JP2012112308A - Method and apparatus for manufacturing heat transfer medium for hollow engine valve - Google Patents

Method and apparatus for manufacturing heat transfer medium for hollow engine valve Download PDF

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Nobuki Oka
伸樹 岡
Toshiro Nishi
敏郎 西
Naotaka Komatsu
直隆 小松
Yuichi Otani
雄一 大谷
Keiji Mizuta
桂司 水田
Hirokazu Morii
宏和 森井
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve which can easily manufacture a heat transfer medium for a hollow engine valve that can be smoothly and safely filled into a hole in the hollow engine valve.SOLUTION: The method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve that is filled into a hole in the hollow engine valve comprises molding solid sodium into a rod-like object 11 and applying a metallic powder 12 onto the surface 11a of the rod-like object 11.

Description

本発明は、中空エンジンバルブの穴部へ充填する中空エンジンバルブ用伝熱媒体を製造する方法およびそれを製造する装置に関する。   The present invention relates to a method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve that fills a hole of a hollow engine valve, and an apparatus for manufacturing the method.

中空エンジンバルブの穴部へナトリウム(中空エンジンバルブ用伝熱媒体)を充填する方法が種々開発されている。例えば、特許文献1,2には、液体ナトリウムを中空弁(中空エンジンバルブ)の中空部(穴部)に流し込む方法が開示されている。特許文献3には、固体ナトリウムを細長い棒状に加工し、バルブ管(中空エンジンバルブの穴部)内に入れ込む方法が開示されている。特許文献4には、固体ナトリウムを細長い棒状に加工し、冷却ガスを吹きかけて硬化させた後に中空弁の中空孔に挿入する方法が開示されている。   Various methods for filling sodium (a heat transfer medium for a hollow engine valve) into a hole of a hollow engine valve have been developed. For example, Patent Documents 1 and 2 disclose a method in which liquid sodium is poured into a hollow portion (hole) of a hollow valve (hollow engine valve). Patent Document 3 discloses a method in which solid sodium is processed into a long and narrow rod shape and inserted into a valve pipe (hole of a hollow engine valve). Patent Document 4 discloses a method in which solid sodium is processed into a long and narrow bar shape, and is cooled by blowing a cooling gas and then inserted into a hollow hole of a hollow valve.

実開平5−50008号公報(例えば、段落[0011]〜[0013]など参照)Japanese Utility Model Publication No. 5-50008 (see, for example, paragraphs [0011] to [0013]) 特開平3−18605号公報(例えば、第3頁左下欄第12行〜第4頁左上欄第1行、第1図など参照)JP-A-3-18605 (for example, see page 3, lower left column, line 12 to page 4, upper left column, line 1, line 1, etc.) 特開平7−119421号公報(例えば、段落[0008]〜[0013],[図2]〜[図4]など参照)Japanese Patent Laid-Open No. 7-119421 (see, for example, paragraphs [0008] to [0013], [FIG. 2] to [FIG. 4], etc.) 特開平4−232317号公報(例えば、段落[0018],[0019]、[図1]など参照)JP-A-4-232317 (for example, see paragraphs [0018], [0019], [FIG. 1], etc.)

上述した特許文献1,2に記載の方法では、ナトリウムは大気雰囲気下で大気中の水分や酸素と容易に反応する上に、液体ナトリウムを得るために高温にしなければならず、その取扱いが非常に難しかった。そこで、不活性ガス雰囲気下にて作業することが考えられるが、不活性ガス環境を構築・維持するためには、イニシャルコスト(初期投資)、ランニングコスト(維持経費)が膨大になり、製造コスト増を招いてしまう。   In the methods described in Patent Documents 1 and 2 described above, sodium easily reacts with moisture and oxygen in the air in an air atmosphere and must be heated to obtain liquid sodium. It was difficult. Therefore, it is conceivable to work in an inert gas atmosphere, but in order to build and maintain an inert gas environment, initial costs (initial investment) and running costs (maintenance costs) become enormous, resulting in manufacturing costs. It will increase.

上述した特許文献3,4に記載の方法では、金属ナトリウムは常温にて軟質の粘土状を呈し、しかも空気に触れるとその表面が急速に酸化してより粘性を帯びる性質を有しているため、棒状の固体ナトリウムをバルブ管内に入れようとすると、バルブ内壁に前記固体ナトリウムが引っ付き、所定量の固体ナトリウムがバルブ管内に入らず製造歩留まりが低下し、製造コスト増を招いてしまう。また、冷却ガスにより冷却された固体ナトリウムの表面に大気中の水分が凝縮し、この水分とナトリウムが反応してしまう可能性があった。   In the methods described in Patent Documents 3 and 4 described above, metallic sodium has a soft clay-like shape at room temperature, and its surface rapidly oxidizes when exposed to air and has a property of becoming more viscous. If an attempt is made to put rod-shaped solid sodium into the valve tube, the solid sodium is caught on the inner wall of the valve, and a predetermined amount of solid sodium does not enter the valve tube, resulting in a decrease in manufacturing yield and an increase in manufacturing cost. In addition, moisture in the atmosphere may condense on the surface of solid sodium cooled by the cooling gas, and this moisture and sodium may react.

以上のことから、本発明は、前述した課題を解決するためのもので、中空エンジンバルブの穴部内へ円滑に且つ安全に充填可能な中空エンジンバルブ用伝熱媒体を容易に製造することができる方法およびその装置を提供することを目的としている。   In view of the above, the present invention is for solving the above-described problems, and can easily manufacture a heat transfer medium for a hollow engine valve that can be filled smoothly and safely into the hole of the hollow engine valve. It is an object to provide a method and an apparatus thereof.

