JP4188397B2 - Engine intake system - Google Patents

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JP4188397B2 JP2006245655A JP2006245655A JP4188397B2 JP 4188397 B2 JP4188397 B2 JP 4188397B2 JP 2006245655 A JP2006245655 A JP 2006245655A JP 2006245655 A JP2006245655 A JP 2006245655A JP 4188397 B2 JP4188397 B2 JP 4188397B2
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  • Control Of Throttle Valves Provided In The Intake System Or In The Exhaust System (AREA)

Description

本発明は,吸気道を有するスロットルボディと,このスロットルボディに回転自在に支持されるバルブ軸に取り付けられて吸気道を開閉するスロットルバルブと,バルブ軸の回転角度をスロットルバルブの開度として検知するスロットルセンサと,吸気温を検知する吸気温センサと,スロットルバルブより下流の吸気道内のブースト負圧を検知するブースト負圧センサとを備える,エンジンの吸気装置の改良に関する。   The present invention relates to a throttle body having an intake passage, a throttle valve that is attached to a valve shaft that is rotatably supported by the throttle body, and that opens and closes the intake passage, and detects the rotation angle of the valve shaft as the opening of the throttle valve. The present invention relates to an improvement in an intake device for an engine, which includes a throttle sensor for detecting the intake air temperature, an intake air temperature sensor for detecting an intake air temperature, and a boost negative pressure sensor for detecting a boost negative pressure in an intake passage downstream of the throttle valve.

従来,スロットルボディに,スロットルバルブを迂回して吸気道に接続されるバイパス路を形成すると共に,このバイパス路を開閉するバイパスバルブと,それを開閉駆動するアクチュエータとを設けた,エンジンの吸気装置は,特許文献1に開示されているように,既に知られている。またエンジンの運転状態を感知すべく,スロットルバルブの開度を検知するスロットルセンサや吸気道内の温度を検知する吸気温センサ,吸気道内のブースト負圧を検知するブースト負圧センサ等をスロットルボディに取り付けたエンジンの吸気装置も知られている。
実公平6−45654号公報
2. Description of the Related Art Conventionally, an intake device for an engine, in which a bypass passage that bypasses the throttle valve and is connected to the intake passage is formed in the throttle body, a bypass valve that opens and closes the bypass passage, and an actuator that drives the opening and closing of the bypass passage is provided. Is already known as disclosed in Patent Document 1. In addition, a throttle sensor that detects the opening of the throttle valve, an intake air temperature sensor that detects the temperature in the intake passage, a boost negative pressure sensor that detects the boost negative pressure in the intake passage, etc. are installed in the throttle body in order to detect the operating state of the engine. Also known is the intake system of the installed engine.
Japanese Utility Model Publication No. 6-45654

従来のエンジンの吸気装置では,スロットルセンサ,吸気温センサ及びブースト負圧センサをスロットルボディ自体に取り付けているので,それらの取り付けのためにスロットルボディには複雑な加工が必要である上,全ての部品をスロットルボディ自体に組み付けなければならず,組立性が悪い等の欠点がある。   In a conventional engine intake system, a throttle sensor, an intake air temperature sensor, and a boost negative pressure sensor are attached to the throttle body itself. The parts must be assembled to the throttle body itself, and there are drawbacks such as poor assembly.

本発明は,かゝる事情に鑑みてなされたもので,スロットルセンサ,吸気温センサ及びブースト負圧センサを備えていて,加工性及び組立性が良好なエンジンの吸気装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide an intake device for an engine that includes a throttle sensor, an intake air temperature sensor, and a boost negative pressure sensor, and has good workability and ease of assembly. And

上記目的を達成するために,本発明は,吸気道を有するスロットルボディと,このスロットルボディに回転自在に支持されるバルブ軸に取り付けられて吸気道を開閉するスロットルバルブと,バルブ軸の回転角度をスロットルバルブの開度として検知するスロットルセンサと,吸気温を検知する吸気温センサと,スロットルバルブより下流の吸気道内のブースト負圧を検知するブースト負圧センサとを備える,エンジンの吸気装置において,スロットルボディに吸気道の軸線と平行に形成された平面状の取り付け面に,デバイスブロックの接合面を着脱可能に接合し,このデバイスブロックには,スロットルセンサ,吸気温センサ及びブースト負圧センサ取り付け,これらのセンサを,吸気道の上流側から吸気温センサ,スロットルセンサ,ブースト負圧センサの順に吸気道の軸線に沿って配列し,前記デバイスブロックの,前記接合面と反対側の外面には,前記ブースト負圧センサを収容する収容孔を形成すると共に,前記接合面に,スロットルバルブより下流の吸気道に連通して前記ブースト負圧センサの感知部を臨ませる連通溝と,この連通溝を囲むシール溝とを形成し,このシール溝にシール部材を装着したことを特徴とする。 In order to achieve the above object, the present invention provides a throttle body having an intake passage, a throttle valve attached to a valve shaft rotatably supported by the throttle body to open and close the intake passage, and a rotation angle of the valve shaft. In an intake system for an engine, comprising: a throttle sensor that detects the opening of the throttle valve; an intake air temperature sensor that detects intake air temperature; and a boost negative pressure sensor that detects boost negative pressure in the intake passage downstream of the throttle valve The device block joint surface is detachably joined to a flat mounting surface formed in parallel to the intake passage axis on the throttle body. The device block includes a throttle sensor, an intake air temperature sensor, and a boost negative pressure sensor. the attached, these sensors, the intake air temperature sensor from the upstream side of the intake passage, a throttle sensor , Arranged along the axis of the intake path in the order of the boost negative pressure sensor, the device block, an outer surface opposite to the bonding surface, to form a housing hole for housing the boost negative pressure sensor, the junction on the surface, mounting a communicating groove for communicating the downstream of the intake passage from the throttle valve facing the sensing portion of the boost negative pressure sensor, forming a seal groove surrounding the communicating groove, the sealing member to the seal groove characterized in that it was.

