JP2006242030A - Engine cylinder head structure - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an engine cylinder head structure efficiently improving cooling performance in an exhaust side of a water jacket as compared with an intake side while improving cooling performance of a spark plug hole wall by making limited cooling water efficiently flow. <P>SOLUTION: A first flow restriction longitudinal bead 81 is provided to restrict flow of cooling water and increase flow speed at this section. Since a cooling passage 35 opens at a flow in zone 31c between exhaust ports 14, 14, flow speed at this section is increased and cooling water is sucked out from the cooling passage 35 by venturi effect. Consequently, cooling performance in the exhaust side is improved. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

この発明は、エンジンのシリンダヘッド構造に関し、特に、冷却性能向上を図るエンジンのシリンダヘッド構造に関する。   The present invention relates to an engine cylinder head structure, and more particularly to an engine cylinder head structure that improves cooling performance.

近年、エンジンの動弁機構では、吸排気効率の高い吸気二弁、排気二弁の動弁機構が多用されている。   2. Description of the Related Art In recent years, a valve mechanism for an engine has frequently used a valve mechanism with two intake valves and two exhaust valves with high intake and exhaust efficiency.

そして、こうしたエンジンでは、エンジン本体のコンパクト化とともに高出力化が望まれる。そこで、高出力化に伴うエンジンの熱負荷への対応が求められる。   In such an engine, it is desired to increase the output together with the compactness of the engine body. Therefore, it is required to cope with the heat load of the engine accompanying the increase in output.

特に、燃焼室周辺や排気ポート周辺の冷却性能を高めることは、重要であり、この周辺の冷却性能を高める技術が様々提案されている。   In particular, it is important to improve the cooling performance around the combustion chamber and the exhaust port, and various techniques for improving the cooling performance around this have been proposed.

下記特許文献1では、燃焼室上部の冷却性能を高めるために、シリンダヘッドのプラグタワー部(円筒状の点火プラグ孔壁)の横断面積を、燃焼室側からアッパーデッキ側(下側から上側)に向って滑らかに大きくすることで、ウォータジャケットの燃焼室側での冷却水の流速を、アッパーデッキ側に比べて増加させて、冷却性能を高めるものが提案されている。
特開2003−314357号公報
In Patent Document 1 below, in order to improve the cooling performance of the upper part of the combustion chamber, the cross-sectional area of the plug tower portion (cylindrical spark plug hole wall) of the cylinder head is changed from the combustion chamber side to the upper deck side (lower side to upper side). In order to increase the cooling performance, the flow rate of the cooling water on the combustion chamber side of the water jacket is increased as compared with that on the upper deck side.
JP 2003-314357 A

ところで、エンジンの冷却水の総流量は、ウォータポンプ等の性能によって決定されることから、冷却性能を効率的に高めるために、どのように冷却水を流動させるかが問題となる。   By the way, since the total flow rate of the cooling water of the engine is determined by the performance of a water pump or the like, it becomes a problem how to flow the cooling water in order to efficiently improve the cooling performance.

また、一般にエンジンでは、吸気側に比して排気側の冷却要求が高いが、前述の特許文献1によると、ウォータジャケット全体に亘って燃焼室側の流速を高めることを対策しているだけであることから、吸気側と排気側の冷却要求の違いに応じた冷却性能を得ることはできない。   In general, the engine has a higher cooling demand on the exhaust side than on the intake side. However, according to the above-mentioned Patent Document 1, only the countermeasure for increasing the flow velocity on the combustion chamber side over the entire water jacket is taken. For this reason, it is not possible to obtain a cooling performance corresponding to the difference in cooling requirements between the intake side and the exhaust side.

さらに、点火プラグ周りの温度も低下させる必要があるが、特許文献1では、点火プラグ孔壁自体の冷却性について何ら考慮されていない。   Furthermore, although it is necessary to reduce the temperature around the spark plug, in Patent Document 1, no consideration is given to the cooling performance of the spark plug hole wall itself.

加えて、二つの排気ポートの間の冷却性を向上するため、排気ポートの間にシリンダブロック側から冷却水を導く冷却通路をキリ孔で形成することがあるが、この部分の冷却性を高めることも、特許文献1には何ら開示されていない。   In addition, in order to improve the cooling performance between the two exhaust ports, a cooling passage for guiding the cooling water from the cylinder block side may be formed between the exhaust ports with a drill hole. Also, Patent Document 1 does not disclose anything.

そこで、本発明は、エンジンのシリンダヘッド構造において、限られた冷却水を効率的に流動させることにより、点火プラグ孔壁の冷却性を向上させつつも、ウォータジャケットの排気側の冷却性能を吸気側に比して効率的に向上することができるエンジンのシリンダヘッド構造を提供することを目的とする。   In view of this, the present invention improves the cooling performance of the spark plug hole wall by efficiently flowing the limited cooling water in the cylinder head structure of the engine while improving the cooling performance on the exhaust side of the water jacket. An object of the present invention is to provide a cylinder head structure for an engine that can be improved more efficiently than the above.

この発明のエンジンのシリンダヘッド構造は、吸気二弁、排気二弁で動弁機構を構成し、略中央に点火プラグを配置した気筒を、列方向に複数配置し、該気筒の点火プラグ孔壁の周辺を気筒列方向に冷却水が流れる主ウォータジャケットを備えると共に、排気ポート壁の周辺を気筒列方向に冷却水が流れる排気側副ウォータジャケットを備え、該主ウォータジャケットと該排気側副ウォータジャケットが気筒間で連通するように構成したエンジンのシリンダヘッド構造であって、
前記主ウォータジャケットにおける点火プラグ孔壁から排気ポート壁側の最少通路断面積と点火プラグ孔壁から吸気ポート壁側の最少通路断面積とを、点火プラグ孔壁の排気ポート壁と対面する部位に形成した第一縦ビード部と点火プラグ孔壁の吸気ポート壁と対面する部位に形成した第二縦ビード部とにより、排気側が大きくなるように設定し、前記一対の排気ポートの間に、シリンダヘッド下面に一端が開口し、他端が点火プラグ孔壁に対向して開口する冷却通路を形成し、前記第一縦ビード部を、主ウォータジャケットの冷却水流れ方向の上流側に位置する排気ポート壁に対面する点火プラグ孔壁に形成したものである。
In the cylinder head structure of the engine of the present invention, a valve mechanism is constituted by two intake valves and two exhaust valves, and a plurality of cylinders having ignition plugs arranged substantially in the center are arranged in the column direction, and the ignition plug hole walls of the cylinders are arranged. And a main water jacket in which cooling water flows in the cylinder row direction and an exhaust side auxiliary water jacket in which cooling water flows in the cylinder row direction around the exhaust port wall, the main water jacket and the exhaust side sub water An engine cylinder head structure configured such that a jacket communicates between cylinders,
In the main water jacket, the minimum passage cross-sectional area from the spark plug hole wall to the exhaust port wall side and the minimum passage cross-sectional area from the spark plug hole wall to the intake port wall side are the portions facing the exhaust port wall of the spark plug hole wall. The first vertical bead portion formed and the second vertical bead portion formed at the portion facing the intake port wall of the spark plug hole wall are set so that the exhaust side becomes larger, and the cylinder is interposed between the pair of exhaust ports. A cooling passage having one end opened on the lower surface of the head and the other end opened to face the spark plug hole wall, and the first vertical bead portion is located upstream of the main water jacket in the cooling water flow direction. It is formed in the spark plug hole wall facing the port wall.

