JP2007291927A - Engine cooling system - Google Patents

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JP2007291927A
JP2007291927A JP2006119784A JP2006119784A JP2007291927A JP 2007291927 A JP2007291927 A JP 2007291927A JP 2006119784 A JP2006119784 A JP 2006119784A JP 2006119784 A JP2006119784 A JP 2006119784A JP 2007291927 A JP2007291927 A JP 2007291927A
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Eisaku Ebisu
英策 胡子
Eiji Nishimura
栄持 西村
Shigeki Hiramatsu
繁喜 平松
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an engine cooling system capable of quickly raising temperature of lubrication oil in an engine cold state with a simple construction, without deteriorating engine cooling performance. <P>SOLUTION: The engine cooling system comprises a water pump 1 for pressure-feeding cooling water into an engine, a radiator passage 2 for leading the cooling water flowed through the engine to the water pump via a radiator 10, a bypass passage 4 for leading the cooling water flowed through the engine to the water pump, a heat exchanger passage 6 for leading the cooling water flowed through the engine to the water pump via a heat exchanger 11 which exchanges heat between the lubrication oil supplied to the engine and the cooling water, and a wax type thermostat 3 for opening and closing the radiator passage. The engine cooling system further comprises a relief valve 5 for opening and closing the bypass passage according to pressure of the cooling water in the bypass passage and a thermostat passage 8 for leading a part of the cooling water in the bypass passage to a temperature sensing portion of the thermostat. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明はエンジンの冷却系統に関し、特に、潤滑油の油温調整に関するものである。   The present invention relates to a cooling system for an engine, and more particularly to adjustment of oil temperature of lubricating oil.

水冷式エンジンではエンジンを流通した冷却水の水温が所定温度に達すると冷却水をラジエータに導く一方、所定温度に達しない場合はラジエータを介さずにバイパス通路を通してウォータポンプへ戻すことにより冷却水の水温管理がなされている。ウォータポンプへの冷却水の還流経路は一般にワックス型のサーモスタットにより切り換えられる。このサーモスタットは温度変化により膨張・収縮するワックスを内蔵し、このワックスの膨張・収縮により弁を開閉する。そして、エンジンを流通した冷却水をワックスを内蔵する感温部へ流すことにより、冷却水の水温に応じてサーモスタットの開閉を行い、感温部には一般にバイパス通路を通過した冷却水が流される。   In a water-cooled engine, when the temperature of the cooling water flowing through the engine reaches a predetermined temperature, the cooling water is guided to the radiator. When the temperature does not reach the predetermined temperature, the cooling water is returned to the water pump through the bypass passage without passing through the radiator. Water temperature is managed. The return path of the cooling water to the water pump is generally switched by a wax type thermostat. This thermostat incorporates a wax that expands and contracts due to temperature changes, and opens and closes the valve by the expansion and contraction of the wax. The thermostat is opened and closed according to the temperature of the cooling water by flowing the cooling water that has circulated through the engine to the temperature sensing part that contains the wax, and the cooling water that has generally passed through the bypass passage is flowed to the temperature sensing part. .

一方、一般にエンジンの冷却水と潤滑油とは熱交換器(オイルクーラ又はオイルウォーマ)を介して互いに温度調整がなされており、暖機運転時等、エンジンの冷間時には冷却水は潤滑油を早期に昇温させる媒体として機能する。潤滑油は油温の上昇に伴いその粘度が低下するため、潤滑油の早期昇温は潤滑対象である摺動部品の摩擦抵抗を早期に低減し、自動車の燃費向上に貢献する。つまり、エンジンの冷間時に冷却水の早期昇温を図ることにより、潤滑油の早期昇温が図られ、自動車の燃費向上が図られることになる。   On the other hand, the temperature of the engine cooling water and the lubricating oil are generally adjusted to each other via a heat exchanger (oil cooler or oil warmer), and the cooling water does not contain the lubricating oil when the engine is cold, such as during warm-up operation. It functions as a medium for raising the temperature early. Since the viscosity of the lubricating oil decreases as the oil temperature rises, the early temperature rise of the lubricating oil reduces the frictional resistance of the sliding parts to be lubricated at an early stage and contributes to improving the fuel efficiency of the automobile. In other words, by raising the temperature of the coolant early when the engine is cold, the temperature of the lubricating oil is raised quickly, and the fuel efficiency of the vehicle is improved.

特許文献1にはオイルクーラへの冷却水の通路を切り換え、暖機運転時にはエンジンを流通して加温されて冷却水をオイルクーラへ供給して潤滑油の昇温を促進し、暖機完了後にはエンジンを流通する前の冷却水をオイルクーラへ供給して潤滑油の昇温を抑制する装置が開示されている。   In Patent Document 1, the cooling water passage to the oil cooler is switched, and during warm-up operation, the engine is circulated and heated, and the cooling water is supplied to the oil cooler to promote the temperature rise of the lubricating oil. Later, an apparatus is disclosed in which cooling water before flowing through the engine is supplied to an oil cooler to suppress the temperature rise of the lubricating oil.

特開2001−271644号公報JP 2001-271644 A

しかし、特許文献1の装置では3方向弁を複数必要とすると共にその電子制御も必要となる。従って、エンジンの冷却系統が複雑化し、コストがかかる。   However, the apparatus of Patent Document 1 requires a plurality of three-way valves and electronic control thereof. Therefore, the engine cooling system is complicated and expensive.

本発明の目的は、エンジンの冷却性能を損なうことなく、より簡易な構成でエンジン冷間時における潤滑油の早期昇温を図り得るエンジンの冷却装置を提供することにある。   An object of the present invention is to provide an engine cooling device that can increase the temperature of lubricating oil early when the engine is cold, with a simpler configuration, without impairing the cooling performance of the engine.

本発明によれば、エンジン内へ冷却水を圧送するウォータポンプと、前記エンジン内を流通した冷却水をラジエータを介して前記ウォータポンプへ導くラジエータ用通路と、前記エンジン内を流通した冷却水を前記ウォータポンプへ導くバイパス通路と、前記エンジン内を流通した冷却水を前記エンジンに供給される潤滑油と前記冷却水との熱交換を行なう熱交換器を介して前記ウォータポンプへ導く熱交換器用通路と、前記ラジエータ用通路を開閉するワックス型のサーモスタットと、を備えたエンジンの冷却装置において、前記バイパス通路内の冷却水の圧力に応じて前記バイパス通路を開閉するリリーフ弁と、前記バイパス通路内の冷却水の一部を前記サーモスタットの感温部へ導くサーモスタット用通路と、を備えたことを特徴とするエンジンの冷却装置が提供される。   According to the present invention, the water pump that pumps the cooling water into the engine, the radiator passage that guides the cooling water that has circulated through the engine to the water pump via the radiator, and the cooling water that has circulated through the engine A bypass passage that leads to the water pump, and a heat exchanger that leads the cooling water flowing through the engine to the water pump via a heat exchanger that performs heat exchange between the lubricating oil supplied to the engine and the cooling water. An engine cooling device comprising: a passage; and a wax-type thermostat that opens and closes the radiator passage. A relief valve that opens and closes the bypass passage according to the pressure of cooling water in the bypass passage; and the bypass passage And a thermostat passage for guiding a part of the cooling water inside the thermostat to the temperature sensing part of the thermostat. Cooling system for an engine is provided.

