JP3904425B2 - Blow-by gas processing device for internal combustion engine - Google Patents

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JP3904425B2 JP2001312540A JP2001312540A JP3904425B2 JP 3904425 B2 JP3904425 B2 JP 3904425B2 JP 2001312540 A JP2001312540 A JP 2001312540A JP 2001312540 A JP2001312540 A JP 2001312540A JP 3904425 B2 JP3904425 B2 JP 3904425B2
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【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、クランクケース及び/またはシリンダヘッド側からブリーザチャンバ及びブリーザチューブを介して吸気通路にブローバイガスを戻すようになっている内燃機関のブローバイガス処理装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来から、オイルパン、シリンダヘッド等とブリーザチャンバ及びブリーザチューブを介して吸気通路とを連通し、ブローバイガスを吸気通路に戻すようにしたブローバイガス処理装置は良く知られている。
【0003】
上記ブリーザチューブは、外部に露出しているため、外気温が低いと必要以上にブローバイガス温度が低下し、ブローバイガスに含まれる水分等が氷結し、通路断面積を狭くするなどの不具合があることから、様々な工夫がなされている。
【0004】
例えば特開平8−246837号公報には、ブローバイガスを導くPCVホース(ブリーザチューブ)の吸気管との接続部を、熱伝導率が低く氷が剥離し易いナイロン樹脂フッ素樹脂、アクリル樹脂等の材料で形成し、また、PCVホース自体も熱伝導率の低い弾力のあるゴム、プラスチック等で形成する構造が開示されている。
【0005】
また、例えば特許第3106826号公報には、ブリーザ通路のパイプ(ブリーザチューブ)にエンジンの冷却水主通路とは別の冷却水副通路を並行して配置し、その内部を流れる温水をもってパイプを加温する構造が開示されている。
【0006】
更に、例えば実開平5‐30410号公報には、ブローバイガス循環ホース(ブリーザチューブ)を外管と内管との2重管構造とし、内管の内部及び内管と外管との間の通路にブローバイガスを流すようにした構造が開示されている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
上記熱伝導率が低く氷が剥離し易い材料で形成し、また、PCVホース自体も熱伝導率の低い弾力のある材料で形成する構造(特開平8−246837号公報)は、安価に構成でき、吸気管接続部での氷結防止に高い効果を有するが、PCVホースは低温外気に直接曝されることから、ガス管路内における氷結を必ずしも防止できるものではなく、氷結防止構造としては不十分である。
【0008】
また、ブリーザ通路のパイプ冷却水副通路を並行して配置する構造(特許第3106826号公報)は、レイアウト上、多くのスペースを必要とし、しかも構造が複雑であり、部品点数及び組立て工数も増えることから、従来構造に比較してコストが著しく高騰する。
【0009】
更に、ブローバイガス循環ホースを2重管構造とし、内管の内部及び内管と外管との間の通路にブローバイガスを流す構造(実開平5‐30410号公報)は、低温外気に直接接しない内管内は氷結が発生しないものの外管は低温外気に直接曝されることから内管と外管との間の通路の氷結は防止できず、結果流路断面積が狭くなってしまうという問題があり、これも氷結防止構造としては不十分である。また、内管と外管との間の通路の氷結した場合、内管内も冷却されてしまう虞がある。
【0010】
加えて、ブリーザチューブの長さを短くすることも考えられるが、その場合、ブリーザチューブの両端、例えばシリンダヘッドカバーとエアクリーナまたはエアフローチューブとを近接配置しなければならず、周りの構造・配置にも影響を与え、設計自由度が著しく低下することからあまり現実的ではない。
【0011】
本発明は、上記したような従来技術の問題点を解決するべく案出されたものであり、簡単な構造でブローバイガスの水分が温度低下により氷結することを容易に防止し得る内燃機関のブローバイガス処理装置を提供することを目的とする。
【0012】
【課題を解決するための手段】
