, ohne von der technischen Idee und dem Kern der Erfindung abzuweichen.
  • Beispielsweise ist die Buchse 17 nicht auf die oben beschriebene Form beschränkt. Das heißt, die Buchse 17 kann eine Röhrenform ohne den Flansch-Teil 42 haben. Es ist so möglich, anstelle der Buchse 17 nur einen Strömungs-Trennteil vorzusehen, der das Kühlmittel W von dem Kühl-Strömungskanal EF des Motors 2 getrennt in den Kühlerverbindungs-Strömungskanal 22 und den Umgehungs-Strömungskanal 23 leitet.
  • Ein Größenunterschied zwischen der Öffnungsfläche des Haupt-Lochs MH und den Öffnungsflächen der Ableit-Löcher WH oder die Anzahl von Ableit-Löchern WH ist nicht auf den Fall der oben dargestellten Ausführungsform beschränkt. Der Größenunterschied zwischen der Öffnungsfläche des Haupt-Lochs MH und der Öffnungsfläche des Ableit-Lochs WH oder ein Öffnungsflächen-Verhältnis zwischen dem Haupt-Loch MH und den Ableit-Löchern WH muss lediglich so festgelegt werden, dass der Druck in dem oberen Behälter 12 des Kühlers 5 einen für eine Größe des Kerns 11 des Kühlers 5 geeigneten Wert erreicht.
  • Die Anzahl in dem Ventilgehäuse 15 vorhandener Gehäuse-Räume S ist nicht auf den oben dargestellten Fall beschränkt. Wenn die gleichen Ventile 16 in allen der Gehäuse-Räume S installiert werden können, sind die Formen der Gehäuse-Räume S möglicherweise nicht vollständig identisch.
  • Industrielle Einsatzmöglichkeiten
  • Mit der Motor-Kühlvorrichtung und dem Motor-System, dass diese Motor-Kühlvorrichtung aufweist, kann ein Motor gekühlt werden und können gleichzeitig Energieverlust und Kosten reduziert werden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Motor-System
    2
    Motor
    3
    Motor-Kühlvorrichtung
    4
    Pumpe
    4a
    Austritts-Anschluss
    4b
    Ansaug-Anschluss
    5
    Kühler
    6
    Strömungskanal-Umschaltteil
    11
    Kern
    12
    oberer Behälter
    15
    Ventilgehäuse
    15a
    erster Verbindungs-Kanal
    15b
    zweiter Verbindungs-Kanal
    15c
    dritter Verbindungs-Kanal
    16
    Ventil
    17
    Buchse (Strömungs-Trennteil)
    21
    Pumpen-Ansaug-Strömungskanal
    22
    Kühlerverbindungs-Strömungskanal
    23
    Umgehungs-Strömungskanal
    31
    Betätigungselement
    32
    Ventilkörper
    33
    Flansch-Teil
    41
    Röhren-Teil
    42
    Flansch-Teil
    100
    Transportfahrzeug
    EF
    Kühl-Strömungskanal
    EFa
    Einlass
    EFb
    Auslass
    H
    Durchgangsloch
    MH
    Haupt-Loch (erstes Loch)
    WH
    Ableit-Loch (zweites Loch)
    S
    Gehäuse-Raum
    W
    Kühlmittel
    O
    Achse

Claims (5)

