JP3671988B2 - Hot water carburetor - Google Patents

Hot water carburetor Download PDF

Info

Publication number
JP3671988B2
JP3671988B2 JP00221796A JP221796A JP3671988B2 JP 3671988 B2 JP3671988 B2 JP 3671988B2 JP 00221796 A JP00221796 A JP 00221796A JP 221796 A JP221796 A JP 221796A JP 3671988 B2 JP3671988 B2 JP 3671988B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
water
engine
carburetor
cooling
branch
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP00221796A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH09189264A (en
Inventor
善彦 竹内
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yamaha Motor Co Ltd
Original Assignee
Yamaha Motor Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yamaha Motor Co Ltd filed Critical Yamaha Motor Co Ltd
Priority to JP00221796A priority Critical patent/JP3671988B2/en
Publication of JPH09189264A publication Critical patent/JPH09189264A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3671988B2 publication Critical patent/JP3671988B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Lubrication Of Internal Combustion Engines (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、アイシングを防止するため温水でキャブレターを温める温水キャブレターに関し、特にエンジンの冷却水を分岐させ、その分岐させた水によりキャブレターを温める温水キャブレターに関するものである。
【0002】
【従来の技術】
キャブレターにより混合気を形成してエンジンに供給する内燃機関においては、冬期あるいは冷寒時にキャブレターのアイシングを防止する必要がある。
【0003】
このアイシングとは、外気を吸い込んで燃料を気化させるキャブレターは負圧形成のためのベンチュリー部で燃料の気化潜熱による冷却作用が起こるため、それ自体低温になり易く、その低温により吸い込んだ外気中の水蒸気が例えばスロットル弁あるいはニードル弁等の可動部分で氷結して、スロットル開度の調整や供給燃料の制御ができなくなることをいう。
【0004】
このようなアイシングを防止するため、高温になったエンジン冷却水をキャブレターに導く温水キャブレターが用いられている。
【0005】
図9は、従来の温水キャブレターのブロック線図である。
【0006】
この温水キャブレターは、水冷エンジン84の冷却水循環水路80から分岐させた分岐水路81の水をキャブレター82に送ってこれを温める構造のものである。 冷却水循環水路80は、ポンプ83から吐出した冷却水をエンジン84に送ってこれを冷却し、エンジン84から受け取った熱をサーモスタット85を介してラジエータ86に送って放熱させた後、その冷やされた水をポンプ83で吸い込んで再びエンジン84に送る水路である。前記サーモスタット85は、冷却水循環水路80を水温に応じて、例えばワックスの体積膨張(収縮)等を利用して、開閉する弁装置で、エンジン84の始動時や走行中の外気低温時等に冷却水循環水路80を閉じ、水をバイパス通路87のみを通って少量循環させる構造のものである。
【0007】
また、前記分岐水路81は、キャブレター82のアイシングを防止するために設けられた水路で、制御バルブ88が介設される。
【0008】
この制御バルブ88は、分岐水路81を水温に応じて開閉する弁装置で、エンジン84が暖機され、冷却水循環水路80の冷却水の温度が上昇して、キャブレター82が必要以上に加熱され、パーコレーション等が発生する虞があるときに、分岐水路81を閉じる構造のものである。
【0009】
ここで、パーコレーションとはキャブレターが過熱して、燃料が沸騰してガス状態となることをいう。
【0010】
尚、冷却水循環水路80の冷却水はエンジン84に送られる前にオイルクーラー89を介することもある。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の温水キャブレターは、分岐水路81を冷却水循環水路80のエンジン84を通過した後その下流側から分岐させる構造のもので、エンジン84の熱を受け取った高温の水が通過するため高価な前記制御バルブ88が必須となる欠点があった。
【0012】
本発明は上記従来技術の欠点に鑑みなされたものであって、エンジン通過後の冷却水でなく、エンジン通過前の冷却水の一部をキャブレターに通すことで、高価な制御バルブを用いることなくキャブレターに対し適正な温水を供給可能とする温水キャブレターの供給を目的とする。
【0013】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するため、本発明は、エンジン3と、冷却水を吐出しエンジン3に導入する冷却水ポンプ8と、エンジン3冷却後の冷却水が流れる水路2と、前記エンジン3冷却前の冷却水を分岐させる分岐水路4と、前記分岐水路4を流れる温水により温められるキャブレター5とを備える温水キャブレターであって、前記分岐水路4は、前記エンジン3の上流側の前記冷却水ポンプ8と前記エンジン3の間で分岐され、前記キャブレター5を介して前記エンジン3の下流で、前記エンジン3冷却後の冷却水が流れる前記水路2と合流し、エンジン3冷却前の水を分岐させてオイルクーラ7に通ずる前記分岐水を4とは別の分岐水路6を備え、前記分岐水路6は、前記オイルクーラ7を介して循環し、前記エンジン3の上流側の前記冷却水ポンプ8と前記エンジン3の間で分岐され、前記エンジン3の下流で、前記エンジン3冷却後の冷却水が流れる前記水路2と合流し、前記分岐水路4と前記分岐水路6はキャブレター5の上流で互いに連通することを特徴とする温水キャブレターを提供する。
【0014】
また、本発明の好ましい実施例としては、前記分岐水路にその温水が所定温度以上で閉じる制御弁を介設したことを特徴とするものである。
【0015】
さらに、本発明は、エンジンとラジエータとの間に冷却水を循環させる冷却水循環水路の水をオイルクーラーにも導くエンジンの冷却水系でキャブレターを温める温水キャブレターにおいて、前記冷却水循環水路のエンジンの上流側から冷却水をキャブレターとオイルクーラーとに夫々導く第1分岐水路と第2分岐水路とを備え、これら両分岐水路を前記冷却水循環水路のエンジンの下流側で合流させることを特徴とする温水キャブレターを提供する。
【0016】
【作用】
エンジンを通過する前の冷却水の一部がキャブレターを通過するため、エンジン暖機後もラジエータで冷やされた適正な温度の冷却水がキャブレターを通過することになり、制御バルブを介在させることなくパーコレーション等の発生を防止することができる。
【0017】
【発明の実施の形態】
図1は本発明の基本構成を示す説明図である。
【0018】
この温水キャブレター系1は、冷却水循環水路2のエンジン3の上流側から分岐させた第1分岐水路4の水をキャブレター5に送ってこれを温めてアイシングを防止すると共に、第2分岐水路6の水をオイルクーラー7に送ってこれを冷やしてオイルの温度を適正に保つ構造のものである。
【0019】
なお、第1、第2分岐水路4,6は、メインの循環水路2からそれぞれ別に分岐させてもよいし、あるいは図のように一旦共通の分岐管40を介してから分岐させてもよい。
【0020】
前記冷却水循環水路2は、ポンプ8により冷却水をラジエータ9を介してエンジン3に循環させる水路であり、エンジン3の下流側にサーモスタット10が介設される。このサーモスタット10は、冷却水循環水路2を、樹脂機材の温度による体積変化を利用して水温に応じて開閉するワックスペレット型の弁装置で、エンジン3の始動時には、ウォームアップの時間を短くするため、また、走行中外気温が低い時には、冷却水の温度が下がり過ぎないようにするため、冷却水循環水路2を閉じ、水をラジエータ9を経由させずにバイパス通路11を通して少量循環させる構造のものである。
【0021】
前記第1・第2分岐水路4,6は、冷却水循環水路2のサーモスタット10の下流側で合流される。
【0022】
上記構成の温水キャブレター系1によれば、ラジエータ9で冷却され、エンジン3に送られる前の比較的低温、例えば70〜80℃の冷却水によりキャブレター5を温め、アイシングを防止することができる。したがって、エンジン3に送られた後の高温の冷却水によりキャブレターを温める前記従来技術のように、パーコレーション等を発生するようなことがなく、高価な制御バルブが不要となる。
【0023】