上述した課題を解決する第1の発明に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法は、
中空エンジンバルブの穴部内へ充填する中空エンジンバルブ用伝熱媒体を製造する方法であって、
固体ナトリウムを棒状体に成形し、前記棒状体の表面に金属粉末を塗布する
ことを特徴とする。
A method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to the first invention for solving the above-described problem is as follows.
A method of manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve to be filled into a hole of a hollow engine valve,
Solid sodium is formed into a rod-shaped body, and metal powder is applied to the surface of the rod-shaped body.

上述した課題を解決する第2の発明に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法は、
第1の発明に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法であって、
前記金属粉末は、マグネシウム粉末、アルミニウム粉末、またはチタン粉末である
ことを特徴とする。
The method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to the second invention for solving the above-described problem is as follows.
A method of manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to a first invention,
The metal powder is magnesium powder, aluminum powder, or titanium powder.

上述した課題を解決する第3の発明に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法は、
第1の発明に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法であって、
前記棒状の固体ナトリウムの断面形状が星形である
ことを特徴とする。
A method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to a third invention for solving the above-described problem is as follows.
A method of manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to a first invention,
The rod-like solid sodium has a star shape in cross section.

上述した課題を解決する第4の発明に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法は、
中空エンジンバルブの穴部内へ充填する中空エンジンバルブ用伝熱媒体を製造する方法であって、
固体ナトリウムを棒状体に成形し、前記棒状体を金属薄膜で被覆する
ことを特徴とする。
A method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to a fourth aspect of the present invention that solves the above-described problem is as follows.
A method of manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve to be filled into a hole of a hollow engine valve,
Solid sodium is formed into a rod-shaped body, and the rod-shaped body is covered with a metal thin film.

上述した課題を解決する第5の発明に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法は、
第4の発明に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法であって、
前記金属薄膜は、マグネシウム薄膜、アルミニウム薄膜、またはチタン薄膜である
ことを特徴とする。
A method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to a fifth invention for solving the above-described problem is as follows.
A method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to a fourth invention,
The metal thin film is a magnesium thin film, an aluminum thin film, or a titanium thin film.

上述した課題を解決する第6の発明に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造装置は、
中空エンジンバルブの穴部内へ充填する中空エンジンバルブ用伝熱媒体を製造する装置であって、
固体ナトリウムを棒状に成形する成形手段と、
前記棒状の固体ナトリウムを切断する切断手段と、
前記切断手段により所定の大きさに切断された固体ナトリウムの棒状体を搬送する搬送手段と、
前記搬送手段による前記棒状体の搬送を阻止する搬送阻止手段、
前記搬送手段へ金属粉末を供給する金属粉末供給手段と、を備える
ことを特徴とする。
An apparatus for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to a sixth aspect of the invention for solving the above-described problem is as follows.
An apparatus for producing a heat transfer medium for a hollow engine valve to be filled into a hole of a hollow engine valve,
Forming means for forming solid sodium into a rod shape;
Cutting means for cutting the rod-shaped solid sodium;
A conveying means for conveying a solid sodium rod-shaped body cut into a predetermined size by the cutting means;
A transport blocking means for blocking the transport of the rod-shaped body by the transport means;
Metal powder supply means for supplying metal powder to the transport means.

本発明に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法およびその製造装置によれば、固体ナトリウムを棒状体に成形し、これに金属粉末を塗布するだけであり、容易に中空エンジンバルブ用伝熱媒体を製造することができる。この金属粉末により、中空エンジンバルブの穴部内へ中空エンジンバルブ用伝熱媒体を挿入するときの当該伝熱媒体の摩擦抵抗を低減でき、中空エンジンバルブの穴部内へ円滑に充填できる。また、固体ナトリウムの棒状体の表面を金属粉末で覆うことができ、固体ナトリウムと大気との接触面積を低減でき、安全性を高めることができる。   According to the method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve and the apparatus for manufacturing the same according to the present invention, it is only necessary to form solid sodium into a rod-like body and apply metal powder to the rod-like body. A medium can be manufactured. This metal powder can reduce the frictional resistance of the heat transfer medium when the hollow engine valve heat transfer medium is inserted into the hole of the hollow engine valve, and can smoothly fill the hole of the hollow engine valve. Moreover, the surface of the solid sodium rod-shaped body can be covered with the metal powder, the contact area between the solid sodium and the atmosphere can be reduced, and the safety can be improved.

