JP2015169093A - 内燃機関の吸気装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】エンジン負荷およびエンジン回転数が異なる幅広い運転領域においてガスの気筒間バラツキを抑制できるエンジン1の吸気装置を提供する。【解決手段】吸気マニホールド3の各ブランチ5には、ポート長の切り替えを行うポート切替弁6が配設される。このポート切替弁6は、ショートポート5bを使用するOPEN域と、ロングポート5aを使用するCLOSE域とを設定した切替マップに基づいて開閉制御される。切替マップには、エンジン負荷が小さい低負荷域において、エンジン回転数が所定の回転数より低い領域にOPEN域が設定され、所定の回転数より高い領域にCLOSE域が設定される。つまり、低負荷低回転数域ではポート切替弁6がショートポート5bを開くことでショートポート5bが使用され、低負荷高回転数域ではポート切替弁6がショートポート5bを閉じることでロングポート5aが使用される。【選択図】図4

Description

本発明は、吸気マニホールドの各ブランチ毎にポート長を切り替えることができる可変吸気機構と、EGR等のガスを各ブランチに導入するガス導入機構とを備える内燃機関の吸気装置に関する。
例えば、可変吸気機構に係る従来技術として特許文献1が公知である。
同文献1に記載された可変吸気機構は、吸気マニホールドの各ブランチ毎にポート長が異なるロングポートとショートポートとを切り替えることができるポート切替弁を有する。このポート切替弁は、例えば、図7に示すように、高負荷低回転数の領域(図中CLOSE域)では、脈動による慣性過給効果を活かして出力を上げるためにロングポートを使い、それ以外の領域(図中OPEN域)ではショートポートを使うように制御される。すなわち、エンジン負荷が所定値THR1より小さい低負荷域では、吸気を絞っている領域であり、脈動による慣性過給を必要としないため、ポート切替弁によるポート長の切り替えを行うことはなく常時ロングポートが使用される。
また、ガス導入機構に係る従来技術として特許文献2が公知である。
同文献2に記載されたガス導入機構は、EGR等のガス(以下、導入ガスと呼ぶ)を吸気マニホールドの各ブランチに分配して導入するガス通路を有し、このガス通路の開口面積を各ブランチ毎に変えることで導入ガスの気筒間バラツキを抑制している。
特開2010−151062号公報 特開2012−219626号公報
ところで、特許文献2の従来技術では、エンジン回転数が変わると吸気脈動も変わり、導入ガスの気筒分配も変わってくるが、各ブランチに開口するガス通路の開口面積はエンジン回転数が変化しても一定である。従って、ある運転状態で導入ガスの気筒分配が良好に行われていても、エンジン回転数が異なる他の運転状態では導入ガスの気筒分配が悪化することは避けられない。
図8および図9は、EGRガスの気筒間バラツキをCAE解析によって検証したシミュレーション結果である。低負荷域でショートポートを使用した場合、図8に示すように、エンジン回転数が1000、2000rpmの時には気筒間バラツキが±0.5%以内に収まるのに対し、3200、4400rpmでは気筒間バラツキが大きくなり、±1.0%を超えている。
一方、低負荷域でロングポートを使用した場合、図9に示すように、エンジン回転数が2000rpmの時は気筒間バラツキが±1.0%程度と大きくなるが、その他の回転数では気筒間バラツキが±0.5%以内に収まっている。
上記のように、特許文献1の可変吸気機構を備える吸気マニホールドに特許文献2のガス導入機構を追加しても、エンジン回転数やスロットル開度(エンジン負荷)によりガス通路前後の脈動による差圧などの環境が異なるため、導入ガスの気筒間バラツキを抑制することには限界がある。
本発明は、上記の課題を解決するために成されたものであり、その目的は、エンジン負荷およびエンジン回転数が異なる幅広い運転領域において導入ガスの気筒間バラツキを抑制できるエンジンの吸気装置を提供することにある。
本発明は、内燃機関の各気筒に吸入空気を導く吸気マニホールドと、この吸気マニホールドの各ブランチ毎にポート長が異なるロングポートとショートポートを形成し、ロングポートとショートポートとを切り替えることができる可変吸気手段と、吸入空気とは異なるガスを各ブランチに導入するガス導入手段とを備える内燃機関の吸気装置であって、内燃機関に掛かる負荷が所定値以上の領域を高負荷域、所定値より低い領域を低負荷域と定義し、内燃機関の回転数を機関回転数と呼ぶ時、可変吸気手段は、高負荷域では、機関回転数が所定回数より低い領域でロングポートを使用し、且つ、機関回転数が所定回数以上の領域でショートポートを使用し、低負荷域では、機関回転数に応じてロングポートとショートポートとを適宜に切り替えることを特徴とする。
本発明の可変吸気手段は、高負荷域で機関回転数が所定回数より低い領域では、脈動による慣性過給効果を活かして出力を上げるためにロングポートを使い、高負荷域で慣性過給効果が得られにくい高回転数域ではショートポートを使用する。