  1. Motor-Kühlvorrichtung, die umfasst: eine Pumpe, die so eingerichtet ist, dass sie einem Motor ein Kühlmittel über einen Austritts-Anschluss zuführt; einen Kühler, der so eingerichtet ist, dass er das Kühlmittel von dem Motor kühlt und einen Ansaug-Anschluss der Pumpe mit einem Auslass für das Kühlmittel verbindet; einen Strömungskanal-Umschaltteil, der sich zwischen dem Motor und dem Kühler befindet; einen Kühlerverbindungs-Strömungskanal, der so eingerichtet ist, dass er den Strömungskanal-Umschaltteil und den Kühler verbindet; sowie einen Umgehungs-Strömungskanal, der so eingerichtet ist, dass er den Strömungskanal-Umschaltteil und die Pumpe verbindet, wobei der Strömungskanal-Umschaltteil aufweist: Ventile, die Umschalten zu dem Kühlerverbindungs-Strömungskanal oder dem Umgehungs-Strömungskanal entsprechend einer Temperatur des Kühlmittels durchführen, sowie einen Strömungs-Trennteil, der parallel zu den Ventilen angeschlossen ist und so eingerichtet ist, dass er das Kühlmittel sowohl zu dem Umgehungs-Strömungskanal als auch dem Kühlerverbindungs-Strömungskanal fließen lässt.
  2. Motor-Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Ventile das Kühlmittel zu dem Umgehungs-Strömungskanal fließen lassen, wenn die Temperatur des Kühlmittels unter einer vorgegebenen Temperatur liegt, und das Kühlmittel zu dem Kühlerverbindungs-Strömungskanal fließen lassen, wenn die Temperatur des Kühlmittels auf oder über der vorgegebenen Temperatur liegt.
  3. Motor-Kühlvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei: der Strömungskanal-Umschaltteil des Weiteren ein Gehäuse enthält, in dem eine Vielzahl von Gehäuse-Räumen vorhanden sind, in denen die Ventile und der Strömungs-Trennteil installiert sind; und Anbringungs-Abschnitte für die Ventile und den Strömungs-Trennteil in der Vielzahl von Gehäuse-Räumen die gleiche Form haben.
  4. Motor-Kühlvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei: ein erstes Loch zum Leiten des Kühlmittels zu dem Umgehungs-Strömungskanal und zweite Löcher zum Leiten des Kühlmittels zu dem Kühlerverbindungs-Strömungskanal an dem Strömungs-Trennteil vorhanden sind; und eine Öffnungsfläche des ersten Lochs größer ist als Öffnungsflächen der zweiten Löcher.
  5. Motor-System, das umfasst: einen Motor; sowie die Motor-Kühlvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Motor-Kühlvorrichtung mit dem Motor verbunden ist.
DE112018000019.2T 2018-03-28 2018-03-28 Motor-Kühlvorrichtung mit Ventilen zum Umschalten von Zirkulationswegen für ein Kühlmittel in Abhängigkeit von der Temperatur des Kühlmittels Active DE112018000019B4 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/012660 WO2018164285A1 (ja) 2018-03-28 2018-03-28 エンジン冷却装置、及びエンジンシステム

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE112018000019T5 true DE112018000019T5 (de) 2018-12-27
DE112018000019B4 DE112018000019B4 (de) 2022-07-14

Family

ID=63447865

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE112018000019.2T Active DE112018000019B4 (de) 2018-03-28 2018-03-28 Motor-Kühlvorrichtung mit Ventilen zum Umschalten von Zirkulationswegen für ein Kühlmittel in Abhängigkeit von der Temperatur des Kühlmittels

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10697349B2 (de)
JP (1) JP6695433B2 (de)
CN (1) CN109072760B (de)
DE (1) DE112018000019B4 (de)
WO (1) WO2018164285A1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT17673U1 (de) * 2020-07-10 2022-10-15 Powerhouse Engine Solutions Switzerland IP Holding GmbH Thermostatgehäuse für Motorsystem

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11047291B2 (en) 2019-08-07 2021-06-29 Komatsu Ltd. Engine cooling device and engine system