本発明の第一番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法を説明するための図であって、図1Aに中空エンジンバルブ用伝熱媒体の原料を示し、図1Bに中空エンジンバルブ用伝熱媒体を示す。It is a figure for demonstrating the manufacturing method of the heat transfer medium for hollow engine valves which concerns on 1st embodiment of this invention, Comprising: The raw material of the heat transfer medium for hollow engine valves is shown to FIG. The heat transfer medium for engine valves is shown. 本発明の第一番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法の説明図である。It is explanatory drawing of the manufacturing method of the heat transfer medium for hollow engine valves which concerns on 1st embodiment of this invention. 本発明の第一番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法の説明図である。It is explanatory drawing of the manufacturing method of the heat transfer medium for hollow engine valves which concerns on 1st embodiment of this invention. 本発明の第一番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法の説明図である。It is explanatory drawing of the manufacturing method of the heat transfer medium for hollow engine valves which concerns on 1st embodiment of this invention. 本発明の第一番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法の説明図である。It is explanatory drawing of the manufacturing method of the heat transfer medium for hollow engine valves which concerns on 1st embodiment of this invention. 本発明の第一番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法の説明図である。It is explanatory drawing of the manufacturing method of the heat transfer medium for hollow engine valves which concerns on 1st embodiment of this invention. 本発明の第一番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法の説明図である。It is explanatory drawing of the manufacturing method of the heat transfer medium for hollow engine valves which concerns on 1st embodiment of this invention. 本発明の第一番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法の説明図である。It is explanatory drawing of the manufacturing method of the heat transfer medium for hollow engine valves which concerns on 1st embodiment of this invention. 本発明の第一番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法の説明図である。It is explanatory drawing of the manufacturing method of the heat transfer medium for hollow engine valves which concerns on 1st embodiment of this invention. 本発明の第一番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法の説明図である。It is explanatory drawing of the manufacturing method of the heat transfer medium for hollow engine valves which concerns on 1st embodiment of this invention. 本発明の第一番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法の説明図である。It is explanatory drawing of the manufacturing method of the heat transfer medium for hollow engine valves which concerns on 1st embodiment of this invention. 本発明の第二番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法を説明するための図であって、図12Aに成形前の棒状体を示し、図12Bに成形後の棒状体を示し、図12Cに中空エンジンバルブ用伝熱媒体を示す。It is a figure for demonstrating the manufacturing method of the heat transfer medium for hollow engine valves which concerns on 2nd embodiment of this invention, Comprising: The rod-shaped body before shaping | molding is shown to FIG. 12A, The rod-shaped body after shaping | molding is shown to FIG. FIG. 12C shows a heat transfer medium for a hollow engine valve. 本発明の第三番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法の説明図であって、図13Aに中空エンジンバルブ用伝熱媒体の原料を示し、図13Bに中空エンジンバルブ用伝熱媒体を示す。It is explanatory drawing of the manufacturing method of the heat transfer medium for hollow engine valves which concerns on 3rd embodiment of this invention, Comprising: The raw material of the heat transfer medium for hollow engine valves is shown to FIG. 13A, FIG. Indicates a heat transfer medium.

本発明に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法および製造装置について、各実施形態にて具体的に説明する。   The manufacturing method and manufacturing apparatus for a heat transfer medium for a hollow engine valve according to the present invention will be specifically described in each embodiment.

[第一番目の実施形態]
本発明の第一番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法およびその製造装置について、図1〜図11を参照して説明する。
[First embodiment]
A method and apparatus for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

本実施形態では、まず、図1Aに示すように、固体ナトリウムが棒状に成形された棒状体11と、金属粉末12とを用意する。続いて、図1Bに示すように、棒状体11の表面11a全体に金属粉末12を塗布する。これにより、中空エンジンバルブの穴部内へ充填する中空エンジンバルブ用伝熱媒体10となる。   In this embodiment, first, as shown in FIG. 1A, a rod-like body 11 in which solid sodium is formed into a rod-like shape and a metal powder 12 are prepared. Subsequently, as shown in FIG. 1B, the metal powder 12 is applied to the entire surface 11 a of the rod-like body 11. Thereby, it becomes the heat transfer medium 10 for hollow engine valves with which it fills in the hole part of a hollow engine valve.

金属粉末12としては、ナトリウムと反応せず中空エンジンバルブの穴部内にて安定して存在することができると共に、固体ナトリウムの棒状体11の摩擦抵抗を低減することができる金属粉末であれば良く、例えばアルカリ金属を除いた金属種粉末であれば良い。好適な金属種粉末としては、マグネシウム粉末、アルミニウム粉末、チタン粉末が挙げられる。これら金属種粉末が酸素や窒素のゲッター剤として作用するものであって、固体ナトリウムの棒状体11を中空エンジンバルブの穴部内へ充填したあとに、固体ナトリウムとして純粋な状態を維持できる。さらに、マグネシウム粉末、アルミニウム粉末は、ナトリウムよりも熱伝導率が高く中空エンジンバルブの熱伝達率を向上させることができる。また、これらの粉末は、液体ナトリウムと相互作用を持つことから、ナトリウムとその近くに来た酸素や水との反応速度を遅くしたり、ナトリウム−水あるいは酸素反応自体を抑制したりすることができ、中空エンジンバルブが破損したときの安全性を高めることができる。   The metal powder 12 may be any metal powder that does not react with sodium and can exist stably in the hole of the hollow engine valve and can reduce the frictional resistance of the solid sodium rod 11. For example, any metal seed powder excluding alkali metal may be used. Suitable metal seed powders include magnesium powder, aluminum powder, and titanium powder. These metal seed powders act as gettering agents for oxygen and nitrogen, and after the solid sodium rod 11 is filled into the hole of the hollow engine valve, the pure state can be maintained as solid sodium. Furthermore, magnesium powder and aluminum powder have a higher thermal conductivity than sodium and can improve the heat transfer coefficient of the hollow engine valve. In addition, since these powders interact with liquid sodium, they may slow down the reaction rate between sodium and oxygen or water that comes close to it, or may suppress sodium-water or the oxygen reaction itself. It is possible to improve safety when the hollow engine valve is broken.

金属粉末12の粒子径は、固体ナトリウムの棒状体11の摩擦抵抗を低減することができる程度の大きさ、例えばミクロン程度の大きさであれば良い。数十ナノメートルから数百ナノメートル程度の大きさであれば、ナトリウムと酸素や水との反応を抑制する効果を高めることもできる。   The particle diameter of the metal powder 12 should just be a magnitude | size which can reduce the frictional resistance of the solid sodium rod-shaped object 11, for example, a magnitude | size about a micron. When the size is from several tens of nanometers to several hundreds of nanometers, the effect of suppressing the reaction between sodium and oxygen or water can be enhanced.