本発明のエンジンの冷却装置では、前記サーモスタットの働きによりエンジンの冷間時のように冷却水の水温が低い場合には冷却水が前記ラジエータに流れず、その昇温が図られる。また、前記リリーフ弁の働きにより、エンジンの冷間時のように冷却水の圧力が低い場合には前記バイパス通路が閉鎖され、前記熱交換器に流れる冷却水の流量が増量する。これにより、潤滑油の早期昇温を図ることができる。   In the engine cooling device of the present invention, when the temperature of the cooling water is low, such as when the engine is cold, the cooling water does not flow to the radiator, and the temperature is increased. Further, the relief valve works to close the bypass passage when the pressure of the cooling water is low, such as when the engine is cold, and increase the flow rate of the cooling water flowing to the heat exchanger. Thereby, early temperature rise of lubricating oil can be aimed at.

また、前記サーモスタットが閉鎖している際に冷却水の圧力が上昇した場合には前記リリール弁の働きにより前記バイパス通路が開放され、冷却水の水流抵抗が増大することが防止される。前記サーモスタット用通路を設けたことにより、冷却水が所定の温度に達すると前記サーモスタットが開放して冷却水が前記ラジエータに流れ、冷却水及び潤滑油の温度上昇が抑制される。従って、エンジンの冷却性能が維持される。更に、従来の冷却装置と比較すると前記リリーフ弁及び前記サーモスタット用通路の追加という簡単な構成で上記効果が得られる。   Further, when the pressure of the cooling water rises while the thermostat is closed, the bypass passage is opened by the action of the reel valve, thereby preventing the water flow resistance of the cooling water from increasing. By providing the thermostat passage, when the cooling water reaches a predetermined temperature, the thermostat is opened, the cooling water flows to the radiator, and the temperature rise of the cooling water and the lubricating oil is suppressed. Therefore, the cooling performance of the engine is maintained. Furthermore, the above-described effects can be obtained with a simple configuration in which the relief valve and the thermostat passage are added as compared with the conventional cooling device.

従って、エンジンの冷却性能を損なうことなく、より簡易な構成でエンジン冷間時における潤滑油の早期昇温を図ることができる。   Therefore, it is possible to quickly raise the temperature of the lubricating oil when the engine is cold with a simpler configuration without impairing the cooling performance of the engine.

本発明においては、前記エンジン内に形成され、前記熱交換器用通路の出口と、前記ウォータポンプとに連通した、冷却水の還流室を有し、前記還流室は前記サーモスタットの収容部を有し、前記熱交換器用通路の出口は、前記サーモスタットの前記感温部よりも前記ウォータポンプ側に配設されている構成を採用することができる。この構成によれば、前記熱交換器用通路を流れる冷却水が前記サーモスタットの前記感温部へ流れるとは限らないが、本発明では、前記サーモスタット用通路を設けたことにより、前記サーモスタットの前記感温部への冷却水流が確保される。つまり、前記感温部への冷却水流を考慮することなく前記熱交換器用通路の出口を前記サーモスタットの前記感温部よりも前記ウォータポンプ側に配設することができ、設計の自由度が向上する。   In the present invention, a cooling water reflux chamber is formed in the engine and communicates with an outlet of the heat exchanger passage and the water pump, and the reflux chamber has a housing portion for the thermostat. A configuration may be adopted in which the outlet of the heat exchanger passage is disposed closer to the water pump than the temperature sensing portion of the thermostat. According to this configuration, the cooling water flowing through the heat exchanger passage does not necessarily flow to the temperature sensing portion of the thermostat. However, in the present invention, by providing the thermostat passage, the feeling of the thermostat is provided. Cooling water flow to the warm zone is ensured. That is, the outlet of the heat exchanger passage can be disposed closer to the water pump than the temperature sensing part of the thermostat without considering the cooling water flow to the temperature sensing part, and the degree of freedom in design is improved. To do.

また、本発明においては、前記バイパス通路の出口が前記還流室に連通し、前記リリーフ弁が、前記サーモスタットのワックスの膨張・収縮により可動する、前記サーモスタットの可動軸に配設され、かつ、前記バイパス通路の出口を開放可能に閉鎖する弁体を有し、前記サーモスタット用通路は、前記弁体により閉鎖された前記バイパス通路の出口から前記バイパス通路内の冷却水を前記感温部へ漏出させる通路である構成を採用することができる。この構成によれば、前記サーモスタットと前記リリーフ弁とがユニット化され、組付け性を向上することができる。また、前記サーモスタット用通路を上記構成とすることで前記サーモスタットの前記感温部に対して冷却水を前記バイパス通路から最短距離で供給できる。   Further, in the present invention, an outlet of the bypass passage communicates with the reflux chamber, the relief valve is disposed on a movable shaft of the thermostat that is movable by expansion / contraction of wax of the thermostat, and A valve body for releasably closing the outlet of the bypass passage, wherein the thermostat passage leaks the cooling water in the bypass passage from the outlet of the bypass passage closed by the valve body to the temperature sensing portion; A configuration that is a passage can be employed. According to this structure, the said thermostat and the said relief valve are unitized, and assembly | attachment property can be improved. In addition, by configuring the thermostat passage as described above, cooling water can be supplied from the bypass passage to the temperature sensing portion of the thermostat at the shortest distance.

また、本発明においては、前記サーモスタット用通路は、前記弁体に形成されている構成を採用できる。この構成によれば、前記エンジンの壁体を加工することなく前記サーモスタット用通路を形成することができ、更に、前記弁体に前記サーモスタット用通路を形成することで、組付け性を向上することができる。   Moreover, in this invention, the structure currently formed in the said valve body can be employ | adopted for the said channel | path for thermostats. According to this configuration, the thermostat passage can be formed without processing the engine wall, and further, the assembly performance is improved by forming the thermostat passage in the valve body. Can do.

この場合、前記サーモスタット用通路は、前記可動軸と同心円上で等ピッチで前記弁体に形成された複数の孔である構成を採用することができる。この構成によれば、前記サーモスタット用通路が閉塞して前記サーモスタットの前記感温部へ冷却水が供給されない事態を回避し、冷却水をより確実に前記感温部へ送り込むことができる。   In this case, it is possible to adopt a configuration in which the thermostat passage is a plurality of holes formed in the valve body at an equal pitch on a concentric circle with the movable shaft. According to this configuration, it is possible to avoid the situation where the thermostat passage is blocked and the cooling water is not supplied to the temperature sensing portion of the thermostat, and the cooling water can be more reliably fed to the temperature sensing portion.

また、本発明においては、前記サーモスタット用通路は、前記弁体と当接する前記バイパス通路の出口端面に形成された切り欠きである構成を採用することができる。この構成によれば、最小限の加工で前記サーモスタット用通路を形成することができる。   In the present invention, the thermostat passage may be a notch formed in an outlet end surface of the bypass passage that contacts the valve body. According to this configuration, the thermostat passage can be formed with a minimum of processing.

また、本発明においては、前記熱交換器用通路は、その出口が前記還流室の上壁に形成され、当該出口から上方へ延びて前記エンジンの壁部を貫通する部分を有する構成を採用することができる。この構成によれば、前記熱交換器用通路の配設に要される前記エンジンの壁部の加工性を向上することができる。   Further, in the present invention, the heat exchanger passage has a structure in which an outlet thereof is formed on the upper wall of the reflux chamber and has a portion extending upward from the outlet and penetrating the wall portion of the engine. Can do. According to this configuration, it is possible to improve the workability of the wall portion of the engine required for disposing the heat exchanger passage.

