EP3255270A1 - Elément de déviation d'un fluide circulant dans un conduit de fluide d'une culasse - Google Patents

Elément de déviation d'un fluide circulant dans un conduit de fluide d'une culasse Download PDF

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EP3255270A1
EP3255270A1 EP17173287.8A EP17173287A EP3255270A1 EP 3255270 A1 EP3255270 A1 EP 3255270A1 EP 17173287 A EP17173287 A EP 17173287A EP 3255270 A1 EP3255270 A1 EP 3255270A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
cylinder head
deflection element
fluid
duct
mold
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.)
Withdrawn
Application number
EP17173287.8A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Mathieu PONT
Jean-Marie SALONDY
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.)
Renault SAS
Original Assignee
Renault SAS
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 Renault SAS filed Critical Renault SAS
Publication of EP3255270A1 publication Critical patent/EP3255270A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02FCYLINDERS, PISTONS OR CASINGS, FOR COMBUSTION ENGINES; ARRANGEMENTS OF SEALINGS IN COMBUSTION ENGINES
    • F02F1/00Cylinders; Cylinder heads 
    • F02F1/24Cylinder heads
    • F02F1/26Cylinder heads having cooling means
    • F02F1/36Cylinder heads having cooling means for liquid cooling
    • F02F1/40Cylinder heads having cooling means for liquid cooling cylinder heads with means for directing, guiding, or distributing liquid stream 

Definitions

  • the present invention relates to a deflecting element of a fluid flowing in a fluid duct of a cylinder head.
  • the invention also relates to a cylinder head comprising at least one such deflection element and a motor of a vehicle provided with such a cylinder head.
  • the invention also relates to a method of manufacturing this cylinder head and a vehicle comprising such a motor provided with this cylinder head.
  • the zone comprising the tablature of the cylinder head that is to say the metal layer which separates its face adjacent to the combustion chamber, can reach or exceed high temperatures, for example the order of 230 ° C, which requires a powerful cooling system.
  • the generally used cooling systems comprise at least one fluid conduit also called “water core”, consisting of channels for circulating a cooling fluid in the cylinder head to cool the areas of the cylinder head which are highly thermally stressed and around the elements. interacting with the cylinder head such as the valves and the fuel injector.
  • such a protuberance being thus defined in the wall of the fluid duct weakens the latter and therefore by extension the cylinder head.
  • a protuberance is conventionally obtained by casting during the manufacture of the cylinder head which makes it integral with the wall of the duct and the area comprising the tablature.
  • the latter are particularly stressed by high pressures generating considerable bending forces to which are added thermal stresses due to the high temperatures prevailing in this combustion chamber.
  • this protuberance therefore serves as a hinge and then works in fatigue at the rate of pressure and temperature variations in the combustion chamber and can then be the cause of cracking of the area comprising the tablature of the cylinder head, intake and exhaust ducts as well as passages for the cooling fluid which are made in the cylinder head.
  • the present invention aims to overcome these disadvantages related to the state of the art.
  • the invention relates to a deflection element for a flow of fluid flowing in a fluid duct of a cylinder head comprising a component for connecting said deflection element to a wall of the duct and at least one guiding component. said components being connected to each other.
  • the invention also relates to a cylinder head for an internal combustion engine, provided with at least one fluid conduit in which a fluid flow circulates, comprising at least one such deflection element.
  • the invention relates to an engine comprising such a cylinder head.
  • the method comprises a step of cooling the mold, during which the molten metal material is solidified in the mold.
  • the invention further relates to a vehicle including a motor vehicle, comprising such a motor.
  • the figure 1 is a schematic view of a motor 1 of a vehicle, including a motor vehicle, comprising a cylinder head 2 and a cylinder block (not shown).
  • the cylinder head 2 comprises a portion of a combustion chamber 5 of the engine above which is arranged a tablature 6 of the cylinder head 2 which cap the cylinder block.
  • This engine 1 can be an internal combustion engine 1 made of cast iron or aluminum alloy, in particular it can be a diesel engine 1 high power that can be turbocharged and direct injection.
  • the cylinder head 2 of this engine 1 is a complex piece which is made of a metallic material such as cast iron or an aluminum alloy.
  • This cylinder head 2 comprises intake ducts, exhaust ducts and at least one fluid duct 4a, 4b, otherwise called a core or fluid chamber, and in which circulates the coolant 16 or cooling fluid 16.
  • the duct fluid 4a, 4b is a hollow volume or a recess consisting of circulation channels of the cylinder head 2 in which is intended to circulate the cooling fluid 16, here water.
  • the yoke 2 comprises two fluid conduits 4a, 4b, a lower fluid conduit 4a and an upper fluid conduit 4b for cooling lower and upper portions of the cylinder head 2.
  • the lower fluid conduits and upper 4a, 4b are defined in the cylinder head 2 so as to surround as closely as possible the combustion chamber 5 and exhaust ducts.