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4821028U (de) 1971-07-23 1973-03-09
DE2314301C3 (de) * 1973-03-22 1978-07-20 Bayerische Motoren Werke Ag, 8000 Muenchen Unilaufkiihlvorrichtung für Kolbenbrennkraftmaschinen
JPS54109539A (en) * 1978-02-17 1979-08-28 Toyota Motor Corp Water-cooling system cooler
JPS6042188Y2 (ja) 1980-06-30 1985-12-24 ヤンマーディーゼル株式会社 内燃機関の冷却装置
JPH0513947Y2 (de) 1985-12-28 1993-04-14
JPS639622A (ja) * 1986-06-30 1988-01-16 Fuji Heavy Ind Ltd エンジンの冷却装置
JPH01106919A (ja) 1987-10-19 1989-04-24 Mazda Motor Corp エンジンの冷却装置
JPH02145623U (de) 1989-05-15 1990-12-11
JPH0323312A (ja) 1989-06-20 1991-01-31 Mazda Motor Corp エンジンの冷却装置
JPH03138414A (ja) 1989-10-24 1991-06-12 Mazda Motor Corp エンジンの冷却装置
JP2559230Y2 (ja) 1992-10-20 1998-01-14 株式会社小松製作所 エンジン冷却装置
JPH0726954A (ja) 1993-07-09 1995-01-27 Giichi Kuze 内燃機関の冷却システム
US5497734A (en) * 1993-12-22 1996-03-12 Nissan Motor Co., Ltd. Cooling system for liquid-cooled engine
GB9411617D0 (en) * 1994-06-09 1994-08-03 Rover Group A thermostat assembly
JPH11218024A (ja) 1998-02-03 1999-08-10 Kubota Corp エンジンの強制循環式水冷装置
JP2002054440A (ja) * 2000-08-10 2002-02-20 Mitsubishi Motors Corp 内燃機関の冷却制御装置
JP2002054410A (ja) 2000-08-11 2002-02-20 Honda Motor Co Ltd エンジンの可変開角動弁装置
JP3764654B2 (ja) 2001-03-13 2006-04-12 三菱重工業株式会社 サーモスタットの構造
JP2003328753A (ja) * 2002-05-10 2003-11-19 Nippon Thermostat Co Ltd 電子制御サーモスタット
US20040107922A1 (en) 2002-12-06 2004-06-10 Daimler Chrysler Corporation Engine cooling system thermostat bypass for dual temperature control
GB0310122D0 (en) * 2003-05-02 2003-06-04 Ford Global Tech Llc Temperature responsive flow control valves for engine cooling systems
CN2818815Y (zh) 2005-06-30 2006-09-20 海尔集团公司 用于控制发动机冷却水回路的多通道节温器
SE529541C2 (sv) * 2005-12-05 2007-09-11 Volvo Lastvagnar Ab Kylsystem
US8181610B2 (en) * 2006-05-08 2012-05-22 Magna Powertrain, Inc. Vehicle cooling system with directed flows
JP5206150B2 (ja) 2008-06-24 2013-06-12 マツダ株式会社 エンジンの冷却液通路構造
DE102009020186B4 (de) * 2009-05-06 2011-07-14 Audi Ag, 85057 Ausfallsicherer Drehsteller für einen Kühlmittelkreislauf
SE535781C2 (sv) * 2011-04-29 2012-12-18 Scania Cv Ab Kylsystem för kylning av en förbränningsmotor
US8739745B2 (en) * 2011-08-23 2014-06-03 Ford Global Technologies, Llc Cooling system and method
JP5530998B2 (ja) * 2011-11-21 2014-06-25 本田技研工業株式会社 内燃機関のウォータアウトレット構造
CN202451260U (zh) 2011-12-26 2012-09-26 重庆普什机械有限责任公司 具有新型温控阀安装结构的柴油机前端辅助系统
GB201209680D0 (en) * 2012-05-31 2012-07-18 Jaguar Cars Fluid flow control device and method
CN203081558U (zh) 2013-01-16 2013-07-24 广西玉柴机器股份有限公司 双电控调温器结构
US9630474B2 (en) * 2013-10-29 2017-04-25 Denso International America, Inc. Thermostatic controlled heat pump water circuit
CN203822444U (zh) 2014-03-06 2014-09-10 东风富士汤姆森调温器有限公司 缓速器冷却系统
KR101713742B1 (ko) * 2015-08-25 2017-03-22 현대자동차 주식회사 냉각수 제어밸브유닛을 갖는 엔진시스템
JP6330768B2 (ja) * 2015-09-16 2018-05-30 トヨタ自動車株式会社 エンジン冷却装置
CN205349500U (zh) 2016-01-14 2016-06-29 东风富士汤姆森调温器有限公司 一种采用多级开启式调温器
CN107327584A (zh) 2016-04-29 2017-11-07 北京慨尔康科技发展有限公司 一种盘阀结构、热控制器、发动机及汽车