よって、本実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法によれば、固体ナトリウムを棒状体11に成形し、これに金属粉末12を塗布するだけであり、容易に中空エンジンバルブ用伝熱媒体10を製造することができる。この金属粉末12により、中空エンジンバルブの穴部内へ中空エンジンバルブ用伝熱媒体10を挿入するときの当該伝熱媒体10の摩擦抵抗を低減でき、中空エンジンバルブの穴部内へ円滑に充填できる。また、固体ナトリウムの棒状体11の表面11aを金属粉末12で覆うことができ、固体ナトリウムと大気との接触面積を低減でき、安全性を高めることができる。   Therefore, according to the method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to the present embodiment, it is only necessary to form solid sodium into the rod-like body 11 and apply the metal powder 12 to the rod-like body 11. The heat medium 10 can be manufactured. The metal powder 12 can reduce the frictional resistance of the heat transfer medium 10 when the hollow engine valve heat transfer medium 10 is inserted into the hole of the hollow engine valve, and can smoothly fill the hole of the hollow engine valve. Further, the surface 11a of the solid sodium rod 11 can be covered with the metal powder 12, the contact area between the solid sodium and the atmosphere can be reduced, and the safety can be improved.

ここで、上述した構成の中空エンジンバルブ用伝熱媒体10を製造する装置について説明する。
中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造装置50は、図2〜図11に示すように、中空エンジンバルブの穴部内へ充填する中空エンジンバルブ用伝熱媒体を製造する装置であって、筐体51に設けられる。この装置50は、成形機52と切断機56とベルトコンベア(搬送手段)61とストッパ(移動阻止手段)62と金属粉末供給装置(金属粉末供給手段)63と制御装置(図示せず)を具備する。
Here, the apparatus which manufactures the heat transfer medium 10 for hollow engine valves of the structure mentioned above is demonstrated.
As shown in FIGS. 2 to 11, the hollow engine valve heat transfer medium manufacturing apparatus 50 is an apparatus for manufacturing a hollow engine valve heat transfer medium that fills the hole of the hollow engine valve. Provided. The apparatus 50 includes a molding machine 52, a cutting machine 56, a belt conveyor (conveying means) 61, a stopper (movement preventing means) 62, a metal powder supply device (metal powder supply means) 63, and a control device (not shown). To do.

成形機52は、筐体51の一方の側壁部51a近傍に配置される。成形機52は、シリンダ53とピストン55と固体ナトリウム供給管(ノズル)54とを備える。シリンダ53内には固体ナトリウム101を入れることができるようになっている。供給管54がシリンダ53に連通して設けられている。シリンダ53には、ピストン55を上下動させるための油圧81を給排可能な油圧通路71が連通して設けられている。油圧通路71には開閉バルブ91が設けられる。開閉バルブ91を開放すると、シリンダ53内へ油圧81が供給される。これにより、ピストン55が押し下げられて供給管54から固体ナトリウムが棒状に押し出される。成形機52に隣接して不活性ガス供給路72が設けられる。不活性ガス供給路72には開閉バルブ92が設けられる。不活性ガス供給路72の一方の端部側が不活性ガス供給源に接続される。開閉バルブ92を開放すると、不活性ガス供給路72を通じて供給管54の吐出口近傍に不活性ガス82が供給される。これにより、固体ナトリウムと大気中の酸素や水との接触を防止し、これらとの反応を防止できる。   The molding machine 52 is disposed in the vicinity of one side wall 51 a of the casing 51. The molding machine 52 includes a cylinder 53, a piston 55, and a solid sodium supply pipe (nozzle) 54. Solid sodium 101 can be placed in the cylinder 53. A supply pipe 54 is provided in communication with the cylinder 53. The cylinder 53 is provided with a hydraulic passage 71 through which a hydraulic pressure 81 for moving the piston 55 up and down can be supplied and discharged. An opening / closing valve 91 is provided in the hydraulic passage 71. When the opening / closing valve 91 is opened, the hydraulic pressure 81 is supplied into the cylinder 53. Thereby, piston 55 is pushed down and solid sodium is extruded from the supply pipe 54 in a rod shape. An inert gas supply path 72 is provided adjacent to the molding machine 52. An opening / closing valve 92 is provided in the inert gas supply path 72. One end side of the inert gas supply path 72 is connected to an inert gas supply source. When the opening / closing valve 92 is opened, the inert gas 82 is supplied to the vicinity of the discharge port of the supply pipe 54 through the inert gas supply path 72. Thereby, contact with solid sodium and oxygen and water in air | atmosphere can be prevented, and reaction with these can be prevented.

切断機56は、供給管54の吐出口近傍に配置され、水平方向に移動可能に設けられる。切断機56の下方にセンサ57が配置される。このセンサ57により、供給管54で押し出し成形された固体ナトリウムの棒状体が所望の長さになると検出する。この検出情報に基づいて切断機56により固体ナトリウムの棒状体を切断することで所望の大きさの棒状体を得ることができる。   The cutting machine 56 is disposed in the vicinity of the discharge port of the supply pipe 54 and is provided to be movable in the horizontal direction. A sensor 57 is disposed below the cutting machine 56. The sensor 57 detects when the solid sodium bar extruded by the supply pipe 54 has a desired length. By cutting the solid sodium rod-shaped body by the cutting machine 56 based on the detection information, a rod-shaped body having a desired size can be obtained.