本発明によれば,スロットルボディに吸気道の軸線と平行に形成された平面状の取り付け面に,デバイスブロックの接合面を着脱可能に接合し,このデバイスブロックには,スロットルセンサ,吸気温センサ及びブースト負圧センサを取り付けので,デバイスブロックへのスロットルセンサ,吸気温センサ及びブースト負圧センサの取り付けを,スロットルボディ側の組立と並行して行うことができ,生産性の向上を図ることができる。しかも,デバイスブロックをスロットルボディから取り外すことにより,上記各種センサのメンテナンスを容易に行うことができる。その上,デバイスブロックにおける上記各種センサの仕様を変えることにより,同一のスロットルボディを用いながら,仕様の異なるエンジンの吸気装置を簡単に提供することができ,スロットルボディの量産性を高めることができる。またこのように吸気装置が汎用性を持つことから,そのレイアウトの自由度が拡大するのみならず,量産性が向上してコストダウンをもたらすことができる。 According to the present invention, the joint surface of the device block is detachably joined to the flat attachment surface formed in parallel to the axis of the intake passage on the throttle body, and the throttle sensor, the intake air temperature sensor is connected to the device block. and so fitted with boost negative pressure sensor, throttle sensor to the device blocks, the mounting of the intake air temperature sensor and the boost negative pressure sensor can be performed in parallel with the assembly of the throttle body side, to improve the productivity be able to. In addition, by removing the device block from the throttle body, the various sensors can be easily maintained. In addition, by changing the specifications of the various sensors in the device block, it is possible to easily provide an intake device for an engine with different specifications while using the same throttle body, and increase the mass productivity of the throttle body. . In addition, since the intake device has versatility as described above, not only the degree of freedom of layout can be increased, but also mass production can be improved and cost can be reduced.

しかもスロットルセンサ,吸気温センサ及びブースト負圧センサは,吸気道の上流側から吸気温センサ,スロットルセンサ,ブースト負圧センサの順に吸気道の軸線に沿って配列されるので,これらセンサの配列によりデバイスブロックのコンパクト化を図ることができる。 Moreover, the throttle sensor, intake air temperature sensor, and boost negative pressure sensor are arranged along the intake passage axis from the upstream side of the intake passage in the order of the intake air temperature sensor, throttle sensor, and boost negative pressure sensor. The device block can be made compact.

また前記接合面に,スロットルバルブより下流の吸気道に連通してブースト負圧センサの感知部を臨ませる連通溝を形成したので,この連通溝をデバイスブロックの接合面に型抜きで形成可能であって,製作が極めて容易である。   In addition, a communication groove is formed on the joint surface that communicates with the intake passage downstream of the throttle valve and faces the sensing portion of the boost negative pressure sensor. This communication groove can be formed on the device block joint surface by die cutting. It is very easy to manufacture.

本発明の実施の形態を,添付図面に示す本発明の一実施例に基づいて以下に説明する。   Embodiments of the present invention will be described below based on one embodiment of the present invention shown in the accompanying drawings.

図1は本発明に係る吸気装置を備えた自動二輪車用エンジンの要部縦断側面図,図2は上記エンジンの吸気装置の一部破断側面図,図3は図2の3−3線断面図,図4は図3の4−4線断面図,図5は図4の5−5線断面図,図6は図4の6−6線断面図,図7は図3の7−7線断面図,図8は図7の8−8線断面図,図9は図8の9矢視に沿ったバイパスバルブの側面図である。   1 is a longitudinal sectional side view of an essential part of a motorcycle engine equipped with an intake device according to the present invention, FIG. 2 is a partially cutaway side view of the intake device of the engine, and FIG. 3 is a sectional view taken along line 3-3 of FIG. 4 is a sectional view taken along line 4-4 in FIG. 3, FIG. 5 is a sectional view taken along line 5-5 in FIG. 4, FIG. 6 is a sectional view taken along line 6-6 in FIG. 8 is a cross-sectional view taken along line 8-8 in FIG. 7, and FIG. 9 is a side view of the bypass valve taken along arrow 9 in FIG.