上記構成によれば、点火プラグ孔壁の排気ポート壁と対面する部位に形成した第一縦ビード部と、吸気ポート壁に対面する部位に形成した第二縦ビード部により、主ウォータジャケットの最少通路断面積が排気側の方が大きく設定されるため、主ウォータジャケットの総流量を抑えつつも、排気側の冷却水の流量を、吸気側の流量よりも多くすることができる。   According to the above configuration, the main water jacket is minimized by the first vertical bead portion formed in the portion facing the exhaust port wall of the spark plug hole wall and the second vertical bead portion formed in the portion facing the intake port wall. Since the passage cross-sectional area is set larger on the exhaust side, the flow rate of the cooling water on the exhaust side can be made larger than the flow rate on the intake side while suppressing the total flow rate of the main water jacket.

また、この第一縦ビード部、第二縦ビード部が、流動する冷却水に接することで、点火プラグ孔壁の冷却性も高まる。   Further, the first vertical bead portion and the second vertical bead portion come into contact with the flowing cooling water, so that the cooling performance of the spark plug hole wall is also improved.

そして、この第一縦ビード部が、冷却通路の上流に位置する排気ポート壁に対面する点火プラグ孔壁に形成されることで、冷却通路の点火プラグ孔壁側の開口の上流の冷却水が絞られることになり、この冷却通路の開口付近での冷却水の流速が早まり、ベンチュリ効果によって冷却通路の冷却水の吸い出しが生じることになり、排気側の冷却性能を高めることができる。   And this 1st vertical bead part is formed in the spark plug hole wall facing the exhaust port wall located upstream of the cooling passage, so that the cooling water upstream of the opening on the spark plug hole wall side of the cooling passage As a result, the flow rate of the cooling water near the opening of the cooling passage is increased, and the cooling water is sucked out by the venturi effect, so that the cooling performance on the exhaust side can be improved.

ここで、第一縦ビード部と第二縦ビード部の形状については、特に限定しないが、冷却水の流速を高めるためには、できるだけ緩やかに隆起する方が望ましいため、なだらかな曲率断面形状で構成するのが好ましい。   Here, the shape of the first vertical bead portion and the second vertical bead portion is not particularly limited, but in order to increase the flow rate of the cooling water, it is desirable to bulge as gently as possible. It is preferable to configure.

また、第二縦ビード部の形成部位は、吸気ポート壁に対面する位置で主ウォータジャケットの流量を絞ることができれば、吸気二弁のうち何れの吸気ポート壁側に形成してもよい。   Further, the second vertical bead portion may be formed on any intake port wall side of the two intake valves as long as the flow rate of the main water jacket can be reduced at a position facing the intake port wall.

この発明の一実施態様においては、前記第一縦ビード部で制限された排気側通路部と、前記第二縦ビード部で制限された吸気側通路部とのうち、前記排気側通路部の方を、上下方向に高く形成し、前記第一縦ビード部を、前記第二縦ビード部より上下方向に長く形成したものである。   In one embodiment of the present invention, the exhaust side passage portion is more preferably the exhaust side passage portion restricted by the first vertical bead portion and the intake side passage portion restricted by the second vertical bead portion. Are formed higher in the vertical direction, and the first vertical bead portion is formed longer in the vertical direction than the second vertical bead portion.

上記構成によれば、排気側通路部の方を吸気側通路部より上下方向に高く形成し、第一縦ビード部を第二縦ビード部より長く形成することにより、排気側通路部によって絞られて冷却水の流速が高まる範囲を、上下方向に低い位置から高い位置まで広い範囲にすることができる。   According to the above configuration, the exhaust side passage portion is formed to be higher in the vertical direction than the intake side passage portion, and the first vertical bead portion is formed to be longer than the second vertical bead portion, thereby being narrowed by the exhaust side passage portion. Thus, the range in which the flow rate of the cooling water increases can be widened from a low position to a high position in the vertical direction.

このため、シリンダブロック側から排気ポート間に(下方から斜め上方に)冷却水を導く冷却通路の吸出しを、ベンチュリ効果の及ぶ範囲を広げることで、より促進することができる。   For this reason, the suction of the cooling passage which guides the cooling water between the cylinder block side and the exhaust port (from the lower side to the upper side) can be further promoted by widening the range where the venturi effect extends.

よって、排気ポート間の冷却通路による冷却性能をより高めることができ、冷却性能をより効果的に高めることができる。   Therefore, the cooling performance by the cooling passage between the exhaust ports can be further enhanced, and the cooling performance can be more effectively enhanced.

この発明の一実施態様においては、前記排気側通路部の横方向幅を、上下方向全域に亘り略一致する幅に設定したものである。   In one embodiment of the present invention, the lateral width of the exhaust-side passage portion is set to a width that substantially matches the entire vertical direction.

上記構成によれば、排気側通路部の水平方向幅が上下方向全域で略一致する幅を有するため、第一縦ビード部による冷却水の流速向上が、排気側通路部の全域でほぼ均等に生じることになる。   According to the above configuration, since the horizontal width of the exhaust side passage portion has a width that substantially matches the entire vertical direction, the improvement in the flow rate of the cooling water by the first vertical bead portion is substantially uniform throughout the exhaust side passage portion. Will occur.

このため、燃焼室側(下側)部分でも、適切に冷却水が流動し、燃焼室側の冷却性能が向上する。   For this reason, also in a combustion chamber side (lower side) part, a cooling water flows appropriately and the cooling performance by the side of a combustion chamber improves.

よって、排気側の冷却性能を高めつつも、熱負荷の最も厳しい燃焼室側の冷却性能も向上させることができる。   Therefore, while improving the cooling performance on the exhaust side, the cooling performance on the combustion chamber side with the most severe heat load can be improved.

この発明の一実施態様においては、前記第二縦ビード部を、主ウォータジャケットの冷却水流れ方向の下流側に位置する吸気ポート壁に対面する点火プラグ孔壁に形成したものである。   In one embodiment of the present invention, the second vertical bead portion is formed in a spark plug hole wall facing an intake port wall located downstream of the main water jacket in the coolant flow direction.

上記構成によれば、第二縦ビード部が下流側に位置する吸気ポート壁に対面する部位に形成されることになる。   According to the said structure, a 2nd vertical bead part will be formed in the site | part which faces the intake port wall located in the downstream.

このため、第二ビード部は、吸気ポート間のいわゆる冷却水の流れ込み領域に対して、何ら影響を与えることはない。   For this reason, the second bead portion has no influence on the so-called cooling water inflow region between the intake ports.

よって、吸気ポート間の流れ込み領域では、一部流速が速まることによる「よどみ」が生じることはなく、冷却水は、整流状態で流れるため、吸気側での適切な冷却性能を得ることができる。   Therefore, “stagnation” due to a partial increase in the flow velocity does not occur in the inflow region between the intake ports, and the cooling water flows in a rectified state, so that appropriate cooling performance on the intake side can be obtained.

すなわち、吸気ポート間の流れ込み領域では、排気ポート間のように冷却通路を形成していないため、一部で流速が早まると、「渦」が発生し、冷却水が「よどんだ状態」となるが、下流側の吸気ポート壁に対面する点火プラグ孔壁に第二縦ビード部を形成することで、こうした「よどみ」の発生を抑えることができるのである。   That is, in the inflow region between the intake ports, a cooling passage is not formed like between the exhaust ports. Therefore, if the flow velocity increases partly, a “vortex” is generated and the cooling water becomes “stagnation”. However, the occurrence of such “stagnation” can be suppressed by forming the second vertical bead portion in the spark plug hole wall facing the intake port wall on the downstream side.

この発明の一実施態様においては、前記吸気ポートの下方に、各気筒方向に連通するとともに、前記主ウォータジャケットと気筒間で連通する吸気側副ウォータジャケットを備え、前記一対の吸気ポート間で且つ該吸気ポート下方には、燃焼室に先端が臨む燃焼噴射弁を装着する燃料噴射弁孔壁を形成し、該燃料噴射弁孔壁を、前記吸気側副ウォータジャケットに接するように設定したものである。   In one embodiment of the present invention, an intake side sub-water jacket that communicates between the main water jacket and the cylinder is provided below the intake port in the direction of each cylinder, and between the pair of intake ports and A fuel injection valve hole wall for mounting a combustion injection valve whose front end faces the combustion chamber is formed below the intake port, and the fuel injection valve hole wall is set in contact with the intake side sub-water jacket. is there.