また、エンジン3の低温時、すなわちエンジン3の始動時や走行中の外気低温時等に、メインの冷却水循環水路2上のサーモスタット10は閉じられ、バイパス通路11を介して冷却水が循環する。これとともに第2分岐水路6の水はオイルからの熱を受けて温度上昇し、この温度上昇した水が循環する。この温度上昇した水は、第1分岐水路4のキャブレター5にも通るため、第2分岐水路6がない場合に比して、より早くキャブレター5を温めることができる。
【0024】
図2は、本発明の基本構成の変形例を示す説明図である。
【0025】
この温水キャブレター系41は図1の温水キャブレター系1とは、バイパス通路11の配置と第1分岐水路4に制御バルブ12を介設させる点において構成が異なるが、他の点については共通するので、共通点については説明を省略する。この例では、バイパス通路11をラジエータ9にその上流側において接続し、エンジン3の始動時や走行中の外気低温時等にサーモスタット10により冷却水循環水路2を閉じ、水をバイパス通路11のみを通り、ラジエータ9を介して少量循環させる構成のものとした。
【0026】
また、第1分岐水路4の制御バルブ12としては、エンジン3の上流側の冷却水の温度が異常に上昇した時に閉じる構造のもの、外気温に応じて流量をコントロールする構造のもの等を用いる。このようにエンジンに入る前の低温の冷却水をキャブレターに導くとともに、さらにこの分岐水路上に制御弁を設けることにより、異常過熱時のパーコレーションの確実な防止およびより精密な温度制御が図られる。
【0027】
図3〜図7は、本発明に係る温水キャブレター系の具体的な実施の態様を示す説明図である。この具体例は、図2の基本構成に対応するものであり、図3〜図7の具体例の各部番号を図8に全体構成として示す。
【0028】
図3および図4は、本発明に係る温水キャブレター系を備えた内燃機関の左右のそれぞれの側面図である。
【0029】
本発明の温水キャブレター系は、前述したように、冷却水循環水路2のエンジン3の上流側から分岐させた第1分岐水路4の水をキャブレター5に送ってこれを温めると共に、第2分岐水路6の水をオイルクーラー7に送ってこれを冷やす構造のものである。
【0030】
前記冷却水循環水路2の冷却水は以下のように循環される。
【0031】
ラジエータ9の出口側のメインパイプ2a(図4)上にポンプ8が設けられる。ポンプ8から吐出された冷却水は、ポンプ吐出側のメインパイプ2bを通ってエンジン3に導入される。この冷却水はエンジン3内のウォータージャケット(図示しない)を通りこの間にエンジン3を冷却する。エンジン3から熱を受け取った水は、エンジン出口側(下流側)のメインパイプ2c(図3)を通り、ラジエータ9に送られる。このメインパイプ2c上に冷却水を通断するサーモスタット10が設けられる。ラジエータ9で熱を放出して温度を下げた水はメインパイプ2a(図4)を介して再びポンプ8に戻り循環する。
【0032】
上記エンジン3は、駆動系19(クランクシャフトの回転を変速機に伝える1次減速機構と、駆動力を断続するクラッチと、車速に対応させてエンジンの回転数や駆動力を調節する変速機と、車軸を回すための伝達機構等から成る)に連結される。上記ポンプ8は、このエンジン3の下方に配置される。ポンプ8の吐出側のメインパイプ2bから分岐した前記第1分岐水路4の分岐パイプ4a上に流量制御用の制御バルブ12が設けられる。冷却水は、この制御バルブ12を通り、キャブレター5に送られる。
【0033】
キャブレター5を温めて温度を下げた水は、分岐パイプ4b(図3)を通り、前記エンジン出口側の冷却水循環水路2cのバイパス通路11を通る水と合流してパイプ24を通り、ラジエータ9に送られる。
【0034】
また、前記ポンプ吐出側のメインパイプ2bから分岐した第2分岐水路6の冷却水は、オイルクーラー7に送られる(図4)。オイルクーラー7から熱を受け取った水は、オイルクーラー出口側の分岐水路6を構成するパイプ26(図3)を通ってラジエータ9に送られる。
【0035】
上記構成の温水キャブレター系によれば、前述したように、冷却水循環水路2(2a,2b,2c)のうちエンジン3を通過前の上流側のパイプ2bから導いた比較的低温の水によりキャブレター5を温めることができ、アイシングを防止することができると共にパーコレーション等の発生を防止することができる。
【0036】
図5はラジエータ9の部分の裏面図である。
【0037】
このラジエータ9は、中央に冷却ファン27が設けられる。ラジエータの入口側(図の右側)には、冷却水循環水路2のメインパイプ2cと、バイパス通路11および分岐パイプ4bの合流後のパイプ24と、オイルクーラー出口側のパイプ26とが接続される。ラジエータ出口側の下部には、ラジエータ9で冷やされた水が通るメインパイプ2aが接続される。
【0038】
図6は、第1分岐水路4の分岐パイプ4a上に設けられる制御バルブ12の取付説明図である。制御バルブ12は、前記サーモスタット10と同様、例えばワックルペレット型の棒状の構造のものである。
【0039】
この制御バルブ12が取付けられるパイプ4aは柔軟性を有している。この制御バルブ12は、互いに直交する方向の2つの貫通穴20,21を有するゴムスリーブブラケッット28の一方の貫通穴21に嵌め込まれる。ゴムスリーブブラケッット28の他方の貫通穴20をカムチェーンテンショナ13(図4参照)のボス部突起13aに嵌め込むことにより固定される。
【0040】
図7は、ポンプ8からの冷却水を4気筒エンジン3に送るメインパイプ2bの詳細を示す。
【0041】
メインパイプ2bは2つの給水口30,31を有し、その一方の給水口30が例えば2気筒目のエンジンの裏側のウォータージャケットに連通され、他方の給水口31が3気筒目のエンジンの裏側のウォータージャケットに連通される。
【0042】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明においては、エンジンを冷却する前の冷却水をキャブレターに導くことにより、適正な低い温度の冷却水でキャブレターを温めることができ、高価な制御バルブを実質上用いることなく簡単な構成で冷寒時のアイシングの防止とともに高温時のパーコレーションの発生を防止することができる。
【0043】
また、エンジン出口側のメインパイプから小径の分岐バイパス管をラジエータを迂回して設けておけば、低温始動直後等エンジンが冷えているときにサーモスタットによりメインパイプを閉じてバイパス管によりラジエータを通すことなく冷却水を循環させることができアイシング防止効果が高められる。
【0044】
さらに、メインパイプから分岐するオイルクーラー冷却用の分岐管を設けておけば、エンジン低温時にメインパイプを閉じてこのオイルクーラー冷却パイプを通して冷却水を循環させることができ、これによりオイルの放熱を冷却水温上昇のために用いることができキャブレターのアイシング防止効果が高められる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の基本構成を示す説明図である。
【図2】 本発明の基本構成の変形例を示す説明図である。
【図3】 本発明に係る温水キャブレター系の実施の一例を示す左側面図である。
【図4】 図3の温水キャブレター系の右側面図である。
【図5】 図3の温水キャブレター系のラジエータの部分を示す裏面図である。
【図6】 図3の温水キャブレター系の制御バルブの取付説明図である。
【図7】 図3の温水キャブレター系のポンプからの水をエンジンに送るジョイント部分の説明図である。
【図8】 図3〜図7の各部を全体として示す配管構成図である。
【図9】 従来の温水キャブレター系の構成図である。
【符号の説明】
1:温水キャブレター系、2:冷却水循環水路、3:エンジン、4:第1分岐水路、5:キャブレター、6:第2分岐水路、7:オイルクーラー、8:ポンプ、9:ラジエータ、10:サーモスタット、11:バイパス路、12:制御バルブ。
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a warm water carburetor that warms a carburetor with warm water to prevent icing, and more particularly, to a warm water carburetor that branches engine cooling water and warms the carburetor with the branched water.
[0002]
[Prior art]
In an internal combustion engine that forms an air-fuel mixture with a carburetor and supplies it to the engine, it is necessary to prevent icing of the carburetor during winter or cold.
[0003]
This icing means that the carburetor that inhales the outside air and vaporizes the fuel has a cooling effect due to the latent heat of vaporization of the fuel in the venturi part for forming the negative pressure. This means that the water vapor freezes at a movable part such as a throttle valve or a needle valve, making it impossible to adjust the throttle opening and control the supplied fuel.