先ず,図1において,符号Eは,自動二輪車の車体に搭載されたエンジンを示し,それのシリンダEhに接続される吸気管Eiには,上流側をやゝ上向きにした勾配θが付与される。この吸気管Eiの上流端に,その管内に連なる吸気道2を有するスロットルボディ1が接続される。したがって,このスロットルボディ1は,吸気管Eiとの接続状態では,吸気道2が吸気管Eiと同様,上流側をやゝ上向きにした勾配θを持つように配置される。吸気道2の上流端はファンネル状をなしており,それにエアクリーナ(図示せず)が接続される。またシリンダEhには,吸気バルブに向けて燃料を噴射する燃料噴射弁Iが取り付けられる。   First, in FIG. 1, the symbol E indicates an engine mounted on the motorcycle body, and an intake pipe Ei connected to the cylinder Eh is given a gradient θ with the upstream side slightly upward. . A throttle body 1 having an intake passage 2 continuous in the pipe is connected to the upstream end of the intake pipe Ei. Therefore, the throttle body 1 is arranged so that, when connected to the intake pipe Ei, the intake passage 2 has a gradient θ with the upstream side slightly upward, like the intake pipe Ei. The upstream end of the intake passage 2 has a funnel shape, and an air cleaner (not shown) is connected thereto. A fuel injection valve I that injects fuel toward the intake valve is attached to the cylinder Eh.

図2及び図3において,スロットルボディ1の中間部両側には,吸気道2の軸線と直交する軸孔4,4′をそれぞれ有する一対のボス3,3′が形成されており,それら軸孔4,4′で回転自在に支承されるバルブ軸6に,吸気道2を開閉するバタフライ型のスロットルバルブ5が固着される。バルブ軸6の一端には,スロットル操作部材(図示せず)に連なる操作ワイヤ9を接続するスロットルドラム7が固着される。バルブ軸6の他端には,スロットルバルブ5の開度を検知するスロットルセンサ8のロータ8aが固着される。   2 and 3, a pair of bosses 3 and 3 'having shaft holes 4 and 4' perpendicular to the axis of the intake passage 2 are formed on both sides of the intermediate portion of the throttle body 1, respectively. A butterfly throttle valve 5 that opens and closes the intake passage 2 is fixed to a valve shaft 6 that is rotatably supported by 4 and 4 '. A throttle drum 7 is fixed to one end of the valve shaft 6 for connecting an operation wire 9 connected to a throttle operation member (not shown). A rotor 8 a of a throttle sensor 8 that detects the opening degree of the throttle valve 5 is fixed to the other end of the valve shaft 6.

スロットルボディ1の一側には,吸気道2に近接し且つその軸線と平行な底面1aを有するハウジング10が一体に形成される。そのハウジング10の底面1a上に前記他方のボス3′が突出しており,そのボス3′の軸孔4′と底面1aとは互いに直交するように配置される。ハウジング10の底面1aは平面状の取り付け面となっており,その取り付け面1aに,ハウジング10に収容されるデバイスブロック11の接合面11aが重ねられ,そしてデバイスブロック11はボルト12によりスロットルボディ1に固着される。またハウジング10の開放面には,それを気密に閉じる蓋板13がボルト14により固着される。 On one side of the throttle body 1, a housing 10 having a bottom surface 1a close to the intake passage 2 and parallel to the axis thereof is integrally formed. The other boss 3 ′ projects on the bottom surface 1 a of the housing 10, and the shaft hole 4 ′ and the bottom surface 1 a of the boss 3 ′ are disposed so as to be orthogonal to each other. The bottom surface 1a of the housing 10 is a flat mounting surface, and the joining surface 11a of the device block 11 accommodated in the housing 10 is overlaid on the mounting surface 1a. It is fixed to. Further, a lid plate 13 that hermetically closes the open surface of the housing 10 is secured by bolts 14.

デバイスブロック11には,前記他方のボス3′及びロータ8aを収容する第1収容孔37が形成され,この第1収容孔37の内壁にピックアップコイル8bが装着される。このピックアップコイル8bは,ロータ8aと協働してスロットルバルブ5の開度を電気的に検知するスロットルセンサ8を構成する。   The device block 11 is formed with a first housing hole 37 for housing the other boss 3 ′ and the rotor 8 a, and a pickup coil 8 b is mounted on the inner wall of the first housing hole 37. The pickup coil 8b constitutes a throttle sensor 8 that electrically detects the opening degree of the throttle valve 5 in cooperation with the rotor 8a.