上記した目的は、本発明の請求項1によれば、クランクケース及び/またはシリンダヘッド1側からブリーザチューブ8を介して吸気通路(エアクリーナ7の吸気流出口近傍)にブローバイガスを戻すようになっている内燃機関のブローバイガス処理装置であって、前記ブリーザチューブ8が、内管11と外管12との間に空気層からなる断熱層13を有し且つ前記内管11内をブローバイガスが通るようにされると共に、その一端を当該ブリーザチューブ8に挿入し且つその他端を前記吸気通路側(エアクリーナ7)に設けられた筒状接続部14に挿入した筒状のジョイント部材15によって前記吸気通路に接続されており、前記ジョイント部材が、前記筒状接続部14への突入先端側にシールを兼ねる環状スペーサを形成すべく当該ジョイント部材15に一体形成された鍔状部17及び該鍔状部17から軸線方向に離間する位置に設けられたOリング19を備え、前記ジョイント部材におけるこれら鍔状部17とOリング19との間の外周面と前記筒状接続部14の内周面との間に空気層からなる断熱層20が画定されていることを特徴とする内燃機関のブローバイガス処理装置を提供することにより達成される
【0013】
このような本発明の請求項1によれば、外管11と内管12との間の断熱層13により極低温時にあっても内管11が直接低温外気に曝されないことから、ブローバイガスの温度が、その水分が氷結に至るほど低下しない。また、ブリーザチューブ8と吸気通路側に設けられた筒状接続部14に挿入するジョイント部材15の外周面と筒状接続部14の内周面との間に空気層からなる断熱層20を画定することにより、吸気通路とジョイント部材との接続部分も断熱されるので、ブリーザチューブ8及びその接続部分、即ちブローバイガスの通路全体が外部から断熱され、水分の氷結を確実に防止できる。しかもエアクリーナ7側からの伝熱を鍔状部17で受けるため、エアクリーナ7側に対する受熱面積が最小化され、ジョイント部材15が冷却されることを抑制できる。
【0014】
また請求項2の発明は、前記ブリーザチューブ8及び前記筒状ジョイント部材15が、熱伝導率の低い材料からなることを特徴とするものとした。これにより、内管11内に氷結が若干発生しても、発生した氷が剥離し易くなる。
【0015】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の好適な実施形態について添付の図面を参照して詳細に説明する。
【0016】
図1は、本発明が適用された内燃機関としての直列4気筒エンジンの前方斜視図である。このエンジンの前面には、シリンダヘッド1に内設された吸気ポートに接続された吸気マニホルド2と、吸気マニホルド2の吸気上流端に接続され、かつ吸気マニホルド2の下部に配置されたサージタンク3と、サージタンク3の図に於ける右端部の上面に開口した吸気流入口に接続されたスロットルボディ4と、スロットルボディ4の上端に一端が接続され、他端がエアクリーナ7に接続されたエアフローチューブ6とが設けられている。また、エアクリーナ7の吸気流出口近傍にはブローバイガスを吸気通路に還流するべくブローバイガス処理装置を構成するブリーザチューブ8の一端が接続されている。このブリーザチューブ8の他端は、シリンダヘッドカバー9内の図示されないブリーザチャンバに接続されている。
【0017】
尚、エアクリーナ7はエアダクト10を介して図示されない外気導入口に接続されている。
【0018】
図2は、図1のエンジンに於けるブリーザチューブのエアクリーナへの接続部分を示す拡大断面図、図3は、図2のIII−III線方向について見たブリーザチューブのエアクリーナへの接続部分を示す拡大断面図である。ブリーザチューブ8は、内管11と外管12との2重管構造をなし、内管11内をブローバイガスが通るようになっている。また、内管11と外管12との間には空気層からなる断熱層13が画定されている。この断熱層13は内管11と外管12との間の適所に突起状のスペーサを設けたり、軸線方向に延在する突条を設けることにより画定される。上記内管11は、ナイロン樹脂、ゴム、フッ素樹脂、アクリル樹脂等の熱伝導率の低い材料からなり、外管12は、発泡ゴム等の断熱性の高い材料からなる。
【0019】
ブリーザチューブ8は、エアクリーナ7の吸気流出口近傍に設けられた筒状接続部14に屈曲する筒状のジョイント部材15により接続されている。このジョイント部材15は、ナイロン樹脂等の熱伝導率の低い材料からなり、予めブリーザチューブ8に一端が挿入され、その他端側筒状突入部15aを筒状接続部14に挿入し、図4に示すように、周面の一部に設けられた係合突起15bを筒状接続部14に形成された係合孔14aに弾発係合させることによりブリーザチューブ8をエアクリーナ7の吸気流出口近傍に接続するようになっている。ここで、筒状接続部14が吸気流の下流側に角度θだけ傾斜して開口していることにより、吸気流を乱すことがなく、ブローバイガスが吸気にスムーズに混ざるようになっている。
【0020】
