JP3789615B2 - 船外機用エンジンの冷却装置 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は船外機用エンジンの冷却装置の改良に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、船外機用エンジンの冷却装置として、例えば、特開平8−100671号「船外機の電装品の取付構造」の技術がある。
この技術は、その公報の図2〜図4によれば、エンジンブロック40(番号は公報に記載されたものを引用した。以下同じ。)に形成した冷却水ジャケットの一部であって、シリンダからその径方向に離れたブロック壁部に設けた凹部63,64をカバー65で塞ぎ、冷却水ジャケットを閉成するというものである。
【0003】
また、縦に細長いカバー65は最上位レベルに、冷却水路内の冷却水温度を検出して冷却水路を開閉するサーモスタット72を設置し、これより下方のレベルに、冷却水路内の冷却水圧力を検出して冷却水路を開閉するリリーフ弁70を設置したものである。
このような構成によれば、冷却水路の往路60内の圧力が所定以上になるとリリーフ弁70が開き、復路61に冷却水を逃がすことになる。また、冷却水温度が所定以上になるとサーモスタット72が開き、復路61に冷却水を逃がすことになる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の技術は、冷却水温度がサーモスタット72の開作動レベルに到達しない状態では、リリーフ弁70の作動いかんにかかわらず、復路61のうち、サーモスタット72を設置した最上位レベルとリリーフ弁70を設置した下方のレベルとの間(離間部分)に、冷却水が流れない。このような状態が持続すると、離間部分において、上位と下位とで壁温に差がでる。
【0005】
そこで本発明の目的は、冷却水温度がサーモスタットの開作動レベルに到達しない状態を持続しても、シリンダブロックとシリンダヘッドとの合せ面に沿った部分での温度の均衡を図ることにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、請求項1記載の発明は、冷却水経路内の冷却水温度を検出して冷却水経路を開閉するサーモスタットと、前記冷却水経路内の冷却水圧力を検出して冷却水経路を開閉するリリーフ弁とを備えた船外機用エンジンの冷却装置において、冷却水経路内のうち、シリンダブロックの上面にサーモスタットを取付け、このサーモスタットに接近してシリンダブロックの側面上部に前記リリーフ弁を取付けるとともに、サーモスタットからの排水路と、リリーフ弁からの排水路とを共通にして、シリンダブロックとシリンダヘッドとの合せ面に沿って設けたことを特徴とする。
【0007】
サーモスタットに接近した位置にリリーフ弁があるので、サーモスタットとリリーフ弁との間(離間部分)の離間高さは極めて小さい。このため、排水路のうち離間部分に冷却水が長時間流れなくても、リリーフ弁の開作動により排水路に冷却水が流れることにより、離間部分を含め冷却水経路の排水路の全域にわたって、冷却効果を高めることができる。この結果、排水路部分の温度の均衡化を図ることができる。従って、シリンダブロックとシリンダヘッドとの合せ面に沿った部分での、温度の均衡を図ることができる。
【0008】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を添付図面に基づいて以下に説明する。なお、図面は符号の向きに見るものとする。
図1は本発明に係る船外機の側面図であり、船外機1は、エンジン取付部材としてのマウントケース(エンジン支持ケース)2の上に載せ、ボルト結合したバーチカル型多気筒エンジン3と、マウントケース2の下にボルト結合し排気膨張室を構成するエクステンションケース4と、このエクステンションケース4内に収納しエンジン3からの動力を伝達するバーチカル駆動軸5と、エクステンションケース4の下部に取付けたギヤケース6と、このギヤケース6に収納し前後進切換えをするベベルギヤセットとドッグクラッチ装置7と、このベベルギヤセットに連結し前記伝達された動力によって回転するプロペラ8と、エクステンションケース4及びギヤケース6内に収納した冷却水スクリーン11、冷却水供給管12、ウオータポンプ13等とからなる船外機本体1Aに、図示せぬマウントラバーを介して船外機取付手段15を弾性的に支持、結合したものである。
【0009】
船外機取付手段15は船体Sに船外機本体1Aを固定する金具であって、スイベル軸16を中心に平面視左右に船外機本体1Aを揺動し、また、チルト軸17を中心にスイベル軸16を含む船外機本体1Aを図時計方向に跳ね上げることが可能である。
船外機本体1Aは、更に、エンジン3を収容する下部のアンダーケース21並びに上部のエンジンカバー22と、アンダーケース21の直下でマウントケース2の周囲並びにエクステンションケース4の上部周囲を覆うアンダーカバー23とを備えた。
【0010】
詳しくは、マウントケース2の上部にアンダーケース21を載せてボルト結合し、このアンダーケース21の上部にエンジンカバー22を載せて係脱装置25にて着脱可能に取付け、また、アンダーケース21の下部にアンダーカバー23の上部をボルト結合したものである。
アンダーケース21並びにエンジンカバー22はエンジンルーム(エンジン収容用ケース)を形成する役割を果たし、アンダーカバー23は化粧カバーの役割を果たす。24はオイルパンである。
【0011】
図2は本発明に係るバーチカル型多気筒エンジンの縦断面図である。