ベルトコンベア61は、センサ57の下方に設けられる。ベルトコンベア61は、筐体51の一方の側壁部51a近傍からこれに対向する他方の側壁部51b近傍に亘って延在している。ベルトコンベア61を稼働することにより、ベルトコンベア61上の搬送物を他方の側壁部51b近傍から一方の側壁部51a近傍へ搬送するようになっている。そして、前記搬送物が当該一方の側壁部51a近傍にてベルトコンベア61上から落下することにより、前記搬送物を回収するようになっている。   The belt conveyor 61 is provided below the sensor 57. The belt conveyor 61 extends from the vicinity of one side wall 51a of the housing 51 to the vicinity of the other side wall 51b opposite to the side wall 51a. By operating the belt conveyor 61, the conveyed product on the belt conveyor 61 is conveyed from the vicinity of the other side wall 51b to the vicinity of the one side wall 51a. And the said conveyed product is collect | recovered when the said conveyed product falls from the belt conveyor 61 vicinity in the said one side wall part 51a.

ストッパ62は、ベルトコンベア61の上方に配置され、上下方向に移動可能に設けられる。ストッパ62の先端部62aが、ベルトコンベア61で搬送される固体ナトリウムの棒状体11に接触することにより、ベルトコンベア61上における固体ナトリウムの棒状体11の移動を阻止することができる。この状態にて、ベルトコンベア61が稼働している場合には、固体ナトリウムの棒状体11が周方向に回転することになる。   The stopper 62 is disposed above the belt conveyor 61 and is provided so as to be movable in the vertical direction. The tip 62 a of the stopper 62 comes into contact with the solid sodium rod 11 transported by the belt conveyor 61, so that the movement of the solid sodium rod 11 on the belt conveyor 61 can be prevented. In this state, when the belt conveyor 61 is operating, the solid sodium bar 11 rotates in the circumferential direction.

金属粉末供給装置63は、筐体51の他方の側壁部51b近傍に且つ、ベルトコンベア61の上方に設けられる。金属粉末供給装置63はフォルダ64と金属粉末供給管65とを備える。フォルダ64は、金属粉末12を溜めることができるように設けられている。金属粉末供給管65は、フォルダ64に連通して設けられている。フォルダ64内には、金属粉末供給管65の開口部に近接して超音波振動子(図示せず)が設けられる。これにより、フォルダ64内の金属粉末12を金属粉末供給管65を通じて、ベルトコンベア61に円滑に且つ安定して供給することができる。   The metal powder supply device 63 is provided in the vicinity of the other side wall 51 b of the casing 51 and above the belt conveyor 61. The metal powder supply device 63 includes a folder 64 and a metal powder supply pipe 65. The folder 64 is provided so that the metal powder 12 can be collected. The metal powder supply pipe 65 is provided in communication with the folder 64. An ultrasonic transducer (not shown) is provided in the folder 64 in the vicinity of the opening of the metal powder supply pipe 65. Thereby, the metal powder 12 in the folder 64 can be smoothly and stably supplied to the belt conveyor 61 through the metal powder supply pipe 65.

制御装置は、成形機52、切断機56、センサ57、ベルトコンベア61、ストッパ62、金属粉末供給装置63を制御する装置である。具体的には、制御装置は各機器を以下に示すように制御している。   The control device is a device that controls the molding machine 52, the cutting machine 56, the sensor 57, the belt conveyor 61, the stopper 62, and the metal powder supply device 63. Specifically, the control device controls each device as shown below.

制御装置により各機器を制御する前に、図2に示すように、シリンダ53内に固体ナトリウム101を入れる。フォルダ64内に金属粉末12を入れる。   Before each device is controlled by the control device, solid sodium 101 is put in the cylinder 53 as shown in FIG. The metal powder 12 is put in the folder 64.

まず、図3に示すように、ベルトコンベア61を稼働する。この状態にて、超音波振動子を駆動し、ベルトコンベア61の上流側に金属粉末12を供給する。これにより、ベルトコンベア61上に金属粉末12が所定の間隔にて並べられる。続いて、ベルトコンベア61の上流側から下流側に亘って金属粉末12が所定の間隔にて並べられると、ベルトコンベア61を停止すると共に、超音波振動子を停止して、金属粉末12のベルトコンベア61への供給を停止する。   First, as shown in FIG. 3, the belt conveyor 61 is operated. In this state, the ultrasonic vibrator is driven to supply the metal powder 12 to the upstream side of the belt conveyor 61. Thereby, the metal powder 12 is arranged on the belt conveyor 61 at a predetermined interval. Subsequently, when the metal powder 12 is arranged at a predetermined interval from the upstream side to the downstream side of the belt conveyor 61, the belt conveyor 61 is stopped and the ultrasonic vibrator is stopped to stop the belt of the metal powder 12. Supply to the conveyor 61 is stopped.

続いて、図4に示すように、開閉バルブ91を開放しシリンダ53内へ油圧81を供給し、ピストン55を押し下げる。これにより、シリンダ53内の固体ナトリウム101が固体ナトリウム供給管54の吐出口から徐々に押し出される。このとき、固体ナトリウムが供給管54により棒状に成形される。   Subsequently, as shown in FIG. 4, the opening / closing valve 91 is opened, the hydraulic pressure 81 is supplied into the cylinder 53, and the piston 55 is pushed down. Thereby, the solid sodium 101 in the cylinder 53 is gradually pushed out from the discharge port of the solid sodium supply pipe 54. At this time, solid sodium is formed into a rod shape by the supply pipe 54.

続いて、図5に示すように、センサ57により、供給管54の吐出口から押し出された棒状の固体ナトリウムが所望の長さになったことを感知する。   Subsequently, as shown in FIG. 5, the sensor 57 senses that the bar-shaped solid sodium pushed out from the discharge port of the supply pipe 54 has a desired length.