上記構成によれば、吸気ポートの下側に吸気側副ウォータジャケットを備え、この吸気側副ウォータジャケットに燃料噴射弁孔壁を接しさせることで、燃料噴射弁が吸気側副ウォータジャケットで冷却されることになる。
このため、燃料噴射弁の冷却も行うことができ、燃料噴射弁の熱害を防止できる。
According to the above configuration, the intake side auxiliary water jacket is provided below the intake port, and the fuel injection valve is cooled by the intake side auxiliary water jacket by bringing the fuel injection valve hole wall into contact with the intake side auxiliary water jacket. Will be.
For this reason, the fuel injection valve can also be cooled, and thermal damage to the fuel injection valve can be prevented.

特に、前述のように、主ウォータジャケットの流量を第一縦ビード部と第二縦ビード部とにより絞り、吸気側副ウォータジャケットへの流量を増加させているため、より確実に燃料噴射弁の冷却性能を高めることができる。   In particular, as described above, the flow rate of the main water jacket is reduced by the first vertical bead portion and the second vertical bead portion, and the flow rate to the intake side auxiliary water jacket is increased. Cooling performance can be enhanced.

よって、燃料噴射弁の冷却性能をも向上することができ、限られた冷却水の流量によってシリンダヘッド内の効率的な冷却を行うことができる。   Therefore, the cooling performance of the fuel injection valve can also be improved, and the cylinder head can be efficiently cooled by the limited flow rate of the cooling water.

この発明によれば、主ウォータジャケットの流量を抑えつつも、排気側の冷却水の流量を吸気側の流量よりも多くすることができる。また、点火プラグ孔壁の冷却性も高めることができる。さらに、第一縦ビード部が、冷却通路の上流に位置する排気ポート壁に対面する点火プラグ孔壁に形成されることで、第一縦ビード部で冷却通路の上流の冷却水は絞られることになり、冷却通路の開口付近で冷却水の流速が早まり、冷却通路の冷却水が効果的に吸い出されることになる。   According to the present invention, the flow rate of the cooling water on the exhaust side can be made larger than the flow rate on the intake side while suppressing the flow rate of the main water jacket. In addition, the cooling performance of the spark plug hole wall can be improved. Further, the first vertical bead portion is formed in the spark plug hole wall facing the exhaust port wall located upstream of the cooling passage, so that the cooling water upstream of the cooling passage is throttled by the first vertical bead portion. Thus, the flow rate of the cooling water increases near the opening of the cooling passage, and the cooling water in the cooling passage is effectively sucked out.

したがって、エンジンのシリンダヘッド構造において、限られた冷却水を効率的に流動させることにより、点火プラグ孔壁の冷却性を向上させつつも、ウォータジャケットの排気側の冷却性能を吸気側に比して効率的に向上することができる。   Therefore, in the engine cylinder head structure, the cooling performance of the water jacket exhaust side is improved compared to the intake side while the cooling performance of the spark plug hole wall is improved by efficiently flowing the limited cooling water. Can be improved efficiently.

以下、図面に基づいて本発明の実施形態を詳述する。
図1は、本発明のシリンダヘッド構造を採用したエンジンEの冷却経路Xの模式図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
FIG. 1 is a schematic diagram of a cooling path X of an engine E that employs the cylinder head structure of the present invention.

図1に示すように、エンジンEの冷却経路Xは、加熱された冷却水を冷却するラジエータ1と、その下流に設置して冷却水の流量を適切に制御するサーモスタット2と、その下流に設置して冷却水を流動させるウォータポンプ3と、その下流に設置して冷却水で冷却されるエンジンのシリンダブロック4と、同様に冷却水で冷却されるシリンダヘッド5とで構成される循環経路であり、この経路に冷却水を循環させることでエンジンEを冷却する。なお、6はラジエータ1を冷却するクーリングファンである。   As shown in FIG. 1, the cooling path X of the engine E includes a radiator 1 that cools the heated cooling water, a thermostat 2 that is installed downstream thereof to appropriately control the flow rate of the cooling water, and a downstream thereof. And a water pump 3 for flowing cooling water, an engine cylinder block 4 installed downstream thereof and cooled by cooling water, and a cylinder head 5 similarly cooled by cooling water. Yes, the engine E is cooled by circulating cooling water through this path. Reference numeral 6 denotes a cooling fan for cooling the radiator 1.

この冷却経路Xに流れる冷却水の流量は、ウォータポンプ3の性能等により、所定値に制限されるため、この冷却水をどのように配分して流動させるかで、エンジンEの冷却性能が変化する。   The flow rate of the cooling water flowing through the cooling path X is limited to a predetermined value depending on the performance of the water pump 3 and the like. Therefore, the cooling performance of the engine E changes depending on how the cooling water is distributed and flowed. To do.

本実施形態では、エンジンEのシリンダヘッド5の構造を工夫することで冷却水を効率的に流動させ、エンジンEの冷却性能を高めている。   In the present embodiment, the cooling performance of the engine E is enhanced by devising the structure of the cylinder head 5 of the engine E to efficiently flow the cooling water.

図2はシリンダヘッド5の一部切欠き平面、図3は図2のA−A線矢視断面図(ポート間断面図)、図4は図2のB−B線矢視断面図(ポート断面図)、図5は図2のC−C線矢視断面図(気筒間断面図)、図6はシリンダヘッド5の底面図、図7(a)はシリンダブロック4の平面図、(b)はガスケット7の平面図である。   2 is a partially cutaway plan view of the cylinder head 5, FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 2 (cross-sectional view between ports), and FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG. 2 (cross-cylinder cross-sectional view), FIG. 6 is a bottom view of the cylinder head 5, FIG. 7A is a plan view of the cylinder block 4, and FIG. ) Is a plan view of the gasket 7.

本実施形態のシリンダヘッド5は、四つの気筒を直列に並設した直列4気筒エンジンEのシリンダヘッド5である。このシリンダヘッド5は、シリンダブロック4の上面に対してガスケット7を介装して取り付けられる。   The cylinder head 5 of this embodiment is a cylinder head 5 of an in-line four-cylinder engine E in which four cylinders are arranged in series. The cylinder head 5 is attached to the upper surface of the cylinder block 4 via a gasket 7.

なお、この実施形態では、シリンダヘッド5の長手方向、すなわち、気筒列方向をエンジン前後方向とし、クランク軸の出力端側(図2の上側)をエンジン後側と呼ぶ、一方、その反対側(図2の下側)をエンジン前側と呼ぶ、また、エンジンの後側から前側を見て右側(図2の右側)をエンジン吸気側と呼び、その反対側(図2の左側)をエンジン排気側と呼ぶものとする。その他、図6、図7についても、前側、後側、吸気側、排気側を記してエンジンEにおける方向を特定する。   In this embodiment, the longitudinal direction of the cylinder head 5, that is, the cylinder row direction is the engine longitudinal direction, and the output end side (upper side in FIG. 2) of the crankshaft is referred to as the engine rear side. The lower side of FIG. 2 is called the engine front side, and the right side (right side of FIG. 2) when viewed from the rear side of the engine is called the engine intake side, and the opposite side (left side of FIG. 2) is the engine exhaust side. Shall be called. 6 and 7, the front side, the rear side, the intake side, and the exhaust side are described to specify the direction in the engine E.

シリンダヘッド5の底面であるボトムデッキ5aには、図3、図4に示すようにシリンダブロック4に形成された気筒10(図7参照)を、上方から閉塞する燃焼室天井部11を形成している。   The bottom deck 5a, which is the bottom surface of the cylinder head 5, is formed with a combustion chamber ceiling 11 for closing the cylinder 10 (see FIG. 7) formed in the cylinder block 4 from above as shown in FIGS. ing.