  • These lower and upper fluid conduits 4a, 4b are separated by a wall 7 called "inter-duct wall” or "inter-core wall”.
  • the yoke 2 comprises a sole 8 defined in a wall separating the lower fluid duct 4a and the combustion chamber 5.
  • This yoke 2 also comprises at least one deflection element 3 of the fluid stream 16 flowing in the fluid conduits 4a, 4b.
  • This element of deviation 3 is defined to be arranged in one of these ducts 4a, 4b, the lower duct 4a or the upper duct 4b.
  • the expression "fluid conduit” is used to designate one or other of the upper and lower fluid conduits 4a, 4b.
  • this deflection element 3 comprises a connecting component 9 and at least one guiding component 10a, 10b of the fluid flow 16 connected to each other.
  • the deflector element 3 otherwise known as a deflector, is an insert-type part, in particular a single piece, which is attached to the cylinder head 2.
  • the fastening and guiding components 9, 10a, 10b of this deflection element 3 may, for example to be slats.
  • This deflection element 3 is made of a metal material such as an aluminum alloy, cast iron or steel. This material has properties of rigidity and / or resistance to bending, greater than those of the material constituting the yoke 2. In addition, the material constituting the deflection element 3 also has superior strength and / or thermal properties. to those of the material in which the cylinder head 2 is made. In addition, this material has a melting temperature which is greater than that of the material in which the cylinder head 2 is manufactured.
  • the deflection element 3 can be obtained by cutting processes, stamping a block or a plate of the metallic material or from casting or casting processes.
  • the deflection element 3 can be manufactured from an assembly of components 10a, 10b, 9 of this element 3 which are obtained beforehand from these cutting, stamping, molding and / or or foundry mentioned above. This assembly can subsequently provide for the realization of a mechanical connection between these components 9, 10a, 10b, in particular by welding.
  • the connecting component 9 provides a mechanical connection of said element 3 with the wall 7, 8 of the conduit in which the deflection element 3 is arranged, namely for example the wall relative to the sole 8 or still further the inter-duct wall 7.
  • This connecting component 9 may comprise at least one anchoring element 11 fixed in the wall of the duct.
  • the connecting component 9 has a section having a rectangular shape.
  • the anchoring element 11 is an opening which is formed in the body of this connecting component 9 by connecting outer and inner faces 12a, 12b of this component 9 between them.
  • This anchoring element 11 is intended to be completely or partially filled with the metal material of the cylinder head 2 according to a method of manufacturing the cylinder head 2 described below.
  • this connecting component 9 may be devoid of the anchoring element 11 and then comprise a holding element.
  • this holding element may be a rod which emanates from the internal face 12b of the connecting component 9 and which is substantially perpendicular to this face 12b.
  • This rod is then defined to participate in maintaining the deflection element 3 in a given fixed position in the fluid conduit 4a, 4b. More precisely, when the deflection element 3 is arranged in the fluid conduit 4a, 4b, it is held in position in this conduit 4a, 4b because a free end of this rod and all or part of the outer face 12a of the connecting component 9 bear on the wall 7, 8 of the duct at the level of points of support which are opposite and / or aligned.
  • the connecting component 9 can be connected at the level of the wall 7, 8 of the fluid conduit 4a, 4b, by support points or by at least one element of fastener 11 attached to this wall 7, 8.
  • the deflection element 3 comprises at least one guiding component 10a, 10b of the circulating fluid. in the fluid duct 4a, 4b in which this deflection element 3 is arranged.
  • This guiding component 10a, 10b is defined to be totally or partially comprised in the chamber of the fluid duct 4a, 4b.
  • the deflection element 3 comprises two guiding components 10a, 10b which are situated respectively at the front and rear ends 12c, 12d of the connecting component 9. These guiding components 10a, 10b may be arranged symmetrically in this deflection element 3 with respect to an axis of symmetry A of the connecting component 9. It will be noted that the deflection element 3 may of course comprise more guiding components 10a, 10b which may for example be located on the lateral edges of the connecting component 9. Each guide component 10a, 10b can form an angle ⁇ preferably acute, with the connecting component 9.
  • this angle ⁇ is defined according to the increase / reduction in particular the flow rate of the fluid to be configured in a portion of the duct 4a, 4b where the deflection element 3 can be arranged for optimum cooling of the cylinder head 2. It should be noted that inasmuch as the deflection element 3 comprises several guiding components 10a, 10b, these do not necessarily form angles ⁇ of the same value with the connecting component 9.
  • the connecting component 9 and / or the guiding component 10a, 10b may have a predefined thickness which contributes to the rigidity and the resistance of the deflection element 3, especially with regard to the bending forces and the mechanical stresses. and / or thermal that undergoes the cylinder head 2.
  • the invention also relates to the method of manufacturing the cylinder head 2 provided with at least one deflection element 3.