続いて、図6に示すように、切断機56により棒状の固体ナトリウムを切断する。これにより、固体ナトリウムの棒状体11を所望の長さにて得ることができる。続いて、図7に示すように、この固体ナトリウムの棒状体11はベルトコンベア61上に落下し、図8に示すように、ベルトコンベア61上にて横向けの状態になる。   Subsequently, as shown in FIG. 6, the bar-shaped solid sodium is cut by the cutting machine 56. Thereby, the solid sodium rod 11 can be obtained in a desired length. Subsequently, as shown in FIG. 7, the solid sodium rod 11 falls onto the belt conveyor 61, and becomes a sideways state on the belt conveyor 61 as shown in FIG. 8.

続いて、図9に示すように、ベルトコンベア61を再稼働する。これにより、固体ナトリウムの棒状体11が下流側に移動し、ストッパ62の先端部62aに接触してその移動が阻止され、固体ナトリウムの棒状体11が回転する。このとき、ベルトコンベア61上にある金属粉末12が棒状体11の側壁部(表面)11aに塗布される。   Subsequently, as shown in FIG. 9, the belt conveyor 61 is restarted. As a result, the solid sodium rod 11 moves downstream, contacts the tip 62a of the stopper 62 and is prevented from moving, and the solid sodium rod 11 rotates. At this time, the metal powder 12 on the belt conveyor 61 is applied to the side wall portion (surface) 11 a of the rod-like body 11.

続いて、棒状体11の側壁部(表面)11a全体に金属粉末12が塗布されると、図10に示すように、ベルトコンベア61が停止し、ストッパ62が上方へ移動する。   Subsequently, when the metal powder 12 is applied to the entire side wall portion (surface) 11a of the rod-like body 11, the belt conveyor 61 stops and the stopper 62 moves upward as shown in FIG.

続いて、図11に示すように、ベルトコンベア61を稼働し、棒状体11の表面11a全体に金属粉末12が塗布された中空エンジンバルブ用伝熱媒体10を回収する。   Subsequently, as shown in FIG. 11, the belt conveyor 61 is operated, and the hollow engine valve heat transfer medium 10 in which the metal powder 12 is applied to the entire surface 11 a of the rod-shaped body 11 is collected.

したがって、本実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造装置50によれば、上述した構成の中空エンジンバルブ用伝熱媒体10を容易に製造することができる。   Therefore, according to the hollow engine valve heat transfer medium manufacturing apparatus 50 according to the present embodiment, the hollow engine valve heat transfer medium 10 having the above-described configuration can be easily manufactured.

[第二番目の実施形態]
本発明の第二番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法について、図12を参照して説明する。
[Second Embodiment]
A method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.

本実施形態では、図12Aおよび図12Bに示すように、星形状のノズル孔23を備えたノズル22から固体ナトリウム21を押し出すことにより、固体ナトリウムの棒状体24を得ている。この棒状体24は、その断面形状が星形に成形される。続いて、棒状体24に金属粉末12を塗布する。金属粉末12の塗布方法としては、第一番目の実施形態と同様な方法が挙げられる。これにより、図12Cに示すように、棒状体24の角部24a〜24eのそれぞれに金属粉末12が塗布された中空エンジンバルブ用伝熱媒体20を得ることができる。   In this embodiment, as shown in FIG. 12A and FIG. 12B, solid sodium rods 24 are obtained by extruding solid sodium 21 from a nozzle 22 having a star-shaped nozzle hole 23. The rod-like body 24 is formed into a star shape in cross section. Subsequently, the metal powder 12 is applied to the rod-shaped body 24. Examples of the method for applying the metal powder 12 include the same method as in the first embodiment. Thereby, as shown to FIG. 12C, the heat transfer medium 20 for hollow engine valves by which the metal powder 12 was apply | coated to each of the corner | angular parts 24a-24e of the rod-shaped body 24 can be obtained.

したがって、本実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法によれば、第一番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法と同様な作用効果を奏する上に、中空エンジンバルブの穴部の内壁部分との接触箇所が、上述した中空エンジンバルブ用伝熱媒体10と比べて少なくなり、より一層円滑に中空エンジンバルブの穴部内へ充填できる中空エンジンバルブ用伝熱媒体を得ることができるとともに、使用する粉体量を低減することができる。   Therefore, according to the method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to the present embodiment, the same effect as that of the method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to the first embodiment can be obtained. The hollow engine valve heat transfer medium can be more smoothly filled into the hole of the hollow engine valve because the number of contact points with the inner wall portion of the hole of the engine valve is smaller than that of the above-described hollow engine valve heat transfer medium 10. And the amount of powder to be used can be reduced.

なお、上記では、星形に成形した固体ナトリウムの棒状体24に金属粉末12を塗布した中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法について説明したが、三角形などの多角形状に成形した固体ナトリウムの棒状体に金属粉末を塗布した中空エンジンバルブ用伝熱媒体とすることも可能である。このような中空エンジンバルブ用伝熱媒体であっても、第二番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法と同様の作用効果を奏する。   In addition, although the manufacturing method of the heat transfer medium for hollow engine valves which apply | coated the metal powder 12 to the solid sodium rod-shaped body 24 shape | molded by the star was demonstrated above, the rod shape of the solid sodium shape | molded in polygonal shapes, such as a triangle, was demonstrated. It is also possible to use a heat transfer medium for a hollow engine valve in which metal powder is applied to the body. Even such a heat transfer medium for hollow engine valves has the same effects as the method for manufacturing a heat transfer medium for hollow engine valves according to the second embodiment.