各燃焼室天井部11は、図3に示すように、いわゆるペントルーフ形状をしており、気筒中心部に対応する位置には、該シリンダヘッド5の上方から点火プラグ(図示せず)を気筒の軸線に沿って鉛直下向きに配設するためのプラグ孔12を形成している。   As shown in FIG. 3, each combustion chamber ceiling portion 11 has a so-called pent roof shape, and a spark plug (not shown) is attached to the cylinder center portion from above the cylinder head 5. A plug hole 12 is formed to be disposed vertically downward along the axis.

また、各燃焼室天井部11の傾斜面には、図2に示すように、このプラグ孔12を囲んで、エンジン吸気側に吸気ポート13が、エンジン排気側に排気ポート14がそれぞれ開口している。その各ポート13,14の開口端には吸気弁及び排気弁15a,15b(図4の二点鎖線)をそれぞれ二つずつ配置している。   In addition, as shown in FIG. 2, an intake port 13 is opened on the engine intake side and an exhaust port 14 is opened on the engine exhaust side on the inclined surface of each combustion chamber ceiling portion 11, as shown in FIG. Yes. Two intake valves and two exhaust valves 15a and 15b (two-dot chain lines in FIG. 4) are arranged at the open ends of the ports 13 and 14, respectively.

前記二つの吸気ポート13,13は、図4に示すように、それぞれ燃焼室から斜め上方に向って略直線状に延びていて、シリンダヘッド5のエンジン吸気側側面に互いに独立して開口している一方、前記二つの排気ポート14,14は、途中で一つに合流して略水平に延び、シリンダヘッド5のエンジン排気側側面に開口している。   As shown in FIG. 4, the two intake ports 13 and 13 extend substantially linearly from the combustion chamber obliquely upward and open independently from each other on the engine intake side of the cylinder head 5. On the other hand, the two exhaust ports 14, 14 join together in the middle and extend substantially horizontally, and are open on the engine exhaust side surface of the cylinder head 5.

そして、ボトムデッキ5aのエンジン吸気側には、図3に示すように燃焼室内に直接燃料を噴射する燃料噴射ノズル(図示せず)を装着するノズル孔16を形成している。   A nozzle hole 16 for mounting a fuel injection nozzle (not shown) for directly injecting fuel into the combustion chamber is formed on the engine intake side of the bottom deck 5a as shown in FIG.

また、図6に示すように、各気筒10…(図7参照)の間隔は非常に狭く、前記ボトムデッキ5aの気筒間部分17…は気筒列方向に薄い形状となっている。   As shown in FIG. 6, the intervals between the cylinders 10 (see FIG. 7) are very narrow, and the inter-cylinder portions 17 of the bottom deck 5a are thin in the cylinder row direction.

そして、図3に示すように、シリンダヘッド5には、上下方向の略中央部付近にミドルデッキ5bを形成しており、このミドルデッキ5bの上方には、吸気カム軸及び排気カム軸(図示せず)などを配置する一方、該ミドルデッキ5bの下方には、該ミドルデッキ5b、前記ボトムデッキ5a及びジャケット側壁18等によって区画されるヘッド側ウォータジャケット20を形成している。   As shown in FIG. 3, the cylinder head 5 is formed with a middle deck 5b in the vicinity of a substantially central portion in the vertical direction. Above the middle deck 5b, an intake cam shaft and an exhaust cam shaft (see FIG. 3). The head side water jacket 20 defined by the middle deck 5b, the bottom deck 5a, the jacket side wall 18 and the like is formed below the middle deck 5b.

また、このミドルデッキ5bには、前記各プラグ孔12を挟んで吸気側及び排気側にそれぞれ吸気弁15a及び排気弁15bを配設するための配設孔19a,19bを、2つずつ設けると共に、このシリンダヘッド5をシリンダブロック4に取り付けるためのヘッドボルト(図示せず)を挿通するヘッドボルト貫通孔21及びボルトボス部22を、各気筒を取り囲むように形成している。   The middle deck 5b is provided with two disposing holes 19a and 19b for disposing the intake valve 15a and the exhaust valve 15b on the intake side and the exhaust side, respectively, with the plug holes 12 interposed therebetween. A head bolt through hole 21 and a bolt boss portion 22 for inserting a head bolt (not shown) for attaching the cylinder head 5 to the cylinder block 4 are formed so as to surround each cylinder.

そして、ミドルデッキ5bの上方には、吸気弁15a及び排気弁15bをそれぞれ開閉作動させる吸気側カム軸と排気側カム軸(図示せず)とを、前記配設孔19a,19bの上方に対応する位置においてエンジンEの前後方向に延びるように互いに平行に配置している。   Above the middle deck 5b, an intake side camshaft and an exhaust side camshaft (not shown) for opening and closing the intake valve 15a and the exhaust valve 15b, respectively, correspond to above the arrangement holes 19a and 19b. Are arranged in parallel with each other so as to extend in the front-rear direction of the engine E.

シリンダヘッド5には、各気筒ごとにプラグ孔12を挟む左右両側にそれぞれ軸受部23,24を形成し、これら吸気側及び排気側の軸受部23,24によって、吸気側カム軸及び排気側カム軸を軸支するようにしている。   The cylinder head 5 is formed with bearing portions 23 and 24 on both the left and right sides of the plug hole 12 for each cylinder, and the intake side cam shaft and the exhaust side cam are formed by the intake side and exhaust side bearing portions 23 and 24. The shaft is supported.

前記ヘッド側ウォータジャケット20は、図4等に示すように、エンジン幅方向中央側においてボトムデッキ5a及び吸気ポート13並びに排気ポート14の上方に形成して、エンジン最前部の第一燃焼室天井部11から最後部の第四燃焼室天井部11に亘って気筒列方向に延びる主ウォータジャケット31と、前記各吸気ポート13…とボトムデッキ5aとの間で気筒列方向に延びる吸気側副ウォータジャケット32と、前記各排気ポート14…とボトムデッキ5aとの間で気筒列方向に延びる排気側副ウォータジャケット33とを備える。そして、これらウォータジャケット31,32,33は、各気筒間に設けた分岐通路34…で連通している。   As shown in FIG. 4 and the like, the head-side water jacket 20 is formed above the bottom deck 5a, the intake port 13 and the exhaust port 14 on the center side in the engine width direction, and the first combustion chamber ceiling portion at the forefront of the engine. 11, a main water jacket 31 extending in the cylinder row direction from the fourth combustion chamber ceiling portion 11 to the rearmost portion, and an intake side auxiliary water jacket extending in the cylinder row direction between each of the intake ports 13 and the bottom deck 5a. 32 and an exhaust side auxiliary water jacket 33 extending in the cylinder row direction between the exhaust ports 14 and the bottom deck 5a. These water jackets 31, 32, 33 communicate with each other through branch passages 34 provided between the cylinders.

前記主ウォータジャケット31は、図4に示すように、その上方を前記ミドルデッキ5bによって区画される一方、その下方をボトムデッキ5aによって区画されている。また、その両側方部は、前記各吸気ポート13…を画成する吸気ポート壁25、前記各排気ポート14…を画成する排気ポート壁26、各ボルトボス21等によって区画されている。さらに、主ウォータジャケット31のエンジン幅方向中央位置には、上下方向に立設するプラグ孔12を画成するプラグ孔壁27を形成している。   As shown in FIG. 4, the main water jacket 31 is partitioned by the middle deck 5b in the upper part thereof and by the bottom deck 5a in the lower part thereof. Further, both side portions thereof are partitioned by intake port walls 25 that define the intake ports 13, exhaust port walls 26 that define the exhaust ports 14, bolt bosses 21, and the like. Further, a plug hole wall 27 that defines a plug hole 12 standing in the vertical direction is formed at the center position in the engine width direction of the main water jacket 31.