[0004]
In order to prevent such icing, a hot water carburetor that guides the engine coolant that has become hot to the carburetor is used.
[0005]
FIG. 9 is a block diagram of a conventional hot water carburetor.
[0006]
This hot water carburetor has a structure in which the water in the branch water channel 81 branched from the cooling water circulation water channel 80 of the water cooling engine 84 is sent to the carburetor 82 to heat it. The cooling water circulation channel 80 is cooled after the cooling water discharged from the pump 83 is sent to the engine 84 to cool it, and the heat received from the engine 84 is sent to the radiator 86 through the thermostat 85 to dissipate the heat. It is a water channel that sucks water with the pump 83 and sends it to the engine 84 again. The thermostat 85 is a valve device that opens and closes the cooling water circulation water passage 80 according to the water temperature, for example, using the volume expansion (contraction) of wax, and the like, and cools the engine 84 when the engine 84 starts or when the outside air temperature is low. The water circulation water channel 80 is closed, and a small amount of water is circulated through the bypass passage 87 only.
[0007]
The branch water channel 81 is a water channel provided for preventing icing of the carburetor 82, and a control valve 88 is interposed therebetween.
[0008]
This control valve 88 is a valve device that opens and closes the branch water channel 81 according to the water temperature. The engine 84 is warmed up, the temperature of the cooling water in the cooling water circulation water channel 80 rises, and the carburetor 82 is heated more than necessary. When there is a possibility that percolation or the like may occur, the branch water channel 81 is closed.
[0009]
Here, percolation means that the carburetor overheats and the fuel boils and enters a gas state.
[0010]
Note that the cooling water in the cooling water circulation channel 80 may pass through the oil cooler 89 before being sent to the engine 84.
[0011]
[Problems to be solved by the invention]
However, the conventional hot water carburetor has a structure in which the branch water passage 81 is branched from the downstream side after passing through the engine 84 of the cooling water circulation water passage 80, and high temperature water that has received the heat of the engine 84 passes therethrough. The control valve 88 is indispensable.
[0012]
The present invention has been made in view of the above-mentioned drawbacks of the prior art. By passing a part of the cooling water before passing through the engine through the carburetor instead of the cooling water after passing through the engine, an expensive control valve is not used. The purpose is to supply a hot water carburetor that can supply appropriate hot water to the carburetor.
[0013]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the object, the present invention includes an engine 3, a cooling water pump 8 that discharges cooling water and introduces the cooling water into the engine 3, a water channel 2 through which cooling water after cooling the engine 3 flows, and before the cooling of the engine 3. A hot water carburetor comprising a branch water channel (4) for branching cooling water and a carburetor (5) heated by hot water flowing through the branch water channel (4), wherein the branch water channel (4) is connected to the cooling water pump (8) upstream of the engine (3). Branched between the engines 3 and merged with the water channel 2 through which cooling water after cooling of the engine 3 flows downstream of the engine 3 via the carburetor 5 and branches water before cooling of the engine 3 to oil. The branch water communicating with the cooler 7 is provided with a branch water channel 6 different from 4, and the branch water channel 6 circulates through the oil cooler 7, and the cooling water on the upstream side of the engine 3. Branching between the pump 8 and the engine 3, and the downstream of the engine 3 merges with the water channel 2 through which the cooling water after cooling the engine 3 flows, and the branched water channel 4 and the branched water channel 6 are upstream of the carburetor 5. A warm water carburetor is provided that communicates with each other .