図2〜図6に示すように,スロットルボディ1からデバイスブロック11にかけてバイパス路15が形成される。そのバイパス路15は,スロットルバルブ5の上流側で吸気道2及び前記取り付け面1a間を連通するようにスロットルボディ1に穿設されるバイパス入口孔20(図4及び図5参照)と,スロットルバルブ5の下流側で吸気道2及び前記取り付け面1a間を連通するようにスロットルボディ1に穿設されるバイパス出口孔21(図4及び図6参照)と,デバイスブロック11の接合面11aに形成されて一端をバイパス入口孔20に連ねる上流溝部16と,同じくデバイスブロック11の接合面11aに形成されて一端をバイパス出口孔21に連ねる下流溝部17と,上流溝部16の下流端の溝底に開口する弁室入口孔23と,下流溝部17の上流端の溝底に開口する弁室出口孔24と,これら弁室入口孔23及び弁室出口孔24間を連通すべくスロットルボディ1に形成されるシリンダ状バルブガイド孔19内の弁室22とで構成される。こうしてバイパス路15は,スロットルバルブ5を迂回するように吸気道2に接続される。   As shown in FIGS. 2 to 6, a bypass path 15 is formed from the throttle body 1 to the device block 11. The bypass passage 15 includes a bypass inlet hole 20 (see FIGS. 4 and 5) formed in the throttle body 1 so as to communicate between the intake passage 2 and the mounting surface 1a upstream of the throttle valve 5. A bypass outlet hole 21 (see FIGS. 4 and 6) drilled in the throttle body 1 so as to communicate between the intake passage 2 and the mounting surface 1a downstream of the valve 5 and a joint surface 11a of the device block 11 An upstream groove portion 16 that is formed and connected to the bypass inlet hole 20 at one end, a downstream groove portion 17 that is also formed on the joint surface 11a of the device block 11 and that has one end connected to the bypass outlet hole 21, and a groove bottom at the downstream end of the upstream groove portion 16 The valve chamber inlet hole 23 opened to the bottom, the valve chamber outlet hole 24 opened to the groove bottom at the upstream end of the downstream groove portion 17, and the valve chamber inlet hole 23 and the valve chamber outlet hole 24 communicated with each other. In order composed of a valve chamber 22 in the cylinder-shaped valve guide hole 19 formed in the throttle body 1. Thus, the bypass 15 is connected to the intake passage 2 so as to bypass the throttle valve 5.

その際,バイパス入口孔20,バイパス出口孔21及び前記軸孔4,4′は,これらを多軸ボール盤で一挙に加工し得るよう,互いに平行に配置される。弁室出口孔24は,図4に示すように,弁室入口孔23に対して上方に且つバイパス入口孔20側にオフセットして配置される。シリンダ状のバルブガイド孔19は,吸気道2と平行に且つ上流溝部16及び下流溝部17に近接するように,且つまた弁室22が弁室入口孔23及び弁室出口孔24の両者とラップするように配置される。このようにバルブガイド孔19は,吸気道2と平行に配置されるので,スロットルボディ1の吸気管Eiへの接続状態では,弁室22を下側にして,吸気道2と同様な僅かな勾配θ(図2参照)が付されることになる。 At that time, the bypass inlet bore 20, bypass outlet aperture 21及beauty before Kijikuana 4, 4 ', so that can be processed at once these multi-axis drilling machine, they are arranged parallel to one another. As shown in FIG. 4, the valve chamber outlet hole 24 is disposed above the valve chamber inlet hole 23 and offset toward the bypass inlet hole 20. The cylindrical valve guide hole 19 is parallel to the intake passage 2 and close to the upstream groove portion 16 and the downstream groove portion 17, and the valve chamber 22 is wrapped with both the valve chamber inlet hole 23 and the valve chamber outlet hole 24. To be arranged. Thus, since the valve guide hole 19 is arranged in parallel with the intake passage 2, the valve body 22 is located on the lower side when the throttle body 1 is connected to the intake pipe Ei, and the valve guide hole 19 is slightly the same as the intake passage 2. A gradient θ (see FIG. 2) is added.

図7〜図8に示すように,バルブガイド孔19にはピストン型のバイパスバルブ25が摺動自在に嵌装され,該バルブ25の先端によりバルブガイド孔19内に前記弁室22が画成される。このバイパスバルブ25の回り止めのために,その外周のキー溝41に,バルブガイド孔19の内周面に一体に突設されたキー42が係合される。   As shown in FIGS. 7 to 8, a piston-type bypass valve 25 is slidably fitted in the valve guide hole 19, and the valve chamber 22 is defined in the valve guide hole 19 by the tip of the valve 25. Is done. In order to prevent the bypass valve 25 from rotating, a key 42 integrally protruding from the inner peripheral surface of the valve guide hole 19 is engaged with the key groove 41 on the outer periphery thereof.