そして、この主ウォータジャケット31は、前記各吸気ポート壁25、各排気ポート壁26、各プラグ孔壁27に沿って、エンジン前側から後側へ気筒列方向に冷却水が流動するように構成している。   The main water jacket 31 is configured such that cooling water flows in the cylinder row direction from the front side of the engine to the rear side along the intake port walls 25, the exhaust port walls 26, and the plug hole walls 27. ing.

前記吸気側副ウォータジャケット32は、図3に示すように、前記吸気ポート壁25と前記ノズル孔16を画成するノズル孔壁28との間に形成しており且つ、気筒列方向に延びてエンジンE前後端まで延設している。そして、主ウォータジャケット31同様、各吸気ポート壁25…、ノズル孔壁28に沿って、エンジン前側から後側へ気筒列方向に冷却水が流動するように構成している。   As shown in FIG. 3, the intake side sub-water jacket 32 is formed between the intake port wall 25 and the nozzle hole wall 28 that defines the nozzle hole 16, and extends in the cylinder row direction. It extends to the front and rear ends of engine E. Like the main water jacket 31, the cooling water flows in the cylinder row direction from the front side of the engine to the rear side along the intake port walls 25 and the nozzle hole wall 28.

前記排気側副ウォータジャケット33は、図4に示すように、前記排気ポート壁26とボトムデッキ5aとの間に形成しており且つ、気筒列方向に延びてエンジン前後端まで延設している。そして、他のウォータジャケット同様、各排気ポート壁26に沿って、エンジン前側から後側へ気筒列方向に冷却水が流動するように構成している。   As shown in FIG. 4, the exhaust side sub-water jacket 33 is formed between the exhaust port wall 26 and the bottom deck 5a, and extends in the cylinder row direction to the front and rear ends of the engine. . As with the other water jackets, the cooling water flows along the exhaust port walls 26 from the front side of the engine to the rear side in the cylinder row direction.

また、図3に示すように、各気筒の一対の排気ポート14,14間には、シリンダブロック4側のウォータジャケットとヘッド側ウォータジャケット20を連通してシリンダブロック4側から排気ポート14,14間に冷却水を導くキリ孔で形成した冷却通路35を設けている。   As shown in FIG. 3, a water jacket on the cylinder block 4 side and a water jacket on the head side 20 are communicated between the pair of exhaust ports 14 and 14 of each cylinder, and the exhaust ports 14 and 14 are connected from the cylinder block 4 side. A cooling passage 35 formed by a through hole for introducing cooling water is provided therebetween.

この冷却通路35でシリンダブロック4側から冷却水を一対の排気ポート14,14間に積極的に導入することにより、燃焼直後の高温の既燃ガスを排出する通路である排気ポート14の冷却性能を高めている。   The cooling performance of the exhaust port 14 which is a passage for discharging high-temperature burned gas immediately after combustion by actively introducing cooling water between the pair of exhaust ports 14 and 14 from the cylinder block 4 side in the cooling passage 35. Is increasing.

シリンダブロック4には、図7(a)に示すように、四つの気筒10…を気筒列方向に連設しており、各気筒の周囲には、複数の周縁ウォータジャケット41…を形成して各気筒10…の冷却を行っている。また、エンジンの前端側には、シリンダブロック4からシリンダヘッド5側に冷却水を導入する導入ウォータジャケットを吸気側42及び排気側43にそれぞれ形成している。   As shown in FIG. 7A, four cylinders 10 are connected to the cylinder block 4 in the cylinder row direction, and a plurality of peripheral water jackets 41 are formed around each cylinder. Each cylinder 10 is cooled. In addition, on the front end side of the engine, introduction water jackets for introducing cooling water from the cylinder block 4 to the cylinder head 5 side are formed on the intake side 42 and the exhaust side 43, respectively.

なお、シリンダブロック4の各気筒10…間のエンジン吸気側とエンジン排気側には、それぞれシリンダヘッド5の固定の際に締結固定されるボルト孔44と固定位置を規定する位置決めピン45を形成している。   A bolt hole 44 that is fastened and fixed when the cylinder head 5 is fixed and a positioning pin 45 that defines a fixing position are formed on the engine intake side and the engine exhaust side between the cylinders 10 of the cylinder block 4. ing.

一方、ガスケット7には、図7(b)に示すように、各気筒に対応した気筒開口71を四つ形成し、またヘッドボルト等を挿通する挿通開口72をそれぞれに対応して形成している。   On the other hand, as shown in FIG. 7B, the gasket 7 is formed with four cylinder openings 71 corresponding to the respective cylinders, and correspondingly formed insertion openings 72 through which head bolts and the like are inserted. Yes.

また、エンジン前側には、前述の導入ウォータジャケット42,43に対応するウォータジャケット開口73,74を形成している。   In addition, water jacket openings 73 and 74 corresponding to the introduction water jackets 42 and 43 are formed on the front side of the engine.

このウォータジャケット開口73,74は、図7(b)の図から見ても明らかなように、排気側74の方を大きな開口面積で形成している。このように排気側74を大きく開口させることにより、排気側の流量を増加させることができる。   The water jacket openings 73 and 74 are formed on the exhaust side 74 with a larger opening area, as is apparent from the view of FIG. By thus opening the exhaust side 74 large, the flow rate on the exhaust side can be increased.

その他、前述の周縁ウォータジャケット41…に対応して連通開口75…を形成している。この連通開口75の開口面積は、前述のウォータジャケット開口73,74に比べて極めて小さい。このため、シリンダブロック4側からシリンダヘッド5側への冷却水は、ほとんどウォータジャケット開口73,74を通じて導入されることになる。   In addition, communication openings 75 are formed corresponding to the peripheral water jackets 41. The opening area of the communication opening 75 is extremely smaller than the water jacket openings 73 and 74 described above. For this reason, most of the cooling water from the cylinder block 4 side to the cylinder head 5 side is introduced through the water jacket openings 73 and 74.

また、連通開口75…のエンジン吸気側とエンジン排気側を比較すると、排気側の連通開口75…の方を大きく形成している。これは排気側では、前述のように冷却通路35から排気ポート間に冷却水を導入する必要があるためである。   When the engine intake side and the engine exhaust side of the communication openings 75 are compared, the communication openings 75 on the exhaust side are formed larger. This is because on the exhaust side, it is necessary to introduce cooling water between the cooling passage 35 and the exhaust port as described above.

このように、本実施形態では、ガスケット7の各開口73,74,75の開口面積を調整することで、シリンダブロック4側からシリンダヘッド5側に流れる冷却水の流動位置及び流量を決定している。   Thus, in this embodiment, the flow position and flow rate of the cooling water flowing from the cylinder block 4 side to the cylinder head 5 side are determined by adjusting the opening area of each opening 73, 74, 75 of the gasket 7. Yes.

一方、ガスケット7の各開口73,74,75から冷却水を受けるシリンダヘッド5側のウォータジャケットは、図6に示すように、エンジン前端に形成した吸気側と排気側の受入れウォータジャケット51,52と、各気筒周縁に形成した複数の周縁ウォータジャケット53…とを備えている。   On the other hand, as shown in FIG. 6, the water jacket on the cylinder head 5 side that receives the cooling water from the openings 73, 74, and 75 of the gasket 7 has intake water jackets 51 and 52 on the intake and exhaust sides formed at the front end of the engine. And a plurality of peripheral water jackets 53 formed on the periphery of each cylinder.