また、本発明においては、前記エンジン内を流通した冷却水をヒータを介して前記ウォータポンプへ導くヒータ用通路を備えた構成を採用することができる。この構成によれば、エンジンの冷間時のように冷却水の圧力が低い場合には前記バイパス通路が閉鎖され、前記熱交換器と共に前記ヒータに流れる冷却水の流量が増量し、客室内の早期温暖化が図れる。   Moreover, in this invention, the structure provided with the channel | path for heaters which guides the cooling water which distribute | circulated the inside of the said engine to the said water pump via a heater is employable. According to this configuration, when the pressure of the cooling water is low, such as when the engine is cold, the bypass passage is closed, and the flow rate of the cooling water flowing to the heater together with the heat exchanger is increased. Early warming can be achieved.

また、本発明においては、前記エンジン内を流通した冷却水をヒータを介して前記ウォータポンプへ導くヒータ用通路を備え、前記ヒータ用通路の出口は、前記還流室に連通し、かつ、前記サーモスタットの前記感温部よりも前記ウォータポンプ側に配設されている構成を採用できる。客室内の早期温暖化を図ると共に、前記ヒータにて熱交換されて温度が低下した冷却水が前記サーモスタットの前記感温部に流れ込むことを防止できる。   In the present invention, there is provided a heater passage for guiding the cooling water flowing through the engine to the water pump via a heater, and an outlet of the heater passage communicates with the reflux chamber, and the thermostat The structure arrange | positioned rather than the said temperature sensing part to the said water pump side is employable. While aiming at an early warming in the cabin, it is possible to prevent the cooling water whose temperature has been lowered by the heat exchange by the heater from flowing into the temperature sensing part of the thermostat.

また、本発明においては、前記バイパス通路が前記エンジンの壁部内に形成されると共に、前記潤滑油の通路と平行かつ隣接した部分を有する構成を採用することができる。この構成によれば、前記熱交換器に加えて、通路間での冷却水と潤滑油との熱交換が図れ、エンジンの冷間時において前記潤滑油の早期昇温を促進することができる。   Further, in the present invention, it is possible to adopt a configuration in which the bypass passage is formed in the wall portion of the engine and has a portion parallel to and adjacent to the passage of the lubricating oil. According to this configuration, in addition to the heat exchanger, heat exchange between the cooling water and the lubricating oil between the passages can be achieved, and early temperature rise of the lubricating oil can be promoted when the engine is cold.

以上述べた通り、本発明によれば、エンジンの冷却性能を損なうことなく、より簡易な構成でエンジン冷間時における潤滑油の早期昇温を図り得るエンジンの冷却装置を提供することができる。   As described above, according to the present invention, it is possible to provide an engine cooling device that can increase the temperature of the lubricating oil early when the engine is cold, with a simpler configuration, without impairing the cooling performance of the engine.

図1は本発明の一実施形態に係るエンジンの冷却装置Aのブロック図である。冷却装置Aはエンジン100内へ冷却水を循環的に圧送するウォータポンプ1を備える。ウォータポンプ1はエンジン100のクランク軸に動力伝達機構を介して接続され、クランク軸の回転により作動する。従って、エンジン100が高温となるその高回転時にはウォータポンプ1により圧送される冷却水の流量が増大してエンジン100の冷却性能が向上される。   FIG. 1 is a block diagram of an engine cooling apparatus A according to an embodiment of the present invention. The cooling device A includes a water pump 1 that cyclically pumps cooling water into the engine 100. The water pump 1 is connected to the crankshaft of the engine 100 via a power transmission mechanism, and operates by rotation of the crankshaft. Therefore, the flow rate of the cooling water pumped by the water pump 1 at the time of high rotation when the engine 100 becomes high temperature increases the cooling performance of the engine 100.

ウォータポンプ1により圧送される冷却水はシリンダブロック内のウォータジャケット100aやシリンダヘッド内の冷却水路100b等、エンジン100内を通過し、エンジン100内の冷却対象部位を冷却する。冷却装置Aはエンジン100内を流通した冷却水をラジエータ10を介してウォータポンプ1へ導くラジエータ用通路2を備える。ラジエータ10は自動車の走行風と冷却水との熱交換を行い、冷却水を冷却するための装置である。   Cooling water pumped by the water pump 1 passes through the engine 100, such as a water jacket 100a in the cylinder block and a cooling water channel 100b in the cylinder head, and cools a portion to be cooled in the engine 100. The cooling device A includes a radiator passage 2 that guides cooling water flowing through the engine 100 to the water pump 1 via the radiator 10. The radiator 10 is a device for exchanging heat between the traveling wind of the automobile and the cooling water to cool the cooling water.

ラジエータ用通路2の出口にはラジエータ用通路2を開閉するワックス型のサーモスタット3が配設されている。サーモスタット3が開弁すると、ラジエータ用通路2内の冷却水がエンジン100内に形成された還流室20を介してウォータポンプ1へ流れ込むことになる。サーモスタット3が閉弁している場合にはラジエータ用通路2内の冷却水はサーモスタット3によりせき止められ、ウォータポンプ1へは流れ込まない。   A wax-type thermostat 3 for opening and closing the radiator passage 2 is disposed at the outlet of the radiator passage 2. When the thermostat 3 is opened, the cooling water in the radiator passage 2 flows into the water pump 1 through the reflux chamber 20 formed in the engine 100. When the thermostat 3 is closed, the cooling water in the radiator passage 2 is blocked by the thermostat 3 and does not flow into the water pump 1.

冷却装置Aはエンジン100内を流通した冷却水をウォータポンプ1へ導くバイパス通路4を備える。本実施形態の場合、バイパス通路4はエンジン100の内部に形成されるが、その一部はエンジン100の外部の配管により形成してもよい。バイパス通路4の出口にはリリーフ弁5が配設されている。リリーフ弁5はバイパス通路4内の冷却水の圧力に応じてバイパス通路4を開閉する。より詳細にはバイパス通路4内の冷却水の圧力と還流室20内の冷却水の圧力との差圧により開閉する。   The cooling device A includes a bypass passage 4 that guides cooling water flowing through the engine 100 to the water pump 1. In the case of this embodiment, the bypass passage 4 is formed inside the engine 100, but a part thereof may be formed by piping outside the engine 100. A relief valve 5 is disposed at the outlet of the bypass passage 4. The relief valve 5 opens and closes the bypass passage 4 according to the pressure of the cooling water in the bypass passage 4. More specifically, the opening and closing is performed by a differential pressure between the pressure of the cooling water in the bypass passage 4 and the pressure of the cooling water in the reflux chamber 20.

リリーフ弁5が開弁するとバイパス通路4内の冷却水が還流室20を介してウォータポンプ1へ流れ込むことになる。リリーフ弁5が閉弁している場合にはバイパス通路4内の冷却水はウォータポンプ1へは流れ込まない。但し、後述するサーモスタット用通路5を介して少量の冷却水はウォータポンプ1へ流れ込む。リリーフ弁5はサーモスタット3の閉弁時にエンジン100が高回転となって冷却水の水圧が高くなった場合に開弁するように設定される。従って、暖機運転時のようにエンジン100の回転数が低く、かつ、冷却水の水温が低い場合はリリーフ弁5は閉弁状態となる。   When the relief valve 5 is opened, the cooling water in the bypass passage 4 flows into the water pump 1 through the reflux chamber 20. When the relief valve 5 is closed, the cooling water in the bypass passage 4 does not flow into the water pump 1. However, a small amount of cooling water flows into the water pump 1 through a thermostat passage 5 described later. The relief valve 5 is set to open when the engine 100 is at a high speed and the coolant pressure becomes high when the thermostat 3 is closed. Accordingly, the relief valve 5 is in a closed state when the rotational speed of the engine 100 is low and the coolant temperature is low, such as during warm-up operation.