  • the cylinder head 2 is manufactured in the foundry, for example according to processes known from the state of the art, such as the so-called "shell gravity casting” process, by casting a metal material in a mold 13 composed of a metal or sand frame and at least one cavity 14 for producing the fluid conduit 4a, 4b.
  • the method comprises a step of arranging 18 in the mold 13 at least one deflection element 3.
  • the deflection element 3 is positioned at the cavity 14 of the mold which corresponds to to the fluid conduit 4a, 4b.
  • the deflection element 3 is arranged in the mold 13 so that the anchoring elements 11 of the connecting component 9 are arranged wholly or partly in a corresponding zone of the mold 13 to the wall 7 of the lower fluid duct 4a and in particular to the inter-duct wall 7.
  • the guiding components 10a, 10b of the deflection element 3 are arranged wholly or partly in the cavity 14 of the mold 13 defining the fluid conduit 4a, 4b.
  • the deflection element 3 is preferably placed in a portion of the lower fluid conduit 4a where it is hydraulically the most efficient.
  • the method then provides a step of introducing into the mold a material 15a forming a positive fluid conduit 4a, 4b.
  • This step 19 comprises a substep of filling 20 of the cavity 14 defining this fluid conduit 4a, 4b in the mold 13 by this material 15a which may be sand.
  • This material 15a envelopes all or part of the guiding component 9 of the deflection element 3.
  • This step 19 also comprises a substep 21 compression or agglomeration of this material 15a by a binder. Under these conditions, this material 15a thus arranged in the cavity 14 of the mold 13 then forms the positive of the fluid conduit 4a, 4b.
  • This positive fluid conduit 4a, 4b is a solid or semi-solid element or which comprises solid or semi-solid parts, here bonded sand, bonded or resin.
  • the deflection element 3 is positioned, during the arranging step 18, in the cavity 14 relative to the fluid conduit 4a. , 4b in the mold 13 and this, so as to be maintained in a fixed position in the duct 4a, 4b at the points of support when the walls 7, 8 of the duct 4a, 4b will be formed.
  • this material 15a envelopes all or part of the deflection element 3.
  • this method then provides a step of injection 22 of the molten metal material 15b into the mold 13.
  • Such an injection step 22 can be carried out under pressure.
  • the molten metal material 15b may be an aluminum alloy or cast iron.
  • the molten metal material 15b fills spaces left free in the mold 13 between the frame of the latter and the positive of the fluid duct 4a, 4b, in particular the spaces corresponding to the wall 7, 8 of the duct fluid fluid ie the wall relative to the sole 8 and the inter-duct wall 7.
  • the molten metal material 15b comes to wrap / partially coat the connecting component 9 and preferably completely fill the openings forming the anchoring elements 11 of this component 9 of the deflection element 3.
  • the deflection element 3 does not change state because it is made of a material having a melting temperature greater than that of the molten metal material 15b which is injected into the mold 13.
  • the method provides a cooling step 23 of the mold 13, during which the molten metal material 15b is solidified in the mold 13.
  • the method then comprises an extraction step 24 of the material 15a forming the positive of the fluid conduit 4a, 4b.
  • this step 24 once the metallic material has taken the desired shape in the mold 13, the positive of the fluid conduit 4a, 4b is then destroyed. Thus, the fluid conduit 4a, 4b described above is then generated. Subsequently, this material 15a constituting the positive fluid conduit 4a, 4b is then evacuated. With reference to the figure 4D , the sand parts thus evacuated leave room in the cylinder head 2 for the coolant circulation channels which form the fluid conduit 4a, 4b of the cylinder head 2 provided with the deflection element 3.
  • the deflection element 3 thus arranged in the cylinder head 2 makes it possible to optimize the cooling in the latter and in particular of its hottest parts, to homogenise its cooling, to optimize the flows of fluid flowing in the ducts 4a, 4b and finally to strengthen the cylinder head 2 and without degrading the strength of the fluid conduit 4a, 4b.
  • the deflection element 3 reinforces the cylinder head 2 in particular with respect to the pressures 17a generating considerable bending forces to which are added thermal and mechanical stresses due to the high temperatures 17a prevailing in the combustion chamber 5 and which have a strong impact in zones 17b of the cylinder head 2.
  • This deflection element 3 thus positioned in the cylinder head 2, in particular in this embodiment with a connecting component 9 included in the inter-duct wall 7, increases the rigidity of this wall 7 and reduces the free height h for the deformation of the lower duct 4a, and in particular in comparison with the deformation height of a lower duct of a cylinder head devoid of such a deflection element 3 which is then much larger.
  • this deflection element 3 makes it possible to prevent the cracking of this cylinder head 2, despite the high mechanical and thermal stresses it can undergo in the case of a high power engine 1.
  • the yoke 2 may include in particular several deflection elements 3 which thus make it possible to act on different portions of the fluid conduit 4a, 4b.