このうち、主としてシリンダブロック4側から冷却水を受け入れるのは、受入れウォータジャケット51,52であり、この部分から受け入れた冷却水が前述の主ウォータジャケット31、排気側副ウォータジャケット33及び吸気側副ウォータジャケット32に流れ込むことになる。その他の複数の周縁ウォータジャケット53…からも、前述のガスケット7の連通開口75…を通じて僅かに流れ込むが、ほとんど流れ込まないため、シリンダヘッド5内の冷却水の流動は、確実にエンジン前側から後側へ生じる。   Of these, the receiving water jackets 51 and 52 mainly receive the cooling water from the cylinder block 4 side, and the cooling water received from these portions is the main water jacket 31, the exhaust side auxiliary water jacket 33, and the intake side auxiliary jacket. It will flow into the water jacket 32. The other peripheral water jackets 53... Also flow slightly through the communication openings 75 of the gasket 7 described above, but hardly flow, so that the coolant in the cylinder head 5 reliably flows from the front side to the rear side of the engine. To occur.

本実施形態のシリンダヘッド5では、主ウォータジャケット31における冷却水の流量及び流速を調整する構造を採用している。この構造を図8〜図11で説明する。図8は図2のD−D線矢視断面図でプラグ孔壁27周りの断面図、図9はプラグ孔壁27周りの主ウォータジャケット31を示した平面図、図10は排気側からみたプラグ孔壁27周りの斜視図、図11は吸気側からみたプラグ孔壁27周りの斜視図である。なお、各図に示す矢印は、冷却水の流動方向である。   In the cylinder head 5 of this embodiment, the structure which adjusts the flow volume and flow velocity of the cooling water in the main water jacket 31 is employ | adopted. This structure will be described with reference to FIGS. 8 is a sectional view taken along the line D-D in FIG. 2 and is a sectional view around the plug hole wall 27. FIG. 9 is a plan view showing the main water jacket 31 around the plug hole wall 27. FIG. FIG. 11 is a perspective view around the plug hole wall 27 as seen from the intake side. In addition, the arrow shown to each figure is a flow direction of cooling water.

図9等に示すようにプラグ孔壁27の側面には、一対の排気ポート壁26,26のうちエンジン前側(冷却水の流動方向上流側)に位置する排気ポート壁26に対面する部位27aに、排気ポート壁26側に突出する第一流動制限縦ビード81を形成し、一対の吸気ポート壁25のうちエンジン後側(冷却水の流動方向下流側)に位置する吸気ポート壁25に対面する部位27bに、吸気ポート壁25側に突出する第二流動制限縦ビード82(図11参照)を形成している。   As shown in FIG. 9 and the like, the side surface of the plug hole wall 27 has a portion 27a facing the exhaust port wall 26 located on the engine front side (upstream side in the flow direction of cooling water) of the pair of exhaust port walls 26, 26. The first flow restriction vertical bead 81 protruding toward the exhaust port wall 26 is formed, and faces the intake port wall 25 located on the rear side of the engine (downstream in the flow direction of the cooling water) of the pair of intake port walls 25. A second flow restricting vertical bead 82 (see FIG. 11) protruding toward the intake port wall 25 is formed in the portion 27b.

前述の第一流動制限縦ビード81は、図8に示すように、プラグ孔壁27の低い位置から高い位置にまで比較的長く上下方向に延びるように形成され、その横方向断面形状は、図9に示すように、排気ポート壁26の円形状に対応して緩やかに冷却水通路31aを絞るようになだらかな曲率の円弧断面形状として構成している。   As shown in FIG. 8, the first flow restricting vertical bead 81 is formed so as to extend in a vertical direction relatively long from a low position to a high position of the plug hole wall 27. As shown in FIG. 9, it is configured as an arc cross-sectional shape with a gentle curvature so as to gently throttle the cooling water passage 31a corresponding to the circular shape of the exhaust port wall 26.

一方、前述の第二流動制限縦ビード82は、図8に示すように、第一流動制限縦ビード81よりは低い位置までしか延びず比較的短く形成されている。その横方向断面形状は、第一流動制限縦ビード81と同様に、吸気ポート壁25の円形状に対応して冷却水通路31bを緩やかに絞るようになだらかな曲率の円弧断面形状として構成している。   On the other hand, the above-mentioned second flow restriction vertical bead 82 extends to a position lower than the first flow restriction vertical bead 81 and is formed relatively short, as shown in FIG. Similar to the first flow restriction vertical bead 81, the transverse cross-sectional shape is configured as an arc cross-sectional shape with a gentle curvature so as to gently throttle the cooling water passage 31b corresponding to the circular shape of the intake port wall 25. Yes.

この第一流動制限縦ビード81と第二流動制限縦ビード82を形成することで、主ウォータジャケット31の総流量は、制限されることになるため、分岐する分岐通路34(図3参照)から排気側副ウォータジャケット33や吸気側副ウォータジャケット32へ流れ出る冷却水の流量を多くすることができる。また、第一流動制限縦ビード81と第二流動制限縦ビード82をプラグ孔壁27に形成したことで、プラグ孔壁27の冷却性も向上させることができる。   By forming the first flow restricting vertical bead 81 and the second flow restricting vertical bead 82, the total flow rate of the main water jacket 31 is restricted, so that the branch passage 34 (see FIG. 3) branches off. The flow rate of the cooling water flowing out to the exhaust side auxiliary water jacket 33 and the intake side auxiliary water jacket 32 can be increased. Further, since the first flow restricting vertical bead 81 and the second flow restricting vertical bead 82 are formed in the plug hole wall 27, the cooling performance of the plug hole wall 27 can be improved.

さらに、図8から分かるように、第一流動制限縦ビード81と第二流動制限縦ビード82を形成しても主ウォータジャケット31の排気側冷却水通路31aの最小通路断面積S1を吸気側冷却水通路31bの最小通路断面積S2よりも大きくしている。   Further, as can be seen from FIG. 8, even if the first flow restriction vertical bead 81 and the second flow restriction vertical bead 82 are formed, the minimum passage cross-sectional area S1 of the exhaust side cooling water passage 31a of the main water jacket 31 is cooled by the intake side cooling. It is larger than the minimum passage cross-sectional area S2 of the water passage 31b.

このため、排気側冷却水通路31aの流量を多くすることができ、主ウォータジャケット31の総流量を制限しつつも、排気側の方の冷却性能を高めることができる。   For this reason, the flow rate of the exhaust side cooling water passage 31a can be increased, and the cooling performance on the exhaust side can be enhanced while restricting the total flow rate of the main water jacket 31.

特に、第一流動制限縦ビード81を、この部位に設けたことにより、次の理由により排気側の冷却性能をさらに高めることができる。   In particular, by providing the first flow restriction vertical bead 81 at this portion, the exhaust side cooling performance can be further enhanced for the following reason.

すなわち、図9に示すように、この部位に第一流動制限縦ビード81を設けることにより、冷却水の流動が絞られ、この部位で流速が速まることになる。排気ポート14,14間の流れ込み領域31cには前述のように冷却通路35が開口しているため、この部位で流速が速まることでベンチュリ効果によって冷却通路35から冷却水の吸い出しが生じることになり、排気側の冷却性能が高まるのである。   That is, as shown in FIG. 9, by providing the first flow restriction vertical bead 81 at this portion, the flow of the cooling water is throttled, and the flow velocity is increased at this portion. Since the cooling passage 35 is opened in the inflow region 31c between the exhaust ports 14 and 14 as described above, the cooling flow is sucked out from the cooling passage 35 by the venturi effect due to the increase in the flow velocity at this portion. The cooling performance on the exhaust side is increased.

また、この第一流動制限縦ビード81は、前述のように上下方向に広い範囲に形成していることから、上下の広い範囲でベンチュリ効果を発生させることができ、斜め下方のシリンダブロック4側から冷却水を吸い上げる冷却通路35の機能を、さらに向上させることができる。   Further, since the first flow restriction vertical bead 81 is formed in a wide range in the vertical direction as described above, the venturi effect can be generated in the wide range in the vertical direction, and the cylinder block 4 side on the diagonally lower side Thus, the function of the cooling passage 35 for sucking the cooling water from can be further improved.