バーチカル型多気筒エンジン3は例えば水冷4サイクル(4気筒)エンジンからなり、上下方向に並んだ各シリンダ31…(…は複数を示す。以下同じ。)の軸線を横向き(略水平)とし、クランクシャフト32を縦向きとしたもので、横向きのシリンダブロック33とシリンダヘッド34との接合面、並びに、シリンダヘッド34とヘッドカバー35との接合面は略垂直面となる。
そして、エンジン3は、船外機1の後方(図1に示す船体Sの推進方向後方。すなわち、この図の左方向)にシリンダヘッド34並びにヘッドカバー35を向けて配置したものである。
36はシリンダブロック33にボルトにより固着されるクランクケース、37…はシリンダ31…内のピストンである。
【0012】
クランクシャフト32は、上部(エンジン3の一側)に縦向きのカムシャフト38を駆動するための第1プーリ32aと、第2プーリ32bと、交流発電機41を駆動するための第3プーリ32cとを設け、下部(エンジン3の他側)にリングギヤ43a付きフライホイール43を取付け、このフライホイール43をリングギヤ43aにて図示せぬスターターモータに連結したものである。
アンダーケース21は、マウントケース2に防振用ラバー27を介してボルト28にて固定される。
図中、22aはエンジンカバー22上部の吸気取入口、39は第1ベルト、40は第2ベルト、42は第3ベルト、44はベルトカバーである。44aはベルトカバー44上部の換気口であって、ベルトカバー44内の空気をベルトカバー44からエンジンカバー22の外部へ換気するものである。45はクランクケース36の前面に傾けて設けたオイル注入口、46はオイルフィルタ、47は吸気消音箱、48はスロットル弁装置である。
【0013】
図3は本発明に係るバーチカル型多気筒エンジンの冷却水経路を示す模式図であり、ウオータジャケットからなる冷却水経路を模式的に示した図である。なお、図3は、図の上下にエンジン3の上下方向を示す。
エンジン3は、冷却水供給管12に接続した冷却水経路50を備え、この冷却水経路50は、シリンダブロック33のウオータジャケットからなる第1冷却通路51と、シリンダヘッド34のウオータジャケットからなる第2冷却通路52と、バイパス路53と、排水路54とからなる。排水路54は第1・第2冷却通路51,52を流れた冷却水を外部に排出する通路である。
【0014】
第1冷却通路51は第1サーモスタット70を介して排水路54に連通し、第2冷却通路52は第2サーモスタット80を介して排水路54に連通し、バイパス路53はリリーフ弁90を介して排水路54に連通した経路である。
第1・第2サーモスタット80は、冷却水経路50内の冷却水温度を検出して冷却水経路50を開閉する弁である。
リリーフ弁90は、冷却水経路50内の冷却水圧力を検出して冷却水経路50を開閉する弁である。
図中、55…は冷却水経路50を形成するための壁部、56はシリンダブロック33とシリンダヘッド34との合せ面のガスケットである。
【0015】
図4は本発明に係るバーチカル型多気筒エンジンの背面図であり、図2に示すバーチカル型多気筒エンジン3を背面から見た図である。
エンジン3は図3に示す冷却水経路50内のうち、シリンダブロック33の上面に第1サーモスタット70を取付け、この第1サーモスタット70に接近してシリンダブロック33の側面上部にリリーフ弁90を取付けたものである。さらに、エンジン3は冷却水経路50内のうち、シリンダヘッド34の上面に第2サーモスタット80を取付けたものである。
このように、第1・第2サーモスタット70,80が上方に配置した構成なので、シリンダブロック33の側面上部にリリーフ弁90を取付けることができる。
【0016】
詳しくは、シリンダブロック33の側部(図手前)に、冷却水経路50のうちの第1冷却通路51の一部とバイパス路53と排水路54とを設け、これらの縦長の第1冷却通路51の一部、バイパス路53並びに排水路54をハウジング57と蓋58とで覆ったものである。詳細は後述する(図5参照)。
エンジン3は、冷却水経路50内を洗浄水で洗浄するための洗浄水注入口61、ホース62、一方向弁63等を備え、この一方向弁63はシリンダヘッド34に取付けたものである。
図中、64はスタータモータ、65は電装箱、66…は点火プラグである。
【0017】
図5は図4の5−5線断面図であり、シリンダブロック33は側部に互いに隣接した縦長の2つの凹部を形成し、これら凹部の前面(図下方)をハウジング57で覆い、ハウジング57と一方(左側)の凹部との間に第1冷却通路51の一部を設け、ハウジング57と他方(右側)の凹部との間に排水路54を設けたものである。また、ハウジング57は前面の左側部に凹部を形成し、この凹部の前面(図下方)を蓋58で覆い、この蓋58とハウジング57の凹部との間にバイパス路53を設けたものである。
【0018】
図6は図4の6−6線断面図であり、この断面レベルにおける第1冷却通路51、バイパス路53並びに排水路54の配置を示す。
【0019】
図7は図4の7−7線断面図であり、リリーフ弁90は、バイパス路53の端部に且つシリンダブロック33の側面上部に設けた弁室91と、この弁室91に取付けた弁座92並びに弁体93と、この弁体93を閉じる方向に弾発する弁ばね94とからなる。
【0020】
図8は本発明に係る第1サーモスタットの断面図である。
第1サーモスタット70はワックス型サーモスタットであり、第1冷却通路51の端部に且つシリンダブロック33の上面に設けた弁室71と、この弁室71に取付けた弁座72並びに弁体73と、この弁体73を閉じる方向に弾発する弁ばね74と、カバー75とからなる。図中、L1はサーモスタット・レベルである(後述する図10参照)。
なお、第2サーモスタット80も第1サーモスタット70と同一構成である。
【0021】