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Abstract

L'invention concerne un élément de déviation (1) d'un flux de fluide (16) circulant dans un conduit de fluide (4a, 4b) d'une culasse (2) comprenant une composante de liaison (9) dudit élément de déviation (3) à une paroi (7, 8) du conduit (4a, 4b) et au moins une composante de guidage (10a, 10b), lesdites composantes (9, 10a, 10b) étant reliées l'une à l'autre.

Description

  • La présente invention concerne un élément de déviation d'un fluide circulant dans un conduit de fluide d'une culasse.
  • L'invention porte également sur une culasse comprenant au moins un tel élément de déviation et un moteur d'un véhicule pourvu d'une telle culasse.
  • L'invention concerne également un procédé de fabrication de cette culasse et un véhicule comprenant un tel moteur pourvu de cette culasse.
  • Dans le cadre de la conception des moteurs des véhicules automobiles actuels les constructeurs automobiles ont tendance à toujours s'approcher davantage des limites de résistance des matériaux constitutifs de ces moteurs, aussi la moindre défaillance du système de refroidissement de ces moteurs peut avoir de graves conséquences. En particulier, dans de tels moteurs, la zone comprenant la tablature de la culasse, c'est-à-dire la couche métallique qui sépare sa face adjacente à la chambre de combustion, peut atteindre ou dépasser des températures élevées par exemple de l'ordre de 230 °C, ce qui nécessite un système de refroidissement performant.
  • Les systèmes de refroidissement généralement utilisés comprennent au moins un conduit de fluide également nommé « noyau d'eau », constitué de canaux de circulation d'un fluide de refroidissement dans la culasse pour refroidir les zones de la culasse très sollicitées thermiquement et autour des éléments interagissant avec la culasse tels que les soupapes et l'injecteur de carburant.
  • Dans l'optique d'améliorer les performances de refroidissement de cette culasse, il est connu dans l'état de la technique de définir dans la paroi du conduit de fluide une protubérance agissant comme un déflecteur afin de rediriger le fluide de refroidissement vers la tablature.
  • Cependant, une telle protubérance en étant ainsi définie dans la paroi du conduit de fluide vient fragiliser cette dernière et donc par extension la culasse. En effet, une telle protubérance est obtenue classiquement par fonderie lors de la fabrication de la culasse ce qui la rend solidaire de la paroi du conduit et de la zone comprenant la tablature. Or ces dernières sont particulièrement sollicitées par des pressions élevées engendrant des efforts de flexion considérables auxquelles s'ajoutent des sollicitations thermiques dues aux fortes températures régnant dans cette chambre de combustion.
  • Dans ces conditions, cette protubérance fait donc office de charnière et travaille alors en fatigue au rythme des variations de pression et de température régnant dans la chambre combustion et peut alors être à l'origine de fissurations de la zone comprenant la tablature de la culasse, des conduits d'admission et d'échappement ainsi que des passages pour le fluide de refroidissement qui sont réalisés dans la culasse.
  • La présente invention vise à pallier ces inconvénients liés à l'état de la technique.
  • Dans ce dessein, l'invention concerne un élément de déviation d'un flux de fluide circulant dans un conduit de fluide d'une culasse comprenant une composante de liaison dudit élément de déviation à une paroi du conduit et au moins une composante de guidage, lesdites composantes étant reliées l'une à l'autre.
  • Dans d'autres modes de réalisation :
    • l'élément de déviation est fabriqué en un matériau présentant des résistances mécanique et/ou thermique supérieures à celles du matériau dans lequel est réalisée la culasse ;
    • l'élément de déviation est fabriqué en un matériau présentant une température de fusion supérieure à celle du matériau dans lequel est réalisée la culasse ;
    • la composante de liaison comprend au moins un élément d'ancrage notamment une ouverture, défini pour assurer une liaison mécanique avec la paroi de la culasse ;
    • ladite au moins une composante de guidage forme avec la composante de liaison un angle notamment un angle aigu ;
    • l'élément de déviation est une pièce monobloc, et
    • l'élément de déviation est réalisé en un matériau métallique tel qu'un alliage d'aluminium, en fonte ou encore d'acier.
  • L'invention concerne aussi une culasse pour moteur à combustion interne, pourvue d'au moins un conduit de fluide dans lequel circule un flux de fluide, comprenant au moins un tel élément de déviation.
  • Avantageusement, la culasse comprend :
    • une composante de liaison est fixée à une paroi dudit conduit de fluide notamment à partir d'au moins un élément d'attache, la paroi étant relative à la semelle ou à une paroi inter-conduit, et/ou
    • au moins une composante de guidage est agencée en tout ou partie dans le conduit de fluide.
  • L'invention concerne un moteur comprenant une telle culasse.