冷却装置Aはエンジン100内を流通した冷却水をエンジン100に供給される潤滑油と冷却水との熱交換を行なう熱交換器11を介してウォータポンプ1へ導く熱交換器用通路6を備える。なお、本実施形態では熱交換器用通路6の途中にスロットル12も配設されている。熱交換器11はオイルギャラリー100c等を通過してエンジン100に循環される潤滑油と、熱交換器用通路6を流れる冷却水との熱交換を行なう。スロットル12はエンジン100の吸気量を調整するためのものであり、熱交換器用通路6を流れる、温まった冷却水はその凍結防止や、アイドリング時の自動開度調整のために用いられる。   The cooling device A includes a heat exchanger passage 6 that guides the cooling water flowing through the engine 100 to the water pump 1 through a heat exchanger 11 that performs heat exchange between the lubricating oil supplied to the engine 100 and the cooling water. In the present embodiment, a throttle 12 is also disposed in the middle of the heat exchanger passage 6. The heat exchanger 11 exchanges heat between the lubricating oil that passes through the oil gallery 100 c and the like and is circulated to the engine 100 and the cooling water that flows through the heat exchanger passage 6. The throttle 12 is for adjusting the intake air amount of the engine 100, and the warmed cooling water flowing through the heat exchanger passage 6 is used for preventing freezing and for adjusting the automatic opening when idling.

冷却装置Aはエンジン100内を流通した冷却水をヒータ13を介してウォータポンプ1へ導くヒータ用通路7を備える。ヒータ13はヒータ用通路7を流れる、温まった冷却水と空気との熱交換を行い、自動車の客室内に温風を供給してその空調を行なうものである。ヒータ用通路7には破線で示すように制御弁14を設けることもできる。制御弁14はヒータ用通路7内の冷却水の流通を規制する規制手段として機能する。その作用は後述する。   The cooling device A includes a heater passage 7 that guides cooling water flowing through the engine 100 to the water pump 1 through the heater 13. The heater 13 performs heat exchange between warm cooling water flowing through the heater passage 7 and air, and supplies warm air to the passenger compartment of the automobile to perform air conditioning. A control valve 14 may be provided in the heater passage 7 as indicated by a broken line. The control valve 14 functions as a regulating means that regulates the flow of the cooling water in the heater passage 7. Its operation will be described later.

冷却装置Aはバイパス通路4内の冷却水の一部をサーモスタット3の感温部へ導くサーモスタット用通路8を備える。本実施形態ではバイパス通路4がリリーフ弁5により閉鎖されるため、冷却水の水温にてサーモスタット3を開閉させるべく、その感温部へエンジン100内を流通した冷却水を供給する必要がある。そこで、本実施形態ではエンジン100内を流通した、バイパス通路4内の冷却水の一部をサーモスタット用通路8によりサーモスタット3へ導くようにしている。   The cooling device A includes a thermostat passage 8 that guides a part of the cooling water in the bypass passage 4 to the temperature sensing portion of the thermostat 3. In the present embodiment, since the bypass passage 4 is closed by the relief valve 5, it is necessary to supply the cooling water circulated through the engine 100 to the temperature sensing portion in order to open and close the thermostat 3 at the cooling water temperature. Therefore, in the present embodiment, a part of the cooling water in the bypass passage 4 circulated in the engine 100 is guided to the thermostat 3 by the thermostat passage 8.

次に、冷却装置Aの動作について図2乃至4を参照して説明する。図2は暖機運転時(エンジン100始動時、かつ、低回転時)の冷却装置Aの動作説明図である。暖機運転時においては、冷却水の水温が低く、サーモスタット3は閉弁状態にある。従って、ラジエータ用通路2には冷却水が流れない。また、エンジン100が低回転時の場合、リリーフ弁5も閉弁状態にある。従って、エンジン100内を流通した冷却水はバイパス通路4にはほとんど流れず、サーモスタット用通路8を流れる少量の冷却水がバイパス通路4を流れることになる。従って、エンジン100内を流通した冷却水は熱交換器用通路6及びヒータ用通路7を流れてウォータポンプ1へ還流する。   Next, the operation of the cooling device A will be described with reference to FIGS. FIG. 2 is an explanatory diagram of the operation of the cooling device A during the warm-up operation (when the engine 100 is started and at a low rotation). During the warm-up operation, the temperature of the cooling water is low, and the thermostat 3 is in a closed state. Accordingly, the cooling water does not flow through the radiator passage 2. Further, when the engine 100 is running at a low speed, the relief valve 5 is also closed. Therefore, the cooling water flowing through the engine 100 hardly flows into the bypass passage 4, and a small amount of cooling water flowing through the thermostat passage 8 flows through the bypass passage 4. Accordingly, the cooling water flowing through the engine 100 flows through the heat exchanger passage 6 and the heater passage 7 and returns to the water pump 1.

次に、図3は暖機運転完了後の冷却装置Aの動作説明図である。冷却水の水温がサーモスタット3の開弁開始温度(80度程度)に達すると、サーモスタット用通路8からサーモスタット3の感温部へ流れる冷却水の水温が感温部に作用してサーモスタット3が開弁状態となる。従って、エンジン100内を流通した冷却水はラジエータ用通路2、熱交換器用通路6及びヒータ用通路7を流れてウォータポンプ1へ還流する。ラジエータ10を冷却水が通過することにより、冷却水の水温上昇が抑制される。なお、サーモスタット3が開弁状態になると、還流室20とバイパス通路4との間で冷却水の水圧の差が小さくなるので、エンジン100の回転数に関わらず、リリーフ弁5は開弁しない。よって、エンジン100内を流通した冷却水はバイパス通路4にはほとんど流れず、サーモスタット用通路8を流れる少量の冷却水がバイパス通路4を流れることになる。   Next, FIG. 3 is an operation explanatory diagram of the cooling device A after completion of the warm-up operation. When the temperature of the cooling water reaches the valve opening start temperature (about 80 degrees) of the thermostat 3, the temperature of the cooling water flowing from the thermostat passage 8 to the temperature sensing part of the thermostat 3 acts on the temperature sensing part, and the thermostat 3 is opened. It becomes a valve state. Accordingly, the cooling water flowing through the engine 100 flows through the radiator passage 2, the heat exchanger passage 6, and the heater passage 7 and returns to the water pump 1. When the cooling water passes through the radiator 10, an increase in the cooling water temperature is suppressed. When the thermostat 3 is opened, the difference in the coolant pressure between the recirculation chamber 20 and the bypass passage 4 is reduced, so that the relief valve 5 does not open regardless of the rotational speed of the engine 100. Therefore, the cooling water flowing through the engine 100 hardly flows into the bypass passage 4, and a small amount of cooling water flowing through the thermostat passage 8 flows through the bypass passage 4.