また、慣性過給効果を必要としない低負荷域では、機関回転数に応じてロングポートとショートポートとを適宜に切り替える。具体的には、ガス導入手段によって各ブランチに分配されるガス分配量の最適化を考慮してロングポートとショートポートとの切り替えを行うことにより、ガスの気筒間バラツキを低減できる
エンジンの吸排気系を示す簡略図である。 吸気マニホールドの概観図である。 (a)ショートポートを閉じた状態を示す吸気マニホールドの断面図、(b)ショートポートを開いた状態を示す吸気マニホールドの断面図である。 ポート切替弁の開閉領域を設定したマップ図である(実施例1)。 実施例1に係るEGRガスの気筒間バラツキを示すグラフである。 ポート切替弁の開閉領域を設定したマップ図である(実施例2)。 従来技術に係るポート切替弁の開閉領域を設定したマップ図である。 ショートポートを使用した場合のEGRガスの気筒間バラツキを示すグラフである(従来技術)。 ロングポートを使用した場合のEGRガスの気筒間バラツキを示すグラフである(従来技術)。
本発明を実施するための形態を以下の実施例により詳細に説明する。
〔実施例1〕
実施例1のエンジン1は、例えば、直列4気筒エンジン1であり、排気ガスの一部(以下、EGRガスと呼ぶ)を吸気側に還流させるEGR装置(後述する)を搭載している。
エンジン1の吸気系には、図1に示すように、スロットルバルブ2aを内蔵する電子スロットル2の吸気下流側に吸気マニホールド3が配設される。この吸気マニホールド3は、図2に示すように、筒状のコレクタ部4と、このコレクタ部4より分岐する複数本のブランチ5とを有する。
コレクタ部4は、長手方向の一端側(図2の右端側)が開口して電子スロットル2の出口に接続され、その接続口よりスロットルバルブ2aで調整された空気が流入する。
複数本のブランチ5は、エンジン1の気筒数(実施例1では4気筒)と同数本だけ設けられ、各ブランチ5の下流端(反コレクタ部側)がエンジン1の各吸気ポート1a(図1参照)に接続される。
また、各ブランチ5には、図3に示すように、ポート長の長いロングポート5aとポート長の短いショートポート5bが形成され、且つ、ショートポート5bを開閉可能なポート切替弁6を備えている。つまり、各ブランチ5は、ポート切替弁6の開閉状態に応じてロングポート5aとショートポート5bとを選択的に切り替えることができる。具体的には、図3(a)に示すように、ポート切替弁6がショートポート5bを閉じることで、コレクタ部4へ流入した吸入空気が図示矢印で示すようにロングポート5aを通ってエンジン1の燃焼室1b(図1参照)へ導入される。一方、図3(b)に示すように、ポート切替弁6がショートポート5bを開くことで、コレクタ部4へ流入した吸入空気が図示矢印で示すようにショートポート5bを通ってエンジン1の燃焼室1bへ導入される。
前述のEGR装置は、図1に示すように、EGRガスをエンジン1の排気系から吸気系へ還流させるためのEGR通路7と、このEGR通路7を流れるEGRガス流量を調整するEGRバルブ8とを備える。なお、EGRバルブ8の上流側(排気側)にEGRガスを冷却するEGRクーラを設けることもできる。
EGRバルブ8より下流側(吸気側)のEGR通路7は、図2に示すように、第1ガス通路7aと第2ガス通路7bとに分岐して設けられ、さらに、第1ガス通路7aから枝分かれする第3ガス通路7cと、第2ガス通路7bから枝分かれする第4ガス通路7dとが設けられる。この第1〜第4ガス通路7a〜7dは、それぞれ吸気マニホールド3の各ブランチ5に接続されて、EGRガスを各ブランチ5に導入する。
〔実施例1の作用および効果〕
吸気マニホールド3の各ブランチ5内に組み込まれるポート切替弁6は、例えば、図4に示す切替マップに基づいて開閉制御される。この切替マップは、エンジン1の運転状態を制御する電子制御装置(ECU)に内蔵されるメモリに保持されている。
切替マップには、ポート切替弁6がショートポート5bを開くOPEN域と、ショートポート5bを閉じるCLOSE域とが設定され、横軸に示すエンジン回転数と縦軸に示すエンジン負荷とに基づいてOPEN域またはCLOSE域が選択される。なお、エンジン負荷は、スロットル開度に置き換えることができる。
従来(特許文献1)の可変吸気システムと大きく異なる点は、エンジン負荷がある値THR1より小さい低負荷域でもポート長の切り替えを行うことである。例えば、エンジン回転数が所定の回転数NE1(図4の切替マップで2600rpm)より低い領域(低負荷低回転数域)ではOPEN域が設定され、所定の回転数NE1より高い領域(低負荷高回転数域)ではCLOSE域が設定される。つまり、低負荷低回転数域ではポート切替弁6がショートポート5bを開くことでショートポート5bが使用され、低負荷高回転数域ではポート切替弁6がショートポート5bを閉じることでロングポート5aが使用される。なお、エンジン負荷がTHR1より大きい高負荷域では、図7に示す従来例と同じく、エンジン回転数がNE1より低い領域ではCLOSE域が設定され、NE1より高い領域ではOPEN域が設定される。