ジョイント部材15の突入部15aにはその突入先端側にシールを兼ねる環状スペーサとして、先端(外周側)に向けて徐々に薄肉になる鍔状部17が形成されている。また、鍔状部17から突入基端側に離間する位置には、シールを兼ねる環状スペーサとして、一対の環状凸部18a、18bに挟まれたOリング19が設けられている。これら鍔状部17とOリング19とにより、突入部15aの外周面と筒状接続部14の内周面との間に空気層からなる断熱層20が画定されている。ここで、エアクリーナ7側からの伝熱をOリングではなく、鍔状部17で受け、しかもこの鍔状部17が先端(外周側)に向けて徐々に薄肉になってリップ状になっており、筒状接続部14に線接触しているため、エアクリーナ側からの受熱面積が最小化され、ジョイント部材15の特にブローバイガスの吐出口部分が冷却されることを抑制できるようになっている。
【0021】
尚、図3に示すようにジョイント部材15はその途中から屈曲しているが、これは、ブリーザチューブ8が湾曲することで内管11と外管12との間の断熱層13及び内管11内のブローバイガス通路の断面積が少なくなることを防止するべく、ブリーザチューブ8をできるだけ直線的に延在させるための工夫である。
【0022】
図5は、ブリーザチューブ8のシリンダヘッドカバー9側の接続部分を示す断面図である。ブリーザチューブ8の接続端にはゴム製の管状接続部材21が設けられている。この接続部材21は、予めその一端がブリーザチューブ8の内管11と外管12との間に挟み込まれてた状態で接着等により固定されている。そして、接続部材21の他端をシリンダヘッドカバー9側の筒状接続部23に嵌装し、バンド24を締めて固定している。
【0023】
【発明の効果】
上記した説明により明らかなように、本発明の請求項1の構成による内燃機関のブローバイガス処理装置によれば、外管と内管との間の断熱層により極低温時にあっても内管が直接低温外気に曝されないことから、ブローバイガスの温度が、その水分が氷結に至るほど低下せずに済む。また、ブリーザチューブと吸気通路側に設けられた筒状接続部に挿入するジョイント部材の外周面と筒状接続部の内周面との間に空気層からなる断熱層を画定することにより、吸気通路とジョイント部材との接続部分も断熱されるので、ブリーザチューブ及びその接続部分、即ちブローバイガスの通路全体が外部から断熱され、水分の氷結を確実に防止できる。しかもエアクリーナ側からの伝熱を鍔状部で受けるため、エアクリーナ側に対する受熱面積が最小化され、ジョイント部材が冷却されることを抑制できる。また請求項2の構成によれば、ブリーザチューブ及び筒状ジョイント部材を熱伝導率の低い材料からなるものとすることにより、内管内に氷結が若干発生しても、発生した氷が剥離し易くなるので、断熱層による断熱効果との相乗効果により、氷結防止をより一層確実化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明が適用された内燃機関としての直列4気筒エンジンの前方斜視図。
【図2】図1のエンジンに於けるブリーザチューブのエアクリーナへの接続部分を示す拡大断面図。
【図3】図2のIII−III線方向について見たブリーザチューブのエアクリーナへの接続部分を示す拡大断面図。
【図4】図3の部分拡大図。
【図5】ブリーザチューブのシリンダヘッドカバー側への接続部分を示す拡大断面図。
【符号の説明】
6 エアフローチューブ
7 エアクリーナ
8 ブリーザチューブ
9 シリンダヘッドカバー
11 内管
12 外管
13 空気層からなる断熱層
14 筒状接続部
15 ジョイント部材
15a筒状突入部
17 鍔状部
18a、18b 環状凸部
19 Oリング
20 断熱層
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a blow-by gas processing apparatus for an internal combustion engine configured to return blow-by gas to a suction passage from a crankcase and / or a cylinder head side via a breather chamber and a breather tube.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art Conventionally, blow-by gas processing apparatuses in which an oil pan, a cylinder head, and the like communicate with an intake passage through a breather chamber and a breather tube to return blow-by gas to the intake passage are well known.