図9は図4の9−9線平面図であり、シリンダブロック33の上面に第1サーモスタット70を取付け、シリンダヘッド34の上面に第2サーモスタット80を取付けた姿を示す。
第1サーモスタット70と第2サーモスタット80とは接近して配置し、しかも、サーモスタットの排水側同士を向い合うようにした構成である。このため、2つのサーモスタット70,80は、1つの排水路54を共用することができる。
また、第1・第2サーモスタット70,80は、シリンダブロック33やシリンダヘッド34の上面の端部(図の下方)に設けたものである。このため、第1・第2サーモスタット70,80は、第1ベルト39並びにベルトカバー44と干渉することがない。
【0022】
図10は本発明に係るシリンダブロックの要部側面図であり、シリンダブロック33の側部に形成した第1冷却通路51の一部並びに排水路54を示す。
想像線にて示す第1サーモスタット70は排水路54の上端部、すなわち、シリンダブロック33の上面(以下、「サーモスタット・レベルL1」と記す。)に取付けたものである。また、図4に示すリリーフ弁90は排水路54の上端部近傍、すなわち、サーモスタット・レベルL1に接近したシリンダブロック33の側面上部(以下、「リリーフ弁・レベルL2」と記す。)に取付けたものである。これらサーモスタット・レベルL1とリリーフ弁・レベルL2の間(以下、「離間部分A」と記す。)の離間高さはH1である。
【0023】
次に、上記構成の船外機用エンジンの冷却装置の作用を図4及び図10に基づき説明する。
前記した図4、図7、図9の箇所で説明し、これらの図面で明らかなように、サーモスタット70,80に接近してシリンダブロック33の側面上部にリリーフ弁90を取付け、サーモスタット70,80からの排水路54と、リリーフ弁90からの排水路53とを共通にし、シリンダブロック33とシリンダヘッド34との合せ面56(シリンダブロック33とシリンダヘッド34との合せ面のガスケット)に沿って設けられており、これにより、第1・第2サーモスタット70,80に接近した位置にリリーフ弁90があるので、第1・第2サーモスタット70,80とリリーフ弁90との間(離間部分A)の離間高さHは極めて小さい。このため、排水路54のうち離間部分Aに冷却水が長時間流れなくても、リリーフ弁90の開作動により排水路54に冷却水が流れることにより、離間部分Aの壁部33aを含め、冷却水経路50の排水路54の略全域にわたって、冷却効果を高めることができる。この結果、排水路54部分の温度の均衡化を図ることができる。従って、シリンダブロック33とシリンダヘッド34との合せ面に沿った部分での、温度の均衡を図ることができる。
【0024】
図11は本発明に係るバーチカル型多気筒エンジンの冷却水経路(変形例)を示す模式図であり、この変形例は、上記図3に示す冷却水経路に対して第1サーモスタット70が第2サーモスタット80を兼ねたことを特徴とする。
【0025】
なお、上記実施の形態において、エンジン3は冷却水経路50内のうち、シリンダブロック33の上面に第1サーモスタット70を取付け、この第1サーモスタット70に接近してシリンダブロック33の側面上部にリリーフ弁90を取付けたものであればよく、例えば、第1サーモスタット70並びにリリーフ弁90をシリンダブロック33に直接的に又は間接的に取付けた構成を包含する。
【0026】
【発明の効果】
本発明は上記構成により次の効果を発揮する。
請求項1記載の発明は、冷却水経路内の冷却水温度を検出して冷却水経路を開閉するサーモスタットと、前記冷却水経路内の冷却水圧力を検出して冷却水経路を開閉するリリーフ弁とを備えた船外機用エンジンの冷却装置において、冷却水経路内のうち、シリンダブロックの上面にサーモスタットを取付け、このサーモスタットに接近してシリンダブロックの側面上部に前記リリーフ弁を取付けるとともに、サーモスタットからの排水路と、リリーフ弁からの排水路とを共通にして、シリンダブロックとシリンダヘッドとの合せ面に沿って設けたことを特徴とする。
【0027】
サーモスタットに接近した位置にリリーフ弁があるので、サーモスタットとリリーフ弁との間(離間部分)の離間高さは極めて小さい。このため、排水路のうち離間部分に冷却水が長時間流れなくても、リリーフ弁の開作動により排水路に冷却水が流れることにより、離間部分を含め冷却水経路の排水路の全域にわたって、冷却効果を高めることができる。この結果、排水路部分の温度の均衡化を図ることができる。従って、シリンダブロックとシリンダヘッドとの合せ面に沿った部分での、温度の均衡を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る船外機の側面図
【図2】本発明に係るバーチカル型多気筒エンジンの側断面図
【図3】本発明に係るバーチカル型多気筒エンジンの冷却水経路を示す模式図
【図4】本発明に係るバーチカル型多気筒エンジンの背面図
【図5】図4の5−5線断面図
【図6】図4の6−6線断面図
【図7】図4の7−7線断面図
【図8】本発明に係る第1サーモスタットの断面図
【図9】図4の9−9線平面図
【図10】本発明に係るシリンダブロックの要部側面図
【図11】本発明に係るバーチカル型多気筒エンジンの冷却水経路(変形例)を示す模式図
【符号の説明】
1…船外機、3…バーチカル型多気筒エンジン、32…クランクシャフト、33…シリンダブロック、33a…壁部、34…シリンダヘッド、50…冷却水経路、51…第1冷却通路、52…第2冷却通路、53…バイパス路、54…排水路、56…ガスケット、57…ハウジング、58…蓋、70,80…サーモスタット(第1・第2サーモスタット)、90…リリーフ弁、A…離間部分、H1…離間高さ、L1…サーモスタット・レベル、L2…リリーフ弁・レベル。