次に、図4は暖機運転時において、エンジン100が高回転になった場合の冷却装置Aの動作説明図である。この場合、冷却水が低温なのでサーモスタット3は閉弁状態にあり、ラジエータ用通路2には冷却水が流れない。エンジン100が高回転の場合、ウォータポンプ1から吐出される冷却水の流量が増加するので、還流室20とバイパス通路4との間で冷却水の水圧の差が大きくなる。これによりリリーフ弁5が開弁し、エンジン100内を流通した冷却水はバイパス通路4、熱交換器用通路6及びヒータ用通路7を流れてウォータポンプ1へ還流することになる。   Next, FIG. 4 is an explanatory view of the operation of the cooling device A when the engine 100 is at a high speed during the warm-up operation. In this case, since the cooling water is low in temperature, the thermostat 3 is in a closed state, and the cooling water does not flow into the radiator passage 2. When the engine 100 rotates at a high speed, the flow rate of the cooling water discharged from the water pump 1 increases, so that the difference in the cooling water pressure between the reflux chamber 20 and the bypass passage 4 increases. As a result, the relief valve 5 is opened, and the cooling water flowing through the engine 100 flows through the bypass passage 4, the heat exchanger passage 6, and the heater passage 7 and returns to the water pump 1.

このように冷却装置Aでは、サーモスタット3の働きによりエンジン100の冷間時のように冷却水の水温が低い場合には冷却水がラジエータ10に流れず、その昇温が図られる。また、リリーフ弁5の働きにより、エンジン100の冷間時のように冷却水の圧力が低い場合にはバイパス通路4が閉鎖され、熱交換器11に流れる冷却水の流量が増量する(図2)。これにより、潤滑油の早期昇温を図ることができる。   Thus, in the cooling device A, when the temperature of the cooling water is low, such as when the engine 100 is cold, by the action of the thermostat 3, the cooling water does not flow to the radiator 10 and the temperature is increased. Further, due to the action of the relief valve 5, when the pressure of the cooling water is low, such as when the engine 100 is cold, the bypass passage 4 is closed, and the flow rate of the cooling water flowing to the heat exchanger 11 is increased (FIG. 2). ). Thereby, early temperature rise of lubricating oil can be aimed at.

図9は暖機運転時における冷却水と潤滑油との温度の変化を示す図である。同図に示すように、冷却水と潤滑油とでは冷却水の温度の方が先に上昇する。冷却水がサーモスタット3の開弁開始温度に達すると、ラジエータ10の働きにより冷却水が冷却され、その温度上昇が抑制され、潤滑油の温度の方が高くなる。両者の温度が逆転するまでの間、熱交換器11はオイルウォーマとして機能し、逆転した後はオイルクーラとして機能する。そして、本実施形態では、サーモスタット3の開弁開始温度に達するまで、熱交換器11に流れる冷却水の流量が増量するので(図2)、その間における潤滑油の早期昇温が図れる。   FIG. 9 is a diagram showing changes in the temperature of the cooling water and the lubricating oil during the warm-up operation. As shown in the figure, the temperature of the cooling water rises first in the cooling water and the lubricating oil. When the cooling water reaches the valve opening start temperature of the thermostat 3, the cooling water is cooled by the action of the radiator 10, the temperature rise is suppressed, and the temperature of the lubricating oil becomes higher. The heat exchanger 11 functions as an oil warmer until both temperatures are reversed, and functions as an oil cooler after the reverse. And in this embodiment, since the flow volume of the cooling water which flows into the heat exchanger 11 increases until it reaches the valve opening start temperature of the thermostat 3 (FIG. 2), the temperature rise of the lubricating oil in the meantime can be aimed at.

また、サーモスタット3が閉鎖している際に冷却水の圧力が上昇した場合にはリリール弁5の働きによりバイパス通路4が開放され(図4)、冷却水の水流抵抗が増大することが防止される。また、サーモスタット用通路8を設けたことにより、冷却水が所定の温度(開弁開始温度)に達するとサーモスタット3が開放して冷却水がラジエータ10に流れ、冷却水及び潤滑油の温度上昇が抑制される。従って、エンジン100の冷却性能が維持される。更に、従来の冷却装置と比較するとリリーフ弁5及びサーモスタット用通路8の追加という簡単な構成で上記効果が得られる。従って、エンジン100の冷却性能を損なうことなく、より簡易な構成でエンジン100の冷間時における潤滑油の早期昇温を図ることができる。   Further, when the pressure of the cooling water rises while the thermostat 3 is closed, the bypass passage 4 is opened by the action of the reel valve 5 (FIG. 4), and the water flow resistance of the cooling water is prevented from increasing. The Further, by providing the thermostat passage 8, when the cooling water reaches a predetermined temperature (valve opening start temperature), the thermostat 3 is opened and the cooling water flows to the radiator 10, and the temperature of the cooling water and the lubricating oil increases. It is suppressed. Therefore, the cooling performance of engine 100 is maintained. Furthermore, compared with the conventional cooling device, the above effect can be obtained with a simple configuration in which the relief valve 5 and the thermostat passage 8 are added. Therefore, it is possible to quickly raise the temperature of the lubricating oil when the engine 100 is cold without impairing the cooling performance of the engine 100 with a simpler configuration.

また、冷却装置Aではヒータ用通路7を備えたことにより、エンジン100の暖機運転時(図2)のような冷間時の場合には、熱交換器11と共にヒータ13に流れる冷却水の流量が増量し、客室内の早期温暖化が図れる。なお、ヒータ用通路7の出口はサーモスタット3よりもウォータポンプ1側において還流室20に配設されている(図1)。このため、ヒータ13にて熱交換されて温度が低下した冷却水がサーモスタット3の感温部に流れ込むことを防止できる。つまり、冷却水が開弁開始温度に達しているにも関わらず、サーモスタット3の開弁開始が遅延することを防止でき、エンジン100の冷却性能を維持できる。   Further, since the cooling device A includes the heater passage 7, the cooling water flowing through the heater 13 together with the heat exchanger 11 in the cold time such as during the warm-up operation of the engine 100 (FIG. 2). The flow rate is increased and the room can be warmed early. The outlet of the heater passage 7 is disposed in the reflux chamber 20 on the water pump 1 side of the thermostat 3 (FIG. 1). For this reason, it is possible to prevent the cooling water whose temperature has been lowered by the heat exchange by the heater 13 from flowing into the temperature sensing part of the thermostat 3. That is, although the cooling water has reached the valve opening start temperature, the start of opening the thermostat 3 can be prevented from being delayed, and the cooling performance of the engine 100 can be maintained.

なお、図1乃至図4にて示すように制御弁14を設けた場合、制御弁14は、冷却水が、サーモスタット3の開弁開始温度よりも低い、予め定めた温度(例えば40度程度)に達するまでヒータ用通路7内の冷却水の流通を規制(流量減少又は閉弁)するようにすることが望ましい。この構成によれば、ヒータ13の効きが悪い、冷却水が低温時の場合にはヒータ用通路7内の冷却水の流通を規制して、冷却水の早期昇温を図り、もって潤滑油の早期昇温を図ることができる。同時にヒータ13から加温されていない空気が客室内に送出されることを防止することにもなる。   When the control valve 14 is provided as shown in FIGS. 1 to 4, the control valve 14 has a predetermined temperature (for example, about 40 degrees) at which the cooling water is lower than the valve opening start temperature of the thermostat 3. It is desirable to regulate the flow of the cooling water in the heater passage 7 (reducing the flow rate or closing the valve) until it reaches According to this configuration, when the effectiveness of the heater 13 is poor and the cooling water is at a low temperature, the circulation of the cooling water in the heater passage 7 is regulated to increase the temperature of the cooling water at an early stage. Early temperature increase can be achieved. At the same time, unheated air from the heater 13 is prevented from being sent into the cabin.