バイパスバルブ25には,弁室22側の端面に開口して弁室22の一部を構成する凹部25aと,この凹部25aを弁室出口孔24に連通する計量用切欠き溝26とが設けられ,バイパスバルブ25の低開度域では,この切欠き溝26の弁室出口孔24への開口面積が制御され,バイパス吸気量が微調節され,また高開度域では,バイパスバルブ25の端面で弁室出口孔24の弁室22への開口面積が制御され,バイパス吸気量が比較的大幅に調節される。   The bypass valve 25 is provided with a recess 25 a that opens at the end surface on the valve chamber 22 side and forms a part of the valve chamber 22, and a measurement notch groove 26 that communicates the recess 25 a with the valve chamber outlet hole 24. In the low opening range of the bypass valve 25, the opening area of the notch groove 26 to the valve chamber outlet hole 24 is controlled to finely adjust the bypass intake amount. In the high opening range, the bypass valve 25 The opening area of the valve chamber outlet hole 24 to the valve chamber 22 is controlled at the end face, and the bypass intake air amount is relatively greatly adjusted.

前記勾配θ(図2参照)に沿って,バイパスバルブ25より上側にステップモータ28が該バルブ25と同軸状に配設され,このステップモータ28のロータ28aがねじ機構27を介してバイパスバルブ25に連結される。即ち,バイパスバルブ25の中心部には,ねじ孔31を有する作動部材32が回転不能に嵌合して取り付けられ,この作動部材32のねじ孔31に,ロータ28aに一体に結合したねじ軸30が螺合される。ステップモータ28のステータ28bは,デバイスブロック11の,バルブガイド孔19に連なる第2収容孔38に収容,固定される。   A step motor 28 is disposed coaxially with the valve 25 above the bypass valve 25 along the gradient θ (see FIG. 2), and a rotor 28 a of the step motor 28 is connected to the bypass valve 25 via a screw mechanism 27. Connected to That is, an operating member 32 having a screw hole 31 is non-rotatably fitted and attached to the central portion of the bypass valve 25, and a screw shaft 30 integrally coupled to the screw hole 31 of the operating member 32 and the rotor 28a. Are screwed together. The stator 28 b of the step motor 28 is housed and fixed in a second housing hole 38 that is continuous with the valve guide hole 19 of the device block 11.

作動部材32の一端には,バイパスバルブ25の前記凹部25aの天井面に当接する膨大部32aが形成され,また他端部には,クリップ35が係止され,このクリップ35とバイパスバルブ25との間に,バイパスバルブ25を前記肩部32aとの当接方向に付勢するコイルばね45が縮設される。こうして,作動部材32はバイパスバルブ25と一体的に連結される。   One end of the actuating member 32 is formed with an enormous portion 32a that abuts against the ceiling surface of the recess 25a of the bypass valve 25, and a clip 35 is engaged with the other end, and the clip 35, the bypass valve 25, In between, the coil spring 45 which urges the bypass valve 25 in the contact direction with the shoulder portion 32a is contracted. In this way, the operating member 32 is integrally connected to the bypass valve 25.

再び図4〜図6において,デバイスブロック11の接合面11aには,また,上流溝部16及び下流溝部17を囲むシール溝46が形成され,このシール溝46に,該接合面11aをスロットルボディ1の取り付け面1aに重ねたとき,該取り付け面1aに密着するシール部材47が装着される。こうして,各溝部16,17の開放面は平面状の取り付け面1aにより気密に閉鎖される。 4 to 6 again, a sealing groove 46 surrounding the upstream groove portion 16 and the downstream groove portion 17 is formed on the joint surface 11a of the device block 11, and the joint surface 11a is connected to the throttle body 1 in the seal groove 46. A seal member 47 that is in close contact with the attachment surface 1a is attached when the attachment surface 1a is overlaid. Thus, the open surfaces of the grooves 16 and 17 are hermetically closed by the flat mounting surface 1a.

さらにデバイスブロック11の,前記接合面11aと反対側の外面には,第3及び第4収容孔39,40が開口しており,第4収容孔40は,デバイスブロック11の連通溝50及びスロットルボディ1のオリフィス49を介して吸気道2の下流側に連通する。そして第3収容孔39には,前記上流溝部16に感知部34aを臨ませる吸気温センサ34が装着され,第4収容孔40には,感知部33aを連通溝50に臨ませるブースト負圧センサ33が装着される。   Further, third and fourth accommodation holes 39 and 40 are opened on the outer surface of the device block 11 opposite to the joint surface 11a, and the fourth accommodation hole 40 is connected to the communication groove 50 and the throttle of the device block 11. It communicates with the downstream side of the intake passage 2 via the orifice 49 of the body 1. An intake air temperature sensor 34 for attaching the sensing portion 34a to the upstream groove portion 16 is mounted in the third housing hole 39, and a boost negative pressure sensor for causing the sensing portion 33a to face the communication groove 50 in the fourth housing hole 40. 33 is mounted.