Claims (1)

  1. 冷却水経路内の冷却水温度を検出して冷却水経路を開閉するサーモスタットと、前記冷却水経路内の冷却水圧力を検出して冷却水経路を開閉するリリーフ弁とを備えた船外機用エンジンの冷却装置において、
    前記冷却水経路内のうち、シリンダブロックの上面に前記サーモスタットを取付け、このサーモスタットに接近して前記シリンダブロックの側面上部に前記リリーフ弁を取付けるとともに、
    前記サーモスタットからの排水路と、前記リリーフ弁からの排水路とを共通にして、前記シリンダブロックとシリンダヘッドとの合せ面に沿って設けた、
    ことを特徴とする船外機用エンジンの冷却装置。
JP27023297A 1996-12-19 1997-10-02 船外機用エンジンの冷却装置 Expired - Lifetime JP3789615B2 (ja)

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JP27023297A JP3789615B2 (ja) 1996-12-19 1997-10-02 船外機用エンジンの冷却装置
US08/992,382 US6135833A (en) 1996-12-19 1997-12-17 Engine cooling system for outboard engine

Applications Claiming Priority (3)

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JP8-340178 1996-12-19
JP34017896 1996-12-19
JP27023297A JP3789615B2 (ja) 1996-12-19 1997-10-02 船外機用エンジンの冷却装置

Publications (2)

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