さらに、この第一流動制限縦ビード81を上下方向に長く設けることで、排気側冷却水通路31aの横方向幅w1を上下方向全域に亘って略一致する幅にしていることから、燃焼室側(下側)での冷却水の流動も生じさせることができる。
よって、燃焼室側の流動も確実に生じさせ、燃料側の冷却性能を確保できる。
Furthermore, since the first flow restriction vertical bead 81 is provided long in the vertical direction, the lateral width w1 of the exhaust-side cooling water passage 31a is made to be substantially the same across the entire vertical direction. Cooling water flow on the (lower) side can also be generated.
Therefore, the flow on the combustion chamber side is also reliably generated, and the cooling performance on the fuel side can be ensured.

一方、第二流動制限縦ビード82は、前述のように、エンジン後側(冷却水の流動方向下流側)の排気ポート壁26に対面する部位27bに形成している。この部位に第二流動制限縦ビード82を設けたことにより、次の理由により吸気側における冷却性能を向上することができる。   On the other hand, as described above, the second flow restriction vertical bead 82 is formed in the portion 27b facing the exhaust port wall 26 on the rear side of the engine (downstream in the flow direction of the cooling water). By providing the second flow restriction vertical bead 82 at this portion, the cooling performance on the intake side can be improved for the following reason.

例えば、仮に、第二流動制限縦ビード82をエンジン前側の排気ポート壁26に対面する部位に形成した場合には、一対の吸気ポート13,13間の流れ込み領域31dで一部流速が速まることになる。しかし、この吸気ポート13,13間には排気ポート14,14間のような冷却通路35を設けていないため、一部流速を速めることで、かえって冷却が十分に行えない可能性が生じる。   For example, if the second flow restriction vertical bead 82 is formed in a portion facing the exhaust port wall 26 on the front side of the engine, a part of the flow velocity is increased in the inflow region 31d between the pair of intake ports 13 and 13. Become. However, since the cooling passage 35 between the intake ports 13 and 13 is not provided between the intake ports 13 and 13, there is a possibility that cooling cannot be sufficiently performed by partially increasing the flow velocity.

すなわち、図9で、破線で示すように、一部流速が速まることにより、流れ込み領域31dで「渦」が発生し、冷却水がこの流れ込み領域31dで「よどんだ状態」となり、燃焼室の上方で留まるおそれが生じて、冷却水が適切に流動しないおそれがある。   That is, as shown by the broken line in FIG. 9, when the flow velocity partially increases, a “vortex” is generated in the inflow region 31d, and the cooling water becomes “stagnation” in the inflow region 31d. The cooling water may not flow properly.

そこで、本実施形態では、エンジン後側の吸気ポート壁25に対面する部位に第二流動制限縦ビード82を形成することで、流れ込み領域31dの流速を変化させず、整流状態で流動させることで、適切に冷却水の流動を生じさせ、冷却性能を確保しているのである。   Therefore, in the present embodiment, by forming the second flow restriction vertical bead 82 at a portion facing the intake port wall 25 on the rear side of the engine, the flow velocity in the inflow region 31d is not changed, and the flow is performed in a rectified state. Therefore, the cooling water flow is appropriately generated to ensure the cooling performance.

また、図8に示すように、この第二流動制限縦ビード82を形成することで吸気側冷却水通路31bの横方向幅w2を上下方向全域で略一致する幅に設定している。これにより、排気側冷却水通路31a同様に、燃焼室側(下側)の流動も確実に生じることになるため、燃焼室側の冷却性能も高めることができる。   Further, as shown in FIG. 8, by forming the second flow restriction vertical bead 82, the lateral width w2 of the intake side cooling water passage 31b is set to a width that substantially coincides with the entire vertical direction. As a result, like the exhaust-side cooling water passage 31a, the flow on the combustion chamber side (lower side) also occurs reliably, so that the cooling performance on the combustion chamber side can also be enhanced.

さらに、このように第一流動制限縦ビード81と第二流量制限縦ビード82によって、主ウォータジャケット31の冷却水の流量を絞ることにより、吸気側副ウォータジャケット32の冷却水の流量を増加させることができ、吸気側副ウォータジャケット32に接して設けたノズル孔壁28における冷却性能を高めることができる。   Further, the flow rate of the cooling water in the intake side auxiliary water jacket 32 is increased by reducing the flow rate of the cooling water in the main water jacket 31 by the first flow restriction vertical bead 81 and the second flow restriction vertical bead 82 as described above. Therefore, the cooling performance of the nozzle hole wall 28 provided in contact with the intake side auxiliary water jacket 32 can be enhanced.

すなわち、図12に図3のF−F線矢視断面図を示すが、この図に示すように、吸気側副ウォータジャケット32を、燃料噴射ノズルを装着するノズル孔壁28を取り囲むように形成しているため、この吸気側副ウォータジャケット32への冷却水の流量を増やすことにより、燃料噴射ノズルの冷却を行うことができるのである。   That is, FIG. 12 shows a cross-sectional view taken along the line FF in FIG. 3. As shown in FIG. 12, the intake side auxiliary water jacket 32 is formed so as to surround the nozzle hole wall 28 to which the fuel injection nozzle is mounted. Therefore, the fuel injection nozzle can be cooled by increasing the flow rate of the cooling water to the intake side auxiliary water jacket 32.

このように、本実施形態では、第一流動制限縦ビード81と第二流動制限縦ビード82をプラグ孔壁27に設け、これらビード81,82を適切な部位に形成したため、限られた冷却水を適切に流動させてシリンダヘッド5の冷却性能を適切に且つ効率的に向上することができる。   Thus, in this embodiment, since the first flow restriction vertical bead 81 and the second flow restriction vertical bead 82 are provided on the plug hole wall 27 and these beads 81 and 82 are formed at appropriate portions, limited cooling water is provided. It is possible to improve the cooling performance of the cylinder head 5 appropriately and efficiently.

特に、第一流動制限縦ビード81をエンジン前側(冷却水の流動方向上流側)に位置する排気ポート壁26に対面する部位に形成したため、冷却通路35の冷却水を吸い出す機能を得ることができ、排気側の冷却性能を向上することができる。   In particular, since the first flow restriction vertical bead 81 is formed at a portion facing the exhaust port wall 26 located on the front side of the engine (upstream in the flow direction of the cooling water), the function of sucking out the cooling water in the cooling passage 35 can be obtained. The exhaust side cooling performance can be improved.

以上、一つの実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、第二流動制限縦ビード82については、エンジン前側(冷却水の流動方向上流側)の吸気ポート壁25側に形成してもよい。この場合には、流れ込み領域31dで「よどみ」が発生するおそれがあるが、冷却水の流量が多ければ、こうした「よどみ」の発生のおそれ自体が少なくなるため、このような位置に形成しても冷却性能は悪化しない。   Although one embodiment has been described above, the present invention is not limited to this. For example, for the second flow restriction vertical bead 82, the intake port wall on the front side of the engine (upstream in the flow direction of the cooling water). You may form in 25 side. In this case, “stagnation” may occur in the inflow region 31d. However, if the flow rate of the cooling water is large, the possibility of such “stagnation” itself is reduced. However, the cooling performance does not deteriorate.

また、第一流動制限縦ビード81と第二流動制限縦ビード82の形状及び長さ等についても、適宜、冷却水の流量等に応じて変更してもよく、この実施形態の形状に限定されるものではない。   Further, the shapes and lengths of the first flow restriction vertical bead 81 and the second flow restriction vertical bead 82 may be appropriately changed according to the flow rate of the cooling water, and are limited to the shape of this embodiment. It is not something.