前記スロットルセンサ8,ブースト負圧センサ33及び吸気温センサ34によりそれぞれ検知されたスロットルバルブ開度θth,ブースト負圧Pb及び吸気温Taや,図示しないエンジンの冷却水温センサにより検知されたエンジン温度Te等のエンジンの運転条件に関する情報は,前記ステップモータ28に接続される電子制御ユニット36に入力される。   The throttle valve opening θth, the boost negative pressure Pb and the intake air temperature Ta detected by the throttle sensor 8, the boost negative pressure sensor 33 and the intake air temperature sensor 34, respectively, and the engine temperature Te detected by an engine coolant temperature sensor (not shown). Such information regarding engine operating conditions is input to the electronic control unit 36 connected to the step motor 28.

而して,バイパスバルブ25,ステップモータ28,ピックアップコイル8b,ブースト負圧センサ23及び吸気温センサ34をデバイスブロック11に取り付けることにより,デバイスブロック組立体43が構成される。   Thus, the device block assembly 43 is configured by attaching the bypass valve 25, the step motor 28, the pickup coil 8b, the boost negative pressure sensor 23, and the intake air temperature sensor 34 to the device block 11.

次に,この実施例の作用について説明する。   Next, the operation of this embodiment will be described.

スロットルバルブ5の全閉時,電子制御ユニット36は,前述のように入力されるスロットルバルブ開度θth,ブースト負圧Pb,吸気温Ta,エンジン温度Te等のエンジンの運転条件に関する情報に基づいて,エンジン始動時,ファストアイドリング時,通常アイドリング時,エンジンブレーキ時など,エンジンの運転条件に対応したバイパスバルブ25の最適開度を得べく,ステップモータ28への通電量を演算して,その通電を実行し,ロータ28aを正転又は逆転させる。ロータ28aが回転又は逆転すると,その回転はねじ機構27により減速されながらピストン型バイパスバルブ25に軸方向変位として伝達されるので,バイパスバルブ25の開度調節をきめ細かく行うことができる。   When the throttle valve 5 is fully closed, the electronic control unit 36 is based on the information about the engine operating conditions such as the throttle valve opening θth, the boost negative pressure Pb, the intake air temperature Ta, and the engine temperature Te that are input as described above. In order to obtain the optimum opening of the bypass valve 25 corresponding to the engine operating conditions such as engine start, fast idling, normal idling, engine braking, etc., the energization amount to the step motor 28 is calculated and the energization is performed. And the rotor 28a is rotated forward or backward. When the rotor 28a rotates or reversely rotates, the rotation is transmitted as an axial displacement to the piston-type bypass valve 25 while being decelerated by the screw mechanism 27, so that the opening degree of the bypass valve 25 can be finely adjusted.

而して,バイパスバルブ25がステップモータ28寄りの高開度位置を占めるときは,バイパスバルブ25の端面が弁室出口孔24に臨むので,バイパス路15を流れてエンジンに吸入される吸気量は,弁室出口孔24への弁室22への開口面積により比較的多量に制御され,エンジンの始動やファストアイドリング運転に対応することができる。またバイパスバルブ25が弁室22寄りの低開度位置を占めるときは,バイパスバルブ25の切欠き溝26が弁室出口孔24に臨むので,バイパス路15を流れる吸気量は,切欠き溝26の弁室出口孔24への開口面積により比較的少量且つ微細に制御され,エンジンの通常のアイドリング運転やエンジンブレーキに対応することができる。   Thus, when the bypass valve 25 occupies a high opening position close to the step motor 28, the end face of the bypass valve 25 faces the valve chamber outlet hole 24. Therefore, the amount of intake air drawn into the engine through the bypass passage 15 Is controlled in a relatively large amount by the opening area to the valve chamber 22 to the valve chamber outlet hole 24, and can correspond to engine start and fast idling operation. When the bypass valve 25 occupies a low opening position near the valve chamber 22, the notch groove 26 of the bypass valve 25 faces the valve chamber outlet hole 24. The opening area to the valve chamber outlet hole 24 is controlled in a relatively small amount and finely, and can cope with normal idling operation and engine braking of the engine.

スロットルバルブ5を開放していけば,その開度に応じた量の吸気が吸気道2を通してエンジンに供給され,エンジンは出力運転域に移っていく。   If the throttle valve 5 is opened, an amount of intake air corresponding to the opening degree is supplied to the engine through the intake passage 2, and the engine moves to the output operation range.