[0014]
As a preferred embodiment of the present invention, a control valve is provided in the branch water channel to close the hot water at a predetermined temperature or higher.
[0015]
Furthermore, the present invention provides a hot water carburetor for warming a carburetor in an engine cooling water system that guides water in a cooling water circulation channel that circulates cooling water between an engine and a radiator to an oil cooler, on the upstream side of the engine in the cooling water circulation channel A hot water carburetor comprising: a first branch water channel and a second branch water channel for guiding cooling water to a carburetor and an oil cooler, respectively, and joining both the branch water channels downstream of the engine of the cooling water circulation channel provide.
[0016]
[Action]
Since a part of the coolant before passing through the engine passes through the carburetor, the coolant at the proper temperature cooled by the radiator will pass through the carburetor even after the engine is warmed up, without interposing a control valve. Generation of percolation or the like can be prevented.
[0017]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
FIG. 1 is an explanatory diagram showing the basic configuration of the present invention.
[0018]
The hot water carburetor system 1 sends water from the first branch water channel 4 branched from the upstream side of the engine 3 in the cooling water circulation water channel 2 to the carburetor 5 to warm it to prevent icing and The water is sent to the oil cooler 7 to cool it and to keep the oil temperature properly.
[0019]
The first and second branch water channels 4 and 6 may be branched separately from the main circulation water channel 2, or may be branched once through a common branch pipe 40 as shown in the figure.
[0020]
The cooling water circulation water channel 2 is a water channel for circulating cooling water to the engine 3 through the radiator 9 by the pump 8, and a thermostat 10 is provided downstream of the engine 3. This thermostat 10 is a wax pellet type valve device that opens and closes the cooling water circulation channel 2 according to the water temperature by utilizing the volume change due to the temperature of the resin equipment. In order to shorten the warm-up time when the engine 3 is started. In addition, when the outside air temperature is low during traveling, the cooling water circulation channel 2 is closed and the water is circulated in a small amount through the bypass passage 11 without passing through the radiator 9 in order to prevent the temperature of the cooling water from excessively decreasing. is there.
[0021]
The first and second branch water channels 4 and 6 are joined downstream of the thermostat 10 in the cooling water circulation water channel 2.
[0022]
According to the warm water carburetor system 1 having the above configuration, the carburetor 5 can be warmed with cooling water at a relatively low temperature, for example, 70 to 80 ° C. before being cooled by the radiator 9 and sent to the engine 3, thereby preventing icing. Therefore, unlike the prior art in which the carburetor is heated by the high-temperature cooling water after being sent to the engine 3, no percolation or the like is generated, and an expensive control valve is not required.
[0023]
Further, when the engine 3 is at a low temperature, that is, when the engine 3 is started or when the outside air is cold during running, the thermostat 10 on the main cooling water circulation channel 2 is closed and the cooling water circulates through the bypass passage 11. At the same time, the temperature of the water in the second branch channel 6 is increased by receiving heat from the oil, and the water whose temperature has increased is circulated. Since the water whose temperature has risen also passes through the carburetor 5 of the first branch water channel 4, the carburetor 5 can be warmed faster than when the second branch water channel 6 is not provided.
[0024]
FIG. 2 is an explanatory diagram showing a modification of the basic configuration of the present invention.
[0025]