[0003]
Since the breather tube is exposed to the outside, if the outside air temperature is low, the blow-by gas temperature is unnecessarily lowered, the moisture contained in the blow-by gas freezes, and the cross-sectional area of the passage is reduced. Therefore, various ideas have been made.
[0004]
For example, in JP-A-8-246837, a connection portion of a PCV hose (breather tube) for introducing blow-by gas with an intake pipe is made of nylon resin , fluororesin , acrylic resin, etc., which has low thermal conductivity and easily peels off ice. There is disclosed a structure formed of a material, and the PCV hose itself is formed of elastic rubber, plastic or the like having low thermal conductivity.
[0005]
Further, for example, in Japanese Patent No. 3106826, a cooling water sub-passage different from the engine cooling water main passage is arranged in parallel to a breather passage pipe (breather tube), and the pipe is added with warm water flowing through the inside. A warming structure is disclosed.
[0006]
Further, for example, Japanese Utility Model Laid-Open No. 5-30410 discloses a blow-by gas circulation hose (breather tube) having a double pipe structure of an outer pipe and an inner pipe, and a passage between the inner pipe and between the inner pipe and the outer pipe. Discloses a structure in which blow-by gas is allowed to flow.
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
The structure in which the above-mentioned heat conductivity is low and the ice is easily peeled off and the PCV hose itself is made of an elastic material having low heat conductivity (Japanese Patent Laid-Open No. 8-246837) can be constructed at low cost. Although it is highly effective in preventing icing at the intake pipe connection, the PCV hose is not directly capable of preventing icing in the gas pipeline because it is directly exposed to low-temperature outside air, and is insufficient as an icing prevention structure. It is.
[0008]
Further, the structure (Japanese Patent No. 3106826) in which the pipe cooling water sub-passage of the breather passage is arranged in parallel requires a lot of space in the layout, and the structure is complicated, and the number of parts and the number of assembling steps increase. For this reason, the cost is remarkably increased as compared with the conventional structure.
[0009]
Furthermore, the blow-by gas circulation hose has a double-pipe structure, and the blow-by gas flows through the passage inside the inner pipe and between the inner pipe and the outer pipe (Japanese Utility Model Laid-Open No. 5-30410) is in direct contact with the low temperature outside air. Although the inner pipe does not freeze, the outer pipe is directly exposed to low-temperature outside air, so it is impossible to prevent icing in the passage between the inner pipe and the outer pipe, resulting in a narrow cross-sectional area of the flow path. This is also insufficient as an anti-icing structure. Further, when the passage between the inner pipe and the outer pipe is frozen, the inside of the inner pipe may be cooled.
[0010]
In addition, it is conceivable to shorten the length of the breather tube, but in that case, both ends of the breather tube, for example, the cylinder head cover and the air cleaner or air flow tube must be arranged close to each other, and the surrounding structure and arrangement are also reduced. It is not realistic because it affects the design and the design freedom is significantly reduced.