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT17673U1 (de) * 2020-07-10 2022-10-15 Powerhouse Engine Solutions Switzerland IP Holding GmbH Thermostatgehäuse für Motorsystem
US11761371B2 (en) 2020-07-10 2023-09-19 Powerhouse Engine Solutions Switzerland IP Holding GmbH Thermostat housing for engine system

Also Published As

Publication number Publication date
WO2018164285A1 (ja) 2018-09-13
US10697349B2 (en) 2020-06-30
CN109072760B (zh) 2020-12-01
CN109072760A (zh) 2018-12-21
JP6695433B2 (ja) 2020-05-20
US20190301349A1 (en) 2019-10-03
DE112018000019B4 (de) 2022-07-14
JPWO2018164285A1 (ja) 2019-03-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102015014830B4 (de) Wärmemanagementeinheit für Fahrzeugantriebsstrang
DE102012113213B4 (de) Wärmetauscher für ein Fahrzeug
DE102012105644B4 (de) Wärmetauscher für ein fahrzeug
DE102016207763B4 (de) Wärmetauscher für ein Fahrzeug
DE69819462T2 (de) Kühlwasserkreislauf für Brennkraftmaschine
DE102012105175A1 (de) Wärmetauscher für ein Fahrzeug
DE102012105115A1 (de) Wärmetauscher für ein Fahrzeug
DE102011057004A1 (de) Wärmetauscher für ein Fahrzeug
DE112008000487T5 (de) Wärmetauscher mit zwei Durchgängen welcher im inneren Balganordnungen aufweist
DE102012113111A1 (de) Wärmetauscher für Fahrzeug
DE102012105600A1 (de) Wärmetauscher für Fahrzeug
DE112013002728T5 (de) Wärmetauscheranordnungen mit integriertem Ventil
DE102011057190A1 (de) Wärmetauscher für ein Fahrzeug
DE102013219953A1 (de) Wärmetauscher für ein Fahrzeug
DE102016218435A1 (de) Wassergekühlter Ladeluftkühler mit integrierter mehrstufiger Kühlung
DE102013113240A1 (de) Kühlvorrichtung und kühlsteuerverfahren für egr-gas und motoröl
DE102012105588A1 (de) Wärmetauscher
DE112011104505T5 (de) Abgaswärmeaustauscheinrichtung
DE202021102042U1 (de) Zwei Wärmetauscher mit integriertem Umleitventil
DE112019003711T5 (de) Integrierter Flüssigkeits-/Luftgekühlter Kondensator und Niedertemperatur-Kühler
DE112018000019T5 (de) Motor-Kühlvorrichtung und Motor-System
DE102007027719A1 (de) Brennkraftmaschine mit einem Heizungskreislauf und einem Kühlkreislauf
DE102017006079A1 (de) Kühleinrichtung für ein Kraftfahrzeug
DE112016006278T5 (de) Abgaswärmerückgewinnungsvorrichtung
DE112019000061T5 (de) Motorkühleinrichtung und motorsystem

Legal Events

Date Code Title Description
R012 Request for examination validly filed
R016 Response to examination communication
R018 Grant decision by examination section/examining division
R020 Patent grant now final