このような吸気装置において,スロットルボディ1と一体のハウジング10に着脱可能に取り付けられるデバイスブロック11に,バイパスバルブ25,ステップモータ28,ピックアップコイル8b,ブースト負圧センサ23及び吸気温センサ34を取り付けることにより,デバイスブロック組立体43が構成されるので,スロットルボディ1に対する加工が減少すると共に,デバイスブロック組立体43をスロットルボディ1と並行して製作することができ,生産性の向上を図ることができる。しかも,デバイスブロック11をスロットルボディ1から取り外すことにより,バイパス路15やバイパスバルブ25,スロットルセンサ8等のメンテナンスを容易に行うことができる。その上,デバイスブロック11におけるバイパスバルブ25,ステップモータ28,各種センサ8,33,34の仕様を変えることにより,同一のスロットルボディ1を用いながら,仕様の異なるエンジンの吸気装置を簡単に提供することができ,スロットルボディ1の量産性を高めることができる。またこのように吸気装置が汎用性を持つことから,そのレイアウトの自由度が拡大するのみならず,量産性が向上してコストダウンをもたらすことができる。   In such an intake device, a bypass valve 25, a step motor 28, a pickup coil 8b, a boost negative pressure sensor 23, and an intake air temperature sensor 34 are attached to a device block 11 that is detachably attached to a housing 10 integrated with the throttle body 1. Thus, since the device block assembly 43 is configured, the processing on the throttle body 1 is reduced, and the device block assembly 43 can be manufactured in parallel with the throttle body 1, thereby improving productivity. Can do. In addition, by removing the device block 11 from the throttle body 1, maintenance of the bypass path 15, the bypass valve 25, the throttle sensor 8 and the like can be easily performed. In addition, by changing the specifications of the bypass valve 25, the step motor 28, and the various sensors 8, 33, 34 in the device block 11, an intake device for an engine having different specifications can be easily provided while using the same throttle body 1. Therefore, the mass productivity of the throttle body 1 can be improved. In addition, since the intake device has versatility as described above, not only the degree of freedom of layout can be increased, but also mass production can be improved and cost can be reduced.

またバイパス路15の主要部を構成する上流溝部16,下流溝部17,弁室入口孔23及び弁室出口孔24は,デバイスブロック11の接合面11aに型抜きで一挙に形成可能であって,製作が極めて容易であり,しかも弁室入口孔23及び弁室出口孔24間を連通するバルブガイド孔19は,デバイスブロック11の接合面11aと平行に配置されることになるから,上流溝部16及び下流溝部17とバルブガイド孔19とを互いに近接配置して,比較的肉薄のデバイスブロックに形成することができ,したがってデバイスブロック11のスロットルボディ1からの張り出しを少なくして,吸気装置全体のコンパクト化を図ることができる。   Further, the upstream groove portion 16, the downstream groove portion 17, the valve chamber inlet hole 23 and the valve chamber outlet hole 24 constituting the main part of the bypass passage 15 can be formed at once at the joint surface 11 a of the device block 11, Since the valve guide hole 19 that communicates between the valve chamber inlet hole 23 and the valve chamber outlet hole 24 is arranged in parallel with the joint surface 11a of the device block 11, the upstream groove portion 16 is very easy to manufacture. In addition, the downstream groove portion 17 and the valve guide hole 19 can be arranged close to each other to form a relatively thin device block. Therefore, the protrusion of the device block 11 from the throttle body 1 can be reduced, and the entire intake device can be reduced. Compactness can be achieved.

また自動二輪車のエンジンEにスロットルボディ1を取り付けた状態では,ねじ機構27を介して連結されたバイパスバルブ25及びステップモータ28は水平に近い僅かな勾配θしか持たないから,車両の走行に伴う上下振動を受けても,バイパスバルブ25及びステップモータ28の連結部,即ちねじ機構27に上下振動が激しく作用することはなく,該機構27の振動による摩耗を回避して,バイパスバルブ25の計量性能の安定化を図ることができる。   Further, when the throttle body 1 is attached to the engine E of the motorcycle, the bypass valve 25 and the step motor 28 connected via the screw mechanism 27 have only a slight gradient θ close to the horizontal. Even if the vertical vibration is received, the vertical vibration does not act on the connecting portion of the bypass valve 25 and the step motor 28, that is, the screw mechanism 27, and wear due to the vibration of the mechanism 27 is avoided. The performance can be stabilized.

しかもバイパスバルブ25及びステップモータ28に付された勾配θは,ステップモータ28を上側にしているので,エンジンの運転中,ブローバイガスやEGRガス中のオイル,水分等の流動性異物が吸気道2からバイパス路15の弁室22に侵入しても,それら異物がステップモータ28側に上がっていくことはなく,したがってステップモータ28が異物の凍結あるいは堆積による作動不良を惹起するのを未然に防ぐことができる。   Moreover, since the gradient θ applied to the bypass valve 25 and the step motor 28 makes the step motor 28 upward, fluid foreign substances such as oil and moisture in blow-by gas and EGR gas are attracted to the intake passage 2 during engine operation. Even if the foreign matter enters the valve chamber 22 of the bypass passage 15, the foreign matter does not rise to the step motor 28 side, and therefore the step motor 28 is prevented from causing malfunction due to freezing or accumulation of foreign matter. be able to.

本発明は上記実施例に限定されるものではなく,その要旨を逸脱しない範囲で種々の設計変更が可能である。   The present invention is not limited to the above embodiment, and various design changes can be made without departing from the scope of the invention.