また、冷却装置Aでは図1に示すように、バイパス通路4がエンジン100の壁部内に形成されると共に、潤滑油の通路(オイルギャラリー100c)と平行かつ隣接した部分を有することが望ましい。冷却装置Aではエンジン100の冷間時(図1)においても、少量の冷却水がバイパス通路4を流通する。このため、この構成を採用すれば、熱交換器11に加えて、エンジン100の壁部を介して通路4、100c間での冷却水と潤滑油との熱交換が図れ、エンジンの冷間時において潤滑油の早期昇温を促進することができる。   Further, in the cooling device A, as shown in FIG. 1, it is desirable that the bypass passage 4 is formed in the wall portion of the engine 100 and has a portion parallel to and adjacent to the lubricating oil passage (oil gallery 100 c). In the cooling device A, a small amount of cooling water flows through the bypass passage 4 even when the engine 100 is cold (FIG. 1). For this reason, if this configuration is adopted, in addition to the heat exchanger 11, heat exchange between the cooling water and the lubricating oil can be achieved between the passages 4 and 100c through the wall portion of the engine 100. In this case, it is possible to promote early temperature rise of the lubricating oil.

次に、冷却装置Aの具体的な適用例について説明する。図5は冷却装置Aを適用したエンジン100の要部を示すシリンダブロックの部分側面図、図6は図5の線I−Iに沿う要部断面図、図7は図5の線II−IIに沿う一部断面図(シリンダブロックの後端面図)である。本例ではシリンダブロック110の後端面にウォータポンプ1が取り付けられ、また、サーモスタット3がシリンダブロック110の側部に取り付けられている。   Next, a specific application example of the cooling device A will be described. 5 is a partial side view of a cylinder block showing the main part of the engine 100 to which the cooling device A is applied, FIG. 6 is a cross-sectional view of the main part along the line II in FIG. 5, and FIG. 7 is the line II-II in FIG. FIG. In this example, the water pump 1 is attached to the rear end surface of the cylinder block 110, and the thermostat 3 is attached to the side portion of the cylinder block 110.

還流室20はウォータポンプ1に連通している。還流室20内に流入した冷却水はウォータポンプ1により吸い込まれ、シリンダブロック110の後端面から形成された通路110a(図7)からシリンダブロック110内へ圧送されることになる。還流室20はウォータポンプ1と反対側の端部にサーモスタット3の収容部を形成している。この収容部には、サーモスタット3を覆うカバー部材120が取り付けられており、密閉されている。   The reflux chamber 20 communicates with the water pump 1. The cooling water flowing into the reflux chamber 20 is sucked by the water pump 1 and is pumped into the cylinder block 110 from the passage 110a (FIG. 7) formed from the rear end surface of the cylinder block 110. The reflux chamber 20 forms a housing portion for the thermostat 3 at the end opposite to the water pump 1. A cover member 120 that covers the thermostat 3 is attached to the housing portion and is sealed.

図6に示すようにサーモスタット3はワックスを内蔵した感温部3aが一体に形成された可動軸3bと、可動軸3bに固定された弁体3cと、可動軸3bの後端に挿通されたシャフト3dと、可動軸3bを閉弁方向に付勢するスプリング3eと、を備える。そして、感温部3aの周囲温度の変化により感温部3aに内蔵されたワックスが膨張、収縮する。   As shown in FIG. 6, the thermostat 3 is inserted through a movable shaft 3b integrally formed with a temperature sensing portion 3a containing wax, a valve body 3c fixed to the movable shaft 3b, and a rear end of the movable shaft 3b. A shaft 3d and a spring 3e that urges the movable shaft 3b in the valve closing direction are provided. And the wax incorporated in the temperature sensing part 3a expands and contracts due to the change in the ambient temperature of the temperature sensing part 3a.

図6に示すように、感温部3aが開弁開始温度に達するまでは弁体3cが閉弁状態にあり、開弁開始温度に達すると、ワックスの膨張によりシャフト3dが押し上げられる。シャフト3dはサーモスタット3のケースに固定されているため、可動軸3bが図6の上方に移動し、弁体3cが開弁状態となる。再び感温部3aが開弁開始温度より冷やされるとワックスが収縮し、スプリング3eの付勢力により図6の閉弁状態に戻ることになる。   As shown in FIG. 6, the valve body 3c is in a closed state until the temperature sensing part 3a reaches the valve opening start temperature, and when the valve opening start temperature is reached, the shaft 3d is pushed up by the expansion of the wax. Since the shaft 3d is fixed to the case of the thermostat 3, the movable shaft 3b moves upward in FIG. 6, and the valve body 3c is opened. When the temperature sensing portion 3a is cooled again from the valve opening start temperature, the wax contracts, and the valve closing state shown in FIG. 6 is restored by the urging force of the spring 3e.

リリーフ弁5は弁体5aとスプリング5bとからなり、サーモスタット3の可動軸3bの先端部に配設されている。この構成によれば、サーモスタット3とリリーフ弁5とがユニット化され、組付け性を向上することができる。バイパス通路4の出口4aは可動軸3bの先端部へ向けて開口しており、還流室20に連通しているが、弁体5aにより閉鎖されている。スプリング5bは弁体5aを出口4aが閉鎖される方向に常時付勢している。バイパス通路4の出口4aは可動軸3bの軸線と略同軸線上に形成されており、カバー部材120に対峙する位置にある。

熱交換器用通路6は、その出口6aが還流室20の上壁に形成されて還流室20と連通している。図6は出口6aの平面視での位置を破線で示している。熱交換用通路6はこの出口6aから上方へ延びてシリンダブロック110の壁部を貫通し、図5に示すように外部配管部分(6)がその貫通孔の上部に接続されている。この構成によれば、熱交換器用通路6の配設に要されるシリンダブロック110の壁部の加工性を向上することができる。つまり、出口6aからの通路部分が上方に延びることでシリンダブロック110の射抜き方向とこの通路の射抜き方向とが一致し、鋳造成型の場合に加工性がよい。更に、出口6aからの通路部分を貫通孔としていることで機械加工にも適している。
The relief valve 5 includes a valve body 5a and a spring 5b, and is disposed at the tip of the movable shaft 3b of the thermostat 3. According to this structure, the thermostat 3 and the relief valve 5 are unitized, and assembly | attachment property can be improved. The outlet 4a of the bypass passage 4 opens toward the tip of the movable shaft 3b and communicates with the reflux chamber 20, but is closed by the valve body 5a. The spring 5b constantly urges the valve body 5a in the direction in which the outlet 4a is closed. The outlet 4 a of the bypass passage 4 is formed on a substantially coaxial line with the axis of the movable shaft 3 b and is in a position facing the cover member 120.