[0011]
The present invention has been devised to solve the above-mentioned problems of the prior art, and is a blow-by of an internal combustion engine that can easily prevent the moisture of the blow-by gas from freezing due to a temperature drop with a simple structure. An object is to provide a gas processing apparatus.
[0012]
[Means for Solving the Problems]
According to the first aspect of the present invention, the blow-by gas is returned from the crankcase and / or the cylinder head 1 side to the intake passage (in the vicinity of the intake outlet of the air cleaner 7) via the breather tube 8. and a blow-by gas treatment device for an internal combustion engine is, the breather tube 8, the inner tube 11 and and the the inner pipe 11 has a heat-insulating layer 13 made of an air layer between the outer tube 12 is blow-by gas One end of the breather tube 8 is inserted into the breather tube 8 and the other end is inserted into a cylindrical connecting portion 14 provided on the intake passage side (air cleaner 7). The joint member is connected to the passage, and the joint member forms an annular spacer that also serves as a seal on the front end side of the cylindrical connection portion 14. A hook-shaped part 17 formed integrally with the joint member 15 and an O-ring 19 provided at a position spaced apart from the hook-shaped part 17 in the axial direction, and between the hook-shaped part 17 and the O-ring 19 of the joint member It is achieved by providing a blow-by gas processing apparatus for an internal combustion engine, characterized in that a heat insulating layer 20 made of an air layer is defined between an outer peripheral surface therebetween and an inner peripheral surface of the cylindrical connecting portion 14. The
[0013]
According to the first aspect of the present invention, since the inner tube 11 is not directly exposed to the low-temperature outside air by the heat insulating layer 13 between the outer tube 11 and the inner tube 12 even at a very low temperature, The temperature does not drop so much that its moisture reaches freezing. Further, a heat insulating layer 20 made of an air layer is defined between the outer peripheral surface of the joint member 15 inserted into the breather tube 8 and the cylindrical connecting portion 14 provided on the intake passage side and the inner peripheral surface of the cylindrical connecting portion 14. As a result, the connection portion between the intake passage and the joint member is also insulated, so that the breather tube 8 and its connection portion, that is, the entire blow-by gas passage, are thermally insulated from the outside, and icing of moisture can be reliably prevented. And since the heat-transfer from the air cleaner 7 side is received by the bowl-shaped part 17, the heat receiving area with respect to the air cleaner 7 side is minimized, and it can suppress that the joint member 15 is cooled.
[0014]
The invention of claim 2 is characterized in that the breather tube 8 and the cylindrical joint member 15 are made of a material having low thermal conductivity. Thereby, even if some freezing occurs in the inner tube 11, the generated ice is easily peeled off.
[0015]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
[0016]
FIG. 1 is a front perspective view of an in-line four-cylinder engine as an internal combustion engine to which the present invention is applied. At the front of the engine, there are an intake manifold 2 connected to an intake port provided in the cylinder head 1, and a surge tank 3 connected to the intake upstream end of the intake manifold 2 and disposed at the lower part of the intake manifold 2. And the throttle body 4 connected to the intake inlet opening on the upper surface of the right end portion of the surge tank 3 in the figure, and the air flow having one end connected to the upper end of the throttle body 4 and the other end connected to the air cleaner 7. A tube 6 is provided. Further, one end of a breather tube 8 constituting a blow-by gas processing device is connected to the vicinity of the intake outlet of the air cleaner 7 so as to return the blow-by gas to the intake passage. The other end of the breather tube 8 is connected to a breather chamber (not shown) in the cylinder head cover 9.
[0017]
The air cleaner 7 is connected to an outside air inlet (not shown) through an air duct 10.