This hot water carburetor system 41 is different from the hot water carburetor system 1 in FIG. 1 in the arrangement of the bypass passage 11 and the point that the control valve 12 is provided in the first branch water passage 4, but the other points are common. The description of common points is omitted. In this example, the bypass passage 11 is connected to the radiator 9 on the upstream side thereof, and the cooling water circulation passage 2 is closed by the thermostat 10 when the engine 3 is started or when the outside air temperature is low during traveling or the like, and water passes only through the bypass passage 11. A small amount is circulated through the radiator 9.
[0026]
Moreover, as the control valve 12 of the 1st branch water channel 4, the thing of the structure which closes when the temperature of the cooling water of the upstream of the engine 3 rises abnormally, the structure which controls flow volume according to external temperature, etc. are used. . In this way, the low-temperature cooling water before entering the engine is guided to the carburetor, and a control valve is further provided on this branch water channel, so that percolation can be reliably prevented and more precise temperature control can be achieved during abnormal overheating.
[0027]
3-7 is explanatory drawing which shows the specific embodiment of the hot water carburetor system based on this invention. This specific example corresponds to the basic configuration of FIG. 2, and each part number of the specific example of FIGS. 3 to 7 is shown as an overall configuration in FIG.
[0028]
3 and 4 are left and right side views of the internal combustion engine provided with the hot water carburetor system according to the present invention.
[0029]
As described above, the hot water carburetor system of the present invention feeds the water in the first branch water channel 4 branched from the upstream side of the engine 3 in the cooling water circulation water channel 2 to the carburetor 5 to heat it, and the second branch water channel 6. Water is sent to the oil cooler 7 to cool it.
[0030]
The cooling water in the cooling water circulation channel 2 is circulated as follows.
[0031]
A pump 8 is provided on the main pipe 2 a (FIG. 4) on the outlet side of the radiator 9. The cooling water discharged from the pump 8 is introduced into the engine 3 through the main pipe 2b on the pump discharge side. This cooling water passes through a water jacket (not shown) in the engine 3 to cool the engine 3 during this time. The water that has received heat from the engine 3 is sent to the radiator 9 through the main pipe 2c (FIG. 3) on the engine outlet side (downstream side). A thermostat 10 for cutting off the cooling water is provided on the main pipe 2c. The water whose temperature has been lowered by releasing heat from the radiator 9 returns to the pump 8 through the main pipe 2a (FIG. 4) and circulates again.
[0032]
The engine 3 includes a drive system 19 (a primary speed reduction mechanism that transmits the rotation of the crankshaft to the transmission, a clutch that intermittently drives the driving force, and a transmission that adjusts the engine speed and the driving force according to the vehicle speed. And a transmission mechanism for rotating the axle. The pump 8 is disposed below the engine 3. A control valve 12 for controlling the flow rate is provided on the branch pipe 4a of the first branch water channel 4 branched from the main pipe 2b on the discharge side of the pump 8. The cooling water passes through the control valve 12 and is sent to the carburetor 5.
[0033]
The water whose temperature has been lowered by heating the carburetor 5 passes through the branch pipe 4b (FIG. 3), merges with the water passing through the bypass passage 11 of the cooling water circulation water passage 2c on the engine outlet side, passes through the pipe 24, and enters the radiator 9. Sent.
[0034]
Moreover, the cooling water of the 2nd branch water channel 6 branched from the main pipe 2b by the side of the said pump discharge is sent to the oil cooler 7 (FIG. 4). The water that has received heat from the oil cooler 7 is sent to the radiator 9 through the pipe 26 (FIG. 3) constituting the branch water channel 6 on the oil cooler outlet side.
[0035]