  • L'invention concerne également un procédé de fabrication d'une telle culasse comprenant les étapes suivantes :
    • agencement dans un moule défini pour la fabrication de la culasse d'au moins un tel élément de déviation ;
    • introduction dans le moule d'un matériau formant un positif d'au moins un conduit de fluide ;
    • injection d'un matériau métallique en fusion dans le moule, et
    • extraction du matériau formant le positif dudit au moins un conduit de fluide.
  • Avantageusement, le procédé comprend une étape de refroidissement du moule, lors de laquelle le matériau métallique en fusion est solidifié dans le moule.
  • L'invention concerne en outre un véhicule notamment un véhicule automobile, comprenant un tel moteur.
  • D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description d'un mode de réalisation préféré qui va suivre, en référence aux figures, réalisé à titre d'exemple indicatif et non limitatif :
    • la figure 1 est une représentation schématique d'un moteur comprenant une culasse pourvue d'un élément de déviation de fluide selon le mode de réalisation de l'invention ;
    • la figure 2A est une vue schématique de dessus de l'élément de déviation selon le mode de réalisation de l'invention ;
    • la figure 2B est une vue schématique de profil de l'élément de déviation selon le mode de réalisation de l'invention ;
    • la figure 3 est une vue schématique d'un agencement de l'élément de déviation dans un conduit de fluide selon le mode de réalisation de l'invention ;
    • les figures 4A à 4D illustrent un procédé de fabrication de la culasse comprenant l'élément de déviation selon le mode de réalisation de l'invention ;
    • La figure 5 représente un logigramme relatif au procédé de fabrication de la culasse selon le mode de réalisation de l'invention, et
    • la figure 6 est une représentation schématique du moteur dans lequel un conduit de fluide inférieur de la culasse comprenant l'élément de déviation subit une déformation résultant de sollicitations mécanique et/ou thermique.
  • Pour une meilleure lecture des figures, les mêmes références désignent des éléments identiques ou similaires sur chacune d'entre elles.
  • La figure 1 représente une vue schématique d'un moteur 1 d'un véhicule, notamment d'un véhicule automobile, comprenant une culasse 2 et un carter cylindres (non représenté). Dans cette configuration, la culasse 2 comprend une partie d'une chambre de combustion 5 du moteur au-dessus de laquelle est agencée une tablature 6 de la culasse 2 qui vient coiffer le carter cylindres. Ce moteur 1 peut être un moteur 1 à combustion interne réalisée en fonte ou encore en alliage d'aluminium, en particulier il peut s'agir d'un moteur 1 diesel de forte puissance qui peut être turbocompressé et à injection directe.
  • La culasse 2 de ce moteur 1 est une pièce complexe qui est réalisée en un matériau métallique tel que la fonte ou un alliage d'aluminium. Cette culasse 2 comporte des conduits d'admission, des conduits d'échappement et au moins un conduit de fluide 4a, 4b autrement appelé noyau ou chambre de fluide, et dans lequel circule le fluide caloporteur 16 ou fluide de refroidissement 16. Le conduit de fluide 4a, 4b est un volume creux ou un évidement constitué de canaux de circulation de la culasse 2 dans lesquels est destiné à circuler ce fluide de refroidissement 16, ici de l'eau.
  • Dans le présent mode de réalisation, la culasse 2 comprend deux conduits de fluide 4a, 4b, un conduit de fluide inférieur 4a et un conduit de fluide supérieur 4b permettant de refroidir des parties inférieure et supérieure de la culasse 2. Les conduits de fluide inférieur et supérieur 4a, 4b sont définis dans la culasse 2 afin d'entourer au plus près la chambre de combustion 5 et des conduits d'échappement. Ces conduits de fluide inférieur et supérieur 4a, 4b sont séparés par une paroi 7 nommée « paroi inter-conduit » ou encore « paroi inter-noyau ». En complément, la culasse 2 comprend une semelle 8 définie dans une paroi séparant le conduit de fluide inférieur 4a et la chambre de combustion 5.
  • Cette culasse 2 comprend également au moins un élément de déviation 3 du flux de fluide 16 circulant dans les conduits de fluide 4a, 4b. Cet élément de déviation 3 est défini pour être agencé dans un de ces conduits 4a, 4b, le conduit inférieur 4a ou le conduit supérieur 4b. Dans la suite de la description, l'expression « conduit de fluide » est employée pour désigner l'un ou l'autre des conduits de fluide supérieur et inférieur 4a, 4b.
  • En référence notamment aux figures 2A à 3, cet élément de déviation 3 comprend une composante de liaison 9 et au moins une composante de guidage 10a, 10b du flux de fluide 16 reliées entre elles. L'élément de déviation 3 autrement appelé déflecteur, est une pièce de type insert notamment une pièce monobloc, qui est rapporté à la culasse 2. Les composantes de fixation et de guidage 9, 10a, 10b de cet élément de déviation 3 peuvent par exemple être des lamelles.