図4の切替マップに従ってポート切替弁6の開閉動作を制御する、すなわちポート長の切り替えを行うことにより、従来では各気筒間のEGRガスバラツキが大きかった低負荷域でのバラツキを抑制できる。
図5は、EGRガスの気筒間バラツキをCAE解析によって検証したシミュレーション結果であるが、検証した全てのエンジン回転数において気筒間バラツキが±0.5%以内に収まっている。なお、図中の♯1、♯2、♯3、♯4は、4気筒エンジン1の第1気筒、第2気筒、第3気筒、第4気筒に対応する。
上記のように、従来ではポート長の切り替えを行っていなかった低負荷域でもエンジン回転数によりポート長の切り替えを行うことにより、低回転数域から高回転数域に至る広い回転数域でEGRガスの気筒間バラツキを抑制できる。
また、実施例1では、切替マップに従ってポート切替弁6の開閉動作を制御するだけで良いので、新規部品や構造などを追加することなく低コストでEGRガスの気筒間バラツキを抑制できる。
以下、本発明に係る他の実施例について説明する。
なお、実施例1と共通する部品および構成を示すものは、実施例1と同一の符号を付与し、詳細な説明は省略する。
〔実施例2〕
実施例1では、ポート切替弁6の開閉動作を切替マップに従って制御する事例を説明したが、その切替マップのOPEN域とCLOSE域は、エンジン1の機種や吸気マニホールド3の形状などによって異なる。つまり、図4に示した切替マップを全てのエンジン1に適用するのではなく、エンジン1の機種や吸気マニホールド3の形状などに応じて切替マップのOPEN域とCLOSE域とを適宜に設定できる。
実施例2に係る切替マップの一例を図6に示す。この図6に示す切替マップは、低負荷域の中でもエンジン回転数およびエンジン負荷に応じて、より広範囲にポート長の切り替えを行う一例である。この様に、エンジン1の機種および吸気マニホールド3の形状などに応じて切替マップのOPEN域とCLOSE域とを適宜に設定することで、吸気マニホールド3の各ブランチ5に分配されるEGRガス分配量の最適化を図ることができる。
〔変形例〕
実施例1、2では、吸気マニホールド3の各ブランチ5にEGRガスを導入する事例を記載したが、EGRガスに限定するものではない。例えば、エンジン1の燃焼室1bからクランクケース内へ漏れ出るブローバイガス、あるいは燃料タンク内で発生する燃料蒸発ガスなどを吸気マニホールド3の各ブランチ5に分配導入する場合にも本発明を適用できる。
1 エンジン(内燃機関)
3 吸気マニホールド
5 吸気マニホールドのブランチ
5a ロングポート(可変吸気手段)
5b ショートポート(可変吸気手段)
6 ポート切替弁(可変吸気手段)
7 EGR通路(ガス導入手段)
8 EGRバルブ(ガス導入手段)

Claims (3)

  1. 内燃機関(1)の各気筒に吸入空気を導く吸気マニホールド(3)と、
    この吸気マニホールド(3)の各ブランチ(5)毎にポート長が異なるロングポート(5a)とショートポート(5b)を形成し、前記ロングポート(5a)と前記ショート ポート(5b)とを切り替えることができる可変吸気手段と、
    前記吸入空気とは異なるガスを前記各ブランチ(5)に導入するガス導入手段とを備える内燃機関(1)の吸気装置であって、
    前記内燃機関(1)に掛かる負荷が所定値以上の領域を高負荷域、前記所定値より低い領域を低負荷域と定義し、前記内燃機関(1)の回転数を機関回転数と呼ぶ時、
    前記可変吸気手段は、
    前記高負荷域では、前記機関回転数が所定回数より低い領域で前記ロングポート(5a)を使用し、且つ、前記機関回転数が所定回数以上の領域で前記ショートポート(5b)を使用し、
    前記低負荷域では、前記機関回転数に応じて前記ロングポート(5a)と前記ショートポート(5b)とを適宜に切り替えることを特徴とする内燃機関(1)の吸気装置。
  2. 請求項1に記載した内燃機関(1)の吸気装置において、
    前記可変吸気手段は、前記低負荷域では、前記ガス導入手段によって前記各ブランチ(5)に分配されるガス分配量の最適化を考慮して前記ロングポート(5a)と前記ショートポート(5b)との切り替えを行うことを特徴とする内燃機関(1)の吸気装置。
  3. 請求項1または2に記載した内燃機関(1)の吸気装置において、
    前記可変吸気手段は、前記ショートポート(5b)を開閉可能に設けられたポート切替弁(6)を有し、このポート切替弁(6)が前記ショートポート(5b)を閉じることで前記ロングポート(5a)を使用し、前記ポート切替弁(6)が前記ショートポート(5b)を開くことで前記ショートポート(5b)を使用することを特徴とする内燃機関(1)の吸気装置。
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