According to the hot water carburetor system having the above-described configuration, as described above, the carburetor 5 is formed by the relatively low temperature water introduced from the upstream pipe 2b before passing through the engine 3 in the cooling water circulation channel 2 (2a, 2b, 2c). Can be warmed, icing can be prevented, and percolation and the like can be prevented.
[0036]
FIG. 5 is a rear view of a portion of the radiator 9.
[0037]
The radiator 9 is provided with a cooling fan 27 in the center. A main pipe 2c of the cooling water circulation water channel 2, a pipe 24 after the bypass passage 11 and the branch pipe 4b are joined, and a pipe 26 on the oil cooler outlet side are connected to the inlet side (right side in the drawing) of the radiator. A main pipe 2a through which water cooled by the radiator 9 passes is connected to the lower part on the radiator outlet side.
[0038]
FIG. 6 is an explanatory view of attachment of the control valve 12 provided on the branch pipe 4 a of the first branch water channel 4. The control valve 12 has, for example, a waffle pellet type rod-like structure, similar to the thermostat 10.
[0039]
The pipe 4a to which the control valve 12 is attached has flexibility. The control valve 12 is fitted into one through hole 21 of a rubber sleeve bracket 28 having two through holes 20 and 21 in directions orthogonal to each other. The other through hole 20 of the rubber sleeve bracket 28 is fixed by being fitted into the boss protrusion 13a of the cam chain tensioner 13 (see FIG. 4).
[0040]
FIG. 7 shows details of the main pipe 2 b that sends the cooling water from the pump 8 to the four-cylinder engine 3.
[0041]
The main pipe 2 b has two water supply ports 30, 31, one of which is connected to a water jacket on the back side of the engine of the second cylinder, for example, and the other water supply port 31 is on the back side of the engine of the third cylinder. Communicated with the water jacket.
[0042]
【The invention's effect】
As described above, in the present invention, the carburetor can be warmed with an appropriate low temperature cooling water by guiding the cooling water before cooling the engine to the carburetor, and an expensive control valve is used substantially. With a simple structure, it is possible to prevent icing during cold and cold and prevent percolation during high temperatures.
[0043]
In addition, if a small-diameter branch bypass pipe is provided around the radiator from the main pipe on the engine outlet side, the main pipe is closed with a thermostat and the radiator is passed through the bypass pipe when the engine is cold, such as immediately after cold start. Therefore, the cooling water can be circulated without increasing the effect of preventing icing.
[0044]
In addition, if an oil cooler cooling branch pipe branched from the main pipe is provided, the main pipe can be closed and the cooling water can be circulated through the oil cooler cooling pipe when the engine is cold, thereby cooling the heat dissipation of the oil. It can be used to increase the water temperature, and the icing prevention effect of the carburetor is enhanced.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an explanatory diagram showing a basic configuration of the present invention.
FIG. 2 is an explanatory diagram showing a modification of the basic configuration of the present invention.
FIG. 3 is a left side view showing an example of implementation of a hot water carburetor system according to the present invention.
4 is a right side view of the hot water carburetor system of FIG. 3. FIG.
5 is a back view showing a portion of the radiator of the hot water carburetor system of FIG. 3. FIG.
FIG. 6 is an explanatory view of attachment of a control valve of the hot water carburetor system in FIG. 3;
7 is an explanatory view of a joint portion for sending water from the hot water carburetor pump of FIG. 3 to the engine.
FIG. 8 is a piping configuration diagram showing the respective parts of FIGS. 3 to 7 as a whole;
FIG. 9 is a configuration diagram of a conventional hot water carburetor system.
[Explanation of symbols]
1: hot water carburetor system, 2: cooling water circulation channel, 3: engine, 4: first branch channel, 5: carburetor, 6: second branch channel, 7: oil cooler, 8: pump, 9: radiator, 10: thermostat 11: Bypass path, 12: Control valve.