The outlet 6 a of the heat exchanger passage 6 is formed on the upper wall of the reflux chamber 20 and communicates with the reflux chamber 20. FIG. 6 shows the position of the outlet 6a in plan view with a broken line. The heat exchanging passage 6 extends upward from the outlet 6a and penetrates the wall portion of the cylinder block 110. As shown in FIG. 5, the external pipe portion (6) is connected to the upper portion of the through hole. According to this configuration, the workability of the wall portion of the cylinder block 110 required for disposing the heat exchanger passage 6 can be improved. That is, the passage portion from the outlet 6a extends upward, so that the direction of punching of the cylinder block 110 coincides with the direction of punching of this passage, and the workability is good in the case of casting. Furthermore, the passage portion from the outlet 6a is a through hole, which is suitable for machining.

図6に示すように熱交換器用通路6の出口6aは、サーモスタット3の感温部3aよりもウォータポンプ1側に配設されている。この構成によれば、熱交換器用通路6を流れる冷却水がサーモスタット3の感温部3aへ流れるとは限らないが、本実施形態ではサーモスタット用通路8を設けたことにより、サーモスタット3の感温部3aへの冷却水流が確保される。つまり、感温部3aへの冷却水流を考慮することなく熱交換器用通路6の出口6aを感温部3aよりもウォータポンプ1側に配設することができ、設計の自由度が向上する。   As shown in FIG. 6, the outlet 6 a of the heat exchanger passage 6 is disposed closer to the water pump 1 than the temperature sensing portion 3 a of the thermostat 3. According to this configuration, the cooling water flowing through the heat exchanger passage 6 does not necessarily flow to the temperature sensing part 3a of the thermostat 3, but in this embodiment, the thermostat passage 8 is provided, so that the temperature sensing of the thermostat 3 is achieved. A cooling water flow to the portion 3a is ensured. That is, the outlet 6a of the heat exchanger passage 6 can be disposed closer to the water pump 1 than the temperature sensing part 3a without considering the cooling water flow to the temperature sensing part 3a, and the degree of design freedom is improved.

また、ヒータ用通路7も還流室20に連通し、その出口7aはサーモスタット3の感温部3aよりもウォータポンプ側1に配設されている。この構成もヒータ用通路7の設計の自由度向上に役立つ他、ヒータ13にて熱交換されて温度が低下した冷却水がサーモスタット3の感温部3aに流れ込むことを防止できる。   The heater passage 7 also communicates with the reflux chamber 20, and its outlet 7 a is disposed on the water pump side 1 relative to the temperature sensing portion 3 a of the thermostat 3. This configuration is also useful for improving the degree of freedom in designing the heater passage 7 and can prevent the cooling water whose temperature has been reduced by the heat exchange by the heater 13 from flowing into the temperature sensing portion 3a of the thermostat 3.

ラジエータ用通路2は外部配管(ラジエータホース)の形式でカバー部材120に接続され、サーモスタット3を介して還流室20に連通している。この構成によれば、ラジエータ用通路2の一部をシリンダブロック110の壁体に形成しないという点で、サーモスタット3周辺の通路の取り回しを簡略化することができる。   The radiator passage 2 is connected to the cover member 120 in the form of an external pipe (radiator hose), and communicates with the reflux chamber 20 via the thermostat 3. According to this configuration, the routing of the passage around the thermostat 3 can be simplified in that a part of the radiator passage 2 is not formed in the wall of the cylinder block 110.

次に、本例においてサーモスタット用通路8は弁体5aにより閉鎖されたバイパス通路4の出口4aからバイパス通路4内の冷却水を感温部3aへ漏出させる通路として構成されている。この構成によれば、サーモスタット3の感温部3aに対して冷却水をバイパス通路4から最短距離で供給できる。図8(a)及び(b)はサーモスタット用通路8の説明図である。   Next, in this example, the thermostat passage 8 is configured as a passage through which cooling water in the bypass passage 4 leaks from the outlet 4a of the bypass passage 4 closed by the valve body 5a to the temperature sensing portion 3a. According to this configuration, the cooling water can be supplied from the bypass passage 4 to the temperature sensing part 3 a of the thermostat 3 at the shortest distance. FIGS. 8A and 8B are explanatory views of the thermostat passage 8.

図8(a)及び(b)の例ではサーモスタット用通路8は、弁体5aに孔として形成されている。この構成によれば、シリンダブロック110の壁体を加工することなくサーモスタット用通路8を形成することができ、更に、弁体5aにサーモスタット用通路8を形成することで、リリーフ弁5の組付けにより、サーモスタット用通路8が形成されることになり、組付け性を向上することができる。しかして、バイパス通路4内の冷却水はこの孔8を介して還流室20内へ流入し、感温部3aに接触することになる。   In the example of FIGS. 8A and 8B, the thermostat passage 8 is formed as a hole in the valve body 5a. According to this configuration, the thermostat passage 8 can be formed without processing the wall of the cylinder block 110, and the relief valve 5 can be assembled by forming the thermostat passage 8 in the valve body 5a. As a result, the thermostat passage 8 is formed, and the assemblability can be improved. Thus, the cooling water in the bypass passage 4 flows into the reflux chamber 20 through the hole 8 and comes into contact with the temperature sensing portion 3a.

図8(b)に示すように孔8は複数形成されており、可動軸3aと同心円上で等ピッチで弁体5aに形成されている。この構成によれば、冷却水中のごみ等によりいずれかのサーモスタット用通路8が閉塞しても他のサーモスタット用通路8によりサーモスタット3の感温部3aへ冷却水を確実に送り込むことができ、感温部3aに冷却水が供給されない事態を回避することができる。   As shown in FIG. 8B, a plurality of holes 8 are formed, and are formed in the valve body 5a at an equal pitch on a concentric circle with the movable shaft 3a. According to this configuration, even if any one of the thermostat passages 8 is blocked by dust or the like in the cooling water, the other thermostat passages 8 can reliably send the cooling water to the temperature sensing portion 3a of the thermostat 3. The situation where the cooling water is not supplied to the warm part 3a can be avoided.

図8(c)はサーモスタット用通路8の他の例を示しており、弁体5aと当接するバイパス通路4の出口4aを規定する壁部の端面に切り欠きとして形成されている。この例においても、バイパス通路4内の冷却水はこの切り欠き8を介して還流室20内へ流入し、感温部3aに接触することになる。この構成によれば、最小限の加工でサーモスタット用通路8を形成することができる。切り欠き8は同図の例のように感温部3aから見てウォータポンプ1と反対側の位置に形成されると感温部3aへ冷却水が流れ易くなる。   FIG. 8C shows another example of the thermostat passage 8, which is formed as a notch on the end surface of the wall portion defining the outlet 4 a of the bypass passage 4 in contact with the valve body 5 a. Also in this example, the cooling water in the bypass passage 4 flows into the reflux chamber 20 through the notch 8 and comes into contact with the temperature sensing portion 3a. According to this configuration, the thermostat passage 8 can be formed with minimum processing. When the notch 8 is formed at a position opposite to the water pump 1 as viewed from the temperature sensing portion 3a as in the example of the figure, the cooling water easily flows to the temperature sensing portion 3a.