  • Cet élément de déviation 3 est réalisé en un matériau métallique tel qu'un alliage d'aluminium, en fonte ou encore en acier. Ce matériau présente des propriétés de rigidité et/ou de résistance à la flexion, supérieures à celles du matériau constituant la culasse 2. De plus, le matériau constituant l'élément de déviation 3 présente également des propriétés de résistance mécanique et/ou thermique supérieures à celles du matériau dans lequel est réalisée la culasse 2. En complément, ce matériau a une température de fusion qui est supérieure à celle du matériau dans lequel est fabriquée la culasse 2.
  • L'élément de déviation 3 peut être obtenu selon des procédés de découpe, d'estampage d'un bloc ou d'une plaque du matériau métallique ou encore à partir de procédés de moulage ou de fonderie.
  • Dans une variante, l'élément de déviation 3 peut être fabriqué à partir d'un assemblage des composantes 10a, 10b, 9 de cet élément 3 qui sont obtenues préalablement à partir de ces procédés de découpe, d'estampage, de moulage et/ou de fonderie évoqués précédemment. Cet assemblage peut prévoir par la suite la réalisation d'une liaison mécanique entre ces composantes 9, 10a, 10b, notamment par soudage.
  • Dans cet élément de déviation 3, la composante de liaison 9 assure une liaison mécanique dudit élément 3 avec la paroi 7, 8 du conduit dans lequel l'élément de déviation 3 est agencé, à savoir par exemple la paroi relative à la semelle 8 ou encore la paroi inter-conduit 7. Cette composante de liaison 9 peut comprendre au moins un élément d'ancrage 11 fixé dans la paroi du conduit. Dans le présent mode de réalisation, la composante de liaison 9 présente une section ayant une forme rectangulaire. L'élément d'ancrage 11 est une ouverture qui est ménagée dans le corps de cette composante de liaison 9 en reliant des faces extérieure et intérieure 12a, 12b de cette composante 9 entre elles. Cet élément d'ancrage 11 est destiné à être complètement ou partiellement rempli par le matériau métallique de la culasse 2 selon un procédé de fabrication de cette culasse 2 décrit par la suite.
  • De manière alternative, cette composante de liaison 9 peut être dépourvue de l'élément d'ancrage 11 et comprendre alors un élément de maintien. A titre d'exemple, cet élément de maintien peut être une tige qui émane de la face interne 12b de la composante de liaison 9 et qui est sensiblement perpendiculaire à cette face 12b. Cette tige est alors définie pour participer au maintien de l'élément de déviation 3 dans une position fixe donnée dans le conduit de fluide 4a, 4b. Plus précisément, lorsque l'élément de déviation 3 est agencé dans le conduit de fluide 4a, 4b, il est maintenu en position dans ce conduit 4a, 4b du fait qu'une extrémité libre de cette tige et tout ou partie de face extérieure 12a de la composante de liaison 9 prennent appui sur la paroi 7, 8 du conduit au niveau de points d'appui qui sont opposés et/ou alignés.
  • Ainsi selon les variantes de l'élément de déviation 3, la composante de liaison 9 peut être reliée au niveau de la paroi 7, 8 du conduit de fluide 4a, 4b, par des points d'appui ou par au moins un élément d'attache 11 fixé à cette paroi 7, 8.
  • Ainsi que nous l'avons évoqué précédemment, l'élément de déviation 3 comprend au moins une composante de guidage 10a, 10b du fluide circulant dans le conduit de fluide 4a, 4b dans lequel est agencé cet élément de déviation 3. Cette composante de guidage 10a, 10b est définie pour être comprise en tout ou partie dans l'enceinte du conduit de fluide 4a, 4b.
  • Dans le présent mode de réalisation, l'élément de déviation 3 comprend deux composantes de guidage 10a, 10b qui sont situées au niveau respectivement des extrémités avant et arrière 12c, 12d de la composante de liaison 9. Ces composantes de guidage 10a, 10b peuvent être agencées symétriquement dans cet élément de déviation 3 par rapport à un axe de symétrie A de la composante de liaison 9. On notera que l'élément de déviation 3 peut comprendre bien évidemment plus de composantes de guidage 10a, 10b qui peuvent par exemple être localisées sur des bords latéraux de la composante de liaison 9. Chaque composante de guidage 10a, 10b peut former un angle α de préférence aigu, avec la composante de liaison 9. La valeur de cet angle α est définie selon l'augmentation/réduction notamment du débit de circulation du fluide à configurer dans une portion du conduit 4a, 4b où peut être agencé l'élément de déviation 3 pour un refroidissement optimal de la culasse 2. On notera que dans la mesure où l'élément de déviation 3 comprend plusieurs composantes de guidage 10a, 10b, celles-ci ne forment pas nécessairement des angles α de même valeur avec la composante de liaison 9.