Claims (3)

エンジン3と、冷却水を吐出しエンジン3に導入する冷却水ポンプ8と、エンジン3冷却後の冷却水が流れる水路2と、前記エンジン3冷却前の冷却水を分岐させる分岐水路4と、前記分岐水路4を流れる温水により温められるキャブレター5とを備える温水キャブレターであって、
前記分岐水路4は、前記エンジン3の上流側の前記冷却水ポンプ8と前記エンジン3の間で分岐され、前記キャブレター5を介して前記エンジン3の下流で、前記エンジン3冷却後の冷却水が流れる前記水路2と合流し、
エンジン3冷却前の水を分岐させてオイルクーラ7に通ずる前記分岐水路4とは別の分岐水路6を備え、
前記分岐水路の水6は、前記オイルクーラ7を介して循環し、前記エンジン3の上流側の前記冷却水ポンプ8と前記エンジン3の間で分岐され、前記エンジン3の下流で、前記エンジン3冷却後の冷却水が流れる前記水路2と合流し、
前記分岐水路4と前記分岐水路6はキャブレター5の上流で互いに連通することを特徴とする温水キャブレター。
The engine 3, the cooling water pump 8 that discharges the cooling water and introduces it into the engine 3, the water channel 2 through which the cooling water after cooling the engine 3 flows, the branch water channel 4 that branches the cooling water before cooling the engine 3, A hot water carburetor comprising a carburetor 5 heated by hot water flowing through a branch waterway 4,
The branch water channel 4 is branched between the cooling water pump 8 on the upstream side of the engine 3 and the engine 3, and the cooling water after cooling the engine 3 is downstream of the engine 3 via the carburetor 5. Merge with the flowing waterway 2,
A branch water channel 6 different from the branch water channel 4 for branching water before cooling the engine 3 and leading to the oil cooler 7;
The water 6 in the branch water channel circulates through the oil cooler 7 and is branched between the cooling water pump 8 on the upstream side of the engine 3 and the engine 3, and the engine 3 is downstream of the engine 3. Merge with the water channel 2 through which the cooling water after cooling flows,
The warm water carburetor characterized in that the branch water channel 4 and the branch water channel 6 communicate with each other upstream of the carburetor 5 .
前記分岐水路にその温水が所定温度以上で閉じる制御弁12を介設したことを特徴とする請求項1に記載の温水キャブレター。The hot water carburetor according to claim 1, wherein a control valve 12 is provided in the branch water channel 4 to close the hot water at a predetermined temperature or higher. 前記エンジン3の下流と前記冷却水ポンプ8の上流との間を接続する冷却水路に配設されたラジエータ9と、前記冷却水ポンプ8から前記エンジン3へ流れる冷却水から分岐される第1分岐水路4と、前記冷却水ポンプ8から前記エンジン3へ流れる冷却水通路から分岐され前記ラジエータ9に接続される第2分岐水路6と、第2冷却水路6に配設されたオイルクーラー7とを備えたことを特徴とする請求項1に記載の温水キャブレター。 A radiator 9 disposed in a cooling water passage connecting the downstream of the engine 3 and the upstream of the cooling water pump 8, and a first branch branched from the cooling water flowing from the cooling water pump 8 to the engine 3. A water passage 4, a second branch water passage 6 branched from a cooling water passage flowing from the cooling water pump 8 to the engine 3 and connected to the radiator 9, and an oil cooler 7 disposed in the second cooling water passage 6. heated carburetor of claim 1, characterized in that it comprises.
JP00221796A 1996-01-10 1996-01-10 Hot water carburetor Expired - Lifetime JP3671988B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP00221796A JP3671988B2 (en) 1996-01-10 1996-01-10 Hot water carburetor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP00221796A JP3671988B2 (en) 1996-01-10 1996-01-10 Hot water carburetor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH09189264A JPH09189264A (en) 1997-07-22
JP3671988B2 true JP3671988B2 (en) 2005-07-13