本発明に係る吸気装置を備えた自動二輪車用エンジンの要部縦断側面図。The principal part vertical side view of the engine for motorcycles provided with the intake device concerning the present invention. 上記エンジンの吸気装置の一部破断側面図。The partially broken side view of the intake device of the said engine. 図2の3−3線断面図。FIG. 3 is a sectional view taken along line 3-3 in FIG. 2. 図3の4−4線断面図。FIG. 4 is a sectional view taken along line 4-4 of FIG. 図4の5−5線断面図。FIG. 5 is a sectional view taken along line 5-5 of FIG. 図4の6−6線断面図。FIG. 6 is a sectional view taken along line 6-6 in FIG. 図3の7−7線断面図。FIG. 7 is a cross-sectional view taken along line 7-7 in FIG. 3. 図7の8−8線断面図。FIG. 8 is a cross-sectional view taken along line 8-8 in FIG. 図8の9矢視に沿ったバイパスバルブの側面図。FIG. 9 is a side view of the bypass valve taken along arrow 9 in FIG. 8.

符号の説明Explanation of symbols

E・・・・・エンジン
1・・・・・スロットルボディ
1a・・・・取り付け面
2・・・・・吸気道
5・・・・・スロットルバルブ
8・・・・・スロットルセンサ
11・・・・デバイスブロック
11a・・・接合面
33・・・・ブースト負圧センサ
33a・・・感知部
34・・・・吸気温センサ
40・・・・収容孔
46・・・・シール溝
47・・・・シール部材
50・・・・連通溝

E ... Engine 1 ... Throttle body 1a ... Mounting surface 2 ... Intake passage 5 ... Throttle valve 8 ... Throttle sensor 11 ... · Device block 11a · · · Joint surface 33 · · · Boost negative pressure sensor 33a · · · Sensing unit 34 · · · Intake air temperature sensor
40... Accommodation hole
46... Seal groove
47 ... Seal member 50 ... Communication groove

Claims (1)

吸気道(2)を有するスロットルボディ(1)と,このスロットルボディ(1)に回転自在に支持されるバルブ軸(6)に取り付けられて吸気道(2)を開閉するスロットルバルブ(5)と,バルブ軸(6)の回転角度をスロットルバルブ(5)の開度として検知するスロットルセンサ(8)と,吸気温を検知する吸気温センサ(34)と,スロットルバルブ(5)より下流の吸気道(2)内のブースト負圧を検知するブースト負圧センサ(33)とを備えるエンジンの吸気装置において,
スロットルボディ(1)に吸気道(2)の軸線と平行に形成された平面状の取り付け面(1a)に,デバイスブロック(11)の接合面(11a)を着脱可能に接合し,このデバイスブロック(11)には,スロットルセンサ(8),吸気温センサ(34)及びブースト負圧センサ(33)を取り付け,これらのセンサ(8,33,34)を,吸気道(2)の上流側から吸気温センサ(34),スロットルセンサ(8),ブースト負圧センサ(33)の順に吸気道(2)の軸線に沿って配列し,前記デバイスブロック(11)の,前記接合面(11a)と反対側の外面には,前記ブースト負圧センサ(33)を収容する収容孔(40)を開口させると共に,前記接合面(11a)に,スロットルバルブ(5)より下流の吸気道(2)に連通して前記ブースト負圧センサ(33)の感知部(33a)を臨ませる連通溝(50)と,この連通溝(50)を囲むシール溝(46)とを形成し,このシール溝(46)にシール部材(47)を装着したことを特徴とする,エンジンの吸気装置。
A throttle body (1) having an intake passage (2), and a throttle valve (5) attached to a valve shaft (6) rotatably supported by the throttle body (1) to open and close the intake passage (2); , A throttle sensor (8) for detecting the rotation angle of the valve shaft (6) as the opening of the throttle valve (5), an intake air temperature sensor (34) for detecting the intake air temperature, and an intake air downstream from the throttle valve (5) In an engine intake device comprising a boost negative pressure sensor (33) for detecting boost negative pressure in the road (2),
A joining surface (11a) of the device block (11) is detachably joined to a flat mounting surface (1a) formed in parallel to the axis of the intake passage (2) to the throttle body (1). the (11), a throttle sensor (8), is attached to the intake air temperature sensor (34) and the boost negative pressure sensor (33), upstream of the sensor (8,33,34) of an intake passage (2) To the intake air temperature sensor (34), throttle sensor (8), boost negative pressure sensor (33) in this order along the axis of the intake passage (2) , and the joint surface (11a) of the device block (11) A housing hole (40) for housing the boost negative pressure sensor (33) is opened on the outer surface on the opposite side, and the intake surface (2) downstream of the throttle valve (5) is formed on the joint surface (11a). ) The boost sensing portion of the negative pressure sensor (33) through a communication groove for exposing the (33a) (50), forms a sealing groove (46) surrounding the communicating groove (50), the sealing groove (46) An air intake device for an engine , wherein a seal member (47) is attached to the air intake device.
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