[0018]
2 is an enlarged cross-sectional view showing a connection portion of the breather tube to the air cleaner in the engine of FIG. 1, and FIG. 3 shows a connection portion of the breather tube to the air cleaner as viewed in the direction of the line III-III in FIG. It is an expanded sectional view. The breather tube 8 has a double tube structure of an inner tube 11 and an outer tube 12, and blow-by gas passes through the inner tube 11. A heat insulating layer 13 made of an air layer is defined between the inner tube 11 and the outer tube 12. The heat insulating layer 13 is defined by providing a protruding spacer at an appropriate position between the inner tube 11 and the outer tube 12 or by providing a protrusion extending in the axial direction. The inner tube 11 is made of a material having low thermal conductivity such as nylon resin, rubber, fluororesin , acrylic resin, and the outer tube 12 is made of a material having high heat insulation properties such as foam rubber.
[0019]
The breather tube 8 is connected by a cylindrical joint member 15 that is bent to a cylindrical connection portion 14 provided in the vicinity of the intake outlet of the air cleaner 7. The joint member 15 is made of a material having low thermal conductivity such as nylon resin, and one end is inserted in the breather tube 8 in advance, and the other end side cylindrical protruding portion 15a is inserted in the cylindrical connecting portion 14, and FIG. As shown, the breather tube 8 is placed in the vicinity of the intake outlet of the air cleaner 7 by elastically engaging the engaging protrusion 15b provided on a part of the peripheral surface with the engaging hole 14a formed in the cylindrical connecting portion 14. To connect to. Here, since the cylindrical connecting portion 14 is opened at an angle θ on the downstream side of the intake flow, the blow-by gas is smoothly mixed with the intake air without disturbing the intake flow.
[0020]
As the annular spacer also serving as a seal, a flange-like portion 17 that gradually becomes thinner toward the tip (outer peripheral side) is formed in the rush portion 15 a of the joint member 15. In addition, an O-ring 19 sandwiched between a pair of annular convex portions 18a and 18b is provided as a circular spacer that also serves as a seal at a position that is spaced apart from the flange portion 17 toward the base of entry. The flange-shaped portion 17 and the O-ring 19 define a heat insulating layer 20 made of an air layer between the outer peripheral surface of the entry portion 15 a and the inner peripheral surface of the cylindrical connecting portion 14. Here, the heat transfer from the air cleaner 7 side is received not by the O-ring but by the bowl-shaped part 17, and the bowl-shaped part 17 is gradually thinned toward the tip (outer peripheral side) to form a lip shape. Since it is in line contact with the cylindrical connecting portion 14, the heat receiving area from the air cleaner side is minimized, and it is possible to suppress the cooling of the blow-by gas discharge port portion of the joint member 15 in particular.
[0021]
As shown in FIG. 3, the joint member 15 is bent from the middle thereof. This is because the breather tube 8 is curved, and the heat insulating layer 13 and the inner tube 11 between the inner tube 11 and the outer tube 12. This is a device for extending the breather tube 8 as linearly as possible in order to prevent the cross-sectional area of the inner blowby gas passage from being reduced.
[0022]
FIG. 5 is a cross-sectional view showing a connecting portion of the breather tube 8 on the cylinder head cover 9 side. A rubber tubular connection member 21 is provided at the connection end of the breather tube 8. The connection member 21 is fixed by bonding or the like in a state where one end of the connection member 21 is sandwiched between the inner tube 11 and the outer tube 12 of the breather tube 8 in advance. The other end of the connecting member 21 is fitted into the cylindrical connecting portion 23 on the cylinder head cover 9 side, and the band 24 is fastened and fixed.