  • On notera que la composante de liaison 9 et/ou la composante de guidage 10a, 10b peuvent avoir une épaisseur prédéfinie qui participe à la rigidité et à la résistance de l'élément de déviation 3 notamment au regard des efforts de flexion et des sollicitations mécaniques et/ou thermiques que subit la culasse 2.
  • En référence aux figures 4A à 5, l'invention concerne également le procédé de fabrication de la culasse 2 pourvue d'au moins un élément de déviation 3.
  • Dans le cadre de la réalisation de ce procédé, la culasse 2 est fabriquée en fonderie, suivant par exemple des processus connus de l'état de la technique comme le processus dit de « coulée gravité coquille », par coulée d'un matériau métallique dans un moule 13 composé d'un cadre métallique ou en sable et d'au moins une cavité 14 pour la réalisation du conduit de fluide 4a, 4b.
  • Plus précisément, le procédé comprend une étape d'agencement 18 dans le moule 13 d'au moins un élément de déviation 3. Lors de cette étape 18, l'élément de déviation 3 est positionné au niveau de la cavité 14 du moule qui correspond au conduit de fluide 4a, 4b.
  • En référence aux figures 1 et 4A, dans le présent mode de réalisation, l'élément de déviation 3 est agencé dans ce moule 13 de manière à ce que les éléments d'ancrage 11 de la composante de liaison 9 sont disposés en tout ou partie dans une zone du moule 13 correspondant à la paroi 7 du conduit de fluide inférieur 4a et en particulier à la paroi inter-conduit 7. Dans cette configuration, les composantes de guidage 10a, 10b de l'élément de déviation 3 sont agencées en tout ou partie dans la cavité 14 du moule 13 définissant le conduit de fluide 4a, 4b. On notera que l'élément de déviation 3 est placé de préférence dans une portion du conduit de fluide inférieur 4a où il est hydrauliquement le plus efficace.
  • En référence aux figures 4B et 5, le procédé prévoit ensuite une étape d'introduction 19 dans le moule d'un matériau 15a formant un positif du conduit de fluide 4a, 4b. Cette étape 19 comprend une sous-étape de remplissage 20 de la cavité 14 définissant ce conduit de fluide 4a, 4b dans le moule 13 par ce matériau 15a qui peut être du sable. Ce matériau 15a vient envelopper en tout ou partie la composante de guidage 9 de l'élément de déviation 3. Cette étape 19 comporte également une sous-étape 21 de compression ou encore d'agglomération de ce matériau 15a par un liant. Dans ces conditions, ce matériau 15a ainsi agencé dans la cavité 14 du moule 13 forme alors le positif du conduit de fluide 4a, 4b. Ce positif du conduit de fluide 4a, 4b est un élément solide ou semi-solide ou qui comprend des parties solides ou semi-solides, ici en sable aggloméré, lié ou résiné.
  • On notera que dans la variante de l'élément de déviation 3 pourvu de l'élément de maintien, l'élément de déviation 3 est positionné, lors de l'étape d'agencement 18, dans la cavité 14 relative au conduit de fluide 4a, 4b dans le moule 13 et ce, de manière à être maintenu en position fixe dans ce conduit 4a, 4b au niveau des points d'appui lorsque les parois 7, 8 du conduit 4a, 4b seront formées. De plus, lors de l'étape d'introduction 19 du matériau 15a, ici le sable, dans la cavité 14 du moule 13, ce matériau 15a vient envelopper en tout ou partie l'élément de déviation 3.
  • En référence au figures 4C et 5, ce procédé prévoit ensuite une étape d'injection 22 du matériau métallique en fusion 15b dans le moule 13. Une telle étape d'injection 22 peut être réalisée sous pression. Ainsi que nous l'avons vu précédemment le matériau métallique en fusion 15b peut être un alliage d'aluminium ou encore de la fonte. Lors de cette étape 22, le matériau métallique en fusion 15b remplit des espaces laissés libres dans le moule 13 entre le cadre de ce dernier et le positif du conduit de fluide 4a, 4b, notamment les espaces correspondant à la paroi 7, 8 du conduit de fluide à savoir la paroi relative à la semelle 8 et la paroi inter-conduit 7. Le matériau métallique en fusion 15b vient envelopper/enrober partiellement la composante de liaison 9 et remplir de préférence complètement les ouvertures formant les éléments d'ancrage 11 de cette composante 9 de l'élément de déviation 3.
  • On notera que lors de cette étape d'injection 22, l'élément de déviation 3 ne change pas d'état car il est réalisé en un matériau ayant une température de fusion supérieure à celle du matériau métallique en fusion 15b qui est injecté dans le moule 13.
  • Par la suite le procédé prévoit une étape de refroidissement 23 du moule 13, lors de laquelle le matériau métallique en fusion 15b est solidifié dans le moule 13.