以上、この発明の構成と、前述の実施形態との対応において、
この発明の第一縦ビード部は、実施形態の第一流動制限縦ビード81に対応し、
以下、同様に
第二縦ビード部は、第二流動制限縦ビード82に対応し、
点火プラグ孔壁は、プラグ孔壁27に対応し、
排気側通路部は、排気側冷却水通路31aに対応し、
吸気側通路部は、吸気側冷却水通路31bに対応し、
燃料噴射弁孔壁は、ノズル孔壁28に対応するも、
この発明は、前述の実施形態に限定されるものではなく、あらゆるエンジンのシリンダヘッド構造に適用する実施形態を含むものである。
As described above, in the correspondence between the configuration of the present invention and the above-described embodiment,
The first vertical bead portion of the present invention corresponds to the first flow restriction vertical bead 81 of the embodiment,
Hereinafter, similarly, the second vertical bead portion corresponds to the second flow restriction vertical bead 82,
The spark plug hole wall corresponds to the plug hole wall 27,
The exhaust side passage portion corresponds to the exhaust side cooling water passage 31a,
The intake side passage portion corresponds to the intake side cooling water passage 31b,
The fuel injection valve hole wall corresponds to the nozzle hole wall 28,
The present invention is not limited to the above-described embodiment, but includes an embodiment applied to any engine cylinder head structure.

本発明のシリンダヘッド構造を採用したエンジンの冷却経路の模式図。The schematic diagram of the cooling path | route of the engine which employ | adopted the cylinder head structure of this invention. シリンダヘッドの一部切欠き平面図。A partially cutaway plan view of a cylinder head. 図2のA−A線矢視断面図。FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 2. 図2のB−B線矢視断面図2 is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. 図2のC−C線矢視断面図。The CC sectional view taken on the line of FIG. シリンダヘッドの底面図。The bottom view of a cylinder head. (a)シリンダブロックの平面図、(b)ガスケットの平面図。(A) Plan view of cylinder block, (b) Plan view of gasket. 図2のD−D線矢視断面図。The DD sectional view taken on the line of FIG. プラグ孔壁周りの主ウォータジャケットを示した平面図。The top view which showed the main water jacket around a plug hole wall. 排気側からみたプラグ孔壁周りの斜視図。The perspective view around the plug hole wall seen from the exhaust side. 吸気側からみたプラグ孔壁周りの斜視図。The perspective view around the plug hole wall seen from the intake side. 図3のF−F線矢視断面図。FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line FF in FIG. 3.

符号の説明Explanation of symbols

E…エンジン
5…シリンダヘッド
25…吸気ポート壁
26…排気ポート壁
27…プラグ孔壁(点火プラグ孔壁)
31…主ウォータジャケット
32…排気側副ウォータジャケット
33…吸気側副ウォータジャケット
35…冷却通路
81…第一流動制限縦ビード(第一縦ビード部)
82…第二流動制限縦ビード(第二縦ビード部)
E ... Engine 5 ... Cylinder head 25 ... Intake port wall 26 ... Exhaust port wall 27 ... Plug hole wall (ignition plug hole wall)
31 ... Main water jacket 32 ... Exhaust side auxiliary water jacket 33 ... Intake side auxiliary water jacket 35 ... Cooling passage 81 ... First flow restriction vertical bead (first vertical bead portion)
82 ... Second flow restriction vertical bead (second vertical bead part)

Claims (5)

吸気二弁、排気二弁で動弁機構を構成し、略中央に点火プラグを配置した気筒を、列方向に複数配置し、該気筒の点火プラグ孔壁の周辺を気筒列方向に冷却水が流れる主ウォータジャケットを備えると共に、排気ポート壁の周辺を気筒列方向に冷却水が流れる排気側副ウォータジャケットを備え、該主ウォータジャケットと該排気側副ウォータジャケットが気筒間で連通するように構成したエンジンのシリンダヘッド構造であって、
前記主ウォータジャケットにおける点火プラグ孔壁から排気ポート壁側の最少通路断面積と点火プラグ孔壁から吸気ポート壁側の最少通路断面積とを、点火プラグ孔壁の排気ポート壁と対面する部位に形成した第一縦ビード部と点火プラグ孔壁の吸気ポート壁と対面する部位に形成した第二縦ビード部とにより、排気側が大きくなるように設定し、
前記一対の排気ポートの間に、シリンダヘッド下面に一端が開口し、他端が点火プラグ孔壁に対向して開口する冷却通路を形成し、
前記第一縦ビード部を、主ウォータジャケットの冷却水流れ方向の上流側に位置する排気ポート壁に対面する点火プラグ孔壁に形成した
エンジンのシリンダヘッド構造。
A valve operating mechanism is configured by two intake valves and two exhaust valves, and a plurality of cylinders having spark plugs arranged at substantially the center are arranged in the row direction. Cooling water is provided around the spark plug hole walls of the cylinders in the cylinder row direction. It has a main water jacket that flows, and an exhaust side auxiliary water jacket in which cooling water flows around the exhaust port wall in the direction of the cylinder row, and the main water jacket and the exhaust side auxiliary water jacket communicate with each other between the cylinders. Engine cylinder head structure,
In the main water jacket, the minimum passage cross-sectional area from the spark plug hole wall to the exhaust port wall side and the minimum passage cross-sectional area from the spark plug hole wall to the intake port wall side are the portions facing the exhaust port wall of the spark plug hole wall. With the first vertical bead portion formed and the second vertical bead portion formed at the portion facing the intake port wall of the spark plug hole wall, the exhaust side is set to be large,
Between the pair of exhaust ports, one end is opened on the lower surface of the cylinder head, and the other end forms a cooling passage that opens facing the spark plug hole wall,
A cylinder head structure for an engine, wherein the first vertical bead portion is formed in a spark plug hole wall facing an exhaust port wall located upstream of a main water jacket in a cooling water flow direction.
前記第一縦ビード部で制限された排気側通路部と、前記第二縦ビード部で制限された吸気側通路部とのうち、前記排気側通路部の方を、上下方向に高く形成し、
前記第一縦ビード部を、前記第二縦ビード部より上下方向に長く形成した
請求項1記載のエンジンのシリンダヘッド構造。
Of the exhaust side passage portion restricted by the first vertical bead portion and the intake side passage portion restricted by the second vertical bead portion, the exhaust side passage portion is formed higher in the vertical direction,
The cylinder head structure for an engine according to claim 1, wherein the first vertical bead portion is formed longer in the vertical direction than the second vertical bead portion.
前記排気側通路部の横方向幅を、上下方向全域に亘り略一致する幅に設定した
請求項2記載のエンジンのシリンダヘッド構造。
The cylinder head structure for an engine according to claim 2, wherein the lateral width of the exhaust side passage portion is set to a width that substantially coincides with the entire vertical direction.
前記第二縦ビード部を、主ウォータジャケットの冷却水流れ方向の下流側に位置する吸気ポート壁に対面する点火プラグ孔壁に形成した
請求項1〜3記載のエンジンのシリンダヘッド構造。
The engine cylinder head structure according to claim 1, wherein the second vertical bead portion is formed in a spark plug hole wall facing an intake port wall located downstream of the main water jacket in the cooling water flow direction.
前記吸気ポートの下方に、各気筒方向に連通するとともに、前記主ウォータジャケットと気筒間で連通する吸気側副ウォータジャケットを備え、
前記一対の吸気ポートの間で且つ吸気ポートの下方には、燃焼室に先端が臨む燃焼噴射弁を装着する燃料噴射弁孔壁を形成し、
該燃料噴射弁孔壁を、前記吸気側副ウォータジャケットに接するように設定した
請求項1〜4記載のエンジンのシリンダヘッド構造。
An intake side sub-water jacket that communicates between the main water jacket and the cylinder is provided below the intake port in the direction of each cylinder.
Between the pair of intake ports and below the intake ports, a fuel injection valve hole wall for mounting a combustion injection valve whose front end faces the combustion chamber is formed,
The engine cylinder head structure according to claim 1, wherein the fuel injection valve hole wall is set in contact with the intake side auxiliary water jacket.
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