本発明の一実施形態に係るエンジンの冷却装置Aのブロック図である。It is a block diagram of engine cooling device A concerning one embodiment of the present invention. 冷却装置Aの動作説明図である。FIG. 6 is an operation explanatory diagram of the cooling device A. 冷却装置Aの動作説明図である。FIG. 6 is an operation explanatory diagram of the cooling device A. 冷却装置Aの動作説明図である。FIG. 6 is an operation explanatory diagram of the cooling device A. 冷却装置Aを適用したエンジン100の要部を示すシリンダブロックの部分側面図である。2 is a partial side view of a cylinder block showing a main part of an engine 100 to which a cooling device A is applied. FIG. 図5の線I−Iに沿う要部断面図である。It is principal part sectional drawing in alignment with line II of FIG. 図5の線II−IIに沿う一部断面図(シリンダブロックの後端面図)である。FIG. 6 is a partial cross-sectional view (rear end view of a cylinder block) taken along line II-II in FIG. 5. (a)及び(b)はサーモスタット用通路8の説明図、(c)はサーモスタット用通路8の他の例の説明図である。(A) And (b) is explanatory drawing of the channel | path 8 for thermostats, (c) is explanatory drawing of the other example of the channel | path 8 for thermostats. 暖機運転時における冷却水と潤滑油との温度の変化を示す図である。It is a figure which shows the change of the temperature of a cooling water and lubricating oil at the time of warming-up operation.

符号の説明Explanation of symbols

A 冷却装置
1 ウォータポンプ
2 ラジエータ用通路
3 サーモスタット
4 バイパス通路
5 リリーフ弁
6 熱交換器用通路
7 ヒータ用通路
8 サーモスタット用通路
10 ラジエータ
11 熱交換器
13 ヒータ
A Cooling device 1 Water pump 2 Radiator passage 3 Thermostat 4 Bypass passage 5 Relief valve 6 Heat exchanger passage 7 Heater passage 8 Thermostat passage 10 Radiator 11 Heat exchanger 13 Heater

Claims (10)

エンジン内へ冷却水を圧送するウォータポンプと、
前記エンジン内を流通した冷却水をラジエータを介して前記ウォータポンプへ導くラジエータ用通路と、
前記エンジン内を流通した冷却水を前記ウォータポンプへ導くバイパス通路と、
前記エンジン内を流通した冷却水を前記エンジンに供給される潤滑油と前記冷却水との熱交換を行なう熱交換器を介して前記ウォータポンプへ導く熱交換器用通路と、
前記ラジエータ用通路を開閉するワックス型のサーモスタットと、
を備えたエンジンの冷却装置において、
前記バイパス通路内の冷却水の圧力に応じて前記バイパス通路を開閉するリリーフ弁と、
前記バイパス通路内の冷却水の一部を前記サーモスタットの感温部へ導くサーモスタット用通路と、
を備えたことを特徴とするエンジンの冷却装置。
A water pump that pumps cooling water into the engine;
A radiator passage for guiding cooling water flowing through the engine to the water pump via a radiator;
A bypass passage for guiding cooling water flowing through the engine to the water pump;
A heat exchanger passage that guides the cooling water flowing through the engine to the water pump via a heat exchanger that performs heat exchange between the lubricating oil supplied to the engine and the cooling water;
A wax-type thermostat for opening and closing the radiator passage;
In the engine cooling device with
A relief valve that opens and closes the bypass passage according to the pressure of the cooling water in the bypass passage;
A thermostat passage for guiding a part of the cooling water in the bypass passage to the temperature sensing portion of the thermostat;
An engine cooling system comprising:
前記エンジン内に形成され、前記熱交換器用通路の出口と、前記ウォータポンプとに連通した、冷却水の還流室を有し、
前記還流室は前記サーモスタットの収容部を有し、
前記熱交換器用通路の出口は、前記サーモスタットの前記感温部よりも前記ウォータポンプ側に配設されていることを特徴とする請求項1に記載のエンジンの冷却装置。
A cooling water recirculation chamber formed in the engine and in communication with an outlet of the heat exchanger passage and the water pump;
The reflux chamber has a storage portion for the thermostat,
The engine cooling device according to claim 1, wherein an outlet of the heat exchanger passage is disposed closer to the water pump than the temperature sensing portion of the thermostat.
前記バイパス通路の出口が前記還流室に連通し、
前記リリーフ弁が、前記サーモスタットのワックスの膨張・収縮により可動する、前記サーモスタットの可動軸に配設され、かつ、前記バイパス通路の出口を開放可能に閉鎖する弁体を有し、
前記サーモスタット用通路は、前記弁体により閉鎖された前記バイパス通路の出口から前記バイパス通路内の冷却水を前記感温部へ漏出させる通路であることを特徴とする請求項2に記載のエンジンの冷却装置。
An outlet of the bypass passage communicates with the reflux chamber;
The relief valve is movable on the expansion and contraction of the thermostat wax, and is disposed on a movable shaft of the thermostat, and has a valve body that closes the outlet of the bypass passage so as to be openable;
3. The engine according to claim 2, wherein the thermostat passage is a passage through which cooling water in the bypass passage leaks from the outlet of the bypass passage closed by the valve body to the temperature sensing portion. Cooling system.
前記サーモスタット用通路は、前記弁体に形成されていることを特徴とする請求項3に記載のエンジンの冷却装置。   4. The engine cooling apparatus according to claim 3, wherein the thermostat passage is formed in the valve body. 前記サーモスタット用通路は、前記可動軸と同心円上で等ピッチで前記弁体に形成された複数の孔であることを特徴とする請求項4に記載のエンジンの冷却装置。   The engine cooling device according to claim 4, wherein the thermostat passage is a plurality of holes formed in the valve body at a constant pitch on a concentric circle with the movable shaft. 前記サーモスタット用通路は、前記弁体と当接する前記バイパス通路の出口端面に形成された切り欠きであることを特緒とする請求項3に記載のエンジンの冷却装置。   4. The engine cooling device according to claim 3, wherein the thermostat passage is a notch formed in an outlet end face of the bypass passage that contacts the valve body. 前記熱交換器用通路は、その出口が前記還流室の上壁に形成され、当該出口から上方へ延びて前記エンジンの壁部を貫通する部分を有することを特徴とする請求項2に記載のエンジンの冷却装置。   3. The engine according to claim 2, wherein an outlet of the heat exchanger passage is formed in an upper wall of the reflux chamber, and has a portion extending upward from the outlet and penetrating the wall of the engine. Cooling system. 前記エンジン内を流通した冷却水をヒータを介して前記ウォータポンプへ導くヒータ用通路を備えたことを特徴とする請求項1に記載のエンジンの冷却装置。   The engine cooling device according to claim 1, further comprising a heater passage that guides cooling water flowing through the engine to the water pump via a heater. 前記エンジン内を流通した冷却水をヒータを介して前記ウォータポンプへ導くヒータ用通路を備え、
前記ヒータ用通路の出口は、前記還流室に連通し、かつ、前記サーモスタットの前記感温部よりも前記ウォータポンプ側に配設されていることを特徴とする請求項2に記載のエンジンの冷却装置。
A heater passage for guiding cooling water flowing through the engine to the water pump via a heater;
3. The engine cooling according to claim 2, wherein an outlet of the heater passage communicates with the reflux chamber and is disposed closer to the water pump than the temperature sensing portion of the thermostat. apparatus.
前記バイパス通路が前記エンジンの壁部内に形成されると共に、前記潤滑油の通路と平行かつ隣接した部分を有することを特徴とする請求項1に記載のエンジンの冷却装置。   2. The engine cooling apparatus according to claim 1, wherein the bypass passage is formed in a wall portion of the engine and has a portion parallel to and adjacent to the passage of the lubricating oil.
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