  • Le procédé comprend ensuite une étape d'extraction 24 du matériau 15a formant le positif du conduit de fluide 4a, 4b. Lors de cette étape 24, une fois que le matériau métallique a pris la forme souhaitée dans le moule 13, le positif du conduit de fluide 4a, 4b est alors détruit. Ainsi, le conduit de fluide 4a, 4b décrit précédemment est alors généré. Par la suite, ce matériau 15a constituant le positif du conduit de fluide 4a, 4b est alors évacué. En référence à la figure 4D, les parties en sable ainsi évacuées laissent place dans la culasse 2 à des canaux de circulation du liquide de refroidissement qui forment le conduit de fluide 4a, 4b de la culasse 2 pourvu de l'élément de déviation 3.
  • L'élément de déviation 3 ainsi agencé dans la culasse 2 permet d'optimiser le refroidissement dans cette dernière et notamment de ses parties les plus chaudes, d'homogénéiser son refroidissement, d'optimiser les débits de fluide circulant dans les conduits 4a, 4b et enfin de renforcer la culasse 2 et ce, sans dégrader la tenue du conduit de fluide 4a, 4b.
  • En référence à la figure 6, l'élément de déviation 3 renforce la culasse 2 notamment en regard des pressions 17a engendrant des efforts de flexion considérables auxquelles s'ajoutent des sollicitations thermiques et mécaniques dues aux fortes températures 17a régnant dans la chambre de combustion 5 et qui ont une incidence forte dans des zones 17b de la culasse 2. Cet élément de déviation 3 ainsi positionné dans la culasse 2, notamment dans ce mode de réalisation avec une composante de liaison 9 comprise dans la paroi inter-conduit 7, augmente la rigidité de cette paroi 7 et réduit la hauteur h libre pour la déformation du conduit inférieur 4a et ce, notamment en comparaison avec la hauteur de déformation d'un conduit inférieur d'une culasse dépourvue d'un tel élément de déviation 3 qui est alors bien plus importante. De plus, cet élément de déviation 3 permet d'empêcher la fissuration de cette culasse 2, malgré les fortes sollicitations mécaniques et thermiques qu'elle peut subir dans le cas d'un moteur 1 de forte puissance.
  • La présente invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui a été explicitement décrit, la culasse 2 peut notamment comporter plusieurs éléments de déviation 3 qui permettent ainsi d'agir sur différentes portions du conduit de fluide 4a, 4b.

Claims (10)

  1. Elément de déviation (1) d'un flux de fluide (16) circulant dans un conduit de fluide (4a, 4b) d'une culasse (2) comprenant une composante de liaison (9) dudit élément de déviation (3) à une paroi (7, 8) du conduit (4a, 4b) et au moins une composante de guidage (10a, 10b), lesdites composantes (9, 10a, 10b) étant reliées l'une à l'autre.
  2. Elément de déviation (1) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ce dit élément de déviation notamment monobloc, est fabriqué en un matériau présentant une température de fusion supérieure à celle du matériau dans lequel est réalisée la culasse (2).
  3. Elément de déviation (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composante de liaison (9) comprend au moins un élément d'ancrage (11) notamment une ouverture, défini pour assurer une liaison mécanique avec la paroi (7, 8) de la culasse (2).
  4. Elément de déviation (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite au moins une composante de guidage (10a, 10b) forme avec la composante de liaison (9) un angle (α) notamment un angle aigu.
  5. Culasse (2) pour moteur (1) à combustion interne, pourvue d'au moins un conduit de fluide (4a, 4b) dans lequel circule un flux de fluide (16), comprenant au moins un élément de déviation (3) selon l'une quelconque des revendications précédentes.
  6. Culasse (2) selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle comprend :
    - une composante de liaison (9) fixée à une paroi (7, 8) dudit conduit de fluide (4a, 4b) notamment à partir d'au moins un élément d'attache (11), la paroi étant relative à une semelle (8) ou à une paroi inter-conduit (7), et
    - au moins une composante de guidage (10a, 10b) agencée en tout ou partie dans le conduit de fluide (4a, 4b).
  7. Moteur (1) comprenant une culasse (2) selon l'une quelconque des revendications 5 et 6 précédentes.
  8. Procédé de fabrication d'une culasse (2) selon l'une quelconque des revendications 5 et 6 précédentes, comprenant les étapes suivantes :
    - agencement (18) dans un moule (13) défini pour la fabrication de la culasse (2) d'au moins un élément de déviation (3) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 précédentes
    - introduction (19) dans le moule (13) d'un matériau (15a) formant un positif d'au moins un conduit de fluide (4a, 4b) ;
    - injection (22) d'un matériau métallique en fusion (15b) dans le moule (13), et
    - extraction (24) du matériau (15a) formant le positif dudit au moins un conduit de fluide (4a, 4b).
  9. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de refroidissement (23) du moule 13, lors de laquelle le matériau métallique en fusion (15b) est solidifié dans le moule (13).
  10. Véhicule notamment un véhicule automobile, comprenant un moteur (1) selon la revendication 7.
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