Family

ID=11523201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP00221796A Expired - Lifetime JP3671988B2 (en) 1996-01-10 1996-01-10 Hot water carburetor

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3671988B2 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
JPH09189264A (en) 1997-07-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7267084B2 (en) Cooling and preheating device
RU2647349C1 (en) Cooling circuit for internal combustion engines
EP1995424B1 (en) Internal combustion engine cooling system
US7921829B2 (en) Engine cooling medium circulation device
US8978596B2 (en) Powertrain cooling system with cooling flow modes
JP6090138B2 (en) Engine cooling system
US6220522B1 (en) Internal combustion engine having combustion heater
KR100482547B1 (en) A system for cooling an engine
JP2008133772A (en) Engine cooling device
JP3671988B2 (en) Hot water carburetor
JP2950879B2 (en) Cooling system for internal combustion engine
CA1143618A (en) Apparatus and method of heating cold engine
JP4292883B2 (en) Engine cooling system
JP2001271644A (en) Method and device for adjusting engine oil temperature
JPS5943967A (en) Water flow device for operation of heater in internal- combustion engine
JP2688828B2 (en) Cooling system for engine with supercharger
JPS6320819Y2 (en)
KR100332956B1 (en) Engine Cooling System And Method In Vehicles
JP2011179475A (en) Throttle body heating device for internal combustion engine
JP2013124546A (en) Cooling device of vehicle
JPH0229228Y2 (en)
JPS6323572Y2 (en)
JPS64573B2 (en)
JPS6224008Y2 (en)
JP2584400B2 (en) Vaporizer heating device

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20041129

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20041213

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20050214

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20050412

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20050412

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110428

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130428

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140428

Year of fee payment: 9

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

EXPY Cancellation because of completion of term