[第三番目の実施形態]
本発明の第三番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法について、図13を参照して説明する。
[Third embodiment]
A method for manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.

本実施形態では、まず、図13Aに示すように、固体ナトリウムが棒状に成形された棒状体11と、金属薄膜31とを用意する。続いて、図13Bに示すように、棒状体11の表面11aを金属薄膜31で被覆する。これにより、中空エンジンバルブの穴部内へ充填する中空エンジンバルブ用伝熱媒体30となる。   In the present embodiment, first, as shown in FIG. 13A, a rod-like body 11 in which solid sodium is formed into a rod shape and a metal thin film 31 are prepared. Subsequently, as shown in FIG. 13B, the surface 11 a of the rod-shaped body 11 is covered with a metal thin film 31. Thereby, it becomes the heat transfer medium 30 for hollow engine valves with which it fills in the hole part of a hollow engine valve.

金属薄膜31としては、ナトリウムと反応せず中空エンジンバルブの穴部内にて安定して存在することができると共に、固体ナトリウムの棒状体11の摩擦抵抗を低減することができる金属薄膜であれば良く、例えばアルカリ金属を除いた金属種薄膜であれば良い。好適な金属種薄膜としては、マグネシウム薄膜、アルミニウム薄膜、チタン薄膜が挙げられる。これら金属種薄膜が酸素や窒素のゲッター剤として作用するものであって、固体ナトリウムの棒状体11を中空エンジンバルブの穴部内へ充填したあとに、固体ナトリウムとして純粋な状態を維持できる。さらに、マグネシウム薄膜、アルミニウム薄膜は、ナトリウムよりも熱伝導率が高く中空エンジンバルブの熱伝達率を向上させることができる。また、ナトリウムと酸素や水との反応を抑制することができ、中空エンジンバルブが破損したときの安全性を高めることができる。   The metal thin film 31 may be any metal thin film that does not react with sodium and can stably exist in the hole of the hollow engine valve and can reduce the frictional resistance of the solid sodium rod 11. For example, a metal seed thin film excluding alkali metal may be used. Suitable metal seed thin films include magnesium thin films, aluminum thin films, and titanium thin films. These metal seed thin films act as gettering agents for oxygen and nitrogen, and after the solid sodium rod 11 is filled into the hole of the hollow engine valve, the pure state can be maintained as solid sodium. Furthermore, the magnesium thin film and the aluminum thin film have higher thermal conductivity than sodium and can improve the heat transfer coefficient of the hollow engine valve. Moreover, reaction with sodium, oxygen, and water can be suppressed, and safety when the hollow engine valve is broken can be improved.

したがって、本実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法によれば、固体ナトリウムを棒状体11に成形し、これを金属薄膜31で被覆するだけであり、容易に中空エンジンバルブ用伝熱媒体30を製造することができる。この金属薄膜31により、中空エンジンバルブの穴部内へ中空エンジンバルブ用伝熱媒体30を挿入するときの当該伝熱媒体30の摩擦抵抗を低減でき、中空エンジンバルブの穴部内へ円滑に充填できる。また、固体ナトリウムの棒状体11の表面11aを金属薄膜31で覆っているため、固体ナトリウムと大気との接触面積を低減でき、安全性を高めることができる。   Therefore, according to the method for manufacturing a hollow engine valve heat transfer medium according to the present embodiment, solid sodium is formed into a rod-shaped body 11 and covered with the metal thin film 31. The heat medium 30 can be manufactured. The metal thin film 31 can reduce the frictional resistance of the heat transfer medium 30 when the hollow engine valve heat transfer medium 30 is inserted into the hole of the hollow engine valve, and can smoothly fill the hole of the hollow engine valve. Moreover, since the surface 11a of the rod-shaped body 11 of solid sodium is covered with the metal thin film 31, the contact area between solid sodium and the atmosphere can be reduced, and safety can be improved.

なお、上記では、固体ナトリウムの棒状体11を金属薄膜31で被覆した中空エンジンバルブ用伝熱媒体30を製造する場合について説明したが、固体ナトリウムの棒状体11を包含する金属製カプセルに入れた中空エンジンバルブ用伝熱媒体を製造する方法とすることも可能である。このような中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法であっても、上述した第三番目の実施形態に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法と同様な作用効果を奏する。   In the above description, the case of manufacturing the heat transfer medium 30 for a hollow engine valve in which the solid sodium rod 11 is coated with the metal thin film 31 has been described. However, the solid sodium rod 11 was put in a metal capsule including the solid sodium rod 11. It is also possible to adopt a method for producing a heat transfer medium for a hollow engine valve. Even such a method for manufacturing a heat transfer medium for hollow engine valves has the same effects as the method for manufacturing a heat transfer medium for hollow engine valves according to the third embodiment described above.

上記では、中空エンジンバルブ用伝熱媒体10,20,30を中空エンジンバルブの穴部内へ充填する場合について説明したが、中空エンジンバルブの穴部の内壁部分に潤滑液を塗布することも可能である。潤滑油としては、ナトリウムと反応しない物質であって、例えば飽和炭化水素(流動パラフィン、固形パラフィン、n−パラフィン、灯油、軽油など)が挙げられる。これにより、中空エンジンバルブ用伝熱媒体を中空エンジンバルブの穴部内へより一層円滑に充填することができる。   In the above description, the case where the hollow engine valve heat transfer medium 10, 20, 30 is filled into the hole of the hollow engine valve has been described. However, it is also possible to apply a lubricating liquid to the inner wall portion of the hole of the hollow engine valve. is there. The lubricating oil is a substance that does not react with sodium, and examples thereof include saturated hydrocarbons (liquid paraffin, solid paraffin, n-paraffin, kerosene, light oil, etc.). Thereby, the hollow engine valve heat transfer medium can be filled more smoothly into the hole of the hollow engine valve.