[0023]
【The invention's effect】
As is apparent from the above description, according to the blow-by gas processing apparatus for an internal combustion engine according to the configuration of claim 1 of the present invention , the inner tube is kept at an extremely low temperature by the heat insulating layer between the outer tube and the inner tube. Since it is not directly exposed to low-temperature outside air, the temperature of the blow-by gas does not decrease so that the moisture reaches freezing. In addition, by defining a heat insulating layer composed of an air layer between the outer peripheral surface of the joint member inserted into the breather tube and the cylindrical connecting portion provided on the intake passage side and the inner peripheral surface of the cylindrical connecting portion, Since the connection portion between the passage and the joint member is also insulated, the breather tube and its connection portion, that is, the entire blow-by gas passage, are thermally insulated from the outside, and moisture icing can be reliably prevented. In addition, since the heat transfer from the air cleaner side is received by the bowl-shaped portion, the heat receiving area with respect to the air cleaner side is minimized, and cooling of the joint member can be suppressed. According to the second aspect of the present invention, since the breather tube and the cylindrical joint member are made of a material having a low thermal conductivity, the generated ice is easily separated even if a little freezing occurs in the inner tube. Therefore, the prevention of freezing can be further ensured by a synergistic effect with the heat insulating effect of the heat insulating layer.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a front perspective view of an in-line four-cylinder engine as an internal combustion engine to which the present invention is applied.
2 is an enlarged sectional view showing a connection portion of a breather tube to an air cleaner in the engine of FIG. 1;
3 is an enlarged cross-sectional view showing a connection portion of the breather tube to the air cleaner as seen in the direction of the line III-III in FIG. 2;
4 is a partially enlarged view of FIG. 3;
FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view showing a connection portion of the breather tube to the cylinder head cover side.
[Explanation of symbols]
6 Air Flow Tube 7 Air Cleaner 8 Breather Tube 9 Cylinder Head Cover 11 Inner Tube 12 Outer Tube 13 Heat Insulating Layer 14 Containing Air Layer Cylindrical Connection 15 Joint Member 15a Cylindrical Intrusion 17 Gutter 18a, 18b Annular Convex 19 O Ring 20 Thermal insulation layer

Claims (2)

クランクケース及び/またはシリンダヘッド側からブリーザチューブを介して吸気通路にブローバイガスを戻すようになっている内燃機関のブローバイガス処理装置であって、
前記ブリーザチューブが、内管と外管との間に空気層からなる断熱層を有し且つ前記内管内をブローバイガスが通るようにされると共に、その一端を当該ブリーザチューブに挿入し且つその他端を前記吸気通路側に設けられた筒状接続部に挿入した筒状のジョイント部材によって前記吸気通路に接続されており、
前記ジョイント部材が、前記筒状接続部への突入先端側にシールを兼ねる環状スペーサを形成すべく当該ジョイント部材に一体形成された鍔状部及び該鍔状部から軸線方向に離間する位置に設けられたOリングを備え、
前記ジョイント部材におけるこれら鍔状部とOリングとの間の外周面と前記筒状接続部の内周面との間に空気層からなる断熱層が画定されていることを特徴とする内燃機関のブローバイガス処理装置。
A blow-by gas processing apparatus for an internal combustion engine configured to return blow-by gas from a crankcase and / or a cylinder head side to a suction passage through a breather tube,
The breather tube, a and the inner tube has a heat insulating layer consisting of air layer while being to pass the blow-by gas, the inserted and the other end to one end to the breather tube between the inner and outer tubes Is connected to the intake passage by a cylindrical joint member inserted into a cylindrical connection portion provided on the intake passage side,
The joint member is provided at a position where the joint member is formed integrally with the joint member so as to form an annular spacer which also serves as a seal on the leading end side of the cylindrical connection portion, and at a position spaced apart from the collar portion in the axial direction. Provided with an O-ring
An internal combustion engine comprising an air layer defined between an outer peripheral surface of the joint member between the flange-shaped portion and the O-ring and an inner peripheral surface of the cylindrical connecting portion . Blow-by gas processing equipment.
前記ブリーザチューブ及び前記筒状ジョイント部材が、熱伝導率の低い材料からなることを特徴とする請求項1に記載の内燃機関のブローバイガス処理装置。 2. The blow-by gas processing apparatus for an internal combustion engine according to claim 1, wherein the breather tube and the cylindrical joint member are made of a material having low thermal conductivity .
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