本発明に係る中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法およびその製造装置によれば、中空エンジンバルブの穴部へ円滑に且つ安全に充填できる中空エンジンバルブ用伝熱媒体を得ることができるため、自動車産業などで有益に利用することができる。   According to the method and apparatus for manufacturing a hollow engine valve heat transfer medium according to the present invention, a hollow engine valve heat transfer medium that can be smoothly and safely filled into the hole of the hollow engine valve can be obtained. It can be used beneficially in the automobile industry.

10 中空エンジンバルブ用伝熱媒体
11 固体ナトリウムの棒状体
12 金属粉末
20 中空エンジンバルブ用伝熱媒体
21 固体ナトリウム
24 固体ナトリウムの棒状体
30 中空エンジンバルブ用伝熱媒体
31 金属薄膜
50 中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造装置
51 筐体
52 成形機
53 シリンダ
54 固体ナトリウム供給管
55 ピストン
56 切断機
57 センサ
61 ベルトコンベア
62 ストッパ
63 金属粉末供給装置
64 粉末フォルダ
65 金属粉末供給管
71 油圧通路
72 不活性ガス供給路
81 油圧
82 不活性ガス
91,92 開閉バルブ
101 固体ナトリウム
10 Heat transfer medium for hollow engine valve 11 Solid sodium rod 12 Metal powder 20 Heat transfer medium for hollow engine valve 21 Solid sodium 24 Solid sodium rod 30 Heat transfer medium for hollow engine valve 31 Metal thin film 50 For hollow engine valve Heat transfer medium manufacturing apparatus 51 Housing 52 Molding machine 53 Cylinder 54 Solid sodium supply pipe 55 Piston 56 Cutting machine 57 Sensor 61 Belt conveyor 62 Stopper 63 Metal powder supply apparatus 64 Powder folder 65 Metal powder supply pipe 71 Hydraulic passage 72 Inactive Gas supply path 81 Hydraulic pressure 82 Inert gas 91, 92 Open / close valve 101 Solid sodium

Claims (6)

中空エンジンバルブの穴部内へ充填する中空エンジンバルブ用伝熱媒体を製造する方法であって、
固体ナトリウムを棒状体に成形し、前記棒状体の表面に金属粉末を塗布する
ことを特徴とする中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法。
A method of manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve to be filled into a hole of a hollow engine valve,
A method for producing a heat transfer medium for a hollow engine valve, characterized in that solid sodium is formed into a rod-shaped body and a metal powder is applied to the surface of the rod-shaped body.
請求項1に記載された中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法であって、
前記金属粉末は、マグネシウム粉末、アルミニウム粉末、またはチタン粉末である
ことを特徴とする中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法。
A method for producing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to claim 1,
The method for producing a heat transfer medium for a hollow engine valve, wherein the metal powder is magnesium powder, aluminum powder, or titanium powder.
請求項1に記載された中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法であって、
前記棒状の固体ナトリウムの断面形状が星形である
ことを特徴とする中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法。
A method for producing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to claim 1,
A method for producing a heat transfer medium for a hollow engine valve, characterized in that the cross-sectional shape of the rod-shaped solid sodium is a star shape.
中空エンジンバルブの穴部内へ充填する中空エンジンバルブ用伝熱媒体を製造する方法であって、
固体ナトリウムを棒状体に成形し、前記棒状体を金属薄膜で被覆する
ことを特徴とする中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法。
A method of manufacturing a heat transfer medium for a hollow engine valve to be filled into a hole of a hollow engine valve,
A method for producing a heat transfer medium for a hollow engine valve, comprising: forming solid sodium into a rod-like body, and covering the rod-like body with a metal thin film.
請求項4に記載された中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法であって、
前記金属薄膜は、マグネシウム薄膜、アルミニウム薄膜、またはチタン薄膜である
ことを特徴とする中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造方法。
A method for producing a heat transfer medium for a hollow engine valve according to claim 4,
The method for producing a heat transfer medium for a hollow engine valve, wherein the metal thin film is a magnesium thin film, an aluminum thin film, or a titanium thin film.
中空エンジンバルブの穴部内へ充填する中空エンジンバルブ用伝熱媒体を製造する装置であって、
固体ナトリウムを棒状に成形する成形手段と、
前記棒状の固体ナトリウムを切断する切断手段と、
前記切断手段により所定の大きさに切断された固体ナトリウムの棒状体を搬送する搬送手段と、
前記搬送手段による前記棒状体の搬送を阻止する搬送阻止手段、
前記搬送手段へ金属粉末を供給する金属粉末供給手段と、を備える
ことを特徴とする中空エンジンバルブ用伝熱媒体の製造装置。
An apparatus for producing a heat transfer medium for a hollow engine valve to be filled into a hole of a hollow engine valve,
Forming means for forming solid sodium into a rod shape;
Cutting means for cutting the rod-shaped solid sodium;
A conveying means for conveying a solid sodium rod-shaped body cut into a predetermined size by the cutting means;
A transport blocking means for blocking the transport of the rod-shaped body by the transport means;
And a metal powder supply means for supplying the metal powder to the conveying means.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN105899769A (en) * 2013-11-21 2016-08-24 日锻汽门株式会社 Method for manufacturing hollow poppet valve

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